JP2007214783A - Transmission device, reception device, and transmitting method - Google Patents

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養幸 畑川
Noriaki Miyazaki
功旭 宮▲崎▼
Toshinori Suzuki
利則 鈴木
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To improve transmission characteristics when an HARQ technology or a repetition technology is applied. <P>SOLUTION: A transmission device includes a mapping section 103 which generates a transmission symbol by mapping bits in transmission information to a modulation symbol having a plurality of bits arranged for an in-phase component or an orthogonal component and a mapping pattern sharing section 104 which shares a mapping pattern used for the mapping with a reception device, and at least one mapping pattern in repetitive transmission or retransmission is different in the combination of bits in transmission information mapped to the modulation symbol from other mapping pattern in transmission. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、送信装置、受信装置及び伝送方法に関する。   The present invention relates to a transmission device, a reception device, and a transmission method.

従来、通信の信頼性を向上させるための伝送技術として、HARQ(Hybrid Auto Request)技術(例えば非特許文献1参照)や、重複(リピテション)技術などが知られている。HARQ技術では、再送制御と誤り訂正を組み合わせており、誤り訂正符号化を施したパケットを送信し、そのパケットが正しく受信されないときには同一の送信情報から作成した別のパケットを送信し、受信側ではそれら複数のパケットから送信情報を得ている。リピテション技術では、同一の送信情報から作成した複数のシンボルを送信し、受信側ではそれら複数のシンボルを復調して合成し送信情報を得ている。これにより、単独のシンボルから送信情報を得る場合に比して、より高い確率で正確な送信情報を得ることができる。   Conventionally, HARQ (Hybrid Auto Request) technology (for example, refer to nonpatent literature 1), duplication (repetition) technology, etc. are known as a transmission technology for improving communication reliability. In the HARQ technology, retransmission control and error correction are combined, a packet subjected to error correction coding is transmitted, and when the packet is not correctly received, another packet created from the same transmission information is transmitted. Transmission information is obtained from the plurality of packets. In the repetition technique, a plurality of symbols created from the same transmission information are transmitted, and the reception side demodulates and combines the plurality of symbols to obtain transmission information. As a result, accurate transmission information can be obtained with a higher probability than when transmission information is obtained from a single symbol.

上記HARQ技術及びリピテション技術ではともに、同一の送信情報から複数回の送信シンボル作成を行うが、その送信シンボル作成時には送信情報中のビットを変調シンボルにマッピングしている。そのマッピングパターンの一例が図12に示されている。図12の例は、変調方式として図11にコンスタレーションパターンが示されている16QAM(16-positions Quadrature Amplitude Modulation)を用いる場合であり、同一の送信情報(この例では16ビット)から2回分の送信シンボルを作成するときのマッピングパターンである。図11に示されるように、16QAMの変調シンボルは、「m(0)m(1)m(2)m(3)」の4ビットから構成される。図12において、1回目の送信シンボル作成時には、送信情報中のビット列「b(0)b(1)…b(15)」はそのままの順序で「m(0)m(1)m(2)m(3)」に順次マッピングされる。次いで、2回目の送信シンボル作成時においても、全く同じパターンでマッピングがなされる。   In both the HARQ technique and the repetition technique, transmission symbols are generated a plurality of times from the same transmission information, and bits in the transmission information are mapped to modulation symbols when the transmission symbols are generated. An example of the mapping pattern is shown in FIG. The example of FIG. 12 is a case where 16QAM (16-positions Quadrature Amplitude Modulation) whose constellation pattern is shown in FIG. 11 is used as a modulation method, and two times from the same transmission information (16 bits in this example). It is a mapping pattern when creating a transmission symbol. As shown in FIG. 11, 16QAM modulation symbols are composed of 4 bits of “m (0) m (1) m (2) m (3)”. In FIG. 12, when the first transmission symbol is created, the bit string “b (0) b (1)... B (15)” in the transmission information is “m (0) m (1) m (2)” in the same order. m (3) "is mapped sequentially. Next, mapping is performed in exactly the same pattern at the time of the second transmission symbol creation.

また、図13には、16QAMを用いる場合のマッピングパターンの他の例が示されている。図13の例では、1回目の送信シンボル作成時には、図12のマッピングパターンと同様に、送信情報中のビット列「b(0)b(1)…b(15)」はそのままの順序で「m(0)m(1)m(2)m(3)」に順次マッピングされる。しかし、2回目の送信シンボル作成時には、1回目の送信シンボル作成時と変調シンボルにマッピングするビットの組み合わせは同じであるが、1ビット目のm(0)と3ビット目のm(2)にマッピングするビットを入れ替え、又、2ビット目のm(1)と4ビット目のm(3)にマッピングするビットを入れ替える。   FIG. 13 shows another example of the mapping pattern when 16QAM is used. In the example of FIG. 13, when the first transmission symbol is created, the bit string “b (0) b (1)... B (15)” in the transmission information is “m” in the same order as in the mapping pattern of FIG. (0) m (1) m (2) m (3) "are sequentially mapped. However, when the second transmission symbol is created, the bit combination mapped to the modulation symbol is the same as when the first transmission symbol is created, but the first bit m (0) and the third bit m (2) The bit to be mapped is switched, and the bit mapped to the second bit m (1) and the fourth bit m (3) is switched.

16QAMでは、図11のコンスタレーションパターンで示されるように、ビットのマッピング位置により信頼度に差がある。具体的に説明すれば、図11には「m(0)m(1)m(2)m(3)」の各ビットのビット値=1の範囲が示されているが、その範囲から分かるように、「m(0)m(1)」の各ビットよりも「m(2)m(3)」の各ビットの方が誤りやすいといえる。そこで、図13のマッピングパターンによりマッピングするビットの入れ替えを行うと、1回目の送信シンボルと2回目の送信シンボルによるダイバーシチ効果が得られ、復調性能を向上させることができる。   In 16QAM, as shown by the constellation pattern in FIG. 11, there is a difference in reliability depending on the bit mapping position. More specifically, FIG. 11 shows a range of bit value = 1 of each bit of “m (0) m (1) m (2) m (3)”, which can be understood from the range. Thus, it can be said that each bit of “m (2) m (3)” is more likely to be erroneous than each bit of “m (0) m (1)”. Therefore, if the bits to be mapped are exchanged according to the mapping pattern of FIG. 13, a diversity effect by the first transmission symbol and the second transmission symbol can be obtained, and the demodulation performance can be improved.

また、通信の信頼性を向上させるための伝送技術としての誤り訂正符号としてターボ符号が知られているが、その復号性能を向上させたツインターボ復号技術が非特許文献2に記載されている。
佐和橋衛,樋口健一,新博行,三木信彦,“W−CDMA高速パケット無線アクセスと無線リンク特性”,信学論(B),vol. J84-B, no.10, pp1725-1745, 2001年10月 T. Suzuki, N. Miyazaki, Y. Hatakawa, “A Proposal of Twin Turbo Detector and Its Evaluation for M-QAM OFDM”, Proc. of 2005 IEICE Society Conference, B-5-6, Sept.2005.
A turbo code is known as an error correction code as a transmission technique for improving the reliability of communication. Non-Patent Document 2 describes a twin turbo decoding technique with improved decoding performance.
Sawabashi Mamoru, Higuchi Kenichi, Shin Hiroyuki, Miki Nobuhiko, “W-CDMA High-Speed Packet Radio Access and Radio Link Characteristics”, IEICE (B), vol. J84-B, no.10, pp1725-1745, 2001 10 Moon T. Suzuki, N. Miyazaki, Y. Hatakawa, “A Proposal of Twin Turbo Detector and Its Evaluation for M-QAM OFDM”, Proc. Of 2005 IEICE Society Conference, B-5-6, Sept. 2005.

しかし、上述した従来のマッピングパターンでは、HARQ技術又はリピテション技術を適用する場合の伝送特性の向上が十分に図られないという課題があった。   However, the above-described conventional mapping pattern has a problem that transmission characteristics cannot be sufficiently improved when the HARQ technique or the repetition technique is applied.

本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、その目的は、HARQ技術又はリピテション技術を適用する場合の伝送特性の向上を図ることのできる送信装置、受信装置及び伝送方法を提供することにある。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a transmission apparatus, a reception apparatus, and a transmission method capable of improving transmission characteristics when applying HARQ technology or repetition technology. There is to do.

上記の課題を解決するために、本発明に係る送信装置は、送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信する送信装置において、同相成分又は直交成分に複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成する変調手段と、前記マッピングに使用するマッピングパターンを受信装置と共有するマッピングパターン共有手段と、を備え、重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なることを特徴とする。   In order to solve the above-described problem, a transmission apparatus according to the present invention provides a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged in an in-phase component or a quadrature component in a transmission apparatus that transmits or retransmits all or part of transmission information. Modulation means for mapping the bits in the transmission information to create a transmission symbol, and mapping pattern sharing means for sharing the mapping pattern used for the mapping with the receiving apparatus, and at least one at the time of duplicate transmission or retransmission The two mapping patterns are characterized in that a combination of bits in transmission information mapped to the modulation symbols is different from other mapping patterns at the time of transmission.

