JP2004328784A - 伝送用データをフォーマットする方法および装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】伝送用データをフォーマットする方法および装置
【解決手段】 様々なタイプのデータを様々なレートで伝送用独自構造のフォー
マットに構成する方法および装置。伝送フォーマットのためのデータは、ボコー
ダ(14)によって供給された音声データまたは異なるタイプの二次トラヒック
でもよい。所定の時間周期のフレームに構造化されたデータはマイクロプロセッ
サ(18)によって伝送される。データフレームは、データにしたがっていくつ
かのデータレートの1つになるように構造化される。ボコーダデータは、ボコー
ダ(14)によっていくつかのレートの1つで供給され、所定のフォーマットに
したがってフレームで構造化される。フレームは、非ボコーダデータを備えるボ
コーダデータを共有しながら、最速のフレームデータレートになるようにフォー
マットされてもよい。異なるタイプの非ボコーダデータもまた、最速のフレーム
データレートになるように構造化されてもよい。付加制御データはデータフレー
ムに供給され、送信および受信時の回復の様々な側面に役立ててもよい。
【選択図】 図1

Description

発明の詳細な説明
発明の属する技術分野
本発明は、伝送用データ構成に関する。特に、本発明は、伝送用ボコーダデー
タ、非ボコーダデータおよびシグナリングデータをフォーマットする新規の改良
された方法および装置に関する。
従来の技術
デイジタル通信の分野において、伝送用ディジタルデータの様々な配列が用い
られる。データビットは、通信媒体を通じて送信するために通常用いられるフォ
ーマットにしたがって構成される。
発明の概要
したがって、本発明の目的は、様々なタイプのデータの通信を容易にし、様々
なレートのデータを構造化された形式で容易に通信するデータフォーマットを提
供することである。
本発明は、伝送媒体を通じて通信するためのディジタルデータをフォーマット
する新規で改良された方法およびシステムである。
通信システムにおいて、ユーザ間でデータの全通信を可能にするデータフォー
マットを用いることが重要である。符号分割多重アクセス(CDMA)のような
通信システムにおいて、様々なタイプのデータを様々なレートで通信するのが望
ましく、所定の構造内部で最大のフレキシビリティを可能にするデータフォーマ
ットを選択しなければならない。さらに、資源を最大化するため、異なるタイプ
のデータをともに構造化できるフォーマットの共有を可能にすることが望ましい
。このような状況において、対応するタイプおよびレートに応じてデータが容易
に抽出されるようにデータを構造化することが必要である。
本発明に係る方法および装置は、様々なタイプで様々なレートのデータを伝送
するため独自の構造のフォーマットに整えるために提供される。データはボコー
ダデータまたは様々なタイプの非ボコーダデータとして供給される。データは所
定の伝送時間のフレームに構造化される。データフレームは、データに応じて、
いくつかのデータレートの1つになるように構造化される。ボコーダデータは、
所定のフォーマットにしたがって、いくつかのデータレートの1つで供給されフ
レーム内で構造化される。フレームは,最高のフレームデータレートであるよう
に,非ボコーダデータとボコーダデータを共有することによりフオーマットされ
る。また,非ボコーダデータは最高のフレームレートになるように構造化されて
もよい。付加制御データはデータフレーム内で供給され、送信および受信時の回
復の様々な側面を支持してもよい。
本発明の第1の観点により、通信システムにおいて、データフレームを1組の
レート設定の所定のデータレート設定のデータレートで伝送する方法であって,
前記データフレームを受信する段階と;
1組のパリティチェックビットおよび末尾ビットを前記データフレームの
前記データレート設定にしたがって生成する段階と;
前記データフレームを符号化する段階であって,前記符号化の符号化レー
トは前記データフレームの前記データレート設定にしたがって決定される,前記
データフレームを符号化する段階と;及び
前記符号化されたデータフレームを伝送する段階と;
を具備する,データフレームを伝送する方法、が提供される。
上記伝送する方法において、レート設定1のレートとレート設定2のレートと
の間に乗法係数があることが好ましい。
上記伝送する方法において、レート設定2の前記符号化レートは前記乗法係数
に反比例することが好ましい。
発明の実施の形態
本発明の特徴、目的および利点は、図面を参照した以下の詳細な説明からより
明らかになるであろう。図面において、同様の参照記号は図中の対応部分を示す
図面を参照すると、図1 はCDMA移動局のトランシーバまたはPCN送受器
の送信部10の一実施の形態を示す。CDMAセルラ通信システムにおいて、順
方向CDMAチャネルを用いて、情報をセル基地局から移動局に送信する。反対
に、逆方向CDMAチャネルを用いて、情報を移動局からセル基地局に送信する
。移動局からの信号の通信はアクセスチャネル通信またはトラヒックチャネル通
信の形式を取る特徴がある。アクセスチャネルは、発呼、ページャ(pages) に対
する応答および登録のような短いシグナリングメッセージに用いられる。トラヒ
ックチャネルを用いて、(1)一次トラヒック(通常、ユーザの音声を含む)、
または(2)二次トラヒック(通常、ユーザデータ)、または(3)シグナリン
グトラヒック(例えば、コマンドおよび制御信号)、または(4)一次トラヒッ
クと二次トラヒックの組み合わせ、または(5)一次トラヒックとシグナリング
トラヒックの組み合わせと通信を行う。
送信部10によって、データを9.6kbps、4.8kbps、2.4kb
psまたは1.2kbpsのデータレートで逆方向CDMAチャネルで送信する
ことができる。逆方向トラヒックチャネルによる送信はこれらのデータレートの
いずれのレートで行ってもよく、一方、アクセスチャネルによる送信は4.8k
bpsのデータレートで行われる。逆方向トラヒックチャネルによる送信デュー
ティサイクルは送信データレートによって変動する。特に、各レートごとの送信
デューティサイクルは表Iに示される。送信のためのデューティサイクルがデー
タレートに比例して変動するにつれて、実バースト送信レートは28,800コ
ード記号/秒に固定される。6つのコード記号が送信のために64個のウォルシ
ュ記号の1つとして変調されるので、ウォルシュ記号の送信レートは4,800
ウォルシュ記号/秒に固定され、307.2kcpsのウォルシュチップレート
に固定される。
逆方向CDMAチャネルで送信されるすべてのデータは、送信される前に、6
4アレイ変調によって畳み込み符号化、ブロックインタリーブ、変調およびダイ
レクトシーケンスPN拡散が行われる。さらに、表Iは、逆方向トラヒックチャ
ネルにおける様々な送信レートに対するデータおよび記号の関係およびレートを
示す。数秘学(numerology)は、送信レートが4.8kbpsに固定されている場
合を除くアクセスチャネルにおいて同一であり、デューティサイクルは100%
である。以下に示すように、逆方向CDMAチャネルで送信されるビットは、そ
れぞれ、1/3コードのレートを用いて畳み込み符号化される。したがって、コ
ード記号レートは、常に、データレートの3倍である。ダイレクトシーケンス拡
散関数のレートは1.2288MHzに固定され、各ウォルシュチップは正確に
4つのPNチップによって拡散される。
Figure 2004328784
送信部10は、一次トラヒックが存在するモードで機能する場合、音声および
/または暗騒音のような音響信号を送信媒体でディジタル信号として通信する。
音響信号のディジタル通信を容易にするため、このような信号は、公知の技術に
よってサンプリングされディジタル化される。例えば、図1において、音声はマ
イクロホン12によってアナログ信号に変換され、次に、コーデック14によっ
てディジタル信号に変換される。コーデック14は、通常、標準的な8ビット/
μ法(μlaw)のフォーマットを用いてAD変換処理を行う。代替として、ア
ナログ信号は、均一なパルス符号変調(PCM)フォーマットのディジタル形式
に直接変換されてもよい。本実施の形態において、コーデック14は8kHzの
サンプリングを用い、8ビットのサンプルをサンプリングレートで出力し、64
kbpsのデータレートを実現する。
8ビットのサンプルはコーデック14からボコーダ16に出力され、ボコーダ
16でμ法/均一符号変換処理が行われる。ボコーダ16において、サンプルは
入力データフレームに構造化され、各フレームは所定数のサンプルからなる。ボ
コーダ16の好適な実施例において、各フレームは160個のサンプル、または
8kHzのサンプリングレートの20msecの音声からなる。他のサンプリン
グレートおよびフレームサイズを用いてもよいことは理解されるであろう。音声
サンプルからなる各フレームは、ボコーダ16によって対応するデータパケット
にフォーマットされた結果生じるパラメータデータを用いて可変レート符号化さ
れる。次に、ボコーダのデータパケットは、送信フォーマットを行うため、マイ
クロプロセッサ18および関連する回路に出力される。マイクロプロセッサ18
は、一般に、公知のように、プログラム命令メモリ、データメモリおよび適当な
インタフェースおよび関連回路とともに内蔵されたプログラム命令を含む。
ボコーダ16の好適な実施例は符号駆動線形予測(Code Excited Linear Pred
ictive)(CELP)コーディング技術の形式を用い、コーディングされた音声
データにおいて可変レートを供給する。線形予測コーダ(LPC)による分析は
定数のサンプルに対して行われ、ピッチおよびコードブックの探索は、送信レー
トによって数が変化するサンプルに対して行われる。このタイプの可変レートボ
コーダは、特許係争中の米国特許出願番号08/004,484号(1993年
1月14日出願)にさらに詳細に記載されている。なお、この出願は、現在は破
