JP4508865B2 - 無線通信システムにおけるマルチメディア同報通信(broadcast)およびマルチキャスト・サービス(mbms) - Google Patents
無線通信システムにおけるマルチメディア同報通信(broadcast)およびマルチキャスト・サービス(mbms) Download PDFInfo
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Description
無線通信システムにおいてMBMSサービスを実施するための技術がこの中に提供される。これらの技術は同報通信およびマルチキャスト・サービス用のポイント・ツー・マルチポイント伝送の種々の局面をカバーする。
図1はMBMSの種々の局面および実施形態を実施できる無線通信システム100の図である。システム100は多数の地理的な領域102についてカバレッジを与える多数の基地局104を含む。基地局はまた基地トランシーバ・システム(BTS)、アクセス・ポイント、ノードB、または何か他の用語で呼ばれる。基地局はUMTS無線アクセス・ネットワーク(UTRAN)の部分である。基地局および/またはそれのカバレッジ・エリアはまたしばしば、その用語が使用される文脈によって、セルと呼ばれる。
・ユーザ装置(UE)−物理的端末装置およびユーザ・アイデンティティ・モジュールまたはUIMカードの両者を含むエンティティ。
・高速ダウンリンク・パケット・アクセス(HSDPA)−ダウンリンク内のデータの高速伝送を可能とするUTRANの部分として定義される1組の物理チャネルおよび手順
・IPマルチメディア・サービス(IMS)−
・セッション開始プロトコル(SIP)−
・無線資源制御(RRC)−
・公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)−
W−CDMAでは、サービスは、より高位層での論理チャネルであるトランスポート・チャネルを割り当てられる。トランスポート・チャネルはその後、物理層で物理チャネルにマップされる。物理チャネルは、(1)特定の搬送波周波数、(2)送信より前にデータをスペクトルで拡散するために使用される特定のスクランブリング符号、(3)それが他の物理チャネル用のデータと直交するように、(もしも必要ならば)そのデータをチャネル化するために使用される特定のチャネル化符号、(4)(期間を定義する)特定の起動および停止の時刻、およびアップリンク上の(4)、相対位相(0またはπ/2)。これらの種々の物理チャネル・パラメータは適用できるW−CDMA標準ドキュメント内に詳細に記述される。
・BCH−同報通信チャネル
・CCCH−共通制御チャネル
・DCCH−専用制御チャネル
・DCH−専用チャネル
・DSCH−ダウンリンク共有チャネル
・HS−DSCH−高速ダウンリンク共有制御チャネル
・HS−SCCH−HS−DSCHのための共有制御チャネル
・RACH−ランダム・アクセス・チャネル
・FACH−順方向アクセス・チャネル
・DMCH−ダウンリンク・マルチキャスト・チャネル
・DPDCH−専用物理データ・チャネル
・DPCCH−専用物理制御チャネル
・CCPCH−共通制御物理チャネル
・P−CCPCH−一次共通制御物理チャネル
・S−CCPCH−二次共通制御物理チャネル
・DPCH−(DPDCHおよびDPCCHを含む)専用物理チャネル
・PDSCH−物理ダウンリンク共有チャネル
・HS−PDSCH−高速物理ダウンリンク共有チャネル
・PRACH−物理ランダム・アクセス・チャネル
・PDMCH−物理ダウンリンク・マルチキャスト・チャネル
・PCPCH−物理共通パワー制御チャネル
B.配備シナリオ
MBMSは同報通信とマルチキャスト・サービスとから成る。同報通信は多数のUEへのある内容の送信であり、そしてマルチキャストは特定のグループのUEへのある内容の送信である。異なる数のUEが同報通信およびマルチキャストによってサービスされるべき目標とされるので、データ処理および伝送に関連して異なる配慮が加えられる。このように異なる構成が同報通信およびマルチキャストのために使用されてもよい。
