JP5295135B2 - 無線通信チャネルを通した非圧縮されたビデオ伝送方法およびシステム - Google Patents

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Description

本発明は、無線送信に関するものであって、より詳細には非圧縮されたビデオの無線送信に関するものである。
高品質ビデオ(video)の急増と共に、増加する電子機器(例えば、家電機器)は伝送帯域幅で秒当たり1ギガビット(Gbps)以上を要求できる高画質(HD)ビデオを利用する。これによって、機器間HDビデオを伝送するとき、従来の伝送は要求される伝送帯域幅を低くするためにHDビデオを該当サイズの断片で圧縮する接近をしている。圧縮されたビデオは、消費(consumption)のために圧縮解除される。しかし、ビデオデータのそれぞれの圧縮とこの後の圧縮解除において、いくつかのデータは失われ得、画質が減少され得る。
高画質マルチメディアインターフェース(HDMI、High−Definition Multimedia Interface)スペック(specification)は、ケーブルを通した機器間の圧縮解除されたHD信号の伝送を許容している。家電機器製造業者は、HDMI互換装備を提供するために試みている反面、圧縮解除されたHDビデオシーン号の伝送を可能とする適合した無線(例えば、ラジオ周波数)技術がまだない実情である。無線近距離通信網(WLAN:Wireless Local Area Network)と類似技術は、圧縮解除されたHD信号を運送するための帯域幅を有しておらず60GHz帯域以上で圧縮解除されたビデオを伝送するための無線(air)インターフェースを提供しないいくつかの機器が接続されたとき、インターフェース問題に直面し得る。したがって、映像品質低下なしで非圧縮されたビデオの無線伝送のための方法およびシステムが必要である。
無線通信チャネルを通したビデオ情報ピクセルの伝送のための方法およびシステムが提供されるが、各ビデオピクセルは、多数の成分を含み、各成分は、ビデオ情報ビットを含む。前記情報ビットは、パケットで複数個の論理グループに論理的に分類され、複数個のCRC(Cyclic Redundancy Checks:CRCs)のようなエラー検出情報は各論理グループに対して決定される。前記エラー検出情報は、前記パケットに位置し前記パケットは無線チャネルを通して送信装置から受信装置に伝送される。
一実施形態において、送信装置は非圧縮されたビデオピクセル成分のビットをパケットごとに複数個の論理グループに分類する。その次に、送信装置は、各論理グループに対してCRC値を決定して、受信装置への送信のためにパケットのCRCフィールドにCRC値を位置させる。受信装置は、含まれたCRC値を利用してエラー検出のためCRC演算を実行して受信されたパケットで如何なる論理グループが成功的に受信されたのか、そうではないのかを指示するACKフレームを送信装置に送信する。受信装置からのACKフレームに基づいて、送信装置は壊されたデータの修正本を受信装置に選択的に再伝送する。
情報ビットをピクセル成分ごとにN個の情報ビットB,…、BN−1(知覚的重要度を基準としてMSBであるBN−1からLSBであるBまでの範囲)が論理的に分類された複数個の論理グループに論理的に分類し、K(K<N)個の論理グループであるLG、…LGK−1に分類した後、2つまたはそれ以上の情報ビットを知覚的重要度によって少なくとも一つの論理グループに位置させる。
パケットを受信することによって受信装置は、含まれたCRC値を利用してエラー検出のためCRC演算を実行する。その次に、受信装置は、受信されたパケットで如何なる論理グループが成功的に受信され、如何なるものが誤ったのか(すなわち、壊されたのか)を指示するACKフレームを送信装置に送信する。受信装置は、ACKフレームでK個ビットのビットマップを利用して如何なる論理グループが成功的に受信され、如何なるものが誤ったのかを送信装置に指示する。ビットマップのサイズは、論理グループの個数と同一であり、非圧縮されたビデオストリーム伝送が始まる前に、送信装置と受信装置との間に調節される。
受信装置からのACKフレームに基づいて送信装置は、受信装置に壊された論理グループの修正本に対する選択式再伝送を実施する。一実施形態において、送信装置は、受信装置に再伝送パケット内の壊されたデータを直ちに再伝送することによって壊されたデータの選択式再伝送を実施する。他の実施形態において、送信装置は、受信装置からP個のACKフレームを受信および収集して壊されたデータの遅延再伝送を実施する。その次に、収集されたACKフレームに基づいて送信装置は最後のPパケットで再伝送が必要な論理グループを決定する。その次に、送信装置は知覚的重要度によって高い優先順位の論理グループから壊された論理グループを再伝送することによって再伝送ステップを始めて、受信装置の公開期限を違反せず、優先順位によって他の論理グループを再伝送できる時まで持続する。
本発明の利点および特徴、そしてそれらを達成する方法は、添付される図面と共に詳細に後述される実施形態を参照すると明確になるだろう。しかし、本発明は、以下で開示される実施形態に限定されるものではなく互いに異なる多様な形態で具現されることができ、単に本実施形態は、本発明の開示が完全になるように、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に発明の範疇を完全に知らせるために提供されるものであり、本発明は請求項の範囲によってのみ定義される。
無線チャネルを通して送信装置から受信装置に伝送される非圧縮されたビデオピクセル成分のペイロードおよび補償されたビットを含むデータパケットを例示した図である。 本発明の実施形態によるデータパケットを例示したものであって、複数個の論理グループを含むペイロードと各論理グループに対するCRCフィールドを含むデータパケットを図示する図である。 本発明の実施形態によるCRC制御フィールドを例示したものであって、図2のデータパケットでMACヘッダーが含むCRC制御フィールドを図示する図である。 本発明の実施形態によるN個の論理グループを指示するCRC制御フィールドを図示する図である。 本発明の実施形態によるデータパケットに対する複数個のCRC値を決定する過程を示すフローチャートである。 図5に図示する過程を概略的に示すものであって、データパケットに対してN個の論理グループを形成し、各論理グループに対してCRC値を計算する過程を図示する図である。 本発明の実施形態による各論理グループに対するCRC値を計算する方法を例示した図である。 本発明の実施形態による壊されたデータを再伝送する場合のタイミング図を図示する図である。 本発明の実施形態による論理グループの知覚的重要度を基盤とする再伝送パケットの構造を図示する図である。 本発明の第1実施形態による直ちに再伝送過程を示すフローチャートである。 本発明の第2実施形態による遅延された再伝送方法に対するタイミング図を例示した図である。 本発明の第2実施形態による遅延された再伝送過程を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による通信システムを図示する図である。 本発明の実施形態による受信装置によって実行されるエラー検出のためCRC演算実行に対する見本処理のフローチャートを示している。 図面および明細書全体にかけて、同一の参照符号は、同一の構成要素を指称する。
一般的に、ビデオフレームのピクセルは多数個のスキャンラインに分けられる。各スキャンラインは、ピクセル成分の個数によって表示されるピクセルを複数個含む。一つのピクセルの深さ(pixel depth)に対する量子化、またはピクセル成分(ビットプレーン:bitplane)当たりビット数は8−ビット、10−ビット、12−ビット、および16−ビット値のうち何れか1つでなされ得る。ピクセル成分(pixel component)はビデオの色相成分や輝度成分を含む。8−ビット量子化および秒当たり60個のフレームである場合を考慮すれば、非圧縮されたビデオ(1080p)セグメントは60×3×8×1420×1080=2.98Gbyteと表現され得る。したがって、送信装置においてTVディスプレイのように現在シンクされた受信装置に定められた時間内に全体ストリームを再伝送することは可能ではない。
