KR100585173B1 - 반복적 프리앰블 신호를 갖는 ofdm 신호 수신 방법 - Google Patents

반복적 프리앰블 신호를 갖는 ofdm 신호 수신 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR100585173B1
KR100585173B1 KR1020050007223A KR20050007223A KR100585173B1 KR 100585173 B1 KR100585173 B1 KR 100585173B1 KR 1020050007223 A KR1020050007223 A KR 1020050007223A KR 20050007223 A KR20050007223 A KR 20050007223A KR 100585173 B1 KR100585173 B1 KR 100585173B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
signal
point
value
ofdm signal
waveform
Prior art date
Application number
KR1020050007223A
Other languages
English (en)
Inventor
백승권
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to KR1020050007223A priority Critical patent/KR100585173B1/ko
Priority to US11/335,956 priority patent/US7602854B2/en
Priority to JP2006017819A priority patent/JP5038630B2/ja
Application granted granted Critical
Publication of KR100585173B1 publication Critical patent/KR100585173B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2662Symbol synchronisation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L3/00Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets
    • F16L3/08Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets substantially surrounding the pipe, cable or protective tubing
    • F16L3/10Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets substantially surrounding the pipe, cable or protective tubing divided, i.e. with two or more members engaging the pipe, cable or protective tubing
    • F16L3/1008Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets substantially surrounding the pipe, cable or protective tubing divided, i.e. with two or more members engaging the pipe, cable or protective tubing with two members engaging the pipe, cable or tubing, both being made of thin band material completely surrounding the pipe
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/12Arrangements for supporting insulation from the wall or body insulated, e.g. by means of spacers between pipe and heat-insulating material; Arrangements specially adapted for supporting insulated bodies
    • F16L59/135Hangers or supports specially adapted for insulated pipes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2668Details of algorithms
    • H04L27/2673Details of algorithms characterised by synchronisation parameters
    • H04L27/2675Pilot or known symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2656Frame synchronisation, e.g. packet synchronisation, time division duplex [TDD] switching point detection or subframe synchronisation

Abstract

OFDM 신호의 수신 및 신호 동기화 방법이 개시된다. 본 발명에 따른 OFDM 신호 수신 방법은, 반복적 특성을 갖는 프리앰블 신호를 수신하는 단계, 수신된 프리앰블 신호 중 두 인접 신호의 상관 값과, 프리앰블 신호의 두 인접 신호에 대응되는 송신단 레퍼런스 신호의 두 인접 신호의 상관 값을 곱하고, 곱한 결과 값을 반복적인 프리앰블 신호의 샘플 개수만큼 합산하여 제1 결과 값을 구하는 단계, 및 제1 결과 값을 통해 OFDM 신호 검출 및 동기화를 수행하는 단계를 포함한다.
OFDM, 심볼 동기, 프리앰블

