JP3774470B1 - 通信装置およびその処理方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 送信側エンティティは、種々のサービスの質の間でレートマッチングを行ない、その完了時に、それらサービスの質を多重化する。各サービスの質に特定的なマッチングレートは、干渉の平均エネルギに対する1ビットの平均エネルギの比Eb/Iを表わす第1のパラメータ(Eq)および、該当のサービスの質に特定的な最大パンクチャレ
ートを表わす第2のパラメータ(Pq)に基づいて判定される。
【選択図】図1
Description
化されている。第3世代のシステムは、あらゆる種類のサービスおよびサービスの組合せに適合する、無線インターフェイスを提供するであろう。
テムの容量は干渉のレベルによって制限されている。したがって、各サービスに対して、比Eb/Iはできる限り正しく設定する必要がある。このため、比Eb/Iを均衡させるためにレートマッチング操作が、種々のサービス間で必要となる。この操作なくしては、比Eb/Iは要求が最大であるサービスによって設定されてしまい、その結果、他のサービスにとってはその質が「良すぎる」ことになり、ひいては、システムの容量に直接影響を与えてしまうことになりかねない。
、遠隔通信機器は、プロトコルの積み重ねからなる層状のモデルによってモデル化されており、各レベルは、その上方のレベルにサービスを提供するプロトコルである。レベル1は、特に、チャネルコーディングおよびチャネルインタリーブを実行する責任を負う。レベル1によって提供されるサービスが「トランスポートチャネル」と称される。トランスポートチャネルは、より高次のレベルがあるサービスの質でデータを伝送することを可能にする。サービスの質は、特に、遅延およびBERによって特徴付けられる。
て考慮されつつある。というのも、それが不可欠であるかどうかが未だに判断されていないためである。
Noutput=Ninput/(コーディングレート)+Ntail(コード化されたブロックの長
さ)
という公式によって与えられる。式中、
・Noutputは、出力におけるビット数(コード化されたブロックの長さ)、
・Ninputは、入力におけるビット数、
・Ntailは、Ninputとは独立の、一定量の情報であって、コード化されたブロックを
受
・コーディングレートは、一定の比、および、信した時点においてチャネルデコーダをきれいに空にする役割を果たす。
てそのサービスの質が定められてしまい、そのサービスの質があるトランスポートチャネルにとってはそれらの要求に対して「良すぎる」という事態が生じ得る。この場合、そのようなトランスポートチャネルは不必要に干渉を引き起こすおそれがある。したがって、レートのマッチングには、Eb/Iの比をマッチングさせる役割がある。レートのマッチングは、入力におけるXビットが出力においてYビットをもたらすようにするものであり、このため、Eb/Iを比Y/Xで、したがってマッチング能力で乗算する。この比Y/Xはレートマッチング比としても知られており、以下の説明において、この比Y/Xをレートマッチング比と称する。
おけるビットの合計数と等しくなければならないためである。この数字は、予め定められた何らかの値N1、N2、…、Npのみをとり得る。したがって、k個の未知数Y1、…、Ykにおいて以下に示す系を解くことが適切である。系中、XiおよびEbi/IおよびPiは、各トランスポートチャネルの特性定数であって、この系においては、p個の可能な値N1、N2、…、NP中の、Njを最小にする解が求められる(注:Piはコード化されたトラ
ンスポートチャネルに対する最大許容可能なパンクチャレートである)。
て均衡させるようにするよう決定され、また、多重化フレームにはダミービット、すなわち送信されないビットを補充し、したがって、非連続な送信を行なうように決められた。
)(登録商標)によってETSIに提案されたアルゴリズムに従って、反復またはパンクチャ(puncture)によって行なわれる。このアルゴリズムは、整数でないパンクチャ/反復比を得ることができるようにする。これに関する情報を表1に示す。
グメントにセグメント化するステップを含む。このセグメント化は典型的には、セグメントの連結によって再び、インタリーブされたコード化ブロックが生み出されるような方法で行なわれる。
−(X、Y)の対の組は固定されたままとされ、問題となるサービスに対するこの(X、Y)の対の組の定義には柔軟性は何ら得られない。これは、求められている効果に反する。または、
−(X、Y)の対の組が関連する遠隔通信ネットワークと移動局との間で折衝され、大きい数の信号化ビット(signaling bits)、かつしたがって付加的な資源の固定化が予見されねばならない。
