Abstract:
제1 시간 구간 동안 9 개의 서로 다른 제1 선형 조합들을 각 타임 슬롯에서 제1 기지국으로 전송하고, 제1 선형 조합을 간섭 신호로서 수신한 제2 기지국으로부터 제1 피드백 신호를 수신하고, 제3 시간 구간 중 제1 서브 시간 구간 동안 4 개의 서로 다른 제2 선형 조합들을 제1 기지국으로 전송하고, 제2 선형 조합들을 간섭 신호로서 수신한 제2 기지국으로부터 제2 피드백 신호를 수신하고, 제3 시간 구간 중 3 서브 시간 구간 동안 8 개의 데이터 심볼로 구성되는 재구성 신호들을 제1 기지국으로 전송하는, 2-셀 3-사용자 네트워크 환경에서 아웃데이티드 채널 정보를 활용하는 단말의 통신 방법이 개시된다. 또한, 이러한 단말에 대응하는 기지국의 통신 방법 또한 개시된다.
Abstract:
편파 안테나 배열 구조에 포함된 복수의 다이폴 안테나를 통해 전송할 제 1 입력 정보를 생성하는 단계, 편파 안테나 배열 구조에 포함된 복수의 루프 안테나를 통해 전송할 제 2 입력 정보를 생성하는 단계, 제 1 입력 정보 및 제 2 입력 정보를 각각 프리코딩하여 복수의 다이폴 안테나를 통해 전송될 제 1 전송 신호 및 복수의 루프 안테나를 통해 전송될 제 2 전송 신호를 생성하는 단계 및 편파 안테나 배열 구조를 통해 제 1 전송 신호 및 제 2 전송 신호를 전송하는 단계를 포함하고, 편파 안테나는 하나의 다이폴 안테나 및 하나의 루프 안테나의 쌍으로 구성되며, 복수의 편파 안테나가 일정한 간격에 따라 원형으로 배치되어 편파 안테나 배열 구조를 형성하는 것인 신호 전송 방법 및 송신기가 개시된다.
Abstract:
본 발명은 복수의 안테나를 포함하는 원형 배열 안테나를 이용하여 빔포밍을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것으로서, 특정 빔 패턴을 위한 동작 안테나 개수를 결정하는 단계; 상기 결정된 동작 안테나 개수를 이용하여 상기 복수의 안테나 중에서 적어도 하나의 안테나를 선택하는 단계; 및 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통해 신호를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 동작 안테나 개수를 결정하는 단계는, 상기 특정 빔 패턴의 수직 빔폭의 제곱의 역수를 이용하여 상기 동작 안테나 개수를 결정하는 것을 포함하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 MIMO (Multiple Input Multiple Output)를 지원하는 무선 기기가 데이터를 프리코딩하는 방법은, 다수의 편파 안테나들(polarimetric antennas)들의 배열(array)에 포함된 다이폴 안테나 소자들(dipole antenna elements) 및 루프 안테나 소자들(loop antenna elements)이 형성하는 수직 방향 편파를 통해 전송될 제1 데이터 및 수평 방향 편파를 통해 전송될 제2 데이터를 생성하는 단계; 및 상기 편파 안테나들의 배열의 구조에 기초하여 상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터를 프리코딩하는 단계를 포함하되, 상기 편파 안테나들의 배열의 구조는, 상기 편파 안테나들 마다 M개의 상기 다이폴 안테나 소자들과 M개의 상기 루프 안테나 소자들이 집적되고(integrated), 상기 편파 안테나들이 일정한 간격에 따라 원형으로 배치된 것이다.
Abstract:
본발명은용량및 사이클안정성이향상되는탄소-실리콘복합체및 이의제조방법에관한것으로, 더욱구체적으로 N, P, B, Na 및 Al로이루어진군으로부터선택되는어느하나또는이들중 2종이상의도핑원자가도핑된탄소계물질이실리콘입자표면에피복된탄소-실리콘복합체및 이의제조방법에관한것이다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for blocking the outflow of a fluid in the event of ship accidents are provided to shield various sizes of damaged portions quickly in the event of ship accidents, thereby preventing the outflow of pollutive fluid. CONSTITUTION: An apparatus for blocking the outflow of a fluid in the event of ship accidents comprises a shielding mechanism(10), a compressed gas storage space, a housing(20), and a sensor. The shielding mechanism has a flexibility to be transformed to contact a hull from the inside of the ship and shield a damaged portion. The compressed gas storage space stores compressed gas for expanding the shielding mechanism. The housing accommodates the shielding mechanism in a contracted state. The sensor detects the outflow of a fluid through the damaged portion.
Abstract:
PURPOSE: A sulfur electrode for the positive electrode of a lithium secondary battery and its preparation method are provided to improve the lifetime of a positive electrode by employing sulfur as a lubricant. CONSTITUTION: The method comprises the steps of ball-milling sulfur powder as a lubricant and carbon powder and nickel powder as a conductive material for 12 hours or more under the inert atmosphere to mix them; adding the mixture and a binder to a solvent and stirring the solution to prepare slurry; and drying the slurry to prepare a sulfur positive electrode. The content of the sulfur powder is 10-90 wt% and the content of the nickel powder is 10-30 wt% based on the total weight of the sulfur electrode. Preferably the slurry comprises further a lithium salt and the lithium salt is LiCF3SO3. The nickel powder has a particle size of 30 micrometers or less, and preferably 0.1-10 micrometers. The solvent is preferably N-methyl-2-pyrrolidone.
Abstract:
PURPOSE: A method for treating the surface of laminated oxide for the cathode of a lithium secondary battery is provided, to improve the heat stability of a lithium secondary battery by using the laminated oxide as an active material. CONSTITUTION: The method comprises the step of coating the surface of laminated oxide with lithium transition metal oxide. Preferably the coating process comprises the steps of weighing the lithium transition oxide to be coated quantitatively and dissolving it into a solvent to prepare a solution; controlling the pH of the solution; heating the solution to control the concentration of the solution; adding laminated oxide to the solution and mixing them; filtering out the laminated oxide whose surface is coated with the lithium transition metal oxide from the solution; and drying and heating the obtained laminated oxide. The lithium transition metal oxide is acetates, hydroxides, nitrates, sulfates or chlorides of Li, Mn, Co, Al, Fe, V, Cr, Cu, Ti, W, Ta, Mg or Mo.