JP4456151B2 - 時間ダイバーシティのためのシステム及び方法 - Google Patents
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Description
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。
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。
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。
{
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。
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。
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。
ここで、R'は下表に対応する。
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 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。
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。
-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。
本節は、FLO物理層の仕様を含む。
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。
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。
[1図]
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。
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。
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。
[2図]
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。
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。
5.2.1.1.1 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
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。
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)。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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]
総シンボル継続時間はTs ’= Ts + TWGIである。
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。
[4図]
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。
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。
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。
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、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。
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。
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。
FLO物理層は、以下のサブチャネルによって構成される。
・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。
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。
[5図]
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。
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。
[6図]
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。
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)。
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。
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。
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。
[8図]
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]
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。
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、
[10図]
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。
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。
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、
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。
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。
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]
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。
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。
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。
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。
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、
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。
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。
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]
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。
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。
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。
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。
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、
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。
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。
34 WICを除く。
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。
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。
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。
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、
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。
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、
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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、
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。
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、
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。
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)。
[13図]
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。
[14図]
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。
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。
[15図]
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。
[16図]
______
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。
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。
[17図]
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)。
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]
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。
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、
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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)。
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]
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。
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、
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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、
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。
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、
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。
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。
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。
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、
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。
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、
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。
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。
[20図]
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。
[21図]
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。
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。
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。
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。
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。
[22図]
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]
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]
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]
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。
・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。
[26図]
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。
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。
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、
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、
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。
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。
[28図]
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、
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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、
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。
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、
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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、
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。
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。
[29図]
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。
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。
[30図]
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。
[31図]
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、
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。
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)。
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
Claims (6)
- 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。 - 副搬送波の数は500である請求項1に記載の方法。
- 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。
- 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。 - 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。 - 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。
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