Communication device and communication method
By allocating bits to multiple RUs with different sub-bands and varying ratios, the communication method and device improve reliability and efficiency in IEEE802.11ax systems by reducing error rates caused by interference or noise.
Patent Information
- Application Number
- JP2022554504
- Authority / Receiving Office
- JP · JP
- Patent Type
- Patents
- Current Assignee / Owner
- Priority Date
- 2020-03-25
- Filing Date
- 2021-02-19
- Publication Date
- 2025-07-23
- Estimated Expiration
- 2041-02-19
AI Technical Summary
Existing communication systems, such as those compliant with IEEE802.11ax, are limited in assigning resource units (RUs) to a single user, leading to increased error rates due to interference or high noise levels, which can be mitigated by assigning multiple RUs to a single user.
A communication method and device that allocates bits of an encoded bit stream to multiple resource units with different sub-bands within a channel bandwidth, using alternating ratios based on the number of tones and modulation order for each RU, and maps these bits to symbols in groups for improved diversity.
This approach reduces overall error rates by distributing bits across multiple RUs with varying tone counts, enhancing communication reliability and efficiency, especially in noisy environments.
Smart Images

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Abstract
Description
Technical Field
[0001] The present disclosure relates to a communication device and a communication method particularly used for a wireless local area network (WLAN).
Background Art
[0002] A communication system, for example, a communication system compliant with IEEE802.11ax features OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). OFDMA further divides the channel bandwidth into subsections very efficiently. These subsections are often called resource units (RUs). In IEEE802.11ax, different RUs can be assigned to different users (communication devices).
[0003] The description of the background art presented here is for schematically showing the background of the present disclosure. Each aspect of the description that is not suitable as prior art at the time of filing, and the research of the inventor(s) currently shown within the scope described in this background art, are not admitted as prior art to this technology, whether explicitly or implicitly.
Prior Art Documents
Patent Documents
[0004]
Patent Document 1
Summary of the Invention
Problems to be Solved by the Invention
[0005] An object of the present invention is to provide a communication apparatus and a communication method that enable allocation of a plurality of resource units to a single user and realize high diversity, particularly using a code and a signal space diagram provided by the IEEE802.11 WLAN standard. Another object of the present invention is to provide a corresponding computer program and a non-transitory computer-readable recording medium for implementing such a communication method.
Means for Solving the Problem
[0006] According to one aspect, a first communication apparatus configured to communicate with a second communication apparatus, - Encodes a data word of an input bit stream transmitted to the second communication apparatus into a code word of an encoded bit stream, - Allocates the bits of the encoded bit stream to two or more resource units assigned to the second communication apparatus and having different sub-bands within one channel bandwidth, Two of the two or more resource units have sub-bands with different numbers of tones, The number of bits of the encoded bit stream allocated to a resource unit is proportional to the number of tones of the sub-band within which the resource unit lies, The bits allocated to the two or more resource units are alternately allocated to the two or more resource units in a cycle including two or more alternations, For a first portion of the bits allocated to the two or more resource units in the cycle, a first ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately allocated to the two resource units is based on the number of tones of the sub-bands within which the two resource units lie and the modulation order of the modulation of the bits allocated to each resource unit, For a second portion of the bits allocated to the two or more resource units in the cycle, a second ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately allocated to the two resource units is different from the first ratio. - For each of the resource units, map the bits of the coded bit stream assigned to each resource unit to each symbol of the constellation in groups, - Assign the resource units to respective sub-bands of the channel bandwidth in the frequency domain configured as circuit comprising A first communication device is provided.
[0007] According to a further aspect, a second communication device configured to communicate with the first communication device, - Extract tones of respective different sub-bands of one channel bandwidth covered by two or more resource units assigned to the second communication device from a received signal in the frequency domain, and two of the two or more resource units cover sub-bands having different numbers of tones respectively, - For each of the resource units, demap the bits of the coded bit stream assigned to each resource unit from each symbol of the constellation in groups, - Extract the bits of the coded bit stream from the two or more resource units, The number of bits of the coded bit stream assigned to a resource unit corresponds to the number of tones of the sub-band covered by the resource unit, In one cycle, the bits assigned to the two or more resource units are alternately extracted from the two or more resource units in two or more alternations, For a first portion of the bits assigned to the two or more resource units in the one cycle, a first ratio of respective predetermined numbers of consecutive bits alternately extracted from the two resource units is based on the number of tones of the sub-bands covered by the two resource units and the modulation order of the modulation of the bits assigned to each resource unit, For the second part of the bits assigned to the two or more resource units in the one cycle, the second ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately taken from the two resource units is different from the first ratio. - Decode the codeword of the coded bit stream into the data word of the output bit stream configured as circuit comprising A second communication device is provided.
[0008] According to a further aspect, a first communication method configured to communicate with a second communication device, - Encoding the data word of the input bit stream transmitted to the second communication device into the codeword of the coded bit stream, - Assigning the bits of the coded bit stream to two or more resource units assigned to the second communication device and having different sub-bands within one channel bandwidth as a range, Two of the two or more resource units have sub-bands with different numbers of tones as a range, The number of bits of the coded bit stream assigned to a resource unit is proportional to the number of tones of the sub-band within the range of the resource unit, The bits assigned to the two or more resource units are alternately assigned to the two or more resource units in one cycle including two or more alternations, For the first part of the bits assigned to the two or more resource units in the one cycle, the first ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately assigned to the two resource units is based on the number of tones of the sub-bands within the range of the two resource units and the modulation order of the modulation of the bits assigned to each resource unit. For the second portion of the bits assigned to the two or more resource units in the one cycle, the second ratio of the predetermined number of consecutive bits alternately assigned to the two resource units is different from the first ratio. - For each resource unit, map the bits of the coded bit stream assigned to each resource unit in groups for each symbol of the constellation. - Assign the resource units to the respective sub-bands of the channel bandwidth in the frequency domain. A second communication device is provided.
[0009] According to a further aspect, a second communication method configured to communicate with a first communication device, - Extract tones of respective different sub-bands of one channel bandwidth covered by two or more resource units assigned to the second communication device from the received signal in the frequency domain, and two of the two or more resource units cover sub-bands having different numbers of tones respectively. - For each resource unit, demap the bits of the coded bit stream assigned to each resource unit in groups from each symbol of the constellation. - Extract the bits of the coded bit stream from the two or more resource units. The number of bits of the coded bit stream assigned to a resource unit corresponds to the number of tones of the sub-band covered by the resource unit. In the one cycle, the bits assigned to the two or more resource units are alternately extracted from the two or more resource units in two or more alternations. For the first part of the bits assigned to the two or more resource units in the one cycle, the first ratio of the respective predetermined number of consecutive bits alternately taken out from the two resource units is based on the number of tones of the sub-band covered by the two resource units and the modulation order of the modulation of the bits assigned to each resource unit. For the second part of the bits assigned to the two or more resource units in the one cycle, the second ratio of the respective predetermined number of consecutive bits alternately taken out from the two resource units is different from the first ratio. - Decode the codeword of the coded bit stream into the data word of the output bit stream A second communication method.
[0010] According to yet another aspect, there is provided a computer program having program means for causing a computer to execute the steps of the method described herein when executed on a computer, and a non-transitory computer-readable recording medium storing a computer program product that causes a processor to execute the method described herein when executed.
[0011] Embodiments are defined in the independent claims. It will be understood that the disclosed communication method, the disclosed computer program and the disclosed computer-readable recording medium have further embodiments similar and / or identical to those defined in the claimed communication apparatus and communication method and in the independent claims, and / or disclosed herein.
[0012] According to IEEE802.11ax, different RUs can be assigned to different users only. However, in some cases, it is recognized that it makes sense to assign two or more RUs to a single user. For example, there is an interference scenario. As an example, when the entire channel bandwidth is divided into three RUs, for example, the middle RU may be blocked by interference or the noise level may be high, so this high-noise RU becomes unusable or undesirable for communication. Since communication systems often employ coding across the bandwidth, the high-noise RU is dominated by the bit errors caused by the high-noise RU, which can lead to an increase in the overall error rate. Therefore, the overall error rate can be reduced by assigning two RUs to a single user, that is, all assignments except the high-noise RU.
[0013] According to the present disclosure, it is possible to realize the assignment of a plurality of RUs to a single user (i.e., a single communication device such as a station (STA), which is also referred to as a "second communication device" herein). This assignment is performed by another communication device (e.g., another station or an access point (AP), which is also referred to as a "first communication device" herein). The communication device and the communication method of the present disclosure preferably target communication via a plurality of resource units in orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA).
[0014] According to one aspect of the present disclosure, the bits of a continuous bit stream are assigned to RUs of different sizes. Various options with different implementation complexities and diversities are disclosed. Also, based on the definition of RUs in IEEE802.11ax, exemplary embodiments outlining the bit assignment operation for combinations of resource units of various sizes are provided.
[0015] The above paragraphs are provided as a general introduction and do not limit the following claims. The described embodiments will be best understood by reference to the following detailed description in conjunction with the accompanying drawings, along with additional advantages.
[0016] A more complete understanding of the present disclosure, and many of its attendant advantages, will be readily obtained by reference to the following detailed description when read in conjunction with the accompanying drawings.
