JP4274942B2 - 通信システムにおける復号複雑さを低減する方法及びシステム - Google Patents

通信システムにおける復号複雑さを低減する方法及びシステム Download PDF

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Description

【技術分野】
【0001】
本発明は、通信システムに関する。更に詳しくは、通信システムにおける復号複雑さを低減するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【0002】
通信システムの発展により、発信元局から個別の宛先局へと物理的に情報信号を送信することが可能となった。通信チャンネルを介して発信元局から情報信号を送信する場合、この情報信号はまずこの通信チャンネルを介した効率的な送信に適した型式に変換される。この情報信号の変換、すなわち変調は、結果として変調された搬送スペクトルが、この通信チャンネル帯域幅内に制限されるようにして、この情報信号にしたがって搬送波のパラメータを変えることを含んでいる。宛先局において、このオリジナルの情報信号は、前記通信チャンネルを介して受信された変調搬送波から複製される。そのような複製は、一般に、発信元局によって使用された変調プロセスの逆を使って達成される。
【0003】
変調はまた、共通の通信チャンネルを介した様々な信号の多元アクセス、すなわち同時送信及び/又は受信を容易にする。多元アクセス通信システムはしばしば、共通の通信チャンネルに対する連続的なアクセスよりもむしろ、相対的に短い持続時間の間欠的なサービスを必要としている複数の加入者ユニットを含んでいる。時分割多元アクセス(TDMA)、周波数分割多元アクセス(FDMA)、及び振幅変調多元アクセス(AM)といったいくつかの多元アクセス技術が当該技術分野で知られている。多元アクセス技術のもう一つの型式がコード分割多元アクセス(CDMA)拡散スペクトルシステムである。このシステムは、ここではIS−95規格と称している「TIA/EIA/IS-95 Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Wide-Band Spread Spectrum Cellular System」に対応している。多元アクセス通信システムにおけるCDMA技術の使用は、米国特許番号4,901,307、「SPREAD SPECTRUM MULTIPLE-ACCESS COMMUNICATION SYSTEM USING SATELLITE ORTERRESTRIAL REPEATERS」(特許文献1)と、米国特許番号5,103,459、「SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING WAVEFORMS IN A CDMA CELLULARTELEPHONE SYSTEM」(特許文献2)とに開示されている。これら特許文献1、特許文献2ともに、本発明の譲受人に譲渡されている。
【0004】
多元アクセス通信システムは、無線または有線であり、音声及び/又はデータを搬送する。音声とデータとの両方を搬送している通信システムの一例は、IS−95規格に従っている。この規格は、通信チャンネルを介した音声とデータの送信を特定する。固定サイズのコードチャンネルフレームにおけるデータ送信方法は、米国特許番号5,504,773、「METHOD AND APPARATUS FOR THE FORMATTING OF DATA FOR TRANSMISSION」(特許文献3)に詳細に開示されている。特許文献3もまた、本発明の譲受人に譲渡されている。IS−95規格にしたがって、データまたは音声は、データレートが14.1kbpsと同じくらい高く、20ミリ秒幅のコードチャンネルフレームに分割される。音声とデータとの両方を搬送する通信システムの追加例は、第3世代パートナシッププロジェクト(3GPP)に対応した通信システムからなっている。3GPPは、文書番号3G TS 25.211,3G TS 25.212,3G TS 25.213,3G TS 25.214(W−CDMA規格)、または「TR-45.5 Physical Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems」(IS−2000規格)を含む1セットのドキュメントで具体化されている。
【0005】
データのみの通信システムの一例は、ここではIS−856規格と称しているTIA/EIA/IS−856産業規格に従った高データレート(HDR)通信システムである。このHDRシステムは、同時係属している出願番号08/963,386「METHOD AND APPARATUS FOR HIGH RATE PACKET DATA TRANSMISSION」(1997年11月3日)(特許文献4)で開示された通信システムに基づいている。特許文献4もまた、本発明の譲受人に譲渡されている。このHDR通信システムは、38.4kbpsから2.4Mpbsまでの範囲にある1セットのデータレートを定義する。ここでは、アクセスポイント(AP)が、加入者局(アクセスターミナル、AT)へとデータを送信する。APは基地局に類似しているので、セルとセクタに関する用語は、音声システムに関しては同一である。
【0006】
多元アクセス通信システムにおいては、ユーザ間の通信は、一つ以上の基地局を通じて実施される。ある加入者局における第1のユーザは、第2の加入者局における第2のユーザと、逆方向リンクによってデータを基地局へと送信することによって通信する。この基地局は、データを受信し、このデータをもう一つの基地局へとルーティングすることができる。このデータは、同一基地局、または他の基地局の順方向リンクによって、第2の加入者局へと送信される。順方向リンクは、基地局から加入者局への送信に対応し、逆方向リンクは、加入者局から基地局への送信に対応している。同様に、この通信は、ある加入者局における第1のユーザと、地上通信線局における第2のユーザとの間で実施されることができる。基地局は、逆方向リンクによって、ユーザからのデータを受信し、このデータを、公衆切換電話網(PSTN)を通って第2のユーザにルーティングする。例えば、IS−95、W−CDMA、IS−2000のような多くの通信システムにおいて、順方向リンクと逆方向リンクは、別個の周波数に割り当てられる。
【0007】
上述した無線通信サービスは、ポイントトゥポイント(point-to-point)通信サービスの一例である。それとは逆に、放送サービスは、ポイントトゥマルチポイント(point-to-multipoint)通信サービスを提供する。放送システムの基本的モデルは、ニュース、映画、スポーツイベント等といった特定のコンテンツをユーザに送信する一つ以上の中央局によって提供されるユーザの放送網から構成されている。各放送網ユーザの加入者局は、共通の放送順方向リンク信号を監視する。中央局は、コンテンツを固定的に決定するので、ユーザは、一般には返信しない。放送サービス通信システムの共通使用の一例は、テレビ放送、ラジオ放送等である。そのような通信システムは一般に非常に高度に専門化された目的集積型の通信システムである。無線携帯電話システムにおける最近の進歩とともに、主にポイントトゥポイント携帯電話システムの既存のインフラを、放送サービスに利用しようという興味もわいてきている(ここに使われるように、「携帯」システムという用語は、携帯とPCS周波数との両方を利用している通信システムを含んでいる。)。
