Abstract:
A method for encoding an LDPC(Low Density Parity Check) code by using a result of checking a predetermined parity is provided to effectively encode the LDPC code by slightly changing only a structure of an H matrix. A method for encoding an LDPC code by using a result of checking a predetermined parity includes the steps of: forming a parity bit check matrix with a dual diagonal structure based on an H matrix(901); calculating all parity bit by inserting an arbitrary binary number into a sub block unit(902); checking a parity bit corresponding to the sub block unit on the last position of the H matrix when the calculated parity bit is not right(903,904); searching a parity bit part where a result of checking the parity bit is represented as 1(905); performing an XOR operation of the parity bit part into which the arbitrary binary number is inserted and the parity bit part obtained through a simultaneous equation between the parity bits per the sub block unit(906); and determining, the parity bit satisfying a condition that a result of multiplying the H matrix by a code word vector encoded by the H matrix corresponds to 0, as the parity bit of the H matrix(907).
Abstract:
A linear space-time code generating method for FDFR(Full Diversity and Full Rate), and a multi-antenna system using the space-time code are provided to cope with a channel change effectively and have a minimum complexity in using a maximum induction detector because a space-time codeword has a minimum number of data symbols. When data is inputted to a space-time coder, the space-time coder sets columns and rows of a codeword matrix for determining a space-time code(102). The number of symbols to be transmitted during a single block interval is determined by the product of the number of antennas of a transmitter and a space multiplexing rate(104). A particular column of the codeword matrix is selected and the number of symbols corresponding to the number of antennas is allocated to rows corresponding to the number of the space multiplexing rate in the selected column(106). A complex weight value corresponding to the allocated symbols is allocated to each symbol so as for each symbol to be combined with the complex weight value(108). Different symbols are allocated to each row and each column of the codeword matrix, and each different complex weight value is allocated to the same symbols allocated to each column(110).
Abstract:
A multi-carrier based mobile communication system and a channel estimation method thereof are provided to estimate precisely a channel in a high-speed mobile system by minimizing ICI(Internal Carrier Interference) using grouped pilots. A transmitting unit in a multi-carrier based mobile communication system comprises a pilot creation module(200), a spread spectrum module(100), an IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform) module(300), and a parallel-serial conversion module(400). The pilot creation module(200) creates grouped pilots, based on previously stored pilots. The spread spectrum module(100) creates received serial data into parallel data, performs spectrum spreading for the created data, and adds the grouped pilot to them. The IDFT module(300) executes IDFT for the data received from the spread spectrum module(100). The parallel-serial conversion module(400) converts the IDFT-processed data into serial data.
Abstract:
A method for detecting a multi-dimensional symbol and a soft decision employing the same are provided to enable parallel processing by independently performing soft decision on each bit of a symbol. Reception symbol vectors and estimated channel models are received from a demodulator and a channel estimator(S110). The first transmittable arbitrary multi-dimensional symbol is initialized(S120). The rate of change of a distance function with respect to each symbol constituting the first multi-dimensional symbol is calculated(S130). A certain symbol having a negative rate of change is selected and updated in the opposite direction to the calculated rate of change(S140). It is checked whether the first multi-dimensional symbol setting step, a step of calculating the rate of change, and a updating step should be repeatedly performed(S150). When the repeated operation is not performed, the second multi-dimensional symbol including the updated symbol is outputted(S160).
