JP4833844B2 - 無線リンク制御層上の順方向誤差訂正符号化のための方法および関連装置 - Google Patents
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Description
本特許出願は2003年8月21日出願の“Method and Apparatus for Seamless Delivery of Broadcast and Multicast Content Across Cell Borders and/or Between Different Transmission Schemes”と題する仮出願第60/497,457号、及び2003年8月21日出願の“L2 Design for Outer Coding Scheme”と題する仮出願第60/497,456号に対する優先権を要求するものであり、双方共にこの譲請人に譲渡され、且つ引例としてここに特に組み込まれる。
本発明は一般に通信システムに関係し、特に放送(broadcast)及びマルチキャスト(multicast)コンテンツの配送に関係する。
術語「移動局(mobile station)」はここでは術語「宛先局(destination station)」、「加入者局(subscriber station)」、「加入者ユニット」、「端末(terminal)」及び「ユ-ザ-装置(User Equipment:UE)」と互換可能で、UMTS地上無線接続網(UTRAN)といった接続網(access network)が通信を行う基地局のようなハ-ドウェアを参照するようにここに使用される。UMTSシステムでは、ユ-ザ-装置(UE)はユ-ザ-がUMTS網サ-ビスにアクセスすることを可能にし、さらに好しくは全てのユ-ザ-予約情報を含むUSIMを含むデバイスである。移動局は移動可能もしくは静止しており、例えば、光ファイバもしくは同軸ケ-ブルを使用して無線チャネルもしくは有線チャネルを介して通信する通信器、デ-タ・デバイスまたは端末を一般に含む。移動局はPCカ-ド、コンパクト・フラッシュ、外付または内蔵モデム、もしくは無線または有線電話を含むデバイスに具体化されるが、それに限定されるものではない。
術語「トラヒック状態」は移動局が基地局との稼働トラヒック・チャネル接続を確立した状態を云う。
術語「物理チャネル」は空中インタフェ-ス上でユ-ザ-・デ-タもしくは制御情報を搬送するチャネルを参照するようにここに使用される。物理チャネルは情報が実際に転送される無線プラットフォ-ムを提供し、且つ無線回線上で通信及びユ-ザ-・デ-タを搬送するのに役立つ「伝送メディア」である。物理チャネルは一般的に周波数スクランブル符号とチャネル化符号の組合せを含む。上り回線方向では、相対位相がまた含まれる。異なるいくつかの物理チャネルは移動局がしようと試みていることに基づいて上り回線方向で使用される。UMTSシステムでは、術語「物理チャネル」はUuインタフェ-ス上で異なる目的に割当てられた異なる種類の帯域幅を云う。物理チャネルはユ-ザ-装置(UE)領域と網接続領域との間にUuインタフェ-スの物理的存在を形成する。物理チャネルは空中インタフェ-ス上でデ-タを転送するために使用される物理的写像及び属性によって定義される。
術語「放送通信(broadcast communication)」もしくは「 一地点対多地点(Point-to-Multipoint:PTM)通信」は共通通信チャネル上で複数の移動局への通信を参照するようにここに使用される。
術語「伝送時間間隔(Transmission Timing Interval:TTI)」はどのくらいの頻度でデ-タが高位層から物理層まで到着するかを参照するようにここに使用される。伝送時間間隔(TTI)は搬送ブロック集合(Transport Block Set:TBS)の到着時間間隔を云い、TBSが無線インタフェ-ス上で物理層によって転送される周期にほぼ等しい。TTIの間に搬送チャネル上で送られるデ-タは符号化され、一緒にインタリ-ブされる。TTIは多数の無線フレ-ムにわたり、最小インタリ-ブ期間の倍数である。単独接続のために共に多重化される異なる搬送チャネルに関するTTIの開始位置は時間整列される。TTIは共通の開始点を有する。メディア・アクセス制御は一つの搬送ブロック集合をTTIごとに物理層に配送する。同じ物理チャネル上に写像される異なる搬送チャネルは異なる伝送時間間隔(TTI)継続期間を有する。多数のPDUは一つのTTIにおいて送られる。