kもまた必ずしも一定ではない。
ト全体(X1、X2、…、Xk)に依存するので、各リスト(X1、X2、…、Xk)に対してリスト(Y1、Y2、…、Yk)が存在することになる。リストの数はしたがって非常に大
きい場合があり、これは少なくとも、トランスポートフォーマットの組合せの数と同じだけの数となる。トランスポートフォーマットの組合せは、多重化フレームの逆多重化の方法を規定するものである。
、X2、…、Xk)→(Y1、Y2、…、Yk)を用いねばならない。コード化されたトラン
スポートチャネルの複合を接続する時点において、これら2つのエンティティ間のこの関連リストを信号化すること(signaling)は、信号化ビットについて無視できないコスト
がかかることを意味する。コード化されたトランスポートチャネルの複合は、コード化されたトランスポートチャネルの少なくとも2つのグループを含む。さらに、コード化されたトランスポートチャネルの複合内への各付加または各除去に対して、新しい関連のリス
ト(X1、X2、…、Xk)→(Y1、Y2、…、Yk)を交換することができるようにしなければならないであろう。
1.BがAに対して、Bが送信することのできる多重化フレームの最大負荷Nを通知する。
−Bから受信したNの値、
−各サービスの質QoSについてAによって許容される最大パンクチャレート、
−Eb/Iに関する、各サービスの質QoSの相対的な要求、および、
−Aについて特定される最小性能要求。
・第1の規則は、チャネルの符号化に関し、これは、トランスポートブロックの組のエレメントの数およびそれらそれぞれのサイズを、コード化されたブロックの組のエレメントの数およびそれらそれぞれのサイズへと、変換することを可能にする。たとえば、この規則は、
Y=X/(コーディングレート)+Ntail
のタイプのものであり、式中「コーディングレート」および「Ntail」はそのコードの特性定数である。
ついて対応のサイズを導出する問題を解決するものである。
本発明の目的は、移動用遠隔通信ネットワークの送信側エンティティおよび受信側エンティティの各々が、1つかつ同じサービスの質に関連する各トランスポートチャネルについて、レートマッチング手段の出力において得られかつ各サービスの質に関連するブロックのサイズYを、そのマッチング手段に入力されるブロックのサイズXの関数として、簡単な方法で知ることができるようにすることである。
多重化処理を有し、前記処理方法が、前記入力データブロックの前記初期サイズ、前記トランスポートチャネルのレートマッチング比に関連するレートマッチングパラメータおよび前記多重化フレームの最大ペイロードに基づいて、前記出力データブロックの前記最終サイズを計算する計算ステップと、前記計算ステップで算出した前記最終サイズに基づいて前記入力ブロックの少なくとも1ビットをパンクチャリングまたは反復して、前記レートマッチング処理を実行するステップと、前記レートマッチング処理によって得られた前記出力データブロックを前記多重化フレームに多重化する前記多重化処理を実行するステップとを有することにより特徴付けられる。
ビスの質の比Eb/Iは、係数Eiと同じ割合となる。
P2、…、Ppが関連付けられる。最大パンクチャレートは、該当のサービスの質に特定的な処理チェーン内で実行されるチャネルコーディングによって課される。パンクチャは、コード化されたビットの削除を含む。この削除は、チャネルのコーディングが冗長性をもたらす場合に限り許容可能である。しかし、パンクチャされたビットの数は、コード化されたビットの合計数に対して大きすぎてはならず、したがって、チャネルのコーディングに依存しかつ使用されるデコーダに依存する最大パンクチャレートが存在する。
ical Control Channel、専用物理制御チャネル)と共通に称される。これは、同じ標準においてDPDCH(すなわち、Dedicated Physical Data Channel、専用物理データチャ
ネル)と称される物理的なデータ伝送チャネルに沿って共存する。
パラメータ(Ei)の組は任意のトランスポートチャネルのグループに対して予め定めら
れる。上に規定した対(Ei,Pi)からブロックXi、Yiのサイズの間の対応を判定するための方法は、本明細書中、後に説明する。
−整数または固定小数点の計算は、実現するのが簡単であり、換言すれば、それらはより高速にかつより少ない資源で行なうことができる。また、
−整数の計算の正確性は、それらの整数がその中に記憶されるレジスタのビット数を通じて非常に容易に定量化することが可能である。したがって、ネットワークおよび移動局において同じ丸め誤差が生成され、かつしたがって、計算の結果が無線インターフェイスの各側において厳密に同じになることを容易に確信することができる。
・Eは1からEMAXまでの整数である、
