数据处理设备及方法

文档序号:7776352阅读:233来源:国知局
数据处理设备及方法
【专利摘要】本公开涉及数据处理设备及方法。数据处理设备在OFDM符号的预定数量子载波信号上传送数据比特。该数据处理设备包括操作成对LDPC编码数据比特执行奇偶交织的奇偶交织器,所述数据比特通过根据包括与LDPC码的奇偶比特对应的奇偶矩阵的LDPC码奇偶校验矩阵来执行LDPC编码而获得,该奇偶矩阵具有阶梯式结构使得LDPC编码数据比特的奇偶比特交织到不同奇偶比特位置。映射单元将已奇偶交织比特映射到与OFDM子载波信号的调制方案的调制符号对应的数据符号。符号交织器配置为将预定数量数据符号读入到符号交织器存储器以供映射,且从交织器存储器读出数据符号以执行映射,读出具有不同于读入的顺序,该顺序由地址集合确定。地址集合由地址生成器生成。
【专利说明】数据处理设备及方法【技术领域】[0001]本发明涉及用于通过正交频分复用(OFDM)符号的多个子载波信号来传输数据比 特的数据处理方法及设备。[0002]本发明还涉及用于从OFDM符号的多个子载波信号中恢复数据比特以形成输出比 特流的数据处理方法及设备。[0003]本发明的实施例可以提供OFDM发送器/接收器。【背景技术】[0004]数字视频广播-地面标准(DVB-T)利用正交频分复用(ODFM)通过广播无线通信信 号来向接收器传输表示视频图像和声音的数据。DVB-T标准具有两种公知的模式,2k和8k 模式。2k模式提供2048个子载波,而8k模式提供8192个子载波。同样,对于数字视频广 播-手持标准(DVB-H),已提供了 4k模式,该模式中子载波的数量为4096。[0005]对于DVB-T2所建议的纠错编码方案、例如LDPC/BCH编码在噪声和由通信产生的 符号值的退化(degradation)未关联时可运行得更好。地面广播信道可能遭受时域和频域 的衰落(fading)。因此,通过将编码数据比特分离到不同数据符号上,并将数据符号的通信 尽可能多地分离到OFDM符号的不同子载波信号上,能够提高纠错编码方案的性能。[0006]为了改进使用DVB-T或DVB-H所通信的数据的完整性,已知的是提供符号交织器 以交织输入数据符号,同时把这些符号映射到OFDM符号的子载波信号。对于2k模式和8k 模式,DVB-T标准中已公开了用于生成地址以执行映射的装置。同样,对于DVB-H标准的4k 模式,已提供了用于生成映射的地址的装置,且在欧洲专利申请04251667.4中公开了用于 执行该映射的地址生成器。该地址生成器包括可操作成生成伪随机比特序列的线性反馈移 位寄存器以及置换电路。该置换电路置换线性反馈移位寄存器的内容的次序以生成地址。 该地址提供交织器存储器的存储位置的指示,以将输入数据符号写入到交织器存储器,或 从交织器存储器中读出该输入数据符号以映射到OFDM符号的子载波信号之一。同样,在接 收器中的地址生成器被设置成生成交织器存储器的地址,用于将接收的数据符号写入交织 器存储器,或从交织器存储器中读出该数据符号以形成输出符号流。[0007]根据数字视频广播-地面标准的进一步发展,也就是已知的DVB-T2,存在对改进 数据比特的通信的需要,尤其需要提供用于将以LDPC码编码的数据比特和数据符号交织 到OFDM符号的子载波的改进配置。
【发明内容】
