JPH0553090B2 - - Google Patents

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JPH0553090B2
JPH0553090B2 JP27805384A JP27805384A JPH0553090B2 JP H0553090 B2 JPH0553090 B2 JP H0553090B2 JP 27805384 A JP27805384 A JP 27805384A JP 27805384 A JP27805384 A JP 27805384A JP H0553090 B2 JPH0553090 B2 JP H0553090B2
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JP
Japan
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packet
packets
detected
retransmission request
error
Prior art date
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JP27805384A
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Japanese (ja)
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JPS61150539A (en
Inventor
Yukitsuna Furuya
Fumio Akashi
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NEC Corp
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Nippon Electric Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPS61150539A publication Critical patent/JPS61150539A/en
Priority to US07/217,090 priority patent/US4888767A/en
Publication of JPH0553090B2 publication Critical patent/JPH0553090B2/ja
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  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は1つの送信局から複数の受信局へ複数
のパケツトから構成される同一のメツセージを伝
送する同報型のパケツト伝送で、特に無線回線や
バス形の有線回線のように接続されている局が全
て回線上に伝送されている情報を観測できるよう
なネツトワークにおけるパケツトの再送要求信号
の伝送方法に関する。
Detailed Description of the Invention (Field of Industrial Application) The present invention relates to broadcast type packet transmission in which the same message consisting of multiple packets is transmitted from one transmitting station to multiple receiving stations, and is particularly applicable to wireless communication. The present invention relates to a method for transmitting a packet retransmission request signal in a network such as a line or a bus-type wired line in which all connected stations can observe information being transmitted on the line.

(従来技術とその問題点) 無線回線のようなバネ型ネツトワークにおいて
同報通信を行なう場合、ネツトワークに接続され
ている全ての局が情報を観測できるので一度の伝
送で全ての局に情報を伝送できるという長所があ
る。しかしその反面、伝送路に誤りが生じて再送
要求をする場合、複数の局が同時に再送要求を行
なうと回線上で互いに衝突を起して正しく情報が
伝わらないという問題がある。
(Prior art and its problems) When performing broadcast communication in a spring-type network such as a wireless line, all stations connected to the network can observe the information, so the information can be sent to all stations with one transmission. It has the advantage of being able to transmit. However, on the other hand, if a retransmission request is made due to an error in the transmission path, there is a problem that if multiple stations request retransmission at the same time, collisions will occur on the line and information will not be transmitted correctly.

このように複数の局が同一の回線を利用する場
合に生ずる衝突に対する問題はマルチ・アクセス
の問題として良く知られており、種々の解決法が
提案されている。このマルチ・アクセスに関して
は昭和53年フジ・テクノシステム社発行の単行
本、「コンピユータ・ネツトワークの構築技術と
運用の実際」の第二章、第7節に詳しく解説され
ている。
The problem of collisions that occur when a plurality of stations use the same line is well known as the multi-access problem, and various solutions have been proposed. This multi-access system is explained in detail in Chapter 2, Section 7 of the book ``Computer Network Construction Technology and Operation Practices'' published by Fuji Techno Systems in 1978.

マルチ・アクセスの方法としては基本的には各
局に順次送信権を与える送信権制御方式と、情報
を持つ局は送信してしまい、衝突を起した場合に
はそれを検出して適当な時間遅らせて再送するこ
とにより衝突を回避するランダム・アクセス方式
とがある。
The basic methods for multi-access are a transmission right control method in which each station is given the right to transmit in sequence, and a station that has information transmits, and if a collision occurs, it is detected and delayed by an appropriate amount of time. There is a random access method that avoids collisions by retransmitting data.

送信権制御方式では衝突は生じないが、各受信
局間での再送要求信号の返送タイミングを制御す
るために、何等かの情報のやりとりが必要とな
り、そのための制御が複雑になるという問題点が
ある。更に同報通信の対象とされる受信局も一般
には一通信毎に変わるのが普通であり、受信局間
での返送タイミングの制御は一層複雑になる。
Although collisions do not occur in the transmission right control method, some kind of information must be exchanged between each receiving station to control the return timing of the retransmission request signal, which poses the problem of complicating the control. be. Furthermore, the receiving stations targeted for broadcast communication generally change for each communication, making control of return timing between receiving stations even more complicated.