【0008】
通信システム内の局間で交換される情報信号は、しばしば複数のパケットに編成される。この明細書の目的のために、一つのパケットは、データ(ペイロード)とコントロール要素を含み、特定のフォーマットにアレンジされたバイトのグループである。このコントロール要素は、例えばプレアンブルと品質メトリックとを含んでいる。この品質メトリックは、例えば、周期的冗長性チェック(CRC)、パリティビット、及び当該技術における熟練者に公知の他の型式のメトリックを含む。その後、このパケットは、通信チャンネル構成に従ったフレームに適合するようにフォーマットされる。発信元局と宛先局との間を行き来する適切に変調されたフレームは、例えば、信号対ノイズ比、フェージング、時間変動、及び他の特性のような通信チャンネルの特性によって影響される。そのような特性は、異なる通信チャンネルにおいて異なって変調された信号に影響を与える。その結果、無線通信チャンネルを介してなされる変調信号の送信は、例えば、同軸ケーブルまたは光ケーブルのような有線通信チャンネルを介した変調信号の送信とは異なった考慮を必要とする。特定の通信チャンネルに対して適切な変調を選択することに加えて、情報信号を保護するための他の方法が考案された。そのような方法は、例えば、符号化、シンボル反復、インタリーブ、及び当該技術における熟練者に公知である他の方法を含む。しかしながら、これらの方法はオーバヘッドを増大させる。従って、情報信号配信の信頼性と、オーバヘッド量との間のエンジニアリング妥協案が作られなければならない。上述したような情報信号の保護によってでさえ、通信チャンネルの条件は、宛先局がパケットのうちの幾つかをどうしても復号(消去)できないポイントまで低下してしまう。宛先局から発信元局へのフィードバック通信を可能とするようなデータのみの通信システムにおける一つの解決策は、宛先局によってなされた自動再送信要求(Automatic Retransmission reQuest:ARQ)を使って、復号されていないパケットを発信元局に対して再送信することである。しかしながら、一定の条件のもとで、このARQは、この通信システムに過負荷をかけうる。さらに、放送通信システムに関して議論したように、加入者は、基地局に対して返信しない。その結果、情報保護の他の方法が望まれる。
【0009】
同時係属の出願番号09/933,912、「METHOD AND SYSTEM FOR UTILIZATION OF AN OUTER DECODER IN A BROADCAST SERVICES COMMUNICATION SYSTEM」(2001年8月20日)(特許文献5)であって、本発明の譲受人に譲渡されている発明には、放送システムにおける外部デコーダの利用の詳細が記載されている。同時係属の出願番号09/933,912(特許文献5)に記載するように、送信される情報のビットストリームは、まず外部デコーダによって符号化され、その後この符号化されたストリームは、内部エンコーダによって符号化される。図1に示すように、高次レイヤにおいて発生する送信される情報のビットストリーム102は、送信バッファ104に与えられる。この送信バッファは、図2において更に詳細に説明される。図2に示すように、ビットは、(図1の)送信バッファ104のシステマチックな部分20(1)を、毎に左から右に満たす。このシステマチックな部分204(1)は、長さLのk個の208からなる。再び図1に示すように、(図2の)システマチックな部分204(4)が一旦一杯になると、外部ブロックエンコーダ106が動作し、(図2の)システマチックな部分204(1)のビットのワイズの符号化を実行し、(図2の)(n−k)個の追加の210のパリティビットを生成する。このワイズの動作は、バイナリ外部コード、すなわちm=1、に対して毎に実行される。非バイナリコード、すなわちm>1の場合、内におけるm毎の隣接が、mビットシンボルとして取り扱われる。先頭のkに沿ったmビットのシンボルは、外部エンコーダによって読まれ、における対応する下位(n−k)を満たす(n−k)個のmビットシンボルが生成される。
【0010】
この外部エンコーダは、例えば、システマチックなReed−Solomon(R−S)エンコーダを含む。再び図1を参照すると、送信バッファ104の内容は、その後、物理レイヤ108へと提供される。物理レイヤ108では、個々のフレームが、内部エンコーダ(図示せず)によって符号され、符号化フレームが結果として生じる。内部デコーダの構成は、当該技術分野における熟練者には良く知られている。このバッファにおけるシステマチックなと、パリティとは、送信中にインターレースされ、内部コード消去の合計数が、外部コードの修正能力を超える場合に消去される多数のシステマチックなが低減される。フレームは、更に例えばcdma2000、WCDMA、UMTS、及び当該技術分野における熟練者に知られた他の変調スキームのような選択された変調スキームにしたがって処理される。この処理されたフレームは、その後、通信チャンネル110を介して送信される。
【0011】
この送信されたフレームは、宛先局で受信され、物理レイヤ112に提供される。物理レイヤ112では、個々のフレームが復調され、内部デコーダ(図示せず)に提供される。この内部デコーダは、各フレームを復号し、この復号が成功した場合には、正しく復号されたフレームを出力し、この復号が失敗した場合には、消去を宣言する。復号が成功したか失敗したかは、例えば、外部符号化の後で、かつ内部符号化の前におけるフレーム内の長い(例えば、16ビット)周期冗長チェック(CRC)を含むことによって、高い精度で判定されねばならない。復号されたフレームから得られる、この含まれたCRCは、復号されたフレームのビットから計算されたCRCと比較され、これら2つのCRCが同一である場合には、この復号は成功したものと宣言される。
【0012】
仮に、内部デコーダがフレームを復号できない場合には、このデコーダは、消去を宣言し、このフレームは失われたとの表示を、外部ブロックデコーダ116に提供する。この処理は、正しく受信され、受信バッファ114のパリティ部114(2)に渡されたパリティフレームと、消去されたシステマチックなフレームとが同数存在するまで係属する。受信機は、いかなる残りのフレームの受信も停止し、外部デコーダ(図示せず)が、この消去されたシステマチックなフレームを復元するため作動する。この復元されたシステマチックなフレームは、上部レイヤに渡される。復号/誤り訂正計算の複雑さは、送信バッファ104におけるの数の値が増加するに伴って増加することは、当該技術分野では良く知られている。復号/誤り訂正計算の複雑さは、電力消費量と同様に、受信局におけるハードウェアの複雑さに影響を与えるので、これに対処すべく方法及びシステムに対する当該技術分野における必要性が存在する。
【特許文献1】
米国特許番号4,901,307