[0008]根据本发明,提供了用于通过正交频分复用(0FDM)符号的预定数量子载波来传输 数据比特的数据处理设备。该数据处理设备包括奇偶交织器,该奇偶交织器操作成对通过 根据低密度奇偶校验(LDPC)码的奇偶校验矩阵执行LDPC编码而获得的LDPC编码数据比特 执行奇偶交织使得LDPC码的奇偶比特可被交织到不同的奇偶位位置,该奇偶校验矩阵包 括与该LDPC码的奇偶比特对应的奇偶矩阵,该奇偶矩阵具有阶梯式(st印wise)结构。映射单元将已奇偶交织比特映射到与OFDM子载波信号的调制方案的调制符号对应的数据符号。符号交织器配置为可操成将用于映射到OFDM子载波信号的预定数量数据符号读入到符号交织器存储器,并将用于OFDM子载波的数据符号从符号交织器存储器读出以执行映射,读出具有不同于读入的顺序,从地址集合确定该顺序,具有数据符号被交织到子载波信号的作用。[0009]地址生成器可操成生成该地址集合,对每个数据符号生成地址以指示要把所述数据符号映射到其上的子载波信号之一,该地址生成器包括:[0010]线性反馈移位寄存器,包括预定数量的寄存器级,并且可操作成根据生成多项式来生成伪随机比特序列,[0011]置换电路,可操作成接收移位寄存器级的内容,并根据置换码来置换寄存器级中存在的比特以形成OFDM子载波之一的地址,以及[0012]控制单元,结合地址校验电路可操作成当生成的地址超过预定最大有效地址时重新生成地址。[0013]在一种示例中,依照32K模式生成OFDM符号,预定最大有效地址约为三万两千,线性反馈移位寄存器具有十四个寄存器级,线性反馈移位寄存器的生成多项式为R/ [13]=? / [O] ? [I] ^R1-/ [2][12],并且所述置换码依照下表根据所述第η寄存器级R/ [η]中存在的比特与附加比特形成第i个数据符号的十五位地址Rjn]:[0014]
【权利要求】
1.一种配置成可操作为从接收自正交频分复用(OFDM)符号的预定数量子载波信号的数据符号中恢复数据比特且形成输出比特流的接收器,所述正交频分复用符号的所述预定数量子载波信号根据多种操作模式中的一种来确定,所述接收器包括:符号解交织器(514),配置成操作为根据奇交织处理从第一正交频分复用符号中恢复第一组数据符号并且根据偶交织处理从第二正交频分复用符号中恢复第二组数据符号,并且从所述第一组数据符号和所述第二组数据符号中形成输出符号流,解映射单元(52),配置成操作为通过将表示所述正交频分复用子载波信号的调制符号的所述输出符号流的每一个数据符号根据调制方案转换成数据比特而从所述输出符号流的所述数据符号来生成已奇偶交织低密度奇偶校验(LDPC)编码数据比特,逆置换器(53、54),适合执行逆置换处理以实现置换处理的逆,所述置换处理被应用于所述已奇偶交织低密度奇偶校验编码数据比特以对所述低密度奇偶校验编码数据比特进行置换,使得与对所述数据比特进行编码所用的低密度奇偶校验码的信息比特所对应的信息矩阵的任意行中的“ I”值对应的多个所述低密度奇偶校验编码数据比特不被合并到同一符号;以及低密度奇偶校验解码器(56 ),适合对已执行了所述逆置换处理的所述低密度奇偶校验编码数据比特执行低密度奇偶校验解码以形成所述输出数据比特,其中,所述奇交织处理包括:根据由置换码限定的次序,将从所述第一正交频分复用符号的所述子载波信号中恢复的所述第一组数据符号写入符号交织器存储器,以及根据顺序次序从所述符号交织器存储器(100)读出所述第一组数据符号到所述输出数据流,以及所述偶交织处理包括:根据顺序次序将从所述第二正交频分复用符号的所述子载波信号中恢复的所述第二组数据符号写入所述符号交织器存储器(540)中,以及根据由置换码限定的顺序从所述符号交织器存储器(540)将所述第二组数据符号读出到所述输出数据流,使得当来自所述第一组的数据符号从在所述符号交织器存储器(540) 中的位置读出时,可将来自所述第二组的数据符号写入到刚读出数据符号的所述位置,以及当来自所述第二组的数据符号从在所述符号交织器存储器(540)中的所述位置读出时, 可将来自后续的第一组的所述数据符号写入到刚读出数据符号的所述位置,其中当在所述多种操作模式中的一种操作模式中,且在所述一种操作模式中每个正交频分复用符号的子载波数量提供任意操作模式的所述正交频分复用符号中的子载波的最大数量的一半或者少于一半时,数据处理设备可操作为仅根据奇交织处理解交织所述数据符号。
