KR101126360B1 - Method and Apparatus for Determining Data Transmission Rate in Wireless Communication System - Google Patents
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Abstract
본 발명의 무선 통신 시스템에서 데이터의 전송율 판단 방법은, 무선통신 시스템의 수신단에서 고속 데이터 채널의 전송율 판단 방법에 있어서, 각 레이트에 대한 심볼 에러 레이트값에 대해 설정된 전송속도 데이터 포맷(Radio Configuration: RC)이 1인지를 판단하는 단계, 전송속도 데이터 포맷이 1이면 레이트에 대한 순환 중복 검사 또는 품질 비트 검사의 판별 결과에 따라 심볼 에러 레이트들 중 최소 값을 갖는 레이트를 선택하여 설정된 임계값과의 비교 결과에 따라 최종 레이트를 선택하는 단계, 및 전송속도 데이터 포맷이 1이 아니면 심볼 에러 레이트값들 중 최소 값을 갖는 레이트를 선택하여 선택한 레이트의 순환 중복 검사 판별에 따라 최종 레이트를 판단하는 단계를 포함한다. In the wireless communication system of the present invention, a data rate determining method includes a data rate data format set for a symbol error rate value for each rate in a method of determining a data rate of a high speed data channel at a receiving end of a wireless communication system. ) Is 1, and if the data rate data format is 1, a rate having the minimum value among the symbol error rates is selected according to the result of the determination of the cyclic redundancy check or the quality bit check on the rate and compared with the threshold value set. Selecting a final rate according to the result, and selecting a rate having a minimum value among symbol error rate values if the transmission rate data format is not 1, and determining the final rate according to the cyclic redundancy check determination of the selected rate. do.
전송율, 레이트, CRC, SER, RC, 품질 비트 Rate, Rate, CRC, SER, RC, Quality Bits
Description
도 1은 일반적인 무선 통신시스템의 송수신단의 특정 부분을 개략적으로 도시한 블록도,1 is a block diagram schematically illustrating a specific part of a transmitting and receiving end of a general wireless communication system;
도 2는 본 발명에 따른 데이터의 전송율 판단 장치의 바람직한 실시예를 도시한 블록 구성도,2 is a block diagram showing a preferred embodiment of a data rate determining apparatus according to the present invention;
도 3은 본 발명에 따른 데이터 전송율 판단 방법의 바람직한 실시예를 도시한 플로우도,3 is a flowchart showing a preferred embodiment of a data rate determining method according to the present invention;
도 4는 도 3의 추가 보정 단계의 일예를 보다 상세히 도시한 플로우도, 그리고 4 is a flow diagram illustrating in more detail an example of the further correction step of FIG. 3; and
도 5는 도 3의 추가 보정 단계의 다른 예를 보다 상세히 도시한 플로우도이다. 5 is a flow diagram illustrating another example of the further correction step of FIG. 3 in more detail.
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하세는, 무선 통신 시스템의 수신측에서 수신한 데이터에 대한 전송율 율 결정 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a transmission rate determining method for data received at a receiving side of a wireless communication system.
기존의 IS-95 패밀리(또는 JSTD-008) CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템에서는 음성 서비스에 비중을 두고 있으며, 낮은 레이트의 데이터 서비스도 수행하고 있다. 이러한, IS-95 패밀리 CDMA 시스템에서는 송신단에서 데이터를 전송하는 경우, 데이터의 수량에 따라서 데이터 레이트를 가변하여 전송하는데, 이것을 가변 레이트 서비스(variable rate service)라고 한다. 이와 같이 가변 레이트 서비스를 수행하려면 수신단에서 수신된 프레임에 대한 데이터 레이트를 결정해야 한다.Existing IS-95 family (or JSTD-008) Code Division Multiple Access (CDMA) systems focus on voice services and perform low-rate data services. In the IS-95 family CDMA system, when data is transmitted from a transmitting end, the data rate is changed according to the quantity of data, which is called a variable rate service. In order to perform the variable rate service as described above, a data rate for a frame received at the receiving end must be determined.
또한, IS-95 패밀리의 순방향 링크와 역방향 링크 모두 가변 레이트 서비스를 수행한다. IS-95 패밀리(또는 JSTD-008) CDMA 시스템에서는 9,6kbps(또는 14.4kbps)로 전송하는 경우를 풀 레이트(Full-rate)라 하고, 4.8kbps(또는 7.2kbps), 2.4kbps(또는 3.6kbps), 1.2kbps(또는 1.8kbps)로 전송하는 경우를 각각 하프 레이트(half-rate), 쿼터 레이트(quarter-rate), 그리고 에이쓰 레이트(eighth-rate)라고 한다. 각 경우에 대하여 변조 심볼의 레이트는 19.2kbps로 동일하다. 그 이유는 인코딩된 데이터를 19.2kbps로 맞추기 위해 심볼 반복(symbol repetition)을 수행하기 때문이다. In addition, both the forward and reverse links of the IS-95 family perform variable rate services. In the IS-95 family (or JSTD-008) CDMA system, transmission at 9,6 kbps (or 14.4 kbps) is called full-rate, 4.8 kbps (or 7.2 kbps), 2.4 kbps (or 3.6 kbps). The transmission rate at 1.2kbps (or 1.8kbps) is called half-rate, quarter-rate, and aeighth-rate, respectively. For each case, the rate of modulation symbols is the same at 19.2 kbps. This is because symbol repetition is performed to fit the encoded data to 19.2 kbps.
