Abstract:
본 발명은 광대역 무선접속 통신시스템에서 상향링크 전력 제어 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 기지국의 통신 방법은, 각 단말의 채널이득, 잡음전력 및 속도를 결정하는 과정과, 상기 각 단말의 채널이득, 잡음전력 및 속도를 이용해서 각 단말의 상향링크 최대허용전력을 계산하는 과정을 포함한다. 이와 같은 본 발명은 단말의 속도 및 기지국으로부터의 거리를 고려해서 상향링크 전력을 제어하기 때문에, 단순히 전력 적응 기법을 사용하는 것보다 시스템 용량을 향상시킬 수 있는 이점이 있다. 상향링크, 전력 제어, 인접 부반송파 간섭, CIR, 링크 제어,
Abstract:
본 발명은 다중 입력 다중 출력 무선 통신 시스템의 송신 안테나를 선택하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, 특히 다중 입력 다중 출력 무선 통신 시스템의 상향링크에서 시스템 용량을 극대화시킬 수 있는 송신 안테나 선택 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 다중 입력 다중 출력 무선 통신 시스템의 송신 안테나를 선택하는 방법은, 다중 송신 안테나로부터 기지국의 수신 채널 상관도에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 다중 송신 안테나의 각 수신 채널의 수신신호대잡음비(SNR) 및 상기 수신 채널 상관도에 관한 정보를 이용하여 송신 안테나 선택을 위한 시스템 측정 용량을 계산하는 단계; 상기 계산된 시스템 측정 용량이 최대가 되는 송신 안테나의 조합을 선택하는 단계; 상기 선택된 송신 안테나 조합에 따라 다중 사용자 및 상기 다중 송신 안테나를 스케줄링하는 단계; 및 상기 스케줄링 단계에서의 스케줄링 정보를 상기 다중 송신 안테나로 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. MIMO, 상향 링크, 송신 안테나 선택, 수신 채널 상관도
Abstract:
An uplink power control device in a broadband wireless access communication system and a method are provided to set maximum ICI(Inter-Carrier Interference) power caused from each carrier, and to control uplink power so that carrier signals become less than certain CIR(Carrier to Interference Ratio) loss on an average. Received uplink signals are demodulated in an OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex) way(701), and pilot symbols are extracted from the demodulated signals(703). Channel gains, noise power, and speed of each terminal are estimated through the extracted pilot symbols(705). Maximum allowable power of the respective terminals is calculated by using the estimated channel gains, noise power, and speed(707). The calculated maximum allowable power is fed back to the corresponding terminals(709).
Abstract:
PURPOSE: A resource allocation method for an orthogonal frequency division multiplexing wireless communication system and transmission signal generating method and apparatus using the same are provided to reduce adjacent cell interferences in one channel. CONSTITUTION: A transmitter for an OFDM-FDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing-Frequency Division Multiple Access) wireless communication system includes a user message symbol generator(502), a first zero value setter(514), an IDFT(Inverse Discrete Fourier Transformation) portion(510), a second zero value setter(514), a P/S(Parallel/Series) converter(512), and a sequential expander. The user message symbol generator generates user message symbols of k users. The first zero value setter generates zero values to be set for all of the N-M-K non-used sub-carriers. The IDFT portion performs an inverse fourier transform on a first signal made by combining the user message symbol and the N-M-K non-used sub-carriers to generate IDFT outputs. The second zero value setter generates M zero values. The P/S converter combines OFDM symbols in a time domain and converts the combined parallel signal to a serial signal. The sequential expander copies a last portion of the OFDM symbols in the time domain by a sequential expansion and generates an OFDM transmission signal.
Abstract:
A transmission antenna selecting method in MIMO wireless telecommunications system and an apparatus thereof are provided to increase measurement capacity of a system without increasing the overhead of prediction signal and channel estimation. Information about a reception channel correlation of a base station from a multiple transmit antenna is received(502). The system measurement capacity for a transmission antenna selection is calculated by using information about a receive channel correlation and signal-to-noise ratio(SNR) of each reception channel of multiple transmission antenna.
