JP2005295548A - 移動通信ネットワークのhs−dschダウンリンクチャネルのデータのブロックの送信を管理するための改善された装置および方法 - Google Patents

移動通信ネットワークのhs−dschダウンリンクチャネルのデータのブロックの送信を管理するための改善された装置および方法 Download PDF

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Abstract

【課題】移動通信ネットワークのHS−DSCHダウンリンクチャネルのデータのブロックの送信を管理するための改善された装置および方法を提供すること。
【解決手段】装置(D)は、通信ネットワークの基地局とユーザの装置の間に設定されたHS−DSCHダウンリンクトランスポートチャネルで、デジタルデータブロックの送信を管理することを専用とする。装置(D)は、所与のブロックがトランスポートチャネルを介してユーザの装置に送信されることが必要になる度に、組織化されたビットの送信に優先権を与えるために第1のブロックの送信に使用される冗長パラメータXRVの値が選択される、1つの選択されたシーケンスに従い、冗長パラメータXRVの連続値を選択するように構成された処理手段(MT)を含む。
【選択図】 図4

Description

本発明は、移動通信ネットワークの分野に関し、より詳細には、そのようなネットワークのHS−DSCHトランスポートチャネルにおけるデジタルデータブロックの送信を管理することに関する。
当業者ならば気付いているだろうが、GSM/GPRS、UMTSおよびEDGEネットワークなどのような移動(またはセルラ)通信ネットワークにおけるマルチメディアデータの伝送を制御する3GPP仕様の第5版は、ダウンリンクパケットトラフィックを伝送するために高いビットレートを提供することを1つの具体的な目的とした、実質的に、伝送遅延に敏感でないインターネットトラフィックなどのような、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)機構を提案する。これは、ユーザの装置間で共用される、高速−ダウンリンクシェアドチャネル(HS−DSCH)として知られるトランスポートチャネルを使用することに基づく。
HS−DSCHトランスポートチャネルは、MAC層と物理層の間に位置する。HS−DSCHトランスポートチャネルから来るデータビットは、物理層のレベルに位置しておりHS−PDSCHと呼ばれる少なくとも1つの物理チャネルから構成される一組の物理チャネルで、ユーザの装置に送信される。
この場合、「ユーザの装置」という表現は、移動(またはセルラ)通信ネットワークと無線によってデータを交換することのできるいかなる通信端末をも意味する。
高いビットレートを得ることは、具体的には、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)技術を利用することに依存し、これにより、ユーザの装置が、HS−DSCHトランスポートチャネル上でその基地局から不正確なデータブロックを受信する度に、その基地局には、不正確な受信を示す否定応答(NACK)メッセージが送信され、その結果、その基地局はそのユーザの装置に、HS−DSCHトランスポートチャネルでデータビットの新しいブロックを送信する。この新しいブロックを受信すると、ユーザの装置は、それが含んでいるデータを、専用バッファに一時記憶されている、既に不正確に受信された1つまたは複数のブロックに含まれるデータと結合する。
「チェース結合」(CC)と呼ばれるモードと「インクリメンタル冗長」(IR)と呼ばれるモードの、2つの再送モードがある。それぞれ、CCモードは、元のブロックと同じデータの組を含むブロックを再送し、IRモードは、それぞれが部分的に互いに異なるデータの組を含むブロックを再送する。IRモードでは、ブロックによって異なり、レートマッチングの段階で使用される、冗長パラメータXRVの値に応じて各データの組が選択される。
当業者ならば気付いているだろうが、IR管理モードはCC管理モードよりも効率がよく、したがって、冗長パラメータXRVの最適値を選択することが特に重要である。
本発明の目的は、伝送されるべき各ブロックのデータの組を定義するために、レートマッチングの段階で使用される冗長パラメータXRVの値の、所与の基地局に対する選択を最適化することである。
この目的で、本発明は、トランスポートチャネル符号化システムに対して、通信ネットワークの基地局とユーザの装置の間に設定されたHS−DSCHダウンリンクトランスポートチャネルで、(「組織化された」タイプおよび/または「パリティ1または2」タイプの)デジタルデータブロックの送信を管理する装置を提案する。
この装置は、冗長パラメータXRVの値に応じて選択されたデジタルデータの第1の組を含むブロックを前記ユーザの装置に送信するために、冗長パラメータXRVの値を選択し、前記ユーザの装置によるブロックの不正確な受信の場合に、XRVの前記他の値に応じて選択されたデジタルデータの別の組を含む少なくとも1つの他のブロックを前記ユーザの装置に送信するために、前記冗長パラメータXRVの少なくとも1つの他の値を選択するように構成された処理手段を含む。
本発明によれば、処理手段は、所与のブロックを前記チャネルで送信する必要がある度に、第1のブロックの送信のために使用される冗長パラメータXRVの値が組織化されたビットの送信に優先権を与えるように選択される、選択されたシーケンスに従い、冗長パラメータXRVの連続値を選択するようにさらに構成される。
処理手段が、パリティ1またはパリティ2ビットの送信と組織化されたビットの送信に交互に優先権を与えるように、第1の送信の後に各ブロックの送信のために使用される冗長パラメータXRVの値が選択される、選択されたシーケンスに従い、冗長パラメータXRVの前記連続値を選択するように構成されることが好ましい。
処理手段が、これに加えて、かつ/またはこれの代わりに、各送信でマッチングするビット/記号を交替させるように冗長パラメータXRVの各値が選択される、選択されたシーケンスに従い、冗長パラメータXRVの前記連続値を選択するように構成することができる。
本発明は、XRVが第1の変数sと第2の変数rにより現在のUMTS標準で定義され、例えば変数sは0と1から選択される2つの値を取ることができ、変数rは0、1、2および3から選択した少なくとも2つの値を取ることができる、QPSK変調を使用する送信と、XRVが第1の変数s、第2の変数rおよび第3の変数により現在のUMTS標準で定義され、例えば第1の変数sは0と1から選択される2つの値を取ることができ、第2の変数rは0と1から選択される少なくとも2つの値を取ることができ、第3の変数(例えば、値b)はビット/記号のマッチングを定義するためのものであり、変数bは、一般に、0、1、2および3から選択される少なくとも2つの値である、16QAM変調を使用する送信とに等しく適用することができる。