이때, IS-95 패밀리(또는 JSTD-008) CDMA 시스템에서 순방향 링크의 경우에는 반복된 모든 심볼을 전송하지만, 역방향 링크인 경우에는 시간을 온/오프 시켜 서 전송한다. In the case of the forward link in the IS-95 family (or JSTD-008) CDMA system, all repeated symbols are transmitted, but in the reverse link, time is turned on / off.
전송율이 풀(1) 레이트(Full-rate)인 경우에는 모두 심볼을 전송하지만, 하프(1/2) 레이트(half-rate), 쿼터(1/4) 레이트(quarter-rate), 그리고 에이쓰(1/8) 레이트(eighth-rate)인 경우에는 16개의 파워 제어 그룹(Power Control Group : PCG)에 대해서 8PCG, 4PCG, 2PCG만을 각각 전송한다.If the rate is full-rate, all symbols are sent, but half-rate, quarter-rate, and ace In the case of (1/8) rate, only 8PCG, 4PCG, and 2PCG are transmitted for 16 Power Control Groups (PCGs).
이와 같이 전송된 신호는 수신단의 복조기에서 수신을 하여 변조된 심볼을 수신단의 디코더에게 전달한다. 디코더에서는 해당 프레임에 대한 데이터 전송율을 결정하기 위하여 블라인드 검출(Blind Detection)을 수행한다. The transmitted signal is received by the demodulator of the receiver and transmits the modulated symbol to the decoder of the receiver. The decoder performs blind detection to determine the data rate for the frame.
도 1은 일반적인 무선 통신시스템의 송수신단의 특정 부분을 개략적으로 도시한 블록도이다. 1 is a block diagram schematically illustrating a specific portion of a transmitting and receiving end of a general wireless communication system.
도 1을 참조하면, 인코더(1)에 입력되는 정보는 가변 데이터 레이트로 입력되며, 각 프레임마다 입력되는 데이터 개수가 다르다. 예를 들면, IS-95 CDMA 시스템에서 풀(1) 레이트에서는 20ms 프레임 당 172bits, 하프(1/2) 레이트에서는 20ms 프레임 당 80bits, 쿼터(1/4) 레이트에서는 20ms 프레임 당 40bits, 마지막으로 에이쓰(1/8) 레이트에서는 20ms 프레임 당 16bits를 전송한다. Referring to FIG. 1, information input to the
이와 같이 입력되는 각 데이터들은 인코더(1)에 의해 인코딩 되어 반복기(2)에 입력된다. 이때 반복기(2)는 입력 데이터가 풀 레이트이면 바로 출력한다. 반복기(2)는 입력 데이터가 하프 레이트, 쿼터 레이트, 및 에이쓰 레이트 중 어느 하나이면, 각 해당 레이트에 대응하여 1,3,7번씩 심볼 반복을 수행한다. 이러한 과정의 결과를 통해 입력 데이터는 풀 레이트와 동일한 심볼 레이트를 가지게 된다.Each data input as described above is encoded by the
그리고, 반복기(2)에서 출력된 데이터는 인터리버(interleaver)(3)에 입력된다. 이때 인터리버(3)는 입력되는 데이터를 인터리빙하여 출력한다. 변조기(3)는 인터리버(3)에서 인터리빙된 신호를 변조한 후 안테나(ANT1)를 통하여 송신된다.The data output from the
이와 같이 전송된 신호는 수신단의 안테나(ANT2)를 통하여 복조기(5)에 입력되어 복조되며, 그 복조기(5)에서 복조되어 소프트 결정(soft decision)된 심볼은 디코더(6)에 입력되어 디코딩 된다. The transmitted signal is input to the
디코더(6)는 데이터율에 따라 입력되는 데이터를 각각 복원하기 위한 복원 경로가 마련된다. 즉, 디코더(6)는 데이터율에 따라 1비터비 디코더, 1/2 비터비 디코더, 1/4 비터비 디코더, 및 1/8 비터비 디코더를 갖는다. 이에 따라, 1비터비 디코더는 입력되는 심볼을 풀 심볼로 디코딩하고, 1/2 비터비 디코더, 1/4 비터비 디코더, 및 1/8 비터비 디코더는 각각 입력 심볼을 하프 레이트, 쿼터 레이트, 및 에이쓰 레이트 심볼로 각각 디코딩한다. The
이때 디코더(6)는 각각 디코딩된 비트를 다시 인코딩하여 심볼 에러 율(Symbol Error Rate : SER)을 구하고 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check :CRC) 및 야마모또 품질 메트릭(Yamamoto Quality Metric)을 사용하여 데이터의 레이트를 결정한다.At this time, the
그런데, 상술한 바와 같은 종래 기술에서는 데이터율 판단 시 SER값과 CRC값을 이용하는데 그 우선순위를 CRC에 두고 있다. 하지만 CRC의 확률적인 특성상 제대로 디코딩되지 않았더라도 CRC가 양호(Good)한 것으로 판단하는 경우가 있다. 실제 실험 결과, CRC 검사에 사용하는 비트 수에 따라 6비트일 때는 1/64의 확률 로, 8비트일 때는 1/256의 확률로, 12 비트일 때는 1/4096의 확률로 잘못된 레이트에서도 CRC의 결과가 양호한 것으로 확인되었다. 만약 원래 전송되어진 레이트에서 CRC가 양호한 것으로 나왔는데, 다른 레이트에서 함께 CRC가 양호한 것으로 나올 경우에는 SER값을 이용해 둘 중 하나를 선택하게 되어있으므로 별 문제가 되지 않는다.By the way, in the prior art as described above, the SER value and the CRC value are used to determine the data rate, and the priority thereof is given to the CRC. However, there is a case in which the CRC is determined to be good even if it is not properly decoded due to the probabilistic nature of the CRC. Actual experiments show that depending on the number of bits used for CRC checking, the probability is 1/64 for 6 bits, 1/256 for 8 bits, 1/4096 for 12 bits, and the CRC The result was confirmed to be good. If the CRC is found to be good at the rate that was originally transmitted, but the CRC is found to be good together at the other rate, it is not a problem because one of the two is selected using the SER value.
