JP2002135853A - 遠隔通信システムの構成方法、ならびに、データ通信手段を含む基地局および移動局 - Google Patents

遠隔通信システムの構成方法、ならびに、データ通信手段を含む基地局および移動局

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 CDMA無線リンクにおいて、サービスの質
が異なる複数のトランスポートチャネルをそれらの間で
確実に伝送する、少なくとも1つの送信側エンティティ
と1つの受信側エンティティとを含む、遠隔通信システ
ムを構成する方法、および、該方法を用いた遠隔通信シ
ステムを提供する。 【解決手段】 送信側エンティティは、種々のサービス
の質の間でレートマッチングを行ない、その完了時に、
それらサービスの質を多重化する。各サービスの質に特
定的なマッチングレートは、干渉の平均エネルギに対す
る1ビットの平均エネルギの比Eb/Iを表わす第1の
パラメータ(Eq)および、該当のサービスの質に特定
的な最大パンクチャレートを表わす第2のパラメータ
(Pq)に基づいて判定される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の背景】本発明は、少なくとも2つのトランスポ
ートチャネルのグループに分散された複数のトランスポ
ートチャネルによって搬送される、データの通信のフェ
ーズを実現する、少なくとも1つの送信側エンティティ
および少なくとも1つの受信側エンティティを含む、遠
隔通信システムを構成する方法に関する。該方法におい
て、1つかつ同じグループの上記トランスポートチャネ
ルは、干渉の平均エネルギに対する1ビットの平均エネ
ルギの比であるEb/Iについて、1つかつ同じ比Eb
/Iで受信されねばならず、上記送信側エンティティの
通信のフェーズはトランスポートチャネルのグループに
特定的な処理手順を含み、各処理手順はレートマッチン
グステップを含み、前記レートマッチングステップは初
期サイズの入力ブロックが任意のレートマッチング比の
関数として最終サイズの出力ブロックに確実に変換され
るようにし、最大パンクチャレートは各処理手順に対し
て規定される、方法である。
【0002】3GPP(3rd Generation Partnership P
roject、第3世代パートナーシップ・プロジェクト)グ
ループは、もともとはETSI(European Telecommuni
cation Standardization Institute、欧州電気通信標準
化機構)やARIB(Association of Radio Industrie
s and Businesses、電波産業会)を含む複数の地域標準
化団体から立ち上げられた協会であって、移動用の第3
世代の遠隔通信システムの標準化をその目的とする。第
3世代のシステムを第2世代のシステムと区別する基本
的な1局面は、第3世代のシステムが無線スペクトルを
より効率的に使用するという事実を別にすれば、それら
が非常に柔軟なサービスを提供するであろうということ
である。第2世代のシステムは、限られたサービスに対
しては最適化された無線インターフェイスを提供する。
たとえば、GSM(Global System for Mobiles、移動
用グローバルシステム)は、音声の伝送(電話技術)に
ついて最適化されている。第3世代のシステムは、あら
ゆる種類のサービスおよびサービスの組合せに適合す
る、無線インターフェイスを提供するであろう。
【0003】第3世代の移動無線システムにおいて懸案
となっている問題の1つに、サービスの質(QoS)に
対する要求が異なるサービスを、無線インターフェイス
上で効率的に多重化する問題がある。サービスの質は、
従来、処理の遅延、ビット誤り率、および/または、伝
送されるブロック当りの誤り率等の、少なくとも1つの
判断基準に従って規定されている。これらサービスの質
が異なる場合、対応するトランスポートチャネルには異
なるチャネルコーディングおよびチャネルインタリーブ
が必要となる。さらに、それらが要求する最大ビット誤
り率(BER)も異なる。任意のチャネルコーディング
に対して、BERに関する要求は、コード化されたビッ
トが少なくともある程度のコーディングに依存した比E
b/Iを有した場合に満たされる。この比Eb/Iは、
干渉の平均エネルギに対するコード化された各ビットの
平均エネルギの比を表わす。
【0004】要するに、異なるサービスの質は、比Eb
/Iについて要求が同じではない。今、CDMA(Code
Division Multiple Access、符号分割多元接続)のシ
ステムにおいて、システムの容量は干渉のレベルによっ
て制限されている。したがって、各サービスに対して、
比Eb/Iはできる限り正しく設定する必要がある。こ
のため、比Eb/Iを均衡させるためにレートマッチン
グ操作が、種々のサービス間で必要となる。この操作な
くしては、比Eb/Iは要求が最大であるサービスによ
って設定されてしまい、その結果、他のサービスにとっ
てはその質が「良すぎる」ことになり、ひいては、シス
テムの容量に直接影響を与えてしまうことになりかねな
い。
【0005】これは問題となる。というのも、レートマ
ッチング比は、何らかの方法で、無線リンクの両端にお
いて同様に規定されねばならないためである。
【0006】本発明は、CDMA無線リンクの両端にお
いて同様にレートマッチング比を規定するための、構成
方法に関する。
【0007】ISO(International Standardization
Organization、国際標準化機構)が提案したOSI(Op
en System Interconnection、開放型システム間相互接
続)モデルにおいては、遠隔通信機器は、プロトコルの
積み重ねからなる層状のモデルによってモデル化されて
おり、各レベルは、その上方のレベルにサービスを提供
するプロトコルである。レベル1は、特に、チャネルコ
ーディングおよびチャネルインタリーブを実行する責任
を負う。レベル1によって提供されるサービスが「トラ
ンスポートチャネル」と称される。トランスポートチャ
ネルは、より高次のレベルがあるサービスの質でデータ
を伝送することを可能にする。サービスの質は、特に、
遅延およびBERによって特徴付けられる。
【0008】サービスの質に対する要求を満たすことが
できるように、レベル1は、何らかの符号化(encodin
g)および好適なチャネルインタリーブを用いる。
【0009】公知の解決策、特に3GPPグループによ
って提案される解決策を、図1および図2を参照して説
明する。
【0010】図1および図2に示すのは、3GPPグル
ープの現時点における提案によって規定された、インタ
リーブおよび多重化のためのブロック図である。ただ
し、この提案は未だ最終的に承認されてはいない。
【0011】図1および図2において、同様のブロック
には同じ参照番号が付されている。どちらの場合にも、
(移動局からネットワークへの)アップリンクは、(ネ
ットワークから移動局への)ダウンリンクとは区別する
ことができ、また、送信部分のみが示されている。
【0012】番号100が付された各トランスポートチ
ャネルは、番号102が付されたより高次のレベルか
ら、トランスポートブロックの組を周期的に受取る。こ
の組内のトランスポートブロック100の数およびそれ
らのサイズは、トランスポートチャネルに依存する。ト
ランスポートブロックの組が供給される最小の周期は、
トランスポートチャネルのインタリーブのタイムスパン
に対応する。1つかつ同じサービスの質(QoS)を有
するトランスポートチャネルは、1つかつ同じ処理チェ
ーン103A、103Bによって処理される。
【0013】処理チェーン103A、103Bの各々に
おいて、トランスポートチャネルは、特にチャネルの符
号化およびチャネルのインタリーブの後に、ステップ1
04において連結によって互いに多重化される。この多
重化は、多重化フレームごとに実行される。多重化フレ
