JP2004357323A - 移動通信システムにおける伝送率情報の符号化及び復号化を行う装置及び方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 符号器は、k個の入力ビットをカザミシーケンスからの拡張されたリードミュラー符号を使用して少なくとも2n(但し、2n>m)個のシンボルのシーケンスに符号化する。穿孔器は、m個のシンボルのシーケンスを出力するように符号器からの2n個のシンボルのシーケンスの穿孔を遂行する。
【選択図】 図7A
Description
本発明の他の目的は、NB-TDD方式のCDMA移動通信システムでTFCIを符号化するための装置及び方法を提供することにある。
本発明のまた他の目的は、NB-TDD方式のCDMA移動通信システムでTFCIを復号化するための装置及び方法を提供することにある。
M1=0011010101101111101000110000011011110110010100111001111111000101
M2=0100011111010001111011010111101101111011000100101101000110111000
M4=0001100011100111110101001101010010111101101111010111000110001110
図7Aは、本発明の第1実施形態によるNB-TDD CDMA移動通信システムでTFCIを符号化するための装置を示す。図7Aを参照すると、10個の入力情報ビットa0〜a9は、対応する乗算器740〜749にそれぞれ入力される。基底ウォルシュ符号発生器710は、所定の長さを有する基底ウォルシュ符号を発生する。ここで、前記“基底ウォルシュ符号”は、任意の和によって使用しようとするウォルシュ符号をすべて生成することができる所定のウォルシュ符号を示す。例えば、長さ64であるウォルシュ符号を使用する場合、前記基底ウォルシュ符号は、第1ウォルシュ符号W1、第2ウォルシュ符号W2、第4ウォルシュ符号W4、第8ウォルシュ符号W8、第16ウォルシュ符号W16、及び第32ウォルシュ符号W32を含む。1ビット発生器700は、持続的に所定の符号ビットを発生する。すなわち、本発明が相互直交シーケンスに適用されるので、前記1ビット発生器700は、直交シーケンスを相互直交シーケンスとして使用するために要求されるビットを発生する。例えば、前記1ビット発生器700は、持続的に‘1’の値を有するビットを発生することにより、前記基底ウォルシュ符号発生器710から発生するウォルシュシーケンスを反転させる。
{0,4,8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61}
{0,4,8,13,16,21,25,28,32,37,43,44,49,52,56,62}
{0,4,8,13,16,21,25,31,32,37,43,44,49,52,56,61}
{0,4,8,13,18,21,25,30,35,36,40,46,50,53,57,62}
{0,4,8,13,18,21,25,30,35,37,40,47,50,53,57,62}
{0,4,8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,49,55,58,61}
{0,4,8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,50,52,56,63}
{0,4,8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,50,52,58,61}
{0,4,8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61}
0000000000001111111111111111)を長さ64である符号化シンボルシーケンス変数コード[]に排他的加算を行う。一方、前記第5情報ビットa4が‘1’でなければ、ステップ820へ進行する。ステップ818が終わると、ステップ820で第6情報ビットa5が‘1’であるか否かを検査する。もしも、前記第6情報ビットa5が‘1’であれば、ウォルシュ符号W32(=0000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111)を長さ64である符号化シンボルシーケンス変数コード[]に排他的加算を行う。一方、前記第6情報ビットa5が‘1’でなければ、ステップ822へ進行する。
本発明の第2実施形態による符号化構造は、第1実施形態を参照して説明した符号器の構造と類似している。しかし、1ビット発生器、ウォルシュ符号発生器、及びマスク生成器から出力されるシーケンスが予め穿孔パターンが適用された長さ48を有するシーケンスという点が異なる。例えば、前記第1実施形態によるウォルシュ符号発生器、1ビット発生器、及びマスク生成器から出力されるシーケンスで0、4、8、13、16、20、27、31、34、38、41、44、50、54、57、及び61番目項を穿孔したシーケンスを使用するようになる。
