WO2011145133A1 - 通信システム - Google Patents

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WO2011145133A1
WO2011145133A1 PCT/JP2010/003306 JP2010003306W WO2011145133A1 WO 2011145133 A1 WO2011145133 A1 WO 2011145133A1 JP 2010003306 W JP2010003306 W JP 2010003306W WO 2011145133 A1 WO2011145133 A1 WO 2011145133A1
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WO
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communication
data
communication terminal
unit
decoding
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/003306
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English (en)
French (fr)
Inventor
智哉 堀口
Original Assignee
株式会社 東芝
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Publication date
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Priority to PCT/JP2010/003306 priority patent/WO2011145133A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0075Transmission of coding parameters to receiver

Definitions

  • the present invention relates to a communication system having a storage function.
  • a wireless communication system for example, there is a system for communicating between communication terminals provided with storage means such as a NAND FLASH memory. For example, between communication terminals such as data communication between mobile phones or data communication between a mobile phone and a personal computer, data written in the NAND FLASH memory is read at the time of data transmission to transmit the data. Also, the communication terminal that has received the data writes the data to the NAND FLASH memory.
  • storage means such as a NAND FLASH memory.
  • Storage means such as NAND FLASH memory may generate errors when writing and reading data. Therefore, when data is written to or read from the storage means, it is necessary to perform error correction coding and decoding on the data.
  • An object of the present invention is to provide a communication system having a storage function capable of reducing latency when reading from a memory.
  • a communication system is a system for communicating between a first communication terminal and a second communication terminal in either a first communication mode or a second communication mode
  • the first communication terminal comprises: a first encoding unit that encodes data to generate first encoded data; a first memory that stores the first encoded data; A first decoding unit that decodes the first encoded data to generate first decoded data in the case of the communication mode 1, and transmits the first decoded data in the first communication mode;
  • a first communication unit for transmitting the first encoded data is provided, and the second communication terminal is configured to transmit the first encoded data or the first decoding.
  • a second encoding unit for generating encoded data, and storing the second encoded data in the first communication mode, and storing the first encoded data in the second communication mode And a second memory.
  • a communication system capable of reducing the latency at the time of reading from the memory is provided.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of a communication system according to a first embodiment.
  • the communication system includes communication terminals 100 and 200.
  • Communication terminal 100 and communication terminal 200 communicate on a one-to-one basis.
  • Communication terminal 100 and communication terminal 200 transmit and receive data in either the first communication mode or the second communication mode.
  • Communication terminal 100 performs encoding on data to be transmitted to generate first encoded data, a first memory 112 for storing first encoded data, and a first communication mode. And in the first communication mode, the first decoded data is transmitted in the first communication mode, and the decoding unit A 107 decodes the first encoded data read from the first memory 112 to generate the first decoded data.
  • the communication unit 103 includes the communication unit 103 for transmitting the first encoded data read from the first memory 112.
  • an apparatus including the encoding unit A 106 and the decoding unit A 107 is referred to as an error correction encoding / decoding apparatus 1 A. The detailed configuration of the error correction coding / decoding device 1A will be described later.
  • the first memory 112 is, for example, a memory such as a NAND FLASH memory in which an error may occur when writing and reading data.
  • the communication terminal 100 is, for example, a mobile phone, a PDA, a notebook PC, or the like, and includes a host system 104 that controls peripheral devices such as a liquid crystal display. Data to be transmitted is passed from the host system 104 to the error correction coding / decoding device 1A or the communication unit 103.
  • the communication unit 103 performs signal processing such as modulation and up conversion on the first decoded data or the first encoded data to generate a wireless signal, and transmits the wireless signal via the antenna 105.
  • the communication terminal 100 may include, for example, a communication device that communicates with a mobile phone base station.
  • the communication device is controlled by the host system 104.
  • the communication terminal 200 has a communication unit 203 that receives a wireless signal.
  • the communication unit 203 performs signal processing such as demodulation and down conversion on the received wireless signal to generate first encoded data or first decoded data.
  • the communication terminal 200 encodes the first decoded data in the first communication mode to generate the second encoded data, and the second encoded data in the first communication mode.
  • the second memory 212 for storing the first coded data, and a decoding unit A 207 for decoding the first coded data and the second coded data.
  • the coding unit A206 and the decoding unit A207 are collectively referred to as an error correction coding / decoding device 2A. The detailed configuration of the error correction coding / decoding device 2A will be described later.
  • the communication terminal 200 is, for example, a mobile phone, a PDA, a notebook PC, etc., and has a host system 204 that controls peripheral devices such as a liquid crystal display.
  • the communication unit 203 performs signal processing such as down conversion or demodulation on a radio signal received from the communication terminal 100 via the antenna 205 to generate first encoded data or first decoded data.
  • the communication unit 203 passes the first decoded data to the error correction coding / decoding device 2A.
  • the communication unit 203 passes the first encoded data to the second memory 212.
  • the second memory 212 is, for example, a memory such as a NAND FLASH memory in which an error may occur when writing and reading data.
  • the communication terminal 200 may include, for example, a communication device that communicates with a mobile phone base station.
  • the communication device is controlled by the host system 204.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the detailed configuration of the communication terminals 100 and 200 according to the first embodiment.
  • the communication unit 103 is connected to the host system 104 and the memory system 101 via the internal bus 102.
  • the memory system 101 includes a first memory 112 and an error correction coding / decoding device 1A.
  • the error correction coding / decoding device 1A includes a coding unit A106, a decoding unit A107, and switches 108 to 111.
  • the first memory 112 includes a write terminal 115 and a read terminal 116.
  • the write terminal 115 is connected to the internal bus 102 through the switches 108 and 109, or connected to the encoding unit A 106 through the switch 109.
  • the read terminal 116 is connected to the internal bus 102 through the switches 110 and 111 or to the decoding unit A 107 through the switch 111.
  • the communication unit 203 is connected to the host system 204 and the memory system 201 via the internal bus 202.
  • the memory system 201 includes a second memory 212 and an error correction coding / decoding device 2A.
  • the error correction coding / decoding device 2A includes a coding unit A206, a decoding unit A207, and switches 208 to 211.
  • the second memory 212 includes a write terminal 215 and a read terminal 216.
  • the write terminal 115 is connected to the internal bus 202 via the switches 208 and 209, or connected to the encoding unit A 206 via the switch 209.
  • the read terminal 216 is connected to the internal bus 202 through the switches 210 and 211 or connected to the decoding unit A 207 through the switch 211.
  • the communication unit 103 controls the switches 108 to 111 such that the first memory 112 is connected to the encoding unit A 106 and the decoding unit A 107.
  • the communication unit 203 also controls the switches 208 to 211 so that the second memory 212 is connected to the encoding unit A 206 and the decoding unit A 207.
  • the first communication mode is referred to as a normal mode.
  • the communication unit 103 controls the switches 110 to 111 such that the first memory 112 is connected to the communication unit 103 via the internal bus 102.
  • the communication unit 204 controls the switches 208 and 209 such that the second memory 212 is connected to the communication unit 203 via the internal bus 202.
  • the second communication mode is referred to as a high speed mode.
  • connection establishment process The communication terminal 100 and the communication terminal 200 first perform connection establishment processing for establishing a connection prior to transmission and reception of data.
  • the communication terminals 100 and 200 confirm whether the communication terminals 100 and 200 support communication in the normal mode or communication in the high speed mode.
  • FIG. 3 is a sequence chart showing connection establishment processing performed by the communication terminal 100 and the communication terminal 200 according to the first embodiment. Here, a case where data is transmitted from communication terminal 100 to communication terminal 200 will be described.
  • a data transmission start request is generated in the communication terminal 100 by the host system 104 generating data addressed to the communication terminal 200, such as an instruction to transmit data from an application operating on the host system 104 (S10) ).
  • the data transmission start request is also generated when the communication terminal 100 detects the approach of the communication terminal 200 as the communication partner by a sensor or the like.
  • the host system 104 notifies the communication unit 103 that data addressed to the communication terminal 200 has been generated, and writes the data in the first memory 112 via the encoding unit 106.
  • the communication unit receives the notification from the host system 104, the communication unit transmits a communication start request to the communication terminal 200 (S11).
  • Communication terminal 200 receives a communication start request. When the communication terminal 200 completes preparation for communication with the communication terminal 100, the communication terminal 200 transmits a communication start response (S12).
  • the communication terminal 100 When the communication terminal 100 receives the communication start response, the communication terminal 100 transmits a communication mode confirmation signal to inquire whether the communication terminal 200 can cope with the reception in the high speed mode (S13).
  • the communication terminal 100 and the communication terminal 200 can perform error correction coding / decoding using the same coding method.
  • the encoding unit A 106 A, the decoding unit A 107, and the encoding unit A 206 and the decoding unit A 207 can perform encoding or decoding using the same error correction encoding method.
  • the communication terminal 100 can switch between the case where encoding is performed by the encoding unit A 106 and the case where it is not performed, and can switch the case where the decoding unit A 107 performs and when not performing decoding.
  • the communication terminal 200 needs to be able to switch between the case where encoding is performed by the encoding unit A 206 and the case where it is not performed by the encoding unit A 206, and the case where it is possible to switch the case where decoding is performed by the decoding unit A 207 and not performed. is there.
  • a first information indicating a coding method that can be used by communication terminal 100, a second mode indicating whether to perform error correction coding / decoding and a second mode indicating whether to not perform the second mode can be switched.
  • the first information and the second information are managed by the communication unit 103, for example.
  • the communication unit 203 of the communication terminal 200 manages similar information.
  • the coding method of its own device 200 matches the coding method of the communication terminal 100 using the first information and the second information included in the communication mode confirmation signal.
  • Communication terminal 200 notifies communication terminal 100 that communication in the high speed mode is possible if the coding method of device 200 matches that of communication terminal 100 and switching between the normal mode and the high speed mode is possible. Do.
  • the communication mode confirmation response signal may include information on coding methods that can be used by the communication terminal 200 and information on whether it is possible to switch between a mode in which error correction coding / decoding is performed and a mode in which error correction coding / decoding is not performed.
  • the communication terminal 100 can change the information included in the communication mode confirmation response signal, the coding scheme available to the communication apparatus, the mode in which error correction coding / decoding can be performed, and the mode in which the mode can not be switched. Are compared to determine whether communication is possible in the high speed mode.
  • the error correction coding method used in the high speed mode and the correspondence of mode switching are defined in advance as part of the communication method, and whether or not the high speed mode is to be supported is represented by a 1 bit to several bits signal. This may be included in the communication start request / response as a communication mode confirmation signal. In addition, as a part of the capability list exchanged at the start of communication, it may be possible to enable or disable the high-speed mode.
  • the communication terminal 200 When the communication terminal 200 receives the communication mode confirmation signal, the communication terminal 200 confirms whether the memory system 201 can handle switching between the normal mode and the high speed mode. When the memory system 201 can cope with the switching between the normal mode and the high-speed mode, the error correction processing method (error correction method) performed by the encoding unit A 206 and the decoding unit A 207 is the same as the method included in the communication mode confirmation signal. Determine if there is. When the methods are the same, communication terminal 200 transmits to communication terminal 100 a communication mode confirmation response signal including that communication in the high speed mode is possible.
  • error correction method error correction method
  • the communication terminal 100 can not communicate in the high speed mode.
  • a communication mode confirmation response signal including the effect that the normal mode is desired is transmitted to the communication terminal 100 (S14).
  • the communication terminal 100 that has transmitted the communication mode confirmation response signal determines the communication mode to either the high speed mode or the normal mode based on the information included in the communication mode confirmation response signal.
  • Communication terminal 100 determines the communication mode in accordance with the communication mode acknowledgment signal. When communication terminal 200 can communicate in the high speed mode, communication terminal 100 determines to transmit data in the high speed mode. On the other hand, when communication terminal 200 can not communicate in the high speed mode or desires the normal mode, communication terminal 100 determines to transmit data in the normal mode. (S15) When the communication mode is determined, data is transmitted from the communication terminal 100 to the communication terminal 200 based on the determined communication mode (S17). After determining the communication mode, the communication units 103 and 203 of the communication terminal 100 and the communication terminal 200 notify the memory systems 101 and 201 of control signals notifying whether to correspond to the high speed mode or the normal mode. Communication terminals 100 and 200 switch switches 108 to 111 and switches 208 to 211, respectively, by this control signal, and operate in the normal mode or the high speed mode.
