KR20090068295A - 무선 통신 시스템에서 패킷 검출을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 패킷 검출을 위한 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20090068295A
KR20090068295A KR1020097010391A KR20097010391A KR20090068295A KR 20090068295 A KR20090068295 A KR 20090068295A KR 1020097010391 A KR1020097010391 A KR 1020097010391A KR 20097010391 A KR20097010391 A KR 20097010391A KR 20090068295 A KR20090068295 A KR 20090068295A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
transmitted sequence
transmitted
signal
version
sequence
Prior art date
Application number
KR1020097010391A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101098352B1 (ko
Inventor
위엥 후앙
오즈구르 듀랄
사미르 에스. 솔리만
아몰 라즈코티아
Original Assignee
콸콤 인코포레이티드
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 콸콤 인코포레이티드 filed Critical 콸콤 인코포레이티드
Publication of KR20090068295A publication Critical patent/KR20090068295A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101098352B1 publication Critical patent/KR101098352B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/04Speed or phase control by synchronisation 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
    • 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
    • H04L27/2657Carrier synchronisation
    • 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
    • H04L27/2665Fine synchronisation, e.g. by positioning the FFT window
    • 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
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

전송된 시퀀스의 간략화된 버전을 기초로 계수들을 가지는 필터를 포함하는 전송된 시퀀스로 인코딩된 OFDM 심볼을 검출하는 잔치가 제공된다. 또한 상기 방법을 수행하는 무선 통신 장치 및 코드를 가지는 컴퓨터 프로그램 물건이 개시된다.