ランダム・アクセス方式では、同報通信の再送
要求信号は複数の受信局で同時に発生する場合が
殆んどであり、衝突を起す確率が極めて高く、効
率が悪いという問題点がある。
In the random access system, retransmission request signals for broadcast communication are almost always generated at the same time in multiple receiving stations, and there is a problem that the probability of collision is extremely high and efficiency is low.

(発明の目的) 本発明の目的は誤まつたパケツトに関する情報
に対応する周波数を再送要求信号の情報として使
用することにより従来方式の衝突回避のための問
題点を解決し簡単でかつ効率の良い再送要求信号
の伝送方法を提供することにある。
(Object of the Invention) The object of the present invention is to solve the problems of collision avoidance in the conventional method by using the frequency corresponding to the information regarding the erroneous packet as the information of the retransmission request signal, and to achieve a simple and efficient method. An object of the present invention is to provide a method for transmitting a retransmission request signal.

(発明の構成) 本発明の方法は、送信局から複数の受信局へ複
数のパケツトから構成される同一メツセージを伝
送する同報形のパケツト通信において、前記送信
局では複数のパケツトを連続して送信し、前記各
受信局では受信された複数のパケツトのそれぞれ
の誤りを検出し、誤りの検出されたパケツトに関
する情報に対応する周波数の信号を再送要求信号
として前記送信局に返信し、前記送信局では前記
返信された信号の個々の周波数成分のエネルギー
を検出し、前記エネルギーが予め定めた値以上検
出された周波数に対応して再送すべきパケツトを
決定して構成される。
(Structure of the Invention) The method of the present invention is characterized in that in broadcast type packet communication in which the same message consisting of a plurality of packets is transmitted from a transmitting station to a plurality of receiving stations, the transmitting station continuously transmits a plurality of packets. Each of the receiving stations detects errors in each of the plurality of packets received, and returns a signal of a frequency corresponding to information regarding the packet in which the error has been detected to the transmitting station as a retransmission request signal. The station detects the energy of each frequency component of the returned signal, and determines packets to be retransmitted in accordance with the detected frequencies where the energy exceeds a predetermined value.

(発明の原理) 本発明においては送信すべき信号が再送要求信
号であることを利用して、複数の局が同時に送信
して衝突を起しても正しく再送要求情報を伝達で
きる方法を示す。
(Principle of the Invention) The present invention utilizes the fact that the signal to be transmitted is a retransmission request signal, and shows a method that can correctly transmit retransmission request information even if a plurality of stations simultaneously transmit and cause a collision.

仮に誤つたパケツトのパケツト番号を単純に符
号化して伝送すると衝突を起したときに送信局で
各受信局の誤つたパケツト番号を正しく認識する
ことができない。
If the packet number of an erroneous packet is simply encoded and transmitted, when a collision occurs, the transmitting station will not be able to correctly recognize the erroneous packet number of each receiving station.

そこで本発明においてはパケツト数に一致する
個数の周波数を用意し、誤りを起したパケツトに
関する情報に対応する周波数の正弦波信号を送信
する。
Therefore, in the present invention, a number of frequencies corresponding to the number of packets are prepared, and a sine wave signal of a frequency corresponding to information regarding the packet in which the error occurred is transmitted.