QPSK変調の場合、処理手段は、第1の送信に対応する第1の値が偶数である、XRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成することができる。この一連の値は、第1の送信に対応する第1の値を偶数として、XRVの偶数値と奇数値を交替させることを含むことが好ましい。
例えば、UMTS標準では、XRVがパラメータrおよびsのみに依存する場合、XRVは、式XRV=2r+1−sによって定義することができる。
さらに、処理手段は、一連の交替する、1に等しい変数sに対応するXRVの偶数値と、0に等しい変数sに対応するXRVの奇数値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成することができる。
また、処理手段が、変数rの値がXRVの各値またはXRVの各2つの値とともに変わる、XRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成することができる。
例えば、処理手段は、各シーケンスを、例えば少なくともこれらの最初の4つの値を含む、一連の{0,1,2,3,4,5,6,7}、{0,1,2,3}および{2,1,0,3,4}の少なくとも一部から選択された、一連の冗長値XRVの形式で構成するように構成することができる。ここで、値0、1、2、3、4、5、6および7はそれぞれに、一対の(s,r)値である(1,0)、(0,0)、(1,1)、(0,1)、(1,2)、(0,2)、(1,3)および(0,3)に対応する。
16QAM変調の場合、処理手段は、例えば少なくとも最初の2つ、3つまたは4つの送信で、第2の変数rの値がXRVの各値またはXRVの各2つの値と共に変わる、XRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成することができる。この代わりに、またはこれに加えて、処理手段は、例えば少なくとも最初の2つ、3つまたは4つの送信で、第3の変数bの値がXRVの各値またはXRVの各2つの値と共に変わる、XRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成することができる。これに加えて、かつ/またはこれの代わりに、処理手段は、例えば最初の2つ、3つまたは4つの送信で、第2の変数rと第3の変数sの値が同時にまたは交互に変化する、XRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成することができる。
この場合、処理手段は、例えば、一連の{0,3,5,1,2}、{0,3,5,1,4}{0,3,5,1,6}、{0,3,5,1,7}、{0,3,6,1,2}、{0,3,6,1,4}、{0,3,6,1,5}、{0,3,6,1,7}、{6,3,7,1,0}、{6,3,7,1,2}、{6,3,7,1,4}および{6,3,7,1,5}の少なくとも一部から選択された、冗長パラメータXRVの一連値の形式で各シーケンスを構成するように構成することができる。ここで、0、1、2、3、4、5、6および7の値は、(1,0,0)、(0,0,0)、(1,1,1)、(0,1,1)、(1,0,1)、(1,0,2)、(1,0,3)および(1,1,0)のように、第1、第2および第3の変数の3つ組みの値(s,r,b)のそれぞれに対応する。
処理手段は、最初の変数sが1に等しいかまたは0に等しい、冗長パラメータXRVの一連の交替する値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることが好ましい。
どのタイプの変調が使用されても、処理手段は、選択されたシーケンスを循環的に使用するように構成することができる。
本発明は、第1に移動通信ネットワーク用の基地局、第2に移動通信ネットワーク用の基地局のトランスポートチャネル符号化システムのためのレートマッチングシステム、および第3に移動通信ネットワークの基地局用のトランスポートチャネル符号化システムも提案し、これらすべてに上記タイプの管理装置が装備されている。
本発明は、ネットワークの基地局に冗長パラメータXRVの複数の一連の値を提供するように構成された、上記タイプの管理装置を含んだ、移動通信ネットワーク用の無線ネットワークコントローラ(RNC)をさらに提案する。
本発明は、3GPP無線通信の分野、具体的にはW−CDMA、CDMA 2000、IS95、UMTS、GSM/GPRSおよびEDGEネットワークに専用というわけではないが、これに特に適している。
本発明の他の特性および利点は、以下の詳細な説明を読み、添付の図面を検討することにより、明らかになろう。
添付の図面は、本発明の説明の一部を構成し、必要に応じて、本発明の定義に寄与しうるものである。
本発明の目的は、移動通信ネットワークの基地局で冗長パラメータXRVの値の選択を最適化することである。
本発明は、1つまたは複数のHS−PDSCH物理チャネルに関連付けられ、3GPP仕様のバージョン5(アドレスhttp://www.3GPP.orgの3GPPサイトで入手可能)で定義されたHS−DSCHダウンリンクを基地局と1つまたは複数のユーザの装置間で設定することのできる、いかなるタイプの移動通信ネットワークにでも関する。したがって、これは、3GPP無線(または移動)通信、具体的にはW−CDMA、CDMA 2000、IS95、UMTS、GSM/GPRSおよびEDGEネットワークに適用される。以下では、UMTSネットワークを一例とする。
「ユーザの装置」という表現は、データを無線により信号形式で、他のユーザの装置またはその親ネットワークの装置、例えば基地局と交換することのできる、いかなる通信端末をも意味する。それは、例えば、移動電話、携帯情報端末(PDA)または無線通信システムを装備した携帯コンピュータなどであってよい。
本発明を実施することのできる移動通信ネットワーク(この場合はUMTSネットワーク)を、図1を参照してまず説明する。
本発明を理解するには十分に詳細ではあるが、一般的に言って、UMTSネットワークは、ノードBとして知られている、1つまたは複数の無線ネットワークコントローラ(RNC)によってコアネットワークCNに接続された、1つまたは複数の基地局を含む、無線アクセスネットワークに連結されたコアネットワーク(CN)とみなすことができる。図示した例では、UMTSネットワークは、ノードRNC1およびRNC2のそれぞれによってコアネットワークCNに接続された2つの基地局、ノードB1およびノードB2を含む。この例で、各基地局、ノードB1、ノードB2は、1つまたは複数のユーザの装置UEがある無線エリアをカバーする単一セルC1、C2に関連付けられる。
