Abstract:
복수의 액세스 포인트를 포함하는 무선 메쉬 네트워크에서 송신 전력을 제어하고 사용자를 배분하는 방법에 있어서, (a) 상기 무선 메쉬 네트워크의 각각의 링크 용량 및 각각의 사용자 채널 용량으로부터 제1 제약조건을 산출하는 단계와, (b) 상기 액세스 포인트 각각의 접속 사용자 수로부터 제2 제약조건을 산출하는 단계와, (c) 상기 제1 제약조건 및 상기 제2 제약조건에 기초하여 상기 무선 메쉬 네트워크에서 백홀(backhaul)의 구성에 필요한 필요 송신 전력이 최적화되도록 상기 액세스 포인트 각각의 송신 전력 및 상기 액세스 포인트 각각의 접속 사용자 수를 결정하는 단계를 포함하는 송신 전력 제어 및 사용자 배분 방법을 제공한다. 이 방법에 의하면, 무선 메쉬 네트워크에서 사용자 할당과 송신 전력 조절을 통하여 시스템의 전력 효율성을 향상시킬 수 있고, 무선 메쉬 네트워크에서 서비스 품질의 저하 없이 다른 무선 통신망에 미치는 간섭의 영향을 줄일 수 있는 효과가 있다. 무선 메쉬 네트워크, 송신 전력 제어, 사용자 배분
Abstract:
PURPOSE: A power control and allocation method in a wireless mesh network is provided to control transmission power to transmit data to a gateway and the number of users who are connected to each AP(Access Point). CONSTITUTION: A first constraint condition is calculated from each link capacity and each user channel capacity of a wireless mesh network. A second constraint condition is calculates from the number of users who access each AP. Transmission power for each AP and the number of users of each AP are determined in order to optimize the necessary transmission power for configuring backhaul in the wireless mesh network based on the first and the second constraint conditions(S520,S530).
Abstract:
A method for identifying cells with preambles in a cellular OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) system is provided to obtain high performance with low complexity by obtaining two difference cell identification techniques through an approximation process from an ML(Maximum Likelihood) technique and selectively using either of them according to channel selectivity. A control part initializes "k", a selection variable to select a cell identification scheme, to "0"(S501). Then the control part uses the first identification technique to execute cell identification and obtains a cell identifier(S502). If the control part succeeds in ND-frame consecutive data period decoding through the obtained cell identifier, the control part finishes cell identification(S503). In case ND-frame consecutive data period decoding failed, the control part adds "1" to k and compares k with "NA"(S504,S505). If k is larger than NA, the control part applies the second identification technique to execute cell identification and obtains a cell identifier(S506). If the control part succeeds in ND-frame consecutive data period decoding through the obtained cell identifier, the control part finishes cell identification(S507).
Abstract:
송신장치및 그의간섭정렬방법, 그리고, 수신장치및 그의동작방법이제공된다. 송신장치는수신장치들중 적어도하나로부터전체채널정보또는누적된채널변화량을수신할수 있다. 각수신장치는누적된채널변화량이기준값보다크면추정된전체채널정보를송신장치에게피드백하며, 기준값보다작으면누적된채널변화량을송신장치에게피드백할수 있다. 송신장치는수신된전체채널정보또는누적된채널변화량중 하나와전송빔을이용하여빔포밍행렬을생성할수 있다.
Abstract:
본 발명은, 여러 사용자가 존재하는 다중입력 다중출력(Multi Input Multi Output : MIMO) 시변 간섭채널(Time varying interference channel) 환경에서 협력 빔 형성(Coordinated beamforming) 기법을 위한 적응적 빔 형성 기법에 대한 송신 알고리즘 및 단말의 속도에 따른 파일럿 듀레이션 적용(pilot duration adaptation) 기법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, 채널이 변할 때마다 SVD 기법을 이용하여 매번 빔 형성 행렬을 다시 계산해 주어야 하므로 매우 큰 복잡도를 필요로 했던 종래기술의 문제점을 해결하여, 행렬의 곱셈만으로도 채널의 변화를 따라가는 적응적 빔 형성 기법이 제공됨으로써 실제 차세대 이동통신 시스템의 송신단을 구성하는 데에 핵심기술로 사용될 수 있고, 또한, 단말 그룹의 속도정보에 따라서 기지국에서 파일럿 듀레이션(pilot duration) 또는 채널 피드백 듀레이션(channel feedback duration)을 적절히 결정해 주는 기법이 제공됨으로써 주어진 자원을 가지고 최대의 시스템 성능을 낼 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A multi-stage control cooling process for manufacture of V-MA pearlite-ferrite hot-forged steel is provided to increase the ferrite fraction by super-cooling a hot-formed structure to low temperatures and maintaining a constant temperature at the transformation temperature of ferrite. CONSTITUTION: A multi-stage control cooling process for manufacture of V-MA pearlite-ferrite hot-forged steel comprises the steps of: rapidly cooling a hot-forged body to a low transformation temperature range of austenite-ferrite, maintaining a constant temperature in the transformation temperature range of austenite-ferrite, and air-cooling the hot-forged body.
Abstract:
PURPOSE: An adaptive interference alignment method for time-variable multiuser MIMO interference channels is provided to estimate the channel of an uplink based on an estimated channel. CONSTITUTION: A first DL(DownLink) channel is estimated, and a repeated least square method is used to calculate a beam forming vector. When the channel does not vary much, an intrinsic value, an intrinsic vector and a new beam-forming vector are calculated through the first DL channel. If the channel varies much, a new beam-forming vector is acquired based on a predicted channel.
Abstract:
본 발명은 여러 사용자가 있는 다중 입력 다중 출력 간섭 채널에서 간섭 정렬을 위한 빔 디자인 방법에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는, 여러 사용자가 있는 다중 입력 다중 출력 간섭 채널에서 최소 자승법 및 그 변형을 이용하여, 간섭 정렬을 할 수 있는 빔 포밍 행렬을 단 한 번에 얻고, 간섭 정렬을 위한 데이터 송수신 방법을 제공하는데 있다. 이를 위해 본 발명에 따른 여러 사용자가 있는 다중 입력 다중 출력 간섭 채널에서 간섭 정렬을 위한 데이터 송신 방법은, 각 송신기에서 알고 있는 채널 정보를 한데 모아 전체 빔 포밍 벡터를 생성하는 제 1단계와, 상기 제 1단계에서 만들어진 전체 빔 포밍 벡터로부터 각 송신기에 쓰이는 빔 포밍 행렬을 생성하는 제 2단계와, 상기 제 2단계에서 만들어진 빔 포밍 행렬로부터 빔을 형성하여 각 송신기로부터 각 수신기로 정보를 전송하는 제 3단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 여러 사용자가 있는 다중 입력 다중 출력 간섭 채널에서 간섭 정렬을 위한 데이터 송신 방법을 개시한다. 간섭 채널, 빔 포밍, 펨토셀, 간섭 정렬 기술, MIMO
Abstract:
PURPOSE: A data transmission method for interference arrangement in a MIMO interference channel is provided to acquire a beam forming matrix for the interference arrangement in the MIMO interference channel. CONSTITUTION: A beam forming vector is generated by a group of the channel information(S10). The beam forming vector is generated by the use of the least squares. A beam forming matrix used for each transmitter is generated from the whole beam forming vector(S20). The beam is formed from the beam forming matrix. The information is transmitted from each transmitter to each receiver by beam(S30).