Abstract:
본 발명은 이동 무선 채널에서 발생되는 공간 선택 송신 채널과 연관된 채널 임펄스 응답을 효율적으로 추정하기 위해 새롭게 간소화된 조인트 채널 및 DOA 추정 장치 및 방법을 제안한다. 모든 방향을 동일하게 처리하기 위해서 빔과 연관된 각도들은 사전 설정된 방식에 따라 미리 정해진다. 이러한 선택은 빔 각도의 규칙적인 공간 분리를 이용하여 규칙적인 공간 샘플링에서 시작해 선형 시스템 모델을 산출한다. 본 발명에 따른 빔 형성은 적절한 빔 스티어링을 사용하여 적응형 배열과 섹터형 안테나의 차이점을 보완함으로써 성능을 향상시키고, 적응성을 요구받지 않기에 구현 관점에서 많은 이득을 얻을 수 있다. 또한 본 발명은 아날로그 및 디지털 전단부를 간단히 구현할 수 있다.
DOA(Directions of arrival), 공간 선택 송신 채널, JCDE(joint channel and DOA estimation), 유한 공간 분해능
Abstract:
본 발명은 전체 주파수 대역을 다수의 서브 캐리어 대역들로 분할하고, 적어도 1개의 서브 캐리어 대역들의 집합인 다수의 서브 채널들을 구비하는 고속 주파수 도약-직교 주파수 분할 다중(FFH-OFDM: Fast Frequency Hopping-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 통신 시스템에서, 입력 데이터를 상기 다수의 서브 캐리어들중 상기 입력 데이터를 송신할, 미리 설정된 개수의 서브 캐리어들을 제외한 서브 캐리어들에 널 데이터를 삽입하고, 입력 데이터를 상기 설정 개수의 서브 캐리어들에 일대일 대응되도록 입력하고, 상기 널 데이터가 삽입된 서브 캐리어 신호들을 입력하여 미리 설정한 고속 주파수 도약 패턴에 상응하게 고속 주파수 도약을 수행한 후, 상기 고속 주파수 도약된 신호를 고속 푸리에 변환하고, 상기 고속 푸리에 변환된 신호에서 상기 설정 개수의 서브 캐리어들을 제외한 서브 캐리어들에 널 데이터를 삽입한 후, 상기 고속 푸리에 변환된 설정 개수의 서브 캐리어 신호들과 제4과정에서 상기 널 데이터가 삽입된 상기 설정 개수의 서브 캐리어들을 제외한 서브 캐리어 신호들을 입력하여 역고속 푸리에 변환하고, 상기 역고속 푸리에 변환된 신호를 송신한다. 고속 주파수 도약, 일부 주파수 대역, 전체 주파수 대역
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중화 통신 시스템에서 FEC 코드의 디코딩시 필요한 LLR 값을 산출하기 위한 장치 및 방법에 관한 것으로서, 이러한 본 발명은 직교 주파수 분할 다중화 통신 시스템에서 LLR(Log Likelihood Ratio)를 계산하기 위한 방법에 있어서, 채널 응답 및 수신잡음 분산 값 생성 및 수신신호에 대한 최종 등화 신호를 생성하는 과정과, 상기 생성된 최종 등화 신호를 입력하여 심볼-비트 변환을 수행하여 비트별 등화 신호를 출력하는 과정과, 상기 채널 응답 및 수신잡음 분산 값을 입력하여 잡음밀도 벡터 값을 계산하는 과정과, 상기 비트별 등화된 출력 신호와 상기 잡음밀도 벡터 값을 이용하여 실제 적용되는 LLR 값을 계산하는 과정을 포함함을 특징으로 한다. 선형 등화기, LLR(Log Likelihood Ratio), OFDM, 주파수 도약(FH).
Abstract:
본 발명은 고차원 변조 방식을 사용하는 통신 시스템에서의 LLR 연산 장치 및 방법에 관한 것으로 본 발명의 LLR 계산 방법은 수신 심볼의 소정 비트에서 가장 가까운 인덱스를 시작 인덱스로 설정하는 제 1과정과, 상기 설정된 시작 인덱스에서 상기 인덱스의 거리에 따라 연산되는 부분(Partial) LLR 함수의 초기값을 연산하는 제 2과정과, 상기 계산된 LLR 초기값과 일정 인덱스의 거리에 따라 귀납적으로 업데이트하여 각 인덱스별로 상기 부분 LLR값을 계산하는 제 3과정과, 상기 인덱스별로 계산된 LLR값을 근거로 수신 심볼의 모든 LLR값을 연산하는 제 4과정을 포함함을 특징으로 한다. 본 발명의 LLR 계산 장치는 수신 심볼의 소정 비트에서 가장 가까운 인덱스를 시작 인덱스로 설정하는 인덱스 설정기와, 상기 설정된 시작 인덱스에서 상기 인덱스의 거리에 따라 연산되는 부분(Partial) LLR 함수의 초기값을 연산하는 초기값 연산기와, 상기 계산된 LLR 초기값과 일정 인덱스의 거리에 따라 귀납적으로 업데이트하여 각 인덱스별로 상기 부분 LLR값을 계산하는 재귀 연산기와, 상기 인덱스별로 계산된 LLR값을 근거로 수신 심볼의 모든 LLR값을 연산하는 LLR 연산부를 포함함을 특징으로 한다. OAM, FEC, LLR
Abstract:
Prevent invention apparatus includes: a Fast Frequency Hopping unit for allocating input data to a number of selected sub-carriers from among a plurality of sub-carriers and for performing fast frequency hopping in accordance with a fast frequency hopping pattern to generate FFH signals, wherein one or more pieces of data comprise the input data and each of the one or more pieces of data is allocated to one of the selected sub-carriers; a FFT unit for performing FFT on FFH signals; a controller for inserting null data into remaining sub-carriers, the remaining sub-carriers comprising sub-carriers other than the selected sub-carriers; a first Inverse FFT unit for performing IFFT on both the selected sub-carriers comprising the input data and the remaining sub-carriers comprising the inserted null data to generate first IFFT signals; and a transmitter for transmitting the first IFFT signals.
