WO2017047093A1 - 端局装置およびその制御方法ならびに端局装置の制御プログラムが格納された記録媒体 - Google Patents

端局装置およびその制御方法ならびに端局装置の制御プログラムが格納された記録媒体 Download PDF

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WO2017047093A1
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decoding
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樹宏 中田
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日本電気株式会社
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    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
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    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/29Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes combining two or more codes or code structures, e.g. product codes, generalised product codes, concatenated codes, inner and outer codes
    • H03M13/2906Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes combining two or more codes or code structures, e.g. product codes, generalised product codes, concatenated codes, inner and outer codes using block codes
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    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
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    • 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 technical field for controlling the operation of a terminal device provided in a transmission line such as an optical communication line.
  • line For a communication line (hereinafter abbreviated as “line”) facility that provides an Internet service that handles such a large volume of content, for example, an optical communication technique capable of broadband and long-distance communication is used.
  • electrical signals from various information processing devices such as a server providing an Internet service are multiplexed at a terminal device and then converted into electricity.
  • the optically converted signal light is transmitted, for example, to an opposing terminal device via an optical fiber forming a transmission path.
  • the opposing terminal device obtains a multiplexed electric signal by optical-electrically converting the transmitted signal light.
  • Such multiplexed electrical signals are separated into individual electrical signals, and the separated electrical signals are received by various information processing apparatuses.
  • new equipment may be added to existing equipment using, for example, optical wavelength multiplexing technology, depending on the demand of the line.
  • optical wavelength multiplexing technology depending on the demand of the line.
  • the following change in transmission quality may occur.
  • the transmission quality in the said transmission line may deteriorate.
  • the transmission line that configures the line equipment by using the opportunity for the addition of the line equipment the light of the wavelength used for the target communication is shifted to the other wavelength, for example, the light of the adjacent wavelength. Therefore, there is a case where the transmission quality in the transmission path is improved without being adversely affected by interference or the like.
  • transmission quality in the transmission path may be deteriorated due to deterioration of elements used for transmitting light used between the terminal stations over time.
  • Line facilities that provide Internet services are required to maintain the predetermined quality over the long term and provide the Internet continuously even when the line conditions as described above change.
  • the terminal equipment using the optical communication technology is expected to have a predetermined transmission quality from the stage of introducing the terminal equipment in anticipation of future equipment expansion and changes in the line status due to the aging of the equipment. It is required to be designed so that it can be maintained.
  • a forward error correction technique (Forward_Error_Correction; hereinafter abbreviated as “FEC method”) is generally used for a terminal device using such optical communication technology.
  • the FEC method is a kind of error control method in data transmission. When the data transmission side encodes data, the data is given redundancy so that the reception side does not require additional information to the transmission side. This is an encoding method for detecting and correcting data errors when decoding.
  • the terminal device described above employs an FEC method (hereinafter also referred to as “encoding method”) having an ability to correct an error of detected data (error correction ability) in order to ensure a predetermined transmission quality.
  • FEC method if the FEC method having a high error correction capability is fixedly used in advance assuming the above-described change of the line equipment and the change of the line condition due to secular change, the transmission efficiency is lowered and the terminal station device is used instead. The processing delay and power consumption may increase.
  • Patent Document 1 the receiving side of a digital transmission system monitors the quality of a received signal, selects an FEC method according to the monitored received signal quality, and selects the selected FEC.
  • a technique for switching between error correction methods on the reception side and transmission side based on the method is disclosed.
  • the digital transmission system in Patent Document 1 notifies the transmission side of a change in transmission quality on the reception side, notifies the reception side of the switching timing of the error correction method from the transmission side, and from the reception side.
  • An ACK (Acknowledge) signal is transmitted to the transmission side to switch the error correction method.
  • the digital transmission system in Patent Document 1 supplies power and a clock to a switching destination error correction circuit in advance so that data to be transmitted and received is not lost.
  • Patent Document 2 discloses that the optical receiving device varies in error correction capability for each optical receiving device due to individual differences in manufacturing of discriminators for identifying electrical signals obtained by converting received optical signals or due to aging degradation. A technique for suppressing the above is disclosed.
  • Patent Document 3 when an optical transmission device with high error correction capability is added to the optical transmission device, the optical power of the output signal of the added optical transmission device is changed to the optical power of the output signal of the existing optical transmission device.
  • a technique for expanding the transmission capacity at a low cost by keeping it lower than that is disclosed.
  • an occurrence status analysis unit that analyzes a data error in a digital signal processing device uses a current error occurrence status information and peripheral information acquired from the error correction processing unit and the peripheral information analysis unit to determine future errors.
  • a technique for determining the occurrence frequency is disclosed.
  • JP 2013-150339 A International Publication No. 2005/002127 JP 2003-224542 A JP 2013-152604 A
  • the technique described in Patent Document 1 described above requires time to transmit and receive various types of information between the transmission side and the reception side in order to switch the error correction method, it is possible to immediately transmit audio, video, and the like. There is a problem that it is not suitable for communication for transmitting highly reliable data. Further, the technique described in Patent Document 1 requires that the transmission side and the reception side are synchronized. Furthermore, in the technique described in Patent Document 1, it is necessary to supply power and a clock in advance to the error correction circuit at the switching destination in order to switch the error correction method without losing data. For this reason, the technique described in Patent Document 1 has a problem that the circuit scale becomes large and the control becomes complicated because it is necessary to input extra data for a predetermined number of frames to the error correction circuit on the receiving side. .
  • the main object of the present invention is to transmit an error correction coding scheme with a simple configuration so that an efficient and optimum transmission state can be maintained even if the transmission quality of the transmission path between terminal stations changes. It is to provide a terminal device or the like that can be individually changed between the receiving side and the receiving side.
  • the terminal device is Any one of a plurality of types of error correction coding schemes having different error correction capabilities can be selected, and encoding is performed by a coding process based on the selected error correction coding scheme, so that One of encoding means for generating one encoded data and a plurality of types of error correction encoding schemes having different error correction capabilities can be selected, and the second encoded data received by its own device is selected.
  • Decoding means for decoding by a decoding process based on the selected error correction coding scheme, and any one of the plurality of types of error correction coding schemes performed by the coding means and the decoding means
  • the method can be individually selected, and includes a control unit that individually controls the encoding unit and the decoding unit based on the selected error correction encoding method.
  • the control unit of the own device transmits the payload that the own device should transmit to the opposite device this time, and the second code that has been received from the opposite device.
  • the control means to adopt for the first error correction number indicating the number of error corrections counted when the decoding means of its own device decodes the encoded data and the payload to be transmitted to the opposite device next time
  • the encoding means of the own apparatus so as to encode the selected identifier information capable of discriminating the error correction encoding method according to an encoding process based on the error correction encoding method selected to be executed this time
  • the first encoded data is generated by controlling the first encoded data, and the second encoded data is newly received from the opposite apparatus in response to the first apparatus transmitting the first encoded data.
  • the newly received second encoded data is the selected error correction encoding method indicated by the identifier information included in the decoding result of the received second encoded data.
  • the number of error corrections counted when controlling the decoding means of the device so that decoding is performed based on the decoding processing based on the first encoded data in the first encoded data to be newly transmitted is
  • the decoding unit of the opposite device included in the decoding result is counted when the first encoded data received from the own device is decoded.
  • a second error correction number representing the number of error corrections is extracted, and any one of the plurality of types of error correction encoding methods is selected according to the extracted second error correction number.
  • Select The encoding means is controlled to generate the first encoded data to be transmitted next time by an encoding process based on the selected error correction encoding method.
  • a method for controlling a terminal device includes: Any one of a plurality of types of error correction coding schemes having different error correction capabilities can be selected, and should be transmitted from the terminal device by performing the coding process based on the selected error correction coding scheme.
  • the encoding means for generating the first encoded data and the second encoding received at the terminal device can be selected from any of a plurality of types of error correction encoding schemes having different error correction capabilities.
  • Decoding means for decoding data by a decoding process based on a selected error correction coding method, the terminal station control method, wherein among the plurality of types of error correction coding methods, the coding Any one of the error correction coding systems executed by the decoding means and the decoding means can be individually selected, and the encoding means and the decoding means are individually controlled based on the selected error correction coding system
  • the terminal device and the opposite device having the same configuration as the terminal device are connected so as to be able to transmit and receive
  • the terminal device to be transmitted to the opposite device this time, and the payload
  • a first error correction number indicating the number of times of error correction counted when the decoding unit of the own device decodes the second encoded data received from the opposite device, and a payload to be transmitted to the opposite device next time
  • the identifier information that can discriminate the error correction coding method selected by the control means to be adopted according to the coding process based on the error correction coding method selected any time to be executed this time.
  • the first encoded data is generated by controlling the encoding means of the terminal device so that the terminal device transmits the first encoded data as the terminal device transmits the first encoded data.
  • the decoding means of the terminal device is controlled so as to decode by the decoding process based on the selected encoding method indicated by the number of error corrections counted at the time of decoding is newly transmitted.
  • the encoding unit of the terminal device is controlled so as to be included as the first error correction number in one encoded data, and the decoding unit of the counter device included in the decoding result is received from the terminal device.
  • Correction coding method Either select the error correction coding method, the coding process based on the error correction coding method selected, to generate the first encoded data to be transmitted next, controlling the encoding means.
  • a computer-readable recording medium storing a terminal station control program is selected from a plurality of types of error correction coding systems having different error correction capabilities.
  • a control program for the terminal device comprising: a decoding unit, wherein the control program includes the encoding unit and the decoding unit among the plurality of types of error correction encoding methods.
  • the control program includes the payload that the terminal station apparatus should transmit to the opposite apparatus this time, A first error correction number representing the number of error corrections counted when the decoding means of the device decodes the second encoded data received from the device, and a payload to be transmitted to the opposite device next time Encoding processing based on the error correction encoding method that is selected to be executed this time, and the identifier information that can discriminate the error correction encoding method that is selected by the control means to be adopted Therefore, the first encoded data is generated by controlling the encoding means of the terminal device so as to be encoded, and the first encoded data is sent out by the terminal device When the second encoded data is newly received from the opposite device,
  • the decoding means of the terminal device is controlled to decode by the decoding process based on the selected encoding method indicated by the identifier information, and the number of error corrections counted at the time of decoding is newly transmitted.
  • the encoding unit of the terminal device is controlled so as to be included as the first error correction number in the first encoded data, and the decoding unit of the counter device included in the decoding result includes the terminal unit.
  • Equipment A second error correction number representing the number of error corrections counted when decoding the received first encoded data is extracted, and the plurality of types of the plurality of types of error corrections are extracted according to the extracted second error correction number.
  • the computer of the terminal device is caused to execute processing for controlling the encoding means.
  • an error correction coding scheme is configured with a transmission side with a simple configuration so that an efficient and optimum transmission state is maintained even if transmission quality of a transmission path between terminal stations changes. There is an effect that it can be changed individually on the receiving side.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal device 1 according to the first embodiment.
  • a terminal device 1 according to the present embodiment (hereinafter also referred to as “own device 1”) includes a decoding unit 2, a control unit 5, and an encoding unit 7.
  • the encoding unit 7 can execute a plurality of types of error correction encoding schemes having different error correction capabilities, and one of the error correction encoding schemes to be executed out of these error correction encoding schemes. The method can be selected.
  • the error correction coding method redundancy is added to data when the data is encoded on the data transmission side.
  • the receiving side detects an error in the received data when decoding the received data without providing additional information from the transmitting side to the receiving side, and the detected error. Can be corrected.
  • the error correction capability is higher as the size of redundant information added to the encoded data is larger.
  • An error correction method commonly adopted by the own device 1 and a counter device described later is, for example, a forward error correction technique (Forward_Error_Correction; hereinafter, abbreviated as “FEC method.”
  • FEC method Forward_Error_Correction
  • error correction coding method and “encoding”. It is also called “method”.
  • the encoding unit 7 can execute a plurality of types of error correction encoding methods having different error correction capabilities.
  • the encoding unit 7 selects a data set to be transmitted from its own apparatus 1 according to an encoding process based on any one of the error correction encoding methods selected by the method described later. It has an encoding processing function for encoding.
  • the data set to be transmitted from the own apparatus 1 may be referred to as encoding target data (that is, data to be encoded).
  • the encoding unit 7 encodes the data to be encoded into the first encoded data by the encoding processing function.
  • the encoding unit 7 transmits the first encoded data to the outside (a counter device described later).
  • the decoding unit 2 can execute the plurality of types of error correction encoding methods having different error correction capabilities.
  • the decoding unit 2 can select one of the error correction coding methods to be executed, which is selected by the method described later, from among the error correction coding methods.
  • the decoding unit 2 has a decoding processing function for decoding the second encoded data received from the external device 1 according to the decoding processing based on the selected error correction encoding method. That is, the decoding unit 2 decodes the second encoded data received by the own device 1 by the decoding processing function.
  • the control unit 5 controls the coding processing function of the coding unit 7 and the decoding processing function of the decoding unit 2 described above, and the coding processing function and the decoding processing function are executed among a plurality of types of error correction coding schemes. Any one of the error correction coding systems can be selected individually.
  • control unit 5 controls the encoding processing function of the encoding unit 7 and the decoding processing function of the decoding unit 2, and separately performs the encoding processing function and the decoding processing function based on the selected error correction encoding method. To control.
  • the own device 1 and an opposite device (not shown in FIG. 1) having the same configuration as that of the own device 1 as an example are connected so as to be able to transmit and receive.
  • the operation of the device 1 in a state where the device is connected will be described.
  • the opposing device means a communication partner device of the own device 1.
  • the control unit 5 of the own apparatus 1 encodes encoding target data including data representing the following contents by controlling the encoding processing function executed by the encoding unit 7. That is, in this embodiment, the encoding target data includes at least the following elements a) to c).
  • the control unit 5 performs encoding target data (data to be transmitted to the opposite apparatus) including the elements a) to c) described above in accordance with an encoding process based on any selected error correction encoding method to be executed this time.
  • encoding target data data to be transmitted to the opposite apparatus
  • the control unit 5 controls the encoding unit 7 to perform encoding, first encoded data is generated.
  • the encoding unit 7 of the device 1 can transmit the first encoded data to the opposite device.
  • the identifier information shown in the element c) described above will be described.
  • the second error correction number 4 that is the source of the identifier information will be described.
  • the second error correction number 4 is calculated when the decoding unit (not shown in FIG. 1) of the opposite device decodes the first encoded data received from the own device 1 in the opposite device. This is the number of error corrections indicating the number of times that the error of the first encoded data has been counted. It is assumed that the decoding unit of the opposite device has the same configuration as the decoding unit 2 of the own device 1.
  • the opposing device has an encoding unit similar to the encoding unit 7 of its own device 1, and the second error correction number 4 is calculated by the encoding unit (not shown in FIG. 1) of the opposing device. And encoded as second encoded data included in the data set to be transmitted. The opposite device transmits the encoded second encoded data to the own device 1.
  • the own device 1 receives the second encoded data transmitted from the opposite device.
  • the decoding unit 2 of the own device 1 obtains a data set transmitted by the encoding unit of the opposite device.
  • the decoding unit 2 extracts (extracts) the second error correction number 4 included in the acquired data set and passes it to the control unit 5.
  • the second error correction number 4 is a value counted in the decoding unit of the opposite device when the opposite device decodes the first encoded data received from the own device 1.
  • control unit 5 performs the following processing based on the number of error corrections indicated by the received second error correction number 4.
  • the control unit 5 identifies identifier information (coding method information 6) indicating the type of the selected error correction coding method.