【特許文献2】
米国特許番号5,103,459
【特許文献3】
米国特許番号5,504,773
【特許文献4】
米国特許出願番号08/963,386
【特許文献5】
米国特許出願番号09/933,912
【特許文献6】
米国特許番号5,751,725
【特許文献7】
米国特許番号5,774,496
【発明の開示】
ここで開示される実施例は、上述した必要性に対し、以下のような方法及びシステムを提供することにより対処する。すなわち、この方法は、複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットを、外部コードを用いて符号化し、前記複数のバッファの内容を多重化し、前記多重化された内容を内部コードを用いて符号化し、1セットのフレームを提供する。
【0013】
本発明のもう一つの局面では、受信された1セットのフレームが内部デコーダによって復号され、正しく復号されたフレームが複数のバッファに逆多重化され、各バッファの内容が更に処理される。バッファのシステマチックな部分が正しく復号された場合には、この処理は、このシステマチックな部分の内容を高次のレイヤに提供することを含む。代わりに、外部デコーダによるバッファ内容の復号が、このシステマチックな部分を復元すると判定された場合には、 この外部デコーダが作動され、システマチックな部分の正しく受信された内容とともに復元された内容が、高次のレイヤに提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【0014】
ここで「典型的」という用語は、「一例、具体例、または例示として役立つこと」を意味するために使用される。ここで「典型的」として示されるあらゆる実施例は、必ずしも他の実施例に対して好適あるいは有利なものとして解釈される必要はない。
【0015】
ポイントトゥポイント通信という用語は、ここでは、専用通信チャンネルを介した2つの加入者局間の通信を意味するのに使用される。
【0016】
放送通信またはポイントトゥマルチポイントという用語は、ここでは、複数の加入者局があるソースからの通信を受信している通信を意味するのに使用される。
【0017】
パケットという用語は、ここでは、データ(ペイロード)およびコントロール要素を含み、特定の型式にアレンジされたビットのグループを意味するのに使用される。このコントロール要素は、例えば、プリアンブル、品質メトリック、及び当該技術分野における熟練者に知られた他のものを含んでいる。品質メトリックは、例えば、周期冗長チェック(CRC)、パリティビット、及び当該技術分野における熟練者に知られた他のものを含んでいる。
【0018】
アクセスネットワークという用語は、ここでは、基地局(BS)と一つ以上の基地局のコントローラの集合を意味するために使用される。このアクセスネットワークは、多数の加入者局間のデータパケットをトランスポートする。このアクセスネットワークは、更には、企業イントラネット、またはインターネットのようなアクセスネットワーク外の付加的なネットワークに接続されうる。そして、各アクセスターミナルおよび外部ネットワーク間でデータパケットをトランスポートする。
【0019】
基地局という用語は、ここでは、加入者局が通信するハードウェアを意味するのに使用される。セルは、この用語が使用されるコンテクストに依存して、ハードウェアか、または地理的カバー領域を称する。セクタとは、セルの一区分である。セクタは、セルの属性を持っているので、セルに関して記載されたティーチングは、容易にセクタに拡張される。
【0020】
加入者局という用語は、ここでは、アクセスネットワークが通信するハードウェアを意味するために使用される。加入者局は、モバイルまたは固定型でありうる。加入者局は、無線チャンネルまたは、例えば光ケーブルや同軸ケーブルを使用した無線チャンネルを通じて通信するあらゆるデータデバイスでありうる。加入者局は、更に、これらに限定されるものではないが、PCカード、コンパクトフラッシュ(登録商標)、外部または内部モデム、無線または有線電話を含む多くのタイプのうちの何れかのデバイスでありうる。基地局とのアクティブなトラフィックチャンネル接続を確立するプロセスにある加入者局は、接続セットアップ状態にあると言われている。基地局とのアクティブなトラフィックチャンネル接続を確立した加入者局は、アクテイブ加入者局と呼ばれ、トラフィック状態にあると言われている。
【0021】
物理チャンネルという用語は、ここでは、変調特性と符号化に関して記載され信号がこれを介して伝搬する通信経路を意味するのに使用される。
【0022】
論理チャンネルという用語は、ここでは、基地局か加入者局かの何れか一方のプロトコルレイヤ内における通信経路を意味するのに使用される。
【0023】
通信チャンネル/リンクという用語は、ここでは、コンテクストに従って、物理チャンネルまたは論理チャンネルを意味するのに使用される。
【0024】
逆方向チャンネル/リンクという用語は、ここでは、加入者局が基地局に信号を送る通信チャンネル/リンクを意味するのに使用される。
【0025】
順方向チャンネル/リンクという用語は、ここでは、基地局が加入者局に信号を送る通信チャンネル/リンクを意味するのに使用される。
【0026】
ソフトハンドオフという用語は、ここでは、加入者局と、各々異なるセルに属する二つ以上のセクタとの間の通信を意味するのに使用される。この逆方向リンク通信は、両セクタによって受信され、この順方法リンク通信は、この二つ以上のセクタの順方向リンクにおいて同時に実行される。
【0027】
ソフタハンドオフという用語は、ここでは、加入者局と、各々同一のセルに属する二つ以上のセクタとの間の通信を意味するのに使用される。この逆方向リンク通信は両セクタによって受信され、この順方向リンク通信は、この二つ以上のセクタの順方向リンクにおいて同時に実行される。
【0028】
消去という用語は、ここでは、メッセージの認識の失敗意味するのに使用される。
【0029】
専用チャンネルという用語は、ここでは、個々の加入者局に対し特定の情報によって変調されたチャンネルを意味するために使用される。
【0030】
共通チャンネルという用語は、ここでは、全ての加入者局によって共有された情報によって変調されたチャンネルを意味するために使用される。
【0031】
物理レイヤという用語は、ここでは、発信元局と、送信されたデータの受信に責任を持つ宛先局との間の通信プロトコルの一部を意味するために限定的に使用される。この物理レイヤは、Open System Interconnection用のInternational Standards Organization modelにおけるレイヤ1に相当する。
【0032】
高次のレイヤという用語は、ここでは、発信元局と、物理レイヤ上にある宛先局との間の通信プロトコルの一部を意味するために使用される。この高次のレイヤは、Open System Interconnection用のInternational Standards Organization modelにおけるレイヤ2から7に相当する。
【0033】
詳細説明。