Description

반복적 프리앰블 신호를 갖는 OFDM 신호 수신 방법{Method of receiving of OFDM signal having repetitive preamble signals}
도 1은 OFDM 신호의 프레임 포맷의 일 예를 나타낸다.
도 2는 종래의 지연 상관 방식을 이용한 상관 결과와 OFDM 프레임과의 관계를 나타낸 그래프이다.
도 3는 종래의 매칭 필터 방식을 이용한 상관 결과와 OFDM 프레임과의 관계를 나타낸 그래프이다.
도 4는 종래의 매칭 필터 방식을 하드웨어로 구성한 예를 나타낸 구성도이다.
도 5는 본 발명에 따른 방법을 하드웨어로 구성한 예를 나타낸 구성도이다.
도 6은 본 발명에 따른 차동 상관 매칭 방식(differential correlation matching)을 이용한 상관 결과와 OFDM 프레임과의 관계를 나타낸 그래프이다.
도 7은 본 발명에 따른 상관 결과 파형의 초기 윈도우 구간 설정을 나타낸다.
도 8은 윈도우 구간이 조절된 결과를 나타낸다.
도 9는 멀티 패스 환경에서 피크 지점의 전위가 발생되는 예를 나타낸다.
본 발명은 OFDM 신호 수신 방법에 관한 것이며, 구체적으로는 반복적 프리앰블 신호를 OFDM 신호를 수신하여, OFDM 신호를 검출하고 신호의 동기화 방법에 관한 것이다.
다수의 무선 통신 표준은 직교 주파수 분할 다중 전송 방식 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing; 이하 OFDM) 또는 기타 다른 방법을 이용하여 신호의 송수신을 한다. 그 중에서 OFDM 방식은 채널을 통해 데이터를 효과적으로 전송하는 데 강하다.
OFDM 방식은 신호의 동기화를 위하여 반복적 특성을 가지는 프리앰블(preamble) 신호를 패킷 전반부에 전송하게 되고 수신 단에서는 이를 이용하여 신호의 동기화를 수행한다.
기존의 OFDM 수신 방법에는 프리앰블의 반복성을 이용한 지연 상관(Delay correlation)에 의한 레벨 검출(level detection) 방법과, 매칭 필터(matched filter)에 의한 매칭 포인트 검출(matched point detection) 방법이 있다.
레벨 검출 방법은 AWGN(Additive white gausian noise) 환경에서 상관(correlation) 값의 변동이 심하여 오동작의 가능성이 있으며, 신호 동기화의 추가적인 연산이 요구되는 단점이 있다.
한편, 매칭 포인트 검출 방법은 주파수 오프셋(frequency offset)이 존재할 경우 매칭 필터 피크 지점 검출(Matched Filter Peak Point Detection)이 불가능해 진다는 단점이 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 수신된 OFDM 신호에 주파수 오프셋이 존재하더라도, 안정적이고 신속한 신호 동기화를 수행할 수 있는 수신 방법을 제공하는 것이다.
상술한 바와 같은 본 발명의 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 특징에 의하면, 반복적인 프리앰블 신호를 갖는 OFDM 신호의 수신 방법은, 반복적 특성을 갖는 상기 프리앰블 신호를 수신하는 단계, 상기 수신된 프리앰블 신호 중 두 인접 신호의 상관(correlation) 값을 구하는 단계, 상기 프리앰블 신호의 두 인접 신호에 대응되는 송신단 레퍼런스 신호의 두 인접 신호의 상관 값을 구하는 단계, 상기 레퍼런스 신호의 상관 값과 상기 프리앰블 신호의 상관 값을 곱하는 단계, 상기 곱한 결과 값을 상기 반복적인 프리앰블 신호의 샘플 개수만큼 합산하는 단계, 상기 합산 값으로부터 실수 성분을 산출하는 단계, 및 상기 실수 성분의 파형의 피크 지점을 통해 OFDM 신호를 검출하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 OFDM 신호 검출 단계는, 상기 실수 성분 파형의 피크 지점의 개수와 소정의 문턱 값을 비교하여 OFDM 신호를 검출한다.
바람직하게는, 상기 송신단 레퍼런스 신호의 상관 값을 산출하는 단계는, 상기 송신단 레퍼런스 신호 중 소정 샘플 값과 상기 소정 샘플 값의 이전 샘플 값의 켤레 값을 곱하여 산출하며, 상기 프리앰블 신호의 상관 값을 산출하는 단계는, 상 기 수신된 프리앰블 신호의 소정 샘플 값과 상기 소정 샘플 값의 이전 샘플 값의 켤레 값을 곱하여 산출한다.
바람직하게는, 상기 OFDM 신호 수신 방법은, 상기 레퍼런스 신호와 상기 수신된 프리앰블 신호의 상관 관계가 사라지는 시점을 이용하여 신호 동기화를 처리하는 OFDM 신호 동기화 단계를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, OFMD 신호 수신 방법은, 상기 실수 성분 파형의 피크 지점을 이용하여 OFDM 신호의 동기화 단계를 더 포함하고, 상기 실수 성분 파형의 마지막 피크 지점을 신호 동기화 지점으로 결정한다.
