Abstract:
본 발명은 부분 비트 반전 선택 사상 기법을 이용한 직교 주파수 분할 다중화 시스템의 최대전력 대 평균전력의 비 감소방법에 대한 것으로서, 본 발명은 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 최대전력 대 평균전력의 비를 감소시키는 방법에 있어서, 입력된 소정 길이의 데이터에 대한 2진수의 입력 심볼 시퀀스를 구하고 상기 2진수의 입력 심볼 시퀀스의 위상 및 크기를 변화시키기 위한 변이 시퀀스를 생성하여, 상기 입력 심볼 시퀀스에 상기 변이 시퀀스를 곱하여 대안 OFDM 심볼 시퀀스를 산출하고 이를 근거로 가장 적은 PAPR을 선택하는 것을 특징으로 하는 직교 주파수 분할 다중화 시스템의 최대전력 대 평균전력의 비 감소방법이며, 본 발명에 의하면 OFDM 신호가 변조된 QAM에서 PAPR을 저감시킨다. OFDM, PAPR, SLM, 선택적 맵핑, 쉐이핑 게인, PBISLM.
Abstract:
PURPOSE: A method for reducing the maximum power-to-average power ratio of an orthogonal frequency-division multiplexing(OFDM) system is provided to be performed by reversing a part of partial bit. CONSTITUTION: A serial-to-parallel converter(120) obtains data related to an input signal from an information generator(110). The serial-to-parallel converter outputs parallel data blocks. A data block processor(130) calculates alternative symbol sequence. An inverse fast Fourier transform converter(140) inverse-fast-Fourier transforms the calculated alternative symbol sequence. A sequence selector(150) extracts an alternative OFDM signal sequence and transmits the sequence through a transmitter(160).
Abstract:
PURPOSE: A method and apparatus for reducing a peak to average power ratio in an orthogonal frequency division multiplexing system using additional mapping sequences are provided to generate an alternative signal sequence by performs IFFT(inverse fast Fourier transform) of sub blocks and an additional mapping symbol sub block and then linearly coupling the sub blocks and the additional mapping symbol sub block in a time domain. CONSTITUTION: A sub block partition part(410) partitions an OFDM symbol sequence into two or more sub blocks. An additional mapping symbol sub block generating part(420) generates additional mapping symbol sub blocks which corresponds to each sub block. An IFFTpart(430) performs IFFT of sub blocks and the additional mapping symbol sub blocks. An alternative signal sequence generation part(440) generates alternative signal sequences using signal subsequences and additional mapping signal subsequences. A minimum PAPR(peak to average power ratio) selecting part(450) selects the alternative signal sequence corresponding to minimum PAPR.
Abstract:
PURPOSE: A decoding method of a product code and an apparatus thereof are provided to make decoding result of very low error rate by reducing the complexity of calculation during a process of decoding the codeword matrix of the product code. CONSTITUTION: A decoding device selects soft-decision information of a horizontal code word as one soft-decision information about a decoding-failed horizontal code word. The soft-decision information is already calculated from the channel receiving information. The decoding device extracts another soft-decision information about horizontal code words using hard decision information of horizontal code words which are successfully decoded and the soft-decision information of other horizontal code words which are decoding-failed. The decoding device re-decodes the horizontal code words by adding two soft-decision information on the horizontal code words. The decoding device eliminates the matrix corresponding to the decoding success from a second expansion parity check matrix.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for reducing a Peak-to-Average Power Ratio in an Orthogonal Frequency Division Multiplexing system and a method thereof are provided to create a plurality of candidate signals which has the different PAPR by applying circular shift to signals of an intermediate phase in an Inverse Fast Fourier Transform shift. CONSTITUTION: An input symbol sequence is inputted. The inputted input symbol sequence is processed to a (n-i) stage of an IFFT part(340). An intermediate OFDM signal sequence is created. The intermediate OFDM signal sequence is transmitted to IFFT blocks(341,342) of the different U. The intermediate OFDM signal sequence is rotationally transported by different movement values which is pre-set at each the IFFT block. The intermediate OFDM signal sequence is processed the IFFT to a rest n stage. A plurality of OFDM signal sequences with different PAPRs is created.
Abstract:
PURPOSE: A receiver in an OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) system and a signal processing method thereof are provided to reduce the power consumption of a terminal. CONSTITUTION: An extracting unit(440) extracts a user signal vector about a sub-carrier allocated to a receiver from a reception signal vector received from a transmitter. An FFT(Fast Fourier Transform) unit(450) performs FFT of the user signal vector. The extracting unit extracts the user signal vector by a circular convolution of the reception signal vector and the extracted user signal vector. [Reference numerals] (410) Sampling unit; (420) A/D conversion unit; (430) S/P conversion unit; (440) Extracting unit; (450) FFT unit; (460) Symbol extracting unit;
Abstract:
본 발명은 비 직교 복호 후 전달 프로토콜의 소스 안테나 스위칭 방법에 대한 것으로서, 특히 소스 노드의 신호를 릴레이 노드를 통해 목적 노드에 전송하는 비 직교 복호 후 전달 프로토콜의 소스 안테나 스위칭 방법에 관한 것이다. 본 발명은 비 직교 복호 후 전달(NDF) 프로토콜에서 소스 안테나를 스위칭하여 기존의 비 직교 복호 후 전달 프로토콜보다 큰 다이버시티를 획득할 수 있는 비 직교 복호 후 전달 프로토콜의 소스 안테나 스위칭 방법을 제공할 수 있다. 즉, 본 발명은 소스 노드에 RF 체인과 같이 가격이 높은 하드웨어 블록 대신 가격이 저렴한 안테나를 추가하여 다이버시티 차수를 증가시킬 수 있는 비 직교 복호 후 전달 프로토콜의 소스 안테나 스위칭 방법을 제공할 수 있다. 또한, 본 발명은 소스 노드 안테나를 스위칭 하더라도 기존의 소스 안테나 스위칭을 하지 않은 비 직교 복호 후 전달 프로토콜과 비교하여 전송율(rate) 손실이 없는 비 직교 복호 후 전달 프로토콜의 소스 안테나 스위칭 방법을 제공할 수 있다. 또한, 본 발명은 최대 우도(ML) 복호방식 대신 near ML 복호방식을 사용하여 목적 노드에서 첫 번째 신호 전송 단계와 두 번째 신호 전송 단계에서 받은 신호를 쉽게 복호할 수 있는 비 직교 복호 후 전달 프로토콜의 새로운 복호방식을 제공할 수 있다. 다중안테나, 스위칭, 비 직교 복호 후 전달, 릴레이, 협동, 다이버시티
Abstract:
PURPOSE: A source antenna switching scheme for non-orthogonal decode transmitting protocol is provided to obtain big diversity by source antenna switching in non-orthogonal decode transmitting protocol. CONSTITUTION: A signal of source node is transmitted in the relaying node and destination node(S1). The space time code is composed(S1-1). The space time code is transmitted(S1-2). The source node and relaying node constitute the dispersion space time code. The dispersion space time code is transmitted to the destination node(S2). The relaying node decodes the received signal as described above(S2-1). In signal and relaying node of the source node, the decoded signal as described above is composed as the dispersion space time code(S2-2).