CN111817964B - 发送方法及接收方法 - Google Patents
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Abstract
提供了一种发送方法及接收方法。所述发送设备包括:基带包(BBP)产生器,被配置为产生包括头和有效载荷数据的BBP;帧产生器,被配置为产生包括BBP的帧;信号处理器,被配置为对产生的帧进行信号处理;发送器,被配置为发送经信号处理的帧。所述头包括关于以下项的信息:有效载荷数据的类型、是否存在附加头、有效载荷数据的长度以及有效载荷数据的长度的最低有效位(LSB)。因此,基于包括在所述头中的信息将各种类型的数据映射在物理层上,并提高数据处理效率。
Description
本申请是向中国国家知识产权局提交的申请日为2014年08月05日,申请号为“201480044670.1”,发明名称为“发送设备及其控制方法”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
与本发明构思的示例性实施例一致的设备和方法涉及一种发送设备、接收设备及其控制方法,更具体地,涉及一种具有用于对数据进行映射以通过物理层发送数据的功能或装置的发送设备、接收设备及其控制方法。
背景技术
在21世纪的面向信息的社会,广播通信服务具有全面数字化、多信道、宽带和高质量的特点。具体地讲,随着高清晰度数字电视(TV)和便携式广播设备的分布已经扩展,对于支持数字广播服务的各种接收方法的需求已增加。
根据所述需求,各种类型的技术标准已在全球范围内被采用。根据所述技术标准,已提供各种类型的服务以满足用户需求。
发明内容
技术问题
具体地讲,数字广播服务需要一种通过发送多媒体数据或用于多媒体数据的信令的发送方有效地发送数据或信令并同时合当地提供所需信息的方法。根据如何构成提供所需信息的帧头信息,可处理各种类型的数据。此外,处理效率可被提高,因此,可提供一种构成用于维持最高性能的头信息的方法。
技术方案
示例性实施例至少解决以上问题和/或缺点以及上面未描述的其他缺点。然而,示例性实施例无需克服上述缺点,示例性实施例可不克服任何上述问题。
示例性实施例提供了一种发送设备、接收设备及其控制方法。
根据示例性实施例的一方面,提供了一种发送设备,包括:基带包(BBP)产生器,被配置为产生包括头和有效载荷数据的BBP;帧产生器,被配置为产生包括BBP的帧;信号处理器,被配置为对产生的帧进行信号处理;发送器,被配置为发送经信号处理的帧。所述头可包括关于以下项的信息:有效载荷数据的类型、是否存在附加头、有效载荷数据的长度以及有效载荷数据的长度的最低有效位(LSB)。
关于是否存在附加头的信息可包括关于是否存在从可变头和扩展头中选择的至少一个的信息。
可变头可包括关于以下项的信息:是否存在指示物理层的地址的信息、上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送、上层数据中的一些数据的位置、是否存在扩展头以及指示扩展头的长度的信息的大小。
可变头还可包括关于以下项的信息中的至少一个:有效载荷数据的长度的最高有效位(MSB)、物理层的地址、用于标识上层数据中的一些数据的标识(ID)、上层数据中的一些数据的长度以及扩展头的长度。
响应于有效载荷数据包括预设类型的数据,扩展头可包括用于处理所述预设类型的数据的信息。
根据示例性实施例的另一方面,提供了一种接收设备,包括:接收器,被配置为接收包括头和有效载荷数据的帧;信息提取器,被配置为从接收到的帧提取头信息;信号处理器,被配置为基于提取出的头信息对包括在所述帧中的有效载荷数据进行信号处理。所述头信息可包括关于以下项的信息:有效载荷数据的类型、是否存在附加头、有效载荷数据的长度以及有效载荷数据的长度的LSB。
关于是否存在附加头的信息可包括指示是否存在从可变头和扩展头中选择的至少一个的信息。
可变头可包括关于以下项的信息:是否存在指示物理层的地址的信息、上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送、上层数据中的一些数据的位置、是否存在扩展头以及指示扩展头的长度的信息的大小。
可变头还可包括关于以下项的信息中的至少一个:有效载荷数据的长度的MSB、物理层的地址、用于标识上层数据中的一些数据的ID、上层数据中的一些数据的长度以及扩展头的长度。
响应于有效载荷数据包括预设类型的数据,扩展头可包括用于处理所述预设类型的数据的信息。
根据示例性实施例的一方面,提供了一种控制发送设备的方法。所述方法可包括:产生包括头和有效载荷数据的BBP;产生包括BBP的帧;对产生的帧进行信号处理;发送经信号处理的帧。所述头可包括关于以下项的信息:有效载荷数据的类型、是否存在附加头、有效载荷数据的长度以及有效载荷数据的长度的LSB。
关于是否存在附加头的信息可包括指示是否存在从可变头和扩展头中选择的至少一个的信息。
可变头可包括关于以下项的信息:是否存在指示物理层的地址的信息、上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送、上层数据中的一些数据的位置、是否存在扩展头以及指示扩展头的长度的信息的大小。
可变头还可包括关于以下项的信息中的至少一个:有效载荷数据的长度的MSB、物理层的地址、用于标识上层数据中的一些数据的ID、上层数据中的一些数据的长度以及扩展头的长度。
响应于有效载荷数据包括预设类型的数据,扩展头可包括用于处理所述预设类型的数据的信息。
