Abstract:
본 발명의 차세대 무선랜 시스템의 수신단 제어 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시 예에 따른 차세대 무선랜 시스템의 수신단 제어 장치는 수신단에서 발생하는 데이터 신호 처리 과정 중에 발생되는 다수의 이벤트 신호를 수신하는 수신단 감시 모듈; 카운터를 포함하며, 카운터를 활성화 또는 비활성화하여 다수의 이벤트 신호에 대응되는 각각의 설정된 시간 동안을 동작시키는 카운트 모듈; 및 카운트 모듈을 제어하며, 각각의 설정된 시간 동안에 대응되는 이벤트 신호가 수신되었는지 여부를 판단하여 수신단을 제어하는 제어 모듈을 포함한다. 이러한 본 발명에 따르면, 차세대 무선랜 시스템의 수신단을 효율적으로 제어 및 관리함으로써, 무선랜 수신단의 각 블록들의 동작을 감시하여 데이터 처리 이상에 따른 제어를 할 수 있고, 무선랜 수신단 이상에 따른 다운현상을 막을 수 있는 효과를 기대할 수 있다. 차세대 무선랜, 무선랜 수신단, 수신단 제어, OFDM
Abstract:
본 발명은 다수의 송수신 안테나를 갖는 직교주파수 분할 다중 접속 시스템에서 효율적인 신호 수신 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명은 미리 설정된 일부의 데이터스트림을 다차원 수신과정에 따라 복조하는 단계; 상기 복조된 데이터스트림에 대응하는 심볼을 재발생하는 단계; 나머지 데이터 스트림으로부터 상기 재발생된 심볼을 제거하는 단계; 상기 재발생된 심볼이 제거된 나머지 데이터 스트림을 복조하는 단계; 및 상기 다차원 수신과정에 따라 복조된 데이터 및 상기 복조된 나머지 데이터 스트림을 직렬변환하여 출력하는 단계;를 포함하는 다수의 송수신 안테나를 갖는 직교주파수 분할 다중 접속 시스템의 신호 수신 방법을 개시한다. MIMO, 다차원 수신기, MIMO-OFDM
Abstract:
본 발명은 무선 통신 시스템의 통신 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명의 무선 통신 시스템의 통신 장치는 수신단으로 송신한 데이터의 응답 데이터 수신을 감시하고, 응답 데이터 수신에 따라 수신 성공을 카운트하는 제1 변수를 설정한다. 그리고, 응답 데이터를 복조하고, 복조에 따라 제1설정값을 만족하는 데이터의 개수를 추출한다. 그 후에, 상기 변경된 제1 변수가 제2설정값을 만족하고, 상기 데이터 개수가 미리 저장된 패킷 개수 기준치의 설정 비율을 만족하는지 판단하여 전송 모드를 변경한다. 이러한, 본 발명에 따르면, 수신단으로부터 수신되는 응답 데이터를 기초로 추출한 연판정된 데이터 개수를 참조하여, 채널 상태에 따른 효율적인 전송 모드를 제공할 수 있는 효과가 있다. 또한, 응답 데이터만을 이용하여 전송 모드를 결정할 수 있는 효과를 기대할 수 있다. 연판정 복조기, 변조, DCF, 무선 통신 시스템, 통신 장치, 전송률
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중화 시스템을 위한 반송파 주파수 오차 기반의 시간 오차 추정 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 시간 오차 추정 장치는 반송파 주파수 오차 추정기의 결과를 재활용할 수 있도록 구성된다. 이를 통해 시간 오차 추정 장치는 간단한 구조를 갖고 낮은 복잡도로 시간 오차를 추정할 수 있으며, 그 성능에 있어선 파일롯 기반의 시간 오차 추정 방식과 동일한 성능을 유지할 수 있다. 동기, 직교 주파수 분할 다중화, 시간 오차, 무선 랜, 다중 안테나, 반송파 주파수
Abstract:
A transmission apparatus of a wireless communication system and a method thereof are provided to supply an efficient transmission mode according to a channel state by referring the number of soft-decision data extracted based on response data received from a receiving terminal. A transmission apparatus of a wireless communication system includes a transceiving module(130), a modulator(110), and a demodulator(120). The transceiving module(130) transceives data with a receiving terminal. The modulator(110) performs modulation for a received data bit by a transmission mode. The modulator(110) transmits the modulated data to the transceiving module(130). The demodulator(120) includes a first variable, a second variable, and a third variable. The first variable counts receiving success. The second variable counts receiving failure. The third variable counts re-transmission of the data. The demodulator changes the first variable, the second variable, and the third variable according to receiving of the response data corresponding to the modulation data. The demodulator extracts the number of data which satisfy a specific value by demodulating the response data, and determines the transmission mode based on the number of the data, the first variable, the second variable, and the third variable.
Abstract:
A channel estimating method in accordance with a change in a channel of a wireless LAN system, a channel estimating apparatus for implementing the same, and a receiving apparatus are provided to improve system performance by making a reception processing delay satisfy an SIFS(Short Inter-Frame space) in a wireless LAN system through a dynamic delay structure corresponding to a transmission rate in a channel estimation. Because there is no restored symbol in an initial instantaneous channel estimation, an instantaneous channel is estimated by using a long preamble with respect to data of an FFT-calculated reception symbol and pilot sub-carrier(S201,S203). The FFT-calculated reception symbol is delayed for a certain time period(S205). Channel equalization is performed by using the estimated instantaneous channel estimation information(S207). De-mapping, de-interleaving and viterbi decoding are performed to demodulate the reception symbol(S209). Convolution coding, interleaving and mapping are performed to restore the demodulated reception symbol into a transmission symbol(S211). The instantaneous channel is estimated by using the delayed reception symbol and the restored symbol(S213). The estimated instantaneous channel value is filtered to determine the final channel estimated value(S215). The final channel estimated value is delayed for a certain time period according to a transmission rate and the reception symbol is demodulated by using the delayed final channel estimated value(S217).
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 시스템에 있어서, 기존 OFDM 시스템에 이용되었던 위상 및 시간 오차 추적 방식의 성능 및 추적 속도를 향상시키기 위한 잔여 주파수 오차, 위상 오차, 시간 오차 및 크기 변화 추적 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 주파수 오차, 위상 오차, 시간 오차 및 크기 변화 추적 장치는, 추적 반송파 오차 추적치를 초기 반송파 주파수 오차 추정치와 더하여 시간 영역에서 보상하는 주파수 오차 보상부; 수신 파일럿 신호의 전력 계산량에 대응하는 출력값을 고속 퓨리에 변환(FFT)된 입력 신호에 곱해서 신호의 크기를 조절하는 크기 추적 보상부; 수신 파일럿 신호의 주파수 채널 응답의 공액복소수를 수신 파일럿 신호에 곱하여 채널이 보상된 신호를 출력하는 채널 보상부; 채널이 보상된 파일럿을 가지고 반송파 주파수 오차 파라미터를 추정하며, 추적 반송파 주파수 오차 추적치를 제공하는 반송파 주파수 오차 추정부; 채널이 보상된 파일럿을 가지고 시간 오차 파라미터를 추정하는 시간 오차 추정부; 및 채널이 보상된 파일럿을 가지고 반송파 위상 오차 파라미터를 추정하는 반송파 위상 오차 추정부를 포함한다. 동기, OFDM, 주파수 오차, 위상 오차, 시간 오차, 크기 추적
Abstract:
다중 송수신 시스템에서 신호를 검파하기 위해 먼저 ZF 방식으로 수신 신호를 검파하고, ZF 방식으로 검파된 신호로부터 제1 검색 구간을 설정한다. 제1 검색 구간 내에서 ML 방식으로 수신 신호를 검파하고, ZF 방식으로 검파된 신호와 ML 방식으로 검파된 신호로부터 제2 검색 구간을 설정한다. 제2 검색 구간 ML 방식으로 수신 신호를 검파하여 최종 해를 결정한다. 검파, MIMO, ZF, ML, 채널
Abstract:
다중 송수신 시스템에서 신호를 검파하기 위해 먼저 ZF 방식으로 수신 신호를 검파하고, ZF 방식으로 검파된 신호로부터 제1 검색 구간을 설정한다. 제1 검색 구간 내에서 ML 방식으로 수신 신호를 검파하고, ZF 방식으로 검파된 신호와 ML 방식으로 검파된 신호로부터 제2 검색 구간을 설정한다. 제2 검색 구간 ML 방식으로 수신 신호를 검파하여 최종 해를 결정한다. 검파, MIMO, ZF, ML, 채널
Abstract:
본 발명은 다중 입력 다중 출력(MIMO, multi input multi output) 시스템의 데이터 통신 방법에 관한 것이다. 다중 입력 다중 출력(MIMO) 시스템에서 같은 시간 슬롯을 이용하는 단말들의 집합을 단말 그룹으로 하여 다수의 안테나가 설치되어 있는 기지국에 일정 수의 단말이 동시에 접속 가능하고, 이렇게 동시 접속한 단말들을 MIMO 검파 방식을 이용하여 구분하도록 한다. 이와 같이 하면, 전체적인 시스템 용량을 향상시키고, 채널 용량을 최대로 하는 방향으로 단말들을 그룹핑하므로 채널 용량을 더욱 향상시킬 수 있다. 다중 입력 다중 출력, 기지국, 단말 그룹, 채널 용량, 널링 벡터, 채널 행렬의 특이치