Transmisor y receptor de señal de difusión y método de transmisión y recepción de señal de difusión.
Un método para recibir señales de difusión, el método que comprende:
recibir las señales de difusión incluyendo una primera y segunda señales de difusión de un modo M*M-QAM y demodular las señales de difusión recibidas por un método de Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal, OFDM;
desintercalar en frecuencia la primera y segunda señales de difusión demoduladas;
analizar sintácticamente una primera y segunda tramas de señal a partir de la primera y segunda señales de difusión desintercaladas;
desintercalar en tiempo datos en la primera y segunda tramas de señal analizadas sintácticamente;
procesar con Múltiples Entradas Múltiples Salidas, MIMO, los datos desintercalados en tiempo en la primera y segunda tramas de señal en base a modos M-QAM, en donde el procesamiento MIMO se realiza usando una matriz de procesamiento MIMO que tiene un parámetro de procesamiento MIMO a que se define según los modos M-QAM,**Fórmula**
en donde la matriz de procesamiento MIMO se representa como y ;**Fórmula**
decodificar con Corrección de Errores sin Canal de Retorno, FEC, los datos procesados MIMO para sacar datos de Conducto de Capa Física, en donde los datos de PLP transportan al menos un componente de servicio; y
procesar la salida de los datos de PLP.
Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/KR2011/000708.
Solicitante: LG ELECTRONICS INC..
Nacionalidad solicitante: República de Corea.
Dirección: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 REPUBLICA DE COREA.
Inventor/es: KO,WOO SUK, MOON,SANG CHUL.
Fecha de Publicación: .
Clasificación Internacional de Patentes:
- H04B7/04 ELECTRICIDAD. › H04 TECNICA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRICAS. › H04B TRANSMISION. › H04B 7/00 Sistemas de radiotransmisión, es decir, utilizando un campo de radiación (H04B 10/00, H04B 15/00 tienen prioridad). › utilizando una o más antenas independientes espaciadas.
- H04H20/33 H04 […] › H04H DIFUSION (BROADCAST) (comunicación multiplex H04J; aspectos de transmisión de imágenesde sistemas de difusión H04N). › H04H 20/00 Disposiciones para la difusión o distribución combinada con difusión. › por varios canales.
- H04L27/26 H04 […] › H04L TRANSMISION DE INFORMACION DIGITAL, p. ej. COMUNICACION TELEGRAFICA (disposiciones comunes a las comunicaciones telegráficas y telefónicas H04M). › H04L 27/00 Sistemas de portadora modulada. › Sistemas utilizando códigos de frecuencias múltiples (H04L 27/32 tiene prioridad).
- H04N7/015 H04 […] › H04N TRANSMISION DE IMAGENES, p. ej. TELEVISION. › H04N 7/00 Sistemas de televisión (detalles H04N 3/00, H04N 5/00; métodos y arreglos, para la codificación, decodificación, compresión o descompresión de señales de vídeo digital H04N 19/00; distribución selectiva de contenido H04N 21/00). › Sistemas de televisión de alta definición.
PDF original: ES-2549590_T3.pdf
Fragmento de la descripción:
Transmisor y receptor de señal de difusión y método de transmisión y recepción de señal de difusión Campo técnico
La presente invención se refiere a un método para transmitir/recibir señales de difusión y un aparato para transmitir/recibir señales de difusión y, más particularmente, a un método para transmitir/recibir señales de difusión, que puede mejorar la eficiencia de transmisión de datos y es compatible con métodos convencionales para transmitir/recibir señales de difusión y un aparato de transmisión/recepción de las mismas.
Antecedentes de la técnica
Ya que la difusión analógica terminará pronto, se han desarrollado una variedad de tecnologías para transmitir y recibir señales de difusión digitales. Las señales de difusión digitales pueden transmitir una mayor capacidad de datos de vídeo/audio que las señales de difusión analógicas y pueden incluir una variedad de datos opcionales además de datos de vídeo/audio.
Un sistema de difusión digital puede proporcionar imágenes de Alta Definición (HD), sonido multicanal y una variedad de servicios opcionales. No obstante, la eficiencia de transmisión de datos para transmisión de datos de alta capacidad, la robustez de las redes de transmisión y recepción y la flexibilidad de las redes en consideración del equipamiento de recepción móvil son problemas que aún se deberían mejorar.
El documento EP2209219 describe una modulación de capas con múltiples antenas. El contenido de audio/vídeo se divide en un flujo básico y un flujo avanzado. El flujo básico se transmite desde una antena con una alta potencia y el flujo avanzado se transmite desde la otra antena con una potencia menor.
Descripción
Problema técnico
Un objeto técnico de una realización de la presente invención es proporcionar un método y aparato para transmitir/recibir señales de difusión, el cual puede mejorar la eficiencia de transmisión de datos en un sistema de difusión digital.