그러나 채널 환경이 열악하여 원래의 데이터율에서 CRC가 양호하지 않은 것(Bad)으로 발생하는데, 다른 레이트에서 위와 같은 이유에서 CRC가 양호한 것으로 나오게 될 경우, 디코더(6)는 더 이상의 추가적인 확인 없이 해당 심볼을 잘못된 데이터율로 판단한다. 이 경우 상위 통신 레이어 상에서 오류를 수정하기 위한 추가적인 작업이 필요하게 되어 시스템의 전체적인 효율이 떨어지게 되는 문제점이 있다. 이에 따라 이러한 데이터율 판단 오류의 발생을 감소시켜야 할 필요가 있다.However, if the channel environment is poor and the CRC is not good (Bad) at the original data rate, and if the CRC is found to be good for the same reason at another rate, the
이러한 문제점을 해결하기 위해 제안된 대한민국 특허출원 2004-13594호에 따르면, 데이터율 판단 오류를 감소시키기 위해 각 레이트에 대한 SER값을 차례로 비교하여 가장 낮은 SER값을 가지는 레이트를 선택하여 CRC를 체크한 후 최종 데이터율을 판단한다. According to Korean Patent Application No. 2004-13594 proposed to solve this problem, in order to reduce data rate determination error, the CRC is checked by comparing the SER values for each rate in order and selecting the rate having the lowest SER value. The final data rate is then determined.
그런데, SER값이 가장 낮은 레이트를 통한 데이터율 판단 시, SER값의 평균이 레이트와 RC(Radio Configuration)값에 따라 달라 잘못된 판단을 할 가능성이 있다. 여기서 RC란 전송 가능한 최대 속도를 나타내는 전송속도 데이터 포맷이다. 일반적으로 RC의 숫자가 높을수록 전송 데이터 속도가 높다. 예를 들어, RC가 1이 면 최대 전송 속도는 9,600bps이고, RC가 2이면 최대 전송 속도는 14,400bps이고, RC가 3이면 최대 전송 속도는 153.6kbps이고, RC가 4이면 최대 전송 속도는 307.2kbps이며, RC가 5이면 최대 전송 속도는 230.4kbps이다. However, when determining the data rate through the rate with the lowest SER value, the average of the SER values may vary depending on the rate and the RC (Radio Configuration) value. RC is a data rate data format indicating the maximum data rate that can be transmitted. In general, the higher the number of RCs, the higher the transmission data rate. For example, if RC is 1, the maximum baud rate is 9,600 bps; if RC is 2, the maximum baud rate is 14,400 bps; if RC is 3, the maximum baud rate is 153.6 kbps; if RC is 4, the maximum baud rate is 307.2. kbps. If RC is 5, the maximum transmission rate is 230.4kbps.
또한 RC가 1인 경우에는 쿼터(1/4) 레이트 및 에이쓰(1/8) 레이트에서 CRC를 체크하지 않고 인코더를 수행하기 때문에, 대한민국 특허출원 2004-13594호의 발명이 적용되지 않는 문제점이 있다. In addition, when RC is 1, since the encoder is performed without checking the CRC at the quarter (1/4) rate and the ace (1/8) rate, the invention of Korean Patent Application No. 2004-13594 is not applied. .
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 실제 수신된 데이터의 특성으로부터 보다 정확한 데이터 전송율을 판단하기 위한 데이터 전송율 판단 방법 및 장치를 제공하는 데 있다. An object of the present invention for solving the above problems is to provide a data rate determining method and apparatus for determining a more accurate data rate from the characteristics of the data actually received.
본 발명의 다른 목적은, 송신측에서 전송되는 데이터의 전송율을 모두 고려하여 보다 정확한 데이터 전송율 판단이 가능한 데이터 전송율 판단 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
Another object of the present invention is to provide a data rate determining method and apparatus capable of more accurate data rate determination in consideration of all data rates transmitted from a transmitting side.
상기와 같은 목적은 본 발명의 실시예에 따라, 무선통신 시스템의 수신단에서 고속 데이터 채널의 전송율 판단 방법에 있어서, a)각 레이트에 대한 심볼 에러 레이트값에 대해 설정된 전송속도 데이터 포맷(Radio Configuration: RC)이 1인지를 판단하는 단계, b)전송속도 데이터 포맷이 1이면, 레이트에 대한 순환 중복 검 사 또는 품질 비트 검사의 판별 결과에 따라 심볼 에러 레이트들 중 최소 값을 갖는 레이트를 선택하여 설정된 임계값과의 비교 결과에 따라 최종 레이트를 선택하는 단계, 및 c)전송속도 데이터 포맷이 1이 아니면, 심볼 에러 레이트값들 중 최소 값을 갖는 레이트를 선택하여 선택한 레이트의 순환 중복 검사 판별에 따라 최종 레이트를 판단하는 단계를 포함하는 전송율 판단 방법에 의해 달성된다. According to an embodiment of the present invention, in the method of determining a transmission rate of a high speed data channel at a receiving end of a wireless communication system, a) a transmission rate data format set for a symbol error rate value for each rate Determining whether RC) is 1, b) if the data rate data format is 1, and selecting a rate having a minimum value among symbol error rates according to a result of a cyclic redundancy check or a quality bit check on a rate; Selecting a final rate according to a result of comparison with a threshold value, and c) if the transmission rate data format is not 1, selecting a rate having a minimum value among symbol error rate values according to the cyclic redundancy check determination of the selected rate. Achieved by a rate determining method comprising determining a final rate.
