JP5453244B2 - ピギーバックされたack/nackフィールドを使用して一時ブロックフローを示す方法および装置 - Google Patents

ピギーバックされたack/nackフィールドを使用して一時ブロックフローを示す方法および装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信に関する。
待ち時間の減少は、GSM/EDGE無線アクセスネットワーク(GERAN)における検討事項の1つである。待ち時間を減少するために、RTTI(Reduced Transmission Time Interval)および速い肯定応答/否定応答(ACK/NACK)報告(FANR)という2つの技術が提案されている。
従来、ACK/NACK報告は、無線リンク制御/媒体アクセス制御(RLC/MAC)制御ブロックと呼ばれる明示的なメッセージによって送信される。ACK/NACK報告は、一時ブロックフロー(temporary block flow:TBF)と呼ばれる特定の無線リソースに対してアドレス指定(address)される。
TBFは、一方向データ転送を支援するための移動局とネットワークとの間の一時的な接続である。TBFは一時的なものであり、データ転送の間のみ維持される。各TBFには、ネットワークによって一時フロー識別(Temporal flow identity:TFI)が割り当てられる。TFIは各方向の同時の(concurrent)TBFにおいて一意であり、RLC/MAC層の移動機ID(mobile identity)の代わりに使用される。同じTFIが、特定のTBFに属するすべてのRLCヘッダに含まれている。
特定のTBFに対するACK/NACK報告を、他のTBFに指定される可能性があるRLC/MACデータブロック上の「ピギーバック(piggyback)」として送信することが提案されている。ACK/NACK報告を運ぶフィールドを、ピギーバックされたACK/NACK(PAN)フィールドと呼ぶ。
米国特許出願第12/056,433号明細書
PANフィールドは、異なるTBFにアドレス指定される(address)可能性があるデータブロックに含まれるため、PANフィールドの指定先となるTBFを識別する必要がある。PANフィールドで正しいTBFを識別するために、TFIまたはアップリンク(UL)状態フラグ(uplink state flag:USF)の使用など、様々な提案が行われてきた。アップリンクTBFの確立中に、USFが各移動局に割り当てられる。USFは、次のアップリンク無線ブロックにおいて伝送が許可されるモバイル端末を示すためにネットワークによって使用される。
いずれの場合でも、数ビット(典型的には3から5ビットの範囲)をPANフィールドのTBF識別専用にしなければならない。TBFを識別するために専用のビットが必要としないように、PANフィールドの中でTBF識別を送信する効率的な方法があることが望ましい。
PANを送信および受信する方法および装置を開示する。PANフィールドがアドレス指定されるTBFを示す方法および装置も開示される。正しく受信したPANを受け入れる確率(可能性)を下げることなく、誤って受信したPANを誤って受け入れる(false acceptance)確率を大幅に下げる受信プロセスも開示される。送信局はPANチェックシーケンス(PCS)を生成し、PANフィールドおよびPCSに対してチャネルコーディングを実行する。第2の変形形態では、送信局は、TBFに特有のスクランブルコードを用いて、PANフィールドおよびPCSの符号化ビットにスクランブルを掛ける。PANフィールドおよびPCSは、TBFに特有のスクランブルコードを用いてスクランブルが掛けられているため、データブロックが意図された受信局によって受信された場合は、受信局でのPCS復号は成功し、意図されていない受信局によって受信された場合は、PCS復号は失敗する。第3の変形形態では、チャネル符号化の前にスクランブルを実行することができる。3つの変形形態すべてにおいて、送信局は、PCSを生成するために、PANフィールドおよびTFIを組み合わせることができる。さらに、処理の信頼性を大幅に改善する高度な受信機技術を定義する。PANフィールド、PCS、およびTBFを符号化するための指定された形式に対して、順方向誤り訂正(フォワードエラーコレクション)によるフィルタを使用することで、無効なPANを誤って受け入れる確率が大幅に下がり、一方で正しく受信したPAN伝送を受け入れる確率は下がらない。これらの改良は、スクランブルコードがPANに適用されているかどうかとは無関係に、かつ、PCSがTBFに依存しているかどうかとは無関係に実現可能である。
より詳細については、添付図面を参照しながら例として提供する下記の記述を読むことで理解できるであろう。
無線ブロックの例を示す図である。 一実施形態による送信局の例のブロック図である。 一実施形態による受信局の例のブロック図である。 他の実施形態による受信局を示す図である。 他の実施形態による受信局を示す図である。 他の実施形態による送信局の例のブロック図である。 図6の送信局に対応する受信局の例のブロック図である。 高度な受信処理を従来の受信処理と比較するシミュレーション結果を示す図である。
