JP2007215207A - レートをとぎれなく適合させるマルチキャリア変調システムおよび方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】特定のコードワードサイズを有するとともに、エラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを提供するステップ;複数のコードワードをインターリーブするためのインターリーブパラメータを提供するステップ;第一の複数コードワードを第一の送信ビットレートで送信するステップ;第一の送信ビットレートを第二の送信ビットレートに変更するステップ;および第二の複数コードワードを第二の送信ビットレートで送信するステップ;を備えており、第一の複数コードワードに用いられる特定のインターリーブパラメータ、特定のコードワードサイズ、およびフォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットは、送信ビットレートをとぎれ無く変更するため第二の複数コードワード用に使用されること、を特徴とするもの。
【選択図】図1
Description
各DMTキャリア上で多くのビットが変調されるので、ビットレートが高くなる。チャネルの状態がよくない場合、SN比が低くなり、各DMTキャリア上で変調されるビット数が少なくなるので、システムのビットレートが低くなる。テーブル1に見られるように、いくつかのサブチャネルでは変調ビットはゼロである。一つの例としては、サブチャネルの周波数に狭帯域干渉信号(AM放送電波等の)が存在し、かかるサブチャネルにおいてSN比が余りにも低いために情報ビットを送れなくなってしまうといった場合である。
フレーム/FECレイヤ120における主なパラメータには、R−Sコードワードのサイズ、インターリーバーのサイズ(深さ)(R−Sコードワードの数で測定する)およびADSLフレームのサイズがある。例として、R−Sコードワードの典型的なサイズは216バイトであり、インターリーバーの典型的なサイズ(深さ)は64コードワードであり、ADSLフレームの典型的なサイズは、200バイトである。インターリービング深さを、インターリーブがなされてないのと同じ、1とすることもできる。上述のように、本来、送信機を用いた通信のために用意されたデジタル信号を復元するためには、前記のインターリーバーと逆の動作を行うデインターリーバーを用い、同じ深さのパラメータを使用して前記コードワードをデインターリーブする必要がある。現在のADSL規格においては、DMTシステムの全てのパラメータ間に一定の関係がある。特に、BATのサイズ、NBAT(DMTに記号におけるビットの総数)は,R−Sコードワードサイズを整数で割った値に定められ、NFEC が式(1)に示すようになる:
[式1]
NFEC=SxNBAT;ここで、Sは正の整数であり0より大きい。
[式2]
NFEC=SXNFRAME+R; ここで、Rはコードワードにおけるチェックバイトの数であり、Sは、式(1)と同じ正の整数である。
[式3]
NBAT=NFRAME+R/S。
1. DMTシンボル毎により小さいオーバーヘッドデータを割り当てる、より効率の高いデータのフレーミングおよびエンコーデイング方法であって、これにより、ユーザのビットレートを早くすること;
2. オンラインで(すなわち、動作中に)データレートをとぎれのない方法で動的に適合させる能力を有する新しいADSLシステムを提供すること;および
3. このようなとぎれのない適合を実行するための、丈夫で、しかも高速な新しいプロトコルを提供し、これにより、高いレベルのノイズが存在する場合であってもデータレートをうまく変更することのできること。
一つの実施形態においては、DMT ADSLシステムにおけるオーバーヘッド(ペイロードではない)データを減少させるフレーミング方法を説明する。図2は、少なくとも一のフレーミングオーバーヘッドバイト212、一以上のペイロードバイト204およびを含むADSLフレームおよび一以上のチェックバイト206を含むR−Sコードワードを表すダイアグラム200を示す。このフレーミング方法は、とぎれのないデータレート適合をも可能にする。上述のように、既存のADSLシステムは、ADSLフレーム、R−SコードワードおよびDMTシンボルに対して、制限および要求事項を課している。本発明の原理に基づいて構成されたシステムは、ADSLフレームおよびR−SコードワードをDMTシンボルから分離させる。かかる分離によって、システムは、DMTシンボル毎に小さいオーバーヘッドデータを有し、オンラインでレートの変更をとぎれなく実行できるようになる。本発明の原理によれば、ADSLフレームおよR−Sコードワードは、同じ長さを有するとともに、位置を合わせる(aligned)よう構成される(図2参照)。かかるR−Sコードワードは、コーデイングゲインを最大化させるため十分な大きさに作られている。R−Sコードワード(したがって、ADSLフレーム)のサイズは、開始時又はあらかじめ設定することができる。ADSLフレーム中には、固定値のR−Sチェックバイトおよびオーバーヘッドフレミングバイトが含まれている。これらのパラメーターも、開始時に又はあらかじめ設定することができる。