術語「サ-ビス・デ-タ・ユニット(Service Data Unit:SDU)」は関心のプロトコル上方にあるプロトコルと交換されるデ-タ・ユニットを参照するようにここに使用される。
術語「交差移行(cross transition)」は二地点間(PTP)伝送から一地点対多地点(PTM)伝送への移行、等々として定義される。逆も同様である。セルAにおける二地点間(PTP)伝送からセルBにおける一地点対多地点(PTM)伝送へ、セルAにおける一地点対多地点(PTM)伝送からセルBにおける二地点間(PTP)伝送へ、セルAにおける二地点間(PTP)伝送からセルAにおける一地点対多地点(PTM)伝送へ、及びセルAにおける一地点対多地点(PTM)伝送からセルAにおける二地点間(PTP)伝送への四つの可能な交差移行がある。
上記の形態がW-CDMAもしくはUMTS通信システムにおいて実施される本発明の実施例はこれから論じられる。図1〜5Cはここに記述された発明の形態が例示及び限定の目的のために提示されている従来のUMTSまたはW-CDMAシステムのいくつかの形態を説明する。本発明の形態はまた「第3世代共同プロジェクト(3rd Generation Partnership Project:3GPP)」に準拠するGSMステム及びCDMA2000システムといった音声及びデ-タの両方を搬送する他のシステムにも適用可能であり、文書番号3G TS25.211、3G TS25.212、3G TS25.213、及び3G TS25.214(W-CDMA規格)、または「TR-45.5 cdma2000スペクトル拡散システム」(IS2000規格)、及びTS04.08(移動無線インタフェ-ス層3仕様)、TS05.08(無線サブシステム回線制御)、及びTS05.01(無線経路上の物理層(一般記述))といったGSM仕様を含む一組の文書において具体化できることは認識されるべきである。
図1はUMTS網トポロジ-による通信システムのブロック図である。UMTSシステムはユ-ザ-装置(UE)10、接続網20、及び中核網30を含む。UE10は外部網に接続される中核網30に接続される接続網に接続される。
RNC及び基地局(またはノ-ドB)はIubインタフェ-ス23を経由して接続され及びその上で通信する。 RNCは特定のRNC24に接続された各基地局22による無線資源の使用を制御する。各基地局22は一以上のセルを制御し、且つ移動局10に無線回線を提供する。基地局はチャネル符号化及びインタリ-ブといったインタフェ-ス処理、伝送率適応及び拡散を実行する。基地局はまたル-プ間電力制御といった基礎的な無線資源管理操作を行う。基地局22はIub及びUuインタフェ-ス23、26の間のデ-タ流を変換する。基地局22はまた無線資源管理に関与する。空中インタフェ-スUu26は各基地局22を移動局10に接続する。基地局は移動局10への一以上のセルにおける無線伝送、及び移動局10からの一以上のセルにおける無線受信に関与する。
図2はUMTS信号プロトコル・スタック110のブロック図である。UMTS信号プロトコル・スタック110はアクセス階層及び非アクセス階層(NAS)を含む。
アクセス階層は一般的に物理層120、メディア・アクセス制御(MAC)層140及び無線回線制御(RLC)層150を含む層2(130)、及び無線資源制御(RRC)層160を含む。アクセス階層の様々な層は下記でさらに詳細に述べられる。
図4はUMTS信号プロトコル・スタックのアクセス階層部分のブロック図である。従来のアクセス階層は物理層(L1) 120、メディア・アクセス制御(MAC)層140、無線回線制御(RLC)層150、パケット・デ-タ収束プロトコル(PDCP)層156、放送/マルチキャスト制御(BMC)層158を含む下位層を有するデ-タ回線層(L2)130、及び無線資源制御(RRC)層160を含む。これらの層はさらに下記で述べられる。
