KR100969780B1 - 직교 주파수 분할 다중 방식 통신 시스템에서 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
이동 통신 시스템이 발전해나감에 따라 사용자들이 서비스받기를 요구하는 데이터의 양과 그 처리 속도 역시 증가하고 있다. 이동 통신 시스템의 무선 채널상에서 데이터를 고속으로 전송할 경우 다중 경로 페이딩(multipath fading)과, 도플러 확산(doppler spread) 등의 영향으로 인해 높은 비트 에러 레이트(BER: Bit Error Rate)가 발생하게 되며, 따라서 무선 채널에 적합한 무선 접속 방식에 대한 필요성이 대두되고 있다. 현재는 상기 무선 접속 방식으로 비교적 낮은 출력, 즉 비교적 낮은 송신 전력(transmit power)과, 낮은 탐지 확률 등의 장점을 가지는 대역 확산(spread spectrum) 변조 방식이 널리 사용되고 있다.
상기 FHSS 방식은 랜덤 시퀀스(random sequence)를 사용하여 호핑된 주파수를 통해 데이터를 전송하기 때문에, 다중 채널 간섭(multi-path interference) 및 협대역 임펄스성 잡음(narrow band impulse noise)의 영향을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 그러나, 상기 FHSS 방식은 송신기와 수신기 사이의 정확한 동기를 획득하는 것이 매우 중요한데, 고속 데이터 전송시에는 송신기와 수신기 사이의 정확한 동기를 획득하는 것이 난이하다는 문제점이 있다.
한편, 상기에서 설명한 바와 같이 OFDM 통신 시스템에서 송신기, 즉 기지국은 수신기, 이동국으로 데이터 서브 캐리어 신호들, 즉 데이터 신호들을 송신한다. 상기 기지국은 데이터 신호들을 송신함과 동시에 상기 파일럿 서브 캐리어 신호들, 즉 파일럿 신호들을 동시에 송신한다.
한편, 상기 파일럿 신호를 송신하는 방식은 크게 파일럿 톤(pilot tone) 방식과 파일럿 심벌(pilot symbol) 방식의 2가지 방식으로 분류되며, 첫 번째로 도 1을 참조하여 상기 파일럿 톤 방식에 대해서 설명하기로 한다.
상기 코히어런스 대역폭은 주파수 영역(frequency domain)에서 채널(channel)이 변하지 않는다고(static) 가정할 수 있는 최대 대역폭을 나타낸다상기 코히어런스 시간은 시간 영역(time domain)에서 채널이 [의사(quasi) 동일하다고, 즉 채널이] 변하지 않는다고 가정할 수 있는 최대 시간을 나타낸다. 이렇게 상기 코히어런스 대역폭과 코히어런스 시간내에서는 채널 변하지 않는다고 가정할 수 있기 때문에, 상기 코히어런스 대역폭과 코히어런스 시간 동안에 한 개의 서브 캐리어를 통해서만 파일럿 신호를 송신해도 동기 획득과 채널 추정 및 기지국 구분등에 충분하며, 또한 데이터 채널 신호들의 송신을 최대화할 수 있어 시스템 전체 성능을 향상시키게 된다. 결과적으로 파일럿 신호를 송신하는 최대 주파수 간격은 코히어런스 대역폭이고, 상기 파일럿 신호를 송신하는 최대 시간 간격최대 OFDM 심벌 시간 간격은 코히어런스 시간이다.
상기 시간 동기 획득 과정을 설명하기에 앞서, 상기 OFDM 통신 시스템에서는 OFDM 심벌을 송신할 때 이전 OFDM 심벌 시간에 송신한 OFDM 심벌과 현재 OFDM 심벌 시간에 송신할 현재 OFDM 심벌간에 간섭을 제거하기 위해서 보호 구간을 삽입한다. 상기 보호 구간은 시간 영역의 OFDM 심벌의 마지막 일정 샘플들을 복사하여 유효 OFDM 심벌에 삽입하는 형태의 "cyclic prefix" 방식이나 혹은 시간 영역의 OFDM 심벌의 처음 일정 샘플들을 복사하여 유효 OFDM 심벌에 삽입하는 "cyclic postfix" 방식으로 삽입된다.
