Abstract:
본 발명은 위성 이동 통신 시스템의 빔선택 다이버시티 전송 전력 제어 방법과 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 관한 것이다. 본 발명의 빔간 소프트 핸드오버시에 하향링크 간섭을 줄이기 위한 위성 이동 통신 시스템의 위성망에서의 빔선택 다이버시티 전송 전력 제어 방법은, 활성집합에 속하는 다수의 활성빔에 임시 인식번호를 할당하고, 상기 사용자 단말로부터 주빔의 인식번호를 수신하는 인식번호 할당/수신 단계; 및 상기 활성빔의 임시 인식번호, 상기 주빔의 인식번호 및 상기 활성빔의 상향링크 수신 신호 품질값을 이용하여 현재 주기의 주빔을 선택하고, 상기 현재 주기의 주빔의 데이터 전송 전력을 유지하는 전송 전력 유지 단계를 포함한다.
Abstract:
The rate compatible code is formed by forming an m dimensional product code by using a systematic block code in a predetermined number of axes: The m dimensional product code is divided into an information block and 2m-1 parity blocks. Indices are allocated to the divided blocks of the information block and 2m-1 parity blocks. Combinations of the information block and corresponding parity blocks adjacent to the information block are obtained. A first weighting factor w1 for the combinations is estimated and saved. Another parity block adjacent to the saved combination is found and a new combination is formed. The first weighting factor w1 for the new combination is estimated. If there are combinations having the same first weighting factor w1, a second weighting factor w2 for the combinations is estimated and the combinations having a smaller value of w2 are neglected. Rate compatible having the combinations are formed.
Abstract:
A method for optimizing phase factors in partial transmit sequence orthogonal frequency division multiplexing system. The method includes initializing sub-block signals by applying an initial phase factor to the sub-block signals in all sub-blocks; setting a reference peak value with a peak value of a signal formed by combining the sub-block signals; selecting a phase value that minimizes the peak value of an output signal as the phase factor of each sub-block by applying a next phase value to each sub-block signal as the phase factor, and repeating this with respect to the remaining available phase values.
Abstract:
PURPOSE: A scrambling system and method in a multi-carrier CDMA and a recording medium storing its program are provided to reduce a PARR(Peak-to-Average Power Ratio) by changing a scrambling code according to user's combination of orthogonal codes. CONSTITUTION: A symbol modulator modulates a bit sequence of the kth user into symbols(S1), and a multiplier multiplies each modulated symbols to an orthogonal code to spread it to a chip sequence(S2). An adder adds the spread chip sequences in synchronization with a symbol timing, and an interleaver performs interleaving on chip sequences of M number of symbols to be transmitted and aligns chips making the same symbols at M-chip intervals(S3). A serial/parallel converter converts the aligned chip sequences into a parallel chip signal having the number of sub-carriers(S4), and a scrambling chip vector generator and a multiplier multiply the parallel chip signal to a scrambling code and transmit it to an inverse Fourier converter(S5). The inverse Fourier converter, the parallel/serial converter and a guard time inserting unit modulate one chip of each sub-carrier to generate a multi-carrier signal, and output it(S6).
Abstract:
PURPOSE: A predistortion method using sectionally differentiated polynomials and a predistorter in a high power amplifier using the same are provided to compensate the non-linearity of a high power amplifier through section-by-section polynomial predistortion and to guarantee an output back off gain. CONSTITUTION: A predistorter comprises the first C/P(Cartesian/Polar) converter(1), an amplitude predistortion part(2), a phase predistortion part(3), a P/C converter(4), a power amplifier(5), the second C/P converter(6), an amplitude adapter(7), and a phase adapter(8). The first C/P converter(1) receives a cartesian complex signal containing an input phase component(Ii) and a quadrature component(Qi), converts it into a polar complex signal containing an amplitude component(ri) and a phase component(qi), and transfers them to the amplitude predistortion part(2) and the phase predistortion part(3) respectively. The amplitude predistortion part(2) receives the converted amplitude signal(ri) and creates a previously distorted amplitude signal(rd). The phase predistortion part(3) receives the converted phase signal(qi) and the previously distorted amplitude signal(rd) and creates a previously distorted phase signal(qd). The P/C converter(4) converts the previously distorted polar complex signals(rd, qd) into cartesian complex signals(Id,Qd) respectively and outputs them to the power amplifier(5). The power amplifier(5) amplifies the cartesian complex signals(Id,Qd) and provides them to the second C/P converter(6). The second C/P converter(6) converts the amplified signals into output complex signals to be used as feedback signals and provides them to the amplitude adapter(7) and the phase adapter(8).