상기 OFDM 신호 수신 방법은, 상기 실수 성분 파형을 상기 프리앰블 신호의 AGC(automatic gain control)가 안정된 임의의 시점으로부터 한 개의 심볼 단위로 초기 윈도우 구간을 설정하는 단계, 및 상기 실수 성분 파형의 피크 지점이 상기 윈도우 구간의 중심 지점과 일치하도록 상기 윈도우 구간을 조절하는 단계를 더 포함하고, 상기 마지막 윈도우 구간의 피크 지점을 신호 동기화 지점으로 결정할 수 있다.
또한, 상기 윈도우 구간 조절 단계는, 상기 실수 성분 파형의 피크 지점이 상기 윈도우 구간의 중심 지점과 +1 내지 -1 샘플 내에 존재하는 경우 상기 윈도우 구간과 일치하는 것으로 판단할 수 있다.
상기 OFDM 신호 수신 방법은, 상기 합산 값의 실수 성분 중 실수성분과 허수성분에 의한 곱으로 형성된 제2 실수 성분을 산출하는 단계를 더 포함하고, 상기 실수 성분 파형의 마지막 윈도우의 피크 지점과 상기 제2 실수 성분 파형의 마지막 윈도우의 최소 지점 중 가장 빠른 지점보다 소정 샘플 이전의 지점을 신호 동기화 지점으로 결정할 수 있다.
본 발명과 본 발명의 동작성의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적을 충분히 이해하기 위해서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 첨부 도면 및 첨부 도면에 기재된 내용을 참조하여야만 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다. 각 도면에 제시된 동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다.
도 1은 OFDM 신호의 프레임 포맷의 일 예를 나타낸다. 구체적으로 도 1에는, 무선 LAN 통신에 사용되는 반복적 프리앰블 특성을 갖는 IEEE 802.11x의 OFDM 프레임 포맷을 나타낸다.
도 1을 참조하면, OFDM 프레임 포맷(10)은 쇼트 프리앰블 구간(11), 가드 인터벌 구간(12), 롱 프리앰블 구간(13), 및 유효 데이터 구간(14)으로 구성된다.
여기서, 쇼트 프리앰블 구간(11)의 각 프리앰블 심볼(t1 내지 t10)들은 각각 16 샘플 신호를 가지며, 롱 프리앰블 구간(13)의 각 프리앰블 심볼(T1, 및 T2)는 각각 64 샘플 신호를 갖는다.
OFDM 신호는 이 중 반복적 특성을 갖는 쇼트 프리앰블 구간(11)을 이용하여 OFDM 신호의 검출 및 신호 동기화를 수행하게 된다.
OFDM 수신 장치의 구성 요소 중 OFDM 신호의 입력 여부를 식별하는 알고리즘은 일반적으로 지연 상관(delay correlation)을 이용한 레벨 검출(level detection) 방법 또는 매칭 필터(matched filter)에 의한 매칭 포인트 검출(matched point detection) 방법을 사용한다.
아래 수학식 1은 지연 상관 방식에 이용되는 수식을 나타낸다.
Figure 112005004705847-pat00001
여기서, xk 는 수신된 OFDM 신호 중 현재 수신되는 프리앰블 심볼의 k 번째 샘플의 프리앰블 신호이며, x* k-m 는 이전 프리앰블 심볼에서 상기 xk에 대응되는 샘플 신호의 켤레를 나타낸다. 또한, m은 한 프리앰블 심볼 내의 샘플 개수를 나타낸다. 예를 들어, k= 3이고, m 은 도 1에서와 같이 m = 16 이면, x3 는 현재 수신되는 프리앰블 심볼 중 3 번째 샘플을 나타내며, x* 3-16 는 이전 프리앰블 심볼의 3번째 샘플의 켤레를 나타낸다.
이렇게, 소정의 프리앰블 신호와 이전 심볼의 프리앰블 신호의 켤레를 곱하여 한 심볼 개수를 모두 합하면, 도 2에 도시된 지연 상관 결과가 나타난다.
도 2를 참조하면, OFDM 신호가 수신되며, 쇼트 프리앰블 신호 구간에서는 상관 결과 값이 소정 문턱 값 이상으로 나타나며 그 외의 구간에서는 소정 문턱 값 이하로 나타난다.
즉, 종래의 지연 상관을 이용한 방법에서는, 수학식 1을 참조하여 지연 상관 값을 산출하고 그 결과를 소정 문턱 값과 비교하여 OFDM 신호의 유무를 결정하게 된다.
이와 같은 방법은 비교적 간단한 하드웨어 구조와 작은 크기로 구현이 가능하며 주파수 오프셋 알고리즘과 일정부분 연산을 공유할 수 있는 장점이 있지만, 신호 동기화를 위한 추가적 연산이 필요하며 열악한 SNR 상황 하에서는 상관(correlation) 값의 심한 변동으로 적절한 문턱 값을 지정하기가 어려우며, 그 결과 OFDM 신호의 검출 시 오류가 발생할 가능성이 크다.
아래 수학식 2는 매칭 필터 방식에 이용되는 수식을 나타낸다.
Figure 112005004705847-pat00002
여기서, xk 는 수신단에서 수신된 프리앰블 심볼의 k 번째 샘플의 프리앰블 신호이며, rk 는 상기 xk 에 대응되는 송신단의 레퍼런스 신호이다. 또한, m은 한 프리앰블 심볼 내의 샘플 개수를 나타낸다.
이렇게, 소정의 프리앰블 신호와 대응되는 레퍼런스 신호의 켤레를 곱하여 한 심볼 개수를 모두 합하면, 도 3에 도시된 지연 상관 결과가 나타난다.