Description

무선 통신 시스템에서 패킷 검출을 위한 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR PACKET DETECTION IN A WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEM}
본 특허 출원은 2006년 10월 26일자에 "Signal Acquisition"란 명칭으로 출원되었으며 본 발명의 양수인에게 양수되고 본 발명에 참조로 통합되는 가출원 No.60/854,877호에 대한 우선권을 청구한다.
본 발명에 개시된 시스템들은 전반적으로 무선 통신 시스템에서의 신호 획득을 위한 시스템에 관한 것으로, 보다 특정하게는 수신된 신호에서 패킷들을 검출하는 패킷 검출 시스템에 관한 것이다.
무선 네트워킹 시스템들은 세계적으로 다수의 사람들과 통신하는 유력한 수단이 되었다. 무선 통신 디바이스들은 휴대성 및 편리성 개선을 포함하는 소비자 요구조건들을 충족시키기 위해 보다 작으면서도 보다 강력해졌다. 사용자들은 셀률러폰들, PDA들, 노트북들 및 이와 유사한 것들과 같은 무선 통신 디바이스들에 대한 다양한 용도들을 발견했고, 이러한 사용자들은 신뢰성있는 서비스 및 확대된 커버리지 영역들을 요구한다.
무선 통신 네트워크들은 사용자가 어디에 위치하고 있는지( 구조물 내부 또는 외부) 그리고 사용자가 정지하고 있는지 또는 움직이고 있는지(예를 들어, 자전 거를 타고 있는지, 걷고 있는지)와 상관없이 정보를 통신하는데 보편적으로 활용된다. 일반적으로, 무선 통신 네트워크들은 기지국 또는 액세스 포인트와 통신하는 모바일 디바이스를 통해 구축된다. 액세스 포인트는 지리적 구역 또는 셀을 커버하며, 모바일 디바이스가 동작함에 따라, 이러한 지리적 셀들 안팎으로 이동할 수 있다. 중단되지 않는(uninterrupted) 통신을 달성하기 위해, 모바일 디바이스에게는 모바일 디바이스가 진입한 셀의 자원들이 할당하고 모바일 디바이스가 떠난(exited) 셀의 자원들은 할당해제된다.
또한, 네트워크는 액세스 포인트들을 활용하지 않고도 단독으로 피어-투-피어(peer-to-peer) 통신을 활용하도록 구성될 수 있다. 추가 실시예들에서, 네트워크는 액세스 포인트들(인프라구조 모드) 및 피어-투-피어 통신 모두를 포함할 수 있다. 이러한 형태의 네트워크들은 애드혹 네트워크들(ad hoc networks)로 간주된다. 애드혹 네트워크들은 자체-구성될 수 있어, 모바일 디바이스(또는 액세스 포인트)가 다른 모바일 디바이스로부터의 통신을 수신할 때, 또 다른 모바일 디바이스가 네트워크에 부가된다. 모바일 디바이스들이 영역을 벗어남에 따라, 이들은 네트워크로부터 동적으로 제거된다. 따라서, 네트워크의 토포그래피(topography)가 일정하게 변화될 수 있다. 멀티홉 토폴로지(multihop topology)에서, 송신자로부터 수신자로 직접적으로 보다는, 다수의 홉들(hops) 또는 세그먼트들(segments)을 통해 전송이 전달된다.
와이미디어 초광대역(UWB) 공통 무선 플랫폼과 같은 초광대역 기술은 개인영역 무선 통신 네트워크(WPAN) 내에서 멀티미디어 디바이스들 간의 무선 연결성을 최적화시키기는 고유한 능력을 갖는다. 무선 표준화(wireless standard)의 목표들은 낮은 비용, 낮은 전력 소모, 소형 인수(small-form factor), 높은 대역폭 및 멀티미디어 서비스 품질((QoS) 지원과 같은 요구조건들을 충족시키는 것이다.
와이미디어 UWB 공통 무선 플랫폼은 동일한 네트워크에서 상이한 무선 애플리케이션들을 동작시키기 위한 솔루션을 제공하는 분산화 매체-액세스(distributed medium-access) 기술을 제시한다. 와이미디어 UWB 공통 무선 플랫폼은 멀티-밴드 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(MB-OFDM)에 기반을 둔 매체 액세스 제어(MAC) 층 및 물리적(PHY) 층 사양들(specifications)을 통합한다. 와이미디어 MAC 및 PHY 사양들은 의도적으로 세계적 규제 기관들(global regulatory bodies)에 의해 다양한 요구조건들 세트를 따르도록 설계된다. 따라서 다양한 나라들에서의 규제들을 충족시킬 필요가 있는 제조자들은 쉽고 비용면에서 효율적으로 이를 수행할 수 있다. 와이미디어 UWB가 구현되도록 시도되는 소정의 다른 우호적인 애플리케이션 특징들로는 노드 당 복잡도 감소, 긴 배터리 수명, 다중 전력 관리 모드들의 지원 및 높은 공간적 능력이 포함된다.
와이미디어 UWB-컴플리언트(UWB-compliant) 수신기들은 큰 대역폭을 제공하면서 제공되는 무선 서비스들로부터의 간섭을 견뎌내야 한다. 동시에, 이들은 매우 낮은 송신 전력으로 동작되어야 한다. 따라서, 동작 환경에서 수신기들에 의해 직면하게 되는 한가지 문제점은 신호의 획득 및, 유효 패킷 트래픽(valid packet traffic)의 지속적인 검출에 있다. 수신기가 잡음을 유효 패킷 트래픽인 것으로서 오인하는 패킷들의 거짓(false) 검출, 또는 수신기가 하나 이상의 패킷들의 검출에 실패한 경우의 미검출(missed detection)은 수신기의 신뢰성 및 성능을 방해한다. 또한, 작은 풋프린트 설계를 이용하여 효율적으로 패킷 트래픽의 존재를 검출할 수 있는 것이 요구되고 있다.
따라서, 앞서 언급된 문제점들을 충족시키는 기술이 요구된다.
본 발명에 개시된 방안들은 패킷 검출에 관한 것이다. 일 방안에서, 패킷 검출을 수행하는 방법이 개시된다. 상기 방법은 전송된 신호에서 OFDM 심볼을 인코딩하는데 이용되는 전송된 시퀀스를 수신하는 단계; 및 전송된 시퀀스의 간략화된 버전(simplified version)에 기초한 다수의 계수들을 이용하여 수신된 신호를 필터링하는 단계를 포함한다.
또 다른 방안에서, 전송된 시퀀스로 인코딩된 OFDM 심볼을 검출하는 장치가 개시되며, 상기 장치는 전송된 시퀀스의 간략화된 버전에 기초한 계수들을 가지는 필터를 포함한다.
또 다른 방안에서, 패킷 검출 장치가 개시되며, 상기 장치는 전송된 신호에서 OFDM 심볼을 인코딩하는데 이용되는 전송된 시퀀스를 수신하는 수단; 및 전송된 시퀀스의 간략화된 버전(simplified version)에 기초한 다수의 계수들을 이용하여 수신된 신호를 필터링하는 수단을 포함한다.
또 다른 방안에서는, 무선 통신 장치가 개시되며, 상기 무선 통신 장치는 신호를 수신하도록 구성된 안테나; 및 패킷 검출을 위한 방법을 수행하도록 안테나에 결합되는 제어 프로세서를 포함한다. 상기 방법은 신호에서 OFDM 심볼을 인코딩하는데 이용되는 전송된 시퀀스를 수신하는 단계; 및 전송된 시퀀스의 간략화된 버전(simplified version)에 기초한 다수의 계수들을 이용하여 수신된 신호를 필터링하는 방법을 포함한다.
또 다른 방안에서, 컴퓨터 프로그램 물건이 개시되며, 상기 컴퓨터 프로그램 물건은 컴퓨터가 신호에서 OFDM 심볼을 인코딩하는데 이용되는 전송된 시퀀스를 수신하게 하는 코드; 및 컴퓨터가 전송된 시퀀스의 간략화된 버전(simplified version)에 기초한 다수의 계수들을 이용하여 수신된 신호를 필터링하게 하는 코드를 포함하는 컴퓨터-판독가능 매체를 구비한다.
또 다른 방안에서, 메모리를 가지는 프로세서가 개시되며, 상기 메모리는 프로세서가 패킷 검출을 위한 방법을 구현하도록 구성된다. 상기 방법은 전송된 신호에서 OFDM 심볼을 인코딩하는데 이용되는 전송된 시퀀스를 수신하는 단계; 및 전송된 시퀀스의 간략화된 버전(simplified version)을 기초한 다수의 계수들을 이용하여 수신된 신호를 필터링하는 단계를 포함한다.
도 1은 예시적인 애드혹 무선 네트워크의 블록도이다.
도 2는 예시적인 무선 단말 디바이스의 블록도이다.
도 3은 와이미디어 UWB 표준을 따르는 패킷 구조이다.
도 4는 UWB 스펙트럼의 세계적 할당 차트이다.
도 5는 도 3의 패킷의 프리앰블(preamble) 구조이다.
도 6은 도 5의 프리앰블 구조에 대한 패킷/프레임 동기화 시퀀스 발생기의 블록도이다.
도 7은 프리앰블 패턴을 발생시키기 위해 이용되는 베이스 시퀀스의 비주기적 자기-상관 함수에 대한 도면이다.
도 8은 베이스 시퀀스를 발생시키기 위해 이용되는 계층적(hierarchical) 베이스 시퀀스 발생기의 블록도이다.
도 9는 도 7의 베이스 시퀀스와 도 8의 해당하는 계층적 베이스 시퀀스 간의 비주기적 교차-상관에 대한 도면이다.
도 10은 도 7의 베이스 시퀀스와 해당하는 베이스 시퀀스의 라운딩 버전(rounded version) 간의 비주기적인 교차-상관에 대한 도면이다.
도 11은 시간-주파수 코드(TFC)-1 및 (TFC)-2에 대한 획득/동기화 프로세스를 나타내는 타임라인이다.
도 12는 TFC-3 및 TFC-4에 대한 획득/동기화 프로세스를 나타내는 타임라인이다.
도 13은 TFC-5, TFC-6 및 TFC-7에 대한 획득/동기화 프로세스를 나타내는 타임라인이다.
도 14는 TFC-8, TFC-9 및 TFC-10에 대한 획득/동기화 프로세스를 나타내는 타임라인이다.
도 15는 패킷 검출 모듈, 타이밍 추정 모듈, 및 캐리어 주파수 오프셋(CFO) 추정 및 프레임 동기화 모듈을 포함하는 동기화기(synchronizer)의 블럭도이다.
도 16은 도 15의 동기화기의 패킷 검출 모듈을 구현하는 패킷 검출기이다.
도 17은 도 15의 동기화기의 매칭 필터의 제 1 예시적인 구현예이다.
도 18은 도 15의 동기화기의 매칭 필터의 제 2 예시적인 구현예이다.
도 19는 도 15의 동기화기의 L-탭 다중경로 에너지 조합기의 예시적인 구현예이다.
다양한 실시예들이 도면들을 참조로 개시된다. 하기 설명에서는 설명을 위해, 하나 이상의 면들에 대한 전반적 이해를 돕기 위해 다수의 특정한 사항들이 개시된다. 그러나, 이러한 실시예(들)은 상기 특정한 사항들 없이도 실행될 수 있다는 것이 인식될 수 있을 것이다. 다른 면에서, 공지된 구조물들 및 디바이스들은 이러한 실시예들의 설명을 용이하게 하기 위해 블록도 형태로 도시된다.
