BR112019009555A2 - aparelho e método de transmissão, e, aparelho e método de recepção - Google Patents
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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 13/16 ou 14/16. 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 Técnica [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 semelhantes, tais como DVB (Difusão de Vídeo Digital)-S.2, DVB-T.2, e DVB-C.2 da Europa e semelhantes e ATSC (Comitê dos Sistemas Avançados de Televisão) 3.0 dos EUA e semelhantes (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 semelhantes. 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 semelhantes.
Lista de Citação
Literatura Não Patente [004] NPL 1 Padrão ATSC: Protocolo de Camada Física (A/322), 7 de setembro de 2016
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 11/508
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Sumário
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 13/16, 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
1031 4123 6253 6610 8007 8656 9181 9404 9596 11501 11654 11710 11994 12177
399 553 1442 2820 4402 4823 5011 5493 7070 8340 8500
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9054 11201 11387
201 607 1428 2354 5358 5524 6617 6785 7708 10220 11970 12268 12339 12537
992 1930 4525 5837 6283 6887 7284 7489 7550 10329 11202 11399 12795
589 1564 1747 2960 3833 4502 7491 7746 8196 9567 9574 10187 10591 12947
804 1177 1414 3765 4745 7594 9126 9230 9251 10299 10336 11563 11844 12209
2774 2830 3918 4148 4963 5356 7125 7645 7868 8137 9119 9189 9206 12363
448 947 3622 5139 8115 9364 9548 9609 9750 10212 10937 11044 12668
715 1352 4538 5277 5729 6210 6418 6938 7090 7109 7386 9012 10737 11893
1583 2059 3398 3619 4277 6896 7484 7525 8284 9318 9817 10227 11636 12204
549 3010 5441 6090 9175 9336 9358 9839 10117 11307 11467 11507 12902
861 1054 1177 1201 1383 2538 4563 6451 6800 10540 11222 11757 12240 12732
330 1450 1798 2301 2652 3038 3187 3277 4324 4610 9395 10240 10796 11100
316 751 1226 1746 2124 2505 3497 3833 3891 7551 8696 9763 11978 12661
2677 2888 2904 3923 4804 5105 6855 7222 7893 7907 9674 10274 12683 12702
173 3397 3520 5131 5560 6666 6783 6893 7742 7842 9364 9442 12287
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421 943 1893 1920 3273 4052 5758 5787 7043 11051 12141 12209 12500
679 792 2543 3243 3385 3576 4190 7501 8233 8302 9212 9522 12286
911 3651 4023 4462 4650 5336 5762 6506 8050 8381 9636 9724 12486
1373 1728 1911 4101 4913 5003 6859 7137 8035 9056 9378 9937 10184
515 2357 2779 2797 3163 3845 3976 6969 7704 9104 10102 11507 12700
270 1744 1804 3432 3782 4643 5946 6279 6549 7064 7393
11659 12002
261 1517 2269 3554 4762 5103 5460 6429 6464 8962 9651 10927 12268
782 1217 1395 2383 5754 6060 6540 7109 7286 7438 7846 9488 10119
2070 2247 2589 2644 3270 3875 4901 6475 8953 10090 10629 12496 12547
863 1190 1609 2971 3564 4148 5123 5262 6301 7797 7804 9517 11408
449 488 865 3549 3939 4410 4500 5700 7120 8778 9223
11660 12021
1107 1408 1883 2752 3818 4714 5979 6485 7314 7821 11290 11472 12325
713 2492 2507 2641 3576 4711 5021 5831 7334 8362 9094 9690 10778
1487 2344 5035 5336 5727 6495 9009 9345 11090 11261 11314 12383 12944
1038 1463 1472 2944 3202 5742 5793 6972 7853 8919 9808
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5/230
10549 12619
134 957 2018 2140 2629 3884 5821 7319 8676 10305 10670
12031 12588
5294 9842
4396 6648
2863 5308
10467 11711
3412 6909
450 3919
5639 9801
298 4323
397 10223
4424 9051
2038 2376
5889 11321 12500
3590 4081 12684
3485 4016 9826
2869 8310
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2282 9346 11477
4931 6135 10473
300 2901 9937
3185 5215 7479
472 5845 5915
2476 7687 11934
3279 8782 11527
4350 7138 7144
7454 7818 8253
1391 8717 8844
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7/230
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8/230
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9/230
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724 2237 5455
108 1705 6151.
[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 13/16. 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
1031 4123 6253 6610 8007 8656 9181 9404 9596 11501 11654 11710 11994 12177
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201 607 1428 2354 5358 5524 6617 6785 7708 10220 11970 12268 12339 12537
992 1930 4525 5837 6283 6887 7284 7489 7550 10329 11202 11399 12795
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10/230
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12/230
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15/230
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16/230
2536 9712 9932
4104 7040 9983
6365 11604 12457
3393 10323 10743
724 2237 5455
108 1705 6151.
[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 13/16, 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
1031 4123 6253 6610 8007 8656 9181 9404 9596 11501 11654 11710 11994 12177
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17/230
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108 1705 6151.
[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 13/16, 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
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 35/508 / 230
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 36/508 / 230
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 37/508 / 230
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 38/508 / 230
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6365 11604 12457
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 39/508
30/230
3393 10323 10743
724 2237 5455
108 1705 6151.
[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 13/16, 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
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 40/508
31/230
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32/230
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33/230
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34/230
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 45/508 / 230
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[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 13/16. 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
138 512 3648 6422 7200 7557 7879 8302 10042 12340 12482
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 46/508 / 230
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 50/508
41/230
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411 564 639
2116 3576 8829
3849 5742 6601
1645 5256 8584
5095 7257 10292
2873 10015 10787
9035 9462 11210
1955 2626 12278
2713 3341 8743
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 51/508 / 230
3620 4676 7613
3600 5617 8398
4721 11914 12508
3026 5025 7367
876 1372 2296
4724 11154 11783
4698 4994 9565
621 1311 6934
2085 7891 7991
5355 7579 9867
5604 9014 9906
3005 10394 11802
1177 3156 9518
6066 6371 9334
3351 5659 9722
993 3930 12165
1138 9610 10196
3920 8992 12839
2860 4736 8687
1692 5761 8813
6996 7155 10053
653 7528
4549 8443 10867.
[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
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 52/508 / 230 bits e uma taxa de código r de 13/16, 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
138 512 3648 6422 7200 7557 7879 8302 10042 12340 12482
654 1411 2309 2394 2617 4009 5321 5725 6321 8138 11632 12041
920 1594 2256 2572 3039 3367 4787 4869 7115 8111 10119 11192
1556 1717 1827 2370 2446 3120 4228 4487 6608 6866 10373 10452
1151 1671 2238 3557 4755 5885 6265 7650 9526 9837 9946 10224
446 525 897 1165 8246 10195 10688 10768 10792 12143 12187 12955
1008 3306 3957 4122 4448 6200 7142 9087 9602 10049 11651 12175
399 5015 6604 7077 8014 8665 9207 9372 11161 11503 11677 11992
538 1475 2369 2818 4424 4805 5503 8325 8394 9038 11400
190 593 1430 5341 5541 6607 6796 10193 11986 12256 12326
1002 4503 5839 7278 7492 7732 10356 11205 11401 12563
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 53/508 / 230
597 1937 2970 4522 6295 6913 7515 7536 9519 10152 12803 793 1554 1755 3782 7529 7765 8204 9551 10336 10556 | |
12947 | 1169 1414 3763 4723 9110 9224 9261 10325 11591 11864 |
12240 | 2800 3882 4166 4965 5362 7650 7862 9124 9130 9201 12351 481 965 2839 3617 7103 8066 8168 9724 10200 10932 12651 62 708 1338 5185 6408 9005 9369 9559 9608 11039 11887 3419 4514 5267 5727 6217 6933 7089 7104 7414 10746 |
12224 | 1556 2080 3630 4222 7467 7551 8302 9301 9736 10255 |
11640 | 553 3008 5461 6093 6897 9161 9340 9847 10143 11319 |
11456 | 60 1391 2546 9359 10530 11218 11515 11750 12251 12718 |
12916 | 835 1078 1157 1217 4537 4614 6476 6770 9393 10224 10768 350 1475 1774 2139 2271 2636 3051 3198 3305 4326 11083 311 1742 2486 3492 3819 3912 7554 8672 9776 11970 12655 754 1252 2676 2897 3921 5087 6844 7221 7889 12685 12688 2905 3413 4795 6889 7767 7808 7885 9380 9432 9657 10282 179 933 1916 3494 4062 5134 5560 6669 6785 12166 12295 402 1875 3265 5735 5778 7035 8294 9535 11028 12208 |
12518 | 655 813 2536 3263 3389 3565 4184 7498 8212 9204 12304 4021 4438 4647 5363 5778 6514 8050 8383 9641 9733 12479 906 1754 1917 3669 4083 4928 4973 6870 9048 9936 10173 506 1395 3160 3836 3961 6967 7145 8035 9374 10091 12696 3530 11498 |
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 54/508 / 230
2796 10372
8659 9088
4259 6291
11049 12016
270 11119
1751 8793
1882 5943
8569 11663
3543 7916
252 1030
9665 10929
1394 3968 5448
281 337 11360
1609 5754 9754
906 1195 8105
8990 10130 12550
6509 9483 10115
6141 7428 10545
8857 9027 10637
3631 4907 12244
6724 7578 12649
2266 2719 7243
838 1443 3616
1398 7425 11702
1193 4163 5298
5264 6320 9564
3528 3668 6577
7487 8696 8761
4192 9218 10299
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 55/508 / 230
870 1163 10429
2308 3938 5734
9593 11434 12271
1081 6002 10959
1896 7732 10913
783 1260 11478
2518 2841 4737
713 1458 12515
5623 5804 10940
2647 8253 9156
5036 9712 10555
1061 8734 9006
404 5329 9358
5829 5843
1547 11330 12353
1499 3198 12624
1028 1780 10560
5791 7095 9846
4941 7852 8509
8691 8953 11549
3206 5817 10683
2143 3862 4010
968 7329 12611
2130 10319 10546
6646 9847
1021 3352 5294
3404 5202 10447
459 7101 10473
338 4348 5640
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 56/508 / 230
1651 9359 12576
728 2392 9036
1625 9291 11413
642 4294 6389
2153 5822 8773
7178 9718 12838
5042 7056 11253
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1234 4900 11321
3053 7530 8012
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445 4755 12353
7533 7957 9501
4346 6967 7079
3771 6763 7734
1375 2572 8655
4748 7306 10657
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1062 9845 10599
1035 1507 5409
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4405 5476 9335
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471 1591 4184
3772 4154 11870
6103 8231 10496
4901 9720 12946
3292 10522 12786
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 57/508 / 230
3138 8211 10124
665 6331 7024
478 8300 10970
1534 1553 7741
411 564 639
2116 3576 8829
3849 5742 6601
1645 5256 8584
5095 7257 10292
2873 10015 10787
9035 9462 11210
1955 2626 12278
2713 3341 8743
3620 4676 7613
3600 5617 8398
4721 11914 12508
3026 5025 7367
876 1372 2296
4724 11154 11783
4698 4994 9565
621 1311 6934
2085 7891 7991
5355 7579 9867
5604 9014 9906
3005 10394 11802
1177 3156 9518
6066 6371 9334
3351 5659 9722
993 3930 12165
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 58/508 / 230
1138 9610 10196
3920 8992 12839
2860 4736 8687 1692 5761 8813 6996 7155 10053 51 653 7528 4549 8443 10867.
[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 13/16, 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
138 512 3648 6422 7200 7557 7879 8302 10042 12340 12482
654 1411 2309 2394 2617 4009 5321 5725 6321 8138 11632 12041
920 1594 2256 2572 3039 3367 4787 4869 7115 8111 10119 11192
1556 1717 1827 2370 2446 3120 4228 4487 6608 6866 10373 10452
1151 1671 2238 3557 4755 5885 6265 7650 9526 9837 9946
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 59/508
50/230
446 525 897 1165 8246 10195 10688 10768 10792 12143 12955
1008 3306 3957 4122 4448 6200 7142 9087 9602 10049 12175
399 5015 6604 7077 8014 8665 9207 9372 11161 11503 11992
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190 593 1430 5341 5541 6607 6796 10193 11986 12256
1002 4503 5839 7278 7492 7732 10356 11205 11401
597 1937 2970 4522 6295 6913 7515 7536 9519 10152 12803 793 1554 1755 3782 7529 7765 8204 9551 10336 10556
1169 1414 3763 4723 9110 9224 9261 10325 11591 11864
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1556 2080 3630 4222 7467 7551 8302 9301 9736 10255
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1391 2546 9359 10530 11218 11515 11750 12251 12718
835 1078 1157 1217 4537 4614 6476 6770 9393 10224 10768
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 60/508
51/230
350 1475 1774 2139 2271 2636 3051 3198 3305 4326 11083
311 1742 2486 3492 3819 3912 7554 8672 9776 11970 12655 754 1252 2676 2897 3921 5087 6844 7221 7889 12685 12688 2905 3413 4795 6889 7767 7808 7885 9380 9432 9657 10282 179 933 1916 3494 4062 5134 5560 6669 6785 12166 12295 402 1875 3265 5735 5778 7035 8294 9535 11028 12208
12518
655 813 2536 3263 3389 3565 4184 7498 8212 9204 12304 4021 4438 4647 5363 5778 6514 8050 8383 9641 9733 12479 906 1754 1917 3669 4083 4928 4973 6870 9048 9936 10173 506 1395 3160 3836 3961 6967 7145 8035 9374 10091 12696 3530 11498 2796 10372 8659 9088 4259 6291
11049 12016
270 11119
1751 8793
1882 5943
8569 11663
3543 7916
252 1030
9665 10929
1394 3968 5448
281 337 11360
1609 5754 9754
906 1195 8105
8990 10130 12550
6509 9483 10115
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 61/508
52/230
6141 7428 10545
8857 9027 10637
3631 4907 12244
6724 7578 12649
2266 2719 7243
838 1443 3616
1398 7425 11702
1193 4163 5298
5264 6320 9564
3528 3668 6577
7487 8696 8761
4192 9218 10299
870 1163 10429
2308 3938 5734
9593 11434 12271
1081 6002 10959
1896 7732 10913
783 1260 11478
2518 2841 4737
713 1458 12515
5623 5804 10940
2647 8253 9156
5036 9712 10555
1061 8734 9006
404 5329 9358
5829 5843
1547 11330 12353
1499 3198 12624
1028 1780 10560
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 62/508
53/230
5791 7095 9846 4941 7852 8509 8691 8953 11549 3206 5817 10683 2143 3862 4010 968 7329 12611 2130 10319 10546 15 6646 9847 1021 3352 5294 3404 5202 10447 459 7101 10473 338 4348 5640 1651 9359 12576 728 2392 9036 1625 9291 11413 642 4294 6389 2153 5822 8773 7178 9718 12838 5042 7056 11253 2696 7336 9803 3072 5166 6596 1234 4900 11321 3053 7530 8012 3301 5327 12048 445 4755 12353 7533 7957 9501 4346 6967 7079 3771 6763 7734 1375 2572 8655
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 63/508
54/230
4748 7306 10657
4908 5465 10785
1062 9845 10599
1035 1507 5409
7989 8484 10043
4405 5476 9335
4278 7166 12949
471 1591 4184
3772 4154 11870
6103 8231 10496
4901 9720 12946
3292 10522 12786
3138 8211 10124
665 6331 7024
478 8300 10970
1534 1553 7741
411 564 639
2116 3576 8829
3849 5742 6601
1645 5256 8584
5095 7257 10292
2873 10015 10787
9035 9462 11210
1955 2626 12278
2713 3341 8743
3620 4676 7613
3600 5617 8398
4721 11914 12508
3026 5025 7367
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 64/508 / 230
876 1372 2296
4724 11154 11783
4698 4994 9565
621 1311 6934
2085 7891 7991
5355 7579 9867
5604 9014 9906
3005 10394 11802
1177 3156 9518
6066 6371 9334
3351 5659 9722
993 3930 12165
1138 9610 10196
3920 8992 12839
2860 4736 8687
1692 5761 8813
6996 7155 10053
653 7528
4549 8443 10867.