ームとは、それに対して少なくとも部分的に逆多重化を
行なうことのできる、データの最小単位である。多重化
フレームは典型的に、無線フレームに対応する。無線フ
レームは、ネットワークと同期しかつネットワークによ
って期間が定められる、連続的な時間間隔を形成する。
3GPPグループによる提案において、無線フレームは
10msの時間期間に対応する。
【0014】3GPPの提案は、103Cで概略的に表
わされる、サービスに特定的なコーディングおよびイン
タリーブオプションを含む。このようなオプションの可
能性が、現時点において考慮されつつある。というの
も、それが不可欠であるかどうかが未だに判断されてい
ないためである。
【0015】一般的な場合において、処理チェーン10
0Aはまず、ステップ106を含む。このステップ10
6において、FCS(フレームチェックシーケンス)と
称されるビット語が各トランスポートブロックに付与さ
れる。このビット語FCSは典型的に、いわゆるCRC
技術(巡回冗長検査)によって計算される。この巡回冗
長検査は、トランスポートブロックのビットを多項式P
の係数であると考え、いわゆる生成多項式Gによって多
項式(P+P0)を除した余りから、CRCを計算する
ものである。ここで、P0は、任意の次数Pに対する所
定の多項式である。ビット語FCSの付与はオプション
であって、このステップを含まないトランスポートチャ
ネルも存在する。ビット語FCSを計算するための技術
もまた厳密にはトランスポートチャネルに依存し、特
に、トランスポートブロックの最大サイズに依存する。
ビット語FCSは、受信されたトランスポートブロック
が有効であるか破壊されているかを判定できる点で有効
である。
【0016】次のステップ108において、同じサービ
スの質(QoS)のトランスポートチャネル(TrC
H)を互いに多重化する。これは、同じサービスの質を
有するそれらのトランスポートチャネルが同じチャネル
コーディングを使用することができるためである。典型
的に、ステップ108における多重化は、各トランスポ
ートチャネルにつき、トランスポートブロックの組をそ
れらのFCSと連結することによって行なわれる。
【0017】番号110が付された次のステップは、チ
ャネルの符号化を行なうステップである。
【0018】チャネルエンコーダ110の出口に、コー
ド化されたブロックの組が存在する。典型的に、畳込み
符号の場合には、ゼロまたは単一の可変長のコード化さ
れたブロックが存在する。その長さは、 Noutput=Ninput/(コーディングレート)+Ntail
(コード化されたブロックの長さ) という公式によって与えられる。式中、 ・Noutputは、出力におけるビット数(コード化された
ブロックの長さ)、 ・Ninputは、入力におけるビット数、 ・コーディングレートは、一定の比、および、 ・Ntailは、Ninputとは独立の、一定量の情報であっ
て、コード化されたブロックを受信した時点においてチ
ャネルデコーダをきれいに空にする役割を果たす。
【0019】このステップ110以降は、アップリンク
はダウンリンクと区別される。アップリンク(図1)に
おいてもダウンリンク(図2)においても、各トランス
ポートチャネルにおいて、チャネル符号化ステップ11
0の後にレートマッチングステップが行なわれる。この
ステップには、アップリンクにおいては112が、ダウ
ンリンクにおいては114が付されている。レートのマ
ッチングは、チャネルの符号化110の直後に必ずしも
行なわれることはない。
【0020】レートマッチングステップ112または1
14の目的は、サービスの質の異なるトランスポートチ
ャネル間で比Eb/Iを均衡させることにある。この比
Eb/Iは、干渉の平均エネルギに対する1ビットの平
均エネルギを表わす。多重アクセスCDMA技術を用い
るシステムにおいては、この比が大きいほど、得ること
のできる質は高い。したがって、サービスの質の異なる
トランスポートチャネルのEb/Iに対する要求は同じ
ではなく、レートのマッチングがなされなければ、最も
高いサービスの質を要求するチャネルに従ってそのサー
ビスの質が定められてしまい、そのサービスの質がある
トランスポートチャネルにとってはそれらの要求に対し
て「良すぎる」という事態が生じ得る。この場合、その
ようなトランスポートチャネルは不必要に干渉を引き起
こすおそれがある。したがって、レートのマッチングに
は、Eb/Iの比をマッチングさせる役割がある。レー
トのマッチングは、入力におけるXビットが出力におい
てYビットをもたらすようにするものであり、このた
め、Eb/Iを比Y/Xで、したがってマッチング能力
で乗算する。この比Y/Xはレートマッチング比として
も知られており、以下の説明において、この比Y/Xを
レートマッチング比と称する。
【0021】レートのマッチングは、アップリンクとダ
ウンリンクとでは異なる方法で行なわれる。
【0022】これは、アップリンクにおいては、非連続
的な送信が移動局の出力における無線周波数パワーのピ
ーク/平均比を劣化させるので、連続的に送信するよう
に決められているためである。この比は1に近づくほど
良い。なぜなら、もしこの比が劣化すれば(すなわち上
昇すれば)、それは、パワー増幅器が平均動作点に対し
てより大きな線形性のマージン(バックオフ)を必要と
することを意味するためである。このように大きなマー
ジンでは、パワー増幅器の効率は悪化し、したがって、
発散される同じ平均パワーに対してより多くを消費する
ようになり、それにより、特に、移動局の電池駆動耐性
を受入れることのできないほどに減じてしまうことにな
る。アップリンクにおいては連続的に送信する必要があ
るため、レートマッチング比Y/Xは一定とすることは
できない。なぜなら、マッチングを行なった後のビット
数の合計Y1+Y2+…Ykは、そのデータに対する無線
フレームにおけるビットの合計数と等しくなければなら
ないためである。この数字は、予め定められた何らかの
値N1、N2、…、Npのみをとり得る。したがって、k
個の未知数Y1、…、Ykにおいて以下に示す系を解くこ
とが適切である。系中、XiおよびEbi/IおよびPi
は、各トランスポートチャネルの特性定数であって、こ
の系においては、p個の可能な値N1、N2、…、NP
の、Njを最小にする解が求められる(注:Piはコード
化されたトランスポートチャネルに対する最大許容可能
なパンクチャレートである)。
【0023】
【数1】
【0024】したがって、アップリンクにおいては、各
トランスポートチャネルに対するレートマッチング比Y
/Xは、多重化フレームごとに一定ではないが、乗法定
数(multiplicative constant)内で規定され、したが
って、これらの比の間の対ごとの比は一定に保たれる。
【0025】ダウンリンクにおいては、無線周波数パワ
ーのピーク/平均比は、どのような場合にも非常に劣
る。なぜなら、ネットワークは複数のユーザに同時に送
信を行なうためである。これらユーザに向けられる信号
は、建設的または破壊的に組合わさって、ネットワーク
によって発せられる無線周波数パワーに大きなばらつき
を生じさせ、したがって、ピーク/平均比を劣化させ
る。したがって、ダウンリンクについては、種々のトラ
ンスポートチャネル間のEb/Iは、一定のレートマッ
チング比Y/Xを有するレートマッチングによって均衡
させるようにするよう決定され、また、多重化フレーム
にはダミービット、すなわち送信されないビットを補充
し、したがって、非連続な送信を行なうように決められ
た。
【0026】したがって、アップリンクとダウンリンク
における違いは、アップリンクにおいてはレートのマッ
チング112が多重化フレームを補充するように動的で
あるのに対し、ダウンリンクにおいてはレートのマッチ
ング114が静的であって、多重化フレームがそのすぐ
後に続くステップ124においてダミービットを挿入す
ることによって補充される点にある。
【0027】動的であれ静的であれ、レートのマッチン