도 3을 참조하면, OFDM 신호가 수신되며, 쇼트 프리앰블 신호 구간에서는 수학식 2에 의한 상관 결과 값이 피크 형태로 나타난다. 즉, 매칭 필터 방식에서는, 도 3에서와 같이 주기적으로 나타나는 상관 결과의 피크를 검출하여 OFDM 신호 를 검출하고 동시에 신호 동기화를 수행하게 된다.
도 4는 종래의 매칭 필터 방식을 하드웨어로 구성한 예를 나타낸 구성도이다.
도 4를 참조하면, 연산부(41)에서, 수신된 프리앰블 신호(Xin)는 실수 성분과 허수 성분으로 나뉘어 각각 레퍼런스 신호의 실수 성분(R0_re 내지 R15_re)과 허수 성분(R0_im 내지 R15_im)과 곱한 뒤, 합산되어 수학식 2의 상관 결과의 실수 성분(Corr_re)을 출력하고, 제어부(42)는 상기 상관 결과의 실수 성분(Corr_re)를 입력받아 OFDM 신호 검출(Mode_detect) 및 신호 동기화(Timing acq)를 수행한다.
도 4에 도시된 바와 같이 매칭 필터 방식은 곱셈기의 부담이 크지만, AWGM(additive white gausian noise) 상황 하에서도 안정적인 OFDM 신호 검출과 신호 동기화를 동시에 수행할 수 있다.
하지만, 이와 같은 방법은 주파수 오프셋이 존재하는 경우에는 도 3에 도시된 상관 결과의 피크 지점이 사라지는 문제점이 있다.
수학식 3은 본 발명에 따른 차동 상관 매칭(Differential Correlation Matching) 산출 식을 나타낸다.
Figure 112005004705847-pat00003
여기서, xk 는 수신된 프리앰블 신호의 k 번째 샘플이며, xk-1는 수신된 프 리앰블 신호의 k-1 번째 샘플이고, rk 는 레퍼런스 신호의 k 번째 샘플이며, rk-1 는 레퍼런스 신호의 k-1 번째 샘플이며, m 은 상기 프리앰블 신호의 한 심볼 단위내의 샘플 개수를 나타낸다. 또한, * 표시는 켤레를 의미한다.
즉, 본 발명에 따른 상관 결과 산출 방법은, 레퍼런스 신호의 두 인접 신호(rk 및 rk-1)의 상관(correlation) 값과 수신 입력 신호(xk 및 xk -1)의 상관 값을 곱하여 합산하는 방식을 사용한다.
이때, 수신된 프리앰블 신호에 주파수 오프셋(Δθ)이 존재하는 경우,
xk = rkejθk 로 표시되고, xk-1 = rk-1ejθ kejΔθ 로 표시될 수 있다. 여기서 θ는 상관 연산 시작 시점에 존재하는 공통 위상 잡음(common phase noise)을 나타낸다.
따라서, 수학식 3은 아래와 같이 나타낼 수 있다.
Figure 112005004705847-pat00004
수학식 4를 연산하면, θ 성분이 소거되고, 레퍼런스 신호의 곱에 Δθ 만큼의 위상 회전된 결과를 합산한 결과가 산출된다. 그 결과는 수학식 5로 표시된다.
Figure 112005004705847-pat00005
수학식 5의 결과에서 실수 성분만을 분리하면 아래의 수식과 동일한 형태의 결과만 남는다.
Figure 112005004705847-pat00006
도 5는 본 발명에 따른 방법을 하드웨어로 구성한 예를 나타낸 구성도이다.
즉, 도 5에 도시된 OFDM 수신 장치(50)는 연산부(51)와 제어부(52)로 구성되며, 연산부(51)는 반복적 특성을 갖는 프리앰블 신호(Xin)를 수신하여, 수학식 6에 표시된 연산을 수행하여, 그 연산 결과(Corr_re 및 Corr_im_im)를 산출한다. 그리고, 제어부(52)는 상기 연산 결과(Corr_re 및 Corr_im_im)를 이용하여 OFDM 신호 검출(Mode_detect) 및 신호 동기화(Timing acq)를 수행한다.
연산부(51)는, 다수개의 지연부(53), 다수개의 승산부(54), 다수개의 합산부(55, 56, 및 57) 및 상관 연산부(58)를 포함한다. 입력된 프리앰블 신호(Xin)는 지연부(53)과 상관 연산부(58)를 거쳐 승산부(54)에서 레퍼런스 신호와 각각 승산된다. 그리고, 제1 합산부(55)에서는 제1 연산 결과(Corr_re_re)를 산출하고, 제2 합산부(56)에서는 제2 연산 결과(Corr_re_re)를 산출한다. 그리고, 제3 합산부(57)에서는 제1 연산 결과와 제2 연산 결과를 합산하여 제3 연산 결과(Corr_re)를 산출한다.
제3 연산 결과는 수학식 6에 나타난 결과가 된다.
여기서 제1 연산 결과는 아래 수학식 7이 되고, 제2 연산 결과는 아래 수학식 8이 된다.
Figure 112005004705847-pat00007
Figure 112005004705847-pat00008
수학식 7은, 수학식 6에서 인접한 두 레퍼런스 신호의 실수 영역끼리의 승산 결과와 허수 영역끼리의 승산 결과의 합을 나타내고, 수학식 8은 수학식 6에서 두 인접한 레퍼런스신호의 실수 영역과 허수 영역의 승산 결과의 합을 나타낸다.
도 6은 본 발명에 따른 차동 상관 매칭 방식(differential correlation matching)을 이용한 상관 결과와 OFDM 프레임과의 관계를 나타낸 그래프이다.
즉, 본 발명에 따른 차동 상관 매칭 방법을 사용하면, 수신된 프리앰블 신호에 주파수 오프셋이 존재하는 경우에도, 상관 연산 결과의 파형에 피크 지점 또는 최소 지점이 생성됨을 알 수 있다.