Brief Description of the Drawings
[0017]
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Figure 4
Figure 5
Figure 6
Figure 7
Figure 8
Figure 9
Figure 10
Figure 11
Figure 12
Figure 13A
Figure 13B
Figure 13C
Figure 13D
Figure 14
Figure 15
Figure 16A
Figure 16B
Figure 17A
Figure 17B
Figure 18A
Figure 18B
Figure 19
Figure 20A
Figure 20B
Figure 20C
Figure 20D
Figure 21A
Figure 21B
Figure 21C
Figure 21D
[0018] Table 1 shows an overview of different RU (Resource Unit) sizes when used in accordance with IEEE802.11ax. The RU size is determined by the number of tones or subcarriers belonging to the RU. One tone of a RU has the center frequency of the bandwidth of the RU.
[0019] [Table 1]
[0020] RU is often referred to by its tone size, for example, 26-tone RU or 52-tone RU, etc. Table 1 assumes a total of 256 tones every 20 MHz, which is valid for 802.11ax WLAN. As can be seen from Table 1, 802.11ax devices can operate at six different bandwidths. If multiple RUs can be assigned to a single user, more bandwidth may be supported. For example, with 26-tone RU + 52-tone RU, a total of 6 MHz is achieved.
[0021] FIG. 1 is a diagram showing a communication device 100 (e.g., AP) according to an aspect of the present disclosure (here, the first). The (first) communication device 100 (e.g., AP) communicates with another (second) communication device 200 (e.g., STA), for example, for transmitting data. Each communication device 100, 200 includes respective circuits 101, 201 configured to perform specific operations. These circuits can be implemented by respective processors or computers, that is, on hardware and / or software, or by dedicated units or elements. For example, each of the circuits 101, 201 can be a respective programmed processor.
[0022] FIG. 2 is a flowchart of a (here, first) communication method 110 according to an embodiment of the present disclosure. The (first) communication method 110 can be executed by a circuit 101 of a transmitting communication device 100. In a first step 111, data words of an input bit stream transmitted to a second communication device 200 are encoded into code words of an encoded bit stream by an error correction code such as, for example, a Low Density Parity Check (LDPC) code. In a second step 112, the bits of the encoded bit stream are optionally assigned to two or more resource units having different sub-bands of one channel bandwidth as a range for the second communication device 200 through an additional padding step (not shown). In a third step 113, the bits of the encoded bit stream assigned to each resource unit are mapped in groups for each symbol of the constellation for each resource unit. In a fourth step 114, the resource unit is assigned to each sub-band of the channel bandwidth in the frequency domain.
[0023] The concept of a so-called tone plan in which resource units of different sizes are defined and a fixed number of tones are assigned to each resource unit is generally known from IEEE802.11ax. Thereby, the six different resource unit sizes shown in Table 1 are defined over the entire channel bandwidth. The size of a resource unit or sub-band over the entire bandwidth is defined by the number of tones or sub-carriers it ranges over. In general, those consisting of different RU sizes can be applied to range over the entire channel bandwidth. According to IEEE802.11ax, it is possible to assign only one RU to a single user.
[0024] According to an embodiment of the present disclosure, two of two or more resource units have sub-bands of channel bandwidths having different numbers of tones as a range. Here, a plurality of bits of the coded bit stream assigned to one resource unit correspond to the number of tones of the sub-band whose range is the resource unit. This assignment is performed such that the bits assigned to two or more resource units in one cycle are alternately assigned to two or more resource units in two or more alternations (also called iterations), and a predetermined number of consecutive bits are assigned to each resource unit for each alternation.
[0025] Also, the ratio of the predetermined number of consecutive bits alternately assigned to two resource units corresponds to an integer value of the ratio of the number of tones of the sub-bands whose range is the two resource units, and any possible remainder of the bits assigned to one or more resource units (which can be calculated in advance) is added as additional bits to the predetermined number of bits in the first and / or last alternation of one cycle, and / or as pre- and / or post-bits in pre-assignment and / or post-assignment at the start and / or end of one cycle, to each resource unit. This assignment will be described in more detail below.
[0026] In addition, in one embodiment of the present disclosure, two of the two or more resource units have sub-bands with different numbers of tones as a range, and a plurality of bits of the encoded bit stream assigned to one resource unit are proportional to the number of tones of the sub-band within the range of the resource unit. The bits assigned to two or more resource units are alternately assigned to the two or more resource units in a cycle including two or more alternations (generally, one RU corresponding to the bits of one symbol (e.g., an OFDM symbol) in a cycle is filled with bits). For the first part of the bits assigned to two or more resource units in a cycle, the first ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately assigned to the two resource units is based on the number of tones of the sub-bands within the range of the two resource units and the modulation order of the modulation of the bits assigned to each resource unit. For the second part of the bits assigned to two or more resource units in a cycle, the second ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately assigned to the two resource units is different from the first ratio.
[0027] FIG. 3 is a flowchart of a communication method 210 according to an embodiment of the present disclosure. The communication method 210 can be executed by a circuit 201 of a receiving communication device 200. Generally, the communication method 210 performs operations reverse to those of the communication method 110. In a first step 211, tones of different sub-bands of one channel bandwidth covered by two or more resource units assigned to a second communication device are extracted from a received signal in the frequency domain. In a second step 212, bits of an encoded bit stream assigned to each resource unit are inversely mapped in groups for each symbol of a constellation for each resource unit. In a third step 213, bits of the encoded bit stream are taken out (i.e., deallocated) from two or more resource units. In a fourth step 214, a codeword of the encoded bit stream is decoded into a data word of an output bit stream, optionally through an additional padding removal step (not shown).
[0028] Note that the communication methods 110 and 210 may include additional steps at the start or end or between the respective steps shown in FIGS. 2 and 3 in other embodiments. FIG. 4 is a schematic diagram of another embodiment of a first communication device 120 according to the present disclosure. The first communication device 120 can be used as a PHY (Physical) layer transmitter. FIG. 4 shows a transmitter operation for a single user (SU: Single User) with a single spatial stream but with a plurality of resource units assigned.
[0029] The communication device 120 includes a scrambler 121 that randomizes bits of an input bit stream to be transmitted (e.g., provided by a MAC layer), an LDPC encoder 122 that adds parity information to the scrambled bit sequence to obtain a codeword of an encoded bit stream, and a padding unit 123 that adds bits to make the encoded bit stream a certain length. The MRU parser 124 is for M different Ns assigned to a single user iAllocate bits to the RUs of size RU. The constellation mapper 125 is provided for each RU, and q i bits of RUi are mapped to the symbols of the constellation (in groups), and the LDPC tone mapper 126 is provided for each RU and interleaves the symbols for the available tones. A frequency mapping unit 127 is arranged subsequent to the LDPC tone mapper 126. This frequency mapping unit 127 distributes each RU to each location in the frequency domain. The IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) unit 128 performs the IDFT operation, and then guard interval (GI: Guard Interval) insertion and windowing are performed by the GI insertion and windowing unit 129, and the analog RF unit 130 up-converts the transmission signal to the desired center frequency.
[0030] FIG. 5 is a schematic diagram of another embodiment of the first communication device 140 according to the present disclosure in the case of a single user (SU: Single User) with N SS space streams of this book. In this configuration, each space stream has its own multi-resource unit (MRU) parser 124. Most commonly, each constellation mapper 125 can have a different number of bits for each symbol q, and each MRU parser 124 can have a different number of RUs to which bits are allocated. In some cases, it may be applicable to use only one RU, i.e., M = 1, for a particular space stream. In this case, the MRU parser is omitted. Also, each MRU parser 124 has its own frequency mapping unit 127 and allocates the RUs in the frequency range.
[0031] Subsequent to the frequency mapping unit 127, N SSThe book's spatial stream is spatially allocated by the spatial mapper 142. That is, each spatial stream or a linear combination of spatial streams is allocated to a transmission chain or a transmission antenna. The configuration of the spatial mapper 142 can be performed based on feedback from the receiver so as to achieve a high beamforming gain. It can be assumed that frequency mapping and spatial mapping are performed together in a single frequency and spatial mapping unit 143. When the spatial separation is sufficient, each RU overlaps in the frequency domain, that is, the frequency mapping unit 127 can allocate each RU so that these RUs overlap with the frequency mapping of another frequency mapping unit 127. In the frequency mapping unit 127, overlapping is not preferred.
[0032] FIG. 6 is a schematic diagram of another embodiment of the first communication device 150 according to the present disclosure in the case of multiple users (MU: Multi-User). According to this embodiment, data for U users is multiplexed in one PHY protocol data unit (PPDU). In this embodiment, multiplexing is performed in the frequency domain, and it is assumed that there is only one transmission antenna. Multiplexing can also be performed in the spatial domain, that is, in the MU-MIMO scheme, and as a result, a combination of the first communication devices 140 and 150 is obtained. In this case, the spatial mapping unit 142 is configured so that each user can extract its data from the spatially multiplexed PPDU. However, according to FIG. 6, the scrambler 121, the LDPC encoder 122, and the padding unit 123 are duplicated for each of the U users. The frequency mapping unit 127 synthesizes the outputs of each LDPC tone mapper 126 of each user. The frequency mapping is non-overlapping so that each RU can be demodulated without interference.