グは、SMG2/UMTS−L1/Tdoc428/9
8の参照番号が付された技術文書において、シーメンス
社(Siemens company)(登録商標)によってETSI
に提案されたアルゴリズムに従って、反復またはパンク
チャ(puncture)によって行なわれる。このアルゴリズ
ムは、整数でないパンクチャ/反復比を得ることができ
るようにする。これに関する情報を表1に示す。
【0028】
【表1】
【0029】このアルゴリズムの具体的な特徴は、それ
がパンクチャモードで演算を行なう場合に、連続するビ
ットのパンクチャは行なわずに、2つのパンクチャされ
たビット間の間隙を最大にすることである。反復に関し
ては、反復されるビットがそれらが反復するビットの後
に続く。このような条件下においては、レートのマッチ
ングはインタリーブの前に行なわれることが有益である
ことを理解されたい。なぜなら、反復については、イン
タリーブがレートのマッチングの後に行なわれることに
より、反復されたビットの間隔を離すことが可能となる
ためである。パンクチャについては、インタリーバがレ
ートのマッチングの前に置かれることにより、チャネル
エンコーダの出口においてレートマッチングによって連
続するビットがパンクチャされるおそれが生じる。
【0030】したがって、レートのマッチングはできる
だけ高い位置で行なわれることが望ましく、すなわち、
チャネルエンコーダのできるだけ近くで行なわれること
が好ましい。
【0031】さらに、各処理チェーン103A、103
Bはまた、チャネル符号化ステップ110の後に、アッ
プリンクについては116の符号が付されかつダウンリ
ンクについては118の符号が付された第1のインタリ
ーバを含み、その後に、アップリンクについては12
0、ダウンリンクについては122の符号が付された、
多重化フレームごとにセグメント化するステップが行な
われる。第1のインタリーバ118は必ずしもチャネル
符号化110の直後に置かれる必要はない。
【0032】ダウンリンクについては、レートマッチン
グ比が一定であるため、チャネルの符号化110のちょ
うど出力に、レートのマッチング114を位置付けるこ
とが可能である。したがって、先験的には単一のインタ
リーバ118のみが必要とされる。
【0033】しかし、サービスの質QoSが異なるトラ
ンスポートチャネルの多重化が単純な連結によって行な
われ、また、そのような方法が各多重化ブロックのタイ
ムスパンを実際に制限してしまうために、第2のインタ
リーバ136もまた必要となる。
【0034】アップリンクについては、レートマッチン
グ比は多重化フレームごとに変化し得る。このため、コ
ード化ブロックのビットを複数の多重化フレームにわた
って分配するために、レートのマッチング112の前に
は少なくとも第1のインタリーバ116が必要であり、
さらに、レートマッチング112によって反復されたビ
ットを離すために、レートマッチングの後に第2のイン
タリーバ128を配置する必要がある。
【0035】したがって、図1および図2のブロック図
において、第1のインタリーバおよび第2のインタリー
バと称される2つのインタリーバが配置されている状態
が示される。第1のインタリーバ116、118は、そ
のタイムスパンが、対応するトランスポートチャネルの
ためのインタリーブのタイムスパンと等しい、インタリ
ーバである。このスパンは、多重化フレームの時間期間
よりも長くてもよく、典型的に、それを一定の比で乗じ
たものである。このために、第1のインタリーバ11
6、118はときとして、フレーム間(inter-frame)
インタリーバとも称される。
【0036】第2のインタリーバ126、128はま
た、そのタイムスパンが多重化フレームのタイムスパン
であるために、フレーム内(intra-frame)インタリー
バとも称される。
【0037】したがって、120、122の符号が付さ
れた、多重化フレームごとのセグメント化のステップ
は、(第2のインタリーバがある場合、)第1のインタ
リーバ116、118と第2のインタリーバ128、1
26との間に位置付けられる。このステップは、コード
化されかつ第1のインタリーバによってインタリーブさ
れたブロックを、多重化フレームの時間期間に対する第
1のインタリーバのタイムスパンの比と等しい、できる
だけ多くのセグメントにセグメント化するステップを含
む。このセグメント化は典型的には、セグメントの連結
によって再び、インタリーブされたコード化ブロックが
生み出されるような方法で行なわれる。
【0038】アップリンクにおいては、このセグメント
化のステップ120がレートのマッチング112の前に
置かれなければならないことに留意されたい。これは、
そのレートのマッチング112が、多重化フレームごと
に動的に構築される比に従って行なわれるために、複数
の多重化フレームにわたって延び得るデータの単位では
行なうことができないためである。
【0039】アップリンクおよびダウンリンクにおい
て、各第2のインタリーバ126、128の前に、物理
的チャネルへのセグメント化のステップ130が実行さ
れる。同様に、第2のインタリーバ126、128の後
には、適正な送信のための物理的チャネルのマッピング
のステップ132が行なわれる。
【0040】現時点において、多重化、チャネルの符号
化、インタリーブおよびレートのマッチングのアルゴリ
ズムのみが規定されかつ検討されている。ビットレート
マッチング器にサイズXのブロックが入力されると、そ
れに対応して出力にサイズYのブロックが得られるよう
な方法を固定することを可能にする規則は存在しない。
すべての(X、Y)の対の組合せが予め定められかつ固
定された形でメモリ内に記憶されていると仮定すると、
以下の2つの方法のうち一方のみが可能である。すなわ
ち: −(X、Y)の対の組は固定されたままとされ、問題と
なるサービスに対するこの(X、Y)の対の組の定義に
は柔軟性は何ら得られない。これは、求められている効
果に反する。または、 −(X、Y)の対の組が関連する遠隔通信ネットワーク
と移動局との間で折衝され、大きい数の信号化ビット
(signaling bits)、かつしたがって付加的な資源の固
定化が予見されねばならない。
【0041】他のブロックとレートがマッチングされた
レートマッチング済ブロックのサイズYを、レートのマ
ッチング前のそのブロックのサイズXに基づいて判定す
る規則が、少なくともアップリンクにおいて必要であ
る。なぜなら、サービスが可変ビットレートを有するの
で、各トランスポートチャネルに対して提供されるトラ
ンスポートブロックの数が可変であるためである。レー
トがマッチングされるべきブロックのサイズのリスト
(X1、X2、…、Xk)はしたがって、多重化フレーム
ごとに異なり得る。このリストにおける要素の数kもま
た必ずしも一定ではない。
【0042】サイズXiに関連するサイズYiは、動的な
マッチングのために、Xiばかりでなくリスト全体
(X1、X2、…、Xk)に依存するので、各リスト
(X1、X2、…、Xk)に対してリスト(Y1、Y2
…、Yk)が存在することになる。リストの数はしたが
って非常に大きい場合があり、これは少なくとも、トラ
ンスポートフォーマットの組合せの数と同じだけの数と
なる。トランスポートフォーマットの組合せは、多重化
フレームの逆多重化の方法を規定するものである。
【0043】したがって、送信側エンティティおよび受
信側エンティティは、同じ関連リスト(X1、X2、…、
k)→(Y1、Y2、…、Yk)を用いねばならない。コ
ード化されたトランスポートチャネルの複合を接続する
時点において、これら2つのエンティティ間のこの関連
リストを信号化すること(signaling)は、信号化ビッ
トについて無視できないコストがかかることを意味す
る。コード化されたトランスポートチャネルの複合は、
コード化されたトランスポートチャネルの少なくとも2
つのグループを含む。さらに、コード化されたトランス
ポートチャネルの複合内への各付加または各除去に対し
て、新しい関連のリスト(X1、X2、…、Xk)→
