Abstract:
An AGC(Automatic Gain Control) method having variable gain control intervals and a device thereof are provided to perform a rough gain control loop in a wireless communication system having multiple antennas, and additionally conduct a detailed gain control loop for receiving signals passing through a gain control process, thereby obtaining stable gains. RF(Radio Frequency) receivers(110) receive a plurality of the first signals through plural antennas, and perform gain control for the received first signals to output the first signals as a plurality of the second signals. A signal saturation sensor(400) outputs a saturated state determination value if the number of the second signals larger than a threshold value is more than a predetermined number. A gain controller(300) detects one power by comparing power of the second signals, and outputs the detected power and a gain determination value determined on the basis of the saturated state determination value to the RF receivers(110).
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중 방식(OFDM)을 이용하는 무선 랜 시스템에서의 수신 장치에 관한 것이다. 본 발명의 무선랜 시스템에서의 수신 장치는 복수의 채널의 증폭 신호를 기초로 채널 각각의 디지털 증폭부의 이득을 조절하는 이득 조절부; 복수 채널의 신호를 믹싱(Mixing)하는 채널 믹서부; 채널 믹서부로부터 전달받은 신호를 일정한 대역으로 필터링하는 필터부; 필터부로부터 필터링된 반복적인 훈련 신호열을 기초로 캐리어 주파수 옵셋을 추정하는 캐리어 주파수 옵셋 추정부; 필터부로부터 전달받은 신호에서 훈련신호열의 끝을 검출하는 상호 상관 연산부; 상호 상관 연산부로부터 전달받은 신호의 훈련 신호열의 프레임동기를 맞추는 동기화부; 및 캐리어 주파수 옵셋 추정부 및 동기화부에서 출력되는 신호를 기초로 복수 채널의 신호를 보상하는 캐리어 주파수 옵셋 보상부를 포함한다. 이러한 본 발명에 따르면, MIMO(Multiple Input Multiple Output)를 지원하는 차세대 무선랜 시스템의 수신단 프런트 엔드(Frontend)는 수신 신호의 보상 및 동기화가 효과적으로 이루어지게 하며, 전송 효율을 높이는 효과가 있다. 차세대 무선랜, 프런트 앤드, 무선랜 수신 장치, MIMO
Abstract:
본 발명은 고속 비터비 디코딩 장치 및 방법에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명은 Radix-4 구조를 기반으로 하는 복수의 비터비 디코더를 두고, 가지값 연산 시에 채널 상태 정보를 바탕으로 가중치를 부여하고, 상기 복수의 비터비 디코더에서 각각 복호된 데이터를 통합하는 통합부를 둔다. 또한 경로값을 생성하는 과정에서 모듈로 방식을 사용하였으며, 역추적 과정에서 다수의 생존경로 저장부 및 다수의 읽기 제어부를 두었다. 이로써 같은 동작 속도를 가진 하드웨어로 데이터 처리 속도를 고속으로 할 수 있으며, 채널 상태 정보가 반영되어 복호 성능을 향상시킬 수 있다. 또한 정규화 과정이 생략되어 하드웨어 복잡도를 줄이고, 출력 지연을 감소시킬 수 있다. 그리고 다수의 생존경로 저장부 및 다수의 읽기 제어부를 통해 연속적인 데이터 복호가 가능하다. Radix-4, 병렬, 비터비, 디코더
Abstract:
본 발명은 다중 대역 또는 다중 안테나 전송 모드에서 높은 데이터 전송률과 호환성을 제공하는 송수신 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 데이터 송신 방법은, 소스부에서 생성된 데이터를 적어도 하나의 대역에 분배하는 단계; 상기 대역마다 분배된 데이터에 대해 오류 정정을 위한 부호화를 수행하는 단계; 상기 부호화된 데이터를 적어도 하나의 안테나에 분배하는 단계; 상기 안테나마다 분배된 데이터에 대해 부반송파를 할당하고 역푸리에 변환을 수행하는 단계; 상기 부반송파에 대응하는 쇼트 프리앰블 제 1 롱 프리앰블을 생성하는 단계; 데이터의 전송모드에 기초하여 시그널 심벌을 생성하는 단계; 및 상기 전송 모드가 MIMO-OFDM 전송 모드인 경우, 상기 시그널 심벌과 데이터 필드 사이에 사용하지 않는 부반송파의 채널 추정을 위한 제 2 롱 프리앰블을 부가하여 프레임을 생성하는 단계를 포함한다. 본 발명의 구성에 따르면, 상기 제 2 롱 프리앰블을 이용하여 제 1 롱 프리앰블에서 사용하지 않는 부반송파의 채널 추정을 수행하고, 상기 시그널 심벌이 포함하는 전송 모드 정보에 기초하여 수신기가 적응적으로 데이터를 수신할 수 있다. MIMO, OFDM, SDM, STBC, 프레임, 시그널 심볼, 프리앰블
Abstract:
본 발명은 무선 통신 시스템의 피드백 정보를 이용한 링크 적응 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템의 두 개의 노드 간에 데이터 송수신을 위하여, 송신 노드가 수신노드로 링크적응을 위한 링크 마진을 요청하고, 링크마진을 수신하고 두 개의 노드간의 지연확산값에 따라 백색잡음 테이블 또는 지연확산테이블을 선택한 후, 각각의 전송모드에 맞게 링크 적응을 하여 송신 전송률을 결정하여 데이터 전송을 함으로써, 무선통신 시스템의 전송량을 향상시킬 수 있고, 링크 상태의 최적화, 단말기에서의 전력 사용 시간 연장 및 다른 단말기와의 간섭을 줄일 수 있도록 한다. 링크 마진, 지연확산, 신호대 잡음비, SNR