본 발명의 실시 예에 따른 장치는, 전체 주파수 대역을 다수의 서브 캐리어 대역들로 분할하고, 상기 다수의 서브 캐리어 대역들 신호들을 심벌로 구성하고, 다수개의 심벌들을 프레임으로 구성하고, 상기 프레임 내 미리 결정된 위치의 파일럿 심벌들에서 파일럿 신호를 송신하고, 상기 파일럿 심벌들 이외의 심벌들에서 데이터 신호를 송신하는 무선 통신 시스템의 송신기에 있어서, 데이터 신호를 제1역고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 역고속 푸리에 변환하는 제1역고속 푸리에 변환기와, 상기 파일럿 심벌들을 구성하는 서브 캐리어들을 상기 송신기 이외의 다른 송신기들의 파일럿 심벌들을 구성하는 서브 캐리어들과 중첩되지 않도록 할당하고, 상기 파일럿 신호를 상기 제1역고속 푸리에 변환 사이즈 미만의 제2역고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 역고속 푸리에 변환하는 제2역고속 푸리에 변환기와, 상기 역고속 푸리에 변환한 데이터 신호와 상기 파일럿 신호를 다중화하여 수신기로 송신하는 송신부를 포함하며; 상기 송신기와, 상기 송신기 이외의 다른 송신기들은 상기 무선 통신 시스템을 구성하는 셀들 혹은 상기 셀들을 구성하는 섹터들에 위치하고, 상기 셀들 별로 혹은 상기 섹터들 별 파일럿 심벌은, 상호 중첩되지 않도록 선택된 서로 다른 서브 캐리어들로 구성된다.
본 발명의 실시 예에 따른 다른 장치는, 전체 주파수 대역을 다수의 서브 캐리어 대역들로 분할하고, 상기 다수의 서브 캐리어 대역들 신호들을 심벌로 구성하고, 다수개의 심벌들을 프레임으로 구성하고, 상기 프레임내 미리 결정된 위치의 파일럿 심벌들에서 파일럿 신호를 송신하고, 상기 파일럿 심벌들 이외의 심벌들에서 데이터 신호를 송신하는 무선 통신 시스템에서의 수신기에 있어서, 수신 신호를, 상기 수신기에 대응하는 송신기 이외의 다른 송신기들의 파일럿 심벌들을 구성하는 서브 캐리어들과 중첩되지 않도록 할당된 서브 캐리어들을 통해서, 상기 수신기에 대응하는 송신기로부터 수신되는 파일럿 신호와 데이터 신호로 역다중화하는 역다중화기와, 상기 데이터 신호를 제1고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 고속 푸리에 변환하는 제1고속 푸리에 변환기와, 상기 파일럿 신호를 상기 제1고속 푸리에 변환 사이즈 미만의 제2고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 고속 푸리에 변환하는 제2고속 푸리에 변환기를 포함하며; 상기 송신기와, 상기 송신기 이외의 다른 송신기들은 상기 무선 통신 시스템을 구성하는 셀들 혹은 상기 셀들을 구성하는 섹터들에 위치하고, 상기 셀들 별로 혹은 상기 섹터들 별 파일럿 심벌은, 서로 중첩되지 않도록 선택된 서로 다른 서브 캐리어들로 구성된다.
