KR100876791B1 - 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 부호화 심볼을 매핑하여 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

주파수 분할 다중 접속 시스템에서 부호화 심볼을 매핑하여 전송하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR100876791B1
KR100876791B1 KR1020060004154A KR20060004154A KR100876791B1 KR 100876791 B1 KR100876791 B1 KR 100876791B1 KR 1020060004154 A KR1020060004154 A KR 1020060004154A KR 20060004154 A KR20060004154 A KR 20060004154A KR 100876791 B1 KR100876791 B1 KR 100876791B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
bits
mapping
long
bit
block
Prior art date
Application number
KR1020060004154A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20070075650A (ko
Inventor
곽용준
이주호
김영범
조윤옥
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 KR1020060004154A priority Critical patent/KR100876791B1/ko
Priority to PCT/KR2007/000202 priority patent/WO2007081165A1/en
Publication of KR20070075650A publication Critical patent/KR20070075650A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100876791B1 publication Critical patent/KR100876791B1/ko

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D19/00Structural or constructional details of bridges
    • E01D19/04Bearings; Hinges
    • E01D19/041Elastomeric bearings
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2621Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using frequency division multiple access [FDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

본 발명은 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 부호화 심볼을 매핑하여 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
본 발명에 따른 주파수 분할 다중 접속 시스템에서는 채널 추정을 위하여 파일럿이 사용되는데, 상기 파일럿은 데이터와 다중화되어 전송될 수 있다. 상기 파일럿과 데이터의 다중화 방법은 시간 다중화, 혹은 주파수 다중화를 적용한다. 이때, 상기 다중화 방법이 사용되는 경우, 데이터가 시간-주파수 리소스 내에서 전송되는 위치에 따라 채널 추정 성능이 달라진다. 한편, 데이터의 전송을 위한 부호화 방법으로 터보 부호화, LDPC 부호화 등이 있을 수 있으며, 상기 부호화에 따른 출력은 시스템 비트(Systematic bit)와 패러티 비트(Parity bit)로 나누어진다. 이때 상기 시스템 비트가 패러티 비트에 비하여 좀 더 중요한 정보로 여겨질 수 있다.
따라서, 본 발명은 상기 시스템 비트를 채널 추정 성능이 높은 위치에 위치시켜 전송하고, 패러티 비트를 채널 추정 성능이 낮은 위치에 위치시켜 전송함으로써 전체적인 전송 성능을 높이는 방법 및 장치를 제공한다.
OFDMA, FDMA, Channel estimation, Systematic bit, Parity bit

Description

주파수 분할 다중 접속 시스템에서 부호화 심볼을 매핑하여 전송하는 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR DATA CODED SYMBOL MAPPING BASED ON CHANNEL ESTIMATION IN A FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS SYSTEM}
도 1은 본 발명이 적용되는 OFDM 시스템의 송신기 구조를 도시한 도면.
도 2는 본 발명이 적용되는 SC-FDMA 시스템의 송신기 구조를 도시한 도면.
도 3은 본 발명이 적용되는 SC-FDMA 시스템의 매핑 동작을 보다 상세히 도시한 도면.
도 4는 본 발명에 따른 파일럿 신호의 주파수 분할 다중화 동작을 도시한 도면.
도 5는 본 발명에 따른 파일럿 신호의 시간 분할 다중화 동작을 도시한 도면.
도 6은 본 발명에 따른 LTE 시스템에서 역방향 전송 프레임 및 서브프레임 구조를 도시한 도면.
도 7은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 송신기의 동작을 도시한 흐름도.
도 8은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 송신기 구조를 도시한 도면.
도 9는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 수신기의 동작 도시한 흐름도.
도 10은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 수신기의 구조를 도시한 도면.
본 발명은 직교 주파수 분할 다중 접속(Orthogonal Frequency Division Multiple Access; 이하 'OFDM'이라 칭함), 및 단반송파 주파수 분할 다중 접속(Single Carrier Frequency Division Multiple Access: 이하 'SC-FDMA'라 칭함) 을 포함하는 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 특히 채널 추정 성능에 따른 부호화 심볼을 매핑하여 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 이동통신 시스템에서는 무선 채널을 통한 고속데이터 전송에 유용한 방식으로 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDM)방식, 혹은 이와 비슷한 방식으로 단반송파 주파수 분할 다중 접속(SC-FDMA)방식을 통해 고속 데이터를 전송하는 방안이 활발하게 연구되고 있다.
따라서, 상기 주파수 분할 다중(Frequency Division Multiple) 방식 또는 주파수 분할 다중 접속(Frequency Division Multiple Access)을 이용하여 고속 패킷 데이터를 제공하는 이동통신시스템에서는, 상기 전송될 고속 데이터에 대한 신뢰도를 보장하기 위한 구체적인 전송 방안이 필요한 실정이다.
다시 설명하여, 무선 통신 시스템에서 고속 데이터 즉, 부호화 심볼을 어떻게 해당 주파수에 할당할 것인지에 대한 보다 구체적인 방안이 제안될 필요가 있다.
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
상기한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 제안된 본 발명은, 무선 통신 시스템에서 부호화 심볼을 무선 리소스에 매핑하여 전송하는 방법 및 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 무선 리소스를 통해 수신된 부호화된 심볼을 디매핑하여 정보 데이터를 복호화하는 수신 방법 및 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 시간 분할 다중화 파일럿이 사용되는 무선 통신 시스템에서 정보 데이터를 부호화한 심볼을 채널 추정 성능이 좋은 무선 리소스 매핑 순서에 따라 매핑하여 전송하는 방법 및 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 시간 분할 다중화 파일럿이 사용되는 무선 통신 시스템에서 시간 분할 다중 파일럿과 인접한 무선 리소스 매핑 순서에 따라 전송된 부호화된 심볼을 디매핑하여 정보 데이터를 복호화하는 수신 방법 및 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 주파수 분할 다중화 파일럿, 혹은 시간 분할 다중화 파일럿이 사용되는 시스템에 있어서 파일럿이 전송되는 리소스의 위치에 따라서 파일럿 이외의 패킷 데이터가 전송되는 리소스의 채널 추정 성능이 달라지는 성질을 고려하여, 채널 추정 성능이 높은 위치의 리소스로 상대적으로 중요한 데이터 심볼을 전송하고, 채널 추정 성능이 낮은 위치의 리소스로 상대적으로 덜 중요한 데이터 심볼을 전송함으로써 데이터 전송 성능을 높이는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 실시예는, 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 채널 추정을 기반으로 한 데이터 부호화 심볼의 매핑 방법에 있어서, 패킷 정보 데이터를 부호화하고, 레이트 매칭을 수행하여 시스템 비트와 패러티 비트로 구분하여 부호화 심볼을 출력하는 과정과, 상기 시스템 비트와 패러티 비트를 각각 인터리빙하여 시스템 비트와 패러티 비트의 순서로 나열하는 과정과, 상기 순서대로 나열된 비트열은 매핑 순서 제어 신호의 제어에 의해, 라디오 프레임의 서브프레임 상에 채널 추정이 좋은 위치의 롱블록으로 매핑하는 과정과, 상기 매핑 후, 부호화된 전송 형식(TF) 제어 정보신호와 함께 다중화되어 전송부를 통하여 수신기로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시예는, 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 채널 추정을 기반으로 한 데이터 부호화 심볼의 매핑 방법에 있어서, 수신된 무선 리소스 신호를 전송형식(TF) 제어를 위한 신호와 패킷 데이터를 위한 신호로 역 다중화한 후, 상기 TF 제어를 위한 신호를 TF 제어 정보로 복호화하는 과정과, 상기 TF 제어 정보로부터 부호화율에 대한 제어 정보와 매핑 순서 제어 정보를 토대로 상기 패킷 데이터를 위한 신호를 역다중화하여, 라디오프레임의 서브프레임상에 채널 추정이 롱블록 순으로 매핑된 시스템 비트와 패러티 비트를 구분하는 과정과, 상기 역다중화 된 시스템 비트와 패러티 비트를 각각 역인터리빙 한 후, 채널 복호화를 수행하여 패킷 정보 데이터를 얻는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시 예는, 무선 통신 시스템에서 부호화 심볼을 패핑하여 전송하는 방법에 있어서, 인터리빙된 시스템 비트와 패러티 비트을 수집하여 비트열을 구성하는 과정과, 두 개의 숏블록들과 여섯 개의 롱블록들을 가지는 하나의 서브프레임내에서, 파일럿이 할당된 상기 숏블록들과 인접한 롱블록의 순서로, 상기 비트열의 상기 시스템 비트부터 패러티 비트까지를 매핑하는 과정을 포함함을 특징으로 한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어서 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐를 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
삭제
삭제
삭제
본 발명은 주파수 분할 다중화 및 시간 분할 다중화를 적용하는 무선 통신 시스템에서 전송할 패킷 데이터 즉, 부호화된 심볼의 신뢰도를 보장하는 무선 리소스를 매핑하는 방안을 제공함을 특징으로 한다.
