Abstract:
무선 통신 시스템에서 주파수 오프셋(offset) 추정 방법 및 장치를 제공한다. 상기 방법은 N개의 샘플로 구성되는 수신 신호를 입력 받는 단계; 상기 수신 신호에서 N/2개의 샘플을 구하는 단계; 상기 N/2개의 샘플을 합하는 단계; 상기 N/2개의 샘플을 합한 신호에서 각도를 구하는 단계; 및 상기 구한 각도를 기반으로 주파수 오프셋 추정치를 구하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A correlation function generation method and a cosign phase BOC signal tracking system are provided to remove surrounding peak in a self-correlation function of a BOC signal for tracking a BOC signal. CONSTITUTION: A reception unit(110) receives a BOC signal. A sub-correlation function generation unit(120) generates a sub-correlation function on a received BOC signal. A sub-correlation function group classification unit(130) classifies the rest sub-correlation functions into two groups except for the first sub-correlation function and the last sub-correlation function. A middle correlation function generation unit(140) generates two correlation function having correlation values having the same sign and being superposed in a main peak range by combining the first sub-correlation function and the last sub-correlation function. A final correlation function generation unit(150) generates a final correlation function by combining two correlation functions generated in the middle correlation function generation unit. A determining unit(160) tracks a signal using the final correlation function. [Reference numerals] (100) BOC signal tracing system; (110) Reception unit; (120) Sub-correlation function generation unit; (130) Sub-correlation function group classification unit; (140) Middle correlation function generation unit; (150) Final correlation function generation unit; (160) Determining unit
Abstract:
PURPOSE: A searching algorithm performance analysis method is provided to analyze accurate searching algorithm performance for acquiring UWB(ultra-wideband) signals in a real channel environment. CONSTITUTION: An LJK(look and jump by K bins) search algorithm for acquiring signals or a BR(bit reversal) searching algorithm is executed in an UWB system(S1). A signal acquisition time(M) related to signal acquisition using a searching algorithm is calculated according to the probability of m(PLJK{M=m},PBR{M=m},m=1,2,...,N/K)(S2). The average signal acquisition time of the LJK searching algorithm or the BR search algorithm is calculated using the calculated probability(S3). [Reference numerals] (S1) Executing LJK search algorithm for acquiring signals or BR searching algorithm in a UWB system; (S2) Step of calculating probabilities that a signal acquisition time(M) related to signal acquisition using the searching algorithm in S1 is m(PLJK{M=m},PBR{M=m},m=1,2,...,N/K); (S3) Step of calculating the average signal acquisition time of the LJK searching algorithm or the BR search algorithm using the probability of P_BR{M=m} or P_LJK{M=m} which is calculated in S2
Abstract:
PURPOSE: A correlation function generation method and a BOC signal tracking system are provided to perform BOC signal tracking having reliability through a surround peak and to reduce distance measurement error of a satellite navigation system. CONSTITUTION: A receiver(110) receives a BOC signal. A sub-correlation function generator(120) generates a sub-correlation function of the BOC signal in the receiver. A sub-correlation coupling unit(130) couples the sub-correlation function and generates first final correlation function. A determining unit(150) tracks the signal through the first final correlation function.
Abstract:
PURPOSE: A spectrum detection technique performance analysis method for a wireless recognition system is provided to select a spectrum detection technique optimized for each situation by considering complexity of a system and a signal-to-noise ratio using a simulation result. CONSTITUTION: A transmission signal is created(S10). The transmission signal is transmitted in an additional white Gaussian noise environment(S20). A received signal is generated from the transmission signal after passing the additional white Gaussian noise environment(S30). A timing offset value between the transmission signal and the received signal and a target value of a false alarm probability are established(S40). Spectrum detection probabilities by a matching filter detection technique, an energy detection technique, and a cyclo stationary detection technique are calculated based on the timing offset value and the target value of the false alarm probability(S50). The spectrum detection probabilities are compared according to a signal-to-noise ratio(S60).