본 명세서에서 사용되는 용어 "컴포넌트", "모듈", "시스템" 등은 컴퓨터-관련-엔티티, 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 소프트웨어 및 하드웨어의 조합, 또는 소프트웨어의 실행중 어느 하나를 지칭한다. 예를 들어, 컴포넌트는 프로세서상에서 실행되는 프로세스, 프로세서, 객체, 실행가능한 실행 스레드, 프로그램, 및/또는 컴퓨터일 수 있지만, 이들로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 컴퓨팅 디바이스에서 실행되는 애플리케이션 및 컴퓨팅 디바이스 모두 컴포넌트일 수 있다. 하나 이상의 컴포넌트는 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 상주할 수 있고, 하나의 컴포넌트가 하나의 컴퓨터상에 로컬화 및/또는 2개 이상의 컴퓨터들 사이에 분배될 수 있다. 또한, 이러한 컴포넌트들은 그 내부에 저장된 다양한 데이터 구조들을 갖는 다양한 컴퓨터 판독가능한 매체로부터 실행할 수 있다. 컴포넌트들은 예를 들어 하나 이상의 데이터 패킷들을 갖는 신호(예를 들면, 로컬 시스템, 분산 시스템에서 다른 컴포넌트와 상호작용하는 하나의 컴포넌트로부터 데이터 및/또는 신호를 통해 다른 시스템과 인터넷과 같은 네트워크를 통한 데이터)에 따라 로컬 및/또는 원격 프로세스들을 통해 통신할 수 있다. "예시적(exemplary)"이란 용어는 예로써, 실례로, 또는 예증으로써의 기능을 한다는 것을 의미하는 것으로 사용된다. "예시적"인 것으로서 본 발명에 개시되는 임의의 실시예는 다른 실시예들에 대해 선호되는 또는 바람직한 것으로 구성될 필요는 없다.
또한, 다양한 실시예들이 사용자 디바이스와 관련하여 설명된다. 사용자 디바이스는 시스템, 가입자 유닛, 가입자국, 이동국, 모바일 디바이스, 원격국, 액세스 포인트, 원격 단말, 액세스 단말, 단말 디바이스, 핸드셋, 호스트, 사용자 단말, 단말, 사용자 에이전트, 무선 단말, 무선 디바이스, 또는 사용자 장비로 지칭될 수 있다. 사용자 디바이스는 셀룰러 전화, 코드리스 전화, 세션 개시 프로토콜(SIP) 전화, 무선 로컬 루프(WLL) 스테이션, 개인 휴대 단말기(PDA), 무선 연결 능력을 구비한 휴대용 디바이스, 또는 무선 모뎀에 연결되는 다른 프로세싱 디바이스(들)일 수 있다. 소정의 실시예들에서, 사용자 디바이스는 프린터, 카메라/캠코더, 뮤직 플레이어, 단독형 마그네틱 또는 플레시 저장 디바이스와 같은 것이 부착된 UWB 모뎀을 가지는 소비자 가전 디바이스 또는 예를 들어 콘텐츠 저장기를 갖춘 다른 AV 장비일 수 있다.
또한, 여기서 제시된 다양한 양상들 또는 특징들은 방법, 장치, 또는 표준 프로그래밍 및/또는 엔지니어링 기술을 사용한 제조 물품(article)으로 구현될 수 있다. 본 발명에서 사용되는 "제조 물품"이란 용어는 임의의 컴퓨터 판독가능한 디바이스로부터 액세스가능한 컴퓨터 프로그램, 캐리어, 또는 매체(media)를 포함한다. 예를 들어, 컴퓨터 판독가능한 매체는 자기 저장 장치(예를 들면, 하드 디스크, 플로피 디스크, 자기 스트립, 등), 광학 디스크(예를 들면, CD, DVD, 등), 스마트 카드, 및 플래쉬 메모리 디바이스(예를 들면, 카드, 스틱, 키 드라이브, 등)를 포함하지만, 이들로 제한되는 것은 아니다.
다수의 디바이스들, 콤포넌트들, 모듈들 등을 포함할 수 있는 시스템들과 관련하여 다양한 실시예들이 제시된다. 다양한 시스템들이 추가의 디바이스들, 콤포넌트들, 모듈들 등을 포함할 수 있고/있거나 도면들과 관련하여 개시되는 디바이스들, 콤포넌트들, 모듈들 등을 모두 포함하지 않을 수 있다는 것이 이해될 것이다. 이러한 방안들의 조합이 이용될 수도 있다.
도면들을 참조로, 도 1은 예시적인 애드혹 무선 네트워크(100)를 나타낸다. 무선 네트워크(100)는 임의의 수의 모바일 디바이스들 또는 노드들을 포함할 수 있으며, 이중 4개가 설명을 용이하게 하기 위해 무선 통신기에 있는 것으로 도시된다. 모바일 디바이스들은 무선 네트워크(100)를 통해 통신할 수 있는 예를 들어 셀률러 전화기들, 스마트 전화기들, 랩탑들, 휴대용 통신 디바이스들, 휴대용 컴퓨팅 디바이스들, 위성 라디오들, 글로벌 위치추적 시스템들, PDA들, 및/또는 다른 적절한 디바이스들일 수 있다. 또한, 무선 네트워크(100)는 하나 이상의 기지국들 또는 액세스 포인트들(미도시)을 포함할 수 있다.
무선 네트워크(100)에서, 단말 디바이스(112)는 통신 링크(120)를 통해 단말 디바이스(114)와 통신하고 통신 링크(122)를 통해 단말 디바이스(116)와 통신하는 것으로 도시된다. 또한 단말 디바이스(116)는 통신 링크(124)를 통해 단말 디바이스(118)와 통신하는 것으로 도시된다. 단말 디바이스들(112, 114, 116, 118)은 도 2에 도시된 것처럼 단말 디바이스(200)에 대해 가능한 구성의 예시적인 간단한 블록도에 따라 구조 및 구성될 수 있다. 당업자들이 인식할 수 있듯이, 단말 디바이스(200)의 정확한 구성은 특정 애플리케이션 및 전체 설계 제약들에 따라 변할 수 있다. 프로세서(202)는 본 발명에 개시되는 시스템들 및 방법들을 구현할 수 있다.
단말 디바이스(200)는 안테나(206)와 결합된 프론트-엔드(front-end) 트랜스시버(204)로 구현될 수 있다. 기저대역 프로세서(208)는 트랜스시버(204)와 결합될 수 있다. 기저대역 프로세서(208)는 소프트웨어 기반 아키텍쳐, 또는 다른 형태의 아키텍쳐들, 이를 테면 하드웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있다. 마이크로프로세서는 다른 기능들중에서 특히, 제어 및 전체 시스템 관리 기능을 제공하는 소프트웨어 프로그램들을 실행하는 플랫폼으로서 이용될 수 있다. 디지털 신호 프로세서(DSP)는 마이크로프로세서에 대한 프로세싱 요구사항을 감소시키기 위해 애플리케이션 특정 알고리즘들(application specific algorithms)을 실행하는 내장형 통신 소프트웨어층으로 구현될 수 있다. DSP는 파일럿 신호 획득, 시간 동기화, 주파수 트랙킹, 확산-스펙트럼 프로세싱, 변조 및 복조 기능들, 및 순방향 에러 교정과 같은 다양한 신호 프로세싱 기능들을 제공하는데 이용될 수 있다.
또한, 단말 디바이스(200)는 기저대역 프로세서(208)와 결합된 다양한 사용자 인터페이스들(210)을 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스들(210)은 키보드, 마우스, 터치 스크린, 디스플레이, 링거(ringer), 진동기, 오디오 스피커, 마이크로폰, 카메라, 저장기 및/또는 다른 입/출력 디바이스들을 포함할 수 있다.
기저대역 프로세서(208)는 프로세서(202)를 포함한다. 기저대역 프로세서(208)의 소프트웨어-기반 구현시, 프로세서(202)는 마이크로프로세서 상에서 실행되는 소프트웨어 프로그램일 수 있다. 그러나 당업자들이 쉽게 인식할 수 있듯이, 프로세서(202)는 이러한 실시예로 제한되지 않으며, 본 발명에 개시되는 다양한 기능들을 수행할 수 있는 임의의 하드웨어 구성, 소프트웨어 구성, 또는 이들의 조합을 포함하는, 업계에 공지된 임의의 수단에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(202)는 데이터 저장을 위한 메모리(212)에 결합될 수 있다. 도 2에 도시된 것처럼 애플리케이션 동작 시스템 및/또는 개별 애플리케이션들을 실행하는 애플리케이션 프로세서(214)가 제공될 수도 있다. 애플리케이션 프로세서(214)는 기저대역 프로세서(208), 메모리(212), 및 사용자 인터페이스(210)에 결합되는 것으로 도시된다.
도 3은 Standard ECMA-368의 ECM 인터내셔널 "High Rate Ultra Wideband PHY and MAC Standard"(2005년 12월)에 의해 선포된 것처럼, 고속, 근거리 무선 통신을 위한 와이미디어 울트라-와이밴드(UWB) 물리층(PHY) 및 미디어 액세스층(MAC) 표준을 따라는 패킷의 패킷 구조(300)를 나타낸다.
ECMA 표준은 3,100-10,600 MHz의 비허가된 주파수 대역을 이용하고, 53.3 Mb/s, 80 Mb/s, 106.7 Mb/s, 160 Mb/s, 200 Mb/s, 320 Mb/s, 400 Mb/s, 및 480 Mb/s의 데이터 레이트들의 지원하는 무선 개인영역 네트워크(PAN)에 대한 UWB PHY를 지정한다. UWB 스펙트럼은 14 대역들로 나뉘며, 이들 각각은 528MHz의 대역폭을 갖는다. 제 1의 12개 대역들은 3개 대역으로 이루어진 4개의 대역 그룹으로 그룹화되며, 마지막 2개의 대역들은 5번째 대역 그룹으로 그룹화된다. 도 4는 UWB 스펙트럼의 세계적 할당을 나타낸다.
이러한 ECMA 표준은 정보를 전송하기 위해 다중대역 직교 주파수 분할 변조(MB-OFDM) 방식을 지정한다. 110개의 서브-캐리어들 전체(100개의 데이터 캐리어들 및 10개의 가드(guard) 캐리어들)는 정보를 전송하기 위해 대역마다 사용된다. 또한, 12개의 파일럿 서브캐리어들은 코히어런트(coherent) 검출을 허용한다. 주파수-영역 확산, 시간-영역 확산, 및 순방향 에러 교정(FEC) 코딩은 데이터 레이트들을 변화시키는데 이용된다. 사용되는 FEC는 1/3, 1/2, 5/8 및 3/4의 코딩 레이트들을 갖는 길쌈 코드(convolutional code)이다.
다음 코딩된 데이터는 시간-주파수 코드(TFC)를 이용하여 확산된다. 한가지 방안에서는, ECMA 표준에 의해 선포된 것처럼, 2가지 형태의 시간-주파수 코드들(TFC들)이 있으며, 하나는 코딩된 정보가 3개의 대역들을 통해 인터리빙되는 것으로 시간-주파수 인터리빙(TFI)으로 간주되며, 다른 하나는 코딩된 정보가 단일의 대역으로 전송되는 것으로, 고정형 주파수 인터리빙(FFI)으로 간주된다.