이러한 본 발명은 주파수 분할 다중화 파일럿, 또는 시간 분할 다중화 파일럿이 적용되는 무선 통신 시스템에서 파일럿의 리소스 위치가 결정되면, 패킷 데이터의 매핑되는 리소스의 위치를 상기 파일럿 리소스에 따라 다르게 매핑하는 방안을 제공한다.
또한, 본 발명은 주파수 분할 다중화 파일럿, 또는 시간 분할 다중화 파일럿이 적용되는 무선 통신 시스템에서, 파일럿이 할당된 무선 리소스의 위치를 고려하여 시스템 비트와 패러티 비트를 신뢰도를 두어 리소스를 매핑하는 방안을 제시한다.
또한, 본 발명은 파일럿이 할당되는 리소스의 위치에 따라, 채널 추정 성능이 달라짐을 고려하여 채널 추정 성능이 높은 리소스부터 시스템 비트를 위치하도록 매핑하고, 채널 추정 성능이 떨어지는 리소스로 패러티 비트를 매핑하는 방안을 제시한다.
이하 하기에서는 일 실시 예로, 시간 분할 다중화하여 파일럿이 전송되는 경우를 설명하며 3세대 이동통신 표준화 기구인 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서 표준화가 진행중인 LTE (Long Tern Evolution) 시스템을 기반으로 설명한다.
상기 LTE 시스템은 역방향 전송을 위하여 단반송파 주파수 분할 다중 접속 기술에 시간 분할 다중화 파일럿을 사용하고 있다.
우선, 도 1은 본 발명이 적용되는 OFDM 시스템의 송신기 구조를 도시한 도면이다.
상기 OFDM 방식은 다수 개의 캐리어 (Multi-Carrier)를 사용하여 데이터를 전송하는 방식으로서, 직렬로 입력되는 심볼(Symbol)열을 병렬 변환하고 이들 각각을 상호 직교성을 갖는 다수의 서브 캐리어(sub-carrier)들, 즉 다수의 서브 캐리어 채널(sub-carrier channel)들로 변조하여 전송하는 멀티캐리어 변조(Multi Carrier Modulation) 방식의 일종이다.
도 1을 참조하면, OFDM 송신기는 부호화기(101)와, 변조기(102)와, 직/병렬 변환기(103)와, 역 고속 퓨리에 변환(Inverse Fast Fourier Transform: 이하 'IFFT'라 칭함) 블록(104)과, 병/직렬 변환기(105)와, 순환전치부호(Cyclic Prefix: 이하 CP라 칭함) 삽입기(106)를 포함한다.
상기 부호화기(101)는 즉, 채널 인코딩(Channel encoding) 블록이라 하며, 소정의 정보 비트(Information bits) 열을 입력받아 채널 부호화를 수행한다.
일반적으로, 상기 부호화기(101)로는 길쌈 부호기(Convolutional encoder)와, 터보 부호기(Turbo encoder)와, 또는 LDPC(Low Density Parity Check) 부호기와, 지그재그(ZIG-ZAG) 부호기 등이 사용된다.
상기 변조기(102)는 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 8PSK, 16QAM(16-ary Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, 256QAM 등의 변조(Modulation)를 수행한다.
한편, 상기 도 1에서는 생략되었으나, 상기 부호화기(101)와 상기 변조기(102) 사이에 반복(Repetition) 및 천공(Puncturing) 등을 수행하는 레이트 매칭(Rate matching) 블록이 추가될 수 있다. 상기 레이트 매칭(Rate matching) 블록은 고속 패킷 데이터의 전송율을 보장하기 위함이다.
상기 직/병렬 변환기(103)는 상기 변조기(102)의 직렬 출력을 입력받아, 병렬 데이터로 변환하여 출력한다.
상기 IFFT 블록(104)은 상기 직/병렬 변환기(103)의 출력 데이터를 입력 받아 IFFT 연산을 수행한다. 상기 IFFT 블록(104)은 주파수 영역의 입력 데이터를 시간 영역의 출력 데이터로 변환한다. 상기 IFFT 블록(104)의 출력 데이터는 상기 병/직렬 변환기(105)에 의해 변환되고, 상기 CP 삽입기(106)에서는 상기 병/직렬 변환기(105)의 출력 데이터에 순환전치부호(CP)를 삽입한다.
상기 OFDM 시스템은 수신 입력 데이터가 주파수 영역에서 프로세싱되고 상기 IFFT 블록(104)에 의해 시간 영역으로 변환(Transform)됨에 따라, 수신 신호의 최대전력 대 평균전력 비(Peak to Average Power Ratio: 이하 PAPR이라 칭함)가 커지는 단점이 있다.
상기 PAPR은 역방향 전송에 있어서 고려되어야 하는 가장 중요한 요소 중 하나로, 상기 PAPR이 커지게 되면 셀 커버리지가 줄어들게 되고, 이에 따라 단말에서 요구되는 신호 전력이 증가하게 된다. 즉, 역방향에서는 우선적으로 PAPR을 줄이는 노력을 필요로 하게 된다.
따라서, OFDM 기반의 역방향 전송에 있어서는 통상의 OFDM 방식에서 변형된 형태로, 역방향 전송의 다중 접속(Multiple Access)을 사용할 수 있다. 즉, 상기 다중 접속은, 주파수 영역에서 데이터에 대한 프로세싱(채널 부호화, 변조 등)을 수행하는 대신에, 시간 영역에서 프로세싱이 가능하도록 함으로써, 상기 PAPR을 효과적으로 줄이는 방안을 제안한다.
도 2는 본 발명이 적용되는 역방향 전송 방식의 다른 예인 SC-FDMA 시스템의 송신기를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, SC-FDMA 송신기는 부호화기(201)와, 변조기(202)와, 직/병렬 변환기(203)와, 고속퓨리에변환(Fast Fourier Transform: 이하 'FFT'라 칭함) 블록(204)과, 매핑기(205)와, IFFT 블록(206)과, 병/직렬 변환기(207)와, CP 삽입기(208)를 포함한다.