ライン容量は、DMTシンボル当たり192バイト(6.144Mbps)である。16のチェックバイトと1のオーバヘッドフレーミングバイト(ANSIT1.413のフレーミングモード#3と仮定すると)を含むコードワードサイズは、192である。DMTシンボル当たりのフレーミングオーバーヘッド(すなわち、チェックバイト+オーバーヘッドフレーミングバイト)の総数は、16+1=17であり、したがって、フレーミングオーバーヘッドは、17/192の結果である利用可能なスループットの8.8%となる。
ライン容量は、4バイト(128kbps)である。コードワードは、16個のDMTシンボル、すなわち、16x4=64バイトから構成されている。また、16個のR−Sチェックバイト(DMT毎に1チェックバイト)および1個のオーバーヘッドフレーミングバイト(ANSIT1.413のフレーミングモード#3と仮定すると)がある。DMTシンボル当たりのフレーミングオーバーヘッド(チェックバイト+オーバーヘッドフレーミングバイト)の総数は、1+1=2であり、したがって、フレーミングオーバーヘッドは、2/4の結果である利用可能なスループットの50%となる。これは、非常に効率が悪い。
例#1
これは、規格に準拠した処理の例(従来技術の例#1)とまったく同じである。コードワードサイズ、DMTシンボルサイズおよびオーバーヘッドは、同じである。したがって、フレーミングオーバーヘッドも、17/192の結果である利用可能なスループットの8.8%である。
ライン容量は、4バイト(128kbps)である。コードワードは、DMTシンボルと関係なく構成されており、したがって、192バイト(一例として)に設定することもできる。これは、ADSLフレームのサイズでもある。我々は、コードワードまたはADSLフレーム毎に16個のR−Sバイトおよび1のオーバーヘッドフレーミングバイトを用いている。1個のコードワード内に192/4=48個のDMTシンボルがある。48個のDMTシンボル当たりのオーバーヘッドの総数(チェックバイト+オーバーヘッドフレーミングバイト)は、1+16=17バイト、すなわち、1個のDMTシンボル当たり17/48=0.35バイトである。フレーミングオーバーヘッドは、0.35/4の結果である利用可能なスループットの8.8%である。
本発明で説明するフレーミング方法の他の利点としては、とぎれのないオンラインレート適合を可能にすることが挙げられる。シームレスレート適合(SRA)は、DMTシンボルのBAT、すなわち、マルチキャリアシステム内の各サブチャネル毎に割り当てられるビット数を変更することにより、達成される。上述のように、BATを変更することにより、DMTシンボル当たりのビット数が変化し、これによりシステムのデータビットレートが変化する。ある実施形態において、DMTシンボルのサイズは、RSコーデイング、インターリービングおよびフレーミングのパラメーターを変更させることなく変化する。上述のコンスタントパーセンテージオーバーヘッドフレーミング法は、DMTシンボルとRーSコードワード又はADSLフレームとの間の関係に関して従来技術によって課されていた制限を除去するので、このことが可能となる。R−Sコーデイングおよびインターリービングパラメーターは変わらないので、これらの機能と関連するパラメーターの変更に関連するインターリーバーの消去および他の問題は、生じない。トランシーバーは、エラー又はサービスの中断なしにデータレートを適合させることができる。変更する必要のあるパラメーターは、BATだけである。
a. 新しいBATに対する送信機と受信機の通信を同期させる方法;
b. 新しいデータレートに対して丈夫な伝送(robust transition)を行えること;
c. 新しいデータレートへの迅速な移行を行えること。
送信機又は受信機のいずれかが、ノーマルSRA(NASAR)プロトコルを開始することができる。
受信機が開始したNSRAは、以下のステップを含んでいる:
1. 初期化の間、送信機と受信機は、その最大および最小のデータレート能力を示す情報を交換する。これは、DMTシンボル毎のビット数の最小値及び最大値と対応する。
送信機が開始したNSRAは、以下のステップを含んでいる:
1. 初期化の間、送信機と受信機は、データレートに関する最大および最小能力を示す情報を交換する。これは、DMTシンボル毎のビット数の最小値及び最大値と対応する。