제 1의 4개 대역 그룹들 각각내에서, TFI를 사용하는 4개의 시간-주파수 코드들 및 FFI를 사용하는 3개의 시간-주파수 코드들이 한정된다; 이로써, 대역당 7 개에 이르는 채널들에 대한 지원이 제공된다. 5번째 대역 그룹에 대해서, FFI를 사용하는 2개의 시간-주파수 코드들이 한정된다. 이러한 ECMA 규격은 전체 30개 채널들을 지정한다.
도 5는 도 3의 와이미디어 UWB 패킷의 표준 프리앰블 구조를 나타낸다. 프리앰블은 전체 30개의 OFDM 심볼들을 포함한다. 제 1의 24개 프리앰블 심볼들은 패킷 검출, 타이밍 추정, CFO 추정 및 프레임 동기화에 이용된다. 채널 추정은 마지막 6개의 프리앰블 심볼들을 이용한다.
도 6은 확산기(602)를 포함하는 프리앰블 심볼 발생기(600)의 블록도으로, 프리앰블 심볼들이 어떻게 생성될 수 있는지에 대한 한가지 방안을 나타내며, 여기서
1. 주어진 시간-주파수코드(TFC)(즉, TFC-1 내지 TFC-10으로 간주되는 1-10)에 대해, 시간-영역 베이스 시퀀스 Sbase[m]( m = 0, 1,...,127) 및 2진 커버 시퀀스 scover[n] = ±l(n = 0, 1,...,23) 선택. 2진 커버 시퀀스는 패킷/프레임 동기화 시퀀스의 인코딩을 결정하기 위한 구분문자(delimiter)로서 이용된다.
2. 패드 37은 연장된 시퀀스 sext[k](k = 0, 1,...,164)를 형성하도록 베이스 시퀀스의 마지막에서 제로로 설정된다.
3. 확산기(602)를 이용하여 연장된 베이스 시퀀스로 커버 시퀀스가 확산된다. n번째 프리앰블 심볼의 k번째 샘플은 다음과 같이 주어진다.
Figure 112009030459116-PCT00001
도 7은 TFC-1에 해당하는 베이스 시퀀스 sbase[m]의 비주기적 자기-상관(auto-correlation)을 나타낸다. 다른 베이스 시퀀스들이 유사한 자기-상관 기능들을 가질 수 있다. 한 동기화 방식에서, 우수한 자기-상관 특성이 이용된다. 예를 들어, 베이스 시퀀스는 도 8에 도시된 계층적 베이스 시퀀스 발생기(800)로부터 발생된다. 계층적 시퀀스를 이용에 따른 이면의 기본적인 전제는 수신기에서 디코딩 프로세스의 복잡도가 감소되도록 송신기(transmitter)에서의 인코딩 프로세스를 계층(hierarchy)으로 분배하는 것이다. 도면을 참조로, 제 1의 2진 시퀀스
Figure 112009030459116-PCT00002
는 길이(128)의 중간 시퀀스(2진 계층적 시퀀스로도 불림) C
Figure 112009030459116-PCT00003
를 발생시키기 위해 확산기(802)를 이용하여 제 2의 2진 시퀀스
Figure 112009030459116-PCT00004
에 의해 확산된다. 다음, FFT 모듈(804)을 이용하여 중간 시퀀스 C의 고속 퓨리에 변환(FFT)을 취하고 주파수 영역 셰이핑(shaping) 모듈(806)을 이용하여 주파수 영역에서 시퀀스를 셰이핑한 후, 시퀀스는 베이스 시퀀스 sbase[m]를 얻기 위해 역(inverse) FFT(IFFFT) 모듈(808)을 통해 시간 영역으로 다시 변환된다. 10개의 베이스 시퀀스들 각각에 해당하는 2진 시퀀스
Figure 112009030459116-PCT00005
Figure 112009030459116-PCT00006
의 고유(unique) 세트가 제공된다.
도 9는 TFC-1에 대한 베이스 시퀀스 sbase[m]와 계층적 베이스 시퀀스 발생기(800)를 이용하여 발생된 해당 중간 시퀀스
Figure 112009030459116-PCT00007
간의 비주기적 교차-상관을 나타낸다. 이러한 교차-상관성은 매칭 필터가 수신기에서 이용될 때, 베이스 시퀀 스가 필터 계수들로서 2진 시퀀스 C에 의해 교체될 수 있다는 것을 나타낸다. 하기에 도시되는 것처럼, 한가지 방안에서, 2진 시퀀스 C의 계층적 구조는 동기화를 위해 이용되는 수신기의 하드웨어를 단순화시키는데 효율적으로 이용될 수 있다. 또한, 매칭 필터 계수들로서 프리앰블 베이스 시퀀스의 라운딩 버전(rounded version)을 사용하는 것이 바람직할 수 있다. 도 10은 TFC-1에 대한 베이스 시퀀스 sbase[m]와 해당 베이스 시퀀스의 라운딩 버전 간의 비주기적 교차-상관을 나타낸다.
동기화 개요 처럼, 도 11-14는 TFC들 모두에 대한 동기화 및 획득 타임라인들을 나타낸다. 특히, 도 11은 TFC-1 및 TFC-2에 대한 획득 타임라인(1100)을 나타낸다; 도 12는 TFC-3 및 TFC-4에 대한 획득 타임라인(1200)을 나타낸다; 도 13은 TFC-5, TFC-6, 및 TFC-7에 대한 획득 타임라인(1300)을 나타낸다; 그리고 도 14는 TFC-8, TFC-9 및 TFC-10에 대한 획득 타임라인(1400)을 나타낸다.
먼저 도 11을 참조로, 주요 동기화 업무들(tasks)은 3가지 파트로 구별될 수 있다 :
1. 패킷 검출.
2. 타이밍 추정.
3. 캐리어 주파수 오프셋(CFO) 추정 및 프레임 동기화.
앞서 논의한 바와 같이, ECMA 표준은 다중 대역들을 제공하며, 모든 TFC들에 대한 타임라인들을 통해 볼수 있듯이, 수신기는 패킷 검출이 확정되기(asserted) 이전에 디폴트에 의해 대역-1에서 일시정지(dwell)될 수 있다. 이는 패킷 검출 이전에, 수신기는 (TFI 모드에 있는 경우) 다른 대역들로 전환되는 정확한 타이밍에 대한 정보를 갖지 않기 때문이다. 따라서, 대역-1에서 제 1의 3개의 프리앰블 심볼들은 패킷 검출을 위해 소모된다. 일단 패킷 검출이 완료되면, 다음 위상, 타이밍 검출이 가능해지고 수신기는 OFDM 심볼에 대한 최적의 FFT 윈도우를 결정하기 위해 대역-1에서 다음 프리앰블 심볼에 대해 스캔될 수 있다. 대역-1에 대한 타이밍 추정이 완료된 후(예를 들어, 타이밍이 회복된 후), 수신기는 TFC에 따라 다른 대역들로 전환되는 것을 인식하기에 충분한 정보를 가지며, 자동 게인 제어(AGC) 게인 추정이 수행된다. AGC가 설정된 이후, 프리앰블 심볼들의 나머지 부분(rest part)은 CFO 추정 및 프레임 동기화(sync) 검출을 위해 이용된다. 프레임 동기화가 검출될 때마다, CFO 추정의 최종 출력은 위상 회전기로 전송되고 수신기는 채널 추정을 처리한다.
도 15는 주요 동기화 업무들을 수행하기 위한 동기화기(synchronizer)(1500)를 나타낸다. 동기화기(1500)는 가변 게인 증폭기(VGA) 모듈(1502), 아날로그-대-대지털 변환기(ADC)(1504), 매칭 필터(MF)(1506), 제곱(squaring) 유니트(1508), 패킷 검출 모듈(1510), 타이밍 추정 모듈(1540) 및 CFO 추정 및 프레임 동기화 모듈(1570)을 포함한다.
MF(1506)의 계수들
Figure 112009030459116-PCT00008
은 앞서 개시된 것처럼, 2진 시퀀스
Figure 112009030459116-PCT00009
또는 라운딩 프리앰블 베이스 시퀀스
Figure 112009030459116-PCT00010
로서 선택될 수 있다. 그러나 2진 시퀀스
Figure 112009030459116-PCT00011
의 계층적 구조로 인해, MF(1506)의 구현은 도 19의 2진 계층적 시퀀스 MF(1900)에 도시된 것처럼 단순화될 수 있다; 반면 라운딩 버전에 대해, 유한 임펄스 응답(FIR) 구현 MF(2000)가 도 20에 도시되며, 이는 일례로 127개의 탭핑 지연 라인들을 갖는 FIR 필터이다.
라운딩 방식에서, 매칭 필터 계수들
Figure 112009030459116-PCT00012
은 프리앰블 베이스 시퀀스 Round
Figure 112009030459116-PCT00013
의 라운딩 버전으로 설정된다. 프리앰블 베이스 시퀀스들 모두에 대해 관찰되는 것처럼, Round
Figure 112009030459116-PCT00014
Figure 112009030459116-PCT00015
로부터의 값들만을 취하며, 이는 2씩의 곱셈이 1비트 좌측 이동으로 편리하게 구현될 수 있기 때문에 하드웨어 복잡성 감소에 도움을 준다. 또한, 도 10에서 볼 수 있듯이, Round
Figure 112009030459116-PCT00016
는 베이스 시퀀스
Figure 112009030459116-PCT00017
로 양호한 교차-상관성을 유지한다. 매칭 필터 구현을 위한 2가지 상이한 방법들의 복잡성은 하기 표로 요약된다.
매칭 필터 타입 실제 곱셈 수 실제 덧셈 수 LUT 사이즈(bits)
2진 계층 0 22
Figure 112009030459116-PCT00018
라운딩 베이스 시퀀스 0 127
Figure 112009030459116-PCT00019
표 1 매칭 필터 구현( implementation ) 비교
동작 수(number of operation)는 하나의 샘플 기간(Tsample = l/528MHz = 1.89ns) 내에서 I 또는 Q에 대한 것이다. 각각의 방식에 대해, 기준 시퀀스는 표 1에 나열된 것과 같은 사이즈의 LUT(lookup table)에 저장될 수 있다.
MF(1506)의 출력은 제곱 유니트(1508)에 의해 처리된다. 수신된 샘플들은
Figure 112009030459116-PCT00020
로 표시되며, 매칭 필터 출력의 크기 제곱은
Figure 112009030459116-PCT00021
로 표시된다.
등가 게인 조합(EGC) 동작은 다중경로 채널들로부터 에너지를 수집하기 위해 수행될 수 있다는 것이 주목된다:
Figure 112009030459116-PCT00022
여기서, N은 조합되는 연속 경로들의 수이고, D[n]은 슬라이딩 윈도우 출력이다. EGC는 도 21에 도시된 것처럼 L-탭 다중경로 에너지 조합기(2100)로서 구현될 수 있다. L-탭 다중경로 에너지 조합기(2100)는 각각의 탭에 상이한 가중치가 할당되게 허용한다. EGC 동작 결과들은 패킷 검출 모듈(1510) 및 타이밍 추정 모듈(1540)에 의해 이용될 수 있다.
논의된 바와 같이, 동기화 프로세스에서 제 1 단계는 패킷 검출 모듈(1510)에 대해 유효(valid) 패킷의 존재를 검출하는 것이다. 패킷 검출 모듈(1510)은 유효 패킷이 검출된 이후 타이밍 추정 모듈(1540)에 대해 패킷 검출 신호를 확정(assert)한다. 특히, 일단 패킷 검출이 확정되면(즉, 패킷이 논리적 참값(logical true)에 det _ flag를 설정함으로써 검출되었다는 것을 패킷 검출 모듈(1510)이 표시하면), 타이밍 추정 모듈(1540)은 인에이블된다(enabled).
