JP2000232687A - 通信方法および装置 - Google Patents
通信方法および装置Info
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- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Communication Control (AREA)
- Transmitters (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 無線リンク上でデータを伝送する新規な方法
を提供する。 【解決手段】 無線通信プロトコルでは、変調方式を変
更することによってデータ伝送の速度が変えられる。こ
の変調方式は、送信されるデータのパラメータ(例え
ば、バッファードデータの量や要求された送信速度)に
したがって変更してもよい。この他に、電力レベルを一
定に保ち、受信機の利得にしたがって変調方式を変更し
てもよい。変調方式は、被送信コードによって指示して
もよい。データは、一組のデータバースト長から選択さ
れる所定の長さのバーストにインタリーブまたはフォー
マットしてもよい。データバースト長の一部は、インタ
リーバのサイズに対応しないが、データバーストは、異
なる長さのインタリーバ間で分割される。
を提供する。 【解決手段】 無線通信プロトコルでは、変調方式を変
更することによってデータ伝送の速度が変えられる。こ
の変調方式は、送信されるデータのパラメータ(例え
ば、バッファードデータの量や要求された送信速度)に
したがって変更してもよい。この他に、電力レベルを一
定に保ち、受信機の利得にしたがって変調方式を変更し
てもよい。変調方式は、被送信コードによって指示して
もよい。データは、一組のデータバースト長から選択さ
れる所定の長さのバーストにインタリーブまたはフォー
マットしてもよい。データバースト長の一部は、インタ
リーバのサイズに対応しないが、データバーストは、異
なる長さのインタリーバ間で分割される。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、通信方法および装
置に関し、特に、衛星を介した移動端末(特に航空端
末)への通信用の方法および装置に関する。ただし、こ
れらに限定されるわけではない。
置に関し、特に、衛星を介した移動端末(特に航空端
末)への通信用の方法および装置に関する。ただし、こ
れらに限定されるわけではない。
【0002】
【従来の技術】航空端末への通信用の衛星ベースサービ
スの一例は、Inmarsat-Aero(商標)衛星通信サービス
である。これは、例えば、J. Senguptaによる「Inmarsa
t Aeronautical Mobile Satellite System: Internetwo
rking Issues」(IMSC '90)、J. Senguptaによる「Evo
lution of the INMARSAT Aeronautical System: Servic
e, System and Business Considerations」(IMSC '9
5)、およびP. Felchlinによる「Kommunikation auch h
och uber den Wolken」(ComTech 11/96)に記載されて
いる。Inmarsat-Aero(商標)サービスは、最高5kb
it/sの情報速度でパケットデータモードをサポート
する。
スの一例は、Inmarsat-Aero(商標)衛星通信サービス
である。これは、例えば、J. Senguptaによる「Inmarsa
t Aeronautical Mobile Satellite System: Internetwo
rking Issues」(IMSC '90)、J. Senguptaによる「Evo
lution of the INMARSAT Aeronautical System: Servic
e, System and Business Considerations」(IMSC '9
5)、およびP. Felchlinによる「Kommunikation auch h
och uber den Wolken」(ComTech 11/96)に記載されて
いる。Inmarsat-Aero(商標)サービスは、最高5kb
it/sの情報速度でパケットデータモードをサポート
する。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】文献EP-A-0 327 101
は、符号化率が可変の衛星通信システムを開示してい
る。このシステムでは、指定された数を上回るチャネル
の送信が要求されると、送信機が、被送信データの符号
化率を高める。符号化利得の減少を補償するために、衛
星再送電力が増加される。
は、符号化率が可変の衛星通信システムを開示してい
る。このシステムでは、指定された数を上回るチャネル
の送信が要求されると、送信機が、被送信データの符号
化率を高める。符号化利得の減少を補償するために、衛
星再送電力が増加される。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明の一態様によれ
ば、データを受信し、送信データ速度を変更するために
可変となっている変調方式にしたがって送信のためにそ
のデータを変調する無線送信機が提供される。変調方式
は、送信されるデータの量にしたがって変更してもよい
し、送信のためにバッファされたデータの量にしたがっ
て変更してもよいし、送信されるデータを生成するアプ
リケーションにより要求されるデータ速度にしたがって
変更してもよい。
ば、データを受信し、送信データ速度を変更するために
可変となっている変調方式にしたがって送信のためにそ
のデータを変調する無線送信機が提供される。変調方式
は、送信されるデータの量にしたがって変更してもよい
し、送信のためにバッファされたデータの量にしたがっ
て変更してもよいし、送信されるデータを生成するアプ
リケーションにより要求されるデータ速度にしたがって
変更してもよい。
【0005】この他に、変調方式を受信端末の利得にし
たがって変更し、なおかつ送信の電力レベルを一定に保
ってもよい。
たがって変更し、なおかつ送信の電力レベルを一定に保
ってもよい。
【0006】ある変形例では、データが連続的に送信さ
れ、変調方式が上記の基準の一つ以上にしたがって連続
的に変更される。別の変形例では、データがバーストで
送信され、全てのバーストに対して同じ変調方式が使用
される。
れ、変調方式が上記の基準の一つ以上にしたがって連続
的に変更される。別の変形例では、データがバーストで
送信され、全てのバーストに対して同じ変調方式が使用
される。
【0007】好ましくは、送信機が複数の変調方式のな
かから一つを選択するとよい。ここで、これら変調方式
のなかの一つの被変調シンボル集合は、これら変調方式
の別の一つの被変調シンボル集合の部分集合である。一
