JP5345517B2 - 無線チャンネル上でビデオ情報の伝送信頼度を向上させる方法及びシステム - Google Patents

無線チャンネル上でビデオ情報の伝送信頼度を向上させる方法及びシステム Download PDF

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Description

本発明は、ビデオ情報の伝送に係り、特に、ビデオ情報の伝送信頼度を向上させることに関する。
高画質ビデオが急増しつつ、次第に多数の電子装置(例えば、家電装置)が伝送のための帯域幅として秒当たり複数ギガビットを要求する高解像度(High Definition:HD)ビデオを使用している。それ自体に、装置の間にこのようなHDビデオを伝送する時には、伝統的な伝送の接近方式では、要求される伝送帯域幅を狭めるために、HDビデオをその大きさの一部に圧縮する。圧縮されたビデオは、使用時に圧縮解除される。ところが、毎回の圧縮及びそれによる圧縮解除過程によって、一部のデータが損失されて画質が低下する恐れがある。
高解像度マルチメディアインターフェース(High−Definition Multimedia Interface:HDMI)規格は、圧縮されていないHD信号を、ケーブルを通じて装置の間に伝達する。家電企業がHDMIと互換される設備を提供し始めているが、今のところ圧縮されていないHDビデオ信号を伝送できる適切な無線(例えば、無線周波数(RF:Radio Frequency))技術がない。無線近距離通信網(Wireless Local Area Network:WLAN)及びそれと類似した技術は、圧縮されていないHD信号を伝送するための帯域幅を有さない複数台の装置が連結される時に干渉問題を抱え、60GHzバンド上で圧縮されていないビデオを伝送する空中波インターフェースを提供しない。
本発明は、無線チャンネル上でビデオ情報の伝送信頼度を向上させる方法及びシステムを提供することを目的とする。
ビデオ情報は、ピクセルを含むが、それぞれのピクセルは、複数の構成成分を含み、それぞれの構成成分は、パケット内のサブパケットの部分であるビデオ情報ビットを含む。エラー探知情報は、一つまたはそれ以上のサブパケットに対して決定され、パケット内に配される。次いで、パケットは、無線チャンネル上で送信機から受信機に伝送されるが、受信機は、サブパケット別にエラー探知情報を使用して伝送エラーを検査し、それらの知覚的な重要性に基づいて、エラーのあるビデオ情報ビットの再伝送を要請する。
一実施例において、これは、それぞれのパケットのビデオ情報をサブパケット化し、それぞれのパケット内のサブパケット別に複数の循環剰余コード(Cyclic Redundancy Code:CRC)を含むエラー探知/訂正情報を提供することによってなされる。
それぞれのパケットを受信すれば、受信機は、サブパケット別に複数のCRC確認に基づいてエラーを探知し、送信機にそのようなエラーを指す応答(Acknowledgement:ACK)パケットを伝送する。次いで、送信機は、そのような情報の知覚的重要性に基づいて受信したサブパケット内の情報を選択的に再伝送する。
本発明のかかる特徴及び他の特徴、態様及び利点は、次の説明、請求項及び図面を参照して理解することができる。
本発明は、ビデオデータをこのようなデータの人間が知覚する重要性に基づいて選択的に再伝送可能にする。
したがって、本発明の一実施例による再伝送の場合において、帯域幅を保存し、再伝送遅延を減らすために、最上位ビット(Most Significant Bit:MSB)に最も高い再伝送選好度が与えられる。
本技術分野の当業者に公知されたように、本発明による構造の例は、多様な方法によって具現されるが、例えば、プロセッサによって実行されるプログラム命令語、論理回路、アプリケーション特定集積回路(Application Specific Integrated Circuit:ASIC)、ファームウェアなどで具現される。本発明は、特定の望ましいバージョンを参照して詳細に説明しているが、他のバージョンも可能である。したがって、請求項の範囲は、ここに含まれた好まれるバージョンの説明の範囲に限定されてはならない。
本出願は、2006年3月29日提出された米国特許仮出願シリアル番号60/787,250によって優先権を主張するが、これは、参考としてここに結合される。
本発明は、無線チャンネル(例えば、RF)上で送信機から受信機へのビデオ情報パケットの伝送信頼度を向上させる方法及びシステムを提供する。一実施例で、これは、それぞれのパケット内の圧縮されていないビデオ情報をサブパケット化し、それぞれのパケット内のサブパケット別に複数のCRC検査のようなエラー探知/訂正情報を提供することによってなされる。
たとえ、無線媒体が圧縮されていないHD1080pビデオを支援するほど十分な帯域幅を有しているとしても、いくつかのビデオパケットからの伝送エラーの場合には、圧縮されていないビデオストリーム全体を再伝送することは望ましくない。概して、ビデオフレームピクセルは、複数のスキャンラインに分けられる。それぞれのスキャンラインは、整数個のピクセルを含むが、これは、ピクセル構成要素の数によって表される。ピクセルデプスに対する量子化、またはピクセル構成要素当たりビットは、8ビット、10ビット、12ビットまたは16ビット値となりうる。ピクセル構成要素は、ビデオのカラー構成要素(クロミナンス)またはルミナンス構成要素を含む。8ビット量子化及び秒当たり60フレームの場合を考慮すれば、1秒長さの圧縮されていないビデオ(1080p)セグメントは、60×3×8×1420×1080=2.98ギガビットとして表現される。概して、送信機(伝送機)から受信機にTVディスプレイのようなシンク装置のプレゼンテーション期限に反さず、全体ストリームを再伝送するというのは不可能である。
したがって、本発明は、そのようなデータの人間が知覚する重要性に基づいて、選択的にビデオデータを再伝送することをさらに可能にする。ビデオピクセルのフレームが与えられれば、ここで、それぞれのピクセルは、複数の構成要素(例えば、R、G、B)を含むが、それぞれのピクセル構成要素の異なるビットは、ビデオ画質に同一に影響を及ぼさない。例えば、最上位ビット(Most Significant Bit:MSB)は、最下位ビット(Least Significant Bit:LSB)と比較して、圧縮されていないビデオの画質に最も大きく影響を及ぼし、したがって、最も高い知覚的重要性を有する。したがって、本発明の一実施例による再伝送の場合において、帯域幅を維持し、再伝送遅延を減らすために、MSBが再伝送において最高の優先度を有する。