  • FIG. 4 is a flow chart showing the operation of communication terminals 100 and 200 in each mode.
  • communication start processing is performed between the communication terminal 100 and the communication terminal 200 (S101), the communication mode is confirmed (S102), and the communication mode is determined (S103).
  • the following operation is performed depending on whether it is a side device or a data receiving side device.
  • the host system 104 of the communication terminal 100 passes the data to be transmitted to the encoding unit A106.
  • the encoding unit A 106 Upon receiving the data from the host system 104, the encoding unit A 106 applies an error correction code to the data to generate first encoded data.
  • the encoding unit A 106 writes the first encoded data in the first memory 112 (S 105).
  • the communication unit 103 instructs the decoding unit A 107 to read data from the first memory 112.
  • the decoding unit A 107 reads the first encoded data from the first memory 112 from the first memory 112.
  • the decoding unit A 107 performs error correction decoding processing on the first encoded data to generate first decoded data.
  • the first decoded data is data having the same information as the data output by the host system 104.
  • the communication unit 103 performs signal processing such as modulation and up conversion on the first decoded data to generate a wireless signal.
  • the communication unit 103 transmits the wireless signal to the communication terminal 200 via the antenna (S106).
  • the communication terminal 200 is a receiving device (S105 NO).
  • the communication unit 203 of the communication terminal 200 receives a wireless signal via the antenna 205
  • the communication unit 203 performs signal processing such as demodulation and down conversion on the wireless signal to generate first decoded data.
  • the communication unit 203 outputs the first decoded data to the coding unit A 206.
  • the coding unit A 206 performs error correction coding on the first decoded data to generate second coded data.
  • the encoding unit A 206 writes the second encoded data in the second memory 212 (S107).
  • the decoding unit A 207 reads the second encoded data from the second memory 212 according to an instruction of the host system 204, for example.
  • the decoding unit A 207 performs error correction decoding processing on the read second encoded data, generates data, and outputs the data to the host system 204 (S 108).
  • the host system 104 of the communication terminal 100 outputs data desired to be transmitted to the communication terminal 200 to the encoding unit A106.
  • the coding unit A 106 Upon receiving the data from the host system 104, the coding unit A 106 performs error correction coding on the data to generate first coded data.
  • the encoding unit A 106 writes the first encoded data in the first memory 112 (S 110).
  • Communication unit 103 reads the first encoded data from first memory 112 when communication with communication terminal 200 is established.
  • the communication unit 103 performs signal processing such as modulation and up conversion on the first encoded data to generate a wireless signal.
  • the communication unit 103 transmits a wireless signal to the communication terminal 200 via the antenna 105 (S111).
  • the communication terminal 200 is a receiving device (S109 NO).
  • the communication unit 203 of the communication terminal 200 receives a wireless signal via the antenna 205
  • the communication unit 203 performs signal processing such as demodulation and down conversion on the wireless signal to generate first encoded data.
  • the communication unit 203 writes the first encoded data in the second memory 212 (S112).
  • the decoding unit A 207 performs error correction decoding processing on the first encoded data according to an instruction of the host system 204, generates data, and outputs the data to the host system 204 (S113).
  • the communication terminal 100 transmits a communication end notification to the communication terminal 200.
  • the data from the host system 104 is performed after the communication start process (S101) and the communication mode confirmation / communication mode determination process (S102, S103). Are performed in the first memory 112 (S106, S110). However, before the communication start process (S101) and the communication mode confirmation / communication mode determination process (S102, S103), the data from the host system 104 may be written to the first memory 112. This can further improve the speed of data transmission from the start of communication.
  • the communication mode confirmation signal may be included in the communication start request.
  • a communication mode acknowledgment signal may be included in the communication start response.
  • the transmission side does not perform the error correction decoding process at the time of reading data from the first memory 112, and the reception side does not perform the first memory
  • the data reading speed of the communication terminal on the transmission side can be improved, and the data writing speed on the reception side can be improved.
  • the speed of data communication between communication terminals 100 and 200 can be improved.
  • the error correction decoding processing on the transmission side is omitted, and the error correction coding processing at the time of data writing on the reception side is omitted, thereby reducing the power consumption necessary for the error correction encoding / decoding processing. be able to.
  • error correction coding and error correction decoding of the communication unit 103 and the communication unit 203 have not been described.
  • the communication unit 103 of the communication terminal 100 on the transmission side may transmit the data after performing error correction coding on the data.
  • the communication unit 203 of the communication terminal 200 on the receiving side performs error correction decoding on the received data.
  • the communication terminal 100 when the communication terminal 100 is on the transmission side, the case where the communication terminal 200 is on the reception side has been described. However, the communication terminal 100 can operate on the receiving side, and the communication terminal 200 can operate on the transmitting side. That is, communication terminal 100 also includes the function of communication terminal 200, and communication terminal 200 also includes the function of communication terminal 100.
  • the coding units A 106 and A 206 and the decoding units A 107 and A 207 all use the same error correction coding / decoding method as a condition for the communication terminals 100 and 200 to perform communication in the high speed mode.
  • the coding unit A 106 of the above and the decoding unit A 207 of the communication terminal 200 may use the same error correction coding / decoding method. That is, it is sufficient that the communication terminal 200 can correctly decode the first encoded data transmitted by the communication terminal 100 in the high speed mode.
  • An encoding unit, a decoding unit, and an encoding unit and a decoding unit, which are used when transmitting in the high speed mode, may be prepared, respectively, when the communication terminals 100 and 200 transmit in the normal mode.
  • communication terminals 100 and 200 both switch whether coding is performed and whether decoding is switched, communication is performed in the high-speed mode, but whether communication terminal 100 performs decoding,
  • the high speed mode may be performed when the communication terminal 200 can switch whether to perform coding or not.
  • the communication terminal 100 does not perform decoding when the decoding unit A 107 performs the first information indicating the coding method that can be used by the coding unit 106 A of the communication terminal 100 as the communication mode confirmation signal described above.
  • the communication terminal 200 transmits, to the communication terminal 200, second information indicating that the case can be switched.
  • communication terminal 200 uses the first information and the second information included in the communication mode confirmation signal to encode the coding method of coding section 106 A of communication terminal 100 and its own device 200.
  • the communication system includes the communication terminal 100 and the communication terminal 2000.
  • FIG. 5 is a block diagram of the configuration of the communication terminal 2000 according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart of the operation of the communication terminal 2000 according to the second embodiment.
  • a memory system 2001 of the communication terminal 2000 includes a write back control unit 2002 in addition to the configuration of the communication terminal 200.
  • the other configuration of the communication terminal 2000 is the same as the configuration of the communication terminal 200, and therefore the description thereof is omitted.
  • One end of the write back control unit 2002 is connected to the switch 108, and the other end is connected to the switch 110.
  • the write back control unit 2002 controls the switches 108 to 111, connects the first memory 112 and the decoding unit A107, connects the decoding unit A107 and the coding unit A106, and And the first memory 112 are connected.
  • the write back control unit 2002 decodes the data stored in the first memory 112 while reading the data, and writes the decoded data into the first memory 112 while encoding the data.
  • the memory 112, the decoding unit A107, and the encoding unit A106 are controlled.
  • the write back control unit 2002 is provided between the switches 108 and 110. However, a switch is provided instead of the write back control unit 2002, and the write back control unit 2002 controls the switch. The connection / release of A107 and the encoding unit A106 may be switched.
  • the communication unit 103 When the first encoded data is received in the high-speed mode, the communication unit 103 writes the first encoded data to the first memory 112 without performing the encoding process.
  • the write back control unit 2002 performs an error correction decoding process on the first encoded data in the decoding unit A107.
  • the switches 110 and 111 and the decoder A 107 are controlled to generate the second decoded data.
  • the write back control unit 2002 controls the switches 108 and 109 and the coding unit A 106 to perform error correction coding processing on the second decoded data and generate second coded data.
  • the encoding unit A 106 writes the generated second encoded data in the first memory 112.
  • the communication terminal 2000 writes the first encoded data received by the communication unit 103 in the first memory 112 (S201).
  • the communication unit 103 notifies the write back control unit 2002 of the communication end notification.
  • the write back control unit 2002 reads the first encoded data written in the first memory 112 and performs error correction decoding processing on the first encoded data,
  • the decoding unit A 107 is controlled to generate second decoded data (S202).
  • the write back control unit 2002 performs error correction coding processing on the second decoded data to generate third coded data, and writes the third coded data back to the first memory 112.
  • the encoding unit A106 is controlled (S203).
  • the communication terminal 2000 When the data written back to the first memory 112 is to be transmitted in the high speed mode (S204 YES), the communication terminal 2000 returns to step S111 in FIG. 4 and performs transmission processing. If the data written back to the first memory 112 is to be transmitted in the normal mode (S205 YES), the communication terminal returns to step S106 in FIG. 4 and performs transmission processing.
  • the host system 104 reads data from the first memory 112 to use the data, the data is read while the error correction decoding process is performed on the third encoded data by the decoding unit A 107 (S206) ).
  • the communication terminal 2000 and the communication system of the second embodiment As described above, according to the communication terminal 2000 and the communication system of the second embodiment, the same effect as that of the first embodiment can be obtained, and the communication terminal that has received the data by the communication in the high speed mode can When transmitting, it is possible to prevent propagation of an error that occurs in reading and writing of the first memory 112.
  • the communication system according to the present embodiment includes a communication terminal 300 and a communication terminal 400.
  • the coding method of coding performed in the normal mode and the high speed mode is different.
  • FIG. 7 is a block diagram of the configuration of the communication terminal 300 according to the third embodiment.
  • Example 1 the structure different from the communication terminal 100 of Example 1 is demonstrated. The description of the components having the same configuration and function as the communication terminal 100 will be omitted.
  • Communication terminal 300 includes coding unit A306A, coding unit B306B, and decoding unit A307A.
  • the encoding unit A 306A performs error correction encoding on the data received from the host system 104 according to the encoding method A, generates first encoded data, and writes the first encoded data in the first memory 112.
  • the coding unit B 306 B performs error correction coding on the data received from the host system 104 according to the coding method B, generates second coded data, and writes the second coded data in the first memory 112.
  • the first memory 112 stores the first encoded data and the second encoded data.
  • the decoding unit A 307A reads out the first encoded data from the first memory 112, decodes the first encoded data in accordance with the encoding scheme A, and generates first decoded data.
  • the coding method B is a coding method having a higher error correction capability than the coding method A.
  • coding scheme B is assumed to be a coding scheme having a coding rate lower than that of coding scheme A.
  • As a setting method of the coding rate for example, the error rate after performing the error correction decoding on the data of the error rate r in the case where the read / write process of the first memory 112 is performed once and the coding method A
  • the encoding scheme is such that the error rate after performing the error correction decoding with the encoding scheme B becomes approximately the same as the error rate r ′ when the read and write processing of the first memory 112 is performed twice.
  • bit erasure is an error such that 0/1 is completely inverted regardless of the value written to the cell of the first memory 112.
  • the bit erasure correction capability can be enhanced by using a convolutional code for the inner code and a Reed-Solomon code for the outer code for the coding method B.
  • the switches 308 and 309 switch or connect the write terminal 115 and the internal bus 102 via the encoding unit A 306A or via the encoding unit B 306B.
  • the switch 310 and the switch 311 switch whether the read terminal 116 and the internal bus 102 are connected via the decoding unit A 307A or the direct read terminal 116 and the internal bus 102 are connected.
  • Communication terminal 400 includes an encoding unit A406A, a decoding unit A407A, and a decoding unit B407B.
  • the coding unit A 406A performs error correction coding on the first decoded data received from the communication unit 203 according to the coding method A, and generates third coded data.
  • the encoding unit A 406A writes the third encoded data in the second memory 212.
  • the decoding unit A 407 A reads the third encoded data from the second memory 212, performs error correction decoding on the third encoded data according to the encoding scheme A, and generates third decoded data.
  • the decrypting unit A 407 A passes the third decrypted data to the host system 204.
  • the decoding unit B 407 B reads the second encoded data from the second memory 212, performs error correction decoding on the second encoded data according to the encoding scheme B, and generates second decoded data.
