KR100729730B1 - Apparatus and method for allocating subcarrier of band amc subchannel in ofdma system - Google Patents
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Abstract
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템에서 밴드 AMC 부채널의 부반송파 할당 장치에서는 먼저 기준 기지국 식별자에 대한 복수의 데이터 심볼이 각각 매핑될 복수의 부반송파의 인덱스를 메모리부에 저장한다. 그런 후에, 입력되는 기지국 식별자를 메모리부에 저장되어 있는 복수의 부반송파의 인덱스와 비교하여, 입력되는 기지국 식별자에 대한 복수의 데이터 심볼이 매핑될 부반송파 인덱스를 할당한다. 그리고 할당된 부반송파 인덱스에 대응하는 데이터 심볼을 매핑한다. 이렇게 하면, 부반송파를 할당하는 장치의 연산량을 줄일 수 있다.In an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, a subcarrier allocation apparatus of a band AMC subchannel first stores indexes of a plurality of subcarriers to which a plurality of data symbols for a reference base station identifier are mapped. Thereafter, the input base station identifier is compared with the indexes of the plurality of subcarriers stored in the memory unit to allocate a subcarrier index to which a plurality of data symbols for the input base station identifier are mapped. The data symbol corresponding to the allocated subcarrier index is mapped. In this way, the amount of computation of the device for allocating subcarriers can be reduced.
OFDMA, AMC, 부채널, 할당, 부반송파, 심볼 OFDMA, AMC, Subchannel, Allocation, Subcarrier, Symbol
Description
도 1은 일반적인 AMC 부채널에서의 부반송파 할당을 나타낸 도면이다.1 is a diagram illustrating subcarrier allocation in a general AMC subchannel.
도 2는 수학식 1에 의거한 AMC 부채널의 부반송파 할당 결과를 나타낸 도면이다.2 is a diagram illustrating a subcarrier allocation result of an AMC subchannel based on Equation (1).
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 밴드 AMC 부채널의 부반송파 할당 장치를 포함한 OFDMS 시스템의 송신 장치를 나타낸 도면이다.3 is a diagram illustrating an apparatus for transmitting an OFDMS system including an apparatus for allocating a subcarrier of a band AMC subchannel according to an embodiment of the present invention.
도 4는 도 3에 도시된 밴드 AMC 부채널의 부반송파 할당 장치를 나타낸 도면이다.FIG. 4 is a diagram illustrating an apparatus for allocating subcarriers of a band AMC subchannel shown in FIG. 3.
본 발명은 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템의 AMC(Adaptive Modulation Coding) 부채널 할당 장치 및 방법에 관한 것이다.The present invention relates to an adaptive modulation coding (AMC) subchannel allocation apparatus and method of an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system.
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식은 사용하고자 하는 주파수 대역을 여러 개의 작은 주파수 대역(부채널)으로 분할하여 각 부채널로 데 이터를 동시에 전송하는 다수 반송파 전송 방식이다. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) is a multi-carrier transmission method that transmits data to each subchannel simultaneously by dividing a frequency band to be used into several small frequency bands (subchannels).