Abstract:
본 발명은 직교주파수분할 다중접속(OFDM) 시스템에서 샘플시간 단위의 고속 주파수 도약(FFT)을 수행하기 위한 송수신 장치에 관한 것이다. 한 송신장치는, 입력 데이터 벡터의 데이터 요소들을 샘플 시간 단위의 주파수 도약 패턴에 따라 변형하여 새로운 데이터 벡터를 출력하는 선형화기와, 상기 새로운 데이터 벡터를 역고속 퓨리에 변환하여 복수의 샘플들로 이루어진 송신 신호 벡터를 출력하는 역고속퓨리에 변환기로 구성된다. 수신장치는, 주파수 도약된 수신 신호 벡터를 주파수 영역의 제2 수신 신호 벡터로 고속퓨리에 변환하는 고속퓨리에 변환기와, 상기 수신 신호 벡터에 채널특성을 나타내는 채널 행렬의 역행렬을 곱하는 제1 등화기와, 상기 제1 등화기의 출력에 주파수 도약 복원 행렬을 곱하여 복원된 수신 신호 벡터를 출력하는 주파수 도약 복원기로 구성된다. 이러한 본 발명은 주파수 다이버시티 효과로 인한 성공적 수신 확률을 증가시켜 전체 시스템의 성능을 향상시킨다.
Abstract:
본 발명은 통신 시스템에서 고속 데이터의 신뢰도 높은 송수신을 위한 고부호율의 터보 부호화 방법 및 장치를 제안한다. 본 발명은 고부호율의 RSC 부호들을 병렬 연접하여 고부호율의 터보부호를 구성함으로써, 낮은 부호율 기반의 종래 터보부호를 천공하여 생성한 고부호율의 터보부호보다, 오류정정능력을 개선하게 된다. 본 발명의 터보 부호는 입력열을 병렬로 전환하여 구성 부호화기로 입력함으로써 고부호율을 달성하고, 수신측 복호기의 수율을을 향상시키게 된다. 또한 본 발명에 따른 고부호율의 터보부호는, 종래 터보부호의 내부 인터리버를 재사용 가능하여, 종래 터보부호의 복호기 변경을 최소화할 수 있다. Turbo code, high code rate, high data rate, RSC
Abstract:
A method and an apparatus for calculating an LLR in a communication system are provided to obtain an accurate LLR value without a large complexity by using a recursive calculation scheme. An LLR(Log Likelihood Ratio) in a communication system to adopt a high order modulation scheme, is calculated. A closest index to a predetermined bit of a received symbol is set as a start index(410). An initial value for a partial LLR function is calculated according to a distance from the start index to a current index(430). Partial LLR values for respective indexes are calculated by using a recursion process according to the distance from the calculated initial value to the current index(440). All LLR values for the received symbols are calculated based on the calculated LLR values(450).
Abstract:
A turbo coding method and apparatus suitable for high-speed data transmission are provided to improve the error correction capability by connecting recursive systematic convolution codes in parallel to configure a turbo code of high coding rate. An input bit string with a size m, in which m is an integer more than 2, is parallel converted. The parallel-converted bit string is coded by recursive systematic convolution codes to output m input bits and one first parity bit(316) as a coded bit string(306). The input bit string is interleaved, and then the interleaved bit string is parallel-converted. The interleaved bit string is coded by the recursive systematic convolution codes to output a second parity bit(320) as the coded bit string.
Abstract:
본 발명은 직교주파수분할 다중접속(OFDM) 시스템에서 순환 주파수 도약 패턴에 따른 고속 주파수 도약(FFT)을 수행하기 위한 송수신장치에 관한 것이다. 송신장치는 입력 데이터 벡터를 역고속 퓨리에 변환하고 상기 역고속 퓨리에 변환된 최종 단의 출력들에 순환 주파수 도약 패턴에 따른 소정 이득들을 더 곱하여 복수의 샘플들로 이루어진 송신 신호 벡터를 출력하는 변형된 역고속퓨리에 변환기를 포함한다. 수신장치는 송신장치로부터의 주파수 도약된 제1 수신 신호 벡터를 주파수 영역의 제2 수신 신호 벡터로 고속퓨리에 변환하는 제1 고속퓨리에 변환기와, 상기 수신 신호 벡터에 채널특성을 나타내는 채널 행렬의 역행렬을 곱하는 등화기와, 상기 등화기의 출력을 고속 퓨리에 변환하고 상기 고속 퓨리에 변환된 최종 단의 출력들에 상기 송신장치의 순환 주파수 도약 패턴에 대응하는 소정 이득들을 더 곱하여 출력하는 변형된 역고속퓨리에 변환기와, 상기 변형된 역고속퓨리에 변환기의 출력을 고속퓨리에 변환하여 복원된 수신 신호 벡터를 출력하는 제2 고속퓨리에 변환기를 포함한다.