JP5730972B2 - コードブロックを受信する方法、チャンネルインターリービング方法、受信機の反復動作方法および受信機 - Google Patents
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Description
ある。
第1に、各コードブロックに対し、シンボルS、P1、P2が考慮され、各々システマティックビット、ターボ符号化器である第1符号化器からのパリティビット、ターボ符号化器である第2符号化器からのパリティビットである。本発明の一構成において、第2レートマッチングの以後に符号化されたビットがコードブロックに基づいて再配列される。前記再配列されたビットは、時間−周波数資源と変調シンボルの内の変調位置を満たすことに使用できる。
第2に、このビットは最初に周波数(即ち、サブキャリア)インデックスの次元に従って空間を満たす。以後、それらは時間(即ち、OFDMシンボル)インデックスの次元に従って空間を満たす。最後に、それらは変調位置インデックスの次元に従って空間を満たす。他の次元の順序が可能であり、本発明により含まれる。
第3に、各変調位置インデックスと各OFDMシンボルに対し、前記データビットが前記周波数次元に従ってインターリービングされる。例えば、ビットリバース順序(bit-reverse-order:BRO)インターリーバまたは簡素化したビットリバース順序インターリーバが使用できる。または、他のどのインターリーバもこの目的のために使用できる。時々、単純化した混合(shuffling)パターンのうちの1つまたは多数が使用できる。例えば、周期的移動、または予め決定されたインターリービング/再配列/混合(shuffling)/交換(swapping)パターンが使用できる。このようなパターンは各OFDMシンボル及び/または各変調位置インデックスに対して変化してもよく、しなくてもよい。時々各OFDMシンボル内の可用な資源要素の個数は多様な穿孔の量またはこのOFDMシンボルの内で他のチャンネルによる使用のため、変わることができる。この場合、異なるサイズを持つインターリーバが異なるOFDMシンボルに使用できる。
第4に、各変調位置インデックスと各サブキャリアに対し、前記データビットは前記時間次元に従ってインターリービングできる。例えば、ビットリバース順序インターリーバまたは単純化されたビットリバース順序インターリーバが使用できる。または、他のどのインターリーバもこの目的のために使用できる。時々、単純化された混合(shuffling)パターンのうちの1つまたは多数が使用できる。例えば、周期的移動、または予め決定されたインターリービング/再配列/混合(shuffling)/交換(swapping)パターンが使用できる。このようなパターンは各変調位置インデックス及び/またはサブキャリアインデックスに対して変化してもよく、しなくてもよい。時々各サブキャリアインデックス上の可用な資源要素の個数は多様な穿孔の量またはこのサブキャリア上で他のチャンネルによる使用のため、変わることができる。この場合、異なるサイズを持つインターリーバが異なるサブキャリアに使用できる。
第5に、各サブキャリアと各OFDMシンボルに対し、前記データビットは、前記変調位置次元に従ってインターリービングできる。例えば、ビットリバース順序インターリーバまたは単純化されたビットリバース順序インターリーバが使用できる。または、他のどのインターリーバもこの目的のために使用できる。時々、単純化された混合(shuffling)パターンのうちの1つまたは多数が使用できる。例えば、周期的移動、または予め決定されたインターリービング/再配列/混合(shuffling)/交換(swapping)パターンが使用できる。このようなパターンは各サブキャリア及び/または各OFDMシンボルに対して変化してもよく、しなくてもよい。好ましいパターンは本発明で後述する。
れる技術であり、これは4個の異なるデータセットの同時送信のための、1セットに4回分割インターレースされた送信チャンネルを構成する。このようなインターレースされた送信チャンネルは、“HARQインターレース”とたびたび指称される。
通信品質の測定である。CQIは与えられたチャンネルに対するチャンネル品質の測定を
表現する値になることができる。
SC−FDMA:シングルキャリア周波数分割多重接続(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)
CP:循環前置(cyclic prefix)
FFT:高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform)
OFDM:直交周波数分割多重化(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
ICI:キャリア間干渉(Inter-Carrier-Interference)
3GPP:3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Proje
ct)
LTE:未来長期進化(Long Term Evolution)
HARQ:複合自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat reQuestion)
