WO2022050020A1 - 情報処理装置、符号化方法および復号化方法 - Google Patents

情報処理装置、符号化方法および復号化方法 Download PDF

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廉 菅井
大輝 松田
亮太 木村
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ソニーグループ株式会社
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    • H04L1/0064Concatenated codes
    • H04L1/0065Serial concatenated codes

Definitions

  • the present disclosure relates to an information processing apparatus, a coding method and a decoding method.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Pro LTE-Advanced Pro
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial
  • NR New Radio
  • NRAT New Radio Access Technology
  • FEUTRA Frether EUTRA
  • the base station device In LTE, the base station device (base station) is also called eNodeB (evolved NodeB), and in NR, the base station device (base station) is also called gNodeB.
  • eNodeB evolved NodeB
  • gNodeB base station device
  • terminal devices mobile stations, mobile station devices, terminals
  • UEs User Equipment
  • LTE and NR are cellular communication systems in which multiple areas covered by base stations are arranged in a cell shape.
  • a single base station may manage multiple cells.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • a single wireless system will support various communication use cases.
  • Non-Patent Document 1 discloses an error correction code-related technique studied by NR.
  • a small block that achieves an equivalent packet error rate is preceded by a transport block (TB) or a code block (CB).
  • TB transport block
  • CB code block
  • the invention to which is added is disclosed.
  • the method disclosed in Patent Document 1 cannot reduce the retransmission delay, which is dominant as a delay.
  • the present disclosure provides an information processing device, a coding method, and a decoding method that realize low-delay communication.
  • the information processing apparatus of the present disclosure performs the processing of the first protocol layer including the processing of generating the first coded data by encoding the first data with the erasure correction code which is the first code, and the first. It includes a first processing unit that provides coded data to a second protocol layer lower than the first protocol layer.
  • the coding method of the present disclosure performs the processing of the first protocol layer including the processing of generating the first coded data by encoding the first data with the erasure correction code which is the first code, and the first.
  • the coded data is provided to the second protocol layer lower than the first protocol layer.
  • the information processing apparatus of the present disclosure includes a process of coding data encoded by a loss correction code, which is the first code, and further decoding data encoded by the second code by a decoding method corresponding to the second code. It includes a first processing unit that processes the protocol layer, and a second processing unit that processes the second protocol layer including a process of decoding the decoded data by a decoding method corresponding to the first code.
  • the decoding method of the present disclosure includes a process of coding with a loss correction code, which is the first code, and further decoding the data encoded by the second code by a decoding method corresponding to the second code.
  • the processing of the protocol layer is performed, and the processing of the second protocol layer including the processing of decoding the decoded data by the decoding method corresponding to the first code is performed.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a communication network according to this embodiment.
  • the propagation channel (line) is indicated by a broken line.
  • a line means a logical connection and is not always physically directly connected.
  • the plurality of base stations include a macro cell base station 13 that provides a macro cell 11 and a small cell base station 14 that provides a small cell 12 that is smaller than the macro cell.
  • a base station When referred to as a base station, it may be either a macrocell base station 13 or a small cell base station 14.
  • the macro cell 11 and the small cell 12 are communication areas (cells) in which each of the plurality of base stations provides services, and are represented by ellipses in FIG.
  • One base station may provide a plurality of cells.
  • Base stations can communicate with each other via a backhaul (here, wired or wireless), and mainly exchange control information.
  • a backhaul here, wired or wireless
  • information may be exchanged using, for example, the protocol of the X2 interface or the S1 interface.
  • the topology of the backhaul between base stations may be arbitrary such as mesh type, star type, and ring type.
  • the base station also has a backhaul with the core network.
  • the base station may connect to the core network 16 by connecting to the control entity 15 (the control entity 15 may be regarded as one of the elements of the core network 16).
  • the base station may be connected to the core network 16 via the external network 18 as well as via the control entity 15.
  • An example of such an external network 18 is a femtocell base station device or a HeNB (Home eNodeB) device that can be installed indoors or in a home.
  • One or more small cell base stations 14 are connected to the external network 18 via the HeNB gateway device 19.
  • the external network 18 is connected to the core network 16 via the gateway device 20.
  • the small cell 12 is basically arranged so as to overlap the macro cell 11. However, the small cell 12 may be arranged so as to partially overlap the macro cell 11 or may be arranged completely outside the macro cell 11.
  • a group may be formed by a plurality of small cell base stations 14. In the cluster, a base station having the role of a cluster head may be provided.
  • the radio resource (at least one of frequency resource, time resource, and spatial resource) used in the macro cell 11 and the small cell 12 may be characterized.
  • the same frequency resource F1 (or time resource T1) may be used in the macro cell 11 and the small cell 12.
  • the macro cell 11 may use the frequency resource F1 (or the time resource T1), and the small cell 12 may use the frequency resource F2 (or the time resource T2). By doing so, it becomes possible to avoid interference between the macro cell 11 and the small cell 12.
  • both the frequency resources F1 and F2 may be used by each of the macro cell 11 and the small cell 12.
  • the method in which both the frequency resources F1 and F2 are used by each of the macro cell 11 and the small cell 12 has the same concept as CA (Carrier Aggregation).
  • the transmitting side performs stepwise coding of the information sequence to be transmitted by using a plurality of error correction codes (FECs).
  • FECs error correction codes
  • the first FEC is encoded in the first protocol layer (data link layer, etc.) using the erasure correction code, which is the first code
  • the second is the first protocol layer.
  • the second FEC is encoded using the second code in the lower second protocol layer (physical layer, etc.).
  • the receiving side acquires an information sequence by sequentially decoding the coded data received from the transmitting side by a decoding method corresponding to each of a plurality of FECs.
  • the second FEC is decoded first in the second protocol layer
  • the first FEC is decoded second in the first protocol layer.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing the coding of the first FEC.
  • the coding of the first FEC one or more bit sequences to be output are generated from one input bit sequence.
  • the generated plurality of bit sequences can be divided into two, a bit sequence that must be transmitted to the receiving side and a bit sequence that can be decoded by the receiving side without being transmitted to the receiving side. That is, the receiving side can restore the original bit sequence as an input without receiving all of the plurality of bit sequences.
  • the bit series input in FIG. 2 is represented by a plurality of rectangles, and each rectangle contains one or more bits.
  • Each of the output bitstreams is represented by a rectangle, and each bitstream corresponds to a coded symbol consisting of one or more bits.
  • Each bitstream (encoded symbol) is generated based on the bits corresponding to one or more rectangles on the input side.
  • the relationship between each bit series and the bit on the input side from which each bit series is generated is represented by a straight line connecting the rectangle on the input side and the rectangle on the output side.
  • Erasure Codes can be used as the code (first code) used for the first FEC.
  • erasure correction codes include FEC methods that belong to categories such as rateless codes and fountain codes, or FEC methods that encode multiple bit sequences by linear synthesis or XOR synthesis. ..
  • Specific examples of the vanishing correction code include rateless code (Rateless Codes), fountain code (Fountain Codes), Tornado code, LT (Luby Transform) code, Raptor code, RaptorQ code, LDPC code, BCH code, RS code, Zigzag decodable. There are code, ZD fountain code or XOR code and so on.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing the coding of the second FEC.
  • the coding of the second FEC generates one bit sequence to be an output from one input bit sequence.
  • the output bit string is generated by adding a parity sequence to the input bit sequence.
  • the code (second code) used for the second FEC there are a convolutional code (Convolutional Codes), a turbo code (Turbo Codes), an LDPC code (Low Density Parity Check Codes), a polar code (Polar Codes), and the like.
  • Convolutional Codes convolutional Codes
  • Turbo Codes turbo code
  • LDPC code Low Density Parity Check Codes
  • polar code Polar Codes
  • FIG. 4 is a block diagram schematically showing an example of a transmission device 100, which is an information processing device according to the present embodiment.
  • the transmission device 100 includes an upper layer processing unit 101, a first transmission processing unit 102 (first processing unit), a second transmission processing unit 104 (second processing unit), a communication unit 106, and an antenna 108.
  • the transmission device 100 performs wireless communication, but a configuration in which wired communication is performed is not excluded. In this case, the antenna 108 may not be provided.
  • the upper layer processing unit 101 performs processing related to the upper layer.
  • the upper layer includes, for example, an application layer, a session layer, a presentation layer, a transport layer, and a network layer.
  • the upper layer processing unit 101 executes, for example, an application and generates data to be transmitted to the receiving device.
  • the upper layer processing unit 101 provides the generated data to the first transmission processing unit 102.
  • the upper layer processing unit 101 may provide additional information such as service quality (QoS) information to the first transmission processing unit 102 together with the data.
  • Quality of service information includes information such as, for example, allowable transmission delay, transmission bandwidth, data priority, or application type.
  • the first transmission processing unit 102 performs processing related to the first protocol layer.
  • the first protocol layer is, for example, a data link layer. A part of the data link layer may be processed by the upper layer processing unit 101. Alternatively, a part of the processing of the upper layer may be performed by the first transmission processing unit 102.
  • the first transmission processing unit 102 acquires the data provided by the upper layer processing unit 101 as an input bit sequence (information sequence to be transmitted / received) described with reference to FIG.
  • the first transmission processing unit 102 includes a first FEC coding unit 103 that encodes the first FEC.
  • the first FEC coding unit 103 generates the first coded data by coding the data (target data) input from the upper layer processing unit 101 with the erasure correction code which is the first code.
  • the first coded data is provided to the second transmission processing unit 104 that processes the second protocol layer lower than the first protocol layer.
  • the first FEC coding unit 103 divides the input data (target data) into coding symbol units (first FEC symbol units), that is, by coding symbol size (first FEC symbol size). It is divided into a plurality of symbols (plurality of first data). By encoding a plurality of symbols with an erasure correction code, a plurality of coded data (coded symbols) are generated. By adding error detection information to a plurality of coded data, a plurality of first coded data (coded symbols) are obtained. Examples of error detection information include cyclic redundancy check (Cyclic Redundancy Check: CRC, hereinafter CRC), syndrome or FCS (Frame check sequence).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the first transmission processing unit 102 provides a plurality of first coded data to the second transmission processing unit 104.
  • the first transmission processing unit 102 generates data in the format of the first protocol layer based on the plurality of first coded data, and provides the generated data to the second transmission processing unit 104.
  • the plurality of first coded data are used as they are for code block generation. May be provided as.
  • the first coded data may be divided into two or more fragments, and each fragment may be provided as data for code block generation.
  • fragments may be concatenated between different first coded data, and the concatenated fragments may be provided as data for code block generation. .. Split and concatenation may be combined.
  • the operation of the first transmission processing unit 102 in the case of the 3GPP standard will be described in detail later with reference to a specific example.
  • one or more MAC (Medium Access Control) frames are generated based on a plurality of first coded data, and the MAC frames are sent to the second transmission processing unit 104.
  • the MAC frame may be an MPDU (MAC protocol data unit) or an A-MPDU (Aggregated MPDU).
  • MAC frames include, for example, MAC headers, frame body fields, and FCS.
  • Body data is stored in the frame body field.
  • the main body data is generated based on the first coded data.
  • the first coded data included in the MAC frame may be one or more.
  • the first coded data may be divided into two or more fragments to generate a MAC frame containing the fragments.
  • You may generate a MAC frame containing two or more concatenated first coded data.
  • the main body data of the MAC frame may be generated by combining division and concatenation.
  • Padding data may be added to the end of the MAC frame, and a service field may be added to the beginning.
  • the operation of the first transmission processing unit 102 in the case of the IEEE 802.11 standard will be described in detail later with reference to specific examples.
  • the first transmission processing unit 102 may determine at least one of the number of symbols to which the first FEC is applied and the symbol length based on the priority of the data to be transmitted or the information of the application.
  • the data priority or application information is associated with at least one of the number of symbols and the symbol length to which the first FEC is applied by the corresponding information such as a table in advance.
  • the table is referred to based on the priority of the data provided from the upper layer processing unit 101 or the information of the application, and at least one of the number of symbols and the symbol length is determined.
  • the symbol unit of the first FEC is determined based on at least one of the determined number of symbols and the symbol length, and the input data (target data) is divided in the determined symbol unit.
  • the first transmission processing unit 102 may determine at least one of the number of symbols and the symbol length to which the first FEC is applied based on the quality information of the communication path between the transmission device 100 and the reception device 200.
  • the communication quality may be, for example, the number of retransmissions of data or first coded data, packet error rate, communication speed, SINR, RSSI, delay request, Reliability request, and the like.
  • the communication quality information is associated with at least one of the number of symbols and the symbol length to which the first FEC is applied by the corresponding information such as a table in advance. The table is referenced based on the measured communication quality information to determine at least one of the number of symbols and the symbol length to which the first FEC is applied.
  • the symbol unit of the first FEC is determined based on at least one of the determined number of symbols and the symbol length, and the data to be transmitted is divided in the determined symbol unit.
  • the communication quality may be measured by the first transmission processing unit 102, the upper layer processing unit 101, the second transmission processing unit 104, or the communication unit 106.
  • the first transmission processing unit 102 applies the first FEC based on the modulation method used for transmission by the communication unit 106, the code rate of the second code, the code rate of the first code, or a combination thereof. At least one of the number or symbol length may be determined.
  • the modulation method, the code rate of the second code, or the code rate of the first code, or a combination thereof depends on, for example, at least one of the number of symbols and the symbol length to which the first FEC is applied and the corresponding information such as a table in advance. It is associated.
  • the code rate of the second code, the code rate of the first code, or a combination thereof, and at least the number of symbols and the symbol length to which the first FEC is applied. Determine one.
  • the symbol unit of the first FEC is determined based on at least one of the determined number of symbols and the symbol length, and the data to be transmitted is divided in the determined symbol unit.
  • the modulation method, the code rate of the second code, the code rate of the first code, or a combination thereof may be determined by either the first transmission processing unit 102 or the second transmission processing unit 104.
  • the second transmission processing unit 104 performs processing related to the second protocol layer.
  • the second protocol layer is, for example, a physical layer.
  • the first transmission processing unit 102 may perform some processing of the physical layer. Alternatively, a part of the data link layer may be processed by the second transmission processing unit 104.
  • the second transmission processing unit 104 includes a second FEC coding unit 105.
  • the second FEC coding unit 105 generates the second coded data by coding the data such as the first coded data provided from the first transmission processing unit 102 using the second code.
  • the second transmission processing unit 104 generates data to be transmitted to the receiving device based on the second coded data.
  • the second transmission processing unit 104 provides the generated data to the communication unit 106 as a data frame (transmission frame).
  • the second FEC coding unit 105 converts data provided from the first transmission processing unit 102 (first coded data, a fragment of the first coded data, a concatenation of the fragments, or the like).
  • a code block is generated by encoding with a second code based on (including).
  • the second transmission processing unit 104 concatenates a plurality of code blocks into a transport block, and adds CRC, which is error detection information, to the end of the transport block. If necessary, add padding data after the CRC.
  • the data after the padding data is added is provided to the communication unit 106 as a data frame (transmission frame).
  • a header may be added to the beginning of the transport block.
  • the second FEC coding unit 105 encodes with the second code based on the MAC frame (MPDU or A-MPDU) provided from the first transmission processing unit 102. .. Service fields and padding data may be added to the MAC frame.
  • the second transmission processing unit 104 adds a physical header (PHY Header), which is a header of the physical layer, to the encoded MAC frame to form a physical layer data frame (transmission frame), and communicates the physical layer data frame.
  • PHY Header physical header of the physical layer
  • the communication unit 106 transmits the data provided by the second transmission processing unit 104 to the receiving device via the antenna 108. More specifically, the communication unit 106 modulates the data by a modulation method used for transmission, and DA (Digital to Analog) converts the modulated data. The frequency of the converted analog signal is up-converted, and the band is filtered according to the frequency of the radio resource used for transmission. The band-filtered signal is amplified and the radio signal is transmitted from the antenna 108.
  • DA Digital to Analog
  • the first transmission processing unit 102 may determine whether or not to perform the first FEC (encoding by the first code) based on the service quality requirement provided by the upper layer processing unit 101. When the first transmission processing unit 102 decides not to perform the first FEC, the data (code block) provided to the second transmission processing unit 104 without encoding the first FEC by the first FEC coding unit 103. Generate data for generation, MAC frame, etc.). The first transmission processing unit 102 provides the generated data to the second transmission processing unit 104.
  • the first transmission processing unit 102 or the second transmission processing unit 104 may notify the receiving device of information regarding the first FEC (first coding by the first code).
  • the information regarding the first FEC is, for example, information indicating that the first coding is performed, the type of the erasure correction code, the number of symbols and the symbol length to which the first FEC is applied, the index of the symbol to which the first FEC is applied, and the index of the symbol to which the first FEC is applied. , At least one of the type and length of error detection information.
  • the first transmission processing unit 102 may add a header (first header) including information about the first FEC to the first coded data.
  • the second transmission processing unit 104 may add a header (first header) including information about the first FEC to the data of the physical layer.
  • the transmitting device 100 may transmit the information regarding the first FEC at the time of the connection sequence performed at the time of the initial connection with the receiving device. Further, the transmitting device 100 may include information about the first FEC in the control information or the management information transmitted to the receiving device.
  • the control information may be information for notifying a radio resource (frequency resource, time resource, spatial resource, or a combination thereof) used for communication with the receiving device.
  • the transmitting device 100 may transmit information regarding the first FEC to the receiving device when it is determined that the first FEC is performed from the state in which the first FEC is not performed.
  • the transmitting device 100 includes a notification unit that notifies the receiving device of information regarding the first FEC.
  • the notification unit may be included in the upper layer processing unit 101, the first transmission processing unit 102, the second transmission processing unit 104, or the communication unit 106.
  • FIG. 5 is a block diagram schematically showing an example of a receiving device which is an information processing device according to the present embodiment.
  • the receiving device 200 includes an upper layer processing unit 201, a second reception processing unit (second processing unit) 202, a first reception processing unit (first processing unit) 204, a communication unit 206, and an antenna 208.
  • the receiving device 200 performs wireless communication, but a configuration in which wired communication is performed is not excluded. In this case, it is not necessary to provide the antenna 208.
  • the communication unit 206 receives a radio signal from the transmission device 100 via the antenna 208.
  • the communication unit 206 amplifies the received radio signal with low noise, performs frequency down-conversion, band filtering, and the like, and AD (Analog to Digital) conversion of the analog signal after band filtering.
  • the digital signal obtained by the AD conversion is demodulated by a demodulation method corresponding to the modulation method used on the transmission side, and the demodulated data is provided to the first reception processing unit 204 as a data frame of the physical layer.
  • the first reception processing unit 204 performs processing related to the second protocol layer (physical layer, etc.).
  • the first reception processing unit 204 acquires physical layer data (data frame) from the communication unit 206. More specifically, the first reception processing unit 204 acquires a data frame encoded by the erasure correction code, which is the first code, and further encoded by the second code from the communication unit 206.