根据示例性实施例的另一方面,提供了一种控制接收设备的方法。所述方法可包括:接收包括头和有效载荷数据的帧;从接收到的帧提取头信息;基于提取出的头信息对包括在所述帧中的有效载荷数据进行信号处理。头信息可包括关于以下项的信息:有效载荷数据的类型、是否存在附加头、有效载荷数据的长度以及有效载荷数据的长度的LSB。
关于是否存在附加头的信息可包括指示是否存在从可变头和扩展头中选择的至少一个的信息。
可变头可包括关于以下项的信息:是否存在指示物理层的地址的信息、上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送、上层数据中的一些数据的位置、是否存在扩展头以及指示扩展头的长度的信息的大小。
可变头还可包括关于以下项的信息中的至少一个:有效载荷数据的长度的MSB、物理层的地址、用于标识上层数据中的一些数据的ID、上层数据中的一些数据的长度以及扩展头的长度。
响应于有效载荷数据包括预设类型的数据,扩展头可包括用于处理所述预设类型的数据的信息。
附图说明
通过参照附图描述特定示例性实施例,上述和/或其他方面将更加清楚,其中:
图1是示出根据示例性实施例的发送设备的结构的框图;
图2是示出根据示例性实施例的帧产生器的具体结构的框图;
图3是示出根据示例性实施例的基带包(BBP)、基带帧和经扰码后的基带帧的示图;
图4是示出根据示例性实施例的BBP的结构的示图;
图5是示出根据示例性实施例的包括基本头和附加头的BBP的结构的示图;
图6是示出根据示例性实施例的接收设备的结构的框图;
图7是示出根据示例性实施例的控制发送设备的方法的流程图;
图8是示出根据示例性实施例的控制接收设备的方法的流程图;
图9是示出根据示例性实施例的接收器的结构的框图;
图10是示出根据示例性实施例的图9的解调器的具体结构的框图;
图11是示出根据示例性实施例的从用户选择服务起到实际选择的服务被播放为止接收器的简要操作的流程图。
具体实施方式
参照附图更具体地描述示例性实施例。
在下面的描述中,即使在不同的附图中,相同的附图标号也用于相同的元件。在说明书中定义的事宜(诸如具体构造和元件)被提供用于帮助全面理解示例性实施例。因此,应理解的是,可在没有这些具体限定的事宜的情况下实现示例性实施例。此外,由于公知功能或构造会由于不必要的细节而模糊示例性实施例,因此,不具体描述公知功能或构造。
图1是示出根据示例性实施例的发送设备100的结构的框图。
参照图1,发送设备100包括基带包(BBP)产生器110、帧产生器120、信号处理器130和发送器140。
BBP产生器110可产生包括头和有效载荷数据的BBP。这里,头可包括关于有效载荷数据的信息和关于构成头的字段的信息。随后将对此进行描述。
有效载荷数据可包括从互联网协议(IP)包、传输流(TS)包、信令数据及其组合中选择的一个。此外,包括在有效载荷数据中的数据不限于上述示例,有效载荷数据可包括各种类型的数据。
BBP可以是将各种类型的输入数据映射在物理层上所需的单元包。例如,IP包可通过BBP被发送到一个物理层通道(PLP),或者可与信令数据一起被发送到PLP。
帧产生器120可产生包括BBP的帧。换言之,帧产生器120可产生包括BBP的基带帧。具体地讲,帧产生器120可布置包括IP包和头的多个BBP,以产生具有与前向纠错(FEC)码相应的大小的基带帧。这可同样应用于如上所述的IP包和各种类型的数据。现在将参照图2和图3来具体描述产生BBP和基带帧的处理。
图2是示出根据示例性实施例的帧产生器120的具体结构的框图。
参照图2,帧产生器120可包括基带头产生器120-1和基带帧产生器120-2。基带帧产生器120还可将产生的基带帧发送到基带帧扰码器125。
BBP产生器110可从输入的IP包、TS包和各种类型的数据产生分别将被发送到与输入模式有关的PLP的BBP。例如,BBP可与国际标准化组织(ISO)7层模型中的L2包相应。换言之,BBP产生器110可对从比输入的层2更高的层输入的包(IP包、TS包等)进行封装,以产生BBP。
基带头产生器120-1可产生插入基带帧的头。这里,插入基带帧的头被称为包括关于基带帧的信息的基带头。
基带帧产生器120-2可将由基带头产生器120-1产生的基带头添加到从BBP产生器110输出的一个或更多个BBP,以产生基带帧。
基带帧扰码器125在FEC码分别被添加到基带帧之前对存储在基带帧中的数据进行随机扰码,以产生经扰码后的基带帧。通过PLP发送经扰码后的基带帧以进行信号处理。
这里,PLP是指单独处理的信号路径。换言之,各个服务(例如,视频、扩展视频、音频、数据流等)可通过多个射频(RF)信道被发送和接收,并且PLP可以是发送服务所通过的路径或者是通过该路径发送的流。PLP可位于按照时间间隔分布在多个RF信道上的时隙中,或者可按照时间间隔分布在一个RF信道上。换言之,一个PLP可在多个RF信道上按照时间间隔分布和发送。
PLP的结构包括提供一个PLP的输入模式A和提供多个PLP的输入模式B。具体地讲,如果支持输入模式B,则可提供鲁棒特定服务,并可分布和发送一个流以增加时间交织长度,从而获得时间分集增益。另外,如果仅特定流被接收到,则接收器可在其他时间间隔被关闭以节约电力,从而适合于提供便携式移动广播服务。
这里,时间分集是指这样的技术:如果发送方按照规则的时间间隔多次发送相同的信号以降低移动通信传输路径上的传输质量的恶化,则接收方通过时间分集来接收和同步所述信号以获取高传输质量。
可被共同地发送到多个PLP的信息可被包括在一个PLP中,并随后被发送以增加传输效率。这里,PLP0依此进行操作并被称为共同PLP,除了PLP0的其他PLP可用于发送数据并被称为数据PLP。
