Abstract:
본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시(disclosure)의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서, 단말(terminal)의 동작 방법은, 기지국(base station)이 사용하는 복수의 앵커 캐리어들 중에서 주 앵커 캐리어(primary anchor carrier)를 식별하는 과정과, 상기 식별된 주 앵커 캐리어를 통해, 상기 기지국으로부터 정보 신호(information signal, IS)를 수신하는 과정을 포함하고, 상기 주 앵커 캐리어는, 상기 기지국으로부터 상기 정보 신호를 수신하기 위해 지속적으로 유지되는 캐리어일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 최대 전력 대 평균 전력의 비 감소를 위하여 송신기는 입력된 소정 길이의 데이터를 위상이 변화하는 인자의 크기를 변화시켜 구성한 다수개의 위상 시퀀스들로 구성된 위상 시퀀스 집합과 연산하여 다수개의 시퀀스들로 생성하고 상기 송신기는 상기 다수개의 시퀀스들을 각각 역 이산 푸리에 변환을 한다. 상기 송신기는 상기 역 이산 푸리에 변환을 수행한 다수개의 시퀀스들 중에서 최대 전력 대 평균 전력의 비가 최소인 시퀀스를 선택하여 수신기로 송신하며 상기 수신기는 상기 시퀀스를 수신하고, 상기 시퀀스 중에서 위상이 변화되어 크기가 변화한 신호의 인자를 검출하여 상기 시퀀스로부터 상기 수신기의 위상 시퀀스를 검출한다. 이때 상기 수신기는 상기 위상 시퀀스를 사용하여 상기 데이터를 복원한다.
Abstract:
A semiconductor probe having an embossed resistive tip and a method for fabricating the same are provided to prevent damage thereof by using low energy in an ion implantation process. A protrusive part(172) is protruded from a cantilever(170). An embossed resistive tip(130) is formed on the protrusive part. A first electrode region(132) and a second electrode region(134) are formed at both sides of the embossed resistive tip at the protrusive part. The cantilever is doped with a first impurity. The first electrode region, the second electrode region, and the embossed resistive tip are doped with a second impurity having polarity different from the polarity of the first impurity. The doping density of the embossed resistive tip is lower than that of the first and second electrode regions.
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 최대 전력 대 평균 전력의 비 감소를 위하여 송신기에서는 우선 입력 데이터를 소정의 길이의 부블록들로 구분하고 상기 송신기는 위상인자 벡터를 초기화한다. 그리고 상기 초기화된 위상인자 벡터를 사용하여 새로운 위상인자 벡터를 생성한 후에 상기 송신기는 상기 초기화한 위상인자 벡터의 최대 전력 대 평균 전력의 비와 새로운 위상인자 벡터의 최대 전력 대 평균 전력의 비를 비교한다. 이때 상기 송신기는 상기 비교 결과 초기화한 위상인자 벡터의 최대 전력 대 평균 전력의 비보다 새로운 위상인자 벡터의 최대 전력 대 평균 전력의 비가 작을 경우 상기 초기화한 위상인자 벡터를 새로운 위상인자 벡터로 대체하여 상기의 과정들을 반복한다. 상기 송신기는 상기 비교 결과 초기화한 위상인자 벡터의 최대 전력 대 평균 전력의 비보다 새로운 위상인자 벡터의 최대 전력 대 평균 전력의 비가 작지 않을 경우 상기 새로운 위상인자 벡터를 사용하여 상기 부블록과의 연산을 수행하여 수신기로 송신한다. 또한 상기 수신기는 상기 위상인자 벡터와 연산을 수행한 부블록을 수신하여 상기 송신기에서 사용한 위상인자를 사용하여 데이터를 복원한다.
Abstract:
본 발명은 복수개의 안테나를 구비하는 디지털 이동 통신 시스템에서 시공간 터보 부호로 메시지를 부호화하여 송신하는 장치 및 방법에 있어서, 채널 이득 또는 위상에 대한 귀환 정보를 갖는 귀환 비트를 이용하여 메시지를 부호화하여 송신하는 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 귀환 형태를 사용하는 시공간 터보 부호는 종래의 시공간 터보 부호보다 더 우수한 성능을 나타낸다.
