JP2009050008A - 通信中継装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 パワー配分、帯域幅及びビット誤り率に関して最適化されたデータ伝送を実現する通信中継装置を提供する。
【解決手段】 通信中継装置(R)は、データソース(MS1,MS2)から無線チャネル(200,202)を介してチャネル符号化された一連の情報ユニット(y14,y24)を受信してそれらを復号し、復号された一連の情報ユニット(u^14,u^24)を取得するように構成されているチャネル復号器(204,206)と、復号された一連の情報ユニット(u^14,u^24)の情報を組み合わせ、更に一緒にネットワーク・チャネル符号化して、ネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(X4)を提供し、ネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(x4)をデータシンク(BS)に無線送信するように構成されているネットワーク符号器(208)とを備えている。
【選択図】 図2

Description

本発明は、デジタル通信システム、特にデジタル通信ネットワーク、に関する。
デジタル通信ネットワークは、1つ以上のソース、中間ノード(リレー)及び1つ以上のシンク(sink)で構成される。情報はネットワーク上でソースからシンクへ伝送されなければならないが、ノードは多くの場合、時間変動する妨害を伴う帯域制限されたチャネルによって接続される。技術的な目的は全伝送パワーが制約されても、ビット誤り率が低い高品質通信を実現することにある。
ネットワーク上でソースからシンクまでデータを伝送するための従来のソリューションは、情報をネットワークを通じてルーティングすることである。情報をエラーから保護するため、ソースは情報をチャネル符号化し、リレーはその情報をチャネル復号器で再構築して、その情報を再びチャネル符号化した上でそれを次のリレーまたはシンクに送ろうとする。シンクは、このシンクに送られてきた全ての情報を考慮してその情報を再構築しようとする。B.Zhao及びM.Valenti共著の「Distributed Turbo Coded Diversity for the Rayleigh Channel」、Electronic Letters、2003年、第39巻、p.786−787には、1つのソース、1つのリレー及び1つのシンクを備えているシステムにおいて、分散型ターボ符号がどのように使用できるかが示されている。ターボ符号は非反復チャネル符号化スキームよりもはるかに優れたパフォーマンスを提供する反復チャネル符号(iterative channel codes)である。
さらに、B.Zhao及びM.Valenti共著の「Practical Relay Networks:A Generalization of Hybrid−ARQ」、IEEE Journal on Selected Areas in Communications、2005年1月、第23巻、第1号、p.7−18には、リレーのより現実的かつより柔軟な利用を可能にする中継ネットワークのためのハイブリッド自動反復要求(hybrid-automatic repeat request)プロトコルの一般化が提示されている。
このプロトコルに従って、ソースはチャネル符号化された情報をシンクに送信するようになっている。リレーもこの伝送を接続待ち(listen)する。リレーがソースの情報を復号することが可能な場合、リレーは追加的な冗長情報をシンクに送ることができる。衝突通信期間(contention period)において、これらのリレーの1つまたはソースが追加的な冗長情報とともに次のブロックを送信するかどうかが、決定される。このときリレー及びソースはそれらの復号に成功したかどうかを互いに知らせ合う。
しかしながら、従来のソリューションは、使用されるパワー配分、帯域幅及びビット誤り率に関して、データを伝送する次善最適な可能性を提供するだけである。
さらに、低密度パリティ検査(low-density parity-check:LDPC)符号の反復復号は、T.J.Richardson、M.A.Shokrollahi及びR.L.Urbanke共著の「Design of Capacity−Approaching irregular low density parity−check codes」、IEEE Transactions on Information Theory、2001年2月、第47巻、第2号、p.619−637に示されるように、符号長を大きくする(approaching capacity)またはAWGN(additive Gaussian white noise:加法性白色ガウス雑音)チャネルのための強力な方法である。
そこで本発明の課題は、改善された特性を有するデータ伝送の可能性を提供することにある。
上記課題は、請求項1に記載された通信中継装置、請求項9に記載された通信中継システム、請求項10に記載されたネットワーク符号化された情報ユニット・シーケンスを提供するための方法によって解決される。
上記課題を解決するため、本発明は、ネットワーク符号化された情報ユニット・シーケンスを提供するための通信中継装置を提供する。当該通信中継装置は、第1の無線チャネルを監視し、第1のデータソースから第1の無線チャネルを介して第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットを受信し、該第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットを復号して第1の復号された一連の情報ユニットを取得するように構成されている第1のチャネル復号器と、第1の無線チャネルとは互いに異なる第2の無線チャネルを監視し、第2のデータソースから第2の無線チャネルを介して第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットを受信し、該第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットを復号して第2の復号された一連の情報ユニットを取得ように構成されている第2のチャネル復号器と、第1及び第2の復号された一連の情報ユニットの情報をネットワーク符号化してネットワーク符号化された情報ユニット・シーケンスを提供するよう構成されており、更に、該ネットワーク符号化された情報ユニット・シーケンスをデータシンクに無線送信ように構成されているネットワーク符号器とを備えている。