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템은 한 프레임에 여러 사용자를 수용할 수 있도록 OFDM에 근간을 둔 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)라는 다중접속 방식을 사용하는 시스템이다. 이는 IEEE 표준인 802.16e WirelessMAN OFDMA PHY 계층에 적용되어 있는 무선 접속 규격으로 다중 접속을 위해 정의된 부채널마다 다른 알고리즘을 사용하여 유효한 부반송파를 할당한다. 여기에서, AMC 부채널을 구성하기 위해 각 심볼에서 널 부반송파를 제외한 전체 부반송파는 9개의 인접한 부반송파로 이루어진 빈이라는 단위로 나눠지고 이렇게 만들어진 인접한 빈 M개를 묶어서 밴드를 구성한다. AMC 부채널은 각 밴드 내에서 인접한 6개의 빈들로 구성된다. 즉, 도 1에 도시된 바와 같이, AMC 부채널을 구성하는 기본 단위는 빈이며, 하나의 AMC 부채널은 여섯 개의 빈으로 구성된다. 인접한 빈 6개를 구성하는 방법은 주파수-시간축 상에서 1빈×6심볼 블록, 2빈×3 심볼 블록, 3빈×2심볼 블록으로 구성할 수 있으며, 마지막으로 각 밴드 내에서 주파수 축 방향 그리고 시간축 방향으로 순서대로 인덱스를 지정한 후 앞에서부터 6개씩 나누어 부채널을 구성할 수 있다. 도 1에서는 2빈×3 심볼 블록을 도시하였다. 그리고 하나의 빈은 연속되는 9개의 부반송파로 구성되는 빈 내에서 특정 부반송파 한 개를 파일럿으로 할당함으로써 이루어진다. 그리고 빈 내에서 파일럿 부반송파의 위치는 심볼의 인덱스에 따라 달라진다. 빈 안의 9개의 부반송파의 인덱스를 0~8이라 하고 심볼의 인덱스를 m이라 할 때 파일럿 부반송파의 인덱스는 3l+1이 된다(l=m mod 3).Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) system is a system using a multiple access scheme called Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) based on OFDM to accommodate multiple users in one frame. This is a radio access standard applied to the 802.16e WirelessMAN OFDMA PHY layer, which is an IEEE standard, and assigns a valid subcarrier using a different algorithm for each subchannel defined for multiple access. Here, in order to form an AMC subchannel, all subcarriers except the null subcarrier in each symbol are divided into a unit consisting of 9 contiguous subcarriers, and a band is formed by binding the contiguous empty Ms. The AMC subchannel consists of six adjacent bins within each band. That is, as shown in Figure 1, the basic unit constituting the AMC subchannel is a bin, one AMC subchannel is composed of six bins. The method of configuring six adjacent bins can be composed of 1 bin × 6 symbol block, 2 bin × 3 symbol block, and 3 bin × 2 symbol block on the frequency-time axis, and finally the frequency axis direction and time axis within each band. After specifying the index in order in the direction, the subchannels can be configured by dividing six by the first. In FIG. 1, 2 bin x 3 symbol blocks are shown. One bin is achieved by allocating one specific subcarrier as a pilot within a bin consisting of 9 consecutive subcarriers. The position of the pilot subcarrier in the bin depends on the index of the symbol. When the indexes of the nine subcarriers in the bin are 0 to 8 and the symbol index is m, the pilot subcarrier index is 3l + 1 (l = m mod 3).
AMC 부채널 내에서 데이터 부반송파의 인덱스를 0에서 47까지로 하면, 첫 번째 빈의 첫 번째 데이터 부반송파의 인덱스는 0, 그 다음 데이터 부반송파 인덱스는 1이며 이와 같은 방식으로 빈 내의 모든 부반송파에 번호를 매긴다. 부반송파의 인덱스는 우선 부반송파를 따라 증가하고, 그 다음으로는 빈을 따라 증가한다. 부채널 내의 6개의 빈에 대한 인덱스는 6개 빈이 포함되어 있는 심볼 중 첫 번째 심볼 내의 가장 낮은 인덱스의 빈부터 시작하여 마지막 심볼 내의 가장 높은 인덱스를 갖는 빈에서 끝난다. 부채널에 대한 인덱스는 각 밴드 별로 행해지며, 먼저 빈 방향으로 인덱스가 증가하고 밴드의 끝에 도달하면 심볼 축으로 이동하여 증가한다. In the AMC subchannel, if the index of the data subcarriers is from 0 to 47, the index of the first data subcarrier of the first bin is 0, then the data subcarrier index is 1, and in this way all subcarriers in the bin are numbered. . The index of the subcarrier first increases along the subcarrier and then increases along the bin. The indices for the six bins in the subchannel start at the bin with the lowest index in the first symbol among the symbols containing six bins and end at the bin with the highest index in the last symbol. The index for the subchannel is performed for each band. First, the index increases in the empty direction, and when the end of the band is reached, the index moves to the symbol axis and increases.
