JP4456151B2 - 時間ダイバーシティのためのシステム及び方法 - Google Patents

時間ダイバーシティのためのシステム及び方法 Download PDF

Info

Publication number
JP4456151B2
JP4456151B2 JP2007523867A JP2007523867A JP4456151B2 JP 4456151 B2 JP4456151 B2 JP 4456151B2 JP 2007523867 A JP2007523867 A JP 2007523867A JP 2007523867 A JP2007523867 A JP 2007523867A JP 4456151 B2 JP4456151 B2 JP 4456151B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
channel
interlace
slot
bit
bits
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2007523867A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2008508814A (ja
Inventor
ワン、マイケル・マオ
リング、フユン
ムラリ、ラマスワミイ
ビジャヤン、ラジブ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of JP2008508814A publication Critical patent/JP2008508814A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4456151B2 publication Critical patent/JP4456151B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071—Use of interleaving
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H—ELECTRICITY
    • H01—ELECTRIC ELEMENTS
    • H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R24/00—Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure
    • H01R24/38—Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts
    • H—ELECTRICITY
    • H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/27—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes using interleaving techniques
    • H—ELECTRICITY
    • H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/27—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes using interleaving techniques
    • H03M13/2703—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes using interleaving techniques the interleaver involving at least two directions
    • H03M13/271—Row-column interleaver with permutations, e.g. block interleaving with inter-row, inter-column, intra-row or intra-column permutations
    • H—ELECTRICITY
    • H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/27—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes using interleaving techniques
    • H03M13/2757—Interleaver with an interleaving rule not provided for in the subgroups H03M13/2703 - H03M13/2753
    • H—ELECTRICITY
    • H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/27—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes using interleaving techniques
    • H03M13/276—Interleaving address generation
    • H—ELECTRICITY
    • H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/27—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes using interleaving techniques
    • H03M13/2771—Internal interleaver for turbo codes
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041—Arrangements at the transmitter end
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0064—Concatenated codes
    • H04L1/0066—Parallel concatenated codes
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/007—Unequal error protection
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044—Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078—Timing of allocation
    • H04L5/0082—Timing of allocation at predetermined intervals
    • H04L5/0083—Timing of allocation at predetermined intervals symbol-by-symbol
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00—Baseband systems
    • H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202—Channel estimation
    • H04L25/0224—Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226—Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00—Modulated-carrier systems
    • H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602—Signal structure
    • H04L27/2605—Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607—Cyclic extensions
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00—Modulated-carrier systems
    • H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602—Signal structure
    • H04L27/261—Details of reference signals
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00—Modulated-carrier systems
    • H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626—Arrangements specific to the transmitter only
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00—Modulated-carrier systems
    • H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647—Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655—Synchronisation arrangements
    • H04L27/2656—Frame synchronisation, e.g. packet synchronisation, time division duplex [TDD] switching point detection or subframe synchronisation
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00—Modulated-carrier systems
    • H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647—Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655—Synchronisation arrangements
    • H04L27/2662—Symbol synchronisation
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003—Two-dimensional division
    • H04L5/0005—Time-frequency
    • H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0042—Intra-user or intra-terminal allocation
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Transmission Systems Not Characterized By The Medium Used For Transmission (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)

Description

35U.S.C.§119に基づく優先権の主張
本特許出願は、"METHOD OF CHANNEL INTERLEAVING IN A OFDM WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEM"(OFDM無線通信システムにおけるチャネルインターリーブ方法)という題名を有し、本特許出願の譲受人に対して譲渡されておりさらに本明細書において参照されることによって明示で本明細書に組み入れられている仮特許出願番号 60/592,999(出願日: 2004年7月29日) に対する優先権を主張するものである。
本開示実施形態は、一般的には、無線通信に関するものである。本開示実施形態は、具体的には、無線通信システムにおけるチャネルインターリーブに関するものである。
直交周波数分割多重(OFDM)は、高速デジタル信号をブロードキャストするための技術である。OFDMシステムにおいては、単一の高速データストリームが幾つかの並列する低速サブストリームに分割され、各サブストリームは、各々の副搬送波周波数を変調するために用いられる。本発明は直交振幅変調に関して説明されているが、偏移変調システムに対しても同じく適用可能であることに注目すべきである。
OFDMシステムにおいて用いられる変調技術は直交振幅変調(QAM)と呼ばれ、搬送波周波数の位相と振幅の両方が変調される。QAM変調においては、複素QAMシンボルが複数のデータビットから生成され、各シンボルは実数項と虚数項を含み、さらに各シンボルは各シンボルの生成に用いられた複数のデータビットを表す。複数のQAMビットは、複素面によって図形的に表すことが可能なパターンでまとめて送信される。典型的には、前記パターンは、「コンスタレーション」と呼ばれる。QAM変調を用いることによって、OFDMシステムは効率を向上させることができる。
信号がブロードキャストされたときには、2つ以上の経路を通って受信機まで伝搬することが可能である。例えば、単一の送信機から送信された信号は、直線に沿って受信機まで伝搬することが可能であり、物体に反射されて異なる経路に沿って受信機まで伝搬することも可能である。さらに、システムがスペクトル効率を向上させるためにいわゆる「セルラー」ブロードキャスト技術を用いているときには、受信機向けの信号が2つ以上の送信機によってブロードキャストされる可能性がある。従って、同じ信号が2つ以上の経路を通って受信機まで送信されることになる。このような信号の並列伝搬は、人工(すなわち、同じ信号を2つ以上の送信機からブロードキャストすることに起因する)又は自然(すなわち、エコーに起因する)のいずれであるかにかかわらず、「マルチパス」と呼ばれる。セルラーデジタルブロードキャストはスペクトル的に効率的である一方で、マルチパスに関する考慮事項に有効に対処するための装備をしなければならないことが容易に理解できる。
幸いなことに、(上述されるように、セルラーブロードキャスト技術を使用時には必然的に発生する)マルチパス状態が存在するときには、単一の搬送波周波数のみが用いられるQAM変調技術よりもQAM変調を用いるOFDMシステムのほうが有効である。より具体的には、単一搬送波QAMシステムにおいては、主経路と同じように強力なエコーを有するチャネルを等化するために複素等化器を使用しなければならず、前記等化は実行困難である。対照的に、OFDMシステムにおいては、適切な長さのガード間隔を各シンボルの開始時に単純に挿入することによって複素等化器の必要性をなくすことが可能である。従って、マルチパス状態が予想されるときには、QAM変調を用いるOFDMシステムのほうが好まれる。
典型的なトレリス符号化方式においては、データストリームが畳み込み符号器によって符号化され、次に、後続ビットが結合されてビットグループになり、該ビットグループがQAMシンボルになる。グループ内には幾つかのビットが存在しており、1つのグループ当たりのビット数は整数“m”によって定義される(従って、各グループは、”m−ary”次元を有するものとして言及される)。典型的には、“m”の値は4、5、6、又は7であるが、それよりも大きい又は小さいことが可能である。
ビットを多ビットシンボルに分類後は、これらのシンボルがインターリーブされる。「インターリーブ」は、シンボルストリームが順次で再配列され、それによってチャネル劣化に起因する潜在的誤りがランダム化されることを意味する。例示するため、5つの単語が送信されると仮定する。インターリーブされていない信号の送信中に一時的なチャネルの乱れが発生した場合、これらの状況下においては、チャネルの乱れが和らぐ前に単語全体が失われる可能性があり、不可能ではないまでも、失われた単語によってどのような情報が搬送されていたかを知るのは困難になる可能性がある。
対照的に、これらの5つの単語の文字が送信前に順次に再配列されていてチャネルの乱れが発生した場合は、幾つかの文字が、おそらく1つの単語ごとに1個ずつ失われる可能性がある。しかしながら、再配列された文字を復号時に5つの全単語が現れることになる。ただし、これらの単語のうちの幾つかは文字が失われている。これらの状況下においては、デジタル復号器が実質上データ全体を比較的容易に復元できることが望ましい。m−aryシンボルをインターリーブ後は、上記のQAM原理を用いてシンボルが複素シンボルにマッピングされ、各々の副搬送波チャネル内に多重化されて送信される。
一実施形態においては、チャネルインターリーバーは、ビットインターリーバーとシンボルインターリーバーを具備する。図1は、2つの型のチャネルインターリーブ方式を示す。両方式とも、最大のチャネルダイバーシティを達成させるためにビットインターリーブとインターレーシングを使用する。
図1aは、一実施形態によるチャネルインターリーバーを示す。図1bは、他の実施形態によるチャネルインターリーバーを示す。図1bのインターリーバーは、単にm−ary変調ダイバーシティを達成させるためにビットインターリーバーを使用し、明示でのシンボルインターリーブを行う必要なしにより良いインターリーブ性能を提供する周波数ダイバーシティを達成させるために二次元のインターリーブされたインターレーステーブルと実行時間スロット−インターレースマッピングを使用する。
図1aは、ビットインターリーブブロック104内に入力されたターボ符号化ビット102を示す。ビットインターリーブブロック104は、インターリーブされたビットを出力し、該インターリーブされたビットは、コンスタレーションシンボルマッピングブロック106に入力される。コンスタレーションシンボルマッピングブロック106は、コンスタレーションシンボルマッピングされたビットを出力し、該ビットは、コンスタレーションボルインターリーブブロック108に入力される。コンスタレーションシンボルインターリーブブロック108は、コンスタレーションシンボルインターリーブされたビットをチャネライゼーションブロック110内に出力する。チャネライゼーションブロック110は、インターレーステーブル112を用いてコンスタレーションシンボルインターリーブされたビットをインターレースしてOFDMシンボル114を出力する。
図1bは、ビットインターリーブブロック154内に入力されたターボ符号化ビット152を示す。ビットインターリーブブロック154は、インターリーブされたビットを出力し、該インターリーブされたビットは、コンスタレーションシンボルマッピングブロック156に入力される。コンスタレーションシンボルマッピングブロック156は、コンスタレーションシンボルマッピングされたビットを出力し、該ビットは、チャネライゼーションブロック158に入力される。チャネライゼーションブロック158は、インターリーブされたインターレーステーブル及びインターレースへのスロットの動的マッピング160を用いて、コンスタレーションシンボルインターリーブされたビットをチャネライゼーションしてOFDMシンボル162を出力する。
変調ダイバーシティに関するビットインターリーブ
図1bのインターリーバーは、ビットインターリーブ154を用いて変調ダイバーシティを達成させる。ターボパケットの符号ビット152は、隣接する符号ビットが異なるコンスタレーションシンボル内にマッピングされるパターンでインターリーブされる。例えば、2m−Ary変調の場合は、NビットインターリーバーバッファがN/mのブロックに分割される。図2a(最上部)において示されるように、隣接する符号ビットは、隣接するブロック内に順次で書き込まれ、前記バックアップの最初から最後まで順に1つずつ読み出される。この方法は、隣接する符号ビットが異なるコンスタレーションシンボルにマッピングされることを保証する。同じく、図2b(最下部)において示されるように、インターリーバーバッファは、N/mロー×mカラムマトリクス内に配列される。符号ビットは、バッファ内にカラムごとに書き込まれ、ローごとに読み出される。マッピングに依存する16QAMに関してはコンスタレーションシンボルの一定のビットはその他のビットよりも信頼性が高い、例えば第1及び第3のビットは第2及び第4のビットよりも信頼性が高いことに起因して、隣接する符号ビットがコンスタレーションシンボルの同じビット位置にマッピングされるのを回避するため、ローは、左から右に及び右から左に交互に読み出される。
図2aは、一実施形態によりインターリーブバッファ204内に入れられたターボパケット202の符号ビットを示す。図2bは、一実施形態によるビットインターリーブ動作例を示した図である。ターボパケット250の符号ビットは、図2bに示されるようにインターリーブバッファ252内に入れられる。一実施形態により、インターリーブバッファ252は、第2及び第3のカラムをスワッピングしそれによってインターリーブバッファ254を作り出すことによって変換され、ここで、m=4である。ターボパケット256のインターリーブされた符号ビットは、インターリーブバッファ254から読み取られる。
説明を単純化するため、最高の変調レベルが16である場合で、符号ビット長が常に4で割ることが可能な場合は、固定されたm=4を用いることができる。この場合は、QPSKに関する分離を向上させるため、読み出し前に中間の2つのカラムがスワッピングされる。この手順は、図2b(最下部)において描かれている。いずれの2つのカラムもスワッピング可能であることが当業者によって明確に理解されるであろう。カラムはあらゆる順序で配列可能であることも当業者によって明確に理解されるであろう。ローはあらゆる順序で配列可能であることも当業者によって明確に理解されるであろう。
他の実施形態においては、第1のステップとして、ターボパケット202の符号ビットがグループに分けられる。図2a及び図2bの両図の実施形態も符号ビットをグループに分けることに注目すること。ただし、ロー又はカラムを単純にスワッピングするのではなく、各々の所定のグループに関するグループビット順序に従って各グループ内の符号ビットがシャッフルされる。従って、グループに分けられた後の4つの16符号ビットグループの順序は、これらのグループの単純な線形順序設定を用いて{1,5,9,13}{2,6,10,14}{3,7,11,15}{4,8,12,16}であることができ、シャッフル後のこれらの4つの16符号ビットグループの順序は、{13,9,5,1}{2,10,6,14}{11,7,15,3}{12,8,4,16}であることができる。ロー又はカラムのスワッピングはこのグループ内シャッフルの回帰事例になることに注意すること。
周波数ダイバーシティに関するインターリーブされたインターレース
一実施形態により、チャネルインターリーバーは、周波数ダイバーシティを達成させるために、インターリーブされたインターレースをコンスタレーションシンボルインターリーブに関して使用する。この使用は、明示でのコンスタレーションシンボルインターリーブの必要性をなくす。インターリーブは、次の2つのレベルで実施される。
インターレース内すなわちイントラインターレースインターリーブ:一実施形態においては、インターレースの500の副搬送波がビット反転方式でインターリーブされる。
インターレース間すなわちインターインターレースインターリーブ:一実施形態においては、8つのインターレースがビット反転方式でインターリーブされる。
副搬送波数は500以外が可能であることが当業者によって明確に理解されるであろう。インターレース数は8以外が可能なことも当業者によって明確に理解されるであろう。
500は2のべき乗ではないため、一実施形態により縮小された組のビット反転動作が用いられる。以下の符号は前記動作を示したものである。
vector<int> reducedSetBitRev(int n)
{
int m=exponent(n);
vector<int> y(n);
for (int i=0, j=0; j<n; i++,j++)
{
int k;
for (; (k=bitRev(j,m))>=n; j++);
y[i]=k;
}
return y;
ここで、n=500、mは2m>nになるような最小の整数で、8であり、bitRevは正規のビット反転動作である。
一実施形態により、データチャネルのコンスタレーションシンボルシーケンスのシンボルは、図3において描かれているインターレーステーブルを用いて、チャネライザによって決定された割り当て済みスロットインデックスに従って順次線形方式で対応する副搬送波内にマッピングされる。
図3は、一実施形態によるインターリーブされたインターレーステーブルを示す。ターボパケット302、コンスタレーションシンボル304、及びインターリーブされたインターレーステーブル306が示されている。さらに、インターレース3(308)、インターレース4(310)、インターレース2(312)、インターレース6(314)、インターレース1(316)、インターレース5(318)、インターレース3(320)、及びインターレース7(322)も示されている。
一実施形態においては、8つのインターレースのうちの1つがパイロットに関して用いられる。すなわち、インターレース2及びインターレース6は、パイロットに関して代替で用いられる。その結果、チャネライザは、7つのインターレースをスケジューリングのために使用することが可能である。便宜上、チャネライザは、スロットをスケジューリング単位として使用する。スロットとは、OFDMシンボルの1つのインターレースであると定義される。インターレーステーブルは、スロットを特定のインターレースにマッピングするために用いられる。8つのインターレースが用いられるため、8つのスロットが存在する。7つのスロットは、チャネライゼーション用に保留され、1つのスロットはパイロット用である。一般性を失うことなしに、図4に示されるように、スロット0はパイロットに関して使用され、スロット1乃至7はチャネライゼーションに関して使用される。図4においては、縦軸がスロットインデックス402、横軸がOFDMシンボルインデックス404であり、太字体のエントリは、OFDMシンボル時間において対応するスロットに割り当てられるインターレースインデックスである。
図4は、一実施形態によるチャネライゼーション概略図である。図4は、スケジューラ406用に予約されているスロットインデックス及びパイロット408用に予約されているスロットインデックスを示す。太字体のエントリは、インターレースインデックス番号である。正方形付きの数字は、パイロットに隣接しており従って良チャネル推定値を有するインターレースである。
正方形付き数字は、パイロットに隣接しており従って良チャネル推定値を有するインターレースである。スケジューラは一組の隣接スロット及びOFDMシンボルをデータチャネルに常に割り当てるため、インターインターレースインターリーブに起因して、データチャネルに割り当てられる隣接スロットは、不連続のインターレースにマッピングされることは明確である。これで、より大きな周波数ダイバーシティ利得を達成させることが可能である。
しかしながら、このような静的割り当て(すなわち、スロット−物理的インターレースマッピングテーブル1が経時で変化しない)には確実に1つの問題がある。すなわち、データチャネル割当ブロック(長方形であると仮定)が複数のOFDMシンボルを占有している場合は、前記データチャネルに割り当てられたインターレースが経時で変化せずその結果周波数ダイバーシティが失われることになる。この問題の対策は、スケジューラインターレーステーブル(すなわち、パイロットインターレースを除く)をOFDMシンボルからOFDMシンボルに循環的にシフトすることである。
図5は、スケジューラインターレーステーブルを1つのOFDMシンボルごとに1回シフトする動作を描いた図である。この方式は、静的なインターレース割当て問題を成功裡に排除する。すなわち、特定のスロットが異なるOFDMシンボル時間に異なるインターレースにマッピングされる。
図5は、一実施形態により、特定のスロット502に関する長い一連の良及び不良チャネル推定値が得られることになるすべて1つのシフトシーケンスを有するチャネライゼーション概略図を示す。図5は、スケジューラ506用に予約されているスロットインデックス及びパイロット508用に予約されているスロットインデックスを示す。横軸にはスロットシンボルインデックス504が示されている。
しかしながら、短い一連の良チャネル推定値インターレース及び不良チャネル推定値を有する短い一連のインターレースの好ましいパターンとは対照的に、スロットは、良チャネル推定値を有する4つの隣接インターレースが割り当てられ、その後に不良チャネル推定値を有する長い一連のインターレースが続いているのがわかる。前記図において、パイロットインターレースに隣接するインターレースは正方形で囲まれている。長い一連の良及び不良チャネル推定値の問題の解決策は、すべて1のシーケンス以外のシフトシーケンスを使用することである。このタスクを実施するために使用可能なシーケンスが数多く存在する。最も単純なシーケンスは、すべて2のシーケンスである。すなわち、スケジューラインターレーステーブルが1つのOFDMシンボルごとに1回ではなく2回シフトされる。この結果は図6に示されており、チャネライザインターレースパターンを大幅に向上させる。このパターンは、2×7=14のOFDMシンボルごとに反復し、ここで、2はパイロットインターレーススタッガリング期間、7はチャネライザインターレースシフト期間である。
送信機及び受信機の両方における動作を単純化するため、所定のOFDMシンボル時間におけるスロットからインターレースへのマッピングを決定するための単純な公式を用いることができる。
____________________________
1 スケジューラスロットテーブルは、パイロットスロットを含まない。
i = R'{(N − ((R×t)%N) + s −1)%N}
ここで、
N = I − 1は、トラフィックデータスケジューリングのために用いられるインターレース数であり、Iは総インターレース数である。
Figure 0004456151
(パイロットインターレースを除く)は、OFDMシンボルtにおけるスロットsがマッピングするインターレースインデックスである。
t = 0,1,…, T − 1は、スーパーフレーム内のOFDMシンボルインデックスであり、Tはフレーム内の総OFDMシンボル数である2。
s = 1,2,…,S − 1 sはスロットインデックスであり、Sは総スロット数である。
Rは、1つのOFDMシンボルごとのシフト数である。
R'は、縮小セットビット反転演算子である。すなわち、パイロットによって用いられるインターレースはビット反転動作から除外される。
例:一実施形態においては、I = 8、R = 2である。対応するスロット−インタフェースマッピング公式は以下のようになる。
i = R'{(7 − ((2 × t)%7) + s −1)%7}
ここで、R'は下表に対応する。
x => R'{x}
0 => 0
1 => 4
2 => 2又は6
3 => 1
4 => 5
5 => 3
6 => 7