高速SRA(FSRA)プロトコルは、NSRAプロトコルよりも高速にライン上のデータレートをとぎれなく変更する。このことは、起動・停止が瞬間的に行われたり、突然チャネルの変更が行われる特定のアプリケーションにとって重要なことである。FSRAプロトコルにおいて、”Stored BATs(記憶したBATs)”は、SRAハンドシェイク高速化のため、およびデータレートの迅速な切り換えを可能にするため用いられる。G992.2で用いられたプロファイルとは違い、記憶されたBATは、R−Sコーデイングおよびインタリービングパラメーターを含んでいない。これは、一定割合のオーバーヘッドフレーミングを用いるレートの変更が行われた場合にこれらのパラメーターが有効でなくなってしまうからである。
受信機が開始したFSARは、以下のステップを含んでいる:
1. 受信機は、データレートを早くするべきか、それとも遅くするべきかを決定する。
送信機が開始したFSARは、以下のステップを含んでいる:
1. 送信機は、データレートを早くするべきか、それとも遅くするべきかを決定する。
6. 送信機は、”FSRA Grant”を受けとる。
フルパワーモードは、トランシーバーの通常の動作中に用いられる。低パワー通信モードは、ライン上にデータを送信する必要がない場合に、トランシーバーの電力を節約するために用いられる。多くのモデムが、通信の要求が少ない場合にトランシーバーを非常に低いパワーレベルで動作させるための低パワーモード又は”スリープモード”を有している。また、多くのモデムは、それらが高速で低パワーモードに出入りすることを可能にするプロトコルを有しているので、モデムが低パワーモードへ移行することでユーザーに不便をかけることはない。本発明により提供されるSRAプロトコルは、高速、かつ、とぎれなく低パワーモードに出入りするために用いられる。
低データレートLPM
これは、非常に低いデータレートを有する低パワーモードである(例えば、32kbps)。サブチャネルのいくつかが使用されているにすぎない。ループのタイミングを維持するために、パイロット・トーンを発信してもよい。
この低パワーモードは、実質的に0kbpsのデータレートを有する、すなわち、どのサブチャネルもデータを変調していない。データ接続も維持されていない。この場合にも、ループのタイミングを維持するために、パイロット・トーンを発信してもよい。
1. 受信機が開始した低パワーモードへの移行
受信機は、受信機が開始したFSRAプロトコルを用いて低パワーモ−ドへの移行を開始する。低パワーモ−ドへの移行を開始した受信機は、当該低パワーモ−ドに対応する記憶BATを用いる。当該低パワーモ−ド用の記憶BATテーブルは、低データレートLPM又はゼロデータレートLPMのいずれかをイネーブルにする。この低パワーモ−ド用BATは、システムによってあらかじめ定義することもでき、または、NSRAプロセスを用いて置換し、記憶させるようにしてもよい。いずれの場合でも、受信機は、低パワーモードBATを指定し、通信用の当該BATの使用に同期的に切り換えるため、受信機が開始したFSRAプロトコルを用いる。
送信機が開始したFSRAプロトコルを用いて低パワーモ−ドへ移行するには、二つの方法がある。一つの実施形態としては、送信機が送信機が開始したFSRAプロセス全体を用いるとともに、移行を要求する。受信機が開始した低パワーモードへの移行の場合のように、低パワーモードへ移行する送信機は、当該低パワーモード用の記憶BATを用いる。当該低パワーモード用の記憶BATテーブルは、低データレートLPM又はゼロデータレートLPMのいずれでもイネーブルすることができる。この低パワーモ−ド用BATは、システムによってあらかじめ定義することもでき、または、NSRAプロセスを用いて交換し、記憶させるようにもできる。いずれの場合でも、送信機は、低パワーモードBATを指定し、通信用として同時に当該BATへ切り換えるため、送信機が開始したFSRAプロトコルを用いる。
第二の実施形態において説した送信機が開始した低パワーモードへの移行は、移行のために反転チャネルを作る必要がないという利点を有する。反転チャネルは、反対方向の通信チャネルとして定義される、すなわち、ここでは、受信機から送信機にFRSAメッセージを送るのに用いられる通信チャネルがこれにあたる。反転チャネルは、データ接続なしでも既に低パワーモードなので好都合である。送信データの準備が整っていない場合、送信機は、単に低パワーモ−ドに移行すればよい。ラインを介して信号を送信するのに必要となるために送信機が電力の大部分を消費するので、このことは重要なパワー節約技術である。送信機が開始した低パワーモードへの移行は、”ソフトモデム(soft modem)”(PCホストベース)を実行する場合にも、有用である。ソフトモデムを実行する場合、ホストプロセッサーは、モデムトランシーバー機能および他の多くのPCアプリケーションを同時に実行する。ホストプロセッサーが、ADSL送信機の動作を許容しない他のタスクを実行しなければならない場合、当該プロセサーは、反転同期シンボル又は45度回転させた同期シンボルを送信することにより送信機を速やかに低パワーレートに移行させる。この後、前記他のタスクによりホストプロセッサー資源が使用可能となる。ADSL送信機は、信号をラインに送り出さない(0kbps)。
1. 受信機が開始した低パワーモードからの脱出