AMC 부채널에 할당된 48개의 데이터 심볼 중 j 번째 데이터 심볼이 -번째 부반송파로 매핑된다. 는 의 j 번째 원소로 수학식 1과 같이 구해진다. 그리고 수학식 1의 결과로 도 2와 같이 48개의 데이터 심볼이 AMC 부채널의 부반송파에 매핑된다. 여기서, j의 범위는 0에서 47이다.Of the 48 data symbols assigned to the AMC subchannel, the jth data symbol Mapped to the -th subcarrier. Is The j th element of is obtained as in
이때, 는 기본 순열 를 번 왼쪽으로 순환이동시킨 신호열 j 번째 원소이다. 순열 , 및 는 각각 수학식 2 내지 4에 의해 구해진다.At this time, Basic permutation To J-th element of the signal sequence cyclically shifted left. permutation , And Are obtained by the equations (2) to (4), respectively.
수학식 3 또는 4에서, 는 의 나머지를 나타내며, 은 보다 작거나 같은 최대의 정수를 나타낸다.In
위의 를 구하는 식은 에서 정의되고, 상의 연산이 적용된다. 상의 덧셈은 각 자릿수 별로 연산을 수행하는 것이다. 예를 들어에서 (56)+(34)=(13)이다.Over The equation to find Defined in, The above operation is applied. Add on top of each digit To perform the operation. E.g Where (56) + (34) = (13).
그런데, 상향링크 및 하향링크에는 밴드 AMC 부채널 외에 여러 가지 종류의 부채널이 존재하며 부채널마다 다른 부반송파 할당 알고리즘이 적용된다. 그리고 대부분이 부반송파 할당 알고리즘이 위와 같이 규격에 정의된 식에 의해 설계가 이루어지기 때문에 OFDMA 시스템 설계에 있어서 부반송파 할당 알고리즘에 대한 설계가 복잡해진다.However, in addition to the band AMC subchannels, various types of subchannels exist in uplink and downlink, and different subcarrier allocation algorithms are applied to each subchannel. Since most of the subcarrier allocation algorithms are designed according to the above-described formula, the design of the subcarrier allocation algorithm is complicated in the OFDMA system design.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 OFDMA 시스템에서 AMC 부채널의 부 반송파 할당 알고리즘에 대한 연산량을 줄여 그 설계 구조를 간단히 할 수 있는 AMC 부채널의 부반송파 할당 장치 및 방법을 제공하기 위한 것이다.An object of the present invention is to provide an AMC subchannel subcarrier allocation apparatus and method that can simplify the design structure by reducing the calculation amount of the AMC subchannel subcarrier allocation algorithm in an OFDMA system.
본 발명의 한 특징에 따르면, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템에서 밴드 AMC(Adaptive Modulation Coding) 부채널의 복수의 부반송파에 복수의 데이터 심볼을 할당하는 장치가 제공된다. 이 장치는, 기준 기지국 식별자에 대한 복수의 데이터 심볼이 각각 매핑될 복수의 부반송파의 인덱스가 저장되어 있는 메모리부; 입력되는 기지국 식별자를 상기 메모리부에 저장되어 있는 상기 복수의 부반송파의 인덱스와 비교하여, 상기 입력되는 기지국 식별자에 대한 복수의 데이터 심볼들이 각각 매핑될 복수의 부반송파 인덱스들을 할당하는 부반송파 인덱스 할당부; 및 상기 할당된 복수의 부반송파 인덱스들에 대응하는 데이터 심볼들을 각각 매핑하는 데이터 매핑부를 포함한다.According to an aspect of the present invention, an apparatus for allocating a plurality of data symbols to a plurality of subcarriers of a band Adaptive Modulation Coding (AMC) subchannel in an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) system is provided. The apparatus includes: a memory unit for storing indices of a plurality of subcarriers to which a plurality of data symbols for a reference base station identifier are mapped; A subcarrier index allocator configured to compare an input base station identifier with indexes of the plurality of subcarriers stored in the memory unit and to allocate a plurality of subcarrier indexes to which a plurality of data symbols for the input base station identifier are mapped; And a data mapping unit for mapping data symbols corresponding to the allocated plurality of subcarrier indices, respectively.