2.如权利要求1所述的接收器,其中,由所述逆置换器(53、55)对所述低密度奇偶校验编码数据所执行的所述逆置换处理具有对由发送器中的对应置换器执行的所述编码数据比特的置换进行反转的作用,所述对应置换器已经对低密度奇偶校验编码数据比特执行了奇偶交织,所述低密度奇偶校验编码数据比特通过以下处理获得:根据低密度奇偶校验码的奇偶校验矩阵执行低密度奇偶校验编码,使得所述低密度奇偶校验编码数据比特的奇偶比特被交织到不同奇偶比特位置,所述奇偶校验矩阵包括与所述低密度奇偶校验码的奇偶比特对应的奇偶矩阵,所述奇偶矩阵具有阶梯式结构;且接着对所述低密度奇偶校验编码数据比特执行置换处理以对所述低密度奇偶校验编码数据比特的码比特进行置换使得与所述低密度奇偶校验编码比特的信息比特所对应的信息矩阵的任意行中的“ I ”值对应的所述低密度奇偶校验码的多个所述低密度奇偶校验编码数据比特不被合并到同一符号,并且其中,所述低密度奇偶校验解码器(56 )使用通过对所述奇偶校验矩阵至少执行与所述奇偶交织对应的列置换而获得的已变换奇偶校验矩阵来对已执行了所述逆置换处理且没有执行与所述奇偶交织对应的奇偶解交织的低密度奇偶校验码执行所述低密度奇偶校验解码。
3.如权利要求1或2所述的接收器,其中,所述符号解交织器(514)包括:控制器,地址生成器(102 )和所述符号交织器存储器(540 ),所述控制器(544、546 )可操作成在从所述符号交织器存储器将所述第二组数据符号根据所述顺序次序读出到所述输出数据流之前,在用于将来自所述第一正交频分复用符号和所述第二正交频分复用符号的所述子载波信号的所述第一组数据符号和所述第二组数据符号根据由所述置换码所限定的顺序写入所述符号交织器存储器的所述奇交织处理期间,控制地址生成器(102)以生成地址。
4.如权利要求3所述的接收器,其中,所述地址生成器包括:线性反馈移位寄存器(200),包括预定数量的寄存器级并且可操作成根据生成器多项式来生成伪随机比特序列,置换电路(210),可操作成接收所述移位寄存器级的内容并根据置换码置换所述寄存器级中存在的比特以形成所述正交频分复用载波之一的地址,以及控制单元(224),结合地址校验电路(216)可操作成在已生成地址超过预定最大有效地址时重新生成地址,所述预定最大有效地址根据所述操作模式来设置。
5.如权利要求1所述的接收器,其中,根据任意模式中可用于运载所述数据符号的所述正交频分复用符号的子载波之上运载的数据符号的最大数量来设置所述符号交织器存储器(540)的最小尺寸。
6.如权利要求5所述的接收器,其中,当在提供每个正交频分复用符号的最大数量的子载波的所述操作模式中操作 时,所述解交织器可操作成根据所述奇交织处理和所述偶交织处理使用可使用的符号交织器存储器(540)以实现从所述符号交织器存储器(540)中的位置读取数据符号并且从刚读取了符号的所述位置将数据符号写入,以及当操作在子载波的数量是每个正交频分复用符号的用于运载所述数据符号的子载波的数量的一半或者小于一半的任何其他模式时,所述符号解交织器(514)可操作成所述奇交织处理以从所述符号交织器存储器(540)的第一位置中读取所述第一组数据符号并且将所述第二组数据符号写入所述符号交织器存储器(540)的第二位置,所述第二位置与所述第一位置不同。
7.如权利要求6所述的接收器,其中,提供每个正交频分复用符号的最大数量的子载波的所述操作模式为32K模式,而所述其他模式包括2K、4K、8K和16Κ模式中的一个或多个模式。