図3に示すように、本発明のある実施例に従えば、高次のレイヤから発し、送信される情報ビットストリーム302は、逆多重化され、送信バッファ304(i)に提供される。このビットは、送信バッファ304(1)のシステマチックな部分306(1)を、毎に、左から右に満たす。このシステマチックな部分306(1)は、長さLのk個のからなっている。ある実施例では、バッファの長さLは、オーバヘッド(例えば、内部デコーダと、内部エンコーダ用のテイルビットを支援するCRC))のない無線フレームの長さに一致している。送信バッファ304(1)のシステマチックな部分306(1)が一旦一杯になると、この処理は、残りの送信バッファ304(2)〜304(p)に対して繰り返される。送信バッファ304(i)のシステマチックな部分306(i)が一旦一杯になると、外部ブロックエンコーダ310(i)が、このシステマチックな部分306(i)におけるビットのワイズの符号化を実行するために作動され、パリティビット308(i)の追加の(n−k)個のが生成される。このワイズの動作は、バイナリ外部コード、すなわちm=1に対して、毎に行われる。非バイナリコード、すなわちm>1の場合、内におけるm毎の隣接が、mビットシンボルとして取り扱われる。先頭のkに沿ったmビットのシンボルは、外部エンコーダによって読まれ、における対応する下位(n−k)を満たす(n−k)個のmビットシンボルが生成される。
【0034】
別の実施例では、バッファの長さLは、オーバヘッドのない無線フレームを、外部エンコーダコードの大きさmで除したビット数に等しい。この実施例では、全てのバッファが送信されるまで、送信バッファ304(i)からの第1のmは、第1の無線フレームで送られ、第2のmのビットは第2の無線フレームで送られる。一旦この送信バッファ304(1)のシステマチックな部分306(1)が一杯になると、この処理は、残りの送信バッファ304(2)〜304(p)に対して繰り返される。一旦、送信バッファ304(i)のシステマチックな部分306(i)が一杯になると、外部ブロックエンコーダ310(i)が、このシステマチックな部分304(i)におけるビットのワイズな符号化を実行するように動作し、パリティビット308(i)のm(n−k)個の追加のが生成される。このワイズ動作は、バイナリ外部コード、すなわちm=1に対して、毎に実行される。非バイナリコード、すなわちm>1の場合、のm毎に、mビットシンボルを形成する。における先頭のkmからのk個のシンボルは、外部エンコーダによって読まれ、このの対応する低位m(n−k)を満たす(n−k)mビットシンボルが生成される。
【0035】
ある実施例では、この外部エンコーダ310(i)は、システマチックなReed−Solomon(R−S)エンコーダを含んでいる。この送信バッファ304(i)の内容は、その後、マルチプレクサ312に提供される。マルチプレクサ312は、仮決定されたビット数を含むビットのブロックが、前のバッファ304(i−1)から送られた後に、送信バッファ304(1)から送信バッファ304(p)へと、連続的な送信バッファ304(i)を選択することを反復する。ある実施例では、ブロックにおけるこの仮決定されたビット数はLに等しい。この戦略は、バッファ304(i)間の物理チャンネル316の妨害によって引き起こされるデータの一律な配信破損をもたらす。しかしながら、当該技術分野における熟練者であれば、他の多重化戦略もまた等しく適用可能であり、本発明の思想または範囲から逸脱することなく利用可能であることを理解するであろう。この多重化されたビットのブロックは、発信元端末の物理レイヤ314へと提供される。物理レイヤ314では、付加的なオーバヘッドビット(例えば、CRCチェック)がビットブロックの各々に付加され、その結果生じる構成が、内部エンコーダ(図示せず)によって符号化され、結果として、符号化されたフレームが生じる。外部及び内部エンコーダ、及びマルチプレクサの構成は、例えば図3に示すような構成である。フレームは、更に、選択された変調スキームにしたがって処理される。ある実施例では、この処理は、IS−2000規格にしたがって実行される。この処理されたフレームは、その後、通信チャンネル316を介して送信される。
【0036】
この送信されたフレームは、宛先局(図示せず)において受信され、この宛先局において、物理レイヤ318に提供される。この物理レイヤ318では、フレームが個々に復調され、内部デコーダ(図示せず)に提供される。ある実施例では、この内部デコーダは、各フレームを復号し、この復号が成功した場合には、正しく復号されたフレームを出力する。一方、復号に失敗した場合には、消去を宣言する。復号の成功または失敗は、高い精度で判定されねばならない。ある実施例では、この精度は、上述したような外部符号化の後で、かつ内部符号化の前におけるフレーム内の長い(例えば、16ビット)周期冗長チェック(CRC)を含むことによって、達成される。しかしながら、当該技術分野における熟練者であれば、フレーム品質表示に対する他のメカニズムもまた使用されうることを認識するであろう。復号されたフレームから得られた、この含まれるCRCは、復号されたフレームのビットから計算されたCRCと比較され、これら2つのCRCが同一である場合には、この復号は成功したものと宣言される。この物理レイヤにおける更なる処理は、この内部デコーダ判定の結果にしたがって進む。
【0037】
正しく復号されたフレームは、逆マルチプレクサ320に与えられる。逆マルチプレクサ320は、多重化に用いられる方法の逆の方法を利用して、この正しく復号されたフレームを、受信バッファ322(i)へ配信する。特定の受信バッファ322(i)に対して、全てのシステマチックなk個のフレームが、内部デコーダによって正しく復号された場合には、受信バッファ322(i)のシステマチックな部分324(i)からのシステマチックなフレームが、高次のレイヤに提供される。
【0038】
内部デコーダが、フレームを復号できない場合には、このデコーダは、消去を宣言し、逆マルチプレクサ324に、フレームが失われたとの表示を与える。この逆マルチプレクサ324は、このフレームが属している受信バッファ322(i)と通信可能に接続された外部ブロックデコーダ328(i)に情報を提供する。この処理は、十分にシステマチックなフレームと、受信バッファ322(i)のシステマチックな部分324(i)とパリティ部326(i)に蓄積され、正しく受信されたパリティフレームとが存在するまで、または、受信バッファ322(i)が一杯になるまで続く。この外部デコーダ(図示せず)は、その後、消去されたシステマチックなフレームを復元するために作動される。この復元されたシステマチックなフレームは、高次のレイヤに提供される。
【0039】
