Aparato y método para transmitir y recibir una señal de difusión.

Un transmisor para transmitir datos de difusión digital de vídeo a un receptor,

el transmisor que comprende:un primer codificador de FEC (702-L1) configurado para codificar con FEC datos de señalización de Capa 1,conocidos como datos de señalización de L1;

un primer intercalador de bits (703-L1) configurado para intercalar con bits los datos de señalización de L1codificados con FEC;

un primer correlacionador de símbolos (704-L1) configurado para correlacionar los datos de señalización de L1intercalados con bits a valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1;un primer intercalador en tiempo (1908-L1) configurado para intercalar en el tiempo los valores de constelacióncorrelacionados correspondientes a los datos de señalización de L1 escribiendo en serie los valores deconstelación correspondientes a los datos de señalización de L1 en una memoria en una dirección diagonal yleyendo en serie los valores de constelación escritos correspondientes a los datos de señalización de L1 desde lamemoria en una dirección de las filas según una información del modo de Intercalado en el Tiempo de Capa 1,conocida como información del modo de TI de L1, que indica una profundidad de intercalado en el tiempo, endonde un número de filas de la memoria es igual a la profundidad de intercalado en el tiempo, en donde un númerode columnas de la memoria es igual a un cociente que resulta de dividir un número de valores de constelacióncorrespondientes a los datos de señalización de L1 por la profundidad de intercalado en el tiempo, y en donde laprofundidad de intercalado en el tiempo es igual o mayor que un número mínimo de símbolos OFDM requeridospara transportar un bloque de Capa 1 que incluye los datos de señalización de L1;

un primer insertador de cabecera (1905-L1) configurado para insertar una cabecera de Capa 1 en los valores deconstelación intercalados en el tiempo correspondientes a los datos de señalización de L1, en donde la cabecerade Capa 1 incluye la información del modo de TI de L1 y la información del L1_INFO_SIZE para indicar la mitad deltamaño de los datos de señalización de L1 y los datos de rellenado de bloques de Capa 1;

un correlacionador de preámbulo (1907-L1) configurado para correlacionar los valores de constelacióncorrespondientes a los datos de señalización de L1 y la cabecera de Capa 1 en al menos un símbolo OFDM;

unos medios de repetición (1915-L1) configurados para repetir los valores de constelación correspondientes a losdatos de señalización de L1 y la cabecera de Capa 1 correlacionada en el al menos un símbolo OFDM;

un primer intercalador de frecuencia (709-L1) configurado para intercalar en frecuencia los valores de constelaciónrepetidos correspondientes a datos de señalización de L1 y la cabecera de L1;

un segundo codificador de FEC (702-0) configurado para codificar con FEC datos de Conducto de Capa Física,conocidos como datos de PLP, y sacar una Trama de corrección de errores sin canal de retorno, conocida comoTrama de FEC, de los datos de PLP codificados con FEC;

un segundo intercalador de bits (703-0) configurado para intercalar con bits los datos de la Trama de FEC;

un segundo correlacionador de símbolos (704-0) configurado para correlacionar la Trama de FEC en valores deconstelación correspondientes a datos de PLP para construir una Trama de corrección de errores sin canal deretorno compleja, conocida como XFECFrame;

un segundo insertador de cabecera (705-0) configurado para insertar una cabecera de Trama de FEC en la partedelantera de la XFECFrame;

un correlacionador de segmento de datos (706-0) configurado para construir al menos un segmento de datos enbase a la XFECFrame y la cabecera de Trama de FEC;

un segundo intercalador en el tiempo (708-0) configurado para intercalar en el tiempo datos en el segmento dedatos;

un segundo intercalador de frecuencia (709-0) configurado para intercalar en frecuencia los datos intercalados enel tiempo en el segmento de datos; y

un formador de tramas (711) configurado para construir una trama de señal que comprende símbolos depreámbulo basados en los datos de señalización de L1 intercalados en frecuencia y la cabecera de Capa 1 ysímbolos de datos basados en los datos intercalados en frecuencia en el segmento de datos, en donde lossímbolos de preámbulo se dividen en bloques de Capa 1 y cada bloque de Capa 1 tiene 3408 subportadoras.

