KR20050021221A - 데이터 전송률 제어 채널의 복호 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은, 순방향 패킷 데이터의 수신 가능 전송율 정보와 서비스를 제공받는 섹터 정보를 소정의 심볼들로 구성하여 역방향으로 전송하는 이동 단말과, 상기 심볼들을 수신하고, 상기 수신된 심볼들에 포함된 정보에 따라 상기 이동 단말로 패킷 데이터를 전송하는 기지국 장치를 포함하는 이동통신 시스템에서, 상기 기지국 장치가 상기 수신된 심볼들을 복호하는 방법으로서, 상기 이동단말로부터 부호화되어 수신된 상기 심볼들을 한 슬롯단위로 수신하며, 상기 수신된 심볼들을 각각 디커버링되는 슬롯 단위로 처리 가능한 심볼의 반 비트씩 왈시 코드를 이용하여 디커버링하는 과정과, 상기 디커버링된 반 비트의 심볼을 현재 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스와 미리 설정된 인덱스와 비교하여 비교 결과에 따라 반복 저장하는 과정과, 상기 현재 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스가 마지막 인덱스인 경우 왈시 코드별로 상기 저장된 심볼을 읽어 양방향 직교 복호하는 과정과, 상기 양방향 직교 부호화된 결과값에서 가장 큰 값을 가지는 왈시 코드와 결과값 부호를 선택하여 부호화에 사용된 심볼을 찾는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

데이터 전송률 제어 채널의 복호 방법 및 장치{Method and Device for decoding of data rate control channel}
본 발명은 고속 패킷 데이터 시스템에 관한 것으로서, 특히 데이터 전송률 제어 채널에 대한 복호 방법에 관한 것이다.
최근의 이동통신 시스템은 기존의 음성 및 단문메시지 위주의 낮은 전송률을 필요로 하는 cdma 2000 규격에서 멀티미디어 서비스등과 같이 고속의 패킷 데이터를 전송을 위해 보다 높은 데이터 전송률이 요구되는 고속 패킷 데이터 시스템으로 발전되고 있다. 이러한 부호분할다중접속(Code Division Multiple Access)방식의 이동 통신시스템에서 고속 데이터의 전송을 위한 많은 연구가 이루어지고 있는데, 상기 고속 데이터 전송을 위한 채널 구조를 가지는 대표적인 이동 통신시스템은 1xEVDO (1x EVolution Data Only) 시스템이 있다. 상기 1xEVDO 시스템은 IS-2000 시스템의 데이터 통신 보완을 위해 3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2)에서 제안된 규격의 이동 통신시스템이다.
이와 같은 1xEVDO 시스템의 순방향 채널의 구성을 살펴보면, 파일럿 채널, 순방향 매체접근 제어(MAC: Medium Access Control 이하, MAC이라 함) 채널, 순방향 트래픽 채널 및 순방향 제어 채널 등이 시분할 다중 전송(Time Division Multiplexing)된다. 이때 시분할 다중 전송되는 신호의 묶음을 버스트(Burst)라 한다.
상기 순방향 트래픽 채널에서는 사용자 데이터 패킷이 전송되고, 순방향 제어 채널에서는 제어 메시지 및 사용자 데이터 패킷이 전송된다. 그리고 순방향 MAC 채널은 역방향 전송률 제어 및 전력 제어 정보 혹은 순방향 데이터 전송의 지정 채널 등을 전송하기 위해 이용된다.
1xEVDO 시스템의 역방향 채널은 순방향 채널과 달리 각 단말별로 식별부호를 달리하는 채널을 가지며, 각 단말별 역방향 채널은 파일럿 채널, 역방향 트래픽 채널, 역방향 MAC 채널 및 접근 채널 등으로 이루어진다. 상기 역방향 트래픽 채널에서는 역시 사용자 데이터 패킷이 전송되고, 역방향 MAC 채널은 데이터 전송률 제어(Data Rate Control: 이하 "DRC"라 함)채널, 역방향 전송률 표시(RRI: Reverse Rate Indicator)채널 등으로 이루어진다. 상기 접근 채널은 트래픽 채널이 연결되기 전 단말이 기지국으로 메시지나 트래픽을 전송할 때 이용된다.