如果如上所述的PLP被使用,则在家可接收到高清晰度电视(HDTV)节目。此外,即使当接收器被携带和移动,也可提供标准清晰度电视(SDTV)节目。此外,可通过广播站或广播内容提供商向观看者提供各种类型的广播服务,即使在接收质量差的边缘区域,也可提供不同的服务以接收广播服务。
图3是示出根据示例性实施例的BBP、基带帧和经扰码后的基带帧的示图。
参照图3,BBP产生器110可在BBP有效载荷中存储各种类型的数据(诸如,IP包、TS包等),并将头添加到BBP有效载荷以产生多个BBP 111和112。基带帧产生器120可对多个BBP 111和112进行分组,并将基带头添加到经分组后的BBP,以产生多个基带帧121和122。这里,基带帧121和122中的每一个可包括多个BBP或者可包括BBP中的一些或分片的BBP。
如图3所示,如果BBP中的一些被插入基带帧121中,则其他BBP被插入基带帧122中。
被插入BBP中的头与被插入基带帧中的基带头不同。
基带帧扰码器125可对基带帧121和122进行随机扰码,以产生多个经扰码后的基带帧125-1和125-2。此外,如上所述,经扰码后的基带帧125-1和125-2可被发送到PLP并可被进行信号处理,从而将FEC码添加到经扰码后的基带帧125-1和125-2。
再次参照图1,信号处理器130可对产生的帧进行信号处理。这里,产生的帧可指示如上所述的基带帧。
具体地,虽然未在附图中示出,但信号处理器130可包括比特交织编码调制(BICM)编码器(未示出)和帧构建器(未示出)。现在将简要描述各个信号处理的处理。BICM编码器确定FEC编码率和星座顺序,以根据待服务的数据将被发送到的区域(例如,固定PHY帧或移动PHY帧)执行编码。可通过另外的BICM编码器(未示出)或对数据进行编码的BICM编码器对关于待服务的数据的信令信息进行编码。
对帧进行构造的帧构建器确定用于信令区域的正交频分复用(OFDM)参数和用于待服务的数据将被发送到的区域的OFDM参数,并添加同步区域以产生帧。发送器140可将经信号处理后的帧发送到发送设备(未示出)。这里,经信号处理后的帧可指示由信号处理器130进行信号处理的基带帧。
具体地,发送器140可包括OFDM波形产生器(未示出)。OFDM波形产生器将产生的帧调制为RF信号,并将RF信号发送到接收设备(未示出)。
根据示例性实施例的插入到BBP中的头可包括关于以下项的信息:有效载荷数据的类型、是否存在附加头、有效载荷数据的长度和有效载荷数据的长度的最低有效位(LSB)。现在将参照图4对此进行具体描述。
图4是示出根据示例性实施例的BBP 400的结构的示图。
参照图4,BBP 400可包括头410和有效载荷数据440。在图4中,头410被示出为基本头以区分于附加头。因此,头410和基本头可被定义为相同的头,将使用基本头代替头410以区分于附加头。
基本头410位于BBP 400的起始点,并具有两(2)个字节的固定大小。换言之,基本头410始终被插入BBP 440中。
基本头410包括TYPE字段411、MODE字段412、LENGM字段413和LENGLSB字段414。
这里,TYPE字段411指示关于有效载荷数据440的类型的信息,可由三(3)个比特形成,并可具有如下面的表1中所示的值。
表1[表1]
如果TYPE字段411被设置为000,则TYPE字段411指示有效载荷数据440包括填充区域,其中,填充区域指示为防止干扰而插入的数据。
如果TYPE字段411被设置为001,则TYPE字段411指示有效载荷数据440包括信令数据,其中,信令数据包括从有效载荷数据440检测数据所需的信息。
如果TYPE字段411被设置为010,则TYPE字段411指示有效载荷数据440包括IP版本4(IPv4)的数据。IPv4指示第四版本的IP,IP指示用于在互联网上将数据从一个计算机发送到另一个计算机的协议。换言之,互联网上的每个计算机分别具有彼此不同的至少一个或更多个地址,这些地址是IP。
如果TYPE字段411被设置为011,则TYPE字段411指示有效载荷数据440包括IPv6的数据。IPv6指示为解决IPv4的IP地址的不足而建议的协议。
如果TYPE字段411被设置为100,则TYPE字段411可指示有效载荷数据440包括TS数据或者可指示有效载荷数据440同时包括TS流和另一种类型的数据流。
如果TYPE字段411被设置为101或111,则TYPE字段411可指示有效载荷数据440被留空以待后续使用。
MODE字段412可指示关于在基本头410之后是否存在附加头的信息,并可由一(1)个比特形成。根据发送数据的类型和属性,MODE字段412还可用作具有合适的长度的头。
这里,关于在基本头410之后是否存在附加头的信息包括关于是否存在可变头和扩展头中的至少一个的信息。随后将描述可变头和扩展头。
具体地,如果MODE字段412被设置为0,则MODE字段412指示不存在可变头和扩展头,BBP 400仅包括基本头410。因此,如图4所示,有效载荷数据440连接在基本头410之后。换言之,图4是示出MODE字段412被设置为0的包括基本头410和有效载荷440的BBP 400的示图。
如果MODE字段412被设置为1,则MODE字段412指示在基本头410之后存在最小大小为一(1)个字节的可变头。
LENGM字段413可指示关于有效载荷数据440的长度的信息,并可由一(1)个比特形成。
