Abstract:
본 발명은 통신 시스템에서 전송 시간 간격(TTI: Transmission Time Interval)을 제어하여 자원을 할당 방법 및 시스템에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은, 통신 시스템에서 자원 할당 방법에 있어서, 이동 단말기로부터 전송되는 채널 정보와 상기 이동 단말기의 서비스 클래스 정보에 상응하여 전송 시간 간격 클래스(class)를 매핑하는 과정과, 상기 매핑한 TTI 클래스에 상응하여 동적으로 프레임을 형성하여 자원을 할당하는 과정을 포함한다. 3GPP, OFDMA, TTI, 서브프레임, CSI, 서비스 특성
Abstract:
An apparatus and a method for allocating resources in a communication system are provided to increase throughput by feeding the minimum CQIs(Channel Quality Indicators) back to a BS(Base Station) so that resources can be allocated through a subband having a high CQI. Each MS periodically transmits a CQI feedback message containing the CQIs of allocated subbands to a BS(211). Receiving these CQI feedback messages from MSs, the BS allocates resources on the basis of the CQIs contained in the received messages(213) and transmits data according to the allocated resources(215). The BS selects the minimum CQI among the CQIs contained in the received CQI feedback messages(217). Then the BS transmits the selected CQI to the MSs together with the index of a subband having the minimum CQI(219). Each MS compares the minimum CQI with a CQI measured for a subband through which the data were transmitted. Depending on a comparison result, each MS determines the CQI of a subband to be transmitted to the BS(221). Then the each MS transmits a CQI feedback message containing the determined CQI to the BS(223). Based on the CQI contained in each received CQI feedback message, the BS allocates resources to each MS(225).
Abstract:
본 발명은 통신 시스템에서 기지국의 자원 할당 방법에 있어서, 적어도 하나의 단말기로부터 미리 결정된 개수의 서브 대역들 각각의 채널 품질 정보들을 수신하는 과정과, 상기 수신된 채널 품질 정보들 중에서 최소 채널 품질 정보를 선택하는 과정과, 상기 선택된 최소 채널 품질 정보를 상기 적어도 하나의 단말기로 송신하는 과정과, 상기 선택된 최소 채널 품질 정보의 송신에 응답하여 상기 적어도 하나의 단말기로부터 적어도 하나의 채널 품질 정보를 피드백받고, 상기 피드백 받은 적어도 하나의 채널 품질 정보를 사용하여 상기 적어도 하나의 단말기로 자원을 할당하는 과정을 포함하며, 상기 피드백 받은 적어도 하나의 채널 품질 정보는, 상기 미리 결정된 개수의 서브대역 별로 측정된 채널 품질 정보들 혹은 상기 미리 결정된 개수의 서브대역들 중 상기 송신한 최소 채널 품질 정보에 상응한 서브대역에 대해 측정된 채널 품질 정보임을 특징으로 한다. 자원 할당, 채널 정보, SINR, 서브대역
Abstract:
본 발명은 단말기와, 상기 단말기와 통신하는 기지국과, 상기 기지국과 상기 단말기 간을 중계하는 적어도 하나 이상의 중계국을 포함하는 통신 시스템에서 신호 송수신 방법에 있어서, 상기 단말기의 프레임을 상기 기지국의 프레임을 기준으로 미리 설정된 시구간만큼 이동(shift)하여 프레임 구간을 설정하는 과정과, 상기 설정된 하나의 프레임 구간내에 상기 중계국이 상기 기지국과 상기 단말기의 신호를 동시에 송신하는 동작과 동시에 수신하는 동작 중 적어도 하나의 동작을 수행하는 하이브리드 링크 구간을 설정하는 과정을 포함하며, 상기 하이브리드 링크 구간은 상기 중계국에서 상기 기지국과 상기 단말기의 신호를 동시에 수신하는 경우 상기 기지국의 프레임에서 제1하향링크 구간과 상기 단말기의 프레임에서 제1상향링크 구간이 중복되 는 구간임을 특징으로 한다. 릴레이 통신 시스템, 기지국, 중계국, 단말기, 페이즈(phase)
Abstract:
A method for transmitting and receiving signals in a communication system are provided to implement various signal transmit-receive schemes to transmit and receive signals between a base station and a mobile station by presenting hybrid link periods for signal transmission and reception in a communication system which uses a relay communication scheme. A frame comprises the first hybrid link period(610), a downlink period(620), and the second hybrid link period(630). The first hybrid link period and the second hybrid link period support a 2-phase relay scheme, a 3-phase relay scheme, and a 4-phase relay scheme. The downlink period supports the 3-phase relay scheme and the 4-phase relay scheme. During the first hybrid link period, an RS(Relay Station) receives signals from a BS(Base Station) and an MS(Mobile Station) at the same time. During the second hybrid link period, the RS transmits signals to the BS and the MS at the same time. During the downlink period, the BS transmits a signal to the RS when the 3-phase relay scheme is applied. In case the 4-phase relay scheme is used, the RS transmits a signal to the MS during the downlink period or the BS transmits a signal to the RS during the downlink period.