Otro objeto técnico de la presente invención es proporcionar un método y aparato para transmitir/recibir señales de difusión, el cual puede recibir señales de difusión digitales sin error incluso bajo un entorno de interior o usando equipamiento de recepción móvil.
Un objeto técnico adicional de la presente invención es proporcionar un método y aparato para transmitir/recibir señales de difusión, que pueda mantener la compatibilidad con un sistema de difusión convencional además de lograr los objetos descritos anteriormente.
Solución técnica
La invención es como se define en las reivindicaciones independientes.
Efectos ventajosos
Según la presente invención, en un sistema de difusión digital, es posible mejorar la eficiencia de transmisión de datos y aumentar la robustez en términos de transmisión y recepción de señales de difusión, en virtud del suministro de un sistema MIMO.
Además, según la presente invención, es posible proporcionar un método y aparato para transmitir/recibir señales de difusión, que puede recibir señales de difusión digitales sin error incluso bajo un entorno de interior o usando equipamiento de recepción móvil.
Además, según la presente invención, incluso en el caso en que los caminos o canales de transmisión sean similares unos a otros en un sistema de difusión MIMO, es posible recuperar y usar un servicio de difusión, en virtud del suministro de tecnologías SVC.
Además, según la presente invención, un sistema de difusión que usa MIMO de la presente invención puede lograr las ventajas descritas anteriormente mientras que mantiene la compatibilidad con un sistema de difusión convencional que no usa MIMO, en virtud de la disposición de señales de difusión MIMO que están codificadas SVC por PLP o por trama.
Descripción de los dibujos
La FIG. 1 ilustra un transmisor de señal de difusión que usa un esquema MIMO según una realización de la presente invención;
La FIG. 3 ilustra un bloque de adaptación de flujo incluido en un módulo de procesamiento de entrada según otra realización de la presente invención;
La FIG. 4 ilustra un codificador (módulo) BICM según una realización de la presente invención;
La FIG. 5 ilustra un formador de tramas según una realización de la presente invención;
La FIG. 6 ilustra un generador OFDM según una realización de la presente invención;
La FIG. 7 ilustra un receptor de señal de difusión según una realización de la presente invención;
La FIG. 8 ilustra un demodulador OFDM según una realización de la presente invención;
La FIG. 9 ilustra un analizador sintáctico de tramas según una realización de la presente invención;
La FIG. 10 ilustra un decodificador BICM según una realización de la presente invención;
La FIG. 11 ilustra un módulo de procesamiento de salida del receptor de señal de difusión según una realización de la presente invención;
La FIG. 12 ilustra una estructura de una trama de transmisión basada en PLP transmitida/recibida por un sistema de transmisión/recepción según una realización de la presente invención;
La FIG. 13 ilustra estructuras de una nueva trama de transmisión basada en FEF según una realización de la presente invención;
La FIG. 14 ilustra un procedimiento de generación de un símbolo P1 para identificar una nueva trama de transmisión según una realización de la presente invención;
La FIG. 15 ilustra una información de señalización previa de L1 incluida en una señal transmitida/recibida según una realización de la presente invención;
La FIG. 16 ilustra una información de señalización posterior de L1 incluida en una señal transmitida/recibida según una realización de la presente invención;
La FIG. 17 ilustra una información de señalización posterior de L1 incluida en una señal transmitida/recibida según otra realización de la presente invención;
La FIG. 18 ilustra un transceptor de señal de difusión según otra realización de la presente invención;
La FIG. 19 ilustra un transceptor de señal de difusión según otra realización de la presente invención;
La FIG. 20 ilustra un transmisor de señal de difusión MIMO y un método de transmisión que usa SVC según una realización de la presente invención;
La FIG. 21 ilustra un transmisor de señal de difusión MIMO y un método de transmisión que usa SVC según otra realización de la presente invención;
La FIG. 22 ilustra un transmisor de señal de difusión MIMO y un método de transmisión que usa SVC según otra realización de la presente invención;
La FIG. 23 ilustra una estructura de un flujo de transmisión transmitido por un sistema de difusión terrestre al cual se aplica un sistema de transmisión MIMO que usa SVC según una realización de la presente invención;
La FIG. 24 ilustra un sistema de transmisión/recepción MIMO según una realización de la presente invención;
La FIG. 25 ilustra un gráfico de BER/SNR que muestra una diferencia de rendimiento entre un esquema GC y un esquema SM que usa un código exterior según una realización de la presente invención;
La FIG. 26 es un gráfico de BER/SNR que muestra una diferencia de rendimiento entre un esquema GC y un esquema SM según esquemas de modulación y una tasa de código de un código exterior según una realización de la presente invención;
