JP4629116B2 - 協調的無線ネットワークの送受信機装置 - Google Patents

協調的無線ネットワークの送受信機装置 Download PDF

Info

Publication number
JP4629116B2
JP4629116B2 JP2008039919A JP2008039919A JP4629116B2 JP 4629116 B2 JP4629116 B2 JP 4629116B2 JP 2008039919 A JP2008039919 A JP 2008039919A JP 2008039919 A JP2008039919 A JP 2008039919A JP 4629116 B2 JP4629116 B2 JP 4629116B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
data
data packet
priority
packet
bits
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2008039919A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2008228289A (ja
Inventor
シュテファン・ファレンティン
ホルガー・カール
イマード・アード
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Publication of JP2008228289A publication Critical patent/JP2008228289A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4629116B2 publication Critical patent/JP4629116B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/026Co-operative diversity, e.g. using fixed or mobile stations as relays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/19Flow control; Congestion control at layers above the network layer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • H04L47/2408Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS for supporting different services, e.g. a differentiated services [DiffServ] type of service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • H04L47/2416Real-time traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • H04L47/2425Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS for supporting services specification, e.g. SLA
    • H04L47/2433Allocation of priorities to traffic types
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/60Network streaming of media packets
    • H04L65/61Network streaming of media packets for supporting one-way streaming services, e.g. Internet radio
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/80Responding to QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