상기 부호화기(201)는 소정의 정보 비트열을 입력으로 받아 채널 부호화를 수행한다. 상기 변조기(202)는 상기 부호화기(201)의 출력에 대해 QPSK, 8PSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 등의 변조를 수행한다. 상기 부호화기(201)와 상기 변조기(202) 사이에 레이트 매칭 블록이 추가로 들어갈 수 있음은 자명하다.
상기 직/병렬 변환기(203)는 상기 변조기(202)의 출력 데이터를 입력으로 받아 병렬 데이터로 만들어 준다.
상기 FFT 블록(204)은 상기 직/병렬 변환기(203)의 출력 데이터를 입력으로 받아 FFT 연산을 수행하고, 매핑기(205)는 상기 FFT 블록(204)의 출력 데이터를 IFFT 블록(206)의 입력에 매핑한다. 상기 IFFT 블록(206)은 상기 매핑기(205)의 출력 데이터에 대해 IFFT 연산을 수행한다. IFFT 블록(206)의 출력 데이터는 병/직렬 변환기(207)에서 변환된다. CP 삽입기(208)에서는 병/직렬 변환기(207)의 출력 데이터에 CP를 삽입한다.
이하 도 3에서는 상기 도 2의 매핑기에 대하여 보다 상세히 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 채널 부호화 혹은 변조가 이루어진 데이터 심볼들(301)은 FFT 블록(302)으로 입력된다. FFT 블록(302)의 출력은 다시 IFFT 블록(304)의 입력으로 들어가게 된다. 이때, 상기 매핑기(303)는 상기 FFT 블록(302)의 출력 데이터와 상기 IFFT 블록(304)의 입력 데이터를 매핑시키는 역할을 한다.
상기 매핑기(303)는 상기 FFT 블록(302)을 통해 변환된 주파수 영역의 데이터를 부반송파(Sub-carrier)에 실을 수 있도록, IFFT 블록(304)의 입력 위치들(points)에 매핑 시킨다.
상기 매핑 시키는 과정에서 상기 FFT 블록(302)의 출력 심볼들을 상기 IFFT 블록(304)의 입력 위치들에 순차적으로 매핑시키게 되면, 주파수 영역 상에서 연속된 부반송파들을 사용하게 되며, 이러한 매핑 방식을 LFDMA(Localized Frequency Division Multiple Access)라 한다.
한편, 상기 FFT 블록(302)의 출력 심볼들을 소정의 동일 간격을 유지하면서 상기 IFFT 블록(304)의 입력 위치들에 매핑시키게 되면, 주파수 영역 상에서 등간격의 부반송파들을 사용하게 되며, 이러한 매핑 방식을 IFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access) 혹은 DFDMA(Distributed Frequency Division Multiple Access)라 한다. 이하에서는 이를 DFDMA라 통칭한다.
상기 도 2와 도 3은 SC-FDMA기술을 주파수 영역에서 구현하는 하나의 방법이며, 시간 영역에서 구현하는 방법 등, 다른 여러 가지 방법들이 상기 SC-FDMA 기술의 구현을 위하여 적용될 수 있다.
전술한 바와 같이 OFDMA 시스템 혹은 SC-FDMA 시스템은 무선 자원(이하 '리소스'라 칭함)을 시간 영역과 주파수 영역의 2차원적인 영역을 이용할 수 있는 시스템이라 할 수 있다.
즉, 상기 시간 영역과 주파수 영역에 해당하는 리소스를 이용하여 정보 데이터를 전송할 수 있게 되는데, 정보 데이터 전송에 있어서 채널 추정에 필요한 정보인 파일럿 역시도 상기 시간-주파수 영역 내에서 전송이 이루어져야 한다.
상기 파일럿을 전송하는 대표적인 방법으로는 시간 분할 다중화 방법(Time division multiplexing)과, 주파수 분할 다중화 방법(Frequency division multiplexing)이 있으며, 이하 도 4를 이용하여 상기 파일럿의 전송 방법의 일 예를 설명한다.
도 4는 본 발명에 따라 파일럿의 주파수 분할 다중화 동작을 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 401은 시간 영역(축)을 의미하고, 402는 주파수 영역(혹은 부 반송파 영역)을 의미한다. 따라서 정보를 전송하는 리소스는 2차원의 시간-주파수 영역이 될 수 있다.
도 4의 무선 리소스 중에서 403 내지 404, 405, 406, 407, 408의 음영 표시된(색칠된) 부분은, 파일럿을 위하여 전송하고, 409로 표현된 나머지 부분을 상기 파일럿 이외의 다른 정보를 전송하여, 주파수 분할 다중화 파일럿(FDM pilot)을 사용한다고 할 수 있다. 상기 도 4에서 시간 축 구간(420)이 정보 전송에 있어서 최소 전송 단위를 나타낸다.
상기 주파수 분할 다중화 파일럿 방법은, 상기 최소 전송 단위 구간(420) 동안은 파일럿의 위치가 동일한 주파수(동일한 부 반송파를 의미함)를 유지하게 된다. 하지만 상기 최소 전송 단위 구간에 따라서 파일럿이 전송되는 주파수의 위치는 변할 수 있다.
상기 도 4에서 보이는 바와 같이 최소 전송 단위 주파수간 일정 거리를 유지하면서 임의의 주파수에서만 파일럿을 전송하는 방법이 주파수 분할 다중화 파일럿 방법이라고 할 수 있는데, 그렇다면 주파수 분할 다중화 파일럿이 사용되는 경우 어떠한 방식으로 채널 추정(Channel estimation)이 이루어지는지 410의 원 내부에 있는 리소스를 이용하여 기술한다. 상기 410 부분을 확대한 도면이 오른쪽에 도시되어 있는데, 상기 시간-주파수 자원 중에서 411과 412에 표시된 주파수에는 파일럿이 전송되게 된다.
이와 같이 주파수 분할 다중화 파일럿의 경우는 추정된 채널 값이 파일럿이 전송된 각 주파수 별로 다른 값을 나타내기 때문에, 파일럿이 위치하지 않는 주파수에 대한 채널 추정 값을 상기 다른 주파수에서 전송된 파일럿을 이용하여 찾아내어야 한다.
즉, 주파수(413) 혹은 주파수(414)와 같이 파일럿이 전송된 주파수(411) 혹은 주파수(412)에 근접에 있는 주파수에 대하여는 채널 추정값을 상기 주파수(411) 혹은 주파수(412)의 채널 추정값과 거의 동일하다고 가정할 수 있다. 한편, 파일럿이 전송된 주파수(411, 412)에서 멀어질수록 상기 파일럿을 통하여 얻어진 채널 추정값과 다른 채널 값을 가지게 된다.
따라서, 모든 주파수들이 위치하는 리소스에 대한 채널 추정값을 구하기 위하여 상기 파일럿이 전송된 주파수(411, 412)의 채널 추정값을 이용하여 인터폴레이션(Interpolation) 등과 같은 계산을 통하여 파일럿이 전송되지 않는 주파수 영역의 채널 추정값을 찾아낸다.
즉, 주파수 (415, 416, 417)에 대하여 주파수(411, 412)에서 찾은 채널 추정 값들을 변수로 하는 식을 이용하여 채널 추정 값을 찾게 된다. 물론 상기 파일럿이 전송되는 주파수(411,412)에 근접한 주파수(413, 414) 역시도 상기 주파수(411, 412) 에서 찾은 채널 추정 값들을 변수로 하는 식을 이용하여 채널 추정 값을 찾을 수도 있다.