상기 1x EV-EO 시스템은 음성과 같이 채널 계속해서 점유하고 있는 것이 아닌 패킷 데이터를 버스트하게 전송하므로 단말이 자신의 수신상황에 따라 기지국으로부터 전송되는 패킷 데이터의 전송률을 결정할 수 있다. 이러한 순방향 전송률을 결정은 역방향 링크상의 채널 중 데이터 전송율 제어(Data Rate Control 이하, DRC라 함) 채널을 이용한다.
이와 같이 설정된 DRC 채널을 통해 순방향 전송률을 조절하기 위한 정보(이하, DRC 심볼들이라 함)를 전송하기 위해서는 이동 단말의 송신장치에서 상기 DRC 심볼들을 부호화 과정을 거친후 상기 기지국으로 전송하여 기지국의 수신측에서 복호화 과정을 통해 원래의 DRC 심볼들을 만들어 낸다.
일반적으로 이동 단말의 송신장치는 4비트의 슬롯당 입력 심볼을 양방향 직교 부호화(encoding), 반복화, 왈시 코드 커버링하여 16심볼로 부호화한다. 이렇게 부호화된 심볼들을 DRC채널을 통해 기지국으로 전송하면, 기지국의 수신장치는 부호화된 심볼들을 복호하기 위해 왈시 코드 디커버링, 역반복화, 양방향 직교 복호화등의 역과정을 거치게 된다. 그런데, 이러한 복호화 과정은 구현상 복잡성과 처리 지연이 불가피하며, DRClength에 따른 반복 전송 및 DRCGating 등의 기능이 부가되면 복잡성이 더 가중된다는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 1x EV-DO 시스템의 DRC 채널을 통해 전송되는 DRC 심볼들을 효율적으로 복호하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 1x EV-DO 시스템에서 복호장치에 왈시 심볼 버퍼를 구비하여 부호화된 DRC 심볼들을 효율적으로 복호하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
상기 이러한 본 발명의 목적들을 달성하기 위한 방법은 고속 패킷 데이터 시스템에서, 이동 단말이 순방향 전송률을 조절하기 위해 기지국으로 전송되는 심볼들을 상기 기지국의 복호 장치에서 복호화하는 방법에 있어서, 상기 이동 단말로부터 한 슬롯 단위로 부호화된 심볼들을 수신하여 미리 설정된 슬롯내에 8비트씩 왈시 코드를 이용하여 디커버하는 과정과, 상기 디커버된 심볼들을 반 슬롯씩 왈시 인덱스별로 반복 저장하는 과정과, 상기 저장된 심볼들이 마지막 심볼인 경우 왈시 인덱스별로 8개의 심볼을 읽어 상관값을 구하기 위한 양방향 직교 복호화하는 과정을 특징으로 한다.
그리고 본 발명의 목적들을 달성하기 위한 방법은 순방향 패킷 데이터의 수신 가능 전송율 정보와 서비스를 제공받는 섹터 정보를 소정의 심볼들로 구성하여 역방향으로 전송하는 이동 단말과, 상기 심볼들을 수신하고, 상기 수신된 심볼들에 포함된 정보에 따라 상기 이동 단말로 패킷 데이터를 전송하는 기지국 장치를 포함하는 이동통신 시스템에서, 상기 기지국 장치가 상기 수신된 심볼들을 복호하는 방법으로서, 상기 이동단말로부터 부호화되어 수신된 상기 심볼들을 한 슬롯단위로 수신하며, 상기 수신된 심볼들을 각각 디커버링되는 슬롯 단위로 처리 가능한 심볼의 반 비트씩 왈시 코드를 이용하여 디커버링하는 과정과, 상기 디커버링된 반 비트의 심볼을 현재 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스와 미리 설정된 인덱스와 비교하여 비교 결과에 따라 반복 저장하는 과정과, 상기 현재 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스가 마지막 인덱스인 경우 왈시 코드별로 상기 저장된 심볼을 읽어 양방향 직교 복호하는 과정과, 상기 양방향 직교 부호화된 결과값에서 가장 큰 값을 가지는 왈시 코드와 결과값 부호를 선택하여 부호화에 사용된 심볼을 찾는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