各ノードBi(ここで、i=1,2)は、信号処理、特に、それが制御するセルCiでユーザの装置UEによって発信されたUMTSネットワークに対するアクセスの要求を管理すること、およびそのセルCiにあるユーザの装置UEと設定したHS−DSCHトランスポートチャネルを管理する役割を担う。
HS−DSCHトランスポートチャネルを管理する目的で、各ノードBiは、図2に一例として示したタイプのトランスポートチャネル符号化システムSCCTを含む。SCCTシステムは、当業者には良く知られており、本発明の主要な主題を構成しないので、本明細書では詳細に説明しない。一般に、SCTTシステムが以下に示すものを含むことを述べるだけで十分であろう。
− 連接モジュールCCによって提供されたデータに周期冗長検査(CRC)フィールドを追加するための、モジュールMACC(データがアドレス指定されたユーザの装置UEは、データ送信エラーを検出するためにCRCフィールドを使用する)、
− 一部の特定ビットシーケンスによってその性能が低下する可能性のあるターボコーディング(TC)モジュールの性能を最適化するために、MACCモジュールによって提供されたデータビットを擬似乱数順に配置するための、ビットスクランブリングモジュールMBS、
− 技術仕様3GPP TS 25.212によって定義されるチャネルコーダによってサポートされる、最大サイズより小さいブロックを提供するために、モジュールMBSによって提供されたデータブロックをより小さいブロックにセグメント化するための、コードブロックセグメント化モジュールMSBC、
− 以下で入力ビットストリームと呼ぶ、「組織化された」「パリティ1」および「パリティ2」のタイプの符号化されたビットストリームNTTIを提供するために、コードブロックセグメント化モジュールMSBCによって提供されるデータビットを符号化するための、図3に示すタイプのターボコーディング(またはターボコーダ)モジュールTCであり、これはその目的のために以下の、
・ 符号化されていないデータビットが供給された入力E
・ 入力Eから直接来た符号化されていないビットが供給され、パリティ1の符号化されたビット(yビット)を出力する第1の符号化モジュールM1、
・ インターリーバINを介して入力Eから来た符号化されていないビットが供給され、パリティ2の符号化されたビット(yビット)を出力する第2の符号化モジュールM2、
・ 入力Eから直接来た符号化されていない組織化されたビット(e)が供給され、第1のモジュールM1から来たパリティ1符号化ビット(yビット)と、第2のモジュールM2から来たパリティ2符号化ビット(yビット)とが供給され、符号化されたビットストリームNTTIを出力するビット収集モジュール、および
・ 3つの異なる符号化されたビットストリームNTTIを出力する出力S1、
を含み、
− 図4を参照して以下で説明するように、ターボコーダTCによって提供された様々なタイプの入力ビット(組織化された、パリティ1、パリティ2)のそれぞれのビットレートをマッチングし、「出力」ビットを提供するための、レートマッチングシステムSOD、
− レートマッチングシステムSODによって提供され、また様々なHS−PDSCH物理チャネル間で分割できるようにHS−DSCHトランスポートチャネルによって転送された出力ビットをセグメント化する(または分離する)ことを担当する、物理チャネルセグメント化モジュールMSC、
− 無線チャネルに対する誤り訂正符号化(TC)性能を向上させるために、物理チャネルセグメント化モジュールMSCによって提供されたビットを混合するようにインターリーブするための、インターリービングモジュールME、
− 適用可能な場合、16QAM変調が使用されるときには、インターリービングモジュールMEによって提供されたデータビットを再配列するための、ビット再配列モジュールMRB、および、
− 1つ以上のHS−PDSCH物理チャネルに、インターリービングモジュールMEまたはビット再配列モジュールMRBによって提供されたビットを供給するための、物理チャネルレートマッチングモジュールMOCP。
所与の伝送時間間隔(TTI)でHS−DSCHトランスポートチャネルに関連付けられたN個の(N>0)HS−PDSCH物理チャネルで送信することのできる出力ビットの最大数は、変調のタイプによって異なり、合計期間2msの3つのスロット(各2msに送信される1ブロックに相当する)から構成される送信時間間隔TTIごとに、QPSK変調の場合、最大ビット数はN×960に等しく、16QAM変調の場合、この数はN×1920に等しく、ここで、Nは、HS−DSCHトランスポートチャネルのデータビットのブロックを転送するために使用されるHS−PDSCH物理チャネル数、すなわちコード数を表す(物理チャネル当たり1つのコードがある)。レートマッチングシステムSODによって行なわれるレートマッチングが与えられると、物理チャネル組織化モジュールMOCPは、HS−DSCHトランスポートチャネルに関連付けられたN個のHS−PDSCH物理チャネルを最適に充填するデジタルデータのブロックを構成する。
レートマッチングシステムSODは、NACKメッセージにより、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)技術に従い、(前の)第1のブロックを正確に受信しなかったことを通知したユーザの装置UEに、HS−DSCHトランスポートチャネルに関連付けられた1つまたは複数のHS−PDSCH物理チャネルで、ブロック形式により、ノードBが最高の優先順位で再送する必要のあるデータビットを選択する。
本発明のレートマッチングシステムSODは、図4を参照して以下で詳細に説明する。
序論で指摘したように、本発明は、第1のブロックの不正確な受信の結果として再送されるブロックが含んでいるデータビットの組が、少なくとも一部には、それに先行するブロックのデータビットの組と異なる、インクリメンタル冗長(IR)モードでのビットレートの組織化に関連する。この目的は、前に送信された以外のそれぞれ新しい再送ビットのために使用することである。これは、第1の送信時に削除されたビットの送信、または第1の送信時にビットを受信した場合の他のビットの改善された保護を可能にする。ブロックは、瞬間的にアッタチされたノードBにより連続的に送信されたその様々なバージョンの内容と一時的にバッファに記憶されたその様々なバージョンの内容とを組み合わせることによって、宛先ユーザの装置UEで復号される。