本発明は、ビデオデータの知覚的重要度によってビデオデータを選択的に再伝送することを許容する。各ピクセルが複数個の成分(例えばR、G、B)を含むビデオピクセルのフレームが与えられる場合、各ピクセル成分の互いに異なるビットはビデオ品質に同一の影響を及ぼさない。例えば、MSB(最上位ビット)は、LSB(最下位ビット)に比べてビデオ品質に大きい影響を及ぼす。したがって、再伝送する場合、MSBに最大再伝送優先権を付与して帯域幅を保護して再伝送の遅延を減少させる。
多くの無線通信システムにおいて、送信装置と受信装置との間のデータ伝送のためにフレーム構造が使用される。例えば、IEEE 802.11標準は、MAC階層(Media Access Control layer、MAC layer)と物理階層(Physical layer、PHY layer)内でフレーム集合を使用する。一般的な送信装置において、MAC階層はMSDU(MAC Service Data Unit)を受信して再びMACヘッダーを付加してMPDU(MAC Ptorocl Data Unit)を構成する。前記MACヘッダーは、ソースアドレス(Source Address)、目的地アドレス(Destination Address)などの情報を含む。MPDUは、PSDU(Physical layer Service Data Unit)一部として、PHYヘッダー(例えば、PHY前文)を再び付加してPPDU(PHY Protocol Data Unit)を生成するために送信装置内の物理階層に伝達される。PHYヘッダーは、コーディング/変調スキーマを含む伝送スキーマを決定するためのパラメータを含む。
一般的に、最も信頼性のあるコーディング/変調スキーマはPHYヘッダー内のPHY信号フィールドに適用され、この情報が受信装置に成功的に受信されたことを保障するために追加的なCRC検査がさらに行われる。MACヘッダーおよびMSDU内のペイロードデータは、通常同等に取り扱いされPHYヘッダーのPHY信号フィールドのためのコーディング/変調スキーマより強くない同一のコーディング/変調スキーマを使用して伝送される。さらに、送信装置から受信装置にパケットを伝送する前に、PPDUには前文が添付されるが、前記前文はチャネル推定値および同期化情報を含み得る。
図1は、M個の非圧縮されたビデオピクセル成分のペイロード2を含み無線チャネルを通して送信装置から受信装置に伝送されるデータパケット1の例を示している。ペイロード2を含むことに加えて、パケット1はCRCフィールド4内にビデオピクセルのためのCRC値を含み、通常物理階層ヘッダー6およびMAC階層ヘッダー8を含み得る。
一例として、伝送中、受信装置でCRCエラーが原因である場合、ペイロード2内でN−ビットピクセル成分9のMSB7が補償される。他の例としては、伝送中、受信装置でCRCエラーが原因である場合、ペイロード2内でN−ビットピクセル成分9のLSB5が補償される。CRC値は、全体ペイロードにかけたチェックサムを含むため受信装置でMSBが壊されたのかLSBが壊されたのか決定することが可能ではない。さらに、補償されたLSBは受信されたビデオ品質に対する如何なる明らかな向上も提供しないため、LSBが補償された場合、ペイロードの再伝送は無益であり得る。
図2は、本発明の実施形態によるデータパケット10の例を示している。無線チャネルを通して送信装置から受信装置に伝送されるパケット10はM個の非圧縮されたビデオピクセル成分のペイロード12を含む。ペイロード12は、複数個の論理グループ520を含み、パケット10は各論理グループ特別CRC値をさらに含み得る。各CRC値は対応する位置のCRCフィールド14内に位置される。パケット10は、物理階層ヘッダー16およびMAC階層ヘッダー18をさらに含む。図2は、N−ビットピクセル成分20を示している。
情報ビットを複数個の論理グループに論理的にグループすることは、ピクセル成分(知覚的重要度から見てMSBであるBN−1からLSBであるBまでの範囲)別にN個の情報ビット(B、…、BN−1)をK個の論理グループ(LG、…、LGK−1、K≦N)で論理的にグループすることを含む。K< Nである場合、一つまたはそれ以上の情報ビットは知覚的重要度によって、少なくとも一つの論理グループに位置する。K<Nである場合、2つまたはそれ以上の情報ビットは、知覚的重要度によって少なくとも一つの論理グループに位置する。例えば、ピクセル成分ごとにNは、8、10、12、および16ビットのうち何れか一つの値であり得るが、K=2個の論理グループである場合、MSBであるBからビットBまでのピクセル成分ビットは第1論理グループであるLGにマッピングされ、BからLSBであるBまでのピクセル成分ビットは第2論理グループであるLGにマッピングされる。
パケット10生成時、送信装置(例えば、非圧縮されたビデオストリームソース/送信器)は、ピクセル当たりビットの数がNである場合、ピクセル成分ごとに一つまたはそれ以上のビットプレーンが一つの論理グループに分類されるようにし、M×N個のビデオビットをパケット10ごとにK個の論理グループに分類するが(K≦N)、ここでNは、ピクセル成分別ビット個数である。仮にKがNと同じであれば、すべてのLSBは、一つの論理グループに含まれ、すべてのMSBは他の一つの論理グループに含まれる。その次に、送信装置は各論理グループに対するCRC値を決定して決定されたCRC値をパケット10のCRCフィールド14に位置させる。
一例として、送信装置は、各パケットに対してK=N個の論理グループを生成するが、各論理グループはパケットで対応するCRCフィールドに位置されるCRC値を有する。その次に、送信装置は各ピクセル成分ビット論理グループに対するN個のCRC値をパケット10でN個のCRCフィールド14に位置させる。CRC値を含むパケット10は受信装置(例えば、圧縮されたビデオストリームシンク)に伝送される。パケットを受信することによって受信装置は含まれたCRC値を用いてエラー検出のためCRC演算を実行する。その次に、受信装置は、ACKフレーム(確認応答フレーム)を送信装置に伝送して、受信されたパケットで如何なる論理グループが成功的に受信されたのか、如何なる論理グループが成功的に受信されなかったか(すなわち、壊されたのか)を送信装置に知らせる。受信装置からのACKフレームに基づいて送信装置は後述される詳細説明のように、受信装置で壊されたデータの選択的再伝送を実施する。
図3を参照すると、送信装置は受信装置でCRCエラー検出のための論理グループがどのように生成されるのかを受信装置に知らせるために、MAC階層ヘッダー18内にCRCコントロールフィールド21を位置させる。CRCコントロールフィールド21は、パケット内の論理グループの個数Kを指示するCRCカウント(CRCC:CRC count)フィールド22を含む。前記例において、CRCカウントフィールド22は4ビットの長さを有する。CRCコントロールフィールド21は、CRCカウントが反復された回数または生成された論理グループの個数KであるCRCビットマップ(CRCBitmap)フィールド23をさらに含む。ピクセル成分ごとにN個のビットプレーンを有すると仮定するとき(通常、Nは8、10、12、16のうち一つ)、N個ビットの配列はCRCビットマップフィールド23に使用される。CRCビットマップフィールド23のMSBは、ビットプレーンのMSBに対応する。CRCビットマップ内のゼロエントリー(zero entries)は、論理グループから除外されてCRC演算から除外されるビットプレーンを識別する。ゼロではないエントリー(non−zero entries)は論理グループに含まれてCRC演算に含まれるビットプレーンを識別する。可能な限り各ビットプレーンの組合せが選択され得る。CRCビットマップは論理的ビットプレーン組合せの個数を示すCRCカウントほど反復される(すなわち、CRCビットマップフィールド23はCRCカウント×N個のビット長さを有する)。