例では、これらの方式は、16QAM、QPSKおよび
BPSKのうちの少なくとも二つを含んでいる。
かから一つを選択するとよい。ここで、これら変調方式
のなかの一つの被変調シンボル集合は、これら変調方式
の別の一つの被変調シンボル集合の部分集合である。一
例では、これらの方式は、16QAM、QPSKおよび
BPSKのうちの少なくとも二つを含んでいる。
【0008】データは、使用されるデータ速度を示す符
号とともに、同じ周波数チャネルにおいて異なるデータ
速度で順次に送信することができる。データは、一定の
変調シンボル速度で送信されることが好ましい。ここ
で、このデータ速度は、様々な変調方式の選択によって
決定される。被送信シンボルの取得および復調を補助す
るためには、上記の符号が、指示速度で送信されるデー
タに先行する一連の被変調シンボルであることが好まし
い。
号とともに、同じ周波数チャネルにおいて異なるデータ
速度で順次に送信することができる。データは、一定の
変調シンボル速度で送信されることが好ましい。ここ
で、このデータ速度は、様々な変調方式の選択によって
決定される。被送信シンボルの取得および復調を補助す
るためには、上記の符号が、指示速度で送信されるデー
タに先行する一連の被変調シンボルであることが好まし
い。
【0009】本発明の別の態様によると、一つのデータ
バースト長集合から選択された所定の長さのデータバー
ストを無線リンク上で伝送する方法が提供される。この
方法は、一つ以上のインタリーバによる伝送の前にデー
タバーストのデータをインタリーブするステップを備え
ている。ここで、一つ以上のインタリーバが有するサイ
ズは、前記データバースト長集合よりも要素の少ないイ
ンタリーバサイズ集合から選択されるので、これらのイ
ンタリーバサイズの一つに対応していないデータバース
ト長の各々は、これらのインタリーバサイズの二つ以上
を用いてインタリーブされるようになっている。
バースト長集合から選択された所定の長さのデータバー
ストを無線リンク上で伝送する方法が提供される。この
方法は、一つ以上のインタリーバによる伝送の前にデー
タバーストのデータをインタリーブするステップを備え
ている。ここで、一つ以上のインタリーバが有するサイ
ズは、前記データバースト長集合よりも要素の少ないイ
ンタリーバサイズ集合から選択されるので、これらのイ
ンタリーバサイズの一つに対応していないデータバース
ト長の各々は、これらのインタリーバサイズの二つ以上
を用いてインタリーブされるようになっている。
【0010】本発明の別の態様によると、衛星を介した
無線周波数パケットデータ伝送用の信号フォーマットが
提供される。ここで、この衛星では、そのフォーマット
のパラメータが、航空機フェージング環境において低い
ビット誤り率で高いデータ速度を与えるように選択され
る。
無線周波数パケットデータ伝送用の信号フォーマットが
提供される。ここで、この衛星では、そのフォーマット
のパラメータが、航空機フェージング環境において低い
ビット誤り率で高いデータ速度を与えるように選択され
る。
【0011】本発明の態様は、本発明に係る方法を実施
する装置、および/または適切な通信機器にロードされ
て実行されると本発明に係る方法を実施するように設計
されたソフトウェアを含んでいてもよい。
する装置、および/または適切な通信機器にロードされ
て実行されると本発明に係る方法を実施するように設計
されたソフトウェアを含んでいてもよい。
【0012】
【発明の実施の形態】以下では、本発明の特定の実施形
態を添付の図面を参照しながら説明する。
態を添付の図面を参照しながら説明する。
【0013】図1に示されるように、移動端末装置4
は、航空地球局(AES)6に接続されている。これら
は、双方とも航空機に搭載されている。移動端末装置4
は、ディジタルデータをRF変調および衛星8への送信
のためにAES6に送り、AES6は、衛星8からのデ
ィジタルデータを復調する。この復調されたデータは、
この後、移動端末装置4に送られる。
は、航空地球局(AES)6に接続されている。これら
は、双方とも航空機に搭載されている。移動端末装置4
は、ディジタルデータをRF変調および衛星8への送信
のためにAES6に送り、AES6は、衛星8からのデ
ィジタルデータを復調する。この復調されたデータは、
この後、移動端末装置4に送られる。
【0014】衛星8は、ユーザリンク上における信号送
受信用の複数のスポットビームSB 1〜SB5を、すべて
のスポットビームSBのカバレッジエリアを包含するグ
ローバルビームGBとともに生成するマルチビームアン
テナ9を有している。衛星8は、フィーダリンク上での
信号の送受信のために、地上地球局(GES)10に向
かうフィーダリンクビームFBを生成するフィーダリン
クアンテナ11も有している。
受信用の複数のスポットビームSB 1〜SB5を、すべて
のスポットビームSBのカバレッジエリアを包含するグ
ローバルビームGBとともに生成するマルチビームアン
テナ9を有している。衛星8は、フィーダリンク上での
信号の送受信のために、地上地球局(GES)10に向
かうフィーダリンクビームFBを生成するフィーダリン
クアンテナ11も有している。
【0015】衛星8は、トランスポンダを搭載してい
る。このトランスポンダは、スポットビームSBおよび
グローバルビームGBの各々で被変調信号を受信し、こ
れらを中間周波数に変換した後、増幅して、フィーダリ
ンクビームFBにおいて受信周波数とは異なる周波数で
再送信する。同様に、GES10によりフィーダリンク
ビームFBにおいて送信される信号は、スポットビーム
SBの一つまたはグローバルビームGBの場合とは異な
る周波数で再送信される。これにより、衛星8は、AE
S6をGES10にリンクするので、AES6によって
送信された信号は衛星8を介してGES10により受信
され、GES10によって送信された信号は衛星8を介
してAES6により受信される。
る。このトランスポンダは、スポットビームSBおよび
グローバルビームGBの各々で被変調信号を受信し、こ
れらを中間周波数に変換した後、増幅して、フィーダリ
ンクビームFBにおいて受信周波数とは異なる周波数で
再送信する。同様に、GES10によりフィーダリンク
ビームFBにおいて送信される信号は、スポットビーム
SBの一つまたはグローバルビームGBの場合とは異な
る周波数で再送信される。これにより、衛星8は、AE
S6をGES10にリンクするので、AES6によって
送信された信号は衛星8を介してGES10により受信
され、GES10によって送信された信号は衛星8を介
してAES6により受信される。
【0016】呼設定の間、信号はAES6によりグロー
バルビームGBで送受信され、AES6が含まれるスポ
ットビームSBの一つに複数のチャネルが割り当てられ
る。この後、ユーザデータの送受信がこれらのスポット
ビームチャネルで行われる。このような構成の例は、In
marsat-3(商標)衛星のスポットビームチャネルおよび