La FIG. 27 ilustra un método de transmisión/recepción de datos basado en transmisión MIMO de esquema SM en un entorno de canal según una realización de la presente invención;
La FIG. 28 ilustra señales de entrada y una señal transmitida/recibida sobre la que se ha realizado un método de codificación MIMO según una realización de la presente invención;
La FIG. 30 es un gráfico de capacidad/SNR que muestra el rendimiento del método de codificación MIMO según la primera realización de la presente invención en un canal no correlacionado;
La FIG. 31 es un gráfico de capacidad/SNR que muestra el rendimiento del método de codificación MIMO según la primera realización de la presente invención en un canal completamente correlacionado;
La FIG. 32 muestra constelaciones cuando se usa un subconjunto de GS como una matriz de codificación MIMO y en el caso de la primera realización de la presente invención;
La FIG. 33 es un gráfico de capacidad/SNR que muestra rendimientos cuando se usa el subconjunto de GS como la matriz de codificación MIMO y en el caso de la primera realización de la presente invención;
La FIG. 34 ilustra la relación entre una distancia euclidiana y distancia de hamming... [Seguir leyendo]
Reivindicaciones:
1. Un método para recibir señales de difusión, el método que comprende:
recibir las señales de difusión incluyendo una primera y segunda señales de difusión de un modo M*M-QAM y demodular las señales de difusión recibidas por un método de Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal, OFDM;
desintercalar en frecuencia la primera y segunda señales de difusión demoduladas;
analizar sintácticamente una primera y segunda tramas de señal a partir de la primera y segunda señales de difusión desintercaladas;
desintercalar en tiempo datos en la primera y segunda tramas de señal analizadas sintácticamente;
procesar con Múltiples Entradas Múltiples Salidas, MIMO, los datos desintercalados en tiempo en la primera y segunda tramas de señal en base a modos M-QAM, en donde el procesamiento MIMO se realiza usando una matriz de procesamiento MIMO que tiene un parámetro de procesamiento MIMO a que se define según los modos M-QAM,
f X a \.
VnV | Vl+«s | feos él sento 1 | ||
vi -W,2 : | a | -1 | [senileosélj | |
en donde la matriz de procesamiento MIMO se representa como | L y i + a2 | Vi -1- a? J | y |
V2 + 4
í " p;
V2 + 2 ;
decodificar con Corrección de Errores sin Canal de Retorno, FEC, los datos procesados MIMO para sacar datos de Conducto de Capa Física, en donde los datos de PLP transportan al menos un componente de servicio; y
procesar la salida de los datos de PLP.
2. El método de la reivindicación 1, el método que además comprende: deslntercalar bits de los datos procesados MIMO.
3. El método de la reivindicación 1, en donde las señales de difusión demoduladas además incluyen datos para decodificar con Múltiples Entradas Salida Única, MISO, sobre subportadoras distintas de la primera y segunda señales de difusión y en donde el método además comprende:
decodificar con MISO dichos datos para decodificación MISO.
4. Un aparato para recibir señales de difusión, el aparato que comprende:
un demodulador de Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal, OFDM, (45110) para recibir las señales de difusión incluyendo una primera y segunda señales de difusión de un modo M*M-QAM y demodular las señales de difusión señales de difusión recibidas por un método OFDM;
un desintercalador de frecuencia (45120) para desintercalar en frecuencia la primera y segunda señales de difusión demoduladas;
un analizador sintáctico de tramas (45130) para analizar sintácticamente una primera y segunda tramas de señal a partir de la primera y segunda señales de difusión demoduladas;
un desintercalador de tiempo (45140) para desintercalar en tiempo datos en la primera y segunda tramas de señal analizadas sintácticamente;
un decodificador de Múltiples Entradas Múltiples Salidas, MIMO, (45150) para procesar MIMO los datos desintercalados en tiempo en la primera y segunda tramas de señal en base a modos M-QAM, en donde el procesamiento MIMO se realiza usando una matriz de procesamiento MIMO que tiene un parámetro de procesamiento MIMO a que se define según los modos M-QAM, en donde la matriz de procesamiento MIMO se
4 1 a ^
representa como
**(Ver fórmula)**Vl+a5 Vl+«*
a l
s y/l+a? Vi-I-y
(costí sento 1
senilcosí/] _ V 2 + 4 y V5 + 2 ;
un decodificador con Corrección de Errores sin Canal de Retorno, FEC, (45180) para decodificar FEC los datos procesados MIMO para sacar datos de Conducto de Capa Física, en donde los datos de PLP transportan al menos un componente de servicio; y
un procesador de salida (107400) para procesar la salida de los datos de PLP.
5. El aparato de la reivindicación 4, el aparato que además comprende:
un intercalador de bit (45170) para desintercalar bit de los datos procesados MIMO.
6. El aparato de la reivindicación 4, en donde las señales de difusión demoduladas además incluyen datos para 5 decodificar con Múltiples Entradas Salida Única, MISO, sobre subportadoras distintas de la primera y segunda
señales de difusión y en donde el método además comprende:
un decodificador MISO (108170) para decodificar MISO dichos datos para decodificación MISO.
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