Abstract:
An apparatus for transmitting terminal authentication information in a multi-mode mobile terminal is provided to transmit the terminal authentication information by the other RAT to a corresponding RAT base station by using CDMA(Code Division Multiple Access) terminal authentication information pre-stored in a non-volatile memory of a WCDMA(Wideband CDMA) modem when the mobile terminal is being operated in one RAT mode, thereby preventing power consumption required to boot a CDMA modem and fetch the CDMA terminal authentication information. In a multi-mode mobile terminal supporting at least first and second RAT(Radio Access Technology) modes, an apparatus for transmitting terminal authentication information comprise the first and second modem blocks(500,502) each operating according to the first and second RAT modes. The first modem block(500) includes a non-volatile memory(506) which stores the first terminal authentication information by the first RAT and the second terminal authentication information by the second RAT. The second modem block(502) includes the second non-volatile memory(518) which stores the second terminal authentication information.
Abstract:
본 발명은 다중 반송파 통신 시스템에 관한 것이다. 송신 신호 중 소정수의 샘플들이 일정 패턴을 갖도록 하기 위한 파일럿 심볼 시퀀스 변조 방법에 있어서, 송신될 전체 시간 영역의 신호는 데이터 심벌 시퀀스 및 파일럿 심벌 시퀀스의 합으로 구성되며, 상기 전체 시간 영역 송신 신호에서 입력되는 데이터 심벌 시퀀스를 미리 결정된 시간 구간만큼 제거하여 미리 결정된 시간 구간에 해당하는 파일럿 심벌 시퀀스를 도출하는 과정과, 상기 도출된 파일럿 심벌 시퀀스 중 소정 개수의 파일럿 심벌들의 값을 전체 시간 영역 송신 신호에서 상기 파일럿 심벌 시퀀스가 일정 패턴이 되도록 결정하는 과정과, 상기 파일럿 심벌들 값을 이용해 전체 송신 신호 중 미리 결정된 시간 구간에 위치한 소정 개수의 샘플들이 일정한 패턴을 가지도록 파일럿 심볼 시퀀스를 변조하는 과정을 포함함을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 소정 주파수 대역과 소정 개수의 OFDM심볼들을 가지고 프레임셀을 구성하며, 상기 프레임셀마다 기지국 구분을 위한 파일럿 패턴을 전송하는 직교주파수분할다중 이동통신시스템에서 단말기가 셀을 탐색하기 위한 장치 및 방법에 관한 것으로, 상기 장치는 복수의 OFDM심볼 구간들을 관찰하여 OFDM심볼 동기를 획득하는 심볼동기 획득기와, 상기 심볼동기 획득기에서 획득된 OFDM심볼 동기에 따라 수신 OFDM심볼들을 정렬하며, 복수의 프레임셀 구간들을 관찰하여 프레임셀 동기를 획득하는 프레임셀 동기 획득기와, 상기 프레임셀 동기 획득기에서 획득된 프레임셀 동기에 따라 수신 프레임셀들을 정렬하며, 복수의 프레임셀들을 관찰하여 파일럿 패턴을 검출하는 파일럿 패턴 검출기를 포함한다. 이와 같은 본 발명은 OFDM 심볼 타이밍과, FC 시작점 및 파일럿 패턴 검출의 성능을 증가시킴으로써 효율적이면서도 정확한 셀 탐색을 가능한 이점을 가진다.
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중 접속 통신 시스템에서, 상기 직교 주파수 분할 다중 접속 통신 시스템을 구성하는 기지국들 각각으로부터 상기 기지국들 각각이 서빙 기지국으로 통신을 제공하는 이동국들 각각에 대한 채널 품질 정보들을 피드백받고, 상기 기지국들 각각으로부터 피드백받은 이동국들 각각에 대한 채널 품질 정보들을 고려하여 미리 설정되어 있는 스케쥴링 방식에 상응하게 상기 이동국들 각각에 서브 캐리어들을 할당한 후, 상기 스케쥴링 방식에 상응하게 상기 이동국들 각각에 할당된 서브 캐리어들을 관리하는 기지국들을 선택함으로써 상기 이동국들 각각에 위치 다이버시티 이득을 제공하여 시스템 용량을 증대시킨다.