グローバルビームチャネルである。これは、例えば、J
R Askerによる論文「Launch of a New Generation」(T
RANSAT、第36号、1996年1月、15〜18頁、In
marsat発行)に記載されている。この内容は、参照文献
として本明細書に組み込まれる。
バルビームGBで送受信され、AES6が含まれるスポ
ットビームSBの一つに複数のチャネルが割り当てられ
る。この後、ユーザデータの送受信がこれらのスポット
ビームチャネルで行われる。このような構成の例は、In
marsat-3(商標)衛星のスポットビームチャネルおよび
グローバルビームチャネルである。これは、例えば、J
R Askerによる論文「Launch of a New Generation」(T
RANSAT、第36号、1996年1月、15〜18頁、In
marsat発行)に記載されている。この内容は、参照文献
として本明細書に組み込まれる。
【0017】GES10は、公衆データネットワーク
(PDN)14(例えば、ISDN)を通じて、ネット
ワーク14への適切なインタフェース(例えば、ISD
N端末アダプタ)とともに固定端末装置18に接続され
ている。この固定端末装置18は、移動端末装置4との
互換性を有している。
(PDN)14(例えば、ISDN)を通じて、ネット
ワーク14への適切なインタフェース(例えば、ISD
N端末アダプタ)とともに固定端末装置18に接続され
ている。この固定端末装置18は、移動端末装置4との
互換性を有している。
【0018】図2(a)は、AES6およびGES10
の送信部の関連機能部分を示している。AES6および
GES10の機能は他の点では異なっているが、便宜
上、同じ図と参照番号が各々の関連部分に使用されてい
る。並列データコネクションは、二重斜線によって示さ
れている。
の送信部の関連機能部分を示している。AES6および
GES10の機能は他の点では異なっているが、便宜
上、同じ図と参照番号が各々の関連部分に使用されてい
る。並列データコネクションは、二重斜線によって示さ
れている。
【0019】インタフェース部20は、ネットワーク1
4または移動端末装置4への接続のためのポートインタ
フェース20aを備えている。ポートインタフェース2
0aは、接続に適切な物理コネクタ(例えば、ディジタ
ル接続用のRS−232Cコネクタ)を備えている。イ
ンタフェース部20は、フロー制御および/または独立
同期バッファリングを可能にするためのバッファ20b
も含んでいる。データは、インタフェース部20からモ
デムインタフェース装置(MIU)22に出力される。
MIU22は、移動端末装置4および固定端末装置18
の通信プロトコルと互換性を有する通信プロトコルを実
装する。例えば、MIU22は、ISDNシグナリング
メッセージを衛星シグナリングメッセージに翻訳するこ
とができる。
4または移動端末装置4への接続のためのポートインタ
フェース20aを備えている。ポートインタフェース2
0aは、接続に適切な物理コネクタ(例えば、ディジタ
ル接続用のRS−232Cコネクタ)を備えている。イ
ンタフェース部20は、フロー制御および/または独立
同期バッファリングを可能にするためのバッファ20b
も含んでいる。データは、インタフェース部20からモ
デムインタフェース装置(MIU)22に出力される。
MIU22は、移動端末装置4および固定端末装置18
の通信プロトコルと互換性を有する通信プロトコルを実
装する。例えば、MIU22は、ISDNシグナリング
メッセージを衛星シグナリングメッセージに翻訳するこ
とができる。
【0020】データは、MIU22からマルチプレクサ
24に出力される。マルチプレクサ24では、そのデー
タが、シグナリングユニットバッファ25からのシグナ
リング情報入力を用いて多重化される。マルチプレクサ
24の出力は、呼設定中に決定され符号器28によって
符号化されたスクランブリングベクトルを用いてスクラ
ンブラ26によりスクランブルされる。符号器28は、
「ターボ」符号として知られる並列連接畳込み符号を実
装する。この符号は、ディジタル無線周波数伝送に特に
好適な順方向誤り訂正の一種を提供する。図3には、こ
の符号器がより詳細に示されている。符号器28により
出力されたデータおよびパリティビットは、送信シンク
ロナイザによってバッファされ、一以上のビットからな
るセットとして変調器32に出力される。変調器32
は、各ビットセットを一つのシンボルとして変調する。
送信シンクロナイザ30は、一つのユニークワード(U
W)として変調されるデータセットも受信する。被変調
信号は、大電力増幅器(HPA)によって増幅され、ア
ンテナによって衛星8に送信される。送信機のタイミン
グは、クロック34にょって制御される。クロック34
は、送信機の各部にフレームタイミング信号およびシン
ボルタイミング信号を供給する。
24に出力される。マルチプレクサ24では、そのデー
タが、シグナリングユニットバッファ25からのシグナ
リング情報入力を用いて多重化される。マルチプレクサ
24の出力は、呼設定中に決定され符号器28によって
符号化されたスクランブリングベクトルを用いてスクラ
ンブラ26によりスクランブルされる。符号器28は、
「ターボ」符号として知られる並列連接畳込み符号を実
装する。この符号は、ディジタル無線周波数伝送に特に
好適な順方向誤り訂正の一種を提供する。図3には、こ
の符号器がより詳細に示されている。符号器28により
出力されたデータおよびパリティビットは、送信シンク
ロナイザによってバッファされ、一以上のビットからな
るセットとして変調器32に出力される。変調器32
は、各ビットセットを一つのシンボルとして変調する。
送信シンクロナイザ30は、一つのユニークワード(U
W)として変調されるデータセットも受信する。被変調
信号は、大電力増幅器(HPA)によって増幅され、ア
ンテナによって衛星8に送信される。送信機のタイミン
グは、クロック34にょって制御される。クロック34
は、送信機の各部にフレームタイミング信号およびシン
ボルタイミング信号を供給する。
【0021】図2(b)は、AES6およびGES10
の受信部の関連機能部分を示している。AES6および
GES10の機能は他の点では異なっているが、便宜
上、同じ図と参照番号が各々の関連部分に使用されてい
る。受信部の機能は、図2(a)に示される送信部の対
応する機能と反対であり、したがって図2(b)では、
反対であることを示すダッシュとともに同じ参照番号が
使用されている。
の受信部の関連機能部分を示している。AES6および
GES10の機能は他の点では異なっているが、便宜
上、同じ図と参照番号が各々の関連部分に使用されてい
る。受信部の機能は、図2(a)に示される送信部の対
応する機能と反対であり、したがって図2(b)では、
反対であることを示すダッシュとともに同じ参照番号が
使用されている。
【0022】衛星8からアンテナを介して受信したシン
ボルは、低雑音増幅器(LNA)によって増幅され、復