仮に、受信バッファ322(i)に正しく受信されたフレームの合計数がk未満である場合には、ある実施例に従って、外部デコーダは作動されない。というのも、復号が成功する保証はないからである。失われたビットの表示とともに正しく受信されたシステマチックなフレームは、高次のレイヤに提供される。別の実施例では、システマチックなビットのためのビットを復元するために、受信機は、内部デコーダからの復号されたビット(これらは、失敗したCRCチェックによって表示されるように、信頼できない)を使用する。ある実施例に従って、この受信機は、内部デコーダからの信頼できないビットを復号し、最も好ましいコードワードを見つける。別の実施例では、この受信機は、最も高い信号対ノイズ比を持ち、十分に誤って受信されたフレームを選択するために、バッファ内の消去されたフレームの信号品質の測定を用い、kのサブバッファを作成する。この受信機は、その後、ビットフリッピング(0のビット値の1のビット値への交換、およびその逆を、一度に一つのにおいて行うこと)を行い、このビットフリッピングが結果としてコードワードを生じたか否かをチェックする。ある実施例では、このビットフリッピングはまず最も信頼性の低いビットについて行われ、その後、信頼性の低いビットから順番に続けられる。ビットの信頼性は、内部復号メトリックにしたがって決定される。このメトリックとしては、例えば、Yamamotoメトリックのようなフレーム内における信号対ノイズ及び干渉比、再符号化されたシンボル誤り率、再符号化されたエネルギーメトリック、及び当該技術分野における通常のスキルを持った者に公知な他のメトリック、またはこれらメトリックの組み合わせがある。もしも、コードワードが見つからない場合には、このビットフリッピングは、全ての信頼できないに対し、全ての残りのについて続く。もしも、コードワードが見つからない場合には、このビットフリッピングは、ビットフリップされた数が増加するにしたがって、コードワードが見つけられる(すなわち、一度に2ビット変換し、次に3ビット変換する。これを、ビットの最大数まで行う。)か、または全ての組み合わせがなくなるまで続けられる。別の実施例では、信頼できないからのCRCは、この場合における復号の全体的な成功をチェックするために使用される。このフレームは、全てのからのCRCがマッチしている場合にのみ、高次のレイヤに提供される。そうでない場合には、信頼できるからのビットのみが高次のレイヤに提供される。
【0040】
別の実施例では、復号の信頼性を改善するために、復調及び内部復号が、kを超えるバッファに正しく受信されたフレームに対して行われる。更に別の実施例では、復調及び内部復号は、バッファ内の全てのフレームに対して行われる。両方の実施例でも、外部復号は、最も高い品質を持つk(またはkm)に対して行われる。この品質は、内部復号メトリックにしたがって決定される。このメトリックとしては、例えば、Yamamotoメトリックのようなフレーム内における信号対ノイズ及び干渉比、再符号化されたシンボルエラー率、再符号化されたエネルギーメトリック、及び当該技術分野における通常のスキルを持った者に公知な他のメトリック、またはこれらメトリックの組み合わせがある。品質評価のための品質メトリックの使用は、共に本願発明の譲受人に譲渡されている特許番号5,751,725、「METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING THE RATE OF RECEIVED DATA IN A VARIABLE RATE COMMUNICATIONS SYSTEM」(特許文献6)、及び特許番号5,774,496、「METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING DATA RATE OF TRANSMITTED VARIABLE RATE DATA IN A COMMUNICATIONS RECEIVER」(特許文献7)に詳細に開示されている。
【0041】
当該技術分野における熟練者であれば、送信バッファ304の数、結果として受信バッファ322は、処理オーバヘッドと潜在的データ喪失量との妥協であると理解するであろう。kの値が小さいと、結果としてより多くの送信/受信バッファは、増加した処理オーバヘッドをもたらす。一方、kの値が大きいと、結果としてより少ない送信/受信バッファとなり、送信バッファサイズの増加をもたらす。これは、送信バッファの内容が、(n−k)を超える消去によって復元されない場合には、大きなデータブロックを廃棄することにつながる。大きな送信バッファサイズは、宛先端末におけるメモリ要求もまた増加させる。
【0042】
当該技術分野における熟練者であれば、情報と信号は、様々に異なる技術及び技法のうちの何れかを用いて表されることを理解するであろう。例えば、上述した記載で引用されているデータ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光学微粒子、あるいはこれら何れかの結合によって表現されうる。
【0043】
これらの知識によって、ここで開示された実施例に関連する様々に例示された論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子工学ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして適用されることが更に理解されよう。ハードウェアとソフトウェアとの相互互換性を明確に説明するために、様々に例示された部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能に関して一般的に記述された。それら機能がハードウェアとしてあるいはソフトウェアとして適用されているかは、特有の応用例および全体システムに課せられている設計条件による。熟練した技術者であれば、各特定のアプリケーションに応じて変更することによって上述した機能を実施しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲から逸脱したものと解釈すべきではない。
【0044】
様々に示された論理ブロック、モジュール、および上述された実施例に関連して記載された回路もまた実装され、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、アプリケーションに固有の集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェア部品、あるいは上述された機能を実現するために設計された何れかの組み合わせとともに実行されうる。汎用プロセッサとしてマイクロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によるプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用いることも可能である。プロセッサは、たとえばDSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに接続された1つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他の配置のような計算デバイスの組み合わせとして実装することも可能である。
【0045】