このテーブルは、以下のコードによって生成することができる。
int reducedSetBitRev(int x, int exclude, int n)
{
int m=exponent(n);
__________
2 現在の設計におけるフレーム内のOFDMシンボル数は14で割り切れないため、フレーム内ではなくスーパーフレーム内のOFDMシンボルインデックスが追加のダイバーシティをフレームに与える。
int y;
for (int i=0; j=0; i<=x; i++, j++)
{
for {; (y=bitRev(j, m))=exclude; j++};
}
return y;
}
ここで、m=3で、bitRevは正規のビット反転動作である。
OFDMシンボルt=11の場合は、パイロットはインターレース6を使用する。スロットとインターレースの間のマッピングは以下のようになる。
-スロット1は、R'{(7 − (2 × 11)%7 + 1 − 1)%7} = R'{6} = 7のインターレースにマッピングする
-スロット2は、R'{(7 − (2 × 11)%7 + 2 − 1)%7} = R'{0} = 0のインターレースにマッピングする
-スロット3は、R'{(7 − (2 × 11)%7 + 3 − 1)%7} = R{1} = 4のインターレースにマッピングする
-スロット4は、R'{(7 − (2 × 11)%7 + 4 − 1)%7} = R'{2} = 2のインターレースにマッピングする
-スロット5は、R'{(7 − (2 × 11)%7 + 5 − 1)%7} = R'{3} = 1のインターレースにマッピングする
-スロット6は、R'{(7 − (2 × 11)%7 + 6 − 1)%7} = R'{4} = 5のインターレースにマッピングする
-スロット7は、R'{(7 − (2 × 11)%7 + 7 − 1)%7} = R'{5} = 3のインターレースにマッピングする
結果的に得られるマッピングは、図6におけるマッピングと一致する。図6は、すべて2のシフトシーケンスを有するチャネライゼーション概略図であり、良及び不良チャネル推定インターレースが一様に分散されている。
一実施形態により、インターリーバーは次の特長を有する。
ビットインターリーバーは、符号ビットを異なる変調シンボル内にインターリーブすることによってm−Ary変調ダイバーシティを利用するように設計されている。
INTRAインターレースインターリーブ及びINTERインターレースインターリーブによって周波数ダイバーシティを達成させるように設計されている「シンボルインターリーブ」。
スロット−インターレースマッピングテーブルをOFDMシンボルからOFDMシンボルに変更することによって追加の周波数ダイバーシティ利得及びチャネル推定利得が達成される。この目標を達成させるために単純なローテーションシーケンスが提案される。
図7は、一実施形態によりインターリーブを実装するように構成された無線デバイスを示す。無線デバイス702は、アンテナ704と、デュプレクサ706と、受信機708と、送信機710と、プロセッサ712と、メモリ714と、を具備する。プロセッサ712は、一実施形態によりインターリーブを行うことができる。プロセッサ712は、自己の動作を行うためにバッファ又はデータ構造に関するメモリ714を使用する。
添付された章は、さらなる実施形態の詳細を説明する。
当業者は、情報及び信号は様々な異なる技術及び技法のうちのいずれかを用いて表すことができることを理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通じて参照されることがあるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁場、磁気粒子、光学場、光学粒子、又はそのあらゆる組合せによって表すことができる。
本明細書において開示される実施形態に関して説明されている様々な例示的論理ブロック、モジュール、回路、及びアルゴリズム上のステップは、電子ハードウェアとして、コンピュータソフトウェアとして、又は両方の組合せとして実装できることを当業者はさらに理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に例示するため、様々な例示的コンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びステップは、各々の機能の観点で一般的に説明されている。これらの機能がハードウェアとして又はソフトウェアとして実装されるかは、全体的システムに対する特定の用途上の及び設計上の制約事項に依存する。当業者は、説明されている機能を各特定用途に合わせて様々な方法で実装できるが、これらの実装決定は、本発明の適用範囲からの逸脱を生じさせるものであるとは解釈すべきでない。
本明細書において開示される実施形態に関して説明されている様々な例示的論理ブロック、モジュール、及び回路は、本明細書において説明されている機能を果たすように設計された汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、その他のプログラミング可能な論理デバイス、ディスクリートゲートロジック、ディスクリートトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、又はそのあらゆる組合せ、とともに実装又は実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであることができるが、代替として、従来のどのようなプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンであってもよい。さらに、プロセッサは、計算装置の組合せ、例えば、DSPと、1つのマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサとの組合せ、DSPコアと関連する1つ以上のマイクロプロセッサとの組合せ、又はその他のあらゆる該コンフィギュレーションとの組合せ、として実装することもできる。
本明細書において開示される実施形態に関して説明されている方法又はアルゴリズムのステップは、ハードウェア内において直接具体化させること、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール内において具体化させること、又はその両方の組合せにおいて具体化させることができる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、取り外し可能なディスク、CD−ROM、又は当業において既知であるその他のあらゆる形態の記憶媒体に常駐させることができる。1つの典型的な記憶媒体をプロセッサに結合させ、該プロセッサが該記憶媒体から情報を読み出すようにすること及び該記憶媒体に情報を書き込むようにすることができる。代替においては、該記憶媒体は、プロセッサと一体化させることができる。さらに、該プロセッサ及び該記憶媒体は、ASIC内に常駐させることができる。該ASICは、ユーザー端末内に常駐することができる。代替においては、該プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザー端末内において個別構成要素として常駐することができる。
開示された実施形態に関する上記の説明は、当業者が本発明を製造又は使用できるようにすることを目的とするものである。これらの実施形態に対する様々な修正は、当業者によって容易に理解されるであろう。さらに、本明細書において定められている一般原理は、本発明の精神及び適用範囲を逸脱しない形でその他の実施形態に対しても適用することができる。以上のように、本発明は、本明細書において示されている実施形態に限定することを意図するものではなく、本明細書において開示されている原理及び斬新な特長に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められることになることを意図するものである。
5 物理層
本節は、FLO物理層の仕様を含む。
5.1 物理層パケット
5.1.1 概要
物理層の送信単位は、物理層パケットである。物理層パケットは、1000ビットの長さを有する。物理層パケットは、1つのMAC層パケットを搬送する。
5.1.2 物理層パケットフォーマット
物理層パケットは、以下のフォーマットを用いる。
Figure 0004456151
MAC層パケット − OISからのMAC層パケット、データ又は制御チャネルMACプロトコル
FCS − フレーム検査シーケンス(5.1.4参照)
予約 − FLOネットワークは、このフィールドをゼロに設定する。FLOデバイスは、このフィールドを無視する。
TAIL − 符号器テールビット。このフィールドは、すべて‘0’に設定される。
図5.1.2−1は、物理層パケットのフォーマットを示す。
[1図]
Figure 0004456151
5.1.3 ビット送信順序
物理層パケットの各フィールドは、最上位ビット(MSB)が最初に送信されて最下位ビット(LSB)が最後送信される順序で送信される。MSBは、ドキュメントの数字内の左端のビットである。
5.1.4 FCSビット計算
本明細書において説明されるFCSの計算は、物理層パケット内のFCSフィールドの計算に用いられる。
FCSは、以下の標準CRC−CCITT生成器多項式を用いて計算されたCRCである
g(x) = x16 + x12 + x5 + 1
FCSは、図5.1.4−1に示されるように以下の手順に従って計算された値と等しい。
・すべてのシフトレジスタ要素が‘1’に初期設定される。
・スイッチがアップ位置に設定される。
・レジスタが、FCSビット、予約ビット及びTAILビットを除く物理層パケットの各ビットに関して1回クロックされる。物理層パケットがMSBからLSBの方向に読まれる。
・スイッチがダウン位置に設定され、このため、出力は‘0’によるモジュロ2加算であり、さらに後続するシフトレジスタ入力は‘0’である。
・レジスタが、16のFCSビットに関してさらに16回クロックされる。
・出力ビットは、物理層パケットの予約フィールド及びTAILフィールド以外の全フィールドを構成する。
[2図]
Figure 0004456151
5.2 FLOネットワークに関する要求事項
本項は、各々のFLOネットワーク装置及び動作ごとの要求事項を定めるものである。
5.2.1 送信機
以下の要求事項は、FLOネットワーク送信機に対して適用される。
________
19 レジスタを1に初期設定するとすべてゼロのデータに関するCRCがゼロ以外になる。
5.2.1.1 周波数パラメータ
5.2.1.1.1 送信周波数
送信機は、8つの6MHz広帯域のうちの1つで動作する20。各6MHz広送信帯域割当ては、FLO RFチャネルと呼ばれる。各FLO RFチャネルは、インデックス
Figure 0004456151
で表される。各FLO RFチャネルインデックスに関する送信帯域及び帯域中心周波数は、表5.2.1.1.1−1に示されるとおりである。
Figure 0004456151
5.2.1.1.2 周波数公差
実際の送信搬送波周波数と指定された送信周波数の最大周波数差は、表5.2.1.1.1−1の帯域中心周波数の±2×10−9未満である。
5.2.1.1.3 帯域内スペクトル特性
後日決定
5.2.1.1.4 帯域外スペクトルマスク
後日決定
5.2.1.1.5 電力出力特性
送信ERPは、46,98dBW21未満である([3]参照)。
_______
20 FLOシステムは、5、7、及び8MHzの送信帯域幅もサポートする(6.1参照)。
21 この数字は、50kWに対応する。
5.2.1.2 OFDM変調特性
5.2.1.2.1 概要
エアリンクで用いられる変調は、直交周波数分割多重(OFDM)である。最小送信間隔は、1つのOFDMシンボル期間に相当する。OFDM送信シンボルは、数多くの別々に変調された副搬送波から成る。
5.2.1.2.2 副搬送波
FLOシステムは、0乃至4095の番号が付された4095の副搬送波を使用する。
5.2.1.2.2.1 副搬送波グループ
これらの副搬送波は、次のように2つの別個のグループに分割される。
5.2.1.2.2.1.1 ガード副搬送波
利用可能な4096の副搬送波のうちの96は使用されない。これらの使用されない副搬送波はガード副搬送波と呼ばれる。ガード副搬送波ではエネルギーは送信されない。
副搬送波0乃至47、2048、及び4049乃至4095は、ガード副搬送波として用いられる。
5.2.1.2.2.1.2 アクティブ副搬送波
アクティブ副搬送波は、インデックス
Figure 0004456151
を有する4000の副搬送波のグループである。
各アクティブ副搬送波は、変調シンボルを搬送する。
5.2.1.2.2.2 副搬送波スペース
FLOシステムにおいては、4096の副搬送波は、6MHz FLO RFチャネルの中心において5.55MHzの帯域幅にわたる。副搬送波スペース(Δf)SCは、次式によって与えられる。
Figure 0004456151
5.2.1.2.2.3 副搬送波周波数
k番目のFLO RFチャネルにおいてインデックスiを有する副搬送波の周波数(表5.2.1.1.1−1)fSC(k,i)は、次式に従って計算される。
fSO(k,i) = fC(k) + (i − 2048) × (Δf)SC
ここで、
fC(k)は、k番目のFLO RFチャネルに関する中心周波数である。
(Δf)SCは、副搬送波スペースである。
5.2.1.2.2.4 副搬送波インターレース
アクティブ副搬送波は、0乃至7のインデックスが付けられた8つのインターレースに細分される。各インターレースは、500の副搬送波で構成される。インターレース内の副搬送波は、周波数で[8×(Δf)SC]Hzのスペースを有し22、ここで、(Δf)SCは副搬送波のスペースである。
各インターレース内の副搬送波は、FLO RFチャネル帯域幅の5.55MHzにわたる。インデックスiを有するアクティブ副搬送波は、インターレースIjに割り当てられ、ここで、j=imod8である。各インターレース内の副搬送波インデックスは、昇順で順に配列される。インターレース内の各副搬送波の番号付けは、0,1,...499の範囲である。
5.2.1.2.8 フレーム及びチャネル構造
送信信号はスーパーフレームに分割される。各スーパーフレームは、1秒に相当する継続時間TSFを有し、さらに1200のOFDMシンボルから成る。スーパーフレーム内のOFDMシンボルは、0乃至1199の番号が付される。OFDMシンボル間隔Tsは、833.33...マイクロ秒である。OFDMシンボルは、OFDMチップと呼ばれる幾つかの時間領域ベースバンドサンプルによって構成される。これらのチップは、毎秒5.55×106の速度で送信される。
総OFDMシンボル間隔Tsは、図5.2.1.2.3−1において示されるように、4つの部分、すなわち、継続時間TUを有する有用部分、継続時間TFGIを有するフラットなガード間隔、及び2つの側における継続時間TWGIの2つのウィンドーイングされた間隔によって構成される。連続するOFDMシンボル間にはTWGIのオーバーラップが存在する(5.2.1.2.11.3−1参照)。
有効OFDMシンボル間隔は、Ts = TWGI + TFGI + TUである。
Figure 0004456151
______
22 インターレースゼロは除く。インデックス2048を有する副搬送波は使用されないため、このインターレースの中央の2つの副搬送波は16×(Δf)SCだけ分離される。
[3図]
Figure 0004456151
総シンボル継続時間はTs ’= Ts + TWGIである。
以下においては、有効OFDMシンボル継続時間はOFDMシンボル間隔と呼ばれる。OFDMシンボル間隔中には、変調信号はアクティブ副搬送波の各々において搬送される。
FLO物理層チャネル(図1.5−1参照)は、TDMパイロットチャネル,FDMパイロットチャネル、OISチャネル、及びデータチャネルである。TDMパイロットチャネル、OISチャネル、及びデータチャネルは、スーパーフレーム全体において時分割多重化される。FDMパイロットチャネルは、図5.2.1.2.3−2において示されるように、スーパーフレーム全体においてOISチャネル及びデータチャネルと周波数分割多重化される。
TDMパイロットチャネルは、TDMパイロット1チャネル、ワイドエリア識別チャネル(WIC)、ローカルエリア識別チャネル(LIG)、TDMパイロット2チャネル、遷移パイロットチャネル(TPC)及びポジショニングパイロットチャネル(PPC)によって構成される。TDMパイロット1チャネル、WIO、LIC及びRDMパイロット2チャネルは、各々が、1つのOFDMシンボル全体にわたり、スーパーフレームの最初に現れる。1つのOFDMシンボル全体にわたる遷移パイロットチャネル(TPC)は、各ワイドエリア及びローカルエリアのデータ又はOISチャネル送信に先行及び後続する。ワイドエリアチャネル(ワイドエリアOIS又はワイドエリアデータ)の側面のTPCは、ワイドエリア遷移パイロットチャネル(WTPC)と呼ばれる。ローカルエリアチャネル(ローカルエリアOIS又はローカルエリアデータチャネル)送信の側面のTPCは、ローカルエリア遷移パイロットチャネル(LTPC)と呼ばれる。WTPC及びLTPCは、各々が10のOFDMシンボルを占有し、合計ではスーパーフレーム内において20のOFDMシンボルを占有する。PPCは可変の継続時間を有し、その状態(存在の有無及び継続時間)はOISチャネルでシグナリングされる。存在するときには、スーパーフレームの最後において6、10又は14のOFDMシンボルにわたる。PPCが存在しないときには、2つのOFDMシンボルがスーパーフレームの最後において予約される。
OISチャネルは、スーパーフレーム内において10のOFDMシンボルを占有し、さらにスーパーフレーム内の第1のWTPC OFDMシンボルの直後に続く。OISチャネルは、ワイドエリアOISチャネル及びローカルエリアOISチャネルによって構成される。ワイドエリアOISチャネル及びローカルエリアOISチャネルは、各々が5のOFDMシンボルの継続時間を有し、さらに2つのTPC OFDMシンボルだけ分離される。
FDMパイロットチャネルは、スーパーフレーム内の1174、1170、1166又は1162のOFDM23シンボルにわたる。FDMパイロットチャネルは、ワイドエリア及びローカルエリアのOISチャネル及びデータチャネルと周波数分割多重化される。
データチャネルは、1164、1160、1156又は1152のOFDM24シンボルにわたる。データチャネル送信及び各データチャネル送信の直前又は直後の16のTPC OFDMシンボル送信が4つのフレームに分割される。
PPC内のOFDMシンボル数又はPPCがスーパーフレーム内に存在しない場合は予約OFDMシンボル数をPとする。
フレーム内のワイドエリアデータチャネルと関連づけられたOFDMシンボル数をWとする。
フレーム内のローカルエリアデータチャネルと関連づけられたOFDMシンボル数をLとする。
フレーム内のOFDMシンボル数をFとする。
次に、これらのフレームパラメータが以下の方程式の組によって関連づけられる。
Figure 0004456151
図5.2.1.2.3−2は、P、W及びLに関するスーパーフレーム及びチャネル構造を示す。
________
23 これらの値は、各スーパーフレーム内に存在する2つの予約OFDMシンボル又は6,10及び14のPPC OFDMシンボルのいずれかにそれぞれ対応する。
24 これらの値は、各スーパーフレーム内に存在する2つの予約OFDMシンボル又は6,10及び14のPPC OFDMシンボルのいずれかにそれぞれ対応する。
[4図]
Figure 0004456151
PPCが存在しないときには、各フレームは、295のOFDMシンボルにわたり、245.8333...msに相当する継続時間TFを有する(図5.2.1.2.3−2参照)。各スーパーフレームの最後には2つの予約OFDMシンボルが存在することに注目すること。PPCがスーパーフレームの最後に存在するときには、各フレームは、表5.2.1.2.3.−1に示されるように可変数のOFDMシンボルにわたる。
Figure 0004456151
各フレーム中のデータチャネルは、ローカルエリアデータチャネルとワイドエリアデータチャネルの間で時分割多重化される。ワイドエリアデータに割り当てられたフレーム部分は、
Figure 0004456151
であり、0乃至100%の範囲で変動する。
OISチャネルで送信される物理層パケットはOISパケットと呼ばれ、データチャネルで送信される物理層パケットはデータパケットと呼ばれる。
5.2.1.2.4 フローコンポーネント及び階層化変調
FLOネットワークにおけるフローマルチキャストと関連する音声又は映像のコンテンツは、2つのコンポーネント、すなわち、広範囲にわたって受信される基本(B)コンポーネント及びより制限されたカバレッジエリアにおいて基本コンポーネントによって提供されるオーディオビジュアル的経験に基づいて向上するエンハンスメント(E)コンポーネント、で送信することができる。
基本及びエンハンスメントコンポーネント物理層パケットは、まとめて変調シンボルにマッピングされる。このFLOの特長は階層化変調と呼ばれる。
5.2.1.2.5 MediaFLO論理チャネル
物理層によって送信されるデータパケットは、MediaFLO論理チャネル(MLC)と呼ばれる1つ以上の仮想チャネルと関連づけられる。MLCは、FLOデバイスによって独立して受信されることになるFLOサービスの復号可能コンポーネントである。サービスは、複数のMLCで送信することができる。しかしながら、サービスと関連する音声フロー又は映像フローの基本及びエンハンスメントコンポーネントは、単一のMLCで送信される。
5.2.1.2.6 FLO送信モード
変調型と内部符号化率の組合せは、「送信モード」と呼ばれる。FLOシステムは表5.2.1.2.6−1に記載の12の送信モードをサポートする。
FLOネットワークにおいては、送信モードは、MLCが具体化時には固定されており、めったに変更されない。この制限は、各MLCに関して一定のカバレッジエリアを維持する目的で課せられる。
Figure 0004456151
5.2.1.2.7 FLOスロット
FLOネットワークにおいては、OFDMシンボルを通じてMLCに割り当てられる最小単位の帯域幅は、500の変調シンボルのグループに対応する。この500の変調シンボルのグループは、スロットと呼ばれる。(MAC層内の)スケジューラ機能は、スーパーフレームのデータ部分中にMLCにスロットを割り当てる。スケジューラ機能がOFDMシンボル内のMLCへの送信のために帯域幅を割り当てるときには、整数単位のスロットで行う。
________
25 このモードはOISチャネル専用である。
すべてのOFDMシンボル中に8つのスロットが存在する26。これらのスロットは、0乃至7の番号が付される。WICチャネル及びLICチャネルは、各々が1つのスロットを占有する。TDMパイロット2チャネルは、4つのスロットを占有する。TPC(ワイドエリア及びローカルエリア)は、8つのすべてのスロットを占有する。FDMパイロットチャネルは、インデックス0を有する1つのスロットを占有し、OIS/データチャネルは、インデックス1乃至7を有する最大で7つのスロットを占有することができる。各スロットは、インターレースを通じて送信される。スロットからインターレースへのマッピングは、OFDMシンボルごとに異なり、5.2.1.2.10において説明される。
5.2.1.2.8 FLOデータ速度
FLOシステムにおいては、異なるMLCが異なるモードを利用可能であるためデータ速度計算は複雑である。データ速度計算は、すべてのMACが同じ送信モードを使用すると仮定することによって単純化される。表5.2.1.2.8−1は、7つのすべてのデータスロットが用いられると仮定した場合における異なる送信モードに関する物理層データ速度を示す。
Figure 0004456151
______
26 スーパーフレーム内のTDMパイロット1チャネルを除く。
27 TDMパイロットチャネル及び外符号に起因するオーバーヘッドは減じられない。この速度は、データチャネル中にデータが送信される速度である。モード6乃至11に関しては、引用されている速度は、2つのコンポーネントの結合速度である。各コンポーネントに関する速度は、この値の1/2になる。
5.2.1.2.9 FLO物理層チャネル
FLO物理層は、以下のサブチャネルによって構成される。
・TDMパイロットチャネル
・ワイドエリアOISチャネル
・ローカルエリアOISチャネル
・ワイドエリアFDMパイロットチャネル
・ローカルエリアFDMパイロットチャネル
・ワイドエリアデータチャネル
・ローカルエリアデータチャネル
5.2.1.2.9.1TDMパイロットチャネル
TDMパイロットチャネルは、以下のコンポーネントチャネルによって構成される。
5.2.1.2.9.1.1 TDMパイロット1チャネル
TDMパイロット1チャネルは、1つのOFDMシンボルにわたる。前記チャネルは、スーパーフレーム内のOFDMシンボルインデックス0において送信される。前記チャネルは、新しいスーパーフレームの開始をシグナリングする。前記チャネルは、おおまかなOFDMシンボルタイミング、スーパーフレーム境界及び搬送波周波数オフセットを決定するためにFLOデバイスによって用いることができる。
TDMパイロット1波形は、図5.2.1.2.9.1.1−1に示されるステップを用いて送信機内において生成される。
[5図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.1.1.1 TDMパイロット1副搬送波
TDMパイロット1OFDMシンボルは、周波数領域内の124のゼロ以外の副搬送波によって構成され、これらの副搬送波は、アクティブ副搬送波間で等間隔で配置される(5.2.1.2.2.1.2参照)。j番目のTDMパイロット1副搬送波は、以下のように定義される副搬送波インデックスjに対応する。
Figure 0004456151
