JP2022031789A - 極性符号化のための方法及び機器 - Google Patents

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Abstract

【課題】無線通信ネットワークにおける符号化方法及び機器並びに復号方法及び機器を提供する。【解決手段】極性符号化方法は、第1ビットシーケンスをインターリービングして、0のシーケンス番号で始まるシーケンス番号を有する第1のインターリービングされたシーケンスを取得する。第1ビットシーケンスは、同期信号ブロックインデックス(SSBI)を示すビットのセットを含む。SSBIを示すビットのセットは、第1のインターリービングされたシーケンスの中の2、3及び5のシーケンス番号により示される位置に置かれる。次に、D個の第1CRCビットを第1のインターリービングされたシーケンスに追加して、第2ビットシーケンスを取得し、インターリーブパターンに従い第2ビットシーケンスにインターリービングして、第2のインターリービングされたシーケンスを取得し、最後に、第2のインターリービングされたシーケンスを極性符号化する。【選択図】図3

Description

[関連出願]
本願は、2018年9月18日出願の中国特許出願第201711148239.3号及び2017年9月18日出願の中国特許出願第201710843554.1号の優先権を主張する国際出願番号第PCT/CN2018/106288号、2017年9月18日出願の継続出願である出願番号第2020-515937号の分割出願である。前述の特許出願の開示は、それらの全体が参照によりここに組み込まれる。
[技術分野]
本発明の実施形態は、符号化及び復号分野に関し、より具体的には、極性符号化のための方法及び機器に関する。
通信システムでは、チャネル符号化は、通常、通信品質を保証するために、データ送信の信頼性を向上するために使用される。極性符号(polar符号)は、低い符号化及び復号の複雑性で、シャノンの容量を達成できる符号化方法である。polar符号は、情報ビット及び凍結ビットを含む線形ブロック符号である。polar符号を生成するマトリクスはGであり、polar符号を符号化する処理はx =u である。ここで、u ={u,u,...,u}は,長さNのバイナリ行ベクトルである。
しかしながら、チャネル符号化がpolar符号を用いて物理ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel, PBCH)に対して実行されるとき、ブロードキャストチャネルの送信信頼性を更に向上する余地がまだある。
本願は、極性符号化方法であって、ブロードキャストシグナリングのペイロードがD個の巡回冗長検査CRCビット及びM個の予測可能情報ビットを含むことを決定するステップと、前記M個の予測可能情報ビットを、それぞれ、極性符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングし、前記D個の巡回冗長検査CRCビットを前記K個の情報ビットの残りの情報ビットの中のD個の高信頼性情報ビットにマッピングして、マッピングされたビットを取得するステップであって、M<K、且つD、M、及びKは全て正整数である、ステップと、前記マッピングされたビットに対して極性符号化を実行して、符号化された符号化ビットを取得するステップと、前記符号化ビットを送信するステップと、を含む符号化方法を提供する。
本願は、極性符号化方法であって、プロセッサであって、ブロードキャストシグナリングのペイロードがD個の巡回冗長検査CRCビット及びM個の予測可能情報ビットを含むことを決定し、前記M個の予測可能情報ビットを、それぞれ、極性符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングし、前記D個の巡回冗長検査CRCビットを前記K個の情報ビットの残りの情報ビットの中のD個の高信頼性情報ビットにマッピングして、マッピングされたビットを取得し、M<K、且つD、M、及びKは全て正整数であり、前記マッピングされたビットに対して極性符号化を実行して、符号化された符号化ビットを取得する、よう構成されるプロセッサを含む極性符号化機器を含む符号化方法を提供する。
本発明の実施形態における技術的ソリューションを更に明確に説明するために、以下は、本発明の実施形態を説明するために必要な添付の図面を簡単に説明する。明らかに、以下の説明において添付の図面は、単に本発明の幾つかの実施形態を示し、当業者は、創造的労力を伴わずにこれらの添付の図面から他の図面を更に導出し得る。
本明細書に記載される実施形態による無線通信システムを示す。
無線通信環境における、本発明による極性符号化方法が適用可能なシステムの概略ブロック図である。
本発明の一実施形態による極性符号化方法の概略フローチャートである。
本発明の一実施形態による極性符号化方法の概略ブロック図である。
本発明の一実施形態による他の極性符号化方法の概略ブロック図である。
本発明の一実施形態による極性符号化機器の概略ブロック図である。
無線通信システムにおける、前述のpolar符号化方法を実行するアクセス端末の概略図である。
無線通信環境における、前述のpolar符号化方法を実行するシステムの概略図である。
無線通信環境における、前述のpolar符号化方法を実行するシステムの概略図である。
以下は、本発明の実施形態において、添付の図面を参照して、本発明の実施形態における技術的ソリューションを明確に説明する。明らかに、記載の実施形態は、本発明の実施形態の一部であり、全部ではない。創造的労力を伴わずに本発明の実施形態に基づき当業者により得られる全ての他の実施形態は、本発明の保護範囲に含まれるべきである。
本明細書で使用される「コンポーネント」、「モジュール」、及び「システム」のような用語は、コンピュータ関連エンティティ、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェア、又は実行中のソフトウェアを示すために使用される。例えば、コンポーネントは、限定ではないが、プロセッサ上で実行するプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、及び/又はコンピュータであってよい。コンピューティング装置及びコンピューティング装置上で実行するアプリケーションは、両者とも、コンポーネントであってよい。1つ以上のコンポーネントは、プロセス及び/又は実行スレッドの中に存在してよく、コンポーネントは、1つのコンピュータ上に位置し及び/又は2つ以上のコンピュータの間で分散されてよい。さらに、これらのコンポーネントは、種々のデータ構造を格納する種々のコンピュータ可読媒体から実行されてよい。例えば、コンポーネントは、ローカル及び/又はリモートプロセスを用いて、例えば1つ以上のデータパケットを有する信号(例えば、ローカルシステム内の、分散型システム内の、及び/又はインターネットのようなネットワークに渡る、該信号を用いて他のシステムと相互作用する、別のコンポーネントと相互作用する2つのコンポーネントからのデータ)に基づき、通信してよい。
さらに、実施形態は、アクセス端末を参照して説明される。アクセス端末は、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動局、リモート局、リモート端末、モバイル装置、ユーザ端末、端末、無線通信装置、ユーザエージェント、ユーザ装置、又はUE(ユーザ機器)と呼ばれてもよい。アクセス端末は、セルラ電話機、コードレス電話機、SIP(Session Initiation Protocol、セッション開始プロトコル)電話機、WLL(wireless local loop、無線ローカルループ)局、PDA(personal digital assistant、パーソナルデジタルアシスタント)、無線通信機能を有するハンドヘルド装置、コンピューティング装置、又は無線モデムに接続された別の処理装置であってよい。さらに、実施形態は、基地局を参照して説明される。基地局は、モバイル装置と通信するよう構成されてよい。基地局は、GSM(Global System for Mobile communications、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ)における又はCDMA(Code Division Multiple Access、符号分割多元接続)におけるBTS(base transceiver station、基地トランシーバ局)であってよく、又はWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access、広帯域符号分割多元接続)におけるNB(NodeB、ノードB)であってよく、又は、LTE(Long Term Evolution、ロングタームエボリューション)におけるeNB又はeNodeB(evolved NodeB、進化型ノードB)、中継局又はアクセスポイント、将来の5Gネットワークにおける基地局装置、等であってよい。
さらに、本発明の各々の態様又は特徴は、方法、機器、又は標準的なプログラミング及び/又はエンジニアリング技術を使用するプロダクトとして実装されてよい。本願において使用される用語「プロダクト」は、任意のコンピュータ可読装置、キャリア、又は媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含する。例えば、コンピュータ可読媒体は、限定ではないが、磁気記憶装置(例えば、ハードディスク、フロッピーディスク、又は磁気テープ)、光ディスク(例えば、CD(compact disc、コンパクトディスク)、又はDVD(digital versatile disc、デジタルバーサタイルディスク))、スマートカード、及びフラッシュメモリ装置(例えば、EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ)、カード、スティック、又はキードライバ)を含んでよい。さらに、本明細書に記載の種々の記憶媒体は、情報を格納するために使用される1つ以上の装置及び/又は他の機械可読媒体を示してよい。用語「機械可読媒体」は、限定ではないが、無線チャネル、命令及び/又はデータを格納し、含み、及び/又は運ぶことのできる種々の他の媒体を含んでよい。
図1は、本明細書に記載される実施形態による無線通信システムを示す。システム100は、基地局102を含む。基地局102は、複数のアンテナセットを含んでよい。例えば、1つのアンテナセットはアンテナ104及び106を含んでよく、別のアンテナセットはアンテナ108及び110を含んでよく、更なるセットはアンテナ112及び114を含んでよい。各アンテナセットについて2つのアンテナが示される。しかしながら、より多くの又は少ないアンテナが各セットにおいて使用されてよい。基地局102は、送信機チェーン及び受信機チェーンを更に含んでよい。当業者は、送信機チェーン及び受信機チェーンの両方が、信号送信及び受信に関連する複数のコンポーネント(例えば、プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、又はアンテナ)を含んでよいことを理解し得る。
基地局102は、1つ以上のアクセス端末(例えば、アクセス端末116及びアクセス端末122)と通信してよい。しかしながら、基地局102は、アクセス端末116及び122と同様の殆どいかなる数のアクセス端末と通信し得ることが理解され得る。アクセス端末116及び122は、例えば、セルラ電話機、スマートフォン、ポータブルコンピュータ、ハンドヘルド通信装置、ハンドヘルドコンピューティング装置、衛星無線機器、全地球測位システム、PDA、及び/又は無線通信システム100内で通信するよう構成される任意の他の適切な装置であってよい。図1に示すように、アクセス端末116は、アンテナ112及び114と通信する。アンテナ112及び114は、順方向リンク118を用いてアクセス端末116へ情報を送信し、逆方向リンク120を用いてアクセス端末116から情報を受信する。さらに、アクセス端末122は、アンテナ104及び106と通信する。アンテナ104及び106は、順方向リンク124を用いてアクセス端末122へ情報を送信し、逆方向リンク126を用いてアクセス端末122から情報を受信する。FDD(Frequency Division Duplex、周波数分割復信)システムでは、例えば、順方向リンク118は、逆方向リンク120により使用される周波数帯と異なる周波数帯を使用してよく、順方向リンク124は、逆方向リンク126により使用される周波数帯と異なる周波数帯を使用してよい。さらに、TDD(Time Division Duplex、時分割復信)システムでは、順方向リンク118及び逆方向リンク120は、同じ周波数帯を使用してよく、順方向リンク124及び逆方向リンク126は同じ周波数帯を使用してよい。
通信のために指定される各アンテナセット及び/又はアンテナ領域は、基地局102のセクタとして呼ばれる。例えば、アンテナセットは、基地局102のカバレッジエリア内のセクタの中のアクセス端末と通信するために指定されてよい。順方向リンク118及び124を使用する通信の間に、基地局102の送信アンテナは、ビーム形成を用いて、アクセス端末116の順方向リンク118の信号対雑音比、及びアクセス端末122の順方向リンク124の信号対雑音比を向上してよい。さらに、基地局が単一のアンテナを用いて該基地局の全てのアクセス端末へ送信するのと比べて、基地局102がビーム形成を用いて関連するカバレッジエリア内にランダムに分散したアクセス端末116及び122への送信を実行するとき、近隣セル内のモバイル装置はあまり干渉に苦しまない。
所与の時間内に、基地局102、アクセス端末116、及び/又はアクセス端末122は、無線通信送信機器及び/又は無線通信受信機器になり得る。データを送信するとき、無線通信送信機器は、送信のためにデータを符号化してよい。具体的に、無線通信送信機器は、チャネルを用いて無線通信受信機器へ送信される必要のある特定量の情報ビットを有して(例えば、生成し、取得し、又はメモリに格納して)よい。このような情報ビットは、データのトランスポートブロック(又は複数のトランスポートブロック)に含まれてよい。トランスポートブロックは、複数の符号ブロックを生成するために、セグメント化されてよい。さらに、無線通信送信機器は、データ送信の信頼性を向上し及び更に通信品質を保証するために、polar符号エンコーダ(図示しない)を使用して、各符号ブロックを符号化してよい。
図2は、無線通信環境における、本発明による極性符号化方法が適用可能なシステムの概略ブロック図である。システム200は、無線通信装置202を含む。無線通信装置202は、チャネルを用いてデータを送信するよう示される。データ送信が示されるが、無線通信装置202は、更にチャネルを用いてデータを受信してよい(例えば、無線通信装置202は、同時にデータを送信し及び受信してよく、無線通信装置202は、異なる時点でデータを送信し及び受信してよく、又は2つの場合の組み合わせが使用されてよい、等である)。無線通信装置202は、例えば、基地局(例えば、図1に示した基地局102)、アクセス端末(例えば、図1に示したアクセス端末116、図1に示したアクセス端末122)、等であってよい。
無線通信装置202は、極性符号エンコーダ204、レートマッチング機器205、及び送信機206を含んでよい。任意で、無線通信装置202がチャネルを用いてデータを受信するとき、無線通信装置202は、受信機を更に含んでよい。受信機は、別個に存在してよく、又は通信機を形成するために送信機206と共に統合されてよい。
極性符号エンコーダ204は、無線通信機器202から送信される必要のあるデータを符号化して、符号化極性符号を取得するよう構成される。