또한, 상기 파일럿 OFDM 심벌 구간에 적용하는 IFFT/FFT 사이즈는 상기 OFDM 통신 시스템의 시스템 상황에 맞게 결정된다. 상기 n값을 크게 할수록 상기 파일럿 OFDM 심벌 구간의 시간 영역의 크기가 데이터 OFDM 심벌 구간의 시간 영역 크기보다 더 작아지므로 전체 신호에 대한 파일럿 신호의 오버헤드가 더 줄어들게 되는 것이다. 상기 도 3에서는 데이터 OFDM 심벌 구간에 적용하는 IFFT/FFT 사이즈를 N으로, 파일럿 OFDM 심벌 구간에 적용하는 IFFT/FFT 사이즈를 N/2로 결정하였을 경우의 파일럿 신호 송신 과정이 도시되어 있는 것이다. 상기 도 3에 도시되어 있는 바와 같이 데이터 OFDM 심벌 구간의 시간 영역 길이에 비해서 파일럿 OFDM 심벌 구간의 시간 영역 길이가 1/2로 줄어든다. 또한, 상기 파일럿 OFDM 심벌 구간에 적용하는 IFFT/FFT 사이즈를 데이터 OFDM 심벌 구간에 적용하는 IFFT/FFT 사이즈의 1/2로 줄였기 때문에 상기 파일럿 OFDM 심벌 구간내의 심벌들의 주파수 영역에서의 길이는 2배로 증가되는데, 상기 주파수 영역에서의 길이 증가는 상기 IFFT/FFT 특성이므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 OFDM 통신 시스템에서 파일럿 심벌 방식 사용시 서브 캐리어 할당 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
상기 도 5를 설명하기에 앞서, 상기에서 설명한 바와 같이 본 발명에서는 상기 OFDM 통신 시스템이 상기 파일럿 심벌 방식을 사용함에 있어 상기 파일럿 OFDM 심벌 구간의 IFFT/FFT 사이즈를 데이터 OFDM 심벌 구간의 IFFT/FFT 사이즈와 상이하게 설정하여 파일럿 신호의 오버헤드를 최소화시킬 뿐만 아니라 상기 OFDM 통신 시스템을 구성하는 셀들별로, 혹은 상기 셀들 각각내의 섹터들별로 송신하는 파일럿 신호들이 상호간에 간섭으로 작용하지 않도록 제어한다고 가정하기로 한다.
상기 도 5에는 상기 OFDM 통신 시스템이 3개의 셀/섹터에대해 전체 서브 캐리어들을 분할하여 상호간에 간섭으로 작용하지 않도록 파일럿 OFDM 심벌을 구성하는 경우 상기 3개의 셀/섹터별로 할당되는 서브 캐리어 구조가 도시되어 있다. 상기 3개의 셀/섹터에대해 전체 서브 캐리어들을 분할하여 사용하기 때문에 상기 OFDM 통신 시스템은 전체 서브 캐리어들을 3개의 그룹(group)들로 분할하고, 상기 3개의 그룹들 각각을 상기 3개의 셀/섹터의 파일럿 신호, 일 예로 의사 잡음(PN: Pseudorandom Noise) 시퀀스가 송신될 서브 캐리어 그룹으로 매핑한다. 상기 도 5에 도시되어 있는 바와 같이, 상기 OFDM 통신 시스템은 첫 번째 그룹에는 서브 캐리어 인덱스(index)가 0, 3, 6, 9, ... 의 순서를 가지도록 서브 캐리어들을 할당하고, 두 번째 그룹에는 서브 캐리어 인덱스가 1, 4, 7, 10, ... 의 순서를 가지도록 서브 캐리어들을 할당하고, 세 번째 그룹에는 서브 캐리어 인덱스가 2, 5, 8, 11, ... 의 순서를 가지도록 서브 캐리어들을 할당한다. 이렇게, 각 셀/섹터별로 상호 중첩되지 않는 서브 캐리어들을 할당하여 파일럿 OFDM 심벌을 송신하도록 제어함으로써 셀/섹터의 경계 영역에서 상호 간섭에 의한 파일럿 OFDM 심벌의 CINR 감소 현상을 최소화시킬 수 있다.
상기 셀/섹터 경계 영역에서 상호 간섭으로 작용하지 않도록하는 독립적인, 즉 배타적인 파일럿 OFDM 심벌들의 개수를 L개라고 가정할 경우, 하기 수학식 1과 같은 관계가 성립한다.