[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 14/16, 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
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 65/508 / 230 posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo
387 648 945 3023 3889 4856 5002 5167 6868 7477 7590 8165
8354
406 1279 1968 3016 4196 4599 4996 5019 6350 6785 7051
8529
534 784 1034 1160 2530 5033 5171 5469 6167 6372 6913
7718 8621
944 2506 2806 3149 3559 5101 6076 6083 6092 6147 6866
7908 8155
308 1869 1888 2569 3297 4742 5232 5442 6135 6814 7284
8238 8405
464 667 899 2421 3425 5382 6258 6373 6399 6489 7367
7922
2276 3014 3525 3829 4135 4276 4611 4733 4738 4956 6025
7152 8155
1047 1370 2406 2819 4600 4991 5017 5590 6199 6483 6556
6834 7760
380 2033 3698 4068 6096 6223 6238 6757 7541 7641 7677
8595
562 697 782 808 921 1703 3032 4300 7027 7481 7839 8160
8526
236 962 1557 2023 2135 2190 2892 3072 4523 6254 6838
7209 7381
196 1167 1179 1426 1675 1763 2345 2560 2613 5024 5761
6522 7973
512 822 1778 1924 2610 3445 4570 4805 5263 5299 8439
8448 8464
1923 2270 3204 3698 4456 4522 4601 5161 5207 6260 6310
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 66/508 / 230
6441 6851
8333
7364 8139
6492 8206
6788 8317
7668 8456
6070 8004
7280 7765
6759 8183
6324 7091
8352
7762
8227
7177
104 281 622 1276 2172 2334 2731 3417 3854 4698 8095 8195 451 528 1269 2169 2274 2393 3853 5002 5543 6121 6351 1685 2675 2790 2953 3103 3560 4336 5372 5495 5568 6429 604 1190 1279 2427 2714 3283 3312 3855 4566 6045 6664 338 917 1873 2102 2561 2655 4635 4765 5370 6249 6724 184 1166 1583 1859 2376 2521 3093 4181 4713 4926 5146 175 1227 2367 3402 3628 3982 4265 4282 4355 5972 6434 801 922 1029 1531 1606 3170 3824 4358 4732 4849 5225 509 1507 1704 1765 2183 2574 3271 4050 4299 4964 5968 567 795 1376 2390 2767 3424 5195 6355 6726 7607 8346 308 1060 1973 2364 2937 3526 4221 4745 5185 5845 6146 323 590 732 917 2636 3008 3792 3990 4322 4893 5211 8014 471 1249 1674 1841 2567 3124 3130 4885 5575 7521 7648 1582 1669 1772 2386 3340 3387 3881 4322 6018 6055 6488 976 1003 2127 3575 3816 6225 7404 7499 7542 8237 8421
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 67/508
58/230
8630
675 961 1957 3825 3858 4646 5248 5801 5940 6533 7040
8037
639 1363 1436 1763 2570 3874 4876 6870 6886 7104 8399
297 1330 2264 3287 3534 4441 4746 6569 6971 6976 8179
482 1125 1589 2892 3759 3871 4635 6038 6214 6796 6816
7621
1127 3336 3867 3929 4269 4794 5054 5842 6471 6547 7039
8560
217 1521
1983 8283
3731 4402
208 6703
242 4988
4170 5038
4108 8035
3301 8543
3168 8249
5028 5838
3470 8597
2901 5264
2505 4505
934 5117
1712 5819
3165 7273
3274 6115
4576 6330 7327
5380 6732 8439
2474 3723 7782
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 68/508 / 230
384 2783 5846
1453 4436 6625
3220 4261 4835
163 3117 7554
502 2119 4059
2200 4263 4930
2378 6294 7713
743 5501 6809
1364 6062 7808
4680 6468 7895
3469 3602 7304
1609 5386 5647
267 2921 3206
2565 3020 6269
1651 5224 5718
1128 5058 8579
286 3396 7660
1497 5171 6519
1894 6349 7924
1306 7744 8083
3096 3438 3836
2556 7409 8570
3273 4245 7935
1633 2023 3125
584 4914 6062
2015 2915 3435
1457 6366 6461
3576 8132
5322 6300 6520
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 69/508
60/230
5715 7113 7822
2044 5053 6607
5432 7850
5353 6355 8637
346 590 2648
4780 5997 6991
2556 2583 6537
661 2497 8350
7610 8307 8441
671 860 5986
1133 3158 5891
4360 5802 6547
4782 5688 6955
447 5030 6268
1501 5163 7232
1133 2743 3214
959 4100 7554
5712 7643 8385
1442 3180 8008
697 3078 8421
137 922 5123
597 2879 6340
824 2071 7882
1827 4411 5941
3846 5970 6398
1561 1580 7668
4335 6936 8042
4504 5309 6737
1846 3273 3333
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 70/508
61/230
272 4885 6718
1835 4761 6931
2141 3760 5129
3975 5012 6504
1258 2822 6030
242 4947 7668
559 6100 8425
1655 1962 4401
2369 2476 2765
114 156 3195
1651 4154 4448
4669 6064 7317
4988 5567 6697
2963 5578 5679
2064 2286 7790
289 4639 7582
1258 4312 5340
2428 4219 7268
1752 2321 6806
118 7302 8603
4170 4280 4445
2207 5067 7257
55 7413
1141 4791 7149
3407 5649 8075
2773 3198 3720
6970 7222 8633
2498 4764 5281
1048 2093 5031
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 71/508
62/230
2500 2851 8396
1694 3795 6666
2565 3343 4688
4228 4374 5947
2267 6745 7172
175 2662 3926
1517 6056
4069 5439 7648
1679 3394 4707
2136 4553 8265
482 2100 2302
3306 3729 8063
5263 7710 8240
1001 1335 4500
576 6736 7250
181 3601 3755
5899 7515 7714
1181 5332 7197
542 1150 1196
1386 2156 5873
656 3019 3213
263 1117 5957
4495 5904 6462
2547 2786 4215
4954 5848 6225
940 4478 7633
2124 3347 7069.
[0017] No terceiro aparelho/método de transmissão, a codificação
LDPC é realizada com base na matriz de verificação do código LDPC com o
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 72/508 / 230 comprimento de código N de 69.120 bits e a taxa de código r de 14/16. 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
387 648 945 3023 3889 4856 5002 5167 6868 7477 7590 8165 8354
406 1279 1968 3016 4196 4599 4996 5019 6350 6785 7051 8529
534 784 1034 1160 2530 5033 5171 5469 6167 6372 6913 7718 8621
944 2506 2806 3149 3559 5101 6076 6083 6092 6147 6866 7908 8155
308 1869 1888 2569 3297 4742 5232 5442 6135 6814 7284 8238 8405
464 667 899 2421 3425 5382 6258 6373 6399 6489 7367 7922
2276 3014 3525 3829 4135 4276 4611 4733 4738 4956 6025 7152 8155
1047 1370 2406 2819 4600 4991 5017 5590 6199 6483 6556 6834 7760
380 2033 3698 4068 6096 6223 6238 6757 7541 7641 7677 8595
562 697 782 808 921 1703 3032 4300 7027 7481 7839 8160 8526
236 962 1557 2023 2135 2190 2892 3072 4523 6254 6838
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 73/508
64/230
7209 7381
196 1167 1179 1426 1675 1763 2345 2560 2613 5024 5761 6522 7973
512 822 1778 1924 2610 3445 4570 4805 5263 5299 8439 8448 8464
1923 2270 3204 3698 4456 4522 4601 5161 5207 6260 6310
6441 6851
104 281 622 1276 2172 2334 2731 3417 3854 4698 8095 8195 8333
451 528 1269 2169 2274 2393 3853 5002 5543 6121 6351 7364 8139
1685 2675 2790 2953 3103 3560 4336 5372 5495 5568 6429 6492 8206
604 1190 1279 2427 2714 3283 3312 3855 4566 6045 6664 6788 8317
338 917 1873 2102 2561 2655 4635 4765 5370 6249 6724 7668 8456
184 1166 1583 1859 2376 2521 3093 4181 4713 4926 5146 6070 8004
175 1227 2367 3402 3628 3982 4265 4282 4355 5972 6434 7280 7765
801 922 1029 1531 1606 3170 3824 4358 4732 4849 5225 6759 8183
509 1507 1704 1765 2183 2574 3271 4050 4299 4964 5968 6324 7091
567 795 1376 2390 2767 3424 5195 6355 6726 7607 8346 8352
308 1060 1973 2364 2937 3526 4221 4745 5185 5845 6146 7762
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 74/508 / 230
323 590 732 917 2636 3008 3792 3990 4322 4893 5211 8014 471 1249 1674 1841 2567 3124 3130 4885 5575 7521 7648 | |
8227 | 1582 1669 1772 2386 3340 3387 3881 4322 6018 6055 6488 |
7177 | 976 1003 2127 3575 3816 6225 7404 7499 7542 8237 8421 |
8630 | 675 961 1957 3825 3858 4646 5248 5801 5940 6533 7040 |
8037 | 79 639 1363 1436 1763 2570 3874 4876 6870 6886 7104 8399 20 297 1330 2264 3287 3534 4441 4746 6569 6971 6976 8179 482 1125 1589 2892 3759 3871 4635 6038 6214 6796 6816 |
7621 | 1127 3336 3867 3929 4269 4794 5054 5842 6471 6547 7039 |
8560 | 217 1521 1983 8283 3731 4402 208 6703 242 4988 4170 5038 4108 8035 3301 8543 3168 8249 5028 5838 3470 8597 2901 5264 2505 4505 934 5117 |
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 75/508 / 230
1712 5819
3165 7273
3274 6115
4576 6330 7327
5380 6732 8439
2474 3723 7782
384 2783 5846
1453 4436 6625
3220 4261 4835
163 3117 7554
502 2119 4059
2200 4263 4930
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1364 6062 7808
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3096 3438 3836
2556 7409 8570 3273 4245 7935
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 76/508 / 230
1633 2023 3125 584 4914 6062 2015 2915 3435 1457 6366 6461 23 3576 8132 5322 6300 6520 5715 7113 7822 2044 5053 6607 63 5432 7850 5353 6355 8637 346 590 2648 4780 5997 6991 2556 2583 6537 661 2497 8350 7610 8307 8441 671 860 5986 1133 3158 5891 4360 5802 6547 4782 5688 6955 447 5030 6268 1501 5163 7232 1133 2743 3214 959 4100 7554 5712 7643 8385 1442 3180 8008 697 3078 8421 137 922 5123 597 2879 6340 824 2071 7882
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 77/508 / 230
1827 4411 5941
3846 5970 6398
1561 1580 7668
4335 6936 8042
4504 5309 6737
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1651 4154 4448
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4170 4280 4445
2207 5067 7257
55 7413
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 78/508 / 230
1141 4791 7149
3407 5649 8075
2773 3198 3720
6970 7222 8633
2498 4764 5281
1048 2093 5031
2500 2851 8396
1694 3795 6666
2565 3343 4688
4228 4374 5947
2267 6745 7172
175 2662 3926
1517 6056
4069 5439 7648
1679 3394 4707
2136 4553 8265
482 2100 2302
3306 3729 8063
5263 7710 8240
1001 1335 4500
576 6736 7250
181 3601 3755
5899 7515 7714
1181 5332 7197
542 1150 1196
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656 3019 3213
263 1117 5957
4495 5904 6462
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 79/508
70/230
2547 2786 4215
4954 5848 6225
940 4478 7633
2124 3347 7069.
[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 14/16, 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
387 648 945 3023 3889 4856 5002 5167 6868 7477 7590 8165 8354
406 1279 1968 3016 4196 4599 4996 5019 6350 6785 7051 8529
534 784 1034 1160 2530 5033 5171 5469 6167 6372 6913 7718 8621
944 2506 2806 3149 3559 5101 6076 6083 6092 6147 6866 7908 8155
308 1869 1888 2569 3297 4742 5232 5442 6135 6814 7284 8238 8405
464 667 899 2421 3425 5382 6258 6373 6399 6489 7367
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 80/508
71/230
7922
2276 3014 3525 3829 4135 4276 4611 4733 4738 4956 6025 7152 8155
1047 1370 2406 2819 4600 4991 5017 5590 6199 6483 6556 6834 7760
380 2033 3698 4068 6096 6223 6238 6757 7541 7641 7677 8595
562 697 782 808 921 1703 3032 4300 7027 7481 7839 8160 8526
236 962 1557 2023 2135 2190 2892 3072 4523 6254 6838 7209 7381
196 1167 1179 1426 1675 1763 2345 2560 2613 5024 5761 6522 7973
512 822 1778 1924 2610 3445 4570 4805 5263 5299 8439 8448 8464
1923 2270 3204 3698 4456 4522 4601 5161 5207 6260 6310
6441 6851
104 281 622 1276 2172 2334 2731 3417 3854 4698 8095 8195 8333
451 528 1269 2169 2274 2393 3853 5002 5543 6121 6351 7364 8139
1685 2675 2790 2953 3103 3560 4336 5372 5495 5568 6429 6492 8206
604 1190 1279 2427 2714 3283 3312 3855 4566 6045 6664 6788 8317
338 917 1873 2102 2561 2655 4635 4765 5370 6249 6724 7668 8456
184 1166 1583 1859 2376 2521 3093 4181 4713 4926 5146 6070 8004
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 81/508 / 230
175 1227 2367 3402 3628 3982 4265 4282 4355 5972 6434
7280 7765
801 922 1029 1531 1606 3170 3824 4358 4732 4849 5225
6759 8183
509 1507 1704 1765 2183 2574 3271 4050 4299 4964 5968
6324 7091
567 795 1376 2390 2767 3424 5195 6355 6726 7607 8346
8352
308 1060 1973 2364 2937 3526 4221 4745 5185 5845 6146
7762
323 590 732 917 2636 3008 3792 3990 4322 4893 5211 8014
471 1249 1674 1841 2567 3124 3130 4885 5575 7521 7648
8227
1582 1669 1772 2386 3340 3387 3881 4322 6018 6055 6488
7177
976 1003 2127 3575 3816 6225 7404 7499 7542 8237 8421
8630
675 961 1957 3825 3858 4646 5248 5801 5940 6533 7040
8037
639 1363 1436 1763 2570 3874 4876 6870 6886 7104 8399
297 1330 2264 3287 3534 4441 4746 6569 6971 6976 8179
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7621
1127 3336 3867 3929 4269 4794 5054 5842 6471 6547 7039
8560
217 1521
1983 8283
3731 4402
208 6703
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 82/508 / 230
242 4988
4170 5038
4108 8035
3301 8543
3168 8249
5028 5838
3470 8597
2901 5264
2505 4505
934 5117
1712 5819
3165 7273
3274 6115
4576 6330 7327
5380 6732 8439
2474 3723 7782
384 2783 5846
1453 4436 6625
3220 4261 4835
163 3117 7554
502 2119 4059
2200 4263 4930
2378 6294 7713
743 5501 6809
1364 6062 7808
4680 6468 7895
3469 3602 7304
1609 5386 5647
267 2921 3206
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 83/508 / 230
2565 3020 6269 1651 5224 5718 1128 5058 8579 286 3396 7660 1497 5171 6519 1894 6349 7924 1306 7744 8083 3096 3438 3836 2556 7409 8570 3273 4245 7935 1633 2023 3125 584 4914 6062 2015 2915 3435 1457 6366 6461 23 3576 8132 5322 6300 6520 5715 7113 7822 2044 5053 6607 63 5432 7850 5353 6355 8637 346 590 2648 4780 5997 6991 2556 2583 6537 661 2497 8350 7610 8307 8441 671 860 5986 1133 3158 5891 4360 5802 6547 4782 5688 6955
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 84/508 / 230
447 5030 6268
1501 5163 7232
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1835 4761 6931
2141 3760 5129
3975 5012 6504
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1655 1962 4401
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114 156 3195
1651 4154 4448
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4988 5567 6697
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 85/508 / 230
2963 5578 5679
2064 2286 7790
289 4639 7582
1258 4312 5340
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1752 2321 6806
118 7302 8603
4170 4280 4445
2207 5067 7257
55 7413
1141 4791 7149
3407 5649 8075
2773 3198 3720
6970 7222 8633
2498 4764 5281
1048 2093 5031
2500 2851 8396
1694 3795 6666
2565 3343 4688
4228 4374 5947
2267 6745 7172
175 2662 3926
1517 6056
4069 5439 7648
1679 3394 4707
2136 4553 8265
482 2100 2302
3306 3729 8063
5263 7710 8240
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 86/508 / 230
1001 1335 4500
576 6736 7250
181 3601 3755
5899 7515 7714 1181 5332 7197 542 1150 1196 1386 2156 5873 656 3019 3213 263 1117 5957 4495 5904 6462 2547 2786 4215 4954 5848 6225 940 4478 7633 2124 3347 7069.
[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 14/16, 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
387 648 945 3023 3889 4856 5002 5167 6868 7477 7590 8165 8354
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 87/508 / 230
406 1279 1968 3016 4196 4599 4996 5019 6350 6785 7051
8529
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944 2506 2806 3149 3559 5101 6076 6083 6092 6147 6866
7908 8155
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8238 8405
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7922
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7152 8155
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104 281 622 1276 2172 2334 2731 3417 3854 4698 8095 8195
8333
451 528 1269 2169 2274 2393 3853 5002 5543 6121 6351
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 88/508 / 230
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471 1249 1674 1841 2567 3124 3130 4885 5575 7521 7648 1582 1669 1772 2386 3340 3387 3881 4322 6018 6055 6488 976 1003 2127 3575 3816 6225 7404 7499 7542 8237 8421 675 961 1957 3825 3858 4646 5248 5801 5940 6533 7040 79 639 1363 1436 1763 2570 3874 4876 6870 6886 7104 8399
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 89/508
80/230
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7621
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8560
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3220 4261 4835
163 3117 7554
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 90/508
81/230
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3096 3438 3836 2556 7409 8570 3273 4245 7935 1633 2023 3125 584 4914 6062 2015 2915 3435 1457 6366 6461 23 3576 8132
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 91/508
82/230
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3975 5012 6504
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 92/508 / 230
1258 2822 6030
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559 6100 8425
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1694 3795 6666
2565 3343 4688
4228 4374 5947
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 93/508
84/230
2267 6745 7172
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1517 6056
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542 1150 1196
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2547 2786 4215
4954 5848 6225
940 4478 7633
2124 3347 7069.