パケツトに関する情報としてパケツト番号をと
つた場合には一局以上の受信局で誤つて受信され
たパケツトのパケツト番号に対応する周波数には
たとえ干渉を起していても何等かの信号が観測さ
れ、全ての局で正しく受信されたパケツトのパケ
ツト番号に対応する周波数には何も信号が観測さ
れないことになる。従つて送信局では各周波数帯
の受信エネルギーを観測し、ある一定レベル以上
のエネルギーが観測されたパケツト番号のパケツ
トのみを再送するようにすれば全ての受信局の再
送要求を満足させることができる。
If the packet number is used as information about the packet, some kind of signal will be observed on the frequency corresponding to the packet number of the packet that was mistakenly received by one or more receiving stations, even if it causes interference. No signal is observed at the frequency corresponding to the packet number of the packet correctly received by all stations. Therefore, if the transmitting station monitors the received energy in each frequency band and retransmits only those packets with packet numbers for which energy above a certain level is observed, it is possible to satisfy the retransmission requests of all receiving stations. .

また上記のように各受信局が個々のパケツトの
正誤に対応して再送要求信号を返送するのではな
く、誤つて受信されたパケツトに関する情報とし
て誤つたパケツトの個数に対応して再送要求信号
を返送し、送信局ではこの個数に対応した数のパ
ケツトをデータ信号に対する誤り訂正符号化した
チエツクビツトの形で伝送する方法もある。この
場合には個々の受信局で誤つて受信されたパケツ
トを捨て、再送されたチエツク用のパケツトを用
いて復号するので、どのパケツトが誤つたかとい
う情報は送信局には不必要になる。このような再
送方法をとる場合には誤つたパケツトの個数を周
波数に対応させて前述の方法と同じような再送要
求信号の伝送方法を用いれば、同様に効率の良い
再送要求信号の伝送方法ができる。
Furthermore, as described above, each receiving station does not return a retransmission request signal in response to whether each packet is correct or incorrect, but instead sends a retransmission request signal in response to the number of erroneous packets as information regarding erroneously received packets. There is also a method in which the data signal is sent back, and the transmitting station transmits a number of packets corresponding to this number in the form of check bits that have been encoded with error correction codes for the data signal. In this case, each receiving station discards the packet received in error and decodes it using the retransmitted check packet, so the transmitting station does not need information about which packet was erroneously received. When using such a retransmission method, if the number of erroneous packets is matched to the frequency and a retransmission request signal transmission method similar to the method described above is used, a similarly efficient retransmission request signal transmission method can be obtained. can.

(実施例) 次に本発明の実施例について図面を参照して説
明する。
(Example) Next, an example of the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図に本発明の第1の実施例を示す。第1の
実施例ではフアクシミリ信号のような長いメツセ
ージを複数のパケツトに分割して伝送する場合に
ついて説明する。
FIG. 1 shows a first embodiment of the present invention. In the first embodiment, a case will be explained in which a long message such as a facsimile signal is divided into a plurality of packets and transmitted.

入力端子5から入力された情報はバツフア
(BUFFER)10に一度蓄積される。この情報は
順次読み出され符号器(CODER)11で誤り検
出符号を付加されてモデム(MODEM)12で
変調され、アンテナ6から送信される。
Information input from the input terminal 5 is stored once in a buffer (BUFFER) 10. This information is read out sequentially, added with an error detection code by a coder (CODER) 11, modulated by a modem (MODEM) 12, and transmitted from an antenna 6.

この情報は受信機2,3および4に同時に受信
される。受信機の構成は全て同じであるので、受
信機2の動作について詳細に説明する。
This information is received by receivers 2, 3 and 4 simultaneously. Since all receivers have the same configuration, the operation of receiver 2 will be described in detail.