通信システムは、与えられた周波数または搬送波上で、音声、パケットデータ等のような他のサービスに加えて、MBMSサービスをサポートする能力を用いて設計されることができる。表1は通信システムによって単一の搬送波上でサポートされることができるMBMSと他のサービスとのいくつかの組合わせを記録する。
通信システムはダウンリンクのために使用されることができる1つまたはそれ以上の周波数帯を割り当てられることができる。各周波数帯は特定の周波数で搬送波信号(または単純に搬送波)と関連する。搬送波は変調信号を得るためにデータで変調され、それはその後類似の周波数で大気中伝送されることができる。W−CDMAに関して、各搬送波はW−CDMA RANチャネルに相当する。
MBMS情報タイプ
種々のタイプの制御情報およびサービスデータはMBMSを実施するために伝送されてもよい。制御情報は、以下で論じられるように、サービスデータ以外のすべての情報から成る。サービスデータはMBMSサービスのため伝送されている内容(例えば、ビデオ、データ等)から成る。
・システムレベルMBMS情報−この情報は他のMBMS制御情報およびMBMSデータついてどこを捜すかをUEに伝える。例えば、この情報はMBMS制御チャネルへのポインタを含んでもよい。
・品質フィードバック情報−これは品質の報告、パワー制御等にドライブされた事象を含んでもよい。
種々のタイプのMBMS情報は種々の物理チャネル構造を使用して伝送されることができる。1つの実施形態では、各MBMS情報タイプはそれぞれの組の1つまたはそれ以上の物理チャネルを介して伝送される。ダウンリンクMBMS情報のための特定のチャネル構造は次の通り実施されることができる:
・システムレベルMBMS情報−BCH/P−CCPCH上にマップされてもよい。
・品質フィードバック情報−RACH/PRACH、DCCH/DPCHまたは新しく定義されたトランスポートおよび物理チャネル上にマップされてもよい。
上記されたMBMS制御情報は4クラスのシグナリング・データに分類されることができる:
・システム固有−
・セル固有−
・サービス固有−
・ユーザ固有−
MBMS信号方式は種々のスキームに基づいて制御チャネル上にマップされてもよい。
チャネル多重化
MBMSサービスは種々の伝送スキームに基づいて伝送される。1つのスキームでは、各MBMSサービスは1つの独立の伝送と考えられ、そして(即ち、資源割当ての観点から、あたかもそれが別個のUEであったかのように、)別の組の1つまたはそれ以上の物理チャネルを介して送られる。このスキームについては、異なるMBMSサービスはASレベルで一緒に多重化されない。
MBMSサービスのタイプによって、種々の資源割当て戦略が考えられてもよい。重要な配慮は、MBMSについての資源割当てがセミ・スタティックかダイナミックのいずれかでなければならないことである。
・セミ・スタティック−S−CCPCHモデル
・ハイブリッド−PDSCHモデル
・ダイナミック−HS−PDSCHモデル
これらのチャネル・マッピング・スキームの各々は以下にさらに詳細に記述される。
セミ・スタティック・スキームでは、特定のMBMSサービスはそのサービスのために割り当てられて、専用物理チャネル上で伝送される。チャネル割当てはスタティック(またはセミ・スタティック)であり、そして(例えば、同報通信チャネル上で)シグナリングを介してUEに確認されることができる。物理チャネルはS−CCPCHまたは同様のチャネルであってもよく、それは少なくともトランスポート・フォーマット組合わせインジケータ(TFCI)およびデータビットを含む。MBMSに関しては、それにデータが伝送されるUEの明確な確認はない。
ハイブリッド・スキームでは、特定のMBMSサービスに関して、サービスのための制御情報は共通制御チャネル上にマップされ、そしてこのサービスのための関連データは共有データ・チャネル上にマップされる。例えば、制御情報はS−CCPCH上にマップされることができ、そして関連サービスデータはPDSCH上にマップされることができる。最小量の制御情報(例えば、TFCIビット、多分シグナリング・チャネル)は共通制御チャネル上にマップされることができる。ハイブリッド・スキームはW−CDMA標準のリリース99内に記述されたDPCH+PDSCH組合わせと同様の方法内のチャネル化符号資源の割当てに、ある柔軟性を提供する。音声チャネルをMBMSサービスと並列に運用している時、TFCI情報は、W−CDMA標準によって記述されるように、TFCIハード・スプリット・モードを使用してDPCCH上にマップされることができる。