바람직하게는, 본 실시예의 전송율 판단 방법은, 상기 a) 단계 전에, 디코딩이 수행된 후, 각 레이트에 대한 심볼 에러 레이트값을 심볼 에러 레이트값들의 평균값으로 보정하는 단계를 더 포함한다. Preferably, the transmission rate determination method of the present embodiment further includes correcting the symbol error rate value for each rate to an average value of symbol error rate values after decoding is performed before step a).
상기 c) 단계에서는, 순환 중복 검사 또는 품질 비트 검사의 판별 결과에 따라, 보정된 심볼 에러 레이트값들을 추가로 보정한 후, 추가 보정된 심볼 에러 레이트들 중 최소 값을 갖는 레이트를 선택한다. In step c), after further correcting the corrected symbol error rate values according to the determination result of the cyclic redundancy check or the quality bit check, the rate having the minimum value among the further corrected symbol error rates is selected.
바람직하게는, 상기 b) 단계에서, 상기 순환 중복 검사는 레이트가 풀(Full)(1/1) 레이트 및 할프(Half)(1/2) 레이트인 경우에 적용되고, 상기 품질 비트 검사는 레이트가 쿼터(Quarter)(1/4) 레이트 및 에이쓰(Eighth)(1/8) 레이트인 경우에 적용된다. Advantageously, in step b), said cyclic redundancy check is applied if the rate is a full (1/1) rate and a half (1/2) rate, and said quality bit check is a rate Is applied at the Quarter (1/4) rate and the Eighth (1/8) rate.
바람직하게는, 상기 순환 중복 검사 결과가 참이면, 보정된 심볼 에러 레이트값에서 해당 전송속도 데이터 포맷에 대해 설정된 값을 감산하여 보정된 심볼 레이트값을 추가 보정한다. 또한, 상기 순환 중복 검사 결과가 거짓이면, 보정된 심볼 에러 레이트값에 해당 전송속도 데이터 포맷에 대해 설정된 값을 가산하여 보정된 심볼 레이트값을 추가 보정한다. Preferably, if the cyclic redundancy check result is true, the corrected symbol rate value is further corrected by subtracting the value set for the corresponding data rate data format from the corrected symbol error rate value. If the result of the cyclic redundancy check is false, the corrected symbol rate value is further corrected by adding a value set for the corresponding data rate data format to the corrected symbol error rate value.
바람직하게는, 상기 품질 비트 검사 결과가 참이면, 보정된 심볼 에러 레이트값에서 해당 전송속도 데이터 포맷에 대해 설정된 값을 감산하여 보정된 심볼 레이트값을 추가 보정한다. 또한, 상기 품질 비트 검사 결과가 거짓이면, 보정된 심볼 에러 레이트값에 해당 전송속도 데이터 포맷에 대해 설정된 값을 가산하여 보정된 심볼 레이트값을 추가 보정한다. Preferably, if the quality bit check result is true, the corrected symbol rate value is further corrected by subtracting the value set for the corresponding data rate data format from the corrected symbol error rate value. If the quality bit check result is false, the corrected symbol rate value is further corrected by adding a value set for the corresponding data rate data format to the corrected symbol error rate value.
상기 b) 단계에서는, 상기 선택된 레이트의 심볼 에러 레이트값이 설정된 임계값 보다 작으면 선택된 레이트를 전송율로 최종 판단하고, 선택된 레이트의 심볼 에러 레이트값이 설정된 임계값 보다 크면 선택된 레이트를 블랭크 레이트로 최종 판단한다. In the step b), if the symbol error rate value of the selected rate is smaller than the set threshold, the selected rate is finally determined as the transmission rate. If the symbol error rate value of the selected rate is larger than the set threshold, the selected rate is finalized as the blank rate. To judge.
상기 c) 단계에서는, 상기 선택된 레이트의 순환 중복 검사 결과가 참이면, 선택된 레이트를 상기 전송율로 최종 판단한다. 또한, 상기 선택된 레이트의 순환 중복 검사 결과가 거짓이면, 선택된 레이트를 블랭크 레이트로 최종 판단한다. In step c), if the cyclic redundancy check result of the selected rate is true, the selected rate is finally determined as the transmission rate. Further, if the cyclic redundancy check result of the selected rate is false, the selected rate is finally determined as the blank rate.