放送及びマルチキャスト制御プロトコル(BMC)158は、無線インタフェ-ス上の放送領域から発信する放送/マルチキャストサ-ビスを適応させることによってセル放送センタ-から発信するメッセ-ジを無線インタフェ-ス上で搬送する。BMCプロトコル158は「無線担体(a radio bearer)」と呼ばれるサ-ビスを提供し、ユ-ザ-平面に存在する。BMCプロトコル158及びRNCは予定計画された伝送のためにCBC-RNC上で受信されたセル放送メッセ-ジを記憶する。UTRAN側で、BMC158はCBC-RNCインタフェ-ス(示されていない)上で受信されるメッセ-ジに基づいてセル放送サ-ビスのために必要な伝送率を計算し、RRCから適切なCTCH/FACH資源を要求する。BMCプロトコル158はまたCBC-RNCインタフェ-ス上で各セル放送メッセ-ジと共に予定計画情報を受取る。この予定計画情報に基づいて、UTRAN側でBMCは予定計画されたメッセ-ジ、従って予定計画されたBMCメッセ-ジを生成する。ユ-ザ-装置側で、BMCは予定計画メッセ-ジを推定し、そして不連続受信に関して低位層を構成するためにRRCによって使用されるRRCに予定計画パラメ-タを示す。BMCはまた予定計画に従って予定計画及びセル放送メッセ-ジを伝送する。破損していないセル放送メッセ-ジは上位層に配送される。UE10とUTRAN20との間の制御信号の一部は層2プロトコル130及び層1プロトコル120エンティティ-を設定し、修正し、且つ解除するために必要な全てのパラメ-タを搬送する無線資源制御(RRC)160メッセ-ジである。RRCメッセ-ジは全ての高位層信号をそれらのペイロ-ド中で搬送する。無線資源制御(RRC)は測定、引継ぎ及びセル更新といった信号によって接続モ-ドにおけるユ-ザ-装置の移動性を制御する。
W-CDMAのようなシステムでは、パケット・デ-タを送るために使用される三形式の搬送チャネルがある。これらのチャネルは共通搬送チャネル、専用搬送チャネル、及び共有搬送チャネルとして知られている。下り回線では、搬送チャネル・パケット・デ-タはパケット予定計画アルゴリズムによって選択される。上り回線では、搬送チャネルはパケット予定計画アルゴリズムによって設定されたパラメ-タに基づいて移動局10によって選択される。
アプリケ-ションが有効な遅延許容度を持つと仮定すると、二地点間(PTP)伝送に関して最も効率的なデ-タ転送モ-ドは無線回線制御(RLC)肯定応答モ-ド(AM)である。例えば、RLC肯定応答モ-ド(AM)は一般的に専用論理チャネル上でパケット交換デ-タ転送のために使用される。RLCは専用論理チャネル上の肯定応答モ-ド(AM)で動作する。図5Aに示されたように、下り回線方向における一つのユ-ザ-・サ-ビスのための専用ユ-ザ-・トラヒックは専用トラヒック・チャネル(DTCH)として既知の論理チャネルを通して送られる。
共通トラヒック・チャネルは下り回線方向に存在する一方向チャネルであり、全ての端末または特定の端末群のいずれかに情報を伝送しているとき使用される。これら両方のデ-タ転送モ-ドは設定された逆方向回線チャネルを持たない一方向性共通チャネルを使用する。
図6は順方向誤り訂正(FECd)モ-ド及び順方向誤り訂正(FECc)モ-ドにおいて動作可能な順方向誤り訂正(FEC)層を持つ改良UMTSプロトコル・スタックの図である。サ-ビス連続性を保ちながら、ユ-ザ-装置(UE)が二地点間(PTP)伝送から一地点対多地点(PTM)伝送に変るとき、順方向誤り訂正(FEC)層は一つの無線回線制御(RLC)デ-タ転送モ-ドから別の無線回線制御(RLC)デ-タ転送モ-ドへ内在の無線回線制御(RLC)エンティティ-152を変えることを可能にする。この実施例に従って、FEC層は第一のモ-ド(FECc)もしくは第二のモ-ド(FECd) で動作する。一つの実施では、第一のモ-ド(FECc)はパリティ・ブロックを利用し、第二のモ-ド(FECd)はパリティ・ブロックなしで動作する。FECdとFECcモ-ドとの間の移行(changing)の影響はRLCモ-ド間の移行より非常に低く、デ-タ損失が移行の間に発生しないようにシームレスにできる。