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 최대 다이버시티를 얻는 확산 행렬을 이용한 확산 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 확산 장치는 직교 주파수 분할 다중화(OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 무선 통신 시스템의 확산 장치에 있어서, 기 설정된 확산 파라메터로 주어진 확산 계수-여기서 확산 계수는 특정 솟수를 특정 승수로 제곱한 값들의 곱으로 이루어짐-에 의해 결정되는 위상 각도를 포함하는 대각선 행렬 및 제1 행렬을 저장하는 메모리; 및 상기 메모리에서 호출한 상기 대각선 행렬 및 상기 제1 행렬을 곱하여 도출한 확산 행렬을 이용하여 확산을 수행하는 확산부를 포함한다. 직교 주파수 분할 다중화 시스템, 확산, 확산 행렬, 다이버시티
Abstract:
본 발명은 중복 검파 방식을 이용한 이동 통신 시스템의 간섭 제거 방법과 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 관한 것이다. 본 발명의 수신 성능의 저하 없이 접합부 검출 연산의 계산량을 줄이기 위한 중복 검파 방식을 이용한 이동 통신 시스템의 간섭 제거 방법은, 수신 데이터를 중복하는 제 1단계; 및 간섭에 영향을 받지 않는 심벌만을 검출하는 제 2단계를 포함하되, 중복되는 부분의 크기는 최대 시간 지연에 의해 결정되는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 접합부 검출 과정에서 간섭의 영향을 받은 심벌을 이용하되, 고려되지 않는 심벌의 간섭성분을 완전히 제거함으로써, 수신 성능의 저하 없이 접합부 검출 연산의 계산량을 크게 줄일 수 있도록 하는 효과가 있다. TD-CDMA, 접합부 검출(Joint Detection), 분해, 중복 검파, 간섭 제거
Abstract:
본 발명은 이동통신에서 오류정정부호의 복잡도 감소 방법에 관한 것으로서, 이를 위하여 본 발명은 오류정정부호의 복호에 사용되는 합곱 알고리즘의 검사 노드 갱신식에서 하이퍼볼릭 탄젠트 함수를 사인(sign) 함수로 대체하고, 상기 사인 함수의 일부 구간에 대하여 부분적인 선형 근사 함수를 이용함으로써 LDPC 부호의 복호기의 검사노드를 하드웨어로 구현시 복잡도를 감소시키고, 복호 성능을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 직교주파수분할다중접속 시스템에서의 데이터 및 파일롯 할당 방법 과 그를 이용한 송신 방법 및 그 장치, 수신 방법과 그 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 직교주파수분할다중접속 시스템에서의 데이터 및 파일롯 할당 방법에서 단말은 특정 기준에 의해 생성된 기본 파일롯 패턴에 기초하여 상향링크 채널로부터 서브캐리어 그룹과 심볼을 분할하고, 상기 분할된 서브캐리어 그룹과 심볼에 기초하여 하나 이상의 서브채널을 할당받는다. 그리고 나서 서브채널에 따른 서브캐리어 그룹을 호핑 패턴에 따라 호핑하여 데이터를 할당한다. 이렇게 할당된 데이터에 상기 기본 파일롯 패턴에 기초하여 서브캐리어 그룹당 각각 다르게 파일롯을 위치시킨다. 이와 같이 하면, 인접셀끼리의 파일롯 충돌 확률을 감소시킬 수 있고, 파일롯 서브캐리어 전력의 부스팅을 통하여 채널 추정의 정확도를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 직교주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 방식을 사용하는 무선 통신 시스템의 상향 링크 프레임 구성 방법에 관한 것이다. 이 상향 링크 프레임 구성 방법은 상향 링크 프레임의 전체 대역을 특정 개수의 부반송파 그룹으로 분할한 후, 상향 링크 프레임에서 슬롯으로 정의된 연속된 특정 개수의 심볼에 대해 정의된 부채널에 상기 분할된 각 부반송파 그룹 내의 부반송파를 할당한다. 다음, 상기 할당된 부반송파 중에서 채널 추정이 가능하도록 상기 특정 개수의 심볼 단위로 파일럿 부반송파를 할당한다. 본 발명에 따르면 프리앰블을 이용한 채널 추정 및 셀룰러 시스템에서의 채널 추정이 가능하도록 각 데이터 할당을 인접 셀의 특정 사용자와의 충돌을 최소로 하여 데이터 부반송파들을 할당하며, 데이터 부반송파 중에서 일부의 위치를 파일럿으로 할당함으로써, 동기 복조가 가능해지고 주파수 재사용률을 개선할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 다중 전송 안테나를 사용하고 코움(comb) 방식으로 파일럿을 배치하는 직교주파수 분할 다중(OFDM) 시스템에서 시변 채널에서의 채널 추정 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 직교주파수 분할 다중 시스템(OFDM)에서 시변 채널의 채널 추정 방법은, a) 각각의 OFDM 심볼에 일정한 간격마다 특정 부반송파에 파일럿을 삽입하는 코움 방식(comb-type)으로 파일럿 심볼을 생성하는 단계; b) 코움 방식으로 생성된 파일럿 심볼을 적어도 2개 이상의 다중 전송 안테나를 사용하여 송신단으로부터 시변 채널을 통해 수신단으로 전송하는 단계; c) 다중 전송 안테나를 통해 전송된 신호를 시변 채널을 통해 수신하는 단계; 및 d) 시변 채널의 시간 상관관계를 이용하는 보간 방식으로 채널을 추정하는 단계를 포함하여 이루어진다. 본 발명에 따르면 채널의 시간 상관관계(time correlation)를 이용하여, 채널의 시변성을 고려하여 채널을 추정함으로써 일반적인 채널 추정 방법과 비교하여 더욱 정확한 채널 추정이 가능해진다. 또한 종래의 채널 추정 방법과 동일하게 파일럿이 위치한 각 부반송파별로 채널을 추정함으로써 복잡도의 증가가 낮아지게 된다.