JP5180345B2 - 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。
図1はUMTS網トポロジーによる通信システムのブロック図である。UMTSシステムはユーザ装置(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。
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。
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・データ収束プロトコル(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ータ回線層(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。
アプリケー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ータ転送モードは無線回線制御(RLC)肯定応答モード(AM)である。例えば、RLC肯定応答モード(AM)は一般的に専用論理チャネル上でパケット交換デー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ード(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ーザ・サービスのための専用ユーザ・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。これら両方のデータ転送モー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。
新しい順方向誤り訂正(FEC)層はユー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ービス(MBMS)データ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)伝送モードと一地点対多地点(PTM)伝送モードとの間の移行の間にデー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、リード・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]リード・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ー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ー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。
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ーバー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ーバーヘッドに帰着することなしで可変伝送率デー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、データは或るサイズのブロックに詰込まれ、短縮リード・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・データは図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。
送信順方向誤り訂正(FEC)エンティティー410はSDUを受信するサービス・データ・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、リード・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、データ・ストリームの同期は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ー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、情報ペイロード・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ヘッダー」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)エンティティー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、リード・ソロモン復号を行う外部復号器434、及び再構築ユニット/サービス・データ・ユニット(SDU)伝送バッファ432を含む。
プロトコル・データ・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ーはプロトコル・データ・ユニット(PDU)が構築されるときについては柔軟性がある。これは良好なフレーム充填効率及び少ない詰込みオーバー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。
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ース上で送られたデー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ー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ー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ー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ータの量に依存して、最小詰込みとなる行サイズが選択される。ブロック・サイズが各フレー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、少ないデータは同じTTI期間に亘って送られるので、デー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・オーバーヘッド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15は移動局10が異なる論理ストリー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。
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。