アンテナ7からパケツトが受信されると、モデ
ム(MODEM)20で復調されて誤り検出回路
(ERROR DET)21で各パケツトの誤りが検出
される。受信されたパケツトはバツフア
(BUFFER)22に蓄えられる。同時に各パケツ
トが正しく受信されたか、誤つて受信されたかと
いう判定結果がシフト・レジスタ(SFTR)23
へ順次出力される。全てのパケツトが受信される
とシフト・レジスタ23にはそれぞれのパケツト
の正誤情報が蓄えられる。仮にN個のパケツトが
受信されるとシフトレジスタ23の段数はN段と
なる。一方発振器バンク(OSC BANK)24に
はN個のそれぞれ異つた周波数の発振器があり、
これらの出力はゲート回路(GATE)25によ
つてシフトレジスタ23の情報に基いて選択的に
取り出される。すなわち誤つて受信されたパケツ
トに対応する周波数の発振器出力のみがゲート回
路25の出力として得られる。これらのゲート回
路25の出力は結合回路(COMB)26で結合
されモデム20で変調されてアンテナ7から再送
要求信号として出力される。
When packets are received from the antenna 7, they are demodulated by a modem (MODEM) 20 and errors in each packet are detected by an error detection circuit (ERROR DET) 21. The received packets are stored in a buffer (BUFFER) 22. At the same time, the result of determining whether each packet was received correctly or incorrectly is sent to the shift register (SFTR) 23.
are output sequentially to When all packets are received, the shift register 23 stores information on whether each packet is correct or incorrect. If N packets are received, the number of stages of the shift register 23 becomes N stages. On the other hand, the oscillator bank (OSC BANK) 24 has N oscillators with different frequencies.
These outputs are selectively taken out by a gate circuit (GATE) 25 based on information in the shift register 23. That is, only the oscillator output of the frequency corresponding to the erroneously received packet is obtained as the output of the gate circuit 25. The outputs of these gate circuits 25 are combined by a combination circuit (COMB) 26, modulated by a modem 20, and outputted from an antenna 7 as a retransmission request signal.

今、N=4、すなわち4つのパケツトが受信さ
れ、受信機2では1番目と3番目のパケツトが、
受信機3では3番目のパケツトが、受信機4では
4番目のパケツトがそれぞれ誤つて受信されたと
する。このとき再送要求信号として、それぞれの
局から送信される信号および、回線上での信号を
第3図aに示す。第3図aで周波数123
よび4はそれぞれ1番目、2番目、3番目および
4番目のパケツトに対する再送要求信号に使用さ
れる周波数である。上記の例では受信機2,3お
よび4はそれぞれ第3図aの,およびに示
す周波数の再送要求信号を出す。
Now, N=4, that is, four packets are received, and receiver 2 receives the first and third packets as follows.
Assume that receiver 3 receives the third packet by mistake, and receiver 4 receives the fourth packet by mistake. At this time, the signals transmitted from each station and the signals on the line as retransmission request signals are shown in FIG. 3a. In FIG. 3a, frequencies 1 , 2 , 3 and 4 are frequencies used for retransmission request signals for the first, second, third and fourth packets, respectively. In the above example, receivers 2, 3 and 4 issue retransmission request signals at the frequencies shown in and in FIG. 3a, respectively.

送信機1では第3図aのの信号をアンテナ6
から受信する。受信信号はモデム12で復調され
てN個のフイルタのあるフイルタ・バンク
(FILTER BANK)13へ入力される。第3図
aの例ではフイルタ・バンク13は4個のフイル
タからなる。個々のフイルタはそれぞれ周波数
123,のうち1つの成分のみを通すよう
に設計されている。フイルタ・バンク13の出力
は検波器バンク(DET BANK)14へ出力さ
れる。検波器バンク14では各フイルタ出力を包
絡線検波して低域成分をとり出すことにより各フ
イルタ出力のエネルギーを検出する。検波器バン
ク14の出力は判定回路バンク(DEC BANH)
15へ入力される。ここではそれぞれの検波器の
出力が一定値を越えた場合に対応するパケツトの
再送要求があつたと判定する。第3図の例ではこ
うして1番目と3番目、4番目のパケツトに再送
要求があることがわかる。この結果はシフト・レ
ジスタ(SFTR)16へ蓄えられ、バツフア10
のアドレスを示すパケツトカウンタ
(ADDRESS)17の出力をゲート回路
(GATE)18でゲートすることにより再送要求
のあつたパケツトのみを再送信する。
The transmitter 1 transmits the signal shown in Fig. 3a to the antenna 6.
Receive from. The received signal is demodulated by a modem 12 and input to a filter bank (FILTER BANK) 13 having N filters. In the example of FIG. 3a, the filter bank 13 consists of four filters. Each individual filter has a frequency
It is designed to pass only one of the components 1 , 2 , and 3 . The output of filter bank 13 is output to detector bank (DET BANK) 14. The detector bank 14 detects the energy of each filter output by performing envelope detection on each filter output and extracting a low frequency component. The output of the detector bank 14 is the judgment circuit bank (DEC BANH).
15. Here, when the output of each detector exceeds a certain value, it is determined that a retransmission request for the corresponding packet has been made. In the example of FIG. 3, it can be seen that there are retransmission requests for the first, third, and fourth packets. This result is stored in shift register (SFTR) 16 and buffer 10
A gate circuit (GATE) 18 gates the output of a packet counter (ADDRESS) 17 indicating the address of the packet, thereby retransmitting only the packets for which a retransmission request has been made.