Tipo: Patente Europea. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: E12157503.

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:

  • H04L1/00 ELECTRICIDAD.H04 TECNICA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRICAS.H04L TRANSMISION DE INFORMACION DIGITAL, p. ej. COMUNICACION TELEGRAFICA (disposiciones comunes a las comunicaciones telegráficas y telefónicas H04M). › Disposiciones para detectar o evitar errores en la información recibida.
  • H04L27/26 H04L […] › H04L 27/00 Sistemas de portadora modulada. › Sistemas utilizando códigos de frecuencias múltiples (H04L 27/32 tiene prioridad).

PDF original: ES-2410082_T3.pdf

 


Fragmento de la descripción:

Aparato y método para transmitir y recibir una señal de difusión.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un método para transmitir y recibir una señal y a un aparato para transmitir y recibir una señal, y más particularmente, a un método para transmitir y recibir una señal y un aparato para transmitir y recibir una señal, que son capaces de mejorar la eficiencia de transmisión de datos.

Descripción de la técnica relacionada

Según se ha desarrollado la tecnología de difusión digital, los usuarios han recibido imágenes en movimiento en alta definición (HD) . Con el continuo desarrollo de un algoritmo de compresión y el elevado rendimiento de los componentes físicos, se proporcionará a los usuarios en el futuro un mejor entorno. Un sistema de televisión digital (DTV) puede recibir una señal de difusión digital y proporcionar una variedad de servicios suplementarios a los usuarios así como una señal de video y una señal de audio.

La Difusión de Video Digital (DVB) -C2 es la tercera especificación en unirse a la familia de DVB de sistemas de transmisión de segunda generación. Desarrollada en 1994, hoy en día la DVB-C está desplegada en más de 50 millones de sintonizadores por cable en el todo el mundo. En línea con los otros sistemas de DVB de segunda generación, la DVB-C2 usa una combinación de Códigos de comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) y BCH. Esta potente Corrección de Errores sin Canal de Retorno (FEC) proporciona alrededor de 5 dB de mejora de relación portadora a ruido sobre la DVB-C. Los esquemas de intercalado de bits apropiados optimizan la robustez global del sistema de FEC. Extendidas por una cabecera, estas tramas se denominan Conductos de Capa Física (PLP) . Uno o más de estos PLP se multiplexan en un segmento de datos. Se aplica un intercalado de bidimensional (en los dominios del tiempo y de la frecuencia) a cada segmento permitiendo al receptor eliminar el impacto de los deterioros por ráfagas y la interferencia selectiva en frecuencia tal como una entrada de frecuencia única.

Con el desarrollo de estas tecnologías de difusión digital, se aumenta el requerimiento de un servicio tal como una señal de video y una señal de audio y se aumenta gradualmente el tamaño de los datos deseados por los usuarios o el número de canales de difusión. El documento “Digital Video Broadcasting (DVB) ; Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2) ”, Cita de Internet, octubre de 2008 (10-2008) describe un sistema de DVB que usa una técnica OFDM.

Compendio de la invención Por consiguiente, la presente invención está dirigida a un método para transmitir y recibir una señal y un aparato para transmitir y recibir una señal que obvian sustancialmente uno o más problemas debidos a las limitaciones y desventajas de la técnica relacionada.

Un objeto de la presente invención es proporcionar un método para transmitir y recibir una señal y un aparato para transmitir y recibir una señal, que son capaces de mejorar la eficiencia de transmisión de datos.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar un método para transmitir y recibir una señal y un aparato para transmitir y recibir una señal, que son capaces de mejorar la capacidad de corrección de errores de bits que configuran un servicio.

Las ventajas, objetos y rasgos adicionales de la invención se expondrán en parte en la descripción que sigue y en parte llegarán a ser evidentes para aquéllos que tienen experiencia habitual en la técnica tras el examen de lo siguiente. Los objetivos y otras ventajas de la invención se pueden realizar y alcanzar por la estructura particularmente señalada en la descripción escrita y las reivindicaciones de ésta así como en los dibujos adjuntos.