8.如权利要求3至7中任何一项所述的接收器,其中,所述数据处理设备可操作成将用于形成所述地址的所述置换码从一个正交频分复用符号改变成另一个正交频分复用符号。
9.如上述权利要求8所述的接收器,其中,所述数据比特根据诸如数字视频广播-地面、数字视频广播-手持标准、数字视频广播-地面2标准或数字视频广播-有线2标准等数字视频广播标准从所述正交频分复用符号来接收。
10.一种从接收自正交频分复用(OFDM)符号的预定数量子载波信号的数据符号接收数据比特以形成输出比特流的方法,所述正交频分复用符号的所述预定数量子载波信号根据多种操作模式中的一种来确定,所述方法包括:根据奇交织处理从第一正交频分复用符号恢复第一组数据符号并且根据偶交织处理从第二正交频分复用符号恢复第二组数据符号,从所述第一组符号和所述第二组符号形成输出符号流,通过将由所述正交频分复用子载波信号的调制符号所表示的每个数据符号根据调制方案转换为已交织编码数据比特,从所述输出符号流的所述数据符号生成已奇偶交织低密度奇偶校验(LDPC)编码数据比特,执行逆置换处理以实现置换处理的逆,所述置换处理被应用于所述已奇偶交织低密度奇偶校验编码数据比特以对所述低密度奇偶校验编码数据比特进行置换,使得与所述低密度奇偶校验码的信息比特所对应的信息矩阵的任意行中的“I”值对应的多个所述低密度奇偶校验编码数据比特不被合并到同一符号;以及对已经执行了所述逆置换处理的所述低密度奇偶校验编码数据比特执行低密度奇偶校验解码以形成所述输出数据比特,其中,所述奇交织处理包括:将从所述第一正交频分复用符号的所述子载波信号恢复的所述第一组数据符号根据由置换码所限定的顺序写入符号交织器存储器(540),以及根据顺序次序从所述符号交织器存储器(540)将所述第一组数据符号读出到所述输出数据流,以及所述偶交织处理包括:将从所述第二正交频分复用符号的所述子载波信号中恢复的所述第二组数据符号根据顺序次序写入所述符号交织器存储器(540),以及根据由所述置换码限定的顺序从所述符号交织器存储器(540)将所述第二组数据符号读出到所述输出数据流,使得当来自所述第一组的数据符号从所述符号交织器存储器 (540)中的位置读出时,可将来自所述第二组的数据符号写入到刚读取的所述位置,以及当来自所述第二组的数据符号从所述符号交织器存储器(540)中的所述位置读出时,可将来自后续的第一组的所述数据符号写入到刚读取的所述位置,其中当在所述多种操作模式中的一种操作模式中,且在所述一种操作模式中每个正交频分复用符号的子载波数量提供任意操作模式的所述正交频分复用符号中的子载波的最大数量的一半或者少于一半时,所述交织包括仅根据所述奇交织处理交织所述数据符号。
11.如权利要求10所述的方法,其中,对所述已交织低密度奇偶校验编码数据所执行的所述逆置换处理具有对通过根据所述低密度奇偶校验码的奇偶校验矩阵执行的低密度奇偶校验编码来获得的所述已奇偶交织低密度奇偶校验编码比特的置换进行反转的作用, 所述奇偶校验矩阵包括与低密度奇偶校验码的奇偶比特对应的奇偶矩阵,所述奇偶矩阵具有阶梯式结构,使得所述低密度奇偶校验码的奇偶比特被交织到不同奇偶比特位置,并且接着对所述低密度奇偶校验编码数据比特执行置换处理以对所述低密度奇偶校验编码数据比特的码比特进行置换使得与所述低密度奇偶校验码的信息比特所对应的信息矩阵的任意行中的“ I”值对应的所述低密度奇偶校验编码数据比特中的多个编码比特不被合并到同一符号,并且其中,对已执行了所述逆置换处理且没有执行与所述奇偶交织对应的奇偶解交织的所述低密度奇偶校验编码比特所进行的所述低密度奇偶校验解码包括使用通过对所述奇偶校验矩阵至少执行与所述奇偶交织对应的列置换而获得的已变换奇偶校验矩阵。