[0033] FIG. 7 is a schematic diagram of another embodiment of the second communication device 220 according to the present disclosure. The second communication device 220 can be used as a PHY layer receiver designed to demodulate data transmitted by the first communication device 120 shown in FIG. 4 or the first communication device 150 shown in FIG. 6. After the received waveform is down-converted by the analog RF unit 221, the guard interval is removed in the guard interval removal and windowing unit 222, and the DFT unit 223 removes the sub-carriers or tones of the entire OFDM symbol. The frequency inverse mapping unit 224 extracts the tones of the resource units assigned to a specific user. For each RU, an LDPC tone inverse mapping unit 225 and a constellation inverse mapping unit 226 are provided. The MRU deparser 227 performs an operation opposite to that of the MRU parser 124 of the first communication device 120. The MRU parser 124 and the MRU deparser 227 will be described in more detail below. After the padding is removed by the padding removal unit 228, the received bits are decoded by the LDPC decoder 229 and de-scrambled by the de-scrambler 230 before being provided to the user's MAC layer for further processing, which is LDPC.
[0034] In any one of the above-described embodiments of the first communication device, when q i bits arrive at its input part, one symbol is created. When N i symbols arrive, an RU of size N i of the OFDM symbol is completed. The assignment of symbols to tones depends on the LDPC tone mapper 126. When the LDPC tone mapper 126 performs a one-to-one (1:1) mapping, each symbol is assigned to an increasing tone index, that is, the center frequency from a lower tone to a higher tone.
[0035] Assume that M>1 RUs are assigned to a single user and 1≦i≦M holds. Also assume that the RU indices are sorted by increasing frequency, that is, the frequency range of the RU with i = 1 is smaller than the frequency range of the RU with i = 2.
[0036] The MRU parser 124 is generally difficult to design because there are RU sizes that are non-integer multiples of each other. Also, it is desirable that the bit allocation for each RU, which is part of the MRU allocation, does not overlap at the boundaries of the OFDM symbols. This means that the bit allocation operation for each RU is completed after the bits to be transmitted are supplied to all N i tones of RU i. In other words, a bit allocation operation that acts on consecutive OFDM symbols, i.e., a plurality of N i tones, is not desirable. This is mainly due to reasons related to complexity because a buffer longer than the OFDM symbol size is avoided by prior constraints.
[0037] FIG. 8 is a more detailed diagram of one embodiment of the MRU parser 124 that operates as follows. That is, a total of P bits are assumed to be on the input side of the MRU parser 124 from the LDPC encoder 122 (optionally followed by the padding unit 123).
[0038] The MRU parser 124 operates in a total of C cycles. C is an integer multiple of C O indicating the number of alternations per OFDM symbol or cycle. For each alternation, p1(c) consecutive bits are allocated to the first RU of size N1, and then another p2(c) consecutive bits are allocated to the second RU of size N2. One alternation ends when p M (c) bits are allocated to the last (M-th) RU of size N M . The number of bits allocated to each RU can be determined by the actual alternation index c within the OFDM symbol, i.e., 1 ≦ c ≦ C O . Thus, in alternation c j , the number of bits represented by the following formula is allocated to the resource unit.
[0039] [Number] C OIf there are more input bits than can be assigned to the cycle alternation, additional cycles, i.e., multiples of C O cycles of alternation, are executed in the same way as the first C O cycles of alternation. Thus, the number of cycles is equal to the number of OFDM symbols and is represented by the following formula.
[0040]
Number
[0041]
Number
[0042] The padding unit 123 operates so that P is an integer multiple of the number of bits assigned in the C O cycles of alternation. This means that the C O cycles of alternation are completed. As a result, the number of cycles C becomes an integer. The total number of bits is complemented by the output of the LDPC encoder 122 as follows according to the number of padded bits.
[0043]
Number
[0044]
Number
[0045]
Number
[0046] [Number]
[0047] FIG. 10 is a more detailed view of one embodiment of the MRU parser 227 that operates as follows. In principle, this MRU parser 227 performs an operation reverse to that of the MRU parser 124. Conceptually, the MRU parser 227 has buffer memories at each input port that stores bits from each constellation inverse mapper 226. When the bits for the entire OFDM symbol become available in the memory, the MRU parser 227 combines the first p1(c = 1) bits of the memory of the first N1 tone RUs with the first p i of the memory of the i-th N i tone RUs, etc. (i = 2, …, M - 1) to assemble an output bit stream. After the first p M (c = 1) bits of the memory of the M-th N M tone RUs are combined, the next alternation (if any) is triggered, and the p1(c = 2) bits of the exponents p1(c = 1)+1~p1(c = 1)+p1(c = 2) are combined into the output bit stream. This process continues until the last alternation C O of the current OFDM symbol is reached. At this time, each memory is empty, and the bits of the next OFDM symbol are stored. Depending on the hardware embodiment, an output buffer for the output of the MRU parser 227 may be required first when performing bit combination.
[0048] p i (c) and C O There are several options for.
[0049] According to the first option, continuous bit allocation (C O = 1, p i (c) = p i) can be applied. In one embodiment, the MRU parser operates such that consecutive output bits of the LDPC encoder 122 (or the padding unit 123) are continuously assigned to tone indices. As a result, a plurality of RUs exist (virtually) adjacent to each other, that is, the number of available tones in the MRU is as follows.
[0050] [Number] The MRU parser 124 assigns p i = q i ·N i bits to N consecutive tones from i = 1, …, M. As can be seen from Equation (2), C i = 1. O
[0051] Examples showing the first option are shown in FIGS. 17A and 17B. In FIG. 17A, for example, one cycle includes one alternation because all bits are assigned to the OFDM symbols of each RU in one alternation.
[0052] This first option is simple to implement but does not fully exploit diversity. The latter is especially true when each RU is non - contiguous, that is, when they are in different regions within the entire bandwidth. This diversity can be improved by using a single LDPC tone mapper 126' as shown in FIG. 11, which is a schematic diagram of another embodiment of the first communication device 160, instead of the plurality of LDPC tone mappers 126 for each RU used in the embodiments shown in FIGS. 4 - 6. In the embodiment of FIG. 11, since the common LPDC tone mapper 126' acts on tones rather than bits, a defective tone can affect a block consisting of q i bits (it may be difficult to correct in an LDPC decoder 229 that favors a distributed error pattern). Also, since many tones, that is, the tones represented by the following equation, need to be interleaved, there is a delay in the common LDPC tone mapper 126' and the memory complexity increases.
[0053] [Number]
[0054] By means of the interactive bit assignment, it is possible to avoid the drawbacks of continuous bitmapping, as will be described below.
[0055] Before explaining in detail how to select p i (c) by means of the interactive bit assignment, it is important to consider the effect of the constellation mapping. In WLAN (IEEE802.11), the constellation mapping is performed such that the bits are arranged in descending order of reliability and for 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), for each dimension of the signal space diagram, that is, for each symbol, q = 4 bits.
[0056] For each dimension, the bits with the highest reliability are the bits that are different between the positive and negative axes. In other words, such bits determine whether the signal point of the dimension under consideration has a positive sign or a negative sign. The second most reliable bit is the bit that is different within the positive or negative half space. In other words, such bits determine the amplification level of the signal point of the dimension under consideration. The higher the different amplification levels, the higher the reliability of the associated bits. For 16QAM shown in FIG. 12, there are only two bits per dimension.
[0057] Hereinafter, three different cases of the minimum continuous bits assigned alternately as a function of q i (if applicable) will be considered. a) 1 bit per alternate b) The number of bits represented by the following formula per alternate c) q i bits per alternate
[0058] [Number] In the formula, the symbol represented by the following formula indicates rounding to the next smaller integer.
[0059]
Number
[0060] In the following, three different cases are represented schematically by Q i represented by the following formula.
[0061]
Number
[0062] Different levels of diversity are realized by different options of Q i . In the MRU assignment, since the LDPC decoder 229 helps to reconstruct the erroneous bits, it is desirable to generate the reliability of the distributed bits. Thereby, the reliability level provided by the signal space diagram (see FIG. 12) and the reliability levels provided by the plurality of RUs can be considered. FIG. 13 shows the distribution of the reliability levels for the bit indices for four different options. Assume two RUs modulated with 16QAM and the same Q i options respectively. FIG. 13A shows the reliability of the bits of option a) of Q i , FIG. 13B shows the reliability of the bits of option b) of Q i , and Q iIndicates the reliability of the bits of option c). The level of the distribution decreases from FIGS. 13A to 13C. This can be easily understood by assuming that the reliability level of the second RU is zero.
[0063] FIG. 13D shows another modification corresponding to the modification shown in FIG. 13A, but with the bit assignment reversed for RU2, i.e., arranged in the order from low to high reliability of bits instead of from high to low. In the case of the general case where M>2, each odd assignment is performed in consecutive order, and each second assignment is performed in the reverse order. q i When q≧6, the options in FIG. 13D can achieve an order with higher diversity compared to the options in FIG. 13A. Regarding the reverse operation, the parser operation as shown in FIG. 9 can be modified as exemplified in FIG. 14 when M = 2. The operation as shown in FIG. 14 is somewhat complicated to implement because the parser needs to store bits before output.