Para lograr los objetivos, la presente invención proporciona un transmisor para transmitir datos de difusión a un receptor, el transmisor que comprende: un codificador de FEC (Corrección de Errores sin Canal de Retorno) configurado para codificar con FEC los datos de señalización de Capa 1; un intercalador de bits configurado para intercalar con bits los datos de señalización de Capa 1 codificados con FEC; un correlacionador QAM configurado para demultiplexar los datos de señalización de Capa 1 intercalados con bits en palabras de celda y correlacionar las palabras de celda con valores de constelación que corresponden a datos de señalización de Capa 1; un intercalador en tiempo configurado para intercalar en el tiempo los valores de constelación correlacionados que corresponden a datos de señalización de Capa 1; un insertador configurado para insertar una cabecera de Capa 1 en los valores de constelación intercalados en el tiempo que corresponden a datos de señalización de Capa 1; unos medios de repetición configurados para repetir los valores de constelación que corresponden a los datos de señalización de Capa 1 y la cabecera de Capa 1; y un intercalador en frecuencia configurado para intercalar en frecuencia los valores de constelación repetidos que corresponden a los datos de señalización de Capa 1 y la cabecera de L1.

Otra realización de la presente invención proporciona un receptor para procesar datos de difusión, el receptor que comprende: un desintercalador en frecuencia configurado para desintercalar en frecuencia valores de constelación correspondientes a datos de señalización de Capa 1 y una cabecera de Capa 1; un extractor configurado para extraer los valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de Capa 1 a partir de los valores de constelación desintercalados en frecuencia correspondientes a datos de señalización de Capa 1 y una cabecera de Capa 1; un desintercalador en tiempo configurado para desintercalar en el tiempo los valores de constelación extraídos correspondientes a los datos de señalización de Capa 1; un descorrelacionador QAM configurado para descorrelacionar los valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de Capa 1 en datos de señalización de Capa 1; un desintercalador de bits configurado para desintercalar con bits los datos de señalización de Capa 1 descorrelacionados; y un decodificador FEC (Corrección de Errores sin Canal de Retorno) configurado para decodificar con FEC los datos de señalización de Capa 1.

Aún otra realización de la presente invención proporciona un método de recepción de datos de difusión, el método que comprende: desintercalar en frecuencia valores de constelación correspondientes a datos de señalización de Capa 1 y una cabecera de capa 1; extraer los valores de constelación correspondientes a datos de señalización de Capa 1 a partir de los valores de constelación desintercalados en frecuencia correspondientes a datos de señalización de Capa 1 y una cabecera de Capa 1; desintercalar en el tiempo los valores de constelación extraídos correspondientes a datos de señalización de Capa 1; descorrelacionar los valores de constelación desintercalados en el tiempo correspondientes a datos de señalización de Capa 1 en datos de señalización de Capa 1; desintercalar con bits los datos de señalización de Capa 1 descorrelacionados; y decodificar con FEC los datos de señalización de Capa 1.

Aún otra realización de la presente invención proporciona un método de transmisión de datos de difusión a un receptor, el método que comprende: codificar con FEC datos de señalización de Capa 1; intercalar con bits los datos de señalización de Capa 1 codificados con FEC; demultiplexar los datos de señalización de Capa 1 intercalados con bits en palabras de celda; correlacionar las palabras de celda en valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de Capa 1; intercalar en el tiempo los valores de constelación correlacionados correspondientes a los datos de señalización de Capa 1; insertar una cabecera de Capa 1 en los valores de constelación intercalados en el tiempo correspondientes a datos de señalización de Capa 1; repetir los valores de constelación correspondientes a datos de señalización de Capa 1 y la cabecera de Capa 1; e intercalar en frecuencia los valores de constelación repetidos correspondientes a los datos de señalización de Capa 1 y la cabecera de Capa 1.