[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 14/16, 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
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 94/508 / 230 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
128 735 809 2382 2719 4381 4445 4500 5651 6000 6009 6400 7394
2222 2648 2825 4051 4054 4330 5281 5407 6228 6263 6861 7261 8175 8307
1954 2285 2329 2649 2954 3340 3544 4626 4776 5451 5603 6158 7148 7422
465 677 939 1007 1600 2226 3425 3645 4766 5036 5404 6247 6539 7760
442 1249 2489 2579 3259 4572 4608 4726 5439 6095 6378 8317 8378 8574
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638 689 717 916 939 1607 2766 2992 4129 4543 5450 5845 6883 7205
598 659 812 1014 1066 1245 1731 2847 3656 3775 4960 4992 6300 7578
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388 401 1268 1814 2256 3549 4884 5615 6895 7107 7474 7544 7551 7825
523 2477 3119 3849 3901 3978 4486 4518 5258 5593 6899
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 95/508 / 230
7912 8215
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238 257 1225 2032 3000 3955 4116 4325 5462 5932 6285 6994
365 523 2306 2379 4362 5344 5993 7473 7500 7861 8116 8492
1119 1320 1993 2434 2783 3032 3758 4830 5154 5206 5339 6453
1209 2599 2786 3404 4309 4487 4753 5051 5064 5100 5170 7108
1551 1696 2789 3142 4097 4267 5178 5815 6165 7088 7731 8269
1189 1720 3119 6403 6586 6603 7019 7623 7732 7934 8157
500 1218 1227 1422 1558 1901 3610 4263 4273 4704 4730 6489
146 377 437 1477 2328 2785 4195 6535 7595 7662 7718 7894
453 1103 3738 4136 4580 6604 6917 7166 7538 8002 8105
873 3043 3334 4506 4620 4638 5016 5608 6251 6383 6781 8253
185 223 1023 2907 3101 3330 3654 4088 5876 6460 6482 7838
540 583 1507 2890 2997 3820 4288 4571 5231 7105 7311 7916
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 96/508 / 230
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6551 6957
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8484 8526
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7939 8188
282 686 1010 2301 2830 3248 4635 4810 4847 5099 5873
5905 6844
1796 3108 3214 3282 3746 4286 4995 6281 7235 7276 7773
8245 8328
1349 1762 1823 1935 2526 3184 3511 4531 6070 6697 6969
7190 7760
984 1410 2807 3035 3992 4082 4605 5097 5115 6391 6692
8362 8476
757 1281 1736 2103 4164 5905 6331 7278 7514 8213 8396
8440 8465
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1237 5945
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1561 3302
4487 6075
3508 8439
2166 2546
1368 1397
785 6326
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 97/508 / 230
657 4177 2314 4074 587 5476 1487 5944 6170 3645 6414 7448 1927 3790 6692 1176 4020 7527 1237 5395 6965 83 928 3291 1820 2600 3721 369 4250 6233 533 874 6303 1060 3459 6348 360 486 6925 455 2030 8562 775 1917 7294 5145 6283 7207 1806 2399 2634 1022 7564 8614 331 3107 7576 2829 4325 5540 252 1419 7450 721 829 3416 1289 3312 8018 2823 3249 6538 1007 5952 8298 1902 4571 6734 2565 6406 7168 773 915 5018
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 98/508 / 230
3028 4051 7741
1753 3852
903 3404 3680
5489 5848 5866
2424 3301 4317
2796 3577 6028
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5750 7831 8430
596 3008 4747
2145 3431 8483
303 2293 2476
3344 5905 8022
1863 4341 8296
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166 2129 7295
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437 823 6203
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1751 4642 6000
1984 2806 4900
3596 6569 7941
1014 1565 5628
2535 4549 8594
307 3169 5499
2241 3013 3111
363 3334 3692
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91/230
2594 3315 4312
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92/230
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597 2742 6739
4732 8471 8490
291 6436 6932.
[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 14/16. 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
128 735 809 2382 2719 4381 4445 4500 5651 6000 6009 6400 7394
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1954 2285 2329 2649 2954 3340 3544 4626 4776 5451 5603 6158 7148 7422
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94/230
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 105/508 / 230
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 106/508 / 230
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 107/508 / 230
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Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 108/508 / 230
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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 14/16, 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
128 735 809 2382 2719 4381 4445 4500 5651 6000 6009
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540 583 1507 2890 2997 3820 4288 4571 5231 7105 7311 7916
761 1368 2218 2456 2562 2701 4744 5161 5247 6038 6430 6957
1003 1115 4045 4052 4491 5573 6070 6225 6528 6770 7087 8526
945 1500 2141 2862 5895 5924 6589 6680 7360 7831 7920 8188
282 686 1010 2301 2830 3248 4635 4810 4847 5099 5873
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102/230
5905 6844
1796 3108 3214 3282 3746 4286 4995 6281 7235 7276 7773
8245 8328
1349 1762 1823 1935 2526 3184 3511 4531 6070 6697 6969
7190 7760
984 1410 2807 3035 3992 4082 4605 5097 5115 6391 6692
8362 8476
757 1281 1736 2103 4164 5905 6331 7278 7514 8213 8396
8440 8465
645 4414
1338 8195
1237 5945
1000 7040
1171 8124
2695
3561 5194
1561 3302
4487 6075
3508 8439
2166 2546
1368 1397
785 6326
657 4177
2314 4074
587 5476
1487 5944 6170
3645 6414 7448
1927 3790 6692
1176 4020 7527
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 112/508
103/230
1237 5395 6965 83 928 3291 1820 2600 3721 369 4250 6233 533 874 6303 1060 3459 6348 360 486 6925 455 2030 8562 775 1917 7294 5145 6283 7207 1806 2399 2634 1022 7564 8614 331 3107 7576 2829 4325 5540 252 1419 7450 721 829 3416 1289 3312 8018 2823 3249 6538 1007 5952 8298 1902 4571 6734 2565 6406 7168 773 915 5018 3028 4051 7741 79 1753 3852 903 3404 3680 5489 5848 5866 2424 3301 4317 2796 3577 6028 3170 6557 7179
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 113/508
104/230
4217 4630 8466
5750 7831 8430
596 3008 4747
2145 3431 8483
303 2293 2476
3344 5905 8022
1863 4341 8296
5287 6278 6816
1066 1699 4779
166 2129 7295
3924 3954 6338
980 6321 7691
437 823 6203
4958 6320 7338
1751 4642 6000
1984 2806 4900
3596 6569 7941
1014 1565 5628
2535 4549 8594
307 3169 5499
2241 3013 3111
363 3334 3692
1019 1169 2529
1184 1548 8550
628 3240 4777
6847 7871 8606
7005 7866 8170
3091 4408 8309
2848 5856 6938
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 114/508
105/230
1806 6663 8158
1087 3284 5147
2802 5044 8595
1205 3758 7081
8306 8432 8553
2077 5364 5458
2059 2255 5109
2306 5744 7769
3969 5416 6162
517 5513 7786
7918 8017 8165
3639 4363 8476
4629 6215 8051
980 1375 5550
864 7502 7548
2154 4446 7707
6013 6124 7955
1915 4135 8439
2774 5231 6850
2553 5926 6440
3981 5273 7044
1340 4056 6073
2594 3315 4312
1685 2416 8342
4273 5045 6737
4883 5958 8299
226 4276 6021
943 1154 4367
1342 4359 7596
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 115/508
106/230
1242 2173 6744
1281 5732 6368
962 4433 4803
363 6187 7518
2554 6505 6950
197 2308 7208
2708 5562 8088
424 2086 8199
2988 5099
3901 6887 8311
3625 6470 6813
6586 8269 8282
1170 1543 3468
184 3479 6641
1664 6903 8304
611 3557 4683
980 1233 6220
4438 4902 8013
3595 7500 8104
1676 4249 8053
995 3415 4160
422 3063 5753
1689 5664 5885
1010 2854 5674
597 2742 6739
4732 8471 8490
291 6436 6932.
[0023] No quarto aparelho/método de recepção, o código LDPC obtido a partir dos dados transmitidos a partir do aparelho de transmissão é
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107/230 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 14/16, 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
128 735 809 2382 2719 4381 4445 4500 5651 6000 6009 6400 7394
2222 2648 2825 4051 4054 4330 5281 5407 6228 6263 6861 7261 8175 8307
1954 2285 2329 2649 2954 3340 3544 4626 4776 5451 5603 6158 7148 7422
465 677 939 1007 1600 2226 3425 3645 4766 5036 5404 6247 6539 7760
442 1249 2489 2579 3259 4572 4608 4726 5439 6095 6378 8317 8378 8574
663 1080 1534 3128 3293 3730 4292 4521 4924 5148 6979 7633 8630
638 689 717 916 939 1607 2766 2992 4129 4543 5450 5845 6883 7205
598 659 812 1014 1066 1245 1731 2847 3656 3775 4960 4992 6300 7578
673 1149 1176 1436 2884 3475 3951 5169 5226 5591 5950 6603 7573 8426
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 117/508
108/230
127 629 1242 2196 3758 4017 6013 6128 6232 6538 7073 7946 8166
388 401 1268 1814 2256 3549 4884 5615 6895 7107 7474 7551 7825
523 2477 3119 3849 3901 3978 4486 4518 5258 5593 6899 7912 8215
421 1000 2064 2070 2723 3941 4076 4640 5827 5846 6525 8169
353 1017 1995 2566 2574 2651 4356 5860 6711 6970 7567 8522
238 257 1225 2032 3000 3955 4116 4325 5462 5932 6285 6994
365 523 2306 2379 4362 5344 5993 7473 7500 7861 8116 8492
1119 1320 1993 2434 2783 3032 3758 4830 5154 5206 5339 6453
1209 2599 2786 3404 4309 4487 4753 5051 5064 5100 5170 7108
1551 1696 2789 3142 4097 4267 5178 5815 6165 7088 7731 8269
1189 1720 3119 6403 6586 6603 7019 7623 7732 7934 8157
500 1218 1227 1422 1558 1901 3610 4263 4273 4704 4730 6489
146 377 437 1477 2328 2785 4195 6535 7595 7662 7718 7894
453 1103 3738 4136 4580 6604 6917 7166 7538 8002 8105
873 3043 3334 4506 4620 4638 5016 5608 6251 6383 6781
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 118/508
109/230
6795 8253
185 223 1023 2907 3101 3330 3654 4088 5876 6460 6482
7657 7838
540 583 1507 2890 2997 3820 4288 4571 5231 7105 7311
7401 7916
761 1368 2218 2456 2562 2701 4744 5161 5247 6038 6430
6551 6957
1003 1115 4045 4052 4491 5573 6070 6225 6528 6770 7087
8484 8526
945 1500 2141 2862 5895 5924 6589 6680 7360 7831 7920
7939 8188
282 686 1010 2301 2830 3248 4635 4810 4847 5099 5873
5905 6844
1796 3108 3214 3282 3746 4286 4995 6281 7235 7276 7773
8245 8328
1349 1762 1823 1935 2526 3184 3511 4531 6070 6697 6969
7190 7760
984 1410 2807 3035 3992 4082 4605 5097 5115 6391 6692
8362 8476
757 1281 1736 2103 4164 5905 6331 7278 7514 8213 8396
8440 8465
645 4414
1338 8195
1237 5945
1000 7040
1171 8124
2695
3561 5194
1561 3302
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 119/508
110/230
4487 6075 3508 8439 2166 2546 1368 1397 785 6326 657 4177 2314 4074 587 5476 1487 5944 6170 3645 6414 7448 1927 3790 6692 1176 4020 7527 1237 5395 6965 83 928 3291 1820 2600 3721 369 4250 6233 533 874 6303 1060 3459 6348 360 486 6925 455 2030 8562 775 1917 7294 5145 6283 7207 1806 2399 2634 1022 7564 8614 331 3107 7576 2829 4325 5540 252 1419 7450 721 829 3416 1289 3312 8018
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 120/508
111/230
2823 3249 6538
1007 5952 8298
1902 4571 6734
2565 6406 7168
773 915 5018
3028 4051 7741
1753 3852
903 3404 3680
5489 5848 5866
2424 3301 4317
2796 3577 6028
3170 6557 7179
4217 4630 8466
5750 7831 8430
596 3008 4747
2145 3431 8483
303 2293 2476
3344 5905 8022
1863 4341 8296
5287 6278 6816
1066 1699 4779
166 2129 7295
3924 3954 6338
980 6321 7691
437 823 6203
4958 6320 7338
1751 4642 6000
1984 2806 4900
3596 6569 7941
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 121/508
112/230
1014 1565 5628 2535 4549 8594 307 3169 5499 2241 3013 3111 363 3334 3692 1019 1169 2529 1184 1548 8550 628 3240 4777 6847 7871 8606 7005 7866 8170 3091 4408 8309 2848 5856 6938 1806 6663 8158 1087 3284 5147 2802 5044 8595 1205 3758 7081 8306 8432 8553 2077 5364 5458 2059 2255 5109 2306 5744 7769 3969 5416 6162 517 5513 7786 7918 8017 8165 3639 4363 8476 4629 6215 8051 980 1375 5550 864 7502 7548 2154 4446 7707 6013 6124 7955
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 122/508
113/230
1915 4135 8439
2774 5231 6850
2553 5926 6440
3981 5273 7044
1340 4056 6073
2594 3315 4312
1685 2416 8342
4273 5045 6737
4883 5958 8299
226 4276 6021
943 1154 4367
1342 4359 7596
1242 2173 6744
1281 5732 6368
962 4433 4803
363 6187 7518
2554 6505 6950
197 2308 7208
2708 5562 8088
424 2086 8199
2988 5099
3901 6887 8311
3625 6470 6813
6586 8269 8282
1170 1543 3468
184 3479 6641
1664 6903 8304
611 3557 4683
980 1233 6220
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 123/508
114/230
4438 4902 8013
3595 7500 8104
1676 4249 8053
995 3415 4160
422 3063 5753
1689 5664 5885
1010 2854 5674
597 2742 6739
4732 8471 8490
291 6436 6932.
[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 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.
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 124/508
115/230 [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.
[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.
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116/230 [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 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.
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117/230 [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 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
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118/230 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 = 69.120bits er = 8/16.
[0075] A figura 49 é um diagrama que ilustra o outro exemplo da
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119/230 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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120/230 [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
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121/230 er = 12/16.
[0095] A figura 69 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.
[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
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122/230 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 = 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
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123/230 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 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
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124/230 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.
[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.
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125/230 [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 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 =
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126/230
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 = 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
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127/230 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.
[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.
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128/230 [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.
[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.
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129/230 [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 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.
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130/230 <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 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
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131/230 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 computação (computação do nó de verificação) indicada na Equação (2) é realizada com base na mensagem Vj para obter a mensagem Uj.
[Representação Matemática 1] dv-1 Vj=Uoi+ Σ Uj j=i ...(I) [Representação Matemática 2]
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132/230 tanh R-) = Π tanh R-|
VZ/ 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=2tanh1 {tanh (v^Z) tanh (v2/2)} =R (Vj, v2) q) [Representação Matemática 4]
Uj =R (v,, R (v2, R (v3, · -R (vdo-2, vdo-,)))) (4) [00198] Na etapa S12, a variável k é adicionalmente incrementada em “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
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133 /230 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] dv
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 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
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134/230 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 a x b = 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] /Vj\\
Uj=2tanh 1 ][ tanh \ i =1 \ /
2tanhd =2tanh 1 exp<
exp<
[00211]
No caso dc™1 /
Σ In tanh i=1 \
Vi dc™1 / > x Π s ign tanh i=1 \ dv / Zlvj
Σ - In tanh — i=1 \ \ z
Vi dc-1 > x Π sign(Vi)
... (6) de x > 0, uma equação φ-1(χ) = 2tanh_1(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] /dc-1 λ dc-1
Uj = 0-1 Z0(|vj|) x Π sign(Vj) \i=1 / i=1 ...(7) [00212] No nó de verificação, a computação do nó de verificação da
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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 semelhantes 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).
[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
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136/230 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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137/230 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,
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138/230 tais como seleção de um modo e multiplexação de um ou mais fluxos contínuos de entrada supridos para a adaptação/multiplexador de modo 111, 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
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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 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
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140/230 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 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
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141/230 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.
[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
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142/230 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 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
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143/230 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 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 Ha como os
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144 / 230 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.
[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
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145/230 com a matriz de paridade Ητ 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 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.
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146/230 [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 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
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147 / 230 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 semelhantes 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 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 semelhantes, o nó de verificação conectado nos dois nós variáveis correspondentes aos dois bits de paridade com erros (nós variáveis
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148/230 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 H \ 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 coincide com uma coluna depois do deslocamento cíclico de uma outra coluna. Por exemplo, a estmtura cíclica inclui uma estmtura 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
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149/230 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 = q x P = q x 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 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.
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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 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.
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151/230 [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 quadratura pelo mapeamento do símbolo proveniente do intercalador de bloco
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152/230 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
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153 /230 endereço de gravação da memória para armazenar o código LDPC no 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
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154/230 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.