本発明に係る送信装置は、送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信し、且つ、符号拡散多重する送信装置において、複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成する変調手段と、前記マッピングに使用するマッピングパターンを受信装置と共有するマッピングパターン共有手段と、を備え、重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なることを特徴とする。   The transmission apparatus according to the present invention maps the bits in the transmission information to the modulation symbols in which a plurality of bits are arranged in the transmission apparatus that duplicates or retransmits all or part of the transmission information and performs code spread multiplexing. Modulation means for generating transmission symbols and mapping pattern sharing means for sharing a mapping pattern used for the mapping with a receiving apparatus, and at least one of the mapping patterns at the time of duplicate transmission or retransmission is the modulation A combination of bits in transmission information mapped to symbols is different from other mapping patterns at the time of transmission.

本発明に係る送信装置においては、送信情報を誤り訂正符号化する符号化手段を備えたことを特徴とする。   The transmission apparatus according to the present invention is characterized by comprising encoding means for performing error correction encoding on transmission information.

本発明に係る送信装置においては、前記誤り訂正符号はターボ符号であることを特徴とする。   In the transmission apparatus according to the present invention, the error correction code is a turbo code.

本発明に係る送信装置においては、前記誤り訂正符号は低密度パリティ検査符号であることを特徴とする。   In the transmission apparatus according to the present invention, the error correction code is a low density parity check code.

本発明に係る受信装置は、同相成分又は直交成分に複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成するともに、送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信する送信装置から送信された前記送信シンボルを受信する受信装置において、各受信シンボルのシンボル尤度を計算するシンボル尤度計算手段と、前記マッピングに使用されるマッピングパターンを前記送信装置と共有するマッピングパターン共有手段と、受信シンボル毎の前記マッピングパターン及びシンボル尤度に基づき、前記送信装置から送信された送信情報を判定する復調手段と、を備え、重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なることを特徴とする。   The receiving apparatus according to the present invention creates a transmission symbol by mapping a bit in transmission information to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged in an in-phase component or a quadrature component, and transmits all or part of the transmission information in duplicate or In a receiving apparatus that receives the transmission symbol transmitted from a transmitting apparatus that performs retransmission, a symbol likelihood calculating unit that calculates a symbol likelihood of each received symbol, and a mapping pattern used for the mapping are shared with the transmitting apparatus Mapping pattern sharing means, and demodulation means for determining transmission information transmitted from the transmission device based on the mapping pattern and symbol likelihood for each received symbol, and at least one at the time of duplicate transmission or retransmission The two mapping patterns are bits of transmission information mapped to the modulation symbol. See combined are different from each other and the other at the time of transmission mapping pattern.

本発明に係る受信装置は、複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成するともに、送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信し、且つ、符号拡散多重する送信装置から送信された前記送信シンボルを受信する受信装置において、各受信シンボルのシンボル尤度を計算するシンボル尤度計算手段と、前記マッピングに使用されるマッピングパターンを前記送信装置と共有するマッピングパターン共有手段と、受信シンボル毎の前記マッピングパターン及びシンボル尤度に基づき、前記送信装置から送信された送信情報を判定する復調手段と、を備え、重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なることを特徴とする。   The receiving apparatus according to the present invention creates a transmission symbol by mapping a bit in transmission information to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged, and transmits or retransmits all or part of the transmission information, and In a receiving apparatus that receives the transmission symbol transmitted from a transmitting apparatus that performs code spread multiplexing, symbol likelihood calculating means for calculating a symbol likelihood of each received symbol, and a mapping pattern used for the mapping, the transmitting apparatus A mapping pattern sharing means for sharing, and a demodulating means for determining transmission information transmitted from the transmission device based on the mapping pattern and symbol likelihood for each received symbol, and at least during duplicate transmission or retransmission One mapping pattern is a bit of transmission information mapped to the modulation symbol. See combined are different from each other and the other at the time of transmission mapping pattern.

本発明に係る受信装置においては、前記復調手段の判定結果から、前記送信装置が送信情報に施した誤り訂正符号化を復号する復号手段と、前記復号の過程で得られる受信信号の確からしさを前記復調手段にフィードバックする手段と、を備え、前記復調手段は、前記フィードバックされた受信信号の確からしさを前記送信情報の判定に用いることを特徴とする。   In the receiving apparatus according to the present invention, from the determination result of the demodulating means, the decoding means for decoding the error correction coding applied to the transmission information by the transmitting apparatus, and the probability of the received signal obtained in the decoding process are determined. Feedback means to the demodulating means, wherein the demodulating means uses the accuracy of the feedback signal received for the determination of the transmission information.

本発明に係る受信装置においては、前記誤り訂正符号はターボ符号であることを特徴とする。   In the receiving apparatus according to the present invention, the error correction code is a turbo code.

本発明に係る受信装置においては、前記誤り訂正符号は低密度パリティ検査符号であることを特徴とする。   In the receiving apparatus according to the present invention, the error correction code is a low density parity check code.

本発明に係る伝送方法は、送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信する伝送方法であって、送信装置が、同相成分又は直交成分に複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成する変調過程と、前記マッピングに使用するマッピングパターンを前記送信装置と前記受信装置で共有するマッピングパターン共有過程と、前記受信装置が、各受信シンボルのシンボル尤度を計算するシンボル尤度計算過程と、前記受信装置が、受信シンボル毎の前記マッピングパターン及びシンボル尤度に基づき、前記送信装置から送信された送信情報を判定する復調過程と、を含み、重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なることを特徴とする。   The transmission method according to the present invention is a transmission method in which all or part of transmission information is transmitted or retransmitted in duplicate, and the transmission apparatus transmits transmission information to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged in an in-phase component or a quadrature component. A modulation process for mapping the bits in the frame to create a transmission symbol, a mapping pattern sharing process for sharing a mapping pattern used for the mapping between the transmission apparatus and the reception apparatus, and A symbol likelihood calculation process for calculating a degree, and a demodulation process in which the reception apparatus determines transmission information transmitted from the transmission apparatus based on the mapping pattern and symbol likelihood for each received symbol. At least one mapping pattern at the time of transmission or retransmission is transmission information to be mapped to the modulation symbol The combination of the bits are different from each other and the other at the time of transmission mapping pattern.

本発明に係る伝送方法は、送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信し、且つ、符号拡散多重する伝送方法であって、前記送信装置が、複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成する変調過程と、前記マッピングに使用するマッピングパターンを前記送信装置と前記受信装置で共有するマッピングパターン共有過程と、前記受信装置が、各受信シンボルのシンボル尤度を計算するシンボル尤度計算過程と、前記受信装置が、受信シンボル毎の前記マッピングパターン及びシンボル尤度に基づき、前記送信装置から送信された送信情報を判定する復調過程と、を含み、重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なることを特徴とする。   A transmission method according to the present invention is a transmission method in which all or part of transmission information is duplicated or retransmitted and code spread multiplexed, wherein the transmission apparatus applies modulation symbols to which a plurality of bits are arranged. A modulation process for mapping bits in transmission information to create a transmission symbol, a mapping pattern sharing process for sharing a mapping pattern used for the mapping between the transmission apparatus and the reception apparatus, and the reception apparatus for each received symbol A symbol likelihood calculation process for calculating a symbol likelihood, and a demodulation process in which the receiver determines transmission information transmitted from the transmitter based on the mapping pattern and symbol likelihood for each received symbol. At least one of the mapping patterns at the time of duplicate transmission or retransmission is a transmission that maps to the modulation symbol The combination of bits in the multi-address are different from each other and the other at the time of transmission mapping pattern.

本発明によれば、HARQ技術又はリピテション技術を適用する場合の伝送特性の向上を図ることができる。   According to the present invention, it is possible to improve transmission characteristics when HARQ technology or repetition technology is applied.

以下、図面を参照し、本発明の各実施形態について説明する。
[第1実施形態]
第1実施形態では、重複(リピテション)技術により、送信情報の全て若しくは一部を重複送信する伝送システムを例に挙げて説明する。
図1は、本発明の第1実施形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。図2、図3は、同実施形態に係る受信装置の構成を示すブロック図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[First Embodiment]
In the first embodiment, a transmission system that duplicates and transmits all or part of transmission information using a duplication (repetition) technique will be described as an example.
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a transmission apparatus according to the first embodiment of the present invention. 2 and 3 are block diagrams showing the configuration of the receiving apparatus according to the embodiment.

初めに、図1を参照して送信装置について説明する。
図1に示す送信装置において、符号化部101は、送信情報中のビット列「a(0)a(1)…a(7)」を誤り訂正符号化し、符号語列「b(0)b(1)…b(15)」を出力する。なお、本発明の各実施形態では、説明の便宜上、送信情報は8ビットから成り、又、誤り訂正符号化の符号化率は1/2とする。
First, the transmission apparatus will be described with reference to FIG.
In the transmission apparatus shown in FIG. 1, the encoding unit 101 performs error correction encoding on a bit string “a (0) a (1)... A (7)” in transmission information, and generates a codeword string “b (0) b ( 1) ... b (15) "is output. In each embodiment of the present invention, for convenience of explanation, transmission information consists of 8 bits, and the coding rate of error correction coding is ½.

リピテション部102は、その符号語列「b(0)b(1)…b(15)」の全部又は一部をコピーする。本実施形態では、リピテションの一例として、図1に示されるように、符号語列「b(0)b(1)…b(15)」の全部をコピーし、2つの符号語列「b(0)b(1)…b(15)」、「b(0)b(1)…b(15)」を出力している。   The repetition unit 102 copies all or part of the codeword string “b (0) b (1)... B (15)”. In this embodiment, as an example of repetition, as shown in FIG. 1, the entire codeword string “b (0) b (1)... B (15)” is copied and two codeword strings “b ( "0) b (1) ... b (15)" and "b (0) b (1) ... b (15)" are output.