Descripción de los dibujos Los dibujos adjuntos, que se incluyen para proporcionar una comprensión adicional de la invención y se incorporan en y constituyen una parte de esta solicitud, ilustran la (s) realización (es) de la invención y junto con la descripción sirven para explicar el principio de la invención. En los dibujos:

La Fig. 1 es un ejemplo de sistema... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Un transmisor para transmitir datos de difusión digital de vídeo a un receptor, el transmisor que comprende:

un primer codificador de FEC (702-L1) configurado para codificar con FEC datos de señalización de Capa 1, conocidos como datos de señalización de L1;

un primer intercalador de bits (703-L1) configurado para intercalar con bits los datos de señalización de L1 codificados con FEC;

un primer correlacionador de símbolos (704-L1) configurado para correlacionar los datos de señalización de L1 intercalados con bits a valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1;

un primer intercalador en tiempo (1908-L1) configurado para intercalar en el tiempo los valores de constelación correlacionados correspondientes a los datos de señalización de L1 escribiendo en serie los valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 en una memoria en una dirección diagonal y leyendo en serie los valores de constelación escritos correspondientes a los datos de señalización de L1 desde la memoria en una dirección de las filas según una información del modo de Intercalado en el Tiempo de Capa 1, conocida como información del modo de TI de L1, que indica una profundidad de intercalado en el tiempo, en donde un número de filas de la memoria es igual a la profundidad de intercalado en el tiempo, en donde un número de columnas de la memoria es igual a un cociente que resulta de dividir un número de valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 por la profundidad de intercalado en el tiempo, y en donde la profundidad de intercalado en el tiempo es igual o mayor que un número mínimo de símbolos OFDM requeridos para transportar un bloque de Capa 1 que incluye los datos de señalización de L1;

un primer insertador de cabecera (1905-L1) configurado para insertar una cabecera de Capa 1 en los valores de constelación intercalados en el tiempo correspondientes a los datos de señalización de L1, en donde la cabecera de Capa 1 incluye la información del modo de TI de L1 y la información del L1_INFO_SIZE para indicar la mitad del tamaño de los datos de señalización de L1 y los datos de rellenado de bloques de Capa 1;

un correlacionador de preámbulo (1907-L1) configurado para correlacionar los valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 y la cabecera de Capa 1 en al menos un símbolo OFDM;

unos medios de repetición (1915-L1) configurados para repetir los valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 y la cabecera de Capa 1 correlacionada en el al menos un símbolo OFDM;

un primer intercalador de frecuencia (709-L1) configurado para intercalar en frecuencia los valores de constelación repetidos correspondientes a datos de señalización de L1 y la cabecera de L1;

un segundo codificador de FEC (702-0) configurado para codificar con FEC datos de Conducto de Capa Física, conocidos como datos de PLP, y sacar una Trama de corrección de errores sin canal de retorno, conocida como Trama de FEC, de los datos de PLP codificados con FEC;

un segundo intercalador de bits (703-0) configurado para intercalar con bits los datos de la Trama de FEC;

un segundo correlacionador de símbolos (704-0) configurado para correlacionar la Trama de FEC en valores de constelación correspondientes a datos de PLP para construir una Trama de corrección de errores sin canal de retorno compleja, conocida como XFECFrame;

un segundo insertador de cabecera (705-0) configurado para insertar una cabecera de Trama de FEC en la parte delantera de la XFECFrame;

un correlacionador de segmento de datos (706-0) configurado para construir al menos un segmento de datos en base a la XFECFrame y la cabecera de Trama de FEC;

un segundo intercalador en el tiempo (708-0) configurado para intercalar en el tiempo datos en el segmento de datos;

un segundo intercalador de frecuencia (709-0) configurado para intercalar en frecuencia los datos intercalados en el tiempo en el segmento de datos; y

un formador de tramas (711) configurado para construir una trama de señal que comprende símbolos de preámbulo basados en los datos de señalización de L1 intercalados en frecuencia y la cabecera de Capa 1 y símbolos de datos basados en los datos intercalados en frecuencia en el segmento de datos, en donde los símbolos de preámbulo se dividen en bloques de Capa 1 y cada bloque de Capa 1 tiene 3408 subportadoras.