  • the decrypting unit B 407 B passes the second decrypted data to the host system 204.
  • the switches 408 and 409 switch between connecting the write terminal 215 and the internal bus 202 via the encoding unit A 406 A or connecting the direct write terminal 215 and the internal bus 202.
  • the switch 410 and the switch 411 switch whether the read terminal 216 and the internal bus 202 are connected via the decoding unit A 407 A or connected via the decoding unit B 407 B.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the communication system. The same operations as in FIG. 4 will be assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
  • the host system 104 of the communication terminal 300 passes the data to be transmitted to the encoding unit A 306A.
  • the coding unit A 306A performs error correction coding on the data generated by the host system 104 according to the coding method A, and generates first coded data.
  • the encoding unit A 306A writes the first encoded data in the first memory 112 (S301).
  • the switches 308 and 309 are connected to the encoding unit A 306A side.
  • the communication unit 103 instructs the decoding unit A 307 A to read data from the first memory 112.
  • the decoding unit A307A reads the first encoded data from the first memory 112, performs error correction decoding processing on the first encoded data according to the encoding method A, and generates first decoded data. It transfers to the communication part 103 (S302). At this time, the switches 310 and 311 are connected to the side of the decoding unit A307A. Communication unit 104 performs signal processing on the first encoded data to generate a radio signal, and transmits the radio signal to communication terminal 400.
  • the communication terminal 400 is a receiving device.
  • the communication unit 203 of the communication terminal 400 performs signal processing on the wireless signal to generate first decoded data.
  • the coding unit A 406A performs error correction coding processing on the first decoded data according to the coding method A, and generates third coded data.
  • the encoding unit A 406A writes the third encoded data in the second memory 212 (S303).
  • the switches 408 and 409 are connected to the encoding unit A 406A side.
  • the decoding unit A 407 A reads the third coded data from the second memory 212 in accordance with an instruction from the host system 204.
  • the decoding unit A 407 A performs error correction decoding on the read out third encoded data according to the encoding method A, generates data, and outputs the data to the host system 204 (S 304). At this time, the switches 410 and 411 are connected to the side of the decoding unit A307A.
  • the host system 104 of the communication terminal 300 passes data to be transmitted to the encoding unit B 306B.
  • the coding unit B 306 B performs error correction coding on the data generated by the host system 104 according to the coding method B, and generates second coded data.
  • the encoding unit B 306B writes the second encoded data to the first memory 112 (S305).
  • the switches 308 and 309 are connected to the side of the encoding unit B 306B.
  • the communication unit 103 reads out the second encoded data from the first memory 112 without decoding (S306).
  • Communication unit 103 performs signal processing on the second encoded data to generate a radio signal, and transmits the radio signal to communication terminal 400.
  • the read terminal 116 and the internal bus 102 are directly connected by the switches 310 and 311.
  • the communication terminal 400 is a receiving device.
  • the communication unit 203 of the communication terminal 400 performs signal processing on the wireless signal to generate second encoded data.
  • the communication unit 202 writes the received second encoded data in the second memory 212 (S307).
  • the switches 408 and 409 directly connect the write terminal 215 and the internal bus 202.
  • the decoding unit B 407 B reads the second encoded data from the second memory 212 in accordance with an instruction from the host system 204.
  • the decoding unit B 407 B performs error correction decoding on the second encoded data read according to the encoding scheme B, generates data, and outputs the data to the host system 204 (S 308).
  • the switches 410 and 411 are connected to the decoding unit B 407 B.
  • the data from the host system 104 is performed after the communication start processing (S101) and the communication mode confirmation / communication mode determination processing (S102, S103). Are written to the first memory 112 (S301, S307). However, before the communication start process (S101) and the communication mode confirmation / communication mode determination process (S102, S103), the data from the host system 104 may be written to the first memory 112. This can further improve the speed of data transmission from the start of communication.
  • the communication terminal 300 is described as the transmitting side and the communication terminal 400 is described as the receiving side device, but one communication terminal may be configured to perform both transmission and reception.
  • An example of a communication terminal 500 capable of both transmission and reception is shown in FIG.
  • the communication terminal 500 is, for example, a mobile phone, a PDA, a notebook PC, or the like.
  • the communication terminal 500 has a host system 504 that controls peripheral devices such as a liquid crystal display.
  • the host system 504 generates transmission data to be transmitted by the communication terminal 500.
  • the communication terminal 500 encodes the transmission data generated by the host system 500 or the reception data received from the communication partner according to the encoding scheme A to generate the first encoded data, and the transmission data And an encoding unit B 306B that performs encoding in accordance with the encoding scheme B and generates second encoded data.
  • the first and second encoded data generated by the encoding units A 503 A and B 306 B are written to the first memory 112.
  • Communication terminal 500 decodes the first encoded data stored in first memory 112 according to encoding scheme A to generate first decoded data, and a second code A decoding unit B 407 B that decodes the encoded data according to the encoding scheme B and generates second decoded data.
  • the decrypting unit A 507 A passes the first decrypted data to the host system 504 or the communication unit 503 described later.
  • the decrypting unit B 507 B passes the second decrypted data to the host system 504.
  • the host system 504 displays the received first decoded data or second decoded data, for example, on a liquid crystal display (not shown), or controls the peripheral device using the first decoded data or the second decoded data. .
  • Communication terminal 500 further includes a communication unit 503 that performs signal processing on the first decoded data or the second coded data to generate a wireless signal, and transmits the signal via antenna 505.
  • the communication unit 503 performs signal processing on the radio signal received via the antenna 505 to generate reception data.
  • the communication terminal 505 has switches 508-511.
  • the switches 508 to 511 switch the connection between the first memory 112 and the internal bus 102 according to the instruction of the communication unit 503. Specifically, when the switches 508 and 509 connect the write terminal 115 of the first memory 112 to the internal bus 102, the switches 508 and 509 directly connect the write terminal 115 to the internal bus 102 or through the encoding unit A 506A. It is switched whether to connect or connect via the encoding unit B306B.
  • the switches 508 and 509 are collectively referred to as a first switch unit.
  • the switches 510 and 511 When the read terminal 116 of the first memory 112 is connected to the internal bus 102, the switches 510 and 511 directly connect the read terminal 116 and the internal bus 102, or connect them via the decoding unit A 507A, or the decoding unit Switch to connect via B407B.
  • the switches 510 and 511 are collectively referred to as a second switch unit.
  • Coding section A 506A operates as coding section A 306A in FIG. 7 when communication terminal 505 operates as a transmission side apparatus, and coding in FIG. 7 when communication terminal 505 operates as a reception side apparatus. It operates as part A 406A. Further, the decoding unit A507A operates as the decoding unit A307A of FIG. 7 when the communication terminal 505 operates as the transmission side device, and operates as the decoding unit A407A of FIG. 7 when the communication terminal 505 operates as the reception side device. Do.
  • the switches 508 and 509 operate to connect the write terminal 115 and the internal bus 102 via the encoding unit A 506A.
  • the switches 510 and 511 operate so that the read terminal 116 and the internal bus 102 are connected via the decoding unit A 507A.
  • the switches 508 and 509 operate to connect the write terminal 115 and the internal bus 102 via the encoding unit B 306B.
  • the switches 510 and 511 operate to directly connect the read terminal 116 and the internal bus 102.
  • switches 508 and 509 When communication terminal 500 receives received data in the normal mode, switches 508 and 509 operate to connect write terminal 115 and internal bus 102 via encoding unit A 506A.
  • the switches 510 and 511 operate so that the read terminal 116 and the internal bus 102 are connected via the decoding unit A 507A.
  • the switches 508 and 509 When the communication terminal 500 receives the received data in the high speed mode, the switches 508 and 509 operate so that the write terminal 115 and the internal bus 102 are directly connected.
  • the switches 510 and 511 operate so that the read terminal 116 and the internal bus 102 are connected via the decoding unit B 407B.
  • the other operations are the same as those of the communication terminal 300 shown in FIG. 7 when the communication terminal 500 operates as the transmission side device and the communication terminal 400 shown in FIG. 7 when the communication terminal 500 operates as the reception side device.
  • the communication system according to the fourth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the communication system according to the present embodiment includes a communication terminal 600 and a communication terminal 700.
  • FIG. 10 is a block diagram of the communication terminal 600 according to the fourth embodiment.
  • Example 3 the structure different from the communication terminal 300 of Example 3 is demonstrated. The description of the components having the same configuration and function as the communication terminal 300 will be omitted.
  • Communication terminal 600 has a decoding unit A '607A' in addition to the configuration of communication terminal 300 shown in FIG. Further, the communication terminal 600 does not have the switches corresponding to the encoding unit B 306B and the switches 308 and 309, but has the switches 610 and 611 instead of the switches 310 and 311.
  • the decoding unit A ′ 607 A ′ performs second decoding processing A ′ on the first coded data in accordance with the coding method A to generate second decoded data.
  • the decoding unit A307A and the decoding unit A ′ 607A ′ have the same encoding method but different decoding processing. This is because there are cases where different algorithms are applied to the decoding unit A307A and the decoding unit A ′ 607A ′. For example, even if the decoding unit A307A and the decoding unit A'607A 'correspond to the convolutional coding method, the decoding unit A307A is the maximum likelihood decoding algorithm, and the decoding unit A'607A' is the Viterbi decoding algorithm May apply.
  • the first decoding process A performed by the decoding unit A 307A even though the encoding method is the same is different from the second decoding process A ′ performed by the decoding unit A ′ 607A ′.
  • the second decoding performed by the decoding unit A ′ 607 A ′ is performed by the first decoding processing A performed by the decoding unit A 307 A depending on the number of repetitions and the difference between the soft decision and the hard decision. It is different from the processing A ′.
  • the second decoding process A ′ is assumed to be a simplified and simplified decoding process as compared to the first decoding process A.
  • the first decoding process A is a process of applying a maximum likelihood decoding algorithm
  • the second decoding process A ′ is a process of applying a Viterbi decoding algorithm.
  • the first decoding process A is a decoding process with a soft decision value as an input
  • the second decoding process A ′ is a decoding process with a hard decision value as an input.
  • the first decoding process A and the second decoding process A ′ are both decoding processes that require repeated processes, and the second decoding process A ′ This is a case where the number of iterative processes is reduced as compared with the case of the first decryption process A.
  • the decoding process that requires an iterative process is, for example, a decoding process for turbo coding or a decoding process for LDPC coding.
  • the switches 610 and 611 connect the read terminal 116 and the internal bus 102 through the decoding unit A 307 A according to the difference between the normal mode and the high speed mode according to the instruction of the communication unit 103, or through the decoding unit A ′ 607 A ′. Switch whether to connect.
  • Communication terminal 700 has coding section B 706 B in addition to the configuration of communication terminal 400 shown in FIG. 7.
  • Communication terminal 700 also has switches 708 and 709 instead of switches 408 and 409.
  • the coding unit B 706 B performs error correction coding on the second decoded data received by the communication unit 203 via the antenna 205 according to the coding method B, and generates second coded data.
  • the coding scheme B is a coding scheme having a higher error correction capability than the coding scheme A.
  • the switches 708 and 709 switch whether to connect the write terminal 215 and the internal bus 202 via the encoding unit A 406A or to connect via the encoding unit B 706B according to an instruction from the communication unit 203.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the communication system according to the present embodiment.
  • the same operations as in FIG. 4 will be assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
  • the operation of the normal mode is the same as the operation of the communication system shown in FIG.
  • the host system 104 of the communication terminal 600 passes data to be transmitted to the encoding unit A 306A.
  • the coding unit A 306A performs error correction coding on the data received from the host system 104 according to the coding method A, and generates first coded data.
  • the encoding unit A 306A writes the first encoded data in the first memory 112 (S402).
  • the decoding unit A ′ 607 ′ performs error correction decoding according to the encoding scheme A, and generates second decoded data (see FIG. S403).
  • Communication unit 103 performs signal processing on the second decoded data to generate a wireless signal, and transmits the wireless signal to communication terminal 700.
  • the read terminal 116 and the internal bus 102 are connected by the switches 610 and 611 via the decoding unit A '607A'.