(Y1、Y2、…、Yk)を交換することができるように
しなければならないであろう。
【0044】さらに、比Eb/Iの厳密なマッチング
は、各サービスの質QoSに対するチャネルデコーダの
技術に依存する。このようなデバイスの性能は、製造業
者のそれぞれのノウハウに応じて製造業者間でばらつき
得る。実際に、このレートのマッチングは、各デコーダ
の絶対的な性能によるものではなく、互いに対するそれ
らの性能に依存し、したがって、製造業者によってその
性能に違いがある場合にはそれらに従ってばらつき得
る。
【0045】このため、用いられる送信側および受信側
エンティティが、信号化メッセージの適切な交換を通じ
て、比(Eb/I)のマッチングを「折衝する」ことが
できるようにすることは不可能である。
【0046】このことを説明するために、2つのサービ
スの質AおよびB、ならびに、2つの製造業者Mおよび
Nを想定する。MおよびNはAに対して同じチャネルデ
コーダを有するが、Bに対してはMの方がNよりもはる
かに効率的なデコーダを有する。この場合、製造業者M
の方がBについてより小さい比Eb/Iから恩恵を得る
ことができることは明らかである。というのも、これに
より、必要とされるパワーの総量が減じられ、かつした
がって、容量の利得が得られ、これにより、Mは、それ
を主張することによってネットワークオペレータに対し
てより多くの携帯用遠隔通信機器を販売することが可能
となるためである。
【0047】したがって、マッチング前のブロックのサ
イズXからレートマッチングの後のブロックのサイズY
を判定するための規則X→Yを規定することを可能にす
るパラメータを通知することができることは、非常に有
益であろう。これにより、比Eb/Iの割合を折衝また
は再折衝することができるようになるであろう。ただ
し、この通知は、できる限る低費用でなければならな
い。
【0048】より高次のレベルによって行なわれる比E
b/Iの接続中のこの調整は、したがって、2つの遠隔
通信局AおよびBがサービスの多重化がそれにわたって
行なわれる接続を構築したいかまたは修正したい場合
に、それらが以下のステップをたどることを意味する。
すなわち: 1.BがAに対して、Bが送信することのできる多重化
フレームの最大負荷Nを通知する。
【0049】2.Aは、以下の点から、比Eb/IのA
に対する理想的な割合を判定する: −Bから受信したNの値、 −各サービスの質QoSについてAによって許容される
最大パンクチャレート、 −Eb/Iに関する、各サービスの質QoSの相対的な
要求、および、 −Aについて特定される最小性能要求。
【0050】3.AがBに対して、Aが期待する比Eb
/Iの割合を伝える。 上述のステップ1は必ずしも存在しない。システムによ
っては、最大負荷が予めわかっており、それがシステム
の特性の一部を形成するようなシステムも考えられ得
る。ただし、そのようなシステムは柔軟性に欠けるた
め、存在しそうにない。
【0051】場合によっては、Aによって判定される比
Eb/Iの割合が、どのトランスポートチャネルもそれ
に見合う以上のものを有してはならないという、求めら
れる目標に対して最適ではないことがあり得る。これ
は、妥協的な状況であって、この場合、サービスを組合
せた接続が構築できる場合には、ネットワークの容量を
減じることが望ましい。
【0052】このような妥協は、その劣化が、システム
の仕様において規定された最小性能要求によって定めら
れる限界内である場合に、受入れ可能である。
【0053】また、実際の許容限度が一部、ネットワー
クに一任されている場合も考えられる。これは、保証さ
れないレベルのサービスを規定することを可能にし、こ
の場合、トラフィック条件が許せばサービスが提供さ
れ、さもなければサービスは下方向に再折衝される。
【0054】可能なサービスの組合せの仕様は確かに存
在するであろう。この仕様においては、各サービスの組
合せについて、トランスポートフォーマットの組合せの
組が関連付けられるであろう。これは明らかに、従来の
電話サービス、および、電話呼出、スタンバイ等のすべ
ての関連サービスのような、基本的なサービスに当ては
まるであろう。
【0055】しかし、可能性のある組合せの数は将来的
に増加し、またその場合、より高次のレベルが、どのよ
うな組合せが可能であるか、どのようにそれらを折衝す
るかおよび/またはそれらを再折衝するかを判定するの
に、また、それらが任意の組合せに対するトランスポー
トフォーマットの組合せの組を判定するのに、明確な規
則が必要となるであろう。
【0056】したがって、そのような高次のレベルは、
どのようなトランスポートフォーマットの組合せが可能
であるかを、簡単な演算アルゴリズムの助けを借りて判
定することができなければならない。このために、それ
らのより高次のレベルが適用すべき、以下のような少な
くとも3つの演算規則がある:・第1の規則は、チャネ
ルの符号化に関し、これは、トランスポートブロックの
組のエレメントの数およびそれらそれぞれのサイズを、
コード化されたブロックの組のエレメントの数およびそ
れらそれぞれのサイズへと、変換することを可能にす
る。たとえば、この規則は、 Y=X/(コーディングレート)+Ntail のタイプのものであり、式中「コーディングレート」お
よび「Ntail」はそのコードの特性定数である。
【0057】・第2の規則はセグメント化に関し、これ
は、コード化されたブロックのサイズを多重化フレーム
ごとのセグメント化によって得られたセグメントのサイ
ズへと変換する。一般に、この規則は、関連のトランス
ポートチャネルの伝送間隔がF個の多重化フレームに対
応する場合には、Fによる単純な除算である。しかし、
そのセグメント化が等しいかまたは等しくないかはまだ
明らかではない。等しいセグメント化の場合には、コー
ド化されたブロックはFの倍数であるサイズを有する。
この場合、すべてのセグメントは同じサイズである。な
ぜなら、Fによって除されるとき丸め誤差が生まれない
ためである。不平等なセグメント化の場合、セグメント
のサイズは切り上げまたは切り捨ての丸め誤差のために
1ビット以内に規定され、セグメントの曖昧さを減ずる
ために連続番号を知る必要が生じる。たとえば、80ビ
ットがF=8フレームにセグメント化される場合、すべ
てのセグメントは10ビットを含み、そのサイズを確定
するのに関連するセグメントの連続番号(またはセグメ
ントの位置)を知る必要はない。これに対し、78ビッ
トをF=8フレームにセグメント化する場合には、6つ
のセグメントが10ビットを含み、他の2つのセグメン
トは9ビットを含むことになり、そのサイズを確定する
のにセグメントの連続番号を知る必要がある。
【0058】・第3の規則は、レートがマッチングされ
るべきブロックのサイズXから、レートがマッチングさ
れたブロックのサイズYを導出することを可能にする規
則である。
【0059】この第3の規則は特定されておらず、本発
明はこの、マッチングされるべきブロックについて対応
のサイズを導出する問題を解決するものである。
【0060】
【発明の概要】本発明の目的は、移動用遠隔通信ネット
ワークの送信側エンティティおよび受信側エンティティ
の各々が、1つかつ同じサービスの質に関連する各トラ
ンスポートチャネルについて、レートマッチング手段の
出力において得られかつ各サービスの質に関連するブロ
ックのサイズYを、そのマッチング手段に入力されるブ
ロックのサイズXの関数として、簡単な方法で知ること
ができるようにすることである。
【0061】本発明の目的はまた、レートマッチング手
段の出力において得られかつそれらレートマッチング手
段に入力されるブロックのサイズXに関連するブロック
のサイズYを、送信側エンティティおよび受信側エンテ
ィティに共通の方法で規定することを可能にする、通知
ビットの数を最小限に抑えることである。
【0062】本発明のさらなる目的は、レートマッチン
グ手段に入力されるブロックのサイズXとレートマッチ