SRAプロトコルによれば、低パワーモ−ドから脱するために受信機が用いることのできるものには、二つの実施形態がある。一つめの実施形態において、低パワーモードが逆方向において少なくともゆっくりしたデータ接続を未だに有している(低データレートのLPMの)場合、受信機が開始した低パワーモードからの脱出は、受信機が開始したNSRA又はFSRAプロトコルを用いて実行することができる。受信機は、用いられるBATとともにSRA要求を送信機に返送可能でなければならないので、このことが必要となる。送信機が低パワーモードにおいて同期シンボルをオフにしなかった場合、上述のように、NSRA又はFSRAプロトコルが用いられる。送信機が低パワーモード中に同期シンボルをオフにすると、同期シンボルをオンに戻すことにより送信機によって”SRA Go”が送信される。受信機は、データレートの変更を同期させるためのフラグとして同期シンボルの存在(反転を伴うか、伴わないか)を検出する。
SRAプロトコルによれば、低パワーモ−ドから脱するために送信機が用いることのできるものには、二つの実施形態がある。一つめの実施形態において、送信機は、送信機が開始したFSRA又はNSRAプロセス全体を用いるとともに、移行を要求する。これにより、両方向においてデータ接続(低データレートのLPM)が必要となり、プロトコルメッセージが交換可能となる。受信機が開始した低パワーモードからの脱出のように、送信機が低パワーモードにおいて同期シンボルをオフにしなかった場合、上述のように、NSRA又はFSRAプロトコルが用いられる。送信機が低パワーモード中に同期シンボルをオフにすると、同期シンボルをオンに戻すことにより、送信機によって”SRA Go”が送信される。受信機は、データレートの変更を同期させるためのフラグとして同期シンボルの存在(反転を伴うか、伴わないか)を検出する。
Claims (54)
- マルチチャネル伝送における送信ビットレートをとぎれなく変更する方法であって、前記方法は、
(i)特定のコードワードサイズを有するとともに、(ii)フォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを提供するステップ;
前記複数のコードワードをインターリーブするためのインターリーブパラメータを提供するステップ;
第一の複数コードワードを第一の送信ビットレートで送信するステップ;
前記第一の送信ビットレートを第二の送信ビットレートに変更するステップ;および
第二の複数コードワードを第二の送信ビットレートで送信するステップ;を備えており、
前記第一の複数コードワードに用いられる前記特定のインターリーブパラメータ、前記特定のコードワードサイズ、およびフォワードエラー訂正用の前記特定数のパリテイービットは、送信ビットレートをとぎれ無く変更するため前記第二の複数コードワード用に使用されること、
を特徴とするもの。 - 請求項1の方法において、前記第一送信ビットレートで送信するステップは、第一のビット割り当てテーブルによって決定されるような第一のDMTシンボルに、第一のビット数を割り当てるステップを備え;また、前記第二送信ビットレートで送信するステップは、第二のビット割り当てテーブルによって決定されるような第二のDMTシンボルに、第二のビット数を割り当てるステップを備えたこと、
を特徴とするもの。 - 請求項2の方法において、第一および第二送信レートで送信されたDMTシンボル用のパリテイービット率の平均値はほぼ一定であり、パリテイービット率は、DMTシンボルにおけるパリテイービットの数を、そのDMTシンボルに用いられるビット割り当てテーブル内のビット総数で割ったものであること、
を特徴とするもの。 - マルチチャネル伝送における送信ビットレートをとぎれなく変更する方法であって、前記方法は、
おのおのがフォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含み、特定のコードワードサイズを有する複数のコードワードを提供するステップ;
キャリアサブチャネルに対し、コードワードを第一送信ビットレートで送信するための第一の割り当てテーブルを用いて第一の複数コードワードのビットを割り当てるステップ;
前記第一の複数コードワードを第一送信ビットレートで送信するステップ;
キャリアサブチャネルに対し、コードワードを第二送信ビットレートで送信するための第二の割り当てテーブルを用いて第二の複数コードワードのビットを割り当てるステップ;および
前記第二複数コードワードを送ることにより、送信を前記第一送信ビットレートから前記第二送信ビットレートへと変更するステップ;を備えており、
前記第一の複数コードワードのおのおのを送信する際に用いられる前記特定のコードワードサイズおよびフォワードエラー訂正用の前記特定数のパリテイービットは、送信ビットレートをとぎれなく変更させるため、前記第二の複数コードワードのおのおのを送信する際に用いられること、