MIMO:多重入力多重出力(Multiple Input Multiple Output)
QPSK:直交位相偏移変調(Quadrature phase shift keying)
16−QAM:16直交振幅変調(16 Quadrature amplitude modulation)
64−QAM:64直交振幅変調(64 Quadrature amplitude modulation)
IFFT:逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform)
CW:符号語(code word)
コードブロック:データビットのブロックまたはデータビットブロックの符号化により生成される符号化されたビットのブロック
レートマッチング後のコードブロックによる符号化されたビットの再配列を示す。図14に示すように、データ送信に割り当てられた資源は、時間上でN個のOFDMシンボルであり、周波数上でM個のサブキャリアである。1つのOFDMシンボルの各々のサブキャリアは1つの資源要素と呼ばれる。資源要素はデータ資源要素と非データ資源要素を含む。各々の資源要素は多重コードビットを交互に運搬する変調シンボルを含む。例えば、2ビットが1つのQPSK変調シンボルに運搬でき、4ビットが1つの16−QAM変調シンボルに運搬できる。各変調シンボルで運搬されるビットの個数は変調次数Lと表記され、変調シンボルで各々の変調位置は、図14に示すように1つの変調位置インデックスにより表現される。チャンネルインターリーバ設計の好ましい実施形態は次の動作の少なくとも1つを含む。
第1に、各々のコードブロックに対し、シンボルS、P1、P2は、システマティックビット、各々ターボ符号化器の符号化器1からのパリティビット、ターボエンコーダの符号化器2からのパリティビットである。ターボエンコーダはインターリーバにより分離された2つの反復的システマティックコンボリューション(recursive systematic convolutional:RSC)符号化器の並列結合により形成される。本発明の一実施形態において、2番目のレートマッチングの以後に符号化されたビットがコードブロックに基づいて再配列される。図16に示すように、この送信ブロックのための送信でNcb個のコードブロックがある。図10と比較すれば、コードブロックによるビット再配列と呼ばれるステージ913はビット集合ステージ617に従う。ステージ913で、コードブロック1のシステマティックビット、パリティ1ビットとパリティ2ビットが一緒に集合され、S、P1、P2の順に配列される。i番目のコードブロックのシステマティックビット、パリティ1ビットとパリティ2ビットは、Nt,i,sys、Nt,i,p1、Nt,i,p2により各々表記される。前記再配列されたビットは、以後チャンネルインターリーバステージと呼ばれるステージ915に入る。Nt,sys、Nt,p1、Nt,p2は以下の<数式>により各々表現できる。
ステップ2
第3に、各々の変調位置インデックスと各々のOFDMシンボルに対し、データビットは周波数次元に従ってインターリービングされる。例えば、ビットリバース順序(bit-reverse-order:BRO)インターリーバ、または簡素化されたビットリバース順序インターリーバが使用できる。または、如何なる他のインターリーバもこの目的に使用できる。たびたび単純化された混合パターンのうちの1つまたは集合が使用できる。例えば、周期的移動、または予め決まったインターリービング/再配列/混合/交換パターンが使用できる。このようなパターンは、各々のOFDMシンボル及び/または各々の変調位置インデックスに対し、変化したり変化しなかったりすることができる。たびたび各々のOFDMシンボルで可用な資源要素の個数は穿孔の多様な量またはOFDMシンボルで他のチャンネルによる使用のため変わることができる。このような場合、多様なサイズを有するインターリーバが異なるOFDMシンボルに使用できる。
第4に、各々の変調位置インデックスと各々のサブキャリアに対し、データビットは時間次元に従ってインターリービングできる。例えば、BROインターリーバまたは単純化されたBROインターリーバが使用できる。または、如何なる他のインターリーバもこの目的に使用できる。たびたび単純化された混合パターンのうちの1つまたは集合が使用できる。例えば、周期的移動、または予め決まったインターリービング/再配列/混合/交換パターンが使用できる。このようなパターンは各々の変調位置及び/または各々のサブキャリアインデックスに対し、変化したり変化しなかったりすることができる。たびたび各々のサブキャリアインデックスで可用な資源要素の個数は穿孔の多様な量またはこのサブキャリアに対する他のチャンネルの使用のため、変わることがある。このような場合、多様なサイズを有するインターリーバが異なるサブキャリアに使用できる。
第5に、各々のサブキャリアと各々のOFDMシンボル対し、データビットは変調位置インデックスの次元に従ってインターリービングできる。例えば、BROインターリーバまたは単純化されたBROインターリーバが使用できる。または如何なる他のインターリーバもこの目的に使用できる。たびたび単純化された混合パターンのうちの1つまたは集合が使用できる。例えば、周期的移動、または予め決まったインターリービング/再配列/混合/交換パターンが使用できる。このようなパターンは各々のサブキャリア及び/または各々のOFDMシンボルに対し、変化したり変化しなかったりすることができる。好ましいパターンは本発明で後述する。チャンネルインターリーバ設計の1つの好ましい実施形態は、前述した5個のステップのうち、少なくとも1つを含む。
