Abstract:
본 발명은 이동통신 기지국 시스템에 있어서; 베이스밴드 장비와 연결되는 도우너 유니트와; 기지국 안테나 측에 설치되는 리모트 유니트를 포함하며; 도우너 유니트는 베이스밴드 장비와의 인터페이스를 처리하는 디지털 신호 처리부를 포함하는 베이스밴드 신호 처리부와, 상기 베이스밴드 신호 처리부와 상기 리모트 유니트 사이의 무선 통신 신호를 처리하는 무선 통신부와 베이스밴드 장비로부터의 동기 신호 및 통신 제어 신호를 처리하는 동기 및 통신 제어부를 구비하며; 리모트 유니트는, 기지국 안테나와의 MIMO 인터페이스를 처리하는 서비스 신호 처리부와, 상기 서비스 신호 처리부와 상기 도우너 유니트 사이의 무선 통신 신호를 처리하는 무선 통신부와, 상기 도우너 유니트로부터의 동기 신호 및 통신 제어 신호를 처리하는 동기 및 통신 제어부를 구비한다. 상기 도우너 및 리모트 유니트의 경우 데이지 체인 형태로 용이하게 확장되어 커버리지를 넓일 수 있으며, 멀티홉을 위한 릴레이 형태로도 활용이 가능하여 용량 증대를 위한 스몰셀 기반 차세대 통신 시스템에 적합하다.
Abstract:
PURPOSE: A Klebsiella mutant strain for producing 2,3-butanediol is provided to stably produce 2,3-butanediol with the similar growth rate with a wild type. CONSTITUTION: A Klebsiella mutant strain has inactivated wabG gene and is apathogenic. The strain has similar 2,3-butanediol productivity with a wild type containing wabG gene. Klebsiella is Klebsiella pneumoniase, Klebsiella oxytoca, Klebsiella granulomatis, or Klebsiella terigena. The mutant strain does not have capsule polysaccharides. [Reference numerals] (A) Wild type Klebsiella pneumoniae 2242; (B) Mutant type Klebsiella pneumoniae 2242
Abstract:
PURPOSE: A reception processing method and an apparatus thereof are provided to easily realize a receiver with low complexity by providing receiving processing technology with a strong performance in time-varying multiple path loss characteristic of a radio channel. CONSTITUTION: Each channel impulse response about numerous second samples among numerous first samples corresponding to a received symbol is presumed(S410). An average channel impulse response about the received symbol is presumed based on the presumed channel impulse responses(S420). A filter factor about the numerous first samples is calculated based on the presumed channel impulse responses and the presumed average channel impulse response(S430). The numerous first samples are filtered based on the calculated filter factor(S440).
Abstract:
PURPOSE: An OVSF(Orthogonal Variable Spreading Factor) code generator is provided to reduce additional power consumption by stopping operation of a partial hardware according to a maximum code length demanded in each system. CONSTITUTION: A code index input unit(100) offers a single code index, generating a code word, to a zero counter(110) and an index decomposer(120). The zero counter counts the number of zeros in the single code index. The index decomposer shifts the single code index according to the number of zeros offered by the zero counter. The index decomposer decomposes the code number of the single code index into P pieces of indexes. The index decomposer respectively offers N pieces among the disassembled indexes to orthogonal code generators(1301-130p). The orthogonal code generators outputs orthogonal codes. A code combination device(140) outputs the coding word with a length of 2N by combining the orthogonal codes by the Kronecker product.
Abstract:
직접 수열 주파수 확산 시스템을 위한 간섭 제거 기술 및 코드 할당 기술이 개시된다. 개시된 기술 중 일실시예에 따른 간섭 제거 방법은 (a) 서로 다른 채널화 코드로 확산된 후 스크램블링된 심벌들을 포함하는 제1 신호에 채널 등화를 적용하여 제2 신호를 생성하는 단계; (b) 상기 제2 신호를 역스크램블링하여 제3 신호를 생성하는 단계; (c) 상기 제3 신호로부터 검출 대상 심벌에 해당하는 채널화 코드의 주파수 성분을 제거하여 제4 신호를 생성하는 단계; (d) 상기 제4 신호를 스크램블링하여 제5 신호를 생성하는 단계; (e) 상기 제5 신호에 상기 채널 등화의 역처리를 적용하여 제6 신호를 생성하는 단계; 및 (f) 상기 제1 신호로부터 제6 신호를 감산하여 제7 신호를 생성하는 단계를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: An interference cancelation method and a code allocation method for a direct sequence spread spectrum system and an apparatus using the same are provided to easily implement a receiving process by maintaining the small amount of operations regardless of the number of channels. CONSTITUTION: An interference and channel estimating part(310) estimates a channel and provides the estimated channel value to a first equalizing part(330). The interference and channel estimating part estimates an interference signal and provides the estimated interference signal to a subtracting part(320). The subtracting part generates a receiving signal by subtracting the estimated interference signal from the receiving signal. The first equalizing part implements a channel-equalizing process with respect to the output signal of the subtracting part.