[0064] According to the second option, an alternating bit assignment independent of the RU size (C O >1, p i (c) ∈ {0; Q i}) can be applied. In one embodiment, the MRU parser 124 operates such that a group consisting of Q1 consecutive bits of the LDPC encoder 122 (or the padding unit 123) is assigned to the tone of the first RU. Then, another group consisting of Q2 bits is assigned to the second RU and so on. When a group consisting of Q bits is assigned to the M-th RU, the process starts from the beginning. Since the RU size N M may be different, the smaller-sized RUs in the OFDM symbol are filled with bits earlier than the larger-sized RUs, which conflicts with the constraint that the MRU parsing process should not be performed over multiple OFDM symbols. To avoid this, the bit assignment to the smaller RUs is stopped once the RU is filled with bits. Therefore, p i (c) has a definition in units of segments as follows. i
[0065]
Mathematics
[0066]
Mathematics
[0067] Examples illustrating the second option are shown in FIGS. 18A and 18B. In FIG. 18A, in 52 alternations, since all bits are assigned to the OFDM symbols of each RU, for example, 52 alternations are included in one cycle. As can be seen, since the 26-tone RU is filled with bits earlier than the 52-tone RU, p1(c) = 0 for 27 ≤ c ≤ 52. In both examples, the first ratio used for the assignment of the first part of the bits assigned to the two resource units (i.e., the bits assigned in alternations 1 to 26) is 1:1, and the second ratio used for the assignment of the second part of the bits assigned to the two resource units (i.e., the bits assigned in alternations 27 to 52) is 0:1.
[0068] According to the third option, an alternating bit assignment (C O > 1, p i (c) = p i ) depending on the RU size can be applied. In one embodiment, the MRU parser 124 operates such that the consecutive output bits of the LDPC encoder 122 are alternately assigned to the RUs. In contrast to the second option, the number of bits assigned to each RU is proportional to the number of its tones.
[0069]
Mathematics
[0070] This means that for a large-sized RU, more bits are allocated for each alternation compared to a small-sized RU. As a prerequisite, the part represented by the following formula is an integer, and all are derived from the same option (Q i ≠1).
[0071]
Number
[0072]
Number
[0073] When a small-sized RU is combined with a large-sized RU, since the small-sized RU with poor link quality can be complemented by the large-sized RU with appropriate link quality, a higher diversity than the second option is achieved by the third option. This is because the bits of the small-sized RU are distributed over the entire OFDM symbol. Furthermore, each group consisting of poor Q i bits of the small-sized RU is separated by various groups consisting of appropriate Q i bits of the large-sized RU.
[0074] An example illustrating the second option is shown in FIG. 19. In FIG. 19, in 26 alternations, since all bits are allocated to the OFDM symbols of each RU, for example, one cycle includes 26 alternations.
[0075] According to the fourth option, a bit allocation depending on the RU size including non-alternating bit allocation can be applied. In one embodiment, the third option is applied together with pre- and post-bit allocations. The continuous bits allocated in the pre-bit allocation before the alternating operation are s iLabeled by, the continuous bits assigned in the post-bit assignment after the alternating operation are t i Labeled by. Between the pre- and post-bit assignments, an alternating bit assignment as shown in FIG. 8 is executed. FIG. 15 is a diagram showing the operation for a single OFDM symbol. Therefore, s i = t i = 0, the same behavior as before is realized. The pre- and post-assignments can be applied flexibly. That is, the post-assignment can be performed, for example, in the middle of the alternating operation, that is, C O / 2 times of alternation. This can be important for avoiding long bit assignments for a single RU in the case of OFDM symbol transitions.
[0076] The pre- and post-bit assignments can be used in the case of the third option p i and, for example, result in non-integers. In this case, p i is rounded to the nearest integer, and the remaining bits missing to complete the OFDM symbol are calculated.
[0077]
Number
[0078] Any r i ≠ 0 needs to be assigned before the next OFDM symbol starts. In the case of WLAN and in the case of most other applicable communication systems, r i ≥ 0 holds. This is because larger RUs have more available tones per frequency unit than smaller RUs, so the nominal spectral efficiency increases with the RU size.
[0079] It is desirable to evenly distribute the r i bits via the pre- and post-bit assignments and / or via the alternating bit assignment. Therefore, there are several options to achieve r i > 0 as follows. a) Assign a variable number of bits per cycle, i.e., p i (c) b) Assign a fixed number of bits per cycle and use non-interleaved pre- and / or post-bit assignments, i.e., p i and s i = t i ≠ 0 c) Assign a variable number of bits per cycle and use non-interleaved pre- and / or post-bit assignments, i.e., p i (c) and s i = t i ≠ 0 p i If p(c) is variable, any p(c) pattern can be assumed as long as the total number of bits assigned does not change. In some examples, the p(c) pattern is assumed to be classifiable in descending order in a sub-cycle. i (c) pattern. In some examples, the p(c) pattern is assumed to be classifiable in descending order in a sub-cycle. i (c) pattern can be classified in descending order in a sub-cycle.
[0080] In any case, whenever possible, s i is desirably equal to t i . Thus, if the number of bits represented by the pre- and post-bit assignments is even, s i = t i holds, or s i = t i + 1 or t i = s i + 1 holds. The operations shown in FIG. 15 change from equations (1) to (4) as follows.
[0081]
Number
[0082] Examples illustrating the fourth option are shown in FIGS. 20A - 20D. In FIG. 20A, for example, in 26 alternations and pre- and post-assignments, all bits are assigned to the OFDM symbols of each RU, so, for example, one cycle includes 26 alternations and pre- and post-assignments.
[0083] In the example of FIG. 20D, generally (out of 242 alternations), 1 bit is assigned to the first RU per alternation and 4 bits are assigned to the second RU. Then, there are 28 remaining bits that still need to be assigned to the second RU. This is done such that in each of the pre-assignment and post-assignment, 3 bits are assigned to the second RU (i.e., a total of 6 remaining bits), and in each 11th assignment (e.g., each group consisting of 11 consecutive alternations forming one subcycle starting from the first assignment), 1 additional bit (i.e., a total of 22 remaining bits) is added to the regular 4 bits and assigned to the second RU (i.e., 5 bits per assignment).
[0084] In the example shown in FIG. 20A, the first ratio used for the allocation of the first part of the bits allocated to two resource units (i.e., the bits allocated in alternations 1 to 26) is 1:4, and the second ratio used for the allocation of the second part of the bits allocated to two resource units (i.e., the bits allocated in pre- and post-allocation) is 0:1. In the example shown in FIG. 20B, the first ratio used for the allocation of the first part of the bits allocated to two resource units (i.e., the bits allocated in alternations 1 to 26) is 1:4, and the second ratio used for the allocation of the second part of the bits allocated to two resource units (i.e., the bits allocated in pre- and post-allocation) is 1:5. In the example shown in FIG. 20C, the first ratio used for the allocation of the first part of the bits allocated to two resource units (i.e., the bits allocated in alternations 1 to 242) is 1:4, and the second ratio used for the allocation of the second part of the bits allocated to two resource units (i.e., the bits allocated in pre- and post-allocation) is 0:14. In the example shown in FIG. 20D, the first ratio used for the allocation of the first part of the bits allocated to two resource units (i.e., the bits allocated in alternations 2 to 11, 13 to 22, etc.) is 1:4, the second ratio used for the allocation of the second part of the bits allocated to two resource units (i.e., the bits allocated in alternations 1, 12, 23, etc.) is 1:5, and the third ratio used for the allocation to the third part of the bits allocated to two resource units (i.e., the bits allocated in pre- and post-allocation) is 0:3.
[0085] Generally, the bit allocation behavior for a cycle is such that the same number of bits are allocated to the corresponding alternations of each cycle from cycle to cycle. For example, if, in the first cycle, there are 5 alternations in one cycle, 1 bit is allocated to RU1 for each alternation, 2 bits are allocated to RU2, and the same bit allocation is performed for the next cycle (e.g., in the second cycle, there are also 5 alternations, and 1 bit is allocated to RU1 for each alternation, 2 bits are allocated to RU2).
[0086] Figures 21A - 21D show examples illustrating a fifth option for MRU allocation using different modulation orders. For example, in the example shown in Figure 21A, QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) (modulation order 2) is used for the bit modulation allocated to the first RU (having 26 tones), and BPSK (Binary Phase - Shift Keying) (modulation order 1) is used for the bit modulation allocated to the second RU (having 52 tones). In this case, Q i (defining the minimum continuous bits allocated for each alternation as a function of q i ) is selected as Q i = q i bits (meaning Q1 = 2 and Q2 = 1) according to the above - mentioned case c). Thus, for the first RU, 2 bits are allocated to each tone, and for the second RU, 1 bit is allocated to each tone. Then, as described above for the third option, 2 bits are allocated to the first RU and 2 bits are allocated to the second RU for each alternation (out of 26 alternations in one cycle).