  • Communication terminal 700 is a receiving device. When receiving a wireless signal via the antenna 205, the communication unit 203 of the communication terminal 700 performs signal processing on the wireless signal to generate second decoded data.
  • the coding unit B 706 B performs error correction coding on the second decoded data according to the coding method B, and generates second coded data.
  • the encoding unit B 706 B writes the second encoded data in the second memory 212 (S 404).
  • the switches 708 and 709 connect the write terminal 215 and the internal bus 202 via the encoding unit B 706B.
  • the decoding unit B 407 B reads the second encoded data from the second memory 212 in accordance with an instruction from the host system 204.
  • the decoding unit B 407 B performs error correction decoding on the second encoded data read according to the encoding scheme B, generates data, and outputs the data to the host system 204 (S 405).
  • the switches 410 and 411 are connected to the decoding unit B 407 B.
  • the data from the host system 104 is performed after the communication start process (S101) and the communication mode confirmation / communication mode determination process (S401, S103). Are written to the first memory 112 (S301, S402). However, before the communication start process (S101) and the communication mode confirmation / communication mode determination process (S401, S103), the data from the host system 104 may be written to the first memory 112. This can further improve the speed of data transmission from the start of communication.
  • the communication system in the high speed mode, error correction coding is performed at the time of writing data, thereby reducing the error rate of the data and, at the same time, transmitting the data, it is possible to read the data.
  • the transmission rate of data can be improved by setting the decoding process to be performed as the decoding process with a short processing time.
  • the data error rate can be reduced by performing encoding and decoding using a coding method with high error correction capability.
  • the communication terminal 600 performs communication, it is possible to reduce the data error rate and to improve the data transmission rate.
  • the communication terminal on the transmission side can achieve reduction in power consumption by setting the decoding processing performed when reading data as the simplified decoding processing with a short processing time.
  • the communication terminal 600 is described as the transmitting side and the communication terminal 700 is described as the receiving side, but it is also possible to adopt a configuration in which one communication terminal can both transmit and receive.
  • An example of a communication terminal 800 capable of both transmission and reception is shown in FIG.
  • the same components as those of the communication terminal 500 will be assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
  • Communication terminal 800 has switches 808 to 811.
  • the switches 808 to 811 switch the connection between the first memory 112 and the internal bus 102 according to the instruction of the communication unit 503. Specifically, when connecting the write terminal 115 of the first memory 112 to the internal bus 102, the switches 808 and 809 connect the write terminal 115 and the internal bus 102 via the encoding unit A 506A, or a symbol It switches whether it connects via the conversion part B706B.
  • the switches 808 and 809 are collectively referred to as a first switch unit.
  • the switches 810 and 811 When the read terminal 116 of the first memory 112 is connected to the internal bus 102, the switches 810 and 811 connect the read terminal 116 and the internal bus 102 via the decoding unit A507A or the decoding unit A '607A'. It is switched whether to connect via the decoder or to connect via the decoder B 407B.
  • the switches 810 and 811 are collectively referred to as a second switch unit.
  • the switches 808 and 809 operate to connect the write terminal 115 and the internal bus 102 via the encoding unit A 506A.
  • the switches 810 and 811 operate so that the read terminal 116 and the internal bus 102 are connected via the decoding unit A 507A.
  • the switches 808 and 809 operate to connect the write terminal 115 and the internal bus 102 via the encoding unit A 506A.
  • the switches 810 and 811 operate so that the read terminal 116 and the internal bus 102 are connected via the decoding unit A '607A'.
  • switches 808 and 809 operate to connect write terminal 115 and internal bus 102 via encoding unit A 506A.
  • the switches 810 and 811 operate so that the read terminal 116 and the internal bus 102 are connected via the decoding unit A 507A.
  • the switches 808 and 809 operate so that the write terminal 115 and the internal bus 102 are connected via the encoding unit B 706B.
  • the switches 510 and 511 operate so that the read terminal 116 and the internal bus 102 are connected via the decoding unit B 407B.
  • the other operations are the same as those of the communication terminal 600 shown in FIG. 10 when the communication terminal 800 operates as the transmission side device and the communication terminal 700 shown in FIG. 10 when the communication terminal 800 operates as the reception side device.
  • the communication terminal on the transmitting side and the communication terminal on the receiving side use encoding and decoding using the same encoding scheme in the normal mode.
  • the communication terminal on the transmitting side and the communication terminal on the receiving side may perform encoding and decoding using different encoding methods
  • the communication terminal includes the host system.
  • the communication terminal may not include the host system. In this case, the communication terminal without the host system can be operated by connecting to a mobile phone or the like with the host system.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and at the implementation stage, the constituent elements can be modified and embodied without departing from the scope of the invention.
  • various inventions can be formed by appropriate combinations of a plurality of constituent elements disclosed in the above embodiments. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiments. Furthermore, the components in different embodiments may be combined as appropriate.
  • 1A, 2A, 20A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ... error correction coding / decoding device 100, 200, 2000, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ... communication terminal 101, 201, 2001, 301, 401, 501, 601, 701, 801 ... memory system, 102, 202 ... internal bus, 103, 203, 503 ...
