Abstract:
본 발명은 통신 시스템에서, 상기 통신 시스템에서 기 사용하고 있는 업링크 무선 프레임이 포함하는 L개의 제1서브 프레임들 각각이 M개의 데이터 블록들과, 상기 데이터 블록들 각각과 함께 송신되는 M개의 사이클릭 프리픽스(CP: Cyclic Prefix)들과, N개의 파일럿 블록들과, 상기 파일럿 블록들 각각과 함께 송신되는 N개의 CP들을 포함할 경우, 상기 M개의 데이터 블록들 중 Q개의 데이터 블록들과 상기 Q개의 데이터 블록들과 함께 송신되는 Q개의 CP들을 포함하는 영역을 변환 영역으로 생성하고; 상기 변환 영역을 P개의 신규 파일럿 블록들과 상기 P개의 신규 파일럿 블록들과 함께 송신되는 P개의 CP들을 포함하는 파일럿 영역으로 재구성하는 과정을 포함한다. 파일럿 블록, 서브 프레임, 업링크 무선 프레임, 데이터 블록, CP
Abstract:
PURPOSE: A session connection control device in a communication system and method thereof are provided to control the connection of a session and to determine the characteristic of each layer through network supplying information. CONSTITUTION: A session characteristic determination unit(211) determines the characteristic of a transport layer, a network layer, and a physical layer. A path characteristic determination unit(213) selects a transport path for the connection of a session. The session characteristic determination unit determines the characteristic of the selected transmission path. A session connection control unit(215) controls the connection of the session.
Abstract:
PURPOSE: A random access method in a mobile communication system is provided to determine the number of RACH(Random Access CHannel) in random access of UE(User Equipment). CONSTITUTION: The number of RACH is determined in random access performance(213). The RACH is selected corresponding to the number of RACH in an eNB(enhanced Node B)(215). A random access packet is transmitted by using the RACH(217). The number of RACH is determined for random access.
Abstract:
본 발명은 다중 셀 통신 시스템에서, 통신 영역을 적어도 한 개의 기지국 영역과 적어도 한 개의 중계기 영역으로 설정하고, 가용 자원 내에 적어도 한 개의 기지국 영역에서 사용되는, 적어도 한 개의 기지국 영역 자원과 적어도 한 개의 중계기 영역에서 사용되는, 적어도 한 개의 중계기 영역 자원을 설정하고, 상기 적어도 한 개의 기지국 영역 자원을 적어도 한 개의, 다른 기지국 영역에서 사용되는 기지국 영역 자원 및/또는 상기 적어도 한 개의 중계기 영역에서 사용되는 중계기 영역 자원으로 재사용하고, 상기 적어도 한 개의 중계기 영역 자원을 적어도 한 개의, 다른 중계기 영역에서 사용되는 중계기 영역 자원 및/또는 상기 적어도 한 개의 기지국 영역에서 사용되는 기지국 영역 자원으로 재사용한다. 기지국 영역, 중계기 영역, 기지국 영역 자원, 중계기 영역 자원, 세그먼트, 백홀 링크
Abstract:
본 발명은 패킷 송신 장치가, 다수의 데이터 패킷을 미리 설정되어 있는 그룹화 방식을 사용하여 그룹화함으로써 다수의 그룹을 생성하고, 상기 다수의 그룹 각각에 대해, 해당 그룹이 포함하는 데이터 패킷들을 미리 설정되어 있는 패킷 코딩 방식을 사용하여 패킷 코딩함으로써 적어도 1개의 에러 복구 패킷을 생성하고, 상기 다수의 데이터 패킷과 상기 다수의 그룹 각각에 대해 생성된, 적어도 1개의 에러 복구 패킷을 미리 설정되어 있는 송신 방식을 사용하여 패킷 수신 장치로 송신하며, 상기 다수의 그룹 각각이 포함하는 데이터 패킷들 중 적어도 1개는 상기 다수의 그룹 중 해당 그룹과 상이한 나머지 그룹들 중 적어도 1개가 포함하는 데이터 패킷들 중 적어도 1개와 동일함을 특징으로 한다. 데이터 패킷, 에러 복구 패킷, 다차원 그룹화, 중복 그룹화, 셀 사용 그룹화
Abstract:
PURPOSE: A scheduling apparatus in a multiuser communication system and a method thereof are provided to adaptively operate a scheduling method using scheduling references and combining methods. CONSTITUTION: A controller(211) selects at least two among scheduling references. The controller selects at least one among the combining methods. A scheduling type generator(213) generates the scheduling method using at least one selected combining method. A scheduling unit(215) performs a scheduling operation using the scheduling method.