본 발명의 다른 특징에 따르면, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템에서 밴드 AMC(Adaptive Modulation Coding) 부채널의 복수의 부반송파를 할당하는 방법이 제공된다. 이 방법은, a) 기준 기지국 식별자에 대한 복수의 데이터 심볼이 매핑될 상기 복수의 부반송파 인덱스들을 저장하는 단계; b) 상기 저장된 각 부반송파 인덱스들과 입력되는 기지국 식별자의 인덱스들을 비교하는 단계; c) 상기 비교 결과에 기초하여 상기 기지국 식별자에 대한 복수의 데이터 심볼들이 매핑될 부반송파 인덱스들을 각각 할당하는 단계; 및 d) 상기 각각 할당된 인덱스들의 부반송파에 대응하는 데이터 심볼을 매핑하는 단계를 포함한다.According to another aspect of the present invention, a method for allocating a plurality of subcarriers of a band Adaptive Modulation Coding (AMC) subchannel in an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) system is provided. The method comprises the steps of: a) storing the plurality of subcarrier indices to which a plurality of data symbols for a reference base station identifier are to be mapped; b) comparing the stored subcarrier indexes with indices of an input base station identifier; c) allocating subcarrier indices to which a plurality of data symbols for the base station identifier are to be mapped based on the comparison result; And d) mapping data symbols corresponding to subcarriers of the respective assigned indices.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art may easily implement the present invention. As those skilled in the art would realize, the described embodiments may be modified in various different ways, all without departing from the spirit or scope of the present invention. In the drawings, parts irrelevant to the description are omitted in order to clearly describe the present invention, and like reference numerals designate like parts throughout the specification. In addition, when a part is said to "include" a certain component, this means that it may further include other components, except to exclude other components unless otherwise stated.
이제 본 발명의 실시 예에 따른 OFDMA 시스템에서 밴드 AMC 부채널의 부반송파 할당 장치 및 방법에 대하여 도면을 참고로 하여 상세하게 설명한다.An apparatus and method for allocating a subcarrier of a band AMC subchannel in an OFDMA system according to an embodiment of the present invention will now be described in detail with reference to the accompanying drawings.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 OFDMA 시스템에서 부반송파 할당 장치를 포함하는 송신 장치를 나타낸 도면이다.3 is a diagram illustrating a transmitter including a subcarrier allocation apparatus in an OFDMA system according to an embodiment of the present invention.
도 3에 나타낸 바와 같이, OFDMA 시스템의 송신 장치(100)는 직/병렬 변환부(110), 변조부(120), 부반송파 할당부(130), IFFT부(Inverse Fast Fourier Transform, 140), 보호구간 삽입부(150), 병/직렬 변환부(160) 및 RF부(170)를 포함한다.As shown in FIG. 3, the transmitting apparatus 100 of the OFDMA system includes a serial /
직/병렬 변환부(110)는 직렬 수신되는 송신 데이터를 병렬 데이터로 변환한다.The serial /
변조부(120)는 직/병렬 변환부(110)로부터 변환된 병렬의 데이터를 변조하여 부반송파 할당부(130)로 전달한다.The
부반송파 할당부(130)는 변조부(120)로부터 변조된 데이터를 해당 부채널의 부반송파에 매핑한다. 본 발명의 실시 예에서는 여러 종류의 부채널 중 AMC 부채널에 관한 것으로 아래에서는 부반송파 할당부(130)를 AMC 부채널의 부반송파 할당 장치(130)로 칭한다.The
IFFT부(140)는 AMC 부채널의 부반송파 할당 장치(130)에 의해 AMC 부채널의 부반송파에 매핑된 데이터를 역고속 푸리에 변환하여 OFDM 심볼을 구성한다.The IFFT
보호구간 삽입부(150)는 OFDM 심볼간 간섭을 방지하기 위해 연속된 OFDM 심볼 사이에 보호구간(GI: Guard Interval)을 삽입한다. 이때, 보호구간의 길이는 무선 채널의 최대 지연 확산보다 길어야 한다. 한편, 다른 부반송파에 왜곡을 주는 채널간 간섭이 발생하는 경우에는 보호구간 위치에 CP(Cyclic Prefix)를 삽입한다. CP를 삽입하게 되면 임의의 부반송파에 지연이 발생할 경우에도 FFT 구간 내에서 부반송파가 정수배 주기가 유지되어 직교성이 보장된다.The guard interval inserter 150 inserts a guard interval (GI) between consecutive OFDM symbols to prevent interference between OFDM symbols. At this time, the length of the guard interval should be longer than the maximum delay spread of the radio channel. On the other hand, when inter-channel interference that distorts other subcarriers occurs, a CP (Cyclic Prefix) is inserted at the guard interval position. When the CP is inserted, even if a delay occurs in an arbitrary subcarrier, the subcarrier maintains an integer multiple period within the FFT interval, thereby ensuring orthogonality.
병/직렬 변환부(160)는 보호 구간이 삽입된 OFDM 심볼을 직렬 신호로 변환하여 RF부(170)로 출력한다.The parallel /
RF부(170)는 병/직렬 변환부(160)로부터 직렬로 변환된 OFDM 심볼을 멀티플렉싱하여 하나의 프레임을 구성하고 아날로그 신호로 변환하여 특정 주파수 채널에서 전송되도록 주파수 상향 변환하여 안테나를 통해 전송한다.The
한편, AMC 부채널의 부반송파 할당 장치(130)는 밴드 AMC 부채널의 부반송파 할당 알고리즘을 하드웨어로 구현하려면 위에서 설명한 수학식 1 내지 4를 수행하도록 설계하여야 한다. 밴드 AMC 부채널은 상향링크와 하향링크 모두 동일하게 적 용되며 적용되는 시점에 따라 다르게 적용될 수 있으나 수학식 1에 의해 생성되는 의 결과가 필요하게 된다. 이 를 생성하는데 있어서 입력 파라미터가 되는 기지국 식별자()에 따라 부반송파 할당 결과가 도 2와 같이 다르게 생성되는데, 본 발명의 실시 예에 따른 AMC 부채널의 부반송파 할당 장치(130)는 도 3과 같은 결과를 얻기 위해 수학식 1과 같은 방법으로 부반송파 할당 알고리즘을 구현하는 것이 아니라 를 미리 구한 후에 메모리부(도 4의 131)에 저장해 놓았다가 입력 파라미터인 기지국 식별자()에 따라 다음의 수학식 5로 간단히 를 구한다. 여기서, 은 0∼31까지 범위의 정수이다.Meanwhile, the
상향링크 및 하향링크에 적용되는 AMC 부채널은 적용되는 시점에 따라 다른 제어 신호가 생성될 수 있는데, 이와 같이 를 얻게 될 경우, 제어하는 블록이 아주 간단해진다.AMC subchannels applied to uplink and downlink may generate different control signals depending on when they are applied. If you get, the control block becomes very simple.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 밴드 AMC 부채널의 부반송파 할당 장치를 나타낸 도면이다.4 is a diagram illustrating an apparatus for allocating subcarriers of a band AMC subchannel according to an embodiment of the present invention.
도 4에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 밴드 AMC 부채널의 부반송파 할당 장치(130)는 메모리부(131), 부반송파 인덱스 할당부(132) 및 데이터 매핑부(133)를 포함한다.As shown in FIG. 4, the apparatus for allocating a
메모리부(131)에는 어느 하나의 기준 기지국 식별자(도 4에서는 기지국 식별자가 0)에 대한 0에서 47번 데이터 심볼이 매핑될 복수의 부반송파의 인덱스()가 저장되어 있다.The
부반송파 인덱스 할당부(132)는 비교기(132a), 덧셈기(132b), 뺄셈기(132c) 및 다중화기(132d)를 포함한다.The
비교기(132a)는 입력되는 기지국 식별자()와 메모리부(131)에 저장되어 있는 를 각각 비교하고, 그 비교 결과를 다중화기(132d)로 전달한다. The
덧셈기(132b)는 메모리부(131)로부터 출력되는 에 ()을 더한 값을 다중화기(132d)로 출력한다.The
뺄셈기(132c)는 메모리부(131)로부터 출력되는 에서 을 뺀 값을 다중화기(132d)로 출력한다.The subtractor 132c is output from the
다중화기(132d)는 입력되는 기지국 식별자()과 메모리부(131)에 저장되어 있는 를 비교한 결과에 따라 덧셈기(132b)의 출력 값 또는 뺄셈기(132c)의 출력 값을 j 번째 데이터 심볼이 매핑될 부반송파의 인덱스로 선택하고, 선택된 j 번째 데이터 심볼이 매핑될 부반송파의 인덱스를 데이터 매핑부로 전달한다. The
데이터 매핑부(134)는 다중화기(132d)로부터 전달받은 인덱스의 부반송파에 j 번째 데이터 심볼을 매핑한다.The data mapping unit 134 maps the j-th data symbol to the subcarrier of the index received from the
구체적으로 설명하면, 메모리부(131)에 저장되어 있는 기준 식별자(=0)에 대한 j(0∼47) 번째 데이터 심볼이 각각 매핑될 부반송파의 인덱스()가 도 2와 같이 {0, 32, 40, 16, 8, 24, 47, 17, 37, 22, …}일 경우에, 입력되는 기지국 식별자(=1)의 0번째 데이터 심볼이 매핑될 부반송파 인덱스는 47이 된다. 즉, 비교기(132a)는 (=0)과 입력되는 기지국 식별자의 인덱스((=1))를 비교한다. 한편, 덧셈기(132b)는 (=0)에 (48-(=1))을 더한 후 다중화기(132d)로 출력하고, 뺄셈기(132c)는 에 (=1)을 뺀 후 다중화기(132d)로 출력한다. 이때, 다중화기(132d)는 비교기(132a)의 비교 결과에 따라 기지국 식별자의 인덱스((=1))가 (=0)보다 크므로, 덧셈기(132b)의 출력 값(0+47)을 출력한다. 이 출력 값이 기지국 식별자(=1)의 0번째 데이터 심볼이 매핑될 부반송파 인덱스로 된다. 이와 마찬가지 방법으로 기지국 식별자((=1))에 대한 복수의 데이터 심볼(1∼47)이 매핑될 부반송파 인덱스를 할당할 수 있다. 나머지 기지국 식별자의 경우도 동일하게 적용된다.In detail, the reference identifier stored in the memory unit 131 ( Index of the subcarrier to which the j (0 to 47) th data symbol for = 0 is to be mapped, respectively. ) Is equal to {0, 32, 40, 16, 8, 24, 47, 17, 37, 22,... }, The base station identifier ( The subcarrier index to which the 0 th data symbol of = 1) is mapped is 47. That is, the
이상에서 설명한 본 발명의 실시 예는 장치 및 방법을 통해서만 구현되는 것은 아니며, 본 발명의 실시 예의 구성에 대응하는 기능을 실현하는 프로그램 또는 그 프로그램이 기록된 기록 매체를 통해 구현될 수도 있으며, 이러한 구현은 앞서 설명한 실시 예의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야의 전문가라면 쉽게 구현할 수 있는 것이다.The embodiments of the present invention described above are not implemented only through an apparatus and a method, but may be implemented through a program for realizing a function corresponding to the configuration of the embodiment of the present invention or a recording medium on which the program is recorded. From the description of the above-described embodiment can be easily implemented by those skilled in the art.
이상의 실시 예들은 본원 발명을 설명하기 위한 것으로, 본원 발명의 범위는 실시 예들에 한정되지 아니하며, 첨부된 청구 범위에 의거하여 정의되는 본원 발명의 범주 내에서 당업자들에 의하여 변형 또는 수정될 수 있다.The above embodiments are intended to illustrate the present invention, the scope of the present invention is not limited to the embodiments, it can be modified or modified by those skilled in the art within the scope of the invention defined by the appended claims.
전술한 구성에 의하여 AMC 부채널의 부반송파를 할당하기 위한 연산량이 줄어들며 그 구조가 간단해진다. 이로 인해 하드웨어의 면적과 전력 소모를 줄일 수 있는 효과를 기대할 수 있다.By the above-described configuration, the amount of computation for allocating subcarriers of the AMC subchannels is reduced, and the structure thereof is simplified. As a result, hardware area and power consumption can be reduced.
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KR20050064159A (en) * | 2003-12-23 | 2005-06-29 | 삼성전자주식회사 | Sub-channel allotment apparatus of orthog0nal frequency division multiple access and method thereof, sub-channel reverse-allotment apparatus of orthogonal frequency division multiple access and method thereof |
US6947748B2 (en) | 2000-12-15 | 2005-09-20 | Adaptix, Inc. | OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading |
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- 2005-12-09 KR KR1020050120807A patent/KR100729730B1/en active IP Right Grant
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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