그리고 본 발명의 목적들을 달성하기 위한 장치는 순방향 패킷 데이터의 수신 가능 전송율 정보와 서비스를 제공받는 섹터 정보를 소정의 심볼들로 구성하여 역방향으로 전송하는 이동 단말과, 상기 심볼들을 수신하고, 상기 수신된 심볼들에 포함된 정보에 따라 상기 이동 단말로 패킷 데이터를 전송하는 기지국 장치를 포함하는 이동통신시스템에서, 상기 기지국 장치로 수신된 심볼들을 복호하는 장치로서, 상기 이동단말로부터 부호화되어 수신된 상기 심볼들을 한 슬롯단위로 수신하고, 상기 수신된 심볼들을 각각 디커버링되는 슬롯 단위로 처리 가능한 심볼의 반 비트씩 왈시 코드를 이용하여 디커버링하는 디커버링부와, 상기 디커버링된 반 비트의 심볼을 현재 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스와 미리 설정된 인덱스와 비교하여 비교 결과에 따라 반복 저장하는 버퍼부와, 상기 현재 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스가 마지막 인덱스인 경우 왈시 코드별로 상기 저장된 심볼을 읽어 양방향 직교 복호화하는 양방향 직교 복호부와, 상기 양방향 직교 부호화된 결과값에서 가장 큰 값을 가지는 왈시 코드와 결과값 부호를 선택하여 부호화에 사용된 심볼을 찾는 선택부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
도 1은 1xEVDO 시스템의 구조를 도시한 도면이다. 이러한 1xEVDO 시스템을 도 1을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
1xEVDO 시스템은 인터넷 망과 연결되어 고속 패킷 데이터를 기지국(20)으로 전송하는 패킷 데이터 서비스 노드(Packet Data Service Node 이하, PDSN라 함)(40)와, 상기 기지국(20)을 제어하는 기지국제어기(Access Node Control : ANC)(30)로 구성되어 있다. 상기 기지국(20)은 다수의 이동 단말(10)과 무선으로 통신하며, 상기 고속의 패킷 데이터를 전송률이 가장 좋은 이동 단말(10a)로 전송한다.
순방향 채널의 전송률 제어의 경우, 이동 단말(10)은 기지국(20)이 송신하는 파일럿의 수신 강도를 측정하여 상기 측정된 파일럿의 수신 강도를 근거로 미리 정해진 고정된 값에 따라 이동 단말들(10)이 수신하고자 하는 순방향 데이터 전송률을 결정한다. 상기 이동 단말(10)은 상기 결정된 순방향 데이터 전송률에 해당하는 데이터 전송률 제어(Data Rate Control 이하, DRC라 함) 정보를 일정 슬롯마다 기지국(20)으로 송신한다. 그러면 기지국(20)은 상기 DRC 정보를 수신하여 상태가 좋은 단말(10a)로만 데이터율을 조절하여 패킷 데이터를 전송한다. 여기서 상기 DRC 정보는 단말이 채널 상태를 측정하여 순방향으로 전송 가능한 전송률을 환산한 수치를 알려주는 값을 말한다. 이러한 상기 DRC 정보는 구현에 따라 달라질 수 있으나, 단말 제조 과정에서 고정된 값을 사용하도록 되어 있다.
1xEV-DO 시스템에서 순방향 전송률을 조절하기 위해 역방향 링크상에 설정된 DRC 채널은 이동 단말이 속한 섹터 즉, 서빙 섹터(serving sector)와 수신 가능 데이터 전송율(Data Rate)등의 정보가 실린다. 이러한 정보들은 후술되는 과정을 통해 부호화되어 기지국의 수신장치로 전송된다.
1x EV-EO에서 데이터 전송의 기본단위는 슬롯(Slot)이며, 1슬롯은 2048 pn 칩으로 구성된다. DRC 채널은 1슬롯 단위로 단말이 수신할 수 있는 순방향 트래픽 채널 데이터 전송률과 최상의 서빙 섹터의 정보가 전송된다. 여기서 상기 순방향 트래픽 채널 데이터 전송률은 4비트로 구성되며, 이는 직교 코딩 및 반복 수행을 통하여 16비트 심볼로 부호화된다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 부호화를 위한 부호화 장치의 구조를 도시한 도면이다.
순방향 전송률을 결정하기 위한 정보를 부호화하기 위한 이동 단말의 부호화 장치는 양방향 직교 부호화부(110)와, 반복부(120)와, 월시 커버부(130)로 구성되어 있다.
상기 양방향 직교 부호화부(110)는 한 슬롯당 4비트의 DRC 심볼들을 입력받아 양방향 직교 부호화한다. 이러한 양방향 직교 부호화는 하기 <표 1>을 기준으로 수행된다.
