[发明专利]使用引导码和前导码的广播信号帧生成方法有效
申请号: | 202010223268.7 | 申请日: | 2016-03-04 |
公开(公告)号: | CN111245574B | 公开(公告)日: | 2022-11-15 |
发明(设计)人: | 朴成益;李宰荣;权先亨;金兴默 | 申请(专利权)人: | 韩国电子通信研究院 |
主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00;H04L12/18;H04L27/26;H04L27/34 |
代理公司: | 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286 | 代理人: | 曾世骁;苏银虹 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 使用 引导 前导 广播 信号 生成 方法 | ||
提供了一种使用引导码和前导码的广播信号帧生成方法。公开了用引导码和前导码来生成广播信号帧的设备和方法。根据本发明实施例的用于生成广播信号帧的设备包括:时间交织器,被配置为通过对BICM输出信号执行交织,来生成时间交织的信号;和帧构建器,被配置为使用所述时间交织的信号,来生成包括引导码和前导码的广播信号帧。
本申请是申请日为2016年03月04日、申请号为201680026196.9、标题为“使用引导码和前导码的广播信号帧生成设备和广播信号帧生成方法”的专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及在广播系统中使用的广播信号传送/接收技术,并更具体地,涉及使用包括诸如引导码或前导码的信令字段的帧来传送/接收广播信号的广播信号传送/接收系统。
背景技术
比特交织编码调制(BICM)是带宽高效的传送技术,并且按照使得误差校正编码器、逐比特交织器和高阶调制器彼此组合这样的方式实现。
BICM能使用简单结构提供卓越性能,因为其使用低密度奇偶校验(LDPC)编码器或涡式编码器作为误差校正编码器。此外,BICM能提供高级别灵活性,因为其能按照各种形式选择调制阶数以及误差校正码的长度和码率。由于这些优点,所以BICM已在诸如DVB-T2和DVB-NGH的广播标准中使用,并且具有在其它下一代广播系统中使用的强概率。
可使用这样的BICM不仅用于数据的传送而且用于信令信息的传送。特别是,用于信令信息的传送的信道编码和调制技术需要比用于数据的传送的信道编码和调制技术更鲁棒。
此外,在广播电信系统中有效地用信号传输前导码的结构或用于传送信令信息的OFDM参数是非常重要的,并且可确定广播电信系统的整体效率。
发明内容
技术问题
本发明的目的是提供这样的新广播信号帧结构,其能够高效用信号传输用于在广播系统信道中传送信令信息所使用的信令字段的BICM模式或OFDM参数。
此外,本发明的目的是使得每一服务能够使用正确的BICM模式,高效使用用信号传输提供各种SNR的BICM模式。
此外,本发明的目的是同时高效用信号传输诸如星座(constellation)或码率的BICM模式、以及诸如FFT尺寸、保护间隔或导频图案的OFDM参数。
技术方案
为了实现以上目的,本发明提供了一种用于生成广播信号帧的设备,包括:时间交织器,被配置为通过对BICM输出信号执行交织,来生成时间交织的信号;和帧构建器,被配置为使用所述时间交织的信号,来生成包括引导码和前导码的广播信号帧。
在该情况下,该引导码可比该前导码短,并且具有固定长度。
在该情况下,该前导码可包括L1-基本和L1-细节,并且该引导码可包括代表该L1-基本的结构的码元。
在该情况下,该码元可对应于用信号传输L1-基本的BICM模式连同L1-基本的OFDM参数的固定长度比特串。
在该情况下,该BICM模式可包括:用于标识QPSK和3/15的码率的第一模式、第二模式和第三模式,用于标识16-NUC(非均匀星座)和3/15的码率的第四模式,和用于标识64-NUC(非均匀星座)和3/15的码率的第五模式。
在该情况下,该第一、第二和第三模式可使用相同的星座和码率,并且对应于关于奇偶校验重复的各种模式和用于不同鲁棒性的奇偶校验穿孔尺寸。
在该情况下,该第一模式可对应于其中执行奇偶校验重复的模式,并且该第二和第三模式可对应于其中不执行奇偶校验重复的模式。
在该情况下,该第二模式的奇偶校验穿孔尺寸可大于该第一模式的奇偶校验穿孔尺寸并小于该第三模式的奇偶校验穿孔尺寸。
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