Abstract:
PURPOSE: A frequency offset estimation method and apparatus based on local optimum estimation in a wireless communication system are provided to estimate a frequency offset with high performance in various noise environments by using a frequency offset estimation method. CONSTITUTION: A frequency offset based on the initial offset of a OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) reception signal having non-uniform noise and guard interval(GI) and local optimum estimation(LOE) section is estimated. A frequency offset having the minimum difference between the frequency offset of the each estimated LOE section and the initial offset of the each LOE section is selected as the final frequency offset. A frequency offset of the each LOE section is estimated by a predetermined equation. A non-uniform noise included in the OFDM reception signal has the Cauchy distribution. [Reference numerals] (AA) Received signal; (BB) Selecting ε^p with minimum |ε^p-ε_p|; (CC) Final estimated value
Abstract:
PURPOSE: A frequency offset estimation method using repeated training symbol in an OFDM system is provided to offer a proper standard of use by determining a frequency estimation technique corresponding to the situation. CONSTITUTION: An OFDM symbol regarding the simulation for estimating the frequency offset. The generated OFDM symbol is transmitted in AWGN(additive white Gaussian noise) environment or Rayleigh channel. The OFDM symbol is received. The frequency offset of the received OFDM symbol is estimated using each frequency offset estimation technique. The mean square error(MSE) of the estimated frequency offset is obtained. The obtained MSE using the frequency offset estimation method is compared with the signal to noise ratio. According to the compared results, the optimal frequency offset technique is decided. [Reference numerals] (AA) Generating an OFDM symbol; (BB) Transmission; (CC) Setting normalization frequency offset; (DD) Comparing accuracy and selecting an optimal technique
Abstract:
PURPOSE: A method for analyzing performance of a spectrum sensing technique based on Cyclostationarity is provided to select a spectrum sensing technique of excellent performance according to channel characteristics by comparing detection probability performance. CONSTITUTION: An OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol is obtained for an OFDM signal(S100). An autocorelation function is calculated using the symbol of the OFDM signal(S200) A CAF(Cyclic Autocorrelation Function) is calculated using the autocorelation function(S300). SCD(Spectral Correlation Density) is calculated using a cyclic autocorrelation function(S400). Test statistics are calculated(S500). The spectrum sensing performance of each techniques is determined through SNR(Signal Noise Ratio) comparison based on the test statistics of techniques(S600). [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S100) Symbol acquisition step; (S200) Autocorrelation function calculation step; (S300) CAF calculation step; (S400) SCD calculation step; (S500) Test statistics calculation step; (S600) Performance evaluation step
Abstract:
PURPOSE: An inter-symbol interference analysis method according to the number of overlap times in an overlap based direct modulation-binary phase shift keying(DM-BPSK) chirp spread spectrum(CSS) system is provided to use an ISI(Inter-Symbol Interference) formula and simulation test result, thereby minimizing ISI in actual overlap based DM-BPSK CSS system design. CONSTITUTION: A transmission signal overlapped in a transmitter is modeled(S101). The transmission signal overlapped in the transmitter is transmitted through an AWGN(Additive White Gaussian Noise) channel(S103). The transmission signal overlapped in the transmitter is received in a receiver(S105). A real value of a down-chirp correlator output signal of the overlapped transmission signal received in the receiver is modeled(S107). An ISI(Inter-Symbol Interference) formula according to the number of overlap times is induced. A closed type bit error rate formula is induced using the induced ISI formula(S109). An ISI performance variation according to the number of overlap times is analyzed using the induced ISI formula(S111).