도 16은 패킷 검출 모듈(1510)에 대해 구현될 수 있는 예시적인 패킷 검출기(1600)를 나타낸다. 바람직하게, 패킷 검출 모듈(1510)은 하기 요구조건들을 충족시키도록 설계된다:
1. 목표 미검출(missed detection) 확률(probability)
2. 목표 거짓 경보 확률
3. 초기
Figure 112009030459116-PCT00023
의 편차의 허용되는 최대 범위 : CFO 편차의 최대 범위는
Figure 112009030459116-PCT00024
이다.
4. 초기 VGA 게인(gain)에 대한 견고성(robust) : 패킷이 검출되기 이전에, AGC는 설정되지 않는다. 대신, 초기 VGA 게인이 VGA(1502)에 의해 수신된 샘플들에 인가된 다음, 이는 ADC(1504)에 의해 양자화된다. 검출 알고리즘은 ADC(1504)의 출력 시퀀스에 작용하여 초기 VGA 게인에 덜 민감하게 설계된다.
5. 허용되는 낮은 신호-대-잡음 비(SNR) : SNR은 낮게 또는 0dB 이하일 수 있기 때문에, 패킷 검출 모듈은 이러한 SNR 범위에서 작용하도록 설계되어야 한다.
다시 도 16을 참조로, 패킷 검출기(1600)는 제곱 유니트(1604), 128-유니트 와이드 슬라이딩 윈도우(SW) 유니트(1608) 및 8-유니트 와이드 SW 유니트(1610), 비교기(1612) 및 검출 모듈(1630)을 포함한다. 검출 모듈(1630)은 한 쌍의 버퍼들(1632, 1634)을 포함하며, 이들 각각은 한쌍의 덧셈기(1636, 1638)의 덧셈기와 각각 결합된다. 덧셈기(1638)로부터의 출력은 하기 설명되는 것처럼 동작하는 결정 모듈(1640)로 공급된다.
앞서 논의된 바와 같이, EGC 동작은 다중경로 채널들에 대한 에너지를 수집하도록 실행될 수 있다. 일 방안에서, 슬라이딩 윈도우의 크기는 N=8인 것으로 선택된다. 따라서, EGC는 L-탭 다중경로 에너지 조합기(1900)로서 구현되는 8-유니트 와이드 SW 유니트(1610)를 사용하여 전개될 수 있다. 다른 방안들에서, 8개 유니트들의 폭인 대신에, 8-유니트 와이드 SW 유니트(1610)는 보다 많은 또는 보다 적은 유니트들로 구현될 수 있다. 구현에 있어 유니트들의 특정한 개수 선택은 처리되는 채널의 형태와 관련될 수 있다.
8-유니트 와이드 SW 출력(
Figure 112009030459116-PCT00025
)은 프리셋 임계치(
Figure 112009030459116-PCT00026
)로 곱셈되는 128-유니트 와이드 SW 출력과 비교된다. 비교기(1612)의 출력은 1(
Figure 112009030459116-PCT00027
이 큰 경우) 또는 0(그렇지 않은 경우)이다. 다음, 검사 모듈(1630)에 의해 "삼중 검사(triple check)"가 수행된다; 즉, 패킷 검출기(1600)는 N1 및 N2가 떨어져 있는 3개의 임계치-교차 이벤트들이 관찰될 때 패킷 검출(즉,
Figure 112009030459116-PCT00028
)을 확정한다. N1 및 N2의 값들은 TFC와 관련되며, 하기 표로 도시된다 :
Figure 112009030459116-PCT00029
표 2 : 패킷 검출을 위한 TFC -관련 파라미터들
패킷 검출기(1600)의 성능은 부가적인 백색 가우시안 노이즈(AWGN) 채널 및 채널 모델들 1 내지 4(CM1-CM4)에 대해 측정된다. TFC-1은 시뮬레이션에 이용되며, 상기 성능은 다른 TFC들과 동일하다.
거짓(false) 경보 테스트를 위한 일 방안에서, 전체 1 밀리언 가설 테스트들(1 million hypothesis tests)이 시뮬레이션되고, 단지 백색 가우시안 노이즈 샘플들만이 동기화기(1500)에 입력된다. 미검출(miss detection) 테스트를 위해, 각각의 채널 모델(CM1-CM4) 에 대해 500개의 채널 구현이 시뮬레이션되며 각각의 채널 구현을 위해, 1000개 패킷들이 전송되고 테스트된다.
앞서 논의된 바와 같이, MF(1506)의 구현은 2진 계층 시퀀스 구현을 기반으로 간략화될 수 있다. MF(1506)이 2진 계층 시퀀스를 사용하여 구현될 때, MF 구조는 도 17에 도시된 것처럼 2진 계층 시퀀스 MF(1700)으로 구현되는 것으로 간략화될 수 있다. 임계치는 미검출 및 거짓 경보 가능성의 프리셋 설계 값들을 충족시키도록 선택된다.
앞서 정의된 것처럼,
Figure 112009030459116-PCT00030
인 초기 CFO의 편차(variation)의 최대 범위의 작용(effect)이 관련되며, 여기서,
Figure 112009030459116-PCT00031
는 가장높은 대역(대역-14)에 대한 중심 주파수이다. 이러한 최대 CFO로 인한 2진 계층 시퀀스 MF(1700)에서의 손실은,
Figure 112009030459116-PCT00032
이며,
여기서, N=128은 코히어런트 누적 길이(coherent accumulation length)이며,
Figure 112009030459116-PCT00033
는 샘플링 기간이다.
VGA 게인은 최대값으로 초기에 설정되기 때문에, 패킷 검출 동안 겪게되는 가능성있는 문제점 중 하나는 큰 SNR 시나리오에 대해, ADC 이후에 수신된 신호가 주로 클립핑될 수 있다(clipped)는 것이다. 이러한 문제점을 조사하기 위해, 수신된 SNR의 상당히 큰 동적 범위에 대한 미검출 가능성을 테스트하기 위해 추가의 시뮬레이션이 수행되었다. 수신된 최대 신호 세기는 -43dBm(가장가까운 목표 동작 간격 0.3m에 해당)이고 수신된 최소 신호 세기는 -81dBm (corresponding to the sensitivity for 53.3Mbps에 대한 감도에 해당)이기 때문에, 수신된 SNR은 38dB 범위인 것으로 가정될 수 있다. 시뮬레이션에서, 시뮬레이션이 완벽한 동적 범위(complete dynamic range)를 포함한다(cover)는 것을 보장하기 위해 SNR = 5dB 내지 40dB에서 테스트가 수행되었다. 평가시, VGA 게인은 최대 게인으로 설정되며 6-비트 ADC가 사용된다. 시뮬레이션 결과들로부터, 이러한 SNR 범위내에서 CM1 내지 CM4에 대해 에러 이벤트(즉, 미검출)가 발견되지 않았다. 이는 패킷 검출 알고리즘이 SNR 동적 범위에서 초기의 최대 VGA 게인 설정치에 대해 확고하다(robust)는 것을 나타낸다.
MF(1506)의 구현은 라운딩 시퀀스 구현을 기반으로 간단화될 수도 있고, 여 기서 MF(1506)은 도 18에 도시된 것처럼 FIR 구현 MF(1800)으로 구현된다. 매칭 필터 계수들
Figure 112009030459116-PCT00034
은 프리앰블 베이스 시퀀스
Figure 112009030459116-PCT00035
의 라운딩 버전으로 설정된다. 프리앰블 베이스 시퀀스 모두에 대해 관찰되는 것처럼,
Figure 112009030459116-PCT00036
만이
Figure 112009030459116-PCT00037
로부터의 값들을 취하며, 2씩의 곱셈(multiplication)이 1 비트의 좌측 이동으로 편리하게 구현될 수 있게 됨에 따라 하드웨어 복잡도 감소에 도움을 준다. 또한, 10에 도시된 것처럼,
Figure 112009030459116-PCT00038
은 베이스 시퀀스
Figure 112009030459116-PCT00039
와의 바람직한 교차-상관성을 유지한다. 라운딩 베이스 시퀀스의 미검출 성능은 전체 거짓 경보 가능성이 약간 낮은 2진 계층 시퀀스에 대한 것보다 약간의 게인을 갖는다.
여기 제시된 양상들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있음을 이해하여야 한다. 본 시스템들 및/또는 방법들이 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어 또는 마이크로코드, 프로그램 코드 또는 코드 세그먼트들로 구현되는 경우, 이들은 저장 컴포넌트와 같은 기계 판독가능한 매체에 저장될 수 있다. 코드 세그먼트는 프로시져, 함수, 서브프로그램, 프로그램, 루틴, 서브루틴, 모듈, 소프트웨어 패키지, 클래스, 또는 명령들, 데이터 구조들, 또는 프로그램 스테이트먼트의 임의의 조합을 나타낼 수 있다. 코드 세그먼트는 정보, 데이터, 인수, 파라미터, 또는 메모리 컨텐츠들을 전달 및/또는 수신함으로써 다른 코드 세그먼트 또는 하드웨어 회로에 연결될 수 있다. 정보, 인수, 파라미터, 데이터 등은 메모리 공유, 메시지 전달, 토큰 전달, 네트워크 전송 등을 포함하는 임의의 적절한 수단을 사용하여 전달, 포워딩, 또는 전송될 수 있다.
소프트웨어 구현의 경우, 여기 제시된 기술들은 여기 제시된 기능들을 수행하는 모듈들(예를 들어, 프로시져, 함수, 등)을 통해 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드들은 메모리 유닛들에 저장되어 프로세서들에 의해 실행될 수 있다. 메모리 유닛은 프로세서 내부에 또는 프로세서 외부에서 구현될 수 있으며, 외부에 구현되는 경우 메모리는 공지된 다양한 수단을 통해 프로세서에 통신적으로 연결될 수 있다.
앞서 설명된 것들은 하나 이상의 예시적인 실시예들을 포함한다. 물론, 이러한 실시예들에 대한 다양한 변형들은 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백할 것이며, 여기에 정의된 일반적인 원리들은 본 발명의 범위를 벗어남이 없이 다른 실시예들에 적용될 수 있다. 그리하여, 본 발명은 여기에 제시된 실시예들로 한정되는 것이 아니라, 여기에 제시된 원리들 및 신규한 특징들과 일관되는 최광의의 범위에서 해석되어야 할 것이다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 "포함하는"이라는 용어는 "구성되는" 및 "구비하는"을 포함하는 의미로 해석된다.