本発明の具現例を以下で説明する。多くの無線通信システムにおいて、伝送機と受信機との間のデータ伝送にフレーム構造が使われる。例えば、IEEE 802.11標準は、媒体接近制御(Media Access Control:MAC)階層と物理(Physical:PHY)階層とでフレーム集合を使用する。典型的な伝送機で、MAC階層は、MACプロトコルデータユニット(MAC Protocol Data Unit:MPDU)を生成するために、MACサービスデータユニット(MAC Service Data Unit:MSDU)を受信し、そこにMACヘッダを付加する。MACヘッダは、発信地アドレス(Source Address:SA)と目的地アドレス(Destination Address:DA)のような情報を含む。MPDUは、PHYサービスデータユニット(PHY Serice Data Unit:PSDU)の部分であり、伝送機のPHY階層に伝送されて、そこにPHYヘッダ(すなわち、PHYプリアンプル)を付加し、PHYプロトコルデータユニット(PHY Protocol Data Unit:PPDU)を生成する。PHYヘッダは、コーディング/変調方式を含む伝送方式を決定するためのパラメータを含む。
伝送機から受信機にパケットとしての伝送以前に、プリアンブルがPPDUに付加され、プリアンブルは、チャンネル推定及び同期化情報を含みうる。
図1では、それぞれの構成要素がNビットのビットプレインを有するM個の圧縮されていないビデオピクセル構成要素のペイロード2を含み、無線チャンネル上で送信機(例えば、圧縮されるビデオストリームソース)から受信機(例えば、圧縮されていないビデオストリームシンク)に伝送される典型的なデータパケット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、ビデオピクセルに対するCRCフィールド4内のCRC値、通常の物理階層ヘッダ(PHYヘッダ)6及びMAC階層ヘッダ(MACヘッダ)8を含む。
一つの例において、伝送中にペイロード2内のNビットピクセル構成要素9のMSB 7が反転されて(すなわち、毀損されて)、受信機でのCRCエラーを起こす。他の例においては、伝送中にペイロード2内のNビットピクセル構成要素9のLSB 5が反転されて、受信機でのCRCエラーを起こす。CRC値は、全体ペイロードに対するチェックサムを含むので、受信機でMSBが毀損されたか、そうでなければLSBが毀損されたかの決定は不可能である。また、もし、LSBが反転された場合に、ペイロードの再伝送は無意味であるが、それは、LSBの訂正が受信されたビデオの画質を明確に向上させないためである。
本発明の一実施例による伝送パケットは、M個のピクセル構成要素のペイロードを含むが、それぞれのピクセル構成要素は、Nビットからなり、P=M×Nペイロードビットは、それぞれがLビットであるK個のサブパケットに分けられる。それぞれのサブパケットは、サブパケットヘッダ、ペイロード及びCRCサブフィールドを含むが、サブパケットヘッダは、パケット内の対応するサブパケットの順序を表すシーケンス番号を含む。シーケンス番号は、0から単調増加する順序で指定されるが、これにより、第1サブパケットのシーケンス番号は0であり、第Kサブパケットのシーケンス番号はK−1となる。パケットは、複数のサブパケットに対応する複数のCRCフィールドを含むが、それぞれのサブパケットに対するCRC値は、パケット内の対応するCRCサブフィールドに含まれている。
それぞれのサブパケットは、複数のビットの部分集合をサブパケット内に含むが、それぞれのサブパケット内の情報ビットに対するCRC値は、それぞれのビットの部分集合に対するCRCサブ値をさらに決定し、これにより、ビットの対応する複数の部分集合に対する複数のCRCサブ値を生成することによって決定される。
送信機は、受信機でのCRC計算及びエラー探知のためにサブパケットがどのように形成されたかを受信機に信号するために、パケットのMACヘッダ内にCRC制御フィールドを提供する。CRC制御フィールドは、パケットに対するまたはサブパケット別にCRC値の数を表すCRCカウント(CRCC)フィールドと、N個のビットの配列を含み、それぞれがピクセルのN個のビット平面のうち一つに対応するCRCビットマップとを含むが、CRCビットマップのMSBは、MSBビット平面に対応し、CRCビットマップの0が入力された部分は、CRC計算で除外されたビット平面を表し、0でない値が入力された部分は、CRC計算に含まれたビット平面を表す。
パケットを受信すれば、パケット内のCRC値に基づいて、受信機は、それぞれのサブパケット内の毀損された情報を決定し、送信機に毀損された情報を知らせるためのACKパケットを生成する。ACKパケットは、送信機に伝送されるが、ACKパケットに基づいて、送信機は、ACKパケットによって最も最近のパケット内で毀損されたものと表示された情報ビットを含む再伝送パケットを生成し、受信機に再伝送パケットを伝送する。
再伝送パケットは、そのような情報の人間が知覚する重要度に基づいて、ACKパケットによって最近のパケット内で毀損されたものと表示された情報ビットを含む。望ましくは、再伝送パケットは、高い知覚的重要度を有する情報ビットのみを含む。例えば、再伝送パケットは、毀損されたサブパケットのMSBのみを含む。
図2は、本発明による伝送パケット10の例を示すが、P=M×Nビットの圧縮されていないビデオペイロード2がパケット10内でそれぞれがLビットであるK個のサブパケット12、すなわち、サブパケット0,…,サブパケットK−1に分けられており、パケットは、チャンネル上で無線受信機に伝送される(ここで、Mは、ピクセル構成要素の数を表し、Nは、それぞれのピクセル構成要素のビット平面内のビットの数を表す)。伝送機と受信機とは、それら間の連結設定ステップでLの値について交渉する。一例を挙げれば、ビデオストリームは、複数のピクセルを表し、それぞれのピクセルは、3個の構成要素(例えば、R、G、B、またはY、Cb、Cr)を含み、それぞれの構成要素は、(例えば、MSBとLSBとに区分される)複数のビットを含むが、それぞれのサブパケットでMSBとLSBとは分離されることもあり、共に混ざっていることもある。一例において、それぞれの入力される情報ビットは、サブパケット内でさらに多くのビットを運搬するために利用可能な空間と共に置かれる。次いで、サブパケットが完全に満たされれば、入力は、次のサブパケット内に置かれる。他の一例において、入力されるビットのうちから類似した知覚的重要度を有するものは、同じサブパケットに置かれる(例えば、一つのサブパケットは、単にMSBのみを含み、他の一つのパケットは、LSBのみを含む。)。さらに他の例においては、異なる知覚的重要度を有する情報ビットが一つのサブパケット内で共に混ざっている。