  • the controller 5 selects a certain error correction coding method from among a plurality of types of error correction coding methods when transmitting the first encoded data
  • the decoding unit of the above-described opposite device If the error correction number indicated by the counted second error correction number 4 is greater than zero, the following processing is performed. That is, the control unit 5 selects an error correction coding method having an error correction capability that makes the second error correction number 4 zero, which is higher than the error correction capability of a selected error correction coding method. Then, the control unit 5 provides the encoding unit 7 with encoding method information 6 indicating the selected error correction encoding method.
  • the encoding unit 7 performs an encoding process based on any error correction encoding method specified by the encoding method information 6 on the encoding target data to be newly transmitted this time. As a result, first encoded data to be newly transmitted to the opposite device is generated.
  • control unit 5 of the own device 1 newly receives the second encoded data from the opposite device in response to the sending of the first encoded data by the own device 1, the following processing is performed.
  • the control unit 5 controls the decoding unit 2 of the device 1 to decode the newly received second encoded data, and the decoding result when the decoding unit 2 decodes the previously received second encoded data. Are decoded by a decoding process based on the error correction coding method indicated by the identifier information included in the data set.
  • the decoding unit 2 counts the number of error corrections indicating the number of error corrections (that is, the first error correction number 3 shown in FIG. 1).
  • the decoding unit 2 can restore the second encoded data sent from the opposite device to the own device 1.
  • the data set obtained by decoding the second encoded data includes at least the elements a) to c) described above, similarly to the first encoded data.
  • the control unit 5 controls the encoding unit 7 of the device 1 to extract the first error correction number 3 from the data set obtained as the decoding result of the second encoded data, and extract the extracted first
  • the encoding unit 7 is controlled as described above so that the error correction number 3 is included in the first encoded data to be newly transmitted. That is, when the decoding unit of the counter device decodes the first encoded data received from the own device 1 in the counter device, the counter includes the second error correction number 4 counted by the decoding unit of the counter device.
  • the encoding unit of the device encodes it and transmits it to the device 1 as second encoded data.
  • the control unit 5 receives the second encoded data by the decoding unit 2 of the device 1 and controls to extract the second error correction number 4 when decoding.
  • the control unit 5 uses the above-described method among a plurality of types of error correction coding schemes for the payload to be transmitted next time by the coding processing function of the own apparatus 1.
  • One of the error correction coding systems to be adopted is selected.
  • the control unit 5 determines the payload (element a)), the first error correction number 3 (element b)), and the encoding scheme information (identifier information) 6 (element c). ) Is included, and the encoding unit 7 is controlled to generate first encoded data to be transmitted next time.
  • the terminal device 1 shown in FIG. 1 may be realized by dedicated hardware. Also, the terminal device 1 may be realized by a computer such as a storage medium that stores a program, a DSP (Digital_Signal_Processor) that operates according to the program stored in the storage medium, or a microprocessor.
  • a computer such as a storage medium that stores a program, a DSP (Digital_Signal_Processor) that operates according to the program stored in the storage medium, or a microprocessor.
  • the error correction coding scheme is configured with a simple configuration so that an efficient and optimum transmission state is maintained even if the transmission quality of the transmission path between the terminal stations changes. There is an effect that the transmission side and the reception side can be changed individually.
  • the terminal device (own device) 1 uses the second encoded data to indicate the error correction count counted when the opposite device decodes the transmitted first encoded data to the own device 1. This is because the own apparatus 1 can change the error correction coding system of the coded data to be transmitted next time based on the number of error corrections.
  • the opposite device is notified of the number of error corrections counted when the second device transmitted by the opposite device is decoded by the own device 1, using the first encoded data from the own device. This is because the error correction encoding method of data to be transmitted next time can be changed based on the notified number of error corrections.
  • FIG. 2A is a block diagram showing a configuration of a terminal device 50A (own device 50A) according to the second embodiment.
  • FIG. 2B is a block diagram showing a configuration of a terminal device 50B (opposing device 50B) according to the second embodiment.
  • device 50A includes encoding unit 15A, transmission data processing unit 17A, determination unit (control unit) 19A, decoding unit 31A, reception data processing unit 32A, and terminal interface 12A. And a line interface 18A.
  • the reception data processing unit 32A includes a storage unit 30A. However, the storage unit 30A may be disposed at any place inside or outside the own device 50A as long as the determination unit 19A can write and refer to the stored contents.
  • the opposing device 50B includes an encoding unit 15B, a transmission data processing unit 17B, a determination unit (control unit) 19B, a decoding unit 31B, a reception data processing unit 32B, and a terminal interface. 12B and a line interface 18B.
  • the reception data processing unit 32B includes a storage unit 30B.
  • the storage unit 30B may be arranged at any location inside or outside the opposing device 50B as long as the determination unit 19B can write and refer to the stored contents.
  • the own device 50 ⁇ / b> A is connected to the opposite device 50 ⁇ / b> B via the transmission path 10.
  • the transmission line 10 is, for example, an optical communication cable.
  • the transmission path 10 includes a transmission path in which encoded data to be transmitted (first encoded data) is directed from the own apparatus 50A to the opposite apparatus 50B, and encoded data to be received (second code). Data) forms part of the reception path from the opposite device 50B to the own device 50A.
  • each part constituting the above-described own device 50A and the opposing device 50B will be described.
  • the arrangement of the above-described parts constituting the opposing device 50B (FIG. 2B) is opposite to the above-described arrangement of the parts constituting the own device 50A (FIG. 2A). Accordingly, since the functions of the respective parts of the own device 50A and the opposing device 50B are the same, the functions of the respective parts constituting the own device 50A will be mainly described, and the functions of the respective parts constituting the opposing device 50B are constituted. The description which overlaps with the description of the function of each part is omitted.
  • the encoding unit 15A and the transmission data processing unit 17A in the present embodiment correspond to the encoding unit 7 in the first embodiment. Further, the decoding unit 31A and the reception data processing unit 32A in the present embodiment correspond to the decoding unit 2 in the first embodiment. Further, the determination unit 19A in the present embodiment corresponds to the control unit 5 in the first embodiment.
  • the encoding unit 15A can execute encoding processing based on a plurality of types of encoding schemes having different error correction capabilities.
  • the encoding unit 15A encodes a data set (encoding target data) to be transmitted from a transmission data processing unit 17A, which will be described later, based on any one of a plurality of types of encoding methods. It encodes using a process and produces
  • the transmission data processing unit 17A collects the following elements as encoding target data. That is, the encoding target data includes at least a payload (element a)) to be transmitted to the opposite apparatus, the first error correction number 13A (element b)), as in the case of the first embodiment described above. Coding system information 16A (element c)).
  • the transmission data processing unit 17A receives data including at least a payload to be transmitted next time to the opposite device 50B shown in the element a) from the terminal interface 12A described later.
  • the transmission data processing unit 17A counts errors received when the decoding unit 31A of its own device 50A decodes the second encoded data received from the opposing device 50B shown in the element b) from the reception data processing unit 32A.
  • the first error correction number 13A indicating the number of corrections is received.
  • the data processing unit 17A for transmission uses the error correction coding selected by the determination unit 19A from the determination unit 19A to be adopted for the payload (element a)) to be transmitted next time to the opposite device 50B shown in the element c).
  • Coding method information 16A which is information capable of discriminating the method, is received.
  • the encoding scheme information 16A corresponds to the encoding scheme information (identifier information) 6 in the first embodiment. Details of the reception data processing unit 32A, the first error correction number 13A, and the determination unit 19A will be described later.
  • the transmission data processing unit 17A creates a data set (encoding target data) in which the first error correction number 13A and the encoding scheme information 16A are added to the payload to be transmitted.
  • the encoding unit 15A generates first encoded data by performing an encoding process based on the encoding method indicated by the encoding method information 16A given from the determination unit 19A on the created data set.
  • the first encoded data is transmitted to the opposite device 50B via the transmission path 10. A specific configuration example of the data set will be described later.
  • the decoding unit 31A receives the second encoded data.
  • the decoding unit 31A uses the decoding process based on the encoding method indicated by the encoding method information stored in the storage unit 30A included in the reception data processing unit 32A by a method to be described later, and receives the second encoded data received this time. Is decrypted. That is, in the opposite device 50B, the transmission data processing unit 17B adds information specifying the encoding method for encoding the data set to be transmitted this time to the data set of the second encoded data transmitted last time.
  • the device 50A is notified in advance by means of encoding method information included in a “next frame information” field (field) described later.
  • the reception data processing unit 32A receives the encoding method information indicated by the “next frame information” column included in the received data set when the second encoded data is received last time. And stored as encoding scheme information in the storage unit 30A.
  • the decoding unit 31A when receiving the second encoded data this time, the decoding unit 31A reads the encoding method information stored in the storage unit 30A, and converts it into the encoding method indicated by the read encoding method information.
  • the second encoded data of this time is decoded by the decoding process based on this.
  • the decoding unit 31A may use a predetermined encoding method as an encoding method used when decoding the second encoded data received first after the own device 50A is activated.
  • the encoding unit 15A may use a predetermined encoding method as an encoding method used when encoding the first encoded data to be transmitted first after activation of the device 50A.
  • the decoding unit 31A passes the data set obtained as a result of decoding the second encoded data to the reception data processing unit 32A.
  • the reception data processing unit 32A extracts, from the data set received from the decoding unit 31A, data to be received by an information processing device (not shown) and a second error correction number 14A described later, and the terminal interface 12A and the determination unit Each is passed to 19A.
  • the reception data processing unit 32A corrects the error of the second encoded data counted by the reception data processing unit 32A when decoding the second encoded data received by the decoding unit 31A as described above.
  • the first error correction number 13A indicating the number of times of transmission is transferred to the transmission data processing unit 17A.
  • the first error correction number 13A is, for example, the raw state of the transmission path (the latest state of the entire reception path from when the second encoded data is transmitted from the opposite apparatus 50B until it is decoded by the own apparatus 50A). Information).
  • the determination unit 19A receives the second error correction number 14A from the reception data processing unit 32A as described above.
  • the second error correction number 14A corrects errors in the first encoded data counted in the reception data processing unit 32B when the decoding unit 31B decodes the first encoded data in the counter device 50B. Is the number of times. In other words, the second error correction number 14A is obtained by returning the second error correction number 14B to the own apparatus 50A through the reception path by including the second error correction number 14B in the second encoded data.
  • This second error correction number 14A is, for example, the raw state of the transmission path over the entire reception path from when the first encoded data is sent from the own apparatus 50A until it is decoded by the opposite apparatus 50B (latest Information).
  • the determination unit 19A obtains the second error correction number 14B added to the data set when the second encoded data is generated in the opposite device 50B by using the data obtained by decoding the second encoded data in the own device 50A. It is taken out from the set and received as the second error correction number 14A. That is, the second error correction number 14A is based on the second error correction number 14B in the opposite device 50B, and the content of the second error correction number 14A is the same as the content of the original second error correction number 14B. It is.
  • the own device 50A indicates how much the first encoded data transmitted by the own device 50A has been error-corrected and received by the opposing device 50B in the second encoded data. It can be known from the number of error corrections indicated by the number of error corrections 14A.
  • the determination unit 19A uses an error that can suppress the number of error corrections indicated by the second error correction number 14A as an encoding method for encoding the first encoded data that the device 50A transmits next time.
  • An encoding method having a correction capability is selected from a plurality of types of encoding methods in the encoding unit 15A.
  • the determination unit 19A notifies the encoding unit 15A of the new encoding method selected by the above-described method using the encoding method information 16A.
  • the transmission data processing unit 17A stores the encoding method notified by the encoding method information 16A received from the determination unit 19A in the “next frame information” field added to the data set to be transmitted.
  • the opposing device 50B has each part having the same function as the function of each part constituting the own device 50A.
  • the determination unit 19B described above notifies the encoding unit 15B of the new encoding method selected by the above-described method using the encoding method information 16B.
  • the first error correction number 13B of the opposite device is based on the first error correction number 13A in its own device 50A, and the content of the first error correction number 13B is the original first error correction number 13A. Same as the contents.
  • terminal interfaces 12A and 12B will be described. Since the terminal interfaces 12A and 12B are the same, the terminal interface 12A will be described, and the description of the terminal interface 12B will be omitted.
  • the terminal interface 12A is connected to an information processing apparatus such as a server (not shown in FIG. 2A).
  • the terminal interface 12A receives signal light including, for example, LAN (Local_Area_Network) data to be transmitted from the information processing apparatus.
  • the terminal interface 12A performs optical-electrical conversion on the received signal light, and passes the converted electric signal data to the transmission data processing unit 17A as data to be transmitted.
  • LAN Local_Area_Network
  • the terminal interface 12A receives data obtained as a result of the decoding unit 31A decoding the second encoded data from the reception data processing unit 32A.
  • the terminal interface 12A converts the received data into signal light including, for example, LAN data, and passes it to an information processing apparatus (not shown).
  • the line interface 18A converts the first encoded data output as an electric signal from the encoding unit 15A into signal light, and the converted signal light is opposed to the terminal via the transmission line 10 made of, for example, an optical fiber cable. Transmit to the station device 50B.
  • the line interface 18A opto-electrically converts the signal light received from the terminal device 50B via the transmission line 10, and passes the second encoded data converted into the electric signal to the decoding unit 31A.
  • FIG. 3 is a diagram conceptually illustrating the configuration (data set, frame) of encoded data generated by the encoding method applied to the terminal station devices 50A and 50B in the second embodiment.
  • FIG. 3 shows, as an example, a G.264 recommended by ITU-T (TELECOMMUNICATION_STANDARDIZATION_SECTOR_OF_INTERNATIONAL_TELECOMMUNICATION_UNION).
  • 2 is a diagram for explaining a frame configuration of data applied to an optical transmission network conforming to 709.
  • FIG. 3 shows, as an example, a G.264 recommended by ITU-T (TELECOMMUNICATION_STANDARDIZATION_SECTOR_OF_INTERNATIONAL_TELECOMMUNICATION_UNION).
  • FIG. 3 show frame configurations of encoding methods FEC (A), FEC (B), and FEC (C) having different error correction capabilities as an example.
  • a frame is composed of FEC overhead, payload, and FEC data areas.
  • the FEC overhead is further divided into an “error correction count” field and a “next frame information” field as an example.
  • the “number of error corrections” field and the “next frame information” field will be described.
  • the transmission data processing unit 17A stores the first error correction number 13A received from the reception data processing unit 32A in the “error correction number” field of the data set to be transmitted.
  • the transmission data processing unit 17A stores the encoding method information 16A received from the determination unit 19A in the “next frame information” field of the data set to be transmitted. The generation of the encoding scheme information 16A stored here will be described.
  • the second device 14A counts the second error correction count 14B counted when the first encoded data is decoded in the opposite device 50B.
  • the second encoded data transmitted in the “error correction count” field of the second encoded data is received.
  • the own device 50A passes the second error correction number 14A included in the “error correction number” field of the received second encoded data to the determination unit 19A.
  • the determination unit 19A uses an encoding method capable of suppressing the second error correction count 14B in the next reception of the first encoded data in the opposite device 50B. Coding method information 16A that is determined to be present is generated.
  • the own apparatus 50A encodes the data set created in the transmission data processing unit 17A using the encoding method indicated by the encoding method information 16A described above in the encoding unit 15A, and encodes the first The encoded data is transmitted to the opposite device 50B.
  • the payload contains data transmitted / received to / from an information processing apparatus such as a server.
  • the FEC data is detected by the decoding unit 31B. Used to correct.
  • the following frame generation processing and frame decomposition processing are performed in a work area including a logic circuit and a memory (not shown) in the transmission data processing unit 17A and the reception data processing unit 32A.
  • the transmission data processing unit 17A described above performs frame generation for converting data to be transmitted into encoded data in units of frames shown in (a) to (c) of FIG. Further, the reception data processing unit 32A performs frame decomposition for decoding the received encoded data and converting it into data to be received in units of frames shown in FIGS.