順方向誤り訂正(FEC)層157はユ-ザ-平面無線担体上で直接ユ-ザ-平面情報163を受取る。順方向誤り訂正(FEC)層は無線回線制御(RLC)層の上部に位置するので、FECプロトコル・デ-タ・ユニット(PDU)はRLCサ-ビス・デ-タ・ユニット(SDU)に対応する。FEC層は好しくは任意のSDUサイズ(8ビットの倍数に制約される)、可変伝送率源(variable rate sources)、低位層からのパケットの系列外受信、及び低位層からの重複パケットの受信に対応する。FEC PDUサイズは8ビットの倍数に制約される。
図6〜7Aに示された実施例では、順方向誤り訂正(FEC)層157はパケット・デ-タ収束プロトコル(PDCP)層156と無線回線制御(RLC)層150との間(例えば、(BMC)層と同じレベル及びパケット・デ-タ収束プロトコル(PDCP)層の下)に示されている。内部ブロック・サイズは無線で送られるパケットの「黄金(gold)」パケット・サイズに合致するので、順方向誤り訂正(FEC)層157を無線回線制御(RLC)層150の丁度上に置くことによって外部符号の性能が最適化される。それでもなお、順方向誤り訂正(FEC)層はここで例示の目的のためにのみで示され、制限のないことは理解されるべきである。パケット・デ-タ収束プロトコル(PDCP)層156はそのヘッダ-圧縮能力のために順方向誤り訂正(FEC)層157の頂部で使用される。現在パケット・デ-タ収束プロトコル(PDCP)層156は専用論理チャネルを使用する二地点間(PTP)伝送について定義されることは注目されるべきである。図7に示されたように、順方向誤り訂正(FEC)層は無線回線制御(RLC)層の上のアクセス階層内またはアプリケ-ション層中のどこでも提供される。順方向誤り訂正(FEC)層はパケット・デ-タ収束プロトコル(PDCP)層の下または上にあってもよい。FECがアプリケ-ション層80で実行されれば、「黄金」パケット・サイズが二つについて異なるにしても、それは等しくGSM及びW-CDMAに適用することができる。
新しい順方向誤り訂正(FEC)層はユ-ザ-平面情報に基づいて外部符号化を実行する。図8は外部符号構造の概念を例示するために情報ブロック91及び外部符号ブロック95を示す図である。図9Aは外部符号ブロック構造がマルチメディア放送及びマルチキャストサ-ビス(MBMS)デ-タ91に適用される例を示す図である。遅延耐性のコンテンツを全体のセル上で放送するとき外部符号化は物理層性能を改善する。外部符号は、例えば、セル間の移行の間及び二地点間(PTP)伝送モ-ドと一地点対多地点(PTM)伝送モ-ドとの間の移行の間にデ-タの損失を回避するのに役立つ。
m1×k・Gk×N=c1×k (式1)
m1×k=情報語=[m0 m1 ・・・ mk-1] (式2)
c1×N=符号語=[c0 c1 ・・・ cN-1] (式3)
ここで、mi,ciは任意のガロア体に属する。例えば、リ-ド・ソロモン(RS)符号語シンボルが1ビットであれば、次元2(GF(2))のガロア体が復号動作を記述するために使用されるであろう。一実施例では、シンボルが8進数であれば、次元256 GF(256)のガロア体が復号動作を記述するために使用される。この場合には、各情報列は行につき1バイトから成る。各情報列は次元 256 GF(256)上のガロア体上で[N,k]リ-ド・ソロモン(RS)符号を使用して符号化される。行につきM-バイトあれば、外部ブロックはM回符号化される。従って、外部ブロック95につきN*Mバイトある。
外部符号構造は抹消訂正を可能にする。どのシンボルが誤っているかを復号器が分かれば、誤りの系統的シンボルの再構築は比較的小さな計算量を必要とする。符号器パケット(EP)またはマトリックスは外部符号器の出力においてデ-タの全集合を参照する。冗長度情報は各行から列ごとに取られ、伝送される各行はデ-タが正しく送られたことを確認するためにそれに付加された検査しなければならないCRCを有する。MBMS伝送の場合には、内部ブロック91が誤っているかどうかを示すCRCが各搬送チャネル・ブロックにおいて使用され、そしてCRCが失敗すれば、ブロック中の全てのシンボルは誤りがあると推定される。実施例では、或る内部ブロック97に誤りがあれば、そのブロックの全てのビットは抹消される。術語「抹消(erasure)」はCRCが失敗した誤りブロックに属する各シンボルを云う。抹消ではないシンボルは正しいとみなされる。CRCの未検知誤り確率を無視すると、各N×1列は正しい抹消されたシンボルを含む。