도 6에서, 제1 연산 결과(Corr_re_re)는 수학식 7의 결과를 나타내고, 제2 연산 결과(Corr_im_im)는 수학식 8의 결과를 나타내며, 제3 연산 결과(Corr_re)는 수학식 6의 결과를 나타낸다. 도 6을 참조하며, 본 발명에 따른 상관 결과는 OFDM 프레임의 프리앰블 구간에서 다수개의 피크 지점을 갖는 것을 볼 수 있다. 그리고, 프리앰블 구간이 끝나고 가드 인터벌 구간이 시작되면 프리앰블 신호와 레퍼런스 신호와의 상관 관계를 사라지므로, 피크 지점도 사라지게 된다.
본 발명에 따른 OFDM 신호 수신 방법에서는, 도 6에 도시된 상관 결과의 피크 지점을 이용하여 OFDM 신호의 검출과 신호 동기화를 수행한다. 예를 들어, 도 6의 제2 연산 결과의 피크 지점과 제3 연산 결과의 최저 지점이 소정의 문턱 값 이상 동안 일치하면, 수신된 신호가 OFDM 신호라고 판정할 수 있다. 또한, 도 6의 제3 연산 결과의 피크 지점이 소정 문턱 값이 이상이면, 수신된 신호가 OFDM 신호라고 판정할 수도 있다.
그리고, 제2 연산 결과 및 제3 연산 결과의 마지막 피크 지점을 신호 동기화 지점으로 결정하여 신호 동기화를 수행한다.
또한, 본 발명에서는 OFDM 신호의 검출과 신호의 동기화를 위해, 도 6의 상관 결과 파형을 피크 지점을 중심으로 다수개의 윈도우로 구분하여 처리한다.
도 7은 본 발명에 따른 상관 결과 파형의 초기 윈도우 구간 설정을 나타낸다.
도 7을 참조하면, 수신된 프리앰블 신호에서 AGC(automatic gain control)가 안정된 임의의 한 시점에서 심볼 단위로 초기 윈도우 구간을 설정한다.
그런 다음, 제2 연산 결과의 최소 지점과 제3 연산 결과의 피크 지점이 윈도우 구간의 중심 지점과 일치하도록 윈도우 구간을 조절한다.
도 8은 윈도우 구간이 조절된 결과를 나타낸다.
도 8에 도시된 바와 같이 윈도우 구간이 조절된 뒤, 계속해서 피크 지점의 검출을 계속 진행한다. 그리고, 제2 연산 결과의 최소 지점과 제3 연산 결과의 피크 지점이 정해진 문턱 값 이상 동안 일치하면 수신 신호가 OFDM 신호라고 판정한다. 즉, 제2 연산 결과의 최소 지점과 제3 연산 결과의 피크 지점이 일치된 윈도우 구간이 소정 개수 이상이면 수신 신호가 OFDM 신호라고 판정한다.
그리고, 도 8에서 마지막 윈도우의 제3 연산 결과의 피크 지점 또는 제2 연산 결과의 최소 지점을 신호 동기화 지점으로 결정하여 동기화를 수행한다.
본 발명에 따른 차동 상관 매칭 방법은 주파수 오프셋이나 열악한 AWGN 상황 하에서도 안정적으로 OFDM 신호 검출 및 신호 동기화를 처리할 수 있다. 또한, 신호 동기화를 위한 추가적인 하드웨어 없이도 심볼 타이밍 동기화를 조기에 이룰 수 있는 장점이 있다.
한편, 멀티 패스 환경에서는 멀티 패스 페이딩(multi path fading)에 의한 영향으로 상관 연산 결과의 피크 지점이 +1 또는 -1 의 전위가 일어날 수도 있다.
도 9는 멀티 패스 환경에서 피크 지점의 전위가 발생되는 예를 나타낸다.
도 9에서와 같이 멀티 패스 페이딩에 의해 제2 연산 결과(Corr_im_im)의 최소 지점과 제3 연산 결과(Corr_re)의 피크 지점이 일치하지 않고 몇 샘플 정도의 차이가 발생할 수 있다. 이와 같은, 열악한 환경의 경우에서 본 발명에 따른 OFDM 수신 방법에서는, 소정 윈도우 구간에서 제2 연산 결과(Corr_im_im)의 최소 지점과 제3 연산 결과(Corr_re)의 피크 지점이 3 샘플 내에 존재하는 경우에는, 해 당 윈도우에서 제2 연산 결과의 최소 지점과 제3 연산 결과의 피크 지점이 일치하는 것으로 판정할 수 있다. 즉, 소정 윈도우 구간에서 제2 연산 결과(Corr_im_im)의 최소 지점과 제3 연산 결과(Corr_re)의 피크 지점이 해당 윈도우의 중심 지점에서 +1 내지 -1 샘플 정도의 전위는 인정할 수 있도록 설정할 수 있다.
따라서, 도 9와 같은 전위가 발생하는 경우에도, 각 피크 지점 및 최소 지점이 소정 샘플 내에 존재하는 윈도우가 소정 개수 이상이면, OFDM 신호가 검출되었다고 판단할 수 있다.
또한, 신호 동기화의 경우, OFDM 신호의 특성상 FFT 윈도우의 변화는 주파수 도메인 이퀄라이저가 보상할 수 있으므로, 제3 연산 결과(Corr_re)의 피크 지점 및 제2 연산 결과(Corr_im_im)의 최소 지점 중 가장 빠른 지점보다 소정 샘플 이전의 지점을 신호 동기화 지점으로 결정할 수 있다.
본 발명은 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 등록청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
본 발명에 따른 OFDM 신호 수신 방법을 이용하면, 주파수 오프셋 및 열악한 AWGN 의 존재 하에서도 OFDM 신호를 검출할 수 있고, 조기에 정확도가 높은 신호 동기화를 획득할 수 있다. 따라서, 고속 무선 통신에서 처리량(throughput)을 효 과적으로 향상시킬 수 있다.