を特徴とするもの。 - 請求項4の方法において、前記方法は、さらに、特定のインターリーブパラメータに基づいて前記第一および前記第二の複数コードワードをインターリーブするステップを備え、前記第一の複数コードワードをインターリーブするために用いられる前記特定のインターリーブパラメータは、前記第二の複数コードワードをインターリーブするために用いられる前記特定インターリーブパラメータと同じであること、
を特徴とするもの。 - 請求項4の方法において、前記第一送信ビットレートで送信するステップは、第一のビット割り当てテーブルによって決定されるような第一のDMTシンボルに第一のビット数を割り当てるステップを備え;また、前記第二送信ビットレートで送信するステップは、第二のビット割り当てテーブルによって決定されるような第二のDMTシンボルに第二のビット数を割り当てるステップを備えたこと、
を特徴とするもの。 - 請求項6の方法において、第一および第二送信レートで送信されたDMTシンボル用のパリテイービット率の平均値はほぼ一定であり、パリテイービット率は、DMTシンボルにおけるパリテイービットの数を、そのDMTシンボルに用いられるビット割り当てテーブル内のビット総数で割ったものであること、
を特徴とするもの。 - マルチチャネル伝送における送信ビットレートをとぎれなく変更する方法であって、前記方法は、
おのおのがフォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含み、コードワードサイズを有する複数のコードワードを提供するステップ;
第一受信ビットレートでキャリアサブチャネルから第一の複数コードワードを受信するステップ;
第一の割り当てテーブルを用いて、前記第一の複数コードワードのビットを復調するステップ;
受信を前記第一受信ビットレートから前記第二受信ビットレートへと変更するステップ;
第二の受信ビットレートでキャリアサブチャネルから第二の複数コードワードを受信するステップ;
第二の割り当てテーブルを用いて、第二の複数コードワードのビットを復調するステップ;を備えており、
前記第一の複数コードワードのおのおのを復調する際に用いられる前記特定のインターリーブパラメータ、前記特定のコードワードサイズ、およびフォワードエラー訂正用の前記特定数のパリテイービットは、受信ビットレートをとぎれなく変更させるため、前記第二の複数コードワードのおのおのを復調する際に用いられること、
を特徴とするもの。 - 請求項8の方法において、前記方法は、さらに、特定のデインターリーブパラメータに基づき前記第一および前記第二の複数コードワードをデインターリーブするステップを備えており、
前記第一の複数コードワードをデインターリーブするために用いられる前記特定のデインターリーブパラメータは、前記第二の複数コードワードをデインターリーブするために用いられる前記特定デインターリーブパラメータと同じであること、
を特徴とするもの。 - 請求項9の方法において、第一および第二受信レートで受信されたDMTシンボル用のパリテイービット率の平均値はほぼ一定であり、パリテイービット率は、DMTシンボルにおけるパリテイービットの数を、そのDMTシンボルに用いられるビット割り当てテーブル内のビット総数で割ったものであること、
を特徴とするもの。 - マルチチャネル伝送における送信ビットレートをとぎれなく変更する方法であって、前記方法は、
(i)特定のコードワードサイズを有するとともに、(ii)フォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを提供するステップ;
特定のデインターリーブパラメータを提供するステップ;
第一受信ビットレートで第一の複数コードワードを受信するステップ;
前記第一受信ビットレートを第二受信ビットレートへ変更するステップ;および
第一の複数コードワードを第二受信ビットレートで受信するステップ、を備えており、
前記第一の複数コードワードに用いられる前記特定のインターリーブパラメータ、前記特定のコードワードサイズ、およびフォワードエラー訂正用の前記特定数のパリテイービットは、受信ビットレートをとぎれ無く変更するため前記第二の複数コードワード用に使用されること、
を特徴とするもの。 - 請求項11の方法において、前記第一受信ビットレートで受信するステップは、第一のビット割り当てテーブルによって決定されるような第一のDMTシンボルの第一のビット数を復調するステップを備え;および前記第二受信ビットレートで受信するステップは、第二のビット割り当てテーブルによって決定されたように第二のDMTシンボルの第二のビット数を復調するステップを備えたこと、
を特徴とするもの。 - 請求項12の方法において、第一および第二受信レートで受信されたDMTシンボル用のパリテイービット率の平均値はほぼ一定であり、パリテイービット率は、DMTシンボルにおけるパリテイービットの数を、そのDMTシンボルに用いられるビット割り当てテーブル内のビット総数で割ったものであること、
を特徴とするもの。 - 送信ビットレートをとぎれなく変更するマルチキャリア通信システムであって、