さらに、本発明は、ネットワーク符号化された情報ユニット・シーケンスを提供するための方法を提供する。当該方法は、第1のデータソースから第1の無線チャネルを介して第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットを受信し、該第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットを復号して第1の復号された一連の情報ユニットを取得するステップと、第2のデータソースから、第1の無線チャネルとは互いに異なる第2の無線チャネルを介して第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットを受信し、該第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットを復号して第2の復号された一連の情報ユニットを取得するステップと、第1及び第2の復号された一連の情報ユニットの情報をネットワーク符号化してネットワーク符号化された情報ユニット・シーケンスを提供するステップと、ネットワーク符号化された情報ユニット・シーケンスをデータシンクに無線送信するステップとを含んでいる。
加えて、本発明は、第1及び第2のチャネル復号器出力シーケンスを提供するための通信受信機を提供する。当該通信受信機は、第1及び第2のデータソースの情報を含むネットワーク符号化された一連の情報ユニットを受信するよう構成されており、このネットワーク符号化された一連の情報ユニットを復号してネットワーク復号器シーケンスを提供するよう構成されたネットワーク復号器と、第1のデータソースから第1の無線チャネルを介して第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットを受信し、ネットワーク復号器シーケンスを使用してこの第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットを復号して第1のチャネル復号器出力シーケンスを取得するよう構成された第1のチャネル復号器と、第2のデータソースから、第1の無線チャネルとは互いに異なる第2の無線チャネルを介して、第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットを受信し、更に、ネットワーク復号器シーケンスを使用してこの第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットを復号して第2のチャネル復号器出力シーケンスを取得するよう構成された第2のチャネル復号器とを備えている。
さらに、本発明は、第1及び第2のチャネル復号器出力シーケンスを提供するための方法を提供する。当該方法は、第1及び第2のデータソースの情報を含むネットワーク符号化された一連の情報ユニットをネットワーク復号器で受信するステップと、ネットワーク符号化された一連の情報ユニットを復号してネットワーク復号器シーケンスを提供するステップと、第1のデータソースから第1のチャネルを介して第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットを第1のチャネル復号器で受信するステップと、ネットワーク復号器シーケンスを使用して第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットを第1のチャネル復号器で復号して第1のチャネル復号器出力シーケンスを取得するステップと、第2のデータソースから、第1のチャネルとは互いに異なる第2のチャネルを介して、第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットを第2のチャネル復号器で受信するステップと、ネットワーク復号器シーケンスを使用して第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットを第2のチャネル復号器で復号して第2のチャネル復号器出力シーケンスを取得するステップとを含んでいる。
本発明は、2つのデータソースから1つのデータシンクへデータを伝送するための通信リレー(communication relay)であって、2つのデータソースの情報、例えば2つの移動端末の情報がネットワーク符号化された信号に組み合わされるものが使用される場合に、伝送特性の改善が実現可能である、という所見に基づいている。このシステム設計において、リレーは2つのデータソースのチャネル符号化されたデータを受信して、それをチャネル復号するようになっている。次に、2つのデータソースの受信データは1つのネットワーク符号化(又はネットワーク・チャネル符号化)されたデータストリームに組み合わされる。このデータストリームにおいて、2つのデータソースのデータは、例えば特別な署名またはヘッダによって識別される。好ましくは、このネットワーク符号化作業に特別な符号を用いることによって、このネットワーク符号化されたデータストリームは更にチャネル符号化もされる。ネットワーク符号化作業の後、ネットワーク符号化されたデータはデータシンクに伝送されるようになっている。データシンクではネットワーク復号作業が実行可能であり、その際、2つのデータソースから直接受信された情報を復号するために2つのデータソースの(ネットワーク復号された)情報が追加的に利用できるようになっている。
本発明は、同じ伝送パワー及び同じ帯域幅が使用されてもこの新規なソリューションはより低いビット誤り率のデータ伝送を可能にする、という利点を提供する。言い換えると、同じQoS(サービス品質)を取得するのに必要な伝送パワーはより少なくて済む、あるいは帯域幅が同じでもより高いデータスループットが達成可能である。
特に、レートに適合したネットワーク・チャネル符号及び一般化(拡張された)されたハイブリッドARQプロトコルが使用される場合、分散型リレー編成(decentralized relay organization)が可能である。これは以下の利点を有する。
1.リレーの利用の選択が自由である。無線システムではリレーは常に利用できるわけではないので、これは重要である。
2.ソースにおける追加要件は全く無い。これはリレーが利用可能かどうかをソースが知る必要はないことを意味する。
3.シンク(例えば、セルラ方式に基づいた移動体通信システムにおける基地局)は中継伝送を編成する必要はない。
本発明のアプローチは衝突通信期間(contention period)が全く必要でないという利点を有する。これはより有効なプロトコルを可能にする。