ング手段によって出力されるブロックのサイズYとの関
連付けの規定において、柔軟性を保つことである。
【0063】この目的のために、本発明の主題は、トラ
ンスポートチャネルの少なくとも2つのグループに分散
された複数のトランスポートチャネルによって搬送され
る、データの通信のフェーズを実現する、少なくとも1
つの送信側エンティティおよび少なくとも1つの受信側
エンティティを含む、遠隔通信システムを構成する方法
であって、1つかつ同じグループの上記トランスポート
チャネルは、干渉の平均エネルギに対するビットの平均
エネルギの比Eb/Iについて、1つかつ同じ比Eb/
Iで受信されねばならず、送信側エンティティの上記通
信のフェーズはトランスポートチャネルのグループに特
定的な処理手順を含み、各処理手順はレートマッチング
ステップを含み、上記レートマッチングステップは初期
サイズの入力ブロックが任意のレートマッチング比の関
数として最終サイズの出力ブロックに確実に変換される
ようにし、最大パンクチャレートは各処理手順に対して
規定される、方法である。
【0064】この方法は、以下のステップを順番に含む
ことによって特徴付けられる。すなわち:上記エンティ
ティの少なくとも1つから、各処理手順について、上記
レートマッチング比を表わす第1のパラメータと、上記
処理手順に特定的な最大パンクチャレートを表わす第2
のパラメータとを判定するステップと、第1のエンティ
ティと称される、上記エンティティのうち少なくとも1
つから、第2のエンティティと称される、上記エンティ
ティのうち別のエンティティへと、上記第1および第2
のパラメータのうち少なくとも一方を伝送するステップ
と、各処理手順について、レートマッチングステップの
完了時に得られるブロックの最終サイズを、ある判断基
準に基づいて入力ブロックの初期サイズの関数として、
少なくとも上記第2のエンティティによって計算するス
テップとを含み、上記判断基準は、上記第1および第2
の判定されたパラメータのうち少なくとも一方に依存す
る、ステップである。
【0065】他の特徴に従えば、 −上記判断基準は、上記処理手順の組に対する上記第1
および第2の判定されたパラメータの組と、上記処理手
順に対する入力ブロックの初期サイズの組と、1つかつ
同じ多重化フレームにつき、上記処理手順の組に対する
入力ブロックの初期サイズの組と、からなる群に属し; −上記最終サイズを計算するステップは、各処理手順に
つき、マッチング比を上記第1および第2のパラメータ
の関数として計算する第1のステップと、1つかつ同じ
多重化フレームの入力ブロックの中間サイズを計算する
第2のステップと、上記多重化フレームに対して、利用
可能な最大ペイロードの組のうち最大のペイロードを、
上記計算された中間サイズの関数として選択するステッ
プと、少なくとも1つの最終サイズを計算する第3のス
テップとを含み、各最終サイズは、選択された最大のペ
イロードおよび上記中間サイズの関数として計算され、
それにより、多重化フレームの出力ブロックの上記最終
サイズの合計が上記選択された最大ペイロードと等しく
なるようにされ; −上記最終サイズを計算する第3のステップは、以下の
ステップを以下の順で含み、すなわち:少なくとも1つ
の集合体のサイズを計算する第1のステップを含み、各
集合体のサイズは、選択された最大ペイロードと、上記
中間サイズの合計に対する上記中間サイズの部分合計の
割合との積を丸める関数に対応する、上記中間サイズの
関数として計算され、さらに、少なくとも1つの最終サ
イズを計算する第2のステップを含み、各最終サイズ
は、2つの連続する集合体のサイズの差に対応する、集
合体のサイズの関数として計算され; −各処理手順について、マッチング比は、第1および第
2のパラメータに依存する関数の上記処理手順に対する
極値と、第1のパラメータと、の積として規定され; −選択された最大ペイロードは、入手可能な最大ペイロ
ードのうち最小のペイロードであり; −各処理手順について、中間マッチング比は、第1およ
び第2のパラメータに依存する関数の上記処理手順に対
する極値と第1のパラメータとの積として規定され; −第1および第2のパラメータに依存する上記関数は、
乗法定数の範囲内で、第1のパラメータに対する最大パ
ンクチャレートと1との差の比に等しく、最大パンクチ
ャレートは、パンクチャレートを表わす第2のパラメー
タから導出され; −該方法は、システムの第1のエンティティから第2の
エンティティへの通信リンクを構築する間に該第1およ
び第2のエンティティ間で情報を交換するフェーズを含
み、上記交換フェーズは、第2のエンティティが第1の
エンティティの最大送信能力を識別するステップと、第
2のエンティティが、各処理手順につき、その処理手順
に特定的なレートマッチング比を表わす値を、第1のエ
ンティティの最大送信能力の関数として判定するステッ
プと、第2のエンティティが第1のエンティティに対し
て、すべての処理手順に対するレートマッチング比を表
わす値の組を送信するステップと、第1のエンティティ
がすべての処理手順につき、レートマッチング比を第2
のエンティティから受信した値の関数として判定するス
テップとを含み; −該方法は、CDMA型のテクノロジを実現する遠隔通
信システム内で実現される、方法である。
【0066】本発明の主題はまた、少なくとも2つのト
ランスポートチャネルのグループに分散された複数のト
ランスポートチャネルによって搬送される、データを通
信するための手段を含むタイプの基地局であって、1つ
かつ同じグループの上記トランスポートチャネルは、干
渉の平均エネルギに対する1ビットの平均エネルギの比
Eb/Iについて1つかつ同じ比Eb/Iで受信されね
ばならず、送信側エンティティの上記通信の手段はトラ
ンスポートチャネルのグループに特定的な処理モジュー
ルを含み、各処理モジュールはレートマッチング手段を
含み、上記レートマッチング手段は、初期サイズの入力
ブロックが最終サイズの出力ブロックへと、任意のレー
トマッチング比の関数として確実に変換されるように
し、最大パンクチャレートは各処理モジュールについて
規定され、該基地局は、以下の手段を含むことを特徴と
し、すなわち、各処理モジュールにつき、上記レートマ
ッチング比を表わす第1のパラメータおよび、上記処理
モジュールに特定的な最大パンクチャレートを表わす第
2のパラメータを判定する手段と、上記第1および第2
のパラメータのうち少なくとも1つを伝送する手段と、
各処理モジュールにつき、上記レートマッチング手段の
出力におけるブロックの最終サイズを、ある判定基準に
基づいて入力ブロックの初期サイズの関数として計算す
る手段とを含み、上記判定基準は、上記第1および第2
の判定されたパラメータのうち少なくとも一方に依存す
る、基地局である。
【0067】本発明の主題はまた、少なくとも2つのト
ランスポートチャネルのグループ内に分散された複数の
トランスポートチャネルによって搬送される、データを
通信するための手段を含むタイプの移動局であって、1
つかつ同じグループ内の上記トランスポートチャネル
は、干渉の平均エネルギに対する1ビットの平均エネル
ギの比Eb/Iについて1つかつ同じ比Eb/Iで受信
されねばならず、送信側エンティティの上記通信の手段
はトランスポートチャネルのグループに特定的な処理モ
ジュールを含み、各処理モジュールはレートマッチング
手段を含み、上記レートマッチング手段は、初期サイズ
の入力ブロックが最終サイズの出力ブロックへと任意の
レートマッチング比の関数として確実に変換されるよう
にし、最大パンクチャレートは各処理モジュールに対し
て規定され、該移動局は、以下の手段を含むことを特徴
とし、すなわち、各処理モジュールにつき、上記レート
マッチング比を表わす第1のパラメータおよび、上記処
理モジュールに特定的な最大パンクチャレートを表わす
第2のパラメータを判定する手段と、上記第1および第
2のパラメータのうち少なくとも一方を伝送する手段
と、各処理モジュールにつき、上記レートマッチング手