상기 양방향 직교 부호화부(110)는 상기 <표 1>을 기준으로 DRC 심볼들에 따라 해당 코드워드(Codeword)를 선택하여 한 슬롯당 8binary 심볼들로 출력한다. 그러면 상기 반복부(120)는 입력된 8binary 심볼을 반복하여 한 슬롯당 16 심볼들로 출력한다.
상기 월시 커버부(130)는 한 슬롯당 3비트 심볼의 DRC 커버 심볼들을 입력받으며, 상기 반복부(120)로부터 출력된 16비트 심볼 각각의 비트를 8비트 월시 코드(index=0~7)로 커버링한다. 이때 선택되어지는 월시 인덱스가 현재 단말과 가장 좋은 링크를 유지하고 있는 섹터, 즉 최상의 서빙 섹터를 나타낸다. 이러한 커버링 후 출력되는 DRC 심볼은 1슬롯에 16비트 DRC 심볼과 월시 길이 8비트를 곱한 128비트가 된다. 이러한 1비트 DRC를 8개의 월시로 커버링되는 1슬롯당 16비트 DRC 심볼의 구조를 도시하면 도 3과 같다.
이와 같은 부호화된 DRC 채널 정보를 기지국의 수신 장치에서 복호하기 위해일반적으로 알려진 월시 디커버링, 심볼 반복, 양방향 직교 디코딩과 같은 과정을 거치지 않고, 본 발명은 DRC 채널(이하, 심볼이라 함) 복호 장치에 DRC 버퍼를 복호하는 과정을 보다 단순화한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 DRC 심볼 복호 장치를 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, DRC 심볼 복호 장치는 월시 코드 디커버부(230)와, 합산부(215), 버퍼부(220)와, 양방향 직교 복호부(230)와, 상기 양방향 직교 복호부(230)에서 복호된 값들 중 가장 큰 값을 선택하는 선택부(240)를 구성하고 있다. 그리고 상기 합산부(215)와 상기 버퍼부(220)를 연결하는 제1스위치(216)와, 상기 버퍼부(220)와 상기 양방향 직교 복호부(230)를 연결하는 제2스위치(225)를 더 구성하고 있다.
상기 월시 코드 디커버부(210)는 상기 송신측으로부터 부호화된 16비트 DRC 심볼을 수신하여 8개의 왈시 코드를 이용하여 디커버링한다. 여기서 상기 DRC 채널은 1슬롯 단위로 전송되며, 수신측에서 1/8 슬롯(256 pn 칩)단위로 처리된다. 따라서 기본적인 단위는 1/8 슬롯이 된다. 상기 각 1/8 슬롯 내에는 16비트의 왈시 디커버링된 DRC 심볼이 실려 있으며, 상기 DRC 심볼은 양방향 직교 부화화된 2개의 DRC 심볼을 의미한다. 여기서 한 슬롯내에는 상기 16비트 왈시 디커비링된 DRC 심볼이 8개 존재한다.
이와 같은 왈시 디커버링에 대해 구체적으로 도시한 도 5를 참조하여 설명하면, 왈시 디커버부(210)는 1/8 슬롯내에서 포함된 16비트 중 8비트씩 8개의 왈시 코드(W0~W7)로 각각 역확산하는 역확산기들(211)과, 역확산기들(211)의 출력들을 누적하여 (8×n)+0...7 값으로 출력하는 누적기들(212)로 구성되어 있다.
상기 합산부(215)는 상기 왈시 디커부(210)로부터 디커버링되어 출력된 8개의 출력값들을 미리 설정된 값과 합산하여 상기 버퍼부(220)로 전송한다. 이때, 1/2슬롯동안 상기 합산부(215)는 "0"이 누적되므로 상기 출력된 값이 그대로 버퍼부(210)에 그대로 저장되며, 다음 1/2슬롯 동안에는 1/8슬롯당 4,5,6 및 7번째 심볼에 버퍼부(220)에 저장된 심볼들과 누적한다.
상기 버퍼부(220)는 상기 누적기들(212)의 8개의 출력을 저장하며, 처음 1/2 슬롯동안 8개의 부호화된 DRC 심볼이 8개의 왈시 인덱스별로 저장되고, 나머지 1/2 슬롯동안에는 저장된 내용과 현재 디커버링된 심볼을 누적하여 다시 저장한다. 여기서 사용되는 왈시 인덱스는 서빙 섹터를 나타내며, 이러한 버퍼부(220)의 구조는 도 6에 도시된 바와 같다.