TDMパイロット1チャネルは、インデックス2048を有する副搬送波は使用しないことに注意すること。
5.2.1.9.1.1.2 TDMパイロット1固定情報パターン
TDMパイロット1副搬送波は、固定された情報パターンを用いて変調される。このパターンは、生成器シーケンスh(D) = D20+D17+1及び初期状態‘11110000100000000000’を有する20タップ線形フィードバックシフトレジスタ(LFSR)を用いて生成される。各出力ビットは次の方法で得られる。すなわち、LFSR状態がベクトル[s20s19s18s17s16s15s14s13s12s11s10s9s8s7s6s5s4s3s2s1]である場合は、出力ビットは、[s19 + s4]になる。ここで、+は、モジュロ2加算28を表す。LFSR構造は、図5.2.1.2.9.1.1.2−1に示されるとおりである。
固定情報パターンは、第1の248の出力ビットに対応する。固定パターンの第1の35ビットは、‘11010100100110110111001100101100001’であり、‘110’が最初に現れる。
[6図]
Figure 0004456151
248ビットTDMパイロット1固定パターンは、TDMパイロット1情報パケットと呼ばれ、P1Iによって表される。
P1Iパケット内の2つの連続ビットから成る各グループは、QPSK変調シンボルを生成するために使用される。
5.2.1.2.9.1.1.3 変調シンボルマッピング
TDMパイロット1情報パケットにおいては、s0及びs1のラベルがそれぞれ付けられた2つの連続ビットP1I(2i)及びP1I(2i+1), i = 0,1,…,123の各グループは、D=4を用いて29表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボルMS= (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示す。
______
28 スロット1と関連するマスクに対応する(表5.2.1.2.9.1.2.3−1参照)。
29 この係数は、4000の利用可能な搬送波のうちの124のみが用いられていることに基づいて計算される。
Figure 0004456151
Figure 0004456151
[7図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.1.1.4 副搬送波への変調シンボルのマッピング
i番目の変調シンボルMS(i), i = 0, 1,…,123は、5.2.1.2.9.1.1.1に示されるようにインデックスjを有する副搬送波にマッピングされる。
5.2.1.2.9.1.1.5 OFDM共通動作
変調されたTDMパイロット1副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.9.1.2 ワイドエリア識別チャネル(WIC)
ワイドエリア識別チャネル(WIC)は、1つのOFDMシンボルにわたる。前記チャネルは、スーパーフレーム内においてOFDMシンボルインデックス1で送信される。前記チャネルは、TDMパイロット1OFDMシンボルに従う。このチャネルは、ワイドエリア微分器情報をFLO受信機に搬送するために用いられるオーバーヘッドチャネルである。ワイドエリア30内のすべての送信波形は、そのエリアに対応する4ビットワイドエリア微分器を用いてスクランブリングされる。
スーパーフレーム内のWIC OFDMシンボルに関しては、1つのスロットのみが割り当てられる。割り当てられたスロットは、1000ビットの固定パターンを入力として使用し、各ビットはゼロに設定される。入力されたビットパターンは、図5.2.1.2.9.1.2−1において示されるステップに従って処理される。割り当てられていないスロットに関しては処理は行われない。
[8図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.1.2.1 スロット割当て
WICは、インデックス3を有するスロットが割り当てられる。WIC OFDMシンボル内の割り当てられたスロット及び割り当てられていないスロットが図5.2.1.2.9.1.2.1−1に示されている。選択されたスロットインデックスは、OFDMシンボルインデックス1に関するインターレース0にマッピングするスロットインデックスである(5.2.1.2.10参照)。
_________
30 ローカルエリアチャネルを含むがTDMパイロット1チャネルとPPCを除く。
[9図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.1.2.2 スロットバッファを満たす
割り当てられたスロットに関するバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全に満たされ、各ビットが‘0’に設定される。割り当てられていないスロットに関するバッファは、空の状態のままである。
5.2.1.2.9.1.2.3 スロットスクランブリング
各割り当てられたスロットバッファのビットは、変調前にこれらのビットをランダム化するためにスクランブラ出力ビットと順次でXORされる。スロットインデックスiに対応するスクランブリングされたスロットバッファは、SB(i)で表され、ここで、
Figure 0004456151
である。スロットバッファに関して用いられるスクランブリングシーケンスは、OFDMシンボルインデックス及びスロットインデックスに依存する。
スクランブリングビットシーケンスは、図5.2.1.2.9.1.2.3−1において示されるように、生成器シーケンスh(D) = D20 + D17 +1を有する20タップ線形フィードバックシフトレジスタ(LFSR)を用いて生成されるスクランブリングビットシーケンスに相当する。送信機は、すべての送信に関して単一のLFSRを使用する。
すべてのOFDMシンボルの開始時において、LFSRは、状態[d3d2d1d0c3c2c1c0b0a10a9a8a7a6a5a4a3a2a1a0]に初期設定され、前記状態は、チャネル型(TDMパイロット、ワイドエリアチャネル又はローカルエリアチャネル)、及びスーパーフレーム内のOFDMシンボルインデックスに依存する。
ビット‘d3d2d1d0’は次のように設定される。
・全ワイドエリアチャネル(WIC、WTPC、ワイドエリアOIS及びワイドエリアデータチャネル)、ローカルエリアチャネル(LIC、LTPC、ローカルエリアOIS及びローカルエリアデータチャネル)、TDMパイロット2チャネル及びPCCが存在しないときの2つの予約OFDMシンボルに関して、これらのビットは、4ビットワイドエリア微分器(WID)に設定される。
ビット‘c3c2c1c0’は次のように設定される。
・TDMパイロット2チャネル、ワイドエリアOISチャネル、ワイドエリアデータチャネル、WTPC及びWICに関して、これらのビットは‘0000’に設定される。
・ローカルエリアOSIチャネル、LTPC、LIC、ローカルエリアデータチャネル及びPCCが存在しないときの2つの予約OFDMシンボルに関して、これらのビットは、4ビットローカルエリア微分器(LID)に設定される。
ビットb0は予約ビットであり、‘1’に設定される。
ビットa10乃至a0は、スーパーフレーム内のOFDMシンボルインデックス番号に対応し、0乃至1199の範囲である。
各スロットに関するスクランブリングシーケンスは、シーケンス生成器の20ビット状態ベクトルと表5.2.1.2.9.1.2.3−1に示されるそのスロットインデックスと関連する20ビットマスクのモジュロ2内積によって生成される。
Figure 0004456151
シフトレジスタは、すべてのOFDMシンボルの開始時に各スロットに関する新しい状態[d3d2d1d0c3c2c1c0b0a10a9a8a7a6a5a4a3a2a1a0]が再ローディングされる。
[10図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.1.2.4 変調シンボルマッピング
i番目のスクランブリングされたスロットバッファからの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2つの連続ビットSB(i, 2k)及びSB(i, 2k + 1), i = 3, k = 0, 1,…499の各グループは、D=2を用いて31表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示す。
5.2.1.2.9.1.2.5 インターレースへのスロットのマッピング
WIC OFDMシンボルに関するインターレースへのスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.1.2.6 インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
割り当てられたスロット内の500の変調シンボルは、500のインターレース副搬送波に対して次のように順次で割り当てられる。すなわち、i番目の複素変調シンボル(ここで、
Figure 0004456151
)が、そのインターレースのi番目の副搬送波にマッピングされる。
5.2.1.2.9.1.2.7 OFDM共通動作
変調されたWIC副搬送波は、変調されたTDMパイロット1副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.9.1.3 ローカルエリア識別チャネル(LIC)
ローカルエリア識別チャネル(LIC)は、1つのOFDMシンボルにわたる。前記チャネルは、スーパーフレーム内においてOFDMシンボルインデックス2で送信される。前記チャネルは、WICチャネルOFDMシンボルに従う。このチャネルは、ローカルエリア微分器情報をFLO受信機に搬送するために用いられるオーバーヘッドチャネルである。すべてのローカルエリア送信波形は、4ビットローカルエリア微分器を、前記エリアに対応するワイドエリア微分器ともに用いてスクランブリングされる。
スーパーフレーム内のLIC OFDMシンボルに関しては、単一のスロットのみが割り当てられる。割り当てられたスロットは、1000ビットの固定パターンを入力として使用する。これらのビットは、ゼロに設定される。これらのビットは、図5.2.1.2.9.1.2−1に示されるステップに従って処理される。割り当てられていないスロットに関しては処理は行われない。
5.2.1.2.9.3.1.スロット割当て
LICは、インデックス5を有するスロットが割り当てられる。LIC OFDMシンボル内の割り当てられたスロット及び割り当てられていないスロットが図5.2.1.2.9.1.3.1−1に示されている。選択されたスロットインデックスは、OFDMシンボルインデックス2に関するインターレース0にマッピングするスロットインデックスである(5.2.1.2.10参照)。
______
31 4000の利用可能副搬送波のうちの500しか使用されないため、Dの値はOFDMシンボルエネルギーを一定に保つために選択される。
[11図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.1.3.2 スロットバッファを満たす
割り当てられたスロットに関するバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全に満たされ、各ビットが‘0’に設定される。割り当てられていないスロットに関するバッファは空の状態のままである。
5.2.1.2.9.1.3.3 スロットスクランブリング
LICスロットバッファのビットは、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブリングされたスロットバッファは、SBによって表される。
5.2.1.2.9.1.3.4 変調シンボルマッピング
i番目のスクランブリングされたスロットバッファからの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2つの連続ビットSB(i, 2k)及びSB(i, 2k + 1), i = 5, k = 0, 1,…499の各グループは、D=2を用いて32表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示す。
5.2.1.2.9.1.3.5 インターレースへのスロットのマッピング
LIC OFDMシンボルに関するインターレースへのスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
_________
32 4000の利用可能な副搬送波のうちの500しか使用されないため、Dの値はOFDMシンボルエネルギーを一定に保つために選択される。
5.2.1.2.9.1.3.6 インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
割り当てられたスロット内の500の変調シンボルは、500のインターレース副搬送波に対して次のように順次で割り当てられる。すなわち、i番目の複素変調シンボル(ここで、
Figure 0004456151
)が、そのインターレースのi番目の副搬送波にマッピングされる。
5.2.1.2.9.1.3.7 OFDM共通動作
変調されたLIC副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.9.1.4 TDMパイロット2チャネル
TDMパイロット2チャネルは、1つのOFDMシンボルにわたる。前記チャネルは、スーパーフレーム内においてOFDMシンボルインデックス3で送信される。前記チャネルは、LIC OFDMシンボルに従う。前記チャネルは、FLO受信機におけるOFDMシンボルタイミングの微補正のために用いることができる。
各スーパーフレーム内のTDMパイロット2OFDMシンボルに関して、4つのスロットのみが割り当てられる。各割り当てられたスロットは、1000ビットの固定パターンを入力として使用し、各ビットがゼロに設定される。これらのビットは、図5.2.1.2.9.1.2−1に示されるステップに従って処理される。割り当てられていないスロットに関しては処理は行われない。
図5.2.1.2.9.1.2−1において、インターレースへのスロットのマッピング(5.2.1.2.10参照)は、割り当てられたスロットがインターレース0,2,4,及び6内にマッピングされることを保証する。従って、TDMパイロット2OFDMシンボルは、2000のゼロ以外の副搬送波から成り、これらの副搬送波は、アクティブな副搬送波間において均一なスペースで配置される(5.2.1.2.2.1.2参照)。i番目のTDMパイロット2副搬送波は、以下のように定義された副搬送波インデックスjに対応する。
Figure 0004456151
TDMパイロット2チャネルは、インデックス2048を有する副搬送波は使用しないことに注目すること。
5.2.1.2.9.4.1.スロット割当て
TDMパイロット2OFDMシンボルに関して、割り当てられたスロットは、インデックス0、1、2及び7を有する
TDMパイロット2OFDMシンボル内の割り当てられたスロット及び割れ当てられていないスロットが図5.2.1.2.9.1.4−1に示されている。
[12図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.1.4.2 スロットバッファを満たす
各割り当てられたスロットに関するバッファは、1000ビットから成る固定パターンが完全に満たされ、各ビットが‘0’に設定される。割り当てられていないスロットに関するバッファは空の状態になる。
5.2.1.2.9.1.4.3 スロットスクランブリング
TDMパイロット2チャネルスロットバッファのビットが、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブリングされたスロットは、SBによって表される。
5.2.1.2.9.1.4.4 変調シンボルマッピング
i番目のスクランブリングされたスロットバッファからの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2つの隣接ビットSB(i, 2k)及びSB(i, 2k + 1), i = 0,,1,2,7, k = 0, 1,…499の各グループは、D=1を用いて33表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示す。
_______
33 4000の利用可能な副搬送波のうちの2000しか使用されないため、Dの値はOFDMシンボルエネルギーを一定に保つために選択される。
5.2.1.2.9.1.4.5 インターレースへのスロットのマッピング
TDMパイロット2チャネルOFDMシンボルに関するインターレースへのスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.1.4.6 インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
割り当てられたスロット内の500の変調シンボルは、500のインターレース副搬送波に対して次のように順次で割り当てられる。すなわち、i番目の複素変調シンボル(ここで、
Figure 0004456151
)がそのインターレースのi番目の副搬送波にマッピングされる。
5.2.1.2.9.1.4.7 OFDM共通動作
変調されたTDMパイロット1副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.9.1.5 遷移パイロットチャネル(TPC)
遷移パイロットチャネルは、2つのサブチャネル、すちなわ、ワイドエリア遷移パイロットチャネル(WTPC)及びローカルエリア遷移パイロットチャネル(LTPC)によって構成される。ワイドエリアOIS及びワイドエリアデータチャネルの側面のTCPは、WTPCと呼ばれる。ローカルエリアOIS及びローカルエリアデータチャネルの側面のTCPは、LTCPと呼ばれる。WTPCは、スーパーフレームでのすべてのワイドエリアチャネル送信のいずれかの側の1つのOFDMシンボルにわたる34(ワイドエリアデータ及びワイドエリアOISチャネル)。LTPCは、すべてのローカルエリアチャネル送信のいずれかの側の1つのOFDMシンボルにわたる35(ローカルエリアデータ及びローカルエリアOISチャネル)。TPC OFDMシンボルの目的は次の2つ、すなわち、ローカルエリアチャネルとワイドエリアチャネルとの間の境界におけるチャネル推定を可能にすること、及び各フレーム内の第1のワイドエリア(又はローカルエリア)MLCに関するタイミング同期化を容易にすることである。
TPCは、スーパーフレーム内の20のOFDMシンボルにわたり、これらのOFDMシンボルは、図5.2.1.2.3−2に示されるようにWTPCとLTPCとの間で均等に分割される。LTPC及びWTPC送信が互いの真横で発生するインスタンスが9つ存在し、これらのチャネルのうちの1つだけが送信されるインスタンスが2つ存在する。TDMパイロット2チャネルの後にはWTPCのみが送信され、ポジショニングパイロットチャネル(PPC)/予約OFDMシンボルの前にはLTPCのみが送信される。
PPC内のOFDMシンボル数又はPPCがスーパーフレーム内に存在しない場合は予約OFDMシンボル数をPとする。
フレーム内のワイドエリアデータチャネルと関連づけられたOFDMシンボル数をWとする。
フレーム内のローカルエリアデータチャネルと関連づけられたOFDMシンボル数をLとする。
フレーム内のOFDMシンボル数をFとする。
________
34 WICを除く。
35 LICを除く。
Pの値は、2、6、10又は14である。フレーム内のデータチャネルOFDMシンボル数は、F−4である。スーパーフレーム内のTPC OFDMシンボルの正確な位置は、表5.2.1.2.9.1.5−1に示されたとおりである。
Figure 0004456151
TPC OFDMシンボル内の全スロットは、1000ビットの固定パターンを入力として使用し、各ビットがゼロに設定される。これらのビットは、図5.2.1.2.9.1.2−1に示されるステップに従って処理される。
5.2.1.2.9.1.5.1 スロット割当て
TPC OFDMシンボルは、インデックス0乃至7を有する8つの全スロットが割り当てられる。
5.2.1.2.9.1.5.2 スロットバッファを満たす
各割り当てられたスロットに関するバッファは、1000ビットから成る固定パターンが完全に満たされ、各ビットが‘0’に設定される。
5.2.1.2.9.1.5.3 スロットスクランブリング
各割り当てられたTPCスロットバッファのビットは、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブリングされたスロットは、SBで表される。
5.2.1.2.9.1.5.4 変調シンボルマッピング
i番目のスクランブリングされたスロットバッファからの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2つの連続ビットSB(i, 2k)及びSB(i, 2k + 1), i =0,1,2,…7, k = 0, 1,…499の各グループは、
Figure 0004456151
を用いて表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示す。
5.2.1.2.9.1.5.5 インターレースへのスロットのマッピング
TPC OFDMシンボルに関するインターレースへのスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.1.5.6 インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
各割り当てられたスロット内の500の変調シンボルは、500のインターレース副搬送波に対して次のように順次で割り当てられる。すなわち、i番目の複素変調シンボル(ここで、
Figure 0004456151
)が、そのインターレースのi番目の副搬送波にマッピングされる。
5.2.1.2.9.1.5.7 OFDM共通動作
変調されたTPC副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.9.1.6 ポジショニングパイロット/予約シンボル
ポジショニングパイロットチャネル(PPC)は、フーパーフレームの最後に現れることができる。PPCが存在時は、6、10又は14のOFDMシンボルの可変継続時間を有する。PPCが存在しないときは、2つの予約OFDMシンボルがスーパーフレームの最後に存在する。PPCの存在の有無及びその継続時間はOISチャネルを通じてシグナリングされる。
5.2.1.2.9.1.6.1 ポジショニングパイロットチャネル
送信された情報及び波形生成を含むPPC構造は後日決定される。
FLOデバイスは、自己の地理的所在位置を決定するために自主的に又はGPS信号と共同でPPCを使用することができる。
5.2.1.2.9.1.6.2 予約OFDMシンボル
PPCが存在しないときは、2つの予約OFDMシンボルがスーパーフレームの最後に存在する。
予約OFDMシンボル内の全スロットは、1000ビットの固定パターンを入力として使用し、各ビットがゼロに設定される。これらのビットは、図5.2.1.2.9.1.2−1に示されるステップに従って処理される。
5.2.1.2.9.1.6.2.1 スロット割当て
予約OFDMシンボルは、インデックス0乃至7を有する8つの全スロットが割り当てられる。
5.2.1.2.9.1.6.2.2 スロットバッファを満たす
各割り当てられたスロットに関するバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全に満たされ、各ビットが‘0’に設定される。
5.2.1.2.9.1.6.2.3 スロットスクランブリング
各割り当てられた予約OFDMシンボルスロットバッファのビットは、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブリングされたスロットバッファはSBによって表される。
5.2.1.2.9.1.6.2.4 変調シンボルマッピング
i番目のスクランブリングされたスロットバッファからの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2つの連続ビットSB(i, 2k)及びSB(i, 2k + 1), i = 0,1,2,…7, k = 0, 1,…499の各グループは、
Figure 0004456151
を用いて表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示す。
5.2.1.2.9.1.6.2.5 インターレースへのスロットのマッピング
予約OFDMシンボルに関するインターレースへのスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.1.6.2.6インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
各割り当てられたスロット内の500の変調シンボルは、500のインターレース副搬送波に対して次のように順次で割り当てられる。すなわち、i番目の複素変調シンボル(ここで、
Figure 0004456151
)がそのインターレースのi番目の副搬送波にマッピングされる。
5.2.1.2.9.1.6.2.7 OFDM共通動作
変調された予約OFDMシンボル副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.9.2 ワイドルエリアOISチャネル
このチャネルは、現在のスーパーフレーム内のワイドエリアデータチャネルと関連づけられたアクティブMLCに関するオーバーヘッド情報、例えば、スケジューリングされた送信時間及びスロット割当てを伝達するために用いられる。ワイドエリアOISチャネルは、各スーパーフレーム内の5つのOFDMシンボル間隔にわたる(図5.2.1.2.3−2を参照)。