  • the first reception processing unit 204 includes a second FEC decoding unit 205.
  • the second FEC decoding unit 205 decodes the acquired data frame by the decoding method corresponding to the second code, and acquires the decoded data.
  • the first reception processing unit 204 provides the decoded data to the second reception processing unit 202.
  • error detection information CRC or the like
  • the first reception processing unit 204 makes a CRC determination for the transport block.
  • the second FEC decoding unit 205 decodes the second FEC for each code block.
  • the first reception processing unit 204 provides the decoded data (for example, the first coded symbol) of each code block to the second reception processing unit 202 together with the CRC determination result of the transport block.
  • the operation in the case of the 3GPP standard described here is an example, and the details of the operation of the first reception processing unit 204 in the case of the 3GPP standard will be described in detail later by using a specific example.
  • the first reception processing unit 204 processes the header of the data frame of the physical layer.
  • the first reception processing unit 204 decodes the data after header processing by the decoding method corresponding to the second code, and acquires a MAC frame.
  • a service field may be added to the MAC frame.
  • the first reception processing unit 204 provides the acquired MAC frame to the second reception processing unit 202.
  • the operation in the case of the IEEE 802.11 standard described here is an example, and the details of the operation of the first reception processing unit 204 in the case of the IEEE 802.11 standard will be described in detail later by using a specific example.
  • the second reception processing unit 202 acquires data from the first reception processing unit 204.
  • the second reception processing unit 202 includes a first FEC decoding unit 203.
  • the first FEC decoding unit 203 decodes the acquired data by a decoding method corresponding to the first code (erasure correction code).
  • the first FEC decoding unit 203 determines the error detection information added to the acquired data as an example, and identifies the data whose determination result is OK. Data whose judgment result is NG is regarded as lost data, and decoding is performed based on the data whose judgment result is OK. If the decoding is successful, the second reception processing unit 202 provides the data to the upper layer processing unit 201.
  • the first FEC decoding unit 203 may acquire information about the first FEC (coding using the first code) from the transmission device 100, and perform decoding based on the acquired information.
  • the second reception processing unit 202 obtains OK information from the first reception processing unit 204 as a result of the CRC determination of the transport block, all the code blocks included in the transport block. Is judged to have been received correctly.
  • the first FEC decoding unit 203 decodes the data provided from the first reception processing unit 204, and provides the decoded data (correctly decoded) to the upper layer processing unit 201. If the result of the CRC determination of the transport block is NG, the CRC determination of the data (for example, the first coded symbol) provided by the first reception processing unit 204 is performed.
  • the first FEC decoding unit 203 considers the coded symbol whose CRC determination result is NG as a lost symbol, and performs decoding using the coded symbol whose CRC determination result is OK. If the decoding is successful, the second reception processing unit 202 provides the data to the upper layer processing unit 201. Further, the second reception processing unit 202 transmits an acknowledgment (ACK) to the transmission device 100. If the decoding fails (if there is an error in the decoded data, or if all the errors cannot be corrected), the second reception processing unit 202 uses an acknowledgment (NACK) to retransmit to the transmitting device 100. Send a request (such as ARQ or HARQ).
  • ACK acknowledgment
  • NACK acknowledgment
  • a request for retransmission of a coded symbol whose CRC determination result is NG is transmitted.
  • a retransmission request for the coded symbol corresponding to the erroneous part of the decoded data may be transmitted.
  • the coded symbol that requires retransmission may be determined by other methods.
  • the operation described here is an example of the operation in the case of the 3GPP standard, and the details of the operation of the second reception processing unit 202 in the case of the 3GPP standard will be described in detail later by using a specific example.
  • the second reception processing unit 202 acquires a MAC frame from the first reception processing unit 204, processes the service field, and then determines the FCS for each MPDU.
  • the second reception processing unit 202 determines the error detection information (FCS or the like) of the first coded symbol included in the MPDU for the MPDU whose FCS determination result is NG.
  • FCS error detection information
  • a coded symbol whose judgment result is NG is regarded as a lost symbol.
  • the coded symbol included in the MPDU whose FCS judgment result is OK may be regarded as correctly received without performing the FCS judgment.
  • the first FEC decoding unit 203 decodes using the coded symbol whose FCS determination result is OK and the coded symbol deemed to have been correctly received.
  • the second reception processing unit 202 provides the data to the upper layer processing unit 201. Further, the second reception processing unit 202 transmits an acknowledgment (ACK) to the transmission device 100. If the decoding fails (if there is an error in the decoded data, or if all the errors cannot be corrected), the second reception processing unit 202 uses an acknowledgment (NACK) to retransmit to the transmitting device 100.
  • Send a request (such as ARQ or HARQ).
  • the FCS determination result sends an NG coded symbol retransmission request.
  • a retransmission request for the coded symbol corresponding to the erroneous part of the decoded data may be transmitted.
  • the coded symbol that requires retransmission may be determined by other methods.
  • the operation described here is an example of the operation in the case of the IEEE 802.11 standard, and the details of the operation of the second reception processing unit 202 will be described in detail later by using a specific example.
  • the upper layer processing unit 201 processes the upper layer. For example, the upper layer processing unit 201 passes the data provided by the second reception processing unit 202 to the application.
  • the communication quality between the receiving device 200 and the transmitting device 100 may be measured by the receiving device 200.
  • the receiving device 200 may transmit the measured communication quality information to the transmitting device 100.
  • FIG. 6 shows an example of the basic procedure of the communication sequence according to the present embodiment.
  • the figure shows an example of downlink communication from a base station to a terminal.
  • the base station is the transmitting device 100 and the terminal is the receiving device 200, but the present invention is not limited to this case. It is also possible to use the terminal as a transmitting device and the base station as a receiving device.
  • the explanation is made assuming the case of the 3GPP standard, but the same procedure can be performed in the case of the IEEE 802.11 standard.
  • the terminal notifies the base station of the cell to which the terminal itself is connected of information (terminal capacity information) regarding the capacity of the terminal (S11).
  • the terminal capability information includes information regarding the capability of the first FEC and the capability of the second FEC.
  • the terminal capability information is notified in the procedure of initial connection (Initial Access), or is notified after the initial connection.
  • the physical channel for notification is at least one of a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel). Can be used.
  • the base station notifies the terminal connected to the cell managed by the base station of quasi-static control information including information on the first FEC and the second FEC (S12).
  • This quasi-static control information may be cell-specific control information. This control information is notified during the initial connection procedure or after the initial connection.
  • quasi-static control information may be notified as part of the RRC procedure such as radio resource control (RRC: RadioResourceControl) signaling, RRC configuration (RRCConfiguration), and RRC reconfiguration (RRCReconfiguration). ..
  • RRC RadioResourceControl
  • RRCConfiguration RRC configuration
  • RRCReconfiguration RRC reconfiguration
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel
  • the base station receives control information (dynamic control information) such as radio resources used for downlink communication from the base station to the terminal.
  • control information dynamic control information
  • Notify S13
  • the terminal requests data download (pull) and push data is generated to the terminal.
  • This dynamic control information may include control information for individual terminals (UE-specific) or individual terminal groups (UE-group-specific).
  • the terminal group is, for example, a group of one or more terminals to be the destination when the downlink communication is multicast or broadcast.
  • Examples of dynamic control information include frequency resources, time resources, and spatial resources that allocate downlink communication to the target terminal (or terminal group).
  • the frequency resource is, for example, a resource block (Resource Block), a subcarrier (Subcarrier), a subcarrier group (SubcarrierGroup), and the like.
  • Time resources are, for example, Subframes, Slots, Mini-slots, Symbols, and the like.
  • Spatial resources include, for example, an antenna, an antenna port, a spatial layer, a spatial stream, and the like.
  • NOMA Non-orthogonal Multiple Access
  • MUST Multiuser Superposition Transmission
  • IDMA Interleave Division Multiple Access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • non-orthogonal resources power.
  • Information about resources interleaving patterns, scrambling patterns, spreading patterns, etc.).
  • modulation order information on the modulation order
  • modulation method information on the modulation method
  • information on the second FEC coding method and code rate information on the first FEC coding method.
  • -Information on the code rate settings related to ARQ / HARQ (NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), etc.
  • the modulation order represents the number of bits that can be transmitted by the modulation symbol using the modulation method.
  • the combination of the coding rate of the second FEC and the modulation method corresponds to, for example, MCS (Modulation and Coding Set).
  • the terminal that has received the dynamic control information makes settings to prepare for appropriate reception of downlink communication according to the received control information.
  • the base station transmits the downlink communication data to the terminal to the terminal based on the control information notified to the terminal (S14). More specifically, the base station encodes the downlink communication data with the first FEC, encodes the data encoded with the first FEC with the second FEC, and modulates the data encoded with the second FEC. The modulated data is converted into an analog signal, amplified, and then transmitted as a radio signal via an antenna. As a result, the radio signal is transmitted to the terminal.
  • the terminal receives the radio signal from the base station, AD-converts and demodulates the received radio signal, further decodes it with the second FEC, and further decodes it with the first FEC. These demodulations, second FEC decoding, and first FEC decoding are performed according to the settings specified in the control information from the base station.
  • the terminal transmits ACK or NACK (hereinafter, ACK / NACK) from the terminal to the base station depending on whether the decoding of the data (original data) is successful or unsuccessful. If the decoding fails, NACK is transmitted (S15), and if the decoding succeeds, ACK is transmitted (S18).
  • the ARQ or HARQ processing settings may be changed depending on whether the data decryption succeeded or failed. For example, if the decoding fails, the terminal retransmits the signal for HARQ. In order to synthesize the retransmission signal, the base station saves the decoding result of the data that failed to be decoded or the data in the process of decoding (soft judgment value, log-likelihood ratio (LLR: Log Likelihood Ratio), etc.) in the memory. It is desirable to keep it.
  • LLR log-likelihood ratio
  • the retransmission by ARQ or HARQ may be the retransmission of the symbol (encoded symbol) of the first FEC in which an error is detected, or the retransmission of the coded symbol necessary for decoding the data portion of the data that failed to be decoded. Alternatively, it is not excluded that the code block in which the error is detected is retransmitted and the entire block of the second FEC is retransmitted. Retransmission may be performed by other methods.
  • the base station executes the next processing according to the ACK / NACK received from the terminal. For example, when the notification of NACK is received (S15), preparations for retransmission of ARQ or HARQ are carried out. Preparations for this retransmission include selection of RV (Redundancy Version), selection of MCS (Modulation and Coding Set), selection of wireless resources, and the like.
  • the base station notifies the target terminal (or terminal group) of the dynamic control information again (S16), and executes downlink communication according to the setting of the control information (S17).
  • the base station When the base station receives an ACK from the terminal (S18), it determines that the data to be transmitted has been correctly received, and the base station shifts to the next new data transmission process.
  • the base station notifies the target terminal (or terminal group) of the dynamic control information again, and executes downlink communication according to the setting of the control information.
  • FIG. 7 shows an example of a procedure for generating a 3GPP standard data frame (transmission frame) related to the related technology.
  • the input data (PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) input data) to be transmitted is divided into data size units to which the first FEC is applied, and CRC is added to each.
  • the data is divided when the data has a certain length or longer, and when the data has a length less than a certain length, the data is not divided.
  • the data to which the CRC is added is encoded by the physical layer.
  • the coding performed here corresponds to the coding of the second FEC described above. In the related art, the coding of the first FEC is not performed before the coding of the second FEC.
  • a block of encoded data is called a code block. Data is retransmitted in units of code blocks.
  • the generated code blocks are concatenated.
  • the concatenated blocks are called transport blocks.
  • An error detection code CRC CRC for each transport block
  • CRC CRC for each transport block
  • Padding data is added to the end of the transport block to which CRC is added so as to match the modulation symbol unit. This will generate a data frame.
  • the data frame is transmitted by the transmitter.
  • the receiving device first makes a CRC judgment for the transport block. If the result of the CRC judgment is successful (OK), all the code blocks included in the transport block have been correctly received. Therefore, the receiving device decodes the FEC (corresponding to the decoding of the second FEC code) and transmits an acknowledgment (ACK) to the transmitting device.
  • the receiving device makes CRC judgment for each code block.
  • the receiving device transmits a retransmission request for the code block whose CRC determination result is NG to the transmitting device using an acknowledgment (NACK).
  • a data frame is generated by applying a plurality of FEC coding stepwise to the information sequence to be transmitted / received.
  • the transmission device 100 divides the input data to be transmitted into symbol units to which the first FEC is applied.
  • the transmission device 100 encodes the first FEC (erasure correction coding) on the symbol obtained by the division in symbol units.
  • Error detection information is added to the coded symbol obtained by the coding of the first FEC.
  • CRC or syndrome is added as error detection information.
  • CRC CRC
  • a coded symbol to which error detection information is added is called a first coded symbol.
  • the transmitter 100 is, if necessary, split, concatenated, or both to match the length to which the second FEC (Physical Layer Coding) is applied. 2 Generate data according to the length to which FEC is applied. If the first coded symbol itself matches the length to which the second FEC (encoding in the physical layer) is applied, it may not be split and concatenated.
  • FEC Physical Layer Coding
  • the transmission device 100 generates a code block by encoding the second FEC (coding in the physical layer) on the data according to the length to which the second FEC is applied.
  • the transmission device 100 generates a transport block by concatenating a plurality of code blocks.
  • CRC CRC for each transport block
  • Other information such as syndrome may be added as error detection information.
  • the transmission device 100 adds padding data to the end of the transport block to which the CRC is added so as to match the modulation symbol unit, if necessary. As a result, a data frame, which is a transmission frame, is generated. The transmitting device 100 transmits the data frame to the receiving device 200.
  • FIG. 8 shows an example 1-1 of a procedure for generating a data frame in the 3GPP standard according to the present embodiment.
  • Example 1-1 the case where the length of the first coded symbol matches the length to which the second FEC is applied will be described.
  • the transmission device 100 divides the input data into the symbol units of the first FEC.
  • the first FEC is encoded for each symbol obtained by division, and the CRC is added to the encoded symbol to generate the first encoded symbol.
  • the transmission device 100 encodes the second FEC for the first coded symbol and generates a code block.
  • the transmission device 100 concatenates the generated code blocks to generate a transport block, and adds a CRC for each transport block. If necessary, padding data is added to match the modulation symbol unit, thereby generating a data frame.
  • the receiving device 200 first makes a CRC determination for the transport block. If the result of CRC judgment is OK, all code blocks have been received correctly. Therefore, the second FEC and the first FEC are decoded, and an acknowledgment (ACK) is transmitted to the transmission device 100. Further, the data obtained by decoding is provided to the upper layer processing unit 201.
  • the receiving device 200 decodes the second FEC for each code block to obtain the first coded symbol. Then, the CRC determination of the first coded symbol is performed.
  • the coded symbol whose CRC judgment result is NG is regarded as the lost symbol. Attempts to decode the first FEC using the coded symbols for which the CRC determination result is OK.
  • NACK acknowledgment
  • the request for retransmission is made for the coded symbol whose CRC judgment result is NG.
  • a retransmission request is made for the coded symbol corresponding to the data portion for which the error could not be corrected.
  • the coded symbol for which retransmission is requested may be determined by another method, and the determined coded symbol may be requested to be retransmitted.
  • the target for requesting retransmission is not limited to the coded symbol, and may be a code block or the entire original data. This description of the resend request applies similarly to the following description.
  • FIG. 9 shows Example 1-2 of the procedure for generating a data frame in the 3GPP standard according to the present embodiment.
  • Example 1-2 the case where the length of the first coded symbol is longer than the length to which the second FEC is applied will be described.
  • the transmission device 100 divides the input data into the symbol units of the first FEC.
  • the first FEC is encoded for each symbol obtained by division, and the CRC is added to the encoded symbol to generate the first encoded symbol.
  • the transmission device 100 divides the first coded symbol into a plurality of fragments according to the length to which the second FEC is applied (in this example, it is divided into two).
  • a code block is generated by encoding the second FEC on the divided first coded symbol (fragment).
  • the transmission device 100 concatenates the generated code blocks to form a transport block, and adds a CRC for each transport block.
  • padding data is added to the end of the transport block to which the CRC is added so as to match the modulation symbol unit, if necessary.
  • a data frame which is a transmission frame, is generated.
  • the transmitting device 100 transmits the data frame to the receiving device 200.
  • the receiving device 200 first makes a CRC determination for the transport block. If the result of CRC judgment is OK, all code blocks have been received correctly. Therefore, the second FEC and the first FEC are decoded, and an acknowledgment (ACK) is transmitted to the transmission device 100. Further, the data obtained by decoding is provided to the upper layer processing unit 201.
  • the receiving device 200 obtains a divided first coded symbol (fragment) by decoding the second FEC for each code block.
  • the first coded symbol is obtained by concatenating the divided first coded symbols.
  • a CRC determination is made for each first coded symbol, and the first coded symbol whose CRC determination result is NG is regarded as a lost symbol.
  • Decoding of the first FEC is performed using the first coded symbol whose CRC determination result is OK.
  • NACK acknowledgment
  • FIG. 10 shows an example 1-3 of a procedure for generating a data frame in the 3GPP standard according to the present embodiment.
  • Example 1-3 the case where the length of the first coded symbol is longer than the length to which the second FEC is applied will be described as in Example 1-2.
  • Example 1-2 the first coded symbol was divided into two, but in Example 1-3, division and concatenation are performed.
  • a part of the head side of the leftmost first coded symbol is divided corresponding to the first code block.
  • the remaining part of the leftmost first coded symbol and the first part of the first coded symbol second from the left are concatenated and associated with the second code block.
  • the rest of the first coded symbol, which is the second from the left, and the leading part of the first coded symbol, which is the third from the left, are concatenated and associated with the third code block.
  • Example 1-2 Since it is the same as Example 1-2 except that it is divided and connected at the time of transmission, the description is omitted.
  • FIG. 11 shows an example 1-4 of a procedure for generating a data frame in the 3GPP standard according to the present embodiment.
  • Example 1-4 a case where the length of the first coded symbol is shorter than the length to which the second FEC is applied will be described.
  • the transmission device 100 divides the input data into the symbol units of the first FEC.
  • the first FEC is encoded for each symbol obtained by division, and the CRC is added to the encoded symbol to generate the first encoded symbol.
  • the transmission device 100 concatenates the first coded symbol according to the length to which the second FEC is applied (in this example, the two are concatenated).
  • the size of the concatenated first coded symbol corresponds to the length to which the second FEC is applied.
  • a code block is generated by encoding the second FEC on the concatenated first coded symbol. As a result, the code block contains multiple CRCs.
  • the transmission device 100 concatenates the generated code blocks to form a transport block, and adds a CRC for each transport block.
  • padding data is added to the end of the transport block to which the CRC is added so as to match the modulation symbol unit, if necessary.
  • a data frame which is a transmission frame, is generated.
  • the transmitting device 100 transmits the data frame to the receiving device 200.