各受信機では再送されたパケツトのうち必要な
パケツトについてのみ誤りを検出し、誤りがあれ
ば再び再送要求信号を伝送する。このようにして
全ての情報を誤りなく伝送することができる。
Each receiver detects errors only in necessary packets among the retransmitted packets, and if there is an error, it transmits a retransmission request signal again. In this way, all information can be transmitted without error.

第2図には本発明の第2の実施例を示す。入力
端子105から入力された情報はバツフア
(BUFFER)110に一度蓄積される。この情報
は順次読み出され符号器(CODER)111で誤
り検出符号を付加されてモデム(MODEM)1
12で変調され、アンテナ106から送信され
る。
FIG. 2 shows a second embodiment of the invention. Information input from the input terminal 105 is stored once in a buffer (BUFFER) 110. This information is sequentially read out, an error detection code is added by a coder (CODER) 111, and the modem (MODEM) 1
12 and transmitted from antenna 106.

この情報は受信機102,103および104
に同時に受信される。受信機の構成は全て同じで
あるので、受信機102の動作について詳細に説
明する。
This information is transmitted to receivers 102, 103 and 104.
received at the same time. Since all receivers have the same configuration, the operation of receiver 102 will be described in detail.

アンテナ107からパケツトが受信されると、
モデム(MODEM)120で復調されて誤り検
出回路(ERROR DET)121で各パケツトの
誤りが検出される。受信されたパケツトはバツフ
ア(BUFFER)122に蓄えられる。同時に各
パケツトが正しく受信されたか、誤つて受信され
たかという判定結果が誤り検出回路121から出
力され誤りパケツト数がカウンタ(COUNTER)
124でカウントされる。第2の実施例では全パ
ケツト受信機にカウンタ124の内容すなわち誤
りパケツト数を情報として返送する。そのために
シンセサイザ(OSC)125の周波数制御端子
にカウンタ124の出力を入力してカウンタ12
4の内容に対応する周波数をシンセサイザ125
から出力しモデム120で変調して返送する。
When a packet is received from antenna 107,
The packets are demodulated by a modem (MODEM) 120 and errors in each packet are detected by an error detection circuit (ERROR DET) 121. The received packets are stored in a buffer (BUFFER) 122. At the same time, the error detection circuit 121 outputs a determination result as to whether each packet was received correctly or incorrectly, and the number of error packets is counted by a counter (COUNTER).
It is counted as 124. In the second embodiment, the contents of the counter 124, that is, the number of error packets, are returned as information to all packet receivers. To do this, the output of the counter 124 is input to the frequency control terminal of the synthesizer (OSC) 125, and the counter 12
The frequency corresponding to the content of 4 is synthesized by the synthesizer 125.
The signal is output from the modem 120, modulated by the modem 120, and sent back.

前述の第1の実施例の場合と同じ誤りが各受信
機で生じたとすれば、それぞれの受信機から返送
される周波数は第3図bのようになる。第3図b
で周波数123および4はそれぞれ誤りパケ
ツトの数が1個、2個、3個および4個の場合の
再送要求信号に使用される周波数である。
If the same error as in the first embodiment described above occurs in each receiver, the frequencies returned from each receiver will be as shown in FIG. 3b. Figure 3b
Frequencies 1 , 2 , 3, and 4 are frequencies used for retransmission request signals when the number of error packets is 1, 2, 3, and 4, respectively.