棄されている米国特許出願番号07/713,661(1991年6月11日出
願)の係属出願であり、本願の譲り請け人に譲渡され、本明細書に引用して組み
込まれる。ボコーダ16は特定用途向け集積回路(ASIC)またはディジタル
信号処理装置で用いてもよい。
上記の可変レートボコーダにおいて、音声分析フレームの長さは20msec
であり、これは、抽出パラメータがバーストにつき50回/秒の割合でマイクロ
プロセッサ18に出力されることを示す。さらに、データ出力レートは、およそ
、8kbpsから4kbps、2kbps、1kbpsへと変動する。
フルレート(レート1とも言う)の場合、ボコーダとマイクロプロセッサ間の
データ伝送レートは8.55kbpsである。フルレートデータの場合、パラメ
ータは各フレームごとに符号化され、160ビットで示される。また、フルレー
トデータフレームは11ビットのパリティチェックを含むので、その結果、フル
レートフレームは全部で171ビットからなる。フルレートデータフレームにお
いて、パリティチェックビットを持たない場合、ボコーダとマイクロプロセッサ
間の伝送レートは8kbpsになる。
ハーフレート(レート1/2とも言う)の場合、ボコーダとマイクロプロセッ
サ間のデータ伝送レートは、80ビットを用いる各フレームごとに符号化された
パラメータで4kbpsのレートである。クォータレート(レート1/4とも言
う)の場合、ボコーダとマイクロプロセッサ間のデータ伝送レートは、40ビッ
トを用いる各フレームごとに符号化されたパラメータで2kbpsのレートであ
る。エイスレート(レート1/8とも言う)の場合、ボコーダとマイクロプロセ
ッサ間のデータ伝送レートは、16ビットを用いる各フレームごとに符号化され
たパラメータで若干1kbps未満のレートである。
さらに、ボコーダとマイクロプロセッサ間のフレームに送信される情報はない
。このようなフレームタイプはブランクフレームと呼ばれ、シグナリングデータ
または他の非ボコーダデータのために用いられる。
次に、ボコーダデータパケットはマイクロプロセッサ18およびCRC及び末
尾ビット生成器20に出力され、伝送フォーマットを完了する。マイクロプロセ
ッサ18は、20msec毎にパラメータデータパケットを受信するとともに、
音声サンプルフレームが符号化されたレートのレート表示を受信する。また、マ
イクロプロセッサ18は、二次トラヒックデータ入力が存在する場合、二次トラ
ヒックデータ入力を受信し、生成器20に出力する。また、マイクロプロセッサ
18内でシグナリングデータを生成し、生成器20に出力する。データが一次ト
ラヒックデータ、二次トラヒックデータ、シグナリングトラヒックデータのいず
れであろうと、存在すれば、20msecフレームごとにマイクロプロセッサ1
8から生成器20に出力される。
生成器20は、すべてのフルレートフレームおよびハーフレートフレームの終
わりに、1組のパリティチェックビット、フレーム品質表示ビットまたは巡回冗
長検査(CRC)ビットを生成するとともに付加し、これらのビットは受信器で
フレーム品質表示として用いられる。フルレートフレームの場合、データがフル
レートの一次トラヒック、二次トラヒックまたはシグナリングトラヒック、ある
いはハーフレートの一次トラヒックおよび二次トラヒックの組み合わせ、あるい
は一次トラヒックおよびシグナリングトラヒックの組み合わせに関わらず、生成
器20は、第1の多項式にしたがって1組のフレーム品質表示を生成するのが好
ましい。ハーフレートデータフレームの場合もまた、生成器20は、第2の多項
式にしたがって1組のフレーム品質表示を生成する。さらに、生成器20は、す
べてのフレームレートに対して1組のエンコーダ末尾ビットを生成し、フレーム
品質表示ビットが存在する場合、末尾ビットはフレーム品質表示ビットに続き、
存在しない場合、末尾ビットがフレームの最後になる。マイクロプロセッサ18
および生成器20の動作について、さらに詳細に図3,図4,図5及び図6を参
照して以下に説明する。
9.6kbpsのレートで生成器20から供給された逆方向トラヒックチャネ
ルフレームは、長さ192ビットで20msecのフレームに及ぶ。これらのフ
レームは、図2a〜図2eおよび図2i〜図2lに示されるように、1つの混合
モードビット、もし存在するなら補助フォーマットビット、メッセージビット、
12ビットのフレーム品質表示、8ビットの末尾ビットからなる。混合モードビ
ットは、メッセージビットが一次トラヒック情報のみであるフレームにあるとき
、「0」に設定される。混合モードビットが「0」の場合、フレームは混合モー
ドビット、171ビットの一次トラヒックビット、12ビットのフレーム品質表
示ビットおよび8ビットの末尾ビットからなる。
混合モードビットは、二次トラヒックまたはシグナリングトラヒックを含むフ
レームに対して「1」に設定される。混合モードビットが「1」に設定された場
合、フレームは「ブランクおよびバースト」または「ディムおよびバースト」フ
ォーマットからなる。「ブランクおよびバースト」動作は、フレーム全体が二次
トラヒックまたはシグナリングトラヒックのために用いられる動作であり、一方
、「ディムおよびバースト」動作は、一次トラヒックがフレームを二次トラヒッ
クまたはシグナリングトラヒックのいずれかと共有する動作である。
混合モードビットに続く第1のビットはトラヒックタイプビットである。トラ
ヒックタイプビットを用いて、フレームが二次トラヒックまたはシグナリングト
ラヒックのいずれを含むのかを特定する。トラヒックタイプビットが「0」の場
合、フレームはシグナリングトラヒックを含む。トラヒックタイプビットが「1
」の場合、フレームは二次トラヒックを含む。図2b〜図2eおよび図2i〜図
2lはトラヒックタイプビットを示す。トラヒックタイプビットに続く2ビット
はトラヒックモードビットである。2ビットのトラヒックモードビットはフレー
ム内のデータの組み合わせを特定する。
好適な実施例において、一次トラヒックだけは、4.8kbps、2.4kb
psおよび1.2kbpsのレートでフレームに伝送される。混合モードビット
は、一般に、9.6kbpsのレート以外のレートで動作しないが、ただし、9
.6kbpsで動作されるように容易に構成できる。このような特定レートのた
めのフレームフォーマットは図2f〜図2hに示される。4.8kbpsのレー
トの場合、フレームは、以下に示すように、長さが96ビットで、フレームの2
0msecの時間周期ごとにビットを備える。レート4.8kbpsのフレーム
は、80ビットの一次トラヒックビット、8ビットのフレーム品質表示ビットお
よび8ビットの末尾ビットを含む。2.4kbpsのレートの場合、フレームは
、以下に示されるように、長さ48ビット、フレームの20msecの時間周期
ごとにビットを備える。レート2.4kbpsのフレームは、40ビットの一次
トラヒックビットおよび8ビットの末尾ビットを含む。1.2kbpsのレート
の場合、フレームは、以下に示されるように、長さが24ビットで、フレームの
20msecの時間周期ごとにビットを備える。レート1.2kbpsのフレー
ムは、16ビットの一次トラヒックビットおよび8ビットの末尾ビットを含む。
好適な実施の形態において、アクセスチャネルデータはマイクロプロセッサ1
8によって生成され、4.8kbpsで伝送される。データは、4.8kbps
のフレームフォーマットデータと同様に、例えば、ウォルシュ符号化のような符
号化、インタリーブによって準備される。4.8kbpsのデータに対して行わ
れる符号化方法において、逆方向トラヒックチャネルデータまたはアクセスチャ
ネルデータに関わらず、冗長データは生成される。冗長データが伝送時に削除さ
れる逆方向トラヒックチャネルと違って、アクセスチャネルでは、冗長データを
含むすべてのデータは伝送される。アクセスチャネルデータフレームの伝送面に
ついて、詳細は以下に示される。
図2a〜図2lは、9.6kbps、4.8kbps、2.4kbpsおよび
1.2kbpsのレートのフレームのために生成器20によって出力されたフレ
ームのフレームフォーマットを示す。図2aは、一次トラヒックだけを伝送する
ために用いる9.6kbpsのフレームを示す。フレームは、0に設定されてフ
レームが一次トラヒックデータしか含まないことを示す1ビットの混合モードビ
ットと、171ビットの一次トラヒックデータと、12ビットのフレーム品質表
示ビットと、8ビットの末尾ビットとからなる。
図2bは、レート1/2の一次トラヒックおよびシグナリングトラヒックの伝
送のために用いる9.6kbpsのディムおよびバーストフレームを示す。フレ
ームは、1に設定されフレームが一次トラヒックしか含んでいないことを示す1
ビットの混合モードビットと、0に設定されシグナリングデータがフレームにあ
ることを示す1ビットのトラヒックタイプビットと、00に設定されフレームが
レート1/2の一次トラヒックおよびシグナリングトラヒックを含むことを示す
2ビットのトラヒックモードビットと、80ビットの一次トラヒックビットと、
88ビットのシグナリングトラヒックビットと、12ビットのフレーム品質表示
ビットと、8ビットの末尾ビットとからなる。
図2cは、レート1/4の一次トラヒックおよびシグナリングトラヒックの伝
送のために用いる9.6kbpsのディムおよびバーストフレームを示す。フレ
ームは、1に設定されフレームが一次トラヒックのみ含まないことを示す1ビッ
トの混合モードビットと、0に設定されシグナリングデータがフレームにあるこ
とを示す1ビットのトラヒックタイプビットと、01に設定されフレームがレー
ト1/4の一次トラヒックおよびシグナリングトラヒックを含むことを示す2ビ
ットのトラヒックモードビットと、40ビットの一次トラヒックビットと、12
8ビットのシグナリングトラヒックビットと、12ビットのフレーム品質表示ビ
ットと、8ビットの末尾ビットとからなる。
図2dは、レート1/8の一次トラヒックおよびシグナリングトラヒックの伝
送のために用いる9.6kbpsのディムおよびバーストフレームを示す。フレ