上記のように、HARQ手順の場合に第1の送信および後続の再送の両方で送信されるべきビットは、冗長パラメータXRVの値に応じてレートマッチングシステムSODによって選択される。インクリメンタル冗長(IR)モードでのレートマッチングの全体的な性能は、主として、各(再送)送信のために使用されるXRVの連続的な値に依存する。
その値により、このパラメータXRVは、最高の優先順位で送信される必要のあるビットのそしてそれゆえに削除または反復のための最高の優先順位のビットのタイプ(組織化された、パリティ1またはパリティ2)を指定する。
図4に示すように、レートマッチングシステムSODは、ターボコーダTCによって入力ビットストリームNTTIが供給されるビット分離モジュールSBを含み、第1のレートマッチングの段階FRMによってそれらが個別に処理されるように、様々なタイプの入力ビット(組織化された(BS)ビット、パリティ1(BP1)ビットおよびパリティ2(BP2)ビット)を分離する。
第1のレートマッチングの段階FRMは、ターボコーダTCによって提供されたNTTI個の入力ビットの、本発明のIR仮想バッファ(MTV)が含むことのできる「中間」ビットの数へのマッチを行なう。
この目的で、第1のレートマッチングの段階FRMは、それらの出力にパリティ1ビットストリームNP1およびパリティ2ビットストリームNP2を提供するために、パリティ1ビットBP1とパリティ2ビットBP2をそれぞれ処理する2つのレートマッチングモジュールRM_P1_1およびRM_P2_1を含む。
TTI個の入力ビットは、一般に、仮想バッファMTVが含むことのできる中間ビット数よりも多く、レートマッチングモジュールRM_P1_1およびRM_P2_1は、それらの一部を削除し、これは、「パンクチャリング」として知られている。このビット削除または「パンクチャリング」技術は、技術仕様3GPP TS 25.212、バージョン5.3.0によって定義される。
組織化されたビットは、第1のレートマッチングの段階FRMにおいていかなる削除処理も受けず、組織化されたビットストリームNsysの形式で第3の出力に直接提供される。
3つのビットストリームNsys、Np1およびNp2は、仮想バッファMTVに供給される。バッファMTVのサイズは、宛先ユーザの装置UEが第1のブロックを正確に受信し、HARQ技術に従い肯定応答メッセージACKを前記ノードBに送信するまで、ノードBに記憶されることを必要とする(中間)ビット数に依存する。
レートマッチングシステムSODは、冗長パラメータXRVの値に応じて再送ごとに各タイプのビットストリームの優先順位ビットレートを定義し、仮想バッファMTVに記憶された中間ビット数を、所与の時間間隔(TTI)中にHS−DSCHトランスポートチャネルに関連付けられたN個のHS−PDSCH物理チャネルによって送信することのできる「出力」ビットの最大数にマッチングさせるための、第2のレートマッチングの段階SRMも含む。
この目的で、これは、組織化されたビットストリームNsys、パリティ1ビットストリームNP1およびパリティ2ビットストリームNP2をそれぞれ処理するための3つのレートマッチングモジュールRM_S、RM_P1およびRM_P2_2を含み、それらの出力に、組織化されたビットストリームNt,sys、パリティ1ビットストリームNt,p1およびパリティ2ビットストリームNt,p2を提供し、これらのビットストリームは、ビットコレクタCB2に供給され、ビットコレクタCB2は、出力で、選択された様々なビットストリームを共にグループ化する出力ビットストリームNdataを供給し、そして、物理チャネルセグメント化モジュールMSCに供給される。
HS−DSCHトランスポートチャネルに関連付けられた一組のN個のHS−PDSCH物理チャネルによって送信することのできる出力ビットの最大数に従い、所与の時間間隔(TTI)中に、レートマッチングモジュールRM_S、RM_P1_2およびRM_P2_2は、反復処理により、中間ビットを削除(またはパンクチャ)するか、またはビットを追加する。
ノードBがユーザの装置UEからNACKメッセージを受信する度に、そのレートマッチングシステムSODの第2のレートマッチングの段階SRMは、バッファMTVに記憶された中間ビットから再送されるべきブロックに対して一組の出力ビットを決定する。この一組は、CC送信の場合には既に(再送)送信された組と同じでありまたは、IR伝送の場合には既に(再送)送信された組とは異なる。
本発明の管理装置Dは、レートマッチングシステムSODの第2のレートマッチングの段階SRMによって使用され、適用可能な場合、変調が16QAM変調のときは、トランスポートチャネル符号化システムSCCTのモジュールMRBにより使用される、各パラメータ値XRVを選択する。
これは、トランスポートチャネル符号化システムSCCTの統合部分を形成し、そのレートマッチングシステムSODとそのビット再配列モジュールMRBとに連結され、またはトランスポートチャネル符号化システムSCCTの外部にあって(例えば、基地局にインストールされて)レートマッチングシステムSODとビット再配列モジュールMRBとに連結されることができる。変調がQPSK変調の場合、前記システムのみが管理装置Dを使用するので、管理装置Dは、レートマッチングシステムSODの統合部分であってもよい。また、これは、1つまたは複数の基地局に連結される無線ネットワークコントローラ(RNC)の一部を構成することもできる。
さらに正確には、管理装置Dは、レートマッチングシステムSODによって、そして適用可能な場合はビット再配列モジュールMRBによって使用されるべき、冗長パラメータXRVの各値を選択するために、処理モジュールMTを含む。
UMTS標準の現在のバージョンでは、冗長パラメータXRVは、少なくとも第1の変数sおよび第2の変数rによって定義される。
さらに正確には、UMTS標準の現在のバージョンでは、送信がQPSK変調を使用するHS−DSCHチャネルで行なわれる場合には、XRVは、第1の変数sおよび第2の変数rによって定義される。この場合、変数sは一般に値0と1を取り、変数rは値0と1、または値0、1および2、または値0、1、2および3を取る。