  • second memory 115, 215 ... write terminal, 116, 216 ... read terminal, 2002 ... write back Control unit, 306B ... encoding unit B, 307B, 407B, 706B ... decoding unit B, 607A '... decoding unit A'.

Landscapes

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Abstract

 本通信システムは、誤り訂正符号化、復号技術を用いて書き込み及び読み出しを行うメモリを備える通信端末100と通信端末200を有するシステムである。通信端末100は、通信端末200へと高速モード、または通常モードいずれかのモードでデータを送信する。通信端末100は、高速モードにおいて、第1のメモリ112に書き込まれた符号化データを復号せずに読み出して通信端末200に送信する。受信側の通信端末200は、受信したデータを符号化せずに第2のメモリ212に書き込み、データを読み出す際に、復号を行って読み出す。本通信システムによれば、送信側端末が、メモリからデータを読み出す際に、復号せずに読み出して送信するため、読み出し時のレイテンシを低減することが可能となり、受信側端末へのデータの送信速度を向上することができる。

Description

通信システム
 本発明は、ストレージ機能を有する通信システムに関する。
 無線通信システムとして、例えばNANDFLASHメモリのような記憶手段を備えた通信端末間で通信するシステムがある。例えば、携帯電話相互間でのデータ通信あるいは携帯電話とパーソナルコンピュータ間のデータ通信などの通信端末間においては、NANDFLASHメモリに書き込んだデータを、データの送信時に読み出してデータの送信を行う。また、データを受け取った通信端末は、NANDFLASHメモリにデータの書き込みを行う。
 NANDFLASHメモリのような記憶手段は、データの書き込み時および読み出し時に誤りが発生する可能性がある。そのため、記憶手段にデータを書き込んだり読み出したりする場合には、データに誤り訂正符号化、復号を施す必要がある。
 他方、低い符号化率でより良い効果を出すために高度な誤り訂正復号方法を用いる技術が知られている。また、誤りの状況に応じて誤り訂正符号化方式や復号アルゴリズムを変更する技術がある(たとえば、特許文献1参照)。
特開2008-300020号公報
 しかしながら、従来技術では、高い誤り訂正能力を出すために複雑な誤り訂正復号方法を用いているため、誤り訂正復号処理に時間を要し、この結果、メモリからデータを読み出して復号を行う処理時間、いわゆるメモリからの読み出し時のレイテンシが増大する一因となっていた。
 本発明は、メモリからの読み出し時のレイテンシを低減することが可能なストレージ機能を有する通信システムを提供することを目的とする。
 本発明の一観点による通信システムは、第1の通信端末と第2の通信端末との間で、第1の通信モード、又は第2の通信モードいずれかのモードで通信するシステムであって、前記第1の通信端末は、データに符号化を行って第1の符号化データを生成する第1の符号化部と、前記第1の符号化データを記憶する第1のメモリと、前記第1の通信モードの場合に前記第1の符号化データを復号して第1の復号データを生成する第1の復号部と、前記第1の通信モードでは、前記第1の復号データを送信し、前記第2の通信モードでは、前記第1の符号化データを送信する第1の通信部とを備え、前記第2の通信端末は、前記第1の符号化データ、又は前記第1の復号データを受信する第2の通信部と、前記第1の通信モードの場合に前記第1の復号データを符号化して第2の符号化データを生成する第2の符号化部と、前記第1の通信モードでは、前記第2の符号化データを記憶し、前記第2の通信モードでは、前記第1の符号化データを記憶する第2のメモリとを備えることを特徴とする。
 本発明の通信システムによれば、メモリからの読み出し時のレイテンシを低減することが可能な通信システムを提供する。
本発明の実施例1に係る通信システムの概要を示すブロック図。 本発明の実施例1に係る通信システムの詳細を示すブロック図。 本発明の実施例1に係る通信システムの通信端末間の動作を示すシーケンスチャート。 本発明の実施例1に係る通信システムの動作を示すフローチャート。 本発明の実施例2に係る通信端末を示すブロック図。 本発明の実施例2に係る通信システムの動作を示すフローチャート。 本発明の実施例3に係る通信システムを示すブロック図。 本発明の実施例3に係る通信システムの動作を示すフローチャート。 本発明の実施例3に係る送受信可能な通信端末を示すブロック図。 本発明の実施例4に係る通信システムを示すブロック図。 本発明の実施例4に係る通信システムの動作を示すフローチャート。 本発明の実施例4に係る送受信可能な通信端末を示すブロック図。
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。
 図1は、実施例1に係る通信システムの概要を示す図である。通信システムは通信端末100,200を有している。通信端末100と通信端末200は1対1で通信を行う。通信端末100と通信端末200は第1の通信モード、又は第2の通信モードいずれかのモードでデータを送受信する。
 通信端末100は、送信するデータに符号化を行って第1の符号化データを生成する符号化部A106と、第1の符号化データを記憶する第1のメモリ112と、第1の通信モードの場合に第1のメモリ112から読みだした第1の符号化データを復号して第1の復号データを生成する復号部A107と、第1の通信モードでは、第1の復号データを送信し、第2の通信モードでは、第1のメモリ112から読みだした第1の符号化データを送信する通信部103とを備える。なお、図1では、符号化部A106と復号部A107とを含む装置を誤り訂正符号化/復号装置1Aと称する。誤り訂正符号化/復号装置1Aの詳細な構成は後述する。
 第1のメモリ112は、例えばNANDFLASHメモリなどデータの書き込み時および読み出し時に誤りが発生する可能性があるメモリである。
 通信端末100は、例えば携帯電話やPDA、ノートPCなどであり、液晶ディスプレイなどの周辺装置等を制御するホストシステム104を有している。送信するデータは、ホストシステム104から誤り訂正符号化/復号装置1A又は通信部103に渡される。通信部103は、第1の復号データ又は第1の符号化データに対して変調やアップコンバージョン等の信号処理を施して無線信号を生成し、アンテナ105を介して無線信号を送信する。
 また、通信端末100は、通信部103以外にも、例えば携帯電話基地局と通信を行う通信装置を備えていてもよい。この場合、通信装置は、ホストシステム104によって制御される。
 通信端末200は、無線信号を受信する通信部203を有している。通信部203は、受信した無線信号に対して復調やダウンコンバージョン等の信号処理を施して第1の符号化データ、又は第1の復号データを生成する。通信端末200は、第1の通信モードの場合に第1の復号データを符号化して第2の符号化データを生成する符号化部A206と、第1の通信モードでは、第2の符号化データを記憶し、第2の通信モードでは、第1の符号化データを記憶する第2のメモリ212と、第1の符号化データ及び第2の符号化データを復号する復号部A207とを備える。なお、図1では、符号化部A206と復号部A207とをあわせて誤り訂正符号化/復号装置2Aと称する。誤り訂正符号化/復号装置2Aの詳細な構成は後述する。
 通信端末200は、例えば携帯電話やPDA、ノートPCなどであり、液晶ディスプレイなどの周辺装置等を制御するホストシステム204を有している。通信部203は、アンテナ205を介して通信端末100から受信した無線信号に対してダウンコンバージョンや復調等の信号処理を施して第1の符号化データ又は第1の復号データを生成する。通信部203は、第1の復号データを誤り訂正符号化/復号装置2Aに渡す。通信部203は、第1の符号化データを第2のメモリ212に渡す。尚、第2のメモリ212は、例えば、NANDFLASHメモリなどデータの書き込み時および読み出し時に誤りが発生する可能性があるメモリである。
 また、通信端末200は、通信部203以外にも、例えば携帯電話基地局と通信を行う通信装置を備えていてもよい。この場合、通信装置は、ホストシステム204によって制御される。
 図2は、実施例1に係る通信端末100,200の詳細な構成を示すブロック図である。 
 まず、通信端末100の構成を説明する。 
 通信部103は、内部バス102を介してホストシステム104及びメモリシステム101に接続されている。メモリシステム101は、第1のメモリ112、誤り訂正符号化/復号装置1Aとを備えている。誤り訂正符号化/復号装置1Aは、符号化部A106と、復号部A107と、スイッチ108~111とを備えている。
 第1のメモリ112は、書き込み端子115及び読み出し端子116を備えている。書き込み端子115はスイッチ108及び109を介して内部バス102に接続されるか、あるいはスイッチ109を介して符号化部A106に接続される。読み出し端子116は、スイッチ110及び111を介して内部バス102に接続されるか、あるいはスイッチ111を介して復号部A107に接続される。
 次に、通信端末200の構成を説明する。 
 通信部203は、内部バス202を介してホストシステム204及びメモリシステム201に接続されている。メモリシステム201は、第2のメモリ212と、誤り訂正符号化/復号装置2Aとを備えている。誤り訂正符号化/復号装置2Aは、符号化部A206と、復号部A207と、スイッチ208~211とを備えている。
 第2のメモリ212は、書き込み端子215及び読み出し端子216を備えている。書き込み端子115はスイッチ208及び209を介して内部バス202に接続されるか、あるいはスイッチ209を介して符号化部A206に接続される。読み出し端子216は、スイッチ210及び211を介して内部バス202に接続されるか、あるいはスイッチ211を介して復号部A207に接続される。
 通信端末100,200が第1の通信モードで通信を行う場合、通信部103は、第1のメモリ112が符号化部A106及び復号部A107に接続されるようにスイッチ108~111を制御する。また、通信部203も、第2のメモリ212が符号化部A206及び復号部A207に接続されるようにスイッチ208~211を制御する。以下、第1の通信モードを通常モードと称する。一方、通信端末100,200が第2の通信モードで通信を行う場合は、通信部103は、第1のメモリ112が内部バス102を介して通信部103に接続されるようにスイッチ110~111を制御する。また、通信部204は、第2のメモリ212が内部バス202を介して通信部203に接続されるようにスイッチ208,209を制御する。以下、第2の通信モードを高速モードと称する。
 次に通信システムの基本的な動作を説明する。ここでは、通信端末100が通信端末200にデータを送信する場合について説明する。
 (接続確立処理)
 通信端末100及び通信端末200は、データの送受信を行うに先立って、まず接続を確立するための接続確立処理を行う。本実施例では、通信端末100,200は、通常の接続確立処理に加え、通信端末100,200が通常モードでの通信と高速モードでの通信のいずれかに対応しているかを確認する。
 図3は、実施例1に係る通信端末100と通信端末200とが行う接続確立処理を示すシーケンスチャートである。ここでは、通信端末100から通信端末200にデータを送信する場合について説明する。
 例えばホストシステム104上で動作するアプリケーションからデータ送信の指示があるなど、ホストシステム104が通信端末200宛のデータを生成したことで、通信端末100にデータ送信開始要求が発生したものとする(S10)。データ送信開始要求は、その他、センサ等によって通信端末100が通信相手となる通信端末200の接近を検出した場合にも発生する。
 ホストシステム104は、通信端末200宛のデータが発生したことを通信部103に通知すると共に、データを、符号化部106を介して第1のメモリ112に書き込む。通信部は、ホストシステム104から通知を受け取ると、通信開始要求を通信端末200に送信する(S11)。
 通信端末200は、通信開始要求を受信する。通信端末200は、通信端末100との通信準備を完了した場合には通信開始応答を送信する(S12)。
 通信端末100は、通信開始応答を受信すると、通信端末200が高速モードでの受信に対応できるか否かを問い合わせるため、通信モード確認信号を送信する (S13) 。
 高速モードによりデータ通信を行うための条件は2つある。1つ目は、通信端末100と通信端末200が同じ符号化方式を用いて誤り訂正符号化・復号を行うことができることである。具体的には、符号化部A106A及び復号部A107と符号化部A206及び復号部A207とが同じ誤り訂正符号化方式を用いて符号化あるいは復号を行うことができることである。
 2つ目は、通信端末100と通信端末200いずれも、第1のメモリ112への読み書き処理を行う際に、誤り訂正符号化・復号を行うモードと誤り訂正符号化・復号を行わないモードとを切り替えることができることである。具体的には、通信端末100が、符号化部A106により符号化を行う場合と行わない場合とを切り替え可能であり、復号部A107により復号を行う場合と行わない場合とを切り替え可能であること、かつ通信端末200が、符号化部A206により符号化を行う場合と行わない場合とを切り替え可能であり、復号部A207により復号を行う場合と行わない場合とを切り替え可能であることが必要である。
 例えば、通信モード確認信号として、通信端末100が利用可能な符号化方式を示す第1の情報と誤り訂正符号化・復号を行うモードと行わないモードを切り替え可能であるか否かを示す第2の情報を通信端末200に対して送信する。尚、第1の情報と第2の情報は、例えば、通信部103が管理するものとする。通信端末200の通信部203は、同様の情報を管理するものとする。通信端末200は、通信モード確認信号を受信すると、通信モード確認信号に含まれる第1の情報と第2の情報を用いて、自装置200の符号化方式が通信端末100の符号化方式と一致するか否か、及び通信端末100と自装置200共に誤り訂正符号化・復号を行うモード(通常モード)と行わないモード(高速モード)とを切り替え可能であるかを確認する。通信端末200は、自装置200の符号化方式が通信端末100の符号化方式と一致し、通常モードと高速モードとを切り替え可能である場合、高速モードで通信可能であると通信端末100に通知する。
 尚、通信モード確認信号と通信モード確認応答信号が含む情報は、この例に限られない。例えば、通信モード確認応答信号に、通信端末200が利用可能な符号化方式の情報と誤り訂正符号化・復号を行うモードと行わないモードを切り替え可能か否かの情報とを含めても良い。この場合、通信端末100は、通信モード確認応答信号に含まれる情報と自装置の利用可能な符号化方式及び誤り訂正符号化・復号を行うモードと行わないモードを切り替え可能か否かの情報とを比較して、高速モードで通信可能か否かを判定する。
 さらに例えば、高速モードで使用する誤り訂正符号化方式やモード切り替えの対応について、通信方式の一部としてあらかじめ定義しておき、高速モードへの対応をするかどうかを1bitないし数bitの信号で表し、これを通信モード確認信号として、通信開始要求・応答に含めてもよい。また通信開始時に交換されるケーパビリティリストの一部として、高速モードへの対応の可能・不可能を含めてもよい。
