Abstract:
An apparatus and a method for forming beams in a wireless communication network are provided to remove shadow regions, prevent unnecessary power consumption of a mobile station caused by data transmission to an access point, reduce collision at the access point, and improve the entire system performance of the wireless communication network by using a complementary beam. A beam forming method comprises the following steps of: obtaining a first weight vector of a main beam formed for data transmission(411); generating a second weight vector orthogonal to the obtained first weight vector(413); applying the generated second weight vector to an arbitrary signal(415); and forming a complementary beam by transmitting the signal, applied with the second weight vector, together with the data(419).
Abstract:
A spatial division multiple access method is provided to reduce a beam forming delay time by generating an orthogonal steering vector at once through Gram-Schmidt orthogonalization and reform easily beam corresponding to channel variation by forming an orthogonal beam at once. A main beam is generated at a base station(S102). A main beam steering vector is generated through channel information of a user using the main beam. Plural orthogonal steering vectors having orthogonality with the main beam steering vector are generated(S103). Plural(M-1) orthogonal beams are generated through the plural orthogonal steering vectors(S104). A signal-to-noise ratio by the orthogonal beams and a power ratio by each antenna to the orthogonal beam are transmitted to the base station. In the base station, a user to each orthogonal beam is selected(S106). A sum-rate capacity of the users selected to each orthogonal beam is compared with a capacity using only the main beam(S108). If the size of the capacity using only the main beam is bigger than the sum-rate capacity, a beam using only the main beam is formed. If the sum-rate capacity is larger than the size of the capacity using only the main beam, a beam using the main beam and the orthogonal beam is formed to be used(S109).
Abstract:
A communication method in a CR(Cognitive Radio) environment using a relaying system and an apparatus for the same are provided to search for unused radio resources more easily in a CR environment by securing available radio resources more stably in order to search for an available frequency band, without the necessity of searching a wide frequency band. A CRBS(CR Base Station) executes synchronization with a relaying system for data transmission to share radio resources(S101). Then the CRBS receives a Tx frame of the relaying system from a PBS(Primary BS) and acquires control information(S102). Based on the acquired control information, the CRBS confirms whether a relay user who downloads data through an RS(Relay Station) exists among the users of the PBS(S103). If such a relay user exists(S104), the CRBS confirms the location of the relay user's DL(Downlink)/UL(Uplink) burst data through the relay user's DL/UL map information(S106). The CRBS acquires the relay user's Tx signal during the first hop while the relay user is transmitting DL data(S107). Based on the acquired Tx signal, or DL burst data, the CRBS performs orthogonal coding for data to be transmitted(S108). The CRBS transmits the coded data during the second hop while the relay user is transmitting DL data(S109).