図4は、8−ビットCRCカウントフィールド25と、N個のビットを含むN個のCRCビットマップ26を含むCRCコントロールフィールド24の他の例を示すものである。各ピクセル成分がN個のビットプレーンを含む場合、送信装置はパケットのためにKと同一のN個の論理グループを生成して、各論理グループに対するCRC値を計算して、パケットで対応するCRCフィールドに位置させる。その次に、CRCカウントフィールド25はK=Nで設定される。CRC演算に含まれるビットプレーンを指示するためにN個の各CRCビットマップ26で単に一つのビットのみが「1」で設定される。
図5は、本発明の実施形態によるパケットのための複数個のCRC値を決定する処理28のフローチャートを示しているが、次のステップを含む。
ステップ29:論理グループの個数Kを決定する。
ステップ30:ペイロードのようにビデオピクセルを含むMACフレームパケットを構成する。
ステップ32:K >0であるのかを判断する。事実である場合、ステップ34に進み、そうではない場合、ステップ38に進む。
ステップ34:K番目の論理グループに対するCRC値を計算してパケット内に追加する。
ステップ36:Kを減少させて(例えば、1ほど減少)、ステップ32に戻る。
ステップ38:受信装置への伝送のためにパケットを物理階層に送信する。
図6は、図5のステップに基づいて生成されたパケットに対して各論理グループ別にCRC値が計算されたK=N個の論理グループ(LG、…、LGN−1)を生成する過程の概略的例を示すものである。510は、非圧縮されたビデオペイロード12、物理階層ヘッダー16、およびMAC階層ヘッダー18を含むパケット10を示している。520は、送信装置が非圧縮されたビデオペイロード12内にK=N個の論理グループ17を生成した後のパケット10を示している。論理的グルーピングをするあいだ、非圧縮されたビデオペイロードの複数個のビットの動きや、物理的あるいは実質的な再整理がない。論理的グルーピングは、各論理グループ内のビットに対するCRC値を決定することに使用される。530は、送信装置が各論理グループに対するCRC値を決定してN個のCRCフィールド14をパケット10に追加した後のパケット10を示しているが、CRC 「N−1」は論理グループ「N−1」に対して計算される。このような方式で、CRCからCRCN−1まで総N個のCRCを有する。
図7は、互いに異なる論理グループに対するCRC値をどのように計算できるかを例示している。図7には各ピクセルが3個の成分42(例えば、R、G、B、色相成分)を含むピクセルの束40が図示されている。各ピクセル成分はN個のビット(すなわち、B、…、BN−1)43を含む。パケット内のすべてのピクセルで、各ピクセル成分42に対して同一のレベル(またはビットプレーン)のビットは論理グループを形成する。例えば、パケット内のすべてのピクセル40に対して各ピクセル成分42のビットプレーンBは論理グループi(i=0、…、N−1)を形成する。その結果、図7の例のように、K=N個の論理グループ(すなわち、LG0、…、LGN−1)が存在する。
各論理グループに対するCRC値46は、対応する演算ブロック44を使用して図7の例で総N個のCRC値(すなわち、CRC、…、CRCN−1)を計算することによって計算される。N個のCRC値は、パケット10でCRCフィールド14に位置されるが、各CRC値46は対応するCRCフィールド14に位置される。
不均一エラー保護(Unequal Error Protection:UEP)が適用される場合、送信装置はデータのためのコーディング率と類似のコーディング率をCRC値に対して使用することができる(例えば、データおよび対応するCRC値に同一のコーディング率を使用することができる)。
CRCフィールド14内にCRCコントロールフィールド21およびCRC値を有するパケット10は受信装置(非圧縮されたビデオストリームシンク)に伝送される。パケットを受信することによって、受信装置はCRCコントロールフィールド21およびCRC値を使用してエラー検出のためCRC演算を実行する。
受信装置は、その次にACKフレームを送信装置に送信して受信装置に成功的に受信された論理グループとエラーが発生した(すなわち、壊された)論理グループが分かるようにする。受信装置は、ACKフレーム内のN個のビットのビットマップを使用して送信装置が如何なる論理グループが成功的に受信され、如何なる論理グループにエラーが発生したのかが分かるようにする。ビットマップのサイズは、非圧縮されたビデオストリーム伝送が始まる前に送信装置と受信装置との間に調節される。受信装置は、CRCエラーを表示するためにACKフレーム内に固定された長さのビットマップを使用することができる。他の例として、ACKビットの数は、含まれているCRCの数を示すCRCビットマップ(またはCRCコントロールフィールド)の数より少ない。この場合、受信装置は再伝送が行われないとき誤り隠蔽技術(error concealment techniques)を実行するためにCRCフィールドを使用することができる。
一例として、ACKフレームに基づいて、送信装置は壊された非圧縮されたビデオデータの選択式再伝送を実行する。図8は、T1時点で送信装置が非圧縮されたビデオピクセルデータのパケット10を受信装置に送信して受信されたデータパケットの状態を示すACKフレーム53を受信装置がT2時点で送信装置に再び送信するタイミング図の例を示している。受信装置からACKフレームを受信することによって送信装置は再伝送パケット54内の壊されたデータに対してT3時点で直ちに再伝送を本質的に実施する。
各パケットは、受信装置で特別な公開時間を有するため、送信装置は図9の例が示すように、論理グループの知覚的重要度に基づいて再伝送パケットを生成する。図9に示すように、MSBの論理グループ50はLSBの論理グループ52に比べて高い再伝送優先順位を有する。
図10は、パケットを送信装置に送信した後送信装置によって実行される直ちに再伝送処理55の実施形態のフローチャートを示しているが、次のステップを含む。
ステップ56:受信装置からACKフレームを受信する。
ステップ58:最初の再伝送パケットを構成して最高優先順位(0ではない)を示すようにインデックスKを設定する。
ステップ60:K>0であるのかを判断するステップである。判断結果、いいえの場合、ステップ70に進み、はいの場合、ステップ62に進む。
ステップ62:ACKフレームに基づいて、最後のパケットでK番目の論理グループが再伝送を必要とするのかを判断するステップである。判断結果、K番目の論理グループの再伝送が必要な場合、ステップ64に進み、必要ではない場合、ステップ68に進む。
ステップ64:各々の非圧縮されたビデオデータパケットは固定された公開期限を有するため、前記公開期限の超過せずK番目の論理グループを再伝送する時間が充分であるのかを判断するステップである。判断結果、時間が充分ではなければステップ70に進み、充分であれば、ステップ66に進む。
ステップ66:K番目の論理グループを再伝送パケットに含ませるステップである。
ステップ68:Kを減少させて(例えば、1ずつ減少)ステップ60に戻るステップである。
ステップ70:受信装置への伝送のために再伝送パケットを物理階層に送信するステップである。
他の例として、送信装置は壊されたデータの遅延された再伝送を実施する。図11は、時点T1とTpとの間の時間周期(収集ステップ)内に、送信装置がCRCフィールドを有するビデオピクセルデータのP個のパケット10を受信装置に送信した後、P個の対応するACKフレーム53を受信装置からまた受信する遅延された再伝送処理に対するタイミング図を示している。その結果、送信装置はP個のACKフレーム53を収集する。
収集されたACKフレームに基づいて送信装置は最後のPパケット内の論理グループを再伝送する必要があるのかを判断する。その次に、時点Trで、送信装置は知覚的重要度によって最も高い優先順位の論理グループから壊された論理グループ(72A、72Bなど)を再伝送することによって、再伝送ステップを始め、受信装置の公開期限を違反せず、優先順位によって他の論理グループを再伝送できる時まで持続する。