LENGM字段413支持可具有各种长度的有效载荷数据440。具体地,如果LENGM字段413被设置为0,则LENGM字段413指示长度短于2048个字节的有效载荷数据440被包括在BBP400中。如果LENGM字段413被设置为1,则LENGM字段413指示长度大于或等于2048个字节的有效载荷数据440被包括在BBP 400中。这里,有效载荷数据440可具有219-1个字节的最大长度。
LENGLSB字段414可指示关于有效载荷数据440的长度的LSB的信息,并可由11个比特形成。换言之,LENGLSB字段414以11个比特来指示有效载荷数据440的长度的LSB。
具体地,如果LENGM字段413被设置为0,则LENGLSB字段414指示有效载荷数据440的实际长度。如果LENGM字段413被设置为1,则LENGLSB字段414连接到随后将描述的包括在可变头中的LENGMSB字段以指示有效载荷数据440的实际长度。换言之,如果LENGM字段413被设置为0,则11个比特的LENGLSB字段414指示有效载荷数据440的实际长度。
输入的IP包、TS包和各种类型的数据可被存储在有效载荷数据440中。
如果MODE字段412被设置为1,则最小大小为一(1)个字节的可变头可被添加在基本头410之后。现在将参照图5来描述可变头的结构。
图5是示出根据示例性实施例的包括基本头410和附加头的BBP 400的结构的示图。
这里,附加头可包括可变头420和扩展头430中的至少一个。
参照图5,BBP 440包括基本头410、可变头420、扩展头430和有效载荷数据440。这里,上面已描述了基本头410和有效载荷数据440,因此省略对它们的详细描述。
如上所述,如果MODE字段412被设置为1,则最小大小为一(1)个字节的可变头420可被添加在基本头410之后。这里,大小为一(1)个字节的可变头420可包括关于以下项的信息:是否存在指示物理层的地址的信息、上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送、是否存在扩展头430以及指示扩展头430的长度的信息的大小。
可变头420还可包括关于以下项的信息中的至少一个:有效载荷数据440的长度的最高有效位(MSB)、物理层的地址、用于标识上层数据中的一些数据的标识符(ID)、上层数据中的一些数据的长度以及扩展头430的长度。
具体地,如果关于有效载荷数据440的长度的信息具有预设值,则可变头420还可包括关于有效载荷数据440的长度的MSB的信息。如果关于是否存在指示物理层的地址的信息的信息具有预设值,则可变头420还可包括关于物理层的地址的信息。如果关于上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送的信息具有预设值,则可变头420还可包括关于用于标识上层数据中的一些数据的ID的信息。此外,如果关于上层数据中的一些数据的位置的信息具有预设值,则可变头420还可包括关于上层数据中的一些数据的长度的信息。如果关于是否存在扩展头430的信息具有预设值,则可变头420还可包括关于扩展头430的长度的信息。
参照图5,可变头420可包括LABELI字段421、FRAGI字段422、FRAGS字段423、EXTHI字段424、EXTHLM字段425和RFU字段426,其中,上述字段分别指示关于以下项的信息:是否存在指示物理层的地址的信息、上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送、是否存在扩展头430、指示扩展头430的长度的信息的大小。
如果包括在基本头410中的LENGM字段413被设置为1,则可变头420还可包括LENGMSB字段427。如果LABELI字段421被设置为1,则可变头420还可包括LABEL字段428。如果FRAGI字段422被设置为1,则可变头420还可包括FRAGID字段429。如果FRAGS字段423被设置为1,则可变头420还可包括FAGTOTAL字段429-1。如果EXTHI字段424被设置为1,则可变头420还可包括EXTHL字段429-2。
图5示出可变头420的所有字段421、422、423、424、425、426、427、428、429、429-1和429-2。这是为了描述可被包括在可变头420中的所有字段,可变头420可仅包括LABELI字段421、FRAGI字段422、FRAGS字段423、EXTHI字段424、EXTHLM字段425和RFU字段426。如上所述,根据在LENGM字段413、LABELI字段421、FRAGI字段422、FRAGS字段423和EXTHI字段424中设置的值,可变头420还可包括以下项中的至少一个:LENGMSB字段427、LABEL字段428、FRAGID字段429、FRAGTOTAL字段429-1和EXTHL字段429-2。
这里,LABELI字段421可指示是否存在指示物理层的地址的信息,并可由一(1)个比特形成。换言之,LABELI字段421指示是否存在大小为三(3)个字节的包括关于物理层的地址的信息的LABEL字段428。
具体地,如果LABELI字段421被设置为0,则LABELI字段421指示不存在LABEL字段428。如果LABELI字段421被设置为1,则LABELI字段421指示存在LABEL字段428。
FRAGI字段422可指示上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送,并可由一(1)比特构成。换言之,FRAGI字段422指示有效载荷数据440是否包括上层的协议数据单元(PDU)的分片。这里,PDU指示协议数据单元(即,在特定层的协议中指定的数据单元)。
