JPS61150539A - Transmitting method of transmission request signal - Google Patents

Transmitting method of transmission request signal

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JPS61150539A
JPS61150539A JP59278053A JP27805384A JPS61150539A JP S61150539 A JPS61150539 A JP S61150539A JP 59278053 A JP59278053 A JP 59278053A JP 27805384 A JP27805384 A JP 27805384A JP S61150539 A JPS61150539 A JP S61150539A
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packet
retransmission request
request signal
packets
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之綱 古谷
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Abstract

PURPOSE:To transmit easily and efficiently a retransmission request signal by using a frequency corresponding to information related to a packet which is received by mistake, as information of the retransmission request signal, with regard to the retransmission request signal of the packet and the transmitting method in a network. CONSTITUTION:When the first and the third packets, the third packet, and the fourth packet are received by mistake by a receiver 2, receiver 3 and a receiver 4, respectively, the retransmission request signal of a frequency corresponding to the respective packets is outputted from the respective stations. In a transmitter 1, the signal is received from an antenna 6, demodulated by an MODEM21 and inputted to a filter bank (FILTER BANK) 13 having N pieces of filters. A deciding circuit bank (DEC BANK) 15 knows that a retransmission request exists in the first, the third and the fourth packets, and only the packet to which the retransmission request is executed is retransmitted.

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同一のメツセ
ージを伝送する回報型のパケット通信で、特に無線回線
やパス形の有線回線のように接続されている局が全て回
線上を伝送されている情報全観測できるようなネットワ
ークにおけるパケットの再送要求信号の伝送方法に関す
る。
Detailed Description of the Invention (Industrial Field of Application) The present invention relates to broadcast-type packet communication in which the same message is transmitted from one transmitting station to multiple receiving stations, and in particular is applicable to wireless lines and path-type wired lines. The present invention relates to a method for transmitting a packet retransmission request signal in a network in which all connected stations can observe all information transmitted on the line.

(従来技術とその問題点) 無線回線のようなバス型ネットワークにおいて同報通信
を行なう場合、ネッ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
に誤シ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 bus-type network such as a wireless line, all stations connected to the network can observe the information, so information can be transmitted to all stations in one transmission. It has the advantage of being possible. However, on the other hand, if a retransmission request is made due to an error in the transmission path, there is a problem in 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、穫々の解決法が提案されている。この
マルチ・アクセスKJIしては昭和53年フジ・テクノ
システム社発行の単行本、「コンビーータ・ネットワー
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 KJI is explained in detail in Chapter 2, Section 7 of the book ``Construction Technology and Operation of Combita Networks'' published by Fuji Techno System 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。
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. Although collisions do not occur in the random access transmission right control method, which avoids collisions by retransmitting signals, some kind of information must be exchanged between each receiving station in order to control the return timing of the retransmission request signal. Then,
There is a problem that the control for this becomes complicated.

更に回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。
Furthermore, the receiving station targeted for broadcast communication generally changes 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 method, retransmission request signals for broadcast communication are almost always generated simultaneously at multiple receiving stations;
The problem is that the probability of collision is extremely high and the efficiency is low.

(発明の目的) 本発明の目的は誤まったパケッ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。
(Objective 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, thereby achieving 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同一メツセー
ジを伝送する回報形のパケット通信において、前記各受
信局では受信された1個以上のパケットの誤at−検出
し、誤りの検出されたパケッ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ット
を決定して構成される。
(Structure of the Invention) The method of the present invention includes, in broadcast-type packet communication in which the same message is transmitted from a transmitting station to a plurality of receiving stations, each receiving station detects an error in one or more packets received; A signal with a frequency corresponding to information regarding the packet in which an error has been detected is returned to the transmitting station as a retransmission request signal, and the transmitting station detects the energy of each frequency component of the returned signal, and the energy is determined in advance. It is configured by determining packets to be retransmitted in accordance with frequencies detected above 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.

仮に誤ったパケットのパケッ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っ
たパケッ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.

そこで零発IMにおいてはパケット数に一致する個数の
周波数を用意し、誤シを起したパケットに関する情報に
対応する周波数の正弦波信号を送信する。
Therefore, in the zero-emission IM, 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 that caused the error is transmitted.