以下、「無線送受信ユニット(WTRU)」という用語は、移動端末装置(UE)、移動局、固定または移動可能な加入者端末、携帯無線呼出し局、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、コンピュータ、または無線環境において動作可能な他のあらゆる種類のユーザ装置を含むが、これらに限定されるものではない。以下、「基地局」という用語は、ノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、または無線環境において動作可能な他のあらゆる種類の接続装置を含むが、これらに限定されるものではない。
図1は、無線ブロック100の例を示す図である。データ転送のための無線ブロック100は、1つのRLC/MACヘッダ102、ヘッダチェックシーケンス(HCS)104、1つまたは複数のRLCデータブロック106、ブロックチェックシーケンス(BCS)108、PANフィールド110、およびPCS112を含む。RLC/MACヘッダ102、RLCデータブロック106(複数可)、およびPANフィールド110は、誤り検出と訂正のために別々に符号化され、個別のチェックサム(例えば巡回冗長検査(CRC)チェックサム)が、それぞれに付けられる。RLC/MACヘッダ102は、PANフィールド110が無線ブロック100に含まれているかどうかを示す制御フィールドを含む。HCS104は、RLC/MACヘッダ102のエラー検出に使用される。BCS108は、RLCデータブロック106のエラー検出に使用される。RLCデータブロックごとに個別のBCSを含めることができる。PANフィールド110は、他方向のTBFに対する肯定応答を提供するために、一方向に送信されたピギーバックされたACK/NACK情報を含む。PCS112は、PANフィールド110のエラー検出に使用される。
図2は、一実施形態による送信局200の例のブロック図である。送信局200は、WTRUまたは基地局でも良い。送信局200は、PCSジェネレータ202、チャネルコーディングユニット204、スクランブルコードジェネレータ206(オプション)、加算器208(オプション)、および送受信機210を含む。PANフィールドは、ヘッダおよびRLCデータのペイロードとは別に符号化される。PCSジェネレータ202は、PANフィールドを用いてPCSを計算する。例えば、PANフィールドは20ビットで、PCSは10ビットとすることができる。チャネルコーディングユニット204は、PANフィールドおよびPCSを用いてチャネル符号化を実行する。例えば、チャネル符号化は、30ビットのPANフィールドおよびPCSから90ビットの出力を生成する1/3順方向誤り訂正(FEC)符号化とすることができる。符号化ビットは80ビットまで縮小することができる。
スクランブルコードジェネレータ206は、TFIに基づいてTBFに特有のスクランブルコードを生成することができる。スクランブルコードの長さは、チャネル符号化されたビット数と等しくても良い。上記の例では、スクランブルコードは80ビット長でも良い。一意の(unique)スクランブルコードが、TBFの各値に対して生成される。スクランブルコードは互いに直交していても良い。スクランブルコードは、大きな最小距離(minimum distance)を持つように設計される。
次に、チャネル符号化されたビットに、TBFに特有のスクランブルコードを用いてスクランブルを掛けることができる(つまり、加算器208によるモジューロ2加算)。スクランブルが掛けられた符号化ビットを含むデータブロックは、送受信機210によって伝送される。
図3は、一実施形態による受信局300の例のブロック図である。受信局300は、WTRUまたは基地局でも良い。受信局300は、送受信機301、スクランブルコードジェネレータ302(オプション)、加算器304(オプション)、チャネルデコーディングユニット306、およびPCSデコーダ308を含む。送受信機301は、PANフィールドおよびPCSのスクランブルが掛けられた符号化ビットを含むデータブロックを受信する。スクランブルコードジェネレータ302は、TFIに基づいてTBFに特有のスクランブルコードを生成する。受信された、PANフィールドおよびPCSのスクランブルが掛けられた符号化ビットは逆スクランブルされる(つまり加算器304によってTBFに特有のスクランブルコードにモジューロ2加算)。チャネルデコーディングユニット306は、PANフィールドおよびPCSを取得するために逆スクランブルされた符号化ビットを復号する。次に、PCSデコーダ308(例えばCRCデコーダ)は、受信したPANフィールドおよびPCSを用いてPCSチェックを実行する。PCSチェックに合格すると、受信したPANフィールドは受け入れられるが、PCSチェックに失敗すると、受信したPANフィールドは拒否される。PANフィールドおよびPCSはTBFに特有のスクランブルコードを用いてスクランブルが掛けられるため、データブロックが意図した受信局によって受信されるとPCS復号は合格し、データブロックが意図していない受信局によって受信されるとPCS復号は失敗する。