  • the receiving device 200 first makes a CRC determination for the transport block. If the result of CRC judgment is OK, all code blocks have been received correctly. Therefore, the second FEC and the first FEC are decoded, and an acknowledgment (ACK) is transmitted to the transmission device 100. Further, the data obtained by decoding is provided to the upper layer processing unit 201.
  • the receiving device 200 obtains the concatenated first coded symbol by decoding the second FEC for each code block.
  • the receiving device 200 obtains the first coded symbol by dividing the connected first coded symbol into two.
  • the receiving device 200 makes a CRC determination for each first coded symbol, and regards the first coded symbol whose CRC determination result is NG as a lost symbol. Decoding of the first FEC is performed using the first coded symbol whose CRC determination result is OK.
  • NACK acknowledgment
  • FIG. 12 shows an example 1-5 of a procedure for generating a data frame in the 3GPP standard according to the present embodiment.
  • Example 1-5 the case where the length of the first coded symbol is shorter than the length to which the second FEC is applied will be described as in the case of the first-4.
  • Example 1-4 two first coded symbols were concatenated, but in Example 1-5, concatenation and division are performed.
  • the leftmost first coded symbol and a part of the head side of the second first coded symbol from the left are concatenated and associated with the first code block.
  • the rest of the first coded symbol, which is the second from the left, and the first coded symbol, which is the third from the left, are concatenated and associated with the second code block. That is, data for generating two code blocks (data according to the length to which the second FEC is applied) are generated from the three first coded symbols. The same applies hereinafter.
  • Example 1-4 Since it is the same as Example 1-4 except that it is concatenated and divided at the time of transmission, the description is omitted.
  • FIG. 13 shows an example 1-6 of a procedure for generating a data frame in the 3GPP standard according to the present embodiment.
  • the length of the first coded symbol matches the length of the transport block, more specifically, the length of the first coded symbol is the code block to be included in the transport block. The case where it is equal to the value obtained by multiplying the number and the length to which the second FEC is applied will be described.
  • the transmission device 100 encodes the first FEC (encoding by the first code) on the input data, and adds the CRC to the coded symbol to generate the first coded symbol.
  • the transmitting device 100 divides the first coded symbol into a plurality of fragments (in this example, divided into four) according to the length to which the second FEC is applied.
  • a code block is generated by encoding the second FEC on the divided first coded symbol (fragment).
  • the transmission device 100 concatenates the generated code blocks to form a transport block, and adds a CRC for each transport block.
  • padding data is added to the end of the transport block to which the CRC is added so as to match the modulation symbol unit.
  • a data frame which is a transmission frame, is generated.
  • the transmitting device 100 transmits the data frame to the receiving device 200.
  • the receiving device 200 first makes a CRC determination for the transport block. If the result of CRC judgment is OK, all code blocks have been received correctly. Therefore, the second FEC and the first FEC are decoded, and an acknowledgment (ACK) is transmitted to the transmission device 100. Further, the data obtained by decoding is provided to the upper layer processing unit 201.
  • the receiving device 200 obtains a divided first coded symbol (fragment) by decoding the second FEC for each code block.
  • the first coded symbol is obtained by concatenating a plurality of divided first coded symbols (four in this example).
  • the CRC determination of the first coded symbol is performed, and the coded symbol whose CRC determination result is NG is regarded as the disappeared symbol.
  • the first FEC is decoded using a plurality of coded symbols whose CRC determination result is OK.
  • NACK acknowledgment
  • FIG. 14 shows an example 1-7 of a procedure for generating a data frame in the 3GPP standard according to the present embodiment.
  • Example 1-7 the case where the length of the first coded symbol is longer than the value obtained by multiplying the number of code blocks included in the transport block and the length to which the second FEC is applied will be described.
  • the transmission device 100 encodes the first FEC on the input data, and adds the CRC to the encoded symbol to generate the first coded symbol.
  • the first coded symbol is divided into a plurality of fragments (two in the example of the figure) based on the size of the transport block. In the example shown, each fragment matches the value obtained by multiplying the number of code blocks included in the transport block by the length to which the second FEC is applied. Since the processing for the divided first coded symbol (fragment) is the same as that of Example 1-6 described above, the description thereof will be omitted.
  • FIG. 15 shows an example of a procedure for generating a data frame (transmission frame) of the IEEE 802.11 standard related to the related technology.
  • the input data to be transmitted is divided into MAC protocol data unit (MPDU) units, which are retransmission units, and is referred to as MSDU or A-MSDU.
  • MPDU MAC protocol data unit
  • the MPDU header (“H” in the figure) is added to the beginning of the MSDU or A-MSDU, and the FCS (Frame check sequence), which is MPDU error detection information, is added to the end.
  • FCS Frae check sequence
  • A-MPDU Aggregated MPDU
  • EEF MPDU delimiter EEF MPDU delimiter
  • a data frame is generated by adding a physical header to the coded A-MPDU of the second FEC.
  • the data frame is transmitted by the transmitter.
  • the receiving device decodes the second FEC based on the information set in the physical header.
  • the A-MPDU obtained by decoding the second FEC is divided into MPDU units based on the MPDU delimiter.
  • the FCS of each MPDU is judged, and the transmitting device is requested to retransmit the MPDU in which an error is detected by using an acknowledgment (NACK).
  • NACK acknowledgment
  • a data frame is generated by applying a plurality of FEC coding stepwise to the information sequence to be transmitted / received.
  • the transmission device 100 divides the input data to be transmitted into symbol units to which the first FEC is applied.
  • the transmission device 100 encodes the first FEC on the symbol obtained by the division.
  • the first coded symbol is generated by adding error detection information (FCS or the like) to the symbol encoded by the first FEC.
  • FCS error detection information
  • the transmission device 100 generates the main body data of the MAC frame by dividing and concatenating the first coded symbol based on the length of the MPDU. MPDU header and FCS etc. are added to the main body data to generate MPDU.
  • the transmission device 100 adds an MPDU delimiter including information on the boundary between MPDUs to the head portion of each MPDU.
  • Aggregated MPDU (A-MPDU) is generated by concatenating MPDUs via the MPDU delimiter and adding the MPDU delimiter (EOF MPDU delimiter) that also indicates the end at the end.
  • EAF MPDU delimiter MPDU delimiter
  • the transmission device 100 adds a service field and padding data to the A-MPDU.
  • the second FEC is encoded in the A-MPDU with the service field and padding data added.
  • a data frame is generated by adding a physical header to the coded A-MPDU of the second FEC.
  • the data frame is transmitted by the transmission device 100.
  • FIG. 16 shows an example 2-1 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • Example 2-1 shows a case where the first coded symbol is divided and included in a plurality of MPDUs.
  • the transmission device 100 divides MSDU or A-MSDU in symbol units to which the first FEC is applied.
  • the transmission device 100 encodes the first FEC (erasure correction code) on the symbol obtained by the division.
  • the first coded symbol is generated by adding FCS as error detection information to the coded symbol.
  • the transmission device 100 generates main body data by dividing and concatenating the first coded symbol based on the length of the MPDU.
  • MPDU header and FCS etc. are added to the main body data to generate MPDU.
  • the transmission device 100 adds an MPDU delimiter (“D” in the figure) including information on the boundary between MPDUs to the head of each MPDU.
  • Aggregated MPDU (A-MPDU) is generated by concatenating MPDUs via the MPDU delimiter and adding the MPDU delimiter (“ED” in the figure) indicating the end to the end.
  • the transmission device 100 adds a service field (“Service” in the figure) and padding data (“Pad” in the figure) to the A-MPDU.
  • Service in the figure
  • Pad in the figure
  • the second FEC is encoded in the A-MPDU with the service field and padding data added.
  • a data frame is generated by adding a physical header to the coded A-MPDU of the second FEC.
  • the data frame is transmitted by the transmission device 100.
  • the receiving device 200 first decodes the second FEC based on the information set in the physical header.
  • the receiving device 200 divides the A-MPDU obtained by decoding the second FEC into MPDU units based on the MPDU delimiter.
  • the receiving device 200 determines the FCS of each MPDU.
  • the main body data of the MPDU (MPDU with the MPDU header and FCS removed) is acquired, and the main body data is concatenated to obtain the first coded symbol.
  • the FCS determination of the concatenated first coded symbol is also OK. Therefore, the FCS determination may be omitted.
  • the FCS determination may be omitted.
  • the FCS determinations of the plurality of MPDUs of the concatenation source is NG
  • the FCS of the concatenated first coded symbol is determined. The judgment result considers the coded symbol of NG as a lost symbol.
  • the receiving device 200 attempts to decode the first FEC using a coded symbol whose determination result is OK. If the decoding is successful, an acknowledgment (ACK) is transmitted to the transmission device 100. Further, the data obtained by decoding is provided to the upper layer processing unit 201.
  • a acknowledgment is used to request the transmission device 100 to retransmit.
  • the request for retransmission is made for the coded symbol whose FCS determination result is NG.
  • the coded symbol corresponding to the data portion of the data for which the error could not be corrected is performed.
  • the coded symbol that requires retransmission may be determined by other methods. This description of the subject requesting retransmission also applies to the following description.
  • FIG. 17 shows Example 2-2 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • Example 2-2 shows a case where the MPDU contains at least a plurality of first coded symbols.
  • the transmission device 100 divides MSDU or A-MSDU in symbol units to which the first FEC is applied.
  • the transmission device 100 encodes the first FEC on the symbol obtained by the division.
  • the first coded symbol is generated by adding FCS as error detection information to the symbol encoded by the first FEC.
  • the transmission device 100 generates main body data by concatenating a plurality of first coded symbols at least partially based on the length of the MPDU.
  • MPDU header and FCS etc. are added to the main body data to generate MPDU.
  • the transmission device 100 adds an MPDU delimiter (“D” in the figure) containing information on the boundary between MPDUs to the head portion of each MPDU.
  • Aggregated MPDU (A-MPDU) is generated by concatenating MPDUs via the MPDU delimiter and adding the MPDU delimiter (“ED” in the figure) indicating the end to the end.
  • the transmission device 100 adds a service field (“Service” in the figure) and padding data (“Pad” in the figure) to the A-MPDU.
  • Service in the figure
  • Pad in the figure
  • the second FEC is encoded in the A-MPDU with the service field and padding data added.
  • a data frame is generated by adding a physical header to the coded A-MPDU of the second FEC.
  • the data frame is transmitted by the transmission device 100.
  • the receiving device 200 first decodes the second FEC based on the information set in the physical header.
  • the receiving device 200 divides the A-MPDU obtained by decoding the second FEC into MPDU units based on the MPDU delimiter.
  • the receiving device 200 determines the FCS of each MPDU.
  • the main body data of the MPDU (MPDU with the MPDU header and FCS removed) is acquired and a part of the main body data is obtained as the first coded symbol, or a plurality of main body data are partially concatenated to form the first code. Get the conversion symbol.
  • the FCS determination of the first coded symbol is also OK. Therefore, the FCS determination may be omitted.
  • the FCS determinations of the plurality of acquisition source MPDUs is NG, the FCS of the concatenated first coded symbol is determined. The result of the judgment considers the NG coded symbol as a lost symbol.
  • the receiving device 200 attempts to decode the first FEC using a coded symbol whose determination result is OK. If the decoding is successful, an acknowledgment (ACK) is transmitted to the transmission device 100. Further, the data obtained by decoding is provided to the upper layer processing unit 201.
  • NACK acknowledgment
  • FIG. 18 shows an example 2-3 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • the first FEC header (“FH” in the figure) of the layer that performs the first FEC is added to each first coded symbol. That is, the first FEC header is added to the beginning of MSDU or A-MSUD.
  • the first FEC header corresponds to an example of a first header containing information about the first FEC.
  • FIG. 19 shows an example of the format of the first FEC header.
  • the 1st FEC header includes the 1st FEC indicator (1st FEC indicator), the 1st FEC type (1st FEC Type), the 1st FEC length (1st FEC Length), the number of 1st FEC symbols (Num. Of 1st FEC symbol), and the 1st FEC index (1st). It has a field of FECIndex).
  • the first FEC indicator includes information that identifies whether or not the first FEC is encoded (whether or not the receiving side needs to decode the first FEC).
  • the first FEC type includes information indicating the type of the first FEC (for example, the type of the code).
  • the first FEC length includes information indicating the symbol length of the first FEC.
  • the number of first FEC symbols includes the number of symbols contained in the MPDU to which the first FEC header is applied (the number of symbols is 1 in the example of FIG. 18).
  • the first FEC index contains information (sequence number) indicating the position of the symbol in the symbol sequence.
  • a part of the field shown in FIG. 19 may not exist, or a field other than FIG. 19 may exist.
  • a time stamp field and a total number of symbols field may be included.
  • the receiving device 200 can decode the first FEC using the first FEC header.
  • FIG. 20 shows an example 2-4 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • Example 2-4 shows a case where the first coded symbol is divided and included in a plurality of MPDUs. The difference from Example 2-3 will be mainly described.
  • a part of the head side of the first coded symbol on the left side of the figure is cut out, the first FEC header is added, and then the MPDU header and FCS are added to generate the first MPDU.
  • the rest of the first coded symbol is concatenated with the first FEC header attached to the first coded symbol on the right side of the figure.
  • a second MPDU is generated by adding the MPDU header and FCS to the concatenated data.
  • the third MPDU is generated by adding the MPDU header and the FCS to the part other than the FCS of the first coded symbol on the right side of the figure.
  • the fourth and subsequent MPDUs are generated in the same manner.
  • FIG. 21 shows an example 2-5 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • Example 2-5 shows a case where the first coded symbol is divided and included in a plurality of MPDUs in the same manner as in Example 2-4 described above.
  • Example 2-5 shows the case where a plurality of first FEC headers are included in the MPDU. The difference from Example 2-4 will be mainly described.
  • the first coded symbol on the far left of the figure and the first FEC header added to the second coded symbol from the left are concatenated, and the MPDU header and FCS are added to add the first MPDU. Is generated.
  • the first MPDU contains two first FEC headers.
  • the first FEC header of the first coded symbol second from the left, the first FEC header of the first coded symbol third from the left, and a part of the head side of the first coded symbol third from the left are concatenated. ..
  • a second MPDU is generated by adding the MPDU header and FCS to the concatenated data. In the same manner thereafter, the third and subsequent MPDUs are generated.
  • FIG. 22 shows an example 2-6 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • the first FEC header is added only to the first coded symbol at the beginning in Example 2-3 (see FIG. 18) described above.
  • the first FEC header also contains information about the first coded symbol contained in the second and subsequent MPDUs. Other than that, it is the same as in Example 2-3.
  • FIG. 23 shows an example 2-7 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • the first FEC header is added only to the first coded symbol at the beginning in Example 2-4 (see FIG. 20) described above. Other than that, it is the same as in Example 2-4.
  • FIG. 24 shows an example 2-8 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • the first FEC header is added only to the first coded symbol at the beginning in Example 2-5 (see FIG. 21) described above. Other than that, it is the same as in Example 2-4.
  • Example 2-1 to 2-8 described above the coding of the first FEC was applied to MSDU or A-MSDU, but in the following, as Example 2-9 to Example 2-12, the coding is directly applied to the MPDU. , The case where the coding of the first FEC is applied is shown. In this case, it is necessary to attach the first FEC header to at least one first coded symbol. A field for ensuring backward compatibility may be included in the head portion of the first FEC header.
  • FIG. 25 shows an example 2-9 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • Example 2-9 is made a first coded symbol by adding FCS to the end of each coded symbol of the first FEC.
  • the first FEC header is added to the first coded symbol at the beginning.
  • the first first coded symbol to which the first FEC header and FCS are added is an MPDU, and the second and subsequent first coded symbols are MPDUs. Do not add MPDU header and FCS to each MPDU. Subsequent procedures are the same as in Examples 2-1 to 2-8 (see FIGS. 16 to 24).
  • the information of the MPDU header may be stored in the first FEC header.
  • FIG. 26 shows an example 2-10 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • Example 2-10 adds the first FEC header only to the first first coded symbol at the beginning.
  • the first coded symbol is concatenated with a part of the subsequent first coded symbol to form an MPDU.
  • Other procedures are the same as in Example 2-9 (see FIG. 25).
  • FIG. 27 shows an example 2-11 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • the first FEC header is added not only to the first first coded symbol at the head but also to the other first coded symbols.
  • Other procedures are the same as in Example 2-10 (see FIG. 26).
  • FIG. 28 shows an example 2-12 of a procedure for generating a data frame of the IEEE 802.11 standard according to the present embodiment.
  • a plurality of first coded symbols are concatenated and a first FEC header is added to be an MPDU.
  • the MPDU contains a plurality of first coded symbols.
  • Other procedures are the same as in Example 2-9 (see FIG. 25).
  • FIG. 29 is a flowchart showing an example of the operation performed by the transmission device 100 according to the present embodiment.
  • the upper layer processing unit 101 of the transmission device 100 generates data to be transmitted to the reception device 200 (S21).
  • the first transmission processing unit 102 acquires QoS information (S22) and determines whether or not to perform the first FEC (S23).
  • the QoS information may be acquired from the upper layer processing unit 101 or from the receiving device 200.
  • the first transmission processing unit 102 or the second transmission processing unit 104 may acquire QoS information by measuring the communication quality with the receiving device 200.
  • the first transmission processing unit 102 decides not to perform the first FEC (NO in S23)
  • the data generated by the upper layer processing unit 101 is not encoded by the first FEC, and the first protocol is used.
  • the layer (data link layer, etc.) is processed, and the processed data is provided to the second transmission processing unit 104.
  • the second transmission processing unit 104 generates a data frame by processing the data in a second protocol layer (physical layer or the like) including encoding of the second FEC (S26).
  • the first transmission processing unit 102 determines at least one of the number of symbols and the symbol length of the first FEC (S24). Based on at least one of the determined number of symbols and the symbol length, the data is divided into the symbol units of the first FEC, and the process including the coding of the first FEC described above is performed (S25). The first transmission processing unit 102 provides the processed data to the second transmission processing unit 104. The second transmission processing unit 104 generates a data frame by processing the data in a second protocol layer (physical layer or the like) including encoding of the second FEC (S26).
  • a second protocol layer physical layer or the like
  • FEC is performed at the protocol layer higher than the physical layer (3GPP standard layer 2, IEEE802.11 standard MAC layer), thereby increasing the height. Reliable and low latency communication is feasible.
  • the first FEC is coded with a symbol length according to the communication quality of the transmission line, the priority of data, the type of application, the coding rate of the second FEC, the coding rate of the first FEC, the modulation method, and the like.
  • the receiving side makes a correct / incorrect judgment for each symbol corresponding to the first FEC, and decodes the first FEC using the symbol whose judgment result is OK.
  • the unit of retransmission is symbol unit. As a result, the number of times the retransmission request is made to the transmitting side can be reduced, and the amount of retransmission data can be reduced.