한편, 상기와 같은 목적은 본 발명의 실시예에 따라, 무선통신 시스템의 수신단에서 고속 데이터 채널의 전송율 판단 방법에 있어서, 디코딩이 수행된 후, 각 레이트에 대한 심볼 에러 레이트값을 심볼 에러 레이트값들의 평균값으로 보정하는 단계, 보정된 심볼 에러 레이트값들의 설정된 전송속도 데이터 포맷(Radio Configuration: RC)이 1이면 레이트에 대한 순환 중복 검사 또는 품질 비트 검사의 판별 결과에 따라 보정된 심볼 에러 레이트값들을 추가로 보정하는 단계, 추가 보정된 심볼 에러 레이트들 중 최소 값을 갖는 레이트를 선택하는 단계, 및 선택한 레이트의 심볼 에러 레이트값이 설정된 임계값 보다 작으면 선택한 레이트를 전송 율로 최종 레이트를 선택하는 단계를 포함하는 전송율 판단 방법에 의해 달성된다. On the other hand, the above object is, according to an embodiment of the present invention, in the method of determining the transmission rate of the high-speed data channel at the receiving end of the wireless communication system, after decoding is performed, the symbol error rate value for each rate to the symbol error rate value Correcting the symbol error rate values according to the determination result of the cyclic redundancy check or the quality bit check for the rate if the set transmission data format (RC) of the corrected symbol error rate values is 1; Further correcting, selecting a rate having a minimum value among the additionally corrected symbol error rates, and selecting a final rate as the transmission rate if the symbol error rate value of the selected rate is smaller than a set threshold; It is achieved by a transmission rate determination method comprising a.
한편, 상기와 같은 목적은 본 발명의 실시예에 따라, 무선통신 시스템의 수신단에서 고속 데이터 채널의 전송율 판단 방법에 있어서, 디코딩이 수행된 후, 각 레이트에 대한 심볼 에러 레이트값을 상기 심볼 에러 레이트값들의 평균값으로 보정하는 단계, 보정된 심볼 에러 레이트값들의 설정된 전송속도 데이터 포맷(Radio Configuration: RC)이 1보다 크면 보정된 심볼 에러 레이트값들 중 최소 값을 갖는 레이트를 선택하는 단계, 상기 선택한 레이트의 순환 중복 검사를 수행하는 단계, 상기 선택한 레이트의 순환 중복 검사에 대한 결과가 참이면 선택한 레이트를 전송율로 최종 판단하는 단계를 포함하는 전송율 판단 방법에 의해 달성된다. On the other hand, the above object is, according to an embodiment of the present invention, in the method of determining the transmission rate of the high-speed data channel in the receiving end of the wireless communication system, after decoding is performed, the symbol error rate value for each rate to the symbol error rate Correcting to an average value of the values; selecting a rate having a minimum value among the corrected symbol error rate values when the set transmission data format (RC) of the corrected symbol error rate values is greater than 1, the selected And performing a cyclic redundancy check of the rate, and if the result of the cyclic redundancy check of the selected rate is true, finally determining the selected rate as the transmission rate.
한편, 상기와 같은 목적은 본 발명의 실시예에 따라, 무선통신 시스템의 수신단에서 고속 데이터 채널의 전송율 판단을 위한 장치에 있어서, 입력되는 신호에 대해 각 레이트별로 디코딩한 후, 그 디코딩 결과에 의거하여 레이트별 심볼 에러 레이트와 순환 중복 검사 및 품질 비트 결과 값을 출력하는 디코딩부, 및 각 심볼 에러 레이트값들에 대해 설정된 전송속도 데이터 포맷(Radio Configuration: RC)이 1이면 레이트에 대한 순환 중복 검사 또는 품질 비트의 결과 값에 따라 심볼 에러 레이트들 중 최소 값을 갖는 레이트를 선택하여 설정된 임계값과의 비교 결과에 따라 최종 레이트를 선택하고, 전송속도 데이터 포맷이 1이 아니면 심볼 에러 레이트값들 중 최소 값을 갖는 레이트를 선택하여 선택한 레이트의 순환 중복 검사 판별에 따라 최종 레이트를 판단하는 마이크로 프로세서를 포함하는 상기 장치에 의해 달성된다. On the other hand, the above object is, according to an embodiment of the present invention, in the apparatus for determining the transmission rate of the high-speed data channel at the receiving end of the wireless communication system, after decoding the input signal for each rate, based on the decoding result A decoding unit for outputting a symbol error rate, a cyclic redundancy check, and a quality bit result value for each rate, and a cyclic redundancy check for a rate if a radio data format (RC) set for each symbol error rate value is 1 Or selecting a rate having a minimum value among the symbol error rates according to the result value of the quality bit, and selecting a final rate according to a comparison result with a set threshold value, and if the transmission rate data format is not 1, among the symbol error rate values Select the rate with the lowest value to determine the final rate based on the cyclic redundancy check of the selected rate Is achieved by the device comprising a microprocessor.
본 발명에 따르면, 먼저 심볼 에러 레이트(SER)의 평균값으로 보정한 후 해당 전송 속도 데이터 포맷(RC)을 비교하여 1인 경우와 아닌 경우를 구분하여 RC가 1이 아니면 최소 SER을 갖는 레이트를 선택하여 순환 중복 검사(CRC) 판별에 따라 레이트를 결정하고 RC가 1이면 SER을 추가로 보정한 후 최소 SER을 갖는 레이트를 선택하여 임계값과의 비교 결과에 따라 레이트를 결정함으로써, 레이트의 종류에 상관없이 보다 정확한 전송율을 판단할 수 있다. According to the present invention, first, after correcting to the average value of the symbol error rate (SER), and then comparing the data rate (RC) corresponding to the case of the case of 1 and not to select a rate having a minimum SER if RC is not 1 The rate is determined according to the cyclic redundancy check (CRC), and if RC is 1, the SER is further corrected and the rate having the minimum SER is selected to determine the rate according to the comparison result with the threshold value. Regardless of the rate, more accurate data rates can be determined.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예들을 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 도면들 중 동일한 구성요소들은 가능한 한 어느 곳에서든지 동일한 부호들로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다. Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. It should be noted that the same elements in the figures are represented by the same numerals wherever possible. In addition, detailed descriptions of well-known functions and configurations that may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention will be omitted.