2. El transmisor de la reivindicación 1, en donde el primer codificador de FEC comprende:

un codificador BCH configurado para codificar BCH los datos de señalización de L1;

un codificador LDPC configurado para codificar LDPC los datos de señalización de L1 codificados BCH para generar bits de paridad de LDPC; y

unos medios de perforación configurados para realizar perforación en los bits de paridad de LDPC generados.

3. El transmisor de la reivindicación 1 o 2, en donde los datos de señalización de L1 incluyen información del ID del PLP que identifica un Conducto de Capa Física que incluye los datos del PLP.

4. Un método para transmitir datos de difusión digital de vídeo en un transmisor, el método que comprende:

codificar con FEC los datos de señalización de Capa 1, conocidos como datos de señalización de L1;

intercalar con bits los datos de señalización de L1 codificados con FEC;

correlacionar los datos de señalización de L1 intercalados con bits a valores de constelación que corresponden a datos de señalización de L1;

intercalar en el tiempo los valores de constelación correlacionados correspondientes a los datos de señalización de L1 escribiendo en serie los valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 en una memoria en una dirección diagonal y leyendo en serie los valores de constelación escritos correspondientes a los datos de señalización de L1 desde la memoria en una dirección de las filas según una información del modo de Intercalado en el Tiempo de Capa 1, conocida como información del modo de TI de L1, que indica una profundidad de intercalado en el tiempo, en donde un número de filas de la memoria es igual a la profundidad de intercalado en el tiempo, en donde un número de columnas de la memoria es igual a un cociente que resulta de dividir un número de valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 por la profundidad de intercalado en el tiempo, y en donde la profundidad de intercalado en el tiempo es igual o mayor que un número mínimo de símbolos OFDM requeridos para transportar un bloque de Capa 1 que incluye los datos de señalización de L1;

insertar una cabecera de Capa 1 en los valores de constelación intercalados en el tiempo correspondientes a los datos de señalización de L1, en donde la cabecera de Capa 1 incluye la información del modo de TI de L1 y la información del L1_INFO_SIZE para indicar la mitad del tamaño de los datos de señalización de L1 y los datos de relleno de bloques de Capa 1;

correlacionar los valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 y la cabecera de Capa 1 en al menos un símbolo OFDM;

repetir los valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 y la cabecera de Capa 1 correlacionada en el al menos un símbolo OFDM;

intercalar en frecuencia los valores de constelación repetidos correspondientes a datos de señalización de L1 y la cabecera de L1;

codificar con FEC los datos de Conducto de Capa Física, conocidos como datos de PLP, y sacar una Trama de corrección de errores sin canal de retorno, conocida como Trama de FEC, de los datos de PLP codificados con FEC;

intercalar con bits los datos de la Trama de FEC;

correlacionar la Trama de FEC en los valores de constelación correspondientes a los datos de PLP para construir una Trama de corrección de errores sin canal de retorno compleja, conocida como XFECFrame;

insertar una cabecera de Trama de FEC en la parte delantera de la XFECFrame;

construir al menos un segmento de datos en base a la XFECFrame y la cabecera de Trama de FEC;

intercalar en el tiempo datos en el segmento de datos;

intercalar en frecuencia los datos intercalados en el tiempo en el segmento de datos; y

construir una trama de señal que comprende símbolos de preámbulo en base a los datos de señalización de L1 intercalados en frecuencia y la cabecera de Capa 1 y los símbolos de datos en base a los datos intercalados en frecuencia en el segmento de datos, en donde los símbolos de preámbulo se dividen en bloques de Capa 1 y cada bloque de Capa 1 tiene 3408 subportadoras.

5. El método de la reivindicación 4, en donde codificar con FEC los datos de señalización de L1 comprende:

codificar BCH los datos de señalización de L1;

codificar LDPC los datos de señalización de L1 codificados BCH para generar bits de paridad de LDPC; y

realizar una perforación en los bits de paridad de LDPC generados.