こうして、本発明のアプローチは、ネットワークをより経済的に編成することを可能にする。これは特に中継伝送を用いたセルラ方式に基づいた移動体通信システムに適用される。特に、ネットワーク符号化及び反復復号の組み合わせを用いて、帯域幅を節約することが可能であり、かつ、必要な伝送パワーもより少なくて済む。これにより、帯域幅が少なく貴重な特に無線での活用において、コストが効率的に節約される。さらに、送信機のバッテリ寿命が節約可能である。このことは移動体通信システムにおいて経済的に重要な利点である。
反復ネットワーク・チャネル復号を使用するシステムへの一般化されたハイブリッドARQプロトコルの拡張と適応はアドホックネットワークのより現実的な改善を可能にする。こうしてリレーが関与する可能な用途が広がる。リレーはセルの拡大を可能にするので、セルラ方式に基づいた移動体通信システムにおいてリレーを使用することはインフラのコストを低減する。それ故、或る特定のエリアをカバーするのに必要なセル及び基地局はより少なくて済む。
以下、本発明の実施の最良の形態を添付図面を参照して詳細に説明する。
図中、同一または類似の構成要素には、同一または類似の符号が付されてある。またこれらの要素の説明の繰り返しは省略される。
2つのソース、1つのリレー及び1つのシンク(例えば、図1に示されているセルラ方式に基づいた移動体通信システムにおけるアップリンク(uplink))が存在するネットワークにおいて、2つのソース(例えばユーザ)MS1及びMS2が、ブロック長Kのブロックu1及びu2に分割された統計的に独立したデータをシンク(基地局)BSに伝送しようとしている。この伝送をサポートするため、弱い第1のチャネル100または弱いチャネル110の場合でも、第1のソースMS1と第2のソースMS2からデータが提供されるリレーRが使用されている。リレーRは、第1及び第2のソースMS1及びMS2から受信した情報を中継チャネル130を介してシンクBSに伝送することができる。
図2に本発明のアプローチの実施形態のブロック図を示している。情報ユニット(例えばビット)u1及びu2は、ブロック長Nのチャネル符号化された情報ユニット・シーケンスx1(MS1におけるチャネル符号器1のもの)及びx2(MS2におけるチャネル符号器2のもの)を出力するチャネル符号器によって伝送エラーから保護されるようになっている。リレーR、これはチャネル200及びチャネル202を介した伝送からチャネル符号化された情報ユニット・シーケンスx1(y14)及びx2(y24)の配信版を受信するものであって、受信したシーケンスを復号することができ、線形ネットワーク符号化(linear network coding)を使用することによって更なるエラー保護を提供している。これは、リレーが第1のソースMS1から情報y14を受信して第1のチャネル復号器1(204)において情報y14を復号して第1の推定値u^14を取得し、その一方でリレーが第2のソースMS2から情報y24を受信して第2のチャネル復号器2(206)において情報y24を復号して第2の推定値u^24を取得する、ということを意味している。両方の推定値u^14及びu^24は、ブロック長NRを有するネットワーク符号化された情報ユニット(例えばビット)x4に一緒に線形結合される。この合同ネットワーク符号化(joint network-encoding)作業は、図2に示しているネットワーク符号器208において実行される。ここで、ネットワーク符号器208は、第1及び第2のデータソースの情報を1つのデータストリームに組み合わせるためのネットワーク符号(network code)を使用することができる。この組み合わされたデータストリームは、通信中継装置Rをデータシンク(基地局BS)と繋げるチャネル130を介してネットワーク符号化されたデータストリームが伝送されるときに、エラー保護を改善するため、特別なネットワーク・チャネル符号(例えば、低密度パリティ検査符号LDPC=low-density parity-check code)を選択することによって、チャネル符号化されるようになっている。前述の内容にかかわらず、通信中継装置Rの出力データストリームx4は、推定値u^14及びu^24から引き出された第1及び第2の両方のデータソースの情報で構成されるということがこのシーケンスの主要な特徴であることから、本記述では単に“ネットワーク符号化された”一連の情報ユニットx4と示されている。シンクBS(基地局)において、ネットワーク/チャネル合同復号器(joint network/channel decoder)は、第1のソースから送られたデータを含むと想定される第1の出力情報シーケンスu^13と第2のソースから送られたデータを含むと想定される第2の出力情報シーケンスu^23とを提供するよう構成されることができる。シンクが第1及び第2のソースとリレーからそれぞれ受信する情報シーケンスから第1及び第2の出力情報シーケンス(u^13,u^23)を引き出すための正確な方法についてはより詳細に後述される。
以下、本例において使用されるチャネル・モデルをより詳細に議論する。ここでは、i∈{1,2,4}に対して、
i3=ai・xi+ni
によって記述することができる一般的なAWGNフェーディング・チャネルの場合について議論される。上式においてノイズniはゼロ平均値(zero mean)かつ分散σ2のガウス型であり、符号ブロックの要素xiは−1または+1のいずれかである。E[ai 2]=1によって制約されるチャネル係数aiはレイリー分散型で多経路伝搬及び送信機の移動によるフェーディングを表している。3つのチャネルのフェーディング係数ai(i∈{1,2,4})は統計的に独立しており、1つのブロックでは一定である。
フェーディングは、リレーが移動する(例えば別のユーザがリレーである)場合に、リレーRから基地局BSまでのチャネルにおいて現れるだけなので、このチャネルの第2のモデルも考慮される。つまりリレーが静的である(例えば信号機に設置された)場合、このチャネルはフェーディングの無い(a4=1)加法性白色ガウス雑音(AWGN)チャネルであることが想定される。
以下、チャネル・ネットワーク符号化をより詳細に触れることにする。LDPC符号は、導入部で一部既に言及されたように、パリティ検査行列Hまたは対応するタナー(Tanner)グラフを通じて特性を示すことができる。このセクションでは、タナーグラフはチャネル符号及びネットワーク符号を表現するためのフレームワークを提供し、それらを同時復号することを可能にすることが示されている。