Claims (19)

  1. 반복적인 프리앰블 신호를 갖는 OFDM 신호의 수신 방법에 있어서,
    반복적 특성을 갖는 상기 프리앰블 신호를 수신하는 단계;
    상기 수신된 프리앰블 신호 중 두 인접 신호의 상관(correlation) 값을 구하는 단계;
    상기 프리앰블 신호의 두 인접 신호에 대응되는 송신단 레퍼런스 신호의 두 인접 신호의 상관 값을 구하는 단계;
    상기 레퍼런스 신호의 상관 값과 상기 프리앰블 신호의 상관 값을 곱하는 단계;
    상기 곱한 결과 값을 상기 반복적인 프리앰블 신호의 샘플 개수만큼 합산하는 단계;
    상기 합산 값으로부터 실수 성분을 산출하는 단계; 및
    상기 실수 성분의 파형의 피크 지점을 통해 OFDM 신호를 검출하는 단계를 포함하는 OFDM 신호 수신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 OFDM 신호 검출 단계는, 상기 실수 성분 파형의 피크 지점의 개수와 소정의 문턱 값을 비교하여 OFDM 신호를 검출하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수 신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 송신단 레퍼런스 신호의 상관 값을 산출하는 단계는, 상기 송신단 레퍼런스 신호 중 소정 샘플 값과 상기 소정 샘플 값의 이전 샘플 값의 켤레 값을 곱하여 산출하며,
    상기 프리앰블 신호의 상관 값을 산출하는 단계는, 상기 수신된 프리앰블 신호의 소정 샘플 값과 상기 소정 샘플 값의 이전 샘플 값의 켤레 값을 곱하여 산출하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 OFDM 신호 수신 방법은,
    상기 레퍼런스 신호와 상기 수신된 프리앰블 신호의 상관 관계가 사라지는 시점을 이용하여 신호 동기화를 처리하는 OFDM 신호 동기화 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 OFDM 신호 수신 방법은,
    상기 실수 성분 파형의 피크 지점을 이용하여 상기 OFDM 신호의 동기화를 수행하는 OFDM 신호 동기화 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 동기화 단계는, 상기 실수 성분 파형의 마지막 피크 지점을 신호 동기화 지점으로 결정하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 OFDM 신호 수신 방법은,
    상기 실수 성분 파형을 상기 프리앰블 신호의 AGC(automatic gain control)가 안정된 임의의 시점으로부터 한 개의 심볼 단위로 초기 윈도우 구간을 설정하는 단계; 및
    상기 실수 성분 파형의 피크 지점이 상기 윈도우 구간의 중심 지점과 일치하도록 상기 윈도우 구간을 조절하는 단계를 더 포함하고,
    상기 마지막 윈도우 구간의 피크 지점을 신호 동기화 지점으로 결정하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 윈도우 구간 조절 단계는,
    상기 실수 성분 파형의 피크 지점이 상기 윈도우 구간의 중심 지점과 +1 내지 -1 샘플 내에 존재하는 경우 상기 윈도우 구간과 일치하는 것으로 판단하는 것 을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  9. 제 8 항에 있어서.
    상기 OFDM 신호 수신 방법은,
    상기 합산 값의 실수 성분 중 실수성분과 허수성분에 의한 곱으로 형성된 제2 실수 성분을 산출하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  10. 제 9 항에 있어서.
    상기 OFDM 신호 검출 단계는,
    상기 실수 성분 파형의 마지막 윈도우의 피크 지점과 상기 제2 실수 성분 파형의 마지막 윈도우의 최소 지점 중 가장 빠른 지점보다 소정 샘플 이전의 지점을 신호 동기화 지점으로 결정하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  11. 반복적인 프리앰블 신호를 갖는 OFDM 신호의 수신 방법에 있어서,
    반복적 특성을 갖는 상기 프리앰블 신호를 수신하는 단계;
    상기 수신된 프리앰블 신호 중 두 인접 신호의 상관 값과, 상기 프리앰블 신호의 두 인접 신호에 대응되는 송신단 레퍼런스 신호의 두 인접 신호의 상관 값을 곱하고, 상기 곱한 결과 값을 상기 반복적인 프리앰블 신호의 샘플 개수만큼 합산하여 제1 결과 값을 구하는 단계; 및
    상기 제1 결과 값을 통해 OFDM 신호 검출 및 동기화를 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제1 결과 값을 구하는 단계는,
    Figure 112005004705847-pat00009
    의 수식을 통해 이루어지며, 여기서, xk 는 수신된 프리앰블 신호의 k 번째 샘플이며, x* k-1는 수신된 프리앰블 신호의 k-1 번째 샘플의 켤레이고, rk 는 레퍼런스 신호의 k 번째 샘플이며, r* k-1 는 레퍼런스 신호의 k-1 번째 샘플의 켤레이며, m 은 상기 프리앰블 신호의 한 심볼 단위내의 샘플 개수인 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 OFDM 신호 수신 방법은,
    상기 제1 결과 값으로부터 실수 성분을 산출하여 제2 결과 값을 산출하는 단계; 및
    상기 제2 결과 값의 피크 지점을 통해 OFDM 신호를 검출하는 단계를 더 포함 하며,
    상기 제2 결과 값은,
    Figure 112005004705847-pat00010
    을 통해 산출되며,
    여기서, r(k)re 는 레퍼런스 신호의 k 번째 샘플의 실수 영역이며, r(k)im 는 레퍼런스 신호의 k 번째 샘플의 허수 영역이며, r(k-1)re 는 레퍼런스 신호의 k-1 번째 샘플의 실수 영역이며, r(k-1)im 는 레퍼런스 신호의 k-1 번째 샘플의 허수 영역이고, Δθ 는 주파수 오프셋인 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 OFDM 신호 수신 방법은,
    상기 제2 결과 값으로부터 상기 레퍼런스 신호 성분 중 실수 성분과 허수 성분에 의해 생성된 부분으로 항으로 구성된 제3 결과 값을 산출하는 단계를 더 포함하며,
    상기 OFDM 신호 검출 단계는, 상기 제2 결과 값 파형의 피크 지점과 상기 제3 결과 값 파형의 최소 지점이 소정 문턱 값 이상 동안 일치하는 경우에 상기 OFDM 신호를 검출하였다고 판단하며,
    상기 제3 결과 값은,
    Figure 112005004705847-pat00011
    인 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 OFDM 신호 검출 및 동기화 단계는,
    상기 제2 결과 값 파형의 피크 지점과 상기 제3 결과 값 파형의 최소 지점이 사라지는 시점을 이용하여 신호 동기화를 처리하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  16. 제 14 항에 있어서,
    상기 OFDM 신호 검출 및 동기화 단계는,
    상기 제2 결과 값 파형의 마지막 피크 지점을 신호 동기화 지점으로 결정하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 OFDM 신호 수신 방법은,
    상기 실수 성분 파형을 상기 프리앰블 신호의 AGC(automatic gain control)가 안정됨 임의의 시점으로부터 한 개의 심볼 단위로 초기 윈도우 구간을 설정하는 단계; 및
    상기 제2 결과 값 파형의 피크 지점이 상기 윈도우 구간의 중심 지점과 일치하도록 상기 윈도우 구간을 조절하는 단계를 더 포함하고,
    상기 마지막 윈도우 구간의 피크 지점을 신호 동기화 지점으로 결정하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 OFDM 신호 검출 및 동기화 단계는,
    상기 제2 결과 값 파형의 피크 지점 및 상기 제3 결과 값 파형의 최소 지점이 상기 윈도우 구간의 중심 지점과 +1 내지 -1 샘플 내에 존재하는 경우 상기 윈도우 구간과 일치하는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
  19. 제 18 항에 있어서.
    상기 OFDM 신호 검출 및 동기화 단계는,
    상기 제2 결과 값 파형의 마지막 윈도우의 피크 지점과 상기 제3 결과 값 파형의 마지막 윈도우의 최소 지점 중, 가장 빠른 지점보다 소정 샘플 이전의 지점을 신호 동기화 지점으로 결정하는 것을 특징으로 하는 OFDM 신호 수신 방법.
KR1020050007223A 2005-01-26 2005-01-26 반복적 프리앰블 신호를 갖는 ofdm 신호 수신 방법 KR100585173B1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050007223A KR100585173B1 (ko) 2005-01-26 2005-01-26 반복적 프리앰블 신호를 갖는 ofdm 신호 수신 방법
US11/335,956 US7602854B2 (en) 2005-01-26 2006-01-19 Method of receiving of OFDM signal having repetitive preamble signal
JP2006017819A JP5038630B2 (ja) 2005-01-26 2006-01-26 反復的なプリアンブル信号を有する直交周波数の分割多重伝送方式信号の受信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050007223A KR100585173B1 (ko) 2005-01-26 2005-01-26 반복적 프리앰블 신호를 갖는 ofdm 신호 수신 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR100585173B1 true KR100585173B1 (ko) 2006-06-02