12.如权利要求10或11所述的方法,其中,所述奇交织包括:使用地址生成器(542)基于所述置换码生成地址,以在将所述数据符号按照顺序次序读出到所述输出符号流之前将从所述第一正交频分复用符号和所述第二正交频分复用符号的所述子载波信号恢复的所述第一组数据符号和所述第二组数据符号读入到所述符号交织器存储器(540)。
13.如权利要求12所述的方法,其中,使用所述地址生成器(542)生成所述地址包括:使用包括预定数量的寄存器级的线性反馈移位寄存器(200)和生成器多项式生成伪随机比特序列,根据所述置换码置换所述寄存器级中存在的比特以形成所述正交频分复用子载波之一的所述地址,以及在生成的地址超过预定最大有效地址时重新生成地址,所述预定最大有效地址根据所述操作模式来设置。
14.如权利要求10至13中任一项所述的方法,其中,根据任意模式中可用于运载所述数据符号的所述正交频分复用符号的所述子载波之上运载的数据符号的最大数量来设置所述符号交织器存储器(540)的最小尺寸。
15.如权利要求14所述的方法,其中,所述解交织包括:在操作于提供每个正交频分复用符号的最大数量的子载波的所述操作模式时,根据所述奇交织处理和所述偶交织处理使用可用的符号交织器存储器(540)以实现从所述符号交织器存储器(540)中的位置读出数据符号并且从刚读取的所述位置将数据符号写入至所述符号交织器存储器(540),以及当操作于子载波数量是每个正交频分复用符号的用于运载所述数据符号的子载波的数量的一半或小于一半的任何其他模式时,根据所述奇交织处理进行解交织以便从所述交织器存储器中的第一位置读出所述第一组数据符号并且在第二位置将所述第二组数据符号写入所述交织器存储器中,所述第二位置与所述第一位置不同。
16.如权利要求15所述的方法,其中,提供每个正交频分复用符号的子载波的最大数量的所述操作模式为32K模式,以及其他模式包括2K、4K、8K和16Κ模式中的一个或多个模式。
17.如权利要求10至16中任一项所述的方法,包括,将所述置换码从一个正交频分复用符号改变成另一个正交频分复用符号以形 成所述地址。
18.一种用于通过正交频分复用(OFDM)符号的预定数量子载波信号传输数据比特的发送器,所述子载波信号的预定数量根据多种操作模式中的一种来确定,所述发送器包括:奇偶交织器(22、23)可操作成对通过根据低密度奇偶校验(LDPC)码的奇偶校验矩阵对数据比特进行低密度奇偶校验编码所获得的低密度奇偶校验编码数据比特执行奇偶交织,所述奇偶校验矩阵包括与所述低密度奇偶校验码的奇偶比特对应的奇偶矩阵,所述奇偶矩阵具有阶梯式结构,使得所述低密度奇偶校验编码数据比特的奇偶比特被交织到不同的奇偶比特位置,映射单元(26),用于将所述已奇偶交织比特映射到与所述正交频分复用子载波信号的调制方案的调制符号对应的数据符号,符号交织器(33),配置成可操作为将所述数据符号分成第一组数据符号和第二组数据符号,并且执行将所述第一组数据符号交织到第一正交频分复用符号的所述子载波信号上的奇交织处理和将所述第二组数据符号交织到第二正交频分复用符号的所述子载波信号上的偶交织处理,所述奇交织处理包括:将所述第一组数据符号按照第一组输入数据符号的顺序次序写入符号交织器存储器 (100),以及从所述符号交织器存储器将所述第一组数据符号按照由置换码限定的次序读出到所述第一正交频分复用符号的所述子载波信号上,所述偶交织处理包括:将第二组输入数据符号按照由所述置换码限定的顺序写入到所述符号交织器存储器中,以及从所述符号交织器存储器将所述第二组数据符号按照顺序次序读出到所述第二正交频分复用符号的所述子载波信号上,使得当来自所述第一组的数据符号从所述符号交织器存储器中的位置读出时,可将来自所述第二组的数据符号写入到刚读取的所述位置,以及当来自所述第二组的数据符号从所述符号交织器存储器中的所述位置读出时,可将来自后续的第一组的所述数据符号写入到刚读取的所述位置,其中,当在所述多种操作模式中的一种操作模式中,且在所述一种操作模式中每个正交频分复用符号的子载波数量提供了任意操作模式的所述正交频分复用符号中的子载波的最大数量的一半或者少于一半时,所述发射器可操作为仅根据所述奇交织处理交织来自第一组和第二组这两组的所述数据符号。