 通信端末200は、通信モード確認信号を受信すると、メモリシステム201が通常モード/高速モードの切り替えに対応できるか確認する。またメモリシステム201が通常モード/高速モードの切り替えに対応できる場合は、符号化部A206及び復号部A207が行う誤り訂正処理の方式(誤り訂正方式)が通信モード確認信号に含まれる方式と同じであるか否かを決定する。方式が同じである場合に、通信端末200は、高速モードでの通信が可能である旨を含む通信モード確認応答信号を通信端末100に送信する。一方、メモリシステム201が通常モード/高速モードの切り替えに対応できない、あるいは誤り訂正方式が通信モード確認信号に含まれるものと異なる場合、通信端末100は、高速モードでの通信ができない旨を含む、又は通常モードを希望する旨を含む通信モード確認応答信号を通信端末100に送信する(S14)。通信モード確認応答信号を送信した通信端末100は、通信モード確認応答信号に含めた情報に基づき、通信モードを高速モード/通常モードのいずれかに決定する。
 通信端末100は、通信モード確認応答信号に応じて通信モードを決定する。通信端末200が高速モードでの通信が可能である場合、通信端末100は高速モードでデータを送信すると決定する。一方、通信端末200が、高速モードでの通信ができない、あるいは通常モードを希望する場合、通信端末100は通常モードでデータを送信すると決定する。(S15)
 通信モードを決定すると、通信端末100から通信端末200に対して、決定した通信モードに基づきデータ送信を行う(S17)。通信端末100と通信端末200のそれぞれの通信部103、203は、通信モードを決定すると、高速モードか通常モードかいずれに対応するかを通知する制御信号をメモリシステム101、201へ通知する。この制御信号により通信端末100及び200は、スイッチ108~111、スイッチ208~211をそれぞれ切り替えて、通常モード又は高速モードで動作する。
 以下、各モードでのデータの通信方法を説明する。図4は、通信端末100及び200の各モードでの動作を示すフローチャートである。
 図3のシーケンスにしたがい、通信端末100と通信端末200との間で通信開始処理を行い(S101)、通信モードの確認を行い(S102)、通信モードを決定する(S103)と、データの送信側装置であるかデータの受信側装置であるかにより以下の動作を行う。
 (通常モード)
 先ず、通信端末100,200が通常モードで通信を行う場合(S103 NO)について説明する。
 通信端末100は、送信側装置であるので(S104 YES)、通信端末100のホストシステム104は、送信するデータを符号化部A106に渡す。符号化部A106は、データをホストシステム104から受け取ると、データに誤り訂正符号を施し、第1の符号化データを生成する。符号化部A106は、第1の符号化データを第1のメモリ112に書き込む(S105)。
 通信部103は、通信端末200との通信が確立すると、第1のメモリ112からデータを読み出すよう復号部A107に指示する。復号部A107は、第1のメモリ112から第1の符号化データを第1のメモリ112から読み出す。復号部A107は、第1の符号化データに対し誤り訂正復号処理を施し、第1の復号データを生成する。なお、この第1の復号データは、ホストシステム104が出力するデータと同じ情報を有するデータである。通信部103は第1の復号データに変調やアップコンバージョンなどの信号処理を施し、無線信号を生成する。通信部103は、無線信号をアンテナを介して通信端末200に送信する(S106)。
 通信端末200は、受信側装置である(S105 NO)。通信端末200の通信部203は、アンテナ205を介して無線信号を受信すると、無線信号に復調やダウンコンバージョンなどの信号処理を施し、第1の復号データを生成する。通信部203は、第1の復号データを符号化部A206に出力する。符号化部A206は、第1の復号データに誤り訂正符号処理を施し第2の符号化データを生成する。符号化部A206は、第2の符号化データを第2のメモリ212に書き込む(S107)。
 復号部A207は、例えばホストシステム204の指示に従い第2の符号化データを第2のメモリ212から読み出す。復号部A207は読み出した第2の符号化データに誤り訂正復号処理を施し、データを生成してホストシステム204に出力する(S108)。
 (高速モード)
 次に、通信端末100,200が高速モードで通信を行う場合(S103 YES)について説明する。
 通信端末100は、送信側装置であるので(S109 YES)、通信端末100のホストシステム104は、通信端末200に送信したいデータを符号化部A106に出力する。符号化部A106は、データをホストシステム104から受け取ると、データに誤り訂正符号化を施し、第1の符号化データを生成する。符号化部A106は、第1の符号化データを第1のメモリ112に書き込む(S110)。
 通信部103は、通信端末200との通信が確立すると、第1のメモリ112から第1の符号化データを読み出す。通信部103は、第1の符号化データに変調やアップコンバージョンなどの信号処理を施し、無線信号生成する。通信部103は、アンテナ105を介して無線信号を通信端末200に送信する(S111)。
 通信端末200は受信側装置である(S109 NO)。通信端末200の通信部203は、アンテナ205を介して無線信号を受信すると、無線信号に復調やダウンコンバージョンなどの信号処理を施し、第1の符号化データを生成する。通信部203は、第1の符号化データを第2のメモリ212に書き込む(S112)。復号部A207は、例えばホストシステム204の指示に従い第1の符号化データに誤り訂正復号処理を施し、データを生成してホストシステム204に出力する (S113)。
 通信端末100は、データ送信が完了すると、通信終了通知を通信端末200に送信する。
 尚、以上の動作フローでは、通信端末100が送信側の処理を行うとき、通信開始処理(S101)および、通信モード確認・通信モード決定処理(S102、S103)の後に、ホストシステム104からのデータを第1のメモリ112に書き込む処理(S106、S110)を行っている。しかしながら、通信開始処理(S101)および、通信モード確認・通信モード決定処理(S102、S103)の前に、ホストシステム104からのデータを第1のメモリ112に書き込む処理を行っておいてもよい。これにより、通信開始からデータ送信の速度をより向上させることができる。
 また、以上の例では、通信開始要求と通信モード確認信号とを別々のメッセージとしたが、通信開始要求に通信モード確認信号を含めても良い。また、同様に、通信開始応答に通信モード確認応答信号を含めても良い。
 本実施例の通信システムによれば、通信端末100、200間のデータ通信において、送信側では第1のメモリ112からのデータ読み出し時の誤り訂正復号処理を行わない、受信側では第1のメモリ112へのデータ書き込み時の誤り訂正符号化処理を行わない高速モードで行うことで、送信側の通信端末のデータ読み出し速度を向上させ、受信側のデータ書き込み速度を向上させることができる。これにより、通信端末100,200間のデータ通信の速度を向上することができる。また、高速モードでは、送信側の誤り訂正復号処理を省略し、受信側のデータ書き込み時の誤り訂正符号化処理を省略することで、誤り訂正符号化/復号処理に必要な消費電力を削減することができる。
 なお、本実施例では通信部103及び通信部203の誤り訂正符号化と誤り訂正復号については、説明しなかった。しかしながら、送信側の通信端末100の通信部103は、データに誤り訂正符号化を行ったうえでデータを送信しても良い。また、このとき、受信側の通信端末200の通信部203は、受信したデータに対し、誤り訂正復号を行う。このような符号化、復号を行うことで、通信端末100と通信端末200との間の通信路で発生する誤りに対してロバストに対応することができる。
 また、本実施例では、通信端末100が送信側の場合、通信端末200が受信側の場合について説明した。しかしながら、通信端末100は、受信側、通信端末200は、送信側でも動作可能である。すなわち、通信端末100は、通信端末200の機能も備え、通信端末200は、通信端末100の機能も備えるものとする。
 上述した通信端末100,200が高速モードで通信を行う条件として、符号化部A106,A206及び復号部A107,A207がいずれも同じ誤り訂正符号化/復号方式を用いていることとしたが、通信端末100の符号化部A106と通信端末200の復号部A207が同じ誤り訂正符号化/復号方式を用いていればよい。つまり通信端末100が高速モードで送信した第1の符号化データを通信端末200で正しく復号できればよい。通信端末100,200がそれぞれ通常モードで送信する場合に用いる符号化部、復号部、及び高速モードで送信する場合に用いる符号化部、復号部を用意しておいてもよい。
 また、通信端末100,200ともに符号化を行うか否かを切り替えられ、かつ復号を行うか否かを切り替えられる場合に高速モードで通信を行うとしたが、通信端末100が復号を行うか否か、及び通信端末200が符号化を行うか否かを切り替えられる場合に高速モードを行うとしてもよい。
 この場合、通信端末100は、前述した通信モード確認信号として、通信端末100の符号化部106Aが利用可能な符号化方式を示す第1の情報と、復号部A107が復号を行う場合と行わない場合とを切り替え可能であることを示す第2の情報とを通信端末200に対して送信する。通信端末200は、通信モード確認信号を受信すると、通信モード確認信号に含まれる第1の情報と第2の情報を用いて、通信端末100の符号化部106Aの符号化方式と自装置200の復号部A207の符号化方式が一致し、通信端末100の復号部A107が復号を行う場合と行わない場合とを切り替え可能であり、自装置200の符号化部A206により符号化を行う場合と行わない場合とを切り替え可能であると判定した場合は、高速モードで通信可能であると判定する。通信端末200は、通信モード確認信号に対する応答として高速モードで通信可能であるか否かを示す信号を送信する。
 次に実施例2に係る通信システムを説明する。通信システムは、通信端末100及び通信端末2000を有している。
 図5は、実施例2にかかる通信端末2000の構成を示すブロック図である。図6は、実施例2にかかる通信端末2000の動作を示すフローチャートである。
 通信端末2000のメモリシステム2001は、通信端末200の構成に加えて、書き戻し制御部2002を備える。そのほかの通信端末2000の構成は通信端末200の構成と同様であるため説明は省略する。
 書き戻し制御部2002は、一端がスイッチ108に接続され、他端がスイッチ110に接続されている。書き戻し制御部2002は、書き戻し処理を行う場合に、スイッチ108~111を制御し、第1のメモリ112と復号部A107を接続し、復号部A107と符号化部A106とを接続し、符号化部A106と第1のメモリ112とを接続させる。また、書き戻し制御部2002は、書き戻し処理として、第1のメモリ112に記憶されたデータを読み出しながら復号し、復号したデータを符号化しながら第1のメモリ112に書き込むように、第1のメモリ112、復号部A107、符号化部A106を制御する。
 なお図5では、スイッチ108,110との間に書き戻し制御部2002を設けているが、書き戻し制御部2002の代わりにスイッチを設け、書き戻し制御部2002が該スイッチを制御することで、復号部A107と符号化部A106との接続/開放を切り替えてもよい。
 高速モードで第1の符号化データを受信した場合、通信部103は、符号化処理を行わず第1の符号化データを第1のメモリ112に書き込む。書き戻し制御部2002は、高速モードで受信した第1の符号化データが第1のメモリ112に記憶されている場合に、第1の符号化データに対して復号部A107で誤り訂正復号処理を行い第2の復号データを生成するようスイッチ110,111及び復号部A107を制御する。また、書き戻し制御部2002は、第2の復号データに対して誤り訂正符号化処理を行い第2の符号化データを生成するようスイッチ108,109及び符号化部A106を制御する。符号化部A106は生成した第2の符号化データを第1のメモリ112に書き込む。
 以下では、通信端末2000の動作を説明する。高速モードでデータを受信し、第1のメモリ112に書き込むまでの処理は図4と同じであるため説明を省略する。
 通信端末2000は、通信部103が受信した第1の符号化データを第1のメモリ112に書き込む(S201)。
  次に、送信側の通信端末から通信終了通知を受けると、通信部103は、書き戻し制御部2002に通信終了通知を通知する。書き戻し制御部2002は、通信終了通知を受け取ると、第1のメモリ112に書きこまれた第1の符号化データを読み出して、第1の符号化データに対して誤り訂正復号処理を行い、第2の復号データを生成するよう復号部A107を制御する(S202)。
  次に、書き戻し制御部2002は、第2の復号データに対して誤り訂正符号化処理を施し第3の符号化データを生成し、第3の符号化データを第1のメモリ112に書き戻すよう符号化部A106を制御する(S203)。
  この第1のメモリ112に書き戻されたデータを高速モードで送信する場合(S204 YES)、通信端末2000は、図4のステップS111に戻り送信処理を行う。この第1のメモリ112に書き戻されたデータを、通常モードで送信する場合(S205 YES)、通信端末は、図4のステップS106に戻り送信処理を行う。また、ホストシステム104が、データを使用するために第1のメモリ112からデータを読み出す際は、第3の符号化データに対して復号部A107により誤り訂正復号処理を行いながらデータを読み出す(S206)。
 以上のように、実施例2の通信端末2000及び通信システムによれば、実施例1と同様の効果が得られると共に、高速モードの通信によりデータを受信した通信端末が、高速モードの通信によりデータを送信する場合に、第1のメモリ112の読み書きで発生する誤りを伝搬することを防ぐことができる。
 図7を用いて実施例3に係る通信システムを説明する。本実施例に係る通信システムは、通信端末300と通信端末400とを備える。本実施例に係る通信システムでは通常モードと高速モードで行う符号化の符号化方式が異なる。
 図7は、実施例3にかかる通信端末300の構成を示すブロック図である。
 以下では、実施例1の通信端末100と異なる構成を説明する。通信端末100と同じ構成及び機能を有する構成要素については説明を省略する。
 通信端末300は、符号化部A306A、符号化部B306B、復号部A307Aと、を備える。符号化部A306Aは、ホストシステム104から受け取ったデータに対して符号化方式Aに従い誤り訂正符号化を行い第1の符号化データを生成し、第1のメモリ112に書き込む。符号化部B306Bは、ホストシステム104から受け取ったデータに対して符号化方式Bに従い誤り訂正符号化を行い第2の符号化データを生成し第1のメモリ112に書き込む。第1のメモリ112は、第1の符号化データ及び第2の符号化データを記憶する。復号部A307Aは、第1の符号化データを第1のメモリ112から読み出し、符号化方式Aに従い第1の符号化データを復号し第1の復号データを生成する。