Family

ID=36967938

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020050007223A KR100585173B1 (ko) 2005-01-26 2005-01-26 반복적 프리앰블 신호를 갖는 ofdm 신호 수신 방법

Country Status (3)

Country Link
US (1) US7602854B2 (ko)
JP (1) JP5038630B2 (ko)
KR (1) KR100585173B1 (ko)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100789921B1 (ko) * 2006-11-07 2008-01-02 한국전자통신연구원 Ofdm 시스템에서의 프리엠블 패킷 검출 장치 및 그방법
KR100897527B1 (ko) 2007-12-10 2009-05-15 한국전자통신연구원 직교주파수 분할 다중화 신호의 패킷 검출 장치 및 그 방법
KR100898767B1 (ko) 2007-12-12 2009-05-20 한국전자통신연구원 Ofdm 동기 획득 알고리즘 수행 방법 및 장치
WO2020246752A1 (ko) * 2019-06-04 2020-12-10 주식회사 뮤즈라이브 초음파를 이용한 사용자 인증 방법
WO2023132481A1 (ko) * 2022-01-10 2023-07-13 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 동기를 획득하는 장치 및 방법

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101180856B (zh) * 2005-04-25 2013-03-06 Lg电子株式会社 询问射频标识标签数据的方法
CN101246538A (zh) * 2007-02-14 2008-08-20 日电(中国)有限公司 射频识别系统和方法
US20080273646A1 (en) * 2007-05-02 2008-11-06 Mediaphy Corporation Sampling clock offset tracking and symbol re-timing
KR101421406B1 (ko) * 2008-02-01 2014-07-23 성균관대학교산학협력단 광대역 무선접속 통신 시스템에서 주파수 동기를 위한 상관장치 및 방법
US8315332B2 (en) * 2009-03-06 2012-11-20 Sony Corporation System and method for transmitting data using quantized channel rates
JP2012528523A (ja) * 2009-05-29 2012-11-12 トムソン ライセンシング 反復タイミング再生に関する方法及び装置
EP2806610A1 (en) * 2013-05-21 2014-11-26 ST-Ericsson SA Coarse symbol boundary detection in ofdm receivers
US9888496B1 (en) * 2014-09-03 2018-02-06 Marvell International Ltd. Systems and methods for carrier sensing in wireless communication systems
US10686637B2 (en) * 2015-02-20 2020-06-16 Nec Corporation Receiving apparatus and receiving method
US10812310B1 (en) * 2019-10-17 2020-10-20 Sirius Xm Radio Inc. Method and apparatus for advanced OFDM triggering techniques