[0087] In the example shown in Figure 21B, QPSK (modulation order 2) is used for the bit modulation allocated to the first RU (having 26 tones), and 16QAM (modulation order 4) is used for the bit modulation allocated to the second RU (having 106 tones). In this case, Q i is selected as Q i = qi is selected as bits (meaning Q1 = 2 and Q2 = 4). Thus, for the first RU, 2 bits are assigned to each tone, and for the second RU, 4 bits are assigned to each tone. Then, 2 bits are assigned to the first RU for each alternation (out of 26 alternations), and 16 bits are assigned to the second RU. The remaining 8 bits to be assigned to the second RU are assigned by pre-allocation at the start of the cycle and by post-allocation at the end of the cycle. In the example shown in FIG. 21B, the first ratio used for the allocation of the first part of the bits (i.e., the bits allocated in alternations 1 to 26) assigned to the two resource units is 2:16, and the second ratio used for the allocation of the second part of the bits (i.e., the bits allocated in pre- and post-allocation) assigned to the two resource units is 0:4. In the example shown in FIG. 21C, QPSK (modulation order 2) is used for the bit modulation assigned to the first RU (having 26 tones), and 16QAM (modulation order 4) is used for the bit modulation assigned to the second RU (having 106 tones). In this case, Q i is selected as the number of bits (meaning Q1 = 1 and Q2 = 2) represented by the following formula for each alternation according to case b) described above. Thus, for the first RU, 1 bit is assigned to each tone, and for the second RU, 8 bits are assigned to each tone. Then, 1 bit is assigned to the first RU for each alternation (out of 52 alternations), and 8 bits are assigned to the second RU. The remaining 8 bits to be assigned to the second RU are assigned by pre-allocation at the start of the cycle and by post-allocation at the end of the cycle. In the example shown in FIG. 21C, the first ratio (i.e., the bits allocated in alternations 1 to 52) used for the allocation of the first part of the bits assigned to the two resource units is 1:8, and the second ratio used for the allocation of the second part of the bits (i.e., the bits allocated in pre- and post-allocation) assigned to the two resource units is 0:4.
[0088]
Number
[0089] In the example shown in FIG. 21D, 64QAM (modulation order 6) is used for the bit modulation assigned to the first RU (having 242 tones), and QPSK (modulation order 2) is used for the bit modulation assigned to the second RU (having 996 tones). In this case, Q i corresponds to the above case b), that is, Q i =q iSelected as bits (meaning Q1 = 6 and Q2 = 2). Thus, for the first RU, 6 bits are allocated to each tone, and for the second RU, 8 bits are overall allocated to each tone. Then, for each alternation (for the majority of 242 alternations), 6 bits are allocated to the first RU and 8 bits are allocated to the second RU. The remaining 56 bits to be allocated to the second RU are allocated as follows. 6 bits are allocated by pre-allocation at the start of the cycle, 6 bits are allocated by post-allocation at the end of the cycle, and an additional 2 bits are allocated in each first allocation of each sub-cycle including 11 alternations (i.e., for each 11th alternation, 10 bits are allocated instead of 8 bits). This is because the remaining bits are distributed over the entire OFDM symbol by alternations 1, 12, 23, etc. Higher diversity is achieved by this option. Thereby, the minimization of the number of bits in pre- and post-allocation, which is one of the optimization goals, is achieved. In the example shown in FIG. 21D, the first ratio used for the allocation of the first part of the bits allocated to the two resource units (i.e., the bits allocated in alternations 2 - 11, 13 - 22, etc.) is 6:8, the second ratio used for the allocation of the second part of the bits allocated to the two resource units (i.e., the bits allocated in alternations 1, 12, 23, etc.) is 6:10, and the third ratio used for the allocation to the third part of the bits allocated to the two resource units (i.e., the bits allocated in pre- and post-allocation) is 0:6.
[0090] FIG. 16 shows Table 2 providing examples regarding various combinations of RUs in Table 1 and regarding various options for p i , s i , and t i .
[0091] The order of RUs is exemplary and can vary according to the actual positions of the RUs within the frequency band, as outlined above. On the other hand, the bit assignment does not change for a particular RU size. The entries in Table 2 (Figure 16) are valid based on the following assumptions. The entries related to Option 1 are always valid. Q i is always selected from the same option a), b), or c) for each RU, the entries related to Options 2, 3, and 4 are valid. If selected according to Option a), i.e., for all i≠j, Q i = 1, q i = q_j, i.e., if all RUs have the same constellation mapping order, it will be additionally achieved. Below, some of the entries in Table 2 will be explained as examples.
[0092] For the type of 26-tone RU + 106-tone RU (related to row 6 in Table 2, Q = q), the following bit assignment is applied. Alternating bit assignment for the 26-tone RU (from the 1st alternation to the 26th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] (this is p1(c) for c = 1…26) × modulation order of the 26-tone RU. Alternating bit assignment for the 106-tone RU (from the 1st alternation to the 26th alternation): [4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4] (this is p2(c) for c = 1…26) × modulation order of the 106-tone RU + 1 (this is s2 or t2, where s2 = t2 holds) × modulation order of the 106-tone RU (for each pre- and post-assignment). p1(c) is always the same length as p2(c). The continuation is like [s1 (not present), s2, p1(c = 1), p2(c = 1), p1(c = 2), p2(c = 2), …, p1(c = 26), p2(c = 26), t1 (not present), t2].
[0093] For the type of 26-tone RU + 106-tone RU (related to row 6 in Table 2, Q = q / 2), the following bit assignment is applied. Alternating bit assignment for 26 - tone RU (from the 1st alternation to the 52nd alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]×1 / 2 of the modulation order of 26 - tone RU. Alternating bit assignment for 106 - tone RU (from the 1st alternation to the 52nd alternation): [4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4]×1 / 2 of the modulation order of 106 - tone RU + 1×modulation order of 106 - tone RU (pre - and post - padding is always × modulation order even when Q = q / 2) (for each pre - and post - assignment).
[0094] For 26 - tone RU + 106 - tone RU (related to row 6 of Table 2, Q = 1, due to the changing vector length and the need for the same modulation order for all RUs, it is basically different when Q = 1), the following bit assignment is applied (in this case, each RU must have the same modulation order, i.e., q1 = q2 = q): Alternating bit assignment for 26 - tone RU (from the 1st alternation to the (26*q)th alternation): Vector of length (26*q) of [1,…,1].[[]END]] Alternating bit assignment for 106 - tone RU (from the 1st alternation to the (26*q)th alternation): Vector of length (26*q) of [4,…,4]+1×q (for each pre - and post - assignment).
[0095] For the type of 26 - tone RU + 106 - tone RU (related to row 7 of Table 2, Q = q), the following bit assignment is applied. Alternating bit assignment for 26 - tone RU (from the 1st alternation to the 26th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] × modulation order of 26 - tone RU. Alternating bit assignment for 106 - tone RU (from the 1st alternation to the 26th alternation): [5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5] × modulation order of 106 - tone RU.
[0096] For the type of 26 - tone RU + 106 - tone RU (related to row 7 of Table 2, Q = q / 2), the following bit assignment is applied. Alternating bit assignment for 26 - tone RU (from the 1st alternation to the 52nd alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] × 1 / 2 of the modulation order of 26 - tone RU. Alternating bit assignment for 106 - tone RU (from the 1st alternation to the 52nd alternation): [6,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,6] × 1 / 2 of the modulation order of 106 - tone RU.
[0097] For the type of 26 - tone RU + 106 - tone RU (related to row 7 of Table 2, Q = 1), the following bit assignment is applied. Alternating bit assignment for 26 - tone RU (from the 1st alternation to the (26*q)th alternation): Vector of length (26*q) with [1,…,1]. Alternating bit assignment for 106 - tone RU (from the 1st alternation to the (26*q)th alternation): Vector of length (26*q) with [4 + q,4,…,4,4 + q].
[0098] For the type of 242 tones RU + 996 tones RU (relating to line 13 of Table 2, Q = q), the following bit assignment is applied. Alternative bit assignment for 242 tones RU (from the 1st alternation to the 242nd alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] × modulation order of 242 tones RU. Alternating bit assignment for 996 tones RU (from the 1st alternation to the 242nd alternation): [4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4] × modulation order of 996 tones RU + 14 × modulation order of 996 tones RU (for each pre- and post-assignment).
[0099] For the type 242 tones RU + 996 tones RU (relating to row 13 of Table 2, Q = q / 2), the following bit assignment applies. Alternate bit assignment for 242 tones RU (from the 1st alternation to the 484th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,11 / 2 of the modulation order of 242 - tone RU of [[1,1,1,1,1]]., Alternate bit assignment for 996 tones RU (from the 1st alternation to the 484th alternation): [4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,44,4,4,4,4] × 1 / 2 of the modulation order of 996 - tone RU+14 × modulation order of 996 - tone RU (for each pre - and post - assignment).
[0100] For the type of 242 - tone RU + 996 - tone RU (related to row 13 of Table 2, Q = 1, in this case, each RU must have the same modulation order, that is, q1 = q2 = q), the following bit assignment is applicable. Alternating bit assignment for 242 - tone RU (from the 1st alternation to the (242*q)th alternation): a vector of length (242*q) of [1,…,1].[[]END] Alternating bit assignment for 996 - tone RU (from the 1st alternation to the (242*q)th alternation): a vector of length (242*q) of [4,…,4]+14 × q (for each pre - and post - assignment).
[0101] For the type of 242 - tone RU + 996 - tone RU (related to row 14 of Table 2, Q = q), the following bit assignment is applicable. Alternate bit assignment for 242 tones RU (from the 1st alternation to the 242nd alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] × modulation order of 242 tones RU. Alternate bit assignment for 996 tones RU (from the 1st alternation to the 242nd alternation): [5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4] × modulation order of 996 tones RU + 3 × modulation order of 996 tones RU (for each pre- and post-assignment).
[0102] For the type 242 tones RU + 996 tones RU (related to row 14 of Table 2, Q = q / 2), the following bit assignment applies. Alternate bit assignment for 242 tones RU (from the 1st alternation to the 484th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,11 / 2 of the modulation order of 242 tones of [[1,1,1,1,1]]. Alternate bit allocation for 996 tones RU (from the 1st alternation to the 484th alternation): [5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,41 / 2 of the modulation order of [4,4,4,4,4]×996 - tone RU+3×the modulation order of 996 - tone RU (for each pre - and post - assignment).
