Abstract:
Disclosed are a lattice reduction method requiring a low amount of computation and a device thereof. The lattice reduction method according to an embodiment requires a low amount of computation and includes the steps of: extracting an R matrix which is an upper triangular matrix by conducting a QR decomposition calculation using a target matrix; executing an LLL loop including a size reduction and conditional update of a basis vector operation with the basis vector which is a column element of the R matrix; determining whether to update the basis vector; and determining the lattice reduction R matrix by using the diagonal elements of the R matrix when the basis vector is updated.
Abstract:
본 발명은 하향 링크의 다중 사용자 MIMO MC-CDMA 시스템에서 데이터 수신 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 무선 이동 통신 시스템에서 보다 고속의 데이터 전송을 위한 차세대 방법으로 대두하고 있는 다중 송수신 안테나를 채용한 다중 반송파 대역 확산 (MIMO MC-CDMA) 시스템을 위한 보다 향상된 수신기 설계를 위한 방법을 다루고 있다. 특히, 다른 사용자의 코드 정보를 모르는 하향 링크 상황에서 기존의 일반적인 MIMO 수신 방법인 V-BLAST 방법이 갖는 문제점을 개선하기 위한 새로운 수신기 구조에 대해서 다루고 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 다중 사용자 MIMO(Multiple Input Multiple Output) MC-CDMA(Multi Carrier-Code Division Multiple Access) 시스템에서 하향 링크 데이터를 수신하는 장치는, 다 수의 송신 안테나로부터 수신되는 신호 각각에 대한 널링 벡터를 계산하고, 상기 계산된 널링 벡터를 이용하여 각각의 널링 벡터에 대응하는 신호에 대한 널링을 동시에 수행하는 널링 수행부; 및 상기 다 수의 송신 안테나 중 임의의 안테나로부터 수신되어 널링된 신호에 대해 다른 송신 안테나로부터 수신되어 널링된 나머지 신호를 이용하여 병렬적으로 간섭을 제거하는 간섭 제거부를 포함한다. 병렬 널링, 병렬 부분 간섭 제거
Abstract:
본 발명은 하향 링크의 다중 사용자 MIMO MC-CDMA 시스템에서 데이터 수신 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 무선 이동 통신 시스템에서 보다 고속의 데이터 전송을 위한 차세대 방법으로 대두하고 있는 다중 송수신 안테나를 채용한 다중 반송파 대역 확산 (MIMO MC-CDMA) 시스템을 위한 보다 향상된 수신기 설계를 위한 방법을 다루고 있다. 특히, 다른 사용자의 코드 정보를 모르는 하향 링크 상황에서 기존의 일반적인 MIMO 수신 방법인 V-BLAST 방법이 갖는 문제점을 개선하기 위한 새로운 수신기 구조에 대해서 다루고 있다. 이를 위하여, 본 발명은, 하향 링크의 다중 사용자 MIMO MC-CDMA 시스템에서 데이터를 수신하는 장치에 있어서, 모든 송신 안테나로부터 신호를 병렬적으로 수신하여, 상기 수신된 신호에 대하여 널링 벡터를 계산하고 상기 널링 벡터를 이용하여 수신 신호를 널링하는 널링 수행부와; 상기 널링 수행부에서 널링이 수행된 신호에 대해, 다수의 단계를 거쳐 간섭을 제거하는 간섭 제거부를 구비하는 것을 특징으로 한다. 병렬 널링, 병렬 부분 간섭 제거
Abstract:
본 발명은 적응변조기법을 지원하는 이동통신시스템에서의 신호 검출 순서 결정방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은 가능한 모든 경우의 검출 순서에 대해서 유효 SINR을 구하고 비트 할당하여 각 변조방식 별 최소 심볼 거리와 유효 SINR의 곱이 최소인 채널을 최대로 하는 검출 순서를 선택함으로써, 평균 오차확률을 최소화할 수 있다. 또한 안테나 수가 증가하는 경우 가능한 모든 경우의 검출 순서를 고려하지 않고, 순방향 순서와 역방향 순서에 대해 각 변조방식 별 최소 심볼 거리와 유효 SINR의 곱이 최소인 채널을 최대로 하는 검출 순서를 선택한다. 이로써 모든 경우의 검출 순서를 고려하는 경우와 비슷한 성능을 얻을 수 있었다.