Abstract:
본 발명은 산화물 박막을 형성하는 방법 및 산화물 박막 트랜지스터를 제조하는 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 채널 도핑과 패시베이션을 동시에 수행하는 산화물 박막 형성 방법 및 산화물 박막 트랜지스터 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 산화물 박막 형성 방법은, 인듐을 포함하는 제 1 산화물 박막을 형성하는 단계; 상기 제 1 산화물 박막 위에 알루미늄, 지르코늄 및 하프늄 중 적어도 하나를 포함하는 제 2 산화물 박막을 형성하는 단계; 및 상기 제 1 산화물 박막 및 상기 제 2 산화물 박막을 열처리하는 단계;를 포함할 수 있다.
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본 발명은 저밀도 패리티 검사 부호를 위한 동적 스케줄링 기법을 이용한 복호 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 본 발명에서는 저밀도 패리티 검사 부호의 복호를 순차적으로 수행하며, 특히 변수 노드에서 체크 노드로 전달되는 메시지의 업데이트 전후 값의 차이가 큰 순서대로 해당 메시지들을 스케줄링 한다. 그 결과 기존의 동적 스케줄링 기법에 비해 탁월한 성능을 보이며, 불필요한 연산과 재정렬 과정이 삭제되어 낮은 복잡도로 복호 방법을 구현할 수 있다. 저밀도패리티검사, LDPC, 복호,
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중계국을 사용할 수 있는 무선 통신 시스템에서 다양한 서비스 품질을 요구하는 이동국들의 서비스 품질을 보장하기 위한 프레임 구조 설정 및 자원 할당 방법을 개시한다. 본 발명의 프레임 구조 설정 및 자원 할당 방법은, 이동국이 요구하는 서비스 품질 및 채널 환경을 고려하여 프레임 구조를 결정하는 프레임 구조 결정 단계와; 상기 결정된 프레임 구조에서 각 이동국이 요구하는 서비스 품질 및 해당 이동국에 대한 채널 상태를 근거로, 시스템 전송량이 최대가 되도록 무선 자원을 할당하는 자원 할당 단계와; 상기 결정된 프레임 구조에서의 자원 할당에 의한 시스템 전송량을, 상기 결정된 프레임 구조를 변경한 경우의 자원 할당에 의한 시스템 전송량과 비교하여, 기결정된 프레임 구조에서의 자원 할당에 의한 시스템 전송량이 최대의 전송량인지를 판단하는 자원 할당 최적화 여부 판단 단계; 및 기결정된 프레임 구조에서의 자원 할당에 의한 시스템 전송량이 최대인 경우, 기결정된 프레임 구조 및 자원 할당 결과를 유지하고, 프레임 구조를 변경한 경우의 자원 할당에 의한 시스템 전송량이 최대인 경우 상기 프레임 구조 결정 단계로 궤환하는 자원 할당 최적화 단계; 를 포함하여 구성됨에 기술적 특징이 있다.
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중계기를 사용하는 무선 통신 시스템에서 다양한 서비스 품질을 요구하는 이동통신 단말기들의 서비스 품질을 보장하기 위한 경로 설정 및 채널 할당 방법을 개시한다. 본 발명의 이동통신 단말기에 대한 자원을 할당하기 위한 방법은, 시스템의 서비스 용량을 통신에 참여할 중계기의 개수에 따라 각각 산출하고 중계기 개수 별 서비스 용량을 비교하여, 통신에 참여할 중계기 개수를 결정하고 중계기를 선택하는 경로 설정 단계와; 각 이동통신 단말기가 요구하는 서비스 요구량, 기지국과 중계기 간 채널 상태 및 중계기와 단말기 간 채널 상태를 근거로 하여, 시스템의 서비스 전송량이 최대가 되도록 한번의 단위 시간에 서비스받을 이동통신 단말기들을 결정하여 서비스 그룹을 생성하는 그룹화 단계와; 각 이동통신 단말기가 요구하는 서비스 요구량, 기지국과 중계기 간 채널 상태 및 중계기와 단말기 간 채널 상태를 근거로 하여, 시스템의 서비스 전송량이 최대가 되도록 기지국과 중계기 간 채널 할당 및 중계기와 단말기간 채널 할당을 수행하는 채널 할당 단계; 를 포함하여 이루어짐에 기술적 특징이 있다. 중계기, 채널 할당, 경로 설정, 서비스 품질