シーケンス変数コード[]に排他的加算する。一方、前記第6情報ビットa5が‘1’でなければ、ステップ1222へ進行する。
図9を参照すると、まず、長さ48の+1/-1の値を有するTFCIシンボルに該当する受信信号r(t)は、7個の乗算器901〜907に共通して入力される。前記受信信号r(t)は、送信機の符号器(図7B)で所定の穿孔されたウォルシュ符号及び所定の穿孔されたマスクシーケンスによって符号化された信号である。マスク生成器910は、前記3個の基底マスクによって生成されることができるすべての場合のマスク関数、すなわち、所定の穿孔規則によって穿孔された長さ48のマスク関数M1’〜M7’を生成して前記乗算器901〜907のそれぞれに提供する。そうすると、前記乗算器901は、前記長さ48の受信信号r(t)とマスク生成器910から出力されたマスク関数M1’を乗じて相関度計算器921に提供する。前記乗算器902は、前記受信信号r(t)と前記マスク生成器910から出力されたマスク関数M2’を乗じて相関度計算器922に提供する。乗算器907は、前記受信信号r(t)と前記マスク生成器910から出力されたマスク関数M7’を乗じて相関度計算器927に提供する。すなわち、前記乗算器901〜907のそれぞれは、前記受信信号r(t)と前記マスク生成器910からの該当マスク関数を乗じて対応する相関度計算器921〜927へ提供する。このようにすると、受信信号r(t)及び前記受信信号r(t)と可能の7個のマスク関数が乗じられた信号、すなわち、総8個の信号が8個の相関度計算器920〜927に入力される。送信機が所定のマスク関数を使用してTFCIビットを符号化したら、前記乗算器901〜907からの出力のうちいずれか1つは、マスク関数が除去された信号になるであろう。そうすると、相関度計算器920〜927は、前記受信信号r(t)及び前記乗算器901〜907からの出力を長さ48である128個の相互ウォルシュ符号と相関して128個の相関値を計算する。そして、前記計算された相関値のうち一番大きい相関値と、このとき計算されたウォルシュ符号のインデックス及び相関度計算器のインデックスを相関度比較器940に出力する。このとき、前記相関度計算器のインデックスは、前記相関度計算器に入力された信号が受信信号に何番目のマスク関数が乗算されて入力されたか否かを示すマスク関数のインデックスと同一である。しかし、マスクインデックス‘0’は、何らのマスクも受信信号と乗じられなかったことを意味する。前記相関度計算器920は、前記受信信号r(t)と長さ48の128個の相互直交符号との相関値を計算する。そして、前記相関度計算器920は、前記計算された相関値のうち一番大きい相関値と、このとき計算されたウォルシュ符号のインデックス及び前記相関度計算器920のインデックス‘0’を前記相関度比較器940へ出力する。これと同時に、相関度計算器921は、前記乗算器901によって受信信号r(t)とマスク関数M1’を乗じた信号を長さ48の128個の相互ウォルシュ符号のそれぞれと相関して128個の相関値を計算する。また、前記相関度計算器921は、前記相関値のうち一番大きい相関値と、このとき計算されたウォルシュ符号のインデックス及び前記相関度計算器921のインデックス‘1’を前記相関度比較器940に出力する。前記相関度計算器922は、前記乗算器902によって受信信号r(t)とマスク関数M2'を乗じた信号を長さ48の128個の相互ウォルシュ符号のそれぞれと相関して128個の相関値を計算する。また、前記相関度計算器922は、前記相関値のうち一番大きい相関値と、このとき計算されたウォルシュ符号のインデックス及び前記相関度計算器922のインデックス‘2’を前記相関度比較器940に出力する。そして、前記相関度計算器927は、前記乗算器907によって受信信号r(t)とマスク関数M7’を乗じた信号を長さ48の128個の相互ウォルシュ符号のそれぞれと相関して128個の相関値を計算する。そして、前記計算された相関値のうち一番大きい相関値と、このとき計算されたウォルシュ符号のインデックス及び前記相関度計算器927のインデックス‘7’を前記相関度比較器940に出力する。
以上から述べてきたように、本発明による新たなNB-TDD CDMA移動通信システムは、誤り訂正能力を向上させるように、TFCIの効率的な符号化及び復号化を遂行することができる。
504 直交符号生成器
700,7000 1ビット生成器
710,7100 基底ウォルシュ符号発生器
740〜749,901〜907,7400,7410,7420,7430,7440,7450,7460,7470,7480,7490 乗算器
510,760 加算器
920〜927 相関度計算器
940 相関度比較器
Claims (19)
- NB−TDD方式を使用する移動通信システムで伝送されるフレームのTFCIを示す10個の順次入力ビットを48個のビットのシーケンスに符号化する装置において、