  • the transmission data processing unit 17A in the present embodiment encodes the data to be transmitted using the encoding method selected by the determination unit 19A and different from the previous encoding method as necessary.
  • an encoding system is switched as follows. That is, the transmission data processing unit 17A and the encoding unit 15A described above can always use an encoding process based on an optimum error correction encoding method by repeating an operation procedure in the present embodiment described later.
  • the terminal device 50A according to the present embodiment performs real-time and dynamic encoding processing based on the optimum error correction coding scheme for each frame configuration including the payload to be transmitted to the opposite device 50B. Can be switched automatically.
  • the reception data processing unit 32A in the present embodiment decodes the second encoded data using an encoding method that is different from the previous encoding method and stored in the storage unit 30A as necessary.
  • the encoding method is switched as follows. That is, the decoding unit 31A and the reception data processing unit 32A described above can always use the decoding process based on the optimum error correction coding method by repeating the operation procedure in the present embodiment described later.
  • the terminal station device 50A according to the present embodiment performs real-time and dynamic decoding processing based on the optimum error correction coding method for each frame configuration including the payload to be received from the opposite device 50B. Can be switched to.
  • the determination unit 19A holds, for example, FEC (B), which is an encoding method applied to a data set to be transmitted first, as an initial value.
  • the determination unit 19A stores FEC (B) in the “next frame information” field of the encoding unit 15A, and uses FEC (B) as an encoding method for encoding the data set itself to be transmitted first.
  • the encoding unit 15A encodes the data set.
  • the encoding method for encoding the data set itself to be transmitted after the next time may be an encoding method other than FEC (B) held in the transmission data processing unit 17A, as will be described later.
  • the device 50A transmits the encoded first encoded data to the opposite device 50B.
  • the facing device 50B will be described.
  • the decoding unit 31B holds, for example, FEC (B), which is an encoding method used when decoding the first encoded data received first, as an initial value.
  • the decoding unit 31B of the opposing device 50B decodes the first encoded data received first using the previously stored FEC (B).
  • the reception data processing unit 32B stores, in the storage unit 30B, the encoding method for encoding the first encoded data received next time, which is stored in the “next frame information” in the decoded data set. In this way, the opposite device B can decode the first encoded data transmitted from the device 50A next time.
  • the encoding method used when first decoding after activation may be stored in, for example, the storage unit 30B. In this case, the decoding unit 31B receives FEC (B) from the storage unit 30B. You can do it.
  • the transmission / reception operation of the first encoded data from the encoding unit 15A to the decoding unit 31B described above is the same as the transmission / reception operation of the encoded data of the base 2 from the encoding unit 15B to the decoding unit 31A.
  • the own device 50A for example, when there is no failure in the transmission path 10, no data error occurs in the first encoded data, and it is not necessary to switch the encoding method, the own device 50A, for example, FEC (B) is stored in the “next frame information”, FEC (B) is applied to encoding of the data set itself, and the first encoded data is transmitted from the encoding unit 15A.
  • the first encoded data transmitted next by the own device 50A causes a data error in the opposite device 50B, and the coding method in the own device 50A.
  • the opposite device 50B uses the second error correction number 14B, which is the number of error corrections in the opposite device 50B, of the first encoded data transmitted by the own device 50A as the second encoded data “2” of the second encoded data from the opposite device 50B. It is included in the “number of error correction” field and transmitted to its own device 50A.
  • the decoding unit 31A of the own device 50A decodes the received second encoded data by the decoding method described above.
  • the reception data processing unit 32A extracts the second error correction number 14A from the “error correction number” field in the decoded data set and passes it to the determination unit 19A.
  • the determination unit 19A determines an encoding method that can suppress the error correction number indicated by the received second error correction number 14A.
  • the determination unit 19A selects, for example, FEC (C).
  • the determination unit 19A stores the FEC (C) in the “next frame information” field of the encoding unit 15A.
  • the transmission data processing unit 17A uses the encoding method FEC (B used in the previous (first) transmission held by the transmission data processing unit 17A. ) Is used to encode the data set in the encoding unit 15A.
  • the transmission data processing unit 17A encodes the data set itself in which FEC (C) is stored in the “next frame information” by the encoding method FEC (B), and transmits the encoded data set to the opposite device B as the first encoded data. To do.
  • the opposite apparatus B converts the first encoded data received this time into the encoding method FEC included in the “next frame information” of the data set of the first encoded data received last time stored in the storage unit 30B.
  • the reception data processing unit 32B extracts “next frame information” from the data set obtained as a result of decoding the first encoded data received this time, and receives next time included in the extracted “next frame information”.
  • FEC (C) used for encoding the first encoded data is stored in the storage unit 30B. In this way, the reception data processing unit 32B can decode the first encoded data received next by FEC (C) which is an encoding method stored in the storage unit 30B.
  • 4A and 4B are flowcharts showing the flow of reception processing and transmission processing executed by the terminal devices 50A and 50B in the present embodiment, respectively. In the following description of the operation, the description will focus on the device 50A.
  • the decoding unit 31A decodes the second encoded data received from the opposite device 50B by the decoding process based on the encoding method stored in the storage unit 30A (step S71).
  • storage unit 30A includes a “next frame information” field used for decoding second encoded data received next time from opposite device 50B, which is included in the second encoded data received last time from opposite device 50B. Is stored.
  • the decoding unit 31A decodes the second encoded data received by the own device 50A.
  • the reception data processing unit 32A obtains (extracts) the value of the “number of error corrections” field included in the data set obtained as a result.
  • the reception data processing unit 32A obtains the error correction number (second error correction number) 14B of the opposite device 50B counted in the reception data processing unit 32B of the opposite device 50B stored in the “error correction number” field by the second Is notified to the determination unit 19A (step S72).
  • the determination unit 19A can suppress the error correction number indicated by the second error correction number 14A received from the reception data processing unit 32A by encoding the data to be transmitted next time by the transmission data processing unit 17A. Select the type of encoding method with error correction capability.
  • the determination unit 19A passes the selected encoding method to the transmission data processing unit 17A as encoding method information (next frame information) 16A.
  • the determination unit 19A instructs to encode the data to be transmitted using the encoding method passed to the transmission data processing unit 17A (step S73).
  • the reception data processing unit 32A passes the error correction number (first error correction number) 13A of its own device 50A counted when decoding the second encoded data to the transmission data processing unit 17A (step S74). .
  • received data processing unit 32A stores the information stored in storage unit 30A with information indicating the encoding method indicated by the “next frame information” field in the data set obtained as a result of decoding by decoding unit 31A.
  • the contents are updated (step S75).
  • the FEC schemes defined by 975.1 are an RS (Reed_Solomon) coding scheme and a BCH (Bose_Chudhuri_Hocquechem) coding scheme, respectively.
  • An encoding method in which encoding methods are concatenated (encoding of two encoding methods is performed continuously) is used.
  • the coding scheme described above has a large coding gain (that is, an ability to correct errors) in the order described above.
  • the sizes of the FEC frames (a) to (c) shown in FIG. 3 are 4080 bytes in the column (horizontal) direction and 4 rows in the row (vertical) direction as an example in this embodiment.
  • each area constituting the frame of (a) FEC (A) shown in FIG. 3 is 16 bytes for the FEC overhead, 3808 bytes for the payload, and 256 bytes for the FEC data.
  • the size of each area described above is an example, and is not limited to the above-described size.
  • the higher the gain of the FEC method the larger the size of the FEC data and the smaller the payload, so that the data transmission efficiency becomes lower, and the band indicating the amount of data that can be transmitted per unit time becomes smaller. That is, the FEC gain and the band are in a contradictory relationship.
  • the higher the gain of the FEC scheme the larger the processing load at the time of encoding and decoding in the transmission data processing unit and the reception data processing unit, so that a processing delay occurs and the power consumption increases due to the large processing load.
  • step S73 an encoding method having an error correction capability that allows the determination unit 19A of the own device 50A to suppress the second error correction number 14A counted in the opposite device 50B is used. A method of selecting will be described.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the switching threshold of the FEC method in the present embodiment.
  • the vertical axis of the graph shown in FIG. As an example, the Q value is the number of error corrections of the opposite device 50B counted by the reception data processing unit 32A when the decoding unit 31B of the opposite device 50B decodes the first encoded data (second error correction number 14B). Has a negative correlation with the number of error corrections indicated by.
  • the Q value is an index representing the quality of a digital signal transmitted and received in the transmission path 10.
  • the Q value is an electric signal used when the decoding unit 31B decodes the first encoded data received from the device 50A and identifies the logic “1” and the logic “0” of the decoded data. This is an index corresponding to SNR (Signal_to_Noise_Ratio; SN ratio).
  • the unit of the vertical axis in the graph shown in FIG. 5 is, for example, dB (decibel).
  • the upward direction indicated by the arrow on the vertical axis indicates that the Q value is relatively large, that is, the number of error corrections in the reception data processing unit 32B of the opposite device 50B is small because the transmission quality of the transmission line 10 is good. . In other words, it can be said that the Q value increases as the number of error corrections decreases.
  • the vertical axis in the graph shown in FIG. 5 shows two switching thresholds, a switching threshold between FEC (A) and (B) and a switching threshold between FEC (B) and (C). .
  • the right direction indicated by the horizontal arrow in the graph shown in FIG. 5 indicates that the three types of FEC (A), FEC (B), and FEC (C) described with reference to FIG. They are arranged in the order of the FEC system having a low capability and the FEC system having a high error correction capability.
  • the FEC (A) and FEC (B) switching threshold values are slightly less than the Q value indicating the lower limit value of the error correction capability of FEC (A) (that is, the lower end of FEC (A)) (for example, about 1 dB margin). ) It is set to a higher Q value.
  • the FEC (B) and FEC (C) switching threshold value is larger than the above-described margin, for example, the Q value indicating the lower limit value of the error correction capability of FEC (B) (that is, the lower end of FEC (B)) (for example, The Q value is set higher than the margin of about 3 dB.
  • the margin is set so that the FEC switching threshold having a high error correction capability is larger than the Q value indicating the lower limit value of the error correction capability.
  • the reason is that the error change near the Q value indicating the lower limit value of the error correction capability is more rapid as the FEC method has a higher error correction capability.
  • the determination unit 19A for example, based on the second error correction number 14A extracted from the data set obtained by decoding the second encoded data received from the opposite device 50B, a table (conversion information) shown in FIG. ), The second error correction number 14A is converted into a Q value. Then, the determination unit 19A selects FEC (A) if the converted value exceeds the switching threshold value between FEC (A) and (B).
  • the determination unit 19A converts the second error correction number 14A into a Q value based on the received second error correction number 14A. If the converted value falls below the switching threshold value between FEC (A)-(B) and exceeds the switching threshold value between FEC (B)-(C), the determination unit 19A determines that FEC (B ) Is selected.
  • the determination unit 19A converts the second error correction number 14A into a Q value based on the received second error correction number 14A. If the converted value falls below the switching threshold between FEC (B) and (C) and exceeds the lower limit of the error correction capability of FEC (C), the determination unit 19A determines that the FEC Select method (C).
  • the determination unit 19A outputs the FEC method selected by the above-described method to the transmission data processing unit 17A as encoding method information (next frame information) 16A.
  • the determination unit 19 ⁇ / b> A may be able to adjust the threshold value of the Q value described above when selecting the encoding method described above.
  • the transmission data processing unit 17A receives the encoding scheme information 16A from the determination unit 19A in the reception process (step S73) described above.
  • the transmission data processing unit 17A stores the encoding method information indicated by the encoding method information 16A in the “next frame information” field included in the data set to be transmitted by the transmission data processing unit 17A (step S91).
  • the transmission data processing unit 17A receives the error correction number (first error correction number 13A) passed from the reception data processing unit 32A in the above-described reception processing (step S74).
  • the transmission data processing unit 17A stores the received error correction number (first error correction number 13A) in the “error correction number” field included in the data set to be transmitted by the transmission data processing unit 17A (step S1). S92).
  • the encoding unit 15A encodes the data set to be transmitted this time using the encoding method indicated by the encoding method information 16A (next frame information) included in the frame of the first encoded data transmitted last time. 1 encoded data is transmitted to the opposite apparatus 50B (step S93).
  • the determination unit 19A presents to the outside switching information 38A indicating that switching to the FEC method different from the previous time is performed according to a change in the line status (Step S19). S94).
  • the transmission data processing unit 17A the amount of data to be transmitted received from the terminal interface 12A may exceed the bandwidth of the transmission data processing unit 17A due to the change of the FEC method in step S94.
  • the transmission data processing unit 17A includes band information 39A indicating that the data received from the terminal interface 12A that exceeds the band of the transmission data processing unit 17A among the data to be transmitted is discarded. Present to the outside (step S95).
  • the reception data processing unit 32A, the transmission data processing unit 17A, and the determination unit 19A in the terminal device 50A may be realized by dedicated hardware.
  • the reception data processing unit 32A, the transmission data processing unit 17A, and the determination unit 19A are realized by, for example, a storage medium that stores a program and a computer such as a DSP that operates according to the program stored in the storage medium or a microprocessor. May be.
  • the configuration of the terminal device 50A in FIG. 2A described above is the same as that of the terminal device 50B shown in FIG. 2B.
  • the reason is that the number of error corrections in the opposite device of the first encoded data transmitted by the own device is included in the second encoded data from the opposite device to notify the own device, and is notified in the own device. This is because the error correction encoding method of data to be transmitted next time is changed based on the number of error corrections.
  • the number of error corrections in the own device of the second encoded data transmitted by the opposite device is included in the first encoded data from the own device and notified to the opposite device, and the notified error is received in the opposite device. This is because the error correction encoding method of data to be transmitted next time is changed based on the number of corrections.
  • the present embodiment is also used for a land terminal device that relays a communicable land cable, and for wireless communication such as satellite communication and land wireless communication using digital microwaves. You may apply to a terminal station.
  • the terminal device may be realized as a dedicated device.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing a hardware configuration of an information processing apparatus capable of realizing the terminal device according to the first embodiment and the second embodiment of the present invention.
  • the information processing device 60 includes a central processing unit (Central_Processing_Unit (hereinafter abbreviated as “CPU”) 61, a memory 62, a disk 63, a nonvolatile recording medium reader 64, a communication line 65, an interface 67, an output device 66, and An input device 68 is provided.
  • CPU Central_Processing_Unit
  • the non-volatile recording medium reader 64 is, for example, a compact disc (Compact_Disc), a digital versatile disc (Digital_Versatile_Disc), a Blu-ray disc (Blu-ray (registered trademark) _Disc), a universal serial bus memory (USB). This means that the program can be retained and carried without power supply.
  • the medium that can be read by the non-volatile recording medium reader 64 is not limited to the above-described medium.
  • the program may be read and written via the communication line 65 capable of communication instead of the reading device 64 of the nonvolatile recording medium.
  • the interface 67 is connected to another information processing apparatus such as an external server as the terminal interfaces 12A and 12B shown in FIGS. 2A and 2B, for example.
  • the interface 67 is connected to the transmission line 10 as line interfaces 18A and 18B shown in FIGS. 2A and 2B, for example.
  • the CPU 61 copies a software program (computer program: hereinafter simply referred to as “program”) stored in the disk 63 to the memory 62 when executing it, and executes arithmetic processing.
  • the CPU 61 reads data necessary for program execution from the memory 62.
  • the CPU 61 displays the output result on the output device 66.
  • the CPU 61 can display, for example, switching information 38A and switching information 38B, and band information 39A and band information 39B on the output device 66.
  • the CPU 61 can update the switching threshold value for switching the FEC method changed by the input device 68, for example, and can display the updated result on the output device 66.
  • the CPU 61 interprets and executes the terminal device control program (FIG. 4A, FIG. 4B, etc.) in the memory 62 corresponding to the function (processing) represented by each unit shown in FIGS. 1, 2A, and 2B. To do.