段の出力におけるブロックの最終サイズを、ある判断基
準に基づいて入力ブロックの初期サイズの関数として計
算する手段とを含み、上記判断基準は、上記第1および
第2の判定されたパラメータのうち少なくとも一方に依
存する、移動局である。
【0068】
【詳細な説明】本発明は、例示の目的のみで示された以
下の説明を添付の図面を参照して読むことにより、より
よく理解されるであろう。
【0069】一般に、本発明においては、各サービスの
質は2つの整数EおよびPによって特徴付けられる。E
は、比Eb/Iに対応し、すなわち、1、2、…、pが
付された複数のサービスの質が存在する場合、そのそれ
ぞれの係数EはE1、E2、…、Epで表わされ、各サー
ビスの質の比Eb/Iは、係数Eiと同じ割合となる。
【0070】係数Pは、任意のサービスの質に対して認
められ得る最大のパンクチャレートに対応する。したが
って、各サービスの質1、2、…、pに対して、最大パ
ンクチャレートP1、P2、…、Ppが関連付けられる。
最大パンクチャレートは、該当のサービスの質に特定的
な処理チェーン内で実行されるチャネルコーディングに
よって課される。パンクチャは、コード化されたビット
の削除を含む。この削除は、チャネルのコーディングが
冗長性をもたらす場合に限り許容可能である。しかし、
パンクチャされたビットの数は、コード化されたビット
の合計数に対して大きすぎてはならず、したがって、チ
ャネルのコーディングに依存しかつ使用されるデコーダ
に依存する最大パンクチャレートが存在する。
【0071】遠隔通信システムにおいては、制御データ
の伝送専用の物理的チャネルが、システムの種々の送信
側および/または受信側エンティティの間に設けられ
る。具体的には、そのようなチャネルは、移動無線通信
システムの固定されたネットワークと移動局との間に存
在する。このチャネルは、3GPP標準においてはDP
CCH(すなわち、Dedicated Physical Control Chann
el、専用物理制御チャネル)と共通に称される。これ
は、同じ標準においてDPDCH(すなわち、Dedicate
d Physical Data Channel、専用物理データチャネル)
と称される物理的なデータ伝送チャネルに沿って共存す
る。
【0072】本発明に従えば、遠隔通信システムの各エ
ンティティが、レートがマッチングされたブロックのサ
イズYiとマッチングされるべきブロックのサイズiとの
間の対応の組を確定することができるように、かつ、そ
れを各サービスの質について行なうことができるように
するために、i∈[1,p]である対(Ei,Pi)のみ
が、互いに通信せねばならないシステムのすべてのエン
ティティに対して論理的制御データ伝送チャネルを介し
て伝送される。これらの対は、複数のエンティティのう
ちの1つによって構築されるか、または、第1の実施例
においては複数のエンティティの間で「折衝」され得
る。第2の実施例においては、パラメータ(Ei)のみ
が折衝され、パラメータ(Pi)は任意のチャネル符号
化について予め定められる。第3の実施例においては、
パラメータ(Pi)のみが折衝され、パラメータ(Ei
の組は任意のトランスポートチャネルのグループに対し
て予め定められる。上に規定した対(Ei,Pi)からブ
ロックXi、Yiのサイズの間の対応を判定するための方
法は、本明細書中、後に説明する。
【0073】EおよびPに対して整数が使用されるのは
以下の理由による。すなわち:−整数または固定小数点
の計算は、実現するのが簡単であり、換言すれば、それ
らはより高速にかつより少ない資源で行なうことができ
る。また、−整数の計算の正確性は、それらの整数がそ
の中に記憶されるレジスタのビット数を通じて非常に容
易に定量化することが可能である。したがって、ネット
ワークおよび移動局において同じ丸め誤差が生成され、
かつしたがって、計算の結果が無線インターフェイスの
各側において厳密に同じになることを容易に確信するこ
とができる。
【0074】より正確には、ダイナミクスは以下のよう
に規定される。すなわち: ・Eは1からEMAXまでの整数である、 ・Pは0からPMAXまでの整数である。
【0075】
【数2】
【0076】したがって、本発明のアルゴリズムは、3
つの整数の定数EMAX、PMAXおよびPBASEに
よって特徴付けられる。
【0077】以下においては、計算の正確性に関連す
る、第4の整数の定数LBASEが使用される。
【0078】アップリンク、すなわち移動局からネット
ワークへのリンクと、ダウンリンク、すなわちネットワ
ークから移動局へのリンクにおいて、同じ符号EMA
X、PMAX、PBASEおよびLBASEが使用され
るが、対応する定数が両方の場合において必ずしも同じ
値を有するわけではないことに留意されたい。
【0079】また以下において、同じ符号XおよびY
が、アップリンクとダウンリンクの場合において異なる
意味で使用される。
【0080】さらに、各リンクについて、ブロックの任
意の指標に対してサービスの質QoSの値を与える、Q
の符号が付されたマッピングを、アップリンクとダウン
リンクの両方の場合に規定することとする。
【0081】ダウンリンクにおいては、X1、X2、…、
kは、任意のサービスの質(QoS)のブロックに対
する、レートマッチング前の可能なサイズのリストを示
し、これは、サービスの質(QoS)のすべての可能な
値に対して示される。
【0082】より正確には、サービスの質QoSが1か
らpまでの値をとる場合には、 Xk(0)+1、…、Xk(1)は、QoS 1に対する可能なす
べてのブロックサイズであり、 Xk(1)+1、…、Xk(2)は、QoS 2に対する可能なす
べてのブロックサイズであり、 … Xk(p-1)+1、…、Xk(p)は、QoS pに対する可能な
すべてのブロックサイズであって、 ここで、k(0)=0および、k(p)=kおよび、k
(0)<k(1)<…<k(p)であるものとする。
【0083】さらに、各サービスの質QoSに対するブ
ロックサイズの指標の組{1、…、k}から、サービス
の質の指標の組{1、…、p}へのマッピングQを考え
る。したがって、以下の式が得られる。
【0084】
【数3】
【0085】以上の定義から、サービスの質が同じでな
い(Q(i)≠Q(j))とすると、同じブロックサイ
ズを2回(Xi=Xj、ただしi≠j)有することが可能
であることに留意されたい。
【0086】アップリンクについては、任意の多重化フ
レームに対してレートがマッチングされるべきブロック
には、1、2、…、kの番号が付され、それらそれぞれ
のサイズはX1、X2、…、Xkとなる。
【0087】したがって、リスト(X1、X2、…、
k)は多重化フレームごとに変化する。そのエレメン
トの数kは特に、必ずしも一定ではない。
【0088】Qは、{1、…、k}から{1、…、p}
へのマッピングであって、これは、該当する多重化フレ
ームについて、ブロックの指標iに関連し、そのサービ
スの質はQ(i)である。
【0089】このように規定した場合、サービスの質が
同じであるかないかにかかわらず(Q(i)=Q(j)
またはQ(i)≠Q(j))、同じブロックサイズを2
回(Xi=Xj、ただしi≠j)有することが可能であ
る。
【0090】実際に、同様のサービスの質の2つのブロ
ックが同じサイズを有するには、チャネルエンコーダ
が、同じサイズのエレメントを少なくとも2つ有するコ
ード化ブロックの組を出力するだけで十分である。
【0091】要約すれば、ダウンリンクについては、
1、2、…、kは、レートがマッチングされるべきブロ
ックの可能なすべてのサイズについての指標であって、
ただしこの場合、異なるサービスの質に対応するブロッ
クサイズは別個にカウントされる。アップリンクについ
ては、1、2、…、kは、任意の多重化フレームに対す
る、レートがマッチングされるべきブロックのリストの
指標である。
【0092】Y1、…、Ykは、レートマッチング後のX
1、…、Xkにそれぞれ対応する、ブロックのサイズであ
る。