まず、チャネル符号化(channel coding)を取り扱う。本実施形態ではMS1及びMS2におけるチャネル符号化に線形ブロック符号(例えばLDPC符号)が使用されている。レートR=K/Nの2つのLDPC符号は、N列(N−K)行の疎な(sparse)パリティ検査行列Hi(i∈{1,2})で指定される線形ブロック符号である。LDPC符号のタナーグラフは、以下詳細に説明されるが、一方の側にあるN個の変数ノード(variable nodes)と、他方の側にあるN−K個のチェックノード(check nodes)とで構成されている。各変数ノードは例えば符号ビットを表しており、各チェックノードは例えばHiの1つの行に対応するパリティ検査式を表している。符号ビットxi=uii(i∈{1,2})は、情報ビットから、生成行列Giを掛け合わせることによって生成されるが、それは条件Gii T=0を満たす必要がある。
次に、ネットワーク符号化をより詳細に取り扱う。ネットワーク符号器は、正しく復元されることが想定される復号された情報ビットu^14=u1及びu^24=u2を線形結合して、以下のようなネットワーク符号ビットを計算する。
Figure 2009050008
ここで、GはリレーRにおけるネットワーク符号器208の生成行列を表している。レートRR=(2・K)/NRを有するネットワーク符号は、シンクBS(基地局)における復号をサポートすることができるNR個の追加のパリティ検査式を提供している。チャネル符号とは対照的に、ネットワーク符号はMS1及びMS2の情報ビットを組み合わせる。それ故、MS1、MS2及びリレーにおける符号化作業は次のように一緒に記述することができる。
Figure 2009050008
異なる符号化の動作は、それぞれ空間的に分散して処理されるが、それらは、次式で与えられるシステムレートを有する1つのネットワーク・チャネル符号として取り扱われることになる。
Figure 2009050008
ネットワーク・チャネル符号のパリティ検査行列Hは、GHT=0を満たす必要があり、2・(N−K)+NR行及び2・N+NR列を含んでいる。シンクBS(基地局)にある復号器は、ネットワーク・チャネル符号のパリティ検査行列Hに対応するタナーグラフ上でメッセージパッシング・アルゴリズム(message-passing algorithm)を処理し、従ってネットワーク符号化スキームによって提供されるダイバシティを利用することができる。
さらに、ネットワーク・チャネル符号の構築に焦点をより詳細に絞る。ここでは、例えばLDPC符号としてネットワーク・チャネル符号をいかに構築するかについて考慮される必要があるが、符号器が空間的に分散していても、これは完全なネットワーク・チャネル符号に対して1ステップで行われるであろう。ネットワーク・チャネル符号のレートはRS=1−dv/dcで与えられる。dvは変数ノードの平均重み(average degree)、dcはチェックノードの平均重みである。分散型ネットワーク・チャネル符号化のため、チャネル符号に属するパリティ検査式は同一チャネル符号の符号ビットを含むことだけが許されるが、ネットワーク符号のパリティ検査式の制約は一切存在しない。これらの拘束条件を保てば、我々はネットワーク・チャネル符号として任意の線形ブロック符号を利用することができる。
ネットワーク・チャネル符号に対応するタナーグラフの構造を図3(a)に示す。円は変数ノードを表し、四角はチェックノードを表している。このグラフは、2つのチャネル符号(上と下の部分)及びネットワーク符号(中間部分)の3つの部分で構成されている。それぞれの部分は、フェーディング係数(fading factors)が統計的に独立した異なるチャネルからメッセージパッシング・アルゴリズムを初期化する情報を取得するようになっている。ネットワーク符号が第1のソースMS1及び第2のソースMS2の情報を組み合わせるように、そのチェックノードは3つ全ての符号部分の変数ノードを結び付け、このため全てのチャネルの受信情報が1つのソース(ユーザ)の情報ビットを復号するのに使用されるようになっている。これにより、3つの独立したフェーディング・チャネルによって提供されるダイバシティを活用することが可能となる。例えば、第1のソースMS1からシンクBS(基地局)への伝送が非常に強いフェーディング(ai=0)を有する場合、第2のソースMS2からの受信情報及びリレーからの受信情報のみから、第1のソースMS1のみの情報ビットを再構築することが可能である。
さらに、ネットワーク符号化はチャネル符号化と組み合わされる。LDPC符号のパフォーマンスはブロック長に大きく依存するので、ネットワーク・チャネル符号の同時復号は、2つのソース(ユーザ)の情報が一緒に復号される際に、復号に使用されるタナーグラフがより大きなブロック長を有するという利点がある。このポジティブな効果はAWGNチャネルにも利用することができ、ネットワーク符号化が3つ以上のソース(ユーザ)の情報に適用される場合に、より大きな意味を持つ。
ネットワーク符号は2つのチャネル符号を結び付けて組み合わせることから、図3(a)において、ネットワーク符号化によって提供されるダイバシティを有効に活用することができる。図3(b)において、リレーが存在するがネットワーク符号化が存在しない第1の参照システムのタナーグラフの構造が開示されている。この図では、第1のソースMS1及び第2のソースMS2から発する情報は、本発明において実現される同時ネットワーク符号化された情報ユニット・シーケンスには組み合わされない。それ故、図3(b)は、中継チャネルを介して伝送されたそれぞれの情報の2本の分離した経路を示しているだけである。図3(c)には、リレーが存在しない第2の参照システムのタナーグラフの構造が開示されている。この図では、第1及び第2のソースからシンク(基地局)への第1及び第2のチャネル上の伝送のみが示されている。公平に比較するため、システム2N+NRにおける符号ビットの総和は一定のままである。
