JP2010502075A - 通信システム及び方法 - Google Patents

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Abstract

データパケットを用いてデータを伝送する方法は、データパケットのデータ部を2以上のデータセグメントに分割する工程を含み、各セグメントは対応するチェック部を有する。データパケットは、2以上の論理通信チャンネル上で伝送することもできる。第1の通信チャネルにおけるデータ部の順序は、第2の通信チャネルにおけるデータ部の順序と異なっていてもよい。同一の又は異なるチェック部を、各々のデータ部に付与してもよい。
【選択図】図3

Description

本願は、通信システム及び方法に関し、詳細には、例えば、超広帯域無線通信システム及び方法などの、パケットベースの通信システム及び方法に関する。
超広帯域無線は、3.1〜10.6GHzという非常に広い周波数帯域にわたってデジタルデータを伝送する無線技術である。RFエネルギーを広い帯域幅にわたって拡散することにより、伝送信号は、従来の周波数選択型のRF技術では事実上検出することができない。しかしながら、伝送電力が低いことにより、通信距離が通常10〜15メートル未満に限られてしまう。
UWBには、UWB特性を有するパルス波形から信号を構築する時間領域法(time‐domain approach)、及び、従来のFFTベースの直交周波数分割多重(OFDM)を複数の(周波数)帯域に用いてMB−OFDMとする周波数領域変調法(frequency‐domain
modulation approach)の2種類の方法がある。これらのUWB方法は、いずれも周波数スペクトル内の非常に広い帯域幅を有効範囲とするスペクトル成分を発生させるもので、従って超広帯域という用語になるのだが、その帯域幅は、中心周波数の20パーセント超、通常は少なくとも500MHzを占める。
このような超広帯域の特性は、非常に広い帯域幅と相まって、UWBが、家庭又は職場環境における高速無線通信を提供する理想的な技術であることを意味しており、その環境では、通信機器が互いに20mの範囲内にある。
図1は、超広帯域通信用マルチバンド直交周波数分割多重(MB−OFDM)システムにおける周波数帯域の配置を示す。MB−OFDMシステムは、各々528MHzである14のサブバンドを含み、アクセス方式として、サブバンド間を312ns毎にホッピングする周波数を用いる。各サブバンド内では、OFDM、及びQPSK又はDCMコーディングを用いてデータが伝送される。およそ5GHz、現在5.1〜5.8GHzのサブバンドが、例えば、802.11a無線LANシステム、警備機関の通信システム、又は航空業界などの既存の狭帯域システムへの干渉を避けるために未使用で残されていることに注意を要す。
14のサブバンドは、5つのバンドグループで構成されており、4つのバンドグループは528MHzのサブバンドを3個有し、1つのバンドグループが528MHzのサブバンドを2個有す。図1に示すように、第一のバンドグループは、サブバンド1、サブバンド2、及びサブバンド3を含む。UWBシステムの一つの例では、バンドグループのサブバンド間をホッピングする周波数を使用し、それによって、第1のデータシンボルは、バンドグループの第1の周波数サブバンド内の1の312.5nsの長さの時間間隔内で伝送され、第2のデータシンボルは、バンドグループの第2の周波数サブバンド内の第2の312.5nsの長さの時間間隔内で伝送され、第3のデータシンボルは、バンドグループの第3の周波数サブバンド内の第3の312.5nsの長さの時間間隔内で伝送される。従って、各時間間隔の間、データシンボルは、例えば、3960MHzを中心周波数とする528MHzのベースバンド信号を有するサブバンド2など、528MHzの帯域幅を有する各々のサブバンド内で伝送される。
このような超広帯域の技術的特性は、これが、データ通信の分野でのアプリケーションに採用されつつあることを意味している。例えば、以下の環境において、ケーブルの代替に焦点を合わせた種々のアプリケーションが存在する。
−PCとその周辺機器、すなわち、ハードディスクドライブ、CDライター、プリンター、スキャナー、などの外部装置との間の通信
−テレビ、無線手段で接続するデバイス、ワイヤレススピーカー、などのホームエンターテイメント
−携帯デバイスとPCの間の通信、例えば、携帯電話、PDA、デジタルカメラ、MP3プレイヤー、など