[0103] For the type of 242 - tone RU + 996 - tone RU (related to row 14 of Table 2, Q = 1, in this case, each RU must have the same modulation order, that is, q1 = q2 = q), the following bit assignment is applicable. Alternating bit assignment for 242 - tone RU (from the 1st alternation to the (242*q) - th alternation): a vector of length (242*q) of [1,…,1].[[]END]] Alternating bit assignment for 996 - tone RU (from the 1st alternation to the (242*q) - th alternation): a vector of length (242*q)+3×q (for each pre - and post - assignment) of [5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,…,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4]. The pattern [5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4] is repeated 22*q times.
[0104] For the type of 484 - tone RU + 996 - tone RU (related to row 17 of Table 2, Q = q), the following bit assignment is applicable. Alternating bit assignment for 242 tones RU (from the 1st alternation to the 484th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1Modulation order of 1,1,1,1,1]×484 tones RU., Alternative bit allocation for 996 tones RU (from the 1st alternation to the 484th alternation): [2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,[[2,2,2,2,2]× modulation order of 996 - tone RU + 14 × modulation order of 996 - tone RU (for each pre - and post - assignment).]
[0105] For the type of 484 - tone RU + 996 - tone RU (related to row 17 of Table 2, Q = q / 2), the following bit assignment applies. Alternating bit assignment for 242 tones RU (from the 1st alternation to the 968th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] × 1 / 2 of the modulation order of 484 tones RU.,Alternate bit assignment for 996 tones RU (from the 1st alternation to the 968th alternation): [2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,22,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2] × 1 / 2 of the modulation order of 996 - tone RU+14 × modulation order of 996 - tone RU (for each pre - and post - assignment).
[0106] For the type of 484 - tone RU + 996 - tone RU (related to row 17 of Table 2, Q = 1, in this case, each RU must have the same modulation order, i.e., q1 = q2 = q), the following bit assignment is applicable. Alternating bit assignment for 242 - tone RU (from the first alternation to the (484*q) - th alternation): a vector of length (484*q) of [1,…,1].[[]]END]] Alternating bit assignment for 996 - tone RU (from the first alternation to the (484*q) - th alternation): a vector of length (484*q) of [2,…,2]+14 × q (for each pre - and post - assignment).
[0107] For the type of 484 - tone RU + 996 - tone RU (related to row 18 of Table 2, Q = q), the following bit assignment is applicable. Alternating bit assignment for 242 tones RU (from the 1st alternation to the 484th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1Modulation order of [1,1,1,1,1]×484 tones RU., Alternating bit assignment for 996 tones RU (from the 1st alternation to the 484th alternation): [3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,[[2,2,2,2,2]× modulation order of 996 - tone RU + 3× modulation order of 996 - tone RU (for each pre - and post - assignment).]
[0108] For the type of 484 - tone RU + 996 - tone RU (relating to row 18 of Table 2, Q = q / 2), the following bit assignment is applied. Alternating bit assignment for 242 tones RU (from the 1st alternation to the 968th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]×1 / 2 of the modulation order of 484 tones RU.,Alternating bit assignment for 996 tones RU (from the 1st alternation to the 968th alternation): [3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2] × 1 / 2 of the modulation order of 996 - tone RU+3 × the modulation order of 996 - tone RU (for each pre - and post - assignment).
[0109] For the type of 484 - tone RU + 996 - tone RU (related to row 18 of Table 2, Q = 1, in this case, each RU must have the same modulation order, that is, q1 = q2 = q), the following bit assignment is applicable. Alternating bit assignment for 242 - tone RU (from the first alternation to the (484*q) - th alternation): a vector of length (484*q) of [1, …, 1]. Alternating bit assignment for 996 - tone RU (from the first alternation to the (484*q) - th alternation): a vector of length (484*q)+3 × q (for each pre - and post - assignment) of [3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,…,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]. The pattern [3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2] is repeated 44*q times.
[0110] The present disclosure provides the advantage that high diversity is achieved by the bit - parsing operation for the assignment of a plurality of resource units to a single user, using an error - correcting code, for example, an LDPC code, and a signal - space diagram provided, for example, by the IEEE802.11 WLAN standard. Also, the embodiments are simplified and the bit - parsing operation with low memory requirements enables low - latency decoding. Furthermore, optional bit padding can be adapted to the requirements for the bit - parsing operation of the MRU bits.
[0111] Therefore, the above discussion discloses and describes merely exemplary embodiments of the present disclosure. As will be understood by those skilled in the art, the present disclosure may be embodied in other specific forms without departing from its intended or essential characteristics. Therefore, the disclosure of the present disclosure is to be considered as illustrative and not as a limitation on the scope of the present disclosure and other claims. So that the subject matter of the invention does not become generic, the present disclosure defines, in part, the terms of the scope of the above - mentioned patent claims, including any readily distinguishable variations of the teachings herein.
[0112] In the claims, the word "comprising" does not exclude other elements or steps, and the indefinite articles "a" or "an" do not exclude a plurality. A single element or other unit may perform the functions of several items recited in the claims. The mere fact that some means are recited in mutually different dependent claims does not indicate that a combination of these means cannot be used advantageously.
[0113] Although embodiments of the present disclosure have been described as being implemented at least in part by a software-controlled data processing apparatus, it will be understood that a non-transitory machine-readable medium carrying such software, such as, for example, an optical disk, a magnetic disk, a semiconductor memory, etc., also represents an embodiment of the present disclosure. Further, such software may be distributed in other forms, such as via the Internet or other wired or wireless communication systems.
[0114] The elements of the disclosed devices, apparatuses, and systems may be implemented by corresponding hardware and / or software elements, for example, by respective appropriate circuits or circuit portions. A circuit is an assembly of electronic components including conventional circuit elements, application-specific integrated circuits, integrated circuits including standard integrated circuits, application-specific standard products, and field programmable gate arrays. Further, a circuit includes a central processing unit, a graphics processing unit, and a microprocessor programmed or configured according to software code. A circuit does not include pure software, but includes the above-described hardware-executed software. A circuit or circuit portion can be implemented by a single device or unit or a plurality of devices or units, or a chip set (s), or a processor (s).
[0115] A list of further embodiments of the disclosed subject matter is as follows.
[0116] (1) A first communication device configured to communicate with a second communication device, - Encoding the data words of the input bit stream to be transmitted to the second communication device into code words of a coded bit stream, - Allocating the bits of the coded bit stream to two or more resource units assigned to the second communication device and having different sub-bands within one channel bandwidth as a range, Two of the two or more resource units have sub-bands with different numbers of tones as a range, The number of bits of the coded bit stream allocated to a resource unit is proportional to the number of tones of the sub-band within the range of the resource unit, The bits allocated to the two or more resource units are alternately allocated to the two or more resource units in one cycle including two or more alternations, For a first portion of the bits allocated to the two or more resource units in the one cycle, a first ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately allocated to the two resource units is based on the number of tones of the sub-bands within the range of the two resource units and the modulation order of the modulation of the bits allocated to each resource unit, For a second portion of the bits allocated to the two or more resource units in the one cycle, a second ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately allocated to the two resource units is different from the first ratio, - For each resource unit, mapping the bits of the coded bit stream allocated to each resource unit in groups to each symbol of a constellation, - Allocating the resource units to the respective sub-bands of the channel bandwidth in the frequency domain configured as circuit comprising a first communication device. (2) The first communication device according to any preceding embodiment, The first ratio corresponds to the integer part of the ratio between the first product and the second product. The first product is formed by multiplying the number of tones in the sub-band covered by the first resource unit among the two or more resource units by the modulation order of the modulation of the bits assigned to the first resource unit. The second product is formed by multiplying the number of tones in the sub-band covered by the second resource unit among the two or more resource units by the modulation order of the modulation of the bits assigned to the second resource unit. The first product is greater than or equal to the second product. A first communication device. (3) The first communication device according to Embodiment 2, The second ratio is formed by the remainder of the bits not assigned to the two or more resource units as the first part of the bits and / or the second part of the bits according to the first ratio. A first communication device. (4) The first communication device according to claim 3 of the embodiment, The circuit is configured to allocate the remainder of the bits to each resource unit as additional bits added to the predetermined number of bits in one or more alternations within one cycle, and / or as pre and / or post bits in pre-allocation and / or post-allocation at the start and / or end of one cycle. A first communication device. (5) The first communication device according to any preceding embodiment, The circuit is further configured to allocate the bits of the encoded bit stream to the two or more resource units in the one cycle such that all resource units are filled with bits simultaneously. A first communication device. (6) The first communication device according to any preceding embodiment, wherein each ratio of the number of tones in the sub-bands covered by each pair of the two or more resource units is an integer. A first communication device. (7) The first communication device according to any preceding embodiment, wherein at least one ratio of the number of tones in a sub-band covered by a pair of resource units among the two or more resource units is a non-integer, wherein the circuit is further configured to allocate, as additional bits added to the predetermined number of bits in the first and / or last alternation of one cycle, or as either pre- or post-bits in pre-allocation and / or post-allocation at the start and / or end of one cycle, the remainder of the bits not allocated to the two or more resource units as the first part and / or the second part of the bits according to the first ratio. A first communication device. (8) The first communication device according to any one of Embodiments 4 to 7, wherein the circuit is further configured to allocate the same number of pre-bits and post-bits in the pre-allocation and the post-allocation. A first communication device. (9) The first communication device according to any one of Embodiments 4 to 8, wherein the circuit is further configured to allocate the same number of additional bits in the first alternation and / or in the last alternation of one cycle and / or in one or more other predetermined alternations of one cycle. A first communication device. (10) The first communication device according to any preceding embodiment, wherein the first resource unit covers a sub-band having 26 tones, the second resource unit covers a sub-band having 52 tones, or wherein the first resource unit covers a sub-band having 26 tones, the