19.如权利要求18所述的发送器,其中,当所述低密度奇偶校验码的奇偶比特数M是非质数值、P和q是所述奇偶比特数M的两个除I和M之外的约数,使得这两个约数P和q的乘积等于所述奇偶比特数M、K是所述低密度奇偶校验码的信息比特数、X为大于等于O且小于P的整数,并且I是大于等于O且小于q的整数时,所述奇偶交织器(23)将包括所述低密度奇偶校验码的从第K+1个至第K+M个码比特的奇偶比特中的第Κ+qx+y+l个码比特交织到第Κ+Py+x+l个码比特的位置。
20.如权利要求19所述的发送器,包括:置换器(24、32),用于当所述低密度奇偶校验编码数据比特的两个以上的码比特作为所述数据符号之一被传输时,对所述已奇偶交织低密度奇偶校验编码数据比特执行置换处理以对所述已奇偶置换低密度奇偶校验编码数据比特进行置换,使得与所述奇偶校验矩阵的任意行中的“I”值对应的多个码比特不被合并至同一数据符号。
21.如权利要求20所述的发送器,其中,所述低密度奇偶校验码的所述奇偶校验矩阵包括与所述低密度奇偶校验码的信息比特 对应的信息矩阵,所述信息矩阵具有循环结构; 以及当所述低密度奇偶校验编码数据比特被写入到比特交织器存储器(31)时,在所述比特交织器存储器(31)中,沿着列方向把每个低密度奇偶校验码的编码比特存储在行和所述列方向,并且随后,沿着所述行方向从所述比特交织器存储器(31)中将其读出以组成符号,所述置换器(24、32)在所述置换处理时执行列扭曲交织以改变写入开始位置,在所述写入开始位置所述低密度奇偶校验码的编码比特开始被沿所述列方向写入到所述比特交织器存储器的每列。
22.如权利要求21所述的发送器,其中,通过与所述奇偶交织对应的列置换,将所述低密度奇偶校验码的所述奇偶校验矩阵中的所述奇偶矩阵变换为伪循环结构,使得所述奇偶矩阵的部分除所述奇偶矩阵的特定部分之外具有循环结构。
23.如权利要求22所述的发送器,其中,当m个所述低密度奇偶校验编码数据比特组成一个符号,所述低密度奇偶校验码具有N比特的码长且b为正整数时;所述比特交织器存储器(31)在所述行方向存储mb比特且在所述列方向存储N/mb比特;所述低密度奇偶校验编码数据比特被沿着所述列方向写入到所述比特交织器存储器(31)且随后沿着所述行方向从所述比特交织器存储器读出;以及沿着所述行方向从所述比特交织器存储器读出的mb编码比特组成b个符号。
24.如权利要求18所述的发送器,其中,所述符号交织器(33)包括:控制器(108、 110)、地址生成器(102)和所述符号交织器存储器(106),所述控制器(108、110)可操作成根据所述置换码控制所述地址生成器以生成地址,从而在所述第一正交频分复用符号和所述第二正交频分复用符号上执行所述第一组数据符号和所述第二组数据符号的所述奇交织。
25.如权利要求24所述的发送器,其中,所述地址生成器包括:线性反馈移位寄存器(200),包括预定数量的寄存器级并且可操作成根据生成器多项式来生成伪随机比特序列,置换电路(210),可操作成接收所述移位寄存器级的内容并且根据置换码置换所述寄存器级中存在的比特以形成所述正交频分复用载波之一的地址,以及控制单元(224),结合地址校验电路(216)可操作成在生成的地址超过预定最大有效地址时重新生成地址,所述预定最大有效地址根据操作模式来设置。