受信信号はモデム112で復調されてN個のフ
イルタのあるフイルタ・バンク(FILTER
BANK)113へ入力される。第3図の例では
フイルタ・バンク113は4個のフイルタからな
る。個々のフイルタはそれぞれ周波数12
34のうち1つの成分のみを通すように設計さ
れている。フイルタ・バンク113の出力は検波
器バンク(DET BANK)114へ出力される。
検波器バンク114では各フイルタ出力を包絡線
検波して低域成分をとり出すことにより各フイル
タ出力のエネルギーを検出する。検波器バンク1
14の出力は判定回路バンク(DEC BANK)1
15へ入力される。ここではそれぞれの検波器の
出力が一定値を越えた場合に対応する個数のパケ
ツトに誤りがあつたものと判定すれば良い。判定
回路バンク115の出力は最大値検出器(MAX
DET)116へ出力される。最大値検出器11
6では検出された周波数のうち最大のパケツト誤
り個数を示すものを判定し出力する。第3図bの
例では周波数2が検出され最大のパケツト誤り個
数は2と判定される。
The received signal is demodulated by modem 112 and sent to a filter bank (FILTER) having N filters.
BANK) 113. In the example of FIG. 3, filter bank 113 consists of four filters. The individual filters have frequencies 1 , 2 , and
It is designed to pass only one of the components 3 and 4 . The output of filter bank 113 is output to detector bank (DET BANK) 114.
The detector bank 114 detects the energy of each filter output by performing envelope detection on each filter output and extracting a low frequency component. Detector bank 1
14 output is judgment circuit bank (DEC BANK) 1
15. Here, if the output of each detector exceeds a certain value, it may be determined that a corresponding number of packets have errors. The output of the judgment circuit bank 115 is the maximum value detector (MAX
DET) 116. Maximum value detector 11
At step 6, the one with the largest number of packet errors among the detected frequencies is determined and output. In the example of FIG. 3b, frequency 2 is detected and the maximum number of packet errors is determined to be 2.

第2の実施例では送信機101は最大値検出器
116の出力を受けて、バツフア110に蓄えら
れている情報に対して誤り訂正符号化を行い、そ
の冗長ビツトをパケツトとして送信する。冗長パ
ケツト数は前述のパケツト誤り個数に対応してい
る。かかる技術の一例はジヨン・ジエー・メツツ
ナー(John.J.Metzner)の論文“アン・インプ
ルーブド・ブロードキヤスト・リトランスミツシ
ヨン・プロトコル”(An Improved Broadcast
Retransmission Protocol)(IEEE Transaction
of Communications Vol.COM−32No.6June
1984 P.679〜683)に述べられているが概略を説
明する。第4図にその例を示す。第4図から
までは既に送信されたパケツトであり斜線部は誤
り検出のためのチエツクビツトである。これに対
して誤り訂正符号器(FEC)117では既に送
信されたデータをバツフア110から読み出しこ
れに第4図の矢印の方向に符号化して誤り訂正符
号を構成する。従つて第4図の,のパケツト
内のデータはそれぞれ対応する位置の情報パケツ
ト〜に対するチエツクビツトになつている。
従つて各受信機ではそれぞれパケツト,を受
信すると、そのパケツトを用いて誤つたパケツト
を訂正することができる。従つてどのパケツトが
誤つたかという情報は送信機101では必要では
なく、受信機で何個のパケツトが誤つて受信され
たかを知れば良い。
In the second embodiment, the transmitter 101 receives the output of the maximum value detector 116, performs error correction encoding on the information stored in the buffer 110, and transmits the redundant bits as a packet. The number of redundant packets corresponds to the number of packet errors mentioned above. An example of such a technique is John. J. Metzner's paper “An Improved Broadcast Retransmission Protocol.”
Retransmission Protocol (IEEE Transactions
of Communications Vol.COM−32No.6June
1984 P.679-683), but an outline will be explained below. An example is shown in FIG. The packets from FIG. 4 onwards are packets that have already been transmitted, and the shaded areas are check bits for error detection. On the other hand, an error correction encoder (FEC) 117 reads already transmitted data from the buffer 110 and encodes it in the direction of the arrow in FIG. 4 to form an error correction code. Therefore, the data in the packets shown in FIG. 4 serve as check bits for the information packets at the corresponding positions.
Therefore, when each receiver receives a packet, it can use that packet to correct an erroneous packet. Therefore, the transmitter 101 does not need information about which packets were received in error, but only needs to know how many packets were received in error at the receiver.