具体地,如果FRAGI字段422被设置为1,则FRAGI字段422指示有效载荷数据440包括上层的PDU的分片。如果FRAGI字段422被设置为0,则FRAGI字段422指示有效载荷数据440包括上层的PDU。换言之,如果FRAGI字段422被设置为1,则FRAGI字段422指示有效载荷数据440包括上层数据中的一些数据。如果FRAGI字段422被设置为0,则FRAGI字段422指示有效载荷数据440包括上层数据中的全部数据。
FRAGS字段423可指示上层数据中的一些数据的位置,并可由一(1)个比特形成。换言之,FRAGS字段423指示有效载荷数据440是否包括上层的PDU的第一分片。
具体地,如果FRAGS字段423被设置为1,则FRAGS字段423指示有效载荷数据440包括上层的PDU的第一分片。如果FRAGS字段423被设置为0,则FRAGS字段423指示有效载荷数据440包括上层的PDU的另一分片而不是第一分片。
如果FRAGI字段422被设置为0,则有效载荷数据440包括上层的PDU。因此,显然有效载荷数据440包括上层的PDU的第一分片,因此,FRAGS字段423可被设置为1。
FRAGI字段422和FRAGS字段423可被绑定在一起以由两(2)个比特表示。例如,如果FRAGI字段422和FRAGS字段423被设置为00,则FRAGI字段422和FRAGS字段423指示有效载荷数据440不包括上层的PDU的任何分片。如果FRAGI字段422和FRAGS字段423被设置为01,则FRAGI字段422和FRAGS字段423指示有效载荷数据440包括上层的PDU的分片,并且包括的分片是上层的PDU的第一分片。此外,如果FRAGI字段422和FRAGS字段423被设置为10,则FRAGI字段422和FRAGS字段指示有效载荷数据440包括上层的PDU的分片,并且包括的分片是上层的中间分片。如果FRAGI字段422和FRAGS字段423被设置为11,则FRAGI字段422和FRAGS字段423指示有效载荷数据440包括上层的PDU的分片,并且包括的分片可指示上层的PDU的最后分片或留空以待后续使用的区域。
EXTHI字段423可指示是否存在扩展头430,并可由一(1)个比特形成。换言之,EXTHI字段424指示在可变头420之后是否存在扩展头430。
具体地,如果EXTHI字段424被设置为0,则BBP 400不包括扩展头430。如果EXTHI字段424被设置为1,则BBP 400包括扩展头430,并且扩展头430位于可变头420之后。
图5示出包括基本头410、可变头420和扩展头430中的全部头的BBP440,但这仅仅是示例性实施例。如果EXTHI字段424被设置为0,则BBP 400仅包括基本头410和可变头420。
EXTHLM字段425指示用于指示扩展头430的长度的信息的大小,并可由一(1)个比特形成。
具体地,如果EXTHLM字段425被设置为0,则EXTHLM字段425指示用于指示扩展头430的长度的信息的大小为小,因此,指示扩展头430的长度的EXTHL字段429-2的长度是一(1)个字节。
如果EXTHLM字段425被设置为1,则EXTHLM字段425指示用于指示扩展头430的长度的信息的大小为大,因此,随后将描述的指示扩展头430的长度的EXTHL字段429-2的长度是两(2)个字节。
RFU字段426指示将被保留以供需要时使用的区域,并可由3个比特形成。
如果基本头410的LENGM字段413被设置为1,则如上所述有效载荷数据440的长度可长于或等于2048,并且可从可变头420的第二个字节起包括指示关于有效载荷数据440的长度的MSB的信息的LENGMSB字段427。
LENGMSB字段427可指示有效载荷数据440的长度的MSB,并可由一(1)个字节形成。换言之,LENGMSB字段427指示有效载荷数据440的八(8)个比特的MSB。
具体地,只有在基本头410的LENGM字段413被设置为1(即,有效载荷数据440的长度长于或等于2048)的情况下,存在LENGMSB字段427。这里,LENGMSB字段427连接到基本头410的用于指示有效载荷数据440的实际长度的LENGLSB字段414。
如果包括在可变头420的第一字节中的LABELI字段421被设置为1,则可变头420可包括指示关于可变头420的物理层的信息的LABEL字段428。
LABEL字段428可指示物理层的地址,并可由三(3)个字节形成。具体地,LABEL字段428指示用于过滤器硬件的物理层的地址。
如果包括在可变头420的第一字节中的FRAGI字段422被设置为1,则可变头420可包括指示关于用于标识上层数据中的一些数据的ID的信息的FRAGID字段429。
FRAGID字段429可指示包括在有效载荷数据440中的上层的PDU的分片的ID,并可由一(1)个字节形成。FRAGID字段429可指示256或更多个分片的ID。
如果包括在可变头420的第一字节中的FRAGS字段423被设置为1,则可变头420可包括指示关于上层数据中的一些数据的长度的信息的FRAGTOTAL字段429-1。
FRAGTOTAL字段429-1可指示包括在有效载荷数据440中的上层的PDU的所有分片的长度,并可由两(2)个字节形成。FRAGTOTAL字段429-1可被接收设备(未示出)用于查看包括在不同的BBP中的不同的分片的长度。
如果包括在可变头420的第一字节中的EXTHI字段424被设置为1,则根据在EXTHLM字段425中设置的值,可变头420可包括长度为一(1)个字节或两(2)个字节的EXTHL字段429-2。