Abstract:
본 발명은 비동기 협력 통신 시스템을 위한 알라무티 부호 전송 방법 및 시스템에 관한 것으로서, 본 발명은 소스 노드가 제 1 릴레이 노드 또는 제 2 릴레이 노드를 거쳐서 목적지 노드와 통신할 수 있도록 구성된 OFDM 방식의 비동기 협력 통신 시스템에서, 비동기 협력 통신을 위한 알라무티 부호를 전송하는 방법으로서, 소스 노드에서, 서로 연속된 두 개의 OFDM 데이터 블록을 생성하는 제 1 단계; 소스 노드에서, 상기 OFDM 데이터 블록을 조합하여 두 개의 OFDM 조합 블록을 생성하는 제 2 단계; 소스 노드에서, 신호 동기화를 위해 상기 두 개의 OFDM 조합 블록에 순환 전치를 삽입하여 OFDM 전송 블록을 생성해서 제 1 릴레이 노드 및 제 2 릴레이 노드로 전송하는 제 3 단계; 제 1 릴레이 노드에서, 제 1 릴레이 노드에 수신된 신호를 목적지 노드에서 알라무티 부호가 획득되도록 부호화해서 목적지 노드로 전송하고, 제 2 릴레이 노드에서, 제 2 릴레이 노드에 수신된 신호를 목적지 노드에서 알라무티 부호가 획득되도록 부호화해서 목적지 노드로 전송하는 제 4 단계; 및 목적지 노드에서, 목적지 노드에 수신된 신호를 알라무티 부호 형태로 복호하는 제 5 단계;를 포함한다.
Abstract:
본 발명에 따른 처프 스프레드 스펙트럼 기반 DM-DQPSK 시스템의 비트오류율 성능에 부분 대역 방해전파 신호가 미치는 영향을 분석하기 위한 방법은, 상기 DM-DQPSK 변조 기법을 사용한 CSS 시스템에서, 부분 대역 방해전파 신호의 대역폭의 변화 및 전력 스펙트럼을 모형화 하는 단계; 상기 DM-DQPSK 변조 기법을 사용한 CSS 시스템에서, 부분 대역 방해전파 신호가 존재하는 대역 내에서 신호 대 잡음비를 모형화하는 단계; 상기 CSS 시스템에서 부분 대역 방해전파 신호에 대한 비트오류율 성능 변화를 모의실험을 통해 검증하는 단계를 포함하는 것을 구성적 특징으로 한다. CSS, DM, DQPSK, 비트오류율, 신호대잡음비
Abstract:
본 발명의 OFDM 기반 DVB 시스템에서 파일럿을 이용한 소수배 주파수 옵셋 추정 방법은, 연속 파일럿을 이용한 소수배 주파수 옵셋을 추정하는 기법 1과, 분산 파일럿을 이용한 소수배 주파수 옵셋을 추정하는 기법 2 및, 연속 파일럿과 분산 파일럿을 이용한 소수배 주파수 옵셋을 추정하는 기법 3에 대해, 각각 소수배 주파수 옵셋을 추정하는 방법에 있어서, 상기 방법이, 소수배 주파수 옵셋을 추정하기 위한 모의 실험에 대한 OFDM 심벌을 생성하는 단계와; 생성된 OFDM 심벌을 AWGN(덧셈꼴 백색 정규 잡음: additive white Gaussian noise) 환경과 다중 경로 레일리 채널 환경에서 각각 전송시키는 단계; 소수배 주파수 옵셋을 설정하는 단계 및; 최적의 기법을 선택하기 위해, 설정된 소수배 주파수 옵셋과 실제 기법을 이용해서 추정한 소수배 주파수 옵셋 값과의 차이를 나타내는 SNR(신호대 잡음비: signal to noise ratio)에 대한 MSE(평균제곱오차: mean squared error) 및, 상기 각 기법에 따른 소수배 주파수 옵셋 추정 범위를 토대로 소수배 주파수 옵셋 추정의 성능을 비교하는 단계를 갖추어 이루어진다.
Abstract:
본 발명은 광 부호 분할 다중 접속(code division multiple access: CDMA) 시스템에서의 고속 부호 획득(code acquisition) 방법 및 고속 부호 획득 장치에 관한 것으로, 특히 부호 획득 단계의 첫 단계에서 두 개의 문턱값을 사용함으로써 고속으로 부호 획득할 수 있도록 하는 광 CDMA 시스템에서의 고속 부호 획득 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for eliminating the side peak of the autocorrelation function of composite binary offset carrier(CBOC) signal are provided to reduce the error of position measurement by precisely performing a synchronization process. CONSTITUTION: An autocorrelation function generator(11) generates an autocorrelation function by receiving CBOC signal from a CBOC signal generator(14). A correlation function divider(12) divides the autocorrelation function into individual correlation functions. A correlation function recombination unit(13) recombines the individual correlation functions in order to generate a side-peak eliminated correlation function.