【0093】ダウンリンクに関して、図3に、サービス
の質qに関連する値EqおよびPqから対(Xi、Yi)の
組を判定するためのアルゴリズムを、1つかつ同じ処理
チェーン(Qd(i))について、また、干渉の平均エネル
ギに対する1ビットの平均エネルギの比(Eb/I)の
マッチングを折衝する一方でパラメータの対の組
{E q、Pq}を受信する1つのエンティティについて、
例示する。このエンティティは、トランスポートチャネ
ルの複合に対する(少なくとも1つの基地局を含む)送
信側エンティティ、または、トランスポートチャネルの
この複合に対する(少なくとも1つの移動局を含む)受
信側エンティティであってもよく、これは、現時点にお
ける折衝の結果を判定するエンティティに依存する。大
半の場合には、決定するのはトランスポートチャネルの
グループに対する受信側エンティティであって、本発明
の構成方法を実現するのは送信側エンティティである。
【0094】{1、…、p}における各サービスの質q
に対して、すなわち、各処理チェーンに対して、上述の
ように規定された2つの特徴的な整数EqおよびPqが存
在するものと仮定する。これらは、既に構築されている
トランスポートチャネルによって実行されるステップ3
00Aおよび300Bにおいて受信される。さらに、ス
テップ300Cにおいては値Xiが入手可能である。Xi
は、サービスの質qに対して予め定められているかまた
は折衝されたものである。
【0095】このアルゴリズムの最初のステップ302
は、1からpまでの各qについて、以下の式(1)によ
って規定される整数パラメータLqを計算するステップ
である。
【0096】
【数4】
【0097】一般に、パラメータを判定するための、そ
の中で丸め操作が実行されるべきステップにおいては、
どのステップにおいてもどのような丸め操作も適用する
ことができる。さらに、パラメータを判定するための2
つのステップが、2つの異なる、互いに独立した丸め操
作を用いることも可能である。
【0098】
【数5】
【0099】本発明の構成方法は、以下の利点を有す
る。すなわち、特に、同じサービスの質を示すトランス
ポートチャネルの少なくとも1つのグループの、現時点
におけるトランスポートチャネルの複合内での付加およ
び/または削除という状況において、または、任意のサ
ービスの質に求められる、干渉の平均エネルギに対する
1ビットの平均エネルギの比(Eb/I)の変更という
状況において、使用されるサービスの質のすべてに対す
るパラメータの対{Eq、Pq}の組ではなく、求められ
る比(Eb/I)の付加および/または変更によって影
響を受けるトランスポートチャネルのグループに関連す
るパラメータの対{Eq、Pq}のみしか再伝送する必要
がない、という利点を有する。
【0100】アルゴリズムのこれまでの部分は、アップ
リンクに対しても当てはまる。しかし、アルゴリズムの
最後はダウンリンクに特定的なものである。
【0101】ステップ306の完了後、Xi→Yiの関係
がステップ308において以下の式(5)によって規定
される。
【0102】
【数6】
【0103】Xiおよび対応するYiの各値を知ることに
よって、ステップ310においてサイズの対(Xi
i)の組が構築される。
【0104】要約すれば、ダウンリンクにおいては、ア
ルゴリズムは実質的に以下の4つのステップを含む。
【0105】
【数7】
【0106】アップリンクに関して、図4に、サービス
の質qに関連する値EqおよびPqから対(Xi、Yi)の
組を判定するためのアルゴリズムを、干渉の平均エネル
ギに対する1ビットの平均エネルギの比(Eb/I)の
均衡を折衝する一方でパラメータの対{Eq、Pq}の組
を受取る1つのエンティティについて、1つかつ同じ処
理チェーン(Qm(i))について、例示する。このエ
ンティティは、現時点の折衝の結果を決定するエンティ
ティに応じて、トランスポートチャネルの複合に対する
(少なくとも1つの基地局を含む)送信側エンティティ
であってもよく、または、トランスポートチャネルのこ
の複合に対する(少なくとも1つの移動局を含む)受信
側エンティティであってもよい。大半の場合には、その
決定をするのはトランスポートチャネルの複合に対する
受信側エンティティであって、本発明の構成方法を実現
するのは送信側エンティティである。
【0107】アップリンクについては、各多重化フレー
ムに対してレートマッチング比が計算される。したがっ
て、これはXi→Yiのマッピングを判定する問題ではな
く、むしろ、(X1、X2、…、Xk)→(Y1、Y2
…、Yk)のマッピングの問題である。実際に、Yiから
kまでの合計は、多重化フレームの最大のペイロード
に等しくなければならない。
【0108】さらに、多重化フレームの(潜在的な)最
大ペイロードは、使用される物理的資源に応じて、(伝
送されるブロックのすべてのサイズXiからXkに対する
入力データの量に対応する)伝送されるべきデータの量
の関数として、フレームごとに変化し得る。したがっ
て、多重化フレームに対して、たとえばN1≦…≦Nr
ある、可能な最大ペイロードの組{N1、…、Nr}を規
定することが可能である。より一般的には、N1、N2
らNrの指標の次数1、2、…、rは、種々の最大ペイ
ロード{N1、N2、…、Nr}の伝送を可能にする物理
的資源の選好序列に対応する。
【0109】したがって、レートのマッチングを判定す
るためのアルゴリズムの結果のうちの1つは、{1、
2、…、r}から、最大ペイロードNJSELの伝送を可能
にする、JSELで識別される物理的資源の組を選択
し、かつ、以下の式(6)を確実にすることである。
【0110】
【数8】
【0111】この目的のために、2つの連続的なフェー
ズが実現される。第1のフェーズにおいては、ブロック
サイズY′iがダウンリンクの場合と同様に「静的に」
判定される。このフェーズのステップは、図3と同じ参
照番号にそれぞれ100を加えた番号で表わされる。し
たがって、これはXi→Y′iのマッピングである。
【0112】第2のフェーズにおいて、NJSELおよび
Y′iの値に対応するYiの値が、式(1)を満たすよう
に「動的に」判定される。したがって、これは、(Y′
1、Y′2、…、Y′k)→(Y1、Y2、…、Yk)のマッ
ピングである。
【0113】ステップ400から408を含む第1のフ
ェーズは、単に、式:Y′i=SQ(i )・Xiによって規定
される。
【0114】次に、JSELが、ステップ410におい
て以下の式(7)によって規定される。
【0115】
【数9】
【0116】言い換えれば、もしN1≦N2…≦Nrの場
合には、伝送を可能にする最小の最大ペイロードが選択
される。
【0117】その後、ステップ412において、以下に
よって最終サイズの集合体の値に対応する整数Z0
1、…、Zkが規定される。
【0118】
【数10】
【0119】最後に、ステップ414においてYiが、 Yi=Zi−Zi-1 によって簡単に計算される。
【0120】このように、最終サイズ(Yi)の計算に
おける丸め誤差は集約されないことが理解されるであろ
う。したがって、データブロックの数kにかかわらず、
次の2つの丸め操作のみが実行される:Ziが付された
集合体のサイズの値に対する第1の丸め操作、およびZ
i-1が付された先の集合体のサイズの値に対する第2の
丸め操作。
【0121】求められる対(Xi、Yi)が、ステップ4
16において最終的に得られる。要約すれば、アップリ
ンクにおいては、アルゴリズムは実質的に以下の7つの
ステップを含む。
【0122】
【数11】
【0123】最後に、本明細書中においては、サービス
の質の概念をトランスポートチャネルのサービスの質と
して、すなわち、レベル1からより高次のレベルによっ
て提供されるサービスの質として規定したが、その目的
がレートのマッチングを判定することにあることを考え
ると、インタリーブおよび多重化チェーンの底部によっ
てチャネルエンコーダに対して提供されるサービスの質
について述べる方がより正確であろうということを理解