ワイドエリアOISチャネルに関する物理層パケットは、図5.2.1.2.9.2−1に示されるステップに従って処理される。
[13図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.2.1 符号化
ワイドエリアOISチャネル物理層パケットは、符号化率1/5で符号化される。符号器は、入ってきた物理層パケットの6ビットTAILフィールドを捨て、5.2.1.2.9.2.1.1に示されるように並列ターボ符号器を用いて残りのビットを符号化する。ターボ符号器は、内部で生成された6/R(=30)出力符号ビットのテールを追加し、このため、出力時におけるターボ符号化ビット総数は、入力された物理層パケット内のビット数の1/R倍である。
図5.2.1.2.9.2.1−1は、ワイドエリアOISチャネルに関する符号化方式を示す。ワイドエリアOISチャネル符号器パラメータは、表5.2.1.2.9.2.1−1に示されるとおりである。
[14図]
Figure 0004456151
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.2.1.1 ターボ符号器
ターボ符号器は、並列に接続された2つの体系的反復畳み込み符号器を採用し、インターリーバーであるターボインターリーバーが第2の反復畳み込み符号器に先行する。これらの2つの反復畳み込み符号は、ターボ符号の構成符号と呼ばれる。構成符号器の出力は、希望されるターボ符号化出力ビット数を達成させるためにパンクチャリングされて反復される。
符号化率1/5、1/3、1/2及び2/3のターボ符号に関して共通の構成符号が用いられる。前記構成符号の伝達関数は、以下のとおりである。
Figure 0004456151
ここで、d(D) = 1 + D2 + D3, n0(D) = 1 + D + D3、及びn1(D) = 1 + D + D2 + D3
ターボ符号器は、図5.2.1.2.9.2.1.1−1において示される符号器によって生成される出力シンボルシーケンスと同一の出力シンボルシーケンスを生成する。最初に、この図の構成符号器レジスタの状態がゼロに設定される。次に、スイッチが示された位置の状態で前記構成符号器がクロックされる。
符号化されたデータ出力ビットは、表5.2.1.2.9.2.1.1−1に示されるように、スイッチがアップ位置の状態で構成符号器をNturbo回クロックし、出力をパンクチャリングすることによって生成される。パンクチャリングパターン内において、‘0’はビットが削除されることを意味し、‘1’はビットが渡されることを意味する。各ビット期間に関する構成符号器出力は、X、Y0、Y1、X’、Y'0、Y'1のシーケンスで渡され、Xが最初に出力される。符号化されたデータ出力ビットの生成の際にはビット反復は用いられない。
テール期間に関する構成符号器出力シンボルパンクチャリングは、表5.2.1.2.9.2.1.1−2に示されるとおりである。パンクチャリングパターン内において、‘0’はシンボルが削除されることを意味し、‘1’はシンボルが渡されることを意味する。
符号化率1/5ターボ符号に関して、最初の3つのテール期間の各々に関するテール出力符号ビットは、シーケンスXXY0Y1Y1を達成させるためにパンクチャリング及び反復され、最後の3つのテールビット期間の各々に関するテール出力符号ビットは、シーケンスX'X'Y'0Y'1Y'1を達成させるためにパンクチャリング及び反復される。
[15図]
Figure 0004456151
Figure 0004456151
注: パンクチャリング表は、上から下に進むこと。
Figure 0004456151
注:符号化率1/5ターボ符号に関しては、パンクチャリング表は最初に上から下に進み、X'、X'、Y1、及びY'1を反復し、次に左から右に進むこと。
5.2.1.2.9.2.1.2 ターボインターリーバー
ターボインターリーバーは、ターボ符号器の一部であり、構成符号器2に供給されるターボ符号器入力データをブロックインターリーブする。
ターボインターリーバーは、機能的には、ターボインターリーバー入力ビットシーケンス全体がアレイ内の1続きのアドレスに順次で書き込まれ、次に前記シーケンス全体が、後述する手順で定義された1続きのアドレスから読み出される手法と同等である。
入力アドレスのシーケンスを0乃至Nturbo−1とする。これで、インターリーバー出力アドレスのシーケンスは、図5.2.1.2.9.2.1.2−1に示されさらに後述されている手順によって生成されるインターリーバー出力アドレスシーケンスと同等である36。
1.ターボインターリーバーパラメータnを決定する。ここで、nは、Nturbo ≦ 2n+5になる最小の整数である。表5.2.1.2.9.2.1.2−1は、1000ビット物理層パケットに関するこのパラメータを与える。
2.(n + 5)ビットカウンタを0に設定する。
3.nの最上位ビット(MSB)をカウンタから抽出して1を加えて新しい値を形成する。次に、この値のnの最下位ビット(LSB)以外の全ビットを捨てる。
4.カウンタの5つのLSBに等しい読取アドレスを用いて、表5.2.1.2.9.2.1.2−2において定義されたテーブルルックアップのnビットの出力を得る。この表は、nの値に依存することに注意すること。
5.ステップ3及び4で得られた値を乗じ、nのLSB以外の全ビットを捨てる。
6.カウンタの5つのLSBをビット反転させる。
7.ステップ6において得られた値に等しいMSB及びステップ5において得られた値に等しいLSBを有する仮の出力アドレスを形成する。
8.前記仮の出力アドレスがNturbo未満である場合は出力アドレスとして受け入れ、Nturbo未満でない場合は前記仮の出力アドレスを捨てる。
9.カウンタの値を増やし、Nturboのすべてのインターリーバー出力アドレスが得られるまでステップ3乃至8を繰り返す。
[16図]
Figure 0004456151
______
36 この手順は、カウンタ値が25ロー×2nカラムアレイ内にロー別に書き込まれ、これらのローがビット反転シーケンス規則に従ってシャッフルされ、各ロー内の要素が各ロー特有の線形合同シーケンスに従って置換され、仮の出力アドレスがカラムごとに読み出される手順と同等である。線形合同シーケンス規則は、x(i + 1) = (x(i) + c) mod2nであり、ここで、x(0) = cであり、cはテーブルルックアップから得られた各ロー特有の値である。
Figure 0004456151
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.2.2 ビットインターリーブ
OISチャネル及びデータチャネルに関して、ビットインターリーブは、1つのブロックインターリーブ形態である。ターボ符号化されたパケットの符号ビットは、隣接する符号ビットが異なるコンスタレーションシンボル内にマッピングされるようなパターンでインターリーブされる。
ビットインターリーバーは、以下の手順に従ってターボ符号化ビットの順序を変更する。
a.Nのビットをインターリーブする場合は、ビットインターリーバーマトリクスMは、4カラム×N/4ローブロックインターリーバーである。これらのNの入力ビットは、インターリーブアレイ内にカラムごとに順次書き込まれる。マトリクスMのローにインデックスjのラベルを付け、ここで、j=0乃至N/4―1であり、ロー0が第1のローである。
b.偶数のインデックス(j mod 2 = 0)を有するすべてのローjに関して、第2及び第3のカラム内の要素が互換される。
c.奇数のインデックス(j mod 2 != 0)を有するすべてのローに関して、第1及び第4のカラム内の要素が互換される。
d.結果的に得られたマトリクスを
Figure 0004456151
で表わす。
Figure 0004456151
の内容は、ローごとに左から右に読み出される。
図5.2.1.2.9.2.2−1は、N−20の仮説事例に関するビットインターリーバーの出力を示す。
[17図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.2.3 データスロット割当て
ワイドエリアOISチャネルに関して、OISチャネルターボ符号化パケットの送信のためにOFDMシンボルごとに7つのデータスロットが割り当てられる。ワイドエリアOISチャネルは、送信モード5を使用する。従って、ワイドエリアOISチャネルは、単一のターボ符号化パケットの内容を収容するための5つのデータスロットを要求する。いくつかのワイドエリアOISチャネルターボ符号化パケットは、2つの連続するOFDMシンボルにわたることができる。データスロット割当ては、MAC層において行われる(4.8参照)。
5.2.1.2.9.2.4 データスロットバッファを満たす
ワイドエリアOISチャネルターボ符号化パケットのビットインターリーブされた符号ビットは、図5.2.1.2.9.2.4−1に示されるように、いずれか1つの又は2つの連続するOFDMシンボルにおける5つの連続するデータスロットバッファ内に順次で書き込まれる。これらのデータスロットバッファは、スロットインデックス1乃至7に対応する。データスロットバッファサイズは、1000ビットである37。7つのワイドエリアOISチャネルターボ符号化パケット(TEP)は、ワイドエリアOISチャネル内の5つの連続するOFDMシンボルにわたって連続するスロットを占有する(図5.2.1.2.3−2)。
[18図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.2.5 スロットスクランブリング
各割り当てられたスロットバッファのビットは、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブルされたスロットバッファはSBで表される。
5.2.1.2.9.2.6 変調シンボルへのビットのマッピング
i番目のスクランブリングされたスロットバッファからの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2つの連続ビットSB(i, 2k)及びSB(i, 2k + 1), i = 1, 2,…7, k = 0, 1,…499の各グループは、
Figure 0004456151
を用いて表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示した図である。
5.2.1.2.9.2.7 インターレースへのスロットのマッピング
ワイドエリアOISチャネルOFDMシンボルに関するインターレースへのスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.2.8 インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
各割り当てられたスロット内の500の変調シンボルは、以下の手順に従って500のインターレース副搬送波に対して順次で割り当てられる。すなわち、
a.空の副搬送波インデックスベクトル(SCIV)を生成する。
b.iを範囲(
Figure 0004456151
)内のインデックス変数とする。iを0に初期設定する。
c.iを9ビット値ibで表す。
d.ibをビット反転させ、その結果得られた値をibrで表す。ibr <500である場合は、ibrをSCIVに添付する。
e.i<511である場合は、iを1だけ増やしてステップcに進む。
f.データスロット内のインデックスj
Figure 0004456151
を有するシンボルを、そのデータスロットに割り当てられたインデックスSCIV38[j]を有するインターレース副搬送波にマッピングする。
5.2.1.2.9.2.9 OFDM共通動作
変調されたワイドエリアOISチャネル副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.9.3 ローカルエリアOISチャネル
このチャネルは、現在のスーパーフレーム内のローカルエリアデータチャネルと関連づけられたアクティブMLCに関するオーバーヘッド情報、例えば、スケジューリングされた送信時間及びスロット割当てを伝達するために用いられる。ローカルエリアOISチャネルは、各スーパーフレーム内の5つのOFDMシンボル間隔にわたる(図5.2.1.2.2.3−2を参照)。
ローカルエリアOISチャネルに関する物理層パケットは、図5.2.1.2.9.2−1に示されるステップに従って処理される。
5.2.1.2.9.3.1 符号化
ローカルエリアOISチャネル物理層パケットは、符号化率R=1/5で符号化される。符号化手順は、5.2.1.2.9.2.1に示されるワイドエリアOISチャネル物理層パケットに関する符号化手順と同一である。
5.2.1.2.9.3.2 ビットインターリーブ
ローカルエリアOISチャネルターボ符号化パケットは、5.2.1.2.9.2.2に示されるようにビットインターリーブされる。
脚注
38 SCIVは1回だけ計算する必要があり、全データスロットに関して用いることが可能である。
5.2.1.2.9.3.3 データスロット割当て
ローカルエリアOISチャネルに関して、ターボ符号化パケットの送信のためにOFDMシンボルごとに7つのデータスロットが割り当てられる。ローカルエリアOISチャネルは、送信モード5を使用する。従って、ローカルエリアOISチャネルは、単一のターボ符号化パケットの内容を収容するための5つのデータスロットを要求する。いくつかのローカルエリアOISターボパケットは、2つの連続するOFDMシンボルにわたることができる。データスロット割当ては、MAC層において行われる(4.8参照)。
5.2.1.2.9.3.4 データスロットバッファを満たす
ローカルエリアOISチャネルターボ符号化パケットのビットインターリーブされた符号ビットは、図5.2.1.2.9.3.4−1において示されるように、いずれか1つの又は2つの連続するOFDMシンボルにおける5つの連続するデータスロットバッファ内に順次で書き込まれる。これらのデータスロットバッファは、スロットインデックス1乃至7に対応する。データスロットバッファサイズは、1000ビットである。7つのローカルエリアOISチャネルターボ符号化パケット(TEP)は、ローカルエリアOISチャネル内の5つの連続するシンボルにわたる連続するスロットを占有する(図5.2.1.2.9.3.4−1参照)。
[19図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.3.5 スロットスクランブリング
各割り当てられたスロットバッファのビットは、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブリングされたスロットバッファはSBで表される。
5.2.1.2.9.3.6 変調シンボルへのビットのマッピング
i番目のスクランブリングされたスロットバッファからの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2つの連続ビットSB(i, 2k)及びSB(i, 2k + 1), i = 1,2,…7, k = 0,1,…499の各グループは、
Figure 0004456151
を用いて表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示す。
5.2.1.2.9.3.7 インターレースへのスロットのマッピング
ローカルエリアOISチャネルOFDMシンボルに関するインターレースへのスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.3.8 インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
この手順は、5.2.1.2.9.2.8に示されるワイドエリアOISチャネルに関する手順と同一である。
5.2.1.2.9.3.9 OFDM共通動作
変調されたローカルエリアOISチャネル副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.9.4 ワイドエリアFDMパイロットチャネル
ワイドエリアFDMパイロットチャネルは、ワイドエリアデータチャネル又はワイドエリアOISチャネルと関連させて送信される。ワイドエリアFDMパイロットチャネルは、ワイドエリアチャネル推定及びその他の機能に関してFLOデバイスによって用いることができる固定ビットパターンを搬送する。
ワイドエリアFDMパイロットチャネルに関して、ワイドエリアデータチャネル又はワイドエリアOISチャネルのいずれかを搬送するすべてのOFDMシンボル中に単一のスロットが割り当てられる。
割り当てられたスロットは、1000ビットの固定パターンを入力として使用する。これらのビットは、ゼロに設定される。これらのビットは、図5.2.1.2.9.1.2−1に示されるステップに従って処理される。
5.2.1.2.9.4.1 スロット割り当て
ワイドエリアFDMパイロットチャネルは、ワイドエリアデータチャネル又はワイドエリアOISチャネルのいずれかを搬送するすべてのOFDMシンボル中にインデックス0を有するスロットが割り当てられる。
5.2.1.2.9.4.2 スロットバッファを満たす
ワイドエリアFDMパイロットチャネルに割り当てられたスロットに関するバッファは、1000ビットから成る固定パターンが完全に満たされ、各ビットが‘0’に設定される。
5.2.1.2.9.4.3 スロットスクランブリング
ワイドエリアFDMパイロットチャネルスロットバッファのビットが、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブリングされたスロットは、SBによって表される。
5.2.1.2.9.4.4 変調シンボルマッピング
i番目のスクランブリングされたスロットバッファからの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2つの連続ビットSB(i, 2k)及びSB(i, 2k + 1), i = 0, k = 0, 1,…499の各グループは、
Figure 0004456151
を用いて表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示した図である。
5.2.1.2.9.1.4.5 インターレースへのスロットのマッピング
インターレースへのワイドエリアFDMパイロットチャネルスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.4.6 インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
割り当てられたスロット内の500の変調シンボルは、500のインターレース副搬送波に対して次のように順次で割り当てられる。すなわち、i番目の複素変調シンボル(ここで、
Figure 0004456151
)がそのインターレースのi番目の副搬送波にマッピングされる。
5.2.1.2.9.4.7 OFDM共通動作
変調されたワイドエリアFDMパロチャネル副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る
5.2.1.2.9.5 ローカルエリアFDMパイロットチャネル
ローカルエリアFDMパイロットチャネルは、ローカルエリアデータチャネル又はローカルエリアOISチャネルと関連させて送信される。ローカルエリアFDMパイロットチャネルは、ローカルエリアチャネル推定及びその他の機能に関してFLOデバイスによって用いることができる固定ビットパターンを搬送する。
ローカルエリアFDMパイロットチャネルに関して、ローカルエリアデータチャネル又はローカルエリアOISチャネルのいずれかを搬送するすべてのOFDMシンボル中に単一のスロットが割り当てられる。
割り当てられたスロットは、1000ビットの固定パターンを入力として使用する。これらのビットは、ゼロに設定される。これらのビットは、図5.2.1.2.9.1.2−1に示されるステップに従って処理される。
5.2.1.2.9.5.1 スロット割り当て
ローカルエリアFDMパイロットチャネルは、ローカルエリアデータチャネル又はローカルエリアOISチャネルのいずれかを搬送するすべてのOFDMシンボル中にインデックス0を有するスロットが割り当てられる。
5.2.1.2.9.5.2 スロットバッファを満たす
ローカルエリアFDMパイロットチャネルに割り当てられたスロットに関するバッファは、1000ビットから成る固定パターンが完全に満たされ、各ビットが‘0’に設定される。
5.2.1.2.9.5.3 スロットバッファスクランブリング
ローカルエリアFDMパイロットスロットバッファのビットが、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブリングされたスロットバッファは、SBによって表される。
5.2.1.2.9.5.4 変調シンボルマッピング
i番目のスクランブリングされたスロットバッファの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2つの連続ビットSB(i, 2k)及びSB(i, 2k + 1), i = 0, k = 0, 1,…499の各グループは、
Figure 0004456151
を用いて表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示した図である。
5.2.1.2.9.5.5 インターレースへのスロットのマッピング
インターレースへのワイドエリアFDMパイロットチャネルスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.5.6 インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
割り当てられたスロット内の500の変調シンボルは、500のインターレース副搬送波に対して次のように順次で割り当てられる。すなわち、i番目の複素変調シンボル(ここで、
Figure 0004456151
)がそのインターレースのi番目の副搬送波にマッピングされる。
5.2.1.2.9.5.7 OFDM共通動作
変調されたローカルエリアFDMパイロットチャネル副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る
5.2.1.2.9.6 ワイドエリアデータチャネル
ワイドエリアデータチャネルは、ワイドエリアマルチキャスト用の物理層パケットを搬送するために用いられる。ワイドエリアデータチャネルに関する物理層パケットは、ワイドエリア内において送信されるアクティブなMLCのうちのいずれか1つと関連させることができる。
5.2.1.2.9.6.1 割り当てられたスロットに関するワイドエリアデータチャネル処理
ワイドエリアデータチャネルに関する物理層パケットは、図5.2.1.2.9.6.1−1に示されるステップに従って処理される。
正規の変調(QPSK及び16QAM)に関して、物理層パケットは、データスロットバッファ内に格納される前にターボ符号化及びビットインターリーブされる。階層化変調に関して、基本コンポーネント物理層パケット及びエンハンスメントコンポーネント物理層パケットは、データスロットバッファ内に多重化される前に独立してターボ符号化及びビットインターリーブされる。
[20図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.6.1.1 符号化
ワイドエリアデータチャネル物理層パケットは、符号化率R=1/2、1/3、又は2/3で符号化される。符号器は、入ってきた物理層パケットの6ビットTAILフィールドを捨て、5.2.1.2.9.2.1.1に示されるように並列ターボ符号器を用いて残りのビットを符号化する。ターボ符号器は、内部で生成された6/R(=12、18又は9)出力符号ビットのテールを追加し、このため、出力時におけるターボ符号化ビット総数は、入力された物理層パケット内のビット数の1/R倍である。
図5.2.1.2.9.6.1.1−1は、ワイドエリアデータチャネルに関する符号化方式を示す。ワイドエリアデータチャネル符号器パラメータは、表5.2.1.2.9.6.1.1−1に示されるとおりである。
[21図]
Figure 0004456151
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.6.1.1.1 ターボ符号器
ワイドエリアデータチャネル物理層パケットに関して用いられるターボ符号器は、5.2.1.2.9.2.1.1に示されるとおりである。
符号化されたデータ出力ビットは、表5.2.1.2.9.6.1.1.1−1に示されるように、スイッチがアップ位置の状態で構成符号器をNturbo回クロックし、出力をパンクチャリングすることによって生成される。パンクチャリングパターン内において、‘0’はビットが削除されることを意味し、‘1’はビットが渡されることを意味する。各ビット期間に関する構成符号器出力は、X、Y0、Y1、X'、Y'0、Y'1のシーケンスで渡され、Xが最初に出力される。符号化されたデータ出力シンボルの生成の際にはビット反復は用いられない。
テール期間に関する構成符号器出力シンボルパンクチャリングは、表5.2.1.2.9.6.1.1.1−2に示されるとおりである。パンクチャリングパターン内において、‘0’はシンボルが削除されることを意味し、‘1’はシンボルが渡されることを意味する。
符号化率1/2ターボ符号に関して、最初の3つのテールビット期間の各々に関するテール出力符号ビットは、XY0であり、最後の3つのテールビット期間の各々に関するテール出力符号ビットは、X'Y'0である。
符号化率1/3ターボ符号に関して、最初の3つのテールビット期間の各々に関するテール出力符号ビットは、XXY0であり、最後の3つのテールビット期間の各々に関するテール出力符号ビットは、X'X'Y'0である。
符号化率2/3ターボ符号に関して、最初の3つのテールビット期間の各々に関するテール出力符号ビットは、XY0、X及びXY0である。最後の3つのテールビット期間に関するテール出力符号ビットは、それぞれX'、X' Y'0及びX'である。
Figure 0004456151
