Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 어레이는 제 1 안테나, 제 2 안테나, 및 상기 제 1 및 제 2 안테나 사이의 거리와 상기 제 1 및 제 2 안테나의 빔 패턴의 형태에 기초하여 높이가 결정되는 유전체를 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 어레이에 따르면 안테나 상호 간의 커플링을 줄일 수 있다.
Abstract:
본 발명의 대역통과 샘플링 수신기는, 아날로그 무선 신호를 디지털 기저대역 신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환기, 그리고 상기 디지털 기저대역 신호로부터 제 1 경로 신호와 제 2 경로 신호를 발생하고 상기 제 1 및 제 2 경로 신호들간의 상대적 샘플 지연 차이를 이용하여 복소 기저대역 신호를 추출하는 복소 기저대역 신호 추출부를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제 1 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호를 샘플 지연시킨 후에 다운 샘플링한 신호이고, 상기 제 2 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호를 샘플 지연시키지 않고 다운 샘플링한 신호로 구성될 수 있다. 또한, 상기 복소 기저대역 신호 추출부는 상기 아날로그-디지털 변환기에서 변환된 상기 디지털 기저대역 신호를 샘플 지연시키는 제 1 지연기, 상기 제 1 지연기의 지연 결과를 다운 샘플링하여 상기 제 1 경로 신호를 발생하는 제 1 다운 샘플러, 상기 아날로그-디지털 변환기에서 변환된 상기 디지털 기저대역 신호를 다운 샘플링하여 상기 제 2 경로 신호를 발생하는 제 2 다운 샘플러, 상기 제 1 경로 신호를 필터링하는 제 1 디지털 필터, 상기 제 2 경로 신호를 필터링하는 제 2 디지털 필터, 제 1 디지털 필터의 필터링 결과와 상기 제 2 디지털 필터의 필터링 결과를 가산하여 상기 복소 기저대역 신호를 출력하는 가산기를 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 유전자 알고리즘을 이용한 자원 및 시스템 변수의 최적화 방법에 있어서, 설정된 목표에 따라 자원 및 시스템 변수의 가능한 해를 구하는 단계, 구한 해를 제1 순위(1st front)로 설정하는 단계, 제1 순위에 적합도 값을 할당하는 단계를 포함하며, 이를 실현한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체, 및 이러한 방법을 이용한 무선 자원 할당의 최적화 방법을 제시함으로써, 해의 수렴속도를 빠르게 하고 최적의 해를 손쉽게 구할 뿐만 아니라, 시스템 복잡도를 현저히 낮춤으로써 불필요한 전력소모를 감소시키고, 시스템의 유연성을 부가함으로써, 자원 및 시스템 변수의 최적화를 용이하게 이룩하도록 하는 효과가 있다. 다목적 최적화 알고리즘, 무선 자원 할당, 인지무선통신
Abstract:
A method for optimizing radio resource assignment by using a genetic algorithm to which a goal programming scheme is applied, and a computer readable medium recording a program which uses the same are provided to obtain an optimal solution easily, to enhance a solution convergence speed, to reduce unnecessary power consumption by lowering system complexity, and to optimize resources and system variables. A method for optimizing radio resource assignment comprises the following several steps. Degree of satisfaction to the goal is determined, and the first front is assigned to entities which satisfy the first degree of satisfaction to the goal which is set up according to the request of resources or a system(SG1). Dummy fitness is assigned to entities to which the first front is assigned(SG2). Fitness is shared like a conventional NSGA(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm), and the front is increased(SG3,SG4). If the steps are repeated, other degree of satisfaction to the goal for each front can be set up. If the fronts are assigned to all the entity group(S1), reproduction(S2), cross(S3) and mutation(S4) are passed, and then a generation number is increased, and the steps S1-S4 are repeated until the generation number arrives at a maximum generation number.
Abstract:
본 발명에 따른 송신 장치는 복수의 주파수 대역들 각각에 대응되는 기저 대역 신호들 각각을 분배하는 신호 분배기, 상기 분배된 기저 대역 신호들 각각을 주파수 대역에 따라 양의 주파수 신호와 음의 주파수 신호 중 하나의 신호로 변환하는 주파수 변환기, 및 상기 양의 주파수 신호와 상기 음의 주파수 신호를 합성하여 송신 신호를 생성하는 주파수 합성기를 포함한다. 여기서, 상기 양의 주파수 신호와 상기 음의 주파수 신호는 미리 설정된 하나의 중간 주파수 대역에 포함된 신호이다. 그리고 상기 주파수 합성기는 상기 양의 주파수 신호와 상기 음의 주파수 신호들 간의 레이트 정합을 하는 레이트 정합부를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 재구성이 가능한 무선 통신 시스템에서 무선 접속 시스템 및 방법에 관한 것으로, 기존 시스템과 호환성을 가지고, 주파수 효율을 높일 수 있으며, 처리 속도를 증가시킬 수 있는 무선 접속 시스템 및 방법을 제공하고자 한다. 이를 위하여, 본 발명의 일 실시 예에 따른 시스템은, 다수의 무선 접속 기술이 존재하는 무선 접속 시스템에 있어서, 인접 기지국과 매크로 밴드 슈퍼 파일럿 채널을 이용하여 무선 환경 정보와 무선 접속 기술을 공유하고, 무선 접속 기술에 대응하여 재구성이 가능한 기지국; 및 상기 기지국과 무선 환경 정보와 무선 접속 기술을 마이크로 밴드 슈퍼 파일럿 채널을 이용하여 송수신하고, 상기 기지국으로 상기 마이크로 밴드 슈퍼 파일럿 채널을 이용하여 접속하며, 상기 접속한 기지국의 무선 접속 기술에 대응하여 재구성이 가능한 단말을 포함하되, 상기 인접 기지국은, 상기 기지국으로부터 무선 접속 기술과 무선 환경 정보를 제공받아 상기 인접 기지국의 인접 기지국으로 상기 기지국의 무선 접속 기술과 무선 환경 정보를 제공한다. 매크로 채널, 마이크로 채널, 슈퍼 파일럿 채널, 재구성
Abstract:
PURPOSE: A cooperation communication device and a method thereof for obtaining high communication reliability are provided to maximize the diversity combining gain of low complexity supporting RAT(Radio Access Technology). CONSTITUTION: A first node management unit(110) selects a first RAT in consideration of the RAT information usable for a source-destination link or a source-relay link. The source-destination link interlinks a source node and a destination node. The source-relay link interlinks the source node and a relay node. A first information transmission unit(120) transmits the first source node information through the first RAT to the destination node and the relay node.