[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
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155/230 da informação K (= comprimento de código N - comprimento da paridade Μ) 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 periodo de 360 colunas (tamanho da unidade P) para gerar a matriz de verificação H e armazenar a matriz de verificação H na unidade de 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 semelhantes 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
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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 semelhantes 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
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).
HcT = 0 ...(8) [00341] Na Equação (8), c representa o vetor de linha como uma
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157/230 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 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
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158/230 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 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
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159/230 matriz de paridade Ητ 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 Ητ 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 código tipo B são adotados em ATSC3.0.
[00354] Note que o código tipo B é adotado em DVB-T.2 e semelhantes.
[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
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160/230 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 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,
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161/230 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, 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 H \ 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.
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162/230 [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{hij + 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 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
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163/230 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.
[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
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164/230 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 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.
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165/230 [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 MéN-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 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
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166/230 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.
[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
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167/230 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°15élna21(=l+5x(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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168/230 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.
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169/230 [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 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
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170/230 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) 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
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171/230 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.
[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.
Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 181/508 <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 verificação H com a estrutura cíclica, em que o tamanho da unidade P é 360 como em DVB-T.2, ATSC3.0 e semelhantes.
[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,
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173/230 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 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.
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174/230 [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).
[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.
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175/230 [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.
[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.
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176/230 [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 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
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177/230 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 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).
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178/230 [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 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
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179/230 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. [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
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180/230 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.
[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.
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181/230 [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 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
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182/230 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, Yl 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 forma ilustrada na figura 88.
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183 /230 [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.
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184/230 [00534] A figura 91 é um diagrama que ilustra os parâmetros da matriz 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
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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 = 4/16.
[00543] As figuras 98 e 99 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 = 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
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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 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 = 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
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187/230 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 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
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188/230 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 semelhantes pode ser, por exemplo, a NUC 2D, e a constelação no sistema de modulação de 1024QAM, 4096QAM ou semelhantes pode ser, por exemplo, a NUC 1D.
[00571] No sistema de transmissão da figura 7, a constelação definida em ATSC3.0 ou semelhantes 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
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189/230 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 (t/(-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 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
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190/230 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-l) 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 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).
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191/230 [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).
[00595] A na figura 141 ilustra uma correspondência entre os cinco bits pares yi,s, y3,s, ys,s, y?,s, e y9,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 = (yo,s, yi,s, y2,s, y3,s, y4,s, ys.s, ye,s, y?,s, ys,s, y9,s) de 1024QAM for, por exemplo, (0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0), os cinco bits ímpares (yo,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
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192/230 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 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 IPave do valor quadrático médio Pave por cada ponto de constelação zs na constelação.
[00603] A constelação e semelhantes 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.
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193/230 [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.
[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
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194/230 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 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>
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195/230 [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 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.
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196/230 [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 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
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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.
[00638] O desmapeador 164 realiza a demodulação de quadratura pelo desmapeamento (decodificação do arranjo do ponto de constelação) dos dados
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198/230 (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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199/230 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
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200/230 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 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
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201 /230 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 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
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202 / 230 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 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
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203/230 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, 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
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204 / 230 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.
[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.
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205/230 [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.
[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.
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206/230 [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 300ó; um seletor 301 que seleciona os FIFOs 300i a 300ó; uma unidade 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 30418; um seletor 305 que seleciona os FIFOs 304i a 30418; 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
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207 / 230 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 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
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208/230 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 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 300s a 300ó armazenam similarmente os dados em associação com a matriz de verificação transformada H’.
[00694] A memória de armazenamento de dados da borda 304 inclui
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209/230 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 H’ (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 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
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210/230 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 304a 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 304η em associação com a matriz de verificação transformada H’, e o comprimento dos dados é 3. Os dados são armazenados similarmente nos FIFOs 304n a 304n em associação com a matriz de verificação transformada H’, e o comprimento dos dados é 2. [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
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211/230 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 300ó 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 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
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212/230 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 30418 e seleciona, a partir dos FIFOs 304i a 30418, 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 30418 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 30418, 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 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
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213/230 (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 D31Ü5 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 decodificados 311 obtêm e transmitem os resultados finais da decodificação.
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214/230 [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
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215/230 colunas na matriz de verificação. No caso de adoção da arquitetura para 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
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216/230 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 (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 semelhantes, o comprimento da informação K é N - Pq (= N - Μ), o tamanho da unidade P é
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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 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 1 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
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218/230 pelo intercalador de bloco 25 da figura 142.
[00729] Isto é, embora os códigos LDPC sejam gravados nas partes 1 e 2 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.
<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
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219/230 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) 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
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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 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
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221 /230 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.
[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.
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222 / 230 [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 semelhantes, a unidade de aquisição 1101 inclui um sintonizador, um STB (Receptor / Decodificador Integrado) e semelhantes. 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 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
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223 / 230 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 semelhantes.
[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 semelhantes como informação. Neste 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
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224 / 230 de transmissão pode incluir o desembaralhamento e semelhantes, 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 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
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225/230 (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 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 semelhantes 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
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226/230 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 semelhantes.
[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.
[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
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227 / 230 gravador que grava a difusão por televisão e semelhantes.
[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 semelhantes.
[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.
[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
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228 / 230 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 semelhantes 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 semelhantes, 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 que descrevem o programa para fazer com que o computador execute vários processos podem não ser processadas nas ordens cronológicas descritas nos
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229 / 230 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 semelhantes. 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 OFDM, 151 Unidade de operação de OFDM, 152 Unidade de gerenciamento
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230/230 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 (115)