r1×N=[c0 e e c3 c4 e c6 c8 ・・・ cN-1] (式4)
ここで、eは抹消を識別する。
抹消復号化はN-k誤りシンボルまで訂正されることを可能にする。抹消ではないシンボルは正しいと見なされるので、RS符号の誤り訂正特性は一般的なRS符号のそれより一般的にはるかに良い。各内部ブロックにおいて使用されるCRCのサイズは未検知誤り確率が残りの外部ブロック確率を超えないことを保証するのに十分に大きくなくてはならない。例えば、16ビットCRCが内部ブロックにおいて使用されれば、残りの外部ブロック誤り率低限界は2-16=1.5×10-5であろう。最初のk内部ブロックに誤りがなければ、系統的シンボルは情報シンボルと同じであるのでRS復号は行う必要がない。
外部符号化性能に対するデ-タ詰込みの影響
図11〜13を参照して下記で論じられるように、無線で送られる詰込み及びオ-バ-ヘッドの量が特定の外部符号化手法によって制限されれば、外部符号化は非常に大きなオ-バ-ヘッドに帰着することなしで可変伝送率デ-タ源と共に使用される。上で論じられた外部符号手法では、デ-タは或るサイズのブロックに詰込まれ、短縮リ-ド・ソロモン符号がブロックに亘って実行される。符号器パケット・デ-タは図9A及び9Bを参照して述べられた少なくとも二つの異なる方法 でTTIに詰込まれる。
FECcモ-ドはパリティ行またはブロック93をMBMSペイロ-ド・デ-タ91に加えることによって、外部符号ブロック95を構築するために共通もしくは一地点対多地点(PTM)論理チャネル上で使用される。各外部ブロック95は複数の内部ブロック91、93を含む。内部ブロックの系列及びそれらの符号器パケットに対する位置を識別することは外部復号が正しく行われるように各利用可能な内部ブロックが正しい位置に置かれることを可能にする。一実施例では、各内部ブロックは内部ブロック数m及び外部ブロック数nによって内部ブロックを識別するヘッダ-94を含む。例えば、外部ブロックnはm内部マルチメディア放送及びマルチキャストサ-ビス(MBMS)ペイロ-ド・ブロックを持つデ-タ部分91とM-(m+1)内部パリティ・ブロックを持つ冗長部分93を含む。この実施例に従って、系列番号空間はMBMSについて最適化され、いくつかの明白な系列番号、例えば、0から127によって定義される。系列番号空間は同じ系列番号があらゆる種類の移行によって引き起こされる受信間隙(reception gap)後で現れないように十分に大きくなければならない。いくつかの内部ブロックが失われるとしても、受信UEは内部ブロックの順序を決定できなければならない。全系列番号空間によって識別できるより多くの内部ブロックをUEが失えば、UEは内部ブロックを正しく再順序付けできないであろう。同じ内部ブロックの系列番号はFECdブロック及びFECcブロックに亘って同じである。FECdブロックはFECcブロックにおいて利用される冗長部分93を含まない。FECdエンティティ-及びFECcエンティティ-は無線で同じビット率を使用する。
送信順方向誤り訂正(FEC)エンティティ-410はSDUを受信するサ-ビス・デ-タ・ユニット(SDU)バッファ412、セグメント化及び連結ユニット414、リ-ド・ソロモン(RS)符号化を行う外部符号器416、系列番号を符号化PDUに加える系列番号発生器418、論理チャネル406上でPDUを伝送する送信バッファ420、及び予定計画ユニット422を含む。
上述のように、デ-タ・ストリ-ムの同期はPDUの順序付けと関連する情報を含む系列番号を導入することによって達成される。再順序付け及び重複検知に加えて、系列番号は符号化パッケットに含まれるそれぞれの源からのデ-タが再配列されることを可能にする。この系列番号は各パケットが考慮されるべき順序をはっきりと識別する。この系列番号は符号化が行われた後、情報ペイロ-ド・ユニット(PDU)及びパリティ・ブロックの双方に付加される「FECヘッダ-」を構成することができる。系列番号は復号化のために必要とされるので外部符号によって保護されないだろう。