注:パンクチャリング表は、上から下に進むこと。
Figure 0004456151
注:符号化率1/2ターボ符号に関しては、パンクチャリング表は最初は上から下に進み、次に左から右に進むこと。符号化率1/3ターボ符号に関しては、パンクチャリング表は上から下に進み、X及びX’を反復し、次に左から右に進むこと。符号化率2/3ターボ符号に関しては、パンクチャリング表は最初は上から下に進み、次に左から右に進むこと。
5.2.1.2.9.6.1.1.2 ターボインターリーバー
ワイドエリアデータチャネルに関するターボインターリーバーは、5.2.1.2.9.2.1.2に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.6.1.2 ビットインターリーブ
ワイドエリアデータチャネルターボ符号化パケットは、5.2.1.2.9.2.2に示されるようにビットインターリーブされる。
5.2.1.2.9.6.1.3 データスロット割当て
ワイドエリアデータチャネルに関して、1つ以上のMLCと関連する複数のターボ符号化パケットの送信のためにOFDMシンボルごとに最大で7つのデータスロットが割り当てられる。一定のモード(2、4,8及び11、表5.2.1.2.8−1参照)に関しては、ターボ符号化パケットは、スロットの一部分を占有する。しかしながら、スロットは、複数のMLCが同じOFDMシンボル内のスロットを共有するのを回避する形でMLCに割り当てられる。
5.2.1.2.9.6.1.4 データスロットバッファを満たす
ワイドエリアデータチャネルターボ符号化パケットのビットインターリーブされた符号ビットは、1つ以上のデータスロットバッファ内に書き込まれる これらのデータスロットバッファは、スロットインデックス1乃至7に対応する。
データスロットバッファサイズは、QPSKに関しては1000ビット、16QAM及び階層化変調に関しては2000ビットである。
QPSK及び16QAM変調に関して、ビットインターリーブされた符号ビットは、スロットバッファ内に順次で書き込まれる。
階層化変調に関して、基本コンポーネント及びエンハンスメントコンポーネントに対応するビットインターリーブされた符号ビットは、スロットバッファを満たす前に図5.2.1.2.9.6.1.4−1に示されるようにインターリーブされる。
[22図]
Figure 0004456151
図5.2.1.2.9.6.1.4−2は、単一のターボ符号化パケットが3つのデータスロットバックアップにわたる事例を示す。
[23図]
Figure 0004456151
図5.2.1.2.9.6.1.4−3は、符号化率1/3を有する基本コンポーネントターボ符号化パケットが3つのデータスロットバッファを占有するために(同じ符号化率を有する)エンハンスメントコンポーネントターボパケットと多重化される事例を示す。
[24図]
Figure 0004456151
図5.2.1.2.9.6.1.4−4は、データチャネルターボ符号化パケットがデータスロットの一部を占有し、さらに整数の数のデータスロットを満たすために4つのターボ符号化パケットが要求される事例を示す。
[25図]
Figure 0004456151
図内の3つのスロットは、1つのOFDMシンボル又は複数の連続するOFDMシンボルにわたることができる。いずれの場合においても、MLCに関するOFDMシンボルにおけるデータスロット割当ては、連続するスロットインデックスを有する。
図5.2.1.2.9.6.1.4−5は、フレーム内の3つの連続するOFDMシンボルにおける5つの異なるMLCへのスロット割当てを示した概略図である。該図内において、TEP n,mは、m番目のMLCに関するn番目のターボ符号化パケットを表す。該図内において、
・MLC1は送信モード0を使用し、さらに各ターボ符号化パケットに関して3つのスロットを要求する。MLC1は、1つのターボ符号化パケットを送信するために3つの連続するOFDMシンボルを使用する。
・MLC2は送信モード1を使用し、さらに単一のターボ符号化パケットを送信するために2つのスロットを利用する。MLC2は、2つのターボ符号化パケットを送信するためにOFDMシンボルn及びn+1を使用する。
・MLC3は送信モード2を使用し、さらに1つのターボ符号化パケットを送信するために1.5スロットを要求する。MLC3は、6つのターボ符号化パケットを送信するために3つの連続するOFDMシンボルを使用する。
・MLC4は送信モード1を使用し、さらに単一のターボ符号化パケットを送信するために2つのスロットを要求する。MLC4は、2つのターボ符号化パケットを送信するために2つの連続するOFDMシンボルを使用する。
・MLC5は送信モード3を使用し、さらにターボ符号化パケットを送信するために1つのスロットを要求する。MLC5は、ターボ符号化パケットを送信するために1つのOFDMシンボルを使用する。
[26図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.6.1.5 スロットスクランブリング
各割り当てられたスロットバッファのビットは、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブリングされたスロットバッファは、SBで表される。
5.2.1.2.9.6.1.6 変調シンボルへのビットのマッピング
ワイドエリアデータチャネルに関して、送信モードに依存してQPSK、16QAM又は階層化変調を用いることができる。
5.2.1.2.9.6.1.6.1 QPSK変調
i番目のスクランブリングされたスロットデータバッファからの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2つの連続ビットSB(i, 2k)及びSB(i, 2k + 1), i = 1,2…7, k = 0, 1,…499の各グループは、
Figure 0004456151
を用いて表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示す。
5.2.1.2.9.6.1.6.2 16QAM変調
i番目のスクランブリングされたデータスロットバッファからの4つの連続ビットSB(i, 4k)、SB(i, 4k+1)、SB(i, 4k+2)及びSB(i, 4k+3)、i = 1,2,…7, k = 0, 1,…499の各グループは、
Figure 0004456151
を用いて表5.2.1.2.9.6.1.6.2−1に示されるように分類されて16QAM複素変調シンボル S(k) = (mI(k), mQ(k))、k = 0, 1,…499にマッピングされる。図5.2.1.2.9.6.1.6.2−1は、16QAM変調器の信号コンスタレーションを示し、ここで、s0 = SB(i, 4k)、s1 = SB(i, 4k+1)、s2 = SB(i, 4k+2)、s3 = SB(i, 4k+3)である。
Figure 0004456151
[27図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.6.1.6.3 基本及びエンハンスメントコンポーネントによる階層化変調
i番目のスクランブリングされたデータスロットバッファからの4つの連続ビットSB(i, 4k)、SB(i, 4k+1)、SB(i, 4k+2)及びSB(i, 4k+3)、i = 1,2,…7, k = 0, 1,…499の各グループは、表5.2.1.2.9.6.1.6.3−1に示されるように分類されて階層化変調複素シンボル S(k) = (mI(k), mQ(k))、k = 0, 1,…499にマッピングされる。rが基本コンポーネントとエンハンスメントコンポーネントとの間のエネルギー比を表す場合は、α及びβは次式によって与えられる。
Figure 0004456151
(表5.2.1.2.6−1を参照)
図5.2.1.2.9.6.1.6.3−1は、階層化変調に関する信号コンスタレーションを示し、ここで、s0=SB(i, 4k)、s1=SB(i, 4k+1)、s2=SB(i, 4k+2)、及びs3=SB(i, 4k+3)である。スロットバッファを満たす手順(図5.2.1.2.9.6.1.4−1参照)は、ビットs0及びs2がエンハンスメントコンポーネントに対応し、ビットs1及びs3が基本コンポーネントに対応するのを保証することに注目すべきである。
Figure 0004456151
注:
Figure 0004456151
ここで、rは、基本コンポーネントエネルギーとエンハンスメントコンポーネントエネルギーの比である。
[28図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.9.6.1.6.4 基本コンポーネントのみによる階層化変調
i番目のスクランブリングされたスロットバッファからの4つの連続ビットの各グループからの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2及び第4のビットSB(i, 4k+1)及びSB(I, 4k+3), i = 1,2,…7, k = 0,1,…499 は、これらの第2及び第4のビットは、
Figure 0004456151
を用いて表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示す。
5.2.1.2.9.6.1.7 インターレースへのスロットのマッピング
ワイドエリアデータチャネルOFDMシンボルに関するインターレースへのスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.6.1.8 インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
各割り当てられたスロット内の500の変調シンボルは、5.2.1.2.9.2.8に示される手順を用いて500のインターレース副搬送波に順次割り当てられる。
5.2.1.2.9.6.1.9 OFDM共通動作
変調されたワイドエリアデータチャネル副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.9.6.2 割り当てられていないスロットに関するワイドエリアデータチャネル処理
ワイドエリアデータチャネル内の割り当てられていないスロットは、1000ビット固定パターンを入力として使用し、各ビットがゼロに設定される。これらのビットは、図5.2.1.2.9.1.2−1に示されるステップに従って処理される。
5.2.1.2.9.6.2.1 スロットバッファを満たす
ワイドエリアデータチャネルの各割り当てられていないスロットに関するバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全満たされ、各ビットが‘0’に設定される。
5.2.1.2.9.6.2.2 スロットスクランブリング
ワイドエリアデータチャネル内の各割り当てられていないスロットバッファのビットは、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブリングされたスロットバッファは、SBによって表される。
5.2.1.2.9.6.2.3 変調シンボルマッピング
i番目のスクランブリングされたスロットバッファからの、s0及びs1のラベルがそれぞれ付された2つの連続ビットSB(i, 2k)及びSB(i, 2k + 1), i = 1,2,…7, k = 0, 1,…499の各グループは、
Figure 0004456151
を用いて表5.2.1.2.9.1.1.3−1に示されるように複素変調シンボル MS = (mI, mQ)内にマッピングされる。図5.2.1.2.9.1.1.3−1は、QPSK変調に関する信号コンスタレーションを示す。
5.2.1.2.9.6.2.4 インターレースへのスロットのマッピング
ワイドエリアデータチャネルOFDMシンボル内の割り当てられていないスロットに関するインターレースへのスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.6.2.5 インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
スロットバッファ内の500の変調シンボルは、500のインターレース副搬送波に対して次のように順次で割り当てられる。すなわち、i番目の複素変調シンボル(ここで、
Figure 0004456151
)が、そのインターレースのi番目の副搬送波にマッピングされる。
5.2.1.2.9.6.2.6 OFDM共通動作
この変調されたワイドエリアデータチャネルOFDMシンボル副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.9.7 ローカルエリアチャネル
ローカルエリアデータチャネルは、ローカルエリアマルチキャスト用の物理層パケットを搬送するために用いられる。ローカルエリアデータチャネルに関する物理層パケットは、ローカルエリア内において送信されるアクティブなMLCのうちのいずれか1つと関連させることが可能である。
5.2.1.2.9.7.1 割り当てられたスロットに関するローカルエリアデータチャネル処理
ローカルエリアデータチャネルに関する物理層パケットは、図5.2.1.2.9.6.1−1に示されるステップに従って処理される。
正規の変調(QPSK及び16QAM)に関して、物理層パケットは、データスロットバッファ内に格納される前にターボ符号化及びビットインターリーブされる。階層化変調に関して、基本コンポーネント物理層パケット及びエンハンスメントコンポーネント物理層パケットは、データスロットバッファ内に多重化される前に独立してターボ符号化及びビットインターリーブされる。
5.2.1.2.9.7.1.1 符号化
ローカルエリアデータチャネル物理層パケットは、符号化率R=1/3、1/2、又は2/3で符号化される。符号化手順は、5.2.1.2.9.6.1.1に示されるワイドエリアデータチャネルに関する符号化手順と同一である。
5.2.1.2.9.7.1.2 ビットインターリーブ
ローカルエリアデータチャネルターボ符号化パケットは、5.2.1.2.9.2.2に示されるようにビットインターリーブされる。
5.2.1.2.9.7.1.3 データスロット割当て
ローカルエリアデータチャネルに関して、スロット割当ては、5.2.1.2.9.6.1.3に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.7.1.4 データスロットバッファを満たす
ローカルエリアデータチャネルに関するスロットバッファを満たす手順は、5.2.1.2.9.6.1.4に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.7.1.5 スロットスクランブリング
各割り当てられたスロットバッファのビットは、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブリングされたスロットバッファは、SBによって表される。
5.2.1.2.9.7.1.6 変調シンボルへのスロットビットのマッピング
ローカルエリアデータチャネルに関して、送信モードQPSKに依存して16QAM又は階層化変調を用いることができる。
5.2.1.2.9.7.1.6.1 QPSK変調
スクランブリングされたスロットバッファからの2つの連続ビットの各グループは、5.2.1.2.9.6.1.6.1に示されるようにQPSK変調シンボル内にマッピングされる。
5.2.1.2.9.7.1.6.2 16QAM変調
スクランブリングされたスロットバッファからの4つの連続ビットの各グループは、5.2.1.2.9.6.1.6.2に示されるように16QAM変調シンボル内にマッピングされる。
5.2.1.2.9.7.1.6.3 基本及びエンハンスメントコンポーネントによる階層化変調
スクランブリングされたスロットバッファからの4つの連続ビットの各グループは、5.2.1.2.9.6.1.6.3に示されるように階層化変調シンボル内にマッピングされる。
5.2.1.2.9.7.1.6.4 基本コンポーネントのみによる階層化変調
スクランブリングされたスロットバッファからの4つの連続ビットの各グループからの第2及び第4のビットは、5.2.1.2.9.6.1.6.4に示されるようにQPSK変調シンボル内にマッピングされる。
5.2.1.2.9.7.1.7 インターレースへのスロットのマッピング
ローカルエリアデータチャネルOFDMシンボルに関するインターレースへのスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.7.1.8 インターレース副搬送波へのスロット変調シンボルのマッピング
各割り当てられたスロット内の500の変調シンボルは、5.2.1.2.9.2.8に示される手順を用いて500のインターレース副搬送波に対して順次で割り当てられる。
5.2.1.2.9.7.1.9 OFDM共通動作
変調されたワイドエリアデータチャネル副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.9.7.2 割り当てられていないスロットに関するローカルエリアデータチャネル処理
ローカルエリアデータチャネル内の割り当てられていないスロットは、1000ビットの固定パターンを入力として使用し、各ビットがゼロに設定される。これらのビットは、図5.2.1.2.9.1.2−1に示されるステップに従って処理される。
5.2.1.2.9.7.2.1 スロットバッファを満たす
ローカルエリアデータチャネルの各割り当てられていないスロットに関するバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全に満たされ、各ビットが‘0’に設定される。
5.2.1.2.9.7.2.2 スロットスクランブリング
ワイドエリアデータチャネル内の各割り当てられていないスロットバッファのビットは、5.2.1.2.9.1.2.3に示されるようにスクランブリングされる。スクランブリングされたスロットバッファは、SBによって表される。
5.2.1.2.9.7.2.3 変調シンボルマッピング
スクランブリングされたスロットバッファからの2つの連続ビットの各グループは、5.2.1.2.9.6.2.3に示されるようにQPSK変調シンボル内にマッピングされる。
5.2.1.2.9.7.2.4 インターレースへのスロットのマッピング
ローカルエリアデータチャネルOFDMシンボル内の割り当てられていないスロットに関するインターレースへのスロットのマッピングは、5.2.1.2.10に示されるとおりである。
5.2.1.2.9.7.2.5 インターレース副搬送波へのスロットバッファ変調シンボルのマッピング
スロットバッファ内の500の変調シンボルは、500のインターレース副搬送波に対して次のように順次で割り当てられる。すなわち、i番目の複素変調シンボル(ここで、
Figure 0004456151
)が、そのインターレースのi番目の副搬送波にマッピングされる。
5.2.1.2.9.7.2.6 OFDM共通動作
この変調されたローカルエリアデータチャネルOFDMシンボル副搬送波は、5.2.1.2.11に示される共通動作を経る。
5.2.1.2.10 インターレースへのスロットのマッピング
インターレースへのスロットのマッピングは、この節に示されるように1つのOFDMシンボルと次のOFDMシンボルの間で異なる。
すべてのOFDMシンボルに8つのスロットが存在する。
FDMパイロットチャネルは、スロット0を利用する。スロット0は、スーパーフレーム内のOFDMシンボルインデックスjに関するインターレースIp[j]が次のように割り当てられる。
・(j mod 2 = 0 )の場合は、Ip[j] = 2である。
・(j mod 2 = 0 )でない場合は、Ip[j] = 6である。
スロット0に関するインターレース割当て手順は、FDMパイロットチャネルは偶数及び奇数のOFDMシンボルインデックスに関してインターレース2及び6がそれぞれ割り当てられることを保証する。各OFDMシンボル内の残りの7つのインターレースは、スロット1乃至7に割り当てられる。この割当ては、図5.2.1.2.10−1に示されており、ここで、P及びDは、FDMパイロットチャネル及びデータチャネルによって占有されるスロットに割り当てられたインターレースをそれぞれ表す。
[29図]
Figure 0004456151
スロット1乃至7に関するインターレースへのスロットのマッピングは以下のとおりである。
1.インターレースインデックスi
Figure 0004456151
の3ビット値をiとする。iのビット反転値をibrで表す。
2.Ijは5.2.1.2.2.4において定義されるj番目のインターレースを表すとする。Ii内のインデックスi
Figure 0004456151
をibrに代えることによってインターレースシーケンス{I0I1I2I3I4I5I6I7}を置換して置換されたシーケンスPS={I0I4I2I6I1I5I3I7}を生成する。
3.PS内のインターレース39I2とI6を結合させて短縮されたインターレースシーケンスSIS = {I0I4I2/I6I1I5I3I7}を生成する。
4.スーパーフレーム内においてインデックスj
Figure 0004456151
を有するOFDMシンボルに関して、(2×j)mod 7に等しい値だけステップ3のSISに関する右循環シフトを行い41、置換された短縮インターレースシーケンスPSIS(j)を生成する。
________
39 インターレース2及びインターレース6はパイロットに関して代替で使用されるため、残りの7つのインターレースはデータスロットへの割当てに関して使用される。
5.(j mod 2 = 0)の場合は、PSIS(j)内のインターレースI6を選択する。(j mod 2 = 0)でない場合は、PSIS[j]内のインターレースI2を選択する。
6.スーパーフレーム内のj番目のOFDMシンボルに関して、k番目のデータスロット(
Figure 0004456151
の場合)は、インターレースPSIS(j)[k−1]が割り当てられる。
図5.2.1.2.10−2は、15の連続するOFDMシンボル間隔にわたる8つの全スロットに対するインターレース割当てを示す。スロットからインターレースへのマッピングパターンは、14の連続するOFDMシンボル間隔後に繰り返す42。
[30図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.11 OFDM共通動作
このブロックは、OFDMシンボル間隔mに関する副搬送波インデックスkと関連する複素変調シンボルXk,mをRF送信信号に変換する。これらの動作は、図5.2.1.2.11−1に示されている。
______
40 スーパーフレームは、1200のOFDMシンボル間隔にわたる。OFDMシンボルインデックス0に関するインターレースへのスロットのマッピングは使用されない。
41 シーケンスs = {1 2 3 4 5}を2だけ右循環シフトすることは、シーケンスs(2) = {4 5 1 2 3}を生み出す。
42 この数字は、すべてのインターレースがパイロットインターレースの隣においてほぼ同じ割合の時間が割り当てられ、全インターレースに関するチャネル推定性能はほぼ同じであることを示す。
[31図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.11.1 IFT動作
m番目のOFDMシンボルと関連する複素変調シンボルXk,m, k = 0,1,…,4095は、逆フーリエ変換(IFT)方程式によって連続時間信号xm(t)に関連づけられる。具体的には、
Figure 0004456151
上式において、(Δf)SCは、副搬送波スペース(5.2.1.2.2.2参照)であり、TWGI、TFGI及びTSは、5.2.1.2.3において定義される。
5.2.1.2.11.2 ウィンドーイング
信号xm(t)は、ウィンドー関数w(t)が乗じられ、ここで、
Figure 0004456151
ウィンドーイングされた信号はym(t)によって表され、ここで、
Figure 0004456151
上記において、TU及びTsは5.2.1.2.3において定義されるとおりである。
5.2.1.2.11.3 オーバーラップ及び加算
ベースバンド信号SBB(t)は、後続OFDMシンボルからのウィンドーイングされた連続時間信号をTWGIだけオーバーラップさせることによって生成される。この生成は、図5.2.1.2.11.3−1に示されている。具体的には、SBB(t)は次式によって与えられる。
Figure 0004456151
[32図]
Figure 0004456151
5.2.1.2.11.4 搬送波変調
同相及び直交ベースバンド信号がRF周波数にアップコンバージョンされて合計され、RF波形SRF(t)が生成される。図5.2.1.2.11−1において、fc(k)は、k番目のFLO RFチャネルの中心周波数である(表5.2.1.1.1−1参照)。
5.2.1.3 同期化及びタイミング
後日提供
5.2.1.3.1 タイミング基準源
後日提供
5.2.1.3.2 FLOネットワーク送信時間
後日提供
実施形態によるチャネルインターリーバーを示した図である。 他の実施形態によるチャネルインターリーバーを示した図である。 実施形態によるインターリーブバッファ内に入れられたターボパケットの符号ビットを示した図である。 実施形態によるN/mのロー×mのカラムのマトリクス内に配置されたインターリーバーバッファを示した図である。 実施形態によるインターリーブされたインターレーステーブルを示した図である。 実施形態によるチャネライゼーション概略図である。 実施形態により、特定のスロットに関する長い良及び不良チャネル推定値が得られることになるすべて1のシフトシーケンスを有するチャネライゼーション概略図である。 均一に拡散された良及び不良チャネル推定インターレースが得られることになるすべて2のシフトシーケンスを有するチャネライゼーション概略図である。 実施形態によるインターリーブを実行するように構成される無線デバイスを示した図である。