送信装置は、再伝送において必要なシグナル(signaling)情報を含むことによって、受信装置が如何なる論理グループが再伝送されたものであるのかと、再伝送された論理グループに如何なる非圧縮されたビデオデータパケットが属するのかを決定できるようにする。ピクセル成分ごとにN個のビットから成り、P個のパケットの後に再伝送され、パケット当たりCRCの個数をCRCCとする場合、再伝送において各論理グループの存在/不在を信号するためには最大CRCC×N×P個のビットが要求される。
図12は、P個のパケットを受信装置に送信した後、送信装置によって実行される遅延された再伝送処理80の実施形態のフローチャートを示しているが、次のステップを含む。
ステップ81:受信装置からP番目のACKフレームを受信する。
ステップ82:最初の再伝送パケットを構成して最高優先順位(0ではない)を示すようにインデックスKを設定する。
ステップ84:K>0であるのかを判断する。判断結果、いいえの場合、ステップ100に進み、はいの場合、ステップ86に進む。
ステップ86:P個のパケットのための変化の要素Pを初期化する。
ステップ88:P>0であるのかを判断する。判断結果、いいえの場合、ステップ90に進み、はいの場合、ステップ92に進む。
ステップ90:Kを減少させて(例えば、1ずつ減少)、ステップ84に戻るステップである。
ステップ92:ACKフレームに基づいて、P番目パケットのK番目論理グループが再伝送を必要とするのかを判断する。判断結果、はいの場合、ステップ94に進み、いいえの場合ステップ98に進む。
ステップ94:それぞれの非圧縮されたビデオデータパケットは、固定された公開期限を有するため、K番目の論理グループを伝送する時間が充分にあるのかを判断するステップである。判断結果、充分ではなければ、ステップ100に進み、充分であれば、ステップ96に進む。
ステップ96:K番目の論理グループを再伝送パケットに含ませるステップである。
ステップ98:Pを減少させて(例えば、1ずつ減少)ステップ88に戻るステップである。
ステップ100:受信装置への伝送のため再伝送パケットを物理階層に送信するステップである。
他の例として、送信装置および受信装置は、マネジメントまたはコントロールフレームを交換することによってCRC制御フィールドを交渉する。その結果、CRCコントロールフィールドはMACヘッダ内に存在する必要がない。送信装置や受信装置がCRCコントロールフィールド交換を希望する度に、他のコントロールまたはマネジメントフレームのセットが交換され、CRCコントロールフィールドの新たな値を成功的に交渉する。
図13は前述したように複数個のCRCを使用して無線通信チャンネルを通して非圧縮されたビデオの選択式再伝送を実行する本発明の実施形態によるサンプル無線通信システム200の機能的ブロック図を示している。システム200は、無線伝送装置202および無線受信装置204を含む。送信装置202は、物理階層206、MAC階層208を含む。類似に、受信装置204は物理階層214およびMAC階層216を含む。物理階層およびMAC階層は無線媒体201を通したアンテナを媒介にして送信装置202と受信装置204との間の無線通信を提供する。
送信装置202は、上位水準の手段(例えば、HDVDプレーヤのようなビデオソース)から非圧縮されたビデオを受信して本発明の実施形態によって論理的に分類する論理的グルーピングモジュール210をさらに含む。送信装置202は、本発明の実施形態によってCRCコントロールフィールドおよびCRC値を生成するCRC生成モジュール212をさらに含む。論理的にグルーピングされたピクセルはCRCコントロールフィールドおよびCRC値と共にMAC階層208によってパケット内に位置されて物理階層206によって伝送される。送信装置202は、壊されたデータの再伝送を実行する再伝送制御モジュール213をさらに含む。
無線受信装置204において、物理階層214およびMAC階層216は受信されたパケットを処理する。受信装置204は、パケット別のCRCコントロールフィールドおよびCRC値を用いてCRC値が有効でるのかを確認し、それによって前記パケット内のエラーを検出するCRC有効性およびエラー検出モジュール217をさらに含む。受信装置204は、パケット内のどのグループが壊されたのかを送信装置に示すために、MAC階層と協力してACKフレームを生成するACKフレーム生成モジュール218をさらに含む。受信装置204は、送信装置から再伝送された論理グループを受信して修正された非圧縮されたビデオピクセルを消費(例えば、ディスプレイ)のための上位階層に提供するエラー修正モジュール219をさらに含む。エラー修正モジュール219は、また再伝送が行われない場合には誤り隠蔽技術を実行することができる。
図13には、受信装置204内のモジュール217、218、214がMAC階層216から分離していることが図示されているが、前記モジュール217、218、214のうち一つまたはそれ以上のモジュールはMAC階層216の成分であり得る。類似に、送信装置内のモジュール210、212、213のうち一つまたはそれ以上のモジュールはMAC階層208の成分であり得る。
図14は、受信装置によって実行されるエラー検出のためCRC演算実行に対するサンプル処理250のフローチャートを示している。CRCコントロールフィールド21およびCRCフィールド内のCRC値を含むパケット10は受信装置に伝送される。パケットを受信することによって受信装置はCRCコントロールフィールド21およびCRC値を用いて次のステップによってエラー検出のためのCRC演算を実行する。
ステップ252:パケット受信およびパケット処理を開始する。
ステップ254:パケットでCRCコントロールフィールドのCRCCフィールドと同一にインデックスiを設定する。
ステップ256:i>0であるのかを判断する。判断結果、はいの場合は、ステップ258に進み、いいえの場合は、ステップ264に進む。
ステップ258:i番目のCRCビットマップに対応するCRCを計算する。
ステップ260:CRCが対等である場合、ACKフィールドでビットiに対応するビットを「1」で設定して、そうではない場合、前記ビットを「0」で設定する。
ステップ262:i=i−1、ステップ256に戻る。
ステップ264:終了する。
前述した例では、エラー検出のためにCRCが使用される場合を例にあげているが、本発明が他のエラー検出/修正情報に対しても有用であり、エラーの種類が選択的に復旧できることを当業者はその正確さから認知することができるものである。したがって、本発明はエラー検出/修正手段としてCRCに限定されるものではない。
本発明による前述したサンプル構造は、プロセッサによる実行のためのプログラムインストラクション、論理回路、ASIC(Applicaton Specific Integrated Circuit)、ファームウェアなどのような多様な方法で実行され得る。以上、図面を参照して本発明の実施形態について説明したが、本発明が属する技術分野の通常の知識を有する者は、本発明が、その技術的思想や必須の特徴を変更せず他の具体的な形態で実施され得ることを理解することができる。したがって、上記、実施形態はすべての面で例示的なものであり、限定的でないものと理解しなければならない。本発明の範囲は、前記詳細な説明よりは後述する特許請求の範囲によって示され特許請求の範囲の意味および範囲、またその均等概念から導き出されるすべての変更または変形された形態が本発明の範囲に含まれるものと解釈されなければならない。
一例において、ACKフレームは、知覚的重要度によって最高優先順位の論理グループに対する壊された情報を送信装置に指示する。CRC演算に基づいて知覚的重要度による最低優先順位の論理グループが、受信装置に正確に受信されたものと判断された場合、再伝送が行われない場合には誤り隠蔽技術が用いられる。他の例において、ACKが受信装置によって送信装置に送信されないが、CRCフィールドはパケット20内に含まれて受信装置はビットエラーを復旧するための如何なる誤り隠蔽技術を用いることができる。
6、16 物理階層ヘッダー
8、18 MAC階層ヘッダー
2、12 ペイロード
4、14 CRC
21 CRCコントロールフィールド
22、25 CRCC