  • the CPU 61 sequentially performs the processes described in the above-described embodiments of the present invention.
  • the present invention can also be realized by such a terminal device control program. Furthermore, it can be understood that the present invention can also be realized by a computer-readable recording medium in which the terminal device control program is recorded.

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Abstract

誤り訂正符号化方式を、送信側、受信側で個別に変更可能な端局装置等を提供する。端局装置(1)は、符号化部(7)、復号部(2)、それらを個別に制御する制御部(5)を備える。制御部の制御により、符号化部は、送信すべきペイロード、第1の誤り訂正数(3)、識別子情報(6)を、送信済み識別子情報が示す方式に基づき符号化し、第1の符号化データを生成する。さらに、復号部は、新たに受信した第2の符号化データを、受信済み第2の符号化データの復号結果に含まれていた識別子情報が示す方式に基づき復号する。復号の際に計数した誤り訂正の回数を、新たに送信する第1の誤り訂正数とし、また、復号結果から、自装置と同様な対向装置の復号部が受信済みの第1の符号化データを復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第2の誤り訂正数(4)を抽出し、それに応じて選択された方式の種類を示す情報を、新たに送信する識別子情報とする。

Description

端局装置およびその制御方法ならびに端局装置の制御プログラムが格納された記録媒体
 本発明は、光通信回線などの伝送路に設けられる端局装置の動作を制御する技術分野に関する。
 近年、インターネットの普及とともに音声や映像等の大容量のデータによって構成されたコンテンツを扱うサービスが拡大し、それに伴い通信量が急速に増加している。係る大容量のコンテンツを扱うインターネットサービスを提供する通信回線(以下、「回線」と略記する)設備には、例えば広帯域かつ長距離の通信が可能な光通信技術が用いられる。
 係る回線設備では、インターネットサービスを提供するサーバ等の各種の情報処理装置からの電気信号が端局装置において多重化されたのち、電気-光変換される。光変換された信号光は、例えば伝送路をなす光ファイバーを介して、対向する端局装置に送信される。
 対向する端局装置は、送信された信号光を光-電気変換することによって、多重化された電気信号を得る。係る多重化された電気信号は、個別の電気信号に分離され、分離された電気信号は、各種の情報処理装置において受信される。
 係る端局装置や伝送路では、回線の需要に応じて既存の設備に新たな設備が、例えば光波長多重技術等を利用して増設される場合がある。その場合、以下のような伝送品質の変化が生ずる可能性がある。
 例えば、回線設備が増設された場合に、回線設備を構成する伝送路において、目的とする通信に使用される波長の光は、隣接する波長の光によって影響を受ける。これにより、当該伝送路における伝送品質は、劣化する場合がある。また、回線設備が増設された機会を利用して回線設備を構成する伝送路において、目的とする通信に使用される波長の光は、隣接する波長の光が、例えば他の波長へ移されることにより、干渉等の悪影響を受けなくなり、当該伝送路における伝送品質が改善する場合がある。さらに、端局装置間に用いられる光を伝送する素子等が経年により劣化することによって当該伝送路における伝送品質が低下する場合がある。
 インターネットサービスを提供する回線設備は、上述したような回線状況が変化した場合でも、長期に亘って所定の品質を維持し、インターネットを継続的に提供することが求められる。そのために、係る光通信技術を用いた端局装置は、その端局装置を導入する段階から、将来の設備の増設や、その設備の経年による回線状況の変化を予め見越して、所定の伝送品質を維持できるように設計されることが求められる。係る光通信技術を用いた端局装置には、伝送品質を維持するために、一般に、前方誤り訂正技術(Forword_Error_Correction;以下、「FEC方式」と略記する)が用いられる。FEC方式は、データ伝送における誤り制御方法の一種であり、データ送信側がデータを符号化する際にそのデータに冗長性を付与することで、送信側に追加情報を要求することなく、受信側がデータを復号化する際にデータの誤りを検出し訂正する符号化方式である。
 上述した端局装置は、所定の伝送品質を確保するために、検出したデータの誤りを訂正する能力(誤り訂正能力)を有するFEC方式(以下、「符号化方式」とも言う)を採用する。しかし、FEC方式は、上述した回線設備の変更や、経年変化による回線状況の変化を予め想定し、誤り訂正能力が高いFEC方式を固定的に用いると、かえって伝送効率の低下や、端局装置における処理遅延および消費電力が増大する場合がある。
 このような技術の一例として、特許文献1には、デジタル伝送システムの受信側が、受信信号の品質をモニタし、そのモニタした受信信号の品質に応じたFEC方式を選択し、その選択されたFEC方式に基づいて受信側および送信側の誤り訂正方式を切り替える技術が開示されている。特許文献1におけるデジタル伝送システムは、誤り訂正方式を切り替えるために、受信側の伝送品質の変化を送信側に通知し、送信側から誤り訂正方式の切り替えタイミングを受信側へ通知し、受信側から送信側にACK(Acknowledge;応答確認)信号を送信し誤り訂正方式を切り替える。また、特許文献1におけるデジタル伝送システムは、送受信するデータを欠落させないように予め切り替え先の誤り訂正回路にも電源およびクロックを供給する。
 関連する技術として、特許文献2には、光受信装置が、受信した光信号を変換した電気信号を識別する識別器の製造上の個体差や経年劣化による光受信装置毎の誤り訂正能力のばらつきを抑制する技術が開示されている。
 特許文献3には、光送信装置に、誤り訂正能力の高い光送信装置を追加した場合に、追加された光送信装置の出力信号の光パワーを、既存の光送信装置の出力信号の光パワーよりも低く抑えることにより、低コストで伝送容量を拡大する技術が開示されている。
 特許文献4には、デジタル信号処理装置におけるデータ誤りを分析する発生状況分析部が、誤り訂正処理部および周辺情報分析部から取得した現在の誤り発生状況の情報および周辺情報に基づいて将来の誤り発生頻度を求める技術が開示されている。
特開2013-150339号公報 国際公開第2005/002127号 特開2003-224542号公報 特開2013-152604号公報
 しかしながら、上述した特許文献1に記載された技術には、誤り訂正方式を切り替えるために、送信側および受信側の間で各種の情報を送受信する時間を必要とするので、音声や映像等の即時性の高いデータを伝送する通信には適さないという問題がある。また、特許文献1に記載された技術には、送信側および受信側が同期する必要がある。さらに、特許文献1に記載された技術には、データを欠落させずに誤り訂正方式を切り替えるために、切り替え先の誤り訂正回路に電源およびクロックを予め供給する必要がある。そのため、特許文献1に記載された技術は、受信側の誤り訂正回路に所定のフレーム数分のデータを余計に入力する必要があるので、回路規模が大きくなると共に制御が複雑になる問題がある。
 そして、特許文献2乃至4の何れの技術においても、自装置の受信部で検出した自装置の誤り訂正数に関する情報は、対向装置に通知されない。その結果、特許文献2乃至4の各技術は、対向装置から送出されるデータの誤り訂正能力が低い場合には自装置の受信部において受信されるデータに誤りの発生が継続するおそれがある。反対に、特許文献2乃至4の各技術は、対向装置の送信部が送信されるデータを必要以上に高い誤り訂正能力で符号化することにより、伝送効率が低下するおそれがある。
 本発明の主たる目的は、端局装置間の伝送路の伝送品質が変化しても、効率的且つ最適な伝送状態が維持されるように、誤り訂正符号化方式を、簡単な構成によって、送信側と受信側とで個別に変更可能な端局装置等を提供することにある。
 本発明の1つの見地において、端局装置は、
 誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、選択された誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって符号化することにより、自装置から送出すべき第1の符号化データを生成する符号化手段と、前記誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、自装置に受信した第2の符号化データを、選択された誤り訂正符号化方式に基づく復号化処理によって復号する復号手段と、前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、前記符号化手段及び前記復号手段が実行する何れかの誤り訂正符号化方式を個別に選択可能であり、選択した誤り訂正符号化方式に基づいて、前記符号化手段および前記復号手段を個別に制御する制御手段を備え、自装置と、自装置と同様な構成を備える対向装置とが送受信可能に接続された状態において、自装置の前記制御手段は、自装置が前記対向装置に今回送信すべきペイロードと、前記対向装置から受信済みの前記第2の符号化データを自装置の前記復号手段が復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第1の誤り訂正数と、前記対向装置に次回送信すべきペイロードに対して採用すべく前記制御手段が何れか選択した前記誤り訂正符号化方式を判別可能な識別子情報とを、今回実行すべく何れか選択した前記誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理に従って符号化するよう、自装置の前記符号化手段を制御することによって前記第1の符号化データを生成し、前記第1の符号化データを自装置が送出するのに応じて前記対向装置から前記第2の符号化データを新たに受信した際、該新たに受信した第2の符号化データを、受信済みの前記第2の符号化データの復号結果に含まれていた前記識別子情報により示される前記選択された前記誤り訂正符号化方式に基づく復号処理によって復号するよう、自装置の前記復号手段を制御し、復号する際に計数した誤り訂正の回数が、新たに送信する前記第1の符号化データにおける前記第1の誤り訂正数として含まれるよう、自装置の前記符号化手段を制御すると共に、復号結果に含まれる、前記対向装置の復号手段が自装置から受信済みの前記第1の符号化データを復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第2の誤り訂正数を抽出し、抽出した前記第2の誤り訂正数に応じて、前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、何れかの誤り訂正符号化方式を選択し、選択した誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって、次回送信すべき前記第1の符号化データを生成するよう、前記符号化手段を制御する。
 また、本発明の他の見地において、端局装置の制御方法は、
 誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、選択された誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって符号化することにより、端局装置から送出すべき第1の符号化データを生成する符号化手段と、前記誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、前記端局装置に受信した第2の符号化データを、選択された誤り訂正符号化方式に基づく復号化処理によって復号する復号手段とを備える前記端局装置の制御方法であって、前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、前記符号化手段及び前記復号手段が実行する何れかの誤り訂正符号化方式を個別に選択可能であり、選択した誤り訂正符号化方式に基づいて、前記符号化手段および前記復号手段を個別に制御する際に、前記端局装置と、前記端局装置と同様な構成を備える対向装置とが送受信可能に接続された状態において、前記端局装置が前記対向装置に今回送信すべきペイロードと、前記対向装置から受信済みの前記第2の符号化データを自装置の前記復号手段が復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第1の誤り訂正数と、前記対向装置に次回送信すべきペイロードに対して採用すべく前記制御手段が何れか選択した前記誤り訂正符号化方式を判別可能な識別子情報とを、今回実行すべく何れか選択した前記誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理に従って符号化するよう、前記端局装置の前記符号化手段を制御することによって前記第1の符号化データを生成し、前記第1の符号化データを前記端局装置が送出するのに応じて前記対向装置から前記第2の符号化データを新たに受信した際、該新たに受信した第2の符号化データを、受信済みの前記第2の符号化データの復号結果に含まれていた前記識別子情報により示される前記選択された前記符号化方式に基づく復号処理によって復号するよう、前記端局装置の前記復号手段を制御し、復号する際に計数した誤り訂正の回数が、新たに送信する前記第1の符号化データにおける前記第1の誤り訂正数として含まれるよう、前記端局装置の前記符号化手段を制御し、復号結果に含まれる、前記対向装置の復号手段が前記端局装置から受信済みの前記第1の符号化データを復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第2の誤り訂正数を抽出し、抽出した前記第2の誤り訂正数に応じて、前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、何れかの誤り訂正符号化方式を選択し、選択した誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって、次回送信すべき前記第1の符号化データを生成するよう、前記符号化手段を制御する。
 また、本発明の別の他の見地において、端局装置の制御プログラムが格納された、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、選択された誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって符号化することにより、端局装置から送出すべき第1の符号化データを生成する符号化手段と、前記誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、前記端局装置に受信した第2の符号化データを、選択された誤り訂正符号化方式に基づく復号化処理によって復号する復号手段とを備える前記端局装置の制御プログラムであって、その制御プログラムによって、前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、前記符号化手段及び前記復号手段が実行する何れかの誤り訂正符号化方式を個別に選択可能であり、選択した誤り訂正符号化方式に基づいて、前記符号化手段および前記復号手段を個別に制御する際に、前記端局装置と、前記端局装置と同様な構成を備える対向装置とが送受信可能に接続された状態において、前記制御プログラムは、前記端局装置が前記対向装置に今回送信すべきペイロードと、前記対向装置から受信済みの前記第2の符号化データを自装置の前記復号手段が復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第1の誤り訂正数と、前記対向装置に次回送信すべきペイロードに対して採用すべく前記制御手段が何れか選択した前記誤り訂正符号化方式を判別可能な識別子情報とを、今回実行すべく何れか選択した前記誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理に従って符号化するよう、前記端局装置の前記符号化手段を制御することによって前記第1の符号化データを生成し、前記第1の符号化データを前記端局装置が送出するのに応じて前記対向装置から前記第2の符号化データを新たに受信した際、該新たに受信した第2の符号化データを、受信済みの前記第2の符号化データの復号結果に含まれていた前記識別子情報により示される前記選択された前記符号化方式に基づく復号処理によって復号するよう、前記端局装置の前記復号手段を制御し、復号する際に計数した誤り訂正の回数が、新たに送信する前記第1の符号化データにおける前記第1の誤り訂正数として含まれるよう、前記端局装置の前記符号化手段を制御すると共に、復号結果に含まれる、前記対向装置の復号手段が前記端局装置から受信済みの前記第1の符号化データを復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第2の誤り訂正数を抽出し、抽出した前記第2の誤り訂正数に応じて、前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、何れかの誤り訂正符号化方式を選択し、選択した誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって、次回送信すべき前記第1の符号化データを生成するよう、前記符号化手段を制御する処理を前記端局装置のコンピュータに実行させる。
 本発明には、端局装置間の伝送路の伝送品質が変化しても、効率的且つ最適な伝送状態が維持されるように、誤り訂正符号化方式を、簡単な構成によって、送信側と受信側とで個別に変更することができるという効果がある。
本発明の第1の実施形態に係る端局装置1の構成を示すブロック図である。 本発明の第2の実施形態に係る端局装置(自装置)50Aの構成を示すブロック図である。 本発明の第2の実施形態に係る端局装置(対向装置)50Bの構成を示すブロック図である。 第2の実施形態における端局装置50Aおよび50Bに適用されるフレームの構成を概念的に説明する図である。 第2の実施形態における端局装置50Aおよび50Bの受信処理の流れを示すフローチャートである。 第2の実施形態における端局装置50Aおよび50Bの送信処理の流れを示すフローチャートである。 第2の実施形態におけるFEC方式の切り替え閾値を説明する図である。 第1の実施形態および第2の実施形態に係る端局装置を実現可能な情報処理装置のハードウェア構成を概略的に示す図である。