  • the first FEC (erasure correction code) is given to the layer above the physical layer (3GPP standard layer 2, EEE802.11 standard MAC layer). ) Is simply applied. In this case, the first FEC will be applied in units of existing transport blocks, code blocks, etc., and the effect of applying the first FEC may be limited. On the other hand, in the present embodiment, by encoding the first FEC with the above-mentioned appropriate symbol length, the number of retransmission requests and the amount of retransmission data can be reduced. This enables higher reliability and lower delay communication.
  • FIG. 30 shows an example of the hardware configuration of the information processing apparatus according to the present embodiment.
  • the information processing device is composed of a computer device 300.
  • the information processing device corresponds to the transmitting device 100 or the receiving device 200.
  • the computer device 300 includes a CPU 301, an input interface 302, a display unit 303, a communication unit 304, a main storage unit 305, and an external storage unit 306, which are connected to each other by a bus 307.
  • Part of the configuration shown in FIG. 30 may not be present.
  • the display unit 303 or the input interface 302 may not exist.
  • elements other than the configuration shown in FIG. 30 may exist.
  • the CPU (Central Processing Unit) 301 executes a computer program on the main storage unit 305.
  • a computer program is a program that realizes each of the above-mentioned functional configurations of an information processing apparatus.
  • the computer program may be realized not by one program but by a combination of a plurality of programs and scripts.
  • Each functional configuration is realized by the CPU 301 executing a computer program.
  • the input interface 302 is a circuit for inputting operation signals from input devices such as a keyboard, mouse, and touch panel to an information processing device.
  • the display unit 303 displays the data stored in the information processing device or the data calculated by the information processing device.
  • the display unit 303 is, for example, an LCD (liquid crystal display), an organic electroluminescence display, a CRT (cathode ray tube), or a PDP (plasma display), but is not limited thereto.
  • the communication unit 304 is a circuit for the information processing device to communicate with the external device wirelessly or by wire. Data used in the information processing device can be input from an external device via the communication unit 304.
  • the communication unit 304 includes an antenna. The data input from the external device can be stored in the main storage unit 305 or the external storage unit 306.
  • the main storage unit 305 stores a computer program, data necessary for executing the computer program, data generated by executing the computer program, and the like.
  • the computer program is expanded and executed on the main memory 305.
  • the main storage unit 305 is, for example, RAM, DRAM, and SRAM, but is not limited thereto.
  • the external storage unit 306 stores a computer program, data necessary for executing the computer program, data generated by executing the computer program, and the like. These computer programs and data are read out to the main storage unit 305 when the computer program is executed.
  • the external storage unit 306 is, for example, a hard disk, an optical disk, a flash memory, and a magnetic tape, but is not limited thereto.
  • the computer program may be installed in the computer device 300 in advance, or may be stored in a storage medium such as a CD-ROM. Further, the computer program may be uploaded on the Internet.
  • the computer device 300 may be configured by a single device or may be configured as a system composed of a plurality of computer devices connected to each other.
  • the present disclosure may also have the following structure.
  • [Item 1] By encoding the first data with the erasure correction code which is the first code, the process of the first protocol layer including the process of generating the first coded data is performed, and the first coded data is used as the first protocol.
  • An information processing device provided with a first processing unit provided to a second protocol layer lower than the layer.
  • the first processing unit generates error detection information by adding error detection information to the first data encoded by the first code.
  • a second processing unit that processes the second protocol layer is provided.
  • the second processing unit generates the second coded data by encoding the first coded data with the second code, and generates data to be transmitted to the receiving device based on the second coded data.
  • [Item 4] The information processing apparatus according to item 3, wherein the second processing unit generates a code block in the 3GPP standard by encoding the first coded data with the second code.
  • the first processing unit divides the first coded data into two or more fragments.
  • the information processing apparatus according to item 3 or 4 wherein the second processing unit generates a code block in the 3GP standard by encoding the fragment with the second reference numeral.
  • the first processing unit divides the first coded data into two or more fragments, and concatenates a plurality of the fragments obtained from different first coded data.
  • the information processing apparatus according to any one of items 3 to 5, wherein the second processing unit generates a code block in the 3GP standard by encoding the connected fragments with the second reference numeral.
  • the first processing unit concatenates a plurality of the first coded data.
  • the first processing unit divides the first coded data into a plurality of first fragments, and divides the first fragment into a plurality of second fragments.
  • Item 3 in which the second processing unit generates a plurality of code blocks in the 3GPP standard by encoding the plurality of second fragments with the second code, and generates a transport block based on the plurality of code blocks.
  • the information processing apparatus according to any one of 8 to 8.
  • the first processing unit generates a MAC frame based on the first coded data, and the first processing unit generates a MAC frame.
  • the information processing apparatus according to any one of items 3 to 8, wherein the second processing unit encodes data including the MAC frame by the second reference numeral.
  • the first processing unit divides the first coded data into two or more fragments to generate a MAC frame containing the fragments.
  • the information processing apparatus according to any one of items 3 to 9, wherein the second processing unit encodes data including the MAC frame by the second reference numeral.
  • the first processing unit divides the first coded data into two or more fragments, concatenates a plurality of the fragments obtained from different first coded data, and concatenates the fragments into a MAC frame. To generate, The information processing apparatus according to any one of items 3 to 10, wherein the second processing unit encodes data including the MAC frame by the second reference numeral.
  • the first processing unit determines at least one of the number of symbols and the symbol length to which the coding by the first code is applied, based on the priority of the data to be transmitted or the information of the application of the data to be transmitted.
  • the first processing unit generates a plurality of the first data by dividing the transmission target data into symbol units based on at least one of the number of symbols and the symbol length.
  • the information processing apparatus according to any one of items 1 to 11.
  • the first processing unit determines at least one of the number of symbols and the symbol length to which the coding by the first code is applied based on the quality information of the communication path to and from the receiving device.
  • the first processing unit generates a plurality of the first data by dividing the transmission target data into symbol units based on at least one of the number of symbols and the symbol length.
  • the information processing apparatus according to any one of items 1 to 12.
  • [Item 14] Coding with the first code based on at least one of the code rate of the coding performed in the second protocol layer, the code rate of the coding of the first data, and the modulation method used for transmission to the receiving device. Determine the number of symbols or at least one of the symbol lengths to which The first processing unit generates a plurality of the first data by dividing the transmission target data into symbol units based on at least one of the number of symbols and the symbol length.
  • the information processing apparatus according to any one of items 1 to 13.
  • the first processing unit determines whether or not to perform coding by the first code based on the service quality (QoS) information.
  • the information processing apparatus according to any one of items 1 to 14, wherein the first processing unit provides the first data to the second protocol layer when the coding by the first reference numeral is not performed.
  • the information processing device according to any one of items 1 to 15, wherein the first processing unit notifies the receiving device of information regarding coding by the first code.
  • the first processing unit generates a first header containing information regarding coding by the first reference numeral.
  • the information processing apparatus according to item 16, wherein the second protocol layer encodes data including the first header and the first coded data by a second code.
  • the information regarding the coding by the first code is A value indicating that coding by the first code is performed, The type of the first code, At least one of the number of symbols and the symbol length to which the coding by the first code is applied, the index of the symbol to which the coding by the first code is applied, and the type and length of the error detection information included in the first coded data.
  • Item 3 The information processing apparatus according to Item 3, wherein the second code is a convolutional code, a turbo code, an LDPC code, or a polar code.
  • the process of the first protocol layer including the process of generating the first coded data is performed.
  • a first protocol layer process including a process of decoding data encoded by a loss correction code, which is the first code, and further encoded by the second code by a decoding method corresponding to the second code.
  • Processing unit and An information processing device including a second processing unit that performs processing on the first protocol layer, including processing for decoding the decoded data by a decoding method corresponding to the first code.
  • the processing of the second protocol layer including the processing of decoding the data encoded by the first code, the erasure correction code, and further encoded by the second code by the decoding method corresponding to the second code is performed.
  • a decoding method for performing processing on the first protocol layer including processing for decoding the decoded data by a decoding method corresponding to the first code.