本発明は無線ピアツーピア、アドホック、マルチホップのネットワーク、及び無線アクセス・ネットワーク、例えば、データ・フレームを送信する他の局を移動局が助けるセルラ・ネットワークの分野に関し、特に協調的符号化手法に関する。
アドホック及びマルチホップのネットワークは、今日の無線アクセス・ネットワークにおいて益々重要になっている。特に、将来の無線ネットワークにおいて、これらの技術は重要な役割を果たす。なぜなら、これらの技術によって、今日のネットワークの主なコスト要因の1つである固定インフラストラクチャを迂回できるからである。更に、マルチメディア・サービスは益々人気を獲得しており、モバイル・ネットワーク運用業者の成長収益源ともなっている。
所与の時間及び品質の制約内にあって、即ち、サービス品質要件QOS(Quality of Service)を満足させながら、ビデオ又は音声メディア・ストリームを送信することは、依然として無線通信の問題であり、おそらく将来の移動通信の更なる挑戦課題となる。なぜなら、移動通信のデータ転送速度は増大を続けているからである。特に、高いデータ転送速度を有する移動シナリオ、例えば、セルラ、メッシュ、又はワイヤレス大都市圏ネットワークWMAN(Wireless Metropolitan Area Network)において、無線通信路の時間変動によって、移動無線通信路の遅速フェージングとしても知られる伝送誤りが生じる。これらの誤りが受信機によって訂正されなければ、これらの誤りは受信メディア・ストリームに許容され得ない劣化をもたらす。
無線多重路伝搬環境においては、移動があるため、時間が経過するにつれて通信路状態が変動してゆく。この効果は、時間選択フェージング、即ち、遅速フェージング(slow and fast fading)とも呼ばれ、各通信路がサポートする最大ビットレートに確率変動を生じる。この最大ビットレートは、通信路のシャノン容量、又は簡単に通信路容量と呼ばれる。これに関しては、非特許文献1を参照されたい。時間的に変動しても、通信路容量は、いわゆるコヒーレンス周期では一定であると想定される。
その結果生じる離散的時間区間は、フェージング・ブロックと呼ばれる。移動通信シナリオにおいて、フェージングは典型的な誤り事象である。フェージングに起因して変動する瞬間通信路容量が実際の伝送速度よりも低ければ、伝送誤りが起こる。これらの誤りは、伝送されたメディア情報の全ての部分に均等に影響を及ぼすわけではない。というのは、メディア・ストリーミング・データは、重要度が異なるような部分から構成されているからである。メディア部分の重要度は、その影響がメディア・ストリームの品質に反映され、情報源の符号化プロセスの間に決定される。重要度の高い部分における誤りは、典型的には、ストリームの他の部分における誤りよりも、ユーザによって受信された品質を大きく低下させる。これに関しては、非特許文献2及び非特許文献3を参照されたい。そのような重要部分の例は、MPEG−4(Moving Pictures Expert Group Layer 4)符号化ビデオ・ストリームにおけるIフレーム、又は固定ビットレートCBR(Constant Bit Rate)符号化音声ストリームにおける音声標本の最有意ビットMSB(Most Significant Bit)である。
ディジタル通信システムにおいて、誤りは誤り制御機能によって取り扱われる。大部分の無線システムで使用される1つの方法は、フォワード誤り訂正FEC(Forward Error Correction)符号化である。送信機において、FEC符号器は情報源符号化データに冗長度を付加する。冗長度があるため受信機においては誤り訂正が行える。符号化ビット・ストリームにおけるデータの比率は、コードレートR=k/nによって与えられる。ここで、kは入力データ・ビットの数であり、nは符号器の出力ビットである。FEC符号化は、誤り確率を線形に減少させる。所与のFECスキームの場合、このいわゆる符号化利得は、Rが小さくなると増大する(これに関しては、非特許文献4を参照されたい)。即ち、利得はビット当たりの冗長度と共に増大する。
誤り確率を減少させる更なるアプローチはダイバーシティである。ダイバーシティは、幾つかのダイバーシティ分岐の上で1つのトラフィック・ストリームについて冗長度を送信することによって働く。ダイバーシティ分岐は、時間又は周波数における通信路の独立フェージング部分であるか、独立空間伝搬路である。例えば、2つの独立フェージング・ブロックは、時間における2つのダイバーシティ分岐として見ることができる。ダイバーシティを利用する通信路割り当てスキームの場合、誤り確率は、使用されるダイバーシティ分岐の数と共に指数的に減少する。誤り確率のこの減少は、ダイバーシティ利得と呼ばれる。
無線メディア・ストリーム送信機は、誤り制御符号化を提供する。即ち、それは情報源符号化ビット・ストリームへ冗長度を割り当てて符号化利得を提供し、通信路リソースを割り当ててダイバーシティ利得を提供する。ディジタル移動通信における送信機は前述した機能を利用するが、通信路状態が劣化し、提案された冗長度及びダイバーシティが、受信機でビット・ストリームを正しく復号するのに十分でなければ、依然として誤りが起こる。これは、特に、アドホック又はマルチホップ接続を利用する無線アクセス・ネットワークでの問題である。なぜなら、複数のネットワーク・ノードは移動可能であり、したがって移動無線通信路は、少なくとも2つの移動ノードによって影響を受けるからである。
非特許文献5において、ノードの自己の伝送及びノードの相手からの伝送へ異なる冗長度を割り当てる協調方法(cooperation methods)が提案される。しかし、これらの方法はマルチメディア・トラフィック及び対応するパケット優先順位を含まず、したがってマルチメディア伝送に関して最適とは言えない。
従来技術の方法は、更に、協働ノード(collaboration node)がノードの相手へリソースを割り当てて動作するが、例えば、高い優先順位のパケットが、低い優先順位のパケットと同じように取り扱われると、全パケットに関してシステム性能の利得を協調から得ることはできない。
非特許文献6では、マルチメディア通信について層化協調方法(layered cooperation methods)が提案される。その場合、各々の局は、異なる優先順位の異なる自己及び相手のフローに所定の協調レベルを割り当てる。しかし、この方法は、静的でフローごとの割り当てを達成し、したがってマルチメディア・ストリーム・データの変動する重要度に適応することができない。
T.M.Cover and J.A.Thomas,Elements of Information Theory,Wiley series in telecommunications.John Wiley & Sons,Inc.,1991. P.Noll,「Digital audio coding for visual communications,」 in Proc.of the IEEE,June 1995,vol.83,pp.925-943. Chen Nee Chuah and R.H.Katz,「Characterizing packet audio streams from Internet multimedia applications,」 in Proc.of IEEE International Conference on Communications (ICC),2002,vol.2,pp.1199-1203. J.G.Proakis,Digital Communications,McGrawHill,4 edition,2000. M.Janani,A.Hedayat,T.E.Hunter,and A.Nosratinia,「Coded cooperation in wireless communications: space-time transmission and iterative decoding,」 IEEE Transactions on Signal Processing,vol.52,no.2,pp.362-371,Feb.2004. X.Xu,Y.Wang,and E.Erkip,「Layered cooperation for wireless multimedia communications,」 in Proc.of Picture Coding Symposium,Dec.2004. T.E.Hunter and A.Nosratinia,「Cooperation diversity through coding,」 in Proc.of IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT),July 2002,p.220. A.Sendonaris,E.Erkip,and B.Aazhang,「Increasing uplink capacity via user cooperation diversity,」 in Proc.of IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT),Aug.1998,p.156. J.N.Laneman,G.W.Wornell,and D.N.C.Tse,「An efficient protocol for realizing cooperative diversity in wireless networks,」 in Proc.of IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT),June 2001,p.294. T.E.Hunter,S.Sanayei,and A.Nosratinia,「Outage analysis of coded cooperation」 IEEE Transactions on Information Theory,vol.52,no.2,pp.375-391. A.Nosratinia,T.E: Hunter,and A.Hedayat,「Cooperative communication in wireless networks,」 IEEE Communications Magazine,vol.42,no.10,pp.74-80,Oct.2004. A.Sendonaris,E.Erkip,and B.Aazhand,「User cooperation diversity.Part 1.System description,」 IEEE Transactions on Communications,vol.51,no.11,pp.1927-1938,Nov.2003. A.Sendonaris,E.Erkip,and B.Aazhand,「User cooperation diversity.Part II.Implementation aspects and performance analysis,」 IEEE Transactions on Communications,vol.51,no.11,pp.1939-1948,Nov.2003. J.N.Laneman,G.W.Wornell,and D.N.C.Tse,「Cooperative diversity in wireless networks: Efficient protocols and outage behavior,」 IEEE Transactions on Information Theory,vol.50,no 12,pp.3062-3080,Dec.2004. J.C.De Martin,「Source-driven packet marking for speech transmission over differentiated services networks,」 in Proc.of the IEEE International Conference on Audio,Speech and Signal Processing,Mar.2001,pp.753-756. D.Quaglia and J.C.De Martin,「Adaptive packet classification for constant perceptual quality of service delivery of video streams over time-varying networks,」 in proc.of 2003 International Conference on Multimedia and Expo (ICME),July 2003,vol.3,pp.369-72. F.Zhai,C.E..Luna,Y.Eisenberg,T.N.Pappas,R.Berry and A.K.Katsaggelos,「Joint service coding and packet classification for real-time video transmission over differentiated services networks,」 IEEE Transactions on Multimedia,vol.7,no.4,pp.716-726,Aug.2005. J.Shin,J.W.Kim,and C.