マッピング部103は、その2つの符号語列「b(0)b(1)…b(15)、b(0)b(1)…b(15)」をそれぞれ変調シンボルにマッピングし、2つの送信シンボル群「c(0)、c(1)、c(2)、c(3)」、「c'(0)、c'(1)、c'(2)、c'(3)」を出力する。マッピング部103は、同相成分(Iチャネル)又は直交成分(Qチャネル)に複数のビットが配される変調シンボルへのマッピングを行う変調方式(以下、多値変調方式と称する)を用いる。本実施形態では、多値変調方式の一例として、図11にコンスタレーションパターンが示されている16QAMを用いる。その16QAMの変調シンボルへのマッピングパターンは、マッピングパターン共有部104から供給される。   Mapping section 103 maps the two codeword strings “b (0) b (1)... B (15), b (0) b (1). Transmission symbol group “c (0), c (1), c (2), c (3)”, “c ′ (0), c ′ (1), c ′ (2), c ′ (3)” Is output. The mapping unit 103 uses a modulation scheme (hereinafter referred to as a multi-level modulation scheme) that performs mapping to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged in an in-phase component (I channel) or a quadrature component (Q channel). In this embodiment, 16QAM whose constellation pattern is shown in FIG. 11 is used as an example of the multi-level modulation method. The mapping pattern to the 16QAM modulation symbol is supplied from the mapping pattern sharing unit 104.

2つの送信シンボル群「c(0)、c(1)、c(2)、c(3)」、「c'(0)、c'(1)、c'(2)、c'(3)」は伝送路へ送信されるが、その送信方式については特に限定しない。   Two transmission symbol groups “c (0), c (1), c (2), c (3)”, “c ′ (0), c ′ (1), c ′ (2), c ′ (3 ) "Is transmitted to the transmission line, but the transmission method is not particularly limited.

マッピングパターン共有部104は、変調シンボルへのビットマッピングに使用するマッピングパターンを受信装置と共有する機能を有する。その共有方法としては、(例1)送信装置と受信装置で予め共通のマッピングパターンを複数保持する、(例2)送信装置が動的に変更するマッピングパターンを通信により受信装置に通知する、などが挙げられる。   The mapping pattern sharing unit 104 has a function of sharing a mapping pattern used for bit mapping to a modulation symbol with a receiving apparatus. Examples of the sharing method include (Example 1) holding a plurality of common mapping patterns in advance between the transmission device and the reception device, (Example 2) notifying the reception device of the mapping pattern dynamically changed by the transmission device, etc. Is mentioned.

図4には、本実施形態に係るマッピングパターンの一例が示されている。図4の例は、図11にコンスタレーションパターンが示されている16QAMを用いる場合であり、同一の送信情報(この例では、符号語列「b(0)b(1)…b(15)」)から2回分の送信シンボルを作成するときのマッピングパターンである。図11に示されるように、16QAMの変調シンボルは、「m(0)m(1)m(2)m(3)」の4ビットから構成される。図4において、1回目の送信シンボル作成時には、マッピング規則1により、符号語列「b(0)b(1)…b(15)」はそのままの順序で「m(0)m(1)m(2)m(3)」に順次マッピングされる。   FIG. 4 shows an example of the mapping pattern according to the present embodiment. The example of FIG. 4 is a case where 16QAM whose constellation pattern is shown in FIG. 11 is used, and the same transmission information (in this example, codeword string “b (0) b (1)... B (15) )) Is a mapping pattern when two transmission symbols are created. As shown in FIG. 11, 16QAM modulation symbols are composed of 4 bits of “m (0) m (1) m (2) m (3)”. In FIG. 4, when the first transmission symbol is created, according to the mapping rule 1, the code word string “b (0) b (1)... B (15)” is “m (0) m (1) m” in the order as they are. (2) m (3) "is mapped sequentially.

次いで、2回目の送信シンボル作成時においては、マッピング規則2により、1回目の送信シンボル作成時とは変調シンボルにマッピングするビットの組み合わせが異なるようにする。図4において、1回目の送信シンボル作成時には、「b(0)b(1)b(2)b(3)」、「b(4)b(5)b(6)b(7)」、「b(8)b(9)b(10)b(11)」及び「b(12)b(13)b(14)b(15)」の4つの組み合わせで、それぞれ「m(0)m(1)m(2)m(3)」にマッピングする。しかし、2回目の送信シンボル作成時には、1回目とは異なる4つの組み合わせ、「b(0)b(4)b(8)b(12)」、「b(1)b(5)b(9)b(13)」、「b(2)b(6)b(10)b(14)」及び「b(3)b(7)b(11)b(15)」で、それぞれ「m(0)m(1)m(2)m(3)」にマッピングする。   Next, at the time of the second transmission symbol creation, the mapping rule 2 makes the combination of bits mapped to the modulation symbols different from that at the first transmission symbol creation. In FIG. 4, at the time of the first transmission symbol creation, “b (0) b (1) b (2) b (3)”, “b (4) b (5) b (6) b (7)”, Four combinations of "b (8) b (9) b (10) b (11)" and "b (12) b (13) b (14) b (15)" Mapping to (1) m (2) m (3) ". However, at the time of creating the second transmission symbol, four combinations different from the first, “b (0) b (4) b (8) b (12)”, “b (1) b (5) b (9 ) b (13) '', `` b (2) b (6) b (10) b (14) '' and `` b (3) b (7) b (11) b (15) '' 0) m (1) m (2) m (3) ".

16QAMでは、図11のコンスタレーションパターンに示されるように、IチャネルとQチャネルが完全に独立しているので、「m(0)m(1)m(2)m(3)」のうち互いに関係があるビットはm(0)とm(2)、m(1)とm(3)である。1回目の送信シンボル作成時と2回目の送信シンボル作成時において、従来のように変調シンボルにマッピングされるビットの組み合わせが同じ場合には(図12、図13参照)、それら2回分の送信シンボルを加味しても、b(0)に関係するビットはb(2)のみである。しかしながら、本実施形態では、1回目の送信シンボル作成時と2回目の送信シンボル作成時において、変調シンボルにマッピングされるビットの組み合わせを異なるようにすることで、それら2回分の送信シンボルを加味すれば、b(0)に関係するビットをb(2)とb(8)に増やすことができる。これにより、受信側では、リピテションによる時間ダイバーシチ効果に加え、異なるビットの組合せから作成された複数のシンボルを復調することで、伝送路により各ビットが受けた劣化がならされるので、伝送特性が向上する。   In 16QAM, as shown in the constellation pattern of FIG. 11, since the I channel and the Q channel are completely independent, each of “m (0) m (1) m (2) m (3)” The relevant bits are m (0) and m (2), m (1) and m (3). When the combination of bits mapped to the modulation symbol is the same as in the prior art when the first transmission symbol is created and when the second transmission symbol is created (see FIGS. 12 and 13), these two transmission symbols are used. Even if is considered, b (2) is the only bit related to b (0). However, in this embodiment, when the first transmission symbol is created and the second transmission symbol is created, the bit combinations mapped to the modulation symbols are made different so that the two transmission symbols can be taken into account. For example, the bits related to b (0) can be increased to b (2) and b (8). As a result, on the receiving side, in addition to the time diversity effect due to repetition, by demodulating a plurality of symbols created from different bit combinations, the deterioration of each bit received by the transmission path is smoothed, so that the transmission characteristics are improved. improves.

次に、図2、図3を参照して受信装置について説明する。
図2に示す受信装置において、送信装置から送信された2つの送信シンボル群「c(0)、c(1)、c(2)、c(3)」、「c'(0)、c'(1)、c'(2)、c'(3)」は、2つの受信シンボル群「g(0)、g(1)、g(2)、g(3)」、「g'(0)、g'(1)、g'(2)、g'(3)」として受信される。
Next, the receiving apparatus will be described with reference to FIGS.
In the receiving apparatus shown in FIG. 2, two transmission symbol groups “c (0), c (1), c (2), c (3)”, “c ′ (0), c ′” transmitted from the transmitting apparatus. (1), c ′ (2), c ′ (3) ”are two received symbol groups“ g (0), g (1), g (2), g (3) ”,“ g ′ (0 ), G ′ (1), g ′ (2), g ′ (3) ”.

シンボル尤度計算部201は、各受信シンボルg(0)、g(1)、g(2)、g(3)、g'(0)、g'(1)、g'(2)、g'(3)の尤度をそれぞれ計算し、シンボル尤度h(0)、h(1)、h(2)、h(3)、h'(0)、h'(1)、h'(2)、h'(3)を出力する。   Symbol likelihood calculating section 201 receives received symbols g (0), g (1), g (2), g (3), g ′ (0), g ′ (1), g ′ (2), g Calculate the likelihood of '(3) respectively, symbol likelihood h (0), h (1), h (2), h (3), h' (0), h '(1), h' ( 2) Output h '(3).

通信路値生成部202は、そのシンボル尤度h(0)、h(1)、h(2)、h(3)、h'(0)、h'(1)、h'(2)、h'(3)及び受信シンボル毎のマッピングパターンに基づき、送信装置から送信された符号語列「b(0)b(1)…b(15)」に対応する通信路値列「j(0)j(1)…j(15)」を生成し出力する。   The channel value generation unit 202 has symbol likelihoods h (0), h (1), h (2), h (3), h ′ (0), h ′ (1), h ′ (2), Based on h ′ (3) and the mapping pattern for each received symbol, the channel value sequence “j (0) corresponding to the codeword sequence“ b (0) b (1)... b (15) ”transmitted from the transmission device. ) j (1) ... j (15) "is generated and output.