本発明の本実施形態では、極性エンコーダ204は、ブロードキャストシグナリングのペイロードpayloadがD個の巡回冗長検査CRCビット及びM個の予測可能情報ビットを含むことを決定し、M個の予測可能情報ビットを、それぞれ、極性符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングし、D個の巡回冗長検査CRCビットをK個の情報ビットの残りの情報ビットの中のD個の高信頼性情報ビットにマッピングして、マッピングされたビットを取得し、M<K、且つD、M、及びKは全て正整数であり、マッピングされたビットに対して極性符号化を実行して、符号化された符号化ビットを取得する、よう構成される。
さらに、送信機206は、続いて、チャネル上で、レートマッチング機器205により処理された、レートマッチングの行われた出力ビットを送信してよい。例えば、送信機206は、別の異なる無線通信機器(図示しない)へ関連するデータを送信してよい。
前述の極性符号エンコーダが処理を実行する特定のプロセスは、以下に詳細に記載される。留意すべきことに、これらの例は、当業者が本発明の実施形態をよりよく理解することを助けることのみを意図しており、本発明の実施形態の範囲を限定するものではない。
図3は、本発明の一実施形態による極性符号化方法の概略フローチャートである。図3に示す方法は、無線通信装置、例えば、図2に示す無線通信装置内の極性エンコーダ204により実行されてよい。図3の符号化方法は、以下のステップを含む。
301。ブロードキャストシグナリングのペイロードpayloadが、D個の巡回冗長検査CRCビット及びM個の予測可能情報ビットを含むことを決定する。ここで、M<K、且つM及びKは両方とも正整数である。
理解されるべきことに、ブロードキャストシグナリングは、物理ブロードキャストチャネルPBCHのようなブロードキャストチャネル上で伝達されるシグナリングである。以下は、一例としてPBCHを用いて、符号化方法を詳細に記載する。しかしながら、本発明はPBCHに限定されない。
PBCHのペイロードpayloadは、D個の巡回冗長検査CRCビット及びM個の予測可能情報ビットを含む。
理解されるべきことに、PBCHのpayloadは、アクセスサービスの内容が可変か否かに依存して、以下の4種類に分類される。
第1種類ビットは、予約ビット、又は値が完全に一定である同様の情報ビット、又は値がプロトコルに従い直接決定されるビットを含む。
第2種類ビットは、値が不変のままである情報ビット、つまり、マスタ情報ブロック(Master Information Block, MIB)の中で不変に保たれる情報ビットを含み、又は代替として、MIB内の値がプロトコルに従い直接決定できないが、ネットワークアクセス中に検出され不変に保つ必要のある情報ビットとして理解されてよい。例えば、第2種類ビットは、システム帯域幅関連情報、サブキャリア情報、基地局BSによりサポートされるシステム構成numerologyの指示情報、ユニバーサル制御チャネル情報、等のうちの1つ以上を含んでよい。
第3種類ビットは、時系列情報の内容が変化する予測可能情報ビット、つまり時系列情報の内容が変化する予測可能MIB情報部分を含む。
理解されるべきことに、第3種類ビットの適用シナリオは、初期アクセス段階では生じない。
例えば、第3種類ビットは、システムフレーム番号(SFN)、同期信号、SS SS blockのシーケンス番号、半フレーム指示子(half frame indicator、HFI)、等のうちの1つ以上を含む。
第4種類ビットは、非予測可能情報ビット、つまり、情報が常に変化し得る非予測可能MIB情報部分を含む。例えば、現在フレームの制御チャネル構成情報では、構成は、繰り返し現れることがあるが、常に変化し得る。
第3種類ビットと異なり、第4種類ビットは、毎回相応して検出される必要がある。
例えば、第4種類ビットは、現在システム構成パラメータnumerologyの指示情報、及びSIBリソース指示情報を含む。
第4種類のMIB情報が存在する場合、対応するCRCビットも第4種類ビットに属する。
理解されるべきことに、MIBが第4種類ビットを含まない場合、CRCビットは、第3種類ビットとして分類されてよく、又は、MIBが第4種類ビットを含まない場合、CRCビットは第4種類ビットとして分類され、又は、MIBが第3種類ビット及び第4種類ビットの両方を含む場合、CRCビットは、第4種類ビットとして分類される。ここで、CRCが分類されるとき、以下が主に考慮される:第3種類ビットのセットが存在する場合、CRCビットの値は、MIB情報の中の第3種類ビットに依存する、又は、第4種類ビットが存在する場合、CRCビットの値は、MIB情報の中の第4種類ビットに依存する。したがって、前述の分類は、CRCビットについて実行される。
前述の分類に基づき、PBCHのpayloadは、前述の4種類のビットセットに分類される。PBCHのpayloadは前述の4種類のビットセットのうちの1つ以上を含んでよいことが理解され得る。
予測可能情報ビットが予測可能か否かに依存して、第1種類ビットから第3種類ビットは、予測可能情報ビットとして更に分類されてよく、一方で、第4種類ビットは非予測可能情報ビットとして分類されてよい。M個の予測可能情報ビットは、以下のビットの組み合わせ:M個の第1種類ビット、M個の第2種類ビット、又はM個の第3種類ビット、のうちの1つ以上を含む。第1種類ビットは予約ビットである。第2種類ビットは、値が不変のままである情報ビットを含む。第3種類ビットは、値が時系列情報の内容であり変化する予測可能情報ビットである。M1、M2、及びM3は全て正整数であり、M≦M、M≦M、及びM≦Mである。
302。M個の予測可能情報ビットを、それぞれ、極性符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングし、D個の巡回冗長検査CRCビットをK個の情報ビットの残りの情報ビットの中のD個の高信頼性情報ビットにマッピングして、マッピングされたビットを取得する。ここで、M<K、且つD、M、及びKは全て正整数である。
全体で、ビットセットの前述の分類、及び第1種類から第4種類までの順序に基づき、PBCHのpayloadの内容は、情報ビットセットの中のサブチャネルの信頼性の昇順で、polar符号の情報bitセットにマッピングされる。特定のマッピング方法は、異なる分類された種類に従い変化する。
同じ種類の内容が極性符号の情報ビットbitセットの中のサブチャネルにマッピングされるとき、同じ種類の異なるビットの順序は入れ替えられてよい。例えば、M個の第3種類ビットは、システムフレーム番号のM個の情報ビット、及び同期ブロックSSブロックのシーケンス番号のM個の情報ビットを含む。第3種類ビットの中のシステムフレーム番号のビット及び同期ブロックSS blockのシーケンス番号のビットが、polar符号の情報ビットセットの中のサブチャネルにマッピングされるとき、システムフレーム番号のM個のビットはM個の低信頼性情報ビットの中のM個の情報ビットにマッピングされ、SS blockのシーケンス番号のM個の情報ビットは、M個の低信頼性情報ビットの残りの情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされる、又は、SS blockのシーケンス番号のM個の情報ビットは、M個の低信頼性情報ビットの中のM個の情報ビットにマッピングされ、システムフレーム番号のM個のビットはM個の低信頼性情報ビットの残りの情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされる。
SS blockは、1次同期シーケンス及び2次同期シーケンスを運ぶ。
ブロードキャストシグナリングは、通常、実際には有用な情報を運ばない幾つかの予約ビットを含む。このように、polar符号化中に、ビットは分類され、分類された種類のビットは、ルールに従い低信頼性情報ビットにマッピングされる。予約ビットが送信中に変化した場合でも、ブロードキャストシグナリングの正しい復号は影響されない。
更に理解されるべきことに、信頼性の測定形式は、本発明の本実施形態に限定されない。例えば、ビットキャパシティ、バタチャリア距離、Bhattacharyyaパラメータ、又は誤り確率、のような既存のpolar符号信頼性メトリックを参照してよい。
任意で、M個の予測可能情報ビットは、以下のビットの組み合わせ:M個の第1種類ビット、M個の第2種類ビット、又はM個の第3種類ビット、のうちの1つ以上を含む。第1種類ビットは予約ビットである。第2種類ビットは、値が不変のままである情報ビットを含む。第3種類ビットは、値が時系列情報の内容であり変化する予測可能情報ビットである。M1、M2、及びM3は全て正整数であり、M≦M、M≦M、及びM≦Mである。
さらに、任意で、M個の予測可能情報ビットが、M個の第1種類ビット及びM個の第2種類ビットを含む、又はM個の予約ビット及び前記M個の第2種類ビットを含むとき、M個の第1種類ビットは、M個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされ、M個の第2種類ビットは、前記M個の情報ビットの残りの情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされる、又は、M個の第1種類ビットは、M個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされ、M個の第2種類ビットは、M個の情報ビットの残りの情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされる。
任意で、M個の予測可能情報ビットが、M個の第1種類ビット、M個の第2種類ビット、及びM個の第2種類ビットを含むとき、M個の第1種類ビットは、M個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされ、M個の第2種類ビットは、(M-M)個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされ、M個の第3種類ビットは、(M-M-M)個のビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされる。
payloadは、J個の非予測可能情報ビットを更に含み、 J個の非予測可能情報ビットは、(K-M-D)個の情報ビットの中のJ個の低信頼性情報ビットにマッピングされ、J<K、且つJは正整数である。
例を用いて以下に記載される、polar符号信頼性の昇順の、前述の4つの分類された種類の情報ビットの並べ替えの可能なシーケンスは、以下のうちの1つ以上を含み得るが、これに限定されない。
例1.1:polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第2種類ビット、第3種類ビット、第4種類ビット、CRCビット、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、帯域幅情報及びユニバーサル制御チャネル構成情報を含む第2種類ビット、時系列情報を含む第3種類ビット、SIB指示を含む第4種類ビット、CRCビットである。
ビットは、前述の並べ替えシーケンスの中でpolar符号信頼性の昇順で低信頼性位置にマッピングされる。
例1.2:polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第2種類ビット、第3種類ビット、第4種類ビット、CRCビット、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、ユニバーサル制御チャネル構成情報及び帯域幅情報を含む第2種類ビット、時系列情報を含む第3種類ビット、SIB指示を含む第4種類ビット、CRCビットである。
例1.2では、第2種類ビットは、内部シーケンスの中で並べ替えられる。同じ種類のビットのシーケンスは、入れ替え可能である。
ビットは、前述の並べ替えシーケンスの中でpolar符号信頼性の昇順で低信頼性位置にマッピングされる。
例1.3:polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第2種類ビット、第3種類ビット、第4種類ビット、CRCビット、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、ユニバーサル制御チャネル構成情報、時系列情報、及び帯域幅情報を含む第2種類ビット、時系列情報を含む第2種類ビット及び第3種類ビット、SIB指示を含む第4種類ビット、CRCビットである。
ここに記載の例と前述の例との間の相違は、第2種類ビットが第3種類ビットと結合されてよいことにある。言い換えると、分類されたビットセットの中で、第2種類ビット及び第3種類ビットは、1つの種類として分類される。この種類は、結合の後に、第2種類のビットとして分類されてよく、又は第3種類のビットとして分類されてよい。これは、ここでは限定されない。
ビットは、前述の並べ替えシーケンスの中でpolar符号信頼性の昇順で低信頼性位置にマッピングされる。
例1.4。polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第2種類ビット、第3種類ビット、第4種類ビット、CRCビット、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、ユニバーサル制御チャネル構成情報、帯域幅情報、及び時系列情報を含む第2種類ビット及び第3種類ビット、SIB指示を含む第4種類ビット、CRCである。
ここに記載の例と前述の例1.3との間の相違は、第2種類ビットが第3種類ビットと結合されてよく、結合の後のビットセットが異なる種類のビットを含むことにある。
ビットは、前述の並べ替えシーケンスの中でpolar符号信頼性の昇順で低信頼性位置にマッピングされる。
例1.5。polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第2種類ビット、第3種類ビット、CRC、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、ユニバーサル制御チャネル構成情報及び帯域幅情報を含む第2種類ビット、時系列情報を含む第3種類ビット、CRCである。
ここに記載の例と前述の例との間の相違は、PBCHのpayloadに含まれるビットセットが前述の4種類のビットの任意の結合であってよいことにある。例えば、PBCHのpayloadは、前述の分類された第1種類ビット、第2種類ビット、第3種類ビットを含む。もちろん、これは、ここでは限定されない。PBCHのpayloadは、代替として、例えば例1.6における分類された第1種類ビット、第3種類ビット、及び第4種類ビットのみを含んでよい。
ビットは、前述の並べ替えシーケンスの中でpolar符号信頼性の昇順で低信頼性位置にマッピングされる。
例1.6。polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第3種類ビット、第4種類ビット、CRC、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、時系列情報を含む第3種類ビット、SIB指示を含む第4種類ビット、CRCである。
ここに記載の例と前述の例との間の相違は、PBCHのpayloadに含まれるビットセットが前述の4種類のビットの任意の結合であってよいことにある。例えば、PBCHのpayloadは、前述の分類された第1種類ビット、第3種類ビット、及び第4種類ビットを含む。PBCHのpayloadは、代替として、例えば例1.7における分類された第1種類ビット及び第3種類ビットを含んでよい。
例1.7。polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第3種類ビット、CRC、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、時系列情報を含む第3種類ビット、CRCである。
例1.8。polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第2種類ビット、CRC、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、帯域幅情報を含む第2種類ビット、CRCである。
