T-mmb系统中信道编解码的实现方法

文档序号:7539363阅读:336来源:国知局
专利名称:T-mmb系统中信道编解码的实现方法
技术领域
本发明涉及信息传输中的信道编解码技术的应用方法与实现,特别是数字广播系统中信道编解码技术的应用方法与实现。
背景技术
数字多媒体广播是指用于手持终端的多媒体广播方式,目前业内关注比较多的数字多媒体广播标准是欧洲标准DVB-H,美国MediaFLO和韩国标准T-DMB。
而T-DMB、DVB-H和MediaFLO三种标准都存在不同层次的不足T-DMB频谱利用率低,没有提供足够的信息吞吐量以满足移动电视这样的高质量服务,也没有为接收机提供足够节电措施;由于DVB-H继承于DVB-T(固定接收系统),在此基础上针对移动环境优化的空间非常有限,DVB-H未能为接收机提供足够的节电机制,并且牺牲了一些其它性能指标,如切换时间增大到5秒,另外,可利用的工作频点较少;MediaFLO为独立系统,不具兼容性,主要针对700MHz频点设计,不具普遍性。
T-MMB,全称地面移动多媒体广播(Terrestrial Mobile MultimediaBroadcasting),是基于数字音频广播DAB(Digital Audio Broadcasting)系统多媒体业务扩展的一种数字多媒体广播方式,它将最新技术融于一体,综合考虑频点资源,接收机复杂度,频谱利用率和系统性能等因素,克服了上述技术所存在的问题,以实现与DAB完全兼容、低成本设计、低功耗设计、频点可用性好、支持移动接收、单频网实现、高频谱效率、多业务、高质量服务等。
LDPC码的译码可全并行或部分并行实现,比Turbo码的串行译码具有更快的速度和更低的复杂度;译码的迭代次数具有自适应终止特性,节约功耗信道纠错编码技术是数字多媒体广播的关键技术,对于移动终端接收图像的质量,功耗及其工作电平的高低等有着重要的影响。T-DMB和DVB-H皆采用了传统的RS码级联卷积码,Media FLO则采用了RS级联Turbo码方案。RS码级联卷积码,尽管其结构简单,易于实现,但其性能并不理想,同时不利于降低功耗;RS级联Turbo码方案,虽然性能优异,但Turbo具有很高的译码复杂度,同时降低了译码器的吞吐量。此外,级联的外码降低了频带利用率,增加了接收机的复杂度。T-MMB系统使用了LDPC编码。LDPC码的译码可全并行或部分并行实现,比Turbo码的串行译码具有更快的速度和更低的复杂度;译码的迭代次数具有自适应终止特性,节约功耗。
在T-MMB系统中,各个业务独立进行编码,编码效率等参数相互独立。为了T-MMB系统的发射端和接收端正确进行对应的编码,使用FIC信道来传递系统信息。发射端,对FIC中的FIG信息进行FIG译码,提取FIG信息,得到信道编码的相关参数,对业务进行编码。在接收端,在对FIC信息进行信道解码后,对FIC中的FIG信息进行FIG译码,提取FIG信息,对业务数据进行信道解码。

发明内容
本发明的目的是通过FIC中的与子信道编码调制相关的信息来确定某种业务所采用的信道编码类型及保护级别,发送端和接收端根据这些信息执行对应的信道编解码操作,完成T-MMB系统中的信道编解码。
本发明提出T-MMB系统中信道编解码的实现方法。
应用本发明,T-MMB接收机可以接收DAB、DAB-IP、T-DMB和T-MMB信号,其他接收机可以接收对应的信号。
为达到上述目的,本发明的技术方案具体是这样实现的1.发送端从FIC(Fast Information Channel)中提取出关于子信道编码调制的信息,包括子信道标示符、编码类型,保护级别等,对子信道业务数据进行信道编码,再通过后续模块调制、发送出去;接收机端先对接收到的FIC信息进行信道解码,再从FIC(Fast Information Channel)中提取出对应于某种业务的信道编码相关信息,包括子信道标示符、起始地址、编码类型,保护级别等,对解调后的子信道业务数据进行对应的信道解码,再送入后续单元进行处理。
2.根据步骤1所述的方法,其特征在于对FIC数据来说,使用码率为1/4的卷积编码母码,通过删余得到1/3(也就是PI=8/24)码率的卷积编码,其母码编码器如图2所示,其删余格式如表1所示,其中1表示实际传输的比特位置。
3.根据步骤1所述的方法,其特征在于对于业务信道,根据对应的子信道编码类型信息,用对应的编码器来对业务数据进行信道编码,根据保护级别来选择编码码率,并送入后续模块进行处理。
4.根据步骤1所述的方法,其特征在于由接收到的信号解调得到经过编码后的FIC码元,且含有噪声和干扰;对所得的码元进行解删余,再进行1/4码率的信道解码,得到FIC信息;从FIC中提取出对应业务的信道编码相关信息,包括子信道标示符、起始地址、编码类型,保护级别等。
5.根据步骤1所述的方法,其特征在于对于业务信道,根据子信道标识符和起始地址,选择相应的数据段,根据对应的子信道编码类型信息和保护级别信息,用对应的信道解码器来对这个数据段的业务数据进行信道解码,并送入后续模块进行处理。
本发明是通过使用FIC中的子信道编码调制等相关信息,实现T-MMB系统不同业务可采用不同编码方案的功能,进而实现系统的信道编解码。