EXTHL字段429-2可指示扩展头430的长度,并可由一(1)个字节或两(2)个字节形成。
具体地,如果EXTHLM字段425被设置为0,则EXTHL字段429-2的长度是一(1)个字节。如果EXTHLM字段425被设置为1,则EXTHL字段429-2的长度是两(2)个字节。
为了总括上述内容,可变头420的长度可在0字节与10字节之间。
具体地,如果指示是否存在基本头410的附加头的MODE字段412被设置为0,则BBP400不包括可变头和扩展头430,因此,可变头420的长度是0个字节。
如果基本头410的MODE字段412被设置为1,则BBP 400包括最小大小为一(1)个字节的可变头420。
如果基本头410的LENGM字段413以及包括在可变头420的第一个字节中的LABELI字段421、FRAGI字段422、FRAGS字段423和EXTHI字段424中的全部字段被设置为1,则可变头420可包括LENGMSB字段427、LABEL字段428、FRAGID字段429、FRAGTOTAL字段429-1和EXTHL字段429-2中的全部字段。如果可变头420包括上述字段中的全部字段,则可变头420的长度最大可以是10字节。
如果可变头420的EXTHI字段424被设置为1,则扩展头430可存在于可变头420之后,指示扩展头430的长度的EXTHL字段429-2最大可以是两(2)个字节。因此,扩展头430的长度最大可以是(216-1)字节。
如果有效载荷数据440包括预设类型的数据,则扩展头430可包括用于处理所述预设类型的数据的信息。换言之,如果有效载荷数据440包括特定类型的数据、特定层的数据等,则扩展头430可另外包括用于处理所述特定类型的数据、特定层的数据等的信息。
扩展头430可以是随后将使用的区域,并可包括未包括在基本头410和可变头420中的各种类型的信息和字段。
根据示例性实施例的BBP 400可与L2包相应。这里,L2包是指在ISO 7层的层2上使用的包,并具有目的地的MAC地址和源的MAC地址。
图6是示出根据示例性实施例的接收设备600的结构的框图。
参照图6,接收设备600包括接收器610、信息提取器620和信号处理器630。
接收器610可接收包括头和有效载荷数据的帧。
信息提取器620可从接收到的帧提取头信息。
信号处理器630可基于提取出的头信息对包括在帧中的有效载荷数据进行信号处理。这里,头信息可包括关于以下项的信息:有效载荷数据的类型、是否存在附加头、有效载荷数据的长度和有效载荷数据的长度的LSB。
这里,关于是否存在附加头的信息可包括关于是否存在可变头和扩展头中的至少一个的信息。
可变头可包括关于以下项的信息:是否存在指示物理层的地址的信息、上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送、上层数据的位置、是否存在扩展头以及指示扩展头的长度的信息的大小。
可变头还可包括关于以下项的信息中的至少一个:有效载荷数据的长度的MSB、物理层的地址、用于标识上层数据中的一些数据的ID、上层数据中的一些数据的长度以及扩展头的长度。
如果有效载荷数据包括预设类型的数据,则扩展头可包括用于处理所述预设类型的数据的信息。
图7是示出根据示例性实施例的控制发送设备的方法的流程图。
参照图7,在操作S710,发送设备产生包括头和有效载荷数据的BBP。这里,头包括关于以下项的信息:有效载荷数据的类型、是否存在附加头、有效载荷数据的长度和有效载荷数据的长度的LSB。
这里,关于是否存在附加头的信息可包括指示是否存在可变头和扩展头中的至少一个的信息。
此外,可变头可包括关于以下项的信息:是否存在指示物理层的地址的信息、上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送、上层数据中的一些数据的位置、是否存在扩展头、指示扩展头的长度的信息的大小。
可变头还可包括关于以下项的信息中的至少一个:有效载荷数据的长度的MSB、用于标识上层数据中的一些数据的ID、上层数据中的一些数据的长度以及扩展头的长度。
此外,如果有效载荷数据包括预设类型的数据,则扩展头可包括用于处理所述预设类型的数据的信息。
在操作S720,发送设备产生包括BBP的帧。
在操作S730,发送设备对产生的帧进行信号处理。在操作S740,发送设备发送经信号处理的帧。
图8是示出根据示例性实施例的控制接收设备的方法的流程图。
参照图8,在操作S810,接收设备接收包括头和有效载荷数据的帧。
在操作S820,接收设备从接收到的帧提取头信息。
在操作S830,接收设备基于头信息对包括在帧中的有效载荷数据进行信号处理,其中,头信息包括关于以下项的信息:有效载荷数据的类型、是否存在附加头、有效载荷数据的长度和有效载荷数据的长度的LSB。
这里,关于是否存在附加头的信息可包括关于是否存在可变头和扩展头中的至少一个的信息。
此外,可变头可包括关于以下项的信息:是否存在指示物理层的地址的信息、上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送、上层数据中的一些数据的位置、是否存在扩展头以及指示扩展头的长度的信息的大小。
可变头还可包括关于以下项的信息中的至少一个:有效载荷数据的长度的MSB、物理层的地址、用于标识上层数据中的一些数据的ID、上层数据中的一些数据的长度以及扩展头的长度。
如果有效载荷数据包括预设类型的数据,则扩展头可包括用于处理所述预设类型的数据的信息。