パケットに関する情報としてパケット番号をとった場合
には一局以上の受信局で誤って受信されたパケットのパ
ケッ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
れたパケットのパケッ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。従って送信局では各周
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ット番号のパケットのみ
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 taken 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 incorrectly received by one or more receiving stations, even if it causes interference. No signal will be observed on the frequency corresponding to the packet number of the packet correctly received by all stations. Therefore, if the transmitting station monitors the received energy of each frequency band and retransmits only those packets whose packet numbers have been observed to have energy above a certain level, retransmission requests from all receiving stations can be satisfied.

また上記のように各受信局が個々のパケットの正誤に対
応して再送要求信号を返送するのではなく、誤って受信
されたパケットに関する情報として誤ったパケットの個
数に対応して再送要求信号を返送し、送信局ではこの個
数に対応した数のバケツ)1−データ信号に対する誤シ
訂正符号化したチェックピッ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って受信されたパケ
ットを捨て、再送されたチェック用のパケットを用いて
復号するので、どのパケットが誤っ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
には誤ったパケッ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 the correctness of each individual packet, 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 signal is sent back, and the transmitting station transmits it in the form of check pits that have been coded for error correction for the data signal in a number of buckets corresponding to this number. 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 erroneous. When using such a retransmission method, if you match the number of erroneous packets to the frequency and use a retransmission request signal transmission method similar to the method described above,
Similarly, an efficient method of transmitting a retransmission request signal can be achieved.

(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, embodiments 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
はファクシミリ信号のような長いメツセージを複数のバ
ケツ)K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 K buckets and transmitted.

入力端子5から入力された情報はバッファ(BUFFE
B)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。
The information input from input terminal 5 is sent to the buffer (BUFFE).
B) Accumulated once in 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。This information is received simultaneously by receivers 2.3 and 4.

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。
Since all receivers have the same configuration, the operation of receiver 2 will be described in detail.

アンテナ7からパケットが受信されると、モデム(MO
DEM)20で復調されて誤シ検出回路(ERRORD
ET )21で各パケットの誤りが検出される。受信さ
れたパケットはバッファ(BUFFEB)22に蓄えら
れる。同時に各パケットが正しく受信されたか、誤って
受信されたかという判定結果がシフト・レジスタ(SF
TR)23へ順次出力される。全てのパケットが受信さ
れるとシフト・レジスタ23にはそれぞれのパケットの
正誤情報が蓄えられる。仮にN個のパケットが受信され
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(08CBANK)24にはN個のそれぞれ異
っ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によってシフトレジスタ23の情報に
基いて選択的に取り出される。
When a packet is received from antenna 7, the modem (MO
It is demodulated by the DEM) 20 and sent to the error detection circuit (ERRORD).
ET ) 21 detects errors in each packet. The received packets are stored in a buffer (BUFFEB) 22. At the same time, the result of determining whether each packet was received correctly or incorrectly is stored in a shift register (SF).
TR) 23 in sequence. 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 (08CBANK) 24 has N oscillators of different frequencies, and their outputs are selectively taken out by a gate circuit (GATE) 25 based on information in the shift register 23.

すなわち誤って受信されたパケッ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。
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 connected to a combination circuit (COMB
) 26, modulated by modem 20, and output from antenna 7 as a retransmission request signal.

今、N 、、 4、すなわち4つのパケットが受信され
、受信機2では1番目と3番目のパケットが、受信機3
では3番目の、、/(ケラトが、受信機4では4番目の
パケットがそれぞれ誤っ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(alに示す。第3図
1alで周波数f、 、 f2.f3およびf4はそれ
ぞれ1番目、2番目、3番目および4番目のパケットに
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(alの
■、■および■に示す周波数の再送要求信号を出す。
Now, N,, 4, i.e., 4 packets are received, the first and third packets are received at receiver 2, and the first and third packets are received at receiver 3.
Now suppose that the third packet, /(kerato) and the fourth packet are received by receiver 4 by mistake.At this time, as a retransmission request signal, the signal transmitted from each station and the signal on the line is shown in FIG. 3 (al). In FIG. 3 (al), frequencies f, , f2, f3, and f4 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 each issue retransmission request signals at the frequencies shown in (1), (2) and (2) in FIG. 3 (al).