 ここで、符号化方式Bは、符号化方式Aと比べて、誤り訂正能力が高い符号化方式であるとする。例えば、符号化方式Bは、符号化方式Aより符号化率が低い符号化方式であるとする。符号化率の設定方法としては、例えば、第1のメモリ112の読み書き処理を1回行った場合の誤り率rのデータに対して符号化方式Aで誤り訂正復号を行った後の誤り率と、第1のメモリ112の読み書き処理を2回行った場合の誤り率r’に対して符号化方式Bで誤り訂正復号を行った後の誤り率とが同程度となるように、符号化方式Aと符号化方式Bの符号化率を設定する方法がある。
 また、誤り訂正能力を高くする方法として、符号化方式Bを、符号化方式Aと比較して、ビット消失に対する訂正能力を高くする方法もある。ここで、ビット消失とは、第1のメモリ112のセルに書き込んだ値にかかわらず、0/1が完全に反転するような誤りである。たとえば、符号化方式Aに畳み込み符号を用いた場合、符号化方式Bには内符号に畳み込み符号、外符号にリードソロモン符号を用いることで、ビット消失訂正能力を高めることができる。
 スイッチ308及び309は、書き込み端子115と内部バス102とを符号化部A306Aを介して接続するか、符号化部B306Bを介して接続するか切り替える。スイッチ310及びスイッチ311は、読み出し端子116と内部バス102とを復号部A307Aを介して接続するか、直接読み出し端子116と内部バス102とを接続するかを切り替える。
 次に図7を用いて通信端末400の構成を説明する。以下では、実施例1の通信端末200と異なる構成を説明する。通信端末200と同じ構成及び機能を有する構成要素については説明を省略する。
 通信端末400は、符号化部A406A、復号部A407A及び復号部B407Bとを備える。符号化部A406Aは、通信部203から受け取った第1の復号データに対して符号化方式Aに従い誤り訂正符号化を行い第3の符号化データを生成する。符号化部A406Aは、第3の符号化データを第2のメモリ212に書き込む。
 復号部A407Aは、第2のメモリ212から第3の符号化データを読み出し、第3の符号化データに対して符号化方式Aに従い誤り訂正復号を行い第3の復号データを生成する。復号部A407Aは第3の復号データをホストシステム204に渡す。復号部B407Bは、第2のメモリ212から第2の符号化データを読み出し、第2の符号化データに対して符号化方式Bに従い誤り訂正復号を行い第2の復号データを生成する。復号部B407Bは、第2の復号データをホストシステム204に渡す。
 スイッチ408及び409は、書き込み端子215と内部バス202とを符号化部A406Aを介して接続するか、直接書き込み端子215と内部バス202とを接続するかいずれかを切り替える。スイッチ410及びスイッチ411は、読み出し端子216と内部バス202とを復号部A407Aを介して接続するか、復号部B407Bを介して接続するかを切り替える。
 以下では、本実施例に係る通信システムの動作を説明する。図8は、通信システムの動作を示すフローチャートである。図4と同じ動作については同じ符号を付し、説明を省略する。
 (通常モード)
 先ず通信端末300,400が通常モードで通信を行う場合について説明する。
 通信端末300は、送信側装置であるので、通信端末300のホストシステム104は、送信するデータを符号化部A306Aに渡す。符号化部A306Aは、ホストシステム104が生成したデータに対して符号化方式Aに従い誤り訂正符号化を行い、第1の符号化データを生成する。符号化部A306Aは、第1の符号化データを第1のメモリ112に書き込む(S301)。このとき、スイッチ308及び309は、符号化部A306A側に接続されている。通信部103は、第1のメモリ112からデータを読み出すように復号部A307Aに指示する。復号部A307Aは、第1のメモリ112から第1の符号化データを読み出し、第1の符号化データに対して符号化方式Aに従って誤り訂正復号処理を施し、第1の復号データを生成し、通信部103に転送する(S302)。このとき、スイッチ310及び311は、復号部A307A側に接続されている。通信部104は、第1の符号化データに信号処理を施し無線信号を生成し、無線信号を通信端末400に送信する。
 通信端末400は、受信側装置である。通信端末400の通信部203は、アンテナ205を介して無線信号を受信すると、無線信号に信号処理を施し、第1の復号データを生成する。符号化部A406Aは、第1の復号データに対して符号化方式Aに従い誤り訂正符号化処理を行い、第3の符号化データを生成する。符号化部A406Aは、第3の符号化データを第2のメモリ212に書き込む(S303)。このとき、スイッチ408及び409は、符号化部A406A側に接続されている。復号部A407Aは、ホストシステム204からの指示に従い、第3の符号化データを第2のメモリ212から読み出す。復号部A407Aは、読み出した第3の符号化データに符号化方式Aに従い誤り訂正復号を施して、データを生成してホストシステム204に出力する(S304)。このとき、スイッチ410及び411は、復号部A307A側に接続されている。
 (高速モード)
 次に、通信端末300,400が高速モードで通信を行う場合について説明する。
 通信端末300は、送信側装置であるので、通信端末300のホストシステム104は、送信するデータを符号化部B306 Bに渡す。符号化部B306Bは、ホストシステム104が生成したデータに対して符号化方式Bに従い誤り訂正符号化を行い、第2の符号化データを生成する。符号化部B306Bは、第2の符号化データを第1のメモリ112に書き込む(S305)。このとき、スイッチ308及び309は、符号化部B306B側に接続されている。通信部103は、第1のメモリ112から第2の符号化データを復号せずに読み出す(S306)。通信部103は、第2の符号化データに信号処理を施して無線信号を生成し、該無線信号を通信端末400に送信する。このとき、スイッチ310及び311により、読み出し端子116と内部バス102とが直接接続されている。
通信端末400は、受信側装置である。通信端末400の通信部203は、アンテナ205を介して無線信号を受信すると、無線信号に信号処理を施し、第2の符号化データを生成する。通信部202は、受信した第2の符号化データを第2のメモリ212に書き込む(S307)。このとき、スイッチ408及び409は、書き込み端子215と内部バス202とを直接接続している。復号部B407Bは、ホストシステム204からの指示に従い、第2の符号化データを第2のメモリ212から読み出す。復号部B407Bは、符号化方式Bに従い読み出した第2の符号化データに誤り訂正復号を施して、データを生成しホストシステム204に出力する(S308)。このとき、スイッチ410及び411は、復号部B407B側に接続される。
 尚、以上の動作フローでは、通信端末300が送信側の処理を行うとき、通信開始処理(S101)および、通信モード確認・通信モード決定処理(S102、S103)の後に、ホストシステム104からのデータを第1のメモリ112に書き込む処理(S301、S307)を行っている。しかしながら、通信開始処理(S101)および、通信モード確認・通信モード決定処理(S102、S103)の前に、ホストシステム104からのデータを第1のメモリ112に書き込む処理を行っておいてもよい。これにより、通信開始からデータ送信の速度をより向上させることができる。
 このとき、通信モードが決定するまで、ホストシステム104からのデータを第1のメモリ112に書き込む際、符号化方式A、符号化方式Bいずれの方式により符号化するかを決定することができない。したがって、この場合、例えば、符号化方式A、B双方の方式を用いて符号化処理を行って第1のメモリ112に書き込んでおき、通信モード確認・通信モード決定処理(S102、S103)の結果に応じて、符号化方式A、Bいずれかにより符号化されたデータを読み出すことを選択することにより対応する。
 実施例3の通信端末300を用いた通信システムによれば、実施例1と同様の効果が得られると共に、高速モードにおいて、誤り訂正能力が高い符号化方式を用いて符号化、復号を行うため、データの誤り率を低減することができる。したがって、通信端末300によれば、データの誤り率を少なくし、かつ読み出し時のレイテンシを低減することによるデータの送信速度を向上させることができる。また、消費電力低減を達成することができる。
 なお、本実施例では、通信端末300を送信側、通信端末400を受信側装置として説明したが、ひとつの通信端末が送受信ともに行える構成とすることもできる。送受信ともに行える通信端末500の例を図9に示す。
 通信端末500は、例えば携帯電話やPDA、ノートPCなどである。通信端末500は、液晶ディスプレイなどの周辺装置等を制御するホストシステム504を有している。ホストシステム504は、通信端末500が送信する送信データを生成する。通信端末500は、ホストシステム500が生成した送信データ又は通信相手から受信した受信データに対し符号化方式Aに従い符号化を行い、第1の符号化データを生成する符号化部A506Aと、送信データに対し符号化方式Bに従い符号化を行い第2の符号化データを生成する符号化部B306Bとを有する。符号化部A503A、B306Bが生成した第1、第2の符号化データは、第1のメモリ112に書き込まれる。
 通信端末500は、第1のメモリ112が記憶している第1の符号化データに対して符号化方式Aに従って復号を行い、第1の復号データを生成する復号部A507Aと、第2の符号化データに対して符号化方式Bに従って復号を行い、第2の復号データを生成する復号部B407 Bとを有する。復号部A507Aは、第1の復号データをホストシステム504又は後述する通信部503に渡す。復号部B507Bは、第2の復号データをホストシステム504に渡す。ホストシステム504は、受け取った第1の復号データ又は第2の復号データを例えば図示しない液晶ディスプレイに表示したり、第1の復号データ又は第2の復号データを用いて周辺装置を制御したりする。
 また、通信端末500は、第1の復号データ又は第2の符号化データに対して信号処理を施し無線信号を生成し、アンテナ505を介して送信する通信部503を有している。通信部503は、アンテナ505を介して受信した無線信号に対して信号処理を施し受信データを生成する。
 通信端末505はスイッチ508~511を有している。スイッチ508~511は通信部503の指示に従い、第1のメモリ112と内部バス102との接続を切り替える。具体的には、スイッチ508,509は、第1のメモリ112の書き込み端子115と内部バス102とを接続する場合に、書き込み端子115と内部バス102とを直接接続するのか、符号化部A506Aを介して接続するのか、符号化部B306Bを介して接続するのか切り替える。スイッチ508,509をまとめて第1スイッチ部とも称する。スイッチ510,511は、第1のメモリ112の読み出し端子116と内部バス102とを接続する場合に、読み出し端子116と内部バス102とを直接接続するのか、復号部A507Aを介して接続するのか、復号部B407Bを介して接続するのか切り替える。スイッチ510,511をまとめて第2スイッチ部とも称する。
 符号化部A506Aは、通信端末505が送信側装置として動作する場合には、図7の符号化部A306Aとして動作し、通信端末505が受信側装置として動作する場合には、図7の符号化部A406Aとして動作する。また復号部A507Aは、通信端末505が送信側装置として動作する場合には、図7の復号部A307Aとして動作し、通信端末505が受信側装置として動作する場合は図7の復号部A407Aとして動作する。
 従って通信端末500が通常モードで送信データを送信する場合、スイッチ508,509は、書き込み端子115と内部バス102とが符号化部A506Aを介して接続するよう動作する。スイッチ510,511は、読み出し端子116と内部バス102とが復号部A507Aを介して接続するよう動作する。通信端末500が高速モードで送信データを送信する場合、スイッチ508,509は、書き込み端子115と内部バス102とが符号化部B306Bを介して接続するよう動作する。スイッチ510,511は、読み出し端子116と内部バス102とが直接接続するよう動作する。
 通信端末500が通常モードで受信データを受信する場合、スイッチ508,509は、書き込み端子115と内部バス102とが符号化部A506Aを介して接続するよう動作する。スイッチ510,511は、読み出し端子116と内部バス102とが復号部A507Aを介して接続するよう動作する。通信端末500が高速モードで受信データを受信する場合、スイッチ508,509は、書き込み端子115と内部バス102とが直接接続するよう動作する。スイッチ510,511は、読み出し端子116と内部バス102とが復号部B407Bを介して接続するよう動作する。それ以外の動作は、通信端末500が送信側装置として動作する場合は図7の通信端末300と、受信側装置として動作する場合は図7の通信端末400と同じである。
 図10を用いて実施例4に係る通信システムを説明する。本実施例に係る通信システムは、通信端末600と通信端末700とを備える。
 図10は、実施例4にかかる通信端末600の構成を示すブロック図である。
 以下では、実施例3の通信端末300と異なる構成を説明する。通信端末300と同じ構成及び機能を有する構成要素については説明を省略する。
 通信端末600は、図7に示す通信端末300の構成に加え復号部A’607A’を有している。また、通信端末600は、符号化部B306B及びスイッチ308,309に相当するスイッチは有しておらず、スイッチ310,311の代わりにスイッチ610,611を有している。
 復号部A´607A´は、符号化方式Aに従い、第1の符号化データに対し第2の復号処理A´を行い第2の復号データを生成する。復号部A307Aと復号部A´607A´は、符号化方式は同じであるが復号処理が異なる。これは、復号部A307Aと復号部A´607A´とが異なるアルゴリズムを適用している場合があるためである。例えば、復号部A307Aと復号部A´607A´とが、畳み込み符号化方式に対応している場合であっても、復号部A307Aが最尤復号アルゴリズムを、復号部A´607A´がビタビ復号アルゴリズムを適用している場合がある。この場合、符号化方式が同じであっても復号部A307Aが行う第1の復号処理Aは、復号部A´607A´が行う第2の復号処理A´と異なる。また、同じアルゴリズムを適用している場合でも繰り返し処理の回数や軟判定/硬判定の違いによって、復号部A307Aが行う第1の復号処理Aが、復号部A´607A´が行う第2の復号処理A´と異なるものとなる。
 第2の復号処理A´は、第1の復号処理Aと比べて、処理時間の短く簡略化された復号処理であるとする。
 たとえば、第1の復号処理Aと第2の復号処理A´がいずれも畳み込み符号化方式に対応している場合、第1の復号処理Aは、最尤復号アルゴリズムを適用する処理であり、第2の復号処理A´は、ビタビ復号アルゴリズムを適用する処理である。また、別の例としては、第1の復号処理Aは、軟判定値を入力とした復号処理であり、第2の復号処理A´は、硬判定値を入力とした復号処理である。また、更に別の例としては、第1の復号処理Aと第2の復号処理A´がいずれも繰り返し処理が必要な復号処理である場合であって、第2の復号処理A´について、第1の復号処理Aと比べて繰り返し処理を少なくする場合である。ここで、繰り返し処理が必要な復号処理は、例えば、ターボ符号化に対する復号処理や、LDPC符号化に対する復号処理である。