-C.J.Kuo,「Quality-of-service mapping mechanism for packet video in differentiated services network,」 IEEE Transactions on Multimedia,vol.3,no.2,pp.219-231,June 2001. D.Petr,J.DaSilva,and V.Frost,「Priority discarding of speech in integrated packet networks,」 IEEE Journal on Selected Areas in Communications,vol.7,no.5,pp.644-656,1989. M Petracca,A Servetti,and J.C.De Martin,「Voice transmission over 802.11 wireless networks using analysis-by-synthesis packet classification,」 in proc.of First International Symposium on Control,Communications and Signal processing,Mar.2004,pp.587-590. H.Sanneck,W.Mohr,L.Le,C.Hoene,and A.Wolisz,「Quality of service support for voice over IP over wireless,」 in Wireless IP and Building the Mobile Internet,S.Dixit and R.Prasad,Eds.,Universal personal communications,chapter 10,Artech House,Dec.2002. X.Xu,D.Gunduz,Erkip and Y.Wang,「Layered cooperative source and channel coding,」 in Proc.of IEEE Conference on Communications,May 2005,vol.2,pp.1200-1204.
本発明の目的は、マルチメディア・データ・ストリームのために性能が改良された、無線ネットワーク・ノードの改善された協調方法を提供することである。
上記目的は、請求項1の送受信機装置、及び請求項15の送受信方法によって達成される。
上記目的は、第1のフレームの間に第2のデータ・パケットを遠隔送受信機から受信する受信機モジュールを備える送受信機装置によって達成される。送受信機装置は、更に、優先順位づけモジュールを備える。優先順位づけモジュールは、送受信機装置によって送信される第1のデータ・パケットの優先順位を第2のデータ・パケットの優先順位と比較し、優先順位の比較結果に基づいて、高い優先順位の情報が低い優先順位の情報よりも選好されるようにして第2のフレームのデータ内容を決定し、該データ内容の少なくとも一部分が第2のデータ・パケットに基づくようにされる。送受信機装置は、更に、第2のフレームの間にデータ内容を送信する送信機モジュールを備える。
本発明は、各々のノードで送信されるパケットの相対的「重要度」に基づいて、協調ノード間に協調持ち分を割り当てることによって、マルチメディア・ストリーミング・サービスの向上した性能を達成することができるという知見に基づく。これは、典型的には、異なる優先順位を異なるパケットが有するマルチメディア・システムに適用される。例えば、1つの実施形態では、I、P、及びBのビデオ・フレームについて、協調及びその割り当てレベルが一層信頼できるものになる。したがって、本発明の実施形態は、無線アクセス・ネットワークにおける高品質無線通信を提供する。
したがって、本発明の実施形態は、自己のネットワーク情報源及び相手ネットワーク情報源からのパケット間の相対的重要度への協調レベルの採用、即ち、ダイバーシティ及び冗長度をもたらす。したがって、協調を望むネットワーク・ノードは、最初に、相手の送信を正しく聞き取れたかどうかをチェックし、次に相手データ・パケットの優先順位を、送信にスケジュールされた自己データ・パケットの優先順位と比較する。それから、協調を望むネットワーク・ノードは、双方のパケットの冗長度の量を2つのパケット間の相対的優先順位へ適応させることができる。その結果として、本発明の実施形態は、重要度の高いパケットへ多くの協調を割り当て、マルチメディア伝送の信頼度及び品質を高める。
本発明の実施形態は、マルチユーザ環境における協調的符号化とトラフィックへの認識とを組み合わせる。トラフィックの特徴に基づいて、即ち、データ優先順位の知識に基づいて、実施形態は、送信されるメディア・ストリームの品質を伝送誤りが低下させる確率を減少させる。
送信中に、メディア・ストリームのデータ・パケットの重要度は、パケット分類によって決定可能である。これによって、送信システム又は協調ネットワーク・ノードは、ストリームの部分のうちより重要な部分に優先順位をつけることができる。
本発明の好ましい実施形態は、添付の図面の助けを借りて詳細に説明される。
図1は送受信機装置100を示す。送受信機装置は、第1のフレームの間に第2のデータ・パケットを遠隔送受信機から受信する受信機モジュール110を備える。送受信機装置100は優先順位づけモジュール120を更に備える。この優先順位づけモジュール120は、送受信機装置100によって送信される第1のデータ・パケットの優先順位を第2のデータ・パケットの優先順位と比較し、優先順位の比較結果に基づいて、高い優先順位の情報が低い優先順位の情報よりも選好されるようにして第2のフレームのデータ内容を決定し、このデータ内容の少なくとも一部分が第2のデータ・パケットに基づくようにする。送受信機装置100は、更に、第2のフレームの間にデータ内容を送信する送信機モジュール130を備える。
本発明の1つの実施形態において、第2のデータ・パケットの優先順位が第1のデータ・パケットの優先順位よりも高ければ、優先順位づけモジュール120は、データ内容が第2のデータ・パケットのみに基づくようになっている。他の実施形態において、優先順位づけモジュール120は、第2のデータ・パケットを変換(transcode)するようになっており、当該変換を、第2のデータ・パケットの優先順位に基づいてビット数へ適応させるようにもなっている。更に、1つの実施形態において、優先順位づけモジュール120は、第1の数のデータ内容ビットを第1のデータ・パケットに基づいて決定し、第2の数のデータ内容ビットを第2のデータ・パケットに基づいて決定するようになっている。第1の数及び第2の数は、第1及び第2のデータ・パケットの優先順位に基づく。
本発明の優先順位づけモジュール120の実施形態は、第1の数の冗長度ビット及び第2の数の冗長度ビットをデータ内容の中へ含めるようになっている。送信機モジュール130は、本発明の1つの実施形態において、データ内容の前に第1のデータ・パケットを送信するようになっている。コンテンション・ベースのシステム、例えば、802.11システムにおいて、各々の送信は2つのフェーズへ分割される。次いで送信機モジュール130は、第2のフェーズにおいて第1及び第2のデータ・パケットの冗長度を送信する前に、自己又は第1のデータ・パケットを最初に送信するようになっている。他の実施形態において、ユーザの第1データ・パケットの送信は第1のフレームの間に起こり得て、同時に第2のフレームでは、第1のデータ・パケット及び異なるユーザの早期に受信されたデータ・パケットの冗長度情報が送信される。これは、例えば、符号分割多元接続CDMA(Code Division Multiple Access)で同時伝送の複数チャネル化符号を利用しているときに可能である。
更に他の実施形態において、受信機モジュール110は、第2のデータ・パケットに関連した第2の肯定応答パケットを受信するように適応され、送受信機装置100は、肯定応答パケットが受信されない場合にのみ、遠隔送受信機と協調する。即ち、この実施形態において、意図された宛先によって第2のデータ・パケットが肯定応答されなかった場合にのみ、本発明の送受信機装置100は遠隔送受信機と協調するか援助する。
他の実施形態において、受信機モジュール110は第2のデータ・パケットについて巡回冗長検査CRC(Cyclic Redundancy Check)を実行し、第2のデータ・パケットが成功裏に又は正しく受信されたどうかを決定するようにされている。
受信機モジュール110は802.11仕様に従ってデータ・パケットを受信するように適応され、送信機モジュール130も802.11仕様に従ってデータ・パケットを送信するようにされいる。本発明の他の実施形態において、受信機モジュール110は時分割多元接続TDMA(Time Division Multiple Access)又はCDMAシステムに従ってデータ・パケットを受信するようになっている。これに対応して、送信機モジュール130はTDMA又はCDMAシステムに従ってデータ・パケットを送信するようにされている。
他の実施形態において、第1又は第2のデータ・パケットは、ビデオ・データ、例えば、MPEG−4データ・パケット、したがってMPEG符号化ビデオ・データのI、−P−、及び/又はBフレームを備える。第1又は第2のデータ・パケットは、更に、音声データを備えることができる。
本発明の実施形態は、メディア・ストリーミングのためにトラフィック認識非対称協調ダイバーシティTACD(Traffic−Aware Asymmetric Cooperative Diversity)を展開し、例えば、メディア・ストリーミング・データの重要な部分について誤り確率を減少させる。
この実施形態は、ユーザ協調ダイバーシティとトラフィック認識というアプローチを組み合わせる。トラフィック認識によって、送信中のトラフィック・パラメータを考慮することが可能になるが、ユーザは協調ダイバーシティにより協調して送信することによって、空間ダイバーシティを相互に提供する。この実施形態は協調ダイバーシティをメディア・ストリームの重要な部分へ割り当てる。この優先順位づけは、メディア・ストリームの誤り部分を再送信することなく、送信及び復号されたメディア・ストリームの全体的品質を向上させる。