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2883866B2 (ja) 1997-04-21 1999-04-19 株式会社次世代デジタルテレビジョン放送システム研究所 Ofdm復調装置
JP3596442B2 (ja) * 1999-07-19 2004-12-02 日本電信電話株式会社 無線パケット通信用ofdm受信装置
KR100377356B1 (ko) 2000-05-19 2003-03-26 삼성전자주식회사 대칭구조의 프리앰블을 적용한 직교 주파수 분할 다중전송 방식 신호의 심볼/주파수 동기 방법
GB2369016B (en) * 2000-11-09 2004-06-09 Sony Uk Ltd Receiver
US7706458B2 (en) * 2001-04-24 2010-04-27 Mody Apurva N Time and frequency synchronization in Multi-Input, Multi-Output (MIMO) systems
KR100664018B1 (ko) 2001-05-24 2007-01-03 엘지전자 주식회사 직교주파수 분할다중화 수신기의 동기 검출장치
JP2003018116A (ja) * 2001-06-29 2003-01-17 Sony Corp 周波数オフセット検出回路および復調装置
JP2003032314A (ja) * 2001-07-18 2003-01-31 Fujitsu General Ltd 位相誤差補正方法および装置
JP3668160B2 (ja) * 2001-08-14 2005-07-06 日本電信電話株式会社 無線パケット通信用周波数チャネル識別方法、無線パケット通信用受信装置
KR100471538B1 (ko) 2002-09-18 2005-02-21 한기열 오에프디엠 시스템의 채널추정과 심볼동기 타이밍결정장치 및 방법
JP2004222023A (ja) * 2003-01-16 2004-08-05 Hitachi Kokusai Electric Inc 受信フレームのシンボル境界検出回路および方法
JP3935120B2 (ja) * 2003-08-11 2007-06-20 株式会社東芝 受信装置
KR100519917B1 (ko) * 2003-11-28 2005-10-10 한국전자통신연구원 무선통신 시스템을 위한 심볼 타이밍 검출 장치

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100789921B1 (ko) * 2006-11-07 2008-01-02 한국전자통신연구원 Ofdm 시스템에서의 프리엠블 패킷 검출 장치 및 그방법
US7830973B2 (en) 2006-11-07 2010-11-09 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for detecting preamble packet in orthogonal frequency-division multiplexing system
KR100897527B1 (ko) 2007-12-10 2009-05-15 한국전자통신연구원 직교주파수 분할 다중화 신호의 패킷 검출 장치 및 그 방법
US8045448B2 (en) 2007-12-10 2011-10-25 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for detecting packet of zero-padded OFDM signal
KR100898767B1 (ko) 2007-12-12 2009-05-20 한국전자통신연구원 Ofdm 동기 획득 알고리즘 수행 방법 및 장치
US8000397B2 (en) 2007-12-12 2011-08-16 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for acquiring OFDM synchronization
WO2020246752A1 (ko) * 2019-06-04 2020-12-10 주식회사 뮤즈라이브 초음파를 이용한 사용자 인증 방법
KR20200139385A (ko) * 2019-06-04 2020-12-14 주식회사 뮤즈라이브 초음파를 이용한 사용자 인증 방법
KR102243124B1 (ko) * 2019-06-04 2021-04-22 주식회사 뮤즈라이브 초음파를 이용한 사용자 인증 방법
US11308199B2 (en) 2019-06-04 2022-04-19 Muzlive Inc. User authentication method using ultrasonic waves
WO2023132481A1 (ko) * 2022-01-10 2023-07-13 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 동기를 획득하는 장치 및 방법

Also Published As

Publication number Publication date
JP2006211671A (ja) 2006-08-10
US7602854B2 (en) 2009-10-13
JP5038630B2 (ja) 2012-10-03
US20070030797A1 (en) 2007-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100585173B1 (ko) 반복적 프리앰블 신호를 갖는 ofdm 신호 수신 방법
US11108612B2 (en) Anti-interference signal detection and synchronization method for wireless broadband communication system
US7627059B2 (en) Method of robust timing detection and carrier frequency offset estimation for OFDM systems
KR100335443B1 (ko) 직교주파수분할다중변조 신호의 심볼 타이밍 및 주파수 동기 장치 및 방법
US7809097B2 (en) Frame timing synchronization for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)
CN110224968B (zh) 一种ofdm通信系统中的帧定时同步方法和装置
US7639748B2 (en) Method and circuit for fine timing synchronization in the orthogonal frequency division multiplexing baseband receiver for IEEE 802.11a/g wireless LAN standard
US7602852B2 (en) Initial parameter estimation in OFDM systems
US7616723B2 (en) Method for symbol timing synchronization and apparatus thereof
US7627049B2 (en) Sampling frequency offset tracking method and OFDM system using the same
US20040141570A1 (en) Symbol timing correction circuit, receiver, symbol timing correction, mothed, and demodulation processing method
US20050232217A1 (en) Guard section length detecting device and method for orthogonal frequency division multiplexing system receiver
US20080019458A1 (en) Guard section length detection method and system
US20060165197A1 (en) Synchronous follow-up device and method
EP1267535A1 (en) Method and apparatus for symbol synchronisation in a multicarrier receiver
US20050063297A1 (en) Receiver for burst signal including known signal
EP1825625A1 (en) Method for estimating frequency/time offset and apparatus using the same in ofdm communication system
US8045448B2 (en) Apparatus and method for detecting packet of zero-padded OFDM signal
KR100634449B1 (ko) 가변 길이의 보호구간을 사용하는 오에프디엠 기반에서의보호구간의 길이 검출 방법 및 그 장치
KR101421305B1 (ko) 소수 배 주파수 동기 방법 및 이를 이용한 수신기
JP3795885B2 (ja) 受信装置および受信制御方法
CN113890802A (zh) 一种基于pn序列的符号定时同步方法
KR102005616B1 (ko) Ofdm 기반의 dab 시스템 및 그것을 이용한 모드 및 프레임 동기 방법
KR101057365B1 (ko) 버스트 모드 패킷 전송 시스템을 위한 프리앰블 검출 방법
US7860178B2 (en) Guard section length detection method and system

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130430

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140430

Year of fee payment: 9

LAPS Lapse due to unpaid annual fee