長さ64であるウォルシュ符号の穿孔された符号である長さ48の符号と長さ64であるマスクの穿孔された符号である長さ48のマスクとを利用して、48個の符号化されたビットを生成する(48,10)符号生成器を含み、
前記穿孔された符号は、長さ64であるウォルシュ符号及びマスクを次のような位置で穿孔することによって生成される符号の集合であることを特徴とする装置。
{0,4,8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61} - 前記符号生成器は、
同一のビットのシーケンスを発生する1ビット発生器と、
複数の基底直交シーケンスを発生する基底直交シーケンス発生器と、
複数の基底マスクシーケンスを発生する基底マスクシーケンス発生器と、
相互直交シーケンスへの変換を示す第1情報部分と直交シーケンスへの変換を示す第2情報部分とマスクシーケンスへの変換を示す第3情報部分とを含む前記TFCIを受信し、前記第2情報部分によって前記基底直交シーケンスから選択される直交シーケンスと、前記選択される直交シーケンスと前記第1情報部分によって選択される前記同一のビットとの組合せによって構成される相互直交シーケンスと、前記第3情報部分によって選択されるマスクシーケンスを組み合わせることによって前記48個のビットのシーケンスを発生する演算部とを含むことを特徴とする請求項1記載の装置。 - 前記基底直交シーケンスは、長さ64である64個の直交シーケンスのうち、第1ウォルシュ符号、第2ウォルシュ符号、第4ウォルシュ符号、第8ウォルシュ符号、第16ウォルシュ符号、及び第32ウォルシュ符号の穿孔されたシーケンスであることを特徴とする請求項1記載の装置。
- 前記基底マスクは、第1マスクシーケンス、第2マスクシーケンス、及び第4マスクシーケンスの穿孔されたシーケンスであり、前記第1マスクシーケンスは、“0011010101101111101000110000011011110110010100111001111111000101”、前記第2マスクシーケンスは、“0100011111010001111011010111101101111011000100101101000110111000”、前記第4マスクシーケンスは、“0001100011100111110101001101010010111101101111010111000110001110”であることを特徴とする請求項1記載の装置。
- 前記演算部は、
前記同一のビットと前記第1情報部分を乗じる第1乗算器と、
前記基底直交シーケンスと前記第2情報部分を構成するTFCIビットとを乗じる複数の第2乗算器と、
前記基底マスクシーケンスと前記第3情報部分を構成するTFCIビットとを乗じる複数の第3乗算器と、
前記第1乃至第3乗算器の出力を加算することによって前記48個のビットのシーケンスを発生する加算器とを含むことを特徴とする請求項1記載の装置。 - 前記穿孔は、次のような穿孔パターンによって遂行されることを特徴とする請求項1記載の装置。
{0, 4, 8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61}
{0, 4, 8,13,16,21,25,28,32,37,43,44,49,52,56,62}
{0, 4, 8,13,16,21,25,31,32,37,43,44,49,52,56,61}
{0, 4, 8,13,18,21,25,30,35,36,40,46,50,53,57,62}
{0, 4, 8,13,18,21,25,30,35,37,40,47,50,53,57,62}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,49,55,58,61}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,50,52,56,63}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,50,52,58,61}
{0, 4, 8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61} - NB−TDD方式を使用する移動通信システムでTFCIを示す10個の順次入力ビットを48個の符号化されたビットのシーケンスに符号化する方法において、
長さ48の穿孔された直交シーケンスである第1シーケンスを発生するステップと、
長さ48の穿孔されたマスクシーケンスである第2シーケンスを発生するステップと、
前記第1シーケンスとそれぞれ対応するTFCIビットを乗じ、前記第2シーケンスとそれぞれ対応するTFCIビットを乗じるステップと、
前記乗算によって計算されたシーケンスを加算し、かつ、48個のビットのシーケンスを出力するステップと
を含み、前記穿孔された直交シーケンス及び前記穿孔されたマスクシーケンスは、長さ64であるウォルシュ符号及び長さ64であるマスクを次のような位置で穿孔することによって生成されるシーケンスであることを特徴とする方法。