分類された種類のビットの前述の複数の結合は、自由に選択されてよい。これは、ここでは限定されない。全体で、前述の分類及び並べ替えルールに従う。
前述のマッピング方法は、符号化されるべき情報のインターリービングを導入することにより実施されてよい。例えば。
符号長が512であるpolar符号では、MIB及びCRCビットの合計長は72である。したがって、polar符号の中の72個の最高信頼性サブチャネルは、情報ビットシーケンスとして選択され、72個のサブチャネルのシーケンス番号は、信頼性の昇順で以下のように並べ替えられる:
[484;430;488;239;378;459;437;380;461;496;351;467;438;251;462;442;441;469;247;367;253;375;444;470;483;415;485;473;474;254;379;431;489;486;476;439;490;463;381;497;492;443;382;498;445;471;500;446;475;487;504;255;477;491;478;383;493;499;502;494;501;447;505;506;479;508;495;503;507;509;510;511]。
巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check, CRC)がMIBに対して実行された後に取得される結果は、a,a,...,a,a10,...,a14,a15,...,a29,a30,...,a39,a48,...,a71であり、以下の表の中の信頼性優先度順で、polarサブチャネルの並べ替えのシーケンスから順次取り出される。
以上の説明は、図3Aを用いて表され得る。前述のマッピング方法に基づき、本願は、更に、別のマッピング方法、例えばD-CRCが存在する場合、を提供する。
D-CRCが存在するとき、個別的なCRCビットは幾つかのサブチャネル位置を占有する。この場合、第1種類ビットから第4種類ビットまで、個別的なCRCビットの位置が最初に考慮される。polar符号の情報bitセットでは、CRCビットにより占有されるサブチャネルが除外され、残りのサブチャネルが信頼性の昇順で並べ替えられ、マッピングにおけるCRCビットは除外され、残りのビットは前述の実施形態における方法の中の前述の4種類に基づき分類され、次に、前述の実施形態における分類されたビット種類に基づく分類の結果が情報bitセットにマッピングされる。
さらに、例えば、個別的なCRCビットにより占有されるpolar符号サブチャネルを除外することにより、MIBのシーケンスの幾つかの可能な並べ替えは、以下の通りである。
例を用いて以下に記載される、polar符号信頼性の昇順の、前述の4つの分類された種類の情報ビットの並べ替えの可能なシーケンスは、以下のうちの1つ以上を含み得るが、これに限定されない。
例2.1。polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第2種類ビット、第3種類ビット、第4種類ビット、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、帯域幅情報及びユニバーサル制御チャネル構成情報を含む第2種類ビット、時系列情報を含む第3種類ビット、SIB指示を含む第4種類ビットである。
ビットは、前述の並べ替えシーケンスの中でpolar符号信頼性の昇順でCRCの位置を除く低信頼性位置にマッピングされる。
例2.2。polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第2種類ビット、第3種類ビット、第4種類ビット、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、ユニバーサル制御チャネル構成情報及び帯域幅情報を含む第2種類ビット、時系列情報を含む第3種類ビット、SIBを含む第4種類ビットである。
ビットは、前述の並べ替えシーケンスの中でpolar符号信頼性の昇順でCRCの位置を除く低信頼性位置にマッピングされる。
例2.3。polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第2種類ビット、第3種類ビット、第4種類ビット、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、ユニバーサル制御チャネル構成情報、時系列情報、及び帯域幅情報を含む第2種類ビット及び第3種類ビットが結合された後に取得されたビット、SIB指示を含む第4種類ビットである。
ビットは、前述の並べ替えシーケンスの中でpolar符号信頼性の昇順でCRCの位置を除く低信頼性位置にマッピングされる。
前述の実施形態におけるSIBは、SIB情報であってよく、又はSIBリソース指示情報であってよい。
例2.4。polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第2種類ビット、第3種類ビット、第4種類ビット、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、ユニバーサル制御チャネル構成情報、帯域幅情報、及び時系列情報を含む第2種類ビット及び第3種類ビットが結合された後に取得されたビット、SIBを含む第4種類ビットである。
ビットは、前述の並べ替えシーケンスの中でpolar符号信頼性の昇順でCRCの位置を除く低信頼性位置にマッピングされる。
例2.5。polar符号信頼性の昇順で、4つの分類された種類のビットを含むビットの並べ替えのシーケンスは、第1種類ビット、第2種類ビット、第3種類ビット、であってよい。
各種類のビットの前述の例、及び前述のシーケンスに基づき、一例は、Reserved bitを含む第1種類ビット、ユニバーサル制御チャネル構成情報及び帯域幅情報を含む第2種類ビット、時系列情報を含む第3種類ビットである。
以上は、代替として、第1種類ビット、第3種類ビット、及び第4種類ビットを含んでよく、ここで、シーケンスは、Reserved bitを含む第1種類ビット、時系列情報を含む第3種類ビット、SIBを含む第4種類ビットであり、又は、第1種類ビット及び第3種類ビットを含んでよく、ここで、対応するシーケンスは、Reserved bitを含む第1種類ビット及び時系列情報を含む第3種類ビットであり、又は、第1種類ビット及び第2種類ビットを含み、ここで、対応するシーケンスは、Reserved bitを含む第1種類ビット及び帯域幅情報を含む第2種類ビットである。
ビットは、前述の並べ替えシーケンスの中でpolar符号信頼性の昇順でCRCの位置を除く低信頼性位置にマッピングされる。
CRCの位置の配置は、前述の基準に厳格に従わない。
符号長が512であるpolar符号では、MIB及びCRCの合計長は72である。したがって、polar符号の中の72個の最高信頼性サブチャネルは、情報ビットinformation bitセットとして選択される。信頼性の昇順での72個のサブチャネルのシーケンス番号の並べ替えは、先に記載したのと同じである。
72個の情報bitは、CRCの24ビットを含み、CRCを用いて生成されたD-CRCのインターリーバは以下の通りである。
[1,3,6,9,12,14,16,18,19,21,23,26,27,28,30,31,34,35,37,40,42,46,47,48,0,2,4,7,10,13,15,17,20,22,24,29,32,36,38,41,43,49,5,8,11,25,33,39,44,50,45,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71]。
MIB部分の長さは72-24=48であるので、D-CRCインターリービングの後に取得されたCRCビットは、前述のシーケンスの中で48より大きいシーケンス番号の位置に配置される。
D-CRCインターリービングパターンとpolar符号の情報ビットセットとの結合に基づき、polar符号内のD-CRC情報を配置する位置は、以下のように得られる。
[443,478,489,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511]。
D-CRCを配置するビットは、polar符号の情報ビットセットから除去される。信頼性の昇順で残りの部分の並べ替えシーケンスは、以下である。
[484,430,488,239,378,459,437,380,461,351,467,438,251,462,442,441,469,247,367,253,375,444,470,483,415,485,473,474,254,379,431,486,476,439,490,463,381,382,445,471,446,475,487,255,477,383,447,479]。以上の詳細な説明は、図3Bを用いて表され得る。
本願は、更に実施形態を提供する。前述の第1実施形態及び第2実施形態に基づき、個別的なCRCビット及び他のCRCビットは、具体的に並べ替えられる。個別的なCRCビットは、前述の第2実施形態の方法で並べ替えられ、次に、他のCRCビットは第1実施形態の方法で並べ替えられる。詳細はここで再び記載されない。別の例では、巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check, CRC)がブロードキャストシグナリング(PBCHチャネル上で運ばれるシグナリング)に対して実行された後に得られた結果が、a,a,...,a13,a14,...,a23,24,...,a39,であり、ここで、a14,...,a23は予約ビットであり(10ビット)、a24,...,a39は検査ビットに対応する(及びマスクを含んでよい)と仮定する。polar符号の中の10個の低信頼性情報ビットは、{79,106,55,105,92,102,90,101,47,89}であると仮定する。この場合、10個の予約ビットが10個の低信頼性情報ビットにマッピングされるとき、u(79)=a14,u(106)=a15,u(55)=a16,u(105)=a17,u(92)=a18,u(102)=a19,u(90)=a20,u(101)=a21,u(47)=a22,及びu(89)=a23は、予約ビットを情報ビットにマッピングするプロセスを更に達成するために、インターリーバを用いて取得されてよい。同様に、ブロードキャストシグナリングの残りのビットをpolar符号の中の残りの情報ビットにマッピングするために、前述の方法を参照する。繰り返しを避けるため、詳細はここで再び記載されない。
303。極性符号(polar符号)符号化をマッピングされたビットに対して実行して、符号化された符号化ビットを取得する。
304。符号化ビットを送信する。
例えば、無線通信装置がPBCH(Physical Broadcast Channel, PBCH)チャネルを用いてブロードキャストシグナリングを送信する準備が整うと、polar符号化が先ずブロードキャストシグナリングに対して実行されてよい。polar符号の符号化出力は、式(1)により表され得る。
=u N. (1)
ここで、u ={u,u,...,u}は長さがNのバイナリ行ベクトルであり、GN.はN*N行列であり、
Figure 2022031789000002
、Nは符号化された符号化ビットの長さであり、n≧0、
Figure 2022031789000003
、Bは転置行列であり、
Figure 2022031789000004
はクロネッカー積(Kronecker power)であり、次式のように定められる。
Figure 2022031789000005
polar符号の符号化処理では、u の中の幾つかのビットは、情報(つまり、受信端へ送信される必要ある情報)を伝達するために使用される。これらのビットは、情報ビットと呼ばれる。これらのビットのセットはAとして示される。残りのビットは、frozenビットと呼ばれ、固定値を有し、例えば通常は0に設定されてよい。
本発明の本実施形態における方法によると、M個の予測可能情報ビットは、それぞれ、polar符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされ、D個の巡回冗長検査CRCビットは、K個の情報ビットの残りの情報ビットの中のD個の高信頼性情報ビットにマッピングされて、マッピングされたビットを得る。次に、符号化されたpolar符号は、式(1)に示される符号化処理に基づき取得されてよい。言い換えると、符号化された符号化ビットが取得される。
polar符号エンコーダを用いて符号化処理が実行された後に出力された、符号化されたpolar符号は、x =uN.(A)のように簡略化され得る。ここで、uはu の中の情報ビットセットであり、uは長さがKの行ベクトルであり、Kは情報ビットの個数であり、GN.(A)はGN.の中のセットAの中のインデックスに対応する行を用いて取得されたサブ行列であり、GN.(A)はK*Nの行列である。
前述の技術的ソリューションに基づき、ブロードキャストシグナリングの送信中に、先ず、polar符号の中の情報ビットの信頼性値に基づきマッピングが実行され、次にpolar符号化がマッピングされたビットに対して実行される。この場合、ブロードキャストシグナリングの中の有用なビットが、低信頼性情報ビットにマッピングされることを防ぐことができ、それにより、ブロードキャストシグナリング送信の信頼性を向上する。
任意で、一実施形態では、M個の低信頼性情報ビットは、予め設定された閾より低い信頼性のM個の情報ビットを含む、又はM個の低信頼性情報ビットは、K個の情報ビットの中のM個の最低信頼性情報ビットを含む。
任意で、別の実施形態では、ブロードキャストシグナリングのM個の予約ビットが、それぞれ、polar符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされる前に、K個の情報ビットは、先ず、K個の情報ビットの信頼性値に基づき並べ替えられてよい。この場合、ブロードキャストシグナリングのM個の予約ビットが、それぞれ、polar符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされるとき、M個の予約ビットは、それぞれ、並べ替え結果に基づき、K個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされてよい。
例えば、極性符号の符号長が128ビットである一例を用いて説明が行われる。極性符号は40個の情報ビットを含む。40個の情報ビットは、信頼性の降順で並べ替えられて、以下のように並べ替えられたインデックスを得る。
{127,126,125,23,119,111,95,124,122,63,121,118,117,115,110,109,107,94,93,103,91,62,120,87,61,116,114,59,108,113,79,106,55,105,92,102,90,101,47,89}。
ブロードキャストシグナリングの長さが40ビットであると仮定する。40個のビットは10個の予約ビットを含む。この場合、10個の予約ビットは、それぞれ、{79,106,55,105,92,102,90,101,47,89}に対応する情報ビットにマッピングされるべきである。ブロードキャストシグナリングの残りのビットは、前述の10個のビット以外の情報ビットにマッピングされる。
任意で、別の実施形態では、情報ビットの信頼性値は、ビットキャパシティ、バタチャリア距離Bhattacharyyaパラメータ、又は誤り確率に基づき決定される。
例えば、ビットキャパシティが情報ビットの信頼性を測定するために使用されるとき、polar符号の中の各情報ビットのビットキャパシティが先ず決定されてよく、ビットキャパシティ値は、情報ビットの信頼性値を表すために使用される。ここで、大きなビットキャパシティを有するビットは高い信頼性を有する。
代替として、Bhattacharyyaパラメータが情報ビットの信頼性を測定するために使用されるとき、polar符号の中の各情報ビットのBhattacharyyaパラメータが決定されてよく、Bhattacharyyaパラメータ値は、情報ビットの信頼性値を表すために使用される。ここで、小さなBhattacharyyaパラメータ値を有する情報ビットは高い信頼性を有する。