Claims (6)

  1. インターリーブする方法であって、
    インターレースの副搬送波をインターレース間でインターリーブすることと、
    前記インターレースをインターレース内でインターリーブすることと、
    を具備し、
    前記インターレースの副搬送波をインターレース間でインターリーブすることは、コンスタレーションシンボルシーケンスのシンボルを、割り当てられたスロットに従って順次線形方式で、各インターレースの対応する副搬送波にマッピングすることを含み、
    前記インターレースをインターレース内でインターリーブすることは、割り当てられたスロット内のコンスタレーションシンボルを、1つのインターレース内の対応する副搬送波にマッピングすることを含む方法。
  2. 副搬送波の数は500である請求項1に記載の方法。
  3. 前記インターレースの数は8である請求項2に記載の方法。
  4. インターレースの副搬送波をインターレース間でインターリーブするように構成されるとともに前記インターレースをインターレース内でインターリーブするように構成されたプロセッサであって、
    前記インターレースの副搬送波をインターレース間でインターリーブすることは、コンスタレーションシンボルシーケンスのシンボルを、割り当てられたスロットに従って順次線形方式で、各インターレースの対応する副搬送波にマッピングすることを含み、
    前記インターレースをインターレース内でインターリーブすることは、割り当てられたスロット内のコンスタレーションシンボルを、1つのインターレース内の対応する副搬送波にマッピングすることを含むプロセッサ。
  5. インターレースの副搬送波をインターレース間でインターリーブする手段と、
    前記インターレースをインターレース内でインターリーブする手段と、を具備し、
    前記インターレースの副搬送波をインターレース間でインターリーブする手段は、コンスタレーションシンボルシーケンスのシンボルを、割り当てられたスロットに従って順次線形方式で、各インターレースの対応する副搬送波にマッピングし、
    前記インターレースをインターレース内でインターリーブする手段は、割り当てられたスロット内のコンスタレーションシンボルを、1つのインターレース内の対応する副搬送波にマッピングするプロセッサ。
  6. コンピュータを、
    インターレースの副搬送波をインターレース間でインターリーブする手段及び、
    前記インターレースをインターレース内でインターリーブする手段として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
    前記インターレースの副搬送波をインターレース間でインターリーブする手段は、コンスタレーションシンボルシーケンスのシンボルを、割り当てられたスロットに従って順次線形方式で、各インターレースの対応する副搬送波にマッピングし、
    前記インターレースをインターレース内でインターリーブする手段は、割り当てられたスロット内のコンスタレーションシンボルを、1つのインターレース内の対応する副搬送波にマッピングするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
JP2007523867A 2004-07-29 2005-07-29 時間ダイバーシティのためのシステム及び方法 Expired - Fee Related JP4456151B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US59299904P 2004-07-29 2004-07-29
PCT/US2005/027104 WO2006015268A2 (en) 2004-07-29 2005-07-29 System and method for interleaving