ームは、1に設定されフレームが一次トラヒックしか含まないことを示す1ビッ
トの混合モードビットと、0に設定されシグナリングデータがフレームにあるこ
とを示す1ビットのトラヒックタイプビットと、10に設定されフレームがレー
ト1/8の一次トラヒックおよびシグナリングトラヒックを含むことを示す2ビ
ットのトラヒックモードビットと、16ビットの一次トラヒックビットと、15
2ビットのシグナリングトラヒックビットと、12ビットのフレーム品質表示ビ
ットと、8ビットの末尾ビットとからなる。
図2eは、シグナリングトラヒックの伝送のために用いる9.6kbpsのブ
ランクおよびバーストフレームを示す。フレームは、1に設定されフレームが一
次トラヒックしか含まないことを示す1ビットの混合モードビットと、0に設定
されシグナリングデータがフレームにあることを示す1ビットのトラヒックタイ
プビットと、11に設定されフレームがシグナリングトラヒックしか含まないこ
とを示す2ビットのトラヒックモードビットと、168ビットのシグナリングト
ラヒックビットと、12ビットのフレーム品質表示ビットと、8ビットの末尾ビ
ットとからなる。
図2fは、レート1/2の一次トラヒックのみを伝送するために用いる4.8
kbpsのフレームを示す。フレームは、80ビットの一次トラヒックビットと
、8ビットのフレーム品質表示ビットと、8ビットの末尾ビットとからなる。図
2gは、レート1/4の一次トラヒックのみを伝送するために用いる2.4kb
psのフレームを示す。フレームは、40ビットの一次トラヒックビットと、8
ビットの末尾ビットとからなる。図2hは、レート1/8の一次トラヒックのみ
を伝送するために用いる1.2kbpsのフレームを示す。フレームは、16ビ
ットの一次トラヒックビットと、8ビットの末尾ビットとからなる。
図2iは、レート1/2の一次トラヒックおよび二次トラヒックを伝送するた
めに用いる9.6kbpsのディムおよびバーストフレームを示す。フレームは
、1に設定されフレームが一次トラヒックしか含まないことを示す1ビットの混
合モードビットと、1に設定され二次データがフレームにあること示す1ビット
のトラヒックタイプビットと、00に設定されフレームがレート1/2の一次ト
ラヒックおよび二次トラヒックを含むことを示す2ビットのトラヒックモードビ
ットと、80ビットの一次トラヒックビットと、88ビットの二次トラヒックビ
ットと、12ビットのフレーム品質表示ビットと、8ビットの末尾ビットとから
なる。
図2jは、レート1/4の一次トラヒックおよび二次トラヒックの伝送のため
に用いる9.6kbpsのディムおよびバーストフレームを示す。フレームは、
1に設定されフレームが一次トラヒックしか含まないことを示す1ビットの混合
モードビットと、1に設定され二次データがフレームにあることを示す1ビット
のトラヒックタイプビットと、01に設定されフレームがレート1/4の一次ト
ラヒックおよび二次トラヒックを含むことを示す2ビットのトラヒックモードビ
ットと、40ビットの一次トラヒックビットと、128ビットの二次トラヒック
ビットと、12ビットのフレーム品質表示ビットと、8ビットの末尾ビットとか
らなる。
図2kは、レート1/8の一次トラヒックおよび二次トラヒックを伝送するた
めに用いる9.6kbpsのディムおよびバーストフレームを示す。フレームは
、1に設定されフレームが一次トラヒックしか含まないことを示す1ビットの混
合モードビットと、1に設定され二次データがフレームにあることを示す1ビッ
トのトラヒックタイプビットと、10に設定されフレームがレート1/8の一次
トラヒックおよび二次トラヒックを含むことを示す2ビットのトラヒックモード
ビットと、16ビットの一次トラヒックビットと、152ビットの二次トラヒッ
クビットと、12ビットのフレーム品質表示ビットと、8ビットの末尾ビットと
からなる。
図2lは、二次トラヒックの伝送のために用いる9.6kbpsのブランクお
よびバーストフレームを示す。フレームは、1に設定されフレームが一次トラヒ
ックしか含まないことを示す1ビットの混合モードビットと、1に設定され二次
データがフレームにあることを示す1ビットのトラヒックタイプビットと、11
に設定されフレームが二次トラヒックしか含まないことを示す2ビットのトラヒ
ックモードビットと、168ビットの二次トラヒックビットと、12ビットのフ
レーム品質表示ビットと、8ビットの末尾ビットとからなる。
図3は、図2a〜図2lにしたがってデータをフォーマットするための素子の
一例を示す。図3において、データはマイクロプロセッサ18(図1参照)から
生成器20に伝送される。生成器20は、データバッファ/制御論理回路60、
CRC回路62、64および末尾ビット回路66からなる。マイクロプロセッサ
から供給されたデータとともに、レートコマンドを任意に備えてもよい。データ
は、20msecごとに、マイクロプロセッサから論理回路60に転送され、論
理回路60で一時的に記憶される。各フォーマットに対して、論理回路60は、
各フォーマット毎に、マイクロプロセッサから伝送されたビット数をカウントし
てもよい。また、そうする代わりに、論理回路60は、データフレームのフォー
マット時にレートコマンドおよびクロックサイクルのカウントを用いてもよい。
トラヒックチャネルのフレームは、それぞれ、フレーム品質表示を含む。9.
6kbpsおよび4.8kbpsの伝送レートの場合、フレーム品質表示はCR
Cである。2.4kbpsおよび1.2kbpsの伝送レートの場合、フレーム
品質表示は、特別なフレーム品質ビットが伝送されないことによって示される。
フレーム品質表示は受信器で2つの関数を指示する。第1の関数はフレームの伝
送レートを判定することであり、一方、第2の関数はフレームがエラーであるか
否かを判定することである。受信器で、これらの判定は、デコーダ情報およびC
RCチェックを組み合わせることによって行われる。
9.6kbpsおよび4.8kbpsのレートの場合、フレーム品質表示(C
RC)はフレーム内で計算されるが、ただし、フレーム品質表示(CRC)その
ものおよび末尾ビットは除く。論理回路60は9.6kbpsおよび4.8kb
psのレートをそれぞれCRC回路62および64に供給する。CRC回路62
および64は、通常、図示のとおり、シフトレジスタ、モジューロ−2加算器
(通常、排他的論理和ゲート)およびスイッチのシーケンスとして構成されてい
る。
9.6kbpsの伝送レートのデータは12ビットのフレーム品質表示(CR
C)を用い、CRCは、図2a〜図2eおよび図2i〜図2lを参照して説明し
たように、長さ192ビットのフレームに伝送される。CRC回路62を示す図
3に示されるように、9.6kbpsのレートの場合の生成器の多項式は以下の
通りである。
g(x)=x12+x11+x10+x 9+x 8+x 4+x+1 (1)
4.8kbpsの伝送レートのデータは8ビットのCRCを用い、CRCは長
さ96ビットのフレームに伝送される。CRC回路64を示す図3に示されるよ
うに、4.8kbpsのレートの場合の生成器の多項式は以下の通りである。
g(x)=x 8+x 7+x 4+x 3+x+1 (2)
まず、CRC回路62および64のシフトレジスタ素子は、論理回路60から
の初期化信号によって論理1(「1」)に設定される。さらに、論理回路60は
アップ位置で回路62および64のスイッチを設定する。
レート9.6kbpsのデータの場合、回路62のレジスタは、回路62への
入力して対応するモード/フォーマットビットとともに一次トラヒックビット、
二次トラヒックビット、シグナリングビットまたはこれらの混合のシーケンス内
の172ビットのために、172回クロックされる。172ビットが回路62を
介してクロックされた後、次に、論理回路60はダウン位置で回路62のスイッ
チを設定しながら、回路62のレジスタはさらに12回クロックされる。回路6
2をさらに12回クロックした結果、さらに12ビットの出力がなされ、この出
力ビットはフレーム品質表示ビット(CRCビット)である。フレーム品質表示
ビットは、計算された順に、回路62から出力として172ビットの最後に付加
される。なお、論理回路60から出力され回路62を通過する172ビットは、
CRCビットの計算(computation) によって邪魔されないので、172ビットが
入力されたのと同じ順番かつ同じ値で回路62から出力される。
レート9.6kbpsのデータの場合、ビットは以下の順番で論理回路60か
ら回路64に入力される。一次トラヒックのみの場合、ビットは、1ビットの混
合モード(MM)ビットの次に171ビットのトラヒックビットの順で論理回路
60から回路64に入力される。一次トラヒックおよびシグナリングトラヒック
を有する「ディムおよびバースト」の場合、ビットは、1ビットのMMビット、
1ビットのトラヒックタイプ(TT)ビット、2ビットのトラヒックモード(T
M)ビット、80ビットの一次トラヒックビットおよび86ビットのシグナリン
グトラヒックビットの順に論理回路60から回路64に入力される。一次トラヒ
ックおよび二次トラヒックを有する「ディムおよびバースト」の場合、ビットは
、1ビットのMMビット、1ビットのTTビット、2ビットのTMビット、80
ビットの一次トラヒックビットおよび87ビットのシグナリングトラヒックビッ
トの順に論理回路60から回路64に入力される。シグナリングトラヒックのみ
を有する「ブランクおよびバースト」データフォーマットの場合、ビットは、1
ビットのMMビット、1ビットのTTビットおよび168ビットのシグナリング
トラヒックビットの順に論理回路60から回路64に入力される。二次トラヒッ
クのみを有する「ブランクおよびバースト」データフォーマットの場合、ビット
は、1ビットのMMビット、1ビットのTTビットおよび169ビットのシグナ
リングトラヒックビットの順に論理回路60から回路64に入力される。
4.8kbpsレートのデータと同様に、回路64のレジスタは、論理回路6
0から回路64への入力として、80ビットの一次トラヒックデータまたは80