パケット12は、PHYヘッダ16とMACヘッダ18とをさらに備える。それぞれのサブパケット12は、そこに保存されたビデオペイロードに対する複数のCRC値をさらに含む(例えば、図7を参照してCRCとCRCとについて説明する)。CRC値は、サブパケットペイロード内の異なるビット平面に対応する(例えば、図1で、CRCは、MSBに対応し、CRCは、LSBに対応するが、これについては、以下でさらに説明する)。
パケット10内の最後のサブパケット12は、Lビットより小さいが、図3の例で示されたように、送信機は、最後のサブパケット12に若干のパッディングビット13を追加して、最後のサブパケット12の長さをLビットにする。送信機は、パッディングビット13前にデリミッタ15を含んで、受信機にパッディングの存在を知らせるが、ここで、デリミッタ15は、受信機に知られている。これは、受信機がパッディングビット13を無視可能にする。
図4は、本発明によるパケット20の他の例を示すが、送信機は、パケット20内にK個の圧縮されていないビデオサブパケット25を含み、それぞれのサブパケット25は、Lビット長であり、最後のパケットは、必要な場合にLビット長となるためにパッディングデータを含む。したがって、ペイロードの全体長は、K×L=Pビットとなる。
図5を参照するに、送信機は、図2のパケット10または図4のパケット20のMACヘッダ18内にサブパケット12についてのCRC情報の構造を表すCRC制御フィールド21をさらに配置する。受信機は、CRC制御フィールド21内の情報を使用して、以下でさらに説明するように、CRCエラー探知を行う。図5に示されたように、CRC制御フィールド21は、パケット10内のペイロードのそれぞれのサブパケット12に対して使われるCRC値の数を表すCRCカウントCRCCフィールド22を含む。
この例で、CRCCフィールド22は、4ビット長である。CRC制御フィールド21は、それぞれのCRC値がサブパケット内のペイロードデータのいかなるビット平面に対応するかを定義するCRCビットマップ23をさらに含む。この例において、CRCビットマップフィールド23は、Nビットの配列を含み、配列の各ビットは、ピクセルのN個のビット平面のうち一つに対応する(一般的に、Nの値は、8、10、12または16である)。CRCビットマップのMSBは、MSBビット平面に対応する。CRCビットマップで0が入力された部分は、CRC計算で除外されるビット平面を表し、0でない値が入力された部分は、CRC計算に含まれるビット平面を表す。
それぞれのサブパケットに対して、それぞれの可能なビット平面の組合わせが選択されうる。その代わりに、ビット平面は、不均等エラー保護(Unequal Error Protection:UEP)モードと結合されて選択されることもある。CRCビットマップは、CRCC回ほど反復され(CRCC×N長)、これは、選択されたビット平面の組合わせの数を表す。
図6は、CRCCフィールド22と二つのCRCビットマップフィールド23A及び23Bとを含むCRC制御フィールド21の例を示すが、ここで、CRCCフィールド22は2に設定され、サブパケットがそのペイロードに対して二つのCRC値を含むことを表している(例えば、図7のサブパケット12は、ペイロード29に対してCRCとCRCとを含む)。図6の第1CRCビットマップ23Aは、サブパケットペイロードに対する第1CRC値を計算するために、サブパケットペイロード内のN個のビット平面のうちからm個のMSBが使われることを表している。第2CRCビットマップ23Bは、サブパケットペイロードに対する第2CRC値を計算するために、サブパケットペイロード内のN個のビット平面のうちからr個のLSBが使われることを表している。m及びrの値は、連結設定ステップで送信機と受信機とによって交渉される。
図7は、送信機によってパケット10内に形成されたそれぞれのサブパケット12をさらに詳細に示している。それぞれのサブパケット12は、サブパケットヘッダ28、ペイロード29及びCRCサブフィールド30を備える。サブパケットヘッダ28は、Mビット長のシーケンス番号サブフィールド27を含むが、ここで、2≧Kであり、シーケンス番号は、パケット10内で対応するサブパケット12の順次的順序を表す。それぞれのサブパケット12に対して、対応するシーケンス番号27は、0から単調増加する順序で指定される。したがって、第1サブパケット12のシーケンス番号は0であり、第Kサブパケット12のシーケンス番号はK−1である。CRCサブフィールド30は、フィールド30AにCRC値を含み、フィールド30Bに第2CRC値を含むが、それぞれがSビット長である。
図8で図式で示したように、第1CRC値CRCは、Lビットサブパケット12のX個のMSBに対して計算され、第2CRC値CRCは、同じLビットサブパケット12のY個のLSBに対して計算される。第1CRCビットマップ23A(図6)は、受信機にCRCが計算されるサブパケットペイロード内のデータのパターンを知らせる。第2CRCビットマップ23B(図6)は、CRCが計算されるサブパケットペイロード内のデータのパターンを受信機に知らせる。CRC計算において、ビットは、物理的に再構成されない。ビデオサブパケット12内にj個のピクセル構成要素を仮定すれば、m、r、L、X及びYに関する関係式は、次の通りである。
X=j×m (1)
Y=j×r (2)
L=X+Y (3)
UEPをサブパケットペイロードに適用することに対して、送信機は、ペイロードデータと同様に、CRC値に対しても類似したコーディングレートを使用する。
前記例で、サブパケットは、二つのビットの部分集合を含むが、一つの部分集合はXビット長であり、他の部分集合はYビット長であり、CRC値はそれぞれの部分集合に対して計算される。前記例は、それぞれのサブパケット12内の情報ビットに対してCRC値CRCの数hの計算に適用しうる(i=1,…,h,h>2)。その場合に、それぞれのサブパケットは、h>2部分集合SS(i=1,…,h)を含み、それぞれの部分集合は、長さがB(i=1,…,h)ビットである。それぞれのCRC値CRCは、サブパケット12内のLビットの対応する部分集合SS内のビットらBに対して計算されるが、L=B+,…+,Bである。例えば、図8で、h=2、B=X、B=Yであるが、CRCは、LビットサブパケットのBビットに対して計算され、CRCは、LビットサブパケットのBビットに対して計算される。
パケット10を受信すれば、受信機は、CRCチェックを行い、Kビットのビットマップを使用してACKパケットを形成する。例えば、ACKビットマップ内のビットiが‘1’に設定された時には、受信機によってCRCチェックによってパケット10内の第iサブパケット12のMSBが成功的に受信されたということを表す。したがって、ACKパケットは、送信機にパケット10内のサブパケット12のMSBの受信状態を表す。この例で、ACKパケットは、サブパケット12のLSBの状態を表さない。例えば、サブパケット12のMSBが受信機でCRC30A(図8)を使用したCRCチェックに基づいて正しく受信されたが、サブパケット12のLSBが受信機でCRC30B(図8)を使用したCRCチェックに基づいて正しく受信されなかったとすれば、受信機は、KビットACKビットマップで対応するビットを‘1’に設定する。これは、送信機にサブパケットの再伝送が不要であるということを効果的に知らせるが、それは、正しく受信されたMSBは、知覚的に重要なビデオ情報のほとんどを提供するためである。これは、ビデオ情報の知覚的品質にあまり大きく寄与しないLSBを再伝送する必要を緩和するが、これにより、時間とチャンネル帯域幅とを節約するようにする。以下の表1は、ACKビットマップの設定に関する規則をさらに説明する。
Figure 0005345517
パケット10の伝送に対する応答として送信機からACKパケットを受信すれば、送信機は、エラーのあるMSBをそれらの知覚的な重要度に基づいて選択的に再伝送する。再伝送中に、送信機は、ACKパケット内のACKビットマップによって受信機で受信にエラーがあると指摘された、以前に伝送されたパケット10のサブパケット12のMSBを含む新たなパケットを再伝送する。送信機は、再伝送されるパケットにLSBを含まない。
送信機は、知覚的重要度に基づいて、受信にエラーが発生したビットを選択的に再伝送するため、再伝送を支援するために必要な帯域幅が減る。送信機は、ACKパケット内のACKビットマップによって指示されたように、エラーのあるMSBのみを再伝送する。再伝送は、圧縮されていないビデオストリームのような等時性ストリームに否定的な影響を及ぼす付加的な遅延をもたらすため、本発明による選択的再伝送は、ビデオ画質を低下させずにも、遅延を相当なレベルに下げられる。
また、受信機は、パケット10内の隣接したサブパケット12から正しく受信したLSBを再使用することによって、サブパケット12のエラーのあるLSBを部分的に回復することが可能である。同様に、もし、受信機がパケット期限、すなわちパケットまたはビデオピクセルを表示せねばならない時間内にサブパケット12内のエラーのあるMSBを再伝送されることが不可能であると決定した場合には、受信機は、サブパケット12内のエラーのあるMSBの代りに、パケット10内の隣接したサブパケットから正しく受信されたMSBを再使用することが可能である。
受信機からのACKパケットに基づく時には、送信機は、受信にエラーのあるデータの正しいコピー本を再伝送せねばならない。一例において、送信機は、本発明の一実施例による図9のタイミング図に示したように、再伝送パケット内で毀損されたデータを受信機に即刻再伝送することによってサブパケットを再伝送する。時間T1で、送信機は、受信機に(CRCフィールドと共に)圧縮されていないビデオピクセルデータのパケット10を伝送し、時間T2で、受信機は、ACKパケット10Aを送信機に伝送して、毀損されたデータを知らせる。受信機からACKパケットを受信すれば、送信機は、時間T3で実質的に即刻再伝送サブパケット10R内で毀損されたデータの再伝送を実行する。
図10の例で示されたように、再伝送されたサブパケット10Rは、本来伝送されたサブパケット12のシーケンス番号サブフィールド27からコピーされたシーケンス番号フィールド32を備える。サブパケット10Rは、本来のペイロード29のMSBのみで構成されたペイロード34をさらに備える。サブパケット10Rは、ペイロード34に対するCRC値CRCをCRCフィールド36にさらに備える。以下にさらに説明するように、一例において、サブパケット10Rは、再伝送サブパケット10Rを一つまたはそれ以上含む一般的な再伝送パケットの一部となることもある。
図11は、送信機によるサブパケット化過程40の例を示すフローチャートであるが、これは、MACパケット10(図7)内のそれぞれのサブパケット12を生成するためのものであり、次のステップを含む。
ステップ42:MACパケット10に対してサブパケットヘッダ28を含む新たなサブパケット12を生成し、シーケンス番号フィールド27にサブパケット12のシーケンス番号を追加する。
ステップ44:サブパケットペイロード29のX個のMSBに対する第1CRC CRCを計算し、サブパケットペイロード29に対するY個のMSBに対する第2CRC CRCを計算する。
ステップ46:このパケットがMACパケット10に対する最後のサブパケットであるか否かを決定する。‘いいえ’ならば、ステップ49に進み、‘はい’ならば、ステップ48に進む。
ステップ48:サブパケット12にデリミッタ15(図3)を追加する。
ステップ49:MACパケット10を送信機のPHY階層に提供して受信機に伝送させる。
MACパケット10に対する全てのサブパケット12が生成された後、CRC制御フィールド21がMACパケット10のMACヘッダ18内に置かれ、MACパケット10がその次の無線チャンネル上で送信機から受信機に伝送される。他の具現例において、CRC制御フィールド21をMACパケット10のMACヘッダ18内に位置させるよりは、送信機と受信機とは、管理または制御の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。送信機または受信機がCRC制御フィールドを交換しようとする時には、いつも、それらは、他の制御または管理フレームの集合を交換して、CRC制御フィールドに対する新たな値を成功的に交渉する。