図4は、本発明の一実施形態による極性符号化機器の概略ブロック図である。図4の符号化機器400は、基地局またはアクセス端末(例えば、基地局102及びアクセス端末116)に位置してよく、マッピングユニット401及び符号化ユニット402を含む。
マッピングユニット401は、ブロードキャストシグナリングのM個の予約ビットを、それぞれ、極性符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングし、ブロードキャストシグナリングの残りのビットを、K個の情報ビットの残りの情報ビットにマッピングするよう構成され、ここで、M<K、且つM及びKは両方とも正整数である。
理解されるべきことに、ブロードキャストシグナリングは、ブロードキャストチャネル、例えば物理ブロードキャストチャネル(PBCH)上で伝達されるシグナリングである。ブロードキャストシグナリングは、通常、実際には有用な情報を運ばない幾つかの予約ビットを含む。この場合、polar符号の符号化処理で、予約ビットは低信頼性情報ビットにマッピングされる。予約ビットが送信中に変化した場合でも、ブロードキャストシグナリングの正しい復号は影響されない。
更に理解されるべきことに、信頼性の測定形式は、本発明の本実施形態に限定されない。例えば、ビットキャパシティ、バタチャリア距離、Bhattacharyyaパラメータ、又は誤り確率、のような既存のpolar符号信頼性メトリックを参照してよい。
例えば、巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check, CRC)がブロードキャストシグナリング(PBCHチャネル上で運ばれるシグナリング)に対して実行された後に得られた結果が、a,a,...,a13,a14,...,a23,24,...,a39であると仮定する。a14,...,a23は予約ビットであり(10個のビット)、a24,...,a39は検査ビットに対応する(及びマスクを含んでよい)。polar符号の中の10個の低信頼性情報ビットは、{79,106,55,105,92,102,90,101,47,89}であると仮定する。この場合、10個の予約ビットが10個の低信頼性情報ビットにマッピングされるとき、u(79)=a14,u(106)=a15,u(55)=a16,u(105)=a17,u(92)=a18,u(102)=a19,u(90)=a20,u(101)=a21,u(47)=a22,及びu(89)=a23は、予約ビットを情報ビットにマッピングするプロセスを更に達成するために、インターリーバを用いて取得されてよい。同様に、ブロードキャストシグナリングの残りのビットをpolar符号の中の残りの情報ビットにマッピングするために、前述の方法を参照する。繰り返しを避けるため、詳細はここで再び記載されない。
符号化ユニット402は、マッピングされたビットに対してpolar符号化を実行して、符号化された符号化ビットを取得するよう構成される。
ここで、符号化ユニットによりマッピングされたビットに対してpolar符号化を実行する処理については、前述の実施形態における記載を参照する。繰り返しを避けるため、詳細はここで再び記載されない。
前述の技術的ソリューションに基づき、ブロードキャストシグナリングの送信中に、先ず、polar符号の中の情報ビットの信頼性値に基づきマッピングが実行され、次にpolar符号化がマッピングされたビットに対して実行される。この場合、ブロードキャストシグナリングの中の有用なビットが、低信頼性情報ビットにマッピングされることを防ぐことができ、それにより、ブロードキャストシグナリング送信の信頼性を向上する。
任意で、一実施形態では、M個の低信頼性情報ビットは、予め設定された閾より低い信頼性のM個の情報ビットを含む、又はM個の低信頼性情報ビットは、K個の情報ビットの中のM個の最低信頼性情報ビットを含む。
任意で、別の実施形態では、符号化機器400は並べ替えユニット403を更に含む。
並べ替えユニット403は、K個の情報ビットの信頼性値に基づき、K個の情報ビットを並べ替えるよう構成される。
この場合、符号化ユニット402は、具体的に、M個の予約ビットを、それぞれ、並べ替え結果に基づき、K個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングするよう構成される。
例えば、極性符号の符号長が128ビットである一例を用いて説明が行われる。極性符号は40個の情報ビットを含む。40個の情報ビットは、信頼性の降順で並べ替えられて、以下のように並べ替えられたインデックスを得る。
{127,126,125,23,119,111,95,124,122,63,121,118,117,115,110,109,107,94,93,103,91,62,120,87,61,116,114,59,108,113,79,106,55,105,92,102,90,101,47,89}。
ブロードキャストシグナリングの長さが40ビットであると仮定する。40個のビットは10個の予約ビットを含む。この場合、10個の予約ビットは、それぞれ、{79,106,55,105,92,102,90,101,47,89}に対応する情報ビットにマッピングされるべきである。ブロードキャストシグナリングの残りのビットは、前述の10個のビット以外の情報ビットにマッピングされる。
任意で、別の実施形態では、情報ビットの信頼性値は、ビットキャパシティ、バタチャリア距離Bhattacharyyaパラメータ、又は誤り確率に基づき決定される。
例えば、ビットキャパシティが情報ビットの信頼性を測定するために使用されるとき、polar符号の中の各情報ビットのビットキャパシティが先ず決定されてよく、ビットキャパシティ値は、情報ビットの信頼性値を表すために使用される。ここで、大きなビットキャパシティを有するビットは高い信頼性を有する。
代替として、Bhattacharyyaパラメータが情報ビットの信頼性を測定するために使用されるとき、polar符号の中の各情報ビットのBhattacharyyaパラメータが決定されてよく、Bhattacharyyaパラメータ値は、情報ビットの信頼性値を表すために使用される。ここで、小さなBhattacharyyaパラメータ値を有する情報ビットは高い信頼性を有する。
任意で、別の実施形態では、符号化機器400はインターリービングユニット404及びキャプチャリングユニット405を更に含む。インターリービングユニット404及びキャプチャリングユニット405は、図2に示した無線通信装置200の中のレートマッチング機器205に位置してよい。この場合、レートマッチング機器205及び極性符号エンコーダ204は、一緒に、極性符号化機器400を形成する。
インターリービングユニット404は、符号化された符号化ビットに対して並べ替え及び合同インターリービングを実行して、インターリービングされた符号化ビットを取得するよう構成される。
キャプチャリングユニット405は、予め定められた値Eに基づき、インターリービングされた符号化ビットの最初のE個のビットを循環バッファに入力するよう構成される。
代替として、キャプチャリングユニット405は、インターリービングされた符号化ビットに対して反転処理を実行し、予め定められた値Eに基づき、反転処理の後に取得された符号化ビットの最初のE個のビットを循環バッファに入力するよう構成される。
理解されるべきことに、予め定められた値Eは、ブロードキャストシグナリングのフレームフォーマットに関連する。このように、本発明の本実施形態は、符号レートを更に向上できる。
任意で、別の実施形態では、インターリービングユニット404は、具体的に、符号化された符号化ビットの長さに基づき、合同シーケンスを取得し、次に、予め定められたルールに従い合同シーケンスに対して並べ替え処理を実行して、基準シーケンスを取得し、合同シーケンス及び基準シーケンスに基づきマッピング関数を決定し、最後に、マッピング関数に従い符号化された符号化ビットに対してインターリービングを実行して、インターリービングされた符号化ビットを取得するよう構成される。
具体的に、インターリービングユニット404が符号化された符号化ビットに対してインターリービングを実行する処理については、前述の実施形態における詳細な説明を参照する。繰り返しを避けるため、詳細はここで再び記載されない。
任意で、別の実施形態では、インターリービングユニット404は、具体的に、以下の式(3)に従い、合同シーケンスを決定するよう構成される。
x(0)=x
x(n+1)=[a*x(n)+c]mod m,n=0,1,...,(N-2) (3)
ここで、Nは符号化された符号化ビットの長さであり、x、a、c、及びmは特定パラメータであり、x(0),x(1),...,x(N-1)は合同シーケンスである。
理解されるべきことに、Nが符号化された符号化ビットの長さであることは、Nがpolar符号の符号長であることを意味する。
具体的に、Qが所与の正整数であると仮定する。2つの整数A及びBが別々にQで除算されるとき、得られる余りは同じである。この場合、A及びBはモジュロQについて合同であると呼ばれる。式(2)は、線形合同方法を表す。ここで、mは除数を表し、m>0、aは乗数を表し、cは増分を表し、x(0)は開始値を表す。
任意で、別の実施形態では、x=4831、a=7、c=0、及びm=231-1である。
図5は、無線通信システムにおける、前述のpolar符号化方法を実行するのを助けるアクセス端末の概略図である。アクセス端末500は、受信機502を含む。受信機502は、例えば受信アンテナ(図示しない)から信号を受信し、標準的な動作(例えば、フィルタリング、増幅、又はダウンコンバージョン)を受信した信号に対して実行し、調整された信号をデジタル化してサンプルを取得するよう構成される。受信機502は、例えば、最小平均二乗誤差(Minimum Mean Square Error, MMSE)受信機であってよい。アクセス端末500は、復調器504を更に含んでよい。復調器504は、受信したシンボルを復調し、チャネル推定のために該シンボルをプロセッサ506に提供するよう構成されてよい。プロセッサ506は、受信機502により受信された情報を分析し、及び/又は送信機516により送信される情報を生成するよう構成された専用プロセッサ、又は、アクセス端末500の1つ以上のコンポーネントを制御するよう構成されたプロセッサ、及び/又は、受信機502により受信された情報を分析し、送信機516により送信される情報を生成し、及びアクセス端末500の1つ以上のコンポーネントを制御するよう構成された制御部、であってよい。
アクセス端末500は、メモリ508を更に含んでよい。メモリ508は、プロセッサ506に動作可能に結合され、以下のデータ:送信されるべきデータ、受信したデータ、及び本明細書に記載の種々の動作及び機能の実行に関連する任意の他の適切な情報を格納してよい。メモリ508は、polar符号の処理に関連するプロトコル及び/又はアルゴリズムを更に格納してよい。
ここに記載のデータ記憶機器(例えばメモリ508)は揮発性メモリまたは不揮発性メモリであってよく、又は揮発性メモリ及び不揮発性メモリの両方を含んでよいことが理解され得る。例として、限定ではないが、不揮発性メモリは、読み出し専用メモリ(Read-Only Memory, ROM)、プログラマブル読み出し専用メモリ(Programmable ROM, PROM)、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ(Erasable PROM, EPROM)、電気的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ(Electrically EPROM, EEPROM)、又はフラッシュメモリを含んでよい。揮発性メモリは、外部キャッシュとして使用されるランダムアクセスメモリ(Random Access Memory, RAM)を含んでよい。例として、限定ではないが、多くの形式のRAM、例えば、静的ランダムアクセスメモリ(Static RAM, SRAM)、動的ランダムアクセスメモリ(Dynamic RAM, DRAM)、同期動的ランダムアクセスメモリ(Synchronous DRAM, SDRAM)、ダブルデータレート同期動的ランダムアクセスメモリ(Double Data Rate SDRAM, DDR SDRAM)、拡張同期動的ランダムアクセスメモリ(Enhanced SDRAM, ESDRAM)、シンクリンク動的ランダムアクセスメモリ(Synchlink DRAM, SLDRAM)、及び直接ランバスランダムアクセスメモリ(Direct Rambus RAM, DR RAM)が使用されてよい。本明細書に記載されたシステム及び方法の中のメモリ508は、限定ではないが、これらのメモリ及び適切な種類の任意の他のメモリを含むことを意図する。
更に、アクセス端末500は、polar符号エンコーダ512及びレートマッチング装置510を更に含む。実際の適用では、受信機502は、レートマッチング装置510に更に結合されてよい。レートマッチング装置510は、基本的に、図2のレートマッチング機器205と同様であってよい。polar符号エンコーダ512は、基本的に、図2のpolar符号エンコーダ204と同様である。
polar符号エンコーダ512は、ブロードキャストシグナリングのペイロードpayloadがD個の巡回冗長検査CRCビット及びM個の予測可能情報ビットを含むことを決定し、M個の予測可能情報ビットを、それぞれ、極性コードのK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングし、D個の巡回冗長検査CRCビットをK個の情報ビットの残りの情報ビットの中のD個の高信頼性情報ビットにマッピングして、マッピングされたビットを取得し、M<K、且つD、M、及びKは全て正整数であり、マッピングされたビットに対して極性符号化を実行して、符号化された符号化ビットを取得する、よう構成されてよい。
本発明の本実施形態によると、ブロードキャストシグナリングが送信されるとき、先ず、ブロードキャストシグナリングのペイロードpayloadがD個の巡回冗長検査CRCビット及びM個の予測可能情報ビットを含むことが決定され、M個の予測可能情報ビットは、それぞれ、極性符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされ、D個の巡回冗長検査CRCビットはK個の情報ビットの残りの情報ビットの中のD個の高信頼性情報ビットにマッピングされて、マッピングされたビットを取得し、ここで、M<K、且つD、M、及びKは全て正整数であり、極性符号化がマッピングされたビットに対して実行されて、符号化された符号化ビットを取得する。その結果、ブロードキャストシグナリングの送信の信頼性が向上され得る。
任意で、一実施形態では、M個の低信頼性情報ビットは、予め設定された閾より低い信頼性のM個の情報ビットを含む、又はM個の低信頼性情報ビットは、K個の情報ビットの中のM個の最低信頼性情報ビットを含む。
任意で、別の実施形態では、M個の予測可能情報ビットは、以下のビットの組み合わせ:M個の第1種類ビット、M個の第2種類ビット、又はM個の第3種類ビット、のうちの1つ以上を含み、ここで、第1種類ビットは予約ビットであり、第2種類ビットは値が不変のままである情報ビットを含み、第3種類ビットは値が時系列情報の内容であり変化する予測可能情報ビットであり、M、M、及びMは全て正整数であり、M≦M、M≦M、及びM≦Mである。
任意で、別の実施形態では、M個の予測可能情報ビットがM個の第1種類ビット及びM個の第2種類ビットを含む、又はM個の予約ビット及びM個の第2種類ビットを含むとき、M個の第1種類ビットは、M個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされる。
