Abstract:
An apparatus and a method for acquiring synchronization to support multi-frequency in a mobile communication terminal are provided. The apparatus includes a frequency generator, a control signal generator and at least two modems for operating respective Frequency Allocations (FAs) by sharing the frequency generator and the control signal generator. In an embodiment, the frequency generator respectively receives first reference frequency clock signals from an oscillator of each of the at least two modems and generates a second reference frequency clock signal and the control signal generator outputs a signal for controlling the oscillator of each of the at least two modems according to a frequency offset value estimated in each of the at least two modems.
Abstract:
본 발명은 이동통신 시스템의 처리 양을 향상시키기 위한 동작 모드를 선택하기 위한 장치 및 방법에 관한 것으로, 수신하는 파일럿(pilot) 신호 또는 무선 신호의 프리엠블(preamble)을 이용하여 측정한 CINR에 대한 확률적인 평균과 분산을 추정하는 CINR 추정부와, 상기 추정한 CINR에 대한 확률적인 평균과 분산을 이용하여 MCS_Level별 처리양을 계산하여 최대 처리양을 갖는 MCS level을 선택하는 성능 계산부와, 상기 선택한 최대 처리양을 갖는 MCS level의 동작 모드를 선택하는 동작 모드 선택부를 포함한다. 다중입출력 (MIMO), 공간다중화 (Spatial multiplexing), 다이버시티(diversity)
Abstract:
본 발명은 무선통신시스템에서 셀 부하 예측 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 단말 장치는, 주기적 레인징의 한 주기동안 수신되는 레인징응답 메시지의 개수를 카운트하는 레인징응답 카운터와, 상기 레인징응답 메시지의 개수를 이용해서 셀 부하량을 예측하는 부하량 계산기와, 상기 부하량 계산기로부터의 셀 부하량를 이용해서 FA 천이를 결정하는 FA천이 결정기와, 상기 부하량 계산기로부터의 셀 부하량을 이용해서 서비스의 데이터율을 조정하고, 상기 조정된 데이터율을 시스템으로 요청하는 데이터율 결정기와, 상기 부하량 계산기로부터의 셀 부하량을 이용해서 핸드오버 파라미터를 조정하는 핸드오버 결정기를 포함한다. 광대역 무선통신, 레인징, 셀 부하, 핸드오버, FA천이, 데이터율
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중/직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서, 타겟 기지국은 상기 타겟 기지국과 이동 가입자 단말기간의 레인징을 초기 레인징과, 대역폭 요구 레인징과, 주기적 레인징 및 핸드오버 레인징으로 분류하고, 상기 레인징들에 사용할 Q개의 레인징 코드들을 생성하고, 상기 Q개의 레인징 코드들중 A개의 레인징 코드들을 상기 핸드오버 레인징에 사용할 핸드오버 레인징 코드들로 할당한 후 상기 이동 가입자 단말기들로 상기 할당한 핸드오버 레인징 코드들을 포함하는 정보를 송신한다. 그러면, 상기 이동 가입자 단말기는 상기 타겟 기지국으로부터 상기 정보를 수신하고, 상기 정보내의 상기 핸드오버 레인징 코드들을 사용하여 상기 타겟 기지국과 핸드오버 레인징을 수행함으로써 고속 핸드오버를 가능하게 한다. 고속 핸드오버, 핸드오버 레인징, 핸드오버 레인징 코드, 핸드오버 레인징 슬럿
Abstract:
A method and an apparatus for burst decoding in a terminal modem of a wireless communication system are provided to improve use efficiency of a memory and a channel decoder by dividing priority into a concatenation block unit before real decoding. A burst decoding apparatus includes a concatenation LLR(Log Likelihood Ratio) buffer(406), a concatenation request command part(414), and a concatenation read control part(408). If a new data frame is received, the concatenation LLR buffer gives and stores an ID according to a concatenation block. The concatenation request command part stores the ID of the concatenation block to queue according to the priority. The concatenation read control part controls a function for decoding data of the concatenation block according to the priority through the ID information of the concatenation block stored to the queue. The priority is set according to a burst ID.