Claims (38)

  1. 전송된 시퀀스로 인코딩된 OFDM 심볼을 검출하는 장치로서,
    상기 전송된 시퀀스의 간략화된 버전(simplified version)에 기초한 계수들을 가지는 필터
    를 포함하는, 인코딩된 OFDM 심볼 검출 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스와 교차-상관되는 인코딩된 OFDM 심볼 검출 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스의 계층 버전인 인코딩된 OFDM 심볼 검출 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스의 라운딩 버전(rounded version)인 인코딩된 OFDM 심볼 검출 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 필터는 매칭 필터인 인코딩된 OFDM 심볼 검출 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    슬라이딩 윈도우 모듈을 구비한 정규화(normalization) 유니트를 더 포함하며, 상기 정규화 유니트는 상기 전송된 신호의 정규화된 버전을 생성하도록 구성되는 인코딩된 OFDM 심볼 검출 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    다수의 임계치-교차 이벤트들을 검출하도록 구성된 검출기 모듈을 더 포함하며, 상기 다수의 임계치-교차 이벤트들은 미리 결정된 신호-대-잡음 비 보다 큰 상기 전송된 신호에서의 검출 에너지를 포함하는 인코딩된 OFDM 심볼 검출 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    에너지를 결정하기 위해 탐색 윈도우 내의 채널 탭들의 미리 결정된 수의 추정된 크기를 조합하도록 구성되는 다중경로 에너지 조합기를 더 포함하는 인코딩된 OFDM 심볼 검출 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 탐색 윈도우 내의 상기 채널 탭들의 상기 미리 결정된 수의 추정된 크기 각각에 대한 가중치 할당을 더 포함하는 인코딩된 OFDM 심볼 검출 장치.
  10. 패킷 검출 방법으로서,
    전송된 신호에서 OFDM 심볼을 인코딩하는데 이용되는 전송된 시퀀스를 수신하는 단계; 및
    상기 전송된 시퀀스의 간략화된 버전에 기초하여 다수의 계수들을 이용하여 상기 수신된 신호를 필터링하는 단계
    를 포함하는 패킷 검출 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스와 교차-상관되는 패킷 검출 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스의 계층 버전인 패킷 검출 방법.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스의 라운딩 버전인 패킷 검출 방법.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 수신된 신호를 필터링하는 단계는 상기 수신된 신호를 필터링하기 위해 매칭 필터를 생성하는 단계를 포함하는 패킷 검출 방법.
  15. 제 10 항에 있어서,
    상기 전송된 신호의 정규화된 버전을 생성하는 단계를 더 포함하는 패킷 검출 방법.
  16. 제 10 항에 있어서,
    다수의 임계치-교차 이벤트들을 검출하는 단계를 더 포함하며, 상기 다수의 임계치-교차 이벤트들은 미리 결정된 신호-대-잡음 비 보다 큰 상기 전송된 신호에서의 검출 에너지를 포함하는 패킷 검출 방법.
  17. 제 10 항에 있어서,
    에너지를 결정하기 위해 탐색 윈도우 내의 채널 탭들의 미리 결정된 수의 추정된 크기를 조합하는 단계를 더 포함하는 패킷 검출 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 탐색 윈도우 내의 상기 채널 탭들의 상기 미리 결정된 수의 추정된 크기 각각에 가중치를 할당하는 단계를 더 포함하는 패킷 검출 방법.
  19. 패킷 검출 장치로서,
    전송된 신호에서 OFDM 심볼을 인코딩하는데 이용되는 전송된 시퀀스를 수신하는 수단; 및
    상기 전송된 시퀀스의 간략화된 버전에 기초하여 다수의 계수들을 이용하여 상기 수신된 신호를 필터링하는 수단
    을 포함하는 패킷 검출 장치.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스와 교차-상관되는 패킷 검출 장치.
  21. 제 19 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스의 계층 버전인 패킷 검출 장치.
  22. 제 19 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스의 라운딩 버전인 패킷 검출 장치.
  23. 제 19 항에 있어서,
    상기 수신된 신호를 필터링하는 수단은 상기 수신된 신호를 필터링하기 위해 매칭 필터를 생성하는 수단을 포함하는 패킷 검출 장치.
  24. 제 19 항에 있어서,
    상기 전송된 신호의 정규화된 버전을 생성하는 수단을 더 포함하는 패킷 검출 장치.
  25. 제 19 항에 있어서,
    다수의 임계치-교차 이벤트들을 검출하는 수단을 더 포함하며, 상기 다수의 임계치-교차 이벤트들은 미리 결정된 신호-대-잡음 비 보다 큰 상기 전송된 신호에서의 검출 에너지를 포함하는 패킷 검출 장치.
  26. 제 19 항에 있어서,
    에너지를 결정하기 위해 탐색 윈도우 내의 채널 탭들의 미리 결정된 수의 추정된 크기를 조합하는 수단을 더 포함하는 패킷 검출 장치.
  27. 제 26 항에 있어서,
    상기 탐색 윈도우 내의 상기 채널 탭들의 상기 미리 결정된 수의 추정된 크기 각각에 대해 가중치를 할당하는 수단을 더 포함하는 패킷 검출 장치.
  28. 무선 통신 장치로서,
    신호를 수신하도록 구성된 안테나; 및
    상기 안테나와 연결되어 패킷 검출을 위한 방법을 수행하는 제어 프로세서
    를 포함하며, 상기 방법은,
    상기 신호에서 OFDM 심볼을 인코딩하는데 이용되는 전송된 시퀀스를 수신하는 단계; 및
    상기 전송된 시퀀스의 간략화된 버전에 기초하여 다수의 계수들을 이용하여 상기 수신된 신호를 필터링하는 단계
    를 포함하는 무선 통신 장치.
  29. 제 28 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스와 교차-상관되는 무선 통신 장치.
  30. 제 28 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스의 계층 버전인 무선 통신 장치.
  31. 제 28 항에 있어서,
    상기 전송된 시퀀스의 상기 간략화된 버전은 상기 전송된 시퀀스의 라운딩 버전인 무선 통신 장치.
  32. 제 28 항에 있어서,
    상기 수신된 신호를 필터링하는 단계는 상기 수신된 신호를 필터링하기 위한 매칭 필터를 생성하는 단계를 포함하는 무선 통신 장치.
  33. 제 28 항에 있어서,
    상기 방법은 상기 전송된 신호의 정규화된 버전을 생성하는 단계를 더 포함하는 무선 통신 장치.
  34. 제 28 항에 있어서,
    상기 방법은 다수의 임계치-교차 이벤트들을 검출하는 단계를 더 포함하며, 상기 다수의 임계치-교차 이벤트들은 미리 결정된 신호-대-잡음 비 보다 큰 상기 전송된 신호에서의 검출 에너지를 포함하는 무선 통신 장치.
  35. 제 28 항에 있어서,
    상기 방법은 에너지를 결정하기 위해 탐색 윈도우 내의 채널 탭들의 미리 결정된 수의 추정된 크기를 조합하는 단계를 더 포함하는 무선 통신 장치.
  36. 제 35 항에 있어서,
    상기 방법은 상기 탐색 윈도우 내의 상기 채널 탭들의 상기 미리 결정된 수의 추정된 크기 각각에 가중치를 할당하는 단계를 더 포함하는 무선 통신 장치.
  37. 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건(product)으로서,
    상기 컴퓨터-판독가능 매체는,
    컴퓨터가 신호에서 OFDM 심볼을 인코딩하는데 이용되는 전송된 시퀀스를 수신하게 하는 코드; 및
    상기 컴퓨터가 상기 전송된 시퀀스의 간략화된 버전에 기초하여 다수의 계수들을 이용하여 상기 수신된 신호를 필터링하게 하는 코드
    를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  38. 메모리를 포함하는 프로세서로서,
    상기 메모리는 상기 프로세서가 패킷 검출을 위한 방법을 구현하도록 구성되며, 상기 방법은
    전송된 신호에서 OFDM 심볼을 인코딩하는데 이용되는 전송된 시퀀스를 수신하는 단계; 및
    상기 전송된 시퀀스의 간략화된 버전에 기초하여 다수의 계수들을 이용하여 상기 수신된 신호를 필터링하는 단계
    를 포함하는, 프로세서.
KR1020097010391A 2006-10-26 2007-10-26 무선 통신 시스템에서 패킷 검출을 위한 방법 및 장치 KR101098352B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US85487706P 2006-10-26 2006-10-26
US60/854,877 2006-10-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20090068295A true KR20090068295A (ko) 2009-06-25
KR101098352B1 KR101098352B1 (ko) 2011-12-26