任意で、別の実施形態では、M個の第2種類ビットはM個の情報ビットの残りの情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされる、又は、M個の第1種類ビットはM個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされる、及びM個の第2種類ビットはM個の情報ビットの残りの情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングされる。
任意で、別の実施形態では、polar符号エンコーダ512は、具体的に、M個の予測可能情報ビットがM個の第1種類ビット、M個の第2種類ビット、及びM個の第3種類ビットを含むとき、M個の第1種類ビットをM個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングするよう構成される。
任意で、別の実施形態では、polar符号エンコーダ512は、具体的に、M個の第2種類ビットを(M-M)個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングし、M個の第3種類ビットを(M-M-M)個のビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングするよう構成される。
任意で、別の実施形態では、payloadは、J個の非予測可能情報ビットを更に含み、polar符号エンコーダ512は、具体的に、更に、J個の非予測可能情報ビットを、(K-M-D)個の情報ビットの中のJ個の低信頼性情報ビットにマッピングするよう構成され、ここで、J<K、且つJは正整数である。
任意で、別の実施形態では、polar符号エンコーダ512は、K個の情報ビットの信頼性値に基づき、K個の情報ビットを並べ替える。次に、polar符号エンコーダ512は、M個の予約ビットを、それぞれ、並べ替え結果に基づき、K個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングする。
任意で、別の実施形態では、情報ビットの信頼性値は、ビットキャパシティ、バタチャリア距離Bhattacharyyaパラメータ、又は誤り確率に基づき決定される。
図6は、無線通信環境における、前述のpolar符号化方法を実行するのを助けるシステムの概略図である。システム600は、基地局602(例えば、アクセスポイント、又はNodeB又はeNB)を含む。基地局602は、1つ以上のアクセス端末604から複数の受信アンテナ606を用いて信号を受信する受信機610、及び1つ以上のアクセス端末604へ送信アンテナ608を用いて信号を送信する送信機624を含む。受信機610は、受信アンテナ606から情報を受信してよく、受信した情報を復調する復調器612に動作可能に関連付けられてよい。図7に記載のプロセッサと同様のプロセッサ614は、復調されたシンボルを分析するよう構成される。プロセッサ614は、メモリ616に接続される。メモリ616は、アクセス端末604(又は異なる基地局(図示しない))へ送信される必要のあるデータ、又はアクセス端末604(又は異なる基地局(図示しない))から受信される必要のあるデータ、及び/又は本明細書に記載の種々の動作及び機能の実行に関連する任意の他の適切な情報を格納するよう構成される。プロセッサ614は、polar符号エンコーダ618及びレートマッチング機器620に更に結合されてよい。
polar符号エンコーダ618は、ブロードキャストシグナリングのペイロードpayloadがD個の巡回冗長検査CRCビット及びM個の予測可能情報ビットを含むことを決定し、M個の予測可能情報ビットを、それぞれ、極性符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングし、D個の巡回冗長検査CRCビットをK個の情報ビットの残りの情報ビットの中のD個の高信頼性情報ビットにマッピングして、マッピングされたビットを取得し、M<K、且つD、M、及びKは全て正整数であり、マッピングされたビットに対して極性符号化を実行して、符号化された符号化ビットを取得する、よう構成されてよい。
さらに、システム600では、変調器622は、送信アンテナ608を用いて送信機624によりアクセス端末604へ送信するために、フレームを多重化してよい。polar符号エンコーダ618、レートマッチング機器620、及び/又は変調器622は、それらがプロセッサ614と分離しているとして示されるが、プロセッサ614の一部、又は複数のプロセッサ(図示しない)の一部であってよいことが理解され得る。
本明細書に記載のこれらの実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、又はそれらの組み合わせにより実装されてよいことが理解され得る。ハードウェア方式での実装では、処理ユニットは、1つ以上の特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuits, ASIC)、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor DSP)、デジタル信号処理装置(DSP Device, DSPD)、プログラマブル論理装置(Programmable Logic Device, PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field-Programmable Gate Array, FPGA)、プロセッサ、制御部、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、本願における機能を実行するよう構成された別の電子ユニット、又はそれらの組み合わせで実装されてよい。
実施形態がソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア若しくはマイクロコード、プログラムコード又はコードセグメントにより実装されるとき、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア若しくはマイクロコード、プログラムコード又はコードセグメントは、記憶コンポーネントのような機械可読媒体に格納されてよい。コードセグメントは、プロセス、関数、サブブログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェアコンポーネント、クラス、命令、データ構造、又はプログラム文の任意の組み合わせを表してよい。コードセグメントは、情報、データ、独立変数、パラメータ、又はメモリ内容を転送する及び/又は受信することにより、別のコードセグメント又はハードウェア回路に結合されてよい。情報、独立変数、パラメータ、データ、等は、メモリ共有、メッセージ転送、トークン転送、及びネットワーク伝送を含む、任意の適切な方法で転送され、渡され、又は送信されてよい。
ソフトウェア方式での実装では、本明細書に記載の技術は、本明細書に記載の機能を実行するモジュール(例えば、プロセスまたは関数)を用いて実装されてよい。ソフトウェアコードは、メモリユニットに格納され、プロセッサを用いて実行されてよい。メモリユニットは、プロセッサ内に又はプロセッサの外部に実装されてよい。メモリユニットがプロセッサの外部に実装されるとき、メモリユニットは、従来知られている種々の手段を用いることにより通信方法で、プロセッサに結合されてよい。
理解されるべきことに、全ての前述の機器の実施形態は、方法の実施形態におけるステップに従い実装されてよい。詳細はここで再び記載されない。
本発明の実施形態では、前述の処理のシーケンス番号は、実行順序を意味しない。処理の実行順序は、処理の機能及び内部ロジックに従い決定されるべきであり、本発明の実施形態の実装処理に対する限定として考えられるべきではない。
当業者は、本明細書に開示された実施形態で記載された例と組み合わせて、ユニット及びアルゴリズムステップが電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、又はそれらの組み合わせにより実装されてよいことを認識し得る。ハードウェアとソフトウェアとの間の互換牲を明確に説明するために、以上は、概して、機能に従い各例の構成及びステップを説明した。機能がハードウェア又はソフトウェアにより実行されるかは、技術的ソリューションの特定の適用及び設計制約条件に依存する。当業者は、特定の適用毎に、記載の機能を実施するために異なる方法を使用してよいが、実装が本発明の範囲を超えると考えられるべきではない。
便宜上及び簡潔な説明を目的として、前述のシステム、機器、及びユニットの詳細な作動プロセスについては、前述の方法の実施形態における対応するプロセスが参照されてよく、詳細はここで再び記載されないことが、当業者により明確に理解され得る。
本願において提供された幾つかの実施形態では、理解されるべきことに、開示のシステム、機器、及び方法は他の方法で実装されてよい。例えば、記載の機器の実施形態は単なる例である。例えば、ユニット分割は、単なる論理的機能分割であり、実際の実装では他の分割であってよい。例えば、複数のユニット又はコンポーネントは、結合され又は別のシステムに統合されてよく、或いは、幾つかの機能は、無視され又は実行されなくてよい。さらに、示された又は議論された相互結合又は直接結合又は通信接続は、幾つかのインタフェース、間接結合、又は機器若しくはユニット間の通信接続、又は電気的接続、機械的接続、又は他の形式の接続を通じて実装されてよい。
別個の部分として記載されたユニットは、物理的に分離していてよく又はそうでなくてよい。ユニットとして示された部分は、物理的ユニットであってよく又はそうでなくてよく、つまり、1つの場所に置かれてよく、又は複数のネットワークユニットに分散されてよい。ユニットのうちの一部又は全部は、本発明の実施形態のソリューションの目的を達成するために、実際の必要に従い選択されてよい。
さらに、本発明の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてよく、又は、ユニットの各々は物理的に単独で存在してよく、又は、2つ以上のユニットが1つのユニットに統合される。統合されたユニットは、ハードウェアの形式で実装されてよく、又はソフトウェア機能ユニットの形式で実装されてよい。
統合されたユニットがソフトウェア機能ユニットの形式で実装され、独立した製品として販売され又は使用されるとき、統合されたユニットは、コンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。このような理解に基づき、基本的に本発明の技術的ソリューション、又は従来技術に貢献する部分、又は技術的ソリューションの全部又は一部は、ソフトウェアプロダクトの形式で実装されてよい。ソフトウェアプロダクトは、記憶媒体に格納され、本発明の実施形態で記載された方法のステップのうちの全部又は一部を実行するようコンピュータ装置(これは、パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワーク装置、等であってよい)に指示するための幾つかの命令を含む。前述の記憶媒体は、プログラムコードを格納できる、USBフラッシュドライブ、取り外し可能ハードディスク、読み出し専用メモリ(ROM, Read-Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM, Random Access Memory)、磁気ディスク、又は光ディスクのような、任意の記憶媒体を含む。
前述の説明は、単に本発明の特定の実装であり、本発明の保護範囲を限定することを意図しない。本発明で開示された技術的範囲の範囲内にある、当業者により直ちに考案される任意の変形又は置換は、本発明の保護範囲の中に包含されるべきである。したがって、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うべきである。
図2に基づき、一実施形態では、極性符号エンコーダ204は、ブロードキャストシグナリングのペイロードpayloadがD個の巡回冗長検査CRCビット及びM個の予測可能情報ビットを含むことを決定し、M個の予測可能情報ビットを、それぞれ、極性コードのK個の情報ビットに対応するサブチャネルの中のM個の低信頼性サブチャネルにマッピングし、D個の巡回冗長検査CRCビットをK個の情報ビットの残りの情報ビットに対応するサブチャネルの中のD個の高信頼性サブチャネルにマッピングして、マッピングされたビットを取得し、ここでMは(K-D)以下であり、D、M、及びKは全て正整数であり、マッピングされたビットに対して極性符号化を実行して、符号化ビットを取得するよう構成される。
さらに、送信機206は、続いて、チャネル上で、レートマッチング機器205により処理された、ビットを転送してよい。例えば、送信機206は、別の異なる無線通信機器(図示しない)へ関連するデータを送信してよい。
極性符号のK個の情報ビットに対応するサブチャネルの中の前述のM個の低信頼性サブチャネルは、前述の実施形態における極性符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットの説明と一致する。情報ビットと該情報ビットに対応するサブチャネルとの間の関係をより明確に説明するために、前述の実施形態における極性符号のK個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットは、更に以下のように説明され得る。K個のサブチャネルが極性符号のサブチャネルから選択され、K個の情報ビットが選択されたK個のサブチャネルにマッピングされ、次にM個の低信頼性サブチャネルがK個のサブチャネルから選択され、M個の情報ビットが選択されたM個のサブチャネルにマッピングされる。
前述の極性符号エンコーダが処理を実行する特定のプロセスは、更に以下に詳細に記載される。
前述の実施形態では、PBCHのpayloadは、アクセスサービスの内容が可変か否かに依存して、4種類に分類される。ここで、前述の4種類のビットに加えて、ビット種類の変化する異なるシナリオに依存して、第5種類ビットが追加される。第5種類ビットは、異なるシナリオで異なるビット種類のビットを含む。例えば、第3種類ビットとして分類される1つ以上のビットは、第1シナリオでは特定種類の内容を運び、第1シナリオで運ばれる内容に基づき、第2種類ビットとして分類されてよい。これらのビットは、第2シナリオでは別の種類の内容を運び、第2シナリオで運ばれる内容に基づき第3種類ビットとして分類されてよい。言い換えると、異なるシナリオで異なる内容を運び異なる種類に属するこれらのビットは、第5種類ビットとして分類される。
第5種類ビットの場合は、異なるシナリオに基づき以下に詳細に記載される。
(1)幾つかのビットが、異なるシナリオで、異なる内容を運び、異なる種類に属する。特定種類のビットは、第1シナリオである種類の内容を運び、第2シナリオで別の種類の内容を運ぶ。幾つかのビットは、第1シナリオで特定種類の内容を運び、第2シナリオで別の種類の内容を運ぶ。言い換えると、異なるシナリオで異なる内容を運び異なる種類に属するこれらのビットは、第5種類ビットとして分類されてよい。
例えば、第3種類ビットの中で、低周波数アプリケーションシナリオでは、時系列を表す幾つかのビット(例えば、同期ブロックインデックス(synchronization block index, SSBI))は、度々変化する構成を示してよい。この場合、これらのビットは第4種類ビットとして分類されてよい。時系列を表すこれらのビットは、高周波数シナリオで時系列を表すためにも使用される。これらのビットが時系列を表すために使用されるとき、これらのビットは第3種類ビットとして分類される。つまり、1つ以上のビットが、高周波数シナリオで第3種類ビットとして分類され、更に低周波数シナリオで第4種類ビットとして分類されてよい。言い換えると、異なるシナリオで異なる内容を運び異なる種類に属するこれらのビットは、第5種類ビットとして分類される。
(2)幾つかのビットが、異なるシナリオで同じ内容を運ぶ。しかしながら、同じ内容を運ぶこれらのビットは、異なるシナリオで、異なる種類に属する。
