Abstract:
본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4 th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5 th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 무선 통신 시스템에서 송신단의 동작 방법은, 데이터에 필터를 적용하는 과정과, 상기 필터가 적용된 데이터를 적어도 하나의 부반송파에 매핑하는 과정과, 수신단에게 상기 매핑된 데이터를 송신하는 과정을 포함하고, 상기 필터는, 상기 할당된 자원에 기반하여 결정된다.
Abstract:
본 발명은 4G 시스템 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 및 그 이후의 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 5G 및 그 이후의 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명에 따른 수신장치는, 복수의 안테나를 통해서 OFDM 신호들을 수신하고, 수신신호들을 정렬하고, 상기 정렬된 수신신호들 중 적어도 하나의 수신신호 심볼을 지정된 심볼로 변환하고, 지정된 조건에 기반하여 상기 수신신호들의 데이터 심볼을 추정하고, 및 상기 추정된 수신신호들 중 상기 변환된 수신신호의 적어도 하나를 합성하여 상기 수신신호들의 데이터 심볼을 결정한다.
Abstract:
본 명세서의 일 개시에 따르면 무선 접속 시스템에서 하나 이상의 단말로부터 신호를 수신하는 기지국이 수신 신호와 간섭 신호를 정렬(alignment)하는 방법이 개시된다. 상기 방법은 수신 신호 및 간섭 신호를 수신하는 단계와, 상기 수신 신호는 상기 기지국의 서빙(serving) 셀에 속한 단말들로부터 수신하는 신호이고, 상기 간섭 신호는 상기 기지국의 이웃 셀에 속한 단말들로부터 수신하는 신호이며; 상기 수신 신호 및 상기 간섭 신호를 수신하는 신호 공간을 N의 크기를 갖는 하나 이상의 신호 공간으로 나누는 단계와; 상기 나누어진 각 신호 공간에 상기 수신 신호 중 K개의 수신 신호들을 배치하는 단계를 포함하되,상기 나누어진 각 신호 공간에 배치된 상기 K개의 수신 신호들은 서로 직교하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 명세서는, 데이터 통신을 위한 신호 변조 방법으로써, 데이터 심볼 수열의 각 심볼에 M-1개의 0 심볼을 추가하여, 전체 길이 N을 갖는 0 심볼이 추가된 데이터 심볼 수열을 형성하는 단계, 상기 0 심볼이 추가된 데이터 심볼 수열에 대하여 N-점 고속 푸리에 변환을 수행하는 단계, 상기 고속 푸리에 변환된 데이터 심볼 수열에 대하여 프리코딩을 수행하는 단계, 및 상기 프리코딩 된 데이터 심볼 수열에 역 고속 푸리에 변환을 수행하여 최종 전송 심볼 수열을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 신호 변조 방법에 관한 것이다. 또한, 본 명세서는, 데이터 심볼 수열의 각 심볼에 M-1개의 0 심볼을 추가하여, 전체 길이 N을 갖는 0 심볼이 추가된 데이터 심볼 수열을 형성하는 심볼 추가부, 상기 0 심볼이 추가된 데이터 심볼 수열에 대하여 N-점 고속 푸리에 변환을 수행하는 고속 푸리에 변환부, 상기 고속 푸리에 변환된 데이터 심볼 수열에 대하여 프리코딩을 수행하는 프리코딩부, 및 상기 프리코딩 된 데이터 심볼 수열에 역 고속 푸리에 변환을 수행하여 최종 전송 심볼 수열을 형성하는 역 고속 푸리에 변환부를 포함하는 것을 특징으로 하는 송신기에 관한 것이다.