復号部203は、その通信路値列「j(0)j(1)…j(15)」に対して、誤り訂正符号の復号処理を行い、復号結果の受信情報ビット列「I(0)I(1)…I(7)」を出力する。その復号過程で得られる受信信号の確からしさk(0)、k(1)、…、k(15)は、通信路値生成部202にフィードバックされる。本実施形態では、k(0)、k(1)、…、k(15)は、復号過程で得られる事後値であり、送信装置が送信した符号語b(0)、b(1)、…、b(15)にそれぞれ対応している。復号過程で得られる事後値は、復号における各ビットの尤度を表し、各ビットが1である確からしさを表す。通信路値生成部202は、その復号過程で得られた事後値を通信路値生成に利用する。   The decoding unit 203 performs an error correction code decoding process on the channel value sequence “j (0) j (1)... J (15)”, and receives the received information bit sequence “I (0) I” as a decoding result. (1) ... I (7) "is output. The probability k (0), k (1),..., K (15) of the received signal obtained in the decoding process is fed back to the channel value generation unit 202. In this embodiment, k (0), k (1), ..., k (15) are posterior values obtained in the decoding process, and codewords b (0), b (1), ..., b (15) respectively. The posterior value obtained in the decoding process represents the likelihood of each bit in decoding, and represents the probability that each bit is 1. The channel value generation unit 202 uses the posterior value obtained in the decoding process for channel value generation.

マッピングパターン共有部204は、受信シンボル毎の変調シンボルへのビットのマッピングパターンを通信路値生成部202に供給する。そのマッピングパターンは、送信装置との間で共有される。本実施形態では、16QAMの変調シンボルへのビットのマッピングパターンとして、図4に示されるマッピングパターンが送信装置と受信装置で共有される。   The mapping pattern sharing unit 204 supplies a bit mapping pattern to modulation symbols for each received symbol to the channel value generation unit 202. The mapping pattern is shared with the transmission device. In the present embodiment, the mapping pattern shown in FIG. 4 is shared between the transmission apparatus and the reception apparatus as a mapping pattern of bits to 16QAM modulation symbols.

図3には、図2に示す通信路値生成部202のブロック構成図が示されている。
図3において、通信路値演算部211は、受信シンボルg(0)、g(1)、g(2)、g(3)のシンボル尤度h(0)、h(1)、h(2)、h(3)及び該受信シンボル毎のマッピングパターンに基づき、送信装置から送信された符号語b(0)、b(1)、…、b(15)に対応する通信路値j'(0)、j'(1)、…、j'(15)を算出する。ここで、受信シンボルg(0)、g(1)、g(2)、g(3)は、1回目の送信シンボル作成によって作成された送信シンボルc(0)、c(1)、c(2)、c(3)に対応しているので、図4に示される1回目の送信シンボル作成時のマッピングパターン(マッピング規則1)が用いられる。
FIG. 3 shows a block configuration diagram of the channel value generation unit 202 shown in FIG.
In FIG. 3, the channel value calculation unit 211 performs symbol likelihoods h (0), h (1), h (2) of received symbols g (0), g (1), g (2), g (3). ), H (3) and the mapping pattern for each received symbol, the channel value j ′ () corresponding to the codewords b (0), b (1),..., B (15) transmitted from the transmitting apparatus. 0), j ′ (1),..., J ′ (15) are calculated. Here, the received symbols g (0), g (1), g (2), and g (3) are transmitted symbols c (0), c (1), c (3) created by the first transmission symbol creation. Since it corresponds to 2) and c (3), the mapping pattern (mapping rule 1) at the time of the first transmission symbol creation shown in FIG. 4 is used.

同様に、通信路値演算部212は、受信シンボルg'(0)、g'(1)、g'(2)、g'(3)のシンボル尤度h'(0)、h'(1)、h'(2)、h'(3)及び該受信シンボル毎のマッピングパターンに基づき、送信装置から送信された符号語b(0)、b(1)、…、b(15)に対応する通信路値j''(0)、j''(1)、…、j''(15)を算出する。ここで、受信シンボルg'(0)、g'(1)、g'(2)、g'(3)は、2回目の送信シンボル作成によって作成された送信シンボルc'(0)、c'(1)、c'(2)、c'(3)に対応しているので、図4に示される2回目の送信シンボル作成時のマッピングパターン(マッピング規則2)が用いられる。   Similarly, the channel value calculation unit 212 performs symbol likelihoods h ′ (0), h ′ (1) of the received symbols g ′ (0), g ′ (1), g ′ (2), g ′ (3). ), H ′ (2), h ′ (3), and codewords b (0), b (1),..., B (15) transmitted from the transmission device based on the mapping pattern for each received symbol The channel values j '' (0), j '' (1), ..., j '' (15) to be calculated are calculated. Here, received symbols g ′ (0), g ′ (1), g ′ (2), and g ′ (3) are transmitted symbols c ′ (0) and c ′ created by the second transmission symbol creation. Since it corresponds to (1), c ′ (2), and c ′ (3), the mapping pattern (mapping rule 2) at the time of the second transmission symbol creation shown in FIG. 4 is used.

加算器213は、通信路値j'(0)、j'(1)、…、j'(15)と通信路値j''(0)、j''(1)、…、j''(15)をそれぞれ対応するビット毎に加算し、通信路値j(0)、j(1)、…、j(15)を求める。   The adder 213 includes communication channel values j ′ (0), j ′ (1),..., J ′ (15) and communication channel values j ″ (0), j ″ (1),. (15) is added for each corresponding bit to determine the channel values j (0), j (1),..., J (15).

また、通信路値演算部211及び212は、復号部203からフィードバックされた事後値k(0)、k(1)、…、k(15)を、それぞれの通信路値演算に反映させる。具体的には、(1)式で代表される演算式により、16QAMの変調シンボルを構成する各ビットm(0)、m(1)、m(2)、m(3)の尤度PC(m(0))、PC(m(1))、PC(m(2))、PC(m(3))を算出する。 Further, the channel value calculation units 211 and 212 reflect the posterior values k (0), k (1),..., K (15) fed back from the decoding unit 203 to the respective channel value calculations. Specifically, the likelihood P C of each bit m (0), m (1), m (2), m (3) constituting a 16QAM modulation symbol is represented by an arithmetic expression represented by Expression (1). (m (0)), P C (m (1)), P C (m (2)), P C (m (3)) are calculated.

Figure 2007214783
Figure 2007214783

上記(1)式には、ビットm(0)の尤度PC(m(0))を算出する演算式が代表して示されている。この(1)式において、m(0)に対してm(2)のみが反映されているのは、同じIチャンネル上にマッピングされているビットだけを反映させればよいからである(図11参照)。また、P()で表される事前値には、復号過程で得られる事後値として復号部203からフィードバックされてくる値k()が利用できる。 In the above equation (1), an arithmetic expression for calculating the likelihood P C (m (0)) of the bit m (0) is representatively shown. In this equation (1), only m (2) is reflected with respect to m (0) because it is sufficient to reflect only the bits mapped on the same I channel (FIG. 11). reference). In addition, the value k () fed back from the decoding unit 203 as a posterior value obtained in the decoding process can be used as the prior value represented by P ().

ここで、送信装置から送信された符号語b(0)に対応する通信路値j(0)を算出する場合を例に挙げて、通信路値の算出方法を説明する。
通信路値演算部211は、前回復号時の事後値k(0)、k(1)、…、k(15)がフィードバックされると、その事後値k(0)、k(1)、…、k(15)を事前値として利用する。このとき、通信路値演算部211では、図4に示される1回目の送信シンボル作成時のマッピングパターン(マッピング規則1)が用いられるので、符号語b(0)に対応するビット尤度j'(0)を求める際に、上記(1)式により、符号語b(2)に対応する事後値k(2)をm(2)に係る事前値に利用し反映させる。
Here, the calculation method of the communication channel value will be described by taking as an example the case of calculating the communication channel value j (0) corresponding to the codeword b (0) transmitted from the transmission device.
When the posterior values k (0), k (1),..., K (15) at the time of the previous decoding are fed back, the channel value calculation unit 211 returns the posterior values k (0), k (1), ..., k (15) is used as a prior value. At this time, since the channel value calculation unit 211 uses the mapping pattern (mapping rule 1) at the time of the first transmission symbol creation shown in FIG. 4, the bit likelihood j ′ corresponding to the codeword b (0) is used. When obtaining (0), the posterior value k (2) corresponding to the codeword b (2) is used and reflected in the prior value related to m (2) according to the above equation (1).

一方、通信路値演算部212は、前回復号時の事後値k(0)、k(1)、…、k(15)がフィードバックされると、その事後値k(0)、k(1)、…、k(15)を事前値として利用するが、このとき、通信路値演算部211では、図4に示される2回目の送信シンボル作成時のマッピングパターン(マッピング規則2)が用いられるので、符号語b(0)に対応するビット尤度j''(0)を求める際に、上記(1)式により、符号語b(8)に対応する事後値k(8)をm(2)に係る事前値に利用し反映させる。   On the other hand, when the posterior values k (0), k (1),..., K (15) at the previous decoding are fed back, the channel value calculation unit 212 returns the posterior values k (0), k (1 ),..., K (15) are used as prior values. At this time, the channel value calculation unit 211 uses the mapping pattern (mapping rule 2) at the time of the second transmission symbol creation shown in FIG. Therefore, when the bit likelihood j ″ (0) corresponding to the code word b (0) is obtained, the posterior value k (8) corresponding to the code word b (8) is expressed by m ( Use and reflect in advance values related to 2).