1つ以上のビットは、幾つかのシナリオで第1種類ビットであり、他の適用シナリオでは第2種類ビットまたは第4種類ビットである。しかしながら、このようなビットは同じ内容を運ぶ。例えば、幾つかのシステム構成情報は、同じセル内で動作している間、第4種類に属してよい。セルハンドオーバの間、このような構成情報は、別の方法で予め通知される。したがって、構成情報は復号の前に分かり、第1種類ビットとして分類されてよい。
別の例では、パイロット密度制御シグナリングは、広帯域アプリケーションでは第4種類ビットに属し、狭帯域シナリオでは第2種類ビットに属する。1つ以上のビットが第5種類ビットとして分類される。
(3)更に、異なるシナリオで異なる内容を運ぶこのようなビットの特定の場合がある。1つ以上のビットは、第1シナリオではある種類の内容を運ぶが、これらのビットは、第2シナリオでは内容を運ばない。言い換えると、異なるシナリオでは、ビットは内容を運んでよく又はそうでなくてよい。
例えば、第3種類ビットの中で、高周波数シナリオで同期ブロックインデックスSSBIを示すために使用されるビットは、低周波数シナリオでは情報を運ばず、1つ以上のビットが第5種類ビットとして分類されてよい。
別の例では、幾つかの帯域幅構成指示シグナリングは、第4種類ビットに属し、高周波数シナリオでのみ存在する。このようなシグナリングを運ぶために使用されるビットは、低周波数シナリオでは情報を運ばない。この場合、1つ以上のビットは第5種類ビットとして分類されてよい。
以下は、第5種類ビットが極性符号の対応するサブチャネルにどのようにマッピングされるかを更に詳細に説明する。
概して、M個の予測可能情報ビットは、M個の第5種類ビットを含み、M個の第5種類ビットをM個の情報ビットの中のM個の低信頼性情報ビットにマッピングするステップは、具体的に、M個の第5種類ビットを以下の1つ以上のサブチャネルの組み合わせにマッピングするステップを含み、ここで、1つ以上のサブチャネルの組み合わせは、(M+M)個の第1種類ビットに対応するサブチャネルの中のM個のサブチャネル、(M+M)個の第2種類ビットに対応するサブチャネルの中のM個のサブチャネル、(M+M)個の第3種類ビットに対応するサブチャネルの中のM個のサブチャネル、(M+M)個の第4種類ビットに対応するサブチャネルの中のM個のサブチャネル、又はM個の第2種類ビットに対応するM個のサブチャネルとM個の第3種類ビットに対応するM個のサブチャネルとの間のM個のサブチャネル、を含む。
概して、異なる適用シナリオに依存して、第5種類ビットは、第5種類ビットにより運ばれる内容に基づきマッピングされる。1つ以上のビットで運ばれる内容が第1種類ビットから第4種類ビットのうちのいずれか1つに属する場合、マッピングは、ビット種類のビットマッピング方法に基づき実行される。システム設定、例えば異なるシナリオの優先度に基づく設定のような特別な設定が存在しない限り、更なる処理が実際の要件に従い実行される。
以下は、第5種類ビットが分類される異なる方法に基づく前述のマッピング処理を更に説明する。
(1)第5種類ビットについて、第5種類ビットが以下の場合:第1シナリオである種類の内容を運び、第2シナリオで別の種類の内容を運ぶ、に属する場合、ビットは、第1シナリオである種類の内容を運び、ビットは第2シナリオで別の種類の内容を運ぶ。ビットは、異なるシナリオで、異なる内容を運び、異なる種類に属する。
第5種類ビットは、適用シナリオにおける1つ以上のビットの重要性又は優先度に基づき、マッピングされてよい。
例えば、第3種類ビットは、例えば高周波数シナリオでSSBIを示すために使用される1つ以上のビットである。つまり、高周波数シナリオでは、1つ以上のビットは第3種類ビットとして分類される。低周波数シナリオでは、1つ以上のビットは、度々変化する構成を示してよい。つまり、1つ以上のビットは、低周波数シナリオでは第4種類ビットとして分類されてよい。概して、1つ以上のビットが、前述の特性のために、第5種類ビットとして分類される。このようなビットが極性符号のサブチャネルにマッピングされるとき、高周波数シナリオで、ビットは第3種類ビットの内容を運び、1つ以上のビットは第3種類ビットに対応するサブチャネルの位置にマッピングされる。或いは、低周波数シナリオで、1つ以上のビットは、第4種類ビットに対応するサブチャネルの位置にマッピングされる。
さらに、これらのビットが低周波数帯においてアイドルである、又はこれらのビットの値が直接取得できる場合、1つ以上のビットは第1種類ビットとして分類されてよい。低周波数シナリオで、このようなビットは、第1種類ビットに対応するサブチャネルの位置にマッピングされる。更に別に考慮することがある。システム及びシナリオが、シナリオに基づくこのような調整をサポートしない場合、システム設計の初期段階で、異なるシナリオの優先度に基づき考慮が行われるべきである。例えば、低周波数シナリオがより高い使用密度を有する場合、システム全体の中の1つ以上のビットは、第1種類ビット又は第4種類ビットをマッピングする方法で処理される。これとは反対に、高周波数シナリオがより重要である場合、1つ以上のビットは、第3種類ビットをマッピングする方法で処理される。
(2)幾つかのビットは、異なるシナリオで同じ内容を運ぶが、同じ内容を運ぶビットは、異なるシナリオで異なる種類に属する。このようなビットが極性符号のサブチャネルにマッピングされるとき、システムのハンドオーバ性能は、システム設計の間に優先的に考慮されてよく、次にこれらのビットは、例えば、第1種類ビットに対応するサブチャネルの前に、又は第3種類ビットに対応するサブチャネルと第4種類ビットに対応するサブチャネルとの間に、極性符号のサブチャネルの中の低信頼性情報ビットにマッピングされる。システム設計がセルハンドオーバ性能に焦点を合わせない場合、対応するマッピング処理は、ビットの初めの分類されたビット種類に基づき実行される。
別の例では、低周波数シナリオで、HFIが端末に別の方法で繰り返し通知される。この場合、HFI情報は、第1種類ビットの特性も有する。極性符号のサブチャネルへのマッピングでは、HFI情報は、第1種類ビットに対応するサブチャネルの前の位置にマッピングされ、又は別の信頼できない位置にマッピングされてよい。
別の例では、パイロット密度制御シグナリングは、ブロードバンドアプリケーションでは第4種類ビットに属し、狭帯域シナリオでは第2種類ビットに属する。広帯域アプリケーションシナリオは、より頻繁に使用され、システムにおける負荷などのより高い優先度を有する。したがって、広帯域システムの設計要件は、第4種類ビットをマッピングする方法で、1つ以上のビットをマッピングするために、優先的に満たされる。これとは反対に、狭帯域装置の性能がより多く考慮される場合、1つ以上のビットは、第2種類ビットをマッピングする方法でマッピングされる。
(3)更に、異なるシナリオで異なる内容を運ぶこのようなビットの特定の場合がある。1つ以上のビットは、第1シナリオではある種類の内容を運ぶが、これらのビットは、第2シナリオでは内容を運ばない。言い換えると、異なるシナリオでは、ビットは内容を運んでよく又はそうでなくてよい。
1つ以上のビットをマッピングする方法は、具体的に、以下の通りである。例えば、高周波数シナリオでSSBIを示すために使用される1つ以上のビットは、低周波数シナリオで情報を運ばない。この場合、1つ以上のビットは、第1種類ビットをマッピングする方法で処理されてよい。つまり、1つ以上のビットは、第1種類ビットに対応するサブチャネルにマッピングされる、又は、第1種類ビットに対応するサブチャネルの後であるが第3種類ビットに対応するサブチャネルの位置の前のサブチャネル位置にマッピングされる。
別の例では、幾つかの帯域幅構成指示シグナリングは、第4種類ビットに属し、高周波数シナリオでのみ存在する。このようなシグナリングを運ぶために使用される1つ以上のビットは、低周波数シナリオでは情報を運ばない。高周波数性能が優先的に考慮される場合、1つ以上のビットは、第1種類ビットをマッピングする方法で処理されてよく、又は、1つ以上のビットは、第1種類ビットに対応するサブチャネルの後であるが第4種類ビットに対応するサブチャネルの位置の前にある位置にマッピングされる。
全体で、ビットセットの前述の分類、及び第1種類から第5種類までの順序に基づき、PBCHのpayloadの内容は、情報ビットセットの中のサブチャネルの信頼性の昇順で、polar符号の情報ビットセットにマッピングされ、又は、情報ビットセットの中のサブチャネルの自然シーケンス番号に従い前から後ろへ、polar符号の情報ビットセットにマッピングされる。概して、本願は、信頼性の並べ替えに基づき記載される。特定のマッピング方法は、異なる分類された種類に従い変化する。
さらに、前述のマッピング方法では、第5種類ビットが追加されるので、5種類のビットのマッピングのためのサブチャネル選択の間、第5種類ビットに対応するサブチャネルが考慮される必要がある。例えば、前述のマッピング方法に基づき、M個の第5種類ビットをM個の第1種類ビットに対応するサブチャネルにマッピングするステップは、M個の第5種類ビットを(M+M)個の第1種類ビットに対応するサブチャネルの中のM個のサブチャネルにマッピングするステップとして理解されるべきである。他のマッピング方法は同様に理解される。
さらに、任意で、特定種類として分類された1つ以上のビットは、該種類の中でまた更に分類され得る。例えば、1つ以上のビットの適用シナリオに基づき、第5種類ビットとして分類されたビットは、マッピング中有に更に分類され、相応してマッピングされる。このような設計は、システム互換性及び一貫性に焦点を当て、異なるシナリオの特性が、最小の差分で包括的に考慮される。
例えば、第5種類ビットとして分類されSSBIを示すために使用される1つ以上のビット。1つ以上のビットは、高周波数シナリオで第3種類ビットに属する。低周波数シナリオでは、それらの使用は決定されるべきであるが、1つ以上のビットは第3種類ビットに属する。前述の高周波数及び低周波数アプリケーションシナリオでは、1つ以上のビットは、更に分類され、相応してマッピングされる。1つ以上のアイドルビットが低周波数シナリオで将来使用されない場合、1つ以上のビットは、第3種類ビットに対応するサブチャネルの中の比較的低い信頼性を有する位置にマッピングされる。或いは、1つ以上のアイドルビットが将来の起こりうる使用のために設計される場合、1つ以上のビットは、第3種類ビットに対応するサブチャネルの中の比較的高い信頼性を有する位置にマッピングされる。
さらに、本願の一実施形態は、図7に示す分散型CRC(D-CRC)インターリービング処理を更に提供する。
D-CRC自体は、1回インターリービングを必要とし、マッピング処理は更に1回インターリービングを必要とする。したがって、処理全体は、2回のインターリービングを結合することにより実装される必要がある。その結果、2回のインターリービングの後の特定種類の内容のビットは、特定の信頼性を有するチャネルにマッピングされる。特定のフローチャートは図7に示される。
,a,...,aは上位層から転送されたブロードキャスト情報であり、インターリービング1の後にb,b,...,bになり、d個のCRCビットがシーケンスに接続されて、シーケンスb,b,...,b、c,c,...,cd-1を取得し、次に分散型CRC(Distributed-CRC, D-CRC)インターリービングが1回実行されて、d,d,...,dk+d-1を取得する。
D-CRCインターリービングは、包括的に考慮される。図3Bの表の中の最終的なマッピング効果を達成するために、特定の信頼できる位置に置かれる必要のある様々な種類のMIBのbitの順序は、予めマッピングされてよい。その結果、CRC接続及びD-CRCインターリービングの行われた、及びpolar符号の中のサブチャネルにマッピングされたビットは、図3Bの表の中の最終的なマッピング効果に従う。同様に、同様の効果を達成するために、1つの前インターリーバが、ビット順序が調整されるべきMIB情報に対して前インターリービングを実行するために使用されてよい。
以下は、D-CRCがあるとき、前述のマッピング方法を用いて、polar符号の極性サブチャネルのマッピングを詳細に説明する。
実施形態1。polar符号の符号長は512であり、ブロードキャストシグナリングのペイロードpayloadを決定するステップは、巡回冗長検査CRCビット及び予測可能情報ビットを含む。情報ビットの数Kは56である。巡回冗長検査CRCビットについて、ここでは一例としてD-CRCが使用され、Dは24ビットである。予測可能情報ビットの数Mは、(56-24)=32以下である。
先ず、サブチャネルの信頼性の昇順で、情報ビットに対応するサブチャネルシーケンス番号セットの中のシーケンス番号は、0から開始し、合計56ビットである。特定のセットは以下の通りである:
(441 469 247 367 253 375 444 470 483 415 485 473 474 254 379 431 489 486 476 439 490 463 381 497 492 443 382 498 445 471 500 446 475 487 504 255 477 491 478 383 493 499 502 494 501 447 505 506 479 508 495 503 507 509 510 511)。
K=56及びD=24の場合のD-CRCインターリーバは以下の通りである:
(0 2 3 5 7 10 11 12 14 15 18 19 21 24 26 30 31 32 1 4 6 8 13 16 20 22 25 27 33 9 17 23 28 34 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55)。
D-CRCインターリーバに基づき、24個のサブチャネルは、24個のD-CRCビットを運ぶために、前述の情報ビットに対応するサブチャネルから選択される。24個の特定のD-CRCビットは、以下の24個のサブチャネルにマッピングされる:
(446 478 487 490 491 492 493 494 495 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511)。
次に、残りのpolarサブチャネルのシーケンス番号について、M個の予測可能情報ビットを運ぶために使用される全部で32個のサブチャネルがあり、ここでMは32以下である:
(441 469 247 367 253 375 444 470 483 415 485 473 474 254 379 431 489 486 476 439 463 381 443 382 445 471 475 255 477 383 447 479)。
M個の予測可能情報ビットをマッピングする特定の方法は、以下の通りである。
(1)M個の予測可能情報ビットが第5種類ビット及び第3種類ビットを含むとき、第5種類ビットはSSBIを含む場合、第3種類ビットはHFI及びSFNを含み、第4種類ビットはRMSI config及び/又は使用されるべきReserved bitを含む。
(a)第5種類ビットSSBIが低周波数帯で知られているビットであり、使用されないことを考慮すると、ビットSSBIは、低周波数帯で第1種類ビットとして分類され、前述の32個のサブチャネルのセットの中の3個の低信頼性サブチャネルにマッピングされ、マッピングは以下の通りである:
SSBI:(247 441 469)
(b)第3種類ビットHFI及びSFNが、(32-3)個、つまり29個のサブチャネルの中の3個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる。特定のマッピングは以下の通りである:
HFI:367
SFN:(253 375 444 254 415 470 473 474 483 485)
図7に示した実施形態を参照すると、ビットシーケンスd,d,...,dk+d+1は、前述のマッピング方法でpolar符号のサブチャネルにマッピングされる。
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:
SSBI:(24 6 0)
HFI:7
SFN:(2 10 30 8 17 18 23 16 20 3)
(2)第5種類ビットSSBIが将来、低周波数帯で使用されることを考慮すると、ビットSSBIは第4種類ビットとして分類される。マッピングの間に、第3種類ビットのマッピングが先ず考慮される。第3種類ビットHFI及びSFNは、前述の32個のサブチャネルのセットの中の11個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる(HFI及びSFNは、本実施形態では更に分類されない)。次に、21個の残りのサブチャネルが考慮され、それらから3個のサブチャネルがSSBIを運ぶために選択される。特定のサブチャネルマッピング関係は以下の通りである:
HFI:(441)
SFN:(247 367 469 253 375 415 444 470 483 485)
SSBI:(254 473 474)
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:
HFI:24
SFN:(6 0 7 2 10 30 8 17 18 23)
SSBI:(16 20 3)
(3)M個の予測可能情報ビットが、RMSI configのような第2種類ビットと、HFI、SFN、及びSSBIのような第3種類ビットと、を含むとき。
先ず、第2種類ビットが考慮される。第2種類ビットは、8個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる。次に、第3種類ビットが考慮される。第3種類ビットが、(32-8)個、つまり24個のサブチャネルの中の14個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる。
最終的なサブチャネルマッピングは以下の通りである:
RMSI Config:( 247 253 367 375 441 444 469 470)
HFI:483
SFN:(415 473 485 254 379 431 474 476 486 489)
SSBI:(381 439 463)
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:
RMSI Config:( 24 6 0 7 2 10 30 8)
HFI:17
SFN:(18 23 16 20 3 11 19 29 28 25)
SSBI:(21 4 12)
(4)M個の予測可能情報ビットが、使用されないReserved bitのような第1種類ビットと、SSBI、HFI、及びSFNのような第3種類ビットと、を含むとき。
先ず、第1種類ビットが、前述の32個のサブチャネルの中の3個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる。次に、第3種類ビットが、(32-3)個、つまり29個のサブチャネルの中の14個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる。最終的なサブチャネルマッピングは以下の通りである:
Reserved bits:(247 441 469)
SSBI:(253 367 375)
HFI:444
SFN:(415 470 483 254 379 431 473 474 485 489)
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:Reserved bit24 6 0がインターリービング1を行われた後に、Reserved bitは、出力されるインターリービングされたMIBシーケンスの位置に置かれる。例えば、Reserved bitは、インターリービングされたMIBシーケンスのビット24、ビット6、ビット0にマッピングされる。つまり、Reserved bitは、MIBシーケンスの中のb,b,b24に置かれる。
SSBI:(7 2 10)
HFI:30
SFN:(8 17 18 23 16 20 3 11 19 29)
実施形態2。極性符号polar符号の符号長は512であり、ブロードキャストシグナリングのペイロードpayloadを決定するステップは、巡回冗長検査CRCビット及び予測可能情報ビットを含む。payloadは、polar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置に1つ以上のビットを更に含む。情報ビットの数Kは56である。巡回冗長検査CRCビットについて、ここでは一例としてD-CRCが使用され、Dは24ビットである。polar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置にあるビットの数はXであると仮定する。予測可能情報ビットの数Mは、(56-24-X)以下である。先ず、サブチャネルの信頼性の昇順で、情報ビットに対応するサブチャネルシーケンス番号セットの中のシーケンス番号は、0から開始し、合計56ビットである。特定のセットは以下の通りである:
(441 469 247 367 253 375 444 470 483 415 485 473 474 254 379 431 489 486 476 439 490 463 381 497 492 443 382 498 445 471 500 446 475 487 504 255 477 491 478 383 493 499 502 494 501 447 505 506 479 508 495 503 507 509 510 511)。
K=56及びD=24の場合のD-CRCインターリーバは以下の通りである:
(0 2 3 5 7 10 11 12 14 15 18 19 21 24 26 30 31 32 1 4 6 8 13 16 20 22 25 27 33 9 17 23 28 34 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55)。
D-CRCインターリーバに基づき、24個のサブチャネルは、24個のD-CRCビットを運ぶために、前述の情報ビットに対応するサブチャネルから選択される。24個の特定のD-CRCビットは、以下の24個のサブチャネルにマッピングされる:
(446 478 487 490 491 492 493 494 495 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511)。
次に、X個のサブチャネルが、polar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置でビットを運ぶために、全部で32個のサブチャネルの、残りのpolarサブチャネルシーケンス番号から、選択される。例えば。
(1)SSBIの3個のビットは、polar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置でビットを運ぶために使用される。この場合、SSBIの3個のビットは、polar符号の情報bitのサブチャネルの自然シーケンスの中の前方位置、つまり(247 253 254)に置かれる。残りの(32-3)個、つまり29個のサブチャネルは、第1種類ビットから第4種類ビットをマッピングする方法で、M個の予測可能情報ビットにマッピングされる。
最終的なサブチャネルマッピングは以下の通りである:
SSBI:(247 253 254)
HFI:441
SFN:(367 375 469 415 444 470 473 474 483 485)
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:
SSBI:(0 2 3)
HFI:24
SFN:(6 7 10 30 8 17 18 23 16 20)
(2)「Cell barred flag」の1個のビット及びSSBIの3個のビットは、polar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置でビットを運ぶために使用される。この場合、「Cell barred flag」のビット及びSSBIの3個のビットは、polar符号の情報bitのサブチャネルの自然シーケンスの中の前方位置、つまり(247 253 254 255)に置かれる。M個の予測可能情報ビットを運ぶ残りのサブチャネルのマッピング方法について、マッピングは、第1種類ビットから第4種類ビットをマッピングする方法で、実行される。
最終的なサブチャネルマッピングは以下の通りである:
Cell barred:247
SSBI:(253 254 255)
HFI:441
SFN:(367 375 469 415 444 470 473 474 483 485)
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:
Cell barred:0
SSBI:(2 3 5)
HFI:24
SFN:(6 7 10 30 8 17 18 23 16 20)
(3)「Cell barred flag」の1個のビット及びSSBIの3個のビットは、polar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置でビットを運ぶために使用される。この場合、SSBIの3個のビットは、polar符号の情報bitのサブチャネルの自然シーケンスの中の前方位置、つまり(247 253 254)に置かれる。「Cell barred flag」は比較的前の位置に置かれる。「Cell barred flag」の値は変化し得るので、比較的高い信頼性を有する位置に「Cell barred flag」を置くことは、全体の性能の助けになる。例えば「Cell barred flag」は位置255に置かれる。M個の予測可能情報ビットを運ぶ残りのサブチャネルのマッピング方法について、マッピングは、第1種類ビットから第4種類ビットをマッピングする方法で、実行される。詳細はここで再び記載されない。
前述の実施形態1及び実施形態2では、詳細な説明は、情報ビットの数Kが56である例を用いて行われた。以下は、さらに、情報ビットの数Kが64である例を用いて詳細な説明を行う。
実施形態3。極性符号polar符号の符号長は512であり、ブロードキャストシグナリングのペイロードpayloadを決定するステップは、巡回冗長検査CRCビット及び予測可能情報ビットを含む。情報ビットの数Kは64である。巡回冗長検査CRCビットについて、ここでは一例としてD-CRCが使用され、Dは24ビットである。予測可能情報ビットの数Mは、(64-24)=40以下である。
先ず、サブチャネルの信頼性の昇順で、情報ビットに対応するサブチャネルシーケンス番号セットの中のシーケンス番号は、0から開始し、合計64ビットである。特定のセットは以下の通りである:
(461 496 351 467 438 251 462 442 441 469 247 367 253 375 444 470 483 415 485 473 474 254 379 431 489 486 476 439 490 463 381 497 492 443 382 498 445 471 500 446 475 487 504 255 477 491 478 383 493 499 502 494 501 447 505 506 479 508 495 503 507 509 510 511)。
K=64及びD=24の場合のD-CRCインターリーバは以下の通りである:
(1 4 6 8 10 11 13 15 18 19 20 22 23 26 27 29 32 34 38 39 40 2 5 7 9 12 14 16 21 24 28 30 33 35 41 0 3 17 25 31 36 42 37 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63)。
D-CRCインターリーバに基づき、24個のサブチャネルは、24個のD-CRCビットを運ぶために、前述の情報ビットに対応するサブチャネルから選択される。24個の特定のD-CRCビットは、以下の24個のサブチャネルにマッピングされる:
(445 477 489 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511)。
次に、残りのpolarサブチャネルのシーケンス番号について、M個の予測可能情報ビットを運ぶために使用される全部で40個のサブチャネルがあり、ここでMは40以下である:
(461 351 467 438 251 462 442 441 469 247 367 253 375 444 470 483 415 485 473 474 254 379 431 486 476 439 490 463 381 443 382 471 446 475 487 255 478 383 447 479)。
(1)M個の予測可能情報ビットが第5種類ビット及び第3種類ビットを含むとき、第5種類ビットはSSBIを含む場合、第3種類ビットはHFI及びSFNを含み、第4種類ビットはRMSI config及び/又は使用されるべきReserved bitを含む。
(a)第5種類ビットSSBIが低周波数帯で知られているビットであり、使用されないことを考慮すると、ビットSSBIは、低周波数帯で第1種類ビットとして分類され、前述の40個のサブチャネルのセットの中の3個の低信頼性サブチャネルにマッピングされ、マッピングは以下の通りである:
SSBI:(351 461 467)
(b)第3種類ビットHFI及びSFNが、(40-3)個、つまり37個のサブチャネルの中の3個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる。特定のマッピングは以下の通りである:
HFI:438
SFN:(251 442 462 247 253 367 375 441 444 469)
図7に示した実施形態を参照すると、ビットシーケンスd,d,...,dk+d+1は、前述のマッピング方法でpolar符号のサブチャネルにマッピングされる。
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:
SSBI:(7 11 14)
HFI:27
SFN:(4 9 34 32 16 1 13 6 15 39)
(2)第5種類ビットSSBIが将来、低周波数帯で使用されることを考慮すると、ビットSSBIは第4種類ビットとして分類される。マッピングの間に、第3種類ビットのマッピングが先ず考慮される。第3種類ビットHFI及びSFNは、前述の32個のサブチャネルのセットの中の11個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる(HFI及びSFNは、本実施形態では更に分類されない)。次に、残りのサブチャネルが考慮され、それらから3個のサブチャネルがSSBIを運ぶために選択される。特定のサブチャネルマッピング関係は以下の通りである:
HFI:461
SFN:(351 438 467 247 251 367 441 442 462 469)
SSBI:(253 375 444)
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:
HFI:7
SFN:(11 14 27 4 9 34 32 16 1 13)
SSBI:(6 15 39)
(3)M個の予測可能情報ビットが、RMSI configのような第2種類ビットと、HFI、SFN、及びSSBIのような第3種類ビットと、を含むとき。
先ず、第2種類ビットが考慮される。第2種類ビットは、8個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる。次に、第3種類ビットが考慮される。第3種類ビットが、残りのサブチャネルの中の14個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる。
RMSI config:先頭位置にあり(ここで、RMSI configは第2種類に属する):RMSI config,HFI,SFN,SSBI,...