図4に、通信受信機として動作する基地局BSであることが前提となっているシンクのより詳細なブロック図を示している。基地局BSは、第1のチャネル復号器400と、ネットワーク復号器402と、第2のチャネル復号器404とを備えている。第1のチャネル復号器400は、図2からわかるように第1のデータソースMS1からチャネル100を介して第1のチャネル符号化された情報ユニット・シーケンスy13を受信するように構成されている。ネットワーク復号器402は、図2に示しているように通信中継装置Rからチャネル130を介してネットワーク符号化された一連の情報ユニットy43を受信するように構成されている。第2のチャネル復号器404は、これも図2に示しているように第2のデータソースMS2から第2のチャネル110を介して第2のチャネル符号化された情報ユニット・シーケンスy23を受信するように構成されている。チャネル復号器1及び2(400及び404)は、u1及びu2についての推定された(ソフト)情報を経路410及び経路408を介してネットワーク復号器402に配信するようになっている。ネットワーク符号化された一連の情報ユニットは、第1及び第2のデータソースMS1及びMS2から発する情報を含んで構成されているので、ネットワーク復号器402は、第1のチャネル復号器400及び第2のチャネル復号器404に提供される、ネットワーク復号器シーケンス406及び407を計算するように構成されている。このとき(計算の際)ネットワーク復号器が経路410及び408を介して受信する(ソフト)情報が使用される必要がある。さらに、ネットワーク復号器402は、第2のデータソースから発する情報から第1のデータソースから発する情報を分離するため、ネットワーク復号アルゴリズムを実行するように構成されている。こうして、ネットワーク復号器は、両方のチャネル復号器に、受信されチャネル符号化された一連の情報ユニットを再構築するために、両方のチャネル復号器400及び404において使用できる更なる量の(ソフト)情報を提供して、第1のチャネル復号器400が、最適な場合では正確に(図2に示すように)第1のデータソースMS1によって送信されている情報シーケンスu1である第1のチャネル復号器出力シーケンスu^13を出力することができるようにする。同じ方法が第2のチャネル復号器404の復号にも適用され、最適な場合には、それにより第2のデータソースMS2から送信されている情報シーケンスu2を完全に再構築することが可能である。このとき、第2のチャネル復号器出力シーケンスu^23は第2のデータソースMS2を介して送信されている情報シーケンスu2に等しい。チャネル復号器1及び2(400及び404)からネットワーク復号器402への経路406及び経路407を介した(ソフト)情報の送信と、ネットワーク復号器からチャネル復号器1及び2(400及び404)への経路408及び410を介した(ソフト)情報の送信とは、好ましくは幾度か繰り返される必要があるが、このときチャネル復号器におけるu1及びu2の推定は毎回改善される。これに関連して、ネットワーク復号器シーケンス406は両方のチャネル復号器400及び404において両方のデータソースから送られた情報を再構築するための追加的な冗長情報またはオリジナル情報を含むことに言及することができる。さらに、図2に示しているチャネル100が強いフェーディングを有する場合、ネットワーク復号器402に第2のデータソースMS2に関して送信された情報が与えられたならば第1のデータソースMS1によって送信された情報は完全に再構築可能である。これはネットワーク復号器402が次のような復号アルゴリズムを適用することができることを意味する。この復号アリゴリズムでは、データシンクによって受信された第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットy23または第2のチャネル復号器出力シーケンスu^23が、復号器経路408を通じてネットワーク復号器402に提供され、ネットワーク復号器402では、受信されたネットワーク符号化された一連の情報ユニットと、データシンクによって受信された第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットy23または第2のチャネル復号器出力シーケンスu^23とが、データシンクによって受信された第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットy13が、第1のデータソースMS1によって伝送されるデータu1を再構築するのに使用することができるような方法で、関連付けされている。極端なケースでは、第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットy13が、チャネル100上での伝送途中で完全に失われた場合に、第1のチャネル復号器出力シーケンスは、ネットワーク復号器シーケンス406から完全に再構築することも可能である。同じように、図2に示しているチャネル110が強いフェーディングを有する場合、ネットワーク復号器402に第1のデータソースMS1に関して送信された情報が与えられたならば、第2のデータソースMS2によって送信された情報は完全に再構築可能である。これはネットワーク復号器402が次のような復号アルゴリズムを適用することができることを意味する。この復号アリゴリズムでは、データシンクBSによって受信された第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットy13または第1のチャネル復号器出力シーケンスu^13が、復号器経路410を通じてネットワーク復号器402に提供され、ネットワーク復号器402では、受信されたネットワーク符号化された一連の情報ユニットと、データシンクによって受信された第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットy13または第1のチャネル復号器出力シーケンスu^13とが、データシンクによって受信された第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットy23が、第2のデータソースMS2によって伝送されるデータu2を再構築するのに使用することができるような方法で、関連付けされている。極端なケースでは、第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットy23がチャネル110上での伝送途中で完全に失われた場合に、第2のチャネル復号器出力シーケンスは、ネットワーク復号器シーケンス407から完全に再構築することも可能である。
ここで反復ネットワーク・チャネル同時復号を適用する3つのシステムを比較する。2人のユーザ、1つのリレー及びブロック・レイリー・フェーディング・チャネル(block Rayleigh fading channels)を備えているシステムのシミュレーション結果は、反復ネットワーク・チャネル同時復号を適用するシステムによって実現される利点を裏付けている。我々は、平均重みdc=6のチェックノードと、平均重みdv=3の変数ノードと、図5の表に示しているパラメータとで正則LDPC符号を使用した。このパラメータ選択は、同じ帯域幅が3つのシステムによって使用されることを保証している。