誤り訂正符号器117の出力は符号器111で
誤り検出符号を付加してモデム112で変調され
て送信される。受信機102では通常のパケツト
と同様モデム120で復調され誤り検出回路12
1で誤りが検出される。もしこの再送のチエツク
ビツトパケツトが誤つて受信されると各受信機は
再び上記の手順を繰り返してパケツトを再送す
る。正常なチエツクビツトパケツトの受信により
誤り訂正復号器(FEC DEC)123はすでに受
信したパケツトをバツフア122から読出し誤り
の訂正を行なつて端子108に出力する。
The output of the error correction encoder 117 is added with an error detection code by the encoder 111, modulated by the modem 112, and transmitted. At the receiver 102, it is demodulated by the modem 120 like a normal packet and sent to the error detection circuit 12.
1, an error is detected. If this retransmitted check bit packet is received in error, each receiver repeats the above procedure again and retransmits the packet. Upon reception of a normal check bit packet, an error correction decoder (FEC DEC) 123 reads out the already received packet from the buffer 122, corrects the error, and outputs it to the terminal 108.

第2の実施例の場合も、第1の実施例と同様に
フイルタ・バンクとエネルギー検出という方法で
再送要求信号を検出しているので再送要求信号同
志が衝突を起しても正しく再送要求信号を検出す
ることができる。
In the case of the second embodiment, the retransmission request signal is detected by the filter bank and energy detection method as in the first embodiment, so even if the retransmission request signals collide with each other, the retransmission request signal can be correctly detected. can be detected.

第2の実施例においては個々のパケツトに対し
て再送要求信号を送るのではなく誤つて受信され
たパケツトの個数のみを情報として送れば良いの
で、再送要求に必要な周波数の数が減少する。
In the second embodiment, instead of sending a retransmission request signal for each packet, only the number of erroneously received packets needs to be sent as information, so the number of frequencies required for retransmission requests is reduced.

ここで述べた実施例においては各パケツトに対
しては誤り検出符号のみを付加するとしたが、こ
れに誤り訂正符号を付加したとしても本発明の再
送要求信号の伝送方法を同様に用いることができ
る。
In the embodiment described here, only an error detection code is added to each packet, but the retransmission request signal transmission method of the present invention can be used in the same way even if an error correction code is added. .

(発明の効果) 本発明には誤まつて受信したパケツトに関する
情報に対応する周波数を再送要求信号の情報とし
て使用することにより再送要求信号に伝送を簡単
でかつ効率的に行なえるという効果がある。
(Effects of the Invention) The present invention has the effect that the retransmission request signal can be easily and efficiently transmitted by using the frequency corresponding to the information regarding the erroneously received packet as the information of the retransmission request signal. .