상기와 같은 방식으로 파일럿 OFDM 심벌을 구성하는 서브 캐리어들을 배타적으로 할당할 경우, 결과적으로 상기 파일럿 OFDM 심벌을 구성하는 서브 캐리어들을 배타적으로 할당하지 않는 경우에 비해서 PN 시퀀스 길이가 줄어들게 되며, 상기 PN 시퀀스의 엘리먼트(element)들이 매핑되는 서브 캐리어들 이외의 나머지 서브 캐리어들에는 널 데이터가 삽입된다.
상기 도 6을 참조하면, 먼저 데이터 OFDM 심벌 사이즈를 'N'이라고 가정하고, 상기 데이터 OFDM 심벌 사이즈 대비 파일럿 OFDM 심벌 사이즈를 'N/n'이라고 가정하고, 파일럿 OFDM 심벌과 파일럿 OFDM 심벌 사이에 할당되는 데이터 OFDM 심벌들의 개수를 'm'이라고 가정하기로 한다. 상기 도 5에 도시되어 있는 바와 같이 한 프레임은 다수의 데이터 OFDM 심벌들과 다수의 파일럿 OFDM 심벌들로 구성되며, 상기 파일럿 OFDM 심벌의 사이즈를 데이터 OFDM 심벌의 사이즈보다 감소시켜 파일럿 오버헤드를 최소화시킨다.
상기 731단계에서 상기 기지국은 상기 변조 방식에 따라 변조된 직렬 형태의 변조 심벌, 즉 데이터 심벌을 병렬 변환한 후 733단계로 진행한다. 상기 733단계에서 상기 기지국은 상기 병렬 변환된 신호들을 N-IFFT 수행한 후 735단계로 진행한다. 여기서, N-IFFT라 함은 IFFT의 사이즈, 즉 입력 포인트 수가 N인 IFFT를 나타낸다. 상기 735단계에서 상기 기지국은 상기 N-IFFT를 수행한 병렬 신호를 직렬 변환한 후 737단계로 진행한다. 상기 737단계에서 상기 기지국은 상기 직렬 변환된 신호의 마지막 일정 샘플들을 복사하여 보호구간으로 삽입한 후 상기 739단계로 진행한다.
상기 815단계에서 상기 이동국은 상기 수신된 직렬 형태의 파일럿 OFDM 심벌을 병렬 변환한 후 817단계로 진행한다. 상기 817단계에서 상기 이동국은 상기 병렬 변환된 신호를 N/n-FFT를 수행한 후 819단계로 진행한다. 여기서, 상기 N/n-FFT라 함은 FFT의 사이즈, 즉 입력 포인트가 N/n인 FFT를 나타낸다. 상기 819단계에서 상기 이동국은 상기 N/n-FFT 수행된 병렬 신호를 직렬 변환한 후 821단계로 진행한다. 상기 821단계에서 상기 이동국은 미세 동기(fine synchronization)를 획득한 후 823단계로 진행한다. 여기서, 상기 미세 동기라 함은 시간 및 주파수의 초기 동기 상태로부터 변화를 추적해 가는 것을 의미한다.
상기 도 9를 참조하면, 먼저 상기 제1 OFDM 송신 장치는 데이터 OFDM 심벌 생성부(900)와, 파일럿 OFDM 심벌 생성부(950)와, 다중화기(MUX: multiplexer)(960)와, 디지털/아날로그 변환기(digital to analog converter)(970)와, 무선 주파수(RF: Radio Frequency, 이하 'RF'라 칭하기로 한다) 처리기(processor)(980)로 구성된다. 상기 데이터 OFDM 심벌 생성부(900)는 데이터 비트 생성기(data bit generator)(911)와, 인코더(encoder)(913)와, 인터리버(interleaver)(915)와, 변조기(modulator)(917)와, 직렬/병렬 변환기(serial to parallel converter)(919)와, N-IFFT기(921)와, 병렬/직렬 변환기(parallel to serial converter)(923)와, 보호 구간 삽입기(guard interval inserter)(925)로 구성된다. 상기 파일럿 OFDM 심벌 생성부(950)는 파일럿 시퀀스 생성기(pilot sequence generator)(951)와, 직렬/병렬 변환기(953)와, N/n-IFFT기(955)와, 병렬/직렬 변환기(957)와, 보호 구간 삽입기(959)로 구성된다.