最終的なサブチャネルマッピングは以下の通りである:
RMSI Config:( 251 351 438 441 442 461 462 467)
HFI:469
SFN:(247 253 367 375 415 444 470 473 483 485)
SSBI:(254 379 474)
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:
RMSI Config:( 7 11 14 27 4 9 34 32)
HFI:16
SFN1:(1 13 6 15 39 21 17 23 25 28)
SSBI:(30 8 18)
(4)M個の予測可能情報ビットが、使用されないReserved bitのような第1種類ビットと、SSBI、HFI、及びSFNのような第3種類ビットと、を含むとき。
先ず、第1種類ビットが、前述の40個のサブチャネルの中の3個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる。次に、第3種類ビットが、残りのサブチャネルの中の14個の最低信頼性サブチャネルにマッピングされる。最終的なサブチャネルマッピングは以下の通りである:
最終的なサブチャネルマッピングは以下の通りである:
Reserved bits:(351 461 467)
SSBI:(251 438 462)
HFI:442
SFN:(247 441 469 253 367 375 415 444 470 483)
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:
Reserved bits:(7 11 14)
SSBI:(27 4 9)
HFI:34
SFN:(32 16 1 13 6 15 39 21 17 23)
実施形態4。極性符号polar符号の符号長は512であり、ブロードキャストシグナリングのペイロードpayloadを決定するステップは、巡回冗長検査CRCビット、予測可能情報ビット、及びpolar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置にあるビットを含む。情報ビットの数Kは64である。巡回冗長検査CRCビットについて、ここでは一例としてD-CRCが使用され、Dは24ビットである。polar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置にあるビットの数はXであると仮定する。予測可能情報ビットの数Mは、(64-24-X)以下である。
先ず、サブチャネルの信頼性の昇順で、情報ビットに対応するサブチャネルシーケンス番号セットの中のシーケンス番号は、0から開始し、合計64ビットである。特定のセットは以下の通りである:
(441 469 247 367 253 375 444 470 483 415 485 473 474 254 379 431 489 486 476 439 490 463 381 497 492 443 382 498 445 471 500 446 475 487 504 255 477 491 478 383 493 499 502 494 501 447 505 506 479 508 495 503 507 509 510 511)。
K=64及びD=24の場合のD-CRCインターリーバは以下の通りである:
(1 4 6 8 10 11 13 15 18 19 20 22 23 26 27 29 32 34 38 39 40 2 5 7 9 12 14 16 21 24 28 30 33 35 41 0 3 17 25 31 36 42 37 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63)。
D-CRCインターリーバに基づき、24個のサブチャネルは、24個のD-CRCビットを運ぶために、前述の情報ビットに対応するサブチャネルから選択される。24個の特定のD-CRCビットは、以下の24個のサブチャネルにマッピングされる:
(446 478 487 490 491 492 493 494 495 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511)。
次に、X個のサブチャネルが、polar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置でビットを運ぶために、全部で40個のサブチャネルの、残りのpolarサブチャネルシーケンス番号から、選択される。例えば。
(1)SSBIの3個のビットは、polar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置でビットを運ぶために使用される。この場合、SSBIの3個のビットは、polar符号の情報bitのサブチャネルの自然シーケンスの中の前方位置、つまり(247 251 253)に置かれる。残りのサブチャネルは、第1種類ビットから第4種類ビットをマッピングする方法で、M個の予測可能情報ビットにマッピングされる。
最終的なサブチャネルマッピングは以下の通りである:
SSBI:(247 251 253)
HFI:461
SFN:(351 438 467 367 375 441 442 444 462 469)
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:
SSBI:(1 4 6)
HFI:7
SFN:(11 14 27 9 34 32 16 13 15 39)
(2)「Cell barred flag」の1個のビット及びSSBIの3個のビットは、polar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置でビットを運ぶために使用される。この場合、「Cell barred flag」のビット及びSSBIの3個のビットは、polar符号の情報bitのサブチャネルの自然シーケンスの中の前方位置、つまり(247 253 254 255)に置かれる。M個の予測可能情報ビットを運ぶ残りのサブチャネルのマッピング方法について、マッピングは、第1種類ビットから第4種類ビットをマッピングする方法で、実行される。最終的なサブチャネルマッピングは以下の通りである:
Cell barred:247
SSBI:(251 253 254)
HFI:461
SFN:(351 438 467 367 375 441 442 444 462 469)
さらに、任意で、逆推定が、polarサブチャネルの前述のマッピング関係及びD-CRCインターリービングパターンに基づき、実行され、図7のMIBシーケンスa,a,...,aがインターリービング1及びマッピングを行われた後の、対応する出力されるインターリービングされたMIBシーケンスb,b,...,bを得る。詳細は以下の通りである:
Cell barred:1
SSBI:(4 6 8)
HFI:7
SFN1:(11 14 27 9 34 32 16 13 15 39)
(3)「Cell barred flag」の1個のビット及びSSBIの3個のビットは、polar符号のサブチャネルの中の予め定められた位置でビットを運ぶために使用される。この場合、SSBIの3個のビットは、polar符号の情報bitのサブチャネルの自然シーケンスの中の前方位置、つまり(247 251 253)に置かれる。「Cell barred flag」は比較的前の位置に置かれる。「Cell barred flag」の値は変化し得るので、比較的高い信頼性を有する位置に「Cell barred flag」を置くことは、全体の性能の助けになる。例えば「Cell barred flag」は位置255に置かれる。M個の予測可能情報ビットを運ぶ残りのサブチャネルのマッピング方法について、マッピングは、第1種類ビットから第4種類ビットをマッピングする方法で、実行される。詳細はここで再び記載されない。
400 符号化機器
401 マッピングユニット
402 符号化ユニット
403 格納ユニット
404 インターリービングユニット
405 キャプチャリングユニット

Claims (24)

  1. 極性符号化方法であって、
    ビットシーケンスを入力するステップであって、前記ビットシーケンスはビットを含み、前記ビットは、同期ブロックインデックス(SSBI)を含む、ステップと、
    前記ビットシーケンスにインターリービングを実行し、インターリーブされたビットシーケンスを出力するステップであって、前記SSBIは前記インターリーブされたビットシーケンスに対応するシーケンスセットにマッピングされ、前記シーケンスセットは{2,3,5}である、ステップと、
    d個の巡回冗長検査(CRC)ビットを前記インターリーブされたビットシーケンスに接続して接続されたビットシーケンスを取得するステップであって、dは正整数である、ステップと、
    分散型巡回冗長検査(D-CRC)インターリービングパターンに基づき、前記接続されたビットシーケンスに対してインターリービングを実行して、D-CRCインターリービングされたビットシーケンスを出力するステップと、
    前記D-CRCインターリービングされたビットシーケンスに対して極性符号化を実行して、極性符号化ビットシーケンスを取得するステップと、
    前記極性符号化ビットシーケンスを出力するステップと、
    を含む極性符号化方法。
  2. 前記ビットは、更に、半フレーム指示子(HFI)を含み、前記方法は、更に、
    前記HFIを情報ビットセットの中の最小自然シーケンス番号を有するビットにマッピングするステップであって、前記情報ビットセットは、極性情報ビットに対応するサブチャネルの自然シーケンス番号の小さいものから大きいものへのソートを通じて取得されるビットセットである、ステップ、
    を含む請求項1に記載の符号化方法。
  3. 前記D-CRCインターリービングされたビットシーケンスに対して極性符号化を実行する前記ステップは、具体的に、
    前記D-CRCインターリービングされたビットシーケンスの中の前記ビットを、d個のCRCビットのサブチャネルを除く残りのサブチャネルのpolarサブチャネルにマッピングするステップ、を含む、請求項1に記載の符号化方法。
  4. dは24である、請求項1に記載の符号化方法。
  5. 前記D-CRCインターリービングパターンは、
    (0 2 3 5 7 10 11 12 14 15 18 19 21 24 26 30 31 32 1 4 6 8 13 16 20 22 25 27 33 9 17 23 28 34 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55)である、請求項1~4のいずれか一項に記載の符号化方法。
  6. 信頼性の昇順にソートされたシーケンス番号を有する極性符号について、前記ビットシーケンスに対応するシーケンス番号及び前記CRCビットは:
    (441 469 247 367 253 375 444 470 483 415 485 473 474 254 379 431 489 486 476 439 490 463 381 497 492 443 382 498 445 471 500 446 475 487 504 255 477 491 478 383 493 499 502 494 501 447 505 506 479 508 495 503 507 509 510 511)である、請求項1~5のいずれかに記載の方法。
  7. 前記ビットがSFNであるとき、前記SFNの一部が、前記インターリービングされたビットシーケンスに対応するシーケンスセットの中のサブセットにマッピングされ、前記サブセットは{10,30,8,17,18,23,16}である、又は前記サブセットは{6,10,30,8,17,18,23}である、請求項1に記載の符号化方法。
  8. 極性符号化機器であって、プロセッサとメモリとを含み、前記メモリは一群のプログラムを格納し、前記プロセッサは、前記メモリに格納された前記プログラムを呼び出すよう構成され、前記プログラムが実行されると、前記プロセッサは、請求項1~7のいずれか一項に記載の方法を実行可能にされる、極性符号化機器。
  9. 命令を含むコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令がコンピュータ上で実行すると、前記コンピュータは、請求項1~7のいずれか一項に記載の方法を実行可能にされる、コンピュータ可読記憶媒体。
  10. 符号化機器であって、前記機器は、請求項1~7のいずれか一項に記載の方法を実行するよう構成される符号化機器。
  11. 符号化のための機器であって、
    第1ビットシーケンスを取得する手段であって、前記第1ビットシーケンスはビットを含み、前記ビットは、同期信号ブロックインデックス(SSBI)を含む、手段と、
    第1ビットシーケンスをインターリービングして、インターリービングされたシーケンスを取得する手段であって、SSBIを示すための前記ビットセットは前記インターリービングされたシーケンスの中のセットの中に配置され、前記セットは{2,3,5}である、手段と、 d個の第1巡回冗長検査(CRC)ビットを前記インターリービングされたシーケンスに追加して、第2ビットシーケンスを取得する手段であって、dは正整数である、手段と、
    分散型CRC(D-CRC)インターリーブパターンに従い、前記第2ビットシーケンスに対してD-CRCインターリービングして、第2のインターリービングされたシーケンスを取得する手段と、
    前記第2のインターリービングされたシーケンスを極性符号化して、符号化シーケンスを取得する手段と、
    前記符号化シーケンスを出力する手段と、
    を含む機器。
  12. 前記ビットは、更に、半フレーム指示子(HFI)を含み、前記HFIは情報ビットセットの中の最小シーケンス番号のビット位置に置かれ、前記情報ビットセットは、極性情報ビットに対応するサブチャネルの自然シーケンス番号の小さいものから大きいものへのソートを通じたビットセットである、請求項11に記載の機器。
  13. 前記第2ビットシーケンスに対してD-CRCインターリービングする手段は、更に、
    前記第2ビットシーケンスの中のタイミングを示す少なくとも1つのビットが、d個のCRCビットのサブチャネルを除く残りのpolarサブチャネルに対応する少なくとも1つのビット位置に置かれることを含む、請求項11に記載の機器。
  14. dは24である、請求項11に記載の機器。
  15. 前記インターリーブパターンは、
    (0 2 3 5 7 10 11 12 14 15 18 19 21 24 26 30 31 32 1 4 6 8 13 16 20 22 25 27 33 9 17 23 28 34 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55)である、請求項11~14のいずれか一項に記載の機器。
  16. 信頼性の昇順にソートされたシーケンス番号を有する極性符号について、前記ビットシーケンスに対応するシーケンス番号及び前記CRCビットは:
    (441 469 247 367 253 375 444 470 483 415 485 473 474 254 379 431 489 486 476 439 490 463 381 497 492 443 382 498 445 471 500 446 475 487 504 255 477 491 478 383 493 499 502 494 501 447 505 506 479 508 495 503 507 509 510 511)である、請求項11~15のいずれかに記載の機器。
  17. タイミングを示すビットは、更に、システムフレーム番号SFNを示すためのビットセットを含み、前記SFNを示す前記ビットのセットの部分はセットの中に置かれ、前記セットは{10,30,8,17,18,23,16}又は{6,10,30,8,17,18,23}を含む、請求項11に記載の機器。
  18. 無線通信受信機器による復号のための方法であって、
    極性符号化データを受信するステップと、
    前記極性符号化データを復号して、分散型巡回冗長検査(D-CRC)パターンに基づき物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ペイロードを取得するステップと、
    を含み、前記PBCHペイロードは、同期信号ブロックインデックス(SSBI)を含み、前記PBCHペイロードのサイズは32であり、CRCビットの数は24であり、前記D-CRCパターンは(0 2 3 5 7 10 11 12 14 15 18 19 21 24 26 30 31 32 1 4 6 8 13 16 20 22 25 27 33 9 17 23 28 34 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55)であり、前記D-CRCパターンの中のセット{2,3,5}に対応する前記PBCHペイロード内のビットは前記SSBIである、方法。
  19. 前記PBCHペイロードに対応する極性符号の符号長は512である、請求項18に記載の方法。
  20. 信頼性の昇順にソートされたシーケンス番号を有する極性符号について、前記PBCHペイロードに対応するシーケンス番号及び前記CRCビットは:
    (441 469 247 367 253 375 444 470 483 415 485 473 474 254 379 431 489 486 476 439 490 463 381 497 492 443 382 498 445 471 500 446 475 487 504 255 477 491 478 383 493 499 502 494 501 447 505 506 479 508 495 503 507 509 510 511)である、請求項19に記載の方法。
  21. 前記無線通信受信機器はアクセス端末である、請求項18~20のいずれか一項に記載の方法。
  22. 無線通信ネットワークにおけるデータ処理機器であって、請求項18~20のいずれか一項に記載の方法を実行するよう構成されるプロセッサを含む機器。
  23. 前記機器はアクセス端末である、請求項22に記載の機器。
  24. コンピュータにより実行されると、前記コンピュータに請求項18~20のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含むコンピュータ可読媒体。
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