- REIVINDICAÇÕES1. 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 13/16, 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 incluindo1031 4123 6253 6610 8007 8656 9181 9404 9596 11501 11654 11710 11994 12177399 553 1442 2820 4402 4823 5011 5493 7070 8340 8500 9054 11201 11387201 607 1428 2354 5358 5524 6617 6785 7708 10220 11970 12268 12339 1253736 992 1930 4525 5837 6283 6887 7284 7489 7550 10329 11202 11399 12795589 1564 1747 2960 3833 4502 7491 7746 8196 9567 9574 10187 10591 12947804 1177 1414 3765 4745 7594 9126 9230 9251 10299 10336 11563 11844 12209Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 241/508
- 2/1152774 2830 3918 4148 4963 5356 7125 7645 7868 8137 9119 9189 9206 1236359 448 947 3622 5139 8115 9364 9548 9609 9750 10212 10937 11044 12668715 1352 4538 5277 5729 6210 6418 6938 7090 7109 7386 9012 10737 118931583 2059 3398 3619 4277 6896 7484 7525 8284 9318 9817 10227 11636 1220453 549 3010 5441 6090 9175 9336 9358 9839 10117 11307 11467 11507 12902861 1054 1177 1201 1383 2538 4563 6451 6800 10540 11222 11757 12240 12732330 1450 1798 2301 2652 3038 3187 3277 4324 4610 9395 10240 10796 11100316 751 1226 1746 2124 2505 3497 3833 3891 7551 8696 9763 11978 126612677 2888 2904 3923 4804 5105 6855 7222 7893 7907 9674 10274 12683 12702173 3397 3520 5131 5560 6666 6783 6893 7742 7842 9364 9442 12287421 943 1893 1920 3273 4052 5758 5787 7043 11051 12141 12209 12500679 792 2543 3243 3385 3576 4190 7501 8233 8302 9212 9522 12286911 3651 4023 4462 4650 5336 5762 6506 8050 8381 9636 9724 124861373 1728 1911 4101 4913 5003 6859 7137 8035 9056 9378 9937 10184515 2357 2779 2797 3163 3845 3976 6969 7704 9104 10102Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 242/508
- 3/11511507 12700270 1744 1804 3432 3782 4643 5946 6279 6549 7064 739311659 12002261 1517 2269 3554 4762 5103 5460 6429 6464 8962 965110927 12268782 1217 1395 2383 5754 6060 6540 7109 7286 7438 78469488 101192070 2247 2589 2644 3270 3875 4901 6475 8953 1009010629 12496 12547863 1190 1609 2971 3564 4148 5123 5262 6301 7797 78049517 11408449 488 865 3549 3939 4410 4500 5700 7120 8778 922311660 120211107 1408 1883 2752 3818 4714 5979 6485 7314 7821 1129011472 12325713 2492 2507 2641 3576 4711 5021 5831 7334 8362 90949690 107781487 2344 5035 5336 5727 6495 9009 9345 11090 1126111314 12383 129441038 1463 1472 2944 3202 5742 5793 6972 7853 8919 980810549 12619134 957 2018 2140 2629 3884 5821 7319 8676 10305 1067012031 125885294 98424396 66482863 530810467 117113412 6909450 3919Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 243/508
- 4/1155639 9801298 4323397 102234424 90512038 23765889 11321 125003590 4081 126843485 4016 98266 2869 83105983 9818 108772282 9346 114774931 6135 10473300 2901 99373185 5215 7479472 5845 59152476 7687 119343279 8782 115274350 7138 71447454 7818 82531391 8717 88441940 4736 105565471 7344 80899157 10640 119191343 5402 127242581 4118 81425165 9328 113867222 7262 129556711 11224 11737401 3195 11940Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 244/508
- 5/1156114 6969 8208 1402 7917 9738 965 7700 10139 3428 5767 12000 3501 7052 8803 1447 10504 10961 1870 1914 7762 613 2063 10520 3561 6480 10466 3389 3887 10110 995 1104 1640 1492 4122 7572 3243 9765 12415 7297 11200 11533 1959 10325 11306 1675 5313 11475 3621 4658 12790 4208 5650 8687 2467 7691 11886 3039 3190 5017 866 1375 2272 4374 6453 8228 2763 4668 4749 640 1346 6924 6588 6983 10075 3389 9260 12508 89 5799 9973 1290 2978 8038 317 742 8017Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 245/508
- 6/1155378 5618 65863369 3827 45361000 10436 122883762 11384 11897848 874 89681001 4751 120661788 6685 123975721 8247 9005649 7547 98372263 9415 108623954 4111 7767952 4393 55238132 8580 109064191 9677 125851071 10601 111063069 6943 110155555 8088 953785 2810 31001249 8418 86842743 12099 126862908 3691 989010172 10409 116158358 10584 120824902 6310 83684976 10047 112997325 8228 110924942 6974 85335782 9780 986915 4728 10395Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 246/508
- 7/115369 1900 115173796 7434 90852473 9813 126361472 3557 6607174 3715 48116263 6694 81144538 6635 91013199 8348 100576176 7498 79371837 3382 56888897 11342 11680455 6465 74281900 3666 89683481 6308 10199159 2654 121505602 6695 128973309 4899 64156 99 76151722 6386 111125090 8873 107184164 6731 12121367 846 7678222 6050 127113154 7149 75571556 4667 79902536 9712 99324104 7040 99836365 11604 124573393 10323 10743Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 247/508
- 8/115724 2237 5455108 1705 6151.2. 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 13/16, 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 incluindo1031 4123 6253 6610 8007 8656 9181 9404 9596 11501 11654 11710 11994 12177399 553 1442 2820 4402 4823 5011 5493 7070 8340 8500 9054 11201 11387201 607 1428 2354 5358 5524 6617 6785 7708 10220 11970 12268 12339 1253736 992 1930 4525 5837 6283 6887 7284 7489 7550 10329 11202 11399 12795589 1564 1747 2960 3833 4502 7491 7746 8196 9567 9574 10187 10591 12947804 1177 1414 3765 4745 7594 9126 9230 9251 10299 10336Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 248/508
- 9/11511563 11844 122092774 2830 3918 4148 4963 5356 7125 7645 7868 8137 9119 9189 9206 1236359 448 947 3622 5139 8115 9364 9548 9609 9750 10212 10937 11044 12668715 1352 4538 5277 5729 6210 6418 6938 7090 7109 7386 9012 10737 118931583 2059 3398 3619 4277 6896 7484 7525 8284 9318 9817 10227 11636 1220453 549 3010 5441 6090 9175 9336 9358 9839 10117 11307 11467 11507 12902861 1054 1177 1201 1383 2538 4563 6451 6800 10540 11222 11757 12240 12732330 1450 1798 2301 2652 3038 3187 3277 4324 4610 9395 10240 10796 11100316 751 1226 1746 2124 2505 3497 3833 3891 7551 8696 9763 11978 126612677 2888 2904 3923 4804 5105 6855 7222 7893 7907 9674 10274 12683 12702173 3397 3520 5131 5560 6666 6783 6893 7742 7842 9364 9442 12287421 943 1893 1920 3273 4052 5758 5787 7043 11051 12141 12209 12500679 792 2543 3243 3385 3576 4190 7501 8233 8302 9212 9522 12286911 3651 4023 4462 4650 5336 5762 6506 8050 8381 9636 9724 124861373 1728 1911 4101 4913 5003 6859 7137 8035 9056 9378 9937 10184Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 249/508
- 10/115515 2357 2779 2797 3163 3845 3976 6969 7704 9104 10102 11507 12700270 1744 1804 3432 3782 4643 5946 6279 6549 7064 739311659 12002261 1517 2269 3554 4762 5103 5460 6429 6464 8962 9651 10927 12268782 1217 1395 2383 5754 6060 6540 7109 7286 7438 7846 9488 101192070 2247 2589 2644 3270 3875 4901 6475 8953 10090 10629 12496 12547863 1190 1609 2971 3564 4148 5123 5262 6301 7797 7804 9517 11408449 488 865 3549 3939 4410 4500 5700 7120 8778 922311660 120211107 1408 1883 2752 3818 4714 5979 6485 7314 7821 11290 11472 12325713 2492 2507 2641 3576 4711 5021 5831 7334 8362 9094 9690 107781487 2344 5035 5336 5727 6495 9009 9345 11090 11261 11314 12383 129441038 1463 1472 2944 3202 5742 5793 6972 7853 8919 9808 10549 12619134 957 2018 2140 2629 3884 5821 7319 8676 10305 1067012031 125885294 98424396 66482863 530810467 117113412 6909Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 250/508
- 11/115450 39195639 9801298 4323397 102234424 90512038 23765889 11321 125003590 4081 126843485 4016 98266 2869 83105983 9818 108772282 9346 114774931 6135 10473300 2901 99373185 5215 7479472 5845 59152476 7687 119343279 8782 115274350 7138 71447454 7818 82531391 8717 88441940 4736 105565471 7344 80899157 10640 119191343 5402 127242581 4118 81425165 9328 113867222 7262 129556711 11224 11737Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 251/508
- 12/115401 3195 11940 6114 6969 8208 1402 7917 9738 965 7700 10139 3428 5767 12000 3501 7052 8803 1447 10504 10961 1870 1914 7762 613 2063 10520 3561 6480 10466 3389 3887 10110 995 1104 1640 1492 4122 7572 3243 9765 12415 7297 11200 11533 1959 10325 11306 1675 5313 11475 3621 4658 12790 4208 5650 8687 2467 7691 11886 3039 3190 5017 866 1375 2272 4374 6453 8228 2763 4668 4749 640 1346 6924 6588 6983 10075 3389 9260 12508 89 5799 9973 1290 2978 8038Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 252/508
- 13/115317 742 80175378 5618 65863369 3827 45361000 10436 122883762 11384 11897848 874 89681001 4751 120661788 6685 123975721 8247 9005649 7547 98372263 9415 108623954 4111 7767952 4393 55238132 8580 109064191 9677 125851071 10601 111063069 6943 110155555 8088 953785 2810 31001249 8418 86842743 12099 126862908 3691 989010172 10409 116158358 10584 120824902 6310 83684976 10047 112997325 8228 110924942 6974 85335782 9780 9869Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 253/508
- 14/115
- 15 4728 10395369 1900 115173796 7434 90852473 9813 126361472 3557 6607174 3715 48116263 6694 81144538 6635 91013199 8348 100576176 7498 79371837 3382 56888897 11342 11680455 6465 74281900 3666 89683481 6308 10199159 2654 121505602 6695 128973309 4899 64156 99 76151722 6386 111125090 8873 107184164 6731 12121367 846 7678222 6050 127113154 7149 75571556 4667 79902536 9712 99324104 7040 99836365 11604 12457Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 254/50815/1153393 10323 10743724 2237 5455108 1705 6151.3. 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 13/16, 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 incluindo1031 4123 6253 6610 8007 8656 9181 9404 9596 11501 11654 11710 11994 12177399 553 1442 2820 4402 4823 5011 5493 7070 8340 8500 9054 11201 11387201 607 1428 2354 5358 5524 6617 6785 7708 10220 11970 12268 12339 1253736 992 1930 4525 5837 6283 6887 7284 7489 7550 10329Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 255/508
- 16/11511202 11399 12795589 1564 1747 2960 3833 4502 7491 7746 8196 9567 9574 10187 10591 12947804 1177 1414 3765 4745 7594 9126 9230 9251 10299 10336 11563 11844 122092774 2830 3918 4148 4963 5356 7125 7645 7868 8137 9119 9189 9206 1236359 448 947 3622 5139 8115 9364 9548 9609 9750 10212 10937 11044 12668715 1352 4538 5277 5729 6210 6418 6938 7090 7109 7386 9012 10737 118931583 2059 3398 3619 4277 6896 7484 7525 8284 9318 9817 10227 11636 1220453 549 3010 5441 6090 9175 9336 9358 9839 10117 11307 11467 11507 12902861 1054 1177 1201 1383 2538 4563 6451 6800 10540 11222 11757 12240 12732330 1450 1798 2301 2652 3038 3187 3277 4324 4610 9395 10240 10796 11100316 751 1226 1746 2124 2505 3497 3833 3891 7551 8696 9763 11978 126612677 2888 2904 3923 4804 5105 6855 7222 7893 7907 9674 10274 12683 12702173 3397 3520 5131 5560 6666 6783 6893 7742 7842 9364 9442 12287421 943 1893 1920 3273 4052 5758 5787 7043 11051 12141 12209 12500679 792 2543 3243 3385 3576 4190 7501 8233 8302 9212 9522 12286Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 256/508
- 17/115911 3651 4023 4462 4650 5336 5762 6506 8050 8381 9636 9724 124861373 1728 1911 4101 4913 5003 6859 7137 8035 9056 9378 9937 10184515 2357 2779 2797 3163 3845 3976 6969 7704 9104 10102 11507 12700270 1744 1804 3432 3782 4643 5946 6279 6549 7064 739311659 12002261 1517 2269 3554 4762 5103 5460 6429 6464 8962 9651 10927 12268782 1217 1395 2383 5754 6060 6540 7109 7286 7438 7846 9488 101192070 2247 2589 2644 3270 3875 4901 6475 8953 10090 10629 12496 12547863 1190 1609 2971 3564 4148 5123 5262 6301 7797 7804 9517 11408449 488 865 3549 3939 4410 4500 5700 7120 8778 922311660 120211107 1408 1883 2752 3818 4714 5979 6485 7314 7821 11290 11472 12325713 2492 2507 2641 3576 4711 5021 5831 7334 8362 9094 9690 107781487 2344 5035 5336 5727 6495 9009 9345 11090 11261 11314 12383 129441038 1463 1472 2944 3202 5742 5793 6972 7853 8919 9808 10549 12619134 957 2018 2140 2629 3884 5821 7319 8676 10305 1067012031 125885294 9842Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 257/508
- 18/1154396 66482863 530810467 117113412 6909450 39195639 9801298 4323397 102234424 90512038 23765889 11321 125003590 4081 126843485 4016 98266 2869 83105983 9818 108772282 9346 114774931 6135 10473300 2901 99373185 5215 7479472 5845 59152476 7687 119343279 8782 115274350 7138 71447454 7818 82531391 8717 88441940 4736 105565471 7344 80899157 10640 119191343 5402 12724Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 258/508
- 19/1152581 4118 8142 5165 9328 11386 7222 7262 12955 6711 11224 11737 401 3195 11940 6114 6969 8208 1402 7917 9738 965 7700 10139 3428 5767 12000 3501 7052 8803 1447 10504 10961 1870 1914 7762 613 2063 10520 3561 6480 10466 3389 3887 10110 995 1104 1640 1492 4122 7572 3243 9765 12415 7297 11200 11533 1959 10325 11306 1675 5313 11475 3621 4658 12790 4208 5650 8687 2467 7691 11886 3039 3190 5017 866 1375 2272 4374 6453 8228 2763 4668 4749 640 1346 6924Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 259/508
- 20/1156588 6983 100753389 9260 1250889 5799 99731290 2978 8038317 742 80175378 5618 65863369 3827 45361000 10436 122883762 11384 11897848 874 89681001 4751 120661788 6685 123975721 8247 9005649 7547 98372263 9415 108623954 4111 7767952 4393 55238132 8580 109064191 9677 125851071 10601 111063069 6943 110155555 8088 953785 2810 31001249 8418 86842743 12099 126862908 3691 989010172 10409 116158358 10584 120824902 6310 8368Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 260/508
- 21/1154976 10047 112997325 8228 110924942 6974 85335782 9780 986915 4728 10395369 1900 115173796 7434 90852473 9813 126361472 3557 6607174 3715 48116263 6694 81144538 6635 91013199 8348 100576176 7498 79371837 3382 56888897 11342 11680455 6465 74281900 3666 89683481 6308 10199159 2654 121505602 6695 128973309 4899 64156 99 76151722 6386 111125090 8873 107184164 6731 12121367 846 7678222 6050 127113154 7149 7557Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 261/508
- 22/1151556 4667 79902536 9712 99324104 7040 99836365 11604 124573393 10323 10743724 2237 5455108 1705 6151.4. 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 13/16, 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 incluindo1031 4123 6253 6610 8007 8656 9181 9404 9596 11501 11654 11710 11994 12177399 553 1442 2820 4402 4823 5011 5493 7070 8340 8500Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 262/508
- 23/1159054 11201 11387201 607 1428 2354 5358 5524 6617 6785 7708 10220 11970 12268 12339 1253736 992 1930 4525 5837 6283 6887 7284 7489 7550 10329 11202 11399 12795589 1564 1747 2960 3833 4502 7491 7746 8196 9567 9574 10187 10591 12947804 1177 1414 3765 4745 7594 9126 9230 9251 10299 10336 11563 11844 122092774 2830 3918 4148 4963 5356 7125 7645 7868 8137 9119 9189 9206 1236359 448 947 3622 5139 8115 9364 9548 9609 9750 10212 10937 11044 12668715 1352 4538 5277 5729 6210 6418 6938 7090 7109 7386 9012 10737 118931583 2059 3398 3619 4277 6896 7484 7525 8284 9318 9817 10227 11636 1220453 549 3010 5441 6090 9175 9336 9358 9839 10117 11307 11467 11507 12902861 1054 1177 1201 1383 2538 4563 6451 6800 10540 11222 11757 12240 12732330 1450 1798 2301 2652 3038 3187 3277 4324 4610 9395 10240 10796 11100316 751 1226 1746 2124 2505 3497 3833 3891 7551 8696 9763 11978 126612677 2888 2904 3923 4804 5105 6855 7222 7893 7907 9674 10274 12683 12702173 3397 3520 5131 5560 6666 6783 6893 7742 7842 9364 9442 12287Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 263/508
- 24/115421 943 1893 1920 3273 4052 5758 5787 7043 11051 12141 12209 12500679 792 2543 3243 3385 3576 4190 7501 8233 8302 9212 9522 12286911 3651 4023 4462 4650 5336 5762 6506 8050 8381 9636 9724 124861373 1728 1911 4101 4913 5003 6859 7137 8035 9056 9378 9937 10184515 2357 2779 2797 3163 3845 3976 6969 7704 9104 10102 11507 12700270 1744 1804 3432 3782 4643 5946 6279 6549 7064 739311659 12002261 1517 2269 3554 4762 5103 5460 6429 6464 8962 9651 10927 12268782 1217 1395 2383 5754 6060 6540 7109 7286 7438 7846 9488 101192070 2247 2589 2644 3270 3875 4901 6475 8953 10090 10629 12496 12547863 1190 1609 2971 3564 4148 5123 5262 6301 7797 7804 9517 11408449 488 865 3549 3939 4410 4500 5700 7120 8778 922311660 120211107 1408 1883 2752 3818 4714 5979 6485 7314 7821 11290 11472 12325713 2492 2507 2641 3576 4711 5021 5831 7334 8362 9094 9690 107781487 2344 5035 5336 5727 6495 9009 9345 11090 11261 11314 12383 129441038 1463 1472 2944 3202 5742 5793 6972 7853 8919 9808Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 264/508
- 25/11510549 12619134 957 2018 2140 2629 3884 5821 7319 8676 10305 1067012031 125885294 98424396 66482863 530810467 117113412 6909450 39195639 9801298 4323397 102234424 90512038 23765889 11321 125003590 4081 126843485 4016 98266 2869 83105983 9818 108772282 9346 114774931 6135 10473300 2901 99373185 5215 7479472 5845 59152476 7687 119343279 8782 115274350 7138 71447454 7818 82531391 8717 8844Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 265/508
- 26/1151940 4736 10556 5471 7344 8089 9157 10640 11919 1343 5402 12724 2581 4118 8142 5165 9328 11386 7222 7262 12955 6711 11224 11737 401 3195 11940 6114 6969 8208 1402 7917 9738 965 7700 10139 3428 5767 12000 3501 7052 8803 1447 10504 10961 1870 1914 7762 613 2063 10520 3561 6480 10466 3389 3887 10110 995 1104 1640 1492 4122 7572 3243 9765 12415 7297 11200 11533 1959 10325 11306 1675 5313 11475 3621 4658 12790 4208 5650 8687 2467 7691 11886 3039 3190 5017Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 266/508