調器32′によって復調され、一以上のビットからなる
セットとして位相/ユニークワード検出器30に出力さ
れる。位相/ユニークワード検出器30は、ユニークワ
ードを検出するとともに、受信信号の位相およびフレー
ムタイミングを取得する。受信データは復号器28′に
よって復号される。復号器28′は、MAP(最大事
前)復号器またはSOVA(軟出力ビタビアルゴリズ
ム)復号器を用いてターボ符号化データを復号化する。
復号化されたデータは、スクランブラ26によって使用
されたスクランブリングベクトルの逆ベクトルを用い
て、逆スクランブラ26′により逆スクランブルされ
る。逆スクランブルされたデータは、デマルチプレクサ
24′によって逆多重化される。このデマルチプレクサ
24′は、シグナリング情報からユーザデータを逆多重
化する。このシグナリング情報は、シグナリングユニッ
トバッファ25′に記憶されている。データは、ネット
ワーク14または移動端末装置4への接続のために、モ
デムインタフェース装置(MIU)22′を介してイン
タフェース部20′に送信される。インタフェース部2
0′は、ポートインタフェース20a′およびバッファ
20b′を備えている。クロック35は、受信機の様々
な部分にフレーム同期信号およびシンボル同期信号を供
給する。
ボルは、低雑音増幅器(LNA)によって増幅され、復
調器32′によって復調され、一以上のビットからなる
セットとして位相/ユニークワード検出器30に出力さ
れる。位相/ユニークワード検出器30は、ユニークワ
ードを検出するとともに、受信信号の位相およびフレー
ムタイミングを取得する。受信データは復号器28′に
よって復号される。復号器28′は、MAP(最大事
前)復号器またはSOVA(軟出力ビタビアルゴリズ
ム)復号器を用いてターボ符号化データを復号化する。
復号化されたデータは、スクランブラ26によって使用
されたスクランブリングベクトルの逆ベクトルを用い
て、逆スクランブラ26′により逆スクランブルされ
る。逆スクランブルされたデータは、デマルチプレクサ
24′によって逆多重化される。このデマルチプレクサ
24′は、シグナリング情報からユーザデータを逆多重
化する。このシグナリング情報は、シグナリングユニッ
トバッファ25′に記憶されている。データは、ネット
ワーク14または移動端末装置4への接続のために、モ
デムインタフェース装置(MIU)22′を介してイン
タフェース部20′に送信される。インタフェース部2
0′は、ポートインタフェース20a′およびバッファ
20b′を備えている。クロック35は、受信機の様々
な部分にフレーム同期信号およびシンボル同期信号を供
給する。
【0023】図3には、符号器28で使用するのに適し
たターボ符号器の例が示されている。データビットdk
は、第一の符号器ENC1に入力され、インタリーバ2
9に入力される。インタリーバ29の出力は、第二の符
号器ENC2に接続されている。各符号器ENC1およ
びENC2は、四つの中間2進記憶装置D1〜D4と、
2進加算器または排他論理和ゲートとを備える回帰畳込
み符号器である。各サイクルでは、2進記憶装置D1〜
D3の各々の内容が2進記憶装置D2〜D4にそれぞれ
移される、D1の新しい内容は、D2〜D4の前の内容
から導出される。第一符号器からの出力pkおよび第二
符号器からの出力qkは、2進記憶装置D1、D2およ
びD4の内容ならびに2進記憶装置D1への入力から導
出される。
たターボ符号器の例が示されている。データビットdk
は、第一の符号器ENC1に入力され、インタリーバ2
9に入力される。インタリーバ29の出力は、第二の符
号器ENC2に接続されている。各符号器ENC1およ
びENC2は、四つの中間2進記憶装置D1〜D4と、
2進加算器または排他論理和ゲートとを備える回帰畳込
み符号器である。各サイクルでは、2進記憶装置D1〜
D3の各々の内容が2進記憶装置D2〜D4にそれぞれ
移される、D1の新しい内容は、D2〜D4の前の内容
から導出される。第一符号器からの出力pkおよび第二
符号器からの出力qkは、2進記憶装置D1、D2およ
びD4の内容ならびに2進記憶装置D1への入力から導
出される。
【0024】データビットdk、非インタリーブドパリ
ティビットpkおよびインタリーブドパリティビットqk
は、送信シンクロナイザ30に出力される。この送信シ
ンクロナイザ30からは、1被変調シンボルあたりのビ
ット数に依存したフォーマットでビットセットが出力さ
れる。送信シンクロナイザ30は、必要な符号化率を与
えるために、所定のパンクチャリングフォーマットにし
たがって入力ビットの一部を放棄する。16QAMで
は、送信シンクロナイザ30が四つのビット(I1、I
0、Q1、Q0)からなるセットを出力する。これらの
ビットは、 (d1,q1,d2,p2)→(I1,I0,Q1,Q0) のようにして入力ビットから導出される。ここで、上付
き文字は、第一サイクルおよび第二サイクル中に入力さ
れたデータおよびパリティビットを区別している。
ティビットpkおよびインタリーブドパリティビットqk
は、送信シンクロナイザ30に出力される。この送信シ
ンクロナイザ30からは、1被変調シンボルあたりのビ
ット数に依存したフォーマットでビットセットが出力さ
れる。送信シンクロナイザ30は、必要な符号化率を与
えるために、所定のパンクチャリングフォーマットにし
たがって入力ビットの一部を放棄する。16QAMで
は、送信シンクロナイザ30が四つのビット(I1、I
0、Q1、Q0)からなるセットを出力する。これらの
ビットは、 (d1,q1,d2,p2)→(I1,I0,Q1,Q0) のようにして入力ビットから導出される。ここで、上付
き文字は、第一サイクルおよび第二サイクル中に入力さ
れたデータおよびパリティビットを区別している。
【0025】各ビットセットは、変調器32によって一
つのシンボルとして変調される。16QAMでは、ビッ
トI1、I0がI(振幅)成分を変調し、ビットQ1、
Q0がQ(位相)成分を変調する。
つのシンボルとして変調される。16QAMでは、ビッ
トI1、I0がI(振幅)成分を変調し、ビットQ1、
Q0がQ(位相)成分を変調する。
【0026】図4に示されるように、16QAMコンス
テレーション配置は四角形であるが、この代わりに、円
形の16QAMコンステレーションを使用することもで
きる。コンステレーションマッピングは、以下の表1に
まとめられている。ここで、Dは、ポイント間の最小距
離である。
テレーション配置は四角形であるが、この代わりに、円
形の16QAMコンステレーションを使用することもで
きる。コンステレーションマッピングは、以下の表1に
まとめられている。ここで、Dは、ポイント間の最小距
離である。
【0027】
【表1】
【0028】より低いチャネル情報速度を与えるため、
16QAMと同じシンボル速度およびターボ符号化率
で、16QAMコンステレーションの部分集合のみを用
いて、BPSKおよびQPSK変調が使用される。QP