図4は、他の実施形態による受信局400を示す図である。受信局400は、送受信機401、スクランブルコードジェネレータ402(オプション)、加算器404(オプション)、チャネルデコーディングユニット406、PCSデコーダ408、およびコンパレータ410を含む。本明細書に開示する実施形態は、スクランブルを用いても、またはスクランブルを用いなくても実装することができる。送受信機401は、PANフィールドおよびPCSの(スクランブルが掛けられている、またはスクランブルが掛けられていない)符号化ビットを含むデータブロックを受信する。スクランブルコードジェネレータ402は、TFIに基づいてTBFに特有のスクランブルコードを生成することができる(該当する場合)。PANフィールドおよびPCSの受信した符号化ビットは逆スクランブルすることができる(つまり加算器404によってTBFに特有のスクランブルコードにモジューロ2加算)(該当する場合)。チャネルデコーディングユニット406は、PANフィールドおよびPCSを取得するために符号化ビットを復号する。
従来のCRCに基づくエラー検出機構よりPANフィールドのエラー検出のパフォーマンスを向上するために、受信局400はソフトメトリック(soft metrics)を利用して、チャネルデコーディングのパフォーマンスを推測することができる。コンパレータ410は、チャネルデコーディングユニット406によって計算されたソフトメトリックを閾値に対して比較することができる。ソフトメトリックに基づいて、チャネルのリンク品質が悪いと評価されると、受信局400は、PCS復号の前に、受信したPANフィールドを拒否することができる。
例えば、ビタビタイプのFECデコーダに対して、ソフトメトリックは最善の生存パスメトリック(survivor path metric)でも良い(受信したシーケンスと評価した最適パスとの間のエラーを測定する)。最善の生存パスメトリック(復号アルゴリズムに応じて最高または最低)は閾値と比較され、比較結果に基づいてPANフィールドを廃棄することができる。
あるいは、ソフトメトリックは、最善および2番目に良い生存パスメトリック間の差、または最善および最悪の生存パスメトリック間の差でも良い。受信した信号がチャネルによってひどく破損している場合は、残存するパスは互いに接近している可能性があり、パスメトリック差のダイナミックレンジは小さい可能性がある。他方では、チャネルによる信号の破損がわずかな場合は、メトリックはより大きい可能性がある。違いは閾値と比較され、差が閾値未満である場合(または復号アルゴリズムによっては閾値より大きい場合)、PANフィールドを廃棄することができる。
次に、PCSデコーダ408(例えばCRCデコーダ)は、受信したPANフィールドおよびPCSを用いてPCSチェックを実行する。PCSチェックに合格すると、受信したPANフィールドは受け入れられるが、PCSチェックに失敗すると、受信したPANフィールドは拒否される。
図5は、他の実施形態による受信局500を示す図である。受信局500は、送受信機501、スクランブルコードジェネレータ502(オプション)、加算器504(オプション)、チャネルデコーディングユニット506、PCSデコーダ508、ビット誤りカウンタ510、およびコンパレータ512を含む。本明細書に開示する実施形態は、スクランブルを用いても、またはスクランブルを用いなくても実装することができる。送受信機501は、PANフィールドおよびPCSの(スクランブルが掛けられている、またはスクランブルが掛けられていない)符号化ビットを含むデータブロックを受信する。スクランブルコードジェネレータ502は、TFIに基づいてTBFに特有のスクランブルコードを生成することができる(該当する場合)。PANフィールドおよびPCSの受信した符号化ビットは逆スクランブルすることができる(つまり加算器504によってTBFに特有のスクランブルコードにモジューロ2加算)(該当する場合)。チャネルデコーディングユニット506は、PANフィールドおよびPCSを取得するために符号化ビットを復号する。
ビット誤りカウンタ510は、ビット誤りの数を計算する。コンパレータ512は、計算されたビット誤り数を閾値と比較する。ビット誤りの数は、再符号化されたPANフィールドおよびPCSビットを、チャネルデコーダ506の入力(つまり硬判定または軟判定ビット(該当する場合は逆スクランブル後))と比較することにより計算することができる(つまり、FEC復号されたPANフィールドおよびPCSビットに対して、FEC符号化を再度実行する)。計算されたビット誤り数が閾値より大きい場合は、受信したPANフィールドは拒否される。