본 발명은 무선통신 시스템의 수신기에서 블라인드 레이트를 검출함에 있어 심볼 에러 레이트(SER)를 먼저 체크한 후 SER값이 RC 또는 레이트에 따라 동일한 평균값을 가지도록 보정하고, 다음으로 CRC를 체크하여 정확한 블라인드 레이트를 검출하는 것을 제안한다.In the present invention, when detecting a blind rate in a receiver of a wireless communication system, the symbol error rate (SER) is first checked, and then the SER value is corrected to have the same average value according to RC or rate, and then the CRC is checked to correct blindness. It is proposed to detect the rate.
이하에서, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구성 및 동작을 설명한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described the configuration and operation of the present invention.
도 2는 본 발명에 따른 데이터의 전송율 판단 장치의 바람직한 실시예를 도시한 블록 구성도이다. 2 is a block diagram showing a preferred embodiment of a data rate determining apparatus according to the present invention.
도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 데이터의 전송율 판단 장치는 안테나를 통하여 무선 신호를 수신하는 수신부(110)와, 수신부(110)의 출력신호를 기저대역의 디지털 신호로 변환하는 아날로그/디지털(Analog/Digital: A/D) 변환기(120)와, 아 날로그/디지털 변환기(120)의 출력신호와 국부 PN(Pseudo Noise) 코드 발생기(미도시)에서 제공되는 국부 PN 코드를 서로 상관하는 PN 상관기(130)와, PN 상관기(130)의 출력신호를 해당 채널에 할당된 왈시 코드(Walsh code)와 상관하는 채널 상관기(140)와, PN 상관기(130)의 출력신호를 저 대역 필터링 하여 출력하는 파일럿 필터(150)와, 채널 상관기(140)의 출력 신호에 대한 위상 쉬프트와 신호 감쇄를 파일럿 필터(150)를 이용하여 실시하는 코히런트 검출기(160)와, 코히런트 검출기(160)의 출력신호를 각각 입력하여 디코딩하고 디코딩 결과를 인코딩하여 SER을 검사한 후 CRC를 검사하는 다수개의 디코더(172~178)와, 다수개의 디코더(172~178)의 검사 결과(SER 및 CRC)와 디코딩된 비트를 수신하여 데이터의 전송 레이트를 결정하는 마이크로 프로세서(180)로 구성된다.Referring to FIG. 2, the data rate determining apparatus according to the present invention includes a
이와 같이 구성된 본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서 고속 데이터 채널의 전송 레이트 판별 장치의 동작을 설명하면 다음과 같다.The operation of the apparatus for determining a transmission rate of a high speed data channel in the wireless communication system according to the present invention configured as described above is as follows.
도 2를 참조하면, 수신부(110)는 수신된 RF CDMA신호를 기저대역 신호로 변환한 후 A/D변환기(120)로 출력하고, A/D 변환기(120)는 기저대역 신호를 디지털 신호로 변환한다. Referring to FIG. 2, the
그러면, 기저대역 신호는 PN 상관기(130)에 입력되어 PN코드 발생기로부터 생성된 PN코드와 상관되어 채널 상관기(140) 및 파일럿 필터(150)로 입력된다. 채널 상관기(140)는 해당 채널의 데이터를 복원하기 위해 해당 채널에 할당된 왈시 코드와 상관을 취하여 코히런트 검출기(160)로 출력한다. The baseband signal is then input to the
한편, 파일럿 필터(150)로 입력된 신호는 로우패스 필터링된 후에 코히런트 검출기(160)에 입력됨으로써, 코히런트 검출기(36)는 채널 환경에 의해서 발생된 신호에 대한 위상 쉬프트와 신호의 감쇄를 파일롯 필터(150) 출력을 이용하여 제거시킨다. 그리고, 코히런트 검출기(160)의 출력은 1x, 2x, 4x, 8x에 해당하는 각 디코더(172,174,176,178)에 각각 입력된다. Meanwhile, since the signal input to the
각 디코더(172,174,176,178)는 코히런트 검출기(150)에서 위상 쉬프트 및 신호 감쇄가 제거되어 출력된 신호를 디코딩되고 인코딩하여 SER 및 CRC를 검사한 후 그 결과(SER 및 CRC)와 디코드된 비트를 마이크로 프로세서(180)에 입력해준다. 또한 각 디코더(172,174,176,178)는 입력되는 각 신호에 대한 디코딩 결과에 따라 추출되는 품질 비트를 마이크로 프로세서(180)에 입력해준다. Each
그러면, 마이크로 프로세서(180)는 입력된 SER값들에 대한 평균값을 산출한 후 산출한 평균값으로 SER값들을 보정한다. 이때 마이크로 프로세서(180)는 해당 SER값의 RC가 1인지 아닌지를 판단하여, 그 결과에 따라 해당 전송 레이트 판별 알고리즘을 수행한다. Then, the
즉, 마이크로 프로세서(180)는 RC가 1이면, CRC 또는 품질 비트(Quality Bit)의 결과에 따라 해당 SER에 대한 추가적인 보정을 수행한다. 상기 품질 비트는 각 디코더들(172,174,176,178)에서 수행되는 디코딩 결과 출력되는 값이다. 마이크로 프로세서(180)는 추가 보정된 SER값 중 최소의 값을 가지는 레이트를 선택한다. 마이크로 프로세서(180)는 선택한 레이트의 SER값이 설정된 임계값(Threshold) 보다 작으면 선택된 레이트로 판단하고, 그렇지 않으면 블랭크 레이트로 판단한다. That is, when RC is 1, the
한편, RC가 1이 아니면, 즉 RC가 1보다 크면, 마이크로 프로세서(180)는 최소 SER값을 갖는 레이트를 선택하고, 선택한 레이터의 CRC가 참인지를 판별한다. 마이크로 프로세서(180)는 선택한 레이트의 CRC가 참이면 선택된 레이트로 판단하고, 그렇지 않으면 블랭크 레이트로 판단한다. On the other hand, if RC is not 1, that is, RC is greater than 1, the
도 3은 본 발명에 따른 데이터 전송율 판단 방법의 바람직한 실시예를 도시한 플로우도이다. 3 is a flowchart showing a preferred embodiment of a data rate determining method according to the present invention.
