Abstract:
Massive MIMO 하향링크를 위한 두 단계 빔포머 기반의 사용자 스케줄링 방법, 장치 및 기록매체를 개시된다. 변수 _를 기설정된 숫자로 설정하고, 변수 _가 독립적인 데이터 스트림 수 _와 같아질 때까지 사용자들의 집합을 분할하는 단계, 사용자들의 집합을 분할하는 단계가 반복될 때마다 변수 _는 _로 업데이트하고, 변수 _가 독립적인 데이터 스트림 수 _보다 커지면, 변수는 상기 기설정된 숫자로 초기화하는 단계, 초기화된 변수 _가 상기 독립적인 데이터 스트림 수 _와 같아질 때까지 스케줄링하는 단계 및 스케줄링하는 단계가 반복될 때마다 변수 _는 _로 업데이트하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 이동통신 시스템에서 이동통신 단말기와 기지국간의 통신을 중계하는 공유 중계기 및 공유 중계기가 포함된 이동통신 시스템에 관한 것이다. 기지국들의 셀 경계에 각 기지국과 해당하는 이동통신 단말기 사이의 통신을 중계하는 공유중계기를 설치함으로써, 셀 경계의 이동통신 단말기에서 발생하는 셀 간섭 문제를 최소화할 수 있다. 따라서 셀 경계에 위치한 사용자들의 통신품질을 보장할 수 있고, 더 나아가 전체 셀 용량을 획기적으로 증가시킬 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
샘플 효율적인 탐색을 위한 샘플-인지 엔트로피 정규화 기법에 관한 것이다. 적응형 DAC 방법에 있어서, 업데이트된 정책(policy)을 이용하여 생성된 경험 샘플을 경험 리플레이 메모리(experience replay memory)에 저장하는 단계, 경험 리플레이 메모리로부터 경험의 랜덤 미니-배치(mini-batch)를 샘플링(sampling)하는 단계, 샘플링한 미니-배치를 대상으로, 비율 함수를 계산하는 단계, 샘플링한 배치를 대상으로, 계산한 비율 함수를 이용하여 가치 함수(value function) 및 정책의 매개변수를 업데이트하는 단계, 샘플링한 미니-배치를 대상으로, 비율 함수의 매개변수를 업데이트하는 단계, 샘플링한 미니-배치를 대상으로, 경험 리플레이 메모리 내 경험의 확률 분포와 정책의 확률 분포의 비중을 조정하는 단계를 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 기지국 간의 셀 경계에 복수의 기지국과 통신이 이루어지는 섹터 안테나를 구비한 공유 중계기를 설치하여 간섭 신호를 물리적으로 차단함으로써, 셀 경계에 위치한 이동통신 단말기에서 셀 간섭에 의해 발생할 수 있는 문제를 최소화하여, 셀 경계에 위치한 이동통신 단말기의 통신품질을 보장하는 것이 가능하고, 더 나아가 전체 이동통신 시스템의 셀 용량을 증가시킬 수 있다는 효과가 있다. 이를 위해 특히, 복수의 기지국과 통신을 수행하기 위한 기지국 통신부; 자신이 바라보는 방향의 섹터에 위치한 이동통신 단말기와 통신하는 복수의 섹터 안테나; 기지국 통신부를 통해 수신된 신호를 증폭하여 섹터 안테나로 출력하고, 섹터 안테나를 통해 수신된 신호를 증폭하여 기지국 통신부로 출력하는 증폭부; 및 이동통신 단말기로부터 섹터 안테나로 수신된 신호를 증폭하여 복수의 기지국 중 어느 하나로 전송하고, 기지국으로부터 기지국 통신부로 수신된 신호를 증폭하여 이동통신 단말기로 전송할 수 있도록 기지국 통신부, 섹터 안테나 및 증폭부를 제어하는 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 섹터 안테나를 구비한 공유 중계기, 이동통신 시스템 및 핸드오버 방법이 개시된다.
Abstract:
완화된 제로 포싱을 기반으로 하는 협력 다중 셀 MIMO 빔 형성 송신 방법을 개시한다. 상기 방법은 완화된 제로 포싱 빔 형성 방법을 통해 사용자 단말들에 전송할 빔을 설계하는 단계; 및 설계된 상기 빔을 송신하는 단계를 포함한다. 또한, 본 발명에 따른 정보 전송 방법은 특정 방정식을 통해 송신 빔을 형성하는 단계; 및 형성된 상기 송신 빔을 이용하여 정보를 전송하는 단계를 포함한다.