도 5는 본 발명에 따라 파일럿의 시간 분할 다중화 방법의 한 예를 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 501이 시간 영역을 의미하고 502가 주파수 영역(혹은 부 반송파 영역)을 의미한다. 이에 따라 정보를 전송하는 리소스는 2차원의 시간-주파수 영역이 될 수 있다.
상기 도 5에서 보이는 무선 자원 중에서 503 내지 504, 505, 506, 507, 508은 파일럿 정보가 전송되고, 509로 표현된 나머지 부분에서는 파일럿 이외의 다른 정보를 전송하여, 본 발명은 시간 분할 다중화 파일럿(TDM pilot)을 사용한다고 할 수 있다.
이와 같이 시간 간격에서 일정 거리를 유치하면서 임의의 시간 리소스에서만 파일럿을 전송하는 방법 즉, 시간 분할 다중화 파일럿 방법이라고 할 수 있는데, 그렇다면 시간 분할 다중화 파일럿이 사용되는 경우 어떠한 방식으로 채널 추정(Channel estimation)이 이루어지는지는 510의 원 내부에 있는 리소스를 이용하여 기술한다. 상기 510 부분을 확대한 도면이 오른쪽에 도시되어 있으며, 상기 시간-주파수 리소스 중에서 511과 512에 표시된 시간에는 파일럿이 전송된다.
이와 같은 시간 분할 다중화 파일럿이 사용되는 경우, 추정된 채널 값이 파일럿이 전송된 각 시간별로 다른 값을 나타내기 때문에 파일럿이 위치하지 않는 시간에 대한 채널 추정 값을 상기 다른 시간에서 전송된 파일럿을 이용하여 찾아내어야 한다.
시간(513) 혹은 시간(514)과 같이 파일럿이 전송된 시간(511) 혹은 시간(512)에 근접에 있는 시간에 대한 채널 추정값은, 상기 시간(511) 혹은 시간(512)의 채널 추정값과 거의 동일하다고 가정할 수 있다. 하지만 파일럿이 전송된 시간(511, 512)에서 멀어질수록 상기 파일럿을 통하여 얻어진 채널 추정값과 다른 채널 값을 가지게 된다.
이때, 다른 시간에 해당하는 자원의 채널 추정값을 구하기 위하여 상기 파일럿이 전송된 시간(511, 512)의 채널 추정값을 이용하여 인터폴레이션(Interpolation) 등과 같은 계산을 통하여 파일럿이 전송되지 않는 시간 영역의 채널 추정값을 찾아내게 된다. 즉, 시간(515, 516, 517)에 대하여 시간(511, 512)에서 찾은 채널 추정 값들을 변수로 하는 식을 이용하여 채널 추정 값을 찾게 된다. 물론 상기 파일럿이 전송되는 시간(511,512)에 근접한 시간(513, 514) 역시도 상기 시간(511, 512) 에서 찾은 채널 추정 값들을 변수로 하는 식을 이용하여 채널 추정 값을 찾을 수도 있다.
상기와 같이 종래 기술에 의한 주파수 분할 다중화 파일럿, 혹은 시간 분할 다중화 파일럿이 사용되는 경우, 파일럿이 전송되는 주파수, 혹은 시간 리소스 사이에 위치한 주파수, 혹은 시간 자원에 대한 채널 추정 값을 파일럿이 전송되는 리소스에서 찾은 채널 추정 값을 이용하여 유추하게 되는데, 파일럿이 위치한 리소스(주파수 혹은 시간)에 대하여 얼마나 떨어져 있는지에 따라서 채널 추정 값이 실제 채널 값과 차이를 많이 가지게 된다.
따라서, 부호화된 데이터 심볼이 위치하는 리소스의 위치가 파일럿이 위치한 리소스와의 거리에 따라서 상기 데이터의 오류 신뢰도(Error reliability)에 차이를 가진다.
상기 데이터 심볼에는 상대적으로 중요 데이터가 존재할 수 있기 때문에, 상기 중요 데이터가 위치하는 리소스가 파일럿이 위치하는 리소스와 멀리 떨어지게 되어, 오류 신뢰도가 낮아지게 되면, 전체적으로 전송 성능이 떨어지게 되는 문제점이 존재한다. 따라서, 이하 본 발명은 전송 심볼에 대하여 신뢰도를 보장하면서 전송할 수 있는 주파수 매핑 방안을 제안한다.
도 6은 본 발명에 따른 LTE 시스템에서의 역방향 전송 프레임 및 서브프레임의 형식을 도시한 도면이다.
삭제
도 6을 참조하면, 참조번호 601은 역방향 전송 단위인 라디오프레임(601)을 나타낸 것으로, 상기 라디오 프레임(601)은 10ms의 길이로 정의된다.
하나의 라디오 프레임은 20개의 서브프레임(602)들로 구성되며, 상기 하나의 서브프레임은 0.5ms의 길이를 가진다.
또한, 하나의 서브프레임은 6개의 롱블록(Long Block, LB)들과, 2개의 숏블록(Short Block, SB)들로 구성되며, 각 블록들 앞에는 CP가 존재하게 된다. 상기 도 6에서 603, 605, 606, 607, 608, 610은 롱블록을 나타내며, 604와 609는 숏블록을 나타낸다.
상기 숏블록(604,609)은 파일럿의 전송되는 리소스 영역이다. 상기와 같이 LTE 역방향 시스템에서는 파일럿이 일정 시간에 한정된 숏블록에만 전송되는 시간 분할 다중화가 적용된다.
상기 LTE 역방향 시스템에서 두 개의 숏블록(604, 609)을 통해 파일럿을 전송하고, 상기 6개의 롱블록(603, 605, 606, 607, 608, 610)에서는 정보 데이터를 전송한다. 이때, 전송 데이터에 대한 채널 추정 성능은 할당된 상기 롱블록의 위치에 따라서 서로 다른 성능을 보인다. 즉, 시간적으로 파일럿이 전송되는 리소스 위치에서 가까운 위치의 롱블록이 채널 추정 성능이 좋으며, 또한 다수개의 파일럿이 존재하는 경우 상기 다수 개의 파일럿 사이에 위치하는 롱블록의 채널 추정 성능이 가장 좋게 된다.
따라서 상기 도 6의 LTE 역방향 시스템에 있어서 롱블록 #2(605)와 롱블록 #5(608)에서의 데이터 전송에 따른 채널 추정 성능이 좋다고 할 수 있다. 한편, 롱블록 #3(606)과 롱블록 #4(607)는 롱블록 #1(603)과 롱블록 #6(610)에 비하여 파일럿의 위치와는 좀 더 멀리 떨어지게 되지만, 두 개의 파일럿 사이에 위치함으로 좀 더 채널 추정 성능이 좋다고 할 수 있다.
따라서 본 발명의 실시 예에서는 채널 추정 성능이 롱블록 #2와 롱블록 #5에서 가장 좋고, 롱블록 #3와 롱블록 #4가 그 다음으로 좋으며, 롱블록 #1과 롱블록 #6순으로 좋다고 가정할 수 있다.
다시 설명하면, 본 발명의 실시 예에서는 채널 부호화에 따른 출력에서 신뢰도가 가장 보장되어야 하는 시스템 비트는, 우선적으로 롱블록 #2와 롱블록 #5에 매핑되고, 계속적으로 시스템 비트가 존재한다면 해당 시스템 비트들을 롱블록 #3와 롱블록 #4에 매핑된다. 그리고, 다음으로 롱블록 #1과 롱블록 #6순으로 나머지 시스템 비트들을 매핑된다.