Abstract:
A system and a method for controlling a TTI(Transmission Time Interval) in a communication system are provided to satisfy QoS requirements of traffic by controlling a TTI according to service characteristics and a channel situation, and improve throughput by adaptively changing a radio MAC header overhead. When a packet is received from an upper layer(601), the received packet is classified to select a sub-frame category(603). When the sub-frame category is 1(605), scheduling for the selected sub-frame category 1 is determined(607). A MAC frame for the selected sub-frame category 1 is formated(609) and frame concatenation and time-frequency resources are allocated(611).
Abstract:
인터리브드 어드레스 매핑 방법에서는 액세스 어드레스 및 QPP(Quadratic Permutation Polynomial) 인터리버 수식에 기초하여 인터리버 어드레스 생성기가 인터리브드(interleaved) 어드레스를 생성하고, 인터리브드 어드레스를 L(L은 자연수)값으로 나누어 몫에 해당하는 시작 포인트와 나머지에 해당하는 메모리 행 어드레스를 생성한다. 메모리 행 어드레스에 상응하는 P(P는 자연수)개의 독출 데이터들을 P개의 열과 L개의 행으로 분리되는 메모리 셀들을 포함하는 메모리로부터 독출하여 연결 네트워크에 전달한다. 연결 네트워크에서 시작 포인트 및 QPP 인터리버 수식으로부터 산출되는 기본 순열 패턴에 기초하여 P개의 독출 데이터들을 P개의 시소 디코더들에 매핑한다. 인터리브드 어드레스 매핑 방법을 사용하면 터보 디코더를 포함하는 시스템의 복잡도를 감소시킬 수 있다.
Abstract:
하이브리드 시소 디코더는 입력 프레임을 디모듈레이션 하여 생성된 계통(systematic) LLR(log-likelyhood ratio) 및 패리티 LLR과 이전 이터레이션에서 산출된 이전 LLR에 기초한 입력 LLR을 백워드 방향으로 계산하여 백워드 메트릭을 생성하는 백워드 리커션 유닛; 상기 백워드 메트릭이 저장되는 보더 메트릭 메모리; 상기 입력 LLR을 포워드 방향으로 계산하여 포워드 메트릭을 생성하는 포워드 리커션 유닛; 상기 백워드 메트릭과 상기 포워드 메트릭에 기초하여 현재 이터레이션에서의 윈도우에 대한 출력 LLR을 생성하는 출력 LLR 계산기; 및 상기 입력 프레임이 분할된 복수의 슬라이딩 윈도우들 중 홀수번째 슬라이딩 윈도우에 대하여 활성화되어 상기 보더 메트릭 메모리에 저장된 값을 이용하여 더미 메트릭을 생성하여 상기 백워드 리커션 유닛의 초기값으로 제공하는 더미 리커션 유닛을 포함한다
Abstract:
하이브리드 시소 디코더는 입력 프레임을 디모듈레이션 하여 생성된 계통(systematic) LLR(log-likelyhood ratio) 및 패리티 LLR과 이전 이터레이션에서 산출된 이전 LLR에 기초한 입력 LLR을 백워드 방향으로 계산하여 백워드 메트릭을 생성하는 백워드 리커션 유닛; 상기 백워드 메트릭이 저장되는 보더 메트릭 메모리; 상기 입력 LLR을 포워드 방향으로 계산하여 포워드 메트릭을 생성하는 포워드 리커션 유닛; 상기 백워드 메트릭과 상기 포워드 메트릭에 기초하여 현재 이터레이션에서의 윈도우에 대한 출력 LLR을 생성하는 출력 LLR 계산기; 및 상기 입력 프레임이 분할된 복수의 슬라이딩 윈도우들 중 홀수번째 슬라이딩 윈도우에 대하여 활성화되어 상기 보더 메트릭 메모리에 저장된 값을 이용하여 더미 메트릭을 생성하여 상기 백워드 리커션 유닛의 초기값으로 제공하는 더미 리커션 유닛을 포함한다
Abstract:
본 발명은 반도체 소자 제조에 사용되는 세정 장치에 관한 것으로, 장치는 몸체와 덮개를 가진다. 몸체의 측벽에는 이를 감싸도록 배치되며 액체가 수용되는 액 수용조가 설치되고, 덮개에는 아래방향으로 돌출된 차단벽이 설치된다. 덮개가 닫힌 상태에서 차단벽은 액 수용조에 채워진 액체 내로 잠겨 챔버 내부를 외부로부터 밀봉한다. 또한, 몸체와 덮개가 접촉되는 부분에 고무패킹이 장착되어, 외부로부터 챔버 내부의 밀봉이 이중으로 이루어진다. 세정 장치, 밀봉, 액체