図12は、受信機で受信されたMACパケット10内のそれぞれのサブパケット12をチェックする過程50の例を示すフローチャートであるが、これは、応答としてACKパケット10A(図13)を生成し、次のステップを含む。
ステップ52:受信したサブパケット12のX個のMSBに対するCRCチェックを計算する。
ステップ53:計算されたCRCに基づいて、X MSBが成功的に受信されたか否かを決定する。もし、‘はい’ならば、ステップ55に進み、‘いいえ’ならば、ステッ54に進む。
ステップ54:ACKパケットのACKビットマップ内の対応するビットを‘0’に設定する。
ステップ55:ACKパケットのACKビットマップ内の対応するビットを‘1’に設定する。
図14は、受信機にパケットを伝送した後に、送信機によって具現される再伝送過程56の例を示すフローチャートである。送信機は、次のようなステップによって、一つまたはそれ以上の再伝送サブパケット10Rを生成する。
ステップ57:受信機からACKパケットを受信する。
ステップ58:初期再伝送パケットを生成し、インデックスF(ノンゼロ)をACKパケット内で確認されたサブパケットの数に設定する。受信機でのパケット別に再生期限を合せるために、再伝送パケット10Rは、通常の伝送パケット10より高い優先権を有する。また、さらに多くの回数で再伝送されたパケットは、さらに少ない回数で伝送されるか、まで再伝送されていないパケットより高い優先権を有する。
ステップ60:もし、F>0ならば、ステップ62に進み、そうでなければ、ステップ70に進む。
ステップ62:ACKパケットに基づいて、最後に伝送されたパケット内の第Fサブパケットが再伝送を必要とするか否かを決定する。もし、‘はい’ならば、ステップ64に進み、‘いいえ’ならば、ステップ68に進む。
ステップ64:受信側のそれぞれのサブパケットに対する再生期限に基づいて、第Fサブパケットを再伝送するための十分な時間が残っているか否かを決定する。もし、残っていないならば、ステップ70に進み、そうでなければ(残っているならば)、ステップ66に進む。
ステップ66:再伝送パケットに第Fサブパケットを含める。
ステップ68:Fの値を減少させ(例えば、一つずつ)、ステップ60に進む。
ステップ70:受信機への伝送のために再伝送パケットをPHY階層に伝達する。
他の例において、送信機は、毀損されたデータの再伝送を延期して実行する。はじめに、送信機は、ビデオピクセルデータのQパケット10をCRCフィールドと共に受信機に伝送し、受信機は、伝送機に対応するQ個のACKパケットを伝送し、送信機は、受信機からの対応するQ個のACKパケットを受信する。そのように、伝送機は、Q ACKパケットを収集する。収集されたACKパケットに基づいて、送信機は、最後のQパケットのサブパケットのうちから再伝送を要することを決定する。次いで、送信機は、知覚的重要性において、最も高い優先権を有するサブパケットから毀損されたサブパケットを再伝送することによって再伝送ステップを開始し、受信機の表現期限に反さずに他のサブパケットを知覚的重要性の順序によって再伝送できるまで続ける。
送信機は、再伝送において、必要な信号情報を含み、受信機がどのサブパケットが再伝送され、どのパケットに属するかを決定可能にする。ピクセル構成要素別にNビットがあり、Qパケット後に再伝送されると仮定すれば、少なくともN×Qビットが以前の再伝送においてそれぞれのサブパケットの存在/非存在を信号するために必要である。
図15は、データパケット伝送を具現する無線通信システム100の例を示す機能的ブロック図であるが、それぞれのパケットは、複数のサブパケット、複数のCRC及び選択的再伝送を含み、これは、本発明の一実施例によって無線チャンネル上で圧縮されていないビデオパケットの伝送信頼度を向上させるためのものである。システム100は、無線送信機102と無線受信機104とを備える。送信機102は、PHY階層106とMAC階層108とを備える。同様に、受信機104は、PHY階層114とMAC階層116とを備える。PHY及びMAC階層は、送信機102と受信機104との間にアンテナを通じて無線媒体101を通じた無線通信を提供する。
送信機102は、サブパケット化モジュール110をさらに含むが、サブパケット化モジュール110は、本発明によって前述したように、上位階層(例えば、HDVD再生機のようなビデオソース)から圧縮されていないビデオを受信し、圧縮されていないビデオピクセルから圧縮されていないビデオのサブパケットを生成する。送信機102は、前述したように、CRC制御フィールド及びCRC値を生成するCRC生成モジュール112をさらに備える。生成されたサブパケットとCRC制御フィールド及びCRC値は、MAC階層108によってパケット10内に置かれ、PHY階層106によって伝送される。送信機102は、本発明によって前述されたように、毀損されたデータの再伝送を具現する再伝送制御部113をさらに備える。
無線受信機104で、PHY/MAC階層114/116は、それぞれの受信されたパケットを処理する。受信機104は、パケット別にCRC制御フィールドとCRC値とを使用し、CRC値を検証してそれぞれのパケットでのサブパケットにおけるエラーを探知するCRC検証及びエラー探知のモジュール117をさらに備える。受信機104は、MAC階層と関連して、送信機に、パケットのうちどのサブパケットが毀損されたかを知らせる前記ACKパケットを生成するACKフレーム生成モジュール118をさらに備える。受信機104は、送信機から再伝送されたサブパケットを受信し、訂正された圧縮されていないビデオピクセルを上位階層に提供して、消費(例えば、画面に表示)せしめるエラー訂正モジュール119をさらに備える。
たとえ、図15には受信機104内のモジュール117,118,114がMAC階層116と別個に示されているとしても、モジュール117,118,114のうち一つまたはそれ以上は、MAC階層116の構成要素でありうる。同様に、伝送機のモジュール110,112,113のうち一つまたはそれ以上は、MAC階層108の構成要素でありうる。