ユーザ協調によって、ユーザは独立したデータ・ストリームの送信中にリソースを共有することができる。共有されたリソースが独立にフェージングを受けるなら、ユーザ協調によってユーザごとに追加のダイバーシティ分岐、すなわちダイバーシティ利得が与えられる。この実施形態は符号化協調(coded cooperation)に基づく。これに関しては、無線ネットワークにユーザ・ダイバーシティ・スキームを利用する非特許文献7を参照されたい。符号化協調は、空間・時間ダイバーシティ協調のアプローチに沿ったものである。この場合、ユーザは送信中に幾つかの時間フレームにおいてアンテナを共有し、時間及び空間でダイバーシティ分岐を提供する。これまでのユーザ協調スキーム、例えば、非特許文献8及び非特許文献9で説明されるスキームとは対照的に、この符号化協調は、分散FEC符号化をすることだけで空間・時間ダイバーシティを組みあわせる。
単一の宛先へ送信している2つの中心となる動作ユーザを考えると、両方のユーザは単一のデータ・パケットの送信を、例えば2つのフェーズに分割する。第1のフェーズにおいて、これらのユーザは自己のデータ・パケットを送信する。第2のフェーズでは、データ・パケットが正しく受信されなかった場合、これらのユーザは、第1のフェーズで自己又は他のユーザによって送信されたデータ・パケットの冗長度を送信する。第1のフェーズの間にデータ・パケットが正しく受信されたか否かは、例えば、肯定応答パケットを聞き取ることによって決定される。しかし、これは本願の主題ではなく、従来技術から周知である。任意の従来技術の概念が確立されたと仮定して、図2は、送信フレームのために第2フェーズのデータ内容を準備する実施形態を示す。第1及び第2フェーズの時間系列に関して、2つのユーザの2つの第1フェーズは、例えば、CDMA又は直交周波数分割多元接続OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)システムでは同時であってよいことに注意すべきである。一般的に、各々のユーザは2つの送信フェーズを利用する。例えば、802.11のようなコンテンション・ベースのシステムにおいて、2つのユーザの2つの第1フェーズは同時には実行されない。
図2で示されるように、各々のユーザは、kビットを備えるデータ・パケットを符号器ブロック210で符号化することによって送信の準備をする。結果として、n=n1+n2個のデータ・ビットを備える符号化データ・パケットが得られる。次に、符号化データ・パケットはパンクチャラ220へ提供される。パンクチャラ220は符号化データ・パケットからn2個のビットを削除する。符号器210はFEC符号化によって全体コードレートR=k/n、r<1を実行する。符号化データ・パケット又はデータ・ブロックから、定義されたフェーズの長さに従って、n2個のビットがパンクチャラ220によって除去され、ユーザのデータ・パケット230に記憶される。これによって、kデータ・ビット及び冗長度から構成されるサイズn1<nであるn1個のビットのデータ・パケットが残る。したがって、これはコードレート、即ち、R1=k/n1、R<r1<1として表現される。
図2で示されるように、第1のフェーズ「フェーズ1」の間に、各々のユーザは自己のn1個のビットを送信する。無線メディアのブロードキャスト性質に起因して、各々のユーザはアップリンク通信路を介して宛先235へn1個のビットを送信し、またユーザ間通信路を介して協調相手へ送信する。第1のフェーズ「フェーズ1」の間に受信されたビットから、各々のユーザは相手のkデータ・ビットを復号する。これは第2のフェーズ「フェーズ2」の間に復号器240によって実行される。更に、例えば、肯定応答パケットが宛先235によってそれぞれ送信されたか否かを決定することによって、否定的肯定応答パケットが送信された場合、第1のフェーズ「フェーズ1」の間の相手の送信は成功しなかったと協調相手が決定すると仮定する。更に、ユーザは潜在的な相手からデータ・パケットを正しく受信したかどうかを検証する。これは、例えば、CRCチェックによって実行される。復号されたデータが正しければ、ユーザは相手のn2個の除去ビットを回復することによって協調する。
図2で示されるように、協調は、相手のデータを再符号化(250)及びパンクチャ(260)することによって実行される。最後に、回復されたn2個の相手ビットは第2のフェーズ「フェーズ2」で宛先235へ送信される。これは宛先235で相手にダイバーシティを提供する。空間ダイバーシティは相手のアンテナを使用することから生じ、時間ダイバーシティは、双方のフェーズが独立フェージング・ブロックである場合、即ち、フェーズの時間的分離が移動無線通信路のコヒーレンス時間を超過する場合に提供される。この場合、4つのダイバーシティ分岐が起こり得る。図3は4つのダイバーシティ分岐の実施形態を示す。これは双方のユーザが完全に協調する場合に提供される。図3において、ユーザ1の送信は下部に示され、ユーザ2の送信は上部に示される。図3は横座標で時間を示し、利用されるユーザ・アンテナ、いわゆる空間ダイバーシティを縦座標で示す。第1のフェーズの間、ユーザ1はn1個のビットを送信する。これはブロック310で示される。ユーザ2はそれぞれ第1のフェーズの間にn1個のビットを送信する。これはブロック320で示される。双方のユーザが第1のフェーズから他者の送信又はデータ・パケットを受信したと仮定すると、それらのユーザは第2のフェーズ中で完全に協調することができる。図3のブロック330及び340によって示されるように、第2のフェーズの間に、ユーザ1はユーザ2のn2個のビットを送信し、ユーザ2はそれぞれユーザ1のn2個のビットを送信する。
しかし、完全な協調が常に可能であるわけではない。第1フェーズにおけるユーザ間通信路の伝送誤りのために、1つ又は双方のユーザは、相手のデータを復号できないかも知れない。この場合、1つ又は双方のユーザは、第1フェーズで前に除去及び記憶された自己のn2個のビットを送信する。これは空間ダイバーシティを提供しないが、各々のユーザのために時間ダイバーシティを提供する。
符号化協調は、第1のフェーズで送信されたビットの量をアドレスすることによって協調レベルを制御することを可能にする。符号化協調のこの協調レベルは、項n1/nによって定義される。これに関しては、非特許文献10を参照されたい。双方のユーザが一定の速度で送信するならば、2つのフェーズの持続時間を定義することができる。例えば、図3で示されるように、α=1/2の場合、双方のフェーズは等しい持続時間になる。
空間・時間ユーザ協調のダイバーシティ・スキームの解説は、非特許文献11で提供される。普通のアプローチの詳細な分析は非特許文献10、非特許文献12、非特許文献13、及び非特許文献14で呈示される。
冗長度及びダイバーシティに関し多くのリソースを割り当てることによって、メディア・ストリームの部分を優先順位づけする前に、これらの部分の正確な分類が必要である。メディア・ストリームの場合、分類方法は、情報源のタイプ、例えば、音声又はビデオの具体的なタイプ、及びパラメータ、例えば、所与の解像度又はデータ転送速度、及び情報源の情報を符号化及び復号する方法、即ち、コーデックに依存する。符号化プロセスの結果は、パケットを構成するCBR又は可変ビットレートVBR(variable bit rate)トラフィック・ストリームである。これはパケット分類器によって分析可能である。多様な情報源トラフィック及びコーデックが、多数のパケット分類アプローチを導いてきた。幾つかの分類器は、符号器と交信するか、符号器の出力から符号化パラメータを抽出する。
これらのアプローチは、大部分の符号器がメディア・ストリームの部分を既に分類していることを利用する。例えば、MPEG−4ストリームはI、P、及びBフレームから成り、最も重要なフレームはIフレームであり、最も重要でないフレームはBフレームである。したがって、パケット分類とは、基本的には、パケット又は渡された符号器パラメータからメディア・フレームのクラスを抽出することを意味する。音声及びビデオ・ストリームの幾つかのアプローチは、非特許文献15、非特許文献16、及び非特許文献17で与えられる。
符号器交信又はパラメータ抽出に基づかない分類方法は、パケットのペイロードを分析しなければならないか、異なる情報、例えば、実際のパケット遅延に基づく。これに関しては、非特許文献18を参照されたい。より一般的なアプローチであるために、これらのスキームは、非分類コーデックの場合でも、又はメディア・フレームのクラスが抽出できない場合でも、分類を可能にする。しかし、これは、例えば、適切な分類計量を選択して、厳格な時間制約の中でメディア・ストリームを分析するという問題を導く。非分類CBRコーデックが典型的である音声ストリーミングに対するアプローチは、例えば、非特許文献19、非特許文献20、及び非特許文献21に見出される。
前述したように、符号化協調の場合、各々のパケットは2つのフェーズへ分離される。これはフェーズごとにFEC冗長度を別々に割り当てることを可能にする。パケット分類の場合、この割り当ては、本発明の実施形態に従って、より重要なパケットに優先順位づけすることができる。
非特許文献6及び非特許文献22では、協調符号化スキームのトラフィック認識モードとして、層化協調が示唆される。層化協調の場合、送信機は情報源、通信路、及び協調符号化の間で合同して冗長度を割り当てる。層化協調は、2つの考慮されるトラフィッククラスの各々へフェーズごとに個々に冗長度を割り当てる。例えば、より多くの冗長度が重要なパケットへ割り当てられ、符号化利得を増大させる。冗長度の割り当てがユーザ協調スキームの中に組み込まれる本発明の実施形態とは対照的に、層化協調アプローチは、協調の頂部で冗長度の割り当てを実行する。層化協調は、ユーザ間で対称となるのに送信前に2つの協調フェーズへ冗長度を割り当てる。この割り当てはユーザ協調から独立している。なぜなら、送信前には、協調を実行できるか否かは知られないからである。例えば、ユーザが相手のビットを正しく受信しなければ、このユーザは協調することができず、相手のために協調ダイバーシティは達成されない。したがって、意図された優先順位づけは、冗長度の割り当て、即ち、符号化利得のみによって達成され、協調ダイバーシティの割り当てによっては達成されない。協調ダイバーシティのこのトラフィック認識割り当ては、本発明の実施形態によって達成される。
本発明の実施形態は、トラフィック認識非対称協調ダイバーシティTACD(Traffic−Aware Asymmetric Cooperative Diversity)を利用する。対称冗長度割り当てスキーム、例えば、層化協調又は符号化協調とは対称的に(これらに関しては、非特許文献7を参照されたい)、TACDは、協調ダイバーシティと、本発明の実施形態によって実行されるパケット分類との非対称的組み合わせであってよい。更に、本発明の実施形態は、異なる制御スキームを使用する。この制御スキームは、冗長度の代わりにダイバーシティの割り当てによってトラフィックの優先順位づけを可能にする。TACDの場合、図4で示されるように、ユーザは常に符号化協調スキームの修正済みフェーズを使用して協調しようと試みている。図4は、第2のフェーズ「フェーズ2」の間の実施形態のフローチャートを示す。第1のフェーズ「フェーズ1」から、送受信機の実施形態は、ブロック410で、n1個の相手ビットからのk情報ビットを受信及び復号した。次のステップ420において、送受信機は、データ・パケットが正しく受信されたか否かを検証する。これは、例えば、CRCチェックによって実現される。データ・パケットが正しく受信されなかったのであれば、図4のステップ430で示されるように、送受信機は第2のフェーズの間に自己の冗長度ビットを送信する。