根据如上所述的各个示例性实施例,可基于包括在头中的信息将各种类型的数据映射在物理层上,并可提高数据处理效率。
图9是示出根据示例性实施例的接收器900的结构的框图。
参照图9,接收器包括控制器910、RF接收器920、解码器930和服务播放器940。
控制器910确定选择的服务被发送到的RF信道和PLP。这里,RF信道可被定义为中心频率和带宽,PLP可被定义为PLP ID。为了发送特定服务,可通过属于一个或更多个RF信道的一个或更多个PLP来发送构成特定服务的分片中的每一个。然而,为了方便,播放一个服务时所需的所有数据将被描述为被发送到一个PLP,其中,所述PLP将被发送到一个RF信道。换言之,服务具有被定义为RF信道和PLP的一个数据获取路径。
RF接收器920从选择的RF信道检测RF信号,对RF信号进行信号处理以提取OFDM符号,并将OFDM符号发送到解调器930。这里,信号处理可包括同步、信道估计、量化等,根据用于信号处理的信息的使用目的和实现,用于信号处理的信息可以是由发送器和/或接收器预设的值,或者可被包括在将被发送到接收器的OFDM符号中的预设的特定的一个中。
解调器930对OFDM符号进行信号处理,以提取用户包,并将用户包发送到服务播放器940。服务播放器940使用用户包来播放并输出由用户选择的服务。这里,用户包的格式可根据服务的实现方式而改变,例如,服务包的格式可以是TS包或IPv4包。
图10是示出根据示例性实施例的图9的解调器930的具体结构的框图。
参照图9,解调器930包括帧解映射器931、用于L1信令的BICM解码器932、控制器933、BICM解码器934和输出处理器935。
帧解映射器931选择构成从包括OFDM符号的帧选择出并属于PLP的FEC块的OFDM单元(cell),并基于从控制器933发送的控制信息将选择的OFDM单元发送到BICM解码器934。帧解映射器931还选择包括L1信令的与一个或更多个FEC块相应的OFDM单元,并将选择的OFDM单元发送到BICM解码器932以获得L1信令。
BICM解码器932对包括L1信令的与FEC块相应的OFDM单元进行信号处理以提取L1信令位,并将L1信令位发送到控制器933。在这种情况下,信号处理可包括提取用于对低密度奇偶校验(LDPC)码进行解码的对数似然比(LLR)值的处理以及通过使用提取出的LLR值对LDPC码进行解码的处理。
控制器933从L1信令位提取L1信令表,并通过使用L1信令表的值来控制帧解映射器、BICM解码器934和输出处理器935的操作。为了便于描述,在图10中,用于L1信令的BICM解码器932不使用控制器933的控制信息。然而,如果L1信令具有与L1-PRE或L1-POST的结构相似的层结构,则用于L1信令的BICM解码器932可包括一个或更多个BICM解码块,并且BICM解码块和帧解映射器931的操作可由上层的L1信令信息控制。
BICM解码器934对构成属于选择的PLP的FEC块的OFDM单元进行信号处理以提取基带帧,并将基带帧发送到输出处理器935。这里,信号处理可包括从OFDM单元提取用于对LDPC码进行解码的LLR值的处理以及通过使用提取出的LLR值对LDPC码进行解码的处理,并可基于从控制器933发送的控制信息来执行信号处理。
信号处理器935对基带帧进行信号处理以提取用户包,并将提取出的用户包发送到服务播放器。在这种情况下,可基于从控制器933发送的控制信息来执行信号处理。
根据示例性实施例,L1信令包括关于以下项的信息:通过相应的PLP发送的用户包的类型,以及用于对基带帧中的用户包进行封装的操作。这里,相应的信息被包括在从控制器933发送到输出处理器935的控制信息中。输出处理器935基于控制信息从接收的基带帧提取用户包。
根据示例性实施例,L1信令可具体包括ISSY模式信息、关于根据ISSY模式信息所需的接收器的缓冲器大小的信息以及关于包括在帧中的相应的PLP的第一用户包的输出时间的信息。这里,所述信息包括在从控制器933发送到输出处理器935的控制信息中。输出处理器935将用户包存储在缓冲器中,并基于控制信息在固定时刻将用户包发送到服务播放器。
图11是示出根据示例性实施例的从用户选择服务起到实际选择的服务被播放为止接收器的操作的流程图。
在用户选择服务的操作S1100之前,可在操作S1100获取关于所有可选择的服务的服务信息。这里,服务信息可包括关于在当前广播系统中播放特定服务所需的多条数据被发送到的RF信道和PLP的信息。服务信息的示例可包括MPEG2-TS的节目专用信息/服务信息(PSI/SI),其中,通常可通过L2信令和上层信令获取MPEG2-TS的PSI/SI。
在根据本示例性实施例的操作S1100,可获取关于在特定频带中发送的PLP的有效载荷类型的综合信息。所述综合信息的示例可包括指示在频带中发送的所有PLP是否包括特定类型的数据的信息。
如果在操作S1110用户选择服务,则接收器在操作S1120将选择的服务改变为发送频率,并在操作S1130检测RF信号。在操作S112,可使用服务信息。
如果在操作S1130检测RF信号,则在操作S1140,接收器从检测到的RF信号提取L1信令。在操作S1150,接收器通过使用在操作S1140提取的L1信令,选择所选择的服务将被发送到的PLP。在操作S1160,接收器从选择的PLP提取基带帧。在操作S1150,可使用服务信息。
操作S1160可包括:对传输帧进行解映射以选择属于PLP的OFDM单元的处理;从OFDM单元提取用于对LDPC码进行编码和/或解码的LLR值的处理;通过使用提取的LLR值对LDPC码进行解码的处理。
