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다중 사용자 다중입출력(MIMO)통신 시스템에서 기지국이 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
단말들로부터 각 채널에 대한 빔형성 벡터와 채널 품질 지시자를 포함하는 채널 정보를 수신하는 과정과,
상기 수신한 채널 정보를 이용하여 스케줄링될 단말의 개수를 계산하는 과정과,
상기 계산한 단말의 개수에 따라 스케줄링 방식을 결정하는 과정과,
상기 결정된 스케줄링 방식 및 상기 수신한 채널 정보에 따라 데이터를 변조 및 부호화하는 과정과,
상기 빔형성 벡터를 이용하여 상기 기지국의 복수의 송신 안테나들을 빔형성하는 과정과,
상기 빔형성된 송신 안테나들을 통해 상기 부호화된 데이터를 전송하는 과정을 포함하는 데이터 전송 방법
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제 1항에 있어서, 상기 스케줄링 방식은 단일 사용자 단말에 모든 송신 안테나를 할당하는 단일 사용자 할당 방식과 모든 사용자 단말이 각각의 송신 안테나를 점유하기 위해 경쟁하는 경쟁 할당 방식 중 적어도 하나를 포함함을 특징으로 하는 데이터 전송 방법
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제 3항에 있어서, 상기 스케줄링 방식을 결정하는 과정은,
상기 스케줄링 방식의 스위칭을 위한 임계값을 설정하는 과정과,
상기 단말의 개수가 상기 설정한 임계값 보다 큰지를 판단하는 과정과,
상기 단말의 개수가 상기 임계값보다 작거나 같으면 상기 단일 사용자 할당 방식을 선택하고, 상기 단말의 개수가 상기 임계값보다 크면 상기 경쟁 할당 방식을 선택하는 과정을 포함하는 데이터 전송 방법
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제 4항에 있어서, 상기 경쟁 할당 방식은 상기 사용자 단말들의 수신기 구조에 따라 다른 용량 매트릭을 사용함을 특징으로 하는 데이터 전송 방법
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제 5항에 있어서, 상기 수신기 구조는 선형(linear) 구조 및 비선형 (non-linear) 구조 중 적어도 하나임을 특징으로 하는 데이터 전송 방법
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제 6항에 있어서, 상기 비선형 구조의 비선형 수신기는 연속간섭제거(SIC) 수신기임을 특징으로 하는 데이터 전송 방법
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제 6항에 있어서, 상기 수신기 구조가 상기 비선형 구조일 경우 상기 용량 매트릭은 다음 수학식:
에 의해 표현되며, 여기서 Q는 상기 모든 사용자 단말 중 가능한 부분 세트를 나타내고, k는 사용자 인덱스를 나타내고, 아이겐벡터 인덱스 은 신호대잡음및간섭비(SINR)를 나타냄을 특징으로 하는 데이터 전송방법
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제 6항에 있어서, 상기 수신기 구조가 상기 선형 구조일 경우 상기 용량 매트릭은 다음 수학식:
에 의해 표현되며, 여기서 k는 사용자 인덱스를 나타내고, 아이겐벡터 인덱스 은 신호대잡음및간섭비(SINR)를 나타냄을 특징으로 하는 데이터 전송방법
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제 1항에 있어서, 상기 단말의 개수에 따라 피드백 방식을 결정하는 과정을을 더 포함하는 데이터 전송 방법
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제 10항에 있어서, 상기 피드백 방식은 완전 피드백 방식, 부분 피드백 방식 및 하이브리드 피드백 방식 중 적어도 하나임을 특징으로 하는 데이터 전송 방법
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제 11항에 있어서, 상기 완전 피드백 방식의 피드백 정보는 다음 수학식:
로 나타내며, 여기서 는 선택된 벡터들의 집합을 나타내는 지시자이고, 은 을 기반으로 수신기에서 추정된 수신 신호대잡음및간섭비(SINR)들인 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법
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제 11항에 있어서, 상기 부분 피드백 방식의 피드백 정보는 다음 수학식:
로 나타내며, 여기서 는 선택된 벡터들의 집합을 나타내는 지시자이고, 은 을 기반으로 수신기에서 추정된 수신 신호대잡음및간섭비(SINR)들 중에서 최대 SINR이고, 는 상기 최대 SINR의 지시자인 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법
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제 11항에 있어서, 상기 하이브리드 피드백 방식의 피드백 정보는 다음 수학식:로 나타내며, 여기서 는 선택된 벡터들의 집합을 나타내는 지시자이고, 은 을 기반으로 최소 평균 제곱 오차 (MMSE) 수신기에서 추정된 수신 신호대잡음및간섭비(SINR)들 중에서 최대 SINR이고, 는 상기 최대 SINR의 지시자이고, 은 연속간섭제거(SIC) 수신기에서 추정된 SINR 인 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법
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