データ・パケットが第1のフェーズの間に正しく受信されたのであれば、次いで送受信機は、ステップ440で、受信パケットのデータの優先順位を自己のデータの優先順位と比較する。協調は双方の場合、即ち、自己のデータの優先順位が他のデータの優先順位よりも高いか低い場合に実行される。これは2つのステップ450及び460によって示される。自己のデータと他のデータ間の優先順位関係に依存して、冗長度の量、第2フェーズの間に送信されるビットの実際の数がそれぞれ決定される。自己の優先順位が他のデータの優先順位よりも低ければ、第2フェーズで送信される相手ビットの数は、ステップ470に従って増加される。自己の優先順位が他のデータの優先順位よりも高ければ、第2フェーズの間に送信される自己のビットの数はステップ480に従って増加される。
図4で示されるように、ステップ420で決定されるように、協調が可能である場合にのみ、パケットの優先順位がステップ440で考慮される。この場合、ユーザはステップ440でトラフィック優先順位を比較し、どのユーザが相手にダイバーシティを提供するか、即ち、より低い自己の優先順位を有するかを決定し、どのユーザが自分自身のためにダイバーシティを提供するか、即ち、より高い自己の優先順位を有するかを決定する。
ステップ440における優先順位の比較結果に基づいて、本発明の実施形態は受信ダイバーシティの正確な調整を可能にする。1つの実施形態において、トラフィック認識ダイバーシティ割り当ては、ユーザのトラフィック優先順位に従って、フェーズ2の完全なダイバーシティ分岐をユーザに割り当てる。図5はこのシナリオの実施形態を示す。図5において、縦軸は、再び、利用されるユーザ・アンテナ又は空間ダイバーシティを示し、横軸は「フェーズ1」及び「フェーズ2」を示す時間を表わしている。これは図3に関する説明と同じである。更に、図5は下部に第1ユーザの送信を示し、上部に第2ユーザの送信を示す。
図5は、「フェーズ1」の間で、ユーザ1についてn1個のビットの送信を示し、ユーザ2についてn1個のビットの送信を示す。これは、図3で示されたシナリオと同じであり、ブロック510及び520で示される。図5で示されるシナリオにおいて、ユーザ1のデータの優先順位はユーザ2のデータの優先順位よりも高いと仮定され、したがってブロック530及び540で示されるように、第2のフェーズ「フェーズ2」の間に、双方のユーザはユーザ1のn2個のビットを送信する。図5で示されるように、ダイバーシティ分岐の割り当ては、協調ユーザ間で非対称であってよい。即ち、各々のユーザは、フレームごとに異なる数の分岐及び/又はビットを受信してよい。例えば図5の第2のフェーズ「フェーズ2」の間に、ユーザ1は高い優先順位を有して双方の分岐を受信し、一方ユーザ2は第2のフェーズの間に低い優先順位を有してダイバーシティ分岐を受信しない。その結果、高い優先順位を有するユーザ1はn1+2n2個のビットの3つのダイバーシティ分岐を受信し、低い優先順位を有するユーザ2は全フレームの中でn1個のビットの1つの分岐のみを受信する。これらの非対称割り当てとは別に、等しいトラフィック優先順位又は3つの異なるトラフィッククラスの場合、本発明の実施形態によって標準符号化協調が実現される。
本発明の実施形態の他の利点は、図6に示される。図6は、2つの送信フェーズ「フェーズ1」及び「フェーズ2」におけるユーザ1及びユーザ2の他の送信観察グラフである。第1のフェーズ「フェーズ1」では、図3及び図5の説明と同じく、ユーザ1はブロック610で示されるようにn1個のビットを送信し、ユーザ2はブロック620で示されるようにn1個のビットを送信する。図6で示される実施形態は相互協調(mutual cooperation)を実行し、前述したトラフィック認識ダイバーシティ割り当てを単独で使用する場合よりも微細なダイバーシティ割り当てを提供する。これは、第2の送信フェーズ「フェーズ2」の間に自己及び相手ビットをユーザに送信させることによって可能にされる。相互協調の場合、ユーザの第2のフェーズは、他のユーザのために冗長度を含むスロットへ分離されてよい。図6は、このアプローチの簡単な実施形態を示す。ユーザ1のデータは、ユーザ2のデータよりも高い優先順位を有するものと仮定する。したがって、図6のブロック640によって示されるように、ユーザ2はユーザ1のために冗長度、即ち、ユーザ1のためにn2個のビットのブロックを送信する。しかし、ユーザ1は自己の冗長度ビットだけを送信するのではなく、自己のデータ・パケットの冗長度ビット及びユーザ2のデータ・パケットの冗長度ビットを送信する。これは図6の「フェーズ2」でユーザ1によって送信されるブロック630及び635によって示される。第2のフェーズ「フェーズ2」において、ユーザ1は自己のダイバーシティ分岐の一部分のみをユーザ2へ提供し、ユーザ2は自己の全部のダイバーシティ分岐をユーザ1の冗長度ビットへ提供する。ここで、高い優先順位を有するユーザ1は3つの分岐及びn1+3/2n2個のビットを使用し、一方ユーザ2は2つの分岐及び全フレームの残りのn1+n/2個のビットを受信する。
ビット割り当てを本発明の相互協調及び実施形態に合うよう正確に調整するには、ダイバーシティ分岐及びビットを分離して割り当てることを可能にする。標準の符号化又は層化協調の対称割り当てと比較して、この非対称割り当てによって、自由度DGF(Degree of Freedom)の増加をもたらす。これはより正確な優先順位づけの例を提供する。
したがって、本発明の実施形態は、ユーザ協調ダイバーシティを割り当てることによって、より高い重要度のトラフィックについてダイバーシティ利得が増加されるという利点を提供する。相互協調は、協調送信のフェーズ2を更に分割することによって、ダイバーシティ割り当てのより正確な調整を助ける。層化協調とは対照的に、本発明の実施形態によるこれら2つのTACD機能によって、協調スキームの双方のフェーズの間で冗長度の割り当てが得られる。このとき、全ての相手は、協調が可能であるか、及びどの程度の協調が可能であるかを知っており、したがってこの協調によって達成されるダイバーシティ分岐の数を知っている。適応の間にダイバーシティ分岐量が未知である層化協調とは異なり、本発明のTACD実施形態において、ダイバーシティ分岐はユーザへ直接割り当てられる。
したがって、層化協調は冗長度割り当てのみをおこなう。即ち、パケット当たりの冗長度ビット数とTACDとが、ダイバーシティ分岐、即ち、冗長度を含むパケットが送信される独立フェージング通信路の量を、追加的に割り当てる。これは、ダイバーシティを割り当てることによってトラフィックを直接優先順位づけするという本発明の実施形態の利点を提供する。前述したように、割り当てられたダイバーシティ分岐の量と共に、誤り確立は指数的に減少する。この割り当ては、例えば、層化協調又は更なる優先順位クラスの冗長度に基づくアプローチによって提供される直線符号化利得よりも鋭い優先順位づけを提供する。理想的には、本発明の実施形態の双方の機能は、重要なメディア・パケットの誤り確率を減少させ、受信されたメディア・ストリームの品質を向上させる。
TACDサイクルの始めの説明に従って、各々のユーザはパケット分類によって現在のメディア・パケットの優先順位を決定する。更に、各々のユーザは全ての協調相手、即ち、助けられる相手の現在パケットの優先順位を知っているものと仮定される。これは、例えば、相手データ・パケットからのパケット・ヘッダから取得される明示情報、又は相手パケットを復号するときに取得される暗黙情報によって実行可能である。
全ての現在メディア・パケットの優先順位を決定した後、符号化協調の第1のフェーズが始まる。このフェーズにおいて、全てのユーザは、定義された協調レベルに従ってパケットを復号及びパンクチャする。全てのユーザがn1個のビットを送信した後、協調が可能であるかどうかを各ユーザが決定する符号化協調の第2のフェーズが始まる。前述したように、ユーザが他のユーザのkデータ・ビットを正しく復号できなければ、ユーザは自己のn2個のビットを送信する。これに関しては図4を参照されたい。復号が可能であれば、トラフィック認識ダイバーシティ割り当てが実行され、ユーザごとのダイバーシティ分岐の数を送信パケットの優先順位へ適応する。ここで、各ユーザは自己のパケットの優先順位を他の全協調ユーザの優先順位と比較する。自己の優先順位が低ければ、ユーザは相手のためにn2個のビットを送信することによって協調する。自己の優先順位が高ければ、ユーザは第2のフェーズで自己のn2個のビットを送信する。これは追加のダイバーシティ分岐を提供する。なぜなら、低い優先順位を有する相手は依然として協調するからである。
協調の場合、追加的に実行される機能は相互協調である。この機能は、更に、第2のフェーズで自己及び相手ビットをユーザに送信させることによって、割り当てられたダイバーシティの量を調整する。全ての相手に1つだけの割り当てを使用するのであれば、これは標準符号化協調より微細に協調レベルを選択すること(加えること)と等価である。しかし、図6で示されるように、相互情報の場合、各々のユーザは自己のダイバーシティ割り当てを使用してよい。これは、各ユーザが第2のフェーズでダイバーシティの異なる量を受信する非対称シナリオと同じ結果になる。したがって、各々のユーザは、自己のトラフィッククラスに従って別々に優先順位づけされてよい。相互協調の場合、第2のフェーズで空間ダイバーシティ分岐よりも多いトラフィッククラスを個々の優先順位に割り当てることができる。
本発明の実施形態は、独立したトラフィック認識ダイバーシティ割り当て及び相互協調を利用するが、それらは相互に補完する。例で示すように、本発明の実施形態によって、それらが組み合わせて達成されるかどうかは、協調の状態及びトラフィック評価の結果に依存する。ユーザが協調可能であり、メディア・パケット優先順位が従うならば、トラフィック認識ダイバーシティ割り当てが達成される。相互協調は本発明の実施形態によって実行され、3つ以上のトラフィッククラス又は相手をサポートする。
更に、本発明の実施形態は、他のプロトコル、例えば、メディア・アクセス制御MAC(Medium Access Control)層による分類、例えば、重要なパケットが通信路への高いアクセス優先順位を獲得する802.11eと組み合わせられ(非特許文献17及び非特許文献18を参照されたい)、又はトラフィック認識速度割り当て手法(例えば、非特許文献6で説明される)と組み合わせられる。
図7は、平均オピニオン評点MOS(Mean Opinion Score)に関するシミュレーション結果を示す。図7は、協調符号化710、高優先順位ユーザの静的非対称協調符号化720、低優先順位ユーザの静的非対称協調符号化730,及び本発明の1つの実施形態に従ったトラフィック認識協調符号化740の棒グラフを示す。
4つの協調符号化アプローチ710、720、730、及び740の各々について、図7は平均オピニオン評点レベルを呈示する4つの棒グラフを示す。4つの棒から成る各グループの中で、最も左の棒751は低モーション・ビデオの送信前の平均オピニオン評点を示す。したがって、棒751は、それぞれの協調符号化スキームを有するネットワークを介して送信される前の、考慮されたビデオ・ストリームの品質を示す。左から2番目の棒752は送信後の平均オピニオン評点を示す。したがって、2つの棒751及び752の間の差は、それぞれの協調符号化スキームを使用する送信中のMOSに関する損失を示す。全てのシミュレーションについて、平均アップリンク信号対雑音比SNR(signal−to−noise−ratio)=5dB、平均ユーザ間SNR=5dBであり、アンテナ相関は仮定されなかった。