삭제
즉, 신뢰도를 보장하기 위한 시스템 비트를 우선적으로 채널 추정 성능이 우수한 롱블록에 매핑하고, 남는 롱블록에 패러티 비트를 매핑한다.
상기에서 시스템 비트가 매핑되는 순서의 가정은 채널의 종류에 따라 혹은 채널 추정 방법에 따라서 달라질 수 있으며, 이에 따라 상기 시스템 비트가 매핑되는 순서, 즉 본 발명의 일 실시 예에 따른 시스템 비트의 롱블록의 순서는 바뀌어서 설정 가능함을 포함한다.
이에 따라 본 발명은 주파수 분할 다중화 방식이 적용되는 시스템에서 시간 다중화 파일럿을 사용하는 경우, 상기 파일럿이 전송되는 리소스의 위치를 정하는 단계; 상기 파일럿이 위치하지 않는 리소스의 채널 추정 성능을 비교하는 단계; 채널 부호화에 따라서 중요 데이터 심볼을 분리, 구분하는 단계; 상기 중요 데이터 심볼을 채널 추정 성능이 상대적으로 높은 위치의 자원으로 매핑하는 단계; 상기 매핑된 데이터 심볼의 위치를 판단하여 수신하는 단계를 제공한다.
즉, 본 발명은 파일럿 리소스 위치가 결정되면, 패킷 데이터가 매핑되는 리소스의 위치를 채널 추정 성능에 따라 다르게 설정하여 매핑하는 방법을 제공한다.
이하 도 7에서는 본 발명의 일 실시 예에 따라 신뢰도를 보장하는 리소스 할당하는 송신기의 동작을 기술한다.
도 7은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 송신기의 동작을 도시한 흐름도이다.
상기 도 7을 참조하면, 과정 (701)을 통하여 송신기 동작이 시작되면, 과정 (702)에서 송신기는 전송할 정보 데이터를 저장한다. 과정(703)에서 송신기는 정해진 부호화에 따라 상기 정보 데이터에 대하여 부호화를 수행한다. 이하 본 발명에서는 터보 부호화기, LDPC 부호화기, ZIGAZG 부호화기 등과 같은 부호화기가 구비함을 포함한다.
상기 부호화기의 특징은 정보 데이터가 상기 부호화기로 입력되면, 출력되는 정보는 상기 정보 데이터와 동일한 비트열인 시스템 비트와, 상기 정보 데이터와 관련된 패러티 비트로 출력된다. 또한, 본 발명의 요지는 상기 데이터 부호화 방법이 아니며, 상기 부호화기는 본 발명의 일 실시 예들로써, 상기 부호화기들로 본 발명을 한정하지 않음은 자명하다.
상기 과정(703)에서 입력된 패킷 데이터에 대하여 부호화를 수행함에 따라 시스템 비트와 패러티 비트가 구별되어 출력되고, 과정(704)에서 송신기는 상기 시스템 비트와 패러티 비트를 구분하여 저장한다.
여기서, 상기 시스템 비트와 패러티 비트 중에서 시스템 비트의 중요도가 더 높다고 할 수 있는데, 상기 시스템 비트가 중요한 이유는 상기 시스템 비트의 오류 신뢰도를 높여서(혹은 오류율을 낮추어서) 전송하는 경우, 패러티 비트의 오류 신뢰도를 높여서(혹은 오류율을 낮추어서) 전송하는 경우에 비하여 전체적인 전송 성능을 높일 수 있기 때문이다.
즉, 시스템 비트와 패러티 비트를 출력하는 부호화기의 성능으로 시스템 비트를 패러티 비트에 비하여 좀 더 낮은 오류율을 가질 수 있도록 전송하게 되면, 동일한 조건에 있어서 패킷 전체적인 오류율을 낮출 수 있어서 전송 성능을 높일 수 있다.
과정(705)에서 송신기는 상기 구분된 시스템 비트와 패러티 비트에 대하여 각각 인터리빙을 수행하고, 과정(706)에서 상기 각각의 인터리빙된 출력된 데이터의 부호화 심볼을 하나의 비트열(stream)로 저장한다.
과정(707)에서 상기 저장된 비트열을 채널 추정 성능을 보장하는 즉, 신뢰도를 보장할 수 있는 순서에 따라 롱블록에 매핑한다. 즉, 정해진 매핑 순서에 따라 파일럿 리소스에 인접하여 채널 추정 성능이 가장 높은 롱블록순으로 매핑한다. 상기 비트열은 앞부분에 시스템 비트가 위치하고, 뒷부분에 패러티 비트가 위치한다. 따라서, 신뢰도가 보장되어야 하는 시스템 비트를 채널 추정 성능이 좋은 리소스,즉 채널 추정 성능이 좋은 롱블록에 위치하도록 하기 위하여, 매핑 순서를 앞에서부터 채널 추정 성능이 가장 좋은 롱블록 순으로 하게 된다.
예를 들어, 비트열을 매핑하는 순서는 롱블록 #2, 롱블록 #5, 롱블록 #3, 롱블록 #4, 롱블록 #1, 롱블록 #6가 될 수 있다. 즉, 신뢰도를 보장하기 위한 시스템 비트열부터 패러티 비트열을 롱블록 #2, 롱블록 #5, 롱블록 #3, 롱블록 #4, 롱블록 #1, 롱블록 #6순으로 할당한다.
과정(708)에서 상기 송신기는 상기 롱블록들을 전송하고 과정(709)에서 송신 동작을 종료하게 된다.
도 8은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 송신기 구조를 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 전송할 정보 데이터(801)는 부호화기(802)에서 부호화되고, 시스템 비트(803)과 패러티 비트(804)로 구분되어 부호화 심볼 형태로 출력된다.
상기 부호화기(802)는 부호화 과정뿐만 아니라 입력 비트와 출력 비트의 비율을 맞추어 주는 비트 레이트 매칭을 수행할 수 있다.
각각의 독립적인 인터리버(805, 806)은 상기 시스템 비트(803)와 패러티 비트(804)에 대하여 각각의 독립적인 인터리빙을 수행하게 된다.
비트 수집부(807)는 상기 인터리빙된 시스템 비트들과 패러티 비트들을 수집하여 순서대로 나열되게 된다.
비트 매핑부(810)는 상기 비트 수집부(807)로부터 출력되는 비트열을 정해진 순서에 따라 무선 리소스인 롱블록에 매핑한다. 상기 매핑은, 매핑 순서 제어부(808)가 제어하는 제어 신호(809)에 의해 제어되어 채널 추정이 좋은 순서에 따라 매핑이 이루어진다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 채널 추정 성능은, 시간적으로 파일럿이 전송되는 숏블록에서 가까운 위치의 롱블록이 좋다.
좀 더 설명하면, 다수개의 파일럿들이 시간 다중화되어 전송되고, 상기 다수개의 파일럿들이 정해진 특정 위치의 숏블록 각각에 할당되어 전송되는 경우. 상기 다수 개의 파일럿들이 할당되는 숏블록 사이에 위치하는 롱블록의 채널 추정 성능은 최상의 성능의 제공하게 된다. 따라서, 상기 비트열 중에서 신뢰도를 보장해야 하는 시스템 비트는 그 신뢰도에 따라 상기 숏블록에 인접하며 최상의 신뢰도를 보장할 수 있는 롱블록순으로 매핑된다.
일 예로, 상기 매핑 순서 제어부(808)는 채널 추정이 좋은 순서에 따라 리소스에 비트열들을 매핑하도록 하며, 상기 매핑 순서는 롱블록 #2, 롱블록 #5, 롱블록 #3, 롱블록 #4, 롱블록 #1, 롱블록 #6의 순서로 진행된다.