ダイナミック・スキームでは、MBMSはHSDPAチャネル構造上にマップされることができる最善の努力のデータ伝送と考えられる。HSDPAチャネル構造は、特定の多重化スキームを使用している複数のサービス(または受取人)のためにデータを伝送できるチャネル構造である。1つのそのようなチャネル構造は、単一の高速物理チャネルを介して時分割多重化(TDM)法でデータを伝送するHDR(高いデータ・レート)チャネル構造である。この高速物理チャネル用の伝送時間は(20ms)フレームに区切られ、各フレームは16(1.67ms)スロットを含む。各スロットは1特定サービスまたはUEに割り当てられることができ、それはフレーム内の1フィールドによって識別されることができる。
MBMSデータのために使用されるコードレート(code rate)はMBMSデータを伝送するために使用される物理チャネルの特性を考慮することにより選択されることができる。
MBMSサービスを受けているUEの数が高い時は、受信通知を有するMBMS伝送をサポートすることはできないかまたは実際的ではない。従って、外符号はダウンリンク物理チャネルのリンクレベル性能を高めるようにMBMSのために使用されることができる。外符号は物理層で実行される符号化のほかにある、より高位層で実行されることができる付加的な符号化に相当する。外符号は物理層設計への影響を最小にする方法で(例えば、ソフトウェアまたはファームウェアで)実施されることができる。これはその後外符号が、物理層で外符号をサポートしない現行のチップセットとともに実行されることを可能にするであろう。
・シリアル番号[弁護士ドケット第010544号]、タイトル“線形ブロックコードのための抹消−および−単一−エラー補正復号器(Erasure−and−Single−Error Correction Decoder for Linear Block Codes)”出願 ;
・シリアル番号第09/933,912号、タイトル“同報通信サービス通信システム内の外復号器の利用のための方法およびシステム(Method and System for Utilization of an Outer Decoder in a Broardcast Services Communication System)”2002年8月20日出願;および
・シリアル番号第09/976,591号、タイトル“通信システム内の復号化の複雑性の縮小のための方法およびシステム(Method and System for Reduction of Decoding Complexity in a Communication System)”2001年10月12日出願。
第1および第2の外符号構成は1つの実施の形態のためによく適合し、それによってMBMSデータは専用チャネル(符号資源が絶えずMBMSサービスに割り当てられるという意味で専用)上にマップされる。UEでは、新フレームはあらゆるTTIを受信され、そしてマトリクス内の対応する行に書き込まれるので、M×Nマトリクスの再構成に関する曖昧さはない。起こる可能性がある曖昧さは、フレームの瞬間レートに依存する各受信フレームのサイズ(即ち、トランスポート・ブロック・セットサイズ、Mk)に関連する。レート検出のエラーレートは低く(例えば、1%のかなり下で)あるべきなので、この曖昧さは問題を提起しない。
図4Bに示されるように、平均フレームサイズに対する最大フレームサイズの比率は大きい可能性がある。これはその後、パッディング・ビットで満たされているM×Nマトリクスの大部分を占めるという結果になるであろう。この場合、比較的多数のパリティビットが比較的少数の情報ビットのために伝送されてもよい。これはその後、使用可能なビットの不十分な使用という結果となるであろう。
図4Cは第3の外符号構成を示す図であり、それによって1フレームはマトリクスの複数行に書き込まれ、そしてブロック符号化はそのマトリクス内の組織行の数に依存する。