高モーション・ビデオについて、シミュレーションの同じ集合が実行された。棒753は送信前の平均オピニオン評点を示し、棒754は送信後の平均オピニオン評点を示し、棒753及び754の間の差は、それぞれの協調符号化スキームで送信する間のネットワークにおけるMOSに関する損失を示す。
図7は、高及び低モーションを有する2つのビデオ、「モバイル」及び「アキヨ」のそれぞれの平均オピニオン評点の評価を示す。それは新しいアプローチの類似した全体的性能を示している。新しいアプローチのシミュレーション結果は、対称協調符号化710、高優先順位ユーザの静的非対称協調符号化720、又は低優先順位ユーザの静的非対称協調符号化730に対して、4つの棒740で示される。
MOSは、品質の散発的な劣化を反映することなく、ビデオ全体について品質を反映する計量である。したがって、ビデオ品質の時間的劣化は、全ビデオの持続時間で平均される。したがって、他の計量、いわゆる区間内平均歪みMIV(mean distortion in interval)が使用され、結果は図8で示される。
区間内歪みDIV(distortion in interval)は、ビデオ・ストリームの任意の区間を、縮小平均オピニオン評点値を有する或る数のフレームへマップする。したがって、成功したビデオとは、固定サイズの全ての区間について、DIV計量が所与の閾値よりも小さいビデオである。図8で示されたシミュレーション結果の場合、25ビデオ・フレームの区間サイズが考慮された。これに対応して、図8は、25ビデオ・フレームの区間内で、元のバージョンからの平均オピニオン評点よりも悪い平均オピニオン評点を有するビデオ・フレームの百分率を示す。結果として、図8は、協調符号化スキームごとに2つの棒グラフを示し、棒グラフの集合810は協調符号化の結果を示し、棒グラフ820は静的高優先順位割り当てを有する静的非対称協調符号化を示し、830は低優先順位を有する静的非対称協調符号化アプローチを示し、840は本発明の一実施形態に従ったトラフィック認識協調符号化を示す。棒グラフの各集合の中で、棒グラフ851は低モーション・ビデオのシミュレーション結果を示し、棒グラフ852は高モーション・ビデオのシミュレーション結果を示す。
図8で示された結果から、本発明のトラフィック認識協調符号化は、散発的品質劣化の数を低減することが分かる。これは静的協調符号化と対照的である。静的協調符号化の場合、棒グラフ820及び830によれば、高優先順位ユーザは、低優先順位ユーザの品質を非常に劣化させるという犠牲の上に高品質を獲得している。トラフィック認識協調符号化の実施形態では、全てのユーザが、高優先順位ユーザのための静的非対称協調符号化シナリオにおける高優先順位ユーザのMIVを近似的に達成する。
パケット損失を考慮すると、類似の状況が見られることができる。図9はパケット損失率のシミュレーション結果を示す。図9において、4つの棒から成る4つのグループが4つの協調符号化スキーム、即ち、協調符号化910、高優先順位を有する静的非対称協調符号化920、低優先順位を有する静的非対称協調符号化930、及びトラフィック認識協調符号化940について示される。棒の各グループの中で、棒951は低モーション・ビデオにおけるPフレーム・パケットのシミュレーション結果を示し、棒952は低モーション・ビデオにおけるIフレーム・パケットのシミュレーション結果をそれぞれ示す。同様に、棒953は高モーション・ビデオにおけるPフレーム・パケットのシミュレーション結果を示し、棒954は高モーション・ビデオ・シナリオにおけるIフレーム・パケットのシミュレーション結果をそれぞれ示す。図9で示されたシミュレーション結果から、図8で示されたシミュレーション結果と同じような結論が引き出される。
棒940で表された本発明のアプローチでは、高優先順位Iフレーム・データ・パケットについて、高優先順位を有する静的非対称協調符号化920と同じ性能を得る。低優先順位Pフレーム・パケットについては、実施形態940は高優先順位を有する静的非対称協調符号化アプローチ920よりも少し低い性能を達成する。しかし、棒940によって表された実施形態は、低優先順位ユーザの静的スキーム930よりも明らかに性能で勝る。
図10は、送信の前後における2つのビデオ、即ち、低モーション及び高モーション・ビデオの時間PSNR(peak SNR)のシミュレーション結果を示す。図10が示すうちで最も関係する結果は、区域1010内で見られる。区域1010は、最初の10秒間で協調符号化及び低優先順位局の低いPSNRを示す。これは同じ時間のTACD実施形態のPSNR1020と対比される。エンドユーザの観点からは、この低いPSNRはビデオの開始時及びシーンの変化ごとに非常に低いビデオ品質へ変換される。図10で示される結果は、MPEG−4符号化された低モーション及び高モーション・ビデオの10秒について取得された。
要約すると、本発明の実施形態は、無線ネットワークを介して異なる優先順位のマルチメディア・データを送信しているとき、誤り確率を減少させるという利点を提供する。標準の符号化協調と比較して、本発明の実施形態は、受信されるメディア・ストリームの品質と関連するものとして分類されたメディア・パケットのために、追加のダイバーシティ分岐を提供する。そのようなパケットは、本発明のトラフィック認識ダイバーシティ割り当て機能を使用して優先順位づけされる。本発明のトラフィック認識ダイバーシティ割り当て機能は、mユーザが協調する場合、第2のフェーズでm−1の追加ダイバーシティ分岐を提供する。ダイバーシティ分岐の数の増加は、ダイバーシティ利得を増加させる。前述したように、これはメディア・ストリームの重要部分について誤り確率を著しく低下させる。第1に、それは受信機でメディア・ストリームの全体的品質を向上させ、第2に、それは潜時及びジッタを減少させる。なぜなら、ストリームの誤り部分は、再送信、誤り訂正、又は再同期の必要性がなくなる可能性があるからである。
更に、本発明の実施形態は、優先順位クラスを導入するという利点を提供する。直線符号化と比較すると、指数ダイバーシティ利得が増加するにつれて、優先順位づけに使用できる可能な誤り確率の範囲は減少する。機能相互協調によって、トラフィック認識ダイバーシティ割り当てよりも、割り当てられるダイバーシティ分岐がより正確な調整となるようになる。このため、更なる優先順位が用いられ、これらの優先順位は、更なるトラフィッククラスをサポートするか、3つ以上の協調ユーザを優先順位づけするために使用することができる。更に、ダイバーシティ分岐及び冗長度ビットを別々に割り当てることは、更なるDGFを割り当て意思決定に提供する。これらのDGFは、更なる優先順位クラス又は更に正確な優先順位づけに使用可能である。
更に、本発明の実施形態は、可能な多重化利得の利点を提供する。本発明の実施形態、即ち、TACDでは、ダイバーシティ割り当ての意思決定は、全ての協調ユーザのトラフィック優先順位に基づく。従って、これらの全ユーザの優先順位は、割り当てプロセスの間に考慮される。これは割り当て意思決定に更なるDGFを提供し、多くの協調ユーザとの多重化利得を生じる。例えば、3つの協調ユーザが存在して、1つだけのユーザが高優先順位トラフィックを有して送信する場合である。第2の送信フェーズで、このユーザはトラフィック認識ダイバーシティ割り当てにより2つのダイバーシティ分岐を受信し、残りの2つのユーザは相互協調によって1つのダイバーシティ分岐を共有する。
したがって、本発明の実施形態は非中央化の利点を提供する。本発明のスキームは、符号化協調の非中央化アプローチを維持する。原初のスキームと同じように、協調は符号化によって達成され、第1のフェーズにおける1つだけのデータ交換が必要である。実施形態、即ち、TACDは、第2フェーズの開始前に、メディア・トラフィック優先順位の追加情報を必要とするだけである。例えば、これは協調ユーザによって指令されるパケット・ヘッダ内のサービス・タイプTOS(type of service)フィールドを使用して達成される。
本発明の方法の或る一定の実施要件に依存して、本発明の方法はハードウェア又はソフトウェアで実施可能である。本発明を実施するには、ディジタル記憶メディア、特に、電気的に読み取り可能な制御信号を記憶されたディスク、DVD、又はCDを使用することができる。ディジタル記憶メディアらは、本発明の方法が達成されるように、プログラム可能なコンピュータ・システムと協調する。したがって、一般的に、本発明は機械で読み取り可能なキャリヤの上に記憶されたプログラム・コードを有するコンピュータ・プログラムプロダクトである。プログラム・コードは、コンピュータ・プログラムプロダクトがコンピュータ上で実行するとき、本発明の方法を達成するように動作する。したがって、言い換えれば、本発明の方法は、コンピュータ・プログラムがコンピュータ上で実行するとき本発明の方法の少なくとも1つを達成するプログラム・コードを有するコンピュータ・プログラムである。
送受信機装置の実施形態を示す。 符号化及び復号機能の実施形態を示す。 4つのダイバーシティ分岐が利用される実施形態を示す。 送受信機装置の実施形態のフローチャートを示す。 非対称的に利用される4つのダイバーシティ分岐の実施形態を示す。 4つのダイバーシティ分岐が非対称的に利用される他の実施形態を示す。 異なる協調符号化アプローチ及び実施形態について、MOSレベルでのシミュレーション結果を示す。 異なる協調符号化アプローチ及び実施形態について、MIVレベルでのシミュレーション結果を示す。 異なる協調符号化アプローチ及び実施形態について、パケット損失率でのシミュレーション結果を示す。 異なる協調符号化アプローチ及び実施形態について、ビデオ・ストリームを送信するときのPSNRに関するシミュレーション結果を示す。
符号の説明
100 送受信機装置
110 受信機モジュール
120 優先順位づけモジュール
130 送信機モジュール
210 フェーズ1の符号器
220 フェーズ1のパンクチャラ
230 記憶されたデータ・パケット
235 宛先
240 フェーズ2の復号器
250 フェーズ2の符号器
260 フェーズ2のパンクチャラ
310 ユーザ1のN1ビット
320 ユーザ2のN1ビット
330 ユーザ2のN2ビット
340 ユーザ1のN2ビット
410 受信及び復号
420 受信の訂正
430 自己ビットの送信
440 優先順位の比較
450 相互協調
460 相互協調
470 フェーズ2での増加した相手ビット送信
480 フェーズ2での増加した自己ビット送信
510 ユーザ1のN1ビット
520 ユーザ2のN1ビット
530 ユーザ1のN2ビット
540 ユーザ1のN2ビット
610 ユーザ1のN1ビット
620 ユーザ2のN1ビット
630 ユーザ1のN2/2ビット
635 ユーザ2のN2/2ビット
645 ユーザ1のN2ビット
710 協調符号化
720 高優先順位を有する静的非対称協調符号化
730 低優先順位を有する静的非対称協調符号化
740 トラフィック認識協調ダイバーシティ
751 低モーションの送信前
752 低モーションの送信後
753 高モーションの送信前
754 高モーションの送信後
810 協調符号化
820 高優先順位を有する静的非対称協調符号化
830 低優先順位を有する静的非対称協調符号化
840 トラフィック認識協調ダイバーシティ
851 低モーション・ビデオ
852 高モーション・ビデオ
910 協調符号化
920 高優先順位を有する静的非対称協調符号化
930 低優先順位を有する静的非対称協調符号化
940 トラフィック認識協調ダイバーシティ
951 低モーションのPフレーム
952 低モーションのIフレーム
953 高モーションのPフレーム
954 高モーションのIフレーム
1010 PSNR 協調符号化及び低優先順位を有する静的非対称協調符号化
1020 トラフィック認識協調ダイバーシティ