図11をなお参照すると、受信順方向誤り訂正(FEC)エンティティ-430は受信バッファ/再順序付け/重複検知ユニット438、系列番号除去ユニット436、リ-ド・ソロモン復号を行う外部復号器434、及び再構築ユニット/サ-ビス・デ-タ・ユニット(SDU)伝送バッファ432を含む。
そして、デ-タは欠落情報を復元するために外部復号機能434に渡される。外部復号器434は符号器パケット(EP)を受取り、必要であれば、リ-ド・ソロモン(RS)復号器は誤った、もしくは欠落している行を再生するためにパリティ情報を使用することによって符号器パケット(EP)を復号する。例えば、情報を含む全てのプロトコル・デ-タ・ユニット(PDU)が正しく受信されなければ、もしくはnPDUからkより少数しか正しく受信されなければ、パリティPDUのサイズまで、プロトコル・デ-タ・ユニット(PDU)、外部復号化が欠落情報PDUを復元するために行われる。外部復号化が行われるときはいつでも、少なくとも一つのパリティPDUは受信機で利用可能であろう。情報を含む全てのプロトコル・デ-タ・ユニット(PDU)が正しく受信されれば、もしくはnPDUからkより少数でも正しく受信されれば、復号化は必要がない。そして、情報プロトコル・デ-タ・ユニット(PDU)は再構築機能432に配送される。
プロトコル・デ-タ・ユニット(PDU)は全ての伝送時間間隔(TTI)で連続的に送られる必要がないので、FECまたは外部符号エンティティ-はプロトコル・デ-タ・ユニット(PDU)が構築されるときについては柔軟性がある。これは良好なフレ-ム充填効率及び少ない詰込みオ-バ-ヘッドをもたらすことになる。
SDU201〜204を符号化するとき、できる限り伝送される詰込みの量を低減することが望ましい。
一実施例では、符号器パケット(EP)マトリックス205の行サイズは固定サイズである。符号器パケット(EP)マトリックス205の行サイズの推測的知見はそれらの元の構成へのデ-タの整列を可能にする。内部で送られるであろうSDU201〜204の行サイズは前もって分かっているので、伝送はどのくらいのデ-タが送られるかが分かるのを待たずにデ-タが受取られるとすぐに開始することができる。
高位層SDU201〜204は最初にこの固定PDUサイズにフォ-マットされる。この実施例では、セグメント化/連結機能は加入者ユニットに指示される固定サイズの内部ブロックを生成する。ステップ220で、内部ブロックの群は内部ブロック、必要な程度までの詰込み208、及びどれだけ多くのSDUがEPの或る行で終わるかを示すことによって、サ-ビス・デ-タ・ユニット(SDU)201〜204の終わりを指し示すために使用される長さ指標(LI)206を含む、符号器パケット・マトリックス205の一部になるようにセグメント化及び連結される。下記で論じられる外部符号器は冗長ブロックを造るためにこれらの内部ブロックを使用する。
長さ指標(LI)の存在を示すためにFECヘッダ-におけるビットを使用することはできないので、FECヘッダ-は長さ指標(LI)の存在を示すペイロ-ド内の固定ヘッダ-を加える。内部ヘッダ-またはLIはSDU201〜204を構築するために必要とされる情報を全て提供する。LIはそれが参照するPLC-PDUに含まれる。最初のLIの存在はPLC-PDUの系列番号ヘッダ-に含まれるフラグによって示される。各LIにおけるビットはその拡張を示すために使われる。長さ指標(LI)の長さをFEC PDUサイズと交換することを可能にするため、前のSDUが最後のPDUを満たすことが不足して終わったことを示す1バイトの長さ指標(LI)に関する新しい特定の値が導入される。長さ指標(LI)存在ビットは様々な方法で実行され、そのうちの二つは下記で論じられる。
図13は可変行サイズを持つ外部符号ブロック313を造るための符号化処理を示す。