ネットワーク・チャネル符号はメッセージパッシング・アルゴリズムを30回繰り返して復号されている。図6に、固定(AWGN)リレーまたは移動(ブロック・レイリー・フェーディング)リレーにおいてネットワーク符号化を適用するシステムのビット誤り率(BER)のシミュレーション結果を開示している。このシステムは参照システムと比較して有意な利得を達成している。
図7に、固定(AWGN)リレーまたは移動(ブロック・レイリー・フェーディング)リレーにおいてネットワーク符号化を適用するシステムのフレーム誤り率(FER)のシミュレーション結果を開示している。このシステムは参照システムと比較して有意な利得を達成している。
図6は信号対ノイズ比(SNR)Eb/N0(dB単位)に対するビット誤り率(BER)、図7は信号対ノイズ比(SNR)Eb/N0(dB単位)に対するフレーム誤り率(FER)を示している。反復ネットワーク・チャネル同時復号を適用するシステムは参照システムと比較して有意な利得を実現している。リレーが存在するがネットワーク符号化が存在しないシステムの利得はずっと低いことから、ネットワーク符号化の適用は主に利得に関与することがわかる。
図8に3つ以上のソース(ユーザ)が存在する状況でネットワーク・チャネル同時復号が適用可能な2つの可能な設定を示している。全てのソース(ユーザ)の情報はタナーグラフ上で同時に復号される。
3つ以上のソース(ユーザ)の場合のネットワーク・チャネル同時復号の適用はいくつかの方法で実施することができる。例えば、数個のソース(ユーザ)が1つのリレーを利用することができる(図8(a)参照)。別の興味ある設定は、各リレーが1対のソース(ユーザ)だけに利用されるが各ソース(ユーザ)は複数のリレーを利用する場合(図8(b)参照)である。ソースは、数個の移動データソースまたは1つの移動データソース、及び1つの固定データソース(例えば基地局)であることが可能である。
図8(b)に8つのソース(ユーザ)及び8つのリレーを有する可能な設定を示している。全てのソース(ユーザ)からのデータは、1つのグラフ上で復号されることになる。両方のケースとも、グラフの長さは大きく拡張できる。これにより、特に遅延制約条件のために短いブロック長が使用される用途において、パフォーマンスが改善されることになる。
さらに、B.Zhao及びM.Valenti共著の「Practical Relay Networks:A Generalization of Hybrid−ARQ」、IEEE Journal on Selected Areas in Communications、2005年1月、第23巻、第1号、p.7−18に記載された一般化されたハイブリッドARQプロトコルは以下のように拡張される。この場合もやはり、(1つ以上の)ソースがチャネル符号化された情報をシンクに送信するようになっている。リレーもこの伝送を接続待ち(listen)する。リレーが成功裏に復号することが可能な場合、リレーは、冗長情報が追加されたパケットを直交チャネルでリクエストすることなくシンクに送信するようになっている(例えば、データシンクにおける再構築特性を改善するため冗長情報のみがデータシンクに送信される)。この追加的な冗長情報は、数個のソースの情報が正しく復号された場合にはネットワーク符号の出力であり、1つのソースの情報のみが正しく復号された場合にはチャネル符号の出力である。このパケットのヘッダは、どの(1つまたは複数の)ソースがこのパケットに含まれるかの情報を含んでいる。したがって、シンクはどのリレーがどの情報を成功裏に復号したかを知り、全てのソースの情報が復号されるまでソースの1つまたはリレーからより多くの冗長情報をリクエストすることができる。これは一定の基準によって判定される(例えば、シンクへの接続のSNR及びまだ復号されていないソース(ユーザ)の情報)。この拡張では衝突通信期間は必要ない。しかしながら、受信機はこの受信機への冗長情報の再送を求めるために(否定の)ACK信号もリレーに送信することができる。
こうして、ルーティング及び反復符号化スキームの組み合わせは、ネットワーク符号化と反復符号化スキームの組み合わせに拡張される。(1つまたは複数の)ソースは、情報を1つのシンクへ送信するために共通のリレーを使用するようになっている。ソースにおいて情報は、チャネル符号化され、リレーは、チャネル復号器でその情報の再構築を試みる。リレーはネットワーク符号化を実行し、このことは、ネットワーク符号化はリレーが異なるソースから伝送されたデータを組み合わせることを意味している。シンクは、ソースからチャネル符号ビットを取り出し、リレーからネットワーク符号ビットを取り出すようになっている。
チャネル符号及びネットワーク符号は、ネットワーク・チャネル符号と称される単一の分散型線形ブロック符号によって記述される。ここでは、例えば低密度パリティ検査(LDPC)符号が考慮されている。ネットワーク・チャネル符号は、シンクにおいて反復型メッセージパッシング・アルゴリズムを使って復号されるようになっている。こうして、ネットワーク・チャネル同時復号が実行される。さらに、第1及び第2のチャネル復号器400、404とネットワーク復号器402と間での経路406、407、408及び410を介した(ソフト)情報の交換は数回繰り返すことができる。
1つのシンク及び1つのリレーが存在するがネットワーク符号化を実行しないシステムへの分散型LDPC符号の使用は、記述したシステムの特殊なケースである。この特殊なケースは、B.Zhao及びM.Valenti共著の「Distributed Turbo Coded Diversity for the Rayleigh Channel」、Electronic Letters、2003年、第39巻、p.786−787に提示された分散型ターボ符号に相当する。
ここに提案されたアプローチは、数個のソース、数個のリレー及び数個のシンクを利用する場合にも容易に拡張することが可能である。
さらに、B.Zhao及びM.Valenti共著の「Practical Relay Networks:A Generalization of Hybrid−ARQ」、IEEE Journal on Selected Areas in Communications、2005年1月、第23巻、第1号、p.7−18に記載された一般化されたハイブリッドARQプロトコルの拡張は、シンクがソースの1つまたはリレーの1つが次のパケットを送信するかどうかを判定する場合に提案されている。このとき衝突通信期間は一切必要ない。(拡張された)一般化されたハイブリッドARQプロトコルは、ネットワーク・チャネル符号がレートに適合する場合に、反復型ネットワーク・チャネル復号を使用するシステムに適応かつ適用されることが可能である。