23、26 CRCビットマップ
200 システム
202 送信装置
206、214 物理階層
209、216 MAC階層
210 論理的グルーピングモジュール
212 CRC生成モジュール
213 再伝送制御モジュール
204 受信装置
217 CRC有効性およびエラー検出モジュール
218 ACKフレーム生成モジュール
219 エラー修正モジュール

Claims (73)

  1. ビデオピクセルの入力を受けるステップであって、各ピクセルは多数の成分を含み、各成分はビデオ情報ビットを含むステップと、
    前記情報ビットの知覚的重要度を基盤として、前記情報ビットをパケット内に複数個の論理グループに論理的にグループするステップと、
    各論理グループ内の前記情報ビットのためのCRC値であるエラー検出情報を決定するステップと、
    前記エラー検出情報を前記パケット内に位置させるステップと、
    無線チャネルを通して前記パケットを送信装置から受信装置に伝送するステップと、および
    前記受信装置でCRCエラー検出のための前記論理グループがどのように生成されるのかを前記受信装置に知らせるため、前記パケットのMACヘッダーにCRCコントロールフィールドを位置させるステップと、を含み、
    前記CRCコントロールフィールドは、
    前記パケット内に生成された前記論理グループの個数を指示するCRCカウント(CRCC)フィールド、および
    前記CRCCが反復された回数または前記生成された論理グループの個数であり、ピクセル成分ごとにN個のビットプレーンに対してN個ビットのアレイを使用するCRCビットマップフィールドを含む、無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  2. 前記パケットは、前記複数個の論理グループに対応する複数個のエラー検出フィールドを含み
    前記エラー検出情報を前記パケット内に位置させるステップは、各論理グループに対する前記エラー検出情報を前記パケットで対応するエラー検出フィールドに位置させるステップを含む請求項1に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  3. 前記ビデオピクセルをパケット内に複数個の論理グループに論理的にグループするステップは、
    前記情報ビットの知覚的重要度を基盤として、前記情報ビットを前記パケット内に複数個の論理グループに論理的にグループするステップを含む請求項1に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  4. 前記情報ビットを複数個の論理グループに論理的にグループするステップは、
    関連した知覚的重要度を有する情報ビットが同一の論理グループにグループされるように、ピクセル成分(pixel component)ごとにN個の情報ビットB、…、BN−1をK個の論理グループであるLG、…、LGK−1で論理的にグループするステップを含む、請求項3に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  5. 同一の知覚的重要度を有する前記情報ビットは、同一の論理グループ内にグループされる、請求項4に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  6. 前記情報ビットのMSB(最上位ビット)は、一つの論理グループにグループされ、前記情報ビットのLSB(最下位ビット)は、他の論理グループにグループされる、請求項4に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  7. 各ピクセル成分がN個のビットを含む場合、
    前記情報ビットを複数個の論理グループに論理的にグループするステップは、同一の知覚的重要度を有する前記情報ビットが同一の論理グループにグループされるように、前記情報ビットをK個論理グループに論理的にグループするステップを含む、請求項3に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  8. 各ピクセル成分が知覚的重要度によってMSB(最上位ビット)からLSB(最下位ビット)までN個のビットを含む場合、
    前記情報ビットを複数個の論理グループに論理的にグループするステップは、同一の知覚的重要度を有する情報ビットが同一の論理グループにグループされるように、前記情報ビットをK個の論理グループに論理的にグループするステップを含む、請求項3に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  9. 各ピクセル成分が知覚的重要度によってMSB(最上位ビット)BN−1からLSB(最下位ビット)BまでN個のビットを含む場合、
    前記情報ビットを複数個の論理グループに論理的にグループするステップは、ピクセル成分の一つまたはそれ以上のビットが一つの論理グループにマッピングされるように、前記情報ビットをK個の論理グループであるLG、…、LGK−1でグループするステップを含み、前記K<Nである、請求項8に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  10. ピクセル成分ごとに前記Nは、8、10、12、16ビットのうち一つであり得、K=2個の論理グループである場合、MSB(最上位ビット)BN−1からビットBN/2までのピクセル成分ビットは、第1論理グループであるLGにマッピングされ、ビットBN/2−1からLSB(最下位ビット)Bまでのピクセルコンポーネントビットは、第2論理グループであるLGにマッピングされる、請求項9に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  11. 前記K=Nであれば、前記パケットですべてのピクセルに対するビットBN−1は、論理グループであるLGN−1でグループされ、前記パケットですべてのピクセルに対するビットBN−2は、論理グループであるLGN−2でグループされる、請求項9に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  12. 一つまたはそれ以上の論理グループは、各論理グループの知覚的重要度によるコーディングおよび変調と共にチャネルエラーに対して保護される、請求項9に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  13. CRCフィールドに対するコーディングおよび変調は、対応する論理グループのコーディングおよび変調と同一である、請求項12に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  14. パケットの伝送が始まる前、前記送信装置と前記受信装置との間にCCRCコントロールフィールドを調節するステップをさらに含む、請求項1に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  15. RCビットマップのMSBがMSBビットプレーンに対応する場合、前記CRCビットマップでゼロアレイエントリー(zero array entries)は、前記論理グループから除外され、CRC演算から除外されるビットプレーンを識別する、請求項1に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  16. ゼロでないエントリー(non−zero entries)は、前記論理グループに含まれて前記CRC演算に含まれるビットプレーンを識別する、請求項15に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  17. 前記受信装置で前記パケットを受信するステップと、
    前記CRC値に基づいて壊されたパケット情報を決定するステップと、
    前記送信装置に前記壊された情報を指示するためにACKフレームを生成するステップ、および