{0,4,8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61} - 前記基底直交シーケンスは、長さ64である64個の直交シーケンスのうち、第1ウォルシュ符号、第2ウォルシュ符号、第4ウォルシュ符号、第8ウォルシュ符号、第16ウォルシュ符号、及び第32ウォルシュ符号の穿孔されたシーケンスであることを特徴とする請求項7記載の方法。
- 前記基底マスクは、第1マスクシーケンス、第2マスクシーケンス、及び第4マスクシーケンスの穿孔されたシーケンスであり、前記第1マスクシーケンスは、“0011010101101111101000110000011011110110010100111001111111000101”、前記第2マスクシーケンスは、“0100011111010001111011010111101101111011000100101101000110111000”、前記第4マスクシーケンスは、“0001100011100111110101001101010010111101101111010111000110001110”であることを特徴とする請求項7記載の方法。
- 前記穿孔は、次のような穿孔パターンによって遂行されることを特徴とする請求項7記載の方法。
{0, 4, 8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61}
{0, 4, 8,13,16,21,25,28,32,37,43,44,49,52,56,62}
{0, 4, 8,13,16,21,25,31,32,37,43,44,49,52,56,61}
{0, 4, 8,13,18,21,25,30,35,36,40,46,50,53,57,62}
{0, 4, 8,13,18,21,25,30,35,37,40,47,50,53,57,62}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,49,55,58,61}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,50,52,56,63}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,50,52,58,61}
{0, 4, 8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61} - NB−TDD(狭帯域時分割デュプレックス)方式を使用する移動通信システムでTFCI(伝送率情報)を示す10個の順次入力ビットを48個の符号化されたビットのシーケンスに符号化する装置において、
長さ48である穿孔された直交シーケンスを有する第1シーケンスを発生する直交シーケンス発生器と、
長さ48である穿孔されたマスクシーケンスを有する第2シーケンスを発生するマスクシーケンス発生器と、
TFCIビットと対応し、対応するTFCIビットに第1シーケンスまたは第2シーケンスを乗算する複数の乗算器と、
前記乗算器の出力シーケンスを加算し、かつ、48個のビットのシーケンスを出力する加算器と
を具備し、ここで、前記穿孔された直交シーケンスと前記穿孔されたマスクシーケンスとは、長さ64であるウォルシュ符号と長さ64であるマスクとから下記の位置を穿孔することによって生成されるシーケンスであることを特徴とする装置。
{0,4,8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61} - 前記基底直交シーケンスは、長さ64である64個の直交シーケンスのうち、第1ウォルシュ符号、第2ウォルシュ符号、第4ウォルシュ符号、第8ウォルシュ符号、第16ウォルシュ符号、及び第32ウォルシュ符号の穿孔されたシーケンスであることを特徴とする請求項11記載の装置。
- 前記基底マスクは、第1マスクシーケンス、第2マスクシーケンス、及び第4マスクシーケンスの穿孔されたシーケンスであり、前記第1マスクシーケンスは、“0011010101101111101000110000011011110110010100111001111111000101”、前記第2マスクシーケンスは、“0100011111010001111011010111101101111011000100101101000110111000”、前記第4マスクシーケンスは、“0001100011100111110101001101010010111101101111010111000110001110”であることを特徴とする請求項11記載の装置。
- 前記穿孔は、次のような穿孔パターンによって遂行されることを特徴とする請求項11記載の装置。
{0, 4, 8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61}