상기 직렬/병렬 변환기(919)는 상기 변조기(917)에서 출력한 직렬 형태의 변조 심벌들을 입력하여 병렬 변환한 후 상기 N-IFFT기(921)로 출력한다. 상기 N-IFFT기(921)는 상기 직렬/병렬 변환기(919)에서 출력한 신호를 입력하여 N-IFFT를 수행한 후 상기 병렬/직렬 변환기(923)로 출력한다. 상기 병렬/직렬 변환기(923)는 상기 N-IFFT기(921)에서 출력한 신호를 입력하여 직렬 변환한 후 상기 보호 구간 삽입기(925)로 출력한다. 상기 보호 구간 삽입기(925)는 상기 병렬/직렬 변환기(923)에서 출력한 신호를 입력하여 보호 구간 신호를 삽입한 후 상기 다중화기(960)로 출력한다. 여기서, 상기 보호 구간은 상기 OFDMA 통신시스템에서 OFDM 심벌을 송신할 때 이전 OFDM 심벌 시간에 송신한 OFDM 심벌과 현재 OFDM 심벌 시간에 송신할 현재 OFDM 심벌간에 간섭을 제거하기 위해서 삽입된다. 또한, 상기 보호 구간은 시간 영역의 OFDM 심벌의 마지막 일정 샘플들을 복사하여 유효 OFDM 심벌에 삽입하는 형태의 cyclic prefix 방식이나 혹은 시간 영역의 OFDM 심벌의 처음 일정 샘플들을 복사하여 유효 OFDM 심벌뒤에 삽입하는 cyclic postfix 방식으로 삽입된다.
먼저, 파일럿 시퀀스 생성기(951)는 상기 기지국 자신에 할당되어 있는 파일럿 시퀀스를 생성한 후 직렬/병렬 변환기(953)로 출력한다. 여기서, 상기에서 설명한 바와 같이 배타적인 서브 캐리어들이 할당된 파일럿 OFDM 심벌의 경우 미리 설정된 PN 시퀀스는 할당된 서브 캐리어들에만 매핑되고 나머지 서브 캐리어들에는 널 데이터가 상기 PN 시퀀스와 번갈아가면서 매핑된다. 또한, 인접 셀/섹터와 배타적인 서브 캐리어들을 상기 기지국에 할당함으로써 CINR 측면에서 이득을 얻을 수 있으므로 PN 시퀀스와 마찬가지로 상기 기지국에는 특정 배타적 서브 캐리어 파일럿이 할당될 수 있다.
상기 직렬/병렬 변환기(953)는 상기 파일럿 시퀀스 생성기(951)에서 출력한 직렬 형태의 파일럿 시퀀스를 입력하여 병렬 변환한 후 상기 N/n-IFFT기(955)로 출력한다. 상기 N/n-IFFT기(955)는 상기 직렬/병렬 변환기(953)에서 출력한 신호를 입력하여 N/n-IFFT를 수행한 후 상기 병렬/직렬 변환기(957)로 출력한다. 상기 병렬/직렬 변환기(857)는 상기 N/n-IFFT기(955)에서 출력한 신호를 입력하여 직렬 변환한 후 상기 보호 구간 삽입기(959)로 출력한다. 상기 보호 구간 삽입기(959)는 상기 병렬/직렬 변환기(957)에서 출력한 신호를 입력하여 보호 구간 신호를 삽입한 후 상기 다중화기(960)로 출력한다.
상기 도 9에서는 본 발명의 실시예에서의 기능을 수행하는 제1OFDM 송신 장치 내부 구조에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 10을 참조하여 본 발명의 실시예에서의 기능을 수행하는 제1OFDM 수신 장치 내부 구조에 대해서 설명하기로 한다.