本発明のこの形態は空中インタフェ-ス上で送られたデ-タの柔軟な外部ブロック符号化に関係する。この符号化処理はフレ-ム充填効率が増加するように送られる詰込みを少なくすることに帰着する。符号器パケット(EP)305の行は可変サイズであり、異なるサイズにされた外部ブロックは各伝送時間間隔(TTI)について送られる。好しくは、符号器パケット(EP)305の行サイズはSDUが符号器パケット(EP)マトリックス305の行の数(例えば、12)に正確に適合するように変化する。この実施例では、 FEC層が最適な行サイズを決定できるように、FEC層はEPを造る前に利用可能であるデ-タの全てを待たなければならない。行サイズは詰込みを制限するために利用可能なデ-タの量に基づいていくつかの異なるサイズから選択される。符号器パケット(EP)の行サイズはS-CCPCHについて構成されるPDUサイズの集合と関連付けられる。符号器パケット305が生成される必要があるとき利用可能なデ-タの量に依存して、最小詰込みとなる行サイズが選択される。ブロック・サイズが各フレ-ムにおいてより小さくなるように外部ブロック313のサイズを減少させることによって、少ないデ-タは同じTTI期間に亘って送られるので、デ-タは低減伝送率で送られる。符号器パケット(EP)305の可変行サイズを使用することは符号器パケット(EP)の全伝送に亘って所要電力を安定化し、またより少ないパリティ・オ-バ-ヘッド314を利用するのに役立つ。この実施例は、内在無線プロトコルによって各伝送時間間隔(TTI)において送られる搬送ブロックのサイズが変化するW-CDMAのようなシステムにおける一地点対多地点(PTM)伝送でよく機能する。
図11は外部符号化または無線回線制御(RLC)の上に提供されるRLC否定応答モ-ド(UM)+エンティティ-(RLC UM+)を有する順方向誤り訂正(FEC)層400の実施例である。一般的に、無線回線制御(RLC)は高位層のためのフレ-ム化を提供する。ここで、無線回線制御(RLC)層の上に在るFEC層はフレ-ム化を行う。
再順序付け/重複検知
図15は移動局10が異なる論理ストリ-ム間の時間オフセットによって復号化を遅らすことを可能にする再順序付けプロトコルまたはアルゴリズムである。
このアルゴリズムは、せいぜい、復号化が開始される前に二つの符号器パケット(EP)からのデ-タが受取られることを仮定する。下記の説明では、符号器パケット(EPd)は復号されるべき系列における次の符号器パケット(EP)であり、符号器パケット(EPb)はバッファされつつある符号器パケット(EP)である。符号器パケット(EPb)は符号器パケット(EPd)の後に続く。RS復号化を行うのに完全符号器パケット伝送時間を必要とするUE実装は、系列パケットを復号することができるために二重バッファリングする必要があるであろう。従ってUEは少なくとも符号マトリックスの最大サイズ行n+k(k及びnはそれぞれ情報行の数及びパリティをも含む行の総数である)を記憶する。より速い復号化エンジンを持つUEはn+1より低いけれどもこの要求を低減することができる。例えば、UEがその復号化能力に基づいて系列パケットを受取るのに必要とされる量を越えて或る量のバッファ空間(XtraBffr)を持っていれば、及び64kbpsのストリ-ムが想定されるならば、計算の要求を増加せずに100msだけ復号化を遅らすことはバッファ・サイズの800バイト増加を必要とするであろう。
図17は一地点対多地点(PTM)伝送及び二地点間(PTP)伝送の間の移行が発生するとき移動局10によって受信される外部符号ブロックの間の時間関係を示す図である。図17に示された手法は、例えば、W-CDMA及びGSMシステムのような二地点間(PTP)伝送を利用するシステムに適用する。
