BR112019009553A2 - aparelho e método de transmissão, e, aparelho e método de recepção - Google Patents

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Yamamoto Makiko
Shinohara Yuji
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    • H03M13/151Cyclic codes, i.e. cyclic shifts of codewords produce other codewords, e.g. codes defined by a generator polynomial, Bose-Chaudhuri-Hocquenghem [BCH] codes using error location or error correction polynomials
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Abstract

a presente invenção refere-se a um dispositivo de transmissão, a um método de transmissão, a um dispositivo de recepção e a um método de recepção, de acordo com os quais boa qualidade de comunicações pode ser garantida durante a transmissão de dados usando os códigos ldpc. a codificação ldpc é realizada com base em matrizes de verificação para os códigos ldpc com um comprimento de código n de 69.120 bits e uma taxa de codificação r de 9/16 ou 10/16. os códigos ldpc incluem os bits de informação e os bits de paridade. as matrizes de verificação incluem as matrizes de informação correspondentes aos bits de informação e as matrizes de paridade correspondentes aos bits de paridade. as matrizes de informação são descritas por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação. a tabela de valor inicial da matriz de verificação indica a posição de um elemento em uma matriz de informação, para cada 360 colunas, e é uma tabela predeterminada. a presente invenção é aplicável, por exemplo, na transmissão de dados, etc., usando os códigos ldpc.

Description

APARELHO E MÉTODO DE TRANSMISSÃO, E, APARELHO E MÉTODO DE RECEPÇÃO
Campo Técnico [001] A presente técnica refere-se a um aparelho de transmissão, a um método de transmissão, a um aparelho de recepção e a um método de recepção e, particularmente, a um aparelho de transmissão, a um método de transmissão, a um aparelho de recepção e a um método de recepção que podem garantir qualidade de comunicação favorável, por exemplo, na transmissão de dados usando um código LDPC.
Fundamentos da Invenção [002] Um código LDPC (Verificação de Paridade de Baixa Densidade) exibe alta capacidade de correção de erro e, nos últimos anos, o código LDPC é amplamente adotado em um sistema de transmissão de difusão digital e congêneres, tais como DVB (Difusão de Vídeo Digital)-S.2, DVB-T.2, e DVB-C.2 da Europa e congêneres e ATSC (Comitê dos Sistemas Avançados de Televisão) 3.0 dos EUA e congêneres (por exemplo, veja NPL 1).
[003] Foi descoberto no estudo dos últimos anos que, pelo aumento do comprimento de código, o código LDPC pode exibir o desempenho próximo do limite de Shannon, como em um código turbo e congêneres. Além do mais, o código LDPC é caracterizado em que a mínima distância é em proporção ao comprimento de código, e as características da taxa de erro de bloco são excelentes. O código LDPC também é vantajoso em que há quase nenhum assim denominado fenômeno de piso de erro observado nas características de decodificação do código turbo e congêneres.
Lista de Citação
Literatura Não Patente [004] NPL 1 Padrão ATSC: Protocolo de Camada Física (A/322), 7 de setembro de 2016
Sumário da Invenção
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Problema Técnico [005] Na transmissão de dados usando o código LDPC, por exemplo, o código LDPC é definido (simbolizado) como um símbolo de modulação por quadratura (modulação digital), tal como QPSK (Modulação por Deslocamento de Fase de Quadratura), e o símbolo é mapeado em um ponto de constelação da modulação por quadratura e transmitido.
[006] A transmissão de dados usando o código LDPC está se expandindo pelo mundo, e há uma demanda pela garantia de favorável qualidade da comunicação (transmissão).
[007] A presente técnica foi feita em vista das circunstâncias, e a presente técnica habilita a garantia da qualidade de comunicação favorável na transmissão de dados usando um código LDPC.
Solução para o Problema [008] A presente técnica provê um primeiro aparelho/método de transmissão que inclui uma unidade/etapa de codificação de realização de codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
110 3064 6740 7801 10228 13445 17599 17891 17979 18044 19923 21848 23262 25585 25968 30124
1578 8914 9141 9731 10605 11690 12824 18127 18458 24648 24950 25150 26323 26514 27385 27460
3054 3640 3923 7332 10770 12215 14455 14849 15619 20870 22033 26427 28067 28560 29777 29780
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1348 4248 5479 8902 9101 9356 10581 11614 12813 21554 23701 24099 24575 24786 27370
3266 8358 16544 16689 16693 16823 17565 18543 19229 23799 24981 25423 28997 29808 30202
320 1198 1549 5407 6080 8542 9352 12418 13391 14736 18328 19398 23391 28117 28793
2114 3294 3770 5225 5556 5991 7075 7889 11145 11386 18956 19034 23605 26085 27132
3623 4011 4225 5249 5489 5711 7240 9831 10458 14697 16015 17782 23244 24215 24386
2624 2750 3871 8247 11135 13702 19290 22209 22975 23811 24872 25154 25165 28375 30200
1060 1240 2040 2382 7723 9165 9656 10398 14517 16653 22348 23476 27203 28443 28445
1070 1233 3416 6633 11736 12808 15454 16505 18720 20162 21874 26069 26855 27292 27978
420 5524 10279 11218 12500 12913 15389 15824 19414 21138 23846 26621 27907 28594 28781
151 1356 2323 3289 4501 10573 13667 14642 16127 17040 18055 24061 26204 26567 29277
1410 3656 4080 6963 8834 10527 17490 17584 18065 19234 22338 23746 24662 29863 30227
1924 2694 3285 8761 9693 11005 17592 21259 21322 21546 24044 24173 26988 27640 28506
1069 6483 6554 9027 11655 12453 16595 17877 18350 18995 21442 23836 25468 28820 29453
149 1621 2199 3141 8403 11974 14969 16197 18844 21027 22266 22399 22691 25727 27721
3689 4839 7971 8419 10500 12308 13435 14487 16502 16622 17468 22710 23904 25074 28508
1270 7007 9830 12698 14204 16075 17613 19391 21362
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21726 21816 23014 23651 26419 26748 27195
1953 2456 2712 2809 3196 5939 10634 21828 24606
26169 26801 27391 28578 29725 30142
832 3394 4145 5375 6199 7122 7405 7706 10136 10792
15058 15860 21881 23908 25174 25837
730 1735 2917 4106 5004 5849 8194 8943 9136 17599 18456
20191 22798 27935 29559
6238 6776 6799 9142 11199 11867 15979 16830 18110 18396
21897 22590 24020 29578 29644
407 2138 4493 7979 8225 9467 11956 12940 15566 15809
16058 18211 22073 28314 28713
957 1552 1869 4388 7642 7904 13408 13453 16431 19327
21444 22188 25719 28511 29192
3617 8663 22378 28704
8598 12647 19278 22416
15176 16377 16644 22732
12463 12711 18341
11079 13446 29071
2446 4068 8542
10838 11660 27428
16403 21750 23199
9181 16572 18381
7227 18770 21858
7379 9316 16247
8923 14861 29618
6531 24652 26817
5564 8875 18025
8019 14642 21169
16683 17257 29298
4078 6023 8853
13942 15217 15501
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7484 8302 27199
671 14966 20886
1240 11897 14925
12800 25474 28603
3576 5308 11168
13430 15265 18232
3439 5544 21849
3257 16996 23750
1865 14153 22669
7640 15098 17364
6137 19401 24836
5986 9035 11444
4799 20865 29150
8360 23554 29246
2002 18215 22258
9679 11951 26583
2844 12330 18156
3744 6949 14754
8262 10288 27142
1087 16563 22815
1328 13273 21749
2092 9191 28045
3250 10549 18252
13975 15172 17135
2520 26310 28787
4395 8961 26753
6413 15437 19520
5809 10936 17089
1670 13574 25125
5865 6175 21175
8391 11680 22660
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17610 18755 28852
7680 16212 30111
8812 10144 15718.
[009] No primeiro aparelho/método de transmissão, a codificação
LDPC é realizada com base na matriz de verificação do código LDPC com o comprimento de código N de 69.120 bits e a taxa de código r de 9/16. O código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
110 3064 6740 7801 10228 13445 17599 17891 17979 18044
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9/188
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3439 5544 21849
3257 16996 23750
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7640 15098 17364
6137 19401 24836
5986 9035 11444
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10/188
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21021 21798 30209
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11/188
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17610 18755 28852
7680 16212 30111
8812 10144 15718.
[0010] A presente técnica provê um primeiro aparelho/método de recepção que inclui uma unidade/etapa de decodificação, de decodificação de um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da
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12/188 matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
110 3064 6740 7801 10228 13445 17599 17891 17979 18044 19923 21848 23262 25585 25968 30124
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15860 21881 23908 25174 25837
730 1735 2917 4106 5004 5849 8194 8943 9136 17599 18456
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11079 13446 29071
2446 4068 8542
10838 11660 27428
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14/188
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7379 9316 16247
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5564 8875 18025
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16683 17257 29298
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3576 5308 11168
13430 15265 18232
3439 5544 21849
3257 16996 23750
1865 14153 22669
7640 15098 17364
6137 19401 24836
5986 9035 11444
4799 20865 29150
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2002 18215 22258
9679 11951 26583
2844 12330 18156
3744 6949 14754
8262 10288 27142
1087 16563 22815
Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 24/432
15/188
1328 13273 21749 2092 9191 28045 3250 10549 18252 13975 15172 17135 2520 26310 28787 4395 8961 26753 6413 15437 19520
5809 10936 17089 1670 13574 25125 5865 6175 21175 8391 11680 22660 5485 11743 15165 21021 21798 30209 12519 13402 26300
3472 25935 26412 3377 7398 28867 2430 24650 29426 3364 13409 22914 6838 13491 16229 18393 20764 28078 289 20279 24906 4732 6162 13569 8993 17053 29387
2210 5024 24030 21 22976 24053 12359 15499 28251 4640 11480 24391 1083 7965 16573 13116 23916 24421 10129 16284 23855 1758 3843 21163
Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 25/432
16/188
5626 13543 26708
14918 17713 21718
13556 20450 24679
3911 16778 29952
11735 13710 22611
5347 21681 22906
6912 12045 15866
713 15429 23281
7133 17440 28982
12355 17564 28059
7658 11158 29885
17610 18755 28852
7680 16212 30111
8812 10144 15718.
[0011] No primeiro aparelho/método de recepção, o código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir do aparelho de transmissão é decodificado, o aparelho de transmissão incluindo a unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base na matriz de verificação do código LDPC com o comprimento de código N de 69.120 bits e a taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
110 3064 6740 7801 10228 13445 17599 17891 17979 18044 19923 21848 23262 25585 25968 30124
1578 8914 9141 9731 10605 11690 12824 18127 18458 24648 24950 25150 26323 26514 27385 27460
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17/188
3054 3640 3923 7332 10770 12215 14455 14849 15619 20870 26427 28067 28560 29777 29780
1348 4248 5479 8902 9101 9356 10581 11614 12813 21554 23701 24099 24575 24786 27370
3266 8358 16544 16689 16693 16823 17565 18543 19229 23799 24981 25423 28997 29808 30202
320 1198 1549 5407 6080 8542 9352 12418 13391 14736 18328 19398 23391 28117 28793
2114 3294 3770 5225 5556 5991 7075 7889 11145 11386 18956 19034 23605 26085 27132
3623 4011 4225 5249 5489 5711 7240 9831 10458 14697 16015 17782 23244 24215 24386
2624 2750 3871 8247 11135 13702 19290 22209 22975 23811 24872 25154 25165 28375 30200
1060 1240 2040 2382 7723 9165 9656 10398 14517 16653 22348 23476 27203 28443 28445
1070 1233 3416 6633 11736 12808 15454 16505 18720 20162 21874 26069 26855 27292 27978
420 5524 10279 11218 12500 12913 15389 15824 19414 21138 23846 26621 27907 28594 28781
151 1356 2323 3289 4501 10573 13667 14642 16127 17040 18055 24061 26204 26567 29277
1410 3656 4080 6963 8834 10527 17490 17584 18065 19234 22338 23746 24662 29863 30227
1924 2694 3285 8761 9693 11005 17592 21259 21322 21546 24044 24173 26988 27640 28506
1069 6483 6554 9027 11655 12453 16595 17877 18350 18995 21442 23836 25468 28820 29453
149 1621 2199 3141 8403 11974 14969 16197 18844 21027 22266 22399 22691 25727 27721
3689 4839 7971 8419 10500 12308 13435 14487 16502 16622
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17229 17468 22710 23904 25074 28508
1270 7007 9830 12698 14204 16075 17613 19391 21362
21726 21816 23014 23651 26419 26748 27195
1953 2456 2712 2809 3196 5939 10634 21828 24606
26169 26801 27391 28578 29725 30142
832 3394 4145 5375 6199 7122 7405 7706 10136 10792
15058 15860 21881 23908 25174 25837
730 1735 2917 4106 5004 5849 8194 8943 9136 17599 18456
20191 22798 27935 29559
6238 6776 6799 9142 11199 11867 15979 16830 18110 18396
21897 22590 24020 29578 29644
407 2138 4493 7979 8225 9467 11956 12940 15566 15809
16058 18211 22073 28314 28713
957 1552 1869 4388 7642 7904 13408 13453 16431 19327
21444 22188 25719 28511 29192
3617 8663 22378 28704
8598 12647 19278 22416
15176 16377 16644 22732
12463 12711 18341
11079 13446 29071
2446 4068 8542
10838 11660 27428
16403 21750 23199
9181 16572 18381
7227 18770 21858
7379 9316 16247
8923 14861 29618
6531 24652 26817
5564 8875 18025
8019 14642 21169
16683 17257 29298
Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 28/432
19/188
4078 6023 8853
13942 15217 15501
7484 8302 27199
671 14966 20886
1240 11897 14925
12800 25474 28603
3576 5308 11168
13430 15265 18232
3439 5544 21849
3257 16996 23750
1865 14153 22669
7640 15098 17364
6137 19401 24836
5986 9035 11444
4799 20865 29150
8360 23554 29246
2002 18215 22258
9679 11951 26583
2844 12330 18156
3744 6949 14754
8262 10288 27142
1087 16563 22815
1328 13273 21749
2092 9191 28045
3250 10549 18252
13975 15172 17135
2520 26310 28787
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6413 15437 19520
5809 10936 17089
1670 13574 25125
Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 29/432
20/188
5865 6175 21175 8391 11680 22660 5485 11743 15165 21021 21798 30209 12519 13402 26300 3472 25935 26412 3377 7398 28867 2430 24650 29426 3364 13409 22914 6838 13491 16229 18393 20764 28078 289 20279 24906 4732 6162 13569 8993 17053 29387 2210 5024 24030 21 22976 24053 12359 15499 28251 4640 11480 24391 1083 7965 16573 13116 23916 24421 10129 16284 23855 1758 3843 21163 5626 13543 26708 14918 17713 21718 13556 20450 24679 3911 16778 29952 11735 13710 22611 5347 21681 22906 6912 12045 15866 713 15429 23281 7133 17440 28982
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12355 17564 28059 7658 11158 29885 17610 18755 28852 7680 16212 30111 8812 10144 15718.
[0012] A presente técnica provê um segundo aparelho/método de transmissão que inclui uma unidade/etapa de codificação de realização de codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
344 5260 5449 9663 11572 11933 15244 18579 18949 19398 22175 23672 25646 26228 28656 29695
6796 7678 7790 9294 13003 13506 17577 19909 21842 23240 24312 25607 25987 26138 30141
3065 9660 10194 11700 12775 17826 17987 18011 18139 24640 24992 25167 25574 26525 27409 27443
1518 3037 3662 7312 8949 9104 10654 10834 12255 15569 18449 20854 26340 26423 28075 29817
3919 4274 5506 8843 9351 12805 14505 14817 22069 23012 23697 24041 24857 27342 28623 29808
1366 3228 8386 9132 10558 11608 16663 16748 18548 21121 21582 23833 24567 25013 25403 29764
308 1250 6105 8501 13402 14997 16464 16818 17606 18331 19164 19334 23429 28729 29007 30169
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1554 3279 5266 5459 5567 5975 7137 7853 9379 12396 14725 16695 19013 26100 27158 28072
2133 3771 4208 5514 5638 7263 9895 10454 11108 11387 15416 15975 18907 23647 24254 24409
2608 3636 3885 4012 5274 8303 11157 13722 14668 17777 22255 22941 23224 23929 24944 30207
1070 1235 2018 2770 7700 9196 10392 16689 19241 21249 23477 23848 25122 25188 28342 28421
2429 9607 14502 15391 18716 20177 21473 21901 22390 26796 27148 27280 28004 28402
998 1213 3439 6597 10328 11231 11688 12840 16477 19477 19575 21107 26074 26599 486 1371 3334 5527 12458 12880 15407 15875 18054 23790 27937 28635 28771 29282 120 2312 4476 10565 13656 14622 16086 17050 17477 17581 24038 26200 26615 29827
1348 3651 4047 6897 8889 10520 17523 18098 19120 22206 22293 23689 24682 30177 2079 2735 3279 8789 11028 17564 21316 21515 21532 24039 24130 26966 27697 28492
6469 6581 9021 9726 11535 12494 16590 17814 18338 19023 21298 21308 21437 28882
151 1046 2232 8476 11980 18863 21898 22338 22363 22712 23817 25461 25734 29400 1668 3131 10514 12275 13430 14485 14992 16193 16508 16629 17274 21073 25068 27722
3687 4793 7964 8450 9907 16051 17443 17599 19361 21676 22751 23868 27209 28484 143 1270 6994 12753 14256 21367 21805 21839 22983 23617 26439 26733 26876 30154
1992 2512 2731 2804 3245 5915 10631 15085 15832 24562 26149 27402 28617 29672 834 3370 4116 5323 6152 7121 7454 7716 10103 10818 21888 23912 25179 25823
741 1684 2871 4082 4984 5870 8192 8918 9090 17613 20205 22816 27968 29511
370 6780 8411 26549
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23/188
5927 9312 11874 20454
4336 17108 18408 18897
6749 18091 26151
7902 18151 21999
15828 18958 24454
404 14744 15626
8591 14022 28659
2040 5109 11281
942 4875 29186
7636 13511 17003
4387 13433 30206
19971 22197 28180
1903 7945 21440
7599 12181 17498
9627 9781 29214
5913 19534 19715
17181 18814 22441
9332 10906 22747
11759 12446 13494
2153 8541 29548
4064 9514 23731
11472 14128 21164
5437 15964 23258
7653 17635 21840
9305 17248 22322
1217 11497 29585
6530 8964 23600
5541 6473 28616
8027 17996 21190
16475 18933 27974
602 8864 17254
Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 33/432
24/188
5278 10823 13942
4219 15579 27155
654 8304 14964
11905 20886 22560
12724 20022 25462
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1847 3244 22123
7578 15120 17363
5249 15063 24837
5996 6161 11489
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23529 29222 29282
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2797 9705 18211
3749 12285 14742
7143 8240 10294
16576 20448 27195
1063 1109 21510
2094 9194 13298
10566 18281 27976
3243 13978 15137
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5797 17123 19493
1602 10946 25184
5840 13553 21189
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6175 8343 11687
5480 15151 22652
16701 21831 25393
12444 26268 30217
13405 25944 26459
3507 7470 28891
2432 3442 29419
3410 22921 24658
13423 13472 16250
6851 18360 20810
270 20303 28071
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6206 9012 17085
2197 24065 29373
4958 23009 24076
15463 28227
11489 12362 24430
4660 7919 16602
1044 13104 24399
10090 16288 23920.
[0013] No segundo aparelho/método de transmissão, a codificação LDPC é realizada com base na matriz de verificação do código LDPC com o comprimento de código N de 69.120 bits e a taxa de código r de 9/16. O código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
344 5260 5449 9663 11572 11933 15244 18579 18949 19398
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23672 25646 26228 28656 29695
6796 7678 7790 9294 13003 13506 17577 19909 21842 24312 25607 25987 26138 30141
3065 9660 10194 11700 12775 17826 17987 18011 18139 24992 25167 25574 26525 27409 27443
1518 3037 3662 7312 8949 9104 10654 10834 12255 15569 20854 26340 26423 28075 29817
3919 4274 5506 8843 9351 12805 14505 14817 22069 23012 24041 24857 27342 28623 29808
1366 3228 8386 9132 10558 11608 16663 16748 18548 21121 23833 24567 25013 25403 29764
308 1250 6105 8501 13402 14997 16464 16818 17606 18331 19334 23429 28729 29007 30169
1554 3279 5266 5459 5567 5975 7137 7853 9379 12396 16695 19013 26100 27158 28072
2133 3771 4208 5514 5638 7263 9895 10454 11108 11387 15975 18907 23647 24254 24409
2608 3636 3885 4012 5274 8303 11157 13722 14668 17777 22941 23224 23929 24944 30207
1070 1235 2018 2770 7700 9196 10392 16689 19241 21249 23848 25122 25188 28342 28421
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998 1213 3439 6597 10328 11231 11688 12840 16477 19477 21107 26074 26599 486 1371 3334 5527 12458 12880 15407 15875 23790 27937 28635 28771 29282 120 2312 4476 10565 13656 14622 17050 17477 17581 24038 26200 26615 29827
1348 3651 4047 6897 8889 10520 17523 18098 19120 22206 23689 24682 30177 2079 2735 3279 8789 11028 17564 21316 21515 24039 24130 26966 27697 28492
6469 6581 9021 9726 11535 12494 16590 17814 18338 19023
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21298 21308 21437 28882
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17181 18814 22441
9332 10906 22747
Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 37/432
28/188
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5541 6473 28616
8027 17996 21190
16475 18933 27974
602 8864 17254
5278 10823 13942
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654 8304 14964
11905 20886 22560
12724 20022 25462
5307 11167 28611
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2807 16621 18304
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Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 38/432
29/188
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7143 8240 10294
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1063 1109 21510
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16701 21831 25393
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13405 25944 26459
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13423 13472 16250
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270 20303 28071
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15463 28227
11489 12362 24430
4660 7919 16602
Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 39/432
30/188
1044 13104 24399
10090 16288 23920.
[0014] A presente técnica provê um segundo aparelho/método de recepção que inclui uma unidade/etapa de decodificação, de decodificação de um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
344 5260 5449 9663 11572 11933 15244 18579 18949 19398 22175 23672 25646 26228 28656 29695
6796 7678 7790 9294 13003 13506 17577 19909 21842 23240 24312 25607 25987 26138 30141
3065 9660 10194 11700 12775 17826 17987 18011 18139 24640 24992 25167 25574 26525 27409 27443
1518 3037 3662 7312 8949 9104 10654 10834 12255 15569 18449 20854 26340 26423 28075 29817
3919 4274 5506 8843 9351 12805 14505 14817 22069 23012 23697 24041 24857 27342 28623 29808
1366 3228 8386 9132 10558 11608 16663 16748 18548 21121 21582 23833 24567 25013 25403 29764
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1554 3279 5266 5459 5567 5975 7137 7853 9379 12396
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1070 1235 2018 2770 7700 9196 10392 16689 19241 21249 23477 23848 25122 25188 28342 28421
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6469 6581 9021 9726 11535 12494 16590 17814 18338 19023 21298 21308 21437 28882
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3687 4793 7964 8450 9907 16051 17443 17599 19361 21676 22751 23868 27209 28484 143 1270 6994 12753 14256 21367 21805 21839 22983 23617 26439 26733 26876 30154
1992 2512 2731 2804 3245 5915 10631 15085 15832 24562 26149 27402 28617 29672 834 3370 4116 5323 6152 7121 7454 7716 10103 10818 21888 23912 25179 25823
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370 6780 8411 26549
5927 9312 11874 20454
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2040 5109 11281
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7636 13511 17003
4387 13433 30206
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9627 9781 29214
5913 19534 19715
17181 18814 22441
9332 10906 22747
11759 12446 13494
2153 8541 29548
4064 9514 23731
11472 14128 21164
5437 15964 23258
7653 17635 21840
9305 17248 22322
1217 11497 29585
6530 8964 23600
5541 6473 28616
8027 17996 21190
16475 18933 27974
602 8864 17254
5278 10823 13942
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33/188
4219 15579 27155
654 8304 14964
11905 20886 22560
12724 20022 25462
5307 11167 28611
3689 13424 15205
2807 16621 18304
5593 17026 23628
1847 3244 22123
7578 15120 17363
5249 15063 24837
5996 6161 11489
4804 9001 20869
23529 29222 29282
5215 8637 18187
11992 22251 26548
2797 9705 18211
3749 12285 14742
7143 8240 10294
16576 20448 27195
1063 1109 21510
2094 9194 13298
10566 18281 27976
3243 13978 15137
2536 17133 28750
4405 8946 26327
6412 10950 26757
5797 17123 19493
1602 10946 25184
5840 13553 21189
6175 8343 11687
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5480 15151 22652
16701 21831 25393
12444 26268 30217
13405 25944 26459
3507 7470 28891
2432 3442 29419
3410 22921 24658
13423 13472 16250
6851 18360 20810
270 20303 28071
4759 13533 24922
6206 9012 17085
2197 24065 29373
4958 23009 24076
15463 28227
11489 12362 24430
4660 7919 16602
1044 13104 24399
10090 16288 23920.
[0015] No segundo aparelho/método de recepção, o código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir do aparelho de transmissão é decodificado, o aparelho de transmissão incluindo a unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base na matriz de verificação do código LDPC com o comprimento de código N de 69.120 bits e a taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em
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360 colunas, a tabela incluindo
344 5260 5449 9663 11572 11933 15244 18579 18949 19398 22175 23672 25646 26228 28656 29695
6796 7678 7790 9294 13003 13506 17577 19909 21842 23240 24312 25607 25987 26138 30141
3065 9660 10194 11700 12775 17826 17987 18011 18139 24640 24992 25167 25574 26525 27409 27443
1518 3037 3662 7312 8949 9104 10654 10834 12255 15569 18449 20854 26340 26423 28075 29817
3919 4274 5506 8843 9351 12805 14505 14817 22069 23012 23697 24041 24857 27342 28623 29808
1366 3228 8386 9132 10558 11608 16663 16748 18548 21121 21582 23833 24567 25013 25403 29764
308 1250 6105 8501 13402 14997 16464 16818 17606 18331 19164 19334 23429 28729 29007 30169
1554 3279 5266 5459 5567 5975 7137 7853 9379 12396 14725 16695 19013 26100 27158 28072
2133 3771 4208 5514 5638 7263 9895 10454 11108 11387 15416 15975 18907 23647 24254 24409
2608 3636 3885 4012 5274 8303 11157 13722 14668 17777 22255 22941 23224 23929 24944 30207
1070 1235 2018 2770 7700 9196 10392 16689 19241 21249 23477 23848 25122 25188 28342 28421
2429 9607 14502 15391 18716 20177 21473 21901 22390 26796 27148 27280 28004 28402
998 1213 3439 6597 10328 11231 11688 12840 16477 19477 19575 21107 26074 26599 486 1371 3334 5527 12458 12880 15407 15875 18054 23790 27937 28635 28771 29282 120 2312 4476 10565 13656 14622 16086 17050 17477 17581 24038 26200 26615 29827
1348 3651 4047 6897 8889 10520 17523 18098 19120 22206 22293 23689 24682 30177 2079 2735 3279 8789 11028 17564 21316 21515
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36/188
21532 24039 24130 26966 27697 28492
6469 6581 9021 9726 11535 12494 16590 17814 18338 19023 21298 21308 21437 28882
151 1046 2232 8476 11980 18863 21898 22338 22363 22712 23817 25461 25734 29400 1668 3131 10514 12275 13430 14485 14992 16193 16508 16629 17274 21073 25068 27722
3687 4793 7964 8450 9907 16051 17443 17599 19361 21676 22751 23868 27209 28484 143 1270 6994 12753 14256 21367 21805 21839 22983 23617 26439 26733 26876 30154
1992 2512 2731 2804 3245 5915 10631 15085 15832 24562 26149 27402 28617 29672 834 3370 4116 5323 6152 7121 7454 7716 10103 10818 21888 23912 25179 25823
741 1684 2871 4082 4984 5870 8192 8918 9090 17613 20205 22816 27968 29511
370 6780 8411 26549
5927 9312 11874 20454
4336 17108 18408 18897
6749 18091 26151
7902 18151 21999
15828 18958 24454
404 14744 15626
8591 14022 28659
2040 5109 11281
942 4875 29186
7636 13511 17003
4387 13433 30206
19971 22197 28180
1903 7945 21440
7599 12181 17498
9627 9781 29214
5913 19534 19715
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37/188
17181 18814 22441
9332 10906 22747
11759 12446 13494
2153 8541 29548
4064 9514 23731
11472 14128 21164
5437 15964 23258
7653 17635 21840
9305 17248 22322
1217 11497 29585
6530 8964 23600
5541 6473 28616
8027 17996 21190
16475 18933 27974
602 8864 17254
5278 10823 13942
4219 15579 27155
654 8304 14964
11905 20886 22560
12724 20022 25462
5307 11167 28611
3689 13424 15205
2807 16621 18304
5593 17026 23628
1847 3244 22123
7578 15120 17363
5249 15063 24837
5996 6161 11489
4804 9001 20869
23529 29222 29282
5215 8637 18187
Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 47/432
38/188
11992 22251 26548
2797 9705 18211
3749 12285 14742
7143 8240 10294
16576 20448 27195
1063 1109 21510
2094 9194 13298
10566 18281 27976
3243 13978 15137
2536 17133 28750
4405 8946 26327
6412 10950 26757
5797 17123 19493
1602 10946 25184
5840 13553 21189
6175 8343 11687
5480 15151 22652
16701 21831 25393
12444 26268 30217
13405 25944 26459
3507 7470 28891
2432 3442 29419
3410 22921 24658
13423 13472 16250
6851 18360 20810
270 20303 28071
4759 13533 24922
6206 9012 17085
2197 24065 29373
4958 23009 24076
15463 28227
Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 48/432
39/188
11489 12362 24430
4660 7919 16602
1044 13104 24399
10090 16288 23920.
[0016] A presente técnica provê um terceiro aparelho/método de transmissão que inclui uma unidade/etapa de codificação de realização de codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
200 588 3305 4771 6288 8400 11092 11126 14245 14255 17022 17190 19241 20350 20451 21069 25243
2914 4126 5426 6129 7790 9546 12909 14660 17357 18278 19612 21168 22367 23314 24801 24907
1216 2713 4897 6540 7016 7787 8321 9717 9934 12295 18749 20344 21386 21682 21735 24205 24825
6784 8163 8691 8743 10045 10319 10767 11141 11756 12004 12463 13407 14682 15458 20771 21060 22914
463 1260 1897 2128 2908 5157 7851 14177 16187 17463 18212 18221 19212 21864 24198 25318 25450
794 835 1163 4551 4597 5792 6092 7809 8576 8862 10986 12164 13053 14459 15978 23829 25072
144 4258 4342 7326 8165 9627 11432 12552 17582 17621 18145 19201 19372 19718 21036 25147 25774
617 2639 2749 2898 3414 4305 4802 6183 8551 9850 13679
Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 49/432
40/188
22501 24244 24331 24631 25587
1622 2258 4257 6069 10343 10642 11003 12520 13993 17086 18522 24679 25361 25371 25595
1826 3926 5021 5905 6192 6839 7678 9136 9188 9716 10986 12551 14648 16169 16234
2175 2396 2473 8548 9753 12115 12208 13469 15438 16985 20424 21357 22819 22830 25671
265 397 6675 7152 8074 13030 13161 13336 15843 16917 18014 18660 19218 22236 24940
5744 6883 7780 7839 8485 10016 10548 12131 12158 16211 18749 20570 21757 22255 24489
2082 4768 7025 8803 10237 10932 13885 14266 14370 14982 18443 18773 19570 21420 23311
1040 1376 2823 2998 3789 6636 7755 9819 13705 13868 16202 16247 24943 25196 25489
223 1967 3289 4541 7420 9881 11086 12868 13550 14760 18287 19098 20909 22905 25887
1906 2049 2147 2756 2845 4773 8337 8832 9363 12375 16366 17546 20486 21624 22664
1619 1955 2393 3078 3208 3593 5246 8565 10956 11335 14837 15006 15544 18820 22687
2086 3409 3586 4269 6587 8650 10165 11241 15624 16728 18392 18667 19859 21132 25339
382 1160 1912 3700 3783 12069 14672 16842 18053 19626 21244 21792 22679 23873 24517
1217 1486 5139 6774 7413 10622 11571 11697 13406 13487 22436 22610 22806 23522 23632
1225 2927 6221 6247 8197 9322 11826 11948 12230 13899 16791 17444 23155 24543 24650
1056 2975 6018 7698 7736 7940 11870 12964 17498 17577 20124 20705 22693 23151 25627
Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 50/432
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658 790 1559 3683 6060 9059 12347 12990 13095 16317
17801 18816 20050 20979 23584 25472
1133 3343 6895 7146 7261 8340 9115 11248 14543 16030
16291 17972 22369 22479 24388 25280
1907 4021 8277 17631
7807 8063 10076 24958
5455 8638 13801 18832
15525 24030 24978
7854 21083 21197
8416 15614 24639
9382 13998 24091
1244 19468 24804
5100 14187 21263
12267 18441 22757
185 23294 23412
5136 24218 25509
6159 12323 19472
7490 9770 19813
1457 2204 4186
14200 15609 18700
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18274 19994 21778.
[0017] No terceiro aparelho/método de transmissão, a codificação LDPC é realizada com base na matriz de verificação do código LDPC com o comprimento de código N de 69.120 bits e a taxa de código r de 10/16. O código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
200 588 3305 4771 6288 8400 11092 11126 14245 14255 17022 17190 19241 20350 20451 21069 25243
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[0018] A presente técnica provê um terceiro aparelho/método de recepção que inclui uma unidade/etapa de decodificação, de decodificação de um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
200 588 3305 4771 6288 8400 11092 11126 14245 14255 17022 17190 19241 20350 20451 21069 25243
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1217 1486 5139 6774 7413 10622 11571 11697 13406 13487 22436 22610 22806 23522 23632
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1225 2927 6221 6247 8197 9322 11826 11948 12230 13899
15820 16791 17444 23155 24543 24650
1056 2975 6018 7698 7736 7940 11870 12964 17498 17577
19541 20124 20705 22693 23151 25627
658 790 1559 3683 6060 9059 12347 12990 13095 16317
17801 18816 20050 20979 23584 25472
1133 3343 6895 7146 7261 8340 9115 11248 14543 16030
16291 17972 22369 22479 24388 25280
1907 4021 8277 17631
7807 8063 10076 24958
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15525 24030 24978
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9382 13998 24091
1244 19468 24804
5100 14187 21263
12267 18441 22757
185 23294 23412
5136 24218 25509
6159 12323 19472
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1457 2204 4186
14200 15609 18700
4544 6337 17759
3697 13810 14537
10853 16611 23001
504 12709 23116
1338 21523 22880
1098 8530 23846
13699 19776 25783
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3299 3629 16222
1821 2402 12416
11177 20793 24292
21580 24038 24094
11769 13819 13950
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20320 23996 24752
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911 10059 17607
1535 3090 22968
3398 8243 12265
9801 10001 20184
11839 15703 16757
1834 13797 14101
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4047 8684 23737
15682 21342 21898
7345 8077 22245
4108 20676 24406
8787 19625 22194
8536 15518 20879
3339 15738 19592
2916 13483 23680
3853 12107 18338
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4484 17647 22060
6457 17641 23777
17432 18680 20224
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3046 14453 19429 807 2064 12639 17630 20286 21847 13703 13720 24044 8382 9588 10339 18818 23311 24714 5397 13213 24988 4077 9348 21707 10628 15352 21292 1075 7625 18287 5771 20506 20926 13545 18180 21566 12022 19203 25134 86 12306 20066 7797 10752 15305 2986 4186 9128 9099 17285 24986 3530 17904 21836 2283 20216 25272 22562 24667 25143 1673 3837 5198 4188 13181 22061 17800 20341 22591 3466 4433 24958 145 7746 23940 4718 15618 19372 2735 11877 13719 3560 6483 10536 4167 7567 8558 4511 5862 16331 3268 6965 25578
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5552 20627 24489
1425 2331 4414
3352 12606 19595
4653 8383 20029
9163 22097 24174 7324 16151 20228 280 4353 25404 5173 7657 25604 6910 13531 22225 18274 19994 21778.
[0019] No terceiro aparelho/método de recepção, o código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir do aparelho de transmissão é decodificado, o aparelho de transmissão incluindo a unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base na matriz de verificação do código LDPC com o comprimento de código N de 69.120 bits e a taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
200 588 3305 4771 6288 8400 11092 11126 14245 14255 17022 17190 19241 20350 20451 21069 25243
2914 4126 5426 6129 7790 9546 12909 14660 17357 18278 19612 21168 22367 23314 24801 24907
1216 2713 4897 6540 7016 7787 8321 9717 9934 12295 18749 20344 21386 21682 21735 24205 24825
6784 8163 8691 8743 10045 10319 10767 11141 11756 12004 12463 13407 14682 15458 20771 21060 22914
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463 1260 1897 2128 2908 5157 7851 14177 16187 17463 18221 19212 21864 24198 25318 25450
794 835 1163 4551 4597 5792 6092 7809 8576 8862 10986 13053 14459 15978 23829 25072
144 4258 4342 7326 8165 9627 11432 12552 17582 17621 19201 19372 19718 21036 25147 25774
617 2639 2749 2898 3414 4305 4802 6183 8551 9850 13679 22501 24244 24331 24631 25587
1622 2258 4257 6069 10343 10642 11003 12520 13993 17086 18522 24679 25361 25371 25595
1826 3926 5021 5905 6192 6839 7678 9136 9188 9716 10986 12551 14648 16169 16234
2175 2396 2473 8548 9753 12115 12208 13469 15438 16985 20424 21357 22819 22830 25671
265 397 6675 7152 8074 13030 13161 13336 15843 16917 18014 18660 19218 22236 24940
5744 6883 7780 7839 8485 10016 10548 12131 12158 16211 18749 20570 21757 22255 24489
2082 4768 7025 8803 10237 10932 13885 14266 14370 14982 18443 18773 19570 21420 23311
1040 1376 2823 2998 3789 6636 7755 9819 13705 13868 16202 16247 24943 25196 25489
223 1967 3289 4541 7420 9881 11086 12868 13550 14760 18287 19098 20909 22905 25887
1906 2049 2147 2756 2845 4773 8337 8832 9363 12375 16366 17546 20486 21624 22664
1619 1955 2393 3078 3208 3593 5246 8565 10956 11335 14837 15006 15544 18820 22687
2086 3409 3586 4269 6587 8650 10165 11241 15624 16728 18392 18667 19859 21132 25339
382 1160 1912 3700 3783 12069 14672 16842 18053 19626
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20724 21244 21792 22679 23873 24517
1217 1486 5139 6774 7413 10622 11571 11697 13406 13487
20713 22436 22610 22806 23522 23632
1225 2927 6221 6247 8197 9322 11826 11948 12230 13899 15820 16791 17444 23155 24543 24650
1056 2975 6018 7698 7736 7940 11870 12964 17498 17577 19541 20124 20705 22693 23151 25627
658 790 1559 3683 6060 9059 12347 12990 13095 16317 17801 18816 20050 20979 23584 25472
1133 3343 6895 7146 7261 8340 9115 11248 14543 16030
16291 17972 22369 22479 24388 25280
1907 4021 8277 17631
7807 8063 10076 24958
5455 8638 13801 18832
15525 24030 24978
7854 21083 21197
8416 15614 24639
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1244 19468 24804
5100 14187 21263
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1457 2204 4186
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504 12709 23116
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1338 21523 22880
1098 8530 23846
13699 19776 25783
3299 3629 16222
1821 2402 12416
11177 20793 24292
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11769 13819 13950
5388 9428 13527
20320 23996 24752
2923 14906 18768
911 10059 17607
1535 3090 22968
3398 8243 12265
9801 10001 20184
11839 15703 16757
1834 13797 14101
4469 11503 14694
4047 8684 23737
15682 21342 21898
7345 8077 22245
4108 20676 24406
8787 19625 22194
8536 15518 20879
3339 15738 19592
2916 13483 23680
3853 12107 18338
16962 21265 25429
10181 18667 25563
2867 21873 23535
8601 19728 23807
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4484 17647 22060 6457 17641 23777 17432 18680 20224 3046 14453 19429 807 2064 12639 17630 20286 21847 13703 13720 24044 8382 9588 10339 18818 23311 24714 5397 13213 24988 4077 9348 21707 10628 15352 21292 1075 7625 18287 5771 20506 20926 13545 18180 21566 12022 19203 25134 86 12306 20066 7797 10752 15305 2986 4186 9128 9099 17285 24986 3530 17904 21836 2283 20216 25272 22562 24667 25143 1673 3837 5198 4188 13181 22061 17800 20341 22591 3466 4433 24958 145 7746 23940 4718 15618 19372 2735 11877 13719 3560 6483 10536
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4167 7567 8558
4511 5862 16331 3268 6965 25578 5552 20627 24489 1425 2331 4414 3352 12606 19595 4653 8383 20029 9163 22097 24174 7324 16151 20228 280 4353 25404 5173 7657 25604 6910 13531 22225 18274 19994 21778.