    前記ACKフレームを前記送信装置に伝送するステップをさらに含む、請求項1に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  18. 前記送信装置で前記ACKフレームを受信するステップと、
    前記ACKフレームに基づいて、前記ACKフレームによって最後のパケットで壊されたものと指示される情報ビットを含む再伝送パケットを生成するステップ、および
    前記壊された論理グループに対応する前記ビットを前記受信装置に選択的に再伝送するステップをさらに含む、請求項17に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  19. 前記再伝送パケットを生成するステップは、
    データの知覚的重要度に基づいて、前記ACKフレームによって最後のパケットで壊されたものを示す情報ビットを含む再伝送パケットを生成するステップを含む、請求項18に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  20. 前記送信装置でP個のACKフレームを受信するステップと、
    前記P個のACKフレームに基づいて前記P個のパケットで再伝送が必要な前記論理グループを決定するステップと、
    知覚的重要度を基準に最高優先順位の論理グループから前記壊された論理グループ内の前記情報ビットの修正版を再伝送するステップ、および
    前記受信装置の公開期限を違反せず、優先順位順に他の壊された論理グループの再伝送を持続するステップをさらに含む、請求項18に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  21. 前記受信装置でのCRCエラー検出のための論理グループがどのように生成されるのかを前記受信装置に知らせるために、各パケットのMACヘッダーにCRCコントロールフィールドを位置させるステップをさらに含み、
    前記CRCコントロールフィールドは、
    前記パケット内に生成された論理グループの個数を指示するCRCカウント(CRCC)フィールド、および
    CRCCが反復された回数または前記生成された論理グループの個数であるCRCビットマップフィールドを含み、
    前記ACKビットの数は、前記CRCの個数を指示する前記CRCカウントより少ないか同一であり、
    前記受信装置は、再伝送が行われない場合、誤り隠蔽を実行するために前記CRCフィールドを使用するステップをさらに含む、請求項20に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  22. 知覚的重要度によって前記最高優先順位の論理グループに対する前記壊された情報を指示するACKフレームを生成するステップをさらに含む、請求項21に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  23. CRC演算に基づいて知覚的重要度による最低優先順位の論理グループが前記受信装置に正確に受信されたのかを判断するステップ、および
    再伝送が行われない場合、前記受信装置に壊されて受信された前記最低優先順位の論理グループのための誤り隠蔽を実行するステップをさらに含む、請求項22に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  24. 前記受信装置でパケットを受信するステップ、および
    前記CRC値に基づいて前記壊されたパケット情報を決定して、前記ビットエラー復旧のための誤り隠蔽を実行するステップを含む、請求項1に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  25. 伝送時に壊された論理グループに対応するビットを前記受信装置に選択的に再伝送するステップをさらに含む、請求項1に記載の無線チャネルを通したビデオ情報伝送方法。
  26. ピクセルを含む非圧縮されたビデオ情報の伝送のための無線システムであって、各ピクセルは、多数の成分を含み、各成分は、ビデオ情報ビットを含むシステムにおいて、
    無線送信装置、および
    無線受信装置を含むが、
    前記無線送信装置は、
    前記情報ビットをパケット内に複数個の論理グループに論理的に分類する論理的グルーピングモジュールと、
    前記パケットで各論理グループ内の前記情報ビットのためのCRC値であるエラー検出情報を生成するエラー検出情報生成モジュールと、
    前記エラー検出情報を含む前記パケットを無線チャネルを通して前記受信装置に伝送する通信モジュールを含み、
    前記通信モジュールは、前記受信装置でCRCエラー検出のための前記論理グループがどのように生成されるのかを前記受信装置に知らせるために、前記パケットのMACヘッダーにCRCコントロールフィールドをさらに位置させ、
    前記CRCコントロールフィールドは、
    前記パケットに生成された前記論理グループの個数を指示するCRCカウント(CRCC)フィールド、および
    前記CRCCが反復された回数または前記生成された論理グループの個数であり、ピクセル成分ごとに、N個のビットプレーンに対してN個のビットのアレイを含むCRCビットマップフィールドを含む、ビデオ情報の伝送のための無線システム。
  27. 前記パケットは、前記複数個の論理グループに対応する複数個のエラー検出フィールドを含み、
    前記エラー検出情報生成モジュールは、各論理グループに対する前記エラー検出情報を前記パケットで対応するエラー検出フィールドに位置させる、請求項26に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  28. 前記論理的グルーピングモジュールは、
    前記情報ビットの知覚的重要度を基盤として、前記情報ビットを前記パケット内に複数個の論理グループに論理的に分類する、請求項26に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  29. 関連する知覚的重要度を有する前記情報ビットは、同一の論理グループに分類される、請求項28に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  30. 同一の知覚的重要度を有する前記情報ビットは、同一の論理グループに分類される、請求項29に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  31. 前記情報ビットのMSB(最上位ビット)は、一つの論理グループに分類されて、前記情報ビットのLSB(最下位ビット)は、他の論理グループに分類される、請求項29に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  32. 各ピクセル成分がN個のビットを含む場合、
    前記論理的グルーピングモジュールは、同一の知覚的重要度を有する前記情報ビットが同一の論理グループに分類されるように、前記情報ビットをK個論理グループに論理的に分類する、請求項28に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  33. 各ピクセル成分が知覚的重要度によってMSB(最上位ビット)からLSB(最下位ビット)までN個のビットを含む場合、
    前記論理的グルーピングモジュールは、同一の知覚的重要度を有する前記情報ビットが同一の論理グループに分類されるように、前記情報ビットをK個論理グループに論理的に分類する、請求項28に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  34. 各ピクセル成分が知覚的重要度によってMSB(最上位ビット) BN−1からLSB(最下位ビット)BまでN個のビットB、…、BN−1を含む場合、