SK変調では、四つの外端コンステレーションポイント
のみが使用される。送信シンクロナイザ30は、次のよ
うに入力ビットから導出される二つのビット(I1、Q
1)のセットを出力する。 (d1,q1,d2,p2)→(I11,Q11,I12,Q
12) ここで、上付き文字は、第一および第二サイクル中に入
出力されるビットを区別している。すなわち、I1ビッ
トは常にデータビットdを有しているが、Q1ビット
は、あるサイクル用のqパリティビットと次のサイクル
用のpパリティビットを交互に有する。コンステレーシ
ョンマッピングは、以下の表2にまとめられる。
16QAMと同じシンボル速度およびターボ符号化率
で、16QAMコンステレーションの部分集合のみを用
いて、BPSKおよびQPSK変調が使用される。QP
SK変調では、四つの外端コンステレーションポイント
のみが使用される。送信シンクロナイザ30は、次のよ
うに入力ビットから導出される二つのビット(I1、Q
1)のセットを出力する。 (d1,q1,d2,p2)→(I11,Q11,I12,Q
12) ここで、上付き文字は、第一および第二サイクル中に入
出力されるビットを区別している。すなわち、I1ビッ
トは常にデータビットdを有しているが、Q1ビット
は、あるサイクル用のqパリティビットと次のサイクル
用のpパリティビットを交互に有する。コンステレーシ
ョンマッピングは、以下の表2にまとめられる。
【0029】
【表2】
【0030】BPSKでは、16QAMコンステレーシ
ョンポイントのうちの二つのみが、最大間隔で使用され
る。送信シンクロナイザ30は、一つの出力サイクルご
とに一つのビットI1Q1だけを出力する。これは、次
のようにして入力ビットから導出される。 (d1,q1,d2,p2)→(I1Q11,I1Q12,I
1Q13,I1Q14) ここで、上付き文字は、入力および出力サイクルをそれ
ぞれ示す。コンステレーションマッピングは、以下の表
3にまとめられる。
ョンポイントのうちの二つのみが、最大間隔で使用され
る。送信シンクロナイザ30は、一つの出力サイクルご
とに一つのビットI1Q1だけを出力する。これは、次
のようにして入力ビットから導出される。 (d1,q1,d2,p2)→(I1Q11,I1Q12,I
1Q13,I1Q14) ここで、上付き文字は、入力および出力サイクルをそれ
ぞれ示す。コンステレーションマッピングは、以下の表
3にまとめられる。
【0031】
【表3】
【0032】BPSKは常にユニークワードの送信のた
めに使用されるので、ユニークワードを受信機によって
容易に取得することができる。
めに使用されるので、ユニークワードを受信機によって
容易に取得することができる。
【0033】QPSKおよびBPSKは16QAMの部
分集合であるので、単一の16QAM復調器32′を1
6QAM、QPSKおよびBPSK復調に使用すること
ができる。
分集合であるので、単一の16QAM復調器32′を1
6QAM、QPSKおよびBPSK復調に使用すること
ができる。
【0034】図5は、固定端末装置18およびAES6
間の通信用のパケット形態データサービスで使用される
チャネルを示している。固定端末装置18は、PDN1
4を通じてGES10に接続されている。順方向(GE
S10からAES6の方向)では、パケット形態チャネ
ルPが、時分割多重(TDM)フォーマットでシステム
シグナリングデータ、制御データおよびユーザデータを
搬送する。戻り方向(AES6からGES10の方向)
では、ランダムアクセスチャネルRが、スロットALOHA
フォーマットでシグナリングデータおよびユーザデータ
の短バーストを搬送し、時分割多元接続(TDMA)チ
ャネルTが、予約TDMAスロットでユーザメッセージ
を搬送する。
間の通信用のパケット形態データサービスで使用される
チャネルを示している。固定端末装置18は、PDN1
4を通じてGES10に接続されている。順方向(GE
S10からAES6の方向)では、パケット形態チャネ
ルPが、時分割多重(TDM)フォーマットでシステム
シグナリングデータ、制御データおよびユーザデータを
搬送する。戻り方向(AES6からGES10の方向)
では、ランダムアクセスチャネルRが、スロットALOHA
フォーマットでシグナリングデータおよびユーザデータ
の短バーストを搬送し、時分割多元接続(TDMA)チ
ャネルTが、予約TDMAスロットでユーザメッセージ
を搬送する。
【0035】Rチャネル Rチャネルは、152の情報ビットからなる短ブロック
を運ぶスロットALOHAランダムアクセスチャネルであ
る。これは、図6に示されるパケット構造と以下の表4
にまとめられるパラメータを有している。
を運ぶスロットALOHAランダムアクセスチャネルであ
る。これは、図6に示されるパケット構造と以下の表4
にまとめられるパラメータを有している。
【0036】
【表4】
【0037】Rチャネルでは、ユニークワード(UW)
がすべてのパケットで送信され、同期の維持を助けてい
る。一例では、UWの値は、16進数10A6A9C6
BA0CFC91である。各ビットは、一つのBPSK
シンボルに対応している。
がすべてのパケットで送信され、同期の維持を助けてい
る。一例では、UWの値は、16進数10A6A9C6
BA0CFC91である。各ビットは、一つのBPSK
シンボルに対応している。
【0038】Tチャネル Tチャネルは、可変パケット長を有するTDMAチャネ
ルである。シンボル速度は一定であるが、様々なデータ
速度に対して様々な変調方式が使用される。すなわち、
64kbit/sに対しては16QAM、32kbit
/sに対してはQPSKが使用される。これらの符号化
および変調方式は、1チャネルあたり40kHz帯域幅
という割当て内でデータ速度を伝送できるように選択さ
れ、32kbit/sデータ速度に対しては、より良好
な電力効率を有している。
ルである。シンボル速度は一定であるが、様々なデータ
速度に対して様々な変調方式が使用される。すなわち、
64kbit/sに対しては16QAM、32kbit
/sに対してはQPSKが使用される。これらの符号化
および変調方式は、1チャネルあたり40kHz帯域幅
という割当て内でデータ速度を伝送できるように選択さ
れ、32kbit/sデータ速度に対しては、より良好
な電力効率を有している。
【0039】64kbit/sに対するパケット構造は
図8に示されており、32kbit/sに対するパケッ
ト構造は図9に示されており、チャネルパラメータは以
下の表5にまとめられている。
図8に示されており、32kbit/sに対するパケッ
ト構造は図9に示されており、チャネルパラメータは以
下の表5にまとめられている。
【0040】
【表5】
【0041】したがって、一つのオーバヘッドSUを含
むシグナリングユニット(SU)の総数は4n(nは、
32kbit/sに対しては1から4までの整数であ
り、64kbit/sに対しては1から8までの整数)
である。符号化利得を最適化するため、各バースト長に