[0020] A presente técnica provê um quarto aparelho/método de transmissão que inclui uma unidade/etapa de codificação de realização de codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
271 1020 5185 7275 8003 11480 12855 14175 14467 15086 15696 16443 16565 18130 20056 24630 24862 25892
1339 1853 2850 3222 4490 4644 4818 5174 6072 6698 10681 12635 14197 16281 20247 22338 23417 24076
3129 3405 3651 4498 4751 4876 6253 8473 8938 9552 9761 12593 13222 13694 15200 16230 20806 20887
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1055 2296 2308 3380 7113 9524 11765 16519 19064 19672 20421 20498 21381 21565 21587 24283 25908
932 1729 2020 6611 7879 8243 8912 12436 14276 16021 19185 20154 23285 23342 24000 24372 24391
802 1025 2896 5686 9630 10075 10956 13238 14133 16693 17305 18117 18375 18739 22385 22805 23012
365 1160 2879 4714 8810 10702 11054 13219 13599 14592 20406 20592 22774 24045 24529 24666 25074
113 1165 1947 3823 5944 9058 9129 11673 12560 13816 15027 15095 19019 20354 22452 25588
1637 2422 3115 3487 7500 7590 15048 15512 16354 18274 19120 20724 21135 23145 23732 25911
2845 5592 7719 8334 9489 9892 10722 15313 15721 16306 18232 18387 18503 20614 24467 24761
114 903 1910 5652 7270 10269 14202 16169 18835 19131 19475 20389 21871 22037 23766 25226
1391 2688 6776 9001 10533 11495 12445 12868 13853 14176 14764 18050 19508 20450 21465 24422
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[0021] No quarto aparelho/método de transmissão, a codificação LDPC é realizada com base na matriz de verificação do código LDPC com o comprimento de código N de 69.120 bits e a taxa de código r de 10/16. O código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
271 1020 5185 7275 8003 11480 12855 14175 14467 15086 15696 16443 16565 18130 20056 24630 24862 25892
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[0022] A presente técnica provê um quarto aparelho/método de recepção que inclui uma unidade/etapa de decodificação, de decodificação de um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
271 1020 5185 7275 8003 11480 12855 14175 14467 15086 15696 16443 16565 18130 20056 24630 24862 25892
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[0023] No quarto aparelho/método de recepção, o código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir do aparelho de transmissão é decodificado, o aparelho de transmissão incluindo a unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base na matriz de verificação do código LDPC com o comprimento de código N de 69.120 bits e a taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em
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360 colunas, a tabela incluindo
271 1020 5185 7275 8003 11480 12855 14175 14467 15086 15696 16443 16565 18130 20056 24630 24862 25892
1339 1853 2850 3222 4490 4644 4818 5174 6072 6698 10681 12635 14197 16281 20247 22338 23417 24076
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3349 11643 17565
14371 19374 25649
10067 11785 19622
4569 13536 18587
5964 10331 13181
599 19974 24864
6112 14924 15064
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78/188
6583 10602 24102 9557 24762 25615 6604 15093 16126 8661 14067 25778 7528 13483 14749
2778 5178 17304 9446 14594 20687 4643 9835 10941 9150 16139 21198 2718 10848 25290
7441 8240 16973
11007 18715 22798 14372 14528 25882 12746 22454 23509 460 6355 23769 12219 16424 20964
2807 9851 19461
1927 9166 15241 6383 20232 24804 6897 12660 14081 974 21928 23655 3028 3106 15497
853 1253 16940 7120 13030 17698 4899 7645 13181 3241 17169 25337 818 10204 15188
5719 19557 20043 15487 18016 22407 2235 3953 22675 4744 10340 24145
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79/188
7241 9321 25600
7221 11284 16819
4930 23831 23960
6080 10021 14223
1735 2786 4567
4388 8739 18918
9298 9450 19150
1233 13832 24372
15796 15975 21750
6155 15182 18451
203 11202 19855
16073 23604 25852
19028 20997
7921 11254 12101
6747 7647 8952
2010 19596 24301
7463 19200 24382
1705 17928 25288
2005 9490 17390
3413 11573 17375
9213 13062 14270
1307 15050 20865.
[0024] Note que o aparelho de transmissão e o aparelho de recepção podem ser aparelhos independentes ou podem ser os blocos internos de um aparelho.
Efeito Vantajoso da Invenção [0025] De acordo com a presente técnica, a qualidade de comunicação favorável pode ser garantida na transmissão de dados usando um código LDPC.
[0026] Note que o efeito vantajoso aqui descrito pode não ser limitado, e o efeito vantajoso pode ser qualquer um dos efeitos vantajosos
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80/188 descritos na presente descrição.
Breve Descrição dos Desenhos [0027] A figura 1 é um diagrama que descreve uma matriz de verificação H de um código LDPC.
[0028] A figura 2 é um fluxograma que descreve um procedimento de decodificação do código LDPC.
[0029] A figura 3 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma matriz de verificação do código LDPC.
[0030] A figura 4 é um diagrama que ilustra um exemplo de um gráfico de Tanner da matriz de verificação.
[0031] A figura 5 é um diagrama que ilustra um exemplo de um nó variável.
[0032] A figura 6 é um diagrama que ilustra um exemplo de um nó de verificação.
[0033] A figura 7 é um diagrama que ilustra um exemplo de configuração de uma modalidade de um sistema de transmissão no qual a presente técnica é aplicada.
[0034] A figura 8 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração de um aparelho de transmissão 11.
[0035] A figura 9 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração de um intercalador de bit 116.
[0036] A figura 10 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma matriz de verificação.
[0037] A figura 11 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma matriz de paridade.
[0038] A figura 12 é um diagrama que descreve uma matriz de verificação de um código LDPC definido em um padrão de DVB-T.2.
[0039] A figura 13 é um diagrama que descreve a matriz de verificação do código LDPC definido no padrão de DVB-T.2.
[0040] A figura 14 é um diagrama que ilustra um exemplo de um gráfico de Tanner em relação à decodificação do código LDPC.
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81/188 [0041] A figura 15 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma matriz de paridade HT em uma estrutura diagonal dual e um gráfico de Tanner correspondente à matriz de paridade HT.
[0042] A figura 16 é um diagrama que ilustra um exemplo da matriz de paridade Ht da matriz de verificação H correspondente ao código LDPC depois da intercalação de paridade.
[0043] A figura 17 é um fluxograma que descreve um exemplo de um processo executado pelo intercalador de bit 116 e um mapeador 117.
[0044] A figura 18 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração de um codificador de LDPC 115.
[0045] A figura 19 é um fluxograma que descreve um exemplo de um processo do codificador de LDPC 115.
[0046] A figura 20 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma tabela de valor inicial da matriz de verificação com uma taxa de código de 1/4 e um comprimento de código de 16.200.
[0047] A figura 21 é um diagrama que descreve um método de obtenção da matriz de verificação H a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação.
[0048] A figura 22 é um diagrama que ilustra uma estrutura da matriz de verificação.
[0049] A figura 23 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação.
[0050] A figura 24 é um diagrama que descreve uma matriz A gerada a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação.
[0051] A figura 25 é um diagrama que descreve a intercalação de paridade de uma matriz B.
[0052] A figura 26 é um diagrama que descreve uma matriz C gerada a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação.
[0053] A figura 27 é um diagrama que descreve a intercalação de paridade de uma matriz D.
[0054] A figura 28 é um diagrama que ilustra uma matriz de
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82/188 verificação depois da aplicação, na matriz de verificação, da permutação de coluna como a desintercalação de paridade para desintercalação da intercalação de paridade.
[0055] A figura 29 é um diagrama que ilustra uma matriz de verificação transformada obtida pela aplicação da permutação de linha na matriz de verificação.
[0056] A figura 30 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação de um código tipo A com N = 69.120 bits e r = 2/16.
[0057] A figura 31 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo A com N = 69.120 bits er = 3/16.
[0058] A figura 32 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo A com N = 69.120 bits e r=3/16.
[0059] A figura 33 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo A com N = 69.120 bits e r = 4/16.
[0060] A figura 34 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo A com N = 69.120 bits er = 5/16.
[0061] A figura 35 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo A com N = 69.120 bits e r = 5/16.
[0062] A figura 36 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo A com N = 69.120 bits e r = 6/16.
[0063] A figura 37 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo A com N = 69.120 bits e r = 6/16.
[0064] A figura 38 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela
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83/188 de valor inicial da matriz de verificação do código tipo A com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[0065] A figura 39 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo A com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[0066] A figura 40 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo A com N = 69.120 bits er = 8/16.
[0067] A figura 41 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo A com N = 69.120 bits e r=8/16.
[0068] A figura 42 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação de um código tipo B com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[0069] A figura 43 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[0070] A figura 44 é um diagrama que ilustra um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[0071] A figura 45 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[0072] A figura 46 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits er = 8/16.
[0073] A figura 47 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 8/16.
[0074] A figura 48 é um diagrama que ilustra um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N =
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84/188
69.120bits er = 8/16.
[0075] A figura 49 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 8/16.
[0076] A figura 50 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits er = 9/16.
[0077] A figura 51 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 9/16.
[0078] A figura 52 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 9/16.
[0079] A figura 53 é um diagrama que ilustra um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 9/16.
[0080] A figura 54 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 9/16.
[0081] A figura 55 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 9/16.
[0082] A figura 56 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits er = 10/16.
[0083] A figura 57 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 10/16.
[0084] A figura 58 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 10/16.
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85/188 [0085] A figura 59 é um diagrama que ilustra um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 10/16.
[0086] A figura 60 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 10/16.
[0087] A figura 61 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 10/16.
[0088] A figura 62 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits er = 11/16.
[0089] A figura 63 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 11/16.
[0090] A figura 64 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 11/16.
[0091] A figura 65 é um diagrama que ilustra um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 11/16.
[0092] A figura 66 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 11/16.
[0093] A figura 67 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 11/16.
[0094] A figura 68 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits er = 12/16.
[0095] A figura 69 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de
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86/188 valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 12/16.
[0096] A figura 70 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 12/16.
[0097] A figura 71 é um diagrama que ilustra um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 12/16.
[0098] A figura 72 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 12/16.
[0099] A figura 73 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 12/16.
[00100] A figura 74 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits er = 13/16.
[00101] A figura 75 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 13/16.
[00102] A figura 76 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 13/16.
[00103] A figura 77 é um diagrama que ilustra um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 13/16.
[00104] A figura 78 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 13/16.
[00105] A figura 79 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N =
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87/188
69.120bits er = 13/16.
[00106] A figura 80 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits er = 14/16.
[00107] A figura 81 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 14/16.
[00108] A figura 82 é um diagrama que ilustra o exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120 bits e r = 14/16.
[00109] A figura 83 é um diagrama que ilustra um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 14/16.
[00110] A figura 84 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 14/16.
[00111] A figura 85 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B com N = 69.120bits er = 14/16.
[00112] A figura 86 é um diagrama que ilustra um exemplo de um gráfico de Tanner de um ajuntamento de uma sequência de graus com um peso de coluna de 3 e um peso de linha de 6.
[00113] A figura 87 é um diagrama que ilustra um exemplo de um gráfico de Tanner de um ajuntamento tipo multibordas.
[00114] A figura 88 é um diagrama que descreve uma matriz de verificação de um sistema tipo A.
[00115] A figura 89 é um diagrama que descreve a matriz de verificação do sistema tipo A.
[00116] A figura 90 é um diagrama que descreve uma matriz de verificação de um sistema tipo B.
[00117] A figura 91 é um diagrama que descreve a matriz de
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88/188 verificação do sistema tipo B.
[00118] A figura 92 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 2/16.
[00119] A figura 93 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 2/16.
[00120] A figura 94 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 3/16.
[00121] A figura 95 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 3/16.
[00122] A figura 96 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 4/16.
[00123] A figura 97 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 4/16.
[00124] A figura 98 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 5/16.
[00125] A figura 99 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 5/16.
[00126] A figura 100 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 6/16.
[00127] A figura 101 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 6/16.
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89/188 [00128] A figura 102 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[00129] A figura 103 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[00130] A figura 104 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 8/16.
[00131] A figura 105 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo A com N = 69.120 bits e r = 8/16.
[00132] A figura 106 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[00133] A figura 107 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[00134] A figura 108 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[00135] A figura 109 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits e r = 7/16.
[00136] A figura 110 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 8/16.
[00137] A figura 111 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 8/16.
[00138] A figura 112 é um diagrama que ilustra os resultados de
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90/188 simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 8/16.
[00139] A figura 113 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 8/16.
[00140] A figura 114 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 9/16.
[00141] A figura 115 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 9/16.
[00142] A figura 116 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 9/16.
[00143] A figura 117 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 9/16.
[00144] A figura 118 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 10/16.
[00145] A figura 119 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 10/16.
[00146] A figura 120 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 10/16.
[00147] A figura 121 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 10/16.
[00148] A figura 122 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r =
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91/188
11/16.
[00149] A figura 123 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 11/16.
[00150] A figura 124 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 11/16.
[00151] A figura 125 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 11/16.
[00152] A figura 126 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 12/16.
[00153] A figura 127 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 12/16.
[00154] A figura 128 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 12/16.
[00155] A figura 129 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 12/16.
[00156] A figura 130 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 13/16.
[00157] A figura 131 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 13/16.
[00158] A figura 132 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 13/16.
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92/188 [00159] A figura 133 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 13/16.
[00160] A figura 134 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 14/16.
[00161] A figura 135 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa o código tipo B com N = 69.120 bits e r = 14/16.
[00162] A figura 136 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 14/16.
[00163] A figura 137 é um diagrama que ilustra os resultados de simulação da simulação que usa um outro código tipo B com N = 69.120 bits er = 14/16.
[00164] A figura 138 é um diagrama que ilustra um exemplo de coordenadas dos pontos de constelação de UC em um caso em que um sistema de modulação for QPSK.
[00165] A figura 139 é um diagrama que ilustra um exemplo de coordenadas dos pontos de constelação de NUC 2D em um caso em que o sistema de modulação for 16QAM.
[00166] A figura 140 é um diagrama que ilustra um exemplo de coordenadas dos pontos de constelação de NUC 1D em um caso em que o sistema de modulação for 1024QAM.
[00167] A figura 141 é um diagrama que ilustra um relacionamento entre um símbolo y de 1024QAM e uma parte real Re(zs), bem como uma parte imaginária Im(zs), de um número complexo que representa as coordenadas de um ponto de constelação zs de NUC 1D correspondente ao símbolo y.
[00168] A figura 142 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração de um intercalador de bloco 25.
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93/188 [00169] A figura 143 é um diagrama que descreve a intercalação de bloco realizada no intercalador de bloco 25.
[00170] A figura 144 é um diagrama que descreve a intercalação grupo a grupo realizada em um intercalador grupo a grupo 24.
[00171] A figura 145 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração de um aparelho de recepção 12.
[00172] A figura 146 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração de um desintercalador de bit 165.
[00173] A figura 147 é um fluxograma que descreve um exemplo de um processo executado por um desmapeador 164, um desintercalador de bit 165, e um decodificador de LDPC 166.
[00174] A figura 148 é um diagrama que ilustra um exemplo da matriz de verificação do código LDPC.
[00175] A figura 149 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma matriz (matriz de verificação transformada) obtida pela aplicação da permutação de linha e da permutação de coluna na matriz de verificação.
[00176] A figura 150 é um diagrama que ilustra um exemplo da matriz de verificação transformada dividida em unidades 5x5.
[00177] A figura 151 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração de um aparelho de decodificação que realiza a computação de nó por P vezes toda de uma vez.
[00178] A figura 152 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração do decodificador de LDPC 166.
[00179] A figura 153 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração de um desintercalador de bloco 54.
[00180] A figura 154 é um diagrama de blocos que ilustra um outro exemplo de configuração do desintercalador de bit 165.
[00181] A figura 155 é um diagrama de blocos que ilustra um primeiro exemplo de configuração de um sistema de recepção no qual o aparelho de recepção 12 pode ser aplicado.
[00182] A figura 156 é um diagrama de blocos que ilustra um segundo
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94/188 exemplo de configuração do sistema de recepção no qual o aparelho de recepção 12 pode ser aplicado.
[00183] A figura 157 é um diagrama de blocos que ilustra um terceiro exemplo de configuração do sistema de recepção no qual o aparelho de recepção 12 pode ser aplicado.
[00184] A figura 158 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração de uma modalidade de um computador no qual a presente técnica é aplicada.
Descrição das Modalidades [00185] A seguir, as modalidades da presente técnica serão descritas e, antes da descrição, um código LDPC será descrito.
<Código LDPC>
[00186] Note que o código LDPC é um código linear. Embora o código LDPC possa não ser dual, o código LDPC é dual na descrição aqui exposta.
[00187] O maior recurso do código LDPC é que a matriz de verificação (matriz de verificação de paridade) que define o código LDPC é esparsa. Aqui, a matriz esparsa é uma matriz na qual o número de elementos de “1” na matriz é significativamente pequeno (matriz na qual a maioria dos elementos éO).
[00188] A figura 1 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma matriz de verificação H do código LDPC.
[00189] Na matriz de verificação H da figura 1, o peso de cada coluna (peso de coluna) (o número de elementos de “1”) é “3”, e o peso de cada linha (peso de linha) é “6”.
[00190] Na codificação com base no código LDPC (codificação LDPC), por exemplo, uma matriz geradora G é gerada com base na matriz de verificação H, e os bits de informação dual são multiplicados pela matriz geradora G para gerar uma palavra código (código LDPC).
[00191] Especificamente, um aparelho de codificação que realiza a codificação LDPC, primeiro, calcula a matriz geradora G de maneira tal que uma equação GHT = 0 se mantenha entre a matriz geradora G e uma matriz
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95/188 transposta HT da matriz de verificação H. Aqui, em um caso em que a matriz geradora G for uma matriz K x N, o aparelho de codificação multiplica a matriz geradora G por uma sequência de bits (vetor u) dos bits de informação que incluem K bits para gerar uma palavra código c (= uG) que inclui N bits. A palavra código (código LDPC) gerada pelo aparelho de codificação é recebida no lado da recepção através de um canal de comunicação predeterminado.
[00192] A decodificação do código LDPC pode ser realizada pelo uso de um algoritmo de passagem de mensagem que é um algoritmo chamado de decodificação probabilística proposto por Gallager. O algoritmo inclui os nós variáveis (também chamados de nós de mensagem) e os nós de verificação, e o algoritmo é com base em propagação de crença em um assim denominado gráfico de Tanner. Aqui, os nós variáveis e os nós de verificação também serão simplesmente referidos como nós conforme necessário.
[00193] A figura 2 é um fluxograma que ilustra um procedimento de decodificação do código LDPC.
[00194] Note que um valor real (LLR de recepção) que expressa uma razão de probabilidade logarítmica que representa a probabilidade de que o valor de um i-ésimo bit de código do código LDPC (1 palavra código) recebido no lado da recepção seja “0” também será referido como um valor de recepção uoí conforme necessário. Além do mais, a mensagem transmitida a partir do nó de verificação será definida como Uj, e a mensagem transmitida a partir do nó variável será definida como Vj.
[00195] Primeiro, na decodificação do código LDPC, o código LDPC é recebido na etapa Sll, da forma ilustrada na figura 2. A mensagem (mensagem do nó de verificação) Uj é inicializada em “0”, e uma variável k que é um número inteiro e que é um contador de um processo repetido é inicializada em “0”. O processo prossegue para a etapa S12. Na etapa S12, a computação (computação do nó variável) indicada na Equação (1) é realizada com base no valor de recepção uoí obtido pela recepção do código LDPC, e a mensagem (mensagem do nó variável) Vj é obtida. Além do mais, a
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96/188 computação (computação do nó de verificação) indicada na Equação (2) é realizada com base na mensagem Vi para obter a mensagem Uj.
[Representação Matemática 1] dv-1 vj=υθj + y Ui j=1 ...(1) [Representação Matemática 2] / u j \ dc-1 /Vj \ tanh -J- = TT tanh HH \Z/ i=1 \Z/ ...(2) [00196] Aqui, dv e dc na Equação (1) e na Equação (2) são os parâmetros que indicam os números de “1” na direção vertical (coluna) e na direção horizontal (linha) da matriz de verificação H, respectivamente, e os parâmetros podem ser arbitrariamente selecionados. Por exemplo, dv = 3 e dc = 6 são definidos no caso do código LDPC (código LDPC (3,6)) para a matriz de verificação H com o peso de coluna de 3 e o peso de linha de 6, da forma ilustrada na figura 1.
[00197] Note que, em cada um da computação do nó variável da Equação (1) e da computação do nó de verificação de (2), uma mensagem inserida a partir de uma borda para transmitir a mensagem (linha que conecta o nó variável e o nó de verificação) não é o alvo de computação, e a faixa de computação é 1 até dv-l ou 1 até dc-l. Além do mais, para realizar realmente a computação do nó de verificação da Equação (2), uma tabela de funções R(vi,V2) indicada na Equação (3) definida por 1 saída para 2 entradas vi e V2 é criada em antecipação, e a tabela é continuamente (recursivamente) usada da forma indicada na Equação (4).
[Representação Matemática 3] x=2tan[T1 {tanh ^/2) tanh (v2/2)} =R (Vi, v2) [Representação Matemática 4] uj=R(v1,R(v2, R(v3, R(vdc-2, v^-t)))) (4) [00198] Na etapa S12, a variável k é adicionalmente incrementada em
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97/188 “1”, e o processo prossegue para a etapa SI3. Na etapa S13, é determinado se a variável k é maior do que as iterações C predeterminadas da decodificação. Se for determinado que a variável k não é maior do que C na etapa SI3, o processo retoma para a etapa S12, e o processamento similar é repetido.
[00199] Além do mais, se for determinado que a variável k é maior do que C na etapa S13, o processo prossegue para a etapa S14, e a computação indicada na Equação (5) é realizada para obter a mensagem Vi como um resultado da decodificação a ser finalmente transmitido. A mensagem Vi é transmitida, e o processo de decodificação do código LDPC termina.
[Representação Matemática 5]
Vi=UOi+ Σ Uj j=1 ...(5) [00200] Aqui, diferente da computação do nó variável da Equação (1), as mensagens Uj provenientes de todas as bordas conectadas nos nós variáveis são usadas para realizar a computação da Equação (5).
[00201] A figura 3 é um diagrama que ilustra um exemplo da matriz de verificação H do código LDPC (3,6) (taxa de código 1/2, comprimento de código 12).
[00202] Na matriz de verificação H da figura 3, o peso da coluna é 3, e o peso da linha é 6 como na figura 1.
[00203] A figura 4 é um diagrama que ilustra um gráfico de Tanner da matriz de verificação H da figura 3.
[00204] Aqui, mais “+” representa o nó de verificação, e igual “=” representa o nó variável na figura 4. Os nós de verificação e os nós variáveis correspondem às linhas e às colunas da matriz de verificação H, respectivamente. As conexões entre os nós de verificação e os nós variáveis são bordas, e as bordas são equivalentes aos elementos de “1” na matriz de verificação.
[00205] Isto é, em um caso em que o elemento de uma j-ésima linha e uma i-ésima coluna na matriz de verificação for 1, um i-ésimo nó variável (nó
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98/188 de “=”) a partir do topo e um j-ésimo nó de verificação (nó de “+”) a partir do topo são conectados pela borda, da forma ilustrada na figura 4. A borda indica que o bit de código correspondente ao nó variável tem uma condição de restrição correspondente ao nó de verificação.
[00206] A computação do nó variável e a computação do nó de verificação são repetidas em um algoritmo de soma-produto que é um método de decodificação do código LDPC.
[00207] A figura 5 é um diagrama que ilustra a computação do nó variável realizada no nó variável.
[00208] No nó variável, a mensagem Vi correspondente à borda a ser calculada é obtida pela computação do nó variável da Equação (1) usando as mensagens ui e U2 das bordas restantes conectadas no nó variável e usando o valor de recepção uoí. As mensagens correspondentes às outras bordas são similarmente obtidas.
[00209] A figura 6 é um diagrama que ilustra a computação do nó de verificação realizada no nó de verificação.
[00210] Aqui, a computação do nó de verificação da Equação (2) pode ser reescrita como a Equação (6) pelo uso de um relacionamento de uma equação axb = exp{ln(lal) + In(lbl)} x sign(a) x sign(b). Aqui, sign (x) é 1 em um caso de x > 0 e é -1 em um caso de x < 0.
[Representação Matemática 6] /V1 / y· \\
Uj=2tanh-1 Π tanh -s\ i =1 \ ^ / /
2tanh 1 exp^ Σ In tanh
Vi dc-1 / >- x Π s ign tanh
Vi =2tanh 1 exp<
dV / /Ivj
Σ - In tanh — i=1 \ \ z dc-1 x Π sign(Vi)
... (6) [00211] No caso de x > 0, uma equação φ-1(χ) = 2tanh1(e x) se mantém quando uma função φ(χ) for definida por uma equação φ(χ) = ln(tanh(x/2)), e a Equação (6) pode ser modificada para a Equação (7).
[Representação Matemática 7]
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99/188 (dc—1 \ dc-1
Σ Φ (IVj I) X π sign(Vj) i=1 / i=1 ...(7) [00212] No nó de verificação, a computação do nó de verificação da Equação (2) é realizada de acordo com a Equação (7).
[00213] Isto é, no nó de verificação, a mensagem Uj correspondente à borda a ser calculada é obtida pela computação do nó de verificação da Equação (7) usando as mensagens vi, V2, V3, V4, e V5 das bordas restantes conectadas no nó de verificação, da forma ilustrada na figura 6. As mensagens correspondentes às outras bordas são similarmente obtidas.
[00214] Note que a função φ(χ) da Equação (7) pode ser expressada por uma equação φ(χ) = ln((ex+l) / (ex-l)), e φ(χ) = φ-1(χ) se mantém quando x > 0. Uma LUT (Tabela de Busca) é usada para implementar as funções φ(χ) e φ-1(χ) em hardware em alguns casos, e a mesma LUT é usada para ambas as funções.
<Exemplo de configuração do sistema de transmissão no qual a presente técnica é aplicada>
[00215] A figura 7 é um diagrama que ilustra um exemplo de configuração de uma modalidade de um sistema de transmissão no qual a presente técnica é aplicada (sistema é um conjunto lógico de uma pluralidade de aparelhos, e se os aparelhos de cada configuração estão no mesmo alojamento não importa).
[00216] Na figura 7, o sistema de transmissão inclui um aparelho de transmissão lie um aparelho de recepção 12.
[00217] O aparelho de transmissão 11 transmite (difunde) (transfere) um programa e congêneres de difusão por televisão, por exemplo. Isto é, por exemplo, o aparelho de transmissão 11 codifica os dados alvos que serão transmitidos, tais como os dados de imagem e os dados de voz de um programa, em um código LDPC e transmite o código LDPC através de um canal de comunicação 13, tais como uma linha de satélite, um onda terrestre, e um cabo (linha a cabo).
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100/188 [00218] O aparelho de recepção 12 recebe o código LDPC transmitido a partir do aparelho de transmissão 11 através do canal de comunicação 13. O aparelho de recepção 12 decodifica o código LDPC nos dados alvos e transmite os dados alvos.
[00219] Aqui, é conhecido que o código LDPC usado no sistema de transmissão da figura 7 exibe capacidade significativamente alta em um canal de comunicação AWGN (Ruído Gaussiano Branco Aditivo).
[00220] Por outro lado, um erro de surto ou apagamento podem ocorrer no canal de comunicação 13. Por exemplo, particularmente em um caso em que o canal de comunicação 13 for uma onda terrestre, a potência de um símbolo específico pode se tomar 0 (apagamento) de acordo com um atraso de eco (caminho diferente do caminho principal) em um ambiente multicaminhos no qual a D/U (Razão Desejado por Indesejado) é 0 db (a potência de “Indesejado = eco” é igual à potência de “Desejado = caminho principal”) em um sistema OFDM (Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal).
[00221] Além do mais, em oscilação (canal de comunicação com eco, em que o atraso é 0, e a frequência doppler é aplicada), a potência da íntegra dos símbolos de OFDM em tempo específico pode se tomar 0 (apagamento) devido à frequência doppler no caso em que a D/U for 0 dB.
[00222] Além do mais, um erro de surto pode ocorrer dependendo das condições de fiação de uma unidade de recepção (não ilustrada) no lado do aparelho de recepção 12, tal como uma antena que recebe um sinal a partir do aparelho de transmissão 11, até o aparelho de recepção 12 ou dependendo da instabilidade da fonte de energia do aparelho de recepção 12.
[00223] Por outro lado, na decodificação do código LDPC, a computação do nó variável da Equação (1) que envolve a adição do bit de código (valor de recepção uoí) do código LDPC é realizada, da forma ilustrada na figura 5 no nó variável correspondente à coluna da matriz de verificação H e correspondente ao bit de código do código LDPC. Portanto, se houver um erro no bit de código usado para a computação do nó variável, a precisão da
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101/188 mensagem obtida é reduzida.
[00224] Além do mais, na decodificação do código LDPC, a mensagem obtida pelo nó variável conectado no nó de verificação é usada para realizar a computação do nó de verificação da Equação (7) no nó de verificação. Portanto, um aumento no número de nós de verificação com erros simultâneos (incluindo apagamento) na pluralidade de nós variáveis conectados (bits de código do código LDPC correspondente aos nós variáveis) degrada o desempenho da decodificação.
[00225] Isto é, por exemplo, se houver apagamento ao mesmo tempo em dois ou mais nós variáveis conectados no nó de verificação, o nó de verificação retoma, par todos os nós variáveis, as mensagens nas quais a probabilidade de que o valor seja 0 e a probabilidade de que o valor seja 1 são iguais. Neste caso, o nó de verificação que retoma as mensagens de probabilidade igual não contribui para um processo de decodificação (um conjunto da computação do nó variável e da computação do nó de verificação). Em decorrência disto, o processo de decodificação precisa ser repetido por um grande número de vezes. Isto degrada o desempenho da decodificação e aumenta o consumo de energia do aparelho de recepção 12 que decodifica o código LDPC.
[00226] Portanto, o sistema de transmissão da figura 7 pode melhorar a tolerância ao erro de surto e ao apagamento ao mesmo tempo em que mantém o desempenho no canal de comunicação AWGN (canal AWGN).
<Exemplo de configuração do aparelho de transmissão 11>
[00227] A figura 8 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração do aparelho de transmissão 11 da figura 7.
[00228] No aparelho de transmissão 11, um ou mais fluxos contínuos de entrada como dados alvos são supridos para uma adaptação/multiplexador de modo 111.
[00229] A adaptação/multiplexador de modo 111 executa um processo, tais como seleção de um modo e multiplexação de um ou mais fluxos contínuos de entrada supridos para a adaptação/multiplexador de modo 111,
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102/188 conforme necessário, e supre os dados obtidos em decorrência do processo para um preenchedor 112.
[00230] O preenchedor 112 aplica o necessário preenchimento de zeros (inserção de Nulo) nos dados provenientes da adaptação/multiplexador de modo 111 e supre os dados obtidos em decorrência do preenchimento de zeros para um embaralhador de BB 113.
[00231] O embaralhador de BB 113 aplica o embaralhamento BB (Embaralhamento em Banda Base) nos dados provenientes do preenchedor 112 e supre os dados em decorrência do embaralhamento BB para um codificador de BCH 114.
[00232] O codificador de BCH 114 aplica codificação BCH nos dados provenientes do embaralhador de BB 113 e supre, como dados alvos LDPC, que é um alvo da codificação LDPC, os dados obtidos em decorrência da codificação BCH para um codificador de LDPC 115.
[00233] O codificador de LDPC 115 aplica codificação LDPC nos dados alvos LDPC provenientes do codificador de BCH 114, por exemplo, de acordo com uma matriz de verificação na qual a matriz de paridade como uma parte correspondente aos bits de paridade do código LDPC tem uma estrutura diagonal dual. O codificador de LDPC 115 transmite um código LDPC que inclui os bits de informação dos dados alvos LDPC.
[00234] Isto é, o codificador de LDPC 115 realiza a codificação LDPC para a codificação dos dados alvos LDPC em um código LDPC (correspondente à matriz de verificação) definido em um padrão predeterminado, tais como DVB-S.2, DVB-T.2, DVB-C.2, e ATSC3.0, ou em outros códigos LDPC, e transmite o código LDPC obtido em decorrência da codificação LDPC.
[00235] Aqui, o código LDPC definido no padrão de DVB-S.2 ou ATSC3.0 ou o código LDPC a ser adotado em ATSC3.0 é um código IRA (Acúmulo de Repetição Irregular), e a matriz de paridade (parte da ou toda a matriz de paridade) na matriz de verificação do código LDPC tem uma estrutura diagonal dual. A matriz de paridade e a estrutura diagonal dual serão
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103/188 descritas posteriormente. Além do mais, o código IRA é descrito, por exemplo, em “Irregular Repeat-Accumulate Codes, ” H. Jin, A. Khandekar, and R. J. McEliece, in Proceedings of 2nd International Symposium on Turbo codes and Related Topics, pp. 1-8, Sept. 2000.
[00236] O código LDPC transmitido pelo codificador de LDPC 115 é suprido para um intercalador de bit 116.
[00237] O intercalador de bit 116 aplica a intercalação de bit descrita a seguir no código LDPC proveniente do codificador de LDPC 115 e supre o código LDPC depois da intercalação de bit para um mapeador 117.
[00238] O mapeador 117 realiza a modulação por quadratura (modulação multinível) pelo mapeamento do código LDPC proveniente do intercalador de bit 116 nos pontos de constelação que representam um símbolo de modulação por quadratura, com base em um ou mais bits de código (com base nos símbolos) do código LDPC.
[00239] Isto é, o mapeador 117 realiza a modulação por quadratura pelo mapeamento do código LDPC proveniente do intercalador de bit 116 nos pontos de constelação, que são definidos em um sistema de modulação para realizar a modulação por quadratura do código LDPC, em um plano IQ (constelação IQ) definido por um eixo geométrico I que representa os componentes I em fase com a onda portadora e um eixo geométrico Q que representa os componentes Q ortogonais à onda portadora.
[00240] Em um caso em que o número dos pontos de constelação definidos no sistema de modulação da modulação por quadratura realizada pelo mapeador 117 for 2m, m bits de código do código LDPC são definidos como um símbolo (1 símbolo), e o mapeador 117 mapeia, com base em símbolos, os códigos LDPC provenientes do intercalador de bit 116 nos pontos de constelação que representam o símbolos dentre os 2m pontos de constelação.
[00241] Aqui, os exemplos do sistema de modulação da modulação por quadratura realizada pelo mapeador 117 incluem um sistema de modulação definido em um padrão, tais como DVB-S.2 e ATSC3.0, e outros sistemas de
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104/188 modulação, tais como BPSK (Modulação por Deslocamento de Fase Binário), QPSK (Modulação por Deslocamento de Fase de Quadratura), 8PSK (Modulação por Deslocamento de Fase), 16APSK (Modulação por Deslocamento de Fase em Amplitude), 32APSK, 16QAM (Modulação por Amplitude de Quadratura), 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM, e 4PAM (Modulação de Amplitude de Pulso). Qual dos sistemas de modulação deve ser usado pelo mapeador 117 para realizar a modulação por quadratura é definido em antecipação, por exemplo, de acordo com a operação por um operador do aparelho de transmissão 11.
[00242] Os dados obtidos no processo do mapeador 117 (resultado de mapeamento do mapeamento do símbolo nos pontos de constelação) são supridos para um intercalador de tempo 118.
[00243] O intercalador de tempo 118 aplica a intercalação de tempo (intercalação na direção do tempo) nos dados provenientes do mapeador 117 com base nos símbolos e supre os dados obtidos em decorrência da intercalação de tempo para um codificador SISO/MISO (Entrada Única Saída Única/Múltiplas Entradas - Saída Única) 119.
[00244] O codificador SISO/MISO 119 aplica a codificação de espaçotempo nos dados provenientes do intercalador de tempo 118 e supre os dados para um intercalador de frequência 120.
[00245] O intercalador de frequência 120 aplica a intercalação de frequência (intercalação na direção da frequência) nos dados provenientes do codificador SISO/MISO 119 com base nos símbolos e supre os dados para uma unidade de construção de quadro e de alocação de recurso 131.
[00246] Por outro lado, os dados de controle (sinalização) para controle da transmissão, tal como sinalização BB (Sinalização Banda Base) (Cabeçalho BB), são supridos para um codificador de BCH 121.
[00247] O codificador de BCH 121 aplica a codificação BCH nos dados de controle supridos para o codificador de BCH 121 similarmente ao codificador de BCH 114 e supre os dados obtidos em decorrência da codificação BCH para um codificador de LDPC 122.
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105/188 [00248] O codificador de LDPC 122 define os dados provenientes do codificador de BCH 121 como os dados alvos LDPC e aplica a codificação LDPC nos dados alvos LDPC similarmente ao codificador de LDPC 115. O codificador de LDPC 122 supre um código LDPC obtido em decorrência da codificação LDPC para um mapeador 123.
[00249] O mapeador 123 realiza a modulação por quadratura pelo mapeamento do código LDPC proveniente do codificador de LDPC 122 nos pontos de constelação que representam um símbolo da modulação por quadratura, com base em um ou mais bits de código (com base nos símbolos) do código LDPC, similarmente ao mapeador 117. O mapeador 123 supre os dados obtidos em decorrência da modulação por quadratura para um intercalador de frequência 124.
[00250] O intercalador de frequência 124 aplica a intercalação de frequência nos dados provenientes do mapeador 123 com base nos símbolos similarmente ao intercalador de frequência 120 e supre os dados para a unidade de construção de quadro e de alocação de recurso 131.
[00251] A unidade de construção de quadro e de alocação de recurso 131 insere os símbolos pilotos em posições necessárias dos dados (símbolos) provenientes dos intercaladores de frequência 120 e 124. A unidade de construção de quadro e de alocação de recurso 131 forma os quadros (tais como o quadro PL (Camada Física), o quadro T2 e o quadro C2) que incluem um número predeterminado de símbolos com base nos dados (símbolos) obtidos em decorrência da inserção e supre os quadros para uma unidade de geração de OFDM 132.
[00252] A unidade de geração de OFDM 132 usa os quadros provenientes da unidade de construção de quadro e de alocação de recurso 131 para gerar um sinal OFDM correspondente aos quadros e transmite o sinal OFDM para o canal de comunicação 13 (figura 7).
[00253] Note que o aparelho de transmissão 11 pode não ser provido com parte dos blocos ilustrados na figura 8, tais como o intercalador de tempo 118, o codificador SISO/MISO 119, o intercalador de frequência 120 e o
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106/188 intercalador de frequência 124.
<Exemplo de configuração do intercalador de bit 116>
[00254] A figura 9 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração do intercalador de bit 116 da figura 8.
[00255] O intercalador de bit 116 tem uma função de intercalação de dados e inclui um intercalador de paridade 23, um intercalador grupo a grupo 24 e um intercalador de bloco 25.
[00256] O intercalador de paridade 23 realiza a intercalação de paridade para a intercalação do bit de paridade do código LDPC proveniente do codificador de LDPC 115 em uma posição de um outro bit de paridade e supre o código LDPC depois da intercalação de paridade para o intercalador grupo a grupo 24.