ここで開示された実施例に関連して記述された方法やステップは、ハードウェアや、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールや、これらの組み合わせによって直接的に具現化される。ソフトウェアモジュールは、RAM、フラッシュメモリ、ROM、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に収納されうる。好適な記憶媒体は、プロセッサがそこから情報を読み取り、またそこに情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。または、記憶媒体はプロセッサに不可欠となりうる。このプロセッサと記憶媒体は、ASICに収納することができる。ASICは、ユーザ端末内に収納することもできる。または、このプロセッサと記憶媒体が、ユーザ端末におけるディスクリートな部品として収納されることもある。
【0046】
開示された実施例における上述の記載は、当該技術分野におけるいかなる熟練者であっても、本発明の活用または利用を可能とするようになされている。これらの実施例への様々な変形例もまた、熟練者に対しては明らかであって、ここで定義された一般的な原理は、本発明の主旨または範囲を逸脱することなく他の実施例にも適用されうる。このように、本発明は、上記で示された実施例に制限されるものではなく、ここで記載された原理と新規の特徴に一致した広い範囲に相当するものを意図している。
【0047】
本特許文献の開示の一部は、著作権保護の支配下にある材料を含んでいる。本特許文献または本特許開示は、特許商標庁における特許出願または記録に現れるか、さもなければ全ての著作権の権利を留保するので、この著作権の所有者は、いかなる者によるファクシミリ複製に対して異論はない。
【図面の簡単な説明】
【0048】
【図1】先行技術の物理レイヤ処理を示す図。
【図2】送信バッファを示す図。
【図3】本発明のある実施例に従って処理している物理レイヤを示す図。
【符号の説明】
【0049】
102…ビットストリーム、104…送信バッファ、106…外部ブロックエンコーダ、108…物理レイヤ、110…通信チャンネル、112…物理レイヤ、114…受信バッファ、116…外部ブロックデコーダ、302…ビットストリーム、304…送信バッファ、308…パリティビット、310…外部エンコーダ、312…マルチプレクサ、314…物理レイヤ、316…物理チャンネル、318…物理レイヤ、320…逆マルチプレクサ、322…受信バッファ、324…逆マルチプレクサ、326…パリティ部、328…外部ブロックデコーダ

Claims (70)

  1. 復号複雑さを低減する符号化方法であって、
    複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットを第1のコードを用いて符号化することと、
    前記複数のバッファの内容を多重化することと、
    前記多重化された内容を第2のコードを用いて符号化し、1セットのフレームを提供することと
    を備えた方法。
  2. 請求項1に記載の方法において、
    前記複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットを第1のコードを用いて符号化することは、
    前記複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットを、ブロックコードを用いて符号化することを備えた方法。
  3. 請求項1に記載の方法において、
    前記複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットをブロックコードを用いて符号化することは、
    前記複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットを、Reed−Solomonコードを用いて符号化することを備えた方法。
  4. 請求項1に記載の方法において、
    前記複数のバッファの内容を多重化することとは、
    前記複数のバッファの各々から、ビットのブロックを連続的に提供することを備えた方法。
  5. 請求項4に記載の方法において、
    前記複数のバッファの各々から、ビットのブロックを連続的に提供することは、
    前記複数のバッファの各々の行からなるビットのブロックを提供することを備えた方法。
  6. 請求項1に記載の方法において、
    前記多重化された内容を第2のコードを用いて符号化し、前記1セットのフレームを提供することは、
    符号化されるビットのブロックを認識することと、
    前記ビットのブロックを第2のコードを用いて符号化することと
    を備えた方法。
  7. 請求項6に記載の方法において、
    前記符号化されるビットのブロックを認識することは、
    バッファから受信されたビットのブロックを認識することを備えた方法。
  8. 復号複雑さを低減する符号化方法であって、
    受信したフレームを第2のデコーダによって復号することと、
    複数のバッファに正しく復号されたフレームを逆多重化することと、
    前記複数のバッファの各々の内容を処理することと
    を備えた方法。
  9. 請求項8に記載の方法において、
    前記複数のバッファに正しく復号されたフレームを逆多重化することは、
    バッファに属するビットのブロックを認識することと、
    このビットのブロックを、前記バッファに提供することと
    を備えた方法。
  10. 請求項9に記載の方法において、
    前記バッファに属するビットのブロックを認識することは、
    前記第2のデコーダによって復号されたフレームを備えたビットのブロックを認識することを備えた方法。
  11. 請求項8に記載の方法において、
    前記複数のバッファの各々の内容を処理することは、
    前記複数のバッファの各々のシステマチックな部分を高次のレイヤに提供することを備えた方法。
  12. 請求項8に記載の方法において更に、
    前記フレームが正しく復号することに失敗した場合には、前記正しく復号されたフレームを受信する前記バッファと通信可能に接続されたデコーダに、消去の表示を提供することを備えた方法。
  13. 請求項12に記載の方法において、
    前記複数のバッファの各々の内容を処理することは、
    前記バッファのシステマチックな部分が復元可能である場合には、前記システマチックな部分を、デコーダによって復号することと、
    前記複数のバッファの各々のシステマチックな部分を、高次のレイヤに提供することと
    を備えた方法。
  14. 復号複雑さを低減する符号化方法であって、
    複数の送信バッファの各々におけるシステマチックなビットを第1のコードを用いて符号化することと、
    前記複数のバッファの内容を多重化することと、
    前記多重化された内容を第2のコードを用いて符号化し、1セットのフレームを提供することと、
    前記1セットのフレームを送信することと、
    受信されたフレームを第2のデコーダによって復号することと、
    複数の受信バッファに正しく復号されたフレームを逆多重化することと、
    各受信されたバッファの内容を処理することと
    を備えた方法。
  15. 請求項14に記載の方法において、
    前記複数の送信バッファの各々におけるシステマチックなビットを第1のコードを用いて符号化することは、