    前記論理的グルーピングモジュールは、ピクセル成分の一つまたはそれ以上のビットが一つの論理グループにマッピングされるように、前記情報ビットをK個の論理グループであるLG、…、LGK−1で分類するが、前記K<Nである、請求項33に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  35. ピクセル成分ごとに前記Nは、8、10、12、16ビットのうち何れか一つであり得、K=2個の論理グループである場合、MSB(最上位ビット) BN−1からビットBN/2までのピクセル成分ビットは、第1論理グループであるLGにマッピングされて、ビットBN/2−1からLSB(最下位ビット)Bまでのピクセル成分ビットは、第2論理グループであるLGにマッピングされる、請求項33に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  36. 前記K=Nである場合、前記パケットですべてのピクセルに対するビットBN−1は、論理グループであるLGN−1に分類され、前記パケットですべてのピクセルに対するビットBN−2は、論理グループであるLGN−2に分類される、請求項34に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  37. 一つまたはそれ以上の論理グループは、各論理グループの知覚的重要度によるコーディングおよび変調と共にチャネルエラーに対して保護される、請求項33に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  38. CRCフィールドに対して使用されるコーディングおよび変調は、前記対応する論理グループに対して使用されるコーディングおよび変調と同一である、請求項34に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  39. CCRCコントロールフィールドは、パケットの伝送が始まる前、前記送信装置と前記受信装置との間に調節される、請求項26に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  40. RCビットマップのMSBがMSBビットプレーンに対応して、前記CRCビットマップでゼロアレイエントリー(zero array entries)は、前記論理グループから除外されて、CRC演算から除外されるビットプレーンを識別する、請求項26に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  41. ゼロではないアレイエントリー(non−zero array entries)は、前記論理グループに含まれて、前記CRC演算に含まれるビットプレーンを識別する、請求項40に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  42. 前記受信装置は、
    無線チャネルを通してパケットを受信する通信モジュールと、
    前記受信されたパケットで前記CRC値に基づいて壊されたパケット情報を決定するエラー検出モジュール、および
    前記送信装置に前記壊された情報を指示するためにパケットごとにACKフレームを生成する確認応答モジュールを含み、
    前記受信装置の通信モジュールは、前記ACKフレームを前記送信装置に伝送する、請求項26に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  43. 前記送信装置の通信モジュールは、前記受信装置から前記ACKフレームを受信して、
    前記送信装置は、前記ACKフレームによって最後のパケットで壊されたものと指示される情報ビットに対応する情報ビットを含む再伝送パケットを前記ACKフレームに基づいて生成する再伝送制御モジュールをさらに含むが、
    前記送信装置の通信モジュールは、前記対応する情報ビットを前記受信装置に選択的に再伝送することをさらに実行する、請求項42に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  44. 前記再伝送制御モジュールは、データの知覚的重要度に基づいて、前記ACKフレームによって最後のパケットで壊されたものと指示される情報ビットに対応する情報ビットを含む再伝送パケットを生成する、請求項43に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  45. 前記送信装置は、前記受信装置からP個のACKフレームを受信して、
    前記再伝送制御モジュールは、前記P個のACKフレームに基づいて、P個の最後のパケットで再伝送が必要な前記論理グループを決定して、
    前記再伝送制御モジュールは、知覚的重要度を基準に最高優先順位の論理グループから前記壊された論理グループ内の前記情報ビットの修正版を再伝送し、前記受信装置の公開期限を違反せず、優先順位順に他の壊された論理グループの再伝送を持続することをさらに実行する、請求項43に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  46. 前記エラー検出情報生成モジュールは、
    前記受信装置でCRCエラー検出のための前記論理グループがどのように生成されるのかを前記受信装置に知らせるために、各パケットのMACヘッダーにCRCコントロールフィールドを位置させて、
    前記CRCコントロールフィールドは、
    前記パケット内に生成された論理グループの個数を指示するCRCカウント(CRCC)フィールド、および
    CRCCが反復された回数または前記生成された論理グループの個数であるCRCビットマップフィールドを含み、
    前記ACKビットの数は、前記CRCの個数を指示する前記CRCカウントより少ないか同一であり、
    前記受信装置のエラー検出モジュールは、再伝送が行われない場合、誤り隠蔽を実行するために前記CRCフィールドを使用する、請求項45に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  47. 前記受信装置の前記確認応答モジュールは、
    知覚的重要度によって前記最高優先順位の論理グループに対して前記壊された情報を指示するACKフレーム生成をさらに実行する、請求項46に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  48. 前記受信装置の前記エラー検出モジュールは、
    前記CRC演算に基づいて知覚的重要度による最低優先順位の論理グループが前記受信装置に正確に受信されたのかを判断し、再伝送が行われない場合、前記受信装置に壊されて受信された前記最低優先順位の論理グループのための誤り隠蔽をさらに実行する、請求項47に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  49. 前記受信装置でパケットを受信するステップ、および
    前記CRC値に基づいて、前記壊されたパケット情報を決定して前記ビットエラーの復旧のための誤り隠蔽を実行するステップを含む、請求項26に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  50. 伝送時に壊された論理グループに対応するビットを前記受信装置に選択的に再伝送するステップをさらに含む、請求項26に記載のビデオ情報の伝送のための無線システム。
  51. ピクセルを含む非圧縮されたビデオ情報の伝送のための無線送信装置であって、各ピクセルは、多数の成分を含み、各成分は、ビデオ情報ビットを含む無線送信装置において、
    前記情報ビットをパケット内に複数個の論理グループに論理的に分類する論理的グルーピングモジュールと、
    前記パケットで各論理グループ内の前記情報ビットのためのCRC値であるエラー検出情報を生成するエラー検出情報生成モジュール、および
    前記エラー検出情報を含む前記パケットを無線チャネルを通して受信装置に伝送する通信モジュールを含み、
    前記通信モジュールは、前記受信装置でCRCエラー検出のための前記論理グループがどのように生成されるのかを前記受信装置に知らせるために、前記パケットのMACヘッダーにCRCコントロールフィールドをさらに位置させ、
    前記CRCコントロールフィールドは、
    前記パケットに生成された前記論理グループの個数を指示するCRCカウント(CRCC)フィールド、および