[00257] O intercalador grupo a grupo 24 aplica a intercalação grupo a grupo no código LDPC proveniente do intercalador de paridade 23 e supre o código LDPC depois da intercalação grupo a grupo para o intercalador de bloco 25.
[00258] Aqui, na intercalação grupo a grupo, o código LDPC equivalente a código 1 é dividido a partir do topo em unidades de 360 bits de acordo com um tamanho da unidade P descrito a seguir. Os 360 bits de divisão 1 são definidos como um grupo de bits, e o código LDPC proveniente do intercalador de paridade 23 é intercalado com base em grupos de bits.
[00259] No caso de realização da intercalação grupo a grupo, a taxa de erro pode ser melhorada, se comparada com o caso sem a intercalação grupo a grupo e, em decorrência disto, a qualidade de comunicação favorável pode ser garantida na transmissão de dados.
[00260] O intercalador de bloco 25 realiza a intercalação de bloco para demultiplexação do código LDPC proveniente do intercalador grupo a grupo 24 para simbolizar, por exemplo, o código LDPC equivalente a código 1 em um símbolo de m bits que é uma unidade de mapeamento. O intercalador de bloco 25 supre o símbolo para o mapeador 117 (figura 8).
[00261] Aqui, na intercalação de bloco, por exemplo, as colunas como
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107/188 áreas de armazenamento para armazenar um número predeterminado de bits em uma direção da coluna (vertical) são arranjadas em uma direção da linha (horizontal), e o número de colunas é igual ao número de bits m do símbolo. O código LDPC proveniente do intercalador grupo a grupo 24 é gravado na direção da coluna nas áreas de armazenamento e lido na direção da linha a partir das áreas de armazenamento para simbolizar o código LDPC em um símbolo de m bits.
<Matriz de verificação do código LDPC>
[00262] A figura 10 é um diagrama que ilustra um exemplo da matriz de verificação H usada para a codificação LDPC no codificador de LDPC 115 da figura 8.
[00263] A matriz de verificação H tem uma estrutura LDGM (Matriz de Geração de Baixa Densidade), e uma matriz de informação HA como uma parte correspondente aos bits de informação e uma matriz de paridade HT correspondente aos bits de paridade dos bits de código do código LDPC pode ser usada para expressar a matriz de verificação H por uma equação H = [HaIHt] (matriz que inclui os elementos da matriz de informação H \ como os elementos no lado esquerdo e os elementos da matriz de paridade Ht como os elementos no lado direito).
[00264] Aqui, o número de bits dos bits de informação e o número de bits dos bits de paridade nos bits de código do código LDPC do código 1 (palavra código 1) será referido como um comprimento da informação K e um comprimento da paridade M, respectivamente. O número de bits dos bits de código LDPC do código 1 (palavra código 1) será referido como um comprimento de código N (= K + M).
[00265] O comprimento da informação K e o comprimento da paridade M do código LDPC com um certo comprimento de código N são determinados pela taxa de código. Além do mais, a matriz de verificação H é uma matriz na qual linhas x colunas é Μ x N (matriz com M linhas e N colunas). Além do mais, a matriz de informação HA é uma matriz de Μ x K, e a matriz de paridade HT é uma matriz de Μ x M.
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108/188 [00266] A figura 11 é um diagrama que ilustra um exemplo da matriz de paridade HT da matriz de verificação H usada para a codificação LDPC no codificador de LDPC 115 da figura 8.
[00267] A matriz de paridade Ht da matriz de verificação H usada para a codificação LDPC no codificador de LDPC 115 pode ser, por exemplo, uma matriz de paridade Ht similar à matriz de verificação H do código LDPC definido em um padrão, tal como DVB-T.2.
[00268] A matriz de paridade HT da matriz de verificação H do código LDPC definido no padrão, tal como DVB-T.2, é uma matriz com uma assim denominada estrutura diagonal dual (matriz bidiagonal inferior) na qual os elementos de 1 são arranjados em um formato diagonal dual, da forma ilustrada na figura 11.0 peso de linha da matriz de paridade Ht é 1 para a primeira linha e é 2 para todas as linhas restantes. Além do mais, o peso de coluna é 1 para a última coluna e é 2 para todas as colunas restantes.
[00269] Desta maneira, o código LDPC da matriz de verificação H com a matriz de paridade Ht na estrutura diagonal dual pode ser facilmente gerado pelo uso da matriz de verificação H.
[00270] Mais especificamente, o código LDPC (palavra código 1) será expressado por um vetor de linha c, e um vetor de coluna obtido pela transposição do vetor de linha será definido como cT. Além do mais, uma parte dos bits de informação no vetor de linha c que é o código LDPC será expressada por um vetor de linha A, e uma parte dos bits de paridade será expressada por um vetor de linha T.
[00271] Neste caso, o vetor de linha A como bits de informação e o vetor de linha T como bits de paridade podem ser usados para expressar o vetor de linha c por uma equação c = [AIT] (vetor de linha que inclui os elementos do vetor de linha A como os elementos no lado esquerdo e os elementos do vetor de linha T como os elementos no lado direito).
[00272] A matriz de verificação H e o vetor de linha c = [AIT] como o código LDPC precisam satisfazer uma equação HcT = 0. O vetor de linha T como os bits de paridade incluídos no vetor de linha c = [AIT] que satisfaz a
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109/188 equação HcT = 0 pode ser sucessivamente (sequencialmente) obtido pela definição do elemento de cada linha em 0 na ordem a partir do elemento da primeira linha no vetor de coluna HcT na equação HcT = 0 no caso em que a matriz de paridade Ht da matriz de verificação Η=[ΗΛΙΗτ] tiver a estrutura diagonal dual ilustrada na figura 11.
[00273] A figura 12 é um diagrama que descreve a matriz de verificação H do código LDPC definido no padrão, tal como DVB-T.2.
[00274] O peso de coluna das KX colunas da primeira coluna da matriz de verificação H do código LDPC definido no padrão, tal como DVB-T.2, é X. O peso de coluna das seguintes K3 colunas é 3, e o peso de coluna das seguintes M-l colunas é 2. O peso de coluna da última coluna é 1.
[00275] Aqui, KX + K3 + M-l + 1 é igual ao comprimento de código N.
[00276] A figura 13 é um diagrama que ilustra os números das colunas KX, K3, e M e um peso de coluna X para cada taxa de código r do código LDPC definido no padrão, tal como DVB-T.2.
[00277] No padrão, tal como DVB-T.2, os códigos LDPC com comprimentos de código N de 64.800 bits e 16.200 bits são definidos.
[00278] Além do mais, onze taxas de código (taxas nominais) 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, e 9/10 são definidas para o código LDPC com o comprimento de código N de 64.800 bits, e dez taxas de código 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, e 8/9 são definidas para o código LDPC com o comprimento de código N de 16.200 bits.
[00279] Aqui, o comprimento de código N de 64.800 bits também será referido como 64 kbits, e o comprimento de código N de 16.200 bits também será referido como 16k bits.
[00280] A taxa de erro do código LDPC tende a ser inferior nos bits de código correspondentes às colunas com maiores pesos de coluna da matriz de verificação H.
[00281] Na matriz de verificação H definida no padrão, tal como DVBT.2, ilustrada nas figuras 12 e 13, o peso de coluna tende a ser maior nas
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110/188 colunas mais próximas do topo (lado esquerdo). Portanto, no código LDPC correspondente à matriz de verificação H, os bits de código mais próximos do topo tendem a ser resistentes aos erros (resilientes aos erros), e os bits de código mais próximos do final tendem a ser suscetíveis aos erros.
<Intercalação de paridado [00282] A intercalação de paridade do intercalador de paridade 23 na figura 9 será descrita em relação às figuras 14 a 16.
[00283] A figura 14 é um diagrama que ilustra um exemplo de um gráfico de Tanner (parte do gráfico de Tanner) da matriz de verificação no código LDPC.
[00284] Da forma ilustrada na figura 14, quando houver erros, tal como apagamento, ao mesmo tempo em uma pluralidade de, tais como dois, nós variáveis (bits de código correspondentes aos nós variáveis) conectados no nó de verificação, o nó de verificação retoma, para todos os nós variáveis conectados no nó de verificação, as mensagens nas quais a probabilidade de que o valor seja 0 e a probabilidade de que o valor seja 1 são iguais. Portanto, quando houver apagamento ou congêneres ao mesmo tempo em uma pluralidade de nós variáveis conectados no mesmo nó de verificação, o desempenho da decodificação é degradado.
[00285] Incidentemente, o código LDPC transmitido pelo codificador de LDPC 115 da figura 8 é um código IRA, como no código LDPC definido no padrão, tal como DVB-T.2, e a matriz de paridade Ht da matriz de verificação H tem uma estrutura diagonal dual, da forma ilustrada na figura 11.
[00286] A figura 15 é um diagrama que ilustra um exemplo da matriz de paridade HT na estrutura diagonal dual, da forma ilustrada na figura 11, e um gráfico de Tanner correspondente à matriz de paridade HT.
[00287] A da figura 15 ilustra um exemplo da matriz de paridade Ht na estrutura diagonal dual, e B da figura 15 ilustra o gráfico de Tanner correspondente à matriz de paridade Ht na da figura 15.
[00288] Na matriz de paridade HT na estrutura diagonal dual, os
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111/188 elementos de 1 são adjacentes uns aos outros em cada linha (exceto para a primeira linha). Portanto, no gráfico de Tanner da matriz de paridade HT, dois nós variáveis adjacentes correspondentes às colunas de dois elementos adjacentes nos quais o valor da matriz de paridade Ht é 1 são conectados no mesmo nó de verificação.
[00289] Portanto, quando houver erros ao mesmo tempo nos bits de paridade correspondentes aos dois nós variáveis adjacentes devido a erros de surto, apagamento ou congêneres, o nó de verificação conectado nos dois nós variáveis correspondentes aos dois bits de paridade com erros (nós variáveis que usam os bits de paridade para obter as mensagens) retoma, para os nós variáveis conectados no nó de verificação, as mensagens nas quais a probabilidade de que o valor seja 0 e a probabilidade de que o valor seja 1 são iguais. Portanto, o desempenho de decodificação é degradado. Além do mais, um aumento no comprimento do surto (o número de bits dos bits de paridade com erros consecutivos) aumenta os nós de verificação que retomam as mensagens de probabilidade igual, e o desempenho de decodificação é adicionalmente degradado.
[00290] Portanto, o intercalador de paridade 23 (figura 9) realiza a intercalação de paridade para intercalação dos bits de paridade do código LDPC proveniente do codificador de LDPC 115 em posições de outros bits de paridade para impedir a degradação no desempenho de decodificação.
[00291] A figura 16 é um diagrama que ilustra a matriz de paridade Ht da matriz de verificação H correspondente ao código LDPC depois da intercalação de paridade realizada pelo intercalador de paridade 23 da figura 9.
[00292] Aqui, a matriz de informação HA da matriz de verificação H correspondente ao código LDPC transmitido pelo codificador de LDPC 115 tem uma estmtura cíclica, similar à matriz de informação da matriz de verificação H correspondente ao código LDPC definido no padrão, tal como DVB-T.2.
[00293] A estrutura cíclica é uma estmtura na qual uma coluna
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112/188 coincide com uma coluna depois do deslocamento cíclico de uma outra coluna. Por exemplo, a estrutura cíclica inclui uma estrutura na qual o deslocamento cíclico na direção da coluna é aplicado em cada P colunas, e as posições de 1 nas linhas das P colunas são nas posições depois do deslocamento cíclico de maneira tal que a primeira coluna das P colunas seja deslocada em um valor predeterminado, tal como um valor em proporção a um valor q obtido pela divisão do comprimento da paridade Μ. A seguir, as P colunas na estrutura cíclica serão apropriadamente referidas como um tamanho de unidade.
[00294] Há dois tipos de códigos LDPC definidos no padrão, tal como DVB-T.2, isto é, os códigos LDPC com os comprimentos de código N de 64.800 bits e 16.200 bits, da forma descrita nas figuras 12 e 13. Em ambos os tipos de códigos LDPC, o tamanho da unidade P é definido em 360, que é um dos divisores do comprimento da paridade M, excluindo 1 e M.
[00295] Além do mais, o comprimento da paridade M é um valor diferente dos números primos expressados por uma equação M = qxP = qx 360 usando o valor q que varia de acordo com a taxa de código. Portanto, o valor q também é um dos divisores do comprimento da paridade M, excluindo 1 e M, como no tamanho da unidade P, e o valor q pode ser obtido pela divisão do comprimento da paridade M pelo tamanho da unidade P (produto de P e q como divisores do comprimento da paridade M é o comprimento da paridade M).
[00296] O intercalador de paridade 23 realiza a intercalação de paridade de um (K + qx + y + l)-ésimo bit de código dos bits de código do código LDPC dos N bits na posição de um (K + Py + x + l)-ésimo bit de código, em que K representa o comprimento da informação, como exposto, x representa um número inteiro igual a ou maior do que 0 e menor do que P, e y representa um número inteiro igual a ou maior do que 0 e menor do que q.
[00297] Tanto o (K + qx + y + l)-ésimo bit de código quanto o (K + Py + x + l)-ésimo bit de código são os bits de código depois de um (K + 1)ésimo bit de código, e os bits de código são os bits de paridade. Portanto, a
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113/188 intercalação de paridade move as posições dos bits de paridade do código LDPC.
[00298] De acordo com a intercalação de paridade, os nós variáveis (bits de paridade correspondente aos nós variáveis) conectados no mesmo nó de verificação são separados pelo tamanho da unidade P, isto é, aqui, 360 bits. Portanto, a situação em que há erros ao mesmo tempo em uma pluralidade de nós variáveis conectados no mesmo nó de verificação pode ser impedida em um caso em que o comprimento do surto for menor do que 360 bits. Isto pode melhorar a tolerância para os erros de surto.
[00299] Note que o código LDPC depois da intercalação de paridade para a intercalação do (K + qx + y + l)-ésimo bit de código na posição do (K + Py + x + l)-ésimo bit de código coincide com o código LDPC da matriz de verificação (a seguir, também referida como matriz de verificação transformada) obtido pela permutação de coluna para permutar uma (K + qx + y + l)-ésima coluna da matriz de verificação H original em uma (K + Py + x + l)-ésima coluna.
[00300] Além do mais, uma estrutura quase cíclica com base em P colunas (360 colunas na figura 16) aparece na matriz de paridade da matriz de verificação transformada, da forma ilustrada na figura 16.
[00301] Aqui, a estrutura quase cíclica denota uma estrutura na qual todas as partes, exceto algumas partes, têm a estrutura cíclica.
[00302] A matriz de verificação transformada obtida pela aplicação da permutação de coluna equivalente à intercalação de paridade na matriz de verificação do código LDPC definido no padrão, tal como DVB-T.2, carece de um elemento de 1 (elemento é 0) em parte das 360 linhas x 360 colunas (matriz de deslocamento descrita a seguir) no canto superior direito da matriz de verificação transformada. Neste aspecto, a matriz de verificação transformada não tem uma estrutura cíclica (completa), mas tem, por assim dizer, uma estrutura quase cíclica.
[00303] A matriz de verificação transformada da matriz de verificação do código LDPC transmitido pelo codificador de LDPC 115 tem uma
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114/188 estrutura quase cíclica similar, por exemplo, à matriz de verificação transformada da matriz de verificação do código LDPC definido no padrão, tal como DVB-T.2.
[00304] Note que a matriz de verificação transformada da figura 16 é uma matriz na qual a permutação das linhas (permutação de linha) também é aplicada na matriz de verificação H original, além da permutação de coluna equivalente à intercalação de paridade, de maneira tal que a matriz de verificação transformada inclua as matrizes constituintes descritas a seguir.
[00305] A figura 17 é um fluxograma que descreve um processo executado pelo codificador de LDPC 115, pelo intercalador de bit 116, e pelo mapeador 117 da figura 8.
[00306] Depois que os dados alvos LDPC forem supridos a partir do codificador de BCH 114, o codificador de LDPC 115 codifica os dados alvos LDPC no código LDPC na etapa SI01 e supre o código LDPC para o intercalador de bit 116. O processo prossegue para a etapa SI02.
[00307] Na etapa SI02, o intercalador de bit 116 aplica a intercalação de bit no código LDPC proveniente do codificador de LDPC 115 e supre o símbolo obtido pela intercalação de bit para o mapeador 117. O processo prossegue para a etapa SI03.
[00308] Isto é, na etapa SI02, o intercalador de paridade 23 no intercalador de bit 116 (figura 9) aplica a intercalação de paridade no código LDPC proveniente do codificador de LDPC 115 e supre o código LDPC depois da intercalação de paridade para o intercalador grupo a grupo 24.
[00309] O intercalador grupo a grupo 24 aplica a intercalação grupo a grupo no código LDPC proveniente do intercalador de paridade 23 e supre o código LDPC para o intercalador de bloco 25.
[00310] O intercalador de bloco 25 aplica a intercalação de bloco no código LDPC depois da intercalação grupo a grupo proveniente do intercalador grupo a grupo 24 e supre o símbolo de m bits obtido em decorrência da intercalação de bloco para o mapeador 117.
[00311] Na etapa S103, o mapeador 117 realiza a modulação por
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115/188 quadratura pelo mapeamento do símbolo proveniente do intercalador de bloco 25 em um dos 2m pontos de constelação definidas no sistema de modulação da modulação por quadratura realizada pelo mapeador 117. O mapeador 117 supre os dados obtidos em decorrência da modulação por quadratura para o intercalador de tempo 118.
[00312] Desta maneira, a intercalação de paridade e a intercalação grupo a grupo podem ser realizadas para melhorar a taxa de erro no caso de transmissão da pluralidade de bits de código do código LDPC como um símbolo.
[00313] Aqui, embora o intercalador de paridade 23 como um bloco que realiza a intercalação de paridade e o intercalador grupo a grupo 24 como um bloco que realiza a intercalação grupo a grupo estejam separados na figura 9 para a conveniência de descrição, o intercalador de paridade 23 e o intercalador grupo a grupo 24 podem ser integrados.
[00314] Isto é, tanto a intercalação de paridade quanto a intercalação grupo a grupo podem ser realizadas pela gravação e pela leitura dos bits de código na e a partir da memória e podem ser expressadas por uma matriz para converter um endereço para gravar o bit de código (endereço de gravação) em um endereço para ler o bit de código (endereço de leitura).
[00315] Portanto, uma matriz obtida pela multiplicação de uma matriz que representa a intercalação de paridade por uma matriz que representa a intercalação grupo a grupo pode ser provida. As matrizes podem ser usadas para converter os bits de código para realizar a intercalação de paridade, e os resultados da intercalação grupo a grupo do código LDPC depois da intercalação de paridade podem ser adicionalmente obtidos.
[00316] Além do mais, o intercalador de bloco 25 também pode ser integrado, além do intercalador de paridade 23 e do intercalador grupo a grupo 24.
[00317] Isto é, a intercalação de bloco realizada pelo intercalador de bloco 25 também pode ser expressada por uma matriz para converter o endereço de gravação da memória para armazenar o código LDPC no
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116/188 endereço de leitura.
[00318] Portanto, uma matriz obtida pela multiplicação da matriz que representa a intercalação de paridade, da matriz que representa a intercalação grupo a grupo e da matriz que representa a intercalação de bloco pode ser provida. As matrizes podem ser usadas para realizar a intercalação de paridade, a intercalação grupo a grupo, e a intercalação de bloco todas de uma vez.
[00319] Note que uma ou ambas da intercalação de paridade e da intercalação grupo a grupo podem não ser realizadas.
<Exemplo de configuração do codificador de LDPC 115>
[00320] A figura 18 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração do codificador de LDPC 115 da figura 8.
[00321] Note que o codificador de LDPC 122 da figura 8 também tem uma configuração similar.
[00322] Da forma descrita nas figuras 12 e 13, os códigos LDPC com dois tipos de comprimento de código N, isto é, 64.800 bits e 16.200 bits, são definidos no padrão, tal como DVB-T.2.
[00323] Além do mais, onze taxas de código 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, e 9/10 são definidas para o código LDPC com comprimento de código N de 64.800 bits, e dez taxas de código 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, e 8/9 são definidas para o código LDPC com comprimento de código N de 16.200 bits (figuras 12 e 13).
[00324] O codificador de LDPC 115 pode usar, por exemplo, o código LDPC com comprimento de código N de 64.800 bits ou 16.200 bits em cada taxa de código para realizar a codificação (codificação de correção de erro) de acordo com a matriz de verificação H preparada para cada comprimento de código N e cada taxa de código.
[00325] Além do mais, o codificador de LDPC 115 pode realizar a codificação LDPC de acordo com a matriz de verificação H do código LDPC com um comprimento de código N arbitrário em uma taxa de código r arbitrária.
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117/188 [00326] O codificador de LDPC 115 inclui uma unidade de processamento de codificação 601 e uma unidade de armazenamento 602.
[00327] A unidade de processamento de codificação 601 inclui uma unidade de definição da taxa de código 611, uma unidade de leitura da tabela de valor inicial 612, uma unidade de geração da matriz de verificação 613, uma unidade de leitura do bit de informação 614, uma unidade de computação da paridade de código 615, e uma unidade de controle 616. A unidade de processamento de codificação 601 aplica a codificação LDPC nos dados alvos LDPC supridos para o codificador de LDPC 115 e supre o código LDPC obtido em decorrência da codificação LDPC para o intercalador de bit 116 (figura 8).
[00328] Isto é, a unidade de definição da taxa de código 611 define o comprimento de código N e a taxa de código r do código LDPC, bem como outra informação de especificação para especificar o código LDPC, por exemplo, de acordo com a operação do operador.
[00329] A unidade de leitura da tabela de valor inicial 612 lê, a partir da unidade de armazenamento 602, uma tabela de valor inicial da matriz de verificação descrita a seguir que indica a matriz de verificação do código LDPC especificado na informação de especificação definida pela unidade de definição da taxa de código 611.
[00330] A unidade de geração da matriz de verificação 613 gera a matriz de verificação H com base na tabela de valor inicial da matriz de verificação lida pela unidade de leitura da tabela de valor inicial 612 e armazena a matriz de verificação H na unidade de armazenamento 602. Por exemplo, a unidade de geração da matriz de verificação 613 arranja os elementos de 1 na matriz de informação HA, que corresponde ao comprimento da informação K (= comprimento de código N - comprimento da paridade M) de acordo com o comprimento de código N e a taxa de código r definidos pela unidade de definição da taxa de código 611, na direção da coluna em um período de 360 colunas (tamanho da unidade P) para gerar a matriz de verificação H e armazenar a matriz de verificação H na unidade de
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118/188 armazenamento 602.
[00331] A unidade de leitura do bit de informação 614 lê (extrai) os bits de informação equivalentes ao comprimento da informação K dos dados alvos LDPC supridos para o codificador de LDPC 115.
[00332] A unidade de computação da paridade de código 615 lê a matriz de verificação H gerada pela unidade de geração da matriz de verificação 613 a partir da unidade de armazenamento 602 e usa a matriz de verificação H para calcular os bits de paridade para os bits de informação lidos pela unidade de leitura do bit de informação 614 com base em uma equação predeterminada para gerar uma palavra código (código LDPC).
[00333] A unidade de controle 616 controla cada bloco da unidade de processamento de codificação 601.
[00334] A unidade de armazenamento 602 armazena, por exemplo, uma pluralidade de tabelas de valor inicial da matriz de verificação correspondente à pluralidade de taxas de código e congêneres ilustradas na figura 12 e na figura 13 em relação a cada comprimento de código N, tais como 64.800 bits e 16.200 bits. A unidade de armazenamento 602 também armazena temporariamente os dados necessários para o processo da unidade de processamento de codificação 601.
[00335] A figura 19 é um fluxograma que descreve um exemplo do processo do codificador de LDPC 115 na figura 18.
[00336] Na etapa S201, a unidade de definição da taxa de código 611 define o comprimento de código N e a taxa de código r na codificação LDPC, bem como outra informação de especificação para especificar o código LDPC.
[00337] Na etapa S202, a unidade de leitura da tabela de valor inicial 612 lê, a partir da unidade de armazenamento 602, uma tabela de valor inicial da matriz de verificação preajustada especificada pelo comprimento de código N, pela taxa de código r e congêneres como a informação de especificação definida pela unidade de definição da taxa de código 611.
[00338] Na etapa S203, a unidade de geração da matriz de verificação
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613 usa a tabela de valor inicial da matriz de verificação lida pela unidade de leitura da tabela de valor inicial 612 a partir da unidade de armazenamento 602 para obter (gerar) a matriz de verificação H a partir do código LDPC com o comprimento de código N e a taxa de código r definidos pela unidade de definição da taxa de código 611 e supre e armazena a matriz de verificação H na unidade de armazenamento 602.
[00339] Na etapa S204, a unidade de leitura do bit de informação 614 lê os bits de informação com o comprimento da informação K (= N x r) correspondente ao comprimento de código N e à taxa de código r definidos pela unidade de definição da taxa de código 611 a partir dos dados alvos LDPC supridos para o codificador de LDPC 115 e lê a matriz de verificação H obtida pela unidade de geração da matriz de verificação 613 a partir da unidade de armazenamento 602. A unidade de leitura do bit de informação
614 supre os bits de informação e a matriz de verificação H para a unidade de computação da paridade de código 615.
[00340] Na etapa S205, a unidade de computação da paridade de código 615 usa os bits de informação e a matriz de verificação H provenientes da unidade de leitura do bit de informação 614 para computar sequencialmente os bits de paridade da palavra código c que satisfaz a Equação (8).
Hc'=0 ...(8) [00341] Na Equação (8), c representa o vetor de linha como uma palavra código (código LDPC), e cT representa a transposição do vetor de linha c.
[00342] Aqui, como exposto, a parte dos bits de informação do vetor de linha c como o código LDPC (palavra código 1) é expressada pelo vetor de linha A, e a parte dos bits de paridade é expressada pelo vetor de linha T. Neste caso, o vetor de linha A como os bits de informação e o vetor de linha T como os bits de paridade podem ser usados para expressar o vetor de linha c por uma equação c = [AIT].
[00343] A matriz de verificação H e o vetor de linha c = [AIT] como o
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120/188 código LDPC precisam satisfazer uma equação HcT = 0. O vetor de linha T como os bits de paridade incluídos no vetor de linha c = [AIT] que satisfaz a equação HcT = 0 pode ser sucessivamente obtido pela definição do elemento de cada linha em 0 na ordem a partir do elemento da primeira linha no vetor de coluna HcT na equação HcT = 0 no caso em que a matriz de paridade Ht da matriz de verificação Η=[ΗΛΙΗτ] tiver a estrutura diagonal dual ilustrada na figura 11.
[00344] A unidade de computação da paridade de código 615 obtém os bits de paridade T para os bits de informação a partir da unidade de leitura do bit de informação 614 e transmite uma palavra código c = [AIT] representada pelos bits de informação A e pelos bits de paridade T como um resultado da codificação LDPC dos bits de informação A.
[00345] Subsequentemente, a unidade de controle 616 determina se termina-se a codificação LDPC na etapa S206. Se for determinado não terminar a codificação LDPC na etapa S206, isto é, se, por exemplo, ainda houver dados alvos LDPC a ser aplicados com a codificação LDPC, o processo retoma para a etapa S201 (ou etapa S204), e o processo das etapas S201 (ou S204) a S206 é repetido.
[00346] Além do mais, se for determinado terminar a codificação LDPC na etapa S206, isto é, se, por exemplo, não houver dados alvos LDPC a ser aplicados com a codificação LDPC, o codificador de LDPC 115 termina o processo.
[00347] As tabelas de valor inicial da matriz de verificação (que representam as matrizes de verificação) dos códigos LDPC com vários comprimentos de código N e taxas de código r podem ser preparadas para o codificador de LDPC 115. O codificador de LDPC 115 pode usar as matrizes de verificação H geradas a partir das tabelas de valor inicial da matriz de verificação preparadas para aplicar a codificação LDPC nos códigos LDPC com vários comprimentos de código N e taxas de código r.
<Exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação>
[00348] A tabela de valor inicial da matriz de verificação é, por
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121/188 exemplo, uma tabela que indica, com base em 360 colunas (tamanho da unidade P), as posições dos elementos de 1 na matriz de informação HA (figura 10) da matriz de verificação H correspondente ao comprimento da informação K de acordo com o comprimento de código N e a taxa de código r do código LDPC (código LDPC definido pela matriz de verificação H). A tabela de valor inicial da matriz de verificação é criada em antecipação para cada matriz de verificação H com cada comprimento de código N e cada taxa de código r.
[00349] Isto é, a tabela de valor inicial da matriz de verificação indica pelo menos as posições dos elementos de 1 na matriz de informação Ha com base em 360 colunas (tamanho da unidade P).
[00350] Além do mais, as matrizes de verificação H incluem uma matriz de verificação, em que a íntegra da matriz de paridade HT tem a estrutura diagonal dual, e uma matriz de verificação, em que parte da matriz de paridade HT tem a estrutura diagonal dual, e a parte restante é uma matriz diagonal (matriz identidade).
[00351] A seguir, o sistema de expressão da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação na qual parte da matriz de paridade HT tem a estrutura diagonal dual, e a parte restante é a matriz diagonal, também será referido como um sistema tipo A. Além do mais, o sistema de expressão da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação na qual a íntegra da matriz de paridade Ht tem a estrutura diagonal dual também será referido como um sistema tipo B.
[00352] Além do mais, o código LDPC para a matriz de verificação indicado pela tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo A também será referido como um código tipo A, e o código LDPC para a matriz de verificação indicado pela tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo B também será referido como um código tipo B.
[00353] Os nomes “tipo A” e “tipo B” são nomes em conformidade com o padrão de ATSC3.0. Por exemplo, tanto o código tipo A quanto o
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122/188 código tipo B são adotados em ATSC3.0.
[00354] Note que o código tipo B é adotado em DVB-T.2 e congêneres.
[00355] A figura 20 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo B.
[00356] Isto é, a figura 20 ilustra uma tabela de valor inicial da matriz de verificação (que indica a matriz de verificação H) do código tipo B definido no padrão de DVB-T.2, em que o comprimento de código N é 16.200 bits, e a taxa de código (taxa de código descrita em DVB-T.2) r é 1/4.
[00357] A unidade de geração da matriz de verificação 613 (figura 18) usa a tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo B para obter a matriz de verificação H como segue.
[00358] A figura 21 é um diagrama que descreve um método de obtenção da matriz de verificação H a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo B.
[00359] Isto é, a figura 21 ilustra uma tabela de valor inicial da matriz de verificação do código tipo B definido no padrão de DVB-T.2, em que o comprimento de código N é 16.200 bits, e a taxa de código r é 2/3.
[00360] A tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo B é uma tabela que indica, com base em 360 colunas (tamanho da unidade P), as posições dos elementos de 1 na íntegra da matriz de informação Ha correspondente ao comprimento da informação K de acordo com o comprimento de código N e a taxa de código r do código LDPC. Em uma i-ésima linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação, os números de linha dos elementos de 1 em uma (1 + 360x(i-l))-ésima coluna da matriz de verificação H (números de linha em que os números de linha da primeira linha da matriz de verificação H são 0) são arranjados, e o número de números de linha é equivalente ao peso de coluna da (1 + 360x(i-l))-ésima coluna.
[00361] Aqui, a matriz de paridade Ht (figura 10) da matriz de verificação H do sistema tipo B correspondente ao comprimento da paridade
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M tem a estrutura diagonal dual, da forma ilustrada na figura 15, e a matriz de verificação H pode ser obtida se a tabela de valor inicial da matriz de verificação puder ser usada para obter a matriz de informação HA (figura 10) correspondente ao comprimento da informação K.
[00362] O número de linhas k + 1 da tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo B varia de acordo com o comprimento da informação K.
[00363] O relacionamento da Equação (9) se mantém entre o comprimento da informação K e o número de linhas K + 1 da tabela de valor inicial da matriz de verificação.
K= (k + 1) x 360 ... (9) [00364] Aqui, 360 da Equação (9) é o tamanho da unidade P descrito na figura 16.
[00365] Na tabela de valor inicial da matriz de verificação da figura 21, treze valores numéricos são arranjados da Ia linha até a 3a linha, e três valores numéricos são arranjados da 4a linha até a (k + l)-ésima linha (30a linha na figura 21).
[00366] Portanto, o peso de coluna da matriz de verificação H obtido a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação da figura 21él3dala coluna até a (1 + 360x(3-l)-l)-ésima coluna e é 3 da (1 + 360x(3-l))-ésima coluna até a K-ésima coluna.
[00367] A primeira linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação na figura 21 indica 0, 2084, 1613, 1548, 1286, 1460, 3196, 4297, 2481, 3369, 3451, 4620, e 2622, e isto indica que os elementos das linhas com os números de linha 0, 2084, 1613, 1548, 1286, 1460, 3196, 4297, 2481, 3369, 3451, 4620, e 2622 são 1 (e outros elementos são 0) na primeira coluna da matriz de verificação H.
[00368] Além do mais, a segunda linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação na figura 21 indica 1, 122, 1516, 3448, 2880, 1407, 1847, 3799, 3529, 373, 971, 4358, e 3108, e isto indica que os elementos das linhas com os números de linha 1, 122, 1516, 3448, 2880, 1407, 1847, 3799,
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3529, 373, 971, 4358, e 3108 são 1 na 361 (= 1 + 360x(2-l))-ésima coluna da matriz de verificação H.
[00369] Desta maneira, a tabela de valor inicial da matriz de verificação indica as posições dos elementos de 1 na matriz de informação Ha da matriz de verificação H com base em 360 colunas.
[00370] Para cada coluna diferente da (1 + 360x(i-l))-ésima coluna na matriz de verificação H, isto é, para cada coluna da (2 + 360x(i-l))-ésima coluna até a (360xi)-ésima coluna, os elementos de 1 são arranjados depois da aplicação de deslocamento cíclico periódico nos elementos de 1 na (1 + 360x(i-l))-ésima coluna, o que é determinado pela tabela de valor inicial da matriz de verificação, na direção para baixo (direção para baixo das colunas) de acordo com o comprimento da paridade M.
[00371] Isto é, por exemplo, deslocamento cíclico é aplicado na (1 + 360x(i-l))-ésima coluna para baixo em uma quantidade de M/360 (=q) para obter a (2 + 360x(i-l))-ésima coluna, e o deslocamento cíclico é aplicado na (1 + 360x(i-l))-ésima coluna para baixo em uma quantidade de 2 x M / 360 (= 2 x q) (o deslocamento cíclico é aplicado na (2 + 360x(i-l))-ésima coluna para baixo em uma quantidade de M/360 (=q)) para obter a próxima (3 + 360x(i-l))-ésima coluna.
[00372] Agora, um número de linha Hw_j do elemento de 1 em uma wésima coluna, que é uma coluna diferente da (1 + 360x(i-l))-ésima coluna da matriz de verificação H pode ser obtida pela Equação (10), em que hij representa o valor numérico da j-ésima coluna (j-ésima a partir da esquerda) da i-ésima linha (i-ésima a partir do topo) na tabela de valor inicial da matriz de verificação, e Hw_j representa o número de linha do j-ésimo elemento de 1 na w-ésima coluna da matriz de verificação H.
Hw_j = mod{hjj + mod((w-l),P) x q, M} ... (10) [00373] Aqui, mod(x,y) denota um restante depois da divisão de x por y· [00374] Além do mais, P representa o tamanho de unidade e P, na presente modalidade, é, por exemplo, 360 como no padrão de DVB-T.2 ou
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ATSC3.0. Além do mais, q representa um valor M/360 obtido pela divisão do comprimento da paridade M pelo tamanho da unidade P (=360).
[00375] A unidade de geração da matriz de verificação 613 (figura 18) usa a tabela de valor inicial da matriz de verificação para especificar os números de linha dos elementos de 1 na (1 + 360x(i-l))-ésima coluna da matriz de verificação H.
[00376] A unidade de geração da matriz de verificação 613 (figura 18) usa adicionalmente a Equação (10) para obter os números de linha Hw_j dos elementos de 1 na w-ésima coluna, que é uma coluna diferente da (1 + 360x(il))-ésima coluna na matriz de verificação H e gera a matriz de verificação H na qual os elementos dos números de linha obtidos são 1.
[00377] A figura 22 é um diagrama que ilustra a estrutura da matriz de verificação H do sistema tipo A.
[00378] A matriz de verificação do sistema tipo A inclui uma matriz A, uma matriz B, uma matriz C, uma matriz D, e uma matriz Z.
[00379] A matriz A é uma matriz com Ml linhas e K colunas no canto superior esquerdo da matriz de verificação H expressada por um valor predeterminado Ml e o comprimento da informação K = comprimento de código N x taxa de código r do código LDPC.
[00380] A matriz B é uma matriz com Ml linhas e Ml colunas na estrutura diagonal dual adjacente e à direita da matriz A.
[00381] A matriz C é uma matriz com N - K - Ml linhas e K + Ml colunas adjacente e abaixo da matriz A e da matriz B.
[00382] A matriz D é uma matriz identidade com N - K - Ml linhas e N - K - Ml colunas adjacente e à direita da matriz C.
[00383] A matriz Z é uma matriz zero (matriz 0) com Ml linhas e N K - Ml colunas adjacente e à direita da matriz B.
[00384] Na matriz de verificação H do sistema tipo A que inclui as matrizes A até D e a matriz Z, a matriz A e parte da matriz C proveem a matriz de informação, e a matriz B, a parte restante da matriz C, a matriz D e a matriz Z proveem a matriz de paridade.
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126/188 [00385] Note que a matriz B é uma matriz na estrutura diagonal dual, e a matriz D é uma matriz identidade. Portanto, parte (parte da matriz B) da matriz de paridade na matriz de verificação H do sistema tipo A tem uma estrutura diagonal dual, e a parte restante (parte da matriz D) é uma matriz diagonal (matriz identidade).
[00386] A matriz A e a matriz C têm as estruturas cíclicas com base nas colunas no tamanho da unidade P (por exemplo, 360 colunas) como na matriz de informação da matriz de verificação H do sistema tipo B, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo A indica as posições dos elementos de 1 na matriz A e na matriz C com base em 360 colunas.
[00387] Aqui, a matriz A e parte da matriz C proveem a matriz de informação, como exposto. Portanto, pode ser declarado que a tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo A que indica as posições dos elementos de 1 na matriz A e na matriz C com base em 360 colunas indica pelo menos as posições dos elementos de 1 na matriz de informação com base em 360 colunas.
[00388] Note que a tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo A indica as posições dos elementos de 1 na matriz A e na matriz C com base em 360 colunas. Portanto, também pode ser declarado que a tabela de valor inicial da matriz de verificação indica as posições dos elementos de 1 em parte da matriz de verificação (parte restante da matriz C) com base em 360 colunas.
[00389] A figura 23 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo A.
[00390] Isto é, a figura 23 ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H na qual o comprimento de código N é 35 bits, e a taxa de código r é 2/7.
[00391] A tabela de valor inicial da matriz de verificação do sistema tipo A é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na matriz A e da matriz C com base no tamanho da unidade P. Em uma i-ésima linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação, os números de linha dos
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127/188 elementos de 1 em uma (1 + Px(i-l))-ésima coluna da matriz de verificação H (números de linha em que os números de linha das primeiras linhas da matriz de verificação H são 0) são arranjados, e o número de números de linha é equivalente ao peso de coluna da (1 + Px(i-l))-ésima coluna.
[00392] Note que, aqui, o tamanho da unidade P é, por exemplo, 5 para simplificar a descrição.
[00393] Os parâmetros da matriz de verificação H do sistema tipo A incluem Ml, M2, QI, e Q2.
[00394] Ml (figura 22) é um parâmetro para determinar o tamanho da matriz B e é um múltiplo do tamanho da unidade P. Ml é ajustado para mudar o desempenho do código LDPC, e Ml é ajustado em um valor predeterminado para determinar a matriz de verificação Η. E aqui considerado que 15, que é três vezes o tamanho da unidade P = 5, é adotado como ML [00395] M2 (figura 22) é um valor M-Ml obtido pela subtração de Ml do comprimento da paridade M.
[00396] Aqui, o comprimento da informação K é N x r = 35 x 2 / 7 = 10, e o comprimento da paridade M é N - K = 35 - 10 = 25. Portanto, M2 é M -Ml =25 -15 = 10.
[00397] Q1 é obtido de acordo com uma equação QI = Ml / P, e Q1 representa o número de deslocamentos (o número de linhas) do deslocamento cíclico na matriz A.
[00398] Isto é, para cada coluna diferente da (1 + Px(i-l))-ésima coluna da matriz de verificação A na matriz de verificação H do sistema tipo A, isto é, para cada coluna da (2 + Px(i-l))-ésima coluna até a (Pxi)-ésima coluna, os elementos de 1 são arranjados depois da aplicação de deslocamento cíclico periódico na direção para baixo (direção para baixo das colunas) nos elementos de 1 na (1 + Px(i-l))-ésima coluna determinada pela tabela de valor inicial da matriz de verificação. Q1 representa o número de deslocamentos do deslocamento cíclico na matriz A.
[00399] Q2 é obtido de acordo com uma equação Q2 = M2 / P, e Q2 representa o número de deslocamentos (o número de linhas) do deslocamento
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128/188 cíclico na matriz C.
[00400] Isto é, para cada coluna diferente da (1 + Px(i-l))-ésima coluna da matriz de verificação C na matriz de verificação H do sistema tipo A, isto é, para cada coluna da (2 + Px(i-l))-ésima coluna até a (Pxi)-ésima coluna, os elementos de 1 são arranjados depois da aplicação de deslocamento cíclico periódico na direção para baixo (direção para baixo das colunas) nos elementos de 1 na (1 + Px(i-l))-ésima coluna determinada pela tabela de valor inicial da matriz de verificação. Q2 representa o número de deslocamentos do deslocamento cíclico na matriz C.
[00401] Aqui, Q1 é Ml / P = 15 / 5 = 3, e Q2 é M2 / P = 10 / 5 = 2.
[00402] Na tabela de valor inicial da matriz de verificação da figura 23, três valores numéricos são arranjados nas primeira e segunda linhas, e um valor numérico é arranjado nas terceira até quinta linhas. De acordo com o arranjo dos valores numéricos, o peso de coluna das partes da matriz A e da matriz C na matriz de verificação H obtida a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação da figura 23 é 3 da 1(= 1 + 5 x (1 - l))-ésima linha até a 10(= 5 x 2)-ésima linha eéldall(=l + 5x(3- l))-ésima linha até a 25 = (5 x 5)-ésima linha.
[00403] Isto é, a primeira linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação da figura 23 indica 2, 6, e 18, e isto indica que os elementos das linhas com os números de linha 2, 6, e 18 são 1 (e outros elementos são 0) na primeira coluna da matriz de verificação H.
[00404] Aqui, neste caso, a matriz A (figura 22) é uma matriz com 15 linhas e 10 colunas (Ml linhas e K colunas), e a matriz C (figura 22) é uma matriz com 10 linhas e 25 colunas (N - K - Ml linhas e K + Ml colunas). Portanto, as linhas com os números de linha 0 a 14 na matriz de verificação H são as linhas da matriz A, e as linhas com os números de linha 15 a 24 na matriz de verificação H são as linhas da matriz C.
[00405] Assim, das linhas com os números de linha 2, 6, e 18 (a seguir, descritas como linhas n° 2, n° 6, e n° 18), as linhas n° 2 e n° 6 são as linhas da matriz A, e a linha n° 18 é uma linha da matriz C.
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129/188 [00406] A segunda linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação na figura 23 indica 2, 10, 19, e isto indica que os elementos das linhas n° 2, n° 10, e n° 19 são 1 na 6(= 1 + 5 x (2 - l))-ésima coluna da matriz de verificação H.
[00407] Aqui, na 6(= 1 + 5 x (2 - l))-ésima coluna da matriz de verificação H, as linhas n° 2 e n° 10 das linhas n° 2, n° 10, e n° 19 são as linhas da matriz A, e a linha n° 19 é uma linha da matriz C.
[00408] A terceira linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação na figura 23 indica 22, e isto indica que o elemento da linha n° 22 élnall(=l+5x(3- l))-ésima coluna da matriz de verificação H.
[00409] Aqui, a linha n° 22 na 11 (= 1 + 5 x (3 - l))-ésima coluna da matriz de verificação H é uma linha da matriz C.
[00410] Similarmente, 19 na quarta linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação na figura 23 indica que o elemento da linha n° 19 é 1 na 16(= 1 + 5 x (4 - l))-ésima coluna da matriz de verificação H, e 15 na quinta linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação na figura 23 indica que o elemento da linha n° 15 élna 21(= 1 + 5 x (5 - l))-ésima coluna da matriz de verificação H.
[00411] Desta maneira, a tabela de valor inicial da matriz de verificação indica as posições dos elementos de 1 na matriz A e na matriz C da matriz de verificação H com base no tamanho da unidade P = 5 colunas.
[00412] Para cada coluna diferente da (1 + 5 x (i - l))-ésima coluna da matriz A e da matriz C na matriz de verificação H, isto é, para cada coluna da (2 + 5 x (i - l))-ésima coluna até a (5 x i)-ésima coluna, os elementos de 1 são arranjados depois da aplicação de deslocamento cíclico periódico nos elementos de 1 na (1 + 5 x (i - l))-ésima coluna, o que é determinado pela tabela de valor inicial da matriz de verificação, na direção para baixo (direção para baixo das colunas) de acordo com os parâmetros QI e Q2.
[00413] Isto é, por exemplo, o deslocamento cíclico é aplicado na (1 + 5 x (i - l))-ésima coluna para baixo em uma quantidade de Q1 (=3) para obter a (2 + 5 x (i - l))-ésima coluna da matriz A, e o deslocamento cíclico é
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130/188 aplicado na (1 + 5 x (i - l))-ésima coluna para baixo em uma quantidade de 2 x Q1 (= 2 x 3) (o deslocamento cíclico é aplicado na (2 + 5 x (i - l))-ésima coluna para baixo em uma quantidade de (Ql) para obter a próxima (3 + 5 x (i - l))-ésima coluna.
[00414] Além do mais, por exemplo, o deslocamento cíclico é aplicado na (1 + 5 x (i - l))-ésima coluna para baixo em uma quantidade de Q2 (= 2) para obter a (2 + 5 x (i - l))-ésima coluna da matriz C, e o deslocamento cíclico é aplicado na (1 + 5 x (i - l))-ésima coluna para baixo em uma quantidade de 2 x Q2 (= 2 x 2) (o deslocamento cíclico é aplicado na (2 + 5 x (i - l))-ésima coluna para baixo em uma quantidade de (Q2) para obter a próxima (3 + 5 x (i - l))-ésima coluna.
[00415] A figura 24 é um diagrama que ilustra a matriz A gerada a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação da figura 23.
[00416] Na matriz A da figura 24, os elementos das linhas n° 2 e n° 6 na 1(= 1 + 5 x (1 - l))-ésima coluna são 1 de acordo com a primeira linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação na figura 23.
[00417] Além do mais, cada coluna da 2(=2 + 5 x (1 - l))a coluna até a 5(= 5 + 5 x (1 - l))-ésima coluna é obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na coluna exatamente antes da coluna na direção para baixo em uma quantidade de Ql = 3.
[00418] Além do mais, na matriz A da figura 24, os elementos das linhas n° 2 e n° 10 na 6(= 1 + 5 x (2 - l))-ésima coluna são 1 de acordo com a segunda linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação na figura 23.
[00419] Além do mais, cada coluna da 7(= 2 + 5 x (2 - l))-ésima coluna até a 10(= 5 + 5 x (2 - l))-ésima coluna é obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na coluna exatamente antes da coluna na direção para baixo em uma quantidade de Ql = 3.
[00420] A figura 25 é um diagrama que ilustra a intercalação de paridade da matriz B.
[00421] A unidade de geração da matriz de verificação 613 (figura 18) usa a tabela de valor inicial da matriz de verificação para gerar a matriz A e
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131/188 arranja a matriz B na estrutura diagonal dual à direita e adjacente à matriz A. A unidade de geração da matriz de verificação 613 então, considera que a matriz B é uma matriz de paridade e realiza a intercalação de paridade de maneira tal que os elementos adjacentes de 1 na matriz B na estrutura diagonal dual sejam separados pelo tamanho da unidade P = 5 na direção da linha.
[00422] A figura 25 ilustra a matriz A e a matriz B depois da intercalação de paridade da matriz B da figura 24.
[00423] A figura 26 é um diagrama que ilustra a matriz C gerada a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação da figura 23.
[00424] Na matriz C da figura 26, o elemento da linha n° 18 na 1(= 1 + 5 x (1 - l))-ésima coluna da matriz de verificação H é 1 de acordo com a primeira linha da tabela de valor inicial da matriz de verificação da figura 23.
[00425] Além do mais, cada coluna da 2(= 2 + 5x(l-l))a coluna até a 5(= 5 + 5 x (1 - l))-ésima coluna da matriz C é obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na coluna exatamente antes da coluna para baixo em uma quantidade de Q2 = 2.
[00426] Além do mais, na matriz C da figura 26, os elementos da linha n° 19 da 6(= 1 + 5 x (2 - l))-ésima coluna, a linha n° 22 da 11(= 1 + 5 x (3 l))-ésima coluna, a linha n° 19 da 16(= 1 + 5 x (4 - l))-ésima coluna, e a linha n° 15 da 21 (= 1 + 5 x (5 - l))-ésima coluna da matriz de verificação H são 1 de acordo com a segunda até quinta linhas da tabela de valor inicial da matriz de verificação da figura 23.
[00427] Além do mais, cada coluna da 7(= 2 + 5 x (2 - l))-ésima coluna até a 10(= 5 + 5 x (2 - l))-ésima coluna, cada coluna da 12(= 2 + 5 x (3 - l))-ésima coluna até a 15(= 5 + 5 x (3 - l))-ésima coluna, cada coluna da 17(=2 + 5x(4- l))-ésima coluna até a 20(= 5 + 5 x (4 - l))-ésima coluna, e cada coluna da 22(= 2 + 5 x (5 - l))a coluna até a 25(= 5 + 5 x (5 - l))-ésima coluna são obtidas pela aplicação do deslocamento cíclico nas colunas exatamente antes das colunas para baixo em uma quantidade de Q2 = 2.
[00428] A unidade de geração da matriz de verificação 613 (figura 18)
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132/188 usa a tabela de valor inicial da matriz de verificação para gerar a matriz C e arranja a matriz C abaixo da matriz A e da matriz B (depois da intercalação de paridade).
[00429] A unidade de geração da matriz de verificação 613 arranja adicionalmente a matriz Z à direita e adjacente à matriz B e arranja a matriz D à direita e adjacente à matriz C para gerar a matriz de verificação H ilustrada na figura 26.
[00430] A figura 27 é um diagrama que ilustra a intercalação de paridade da matriz D.
[00431] Depois da geração da matriz de verificação H da figura 26, a unidade de geração da matriz de verificação 613 considera que a matriz D é uma matriz de paridade e realiza a intercalação de paridade (apenas da matriz D) de maneira tal que os elementos de 1 em uma linha ímpar e a próxima linha par na matriz D como a matriz identidade sejam separados pelo tamanho da unidade P = 5 na direção da linha.
[00432] A figura 27 ilustra a matriz de verificação H depois da intercalação de paridade da matriz D na matriz de verificação H da figura 26.
[00433] O codificador de LDPC 115 (unidade de computação da paridade de código 615 (figura 18) do codificador de LDPC 115) usa, por exemplo, a matriz de verificação H da figura 27 para realizar a codificação LDPC (gera o código LDPC).
[00434] Aqui, o código LDPC gerado pelo uso da matriz de verificação H da figura 27 é um código LDPC depois da intercalação de paridade. Portanto, o intercalador de paridade 23 (figura 9) não precisa realizar a intercalação de paridade para o código LDPC gerado pelo uso da matriz de verificação H da figura 27.
[00435] A figura 28 é um diagrama que ilustra a matriz de verificação H depois da aplicação da permutação de coluna, que é a desintercalação de paridade para desintercalação da intercalação de paridade, na matriz B, parte da matriz C (parte da matriz C arranjada abaixo da matriz B), e a matriz D da matriz de verificação H da figura 27.
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133/188 [00436] O codificador de LDPC 115 pode usar a matriz de verificação H da figura 28 para realizar a codificação LDPC (gera o código LDPC).
[00437] No caso de uso da matriz de verificação H da figura 28 para realizar a codificação LDPC, um código LDPC sem a intercalação de paridade é obtido de acordo com a codificação LDPC. Portanto, no caso de uso da matriz de verificação H da figura 28 para realizar a codificação LDPC, o intercalador de paridade 23 (figura 9) realiza a intercalação de paridade.
[00438] A figura 29 é um diagrama que ilustra uma matriz de verificação transformada H obtida pela aplicação da permutação de linha na matriz de verificação H da figura 27.
[00439] Da forma descrita a seguir, a matriz de verificação transformada é uma matriz representada por uma combinação de uma matriz identidade P x P, uma matriz quase identidade na qual um ou mais elementos de 1 na matriz identidade são 0, uma matriz de deslocamento obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na matriz identidade ou na matriz quase identidade, uma matriz de soma que é uma soma de duas ou mais da matriz identidade, da matriz quase identidade e da matriz de deslocamento, e uma matriz 0 PxP.
[00440] A matriz de verificação transformada pode ser usada para decodificação do código LDPC para adotar a arquitetura para realizar a computação do nó de verificação e a computação do nó variável por P vezes ao mesmo tempo na decodificação do código LDPC, da forma descrita a seguir.
<Novo código LDPC>
[00441] Um dos métodos de garantia da qualidade de comunicação favorável na transmissão de dados usando o código LDPC inclui um método de uso de um código LDPC de alta qualidade.
[00442] A seguir, um novo código LDPC de alta qualidade (a seguir, também referido como novo código LDPC) será descrito.
[00443] Os exemplos do novo código LDPC que pode ser adotado incluem um código tipo A e um código tipo B correspondentes à matriz de
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134/188 verificação H com a estrutura cíclica, em que o tamanho da unidade P é 360 como em DVB-T.2, ATSC3.0 e congêneres.
[00444] O codificador de LDPC 115 (figura 8, figura 18) pode realizar a codificação LDPC no novo código LDPC pelo uso da seguinte tabela de valor inicial da matriz de verificação (matriz de verificação H obtida a partir da tabela) do novo código LDPC, em que o comprimento de código N é, por exemplo, 69.120 bits mais longo do que 64 kbits, e a taxa de código r é, por exemplo, um de 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, e 14/16.
[00445] Neste caso, a tabela de valor inicial da matriz de verificação do novo código LDPC é armazenada na unidade de armazenamento 602 do codificador de LDPC 115 (figura 8).
[00446] A figura 30 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação (sistema tipo A) que indica a matriz de verificação H do código tipo A como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 2/16 (a seguir, também referido como código tipo A em r = 2/16).
[00447] As figuras 31 e 32 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo A como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 3/16 (a seguir, também referido como código tipo A em r = 3/16).
[00448] Note que a figura 32 é um diagrama continuado a partir da figura 31.
[00449] A figura 33 é um diagrama que ilustra um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo A como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 4/16 (a seguir, também referido como código tipo A em r = 4/16).
[00450] As figuras 34 e 35 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de
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135/188 verificação H do código tipo A como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 5/16 (a seguir, também referido como código tipo A em r = 5/16).
[00451] Note que a figura 35 é um diagrama continuado a partir da figura 34.
[00452] As figuras 36 e 37 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo A como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 6/16 (a seguir, também referido como código tipo A em r = 6/16).
[00453] Note que a figura 37 é um diagrama continuado a partir da figura 36.
[00454] As figuras 38 e 39 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo A como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 7/16 (a seguir, também referido como código tipo A em r = 7/16).
[00455] Note que a figura 39 é um diagrama continuado a partir da figura 38.
[00456] As figuras 40 e 41 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo A como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 8/16 (a seguir, também referido como código tipo A em r = 8/16).
[00457] Note que a figura 41 é um diagrama continuado a partir da figura 40.
[00458] As figuras 42 e 43 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação (sistema tipo B) que indica a matriz de verificação H do código tipo B como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 7/16 (a seguir, também referido como código tipo B em r = 7/16).
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136/188 [00459] Note que a figura 43 é um diagrama continuado a partir da figura 42.
[00460] As figuras 44 e 45 são os diagramas que ilustram um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B em r = 7/16.
[00461] Note que a figura 45 é um diagrama continuado a partir da figura 44. O código tipo B em r = 7/16 obtido a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação (matriz de verificação H indicada pela tabela) das figuras 44 e 45 também será referido como um outro código tipo B em r = 7/16.
[00462] As figuras 46 e 47 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 8/16 (a seguir, também referido como código tipo B em r = 8/16).
[00463] Note que a figura 47 é um diagrama continuado a partir da figura 46.
[00464] As figuras 48 e 49 são os diagramas que ilustram um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B em r = 8/16.
[00465] Note que a figura 49 é um diagrama continuado a partir da figura 48. O código tipo B em r = 8/16 obtido a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação das figuras 48 e 49 também será referido como um outro código tipo B em r = 8/16.
[00466] As figuras 50, 51, e 52 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 9/16 (a seguir, também referido como código tipo B em r = 9/16).
[00467] Note que a figura 51 é um diagrama continuado a partir da figura 50, e a figura 52 é um diagrama continuado a partir da figura 51.
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137/188 [00468] As figuras 53, 54, e 55 são os diagramas que ilustram um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B em r = 9/16.
[00469] Note que a figura 54 é um diagrama continuado a partir da figura 53, e a figura 55 é um diagrama continuado a partir da figura 54. O código tipo B em r = 9/16 obtido a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação das figuras 53 até 55 também será referido como um outro código tipo B em r = 9/16.
[00470] As figuras 56, 57, e 58 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 10/16 (a seguir, também referido como código tipo B em r = 10/16).
[00471] Note que a figura 57 é um diagrama continuado a partir da figura 56, e a figura 58 é um diagrama continuado a partir da figura 57.
[00472] As figuras 59, 60, e 61 são os diagramas que ilustram um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B em r = 10/16.
[00473] Note que a figura 60 é um diagrama continuado a partir da figura 59, e a figura 61 é um diagrama continuado a partir da figura 60. O código tipo B em r = 10/16 obtido a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação das figuras 59 a 61 também será referido como um outro código tipo B em r = 10/16.
[00474] As figuras 62, 63, e 64 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 11/16 (a seguir, também referido como código tipo B em r = 11/16).
[00475] Note que a figura 63 é um diagrama continuado a partir da figura 62, e a figura 64 é um diagrama continuado a partir da figura 63.
[00476] As figuras 65, 66, e 67 são os diagramas que ilustram um outro
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138/188 exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B em r = 11/16.
[00477] Note que a figura 66 é um diagrama continuado a partir da figura 65, e a figura 67 é um diagrama continuado a partir da figura 66. O código tipo B em r = 11/16 obtido a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação das figuras 65 a 67 também será referido como um outro código tipo B em r = 11/16.
[00478] As figuras 68, 69, e 70 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 12/16 (a seguir, também referido como código tipo B em r = 12/16).
[00479] Note que a figura 69 é um diagrama continuado a partir da figura 68, e a figura 70 é um diagrama continuado a partir da figura 69.
[00480] As figuras 71, 72, e 73 são os diagramas que ilustram um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B em r = 12/16.
[00481] Note que a figura 72 é um diagrama continuado a partir da figura 71, e a figura 73 é um diagrama continuado a partir da figura 72. O código tipo B em r = 12/16 obtido a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação das figuras 71 a 73 também será referido como um outro código tipo B em r = 12/16.
[00482] As figuras 74, 75, e 76 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 13/16 (a seguir, também referido como código tipo B em r = 13/16).
[00483] Note que a figura 75 é um diagrama continuado a partir da figura 74, e a figura 76 é um diagrama continuado a partir da figura 75.
[00484] As figuras 77, 78, e 79 são os diagramas que ilustram um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz
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139/188 de verificação H do código tipo B em r = 13/16.
[00485] Note que a figura 78 é um diagrama continuado a partir da figura 77, e a figura 79 é um diagrama continuado a partir da figura 78. O código tipo B em r = 13/16 obtido a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação das figuras 77 a 79 também será referido como um outro código tipo B em r = 13/16.
[00486] As figuras 80, 81, e 82 são os diagramas que ilustram um exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B como um novo código LDPC, em que o comprimento de código N é 69.120 bits, e a taxa de código r é 14/16 (a seguir, também referido como código tipo B em r = 14/16).
[00487] Note que a figura 81 é um diagrama continuado a partir da figura 80, e a figura 82 é um diagrama continuado a partir da figura 81.
[00488] As figuras 83, 84, e 85 são os diagramas que ilustram um outro exemplo da tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação H do código tipo B em r = 14/16.
[00489] Note que a figura 84 é um diagrama continuado a partir da figura 83, e a figura 85 é um diagrama continuado a partir da figura 84. O código tipo B em r = 14/16 obtido a partir da tabela de valor inicial da matriz de verificação das figuras 83 a 85 também será referido como um outro código tipo B em r = 14/16.
[00490] O novo código LDPC é um código LDPC de alta qualidade.
[00491] Aqui, o código LDPC de alta qualidade é um código LDPC obtido a partir de uma matriz de verificação H apropriada.
[00492] A matriz de verificação H apropriada é, por exemplo, uma matriz de verificação que satisfaz as condições predeterminadas que reduzem a BER (taxa de erro de bits) (e a FER (taxa de erro de quadros)) quando o código LDPC obtido a partir da matriz de verificação H for transmitido em baixas Es/No ou Eb/N0 (razão da potência do sinal pela potência do ruído por bit).
[00493] A matriz de verificação H apropriada pode ser obtida pela
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140/188 realização de simulação para medição da BER quando, por exemplo, os códigos LDPC obtidos a partir de várias matrizes de verificação que satisfazem as condições predeterminadas forem transmitidos em baixa Es/N0.
[00494] Os exemplos das condições predeterminadas que serão satisfeitas pela matriz de verificação H apropriada incluem que um resultado da análise obtido por um método chamado de evolução de densidade para analisar o desempenho do código seja favorável e que não haja laço de elementos de 1 chamado ciclo 4.
[00495] Aqui, é conhecido que o desempenho da decodificação do código LDPC seja degradado se a matriz de informação Ha estiver cheia de elementos de 1 como no ciclo 4. Portanto, é desejável que não haja ciclo 4 na matriz de verificação H.
[00496] Na matriz de verificação Η, o mínimo valor do comprimento do laço (comprimento do laço) que inclui os elementos de 1 é chamado de perímetro. A ausência de ciclo 4 significa que o perímetro é maior do que 4.
[00497] Note que as condições predeterminadas que serão satisfeitas pela matriz de verificação H apropriada podem ser apropriadamente determinadas a partir do ponto de vista da melhoria do desempenho da decodificação do código LDPC ou da facilitação (simplificação) do processo de decodificação do código LDPC.
[00498] As figuras 86 e 87 são os diagramas para descrever a evolução de densidade que pode obter os resultados da análise como as condições predeterminadas que serão satisfeitas pela matriz de verificação H apropriada. [00499] A evolução de densidade é um método de análise de código para calcular um valor esperado da taxa de erro para a íntegra do código LDPC (ajuntamento) no qual o comprimento de código N caracterizado por uma sequência de graus descrita a seguir é [00500] Por exemplo, quando a variância do ruído for gradualmente aumentada a partir de 0 em um canal AWGN, o valor esperado da taxa de erro de um ajuntamento é 0 em primeiro lugar, mas o valor esperado não é mais 0 uma vez que a variância do ruído fica igual a ou maior do que um certo limite.
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141/188 [00501] De acordo com a evolução de densidade, os limites da variância do ruído (a seguir, também referidos como limites de desempenho), com os quais o valor esperado da taxa de erro não é mais 0, podem ser comparados para determinar a qualidade do desempenho de ajuntamento (adequação da matriz de verificação).
[00502] Note que, para um código LDPC específico, o ajuntamento do código LDPC pode ser determinado, e a evolução de densidade pode ser aplicada no ajuntamento para estimar o desempenho aproximado do código LDPC.
[00503] Portanto, pode ser descoberto um ajuntamento de alta qualidade para encontrar o código LDPC de alta qualidade a partir dos códigos LDPC que pertencem ao ajuntamento.
[00504] Aqui, a sequência de graus indica a razão dos nós variáveis e dos nós de verificação com peso de cada valor pelo comprimento de código N do código LDPC.
[00505] Por exemplo, um código LDPC regular (3,6) na taxa de código de 1/2 pertence a um ajuntamento caracterizado por uma sequência de graus, em que o peso (peso de coluna) de todos os nós variáveis é 3, e o peso (peso de linha) de todos os nós de verificação é 6.
[00506] A figura 86 ilustra um gráfico de Tanner do ajuntamento.
[00507] No gráfico de Tanner da figura 86, o número de nós variáveis indicado por círculos (marcas o) na figura é N igual ao comprimento de código N, e o número de nós de verificação indicado por retângulos (marcas □) na figura é N/2 igual a uma multiplicação do valor obtido pela multiplicação do comprimento de código N pela taxa de código 1/2.
[00508] Três bordas iguais ao peso de coluna são conectadas em cada nó variável e, portanto, o número de bordas conectadas nos N nós variáveis é 3N no total.
[00509] Além do mais, seis bordas iguais ao peso de linha são conectadas em cada nó de verificação e, portanto, o número de bordas conectadas nos N/2 nós de verificação é 3N no total.
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142/188 [00510] Além do mais, há um intercalador no gráfico de Tanner da figura 86.
[00511] O intercalador rearranja randomicamente as 3N bordas conectadas nos N nós variáveis e conecta cada borda depois do rearranjo em uma das 3N bordas conectadas nos N/2 nós de verificação.
[00512] No intercalador, há (3N)! (= (3N) x (3N - 1) x ... x 1) padrões de rearranjo para rearranjar as 3N bordas conectadas nos N nós variáveis. Portanto, um conjunto de (3N)! códigos LDPC é incluído no ajuntamento caracterizado pela sequência de graus, em que o peso de todos os nós variáveis é 3, e o peso de todos os nós de verificação é 6.
[00513] Na simulação para obter o código LDPC de alta qualidade (matriz de verificação apropriada), um ajuntamento tipo multibordas é usado na evolução de densidade.
[00514] No tipo multibordas, o intercalador ligado nas bordas conectadas nos nós variáveis e ligado nas bordas conectadas nos nós de verificação é dividido em uma pluralidade de intercaladores (multibordas) e, em decorrência disto, o ajuntamento é mais estritamente caracterizado.
[00515] A figura 87 ilustra um exemplo de um gráfico de Tanner do ajuntamento tipo multibordas.
[00516] Há dois intercaladores, incluindo um primeiro intercalador e um segundo intercalador, no gráfico de Tanner da figura 87.
[00517] O gráfico de Tanner da figura 87 também inclui vl nós variáveis, cada qual incluindo uma borda conectada no primeiro intercalador e zero borda conectada no segundo intercalador, v2 nós variáveis, cada qual incluindo uma borda conectada no primeiro intercalador e duas bordas conectadas no segundo intercalador, e v3 nós variáveis, cada qual incluindo zero borda conectada no primeiro intercalador e duas bordas conectadas no segundo intercalador.
[00518] O gráfico de Tanner da figura 87 inclui adicionalmente cl nós de verificação, cada qual incluindo duas bordas conectadas no primeiro intercalador e zero borda conectada no segundo intercalador, c2 nós de
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143/188 verificação, cada qual incluindo duas bordas conectadas no primeiro intercalador e duas bordas conectadas no segundo intercalador, e c3 nós de verificação, cada qual incluindo zero borda conectada no primeiro intercalador e três bordas conectadas no segundo intercalador.
[00519] Aqui, a evolução de densidade e a implementação da evolução de densidade são descritas, por exemplo, em “On the Design of Low-Density Parity-Check Codes within 0.0045 dB of the Shannon Limit,” S.Y. Chung, G.D. Forney, T.J. Richardson, R. Urbanke, IEEE Communications Leggers, VOL. 5, No.2, Feb 2001.
[00520] Na simulação para obter o novo código LDPC (matriz de verificação do novo código LDPC), a evolução de densidade tipo multibordas é usada para descobrir um ajuntamento no qual o limite de desempenho, que é Eb/No (razão da potência do sinal pela potência do ruído por bit) em que a BER começa a cair (começa a diminuir), torna-se igual a ou menor do que um valor predeterminado. Um código LDPC que reduz a BER no caso de uso de uma ou mais modulações de quadratura, tal como QPSK, é selecionado como um código LDPC de alta qualidade a partir dos códigos LDPC que pertencem ao ajuntamento.
[00521] O novo código LDPC (tabela de valor inicial da matriz de verificação que indica a matriz de verificação do novo código LDPC) é obtido pela simulação.
[00522] Portanto, de acordo com o novo código LDPC, a qualidade de comunicação favorável pode ser garantida na transmissão de dados.
[00523] A figura 88 é um diagrama que descreve os pesos de coluna da matriz de verificação H do código tipo A como um novo código LDPC.
[00524] Para a matriz de verificação H do código tipo A, Y1 representa o peso de coluna de Kl colunas a partir da primeira coluna da matriz A, Y2 representa o peso de coluna das seguintes K2 colunas da matriz A, XI representa o peso de coluna de Kl colunas a partir da primeira coluna da matriz C, X2 representa o peso de coluna das seguintes K2 colunas da matriz C, e X3 representa o peso de coluna das seguintes Ml colunas da matriz C, da
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144/188 forma ilustrada na figura 88.
[00525] Note que Kl + K2 é igual ao comprimento da informação K, e Ml + M2 é igual ao comprimento da paridade M. Portanto, Kl + K2 + Ml + M2 é igual ao comprimento de código N = 69.120 bits.
[00526] Além do mais, o peso de coluna de Ml-1 colunas a partir da primeira coluna da matriz B é 2, e o peso de coluna da Mla coluna (última coluna) da matriz B é 1 na matriz de verificação H do código tipo A. Além do mais, o peso de coluna da matriz D é 1, e o peso de coluna da matriz Z é 0.
[00527] A figura 89 é um diagrama que ilustra os parâmetros da matriz de verificação H do código tipo A (indicado na tabela de valor inicial da matriz de verificação) das figuras 30 a 41.
[00528] Os parâmetros XI, Yl, Kl, X2, Y2, K2, X3, Ml, e M2 e o limite de desempenho da matriz de verificação H do código tipo A em r = 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, e 8/16 são da forma ilustrada na figura 89.
[00529] Os parâmetros XI, Yl, Kl (ou K2), X2, Y2, X3, e Ml (ou M2) são definidos para melhorar adicionalmente o desempenho (por exemplo, a taxa de erro) do código LDPC.
[00530] A figura 90 é um diagrama que descreve os pesos de coluna da matriz de verificação H do código tipo B como um novo código LDPC.
[00531] Para a matriz de verificação H do código tipo B, XI representa o peso de coluna das KX1 colunas a partir da primeira coluna, X2 representa o peso de coluna das seguintes KX2 colunas, Y1 representa o peso de coluna das seguintes KY1 colunas, e Y2 representa o peso de coluna das seguintes KY2 colunas, da forma ilustrada na figura 90.
[00532] Note que KX1 + KX2 + KYI + KY2 é igual ao comprimento da informação K, e KX1 + KX2 + KYI + KY2 + M é igual ao comprimento de código N = 69.120 bits.
[00533] Além do mais, o peso de coluna das M-l colunas das últimas M colunas excluindo a última uma coluna é 2, e o peso de coluna da última uma coluna é 1 na matriz de verificação H do código tipo B.
[00534] A figura 91 é um diagrama que ilustra os parâmetros da matriz
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145 / 188 de verificação H do código tipo B (indicado na tabela de valor inicial da matriz de verificação) das figuras 42 a 85.
[00535] Os parâmetros XI, KX1, X2, KX2, Yl, KY1, Y2, KY2, e M e o limite de desempenho da matriz de verificação H do código tipo B e um outro código tipo B em r = 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, e 14/16 são da forma ilustrada na figura 91.
[00536] Os parâmetros XI, KX1, X2, KX2, Yl, KYI, Y2, e KY2 são definidos para melhorar adicionalmente o desempenho do código LDPC. <Resultados da simulação>
[00537] As figuras 92 e 93 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo A em r = 2/16.
[00538] Na simulação, um canal AWGN é adotado como o canal de comunicação 13 (figura 7), e as iterações C (it) para decodificação do código LDPC compreendem 50.
[00539] A capacidade (capacidade do canal de comunicação) representa a quantidade de informação que pode ser transmitida pelo símbolo 1, e a capacidade em Es/No (razão da potência do sinal pela potência do ruído por símbolo) com BER de IO-6 é obtida na simulação.
[00540] Note que no diagrama da curva BER/FER, a linha cheia representa a BER, e a linha pontilhada representa a FER. O diagrama da capacidade também ilustra o limite de Shannon juntamente com a capacidade para o código LDPC. Isto é similar aos seguintes diagramas dos resultados de simulação.
[00541] As figuras 94 e 95 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo A em r = 3/16.
[00542] As figuras 96 e 97 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo A em r = 4/16.
[00543] As figuras 98 e 99 são os diagramas que ilustram a curva
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BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo A em r = 5/16.
[00544] As figuras 100 e 101 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo A em r = 6/16.
[00545] As figuras 102 e 103 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo A em r = 7/16.
[00546] As figuras 104 e 105 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo A em r = 8/16.
[00547] As figuras 106 e 107 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo B em r = 7/16.
[00548] As figuras 108 e 109 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir um outro código tipo B em r = 7/16.
[00549] As figuras 110 e 111 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo B em r = 8/16.
[00550] As figuras 112 e 113 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir um outro código tipo B em r = 8/16.
[00551] As figuras 114 e 115 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo B em r = 9/16.
[00552] As figuras 116 e 117 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir um outro código tipo B em r =
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9/16.
[00553] As figuras 118 e 119 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo B em r = 10/16.
[00554] As figuras 120 e 121 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir um outro código tipo B em r = 10/16.
[00555] As figuras 122 e 123 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo B em r = 11/16.
[00556] As figuras 124 e 125 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir um outro código tipo B em r = 11/16.
[00557] As figuras 126 e 127 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo B em r = 12/16.
[00558] As figuras 128 e 129 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir um outro código tipo B em r = 12/16.
[00559] As figuras 130 e 131 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo B em r = 13/16.
[00560] As figuras 132 e 133 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir um outro código tipo B em r = 13/16.
[00561] As figuras 134 e 135 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação
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148/188 da simulação de uso da QPSK para transmitir o código tipo B em r = 14/16. [00562] As figuras 136 e 137 são os diagramas que ilustram a curva BER/FER e a capacidade, respectivamente, como os resultados de simulação da simulação de uso da QPSK para transmitir um outro código tipo B em r = 14/16.
[00563] De acordo com os resultados de simulação das figuras 92 a 137, percebe-se que o novo código LDPC realiza uma favorável BER/FER e realiza uma capacidade próxima do limite de Shannon.
<Constelação>
[00564] As figuras 138 a 141 são os diagramas que ilustram um exemplo da constelação adotada no sistema de transmissão da figura 7.
[00565] No sistema de transmissão da figura 7, a constelação a ser usada em MODCOD, que é uma combinação do sistema de modulação (MODulação) e do código LDPC (CÓDigo), pode ser definida para o MODCOD, por exemplo.
[00566] Uma ou mais constelações podem ser definidas para um MODCOD.
[00567] As constelações incluem uma UC (Constelação Uniforme) com o arranjo uniforme dos pontos de constelação e uma NUC (Constelação Não Uniforme) com o arranjo não uniforme dos pontos de constelação.
[00568] Além do mais, os exemplos da NUC incluem uma constelação chamada NUC 1D (Constelação Não Uniforme unidimensional M2-QAM) e uma constelação chamada NUC 2D (Constelação Não Uniforme bidimensional QQAM).
[00569] No geral, a BER melhora mais na NUC ID do que na UC, e a BER melhora mais na NUC 2D do que na NUC 1D.
[00570] A constelação no sistema de modulação de QPSK é a UC. A constelação no sistema de modulação de 16QAM, 64QAM, 256QAM ou congêneres pode ser, por exemplo, a NUC 2D, e a constelação no sistema de modulação de 1024QAM, 4096QAM ou congêneres pode ser, por exemplo, a NUC 1D.
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149/188 [00571] No sistema de transmissão da figura 7, a constelação definida em ATSC3.0 ou congêneres pode ser usada, por exemplo.
[00572] Isto é, por exemplo, a mesma constelação pode ser usada para cada taxa de código r do código LDPC no caso em que o sistema de modulação for QPSK.
[00573] Além do mais, por exemplo, a constelação de NUC 2D que varia de acordo com a taxa de código r do código LDPC pode ser usada no caso em que o sistema de modulação for 16QAM, 64QAM, ou 256QAM.
[00574] Além do mais, por exemplo, a constelação de NUC 1D que varia de acordo com a taxa de código r do código LDPC pode ser usada no caso em que o sistema de modulação for 1024QAM ou 4096QAM.
[00575] A seguir, algumas das constelações definidas em ATSC3.0 serão descritas.
[00576] A figura 138 é um diagrama que ilustra as coordenadas dos pontos de sinal da constelação de UC usada para todas as taxas de código do código LDPC definido em ATSC3.0 no caso em que o sistema de modulação for QPSK.
[00577] Na figura 138, “célula dos Dados de Entrada y” indica um símbolo de 2 bits mapeado na UC de QPSK, e “ponto de Constelação zs” indica as coordenadas do ponto de constelação zs. Note que um índice s do ponto de constelação zs indica o tempo discreto do símbolo (intervalo de tempo entre um símbolo e o próximo símbolo).
[00578] Na figura 138, as coordenadas do ponto de constelação zs são expressadas em uma forma de um número complexo, e j indica uma unidade imaginária ¢7(-1)).
[00579] A figura 139 é um diagrama que ilustra as coordenadas dos pontos de constelação da constelação de NUC 2D usada para as taxas de código r(CR) = 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12, 15, e 13/15 do código LDPC definido em ATSC3.0 no caso em que o sistema de modulação for 16QAM.
[00580] Na figura 139, as coordenadas dos pontos de constelação zs
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150/188 são expressadas em uma forma de um número complexo, e j indica uma unidade imaginária como na figura 138.
[00581] Na figura 139, w#k representa as coordenadas do ponto de constelação no primeiro quadrante da constelação.
[00582] Na NUC 2D, o ponto de constelação no segundo quadrante da constelação é arranjado na posição em que o ponto de constelação no primeiro quadrante é movido simetricamente para o eixo geométrico Q, e o ponto de constelação no terceiro quadrante da constelação é arranjado na posição em que o ponto de constelação no primeiro quadrante é movido simetricamente para a origem. Além do mais, o ponto de constelação no quarto quadrante da constelação é arranjado na posição em que o ponto de constelação no primeiro quadrante é movido simetricamente para o eixo geométrico I.
[00583] Aqui, no caso em que o sistema de modulação for 2mQAM, m bits são definidos como o símbolo 1, e o símbolo 1 é mapeado no ponto de constelação correspondente ao símbolo.
[00584] Os símbolos de m bits podem ser expressados por, por exemplo, valores integrais de 0 a 2m-l. Agora, considerando que b = 2m/4 é definido, os símbolos y(0), y(l), ..., y(2m-l) expressados pelos valores integrais de 0 a 2m-l podem ser classificados em quatro grupos que incluem os símbolos y(0) a y(b-l), os símbolos y(b) a y(2b-l), os símbolos y(2b) a y(3b-1) e os símbolos y(3b) a y(4b-l).
[00585] Na figura 139, um sufixo k de w#k indica os valores integrais em uma faixa de 0 a b-1, e w#k indica as coordenadas dos pontos de constelação correspondentes aos símbolos (k) na faixa dos símbolos y(0) a y(b-l).
[00586] Além do mais, as coordenadas dos pontos de constelação correspondentes aos símbolos y(k + b) na faixa dos símbolos y(b) a y(2b-l) são representadas por -conj(w#k), e as coordenadas dos pontos de constelação correspondentes aos símbolos y(k + 2b) na faixa dos símbolos y(2b) a y(3b-l) são representadas por conj(w#k). Além do mais, as coordenadas dos pontos de constelação correspondentes aos símbolos y(k + 3b) na faixa dos símbolos
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151/188 y(3b) a y(4b-l) são representadas por -w#k.
[00587] Aqui, conj(w#k) representa o conjugado complexo de w#k.
[00588] Por exemplo, no caso em que o sistema de modulação for 16QAM, b = 24/4 = 4 é definido para os símbolos y(0), y(l), ..., e y(15) de m = 4 bits, e os símbolos são classificados em quatro grupos que incluem os símbolos y(0) a y(3), os símbolos y(4) a y(7), os símbolos y(8) a y(l 1) e os símbolos y(12) a y(15).
[00589] Além do mais, por exemplo, o símbolo y(12) dos símbolos y(0) a y( 15) é um símbolo y(k + 3b) = y(0 + 3x4) na faixa de símbolos y(3b) a y(4b-l) e, já que k = 0 é definido, as coordenadas do ponto de constelação correspondente ao símbolo y( 12) é -w#k = -wO.
[00590] Agora, considerando que a taxa de código r(CR) do código LDPC é, por exemplo, 9/15, wO é 0,2386 + j0,5296 no caso em que o sistema de modulação for 16QAM, e a taxa de código r é 9/15 de acordo com a figura 139. Portanto, as coordenadas -wO do ponto de constelação correspondente ao símbolo y(12) é -(0,2386 + j0,5296).
[00591] A figura 140 é um diagrama que ilustra as coordenadas dos pontos de constelação de NUC 1D usadas para as taxas de código r(CR) = 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12, 15, e 13/15 do código LDPC definido em ATSC3.0 no caso em que o sistema de modulação for 1024QAM.
[00592] Na figura 140, u#k representa uma parte real Re(zs) e uma parte imaginária Im(zs) de um número complexo como as coordenadas do ponto de constelação zs de NUC 1D.
[00593] A figura 141 é um diagrama que ilustra um relacionamento entre o símbolo y de 1024QAM e o u#k que indica a parte real Re(zs) e a parte imaginária Im(zs) do número complexo que representa as coordenadas do ponto de constelação zs de NUC 1D correspondente ao símbolo y.
[00594] Agora, o símbolo de 10 bits y de 1024QAM será representado por y0,s, yi,s, y2,s, ys.s, y4,s, ys.s, yó.s, y?.s, ys.s, e y9,s a partir do bit de topo (bit mais significativos).
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152/188 [00595] A na figura 141 ilustra uma correspondência entre os cinco bits pares yi,s, y3,s, ys,s, y?,s, e yç>,s do símbolo y e o u#k que indica a parte real Re(zs) do ponto de constelação zs (coordenadas) correspondente ao símbolo y. [00596] B da figura 141 ilustra uma correspondência entre os cinco bits ímpares yo,s, y2,s, y4,s, ye,s, e yg,s do símbolo y e o u#k que indica a parte imaginária Im(zs) do ponto de constelação zs correspondente ao símbolo y.
[00597] Em um caso em que o símbolo de 10 bits y = (y0,s, yi,s, y2,s, y3,s, y4,s, y5,s, ye,s, y?,s, ys,s, yç,s) de 1024QAM for, por exemplo, (0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0), os cinco bits ímpares (y0,s, y2,s, y4,s, ye,s, ys,s) são (0, 1, 0, 1, 0), e os cinco bits pares (yi,s, y3,s, ys.s, y?.s, yç.s) são (0, 0, 1, 1, 0).
[00598] Em A da figura 141, os cinco bits pares (0, 0, 1, 1, 0) são associados com ull e, portanto, a parte real Re(zs) do ponto de constelação zs correspondente ao símbolo y = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0) é ull.
[00599] Em B da figura 141, os cinco bits ímpares (0, 1, 0, 1, 0) são associados com u3 e, portanto, a parte imaginária Im(zs) do ponto de constelação zs correspondente ao símbolo y = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0) é u3.
[00600] Por outro lado, considerando que a taxa de código r do código LDPC é, por exemplo, 6/15, u3 é 0,1295 e ull é 0,7196 para a NUC 1D usada no caso em que o sistema de modulação for 1024QAM e a taxa de código do código LDPC for r(CR) = 6/15, de acordo com a figura 140.
[00601] Portanto, a parte real Re(zs) do ponto de constelação zs correspondente ao símbolo y = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0) é ull = 0,7196, e a parte imaginária Im(zs) é u3 = 0,1295. Em decorrência disto, as coordenadas do ponto de constelação zs correspondente ao símbolo y = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0) são indicadas por 0,7196 + j0,1295.
[00602] Note que os pontos de constelação da NUC 1D são arranjados em um padrão de grade em uma linha reta paralela ao eixo geométrico leem uma linha reta paralela ao eixo geométrico Q na constelação. Entretanto, os intervalos entre os pontos de constelação não são constantes. Além do mais, a potência média dos pontos de constelação na constelação pode ser normalizada na transmissão dos pontos de constelação (dados mapeados nos
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153/188 pontos de constelação). Um valor quadrático médio dos valores absolutos de todos os pontos de constelação (coordenadas dos pontos de constelação) na constelação pode ser definido como Pave, e a normalização pode ser realizada pela multiplicação de uma recíproca l/(^Pave) de uma raiz quadrada ^Pave do valor quadrático médio Pave por cada ponto de constelação zs na constelação.
[00603] A constelação e congêneres definidos em ATSC3.0 podem ser usados no sistema de transmissão da figura 7.
<Intercalador de bloco 25 >
[00604] A figura 142 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração do intercalador de bloco 25 da figura 9.
[00605] O intercalador de bloco 25 inclui uma área de armazenamento chamada parte 1 e uma área de armazenamento chamada parte 2.
[00606] Cada uma das partes 1 e 2 inclui uma coluna como uma área de armazenamento para armazenar 1 bit no direção da linha (horizontal) e armazenar um número predeterminado de bits na direção da coluna (vertical), e o número de colunas arranjadas na direção da linha é C igual ao número de bits m do símbolo.
[00607] (RI + R2) x C é igual ao comprimento de código N do código LDPC como um alvo de intercalação de bloco, em que RI representa o número de bits armazenados na coluna da parte 1 na direção da coluna (a seguir, também referido como comprimento da coluna da parte), e R2 representa o comprimento da coluna da parte da coluna da parte 2.
[00608] Além do mais, o comprimento da coluna da parte RI é igual a um múltiplo de 360 bits que é o tamanho da unidade P, e o comprimento da coluna da parte R2 é igual a um restante depois da divisão de uma soma (a seguir, também referido como comprimento da coluna) RI + R2 do comprimento da coluna da parte RI da parte 1 e do comprimento da coluna da parte R2 da parte 2 por 360 bits que é o tamanho da unidade P.
[00609] Aqui, o comprimento da coluna RI + R2 é igual a um valor obtido pela divisão do comprimento de código N do código LDPC como um alvo de intercalação de bloco pelo número de bits m do símbolo.
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154/188 [00610] Por exemplo, no caso em que 16QAM for adotado como um sistema de modulação para o código LDPC com o comprimento de código N de 69.120 bits, o número de bits m do símbolo é 4 bits, e o comprimento da coluna RI + R2 é 17.280 (= 69.120/4) bits.
[00611] Além do mais, o restante depois da divisão do comprimento da coluna RI + R2 = 17.280 por 360 bits que é o tamanho da unidade P é 0, e o comprimento da coluna da parte R2 da parte 2 é 0 bit.
[00612] Além do mais, o comprimento da coluna da parte RI da parte 1 é RI + R2-R2 = 17.280-0 = 17.280 bits.
[00613] A figura 143 é um diagrama que descreve a intercalação de bloco realizada no intercalador de bloco 25 da figura 142.
[00614] O intercalador de bloco 25 realiza a intercalação de bloco pela gravação e pela leitura do código LDPC para e a partir das partes 1 e 2.
[00615] Isto é, na intercalação de bloco, os bits de código do código LDPC da palavra código 1 são gravados do topo até a base da coluna (direção da coluna) da parte 1, e isto é realizado nas colunas da esquerda para a direita, da forma ilustrada na da figura 143.
[00616] Além do mais, quando a gravação dos bits de código de cima até a base da coluna na extremidade direita (C-ésima coluna) das colunas da parte 1 for finalizada, os bits de código restantes são gravados do topo até a base da coluna (direção da coluna) da parte 2, e isto é realizado nas colunas da esquerda para a direita.
[00617] Subsequentemente, quando a gravação dos bits de código de cima até a base da coluna na extremidade direita (C-ésima coluna) das colunas da parte 2 for finalizada, os bits de código são lidos na direção da linha das primeiras linhas de todas as C colunas da parte 1 com base em C = m bits, da forma ilustrada em B da figura 143.
[00618] Além do mais, os bits de código são sequencialmente lidos a partir de todas as C colunas da parte 1 na direção das linhas inferiores, e quando a leitura até uma Rl-ésima linha como a última linha for finalizada, os bits de código são lidos na direção da linha a partir das primeiras linhas de
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155/188 todas as C colunas da parte 2 com base em C = m bits.
[00619] Os bits de código são sequencialmente lidos a partir de todas as C colunas da parte 2 na direção das linhas inferiores, e a leitura é realizada até uma R2-ésima linha como a última linha.
[00620] Os bits de código lidos a partir das partes 1 e 2 com base em m bits desta maneira são supridos como um símbolo para o mapeador 117 (figura 8).
<Intercalação grupo a grupo>
[00621] A figura 144 é um diagrama que descreve a intercalação grupo a grupo realizada no intercalador grupo a grupo 24 da figura 9.
[00622] Na intercalação grupo a grupo, o código LDPC da palavra código 1 é dividido a partir do topo do código LDPC em unidades de 360 bits igual ao tamanho da unidade P, e 360 bits da divisão 1 são definidos como um grupo de bits. O código LDPC da palavra código 1 é intercalado com base em grupos de bits de acordo com um padrão predeterminado (a seguir, também referido como padrão GW).
[00623] Aqui, um (i + l)-ésimo grupo de bits a partir do topo quando o código LDPC da palavra código 1 for dividido em grupos de bits também será referido como um grupo de bits i.
[00624] No caso em que o tamanho da unidade P for 360, o código LDPC com o comprimento de código N de 1.800 bits é dividido em 5 (= 1.800/360) grupos de bits, incluindo os grupos de bits 0, 1, 2, 3, e 4, por exemplo. Além do mais, por exemplo, o código LDPC com o comprimento de código N de 16.200 bits é dividido em 45 (= 16.200/360) grupos de bits, incluindo os grupos de bits 0, 1, ..., e 44, e o código LDPC com o comprimento de código N de 64.800 bits é dividido em 180 (= 64.800/360) grupos de bits, incluindo os grupos de bits 0, 1, ..., e 179. Além do mais, por exemplo, o código LDPC com o comprimento de código N de 69.120 bits é dividido em 192 (= 69.120/360) grupos de bits, incluindo os grupos de bits 0, 1,..., 191.
[00625] Aqui, o padrão GW será expressado pelo arranjo de números
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156/188 que indica os grupos de bits. Por exemplo, um padrão GW 4, 2, 0, 3, 1 para o código LDPC com o comprimento de código N de 1.800 bits indica que o arranjo de grupos de bits 0, 1, 2, 3, e 4 é intercalado (rearranjado) no arranjo de grupos de bits 4, 2, 0, 3, e 1.
[00626] O padrão GW pode ser definido para pelo menos cada comprimento de código N do código LDPC.
[00627] Um exemplo do padrão GW para o código LDPC com o comprimento de código N de 64.800 bits inclui um padrão para intercalação do arranjo dos grupos de bits 0 a 179 do código LDPC de 64.800 bits no arranjo de grupos de bits 39,47,96,176,33,75,165,38,27,58,90,76,17,46,10,91,133,69,171,32,117,78,13, 146,101,36,0,138,25,77,122,49,14,125,140,93,130,2,104,102,128,4,111,151,8 4,167,35,127,156,55,82,85,66,114,8,147,115,113,5,31,100,106,48,52,67,107, 18,126,112,50,9,143,28,160,71,79,43,98,86,94,64,3,166,105,103,118,63,51,1 39,172,141,175,56,74,95,29,45,129,120,168,92,150,7,162,153,137,108,159,1 57,173,23,89,132,57,37,70,134,40,21,149,80,1,121,59,110,142,152,15,154,14 5,12,170,54,155,99,22,123,72,177,131,116,44,158,73,11,65,164,119,174,34,8 3,53,24,42,60,26,161,68,178,41,148,109,87,144,135,20,62,81,169,124,6,19,3 0,163,61,179,136,97,16,88.
<Exemplo de configuração do aparelho de recepção 12>
[00628] A figura 145 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração do aparelho de recepção 12 da figura 7.
[00629] Uma unidade de operação de OFDM 151 recebe um sinal OFDM a partir do aparelho de transmissão 11 (figura 7) e aplica o processamento de sinal no sinal OFDM. Os dados obtidos pelo processamento de sinal executado pela unidade de operação de OFDM 151 são supridos para uma unidade de gerenciamento de quadro 152.
[00630] A unidade de gerenciamento de quadro 152 executa o processamento (interpretação de quadro) de um quadro que inclui os dados supridos a partir da unidade de operação de OFDM 151 e supre um sinal de dados alvos e um sinal de dados de controle obtidos em decorrência do
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157/188 processamento para os desintercaladores de frequência 161 e 153, respectivamente.
[00631] O desintercalador de frequência 153 aplica a desintercalação de frequência nos dados provenientes da unidade de gerenciamento de quadro 152 com base em símbolos e supre os dados para um desmapeador 154.
[00632] O desmapeador 154 realiza a demodulação de quadratura pelo desmapeamento (decodificação do arranjo do ponto de constelação) dos dados (dados na constelação) provenientes do desintercalador de frequência 153 com base no arranjo (constelação) dos pontos de constelação definidos na modulação por quadratura realizada no lado do aparelho de transmissão lie supre os dados (código LDPC (probabilidade de código LDPC)) obtidos em decorrência da demodulação de quadratura para o decodificador de LDPC 155.
[00633] Um decodificador de LDPC 155 aplica a decodificação LDPC no código LDPC proveniente do desmapeador 154 e supre os dados alvos LDPC (aqui, código BCH) obtidos em decorrência da decodificação LDPC para um decodificador de BCH 156.
[00634] O decodificador de BCH 156 aplica a decodificação BCH nos dados alvos LDPC provenientes do decodificador de LDPC 155 e transmite os dados de controle (sinalização) obtidos em decorrência da decodificação BCH.
[00635] Por outro lado, o desintercalador de frequência 161 aplica a desintercalação de frequência nos dados provenientes da unidade de gerenciamento de quadro 152 com base em símbolos e supre os dados para um decodificador de SISO/MISO 162.
[00636] O decodificador de SISO/MISO 162 realiza a decodificação de espaço-tempo dos dados provenientes do desintercalador de frequência 161 e supre os dados para um desintercalador de tempo 163.
[00637] O desintercalador de tempo 163 aplica a desintercalação de tempo nos dados provenientes do decodificador de SISO/MISO 162 com base em símbolos e supre os dados para um desmapeador 164.
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158/188 [00638] O desmapeador 164 realiza a demodulação de quadratura pelo desmapeamento (decodificação do arranjo do ponto de constelação) dos dados (dados na constelação) provenientes do desintercalador de tempo 163 com base no arranjo (constelação) dos pontos de constelação definidos na modulação por quadratura realizada no lado do aparelho de transmissão lie supre os dados obtidos em decorrência da demodulação de quadratura para um desintercalador de bit 165.
[00639] O desintercalador de bit 165 realiza a desintercalação de bit dos dados provenientes do desmapeador 164 e supre um código LDPC (probabilidade de código LDPC), que são os dados depois da desintercalação de bit, para um decodificador de LDPC 166.
[00640] O decodificador de LDPC 166 aplica a decodificação LDPC no código LDPC proveniente do desintercalador de bit 165 e supre os dados alvos LDPC (aqui, código BCH) obtidos em decorrência da decodificação LDPC para um decodificador de BCH 167.
[00641] O decodificador de BCH 167 aplica a decodificação BCH nos dados alvos LDPC provenientes do decodificador de LDPC 155 e supre os dados obtidos em decorrência da decodificação BCH para um desembaralhador de BB 168.
[00642] O desembaralhador de BB 168 aplica o desembaralhamento de BB nos dados provenientes do decodificador de BCH 167 e supre os dados obtidos em decorrência do desembaralhamento de BB para uma unidade de deleção de nulo 169.
[00643] A unidade de deleção de nulo 169 deleta o Nulo inserido pelo preenchedor 112 da figura 8 dos dados provenientes do desembaralhador de BB 168 e supre os dados para um demultiplexador 170.
[00644] O demultiplexador 170 separa cada um de um ou mais fluxos contínuos (dados alvos) multiplexados com os dados provenientes da unidade de detecção de nulo 169, aplica o processamento necessário nos fluxos contínuos, e transmite os fluxos contínuos como os fluxos contínuos de saída. [00645] Note que o aparelho de recepção 12 pode não ser provido com
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159/188 parte dos blocos ilustrados na figura 145. Isto é, por exemplo, no caso em que o aparelho de transmissão 11 (figura 8) não incluir o intercalador de tempo 118, o codificador SISO/MISO 119, o intercalador de frequência 120 e o intercalador de frequência 124, o aparelho de recepção 12 pode não incluir o desintercalador de tempo 163, o decodificador de SISO/MISO 162, o desintercalador de frequência 161, e o desintercalador de frequência 153 que são os blocos correspondentes ao intercalador de tempo 118, ao codificador SISO/MISO 119, ao intercalador de frequência 120 e ao intercalador de frequência 124 do aparelho de transmissão 11, respectivamente.
<Exemplo de configuração do desintercalador de bit 165 >
[00646] A figura 146 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração do desintercalador de bit 165 da figura 145.
[00647] O desintercalador de bit 165 inclui um desintercalador de bloco 54 e um desintercalador grupo a grupo 55 e realiza a desintercalação (desintercalação de bit) dos bits de símbolo do símbolo que compreende os dados provenientes do desmapeador 164 (figura 145).
[00648] Isto é, o desintercalador de bloco 54 aplica a desintercalação de bloco (processo oposto à intercalação de bloco), que corresponde à intercalação de bloco realizada pelo intercalador de bloco 25 da figura 9, nos bits de símbolo do símbolo proveniente do desmapeador 164, isto é, realiza a desintercalação de bloco para retomar as posições dos bits de código (probabilidade dos bits de código) do código LDPC rearranjado na intercalação de bloco para as posições originais. O desintercalador de bloco 54 supre o código LDPC obtido em decorrência da desintercalação de bloco para o desintercalador grupo a grupo 55.
[00649] O desintercalador grupo a grupo 55 aplica a desintercalação grupo a grupo (processo oposto à intercalação grupo a grupo), que corresponde à intercalação grupo a grupo realizada pelo intercalador grupo a grupo 24 da figura 9, no código LDPC proveniente do desintercalador de bloco 54, isto é, realiza a desintercalação grupo a grupo para rearranjar, com base em grupos de bits, os bits de código do código LDPC, em que o arranjo é
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160/188 mudado com base em grupos de bits na intercalação grupo a grupo descrita na figura 144, para restaurar o arranjo original, por exemplo.
[00650] Aqui, no caso em que a intercalação de paridade, a intercalação grupo a grupo, e a intercalação de bloco forem aplicadas no código LDPC suprido do desmapeador 164 para o desintercalador de bit 165, o desintercalador de bit 165 pode realizar toda a desintercalação de paridade correspondente à intercalação de paridade (processo oposto à intercalação de paridade, isto é, desintercalação de paridade para restaurar o arranjo original dos bits de código do código LDPC em que o arranjo é mudado na intercalação de paridade), a desintercalação de bloco correspondente à intercalação de bloco, e a desintercalação grupo a grupo correspondente à intercalação grupo a grupo.
[00651] Entretanto, embora o desintercalador de bit 165 da figura 146 inclua o desintercalador de bloco 54 que realiza a desintercalação de bloco correspondente à intercalação de bloco e o desintercalador grupo a grupo 55 que realiza a desintercalação grupo a grupo correspondente à intercalação grupo a grupo, o desintercalador de bit 165 não inclui um bloco que realiza a desintercalação de paridade correspondente à intercalação de paridade, e a desintercalação de paridade não é realizada.
[00652] Portanto, a desintercalação de bloco e a desintercalação grupo a grupo são realizadas, e a desintercalação de paridade não é realizada para o código LDPC suprido do desintercalador de bit 165 (desintercalador grupo a grupo 55 do desintercalador de bit 165) para o decodificador de LDPC 166.
[00653] O decodificador de LDPC 166 usa a matriz de verificação transformada obtida pela aplicação pelo menos da permutação de coluna equivalente à intercalação de paridade na matriz de verificação H do sistema tipo B usado pelo codificador de LDPC 115 da figura 8 na codificação LDPC ou usa a matriz de verificação transformada (figura 29) obtida pela aplicação da permutação de linha na matriz de verificação do sistema tipo A (figura 27) para, desse modo, aplicar a decodificação LDPC no código LDPC proveniente do desintercalador de bit 165. O decodificador de LDPC 166
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161/188 transmite, como um resultado da decodificação dos dados alvos LDPC, os dados obtidos em decorrência da decodificação LDPC.
[00654] A figura 147 é um fluxograma que descreve um processo executado pelo desmapeador 164, pelo desintercalador de bit 165 e pelo decodificador de LDPC 166 da figura 146.
[00655] Na etapa SI 11, o desmapeador 164 desmapeia os dados provenientes do desintercalador de tempo 163 (dados na constelação mapeados no ponto de constelação) para realizar a demodulação de quadratura dos dados e supre os dados para o desintercalador de bit 165. O processo prossegue para a etapa SI 12.
[00656] Na etapa SI 12, o desintercalador de bit 165 realiza a desintercalação (desintercalação de bit) dos dados provenientes do desmapeador 164, e o processo prossegue para a etapa SI 13.
[00657] Isto é, na etapa SI 12, o desintercalador de bloco 54 do desintercalador de bit 165 aplica a desintercalação de bloco nos dados (símbolo) provenientes do desmapeador 164 e supre os bits de código do código LDPC obtido em decorrência da desintercalação de bloco para o desintercalador grupo a grupo 55.
[00658] O desintercalador grupo a grupo 55 aplica a desintercalação grupo a grupo no código LDPC proveniente do desintercalador de bloco 54 e supre o código LDPC (probabilidade do código LDPC) obtido em decorrência da desintercalação grupo a grupo para o decodificador de LDPC 166.
[00659] Na etapa SI 13, o decodificador de LDPC 166 usa a matriz de verificação H usada pelo codificador de LDPC 115 da figura 8 na codificação LDPC, isto é, usa, por exemplo, a matriz de verificação transformada obtida a partir da matriz de verificação H, para aplicar a decodificação LDPC no código LDPC proveniente do desintercalador grupo a grupo 55. O decodificador de LDPC 166 transmite, como um resultado da decodificação dos dados alvos LDPC, os dados obtidos em decorrência da decodificação LDPC para o decodificador de BCH 167.
[00660] Note que, na figura 146, embora o desintercalador de bloco 54
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162/188 que realiza a desintercalação de bloco e o desintercalador grupo a grupo 55 que realiza a desintercalação grupo a grupo sejam separados para a conveniência de descrição como no caso da figura 9, o desintercalador de bloco 54 e o desintercalador grupo a grupo 55 podem ser integrados.
[00661] Além do mais, no caso em que o aparelho de transmissão 11 não realizar a intercalação grupo a grupo, o aparelho de recepção 12 pode não incluir o desintercalador grupo a grupo 55 que realiza a desintercalação grupo a grupo.
< Decodificação LDPC>
[00662] A decodificação LDPC realizada no decodificador de LDPC 166 da figura 145 será adicionalmente descrita.
[00663] Da forma supradescrita, o decodificador de LDPC 166 da figura 145 usa a matriz de verificação transformada obtida pela aplicação pelo menos da permutação de coluna equivalente à intercalação de paridade na matriz de verificação H do sistema tipo B usado pelo codificador de LDPC 115 da figura 8 na codificação LDPC ou usa a matriz de verificação transformada (figura 29) obtida pela aplicação da permutação de linha na matriz de verificação do sistema tipo A (figura 27) para, desse modo, aplicar a decodificação LDPC no código LDPC proveniente do desintercalador grupo a grupo 55, em que a desintercalação de bloco e a desintercalação grupo a grupo são realizadas, e a desintercalação de paridade não é realizada.
[00664] Aqui, a decodificação LDPC realizada pelo uso da matriz de verificação transformada para permitir a redução da frequência operacional para uma faixa suficientemente realizável durante a redução da escala do circuito é previamente proposta (por exemplo, veja a Patente Japonesa 4224777).
[00665] Portanto, a decodificação LDPC previamente proposta usando a matriz de verificação transformada será descrita primeiro em relação às figuras 148 a 151.
[00666] A figura 148 é um diagrama que ilustra um exemplo da matriz de verificação H do código LDPC, em que o comprimento de código N é 90,
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163/188 e a taxa de código é 2/3.
[00667] Note que 0 é expressado por um ponto (.) na figura 148 (similar nas figuras 149 e 150 descritas a seguir).
[00668] Na matriz de verificação H da figura 148, a matriz de paridade tem a estrutura diagonal dual.
[00669] A figura 149 é um diagrama que ilustra uma matriz de verificação H’ obtida pela aplicação da permutação de linha da Equação (11) e da permutação de coluna da Equação (12) na matriz de verificação H da figura 148.
Permutação de linha: 6s + t + Ia linha —> 5t + s + Ia linha ...(11)
Permutação de coluna: 6x + y + 61a coluna -^5y + x + 61a coluna ...(12) [00670] Aqui, s, t, x, e y nas Equações (11) e (12) são números inteiros nas faixas de0<s<5, 0<t<6, 0<x<5,e0<t<6, respectivamente. [00671] De acordo com a permutação de linha da Equação (11), a permutação é realizada de maneira tal que as Ia, 7a, 13a, 19a, e 25a linhas, em que o restante é 1 depois da divisão das linhas por 6, sejam permutadas em Ia, 2a, 3a, 4a, e 5a linhas, respectivamente, e as 2a, 8a, 14a, 20a, e 26a linhas, em que o restante é 2 depois da divisão das linhas por 6, sejam permutadas em 6a, 7a, 8a, 9a, e 10a linhas, respectivamente.
[00672] Além do mais, de acordo com a permutação de coluna da Equação (12), a permutação é aplicada nas colunas da 61a coluna (matriz de paridade) de maneira tal que as 61a, 67a, 73a, 79a, e 85a colunas, em que o restante é 1 depois da divisão das colunas por 6, sejam permutadas em 61a, 62a, 63a, 64a, e 65a colunas, respectivamente, e as 62a, 68a, 74a, 80a, e 86a colunas, em que o restante é 2 depois da divisão das colunas por 6, sejam permutadas em 66a, 67a, 68a, 69a, e 70a colunas, respectivamente.
[00673] Desta maneira, a matriz obtida pela aplicação da permutação de linhas e colunas na matriz de verificação H da figura 148 é a matriz de verificação H’ da figura 149.
[00674] Aqui, a permutação de linha da matriz de verificação H não afeta o arranjo dos bits de código do código LDPC.
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164/188 [00675] Além do mais, a permutação de coluna da Equação (12) é equivalente à intercalação de paridade para a intercalação do (K + qx + y + l)-ésimo bit de código na posição do (K + Py + x + l)-ésimo bit de código, em que o comprimento da informação K é 60, o tamanho da unidade P é 5, e o divisor q (= M / P) do comprimento da paridade M (aqui, 30) é 6.
[00676] Portanto, a matriz de verificação H’ da figura 149 é uma matriz de verificação transformada obtida pela realização pelo menos da permutação de coluna para permutar a (K + qx + y + l)-ésima coluna para a (K + Py + x + l)-ésima coluna na matriz de verificação (a seguir, apropriadamente referida como matriz de verificação original) H da figura 148.
[00677] Quando a mesma permutação da Equação (12) for aplicada no código LDPC da matriz de verificação original H da figura 148, e a matriz de verificação transformada H’ da figura 149 for multiplicada pelo resultado da permutação, um vetor 0 é transmitido. Isto é, HcT é um vetor 0 devido à natureza da matriz de verificação e, portanto, H’c’T é obviamente um vetor 0, em que c’ representa o vetor de linha obtido pela aplicação da permutação de coluna da Equação (12) no vetor de linha c que é o código LDPC (palavra código 1) da matriz de verificação original H.
[00678] Desta maneira, a matriz de verificação transformada H’ da figura 149 é uma matriz de verificação do código LDPC c’ obtido pela aplicação da permutação de coluna da Equação (12) no código LDPC c da matriz de verificação original H.
[00679] Portanto, a permutação de coluna da Equação (12) pode ser aplicada no código LDPC c da matriz de verificação original H, e a matriz de verificação transformada H’ da figura 149 pode ser usada para decodificar (decodificação LDPC) o código LDPC c’ depois da permutação de coluna. A permutação inversa da permutação de coluna da Equação (12) pode ser aplicada no resultado da decodificação. Isto pode obter um resultado da decodificação similar ao caso de uso da matriz de verificação original H para decodificar o código LDPC da matriz de verificação H.
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165/188 [00680] A figura 150 é um diagrama que ilustra a matriz de verificação transformada H’ da figura 149 espaçada com base em matrizes 5x5.
[00681] Na figura 150, a matriz de verificação transformada H’ é representada por uma combinação de uma matriz identidade 5 x 5 (= P x P) que é o tamanho da unidade P, uma matriz na qual um ou mais elementos de 1 na matriz identidade são 0 (a seguir, apropriadamente referida como matriz quase identidade), uma matriz obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na matriz identidade ou na matriz quase identidade (a seguir, apropriadamente referida como matriz de deslocamento), uma soma de duas ou mais da matriz identidade, da matriz quase identidade e da matriz de deslocamento (a seguir, apropriadamente referida como matriz de soma), e uma matriz 0 5x5.
[00682] Pode ser declarado que a matriz de verificação transformada H’ da figura 150 inclui a matriz identidade 5 x 5, a matriz quase identidade, a matriz de deslocamento, a matriz de soma, e a matriz 0. Portanto, as matrizes 5x5 (matriz identidade, matriz quase identidade, matriz de deslocamento, matriz de soma, e matriz 0) incluídas na matriz de verificação transformada H’ serão apropriadamente referidas como matrizes constituintes.
[00683] A arquitetura para realizar P vezes de computação do nó de verificação e a computação do nó variável ao mesmo tempo pode ser usada para decodificar o código LDPC da matriz de verificação representada pelas matrizes constituintes P x P.
[00684] A figura 151 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração de um aparelho de decodificação que realiza a decodificação. [00685] Isto é, a figura 151 ilustra um exemplo de configuração de um aparelho de decodificação que decodifica o código LDPC pelo uso da matriz de verificação transformada H’ da figura 150 obtida pela aplicação pelo menos da permutação de coluna da Equação (12) na matriz de verificação original H da figura 148.
[00686] O aparelho de decodificação da figura 151 inclui: uma memória de armazenamento de dados da borda 300 que inclui seis FIFOs 3001 a 300ό; um seletor 301 que seleciona os FIFOs 300i a 300o; uma unidade
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166/188 de cálculo do nó de verificação 302; dois circuitos de deslocamento cíclico 303 e 308; uma memória de armazenamento de dados da borda 304 que inclui dezoito FIFOs 304i a 304ί8; um seletor 305 que seleciona os FIFOs 304i a 304i8; uma memória dos dados de recepção 306 que armazena os dados de recepção; uma unidade de cálculo do nó variável 307; uma unidade de cálculo da palavra de decodificação 309; uma unidade de rearranjo dos dados de recepção 310; e uma unidade de rearranjo dos dados decodificados 311.
[00687] Primeiro, um método de armazenamento dos dados nas memórias de armazenamento dos dados da borda 300 e 304 será descrito.
[00688] A memória de armazenamento de dados da borda 300 inclui seis FIFOs 300i a 300ó, e seis é um número obtido pela divisão do número de linhas 30 da matriz de verificação transformada H’ da figura 150 pelo número de linhas (tamanho da unidade P) 5 das matrizes constituintes. O FIFO 300y (y = 1, 2, ..., 6) inclui as áreas de armazenamento em uma pluralidade de estágios, e as mensagens correspondentes a cinco bordas, que é o número de linhas e o número de colunas (tamanho da unidade P) das matrizes constituintes, podem ser lidas a partir da e gravadas na área de armazenamento de cada estágio ao mesmo tempo. Além do mais, o número de estágios das áreas de armazenamento do FIFO 300y é nove, que é o número máximo de elementos de 1 (peso de Hamming) na direção da linha da matriz de verificação transformada da figura 150.
[00689] Os dados correspondentes às posições de 1 da primeira linha até a quinta linha na matriz de verificação transformada H’ da figura 150 (mensagens Vi provenientes dos nós variáveis) são armazenados no FIFO 300i em uma forma em que os dados são suprimidos na direção horizontal em cada linha (em uma forma em que 0 é ignorado). Isto é, quando a j-ésima linha e a i-ésima coluna forem expressadas por (j, i), os dados correspondentes às posições de 1 na matriz identidade 5 x 5 de (1, 1) a (5, 5) da matriz de verificação transformada H’ são armazenados na área de armazenamento do primeiro estágio do FIFO 300i. Os dados correspondentes às posições de 1 na matriz de deslocamento de (1, 21) a (5, 25) da matriz de verificação
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167/188 transformada H’ (matriz de deslocamento obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na matriz identidade 5x5 para a direita em uma quantidade de 3 elementos) são armazenados na área de armazenamento do segundo estágio. Os dados são armazenados similarmente em associação com a matriz de verificação transformada H’ nas áreas de armazenamento do terceiro até o oitavo estágios. Além do mais, os dados correspondentes às posições de 1 na matriz de deslocamento de (1, 86) a (5, 90) da matriz de verificação transformada H’ (matriz de deslocamento obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na matriz identidade 5x5 para a esquerda em uma quantidade de 1 elemento depois de permutar 1 na primeira linha para 0) são armazenados na área de armazenamento do nono estágio.
[00690] Os dados correspondentes às posições de 1 da sexta linha até a décima linha na matriz de verificação transformada H’ da figura 150 são armazenados no FIFO 3002. Isto é, os dados correspondentes às posições de 1 em uma primeira matriz de deslocamento incluída na matriz de soma de (6, 1) a (10, 5) na matriz de verificação transformada H’ (matriz de soma que é uma soma da primeira matriz de deslocamento obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na matriz identidade 5x5 para a direita em uma quantidade de 1 elemento e uma segunda matriz de deslocamento obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na matriz identidade 5x5 para a direita em uma quantidade de 2 elementos) são armazenados na área de armazenamento do primeiro estágio do FIFO 3002. Além do mais, os dados correspondentes às posições de 1 na segunda matriz de deslocamento incluída na matriz de soma de (6, 1) a (10, 5) na matriz de verificação transformada H’ são armazenados na área de armazenamento do segundo estágio.
[00691] Isto é, para as matrizes constituintes com o peso de 2 ou mais, os dados correspondentes às posições de 1 na matriz identidade, na matriz quase identidade, ou na matriz de deslocamento com o peso de 1 (mensagens correspondentes às bordas que pertencem à matriz identidade, à matriz quase identidade, ou à matriz de deslocamento) quando as matrizes constituintes forem expressadas na forma da soma de uma pluralidade da matriz identidade
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P x P com o peso de 1, da matriz quase identidade na qual um ou mais elementos de 1 na matriz identidade são 0 e da matriz de deslocamento obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na matriz identidade ou na matriz quase identidade são armazenados no mesmo endereço (o mesmo FIFO dentre os FIFOs 3001 a 300ó).
[00692] Subsequentemente, os dados também são armazenados nas áreas de armazenamento do terceiro até o nono estágios em associação com a matriz de verificação transformada H’.
[00693] Os FIFOs 300a a 3006 armazenam similarmente os dados em associação com a matriz de verificação transformada H’.
[00694] A memória de armazenamento de dados da borda 304 inclui dezoito FIFOs 304i a 30418, e dezoito é um número obtido pela divisão do número de colunas 90 da matriz de verificação transformada H’ por 5, que é o número de colunas (tamanho da unidade P) das matrizes constituintes. O FIFO 304x (x = 1, 2, ..., 18) inclui as áreas de armazenamento em uma pluralidade de estágios, e as mensagens correspondentes a cinco bordas, que é o número de linhas e o número de colunas (tamanho da unidade P) das matrizes constituintes, podem ser lidas a partir da e gravadas na área de armazenamento de cada estágio ao mesmo tempo.
[00695] Os dados correspondentes às posições de 1 da primeira linha até a quinta linha na matriz de verificação transformada H’ da figura 150 (mensagens Uj provenientes dos nós de verificação) são armazenados no FIFO 3041 em uma forma em que os dados são suprimidos na direção vertical em cada coluna (em uma forma em que 0 é ignorado). Isto é, os dados correspondentes às posições de 1 na matriz identidade 5x5 de (1, 1) a (5, 5) da matriz de verificação transformada H’ são armazenados na área de armazenamento do primeiro estágio do FIFO 304i. Os dados correspondentes às posições de 1 na primeira matriz de deslocamento incluída na matriz de soma de (6, 1) a (10, 5) na matriz de verificação transformada FF (matriz de soma que é a soma da primeira matriz de deslocamento obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na matriz identidade 5x5 para a direita em uma
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169/188 quantidade de 1 elemento e da segunda matriz de deslocamento obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na matriz identidade 5x5 para a direita em uma quantidade de 2 elementos) são armazenados na área de armazenamento do segundo estágio. Além do mais, os dados correspondentes às posições de 1 na segunda matriz de deslocamento incluída na matriz de soma de (6, 1) a (10, 5) na matriz de verificação transformada H’ são armazenados na área de armazenamento do terceiro estágio.
[00696] Isto é, para as matrizes constituintes com o peso de 2 ou mais, os dados correspondentes às posições de 1 na matriz identidade, na matriz quase identidade, ou na matriz de deslocamento com o peso de 1 (mensagens correspondentes às bordas que pertencem à matriz identidade, à matriz quase identidade, ou à matriz de deslocamento) quando as matrizes constituintes forem expressadas na forma da soma de uma pluralidade da matriz identidade P x P com o peso de 1, da matriz quase identidade na qual um ou mais elementos de 1 na matriz identidade são 0 e da matriz de deslocamento obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na matriz identidade ou na matriz quase identidade são armazenados no mesmo endereço (o mesmo FIFO dentre os FIFOs 3041 a 30418).
[00697] Subsequentemente, os dados também são armazenados nas áreas de armazenamento dos quarto e quinto estágios em associação com a matriz de verificação transformada Η’. O número de estágios das áreas de armazenamento do FIFO 304i é cinco, que é o número máximo de elementos de 1 (peso de Hamming) na direção da linha nas primeira até quinta colunas da matriz de verificação transformada H’.
[00698] Os dados são armazenados similarmente nos FIFOs 3042 e 3043 em associação com a matriz de verificação transformada H’, e o comprimento (o número de estágios) dos dados é 5. Os dados são armazenados similarmente nos FIFOs 3044 a 304|2 em associação com a matriz de verificação transformada H’, e o comprimento dos dados é 3. Os dados são armazenados similarmente nos FIFOs 304i3 a 30418 em associação com a matriz de verificação transformada H’, e o comprimento dos dados é 2.
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170/188 [00699] A seguir, a operação do aparelho de decodificação da figura 151 será descrita.
[00700] A memória de armazenamento de dados da borda 300 inclui seis FIFOs 300i a 300ó e seleciona, a partir dos FIFOs 300i a 300ó, os FIFOs para armazenar os dados de cinco mensagens D311 supridas a partir do circuito de deslocamento cíclico 308 do estágio anterior de acordo com a informação (dados da Matriz) D312 que indica as linhas da matriz de verificação transformada H’ na figura 150 às quais as mensagens D311 pertencem. A memória de armazenamento de dados da borda 300 armazena sequencialmente as cinco mensagens D311, todas de uma vez, nos FIFOs selecionados. Além do mais, quando a memória de armazenamento de dados da borda 300 ler os dados, a memória de armazenamento de dados da borda 300 lê sequencialmente as cinco mensagens D300i a partir do FIFO 300i e supre as mensagens D300i para o seletor 301 do próximo estágio. Depois que a memória de armazenamento de dados da borda 300 finalizar a leitura das mensagens a partir do FIFO 300i, a memória de armazenamento de dados da borda 300 também lê sequencialmente as mensagens a partir dos FIFOs 3002 até 300ó e supre as mensagens para o seletor 301.