Abstract:
다양한 실시 예들에 따른 수신 장치가 개시된다. 다양한 실시 예들에 따른 수신 장치는 안테나들을 통해 수신된 RF 신호를 제1 신호로 변환하고, 상기 제1 신호 중 제1 슬롯의 신호에 대한 제1 에너지 벡터를 획득하되 상기 제1 슬롯 내의 복수의 OFDM 심볼들 각각에서의 신호 에너지값을 계산하여 상기 제1 에너지 벡터를 획득하며, 상기 획득된 제1 에너지 벡터에 대한 제1 누적합 벡터를 결정하고, 상기 결정된 제1 누적합 벡터를 기초로 제1 체인지 포인트를 결정하고, 상기 제1 에너지 벡터에 순환 시프트를 수행하여 제2 에너지 벡터를 획득하고, 상기 획득된 제2 에너지 벡터에 대한 제2 누적합 벡터를 결정하고, 상기 결정된 제2 누적합 벡터를 기초로 제2 체인지 포인트를 결정하고, 상기 결정된 제1 및 제2 체인지 포인트를 기초로 상기 OFDM 심볼들 중에서 미니-슬롯 간섭 신호가 있는 것으로 판단되는 OFDM 심볼을 검출할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 정전식 터치센서패널의 교차하는 두 전극 사이의 상호(mutual) 커패시턴스(정전용량)의 터치 동작에 따른 변화값을 평판디스플레이에서 자체 생성되는 노이즈에 둔감하게 추출하도록 한 상호 정전용량 측정방식을 사용하는 정전식 터치센서에 관한 것이다.
Abstract:
본 개시(disclosure)는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4 th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5 th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 수신 장치의 동작 방법은, 송신 장치로부터 신호를 수신하는 과정과, 상기 수신된 신호가 복수의 변조 기법들 중 적어도 하나의 지정된 변조 기법에 기반하여 변조됨을 확인하는 과정과, 상기 확인에 기반하여, 상기 신호에 대한 제1 심볼들과 관련된 제1 값들에 제1 방향으로의 제1 순환 쉬프트를 적용하여 제2 값들을 생성하고 상기 제1 값들의 켤레 복소 값들에 상기 제1 방향과 다른 제2 방향으로의 제2 순환 쉬프트를 적용하여 제3 값들을 생성하는 과정과, 상기 제2 값들 및 상기 제3 값들에 적어도 일부 기반하여 상기 신호에 대한 제2 심볼들을 생성하는 과정과, 상기 제2 심볼들에 적어도 일부 기반하여 상기 신호에 대한 데이터를 획득하는 과정을 포함할 수 있다.
Abstract:
본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 제공될 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 발명은 비직교 송신 신호를 사용하는 다중 반송파 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 비직교 송신 신호를 사용하는 다중 반송파 시스템에서 높은 차수의 직교 진폭 변조를 이용해 신호를 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 송신기는 하나 이상의 송신 필터 중 데이터를 전송하기 위한 송신 필터를 결정하고 데이터 심볼에 결정된 송신 필터를 적용해 데이터 신호를 생성하고 데이터 신호를 수신기로 전송한다. 수신기는 송신기가 전송한 데이터 신호를 수신하고 하나 이상의 수신 필터 중 데이터 신호를 수신하기 위해 이용할 수신 필터를 결정하고, 수신한 데이터 신호에 상기 결정된 수신 필터를 적용해 데이터 심볼을 생성한다.
Abstract:
전이중 방식의 무선 중계기는 간섭 채널의 채널 행렬의 널 공간에 속하도록 변환 행렬을 생성하고, 변환 행렬을 이용하여 수신 신호를 변환하여 송신 신호를 생성한 후 송신 안테나로 출력한다. 그러면, 송신 신호가 간섭 채널을 통과하면서 발생할 수 있는 전자기파 수준(EM-level)의 간섭 신호가 상쇄될 수가 있다. 전이중, 중계기, 간섭 채널, 간섭 제거, 전자기파 수준(EM-level)
Abstract:
PURPOSE: A full duplex mode wireless repeater and an EM(Electromagnetic wave)-level interference eliminating method are provided to prevent receipt of an interference signal of a transmission antenna. CONSTITUTION: A receiving antenna(310) receives a radio frequency signal. The receipt processor(320) down-converts the radio frequency signal into an intermediate frequency signal. An ADC(330) converts the intermediate frequency signal into a digital intermediate frequency signal. A signal transducer(340) includes a channel estimating part(342), a matrix generating part(344) and an interference eliminating part(346). A DAC(350) converts the digital intermediate frequency into an analog intermediate frequency signal. A transmission processor(360) up-converts the analog intermediate frequency signal to a radio frequency signal. A transmission antenna(370) transmits the converted radio frequency signal.