{0, 4, 8,13,16,21,25,28,32,37,43,44,49,52,56,62}
{0, 4, 8,13,16,21,25,31,32,37,43,44,49,52,56,61}
{0, 4, 8,13,18,21,25,30,35,36,40,46,50,53,57,62}
{0, 4, 8,13,18,21,25,30,35,37,40,47,50,53,57,62}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,49,55,58,61}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,50,52,56,63}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,50,52,58,61}
{0, 4, 8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61} - NB−TDD方式を使用する移動通信システムで伝送されるフレームのTFCIを示す10個の順次入力ビットを48個のビットのシーケンスに符号化する装置において、
長さ64であるウォルシュ符号の穿孔された符号である長さ48の符号と長さ64であるマスクの穿孔された符号である長さ48のマスクとを利用することによって、48個の符号化されたビットを生成する(48,10)符号化ステップを含み、
前記穿孔された符号は、長さ64であるウォルシュ符号及びマスクを次のような位置で穿孔することによって生成される符号の集合であることを特徴とする方法。
{0,4,8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61} - 前記符号化ステップは、
同一のビットのシーケンスを発生するステップと、
複数の基底直交シーケンスを発生するステップと、
複数の基底マスクシーケンスを発生するステップと、
相互直交シーケンスへの変換を示す第1情報部分と直交シーケンスへの変換を示す第2情報部分とマスクシーケンスへの変換を示す第3情報部分とを含む前記TFCIを受信し、前記第2情報部分によって前記基底直交シーケンスから選択される直交シーケンスと、前記選択される直交シーケンスと前記第1情報部分によって選択される前記同一のビットとの組合せによって構成される相互直交シーケンスと、前記第3情報部分によって選択されるマスクシーケンスを組み合わせることによって前記48個のビットのシーケンスを発生するステップとを含むことを特徴とする請求項15記載の方法。 - 前記基底直交シーケンスは、長さ64である64個の直交シーケンスのうち、第1ウォルシュ符号、第2ウォルシュ符号、第4ウォルシュ符号、第8ウォルシュ符号、第16ウォルシュ符号、及び第32ウォルシュ符号の穿孔されたシーケンスであることを特徴とする請求項15記載の方法。
- 前記基底マスクシーケンスは、第1マスクシーケンス、第2マスクシーケンス、及び第4マスクシーケンスの穿孔されたシーケンスであり、前記第1マスクシーケンスは、“0011010101101111101000110000011011110110010100111001111111000101”、前記第2マスクシーケンスは、“0100011111010001111011010111101101111011000100101101000110111000”、前記第4マスクシーケンスは、“0001100011100111110101001101010010111101101111010111000110001110”であることを特徴とする請求項15記載の方法。
- 前記穿孔は、次のような穿孔パターンのうちいずれか1つによって遂行されることを特徴とする請求項15記載の方法。
{0, 4, 8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61}
{0, 4, 8,13,16,21,25,28,32,37,43,44,49,52,56,62}
{0, 4, 8,13,16,21,25,31,32,37,43,44,49,52,56,61}
{0, 4, 8,13,18,21,25,30,35,36,40,46,50,53,57,62}
{0, 4, 8,13,18,21,25,30,35,37,40,47,50,53,57,62}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,49,55,58,61}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,50,52,56,63}
{0, 4, 8,13,19,22,27,30,33,36,41,44,50,52,58,61}
{0, 4, 8,13,16,20,27,31,34,38,41,44,50,54,57,61}
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