- 27/115866 1375 22724374 6453 82282763 4668 4749640 1346 69246588 6983 100753389 9260 1250889 5799 99731290 2978 8038317 742 80175378 5618 65863369 3827 45361000 10436 122883762 11384 11897848 874 89681001 4751 120661788 6685 123975721 8247 9005649 7547 98372263 9415 108623954 4111 7767952 4393 55238132 8580 109064191 9677 125851071 10601 111063069 6943 110155555 8088 953785 2810 31001249 8418 86842743 12099 12686Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 267/508
- 28/1152908 3691 989010172 10409 116158358 10584 120824902 6310 83684976 10047 112997325 8228 110924942 6974 85335782 9780 986915 4728 10395369 1900 115173796 7434 90852473 9813 126361472 3557 6607174 3715 48116263 6694 81144538 6635 91013199 8348 100576176 7498 79371837 3382 56888897 11342 11680455 6465 74281900 3666 89683481 6308 10199159 2654 121505602 6695 128973309 4899 64156 99 76151722 6386 111125090 8873 10718Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 268/508
- 29/1154164 6731 12121367 846 7678222 6050 127113154 7149 75571556 4667 79902536 9712 99324104 7040 99836365 11604 124573393 10323 10743724 2237 5455108 1705 6151.5. 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 13/16, 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 incluindo27 138 512 3648 6422 7200 7557 7879 8302 10042 12340 12482Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 269/508
- 30/115654 1411 2309 2394 2617 4009 5321 5725 6321 8138 11632920 1594 2256 2572 3039 3367 4787 4869 7115 8111 10119 1556 1717 1827 2370 2446 3120 4228 4487 6608 6866 10373 1151 1671 2238 3557 4755 5885 6265 7650 9526 9837 9946 446 525 897 1165 8246 10195 10688 10768 10792 12143 129551008 3306 3957 4122 4448 6200 7142 9087 9602 10049 12175399 5015 6604 7077 8014 8665 9207 9372 11161 11503 11992538 1475 2369 2818 4424 4805 5503 8325 8394 9038 11400190 593 1430 5341 5541 6607 6796 10193 11986 1225656 1002 4503 5839 7278 7492 7732 10356 11205 11401597 1937 2970 4522 6295 6913 7515 7536 9519 10152 12803793 1554 1755 3782 7529 7765 8204 9551 10336 10556 1169 1414 3763 4723 9110 9224 9261 10325 11591 11864 2800 3882 4166 4965 5362 7650 7862 9124 9130 9201 12351 481 965 2839 3617 7103 8066 8168 9724 10200 10932 12651 62 708 1338 5185 6408 9005 9369 9559 9608 11039 118873419 4514 5267 5727 6217 6933 7089 7104 7414 10746Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 270/508
- 31/115
1556 2080 3630 4222 7467 7551 8302 9301 9736 10255 11640 553 3008 5461 6093 6897 9161 9340 9847 10143 11319 11456 60 1391 2546 9359 10530 11218 11515 11750 12251 12718 12916 835 1078 1157 1217 4537 4614 6476 6770 9393 10224 10768 350 1475 1774 2139 2271 2636 3051 3198 3305 4326 11083 311 1742 2486 3492 3819 3912 7554 8672 9776 11970 12655 754 1252 2676 2897 3921 5087 6844 7221 7889 12685 12688 2905 3413 4795 6889 7767 7808 7885 9380 9432 9657 10282 179 933 1916 3494 4062 5134 5560 6669 6785 12166 12295 402 1875 3265 5735 5778 7035 8294 9535 11028 12208 12518 655 813 2536 3263 3389 3565 4184 7498 8212 9204 12304 4021 4438 4647 5363 5778 6514 8050 8383 9641 9733 12479 906 1754 1917 3669 4083 4928 4973 6870 9048 9936 10173 506 1395 3160 3836 3961 6967 7145 8035 9374 10091 12696 3530 11498 2796 10372 8659 9088 4259 6291 11049 12016 270 11119 1751 8793 1882 5943 8569 11663 3543 7916 252 1030 Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 271/508 - 32/1159665 109291394 3968 5448281 337 113601609 5754 9754906 1195 81058990 10130 125506509 9483 101156141 7428 105458857 9027 106373631 4907 122446724 7578 126492266 2719 7243838 1443 36161398 7425 117021193 4163 52985264 6320 95643528 3668 65777487 8696 87614192 9218 10299870 1163 104292308 3938 57349593 11434 122711081 6002 109591896 7732 10913783 1260 114782518 2841 4737713 1458 125155623 5804 109402647 8253 9156Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 272/508
- 33/1155036 9712 10555 1061 8734 9006 404 5329 9358 72 5829 5843 1547 11330 12353 1499 3198 12624 1028 1780 10560 5791 7095 9846 4941 7852 8509 8691 8953 11549 3206 5817 10683 2143 3862 4010 968 7329 12611 2130 10319 10546 15 6646 9847 1021 3352 5294 3404 5202 10447 459 7101 10473 338 4348 5640 1651 9359 12576 728 2392 9036 1625 9291 11413 642 4294 6389 2153 5822 8773 7178 9718 12838 5042 7056 11253 2696 7336 9803 3072 5166 6596 1234 4900 11321Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 273/508
- 34/1153053 7530 80123301 5327 12048445 4755 123537533 7957 95014346 6967 70793771 6763 77341375 2572 86554748 7306 106574908 5465 107851062 9845 105991035 1507 54097989 8484 100434405 5476 93354278 7166 12949471 1591 41843772 4154 118706103 8231 104964901 9720 129463292 10522 127863138 8211 10124665 6331 7024478 8300 109701534 1553 7741411 564 6392116 3576 88293849 5742 66011645 5256 85845095 7257 102922873 10015 10787Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 274/508
- 35/1159035 9462 112101955 2626 122782713 3341 87433620 4676 76133600 5617 83984721 11914 125083026 5025 7367876 1372 22964724 11154 117834698 4994 9565621 1311 69342085 7891 79915355 7579 98675604 9014 99063005 10394 118021177 3156 95186066 6371 93343351 5659 9722993 3930 121651138 9610 101963920 8992 128392860 4736 86871692 5761 88136996 7155 1005351 653 75284549 8443 10867.6. Método de transmissão, caracterizado pelo fato de que compreende:uma etapa de codificação de realização de codificação LDPCPetição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 275/508
- 36/115 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 13/16, 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 incluindo27 138 512 3648 6422 7200 7557 7879 8302 10042 12340 12482654 1411 2309 2394 2617 4009 5321 5725 6321 8138 11632 12041920 1594 2256 2572 3039 3367 4787 4869 7115 8111 10119 111921556 1717 1827 2370 2446 3120 4228 4487 6608 6866 10373 104521151 1671 2238 3557 4755 5885 6265 7650 9526 9837 9946 10224446 525 897 1165 8246 10195 10688 10768 10792 12143 12187 129551008 3306 3957 4122 4448 6200 7142 9087 9602 10049 11651 12175399 5015 6604 7077 8014 8665 9207 9372 11161 11503 11677 11992Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 276/508
- 37/115
538 1475 2369 2818 4424 4805 5503 8325 8394 9038 11400 190 593 1430 5341 5541 6607 6796 10193 11986 12256 12326 56 1002 4503 5839 7278 7492 7732 10356 11205 11401 12563 597 1937 2970 4522 6295 6913 7515 7536 9519 10152 12803 793 1554 1755 3782 7529 7765 8204 9551 10336 10556 12947 1169 1414 3763 4723 9110 9224 9261 10325 11591 11864 12240 2800 3882 4166 4965 5362 7650 7862 9124 9130 9201 12351 481 965 2839 3617 7103 8066 8168 9724 10200 10932 12651 62 708 1338 5185 6408 9005 9369 9559 9608 11039 11887 3419 4514 5267 5727 6217 6933 7089 7104 7414 10746 12224 1556 2080 3630 4222 7467 7551 8302 9301 9736 10255 11640 553 3008 5461 6093 6897 9161 9340 9847 10143 11319 11456 60 1391 2546 9359 10530 11218 11515 11750 12251 12718 12916 835 1078 1157 1217 4537 4614 6476 6770 9393 10224 10768 350 1475 1774 2139 2271 2636 3051 3198 3305 4326 11083 311 1742 2486 3492 3819 3912 7554 8672 9776 11970 12655 754 1252 2676 2897 3921 5087 6844 7221 7889 12685 12688 2905 3413 4795 6889 7767 7808 7885 9380 9432 9657 10282 179 933 1916 3494 4062 5134 5560 6669 6785 12166 12295 402 1875 3265 5735 5778 7035 8294 9535 11028 12208 12518Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 277/508 - 38/115655 813 2536 3263 3389 3565 4184 7498 8212 9204 123044021 4438 4647 5363 5778 6514 8050 8383 9641 9733 12479906 1754 1917 3669 4083 4928 4973 6870 9048 9936 10173506 1395 3160 3836 3961 6967 7145 8035 9374 10091 126963530 114982796 103728659 90884259 629111049 12016270 111191751 87931882 59438569 116633543 7916252 10309665 109291394 3968 5448281 337 113601609 5754 9754906 1195 81058990 10130 125506509 9483 101156141 7428 105458857 9027 106373631 4907 122446724 7578 126492266 2719 7243838 1443 36161398 7425 11702Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 278/508
- 39/1151193 4163 52985264 6320 95643528 3668 65777487 8696 87614192 9218 10299870 1163 104292308 3938 57349593 11434 122711081 6002 109591896 7732 10913783 1260 114782518 2841 4737713 1458 125155623 5804 109402647 8253 91565036 9712 105551061 8734 9006404 5329 935872 5829 58431547 11330 123531499 3198 126241028 1780 105605791 7095 98464941 7852 85098691 8953 115493206 5817 106832143 3862 4010968 7329 126112130 10319 10546Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 279/508
- 40/11515 6646 98471021 3352 52943404 5202 10447459 7101 10473338 4348 56401651 9359 12576728 2392 90361625 9291 11413642 4294 63892153 5822 87737178 9718 128385042 7056 112532696 7336 98033072 5166 65961234 4900 113213053 7530 80123301 5327 12048445 4755 123537533 7957 95014346 6967 70793771 6763 77341375 2572 86554748 7306 106574908 5465 107851062 9845 105991035 1507 54097989 8484 100434405 5476 93354278 7166 12949Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 280/508
- 41/115471 1591 41843772 4154 118706103 8231 104964901 9720 129463292 10522 127863138 8211 10124665 6331 7024478 8300 109701534 1553 7741411 564 6392116 3576 88293849 5742 66011645 5256 85845095 7257 102922873 10015 107879035 9462 112101955 2626 122782713 3341 87433620 4676 76133600 5617 83984721 11914 125083026 5025 7367876 1372 22964724 11154 117834698 4994 9565621 1311 69342085 7891 79915355 7579 98675604 9014 9906Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 281/508
- 42/1153005 10394 118021177 3156 95186066 6371 93343351 5659 9722993 3930 121651138 9610 101963920 8992 128392860 4736 86871692 5761 88136996 7155 1005351 653 75284549 8443 10867.7. 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 13/16, 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 tabelaPetição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 282/508
- 43/115 que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo27 138 512 3648 6422 7200 7557 7879 8302 10042 1234012482654 1411 2309 2394 2617 4009 5321 5725 6321 8138 1163212041920 1594 2256 2572 3039 3367 4787 4869 7115 8111 10119111921556 1717 1827 2370 2446 3120 4228 4487 6608 6866 10373104521151 1671 2238 3557 4755 5885 6265 7650 9526 9837 994610224446 525 897 1165 8246 10195 10688 10768 10792 1214312187 129551008 3306 3957 4122 4448 6200 7142 9087 9602 1004911651 12175399 5015 6604 7077 8014 8665 9207 9372 11161 1150311677 11992538 1475 2369 2818 4424 4805 5503 8325 8394 9038 11400190 593 1430 5341 5541 6607 6796 10193 11986 122561232656 1002 4503 5839 7278 7492 7732 10356 11205 1140112563597 1937 2970 4522 6295 6913 7515 7536 9519 10152 12803793 1554 1755 3782 7529 7765 8204 9551 10336 10556129471169 1414 3763 4723 9110 9224 9261 10325 11591 11864122402800 3882 4166 4965 5362 7650 7862 9124 9130 9201 12351Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 283/508
- 44/1151222411640114561291612518481 965 2839 3617 7103 8066 8168 9724 10200 10932 12651 62 708 1338 5185 6408 9005 9369 9559 9608 11039 11887 3419 4514 5267 5727 6217 6933 7089 7104 7414 107461556 2080 3630 4222 7467 7551 8302 9301 9736 10255553 3008 5461 6093 6897 9161 9340 9847 10143 1131960 1391 2546 9359 10530 11218 11515 11750 12251 12718835 1078 1157 1217 4537 4614 6476 6770 9393 10224 10768 350 1475 1774 2139 2271 2636 3051 3198 3305 4326 11083 311 1742 2486 3492 3819 3912 7554 8672 9776 11970 12655 754 1252 2676 2897 3921 5087 6844 7221 7889 12685 12688 2905 3413 4795 6889 7767 7808 7885 9380 9432 9657 10282 179 933 1916 3494 4062 5134 5560 6669 6785 12166 12295 402 1875 3265 5735 5778 7035 8294 9535 11028 12208655 813 2536 3263 3389 3565 4184 7498 8212 9204 12304 4021 4438 4647 5363 5778 6514 8050 8383 9641 9733 12479 906 1754 1917 3669 4083 4928 4973 6870 9048 9936 10173 506 1395 3160 3836 3961 6967 7145 8035 9374 10091 12696 3530 11498 2796 10372 8659 9088 4259 6291 11049 12016270 11119 1751 8793Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 284/508
- 45/1151882 59438569 116633543 7916252 10309665 109291394 3968 5448281 337 113601609 5754 9754906 1195 81058990 10130 125506509 9483 101156141 7428 105458857 9027 106373631 4907 122446724 7578 126492266 2719 7243838 1443 36161398 7425 117021193 4163 52985264 6320 95643528 3668 65777487 8696 87614192 9218 10299870 1163 104292308 3938 57349593 11434 122711081 6002 109591896 7732 10913783 1260 11478Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 285/508
- 46/1152518 2841 4737 713 1458 12515 5623 5804 10940 2647 8253 9156 5036 9712 10555 1061 8734 9006 404 5329 9358 72 5829 58431547 11330 12353 1499 3198 12624 1028 1780 10560 5791 7095 9846 4941 7852 8509 8691 8953 11549 3206 5817 106832143 3862 4010 968 7329 12611 2130 10319 10546 15 6646 9847 1021 3352 5294 3404 5202 10447 459 7101 10473338 4348 5640 1651 9359 12576 728 2392 9036 1625 9291 11413 642 4294 6389 2153 5822 8773 7178 9718 12838Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 286/508
- 47/1155042 7056 112532696 7336 98033072 5166 65961234 4900 113213053 7530 80123301 5327 12048445 4755 123537533 7957 95014346 6967 70793771 6763 77341375 2572 86554748 7306 106574908 5465 107851062 9845 105991035 1507 54097989 8484 100434405 5476 93354278 7166 12949471 1591 41843772 4154 118706103 8231 104964901 9720 129463292 10522 127863138 8211 10124665 6331 7024478 8300 109701534 1553 7741411 564 6392116 3576 8829Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 287/508
- 48/1153849 5742 66011645 5256 85845095 7257 102922873 10015 107879035 9462 112101955 2626 122782713 3341 87433620 4676 76133600 5617 83984721 11914 125083026 5025 7367876 1372 22964724 11154 117834698 4994 9565621 1311 69342085 7891 79915355 7579 98675604 9014 99063005 10394 118021177 3156 95186066 6371 93343351 5659 9722993 3930 121651138 9610 101963920 8992 128392860 4736 86871692 5761 88136996 7155 1005351 653 7528Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 288/508
- 49/1154549 8443 10867.8. 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 13/16, 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 incluindo27 138 512 3648 6422 7200 7557 7879 8302 10042 12340 12482654 1411 2309 2394 2617 4009 5321 5725 6321 8138 11632 12041920 1594 2256 2572 3039 3367 4787 4869 7115 8111 10119 111921556 1717 1827 2370 2446 3120 4228 4487 6608 6866 10373 104521151 1671 2238 3557 4755 5885 6265 7650 9526 9837 9946Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 289/508
- 50/115446 525 897 1165 8246 10195 10688 10768 10792 12143 129551008 3306 3957 4122 4448 6200 7142 9087 9602 10049 12175399 5015 6604 7077 8014 8665 9207 9372 11161 11503 11992538 1475 2369 2818 4424 4805 5503 8325 8394 9038 11400190 593 1430 5341 5541 6607 6796 10193 11986 1225656 1002 4503 5839 7278 7492 7732 10356 11205 11401597 1937 2970 4522 6295 6913 7515 7536 9519 10152 12803 793 1554 1755 3782 7529 7765 8204 9551 10336 105561169 1414 3763 4723 9110 9224 9261 10325 11591 118642800 3882 4166 4965 5362 7650 7862 9124 9130 9201 12351 481 965 2839 3617 7103 8066 8168 9724 10200 10932 12651 62 708 1338 5185 6408 9005 9369 9559 9608 11039 11887 3419 4514 5267 5727 6217 6933 7089 7104 7414 107461556 2080 3630 4222 7467 7551 8302 9301 9736 10255553 3008 5461 6093 6897 9161 9340 9847 10143 1131960 1391 2546 9359 10530 11218 11515 11750 12251 12718835 1078 1157 1217 4537 4614 6476 6770 9393 10224 10768Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 290/508
- 51/115350 1475 1774 2139 2271 2636 3051 3198 3305 4326 11083311 1742 2486 3492 3819 3912 7554 8672 9776 11970 12655 754 1252 2676 2897 3921 5087 6844 7221 7889 12685 12688 2905 3413 4795 6889 7767 7808 7885 9380 9432 9657 10282 179 933 1916 3494 4062 5134 5560 6669 6785 12166 12295 402 1875 3265 5735 5778 7035 8294 9535 11028 1220812518655 813 2536 3263 3389 3565 4184 7498 8212 9204 12304 4021 4438 4647 5363 5778 6514 8050 8383 9641 9733 12479 906 1754 1917 3669 4083 4928 4973 6870 9048 9936 10173 506 1395 3160 3836 3961 6967 7145 8035 9374 10091 12696 3530 11498 2796 10372 8659 9088 4259 629111049 12016270 111191751 87931882 59438569 116633543 7916252 10309665 109291394 3968 5448281 337 113601609 5754 9754906 1195 81058990 10130 125506509 9483 10115Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 291/508
- 52/1156141 7428 105458857 9027 106373631 4907 122446724 7578 126492266 2719 7243838 1443 36161398 7425 117021193 4163 52985264 6320 95643528 3668 65777487 8696 87614192 9218 10299870 1163 104292308 3938 57349593 11434 122711081 6002 109591896 7732 10913783 1260 114782518 2841 4737713 1458 125155623 5804 109402647 8253 91565036 9712 105551061 8734 9006404 5329 935872 5829 58431547 11330 123531499 3198 126241028 1780 10560Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 292/508
- 53/1155791 7095 9846 4941 7852 8509 8691 8953 11549 3206 5817 10683 2143 3862 4010 968 7329 12611 2130 10319 10546 15 6646 9847 1021 3352 5294 3404 5202 10447 459 7101 10473 338 4348 5640 1651 9359 12576 728 2392 9036 1625 9291 11413 642 4294 6389 2153 5822 8773 7178 9718 12838 5042 7056 11253 2696 7336 9803 3072 5166 6596 1234 4900 11321 3053 7530 8012 3301 5327 12048 445 4755 12353 7533 7957 9501 4346 6967 7079 3771 6763 7734 1375 2572 8655Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 293/508