超広帯域通信システムでは、通信シグナルは、データパケットの形で送信基地局及び受信基地局間を伝送される。各々のデータパケットには、へッダー部、データ部(すなわち「ペイロード」)、及び、通常は巡回冗長チェック(CRC)に基づくエラーチェック部が含まれる。ペイロードは、送信機から受信機へ送信されるデータに関連している。
添付図面中の図2(例示目的のみ)は、シンプルな無線通信システム20を示し、ここで、送信機22が受信機24へ信号を伝送する。多くのシステムにおいて、送信機22と受信機24との間の伝送のために、多重チャンネル26、27が用いられる。UWBシステム、特に、MB−OFDMシステムに関しては、物理チャンネルは、時間周波数コーディング(Time Frequency Coding)(TFC)によって定義される。TFCでは、時間周波数インターリービング(TFI)及び固定周波数インターリービング(FFI)の2種類の方法が通常使用される。バンドグループ1〜4の各々においては、(4×)TFI及び(3×)FFI TFCを用いて、各バンドグループにつき7つの物理チャンネルが提供される。バンドグループ5では、FFI技術が用いられ、さらに2つの物理チャンネルが提供される。従って、図1に示すMB−OFDMシステムは、30の物理チャネルを含むことになる。多くの無線通信システムでは、データロスを最小限に抑えるための単一のユーザ向け基本的ソリューションにおいて、複数の物理チャネルを用いたデータ伝送が行われる。
既存の通信システムでは、受信するデータパケットがエラーを含む場合拒絶され、結果、そのパケットは失われ、再送の必要が生ずる。従って、このような通信システムでは、システムのサービスの質を向上させるために、失われるデータパケット数を最小限に抑えることが望ましい。
本発明の実施形態は、データパケットをセグメント化し、受信したセグメントからデータパケットを再構成する方法を提供する。データパケットセグメントは、通信システムの各チャンネル上で送信することができ、従って、本発明によれば、データパケットセグメントがエラーであっても、データパケットの再構成が可能となる。
本発明の一つの側面によれば、ヘッダー部、伝送されるデータに関連するデータ部、及び該データ部に関連するパケットチェック部、を含むデータパケットを伝送するデータを伝送するための方法が提供され、該方法は、データ部を、データ部の各部に関連する第1及び第2のデータセグメントにセグメント化する工程、及び該第1及び第2のデータセグメントの各々に関連する第1及び第2のセグメントチェック部を提供する工程、とを含む。
別の側面によれば、ヘッダー部、伝送されるデータに関連するデータ部、及び該データ部に関連するパケットチェック部、を含むデータパケットを伝送及び/又は受信する通信システムに用いるための装置が提供される。該装置は、データ部の各部に関連する第1及び第2のデータセグメントを含むデータ部、並びに該第1及び第2のデータセグメントの各々に関連する第1及び第2のセグメントチェック部を伝送及び/又は受信するのに適応する。
本発明をよりよく理解するために、また、本発明を実施する方法をより明確に示すために、例示目的のみで添付図面について述べる。
マルチバンドOFDMアライアンス(MBOA)承認のMB‐OFDMシステムの周波数スペクトルを示す。 通信システムの概略図である。 本発明を具体化したシステムに使用するためのデータパケットを示す。 本発明の一つの側面を具体化した方法における工程を示すフローチャートである。 本発明を具体化したシステムに使用するためのデータパケットのさらなる例を示す。 本発明を具体化したシステムに使用するためのデータパケットのさらなる例を示す。 本発明を具体化したシステムに使用するためのデータパケットのさらなる例を示す。 本発明を具体化したシステムに使用するためのデータパケットのさらなる例を示す。
以下で説明する好適な実施形態が、超広帯域通信システムに関連してなされていることに注意を要す。しかしながら、本発明は、パケットベースの他の通信システムにも用いることができる。
上述のように、図2は、データパケットを、送信機22から受信機24へチャネル26及び27上で伝送する典型的な通信システムを示す。
UWBシステムに関しては、物理層サービスデータユニット(すなわち、PHYサービスデータユニット―PSDU)がコード化され、デバイス間を物理チャンネル上で伝送される。媒体アクセス制御サービスデータユニット(すなわち、MACサービスデータユニット‐MDSU)は、PSDU内のMACエンティティ間を転送される。各MSDUは、MSDUヘッダーのフレーム制御部に、配信識別情報(Id)を有する。配信Idを用いて、ユーザ優先度(PCAスキームを用いた非同期データ転送に対して)又はストリームインデックス(Stream Index)(DRPスキームを用いた同期データ転送に対して)が定義される。