Family

ID=38988173

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020127001621A KR101226119B1 (ko) 2006-10-26 2007-10-26 무선 통신 시스템에서의 반송파 주파수 오프셋 추정 및 프레임 동기화를 위한 방법 및 장치
KR1020097010395A KR101132561B1 (ko) 2006-10-26 2007-10-26 무선 통신 시스템에서의 심볼 타이밍 추정 방법 및 장치
KR1020097010391A KR101098352B1 (ko) 2006-10-26 2007-10-26 무선 통신 시스템에서 패킷 검출을 위한 방법 및 장치
KR1020097010392A KR101140053B1 (ko) 2006-10-26 2007-10-26 무선 통신 시스템에서의 반송파 주파수 오프셋 추정 및 프레임 동기화를 위한 방법 및 장치

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020127001621A KR101226119B1 (ko) 2006-10-26 2007-10-26 무선 통신 시스템에서의 반송파 주파수 오프셋 추정 및 프레임 동기화를 위한 방법 및 장치
KR1020097010395A KR101132561B1 (ko) 2006-10-26 2007-10-26 무선 통신 시스템에서의 심볼 타이밍 추정 방법 및 장치

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020097010392A KR101140053B1 (ko) 2006-10-26 2007-10-26 무선 통신 시스템에서의 반송파 주파수 오프셋 추정 및 프레임 동기화를 위한 방법 및 장치

Country Status (10)

Country Link
US (3) US8107561B2 (ko)
EP (3) EP2087679A1 (ko)
JP (3) JP5237293B2 (ko)
KR (4) KR101226119B1 (ko)
CN (3) CN101573931B (ko)
BR (3) BRPI0717724A2 (ko)
CA (3) CA2664916A1 (ko)
RU (3) RU2427094C2 (ko)
TW (3) TWI379531B (ko)
WO (3) WO2008052200A2 (ko)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080107200A1 (en) * 2006-11-07 2008-05-08 Telecis Wireless, Inc. Preamble detection and synchronization in OFDMA wireless communication systems
US8265178B2 (en) * 2006-11-07 2012-09-11 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for signal and timing detection in wireless communication systems
US8879448B2 (en) * 2006-12-22 2014-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus for controlling power of WiMedia media access control device and method using the same
KR101051876B1 (ko) * 2007-02-13 2011-07-26 주식회사 코아로직 위치확인 장치 및 그 방법
US8422483B2 (en) * 2007-03-30 2013-04-16 Olympus Corporation Method and system for channel estimation in burst mode
US8532201B2 (en) * 2007-12-12 2013-09-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for identifying a preamble sequence and for estimating an integer carrier frequency offset
US8537931B2 (en) * 2008-01-04 2013-09-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for synchronization and detection in wireless communication systems
JP4972588B2 (ja) * 2008-03-17 2012-07-11 富士電機株式会社 無線受信機、そのフレーム同期検出装置
JP4596031B2 (ja) * 2008-04-07 2010-12-08 ソニー株式会社 無線通信装置、無線通信方法、プログラム、および無線通信システム
JP5213586B2 (ja) * 2008-08-25 2013-06-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置及び基地局装置並びに通信制御方法
US8483334B2 (en) * 2008-11-13 2013-07-09 Electronics And Telecommunications Research Institute Automatic gain control apparatus and method using effective receiving structure of impulse radio ultra-wide band wireless communication system
CN102104570B (zh) * 2009-12-18 2013-08-28 上海华虹集成电路有限责任公司 Cmmb系统中的整数频偏估计装置及方法
US20110194655A1 (en) * 2010-02-10 2011-08-11 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus to perform residual frequency offset estimation and correction in ieee 802.11 waveforms
CN105939183B (zh) * 2010-03-11 2019-07-02 Lg电子株式会社 控制信道分配方法和装置
SG186763A1 (en) * 2010-06-24 2013-02-28 Cohda Wireless Pty Ltd Estimation of a multipath signal in a wireless communication system
CN102158439B (zh) * 2010-12-15 2014-02-19 上海华为技术有限公司 一种相干检测方法及装置
CN102611665B (zh) * 2011-01-24 2016-04-27 上海华虹集成电路有限责任公司 Cmmb系统中的整数频偏及细定时联合估计方法及装置
JP5710417B2 (ja) * 2011-08-05 2015-04-30 株式会社東芝 無線受信装置
DE102011080999A1 (de) * 2011-08-16 2013-02-21 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur Detektion von zeitgleich im selben Kanal übertragenen Flugfunksignalen
RU2504088C1 (ru) * 2012-08-06 2014-01-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ обнаружения сигналов без несущей
CN104735012B (zh) * 2013-12-24 2019-01-11 江苏卓胜微电子股份有限公司 数字无线通信系统接收端首径位置检测装置
CN104735010B (zh) * 2013-12-24 2018-02-23 江苏卓胜微电子股份有限公司 Ofdm系统接收端确定同步位置的装置
GB201410641D0 (en) * 2014-06-13 2014-07-30 Nordic Semiconductor Asa Radio communication
GB2532233A (en) * 2014-11-12 2016-05-18 Sony Corp Transmitter and receiver and methods of transmitting and receiving
KR102214914B1 (ko) 2014-12-12 2021-02-10 삼성전자주식회사 직교 시퀀스를 이용한 노이즈 전력 추정에 기초한 패킷 검출 방법 및 송, 수신기
TWI589137B (zh) * 2015-01-28 2017-06-21 晨星半導體股份有限公司 估測方法與裝置、取樣頻率偏移之計算方法以及相位估測方法與裝置
US9277519B1 (en) * 2015-03-13 2016-03-01 Intel IP Corporation Method for performing mobile communications and mobile terminal device
CN105007150B (zh) * 2015-06-23 2018-04-24 深圳市金溢科技股份有限公司 低信噪比sc-fde系统同步方法及同步装置
US9887868B2 (en) * 2015-06-25 2018-02-06 Intel IP Corporation Techniques using a first band of communication to determine frequency synchronization for communication on a second band
KR102622879B1 (ko) * 2016-02-03 2024-01-09 엘지전자 주식회사 협대역 동기신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US10355901B2 (en) * 2017-02-17 2019-07-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for transmitting a reference signal having a low peak to average power ratio
JP6602506B1 (ja) 2018-01-22 2019-11-06 ラディウス株式会社 受信方法、受信装置、送信方法、送信装置、送受信システム
US10797805B1 (en) 2019-07-24 2020-10-06 Cisco Technology, Inc. Optimized frequency searching for simultaneously received packet detection
CN111147415B (zh) * 2019-12-23 2022-05-31 东方红卫星移动通信有限公司 一种低轨卫星mapsk通信系统的相位跟踪方法
US11792056B2 (en) 2020-12-18 2023-10-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of performing synchronization and frequency offset estimation based on simultaneous phase compensation of single training sequence and receiver performing the same
CN114143146B (zh) * 2021-10-28 2023-08-15 西安交通大学 一种基于图信号方法的ofdm系统信道估计系统和方法