[00701] O seletor 301 seleciona cinco mensagens a partir do FIFO, a partir do qual os dados são atualmente lidos, dentre os FIFOs 300i a 3006 de acordo com um sinal de seleção D301 e supre as mensagens como mensagens D302 para a unidade de cálculo do nó de verificação 302.
[00702] A unidade de cálculo do nó de verificação 302 inclui cinco calculadoras do nó de verificação 302i até 3025. A unidade de cálculo do nó de verificação 302 usa as mensagens D302 (D302i até D302s) (mensagens Vi na Equação (7)) supridas através do seletor 301 para realizar a computação do nó de verificação de acordo com a Equação (7). A unidade de cálculo do nó de verificação 302 supre cinco mensagens D303 (D303i até D303s) (mensagens Uj na Equação (7)) obtidas em decorrência da computação do nó de verificação para o circuito de deslocamento cíclico 303.
[00703] O circuito de deslocamento cíclico 303 aplica o deslocamento
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171/188 cíclico nas cinco mensagens D303i até D303s obtidas pela unidade de cálculo do nó de verificação 302 com base na informação (dados da Matriz) D305 que indica o número de vezes que o deslocamento cíclico é aplicado na matriz identidade original (ou na matriz quase identidade) na matriz de verificação transformada H’ para obter as bordas correspondentes. O circuito de deslocamento cíclico 303 supre os resultados como mensagens D304 para a memória de armazenamento de dados da borda 304.
[00704] A memória de armazenamento de dados da borda 304 inclui dezoito FIFOs 304i a 304í8 e seleciona, a partir dos FIFOs 304i a 304í8, os FIFOs para armazenar os dados das cinco mensagens D304 supridas a partir do circuito de deslocamento cíclico 303 do estágio anterior de acordo com a informação D305 que indica as linhas da matriz de verificação transformada H’ às quais as cinco mensagens D304 pertencem. A memória de armazenamento de dados da borda 304 armazena sequencialmente as cinco mensagens D304, todas de uma vez, nos FIFOs selecionados. Além do mais, quando a memória de armazenamento de dados da borda 304 ler os dados, a memória de armazenamento de dados da borda 304 lê sequencialmente as cinco mensagens D306i a partir do FIFO 304i e supre as mensagens D306i para o seletor 305 do próximo estágio. Depois que a memória de armazenamento de dados da borda 304 finalizar a leitura dos dados a partir do FIFO 3041, a memória de armazenamento de dados da borda 304 também lê sequencialmente as mensagens a partir dos FIFOs 3042 a 304i8 e supre as mensagens para o seletor 305.
[00705] O seletor 305 seleciona cinco mensagens a partir do FIFO, a partir do qual os dados são atualmente lidos, dentre os FIFOs 304i a 304í8, de acordo com um sinal de seleção D307 e supre as mensagens como mensagens D308 para a unidade de cálculo do nó variável 307 e a unidade de cálculo da palavra de decodificação 309.
[00706] Neste ínterim, a unidade de rearranjo dos dados de recepção 310 aplica a permutação de coluna da Equação (12) em um código LDPC D313 correspondente à matriz de verificação H da figura 148 recebido através
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172/188 do canal de comunicação 13 para rearranjar o código LDPC D313 e supre o código LDPC D313 como dados de recepção D314 para a memória dos dados de recepção 306. A memória dos dados de recepção 306 calcula uma LLR (razão de probabilidade logarítmica) de recepção a partir dos dados de recepção D314 supridos a partir da unidade de rearranjo dos dados de recepção 310 e armazena a LLR de recepção. A memória dos dados de recepção 306 supre cinco LLRs de recepção de uma vez como os valores de recepção D309 para a unidade de cálculo do nó variável 307 e a unidade de cálculo da palavra de decodificação 309.
[00707] A unidade de cálculo do nó variável 307 inclui cinco calculadoras do nó variável 3071 a 3075. A unidade de cálculo do nó variável 307 usa as mensagens D308 (D308i até D3O85) (mensagens Uj na Equação (1)) supridas através do seletor 305 e os cinco valores de recepção D309 (valores de recepção uoí na Equação (1)) supridos a partir da memória dos dados de recepção 306 para realizar a computação do nó variável de acordo com a Equação (1). A unidade de cálculo do nó variável 307 supre as mensagens D310 (D310i até D3IO5) (mensagens Vi na Equação (1)) obtidas em decorrência da computação para o circuito de deslocamento cíclico 308.
[00708] O circuito de deslocamento cíclico 308 aplica o deslocamento cíclico nas mensagens D310i até D3IO5 calculadas pela unidade de cálculo do nó variável 307 com base na informação que indica o número de vezes que o deslocamento cíclico é aplicado na matriz identidade original (ou na matriz quase identidade) na matriz de verificação transformada H’ para obter as bordas correspondentes. O circuito de deslocamento cíclico 308 supre os resultados como mensagens D311 para a memória de armazenamento de dados da borda 300.
[00709] Um ciclo da operação pode ser realizado para decodificar o código LDPC uma vez (computação do nó variável e computação do nó de verificação). O aparelho de decodificação da figura 151 decodifica o código LDPC por um número de vezes predeterminado e, então, a unidade de cálculo da palavra de decodificação 309 e a unidade de rearranjo dos dados
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173/188 decodificados 311 obtêm e transmitem os resultados finais da decodificação. [00710] Isto é, a unidade de cálculo da palavra de decodificação 309 inclui cinco calculadoras da palavra de decodificação 309i até 309s e usa as cinco mensagens D308 (D308i até D3O85) (mensagens Uj na Equação (5)) transmitidas pelo seletor 305 e os cinco valores de recepção D309 (valores de recepção uoí na Equação (5)) supridos a partir da memória dos dados de recepção 306 para calcular os resultados da decodificação (palavras de decodificação) com base na Equação (5) no estágio final da pluralidade de vezes de decodificação. A unidade de cálculo da palavra de decodificação 309 supre os dados decodificados D315 obtidos em decorrência do cálculo para a unidade de rearranjo dos dados decodificados 311.
[00711] A unidade de rearranjo dos dados decodificados 311 aplica a permutação inversa da permutação de coluna da Equação (12) nos dados decodificados D315 supridos a partir da unidade de cálculo da palavra de decodificação 309 para rearranjar a ordem dos dados decodificados D315 e transmite um resultado final da decodificação D316.
[00712] Desta maneira, a arquitetura pode ser adotada, em que uma ou ambas da permutação de linha e da permutação de coluna podem ser aplicadas na matriz de verificação (matriz de verificação original) para converter a matriz de verificação em uma matriz de verificação (matriz de verificação transformada) que pode ser expressada por uma combinação da matriz identidade P x P, da matriz quase identidade na qual um ou mais elementos de 1 na matriz identidade P x P são 0, da matriz de deslocamento obtida pela aplicação do deslocamento cíclico na matriz identidade ou na matriz quase identidade, da matriz de soma que é a soma de uma pluralidade da matriz identidade, da matriz quase identidade, e da matriz de deslocamento, e da matriz 0 PxP, isto é, uma combinação das matrizes constituintes. Na decodificação do código LDPC, a computação do nó de verificação e a computação do nó variável podem ser realizadas ao mesmo tempo por P vezes, que é um número menor do que o número de linhas ou o número de colunas na matriz de verificação. No caso de adoção da arquitetura para
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174/188 realizar a computação de nó (computação do nó de verificação e computação do nó variável) ao mesmo tempo por P vezes, que é um número menor do que o número de linhas e o número de colunas na matriz de verificação, a frequência operacional pode ser reduzida para uma faixa realizável para repetir a decodificação por um grande número de vezes, se comparado com o caso de realização da computação de nó ao mesmo tempo por um número de vezes igual ao número de linhas ou o número de colunas na matriz de verificação.
[00713] O decodificador de LDPC 166 incluído no aparelho de recepção 12 da figura 145 é, por exemplo, configurado para realizar a decodificação LDPC pela realização da computação do nó de verificação e da computação do nó variável ao mesmo tempo por P vezes similarmente ao aparelho de decodificação da figura 151.
[00714] Isto é, para simplificar a descrição, é agora considerado que a matriz de verificação do código LDPC transmitida pelo codificador de LDPC 115 do aparelho de transmissão 11 na figura 8 é, por exemplo, a matriz de verificação H ilustrada na figura 148 em que a matriz de paridade tem a estrutura diagonal dual. O intercalador de paridade 23 do aparelho de transmissão 11 realiza a intercalação de paridade para a intercalação do (K + qx + y + l)-ésimo bit de código na posição do (K + Py + x + l)-ésimo bit de código, em que o comprimento da informação K é definido em 60, o tamanho da unidade P é definido em 5, e o divisor q (= M / P) do comprimento da paridade M é definido em 6.
[00715] A intercalação de paridade é equivalente à permutação de coluna da Equação (12), como exposto, e o decodificador de LDPC 166 não precisa realizar a permutação de coluna da Equação (12).
[00716] Portanto, no aparelho de recepção 12 da figura 145, o código LDPC sem a desintercalação de paridade, isto é, o código LDPC no estado depois da permutação de coluna da Equação (12), é suprido do desintercalador grupo a grupo 55 para o decodificador de LDPC 166, e o decodificador de LDPC 166 não realiza a permutação de coluna da Equação
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175/188 (12), como exposto. Exceto por isto, o decodificador de LDPC 166 executa um processo similar ao processo do aparelho de decodificação da figura 151.
[00717] Isto é, a figura 152 é um diagrama que ilustra um exemplo de configuração do decodificador de LDPC 166 da figura 145.
[00718] Na figura 152, a configuração do decodificador de LDPC 166 é similar à configuração do aparelho de decodificação da figura 151, exceto em que a unidade de rearranjo dos dados de recepção 310 da figura 151 não é provida. O decodificador de LDPC 166 executa um processo similar ao processo do aparelho de decodificação da figura 151, exceto em que a permutação de coluna da Equação (12) não é realizada. Portanto, a descrição não será repetida.
[00719] Desta maneira, o decodificador de LDPC 166 pode não incluir a unidade de rearranjo dos dados de recepção 310. Portanto, a escala pode ser menor do que o aparelho de decodificação da figura 151.
[00720] Note que, nas figuras 148 a 152, o comprimento de código N do código LDPC é definido em 90, o comprimento da informação K é definido em 60, o tamanho de unidade (o número de linhas e o número de colunas nas matrizes constituintes) P é definido em 5, e o divisor q (= M / P) do comprimento da paridade M é definido em 6 para simplificar a descrição. Entretanto, o comprimento de código N, o comprimento da informação K, o tamanho da unidade P, e o divisor q (= M / P) não são limitados aos valores supradescritos.
[00721] Isto é, no aparelho de transmissão 11 da figura 8, o codificador de LDPC 115 transmite o código LDPC, em que, por exemplo, o comprimento de código N é 64.800, 16.200, 69.120 ou congêneres, o comprimento da informação K é N - Pq (= N - Μ), o tamanho da unidade P é 360, e o divisor q é M/P. O decodificador de LDPC 166 da figura 152 pode ser aplicado em um caso de aplicação da computação do nó de verificação e da computação do nó variável ao mesmo tempo por P vezes no código LDPC para realizar a decodificação LDPC.
[00722] Além do mais, em um caso em que a parte da paridade no
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176/188 resultado da decodificação não for necessária depois que o código LDPC for decodificado pelo decodificador de LDPC 166, e apenas os bits de informação do resultado da decodificação precisarem ser transmitidos, o decodificador de LDPC 166 pode não incluir a unidade de rearranjo dos dados decodificados 311.
<Exemplo de configuração do desintercalador de bloco 54>
[00723] A figura 153 é um diagrama de blocos que ilustra um exemplo de configuração do desintercalador de bloco 54 da figura 146.
[00724] A configuração do desintercalador de bloco 54 é similar à configuração do intercalador de bloco 25 descrito na figura 142.
[00725] Portanto, o desintercalador de bloco 54 inclui uma área de armazenamento chamada parte 1 e uma área de armazenamento chamada parte 2. Cada uma das partes 1 e 2 inclui uma coluna como uma área de armazenamento para armazenar 1 bit na direção da linha e armazenar um número predeterminado de bits na direção da coluna, e o número de colunas arranjadas na direção da linha é C igual ao número de bits m do símbolo.
[00726] O desintercalador de bloco 54 realiza a desintercalação de bloco pela gravação e pela leitura dos códigos LDPC nas e a partir das partes e2.
[00727] Entretanto, na desintercalação de bloco, a gravação dos códigos LDPC (que são símbolos) é realizada na ordem da leitura dos códigos LDPC lidos pelo intercalador de bloco 25 da figura 142.
[00728] Além do mais, na desintercalação de bloco, a leitura dos códigos LDPC é realizada na ordem da gravação dos códigos LDPC gravados pelo intercalador de bloco 25 da figura 142.
[00729] Isto é, embora os códigos LDPC sejam gravados nas partes 1 e na direção da coluna e lidos a partir das partes 1 e 2 na direção da linha na intercalação de bloco pelo intercalador de bloco 25 da figura 142, os códigos LDPC são gravados nas partes 1 e 2 na direção da linha e lidos a partir das partes 1 e 2 na direção da coluna na desintercalação de bloco pelo desintercalador de bloco 54 da figura 153.
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177/188 <Um outro exemplo de configuração do desintercalador de bit 165 >
[00730] A figura 154 é um diagrama de blocos que ilustra um outro exemplo de configuração do desintercalador de bit 165 da figura 145.
[00731] Note que, na figura, os mesmos sinais de referência são providos para as partes correspondentes ao caso da figura 146, e a descrição será apropriadamente omitida.
[00732] Isto é, a configuração do desintercalador de bit 165 da figura 154 é similar à configuração no caso da figura 146, exceto em que um desintercalador de paridade 1011 é inovadoramente provido.
[00733] Na figura 154, o desintercalador de bit 165 inclui o desintercalador de bloco 54, o desintercalador grupo a grupo 55 e o desintercalador de paridade 1011, e realiza a desintercalação de bit dos bits de código do código LDPC proveniente do desmapeador 164.
[00734] Isto é, o desintercalador de bloco 54 aplica, no código LDPC proveniente do desmapeador 164, a desintercalação de bloco (processo oposto à intercalação de bloco) correspondente à intercalação de bloco realizada pelo intercalador de bloco 25 do aparelho de transmissão 11, isto é, a desintercalação de bloco para retomar as posições dos bits de código substituídas na intercalação de bloco para as posições originais. O desintercalador de bloco 54 supre o código LDPC obtido em decorrência da desintercalação de bloco para o desintercalador grupo a grupo 55.
[00735] O desintercalador grupo a grupo 55 aplica, no código LDPC proveniente do desintercalador de bloco 54, a desintercalação grupo a grupo correspondente à intercalação grupo a grupo como um processo de rearranjo executado pelo intercalador grupo a grupo 24 do aparelho de transmissão 11.
[00736] O código LDPC obtido em decorrência da desintercalação grupo a grupo é suprido do desintercalador grupo a grupo 55 para o desintercalador de paridade 1011.
[00737] O desintercalador de paridade 1011 aplica, nos bits de código depois da desintercalação grupo a grupo pelo desintercalador grupo a grupo 55, a desintercalação de paridade (processo oposto à intercalação de paridade)
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178/188 correspondente à intercalação de paridade realizada pelo intercalador de paridade 23 do aparelho de transmissão 11, isto é, a desintercalação de paridade para restaurar o arranjo original dos bits de código do código LDPC em que o arranjo é mudado na intercalação de paridade.
[00738] O código LDPC obtido em decorrência da desintercalação de paridade é suprido do desintercalador de paridade 1011 para o decodificador de LDPC 166.
[00739] Portanto, o desintercalador de bit 165 da figura 154 supre, para o decodificador de LDPC 166, o código LDPC depois da desintercalação de bloco, da desintercalação grupo a grupo, e da desintercalação de paridade, isto é, o código LDPC obtido pela codificação LDPC de acordo com a matriz de verificação H.
[00740] O decodificador de LDPC 166 aplica a decodificação LDPC no código LDPC proveniente do desintercalador de bit 165 pelo uso da matriz de verificação H usada pelo codificador de LDPC 115 do aparelho de transmissão 11 na codificação LDPC.
[00741] Isto é, para o sistema tipo B, o decodificador de LDPC 166 aplica a decodificação LDPC no código LDPC proveniente do desintercalador de bit 165 pelo uso da matriz de verificação H (sistema tipo B) usada pelo codificador de LDPC 115 do aparelho de transmissão 11 na codificação LDPC ou pelo uso da matriz de verificação transformada obtida pela aplicação pelo menos da permutação de coluna equivalente à intercalação de paridade na matriz de verificação H. Além do mais, para o sistema tipo A, o decodificador de LDPC 166 aplica a decodificação LDPC no código LDPC proveniente do desintercalador de bit 165 pelo uso da matriz de verificação (figura 28) obtida pela aplicação da permutação de coluna na matriz de verificação (sistema tipo A) (figura 27) usada pelo codificador de LDPC 115 do aparelho de transmissão 11 na codificação LDPC ou pelo uso da matriz de verificação transformada (figura 29) obtida pela aplicação da permutação de linha na matriz de verificação (figura 27) usada na codificação LDPC.
[00742] Aqui, o código LDPC obtido pela codificação LDPC de
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179/188 acordo com a matriz de verificação H é suprido do desintercalador de bit 165 (desintercalador de paridade 1011 do desintercalador de bit 165) para o decodificador de LDPC 166 na figura 154. Portanto, no caso em que a decodificação LDPC for aplicada no código LDPC pelo uso da matriz de verificação H do sistema tipo B usado pelo codificador de LDPC 115 do aparelho de transmissão 11 na codificação LDPC ou pelo uso da matriz de verificação (figura 28) obtida pela aplicação da permutação de coluna na matriz de verificação (figura 27) do sistema tipo A usado na codificação LDPC, o decodificador de LDPC 166 pode ser, por exemplo, um aparelho de decodificação que realiza a decodificação LDPC com base em um sistema de decodificação serial completo para computação sequencial das mensagens (mensagens do nó de verificação, mensagens do nó variável) em uma base nó por nó ou um aparelho de decodificação que realiza a decodificação LDPC com base em um sistema de decodificação paralela completo para computar as mensagens para todos os nós ao mesmo tempo (em paralelo).
[00743] Além do mais, no caso em que o decodificador de LDPC 166 aplicar a decodificação LDPC no código LDPC pelo uso da matriz de verificação transformada obtida pela aplicação pelo menos da permutação de coluna equivalente à intercalação de paridade na matriz de verificação H do sistema tipo B usado pelo codificador de LDPC 115 do aparelho de transmissão 11 na codificação LDPC ou pelo uso da matriz de verificação transformada (figura 29) obtida pela aplicação da permutação de linha na matriz de verificação (figura 27) do sistema tipo A usado na codificação LDPC, o decodificador de LDPC 166 pode ser um aparelho de decodificação (figura 151) da arquitetura para realizar a computação do nó de verificação e a computação do nó variável ao mesmo tempo por P vezes (ou divisor de P diferente de 1), em que o aparelho de decodificação inclui a unidade de rearranjo dos dados de recepção 310 que rearranja os bits de código do código LDPC pela aplicação, no código LDPC, da permutação de coluna similar à permutação de coluna (intercalação de paridade) para obter a matriz de verificação transformada.
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180/188 [00744] Note que, na figura 154, embora o desintercalador de bloco 54 que realiza a desintercalação de bloco, o desintercalador grupo a grupo 55 que realiza a desintercalação grupo a grupo, e o desintercalador de paridade 1011 que realiza a desintercalação de paridade sejam separados para a conveniência da descrição, dois ou mais do desintercalador de bloco 54, do desintercalador grupo a grupo 55, e do desintercalador de paridade 1011 podem ser integrados similarmente ao intercalador de paridade 23, ao intercalador grupo a grupo 24, e ao intercalador de bloco 25 do aparelho de transmissão 11.
<Exemplo de configuração do sistema de recepção>
[00745] A figura 155 é um diagrama de blocos que ilustra um primeiro exemplo de configuração de um sistema de recepção no qual o aparelho de recepção 12 pode ser aplicado.
[00746] Na figura 155, o sistema de recepção inclui uma unidade de aquisição 1101, uma unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102, e uma unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103.
[00747] A unidade de aquisição 1101 adquire um sinal que inclui o código LDPC obtido pela aplicação pelo menos da codificação LDPC nos dados alvos LDPC, tais como os dados de imagem e os dados de voz de um programa, através de um caminho de transmissão (canal de comunicação) não ilustrado, tais como difusão digital terrestre, difusão digital via satélite, rede CATV, Internet e outras redes, e supre o sinal para a unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102.
[00748] Aqui, em um caso em que o sinal adquirido pela unidade de aquisição 1101 for difundido, por exemplo, a partir de uma estação de difusão, através de uma onda terrestre, uma onda via satélite, uma rede CATV (Televisão a Cabo) ou congêneres, a unidade de aquisição 1101 inclui um sintonizador, um STB (Receptor / Decodificador Integrado) e congêneres. Além do mais, em um caso em que o sinal adquirido pela unidade de aquisição 1101 for transmitido a partir de, por exemplo, um servidor da Internet através de difusão seletiva como em IPTV (Televisão por Protocolo
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181/188 da Internet), a unidade de aquisição 1101 inclui, por exemplo, uma I/F (Interface) de rede, tal como um NIC (Cartão da Interface de Rede).
[00749] A unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102 é equivalente ao aparelho de recepção 12. A unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102 aplica um processo de decodificação do caminho de transmissão, que inclui pelo menos um processo de correção de um erro no caminho de transmissão, no sinal adquirido pela unidade de aquisição 1101 através do caminho de transmissão e supre o sinal obtido em decorrência do processo para a unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103.
[00750] Isto é, o sinal adquirido pela unidade de aquisição 1101 através do caminho de transmissão é um sinal obtido pela realização pelo menos da codificação de correção de erro para corrigir o erro no caminho de transmissão, e a unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102 aplica um processo de decodificação do caminho de transmissão, tal como um processo de correção de erro, no sinal.
[00751] Aqui, os exemplos da codificação de correção de erro incluem a codificação LDPC e a codificação BCH. Aqui, pelo menos a codificação LDPC é realizada como a codificação de correção de erro.
[00752] Além do mais, o processo de decodificação do caminho de transmissão pode incluir a demodulação do sinal de modulação ou congêneres.
[00753] A unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103 aplica um processo de decodificação da fonte de informação, que inclui pelo menos um processo de descompressão da informação comprimida na informação original, no sinal depois do processo de decodificação do caminho de transmissão.
[00754] Isto é, a codificação de compressão para comprimir a informação é aplicada no sinal adquirido pela unidade de aquisição 1101 através do caminho de transmissão em alguns casos a fim de reduzir a quantidade de dados de imagens, voz e congêneres como informação. Neste
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182/188 caso, a unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103 aplica o processo de decodificação da fonte de informação, tal como um processo de descompressão da informação comprimida na informação original (processo de descompressão), no sinal depois do processo de decodificação do caminho de transmissão.
[00755] Note que, em um caso em que a codificação de compressão não for aplicada no sinal adquirido pela unidade de aquisição 1101 através do caminho de transmissão, a unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103 não executa o processo de descompressão da informação comprimida na informação original.
[00756] Aqui, um exemplo do processo de descompressão inclui a decodificação MPEG. Além do mais, o processo de decodificação do caminho de transmissão pode incluir o desembaralhamento e congêneres, além do processo de descompressão.
[00757] No sistema de recepção configurado desta maneira, a unidade de aquisição 1101 aplica a codificação de compressão, tal como a codificação MPEG, nos dados, tais como imagens e voz. A unidade de aquisição 1101 adquire adicionalmente o sinal depois da codificação de correção de erro, tal como codificação LDPC, através do caminho de transmissão e supre o sinal para a unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102.
[00758] A unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102 aplica o processo de decodificação do caminho de transmissão, tal como um processo similar ao processo executado pelo aparelho de recepção 12, no sinal proveniente da unidade de aquisição 1101 e supre o sinal obtido em decorrência do processo de decodificação do caminho de transmissão para a unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103.
[00759] A unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103 aplica p processo de decodificação da fonte de informação, tal como a decodificação MPEG, no sinal proveniente da unidade de
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183/188 processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102 e transmite as imagens ou a voz obtidos como um resultado do processo de decodificação da fonte de informação.
[00760] O sistema de recepção da figura 155 pode ser aplicado, por exemplo, em um sintonizador de TV que recebe difusão por televisão como difusão digital.
[00761] Note que cada uma da unidade de aquisição 1101, da unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102, e da unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103 pode ser um aparelho independente (módulo de hardware (tal como IC (Circuito Integrado)) ou de software).
[00762] Além do mais, quanto à unidade de aquisição 1101, à unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102, e à unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103, um conjunto da unidade de aquisição 1101 e da unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102, um conjunto da unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102 e da unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103 ou um conjunto da unidade de aquisição 1101, da unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102, e da unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103 podem ser um aparelho independente.
[00763] A figura 156 é um diagrama de blocos que ilustra um segundo exemplo de configuração do sistema de recepção no qual o aparelho de recepção 12 pode ser aplicado.
[00764] Note que, na figura, os mesmos sinais de referência são providos para as partes correspondentes ao caso da figura 155, e a descrição será apropriadamente omitida.
[00765] O sistema de recepção da figura 156 é comum com o caso da figura 155 em que o sistema de recepção inclui a unidade de aquisição 1101, a unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102
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184/188 e a unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103. O sistema de recepção da figura 156 é diferente do caso da figura 155 em que uma unidade de saída 1111 é inovadoramente provida.
[00766] A unidade de saída 1111 é, por exemplo, um aparelho de exibição que exibe uma imagem ou um alto-falante que transmite uma voz. A unidade de saída 1111 transmite uma imagem, uma voz ou congêneres como um sinal transmitido a partir da unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103. Isto é, a unidade de saída 1111 exibe uma imagem ou transmite uma voz.
[00767] O sistema de recepção da figura 156 pode ser aplicado, por exemplo, em uma TV (receptor de televisão) que recebe a difusão por televisão como difusão digital, um receptor de rádio que recebe difusão de rádio ou congêneres.
[00768] Note que, no caso em que a codificação de compressão não for aplicada no sinal adquirido pela unidade de aquisição 1101, o sinal transmitido pela unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102 é suprido para a unidade de saída 1111.
[00769] A figura 157 é um diagrama de blocos que ilustra um terceiro exemplo de configuração do sistema de recepção no qual o aparelho de recepção 12 pode ser aplicado.
[00770] Note que, na figura, os mesmos sinais de referência são providos para as partes correspondentes ao caso da figura 155, e a descrição será apropriadamente omitida.
[00771] O sistema de recepção da figura 157 é comum com o caso da figura 155 em que o sistema de recepção inclui a unidade de aquisição 1101 e a unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102.
[00772] Entretanto, o sistema de recepção da figura 157 é diferente do caso da figura 155 em que a unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103 não é provida, e uma unidade de gravação 1121 é inovadoramente provida.
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185/188 [00773] A unidade de gravação 1121 grava (causa o armazenamento de) um sinal (por exemplo, pacote TS do TS de MPEG) transmitido pela unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão 1102 em uma mídia de gravação (armazenamento), tais como um disco óptico, um disco rígido (disco magnético), e uma memória flash.
[00774] O sistema de recepção da figura 157 pode ser aplicado em um gravador que grava a difusão por televisão e congêneres.
[00775] Note que, na figura 157, o sistema de recepção pode incluir a unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103, e o sinal depois do processo de decodificação da fonte de informação aplicado pela unidade de processamento de decodificação da fonte de informação 1103, isto é, uma imagem ou uma voz obtidos por decodificação, pode ser gravado na unidade de gravação 1121.
<Modalidade de computador>
[00776] A seguir, a série de processos supradescrita pode ser executada por hardware ou pode ser executada por software. No caso em que a série de processos for executada por software, um programa incluído no software é instalado em um computador de uso geral ou congêneres.
[00777] Portanto, a figura 158 ilustra um exemplo de configuração de uma modalidade do computador em que o programa para executar a série de processos é instalado.
[00778] O programa pode ser gravado em antecipação em um disco rígido 705 ou uma ROM 703 como uma mídia de gravação incorporada no computador.
[00779] Altemativamente, o programa pode ser temporariamente ou permanentemente armazenado (gravado) em uma mídia de gravação removível 711, tais como um disco flexível, um CD-ROM (Memória Exclusiva de Leitura em Disco Compacto), um disco MO (Magneto Óptico), um DVD (Disco Versátil Digital), um disco magnético e uma memória semicondutora. A mídia de gravação removível 711 pode ser provida como assim denominado pacote de software.
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186/188 [00780] Note que o programa pode ser instalado no computador a partir da mídia de gravação removível 711. Além do mais, o programa pode ser transferido sem fio de um local de transferência para um computador através de um satélite para difusão por satélite digital ou pode ser transferido de uma rede, tais como uma LAN (Rede de Área Local) e a Internet, para o computador através de um cabo. O computador pode receber o programa transferido desta maneira através de uma unidade de comunicação 708 e instalar o programa no disco rígido incorporado 705.
[00781] O computador inclui uma CPU (Unidade de Processamento Central) 702. Uma interface de entrada-saída 710 é conectada na CPU 702 através de um barramento 701. Quando, por exemplo, o usuário operar uma unidade de entrada 707 que inclui um teclado, um mouse, um microfone ou congêneres para inserir um comando na CPU 702 através da interface de entrada-saída 710, a CPU 702 executa o programa armazenado na ROM (memória exclusiva de leitura) 703 de acordo com o comando. Altemativamente, a CPU 702 executa o programa pelo carregamento, em uma RAM (memória de acesso aleatório) 704, do programa armazenado no disco rígido 705, do programa transferido a partir do satélite ou da rede, recebido pela unidade de comunicação 708, e instalado no disco rígido 705, ou do programa lido a partir da mídia de gravação removível 711 montada em uma unidade 709 e instalado no disco rígido 705. Em decorrência disto, a CPU 702 executa os processos de acordo com os fluxogramas ou os processos executados pelos componentes nos diagramas de blocos. Além do mais, a CPU 702 transmite os resultados do processamento a partir de uma unidade de saída 706 que inclui um LCD (Visor de Cristal Líquido), um alto-falante ou congêneres, através da interface de entrada-saída 710, ou transmite os resultados do processamento da unidade de comunicação 708 conforme necessário, por exemplo. A CPU 702 faz adicionalmente com que os resultados do processamento sejam gravados no disco rígido 705, por exemplo.
[00782] Aqui, na presente especificação, as etapas de processamento
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187/188 que descrevem o programa para fazer com que o computador execute vários processos podem não ser processadas nas ordens cronológicas descritas nos fluxogramas, e a presente especificação também inclui os processos executados em paralelo ou executados individualmente (por exemplo, processamento em paralelo ou processos que usam objetos).
[00783] Além do mais, o programa pode ser processado por um computador, ou uma pluralidade de computadores pode executar o processamento distribuído do programa. Além do mais, o programa pode ser transferido para e executado por um computador em um local distante.
[00784] Note que as modalidades da presente técnica não são limitadas às modalidades supradescritas, e várias mudanças podem ser feitas sem fugir do escopo da presente técnica.
[00785] Por exemplo, o novo código LDPC (tabela de valor inicial da matriz de verificação do novo LDPC) pode ser usado independente se o canal de comunicação 13 (figura 7) for uma linha de satélite, uma onda terrestre, um cabo (linha a cabo) ou congêneres. Além do mais, o novo código LDPC também pode ser usado para transmissão de dados diferente da difusão digital. [00786] Note que os efeitos vantajosos descritos na presente especificação são ilustrativos apenas, e os efeitos vantajosos não são limitados. Também pode haver outros efeitos vantajosos.
Lista dos sinais de referência [00787] 11 Aparelho de transmissão, 12 Aparelho de recepção, 23
Intercalador de paridade, 24 Intercalador grupo a grupo, 25 Intercalador de bloco, 54 Desintercalador de bloco, 55 Desintercalador grupo a grupo, 111 Adaptação/multiplexador de modo, 112 Preenchedor, 113 Embaralhador de BB, 114 Codificador de BCH, 115 Codificador de LDPC, 116 Intercalador de bit, 117 Mapeador, 118 Intercalador de tempo, 119 Codificador SISO/MISO, 120 Intercalador de frequência, 121 Codificador de BCH, 122 Codificador de LDPC, 123 Mapeador, 124 Intercalador de frequência, 131 Unidade de construção de quadro e de alocação de recurso, 132 Unidade de geração de
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OFDM, 151 Unidade de operação de OFDM, 152 Unidade de gerenciamento de quadro, 153 Desintercalador de frequência, 154 Desmapeador, 155 Decodificador de LDPC, 156 Decodificador de BCH, 161 Desintercalador de frequência, 162 Decodificador de SISO/MISO, 163 Desintercalador de tempo, 164 Desmapeador, 165 Desintercalador de bit, 166 Decodificador de LDPC, 167 Decodificador de BCH, 168 Desembaralhador de BB, 169 Unidade de deleção de nulo, 170 Demultiplexador, 300 Memória de armazenamento de dados da borda, 301 Seletor, 302 Unidade de cálculo do nó de verificação, 303 Circuito de deslocamento cíclico, 304 Memória de armazenamento de dados da borda, 305 Seletor, 306 Memória dos dados de recepção, 307 Unidade de cálculo do nó variável, 308 Circuito de deslocamento cíclico, 309 Unidade de cálculo da palavra de decodificação, 310 Unidade de rearranjo dos dados de recepção, 311 Unidade de rearranjo dos dados decodificados, 601 Unidade de processamento de codificação, 602 Unidade de armazenamento, 611 Unidade de definição da taxa de código, 612 Unidade de leitura da tabela de valor inicial, 613 Unidade de geração da matriz de verificação, 614 Unidade de leitura do bit de informação, 615 Unidade de computação da paridade de código, 616 Unidade de controle, 701 Barramento, 702 CPU, 703 ROM, 704 RAM, 705 Disco rígido, 706 Unidade de saída, 707 Unidade de entrada, 708 Unidade de comunicação, 709 Unidade, 710 Interface de entrada-saída, 711 Mídia de gravação removível, 1001 Unidade de substituição reversa, 1002 Memória, 1011 Desintercalador de paridade, 1101 Unidade de aquisição, 1102 Unidade de processamento de decodificação do caminho de transmissão, 1103 Unidade de processamento de decodificação da fonte de informação, 1111 Unidade de saída, 1121 Unidade de gravação.

Claims (152)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Aparelho de transmissão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    110 3064 6740 7801 10228 13445 17599 17891 17979 18044
    19923 21848 23262 25585 25968 30124
    1578 8914 9141 9731 10605 11690 12824 18127 18458 24648
    24950 25150 26323 26514 27385 27460
    3054 3640 3923 7332 10770 12215 14455 14849 15619 20870
    22033 26427 28067 28560 29777 29780
    1348 4248 5479 8902 9101 9356 10581 11614 12813 21554
    22985 23701 24099 24575 24786 27370
    3266 8358 16544 16689 16693 16823 17565 18543 19229
    21121 23799 24981 25423 28997 29808 30202
    320 1198 1549 5407 6080 8542 9352 12418 13391 14736
    15012 18328 19398 23391 28117 28793
    2114 3294 3770 5225 5556 5991 7075 7889 11145 11386
    16561 18956 19034 23605 26085 27132
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 199/432
  2. 2/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 200/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 201/432
  4. 4/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 202/432
  5. 5/81
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    17610 18755 28852
    7680 16212 30111
    8812 10144 15718.
    2. Método de transmissão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma etapa de codificação de realização de codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 203/432
  6. 6/81 que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    110 3064 6740 7801 10228 13445 17599 17891 17979 18044 19923 21848 23262 25585 25968 30124
    1578 8914 9141 9731 10605 11690 12824 18127 18458 24648 24950 25150 26323 26514 27385 27460
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 204/432
  7. 7/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 205/432
  8. 8/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 206/432
  9. 9/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 207/432
  10. 10/81
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    13116 23916 24421
    10129 16284 23855
    1758 3843 21163
    5626 13543 26708
    14918 17713 21718
    13556 20450 24679
    3911 16778 29952
    11735 13710 22611
    5347 21681 22906
    6912 12045 15866
    713 15429 23281
    7133 17440 28982
    12355 17564 28059
    7658 11158 29885
    17610 18755 28852
    7680 16212 30111
    8812 10144 15718.
    3. Aparelho de recepção, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de decodificação que decodifica um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade,
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 208/432
  11. 11/81 a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    110 3064 6740 7801 10228 13445 17599 17891 17979 18044 19923 21848 23262 25585 25968 30124
    1578 8914 9141 9731 10605 11690 12824 18127 18458 24648 24950 25150 26323 26514 27385 27460
    3054 3640 3923 7332 10770 12215 14455 14849 15619 20870 22033 26427 28067 28560 29777 29780
    1348 4248 5479 8902 9101 9356 10581 11614 12813 21554 22985 23701 24099 24575 24786 27370
    3266 8358 16544 16689 16693 16823 17565 18543 19229 21121 23799 24981 25423 28997 29808 30202
    320 1198 1549 5407 6080 8542 9352 12418 13391 14736 15012 18328 19398 23391 28117 28793
    2114 3294 3770 5225 5556 5991 7075 7889 11145 11386 16561 18956 19034 23605 26085 27132
    3623 4011 4225 5249 5489 5711 7240 9831 10458 14697 15420 16015 17782 23244 24215 24386
    2624 2750 3871 8247 11135 13702 19290 22209 22975 23811 23931 24872 25154 25165 28375 30200
    1060 1240 2040 2382 7723 9165 9656 10398 14517 16653 21241 22348 23476 27203 28443 28445
    1070 1233 3416 6633 11736 12808 15454 16505 18720 20162 21425 21874 26069 26855 27292 27978
    420 5524 10279 11218 12500 12913 15389 15824 19414
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 209/432
  12. 12/81
    19588 21138 23846 26621 27907 28594 28781
    151 1356 2323 3289 4501 10573 13667 14642 16127 17040
    17475 18055 24061 26204 26567 29277
    1410 3656 4080 6963 8834 10527 17490 17584 18065 19234
    22211 22338 23746 24662 29863 30227
    1924 2694 3285 8761 9693 11005 17592 21259 21322 21546
    21555 24044 24173 26988 27640 28506
    1069 6483 6554 9027 11655 12453 16595 17877 18350 18995
    21304 21442 23836 25468 28820 29453
    149 1621 2199 3141 8403 11974 14969 16197 18844 21027
    21921 22266 22399 22691 25727 27721
    3689 4839 7971 8419 10500 12308 13435 14487 16502 16622
    17229 17468 22710 23904 25074 28508
    1270 7007 9830 12698 14204 16075 17613 19391 21362
    21726 21816 23014 23651 26419 26748 27195
    96 1953 2456 2712 2809 3196 5939 10634 21828 24606
    26169 26801 27391 28578 29725 30142
    832 3394 4145 5375 6199 7122 7405 7706 10136 10792
    15058 15860 21881 23908 25174 25837
    730 1735 2917 4106 5004 5849 8194 8943 9136 17599 18456
    20191 22798 27935 29559
    6238 6776 6799 9142 11199 11867 15979 16830 18110 18396
    21897 22590 24020 29578 29644
    407 2138 4493 7979 8225 9467 11956 12940 15566 15809
    16058 18211 22073 28314 28713
    957 1552 1869 4388 7642 7904 13408 13453 16431 19327
    21444 22188 25719 28511 29192
    3617 8663 22378 28704
    8598 12647 19278 22416
    15176 16377 16644 22732
    12463 12711 18341
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 210/432
  13. 13/81
    11079 13446 29071
    2446 4068 8542
    10838 11660 27428
    16403 21750 23199
    9181 16572 18381
    7227 18770 21858
    7379 9316 16247
    8923 14861 29618
    6531 24652 26817
    5564 8875 18025
    8019 14642 21169
    16683 17257 29298
    4078 6023 8853
    13942 15217 15501
    7484 8302 27199
    671 14966 20886
    1240 11897 14925
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    3576 5308 11168
    13430 15265 18232
    3439 5544 21849
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    1865 14153 22669
    7640 15098 17364
    6137 19401 24836
    5986 9035 11444
    4799 20865 29150
    8360 23554 29246
    2002 18215 22258
    9679 11951 26583
    2844 12330 18156
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 211/432
  14. 14/81
    3744 6949 14754
    8262 10288 27142 1087 16563 22815 1328 13273 21749 2092 9191 28045
    3250 10549 18252 13975 15172 17135 2520 26310 28787 4395 8961 26753
    6413 15437 19520
    5809 10936 17089
    1670 13574 25125
    5865 6175 21175
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    5485 11743 15165 21021 21798 30209 12519 13402 26300 3472 25935 26412
    3377 7398 28867
    2430 24650 29426
    3364 13409 22914
    6838 13491 16229 18393 20764 28078 289 20279 24906 4732 6162 13569
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    21 22976 24053 12359 15499 28251 4640 11480 24391 1083 7965 16573
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 212/432
  15. 15/81
    13116 23916 24421
    10129 16284 23855
    1758 3843 21163
    5626 13543 26708
    14918 17713 21718
    13556 20450 24679
    3911 16778 29952
    11735 13710 22611
    5347 21681 22906
    6912 12045 15866
    713 15429 23281
    7133 17440 28982
    12355 17564 28059
    7658 11158 29885
    17610 18755 28852
    7680 16212 30111
    8812 10144 15718.