OSI階層モデル及び論理リンク制御(LLC)として知られるエンティティが考慮される場合、MACは、データリンク層を提供し、論理リンク制御部は、リンクQoSの要求に基づき、複数の上位層プロトコルエンティティのMAC MSDUインターフェイスへのアクセスを許可する多重化/逆多重化インターフェイスを提供する。
論理リンク(ストリームインデックスによって決定される)は、本発明で取り上げるパケットデータユニット(PDU)のデータパスレベルを定義する。従って、本技術が、標準的なOSI参照モデルにおけるデータリンク層(MAC)におけるデータフレーム処理に関連していないことは当然である。そうではなく、以下で述べる技術は、OSI参照モデルの第2層において用いるように構成される。
図3は、本発明の一つの側面によるデータパケット構造、例えば、データリンク層(MAC)によって受信されたものなど、を示す。このデータパケット300は、ヘッダー部301、伝送されるデータに関連するデータ部(ペイロード)302、及びエラーチェック部(巡回冗長チェック−CRC)311を含む。
既存の技術と同様に、ヘッダー部301は、データパケットの情報を含んでおり、通信システムを通してデータパケットを正しく伝送することができる。ヘッダー部301は、データパケットのサイズ等に関連する情報なども含んでいる。エラーチェック部311は、周知の技術に従って、巡回冗長チェックなどの適切なチェックデジットデータ、あるいは他のエラー訂正データを含む。
本発明の実施形態において使用するデータパケット中のデータ部302は、送信機から受信機へ伝送されるデータを含む第1及び第2のデータセグメント303、307を含む。第1及び第2のデータセグメント303、307は、各々関連するセグメントチェック部305及び309を有する。セグメントチェック部は、関連するセグメントに対するチェックデータを含み、これにより、本発明の実施形態は、関連するデータセグメントの完全性を確認することが可能となる。チャンネル特性が良くないこと、例えば、干渉や信号の品質など、に起因する伝送エラーによる不慮の変化から保護するためにデータ完全性保護が提供される。CRC技術が異なれば、実装の複雑さ(最も一般的には、デジタルハードウェアにおいて)及び保護のレベルが異なる。HCSにおけるPHY及びMACヘッダーの保護に用いられる、数多くの業界規定の技術が存在する(例えば、CCITT CRC−16)(欧州電子計算機工業会標準ECMA‐368を参照のこと)。他の一般的なデータ完全性技術には、CRC−7及びCRC−32(イーサネット(登録商標)に用いられる)がある。本発明が、これらの技術のいずれとも用いることができ、あるいは、実にこれらの技術のいかなる組み合わせとも用いることができるのは当然である。
図3に示す実施形態によれば、第1のデータセグメント303に関連するセグメントチェック部305、すなわち、R1、は、第2のデータセグメント307に関連するセグメントチェック部309、すなわち、R2、と異なる。あるいは、第1のセグメントチェック部305は、第2のセグメントチェック部309と同一にしてもよい。
本発明によるデータパケットが、2以上のデータセグメント及び関連するセグメントチェック部を有することができるのは当然である。また、セグメントの長さが、同一であってもよく、又はセグメントによって異なってもよいことは当然である。
ヘッダー部301は、データセグメントの数及び長さに関する情報を含む。
図4は、本発明の一つの側面を具体化した方法における工程を示しており、工程400から開始する。工程401において、データパケットがチャンネル「n」に対して受信される。受信されたデータパケットの第1のセグメントに関するエラーチェックが行われ(工程402及び404)、セグメントがエラーであることが分かった場合は、該セグメントは破棄され、次のセグメントがチェックされる。しかし、第1のセグメントのエラーチェックにより許容可能であることが分かった場合は、第一のセグメントは蓄積され、第2のセグメントのエラーチェックが行われる(工程405、406)。このプロセスが、受信されたデータパケット内のすべてのセグメントに対して繰り返される(工程406)。さらに、このプロセスは、使用可能なすべてのチャンネルに対して繰り返される(工程407、408、及び409)。