  • Gateway device 100 Transmitter device 101 Upper layer processing unit 102 First transmission processing unit (first processing unit) 103 1st FEC coding unit 104 2nd transmission processing unit (2nd processing unit) 105 2nd FEC coding unit 106 Communication unit 108 Antenna 200 Receiver 201 Upper layer processing unit 202 2nd reception processing unit (2nd processing unit) 203 1st FEC decoding unit 204 1st reception processing unit (1st processing unit) 205 2nd FEC decoding unit 206 Communication unit 208 Antenna 300 Computer device 302 Input interface 303 Display unit 304 Communication unit 305 Main storage unit 306 External storage unit 307 Bus

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Abstract

[課題]低遅延通信を実現する情報処理装置、符号化方法および復号化方法を提供する。 [解決手段]本開示の情報処理装置は、第1データを第1符号である消失訂正符号により符号化することにより、第1符号化データを生成する処理を含む第1プロトコル層の処理を行い、前記第1符号化データを前記第1プロトコル層より下位の第2プロトコル層に提供する、第1処理部を備える。

Description

情報処理装置、符号化方法および復号化方法
 本開示は、情報処理装置、符号化方法および復号化方法に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE)」、「LTE-Advanced(LTE-A)」、「LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」、「New Radio(NR)」、「New Radio Access Technology(NRAT)」、または「Further EUTRA(FEUTRA)」とも称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。なお、以下の説明において、LTEは、LTE-A、LTE-A Pro、およびEUTRAを含み、NRは、NRAT、およびFEUTRAを含む。
 LTEでは基地局装置(基地局)はeNodeB(evolved NodeB)、NRでは基地局装置(基地局)はgNodeBとも称される。LTEおよびNRでは端末装置(移動局、移動局装置、端末)はUE(User Equipment)とも称される。
 LTEおよびNRは、基地局がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局は複数のセルを管理してもよい。NRでは、従来のスマートフォンのデータ通信のeMBB(enhanced Mobile BroadBand)に加え、自動運転に用いられる緊急メッセージ伝送など高信頼・低遅延が要求されるURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)等、様々な通信ユースケースを1つの無線システムでサポートすることが想定されている。
 低遅延の要求が高いURLLCにおいて、再送によって発生する遅延が課題の一つとなっている。非特許文献1には、NRで検討された誤り訂正符号関連技術が開示されている。
特許文献1では、復号遅延を減少させる方法として、トランスポートブロック(Transport block:TB)またはコードブロック(Code block:CB)の前方に、同等のパケットエラーレート(Packet Error Rate)を達成する小ブロックを付加する発明が開示されている。しかし、特許文献1で開示されている方法では、遅延として支配的である再送遅延を低減することができない。
米国特許出願公開第2016/0294512号
3GPP TS 38.212 V15.7.0 (2019-09), "Multiplexing and channel coding(Release 15)"
 本開示は、低遅延通信を実現する情報処理装置、符号化方法および復号化方法を提供する。
 本開示の情報処理装置は、第1データを第1符号である消失訂正符号により符号化することにより、第1符号化データを生成する処理を含む第1プロトコル層の処理を行い、前記第1符号化データを前記第1プロトコル層より下位の第2プロトコル層に提供する、第1処理部を備える。
 本開示の符号化方法は、第1データを第1符号である消失訂正符号により符号化することにより、第1符号化データを生成する処理を含む第1プロトコル層の処理を行い、前記第1符号化データを前記第1プロトコル層より下位の第2プロトコル層に提供する。
 本開示の情報処理装置は、第1符号である消失訂正符号により符号化され、さらに第2符号により符号化されたデータを前記第2符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第1プロトコル層の処理を行う第1処理部と、復号化されたデータを前記第1符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第2プロトコル層の処理を行う第2処理部とを備える。
 本開示の復号化方法は、第1符号である消失訂正符号により符号化され、さらに第2符号により符号化されたデータを前記第2符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第1プロトコル層の処理を行い、復号化されたデータを前記第1符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第2プロトコル層の処理を行う。
本開示の実施形態に係る通信ネットワークの構成例を示す図。 第1FECの符号化を模式的に示す図。 第2FECの符号化を模式的に示す図。 本実施形態に係る情報処理装置である送信装置の一例を概略的に示すブロック図。 本実施形態に係る情報処理装置である受信装置の一例を概略的に示すブロック図。 本実施形態に係る通信シーケンスの基本的な手順の一例を示す図。 関連技術に係る3GPP規格のデータフレームを生成する手順の例を示す図。 本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-1を示す図。 本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-2を示す図。 本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-3を示す図。 本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-4を示す図。 本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-5を示す図。 本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-6を示す図。 本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-7を示す図。 関連技術に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-1を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-2を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-3を示す図。 第1FECヘッダのフォーマット例を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-4を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-5を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-6を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-7を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-8を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-9を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-10を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-11を示す図。 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-12を示す図。 本実施形態に係る送信装置で行う動作の一例を示すフローチャート。 本実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す図。
 以下、図面を参照しながら、本開の実施形態について説明する。
[通信ネットワークの構成]
 図1は、本実施形態に係る通信ネットワークの構成例を示す。図1において伝搬チャネル(回線)は破線によって示されている。回線は論理的な接続を意味しており、物理的に直接接続されているとは限らない。
 複数の基地局として、マクロセル11を提供するマクロセル基地局13と、マクロセルより小さいスモールセル12を提供するスモールセル基地局14とを含む。基地局と称する場合、マクロセル基地局13およびスモールセル基地局14のいずれでもよい。マクロセル11およびスモールセル12は、複数の基地局それぞれがサービスの提供を行う通信エリア(セル)であり、図1では楕円によって示されている。一つの基地局が複数のセルを提供してもよい。
 基地局同士は、バックホール(ここでは有線・無線は問わない)を介して互いに通信可能であり、主に制御情報のやり取りを行う。このバックホールでは、例えばX2インターフェースあるいはS1インターフェースのプロトコルを使って情報のやり取りを行ってもよい。基地局間のバックホールのトポロジは、メッシュ型、スター型、リング型など任意でよい。
 基地局は、コアネットワークとのバックホールも有する。基地局は、制御エンティティ15と接続をすることで、コアネットワーク16と接続してもよい(制御エンティティ15をコアネットワーク16の要素の一つと捉えてもよい)。制御エンティティ15は複数存在してもよい。
 また、基地局は、制御エンティティ15を介する以外にも、外部ネットワーク18を介してコアネットワーク16と接続してもよい。このような外部ネットワーク18の例としては、室内または家庭内に敷設可能なフェムトセル基地局装置またはHeNB(Home eNodeB)装置などが該当する。1つ以上のスモールセル基地局14がHeNBゲートウェイ装置19を介して外部ネットワーク18と接続されている。外部ネットワーク18は、ゲートウェイ装置20を介してコアネットワーク16と接続されている。
 スモールセル12は、基本的にはマクロセル11と重なるように配置される。ただし、スモールセル12は、マクロセル11と部分的に重なるように配置されてもよいし、マクロセル11から完全に外側に配置されてもよい。複数のスモールセル基地局14でグループ(クラスタ)を構成してもよい。クラスタにおいて、クラスタヘッドの役割を有する基地局を設けてもよい。
 マクロセル11とスモールセル12で使用する無線リソース(周波数リソース、時間リソース、空間リソースのうち少なくとも1つ)に特徴を持たせてもよい。例えば、マクロセル11とスモールセル12で同一の周波数リソースF1(あるいは時間リソースT1)を使ってもよい。このようにすることで、システム全体としての無線リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 マクロセル11が周波数リソースF1(あるいは時間リソースT1)を使用し、スモールセル12が周波数リソースF2(あるいは時間リソースT2)を使用ようにしてもよい。このようにすることで、マクロセル11とスモールセル12の間の干渉を回避することが可能になる。
 さらに周波数リソースF1とF2の両方(時間リソースT1とT2の両方)をマクロセル11およびスモールセル12のそれぞれが使うようにしてもよい。周波数リソースF1とF2の両方をマクロセル11およびスモールセル12のそれぞれが使用する方法は、CA(Carrier Aggregation)と同等の考え方となる。
[送信装置および受信装置の構成]
 本実施形態では、送信側では、送信の対象となる情報系列に対して、複数の誤り訂正符号(FEC)を用いて段階的な符号化を行う。具体的には、情報系列に対して1番目に第1プロトコル層(データリンク層等)で第1符号である消失訂正符号を用いて第1FECの符号化を行い、2番目に第1プロトコル層より下位の第2プロトコル層(物理層等)で第2符号を用いて第2FECの符号化を行う。また受信側では、送信側から受信される符号化データに対して、複数のFECにそれぞれ対応した復号方式により復号化を段階的に行うことにより、情報系列を取得する。具体的には、1番目に第2プロトコル層で第2FECの復号化を行い、2番目に第1プロトコル層で第1FECの復号化を行う。
 図2は、第1FECの符号化を模式的に示す図である。第1FECの符号化では、入力される1つのビット系列から、出力となる1または複数のビット系列を生成する。生成された複数のビット系列は、受信側に送信しなければならないビット系列と、受信側に送信しなくても受信側で復号が可能なビット系列との2つに分けることができる。すなわち、受信側では複数のビット系列の全てを受信しなくても、入力となる元のビット系列を復元可能である。
 図2において入力されるビット系列は複数の矩形によって表され、各矩形は1つまたは複数のビットを含む。出力される複数のビット系列はそれぞれ1つの矩形によって示されており、各ビット系列は1つまたは複数のビットから成る符号化シンボルに対応する。各ビット系列(符号化シンボル)は、入力側の1つまたは複数の矩形に対応するビットに基づき生成される。各ビット系列と、各ビット系列が生成される元となる入力側のビットとの関係が、入力側の矩形と、出力側の矩形とを結ぶ直線によって表されている。
 第1FECに用いる符号(第1符号)として、消失訂正符号(Erasure Codes)を用いることができる。消失訂正符号の例として、レートレス符号(Rateless Codes)、噴水符号(Fountain Codes)などのカテゴリに属するFEC方法、または複数のビット系列を線形合成またはXOR合成して符号化するFEC方法などがある。消失訂正符号の具体例として、レートレス符号(Rateless Codes)、噴水符号(Fountain Codes)、Tornado符号、LT(Luby Transform)符号、Raptor符号、RaptorQ符号、LDPC符号、BCH符号、RS符号、Zigzag decodable code、ZD噴水符号またはXOR符号などがある。
 図3は、第2FECの符号化を模式的に示す図である。第2FECの符号化は、入力される1つのビット系列から、出力となる1つのビット系列を生成する。図3の例では、出力となるビット列は、入力されるビット系列に対してパリティ系列を追加することで生成される。
 第2FECに用いる符号(第2符号)として、畳み込み符号(Convolutional Codes)、ターボ符号(Turbo Codes)、LDPC符号(Low Density Parity Check Codes)、ポーラ符号(Polar Codes)などがある。但し、第2FECに用いる符号として、消失訂正符号を用いることも排除されない。
 図4は、本実施形態に係る情報処理装置である送信装置100の一例を概略的に示すブロック図である。送信装置100は、上位層処理部101、第1送信処理部102(第1処理部)、第2送信処理部104(第2処理部)、通信部106およびアンテナ108を備えている。本実施形態では送信装置100は無線通信を行うが、有線通信を行う構成も排除されない。この場合、アンテナ108を設けなくてもよい。
 上位層処理部101は、上位層に関する処理を行う。上位層は、一例としてアプリケーション層、セッション層、プレゼンテーション層、トランスポート層、ネットワーク層を含む。上位層処理部101は、例えばアプリケーションを実行し、受信装置に送信する対象となるデータを生成する。上位層処理部101は、生成したデータを第1送信処理部102に提供する。上位層処理部101はデータとともに、サービス品質(QoS)情報などの追加情報を第1送信処理部102に提供してもよい。サービス品質情報は、例えば許容伝送遅延、伝送帯域幅、データの優先度、またはアプリケーションの種類などの情報を含む。
 第1送信処理部102は、第1プロトコル層に関する処理を行う。第1プロトコル層は一例としてデータリンク層である。なお、データリンク層の一部の処理を上位層処理部101で行ってもよい。あるいは、上位層の一部の処理を第1送信処理部102で行ってもよい。第1送信処理部102は、上位層処理部101から提供されたデータを、図2で説明した入力ビット系列(送受信の対象となる情報系列)として取得する。第1送信処理部102は、第1FECの符号化を行う第1FEC符号化部103を備えている。
 第1FEC符号化部103は、上位層処理部101から入力されたデータ(対象データ)を、第1符号である消失訂正符号により符号化することにより、第1符号化データを生成する。第1符号化データを、第1プロトコル層より下位の第2プロトコル層の処理を行う第2送信処理部104に提供する。
 第1FEC符号化部103は、一例として、入力されたデータ(対象データ)を、符号化のシンボル単位(第1FECのシンボル単位)で分割、すなわち符号化のシンボルサイズ(第1FECのシンボルサイズ)で分割して、複数のシンボル(複数の第1データ)とする。複数のシンボルを消失訂正符号により符号化することにより、複数の符号化データ(符号化シンボル)を生成する。複数の符号化データに誤り検出用情報を付加することにより、複数の第1符号化データ(符号化シンボル)とする。誤り検出用情報の例として、巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRC、以下CRC)、シンドロームまたはFCS(Frame check sequence)等がある。第1送信処理部102は、複数の第1符号化データを第2送信処理部104に提供する。あるいは、第1送信処理部102は、複数の第1符号化データに基づき、第1プロトコル層のフォーマットのデータを生成し、生成したデータを第2送信処理部104に提供する。
 一例として、3GPP規格の場合において、第1符号化データが第2FECの符号化を適用する長さに一致するときは、複数の第1符号化データをそのままコードブロック(Code block)生成用のデータとして提供してもよい。第1符号化データが第2FECの符号化を適用する長さより長い場合、第1符号化データを2つ以上の断片に分割し、各断片をコードブロック生成用のデータとして提供してもよい。第1符号化データが第2FECの符号化を適用する長さより短い場合、異なる第1符号化データ同士間で断片を連結し、連結された断片をコードブロック生成用のデータとして提供してもよい。分割と連結を組み合わせてもよい。3GPP規格の場合の第1送信処理部102の動作については、後に具体例を用いて詳述する。
 他の例として、IEEE802.11規格の場合おいて、複数の第1符号化データに基づき、1つまたは複数のMAC(Medium Access Control)フレームを生成し、MACフレームを第2送信処理部104に提供してもよい。MACフレームはMPDU(MAC protocol data unit)でも、A-MPDU(Aggregated MPDU)でもよい。MACフレームは一例として、MACヘッダ、フレームボディフィールド、FCSを含む。フレームボディフィールドに本体データが格納される。本体データは、第1符号化データに基づき生成される。MACフレームに含める第1符号化データは1つまたは複数でもよい。第1符号化データを2つ以上の断片に分割し、断片を含むMACフレームを生成してもよい。第1符号化データを2つ以上連結したものを含むMACフレームを生成してもよい。分割と連結を組み合わせてMACフレームの本体データを生成してもよい。MACフレームの末尾にパディングデータを付加し、先頭にサービスフィールドを付加してもよい。IEEE802.11規格の場合の第1送信処理部102の動作については、後に具体例を用いて詳述する。
 第1送信処理部102は、第1FECを適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方を、送信対象となるデータの優先度またはアプリケーションの情報に基づいて決定してもよい。データの優先度またはアプリケーションの情報が、第1FECを適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方と、予めテーブル等の対応情報によって対応づけられている。上位層処理部101から提供されるデータの優先度またはアプリケーションの情報に基づいてテーブルを参照し、シンボル数およびシンボル長の少なくとも一方を決定する。決定したシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方に基づいて第1FECのシンボル単位を決定し、決定したシンボル単位で、入力されたデータ(対象データ)の分割を行う。
 第1送信処理部102は、送信装置100と受信装置200との間の通信路の品質情報に基づき、第1FECを適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方を決定してもよい。通信品質は、例えば、データまたは第1符号化データの再送回数、パケットのエラーレート、通信速度、SINR、RSSI、遅延要求、Reliability要求などでもよい。一例として、通信品質の情報が、第1FECを適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方と、予めテーブル等の対応情報によって対応づけられている。測定された通信品質の情報に基づいてテーブルを参照し、第1FECを適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方を決定する。決定したシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方に基づいて第1FECのシンボル単位を決定し、決定したシンボル単位で、送信対象となるデータの分割を行う。通信品質の測定は、第1送信処理部102、上位層処理部101、第2送信処理部104または通信部106が行ってもよい。
 第1送信処理部102は、通信部106で送信に用いる変調方式、第2符号の符号化率、または、第1符号の符号化率、またはこれらの組み合わせに基づいて、第1FECを適用するシンボル数またはシンボル長の少なくとも一方を決定してもよい。変調方式、第2符号の符号化率、または、第1符号の符号化率、またはこれらの組み合わせは、例えば、第1FECを適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方と予めテーブル等の対応情報によって対応づけられている。通信部106で用いる変調方式、第2符号の符号化率、または、第1符号の符号化率、またはこれらの組み合わせに基づいてテーブルを参照し、第1FECを適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方を決定する。決定したシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方に基づいて第1FECのシンボル単位を決定し、決定したシンボル単位で、送信対象となるデータの分割を行う。変調方式、第2符号の符号化率、または、第1符号の符号化率、またはこれらの組み合わせは、第1送信処理部102および第2送信処理部104のいずれで決定されてもよい。
 第2送信処理部104は、第2プロトコル層に関する処理を行う。第2プロトコル層は一例として物理層である。なお、物理層の一部の処理を第1送信処理部102で行ってもよい。あるいは、データリンク層の一部の処理を第2送信処理部104で行ってもよい。第2送信処理部104は第2FEC符号化部105を備えている。第2FEC符号化部105は、第1送信処理部102から提供される第1符号化データ等のデータを、第2符号を用いて符号化することにより第2符号化データを生成する。第2送信処理部104は、第2符号化データに基づき、受信装置に送信するデータを生成する。第2送信処理部104は、生成したデータをデータフレーム(送信フレーム)として通信部106に提供する。
 一例として、3GPP規格の場合において、第2FEC符号化部105は、第1送信処理部102から提供されるデータ(第1符号化データ、第1符号化データの断片、あるいは当該断片の連結などを含む)に基づき、第2符号による符号化を行うことによりコードブロックを生成する。第2送信処理部104は、複数のコードブロックを連結してトランスポートブロック(transport block)とし、誤り検出用情報であるCRCをトランスポートブロックの末尾に付加する。必要に応じて、CRCの後にパディングデータを付加する。パディングデータ付加後のデータをデータフレーム(送信フレーム)として通信部106に提供する。トランスポートブロックの先頭にヘッダを付加してもよい。ここに記載した3GPP規格の場合の動作は一例であり、3GPP規格の場合の第2送信処理部104の動作の詳細については後に具体例を用いて詳述する。
 他の例として、IEEE802.11規格の場合、第2FEC符号化部105は、第1送信処理部102から提供されるMACフレーム(MPDUまたはA-MPDU)に基づき、第2符号による符号化を行う。MACフレームにサービスフィールドおよびパディングデータが付加されていてもよい。第2送信処理部104は、符号化されたMACフレームに、物理層のヘッダである物理ヘッダ(PHY Header)を付加して物理層のデータフレーム(送信フレーム)とし、物理層のデータフレームを通信部106に提供する。ここに記載したIEEE802.11規格の場合の動作は一例であり、IEEE802.11規格の場合の第2送信処理部104の動作の詳細については後に具体例を用いて詳述する。