Claims (15)

  1. 協調的無線ネットワークにおいて第1のデータ・パケットを送信する送受信機装置(100)であって、
    第1のフレーム中に第2のデータ・パケットを遠隔送受信機から受信する受信機モジュール(110)と、
    前記第1のデータ・パケットの優先順位を前記第2のデータ・パケットの優先順位と比較し、優先順位の比較結果に基づいて、高い優先順位の情報が低い優先順位の情報よりも選好されるようにして第2のフレームのデータ内容を決定し、該データ内容の少なくとも一部分が前記第2のデータ・パケットに基づくようにする優先順位づけモジュール(120)と、
    前記第2のフレーム中に前記データ内容を送信する送信機モジュール(130)と
    を備え
    前記優先順位づけモジュール(120)は、第1の数のデータ内容ビットが前記第1のデータ・パケットに基づくよう、第2の数のデータ内容ビットが前記第2のデータ・パケットに基づくように決定するものであり、前記第1の数のデータ内容ビット及び前記第2の数のデータ内容ビットは、前記第1のデータ・パケットの優先順位及び前記第2のデータ・パケットの優先順位に基づくものである、送受信機装置。
  2. 前記優先順位づけモジュール(120)は、前記第2のデータ・パケットの優先順位が前記第1のデータ・パケットの優先順位よりも高い場合、前記データ内容が第2のデータ・パケットのみに基づくようにする、請求項1に記載の送受信機装置
  3. 前記優先順位づけモジュール(120)が、前記第2のデータ・パケットを変換するようになっており、当該変換を優先順位に基づいてビット数に適応させるようになっている、請求項1又は2に記載の送受信機装置
  4. 前記優先順位づけモジュール(120)は、前記第1のデータ・パケットに関連した第1の数の冗長度ビット及び前記第2のデータ・パケットに関連した第2の数の冗長度ビットを前記データ内容へ含めるようになっている、請求項1からのいずれかに記載の送受信機装置
  5. 前記送信機モジュール(130)は、前記第1のデータ・パケットを前記データ内容の前に送信するものである、請求項1からのいずれかに記載の送受信機装置
  6. 前記受信機モジュール(110)は、前記第2のデータ・パケットに関連した第2の肯定応答パケットを受信するものである、請求項1からのいずれかに記載の送受信機装置
  7. 前記受信機モジュール(110)は、前記第2のデータ・パケットについて巡回リンク冗長検査を実行し、前記第2のデータ・パケットが成功裏に受信されたかどうかを決定するものである、請求項1からのいずれかに記載の送受信機装置
  8. 前記受信機モジュール(110)は、802.11仕様に従ってデータ・パケットを受信するものであり、前記送信機モジュール(130)は、802.11仕様に従ってデータ・パケットを送信するものである、請求項1からのいずれかに記載の送受信機装置
  9. 前記受信機モジュール(110)は、TDMA又はCDMAシステムに従ってデータ・パケットを受信するものである、請求項1からのいずれかに記載の送受信機装置
  10. 前記送信機モジュール(130)は、TDMA又はCDMAシステムに従ってデータ・パケットを送信するものである、請求項1からのいずれかに記載の送受信機装置
  11. 前記第1のデータ・パケット、MPEG符号化ビデオ・データのI、P、又はBデータを備えるものである、請求項1から10のいずれかに記載の送受信機装置
  12. 前記第2のデータ・パケット、MPEG符号化ビデオ・データのI、P、又はBデータを備えるものである、請求項1から11のいずれかに記載の送受信機装置
  13. 前記第1のデータ・パケット又は前記第2のデータ・パケットは、音声データを備えるものである、請求項1から12のいずれかに記載の送受信機装置。
  14. 協調的無線ネットワークにおいて第1のデータ・パケットを送信する方法であって、
    第1のフレーム中に第2のデータ・パケットを遠隔送受信機から受信するステップと、
    送信される前記第1のデータ・パケットの優先順位を前記第2のデータ・パケットの優先順位と比較するステップと、
    優先順位の比較結果に基づいて、高い優先順位の情報が低い優先順位の情報よりも選好されるようにして第2のフレームのデータ内容を決定し、該データ内容の少なくとも一部分が前記第2のデータ・パケットに基づくようにするステップと、
    前記第2のフレーム中に前記データ内容を送信するステップと
    を含み、
    前記第2のフレームのデータ内容を決定し、該データ内容の少なくとも一部分が前記第2のデータ・パケットに基づくようにするステップは、
    第1の数のデータ内容ビットが前記第1のデータ・パケットに基づくよう、第2の数のデータ内容ビットが前記第2のデータ・パケットに基づくように決定することを含み、前記第1の数のデータ内容ビット及び前記第2の数のデータ内容ビットは、前記第1のデータ・パケットの優先順位及び前記第2のデータ・パケットの優先順位に基づくものである、
    方法。
  15. あるプログラム・コードを有するコンピュータ・プログラムであって、該プログラム・コードがコンピュータ上において実行されると、前記プログラム・コードが請求項14に記載の方法を実行するコンピュータ・プログラム。
JP2008039919A 2007-02-21 2008-02-21 協調的無線ネットワークの送受信機装置 Expired - Fee Related JP4629116B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP07003606A EP1962456B1 (en) 2007-02-21 2007-02-21 Transceiver apparatus for cooperative wireless network