Abstract:
광대역 무선 통신시스템에서 간섭 신호를 제거하기 위한 장치 및 방법에 관한 것으로서, 서빙 기지국의 타켓 신호와 적어도 하나의 인접 기지국들의 간섭 신호들을 수신하는 적어도 두 개의 수신 안테나와, 상기 수신 안테나들을 통해 수신되는 수신신호들 각각의 채널을 추정하는 채널 추정기와, 상기 수신신호들의 채널 추정 값들을 이용하여 상기 타겟 신호를 검출하는 검출부를 포함하여, 상기 간섭 신호의 잘못된 추정 및 검출로 발생하는 잡음 확산을 줄일 수 있으며, 상기 간섭 신호 검출하여 복구 후 제거하기 위한 시간 지연이 발생하지 않으며, 추가적인 버퍼의 증가를 막아 하드웨어 복잡도가 증가하는 것을 방지할 수 있는 이점이 있다. MIMO 신호 검출방식, 간섭 신호 제거, 채널 응답, 다중 수신 안테나.
Abstract:
An apparatus and a method for possessively controlling a communications state by using cell load which is predicted in a wireless access communications system are provided to determine FA transition by using the amount of cell load by using the number of ranging responses. A terminal inspects the beginning of the cycle of the periodic range(101). An MAP message of the frame in which the terminal is received is decoded(103). The terminal determines whether the paper in which the ranging response message exists from the decoding result of the MAP message(105). The terminal determines whether the analyzed ranging response message is the ranging response message of the other user(109). If the analyzed ranging response message is not the message of the other user, the terminal inspects the other ranging response message exists(115). If the other ranging response message does not exist, the terminal inspects the expiration of cycle(117).
Abstract:
An apparatus and a method for selecting an operational mode of an MIMO communication system are provided to select an operational mode which processes data maximally by using the average and standard deviation of CINR. A CINR predictor(104) predicts a probability average and distribution as to the CINR measured by using a preamble of a received pilot signal or a wireless signal. By using the probability average and distribution, a performance calculator(106) calculates processing rate for each MSC_level. An MSC level having a maximal processing rate is selected, and an operational mode selector(108) selects an operational mode of the MCS level having the maximal processing rate.
Abstract:
An apparatus and a method for uplink power control in a broadband wireless communication system are provided to control power by frequency domain power control and time domain power control, thereby minimizing hardware complexity for controlling power. A frequency domain power controller(306) receives at least one data and control signal. And the frequency domain power controller deboosts power of different signals as much as relative power difference. A sub channel allocator(308) maps the signals deboosted by the frequency domain power controller on a sub carrier. An IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) operation unit(310) performs Inverse fast Fourier transform of the signals which are mapped. And the IFFT operation unit outputs the signals by an OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol. A time domain power controller(312) performs power boosting by a headroom per a control area or a zone.
Abstract:
A symbol detection method and an apparatus for MIMO spatial multiplexing system are provided to reduce total elapse operation quantity by reducing the number of calculation relating to modulation level through equation deformations. A channel response queue heat exchanger(210) successively detects a transmission symbol from each transmission antenna. A channel matrix decomposition unit(220) accepts the signal outputted from the channel response queue heat exchanger and disassembles the signal to an unitary matrix and upper triangular matrix. An unitary matrix multiplication part(230) multiples the Hermitian matrices of the unitary matrix at a received signal vector. A symbol removal part(240) removes influence by the symbol transmitted from the first transmission antenna from the received signal. A symbol combining part(250) detects a symbol of a second transmission antenna. A tentative decision part(260) estimates a candidate transmission symbol vector from the received signal. AN Euclidean distance calculation unit(270) calculates the Euclidean distance by using the candidate transmission symbol vector, channel matrix and received signal vector. An LLR generating unit(280) calculates LLR from the calculated Euclidean distance.