 次に、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
 <第1の実施形態>
 まず、本発明の基本となる第1の実施形態に係る端局装置1について説明する。図1は、第1の実施形態に係る端局装置1の構成を示すブロック図である。図1を参照すると、本実施形態に係る端局装置1(以降、「自装置1」とも称する)は、復号部2と、制御部5と、符号化部7とを有する。
 自装置1において、符号化部7は、誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式を実行可能であり、それらの誤り訂正符号化方式のうち、実行すべき何れかの誤り訂正符号化方式を選択可能である。
 一般に、誤り訂正符号化方式では、データの送信側において当該データを符号化する際に、そのデータに冗長性を付与する。これにより誤り訂正符号化方式では、送信側から受信側に対して追加的な情報を提供することなく、受信側は受信したデータを復号化する際に当該データの誤りを検出し、検出した誤りを訂正することができる。係る誤り訂正符号化方式において、誤り訂正能力は、符号化されたデータに付加された冗長な情報のサイズが大きいほど高い。自装置1および後述する対向装置が共通に採用する誤り訂正方式は、例えば、前方誤り訂正技術(Forword_Error_Correction;以下、「FEC方式」と略記する。また、「誤り訂正符号化方式」、「符号化方式」とも言う)である。
 符号化部7は、誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式を実行可能である。符号化部7は、それらの誤り訂正符号化方式のうち、後述する方法によって選択された何れかの誤り訂正符号化方式に基づいた符号化処理に従って、自装置1から送出されるべきデータセットを符号化する符号化処理機能を有する。以下の説明では、係る自装置1から送出されるべきデータセットを、符号化対象データ(つまり、符号化される対象となるデータ)と称する場合がある。
 符号化部7は、符号化対象データを、符号化処理機能によって第1の符号化データに符号化する。符号化部7は、第1の符号化データを外部(後述する対向装置)に送信する。
 復号部2は、誤り訂正能力が異なる当該複数種類の誤り訂正符号化方式を実行可能である。復号部2は、それらの誤り訂正符号化方式うち、後述する方法によって選択された何れか実行すべき誤り訂正符号化方式を選択可能である。復号部2は、選択された誤り訂正符号化方式に基づいた復号化処理に従って、自装置1が外部から受信する第2の符号化データを復号する復号化処理機能を有する。即ち、復号部2は、自装置1に受信した第2の符号化データを復号化処理機能によって復号する。
 制御部5は、上述した符号化部7の符号化処理機能および復号部2の復号化処理機能を制御し、複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、符号化処理機能及び復号処理機能が実行する何れかの誤り訂正符号化方式を個別に選択可能である。
 また、制御部5は、符号化部7の符号化処理機能および復号部2の復号化処理機能を制御し、選択した誤り訂正符号化方式に基づいて、符号化処理機能および復号処理機能を個別に制御する。
 次に、本実施形態の動作について説明する。
 本実施形態では、自装置1と、一例として自装置1と同様な構成を備える図1には図示していない対向装置とが送受信可能に接続されるものとし、以下では、自装置1と対向装置とが接続された状態における自装置1の動作を説明する。本願明細書において、対向装置は、自装置1の通信相手の装置を意味する。
 自装置1の制御部5は、符号化部7が実行する符号化処理機能を制御することにより、以下に示す内容を表すデータを含む符号化対象データを符号化する。即ち、本実施形態において、符号化対象データは、少なくとも、以下の要素a)乃至c)を含む。
 a)自装置1が対向装置に今回送信すべきペイロード(つまり、図1に右向きの矢印の点線で示される外部からのデータ)、
 b)対向装置から受信済みの第2の符号化データを、自装置1の復号部2が復号する際に計数した誤りを訂正した回数を示す誤り訂正数(つまり、図1に示す第1の誤り訂正数3)、
 c)対向装置に次回送信すべきペイロードに対して採用すべく制御部5が何れか選択した誤り訂正符号化方式を判別可能な後述する識別子情報(つまり、図1に示す符号化方式情報6)である。
 制御部5は、今回実行すべき何れか選択した誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理に従って、上述した要素a)乃至c)を含む符号化対象データ(対向装置に送信されるべきデータ)を符号化するよう、符号化部7を制御することにより、第1の符号化データを生成する。
 こうして、自装置1の符号化部7は、対向装置に対して、第1の符号化データを送信することができる。
 ここで、上述した要素c)に示す識別子情報について説明する。まず、識別子情報の元となる第2の誤り訂正数4について説明する。
 第2の誤り訂正数4は、対向装置において、自装置1から受信済みの第1の符号化データを、対向装置の復号部(図1には図示せず)が復号した際に、対向装置の復号部により計数された、当該第1の符号化データの誤りを訂正した回数を示す誤り訂正数である。対向装置の復号部は、自装置1の復号部2と同様な構成を有するとする。
 対向装置は、自装置1の符号化部7と同様な符号化部を有しており、当該第2の誤り訂正数4を、対向装置の符号化部(図1には図示せず)が、送信すべきデータセットに含めて第2の符号化データとして符号化する。対向装置は、符号化された第2の符号化データを自装置1に送信する。
 自装置1は、対向装置から送信された第2の符号化データを受信する。自装置1の復号部2は、受信した第2の符号化データを、後述する方法で復号した結果、対向装置の符号化部が送信したデータセットを得る。復号部2は、取得したデータセットに含まれる第2の誤り訂正数4を取り出し(抽出し)、制御部5に渡す。第2の誤り訂正数4は、対向装置の復号部において、対向装置が自装置1から受信した第1の符号化データを復号する際に計数された値である。
 自装置1において、制御部5は、受け取った第2の誤り訂正数4が示す誤り訂正の回数に基づいて、以下の処理を行う。
 すなわち、第2の誤り訂正数4が示す誤り訂正の回数を抑制することが可能な誤り訂正能力を有する誤り訂正符号化方式の種類を選択する。制御部5は、その選択された誤り訂正符号化方式の種類を示す識別子情報(符号化方式情報6)を特定する。
 一例として、制御部5は、第1の符号化データを送信する際に、複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、ある誤り訂正符号化方式を選択した場合、上述した対向装置の復号部が計数した第2の誤り訂正数4が示す誤り訂正数がゼロよりも大きければ、以下の処理を行う。即ち、制御部5は、選択しているある誤り訂正符号化方式の誤り訂正能力よりも高い、第2の誤り訂正数4をゼロにする誤り訂正能力を有する誤り訂正符号化方式を選択する。そして、制御部5は、その選択した誤り訂正符号化方式を示す符号化方式情報6を符号化部7に与える。これに応じて、符号化部7は、当該符号化方式情報6によって特定される何れかの誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理を、今回新たに送信すべき符号化対象データに対して施すことによって、対向装置に対して今回新たに送信する第1の符号化データを生成する。
 一方、自装置1の制御部5は、第1の符号化データを自装置1が送出するのに応じて対向装置から、第2の符号化データを新たに受信すると、以下の処理を行う。
 制御部5は、自装置1の復号部2を制御して、新たに受信した第2の符号化データを、前回受信済みの第2の符号化データを復号部2が復号した際の復号結果であるデータセットに含まれていた識別子情報が示す誤り訂正符号化方式に基づく復号処理によって復号する。復号部2は、係る第2の符号化データを復号する際に、誤りを訂正した回数を示す誤り訂正数(つまり、図1に示す第1の誤り訂正数3)を計数する。
 こうして、復号部2は、対向装置が自装置1に送出した第2の符号化データを復元することができる。第2の符号化データを復号することによって得られるデータセットは、第1の符号化データと同様に、上述した、少なくとも要素a)乃至c)を含む。
 そして、制御部5は、自装置1の符号化部7を制御して、第2の符号化データの復号結果として得られるデータセットから第1の誤り訂正数3を抽出し、抽出した第1の誤り訂正数3が、新たに送信する第1の符号化データに含まれるよう、上述した如く符号化部7を制御する。即ち、対向装置において自装置1から受信済みの第1の符号化データを対向装置の復号部が復号した際に、対向装置の復号部により計数された第2の誤り訂正数4を含んで対向装置の符号化部が符号化し、第2の符号化データとして自装置1に送信する。制御部5は、第2の符号化データを自装置1の復号部2で受信すると共に、復号する際に、第2の誤り訂正数4を抽出するよう制御する。制御部5は、抽出した第2の誤り訂正数4に応じて、複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、上述した方法によって、自装置1の符号化処理機能が次回送信すべきペイロードに対して採用すべき何れかの誤り訂正符号化方式を選択する。そして、制御部5は、選択した符号化処理に基づいて、当該ペイロード(要素a))、第1の誤り訂正数3(要素b))、符号化方式情報(識別子情報)6(要素c))が含まれる、次回送信すべき第1の符号化データを生成するよう、符号化部7を制御する。
 図1に示す、端局装置1は、専用のハードウェアで実現されてもよい。また、端局装置1は、プログラムを記憶する記憶媒体およびその記憶媒体に記憶されたプログラムに従って動作するDSP(Digital_Signal_Processor)や、マイクロプロセッサ等のコンピュータで実現されてもよい。
 以上、本実施形態には、端局装置間の伝送路の伝送品質が変化しても、効率的且つ最適な伝送状態が維持されるように、誤り訂正符号化方式を、簡単な構成によって、送信側と受信側とで個別に変更することができるという効果がある。
 その理由は、端局装置(自装置)1は、送信した第1の符号化データを対向装置が復号する際に計数した誤り訂正回数を、第2の符号化データを用いて自装置1に得て、自装置1において、その誤り訂正回数を基に、次回送信すべき符号化データの誤り訂正符号化方式を変更可能だからである。
 また、対向装置が送信した第2の符号化データを自装置1にて復号する際に計数した誤り訂正回数を、自装置からの第1の符号化データを用いて対向装置に通知し、対向装置において、通知された誤り訂正回数を基に次回送信すべきデータの誤り訂正符号化方式を変更可能だからである。
 <第2の実施形態>
 次に、本発明の第1の実施形態を基本とする第2の実施形態について説明する。第2の実施形態では、第1の実施形態で説明した端局装置1を、例えば海底ケーブルを挟んで地上に設置される端局装置に適用した例を説明する。
 図2Aは、第2の実施形態に係る端局装置50A(自装置50A)の構成をブロック図である。図2Bは、第2の実施形態に係る端局装置50B(対向装置50B)の構成を示すブロック図である。図2Aを参照すると、自装置50Aは、符号化部15Aと、送信用データ処理部17Aと、判定部(制御部)19Aと、復号部31Aと、受信データ処理部32Aと、端末インタフェース12Aと、回線インタフェース18Aとを有する。受信データ処理部32Aは、記憶部30Aを含む。但し、記憶部30Aは、判定部19Aが記憶内容を書き込み及び参照可能であれば、自装置50Aの内外何れの場所に配置されてもよい。
 また、図2Bを参照すると、対向装置50Bは、符号化部15Bと、送信用データ処理部17Bと、判定部(制御部)19Bと、復号部31Bと、受信データ処理部32Bと、端末インタフェース12Bと、回線インタフェース18Bとを有する。受信データ処理部32Bは、記憶部30Bを含む。但し、記憶部30Bは、判定部19Bが記憶内容を書き込み及び参照可能であれば、対向装置50Bの内外何れの場所に配置されてもよい。
 自装置50Aは、伝送路10を介して対向装置50Bと接続される。伝送路10は、例えば、光通信ケーブルである。
 伝送路10は、送信されるべき符号化されたデータ(第1の符号化データ)が自装置50Aから対向装置50Bに向かう送信経路と、受信されるべき符号化されたデータ(第2の符号化データ)が対向装置50Bから自装置50Aに向かう受信経路との一部を構成する。
 上述した自装置50Aおよび対向装置50Bを構成する各部の機能について説明する。対向装置50Bを構成する上述した各部の配置(図2B)は、自装置50Aを構成する上述した各部の配置(図2A)と逆の関係である。したがって、自装置50Aおよび対向装置50Bの各部の機能は同一であるので、自装置50Aを構成する各部の機能を中心に説明し、対向装置50Bを構成する各部の機能の、自装置50Aを構成する各部の機能の説明と重複する説明は省略する。
 本実施形態における符号化部15Aおよび送信用データ処理部17Aは、第1の実施形態における符号化部7に対応する。また、本実施形態における復号部31Aおよび受信データ処理部32Aは、第1の実施形態における復号部2に対応する。また、本実施形態における判定部19Aは、第1の実施形態における制御部5に対応する。
 符号化部15Aは、誤り訂正能力が異なる複数種類の符号化方式に基づく符号化処理を実行することができる。
 符号化部15Aは、後述する送信用データ処理部17Aから送出されるべきデータセット(符号化対象データ)を、複数種類の符号化方式のうちの何れか選択された符号化方式に基づく符号化処理を用いて符号化し、第1の符号化データを生成する。
 送信用データ処理部17Aは、以下に示す各要素を符号化対象データとしてまとめる。即ち、係る符号化対象データは、上述した第1の実施形態の場合と同様に、少なくとも、対向装置に送信すべきペイロード(要素a))、第1の誤り訂正数13A(要素b))、符号化方式情報16A(要素c))を含む。
 送信用データ処理部17Aは、後述する端末インタフェース12Aから、要素a)に示す対向装置50Bに次回送信すべきペイロードを少なくとも含むデータを受け取る。
 送信用データ処理部17Aは、受信データ処理部32Aから、要素b)に示す対向装置50Bから受信済みの第2の符号化データを、自装置50Aの復号部31Aが復号する際に計数した誤りを訂正した回数を示す第1の誤り訂正数13Aを受け取る。
 送信用データ処理部17Aは、判定部19Aから、要素c)に示す対向装置50Bに次回送信すべきペイロード(要素a))に対して採用すべく判定部19Aが何れか選択した誤り訂正符号化方式を判別可能な情報である符号化方式情報16Aを受け取る。
 符号化方式情報16Aは、第1の実施形態における符号化方式情報(識別子情報)6に対応する。受信データ処理部32A、第1の誤り訂正数13A、および判定部19Aについての詳細は、後述する。
 こうして、送信用データ処理部17Aは、送信されるべきペイロードに、第1の誤り訂正数13Aおよび符号化方式情報16Aが付加されたデータセット(符号化対象データ)を作成する。
 符号化部15Aは、作成されたデータセットに、判定部19Aから与えられる符号化方式情報16Aが示す符号化方式に基づく符号化処理を施すことによって、第1の符号化データを生成する。その第1の符号化データは、伝送路10を介して対向装置50Bに送信される。なお、データセットの具体的な構成例は、後述する。
 復号部31Aは、第2の符号化データを受信する。
 復号部31Aは、後述する方法で受信データ処理部32Aに含まれる記憶部30Aに記憶された符号化方式情報が示す符号化方式に基づく復号処理を用いて、今回受信した第2の符号化データを復号する。すなわち、対向装置50Bにおいて、送信用データ処理部17Bは、今回送信すべきデータセットを符号化する符号化方式を規定する情報を、前回送信した第2の符号化データのデータセットに付加された、後述する「次フレーム情報」欄(フィールド)に含まれる符号化方式情報によって予め自装置50Aに通知しておく。
 そして、自装置50Aにおいて、受信データ処理部32Aは、前回の第2の符号化データの受信の際に、受信されたデータセットに含まれた「次フレーム情報」欄が示す符号化方式情報を、記憶部30Aに符号化方式情報として記憶する。 
 こうして、復号部31Aは、今回の第2の符号化データを受信する際に、記憶部30Aに記憶された符号化方式情報を読み出し、その読み出された符号化方式情報が示す符号化方式に基づく復号処理によって今回の第2の符号化データを復号する。
 そのために、復号部31Aは、例えば、自装置50Aの起動後に、最初に受信する第2の符号化データを復号する際に用いる符号化方式として、予め決められた符号化方式を用いればよい。また、符号化部15Aは、自装置50Aの起動後に、最初に送信する第1の符号化データを符号化する際に用いる符号化方式として、予め決められた符号化方式を用いればよい。
 復号部31Aは、第2の符号化データを復号した結果得られたデータセットを受信データ処理部32Aに渡す。
 受信データ処理部32Aは、復号部31Aから受け取ったデータセットから、図示していない情報処理装置により受信されるべきデータ、および後述する第2の誤り訂正数14Aを取り出し、端末インタフェース12Aおよび判定部19Aにそれぞれ渡す。
 また、受信データ処理部32Aは、上述したように復号部31Aが受信した第2の符号化データを復号する際に、受信データ処理部32Aにおいて計数された第2の符号化データの誤りを訂正した回数を示す第1の誤り訂正数13Aを、送信用データ処理部17Aに渡す。この第1の誤り訂正数13Aは、言わば、第2の符号化データが対向装置50Bから送出されてから自装置50Aにて復号されるまでの受信経路全般に亘る伝送路の生の状況(最新の状態)を表す情報である。
 判定部19Aは、上述したように受信データ処理部32Aから第2の誤り訂正数14Aを受け取る。
 第2の誤り訂正数14Aは、対向装置50Bにおいて、復号部31Bが第1の符号化データを復号する際に、受信データ処理部32Bにおいて計数された第1の符号化データの誤りを訂正した回数である。即ち、第2の誤り訂正数14Aは、第2の誤り訂正数14Bが第2符号化データに含まれて受信経路を介して、自装置50Aに戻ってきたものである。この第2の誤り訂正数14Aは、言わば、第1の符号化データが自装置50Aから送出されてから対向装置50Bにて復号されるまでの受信経路全般に亘る伝送路の生の状況(最新の状態)を表す情報である。
 判定部19Aは、対向装置50Bにおいて第2の符号化データの生成に際してデータセットに付加された第2の誤り訂正数14Bを、自装置50Aにおける第2の符号化データの復号によって得られたデータセットから取り出して、第2の誤り訂正数14Aとして受け取る。つまり、第2の誤り訂正数14Aは、対向装置50Bにおける第2の誤り訂正数14Bを基とし、第2の誤り訂正数14Aの内容は、元の第2の誤り訂正数14Bの内容と同じである。