图1是T-MMB系统信道编解码的方法与实现的流程图。
图2是T-MMB系统中FIC所使用的信道编码器的母码图。
图3是传输帧中指示信息分配图。
图4是T-MMB系统中FIC所使用的信道编码器的删余表格。
具体实施例方式
本发明的具体实施例如图3所示。
T-MMB发射机的任务是接收从群复用单元传来的ETI(信号群接口)信号,根据ETI中的指示对各个子信道的数据进行相应的编码、交织、调制后形成发送传输帧。下面给出一个本发明的具体实施例。
在此例中使用业务的速率为64k bps,T-MMB系统工作在传输模式一,新业务所在子信道映射方式为8DPSK,新业务所在子信道使用(9216,4608)分组编码,即输入为4608比特的分组,输出为9216比特的分组。
群复用器根据业务速率以及编码器的码率计算出业务需要占用容量单元(CU,每个CU为96个比特)的个数,在此例中业务编码前需要占用16个CU(1536个比特),编码后需要占用32个CU(3072个比特)。系统的处理步骤如下1.使用T-MMB系统中快速信息信道(FIC)中的信息,进行FIG解码,提取FIG0/15信息。如图3所示,给出的信息包括a)SubChId(子信道标识符)这个6比特区域编码为无符号的二进制数,用来指示子信道号;b)Start Address(开始地址)这个10比特区域编码为无符号的二进制数(范围0到863),指出子信道中第一个容量单元(CU)的地址;c)CodingType(编码类型)这1比特标记表示采用的信道编码类型,如下所示0RS级联卷积编码;1LDPC编码;d)ModuType(调制类型)这个2比特标记用来指示调制类型,如下所示00DQPSK;018DPSK;1016DAPSK。
e)PL(保护等级)这个2比特区域指示编码码率。具体如下00编码速率为1/2;
01编码速率为2/3;其他选项保留供将来使用;f)Sub-channel Size(子信道大小)这个10比特区域编码为无符号的二进制数,针对不同的选项,指示子信道大小;在此例中,传输帧中相应的数据如表1所示表1传输帧中指示信息

2.发送端从FIC(FastInformationChannel)中提取出对应于某种业务的信道编码相关信息,包括子信道标示符、编码类型,保护级别等;3.业务数据以64k bps的速率进入信道编码器,即每24毫秒进入信道编码器的数据为1536比特;4.根据信道编码类型信息,用对应的编码器来对业务数据进行信道编码,根据保护级别来选择编码码率;5.信道编码器对1536业务比特数据进行编码,输出3072比特数据。对于FIC,使用码率为1/4的卷积编码母码,通过删余得到1/3码率的卷积编码,其母码编码器如图2所示;6.信道编码器的输出码元进入后续单元,进行调制发送;7.接收机对接收到的信号进行解调,在对FIC进行信道解码之前,须按照删余的格式来解删余,其删余格式如图4所示。对FIC信息进行码率1/3的信道解码,进而进行FIG解码,提取FIG0/15信息;8.把传输帧中的业务数据送入解交织器,这里每24ms进入到解交织器的软信息为3072个单位,每个软信息单位为8bit量化数据,也就是255级量化电平;
9.解交织器的输出输入信道解码器,信道解码器根据FIG提取的子信道标示符、起始地址、编码类型,保护级别等信息,配置信道解码器类型和码率参数进行解码;10.信道解码器的输出大小为1536个比特,送往后续单元进行处理。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
权利要求
1.T-MMB系统中信道编解码的实现方法,该方法包括发送端从FIC(FastInformation Channel)中提取出关于子信道编码调制的信息,包括子信道标示符、编码类型,保护级别等,对子信道业务数据进行信道编码,再通过后续模块调制、发送出去;接收机端先对接收到的FIC信息进行信道解码,再从FIC(Fast Information Channel)中提取出对应于某种业务的信道编码相关信息,包括子信道标示符、起始地址、编码类型,保护级别等,对解调后的子信道业务数据进行对应的信道解码,再送入后续单元进行处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于对FIC数据来说,使用码率为1/4的卷积编码母码,通过删余得到1/3(也就是PI=8/24)码率的卷积编码,其母码编码器如图2所示,其删余格式如图4所示,其中1表示实际传输的比特位置。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于对于业务信道,根据对应的子信道编码类型信息,用对应的编码器来对业务数据进行信道编码,根据保护级别来选择编码码率,并送入后续模块进行处理。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于由接收到的信号解调得到经过编码后的FIC码元,且含有噪声和干扰;对所得的码元进行解删余,再进行1/4码率的信道解码,得到FIC信息;从FIC中提取出对应业务的信道编码相关信息,包括子信道标示符、起始地址、编码类型,保护级别等。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于对于业务信道,根据子信道标识符和起始地址,选择相应的数据段,根据对应的于信道编码类型信息和保护级别信息,用对应的信道解码器来对这个数据段的业务数据进行信道解码,并送入后续模块进行处理。
全文摘要
本发明涉及信息传输中的信道编解码技术的应用方法与实现,特别是数字广播系统中信道编解码技术的应用方法与实现。在T-MMB系统中,发送端利用从FIC中提取的关于子信道编码调制的相关信息,包括信道编码类型、保护级别等,对每个子信道数据信息进行信道编码,再经过后续模块发送出去;接收端利用从FIC中提取的关于子信道编码调制的相关信息,包括信道编码类型、保护级别等,对每个子信道数据信息进行信道解码,实现T-MMB系统的信道解码功能。
文档编号H03M13/00GK101022321SQ20061013836
公开日2007年8月22日 申请日期2006年11月9日 优先权日2006年11月9日
发明者张健, 王加庆, 刘飞, 陈琦, 周玉宝, 鲍东山 申请人:鲍东山
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