 スイッチ610,611は、通信部103の指示に従い、通常モードか高速モードかの違いに応じて読み出し端子116と内部バス102とを復号部A307Aを介して接続するか、復号部A’607A’を介して接続するかを切り替える。
 次に、実施例4に係る通信端末700の構成を示すブロック図である。以下では、実施例3に係る通信端末400と異なる構成を説明する。通信端末400と同じ構成及び機能を有する構成要素については説明を省略する。
 通信端末700は、図7に示す通信端末400の構成に加え符号化部B706Bを有している。また通信端末700は、スイッチ408,409の代わりにスイッチ708,709を有している。
 符号化部B706Bは、アンテナ205を介して通信部203が受信した第2の復号データに対して符号化方式Bに従い誤り訂正符号化を行い第2の符号化データを生成する。
 符号化方式Bは、符号化方式Aと比べて、誤り訂正能力が高い符号化方式であるとする。誤り訂正能力を高くする方法として、符号化方式Bを、符号化方式Aと比較して、ビット消失に対する訂正能力を高くする方法が好ましい。
 スイッチ708,709は、書き込み端子215と内部バス202とを符号化部A406Aを介して接続するか符号化部B706Bを介して接続するかを通信部203の指示に従い切り替える。
 以下、本実施例に係る通信システムの動作を説明する。図11は、本実施例に係る通信システムの動作を示すフローチャートである。図4と同じ動作については同じ符号を付し、説明を省略する。なお通常モードの動作は図8に示す通信システムの動作と同じであるため説明を省略する。
 (高速モード)
 通信端末600,700が高速モードで通信を行う場合について説明する。
 通信端末600は、送信側装置であるので、通信端末600のホストシステム104は、送信するデータを符号化部A306Aに渡す。符号化部A306Aは、ホストシステム104から受け取ったデータに対して符号化方式Aに従い誤り訂正符号化を行い、第1の符号化データを生成する。符号化部A306Aは、第1の符号化データを第1のメモリ112に書き込む(S402)。復号部A’607’は、通信部103の指示に従い第1のメモリ112から第1の符号化データを読み出すと、符号化方式Aに従い誤り訂正復号を施し、第2の復号データを生成する(S403)。通信部103は、第2の復号データに信号処理を施して無線信号を生成し、該無線信号を通信端末700に送信する。このとき、スイッチ610,611により、読み出し端子116と内部バス102とが復号部A’607A’を介して接続されている。
 通信端末700は、受信側装置である。通信端末700の通信部203は、アンテナ205を介して無線信号を受信すると、該無線信号に信号処理を施し、第2の復号データを生成する。
 符号化部B706Bは、第2の復号データに対して符号化方式Bに従い誤り訂正符号化を行い、第2の符号化データを生成する。符号化部B706Bは、第2の符号化データを第2のメモリ212に書き込む(S404)。このときスイッチ708,709は、書き込み端子215と内部バス202とを符号化部B706Bを介して接続している。
 復号部B407Bは、ホストシステム204からの指示に従い、第2の符号化データを第2のメモリ212から読み出す。復号部B407Bは、符号化方式Bに従い読み出した第2の符号化データに誤り訂正復号を施して、データを生成しホストシステム204に出力する(S405)。このとき、スイッチ410及び411は、復号部B407B側に接続される。
 尚、以上の動作フローでは、通信端末400が送信側の処理を行うとき、通信開始処理(S101)および、通信モード確認・通信モード決定処理(S401、S103)の後に、ホストシステム104からのデータを第1のメモリ112に書き込む処理(S301、S402)を行っている。しかしながら、通信開始処理(S101)および、通信モード確認・通信モード決定処理(S401、S103)の前に、ホストシステム104からのデータを第1のメモリ112に書き込む処理を行っておいてもよい。これにより、通信開始からデータ送信の速度をより向上させることができる。
 実施例4に係る通信システムによれば、高速モードにおいて、データの書き込みの際に誤り訂正符号化を行うことで、データの誤り率を低減するとともに、データを送信する場合に、データの読み出しの際に行う復号処理を処理時間が短い復号処理とすることによりデータの送信速度を向上させることができる。また、データを受信する場合は、誤り訂正能力が高い符号化方式を用いて符号化、復号を行うことで、データの誤り率を低減することができる。これにより、通信端末600が通信を行う場合に、データの誤り率を少なくし、かつデータの送信速度を向上させることができる。また、高速モードにおいて、送信側の通信端末は、データの読み出しを行う際に行う復号処理を、処理時間の短い簡略化された復号処理とすることで、消費電力低減を達成することができる。
 なお、本実施例では、通信端末600を送信側、通信端末700を受信側として説明したが、ひとつの通信端末が送受信ともに行える構成とすることもできる。送受信共に行える通信端末800の例を図12に示す。通信端末500と同じ構成要素については同一符号を付し説明を省略する。
 通信端末800は、スイッチ808~811を有している。スイッチ808~811は、通信部503の指示に従い、第1のメモリ112と内部バス102との接続を切り替える。具体的には、スイッチ808,809は、第1のメモリ112の書き込み端子115と内部バス102とを接続する場合に、書き込み端子115と内部バス102とを符号化部A506Aを介して接続するのか、符号化部B706Bを介して接続するのか切り替える。スイッチ808,809をまとめて第1スイッチ部とも称する。
 スイッチ810,811は、第1のメモリ112の読み出し端子116と内部バス102とを接続する場合に、読み出し端子116と内部バス102とを復号部A507Aを介して接続するのか、復号部A’607A’を介して接続するのか、復号部B407Bを介して接続するのか切り替える。スイッチ810,811をまとめて第2スイッチ部とも称する。
 通信端末800が通常モードで送信データを送信する場合、スイッチ808,809は、書き込み端子115と内部バス102とが符号化部A506Aを介して接続するよう動作する。スイッチ810,811は、読み出し端子116と内部バス102とが復号部A507Aを介して接続するよう動作する。通信端末800が高速モードで送信データを送信する場合、スイッチ808,809は、書き込み端子115と内部バス102とが符号化部A506Aを介して接続するよう動作する。スイッチ810,811は、読み出し端子116と内部バス102とが復号部A’607A’を介して接続するよう動作する。
 通信端末800が通常モードで受信データを受信する場合、スイッチ808,809は、書き込み端子115と内部バス102とが符号化部A506Aを介して接続するよう動作する。スイッチ810,811は、読み出し端子116と内部バス102とが復号部A507Aを介して接続するよう動作する。
 通信端末800が高速モードで受信データを受信する場合、スイッチ808,809は、書き込み端子115と内部バス102とが符号化部B706Bを介して接続するよう動作する。スイッチ510,511は、読み出し端子116と内部バス102とが復号部B407Bを介して接続するよう動作する。それ以外の動作は、通信端末800が送信側装置として動作する場合は図10の通信端末600と、受信側装置として動作する場合は図10の通信端末700と同じである。
 なお、実施例1~4では、通常モードにおいて、送信側の通信端末と受信側の通信端末が、同じ符号化方式を用いて符号化、復号を用いる例を説明した。しかしながら、通常モードにおいて、送信側の通信端末と受信側の通信端末が、それぞれ異なる符号化方式を用いて符号化、復号を行っても良い、
 また、実施例1から4では、通信端末は、ホストシステムを備える例を説明したが、ホストシステムを備えない構成であっても良い。この場合、ホストシステムを備えない通信端末は、ホストシステムを備える携帯電話等に接続することにより動作させることができる。
 なお、本発明は上記実施例そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施例に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施例に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施例にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
 1A、2A、20A,3A,4A、5A、6A、7A、8A・・・誤り訂正符号化/復号装置、100、200、2000、300、400、500、600、700、800・・・通信端末、101、201、2001、301、401、501、601、701、801・・・メモリシステム、102、202・・・内部バス、103、203、503・・・通信部、104、204、504・・・ホストシステム、105、205、505・・・アンテナ、106、206、306A、406A、506A・・・符号化部A、107、207、307A、407A、507A・・・復号部A、108、109、110、111、208、209、210、211、308、309、310、311、408、409、410、411、508、509、510、511、610、611、708、709、808、809、810、811・・・スイッチ、112・・・第1のメモリ、212・・・第2のメモリ、115、215・・・書き込み端子、116、216・・・読み出し端子、2002・・・書き戻し制御部、306B・・・符号化部B、307B、407B、706B・・・復号部B、607A´・・・復号部A´。

Claims (6)

  1.  第1の通信端末と第2の通信端末との間で、第1の通信モード、又は第2の通信モードいずれかのモードで通信する通信システムであって、
     前記第1の通信端末は、 
     データに符号化を行って第1の符号化データを生成する第1の符号化部と、
     前記第1の符号化データを記憶する第1のメモリと、
     前記第1の通信モードの場合に前記第1の符号化データを復号して第1の復号データを生成する第1の復号部と、
     前記第1の通信モードでは、前記第1の復号データを送信し、前記第2の通信モードでは、前記第1の符号化データを送信する第1の通信部とを備え
     前記第2の通信端末は、
     前記第1の符号化データ、又は前記第1の復号データを受信する第2の通信部と、
     前記第1の通信モードの場合に前記第1の復号データを符号化して第2の符号化データを生成する第2の符号化部と、
     前記第1の通信モードでは、前記第2の符号化データを記憶し、前記第2の通信モードでは、前記第1の符号化データを記憶する第2のメモリとを備えることを特徴とする通信システム。
  2.  前記第1の通信端末は、前記データを送信する前に、前記第2の通信端末が前記第2の通信モードで通信可能か確認する通信モード確認信号を送信し、前記第2の通信端末から前記第2の通信モードで通信可能である旨を示す信号を受信した場合に前記第2の通信モードで通信を行うことを特徴とする請求項1記載の通信システム。
  3.  前記第2の通信端末は、更に、前記第2のメモリに記憶された第1の符号化データを復号する第2の復号部を備え、
     前記第1の通信端末は、前記第1の通信端末の前記第1の符号化部と前記第2の通信端末の前記第2の復号部とが同じ誤り訂正符号化方式を用いて符号化あるいは復号を行い、かつ前記第1の通信端末が前記第1の復号部により復号を行う場合と行わない場合とを切り替え可能であり、かつ前記第2の通信端末が前記第2の符号化部により符号化を行う場合と符号化を行わない場合とを切り替え可能である場合に、前記第2の通信端末から前記第2の通信モードで通信可能である旨を示す信号を受信することを特徴とする請求項2記載の通信システム。
  4.  前記第2の通信端末は、前記第2の通信モードの場合に、前記第2のメモリに記憶された第1の符号化データを、前記第2の復号部により復号をして第2の復号データを生成させ、前記第2の復号データを前記第2の符号化部により符号化させて第3の符号化データを生成させ、前記第2のメモリに、前記第3の符号化データを記憶させる書き出し制御部を更に備えることを特徴とする請求項3記載の通信システム。
  5.  第1の通信端末と第2の通信端末との間で、第1の通信モード、又は第2の通信モードいずれかのモードで通信する通信システムであって、
     前記第1の通信端末は、
     前記第1の通信モードの場合に、データに第1の符号化方式により符号化を行って第1の符号化データを生成する第1の符号化部と、
     前記第2の通信モードの場合に、前記送信するデータに前記第1の符号化方式と比べて誤り訂正能力の高い第2の符号化方式により符号化を行って第2の符号化データを生成する第2の符号化部と、
     前記第1の符号化データ及び前記第2の符号化データを記憶する第1のメモリと、
     前記第1の通信モードの場合に前記第1の符号化データを復号して第1の復号データを生成する第1の復号部と、
     前記第1の通信モードでは、前記第1の復号データを送信し、前記第2の通信モードでは、前記第2の符号化データを送信する第1の通信部とを備え
     前記第2の通信端末は、前記第2の符号化データ、又は前記第1の復号データを受信する第2の通信部と、
     前記第1の通信モードの場合に前記第1の復号データを符号化して第3の符号化データを生成する第2の符号化部と、
     前記第1の通信モードでは、前記第3の符号化データを記憶し、前記第2の通信モードでは、前記第2の符号化データを記憶する第2のメモリとを備えることを特徴とする通信システム。
  6.  第1の通信端末と第2の通信端末との間で、第1の通信モード、又は第2の通信モードいずれかのモードで通信する通信システムであって、
     前記第1の通信端末は、
     データに符号化を行って第1の符号化データを生成する第1の符号化部と、
     前記第1の符号化データを記憶する第1のメモリと、
     前記第1の通信モードの場合に前記第1の符号化データを第1の復号処理により復号して第1の復号データを生成する第1の復号部と、
     前記第2の通信モードの場合に前記第1の符号化データを前記第1の復号処理より処理時間が短い第2の復号処理により復号して第2の復号データを生成する第2の復号部と、
     前記第1の通信モードでは、前記第1の復号データを送信し、前記第2の通信モードでは、前記第2の復号データを送信する第1の通信部とを備え
     前記第2の通信端末は、
     前記第1の復号データ、又は前記第2の復号データを受信する第2の通信部と、
     前記第1の通信モードの場合に前記第1の復号データを第1の符号化方式により符号化して第2の符号化データを生成する第2の符号化部と、
     前記第2の通信モードの場合に前記第2の復号データを前記第1の符号化方式と比べて誤り訂正能力の高い第2の符号化方式により符号化して第3の符号化データを生成する第3の符号化部と、
     前記第1の通信モードの場合に、前記第2の符号化データを記憶し、前記第2の通信モードでは、前記第3の符号化データを記憶する第2のメモリとを備えることを特徴とする通信システム。
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