상기 양방향 직교 복호부(230)는 상기 버퍼부(220)에 저장된 8개의 왈시 인덱스별로 8개의 심볼을 읽어 내어 양방향 직교 복호를 수행하며, 상기 도 5에 도시된 16 인덱스 중 짝수번호 인덱스(0, 2, 4, 6, ....)는 짝수 번호끼리, 홀수 번호 인덱스(1, 3, 5, 7, ...)는 홀수 번호끼리 직교성을 유지한다. 여기서 인덱스 0/1, 2/3, 4/5,...등은 서로 부호가 바뀐 형태를 취하게 되므로 상기 양방향 직교 복호부(230)는 16인덱스에 대해 모두 복호할 필요 없이 8 인덱스(0,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)에 대한 상관값만을 구한다. 이러한 상관값은 서빙 섹터를 나타내는 8 왈시 커버링에 의해 생성된 심볼 집합에 대해 모두 구한다.
상기 선택부(240)는 상기 양방향 직교 복호부(230)의 출력인 각 왈시 커버에 대한 8개의 총 64개의 상관값들 중 가장 큰 값을 가지는 인덱스와 상관값의 부호를 찾는다. 이로 인해 수신된 DRC 심볼에 사용된 왈시 커버와 16 인덱스 중 어떤 인덱스를 이용하여 부호화되었는지를 확인할 수 있다.
상기 제1스위치(216)는 상기 디커버링되는 슬롯 단위(1/8 슬롯)의 인덱스가 미리 설정된 인덱스(1/8 슬롯당 #3) 보다 큰 경우 즉, 1/8 슬롯당 인덱스 4, 5, 6, 7이 버퍼부(220)에 수신된 경우 상기 합산부(215)에서 상기 버퍼(220)에 이전에 저장된 심볼들을 읽을 수 있도록 상기 합산부(215)와 상기 버퍼부(220)를 연결한다.
제2스위치(225)는 상기 버퍼부(220)에 상기 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스가 마지막 인덱스(#7)의 심볼이 저장되면, 상기 양방향 직교 복호부(230)에서 왈시 코드별로 8개의 심볼을 읽을 수 있도록 상기 버퍼부(220)와 상기 양방향 직교 복호부(230)를 연결한다.
이와 같은 구조를 갖는 고속 패킷 데이터 시스템의 복호 장치의 동작을 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같으며, 여기서 각 장치들의 참조부호는 도 2를 참조하여 설명하기로 한다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 복조 동작을 도시한 흐름도이다.
이동 단말로부터 부호화된 1슬롯당 16비트 DRC 심볼을 수신하면, DRC 심볼 복호 장치는 상기 수신된 16비트 DRC 심볼들 중 8비트씩 즉, 1/8슬롯단위로 디커버링된 결과를 1/2 슬롯단위로 버퍼부(220) 반복 저장한다.
구체적으로 설명하면, 710단계에서 DRC 심볼 복호 장치는 왈시 디커버부(210)에서 1/8슬롯당 수신된 심볼을 왈시 인덱스(W0,...W7)로 디커버링한다. 720단계에서 DRC 심볼 복호 장치는 현재 디커버링된 심볼의 1/8 슬롯당 인덱스가 3보다 큰지를 확인한다. 확인 결과, 1/8 슬롯당 인덱스가 3보다 작으면, 725단계에서 버퍼부(220)의 해당 저장 영역에 이전에 저장된 심볼이 없으므로 DRC 심볼 복호 장치는 제1스위치(216)를 "OFF" 시킨 후 750단계로 진행하여 현재 디커버링된 심볼을 그대로 버퍼부(220)에 저장한다. 반면, 720단계에서 현재 디커링된 심볼의 1/8 슬롯당 인덱스가 3보다 크면, 730단계에서 DRC 심볼 복호 장치는 제1스위치(216)를 "ON"시키고, 740단계에서 현재 디커버링된 심볼이 저장될 영역에 이전에 저장된 심볼이 존재하므로 심볼 복호 장치는 합산부(215)를 통해 이전 심볼과 현재 심볼을 누적한다. 그런 다음 750단계에서 심볼 복호 장치는 다시 버퍼부(220)에 디커버링된 심볼을 저장한다.