    4. Método de recepção, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma etapa de decodificação, de decodificação de um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade,
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 213/432
  16. 16/81 a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    110 3064 6740 7801 10228 13445 17599 17891 17979 18044 19923 21848 23262 25585 25968 30124
    1578 8914 9141 9731 10605 11690 12824 18127 18458 24648 24950 25150 26323 26514 27385 27460
    3054 3640 3923 7332 10770 12215 14455 14849 15619 20870 22033 26427 28067 28560 29777 29780
    1348 4248 5479 8902 9101 9356 10581 11614 12813 21554 22985 23701 24099 24575 24786 27370
    3266 8358 16544 16689 16693 16823 17565 18543 19229 21121 23799 24981 25423 28997 29808 30202
    320 1198 1549 5407 6080 8542 9352 12418 13391 14736 15012 18328 19398 23391 28117 28793
    2114 3294 3770 5225 5556 5991 7075 7889 11145 11386 16561 18956 19034 23605 26085 27132
    3623 4011 4225 5249 5489 5711 7240 9831 10458 14697 15420 16015 17782 23244 24215 24386
    2624 2750 3871 8247 11135 13702 19290 22209 22975 23811 23931 24872 25154 25165 28375 30200
    1060 1240 2040 2382 7723 9165 9656 10398 14517 16653 21241 22348 23476 27203 28443 28445
    1070 1233 3416 6633 11736 12808 15454 16505 18720 20162 21425 21874 26069 26855 27292 27978
    420 5524 10279 11218 12500 12913 15389 15824 19414 19588 21138 23846 26621 27907 28594 28781
    151 1356 2323 3289 4501 10573 13667 14642 16127 17040 17475 18055 24061 26204 26567 29277
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 214/432
  17. 17/81
    1410 3656 4080 6963 8834 10527 17490 17584 18065 19234
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    1069 6483 6554 9027 11655 12453 16595 17877 18350 18995
    21442 23836 25468 28820 29453
    149 1621 2199 3141 8403 11974 14969 16197 18844 21027
    22266 22399 22691 25727 27721
    3689 4839 7971 8419 10500 12308 13435 14487 16502 16622
    17468 22710 23904 25074 28508
    1270 7007 9830 12698 14204 16075 17613 19391 21362
    21816 23014 23651 26419 26748 27195
    96 1953 2456 2712 2809 3196 5939 10634 21828 24606
    26801 27391 28578 29725 30142
    832 3394 4145 5375 6199 7122 7405 7706 10136 10792
    15860 21881 23908 25174 25837
    730 1735 2917 4106 5004 5849 8194 8943 9136 17599 18456
    22798 27935 29559
    6238 6776 6799 9142 11199 11867 15979 16830 18110 18396
    22590 24020 29578 29644
    407 2138 4493 7979 8225 9467 11956 12940 15566 15809
    18211 22073 28314 28713
    957 1552 1869 4388 7642 7904 13408 13453 16431 19327
    22188 25719 28511 29192
    3617 8663 22378 28704
    8598 12647 19278 22416
    15176 16377 16644 22732
    12463 12711 18341
    11079 13446 29071
    2446 4068 8542
    10838 11660 27428
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 215/432
  18. 18/81
    16403 21750 23199
    9181 16572 18381
    7227 18770 21858
    7379 9316 16247
    8923 14861 29618
    6531 24652 26817
    5564 8875 18025
    8019 14642 21169
    16683 17257 29298
    4078 6023 8853
    13942 15217 15501
    7484 8302 27199
    671 14966 20886
    1240 11897 14925
    12800 25474 28603
    3576 5308 11168
    13430 15265 18232
    3439 5544 21849
    3257 16996 23750
    1865 14153 22669
    7640 15098 17364
    6137 19401 24836
    5986 9035 11444
    4799 20865 29150
    8360 23554 29246
    2002 18215 22258
    9679 11951 26583
    2844 12330 18156
    3744 6949 14754
    8262 10288 27142
    1087 16563 22815
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 216/432
  19. 19/81
    1328 13273 21749 2092 9191 28045 3250 10549 18252 13975 15172 17135 2520 26310 28787 4395 8961 26753 6413 15437 19520
    5809 10936 17089 1670 13574 25125 5865 6175 21175 8391 11680 22660 5485 11743 15165 21021 21798 30209 12519 13402 26300
    3472 25935 26412 3377 7398 28867 2430 24650 29426 3364 13409 22914 6838 13491 16229 18393 20764 28078 289 20279 24906 4732 6162 13569 8993 17053 29387
    2210 5024 24030 21 22976 24053 12359 15499 28251 4640 11480 24391 1083 7965 16573 13116 23916 24421 10129 16284 23855 1758 3843 21163
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 217/432
  20. 20/81
    5626 13543 26708
    14918 17713 21718
    13556 20450 24679
    3911 16778 29952
    11735 13710 22611
    5347 21681 22906
    6912 12045 15866
    713 15429 23281
    7133 17440 28982
    12355 17564 28059
    7658 11158 29885
    17610 18755 28852
    7680 16212 30111
    8812 10144 15718.
    5. Aparelho de transmissão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    344 5260 5449 9663 11572 11933 15244 18579 18949 19398
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 218/432
  21. 21/81
    23672 25646 26228 28656 29695
    94 6796 7678 7790 9294 13003 13506 17577 19909 21842 24312 25607 25987 26138 30141
    3065 9660 10194 11700 12775 17826 17987 18011 18139 24992 25167 25574 26525 27409 27443
    1518 3037 3662 7312 8949 9104 10654 10834 12255 15569 20854 26340 26423 28075 29817
    3919 4274 5506 8843 9351 12805 14505 14817 22069 23012 24041 24857 27342 28623 29808
    1366 3228 8386 9132 10558 11608 16663 16748 18548 21121 23833 24567 25013 25403 29764
    308 1250 6105 8501 13402 14997 16464 16818 17606 18331 19334 23429 28729 29007 30169
    1554 3279 5266 5459 5567 5975 7137 7853 9379 12396 16695 19013 26100 27158 28072
    2133 3771 4208 5514 5638 7263 9895 10454 11108 11387 15975 18907 23647 24254 24409
    2608 3636 3885 4012 5274 8303 11157 13722 14668 17777 22941 23224 23929 24944 30207
    1070 1235 2018 2770 7700 9196 10392 16689 19241 21249 23848 25122 25188 28342 28421
    2429 9607 14502 15391 18716 20177 21473 21901 22390 27148 27280 28004 28402
    998 1213 3439 6597 10328 11231 11688 12840 16477 19477 21107 26074 26599 486 1371 3334 5527 12458 12880 15407 15875 23790 27937 28635 28771 29282 120 2312 4476 10565 13656 14622 17050 17477 17581 24038 26200 26615 29827
    1348 3651 4047 6897 8889 10520 17523 18098 19120 22206 23689 24682 30177 2079 2735 3279 8789 11028 17564 21316 21515 24039 24130 26966 27697 28492
    6469 6581 9021 9726 11535 12494 16590 17814 18338 19023
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 219/432
  22. 22/81
    21298 21308 21437 28882
    151 1046 2232 8476 11980 18863 21898 22338 22363 22712 23817 25461 25734 29400 1668 3131 10514 12275 13430 14485 14992 16193 16508 16629 17274 21073 25068 27722
    3687 4793 7964 8450 9907 16051 17443 17599 19361 21676 22751 23868 27209 28484 143 1270 6994 12753 14256 21367 21805 21839 22983 23617 26439 26733 26876 30154
    1992 2512 2731 2804 3245 5915 10631 15085 15832 24562 26149 27402 28617 29672 834 3370 4116 5323 6152 7121 7454 7716 10103 10818 21888 23912 25179 25823
    741 1684 2871 4082 4984 5870 8192 8918 9090 17613 20205 22816 27968 29511
    370 6780 8411 26549
    5927 9312 11874 20454
    4336 17108 18408 18897
    6749 18091 26151
    7902 18151 21999
    15828 18958 24454
    404 14744 15626
    8591 14022 28659
    2040 5109 11281
    942 4875 29186
    7636 13511 17003
    4387 13433 30206
    19971 22197 28180
    1903 7945 21440
    7599 12181 17498
    9627 9781 29214
    5913 19534 19715
    17181 18814 22441
    9332 10906 22747
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 220/432
  23. 23/81
    11759 12446 13494
    2153 8541 29548
    4064 9514 23731
    11472 14128 21164
    5437 15964 23258
    7653 17635 21840
    9305 17248 22322
    1217 11497 29585
    6530 8964 23600
    5541 6473 28616
    8027 17996 21190
    16475 18933 27974
    602 8864 17254
    5278 10823 13942
    4219 15579 27155
    654 8304 14964
    11905 20886 22560
    12724 20022 25462
    5307 11167 28611
    3689 13424 15205
    2807 16621 18304
    5593 17026 23628
    1847 3244 22123
    7578 15120 17363
    5249 15063 24837
    5996 6161 11489
    4804 9001 20869
    23529 29222 29282
    5215 8637 18187
    11992 22251 26548
    2797 9705 18211
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 221/432
  24. 24/81
    3749 12285 14742
    7143 8240 10294
    16576 20448 27195
    1063 1109 21510
    2094 9194 13298
    10566 18281 27976
    3243 13978 15137
    2536 17133 28750
    4405 8946 26327
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    5797 17123 19493
    1602 10946 25184
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    6175 8343 11687
    5480 15151 22652
    16701 21831 25393
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    13405 25944 26459
    3507 7470 28891
    2432 3442 29419
    3410 22921 24658
    13423 13472 16250
    6851 18360 20810
    270 20303 28071
    4759 13533 24922
    6206 9012 17085
    2197 24065 29373
    4958 23009 24076
    8 15463 28227
    11489 12362 24430
    4660 7919 16602
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 222/432
  25. 25/81
    1044 13104 24399
    10090 16288 23920.
    6. Método de transmissão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma etapa de codificação de realização de codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    344 5260 5449 9663 11572 11933 15244 18579 18949 19398 22175 23672 25646 26228 28656 29695
    94 6796 7678 7790 9294 13003 13506 17577 19909 21842 23240 24312 25607 25987 26138 30141
    3065 9660 10194 11700 12775 17826 17987 18011 18139 24640 24992 25167 25574 26525 27409 27443
    1518 3037 3662 7312 8949 9104 10654 10834 12255 15569 18449 20854 26340 26423 28075 29817
    3919 4274 5506 8843 9351 12805 14505 14817 22069 23012 23697 24041 24857 27342 28623 29808
    1366 3228 8386 9132 10558 11608 16663 16748 18548 21121 21582 23833 24567 25013 25403 29764
    308 1250 6105 8501 13402 14997 16464 16818 17606 18331
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 223/432
  26. 26/81
    19164 19334 23429 28729 29007 30169
    1554 3279 5266 5459 5567 5975 7137 7853 9379 12396 14725 16695 19013 26100 27158 28072
    2133 3771 4208 5514 5638 7263 9895 10454 11108 11387 15416 15975 18907 23647 24254 24409
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    1070 1235 2018 2770 7700 9196 10392 16689 19241 21249 23477 23848 25122 25188 28342 28421
    2429 9607 14502 15391 18716 20177 21473 21901 22390 26796 27148 27280 28004 28402
    998 1213 3439 6597 10328 11231 11688 12840 16477 19477 19575 21107 26074 26599 486 1371 3334 5527 12458 12880 15407 15875 18054 23790 27937 28635 28771 29282 120 2312 4476 10565 13656 14622 16086 17050 17477 17581 24038 26200 26615 29827
    1348 3651 4047 6897 8889 10520 17523 18098 19120 22206 22293 23689 24682 30177 2079 2735 3279 8789 11028 17564 21316 21515 21532 24039 24130 26966 27697 28492
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    3687 4793 7964 8450 9907 16051 17443 17599 19361 21676 22751 23868 27209 28484 143 1270 6994 12753 14256 21367 21805 21839 22983 23617 26439 26733 26876 30154
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 224/432
  27. 27/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 225/432
  28. 28/81
    602 8864 17254
    5278 10823 13942
    4219 15579 27155
    654 8304 14964
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    1847 3244 22123
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    5215 8637 18187
    11992 22251 26548
    2797 9705 18211
    3749 12285 14742
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    2536 17133 28750
    4405 8946 26327
    6412 10950 26757
    5797 17123 19493
    1602 10946 25184
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 226/432
  29. 29/81
    5840 13553 21189
    6175 8343 11687
    5480 15151 22652
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    3507 7470 28891
    2432 3442 29419
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    13423 13472 16250
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    270 20303 28071
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    6206 9012 17085
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    4958 23009 24076
    8 15463 28227
    11489 12362 24430
    4660 7919 16602
    1044 13104 24399
    10090 16288 23920.
    7. Aparelho de recepção, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de decodificação que decodifica um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 227/432
  30. 30/81 paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    344 5260 5449 9663 11572 11933 15244 18579 18949 19398 22175 23672 25646 26228 28656 29695
    94 6796 7678 7790 9294 13003 13506 17577 19909 21842 23240 24312 25607 25987 26138 30141
    3065 9660 10194 11700 12775 17826 17987 18011 18139 24640 24992 25167 25574 26525 27409 27443
    1518 3037 3662 7312 8949 9104 10654 10834 12255 15569 18449 20854 26340 26423 28075 29817
    3919 4274 5506 8843 9351 12805 14505 14817 22069 23012 23697 24041 24857 27342 28623 29808
    1366 3228 8386 9132 10558 11608 16663 16748 18548 21121 21582 23833 24567 25013 25403 29764
    308 1250 6105 8501 13402 14997 16464 16818 17606 18331 19164 19334 23429 28729 29007 30169
    1554 3279 5266 5459 5567 5975 7137 7853 9379 12396 14725 16695 19013 26100 27158 28072
    2133 3771 4208 5514 5638 7263 9895 10454 11108 11387 15416 15975 18907 23647 24254 24409
    2608 3636 3885 4012 5274 8303 11157 13722 14668 17777 22255 22941 23224 23929 24944 30207
    1070 1235 2018 2770 7700 9196 10392 16689 19241 21249 23477 23848 25122 25188 28342 28421
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 228/432
  31. 31/81
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    151 1046 2232 8476 11980 18863 21898 22338 22363 22712 23817 25461 25734 29400 1668 3131 10514 12275 13430 14485 14992 16193 16508 16629 17274 21073 25068 27722
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    741 1684 2871 4082 4984 5870 8192 8918 9090 17613 20205 22816 27968 29511
    370 6780 8411 26549
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 229/432
  32. 32/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 230/432
  33. 33/81
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    1847 3244 22123
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    4405 8946 26327
    6412 10950 26757
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    3507 7470 28891
    2432 3442 29419
    3410 22921 24658
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 231/432
  34. 34/81
    13423 13472 16250
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    8 15463 28227
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    4660 7919 16602
    1044 13104 24399
    10090 16288 23920.
    8. Método de recepção, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma etapa de decodificação, de decodificação de um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 9/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 232/432
  35. 35/81
    344 5260 5449 9663 11572 11933 15244 18579 18949 19398 22175 23672 25646 26228 28656 29695
    94 6796 7678 7790 9294 13003 13506 17577 19909 21842 23240 24312 25607 25987 26138 30141
    3065 9660 10194 11700 12775 17826 17987 18011 18139 24640 24992 25167 25574 26525 27409 27443
    1518 3037 3662 7312 8949 9104 10654 10834 12255 15569 18449 20854 26340 26423 28075 29817
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    2608 3636 3885 4012 5274 8303 11157 13722 14668 17777 22255 22941 23224 23929 24944 30207
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    998 1213 3439 6597 10328 11231 11688 12840 16477 19477 19575 21107 26074 26599 486 1371 3334 5527 12458 12880 15407 15875 18054 23790 27937 28635 28771 29282 120 2312 4476 10565 13656 14622 16086 17050 17477 17581 24038 26200 26615 29827
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 233/432
  36. 36/81
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    17181 18814 22441
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 234/432
  37. 37/81
    9332 10906 22747
    11759 12446 13494
    2153 8541 29548
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    5215 8637 18187
    11992 22251 26548
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 235/432
  38. 38/81
    2797 9705 18211
    3749 12285 14742
    7143 8240 10294
    16576 20448 27195
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    5480 15151 22652
    16701 21831 25393
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    13405 25944 26459
    3507 7470 28891
    2432 3442 29419
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    13423 13472 16250
    6851 18360 20810
    270 20303 28071
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    6206 9012 17085
    2197 24065 29373
    4958 23009 24076
    8 15463 28227
    11489 12362 24430
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 236/432
  39. 39/81
    4660 7919 16602
    1044 13104 24399
    10090 16288 23920.
    9. Aparelho de transmissão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    200 588 3305 4771 6288 8400 11092 11126 14245 14255 17022 17190 19241 20350 20451 21069 25243
    80 2914 4126 5426 6129 7790 9546 12909 14660 17357 18278 19612 21168 22367 23314 24801 24907
    1216 2713 4897 6540 7016 7787 8321 9717 9934 12295 18749 20344 21386 21682 21735 24205 24825
    6784 8163 8691 8743 10045 10319 10767 11141 11756 12004 12463 13407 14682 15458 20771 21060 22914
    463 1260 1897 2128 2908 5157 7851 14177 16187 17463 18212 18221 19212 21864 24198 25318 25450
    794 835 1163 4551 4597 5792 6092 7809 8576 8862 10986 12164 13053 14459 15978 23829 25072
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 237/432
  40. 40/81
    144 4258 4342 7326 8165 9627 11432 12552 17582 17621 19201 19372 19718 21036 25147 25774
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    1622 2258 4257 6069 10343 10642 11003 12520 13993 17086 18522 24679 25361 25371 25595
    1826 3926 5021 5905 6192 6839 7678 9136 9188 9716 10986 12551 14648 16169 16234
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    2082 4768 7025 8803 10237 10932 13885 14266 14370 14982 18443 18773 19570 21420 23311
    1040 1376 2823 2998 3789 6636 7755 9819 13705 13868 16202 16247 24943 25196 25489
    223 1967 3289 4541 7420 9881 11086 12868 13550 14760 18287 19098 20909 22905 25887
    1906 2049 2147 2756 2845 4773 8337 8832 9363 12375 16366 17546 20486 21624 22664
    1619 1955 2393 3078 3208 3593 5246 8565 10956 11335 14837 15006 15544 18820 22687
    2086 3409 3586 4269 6587 8650 10165 11241 15624 16728 18392 18667 19859 21132 25339
    382 1160 1912 3700 3783 12069 14672 16842 18053 19626 21244 21792 22679 23873 24517
    1217 1486 5139 6774 7413 10622 11571 11697 13406 13487 22436 22610 22806 23522 23632
    1225 2927 6221 6247 8197 9322 11826 11948 12230 13899
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 238/432
  41. 41/81
    15820 16791 17444 23155 24543 24650
    1056 2975 6018 7698 7736 7940 11870 12964 17498 17577
    19541 20124 20705 22693 23151 25627
    658 790 1559 3683 6060 9059 12347 12990 13095 16317
    17801 18816 20050 20979 23584 25472
    1133 3343 6895 7146 7261 8340 9115 11248 14543 16030
    16291 17972 22369 22479 24388 25280
    1907 4021 8277 17631
    7807 8063 10076 24958
    5455 8638 13801 18832
    15525 24030 24978
    7854 21083 21197
    8416 15614 24639
    9382 13998 24091
    1244 19468 24804
    5100 14187 21263
    12267 18441 22757
    185 23294 23412
    5136 24218 25509
    6159 12323 19472
    7490 9770 19813
    1457 2204 4186
    14200 15609 18700
    4544 6337 17759
    3697 13810 14537
    10853 16611 23001
    504 12709 23116
    1338 21523 22880
    1098 8530 23846
    13699 19776 25783
    3299 3629 16222
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 239/432
  42. 42/81
    1821 2402 12416
    11177 20793 24292
    21580 24038 24094
    11769 13819 13950
    5388 9428 13527
    20320 23996 24752
    2923 14906 18768
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    1535 3090 22968
    3398 8243 12265
    9801 10001 20184
    11839 15703 16757
    1834 13797 14101
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    15682 21342 21898
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    3339 15738 19592
    2916 13483 23680
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    16962 21265 25429
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    6457 17641 23777 17432 18680 20224 3046 14453 19429
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 240/432
  43. 43/81
    807 2064 12639 17630 20286 21847 13703 13720 24044 8382 9588 10339 18818 23311 24714 5397 13213 24988 4077 9348 21707 10628 15352 21292 1075 7625 18287 5771 20506 20926 13545 18180 21566 12022 19203 25134 86 12306 20066 7797 10752 15305 2986 4186 9128 9099 17285 24986 3530 17904 21836 2283 20216 25272 22562 24667 25143 1673 3837 5198 4188 13181 22061 17800 20341 22591 3466 4433 24958 145 7746 23940 4718 15618 19372 2735 11877 13719 3560 6483 10536 4167 7567 8558 4511 5862 16331 3268 6965 25578 5552 20627 24489
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 241/432
  44. 44/81
    1425 2331 4414
    3352 12606 19595
    4653 8383 20029
    9163 22097 24174
    7324 16151 20228
    280 4353 25404
    5173 7657 25604
    6910 13531 22225
    18274 19994 21778.
    10. Método de transmissão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma etapa de codificação de realização de codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    200 588 3305 4771 6288 8400 11092 11126 14245 14255 17022 17190 19241 20350 20451 21069 25243
    80 2914 4126 5426 6129 7790 9546 12909 14660 17357 18278 19612 21168 22367 23314 24801 24907
    1216 2713 4897 6540 7016 7787 8321 9717 9934 12295 18749 20344 21386 21682 21735 24205 24825
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 242/432
  45. 45/81
    6784 8163 8691 8743 10045 10319 10767 11141 11756 12004 13407 14682 15458 20771 21060 22914
    463 1260 1897 2128 2908 5157 7851 14177 16187 17463 18221 19212 21864 24198 25318 25450
    794 835 1163 4551 4597 5792 6092 7809 8576 8862 10986 13053 14459 15978 23829 25072
    144 4258 4342 7326 8165 9627 11432 12552 17582 17621 19201 19372 19718 21036 25147 25774
    617 2639 2749 2898 3414 4305 4802 6183 8551 9850 13679 22501 24244 24331 24631 25587
    1622 2258 4257 6069 10343 10642 11003 12520 13993 17086 18522 24679 25361 25371 25595
    1826 3926 5021 5905 6192 6839 7678 9136 9188 9716 10986 12551 14648 16169 16234
    2175 2396 2473 8548 9753 12115 12208 13469 15438 16985 20424 21357 22819 22830 25671
    265 397 6675 7152 8074 13030 13161 13336 15843 16917 18014 18660 19218 22236 24940
    5744 6883 7780 7839 8485 10016 10548 12131 12158 16211 18749 20570 21757 22255 24489
    2082 4768 7025 8803 10237 10932 13885 14266 14370 14982 18443 18773 19570 21420 23311
    1040 1376 2823 2998 3789 6636 7755 9819 13705 13868 16202 16247 24943 25196 25489
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    1906 2049 2147 2756 2845 4773 8337 8832 9363 12375 16366 17546 20486 21624 22664
    1619 1955 2393 3078 3208 3593 5246 8565 10956 11335 14837 15006 15544 18820 22687
    2086 3409 3586 4269 6587 8650 10165 11241 15624 16728
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 243/432
  46. 46/81
    17814 18392 18667 19859 21132 25339
    382 1160 1912 3700 3783 12069 14672 16842 18053 19626 20724 21244 21792 22679 23873 24517
    1217 1486 5139 6774 7413 10622 11571 11697 13406 13487
    20713 22436 22610 22806 23522 23632
    1225 2927 6221 6247 8197 9322 11826 11948 12230 13899 15820 16791 17444 23155 24543 24650
    1056 2975 6018 7698 7736 7940 11870 12964 17498 17577 19541 20124 20705 22693 23151 25627
    658 790 1559 3683 6060 9059 12347 12990 13095 16317 17801 18816 20050 20979 23584 25472
    1133 3343 6895 7146 7261 8340 9115 11248 14543 16030
    16291 17972 22369 22479 24388 25280
    1907 4021 8277 17631
    7807 8063 10076 24958
    5455 8638 13801 18832
    15525 24030 24978
    7854 21083 21197
    8416 15614 24639
    9382 13998 24091
    1244 19468 24804
    5100 14187 21263
    12267 18441 22757
    185 23294 23412
    5136 24218 25509
    6159 12323 19472
    7490 9770 19813
    1457 2204 4186
    14200 15609 18700
    4544 6337 17759
    3697 13810 14537
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 244/432
  47. 47/81
    10853 16611 23001
    504 12709 23116
    1338 21523 22880
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    5388 9428 13527
    20320 23996 24752
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    1535 3090 22968
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    9801 10001 20184
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    7345 8077 22245
    4108 20676 24406
    8787 19625 22194
    8536 15518 20879
    3339 15738 19592
    2916 13483 23680
    3853 12107 18338
    16962 21265 25429
    10181 18667 25563
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 245/432
  48. 48/81
    2867 21873 23535 8601 19728 23807 4484 17647 22060 6457 17641 23777 17432 18680 20224 3046 14453 19429 807 2064 12639 17630 20286 21847 13703 13720 24044 8382 9588 10339 18818 23311 24714 5397 13213 24988 4077 9348 21707 10628 15352 21292 1075 7625 18287 5771 20506 20926 13545 18180 21566 12022 19203 25134 86 12306 20066 7797 10752 15305 2986 4186 9128 9099 17285 24986 3530 17904 21836 2283 20216 25272 22562 24667 25143 1673 3837 5198 4188 13181 22061 17800 20341 22591 3466 4433 24958 145 7746 23940 4718 15618 19372
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 246/432
  49. 49/81
    2735 11877 13719
    3560 6483 10536
    4167 7567 8558
    4511 5862 16331
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    1425 2331 4414
    3352 12606 19595
    4653 8383 20029
    9163 22097 24174
    7324 16151 20228
    280 4353 25404
    5173 7657 25604
    6910 13531 22225
    18274 19994 21778.
    11. Aparelho de recepção, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de decodificação que decodifica um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 247/432
  50. 50/81 a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    200 588 3305 4771 6288 8400 11092 11126 14245 14255 17022 17190 19241 20350 20451 21069 25243
    80 2914 4126 5426 6129 7790 9546 12909 14660 17357 18278 19612 21168 22367 23314 24801 24907
    1216 2713 4897 6540 7016 7787 8321 9717 9934 12295 18749 20344 21386 21682 21735 24205 24825
    6784 8163 8691 8743 10045 10319 10767 11141 11756 12004 12463 13407 14682 15458 20771 21060 22914
    463 1260 1897 2128 2908 5157 7851 14177 16187 17463 18212 18221 19212 21864 24198 25318 25450
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    265 397 6675 7152 8074 13030 13161 13336 15843 16917 17930 18014 18660 19218 22236 24940
    5744 6883 7780 7839 8485 10016 10548 12131 12158 16211 16793 18749 20570 21757 22255 24489
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    16411 18443 18773 19570 21420 23311
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 248/432
  51. 51/81
    1040 1376 2823 2998 3789 6636 7755 9819 13705 13868 16202 16247 24943 25196 25489
    223 1967 3289 4541 7420 9881 11086 12868 13550 14760 18287 19098 20909 22905 25887
    1906 2049 2147 2756 2845 4773 8337 8832 9363 12375 16366 17546 20486 21624 22664
    1619 1955 2393 3078 3208 3593 5246 8565 10956 11335 14837 15006 15544 18820 22687
    2086 3409 3586 4269 6587 8650 10165 11241 15624 16728 18392 18667 19859 21132 25339
    382 1160 1912 3700 3783 12069 14672 16842 18053 19626 21244 21792 22679 23873 24517
    1217 1486 5139 6774 7413 10622 11571 11697 13406 13487 22436 22610 22806 23522 23632
    1225 2927 6221 6247 8197 9322 11826 11948 12230 13899 16791 17444 23155 24543 24650
    1056 2975 6018 7698 7736 7940 11870 12964 17498 17577 20124 20705 22693 23151 25627
    658 790 1559 3683 6060 9059 12347 12990 13095 16317 18816 20050 20979 23584 25472
    1133 3343 6895 7146 7261 8340 9115 11248 14543 16030 17972 22369 22479 24388 25280
    1907 4021 8277 17631
    7807 8063 10076 24958
    5455 8638 13801 18832
    15525 24030 24978
    7854 21083 21197
    8416 15614 24639
    9382 13998 24091
    1244 19468 24804
    5100 14187 21263
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 249/432
  52. 52/81
    12267 18441 22757
    185 23294 23412
    5136 24218 25509
    6159 12323 19472
    7490 9770 19813
    1457 2204 4186
    14200 15609 18700
    4544 6337 17759
    3697 13810 14537
    10853 16611 23001
    504 12709 23116
    1338 21523 22880
    1098 8530 23846
    13699 19776 25783
    3299 3629 16222
    1821 2402 12416
    11177 20793 24292
    21580 24038 24094
    11769 13819 13950
    5388 9428 13527
    20320 23996 24752
    2923 14906 18768
    911 10059 17607
    1535 3090 22968
    3398 8243 12265
    9801 10001 20184
    11839 15703 16757
    1834 13797 14101
    4469 11503 14694
    4047 8684 23737
    15682 21342 21898
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 250/432
  53. 53/81
    7345 8077 22245 4108 20676 24406 8787 19625 22194 8536 15518 20879 3339 15738 19592 2916 13483 23680
    3853 12107 18338 16962 21265 25429 10181 18667 25563 2867 21873 23535 8601 19728 23807 4484 17647 22060
    6457 17641 23777 17432 18680 20224 3046 14453 19429 807 2064 12639 17630 20286 21847 13703 13720 24044
    8382 9588 10339 18818 23311 24714 5397 13213 24988 4077 9348 21707 10628 15352 21292 1075 7625 18287
    5771 20506 20926 13545 18180 21566 12022 19203 25134 86 12306 20066 7797 10752 15305 2986 4186 9128
    9099 17285 24986
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 251/432
  54. 54/81
    3530 17904 21836
    2283 20216 25272
    22562 24667 25143
    1673 3837 5198
    4188 13181 22061
    17800 20341 22591
    3466 4433 24958
    145 7746 23940
    4718 15618 19372
    2735 11877 13719
    3560 6483 10536
    4167 7567 8558
    4511 5862 16331
    3268 6965 25578
    5552 20627 24489
    1425 2331 4414
    3352 12606 19595
    4653 8383 20029
    9163 22097 24174
    7324 16151 20228
    280 4353 25404
    5173 7657 25604
    6910 13531 22225
    18274 19994 21778.
    12. Método de recepção, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma etapa de decodificação, de decodificação de um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 252/432
  55. 55/81 verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    200 588 3305 4771 6288 8400 11092 11126 14245 14255 17022 17190 19241 20350 20451 21069 25243
    80 2914 4126 5426 6129 7790 9546 12909 14660 17357 18278 19612 21168 22367 23314 24801 24907
    1216 2713 4897 6540 7016 7787 8321 9717 9934 12295 18749 20344 21386 21682 21735 24205 24825
    6784 8163 8691 8743 10045 10319 10767 11141 11756 12004 12463 13407 14682 15458 20771 21060 22914
    463 1260 1897 2128 2908 5157 7851 14177 16187 17463 18212 18221 19212 21864 24198 25318 25450
    794 835 1163 4551 4597 5792 6092 7809 8576 8862 10986 12164 13053 14459 15978 23829 25072
    144 4258 4342 7326 8165 9627 11432 12552 17582 17621 18145 19201 19372 19718 21036 25147 25774
    617 2639 2749 2898 3414 4305 4802 6183 8551 9850 13679 20759 22501 24244 24331 24631 25587
    1622 2258 4257 6069 10343 10642 11003 12520 13993 17086 18236 18522 24679 25361 25371 25595
    1826 3926 5021 5905 6192 6839 7678 9136 9188 9716 10986
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 253/432
  56. 56/81
    12551 14648 16169 16234
    2175 2396 2473 8548 9753 12115 12208 13469 15438 16985 20424 21357 22819 22830 25671
    265 397 6675 7152 8074 13030 13161 13336 15843 16917 18014 18660 19218 22236 24940
    5744 6883 7780 7839 8485 10016 10548 12131 12158 16211 18749 20570 21757 22255 24489
    2082 4768 7025 8803 10237 10932 13885 14266 14370 14982 18443 18773 19570 21420 23311
    1040 1376 2823 2998 3789 6636 7755 9819 13705 13868 16202 16247 24943 25196 25489
    223 1967 3289 4541 7420 9881 11086 12868 13550 14760 18287 19098 20909 22905 25887
    1906 2049 2147 2756 2845 4773 8337 8832 9363 12375 16366 17546 20486 21624 22664
    1619 1955 2393 3078 3208 3593 5246 8565 10956 11335 14837 15006 15544 18820 22687
    2086 3409 3586 4269 6587 8650 10165 11241 15624 16728 18392 18667 19859 21132 25339
    382 1160 1912 3700 3783 12069 14672 16842 18053 19626 21244 21792 22679 23873 24517
    1217 1486 5139 6774 7413 10622 11571 11697 13406 13487 22436 22610 22806 23522 23632
    1225 2927 6221 6247 8197 9322 11826 11948 12230 13899 16791 17444 23155 24543 24650
    1056 2975 6018 7698 7736 7940 11870 12964 17498 17577 20124 20705 22693 23151 25627
    658 790 1559 3683 6060 9059 12347 12990 13095 16317 18816 20050 20979 23584 25472
    1133 3343 6895 7146 7261 8340 9115 11248 14543 16030 17972 22369 22479 24388 25280
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 254/432
  57. 57/81
    1907 4021 8277 17631 7807 8063 10076 24958 5455 8638 13801 18832 15525 24030 24978 7854 21083 21197 8416 15614 24639 9382 13998 24091 1244 19468 24804 5100 14187 21263 12267 18441 22757 185 23294 23412 5136 24218 25509 6159 12323 19472 7490 9770 19813 1457 2204 4186 14200 15609 18700 4544 6337 17759 3697 13810 14537 10853 16611 23001 504 12709 23116 1338 21523 22880 1098 8530 23846 13699 19776 25783 3299 3629 16222 1821 2402 12416 11177 20793 24292 21580 24038 24094 11769 13819 13950 5388 9428 13527 20320 23996 24752 2923 14906 18768
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 255/432
  58. 58/81
    911 10059 17607
    1535 3090 22968
    3398 8243 12265
    9801 10001 20184
    11839 15703 16757
    1834 13797 14101
    4469 11503 14694
    4047 8684 23737
    15682 21342 21898
    7345 8077 22245
    4108 20676 24406
    8787 19625 22194
    8536 15518 20879
    3339 15738 19592
    2916 13483 23680
    3853 12107 18338
    16962 21265 25429
    10181 18667 25563
    2867 21873 23535
    8601 19728 23807
    4484 17647 22060
    6457 17641 23777
    17432 18680 20224
    3046 14453 19429
    807 2064 12639
    17630 20286 21847
    13703 13720 24044
    8382 9588 10339
    18818 23311 24714
    5397 13213 24988
    4077 9348 21707
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 256/432
  59. 59/81
    10628 15352 21292 1075 7625 18287 5771 20506 20926 13545 18180 21566 12022 19203 25134 86 12306 20066 7797 10752 15305 2986 4186 9128 9099 17285 24986 3530 17904 21836 2283 20216 25272 22562 24667 25143 1673 3837 5198 4188 13181 22061 17800 20341 22591 3466 4433 24958 145 7746 23940 4718 15618 19372 2735 11877 13719 3560 6483 10536 4167 7567 8558 4511 5862 16331 3268 6965 25578 5552 20627 24489 1425 2331 4414 3352 12606 19595 4653 8383 20029 9163 22097 24174 7324 16151 20228 280 4353 25404 5173 7657 25604
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 257/432
  60. 60/81
    6910 13531 22225
    18274 19994 21778.
    13. Aparelho de transmissão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    271 1020 5185 7275 8003 11480 12855 14175 14467 15086 15696 16443 16565 18130 20056 24630 24862 25892
    1339 1853 2850 3222 4490 4644 4818 5174 6072 6698 10681 12635 14197 16281 20247 22338 23417 24076
    3129 3405 3651 4498 4751 4876 6253 8473 8938 9552 9761 12593 13222 13694 15200 16230 20806 20887
    1055 2296 2308 3380 7113 9524 11765 16519 19064 19672 19895 20421 20498 21381 21565 21587 24283 25908
    932 1729 2020 6611 7879 8243 8912 12436 14276 16021 18171 19185 20154 23285 23342 24000 24372 24391
    802 1025 2896 5686 9630 10075 10956 13238 14133 16693 16799 17305 18117 18375 18739 22385 22805 23012
    365 1160 2879 4714 8810 10702 11054 13219 13599 14592
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 258/432
  61. 61/81
    20406 20592 22774 24045 24529 24666 25074
    113 1165 1947 3823 5944 9058 9129 11673 12560 13816 15027 15095 19019 20354 22452 25588
    1637 2422 3115 3487 7500 7590 15048 15512 16354 18274 19120 20724 21135 23145 23732 25911
    2845 5592 7719 8334 9489 9892 10722 15313 15721 16306 18232 18387 18503 20614 24467 24761
    114 903 1910 5652 7270 10269 14202 16169 18835 19131 19475 20389 21871 22037 23766 25226
    1391 2688 6776 9001 10533 11495 12445 12868 13853 14176 14764 18050 19508 20450 21465 24422
    1118 3116 4245 5978 7207 8450 10891 13765 14966 15115 18300 18630 19680 22654 22905 23307
    99 2340 2383 2766 5097 9097 12169 18669 18716 20237 22426 22990 23495 24511 25416 25790
    701 1693 2106 2897 4540 5298 6106 6380 6604 8683 9279 13575 18789 20512 21598 22132
    608 1473 2459 3522 3593 4295 5008 7004 7699 7786 14450 15830 17286 19571 23907 25288
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 259/432
  62. 62/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 260/432
  63. 63/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 261/432
  64. 64/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 262/432
  65. 65/81
    6747 7647 8952
    2010 19596 24301
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    3413 11573 17375
    9213 13062 14270
    1307 15050 20865.
    14. Método de transmissão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma etapa de codificação de realização de codificação LDPC com base em uma matriz de verificação de um código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    271 1020 5185 7275 8003 11480 12855 14175 14467 15086 15696 16443 16565 18130 20056 24630 24862 25892
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 263/432
  66. 66/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 264/432
  67. 67/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 265/432
  68. 68/81
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 266/432
  69. 69/81
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    9298 9450 19150 1233 13832 24372
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 267/432
  70. 70/81
    15796 15975 21750
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    2010 19596 24301
    7463 19200 24382
    1705 17928 25288
    2005 9490 17390
    3413 11573 17375
    9213 13062 14270
    1307 15050 20865.