상기 도 10은 본 발명의 실시예에서의 기능을 수행하기 위한 제1 OFDM 수신 장치 내부 구조를 도시한 블록도이다.
상기 역다중화기(1030)에서 출력한 파일럿 OFDM 심벌은 보호 구간 제거기(1051)로 입력되고, 상기 보호 구간 제거기(1051)는 상기 역다중화기(1030)에서 출력한 파일럿 OFDM 심벌에서 보호 구간을 제거한 후 상기 직렬/병렬 변환기(1053)로 출력한다. 상기 직렬/병렬 변환기(1053)는 상기 보호 구간 제거기(1051)에서 출력한 직렬 신호를 입력하여 병렬 변환한 후 상기 N/n-FFT기(1055)로 출력한다. 상기 N/n-FFT기(1055)는 상기 직렬/병렬 변환기(1053)에서 출력한 신호를 N/n-FFT를 수행한 후 상기 병렬/직렬 변환기(1057)로 출력한다. 상기 병렬/직렬 변환기(1057)는 상기 N/n-FFT기(1055)에서 출력한 병렬 신호를 입력하여 직렬 변환한 후 상기 기지국 식별자 검출기(1059) 및 채널 추정기(1069)로 출력한다.
상기 도 11에서는 본 발명의 실시예에서의 기능을 수행하는 제2 OFDM 송신 장치 내부 구조에 대해서 설명하였으며, 다음으로 도 12를 참조하여 본 발명의 실시예에서의 기능을 수행하는 제2 OFDM 수신 장치 내부 구조에 대해서 설명하기로 한다.
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- 전체 주파수 대역을 다수의 서브 캐리어 대역들로 분할하고, 상기 다수의 서브 캐리어 대역들 신호들을 심벌로 구성하고, 다수개의 심벌들을 프레임으로 구성하고, 상기 프레임 내 미리 결정된 위치의 파일럿 심벌들에서 파일럿 신호를 송신하고, 상기 파일럿 심벌들 이외의 심벌들에서 데이터 신호를 송신하는 무선 통신 시스템의 송신기에서 신호를 송신하는 방법에 있어서,데이터 신호를 제1역고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 역고속 푸리에 변환하는 과정과,상기 파일럿 심벌들을 구성하는 서브 캐리어들을 상기 송신기 이외의 다른 송신기들의 파일럿 심벌들을 구성하는 서브 캐리어들과 중첩되지 않도록 할당하는 과정과,상기 파일럿 신호를 상기 제1역고속 푸리에 변환 사이즈 미만의 제2역고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 역고속 푸리에 변환하는 과정과,상기 역고속 푸리에 변환한 데이터 신호와 상기 파일럿 신호를 다중화하여 수신기로 송신하는 과정을 포함하며;상기 송신기와, 상기 송신기 이외의 다른 송신기들은 상기 무선 통신 시스템을 구성하는 셀들 혹은 상기 셀들을 구성하는 섹터들에 위치하고, 상기 셀들 별로 혹은 상기 섹터들 별 파일럿 심벌은, 상호 중첩되지 않도록 선택된 서로 다른 서브 캐리어들로 구성됨을 특징으로 하는 무선 통신 시스템의 송신기에서 신호를 송신하는 방법.
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- 전체 주파수 대역을 다수의 서브 캐리어 대역들로 분할하고, 상기 다수의 서브 캐리어 대역들 신호들을 심벌로 구성하고, 다수개의 심벌들을 프레임으로 구성하고, 상기 프레임 내 미리 결정된 위치의 파일럿 심벌들에서 파일럿 신호를 송신하고, 상기 파일럿 심벌들 이외의 심벌들에서 데이터 신호를 송신하는 무선 통신 시스템의 수신기에서 신호를 수신하는 방법에 있어서,수신 신호를 기준 신호와 데이터 신호로 역다중화하는 과정과,상기 데이터 신호를 제1고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 고속 푸리에 변환하는 과정과,상기 수신기에 대응하는 송신기 이외의 다른 송신기들의 파일럿 심벌들을 구성하는 서브 캐리어들과 중첩되지 않도록 할당된 서브 캐리어들을 통해서, 상기 수신기에 대응하는 송신기로부터 수신되는 파일럿 신호를 상기 제1고속 푸리에 변환 사이즈 미만의 제2고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 고속 푸리에 변환하는 과정을 포함하며;상기 송신기와, 상기 송신기 이외의 다른 송신기들은 상기 무선 통신 시스템을 구성하는 셀들 혹은 상기 셀들을 구성하는 섹터들에 위치하고, 상기 셀들 별로 혹은 상기 섹터들 별 파일럿 심벌은, 서로 중첩되지 않도록 선택된 서로 다른 서브 캐리어들로 구성됨을 특징으로 하는 무선 통신 시스템의 수신기에서 신호를 수신하는 방법.