26.根据权利要求24或25中任一项所述的发送器,其中,当操作在提供每个正交频分复用符号的所述最大数量的子载波的操作模式时,所述符号交织器(33)可操作成根据所述奇交织处理和所述偶交织处理使用可用的符号交织器存储器(100)以实现从所述符号交织器存储器(100)中的位置读出输入数据符号并且将输入数据符号写入到刚读取的所述位置,以及当操作在任意其他模式,且在所述其他模式中所述子载波的数量是每个正交频分复用符号中用于运载所述数据符号的子载波的数量的一半或少于一半时,所述符号交织器(33)可操作成所述奇交织处理以从所述符号交织器存储器(100)中的第一位置读出输入数据符号并且在第二位置将输入数据符号写入到所述符号交织器存储器(100),所述第二位置不同于所述第一位置。
27.如权利要求24所述的发送器,其中,所述发送器可操作为将用于形成地址的所述置换码从一个正交频分复用符号改变成另一个正交频分复用符号。
28.如权利要求18所述的发 送器,其中,所述发送器配置成可操作为根据诸如数字视频广播-地面、数字视频广播-手持标准、数字视频广播-地面2标准或数字视频广播-有线2标准等数字视频广播标准来发送数据。
29.一种用于通过正交频分复用(OFDM)符号的预定数量子载波信号传输数据比特的方法,所述预定数量子载波信号根据多种操作模式中的一种来确定,所述方法包括:对通过根据低密度奇偶校验(LDPC)码的奇偶校验矩阵执行所述数据比特的低密度奇偶校验编码所获得的低密度奇偶校验编码数据比特执行奇偶交织,所述奇偶校验矩阵包括与低密度奇偶校验码的奇偶比特对应的奇偶矩阵,所述奇偶矩阵具有阶梯式结构,使得所述低密度奇偶校验码的奇偶比特被交织到不同的奇偶比特位置,将所述已奇偶交织比特映射到与所述正交频分复用子载波信号的调制方案的调制符号对应的数据符号,将所述数据符号形成到第一组数据符号和第二组数据符号,根据将所述第一组数据符号交织到第一正交频分复用符号的所述子载波信号上的奇交织处理和将所述第二组数据符号交织到第二正交频分复用符号的所述子载波信号上的偶交织处理执行交织,所述奇交织处理包括:将所述第一组数据符号按照所述第一组数据符号的顺序次序写入到符号交织器存储器(100),以及从所述符号交织器存储器(100)将所述第一组数据符号按照由置换码限定的次序读出到所述第一正交频分复用符号的所述子载波信号上,所述偶交织处理包括:将所述第二组数据符号按照由所述置换码限定的次序写入到所述符号交织器存储器 (100),以及从所述符号交织器存储器(100)将所述第二组数据符号按照顺序次序读出到所述第二正交频分复用符号的所述子载波信号上,其中所述交织被设置为使得当来自所述第一组的数据符号从所述符号交织器存储器(100)中的位置读出时,可将来自所述第二组的数据符号写入到刚读出取的所述位置,以及当来自所述第二组的数据符号从所述符号交织器存储器(100)中的所述位置读出时,可将来自后续的第一组的所述数据符号写入到刚读取的所述位置,当在所述多种操作模式中的一种操作模式中,且在所述一种操作模式中每个正交频分复用符号的子载波数量提供了任意操作模式的所述正交频分复用符号中的子载波的最大数量的一半或者少于一半时,所述方法包括为仅根据所述奇交织处理来交织来自第一组和第二组这两组的所述数据符号。
30.如权利要求29所述的方法,其中,当所述低密度奇偶校验码的奇偶比特数M是非质数值、P和q是所述奇偶比特数M的两个除I和M之外的约数,使得这两个约数P和q的乘积等于所述奇偶比特数M、K是所述低密度奇偶校验码的信息比特数、X为大于等于O且小于P的整数,并且I是大于等于O且小于q的整数时,所述奇偶交织包括:将包括所述低密度奇`偶校验码的从第K+1个至第K+M个码比特的奇偶比特中的第Κ+qx+y+l个码比特交织到第Κ+Py+x+l个码比特的位置。