 こうして、自装置50Aは、自装置50Aが送信した第1の符号化データが、どの程度の、誤り訂正を行って対向装置50Bにおいて受信されたかを、第2の符号化データに含まれる第2の誤り訂正数14Aが示す誤り訂正の回数によって知ることができる。
 そして、判定部19Aは、自装置50Aが次回送信する第1の符号化データを符号化する符号化方式として、第2の誤り訂正数14Aが示す誤り訂正の回数を抑制することが可能な誤り訂正能力を有する符号化方式を、符号化部15Aにおける複数種類の符号化方式のうちから選択する。
 判定部19Aは、上述した方法によって選択した新たな符号化方式を、符号化方式情報16Aによって符号化部15Aに、通知する。
 送信用データ処理部17Aは、送出されるべきデータセットに付加される「次フレーム情報」欄に、判定部19Aから受け取った符号化方式情報16Aによって通知された符号化方式を記憶する。
 なお、対向装置50Bは、上述した自装置50Aを構成する各部の機能と同じ機能の各部を有する。例えば、上述した判定部19Bは、上述した方法によって選択した新たな符号化方式を、符号化方式情報16Bによって符号化部15Bに、通知する。
 また、対向装置の第1の誤り訂正数13Bは、自装置50Aにおける第1の誤り訂正数13Aを基とし、第1の誤り訂正数13Bの内容は、元の第1の誤り訂正数13Aの内容と同じである。
 次に、端末インタフェース12Aおよび12Bについて説明する。端末インタフェース12Aおよび12Bは同じであるので、端末インタフェース12Aについて説明し、端末インタフェース12Bについての説明は、省略する。
 端末インタフェース12Aは、図2Aには図示していない、例えばサーバ等の情報処理装置と接続される。端末インタフェース12Aは、情報処理装置から、例えば、送信されるべきLAN(Local_Area_Network)データを含む信号光を受け取る。端末インタフェース12Aは、受け取った信号光を、光-電気変換し、変換された電気信号のデータを、送信されるべきデータとして送信用データ処理部17Aに渡す。
 一方、端末インタフェース12Aは、受信データ処理部32Aから、復号部31Aが第2の符号化データを復号した結果得られるデータを受け取る。端末インタフェース12Aは、受け取ったデータを、例えばLANデータを含む信号光に電気-光変換し、図示していない情報処理装置に渡す。
 次に、回線インタフェース18Aおよび18Bについて説明する。回線インタフェース18Aおよび18Bは同じであるので、回線インタフェース18Aについて説明し、回線インタフェース18Bについての説明は、省略する。
 回線インタフェース18Aは、符号化部15Aから電気信号として出力される第1の符号化データを信号光に変換し、変換された信号光を、例えば光ファイバーケーブルからなる伝送路10を介して対向する端局装置50Bへ送信する。一方、回線インタフェース18Aは、端局装置50Bから伝送路10を介して受け取った信号光を光-電気変換し、電気信号に変換された第2の符号化データを、復号部31Aに渡す。
 ここで、端局装置50Aおよび50Bに用いられる符号化方式の種類について説明する。
 図3は、第2の実施形態における端局装置50Aおよび50Bに適用される符号化方式により生成される符号化データの構成(データセット、フレーム)を概念的に説明する図である。
 図3は、一例として、ITU-T(TELECOMMUNICATION_STANDARDIZATION_SECTOR_OF_INTERNATIONAL_TELECOMMUNICATION_UNION)が勧告するG.709に準拠する光伝送網に適用されるデータのフレーム構成を説明する図である。
 図3に示す(a)、(b)および(c)は、一例として異なる誤り訂正能力を有する符号化方式FEC(A)、FEC(B)およびFEC(C)のフレーム構成をそれぞれ示す。
 図3に示す各フレーム構成を参照すると、フレームは、FECオーバーヘッドと、ペイロードと、FECデータなる各領域から構成される。
 FECオーバーヘッドは、本実施形態では、一例としてさらに、「誤り訂正数」フィールドと、「次フレーム情報」フィールドとに分割される。「誤り訂正数」フィールドと、「次フレーム情報」フィールドとについて説明する。
 以下、自装置50Aにおいて、第1の符号化データを構成するデータセットの例を用いて説明する。第2の符号化データを構成するデータセットは、第1の符号化データを構成するデータセットと同様であるので、説明を省略する。
 送信用データ処理部17Aは、送信すべきデータセットの「誤り訂正数」フィールドに、受信データ処理部32Aから受け取った第1の誤り訂正数13Aを記憶する。
 送信用データ処理部17Aは、送信すべきデータセットの「次フレーム情報」フィールドに、判定部19Aから受け取った符号化方式情報16Aを記憶する。ここで記憶された符号化方式情報16Aの発生について説明する。自装置50Aは、前回、第1の符号化データを対向装置50Bに送信した際に、対向装置50Bにおいて第1の符号化データの復号の際に計数された第2の誤り訂正数14Bを、第2の符号化データの「誤り訂正数」フィールドに含めて送信された第2の符号化データを受信する。自装置50Aは、受信した第2の符号化データの「誤り訂正数」フィールドに含まれた第2の誤り訂正数14Aを、判定部19Aに渡す。判定部19Aは、渡された第2の誤り訂正数14Aに基づいて、対向装置50Bにおける次回の第1の符号化データの受信において、第2の誤り訂正数14Bを抑制可能な符号化方式であると判定する符号化方式情報16Aを発生する。
 自装置50Aは、送信用データ処理部17Aにおいて作成されたデータセットを、符号化部15Aにおいて上述の符号化方式情報16Aにより示される符号化方式を用いて符号化し、符号化された第1の符号化データを対向装置50Bに送信する。 
 FECオーバーヘッドにおける上述した2つのフィールド以外のフィールドの記載および説明は省略する。
 ペイロードは、サーバ等の情報処理装置との間で送受信されるデータを収容する。
 FECデータは、例えば端局装置50Bの復号部31Bが第1の符号化データを復号する際に、第1の符号化データに誤りが検出された場合、その検出された誤りを復号部31Bにおいて訂正するために用いられる。
 本実施形態では、送信用データ処理部17Aと、受信データ処理部32Aとにおける、図示していない論理回路やメモリ等から成る作業領域において、以下のフレーム生成処理およびフレーム分解処理を行う。
 即ち、上述した送信用データ処理部17Aは、図3における(a)乃至(c)に示すフレーム単位で、送信されるべきデータを符号化データに変換するフレーム生成を行う。また、受信データ処理部32Aは、図3における(a)乃至(c)に示すフレーム単位で、受け取った符号化データを復号化し、受信されるべきデータに変換するフレーム分解を行う。
 そして、本実施形態における送信用データ処理部17Aは、判定部19Aにより選択された、必要に応じて前回の符号化方式とは異なる符号化方式を用いて、送信されるべきデータを符号化部15Aによって符号化する際に、以下のように符号化方式を切り替える。即ち、上述した送信用データ処理部17A及び符号化部15Aは、後述する本実施形態における動作手順を繰り返すことによって、常に最適な誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理を利用することができる。このことを換言すると、本実施形態に係る端局装置50Aは、対向装置50Bに送信すべきペイロードを含むフレーム構成毎に、最適な誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理に実時間で且つ動的に切り替え可能である。
 また、本実施形態における受信データ処理部32Aは、記憶部30Aに記憶された、必要に応じて前回の符号化方式とは異なる符号化方式を用いて第2の符号化データを復号する際に、以下のように符号化方式を切り替える。即ち、上述した復号部31A及び受信データ処理部32Aは、後述する本実施形態における動作手順を繰り返すことによって、常に最適な誤り訂正符号化方式に基づく復号処理を利用することができる。このことを換言すると、本実施形態に係る端局装置50Aは、対向装置50Bから受信すべきペイロードを含むフレーム構成毎に、最適な誤り訂正符号化方式に基づく復号処理に実時間で且つ動的に切り替え可能である。
 次に、本実施形態の動作について説明する。最初に、自装置50Aおよび対向装置50Bに電源が投入された以後の「次フレーム情報」フィールドの内容および各部の動作について説明する。
 まず、自装置50Aについて説明する。
 自装置50Aに電源が投入されて起動すると、判定部19Aは、最初に送信すべきデータセットに適用する符号化方式である、例えばFEC(B)を初期値として保持している。判定部19Aは、FEC(B)を符号化部15Aの「次フレーム情報」フィールドに記憶すると共に、最初に送信すべきデータセット自体を符号化する符号化方式として、FEC(B)を用いて、符号化部15Aにおいてデータセットを符号化する。
 次回以降の送信すべきデータセット自体を符号化する符号化方式は、後述するように、送信用データ処理部17Aにおいて保持されるFEC(B)以外の符号化方式であってもよい。こうして、自装置50Aは、符号化した第1の符号化データを、対向装置50Bに送信する。
 次に、対向装置50Bについて説明する。
 復号部31Bは、最初に受信する第1の符号化データを復号する際に用いる符号化方式である、例えばFEC(B)を初期値として保持している。
 対向装置50Bの復号部31Bは、最初に受信する第1の符号化データを、予め保持しているFEC(B)を用いて復号する。受信データ処理部32Bは、復号されたデータセットのうちの「次フレーム情報」に記憶された、次回受信する第1の符号化データが符号化される符号化方式を記憶部30Bに記憶する。こうして、対向装置Bは、自装置50Aから次回以降送信される第1の符号化データを復号することができる。
 復号部31Bにおいて、起動後に最初に復号する際に用いられる符号化方式は、例えば記憶部30Bに記憶してもよく、この場合、復号部31Bは、記憶部30BからFEC(B)を受け取るようにすればよい。
 上述した符号化部15Aから復号部31Bへの第1の符号化データの送受信動作は、符号化部15Bから復号部31Aへの台2の符号化データの送受信動作と同様である。
 ここで、自装置50Aにおいて、例えば伝送路10に障害等がなく、第1の符号化データにデータ誤りが発生せず符号化方式を切替える必要がない場合は、自装置50Aは、例えば上述したFEC(B)が「次フレーム情報」に記憶され、FEC(B)がデータセット自体の符号化に適用され、符号化部15Aから第1の符号化データが送信される。
 一方、自装置50Aにおいて、例えば伝送路10に障害等が発生し、自装置50Aが次回送信した第1の符号化データが、対向装置50Bにおいてデータ誤りを発生し、自装置50Aにおいて符号化方式を切替える必要が生じた場合の「次フレーム情報」の切り替えについて説明する。
 対向装置50Bは、自装置50Aが送信した第1の符号化データの、対向装置50Bにおける誤り訂正回数である第2の誤り訂正数14Bを、対向装置50Bからの第2の符号化データの「誤り訂正数」フィールドに含めて自装置50Aに送信する。
 自装置50Aの復号部31Aは、受信した第2の符号化データを上述した復号方法で復号する。受信データ処理部32Aは、復号されたデータセットのうちの「誤り訂正数」フィールドから、第2の誤り訂正数14Aを取り出して判定部19Aへ渡す。
 判定部19Aは、受け取った第2の誤り訂正数14Aが示す誤り訂正数を抑制可能な符号化方式を判定する。ここで、判定部19Aは、例えばFEC(C)を選択したとする。
 判定部19Aは、FEC(C)を符号化部15Aの「次フレーム情報」フィールドに記憶させる。送信用データ処理部17Aは、次回送信すべきデータセット自体を符号化する符号化方式として、送信用データ処理部17Aが保持する前回(最初に)送信した際に用いた符号化方式FEC(B)を用いて、符号化部15Aにおいてデータセットを符号化する。
 送信用データ処理部17Aは、「次フレーム情報」にFEC(C)が記憶されたデータセット自体を符号化方式FEC(B)により符号化し、第1の符号化データとして、対向装置Bに送信する。
 対向装置Bは、今回受信した第1の符号化データを、記憶部30Bに記憶された前回受信した第1の符号化データのデータセットの「次フレーム情報」に含まれていた符号化方式FEC(B)を用いて復号する。
 受信データ処理部32Bは、今回受信した第1の符号化データを復号した結果得られたデータセットのうちから「次フレーム情報」を取り出し、取り出した「次フレーム情報」に含まれる、次回受信する第1の符号化データの符号化に用いられるFEC(C)を記憶部30Bに記憶する。
 こうして、受信データ処理部32Bは、その次に受信する第1の符号化データを記憶部30Bに記憶した符号化方式であるFEC(C)によって復号することができる。
 図4Aおよび図4Bは、本実施形態における端局装置50Aおよび50Bがそれぞれ実行する受信処理および送信処理の流れを示すフローチャートである。以下の動作説明では、自装置50Aを中心に説明する。自装置50Aの構成とほぼ同じ構成を有する対向装置50Bの動作は、自装置50Aの動作とほぼ同じであるので、自装置50Aの動作説明と重複する対向装置50Bの動作説明は省略する。まず、図4Aに示す受信処理について説明する。
 自装置50Aにおいて、復号部31Aは、記憶部30Aに記憶された符号化方式に基づく復号処理によって対向装置50Bから受け取った第2の符号化データを復号する(ステップS71)。
 自装置50Aにおいて、記憶部30Aは、対向装置50Bから前回受け取った第2の符号化データに含まれ、対向装置50Bから次回受け取る第2の符号化データの復号に用いられる「次フレーム情報」フィールドが示す値を記憶している。
 復号部31Aは、自装置50Aが受信した第2の符号化データを復号する。受信データ処理部32Aは、その結果得られたデータセットに含まれる「誤り訂正数」フィールドの値を取得(抽出)する。受信データ処理部32Aは、「誤り訂正数」フィールドに記憶された対向装置50Bの受信データ処理部32Bにおいて計数された対向装置50Bの誤り訂正数(第2の誤り訂正数)14Bを、第2の誤り訂正数14Aとして判定部19Aに通知する(ステップS72)。
 判定部19Aは、受信データ処理部32Aから受け取った第2の誤り訂正数14Aが示す誤り訂正数を、送信用データ処理部17Aが次回送信されるべきデータの符号化により抑制することが可能な誤り訂正能力を有する符号化方式の種類を選択する。判定部19Aは、選択した符号化方式を、符号化方式情報(次フレーム情報)16Aとして送信用データ処理部17Aへ渡す。判定部19Aは、送信用データ処理部17Aに渡した当該符号化方式を用いて送信されるべきデータを符号化するよう指示する(ステップS73)。
 受信データ処理部32Aは、第2の符号化データを復号した際に計数された自装置50Aの誤り訂正数(第1の誤り訂正数)13Aを送信用データ処理部17Aに渡す(ステップS74)。
 自装置50Aにおいて、受信データ処理部32Aは、復号部31Aにより復号された結果得られるデータセットにおける「次フレーム情報」フィールドが示す符号化方式を示す情報にて、記憶部30Aに記憶された記憶内容を更新する(ステップS75)。
 ここで、ステップS73において、判定部19Aが選択するFEC方式の種類について説明する。
 上述したITU-T勧告におけるG.975およびG.975.1が規定するFEC方式は、それぞれRS(Reed_Solomon)符号化方式およびBCH(Bose_Chaudhuri_Hocquenghem)符号化方式である。
 本実施形態では、一例として、図3に示す(a)FEC(A)、(b)FEC(B)および(c)FEC(C)の順に、RS符号化方式、BCH符号化方式、およびBCH符号化方式を連接した(2つの符号化方式の符号化を続けて行う)符号化方式を用いる。
 上述した符号化方式は、上述した順に符号化利得(つまり、誤りを訂正する能力)が大きいものとする。
 なお、図3に示す(a)乃至(c)の各FECフレームのサイズは、本実施形態では、一例として、列(横)方向に4080Byteおよび行(縦)方向に4行である。
 図3に示す(a)FEC(A)のフレームを構成する各領域のサイズは、一例として、FECオーバーヘッドが16Byte、ペイロードが3808Byte、およびFECデータが256Byteである。上述した各領域のサイズは、一例であり、上述したサイズに限定しているわけではない。
 また、FEC方式の利得が高いほど、FECデータのサイズが大きくなり、その分ペイロードが小さくなるので、データの伝送効率は、低くなり、単位時間に伝送可能なデータ量を示す帯域は小さくなる。即ち、FEC方式の利得と、帯域とは相反する関係にある。また、FEC方式の利得が高いほど、送信用データ処理部および受信データ処理部における符号化および復号の際の処理負荷が大きいので処理遅延が発生し、大きな処理負荷により消費電力も大きくなる。
 ここでさらに、ステップS73において、自装置50Aの判定部19Aが、対向装置50Bにおいて計数される第2の誤り訂正数14Aの大きさを抑制することが可能な誤り訂正能力を有する符号化方式を選択する方法について説明する。
 図5は、本実施形態におけるFEC方式の切り替え閾値を説明する図である。
 図5に示すグラフの縦軸は、伝送路10における伝送品質(Q(Quality)値)を示す。Q値は、一例として対向装置50Bの復号部31Bが第1の符号化データを復号した際に受信データ処理部32Aにおいて計数される対向装置50Bの誤り訂正数(第2の誤り訂正数14B)が示す誤り訂正数と負の相関を有する。
 より具体的に、Q値は、伝送路10において送受信されるデジタル信号の品質を表す指標である。Q値は、復号部31Bが、自装置50Aから受け取った第1の符号化データを復号し、その復号されたデータの論理「1」と論理「0」とを識別する際の、電気信号におけるSNR(Signal_to_Noise_Ratio;SN比)に対応する指標である。
 図5に示すグラフにおける縦軸の単位は、例えばdB(デシベル)である。縦軸の矢印が示す上方向は、Q値が相対的に大きいことを示し、すなわち伝送路10の伝送品質が良好なため対向装置50Bの受信データ処理部32Bにおける誤り訂正数が少ないことを示す。換言すると、誤り訂正数が小さいほど、Q値は大きいと言える。
 図5に示すグラフにおける縦軸には、一例としてFEC(A)-(B)間の切り替え閾値と、FEC(B)―(C)間の切り替え閾値との2つの切り替え閾値が示されている。
 一方、図5に示すグラフにおける横軸の矢印が示す右方向は、図3を用いて説明した3種類のFEC方式のFEC(A)、FEC(B)、およびFEC(C)が、誤り訂正能力が低いFEC方式から誤り訂正能力が高いFEC方式の順に並べられている。
 ここで、上述した各FEC方式を切り替える際の切り替え閾値の設定方法の一例は、以下である。