上述の技術が、各データパケットセグメントに対して異なるエラーチェックアルゴリズムを使用することができる「保護の多様性(protection diversity)」を提供することは当然である。これにより、データパケット内において異なるエラーチェック部が伝送される結果となる。良好なセグメントが受信された場合、その良好なセグメントは蓄積され、再伝送が要求され、そして、続いて受信される良好なパケットと対応させることができる。あるいは、十分な帯域幅が使用可能である場合は、パケットを複数のMACサービスデータユニット(MSDU)上で伝送し、すなわち、再伝送の必要性を回避し、それにより、良好なセグメントを次の良好なMSDUの残りと組み合わせることによって良好な完全なパケットを再構成することができる。
例えば、ビデオストリーミングやオーディオストリーミングなど、のアイソクロナスアプリケーションにおいては、部分的に損なわれただけの状態で受信された場合には、ペイロード全体を廃棄せずに、最後の良好なセグメントを繰り返すことも可能である。不良セグメントを「ブランク」とするように決定することも可能である(それまでの不良セグメントの数及びアプリケーションの感度による)。これらの技術はすべて、干渉又はパケットの損傷のユーザに知覚される影響を低減するという効果を有する。
本発明のさらなる側面によると、上述のセグメント化技術は、例えば、データリンク層(MAC)などからのエラーのないデータパケット配信の可能性を向上させるために、複数の論理チャンネルと組み合わせて用いられる。すなわち、保護の可能性を強化するために、データパケット内のデータを2つの別個のデータパケットで送信することができ、各々のデータパケットは、その中のデータセグメントに対するセグメントチェックアルゴリズムの組み合わせを利用する。上述のように、セグメント化されたペイロードを用いる場合、従って、以下でより詳細に述べるように、他の形の保護及びエラー訂正をこの技術の中に組み込むことが可能である。
図5は、第1のパケット5001が、ヘッダー部5011、第1のデータセグメント5031、第1のセグメントチェック部5051、第2のデータセグメント5071、第2のセグメントチェック部5091、及び冗長チェック部5111を有する一例を示す。第2のデータパケット5002は、同様のヘッダー部、データ部、及びエラーチェック部を有する。各データパケットは、データの第2の部分SEG2より先にデータの第1の部分SEG1を伝送する。しかし、図示した例では、第1のパケット5001のセグメントチェック部5051、5091の配置は、以下に示すように、第2のパケット5002のセグメントチェック部5052及び5092の配置と異なっている。
第1のパケット5001では、第1のデータセグメント5031に対するセグメントチェック部5051は、エラーチェックアルゴリズム「R1」を含む。しかし、第2のパケット5002では、第1のデータセグメント5032に対するセグメントチェック部5052は、エラーチェックアルゴリズム「R2」を含む。同様に、第1のパケット5001では、第2のデータセグメント5071に対するセグメントチェック部5091は、エラーチェックアルゴリズム「R2」を含み、一方、第2のパケット5002では、第2のデータセグメント5072に対するセグメントチェック部5092は、エラーチェックアルゴリズム「R1」を含む。
エラーチェックアルゴリズムを挿入する、又は各々のデータセグメントと交換する方法が、受信機においてエラーのないパケットを回復することができる可能性を高めることになることは当然である。これは、第1のパケット5001内の第1のデータセグメントSEG1の検出不全を、第2のデータパケット5002からデータSEG1を回復する能力によって補うことができることによるものであり、第2のデータセグメントSEG2に対しても同様である。
図6は、データパケット内でデータ部SEG1とSEG2の出現する順序が2つのチャンネル6001及び6002で異なるさらなる例を示す。第1のデータパケット6001では、第1のデータセグメント6031に対するデータ(すなわち、SEG1)は、第2のデータセグメント6071に対するデータ(すなわち、SEG2)より先に出現する。一方、第2のパケット6002では、第2のデータセグメントSEG2が、第1のデータセグメントSEG1より先に出現する。図6に示す例では、セグメントチェック部6051、6091、6052、6092の各々は、同じエラーチェックアルゴリズム「R1」を含むように示されている。しかし、他の組み合わせも用いることが可能であるのは当然である。