Abstract:
다중입력 단일출력 간섭채널에서 채널분포 정보와 간섭 수준 조정을 이용한 빔포밍 장치 및 방법이 개시된다. 채널분포 정보를 수신받는 입력부 및 수신받은 채널분포 정보 및 설정된 최대 허용 통신두절(outage) 확률을 이용하여 완화 제로포싱 조건의 초기값을 설정하고, 설정된 초기값을 이용하여 설정된 초기값에 대한 최적의 송신 빔 벡터를 형성하며, 형성된 송신 빔 벡터를 이용하여 완화 제로포싱 조건을 업데이트하고, 업데이트된 완화 제로포싱 조건을 이용하여 업데이트된 완화 제로포싱 조건에 대한 최적의 송신 빔 벡터를 형성하는 제어부를 포함할 수 있다.
Abstract:
The present invention related to a filter-and-forward transmission relay design method for quality of service (QoS) in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system using multiple carriers. The filter-and-forward transmission relay design method extends a filter-and-forward transmission relay design structure to an OFDM system using the multiple carriers, executes a finite impulse response (FIR) filtering with an OFDM chip level without an OFDM signal process, maximizes the lowest signal-to-noise ratio among the multiple carriers, easily designs the transmission relay after amplification, and maintains low installation costs. The filter-and-forward transmission relay design method is provided in the OFDM system in which the QoS is improved in the receiver.
Abstract:
PURPOSE: A compatible method with precoding for maximizing communication capacity with a linear precoding in an OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) system which uses a multiple antennas. CONSTITUTION: OFDM modulation is demodulated(S30). A dispersion matrix is calculated in a position where an I by J of a receiving signal(S40). The calculated dispersion matrix is expressed as matrix pi(S50). A matrix j is drawn by calculating FFT(Fast Fourier Transform)(S60). Eigen vectors and eigen values are calculated from the matrix j(S70). The ambiguity of the rotation matrix is estimated in the channel estimation(S80). [Reference numerals] (S10) Linear precoding in sub carrier wave signal according to IUJ; (S20) Vertical OFDM modulation is performed after demodulating the precoding IUJ; (S30) OFDM modulation is demodulated; (S40) A dispersion matrix is calculated in a position where an I-by-J of a receiving signal; (S50) The calculated dispersion matrix is expressed as matrix pi; (S60) A matrix j is drawn by calculating FFT(Fast Fourier Transform; (S70) Eigen vectors and eigen values are calculated from the matrix j; (S80) The ambiguity of the rotation matrix is estimated in the channel estimation
Abstract:
본 발명은 무선 네트워크 시스템, 무선 네트워크 통신방법 및 무선 네트워크 통신장치에 대한 것으로 더욱 상세하게는 다양한 우선순위의 사용자들을 미리 정해놓은 유한개의 계층(tier)로 구분하고 우선순위에 따라 망 가입절차를 달리하고 우선순위에 따라 매체 접속방식 및 매개변수를 할당하여 사용자별 QoS를 보장할 수 있는 무선 네트워크 시스템 및 무선 네트워크 통신방법에 대한 것이다. 본 발명의 무선 네트워크 시스템은 다중 우선순위 계층의 사용자로 구성된 무선 네트워크에서, 통신자원에 대해 우선순위가 다른 n개 우선순위 계층을 이루는 사용자 단말기와, 상기 각 우선순위 계층의 사용자 단말기의 가입여부를 결정하고 각 계층의 우선순위에 따라 설정된 매체 접속방식과 접속 파라미터를 할당하는 접속 포인트(Accese Point)를 포함하되, 상기 접속 포인트는 각 계층에 포함된 사용자 단말기의 무선 네트워크의 가입여부를 결정하는 사용자 가입 결정부를 포함하여 이루어지고, 상기 사용자 가입 결정부는 최상위 우선순위를 갖는 계층에 속한 사용자 단말기(이하 "프라이머리 사용자"라고 한다)의 가입여부를 상기 통신자원에 포함된 통신채널의 엑티버티(activity)를 고려하여 결정한다. 본 발명의 무선 네트워크 시스템에 따르면 컨텐츠뿐만 아니라 사용자사이에도 우선순위에 따라 서비스 품질을 차등 적용할 수 있고, 우선순위가 높은 사용자의 우선권을 보장하면서 그 이외의 사용자의 최선형(best-effort)의 서비스를 제공하며, 최우선 사용자의 QoS를 보장하면서 가용한 통신자원을 최적화하여 효율적으 로 이용할 수 있는 효과가 있다. 무선 네트워크, CSMA/CA 기술, 멀티 홉핑, 우선순위, 채널 액티버티, Cognitive Radio (CR)