さらに、UMTS標準の現在のバージョンでは、送信が16QAM変調によりHS−DSCHチャネルにより行なわれる場合には、XRVは第1の変数s、第2の変数rおよび第3の「コンステレーションバージョン」変数bによって定義される。この場合、変数sは一般に値0および1を取り、変数rは一般に値0と1を取り、変数bは値0と1または、値0、1および2、またはより一般的には、値0、1、2および3を取る。3つの値r、sおよびbは、パラメータXRVを定義する。変数bは、より具体的には、トランスポートチャネル符号化システムSCCTのビット再配列モジュールMRBにビットおよび記号をマッチさせる方法を示す。
本発明によれば、所与のブロックがHS−DSCHチャネルで送信されなければならなくなる度に、処理モジュールMTは、所与のシーケンスに従った冗長パラメータXRVの連続値を選択する。
各シーケンス内で、ブロックの第1の送信のために使用されるXRVの値が、組織化されたビットを送信することに最高の優先順位を与えるように選択される。
第1の送信の後のブロック(再送)送信ごとに使用されるXRVの値が、パリティ1または2ビットと組織化されたビットの交互の送信に最高の優先順位を与えるように選択されることが好ましい。言い換えると、組織化されたビットが第1の送信で最高の優先順位を有するとするならば、1つの送信から別の送信に、組織化されたビットとパリティ1または2ビットの優先順位を交替することが好ましい。
優先順位を条件付けるのは、変数sである。より正確には、sが1に等しい場合、組織化されたビットを送信することに最高の優先順位が与えられ、sが0に等しい場合、パリティ1または2ビットを送信することに最高の優先順位が与えられる。
変数rは、第2のレートマッチングの段階SRMの3つの組織化モジュールRM_S、RM_P1_2およびRM_P2_2によって使用される反復図または削除図を、この3つのタイプのビットのストリームのビットレートを決定するために変更する。
さらに、各送信中にビット/記号のマッチングの交替を可能にするために、冗長パラメータXRBの各値が選択される、選ばれたシーケンスに合わせて冗長パラメータXRVの連続値を選択するために、処理モジュールMTを構成することができる。
より大きなシーケンス、またはより小さなシーケンスを定義することができる。例えば、シーケンスは、XRVの一連の2、3、4、5、6、7またはこれ以上の数の値でさえ含むことができる。
例えば、シーケンスは、一連の値{0,1,2,3,4,5,6,7}または一連の値{0,1,2,3,4}から構成することができる。
しかし、4回以上の送信が必須の場合は、処理モジュールMTが、複数の送信、例えば4回の送信(最高の優先順位で組織化されたビットに向かう第1の送信と、パリティ1または2ビットと組織化されたビットの間で最高の優先順位が交替する3回の再送)に対して最初に提供されたシーケンスを循環的に反復するように、処理モジュールMTを構成することも同様に可能である。図5は、この種類の状態を示す。より正確には、この例では、処理モジュールMTは、一連の値{XRV0、XRV1、XRV2、XRV3}から構成されたループされたシーケンスを使用する。このシーケンスの最後の値(XRV3)が第4の送信のために使用される場合、必須ならば、第5の送信にもこのシーケンスの第1の値(XRV0)が再度使用され、次いで第2の値(XRV1)、次いで第3の値(XRV2)、次いで第4の値(XRV3)、次いで再び第5の値(XRV0)等々が再度使用される。
言い換えると、ブロックがn番目に送信されるべき場合、使用されるXRVの値は、式、XRV=T「Lを法とする(n−1)」により定義され、ここで、Tは、選ばれたシーケンスの値XRV(n)を指定し、Lは、シーケンスの長さである(すなわち、それが含んでいる値の数は、IRモードでは2またはそれ以上、又は、CCモードでは1であり、それはXRVの同じ値で再送されるのは常に同じビットのシーケンスである)。
実際には、XRVの異なる値の最大数を使用することが好ましい。
QPSK変調の場合、処理モジュールMTは、XRVの交替する一連の偶数値と奇数値を構成し、第1の送信に対応する第1の値を偶数とするように、各シーケンスを選択することができる。UMTS標準の現在のバージョンでは、XRV=2r+1−sのような式によって、パラメータXRVを定義することが可能である。
この種類の式により、変数sが1に等しい場合はいつでもXRVは偶数であり、変数sが0に等しい場合はいつでもXRVは奇数である。したがって、XRVが偶数の場合はいつでも、最高の優先順位が組織化されたビットに割り当てられ、XRVが奇数の場合はいつでも、最高の優先順位がパリティ1または2ビットに割り当てられる。
処理モジュールMTは、それが、変数rの値が交替ごとに、またはXRVの2つごとの値で異なる、XRVの交替する一連の値を構成するように、各シーケンスを選ぶこともできる。
例えば、シーケンス内で、rは、0,1,2,3,0,1,2,3,0,...,または0,0,1,1,2,2,3,3,0,0,1,1,...,または2,2,1,1,2,2,1,1,2,2,...の様に変わることができる。
次に示す表は、XRVの異なる値を生じる、変数sとrの値の組み合わせの一例を示す。
Figure 2005295548
RVの交替する偶数と奇数の値を使用することは、組織化されたビットとパリティ1または2ビットの間で優先順位を交替させることに等しいことに留意することが重要である。これは、第1の送信中にsを1に等しくなければならず、後続の再送の場合は0と1の間で交替させなければならず、同時にrは各(再送)送信または各2回の(再送)送信中に変更しなければならないと言うことに等しい。
RVの値が必ずしもそのシーケンス内のそれらの位置と共に増加する必要はないということに留意することも重要である。重要なのは、XRVの値の順序が、sの1および0値の交替に対応することである。例えば、シーケンスは、一連の増加する値{0,1,2,3,4,5,6,7}によって定義することができるが、同様に、特に順番のない一連の値{2,5,6,1,0,3,4,7}によって定義することもできる。これらの様々な、純粋に例示としての実施例では、シーケンスのXRVの値は、上記の表で定義された一対の値(s,r)に対応する。
16QAM変調の場合、処理モジュールMTは、例えば(必須ではないが)少なくとも最初の4回の送信中に、変数rの値がXRVの各値またはXRVの各2つの値で変わる、XRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択することができる。
例えば、これに加えて、またはこの代わりに、処理モジュールMTは、例えば(必須ではないが)少なくとも最初の4回の送信中に、変数bの値がXRVの各値またはXRVの各2つの値で変わる、XRVの一連の値を構成するように、各出力シーケンスを選択することができる。