送信機1では第3図[al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
ィルタのあるフィルタ争バンク(FILTERBANK
)13 へ入力される。第3図1alO例ではフィルタ
・バンク13は4個のフィルタからなる。個々のフィル
タはそれぞれ周波数’1+’2+f3.’f、のうち1
つの成分のみを通すように設計されている。フィルタ争
バンク13の出力は検波器バンク(DETBANK)1
4へ出力される。検波器バンク14では各フィルタ出力
を包絡線検波して低域成分をとシ出すことKよシ各フィ
ルタ出力のエネルキーヲ検出する。検波器バンク14の
出力は判定回路バンク(DECBANK)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ットの再送要求があったと判定す
る。第3図の例ではこうして1番目と3番目、4番目の
バケツ)K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、バッファ
1oのアドレスを示すパケットカウンタ(ADDRES
S )17(Ml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ったパケットのみを再
送信する。
The transmitter 1 receives the signal shown in (■) in FIG. 3 from the antenna 6. The received signal is demodulated by modem 12 and sent to a filter bank (FILTERBANK) having N filters.
)13. In the example of FIG. 3, filter bank 13 consists of four filters. Each individual filter has a frequency '1+'2+f3. 'f, 1 of
It is designed to pass only one component. The output of filter bank 13 is output to detector bank (DETBANK) 1.
Output to 4. The detector bank 14 performs envelope detection on each filter output to extract low frequency components, and also detects the energy key of each filter output. The output of the detector bank 14 is input to a decision circuit bank (DECBANK) 15. Here, when the output of each detector exceeds a certain value, it is determined that there is a retransmission request for the corresponding packet. In the example of FIG. 3, it can be seen that there are K retransmission requests for the first, third, and fourth buckets. This result is stored in the shift register (SFTR) 16, and a packet counter (ADDRES) indicating the address of the buffer 1o is stored.
S) 17 (Ml power is gated by a gate circuit (GATE) 18 to retransmit only the packet for which a retransmission request has been made.

各受信機では再送されたパケットのうち必要なパケット
についてのみ誤シを検出し、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, 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10
5から入力された情報はバッファ(BUFFER)11
0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寥モ
デム(MODEM)112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. Input terminal 10
The information input from 5 is sent to the buffer (BUFFER) 11.
Accumulated once in 0. This information is read out sequentially, added with an error detection code by a coder (CODER) 111, and modulated by a main modem (MODEM) 112.
Sent from.

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 received by receivers 102, 103 and 104 simultaneously. Since all receivers have the same configuration, the operation of receiver 102 will be described in detail.

アンテナ107からパケットが受信されると、モデム(
MODEM)12Gで復調されて誤り検出回路(ERR
ORDBT)121で各パケットの誤シが検出される。
When a packet is received from antenna 107, the modem (
MODEM) 12G and error detection circuit (ERR)
ORDBT) 121 detects errors in each packet.

受信されたパケットはバッファ(BUFFEB)122
に蓄えられる。同時に各パケットが正しく受信されたか
、誤って受信されたかという判定結果が誤り検出回路1
21から出力され誤りノくケラト数がカウンタ(COU
NTER)124でカウントされる。第2の実施例では
全パケット受信後にカウンタ124の内容すなわち誤り
パケット数を情報として返送する。そのためにシンセサ
イザ(08C) 125の周波数制御端子にカウンタ1
24の出力を入力してカウンタ124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。
The received packet is stored in the buffer (BUFFEB) 122
is stored in At the same time, the error detection circuit 1 determines whether each packet was received correctly or incorrectly.
The number of kerats output from 21 without errors is sent to the counter (COU).
NTER) 124. In the second embodiment, after all packets are received, the contents of the counter 124, that is, the number of error packets, is returned as information. For that purpose, counter 1 is connected to the frequency control terminal of synthesizer (08C) 125.
24 is input, a frequency corresponding to the contents of the counter 124 is outputted from a synthesizer 125, modulated by a 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糸で生じ
たとすれば、それぞれの受信嶽から返送される周波数は
第3図(b)のようKなる。第3図(blで周波数f1
+’2+f3およびf4はそれぞれ誤りパケットの数が
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 receiving thread, the frequency returned from each receiving box will be K as shown in FIG. 3(b). Figure 3 (frequency f1 in bl
+'2+f3 and f4 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個のフィルタの
あるフィルタ・バンク(F I LTBRBANK )
113へ入力される。第3図の例ではフィルタ・バンク
113は4個のフィルタからなる。個々のフィルタはそ
れぞれ周波数’1”!+’S+’4のうち1つの成分の
みを通すように設計されている。フィルタ・バンク11
3の出力は検波器バンク(DETBANK)114へ出
力される。検波器パンク114では各フィルタ出力を包
絡線検波して低域成分をとり出すことにより各フィルタ
出力のエネルギーを検出する。検波器パンク114の出
力は判定回路バンク(DECBANK)115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ットに誤シがあったものと
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(MAXDET)116へ出力される。
The received signal is demodulated by modem 112 and sent to a filter bank (FILTBRBANK) with N filters.
113. In the example of FIG. 3, filter bank 113 consists of four filters. Each individual filter is designed to pass only one component of the frequency '1'!+'S+'4.Filter Bank 11
The output of No. 3 is output to a detector bank (DETBANK) 114. The detector puncture 114 detects the energy of each filter output by performing envelope detection on each filter output and extracting low frequency components. The output of the detector punk 114 is input to a decision circuit bank (DECBANK) 115. 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 output to a maximum value detector (MAXDET) 116.