Abstract:
PURPOSE: A method and a device for connecting a CPCH(Common Packet CHannel) in a satellite mobile communication system are provided to transmit a collision detection preamble together with a connection preamble, so that a transmission delay time is reduced and receiving probability is increased. CONSTITUTION: A connection preamble(415) generated by a connection signature and a collision detection preamble(425) generated by a collision detection signature transmitted together from a plurality of mobile terminals are continuously received. A response to the connection preamble(415) and the collision detection preamble(425) is transmitted to the plurality of mobile terminals through a preamble response channel. The connection preamble(415), the collision detection preamble(425) and the response are transmitted by regarding predetermined length of connection frame sections(433) as transmission time units selected independently by each of the plurality of mobile terminals. And the connection frame sections(433) are aligned with the start points of wireless frame sections(421) broadcasted from a satellite system and received by the plurality of mobile terminals.
Abstract:
본 발명은 Ku 대역 이상의 고 주파수 대역을 사용하는 위성통신시스템에서 강우로 인하여 발생하는 신호의 감쇠를 적응형 전송기법을 이용하여 보상하고자 하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 적응형 전송기법으로 블록 터보 부호를 이용한 적응형 부호화 방식과 M-ary PSK 변조 방식을 이용한 적응형 변조 방식을 이용한다. 본 발명은 수신단에서 신호 대 잡음비를 계산하고 다음 시점에서의 신호 대 잡음비에 예측하며, 예측된 신호 대 잡음비에 가장 적절한 전송방식을 할당함으로써 적응적으로 강우 감쇠를 보상한다. 이러한 본 발명은, 수신단에서 PSK 변조된 수신 신호로부터 신호 대 잡음비를 계산하는 단계와; 현재 시점과 과거 시점에서 계산된 신호 대 잡음비로부터 다음 시점에서의 신호 대 잡음비를 예측하는 단계; 예측된 신호 대 잡음비가 현재 시점에서 사용하고 있는 전송방식에 적절한 지를 판단하여 그 결과에 따라 전송방식의 전환을 결정하는 단계; 전송방식의 전환이 결정된 경우 전송 방식의 전환을 요구하는 제어신호를 송신단에 보내고 이에 대한 확인 신호를 수신하는 단계 및; 필요한 경우 전송방식을 전환하여 데이터를 전송하는 단계를 포함한다.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 리드 솔로몬 부호의 서브코드를 이용한 부호화 방법 및 연판정 정보를 이용한 트렐리스 복호화 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 임의의 전송 부호화율에 적합한 최적의 리드 솔로몬 서브코드를 이용하여 부호화를 수행하는 부호화 방법과, 상기 부호화된 신호에 대해 각기 다른 페이딩 환경에 적응적으로 사용할 수 있도록 연판정 정보를 이용하여 트렐리스 복호화를 수행하는 복호화 방법을 제공하고자 함. 3. 본 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 요구되는 부호화율을 만족시키는 부호를 설계하기 위하여 리드 솔로몬 부호를 확장하는 제 1 단계; 상기 부호화율에 따라 리드 솔로몬 서브코드를 구하는 제 2 단계; 구한 상기 리드 솔로몬 서브코드의 거리 특성에 따라 리드 솔로몬 부호의 서브코드를 선택하는 제 3 단계; 상기 리드 솔로몬 부호의 서브코드를 부호화하는 제 4 단계를 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 통신 시스템 등에서의 부호화 및 복호화에 이용됨.
Abstract:
PURPOSE: A parallel-combined adaptive communication system for supporting a multiple transmission rate and a method using the same are provided to variably decide a data transmission rate by the combination of the number of spread codes selected for data transmission, between entire spread codes included in a base station and spare spread codes allocated to a terminal station, and to minutely regulate a data transmission rate by using a spread code repeating method. CONSTITUTION: A transmission unit(31) of a base station receives information on a service kind, to decide a transmission rate of data appropriate for a service. The transmission unit(31) decides the values of spread code numbers(Mr,Mc). Data are diffused by using the selected Mc of spread codes. If data spread is completed, a repetition number of spread codes is decided to regulate a desired data transmission rate. A receiving unit(32) of a terminal station reversely performs the operations performed in the transmission unit(31). The receiving unit(32) decides transmitted spread codes, and decides receiving data according to the received spread codes.