対して、様々なサイズのインタリーバ29が必要であ
る。必要なインタリーバサイズの異なる個数を限定する
ため、バースト長は、4の倍数個のSUに制限される。
4の倍数個のSUを充てんするのに不十分なデータがあ
る場合、バーストの余った容量は、空データで埋められ
る。
むシグナリングユニット(SU)の総数は4n(nは、
32kbit/sに対しては1から4までの整数であ
り、64kbit/sに対しては1から8までの整数)
である。符号化利得を最適化するため、各バースト長に
対して、様々なサイズのインタリーバ29が必要であ
る。必要なインタリーバサイズの異なる個数を限定する
ため、バースト長は、4の倍数個のSUに制限される。
4の倍数個のSUを充てんするのに不十分なデータがあ
る場合、バーストの余った容量は、空データで埋められ
る。
【0042】様々なインタリーバ29の必要数を減らす
ために、サイズで4、8、16および32SUに対応し
て、四つの異なるインタリーバ29のみが用意される。
これらの値の中間のバースト長に対しては、図9に示さ
れるように、送信用のSUが4、8または16個のSU
からなるブロックに分離され、これらの分離ブロック内
でターボ符号化されて送信される。四つの異なるインタ
リーバサイズを選択することにより、符号化利得の改善
と空パディングデータの伝送に浪費される電力との間に
良好な妥協点が得られる。
ために、サイズで4、8、16および32SUに対応し
て、四つの異なるインタリーバ29のみが用意される。
これらの値の中間のバースト長に対しては、図9に示さ
れるように、送信用のSUが4、8または16個のSU
からなるブロックに分離され、これらの分離ブロック内
でターボ符号化されて送信される。四つの異なるインタ
リーバサイズを選択することにより、符号化利得の改善
と空パディングデータの伝送に浪費される電力との間に
良好な妥協点が得られる。
【0043】Tチャネル中のスロットを予約するため、
AES6は、必要なバースト長を示す要求をRチャネル
でGES10に送信する。GES10は、どのスロット
がAES6のために予約されるのかをPチャネルで示
す。次いで、AES6は、Tチャネルの割当てスロット
でメッセージを送信する。AES6は、割当てスロット
において32kbit/sで送信するか64kbit/
sで送信するかを選択し、バーストの先頭における送信
用の二つの異なるユニークワードのなかから一つを選択
することにより、どのデータ速度が使用されるかを示
す。このように、Tチャネルは、異なるスロットにおけ
る32kbit/sおよび64kbit/sでの送信を
含むことができる。
AES6は、必要なバースト長を示す要求をRチャネル
でGES10に送信する。GES10は、どのスロット
がAES6のために予約されるのかをPチャネルで示
す。次いで、AES6は、Tチャネルの割当てスロット
でメッセージを送信する。AES6は、割当てスロット
において32kbit/sで送信するか64kbit/
sで送信するかを選択し、バーストの先頭における送信
用の二つの異なるユニークワードのなかから一つを選択
することにより、どのデータ速度が使用されるかを示
す。このように、Tチャネルは、異なるスロットにおけ
る32kbit/sおよび64kbit/sでの送信を
含むことができる。
【0044】AES6は、バースト中で送信される情報
の総量ならびにAES6および衛星8間のリンクバジェ
ットを満たしながら使用することのできる電力レベルに
したがって、32kbit/sを使用するか64kbi
t/sを使用するかを選択する。リンクバジェットは、
106分の1というビット誤り率を与えるように計算さ
れる。例えば、AES6が低い送信電力レベルしか有し
ていない場合は、32kbit/s送信しか使用するこ
とができない。
の総量ならびにAES6および衛星8間のリンクバジェ
ットを満たしながら使用することのできる電力レベルに
したがって、32kbit/sを使用するか64kbi
t/sを使用するかを選択する。リンクバジェットは、
106分の1というビット誤り率を与えるように計算さ
れる。例えば、AES6が低い送信電力レベルしか有し
ていない場合は、32kbit/s送信しか使用するこ
とができない。
【0045】Pチャネル Pチャネルは、16、32および64kbit/sのデ
ータ速度をサポートする。40シンボルか80シンボル
のユニークワードを使用することができる。80シンボ
ルの選択肢に対しては、オーバヘッドビットの数が低減
される。40シンボルのUW長に関して、これらのレー
トに対するチャネルフォーマットがそれぞれ図10、図
11および図12に示されており、チャネルパラメータ
は以下の表6にまとめられている。
ータ速度をサポートする。40シンボルか80シンボル
のユニークワードを使用することができる。80シンボ
ルの選択肢に対しては、オーバヘッドビットの数が低減
される。40シンボルのUW長に関して、これらのレー
トに対するチャネルフォーマットがそれぞれ図10、図
11および図12に示されており、チャネルパラメータ
は以下の表6にまとめられている。
【0046】
【表6】
【0047】GES10は、バッファ20bの充てんを
防ぐために必要な最低のデータ速度を使用するように、
ネットワーク14から受信してバッファ20bに格納し
たデータの量にしたがって、各フレームに対するPチャ
ネルのデータ速度を決定する。UWは、選択されたデー
タ速度を示すので、AES6は、データシンボルが受信
される前にフレームに対して適切な復調および復号化方
式を選択することができる。
防ぐために必要な最低のデータ速度を使用するように、
ネットワーク14から受信してバッファ20bに格納し
たデータの量にしたがって、各フレームに対するPチャ
ネルのデータ速度を決定する。UWは、選択されたデー
タ速度を示すので、AES6は、データシンボルが受信
される前にフレームに対して適切な復調および復号化方
式を選択することができる。
【0048】GES10は、(例えば、HPAにPチャ
ネル入力を提供する前置増幅器の利得を制御することに
より、)選択されたデータ速度にしたがって、Pチャネ
ルを送信する電力レベルを制御する。例えば、16QA
MからQPSKへの切替およびQPSKからBPSKへ
の切替は、送信電力をそれぞれ5dBおよび3dB低減
することによって実行することができる。同様に、デー
タ速度の変化によるデータ速度の増加は、送信電力の対
応する増加によって達成される。システムに対する擾乱
を避けるため、電力レベルの変更を1dB刻みで行って
もよい。
ネル入力を提供する前置増幅器の利得を制御することに
より、)選択されたデータ速度にしたがって、Pチャネ
ルを送信する電力レベルを制御する。例えば、16QA
MからQPSKへの切替およびQPSKからBPSKへ
の切替は、送信電力をそれぞれ5dBおよび3dB低減
することによって実行することができる。同様に、デー
タ速度の変化によるデータ速度の増加は、送信電力の対
応する増加によって達成される。システムに対する擾乱