図6は、他の実施形態による送信局600の例のブロック図である。この実施形態では、チャネルコーディング前にスクランブルを実行することができる。送信局600は、PCSジェネレータ602、スクランブルコードジェネレータ604(オプション)、加算器606(オプション)、チャネルコーディングユニット608、および送受信機610を含む。PCSジェネレータ602は、PANフィールドを用いてPCSを生成する。スクランブルコードジェネレータ604は、TFIに基づいてTBFに特有のスクランブルコードを生成する。例えば、PANフィールドが20ビットで、PCSが10ビットの場合、PANフィールドおよびPCSにスクランブルを掛けるために、30ビットのTBFに特有のスクランブルコードを生成することができる。従来の符号化を使用して、5ビットのTFIを30ビットのスクランブルコードにマッピングすることができる。優れたコードのセットは、最大の最小距離を持ち、この最小値の発生頻度が最低である。これらの条件下では、他局に指定されたPANフィールドを誤って受け入れる確率が最小になる。
スクランブルコードは、加算器606によってPANフィールドおよびPCSビットにモジューロ2加算される。スクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSビットは、チャネルコーディングユニット608によってチャネル符号化される。次に、チャネル符号化されたビットは、送受信機610によって伝送される。この実施形態は、スクランブル対象のシーケンスの長さがより短いという長所、およびチャネル誤りはチャネル符号化(つまりFEC)によって訂正されるという長所を持つ。
図7は、図6の送信局に対応する受信局700の例のブロック図である。受信局700は、送受信機701、チャネルデコーダ702、スクランブルコードジェネレータ704(オプション)、加算器706(オプション)、およびPCSデコーダ708を含む。送受信機701は、スクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSから生成された符号化ビットを含むデータブロックを受信する。チャネルデコーダ702は、スクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSを再生するために、チャネルコーディングされたビットを復号する。スクランブルコードジェネレータ704は、TFIに基づいてTBFに特有のスクランブルコードを生成する。スクランブルコードは、スクランブルが掛けられていないPANフィールドおよびPCSを再生するために、加算器706によって、スクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSにモジューロ2加算される。次に、PCSデコーダ708は、スクランブルが掛けられていないPANフィールドおよびPCSを用いてPCSチェックを実行する。PCSチェックに合格すると、受信したPANフィールドは受け入れられるが、PCSチェックに失敗すると、受信したPANフィールドは拒否される。
受信局700は、ソフトメトリックを閾値と比較するためにオプションとしてコンパレータを含むことができる(図4の受信局400と同様)。また、ビット誤り数を計算し閾値に対して比較するためにビット誤りカウンタおよびコンパレータを含むこともできる(図5の受信局500と同様)。スクランブル化機構はオプションであり、高度な受信機技術(ソフトメトリック受信処理)は、スクランブル化機能と無関係に実装できることに注意されたい。
他の実施形態によると、TFI(例えば5ビット長)をPANフィールドと組み合わせることができ、PCSは組み合わせたPANフィールドおよびTFIを用いて計算することができる。PCSを計算した後、TFIは取り除かれて、PANフィールドおよび計算されたPCSはチャネル符号化されて伝送される。受信局は、チャネル復号化の後に、自身のTFIを復号されたビットに挿入する。次に、受信局はPCSチェックを実行する。意図された受信局はPCSチェックに合格し、意図されていない受信局は、自身のTFIを挿入することによって、5ビット以下のエラーのバーストを導入する。10ビットのhhは、11ビット未満のエラーのバーストをすべて検知できるため、意図されていない受信局はCRCチェックに失敗し、非常に高い確率でPANメッセージを拒否する。
上に開示したソフトメトリックを使用する機構は、FECデコーダは硬判定出力(例えば量子化された2進出力)を生成するという暗黙の仮定に基づいている。この機構は、FECデコーダが軟判定出力を生成する場合まで広げることができる。例えば、FECデコーダはビット誤り確率(BEP)を生成することができる。これは復号されたビットの信頼性の評価である。上記のように、このようなソフトメトリックは、PAN検出処理を支援するために直接使用することができる。
図4および図5に関して記述したような、デコーダからソフトメトリックを使用する受信機の実施形態は、任意の送信機および受信機の実装に適用可能であり、本明細書に開示された送信機および受信機の実装だけに限定されない。例えば、ソフトメトリック受信処理(図4および図5に関して開示された受信処理機構)は、送信機がPANフィールドを送信し、PCSはTFIを用いてマスクされるケースに適用することができる(例えば、特許文献1を参照)。
図8は、ソフトメトリック受信処理を従来の受信処理と比較するシミュレーション結果を示した図である。このシミュレーションでは、スクランブルを無効にして、CRC TFIマスクおよびソフトメトリック受信処理を実装している。推定されたロー(raw)ビット誤りは、ソフトメトリックとして使用される。次の3つのケースが考えられる。
