Abstract:
본 명세서는 단말간 직접 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 자원을 할당하기 위한 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 상기 방법은 제 1 단말과 제 2 단말의 위치 정보 및 전송 전력을 획득하는 단계; 상기 획득된 제 1 단말과 제 2 단말의 위치 정보 및 전송 전력에 기초하여, 상기 제 1 단말 및 상기 제 2 단말에 자원을 할당하는 단계를 포함하되, 상기 자원을 할당하는 단계는 상기 제 1 단말에 우선적으로 자원을 할당하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명에 따른 특징 간 상관 분석을 통한 자동 변조 분류 방법은 (a) 상기 자동 변조 분류 시스템이 복수의 신호를 분류하기 위해 특징값을 정의하는 단계; (b) 상기 자동 변조 분류 시스템이 각 신호별 특징값 간에 상관 계수를 계산하는 단계; (c) 상기 자동 변조 분류 시스템이 각 신호별 대표값을 산출하는 단계; 및 (d) 상기 자동 변조 분류 시스템이 DNN 구조를 사용하여 SNR 환경에서 각 특징으로 한 개씩 제외하면서 분류율을 측정하는 단계;를 포함하여 위성통신 또는 무선통신에서 분류에 거의 영향을 미치지 않는 의미 없는 특징들을 제거하고 상관 계수를 분석함으로써 영향력이 큰 효과적인 특징만을 사용하기 때문에 자동 변조 분류(AMC:Automatic Modulation Classification)시스템의 복잡성을 낮출 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명에 따르면, 액세스 포인트, 1차 사용자 단말, N개의 2차 송신 단말 및 2차 수신 단말을 포함한 통신 시스템을 이용한 후방산란 통신 방법에 있어서, 액세스 포인트는 프레임 내에서 1차 사용자가 셀룰러 대역을 점유중인 점유 구간 상에 설정된 제1 및 제2 구간 중 제1 구간 동안, 셀룰러 대역을 사용하여 프라이머리 신호를 브로드캐스트하는 단계, 2차 송신 단말 각각은 제1 구간 내 서브 구간들 중 대응된 1개 서브 구간 동안, 액세스 포인트로부터 수신되는 프라이머리 신호에 자신의 신호를 실어 2차 수신 단말로 순차로 백스캐터링하는 단계, 제2 구간 동안에 액세스 포인트로부터 빔포밍 수신되는 프라이머리 신호로부터 에너지를 하베스팅하는 단계, 및 프레임 내 미점유중인 대기 구간 내 서브 구간들 중 대응된 1개의 서브 구간 동안, 셀룰러 대역을 사용하여 자신의 신호를 2차 수신 단말로 순차로 전송하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 수중 자기장 통신을 위한 하이브리드 수동형-복호전달 중계 단말 및 그 중계 방법에 관한 것으로, 수중 자기장 통신을 위한 하이브리드 수동형-복호전달 중계 단말을 이용한 중계 방법에 있어서, 상기 하이브리드 수동형-복호전달 중계 단말은 송신 단말으로부터 자기 유도된 신호를 수신하는 단계, 제1 타임 슬롯 동안 상기 수신 신호를 수신 단말로 전달함과 동시에 버퍼에 저장하는 단계, 그리고 제2 타임 슬롯 동안 상기 버퍼에 저장된 신호를 복호화하고 변조하여 변조된 신호를 상기 수신 단말로 전송하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 동적으로 변화하는 수중 환경에서 자기장 통신의 전송 거리를 확장하는 동시에 경로 손실을 감소시킴으로써, 수중 환경에서 자기장 통신의 성능을 개선시킬 수 있다.
Abstract:
단말 간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, D2D(Device-to-Device) 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 D2D 통신을 위한 자원을 할당하는 방법에 있어서, 기지국이 D2D 수신 단말에 의해 탐색된 주변 단말로부터의 간섭이 가장 적은 공유 자원 및 자원 탐색 시간 정보를 상기 D2D 수신 단말로부터 수신하는 단계 및 상기 기지국이 상기 자원 탐색 시간에서 상기 공유 자원이 스케줄링된 셀룰러 단말과 상기 D2D 수신 단말 간 전체 혹은 일부 동일한 자원을 할당하기 위하여 스케줄링을 동기화하는 단계를 포함할 수 있다.
Abstract:
단말 간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말 탐색 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, D2D(Device-to-Device) 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말을 탐색(discovery)하는 방법에 있어서, 단말이 디스커버리 신호를 전송하는 단계, 상기 단말이 다른 단말로부터 상기 디스커버리 신호에 대한 응답으로 응답 신호를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 응답 신호는 상기 다른 단말에 의해 수신 SINR(Signal-to-Interference Noise Ratio)을 기반으로 결정된 응답 지연(response delay) 시간이 종료하면 전송될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 WIFI AP와 IBEACON 복합 기반의 무선 측위 시스템에 관한 것으로 복수의 Wi-Fi AP, BLE Beacon 단말기를 이용하는 무선 측위 시스템의 무선 측위 방법에 있어서 각각의 Wi-Fi AP에 대해서 구역을 설정하고 BLE Beacon을 이용하여 핑거프린팅 DB를 생성하는 단계, 측위 대상 단말기로부터 Wi-Fi AP의 정보를 스캔하여 현재 구역을 확인하는 단계, 그리고 상기 측위 대상 단말기로부터 스캔된 Wi-Fi AP의 개수가 3개 이상인 경우 Wi-Fi AP RSSI를 이용한 TDoA 무선측위 기법을 이용하여 상기 측위 대상 단말기의 위치를 확인하고 상기 측위 대상 단말기로부터 스캔된 Wi-Fi AP 개수가 3개 미만일 경우, 스캔된 Wi-Fi AP 범위 안에 있는 BLE Beacon RSSI 값을 이용한 Fingerprinting 기법을 통해 상기 측위 대상 단말기의 위치를 확인하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, Wi-Fi AP와 BLE Beacon을 복합하여 활용한 기술로서 각 기술의 단점들을 보완하여 넓은 범위에서 정밀한 측위 성능을 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 자기장 통신 시스템을 이용한 수중 네트워크 방법에 관한 것으로, 복수의 이동형 중계 노드 및 자기장 통신 서버를 포함하는 자기장 통신 시스템을 이용한 수중 네트워크 방법에 있어서, 상기 자기장 통신 서버는 송신 노드, 수신 노드 및 복수의 이동형 중계 노드의 위치 정보를 획득하는 단계, 상기 송신 노드와 수신 노드 사이의 거리 정보를 이용하여 중계에 필요한 N(N은 1 이상의 자연수)개의 이동형 중계 노드를 선택하는 단계, 상기 N 개의 이동형 중계 노드의 위치를 설정하고, 설정된 위치로 상기 N 개의 이동형 중계 노드를 이동시키며, 상기 송신 노드, 수신 노드 및 복수의 이동형 중계 노드의 코일 축을 정렬시키는 단계, 그리고 상기 송신 노드는 상기 선택된 이동형 중계 노드를 통해 상기 수신 노드로 데이터를 전송하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 전파 지연시간이 단축되는 장점이 있고 저렴한 비용으로 네트워크를 구축할 수 있는 자기장 통신에서 도파로 전송 방식을 취득하여 장거리 및 고속 전송을 안정적으로 제공할 수 있다. 또한, 도파로 전송 방식과 자기장 측위 기술로 얻은 위치 정보를 융합하여 이동형 중계 노드를 효과적으로 이용함으로써, 자기장 통신의 성능을 향상시킬 수 있다.