6. El método de la reivindicación 4 o 5, en donde los datos de señalización de L1 incluyen información del ID del PLP que identifica un Conducto de Capa Física que incluye los datos de PLP.

7. Un receptor para procesar datos de difusión digital de vídeo, el receptor que comprende:

un sintonizador (r700) configurado para recibir una señal de difusión que comprende una trama de señal, en donde la trama de señal comprende símbolos de preámbulo que incluyen valores de constelación correspondientes a datos de señalización de Capa 1, conocidos como datos de señalización de L1, y una cabecera de Capa 1 y símbolos de datos que incluyen al menos un segmento de datos que comprende datos de Conducto de Capa Física, en donde los símbolos de preámbulo se dividen en bloques de Capa 1 y cada bloque de Capa 1 tiene 3408 subportadoras, y en donde la cabecera de Capa 1 incluye información del modo de Intercalado en el Tiempo de Capa 1, conocida como información del modo de TI de L1, que indica una profundidad de intercalado en el tiempo y la información del L1_INFO_SIZE que indica la mitad del tamaño de los datos de señalización de L1 y los datos de rellenado de bloques de Capa 1;

un primer desintercalador en frecuencia (r709-L1) configurado para desintercalar en frecuencia los valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 y la cabecera de Capa 1 en la trama de señal;

un extractor (r1917-L1, r1912-L1) configurado para extraer los valores de constelación correspondientes a datos de señalización de L1 de los valores de constelación desintercalados en frecuencia correspondientes a los datos de señalización de L1 y la cabecera de Capa 1;

un primer desintercalador en tiempo (r1910-L1) configurado para desintercalar en el tiempo los valores de constelación extraídos correspondientes a los datos de señalización de L1 escribiendo en serie los valores de constelación extraídos correspondientes a los datos de señalización de L1 en una memoria en una dirección de las filas y leyendo los datos de señalización de L1 escritos desde la memoria en una dirección diagonal según la información del modo de TI de L1, en donde un número de filas de la memoria es igual a la profundidad de intercalado en el tiempo, en donde un número de columnas de la memoria es igual a un cociente resultante de dividir un número de valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 por la profundidad de intercalado en el tiempo, y en donde la profundidad de intercalado en el tiempo es igual o mayor que un número mínimo de símbolos OFDM requeridos para transportar un bloque de Capa 1 que incluye los datos de señalización de L1;

un primer descorrelacionador de símbolos (r713-L1) configurado para descorrelacionar los valores de constelación desintercalados en el tiempo correspondientes a los datos de señalización de L1 en datos de señalización de L1;

un desintercalador de bits (r714-L1) configurado para desintercalar con bits los datos de señalización de L1 descorrelacionados;

un primer decodificador FEC (r715-L1) configurado para decodificar con FEC los datos de señalización de L1 desintercalados con bits.

un segundo desintercalador de frecuencia (r709) configurado para desintercalar en frecuencia los datos del segmento de datos en la trama de señal;

un segundo desintercalador en el tiempo (r710) configurado para desintercalar en el tiempo los datos desintercalados en frecuencia del segmento de datos;

un analizador sintáctico de segmento de datos (r711) configurado para analizar sintácticamente una Trama de corrección de errores sin canal de retorno compleja y una cabecera de Trama de corrección de errores sin canal de retorno a partir del segmento de datos en el que los datos están desintercalados en el tiempo;

un decodificador de cabecera de FEC (r712-C) configurado para decodificar la cabecera de Trama de corrección de errores sin canal de retorno;

un segundo correlacionador de símbolos (r713-C) configurado para descorrelacionar la Trama de corrección de errores sin canal de retorno compleja en los datos de Conducto de Capa Física;

un segundo desintercalador de bits (r714-C) configurado para desintercalar con bits los datos de Conducto de Capa Física descorrelacionados; y

un segundo decodificador FEC (r715-K) configurado para decodificar con FEC los datos de Conducto de Capa Física desintercalados con bits.