먼저, 마이크로 프로세서(180)는 디코더들(112,114,116,118)로부터 각 레이트(1, 1/2, 1/4, 1/8 레이트)에 대한 SER값들, CRC값들, 및 디코딩된 비트를 수신한다(S110). 마이크로 프로세서(180)는 수신한 SER들에 대해, 각 레이트에 대한 SER값의 평균값을 산출한다(S120). 이때 마이크로 프로세서(180)는 해당 레이트와 전송속도 데이터 포맷(Radio Configuration : RC)에 따라 미리 정해진 값을 이용하여, 각 SER값을 해당 레이트의 평균값으로 보정한다(S130). SER값들을 보정한 후, 마이크로 프로세서(180)는 RC값의 크기를 비교한다(S140). 바람직하게는 마이크로 프로세서(180)는 RC값이 1인지 아닌지를 비교한다. 이는 RC가 1인 경우에 쿼터 레이트 및 에이쓰 레이트에서는, 데이터에 CRC 필드가 포함되어 있지 않아 CRC 검사를 수행할 수 없기 때문이다. 따라서 RC가 1인지 아닌지를 구분하여 전송율을 판별한다. First, the
RC값이 1이면(RC=1), 마이크로 프로세서(180)는 CRC 또는 품질 비트(Quality Bit)의 결과에 따라 SER값을 추가 보정한다(S150). 즉 마이크로 프로세서(180)는 풀 레이트 및 할프 레이트의 경우, CRC의 결과(참 또는 거짓)에 따라 SER값을 보정 한다. 또한 마이크로 프로세서(180)는 쿼터 레이트 및 에이쓰 레이트의 경우, 품질 비트의 결과(참 또는 거짓)에 따라 SER값을 보정한다. If the RC value is 1 (RC = 1), the
마이크로 프로세서(180)는 SER값을 추가로 보정한 후, 보정된 SER 값 중 최소의 값을 가지는 레이트를 선택한다(S170). 이때 마이크로 프로세서(180)는 선택한 레이트의 SER값과 설정된 임계값의 크기를 비교한다(S180). 선택한 레이트의 SER값이 임계값 보다 작으면, 마이크로 프로세서(180)는 해당 데이터의 전송율을 선택한 레이트로 최종 판단한다(S190). After further correcting the SER value, the
S180 단계에서 선택한 레이트의 SER값이 임계값 보다 크면, 마이크로 프로세서(180)는 선택한 레이트가 잘못된 레이트인 것으로 판단하여 해당 데이터의 전송율을 블랭크 레이트(Blank Rate)로 판단한다(S210). If the SER value of the rate selected in step S180 is greater than the threshold value, the
이러한 방법을 사용할 경우, CRC 또는 품질 비트가 참(Good)인 레이트들은, 즉 올바르게 디코딩이 되었을 확률이 높은 레이트들은, 다른 레이트에 비해 상대적으로 낮은 SER값을 가지게 되어 최종적으로 데이터 전송율로 선택될 가능성이 높아지게 된다. Using this method, rates where the CRC or quality bit is good, that is, rates that are more likely to have been correctly decoded, will have a lower SER value than other rates and will eventually be selected as the data rate. Will be higher.
한편, S140 단계에서 RC가 1보다 크면, 마이크로 프로세서(180)는 SER값들 중 최소의 SER값을 가지는 레이트를 선택한다(S220). 이때 마이크로 프로세서(180)는 선택한 레이트의 CRC가 참인지를 판별한다(S230). On the other hand, if RC is greater than 1 in step S140, the
선택한 레이트의 CRC가 참이면, 마이크로 프로세서(180)는 해당 데이터의 전송율을 선택한 레이트로 최종 판단한다(S240). S230 단계에서 선택한 레이트의 CRC가 거짓이면, 마이크로 프로세서(180)는 선택된 레이트가 잘못된 레이트인 것으 로 판단하여 해당 데이터의 전송율을 블랭크 레이트로 최종 판단한다(S210). If the CRC of the selected rate is true, the
만약, 마이크로 프로세서(180)가 CRC를 먼저 판별하고 나중에 SER값을 판별할 경우, CRC는 확률적으로 잘못된 레이트에서도 참(Good)이 나올 수 있음에도 불구하고 CRC 결과 하나만을 가지고 레이트를 잘못 판단할 가능성이 있다. If the
따라서 본 발명과 같이, 마이크로 프로세서(180)가 SER값을 먼저 판별하고 나중에 CRC값을 판별할 경우, 잘못된 레이트에서 SER값이 낮게 나올 확률이 상대적으로 적고 만약 잘못 나왔더라도 CRC 판별에서 추가적으로 검증할 수 있으므로, 데이터 전송율 판단에 대한 보다 정확한 판단이 가능하여 전송율 판단의 신뢰성을 높일 수 있다. Therefore, as in the present invention, when the
도 4는 도 3의 추가 보정 단계(S150)의 일예를 보다 상세히 도시한 플로우도이다. 4 is a flowchart illustrating an example of an additional correction step S150 of FIG. 3 in more detail.