図18は無線網制御器(RNC)Aからの二地点間(PTP)伝送と無線網制御器(RNC)Bからの二地点間(PTP)伝送との間の移行もしくは再配置の間に、移動局によって受信された外部符号ブロックの間の時間関係を示す図である。術語「RNC」は術語「基地局制御器(BSC)」 と互換して使用される。「再配置(relocation)」の間にユ-ザ-装置(UE)10は第一のRNC A(124)によって制御される領域におけるコンテンツストリ-ムの二地点間(PTP)伝送から、第二のRNC B(224)によって制御される領域におけるコンテンツストリ-ムの 二地点間(PTP)伝送へ移行する。再伝送(re-Tx)はあらゆる欠落MBMSペイロ-ド・ブロックを補償するために使用される。セル間の二地点間(PTP)伝送から二地点間(PTP)伝送への直接移行はリリ-ス‘99ソフト・ハンドオ-バ-またはハ-ド・ハンドオ-バ-に類似して行われる。二つのRNC A、Bの間の連携なしでも、 目標RNC A(124)はUE10によって受信された最後の全外部ブロックを算定しなければならない。この推定はIuインタフェ-ス25上のRNC24によって受取られるMBMSコンテンツのタイミングに基づいているであろう。PTP伝送を使用しているとき、RNC24は初期遅れを作り出し、MBMSコンテンツのいかなる部分も無損失SRNS再配置を必要としなくとも失われないであろう。
当業者は情報及び信号が様々な異なるあらゆる技術及び技法を使用して表されることを理解するであろう。例えば、上の記述の至る所で引用されるデ-タ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは電圧、電流、電磁波、磁場または粒子、光学場または粒子、またはそのあらゆる組合せによって表される。
Claims (6)
- 端末への放送およびマルチキャスト・コンテンツのシームレス配信のための方法であって、
外部ブロック・コードを使用して一地点対多地点(PTP)送信を行い、各外部ブロック・コードが内部データ・ブロックおよび内部パリティー・ブロックを含み、
端末が一地点対多地点(PTM) 送信から二地点間(PTP) 送信へ移行するとき、同じ外部ブロック・コードの始めから二地点間(PTP)送信を開始することにより、一地点対多地点(PTM) 送信に関して二地点間(PTP) 送信中の外部ブロック・コードの送信を予想し、二地点間(PTP) 送信による完全な外部ブロック・コードの配信は、一地点対多地点(PTM) 送信によるよりも平均で速く、
二地点間(PTP) 送信による完全な外部ブロック・コードのより速い配信を経て、移行によって導入されたいずれかの遅延を回復して、いずれかの失われた内部ブロックを回復し、かつそれにより二地点間(PTP) 送信から一地点対多地点(PTM) 送信へのシームレス移行を許容することを含む方法。 - 内部パリティー・ブロックは二地点間(PTP) 送信において送信されない請求項1に記載の方法。
- 同じ外部ブロック・コードの始めから二地点間(PTP) 送信を開始することが、第1の内部ブロックの始めから二地点間(PTP) 送信を開始することを含む請求項2に記載の方法。
- セル境界を横切って移行中の端末へ放送およびマルチキャスト・コンテンツのシームレスの配信のための方法であって、
外部ブロック・コードを使用して、一地点対多地点(PTM) 送信を行い、各外部ブロック・コードは内部データ・ブロックおよび内部パリティー・ブロックを含み、
端末がセル境界を横切って移行するとき、同じ外部ブロック・コードの始めから二地点間(PTP) 送信を開始することにより、一地点対多地点(PTM) 送信に関して二地点間(PTP)送信中の外部ブロック・コードの送信を予想し、二地点間(PTP) 送信による完全な外部ブロック・コードの配信が一地点対多地点( PTM)送信によるよりも速く、
二地点間(PTP) 送信による完全な外部ブロック・コードのより速い配信を経て、移行によって導入されたいずれかの遅延を回復して、いずれかの失われた内部ブロックを回復し、かつそれにより二地点間(PTP) 送信から一地点対多地点(PTM) 送信へのシームレス移行を許容することを含む方法。 - 内部パリティー・ブロックが二地点間(PTP)送信において送信されない請求項4に記載の方法。
- 同じ外部ブロック・コードの始めから二地点間(PTP) 送信を開始することが、
第1の内部ブロックの始めから二地点間(PTP)送信を開始することを含む請求項5に記載の方法。
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