Abstract:
본 발명은 CSS 시스템을 이용한 근거리 측정 방법으로서, 오버랩 된 복수의 chirp 신호가 목표물에 송신되는 S1 단계, 목표물에서 반사되어 되돌아온 chirp 신호가 수신되는 S2 단계 및 S1 단계에서의 chirp 신호 송신 시점과 상기 S2 단계에서 수신된 신호에 대한 정합필터의 첫 번째 피크의 시간차를 이용해 목표물까지의 거리가 측정되는 S3 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 CSS 단말기에서 chirp 신호를 목표물에 송신하고 되돌아오는 신호를 수신하는 구성을 가지므로, 하드웨어 구성이 단순하고 효율적인 거리 측정이 가능한 CSS 시스템을 이용한 근거리 측정 방법 및 장치를 제공한다.
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타이밍 동기화를 위한 다중 단계 타이밍 옵셋 추정 방법 및 OFDM 수신기가 개시되어 있다. 타이밍 옵셋 추정 방법은 OFDM 수신 신호를 입력으로 하는 제1 함수를 이용해 제1 타이밍 옵셋을 추정하고, 제1 타이밍 옵셋을 이용하여 산출된 제1 구간에서 프리앰블 신호 및 OFDM 수신 신호를 입력으로 하는 제2 함수를 이용해 제2 타이밍 옵셋 및 제1 타이밍 매트릭을 산출하는 단계와 제2 타이밍 옵셋을 기초로 산출된 제2 구간에서 제1 타이밍 매트릭의 평균 및 제1 타이밍 매트릭 분산을 입력으로 하는 제3 함수를 이용해 제3 타이밍 옵셋을 산출하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 타이밍 옵셋을 추정시 신호 경로 성분의 랜덤성에 강인한 특성을 갖는다.
Abstract:
무선 통신 시스템에서 주파수 오프셋(offset) 추정 방법 및 장치가 제공된다. OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 수신기는 수신 신호에 대하여 포락선 균등 과정(EEP; Envelope Equalized Processing)을 수행하고, 상기 EEP가 수행된 수신 신호를 기반으로 복수의 시험값에 대한 부분 주기도표(partial periodogram)를 계산하고, 상기 복수의 시험값에 대한 부분 주기도표 중 인접한 2개의 부분 주기도표를 기반으로 제1 주파수 오프셋을 추정하고, 상기 추정된 제1 주파수 오프셋 및 상기 추정된 제1 주파수 오프셋을 기반으로 하는 인접한 2개의 부분 주기도표를 기반으로 제2 주파수 오프셋을 추정하고, 상기 추정된 제1 주파수 오프셋, 상기 추정된 제2 주파수 오프셋 및 상기 추정된 제1 주파수 오프셋과 상기 추정된 제2 주파수 오프셋을 기반으로 하는 인접한 2개의 부분 주기도표를 기반으로 제3 주파수 오프셋을 반복하여 추정하고, 상기 추정된 제1 주파수 오프셋, 상기 추정된 제2 주파수 오프셋 및 상기 추정된 제3 주파수 오프셋을 더하여 최종 주파수 오프셋을 추정한다.
Abstract:
PURPOSE: A timing offset estimating method and an apparatus using the same in a multiple path fading channel are provided to estimate timing offset of each signal component by controlling the variation of a signal path component. CONSTITUTION: A timing offset of an input signal estimates an OFDM terminal through a first estimation step(130) and a second estimation step(150) estimating a timing spot of a signaling path. A first timing offset is estimated by using a first function. A second timing offset and a first timing matrix are calculated by using a second function. A standard deviation of the first timing matrix is calculated by using a third function. [Reference numerals] (130) First estimation step; (150) Second estimation step; (AA) First timing offset estimation; (BB) Local signal generator; (CC) Clock; (DD) Relation; (EE) Delay; (FF) Standard deviation
Abstract:
PURPOSE: A frequency offset estimation apparatus in an orthogonal frequency division multiplexing system is provided to estimate a frequency offset by considering non-uniform impulsive noise, thereby improving frequency offset estimation performance in a non-uniform impulsive noise environment. CONSTITUTION: A frequency offset estimation apparatus estimates a frequency offset using one training symbol including two symbols with the same structure and value. A first likelihood function output part models non-uniform impulsive noise included in the training symbol into a Cauchy probability density function. The first likelihood function output part outputs a likelihood function of Cauchy distribution using the Cauchy probability density function. A first frequency offset estimation part estimates a frequency offset operation value maximizing the likelihood function of the Cauchy distribution in the first likelihood function output part. The first likelihood function output part models the non-uniform impulsive noise using symmetric alpha stability distribution into a two-variable isotropic symmetric alpha-stability probability density function.