먼저, RC가 1이면, 마이크로 프로세서(180)는 CRC의 결과를 판별한다(S152). CRC의 결과가 참이면, 마이크로 프로세서(180)는 SER값에서 해당 전송속도 데이터 포맷(RC)에 대해 정해진 값을 감산하여 SER값을 추가 보정한다(S154). First, if RC is 1, the
S152 단계에서 CRC의 결과가 거짓이면, 마이크로 프로세서(180)는 SER값에 해당 RC에 대해 정해진 값을 가산하여 SER값을 추가 보정한다(S156). If the CRC result is false in step S152, the
도 5는 도 3의 추가 보정 단계(S150)의 다른 예를 보다 상세히 도시한 플로우도이다. FIG. 5 is a flowchart illustrating another example of the further correction step S150 of FIG. 3 in more detail.
먼저, RC가 1이면, 마이크로 프로세서(180)는 품질비트(Quality Bit)의 결과를 판별한다(S162). 품질 비트의 결과가 참이면, 마이크로 프로세서(180)는 SER값에서 해당 전송속도 데이터 포맷(RC)에 대해 정해진 값을 감산하여 SER값을 추가 보정한다(S164). 품질 비트의 결과가 거짓이면, 마이크로 프로세서(180)는 SER값에 해당 전송속도 데이터 포맷(RC)에 대해 정해진 값을 가산하여 SER값을 추가 보정한다(S166). First, if RC is 1, the
하기의 표 1 및 표 2는 종래와 본 발명에서 블라인드 전송율 판단(Blind Rate Detection: BRD)을 수행하는 과정에 대한 시뮬레이션 결과를 보여주고 있다. Tables 1 and 2 below show simulation results of a process of performing blind rate detection (BRD) in the prior art and the present invention.
RC1, RC2, RC3, RC4, RC5
기준 전송 레이트 : 9.6 kbps(RC 1, 3, 5), 14.4 kbps(RC 2, 4)
Full Rate(Ec/Io = -12dB), 1/2 Rate(-14dB), 1/4 Rate(-15dB), 1/8 Rate(-17dB)
FER(Frame Error Rate) 1% TargetSimulation environment:
RC1, RC2, RC3, RC4, RC5
Reference transmission rate: 9.6 kbps (
Full Rate (Ec / Io = -12dB), 1/2 Rate (-14dB), 1/4 Rate (-15dB), 1/8 Rate (-17dB)
FER (Frame Error Rate) 1% Target
이와 같은 종래와 본 발명에 따른 시뮬레이션 결과로 볼 때, 본 발명을 통해 디코딩 과정에서 발생할 수 있는 잘못된 레이트 판단을 상당 부분 감소시킬 수 있음을 알 수 있다. From the simulation results according to the related art and the present invention, it can be seen that the present invention can significantly reduce the false rate determination that may occur in the decoding process.
이상에서는 본 발명에서 특정의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 또한 설명하였다. 그러나, 본 발명은 상술한 실시예에 한정되지 아니하며, 특허 청구의 범위에서 첨부하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능할 것이다. In the foregoing, certain preferred embodiments of the present invention have been shown and described. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made by those skilled in the art without departing from the gist of the present invention attached to the claims. will be.
본 발명에 따르면, 먼저 SER을 평균값으로 보정한 후 해당 RC를 비교하여 1인 경우와 아닌 경우를 구분하여 RC가 1이 아니면 최소 SER을 갖는 레이트를 선택하여 CRC 판별에 따라 레이트를 결정하고 RC가 1이면 SER을 추가로 보정한 후 최소 SER을 갖는 레이트를 선택하여 임계값과의 비교 결과에 따라 레이트를 결정함으로써, 레이트의 종류에 상관없이 보다 정확한 전송율을 판단할 수 있다. According to the present invention, the SER is first corrected to an average value, and then the corresponding RCs are compared to distinguish between 1 and non-RC cases, and if RC is not 1, a rate having a minimum SER is selected to determine a rate according to CRC determination. If the value is 1, the SER is further corrected, and then the rate having the minimum SER is selected to determine the rate according to the comparison result with the threshold value, thereby determining a more accurate transmission rate regardless of the type of rate.
Claims (23)
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KR1020050009289A KR101126360B1 (en) | 2005-02-01 | 2005-02-01 | Method and Apparatus for Determining Data Transmission Rate in Wireless Communication System |
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Citations (1)
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KR20010033148A (en) * | 1998-10-16 | 2001-04-25 | 롤페스 요하네스 게라투스 알베르투스 | Rate detection in direct sequence code division multiple access systems |
-
2005
- 2005-02-01 KR KR1020050009289A patent/KR101126360B1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (1)
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KR20010033148A (en) * | 1998-10-16 | 2001-04-25 | 롤페스 요하네스 게라투스 알베르투스 | Rate detection in direct sequence code division multiple access systems |
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