또한, 상기 매핑 순서는 무선 환경의 채널 상황 즉, 리소스의 채널 상태에 따라, 또는 채널 추정 방법에 따라 달라질 수 있으며, 또한 임의의 비트열의 재전송 여부에 따라서 상기 순서는 다르게 설정될 수 있다.
즉, 비트 매핑부(810)는 먼저 입력된 비트 즉, 신뢰도를 보장할 비트부터 파일럿의 위치에 가장 가까운 곳으로 매핑하도록 입력 비트열을 인터리빙 시켜주는 동작을 수행하게 된다. 이때, 상기 매핑 패턴은 상기 파일럿의 위치에 따라 변화될 수 있는 패턴을 가져야 함은 물론이다.
상기 매핑이 이루어진 후 다중화기(811)는 부호화기(813)에 의해서 부호화된 TF(Transport Format) 제어 정보(812) 신호와 상기 무선 리소스가 할당된 비트열 들을 함께 다중화하여 전송부(814)를 통해 수신기로 전송한다.
도 9는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 수신기의 동작 도시한 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 과정(901)에서 수신기의 수신 동작이 시작되면, 과정(902)에서 수신기는 무선 처리부를 통해 무선 신호를 수신한다.
과정(903)에서 수신한 무선 신호로부터 전송되는 패킷 데이터의 전송 형식을 규정하는 TF 제어 정보를 복호화한다. 따라서, 수신할 패킷 데이터의 부호화율을 획득한다.
과정(904)에서 상기 획득한 부호화율을 바탕으로 수신되는 무선 신호의 특정 리소스로부터 시스템 비트들과 패러티 비트들을 비(비율)을 확인한다. 즉, 시스템 비트의 양과 패러티 비트의 양을 구분한다.
특정 정보 데이터에 대한 상기 각각 비트들의 양이 결정되면, 상기 수신한 서브프레임으로부터 채널 성능을 보장하도록 설정된 매핑 순서에 따라 과정(905)에서 정해진 양의 시스템 비트들이 할당되어 있는 즉, 파일럿이 할당된 숏블럭에 인접하여 채널 성능을 보장할 수 있는 특정 매핑 순서의 롱블럭들로부터 상기 시스템 비트들을 획득하여 저장한다. 상기 매핑 순서에 따라 상기 서브프레임에 포함된 나머지 비트를 패러티 비트로 저장한다.
상기 매핑 순서는 채널 추정 성능에 따라 무선 리소스가 할당된 순서와 동일하며, 예를 들어 롱블록 #2, 롱블록 #5, 롱블록 #3, 롱블록 #4, 롱블록 #1, 롱블록 #6 와 같은 순서이다.
과정(906)에서 상기 구분되어 저장된 상기 시스템 비트들과 상기 패러티 비트들을 적어도 하나의 각각 인터리빙을 통해 디인터리빙을 수행한다.
상기 디인터리빙된 출력 비트들은 과정(907)에서 복호화된다. 과정(908)에서 복호화된 정보 데이터들은 저장되고, 과정(909)에서 수신 과정은 종료된다.
도 10은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 수신 기의 구조를 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 수신부(1002)는 임의의 무선 리소스(1001)를 통하여 전송된 신호를 수신한다.
제 1역다중화기(1003)는 상기 수신 신호로부터 TF 제어 정보를 위한 신호와, 패킷 데이터를 위한 신호로 역 다중화한다. 복호화기(1004)는 상기 TF 제어 정보를 위한 신호를 복호화 한 후, TF 제어 정보(1005)를 획득한다.
제 2역다중화기(1007)는 상기 TF 제어 정보(1005)중에서 패킷 데이터의 부호화율에 대한 제어 정보(1006)를 인가받아, 상기 제 1역다중화기(1003)에서 출력된 패킷 데이터를 위한 신호로부터 시스템 비트와 패러티 비트를 구분하고, 매핑 순서 제어부(1008)에서 매핑 순서를 제어하는 제어신호(1009)에 의하여 상기 시스템 비트(1012)와 패러티 비트(1013)를 역다중화 한다.
상기 역다중화 된 시스템 비트들(1012)와 패러티 비트들(1013)은 각각의 디인터리버(1010, 1011)에서 디인터리빙된 후, 복호화기(1014)에 입력된다.
복호화기(1014)는 상기 입력된 디인터리빙된 시스템 비트들과 패러티 비트들에 대하여 복호를 수행한 후, 패킷 정보 데이터(1015)를 획득하게 된다.
여기서, 상기 복호화기(1014)는 복호화기(1004)를 통해 획득한 상기 TF 제어 정보(1005)를 이용하여 상기 패킷 정보 데이터의 부호화율을 획득한 상태로, 상기 부호화율 정보(1016)의 제어에 따라서 역 레이트 매칭 과정을 수행할 수도 있다.
삭제
이와 같이 상기 본 발명의 실시 예는 시간 분할 다중화하여 리소스를 할당하는 경우에 대하여 기술하였으나, 시간 분할 다중화 대신에 주파수 분할 다중화하는 주파수 분할 다중화 시스템에 대해서도 본 발명은 동일하게 적용 가능할 것이다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되지 않으며, 후술되는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
이상에서 상세히 설명한 바와 같이 동작하는 본 발명에 있어서, 개시되는 발명 중 대표적인 것에 의하여 얻어지는 효과를 간단히 설명하면 다음과 같다.
본 발명은 주파수 분할 다중화, 혹은 시간 분할 다중화를 사용하는 시스템에 있어서, 파일럿이 특정 무선 리소스에 할당되어 전송되는 경우 패킷 데이터의 신뢰도를 고려하여 리소스의 할당 위치 즉, 패킷 데이터가 전송되는 무선 리소스의 매핑을 가변적으로 수행하는 장점을 제공한다.
이러한 본 발명은 채널 추정 성능시 신뢰도를 보장하는 무선 리소스에 중요한 부호화 심볼인 시스템 비트를 매핑하여 전체적인 전송 성능을 향상시키는 효과를 제공한다.
또한, 채널 추정 성능시 신뢰도 측면에서 어느 정도의 무시가 적용되는 무선 리소스에 상대적으로 덜 중요한 부호화 심볼인 패러티 비트를 매핑하여 한정되어 있는 무선 리소스를 효율적으로 사용하는 효과를 제공한다.
또한, 중요한 부호화 심볼인 시스템 비트의 신뢰도를 보장하여 전송 패킷 데이터 전체에 대한 채널 추정 성능을 보장하는 장점을 제공한다.

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 부호화 심볼을 매핑하여 전송하는 방법에 있어서,
    인터리빙된 시스템 비트와 패러티 비트를 수집하여 비트열을 구성하는 과정과,
    두 개의 숏블록들과 여섯 개의 롱블록들을 가지는 하나의 서브프레임내에서, 파일럿이 할당된 상기 두 개의 숏블록들과 인접한 롱블록의 순서로, 상기 비트열의 상기 시스템 비트부터 상기 패러티 비트까지를 매핑하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 전송 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 매핑하는 과정은,
    상기 파일럿이 할당된 상기 두 개의 숏블록들 사이에 위치한 롱블록의 순서로, 상기 시스템 비트부터 상기 패러티 비트까지를 매핑하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 전송 방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 매핑하는 과정은,
    상기 파일럿이 할당된 제 1 숏블록과 제 2 숏블록과 인접한 제 2 롱블록, 제 5 롱블록, 제 3 롱블록, 제 4 롱블록, 제 1 롱블록, 제 6 롱블록의 순서로, 상기 비트열의 상기 시스템 비트부터 상기 패러티 비트까지를 매핑하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 전송 방법.
  4. 제 3항에 있어서, 상기 매핑하는 과정은,
    상기 파일럿이 할당된 제 1 숏블록과 제 2 숏블록의 위치에 따라 상기 롱블록의 순서를 변경하여 상기 시스템 비트부터 상기 패러티 비트까지를 매핑하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 전송 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 부호화 심볼을 수신하는 방법에 있어서,
    수신된 신호로부터 출력되는 비트열을, 두 개의 숏블록들과 여섯 개의 롱블록들을 가지는 하나의 서브프레임내에서 파일럿이 할당된 상기 두 개의 숏블록들에 인접한 롱블록의 순서로, 상기 비트열의 시스템 비트와 패러티 비트로 구분하여 역다중화하는 과정과,
    상기 시스템 비트와 상기 패러티 비트를 복호화하여 패킷 데이터를 획득하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 수신 방법.
  6. 제 5항에 있어서, 상기 역다중화하는 과정은,
    상기 비트열을, 상기 하나의 서브프레임을 구성하는 롱블록의 수를 고려하여, 상기 파일럿이 할당된 상기 두 개의 숏블록들에 인접한 롱블록의 순서로, 상기 시스템 비트와 상기 패러티 비트를 구분하여 출력하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 수신 방법.
  7. 제 5항에 있어서, 상기 역다중화하는 과정은,
    상기 비트열을, 상기 파일럿이 할당된 제 1 숏블록과 제 2 숏블록에 인접한 제 2 롱블록, 제 5 롱블록, 제 3 롱블록, 제 4 롱블록, 제 1 롱블록, 제 6 롱블록의 순서로, 상기 시스템 비트와 상기 패러티 비트를 구분하여 출력하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 수신 방법.
  8. 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 채널 추정을 기반으로 부호화 심볼을 전송하는 방법에 있어서,
    정보 데이터를 부호화하여 시스템 비트와 패러티 비트로 구분된 부호화 심볼을 출력하는 과정과,
    상기 시스템 비트와 상기 패러티 비트를 각각 인터리빙하는 과정과,
    상기 시스템 비트부터 상기 패러티 비트의 순서로 나열된 비트열을 출력하는 과정과,
    상기 비트열을, 매핑 순서에 따라 하나의 서브프레임내에서 채널 추정 성능이 최상인 위치의 롱블록부터 매핑하는 과정과,
    상기 롱블록에 매핑된 리소스 신호와, 상기 매핑 순서를 포함하는 부호화된 전송 형식(TF) 제어 정보 신호를 다중화하여 전송하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 전송 방법.
  9. 제 8항에 있어서, 상기 매핑하는 과정은,
    상기 비트열을, 파일럿이 할당된 숏블록에서 가장 가까운 위치의 롱블록부터 매핑하고, 다수개의 파일럿이 할당된 경우는 숏블록들 사이에 위치하는 롱블록의 순서로 매핑하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 전송 방법.
  10. 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 채널 추정을 기반으로 부호화 심볼을 수신하는 방법에 있어서,
    수신된 리소스 신호를, 전송 형식(TF) 제어 정보 신호와 패킷 데이터를 위한 신호로 역 다중화한 후, 상기 TF 제어 정보 신호를 TF 제어 정보로 복호화하는 과정과,
    상기 TF 제어 정보로부터 상기 패킷 데이터의 부호화율에 대한 제어 정보와, 하나의 서브프레임내에서 채널 추정 성능이 최상인 롱블록의 매핑 순서를 획득하여, 상기 제어 정보와 매핑 순서에 따라 상기 패킷 데이터를 위한 신호를 역다중화하여 시스템 비트와 패러티 비트를 구분하여 출력하는 과정과,
    상기 시스템 비트와 상기 패러티 비트를 각각 디인터리빙하는 과정과,
    상기 디인터리빙된 시스템 비트와 패러티 비트를 복호화하여 정보 데이터를 획득하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 수신 방법.
  11. 제 10항에 있어서, 상기 역다중화하여 시스템 비트와 패러티 비트를 구분하여 출력하는 과정은,
    상기 서브프레임내에서 파일럿이 할당된 숏블럭에서 가장 가까운 위치의 롱블록부터, 또는 다수개의 파일럿이 할당된 경우는 숏블록들 사이에 위치하는 롱블록의 순서로, 상기 수신된 리소스 신호들을 역다중화하여 상기 시스템 비트와 상기 패러티 비트를 구분하여 출력하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 수신 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 부호화 심볼을 전송하는 장치에 있어서,
    입력된 정보 데이터를 부호화하여 시스템 비트와 패러티 비트로 출력하는 부호화기와,
    두 개의 숏블록들과 여섯 개의 롱블록들을 가지는 하나의 서브프레임내에서 파일럿이 할당된 상기 두 개의 숏블록들과 인접한 롱블록의 순서로, 상기 시스템 비트부터 상기 패러티 비트까지를 매핑하는 매핑부를 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 전송 장치.
  13. 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 채널 추정을 기반으로 부호화 심볼을 전송하는 장치에 있어서,
    입력된 정보 데이터를 부호화하여 시스템 비트와 패러티 비트를 출력하는 부호화기와,
    상기 부호화된 시스템 비트와 상기 패러티 비트를 각각 인터리빙하는 적어도 하나의 인터리버와,
    상기 인터리버된 상기 시스템 비트와 상기 패러티 비트를 수집하고 상기 시스템 비트를 우선순위로 나열하여 비트열을 출력하는 비트 수집부와,
    파일럿이 할당된 숏블록의 위치를 고려하여 채널 추정 성능이 최상인 롱블록의 매핑 순서를 제공하는 제어부와,
    상기 비트열을, 하나의 서브프레임을 구성하는 롱블록의 수만큼 분할하고 상기 매핑 순서에 따라 상기 시스템 비트부터 상기 패러티 비트까지를 매핑하는 매핑부와,
    매핑된 리소스 신호와, 상기 매핑 순서를 포함하는 제어 정보를 다중화하는 다중화기를 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 전송 장치.
  14. 제 12항에 있어서, 상기 매핑부는,
    상기 파일럿이 할당된 제 1 숏블록과 제 2 숏블록의 위치에 따라 상기 롱블록의 순서를 변경하여 상기 시스템 비트부터 상기 패러티 비트까지를 매핑함을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 전송 장치.
  15. 제 12항에 있어서, 상기 매핑부는,
    상기 파일럿이 할당된 상기 두 개의 숏블록들 사이에 위치한 롱블록의 순서로, 상기 시스템 비트부터 상기 패러티 비트까지를 매핑함을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 전송 장치.
  16. 제 12항에 있어서, 상기 매핑부는,
    상기 파일럿이 할당된 제 1 숏블록과 제 2 숏블록과 인접한 제 2 롱블록, 제 5 롱블록, 제 3 롱블록, 제 4 롱블록, 제 1 롱블록, 제 6 롱블록의 순서로, 상기 시스템 비트부터 상기 패러티 비트까지를 매핑함을 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 전송 장치.
  17. 무선 통신 시스템에서 부호화 심볼을 수신하는 장치에 있어서,
    수신된 신호로부터 출력되는 비트열을, 두 개의 숏블록들과 여섯 개의 롱블록들을 가지는 하나의 서브프레임내에서 파일럿이 할당된 상기 두 개의 숏블록들과 인접한 롱블록의 순서로, 상기 비트열의 시스템 비트와 패러티 비트로 구분하여 역다중화하는 역다중화기와,
    상기 역다중화된 상기 시스템 비트와 상기 패러티 비트를 복호화하여 정보 데이터를 획득하는 복호화기를 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 수신 장치.
  18. 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 채널 추정을 기반으로 부호화 심볼을 수신하는 장치에 있어서,
    수신된 리소스 신호를, 역다중화하여 패킷 데이터를 위한 패킷 신호와 제어 정보 신호로 구별하여 출력하는 제 1 역 다중화기와,
    상기 제어 정보 신호로부터 상기 패킷 신호의 전송 형식(TF) 제어 정보를 복호화하는 제 1 복호화기와,
    파일럿이 할당된 숏블록의 위치를 고려하여 채널 추정 성능이 최상인 롱블록의 매핑 순서를 제공하는 제어부와,
    상기 패킷 신호를, 하나의 서브프레임을 구성하는 롱블록의 수만큼 분할하고, 상기 TF 제어 정보와 상기 채널 추정 성능이 최상인 롱블록의 매핑 순서에 따라 시스템 비트와 패러티 비트로 구분하여 역다중화하는 제 2 역 다중화기와,
    상기 시스템 비트와 상기 패러티 비트를 디인터리빙하는 적어도 하나의 디인터리버와,
    상기 디인터리빙된 시스템 비트와 패러티 비트를 복호화하여 정보 데이터를 획득하는 제 2 복호화기를 포함함을 특징으로 하는 부호화 심볼 수신 장치.
KR1020060004154A 2006-01-13 2006-01-13 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 부호화 심볼을 매핑하여 전송하는 방법 및 장치 KR100876791B1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020060004154A KR100876791B1 (ko) 2006-01-13 2006-01-13 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 부호화 심볼을 매핑하여 전송하는 방법 및 장치
PCT/KR2007/000202 WO2007081165A1 (en) 2006-01-13 2007-01-11 Method and apparatus for data coded symbol mapping based on channel estimation in a frequency division multiple access system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020060004154A KR100876791B1 (ko) 2006-01-13 2006-01-13 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 부호화 심볼을 매핑하여 전송하는 방법 및 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20070075650A KR20070075650A (ko) 2007-07-24
KR100876791B1 true KR100876791B1 (ko) 2009-01-07

Family

ID=38256524

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020060004154A KR100876791B1 (ko) 2006-01-13 2006-01-13 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 부호화 심볼을 매핑하여 전송하는 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR100876791B1 (ko)
WO (1) WO2007081165A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014168405A1 (en) * 2013-04-08 2014-10-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting apparatus, interleaving method thereof, receiving apparatus, and deinterleaving method thereof

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101294799B1 (ko) * 2006-10-04 2013-08-09 엘지전자 주식회사 다중화 방법 및 이에 따른 신호 수신 방법 및 장치
US9712279B2 (en) 2007-10-04 2017-07-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for interleaving data in a mobile communication system
KR101613893B1 (ko) 2007-10-04 2016-04-20 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 데이터 인터리빙 방법 및 장치
KR101466943B1 (ko) 2008-04-04 2014-12-02 삼성전자주식회사 주파수 영역 등화를 위한 송신기 및 수신기
KR101479011B1 (ko) 2008-12-17 2015-01-13 삼성전자주식회사 다중 대역 스케쥴링 방법 및 이를 이용한 방송 서비스 시스템

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20040051904A (ko) * 2002-12-13 2004-06-19 한국전자통신연구원 Ofdma 기반 셀룰러 시스템의 하향링크를 위한 신호구성 방법 및 장치
KR20050060631A (ko) * 2003-12-17 2005-06-22 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템의 상향 링크에서 코히어런트 검출을위한 직교주파수 분할 다중 접속 방식의 송수신 장치 및그 방법

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6961388B2 (en) * 2001-02-01 2005-11-01 Qualcomm, Incorporated Coding scheme for a wireless communication system
WO2003028269A2 (en) * 2001-09-26 2003-04-03 Nokia Corporation An adaptive coding scheme for ofdm wlans with a priori channel state information at the transmitter
KR20050027679A (ko) * 2003-09-16 2005-03-21 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 고속 패킷 데이터 송/수신장치 및 방법

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20040051904A (ko) * 2002-12-13 2004-06-19 한국전자통신연구원 Ofdma 기반 셀룰러 시스템의 하향링크를 위한 신호구성 방법 및 장치
KR20050060631A (ko) * 2003-12-17 2005-06-22 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템의 상향 링크에서 코히어런트 검출을위한 직교주파수 분할 다중 접속 방식의 송수신 장치 및그 방법

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014168405A1 (en) * 2013-04-08 2014-10-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting apparatus, interleaving method thereof, receiving apparatus, and deinterleaving method thereof
US9450704B2 (en) 2013-04-08 2016-09-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting apparatus, interleaving method thereof, receiving apparatus, and deinterleaving method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
KR20070075650A (ko) 2007-07-24
WO2007081165A1 (en) 2007-07-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3406047B1 (en) Methods for flexible channelization
JP5990632B2 (ja) 直交周波数分割多重方式を使用する移動通信システムにおける制御チャネルのリソース割り当て方法及び装置
KR100881967B1 (ko) 단반송파 주파수 분할 다중접속 시스템에서 역방향 정보들의 송수신 방법 및 장치
KR101416994B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 주파수 자원 할당 장치 및 방법
RU2553983C2 (ru) Способ и устройство для распределения ресурса канала управления узла ретранслятора в подкадре транзитной передачи
JP5709348B2 (ja) 無線通信方法、無線通信システム、基地局及び加入局
KR101304833B1 (ko) 이동 통신 시스템에서 기준 심볼 전력 할당에 따른 변조심볼을 매핑/디매핑하는 방법 및 송/수신기
KR100918729B1 (ko) 단반송파 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 역방향 제어정보와 데이터의 시간적 다중화 방법 및 장치
KR100867317B1 (ko) 광대역 무선 통신시스템에서 전송 오버 헤드를 줄이기 위한장치 및 방법
KR20110020732A (ko) Ofdm 시스템에서 셀간 간섭 조정을 위한 제어 채널 구성과 다중화 방법 및 장치
US20140044203A1 (en) Encoded signal arrangement method in multi-carrier communication and communication device
EP1726111A1 (en) Pilot design for ofdm systems with four transmit antennas
CN101682406A (zh) 在无线通信系统中映射物理下行链路控制信道到资源的方法及收发该映射的物理下行链路控制信道的装置
KR20110017811A (ko) 릴레이를 위한 백홀 서브프레임의 제어 채널 구성과 다중화 방법 및 장치
KR100876791B1 (ko) 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 부호화 심볼을 매핑하여 전송하는 방법 및 장치
WO2009143860A1 (en) Method and apparatus for providing pilot signals in ofdm frames
EP3539238B1 (en) Transmitter, receiver and methods
KR101377906B1 (ko) 무선통신 시스템에서 디지털 방송을 위한 데이터 전송방법
US8718155B2 (en) Pilot design method, recording medium, and transmission apparatus
KR101230777B1 (ko) 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 역방향 동기 채널의자원 할당 방법 및 장치
KR20100038852A (ko) 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서의 이종 서브프레임간 송수신 방법 및 장치
WO2011093632A2 (en) Method for configuring subchannels in wireless communication system and apparatus therefor
KR20090046322A (ko) 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서의 제어 채널 신호송수신 방법 및 장치
KR20090056102A (ko) 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 인터리버를 위한자원 배치 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
LAPS Lapse due to unpaid annual fee