Claims (14)
- 復号器を含む宛先局と、
第1のデータ転送モードを使用して、前記宛先局による受信のための共通のチャネル上で第1の外部ブロックを送信する特定のコンテンツの第1の源と、
前記宛先局が前記第1の源から第2の源への移行を受ける場合に、第2のデータ転送モードを使用して、前記宛先局による受信のための専用チャネル上で情報ブロックを含む第2の外部ブロックを送信する、前記特定のコンテンツの前記第2の源とを含み、
前記第1の外部ブロックは情報ブロックと前記情報ブロックを再構成するために使用することができる冗長ブロックを含んでおり、
前記冗長ブロックは無線リンク制御層の上に発生され、
前記第2の外部ブロックは前記第1の外部ブロックに関して時間シフトされ、
前記復号器は、前記冗長ブロックを使用して、前記移行中に失われたどんな情報ブロックも再構成するように構成される、情報ブロックを送信するためのシステム。 - 前記特定のコンテンツの前記第2の源からの前記情報ブロックの前記送信レートは、前記特定のコンテンツの前記第1の源からの前記情報ブロックの前記送信レートより大きく、前記移行がそれにより前記移行中に情報ブロックの損失を減少するように起こる場合に、前記特定のコンテンツの前記第2の源は、送信されている前記第1の外部ブロックの第1の情報ブロックで送信を開始する、請求項1に記載のシステム。
- 前記特定のコンテンツの前記第2の源から前記特定のコンテンツの前記第1の源へ他の移行中に、前記第2の外部ブロックからのいずれかの情報ブロックが正確に受信されない場合、前記特定のコンテンツの前記第2の源は前記専用チャネル上で第2の外部ブロックを再送信する、請求項1に記載のシステム。
- 各ブロックが1つのフレームを占める請求項1に記載のシステム。
- 同じ外部ブロックが各源から送信されている間に前記移行が起こる場合、前記完全な外部ブロックを生成するために、前記宛先局は前記特定のコンテンツの前記第1の源から受信された前記情報ブロック、および前記第2の源から受信された前記情報ブロックを組み合わる、請求項1に記載のシステム。
- 前記特定のコンテンツの前記第1の源は、前記冗長ブロックを発生するために前記情報ブロックを符号化するリード・ソロモン符号器を含み、外部コード・ブロックを発生するために前記情報ブロックに前記冗長ブロックを加える、請求項1に記載のシステム。
- 前記外部復号器が前記第1の外部コード・ブロックを復号し、前記冗長ブロックを経ていずれかのミッシング情報ブロックを再生する、請求項1に記載のシステム。
- 前記コンテンツが複数の内部コンテンツ・ブロックを含み、宛先局によりコンテンツを受信する方法であって、
第1の源が、前記コンテンツを前記内部コンテンツ・ブロックおよび前記内部コンテンツ・ブロックに基づいた内部パリティ・ブロックを含む第1の外部ブロックとしてフォーマットし、
前記第1の源が、共通のチャネル上で前記第1の外部ブロックを送信し、
前記宛先局が、前記第1の外部ブロックの少なくとも一部を受信し、
第2の源が、前記コンテンツを前記内部コンテンツ・ブロックを含む第2の外部ブロックとしてフォーマットし、
前記第2の源が、専用チャネル上で前記第2の外部ブロックを送信し、
前記宛先局が、前記共通のチャネル上での前記コンテンツの送信から前記専用チャネル上での前記コンテンツの送信へ移行し、
前記宛先局が、前記第2の外部ブロックの少なくとも一部を受信し、前記第2の外部ブロックは前記第1の外部ブロックに関して時間シフトされ、
前記宛先局が、前記第2の外部ブロックの前記部分と共に、前記移行が起こる前に受信された前記第1の外部ブロックの部分を使用して、前記第1の外部ブロックと前記第2の外部ブロックの間の時間シフトを補償するように、前記複数の内部コンテンツ・ブロックを含む完全な外部ブロックを発生することを含む方法。 - 前記共通のチャネル上で送信された前記内部コンテンツ・ブロックのいずれかのものが正確に受信されない場合、前記宛先局が、正確に受信されない前記内部コンテンツ・ブロックのものを再構成するために前記内部パリティ・ブロックを使用する、請求項8に記載のコンテンツを受信する方法。
- 前記内部ブロックの各々が外部ブロック・インデックスおよび内部ブロック・インデックスを含むシーケンス番号を含んでおり、前記第2の外部ブロックの部分と共に、前記移行が起こる前に受信された前記第1の外部ブロックの部分を使用して、前記第1の外部ブロックと前記第2の外部ブロックの間の前記時間シフトを補償するように、前記複数の内部コンテンツ・ブロックを含む完全な外部ブロックを発生し、
前記共通のチャネル上で受信された最後の内部ブロックの前記シーケンス番号に相当する最後の外部ブロック・インデックスおよび最後の内部ブロック・インデックスを決定し、
前記専用チャネル上で受信された第1の内部ブロックの前記シーケンス番号に相当する新しい外部ブロック・インデックスおよび新しい内部ブロック・インデックスを決定することを含む、請求項9に記載のコンテンツを受信する方法。 - 前記最後の外部ブロック・インデックスが前記新しい外部ブロック・インデックスと一致する場合、前記宛先局が、前記第1の外部ブロックと前記第2の外部ブロックの間の前記時間シフトを補償するように、前記最後の内部ブロック・インデックスに続く次の内部ブロック・インデックスを持っている前記第2の外部ブロックの前記内部ブロックで始まる前記第2の外部ブロックと、前記第1の外部ブロックの受信された部分を組み合わせる、請求項10に記載のコンテンツを受信する方法。
- 前記最後の内部ブロック・インデックスが前記新しい内部ブロック・インデックスより大きい場合に、
前記宛先局が、前記第1の外部ブロックと前記第2の外部ブロックの間の前記時間シフトを補償するように、前記最後の内部ブロック・インデックスと等しい内部ブロック・インデックスを持っている前記第2の外部ブロックの前記内部ブロックまで前記第2の外部ブロックの内部ブロックを廃棄することをさらに含む、請求項11に記載のコンテンツを受信する方法。 - 前記最後の内部ブロック・インデックスが前記新しい内部ブロック・インデックス未満である場合に、
前記宛先局が、前記第1の外部ブロックと前記第2の外部ブロックの間の前記時間シフトを補償するように、前記第2の外部ブロックの前記第1の内部ブロックで始まる前記第2の外部ブロックを記憶することをさらに含む、請求項11に記載のコンテンツを受信する方法。 - 前記時間シフトが前記第1の外部ブロックと前記第2の外部ブロックの間の時間整列の差を含む、請求項10に記載のコンテンツを受信する方法。
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