Abstract:
본 발명은 종래 CR 환경에서, 우선권을 가지는 통신 시스템에 간섭을 주지 않고, 사용 가능한 주파수 대역을 검색하는 것이 난해하였던 문제점 등을 해결하기 위한 릴레이 기반 시스템을 이용한 CR 환경의 통신 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 본 발명은, 상기 릴레이 기반 시스템에서 전송되는 프레임(frame)의 FCH(Fundamental Channel) 정보 및 DL/UL 맵(DownLink/UpLink map)정보를 리스닝(listening) 하는 단계와, 상기 FCH 정보 및 DL/UL 맵정보를 이용하여, 상기 릴레이 기반 시스템의 송신 신호를 획득하는 단계와, 상기 획득한 송신 신호를 기반으로, 상기 CR 환경에서 전송하고자 하는 데이터를 직교 부호화 하는 단계 및 상기 릴레이 기반 시스템과 동일한 채널을 통해, 상기 직교 부호화된 데이터를 전송하는 단계를 포함하여 이루어 지는 릴레이 기반 시스템을 이용한 CR 환경의 통신 방법을 제공한다. 따라서, 본 발명에 의하면, CR 환경에서 사용되고 있지 않은 무선 자원을 보다 용이하게 검색할 수 있는 효과가 있다. CR(Cognitive Radio), 릴레이 기반 시스템, 직교 부호화
Abstract:
본 발명은 무선 통신 네트워크에서 빔 형성(beam-forming)을 위해, 데이터 송신을 위해 형성한 주빔의 제 1 가중치 벡터를 획득하고, 상기 획득한 제 1 가중치 벡터와 직교성을 갖는 제 2 가중치 벡터를 생성한 후, 상기 생성된 제 2 가중치 벡터를 임의의 신호에 적용하고, 상기 제 2 가중치 벡터가 적용된 신호를 상기 데이터와 함께 전송하여 보완빔을 형성한다. 무선 통신 네트워크, 빔 형성, 주빔, 보완빔, 가중치 벡터 처리부, 전력 할당부
Abstract:
본 발명은 공간 다중화 기술을 적용한 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal Frequency Division Multiplexing; OFDM) 기반 시스템의 비트 오류율 성능을 향상시킬 수 있는 송신 전력 할당 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 (1) 수신 단에서, 각 채널에 대한 채널 품질 정보(Channel Quality Information)를 측정하여 송신 단으로 전송하는 제1 단계와, (2) 송신 단에서, 상기 제1 단계에 의해 전송된 상기 채널 품질 정보를 이용하여 각 안테나별 부반송파에 할당될 송신 전력을 계산하는 제2 단계와, (3) 송신 단에서, 상기 제2 단계에 의해 계산된 상기 송신 전력을 상기 각 안테나별 부반송파에 할당하는 제3 단계를 포함하는 것을 그 구성상의 특징으로 한다. 특히, 본 발명은, 각 채널에 대한 채널 품질 정보를 측정하여 송신 단으로 전송하는 상기 제1 단계가, 각 안테나의 각각의 부반송파에 해당하는 채널 상태를, 수신 단의 신호 검출 과정에서 신호 대 간섭 잡음 비로 측정하는 단계를 포함하고, 각 안테나별 부반송파에 할당될 송신 전력을 계산하는 상기 제2 단계가, (a) 측정된 상기 신호 대 간섭 잡음 비에 대한 함수로서 각 안테나별 부반송파의 비트 오류율을 표현한 후, 이를 산술 평균함으로써 전체 비트 오류율을 구하는 단계와, (b) 라그랑지 승수법을 이용하여, 구해진 상기 전체 비트 오류율을 최소화하는 각 안테나별 부반송파의 송신 전력을 구하는 단계를 포함하는 것을 그 구성상의 특징으로 한다. 한편, 본 발명은, (1) 채널의 유사 특성 대역폭에 따라 부채널들을 그룹화하는 제1 단계와, (2) 수신 단에서, 상기 제1 단계에 의해 그룹화된 각각 의 부채널들에 대한 채널 품질 정보를 측정하여 송신 단으로 전송하는 제2 단계와, (3) 송신 단에서, 상기 제2 단계에 의해 전송된 상기 채널 품질 정보를 이용하여 그룹화된 각각의 부채널들에 할당될 송신 전력을 계산하는 제 3 단계와, (4) 송신 단에서, 상기 제3 단계에 의해 계산된 상기 송신 전력을 상기 그룹화된 각각의 부채널들에 할당하는 제4 단계를 포함하는 것을 그 구성상의 또 다른 특징으로 한다. 본 발명의 송신 전력 할당 방법에 따르면, 채널의 상태에 따라 계산된 송신 전력을 송신 안테나의 각 부반송파에 할당함으로써, 공간 다중화 OFDM 시스템의 비트 오류율 성능을 향상시킬 수 있다. 한편, 무선 채널의 유사 특성 대역폭에 해당하는 부채널로 그룹화한 후 그룹화된 각각의 부채널별로 송신 전력을 할당함으로써, 기존의 방법보다 비트 오류율 성능을 향상시켜 데이터의 안정적인 전송을 가능하게 하면서 동시에 송신 전력 할당을 위한 연산량을 크게 줄일 수 있다. 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal Frequency Division Multiplexing; OFDM), 공간 다중화 기술, 다중 입력 다중 출력(Multi Input Multi Output; MIMO), 신호 대 간섭 잡음 비, 비트 오류율, 채널 품질 정보(Channel Quality Information), 송신 전력 할당, 부반송파, 전체 비트 오류율, 라그랑지 승수법, 부채널, 그룹화, 연산량
Abstract:
A Tx power allocation method is provided to assign each transmission power, calculated according to each channel state, to each subcarrier of transmission antennas. A Tx power allocation method comprises the following steps. A receiving stage measures channel quality information of each channel, and then transmits the measured results to a transmitting stage(108). The transmitting stage calculates each transmission power which will be assigned to each subcarrier of transmission antennas according to each channel state, by using the transmitted channel quality information, and then assigns the each calculated transmission power to the subcarriers of transmission antennas(102).