 即ち、FEC(A)およびFEC(B)切り替え閾値は、FEC(A)の誤り訂正能力の下限値(つまり、FEC(A)の下端)を示すQ値を少し(例えば、約1dBのマージン分)上回るQ値に設定される。
 また、FEC(B)およびFEC(C)切り替え閾値は、FEC(B)の誤り訂正能力の下限値(つまり、FEC(B)の下端)を示すQ値を上述したマージンよりもより大きく(例えば、約3dBのマージン分)上回るQ値に設定される。
 本実施形態では、上述したように、誤り訂正能力の高いFEC方式の切り替え閾値ほど、その誤り訂正能力の下限値を示すQ値よりもより大きく上回るようにマージンを設定する。その理由は、誤り訂正能力の下限値を示すQ値付近における誤りの変化が、誤り訂正能力の高いFEC方式ほど急激だからである。
 判定部19AがFEC方式を選択する際の選択方法の一例は、以下である。
 即ち、判定部19Aは、対向装置50Bから受信した第2の符号化データを復号したデータセットから抽出した第2の誤り訂正数14Aに基づいて、例えば図5に示す閾値を表すテーブル(換算情報)を参照することによって、第2の誤り訂正数14AをQ値に換算する。そして、判定部19Aは、換算した値が、FEC(A)-(B)間の切り替え閾値よりも上回れば、FEC(A)を選択する。
 また、判定部19Aは、受け取った第2の誤り訂正数14Aに基づいて、第2の誤り訂正数14AをQ値に換算する。そして、判定部19Aは、換算した値が、FEC(A)-(B)間の切り替え閾値よりも下回り、且つ、FEC(B)-(C)間の切り替え閾値よりも上回れば、FEC(B)を選択する。
 さらに判定部19Aは、受け取った第2の誤り訂正数14Aに基づいて、第2の誤り訂正数14AをQ値に換算する。そして、判定部19Aは、換算した値が、FEC(B)-(C)間の切り替え閾値よりも下回り、且つ、FEC(C)の誤り訂正能力の下限よりも所定のマージン分上回れば、FEC方式の(C)を選択する。
 判定部19Aは、上述した方法によって選択されたFEC方式を、符号化方式情報(次フレーム情報)16Aとして送信用データ処理部17Aに出力する。
 なお、判定部19Aは、上述した符号化方式を選択する際の、上述したQ値の閾値を、調整可能にしてもよい。
 続いて、図4Bに示す送信処理について説明する。
 自装置50Aにおいて、送信用データ処理部17Aは、上述した受信処理(ステップS73)において、判定部19Aから符号化方式情報16Aを受け取る。送信用データ処理部17Aは、符号化方式情報16Aが示す符号化方式情報を、送信用データ処理部17Aが送信すべきデータセットに含まれる「次フレーム情報」フィールドに記憶する(ステップS91)。
 送信用データ処理部17Aは、上述した受信処理(ステップS74)において、受信データ処理部32Aから渡された誤り訂正数(第1の誤り訂正数13A)を受け取る。
 送信用データ処理部17Aは、受け取った誤り訂正数(第1の誤り訂正数13A)を、送信用データ処理部17Aが送信すべきデータセットに含まれる「誤り訂正数」フィールドに記憶する(ステップS92)。
 符号化部15Aは、前回送信した第1の符号化データのフレームに含めた符号化方式情報16A(次フレーム情報)が示す符号化方式を用いて、今回送信すべきデータセットを符号化した第1の符号化データを、対向装置50Bへ送信する(ステップS93)。
 判定部19Aは、符号化方式情報16A(次フレーム情報)が切り替わった場合に、回線状況の変化に応じて前回とは異なるFEC方式に切り替わったことを示す切り替え情報38Aを外部に提示する(ステップS94)。
 送信用データ処理部17Aは、ステップS94におけるFEC方式の変更に起因して、端末インタフェース12Aから受け取った送信されるべきデータのデータ量が、送信用データ処理部17Aの帯域を越える場合がある。その場合に、送信用データ処理部17Aは、送信されるべきデータのうち、送信用データ処理部17Aの帯域を越えた分の端末インタフェース12Aから受け取ったデータを廃棄することを示す帯域情報39Aを外部に提示する(ステップS95)。
 本実施形態において、上述した図4Aに示す受信処理の、例えばステップS71における第2の符号化データの復号と、図4Bに示す送信処理の、例えばステップS93における第1の符号化データの符号化とは、同期して実行することができる。
 図2Aに示す、端局装置50Aにおける受信データ処理部32A、送信用データ処理部17Aおよび判定部19Aは、専用のハードウェアで実現されてもよい。また、受信データ処理部32A、送信用データ処理部17Aおよび判定部19Aは、例えばプログラムを記憶する記憶媒体およびその記憶媒体に記憶されたプログラムに従って動作するDSPや、マイクロプロセッサ等のコンピュータで実現されてもよい。上述した図2Aにおける端局装置50Aの構成は、図2Bに示す端局装置50Bについても同様である。
 以上、本実施形態には、第1の実施形態と同様に、端局装置間の伝送路の伝送品質が変化しても、効率的且つ最適な伝送状態が維持されるように、誤り訂正符号化方式を、簡単な構成によって、送信側と受信側とで個別に変更することができるという効果がある。
 その理由は、自装置が送信した第1の符号化データの、対向装置における誤り訂正回数を、対向装置からの第2の符号化データに含めて自装置に通知し、自装置において、通知された誤り訂正回数を基に次回送信すべきデータの誤り訂正符号化方式を変更するようにしたからである。
 また、対向装置が送信した第2の符号化データの、自装置における誤り訂正回数を、自装置からの第1の符号化データに含めて対向装置に通知し、対向装置において、通知された誤り訂正回数を基に次回送信すべきデータの誤り訂正符号化方式を変更するようにしたからである。
 また、本実施形態は、海底端局装置以外にも、通信可能な陸上ケーブルを中継する陸上端局装置や、ディジタルマイクロ波等を用いた衛星通信や陸上無線通信等の無線通信に用いられる無線端局に適用してもよい。
 (ハードウェア構成例)
 上述した本発明の各実施形態における端局装置を、情報処理装置等のコンピュータを用いて実現するハードウェア資源の構成例について説明する。但し、係る端局装置は、専用の装置として実現してもよい。
 図6は、本発明の第1の実施形態および本発明の第2の実施形態に係る端局装置を実現可能な情報処理装置のハードウェア構成を概略的に示す図である。情報処理装置60は、中央処理演算装置(Central_Processing_Unit、以下「CPU」と略記する)61、メモリ62、ディスク63、不揮発性記録媒体の読取装置64、通信回線65、インタフェース67、出力装置66、および入力装置68を有する。
 不揮発性記録媒体の読取装置64は、コンピュータが読み取り可能な、例えば、コンパクトディスク(Compact_Disc)、デジタルバーサタイルディスク(Digital_Versatile_Disc)、ブルーレイディスク(Blu-ray(登録商標)_Disc)、ユニバーサルシリアルバスメモリ(USBメモリ)などを指しており、電源を供給しなくても係るプログラムを保持し、持ち運びを可能にする。不揮発性記録媒体の読取装置64が読み取り可能な媒体は、上述した媒体に限定されない。また、プログラムの外部からの導入には、不揮発性記録媒体の読取装置64の代わりに、通信可能な通信回線65を介して係るプログラムを読み書きしてもよい。インタフェース67は、例えば図2Aおよび図2Bに示す端末インタフェース12Aおよび12Bとして、外部のサーバ等の別の情報処理装置に接続される。また、インタフェース67は、例えば図2Aおよび図2Bに示す回線インタフェース18Aおよび18Bとして伝送路10に接続される。
 CPU61は、ディスク63が記憶するソフトウェア・プログラム(コンピュータ・プログラム:以下、単に「プログラム」と称する)を、実行する際にメモリ62にコピーし、演算処理を実行する。CPU61は、プログラム実行に必要なデータをメモリ62から読み込む。表示が必要な場合には、CPU61は、出力装置66に出力結果を表示する。CPU61は、例えば切り替え情報38Aおよび切り替え情報38Bや、帯域情報39Aおよび帯域情報39Bを出力装置66に表示することが可能である。
 CPU61は、例えば入力装置68によって変更されたFEC方式を切り替える切り替え閾値を更新し、更新された結果を出力装置66に表示することが可能である。CPU61は、上述した図1、図2A、および図2Bに示した各部が表す機能(処理)に対応するところのメモリ62にある端局装置制御プログラム(図4Aおよび図4B等)を解釈し実行する。CPU61は、上述した本発明の各実施形態において説明した処理を順次行う。
 即ち、このような場合、本発明は、係る端局装置制御プログラムによっても成し得ると捉えることができる。更に、係る端局装置制御プログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体によっても、本発明は成し得ると捉えることができる。
 以上、本発明を、上述した模範的な実施形態を例として説明した。しかしながら、本発明の技術的範囲は、上述した各実施形態に記載した範囲には限定されない。当業者には、係る実施形態に対して多様な変更又は改良を加えることが可能であることは明らかである。そのような場合、係る変更又は改良を加えた新たな実施形態も、本発明の技術的範囲に含まれ得る。
 この出願は、2015年9月17日に出願された日本出願特願2015-183657を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 1  端局装置
 2  復号部
 3  第1の誤り訂正数
 4  第2の誤り訂正数
 5  制御部
 6  符号化方式情報
 7  符号化部
 10  伝送路
 12A、12B  端末インタフェース
 13A、13B  第1の誤り訂正数
 14A、14B  第2の誤り訂正数
 15A、15B  符号化部
 16A、16B  符号化方式情報
 17A、17B  送信用データ処理部
 18A、18B  回線インタフェース
 19A、19B  判定部
 30A、30B  記憶部
 31A、31B  復号部
 32A、32B  受信データ処理部
 38A、38B  切り替え情報
 39A、39B  帯域情報
 50A、50B  端局装置

Claims (10)

  1.  誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、選択された誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって符号化することにより、自装置から送出すべき第1の符号化データを生成する符号化手段と、
     前記誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、自装置に受信した第2の符号化データを、選択された誤り訂正符号化方式に基づく復号化処理によって復号する復号手段と、
     前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、前記符号化手段及び前記復号手段が実行する何れかの誤り訂正符号化方式を個別に選択可能であり、選択した誤り訂正符号化方式に基づいて、前記符号化手段および前記復号手段を個別に制御する制御手段を備え、
     自装置と、自装置と同様な構成を備える対向装置とが送受信可能に接続された状態において、自装置の前記制御手段は、
       自装置が前記対向装置に今回送信すべきペイロードと、
       前記対向装置から受信済みの前記第2の符号化データを自装置の前記復号手段が復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第1の誤り訂正数と、
       前記対向装置に次回送信すべきペイロードに対して採用すべく前記制御手段が何れか選択した前記誤り訂正符号化方式を判別可能な識別子情報とを、
    今回実行すべく何れか選択した前記誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理に従って符号化するよう、自装置の前記符号化手段を制御することによって前記第1の符号化データを生成し、
      前記第1の符号化データを自装置が送出するのに応じて前記対向装置から前記第2の符号化データを新たに受信した際、該新たに受信した第2の符号化データを、受信済みの前記第2の符号化データの復号結果に含まれていた前記識別子情報により示される前記選択された前記誤り訂正符号化方式に基づく復号処理によって復号するよう、自装置の前記復号手段を制御し、
      復号する際に計数した誤り訂正の回数が、新たに送信する前記第1の符号化データにおける前記第1の誤り訂正数として含まれるよう、自装置の前記符号化手段を制御すると共に、
      復号結果に含まれる、前記対向装置の復号手段が自装置から受信済みの前記第1の符号化データを復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第2の誤り訂正数を抽出し、抽出した前記第2の誤り訂正数に応じて、前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、何れかの誤り訂正符号化方式を選択し、選択した誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって、次回送信すべき前記第1の符号化データを生成するよう、前記符号化手段を制御する
     端局装置。
  2.  前記制御手段は、
    受信した前記第2の符号化データを復号した際に得られたデータセットに含まれていた前記識別子情報を記憶手段に記憶し、前記記憶手段に記憶された前記識別子情報が示す前記誤り訂正符号化方式に基づく復号化処理によって次回受信する前記第2の符号化データを復号するよう、前記復号手段を制御する
     請求項1に記載の端局装置。
  3.  前記制御手段は、
    受信した前記第2の符号化データを復号した際に得られたデータセットに含まれていた前記第1の誤り訂正数が大きくなるのに応じて、前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、より高い誤り訂正能力を有する訂正符号化方式を選択し、選択した誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって、次回送信すべき前記第1の符号化データを生成するよう、前記符号化手段を制御する
     請求項1または請求項2に記載の端局装置。
  4.  前記符号化手段は、送信用データ処理部と、符号化部とを含み、
     前記送信用データ処理部は、少なくとも、自装置に入力される前記ペイロードと、前記第1の誤り訂正数と、前記識別子情報とを含むデータセットを生成し、
     前記符号化部は、前記データセットを、前記識別子情報が示す前記誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理に従って前記第1の符号化データに符号化する
     請求項1乃至請求項3の何れかに記載の端局装置。
  5.  前記第2の符号化データは、前記第1の符号化データと同様に、少なくとも、前記ペイロードと、前記第1の誤り訂正数と、前記識別子情報とを含んでおり、
     前記復号手段は、復号部と、受信データ処理部とを含み、
     前記復号部は、
    前記第2の符号化データを、前記制御手段によって指示された前記誤り訂正符号化方式に基づく復号処理によって復号し、
     前記受信データ処理部は、前記復号部によって生成されたデータセットから前記ペイロードを抽出し、抽出したペイロードを出力する
     請求項1乃至請求項4の何れかに記載の端局装置。
  6.  前記制御手段は、
    前記送信用データ処理手段から送出すべき前記データセットを、前記符号化手段において前記何れの誤り訂正方式に基づく前記符号化処理により符号化するかを選択する際に、前記対向装置からの前記第2の誤り訂正数を、自装置および前記対向装置の間における伝送品質を示すQ値に換算する換算情報を参照し、換算すると共に、換算された前記Q値において発生する誤りを訂正することが可能な前記誤り訂正能力を有する前記誤り訂正符号化方式の種類を選択し、その選択された前記誤り訂正符号化方式の種類を前記識別子情報として、前記第1の符号化データによって前記対向装置に提供する
     請求項3に記載の端局装置。
  7.  前記制御手段は、
    前記誤り訂正符号化方式の切り替え閾値を、前記誤り訂正符号化方式による誤り訂正能力の下限の限界値に対応する前記Q値を所定の余裕値分上回る前記Q値に設定する際に、前記誤り訂正符号化方式による誤り訂正能力がより大きい前記誤り訂正符号化方式であるほど、前記所定の余裕値をより大きくする
     請求項6に記載の端局装置。
  8.  前記複数種類の誤り訂正符号化方式は、Forword_Error_Correction(FEC)方式に従う誤り訂正符号化方式であり、
     前記第1及び第2の符号化データは、TELECOMMUNICATION_STANDARDIZATION_SECTOR_OF_INTERNATIONAL_TELECOMMUNICATION_UNION(ITU-T)によるG.709に準拠するデータ構成をなす
     請求項1乃至請求項7の何れかに記載の端局装置。
  9.  誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、選択された誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって符号化することにより、端局装置から送出すべき第1の符号化データを生成する符号化手段と、
     前記誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、前記端局装置に受信した第2の符号化データを、選択された誤り訂正符号化方式に基づく復号化処理によって復号する復号手段とを備える前記端局装置の制御方法であって、
     前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、前記符号化手段及び前記復号手段が実行する何れかの誤り訂正符号化方式を個別に選択可能であり、選択した誤り訂正符号化方式に基づいて、前記符号化手段および前記復号手段を個別に制御する際に、
     前記端局装置と、前記端局装置と同様な構成を備える対向装置とが送受信可能に接続された状態において、
       前記端局装置が前記対向装置に今回送信すべきペイロードと、
       前記対向装置から受信済みの前記第2の符号化データを自装置の前記復号手段が復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第1の誤り訂正数と、
       前記対向装置に次回送信すべきペイロードに対して採用すべく前記制御手段が何れか選択した前記誤り訂正符号化方式を判別可能な識別子情報とを、
    今回実行すべく何れか選択した前記誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理に従って符号化するよう、前記端局装置の前記符号化手段を制御することによって前記第1の符号化データを生成し、