これにより、通信路値演算部211及び212では、それぞれ異なるビットの組み合わせでビット尤度(通信路値)の算出が行われる。そして、通信路値演算部211及び212各々で算出された通信路値を合成した結果が復号処理に用いられる。これにより、復調性能の向上が可能になる。   As a result, the channel value calculation units 211 and 212 calculate the bit likelihood (communication channel value) with a combination of different bits. The result of combining the channel values calculated by the channel value calculation units 211 and 212 is used for the decoding process. Thereby, the demodulation performance can be improved.

なお、上記(1)式には、ビットm(0)の尤度PC(m(0))を算出する演算式が示されているが、他のビットm(1)、m(2)、m(3)の尤度PC(m(1))、PC(m(2))、PC(m(3))についても、同様の演算式により算出できる。 Note that although the equation (1) shows an arithmetic expression for calculating the likelihood P C (m (0)) of the bit m (0), the other bits m (1), m (2) , M (3) likelihoods P C (m (1)), P C (m (2)), and P C (m (3)) can be calculated by the same arithmetic expression.

次に、本実施形態に適用可能な誤り訂正符号について説明する。
本実施形態に適用可能な誤り訂正符号としては、例えば、ターボ符号、低密度パリティ検査符号(Low-Density Parity-Check Codes;LDPC符号)などが挙げられる。
Next, error correction codes applicable to this embodiment will be described.
Examples of error correction codes applicable to the present embodiment include turbo codes, low-density parity check codes (LDPC codes), and the like.

[ターボ符号適用の実施例]
図5は、図1に示す送信装置の符号化部101としてのターボ符号化器の構成を示すブロック図である。図5の構成は周知のものである。図6は、図2に示す受信装置にツインターボ復号器を適用した実施例の構成を示すブロック図である。なお、ツインターボ復号器については、非特許文献2に記載されている。
[Example of application of turbo code]
FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a turbo encoder as encoding section 101 of the transmission apparatus shown in FIG. The configuration of FIG. 5 is well known. FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of an embodiment in which a twin turbo decoder is applied to the receiving apparatus shown in FIG. The twin turbo decoder is described in Non-Patent Document 2.

図5に示すターボ符号化器は、2つの要素符号器1101、1102を備え、2つの要素符号によって符号化を行うものである。図5において、要素符号器1101は、送信情報ビットからパリティビットa1を生成する。インタリーバ1103は、入力された送信情報ビットの順番を交錯する。要素符号器1102は、インタリーバ1103出力後の送信情報ビットからパリティビットa2を生成する。これにより、同じ送信情報ビットから、パリティビットa1及びa2が生成される。但し、要素符号器1101と1102とでは、送信情報ビットの入力順序は交錯されている。ターボ符号化器110は、入力された送信情報ビット、パリティビットa1及びa2の合計3ビットを符号化データとして出力する。   The turbo encoder shown in FIG. 5 includes two element encoders 1101 and 1102 and performs encoding using two element codes. In FIG. 5, an element encoder 1101 generates a parity bit a1 from transmission information bits. The interleaver 1103 crosses the order of the input transmission information bits. Element encoder 1102 generates parity bit a2 from the transmission information bits output from interleaver 1103. Thereby, parity bits a1 and a2 are generated from the same transmission information bits. However, in the element encoders 1101 and 1102, the input order of transmission information bits is mixed. The turbo encoder 110 outputs a total of 3 bits of the input transmission information bits and parity bits a1 and a2 as encoded data.

図6に示す受信装置においては、図3に示される通信路値生成部202を2つ(通信路値生成部202−1、202−2)設けている。通信路値生成部202−1及び202−2には、シンボル尤度計算部201出力後のシンボル尤度h(0)、h(1)、h(2)、h(3)、h'(0)、h'(1)、h'(2)、h'(3)がそれぞれ入力される。通信路値生成部202−1及び202−2は、そのシンボル尤度h(0)、h(1)、h(2)、h(3)、h'(0)、h'(1)、h'(2)、h'(3)と、マッピングパターン共有部204から供給される受信シンボル毎のマッピングパターンとに基づき、送信情報ビット、パリティビットa1及びa2に対応する各通信路値を生成し出力する。   In the receiving device shown in FIG. 6, two communication channel value generation units 202 (communication channel value generation units 202-1 and 202-2) shown in FIG. 3 are provided. The channel value generators 202-1 and 202-2 include symbol likelihoods h (0), h (1), h (2), h (3), h ′ ( 0), h ′ (1), h ′ (2), and h ′ (3) are respectively input. The channel value generators 202-1 and 202-2 have symbol likelihoods h (0), h (1), h (2), h (3), h ′ (0), h ′ (1), Based on h ′ (2) and h ′ (3) and the mapping pattern for each received symbol supplied from the mapping pattern sharing unit 204, each channel value corresponding to the transmission information bits and the parity bits a1 and a2 is generated. And output.

図6に示すツインターボ復号器は、図5に示すターボ符号化器に対応する構成となっており、要素符号器1101に対応する復号器221と、要素符号器1102に対応する復号器222を備える。この構成により、事後値の反復計算を行う。   The twin turbo decoder shown in FIG. 6 has a configuration corresponding to the turbo encoder shown in FIG. 5 and includes a decoder 221 corresponding to the element encoder 1101 and a decoder 222 corresponding to the element encoder 1102. Prepare. With this configuration, the posterior value is iteratively calculated.

図6において、まず、復号器221は、送信情報ビット及びパリティビットa1の両方の通信路値を通信路値生成部202−1から入力する。また、復号器221で最初に復号処理を行う際には、送信情報ビットの事前値を「1/2」(対数尤度で0)とする。この結果、送信情報ビットの外部値と事後値が計算される。但し、一般にこの段階では、外部値のみが次の処理に用いられる。   In FIG. 6, first, the decoder 221 inputs the channel values of both the transmission information bit and the parity bit a1 from the channel value generation unit 202-1. Further, when the decoding process is first performed by the decoder 221, the prior value of the transmission information bits is set to “1/2” (log likelihood is 0). As a result, the external value and the posterior value of the transmission information bit are calculated. However, generally at this stage, only the external value is used for the next processing.

復号器221出力後の外部値は、インタリーバ231で交錯された後に、事前値として復号器222に入力される。また、送信情報ビット及びパリティビットa2の両方の通信路値を通信路値生成部202−2から復号器222に入力する。ここで、送信情報ビットの通信路値に関しては、復号器221出力後の外部値と同様に、インタリーバ232で交錯された後に復号器222に入力される。復号器222は、復号処理の結果として送信情報ビットの外部値と事後値を出力する。復号器222出力後の事後値は、ビット判定されて、受信データ(受信情報ビット)として出力される。   The external value output from the decoder 221 is interlaced by the interleaver 231 and then input to the decoder 222 as a prior value. Also, the channel values of both the transmission information bit and the parity bit a2 are input from the channel value generator 202-2 to the decoder 222. Here, the channel value of the transmission information bits is input to the decoder 222 after being interlaced by the interleaver 232, similarly to the external value after the output of the decoder 221. The decoder 222 outputs the external value and the posterior value of the transmission information bit as a result of the decoding process. The posterior value after output from the decoder 222 is subjected to bit determination and output as received data (received information bits).

復号器222出力後の外部値は、逆インタリーバ241で逆交錯された後に、事前値として復号器221に入力される。これにより、再度、復号器221から演算処理が実行される。   The external value output from the decoder 222 is input to the decoder 221 as a prior value after being inversely interlaced by the deinterleaver 241. Thereby, the arithmetic processing is executed again from the decoder 221.

また、復号器222出力後の事後値は、逆インタリーバ242で逆交錯された後に、変調シンボルのビットの事前値として通信路値生成部202−1に入力される。これにより、復号器221からの再度の演算処理の実行時において使用する通信路値は、通信路値生成部202−1によって変調シンボルのビットの事前値が反映されて更新されたものであり、前回の通信路値よりも精度が向上していると期待できる。   Further, the a posteriori value after output from the decoder 222 is inversely interlaced by the inverse interleaver 242, and then input to the channel value generation unit 202-1 as the prior value of the modulation symbol bit. As a result, the channel value to be used at the time of execution of the re-calculation process from the decoder 221 is updated by reflecting the prior value of the modulation symbol bit by the channel value generator 202-1. It can be expected that the accuracy is improved over the previous channel value.

また、通信路値生成部202−2は、復号器221出力後の事後値を事前値として用い、復号器222に入力する通信路値を更新する。これにより、復号器221で得られた送信情報ビットの確からしさを用いて、復号器222へ引き渡す通信路値を更新することができ、復号器222に入力する通信路値の精度向上を図ることが可能となる。   In addition, the channel value generation unit 202-2 updates the channel value input to the decoder 222 using the posterior value after the output of the decoder 221 as the prior value. Thereby, the channel value delivered to the decoder 222 can be updated using the certainty of the transmission information bits obtained by the decoder 221, and the accuracy of the channel value input to the decoder 222 is improved. Is possible.

このツインターボ復号器を適用した受信装置によれば、誤り訂正の性能が向上し、伝送特性の一層の向上を図ることが可能になる。   According to the receiving apparatus to which the twin turbo decoder is applied, the performance of error correction is improved and the transmission characteristics can be further improved.