 通信部106は、第2送信処理部104から提供されたデータを、アンテナ108を介して受信装置に送信する。より詳細には、通信部106は、当該データを送信に使用する変調方式で変調し、変調されたデータをDA(Digital to Analog)変換する。変換後のアナログ信号の周波数をアップコンバートし、送信に用いる無線リソースの周波数に応じて帯域フィルタリングする。帯域フィルタリングされた信号を増幅して、アンテナ108から無線信号を送信する。
 ここで第1送信処理部102は、上位層処理部101から提供されるサービス品質要求に基づいて第1FEC(第1符号による符号化)を行うか否かを決定してもよい。第1送信処理部102は、第1FECを行わないことを決定した場合は、第1FEC符号化部103による第1FECの符号化を行わずに、第2送信処理部104に提供するデータ(コードブロック生成用のデータ、MACフレーム等)を生成する。第1送信処理部102は、生成したデータを第2送信処理部104に提供する。
 また、第1送信処理部102または第2送信処理部104は、第1FEC(第1符号による第1符号化)に関する情報を受信装置に通知してもよい。第1FECに関する情報は、一例として、第1符号化が行われていることを示す情報、消失訂正符号の種類、第1FECを適用するシンボル数およびシンボル長、第1FECを適用するシンボルのインデックス、および、誤り検出情報の種類および長さ、のうちの少なくとも1つを含む。
 また、第1送信処理部102は、第1FECに関する情報を含むヘッダ(第1ヘッダ)を、第1符号化データに付加してもよい。また第2送信処理部104は、第1FECに関する情報を含むヘッダ(第1ヘッダ)を、物理層のデータに付加してもよい。また、送信装置100は、第1FECに関する情報は、受信装置との初期接続時に行う接続シーケンス時に送信してもよい。また、送信装置100は、受信装置に送信する制御情報または管理情報に、第1FECに関する情報を含めてもよい。制御情報は、受信装置との通信に使用する無線リソース(周波数リソース、時間リソース、空間リソースまたはこれらの組み合わせ)を通知する情報でもよい。また、送信装置100は、第1FECを行っていない状態から第1FECを行うことが決定された場合に、第1FECに関する情報を受信装置に送信してもよい。送信装置100は、第1FECに関する情報を受信装置に通知する通知部を備える。通知部は、上位層処理部101,第1送信処理部102、第2送信処理部104、または通信部106に含まれてもよい。
 図5は、本実施形態に係る情報処理装置である受信装置の一例を概略的に示すブロック図である。受信装置200は、上位層処理部201、第2受信処理部(第2処理部)202、第1受信処理部(第1処理部)204、通信部206およびアンテナ208を備えている。本実施形態では受信装置200は無線通信を行うが、有線通信を行う構成も排除されない。この場合、アンテナ208を設けなくてもよい。
 通信部206は、アンテナ208を介して送信装置100から無線信号を受信する。通信部206は、受信した無線信号を低雑音増幅し、周波数のダウンコンバート、帯域フィルタリング等を行い、帯域フィルタリング後のアナログ信号をAD(Analog to Digital)変換する。AD変換により得られたデジタル信号を、送信側で用いられた変調方式に対応する復調方式で復調し、復調されたデータを物理層のデータフレームとして第1受信処理部204に提供する。
 第1受信処理部204(第1処理部)は、第2プロトコル層(物理層等)に関する処理を行う。第1受信処理部204は、通信部206から物理層のデータ(データフレーム)を取得する。より具体的には、第1受信処理部204は、第1符号である消失訂正符号により符号化され、さらに第2符号により符号化されたデータフレームを通信部206から取得する。第1受信処理部204は、第2FEC復号化部205を備える。第2FEC復号化部205は、取得されたデータフレームを第2符号に対応する復号方式により復号化し、復号化されたデータを取得する。第1受信処理部204は復号化されたデータを第2受信処理部202に提供する。取得したデータに誤り検出用情報(CRC等)が付加されている場合は、第1受信処理部204は、CRC判定を行い、CRC判定の結果を第2受信処理部202に提供する。
 一例として3GPP規格の場合、第1受信処理部204は、トランスポートブロックに対するCRC判定を行う。第2FEC復号化部205は、各コードブロックに対して第2FECの復号化を行う。第1受信処理部204は、各コードブロックの復号されたデータ(例えば第1符号化シンボル)を、トランスポートブロックのCRCの判定結果とともに、第2受信処理部202に提供する。ここに記載した3GPP規格の場合の動作は一例であり、3GPP規格の場合の第1受信処理部204の動作の詳細については後に具体例を用いて詳述する。
 他の例として、IEEE802.11規格の場合、第1受信処理部204は、物理層のデータフレームのヘッダを処理する。第1受信処理部204はヘッダ処理後のデータを第2符号に対応する復号方式により復号化して、MACフレームを取得する。なお、MACフレームにはサービスフィールドが付加されていてもよい。第1受信処理部204は、取得したMACフレームを第2受信処理部202に提供する。ここに記載したIEEE802.11規格の場合の動作は一例であり、IEEE802.11規格の場合の第1受信処理部204の動作の詳細については後に具体例を用いて詳述する。
 第2受信処理部202(第2処理部)は、第1受信処理部204からデータを取得する。第2受信処理部202は第1FEC復号化部203を備える。第1FEC復号化部203は、取得されたデータを、第1符号(消失訂正符号)に対応する復号方式により復号化する。第1FEC復号化部203は、一例として取得したデータに付加されている誤り検出用情報を判定し、判定結果がOKのデータを特定する。判定結果がNGのデータは消失したデータと見なし、判定結果がOKのデータに基づいて復号を行う。第2受信処理部202は、復号に成功した場合はデータを上位層処理部201に提供する。復号に失敗した場合(復号したデータに誤りがある場合)は、送信装置100に再送要求(ARQ(Automatic Repeat Request)またはHARQ(Hybrid ARQ)など)を送信する。第1FEC復号化部203は、送信装置100から第1FEC(第1符号を用いた符号化)に関する情報を取得し、取得した情報に基づき復号を行ってもよい。
 一例として3GPP規格の場合、第2受信処理部202は、第1受信処理部204からトランスポートブロックのCRC判定の結果としてOKの情報を取得した場合は、トランスポートブロックに含まれる全てのコードブロックが正しく受信できていると判断する。第1FEC復号化部203は、第1受信処理部204から提供されたデータを復号し、復号されたデータ(正しく復号できている)を上位層処理部201に提供する。トランスポートブロックのCRC判定の結果がNGの場合は、第1受信処理部204から提供されるデータ(例えば第1符号化シンボル)のCRC判定を行う。第1FEC復号化部203は、CRC判定の結果がNGになった符号化シンボルを消失したシンボルと見なし、CRC判定の結果がOKの符号化シンボルを用いて復号を行う。第2受信処理部202は、復号に成功した場合はデータを上位層処理部201に提供する。また、第2受信処理部202は、確認応答(ACK)を送信装置100に対して送信する。第2受信処理部202は、復号に失敗した場合(復号したデータに誤りがある場合、あるいは全ての誤りを訂正できなかった場合)は、確認応答(NACK)を用いて、送信装置100に再送要求(ARQまたはHARQなど)を送信する。例えばCRC判定の結果がNGの符号化シンボルの再送要求を送信する。または復号したデータのうち誤りがあった部分に対応する符号化シンボルの再送要求を送信してもよい。その他の方法で再送を要求する符号化シンボルを決定してもよい。ここに記載した動作は3GPP規格の場合の動作の一例であり、3GPP規格の場合の第2受信処理部202の動作の詳細については後に具体例を用いて詳述する。
 他の例としてIEEE802.11規格の場合、第2受信処理部202は、第1受信処理部204からMACフレームを取得し、サービスフィールドを処理した後、MPDUごとに、FCSを判定する。第2受信処理部202は、FCS判定の結果がNGのMPDUについて、MPDUに含まれる第1符号化シンボルの誤り検出用情報(FCS等)を判定する。判定結果がNGの符号化シンボルは消失したシンボルと見なす。FCS判定の結果がOKのMPDUに含まれる符号化シンボルはFCS判定を行うことなく、正しく受信されたとみなしてよい。第1FEC復号化部203はFCS判定の結果がOKの符号化シンボルおよび正しく受信されたとみなした符号化シンボルを用いて、復号化を行う。第2受信処理部202は、復号に成功した場合はデータを上位層処理部201に提供する。また、第2受信処理部202は、確認応答(ACK)を送信装置100に対して送信する。第2受信処理部202は、復号に失敗した場合(復号したデータに誤りがある場合、あるいは全ての誤りを訂正できなかった場合)は、確認応答(NACK)を用いて、送信装置100に再送要求(ARQまたはHARQなど)を送信する。例えばFCS判定の結果がNGの符号化シンボルの再送要求を送信する。または復号したデータのうち誤りがあった部分に対応する符号化シンボルの再送要求を送信してもよい。その他の方法で再送を要求する符号化シンボルを決定してもよい。ここに記載した動作はIEEE802.11規格の場合の動作の一例であり、第2受信処理部202の動作の詳細については後に具体例を用いて詳述する。
 上位層処理部201は上位層の処理を行う。例えば上位層処理部201は第2受信処理部202から提供されたデータをアプリケーションに渡す。
 受信装置200および送信装置100間の通信品質の測定を受信装置200で行ってもよい。この場合、受信装置200は、測定した通信品質の情報を送信装置100に送信してもよい。
 図6は、本実施形態に係る通信シーケンスの基本的な手順の一例を示す。同図では、基地局から端末への下りリンクの通信の例を示す。ここでは基地局を送信装置100、端末を受信装置200としているが、このケースに限定されない。端末を送信装置、基地局を受信装置とすることも可能である。ここでは3GPP規格の場合を想定して説明するが、IEEE802.11規格の場合も同様の手順が可能である。
 まず、端末は、端末自身が接続しているセルの基地局に対して、端末の能力(Capability)に関する情報(端末能力情報)を通知する(S11)。端末能力情報の中には、一例として、第1FECの能力、第2FECの能力に関する情報が含まれている。端末能力情報は、初期接続(Initial Access)の手順の中で通知される、あるいは初期接続後に通知される。通知のための物理チャネルとしては、ランダムアクセスチャネル(PRACH: Physical Random Access Channel)、上りリンク制御チャネル(PUCCH: Physical Uplink Control Channel)、上りリンク共有チャネル(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)の少なくともいずれかを利用することができる。
 基地局は、基地局が管理するセルに接続している端末に対して、第1FECおよび第2FECに関する情報を含む準静的な制御情報を通知する(S12)。この準静的な制御情報は、セル固有(Cell-specific)の制御情報であってもよい。この制御情報は、初期接続の手順の中で、あるいは初期接続後に通知される。また、準静的な制御情報は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)シグナリング、RRC設定(RRC Configuration)、RRC再設定(RRC Reconfiguration)など、RRCの手順の一部として通知されてもよい。また、準静的な制御情報は、定期的に基地局から端末へ通知されてもよい。この制御情報を通知するための物理チャネルとして、報知チャネル(PBCH: Physical Broadcast Channel)、下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel)、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel)の少なくともいずれかを利用することができる。
 その後、具体的に基地局から端末へ下りリンクの通信が発生する場合、基地局は、基地局から端末へ下りリンク通信のために利用する無線リソースなどの制御情報(動的な制御情報)を通知する(S13)。基地局から端末へ下りリンクの通信が発生する例として、端末がデータダウンロード(プル)を要求した場合、端末へプッシュデータが発生した場合などがある。
 この動的な制御情報には、端末個別(UE-specific)または端末グループ個別(UE-group-specific)の制御情報が含まれてもよい。ここで端末グループとは、例えば、下りリンク通信がマルチキャストまたはブロードキャストである場合の送信先対象となる一以上の端末のグループのことである。
 動的な制御情報の例としては、対象の端末(または端末グループ)に対して下りリンク通信を割り当てる周波数リソース、時間リソース、空間リソースが含まれる。周波数リソースは、例えばリソースブロック(Resource Block)、サブキャリア(Subcarrier )、サブキャリアグループ(Subcarrier Group)、などである。時間リソースは、例えばサブフレーム(Subframe)、スロット(Slot)、ミニスロット(Mini-slot)、シンボル(Symbol)などである。空間リソースは、例えば、アンテナ(Antenna)、アンテナポート(Antenna Port)、空間レイヤ(Spatial Layer)、空間ストリーム(Spatial Stream)などである。
 また、動的な制御情報の他の例として、NOMA(Non-orthogonal Multiple Access、MUST (Multiuser Superposition Transmission)、IDMA (Interleave Division Multiple Access)、CDMA (Code Division Multiple Access))の非直交リソース(電力に関するリソース、インタリーブパターン、スクランブルパターン、拡散パターンなど)に関する情報がある。
 また、動的な制御情報の他の例として、変調次数(Modulation Order) に関する情報、変調方式に関する情報、第2FECの符号化方法および符号化率(Code Rate)に関する情報、第1FECの符号化方法・符号化率に関する情報、ARQ/HARQに関する設定(NDI (New Data Indicator)、RV (Redundancy Version)、など)、などがある。変調次数は、変調方式を用いて変調シンボルで送信可能なビット数を表す。第2FECの符号化率と変調方式との組み合わせは、例えばMCS (Modulation and Coding Set)に対応する。
 動的な制御情報を受信した端末は、受信した制御情報に従って、下りリンク通信の適切な受信に備えるための設定を行う。
 基地局は、端末に通知した制御情報に基づき、端末への下りリンク通信のデータを端末に送信する(S14)。より詳細には、基地局は、下りリンク通信のデータを第1FECで符号化し、第1FECで符号化されたデータを第2FECで符号化し、第2FECで符号化されたデータを変調する。変調したデータはアナログ信号に変換され、増幅された後、アンテナを介して無線信号として送信される。これにより無線信号が端末へ送信される。
 端末は、基地局からの無線信号を受信し、受信した無線信号をAD変換および復調し、さらに第2FECで復号化し、さらに第1FECで復号化する。これらの復調、第2FEC復号、第1FEC復号は、基地局から制御情報で指定された設定に従って行う。端末は、データ(オリジナルのデータ)の復号が成功したか失敗したかによって、端末から基地局へACKまたはNACK(以下、ACK/NACK)を送信する。復号が失敗した場合はNACKを送信(S15)、成功した場合はACKを送信する(S18)。
 データの復号が成功したか失敗したかによって、ARQまたはHARQの処理の設定を変えてもよい。例えば、復号に失敗した場合には、端末はHARQ用の信号を再送する。基地局では再送信号の合成を行うために、復号に失敗したデータの復号結果または復号途中のデータ(軟判定値、対数尤度比(LLR: Log Likelihood Ratio)、など)を、メモリに保存しておくことが望ましい。ARQまたはHARQでの再送は、誤りが検出された第1FECのシンボル(符号化シンボル)の再送でもよいし、データのうち復号に失敗したデータ部分の復号に必要な符号化シンボルの再送でもよい。あるいは、誤りが検出されたコードブロックの再送、第2FECの全ブロックの再送を行うことも排除されない。その他の方法で再送を行ってもよい。
 基地局は、端末から受信したACK/NACKに従って、次に実施すべき処理を実行する。例えば、NACKの通知を受けた場合には(S15)、ARQまたはHARQの再送に向けた準備を実施する。この再送の準備としては、RV (Redundancy Version)の選択、MCS (Modulation and Coding Set)の選択、無線リソースの選択などがある。基地局は、対象の端末(または端末グループ)に対して改めて動的な制御情報を通知し(S16)、制御情報の設定に従った下りリンク通信を実行する(S17)。
 基地局は端末からACKを受信した場合には(S18)、送信対象のデータは正しく受信されたと判断し、基地局は次の新しいデータの送信処理に移行する。基地局は、対象の端末(または端末グループ)に対して改めて動的な制御情報を通知し、制御情報の設定に従った下りリンク通信を実行する。
[関連技術に係る3GPP規格のデータフレームを生成する例]
 図7は、関連技術に係る3GPP規格のデータフレーム(送信フレーム)を生成する手順の例を示す。送信装置において、送信対象となる入力データ(PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) input data)を、第1FEC適用するデータサイズ単位に分割し、それぞれにCRCを付加する。なお、データの分割は、一定以上の長さを有するデータの場合に行われ、一定未満の長さのデータの場合は、分割は行われない。CRCが付加されたデータは物理層で符号化される。ここで行う符号化は、先に説明した第2FECの符号化に相当する。関連技術では第2FECの符号化の前に、第1FECの符号化は行われない。符号化されたデータのブロックはコードブロックと呼ばれる。データの再送は、コードブロック単位で行われる。
 生成されたコードブロックは連結される。連結されたブロックはトランスポートブロックと呼ばれる。連結したブロック、すなわちトランスポートブロックに対して、誤り検出符号であるCRC(トランスポートブロック単位のCRC)が付加される。
 CRCが付加されたトランスポートブロックの末尾に、変調のシンボル単位に合うように、パディングデータを付加する。これにより、データフレームが生成される。データフレームは送信装置によって送信される。
 受信装置が送信装置から送信されたデータフレームを受信し、復号を行う手順の例を説明する。
 受信装置はまず、トランスポートブロックに対するCRC判定を行う。CRC判定の結果が成功(OK)の場合は、トランスポートブロックに含まれている全てのコードブロックが正しく受信できている。このため、受信装置は、FECの復号化(第2FEC符号の復号化に相当)を行い、確認応答(ACK)を送信装置に対して送信する。
 CRC判定の結果が失敗(NG)の場合、受信装置は各コードブロックに対するCRC判定を行う。受信装置は、CRC判定の結果がNGになったコードブロックに対する再送要求を、確認応答(NACK)を用いて送信装置に送信する。
[本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する例]
 本実施形態では、前述したよう送受信の対象となる情報系列に対して、複数のFEC符号化を段階的に適用することによりデータフレームを生成する。
 本実施形態に係るデータフレーム(送信フレーム)を生成する手順の概要を記載する。
 送信装置100は、送信対象となる入力データを、第1FECを適用するシンボル単位に分割する。
 送信装置100は、シンボル単位の分割により得られたシンボルに第1FECの符号化(消失訂正符号化)を行う。
 第1FECの符号化により得られた符号化シンボルに対して誤り検出用情報を付加する。誤り検出用情報として、CRC またはシンドロームを付加する。本実施形態ではCRCを付加する場合を記載する。誤り検出用情報を付加した符号化シンボルを第1符号化シンボルと呼ぶ。
 送信装置100は第2FEC(物理層での符号化)を適用する長さに一致するように、必要に応じて、第1符号化シンボルに対して分割、連結またはこれらの両方を行うことにより第2FECを適用する長さに合わせたデータを生成する。第1符号化シンボル自体が第2FEC(物理層での符号化)を適用する長さに一致している場合は、分割および連結を行わない場合もある。
 送信装置100は、第2FECを適用する長さに合わせたデータに第2FECの符号化(物理層での符号化)を行うことにより、コードブロックを生成する。
 送信装置100は、複数のコードブロックを連結することにより、トランスポートブロックを生成する。トランスポートブロックに対して、誤り検出用情報としてCRC(トランスポートブロック単位のCRC)を付加する。誤り検出用情報としてシンドロームなど他の情報を付加してもよい。
 送信装置100は、CRCが付加されたトランスポートブロックの末尾に、必要に応じて、変調のシンボル単位に合うように、パディングデータを付加する。これにより、送信フレームであるデータフレームが生成される。送信装置100は、データフレームを受信装置200に送信する。
 以上、本実施形態に係るデータフレームを生成する手順の概要を説明した。以下では、本実施形態に係るデータフレームを生成する手順の具体例を示す。以下では、上述した概要の説明との差異を中心に説明する。
[例1-1]
 図8は、本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-1を示す。例1-1では、第1符号化シンボルの長さが第2FECを適用する長さに一致している場合を説明する。
 まず、送信装置100は入力データを第1FECのシンボル単位に分割する。
 分割により得られた各シンボルに第1FECの符号化を行い、符号化されたシンボルにCRCを付加することにより、第1符号化シンボルを生成する。
 送信装置100は第1符号化シンボルに対して第2FECの符号化を行い、コードブロックを生成する。
 送信装置100は、生成したコードブロックを連結してトランスポートブロックを生成し、トランスポートブロック単位のCRCを付加する。必要に応じて、変調のシンボル単位に合うようにパディングデータを付加し、これによりデータフレームが生成される。
 次に受信装置200が送信装置100から送信されたデータフレームを受信し、復号を行う手順の例を説明する。
 受信装置200はまず、トランスポートブロックに対するCRC判定を行う。CRC判定の結果がOKの場合は、全てのコードブロックが正しく受信できている。このため第2FECおよび第1FECの復号化を行い、確認応答(ACK)を送信装置100に対して送信する。また、復号により得られたデータを上位層処理部201に提供する。
 CRC判定の結果がNGの場合、受信装置200は、各コードブロックに対して第2FECの復号化を行って第1符号化シンボルを得る。そして、第1符号化シンボルのCRC判定を行う。
 CRC判定の結果がNGになった符号化シンボルを消失したシンボルと見なす。CRC判定の結果がOKになった符号化シンボルを用いて、第1FECの復号化を試みる。
 復号化により得られたデータに誤りが存在する場合、すなわち全ての誤りを訂正できなかった場合は、確認応答(NACK)を用いて送信装置100に対して再送を要求する。
 再送の要求は、一例として、CRC判定の結果がNGになった符号化シンボルを対象に行う。あるいは、誤りが訂正できなかったデータ部分に対応する符号化シンボルの再送要求を行う。その他の方法で再送を要求する符号化シンボルを決定し、決定した符号化シンボルの再送を要求してもよい。なお、再送を要求する対象は符号化シンボルに限定されず、コードブロックでもよいし、オリジナルのデータ全体でもよい。再送の要求に関する本説明は以下の説明にも同様に適用される。
[例1-2]
 図9は、本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-2を示す。例1-2では、第1符号化シンボルの長さが第2FECを適用する長さより長い場合を説明する。
 まず、送信装置100は入力データを第1FECのシンボル単位に分割する。
 分割により得られた各シンボルに第1FECの符号化を行い、符号化されたシンボルにCRCを付加することにより、第1符号化シンボルを生成する。
 次に送信装置100は第1符号化シンボルを、第2FECを適用する長さに合わせて複数の断片に分割(本例では2つに分割し)する。分割された第1符号化シンボル(断片)に第2FECの符号化を行うことによりコードブロックを生成する。
 送信装置100は、生成したコードブロックを連結してトランスポートブロックとし、トランスポートブロック単位のCRCを付加する。
 その後、CRCが付加されたトランスポートブロックの末尾に、必要に応じて、変調のシンボル単位に合うように、パディングデータを付加する。これにより、送信フレームであるデータフレームが生成される。送信装置100は、データフレームを受信装置200に送信する。
 次に受信装置200が送信装置100から送信されるデータフレームを受信し、復号を行う手順の例を説明する。
 受信装置200はまず、トランスポートブロックに対するCRC判定を行う。CRC判定の結果がOKの場合は全てのコードブロックが正しく受信できている。このため、第2FECおよび第1FECの復号化を行い、確認応答(ACK)を送信装置100に対して送信する。また復号により得られたデータを上位層処理部201に提供する。