(A)20ビットのペイロード+10ビットのCRC→80ロー(raw)ビット(ベースライン)、
(B)20ビットのペイロード+8ビットのCRC→80ロービット、および
(C)20ビットのペイロード+8ビットのCRC→(80−n)ロービット、n=1、2、...、5。
(B)および(C)の場合、ソフトメトリック受信処理が適用される。
2つのパフォーマンスメトリックは、以下のように測定された。
(1)意図されたWTRUに対する、1−Pr(正しい受け入れ) 対 −0.6dB〜2.4dBのSNR、および
(2)−0.6dBに対し、意図されたおよび意図されていないWTRUの両方に対するPr(誤った受け入れ|誤った復号ブロック)
−0.6dBでは、ソフトメトリックフィルタリングの閾値は、表1に示す3つのケースすべてに対して、同じまたは類似する確率Pr(誤った受け入れ|誤った復号ブロック)を持つように選択した。
Figure 0005453244
図8に示すように、ソフトメトリック受信処理は、意図したユーザに対する正しい受け入れの確率を約0.25dB増加させるか、またはベースライン手法と同じまたは似た誤った受け入れの確率で、PANのロービットを4ビット減少させることができる。
実施形態
1.PANフィールドの指定先となるTBFを示す方法。
2.PANフィールドに対してPCSを生成すること(ステップ)を含む実施形態1に記載の方法。
3.符号化ビットを生成するために、PANフィールドおよびPCSに対してFEC符号化を実行することを含む実施形態2に記載の方法。
4.TBFに特有のスクランブルコードを用いて符号化ビットにスクランブルを掛けることを含む実施形態3に記載の方法。
5.スクランブルが掛けられた符号化ビットを含むデータブロックを送信することを含む実施形態4に記載の方法。
6.TBFに特有のスクランブルコードを用いてPANフィールドおよびPCSにスクランブルを掛けることを含む実施形態2に記載の方法。
7.符号化ビットを生成するために、スクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSに対してFEC符号化を実行することを含む実施形態6に記載の方法。
8.符号化ビットを含むデータブロックを送信することを含む実施形態7に記載の方法。
9.PANフィールドおよびTFIを組み合わせることを含む実施形態1に記載の方法。
10.組み合わせたPANフィールドおよびTFIを用いてPCSを生成することを含む実施形態9に記載の方法。
11.TFIを取り除くことを含む実施形態10に記載の方法。
12.符号化ビットを生成するために、PANフィールドおよびPCSに対してFEC符号化を実行することを含む実施形態11に記載の方法。
13.符号化ビットを含むデータブロックを送信することを含む実施形態12に記載の方法。
14.PANフィールドを処理する方法。
15.PANフィールドおよびPCSのスクランブルが掛けられた符号化ビットを含むデータブロックを受信することを含む実施形態14に記載の方法。
16.TBFに特有のスクランブルコードを用いてスクランブルが掛けられた符号化ビットを逆スクランブルすることを含む実施形態15に記載の方法。
17.PANフィールドおよびPCSを取得するために、逆スクランブルされた符号化ビットを復号することを含む実施形態16に記載の方法。
18.PANフィールドおよびPCSを用いてPCSチェックを実行することを含む実施形態17に記載の方法。
19.復号する間に計算されたソフトメトリックを閾値と比較することをさらに含む実施形態17〜18のいずれかに記載の方法。
20.比較結果に基づいてPANフィールドを受け入れることを含む実施形態19に記載の方法。
21.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において最善の生存パスメトリックである実施形態19〜20のいずれかに記載の方法。
22.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において、最善の生存パスメトリックおよび2番目に良い生存パスメトリック間の差である実施形態19〜20のいずれかに記載の方法。
23.ビット誤り数を計算することをさらに含む実施形態17〜18のいずれかに記載の方法。
24.ビット誤り数を閾値と比較することを含む実施形態23に記載の方法。
25.ビット誤り数が閾値より小さい場合はPANフィールドを受け入れ、ビット誤り数が閾値より小さくない場合はPANフィールドを拒否することを含む実施形態24に記載の方法。
26.スクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSの符号化ビットを含むデータブロックを受信することを含む実施形態14に記載の方法。
27.スクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSを取得するために符号化ビットを復号することを含む実施形態26に記載の方法。
28.TBFに特有のスクランブルコードを用いてスクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSを逆スクランブルすることを含む実施形態27に記載の方法。
29.PANフィールドおよびPCSを用いてPCSチェックを実行することを含む実施形態28に記載の方法。
30.復号する間に計算されたソフトメトリックを閾値と比較することをさらに含む実施形態27〜29のいずれかに記載の方法。
31.比較結果に基づいてPANフィールドを受け入れることを含む実施形態30に記載の方法。
32.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において最善の生存パスメトリックである実施形態30〜31のいずれかに記載の方法。
33.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において、最善の生存パスメトリックおよび2番目に良い生存パスメトリック間の差である実施形態30〜31のいずれかに記載の方法。
34.ビット誤り数を計算することをさらに含む実施形態27〜29のいずれかに記載の方法。
35.ビット誤り数を閾値と比較することを含む実施形態34に記載の方法。
36.ビット誤り数が閾値より小さい場合はPANフィールドを受け入れ、ビット誤り数が閾値より小さくない場合はPANフィールドを拒否することを含む実施形態35に記載の方法。
37.PANフィールドおよびPCSの符号化ビットを含むデータブロックを受信することを含む実施形態14に記載の方法。
38.PANフィールドおよびPCSを取得するために、符号化ビットを復号することを含む実施形態37に記載の方法。
39.PANフィールドをTFIに組み合わせることを含む実施形態38に記載の方法。
40.PCSならびに組み合わせたPANフィールドおよびTFIを用いてPCSチェックを実行することを含む実施形態39に記載の方法。
41.PANフィールドの指定先となるTBFを示す装置。
42.PCSを生成するためにPANフィールドを処理するPCSジェネレータを含む実施形態41に記載の装置。
43.符号化ビットを生成するためにPANフィールドおよびPCSを符号化するFECエンコーダを含む実施形態42に記載の装置。
44.TBFに特有のスクランブルコードを用いて符号化ビットにスクランブルを掛けるスクランブラを含む実施形態43に記載の装置。
45.スクランブルが掛けられた符号化ビットを含むデータブロックを送信する送受信機を含む実施形態44に記載の装置。
46.TBFに特有のスクランブルコードを用いてPANフィールドおよびPCSにスクランブルを掛けるスクランブラを含む実施形態42に記載の装置。
47.符号化ビットを生成するために、スクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSを符号化するFECエンコーダを含む実施形態46に記載の装置。
48.符号化ビットを含むデータブロックを送信する送受信機を含む実施形態47に記載の装置。
49.PCSを生成するために、PANフィールドおよびTFIを処理するPCSジェネレータを含む実施形態41に記載の装置。
50.符号化ビットを生成するために、PANフィールドおよびPCSを符号化するFECエンコーダを含む実施形態49に記載の装置。
51.符号化ビットを含むデータブロックを送信する送受信機を含む実施形態50に記載の装置。
52.PANフィールドを処理する装置。
53.PANフィールドおよびPCSのスクランブルが掛けられた符号化ビットを含むデータブロックを受信する送受信機を含む実施形態52に記載の装置。
54.TBFに特有のスクランブルコードを用いてスクランブルが掛けられた符号化ビットを逆スクランブルするデスクランブラを含む実施形態53に記載の装置。
55.PANフィールドおよびPCSを取得するために、逆スクランブルされた符号化ビットを復号するデコーダを含む実施形態54に記載の装置。
56.PANフィールドおよびPCSを用いてPCSチェックを実行するPCSデコーダを含む実施形態55に記載の装置。
57.逆スクランブルされた符号化ビットを復号する間に計算されたソフトメトリックを閾値と比較するコンパレータをさらに含み、PANフィールドは比較結果に基づいて受け入れられる実施形態55〜56のいずれかに記載の装置。
58.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において最善の生存パスメトリックである実施形態57に記載の装置。
59.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において、最善の生存パスメトリックおよび2番目に良い生存パスメトリック間の差である実施形態57に記載の装置。
60.ビット誤り数をカウントするビット誤りカウンタをさらに含む実施形態55〜56のいずれかに記載の装置。
61.ビット誤りの数を閾値と比較するコンパレータを含み、ビット誤りの数が閾値より小さい場合はPANフィールドが受け入れられ、ビット誤りの数が閾値より小さくない場合は拒否される実施形態60に記載の装置。
62.スクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSの符号化ビットを含むデータブロックを受信する送受信機を含む実施形態52に記載の装置。
63.スクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSを取得するために、符号化ビットを復号するデコーダを含む実施形態62に記載の装置。
64.TBFに特有のスクランブルコードを用いてスクランブルが掛けられたPANフィールドおよびPCSを逆スクランブルするデスクランブラを含む実施形態63に記載の装置。
65.PANフィールドおよびPCSを用いてPCSチェックを実行するPCSデコーダを含む実施形態64に記載の装置。
66.符号化ビットを復号する間に計算されたソフトメトリックを閾値と比較するコンパレータをさらに含み、PANフィールドは比較結果に基づいて受け入れられる実施形態63〜65のいずれかに記載の装置。
67.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において最善の生存パスメトリックである実施形態66に記載の装置。
68.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において、最善の生存パスメトリックおよび2番目に良い生存パスメトリック間の差である実施形態66に記載の装置。
69.ビット誤りの数を数えるビット誤りカウンタをさらに含む実施形態63〜65のいずれかに記載の装置。
70.ビット誤りの数を閾値と比較するコンパレータを含み、ビット誤りの数が閾値より小さい場合はPANフィールドが受け入れられ、ビット誤りの数が閾値より小さくない場合は拒否される実施形態69に記載の装置。
71.PANフィールドおよびPCSの符号化ビットを含むデータブロックを受信する送受信機を含む実施形態52に記載の装置。
72.PANフィールドおよびPCSを取得するために符号化ビットを復号するデコーダを含む実施形態71に記載の装置。
73.PCSならびに組み合わせたPANフィールドおよびTFIを用いてPCSチェックを実行するPCSデコーダを含む実施形態72に記載の装置。
74.PANフィールドを処理する方法。
75.PANフィールドおよびPCSの符号化ビットを含むデータブロックを受信することを含む実施形態74に記載の方法。
76.PANフィールドおよびPCSを取得するために、符号化ビットを復号することを含む実施形態75に記載の方法。
77.ソフトメトリックを閾値と比較することを含む実施形態76に記載の方法。
78.比較結果に基づいてPANフィールドが受け入れ可能な場合は、PANフィールドおよびPCSを用いてPCSチェックを実行することを含む実施形態77に記載の方法。
79.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において最善の生存パスメトリックである実施形態77〜78のいずれかに記載の方法。
80.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において、最善の生存パスメトリックおよび2番目に良い生存パスメトリック間の差である実施形態77〜78のいずれかに記載の方法。
81.ソフトメトリックはビット誤り数である実施形態77〜78のいずれかに記載の方法。
82.PANフィールドを処理する装置。
83.PANフィールドおよびPCSの符号化ビットを含むデータブロックを受信する送受信機を含む実施形態82に記載の装置。
84.PANフィールドおよびPCSを取得するために、符号化ビットを復号するデコーダを含む実施形態83に記載の装置。
85.ソフトメトリックを閾値と比較するコンパレータを含む実施形態84に記載の装置。
86.比較結果に基づいてPANフィールドが受け入れ可能な場合は、PANフィールドおよびPCSを用いて、PCSチェックを実行するPCSデコーダを含む実施形態85に記載の装置。
87.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において最善の生存パスメトリックである実施形態85〜86のいずれかに記載の装置。
88.ソフトメトリックは、ビタビタイプの順方向誤り訂正復号において、最善の生存パスメトリックおよび2番目に良い生存パスメトリック間の差である実施形態85〜86のいずれかに記載の装置。
89.ソフトメトリックはビット誤り数である実施形態85〜86のいずれかに記載の装置。
特徴および構成要素は特定の組合せを用いて説明されているが、各特徴または構成要素は、他の特徴および構成要素を用いずに単独で用いることができる。または他の特徴および構成要素を用いてもしくは用いずに様々な組合せで用いることもできる。本明細書で提供される方法またはフローチャートは、汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行するためにコンピュータで読み出し可能な記憶媒体に組み込まれているコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアに実装することができる。コンピュータ読出し可能な記憶媒体の例としては、読み出し専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体記憶装置、内蔵型ハードディスクおよび取り外し可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、およびCD−ROMディスクなどの光学式媒体、ならびにデジタル多用途ディスク(DVD)などがある。