されたい。
【0124】以上に述べた実施例は、本発明の範囲を限
定する意図を含むものではなく、したがって、それに対
してその概念から離れることなく種々の変形を行なうこ
とが(いずれにせよ)可能である。特に、パラメータの
対{Eq、Pq}を判定するステップは、サービスの質ご
とにのみ行なわれるのではなく、1つかつ同じサービス
の質についてコード化されたビットのクラスごとにも行
なわれ得るものであると理解されたい。実際に、(特に
ターボコーディング等の)何らかのチャネル符号化にお
いては、幾分パンクチャに敏感に反応するコード化ビッ
トの種々のクラスが与えられることが思い起こされる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 現時点の3GPPの提案における、アップリ
ンク上でのトランスポートチャネルの多重化を示す概略
図である。
【図2】 現時点の3GPPの提案における、ダウンリ
ンク上でのトランスポートチャネルの多重化を示す概略
図である。
【図3】 本発明に従った、ダウンリンクのためのアル
ゴリズムの実現を説明するフローチャートである。
【図4】 本発明に従った、アップリンクのためのアル
ゴリズムの実現を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
100 トランスポートチャネル、103A,103B
処理チェーン、110 チャネルの符号化、112
レートのマッチング、116 第1のインタリーバ、1
28 第2のインタリーバ、132 物理的チャネルの
マッピング、302 整数パラメータLqを計算するス
テップ、304 パラメータLMAXを規定するステッ
プ、306 整数Sqを規定するステップ、308 関
係Xi→Y iを規定するステップ、310 サイズの対
(Xi、Yi)の組を構築するステップ。
フロントページの続き Fターム(参考) 5K022 EE01 EE21 EE31 5K067 AA13 AA33 BB21 CC10 EE02 EE10 HH21 HH22

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数のトランスポートチャネルによって
    搬送されるデータを通信するフェーズを実現する複数の
    エンティティを含む、遠隔通信システムを構成する方法
    であって、前記エンティティは少なくとも1つの送信側
    エンティティおよび少なくとも1つの受信側エンティテ
    ィを含み、前記送信側エンティティの通信のフェーズは
    前記トランスポートチャネルの各々に特定的な複数の処
    理手順(103A;103B;103C;Qm(i);Q
    d(i))を含み、各処理手順(103A;103B;10
    3C;Qm(i);Qd(i))はレートマッチングステップ
    (112;114)を含み、 前記レートマッチングステップは、初期サイズ(Xi
    の入力ブロックから最終サイズ(Yi)の出力ブロック
    へのパンクチャリングまたは反復による変換を実行し、 前記方法は、 前記エンティティのうち、第1のエンティティとしての
    少なくとも1つのエンティティによって、最大パンクチ
    ャレート(Pq/PBASE)を表わすパラメータ
    (Pq)を判定するステップと、 前記第1のエンティティから、前記エンティティのうち
    第2のエンティティと称される別のエンティティへと、
    前記パラメータ(Pq)を伝送するステップと、 前記第2のエンティティによって、前記処理手順の各々
    につき、前記レートマッチングステップによって得られ
    る前記出力ブロックの前記最終サイズ(Yi)を、ある
    判断基準に基づいて前記入力ブロックの前記初期サイズ
    (Xi)の関数として計算するステップとを含むことを
    特徴とし、前記判断基準は前記判定するステップによっ
    て判定された前記パラメータ(Pq)に依存する、方
    法。
  2. 【請求項2】 前記判断基準は、トランスポートチャネ
    ルの複合内で同じグループに分類された前記トランスポ
    ートチャネルに対する複数の予め定められたパラメータ
    (Ei)にさらに依存し、前記予め定められたパラメー
    タ(Ei)の各々は、前記トランスポートチャネルの複
    合内に含まれる前記トランスポートチャネルの各々のレ
    ートマッチング比を表わす、請求項1に記載の遠隔通信
    システムを構成する方法。
  3. 【請求項3】 前記計算するステップは、 同一の多重化フレームについて、前記パラメータ
    (Pq)とともに利用可能なサイズの組を計算するステ
    ップと、 前記組から前記利用可能なサイズの1つを、前記多重化
    フレームの最大のペイロード(NJSEL)として選択する
    ステップと、 前記最終サイズ(Yi)を、前記初期サイズ(Xi)と、
    前記予め定められたパラメータ(Ei)のうち少なくと
    も1つと、前記多重化フレームの前記最大のペイロード
    (NJSEL)との関数として計算するステップとをさらに
    含む、請求項2に記載の遠隔通信システムを構成する方
    法。
  4. 【請求項4】 前記予め定められたパラメータ(Ei
    は、前記トランスポートチャネルの複合内に含まれる前
    記トランスポートチャネルの各々のサービスの質に従っ
    て変化する、請求項2に記載の遠隔通信システムを構成
    する方法。
  5. 【請求項5】 トランスポートチャネルの複合内で同じ
    グループに分類された複数のトランスポートチャネルに
    よって搬送されるデータを通信する移動局であって、初
    期サイズ(Xi)の入力ブロックを最終サイズ(Yi)の
    出力ブロックへとパンクチャリングまたは反復によって
    変換するためのレートマッチング手段を含み、 前記移動局は、 最大パンクチャレート(Pq/PBASE)を表わすパ
    ラメータ(Pq)を受信する手段と、 前記最終サイズ(Yi)を、ある判断基準に基づいて前
    記入力ブロックの前記初期サイズ(Xi)の関数として
    計算する手段とを含むことを特徴とし、前記判断基準は
    前記パラメータ(Pq)に依存する、移動局。
  6. 【請求項6】 前記計算する手段は、前記最終サイズが
    同一の多重化フレームの最大のペイロード(NJSEL)に
    従って変化するように前記最終サイズを計算する、請求
    項5に記載の移動局。
  7. 【請求項7】 前記判断基準は、前記トランスポートチ
    ャネルの複合に対する複数の予め定められたパラメータ
    (Ei)にさらに依存し、前記予め定められたパラメー
    タ(Ei)の各々は、前記トランスポートチャネルの複
    合内に含まれる前記トランスポートチャネルの各々に対
    するレートマッチング比を表わす、請求項5に記載の移
    動局。
  8. 【請求項8】 前記予め定められたパラメータ(Ei
    は、前記トランスポートチャネルの複合内に含まれる前
    記トランスポートチャネルの各々のサービスの質に従っ
    て変化する、請求項7に記載の移動局。
  9. 【請求項9】 前記計算する手段は、 同一の多重化フレームについて、前記パラメータ
    (Pq)とともに利用可能なサイズの組を計算する手段
    と、 前記組から前記利用可能なサイズのうちの1つを、前記
    多重化フレームの最大のペイロード(NJSEL)として選
    択する手段と、 前記最終サイズを、前記初期サイズ(Xi)、前記予め
    定められたパラメータ(Ei)のうち少なくとも1つ、
    および前記多重化フレームの前記最大のペイロード(N
    JSEL)の関数として計算する手段とをさらに含む、請求
    項7に記載の移動局。
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