    複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットをブロックコードを用いて符号化することを備えた方法。
  16. 請求項15に記載の方法において、
    前記複数の送信バッファの各々におけるシステマチックなビットをブロックコードを用いて符号化することは、
    複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットを、Reed−Solomonコードを用いて符号化することを備えた方法。
  17. 請求項14に記載の方法において、
    前記複数のバッファの内容を多重化することは、
    各バッファからのビットのブロックを連続的に提供することを備えた方法。
  18. 請求項17に記載の方法において、
    前記各バッファからのビットのブロックを連続的に提供することは、
    送信しているバッファの列を備えたビットのブロックを提供することを備えた方法。
  19. 請求項14に記載の方法において、
    前記多重化された内容を第2のコードを用いて符号化し、1セットのフレームを提供することは、
    符号化されるビットのブロックを認識することと、
    前記ビットのブロックを、第2のコードを用いて符号化することと
    を備えた方法。
  20. 請求項19に記載の方法において、
    前記符号化されるビットのブロックを認識することは、
    前記ビットのブロックを、バッファから受信されたビットのブロックとして認識することを備えた方法。
  21. 請求項14に記載の方法において、
    前記複数の受信バッファに正しく復号されたフレームを逆多重化することは、
    バッファに属するビットのブロックを認識することと、
    前記ビットのブロックを前記バッファに提供することと
    を備えた方法。
  22. 請求項21に記載の方法において、
    前記バッファに属するビットのブロックを認識することは、
    ビットのブロックを、前記第2のデコーダによって復号されたフレームを備えたビットのブロックとして認識することを備えた方法。
  23. 請求項14に記載の方法において、
    各受信されたバッファの内容を処理することは、
    各バッファのシステマチックな部分を高次のレイヤに提供することを備えた方法。
  24. 請求項14に記載の方法において更に、
    前記フレームが正しく復号することに失敗した場合には、前記正しく復号されたフレームを受信する前記受信バッファと通信可能に接続された第1のデコーダに、消去の表示を提供することを備えた方法。
  25. 請求項24に記載の方法において、
    前記各バッファの内容を処理することは、
    前記バッファのシステマチックな部分が復元可能である場合には、前記システマチックな部分を、第1のデコーダによって復号することと、
    各バッファのシステマチックな部分を、高次のレイヤに提供することと
    を備えた方法。
  26. 復号複雑さを低減する装置であって、
    複数のバッファと、
    各々が前記複数のバッファのうちの一つと通信可能なように接続されている複数のエンコーダと、
    前記複数のバッファと通信可能なように接続されているマルチプレクサと、
    前記マルチプレクサと通信可能なように接続された内部エンコーダと
    を備えた装置。
  27. 請求項26に記載の装置において、
    前記複数のバッファの各々は、システマチックなビットとパリティビットとを格納するように構成されている装置。
  28. 請求項26に記載の装置において、
    前記複数のエンコーダの各々は、システマチックなビットビットを符号化し、パリティビットを提供するように構成されている装置。
  29. 請求項28に記載の装置において、
    前記複数のエンコーダの各々は、前記システマチックなビットを、ブロックコードを用いて符号化するように構成されている装置。
  30. 請求項26に記載の装置において、
    前記複数のエンコーダの各々は、前記システマチックなビットを、Reed−Solomonコードを用いて符号化するように構成されている装置。
  31. 請求項26に記載の装置において、
    前記マルチプレクサは、前記複数のバッファの各々からのビットのブロックを連続的に前記内部エンコーダに提供するように構成されている装置。
  32. 請求項31に記載の装置において、
    前記ビットのブロックは、前記バッファの行を備えている装置。
  33. 請求項26に記載の装置において、
    前記内部エンコーダは、符号化されるビットのブロックを認識し、前記ビットのブロックを内部コードを用いて符号化するように構成されている装置。
  34. 請求項33に記載の装置において、
    前記符号化されるビットのブロックは、前記マルチプレクサから受信されたビットのブロックを備えている装置。
  35. 復号複雑さを低減する装置であって、
    第1のデコーダと、
    前記第1のデコーダと通信可能なように接続された逆マルチプレクサと、
    前記逆マルチプレクサと通信可能なように接続された複数のバッファと、
    各々が前記複数のバッファのうちの一つと通信可能なように接続されている複数のデコーダと
    を備えた装置。
  36. 請求項35に記載の装置において、
    前記第1のデコーダは、
    受信されたフレームを復号し、
    正しく復号されたフレームを提供し、
    前記受信されたフレームが正しく復号するのに失敗した場合には、消去の表示を提供するように構成されている装置。
  37. 請求項35に記載の装置において、
    前記逆マルチプレクサは、
    バッファに属するビットのブロックを認識し、
    前記ビットのブロックを前記バッファに提供するように構成されている装置。
  38. 請求項37に記載の装置において、
    前記バッファに属するビットのブロックは、前記第1のデコーダによって復号されたフレームを備えたビットのブロックを備えている装置。
  39. 請求項35に記載の装置において、
    前記複数のデコーダの各々は、前記バッファのシステマチックな部分が復元可能である場合には、前記システマチックな部分を外部デコーダによって復号するように構成されている装置。
  40. 請求項35に記載の装置において、
    前記複数のバッファの各々は、システマチックな部分を高次のレイヤに提供するように構成されている装置。
  41. 復号複雑さを低減する装置であって、
    複数の送信バッファと、
    各々が前記複数の送信バッファのうちの一つと通信可能なように接続されている複数のエンコーダと、
    前記複数の送信バッファと通信可能なように接続されているマルチプレクサと、
    前記マルチプレクサと通信可能なように接続された内部エンコーダと
    第1のデコーダと、
    前記第1のデコーダと通信可能なように接続された逆マルチプレクサと、
    前記逆マルチプレクサと通信可能なように接続された複数の受信バッファと、
    各々が前記複数の受信バッファのうちの一つと通信可能なように接続されている複数のデコーダと