[LDPC符号適用の実施例]
図7は、図2に示す受信装置にLDPC復号器2200を適用した実施例の構成を示すブロック図である。なお、LDPC復号器2200自体の構成は周知のものである。
[Example of application of LDPC code]
FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of an embodiment in which the LDPC decoder 2200 is applied to the receiving apparatus shown in FIG. Note that the configuration of the LDPC decoder 2200 itself is well known.

図7に示す受信装置において、通信路値生成部202には、シンボル尤度計算部201出力後のシンボル尤度h(0)、h(1)、h(2)、h(3)、h'(0)、h'(1)、h'(2)、h'(3)が入力される。通信路値生成部202は、そのシンボル尤度h(0)、h(1)、h(2)、h(3)、h'(0)、h'(1)、h'(2)、h'(3)と、マッピングパターン共有部204から供給される受信シンボル毎のマッピングパターンとに基づき、変調シンボルのビット毎の軟判定データ(通信路値)を出力する。その通信路値は、LDPC復号器2200に入力される。   In the receiving apparatus illustrated in FIG. 7, the channel value generation unit 202 includes symbol likelihoods h (0), h (1), h (2), h (3), h after output of the symbol likelihood calculation unit 201. '(0), h' (1), h '(2), h' (3) are input. The channel value generation unit 202 has symbol likelihoods h (0), h (1), h (2), h (3), h ′ (0), h ′ (1), h ′ (2), Based on h ′ (3) and the mapping pattern for each received symbol supplied from the mapping pattern sharing unit 204, soft decision data (communication channel value) for each bit of the modulation symbol is output. The channel value is input to the LDPC decoder 2200.

LDPC復号器2200は、上記したターボ符号の場合と同様に、事後値を反復計算する。その復号アルゴリズムとしては、Min SumやSum Productが代表的なものである。その反復計算は、復号結果が正しい符号語になるか、あるいは、規定の反復数に到達するまで行う。   The LDPC decoder 2200 repeatedly calculates the posterior value as in the case of the turbo code described above. Typical examples of the decoding algorithm are Min Sum and Sum Product. The iterative calculation is performed until the decoding result becomes a correct codeword or a predetermined number of iterations is reached.

LDPC復号器2200において、まず、行方向演算部2201は、入力された通信路値に対して行方向演算を行い、事前値(或いは外部値)を出力する。その行方向演算を行う際には、列方向演算部2203から入力される外部値(或いは事前値)を参照する。符号語推定部2202は、直接復調器12a出力後の通信路値および行方向演算部2201出力後の事前値(或いは外部値)に基づいて符号語推定を行い、事後値を出力する。列方向演算部2203は、最大反復数判定部2213の判定結果に基づいて行方向演算を行い、外部値(或いは事前値)を出力する。   In the LDPC decoder 2200, first, the row direction calculation unit 2201 performs row direction calculation on the input channel value and outputs a prior value (or external value). When performing the row direction calculation, an external value (or a prior value) input from the column direction calculation unit 2203 is referred to. The codeword estimator 2202 performs codeword estimation based on the channel value after direct output from the demodulator 12a and the prior value (or external value) after output from the row direction calculator 2201, and outputs a posterior value. The column direction calculation unit 2203 performs row direction calculation based on the determination result of the maximum iteration number determination unit 2213 and outputs an external value (or a prior value).

ビット判定部2211は、入力された事後値に基づき、ビット判定を行う。符号検査部2212は、そのビット判定の結果から、符号検査の合否を判断する。符号検査が合格の場合には、そのビット判定の結果が受信データ(受信情報ビット)として出力される。一方、符号検査が不合格の場合には、最大反復数判定部2213は、LDPC復号器2200における反復回数が最大反復数に達したか否かを判断する。最大反復数に達した場合には、今回のビット判定の結果が受信データ(受信情報ビット)として出力される。一方、最大反復数に達していない場合には、LDPC復号器2200に対して、反復を指示する。   The bit determination unit 2211 performs bit determination based on the input posterior value. The code checker 2212 determines whether or not the code check is successful based on the result of the bit determination. If the code check passes, the result of bit determination is output as received data (received information bits). On the other hand, if the code check fails, the maximum iteration number determination unit 2213 determines whether the number of iterations in the LDPC decoder 2200 has reached the maximum number of iterations. When the maximum number of repetitions is reached, the result of this bit determination is output as reception data (reception information bits). On the other hand, if the maximum number of iterations has not been reached, the LDPC decoder 2200 is instructed to repeat.

また、符号語推定部2202出力後の事後値は、変調シンボルのビットの事前値として通信路値生成部202にフィードバックされる。これにより、通信路値生成部202からの次回の通信路値は、その変調シンボルのビットの事前値が反映されて更新されたものであり、前回の通信路値よりも精度が向上していると期待できる。これにより、誤り訂正の性能が向上し、伝送特性の一層の向上を図ることが可能になる。   Further, the posterior value after output from the codeword estimation unit 2202 is fed back to the channel value generation unit 202 as the prior value of the bits of the modulation symbol. As a result, the next communication channel value from the communication channel value generation unit 202 is updated by reflecting the prior value of the bit of the modulation symbol, and the accuracy is improved over the previous communication channel value. Can be expected. As a result, the error correction performance is improved, and the transmission characteristics can be further improved.

上述のツインターボ復号器及びLDPC復号器のように各イタレーション毎で通信路値を更新する復調方式を用いる場合には、相乗効果が出るようにマッピングパターンを作成することにより、さらに大きな伝送特性の改善が可能になる。   When using a demodulation method that updates the channel value for each iteration, such as the above-described twin turbo decoder and LDPC decoder, by creating a mapping pattern so as to produce a synergistic effect, a larger transmission characteristic can be obtained. Can be improved.

[第2実施形態]
第2実施形態では、上記第1実施形態と同様に重複(リピテション)技術により送信情報の全て若しくは一部を重複送信し、さらに加えて符号拡散多重及びマルチキャリア送信を行う伝送システムを例に挙げて説明する。
図8は、本発明の第2実施形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。この図8において図1の各部に対応する部分には同一の符号を付け、その説明を省略する。
[Second Embodiment]
In the second embodiment, as in the first embodiment described above, a transmission system that transmits all or a part of transmission information by duplication (repetition) technology and further performs code spreading multiplexing and multicarrier transmission is taken as an example. I will explain.
FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a transmission apparatus according to the second embodiment of the present invention. In FIG. 8, parts corresponding to those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

図8に示す送信装置において、拡散多重部111は、マッピング部103a出力後の2つの送信シンボル群「c(0)、c(1)、c(2)、c(3)」、「c'(0)、c'(1)、c'(2)、c'(3)」をシンボル群毎に拡散符号により符号拡散多重し、符号拡散多重後の2つの送信シンボル群「d(0)、d(1)、d(2)、d(3)」、「d'(0)、d'(1)、d'(2)、d'(3)」を出力する。その符号拡散多重処理では、(2)式で代表される演算式が用いられる。   In the transmission apparatus illustrated in FIG. 8, the spreading and multiplexing unit 111 includes two transmission symbol groups “c (0), c (1), c (2), c (3)”, “c ′” output from the mapping unit 103a. (0), c ′ (1), c ′ (2), c ′ (3) ”are code-spread multiplexed with a spreading code for each symbol group, and two transmission symbol groups“ d (0) ”after the code spread multiplexing , D (1), d (2), d (3) "," d '(0), d' (1), d '(2), d' (3) "are output. In the code spread multiplexing process, an arithmetic expression represented by Expression (2) is used.

Figure 2007214783
Figure 2007214783

但し、w00、w01、w10、w11は拡散符号である。なお、拡散符号の種類は特に限定されない。 However, w 00 , w 01 , w 10 and w 11 are spreading codes. Note that the type of spreading code is not particularly limited.

各送信シンボル群「d(0)、d(1)、d(2)、d(3)」、「d'(0)、d'(1)、d'(2)、d'(3)」は、逆高速フーリエ変換(IFFT)部112により、シンボル群毎に各サブキャリアに配置され、マルチキャリア送信される。   Each transmission symbol group `` d (0), d (1), d (2), d (3) '', `` d '(0), d' (1), d '(2), d' (3) "Is arranged on each subcarrier for each symbol group by the inverse fast Fourier transform (IFFT) unit 112, and is transmitted in multicarrier.

本実施形態に係るマッピング部103aでは、複数のビットが配される変調シンボルへのマッピングを行う変調方式を用いるが、その変調方式としては、上述の第1実施形態とは異なり、多値変調方式に限定されない。その理由は、符号拡散多重伝送を行うことによって、IチャネルとQチャネルとが独立ではなくなるからである。これにより、上述の第1実施形態と同様のマッピングパターンを用いることで、伝送特性の向上を図ることができる。なお、複数のビットが配される変調シンボルへのマッピングを行う変調方式としては、例えば、16QAM、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying, Quadri-Phase Shift Keying)などが挙げられる。   In the mapping unit 103a according to the present embodiment, a modulation scheme that performs mapping to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged is used. Unlike the above-described first embodiment, the modulation scheme is a multi-level modulation scheme. It is not limited to. This is because the I channel and the Q channel are not independent by performing code spread multiplexing transmission. Thereby, the transmission characteristic can be improved by using the same mapping pattern as that of the first embodiment. Note that examples of modulation schemes for mapping to modulation symbols in which a plurality of bits are arranged include 16QAM, QPSK (Quadrature Phase Shift Keying, Quadri-Phase Shift Keying), and the like.