    前記CRCCが反復された回数または前記生成された論理グループの個数であり、ピクセル成分ごとに、N個のビットプレーンに対してN個のビットのアレイを含むCRCビットマップフィールドを含む、無線送信装置。
  52. 前記パケットは、前記複数個の論理グループに対応する複数個のエラー検出フィールドを含み、
    前記エラー検出情報生成モジュールは、各論理グループに対する前記エラー検出情報を前記パケットで対応するエラー検出フィールドに位置させる、請求項51に記載の無線送信装置。
  53. 前記論理的グルーピングモジュールは、
    前記情報ビットの知覚的重要度を基盤として、前記情報ビットを前記パケット内に複数個の論理グループに論理的にグループする、請求項51に記載の無線送信装置。
  54. 各ピクセル成分ごとにN個の情報ビットB、…、BN−1は、関連する知覚的重要度を有する情報ビットが同一の論理グループに分類されるように、K個の論理グループであるLG、…、LGK−1に分類される、請求項53に記載の無線送信装置。
  55. 同一の知覚的重要度を有する前記情報ビットは、同一の論理グループに分類される、請求項54に記載の無線送信装置。
  56. 前記情報ビットのMSB(最上位ビット)は、一つの論理グループに分類され、前記情報ビットのLSB(最下位ビット)は、他の論理グループに分類される、請求項55に記載の無線送信装置。
  57. 各ピクセル成分がN個のビットを含む場合、
    前記論理的グルーピングモジュールは、同一の知覚的重要度を有する前記情報ビットが同一の論理グループに分類されるように、前記情報ビットをK個論理グループに論理的に分類する、請求項53に記載の無線送信装置。
  58. 各ピクセル成分が知覚的重要度によってMSB(最上位ビット)からLSB(最下位ビット)までN個のビットを含む場合、
    前記論理的グルーピングモジュールは、同一の知覚的重要度を有する前記情報ビットが同一の論理グループに分類されるように、前記情報ビットをK個論理グループに論理的に分類する、請求項53に記載のビデオ情報の伝送のための無線送信装置。
  59. 各ピクセル成分が知覚的重要度によってMSB(最上位ビット)BN−1からLSB(最下位ビット)BまでN個のビットB、…、BN−1を含む場合、
    前記論理的グルーピングモジュールは、ピクセル成分の一つまたはそれ以上のビットが一つの論理グループにマッピングされるように、前記情報ビットをK個の論理グループであるLG、…、LGK−1で分類するが、前記K<Nである、請求項58に記載の無線送信装置。
  60. ピクセル成分ごとに前記Nは、8、10、12、16ビットのうち何れか一つであり得、K=2個の論理グループである場合、MSB(最上位ビット)BN−1からビットBN/2までのピクセル成分ビットは、第1論理グループであるLGにマッピングされ、ビットBN/2−1からLSB(最下位ビット)Bまでのピクセル成分ビットは第2論理グループであるLGにマッピングされる、請求項59に記載の無線送信装置。
  61. 前記K=Nである場合、前記パケットですべてのピクセルに対するビットBN−1は、論理グループであるLGN−1に分類され、前記パケットですべてのピクセルに対するビットBN−2は、論理グループであるLGN−2に分類される、請求項59に記載の無線送信装置。
  62. 一つまたはそれ以上の論理グループは、各論理グループの知覚的重要度によるコーディングおよび変調と共にチャネルエラーに対して保護される、請求項59に記載の無線送信装置。
  63. CRCフィールドに対するコーディングおよび変調は、前記対応する論理グループに対するコーディングおよび変調と同一である、請求項60に記載の無線送信装置。
  64. 前記送信装置は、パケットの再伝送が始まる前、前記受信装置とCCRCコントロールフィールドを調節する、請求項51に記載の無線送信装置。
  65. RCビットマップのMSBがMSBビットプレーンに対応する場合、前記CRCビットマップでゼロアレイエントリー(zero array entries)は、前記論理グループから除外され、CRC演算から除外されるビットプレーンを識別する、請求項51に記載の無線送信装置。
  66. ゼロではないアレイエントリー(non−zero array entries)は、前記論理グループに含まれて、前記CRC演算に含まれるビットプレーンを識別する、請求項65に記載の無線送信装置。
  67. 前記送信装置の前記通信モジュールは、前記受信装置からパケットごとにACKフレームを受信するが、各ACKフレームは、前記受信装置に受信されたエラーが発生した情報ビットの表示を含み、
    前記送信装置は、前記ACKフレームによって最後のパケットで壊されたものと指示される情報ビットに対応する情報ビットを含む再伝送パケットを前記ACKフレームに基づいて生成する再伝送制御モジュールをさらに含むが、
    前記送信装置の通信モジュールは、前記対応する情報ビットを前記受信装置に選択的に再伝送することをさらに実行する、請求項51に記載の無線送信装置。
  68. 前記再伝送制御モジュールは、データの知覚的重要度に基づいて、前記ACKフレームによって最後のパケットで壊されたものと指示される情報ビットに対応する情報ビットを含む再伝送パケットを生成する、請求項67に記載の無線送信装置。
  69. 前記送信装置は、前記受信装置からP個のACKフレームを受信して、
    前記再伝送制御モジュールは、前記P個のACKフレームに基づいて、P個の最後のパケットで再伝送が必要な前記論理グループを決定して、
    前記再伝送制御モジュールは、知覚的重要度を基準に最高優先順位の論理グループから前記壊された論理グループ内の前記情報ビットの修正版を再伝送して、前記受信装置の公開期限を違反せず、優先順位順に他の壊された論理グループの再伝送を持続することをさらに実行する、請求項67に記載の無線送信装置。
  70. 伝送時壊された論理グループに対応するビットを前記受信装置に選択的に再伝送する再伝送制御モジュールをさらに含む、請求項51に記載の無線送信装置。
  71. 無線チャネルを通してビデオ情報を受信する無線受信装置において、
    論理的に分類されたビデオ情報ビットおよび各論理グループに対して対応するCRC(Cyclic Redundancy Check)情報を含むビデオ情報のパケットを無線チャネルを通して受信する通信モジュールと、
    受信されたパケットで前記CRC情報に基づいて壊されたパケット情報を決定するエラー検出モジュール、および
    送信装置に前記壊された情報を指示するためにパケットごとにACK(acknowledgement)フレームを生成する確認応答モジュールを含み、
    前記受信装置の前記通信モジュールは、前記ACKフレームを前記送信装置に送信し、
    前記パケットのMACヘッダーにCRCコントロールフィールドが位置され、
    前記CRCコントロールフィールドは、
    前記パケットに生成された前記論理グループの個数を指示するCRCカウント(CRCC)フィールド、および
    前記CRCCが反復された回数または前記生成された論理グループの個数であり、ピクセル成分ごとにN個のビットプレーンに対してN個ビットのアレイを使用するCRCビットマップフィールドを含む、無線受信装置。
  72. 前記確認応答モジュールは、
    知覚的重要度によって最高優先順位の論理グループから前記壊された論理グループ内の前記情報ビットの修正版の再伝送のために前記壊された情報を指示するACKフレームを生成することをさらに実行する、請求項71に記載の無線受信装置。
  73. 前記エラー検出モジュールは、
    前記CRC演算に基づいて、知覚的重要度による前記最高優先順位の論理グループが前記受信装置に正確に受信されたのかを判断し、再伝送が行われない場合前記受信装置に壊されて受信された最低優先順位の論理グループのための誤り隠蔽をさらに実行する、請求項72に記載の無線受信装置。
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