    を備えた装置。
  42. 請求項41に記載の装置において、
    前記複数の送信バッファの各々は、システマチックなビットとパリティビットとを格納するように構成されている装置。
  43. 請求項41に記載の装置において、
    前記複数のエンコーダの各々は、システマチックなビットを符号化し、パリティビットを提供するように構成されている装置。
  44. 請求項43に記載の装置において、
    前記複数のエンコーダの各々は、前記システマチックなビットをブロックコードを用いて符号化するように構成されている装置。
  45. 請求項41に記載の装置において、
    前記複数のエンコーダの各々は、前記システマチックなビットをReed−Solomonコードを用いて符号化するように構成されている装置。
  46. 請求項41に記載の装置において、
    前記マルチプレクサは、前記複数の送信バッファの各々からのビットのブロックを連続的に前記内部エンコーダに提供するように構成されている装置。
  47. 請求項46に記載の装置において、
    前記ビットのブロックは、前記バッファの行を備えている装置。
  48. 請求項41に記載の装置において、
    前記内部エンコーダは、符号化されるビットのブロックを認識し、前記ビットのブロックを内部コードを用いて符号化するように構成されている装置。
  49. 請求項48に記載の装置において、
    前記符号化されるビットのブロックは、前記マルチプレクサから受信されたビットのブロックを備えている装置。
  50. 請求項41に記載の装置において、
    前記第1のデコーダは、受信されたフレームを復号し、正しく復号されたフレームを提供し、前記受信されたフレームが正しく復号されるのに失敗した場合には、消去の表示を提供するように構成されている装置。
  51. 請求項41に記載の装置において、
    前記逆マルチプレクサは、バッファに属するビットのブロックを認識し、前記ビットのブロックを前記バッファに提供するように構成されている装置。
  52. 請求項51に記載の装置において、
    前記バッファに属するビットのブロックは、前記第1のデコーダによって復号されたフレームを備えたビットのブロックを備えている装置。
  53. 請求項41に記載の装置において、
    前記複数のデコーダの各々は、前記バッファのシステマチックな部分が復元可能である場合には、前記システマチックな部分を外部デコーダによって復号するように構成されている装置。
  54. 請求項41に記載の装置において、
    前記複数のバッファの各々は、前記バッファのシステマチックな部分を高次のレイヤに提供するように構成されている装置。
  55. 復号複雑さを低減する装置であって、
    複数のバッファ手段と、
    各々が前記複数のバッファのうちの一つと通信可能なように接続されている複数の符合化手段と、
    前記複数のバッファと通信可能なように接続されている多重化手段と、
    前記マルチプレクサと通信可能なように接続された内部符合化手段と
    を備えた装置。
  56. 請求項55に記載の装置において、
    前記複数のバッファ手段の各々は、システマチックなビットとパリティビットとを格納する装置。
  57. 請求項55に記載の装置において、
    前記複数の符合化手段の各々は、システマチックなビットビットを符号化し、パリティビットを提供する装置。
  58. 請求項57に記載の装置において、
    前記複数の符合化手段の各々は、前記システマチックなビットを、ブロックコードを用いて符号化する装置。
  59. 請求項55に記載の装置において、
    前記複数の符号化手段の各々は、前記システマチックなビットを、Reed−Solomonコードを用いて符号化する装置。
  60. 請求項55に記載の装置において、
    前記多重化手段は、前記複数のバッファ手段の各々からのビットのブロックを連続的に前記内部符合化手段に提供する装置。
  61. 請求項60に記載の装置において、
    前記ビットのブロックは、前記バッファ手段の行を備えている装置。
  62. 請求項55に記載の装置において、
    前記内部符合化手段は、符号化されるビットのブロックを認識し、前記ビットのブロックを内部コードを用いて符号化する装置。
  63. 請求項62に記載の装置において、
    前記符号化されるビットのブロックは、前記多重化手段から受信されたビットのブロックを備えている装置。
  64. 復号複雑さを低減する命令を備えた計算機読取可能媒体であって、前記命令は、
    複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットを第1のコードを用いて符号化し、
    前記複数のバッファの内容を多重化し、
    前記多重化された内容を第2のコードを用いて符号化し、1セットのフレームを提供する
    コードを備えた計算機読取可能媒体。
  65. 請求項64に記載の計算機読取可能媒体において、
    前記複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットを第1のコードを用いて符号化することは、
    前記複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットを、ブロックコードを用いて符号化することを備えた計算機読取可能媒体。
  66. 請求項64に記載の計算機読取可能媒体において、
    前記複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットをブロックコードを用いて符号化することは、
    前記複数のバッファの各々におけるシステマチックなビットを、Reed−Solomonコードを用いて符号化することを備えた計算機読取可能媒体。
  67. 請求項64に記載の計算機読取可能媒体において、
    前記複数のバッファの内容を多重化することとは、
    前記複数のバッファの各々から、ビットのブロックを連続的に提供することを備えた計算機読取可能媒体。
  68. 請求項67に記載の計算機読取可能媒体において、
    前記複数のバッファの各々から、ビットのブロックを連続的に提供することは、
    前記複数のバッファの各々の行からなるビットのブロックを提供することを備えた計算機読取可能媒体。
  69. 請求項64に記載の計算機読取可能媒体において、
    前記多重化された内容を第2のコードを用いて符号化し、前記1セットのフレームを提供することは、
    符号化されるビットのブロックを認識することと、
    前記ビットのブロックを第2のコードを用いて符号化することと
    を備えた計算機読取可能媒体。
  70. 請求項69に記載の計算機読取可能媒体において、
    前記符号化されるビットのブロックを認識することは、
    バッファから受信されたビットのブロックを認識することを備えた計算機読取可能媒体。
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