 CRC判定の結果がNGの場合、受信装置200は各コードブロックに対して第2FECの復号化を行うことにより、分割された第1符号化シンボル(断片)を得る。
 分割された第1符号化シンボルを連結することで、第1符号化シンボルを得る。第1符号化シンボル毎にCRC判定を行い、CRC判定の結果がNGになった第1符号化シンボルを消失したシンボルと見なす。CRC判定の結果がOKになった第1符号化シンボルを用いて、第1FECの復号化を行う。
 第1FECの復号化により得られたデータに誤りが存在する場合、すなわち全ての誤りを訂正できなかった場合は、確認応答(NACK)を用いて送信装置100に対して再送を要求する。
[例1-3]
 図10は、本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-3を示す。例1-3では、例1-2と同様に、第1符号化シンボルの長さが第2FECを適用する長さより長い場合を説明する。
 前述した例1-2では、第1符号化シンボルを2つに分割したが、例1-3では、分割と連結を行う。図10において、一番左の第1符号化シンボルの先頭側の一部を1番目のコードブロックに対応して分割する。一番左の第1符号化シンボルの残りの部分と、左から2番目の第1符号化シンボルの先頭側の一部とを連結して、2番目のコードブロックに対応付ける。左から2番目の第1符号化シンボルの残りの部分と、左から3番目の第1符号化シンボルの先頭側の一部とを連結して、3番目のコードブロックに対応付ける。以下、同様である。
 送信時に分割と連結を行うこと以外は、例1-2と同様であるため、説明を省略する。
[例1-4]
 図11は、本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-4を示す。例1-4では、第1符号化シンボルの長さが第2FECを適用する長さより短い場合について説明する。
 まず、送信装置100は入力データを第1FECのシンボル単位に分割する。
 分割により得られた各シンボルに第1FECの符号化を行い、符号化されたシンボルにCRCを付加することにより、第1符号化シンボルを生成する。
 次に送信装置100は第1符号化シンボルを、第2FECを適用する長さに合わせて連結(本例では2つを連結)する。連結された第1符号化シンボルの大きさは、第2FECを適用する長さに一致する。連結された第1符号化シンボルに第2FECの符号化を行うことによりコードブロックを生成する。この結果、コードブロックには複数のCRCが含まれる。
 送信装置100は、生成したコードブロックを連結してトランスポートブロックとし、トランスポートブロック単位のCRCを付加する。
 その後、CRCが付加されたトランスポートブロックの末尾に、必要に応じて、変調のシンボル単位に合うように、パディングデータを付加する。これにより、送信フレームであるデータフレームが生成される。送信装置100は、データフレームを受信装置200に送信する。
 次に受信装置200が送信装置100から送信されるデータフレームを受信し、復号を行う手順の例を説明する。
 受信装置200はまず、トランスポートブロックに対するCRC判定を行う。CRC判定の結果がOKの場合は全てのコードブロックが正しく受信できている。このため、第2FECおよび第1FECの復号化を行い、確認応答(ACK)を送信装置100に対して送信する。また復号により得られたデータを上位層処理部201に提供する。
 CRC判定の結果がNGの場合、受信装置200は各コードブロックに対して第2FECの復号化を行うことにより、連結された第1符号化シンボルを得る。
 受信装置200は、連結された第1符号化シンボルを2つに分割することで、第1符号化シンボルを得る。
 受信装置200は、第1符号化シンボル毎にCRC判定を行い、CRC判定の結果がNGになった第1符号化シンボルを消失したシンボルと見なす。CRC判定の結果がOKになった第1符号化シンボルを用いて、第1FECの復号化を行う。
 第1FECの復号化により得られたデータに誤りが存在する場合、すなわち全ての誤りを訂正できなかった場合は、確認応答(NACK)を用いて送信装置100に対して再送を要求する。
[例1-5]
 図12は、本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-5を示す。例1-5では、第1-4と同様に、第1符号化シンボルの長さが第2FECを適用する長さより短い場合について説明する。
 前述した例1-4では、第1符号化シンボルを2つ連結したが、例1-5では、連結と分割を行う。図12において、一番左の第1符号化シンボルと、左から2番目の第1符号化シンボルの先頭側の一部とを連結して、第1番目のコードブロックに対応付ける。左から2番目の第1符号化シンボルの残りの部分と、左から3番目の第1符号化シンボルとを連結して、2番目のコードブロックに対応付ける。つまり、3つの第1符号化シンボルから、2つのコードブロック生成用のデータ(第2FECを適用する長さに合わせたデータ)が生成される。以下、同様である。
 送信時に連結と分割を行うこと以外は、例1-4と同様であるため、説明を省略する。
[例1-6]
 図13は、本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-6を示す。例1-6では、第1符号化シンボルの長さがトランスポートブロックの長さにマッチしている場合、より詳細には、第1符号化シンボルの長さが、トランスポートブロックに含めるコードブロック数と第2FECを適用する長さとを乗じた値に等しい場合について説明する。
 まず、送信装置100は入力データに対して第1FECの符号化(第1符号による符号化)を行い、符号化されたシンボルにCRCを付加することにより、第1符号化シンボルを生成する。
 次に送信装置100は第1符号化シンボルを、第2FECを適用する長さに合わせて複数の断片に分割(本例では4つに分割し)する。分割された第1符号化シンボル(断片)に第2FECの符号化を行うことによりコードブロックを生成する。この結果、CRCが含まれない3つのコードブロックと、CRCが含まれる1つのコードブロックが存在する。
 送信装置100は、生成したコードブロックを連結してトランスポートブロックとし、トランスポートブロック単位のCRCを付加する。
 その後、CRCが付加されたトランスポートブロックの末尾に、変調のシンボル単位に合うように、パディングデータを付加する。これにより、送信フレームであるデータフレームが生成される。送信装置100は、データフレームを受信装置200に送信する。
 次に受信装置200が送信装置100から送信されるデータフレームを受信し、復号を行う手順の例を説明する。
 受信装置200はまず、トランスポートブロックに対するCRC判定を行う。CRC判定の結果がOKの場合は全てのコードブロックが正しく受信できている。このため、第2FECおよび第1FECの復号化を行い、確認応答(ACK)を送信装置100に対して送信する。また復号により得られたデータを上位層処理部201に提供する。
 CRC判定の結果がNGの場合、受信装置200は各コードブロックに対して第2FECの復号化を行うことにより、分割された第1符号化シンボル(断片)を得る。
 分割された第1符号化シンボルを複数(本例では4つ)連結することで、第1符号化シンボルを得る。第1符号化シンボルのCRC判定を行い、CRC判定の結果がNGになった符号化シンボルを消失したシンボルと見なす。復号に必要な個数以上のトランスポートブロックを正しく受信した後に、CRC判定の結果がOKの複数の符号化シンボルを用いて、第1FECの復号化を行う。
 第1FECの復号化により得られたデータに誤りが存在する場合、すなわち全ての誤りを訂正できなかった場合は、確認応答(NACK)を用いて送信装置100に対して再送を要求する。
[例1-7]
 図14は、本実施形態に係る3GPP規格におけるデータフレームを生成する手順の例1-7を示す。例1-7では、第1符号化シンボルの長さが、トランスポートブロックに含めるコードブロック数と第2FECを適用する長さとを乗じた値より長い場合について説明する。
 まず、送信装置100は入力データに対して第1FECの符号化を行い、符号化されたシンボルにCRCを付加することにより、第1符号化シンボルを生成する。第1符号化シンボルを、トランスポートブロックの大きさに基づき複数の断片(図の例では2つ)に分割する。図の例では、各断片は、トランスポートブロックに含めるコードブロック数と第2FECを適用する長さとを乗じた値に一致する。分割された第1符号化シンボル(断片)に対する処理は、前述した例1-6と同じであるため、説明を省略する。
[関連技術に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する例]
 図15は、関連技術に係るIEEE802.11規格のデータフレーム(送信フレーム)を生成する手順の例を示す。
 送信装置において、送信対象となる入力データは、再送単位であるMAC protocol data unit(MPDU)単位に分割され、MSDUまたはA-MSDUとされる。
 MSDUまたはA-MSDUの先頭にMPDUヘッダ(図の“H”)が付加され、末尾にMPDUの誤り検出用情報であるFCS(Frame check sequence)が付加される。
 各MPDUの先頭に、MPDU間の境界に関する情報を含むMPDUデリミタ(MPDU delimiter)(図の“D”)を付加する。MPDUデリミタを介してMPDUを連結し、末尾には、末尾を示すMPDUデリミタ(EOF MPDU delimiter)(図の“ED”)を付加することにより、Aggregated MPDU(A-MPDU)が生成される。
 A-MPDUに対してサービスフィールド(図の“Service”)、およびパディングデータ(図の“Pad”)を付加する。サービスフィールドおよびパディングデータが付加されたA-MPDUに物理層の符号化を行う。この符号化は、先に説明した第2FECの符号化に相当する。
 第2FECの符号化後のA-MPDUに、物理ヘッダを付加することにより、データフレームが生成される。データフレームは送信装置によって送信される。
 受信装置が送信装置から送信されたデータフレームを受信し、復号を行う手順の例を説明する。
 受信装置は、物理ヘッダに設定されている情報に基づき、第2FECの復号化を行う。
 第2FECの復号化により得られたA-MPDUを、MPDUデリミタに基づき、MPDU単位に分割する。
 各MPDUのFCSを判定し、誤りが検出されたMPDUについて、確認応答(NACK)を用いて送信装置に対して再送を要求する。
[本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する例]
 本実施形態では、送受信の対象となる情報系列に対して、複数のFEC符号化を段階的に適用することにより、データフレームを生成する。
 本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の概要を記載する。
 送信装置100は、送信対象となる入力データを、第1FECを適用するシンボル単位に分割する。
 送信装置100は、分割により得られたシンボルに第1FECの符号化を行う。第1FECで符号化されたシンボルに対して誤り検出用情報(FCS等)を付加することにより、第1符号化シンボルを生成する。
 送信装置100はMPDUの長さに基づき、第1符号化シンボルを分割および連結することにより、MACフレームの本体データを生成する。本体データにMPDUヘッダおよびFCS等を付加して、MPDUを生成する。
 送信装置100は、各MPDUの先頭部分に、MPDU間の境界に関する情報を含むMPDUデリミタを付加する。MPDUデリミタを介してMPDUを連結し、末尾にも末尾を示すMPDUデリミタ(EOF MPDU delimiter)を付加することにより、Aggregated MPDU(A-MPDU)が生成される。
 送信装置100は、A-MPDUに対してサービスフィールド、およびパディングデータを付加する。サービスフィールドおよびパディングデータが付加されたA-MPDUに第2FECの符号化を行う。
 第2FECの符号化後のA-MPDUに、物理ヘッダを付加することにより、データフレームが生成される。データフレームは送信装置100によって送信される。
 以下、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順について具体例を示す。以下では、上述した手順の概要との差異を中心に説明する。
 まず、第1FECの符号化がMSDUまたはA-MSDUに対して適用される場合(図16~図24)について説明する。
[例2-1]
 図16は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-1を示す。例2-1では第1符号化シンボルが複数のMPDUに分割して含まれる場合を示す。
 送信装置100は、第1FECを適用するシンボル単位でMSDUまたはA-MSDUを分割する。
 送信装置100は、分割により得られたシンボルに第1FECの符号化(消失訂正号化)を行う。符号化されたシンボルに対して誤り検出用情報としてFCSを付加することにより、第1符号化シンボルを生成する。
 送信装置100はMPDUの長さに基づき、第1符号化シンボルを分割および連結することにより、本体データを生成する。本体データにMPDUヘッダおよびFCS等を付加して、MPDUを生成する。
 送信装置100は、各MPDUの先頭に、MPDU間の境界に関する情報を含むMPDUデリミタ(図の“D”)を付加する。MPDUデリミタを介してMPDUを連結し、末尾には、末尾を示すMPDUデリミタ(図の“ED”)を付加することにより、Aggregated MPDU(A-MPDU)が生成される。
 送信装置100は、A-MPDUに対してサービスフィールド(図の“Service”)、およびパディングデータ(図の“Pad”)を付加する。サービスフィールドおよびパディングデータが付加されたA-MPDUに第2FECの符号化を行う。
 第2FECの符号化後のA-MPDUに、物理ヘッダを付加することにより、データフレームが生成される。データフレームは送信装置100によって送信される。
 受信装置200が送信装置100から送信されるデータフレームを受信し、復号を行う手続の例を説明する。
 受信装置200はまず、物理ヘッダに設定されている情報に基づいて、第2FECの復号化を行う。
 受信装置200は第2FECの復号化により得られたA-MPDUを、MPDUデリミタに基づき、MPDU単位に分割する。
 受信装置200は、各MPDUのFCSを判定する。MPDUの本体データ(MPDUからMPDUヘッダとFCSを除去したもの)を取得し、本体データを連結して第1符号化シンボルを得る。
 連結元の複数(本例では2つ)のMPDUのFCSの判定の結果がいずれもOKの場合は、連結された第1符号化シンボルのFCSの判定もOKとなる。このため、FCSの判定を省略してもよい。一方、連結元の複数のMPDUのFCSの判定の少なくとも1つがNGの場合、連結された第1符号化シンボルのFCSを判定する。判定結果がNGの符号化シンボルを消失したシンボルと見なす。受信装置200は、判定の結果がOKの符号化シンボルを用いて、第1FECの復号化を試みる。復号が成功した場合、確認応答(ACK)を送信装置100に対して送信する。また復号により得られたデータを上位層処理部201に提供する。
 第1FECの復号化により得られたデータに誤りが存在する場合、確認応答(NACK)を用いて送信装置100に対して再送を要求する。再送の要求は、一例として、FCSの判定の結果がNGになった符号化シンボルを対象に行う。あるいは、データのうち誤りが訂正できなかったデータ部分に対応する符号化シンボルについて行う。その他の方法で再送を要求する符号化シンボルを決定してもよい。再送を要求する対象についての本説明は以下の説明にも適用される。
[例2-2]
 図17は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-2を示す。例2-2ではMPDUに複数の第1符号化シンボルが少なくとも部分的に含まれる場合を示す。
 送信装置100は、第1FECを適用するシンボル単位でMSDUまたはA-MSDUを分割する。
 送信装置100は、分割により得られたシンボルに第1FECの符号化を行う。第1FECで符号化されたシンボルに対して誤り検出用情報としてFCSを付加することにより、第1符号化シンボルを生成する。
 送信装置100はMPDUの長さに基づき、複数の第1符号化シンボルを少なくとも部分的に連結することにより、本体データを生成する。本体データにMPDUヘッダおよびFCS等を付加して、MPDUを生成する。
 送信装置100は、各MPDUの先頭部分に、MPDU間の境界に関する情報を含むMPDUデリミタ(図の“D”)を付加する。MPDUデリミタを介してMPDUを連結し、末尾にも、末尾を示すMPDUデリミタ(図の“ED”)を付加することにより、Aggregated MPDU(A-MPDU)が生成される。
 送信装置100は、A-MPDUに対してサービスフィールド(図の“Service”)、およびパディングデータ(図の“Pad”)を付加する。サービスフィールドおよびパディングデータが付加されたA-MPDUに第2FECの符号化を行う。
 第2FECの符号化後のA-MPDUに、物理ヘッダを付加することにより、データフレームが生成される。データフレームは送信装置100によって送信される。
 受信装置200が送信装置100から送信されるデータフレームを受信し、復号を行う手続の例を説明する。
 受信装置200はまず、物理ヘッダに設定されている情報に基づいて、第2FECの復号化を行う。
 受信装置200は第2FECの復号化により得られたA-MPDUを、MPDUデリミタに基づき、MPDU単位に分割する。
 受信装置200は、各MPDUのFCSを判定する。MPDUの本体データ(MPDUからMPDUヘッダとFCSを除去したもの)を取得し、本体データの一部を第1符号化シンボルとして得る、または、複数の本体データを部分的に連結して第1符号化シンボルを得る。
 第1符号化シンボルの取得元のMPDUのFCSの判定の結果がOKの場合は、第1符号化シンボルのFCSの判定もOKとなる。このため、FCSの判定を省略してもよい。一方、取得元の複数のMPDUのFCSの判定の少なくとも1つがNGの場合、連結された第1符号化シンボルのFCSを判定する。判定の結果がNGの符号化シンボルを消失したシンボルと見なす。受信装置200は、判定の結果がOKの符号化シンボルを用いて、第1FECの復号化を試みる。復号が成功した場合、確認応答(ACK)を送信装置100に対して送信する。また復号により得られたデータを上位層処理部201に提供する。
 第1FECの復号化により得られたデータに誤りが存在する場合、確認応答(NACK)を用いて送信装置100に対して再送を要求する。
[例2-3]
 図18は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-3を示す。例2-3では、各第1符号化シンボルに第1FECを行うレイヤの第1FECヘッダ(図の“FH”)が付加される。すなわち、MSDUまたはA-MSUDの先頭に、第1FECヘッダが付加される。第1FECヘッダは、第1FECに関する情報を含む第1ヘッダの一例に相当する。
 図19は、第1FECヘッダのフォーマット例を示す。第1FECヘッダは、第1FECインディケータ(1st FEC indicator)、第1FEC種別(1st FEC Type)、第1FEC長(1st FEC Length)、第1FECシンボル数(Num. of 1st FEC symbol)、第1FECインデックス(1st FEC Index)のフィールドを備えている。
 第1FECインディケータは、第1FECの符号化が行われているか否か(受信側で第1FECの復号化を行う必要があるか否か)を識別する情報を含む。第1FEC種別は、第1FECの種類(例えば符号の種類)を示す情報を含む。第1FEC長は、第1FECのシンボル長を示す情報を含む。第1FECシンボル数は、第1FECヘッダが適用されるMPDUに含まれるシンボル数を含む(図18の例ではシンボル数は1である)。第1FECインデックスは、シンボルシーケンスにおけるシンボルの位置を示す情報(シーケンス番号)を含む。
 図19に示したフィールドの一部が存在しなくてもよいし、図19以外のフィールドが存在してもよい。例えばタイムスタンプのフィールド、シンボルの総数のフィールドが含まれてもよい。受信装置200は、第1FECヘッダを用いて第1FECの復号化を行うことができる。
[例2-4]
 図20は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-4を示す。例2-4では第1符号化シンボルを分割して、複数のMPDUに含める場合を示す。例2-3との差分を中心に説明する。
 図の左側の第1符号化シンボルにおける先頭側の一部が切り出され、第1FECヘッダが付加されたあと、MPDUヘッダおよびFCSが付加されることで、1番目のMPDUが生成される。当該第1符号化シンボルの残りの部分と、図の右側の第1符号化シンボルに付加される第1FECヘッダとが連結される。連結されたデータにMPDUヘッダおよびFCSが付加されることで、2番目のMPDUが生成される。図の右側の第1符号化シンボルのFCS以外の部分に、MPDUヘッダおよびFCSが付加されることで、3番目のMPDUが生成される。4番目以降のMPDUも同様にして生成される。
[例2-5]
 図21は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-5を示す。例2-5では、前述した例2-4と同様に第1符号化シンボルを分割して、複数のMPDUに含める場合を示す。例2-5では、複数の第1FECヘッダがMPDUに含まれる場合を示す。例2-4との差分を中心に説明する。
 図の一番左の第1符号化シンボルと、左から2番目の第1符号化シンボルに付加される第1FECヘッダとが連結され、MPDUヘッダおよびFCSが付加されることで、1番目のMPDUが生成される。この結果、1番目のMPDUには2つの第1FECヘッダが含まれる。左から2番目の第1符号化シンボルと、左から3番目の第1符号化シンボルの第1FECヘッダと、当該左から3番目の第1符号化シンボルの先頭側の一部とが連結される。連結されたデータにMPDUヘッダおよびFCSが付加されることで、2番目のMPDUが生成される。以降同様にして、3番目以降のMPDUが生成される。
[例2-6]
 図22は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-6を示す。例2-6は、前述した例2-3(図18参照)において先頭の第1符号化シンボルにのみ第1FECヘッダを付加する。第1FECヘッダには、2番目以降のMPDUに含まれる第1符号化シンボルに関する情報も含める。それ以外は、例2-3と同様である。
[例2-7]
 図23は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-7を示す。例2-7は、前述した例2-4(図20参照)において先頭の第1符号化シンボルにのみ第1FECヘッダを付加する。それ以外は、例2-4と同様である。
[例2-8]
 図24は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-8を示す。例2-8は、前述した例2-5(図21参照)において先頭の第1符号化シンボルにのみ第1FECヘッダを付加する。それ以外は、例2-4と同様である。
 上述した例2-1~例2-8では、MSDUまたはA-MSDUに対して第1FECの符号化を適用したが、以下では、例2-9~例2-12として、MPDUに対して直接、第1FECの符号化を適用する場合を示す。この場合は、少なくとも1つの第1符号化シンボルに第1FECヘッダを付ける必要がある。第1FECヘッダの先頭部分に後方互換性を確保するフィールドが含まれていてもよい。
[例2-9]
 図25は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-9を示す。例2-9は、第1FECの符号化された各シンボルの末尾にFCSを付加することにより第1符号化シンボルとする。
 先頭の第1符号化シンボルには第1FECヘッダを付加する。第1FECヘッダおよびFCSが付加された先頭の第1符号化シンボルをMPDUとし、2番目以降の各第1符号化シンボルをMPDUとする。各MPDUに、MPDUヘッダおよびFCSを付加しない。以降の手順は、例2-1~例2-8(図16~図24参照)と同様である。MPDUヘッダの情報を第1FECヘッダに格納してもよい。
[例2-10]
 図26は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-10を示す。例2-10は、先頭の第1符号化シンボルにのみ第1FECヘッダを付加する。例2-10は、2番目以降のMPDUについては、第1符号化シンボルが、後続の第1符号化シンボルの一部と連結されて、MPDUとされる。その他の手順は、例2-9(図25参照)と同様である。
[例2-11]
 図27は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-11を示す。例2-11は、先頭の第1符号化シンボルのみならず、他の第1符号化シンボルにも第1FECヘッダを付加する。その他の手順は、例2-10(図26参照)と同様である。
[例2-12]
 図28は、本実施形態に係るIEEE802.11規格のデータフレームを生成する手順の例2-12を示す。例2-12は、複数の第1符号化シンボルを連結し、第1FECヘッダを付加したものをMPDUとする。MPDUには複数の第1符号化シンボルが含まれる。その他の手順は、例2-9(図25参照)と同様である。
 図29は、本実施形態に係る送信装置100で行う動作の一例を示すフローチャートである。送信装置100の上位層処理部101が受信装置200に送信する対象となるデータを生成する(S21)。第1送信処理部102は、QoS情報を取得し(S22)、第1FECを行うか否かを判断する(S23)。QoS情報は、上位層処理部101から取得してもよいし、受信装置200から取得してもよい。あるいは、第1送信処理部102または第2送信処理部104が受信装置200との通信品質を測定することによってQoS情報を取得してもよい。