例えば、セグメントチェック部6051及び6092が、エラーチェックアルゴリズム「R1」を含み、一方、セグメントチェック部6052及び6091がエラーチェックアルゴリズム「R2」を含んでもよく、又はその逆であってもよい。あるいは、セグメントチェック部6051及び6091が、エラーチェックアルゴリズム「R1」を含み、一方、セグメントチェック部6052及び6092がエラーチェックアルゴリズム「R2」を含んでよく、又はその逆であってもよい。当業者であれば分かるように、さらなる組み合わせも可能である。
図7は、第1のパケット7001が、ヘッダー部7011、第1のデータセグメント7031、第1のセグメントチェック部7051、第2のデータセグメント7071、第2のセグメントチェック部7091、及び冗長チェック部7111、を有するさらなる例を示す。第2のデータパケット7002は、同様のヘッダー部、データ部、及びエラーチェック部を有する。2つのチャンネル7001及び7002上を伝送されるパケットは以下の点で異なっている。すなわち、第1のデータパケット7001では、データの第1の部分SEG1が、第1のデータセグメント7031内及び第2のデータセグメント7071内に出現し、一方、第2のパケット7002は、第1のデータセグメント7032及び第2のデータセグメント7072内に出現するデータの第2の部分SEG2を含んでいる。
図7に示す例では、セグメントチェック部7051、7091、7052、7092の各々は、同じエラーチェックアルゴリズム「R1」を含むように示されている。しかし、上述のように、その他の組み合わせも用いることができるのは当然である。例えば、セグメントチェック部7051及び7092がエラーチェックアルゴリズム「R1」を含み、一方、セグメントチェック部7052及び7091がエラーチェックアルゴリズム「R2」を含んでもよく、その逆も同様である。あるいは、セグメントチェック部7051及び7091が、エラーチェックアルゴリズム「R1」を含み、一方、セグメントチェック部7052及び7092が、エラーチェックアルゴリズム「R2」を含んでもよく、その逆も同様である。ここでも、さらなる組み合わせが可能であることは当然である。
従って、データセグメントの内容は、種々の論理チャンネルにおいて受信されたデータパケット内の様々な位置に存在することができる。このことも、やはり、データをエラーのない状態で取得する機会を増加させる。
上述の時間ダイバーシティ技術に対する機能強化は、各論理チャンネル上のデータパケットのデータ部内にあるセグメントデータの位置をランダム化することである。例えば、図8は、ヘッダー部8011、データセグメント8031、及びチェック部8111を有する第1のパケット8001を示す。第2のパケット8002は、ヘッダー部8012、データセグメント8032、及びチェック部8112を含む。第1のパケット8001のデータセグメント8031内のデータSEG1と、第2のパケット8002のデータセグメント8032内のデータSEG1とは異なっており、データSEG1が第1のデータセグメント8031内のデータと比べてランダム化される。すなわち、SEG1内のデータビットの順序が、SEG1内のデータビットの順序と比べて変更される。本実施形態では、受信したデータパケットからデータのランダム化された順序を回復するためのアルゴリズムが必要である。本発明の本側面において、数多くの公知のランダム化技術のいずれをも用いることができるのは当然である。
上述の本発明が、データ完全性及びリンク耐性(link resistance)を向上させ、それによって、サービスの質の向上及びRF干渉に対する高度の耐性を提供するのは当然である。上述の技術は、伝送電力が大きく制限されるUWB通信システムにおいて特に有利であるが、これに限定されるものではない。
本発明によるデータパケットは、複数の論理チャンネル上で受信されたPDUがすべてエラーを含む可能性がある場合に、受信機がエラーのないPDUを選択して再構成できることにより、データ完全性及びサービスの質を向上させる。
パケットデータを伝送する改良された方法を提供することに加えて、本発明は、通信システムに用いる改良された装置をも提供する。
上述のように、好適な実施形態に関連して述べた技術は、OSI階層モデルの第2層レベルで用いることが意図されている。
上述の実施形態は、本発明を説明するものであって、限定するものではないこと、及び、当業者であれば、添付の特許請求の範囲の要旨を逸脱しない範囲で、他の多くの実施形態を設計することが可能であるということ、に注意を要する。「含む(comprising)」という単語は、特許請求の範囲に記載のもの以外の要素や工程の存在を除外するものではなく、「1の(a)」又は「1の(an)」は、複数を除外するものではない。特許請求の範囲内のいずれの引用符号も、その範囲を限定するように解釈してはならない。