Abstract:
본 발명은 차세대 무선 랜 시스템의 블록 인터리버 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명의 무선 랜 시스템의 인터리버는, 수신 받은 데이터를 저장하는 메모리부; 수신된 데이터의 변조 방식과 채널 수를 분석하여 생성된 메모리 쓰기 가능 신호를 기초로, 상기 메모리부에 데이터를 기입하는 쓰기 제어부; 및 상기 쓰기 제어부의 메모리 쓰기 가능 신호에 기초하여 메모리 읽기 가능 신호를 생성하여 상기 메모리부에 저장된 데이터를 읽어오는 읽기 제어부를 포함한다. 이러한 본 발명에 따르면, 차세대 무선 랜 시스템의 블록 인터리버 장치는 종래의 인터리버보다 적은 수의 메모리와 적은 양의 제어 로직을 이용하여 종래의 무선 랜 및 차세대 무선 랜 규격의 전송률에 해당하는 인터리빙 블록 사이즈를 모두 만족하는 효과가 있다. 차세대 무선랜, 블록 인터리버(Block Interleaver), 인터리빙
Abstract:
무선 패킷 통신 시스템의 자동 이득 제어 방법에서, 크기가 일정 크기 이상인 샘플의 수가 특정 개수 이상이면 가변 이득 증폭기의 설정 이득을 줄인다. 이후, 수신 전력을 측정한 후에 수신 전력과 기준 전력의 차이만큼 다시 설정 이득을 조절한다. 이와 같이 하면, 원하는 시간 내에 이득을 제어할 수 있다. 무선, 패킷, 이득, 전력, 샘플, 프리앰블
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 방식에 따른 무선 랜 시스템에서의 채널 동기화 및 주파수 오프셋(offset) 보상 장치와 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는, 무선 랜 시스템의 송신단으로부터 수신하는 짧은 훈련 신호열(sequence)의 길이를 이용하여 코얼스(coarse) 주파수 오프셋을 추정한 후, 추정한 코얼스 주파수 오프셋에 따라 이후에 수신하는 긴 훈련 신호열의 위상차를 보상한다. 그리고, 코얼스 주파수 오프셋을 보상한 긴 훈련 신호열을 이용하여 파인(fine) 주파수 오프셋을 추정하여 보상한다. 이때, 파인 주파수 오프셋 보상 시점을 달리함으로써, 주파수 오프셋 계산 및 보상으로 인한 시간 지연을 효율적으로 줄인다. 또한, 본 발명은 짧은 훈련 신호열로 이루어져 있으며, 짧은 훈련 신호열 길이의 두 배 이상의 길이를 가진 탭 계수를 사용하여 정확한 채널 동기 신호를 검출함으로써, 시간 지연을 막을 수 있다. 그리고, 긴 훈련 신호열로부터의 파인 주파수 오프셋을 FFT부 앞단의 입력 버퍼로 전송하여 긴 훈련 신호열이 FFT로 입력되는 시점에서 보상해줌으로써, 시간 지연을 없앤다.
Abstract:
본 발명은 무선 통신 시스템의 피드백 정보를 이용한 링크 적응 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템의 두 개의 노드 간에 데이터 송수신을 위하여, 송신 노드가 수신노드로 링크적응을 위한 링크 마진을 요청하고, 링크마진을 수신하고 두 개의 노드간의 지연확산값에 따라 백색잡음 테이블 또는 지연확산테이블을 선택한 후, 각각의 전송모드에 맞게 링크 적응을 하여 송신 전송률을 결정하여 데이터 전송을 함으로써, 무선통신 시스템의 전송량을 향상시킬 수 있고, 링크 상태의 최적화, 단말기에서의 전력 사용 시간 연장 및 다른 단말기와의 간섭을 줄일 수 있도록 한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for tracking the carrier wave frequency error and the sampling frequency error of an orthogonal frequency divisional multiplexing(OFDM) wireless communication system and an apparatus for the same are provided to improve the performance of the system as well as to improve the reliability of estimation value. CONSTITUTION: An apparatus for tracking the carrier wave frequency error and the sampling frequency error of an orthogonal frequency divisional multiplexing(OFDM) wireless communication system includes an analog/digital converter(121), a guard interval cancel block(122), a fast Fourier converter(123), a frequency region equalizer(124), and an error tracking/compensating block(126). The analog/digital converter(121) converts the signal received from the reception block into a digital signal. The guard interval cancel block(122) removes the guard interval from the converted digital signal. The fast Fourier converter(123) converts the signal cancelled the guard interval into a signal of the frequency region. The frequency region equalizer(124) recovers the signals distorted by the communication channel. And, the error tracking/compensating block(126) tracks and compensates the phase error due to the carrier wave frequency error and the sampling frequency error by using the signal received from the frequency region equalizer(124).