を避けるため、電力レベルの変更を1dB刻みで行って
もよい。
【0049】Pチャネルは、AES6によるアクジショ
ンを補助するために、GES10によって連続的に同報
される。Pチャネルのリンクバジェットを維持しつつ衛
星の電力消費を最小限に抑えて、106分の1というビ
ット誤り率を達成するため、Pチャネルの送信電力レベ
ルは、Pチャネルのデータ速度が低減されるのに伴って
低減される。
ンを補助するために、GES10によって連続的に同報
される。Pチャネルのリンクバジェットを維持しつつ衛
星の電力消費を最小限に抑えて、106分の1というビ
ット誤り率を達成するため、Pチャネルの送信電力レベ
ルは、Pチャネルのデータ速度が低減されるのに伴って
低減される。
【0050】上記実施形態の変形例では、航空地球局
(AES)6に加えて、以下の点でのみ異なる地上移動
地球局(MES)をエアインタフェースプロトコルとと
もに使用することができる。この変形例では、AES6
は、12dBの利得を備える低利得アンテナを有してい
るが、MESは、17dBの利得を備える高利得アンテ
ナを有している。この変形例では、Pチャネルの電力レ
ベルが一定に保たれるとともに、現在のフレームを受信
している端末が低利得アンテナを有するか高利得アンテ
ナを有するかに応じて、異なる変調方式が使用される。
(AES)6に加えて、以下の点でのみ異なる地上移動
地球局(MES)をエアインタフェースプロトコルとと
もに使用することができる。この変形例では、AES6
は、12dBの利得を備える低利得アンテナを有してい
るが、MESは、17dBの利得を備える高利得アンテ
ナを有している。この変形例では、Pチャネルの電力レ
ベルが一定に保たれるとともに、現在のフレームを受信
している端末が低利得アンテナを有するか高利得アンテ
ナを有するかに応じて、異なる変調方式が使用される。
【0051】GES10は、Pチャネルの各フレームが
送信されることになっている端末のアンテナ利得種別を
識別する。この情報は、(例えば、Rチャネルでログオ
ン要求を送信することにより、)システムへのアクセス
を要求するときにその端末によって指示することがで
き、その端末がログオンされている間にGES10によ
って記憶することができる。この後、GES10は、受
信端末アンテナ種別にしたがって、そのフレームに対す
る変調方式を選択する。例えば、高利得アンテナ端末へ
の送信には、図10に示されるような16QAMが使用
され、低利得アンテナ端末への送信には、図11に示さ
れるようなQPSKが使用される。等しい電力レベルで
の16QAMおよびQPSKの受信に必要なC/Noの
差は少なくとも5dBであり、アンテナ利得の差を補償
している。
送信されることになっている端末のアンテナ利得種別を
識別する。この情報は、(例えば、Rチャネルでログオ
ン要求を送信することにより、)システムへのアクセス
を要求するときにその端末によって指示することがで
き、その端末がログオンされている間にGES10によ
って記憶することができる。この後、GES10は、受
信端末アンテナ種別にしたがって、そのフレームに対す
る変調方式を選択する。例えば、高利得アンテナ端末へ
の送信には、図10に示されるような16QAMが使用
され、低利得アンテナ端末への送信には、図11に示さ
れるようなQPSKが使用される。等しい電力レベルで
の16QAMおよびQPSKの受信に必要なC/Noの
差は少なくとも5dBであり、アンテナ利得の差を補償
している。
【0052】また、GES10は、極めて低利得のアン
テナ種別を有する端末を認識してもよく、Pチャネルに
おけるそのような種別の端末への送信のために、図12
に示されるようなBPSK変調方式を選択してもよい。
テナ種別を有する端末を認識してもよく、Pチャネルに
おけるそのような種別の端末への送信のために、図12
に示されるようなBPSK変調方式を選択してもよい。
【0053】上記の実施形態は、航空衛星通信システム
との関連で説明したが、本発明の態様は、他の種類の移
動端末または固定端末への衛星通信や、無線地上通信に
適用することができる。
との関連で説明したが、本発明の態様は、他の種類の移
動端末または固定端末への衛星通信や、無線地上通信に
適用することができる。
【0054】上記の実施形態は、個別の機能ブロックを
用いて説明したが、これらが必ずしも個別のハードウェ
アまたはソフトウェアオブジェクトに対応するわけでは
ないことは、当業者であれば理解することができる。こ
の技術では一般的なように、ベースバンド処理の一部ま
たは全部(ダウンコンバート後のチャネル選択を含む)
を、適切にプログラムされたデジタルシグナルプロセッ
サ(DSP)によって実行してもよい。
用いて説明したが、これらが必ずしも個別のハードウェ
アまたはソフトウェアオブジェクトに対応するわけでは
ないことは、当業者であれば理解することができる。こ
の技術では一般的なように、ベースバンド処理の一部ま
たは全部(ダウンコンバート後のチャネル選択を含む)
を、適切にプログラムされたデジタルシグナルプロセッ
サ(DSP)によって実行してもよい。
【図1】衛星通信システムの主要な構成要素を示す図で
ある。
ある。
【図2】(a)は、図1のシステムにおける送信機の機
能部分の図であり、(b)は、図1のシステムにおける
受信機の関連機能部分の図である。
能部分の図であり、(b)は、図1のシステムにおける
受信機の関連機能部分の図である。
【図3】図2(a)の送信機で使用される符号器の図で
ある。
ある。
【図4】図2(a)の送信機における変調に使用される
16QAMコンステレーションの図である。
16QAMコンステレーションの図である。
【図5】図1のシステムで使用されるチャネルの図であ
る。
る。
【図6】図5のRチャネルのパケット構造の図である。
【図7】64kbit/sのデータ速度における図5の
Tチャネル用のパケット構造の図である。
Tチャネル用のパケット構造の図である。
【図8】32kbit/sのデータ速度におけるTチャ
ネル用のパケット構造の図である。
ネル用のパケット構造の図である。
【図9】Tチャネルにおいて様々なデータバースト長に
使用される様々なインタリーバサイズを示す図である。
使用される様々なインタリーバサイズを示す図である。
【図10】16kbit/sのデータ速度のもとでのP
チャネル用チャネルフォーマットの図である。
チャネル用チャネルフォーマットの図である。
【図11】32kbit/sのデータ速度のもとでのP
チャネル用チャネルフォーマットの図である。
チャネル用チャネルフォーマットの図である。
【図12】64kbit/sのデータ速度のもとでのP
チャネル用チャネルフォーマットの図である。
チャネル用チャネルフォーマットの図である。
4…移動端末装置、8…衛星、9…マルチビームアンテ
ナ、11…フィーダリンクアンテナ、14…ネットワー
ク、18…固定端末装置、20…インタフェース部、2
0a…ポートインタフェース、20b…バッファ、24