最大値検出器116では検出された周波数のうち最大の
パケット誤り個数を示すものを判定し出力する。第3図
(blの例では周波数f2が検出され最大のパケット誤
り個数は2と判定される。
The maximum value detector 116 determines and outputs the frequency indicating the maximum number of packet errors among the detected frequencies. In the example of FIG. 3 (bl), frequency f2 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、バッファ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、その冗長ピラトラパケッ
トとして送信する。冗長パケット数は前述のパケット誤
り個数に対応している。かかる技術の一例はジ、ンΦジ
ェー・メツツナ−(J−ohn 、 J 、 Metz
ner )の論文17ン争インブルーブト・ブロードキ
ャスト@IJトランスミッシ、ン・プロトコル’ (A
n Improved Broadcast R+−e
transmission Protocol ) (
IEEE Tra −nsaction of Com
munications  vol、 COM−32N
o、 6  June 1984 F、 679〜68
3 )K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
ットであり斜線部は誤り検出のためのチェックピットで
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ッファ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。従って第4図の■、■のパケット内のデータ
はそれぞれ対応する位置の情報パケット■〜■に対する
チェックピットになっている。従りて各受信撤ではそれ
ぞれパケット■、■を受信すると、そのパケットを用い
て誤ったパケットヲ訂正することができる。
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 it as a redundant Piratra packet. The number of redundant packets corresponds to the number of packet errors described above. An example of such a technique is J-ohn, J. Metzner.
(A
n Improved Broadcast R+-e
transmission protocol ) (
IEEE Tra-naction of Com
communications vol, COM-32N
o, 6 June 1984 F, 679-68
3) K has been mentioned, but I will briefly explain it. An example is shown in FIG. The packets from ■ to ■ in FIG. 4 are packets that have already been transmitted, and the shaded areas are check pits 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 ① and ② in FIG. 4 are check pits for the information packets ① to ② in the corresponding positions, respectively. Therefore, when packets (1) and (2) are received in each reception cancellation, the erroneous packet can be corrected using these packets.

従ってどのパケットが誤ったかという情報は送信機10
1では必要ではなく、受信機で何個のパケットが誤って
受信されたかを知れば良い。
Therefore, the information about which packet is erroneous is provided to the transmitter 10.
1, it is not necessary; it is sufficient to know how many packets were received by the receiver in error.

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。
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.

受信機102では通常のパケットと同様モデム120で
復調され誤り検出回路121で誤シが検出される。もし
この再送のチェックピットパケットが誤って受信される
と各受信機は再び上記の手順を繰り返してバケッIf再
送する。正常なチェックピットパケットの受信によシ誤
り訂正復号器(FECDEC) 123はすでに受信し
たパケットをバッファ122から読出し誤りの訂正を行
なって端子108に出力する。
In the receiver 102, the packet is demodulated by the modem 120 and an error detection circuit 121 detects an error, just like a normal packet. If this retransmitted check pit packet is received in error, each receiver repeats the above procedure again and retransmits the bucket If. Upon reception of a normal check pit packet, an error correction decoder (FECDEC) 123 reads out the already received packet from the buffer 122, corrects any errors, 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ィルタ
拳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, as in the first embodiment, the retransmission request signal is detected using the method of filter fist bank and energy detection, so even if the retransmission request signals collide, the retransmission request signal can be sent correctly. can be detected.

第2の実施例においては個々のバケツ)K対して再送要
求信号を送るのではなく誤って受信されたパケットの個
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 to each bucket (K), only the number of erroneously received packets needs to be sent as information, which reduces the number of frequencies required for retransmission requests. .