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4653076A (en) 1984-03-23 1987-03-24 Sangamo Weston, Inc. Timing signal correction system for use in direct sequence spread signal receiver
US5943606A (en) 1996-09-30 1999-08-24 Qualcomm Incorporated Determination of frequency offsets in communication systems
JPH10209998A (ja) * 1997-01-20 1998-08-07 Sony Corp 復調装置
US6144696A (en) * 1997-12-31 2000-11-07 At&T Corp. Spread spectrum bit allocation algorithm
US6526039B1 (en) 1998-02-12 2003-02-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and system for facilitating timing of base stations in an asynchronous CDMA mobile communications system
RU2241312C2 (ru) 1998-02-12 2004-11-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Система и способ обеспечения синхронизации базовых станций в асинхронной системе мобильной связи множественного доступа с кодовым разделением каналов
AU3254599A (en) 1998-02-27 1999-09-15 Siemens Aktiengesellschaft Telecommunications system with wireless code and time-division multiplex based telecommunication
KR100291477B1 (ko) * 1998-06-02 2001-07-12 윤종용 이동통신시스템의가변데이터율전송환경에서순차적경로검색방법
US6317470B1 (en) * 1998-09-15 2001-11-13 Ibiquity Digital Corporation Adaptive weighting method for orthogonal frequency division multiplexed soft symbols using channel state information estimates
US6363060B1 (en) 1999-06-30 2002-03-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast WCDMA acquisition
JP2001045082A (ja) * 1999-07-28 2001-02-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 周波数オフセット量検出装置
AU6816101A (en) 2000-06-05 2001-12-17 Phoenix Tech Ltd Systems, methods and software for remote password authentication using multiple servers
NZ509688A (en) * 2001-02-01 2003-06-30 Ind Res Ltd Maximum likelihood sychronisation (estimating time delay) for wireless digital communications system using a pilot symbol
US6751444B1 (en) 2001-07-02 2004-06-15 Broadstorm Telecommunications, Inc. Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems
TWI241797B (en) 2001-07-20 2005-10-11 Intel Corp Method for establishing addressability, deploying, installing and delivering a network device, network device provisioning system, network device, and machine-readable medium
US7548506B2 (en) * 2001-10-17 2009-06-16 Nortel Networks Limited System access and synchronization methods for MIMO OFDM communications systems and physical layer packet and preamble design
TWI231132B (en) 2002-03-26 2005-04-11 Culture Com Technology Macau Ltd System and method for secure electronic commerce trading
US7116734B1 (en) * 2002-07-15 2006-10-03 National Semiconductor Corporation Method and system for providing maximum likelihood detection with decision feedback interference cancellation
US7062282B2 (en) 2002-07-19 2006-06-13 Mediatek, Inc. Method and apparatus for frequency synchronization in a digital transmission system
EP1398927B1 (de) 2002-09-10 2005-08-03 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Entzerrung zweier nach unterschiedlichen Funkübertragungsverfahren übertragener Signale und entsprechende Funkkommunikationssystem und Empfänger
WO2004030247A2 (en) 2002-09-25 2004-04-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Device and method for determining the level of an input signal intended to be applied to a receiving system
US7349462B2 (en) 2002-12-23 2008-03-25 International Business Machines Corporation Acquisition and adjustment of gain, receiver clock frequency, and symbol timing in an OFDM radio receiver
RU2234198C1 (ru) 2003-01-17 2004-08-10 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Устройство для приема сигналов с минимальной угловой модуляцией
US7634020B2 (en) 2003-03-11 2009-12-15 Texas Instruments Incorporated Preamble for a TFI-OFDM communications system
WO2005002164A1 (en) * 2003-06-30 2005-01-06 Nokia Corporation Faster fine timing operation in multi-carrier system
JP4359176B2 (ja) * 2003-07-30 2009-11-04 パナソニック株式会社 フレーム同期検出回路、フレーム同期検出方法、制御情報検出回路、制御情報復号方法、受信装置
US7912162B2 (en) * 2003-09-23 2011-03-22 Nxp B.V. Initial synchronization for receivers
AU2003300033A1 (en) * 2003-12-29 2005-08-03 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for detecting packets
TWI241102B (en) 2003-12-30 2005-10-01 Icp Electronics Inc System for actively updating encryption/decryption module in security gateway and method
US20050190817A1 (en) * 2004-02-09 2005-09-01 Anuj Batra System and method for unified channelization for multi-band OFDM
EP1723731A1 (en) * 2004-03-09 2006-11-22 Thomson Licensing Hybrid rake/equalizer receiver for spread spectrum systems
US7532661B2 (en) * 2004-04-19 2009-05-12 Texas Instruments Incorporated Additional hierarchical preamble for support of FDMA channel in a multi-band OFDM system
US7257151B2 (en) * 2004-05-05 2007-08-14 Texas Instruments Incorporated (Updated) preamble for FDMA
EP1774692A2 (en) * 2004-07-01 2007-04-18 Staccato Communications, Inc. Multiband receiver synchronization
JP2006074276A (ja) * 2004-08-31 2006-03-16 Sanyo Electric Co Ltd タイミング検出方法および装置
TWI266497B (en) * 2004-11-15 2006-11-11 Chung Shan Inst Of Science Device and method of defining symbol timing window for capturing signal
CN1780276B (zh) 2004-11-25 2012-01-04 都科摩(北京)通信技术研究中心有限公司 正交频分复用系统中联合时间同步和频偏估计方法及装置
US7327776B2 (en) 2004-12-20 2008-02-05 Chung Shan Institute Of Science And Technology, Armaments Bureau, M.N.D. Time domain spreading method and apparatus for a UWB receiver comprising fast fourier transform and exchange of real and imaginary complex signal components
JP2006270831A (ja) * 2005-03-25 2006-10-05 Sanyo Electric Co Ltd 受信方法および装置
US7738357B2 (en) * 2005-06-17 2010-06-15 Broadcom Corporation Apparatus and method for carrier frequency offset estimation and correction in a wireless communication system
TWI292662B (en) 2005-07-15 2008-01-11 Faraday Tech Corp Packet detection device
US7756101B2 (en) * 2005-12-30 2010-07-13 Nokia Corporation Efficient resolution of relinquishment requests in a wireless communications network
US7593378B1 (en) 2006-06-15 2009-09-22 Redpine Signals, Inc. SINR-based powerdown apparatus and method for a wireless communications systems
US7599454B2 (en) * 2006-07-24 2009-10-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for symbol alignment in diversity signal reception

Also Published As

Publication number Publication date
KR20090077829A (ko) 2009-07-15
CN101573931A (zh) 2009-11-04
JP5237293B2 (ja) 2013-07-17
RU2009119732A (ru) 2010-12-10
CA2665157A1 (en) 2008-05-02
US8107561B2 (en) 2012-01-31
JP2010508725A (ja) 2010-03-18
WO2008052200A3 (en) 2009-06-18
US20080101504A1 (en) 2008-05-01
EP2087681A1 (en) 2009-08-12
TW200828845A (en) 2008-07-01
KR101098352B1 (ko) 2011-12-26
JP2010508721A (ja) 2010-03-18
US7974329B2 (en) 2011-07-05
BRPI0718364A2 (pt) 2013-11-12
CA2664916A1 (en) 2008-05-02
CA2665159A1 (en) 2008-05-02
TW200828854A (en) 2008-07-01
JP4944203B2 (ja) 2012-05-30
US20080101439A1 (en) 2008-05-01
US8045631B2 (en) 2011-10-25
TWI360334B (en) 2012-03-11
RU2009119743A (ru) 2010-12-10
TWI399046B (zh) 2013-06-11
JP2010508726A (ja) 2010-03-18
CN101573931B (zh) 2012-11-14
KR20090073239A (ko) 2009-07-02
BRPI0717759A2 (pt) 2013-11-12
CN101529844A (zh) 2009-09-09
WO2008052200A2 (en) 2008-05-02
RU2425460C2 (ru) 2011-07-27
TWI379531B (en) 2012-12-11
CN101529844B (zh) 2013-12-11
KR101140053B1 (ko) 2012-05-02
CN101606340A (zh) 2009-12-16
EP2090005A2 (en) 2009-08-19
KR20120011099A (ko) 2012-02-06
US20080101520A1 (en) 2008-05-01
KR101226119B1 (ko) 2013-01-24
RU2009119752A (ru) 2010-12-10
TW200833038A (en) 2008-08-01
RU2426238C2 (ru) 2011-08-10
JP4991871B2 (ja) 2012-08-01
BRPI0717724A2 (pt) 2013-10-29
CA2665159C (en) 2012-10-30
CA2665157C (en) 2013-05-21
RU2427094C2 (ru) 2011-08-20
EP2087679A1 (en) 2009-08-12
KR101132561B1 (ko) 2012-04-02
WO2008052196A1 (en) 2008-05-02
WO2008052192A1 (en) 2008-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101098352B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 패킷 검출을 위한 방법 및 장치
US9184971B2 (en) Apparatus for and method of robust packet detection and frequency offset estimation
US20080181155A1 (en) Apparatus for and method of detecting wireless local area network signals using a low power receiver
JP5456847B2 (ja) 無線通信システムのためのフレーム構造
Nasri et al. Adaptive Lp-norm metric for secondary BICM-OFDM systems

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
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20141128

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20161125

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170929

Year of fee payment: 7

LAPS Lapse due to unpaid annual fee