まとめると、本発明は、1つまたは数個のソース、中間ノード(リレー)及び1つまたは数個のシンクが存在する通信ネットワークを想定している。中間通信チャネルは、時間変動する妨害(time-varying disturbance)を伴う帯域制限されたチャネルである。
信頼性が高く効率的な伝送を可能にするため、分散型線形ブロック符号が提案されている。ソースはデータをチャネル符号化し、その符号化されたデータをノード及びシンクに伝送する。ノードでは、異なるソースからのデータが線形ネットワーク符号を通じて組み合わされる。シンクでは、チャネル符号及びネットワーク符号が同時に考慮され、単一グラフ上で復号される。グラフ上の復号は通常、メッセージパッシング・アルゴリズムで実行される。低密度パリティ検査(LDPC)符号はこの分散型符号によく適した候補である。
さらに、ノードが分散した編成でハイブリッドARQプロトコルが提案されている。そこでは、ノードが利用可能なソースからのデータをネットワーク符号を通じて組み合わせ、明示的にリクエストすることなく、この追加的な冗長情報をシンクに送信するようになっている。
さらに、本発明の方法の特定の実施要件に応じて、本発明の方法は、ハードウェアまたはソフトウェアの形態で実施が可能である。本発明の実施は、本発明の方法が実行されるようにプログラム実行可能なコンピュータシステムと連携することができるデジタル記憶媒体、特に電子的に読み取り可能な制御信号をその上に有しているディスクまたはCDを使用して行うことができる。一般に、本発明は、従って、コンピュータ上で実行された場合に、本発明の方法を少なくとも1つ実行するよう構成されたプログラムコードが機械読み取り可能な媒体に記憶されているコンピュータプログラム製品である。言い換えると、本発明の方法は、コンピュータ上で実行された場合に、本発明の方法を実行するためのプログラムコードを有するコンピュータプログラムである。
本発明の利用形態の概略図である。 本発明の第1の実施形態のブロック図である。 (a)、(b)及び(c)はそれぞれ、図2に示している本発明の実施形態による復号化の異なるタナーグラフを示した図である。 本発明の通信受信機の実施形態のブロック図である。 本発明の実施形態に使用される変数の特別な組み合わせを示している表である。 本発明の実施形態を含んでいる数個のシステム設計のビット誤り率をグラフで比較した図である。 本発明の実施形態を含んでいる数個のシステム設計のフレーム誤り率をグラフで比較した図である。 (a)は1つのリレーが3つ以上のデータソースからのデータ伝送を目的とシステム設計の概略図、(b)は各データソースが2つ以上のリレーを利用するシステム設計の概略図である。
符号の説明
100,110 データソースから通信受信機へのチャネル
130 通信中継装置から通信受信機へのチャネル
200,202 データソースから通信中継装置へのチャネル
204,206 通信中継装置内チャネル復号器
208 通信中継装置内ネットワーク復号器
400,404 通信受信機内チャネル復号器
402 通信受信機内ネットワーク復号器
406,407 ネットワーク復号器シーケンス
410,408 ソフト復号器情報シーケンス

Claims (11)

  1. 第1の無線チャネル(200)を監視し、第1のデータソース(MS1)から第1の無線チャネル(200)を介して第1のチャネル符号化された一連の情報ユニット(y14)を受信し、前記第1のチャネル符号化された一連の情報ユニット(y14)を復号して第1の復号された一連の情報ユニット(u^14)を取得するように構成されている第1のチャネル復号器(204)と、
    前記第1の無線チャネル(200)とは互いに異なる第2の無線チャネル(202)を監視し、第2のデータソース(MS2)から前記第2の無線チャネル(202)を介して第2のチャネル符号化された一連の情報ユニット(y24)を受信し、前記第2のチャネル符号化された一連の情報ユニット(y24)を復号して第2の復号された一連の情報ユニット(u^24)を取得するように構成されている第2のチャネル復号器(206)と、
    前記第1及び第2の復号された一連の情報ユニット(u^14,u^24)の情報を組み合わせ、更に合同でネットワーク・チャネル符号化して、ネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(X4)を提供するように構成されており、ここで、前記組み合わせ及び前記合同ネットワーク・チャネル符号化を表現するタナーグラフが、前記第1のチャネル符号化された一連の情報ユニット、前記第2のチャネル符号化された一連の情報ユニット、及び前記ネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(X4)の符号ビットを表す変数ノードに接続するチェックノードを有するものであり、更に、前記ネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(x4)をデータシンク(BS)に無線送信するように構成されているネットワーク符号器(208)と
    を含んでいる、ネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(X4)を提供するための通信中継装置(R)。
  2. 前記第1のチャネル復号器(204)及び前記第2のチャネル復号器(206)は、移動性の前記無線チャネル(200,202)を監視するように構成されており、前記データソース(MS1,MS2)は移動性のデータソースである、請求項1に記載の通信中継装置(R)。
  3. 前記ネットワーク符号器(208)は、線形ブロック符号または従来の符号を使用してネットワーク・チャネル符号化を実行するよう構成されている、請求項1または2に記載の通信中継装置(R)。
  4. 前記線形ブロック符号は低密度パリティ検査符号である、請求項3に記載の通信中継装置(R)。