ビットのアクセスチャネルデータのために80回クロックされる。80ビットが
回路64を介してクロックされた後、論理回路60はダウン位置で回路64のス
イッチを設定しながら、次に、回路64のレジスタはさらに8回クロックされる
。回路62でさらに12回クロックした結果、さらに12ビットが出力され、そ
れはCRCビットである。CRCビットは、計算された順に、回路64からの出
力として再び80ビットの最後に付加される。なお、論理回路60から出力され
回路64を通過する80ビットはCRCビットの計算(computation) によって邪
魔されないので、80ビットが入力されたのと同じ順番かつ同じ値で回路64か
ら出力される。
回路62および64のいずれかから出力されたビットはスイッチ66に供給さ
れ、スイッチ66は論理回路60に制御される。また、スイッチ66への入力は
、2.4kbpsおよび1.2kbpsのデータフレームのために論理回路60
から出力された40ビットおよび16ビットの一次トラヒックデータである。ス
イッチ66は、入力データの出力(アップ位置)の供給と論理0(「0」)の値
での末尾ビット(ダウン位置)の供給とを選択する。スイッチ66は、通常、ア
ップ位置に設定され、論理回路60からのデータおよび回路62および64があ
る場合はそれらからのデータを生成器20からエンコーダ22(図1参照)に出
力する。9.6kbpsおよび4.8kbpsのフレームデータの場合、CRC
ビットがスイッチ66を介してクロックされた後、論理回路60は、8クロック
サイクルがすべて0の8ビットの末尾ビットを生成するように、スイッチをダウ
ン位置に設定する。このため、9.6kbpsおよび4.8kbpsのデータフ
レームの場合、フレームのためエンコーダに出力されるデータは、CRCビット
、8ビットの末尾ビットの後に付加される。2.4kbpsおよび1.2kbp
sのフレームデータの場合も同様に、一次トラヒックビットが論理回路60から
スイッチ66を介してクロックされた後、論理回路60は、8クロックサイクル
がすべて0の8ビットの末尾ビットを生成するように、スイッチをダウン位置に
設定する。このため、2.4kbpsおよび1.2kbpsのデータフレームの
場合、フレームのためエンコーダに出力されるデータは、一次トラヒックビット
、8ビットの末尾ビットの後に付加される。
図4〜図6は、データを開示のフレームフォーマットに組み込んだときのマイ
クロプロセッサ18および生成器20の動作を一連のフローチャートで示す。な
お、伝送のため様々なトラヒックタイプおよびレートを優先する様々な方法を行
ってもよい。本実施例において、ボコーダデータが存在する場合にシグナリング
トラヒックメッセージが送信されるとき、「ディムおよびバースト」フォーマッ
トを選択してもよい。マイクロプロセッサ18は、ボコーダが通常サンプルフレ
ームを符号化するレートに関わらず、ボコーダが音声サンプルフレームをハーフ
レートで符号化するようにボコーダ18に対してコマンドを生成する。次に、マ
イクロプロセッサ18は、シグナリングトラヒックとともにハーフレートのボコ
ーダデータを9.6kbpsのフレームに組み込む。この場合、ハーフレートで
符号化される音声フレームの数に限界を設け、音声の品質の劣化を避けてもよい
。代わりに、マイクロプロセッサ18は、データを「ディムおよびバースト」フ
ォーマットに組み込む前にボコーダのハーフレートフレームが受信されるまで待
機してもよい。この場合、確実にシグナリングデータをタイムリーに伝送するた
め、コマンドがボコーダに送られハーフレートで符号化を行う前に、ハーフレー
ト以外の連続フレームの数の上限を設けてもよい。二次トラヒックは、同様に、
「ディムおよびバースト」フォーマット(図2b〜図2dおよび図2i〜図2k
参照)に転送されてもよい。
図2e〜図2lに示すように、「ブランクおよびバースト」データフォーマッ
トの場合も同様である。ボコーダは音声サンプルのフレームを符号化しないよう
に命令される。または、ボコーダデータは、データフレーム構成時にマイクロプ
ロセッサによって無視される。 様々なレートの一次トラヒック、「ディムおよ
びバースト」トラヒックおよび「ブランクおよびバースト」トラヒックのそれぞ
れのフレームフォーマット生成の優先順位をつけることは,さまざまに決定でき
る。
図1を参照すると、9.6kbps、4.8kbps、2.4kbpsおよび
1.2kbpsのデータの20msecフレームは生成器20からエンコーダ2
2に出力される。一実施の形態において、エンコーダ22は畳み込みエンコーダ
、公知のタイプのエンコーダであることが好ましい。エンコーダ22はレート1
/3、制約長k=9畳み込みコードを用いてデータを符号化するのが好ましい。
一例として、エンコーダ22は、g0=557(8進法)、g1=663(8進
法)およびg2=711(8進法)で構成される。公知のように、畳み込み符号
化は、連続的にタイムシフトされた遅延データシーケンスの選択タップのモジュ
ーロ−2加算を含む。データシーケンスの遅延の長さはk−1に等しく、ここで
、kはコードの制約長である。好適な実施の形態において、レート1/3のコー
ドを用いるので、3つのコード記号、すなわち、コード記号(c0)、(c1)
および(c2)は、エンコーダに入力された各データビットごとに生成される。
コード記号(c0)、(c1)および(c2)は、それぞれ、生成器の関数g0
、g1およびg2によって生成される。コード記号はエンコーダ22からブロッ
クインタリーバ24に出力される。出力されたコード記号は、1番目にコード記
号(c0)、2番目に(c1)、最後に(c2)の順でインタリーバ24に供給
される。初期化時のエンコーダ22の状態はすべて0の状態である。さらに、各
フレームの最後の末尾ビットを用いて、エンコーダ22をすべて0の状態に再設
定する。 エンコーダ22から出力された記号はブロックインタリーバ24に供
給され、ブロックインタリーバ24はマイクロプロセッサ18によって制御され
、コード記号を反復する。従来のランダムアクセスメモリ(RAM)をマイクロ
プロセッサ18によってアドレス指定されるようにRAM内に記憶された記号と
ともに用いて、データチャネルに伴って変動するコード記号反復を行うように、
コード記号を記憶してもよい。
コード記号は9.6kbpsのデータレートでは反復されない。4.8kbp
sのデータレートのコード記号は、それぞれ、1回反復される。すなわち、各記
号は2回発生する。2.4kbpsのデータレートのコード記号は、それぞれ、
3回反復される。すなわち、各記号は4回発生する。1.2kbpsのデータレ
ートのコード記号は、それぞれ、7回反復される。すなわち、各記号は8回発生
する。すべてのデータレート(9.6kbps、4.8kbps、2.4kbp
sおよび1.2kbps)において、コード反復によって、インタリーバ24か
らの出力としてデータに対して28,800コード記号/秒の一定のコード記号
レートが生じる。逆方向トラヒックチャネルで、反復されたコード記号は、以下
に詳細に説明するように、可変伝送デューティサイクルのために実際に伝送する
前に削除されたコード記号反復の1つ以外は複数回伝送されない。以下に詳細に
示すように、コード記号反復をインタリーバおよびデータバーストランダム化装
置の動作を説明する適当な方法として用いることは理解されるであろう。さらに
、コード記号反復を用いる以外の方法によって同様の結果を達成するとともに本
発明の教示する範囲内にとどまることが容易に行えることも理解されるであろう
。 逆方向トラヒックチャネルおよびアクセスチャネルで伝送されるすべてのコ
ード記号は、変調および伝送される前にインタリーブされる。公知のように構成
されたブロックインタリーバ24は、20msecの時間周期でコード記号を出
力する。インタリーバの構造は、通常、32列および18行、すなわち、576
個のセルを有する矩形のアレイである。コード記号は、9.6kbps、4.8
kbps、2.4kbpsおよび1.2kbpsのレートでデータを反復して、
インタリーバの行に書き込まれ、32×18のマトリクスを完全に満たす。図7
〜図10は、それぞれ、9.6kbps、4.8kbps、2.4kbpsおよ
び1.2kbpsのデータ伝送レートの場合、反復コード記号をインタリーバに
書き込む動作の順番を示す。
逆方向トラヒックチャネルのコード記号はインタリーバの列から出力される。
また、マイクロプロセッサ18は、記号を適切な順番で出力するため、インタリ
ーバメモリのアドレス指定を制御する。インタリーバの列は以下に示す順番で出
力されるのが好ましい。
9.6kbpsの場合、
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32
4.8kbpsの場合、
1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 16 17 19 18 20 21 23 22 24 25 27
26 28 2931 30 32
2.4kbpsの場合、
1 5 2 6 3 7 4 8 9 13 10 14 11 15 12 16 17 21 18 22 19 23 20 24 25 29
26 30 27 31 28 32
1.2kbpsの場合、
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29
22 30 23 31 24 32
アクセスチャネルのコード記号もまた、インタリーバ24の列から出力される
。マイクロプロセッサ18は、記号を適切な順番で出力するため、 インタリー
バメモリのアドレス指定を制御する。インタリーバの列は、アクセスチャネルの
コード記号の場合4.8kbpsで以下の順番で出力される。
1 17 9 25 5 21 13 29 3 19 11 27 7 23 15 31 2 18 10 26 6 22 14 30 4 20
12 28 8 24 16 32
なお、他の符号化レート、例えば、順方向伝送チャネルで用いられるレート1