8. El receptor de la reivindicación 7, en donde el primer decodificador FEC comprende:

unos medios de desperforación configurados para realizar una desperforación sobre los bits de paridad LDPC;

un decodificador LDPC configurado para decodificar LDPC los datos de señalización de L1 y los bits de paridad LDPC desperforados; y

un decodificador BCH configurado para decodificar BCH los datos de señalización de L1 decodificados LDPC y los bits de paridad LDPC.

9. El receptor de la reivindicación 7 u 8, en donde los datos de señalización de L1 incluyen información del ID del PLP que identifica un Conducto de Capa Física que incluye los datos del Conducto de Capa Física.

10. Un método para recibir datos de difusión digital de vídeo en un receptor, el método que comprende:

recibir una señal de difusión que comprende una trama de señal, en donde la trama de señal comprende símbolos de preámbulo que incluyen valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de Capa 1, conocidos como datos de señalización de L1, y una cabecera de Capa 1 y símbolos de datos que incluyen al menos un segmento de datos que comprende datos de Conducto de Capa Física, en donde los símbolos de preámbulo se dividen en bloques de Capa 1 y cada bloque de Capa 1 tiene 3408 subportadoras, y en donde la cabecera de Capa 1 incluye información del modo de Intercalado en el Tiempo de Capa 1, conocida como información del modo de TI de L1, que indica una profundidad de intercalado en el tiempo y la información del L1_INFO_SIZE que indica la mitad del tamaño de los datos de señalización de L1 y los datos de rellenado de bloques de Capa 1;

desintercalar en frecuencia los valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 y la cabecera de Capa 1 en la trama de señal;

extraer los valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 de los valores de constelación desintercalados en frecuencia correspondientes a los datos de señalización de L1 y la cabecera de Capa 1;

desintercalar en el tiempo los valores de constelación extraídos correspondientes a los datos de señalización de L1 escribiendo en serie los valores de constelación extraídos correspondientes a los datos de señalización de L1 en una memoria en una dirección de las filas y leyendo los datos de señalización de L1 escritos desde la memoria en una dirección diagonal según la información del modo de TI de L1, en donde un número de filas de la memoria es igual a la profundidad de intercalado en el tiempo, en donde un número de columnas de la memoria es igual a un cociente resultante de dividir un número de valores de constelación correspondientes a los datos de señalización de L1 por la profundidad de intercalado en el tiempo, y en donde la profundidad de intercalado en el tiempo es igual o mayor que un número mínimo de símbolos OFDM requeridos para transportar un bloque de Capa 1 que incluye los datos de señalización de L1;

descorrelacionar los valores de constelación desintercalados en el tiempo correspondientes a los datos de señalización de L1 en datos de señalización de L1;

desintercalar con bits los datos de señalización de L1 descorrelacionados;

decodificar con FEC los datos de señalización de L1 desintercalados con bits;

desintercalar en frecuencia los datos del segmento de datos en la trama de señal;

desintercalar en el tiempo los datos desintercalados en frecuencia del segmento de datos;

analizar sintácticamente un Trama de corrección de errores sin canal de retorno compleja y una cabecera de Trama de corrección de errores sin canal de retorno a partir del segmento de datos en el que los datos están desintercalados en el tiempo;

decodificar la cabecera de Trama de corrección de errores sin canal de retorno;

descorrelacionar la Trama de corrección de errores sin canal de retorno compleja en los datos de Conducto de Capa Física;

desintercalar con bits los datos de Conducto de Capa Física descorrelacionados; y

decodificar con FEC los datos de Conducto de Capa Física desintercalados con bits.

11. El método de la reivindicación 10, en donde decodificar con FEC los datos de señalización de L1 comprende:

realizar una desperforación sobre los bits de paridad de LDPC;

decodificar LDPC los datos de señalización de L1 y los bits de paridad de LDPC desperforados; y

decodificar BCH los datos de señalización de L1 decodificados LDPC y los bits de paridad de LDPC.


 

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