그런 다음 DRC 심볼 복호 장치는 760단계에서 현재 저장된 심볼의 1/8 슬롯당 인덱스가 마지막 인덱스(#7) 인지를 확인하여 마지막 인덱스가 아니면 다시 710단계로 진행하여 다음 심볼을 디커버링하여 저장한다. 반면, 마지막 인덱스이면, 770단계에서 DRC 심볼 복호 장치는 1 슬롯당 수신된 심볼이 모두 디커버링된 것으로 판단하여 제2스위치(225)를 "ON"시키고, 780단계에서 양방향 직교 복호부(230)를 통해 상기 버퍼부(220) 저장된 심볼을 읽어 양방향 직교 복호를 수행한다. 즉, 양방향 직교 복호부(230)는 버퍼부(220)에 저장된 심볼들을 8 월시 인덱스별로 8개의 심볼을 읽어 각각 상기 입력되는 심볼들을 곱하여 상관값을 구한다. 이때 양방향 직교 복호부(230)는 16개의 심볼 인데스들중 짝수 또는 홀수별 8개의 심볼 인덱스만을 사용하여 상관값을 구한다. 이렇게 구해진 1/8 슬롯당 상관값을 합산하여 각각 선택부로 출력한다.
그러면 790단계에서 DRC 심볼 복호 장치는 선택부(240)를 통해 상기 합산기들(232)로부터 입력되는 결과들 중 가장 큰 값을 가지는 인덱스와 상관값의 부호를 찾는다. 이에 따라 DRC 심볼 복호 장치는 수신된 DRC 심볼에 사용된 왈시 커버와 16 인덱스 중 어떤 인덱스를 이용하여 부호화되었는지를 알 수 있으며, 4비트 DRC 심볼도 복호할 수 있다. 예를 들어, 상관값의 결과가 64개 중 왈시 커버 1과, 8(S11,...S17) 인덱스 중 심볼 인덱스 4(S14)에서 가장 큰 값을 가지고, 부호가 "-"이면, 실제로 부호화에 사용된 왈시 커버는 1이고 인덱스는 5(S15)이며, 4비트 DRC 심볼은 "0101"이 된다.
한편, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 발명청구의 범위뿐 만 아니라 이 발명청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
상술한 바와 같이 본 발명은 고속 패킷 데이터 시스템에서 DRC 심볼을 복호시 디커링된 신호를 DRC 버퍼를 이용하여 역반복을 수행함으로서 서로 다른 부호 형태를 갖도록 하여 복호시 8 인덱스에 대한 상관값만을 구하여 복호하므로 보다 효과적으로 복호할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 1xEVDO 시스템의 구조를 도시한 도면,
도 2은 본 발명의 실시예에 따른 부호화를 위한 부호화 장치의 구조를 도시한 도면,
도 3은 1비트 DRC를 8개의 월시로 커버링되는 1슬롯당 16비트 DRC 심볼의 구조를 도시한 도면,
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 DRC 심볼 복호 장치를 도시한 도면,
도 5는 상기 도 4의 월시 디커버부를 구체적으로 도시한 도면,
도 6은 상기 도 4의 버퍼부의 구조를 도시한 도면,
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 복조 동작을 도시한 흐름도.