ここで述べた実施例においては各パケットに対しては誤
9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 9 detection code is added to each packet, but even if an error correction code is added, the retransmission request signal transmission method of the present invention can be used in the same way. can.

(発明の効果) 本発明には誤まって受信したパケッ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
忙より再送要求信号の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. be.

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

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因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 、1
02,103,104・・・・・・受(1機、10,1
10,22,122・・・・・・)(ソファ(BUFF
EB )、11,111・・・・・・符号器(CODE
R)、12.112,20,120・・・・・・モデム
(MODEM)、13.113・・・・・・フィルタバ
ンク(FILTERBANK)、14.114・・・・
・・検波器バンク(DET BANK)、15.115
・・・・・・判定回路バンク(DECBANK)、16
.23・・・・・・シフトレジスタ(8FTR)、17
・・・・・・パケットカウンタ(ADDRE88)、1
8,25・・・・・・ゲート回路(GATE)、21,
121 ・・・・・・誤り検出回路(ERRORDET
)、24・・・・・・発振器バンク(080BANK 
)、26・・・・・・結合回路(COMB)、116・
・・・・・最大値検出器(MAXDET)、117・・
・・・・誤り訂正符号器(FEC)、123・・・・・
・誤り訂正復号器(FBCDEC)、124・・・・・
・カウンタ(C0UNTER)、125・・・・・・シ
ンセサイザ(08C)。 r&1 (bl 第 J 閏 第41!I
FIG. 1 is a diagram showing a first embodiment of the present invention, FIG. 2 is a diagram showing a second embodiment of the present invention, the third factor is a diagram showing the frequency of the retransmission request signal, and FIG. 4 is a diagram showing the present invention. FIG. 7 is a diagram explaining the operation of the second embodiment of the invention. 1.101...Transmitter, 2, 3, 4, 1
02, 103, 104...Reception (1 aircraft, 10, 1
10, 22, 122...) (Sofa (BUFF)
EB ), 11,111... Encoder (CODE
R), 12.112, 20, 120...modem (MODEM), 13.113...filter bank (FILTERBANK), 14.114...
...Detector bank (DET BANK), 15.115
...Decision circuit bank (DECBANK), 16
.. 23...Shift register (8FTR), 17
...Packet counter (ADDRE88), 1
8, 25...Gate circuit (GATE), 21,
121...Error detection circuit (ERRORDET)
), 24... Oscillator bank (080BANK
), 26... Combination circuit (COMB), 116...
...Maximum value detector (MAXDET), 117...
...Error correction encoder (FEC), 123...
・Error correction decoder (FBCDEC), 124...
- Counter (C0UNTER), 125...Synthesizer (08C). r&1 (bl No. J Leap No. 41!I

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)送信局から複数の受信局へ同一メッセージを伝送
する同報形のパケット通信において、 前記各受信局では受信された1個以上のパケットの誤り
を検出し、誤りの検出されたパケッ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ットを
決定することを特徴とする再送要求信号の伝送方法。
(1) In broadcast packet communication in which the same message is transmitted from a transmitting station to multiple receiving stations, each receiving station detects an error in one or more received packets, and performs a A signal with a frequency corresponding to the information is sent back to the transmitting station as a retransmission request signal, and the transmitting station detects the energy of each frequency component of the returned signal, and when the energy is detected to be equal to or higher than a predetermined value. A method for transmitting a retransmission request signal, the method comprising determining a packet to be retransmitted in accordance with a frequency.
(2)受信局では誤りの検出されたパケットに関する情
報として誤りの検出されたパケットのパケット番号を使
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ット番号のパケットを再送するこ
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。
(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 of transmitting a retransmission request signal according to claim (1).
(3)受信局では誤りの検出されたパケットに関する情
報として誤りの検出されたパケットの個数を使用し、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
中で最大のパケッ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ッ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。
(3) The receiving station uses the number of error-detected packets as information about error-detected packets, and the transmitting station corresponds to the maximum number of packet errors among the frequencies in which energy above a certain value is detected. The method for transmitting a retransmission request signal according to claim 1, wherein the error correction packet to be retransmitted is determined in accordance with the frequency of the retransmission request signal.
JP59278053A 1984-12-25 1984-12-25 Transmitting method of transmission request signal Granted JPS61150539A (en)

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