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- 전체 주파수 대역을 다수의 서브 캐리어 대역들로 분할하고, 상기 다수의 서브 캐리어 대역들 신호들을 심벌로 구성하고, 다수개의 심벌들을 프레임으로 구성하고, 상기 프레임 내 미리 결정된 위치의 파일럿 심벌들에서 파일럿 신호를 송신하고, 상기 파일럿 심벌들 이외의 심벌들에서 데이터 신호를 송신하는 무선 통신 시스템의 송신기에 있어서,데이터 신호를 제1역고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 역고속 푸리에 변환하는 제1역고속 푸리에 변환기와,상기 파일럿 심벌들을 구성하는 서브 캐리어들을 상기 송신기 이외의 다른 송신기들의 파일럿 심벌들을 구성하는 서브 캐리어들과 중첩되지 않도록 할당하고, 상기 파일럿 신호를 상기 제1역고속 푸리에 변환 사이즈 미만의 제2역고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 역고속 푸리에 변환하는 제2역고속 푸리에 변환기와,상기 역고속 푸리에 변환한 데이터 신호와 상기 파일럿 신호를 다중화하여 수신기로 송신하는 송신부를 포함하며;상기 송신기와, 상기 송신기 이외의 다른 송신기들은 상기 무선 통신 시스템을 구성하는 셀들 혹은 상기 셀들을 구성하는 섹터들에 위치하고, 상기 셀들 별로 혹은 상기 섹터들 별 파일럿 심벌은, 상호 중첩되지 않도록 선택된 서로 다른 서브 캐리어들로 구성됨을 특징으로 하는 송신기.
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- 전체 주파수 대역을 다수의 서브 캐리어 대역들로 분할하고, 상기 다수의 서브 캐리어 대역들 신호들을 심벌로 구성하고, 다수개의 심벌들을 프레임으로 구성하고, 상기 프레임내 미리 결정된 위치의 파일럿 심벌들에서 파일럿 신호를 송신하고, 상기 파일럿 심벌들 이외의 심벌들에서 데이터 신호를 송신하는 무선 통신 시스템의 수신기에 있어서,수신 신호를, 상기 수신기에 대응하는 송신기 이외의 다른 송신기들의 파일럿 심벌들을 구성하는 서브 캐리어들과 중첩되지 않도록 할당된 서브 캐리어들을 통해서, 상기 수신기에 대응하는 송신기로부터 수신되는 파일럿 신호와 데이터 신호로 역다중화하는 역다중화기와,상기 데이터 신호를 제1고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 고속 푸리에 변환하는 제1고속 푸리에 변환기와,상기 파일럿 신호를 상기 제1고속 푸리에 변환 사이즈 미만의 제2고속 푸리에 변환 사이즈에 상응하게 고속 푸리에 변환하는 제2고속 푸리에 변환기를 포함하며;상기 송신기와, 상기 송신기 이외의 다른 송신기들은 상기 무선 통신 시스템을 구성하는 셀들 혹은 상기 셀들을 구성하는 섹터들에 위치하고, 상기 셀들 별로 혹은 상기 섹터들 별 파일럿 심벌은, 서로 중첩되지 않도록 선택된 서로 다른 서브 캐리어들로 구성됨을 특징으로 하는 수신기.
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