 第1送信処理部102は、第1FECを行わないことを決定した場合は(S23のNO)、上位層処理部101で生成されたデータについて、第1FECの符号化を行うことなく、第1プロトコル層(データリンク層等)の処理を行い、処理後のデータを第2送信処理部104に提供する。第2送信処理部104は、当該データに対して第2FECの符号化を含む第2プロトコル層(物理層等)の処理を行うことにより、データフレームを生成する(S26)。
 第1FECを行うことを決定した場合(S23のYES)、第1送信処理部102は第1FECのシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方を決定する(S24)。決定したシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方に基づき、データを第1FECのシンボル単位で分割し、前述した第1FECの符号化を含む処理を行う(S25)。第1送信処理部102は、処理後のデータを第2送信処理部104に提供する。第2送信処理部104は、当該データに対して第2FECの符号化を含む第2プロトコル層(物理層等)の処理を行うことにより、データフレームを生成する(S26)。
 以上、本実施形態によれば、セルラー移動通信の無線ネットワークまたは無線LANにおいて、物理層より上位のプロトコル層(3GPP規格のレイヤ2, IEEE802.11規格のMAC層)でFECを行うことにより、高信頼および低遅延通信が実現可能となる。
 例えば伝送路の通信品質、データの優先度、アプリケーションの種類、第2FECの符号化率、第1FECの符号化率または変調方式等に応じたシンボル長で第1FECの符号化を行う。受信側で第1FECに対応したシンボル毎に正誤判定を行い、判定の結果がOKのシンボルを用いて第1FECの復号を行う。再送の単位をシンボル単位で行う。これにより、送信側へ再送要求を行う回数を低減できるとともに、再送のデータ量を低減できる。すなわち、物理層のFEC(第2符号を用いた符号化)に加えて、物理層より上位のレイヤ(3GPP規格のレイヤ2、EEE802.11規格のMAC層)に対して第1FEC(消失訂正符号)を単純に適用する場合を考える。この場合、既存のトランスポートブロック単位、またはコードブロック単位等で、第1FECを適用することになり、第1FECを適用する効果が限定される可能性がある。これに対して、本実施形態では上記の適切なシンボル長で第1FECの符号化を行うことで、再送要求を行う回数、および再送のデータ量を低減できる。これにより一層の高信頼および低遅延通信が可能となる。
(ハードウェア構成)
 図30は、本実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す。情報処理装置は、コンピュータ装置300により構成される。情報処理装置は、送信装置100または受信装置200に対応する。コンピュータ装置300は、CPU301と、入力インターフェース302と、表示部303と、通信部304と、主記憶部305と、外部記憶部306とを備え、これらはバス307により相互に接続されている。図30に示す構成の一部が存在しなくてもよい。例えば表示部303または入力インターフェース302が存在しなくてもよい。また、図30に示す構成以外の要素が存在してもよい。例えば各要素に電力を供給するバッテリ、またはカメラやマイク等のセンサデバイスが存在してもよい。
 CPU(中央演算装置)301は、主記憶部305上で、コンピュータプログラムを実行する。コンピュータプログラムは、情報処理装置の上述の各機能構成を実現するプログラムのことである。コンピュータプログラムは、1つのプログラムではなく、複数のプログラムやスクリプトの組み合わせにより実現されていてもよい。CPU301が、コンピュータプログラムを実行することにより、各機能構成は実現される。
 入力インターフェース302は、キーボード、マウス、およびタッチパネルなどの入力装置からの操作信号を、情報処理装置に入力するための回路である。
 表示部303は、情報処理装置に記憶されているデータまたは情報処理装置で算出されたデータを表示する。表示部303は、例えば、LCD(液晶ディスプレイ)、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ、CRT(ブラウン管)、またはPDP(プラズマディスプレイ)であるが、これに限られない。
 通信部304は、情報処理装置が外部装置と無線または有線で通信するための回路である。情報処理装置で用いるデータを、通信部304を介して外部装置から入力することができる。通信部304はアンテナを含む。外部装置から入力したデータを、主記憶部305や外部記憶部306に格納することができる。
 主記憶部305は、コンピュータプログラム、コンピュータプログラムの実行に必要なデータ、およびコンピュータプログラムの実行により生成されたデータなどを記憶する。コンピュータプログラムは、主記憶部305上で展開され、実行される。主記憶部305は、例えば、RAM、DRAM、SRAMであるが、これに限られない。
 外部記憶部306は、コンピュータプログラム、コンピュータプログラムの実行に必要なデータ、およびコンピュータプログラムの実行により生成されたデータなどを記憶する。これらのコンピュータプログラムやデータは、コンピュータプログラムの実行の際に、主記憶部305に読み出される。外部記憶部306は、例えば、ハードディスク、光ディスク、フラッシュメモリ、および磁気テープであるが、これに限られない。
 なお、コンピュータプログラムは、コンピュータ装置300に予めインストールされていてもよいし、CD-ROMなどの記憶媒体に記憶されていてもよい。また、コンピュータプログラムは、インターネット上にアップロードされていてもよい。
 また、コンピュータ装置300は単一の装置により構成されてもよいし、相互に接続された複数のコンピュータ装置からなるシステムとして構成されてもよい。
 なお、上述の実施形態は本開示を具現化するための一例を示したものであり、その他の様々な形態で本開示を実施することが可能である。例えば、本開示の要旨を逸脱しない範囲で、種々の変形、置換、省略またはこれらの組み合わせが可能である。そのような変形、置換、省略等を行った形態も、本開示の範囲に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
 また、本明細書に記載された本開示の効果は例示に過ぎず、その他の効果があってもよい。
 なお、本開示は以下のような構成を取ることもできる。
[項目1]
 第1データを第1符号である消失訂正符号により符号化することにより、第1符号化データを生成する処理を含む第1プロトコル層の処理を行い、前記第1符号化データを前記第1プロトコル層より下位の第2プロトコル層に提供する、第1処理部
 を備えた情報処理装置。
[項目2]
 前記第1処理部は、前記第1符号により符号化された前記第1データに誤り検出用情報を付加することにより、前記第1符号化データを生成する
 項目1に記載の情報処理装置。
[項目3]
 前記第2プロトコル層の処理を行う第2処理部を備え、
 前記第2処理部は、前記第1符号化データを第2符号により符号化することにより第2符号化データを生成し、前記第2符号化データに基づき、受信装置に送信するデータを生成する
 項目1または2に記載の情報処理装置。
[項目4]
 前記第2処理部は、前記第1符号化データを前記第2符号により符号化することにより3GPP規格におけるコードブロックを生成する
 項目3に記載の情報処理装置。
[項目5]
 前記第1処理部は、前記第1符号化データを2つ以上の断片に分割し、
 前記第2処理部は、前記断片を前記第2符号により符号化することにより3GP規格におけるコードブロックを生成する
 項目3または4に記載の情報処理装置。
[項目6]
 前記第1処理部は、前記第1符号化データを2つ以上の断片に分割し、異なる前記第1符号化データから得られた複数の前記断片を連結し、
 前記第2処理部は、連結された前記断片を前記第2符号により符号化することにより3GP規格におけるコードブロックを生成する
 項目3~5のいずれか一項に記載の情報処理装置。
[項目7]
 前記第1処理部は、複数の前記第1符号化データを連結し、
 前記第2処理部は、連結された複数の前記第1符号化データを前記第2符号により符号化することにより3GPP規格におけるコードブロックを生成する
 項目3~6のいずれか一項に記載の情報処理装置。
[項目8]
 前記第1処理部は、前記第1符号化データを複数の第1断片に分割し、前記第1断片を複数の第2断片に分割し、
 前記第2処理部は、前記複数の第2断片を前記第2符号により符号化することにより3GPP規格における複数のコードブロックを生成し、前記複数のコードブロックに基づきトランスポートブロックを生成する
 項目3~8のいずれか一項に記載の情報処理装置。
[項目9]
 前記第1処理部は、前記第1符号化データに基づきMACフレームを生成し、
 前記第2処理部は、前記MACフレームを含むデータを前記第2符号により符号化する
 項目3~8のいずれか一項に記載の情報処理装置。
[項目10]
 前記第1処理部は、前記第1符号化データを2つ以上の断片に分割し、前記断片を含むMACフレームを生成し、
 前記第2処理部は、前記MACフレームを含むデータを前記第2符号により符号化する
 項目3~9のいずれか一項に記載の情報処理装置。
[項目11]
 前記第1処理部は、前記第1符号化データを2つ以上の断片に分割し、異なる前記第1符号化データから得られた複数の前記断片を連結し、前記断片の連結を含むMACフレームを生成し、
 前記第2処理部は、前記MACフレームを含むデータを前記第2符号により符号化する
 項目3~10のいずれか一項に記載の情報処理装置。
[項目12]
 前記第1処理部は、送信対象データの優先度または送信対象データのアプリケーションの情報に基づいて、前記第1符号による符号化を適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方を決定し、
 前記第1処理部は、前記シンボル数および前記シンボル長の少なくとも一方に基づき、前記送信対象データをシンボル単位で分割することにより、複数の前記第1データを生成する、
 項目1~11のいずれか一項に記載の情報処理装置。
[項目13]
 前記第1処理部は、受信装置との間の通信路の品質情報に基づき、前記第1符号による符号化を適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方を決定し、
 前記第1処理部は、前記シンボル数および前記シンボル長の少なくとも一方に基づき、送信対象データをシンボル単位で分割することにより、複数の前記第1データを生成する、
 項目1~12のいずれか一項に記載の情報処理装置。
[項目14]
 前記第2プロトコル層で行う符号化の符号化率、前記第1データの符号化の符号化率、および受信装置への送信に用いる変調方式の少なくとも一方に基づいて、前記第1符号による符号化を適用するシンボル数またはシンボル長の少なくとも一方を決定し、
 前記第1処理部は、前記シンボル数および前記シンボル長の少なくとも一方に基づき、送信対象データをシンボル単位で分割することにより、複数の前記第1データを生成する、
 項目1~13のいずれか一項に記載の情報処理装置。
[項目15]
 前記第1処理部は、サービス品質(QoS)情報に基づいて前記第1符号による符号化を行うか否かを決定し、
 前記第1処理部は、前記第1符号による符号化が行われない場合、前記第1データを前記第2プロトコル層に提供する
 項目1~14のいずれか一項に記載の情報処理装置。
[項目16]
 前記第1処理部は、前記第1符号による符号化に関する情報を受信装置に通知する
 項目1~15のいずれか一項に記載の情報処理装置。
[項目17]
 前記第1処理部は、前記第1符号による符号化に関する情報を含む第1ヘッダを生成し、
 前記第2プロトコル層は、前記第1ヘッダと前記第1符号化データとを含むデータを第2符号により符号化する
 項目16に記載の情報処理装置。
[項目18]
 前記第1符号による符号化に関する情報は、
 前記第1符号による符号化が行われていることを示す値、
 前記第1符号の種類、
 前記第1符号による符号化を適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方、 前記第1符号による符号化を適用するシンボルのインデックス、および
 前記第1符号化データに含まれる誤り検出情報の種類および長さの少なくとも一方
 のうちの少なくとも1つを含む
 項目16または17に記載の情報処理装置。
[項目19]
 前記第2符号は、畳み込み符号、ターボ符号、LDPC符号またはポーラ符号である
 項目3に記載の情報処理装置。
[項目20]
 第1データを第1符号である消失訂正符号により符号化することにより、第1符号化データを生成する処理を含む第1プロトコル層の処理を行い、
 前記第1符号化データを前記第1プロトコル層より下位の第2プロトコル層に前記第1符号化データを提供する
 符号化方法。
[項目21]
 第1符号である消失訂正符号により符号化され、さらに第2符号により符号化されたデータを前記第2符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第2プロトコル層の処理を行う第1処理部と、
 復号化されたデータを前記第1符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第1プロトコル層の処理を行う第2処理部と
 を備えた情報処理装置。
[項目22]
 第1符号である消失訂正符号により符号化され、さらに第2符号により符号化されたデータを前記第2符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第2プロトコル層の処理を行い、
 復号化されたデータを前記第1符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第1プロトコル層の処理を行う
 復号化方法。
11 マクロセル
12 スモールセル
13 マクロセル基地局
14 スモールセル基地局
15 制御エンティティ
16 コアネットワーク
18 外部ネットワーク
19 HeNBゲートウェイ装置
20 ゲートウェイ装置
100 送信装置
101 上位層処理部
102 第1送信処理部(第1処理部)
103 第1FEC符号化部
104 第2送信処理部(第2処理部)
105 第2FEC符号化部
106 通信部
108 アンテナ
200 受信装置
201 上位層処理部
202 第2受信処理部(第2処理部)
203 第1FEC復号化部
204 第1受信処理部(第1処理部)
205 第2FEC復号化部
206 通信部
208 アンテナ
300 コンピュータ装置
302 入力インターフェース
303 表示部
304 通信部
305 主記憶部
306 外部記憶部
307 バス

Claims (22)

  1.  第1データを第1符号である消失訂正符号により符号化することにより、第1符号化データを生成する処理を含む第1プロトコル層の処理を行い、前記第1符号化データを前記第1プロトコル層より下位の第2プロトコル層に提供する、第1処理部
     を備えた情報処理装置。
  2.  前記第1処理部は、前記第1符号により符号化された前記第1データに誤り検出用情報を付加することにより、前記第1符号化データを生成する
     請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記第2プロトコル層の処理を行う第2処理部を備え、
     前記第2処理部は、前記第1符号化データを第2符号により符号化することにより第2符号化データを生成し、前記第2符号化データに基づき、受信装置に送信するデータを生成する
     請求項1に記載の情報処理装置。
  4.  前記第2処理部は、前記第1符号化データを前記第2符号により符号化することにより3GPP規格におけるコードブロックを生成する
     請求項3に記載の情報処理装置。
  5.  前記第1処理部は、前記第1符号化データを2つ以上の断片に分割し、
     前記第2処理部は、前記断片を前記第2符号により符号化することにより3GP規格におけるコードブロックを生成する
     請求項3に記載の情報処理装置。
  6.  前記第1処理部は、前記第1符号化データを2つ以上の断片に分割し、異なる前記第1符号化データから得られた複数の前記断片を連結し、
     前記第2処理部は、連結された前記断片を前記第2符号により符号化することにより3GP規格におけるコードブロックを生成する
     請求項3に記載の情報処理装置。
  7.  前記第1処理部は、複数の前記第1符号化データを連結し、
     前記第2処理部は、連結された複数の前記第1符号化データを前記第2符号により符号化することにより3GPP規格におけるコードブロックを生成する
     請求項3に記載の情報処理装置。
  8.  前記第1処理部は、前記第1符号化データを複数の第1断片に分割し、前記第1断片を複数の第2断片に分割し、
     前記第2処理部は、前記複数の第2断片を前記第2符号により符号化することにより3GPP規格における複数のコードブロックを生成し、前記複数のコードブロックに基づきトランスポートブロックを生成する
     請求項3に記載の情報処理装置。
  9.  前記第1処理部は、前記第1符号化データに基づきMACフレームを生成し、
     前記第2処理部は、前記MACフレームを含むデータを前記第2符号により符号化する
     請求項3に記載の情報処理装置。
  10.  前記第1処理部は、前記第1符号化データを2つ以上の断片に分割し、前記断片を含むMACフレームを生成し、
     前記第2処理部は、前記MACフレームを含むデータを前記第2符号により符号化する
     請求項3に記載の情報処理装置。
  11.  前記第1処理部は、前記第1符号化データを2つ以上の断片に分割し、異なる前記第1符号化データから得られた複数の前記断片を連結し、前記断片の連結を含むMACフレームを生成し、
     前記第2処理部は、前記MACフレームを含むデータを前記第2符号により符号化する
     請求項3に記載の情報処理装置。
  12.  前記第1処理部は、送信対象データの優先度または送信対象データのアプリケーションの情報に基づいて、前記第1符号による符号化を適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方を決定し、
     前記第1処理部は、前記シンボル数および前記シンボル長の少なくとも一方に基づき、前記送信対象データをシンボル単位で分割することにより、複数の前記第1データを生成する、
     請求項1に記載の情報処理装置。
  13.  前記第1処理部は、受信装置との間の通信路の品質情報に基づき、前記第1符号による符号化を適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方を決定し、
     前記第1処理部は、前記シンボル数および前記シンボル長の少なくとも一方に基づき、送信対象データをシンボル単位で分割することにより、複数の前記第1データを生成する、
     請求項1に記載の情報処理装置。
  14.  前記第2プロトコル層で行う符号化の符号化率、前記第1データの符号化の符号化率、および受信装置への送信に用いる変調方式の少なくとも一方に基づいて、前記第1符号による符号化を適用するシンボル数またはシンボル長の少なくとも一方を決定し、
     前記第1処理部は、前記シンボル数および前記シンボル長の少なくとも一方に基づき、送信対象データをシンボル単位で分割することにより、複数の前記第1データを生成する、
     請求項1に記載の情報処理装置。
  15.  前記第1処理部は、サービス品質(QoS)情報に基づいて前記第1符号による符号化を行うか否かを決定し、
     前記第1処理部は、前記第1符号による符号化が行われない場合、前記第1データを前記第2プロトコル層に提供する
     請求項1に記載の情報処理装置。
  16.  前記第1処理部は、前記第1符号による符号化に関する情報を受信装置に通知する
     請求項1に記載の情報処理装置。
  17.  前記第1処理部は、前記第1符号による符号化に関する情報を含む第1ヘッダを生成し、
     前記第2プロトコル層は、前記第1ヘッダと前記第1符号化データとを含むデータを第2符号により符号化する
     請求項16に記載の情報処理装置。
  18.  前記第1符号による符号化に関する情報は、
     前記第1符号による符号化が行われていることを示す値、
     前記第1符号の種類、
     前記第1符号による符号化を適用するシンボル数およびシンボル長の少なくとも一方、 前記第1符号による符号化を適用するシンボルのインデックス、および
     前記第1符号化データに含まれる誤り検出情報の種類および長さの少なくとも一方
     のうちの少なくとも1つを含む
     請求項15に記載の情報処理装置。
  19.  前記第2符号は、畳み込み符号、ターボ符号、LDPC符号またはポーラ符号である
     請求項3に記載の情報処理装置。
  20.  第1データを第1符号である消失訂正符号により符号化することにより、第1符号化データを生成する処理を含む第1プロトコル層の処理を行い、
     前記第1符号化データを前記第1プロトコル層より下位の第2プロトコル層に前記第1符号化データを提供する
     符号化方法。
  21.  第1符号である消失訂正符号により符号化され、さらに第2符号により符号化されたデータを前記第2符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第1プロトコル層の処理を行う第1処理部と、
     復号化されたデータを前記第1符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第2プロトコル層の処理を行う第2処理部と
     を備えた情報処理装置。
  22.  第1符号である消失訂正符号により符号化され、さらに第2符号により符号化されたデータを前記第2符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第1プロトコル層の処理を行い、
     復号化されたデータを前記第1符号に対応する復号方式により復号化する処理を含む第2プロトコル層の処理を行う
     復号化方法。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010087197A1 (ja) * 2009-01-30 2010-08-05 パナソニック株式会社 無線送信装置、無線受信装置、送信データ形成方法、及びデータ受信方法
JP2013521695A (ja) * 2010-03-05 2013-06-10 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド ワイギグ用の応用階層順方向エラー訂正フレームワーク
JP2016163139A (ja) * 2015-02-27 2016-09-05 株式会社デンソー 無線通信システム
US20160294512A1 (en) 2015-04-06 2016-10-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for encoding or decoding channel code in a wireless communication system
WO2017026198A1 (ja) * 2015-08-11 2017-02-16 ソニー株式会社 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005020607A2 (en) * 2003-08-20 2005-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Method and system for transmitting a multimedia message over an air interface performing segmentation and encoding at radio link control layer
US8510621B2 (en) * 2009-12-29 2013-08-13 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for providing resource unit based data block partition

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010087197A1 (ja) * 2009-01-30 2010-08-05 パナソニック株式会社 無線送信装置、無線受信装置、送信データ形成方法、及びデータ受信方法
JP2013521695A (ja) * 2010-03-05 2013-06-10 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド ワイギグ用の応用階層順方向エラー訂正フレームワーク
JP2016163139A (ja) * 2015-02-27 2016-09-05 株式会社デンソー 無線通信システム
US20160294512A1 (en) 2015-04-06 2016-10-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for encoding or decoding channel code in a wireless communication system
WO2017026198A1 (ja) * 2015-08-11 2017-02-16 ソニー株式会社 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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