在操作S1170,接收器通过使用提取出的基带帧的头信息来从提取出的基带帧提取BBP。在操作S1180,接收器通过使用提取出的基带包的头信息来从提取出的BBP提取用户包。在操作S1190,使用提取出的用户包来播放所选择的服务。在操作S1170和S1180,可使用在操作S1140获取的L1信令信息。
根据示例性实施例,L1信令可包括关于以下项的信息:通过相应的PLP发送的用户包的类型,以及用于对基带帧中的用户包进行封装的操作。这里,在操作S1180,可使用所述信息。更具体地,可通过在封装处理中使用的操作的逆操作来提取用户包。
根据示例性实施例,L1信令可包括:ISSY模式信息、关于根据ISSY模式信息需要的接收器的缓冲器大小的信息以及关于相应的PLP的第一用户包的输出时间的信息。这里,在操作S1180,可使用所述信息来控制缓冲器。更具体地,可使用所述信息来控制提取出的用户包将被存储的缓冲器的大小以及用户包被输出到服务播放器的时间。
根据如上所述的各个示例性实施例,可基于包括在头中的信息将各种类型的数据映射在物理层上,并可提高数据处理效率。
可提供一种存储顺序地执行根据以上示例性实施例的控制方法的程序的非暂时性计算机可读介质。
例如,可提供一种存储执行以下处理的程序的非暂时性计算机可读介质:产生包头和有效载荷数据的BBP;产生包括BBP的帧;对产生的帧进行信号处理;发送经信号处理的帧。
此外,可提供一种存储执行以下处理的程序的非暂时性计算机可读介质:接收包括头和有效载荷数据的帧;从接收到的帧提取头信息;基于提取出的头信息对包括在帧中的有效载荷数据进行信号处理。
非暂时性计算机可读介质指示这样的介质:所述介质不像诸如寄存器、高速缓存、内存等那样短时间存储数据,而是半永久性地存储数据并且可由装置读取。具体地,上述各种应用或程序可被存储并提供在非暂时性计算机可读介质(致密盘(CD)、数字多功能盘(DVD)、硬盘、蓝光盘、通用串行总线(USB)、存储卡、只读存储器(ROM)等)上。
根据示例性实施例,由图1、图2、图6、图9和图10中所示的块表示的组件、元件或单元可被实现为执行上述各种功能的各种数量的硬件、软件和/或固件结构。例如,这些组件、元件或单元可使用可通过一个或更多个微处理器或其他控制设备的控制来执行各种功能的直接电路结构(诸如,存储器、处理、逻辑、查找表等)。这些组件、元件或单元可由包含用于执行特定逻辑功能的一个或更多个可执行指令的模块、程序或部分代码专门实现。此外,以上组件、元件或单元中的至少一个还可包括执行各个功能的处理器(诸如,中央处理器(CPU))、微处理器等。
在发送设备和接收设备的上述块中未示出总线。然而,发送设备的元件和接收设备的元件之间的通信可通过总线来执行。此外,每个装置还可包括执行上述各种操作的处理器(诸如,中央处理器(CPU))、微处理器等。
前述示例性实施例和优点仅仅是示例性的,将不被解释为限制。本教导可容易地被应用于其他类型的设备。此外,示例性实施例的描述旨在说明而非限制权利要求的范围,许多替换、修改和改变对于本领域技术人员而言将是明显的。
Claims (8)
1.一种发送设备的发送方法,所述发送方法包括:
基于输入数据产生包括头和有效载荷的基带包BBP;
产生包括所述BBP的帧;
对产生的帧进行处理;
发送经处理的帧,
其中,所述头包括基本头,基本头包括:
第一字段,用于指示所述输入数据的包类型;
第二字段,被设置为指示存在可变头的第一值或指示不存在可变头的第二值;
第三字段,用于指示有效载荷的长度的最低有效位LSB,
其中,如果第二字段被设置为第一值并且第四字段被设置为第三值,则在基本头之后存在可变头并且可变头包括指示有效载荷的长度的最高有效位MSB的字段。
2.如权利要求1所述的发送方法,其中,可变头包括关于以下项的信息:是否存在指示物理层的地址的信息、上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送、上层数据中的一些数据的位置、是否存在扩展头以及指示扩展头的长度的信息的大小。
3.如权利要求2所述的发送方法,其中,可变头还包括以下项中的至少一项:物理层的地址、用于标识上层数据中的一些数据的标识ID、上层数据中的一些数据的长度以及扩展头的长度。
4.如权利要求3所述的发送方法,其中,如果有效载荷包括预定类型的数据,则扩展头包括用于处理所述预定类型的数据的信息。
5.一种接收设备的接收方法,所述接收方法包括:
接收包括基带包BBP的帧,其中,BBP包括头和有效载荷;
处理接收到的帧,
其中,所述头包括基本头,基本头包括:
第一字段,用于指示输入数据的包类型;
第二字段,被设置为指示存在可变头的第一值或指示不存在可变头的第二值;
第三字段,用于指示有效载荷的长度的最低有效位LSB,
其中,如果第二字段被设置为第一值并且第四字段被设置为第三值,则在基本头之后存在可变头并且可变头包括指示有效载荷的长度的最高有效位MSB的字段。
6.如权利要求5所述的接收方法,其中,可变头包括关于以下项的信息:是否存在指示物理层的地址的信息、上层数据中的一些数据被发送还是全部数据被发送、上层数据中的一些数据的位置、是否存在扩展头以及指示扩展头的长度的信息的大小。
7.如权利要求6所述的接收方法,其中,可变头还包括以下项中的至少一项:物理层的地址、用于标识上层数据中的一些数据的标识ID、上层数据中的一些数据的长度以及扩展头的长度。
8.如权利要求7所述的接收方法,其中,如果有效载荷包括预定类型的数据,则扩展头包括用于处理所述预定类型的数据的信息。
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