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2008228289A JP2008228289A (ja) 2008-09-25
JP4629116B2 true JP4629116B2 (ja) 2011-02-09

Family

ID=38222461

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008039919A Expired - Fee Related JP4629116B2 (ja) 2007-02-21 2008-02-21 協調的無線ネットワークの送受信機装置

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1962456B1 (ja)
JP (1) JP4629116B2 (ja)
DE (1) DE602007002051D1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2434826A1 (en) 2010-08-30 2012-03-28 NTT DoCoMo, Inc. Method and apparatus for allocating network rates

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005303896A (ja) * 2004-04-15 2005-10-27 Sony Corp 無線通信端末
JP2006101477A (ja) * 2004-09-01 2006-04-13 Ntt Docomo Inc 無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法
JP2006109301A (ja) * 2004-10-08 2006-04-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信装置と受信装置および無線システム

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8737219B2 (en) * 2004-01-30 2014-05-27 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Methods and systems that use information about data packets to determine an order for sending the data packets
KR100909529B1 (ko) * 2005-04-20 2009-07-27 삼성전자주식회사 Mimo 무선 네트워크에서 협력 다이버시티 방법

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005303896A (ja) * 2004-04-15 2005-10-27 Sony Corp 無線通信端末
JP2006101477A (ja) * 2004-09-01 2006-04-13 Ntt Docomo Inc 無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法
JP2006109301A (ja) * 2004-10-08 2006-04-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信装置と受信装置および無線システム

Also Published As

Publication number Publication date
JP2008228289A (ja) 2008-09-25
DE602007002051D1 (de) 2009-10-01
EP1962456B1 (en) 2009-08-19
EP1962456A1 (en) 2008-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101417990B1 (ko) 통신 네트워크에서 지능적인 폐기를 위해 데이터에 우선권을 할당하는 시스템 및 방법
KR101930057B1 (ko) 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법
JP5006917B2 (ja) モバイルiptvサービスを提供する方法及びこれのためのシステム
US8443097B2 (en) Queue management unit and method for streaming video packets in a wireless network
US10887151B2 (en) Method for digital video transmission adopting packaging forwarding strategies with path and content monitoring in heterogeneous networks using MMT protocol, method for reception and communication system
US11109022B2 (en) Transmitter communication device and method for transmitting video data
JP5117512B2 (ja) 再送回数を動的に適合させる方法及び装置
CN113055285A (zh) 基于mptcp与网络编码的自适应数据传输方法
Lin et al. Cross layer adaptation with QoS guarantees for wireless scalable video streaming
WO2012114728A1 (ja) 送信データ処理方法、情報処理方法、送信装置、及び受信装置
JP4629116B2 (ja) 協調的無線ネットワークの送受信機装置
Sutinen et al. Towards ubiquitous video services through scalable video coding and cross-layer optimization
Sen et al. A survey on cross-layer design frameworks for multimedia applications over wireless networks
Hueda et al. Enhanced-performance video transmission in multicode CDMA wireless systems using a feedback error control scheme
JP5970066B2 (ja) モバイルiptvサービスの提供方法及びそれを実行するシステム
Kambhatla et al. Cross-layer prioritized H. 264 video packetization and error protection over noisy channels
Hama Amin Video QoS/QoE over IEEE802. 11n/ac: A Contemporary Survey
Perera et al. Adaptive modulation and coding based error resilience for transmission of compressed video
Tappayuthpijarn et al. A novel coordinated adaptive video streaming framework for scalable video over mobile networks
Valentin et al. Traffic-aware asymmetric cooperation diversity for media streaming in wireless networks
Cocco et al. Throughput and delay analysis in video streaming over block-fading channels
Kambhatla Cross-Layer Prioritized Video Transmission: Adaptive Packetization, FEC Protection and Scheduling Methods
Shih et al. A transparent loss recovery scheme using packet redirection for wireless video transmissions
Politis et al. Distortion optimized scheduling and QoS driven prioritization of video streams over WLAN
Ozcelebi et al. Cross-layer scheduling with content and packet priorities for optimal video streaming over 1xEV-DO

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20100610

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100615

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100816

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20101029

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20101110

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131119

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees