JP5484527B2 - 通信装置 - Google Patents
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Description
チャネルエンコーダ110の出口に、コード化されたブロックの組が存在する。典型的に、畳込み符号の場合には、ゼロまたは単一の可変長のコード化されたブロックが存在する。その長さは、
Noutput=Ninput/(コーディングレート)+Ntail(コード化されたブロックの長さ)
という公式によって与えられる。式中、
・Noutputは、出力におけるビット数(コード化されたブロックの長さ)、
・Ninputは、入力におけるビット数、
・コーディングレートは、一定の比、および、
・Ntailは、Ninputとは独立の、一定量の情報であって、コード化されたブロックを受信した時点においてチャネルデコーダをきれいに空にする役割を果たす。
アップリンク(図1)においてもダウンリンク(図2)においても、各トランスポートチャネルにおいて、チャネル符号化ステップ110の後にレートマッチングステップが行なわれる。このステップには、アップリンクにおいては112が、ダウンリンクにおいては114が付されている。レートのマッチングは、チャネルの符号化110の直後に必ずしも行なわれることはない。
これは、アップリンクにおいては、非連続的な送信が移動局の出力における無線周波数パワーのピーク/平均比を劣化させるので、連続的に送信するように決められているためである。この比は1に近づくほど良い。なぜなら、もしこの比が劣化すれば(すなわち上昇すれば)、それは、パワー増幅器が平均動作点に対してより大きな線形性のマージン(バックオフ)を必要とすることを意味するためである。このように大きなマージンでは、パワー増幅器の効率は悪化し、したがって、発散される同じ平均パワーに対してより多くを消費するようになり、それにより、特に、移動局の電池駆動耐性を受入れることのできないほどに減じてしまうことになる。アップリンクにおいては連続的に送信する必要があるため、レートマッチング比Y/Xは一定とすることはできない。なぜなら、マッチングを行なった後のビット数の合計Y1+Y2+…Ykは、そのデータに対する無線フレームにおけるビットの合計数と等しくなければならないためである。この数字は、予め定められた何らかの値N1、N2、…、Npのみをとり得る。したがって、k個の未知数Y1、…、Ykにおいて以下に示す系を解くことが適切である。系中、XiおよびEbi/IおよびPiは、各トランスポートチャネルの特性定数であって、この系においては、p個の可能な値N1、N2、…、NP中の、Njを最小にする解が求められる(注:Piはコード化されたトランスポートチャネルに対する最大許容可能なパンクチャレートである)。
−(X、Y)の対の組は固定されたままとされ、問題となるサービスに対するこの(X、Y)の対の組の定義には柔軟性は何ら得られない。これは、求められている効果に反する。または、
−(X、Y)の対の組が関連する遠隔通信ネットワークと移動局との間で折衝され、大きい数の信号化ビット(signaling bits)、かつしたがって付加的な資源の固定化が予見されねばならない。
1.BがAに対して、Bが送信することのできる多重化フレームの最大負荷Nを通知する。
−Bから受信したNの値、
−各サービスの質QoSについてAによって許容される最大パンクチャレート、
−Eb/Iに関する、各サービスの質QoSの相対的な要求、および、
−Aについて特定される最小性能要求。
上述のステップ1は必ずしも存在しない。システムによっては、最大負荷が予めわかっており、それがシステムの特性の一部を形成するようなシステムも考えられ得る。ただし、そのようなシステムは柔軟性に欠けるため、存在しそうにない。
・第1の規則は、チャネルの符号化に関し、これは、トランスポートブロックの組のエレメントの数およびそれらそれぞれのサイズを、コード化されたブロックの組のエレメントの数およびそれらそれぞれのサイズへと、変換することを可能にする。たとえば、この規則は、
Y=X/(コーディングレート)+Ntail
のタイプのものであり、式中「コーディングレート」および「Ntail」はそのコードの特性定数である。
本発明の目的は、移動用遠隔通信ネットワークに用いられる通信装置が、各トランスポートチャネルについて、レートマッチング手段の出力において得られるブロックのサイズYを、そのレートマッチング手段に入力されるブロックのサイズXから簡単な方法で算出することができるようにすることである。
Z0=0
Zi:複数の出力データブロックの内、1番目からi番目までの出力データブロックの最終サイズの集合体の値、
Y'j:複数の入力データブロックの内のj番目の入力データブロックの初期サイズと、対応する第1のパラメータとの関数によって算出された値、
N:選択された最大ペイロード、
k:レートマッチング処理の対象となる複数の入力データブロックの数、
k番目までの出力データブロックの最終サイズを集合体の値の差Zi−Zi-1により計算し、複数の出力データブロックの最終サイズを計算する。
Z0=0
Zi:複数の出力データブロックの内、1番目からi番目までの出力データブロックの最終サイズの集合体の値、
Y'j:複数の入力データブロックの内のj番目の入力データブロックの初期サイズと、対応する第1のパラメータとの積に比例する値、
N:選択された最大ペイロード、
k:レートマッチング処理の対象となる複数の入力データブロックの数、
k番目までの出力データブロックの最終サイズを集合体の値の差Zi−Zi-1により計算し、複数の出力データブロックの最終サイズを計算する。
−整数または固定小数点の計算は、実現するのが簡単であり、換言すれば、それらはより高速にかつより少ない資源で行なうことができる。また、
−整数の計算の正確性は、それらの整数がその中に記憶されるレジスタのビット数を通じて非常に容易に定量化することが可能である。したがって、ネットワークおよび移動局において同じ丸め誤差が生成され、かつしたがって、計算の結果が無線インターフェイスの各側において厳密に同じになることを容易に確信することができる。
・Eは1からEMAXまでの整数である、
・Pは0からPMAXまでの整数である。
Xk(0)+1、…、Xk(1)は、QoS 1に対する可能なすべてのブロックサイズであり、
Xk(1)+1、…、Xk(2)は、QoS 2に対する可能なすべてのブロックサイズであり、
…
Xk(p-1)+1、…、Xk(p)は、QoS pに対する可能なすべてのブロックサイズであって、
ここで、k(0)=0および、k(p)=kおよび、k(0)<k(1)<…<k(p)であるものとする。
第1のフェーズにおいては、ブロックサイズY′iがダウンリンクの場合と同様に「静的に」判定される。このフェーズのステップは、図3と同じ参照番号にそれぞれ100を加えた番号で表わされる。したがって、これはXi→Y′iのマッピングである。
Yi=Zi−Zi-1
によって簡単に計算される。
Ziが付された集合体のサイズの値に対する第1の丸め操作、および
Zi-1が付された先の集合体のサイズの値に対する第2の丸め操作。
要約すれば、アップリンクにおいては、アルゴリズムは実質的に以下の7つのステップを含む。
Claims (2)
- 複数のトランスポートチャネルによって搬送されるデータを他の通信装置と無線通信するフェーズを実行する通信装置であって、
前記フェーズは、
初期サイズの複数の入力データブロックを最終サイズの複数の出力データブロックに変換するレートマッチング処理と、
前記複数のトランスポートチャネルによって搬送され前記レートマッチング処理によって得られた前記複数の出力データブロックのデータを少なくとも一つの多重化フレームに多重化する多重化処理と、
を有し、
前記複数の入力データブロックは前記複数のトランスポートチャネルによって搬送されたデータのデータブロックであり、
前記通信装置は、
前記複数のトランスポートチャネルに要求されるサービスの質に対応して設定され、レートマッチング比に関連する第1のパラメータを前記他の通信装置から受信する受信手段と、
前記複数の入力データブロックの初期サイズ、前記第1のパラメータ、前記多重化フレームの最大ペイロード及び最大パンクチャーレートを表す第2のパラメータに基づいて、前記複数の出力データブロックの最終サイズを計算する計算手段と、
を含み、
前記計算手段は、
前記多重化フレームに関し、選択可能な最大ペイロードの組から、1つの最大ペイロードを、前記最大ペイロードの組、前記複数の入力データブロックの初期サイズ、前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータに基づいて選択し、
前記複数の出力データブロックの最終サイズの集合体の値を下記の式を用いて算出し、
Z0=0
Zi:前記複数の出力データブロックの内、1番目からi番目までの出力データブロックの最終サイズの集合体の値、
Y'j:前記複数の入力データブロックの内のj番目の入力データブロックの初期サイズと、対応する前記第1のパラメータとの関数によって算出された値、
N:選択された前記最大ペイロード、
k:前記レートマッチング処理の対象となる前記複数の入力データブロックの数、
k番目までの出力データブロックの最終サイズを前記集合体の値の差Zi−Zi-1により計算し、前記複数の出力データブロックの最終サイズを計算する
ことを特徴とする通信装置。 - 複数のトランスポートチャネルによって搬送されるデータを他の通信装置と無線通信するフェーズを実行する通信装置であって、
前記フェーズは、
初期サイズの複数の入力データブロックを最終サイズの複数の出力データブロックに変換するレートマッチング処理と、
前記複数のトランスポートチャネルによって搬送され前記レートマッチング処理によって得られた前記複数の出力データブロックのデータを少なくとも一つの多重化フレームに多重化する多重化処理と、
を有し、
前記複数の入力データブロックは前記複数のトランスポートチャネルによって搬送されたデータのデータブロックであり、
前記通信装置は、
前記複数のトランスポートチャネルに要求されるサービスの質に対応して設定され、レートマッチング比に関連する第1のパラメータを前記他の通信装置から受信する受信手段と、
前記複数の入力データブロックの初期サイズ、前記第1のパラメータ、前記多重化フレームの最大ペイロード及び最大パンクチャーレートを表す第2のパラメータに基づいて、前記複数の出力データブロックの最終サイズを計算する計算手段と、
を含み、
前記計算手段は、
前記最大ペイロードを、前記複数の入力データブロックの初期サイズ、前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータに基づいて算出し、
前記複数の出力データブロックの最終サイズの集合体の値を下記の式を用いて算出し、
Z0=0
Zi:前記複数の出力データブロックの内、1番目からi番目までの出力データブロックの最終サイズの集合体の値、
Y'j:前記複数の入力データブロックの内のj番目の入力データブロックの初期サイズと、対応する前記第1のパラメータとの積に比例する値、
N:選択された前記最大ペイロード、
k:前記レートマッチング処理の対象となる前記複数の入力データブロックの数、
k番目までの出力データブロックの最終サイズを前記集合体の値の差Zi−Zi-1により計算し、前記複数の出力データブロックの最終サイズを計算する
ことを特徴とする通信装置。
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