無線チャンネルを通じて送信機から受信機に伝送される中、一つのビットが反転された圧縮されていないビデオピクセル構成要素のペイロードを含むデータパケットの一例を示す図である。 本発明の一実施例によって、複数のサブパケットと複数のCRCとを含むことによって、無線チャンネル上で圧縮されていないビデオパケットの伝送信頼度を向上させるペイロードを有するデータパケットを示す図である。 本発明の一実施例によるサブパケットパッディングを示す図である。 本発明の一実施例によって、複数のサブパケットを含むペイロードを有するデータパケットを示す図である。 本発明の一実施例による図2に示されたデータパケットの媒体接近制御(Media Access Control:MAC)ヘッダ内のCRC制御フィールドを示す図である。 本発明の一実施例による図2に示されたデータパケットのMACヘッダ内の他のCRC制御フィールドを示す図である。 本発明の一実施例による図2に示されたサブパケットをさらに詳細に示す図である。 本発明の一実施例による図7のサブパケットに対するCRC計算をさらに詳細に示す図である。 本発明の一実施例による即刻的な再伝送方法のタイミング図である。 本発明の一実施例によって再伝送されたサブパケットを示す図である。 本発明の一実施例によって、図2に示されたパケット内のそれぞれのサブパケットを生成する、送信機によるサブパケット化過程を示すフローチャートである。 本発明の一実施例による受信機でのサブパケット過程と応答ACKパケット(フレーム)を生成する過程とを示すフローチャートである。 本発明の一実施例によるACKパケットの例を示す図である。 本発明の一実施例による伝送機によって行われる再伝送過程を示すフローチャートである。 本発明の一実施例によって、データパケット伝送を行う無線通信システムの機能を示すブロック図である。

Claims (49)

  1. 無線チャンネル上でビデオ情報を通信する方法において、
    それぞれのピクセルは、複数の構成要素を含み、それぞれの構成要素は、ビデオ情報ビットを含むビデオピクセルを入力されるステップと、
    前記ビデオ情報ビットをサブパケットにサブパケット化することによって、前記ビデオ情報ビットからパケットを形成するステップと、
    一つまたはそれ以上のサブパケットに対してエラー探知情報を決定するステップと、
    前記エラー探知情報を前記パケット内に配置するステップと、
    パケットのMACヘッダ内に、受信機でサブパケットがCRCエラー探知のためにどのように形成されるかを受信機に知らせるCRC制御フィールドを配するステップと、
    無線チャンネル上で送信機から受信機に前記パケットを伝送するステップと、を含み、
    これにより、前記情報ビットの伝送信頼度を向上させ、
    パケット内の一つまたはそれ以上のサブパケットのそれぞれは、サブパケット内にビットの複数の部分集合を含み、サブパケット内の情報ビットに対するエラー探知値を決定するステップは、ビットのそれぞれの部分集合に対するCRCサブ値を決定するステップ、及びこれにより、それぞれのサブパケット内に対応する複数の部分集合に対する複数のCRCサブ値を生成するステップをさらに含み、
    前記CRC制御フィールドは、サブパケット内のCRCサブ値の数を表し、それぞれのサブパケットに対して対応するCRCサブ値が決定されるビットの部分集合を識別することを特徴とする方法。
  2. 前記一つまたはそれ以上のサブパケットのそれぞれに対してエラー探知情報を決定するステップは、該当サブパケット内の情報ビットに対してCRC値を決定するステップを含み、
    前記エラー探知情報を前記パケット内に配するステップは、前記パケット内に前記それぞれのサブパケットに対するCRC値を配するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記一つまたはそれ以上のサブパケットのそれぞれは、サブパケットヘッダ、ペイロード及びCRCサブフィールドを含み、前記サブパケットヘッダは、前記パケット内で該当サブパケットの順序を表すシーケンス番号を含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記シーケンス番号は、0から単調増加する順序で指定され、第1サブパケットのシーケンス番号は0であり、第Kサブパケットのシーケンス番号はK−1であることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記パケットは、M個のピクセル構成要素のペイロードを含み、それぞれのピクセル構成要素は、Nビットからなり、前記P=MxNビットのペイロードは、それぞれがLビットであるK個のサブパケットに分けられ、ただし、P>K且つK≧2であることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記パケットは、複数のサブパケットに対応する複数のCRCフィールドを含み、前記パケット内にCRC値を配するステップは、パケット内に対応するCRCフィールド内にそれぞれのサブパケットに対するCRC値を配するステップを含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  7. 前記それぞれのサブパケットに対するCRCフィールドは、前記サブパケット内に存在することを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. それぞれのサブパケットは、L個の情報ビットを含み、
    前記サブパケット内の情報ビットに対してCRC値を決定するステップは、
    LビットのサブパケットのX個のMSBに対して第1CRCサブ値を決定するステップ、及びLビットのサブパケットのY個のLSBに対して第2CRCサブ値を決定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  9. それぞれのサブパケットは、複数のビットの部分集合内にL個の情報ビットの集合を含み、