  5. 前記ネットワーク符号器(208)は、第1の符号レートを有するネットワーク・チャネル符号化された前記情報ユニット・シーケンス(x4)を提供するように構成されているとともに、前記ネットワーク符号器(208)は、第1の符号レートより低い第2の符号レートを有する更なるネットワーク・チャネル符号化された前記情報ユニット・シーケンス(x4)を提供するよう構成されており、前記第2の符号レートを有するネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(x4)は、前記第1の符号レートを有するネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(x4)に含まれている情報を包含する、請求項1ないし4のいずれか一項に記載の通信中継装置(R)。
  6. 前記第1及び第2の無線チャネルとは互いに異なる第3の無線チャネルを監視し、第3のデータソース(MS3)から第3の無線チャネルを介して第3のチャネル符号化された一連の情報ユニットを受信し、前記第3のチャネル符号化された一連の情報ユニットを復号して、第3の復号された一連の情報ユニットを取得するように構成されている第3のチャネル復号器を更に備えており、
    前記ネットワーク符号器(208)は、前記第1、第2及び第3の復号された一連の情報ユニットをネットワーク・チャネル符号化して、前記ネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(x4)を提供するように構成されている、請求項1ないし5のいずれか一項に記載の通信中継装置(R)。
  7. 前記第1のチャネル復号器(204)は、前記第1のチャネル符号化された一連の情報ユニット(y14)が正しく復号できるかどうかを判定し、前記第1のデータソース(MS1)によって送られた信号(u1)を正しく再構築するための冗長情報を包含する前記第1の復号された一連の情報ユニット(u^14)を提供するように構成されているか、または前記第2のチャネル復号器(206)は、前記第2のチャネル符号化された一連の情報ユニット(y24)が正しく復号できるかどうかを判定し、前記第2のデータソース(MS2)によって送られた信号(u2)を正しく再構築するための冗長情報を包含する前記第2の復号された一連の情報ユニット(u^24)を提供するように構成されている、請求項1ないし6のいずれか一項に記載の通信中継装置(R)。
  8. 前記ネットワーク符号器(208)は、前記データシンク(BS)からACK信号を受信し、前記ネットワーク符号器(208)は、前記ACK信号に応答して更なるネットワーク・チャネル符号化された情報を送信するように構成されている、請求項7に記載の通信中継装置(R)。
  9. 請求項1ないし8のいずれか一項に記載されている第1の通信中継装置(R1)であって、前記第1の通信中継装置(R1)の第1のチャネル復号器は、前記第1のデータソース(MS1)から前記第1のチャネル符号化された一連の情報ユニットを受信するように構成されており、前記第1の通信中継装置(R1)の第2のチャネル復号器は、前記第2のデータソース(MS2)から前記第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットを受信するように構成されており、前記第1の通信中継装置(R1)のネットワーク符号器は、前記第1のネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンスを提供して、該第1のネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンスを前記データシンク(BS)に送信するように構成されている第1の通信中継装置(R1)と、
    請求項1ないし8のいずれか一項に記載されている第2の通信中継装置(R2)であって、前記第2の通信中継装置(R2)の第1のチャネル復号器は、第3のデータソース(MS3)から第3のチャネル符号化された一連の情報ユニットを受信するように構成されており、前記第2の通信中継装置(R2)の第2のチャネル復号器は、前記第2のデータソース(MS2)から前記第2のチャネル符号化された一連の情報ユニットを受信するように構成されており、前記第2の通信中継装置(R2)のネットワーク符号器は、第2のネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンスを提供して、該第2のネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンスを前記データシンク(BS)に送信するよう構成されている第2の通信中継装置(R2)と
    を備えている、通信中継システム。
  10. ネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(x4)を提供するための方法であって、
    第1のデータソース(MS1)から第1の無線チャネル(200)を介して第1のチャネル符号化された一連の情報ユニット(y14)を受信し、該第1のチャネル符号化された一連の情報ユニット(y14)を復号して第1の復号された一連の情報ユニット(u^14)を取得するステップと、
    第2のデータソース(MS2)から、前記第1の無線チャネル(200)とは互いに異なる第2の無線チャネル(202)を介して第2のチャネル符号化された一連の情報ユニット(y24)を受信し、該第2のチャネル符号化された一連の情報ユニット(y24)を復号して第2の復号された一連の情報ユニット(u^24)を取得するステップと、
    前記第1及び第2の復号された一連の情報ユニット(u^14,u^24)の情報を組み合わせ、更に合同でネットワーク・チャネル符号化して、ネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(X4)を提供するステップであって、前記組み合わせ及び前記合同ネットワーク・チャネル符号化を表現するタナーグラフが、前記第1のチャネル符号化された一連の情報ユニット、前記第2のチャネル符号化された一連の情報ユニット、及び前記ネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(X4)の符号ビットを表す変数ノードに接続するチェックノードを有するものである、ステップと、
    前記ネットワーク・チャネル符号化された情報ユニット・シーケンス(x4)をデータシンク(BS)に無線送信するステップと
    を含んでいる通信中継方法。
  11. コンピュータ上で実行される場合に、請求項10に記載された方法を前記コンピュータが実行できるようにするプログラムコードを備えているコンピュータプログラム。
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