Abstract:
구 복호기에서는 MMSE(Minimum Mean Square Error) 추정치 또는 ZF(Zero Forcing) 추정치를 이용하여 얻은 격자점과 수신 신호와의 유클리드 거리를 초기 반지름으로 설정하고, 설정된 초기 반지름을 추가로 감축시킨 다음, 감축된 초기 반지름을 사용하여 얻어진 고차원 구 내부에 존재하는 격자점들을 탐색한다. 그리고 탐색된 격자점에서 최소의 유클리드 거리를 갖는 하나의 격자점을 출력한다. 이때, 초기 반지름을 감축시키기 위해서 임의의 하나의 차원을 선택한 후, 선택된 차원을 제외한 나머지 차원들에서의 추정치들을 모두 고정시키고, 선택된 차원에서만 현재의 추정치를 제외한 후보 격자점들을 탐색하여, 최소의 유클리드 거리와 상기 최소의 유클리드 거리를 제공하는 격자점 추정치를 구한다. 이때, 선택된 하나의 차원에서 구해진 최소의 유클리드 거리를 초기 반지름으로 갱신하고, 초기 반지름에 해당하는 격자점 추정치와 나머지 차원에서의 격자점 추정치들을 결합하여 최종 격자점을 구성한다. MIMO, 구 복호기, 초기 반지름, 복잡도, ML, 격자점, 계산량 감축
Abstract:
A linear space-time code generating method for FDFR(Full Diversity and Full Rate), and a multi-antenna system using the space-time code are provided to cope with a channel change effectively and have a minimum complexity in using a maximum induction detector because a space-time codeword has a minimum number of data symbols. When data is inputted to a space-time coder, the space-time coder sets columns and rows of a codeword matrix for determining a space-time code(102). The number of symbols to be transmitted during a single block interval is determined by the product of the number of antennas of a transmitter and a space multiplexing rate(104). A particular column of the codeword matrix is selected and the number of symbols corresponding to the number of antennas is allocated to rows corresponding to the number of the space multiplexing rate in the selected column(106). A complex weight value corresponding to the allocated symbols is allocated to each symbol so as for each symbol to be combined with the complex weight value(108). Different symbols are allocated to each row and each column of the codeword matrix, and each different complex weight value is allocated to the same symbols allocated to each column(110).
Abstract:
구 복호기에서는 MMSE(Minimum Mean Square Error) 추정치 또는 ZF(Zero Forcing) 추정치를 이용하여 얻은 격자점과 수신 신호와의 유클리드 거리를 초기 반지름으로 설정하고, 설정된 초기 반지름을 추가로 감축시킨 다음, 감축된 초기 반지름을 사용하여 얻어진 고차원 구 내부에 존재하는 격자점들을 탐색한다. 그리고 탐색된 격자점에서 최소의 유클리드 거리를 갖는 하나의 격자점을 출력한다. 이때, 초기 반지름을 감축시키기 위해서 임의의 하나의 차원을 선택한 후, 선택된 차원을 제외한 나머지 차원들에서의 추정치들을 모두 고정시키고, 선택된 차원에서만 현재의 추정치를 제외한 후보 격자점들을 탐색하여, 최소의 유클리드 거리와 상기 최소의 유클리드 거리를 제공하는 격자점 추정치를 구한다. 이때, 선택된 하나의 차원에서 구해진 최소의 유클리드 거리를 초기 반지름으로 갱신하고, 초기 반지름에 해당하는 격자점 추정치와 나머지 차원에서의 격자점 추정치들을 결합하여 최종 격자점을 구성한다. MIMO, 구 복호기, 초기 반지름, 복잡도, ML, 격자점, 계산량 감축