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の第1の実施例を示す図、第2
図は本発明の第2の実施例を示す図、第3図は再
送要求信号の周波数を示す図、第4図は本発明の
第2の実施例の動作を説明する図である。 1,101……送信機、2,3,4,102,
103,104……受信機、10,110,2
2,122……バツフア(BUFFER)、11,1
11……符号器(CODER)、12,112,2
0,120……モデム(MODEM)、13,11
3……フイルタバンク(FILTER BANK)、1
4,114……検波器バンク(DET BANK)、
15,115……判定回路バンク(DEC
BANK)、16,23……シフトレジスタ
(SFTR)、17……パケツトカウンタ
(ADDRESS)、18,25……ゲート回路
(GATE)、21,121……誤り検出回路
(ERROR DET)、24……発振器バンク(OSC
BANK)、26……結合回路(COMB)、116
……最大値検出器(MAX DET)、117……誤
り訂正符号器(FEC)、123……誤り訂正復号
器(FEC DEC)、124……カウンタ
(COUNTER)、125……シンセサイザ
(OSC)。
FIG. 1 is a diagram showing a first embodiment of the present invention, and FIG.
3 is a diagram showing the frequency of a retransmission request signal, and FIG. 4 is a diagram illustrating the operation of the second embodiment of the invention. 1,101...transmitter, 2,3,4,102,
103,104...Receiver, 10,110,2
2,122...BUFFER, 11,1
11... Encoder (CODER), 12, 112, 2
0,120...modem (MODEM), 13,11
3...FILTER BANK, 1
4,114...Detector bank (DET BANK),
15,115...Judgment circuit bank (DEC
BANK), 16, 23...Shift register (SFTR), 17...Packet counter (ADDRESS), 18, 25...Gate circuit (GATE), 21, 121...Error detection circuit (ERROR DET), 24... …Oscillator bank (OSC)
BANK), 26... Combination circuit (COMB), 116
... Maximum value detector (MAX DET), 117 ... Error correction encoder (FEC), 123 ... Error correction decoder (FEC DEC), 124 ... Counter (COUNTER), 125 ... Synthesizer (OSC).

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 送信局から複数の受信局へ複数のパケツトか
ら構成される同一メツセージを伝送する同報形の
パケツト通信において、前記送信局では複数のパ
ケツトを連続して送信し、前記各受信局では受信
された複数のパケツトのそれぞれの誤りを検出
し、誤りの検出されたパケツトに関する情報に対
応する周波数の信号を再送要求信号として前記送
信局に返信し、前記送信局では前記返信された信
号の個々の周波数成分のエネルギーを検出し、前
記エネルギーが予め定めた値以上検出された周波
数に対応して再送すべきパケツトを決定すること
を特徴とする再送要求信号の伝送方法。 2 受信局では誤りの検出されたパケツトに関す
る情報として誤りの検出されたパケツトのパケツ
ト番号を使用し、送信局では一定値以上のエネル
ギーの検出された周波数に対応したパケツト番号
のパケツトを再送することを特徴とする特許請求
の範囲第1項記載の再送要求信号の伝送方法。 3 受信局では誤りの検出されたパケツトに関す
る情報として誤りの検出されたパケツトの個数を
使用し、送信局では一定値以上のエネルギーの検
出された周波数の中で最大のパケツト誤り個数に
対応する周波数に対応して再送すべき誤り訂正用
パケツトを決定することを特徴とする特許請求の
範囲第1項記載の再送要求信号の伝送方法。
[Scope of Claims] 1. In broadcast type packet communication in which the same message consisting of a plurality of packets is transmitted from a transmitting station to a plurality of receiving stations, the transmitting station continuously transmits a plurality of packets, and Each receiving station detects errors in each of the plurality of packets received, and returns a signal of a frequency corresponding to information regarding the packet in which the error has been detected to the transmitting station as a retransmission request signal, and the transmitting station A method for transmitting a retransmission request signal, comprising: detecting the energy of each frequency component of the received signal, and determining a packet to be retransmitted in accordance with a frequency for which the energy is detected to be equal to or greater than a predetermined value. 2. The receiving station uses the packet number of the packet in which the error was detected as information about the packet in which the error was detected, and the transmitting station retransmits the packet with the packet number corresponding to the frequency in which energy above a certain value was detected. A method for transmitting a retransmission request signal according to claim 1, characterized in that: 3 The receiving station uses the number of packets with detected errors as information about the packets with detected errors, and the transmitting station uses the frequency corresponding to the maximum number of packet errors among the frequencies where energy above a certain value is detected. 2. The method for transmitting a retransmission request signal according to claim 1, wherein the error correction packet to be retransmitted is determined in response to the error correction packet.
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