・Pは0からPMAXまでの整数である。
ロックに対する、レートマッチング前の可能なサイズのリストを示し、これは、サービスの質(QoS)のすべての可能な値に対して示される。
Xk(0)+1、…、Xk(1)は、QoS 1に対する可能なすべてのブロックサイズであり、
Xk(1)+1、…、Xk(2)は、QoS 2に対する可能なすべてのブロックサイズであり、
…
Xk(p-1)+1、…、Xk(p)は、QoS pに対する可能なすべてのブロックサイズであって、
ここで、k(0)=0および、k(p)=kおよび、k(0)<k(1)<…<k(p)であるものとする。
レメントの数kは特に、必ずしも一定ではない。
る。
が入手可能である。Xiは、サービスの質qに対して予め定められているかまたは折衝さ
れたものである。
、Pq}のみしか再伝送する必要がない、という利点を有する。
X2、…、Xk)→(Y1、Y2、…、Yk)のマッピングの問題である。実際に、YiからYkまでの合計は、多重化フレームの最大のペイロードに等しくなければならない。
する)伝送されるべきデータの量の関数として、フレームごとに変化し得る。したがって、多重化フレームに対して、たとえばN1≦…≦Nrである、可能な最大ペイロードの組{N1、…、Nr}を規定することが可能である。より一般的には、N1、N2からNrの指標
の次数1、2、…、rは、種々の最大ペイロード{N1、N2、…、Nr}の伝送を可能に
する物理的資源の選好序列に対応する。
的に」判定される。このフェーズのステップは、図3と同じ参照番号にそれぞれ100を加えた番号で表わされる。したがって、これはXi→Y′iのマッピングである。
→(Y1、Y2、…、Yk)のマッピングである。
ードが選択される。
Yi=Zi−Zi-1
によって簡単に計算される。
れるであろう。したがって、データブロックの数kにかかわらず、次の2つの丸め操作のみが実行される:
Ziが付された集合体のサイズの値に対する第1の丸め操作、および
Zi-1が付された先の集合体のサイズの値に対する第2の丸め操作。
を計算するステップ、304 パラメータLMAXを規定するステップ、306 整数Sqを規定するステップ、308 関係Xi→Yiを規定するステップ、310 サイズの対
(Xi、Yi)の組を構築するステップ。
Claims (3)
- 複数のトランスポートチャネルによって搬送されるデータを通信するフェーズを実行する通信装置であって、前記フェーズは、初期サイズの入力データブロックを最終サイズの出力データブロックに変換するレートマッチング処理と、前記トランスポートチャネルのデータを少なくとも1つの多重化フレームに多重化する多重化処理を有し、
前記通信装置は、
前記入力データブロックの前記初期サイズ、前記トランスポートチャネルのレートマッチング比に関連するレートマッチングパラメータおよび前記多重化フレームの最大ペイロードに基づいて、前記出力データブロックの前記最終サイズを計算する計算手段と、
前記計算手段で算出した前記最終サイズに基づいて前記入力ブロックの少なくとも1ビットをパンクチャリングまたは反復して、前記レートマッチング処理を実行するレートマッチング手段と、
前記レートマッチング手段によって得られた前記出力データブロックを前記多重化フレームに多重化する前記多重化処理を実行する多重化手段とを有することを特徴とする、通信装置。 - 前記計算手段は、前記トランスポートチャネルのそれぞれに対する前記レートマッチングパラメータに基づき、前記トランスポートチャネルのそれぞれに対する前記最終サイズを計算することを特徴とする、請求項1記載の通信装置。
- 複数のトランスポートチャネルによって搬送されるデータを通信するフェーズを実行する通信装置の処理方法であって、前記フェーズは、初期サイズの入力データブロックを最終サイズの出力データブロックに変換するレートマッチング処理と、前記トランスポートチャネルのデータを少なくとも1つの多重化フレームに多重化する多重化処理を有し、
前記処理方法は、
前記入力データブロックの前記初期サイズ、前記トランスポートチャネルのレートマッチング比に関連するレートマッチングパラメータおよび前記多重化フレームの最大ペイロードに基づいて、前記出力データブロックの前記最終サイズを計算する計算ステップと、
前記計算ステップで算出した前記最終サイズに基づいて前記入力ブロックの少なくとも
1ビットをパンクチャリングまたは反復して、前記レートマッチング処理を実行するステップと、
前記レートマッチング処理によって得られた前記出力データブロックを前記多重化フレームに多重化する前記多重化処理を実行するステップとを有することを特徴とする、処理方法。
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