…マルチプレクサ、24′…デマルチプレクサ、25…
シグナリングユニットバッファ、26…スクランブラ、
26′…逆スクランブラ、28…符号器、28′…復号
器、29…インタリーバ、30…送信シンクロナイザ、
30′…位相/ユニークワード検出器、32…復調器、
32′…変調器。
ナ、11…フィーダリンクアンテナ、14…ネットワー
ク、18…固定端末装置、20…インタフェース部、2
0a…ポートインタフェース、20b…バッファ、24
…マルチプレクサ、24′…デマルチプレクサ、25…
シグナリングユニットバッファ、26…スクランブラ、
26′…逆スクランブラ、28…符号器、28′…復号
器、29…インタリーバ、30…送信シンクロナイザ、
30′…位相/ユニークワード検出器、32…復調器、
32′…変調器。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ジョニー ネメス イギリス, ロンドン イーシー1ワイ 1エーエックス, シティー ロード 99, インマルサット リミテッド内 (72)発明者 マルカス エイチ エス ヴィラカ イギリス, ロンドン エスダブリュー15 1ビーディー, フェルシャム ロード 199, ファースト フロアー フラッ ト (72)発明者 マーク ライス オーストラリア, サウス オーストラリ ア 5095, モーソン レイクス, テク ノロジー パーク, イノヴェイション ハウス (番地なし), ディスペース ピーティーワイ リミテッド内 (72)発明者 ポール キングスレイ グレイ オーストラリア エヴァアード パーク 5035, アンザック ハイウェイ 11/46 (72)発明者 イアン モリソン イギリス, サーレイ ケーティー2 5 エーエー, キングストン−アポン−テム ズ, キングスゲート ロード 12−50, ターボ コミュニケーションズ リミテ ッド内
Claims (23)
- 【請求項1】 無線リンク上でデータを伝送する方法で
あって、 可変変調方式にしたがってデータを変調するステップ
と、この被変調データを前記無線リンク上で伝送するス
テップと、を備え、前記無線リンク上のデータ伝送の速
度が前記変調方式にしたがって変化し、前記被変調デー
タが、伝送に使用されるデータ速度を示す符号とともに
伝送され、前記変調方式が、伝送されるデータのパラメ
ータにしたがって変更される方法。 - 【請求項2】 前記パラメータには、伝送の前にバッフ
ァ内に格納された前記データの量が含まれている、請求
項1記載の方法。 - 【請求項3】 前記パラメータには、伝送のために要求
されたデータ速度が含まれている、請求項1記載の方
法。 - 【請求項4】 無線リンク上でデータを伝送する方法で
あって、 可変変調方式にしたがってデータを変調するステップ
と、この被変調データを無線リンク上で伝送するステッ
プと、を備え、前記無線リンク上のデータ伝送の速度が
前記変調方式にしたがって変化し、この変調方式が、デ
ータが送信される種々の無線受信端末の利得の相違にし
たがって変更される方法。 - 【請求項5】 前記被変調データが、伝送に使用される
データ速度を示す符号とともに伝送される、請求項4記
載の方法。 - 【請求項6】 前記変調方式が変わっても伝送の電力レ
ベルが一定である請求項4または5記載の方法。 - 【請求項7】 データが連続的に伝送され、前記変調方
式が連続的に変更される請求項1〜6のいずれかに記載
の方法。 - 【請求項8】 データがバーストとして伝送され、前記
変調方式が前記パラメータにしたがって伝送の前に選択
される、請求項1〜3のいずれかに記載の方法。 - 【請求項9】 選択された前記データ速度を示す符号が
前記バーストの前に伝送される請求項8記載の方法。 - 【請求項10】 前記データバーストが可変長を有して
いる請求項8または9記載の方法。 - 【請求項11】 より高いデータ速度がより高い電力レ
ベルで伝送されるように、前記選択された変調方式にし
たがって、伝送の電力レベルが変更される、請求項1、
2、3、8、9および10のいずれかに記載の方法。 - 【請求項12】 前記可変変調方式には複数の異なる変
調方式が含まれており、これら変調方式のなかの一つの
被変調シンボル集合が、前記変調方式の別の一つの被変
調シンボル集合の部分集合である、請求項1〜11のい
ずれかに記載の方法。 - 【請求項13】 前記方式は、16QAM、QPSKお
よびBPSKのなかの少なくとも二つを含んでいる、請
求項12記載の方法。 - 【請求項14】 データが変調されて一定の変調シンボ
ル速度で伝送され、このデータ速度を定めるように前記
データの変調方式が変更される請求項1〜13のいずれ
かに記載の方法。 - 【請求項15】 前記符号は、指示されたデータ速度で
前記データに先行する一連の変調シンボルを含んでい
る、請求項1〜14のいずれかに記載の方法。 - 【請求項16】 無線リンク上でデータバーストを伝送
する方法であって、 データブロックを受信するステップと、 前記データブロックを伝送するのに十分な最小のバース
ト長を所定のバースト長集合から選択するステップと、 この被選択バースト長に対応する容量を全体で有する一
以上のインタリーバサイズを所定のインタリーバサイズ
集合から選択するステップであって、インタリーバサイ
ズの数がバースト長の数よりも少ないステップと、 この一以上の被選択インタリーバサイズを用いて前記デ
ータブロックをインタリーブするステップと、 このインタリーブされたデータブロックを、前記被選択
バースト長を有するバーストとして伝送するステップ
と、を備える方法。 - 【請求項17】 前記被選択バースト長が前記インタリ
ーバサイズの一つに対応せず、複数のインタリーバサイ
ズが選択され、その合計が前記バースト長に対応し、前
記データブロックが、この被選択インタリーバサイズに
それぞれ対応する複数のサブブロックに分割され、前記
サブブロックが、対応する前記被選択インタリーバサイ
ズを用いてインタリーブされる、請求項16記載の方
法。 - 【請求項18】 前記被選択バースト長と前記データブ
ロックサイズとの差がパディングビットで埋められる請
求項16または17記載の方法。 - 【請求項19】 前記インタリーバサイズ集合は、最小
インタリーバサイズと最小インタリーバサイズの2の累
乗倍を含んでいる、請求項16〜18のいずれかに記載
の方法。 - 【請求項20】 前記無線リンクが衛星通信リンクを構
成している請求項1〜19のいずれかに記載の方法。 - 【請求項21】 請求項1〜20のいずれかに記載の方
法を実行するように構成された装置。 - 【請求項22】 請求項1〜20のいずれかに記載の方
法によって生成される無線通信信号。 - 【請求項23】 適切な送信機に接続されたプロセッサ
上で実行されると、請求項1〜20のいずれかに記載の
方法を実行するように構成されたコンピュータプログラ
ム。
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