101・・・変調器
112,128・・・直列−並列変換器
114・・・IFFT部
116,132・・・並列−直列変換器
118・・・CP挿入ステージ
120・・・受信機チェーン
122・・・多重経路チャンネル
124・・・送信機前端処理部
126・・・CP除去ステージ
130・・・FFT部
134・・・復調器
Claims (9)
- コードブロックを受信する方法であって、
受信機において、異なるコードブロックの符号化されたビットが同一な変調シンボル内で多重化された信号を受信し、受信された信号から成功的に複号されたコードブロックを再構成し、前記受信された信号の変調シンボルのコンスタレーションから前記再構成されたコードブロックの符号化されたビットの値に該当しない点を除去するステップと、
前記受信機において、前記除去がされたコンスタレーションに基づいた変調シンボルの復調を行い、まだ成功的に複号されていないコードブロックを再−複号するステップと、
を具備することを特徴とするコードブロックを受信する方法。 - 受信機の反復動作方法であって、
前記受信機により、異なるコードブロックの符号化されたビットが同一な変調シンボル内で多重化された信号を受信するステップと、
前記受信された信号の変調シンボルを復調するステップと、
前記復調された変調シンボルで多重化されたコードブロックの符号化されたビットをデインターリービングするステップと、
前記コードブロックのうちの1つ、複数、及び全部のうちから選択されたコードブロックを複号するステップと、
前記変調シンボルで多重化された、失敗して複号された符号化されたコードブロックの保護を助けるために、前記変調シンボル内で多重化された、成功的に複号されたコードブロックをフィードバックするステップと、
前記受信された信号の変調シンボルのコンスタレーションから、前記フィードバックされたコードブロックの符号化されインターリービングされたビットの値に該当しない点を除去し、その除去がされたコンスタレーションに基づいた変調シンボルの復調を行うステップと、
を具備することを特徴とする受信機の反復動作方法。 - 並列処理のステップを更に具備することを特徴とする請求項2に記載の受信機の反復動作方法。
- 前記除去がされたコンスタレーションに基づいた変調シンボルの復調を行うステップは、保護性能の向上のために前記変調シンボルのコンスタレーションを減少させるステップであることを特徴とする請求項2に記載の受信機の反復動作方法。
- 符号化されたビットの信頼度情報を前記受信機の複号器と前記受信機の復調器との間で伝達すると共に、各々の符号化されたビットの確率を向上させるために、前記符号化されたビットの信頼度情報を以前の情報にして、符号化されたビットの信頼度情報の新たな類型(round)を生成することを特徴とする請求項2に記載の受信機の反復動作方法。
- 受信機であって、
異なるコードブロックの符号化されたビットが同一な変調シンボル内で多重化された信号を受信する複数の受信アンテナと、
前記受信された信号の変調シンボルを復調する復調器と、
前記復調された変調シンボルで多重化されたコードブロックの符号化されたビットをデインターリービングするデインターリーバと、
前記変調シンボルで多重化されたコードブロックのうちの1つ、複数個、及び全部のうちから選択されたコードブロックを複号する複号器と、
前記複号器により前記変調シンボル内で多重化されると共に、成功的に複号されたコードブロックを符号化し、かつ、前記変調シンボル内で多重化されると共に、成功的に複号されたコードブロックをインターリーバにフィードバックする符号化器と、
前記変調シンボル内で多重化されると共に、成功的に複号され符号化されたコードブロックをインターリービングし、かつ、前記変調シンボルで多重化されると共に、成功的に複号されていない符号化されたコードブロックの検出を助けるために、前記変調シンボル内で多重化され、成功的に複号され、符号化され、インターリービングされたコードブロックを前記復調器にフィードバックするインターリーバを具備し、
前記復調器は、前記受信された信号の変調シンボルのコンスタレーションから前記インターリーバによりフィードバックされたコードブロックの符号化されたビットの値に該当しない点を除去し、その除去がされたコンスタレーションに基づいた変調シンボルの復調を行うことを特徴とする受信機。 - 並列プロセッサを更に具備することを特徴とする請求項6に記載の受信機。
- 前記復調器は、前記変調シンボルのコンスタレーションを減少させるコンスタレーション減少器を具備することを特徴とする請求項6に記載の受信機。
- 符号化されたビットの信頼度情報は前記復調器と前記複号器との間で送信されると共に、各々の符号化されたビットの確率を向上させるために、前記符号化されたビットの信頼度情報を以前の情報にして、前記符号化されたビットの信頼度情報の新たな類型(round)を生成することを特徴とする請求項6に記載の受信機。
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