      前記第1の符号化データを前記端局装置が送出するのに応じて前記対向装置から前記第2の符号化データを新たに受信した際、該新たに受信した第2の符号化データを、受信済みの前記第2の符号化データの復号結果に含まれていた前記識別子情報により示される前記選択された前記符号化方式に基づく復号処理によって復号するよう、前記端局装置の前記復号手段を制御し、
      復号する際に計数した誤り訂正の回数が、新たに送信する前記第1の符号化データにおける前記第1の誤り訂正数として含まれるよう、前記端局装置の前記符号化手段を制御し、
      復号結果に含まれる、前記対向装置の復号手段が前記端局装置から受信済みの前記第1の符号化データを復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第2の誤り訂正数を抽出し、抽出した前記第2の誤り訂正数に応じて、前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、何れかの誤り訂正符号化方式を選択し、選択した誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって、次回送信すべき前記第1の符号化データを生成するよう、前記符号化手段を制御する
     制御方法。
  10.  誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、選択された誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって符号化することにより、端局装置から送出すべき第1の符号化データを生成する符号化手段と、
     前記誤り訂正能力が異なる複数種類の誤り訂正符号化方式のうち何れかを選択可能であり、前記端局装置に受信した第2の符号化データを、選択された誤り訂正符号化方式に基づく復号化処理によって復号する復号手段とを備える前記端局装置の制御プログラムが格納された記録媒体であって、
     前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、前記符号化手段及び前記復号手段によって実行される何れかの誤り訂正符号化方式を個別に選択可能にし、選択された誤り訂正符号化方式に基づいて、前記符号化手段および前記復号手段を前記制御プログラムによって個別に制御する際に、前記端局装置と、前記端局装置と同様な構成を備える対向装置とが送受信可能に接続された状態において、
       前記端局装置が前記対向装置に今回送信すべきペイロードと、
       前記対向装置から受信済みの前記第2の符号化データを自装置の前記復号手段が復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第1の誤り訂正数と、
       前記対向装置に次回送信すべきペイロードに対して採用すべく前記制御手段が何れか選択した前記誤り訂正符号化方式を判別可能な識別子情報とを、
    今回実行すべく何れか選択した前記誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理に従って符号化するよう、前記端局装置の前記符号化手段を制御することによって前記第1の符号化データを生成し、
      前記第1の符号化データを前記端局装置が送出するのに応じて前記対向装置から前記第2の符号化データを新たに受信した際、該新たに受信した第2の符号化データを、受信済みの前記第2の符号化データの復号結果に含まれていた前記識別子情報により示される前記選択された前記符号化方式に基づく復号処理によって復号するよう、前記端局装置の前記復号手段を制御し、
      復号する際に計数した誤り訂正の回数が、新たに送信する前記第1の符号化データにおける前記第1の誤り訂正数として含まれるよう、前記端局装置の前記符号化手段を制御すると共に、
      復号結果に含まれる、前記対向装置の復号手段が前記端局装置から受信済みの前記第1の符号化データを復号する際に計数した誤り訂正の回数を表す第2の誤り訂正数を抽出し、抽出した前記第2の誤り訂正数に応じて、前記複数種類の誤り訂正符号化方式のうち、何れかの誤り訂正符号化方式を選択し、選択した誤り訂正符号化方式に基づく符号化処理によって、次回送信すべき前記第1の符号化データを生成するよう、前記符号化手段を制御する処理を端局装置のコンピュータに実行させる制御プログラムが格納された記録媒体。
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Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10732714B2 (en) 2017-05-08 2020-08-04 Cirrus Logic, Inc. Integrated haptic system
US10832537B2 (en) * 2018-04-04 2020-11-10 Cirrus Logic, Inc. Methods and apparatus for outputting a haptic signal to a haptic transducer
US11269415B2 (en) 2018-08-14 2022-03-08 Cirrus Logic, Inc. Haptic output systems
GB201817495D0 (en) 2018-10-26 2018-12-12 Cirrus Logic Int Semiconductor Ltd A force sensing system and method
US11644370B2 (en) 2019-03-29 2023-05-09 Cirrus Logic, Inc. Force sensing with an electromagnetic load
US12035445B2 (en) 2019-03-29 2024-07-09 Cirrus Logic Inc. Resonant tracking of an electromagnetic load
US10955955B2 (en) 2019-03-29 2021-03-23 Cirrus Logic, Inc. Controller for use in a device comprising force sensors
US10992297B2 (en) 2019-03-29 2021-04-27 Cirrus Logic, Inc. Device comprising force sensors
US11509292B2 (en) 2019-03-29 2022-11-22 Cirrus Logic, Inc. Identifying mechanical impedance of an electromagnetic load using least-mean-squares filter
US10828672B2 (en) 2019-03-29 2020-11-10 Cirrus Logic, Inc. Driver circuitry
US10976825B2 (en) 2019-06-07 2021-04-13 Cirrus Logic, Inc. Methods and apparatuses for controlling operation of a vibrational output system and/or operation of an input sensor system
WO2020254788A1 (en) 2019-06-21 2020-12-24 Cirrus Logic International Semiconductor Limited A method and apparatus for configuring a plurality of virtual buttons on a device
US11408787B2 (en) 2019-10-15 2022-08-09 Cirrus Logic, Inc. Control methods for a force sensor system
US11380175B2 (en) 2019-10-24 2022-07-05 Cirrus Logic, Inc. Reproducibility of haptic waveform
US11545951B2 (en) 2019-12-06 2023-01-03 Cirrus Logic, Inc. Methods and systems for detecting and managing amplifier instability
US11838048B2 (en) * 2020-01-17 2023-12-05 Infinera Corporation SD-FEC defect propagation across regeneration nodes in support of single and multi-carrier super channel protection in ROADM networks
JP7394651B2 (ja) * 2020-02-18 2023-12-08 キヤノン株式会社 交換ユニット及び当該交換ユニットが装着される装置
US11662821B2 (en) 2020-04-16 2023-05-30 Cirrus Logic, Inc. In-situ monitoring, calibration, and testing of a haptic actuator
US11933822B2 (en) 2021-06-16 2024-03-19 Cirrus Logic Inc. Methods and systems for in-system estimation of actuator parameters
US11765499B2 (en) 2021-06-22 2023-09-19 Cirrus Logic Inc. Methods and systems for managing mixed mode electromechanical actuator drive
US11908310B2 (en) 2021-06-22 2024-02-20 Cirrus Logic Inc. Methods and systems for detecting and managing unexpected spectral content in an amplifier system

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002517130A (ja) * 1998-05-26 2002-06-11 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 主信号及び補助信号を送信するための伝送システム
JP2007104008A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Fujitsu Ltd 光波長制御方法及びそのシステム
JP2013013030A (ja) * 2011-06-30 2013-01-17 Fujitsu Ltd 伝送システムおよび誤り訂正制御方法

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU7372196A (en) 1995-09-25 1997-04-17 Cirrus Logic, Inc. Temporary equipment identifier message notification method
EP1059782A3 (en) 1999-06-10 2004-02-04 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for dynamically allocating bandwidth utilization in a packet telephony network
JP2003224542A (ja) 2002-01-30 2003-08-08 Kddi Submarine Cable Systems Inc 伝送容量拡大方法及び光送信端局装置
JP2004171206A (ja) 2002-11-19 2004-06-17 Hitachi Ltd ストレージシステム
US7814392B2 (en) 2003-06-20 2010-10-12 Intel Corporation System, apparatus and methods of dynamically determined error correction codes in communication systems
JP4320661B2 (ja) 2003-06-30 2009-08-26 三菱電機株式会社 光受信装置および光受信方法
US7428669B2 (en) 2003-12-07 2008-09-23 Adaptive Spectrum And Signal Alignment, Inc. Adaptive FEC codeword management
KR20080066823A (ko) 2004-01-28 2008-07-16 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 컨텐츠의 부호화, 배신 및, 수신 방법과 장치와 시스템그리고 프로그램
US20070198878A1 (en) 2004-06-14 2007-08-23 Nec Corporation Two-way communication method, apparatus, system, and program
JP4577574B2 (ja) 2006-02-07 2010-11-10 日本電気株式会社 データ送信装置及びデータ受信装置並びにデータ送信方法及びデータ受信方法
US8121237B2 (en) * 2006-03-16 2012-02-21 Rambus Inc. Signaling system with adaptive timing calibration
CN101192900B (zh) 2006-12-01 2011-05-11 武汉烽火网络有限责任公司 用于电信级以太网的应用前向纠错机制的通信方法和设备
US7930616B2 (en) * 2007-04-12 2011-04-19 Cisco Technology, Inc. Variable forward error correction for optical communication links
CN101414922B (zh) 2007-10-16 2012-09-05 华为技术有限公司 实现ip数据包发送、接收的方法及装置
CN101675706B (zh) * 2007-12-12 2014-01-29 松下电器产业株式会社 数据收发系统、终端、中继设备以及数据发送方法
CN101267280B (zh) 2008-04-18 2011-01-26 清华大学 用于片上网络的一种基于学习的自适应容错方法
JP2010028629A (ja) 2008-07-23 2010-02-04 Nec Corp 局側終端装置、加入者側終端装置、光通信システム、通信方法、装置のプログラム
CN101854224B (zh) 2009-04-01 2014-06-04 华为技术有限公司 纠错编码方法、装置和系统以及转发控制方法和装置
JP5266546B2 (ja) 2009-06-01 2013-08-21 日本電信電話株式会社 デジタル伝送システム
JP5474256B2 (ja) * 2011-02-22 2014-04-16 三菱電機株式会社 入力ビット誤り率推定方法、及びその装置
JP2013152604A (ja) 2012-01-25 2013-08-08 Mitsubishi Electric Corp デジタル信号処理装置、通信装置および誤り制御方法
CN103152126B (zh) 2012-04-06 2015-04-22 中国科学技术大学 基于前向纠错保护编码的数据封装方法和装置
EP2713616A1 (en) * 2012-09-27 2014-04-02 British Telecommunications public limited company Perceptually driven error correction for video transmission
US8898549B2 (en) 2013-02-12 2014-11-25 Seagate Technology Llc Statistical adaptive error correction for a flash memory
JP2013150339A (ja) 2013-03-11 2013-08-01 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> デジタル伝送システム
JP6141521B2 (ja) * 2013-05-07 2017-06-07 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 符号化及び復号化方法及び装置並びにシステム
WO2015072005A1 (ja) * 2013-11-15 2015-05-21 株式会社日立製作所 通信装置及びシステム及び方法
US9785499B2 (en) * 2014-02-12 2017-10-10 Seagate Technology Llc Hot-read data aggregation and code selection
US9419655B2 (en) * 2014-04-04 2016-08-16 Seagate Technology Llc Error correction code (ECC) selection using probability density functions of error correction capability in storage controllers with multiple error correction codes

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002517130A (ja) * 1998-05-26 2002-06-11 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 主信号及び補助信号を送信するための伝送システム
JP2007104008A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Fujitsu Ltd 光波長制御方法及びそのシステム
JP2013013030A (ja) * 2011-06-30 2013-01-17 Fujitsu Ltd 伝送システムおよび誤り訂正制御方法

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