    15. Aparelho de recepção, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de decodificação que decodifica um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 268/432
  71. 71/81 que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    271 1020 5185 7275 8003 11480 12855 14175 14467 15086
    15696 16443 16565 18130 20056 24630 24862 25892
    1339 1853 2850 3222 4490 4644 4818 5174 6072 6698 10681
    12635 14197 16281 20247 22338 23417 24076
    3129 3405 3651 4498 4751 4876 6253 8473 8938 9552 9761
    12593 13222 13694 15200 16230 20806 20887
    1055 2296 2308 3380 7113 9524 11765 16519 19064 19672
    19895 20421 20498 21381 21565 21587 24283 25908
    932 1729 2020 6611 7879 8243 8912 12436 14276 16021
    18171 19185 20154 23285 23342 24000 24372 24391
    802 1025 2896 5686 9630 10075 10956 13238 14133 16693
    16799 17305 18117 18375 18739 22385 22805 23012
    365 1160 2879 4714 8810 10702 11054 13219 13599 14592
    15414 20406 20592 22774 24045 24529 24666 25074
    113 1165 1947 3823 5944 9058 9129 11673 12560 13816
    14978 15027 15095 19019 20354 22452 25588
    1637 2422 3115 3487 7500 7590 15048 15512 16354 18274
    18449 19120 20724 21135 23145 23732 25911
    2845 5592 7719 8334 9489 9892 10722 15313 15721 16306
    18219 18232 18387 18503 20614 24467 24761
    114 903 1910 5652 7270 10269 14202 16169 18835 19131
    19208 19475 20389 21871 22037 23766 25226
    1391 2688 6776 9001 10533 11495 12445 12868 13853 14176
    14195 14764 18050 19508 20450 21465 24422
    1118 3116 4245 5978 7207 8450 10891 13765 14966 15115
    16605 18300 18630 19680 22654 22905 23307
    99 2340 2383 2766 5097 9097 12169 18669 18716 20237
    21059 22426 22990 23495 24511 25416 25790
    701 1693 2106 2897 4540 5298 6106 6380 6604 8683 9279
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 269/432
  72. 72/81
    13575 18789 20512 21598 22132
    608 1473 2459 3522 3593 4295 5008 7004 7699 7786 14450
    15830 17286 19571 23907 25288
    5399 5791 5815 6785 7837 9632 10181 13688 15504 15594
    18758 18900 19305 20550 25385 25404
    355 819 1841 3868 6517 7054 8097 10246 11123 11573
    13565 13807 14072 24327 24620 25028
    1296 1630 3750 5091 6496 6780 7154 8414 11468 15004
    16619 18374 19047 22090 24448 24606
    1818 3512 7338 7994 8149 8875 9345 9985 10716 11568
    16063 16709 19295 19487 20368 24977
    1024 2737 3819 5584 6314 7683 7965 9796 13695 13917
    16079 18133 18763 19880 20213 25354
    509 3489 4746 5544 6877 7607 9237 11923 12548 13078
    14809 15479 18172 23026 23320 24011
    565 3039 3652 4540 7101 9564 10165 10898 11473 12788
    13091 15654 17926 19344 21818 24494
    1554 2393 2767 4498 4755 5179 5306 6509 9849 12108
    14191 14607 14854 18992 20294 21249
    1680 2417 4122 7193 7727 8288 10235 10518 12601 15579
    17894 19077 20170 22807 25023 25075
    5260 7065 8165 8835
    925 1768 14353 17531
    946 1215 1772 12359
    816 8662 9026
    2813 12966 16694
    2230 11960 14896
    3800 24516 25345
    5484 8458 23922
    4987 9596 19066
    1436 9374 14690
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 270/432
  73. 73/81
    5028 11659 21771
    5315 7165 18489
    10407 12975 19434
    5145 10245 18045
    10673 22010 25886
    11519 22187 22639
    2980 24742 25213
    3076 6738 25207
    2739 2928 21112
    11489 11589 19758
    5855 14238 15751
    17401 17827 24389
    824 11592 21377
    5183 5873 7732
    1876 14696 25162
    4304 20607 20618
    10 13313 19688
    9836 11073 25026
    4018 6771 20919
    927 14197 20942
    8641 12334 21236
    3269 14018 20385
    2351 4788 18118
    11617 18588 22838
    12792 15919 21163
    3349 11643 17565
    14371 19374 25649
    10067 11785 19622
    4569 13536 18587
    5964 10331 13181
    599 19974 24864
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 271/432
  74. 74/81
    6112 14924 15064 6583 10602 24102 9557 24762 25615 6604 15093 16126 8661 14067 25778
    7528 13483 14749
    2778 5178 17304 9446 14594 20687 4643 9835 10941 9150 16139 21198 2718 10848 25290
    7441 8240 16973
    11007 18715 22798 14372 14528 25882 12746 22454 23509 460 6355 23769 12219 16424 20964
    2807 9851 19461
    1927 9166 15241 6383 20232 24804 6897 12660 14081 974 21928 23655 3028 3106 15497
    853 1253 16940 7120 13030 17698 4899 7645 13181 3241 17169 25337 818 10204 15188
    5719 19557 20043 15487 18016 22407 2235 3953 22675
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 272/432
  75. 75/81
    4744 10340 24145
    7241 9321 25600
    7221 11284 16819
    4930 23831 23960
    6080 10021 14223
    1735 2786 4567
    4388 8739 18918
    9298 9450 19150
    1233 13832 24372
    15796 15975 21750
    6155 15182 18451
    203 11202 19855
    16073 23604 25852
    98 19028 20997
    7921 11254 12101
    6747 7647 8952
    2010 19596 24301
    7463 19200 24382
    1705 17928 25288
    2005 9490 17390
    3413 11573 17375
    9213 13062 14270
    1307 15050 20865.
    16. Método de recepção, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma etapa de decodificação, de decodificação de um código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir de um aparelho de transmissão, o aparelho de transmissão incluindo uma unidade de codificação que realiza a codificação LDPC com base em uma matriz de verificação do código LDPC com um comprimento de código N de 69.120
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 273/432
  76. 76/81 bits e uma taxa de código r de 10/16, em que o código LDPC inclui os bits de informação e os bits de paridade, a matriz de verificação inclui uma seção da matriz de informação correspondente aos bits de informação e uma seção da matriz de paridade correspondente aos bits de paridade, a seção da matriz de informação é representada por uma tabela de valor inicial da matriz de verificação, e a tabela de valor inicial da matriz de verificação é uma tabela que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
    271 1020 5185 7275 8003 11480 12855 14175 14467 15086 15696 16443 16565 18130 20056 24630 24862 25892
    1339 1853 2850 3222 4490 4644 4818 5174 6072 6698 10681
    12635 14197 16281 20247 22338 23417 24076
    3129 3405 3651 4498 4751 4876 6253 8473 8938 9552 9761
    12593 13222 13694 15200 16230 20806 20887
    1055 2296 2308 3380 7113 9524 11765 16519 19064 19672 19895 20421 20498 21381 21565 21587 24283 25908
    932 1729 2020 6611 7879 8243 8912 12436 14276 16021 18171 19185 20154 23285 23342 24000 24372 24391
    802 1025 2896 5686 9630 10075 10956 13238 14133 16693 16799 17305 18117 18375 18739 22385 22805 23012
    365 1160 2879 4714 8810 10702 11054 13219 13599 14592 15414 20406 20592 22774 24045 24529 24666 25074
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    1637 2422 3115 3487 7500 7590 15048 15512 16354 18274 18449 19120 20724 21135 23145 23732 25911
    2845 5592 7719 8334 9489 9892 10722 15313 15721 16306
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 274/432
  77. 77/81
    18232 18387 18503 20614 24467 24761
    114 903 1910 5652 7270 10269 14202 16169 18835 19131 19475 20389 21871 22037 23766 25226
    1391 2688 6776 9001 10533 11495 12445 12868 13853 14176 14764 18050 19508 20450 21465 24422
    1118 3116 4245 5978 7207 8450 10891 13765 14966 15115 18300 18630 19680 22654 22905 23307
    99 2340 2383 2766 5097 9097 12169 18669 18716 20237 22426 22990 23495 24511 25416 25790
    701 1693 2106 2897 4540 5298 6106 6380 6604 8683 9279 13575 18789 20512 21598 22132
    608 1473 2459 3522 3593 4295 5008 7004 7699 7786 14450 15830 17286 19571 23907 25288
    5399 5791 5815 6785 7837 9632 10181 13688 15504 15594 18758 18900 19305 20550 25385 25404
    355 819 1841 3868 6517 7054 8097 10246 11123 11573 13565 13807 14072 24327 24620 25028
    1296 1630 3750 5091 6496 6780 7154 8414 11468 15004 16619 18374 19047 22090 24448 24606
    1818 3512 7338 7994 8149 8875 9345 9985 10716 11568 16063 16709 19295 19487 20368 24977
    1024 2737 3819 5584 6314 7683 7965 9796 13695 13917 16079 18133 18763 19880 20213 25354
    509 3489 4746 5544 6877 7607 9237 11923 12548 13078 14809 15479 18172 23026 23320 24011
    565 3039 3652 4540 7101 9564 10165 10898 11473 12788 13091 15654 17926 19344 21818 24494
    1554 2393 2767 4498 4755 5179 5306 6509 9849 12108 14191 14607 14854 18992 20294 21249
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 275/432
  78. 78/81
    1680 2417 4122 7193 7727 8288 10235 10518 12601 15579
    15606 17894 19077 20170 22807 25023 25075
    5260 7065 8165 8835
    925 1768 14353 17531
    946 1215 1772 12359
    816 8662 9026
    2813 12966 16694
    2230 11960 14896
    3800 24516 25345
    5484 8458 23922
    4987 9596 19066
    1436 9374 14690
    5028 11659 21771
    5315 7165 18489
    10407 12975 19434
    5145 10245 18045
    10673 22010 25886
    11519 22187 22639
    2980 24742 25213
    3076 6738 25207
    2739 2928 21112
    11489 11589 19758
    5855 14238 15751
    17401 17827 24389
    824 11592 21377
    5183 5873 7732
    1876 14696 25162
    4304 20607 20618
    10 13313 19688
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 276/432
  79. 79/81
    9836 11073 25026
    4018 6771 20919
    927 14197 20942
    8641 12334 21236
    3269 14018 20385
    2351 4788 18118
    11617 18588 22838
    12792 15919 21163
    3349 11643 17565
    14371 19374 25649
    10067 11785 19622
    4569 13536 18587
    5964 10331 13181
    599 19974 24864
    6112 14924 15064
    6583 10602 24102
    9557 24762 25615
    6604 15093 16126
    8661 14067 25778
    7528 13483 14749
    2778 5178 17304
    9446 14594 20687
    4643 9835 10941
    9150 16139 21198
    2718 10848 25290
    7441 8240 16973
    11007 18715 22798
    14372 14528 25882
    12746 22454 23509
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 277/432
  80. 80/81
    460 6355 23769
    12219 16424 20964
    2807 9851 19461
    1927 9166 15241
    6383 20232 24804
    6897 12660 14081
    974 21928 23655
    3028 3106 15497
    853 1253 16940
    7120 13030 17698
    4899 7645 13181
    3241 17169 25337
    818 10204 15188
    5719 19557 20043
    15487 18016 22407
    2235 3953 22675
    4744 10340 24145
    7241 9321 25600
    7221 11284 16819
    4930 23831 23960
    6080 10021 14223
    1735 2786 4567
    4388 8739 18918
    9298 9450 19150
    1233 13832 24372
    15796 15975 21750
    6155 15182 18451
    203 11202 19855
    16073 23604 25852
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 278/432
  81. 81/81
    98 19028 20997
    7921 11254 12101
    6747 7647 8952
    2010 19596 24301
    7463 19200 24382
    1705 17928 25288
    2005 9490 17390
    3413 11573 17375
    9213 13062 14270
    1307 15050 20865.
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 279/432
    1/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 280/432
    2/152
    C T Γ A ··*
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 281/432
    3/152
    Nó varíáveí
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 282/432
    4/152
    Aparelho de recepção
    -Ί—
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 283/432
    5/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 284/432
    6/152 r- T /**» rib
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 285/432
    7/152
    FIG.1 Ο
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 286/432
    8/152
    Matriz de
    Matriz da informação Ha paridade Ht
    Matriz de verificação
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 287/432
    9/152
    09621 10800 o CM OS O 8 to 6480 5400 4320 3600 O TO TO CM 1800 1 I 1 TO 1 to 8' to TO O CM TO -»κΤ 8 ·< to 8 M* TO -Λc* SM cs> o CM U> 12600 O TO CS> CM 1 TO SM 1 i í <c B w O TO CM B to O -M CM CQ o sss o O <£> TO o <3 TO TO 8 TO i i i 2 Ο ο CM TO CM TO SM cm CM e*> CM TO M}· 1 s sL X 48600 43200 38880 | 32400 \ 25020 21600 16200 o TO íTO CM 1 TO O 1 SM O TO <£> to X o B TO O 8 :*«r M o CO CM o •*r to o CM SJ> CM 3S3S0 ! ; 43200 O TO TO TO 8 TO TO * 00K1S 1 í 51840i W*^. o to o o CM O mT TO TO o TO CM 12960 o CM TO «φ- o TO O cc? X TO TO O MT TO TO :o TO o TO xr TO 8 «o TO TO : !jw«· TO CM TO CM SM yv*· TT' TO Mb MT X Φ Ό ¢0 X CÜ código nominal MT TO TO CM CM sp SCt TO CM X TO TO TO TO TO TO O TO
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 288/432
    10/152
    FIG.14
    Bit de código
    Apagamento
    Apagamento
    Nó variável
    No de verificação
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 289/432
    11/152
    Estrutura diagonal dual da matriz de paridade
    A
    Bit de código
    Parte da estrutura diagonal dual do gráfico de Tanner
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 290/432
    12/152
    Γ T Z* 4 Z* rib. 1 O
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 291/432
    13/152
    Intercalação de bit (intercalação de paridade, intercalação grupo a grupo, e intercalação de bloco)
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 292/432
    14/152 o CL Q _l o
    FIG.18
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 293/432
    15/152
    *Í*#**#**#**#Í*#*Ç '
    Definir taxa de código da matriz de verificação
    FIG.20 rr1/4 16K-------------------------------------------------------------6205 0626 304 7605 4830 4036 1660 144 11203 5567 6347 12557 10601 4088 3850 3734 3071 3404 7587 10313 5064 8060 8206 11000 10774 3613 5208 11177 7676 3540 8746 6583 7239 12265 2674 4282 11869 3708 5981 8718 4908 10650 6805 3334 2627 10461 9285 11120 7844 3079 10773 3385 10854 5747 1360 12010 12202 6180 4241 2343 9840 12726 4977
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 294/432
    16/152
    OÍ>
    u ?δ ca ca <a </> ca <\i <C
    OO OO
    Ofc
    ΓΝ
    O «“>
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    ΓΜ
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    17/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 296/432
    18/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 297/432
    19/152
    Í, ce ο Cxi ¢0 >*SS·
    Ijri ό O *·* CM cts '«si' to <0 c·»·» ¢0 o> w v* τ~* r~~ * 0 3:fc Tie Xf$, 4-fc =tfc
    Oil............ ........... .....'-1...... .....·..... ....... .............
    z (5
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 298/432
    20/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 299/432
    21/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 300/432
    22/152
    Ο *“ Ο.' Ci **sr «5 i-*v CS3: sat> ,·»— tei (V <\i W Ot o tt st it .^ε '.pjr '.U $$ ÍÍS -ΪΪ: '.» W; .tsfc 'it it it Sib S:k 'it 'it it -it St
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 301/432
    23/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 302/432
    24/152 — Taxa 2/16 N=69120 Tipo A--—-—----—--------------—:——-------151? 1754 1768 2501 $874 12485 12572 >6244 18612 19698 21*348 X954 33221 33/23
    3-4495 37587 3854.2 41510 42258 52155 59786
    2G8 819 991 2855 4594 5*331 1.237! 17343 25547 2*3291 25878 27751 27328 32437 33153 35429 39943 45245 4*3732 53342 66451
    115 582 963 3335 8754 7921 7295 5858 8542 19342 11318 140 14474 272.81 28637 25953 37881 42535 43865 48883 99969
    175 201 355 5418 7950 10567 19842 12987 16685 18463 21861 24307 25274 27515 39831 40166 43058 4/429 56512 55519 59426
    117 839 1043 1560 6856 19146 24022 26586 29342 29966 33129 3364? 33883 34113
    34550 38720 40247 45651 51155 53053 56614
    138 236 257 7SO5 9412 12642 19752 20201 26O1O 28967 31546 37158 44685 45867 56066 512811 54365 55415 5659! 68783 59121
    H)9 848 1573 51/23 19968 23924 24644 27064 29410 31276 31526 32173 38175 43970 43722 46*355 46680 48353 54025 57319 59818
    522 1236 1573 5563 U62S 13646 17570 19547 22579 22584 29333 38497 33124 33152 35407 36364 377.26 41426 5380ό 67130
    504 1338 1481 13809 15761 20050 26339 27418 29630 32073 33762 34354 35966 43315 47773 47998 48824 50539 53437 55545
    348 1244 1492 9029 9655 15838 22727 22971 26357 2884! 31523 37643 41 ISO 42372 48983 50354 51434 54574 55031 58193
    742. 1223 1459 20477 2*731 23183 23587 30829 31144 32186 32235 32593 34130 40329 42217 42294 42753 44058 4994(1 91993
    84! 6*30 1534 5878 7983 7113 9658 10508 12871 12964 14923 21055 22680 23927 32701 35168 40986 42139 50708 55360
    657 1018 1690 5454 7645 7698 8657 9615 16452 18030 19859 1985? 33265 33552 42298 44424 48965 52762 55439 58299
    14 511 1376 2588 8797 9409 9599 10764 13976 16509 27383 276*37 3*3262 34043 37043
    38143 40246 53811 58872 59250
    315 883 148 7 2067 7537 8749 10785 H 820 15702 20232 22850 23546 3024 / 41182 44884 50601 52140 55970 57879 58514
    256 1442 1534- 2342 9734 10789 15334 15356 20334 204-33 22923 23521 29391 30553 35405 30643 35701 37988 39041 5809?
    260 1238 1587 14167 15271 18046 20588 23444 25820 26660 36619 31828 33258 38554
    40401 46471 53569 54904 56455 60016
    59! 885 1463 341! 14048 17083 17372 23*329 23365 2469! 2552? 29389 28621 29999
    40343 40359 40394 45685 46209 54887
    1119 1411 1664 7870 17732 27000^8506 92237 32445 34100 34925 3847*3 42048 43126 4411? 49790 49519 49592 5190! 56580
    147 1333 1560 6-045 11520 14867 15647 194(16 26*32*3 27660 28044 30446 35929 37523 42907 42974 48452 52480 57051 80152
    304 591 680 5857 8946 13550 19809 i960? 22417 2323? 28813 31836 32736 36321 36493 38671 4*3756 53311 89230 5924*3
    508 77? 1018 2393 281? 4057 8088 10632 12430 13193 16433 1/34-4 2452*3 24902 27693 3930! 39776 42300 452! 5 5214*3
    684 1425 1732 2436 4279 7375 8493 10023 14(1*33 2*3703 25658 2578? 2725! 27316 33211 3574! 33872 42906 55079 58753
    962 981 1773 2814 3799 *3243 8183 12655 21236 313?0 32508 05372 3659? 47037 49995 55400 57566 58743 59678 69422
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    8742 St?6 1923! 19336 16729 172/3 18474 25875 28227 3489! 39826 42595 4-8509 52642 53023 53372 57'33!
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 306/432
    28/152
    FIG . 3 4
    Taxa 5/16 N=69120 Tipo A ----------------------------------
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 307/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 308/432
    30/152
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 310/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 313/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 315/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 316/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 317/432
    39/152
    Ρ· ' -υίΦΧ·.
    I G . 4 5
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 318/432
    40/152
    FIG.46
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 319/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 320/432
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    FIG.48 ™- Taxa 8/16 N=69120 Outro Tipo B
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 321/432
    43/152
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 322/432
    44/152 ~ Taxa 9/16 N=69120 Tipo B
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 323/432
    45/152
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 324/432
    46/152
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 325/432
    47/152 — Taxa 9/16 N=69120 Outro Tipo B
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    2133 3?7i 4208 5514 5638 7.253 9.895 10454 11108 11387 15416 15975 1890? 23647 242.54 24409
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 332/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 333/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 334/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 335/432
    57/152
    ΡΤ j?*1
    1 b , o J
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 336/432
    58/152
    FIG.64
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 337/432
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    Taxa 11/16 N=69120 Outro Tipo B
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 338/432
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    .. .’WV . . . . Jm*·
    T· * f^·. *»._
    1 b , o u
    7454 Π219 125§§ 11932 12847 16517 10331 12943 17316 7005 I0228 18632. 75 15320 20696 5879 5915 13612 14569 17709 19541 16464 18681 19314 139 3689 20149 95? 17371 17573 7'746 9927 19856 11645 16516 29091 1505 10633 12092 3844 11767 16366 4765 10654 16233 1419 1890 8048 145 10483 19316 396 7322 18963 §18 1634 18717 667 7091 21486 291 15485 21583 1119 2755 16534 9347 10335 17322 17920 20004 20269 102 11781 18888 10846 130ÍÍ1 1-4349 2186 16948 20609 2190 16999 17340 S50 6318 18684 14684 16175 1982? 436 2578 10257 7732 8333 16220 7233 >3180 19563 1817 7480 10732 1379 3761 8571 7222 11433 197'44 13051 18284 (8462 6727 16078 17813 7829 12003 17376 6393 11850 16334 5570 12906 17366 1867 2818 13127 862 16341 16977 2441 10081 16136 1325 13949 21328 15563 17700 21313 6265 16705 20488 2872 7152 16478 3762 14746 19837 5360 14760 18375 7074 9936 19811 12004 120/8 21514 695 1739 2571 8752 12729 17139 11359 11604 14650
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 339/432
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    FIG 67
    I X -W # W ·./··
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 340/432
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    Taxa 12/16 N=69120 Tipo B
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    I X XwF 3 v/ ««/
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 342/432
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    FIG.70
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 348/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 350/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 351/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 352/432
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 353/432
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    3226 426! 4835 183 3!!? 7554 582 2113 4059 22.00 4263 4930 2378 62'34 77Ü 743 5501 6809 1364 6062 7808 4650 6468 7695 3459 3662 ?304 1609 5380 564J 267 292! 3236 2565 3026 6269 1651 5224 5 716 1128 5058 8579 286 3396 7660 1497 5171 6519 1894 6349 7924 1306 7744 8083 3096 3438 3636 2556 7469 8570 3273 4245 7935 1633 2023 3125 564 49U 6662 2015 29!5 3435 1457 6366 6461 23 3576 >8132 5322 6300 6520 5715 7! 13 7822 2044 5063 6607 63 5432 7850 5353 6355 8837 346 596 2648 4789 5997 6991 2556 2583 6537 68! 2497 8350 7619 9307 8441 671 869 5986 1133 3158 539! 4380 5882 6547 4782 5688 6955 447 5030 5258 1501 5163 7232 1153 2743 3214 959 4100 7554 5712 7643 8395 1442 3188 81X8 697 3078 8421 137 922 5123 597 2879 6340 824 2871 7882 1827 44!1 5941 3846 5970 6398 1561 1580 7658 4335 6936 8042 4504 5309 6737
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 354/432
    76/152
    1846 3273 3333 272 48SS 6718 1835 476) 693! 2141 3760 5129 3979 9012 6564 1298 2822 8030 242 4947 7668 559 6100 8425 1655 1962 4401 2369 2476 2765 114 156 3195 1651 4154 4448 4669 6064 7317 4988 5967 6897 2963 9578 5679 2064 2286 7796 269 4639 7582 1258 4312 8340 2428 4219 7268 1752 2321 6808 116 7392 6603 -1170 4290 4-445 220? 5967 7251 2 55 7413 1141 4?91 7149 349? 5649 8075 2/73 3198 3720 8970 7222 8633 2498 4764 5281 1048 2093 5931 2500 2891 8396 1894 3795 6686 2585 03-13 4888 42*28 4374 654 ? 2267 6745 7172 175 2662 3926 90 1517 6056 4069 5439 7845 1679 3394 470/ 2136 4553 8265 482 (HOC 230? 3306 3729 6053 5263 7719 8249 10-91 1335 4500 576 6.736 7250 181 3601 3788 5899 7515 7714 1161 5332 719? 542 I ISC 1196 1386 2166 5873 656 3019 3213 263 1117 5957 4495 5904 6462
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 355/432
    77/152
    Taxa 14/16 N=69120 Outro Tipo B
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    1954 2285 2329 2649 2954 3340 3544 4626 4776 5451 5663 6156 71467422
    465 677 939 11X17 1600 2226 3425 3645 4766 5936 5404 5247 6539 7766 442 1249 2489 2579 3259 4572 4606 4726 5439 6095 8378 8317 8378 8574 74 603 1080 1534 3126 3293 3730 4292 4521 4924 5146 6979 7633 3630 638 689 717 918 939 1607 2766 2992 4129 4543 5450 5945 6833 7285 598 659 812 1014 I960 1245 1 731 2847 3658 3775 491X1 4992 6300 7578 873 1149 1176 1436 2884 3475 3951 5169 5226 5591 5950 6803 7573 8426 127 629 1242 2195 3758 4017 6013 6128 6232 5538 7073 7397 7946 8166
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    1209 2599 2786 »404 4309 4437 4753 5651 6064 5100 5179 55587108
    156! 1696 2789 3142 409? 4267 5178 5815 6165 7OS8 7731 780692-39
    60 1189 1720 3119 6403 6586 6693 7919 7623 7732 7934 8081 8167 500 1218 1227 1422 1558 1901 3619 4263 4273 4704 4730 5192 6489 148 377 437 1477 2325 2785 4195 8535 7595 7662 7?18 7894 8601 38 453 1103 3736 4138 4586 6684 691? 7166 /538 8002 8105 6632 373 3043 3334 4S06 4620 4638 5916 5608 6251 6383 5781 6795 8293 165 223 1023 2907 S1Q» 3330 3654 4058 5876 6460 6482 7657 7838 549 583 1507 2890 2997 3820 4268 4571 5231 7105 7311 749! 7916 761 1368 2218 2458 2582 2701 4744 5161 5247 6038 6430 6551 6957 1903 1115 4045 4952 4491 5573 6979 6225 9528 6770 7087 8484 8526 945 1500 2141 2882 5895 5924 6589 6880 7360 7831 7920 7939 3188 2132 836 1010 2301 2830 3248 4635 4810 4847 5999 5873 5995 6844 1796 3108 32.14 3282 3746 4288 4995 6281 7235 7276 7773 8245 832.8 1349 1762 1623 1935 2526 3184 3511 4531 8079 6697 6989 7190 7760 964 1410 2807 3035 3992 -4082 4695 5997 5115 6391 6692 8362 8476 767 1281 1738 2193 4164 590» 8331 7278 7614 8213 8398 8440 8465 645 4414 1338 8195 12.3? 6945 1600 7040 II71 8124 68 2695 3561 5194 1661 3362 4487 6075 3508 8439 2166 2546 13613 139.?
    785 6326 657 4177 2314 4074 58? 5476 1487 5944 6170 3645 6414 7448 1927 3790 6692 1176 4620 762? 1237 5395 6965 S3 928 3291
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 356/432
    78/152
    FIG.84
    1820 260(1 3721 369 4250 8233 833 874 6303 i860 3459 6348 360 466 6925 465 2030 8662 776 19? 7 7'294 5145 6283 7207 1806 2399 2634 1822 7564 8614 331 3107 7575 2829 4325 5540 252 1419 7450 721 829 3416 1289 3312 8918 2323 3249 6538 IOC? 5952 3298 1902 4571 6734 2566 6406 7168 773 915 50183026 4-051 7741 79 1763 3862 903 3404 3680 5489 5848 5868 2424 3301 431? 2796 3577 6928 3170 658? 7179 4217 4630 6456 5750 783 ) 8430 596 3008 4747 2145 3431 8483 303 2293 2476 3344 5905 9022 1863 4341 8296 5287 6278 6818 1066 1699 4779 166 2129 7298 3924 3984 6338 980 6321 7691 437 823 6203 4958 6320 7338 1751 4642 6000 1954 2806 4980 3596 6669 7941 1014 1555 5628 2535 4549 8594 307 3169 5499 2241 3013 3111 363 3334 3692 1019 1169 2529 1184 1548 8550 828 3240 4777 684'7 7§ 7) 8606 7005 7866 8170 3091 4408 8309
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 357/432
    79/152
    PT Q £“
    1 U , o j
    2648 5856 6933 1 898 *3663 8158 1087 3284 5147 2802 :.1044 8595 1205 3758 7081 8306 8432 8553 2077 8364 5458 3059 2255 8109 2306 5744 7789 3069 5416 6162 517 5513 7786 7'918 861? 8155 3639 4363 8475 4629 6218 805! 980 S375 5556 864 7502 7548 2154 4446 7707 6013 6124 7955 1915 4138 8439 2774 8231 6850
    2553 5926 6440 3981 5273 7044 1340 4656 6073 2594 3315 4312 1685 2416 8342 4273 5045 6737 4883 5958 8299 226 4276 6021 943 1154 4367 1342 4359 7596 1242 2173 8744 1281 5732 6368 962 4433 4803 363 6167 7518
    2554 6568 6950 197 2308 7208 2708 5562 80% 424 2686 81% 9 2988 5699 3901 6887 8311
    362.5 6470 6813 9806 8269 8282 1170 1843 3468 164 3479 6641 1064 6903 3304 611 3587 4883 §60 1233 6220 4438 4902 8013 3595 7500 8104 16/6 4249 9053 995 3415 4160 422 3063 5753 1889 5664 5645 1010 2854 5674 59/ 2742 6739 4732 8471 8490 291 6436 693’2
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 358/432
    80/152
    FIG . 86
    N/2 Nós
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 359/432
    81/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 360/432
  82. 82/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 361/432
  83. 83/152
    FIG . 89
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 362/432
  84. 84/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 363/432
  85. 85/152
    Limite de desempenho (Es NO) © © st ό O? U3 © © O Q Ó Q - 1 í © o? © © ©< Ó | 0.677172 03 04 00 i 04 7 ΛφΜ*:. L 437271 © ·>*» © yMc 04 05 © © © © 04 05 © © © 04 © © Ó U*3 05 © © © O : © 05 3. 712254 «5 © «3 | © © 1 © -t? | © © | u> © © </·/' i <·/. .SAAÀA ' V ' .SAfúth 1 sj· ; O o © © st u5 © © © © © st U3 388801 38880^ O © st 03 34560| 30240 30240 .................. j O 04 © U3 04 : o 04 © © © 8 © 04 21S00Í ' ] O © 04 © © © 04 o 1 © © © © s © © | © © © O st © © © ,17^0 17280; 1W «r. O © © o o © 04 o ; C) © 83 04 2880OÍ 3312θ| 33120 : 37440| © © U3 sst 05 © © © •05: O © © © © O | o © 1 © © 1 03 © i O st | st © © st ; 42480;| © © I 03 © © © 03 03 •03 03 05 © 0*3 03 03 03 > o í o © «5 st i st © 1 O O 03 b> O © © o: .03 C5 O 00 o O © o O © O © O © 04 © 2160 O 1 O © | © I 1 cs © © Q © D) . . 1 W' © © j'.Tf'i /W’·; st //•Ti·'·· <34 04 04 CM FM 1 ' © © KX2 I 6480 i o X © © St / st : © st st © < st U3 © 04 © © st 1008ü| 5480 <6480 W8001 Oj o © | St T** ? CO ...........1............ 36601 O © © X Q O © © St 04 5^M« 04 U3 © © CM 4MK> © ΛΛ í I t$#*ê ) © « KX1 0 4320 O 4320 © ; © : © © © m © «8 «3 04 © 04 © © 04 © 4320 o £* 1 o O »3 st S »3 © | © o © © O©::/ 4320 X | | >»»<> © : Ti 04 04 © <© ; : »MC © í M *φ4«>. © i st 1 © ’ V ..ΌΑίΛ J 1 Ò3 Taxa © O © © © m © <3Í © © 45 Ò 10/16 © 91/U 1 04 © © .........................J <©< < Ά 14/16 Tipo B Outro Tipo B Tipo B Outro Tipo B Tipo B Outro Tipo B Tipo B Outro Tipo B Tipo B Outro Tipo B Tipo B Outro Tipo B Tipo B Outro Tipo B Tipo B Outro Tipo B |
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 364/432
  86. 86/152
    Taxa 2/16 N=69120 Tipo A Curva BER/FER
    6.65
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 365/432
  87. 87/152
    Taxa 2/16 N=69120 Tipo A capacidade com limite de Shannon
    E$/Nold8
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 366/432
  88. 88/152
    Taxa 3/16 N=69120 Tipo A Curva BER/FER
    4 75 4.7 4,65 4 6 4 55 4,5 4 45
    E$/Wtó81
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 367/432
  89. 89/152
    Taxa 3/16 N=69120 Tipo A capacidade com limite de Shannon
    E$/NakJ81
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 368/432
  90. 90/152
    Taxa 4/16 N=69120 Tipo A Curva BER/FER
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 369/432
  91. 91/152
    Taxa 4/16 N=69120 Tipo A capacidade com limite de Shannon
    NoidB
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 370/432
  92. 92/152
    ϊ—-Taxa 5/16 Ν=69120 Tipo A Curva BER/FER
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 371/432
  93. 93/152
    Taxa 5/16 N=69120 Tipo A capacidade com limite de Shannon
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 372/432
  94. 94/152
    Taxa 6/16 N=69120 Tipo A Curva BER/FER
    E$/No[d8
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 373/432
  95. 95/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 374/432
  96. 96/152
    E$/No[d8
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 375/432
  97. 97/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 376/432
  98. 98/152
    Taxa 8/16 N=69120 Tipo A Curva BER/FER
    S6 '0 6 '0 98 Ό 8 '0 0 L '0 99 Ό 9 '0 SS 0
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 377/432
  99. 99/152
    £$/No[d8
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 378/432
  100. 100/152 íePl°R/s3
    91 0 10 90Ό 0 90'0 10 91 0
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 379/432
  101. 101/152 Taxa 7/16 N=69120 Tipo B capacidade com limite de Shannon
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 380/432
  102. 102/152
    Í8P1°H/S3 SCO í '0 SOO 0 SO O- 10- Si 0 l Ό- S? Ό
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 381/432
  103. 103/152
    Taxa 7/16 N=69120 Outro Tipo B capacidade com limite de Shannon
    BP1°8/S3
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 382/432
  104. 104/152
    S6 '0 6 '0 38 Ό 8 '0 0 L '0 39 Ό 3 '0 SS 0
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 383/432
  105. 105/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 384/432
  106. 106/152
    Í8P1WS3
    88 Ό 8 0 8í '0 l '0 S9 0 9 Ό SS '0
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 385/432
  107. 107/152
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  108. 108/152
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 387/432
  109. 109/152
    MdB.
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 388/432
  110. 110/152
    Taxa 9/16 N=69120 Outro Tipo B Curva BER/FER
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 389/432
  111. 111/152
    MdB.
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 390/432
  112. 112/152
    E$/N<4d8J
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  113. 113/152
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  114. 114/152
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  115. 115/152
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    E$/No[d8
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  117. 117/152
    E$/Noíd8
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 396/432
  118. 118/152
    Taxa 11/16 N=69120 Outro Tipo B Curva BER/FER
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 397/432
  119. 119/152
    MdB.
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 398/432
  120. 120/152
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    Es/NqNB
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    Es/HoídB
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  125. 125/152
    E$/NqN8
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    MdBJ
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    SP368243
  128. 128/152
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    5.45 5.5 5.55 5.6 5.65
    E$/Noíd8
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  129. 129/152
    Ê$/Noíd8
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  130. 130/152
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  131. 131/152
    E$/Nold8
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  132. 132/152
    ΡΤ y**1· *·% Ο
    1 (□ « 1 □ 0
    Celula dos dados de entrada y Ponto de constelação zs 00 CH- )1).//2 01 (.^1+)1)^7 10 11 (—1 -)1)//7
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 411/432
  133. 133/152
    FI G.13 9
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    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 412/432
  134. 134/152
    I G.14 0
    2/15 3/16 4/15 8/15 6/18 7/15: w &W /.7 Õ. 2382 0.1924 0.. 1313 Õ. 1.275 MM. if;;·;··· 0.3321 0. 2556 0.1940 0.1311 Ί 0.1276 0. 8949 u2 0,3322 O. 2749 0. 2079 0. 1269 0,1294 0.1319: 0, 3321 0. 2558 0. 2050 0.1271 8.1295 0. 1322 id 0. 332? 0. 2748 0. 30511 0.3516 0. 3424 0. 3170 u5 //^//// 0. 3323 0, 2949 0. 3095 0.3504 0.3431 0.3174 u5 0.3322 0. 2749 0. 2890 0.3559 0, 3675 0. 3936 II'//''/'. 0,3322 0,2558 0. 2854 0.3581 0.3668 0(3921 J u8 0, 9363 C. 9486 0.7157 0. 6295 0.6Ü97 0. 5786 u9 0.9413 0. 9348 0.7362 0..6301 0. 6072 0. 5789 U10 0. 9514 0. 7810 0. 7500 0.8953 0. 7113 0. 7285 0.9471 0. 8348 0.7326 0.8903 0.7196 0. 7456 w Ó. 9443 0.9453 0. 9667 0.9753 0.9418 0. 9299 M 0. 8336 0. 9865 L0186 Ί.0048 tW; ( 0. 9394 0. 9459 1. 1332 1.2021 1.2286 1/2349(.... 0. 9349 1. 4299 1/4761'/:(./: 1.4981 4,5037 .. 1(51.18( u/CR O|/·///// Wi'··'·' i'4|iB//:/)/ 12/15 :1|/18?:((((, Λ ' ' 0.0773 0. 0838 0.0592 o. 0502 0. 0354 0. 8325 ul 0.0773 0. 0838 0.0594 0.0637 0. 0921 0. 0987 u2 0.1814 11 1757 0 178C 0.1615 0.1602 0. 1623 u3 0.1514 0. 1756 0. 1790 0.1842 0.2185 0. 2280 u4 0.3080 0. 3089 0.2996 0. 2760 0.2910 0. 2957 u5 0. 3089 0. 3097 0. 3041 0 3178 0.3536 0. 3645 □8 0.4159 0. 4333 (H24 i... . 0.4040 0.4264 0/4381 u7 0.4163 0. 4343 0.4404 0. 4886 0. 4947 0. 5100 u8 0. 5810 0. 5755 0. 5561 0. 5535 0. 5763 0. 5878 0.5872 0. 5882 0. 6068 0.6582 0. 6531 0. 6696 u!G 0. 7213 9. 7282 0. 7141 0. 7293 0.741? 0. 7586 ull 0. 7604 0. 7705 0. 8043 0.3302 0. 8324 6. 8497 ul 2 0.9212 0. 9218 0. 9261 0. 9432 0. 9386 0. 9498 Bit. I./: Li.oO: 1. 0364 1.0639 l W ..... / 1.0529 ui4 1.2281 1. 2234 1.2285 1.2158 1. 1917 1. 1795 ul 5 1.4800 1.4646 1. 4309 1.3884 1.3875 1. 3184
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  135. 135/152
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  136. 136/152
    14 2
    1 Intercalador de bloco ; Parte 1
    Parte 2
    Coluna 1
    Linha 1
    Linha R2
    Coluna C *
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  137. 137/152
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  138. 138/152
    FI G . 1 44
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  139. 139/152
    FIG. 145
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  140. 140/152
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  141. 141/152
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  142. 142/152
    FIG. 148
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  143. 143/152
    FIG . 149
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  144. 144/152
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  145. 145/152
    B306
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  146. 146/152
    D306
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  147. 147/152 c τ r* i c o
    I JL Φ «W . W . JM*C* ’OWv
    Petição 870190044122, de 10/05/2019, pág. 426/432
  148. 148/152
    FIG. 154
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  149. 149/152
    Ό ο ο ο iCÚ Φ ΟΌ
    CÚ C ώ
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  150. 150/152
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  151. 151/152
    ro c
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  152. 152/152
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