    前記サブパケット内の情報ビットに対してCRC値を決定するステップは、前記サブパケット内のそれぞれのビットの部分集合に対してCRCサブ値を決定するステップをさらに含み、それぞれのサブパケットは、ビットの複数の部分集合及び複数の対応するCRCサブ値を含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  10. 前記エラー探知情報は、CRC情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  11. 前記ビットのそれぞれの部分集合内の情報ビットは、類似した知覚的重要度を有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  12. 受信機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、それぞれのサブパケット内の毀損された情報を決定するステップと、
    前記送信機に毀損された情報を知らせるACKパケットを生成するステップと、
    前記送信機に前記ACKパケットを伝送するステップと、をさらに含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  13. 前記送信機で前記ACKパケットを受信するステップと、
    前記ACKパケットに基づいて、以前に前記送信機から伝送された対応するパケット内で前記ACKパケットによって毀損されたと指摘された情報ビットに対応する正確な情報ビットを含む再伝送パケットを生成するステップと、
    前記再伝送パケットを前記受信機に伝送するステップと、をさらに含むことを特徴とする請求項12に記載の方法。
  14. 前記ACKパケットは、該当情報ビットの知覚的重要度に基づいて、前記送信機に毀損された情報ビットを知らせることを特徴とする請求項13に記載の方法。
  15. 前記再伝送パケットを生成するステップは、
    前記情報ビットの人間が知覚する重要度に基づいて、毀損されたと前記ACKパケットによって指摘された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ことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 前記再伝送パケットを生成するステップは、
    前記受信機からのACKパケットに基づいて、他の情報ビットより知覚的重要度がさらに高い情報ビットのみを含む再伝送パケットを生成するステップを含むことを特徴とする請求項13に記載の方法。
  17. 前記再伝送パケットを生成するステップは、
    前記受信機からのACKパケットに基づいて、前記毀損されたサブパケットのMSBのみを含む再伝送パケットを生成するステップを含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。
  18. 前記再伝送パケットを生成するステップは、
    前記毀損されたサブパケットのLSBも毀損された場合にも、前記毀損されたサブパケットのMSBのみを含む再伝送パケットを生成するステップを含むことを特徴とする請求項17に記載の方法。
  19. 前記ビデオ情報は、圧縮されていないビデオ情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  20. 前記ビデオ情報は、圧縮されていない高解像度ビデオ情報を含むことを特徴とする請求項19に記載の方法。
  21. 無線チャンネル上でビデオ情報を通信する伝送機において、
    前記ビデオ情報は、ビデオピクセルを含み、前記ピクセルのそれぞれは、複数の構成要素を含み、前記構成要素のそれぞれは、ビデオ情報ビットを含み、
    前記伝送機は、
    前記ビデオ情報ビットをサブパケットにサブパケット化することによって、前記ビデオ情報ビットからパケットを生成するパケッタイザと、
    一つまたはそれ以上のサブパケットに対してエラー探知情報を生成するエラー探知情報生成部と、
    前記無線チャンネル上で前記パケット及びエラー探知情報を伝送する伝送モジュールと、を備え、
    パケット内の一つまたはそれ以上のサブパケットのそれぞれは、サブパケット内にビットの複数の部分集合を含み、前記エラー探知情報生成部は、ビットのそれぞれの部分集合に対するCRCサブ値を決定することによって、サブパケット内の情報ビットに対するエラー探知値を決定し、これにより、それぞれのサブパケット内に対応する複数の部分集合に対する複数のCRCサブ値を生成し、
    前記パケッタイザは、前記パケットのMACヘッダ内に、受信時にサブパケットのCRCエラー探知のためにどのように形成されるかを受信機に知らせるCRC制御フィールドをさらに配し、
    前記CRC制御フィールドは、前記サブパケット内のCRCサブ値の数を表し、また、それぞれのサブパケットに対して対応するCRCサブ値が決定されるビットの部分集合を識別することを特徴とする伝送機。
  22. 前記サブパケットに対するエラー探知情報は、該当サブパケット内の情報ビットに対するCRC値を含み、
    前記それぞれのサブパケットに対するCRC値は、前記サブパケット内に配されることを特徴とする請求項21に記載の伝送機。
  23. 前記一つまたはそれ以上のサブパケットのそれぞれは、サブパケットヘッダ、ペイロード及びCRCサブフィールドを含み、前記サブパケットヘッダは、前記パケット内で対応するサブパケットの順序を表すシーケンス番号を含むことを特徴とする請求項22に記載の伝送機。
  24. 前記シーケンス番号は、0から単調増加する順序で指定され、第1サブパケットのシーケンス番号は0であり、第Kサブパケットのシーケンス番号はK−1であることを特徴とする請求項23に記載の伝送機。
  25. 前記パケットは、M個のピクセル構成要素のペイロードを含み、それぞれのピクセル構成要素は、Nビットからなり、前記P=MxNビットのペイロードは、それぞれがLビットであるK個のサブパケットに分けられ、ただし、P>K且つK≧2であることを特徴とする請求項24に記載の伝送機。
  26. 前記パケットは、複数のサブパケットに対応する複数のCRCフィールドを含むことを特徴とする請求項22に記載の伝送機。
  27. 前記ビデオ情報は、圧縮されていないビデオ情報を含むことを特徴とする請求項26に記載の伝送機。
  28. それぞれのサブパケットは、L個の情報ビットを含み、