- 54/1154748 7306 106574908 5465 107851062 9845 105991035 1507 54097989 8484 100434405 5476 93354278 7166 12949471 1591 41843772 4154 118706103 8231 104964901 9720 129463292 10522 127863138 8211 10124665 6331 7024478 8300 109701534 1553 7741411 564 6392116 3576 88293849 5742 66011645 5256 85845095 7257 102922873 10015 107879035 9462 112101955 2626 122782713 3341 87433620 4676 76133600 5617 83984721 11914 125083026 5025 7367Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 294/508
- 55/115876 1372 22964724 11154 117834698 4994 9565621 1311 69342085 7891 79915355 7579 98675604 9014 99063005 10394 118021177 3156 95186066 6371 93343351 5659 9722993 3930 121651138 9610 101963920 8992 128392860 4736 86871692 5761 88136996 7155 1005351 653 75284549 8443 10867.9. 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 14/16, 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 dePetição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 295/508
- 56/115 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 incluindo387 648 945 3023 3889 4856 5002 5167 6868 7477 7590 8165 835442 406 1279 1968 3016 4196 4599 4996 5019 6350 6785 7051 8529534 784 1034 1160 2530 5033 5171 5469 6167 6372 6913 7718 8621944 2506 2806 3149 3559 5101 6076 6083 6092 6147 6866 7908 8155308 1869 1888 2569 3297 4742 5232 5442 6135 6814 7284 8238 840534 464 667 899 2421 3425 5382 6258 6373 6399 6489 7367 79222276 3014 3525 3829 4135 4276 4611 4733 4738 4956 60257152 81551047 1370 2406 2819 4600 4991 5017 5590 6199 6483 6556 6834 776066 380 2033 3698 4068 6096 6223 6238 6757 7541 7641 7677 8595562 697 782 808 921 1703 3032 4300 7027 7481 7839 8160 8526236 962 1557 2023 2135 2190 2892 3072 4523 6254 6838 7209 7381196 1167 1179 1426 1675 1763 2345 2560 2613 5024 5761Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 296/508
- 57/1156522 79738448 84646441 685183337364 81396492 82066788 83177668 84566070 80047280 77656759 81836324 709183527762512 822 1778 1924 2610 3445 4570 4805 5263 5299 8439 1923 2270 3204 3698 4456 4522 4601 5161 5207 6260 6310 104 281 622 1276 2172 2334 2731 3417 3854 4698 8095 8195 451 528 1269 2169 2274 2393 3853 5002 5543 6121 6351 1685 2675 2790 2953 3103 3560 4336 5372 5495 5568 6429 604 1190 1279 2427 2714 3283 3312 3855 4566 6045 6664 338 917 1873 2102 2561 2655 4635 4765 5370 6249 6724 184 1166 1583 1859 2376 2521 3093 4181 4713 4926 5146 175 1227 2367 3402 3628 3982 4265 4282 4355 5972 6434 801 922 1029 1531 1606 3170 3824 4358 4732 4849 5225 509 1507 1704 1765 2183 2574 3271 4050 4299 4964 5968 567 795 1376 2390 2767 3424 5195 6355 6726 7607 8346 308 1060 1973 2364 2937 3526 4221 4745 5185 5845 6146 323 590 732 917 2636 3008 3792 3990 4322 4893 5211 8014 471 1249 1674 1841 2567 3124 3130 4885 5575 7521 7648Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 297/508
- 58/11582271582 1669 1772 2386 3340 3387 3881 4322 6018 6055 64887177976 1003 2127 3575 3816 6225 7404 7499 7542 8237 84218630675 961 1957 3825 3858 4646 5248 5801 5940 6533 7040803779 639 1363 1436 1763 2570 3874 4876 6870 6886 7104 839920 297 1330 2264 3287 3534 4441 4746 6569 6971 6976 8179482 1125 1589 2892 3759 3871 4635 6038 6214 6796 681676211127 3336 3867 3929 4269 4794 5054 5842 6471 6547 70398560217 15211983 82833731 4402208 6703242 49884170 50384108 80353301 85433168 82495028 58383470 85972901 52642505 4505934 51171712 58193165 7273Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 298/508
- 59/1153274 61154576 6330 73275380 6732 84392474 3723 7782384 2783 58461453 4436 66253220 4261 4835163 3117 7554502 2119 40592200 4263 49302378 6294 7713743 5501 68091364 6062 78084680 6468 78953469 3602 73041609 5386 5647267 2921 32062565 3020 62691651 5224 57181128 5058 8579286 3396 76601497 5171 65191894 6349 79241306 7744 80833096 3438 38362556 7409 85703273 4245 79351633 2023 3125584 4914 6062Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 299/508
- 60/1152015 2915 34351457 6366 646123 3576 81325322 6300 65205715 7113 78222044 5053 660763 5432 78505353 6355 8637346 590 26484780 5997 69912556 2583 6537661 2497 83507610 8307 8441671 860 59861133 3158 58914360 5802 65474782 5688 6955447 5030 62681501 5163 72321133 2743 3214959 4100 75545712 7643 83851442 3180 8008697 3078 8421137 922 5123597 2879 6340824 2071 78821827 4411 59413846 5970 6398Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 300/508
- 61/1151561 1580 76684335 6936 80424504 5309 67371846 3273 3333272 4885 67181835 4761 69312141 3760 51293975 5012 65041258 2822 6030242 4947 7668559 6100 84251655 1962 44012369 2476 2765114 156 31951651 4154 44484669 6064 73174988 5567 66972963 5578 56792064 2286 7790289 4639 75821258 4312 53402428 4219 72681752 2321 6806118 7302 86034170 4280 44452207 5067 72572 55 74131141 4791 71493407 5649 8075Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 301/508
- 62/1152773 3198 37206970 7222 86332498 4764 52811048 2093 50312500 2851 83961694 3795 66662565 3343 46884228 4374 59472267 6745 7172175 2662 392690 1517 60564069 5439 76481679 3394 47072136 4553 8265482 2100 23023306 3729 80635263 7710 82401001 1335 4500576 6736 7250181 3601 37555899 7515 77141181 5332 7197542 1150 11961386 2156 5873656 3019 3213263 1117 59574495 5904 64622547 2786 42154954 5848 6225Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 302/508
- 63/115940 4478 76332124 3347 7069.10. 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 14/16, 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 incluindo387 648 945 3023 3889 4856 5002 5167 6868 7477 7590 8165 835442 406 1279 1968 3016 4196 4599 4996 5019 6350 6785 7051 8529534 784 1034 1160 2530 5033 5171 5469 6167 6372 6913 7718 8621944 2506 2806 3149 3559 5101 6076 6083 6092 6147 6866 7908 8155308 1869 1888 2569 3297 4742 5232 5442 6135 6814 7284 8238 840534 464 667 899 2421 3425 5382 6258 6373 6399 6489 7367Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 303/508
- 64/11579222276 3014 3525 3829 4135 4276 4611 4733 4738 4956 6025 7152 81551047 1370 2406 2819 4600 4991 5017 5590 6199 6483 6556 6834 776066 380 2033 3698 4068 6096 6223 6238 6757 7541 7641 7677 8595562 697 782 808 921 1703 3032 4300 7027 7481 7839 8160 8526236 962 1557 2023 2135 2190 2892 3072 4523 6254 6838 7209 7381196 1167 1179 1426 1675 1763 2345 2560 2613 5024 5761 6522 7973512 822 1778 1924 2610 3445 4570 4805 5263 5299 8439 8448 84641923 2270 3204 3698 4456 4522 4601 5161 5207 6260 63106441 6851104 281 622 1276 2172 2334 2731 3417 3854 4698 8095 8195 8333451 528 1269 2169 2274 2393 3853 5002 5543 6121 6351 7364 81391685 2675 2790 2953 3103 3560 4336 5372 5495 5568 6429 6492 8206604 1190 1279 2427 2714 3283 3312 3855 4566 6045 6664 6788 8317338 917 1873 2102 2561 2655 4635 4765 5370 6249 6724 7668 8456184 1166 1583 1859 2376 2521 3093 4181 4713 4926 5146 6070 8004Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 304/508
- 65/115175 1227 2367 3402 3628 3982 4265 4282 4355 5972 64347280 7765801 922 1029 1531 1606 3170 3824 4358 4732 4849 52256759 8183509 1507 1704 1765 2183 2574 3271 4050 4299 4964 59686324 7091567 795 1376 2390 2767 3424 5195 6355 6726 7607 83468352308 1060 1973 2364 2937 3526 4221 4745 5185 5845 61467762323 590 732 917 2636 3008 3792 3990 4322 4893 5211 8014471 1249 1674 1841 2567 3124 3130 4885 5575 7521 764882271582 1669 1772 2386 3340 3387 3881 4322 6018 6055 64887177976 1003 2127 3575 3816 6225 7404 7499 7542 8237 84218630675 961 1957 3825 3858 4646 5248 5801 5940 6533 7040803779 639 1363 1436 1763 2570 3874 4876 6870 6886 7104 839920 297 1330 2264 3287 3534 4441 4746 6569 6971 6976 8179482 1125 1589 2892 3759 3871 4635 6038 6214 6796 681676211127 3336 3867 3929 4269 4794 5054 5842 6471 6547 70398560217 15211983 82833731 4402208 6703Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 305/508
- 66/115242 49884170 50384108 80353301 85433168 82495028 58383470 85972901 52642505 4505934 51171712 58193165 72733274 61154576 6330 73275380 6732 84392474 3723 7782384 2783 58461453 4436 66253220 4261 4835163 3117 7554502 2119 40592200 4263 49302378 6294 7713743 5501 68091364 6062 78084680 6468 78953469 3602 73041609 5386 5647267 2921 3206Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 306/508
- 67/1152565 3020 6269 1651 5224 5718 1128 5058 8579 286 3396 7660 1497 5171 6519 1894 6349 7924 1306 7744 8083 3096 3438 3836 2556 7409 8570 3273 4245 7935 1633 2023 3125 584 4914 6062 2015 2915 3435 1457 6366 6461 23 3576 8132 5322 6300 6520 5715 7113 7822 2044 5053 6607 63 5432 7850 5353 6355 8637 346 590 2648 4780 5997 6991 2556 2583 6537 661 2497 8350 7610 8307 8441 671 860 5986 1133 3158 5891 4360 5802 6547 4782 5688 6955Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 307/508
- 68/115447 5030 62681501 5163 72321133 2743 3214959 4100 75545712 7643 83851442 3180 8008697 3078 8421137 922 5123597 2879 6340824 2071 78821827 4411 59413846 5970 63981561 1580 76684335 6936 80424504 5309 67371846 3273 3333272 4885 67181835 4761 69312141 3760 51293975 5012 65041258 2822 6030242 4947 7668559 6100 84251655 1962 44012369 2476 2765114 156 31951651 4154 44484669 6064 73174988 5567 6697Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 308/508
- 69/1152963 5578 56792064 2286 7790289 4639 75821258 4312 53402428 4219 72681752 2321 6806118 7302 86034170 4280 44452207 5067 72572 55 74131141 4791 71493407 5649 80752773 3198 37206970 7222 86332498 4764 52811048 2093 50312500 2851 83961694 3795 66662565 3343 46884228 4374 59472267 6745 7172175 2662 392690 1517 60564069 5439 76481679 3394 47072136 4553 8265482 2100 23023306 3729 80635263 7710 8240Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 309/508
- 70/1151001 1335 4500576 6736 7250181 3601 37555899 7515 77141181 5332 7197542 1150 11961386 2156 5873656 3019 3213263 1117 59574495 5904 64622547 2786 42154954 5848 6225940 4478 76332124 3347 7069.11. 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 14/16, 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 tabelaPetição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 310/508
- 71/115 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 incluindo387 648 945 3023 3889 4856 5002 5167 6868 7477 7590 8165 835442 406 1279 1968 3016 4196 4599 4996 5019 6350 6785 7051 8529534 784 1034 1160 2530 5033 5171 5469 6167 6372 6913 7718 8621944 2506 2806 3149 3559 5101 6076 6083 6092 6147 6866 7908 8155308 1869 1888 2569 3297 4742 5232 5442 6135 6814 7284 8238 840534 464 667 899 2421 3425 5382 6258 6373 6399 6489 7367 79222276 3014 3525 3829 4135 4276 4611 4733 4738 4956 6025 7152 81551047 1370 2406 2819 4600 4991 5017 5590 6199 6483 6556 6834 776066 380 2033 3698 4068 6096 6223 6238 6757 7541 7641 7677 8595562 697 782 808 921 1703 3032 4300 7027 7481 7839 8160 8526236 962 1557 2023 2135 2190 2892 3072 4523 6254 6838 7209 7381196 1167 1179 1426 1675 1763 2345 2560 2613 5024 5761 6522 7973512 822 1778 1924 2610 3445 4570 4805 5263 5299 8439Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 311/508
- 72/1158448 84646441 685183337364 81396492 82066788 83177668 84566070 80047280 77656759 81836324 70918352776282271923 2270 3204 3698 4456 4522 4601 5161 5207 6260 6310 104 281 622 1276 2172 2334 2731 3417 3854 4698 8095 8195 451 528 1269 2169 2274 2393 3853 5002 5543 6121 6351 1685 2675 2790 2953 3103 3560 4336 5372 5495 5568 6429 604 1190 1279 2427 2714 3283 3312 3855 4566 6045 6664 338 917 1873 2102 2561 2655 4635 4765 5370 6249 6724 184 1166 1583 1859 2376 2521 3093 4181 4713 4926 5146 175 1227 2367 3402 3628 3982 4265 4282 4355 5972 6434 801 922 1029 1531 1606 3170 3824 4358 4732 4849 5225 509 1507 1704 1765 2183 2574 3271 4050 4299 4964 5968 567 795 1376 2390 2767 3424 5195 6355 6726 7607 8346 308 1060 1973 2364 2937 3526 4221 4745 5185 5845 6146 323 590 732 917 2636 3008 3792 3990 4322 4893 5211 8014471 1249 1674 1841 2567 3124 3130 4885 5575 7521 7648 1582 1669 1772 2386 3340 3387 3881 4322 6018 6055 6488Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 312/508
- 73/1157177976 1003 2127 3575 3816 6225 7404 7499 7542 8237 84218630675 961 1957 3825 3858 4646 5248 5801 5940 6533 7040803779 639 1363 1436 1763 2570 3874 4876 6870 6886 7104 839920 297 1330 2264 3287 3534 4441 4746 6569 6971 6976 8179482 1125 1589 2892 3759 3871 4635 6038 6214 6796 681676211127 3336 3867 3929 4269 4794 5054 5842 6471 6547 70398560217 15211983 82833731 4402208 6703242 49884170 50384108 80353301 85433168 82495028 58383470 85972901 52642505 4505934 51171712 58193165 72733274 61154576 6330 7327Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 313/508
- 74/1155380 6732 84392474 3723 7782384 2783 58461453 4436 66253220 4261 4835163 3117 7554502 2119 40592200 4263 49302378 6294 7713743 5501 68091364 6062 78084680 6468 78953469 3602 73041609 5386 5647267 2921 32062565 3020 62691651 5224 57181128 5058 8579286 3396 76601497 5171 65191894 6349 79241306 7744 80833096 3438 38362556 7409 85703273 4245 79351633 2023 3125584 4914 60622015 2915 34351457 6366 6461Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 314/508
- 75/11523 3576 81325322 6300 65205715 7113 78222044 5053 660763 5432 78505353 6355 8637346 590 26484780 5997 69912556 2583 6537661 2497 83507610 8307 8441671 860 59861133 3158 58914360 5802 65474782 5688 6955447 5030 62681501 5163 72321133 2743 3214959 4100 75545712 7643 83851442 3180 8008697 3078 8421137 922 5123597 2879 6340824 2071 78821827 4411 59413846 5970 63981561 1580 76684335 6936 8042Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 315/508
- 76/1154504 5309 67371846 3273 3333272 4885 67181835 4761 69312141 3760 51293975 5012 65041258 2822 6030242 4947 7668559 6100 84251655 1962 44012369 2476 2765114 156 31951651 4154 44484669 6064 73174988 5567 66972963 5578 56792064 2286 7790289 4639 75821258 4312 53402428 4219 72681752 2321 6806118 7302 86034170 4280 44452207 5067 72572 55 74131141 4791 71493407 5649 80752773 3198 37206970 7222 8633Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 316/508
- 77/1152498 4764 52811048 2093 50312500 2851 83961694 3795 66662565 3343 46884228 4374 59472267 6745 7172175 2662 392690 1517 60564069 5439 76481679 3394 47072136 4553 8265482 2100 23023306 3729 80635263 7710 82401001 1335 4500576 6736 7250181 3601 37555899 7515 77141181 5332 7197542 1150 11961386 2156 5873656 3019 3213263 1117 59574495 5904 64622547 2786 42154954 5848 6225940 4478 76332124 3347 7069.Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 317/508
- 78/11512. 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 14/16, 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 incluindo387 648 945 3023 3889 4856 5002 5167 6868 7477 7590 8165 835442 406 1279 1968 3016 4196 4599 4996 5019 6350 6785 7051 8529534 784 1034 1160 2530 5033 5171 5469 6167 6372 6913 7718 8621944 2506 2806 3149 3559 5101 6076 6083 6092 6147 6866 7908 8155308 1869 1888 2569 3297 4742 5232 5442 6135 6814 7284 8238 8405Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 318/508
- 79/11534 464 667 899 2421 3425 5382 6258 6373 6399 6489 7367 79222276 3014 3525 3829 4135 4276 4611 4733 4738 4956 6025 7152 81551047 1370 2406 2819 4600 4991 5017 5590 6199 6483 6556 6834 776066 380 2033 3698 4068 6096 6223 6238 6757 7541 7641 7677 8595562 697 782 808 921 1703 3032 4300 7027 7481 7839 8160 8526236 962 1557 2023 2135 2190 2892 3072 4523 6254 6838 7209 7381196 1167 1179 1426 1675 1763 2345 2560 2613 5024 5761 6522 7973512 822 1778 1924 2610 3445 4570 4805 5263 5299 8439 8448 84641923 2270 3204 3698 4456 4522 4601 5161 5207 6260 63106441 6851104 281 622 1276 2172 2334 2731 3417 3854 4698 8095 8195 8333451 528 1269 2169 2274 2393 3853 5002 5543 6121 6351 7364 81391685 2675 2790 2953 3103 3560 4336 5372 5495 5568 6429 6492 8206604 1190 1279 2427 2714 3283 3312 3855 4566 6045 6664 6788 8317338 917 1873 2102 2561 2655 4635 4765 5370 6249 6724 7668 8456184 1166 1583 1859 2376 2521 3093 4181 4713 4926 5146Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 319/508
- 80/1156070 8004175 1227 2367 3402 3628 3982 4265 4282 4355 5972 64347280 7765801 922 1029 1531 1606 3170 3824 4358 4732 4849 52256759 8183509 1507 1704 1765 2183 2574 3271 4050 4299 4964 59686324 7091567 795 1376 2390 2767 3424 5195 6355 6726 7607 83468352308 1060 1973 2364 2937 3526 4221 4745 5185 5845 61467762323 590 732 917 2636 3008 3792 3990 4322 4893 5211 8014471 1249 1674 1841 2567 3124 3130 4885 5575 7521 764882271582 1669 1772 2386 3340 3387 3881 4322 6018 6055 64887177976 1003 2127 3575 3816 6225 7404 7499 7542 8237 84218630675 961 1957 3825 3858 4646 5248 5801 5940 6533 7040803779 639 1363 1436 1763 2570 3874 4876 6870 6886 7104 839920 297 1330 2264 3287 3534 4441 4746 6569 6971 6976 8179482 1125 1589 2892 3759 3871 4635 6038 6214 6796 681676211127 3336 3867 3929 4269 4794 5054 5842 6471 6547 70398560217 15211983 82833731 4402Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 320/508
- 81/115208 6703242 49884170 50384108 80353301 85433168 82495028 58383470 85972901 52642505 4505934 51171712 58193165 72733274 61154576 6330 73275380 6732 84392474 3723 7782384 2783 58461453 4436 66253220 4261 4835163 3117 7554502 2119 40592200 4263 49302378 6294 7713743 5501 68091364 6062 78084680 6468 78953469 3602 73041609 5386 5647Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 321/508