特定のコードワードサイズを有するとともに、フォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコ−ドワードを作り出すエンコーダ;
前記エンコーダと関連するインターリーバーであって、特定のインターリーブパラメータに基づき前記複数のコ−ドワードをインターリーブするインターリーバー;および
前記インターリーバーと関連する変調器であって、第一送信ビットレートで送信を行うため、インターリーブされた各コードワードをキャリアサブチャネルに割り当てるとともに、第二送信ビットレートで送信を行うため、前記ビットの割り当てを変更する変調器、を備えており、
前記特定のインターリーブパラメータ、特定のコードワードサイズ、およびフォワードエラー訂正用の前記特定数のパリテイービットは、第二送信ビットレートで送信を行うために前記変調器がビットの割り当てを変更した後でも変化せず、これにより、送信ビットレートをとぎれなく変更することができること、
を特徴とするもの。 - 請求項14のマルチキャリア通信システムにおいて、前記変調器は、第一のビット割り当てテーブルによって決定される第一のビット数を有する第一DMTシンボルを、第一の送信ビットレートで;および第二のビット割り当てテーブルによって決定される第二のビット数を有する第二DMTシンボルを、第二の送信ビットレートで送信すること、
を特徴とするもの。 - 請求項15のマルチキャリア通信システムにおいて、前記変調器は、第一DMTシンボルを第一の送信ビットレートで、第二DMTシンボルを第二の送信ビットレートで送信し、前記第一および前記第二送信レートで送信されたDMTシンボル用のパリテイービット率の平均値はほぼ一定であり、パリテイービット率は、DMTシンボルにおけるパリテイービットの数を、そのDMTシンボルに用いられるビット割り当てテーブル内のビット総数で割ったものであること、
を特徴とするもの。 - 受信ビットレートをとぎれなく変更するマルチキャリア通信システムにおける受信機であって、
第一の複数のインターリーブ済みコードワードを作り出すために第一受信ビットレートで動作するとともに、第二の複数のインターリーブ済みコードワードを作り出すため、動作を第二受信ビットレートに変更する復調器であって、各コードワードは特定のコードワードサイズを有するとともに、エラー訂正用の特定数のパリテイービットを含むもの;
前記復調器と関連するデインターリーバであって、特定のインターリーブパラメータに基づき、前記第一および前記第二の複数インターリーブ済みコードワードをデインターリーブするデインターリーバ;
前記第一および前記第二の複数インターリーブ済みコードワードを受信しデコードするため、前記復調器と協働するデコーダ;を備えており、
前記第一の複数インターリーブ済みコードワードのデインターリーブに用いられる前記特定のインターリーブパラメータは、前記第二の複数インターリーブ済みコードワードのデインターリーブに用いられる特定のインターリーブパラメータと同じであり、前記第一の複数デインターリーブ済みコードワードをデコードするために用いられる前記特定のコードワードサイズおよび前記エラー訂正用の特定数のパリテイービットは、受信ビットレートをとぎれ無く変更するため、前記第二の複数デインターリーブ済みコードワードをデコードするために用いられる特定のコードワードサイズおよびエラー訂正用の特定数のパリテイービットと同じであること、
を特徴とするもの。 - 請求項17の受信機において、前記復調器は第一のDMTシンボルを前記第一受信ビットレートで受信するとともに、第二のDMTシンボルを前記第二受信ビットレートで受信し、前記第一DMTシンボルは、第一のビット割り当てテーブルにより決定される第一のビット数を有しており、前記第二DMTシンボルは、第二のビット割り当てテーブルにより決定される第二のビット数を有していること、
を特徴とするもの。 - 請求項18の受信機において、前記復調器により前記第一および前記第二受信レートで受信されたDMTシンボル用のパリテイービット率の平均値はほぼ一定であり、パリテイービット率は、DMTシンボルにおけるパリテイービットの数を、そのDMTシンボルに用いられるビット割り当てテーブル内のビット総数で割ったものであること、
を特徴とするもの。 - マルチキャリア通信システムにおいてデータを変調する方法であって、前記方法は、
受信機に対する送信のため、おのおのが特定数のビットを有するデジタル加入者線(DSL)コードワードの流れを供給するステップ;および
前記マルチキャリア通信システムの送信レート能力により決定される多数のビットを有するデイスクリートマルチトーン(discrete multitone)記号を形成するため、コードワードの流れを変調するステップ;を備えており、
前記DSLコードワードにおけるビット数は、前記DMTシンボルにおけるビット数の非整数倍(non-integer multiple)であること、
を特徴とするもの。 - マルチキャリア通信システムにおいて送信レートをとぎれなく変更する方法であって、前記方法は、
(i)特定のコードワードサイズを有するとともに、(ii)フォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを提供するステップ;
第一の複数コードワードを第一の送信ビットレートで送信するステップ;
前記第一の送信ビットレートを第二の送信ビットレートに変更するステップ;および
第二の複数コードワードを前記第二の送信ビットレートで送信するステップ;を備えており、
前記第一の複数コードワードに用いられるフォワードエラー訂正用の前記特定のコードワードサイズおよび前記特定数のパリテイービットは、送信ビットレートをとぎれ無く変更するため前記第二の複数コードワード用に使用されること、
を特徴とするもの。 - マルチキャリア通信システムにおいて受信レートをとぎれなく変更する方法であって、前記方法は、
(i)特定のコードワードサイズを有するとともに、(ii)フォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを提供するステップ;
第一の割り当てテーブルを用いて、第一の複数コードワードのビットを第一受信ビットレートで受信するステップ;
第二の割り当てテーブルを用いて、前記第一受信ビットレートを第二受信ビットレートに変更するステップ;および
第二の複数コードワードのビットを前記第二受信ビットレートで受信するステップ;を備えており、
前記第一の複数コードワードに用いられる前記特定のコードワードサイズおよびフォワードエラー訂正用の前記特定数のパリテイービットは、前記第二の複数コードワードのために用いられ、前記第一の割り当てテーブル内のビット数は、受信レートをとぎれなく変更するため、前記第二の割り当てテーブル内のビット数と異なること、
を特徴とするもの。 - 送信機および受信機を含むマルチキャリア通信システムにおいて、前記送信機および前記受信機は、特定のコードワードサイズを有するとともにフォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを第一送信レートで送信するために第一ビット割り当てテーブル、および前記複数のコードワードをインターリーブするため特定のインターリーブパラメータを用いており、送信ビットレートをとぎれなく変更する方法は、
送信ビットレートを第一送信ビットレートから第二送信ビットレートに変更するためにメッセージを送信するステップ;
前記第二送信ビットレートで送信を行うため、前記受信機および前記送信機において第二のビット割り当てテーブルを用いるステップ;
前記受信機および前記送信機間で同期させて前記第二のビット割り当てテーブルを使用するステップ;および
受信レートをとぎれなく変更するため、前記第一の送信ビットレートでコードワードを送信するために用いられる前記特定のインターリーブパラメータ、前記特定のコードワードおよびフォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットと同じものを用いて前記第二送信ビットレートでコードワードを送信するステップ;を備えたこと、
を特徴とするもの。 - 請求項23の方法において、前記メッセージは、前記第二のビットレート割り当てテーブルを含むこと、
を特徴とするもの。 - 請求項24の方法において、前記受信機は、前記メッセージを前記送信機に送信すること、
を特徴とするもの。 - 請求項23の方法において、前記方法は、さらに、送信機および受信機にビット割り当てテーブルを記憶するステップを備え、前記メッセージは、記憶されたどのビット割り当てテーブルが前記第二のビットレート割り当てテーブルとして用いられるかを特定すること、
を特徴とするもの。 - 請求項26の方法において、前記送信機は、前記受信機に前記メッセージを送信すること、
を特徴とするもの。 - 請求項26の方法において、前記受信機は、前記送信機に前記メッセージを送信すること、
を特徴とするもの。 - 請求項23の方法において、前記同期ステップは、フラグ信号を送るステップを含むこと、
を特徴とするもの。 - 請求項29の方法において、前記フラグ信号は、所定信号であること、
を特徴とするもの。 - 請求項30の方法において、前記所定信号は、所定の位相変位を伴う同期記号であること、
を特徴とするもの。 - 請求項30の方法において、前記所定信号は、反転同期記号(inverted sync signal)であること、
を特徴とするもの。 - 請求項29の方法において、前記方法は、さらに、複数のDMTシンボルを前記第一送信ビットレートで送信するために前記第一のビット割り当てテーブルを用いるステップ、および前記複数のDMTシンボルを前記第二送信ビットレートで送信するために前記第二のビット割り当てテーブルに切り換えるステップを備えており、
前記第二のビット割り当てテーブルは、前記フラグ信号送信後の所定のDMTシンボルの一つから始まる通信用に用いられること、