この構成について、マトリクスのサイズ(またはより詳しくは、行の数)は可変であり、そして入力フレームのサイズに依存する。この構成について、MはMmaxより小さくてもよい値として選択される。例えば、Mは1フレームのために受信されることを予期された最大ビット数の代わりにフレーム当たりの平均ビット数と等しくなるように選択されてもよい。
第1および第2の外符号構成と同様に、フレーム用の情報ビットはマトリクスの中に行ごとに書き込まれる。Mビットより大きい各フレームは、各フレームが整数の行をカバーするようにパッドされている最終行の未使用部分と共に、そのマトリクスの複数の連続した行に、ラップアラウンド様式で書き込まれる。図4Cに示されるように、フレーム3はMビットより多くを含み、そしてパッディング・ビットで満たされている行4の未使用部分と共に、行3および4に書き込まれる。この構成について、各符号化ブロックのために無線送信されたフレーム数は一定であり、そしてKフレームがK′行、ここでK≧K′、に書き込まれる。
ブロック符号化はそれから第1および第2のスキームと同様に、列方向に行われる。しかしながら、(N′,K′)線形ブロックコードは各列のためにN′シンボルの符号語、ここでN′≧N、を供給するために使用される。1つの実施形態では、N′はN′=K′+L′、ここでL′≧L、として選択されることができる。もう1つの実施形態では、N′はN′=K′+Lとして選択されることができる。もしもN′=K′+Lならば、その時同数の(L)パリティビットがK′情報ビットのために使用される。この場合、もしも情報ビット数が増加されれば(即ち、K′>K)、その時ブロックコードは(N,K)から(N′,K′)に弱められる。弱められたブロックコード(即ち、K′≧Kの時)を説明するために、送信器はより高速のフレーム(即ち、複数行をスパンするそれらのフレーム)のためにより高い送信パワーを使用してもよい。代替として、より高い送信パワーはより大きいサイズの符号化ブロック内のすべてのフレームのために使用されてもよい。
もしもより高速のフレームがUEで抹消されると、その時UEは明確な情報無しには符号化ブロックの構造(即ち、どのフレームがどの行に属するか)を知らない可能性がある。符号化ブロックに関する明確なシグナリングは種々の機構を使用してUEに送られることができる。
第1の機構では、明確なシグナリングはW−CDMAによって定義されたTFCIハード分割モード(hard split mode)を使用して実施される。TFCIは伝送インターバル内で多重化されたトランスポート・ブロックのセットおよびフォーマットを表示する。1トランスポート・フォーマット結合セット(TFCS)は組織ビットのために使用されることができ、そしてもう1つのTFCSはパリティビットのために使用されることができる。TFCIはどのデータが組織かパリティビットかをUEに効果的に通知するであろう。第2の機構では、トランスポート・フォーマット・セット(TFS)の1サブセットは組織ビットのために使用され、そしてTFSのもう1つのサブセットはパリティビットのために使用される。第3の機構では、明確なシグナリングは組織およびパリティビットのために種々のトランスポート・チャネルを使用することによって実施される。TFCIは組織およびパリティビットのために使用されるトランスポート・チャネルに関して異なるであろう。第4の機構では、明確なシグナリングは各フレーム内のヘッダで実施され、それはそのフレームが組織またはパリティビットを含むかどうかを示す。第5の機構では、明確なシグナリングは新スロット構造をビット・カテゴリーの帯域内シグナリングで定義することによって実施される。符号化ブロック構造の明確なシグナリングを実施するための他の機構もまた実施されてもよく、そしてこれはこの発明の範囲内にある。
第3の外符号構成について、UEは、異なる数の行(即ち、K行内のKフレーム)でラップアラウンド・フレームのないマトリクスについて他のトランスポートフォーマットとなる1つまたはそれ以上のラップアラウンド・フレーム(即ち、K′行内のKフレーム)を有する符号化ブロックについてトランスポート・フォーマットを誤って検出する可能性がある。もしもこれが起こると、その時UEで入力データ・バッファは崩壊され、そしてネットワーク側でデータ・バッファと同期外れとなる可能性がある。これを避けるために、そのような事態が起こった時にUEはそのデータ・バッファを再同期化できるように、パリティビット(またはこれらのビット数)は(例えば、ネットワークによって)明確に信号表示され(signaled)てもよい。パリティビット情報の明確なシグナリングは、シグナリング・ブロック構造情報について上述された機構のいずれかを使用して実行されてもよい。