Claims (21)

  1. ヘッダー部、伝送されるデータに関連するデータ部、及びデータ部に関連するパケットチェック部を有するデータパケットを伝送するデータを伝送するための方法であって、
    該方法が、
    データ部を、データ部の各部に関連する第1及び第2のデータセグメントにセグメント化する工程と、
    該第1及び第2のデータセグメントの各々に関連する第1及び第2のセグメントチェック部を提供する工程と、
    を含む方法。
  2. 前記第1及び第2のセグメントチェック部が、前記第1及び第2のデータセグメントの各々の内容に応じて生成される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1及び第2のセグメントチェック部が、各々の第1及び第2のエラーチェックアルゴリズムを用いて生成される、請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1及び第2のアルゴリズムが異なる、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1及び第2のアルゴリズムが実質的に同一である、請求項3に記載の方法。
  6. 前記データパケットによって運ばれるデータが、複数の通信チャンネル上を伝送される、請求項1〜5のいずれか1項に記載の方法。
  7. 関連するデータパケット中の伝送されるデータセグメントの順序が、通信チャンネル間で異なる、請求項6に記載の方法。
  8. 前記データパケット内のデータの順序がランダム化される、請求項7に記載の方法。
  9. 第1及び第2チャンネルからの第1及び第2のデータセグメントを用いてデータ部を再構成する工程をさらに含む、請求項6〜8のいずれか1項に記載の方法。
  10. 最初の伝送工程からの第1のデータセグメント、及び再伝送工程からの第2のデータセグメントを用いてデータ部を再構成する工程をさらに含む、請求項1〜8のいずれか1項に記載の方法。
  11. 前記方法の工程が、OSI階層モデルの第2層レベルに関連する、請求項1〜10のいずれか1項に記載の方法。
  12. ヘッダー部、伝送されるデータに関連するデータ部、及びデータ部に関連するパケットチェック部、を有するデータパケットを伝送及び/又は受信する通信システムに用いる装置であって、
    該装置は、データ部の各部に関連する第1及び第2のデータセグメントを含むデータ部、並びに、該第1及び第2のデータセグメントの各々に関連する第1及び第2のセグメントチェック部、を伝送及び/又は受信するように適応する装置。
  13. 前記第1及び第2のセグメントチェック部を、前記第1及び第2のデータセグメントの各々の内容に応じて生成する手段をさらに含む、請求項12に記載の装置。
  14. 前記第1及び第2のセグメントチェック部を生成する手段が、各々の第1及び第2のエラーチェックアルゴリズムを生成する手段を含む、請求項13に記載の装置。
  15. 前記第1及び第2のセグメントチェック部を生成する手段が、異なる第1及び第2のエラーチェックアルゴリズムを生成するように適応する、請求項14に記載の装置。
  16. 前記第1及び第2のセグメントチェック部を生成する手段が、実質的に同一である第1及び第2のエラーチェックアルゴリズムを生成するように適応する、請求項15に記載の装置。
  17. 前記データパケットによって運ばれるデータが、複数の通信チャンネル上を伝送される、請求項12〜16のいずれか1項に記載の装置。
  18. 前記関連するデータパケット中の伝送されるデータセグメントの順序が、通信チャンネル間で異なる、請求項17に記載の装置。
  19. 前記データパケットの各データセグメント内のデータの順序をランダム化する手段をさらに含む、請求項18に記載の装置。
  20. 第1及び第2のチャンネルからの第1及び第2のデータセグメントを用いてデータ部を再構成する手段をさらに含む、請求項17〜19のいずれか1項に記載の装置。
  21. 最初の伝送工程からの第1のデータセグメント、及び再伝送工程からの第2のデータセグメントを用いてデータ部を再構成する手段をさらに含む、請求項12〜19のいずれか1項に記載の装置。
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