다중 서빙 기지국, 고정 할당/고정 수신 방식, 동적 할당/고정 수신 방식, 동적 할당/동적 수신 방식
Abstract:
본 발명은 다수의 기지국들을 구별하는 기준 신호들을 상기 기지국들로부터 단말기들로 송신하는 무선 통신 시스템에서, 상기 단말기들이 속하는 셀들내에서 상기 기지국들을 구별하기 위한 기지국 구분 패턴들을 생성하는 위해서, 주파수 영역과 시간 영역으로 주어지는 주파수-시간 영역에서 상기 시간 영역을 다수의 서브 시구간들로 분할하고, 상기 서브 시구간들 각각에서 기준 신호 패턴들을 결정함으로써 구분 가능한 기지국들 개수를 최대화한다.
Abstract:
본 발명은 다수의 기지국들을 구별하는 기준 신호들을 상기 기지국들로부터 단말기들로 송신하는 무선 통신 시스템에서, 상기 단말기들이 속하는 셀들내에서 상기 기지국들을 구별하기 위한 기지국 구분 패턴들을 생성하기 위해서, 주파수 영역과 시간 영역으로 주어지는 주파수-시간 영역에서 상기 주파수 영역을 다수의 서브 대역들로 분할하고; 상기 서브 대역들 각각에서 상기 시간 영역 내의 미리 설정된 시간 영역으로 결정되는 기준 신호 패턴들을 결정하여 상기 기지국 구분 패턴들을 생성함으로써 구분 가능한 기지국들의 개수를 증가시키게 된다.
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신 시스템에 관한 것으로, 전체 주파수 대역을 복수의 부반송파들을 포함하는 하나 이상의 서브 대역들로 분할하여, 상기 서브 대역들 중 하나의 서브 대역 및 복수의 직교 주파수 분할 다중 심벌구간들로 하나의 프레임 셀을 구성하고, 상기 프레임 셀 내에서 하나 이상의 직교 주파수 분할 다중 심벌 및 하나 이상의 부반송파로 구성되는 시간-주파수 셀에 파일럿 신호를 할당하는 방법에 있어서, 전송하고자 하는 파일럿 신호 및 데이터 신호를 서로 다른 직교 코드로 확산하고 합성하여 코드 분할 다중화하는 과정과, 상기 코드 분할 다중화된 파일럿 및 데이터 신호를 상기 프레임 셀 내의 소정의 시간 -주파수 셀에 매핑하는 과정을 포함함을 특징으로 한다.
Abstract:
An adaptive fast fourier transform and inverse transform apparatus and a method therefor in a communication system of orthogonal frequency division multiplexing are provided to efficiently compensate a channel distortion due to speed of a terminal by adaptively changing the number of points for an IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) based on the kind of service and an estimated channel value. A terminal(700) receives a preamble signal in a frame basis from a base station(750)(711). The terminal(700) performs a channel estimation of each sub-carrier through the received preamble signal(713). Upon completing the channel estimation, the terminal(700) transmits the estimated channel information to the base station(750)(715). The base station(750) determines the number of FFT(Fast Fourier Transform)/IFFT points using the received the estimated channel information and service information(717). The base station(750) transmits determined FFT/IFFT point information to the terminal(700)(719). The terminal(700) and the base station(750) share changed FFT/IFFT point information to perform data receiving/transmitting operation(721).
Abstract:
PURPOSE: A signal transceiving system and a method in a mobile communication system using an MIMO(Multiple Input Multiple Output) adaptive antenna array method are provided to generate a weight by using a CM(Constant Modulus) method in a convergence step, while generating a weight by using a DD(Decision-Directed) method in a stabilizing step, thereby generating a weight having a minimum MSE value. CONSTITUTION: When a receiving signal is inputted, a despreader(410) despreads the signal, and outputs the despread signal to a signal processor(430) and a receiving beam generator(420). The signal processor(430) comprises as follows. A weight calculator(431) inputs the despread signal, and calculates a receiving weight value and a transmission weight value to output the calculated values to a memory(433). The memory(433) buffers the calculated values. The weight calculator(431) calculates the receiving weight value and the transmission weight value under control of a convergence decider(435). The convergence decider(435) controls such that the calculator(431) decides how to calculate the receiving weight value and the transmission weight value.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for assigning sub-carrier for pilot channel are provided to perform easily a receiving operation through a pilot channel by assigning sub-carriers of the pilot channel to a pilot frequency band. CONSTITUTION: An entire frequency band is divided into a plurality of sub-frequency bands. Reference signals are transmitted through the divided sub-frequency bands. Data signals are transmitted through the residual sub-frequency bands excepting the sub-frequency bands for transmitting the reference signals. The sub-frequency bands for transmitting the reference signals are assigned to a reference signal frequency band. The reference signals are transmitted through the reference signal frequency band at a reference signal setup period. The data signals are not transmitted through the reference signal frequency band at a remaining period excepting the reference signal setup period.