    前記サブパケット内の情報ビットに対するCRC値は、LビットのサブパケットのX個のMSBに対する第1CRCサブ値、及びLビットのサブパケットのY個のLSBに対する第2CRCサブ値をさらに含むことを特徴とする請求項26に記載の伝送機。
  29. それぞれのサブパケットは、ビットの複数の部分集合内にL個の情報ビットの集合を含み、
    前記サブパケット内の情報ビットに対する前記CRC値は、前記サブパケット内のビットのそれぞれの部分集合に対するCRCサブ値をさらに含み、それぞれのサブパケットは、ビットの複数の部分集合と対応する複数のCRCサブ値を含むことを特徴とする請求項26に記載の伝送機。
  30. 前記エラー探知情報は、CRC情報を含むことを特徴とする請求項21に記載の伝送機。
  31. それぞれのビットの部分集合内の情報ビットは、類似した知覚的な重要度を有することを特徴とする請求項30に記載の伝送機。
  32. 受信機から受信された伝送されたパケット内の毀損された情報ビットを知らせるACKパケットに基づいて再伝送パケットを生成する再伝送モジュールをさらに含み、
    前記再伝送パケットは、以前に前記伝送機から伝送された対応するパケット内で毀損されたものであって、ACKパケットによって指摘されたビットの正しい情報ビットを含むことを特徴とする請求項26に記載の伝送機。
  33. 前記ACKパケットは、前記伝送機に毀損された情報ビットを、そのような情報ビットの知覚的重要度に基づいて知らせることを特徴とする請求項32に記載の伝送機。
  34. 前記再伝送パケットは、前記情報ビットの人間が知覚する重要度に基づいて、ACKパケットによって毀損されたと指摘された情報ビットを含むことを特徴とする請求項33に記載の伝送機。
  35. 前記再伝送パケットは、前記受信機からのACKパケットに基づいて、他の情報ビットより知覚的重要度がさらに高い情報ビットのみを含むことを特徴とする請求項32に記載の伝送機。
  36. 前記再伝送パケットは、前記受信機からのACKパケットに基づいて、毀損されたサブパケットのMSBのみを含むことを特徴とする請求項32に記載の伝送機。
  37. たとえLSBがまた毀損された場合であっても、前記再伝送パケットは、毀損されたサブパケットのMSBのみを含むことを特徴とする請求項36に記載の伝送機。
  38. 前記ビデオ情報は、圧縮されていない高解像度ビデオ情報を含むことを特徴とする請求項21に記載の伝送機。
  39. 無線チャンネル上でビデオ情報を通信する受信機において、
    前記ビデオ情報は、ビデオピクセルを含み、それぞれのピクセルは、複数の構成要素を含み、それぞれの構成要素は、ビデオ情報ビットを含み、
    前記受信機は、
    無線チャンネル上で送信機から一つまたはそれ以上のサブパケットのそれぞれが、そこに含まれた情報ビットに対するエラー探知情報を含むビデオ情報ビットのサブパケットを含むビデオ情報のパケットを受信する通信モジュールと、
    前記エラー探知情報に対応するそれぞれのサブパケット内で毀損された情報を決定するエラーチェックモジュールと、
    送信機に送る毀損された情報を知らせるACKパケットを生成する確認パケット生成部と、を備え、
    前記受信機の通信モジュールは、前記ACKパケットを送信機に伝送し、
    パケット内の一つまたはそれ以上のサブパケットのそれぞれは、サブパケット内にビットの複数の部分集合を含み、前記サブパケットは、前記サブパケット内のビットのそれぞれの部分集合に対するCRCサブ値をさらに含み、これにより、前記サブパケットは、前記サブパケット内のビットの対応する複数の部分集合に対する複数のCRCサブ値を含み、
    前記パケットは、受信機でサブパケットがいかなる方式でCRCエラー探知のために形成されるかを受信機に知らせるCRC制御フィールドを含み、
    前記CRC制御フィールドは、サブパケット内のCRCサブ値の数を表し、また、それぞれのサブパケットに対して対応するCRCサブ値が決定されるビットの部分集合を識別することを特徴とする受信機。
  40. サブパケットに対する前記エラー探知情報は、前記サブパケット内の情報ビットに対するCRC値を含み、
    それぞれのサブパケットに対するCRC値は、該当サブパケット内に位置することを特徴とする請求項39に記載の受信機。
  41. 前記一つまたはそれ以上のサブパケットのそれぞれは、サブパケットヘッダ、ペイロード及びCRCサブフィールドを含み、前記サブパケットヘッダは、パケット内で対応するサブパケットの順序を表すシーケンス番号を含むことを特徴とする請求項40に記載の受信機。
  42. 前記パケットは、複数のサブパケットに対応する複数のCRCフィールドを含むことを特徴とする請求項40に記載の受信機。
  43. それぞれのサブパケットは、L個の情報ビットを含み、
    前記サブパケット内の情報ビットに対するCRC値は、LビットのサブパケットのX個のMSBに対する第1CRCサブ値、及びLビットのサブパケットのY個のLSBに対する第2CRCサブ値をさらに含むことを特徴とする請求項42に記載の受信機。
  44. それぞれのサブパケットは、ビットの複数の部分集合内にL個の情報ビットの集合を含み、
    前記サブパケット内の情報ビットに対するCRC値は、サブパケット内のビットのそれぞれの部分集合に対するCRCサブ値をさらに含み、それぞれのサブパケットは、ビットの複数の部分集合と対応する複数のCRCサブ値を含むことを特徴とする請求項42に記載の受信機。
  45. ビットのそれぞれの部分集合内の前記情報ビットは、類似した知覚的重要度を有することを特徴とする請求項39に記載の受信機。
  46. 前記ACKパケットは、毀損された情報ビットを、そのような情報ビットの知覚的重要度に基づいて送信機に知らせることを特徴とする請求項45に記載の受信機。
  47. 前記ACKパケットは、サブパケット内で他の情報ビットより知覚的重要度がさらに高い毀損された情報ビットのみを知らせることを特徴とする請求項45に記載の受信機。
  48. 前記ACKパケットは、毀損されたサブパケットの毀損されたMSBのみを知らせることを特徴とする請求項46に記載の受信機。
  49. 前記ACKパケットは、LSBがまた毀損された場合にも、毀損されたサブパケットのMSBのみを知らせることを特徴とする請求項48に記載の受信機。
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