second resource unit covers a sub-band having 106 tones, or wherein the first resource unit covers a sub-band having 242 tones, the second resource unit covers a sub-band having 484 tones, or The first resource unit ranges over a sub-band having 242 tones, and the second resource unit ranges over a sub-band having 996 tones, or The first resource unit ranges over a sub-band having 484 tones, and the second resource unit ranges over a sub-band having 996 tones, or The first resource unit ranges over a sub-band having 242 tones, the second resource unit ranges over a sub-band having 996 tones, and the third resource unit ranges over a sub-band having 484 tones The first communication device. (11) The first communication device according to any preceding embodiment, wherein the circuit is further configured to generate signaling information for transmission to the second communication device, and the signaling information is - which resource unit(s) to allocate to the second communication device, and / or - the size and / or sub-bands of the channel bandwidth that are ranged over by the resource unit(s), and / or - how the bits of the encoded bitstream are to be allocated to the two or more resource units indicating The first communication device. (12) The first communication device according to any preceding embodiment, wherein the circuit is further configured to add bits to the encoded bitstream to achieve the encoded bitstream of a predetermined length before allocating the bits to the two or more resource units The first communication device. (13) The first communication device according to any preceding embodiment, The circuit is further configured to interleave the symbols over the tones of the sub-band, where each sub-band ranges, for each resource unit, or to interleave the symbols over the tones of the sub-band, where the two or more resource units range, across the two or more resource units. The first communication device. (14) The first communication device according to any preceding embodiment, wherein the predetermined number of consecutive bits is an integer multiple of the number of bits per bit group mapped in group units for each symbol of the constellation, or 1 / 2 of the number of bits per bit group mapped in group units for each symbol of the constellation. The first communication device. (15) The first communication device according to any preceding embodiment, wherein the circuit is further configured to perform the post-allocation and / or the last interleaving at any point in time during one cycle after the completion of the interleaving. The first communication device. (16) A second communication device configured to communicate with the first communication device, - extracting tones of different sub-bands of one channel bandwidth, where two or more resource units assigned to the second communication device range, from the received signal in the frequency domain, where two of the two or more resource units range over sub-bands having different numbers of tones respectively, - inverse mapping, in group units, bits of the encoded bit stream assigned to each resource unit from each symbol of the constellation, - extracting the bits of the encoded bit stream from the two or more resource units, wherein the number of bits of the encoded bit stream assigned to a resource unit corresponds to the number of tones of the sub-band over which the resource unit ranges, In one cycle, the bits assigned to the two or more resource units are alternately taken out from the two or more resource units in two or more alternations. For the first part of the bits assigned to the two or more resource units in the one cycle, the first ratio of the respective predetermined numbers of consecutive bits alternately taken out from the two resource units is based on the number of tones of the sub-band covered by the two resource units and the modulation order of the modulation of the bits assigned to each resource unit. For the second part of the bits assigned to the two or more resource units in the one cycle, the second ratio of the respective predetermined numbers of consecutive bits alternately taken out from the two resource units is different from the first ratio. - Decode the code words of the coded bit stream into the data words of the output bit stream. Is configured to circuit Comprising A second communication device. (17) A second communication device according to Embodiment 16, wherein The circuit is further configured to determine which resource units are to be assigned to the second communication device from the signaling information received from the first communication device. A second communication device. (18) A first communication method configured to communicate with a second communication device, wherein - Encode the data words of the input bit stream transmitted to the second communication device into the code words of the coded bit stream. - Assign the bits of the coded bit stream to two or more resource units assigned to the second communication device and covering different sub-bands of one channel bandwidth. Two of the two or more resource units cover sub-bands having different numbers of tones respectively. The number of bits of the coded bit stream to be allocated to the resource unit is proportional to the number of tones in the sub-band covered by the resource unit, The bits to be allocated to the two or more resource units are alternately allocated to the two or more resource units in one cycle including two or more alternations, For the first part of the bits allocated to the two or more resource units in the one cycle, the first ratio of the predetermined number of consecutive bits alternately allocated to the two resource units is based on the number of tones in the sub-band covered by the two resource units and the modulation order of the modulation of the bits allocated to each resource unit, For the second part of the bits allocated to the two or more resource units in the one cycle, the second ratio of the predetermined number of consecutive bits alternately allocated to the two resource units is different from the first ratio, - For each resource unit, map the bits of the coded bit stream allocated to each resource unit in units of groups for each symbol of the constellation, - Allocate the resource units to the respective sub-bands of the channel bandwidth in the frequency domain A second communication device. (19) A second communication method configured to communicate with the first communication device, - Extract the tones of different sub-bands of one channel bandwidth covered by two or more resource units allocated to the second communication device from the received signal in the frequency domain, and two of the two or more resource units cover sub-bands having different numbers of tones, - For each resource unit, inverse-map the bits of the coded bit stream allocated to each resource unit in units of groups from each symbol of the constellation, - Extract the bits of the coded bit stream from the two or more resource units, The number of bits of the encoded bit stream allocated to a resource unit corresponds to the number of tones of the sub-band covered by the resource unit, The bits allocated to the two or more resource units in the one cycle are alternately taken out from the two or more resource units in two or more alternations, For the first part of the bits allocated to the two or more resource units in the one cycle, the first ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately taken out from the two resource units is based on the number of tones of the sub-band covered by the two resource units and the modulation order of the modulation of the bits allocated to each resource unit, For the second part of the bits allocated to the two or more resource units in the one cycle, the second ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately taken out from the two resource units is different from the first ratio, - Decoding the code word of the encoded bit stream into the data word of the output bit stream A second communication method. (20) A non-transitory computer-readable recording medium storing a computer program product that, when executed by a processor, causes the method according to claim 18 or 19 to be executed. (21) A first communication device according to any one of Embodiments 1 to 16, The resource unit covering the sub-band having the lowest frequency within the two or more resource units is regarded as the first resource unit A first communication device. (22) A first communication device according to any one of Embodiments 1 to 16, The resource unit of the OFDM symbol is filled with bits after one cycle that may include pre- and / or post-allocation A first communication device. (23) A first communication device according to any one of Embodiments 1 to 16, The circuit is configured to allocate the same number of bits to the corresponding alternations of each cycle from cycle to cycle. First communication device. (24) A first communication device or a second communication device or a first communication method or a second communication method according to any one of the preceding embodiments, wherein the circuit or the method is configured to allocate the bits to the resource unit according to one of the above examples described in Table 2. First communication device or second communication device or first communication method or second communication method. (25) A first communication device or a second communication device or a first communication method or a second communication method according to any one of the preceding embodiments, wherein the first resource unit has 26 tones and the second resource unit has 106 tones, and one of the following bit allocations is applied: a) Alternating bit allocation for the 26-tone resource unit (from the first alternation to the 26th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] × the modulation order of the 26-tone resource unit, and alternating bit allocation for the 106-tone resource unit (from the first alternation to the 26th alternation): [5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5] × the modulation order of the 106-tone resource unit, b) Alternating bit allocation for the 26-tone resource unit (from the first alternation to the 52nd alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] × 1 / 2 of the modulation order of the 26-tone resource unit, and Alternating bit allocation for a 106 - tone resource unit (from the 1st alternation to the 52nd alternation): [6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6] × 1 / 2 of the modulation order of the 106 - tone resource unit, c) Alternating bit allocation for a 26 - tone resource unit (from the 1st alternation to the (26*q)th alternation): A vector of length (26*q) of [1, …, 1], and Alternating bit allocation for a 106 - tone resource unit (from the 1st alternation to the (26*q)th alternation): A vector of length (26*q) of [4 + q, 4, …, 4, 4 + q], where q represents the number of bits mapped to the symbols of the constellation The first communication device or the second communication device or the first communication method or the second communication method. (26) The first communication device or the second communication device or the first communication method or the second communication method according to any one of Embodiments 1 to 24, The first resource unit has 242 tones, the second resource unit has 996 tones, and one of the following bit allocations is applied: a) Alternating bit allocation for a 242 - tone resource unit (from the 1st alternation to the 242nd alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] × the modulation order of the 242 - tone resource unit, and Alternating bit allocation for 996 - tone resource units (from the 1st alternation to the 242nd alternation): [5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4]×the modulation order of the 996 - tone resource unit+3×the modulation order of the 996 - tone resource unit (for each pre - and post - allocation), b) Alternating bit allocation for a 242 - tone resource unit (from the 1st alternation to the 484th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,[[0]]× 1 / 2 of the modulation order of the 242-tone resource unit, and, Alternating bit allocation for 996 - tone resource units (from the 1st alternation to the 484th alternation): [5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4[[4,4,4,4,4,4,4,4]]× half of the modulation order of the 996 - tone resource unit + 3× the modulation order of the 996 - tone resource unit (for each pre - and post - assignment), c) Alternating bit assignment for the 242 - tone resource unit (from the 1st alternation to the (242*q) - th alternation): a vector of length (242*q) of [1,…,1], and Alternating bit assignment for the 996 - tone resource unit (from the 1st alternation to the (242*q) - th alternation): a vector of length (242*q) of [5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,…,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4]+3×q (for each pre - and post - assignment). The pattern [5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4] is repeated 22*q times, where q represents the number of bits mapped to the symbols of the constellation The first communication device or the second communication device or the first communication method or the second communication method. (27) The first communication device or the second communication device or the first communication method or the second communication method according to any one of Embodiments 1 to 24, The first resource unit has 484 tones, the second resource unit has 996 tones, and one of the following bit assignments is applied: a) Alternating bit assignment for a 484 - tone resource unit (from the 1st alternation to the 484th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]×the modulation order of the 484-tone resource unit, and, Alternating bit allocation for a 996 - tone resource unit (from the 1st alternation to the 484th alternation): [3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,[[2,2,2,2,2,2,2,2]]×the modulation order of the 996 - tone resource unit + 3×the modulation order of the 996 - tone resource unit (for each pre - and post - allocation), b) Alternating bit allocation for a 484 - tone resource unit (from the 1st alternation to the 968th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]× half of the modulation order of the 484-tone resource unit, and, Alternating bit allocation for a 996-tone resource unit (from the 1st alternation to the 968th alternation): [3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]× half of the modulation order of the 996 - tone resource unit + 3× the modulation order of the 996 - tone resource unit (for each pre - and post - allocation), c) Alternating bit allocation for the 242 - tone resource unit (from the first alternation to the (484*q) - th alternation): a vector of length (484*q) of [1,…,1], and Alternating bit allocation for the 996 - tone resource unit (from the first alternation to the (484*q) - th alternation): a vector of length (484*q)+3×q of [3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,…,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2] (for each pre - and post - allocation). The pattern [3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2] is repeated 44*q times, where q represents the number of bits mapped to the symbols of the constellation The first communication device or the second communication device or the first communication method or the second communication method. (28) The first communication device or the second communication device or the first communication method or the second communication method according to any one of Embodiments 1 to 24, The first resource unit has 242 tones, the second resource unit has 996 tones, the third resource unit has 484 tones, and one of the following bit allocations is applied: a) Alternating bit assignment for a 242-tone resource unit (from the 1st alternation to the 242nd alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] × the modulation order of the 242-tone resource unit, and Alternating bit allocation for 996 - tone resource units (from the 1st alternation to the 242nd alternation): [5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4] × the modulation order of the 996 - tone resource unit+3 × the modulation order of the 996 - tone resource unit (for each pre - and post - allocation), and Alternate bit allocation for a 484 - tone resource unit (from the 1st alternation to the 242nd alternation): [2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]× the modulation order of the 484 - tone resource unit, b) Alternating bit allocation for a 242-tone resource unit (from the 1st alternation to the 484th alternation): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] × 1 / 2 of the modulation order of the 242-tone resource unit, and, Alternating bit allocation for 996 - tone resource units (from the 1st alternation to the 484th alternation): [5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4[[4,4,4,4,4,4,4,4]] × 1 / 2 of the modulation order of the 996-tone resource unit + 3 × the modulation order of the 996-tone resource unit (for each pre- and post-allocation), and, Alternating bit allocation for a 484 - tone resource unit (from the 1st alternation to the 484th alternation): [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,[[2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]] × 1 / 2 of the modulation order of the said 484 - tone resource unit, c) Alternating bit allocation for a 242 - tone resource unit (from the 1st alternation to the (242*q) - th alternation): A vector of length (242*q) of [1, …, 1], and Alternating bit allocation for a 996 - tone resource unit (from the 1st alternation to the (242*q) - th alternation): A vector of length (242*q)+3×q (for each of the pre - and post - allocations) of [5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, …, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4]. The pattern [5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4] is repeated 22*q times, and Alternating bit allocation for a 484 - tone resource unit (from the 1st alternation to the (242*q) - th alternation): A vector of length (242*q) of [2, …, 2], where q represents the number of bits mapped to the symbols of the said constellation The first communication device or the second communication device or the first communication method or the second communication method. (29) A computer program having program code means which, when executed on a computer, causes the computer to execute the steps of the method according to Embodiment 18 or 19.
Claims
1. A first communication device configured to communicate with a second communication device, - encoding a data word of an input bit stream transmitted to the second communication device into a code word of an encoded bit stream, - allocating bits of the encoded bit stream to two or more resource units assigned to the second communication device and having different sub-bands within one channel bandwidth as a range, wherein two of the two or more resource units have sub-bands with different numbers of tones as a range, the number of bits of the encoded bit stream allocated to a resource unit is proportional to the number of tones of the sub-band within the range of the resource unit, the bits allocated to the two or more resource units are alternately allocated to the two or more resource units in a cycle including two or more alternations, for a first portion of the bits allocated to the two or more resource units in the cycle, a first ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately allocated to the two resource units is based on the number of tones of the sub-bands within the range of the two resource units and the modulation order of the modulation of the bits allocated to each resource unit, for a second portion of the bits allocated to the two or more resource units in the cycle, a second ratio of a predetermined number of consecutive bits alternately allocated to the two resource units is different from the first ratio, - for each resource unit, mapping the bits of the encoded bit stream allocated to each resource unit to each symbol of a constellation in groups, - allocating the resource units to respective sub-bands of the channel bandwidth in the frequency domain configured as a circuit comprising The first ratio corresponds to the integer part of the ratio between the first product and the second product. The first product is formed by multiplying the number of tones in the sub-band covered by the first resource unit among the two or more resource units by the modulation order of the modulation of the bits assigned to the first resource unit. The second product is formed by multiplying the number of tones in the sub-band covered by the second resource unit among the two or more resource units by the modulation order of the modulation of the bits assigned to the second resource unit. The first product is greater than or equal to the second product. The second ratio is formed by the remainder of the bits not assigned to the two or more resource units as the first part and / or the second part of the bits according to the first ratio. The circuit is configured to allocate the remainder of the bits to each resource unit as additional bits added to the predetermined number of bits in one or more alternations within one cycle, and / or as pre- and / or post-bits in pre-allocation and / or post-allocation at the start and / or end of one cycle. And the circuit is further configured to allocate the same number of pre-bits and post-bits in the pre-allocation and the post-allocation. A first communication device.
2. The first communication device according to claim 1, Each ratio of the number of tones in the sub-band covered by each pair of the two or more resource units is an integer. A first communication device.
3. The first communication device according to claim 1, At least one ratio of the number of tones in the sub-band covered by a pair of the two or more resource units is a non-integer. The circuit is further configured to allocate the remainder of the bits not assigned to the two or more resource units as the first part and / or the second part of the bits according to the first ratio as additional bits added to the predetermined number of bits in the first and / or last alternation within one cycle, or as either pre- or post-bits in pre-allocation and / or post-allocation at the start and / or end of one cycle. A first communication device.
4. The first communication device according to claim 1, The circuit is further configured to allocate the same number of additional bits in the first alternation and / or in the last alternation of one cycle and / or in one or more other predetermined alternations of one cycle. The first communication device.
5. The first communication device according to claim 1, wherein the first resource unit has a sub-band having 26 tones as a range, and the second resource unit has a sub-band having 52 tones as a range, or wherein the first resource unit has a sub-band having 26 tones as a range, and the second resource unit has a sub-band having 106 tones as a range, or wherein the first resource unit has a sub-band having 242 tones as a range, and the second resource unit has a sub-band having 484 tones as a range, or wherein the first resource unit has a sub-band having 242 tones as a range, and the second resource unit has a sub-band having 996 tones as a range, or wherein the first resource unit has a sub-band having 484 tones as a range, and the second resource unit has a sub-band having 996 tones as a range, or wherein the first resource unit has a sub-band having 242 tones as a range, the second resource unit has a sub-band having 996 tones as a range, and the third resource unit has a sub-band having 484 tones as a range The first communication device.
6. The first communication device according to claim 1, wherein the circuit is further configured to generate signaling information for transmission to the second communication device, and the signaling information - which resource unit to allocate to the second communication device, and / or - the size and / or sub-band of the channel bandwidth that is ranged by the resource unit, and / or - how the bits of the encoded bit stream are allocated to the two or more resource units indicating The first communication device.
7. The first communication device according to claim 1, wherein the circuit is further configured to add bits to the encoded bit stream before allocating the bits to the two or more resource units to achieve the encoded bit stream of a predetermined length. The first communication device.
8. The first communication device according to claim 1, The circuit is further configured to interleave the symbols over the tones of the sub - band, where each sub - band ranges, for each resource unit, or to interleave the symbols over the tones of the sub - band, where the sub - band ranges for the two or more resource units, across the two or more resource units. A first communication device. Claim 9 The first communication device according to claim 1, wherein the predetermined number of consecutive bits is an integer multiple of the number of bits per bit group mapped in group units for each symbol of the constellation, or is 1 / 2 of the number of bits per bit group mapped in group units for each symbol of the constellation. A first communication device. Claim 10 The first communication device according to claim 1, wherein the circuit is further configured to perform the post - allocation and / or the last interleaving at any point in time during one cycle after the completion of the interleaving. A first communication device.
Citation Information
Patent Citations
Multiple resource unit allocation for ofdma WLAN
US20180248591A1
Enhanced resource unit allocation schemes for ofdma transmission in WLAN
US20190238288A1
Transmission method and device for coded bits
WO2020007271A1