適したプロセッサの例を挙げると、汎用プロセッサ、特殊用途向けプロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと共に用いる1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、書き替え可能ゲートアレイ(FPGA)回路、その他の種類の集積回路(IC)、および/または状態遷移マシーンなどがある。
プロセッサをソフトウェアと共に使用することで、無線送受信ユニット(WTRU)、ユーザ装置(UE)、端末、基地局、無線ネットワーク制御装置(RNC)、またはホストコンピュータで使用するRF送受信機を実装することができる。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカーホン、振動装置、スピーカー、マイクロホン、テレビの送受信装置、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、Bluetooth(登録商標)モジュール、FM無線装置、液晶表示装置(LCD)、有機発光ダイオード(OLED)表示装置、デジタル音楽プレーヤー、メディアプレーヤー、ビデオゲームプレーヤーモジュール、インターネットブラウザ、および/または無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)または超広帯域(UWB)モジュールなど、ハードウェアおよび/またはソフトウェアに実装されたモジュールと共に使用することができる。

Claims (2)

  1. ピギーバックされた肯定応答/否定応答(PAN)フィールドを処理する方法であって、前記PANフィールドはデータブロックに含まれており、移動局とネットワークとの間の特定の一時ブロックフロー(TBF)に対する肯定応答(ACK)および否定応答(NACK)の1つを示しており、前記PANフィールドは、第1のTBFにアドレスされており、前記データブロックの中の前記PANフィールドと多重化されたトラフィックデータは、第2のTBFにアドレスされており、前記方法は、
    PANフィールドおよびPANチェックシーケンス(PCS)の符号化されたビットを含むデータブロックを受信するステップと、
    前記第1のTBFに関連付けられたスクランブリングコードを用いて、デスクランブリングを実行するステップと、
    前記PANフィールドおよび前記PCSの前記符号化されたビットを復号化するステップと、
    前記PANフィールドおよび前記PCSを用いてPCSチェックを実行するステップと、
    前記復号化の間に計算されたソフトメトリックをしきい値と比較することによって、ソフトメトリックテストを実行するステップと、
    前記PCSチェックおよび前記ソフトメトリックテストの両方がパスするという条件で、前記PANフィールドを受け入れるステップであって、前記ソフトメトリックは、ビタビタイプフォワードエラーコレクション復号化における最善生存パスメトリックおよび2番目の最善生存パスメトリックの間の差分である、ステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  2. ピギーバックされた肯定応答/否定応答(PAN)フィールドを処理する装置であって、前記PANフィールドはデータブロックに含まれており、移動局とネットワークとの間の特定の一時ブロックフロー(TBF)に対する肯定応答(ACK)および否定応答(NACK)の1つを示しており、前記PANフィールドは、第1のTBFにアドレスされ、および、前記データブロックの中の前記PANフィールドと多重化されたトラフィックデータは、第2のTBFにアドレスされており、前記装置は、
    PANフィールドおよびPANチェックシーケンス(PCS)の符号化されたビットを含むデータブロックを受信する送受信機と、
    前記第1のTBFに関連付けられたスクランブリングコードを用いて、デスクランブリングを実行するデスクランブラと、
    前記PANフィールドおよび前記PCSの前記符号化されたビットを復号化するデコーダと、
    前記PANフィールドおよび前記PCSを用いて、PCSチェックを実行するPCSデコーダと、
    前記復号化の間に計算されたソフトメトリックをしきい値と比較することによって、ソフトメトリックテストを実行するコンパレータであって、前記PCSチェックおよび前記ソフトメトリックテストの両方がパスするという条件で、前記PANフィールド受け入れら、前記ソフトメトリックは、ビタビタイプフォワードエラーコレクション復号化における最善生存パスメトリックおよび2番目の最善生存パスメトリックの間の差分である、コンパレータと
    を備えたことを特徴とする装置。
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