31.如权利要求30所述的方法,包括:当所述低密度奇偶校验编码数据比特的两个以上的编码比特作为所述数据符号之一被传输时,对所述已奇偶交织低密度奇偶校验编码数据比特的所述编码比特进行置换,使得与所述奇偶校验矩阵的任意行中的“I”值对应的多个编码数据比特不被合并至同一数据符号。
32.如权利要求31所述的方法,其中,所述低密度奇偶校验码的所述奇偶校验矩阵包括与所述低密度奇偶校验码的信息比特对应的信息矩阵,所述信息矩阵具有循环结构;以及当所述低密度奇偶校验码的编码数据比特被写入到比特交织器存储器(31)时,在所述比特交织器存储器中沿着列方向把每个低密度奇偶校验码的所述编码比特存储在行和所述列方向,并且随后,沿着所述行方向从所述比特交织器存储器(310)中将其读出以组成符号,所述置换包括列扭曲交织,以改变写入开始位置,在所述写入开始位置所述低密度奇偶校验码的所述编码数据比特沿所述列方向开始被写入到所述比特交织器存储器(31)的每列。
33.如权利要求32所述的方法,其中,所述列扭曲交织包括通过与所述奇偶交织对应的列置换,将所述低密度奇偶校验码的所述奇偶校验矩阵中的所述奇偶矩阵置换为伪循环结构,使得所述奇偶矩阵的部分除所述奇偶矩阵的特定部分之外具有循环结构。
34.如权利要求33所述的方法,其中,当m个所述低密度奇偶校验码的编码数据比特组成一个符号,所述低密度奇偶校验码具有N比特的码长且b为正整数时;在所述比特交织器存储器(31)中的所述存储包括在所述行方向上存储mb个比特且在所述列方向上存储N/mb个比特;沿所述列方向将所述低密度奇偶校验编码比特写入到所述比特交织器存储器;以及沿着所述行方向从所述比特交织器存储器将其读出;以及沿着所述行方向从所述比特交织器存储器(31)读出mb个编码数据比特以组成b个所述数据符号。
35.如权利要求29所述的方法,其中,所述符号交织包括:根据所述置换码产生地址以在所述第一正交频分复用符号和所述第二正交频分复用符号的所述子载波信号上执行所述第一组数据符号和所述第二组数据符号的所述奇交织。
36.如权利要求30所述的方法,其中,生成所述地址包括:使用包括预定数量的寄存器级的线性反馈移位寄存器和生成器多项式生成伪随机比特序列,接收所述移位寄存器级的内容,根据所述置换码置换所述移位寄存器级中存在的比特以形成所述正交频分复用子载波之一的所述地址,以及在生成的地址超过预定最大有效地址时重新生成地址,所述预定最大有效地址根据所述操作模式来设置。
37.如权利要求35或36所述的方法,其中在操作于提供每个正交频分复用符号的子载波的最大数量的操作模式时,所述交织包括根据所述奇交织处理和所述偶交织处理使用可用的符号交织器存储器以实现从所述符号交织器存储器中的位置读出数据符号并且将数据符号写入到刚读取的所述位置,以及当操作于子载波的数量是每个正交频分复用符号的用于运载输入数据符号的子载波的数量的一半或小于一半的任何其他模式时,所述奇交织包括:`从所述符号交织器存储器(100)的第一位置读出所述第一组数据符号并且在第二位置将所述第二组数据符号写入到所述符号交织器存储器(100),所述第二位置与所述第一位置不同。
38.如权利要求29所述的方法,包括:将所述置换码从一个正交频分复用符号改变成另一个正交频分复用符号以形成地址。`
【文档编号】H04L27/26GK103560993SQ201310565873
【公开日】2014年2月5日 申请日期:2008年10月30日 优先权日:2007年10月30日
【发明者】M·P·A·泰勒, S·A·阿通西里, T·约科卡瓦, M·亚马莫托 申请人:索尼株式会社
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