図4Dは第4の外符号構成を示す図であり、それによって1フレームはM×Nマトリクスの複数行に書き込まれることができ、そして同じブロックコードが各符号化ブロックのために使用される。この構成について、マトリクスのサイズは固定され、そしてMもまたMmaxより小さくなるように選択されてもよい(例えば、M=フレーム当たりの平均ビット数)。
上記の構成と同様に、フレーム用の情報ビットはマトリクスの中に行ごとに書き込まれる。Mビットより大きい各フレームは、各フレームが整数の行をカバーするようにパッドされている最終行の未使用部分と共に、M×Nマトリクスの複数の連続した行に、ラップアラウンド様式で書き込まれる。この構成について、Kフレーム(即ち、K−iフレーム、ここでi≧0)までがマトリクスのK行に書き込まれる。ブロック符号化はその後各列についてNシンボルの符号語を供給するために(N,K)線形ブロックコードを使用して列方向に実行される。M×NマトリクスはこのようにM行の組織ビットとL行のパリティビットとを含む。
第3の外符号構成と同様に、1つまたはそれ以上のラップアラウンド・フレームを有する符号化ブロックについてのトランスポート・フォーマットを誤って検出する可能性がある。もしもそれが起こると、その時UE入力データ・バッファは崩壊され、そしてネットワーク・データ・バッファと同期外れとなる可能性がある。ブロック構造および/またはパリティビットに関する明確なシグナリングは上記された種々の明確なシグナリングを使用して送られることができる。この方法では、トランスポート・フォーマットの誤検出が起こった時にUEはそのバッファを再同期することができる可能性がある。
MBMSサービスの目標の1つは、同じセル内の1以上のUEに同じ内容を送信する時に無線資源の使用を効率よくすることである。種々のタイプのMBMSサービスは、例えば、(1)プライシング(pricing)に関連する聴衆のサイズ、(2)サービスのタイプおよびプライシングに関連するサービス品質(QoS)条件、(3)アクセス/課金に関連するサービス・トレーサビリティのような、種々の要因によって、区別されることができる。いくつかのサービスは無料であり、したがって多数のユーザに開放されることができる。これらのサービスは同報通信サービスであることができ、そして例えば、広告、TVチャネルの再放送、天気予報等を含んでもよい。他のサービスは限定された聴衆と厳しいQoS条件とを有してもよい。これらのサービスはマルチキャスト・サービスを指しており、そして例えば、ペイパーヴュー方式の映画/スポーツ、グループコール等を含んでもよい。
マルチキャスト・サービスについて、同じサービスデータまたは内容は1グループのUEに送信される。簡明な実施では、サービスデータは異なる物理チャネルを使用している各UEに送信されることができる。たとえそのような物理チャネルが個別にパワー制御されているとしても、いつでも1ユーザ以上があり、同じ情報が複数のUEに並列に伝送されるので、有意レベルの重複が現存する。
図5Cはアップリンク上の専用チャネルのためのチャネル・モデルを示す図である。アップリンク用の物理チャネル・モデルは、DPCHがダウンリンク上で使用されるか否かと無関係で、同じものである。1つの実施形態では、1アップリンクTPCストリームのみが物理チャネル上に含まれ、そして全ダウンリンク物理チャネルのために使用される。
1グループのUEに送信された共通チャネル(例えば、マルチキャスト・チャネル)の送信パワーはそのグループ内の全UEのパワー要求条件を反映するために調整されることができる。共通チャネルのための送信パワーはその後そのグループ内の全UEのパワー要求条件の包絡線(envelope)となるであろう。これに対して、PCPCHまたはDPCH(もしもそのものが構成されれば)の送信パワーは目標とされたUEに到達するのに必要なだけであり、そして単一のUEのパワー要求条件に基づいて調整される。共通および専用チャネルのための送信パワーはこのように典型的に独立して発展する。
複数のUEは異なる組のセルの間でソフト・ハンドオーバにある可能性があるので、PDMCHのタイミングは、いずれか1つのUEのために無線リンクを合わせる(align)ために修正されることはできない。したがって、この構造はネットワークが同期または準同期(quasi−synchronous)である時に使用されることができるだけである。
MBMSは、多分マルチキャストと関連するRRC関連手順を除いて、MBMS伝送を調整するために任意の閉ループ手順(例えば、否急速パワー制御)無しに実施されることができる。しかしながら、UEによって受けられるMBMSサービスの品質をモニタすることはなお望ましい。このサービス品質情報はMBMSサービスの伝送に関連する種々の過程を調整するために使用されることができる。例えば、ネットワークは、セルまたはサービスエリア内のサービスの特定の平均品質を維持するために、特定の同報通信またはマルチキャスト・サービスに割り当てられたパワーを調整できる。これはその後、ネットワークが、サービスの度合いが目標に合致することをなお保証する一方で、各MBMSサービスに割り当てられたパワーの量を最小にすることを可能にするであろう。
一般的初期化手順
図6はUEによってMBMSサービスを受けるための1つの実施形態の処理600のフロー図である。図6のための記述はMBMS制御情報用のチャネル構造と上述されたサービスデータとが使用されることを仮定している。
MBMSサービスは現存のセル・レイアウトを有する現存の通信ネットワーク内で展開されることができる。この展開はランダムに分布されたUEが全体のセルを通して特定のサービス品質(QoS)で、このQoSはユーザごとのベースで保証されない可能性があるけれども、MBMSサービスを受けることができるようになることができる。
UEは2つまたはそれ以上のセルの共同カバレッジ・エリアに位置する可能性がある。もしもこれらのセルが同じMBMSデータを送信し、そしてもしもこれらのセルのためのタイミングが既知であれば、その時UEは改善された性能を供給するために複数セルからのMBMSデータを受信して処理することができる可能性がある。例えば、UEは複数セルからの同じMBMSデータのフレーム(即ち、“類似(corresponding)”MBMSフレーム)を結合し、そしてその後復号性能を改善するためにこの結合フレームを復号することができる。代替として、UEは、複数セルから受信された類似MBMSフレームを(それらを結合すること無しに)個別に復号でき、そしてその後CRC検査の結果に基づいて復号フレームの1つを選択する。
非アクセス層(NAS)シグナリング
MBMSはIMSのために定義された同じシグナリング構造を使用してもよい。NASでは、SIPプロトコル(またはSIPプロトコルの展開)は局面に関連した全サービスのために使用されることができる。NASシグナリングはアクセス層(例えば、W−CDMAまたはGERAN)によって使用される大気中インターフェイスに関わらず同じものであってもよい。NASシグナリングのいくつかの機能は次の通りである:
・サービス創造―新MBMS内容または新マルチキャスト・グループを導入すること。
アクセス層(AS)シグナリング
ASシグナリングはMBMSサービスを伝送するために使用される大気中インターフェイスに特有である。W−CDMA大気中インターフェイスについて、ASシグナリングの主要な機能は下記である:
・特定の無線資源へのMBMSサービスのマッピング−
〇同じMBMS内容によって使用される複数の無線ベアラ(bearer)との不同のエラー保護。
○各セル内の特定のMBMS内容を受信しているユーザ数の推定。
○1セル内のUE数における変化への無線資源の順応。
○セル内のUEからのブロックエラー・レート(BLER)の収集統計。
○暗号情報の交換。この機能は随意にアプリケーションによって、より高位層で実行されることができる。
・ポイント・ツー・ポイント・シグナリング・メッセージ
〇ポイント・ツー・ポイント無線ベアラを構成および維持するために使用される。
○ポイント・ツー・マルチポイント無線ベアラを構成および維持するために使用される。
・論理チャネル情報
・トランスポート・チャネル情報
・物理チャネル情報
・トランスポート・チャネルへの論理チャネルのマッピングに関する情報
・物理チャネルへのトランスポート・チャネルのマッピングに関する情報
・外符号情報
・自主的ソフト・ハンドオーバ情報
・暗号化情報(模試も同報通信またはマルチキャスト・キーが使用されれば)
・秘密同期(Cryptosync)情報(UE、例えば、HFNによって使用された秘密同期を整列させるために)
上記列挙された情報中の、外符号情報、自主的ソフト・ハンドオーバ情報、暗号化情報、および秘密同期情報のみは、現存のW−CDMAシグナリング構造にとっては新しい。
MBMSサービスを受けている一方で、UEはその基準線の状態(例えば、空き、URA PCH、CELL PCH等)次第で、他のセルおよび多分他の周波数上で測定を行うことができなければならない。MBMS伝送はアクティブ時には連続的であることができる。この場合に、特別の手順は他のセルおよび他の周波数での測定を可能とするように定義されることができる。
Claims (13)
- マルチメディア同報通信及びマルチキャスト・サービス(MBMS)を提供するために設計された無線通信システムにおいて1つの送信源から複数の受信端末への伝送用データを処理する方法であって、
バッファにインプリメントされたマトリクスにMBMSデータからなる情報ビットを備えた複数のフレームを供給することと、なお、前記フレームのそれぞれは前記マトリクスに供給される他のフレームのものとは異なる特定の情報ビット数を含みうる;
特定のパッディングスキームに基づいて前記マトリクスをパッディングビットでパッディングすることと;
複数のパリティービットを供給するために、特定の符号化方式によって前記複数のフレームを符号化することと、なお、前記フレームおよび前記パリティービットは前記複数の受信端末に送信される;
を具備し、
前記マトリクスの各行にそれぞれ1フレームが供給され、かつ、前記各行の未使用の部分が前記パディングビットでパディングされ;
前記マトリクスの各行は、1フレームとして受信されるように期待される最大情報ビット数以下のビット数に対応するサイズMを有する、
方法。 - 前記マトリクスの各行は、1フレームとして受信されるように期待される最大情報ビット数に対応するサイズMを有する、請求項1に記載の方法。
- 前記マトリクスの各行は、1フレームで受信が期待される平均情報ビット数に対応するサイズMを有する、請求項1に記載の方法。
- 前記マトリクスは、情報ビットの固定数のフレームを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記マトリクス内の前記複数のフレームを符号化するために使用される前記特定の符号は、前記マトリクス内の情報ビットの特定の行数に基づいて選択される、請求項4に記載の方法。
- 前記マトリクスのそれぞれは、前記情報ビットの固定の行数を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記マトリクス内の前記複数のフレームを符号化するために使用される前記特定の符号は、前記マトリクス内で複数行を占有する特定のフレーム数に基づいて選択される、請求項6に記載の方法。
- 前記複数のフレームはパディングなしで前記マトリクスに供給され、情報ビットの最終行の未使用部分のみがパディングビットでパディングされる、請求項1に記載の方法。
- 前記複数のフレームは、ブロック符号によって前記マトリクス内で符号列方向に符号化される、請求項1に記載の方法。
- 前記ブロック符号は線形ブロックコードである、請求項9に記載の方法。
- 前記ブロック符号は組織ブロック符号である、請求項9に記載の方法。
- 情報ビットを有する前記マトリクス列内のパリティービットのみが前記複数の受信端末に送信される、請求項9に記載の方法。
- 前記マトリクスの構造を示す情報を前記受信端末に送信することをさらに具備する、請求項1に記載の方法。
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