Claims (12)

  1. 순방향 패킷 데이터의 수신 가능 전송율 정보와 서비스를 제공받는 섹터 정보를 소정의 심볼들로 구성하여 역방향으로 전송하는 이동 단말과, 상기 심볼들을 수신하고, 상기 수신된 심볼들에 포함된 정보에 따라 상기 이동 단말로 패킷 데이터를 전송하는 기지국 장치를 포함하는 이동통신 시스템에서, 상기 기지국 장치가 상기 수신된 심볼들을 복호하는 방법에 있어서,
    상기 이동단말로부터 부호화되어 수신된 상기 심볼들을 한 슬롯단위로 수신하며, 상기 수신된 심볼들을 각각 디커버링되는 슬롯 단위로 처리 가능한 심볼의 반 비트씩 왈시 코드를 이용하여 디커버링하는 과정과,
    상기 디커버링된 반 비트의 심볼을 현재 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스와 미리 설정된 인덱스와 비교하여 비교 결과에 따라 반복 저장하는 과정과,
    상기 현재 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스가 마지막 인덱스인 경우 왈시 코드별로 상기 저장된 심볼을 읽어 양방향 직교 복호하는 과정과,
    상기 양방향 직교 부호화된 결과값에서 가장 큰 값을 가지는 왈시 코드와 결과값 부호를 선택하여 부호화에 사용된 심볼을 찾는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 복호 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 디커버링되는 슬롯 단위로 처리 가능한 심볼은 양방향 부호화된 두 개의 데이터 전송률 제어 심볼임을 특징으로 하는 상기 복호 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 반복 저장하는 과정은,
    상기 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스가 미리 설정된 인덱스 보다 작은 경우 상기 디커버링된 반 비트의 심볼을 왈시 코드별로 저장하는 단계와,
    상기 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스가 미리 설정된 인덱스 보다 큰 경우 이전에 저장된 심볼에 누적하여 다시 저장하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 복호 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 미리 설정된 인덱스는 상기 한 슬롯동안 수신된 각 심볼들의 처음 반 비트와 다음 반 비트를 구분하여 디커버링하기 위해 상기 각 심볼들이 모두 처음 반 비트를 디커버링한 시점의 디커버링되는 슬롯 단위 인덱스를 나타내는 값임을 특징으로 하는 상기 복호 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 양방향 직교 복호하는 과정은 상기 저장된 심볼들 중 왈시 코드별로 짝수인 심볼들을 읽어 상기 짝수 또는 홀수인 심볼들의 상관값만을 구함을 특징으로 하는 상기 복호 방법.
  6. 순방향 패킷 데이터의 수신 가능 전송율 정보와 서비스를 제공받는 섹터 정보를 소정의 심볼들로 구성하여 역방향으로 전송하는 이동 단말과, 상기 심볼들을 수신하고, 상기 수신된 심볼들에 포함된 정보에 따라 상기 이동 단말로 패킷 데이터를 전송하는 기지국 장치를 포함하는 이동통신시스템에서, 상기 기지국 장치로 수신된 심볼들을 복호하는 장치에 있어서,
    상기 이동단말로부터 부호화되어 수신된 상기 심볼들을 한 슬롯단위로 수신하고, 상기 수신된 심볼들을 각각 디커버링되는 슬롯 단위로 처리 가능한 심볼의 반 비트씩 왈시 코드를 이용하여 디커버링하는 디커버링부와,
    상기 디커버링된 반 비트의 심볼을 현재 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스와 미리 설정된 인덱스와 비교하여 비교 결과에 따라 반복 저장하는 버퍼부와,
    상기 현재 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스가 마지막 인덱스인 경우 왈시 코드별로 상기 저장된 심볼을 읽어 양방향 직교 복호화하는 양방향 직교 복호부와,
    상기 양방향 직교 부호화된 결과값에서 가장 큰 값을 가지는 왈시 코드와 결과값 부호를 선택하여 부호화에 사용된 심볼을 찾는 선택부를 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 복호 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 디커버링된 심볼들과 상기 버퍼부에 저장된 심볼들을 누적하는 합산부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 복호 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스가 미리 설정된 인덱스 보다 큰 경우 이전에 저장된 심볼들을 읽기 위해 상기 합산부와 상기 버퍼부를 연결되는 제1스위치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 복호 장치.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 버퍼부에 상기 디커버링되는 슬롯 단위의 인덱스가 마지막 인덱스의 심볼이 저장되면, 상기 버퍼부와 상기 양방향 직교 복호부를 연결하는 제2스위치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 복호 장치.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 디커버링되는 슬롯 단위로 처리 가능한 심볼은 양방향 부호화된 두 개의 데이터 전송률 제어 심볼임을 특징으로 하는 상기 복호 장치.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 미리 설정된 인덱스는 상기 한 슬롯동안 수신된 각 심볼들의 처음 반 비트와 다음 반 비트를 구분하여 디커버링하기 위해 상기 각 심볼들이 모두 처음 반 비트를 디커버링한 시점의 디커버링되는 슬롯 단위 인덱스를 나타내는 값임을 특징으로 하는 상기 복호 장치.
  12. 제6항에 있어서,
    상기 양방향 직교 복호화부는 상기 저장된 심볼들 중 왈시 코드별로 짝수인 심볼들을 읽어 상기 짝수 또는 홀수인 심볼들의 상관값만을 구함을 특징으로 하는 상기 복호 장치.
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