可能ならば、各送信中にrを変更することが好ましく、さらにまた可能ならば、各送信中にbを変更することが好ましい。言い換えると、rとbを、例えば各送信中に同時に変更するか、または例えば各2回の送信ごとに交互に変更することが可能である。
さらに、QPSK変調の場合のように、処理モジュールMTは、変数sが1に等しいか、または0に等しい冗長パラメータXRVの交互になった一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するよう構成されることが好ましい。
以下の表は、UMTS標準の現在のバージョンの場合に、XRVの異なる値をもたらす、変数s、rおよびbの値の組み合わせの一例を示す。
Figure 2005295548
RVの値は、そのシーケンス内のそれらの位置と共に必ずしも増加する必要はないことに留意することが重要である。重要なのは、XRVの値の順番は、sの交互の0と1の値に対応することである。
16QAM変調の場合は、1に等しいsの値に対応するXRVの値は、偶数のみではないことに留意することも重要である(上の表を参照のこと)。この結果、変数sに対して値0と1が交替するシーケンスは、もはや、XRVのパリティが交替するシーケンスではない。
例えば、シーケンスは、交替する一連の偶数値と奇数値である、一連の増加する値{0,1,2,3,4,1,6,3}によって定義することができるが、同様に、次のように特別な順番のない一連の値{0,1,2,3,4,1,5,3}、または次のように特別な順番のない一連の値{0,3,5,1}、または次のように特別な順番のない一連の値{0,3,6,1}、または次のように特別な順番のない一連の値{5,3,7,1}、または次のように特別な順番のない一連の値{6,3,7,1}によって定義することもできる。これらの種種のおよび純粋に例示のための実施例において、このシーケンスのXRVの値は、上の表で定義された3つ組の値(s,r,b)に対応する。
管理装置Dが、そのシーケンスを構成するためのXRVの様々な値が記憶されるメモリMを有することが好ましいことに留意することが重要である。このメモリMは、シーケンスの定義を記憶することもできる。したがって、装置Dが介入する必要がある場合、その処理モジュールMTは、XRVの値を第2のレートマッチングの段階SRMに転送し、適用可能な場合はビット再配列モジュールMRBに転送するために、メモリMからXRVの値を抽出するだけでよい。シーケンスの値および/または定義は、永続的に、または一時的にメモリMに記憶することができる。言い換えると、メモリMの内容を、例えばローカル端末、トランスポートチャネル符号化システム(SCCT)がインストールされた基地局(ノードB)に接続された無線ネットワークコントローラRNC、またはOMCによって、動的に変更することを考えるという選択肢がある。別の選択肢は、ネットワークの少なくとも1つの基地局に冗長パラメータXRVの一連の値を供給するために、無線ネットワークコントローラRNCに本発明の管理装置Dをインストールすることである。
本発明の処理装置D、特にその処理モジュールPMは、例えば、電子回路、ソフトウェア(またはデータ処理)モジュール、または回路とソフトウェアの組み合わせの形式で実施することができる。レートマッチングシステムSODおよびトランスポートチャネル符号化システムSCCTについても同様のことが言える。
本発明は、通信ネットワークとユーザの装置UEの間に設定されたHS−DSCHダウンリンクトランスポートチャネルにおいてデジタルデータブロックの送信を管理する方法とみなすこともでき、ここで、例えば少なくとも第1の変数sと第2の変数rによって定義された、冗長パラメータXRVの値に応じて選択されたデジタルデータの第1の組を含むブロックのユーザの装置UEによる不正確な受信が生じた場合、そのユーザの装置UEに対して、冗長パラメータの別の値に応じて選択されたデジタルデータの別の組を含む少なくとも別の1つのブロックが送信される。
上記の方法は、特に、上記のレートマッチングシステムSODとトランスポートチャネル符号化システムSCCTの管理装置Dによって実施することができる。この方法の主要な任意選択の機能およびサブ機能は、管理装置Dおよび/またはレートマッチングシステムSODおよび/またはトランスポートチャネル符号化システムSCTTを構成する様々な手段の機能およびサブ機能と実質的に同一であり、以下では、本発明のこの方法の主要な機能を実施する段階だけをまとめた。
この方法は、所与のブロックを送信する必要がある度に、各第1のブロック送信に使用される冗長パラメータXRVの値が組織化されたビットの優先順位の送信に対応する選択されたシーケンスで、冗長パラメータXRVの連続値が使用されることを特徴とする。
さらに、第1の送信後の各ブロック送信のために使用される冗長パラメータXRVの値が、パリティ1または2ビットの優先順位の送信と組織化されたビットの送信の交替に対応する、選択されたシーケンスに従い、冗長パラメータXRVの連続値を選択することが好ましい。
本発明によれば、所与のビットレートを得るために必要なパワーを大幅に低減することが可能である。例えば、このパワーは、3つのブロック送信後に、実質的に3.5に等しいファクタだけ低減することができる。
本発明は、管理装置、レートマッチングシステム、トランスポートチャネル符号化システムおよび一例としてのみ上記で説明した管理方法の実施形態に限定されず、当業者が特許請求の範囲に含まれると想像することのできるすべての変形を含む。
上記の説明では、例えば16QAM変調の場合に、XRVの値をそのレートマッチングシステムおよびそのビット再配列モジュール(MRB)に供給するために、本発明の管理装置がトランスポートチャネル符号化システムにインストールされた一実施形態を、図2および4を参照して説明した。しかし、本発明の管理装置は、同様に、16QAM変調の場合にレートマッチングシステムにインストールすることもできる。これは、トランスポートチャネル符号化システムがインストールされた基地局、またはその基地局に連結された無線ネットワークコントローラに、同様にインストールすることもできる。
本発明の処理装置に装備された基地局(ノードB)を含むUMTS通信ネットワークの一部の一実施形態を示す図である。 本発明の処理装置に装備されたトランスポートチャネル符号化システムの一実施形態を示す機能図である。 図2のトランスポートチャネル符号化システムに対するターボコーダの一実施形態を示す機能ブロック図である。 図2のトランスポートチャネル符号化システムに対するレートマッチングシステムの一実施形態を示す機能ブロック図である。 シーケンスを構成する冗長パラメータXRVの4つの異なる値を使用する循環管理手順の一例を示す図である。