/2の畳み込みコードは、様々な他の記号インタリーブフォーマットとともに、
本発明の基本的な教示を用いて容易に想到される。
図1を参照すると、インタリーブされたコード記号はインタリーバ24から変
調器26に出力される。好適な実施の形態において、逆方向CDMAチャネルの
変調は64アレイ直交シグナリングを用いる。すなわち、64個の変調記号のう
ち1つは6つのコード記号ごとに伝送される。64アレイ変調記号は、好ましく
はウォルシュ関数を用いて生成された64個の直交波形の1つである。これらの
変調記号は図11〜図13に示され、0〜63の番号が付される。変調記号は下
式にしたがって選択される。
変調記号番号=c0 +2c1 +4c2 +8c3 +16c4 +32c5 (3)
ここで、c5 は、変調記号を形成する6つのコード記号の各グループの最後ま
たは最新の二値化(「0」および「1」)コード記号を示し、c0 は最初または
もっとも古い二値化コード記号を示す。1つの変調記号を伝送するために必要な
周期は「ウォルシュ記号」区間と呼ばれ、208.333μsにほぼ等しい。6
4番目の変調記号に関連する時間周期は「ウォルシュチップ」と呼ばれ、3.2
552083333...μmにほぼ等しい。
変調記号またはウォルシュ記号は、それぞれ、変調器26からモジューロ−2
加算器、排他的論理和ゲート28の入力の1つに出力される。ウォルシュ記号は
4800spsで変調器から出力され、4800spsは307.2kcpsの
ウォルシュチップレートに相当する。ゲート28に対する他の入力は長コード生
成器30から供給され、生成器30は、マスク回路32と協働してマスク擬似雑
音(PN)コードを生成し、PNコードは長コードシーケンスと呼ばれる。生成
器30から供給された長コードシーケンスは、変調器26のウォルシュチップレ
ートの4倍のチップレート、すなわち、PNチップレート1.2288Mcps
である。ゲート28は2つの入力信号を結合し、データを1.2288Mcps
のチップレートで出力する。
長コードシーケンスは長さ242−1チップのシーケンスのタイムシフトであ
り、以下の多項式を用いて公知の線形生成器によって生成される。
P(x)=X42+X35+X33+X31+X27+X26+X25+X22+X21+X19
18+X17+X16+X10+X7 +X6 +X5 +X3 +X2 +X1 +1
(4)
図14は生成器30をさらに詳細に示す。生成器30はシーケンス生成部70
およびマスキング部72からなる。生成部70はシフトレジスタおよびモジュー
ロ−2加算器(通常、排他的論理和ゲート)のシーケンスからなり、シフトレジ
スタおよびモジューロ−2加算器は接続され、等式4にしたがって42ビットの
コードを生成する。次に、長コードは、生成部70から出力された42ビットの
状態変数をマスク回路32から供給された42ビットのワイドマスクでマスキン
グすることによって生成される。
マスキング部72は一連の入力ANDゲート741 〜7442からなり、これら
の論理積ゲートは42ビットのワイドマスクのそれぞれのマスクビットを受信す
る入力を1つ有する。ANDゲート741 〜7442の各々の他方の入力は、生成
部70の対応するシフトレジスタからの出力を受信する。ANDゲート741
7442の出力は加算器76によってモジューロ−2加算され、生成部70のシフ
トレジスタの1.2288MHzのクロックごとに1ビットの出力を形成する。
加算器76は、通常、公知のように排他的論理和ゲートのカスケード構造のよう
に構成されている。したがって、実際に出力されたPNシーケンスは、図14に
示すように、シーケンス生成器70のすべての42ビットの出力ビットをモジュ
ーロ−2加算することによって生成される。
PN拡散に用いられるマスクは、移動局が通信を行うチャネルタイプによって
変化する。図1を参照すると、初期化情報はマイクロプロセッサ18から生成器
30およびマスク回路32に供給される。生成器30は回路を初期化するための
初期化情報に応答する。マスク回路32もまた初期化情報に応答し、初期化情報
は供給されるマスクタイプを示し、42ビットのマスクを出力する。このように
、マスク回路32は、マスクを各通信チャネルタイプごとに含むメモリのように
構成されてもよい。図15A〜図15Cは、各チャネルタイプごとのマスキング
ビットの定義例を示す。
特に、アクセスチャネルで通信を行う場合、マスクは図15Aに示されるよう
になる。アクセスチャネルのマスクにおいて、マスクビットM24〜M41は「1」
に設定され、マスクビットM19〜M23は選択されたアクセスチャネル番号に設定
され、マスクビットM16〜M18は関連するページングチャネルのコードチャネル
に設定される。すなわち、その範囲は、通常、1〜7である。マスクビットM9
〜M15は現基地局の登録域に設定され、マスクビットM0 〜M8 は現CDMAチ
ャネルのパイロットPN値に設定される。
逆方向トラヒックチャネルで通信を行う場合、マスクは図15Bに示されるよ
うになる。移動局はその移動局独自の2つの長コードの1つを用い、2つの長コ
ードとは、すなわち、移動局の電子シリアル番号(ESN)独自の公衆長コード
と、通常、移動局の電話番号である各移動局の識別番号(MIN)独自の個人長
コードである。個人長コードにおいて、マスクビットM32〜M41は「0」に設定
され、マスクビットM0 〜M31は移動局のESN値に設定される。
個人長コードが図15Cに示されるように実施されることは想到される。個人
長コードは基地局と移動局だけに分かるようにさらにセキュリティを供給する。
専用長コードは伝送媒体を通じて明文では伝送されない。個人長コードにおいて
、マスクビットM40〜M41は、それぞれ、「0」および「1」に設定され、マス
クビットM0 〜M39は所定の割り当て方法にしたがって設定されてもよい。
図1を参照すると、ゲート28の出力は、それぞれ、1対のモジューロ−2加
算器、排他的論理和ゲート34および36のそれぞれ1つに対して一方の入力と
して供給される。ゲート34および36の各々に対する他方の入力は第2および
第3のPNシーケンスであり、これらのシーケンスは、それぞれ、IチャネルP
N生成器38およびQチャネルPN生成器40によって生成されたIチャネルお
よびQチャネル「短コード」である。したがって、逆方向アクセスチャネルおよ
び逆方向トラヒックチャネルは、実際に伝送される前にOQPSK拡散される。
このような逆方向チャネルにおけるオフセット直角拡散は、順方向チャネルIお
よびQパイロットPNコードと同じIチャネルPNコードおよびQチャネルPN
コードを用いる。生成器38および40が生成したIチャネルPNコードおよび
QチャネルPNコードは長さが215であり、順方向チャネルに対して0回オフ
セットコードが好ましい。さらに理解するため、順方向チャネルにおいて、パイ
ロット信号は各基地局ごとに生成される。各基地局のパイロットチャネル信号は
、上記のように、IチャネルPNコードおよびQ チャネルPNコードによって拡
散される。基地局のIチャネルPNコードおよびQチャネルPNコードは、コー
ドシーケンスをずらすことによって互いにオフセットし、基地局伝送間で区別す
る。IチャネルおよびQチャネルの短PNコードの生成関数は下式のとおりであ
る。
PI(X)=X15+X13+X9 +X8 +X7 +X5 +1 (5)および
PQ(X)=X15+X12+X11+X10+X6 +X5 +X4 +X3 +1(6)
生成器38および40は、公知のように、等式(5)および(6)にした
がって出力シーケンスを供給するように構成されてもよい。
I波形およびQ波形は、それぞれ、ゲート34および36から出力され、ゲー
ト34および36で、有限インパルス応答(FIR)フィルタ42および44に
入力される。FIRフィルタ42および44はディジタルフィルタであり、発生
するI波形およびQ 波形の帯域を限定する。これらのディジタルフィルタはI波
形およびQ波形を整形し、その結果生じるスペクトルは所定のスペクトルマスク
に含まれる。フィルタ42および44は公知のディジタルフィルタ技術にしたが
って構成されてもよく、所望の周波数応答を供給するのが好ましい。
ディジタルフィルタ42および44に対するバイナリ「0」および「1」入力
はPN拡散関数によって生成され、それぞれ、+1および−1にマッピングされ
る。ディジタルフィルタのサンプリング周波数4.9152MHz=4×1.2
288MHzである。IおよびQディジタル波形に同期する付加バイナリ「0」
および「1」入力シーケンスは、ディジタルフィルタ42および44の各々に供
給される。このような特定のシーケンスはマスキングシーケンスと呼ばれ、デー
タバーストランダム化装置によって生成された出力である。マスキングシーケン
スはIおよびQバイナリ波形を乗じ、ディジタルフィルタ42および44に対し
て3進法(−1、0および+1)入力を行う。
上記のように、逆方向トラヒックチャネルで伝送するためのデータレートは9
.6kbps、4.8kbps、2.4kbpsまたは1.2kbpsのレート
のうち1つであり、フレームごとに変化する。アクセスチャネルおよび逆方向ト
ラヒックチャネルの両方のためのフレームの長さは20msに固定されているの
で、フレームあたりの情報バイナリ数は、それぞれ、9.6kbps、4.8k
bps、2.4kbpsまたは1.2kbpsのデータレートで伝送するため、
192、96、48または24になる。上記のように、情報はレート1/3の畳
み込みエンコーダを用いて符号化され、次に、コード記号は、9.6kbps、
4.8kbps、2.4kbpsまたは1.2kbpsのデータレートに対して
、1、2、4または8の係数によって反復される。このため、その結果生じる反
復コード記号レートは28,800記号/秒(sps)に固定される。28,8
00spsのストリームは、上記のように、ブロックインタリーブされる。
伝送を行う前に、逆方向トラヒックチャネルのインタリーバの出力ストリーム
は時間フィルタでゲート処理され、時間フィルタは、あるインタリーバの出力記