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2008508814A JP2008508814A (ja) 2008-03-21
JP4456151B2 true JP4456151B2 (ja) 2010-04-28

Family

ID=35169875

Family Applications (7)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007523869A Expired - Fee Related JP4694568B2 (ja) 2004-07-29 2005-07-29 周波数ダイバーシティのためのシステム及び方法
JP2007523868A Withdrawn JP2008508815A (ja) 2004-07-29 2005-07-29 変調ダイバーシティのためのシステム及び方法
JP2007523867A Expired - Fee Related JP4456151B2 (ja) 2004-07-29 2005-07-29 時間ダイバーシティのためのシステム及び方法
JP2010264825A Expired - Fee Related JP5335759B2 (ja) 2004-07-29 2010-11-29 変調ダイバーシティのためのシステム及び方法
JP2011001268A Expired - Fee Related JP5437281B2 (ja) 2004-07-29 2011-01-06 周波数ダイバーシティのためのシステム及び方法
JP2012242807A Expired - Fee Related JP5722294B2 (ja) 2004-07-29 2012-11-02 周波数ダイバーシティのためのシステム及び方法
JP2013118480A Expired - Fee Related JP5670512B2 (ja) 2004-07-29 2013-06-05 変調ダイバーシティのためのシステム及び方法

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007523869A Expired - Fee Related JP4694568B2 (ja) 2004-07-29 2005-07-29 周波数ダイバーシティのためのシステム及び方法
JP2007523868A Withdrawn JP2008508815A (ja) 2004-07-29 2005-07-29 変調ダイバーシティのためのシステム及び方法

Family Applications After (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010264825A Expired - Fee Related JP5335759B2 (ja) 2004-07-29 2010-11-29 変調ダイバーシティのためのシステム及び方法
JP2011001268A Expired - Fee Related JP5437281B2 (ja) 2004-07-29 2011-01-06 周波数ダイバーシティのためのシステム及び方法
JP2012242807A Expired - Fee Related JP5722294B2 (ja) 2004-07-29 2012-11-02 周波数ダイバーシティのためのシステム及び方法
JP2013118480A Expired - Fee Related JP5670512B2 (ja) 2004-07-29 2013-06-05 変調ダイバーシティのためのシステム及び方法

Country Status (17)

Country Link
US (3) US7583584B2 (ja)
EP (4) EP1771963A1 (ja)
JP (7) JP4694568B2 (ja)
KR (3) KR100905350B1 (ja)
CN (4) CN101036336B (ja)
AU (3) AU2005267807C1 (ja)
BR (3) BRPI0513885A (ja)
CA (3) CA2575551A1 (ja)
IL (3) IL181038A0 (ja)
MX (3) MX2007001161A (ja)
NO (3) NO20070898L (ja)
NZ (2) NZ552960A (ja)
RU (3) RU2376709C2 (ja)
SG (2) SG155170A1 (ja)
UA (1) UA90481C2 (ja)
WO (3) WO2006015268A2 (ja)
ZA (3) ZA200701275B (ja)

Families Citing this family (85)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8179954B2 (en) 2007-10-30 2012-05-15 Sony Corporation Odd interleaving only of an odd-even interleaver when half or less data subcarriers are active in a digital video broadcasting (DVB) standard
US8885761B2 (en) 2003-03-25 2014-11-11 Sony Corporation Data processing apparatus and method
GB2454193B (en) * 2007-10-30 2012-07-18 Sony Corp Data processing apparatus and method
US8477809B2 (en) 2003-09-02 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods for generalized slot-to-interlace mapping
US8599764B2 (en) 2003-09-02 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Transmission of overhead information for reception of multiple data streams
US8509051B2 (en) 2003-09-02 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US7221680B2 (en) 2003-09-02 2007-05-22 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US8526412B2 (en) 2003-10-24 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US8068530B2 (en) * 2004-06-18 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system
CA2575551A1 (en) * 2004-07-29 2006-02-09 Qualcomm Incorporated System and method for interleaving
US20070081484A1 (en) * 2004-07-29 2007-04-12 Wang Michael M Methods and apparatus for transmitting a frame structure in a wireless communication system
US8391410B2 (en) 2004-07-29 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for configuring a pilot symbol in a wireless communication system
US20080317142A1 (en) * 2005-07-29 2008-12-25 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US9246728B2 (en) * 2004-07-29 2016-01-26 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US7813383B2 (en) * 2005-03-10 2010-10-12 Qualcomm Incorporated Method for transmission of time division multiplexed pilot symbols to aid channel estimation, time synchronization, and AGC bootstrapping in a multicast wireless system
KR100934149B1 (ko) * 2005-03-10 2009-12-29 퀄컴 인코포레이티드 지정된 tdm 파일럿을 사용하는, 로컬 영역 파형과 와이드 영역 파형 사이의 천이에서의 타이밍 동기화 및 채널 추정
US7688904B2 (en) * 2005-05-12 2010-03-30 Intellon Corporation Generating signals for transmission of information
CN101292471B (zh) * 2005-07-27 2010-12-22 高通股份有限公司 用于仅前向链路物理层的系统和方法
US9391751B2 (en) * 2005-07-29 2016-07-12 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US9042212B2 (en) 2005-07-29 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for communicating network identifiers in a communication system
US7733968B2 (en) * 2005-09-27 2010-06-08 Qualcomm Incorporated Evaluation of transmitter performance
US20070070877A1 (en) * 2005-09-27 2007-03-29 Thomas Sun Modulation type determination for evaluation of transmitter performance
US20070127358A1 (en) * 2005-11-23 2007-06-07 Qualcomm Incorporated Phase correction in a test receiver
US7706328B2 (en) 2006-01-04 2010-04-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for position location in a wireless network
US7911935B2 (en) 2006-02-08 2011-03-22 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for interleaving sequence elements of an OFDMA synchronization channel
US7983143B2 (en) * 2006-02-08 2011-07-19 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for initial acquisition and cell search for an OFDMA system
KR101260836B1 (ko) * 2006-02-28 2013-05-06 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 다이버시티 이득을 제공하는 선 부호화 방법 및 이를 이용한 송신 장치 및 방법
US7782806B2 (en) 2006-03-09 2010-08-24 Qualcomm Incorporated Timing synchronization and channel estimation at a transition between local and wide area waveforms using a designated TDM pilot
US20070242754A1 (en) * 2006-04-04 2007-10-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus for processing data stream for digital broadcasting system and method thereof
US7734303B2 (en) * 2006-04-12 2010-06-08 Qualcomm Incorporated Pilot modulation error ratio for evaluation of transmitter performance
US8738056B2 (en) * 2006-05-22 2014-05-27 Qualcomm Incorporation Signal acquisition in a wireless communication system
US20070280235A1 (en) * 2006-06-01 2007-12-06 Qualcomm Incorporated System and method for acquisition and delivery of services to devices in a wireless multicast communication system
US8929353B2 (en) 2007-05-09 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Preamble structure and acquisition for a wireless communication system
US8676209B2 (en) * 2006-06-13 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Handoff selection for wireless communication systems
EP2039044A2 (en) * 2006-06-21 2009-03-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for measuring, communicating and/or using interference information
TW200810456A (en) * 2006-06-21 2008-02-16 Qualcomm Inc Wireless resource allocation methods and apparatus
TWI372539B (en) 2006-06-23 2012-09-11 Qualcomm Inc Methods and systems for processing overhead reduction for control channel packets
US9008198B2 (en) * 2007-01-05 2015-04-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for timing synchronization based on transitional pilot symbols
CN101675636B (zh) * 2007-05-02 2013-10-30 皇家飞利浦电子股份有限公司 Ofdm网络中分配资源的方法和设备
EP2003835A1 (en) 2007-06-15 2008-12-17 Nokia Siemens Networks Oy Method for operating a radio communication system, receiver station and radio communication system
EP2003836B1 (en) * 2007-06-15 2018-04-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Data transmission and reception of data comprising symbols of different priorities
KR101505193B1 (ko) * 2007-06-18 2015-03-23 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중접속방식의 이동 통신시스템에서 심볼전송 방법 및 장치
US7899125B2 (en) * 2007-06-18 2011-03-01 Intel Corporation Method, device, and apparatus for multi-stream multi-band transmission
KR101414758B1 (ko) * 2007-07-03 2014-10-01 삼성전자주식회사 데이터 송수신 장치
US20090028100A1 (en) * 2007-07-25 2009-01-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for transmitter identification in a wireless network
US8311133B2 (en) * 2007-07-26 2012-11-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sensing signaling parameters in a wireless communications network
CN101822012A (zh) * 2007-08-06 2010-09-01 高通股份有限公司 用于通用时隙到交错映射的系统和方法
ES2690295T3 (es) * 2007-08-08 2018-11-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sistema de comunicación multiportadora que emplea salto de frecuencia explícito
US8261168B2 (en) * 2007-09-17 2012-09-04 Lg Electronics Inc. Code combining soft handoff in wireless communication system
EP2919428B1 (en) * 2007-09-18 2018-04-04 LG Electronics Inc. Method and system for transmitting and receiving signals
US8848913B2 (en) * 2007-10-04 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Scrambling sequence generation in a communication system
ATE443376T1 (de) 2007-10-30 2009-10-15 Sony Corp Vorrichtung und verfahren zur datenverarbeitung
DK2204002T3 (da) 2007-10-30 2013-06-17 Sony Corp Anordning og fremgangsmåde til databehandling
DK2056464T3 (da) * 2007-10-30 2013-02-18 Sony Corp Databehandlingsanordning og -fremgangsmåde
US8787181B2 (en) 2008-01-14 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation randomization
US8165064B2 (en) * 2008-01-28 2012-04-24 Qualcomm Incorporated Enhancements to the positioning pilot channel
KR20100108607A (ko) * 2008-01-29 2010-10-07 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 패킷 재송신 및 수신 방법과 이를 이용하는 무선 디바이스
CN101521647B (zh) * 2008-02-26 2012-12-12 华为技术有限公司 子载波数据的映射方法、装置及应用该装置的基站
US8923249B2 (en) 2008-03-26 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scrambling sequence generation in a communication system
US8982832B2 (en) * 2008-04-28 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Wireless communication of turbo coded data with time diversity
US20090274099A1 (en) * 2008-05-02 2009-11-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating transmitter information in a communication network
US7782903B2 (en) * 2008-05-14 2010-08-24 Newport Media, Inc. Hardware accelerated protocol stack
US8102791B2 (en) * 2008-07-25 2012-01-24 Newport Media, Inc. Interleaver address generation in turbo decoders for mobile multimedia multicast system communication systems
US8792899B2 (en) * 2008-11-07 2014-07-29 Qualcomm Incorporated Regionalized delivery of hybrid mobile broadcast services or channels in a mobile broadcast network
KR101570351B1 (ko) * 2009-01-07 2015-11-19 엘지전자 주식회사 신호 송신 방법
KR101691841B1 (ko) * 2009-02-12 2017-01-02 엘지전자 주식회사 신호 송신 장치 및 방법
FR2944171B1 (fr) * 2009-04-03 2012-12-21 Get Enst Procede et dispositif de modulation mettant en oeuvre une modulation differentielle, procede et dispositif de demodulation, signal et produits programme d'ordinateur correspondants.
US8612820B2 (en) 2009-04-11 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for interleaving in a forward link only system
US8396150B2 (en) * 2009-12-22 2013-03-12 Intel Corporation Tone count selection
US8665697B1 (en) * 2009-12-23 2014-03-04 Kbc Research Foundation Pvt. Ltd. Subchannel formation in OFDMA systems
US20110194645A1 (en) * 2010-02-11 2011-08-11 Electronics And Telecommunications Research Institute Layered transmission apparatus and method, reception apparatus, and reception method
US20110195658A1 (en) * 2010-02-11 2011-08-11 Electronics And Telecommunications Research Institute Layered retransmission apparatus and method, reception apparatus and reception method
US8824590B2 (en) * 2010-02-11 2014-09-02 Electronics And Telecommunications Research Institute Layered transmission apparatus and method, reception apparatus and reception method
JP5611893B2 (ja) * 2011-05-25 2014-10-22 日本電信電話株式会社 無線通信システム
US8850276B2 (en) * 2011-09-22 2014-09-30 Lsi Corporation Systems and methods for efficient data shuffling in a data processing system
US9645820B2 (en) 2013-06-27 2017-05-09 Intel Corporation Apparatus and method to reserve and permute bits in a mask register
US9942008B1 (en) * 2014-02-10 2018-04-10 Marvell International Ltd. Systems and methods for range extension by time repetition
GB2523363B (en) * 2014-02-21 2017-06-28 Samsung Electronics Co Ltd Bit interleaver and bit de-interleaver
AU2014383811B2 (en) * 2014-02-21 2017-09-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Rate matching method and apparatus for polar code
RU2685034C2 (ru) 2014-12-22 2019-04-16 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство кодирования и способ кодирования полярным кодом
KR102322497B1 (ko) 2016-05-31 2021-11-09 한국전자통신연구원 비-직교 기반의 상향링크 전송 방법 및 장치
WO2017209418A2 (ko) * 2016-05-31 2017-12-07 한국전자통신연구원 비-직교 기반의 상향링크 전송 방법 및 장치
US11128399B2 (en) * 2017-01-09 2021-09-21 Apple Inc. Systems, methods and devices for meeting cellular data turnaround time
CN107395546B (zh) * 2017-08-30 2020-04-24 重庆物奇科技有限公司 电力线载波通信中对数据符号进行频域信息扩展的方法
WO2019139377A1 (ko) * 2018-01-12 2019-07-18 엘지전자 주식회사 인터리빙을 수행하는 방법 및 인터리버