符号の説明
SOD レートマッチングシステム
FRM 第1のレートマッチングの段階
MTV 仮想バッファ
SRM 第2のレートマッチングの段階
CB2 ビットコレクタ
BS 組織化されたビット
BP1 パリティ1ビット
BP2 パリティ2ビット
MT 処理モジュール
MRB ビット再配列モジュール
RV 冗長パラメータ
SB ビット分離モジュール
t,sys 組織化されたビットストリーム
t,p1 パリティ1ビットストリーム
t,p2 パリティ2ビットストリーム
data 出力ビットストリーム

Claims (23)

  1. 通信ネットワークの基地局(ノードB)とユーザの装置(UE)の間に設定されたHS−DSCHダウンリンクトランスポートチャネルでの、デジタルデータブロックの送信を管理する装置(D)において、前記デジタルデータは「組織化された」タイプおよび/または「パリティ1または2」タイプであり、前記装置(D)は、冗長パラメータXRVの値に応じて選択されたデジタルデータの第1の組を含むブロックを前記ユーザの装置(UE)に送信するために、冗長パラメータXRVの値を選択し、前記ユーザの装置(UE)によるブロックの不正確な受信の場合に、前記冗長パラメータの他の値に応じて選択されたデジタルデータの別の組を含む少なくとも1つの他のブロックを前記ユーザの装置(UE)に送信するために、前記冗長パラメータの少なくとも1つの他の値を選択するように構成された処理手段(MT)を含み、前記処理手段(MT)が、所与のブロックを前記チャネルで送信する必要がある度に、第1のブロックの送信のために使用される冗長パラメータXRVの値が組織化されたビットの送信に優先権を与えるように選択される、選択されたシーケンスに従い、冗長パラメータXRVの連続値を選択するようにさらに構成されることを特徴とする装置。
  2. 前記処理手段(MT)が、パリティ1またはパリティ2ビットの送信と組織化されたビットの送信に交互に優先権を与えるように、第1の送信の後に各ブロックの送信のために使用される冗長パラメータXRVの値が選択される、選択されたシーケンスに従い、冗長パラメータXRVの前記連続値を選択するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  3. 前記処理手段(MT)が、各送信でマッチングするビット/記号を交替させるように冗長パラメータXRVの各値が選択される、選択されたシーケンスに従い、冗長パラメータXRVの前記連続値を選択するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  4. 前記冗長パラメータXRVが少なくとも第1の変数sと第2の変数rにより定義され、前記処理手段(MT)は、第1の変数(s)が0と1から選択される2つの値を取ることができ、第2の変数(r)は0、1、2および3から選択される少なくとも2つの値を取ることができるQPSK変調を使用する送信の場合に、前記第1の送信に対応する前記第1の値が偶数である冗長パラメータXRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  5. 前記冗長パラメータXRVが少なくとも第1の変数sと第2の変数rにより定義され、前記処理手段(MT)は、第1の変数(s)が0と1から選択される2つの値を取ることができ、第2の変数(r)は0、1、2および3から選択される少なくとも2つの値を取ることができるQPSK変調を使用する送信の場合に、前記第1の送信に対応する前記第1の値が偶数である冗長パラメータXRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成され、前記処理手段(MT)は、冗長パラメータXRVの交替する一連の偶数値と奇数値とを構成するように、各シーケンスを選択するように構成され、前記第1の送信に対応する前記第1の値は偶数である、ことを特徴とする請求項3に記載の装置。
  6. 前記冗長パラメータXRVが、式XRV=2r+1−sによって定義されることを特徴とする請求項4に記載の装置。
  7. 前記処理手段(MT)が、交替する一連の、1に等しい第1の変数(s)に対応する冗長パラメータXRVの偶数値と、0に等しい第1の変数(s)に対応する冗長パラメータXRVの奇数値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることを特徴とする請求項4に記載の装置。
  8. 前記処理手段(MT)が、第2の変数(r)の値がXRVの各値と共に変わる、冗長パラメータ(XRV)の一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることを特徴とする請求項4に記載の装置。
  9. 前記処理手段(MT)が、第2の変数(r)の値がXRVの各2つの値と共に変わる、冗長パラメータXRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることを特徴とする請求項4に記載の装置。
  10. 前記処理手段(MT)が、各シーケンスを、一連の{0,1,2,3,4,5,6,7}、{0,1,2,3}および{2,1,0,3,4}の少なくとも一部から選択された、冗長パラメータXRVの一連の値の形式で構成するように構成され、前記値、0、1、2、3、4、5、6および7はそれぞれに、(1,0)、(0,0)、(1,1)、(0,1)、(1,2)、(0,2)、(1,3)および(0,3)のように、第1と第2の変数の一対の値(s,r)に対応することを特徴とする請求項4に記載の装置。
  11. 前記冗長パラメータXRVが第1の変数(s)、第2の変数(r)および第3の変数により定義され、第1の変数(s)は0と1から選択される2つの値を取ることができ、第2の変数(r)は0と1から選択される少なくとも2つの値を取ることができ、第3の変数はビット/記号のマッチングを定義するよう構成された、16QAM変調を使用する送信の場合に、前記処理手段(MT)が、少なくとも最初の2つの送信中に、第2の変数(r)の値がXRVの各値と共に変わる、冗長パラメータXRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  12. 前記冗長パラメータXRVが第1の変数(s)、第2の変数(r)および第3の変数により定義され、第1の変数(s)は0と1から選択される2つの値を取ることができ、第2の変数(r)は0と1から選択される少なくとも2つの値を取ることができ、第3の変数はビット/記号のマッチングを定義するように構成された、16QAM変調を使用する送信の場合に、前記処理手段(MT)が、少なくとも最初の4つの送信中に、第2の変数(r)の値がXRVの各2つの値と共に変わる、冗長パラメータXRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  13. 