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 방식의 이동 통신 시스템에서 필수적인 셀 탐색(cell search) 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 일반적으로 각 기지국에서 단말기의 수신기로 전송되는 OFDM 신호는 일정 주기를 가지는 여러 심볼들과 이러한 심볼들로 이루어진 여러 프레임으로 구성되어 있다. OFDM 무선 통신 시스템이 올바르게 동작하기 위해서는 여러 기지국에서 수신기에 전송되는 OFDM 신호들을 분석하여 최적의 기지국을 찾아내는 셀 확인(cell identification) 과정과 함께 선택한 셀에서 전송되는 OFDM 신호의 심볼간의 경계와 프레임간의 경계를 찾는 동기(synchronization) 과정이 필수적이다. 이러한 일련의 과정을 셀 탐색이라고 하며 이를 위해 송신기에서의 적절한 파일럿(pilot) 심볼의 설계가 요구되고 이를 이용해 수신기에서도 적절한 셀 탐색 방법 및 그 장치가 필수적으로 요구된다. 셀 탐색을 위해서 많은 종래의 기법들이 제안되었으나 이들 기법은 파일럿 심볼의 비효율적인 운용, 다중 셀 환경에 대한 취약성, 많은 연산량에 따른 구현의 어려움, 다중경로 채널에 대한 취약성, 높은 불확실성 등의 문제점을 가지고 있다. 본 발명에서는 이러한 종래 기법의 단점들을 극복할 수 있는 파일럿의 설계 방법 및 그 송신기와 이를 이용하여 수신단에서 이루어지는 적절한 셀 탐색 방법 및 그 장치를 제안한다. 다중 접속 OFDM 시스템, 셀 탐색, 동기, 셀 확인
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 방식의 이동 통신 시스템에서 필수적인 셀 탐색(cell search) 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 일반적으로 각 기지국에서 단말기의 수신기로 전송되는 OFDM 신호는 일정 주기를 가지는 여러 심볼들과 이러한 심볼들로 이루어진 여러 프레임으로 구성되어 있다. OFDM 무선 통신 시스템이 올바르게 동작하기 위해서는 여러 기지국에서 수신기에 전송되는 OFDM 신호들을 분석하여 최적의 기지국을 찾아내는 셀 확인(cell identification) 과정과 함께 선택한 셀에서 전송되는 OFDM 신호의 심볼간의 경계와 프레임간의 경계를 찾는 동기(synchronization) 과정이 필수적이다. 이러한 일련의 과정을 셀 탐색이라고 하며 이를 위해 송신기에서의 적절한 파일럿(pilot) 심볼의 설계가 요구되고 이를 이용해 수신기에서도 적절한 셀 탐색 방법 및 그 장치가 필수적으로 요구된다. 셀 탐색을 위해서 많은 종래의 기법들이 제안되었으나 이들 기법은 파일럿 심볼의 비효율적인 운용, 다중 셀 환경에 대한 취약성, 많은 연산량에 따른 구현의 어려움, 다중경로 채널에 대한 취약성, 높은 불확실성 등의 문제점을 가지고 있다. 본 발명에서는 이러한 종래 기법의 단점들을 극복할 수 있는 파일럿의 설계 방법 및 그 송신기와 이를 이용하여 수신단에서 이루어지는 적절한 셀 탐색 방법 및 그 장치를 제안한다. 다중 접속 OFDM 시스템, 셀 탐색, 동기, 셀 확인
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 무선 통신 시스템을 운용할 경우 생기는 셀간의 간섭, 즉 잡음을 감소시키기 위한 리소스 할당방법 및 다중 접속 OFDM 시스템의 송신기에 관한 것이다. 일반적으로 비동기 시스템에서는 기지국간 시간 동기가 되어있지 않으므로 단말기의 수신기 입장에서 볼 때, 동일 채널 주파수 대역을 사용하는 주변 기지국의 송신 OFDM 간섭 신호는 이산 푸리에 변환(DFT) 타이밍이 맞지 않게 된다. 동기식 시스템이라 하더라도, 신호의 전파 지연으로 인하여 타이밍 어긋나게 된다. 이 경우 수신기의 DFT구간은 심볼 구간의 마지막 부분을 순환 확장(cyclic extension)해서 만든 보호구간과 이전 심볼 구간의 마지막 부분이 포함된 주변 기지국의 송신 OFDM 심볼의 천이 구간을 동시에 포함할 확률이 커지게 된다. 따라서, 송신 신호를 설계할 때 보호구간에 복사되는 OFDM 심볼의 마지막 부분의 전력을 의도적으로 조절하면 셀 간의 간섭 잡음을 감소시킬 수 있다. 다중 접속 OFDM 시스템, 셀간 간섭 잡음, 보호구간, 송신전력 조절
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중(Orthogonal Frequency Division Multiple: 이하 'OFDM') 방식을 이용하는 이동 통신 시스템에서의 적응적 주파수 블록 도약 방법을 제안한다. 이를 위해 본 발명은 OFDM 방식의 송신기에서 데이터를 전송할 때, 해당 단말의 유효 SNR에 따라 적응적으로 블록 도약 크기를 결정한다. 이와 같이 본 발명은 적응적 주파수 블록 도약 방법을 제안함으로써, 데이터의 수신 성능을 향상시킬 수 있게 된다. OFDM, SNR
Abstract:
An adaptive frequency block hopping system, a hopping method thereof, a base station apparatus in a mobile communication system using an OFDM method are provided to transmit data using the optimum hopping block size in each terminal by suggesting an adaptive frequency block hoppling method in consideration of a diversity gain and an SNR. An effective signal to noise ratio of a receiving signal is estimated(410). An average error probability using a diversity gain and an effective SNR is calculated(420). Whether the minimum average error probability is obtained is determined(430). The optimum hopping block size is determined by using the estimated effective SNR(Signal to Noise Ratio)(440). If the optimum hopping block size is determined, the hopping block with the optimum size is comprised(450). The hopping block is transmitted according to the determined optimum hopping block size(460).