なお、受信装置については、上述の第1実施形態の受信装置に従来のマルチキャリア符号拡散多重伝送の受信機能を設ければよい。   As for the receiving apparatus, the receiving function of the conventional multicarrier code spread multiplex transmission may be provided in the receiving apparatus of the first embodiment described above.

[第3実施形態]
第3実施形態では、HARQ技術により、送信情報の全て若しくは一部を再送信する伝送システムを例に挙げて説明する。
図9は、本発明の第3実施形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。この図9において図1の各部に対応する部分には同一の符号を付け、その説明を省略する。
[Third Embodiment]
In the third embodiment, a transmission system that retransmits all or part of transmission information using HARQ technology will be described as an example.
FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a transmission apparatus according to the third embodiment of the present invention. In FIG. 9, parts corresponding to those in FIG. 1 are given the same reference numerals, and explanation thereof is omitted.

図9に示す送信装置において、符号化部101出力後の符号語列「b(0)b(1)…b(15)」は、マッピング部103に入力されるとともに、バッファ121に記憶される。バッファ121は、再送命令に従って、記憶している符号語列「b(0)b(1)…b(15)」の全部又は一部を再送用に出力する。   In the transmission apparatus shown in FIG. 9, the codeword string “b (0) b (1)... B (15)” output from encoding section 101 is input to mapping section 103 and stored in buffer 121. . The buffer 121 outputs all or part of the stored codeword string “b (0) b (1)... B (15)” for retransmission in accordance with the retransmission command.

本実施形態に係るマッピング部103では、第1実施形態と同様に、多値変調方式を用いる。そして、マッピング部103は、マッピングパターン共有部104から供給されるマッピングパターンに従って、通常時には図4の1回目の送信シンボル作成時のマッピングパターン(マッピング規則1)で送信シンボル群「c(0)、c(1)、c(2)、c(3)」を作成し、再送時には図4の2回目の送信シンボル作成時のマッピングパターン(マッピング規則2)で送信シンボル群送信シンボル群「c'(0)、c'(1)、c'(2)、c'(3)」を作成する。これにより、第1実施形態と同様に伝送特性の向上を図ることができる。   The mapping unit 103 according to the present embodiment uses a multi-level modulation method as in the first embodiment. Then, in accordance with the mapping pattern supplied from the mapping pattern sharing unit 104, the mapping unit 103 normally uses the mapping pattern (mapping rule 1) at the time of creating the first transmission symbol in FIG. c (1), c (2), c (3) "are created, and at the time of retransmission, the transmission symbol group transmission symbol group" c '( 0), c ′ (1), c ′ (2), c ′ (3) ”. Thereby, the transmission characteristics can be improved as in the first embodiment.

なお、受信装置については、上述の第1実施形態の受信装置に従来の再送制御機能を設ければよい。   As for the receiving apparatus, the conventional retransmission control function may be provided in the receiving apparatus of the first embodiment described above.

[第4実施形態]
第4実施形態では、上記第3実施形態と同様にHARQ技術により送信情報の全て若しくは一部を再送信し、さらに加えて上記第2実施形態と同様に符号拡散多重及びマルチキャリア送信を行う伝送システムを例に挙げて説明する。
図10は、本発明の第4実施形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。この図10において図1、図8及び図9の各部に対応する部分には同一の符号を付け、その説明を省略する。
[Fourth Embodiment]
In the fourth embodiment, as in the third embodiment, all or part of transmission information is retransmitted by the HARQ technique, and in addition, code spread multiplexing and multicarrier transmission are performed as in the second embodiment. The system will be described as an example.
FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a transmission apparatus according to the fourth embodiment of the present invention. In FIG. 10, parts corresponding to those in FIGS. 1, 8, and 9 are given the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

図10に示す送信装置においては、上記図9のバッファ121を設けて再送制御に対応し、また、上記図8の拡散多重部111及びIFFT部112を設けて符号拡散多重及びマルチキャリア送信を行うようにしている。そして、本実施形態に係るマッピング部103aでは、上述の第2実施形態と同様に、複数のビットが配される変調シンボルへのマッピングを行う変調方式を用いるが、該第2実施形態と同様の理由から、その変調方式としては多値変調方式に限定されない。これにより、上述の第3実施形態と同様のマッピングパターンを用いることで、伝送特性の向上を図ることができる。   In the transmission apparatus shown in FIG. 10, the buffer 121 shown in FIG. 9 is provided to support retransmission control, and the spread multiplexing unit 111 and the IFFT unit 112 shown in FIG. 8 are provided to perform code spread multiplexing and multicarrier transmission. I am doing so. The mapping unit 103a according to the present embodiment uses a modulation scheme that performs mapping to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged, as in the second embodiment described above, but is similar to the second embodiment. For this reason, the modulation method is not limited to the multilevel modulation method. Thereby, the transmission characteristic can be improved by using the same mapping pattern as that of the third embodiment.

なお、受信装置については、上述の第1実施形態の受信装置に従来のマルチキャリア符号拡散多重伝送の受信機能及び再送制御機能を設ければよい。   As for the receiving apparatus, a receiving function and a retransmission control function of the conventional multicarrier code spread multiplexing transmission may be provided in the receiving apparatus of the first embodiment described above.

上述した各実施形態によれば、同一の送信情報に基づいて、複数の送信シンボルを作成する方式であるリピテション方式や再送制御方式において、既に送信シンボルの作成に一度用いた送信情報を用いて、2回目以降に送信シンボルを作成するときに、少なくとも1回は他の作成時とは異なるビットの組み合わせで変調シンボルへのビットマッピングを行う。これにより、復調時には信頼度の影響を与えるビットを増やすことができるので、大きなダイバーシチ効果を得ることが可能になる。その結果として、所定の誤り率を達成するための所要の信号対雑音比(SNR)を低減させることができるという効果が得られる。   According to each embodiment described above, in the repetition scheme and retransmission control scheme, which are schemes for creating a plurality of transmission symbols, based on the same transmission information, using transmission information that has already been used once to create a transmission symbol, When a transmission symbol is created after the second time, bit mapping to a modulation symbol is performed at least once with a combination of bits different from that at the time of other creation. As a result, the number of bits that affect the reliability can be increased during demodulation, so that a large diversity effect can be obtained. As a result, there is an effect that a required signal-to-noise ratio (SNR) for achieving a predetermined error rate can be reduced.

以上、本発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
例えば、多値変調方式としては、上述の16QAMや、64QAMなどが挙げられる。また、複数のビットが配される変調シンボルへのマッピングを行う変調方式であって多値変調方式ではない変調方式としては、例えばQPSKなどが挙げられる。
The embodiment of the present invention has been described in detail with reference to the drawings. However, the specific configuration is not limited to this embodiment, and includes design changes and the like within a scope not departing from the gist of the present invention.
For example, examples of the multi-level modulation method include the above-described 16QAM, 64QAM, and the like. In addition, as a modulation scheme that performs mapping to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged and is not a multi-level modulation scheme, for example, QPSK is cited.

また、上述の第2及び第4実施形態では、符号拡散多重及びマルチキャリア送信を行う伝送システムを例に挙げたが、符号拡散多重及びシングルキャリア送信を行う伝送システムについても、上述の第2及び第4実施形態と同様に適用可能である。つまり、シングルキャリア送信であっても符号拡散多重を行うものであれば、複数のビットが配される変調シンボルへのマッピングを行う変調方式を用いることができ、同様の効果を得ることが可能である。   In the second and fourth embodiments described above, the transmission system that performs code spread multiplexing and multicarrier transmission has been described as an example. However, the transmission system that performs code spread multiplexing and single carrier transmission also includes the second and fourth embodiments described above. The present invention can be applied similarly to the fourth embodiment. In other words, a modulation scheme that performs mapping to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged can be used as long as it performs code spread multiplexing even for single carrier transmission, and the same effect can be obtained. is there.

なお、本発明に係る送信装置及び受信装置は、無線伝送システム及び有線伝送システムの双方に適用可能である。また、通信、放送など、各種の伝送システムに適用可能である。   Note that the transmission device and the reception device according to the present invention can be applied to both a wireless transmission system and a wired transmission system. Further, it can be applied to various transmission systems such as communication and broadcasting.

本発明の第1実施形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the transmitter which concerns on 1st Embodiment of this invention. 同実施形態に係る受信装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the receiver which concerns on the same embodiment. 同実施形態に係る通信路値生成部202の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the communication path value production | generation part 202 which concerns on the same embodiment. 同実施形態に係るマッピングパターンの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the mapping pattern which concerns on the same embodiment. ターボ符号化器の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a turbo encoder. 図2に示す受信装置にツインターボ復号器を適用した実施例の構成を示すブロック図である。FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of an embodiment in which a twin turbo decoder is applied to the receiving apparatus shown in FIG. 2. 図2に示す受信装置にLDPC復号器2200を適用した実施例の構成を示すブロック図である。3 is a block diagram showing a configuration of an embodiment in which an LDPC decoder 2200 is applied to the receiving apparatus shown in FIG. 本発明の第2実施形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the transmitter which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the transmitter which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態に係る送信装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the transmitter which concerns on 4th Embodiment of this invention. 16QAMのコンスタレーションパターンを示す図である。It is a figure which shows the constellation pattern of 16QAM. 従来のマッピングパターンの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the conventional mapping pattern. 従来のマッピングパターンの他の例を示す図である。It is a figure which shows the other example of the conventional mapping pattern.