を特徴とするもの。 - 請求項33の方法において、前記所定のDMTシンボルは、前記フラグ信号送信後の最初のフラグ信号であること、
を特徴とするもの。 - 請求項29の方法において、前記送信機は、前記受信機に前記フラグ信号を送信すること、
を特徴とするもの。 - 請求項29の方法において、前記受信機は、前記送信機に前記フラグ信号を送信すること、
を特徴とするもの。 - 請求項23の方法において、各ビット割り当てテーブルは、各キャリアチャネルの送信パワーレベルを特定すること、
を特徴とするもの。 - 請求項23の方法において、各ビット割り当てテーブルは、複数遅延パス(multiple latency path)を有するマルチキャリアシステムにおいて、各遅延パス用のキャリアサブチャネルへのビットの割り当てを特定すること、
を特徴とするもの。 - 送信機および受信機を含むマルチキャリア通信システムにおいて、前記送信機および前記受信機は、特定のコードワードサイズを有するとともにフォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを、第一パワーモードにおいて第一送信レートで送信するために第一ビット割り当てテーブル、および前記複数のコードワードをインターリーブするため特定のインターリーブパラメータを用いており、とぎれなく第二パワーモードに入る方法は、
前記第二パワーモードにおいてコードワードを第二送信ビットレートで送信するため、第二のビット割り当てテーブルを前記受信機および前記送信機に記憶するステップ;
前記受信機および前記送信機間で同期させて前記第二のビット割り当てテーブルを使用するステップ;および
コードワードを送信するため、前記第二のビット割り当てテーブルを用いて前記第二パワーモードに入るステップ、を備えており、
前記第一パワーモードにおいてコードワードを送信するために用いられる前記特定のインターリーブパラメータ、前記特定のコードワード、およびフォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットは、パワーモードをとぎれなく変更するため前記第二パワーモードにおいてコードワードを送信するためにも用いられること、
を特徴とするもの。 - 請求項39の方法において、前記同期ステップは、フラグ信号を送るステップを含むこと、
を特徴とするもの。 - 請求項40の方法において、前記フラグ信号は、所定信号であること、
を特徴とするもの。 - 請求項41の方法において、前記所定信号は、所定の位相変位を伴う同期記号であること、
を特徴とするもの。 - 請求項41の方法において、前記所定信号は、反転同期記号であること、
を特徴とするもの。 - 請求項40の方法において、前記送信機は、前記受信機に前記フラグ信号を送信すること、
を特徴とするもの。 - 請求40の方法において、前記受信機は、前記送信機に前記フラグ信号を送信すること、
を特徴とするもの。 - 請求39の方法において、前記第二パワーモードは低パワーモードであること、
を特徴とするもの。 - 請求46の方法において、前記方法は、さらに、前記低パワーモードにおいて送信ビットレートが毎秒約ゼロキロビットとなるよう、キャリア信号に対してゼロビットを割り当てるステップを備えたこと、
を特徴とするもの。 - 請求46の方法において、さらに、前記低パワーモードで動作している時、タイミングを回復するためパイロット・トーン(pilot tone)を送信するステップを備えたこと、
を特徴とするもの。 - 請求項46の方法において、前記方法は、さらに、前記低パワーモードで動作している時、同期信号を周期的に送信するステップを備えたこと、
を特徴とするもの。 - 請求項29の方法において、前記方法は、さらに、複数のDMTシンボルを前記第一パワーモードにおいて送信するために前記第一のビット割り当てテーブルを用いるステップ、および前記複数のDMTシンボルを前記第二パワーモードにおいて送信するために前記第二のビット割り当てテーブルに切り換えるステップを備え、前記第二のビット割り当てテーブルは、前記フラグ信号送信後の所定のDMTシンボルの一つから始まる通信用に用いられること、
を特徴とするもの。 - 請求項50の方法において、前記所定のDMTシンボルは、前記フラグ信号送信後の最初のフラグ信号であること、
を特徴とするもの。 - 請求項39の方法において、前記第二パワーモードは、フルパワーモードであること、
を特徴とするもの。 - 請求項39の方法において、前記第一パワーモードは、フルパワーモードであり、前記第二パワーモードは低パワーモードであること、
を特徴とするもの。 - 請求項39の方法において、前記第一パワーモードは、低パワーモードであり、前記第二パワーモードは、フルパワーモードであること、
を特徴とするもの。
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