前記冗長パラメータXRVが第1の変数(s)、第2の変数(r)および第3の変数により定義され、第1の変数(s)は0と1から選択される2つの値を取ることができ、第2の変数(r)は0と1から選択される少なくとも2つの値を取ることができ、第3の変数はビット/記号のマッチングを定義するように構成された、16QAM変調を使用する送信の場合に、前記処理手段(MT)が、少なくとも最初の2つの送信中に、第3の変数の値がXRVの各値と共に変わる、冗長パラメータXRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  14. 前記冗長パラメータXRVが第1の変数(s)、第2の変数(r)および第3の変数により定義され、第1の変数(s)は0と1から選択される2つの値を取ることができ、第2の変数(r)は0と1から選択される少なくとも2つの値を取ることができ、第3の変数はビット/記号のマッチングを定義するように構成された、16QAM変調を使用する送信の場合に、前記処理手段(MT)が、第3の変数の値がXRVの各2つの値と共に変わる、冗長パラメータXRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  15. 前記冗長パラメータXRVが第1の変数(s)、第2の変数(r)および第3の変数により定義され、第1の変数(s)は0と1から選択される2つの値を取ることができ、第2の変数(r)は0と1から選択される少なくとも2つの値を取ることができ、第3の変数はビット/記号のマッチングを定義するように構成された、16QAM変調を使用する送信の場合に、前記処理手段(MT)が、前記第1の変数(s)が1に等しいか、または0に等しい、冗長パラメータXRVの一連の交替する値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  16. 前記冗長パラメータXRVが第1の変数(s)、第2の変数(r)および第3の変数により定義され、第1の変数(s)は0と1から選択される2つの値を取ることができ、第2の変数(r)は0と1から選択される少なくとも2つの値を取ることができ、第3の変数はビット/記号のマッチングを定義するように構成された、16QAM変調を使用する送信の場合に、前記処理手段(MT)が、第2の変数(r)と第3の変数の値がXRVの各値について同時に変わる、冗長パラメータXRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  17. 前記冗長パラメータXRVが第1の変数(s)、第2の変数(r)および第3の変数により定義され、第1の変数(s)は0と1から選択される2つの値を取ることができ、第2の変数(r)は0と1から選択される少なくとも2つの値を取ることができ、第3の変数はビット/記号のマッチングを定義するように構成された、16QAM変調を使用する送信の場合に、前記処理手段(MT)が、第2の変数(r)と第3の変数の値がXRVの1つの値から別の値に交互に変わる、冗長パラメータXRVの一連の値を構成するように、各シーケンスを選択するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  18. 前記冗長パラメータXRVが第1の変数(s)、第2の変数(r)および第3の変数により定義され、第1の変数(s)は0と1から選択される2つの値を取ることができ、第2の変数(r)は0と1から選択される少なくとも2つの値を取ることができ、第3の値はビット/記号のマッチングを定義するように構成された、16QAM変調を使用する送信の場合に、前記処理手段(MT)が、一連の{0,3,5,1,2}、{0,3,5,1,4}{0,3,5,1,6}、{0,3,5,1,7}、{0,3,6,1,2}、{0,3,6,1,4}、{0,3,6,1,5}、{0,3,6,1,7}、{6,3,7,1,0}、{6,3,7,1,2}、{6,3,7,1,4}および{6,3,7,1,5}の少なくとも一部から選択された、冗長パラメータXRVの一連の値の形式で各シーケンスを構成するように構成され、前記値、0、1、2、3、4、5、6および7は、(1,0,0)、(0,0,0)、(1,1,1)、(0,1,1)、(1,0,1)、(1,0,2)、(1,0,3)および(1,1,0)のように、第1、第2および第3の変数の3つ組みの値にそれぞれ対応することを特徴とする請求項1に記載の装置。
  19. 前記処理手段(MT)は、前記選択されたシーケンスを循環的に使用するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  20. 請求項1に記載の少なくとも1つの管理装置(D)を含むことを特徴とする移動通信ネットワークのための基地局(ノードB)。
  21. 前記ネットワークの基地局(ノードB)に冗長パラメータXRVの複数の一連の値を供給するように構成された、請求項1に記載の1つの管理装置(D)を含むことを特徴とする移動通信ネットワーク用の無線ネットワークコントローラ。
  22. 通信ネットワークとユーザの装置(UE)の間に設定されたHS−DSCHダウンリンクトランスポートチャネルで、デジタルデータブロックの送信を管理する方法において、デジタルデータは「組織化された」タイプおよび/または「パリティ1または2」タイプであってよく、前記方法は、冗長パラメータXRVの値に応じて選択されたデジタルデータの第1の組を含むブロックの前記ユーザの装置(UE)による不正確な受信の場合に、前記冗長パラメータの他の値に応じて選択されたデジタルデータの別の組を含む少なくとも1つの他のブロックをユーザの装置(UE)に送信する際に、送信されるべき所与のブロックに対して、各第1のブロックの送信のために使用される冗長パラメータXRVの値が組織化されたビットの優先権送信に対応する、選択されたシーケンスに従い、冗長パラメータXRVの連続値が使用されることを特徴とする方法。
  23. 第1の送信の後に各ブロックの送信のために使用される冗長パラメータXRVの値が、交替するパリティ1またはパリティ2ビットの優先の送信と組織化されたビットの優先の送信に対応する、選択されたシーケンスに従い、冗長パラメータXRVの前記連続値が選択されることを特徴とする請求項22に記載の方法。
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