符号の説明Explanation of symbols

101…符号化部、102…リピテション部、103,103a…マッピング部、104,204…マッピングパターン共有部、111…拡散多重部、112…逆高速フーリエ変換(IFFT)部、121…バッファ、201…シンボル尤度計算部、202…通信路値生成部、203…復号部、211,212…通信路値演算部、213…加算器

DESCRIPTION OF SYMBOLS 101 ... Coding part, 102 ... Repetition part, 103, 103a ... Mapping part, 104, 204 ... Mapping pattern sharing part, 111 ... Spreading multiplexing part, 112 ... Inverse fast Fourier transform (IFFT) part, 121 ... Buffer, 201 ... Symbol likelihood calculation unit, 202 ... channel value generation unit, 203 ... decoding unit, 211, 212 ... channel value calculation unit, 213 ... adder

Claims (12)

送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信する送信装置において、
同相成分又は直交成分に複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成する変調手段と、
前記マッピングに使用するマッピングパターンを受信装置と共有するマッピングパターン共有手段と、を備え、
重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なる、
ことを特徴とする送信装置。
In a transmission apparatus that duplicates or retransmits all or part of transmission information,
Modulation means for mapping a bit in transmission information to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged in an in-phase component or a quadrature component and creating a transmission symbol;
Mapping pattern sharing means for sharing a mapping pattern used for the mapping with a receiving device,
At least one mapping pattern at the time of duplicate transmission or retransmission is a combination of bits in transmission information mapped to the modulation symbol different from the mapping pattern at the time of other transmissions.
A transmission apparatus characterized by the above.
送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信し、且つ、符号拡散多重する送信装置において、
複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成する変調手段と、
前記マッピングに使用するマッピングパターンを受信装置と共有するマッピングパターン共有手段と、を備え、
重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なる、
ことを特徴とする送信装置。
In a transmission apparatus that performs duplicate transmission or re-transmission of all or part of transmission information and code spread multiplexing,
Modulation means for mapping a bit in transmission information to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged to create a transmission symbol;
Mapping pattern sharing means for sharing a mapping pattern used for the mapping with a receiving device,
At least one mapping pattern at the time of duplicate transmission or retransmission is a combination of bits in transmission information mapped to the modulation symbol different from the mapping pattern at the time of other transmissions.
A transmission apparatus characterized by the above.
送信情報を誤り訂正符号化する符号化手段を備えたことを特徴とする請求項1又は2に記載の送信装置。   The transmission apparatus according to claim 1, further comprising an encoding unit configured to perform error correction encoding on the transmission information. 前記誤り訂正符号はターボ符号であることを特徴とする請求項3に記載の送信装置。   The transmission apparatus according to claim 3, wherein the error correction code is a turbo code. 前記誤り訂正符号は低密度パリティ検査符号であることを特徴とする請求項3に記載の送信装置。   The transmission apparatus according to claim 3, wherein the error correction code is a low density parity check code. 同相成分又は直交成分に複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成するともに、送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信する送信装置から送信された前記送信シンボルを受信する受信装置において、
各受信シンボルのシンボル尤度を計算するシンボル尤度計算手段と、
前記マッピングに使用されるマッピングパターンを前記送信装置と共有するマッピングパターン共有手段と、
受信シンボル毎の前記マッピングパターン及びシンボル尤度に基づき、前記送信装置から送信された送信情報を判定する復調手段と、を備え、
重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なる、
ことを特徴とする受信装置。
A transmission symbol is created by mapping bits in transmission information to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged in the in-phase component or the quadrature component, and all or a part of the transmission information is transmitted from a transmitter that performs redundant transmission or retransmission. In the receiving device for receiving the transmission symbol,
Symbol likelihood calculating means for calculating the symbol likelihood of each received symbol;
Mapping pattern sharing means for sharing a mapping pattern used for the mapping with the transmission device;
Demodulation means for determining transmission information transmitted from the transmission device based on the mapping pattern and symbol likelihood for each received symbol;
At least one mapping pattern at the time of duplicate transmission or retransmission is a combination of bits in transmission information mapped to the modulation symbol different from the mapping pattern at the time of other transmissions.
A receiving apparatus.
複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成するともに、送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信し、且つ、符号拡散多重する送信装置から送信された前記送信シンボルを受信する受信装置において、
各受信シンボルのシンボル尤度を計算するシンボル尤度計算手段と、
前記マッピングに使用されるマッピングパターンを前記送信装置と共有するマッピングパターン共有手段と、
受信シンボル毎の前記マッピングパターン及びシンボル尤度に基づき、前記送信装置から送信された送信情報を判定する復調手段と、を備え、
重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なる、
ことを特徴とする受信装置。
A bit in transmission information is mapped to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged to create a transmission symbol, and all or a part of the transmission information is redundantly transmitted or retransmitted and transmitted from a transmitter that performs code spread multiplexing. In the receiving apparatus for receiving the transmitted symbol,
Symbol likelihood calculating means for calculating the symbol likelihood of each received symbol;
Mapping pattern sharing means for sharing a mapping pattern used for the mapping with the transmission device;
Demodulation means for determining transmission information transmitted from the transmission device based on the mapping pattern and symbol likelihood for each received symbol;
At least one mapping pattern at the time of duplicate transmission or retransmission is a combination of bits in transmission information mapped to the modulation symbol different from the mapping pattern at the time of other transmissions.
A receiving apparatus.
前記復調手段の判定結果から、前記送信装置が送信情報に施した誤り訂正符号化を復号する復号手段と、
前記復号の過程で得られる受信信号の確からしさを前記復調手段にフィードバックする手段と、を備え、
前記復調手段は、前記フィードバックされた受信信号の確からしさを前記送信情報の判定に用いる、
ことを特徴とする請求項6又は7に記載の受信装置。
Decoding means for decoding error correction coding applied to transmission information by the transmission device from the determination result of the demodulation means;
Means for feeding back the probability of the received signal obtained in the decoding process to the demodulation means,
The demodulation means uses the likelihood of the feedback signal received for the determination of the transmission information.
The receiving apparatus according to claim 6 or 7, characterized in that:
前記誤り訂正符号はターボ符号であることを特徴とする請求項8に記載の受信装置。   The receiving apparatus according to claim 8, wherein the error correction code is a turbo code. 前記誤り訂正符号は低密度パリティ検査符号であることを特徴とする請求項8に記載の受信装置。   The receiving apparatus according to claim 8, wherein the error correction code is a low density parity check code. 送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信する伝送方法であって、
送信装置が、同相成分又は直交成分に複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成する変調過程と、
前記マッピングに使用するマッピングパターンを前記送信装置と前記受信装置で共有するマッピングパターン共有過程と、
前記受信装置が、各受信シンボルのシンボル尤度を計算するシンボル尤度計算過程と、
前記受信装置が、受信シンボル毎の前記マッピングパターン及びシンボル尤度に基づき、前記送信装置から送信された送信情報を判定する復調過程と、を含み、
重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なる、
ことを特徴とする伝送方法。
A transmission method in which all or part of transmission information is duplicated or retransmitted,
A modulation process in which a transmission device creates a transmission symbol by mapping a bit in transmission information to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged in an in-phase component or a quadrature component;
A mapping pattern sharing process in which a mapping pattern used for the mapping is shared between the transmitting device and the receiving device;
A symbol likelihood calculation process in which the receiving apparatus calculates a symbol likelihood of each received symbol;
A demodulation process for determining, based on the mapping pattern and symbol likelihood for each received symbol, the transmission information transmitted from the transmission device, the reception device;
At least one mapping pattern at the time of duplicate transmission or retransmission is a combination of bits in transmission information mapped to the modulation symbol different from the mapping pattern at the time of other transmissions.
A transmission method characterized by the above.
送信情報の全て若しくは一部を重複送信又は再送信し、且つ、符号拡散多重する伝送方法であって、
前記送信装置が、複数のビットが配される変調シンボルに送信情報中のビットをマッピングし送信シンボルを作成する変調過程と、
前記マッピングに使用するマッピングパターンを前記送信装置と前記受信装置で共有するマッピングパターン共有過程と、
前記受信装置が、各受信シンボルのシンボル尤度を計算するシンボル尤度計算過程と、
前記受信装置が、受信シンボル毎の前記マッピングパターン及びシンボル尤度に基づき、前記送信装置から送信された送信情報を判定する復調過程と、を含み、
重複送信時又は再送信時の少なくとも一つの前記マッピングパターンは、前記変調シンボルにマッピングする送信情報中のビットの組み合わせがそれ以外の送信時のマッピングパターンとは異なる、
ことを特徴とする伝送方法。


A transmission method in which all or part of transmission information is duplicated or retransmitted and code spread multiplexed,
A modulation process in which the transmission device creates a transmission symbol by mapping a bit in transmission information to a modulation symbol in which a plurality of bits are arranged;
A mapping pattern sharing process in which a mapping pattern used for the mapping is shared between the transmitting device and the receiving device;
A symbol likelihood calculation process in which the receiving apparatus calculates a symbol likelihood of each received symbol;
A demodulation process for determining, based on the mapping pattern and symbol likelihood for each received symbol, the transmission information transmitted from the transmission device, the reception device;
At least one mapping pattern at the time of duplicate transmission or retransmission is a combination of bits in transmission information mapped to the modulation symbol different from the mapping pattern at the time of other transmissions.
A transmission method characterized by the above.


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