- 82/115267 2921 3206 2565 3020 6269 1651 5224 5718 1128 5058 8579 286 3396 7660 1497 5171 6519 1894 6349 7924 1306 7744 8083 3096 3438 3836 2556 7409 8570 3273 4245 7935 1633 2023 3125 584 4914 6062 2015 2915 3435 1457 6366 6461 23 3576 8132 5322 6300 6520 5715 7113 7822 2044 5053 6607 63 5432 7850 5353 6355 8637 346 590 2648 4780 5997 6991 2556 2583 6537 661 2497 8350 7610 8307 8441 671 860 5986 1133 3158 5891 4360 5802 6547Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 322/508
- 83/1154782 5688 6955447 5030 62681501 5163 72321133 2743 3214959 4100 75545712 7643 83851442 3180 8008697 3078 8421137 922 5123597 2879 6340824 2071 78821827 4411 59413846 5970 63981561 1580 76684335 6936 80424504 5309 67371846 3273 3333272 4885 67181835 4761 69312141 3760 51293975 5012 65041258 2822 6030242 4947 7668559 6100 84251655 1962 44012369 2476 2765114 156 31951651 4154 44484669 6064 7317Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 323/508
- 84/1154988 5567 66972963 5578 56792064 2286 7790289 4639 75821258 4312 53402428 4219 72681752 2321 6806118 7302 86034170 4280 44452207 5067 72572 55 74131141 4791 71493407 5649 80752773 3198 37206970 7222 86332498 4764 52811048 2093 50312500 2851 83961694 3795 66662565 3343 46884228 4374 59472267 6745 7172175 2662 392690 1517 60564069 5439 76481679 3394 47072136 4553 8265482 2100 23023306 3729 8063Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 324/508
- 85/1155263 7710 82401001 1335 4500576 6736 7250181 3601 37555899 7515 77141181 5332 7197542 1150 11961386 2156 5873656 3019 3213263 1117 59574495 5904 64622547 2786 42154954 5848 6225940 4478 76332124 3347 7069.13. 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 14/16, 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 tabelaPetição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 325/508
- 86/115 que indica as posições dos elementos de 1 na seção da matriz de informação com base em 360 colunas, a tabela incluindo95 128 735 809 2382 2719 4381 4445 4500 5651 6000 60096400 73942222 2648 2825 4051 4054 4330 5281 5407 6228 6263 68617261 8175 83071954 2285 2329 2649 2954 3340 3544 4626 4776 5451 56036158 7148 7422465 677 939 1007 1600 2226 3425 3645 4766 5036 5404 62476539 7760442 1249 2489 2579 3259 4572 4608 4726 5439 6095 63788317 8378 857474 663 1080 1534 3128 3293 3730 4292 4521 4924 5148 69797633 8630638 689 717 916 939 1607 2766 2992 4129 4543 5450 58456883 7205598 659 812 1014 1066 1245 1731 2847 3656 3775 4960 49926300 7578673 1149 1176 1436 2884 3475 3951 5169 5226 5591 59506603 7573 8426127 629 1242 2196 3758 4017 6013 6128 6232 6538 70737307 7946 8166388 401 1268 1814 2256 3549 4884 5615 6895 7107 74747544 7551 7825523 2477 3119 3849 3901 3978 4486 4518 5258 5593 68997587 7912 8215421 1000 2064 2070 2723 3941 4076 4640 5827 5846 65257719 8169353 1017 1995 2566 2574 2651 4356 5860 6711 6970 7567Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 326/508
- 87/1158522238 257 1225 2032 3000 3955 4116 4325 5462 5932 6285 6994365 523 2306 2379 4362 5344 5993 7473 7500 7861 8116 84921119 1320 1993 2434 2783 3032 3758 4830 5154 5206 5339 64531209 2599 2786 3404 4309 4487 4753 5051 5064 5100 5170 71081551 1696 2789 3142 4097 4267 5178 5815 6165 7088 7731 826960 1189 1720 3119 6403 6586 6603 7019 7623 7732 7934 8157500 1218 1227 1422 1558 1901 3610 4263 4273 4704 4730 6489146 377 437 1477 2328 2785 4195 6535 7595 7662 7718 789436 453 1103 3738 4136 4580 6604 6917 7166 7538 8002 8105873 3043 3334 4506 4620 4638 5016 5608 6251 6383 6781 8253185 223 1023 2907 3101 3330 3654 4088 5876 6460 6482 7838540 583 1507 2890 2997 3820 4288 4571 5231 7105 7311 7916761 1368 2218 2456 2562 2701 4744 5161 5247 6038 6430 69571003 1115 4045 4052 4491 5573 6070 6225 6528 6770 7087 8526Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 327/508
- 88/115945 1500 2141 2862 5895 5924 6589 6680 7360 7831 79207939 8188282 686 1010 2301 2830 3248 4635 4810 4847 5099 58735905 68441796 3108 3214 3282 3746 4286 4995 6281 7235 7276 77738245 83281349 1762 1823 1935 2526 3184 3511 4531 6070 6697 69697190 7760984 1410 2807 3035 3992 4082 4605 5097 5115 6391 66928362 8476757 1281 1736 2103 4164 5905 6331 7278 7514 8213 83968440 8465645 44141338 81951237 59451000 70401171 812468 26953561 51941561 33024487 60753508 84392166 25461368 1397785 6326657 41772314 4074587 54761487 5944 6170Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 328/508
- 89/1153645 6414 7448 1927 3790 6692 1176 4020 7527 1237 5395 6965 83 928 3291 1820 2600 3721 369 4250 6233 533 874 6303 1060 3459 6348 360 486 6925 455 2030 8562 775 1917 7294 5145 6283 7207 1806 2399 2634 1022 7564 8614 331 3107 7576 2829 4325 5540 252 1419 7450 721 829 3416 1289 3312 8018 2823 3249 6538 1007 5952 8298 1902 4571 6734 2565 6406 7168 773 915 5018 3028 4051 774179 1753 3852 903 3404 3680 5489 5848 5866Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 329/508
- 90/1152424 3301 43172796 3577 60283170 6557 71794217 4630 84665750 7831 8430596 3008 47472145 3431 8483303 2293 24763344 5905 80221863 4341 82965287 6278 68161066 1699 4779166 2129 72953924 3954 6338980 6321 7691437 823 62034958 6320 73381751 4642 60001984 2806 49003596 6569 79411014 1565 56282535 4549 8594307 3169 54992241 3013 3111363 3334 36921019 1169 25291184 1548 8550628 3240 47776847 7871 8606Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 330/508
- 91/1157005 7866 8170 3091 4408 8309 2848 5856 6938 1806 6663 8158 1087 3284 5147 2802 5044 8595 1205 3758 7081 8306 8432 8553 2077 5364 5458 2059 2255 5109 2306 5744 7769 3969 5416 6162 517 5513 7786 7918 8017 8165 3639 4363 8476 4629 6215 8051 980 1375 5550 864 7502 7548 2154 4446 7707 6013 6124 7955 1915 4135 8439 2774 5231 6850 2553 5926 6440 3981 5273 7044 1340 4056 6073 2594 3315 4312 1685 2416 8342 4273 5045 6737 4883 5958 8299Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 331/508
- 92/115226 4276 6021943 1154 43671342 4359 75961242 2173 67441281 5732 6368962 4433 4803363 6187 75182554 6505 6950197 2308 72082708 5562 8088424 2086 81999 2988 50993901 6887 83113625 6470 68136586 8269 82821170 1543 3468184 3479 66411664 6903 8304611 3557 4683980 1233 62204438 4902 80133595 7500 81041676 4249 8053995 3415 4160422 3063 57531689 5664 58851010 2854 5674597 2742 67394732 8471 8490Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 332/508
- 93/115291 6436 6932.14. 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 14/16, 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 incluindo95 128 735 809 2382 2719 4381 4445 4500 5651 6000 6009 6400 73942222 2648 2825 4051 4054 4330 5281 5407 6228 6263 6861 7261 8175 83071954 2285 2329 2649 2954 3340 3544 4626 4776 5451 5603 6158 7148 7422465 677 939 1007 1600 2226 3425 3645 4766 5036 5404 6247 6539 7760442 1249 2489 2579 3259 4572 4608 4726 5439 6095 6378 8317 8378 857474 663 1080 1534 3128 3293 3730 4292 4521 4924 5148 6979 7633 8630Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 333/508
- 94/115638 689 717 916 939 1607 2766 2992 4129 4543 5450 5845 7205598 659 812 1014 1066 1245 1731 2847 3656 3775 4960 4992 7578673 1149 1176 1436 2884 3475 3951 5169 5226 5591 5950 7573 8426127 629 1242 2196 3758 4017 6013 6128 6232 6538 7073 7946 8166388 401 1268 1814 2256 3549 4884 5615 6895 7107 7474 7551 7825523 2477 3119 3849 3901 3978 4486 4518 5258 5593 6899 7912 8215421 1000 2064 2070 2723 3941 4076 4640 5827 5846 6525 8169353 1017 1995 2566 2574 2651 4356 5860 6711 6970 7567 8522238 257 1225 2032 3000 3955 4116 4325 5462 5932 6285 6994365 523 2306 2379 4362 5344 5993 7473 7500 7861 8116 84921119 1320 1993 2434 2783 3032 3758 4830 5154 5206 5339 64531209 2599 2786 3404 4309 4487 4753 5051 5064 5100 5170 71081551 1696 2789 3142 4097 4267 5178 5815 6165 7088 7731 826960 1189 1720 3119 6403 6586 6603 7019 7623 7732 7934 8157500 1218 1227 1422 1558 1901 3610 4263 4273 4704 4730Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 334/508
- 95/1155192 6489146 377 437 1477 2328 2785 4195 6535 7595 7662 7718 7894860136 453 1103 3738 4136 4580 6604 6917 7166 7538 8002 81058632873 3043 3334 4506 4620 4638 5016 5608 6251 6383 67816795 8253185 223 1023 2907 3101 3330 3654 4088 5876 6460 64827657 7838540 583 1507 2890 2997 3820 4288 4571 5231 7105 73117401 7916761 1368 2218 2456 2562 2701 4744 5161 5247 6038 64306551 69571003 1115 4045 4052 4491 5573 6070 6225 6528 6770 70878484 8526945 1500 2141 2862 5895 5924 6589 6680 7360 7831 79207939 8188282 686 1010 2301 2830 3248 4635 4810 4847 5099 58735905 68441796 3108 3214 3282 3746 4286 4995 6281 7235 7276 77738245 83281349 1762 1823 1935 2526 3184 3511 4531 6070 6697 69697190 7760984 1410 2807 3035 3992 4082 4605 5097 5115 6391 66928362 8476757 1281 1736 2103 4164 5905 6331 7278 7514 8213 83968440 8465645 44141338 8195Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 335/508
- 96/1151237 5945 1000 7040 1171 8124 68 2695 3561 5194 1561 3302 4487 6075 3508 8439 2166 2546 1368 1397 785 6326 657 4177 2314 4074 587 54761487 5944 6170 3645 6414 7448 1927 3790 6692 1176 4020 7527 1237 5395 6965 83 928 3291 1820 2600 3721 369 4250 6233 533 874 6303 1060 3459 6348 360 486 6925 455 2030 8562 775 1917 72945145 6283 7207 1806 2399 2634Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 336/508
- 97/1151022 7564 8614331 3107 75762829 4325 5540252 1419 7450721 829 34161289 3312 80182823 3249 65381007 5952 82981902 4571 67342565 6406 7168773 915 50183028 4051 774179 1753 3852903 3404 36805489 5848 58662424 3301 43172796 3577 60283170 6557 71794217 4630 84665750 7831 8430596 3008 47472145 3431 8483303 2293 24763344 5905 80221863 4341 82965287 6278 68161066 1699 4779166 2129 72953924 3954 6338Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 337/508
- 98/115980 6321 7691 437 823 6203 4958 6320 7338 1751 4642 6000 1984 2806 4900 3596 6569 7941 1014 1565 5628 2535 4549 8594 307 3169 5499 2241 3013 3111363 3334 3692 1019 1169 2529 1184 1548 8550 628 3240 4777 6847 7871 8606 7005 7866 8170 3091 4408 8309 2848 5856 6938 1806 6663 8158 1087 3284 5147 2802 5044 8595 1205 3758 7081 8306 8432 8553 2077 5364 5458 2059 2255 5109 2306 5744 7769 3969 5416 6162 517 5513 7786 7918 8017 8165Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 338/508
- 99/1153639 4363 84764629 6215 8051980 1375 5550864 7502 75482154 4446 77076013 6124 79551915 4135 84392774 5231 68502553 5926 64403981 5273 70441340 4056 60732594 3315 43121685 2416 83424273 5045 67374883 5958 8299226 4276 6021943 1154 43671342 4359 75961242 2173 67441281 5732 6368962 4433 4803363 6187 75182554 6505 6950197 2308 72082708 5562 8088424 2086 81999 2988 50993901 6887 83113625 6470 6813Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 339/508
- 100/1156586 8269 82821170 1543 3468184 3479 66411664 6903 8304611 3557 4683980 1233 62204438 4902 80133595 7500 81041676 4249 8053995 3415 4160422 3063 57531689 5664 58851010 2854 5674597 2742 67394732 8471 8490291 6436 6932.15. 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 14/16, 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 dePetição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 340/508
- 101/115 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 incluindo95 128 735 809 2382 2719 4381 4445 4500 5651 6000 6009 6400 73942222 2648 2825 4051 4054 4330 5281 5407 6228 6263 68617261 8175 83071954 2285 2329 2649 2954 3340 3544 4626 4776 5451 56036158 7148 7422465 677 939 1007 1600 2226 3425 3645 4766 5036 5404 6247 6539 7760442 1249 2489 2579 3259 4572 4608 4726 5439 6095 6378 8317 8378 857474 663 1080 1534 3128 3293 3730 4292 4521 4924 5148 6979 7633 8630638 689 717 916 939 1607 2766 2992 4129 4543 5450 5845 6883 7205598 659 812 1014 1066 1245 1731 2847 3656 3775 4960 4992 6300 7578673 1149 1176 1436 2884 3475 3951 5169 5226 5591 5950 6603 7573 8426127 629 1242 2196 3758 4017 6013 6128 6232 6538 7073 7307 7946 8166388 401 1268 1814 2256 3549 4884 5615 6895 7107 7474 7544 7551 7825523 2477 3119 3849 3901 3978 4486 4518 5258 5593 6899Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 341/508
- 102/1157912 8215421 1000 2064 2070 2723 3941 4076 4640 5827 5846 6525 8169353 1017 1995 2566 2574 2651 4356 5860 6711 6970 7567 8522238 257 1225 2032 3000 3955 4116 4325 5462 5932 6285 6994365 523 2306 2379 4362 5344 5993 7473 7500 7861 8116 84921119 1320 1993 2434 2783 3032 3758 4830 5154 5206 5339 64531209 2599 2786 3404 4309 4487 4753 5051 5064 5100 5170 71081551 1696 2789 3142 4097 4267 5178 5815 6165 7088 7731 826960 1189 1720 3119 6403 6586 6603 7019 7623 7732 7934 8157500 1218 1227 1422 1558 1901 3610 4263 4273 4704 4730 6489146 377 437 1477 2328 2785 4195 6535 7595 7662 7718 789436 453 1103 3738 4136 4580 6604 6917 7166 7538 8002 8105873 3043 3334 4506 4620 4638 5016 5608 6251 6383 6781 8253185 223 1023 2907 3101 3330 3654 4088 5876 6460 6482 7838540 583 1507 2890 2997 3820 4288 4571 5231 7105 7311 7916Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 342/508
- 103/115761 1368 2218 2456 2562 2701 4744 5161 5247 6038 64306551 69571003 1115 4045 4052 4491 5573 6070 6225 6528 6770 70878484 8526945 1500 2141 2862 5895 5924 6589 6680 7360 7831 79207939 8188282 686 1010 2301 2830 3248 4635 4810 4847 5099 58735905 68441796 3108 3214 3282 3746 4286 4995 6281 7235 7276 77738245 83281349 1762 1823 1935 2526 3184 3511 4531 6070 6697 69697190 7760984 1410 2807 3035 3992 4082 4605 5097 5115 6391 66928362 8476757 1281 1736 2103 4164 5905 6331 7278 7514 8213 83968440 8465645 44141338 81951237 59451000 70401171 812468 26953561 51941561 33024487 60753508 84392166 25461368 1397785 6326Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 343/508
- 104/115657 4177 2314 4074 587 5476 1487 5944 6170 3645 6414 7448 1927 3790 6692 1176 4020 7527 1237 5395 6965 83 928 3291 1820 2600 3721 369 4250 6233 533 874 6303 1060 3459 6348 360 486 6925 455 2030 8562 775 1917 7294 5145 6283 7207 1806 2399 2634 1022 7564 8614 331 3107 7576 2829 4325 5540 252 1419 7450 721 829 3416 1289 3312 8018 2823 3249 6538 1007 5952 8298 1902 4571 6734 2565 6406 7168 773 915 5018Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 344/508
- 105/1153028 4051 774179 1753 3852903 3404 36805489 5848 58662424 3301 43172796 3577 60283170 6557 71794217 4630 84665750 7831 8430596 3008 47472145 3431 8483303 2293 24763344 5905 80221863 4341 82965287 6278 68161066 1699 4779166 2129 72953924 3954 6338980 6321 7691437 823 62034958 6320 73381751 4642 60001984 2806 49003596 6569 79411014 1565 56282535 4549 8594307 3169 54992241 3013 3111363 3334 3692Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 345/508
- 106/1151019 1169 2529 1184 1548 8550 628 3240 4777 6847 7871 8606 7005 7866 8170 3091 4408 8309 2848 5856 6938 1806 6663 8158 1087 3284 5147 2802 5044 8595 1205 3758 7081 8306 8432 8553 2077 5364 5458 2059 2255 5109 2306 5744 7769 3969 5416 6162 517 5513 7786 7918 8017 8165 3639 4363 8476 4629 6215 8051 980 1375 5550 864 7502 7548 2154 4446 7707 6013 6124 7955 1915 4135 8439 2774 5231 6850 2553 5926 6440 3981 5273 7044 1340 4056 6073Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 346/508
- 107/1152594 3315 43121685 2416 83424273 5045 67374883 5958 8299226 4276 6021943 1154 43671342 4359 75961242 2173 67441281 5732 6368962 4433 4803363 6187 75182554 6505 6950197 2308 72082708 5562 8088424 2086 81999 2988 50993901 6887 83113625 6470 68136586 8269 82821170 1543 3468184 3479 66411664 6903 8304611 3557 4683980 1233 62204438 4902 80133595 7500 81041676 4249 8053995 3415 4160422 3063 5753Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 347/508
- 108/1151689 5664 58851010 2854 5674597 2742 67394732 8471 8490291 6436 6932.16. 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 bits e uma taxa de código r de 14/16, 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 incluindo95 128 735 809 2382 2719 4381 4445 4500 5651 6000 6009 6400 73942222 2648 2825 4051 4054 4330 5281 5407 6228 6263 6861 7261 8175 83071954 2285 2329 2649 2954 3340 3544 4626 4776 5451 5603Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 348/508
- 109/1157148 7422465 677 939 1007 1600 2226 3425 3645 4766 5036 5404 6247 7760442 1249 2489 2579 3259 4572 4608 4726 5439 6095 6378 8378 857474 663 1080 1534 3128 3293 3730 4292 4521 4924 5148 6979 8630638 689 717 916 939 1607 2766 2992 4129 4543 5450 5845 7205598 659 812 1014 1066 1245 1731 2847 3656 3775 4960 4992 7578673 1149 1176 1436 2884 3475 3951 5169 5226 5591 5950 7573 8426127 629 1242 2196 3758 4017 6013 6128 6232 6538 7073 7946 8166388 401 1268 1814 2256 3549 4884 5615 6895 7107 7474 7551 7825523 2477 3119 3849 3901 3978 4486 4518 5258 5593 6899 7912 8215421 1000 2064 2070 2723 3941 4076 4640 5827 5846 6525 8169353 1017 1995 2566 2574 2651 4356 5860 6711 6970 7567 8522238 257 1225 2032 3000 3955 4116 4325 5462 5932 6285 6994365 523 2306 2379 4362 5344 5993 7473 7500 7861 8116 84921119 1320 1993 2434 2783 3032 3758 4830 5154 5206 5339 6453Petição 870190044124, de 10/05/2019, pág. 349/508
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