Abstract:
본 발명은, 무선통신 시스템에서의 위상 회전을 이용한 증폭재전송 협동 다이버시티 방법에 관한 것으로, 중계 단말기가 송신 단말기로부터 브로드캐스팅된 메시지를 수신함에 따라 기지국으로부터 피드백된 채널 위상 정보를 이용하여 상기 메시지의 위상을 회전시킨 후 기지국으로 전송하고, 상기 기지국이 채널 위상 정보에 따라 서로 다른 웨이팅 계수(weighting coefficient)를 이용하여 상기 송신 단말기 및 중계 단말기로부터 수신한 메시지를 결합함으로써, 다이버시티 성능을 향상시키기 위한 무선통신 시스템에서의 위상 회전을 이용한 증폭재전송 협동 다이버시티 방법을 제공하고자 한다. 이를 위하여, 본 발명은, 기지국에서의 피드백을 이용한 증폭재전송 협동 다이버시티 방법에 있어서, 채널 위상 정보를 중계 단말기로 전송하는 단계; 송신 단말기로부터 메시지를 수신하는 단계; 상기 중계 단말기로부터 위상 회전 및 증폭된 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 채널 위상 정보에 따라 서로 다른 웨이팅 계수(weighting coefficient)를 이용하여 상기 송신 단말기 및 상기 중계 단말기로부터 수신한 메시지를 결합하는 단계를 포함한다. 다이버시티, 위상 회전, 전역 채널 위상 정보, 지역 채널 위상 정보, 웨이팅 계수
Abstract:
순환 지연을 이용하여 협력 다이버시티를 구현하는 무선 통신 시스템 및 그 방법이 개시된다. 무선 통신 시스템에 있어 적어도 하나의 중계 단말 장치 및 수신 단말 장치에 각각 데이터를 전송하는 데이터 전송부, 상기 적어도 하나의 중계 단말 장치 중 데이터의 오류를 검출한 중계 단말 장치 각각으로부터 오류 검출 결과를 수신하는 오류 검출 결과 수신부 및 상기 오류 검출 결과를 통해 상기 적어도 하나의 중계 단말 장치 전부가 데이터의 오류를 검출하였다고 판단하는 경우, 상기 수신 단말 장치에 데이터를 재전송하는 데이터 재전송부를 포함한다. 무선 통신 시스템, 직교 주파수 다중 분할(OFDM), 순환 지연, 순환 접두어, 서브 채널
Abstract:
PURPOSE: A method for restoring a received signal is provided to improve a performance restoring a transmitted signal in a receiver by lowering a bit error rate. CONSTITUTION: A receiver estimates a channel coefficient by receiving a signal transmitted from a multiuser receiver(S110). A basic signal estimation value corresponding to a LLR which is estimated signal transmitted from k-th transmitter is acquired(S120). A signal reestimation value corresponding to a LLR which is estimated by a signal transmitted from k-th transmitter is acquired by considering a forward error correction based on a basic signal estimation value. Those processes are repeated as the times predefined(S140). A signal transmitted from the k-th transmitter is restored from the reestimation value(S150).
Abstract:
본 발명에서는 직교주파수분할다중접속/주파수분할듀플렉스 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access/Frequency Division Duplex:OFDMA/FDD) 방식 통신 시스템에서 단말들 각각의 채널 이득을 기초로 각각의 단말이 상향링크 프레임을 통한 데이터 신호 전송시 사용할 데이터 부대역의 개수를 결정하고, 각각의 단말이 사용할 데이터 부대역의 개수에 비례하도록 각각의 단말이 상향링크 프레임을 통한 사운딩 신호 전송시 사용할 사운딩 부대역의 개수를 결정하여 기지국이 단말들에게 사운딩 신호 전송을 허가함으로써 상향링크 패킷 스케줄링을 위해 비례공평 스케줄러를 사용하는 경우 비례공평 스케줄러의 성능을 향상시킬 수 있는 상향링크 사운딩 신호 전송 제어 장치 및 방법을 제공한다. OFDMA, FDD, 비례공평 스케줄러, 사운딩
Abstract:
The method for cooperative automatic repeat request using estimated phase information in wireless communication system is provided to solve the noncoherent (non-coherent) combination of signal by estimating the channel phase between the base station and the terminal. The relay terminal receives data broadcasted from the transmission terminal(401). By using the cyclic redundancy check information included in the received data, the relay terminal confirms the error of corresponding data(402). When error was generated from data, the relay terminal performs the process of receiving next data from the transmission terminal. When error was not generated in data, the relay terminal is converted to the co-operating the relay terminal(403). The relay terminal stores data without error(404). The co-operating the relay terminal receives the response message broadcasted by the base station(405). The co-operating relay terminal confirms the received response message.