号の伝送およびその出力記号以外のものの削除を行うことができる。このため、
伝送ゲートのデューティサイクルは伝送データレートによって変化する。伝送デ
ータレートが9.6kbpsの場合、伝送ゲートはすべてのインタリーバの出力
記号を伝送できる。伝送データレートが4.8kbpsの場合、伝送ゲートは1
/2のインタリーバの出力記号の伝送等を行うことができる。ゲート処理は、2
0msecのフレームを16個の等しい長さ(すなわち、1.25ms)の周期
に分割することによって動作し、この周期は電力制御グループと呼ばれる。ある
電力制御グループはゲートオンされ(すなわち、伝送され)、一方、他のグルー
プはゲートオフされる(すなわち、伝送されない)。
ゲートオンおよびゲートオフグループの割り当てはデータバーストランダム化
関数と呼ばれる。ゲートオン電力制御グループはフレーム内の位置で擬似ランダ
ム化され、逆方向CDMAチャネルの実際のトラヒック負荷は、各デューティサ
イクルごとのフレームのランダム分散を前提として、平均化される。ゲートオン
電力制御グループは、反復処理に入力されたすべてのコード記号が反復されるこ
となく一度伝送されるように構成されている。ゲートオフ周期時、移動局はエネ
ルギを送らないので、同じ逆方向CDMAチャネルで動作する他の移動局に対す
る干渉を低減する。この記号ゲート処理は、伝送フィルタ処理前に行う。
移動局がアクセスチャネルで伝送する場合、伝送ゲート処理は用いられない。
アクセスチャネルで伝送を行う場合、コード記号は、伝送される前に、1回(各
記号は2回行われる)反復される。
データバーストランダム化関数の実行において、データバーストランダム化論
理回路46は「0」および「1」のマスキングストリームを生成し、マスキング
ストリームは、コード反復によって生じた冗長データをマスク処理する。マスキ
ングストリームパターンは、フレームデータレートと、生成器30が生成した長
コードシーケンスから取り出された14ビットのブロックとによって決定される
。これらのマスクビットはデータフローに同期し、データは、データフィルタ4
2および44の動作を介してこれらのビットによって選択的にマスク処理される
。論理回路46内で、生成器30から出力された1.2288MHzの長コード
シーケンスは14ビットのシフトレジスタに入力され、1.2288MHzのレ
ートでシフトされる。このシフトレジスタの内容は、各逆方向トラヒックチャネ
ルフレームの境界まで、14ビットのラッチのただ1つの電力制御グループ(1
.25ms)にロードされる。論理回路46はこのデータをマイクロプロセッサ
18から入力されたレートとともに用い、所定のアルゴリズムにしたがって、特
定の電力制御グループを決定し、このグループのデータは伝送のためにフィルタ
42および46を通過できる。このため、論理回路46は、データが濾波される
(「0」になる)か通過する(「1」になる)かにしたがって、電力制御グル
ープ全体に対して、各電力制御グループごとに「1」または「0」を出力する。
対応する受信器において、同じ長コードシーケンスおよびフレームに対して決定
された対応レートを用い、データが存在する適当な電力制御グループを決定する
フィルタ42から出力されたIチャネルデータはディジタル/アナログ(D/
A)変換器およびアンチエイリアシングフィルタ回路50に直接供給される。し
かしながら、Qチャネルデータはフィルタ44から遅延素子48に出力され、遅
延素子48では、Qチャネルデータにおいて1/2PNチップ時間遅延(406
.9nsec)である。Qチャネルデータは遅延素子48からディジタル/アナ
ログ(D/A)変換器およびアンチエイリアシングフィルタ回路52に出力され
る。回路50および52はディジタルデータをアナログ形式に変換し、アナログ
信号を濾波する。回路50および52から出力された信号はオフセット4位相偏
移キー(OQPSK)変調器54に供給され、OQPSK変調器54で変調され
、RF送信回路56に出力される。回路56は、伝送する信号を増幅し、濾波し
、周波数に対してアップコンバート処理を行う。信号は、基地局と通信を行うた
め、回路56からアンテナ58に出力される。
本発明の実施の形態は移動局に対する変調および伝送用データフォーマットを
説明することが理解されるであろう。データフォーマットはセル基地局と同様に
行われるが、変調は異なる。
改良された実施の形態において、本発明は、代替の2組のデータレートで動作
するように設計されてもよい。第1の実施の形態において、一次トラヒックは、
9.6kbps、4.8kbps、2.4kbpsおよび1.2kbpsのレー
トでフレームに伝送される。本発明の改良された実施の形態において、一次トラ
ヒックは14.4kbps、7.2kbps、3.6kbpsおよび1.8kb
psのレートでフレームに伝送することができるので、高速のボコーダおよび他
のデータを可能にする。これらのレートは1組のデータレートからなり、ここで
、このレートはレート設定2とする。レート設定1のレートで供給されたデータ
の伝送は上記のように行われる。レート設定2のデータフレームの伝送は、フレ
ーム品質表示(CRC)ビットの生成、フレームのビットの割り当ておよびフレ
ームの畳み込み符号化において若干異なるが同様の方法で行われる。違いについ
ては以下に詳細に示す。
本発明の実施の形態において、レート設定1のフレームは、レート設定2のフ
レームとは異なるレートで畳み込み符号化される。レート設定1のフレームはレ
ート1/3で畳み込み符号化され、レート設定2のフレームはレート1/2で畳
み込み符号化される。実施の形態において、2つの別の畳み込みエンコーダが備
えられている。畳み込みエンコーダ22はレート設定1のフレームの符号化に用
いられるレート1/3の畳み込みエンコーダであり、畳み込みエンコーダ23は
レート設定2のフレームの符号化に用いられるレート1/2の畳み込みエンコー
ダである。スイッチ21はマイクロプロセッサ18からレート設定信号を受信す
るので、フレームを適切な畳み込みエンコーダに向ける。
なお、畳み込みエンコーダ23からの符号化記号レートは28.8kbps、
14.4kbps、7.2kbpsおよび3.6kbpsであり、これらは畳み
込みエンコーダ22から供給されたレートと同じである。これによって、フレー
ムの畳み込み符号化の後に行われるレート設定2のフレームの伝送は、上記のよ
うにレート設定1のフレームと同様に行われる。
本実施の形態において、生成器20のレート設定2のフレームに用いられるフ
レーム品質表示のための生成器の多項式は以下のとおりである。
12ビットのフレーム品質表示の場合、
g(x)=X12+X11+X10+X9 +X8 +X4 +X +1 (7)
10ビットのフレーム品質表示の場合、
g(x)=X10+X9 +X8 +X7 +X6 +X4 +X3 +1 (8)
8ビットのフレーム品質表示の場合、
g(x)=X8 +X7 +X4 +X3 +X +1 (9)
6ビットのフレーム品質表示の場合、
g(x)=X6 +X2 +X +1 (10)以上の
多項式を用いてフレーム品質表示を生成するエンコーダの設計およ
び実行は上記のレート設定1の場合と同じである。
レート設定1のフレームとレート設定1のフレームとの最後の違いは消去表示
ビットを含むことである。消去表示ビットは、通信装置の受信システムからリモ
ート送信装置へ送信される帰還信号であり、フレーム消去が生じたことを示す。
本実施の形態において、個人局が受信フレームのデータレートを決定できなかっ
たりエラーが検出される場合、ビットは設定される。このビットは、受信信号強
度のような受信信号品質メトリクスの他の形式に基づいてもよい。応答において
、リモート送信装置は、その伝送エネルギを大きくするかまたはそのデータレー
トを遅くすることによって信号強度を大きくするように応答できる。消去ビット
はマイクロプロセッサ18または付加素子、消去表示素子19によって設定され
てもよく、これらは、通信装置(図示されていない)の受信システムからのフレ
ーム消去信号とともに動作する。
以下に示される表IIは2つのレート設定のフレームの内容を示す。上記のと
おり、レート設定1のフレームの場合、9600bpsのフレームは、172ビ
ットの情報ビットと、12ビットのフレーム品質表示ビットと、8ビットの末尾
ビットとからなる。4800bpsのフレームは、80ビットの情報ビットと、
8ビットのフレーム品質表示ビットと、8ビットの末尾ビットとからなる。24
00bpsのフレームは、40ビットの情報ビットと、8ビットの末尾ビットと
からなる。1200bpsのフレームは、16ビットの情報ビットと、8ビット
の末尾ビットとからなる。レート設定2のフレームの場合、14,400bps
のフレームは、267ビットの情報ビットと、1ビットの消去表示ビットと、1
2ビットのフレーム品質表示ビットと、8ビットの末尾ビットとからなる。72
00bpsのフレームは、125ビットの情報ビットと、1ビットの消去表示ビ
ットと、10ビットのフレーム品質表示ビットと、8ビットの末尾ビットとから
なる。3600bpsのフレームは、55ビットの情報ビットと、1ビットの消
去表示ビットと、8ビットのフレーム品質表示ビットと、8ビットの末尾ビット
とからなる。1800bpsのフレームは、21ビットの情報ビットと、1ビッ
トの消去表示ビットと、6ビットのフレーム品質表示ビットと、8ビットの末尾
ビットとからなる。
Figure 2004328784
図16a−F5、図17G−L、図18M−R,図19S−Yは、レート設定
2で生成されたフレームのフレームフォーマットを示す。図16a−F5、図1
7G−L、図18M−R,図19S−Yにおいて、フレームに含まれるビット表
記は以下のとおりである。消去表示ビット(E)、予備ビット(R)、混合モー
ドビット(MM)、フレームモードビット(FM)、フレーム品質表示ビットま
たはCRCビット(F)およびエンコーダ末尾ビット(B)である。
図16Aには、フルレートの一次トラヒックの伝送に用いる14.4kbps