Family Cites Families (132)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3017A (en) * 1843-03-21 Plate turn-button for fastening cupboard and other doors
US4672605A (en) 1984-03-20 1987-06-09 Applied Spectrum Technologies, Inc. Data and voice communications system
SU1327296A1 (ru) * 1985-06-11 1987-07-30 Минский радиотехнический институт Сверточный кодек с алгоритмом порогового декодировани
US5177766A (en) * 1991-06-03 1993-01-05 Spectralink Corporation Digital clock timing generation in a spread-spectrum digital communication system
US5315592A (en) * 1992-04-23 1994-05-24 Xyplex Inc. Parallel bridging
AU664084B2 (en) 1992-06-03 1995-11-02 Ciba-Geigy Ag Novel thiosemicarbazonic acid esters
US5346370A (en) 1993-11-08 1994-09-13 Graco Inc. Portable pumping system with generator powered clutch assembly
US6154484A (en) * 1995-09-06 2000-11-28 Solana Technology Development Corporation Method and apparatus for embedding auxiliary data in a primary data signal using frequency and time domain processing
FI955113A7 (fi) * 1995-10-26 1997-04-27 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä, lähetin ja vastaanotin
FR2742612B1 (fr) 1995-12-15 1998-02-06 Sextant Avionique Procede et circuit de reception de signaux de positionnement par satellites avec elimination des erreurs de multitrajets
JP2907104B2 (ja) 1996-03-27 1999-06-21 日本電気株式会社 時間ダイバーシティ通信方法及び通信装置
KR100186627B1 (ko) 1996-09-21 1999-05-15 삼성전자 주식회사 베이스 밴드 인터리버
KR100193846B1 (ko) 1996-10-02 1999-06-15 윤종용 인터리브 리드 어드레스 생성기
KR100221336B1 (ko) * 1996-12-28 1999-09-15 전주범 직교 주파수 분할 다중화 수신 시스템의 프레임 동기 장치 및 그 방법
US6157746A (en) * 1997-02-12 2000-12-05 Sarnoff Corporation Apparatus and method for encoding wavelet trees generated by a wavelet-based coding method
US6243379B1 (en) * 1997-04-04 2001-06-05 Ramp Networks, Inc. Connection and packet level multiplexing between network links
US6421333B1 (en) * 1997-06-21 2002-07-16 Nortel Networks Limited Channel coding and interleaving for transmission on a multicarrier system
CA2245601C (en) * 1997-08-14 2007-06-12 Stewart Crozier High-performance low-complexity error-correcting codes
US6208663B1 (en) * 1997-08-29 2001-03-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for block ARQ with reselection of FEC coding and/or modulation
US6026117A (en) * 1997-10-23 2000-02-15 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for generating complex four-phase sequences for a CDMA communication system
EP0938208A1 (en) 1998-02-22 1999-08-25 Sony International (Europe) GmbH Multicarrier transmission, compatible with the existing GSM system
JP2961105B1 (ja) 1998-06-19 1999-10-12 株式会社次世代デジタルテレビジョン放送システム研究所 Ofdm受信装置
JP2958308B1 (ja) 1998-07-10 1999-10-06 松下電器産業株式会社 インターリーブ解除装置
CZ301231B6 (cs) 1998-07-27 2009-12-16 Koninklijke Philips Electronics N. V. Zpusob a zarízení pro kódování a dekódování víceslovné informace a jednotkový nosic dat
US6298463B1 (en) * 1998-07-31 2001-10-02 Nortel Networks Limited Parallel concatenated convolutional coding
US6798736B1 (en) * 1998-09-22 2004-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data
EP1058855A4 (en) 1998-12-04 2004-09-01 Trafficmaster Usa Inc DETERMINING POSITION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM USING INFORMATION RELATING TO SPATIAL SIGNATURES
US6847658B1 (en) * 1998-12-10 2005-01-25 Qualcomm, Incorporated Demultiplexer for channel interleaving
KR100306282B1 (ko) 1998-12-10 2001-11-02 윤종용 통신시스템의인터리빙/디인터리빙장치및방법
BE1012331A3 (nl) 1998-12-11 2000-09-05 Steveninck Etienne Werkwijze en inrichting voor het aanbrengen van reflecterend materiaal op een substraat.
US6611551B1 (en) * 1999-01-21 2003-08-26 Cisco Technology, Inc. OFDM channel identification
US6304581B1 (en) * 1999-02-16 2001-10-16 Motorola, Inc. Interleaving method and apparatus for orthogonal transmit diversity and multi-carriers CDMA communication systems
US6973118B1 (en) * 1999-02-25 2005-12-06 Sony Corporation Digital broadcasting apparatus
KR100342565B1 (ko) * 1999-04-20 2002-07-04 윤종용 코드분할 다중접속 시스템의 단말기에서 단절된 호 복원 방법및 그 통보 방법
US6311306B1 (en) * 1999-04-26 2001-10-30 Motorola, Inc. System for error control by subdividing coded information units into subsets reordering and interlacing the subsets, to produce a set of interleaved coded information units
EP1701449B1 (en) * 1999-05-10 2008-01-16 NTT DoCoMo INC. Interleaving method, transmitter, and transmission signal
US6473878B1 (en) 1999-05-28 2002-10-29 Lucent Technologies Inc. Serial-concatenated turbo codes
US6580497B1 (en) * 1999-05-28 2003-06-17 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Coherent laser radar apparatus and radar/optical communication system
AU751376B2 (en) 1999-07-08 2002-08-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling a demultiplexer and a multiplexer used for rate matching in a mobile communication system
FR2797122B1 (fr) * 1999-07-30 2006-08-04 Commissariat Energie Atomique Procede de transmission de donnees utilisant des jeux repetitifs de sequences d'etalement, emetteur et recepteur correspondants
US6747948B1 (en) * 1999-08-11 2004-06-08 Lucent Technologies Inc. Interleaver scheme in an OFDM system with multiple-stream data sources
US6631125B1 (en) 1999-10-20 2003-10-07 Nokia Corporation Channel set-up in wideband, code division multiple access systems
US6697990B2 (en) * 1999-12-15 2004-02-24 Hughes Electronics Corporation Interleaver design for parsed parallel concatenated codes
IT1314319B1 (it) 1999-12-23 2002-12-09 Siemens Inf & Comm Networks Metodo di interlacciamento di un flusso di bit in un sistema ditelefonia radiomobile
JP2001217861A (ja) 2000-01-31 2001-08-10 Kddi Corp いたずらメール防止システム及びメールセンタ装置
US6505052B1 (en) * 2000-02-01 2003-01-07 Qualcomm, Incorporated System for transmitting and receiving short message service (SMS) messages
JP3568873B2 (ja) 2000-03-22 2004-09-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチキャリア無線伝送システムにおけるチャネル推定方法及び装置
KR100499467B1 (ko) * 2000-03-10 2005-07-07 엘지전자 주식회사 블록 인터리빙 방법 및 그를 위한 장치
JP3976474B2 (ja) * 2000-05-12 2007-09-19 三洋電機株式会社 Ofdm復調装置
US7120696B1 (en) * 2000-05-19 2006-10-10 Stealthkey, Inc. Cryptographic communications using pseudo-randomly generated cryptography keys
JP3995390B2 (ja) * 2000-05-26 2007-10-24 三洋電機株式会社 デジタル放送受信装置
JP2002057640A (ja) 2000-08-09 2002-02-22 Sony Corp 地上デジタル放送送受信システム及び地上デジタル放送受信装置
US6985434B2 (en) * 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
JP2002217894A (ja) 2000-09-28 2002-08-02 Hitachi Ltd データ配信サービス方法
JP2002111621A (ja) 2000-09-28 2002-04-12 Sanyo Electric Co Ltd デジタル信号受信装置
US6754170B1 (en) * 2000-09-29 2004-06-22 Symbol Technologies, Inc. Timing synchronization in OFDM communications receivers
JP2002111631A (ja) 2000-10-04 2002-04-12 Yrp Mobile Telecommunications Key Tech Res Lab Co Ltd 無線通信システム及び無線通信装置
US6961388B2 (en) * 2001-02-01 2005-11-01 Qualcomm, Incorporated Coding scheme for a wireless communication system
AU2002233774B2 (en) * 2001-02-13 2004-09-02 Qualcomm Incorporated Method for Generating Codes in Communication System
US7248652B2 (en) * 2001-02-28 2007-07-24 Agere Systems Inc. Method and apparatus for recovering timing information in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems
US7170849B1 (en) * 2001-03-19 2007-01-30 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited Interleaver, deinterleaver, interleaving method, and deinterleaving method for OFDM data
US7209461B2 (en) * 2001-05-09 2007-04-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for chip-rate processing in a CDMA system
US6392572B1 (en) * 2001-05-11 2002-05-21 Qualcomm Incorporated Buffer architecture for a turbo decoder
US7272769B1 (en) * 2001-06-05 2007-09-18 Broadcom Corporation System and method for interleaving data in a wireless transmitter
US7489655B2 (en) * 2001-07-06 2009-02-10 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for predictive scheduling in a bi-directional communication system
CN1178417C (zh) * 2001-07-11 2004-12-01 信息产业部电信传输研究所 现场实时产生宽带码分多址Turbo码内交织器方法
US6807428B2 (en) 2001-08-16 2004-10-19 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for time-based reception of transmissions in a wireless communication system
CN1151677C (zh) * 2001-08-17 2004-05-26 清华大学 级联纠错编码器
US6738370B2 (en) 2001-08-22 2004-05-18 Nokia Corporation Method and apparatus implementing retransmission in a communication system providing H-ARQ
JP3911401B2 (ja) 2001-10-16 2007-05-09 株式会社ケンウッド 周波数インターリーブ装置、周波数インターリーブ方法、周波数デインターリーブ装置、および、周波数デインターリーブ方法
US7349667B2 (en) 2001-10-19 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Simplified noise estimation and/or beamforming for wireless communications
US7039000B2 (en) * 2001-11-16 2006-05-02 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Timing synchronization for OFDM-based wireless networks
US7154936B2 (en) * 2001-12-03 2006-12-26 Qualcomm, Incorporated Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system
JP3883432B2 (ja) 2001-12-18 2007-02-21 富士通株式会社 Ofdm受信装置及び放送受信装置
KR100860660B1 (ko) 2002-01-09 2008-09-26 삼성전자주식회사 통신시스템의 인터리빙 장치 및 방법
US7010017B2 (en) * 2002-01-30 2006-03-07 Qualcomm Inc. Receiver noise estimation
US7406065B2 (en) * 2002-03-14 2008-07-29 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing inter-channel interference in a wireless communication system
US7292552B2 (en) 2002-03-14 2007-11-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing interference in a wireless communication system
US7042858B1 (en) * 2002-03-22 2006-05-09 Jianglei Ma Soft handoff for OFDM
CN1545775B (zh) * 2002-04-12 2010-05-05 松下电器产业株式会社 多载波通信装置和多载波通信方法
JP3679775B2 (ja) 2002-04-12 2005-08-03 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置及びマルチキャリア送信方法
US7356147B2 (en) 2002-04-18 2008-04-08 International Business Machines Corporation Method, system and program product for attaching a title key to encrypted content for synchronized transmission to a recipient
US7251768B2 (en) * 2002-04-22 2007-07-31 Regents Of The University Of Minnesota Wireless communication system having error-control coder and linear precoder
TWI390999B (zh) 2002-05-01 2013-03-21 Interdigital Tech Corp 無線通信系統中使用高速共享頻道之點對多點服務
JP2004032711A (ja) 2002-05-01 2004-01-29 Nec Corp マルチキャストサービスデータ配信システム及びその方法並びに秘匿キー生成装置及びプログラム
KR100884408B1 (ko) * 2002-06-20 2009-02-17 삼성전자주식회사 디지털방송 시스템의 에러 정정 부호화장치
US7289459B2 (en) 2002-08-07 2007-10-30 Motorola Inc. Radio communication system with adaptive interleaver
US7620111B2 (en) 2002-08-13 2009-11-17 Nokia Corporation Symbol interleaving
JP2004133801A (ja) 2002-10-11 2004-04-30 Toshiba Corp コンテンツ提供システム及びコンテンツ提供方法
KR100902295B1 (ko) * 2002-10-19 2009-06-10 삼성전자주식회사 복합적 오류정정 부호화 기능을 구비한 디지털방송시스템의 전송장치 및 전송방법
US20040081131A1 (en) * 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7002900B2 (en) * 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US6985745B2 (en) * 2002-11-25 2006-01-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and radio signature position determining entity (RS-PDE) for maintaining location database reliability
JP3848965B2 (ja) * 2002-12-12 2006-11-22 エイアールエム リミテッド データ処理装置内の命令タイミング制御
KR100519335B1 (ko) * 2002-12-31 2005-10-07 엘지전자 주식회사 채널 인터리빙 방법
US7031251B2 (en) * 2003-02-12 2006-04-18 Hangjun Chen Clipping distortion canceller for OFDM signals
JP4138753B2 (ja) * 2003-03-10 2008-08-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 受信シンボルグループを検出する方法および装置
CN100576834C (zh) * 2003-03-28 2009-12-30 英特尔公司 用于ofdm符号定时同步的方法和装置
RU2248097C2 (ru) 2003-04-01 2005-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи" Система передачи информации
US7324590B2 (en) * 2003-05-28 2008-01-29 Qualcomm Incoporated Equalizer with combined CCK encoding-decoding in feedback filtering of decision feedback equalizer
US7457350B2 (en) * 2003-07-18 2008-11-25 Artimi Ltd. Communications systems and methods
US20050016201A1 (en) * 2003-07-22 2005-01-27 Ivanov Igor C. Multi-staged heating system for fabricating microelectronic devices
US20050063298A1 (en) 2003-09-02 2005-03-24 Qualcomm Incorporated Synchronization in a broadcast OFDM system using time division multiplexed pilots
US8526412B2 (en) * 2003-10-24 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US7660275B2 (en) 2003-10-24 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Local and wide-area transmissions in a wireless broadcast network
TWI228893B (en) 2003-10-31 2005-03-01 Benq Corp Wireless network synchronization system and method
US7145940B2 (en) * 2003-12-05 2006-12-05 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for a multi-antenna system
US20050135517A1 (en) * 2003-12-22 2005-06-23 Texas Instruments Incorporated Increasing effective number of data tones in a multi-antenna multi-tone communication system
US7339999B2 (en) * 2004-01-21 2008-03-04 Qualcomm Incorporated Pilot transmission and channel estimation for an OFDM system with excess delay spread
US7398091B2 (en) 2004-02-02 2008-07-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing a multimedia broadcast/multicast service in a visited network
US8077691B2 (en) * 2004-03-05 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot transmission and channel estimation for MISO and MIMO receivers in a multi-antenna system
US7411898B2 (en) * 2004-05-10 2008-08-12 Infineon Technologies Ag Preamble generator for a multiband OFDM transceiver
DE602005016794D1 (de) 2004-05-18 2009-11-05 Qualcomm Inc Umsetzer von schlitz zu verschachtelung und versch
US8068530B2 (en) * 2004-06-18 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system
US7298787B2 (en) 2004-06-25 2007-11-20 Nokia Corporation System, and associated method, for facilitating broadband multi-carrier transmission
CA2575551A1 (en) * 2004-07-29 2006-02-09 Qualcomm Incorporated System and method for interleaving
US20070081484A1 (en) * 2004-07-29 2007-04-12 Wang Michael M Methods and apparatus for transmitting a frame structure in a wireless communication system
US9246728B2 (en) * 2004-07-29 2016-01-26 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US20080317142A1 (en) * 2005-07-29 2008-12-25 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US8391410B2 (en) 2004-07-29 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for configuring a pilot symbol in a wireless communication system
US7924770B2 (en) 2004-08-06 2011-04-12 Nokia Corporation Method of controlling communication between two nodes in a communication system
US7852822B2 (en) * 2004-12-22 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Wide area and local network ID transmission for communication systems
WO2006086878A1 (en) 2005-02-15 2006-08-24 Nortel Networks Limited Radio access system and method using ofdm and cdma for broadband data transmission
KR100934149B1 (ko) 2005-03-10 2009-12-29 퀄컴 인코포레이티드 지정된 tdm 파일럿을 사용하는, 로컬 영역 파형과 와이드 영역 파형 사이의 천이에서의 타이밍 동기화 및 채널 추정
US7813383B2 (en) 2005-03-10 2010-10-12 Qualcomm Incorporated Method for transmission of time division multiplexed pilot symbols to aid channel estimation, time synchronization, and AGC bootstrapping in a multicast wireless system
US7756005B2 (en) * 2005-03-11 2010-07-13 Qualcomm Incorporated Coarse timing/frame acquisition of OFDM system using time division multiplexed pilot symbol
US20070025738A1 (en) 2005-07-28 2007-02-01 Artimi Inc. Communications systems and methods
US9391751B2 (en) * 2005-07-29 2016-07-12 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US9042212B2 (en) * 2005-07-29 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for communicating network identifiers in a communication system
US20070028463A1 (en) * 2005-08-02 2007-02-08 Chan Stephen K K Paper cutter
US7702046B2 (en) * 2006-04-03 2010-04-20 Qualcomm Incorporated Method and system for automatic gain control during signal acquisition
KR200461482Y1 (ko) 2010-12-20 2012-07-16 (주)아모레퍼시픽 피지제거용 빗

Also Published As

Publication number Publication date
AU2005267809A1 (en) 2006-02-09
RU2007107389A (ru) 2008-09-10
JP5437281B2 (ja) 2014-03-12
JP2011130454A (ja) 2011-06-30
SG155170A1 (en) 2009-09-30
CN101036336A (zh) 2007-09-12
KR100850838B1 (ko) 2008-08-06
RU2007107350A (ru) 2008-09-10
NO20070898L (no) 2007-04-30
IL181039A0 (en) 2007-07-04
NZ552960A (en) 2010-07-30
JP2013066198A (ja) 2013-04-11
WO2006015268A3 (en) 2006-04-20
BRPI0513933A (pt) 2008-05-20
AU2005267807C1 (en) 2010-08-19
EP1771963A1 (en) 2007-04-11
JP2013232913A (ja) 2013-11-14
RU2007107400A (ru) 2008-09-10
WO2006015269A9 (en) 2006-08-10
IL181036A0 (en) 2007-07-04
KR100925911B1 (ko) 2009-11-09
CN101032110B (zh) 2012-05-09
US20060109781A1 (en) 2006-05-25
CN102970115B (zh) 2016-10-05
BRPI0513885A (pt) 2008-05-20
AU2005267807B2 (en) 2010-03-04
NO20070896L (no) 2007-04-30
JP2008508816A (ja) 2008-03-21
RU2369960C2 (ru) 2009-10-10
CN101032110A (zh) 2007-09-05
CN102970115A (zh) 2013-03-13
US8189539B2 (en) 2012-05-29
AU2005267808A1 (en) 2006-02-09
WO2006015270A1 (en) 2006-02-09
NO20070990L (no) 2007-04-30
KR20070048743A (ko) 2007-05-09
US20060256708A1 (en) 2006-11-16
ZA200701273B (en) 2008-10-29
SG155171A1 (en) 2009-09-30
US7583584B2 (en) 2009-09-01
KR20070044036A (ko) 2007-04-26
WO2006015269A1 (en) 2006-02-09
WO2006015270A9 (en) 2006-08-10
CA2575528A1 (en) 2006-02-09
NZ552962A (en) 2010-07-30
KR20070048202A (ko) 2007-05-08
JP5722294B2 (ja) 2015-05-20
EP1771961A2 (en) 2007-04-11
MX2007001166A (es) 2007-07-11
EP2512058A1 (en) 2012-10-17
JP4694568B2 (ja) 2011-06-08
AU2005267808B2 (en) 2009-06-04
CA2575551A1 (en) 2006-02-09
AU2005267809B2 (en) 2010-02-11
AU2005267807A1 (en) 2006-02-09
RU2375822C2 (ru) 2009-12-10
ZA200701275B (en) 2009-09-30
CN101091346A (zh) 2007-12-19
EP1771962A1 (en) 2007-04-11
US20060123310A1 (en) 2006-06-08
RU2376709C2 (ru) 2009-12-20
JP2008508814A (ja) 2008-03-21
KR100905350B1 (ko) 2009-07-01
ZA200701274B (en) 2008-12-31
EP1771962B1 (en) 2018-06-13
MX2007001161A (es) 2007-07-11
JP5670512B2 (ja) 2015-02-18
JP2011091834A (ja) 2011-05-06
CA2575529A1 (en) 2006-02-09
CN101091346B (zh) 2014-07-09
US9003243B2 (en) 2015-04-07
JP5335759B2 (ja) 2013-11-06
BRPI0513928A (pt) 2008-05-20
MX2007001162A (es) 2007-07-11
WO2006015268A2 (en) 2006-02-09
IL181038A0 (en) 2007-07-04
JP2008508815A (ja) 2008-03-21
CN101036336B (zh) 2012-12-26
UA90481C2 (xx) 2010-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2008508814A (ja) 時間ダイバーシティのためのシステム及び方法
JP5059865B2 (ja) 無線通信システムにおいてフレーム構造を送信するための方法および装置
CN101518011B (zh) 在无线通信系统中配置导频符号的方法和装置
JP5144665B2 (ja) 通信システムにおいてネットワーク識別子を通信する方法および装置
HK1134869A (en) Methods and apparatus for transmitting a frame structure in a wireless communication system
HK1134724A (en) Methods and apparatus for configuring a pilot symbol in a wireless communication system
HK1136715A (en) Method and apparatus for communicating network identifiers in a communication system

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20090826

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20090908

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20091208

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20100105

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20100204

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130212

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4456151

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130212

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140212

Year of fee payment: 4

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees