Abstract:
A method for generating a downlink signal, and a method for searching a cell are provided to perform a rapid synchronization acquisition and a cell search by dividing one frame into a plurality of synchronization blocks and arranging a different synchronization identifying sequence in each synchronization block. A method for generating a downlink signal includes the steps of: generating a downlink frame(S210); arranging a cell intrinsic identifying code group corresponding to a predetermined cell in a plurality of synchronization sections of the downlink frame so that a plurality of repeated patterns are formed in a time domain; transforming the downlink frame into a time domain signal; and generating a downlink signal by adapting a plurality of frame synchronization identifying sequences to the plurality of synchronization sections in the time domain signal(S230). The frame synchronization identifying sequence includes a plurality of orthogonal identifying codes corresponding to the plurality of repeated patterns. The downlink signal generating step includes the step of generating the downlink signal by multiplying the plurality of orthogonal identifying codes by the plurality of repeated patterns.
Abstract:
An apparatus for generating a downlink signal, and a method and an apparatus for searching a cell in a cellular system are provided to estimate a cell group search and a frame synchronization by using a plurality of synchronization patterns formed in one frame. An apparatus for generating a downlink signal includes a pattern generator(110), and a time-frequency mapping unit(130). The pattern generator(110) generates a synchronization pattern for each of a plurality of synchronization blocks which form one frame of the downlink signal. The plurality of synchronization blocks is a group of a plurality of consecutive sub frames. The synchronization pattern includes a cell group number and a start point of the frame. The time-frequency mapping unit(130) maps the synchronization pattern to a time-frequency domain, and generates the downlink signal.
Abstract:
본 발명은 OFDMA에서 패킷 데이터 전송 방법 및 장치에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명은 채널 정보 추정을 위한 RACH 버스트를 생성한 뒤, 복수의 안테나 중 제1 안테나를 선택하여 RACH 버스트를 기지국으로 전송하고, 기지국으로부터 전송된 RACH 버스트에 대한 데이터 전송 허용 여부 신호를 수신하며, 데이터 전송에 대한 허용 신호가 수신되면, 제1 안테나를 이용하여 사용자 패킷 데이터를 전송하고, 데이터 전송에 대한 불허 신호가 수신되면, 제1 안테나 이외의 제2 안테나를 재선택하고, 제2 안테나를 이용하여 RACH 버스트를 전송하는 복수의 안테나를 포함하여 사용자 패킷 데이터를 전송하는 방법 및 이동국 송신기를 제공한다. 본 발명에 의하면, LTE가 적용된 OFDM 시스템에서 다수의 안테나를 포함하는 이동국을 이용하여 RACH 버스트 및 사용자 패킷 데이터를 전송하므로, 높은 대역폭 및 전송 속도를 통한 데이터 전송이 가능하며, 데이터 전송시 발생할 수 있는 딥 페이 구간을 줄임으로써, 통화 단절 방지 및 데이터 전송 성능 향상의 효과를 기대할 수 있다. DFS-S-OFDMA, 다이버시티, Random Access, RACH, LTE
Abstract:
OFDM 셀룰라 시스템에서의 셀 탐색 방법, 이를 위한 프레임 송신 방법, 및 순방향 링크 프레임 구조가 개시된다. 이 셀 탐색 방법은 각 기지국이 소속 셀의 프레임을 송신함에 따라, 상기 복수 개의 기지국으로부터 수신되는 수신신호를 이용하여 단말이 타겟 셀을 탐색하는 방법에 있어서, 상기 각 셀의 프레임은 상기 셀의 도약패턴 -- 상기 도약패턴은 M(2 이상의 자연수) 개의 동기채널코드시퀀스를 포함하며, 상기 셀의 스크램블링코드가 속하는 코드그룹과 일대일대응됨--에 따라 코드 도약된 M개의 동기채널심볼들을 포함하고, 상기 OFDM 셀룰라 시스템에서 사용되는 임의의 도약패턴은 상기 도약패턴의 싸이클릭쉬프트된 결과, 타 도약패턴, 및 상기 타 도약패턴의 싸이클릭쉬프트된 결과와 다르며, 상기 수신신호 중 동기채널심볼위치에 해당되는 신호인 수신동기채널심볼들을 이용하여, 타겟 셀의 도약패턴을 검출하는 도약패턴검출단계; 및 상기 검출된 도약패턴을 기초로, 상기 타겟 셀의 코드그룹을 검출하는 코드그룹검출단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 낮은 복잡도로 셀 탐색 시간을 줄일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 두 개의 유니터리 행렬로 구성되는 프리코딩 행렬을 이용한 폐루프 MIMO 방식의 데이터 전송 방법 및 이를 위한 송신 장치에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명은 두 개의 유니터리 행렬의 조합으로 정의되는 프리코딩 행렬에 포함된 다수의 프리코딩 벡터 중 이동 단말기에 의해 선택된 두 개 이상의 프리코딩 벡터를 이동 단말기로부터 수신하고, 수신된 두 개 이상의 프리코딩 벡터 중에서 두 개의 프리코딩 벡터를 선정하여, 두 개 이상의 송신 안테나에 각각 설정하여 순방향 데이터를 전송하고, 순방향 데이터를 수신한 이동 단말기로부터, 프리코딩 벡터와 부호화 레벨 값이 포함된 피드백 신호를 수신하여, 부호화 레벨 값에 따라 변조 방식과 코딩율을 변경하여, 순방향 데이터를 전송하는 폐루프 MIMO 방식의 데이터 전송 방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 폐루프 MIMO 방식에서 피드백 데이터의 양을 증가시키지 않고, 신호대 간섭비 이득을 얻을 수 있는 등의 성능 향상 효과를 기대할 수 있다. 폐루프 MIMO, 프리코딩, 유니터리 행렬, 프리코딩 벡터, 피드백
Abstract:
A transmission apparatus and a transmission method for a base station in a cellular system are provided to increase the throughput at a cell boundary by allocating a plurality of sub groups to the cell boundary so that a plurality of user diversity gains can be increased. A transmission apparatus for a base station in a cellular system comprises a cell boundary user signal generator(110) and a cell boundary multi-antenna modulator(210). The cell boundary user signal generator(110) divides an allocated frequency band into a plurality of groups, divides each group into more than two sub groups, allocates the first sub groups among a plurality of sub groups formed by a plurality of groups for cell boundaries, and creates a plurality of cell boundary user signals respectively corresponding to the first sub groups for each subcarrier. The cell boundary multi-antenna modulator(210) applies a beamforming weight to each of the cell boundary user signals. The cell boundary multi-antenna modulator(210) comprises a plurality of beamformers respectively corresponding to the first sub groups. Each of the beamformers multiplies each of the beamforming weights by each of the cell boundary user signals.