のフレームが示されている。上記消去表示ビットは1ビットであり、予備ビット
は1ビットである。混合モードビットは0に設定され、フレームが一次トラヒッ
クデータしか含まないことを示す。265ビットの一次トラヒックビットを備え
、次に、12ビットのフレーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビットがく
る。
図16Bには、ハーフレートの一次トラヒックおよびシグナリングトラヒック
の伝送に用いる14.4kbpsのディムおよびバーストフレームが示されてい
る。消去表示ビットは1ビットで、予備ビットは1ビットである。混合モードビ
ットは1に設定され、パケットが一次トラヒック以外のデータからなることを示
す。フレームモードビットは4ビットで、パケット内のデータのタイプを示す。
フレームモードビットは0000に設定され、パケットにあるデータがハーフレ
ートの一次トラヒックおよびシグナリングトラヒックであることを示す。124
ビットの一次トラヒックおよび137ビットのシグナリングトラヒックがある。
フレームは、12ビットのフレーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビット
を伴う。
図16Cには、レート1/4の一次トラヒックおよびシグナリングトラヒック
の伝送に用いる14.4kbpsのディムおよびバーストフレームが示されてい
る。消去表示ビットは1ビットで、予備ビットは1ビットである。混合モードビ
ットは1に設定される。フレームモードビットは0001に設定され、パケット
にあるデータがレート1/4の一次トラヒックおよびシグナリングトラヒックで
あることを示す。54ビットの一次トラヒックおよび207ビットのシグナリン
グトラヒックがある。フレームは、12ビットのフレーム品質表示ビットおよび
8ビットの末尾ビットを伴う。
図16Dには、レート1/8の一次トラヒックおよびシグナリングトラヒック
の伝送に用いる14.4kbpsのディムおよびバーストフレームが示されてい
る。消去表示ビットは1ビットで、予備ビットは1ビットである。混合モードビ
ットは1に設定される。フレームモードビットは0010に設定され、パケット
にあるデータがレート1/8の一次トラヒックおよびシグナリングトラヒックで
あることを示す。フレームは、20ビットの一次トラヒックおよび241ビット
のシグナリングトラヒックを有し、12ビットのフレーム品質表示ビットおよび
8ビットの末尾ビットを含む。
図16Eには、シグナリングトラヒックの伝送に用いる14.4kbpsのブ
ランクおよびバーストフレームが示されている。消去表示ビットは1ビットで、
予備ビットは1ビットである。混合モードビットは1に設定される。フレームモ
ードビットは0011に設定され、パケットにあるデータがシグナリングトラヒ
ックであることを示す。261ビットのシグナリングトラヒック、12ビットの
フレーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図16Fには、ハーフレートの一次トラヒックのみの伝送に用いる7.2kb
psのフレームが示されている。1ビットの消去表示ビットを備える。混合モー
ドビットは0に設定される。124ビットの一次トラヒック、10ビットのフレ
ーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図17Gには、レート1/4の一次トラヒックとともにシグナリングトラヒッ
クの伝送に用いる7.2kbpsのディムおよびバーストフレームが示されてい
る。1ビット消去表示ビットを備える。混合モードビットは1に設定される。3
ビットのフレームモードビットは000に設定される。54ビットの一次トラヒ
ック、67ビットのシグナリングトラヒック、10ビットのフレーム品質表示ビ
ットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図17Hには、レート1/8の一次トラヒックとともにシグナリングトラヒッ
クの伝送に用いる7.2kbpsのディムおよびバーストフレームが示されてい
る。1ビットの消去表示ビットを備える。混合モードビットは1に設定される。
3ビットのフレームモードビットは001に設定される。20ビットの一次トラ
ヒック、101ビットのシグナリングトラヒック、10ビットのフレーム品質表
示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図17Iには、シグナリングトラヒックの伝送に用いる7.2kbpsのブラ
ンクおよびバーストフレームが示されている。1ビットの消去表示ビットを備え
る。混合モードビットは1に設定される。3ビットのフレームモードビットは0
10に設定される。121ビットのシグナリングトラヒック、10ビットのフレ
ーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図17Jには、レート1/4の一次トラヒックのみの伝送に用いる3.6kb
psのフレームが示されている。1ビットの消去表示ビットを備える。混合モー
ドビットは0に設定される。フレームモードビットは存在しない。54ビットの
一次トラヒック、8ビットのフレーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビッ
トがある。
図17Kには、レート1/8の一次トラヒックとともにシグナリングトラヒッ
クの伝送に用いる3.6kbpsのディムおよびバーストフレームが示されてい
る。1ビットの消去表示ビットを備える。混合モードビットは1に設定される。
2ビットのフレームモードビットは00に設定される。20ビットの一次トラヒ
ック、32ビットのシグナリングトラヒック、8ビットのフレーム品質表示ビッ
トおよび8ビットの末尾ビットがある。
図17Lには、シグナリングトラヒックの伝送に用いる3.6kbpsのブラ
ンクおよびバーストフレームが示されている。1ビットの消去表示ビットを備え
る。混合モードビットは1に設定される。2ビットのフレームモードビットは0
1に設定される。52ビットのシグナリングトラヒック、8ビットのフレーム品
質表示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図18Mには、レート1/8の一次トラヒックのみの伝送に用いる1.8kb
psのフレームが示されている。1ビットの消去表示ビットを備える。混合モー
ドビットは0に設定される。フレームモードビットは存在しない。20ビットの
一次トラヒック、6ビットのフレーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビッ
トがある。
図18Nには、ハーフレートの一次トラヒックおよび二次トラヒックの伝送に
用いる14.4kbpsディムおよびバーストフレームが示されている。消去表
示ビットは予備ビットを備える。混合モードビットは1に設定される。フレーム
モードビットは0100に設定され、パケットにあるデータがハーフレートの一
次トラヒックおよびシグナリングトラヒックであることを示す。124ビットの
一次トラヒック、137ビットの二次トラヒック、12ビットのフレーム品質表
示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図18Oには、レート1/4の一次トラヒックおよび二次トラヒックの伝送に
用いる14.4kbpsのディムおよびバーストフレームが示されている。消去
表示ビットは予備ビットを備える。混合モードビットは1に設定される。4ビッ
トのフレームモードビットは0101に設定され、パケットにあるデータがレー
ト1/4の一次トラヒックおよび二次トラヒックであることを示す。54ビット
の一次トラヒック、207ビットの二次トラヒック、12ビットのフレーム品質
表示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図18Pには、レート1/8の一次トラヒックおよび二次トラヒックからなる
フレームの伝送に用いる14.4kbpsのディムおよびバーストフレームが示
されている。消去表示ビットは予備ビットを備える。混合モードビットは1に設
定される。フレームモードビットは0110に設定され、パケットにあるデータ
がレート1/8の一次トラヒックおよび二次トラヒックであることを示す。20
ビットの一次トラヒック、241ビットの二次トラヒック、12ビットのフレー
ム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図18Qには、二次トラヒックの伝送に用いる14.4kbpsのブランクお
よびバーストフレームが示されている。消去表示ビットは予備ビットを備える。
混合モードビットは1に設定される。4ビットのフレームモードビットは011
1に設定される。261ビットの二次トラヒック、12ビットのフレーム品質表
示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図18Rは、レート1/8の一次データ、二次トラヒックおよびシグナリング
トラヒックの伝送に用いる14.4kbpsのディムおよびバーストフレームを
示す。消去表示ビットは予備ビットを備える。混合モードビットは1に設定され
る。フレームモードビットは1000に設定され、パケットにあるデータがレー
ト1/8の一次データ、二次トラヒックおよびシグナリングトラヒックであるこ
とを示す。20ビットの一次トラヒック、221ビットのシグナリングトラヒッ
ク、20ビットの二次トラヒック、12ビットのフレーム品質表示ビットおよび
8ビットの末尾ビットがある。
図19Sは、レート1/4の一次トラヒックおよび二次トラヒックを備える7
.2kbpsのディムおよびバーストフレームを示す。1ビットの消去表示ビッ
トを備える。混合モードビットは1に設定される。フレームモードビット011
に設定される。54ビットの一次トラヒック、67ビットの二次トラヒック、1
2ビットのフレーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図19Tは、レート1/8の一次トラヒックおよび二次トラヒックを備える7
.2kbpsのディムおよびバーストフレームを示す。1ビットの消去表示ビッ
トを備える。混合モードビットは1に設定される。フレームモードビットは10
0に設定される。20ビットの一次トラヒック、101ビットの二次トラヒック
、10ビットのフレーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図19Uは、二次トラヒックを備える7.2kbpsのブランクおよびバース
トフレームを示す。1ビットの消去表示ビットを備える。混合モードビットは1
に設定される。フレームモードビットは101に設定される。121ビットの二
次トラヒック、10ビットのフレーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビッ
トがある。
図19Vは、レート1/8の一次トラヒック、二次トラヒックおよびシグナリ
ングトラヒックを備える7.2kbpsのディムおよびバーストフレームを示す
。1ビットの消去表示ビットを備える。混合モードビットは1に設定される。フ
レームモードビットは110に設定される。20ビットの一次トラヒック、81
ビットのシグナリングトラヒック、20ビットの二次トラヒック、10ビットの
フレーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図19Wは、レート1/8の一次トラヒックおよび二次トラヒックを備える3
.6kbpsのディムおよびバーストフレームを示す。1ビットの消去表示ビッ
トを備える。混合モードビットは1に設定される。フレームモードビットは10
に設定される。20ビットの一次トラヒック、32ビットの二次トラヒック、8
ビットのフレーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
図19Xは、二次トラヒックのみを備える3.6kbpsのブランクおよびバ
ーストフレームを示す。1ビットの消去表示ビットを備える。混合モードビット
は1に設定される。フレームモードビットは11に設定される。52ビットの二
次トラヒック、8ビットのフレーム品質表示ビットおよび8ビットの末尾ビット
がある。
図19Yは、二次トラヒックのみを備える1.8kbpsのブランクおよびバ
ーストフレームを示す。1ビットの消去表示ビットを備える。混合モードビット
は1に設定される。20ビットの二次トラヒック、6ビットのフレーム品質表示
ビットおよび8ビットの末尾ビットがある。
好適な実施の形態の説明は、当業者が本発明を製造したり使用できるようにな
されている。これらの実施の形態に対する様々な変形は当業者には自明であり,
本明細書記載の包括的な原理は発明能力を用いることなく他の実施の形態に適用
される。このため、本発明は以上に示される実施の形態に限定されないが、ここ
に開示された原理および新規な特徴に一貫するもっとも広範な範囲にある。
トランシーバの送信部に用いられる実施の形態の一例を示すブロック図である。 レート設定1の様々なデータレート、タイプおよびモードに用いられるフレームデータフォーマットを示す連続図である。 図1 のCRCおよび末尾ビット生成器の回路実行の一例を示す図である。 データフレームをフォーマットするフローチャートである。 データフレームをフォーマットするフローチャートである。 データフレームをフォーマットするフローチャートである。 一連のチャートで、9.6、4.8、2.4および1.2kbpsの伝送データレートの場合のインタリーバアレイにおけるコード記号の順番を示す。 一連のチャートで、9.6、4.8、2.4および1.2kbpsの伝送データレートの場合のインタリーバアレイにおけるコード記号の順番を示す。 一連のチャートで、9.6、4.8、2.4および1.2kbpsの伝送データレートの場合のインタリーバアレイにおけるコード記号の順番を示す。 一連のチャートで、9.6、4.8、2.4および1.2kbpsの伝送データレートの場合のインタリーバアレイにおけるコード記号の順番を示す。 各エンコーダ記号群に対応するウォルシュ(Walsh)記号を示すチャートである。 各エンコーダ記号群に対応するウォルシュ(Walsh)記号を示すチャートである。 各エンコーダ記号群に対応するウォルシュ(Walsh)記号を示すチャートである。 図1の長コード生成器を示すブロック図である。 様々なチャネルタイプに用いられる長コードマスクを示す連続図である。 レート設定2の様々なデータレート、タイプおよびモードに用いられるフレームデータを示す連続図である。 レート設定2の様々なデータレート、タイプおよびモードに用いられるフレームデータを示す連続図である。 レート設定2の様々なデータレート、タイプおよびモードに用いられるフレームデータを示す連続図である。 レート設定2の様々なデータレート、タイプおよびモードに用いられるフレームデータを示す連続図である。
符号の説明
12…マイクロホン,19…消去表示素子,21…スイッチ,58…アンテナ

Claims (7)

  1. 通信システムにおいて、1組のレート設定の第1の所定のデ
    ータレート設定に含まれるデータレートで第1のデータフレームを伝送する方法
    であって、
    前記データフレームを受信する段階と、
    1組のパリティチェックビットおよび末尾ビットを前記第1のデータフレ
    ームのフレームレートにしたがって生成する段階と、
    前記第1のデータフレーム、前記パリティチェックビットおよび前記末尾
    ビットから導出された拡張データフレームを符号化する段階であって、前記符号
    化の符号化レートは前記第1のデータフレームの前記第1の所定のデータレート
    設定にしたがって決定される、拡張データフレームを符号化する段階と、及び
    前記符号化された拡張データフレームを伝送する段階と、
    を具備する、データフレームを伝送する方法。
  2. 請求項1に記載の方法において、さらに、第2の所定のデ
    ータレート設定に含まれる選択されたデータレートで第2のデータフレームを伝
    送する段階を具備し、前記第1の所定のデータレート設定および前記第2の所定
    のデータレート設定の対応するデータレート間に乗法係数があることを特徴とす
    るデータフレームを伝送する方法。
  3. 請求項2に記載の方法において、前記第1の所定のデータ
    レート設定および前記第2の所定のデータレート設定に関連する符号化レートは
    、前記乗法係数に反比例する符号化係数によって関係づけられることを特徴とす
    るデータフレームを伝送する方法。
  4. 通信システムにおいて、第1の所定のデータレート設定に
    含まれる所定のデータレートで第1のデータフレームを伝送する方法であって、
    前記第1のデータフレームおよび前記第1のデータフレームに関連するフ
    レームレート表示を受信する段階と、
    前記フレームレート表示に対応する所定のフォーマットにしたがって前記
    第1のデータフレームをフォーマットすることによってフォーマットされたデー
    タフレームを生成する段階と、
    前記フォーマットされたデータフレームを符号化する段階と、及び
    前記符号化・フォーマットされたデータフレームを伝送する段階と、
    を具備する、データフレームを伝送する方法。
  5. 通信システムにおいて、第1および第2のデータフレーム
    をそれぞれ第1および第2のデータレートで伝送する方法であって、前記第1お
    よび第2のデータレートはそれぞれ第1および第2の所定のデータレート設定に
    含まれる、データフレームを伝送する方法であって、
    前記第1および第2のデータフレームと、前記第1および第2のデータフ
    レームにそれぞれ関連する第1および第2のフレームレート表示とを受信する段
    階と、
    前記第1および第2のフレームレート表示にそれぞれ対応する第1および
    第2の所定のフォーマットにしたがって前記第1および第2のデータフレームを
    フォーマットすることによって第1および第2のフォーマットされたデータフレ
    ームを生成する段階と、
    前記第1および第2のフォーマットされたデータフレームを符号化する段
    階と、及び
    前記第1および第2の符号化・フォーマットされたデータフレームを伝送
    する段階と、
    を具備する、データフレームを伝送する方法。
  6. 通信システムにおいて、伝送方法であって、
    第1のタイプのトラヒックチャネルデータを含む第1のデータフレームを
    供給する段階と、
    所定のフォーマットのフォーマットされたデータフレームを生成する段階
    であって、前記フォーマットされたデータフレームは、消去表示ビットと、混合
    モードビットと、1つ以上のフレームモードビットと、前記第1のタイプのトラ
    ヒックチャネルデータの複数のビットと、1つ以上のフレーム品質表示ビットと
    、1つ以上の末尾ビットとを順に含む、フォーマットされたデータフレームを生
    成する段階と、
    前記フォーマットされたデータフレームを符号化する段階と、及び
    前記符号化・フォーマットされたデータフレームを伝送する段階と、
    を具備する伝送方法において、
    さらに、前記フォーマットされたデータフレーム内に、前記第1のタイプのトラヒックチャネルデータの複数のビットと前記1つ以上のフレーム品質表示ビットとの間の前記第2のタイプのトラヒックチャネルデータの複数のビットを含む段階を具備する伝送方法。
  7. 請求項6に記載の方法において、さらに、前記フォーマットされたデータフレーム内に、前記消去表示ビットと前記混合モードビットの間の予約ビットを含む段階を具備する伝送方法。
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