发明内容
本发明的目的是提供一种传输中传输信号结构的数据安排,利用该种数据安排能够满足数字有线电视广播传输中的多种传输模式的要求,可以使高数据率的电视广播在有线电视网络中大规模应用。
本发明的信号传输方法是这样的:数字电视传输中将传输信号每间隔一组数据符号插入一个系统信息。每组数据符号包括M个数据符号,M为1664的整数倍,这样使一组数据符号在所使用的任何调制方式下包含整数个RS编码后的包(RS编码后包长为208)。每个系统信息包括144个符号。所述的每一组数据符号的调制方式为QPSK、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM中的任意一种,系统信息的调制方式为QPSK。
每一个系统信息包括144个符号,采用QPSK调制,即288比特,顺序包括32比特模式信息、PN127、3比特交织信息、6比特混合比例信息、40比特全局时钟信息、16比特传输数据指示、64比特保留。除PN127外,其余所有比特用一个PN255进行异或,在PN127期间这个PN255仍然工作。
所述的PN127生成多项式为x7+x6+1,预置0000001;所述的PN255生成多项式为x8+x7+x5+x3+1,预置00000001。
所述的32比特模式信息使用长度为32的Walsh函数与PN255的前32个比特异或后得到最终传输的32个模式符号。
该方法中信号传输中交织信息限定当前传输信号的交织方式;混合比例信息限定采用各种调制方式的传输信号组的混合比例。
该种信号传输方法使接收机可以自动识别调制方式和交织方案,有利于接收机的定时恢复、AGC控制及自适应均衡,与相应的交织、外码方案相配合,实现了高数据率的电视广播在有线电视网络中得以大规模应用。
具体实施方式
如图1所示,输入的业务数据经过缓冲以后,进行扰码、RS编码、交织、映射,映射后的数据通过多路选择器MUX插入同步信息,然后进行QAM调制,最后经IF放大后输出。其中整个系统的协同工作由控制单元完成。输入的业务数据可以是MPEG-2的TS流、数据业务或其他类型的数据流。
如图2所示,数字电视传输中的传输数据结构是将传输信号每间隔一组数据符号插入一个系统信息,一组数据符号包括26624个数据符号,每组数据符号的调制方式可以为QPSK、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM中的任意一种。
如图3所示,每一个系统信息包括144个符号,采用QPSK调制,即288比特,顺序包括32比特模式信息、PN127、3比特交织信息、6比特混合比例信息、40比特全局时钟信息、16比特传输数据指示、64比特保留。除PN127外,其余所有比特用一个PN255进行异或,在PN127期间这个PN255仍然工作。
PN255生成多项式为x8+x7+x5+x3+1,预置00000001,产生方式如图4所示。
序列为:1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 01 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 01 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 10 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 00 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 00 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0。
PN127生成多项式为x7+x6+1,预置0000001,产生方式如图5所示。
序列为:1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 11 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 01 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0。
系统信息含有数据符号组的调制方式的指示,用32位来表示。这32位模式信息使用长度为32的Walsh函数与PN255的前32个比特异或后得到最终传输的32个模式符号。长度为32的Walsh函数共有32个正交的模式字,再加32个每bit取反的模式字,共有64个可用模式。
Walsh函数的生成如下所示:
以A32的行为一个模式字,共32个,从上到下用x0,x1,x2…x30,x31表示。
模式字与32模式信息位的对应表
模式 |
对应模式信息位 |
0 |
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 |
1 |
模式0取反 |
2 |
1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 |
3 |
模式2取反 |
4 |
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 |
5 |
模式4取反 |
6 |
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 |
7 |
模式6取反 |
8 |
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 |
9 |
模式8取反 |
10 |
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 |
11 |
模式10取反 |
12 |
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 |
13 |
模式12取反 |
14 |
1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 |
15 |
模式14取反 |
16 |
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 |
17 |
模式16取反 |
18 |
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 |
19 |
模式18取反 |
20 |
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 |
21 |
模式20取反 |
22 |
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 |
23 |
模式22取反 |
24 |
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 |
25 |
模式24取反 |
26 |
1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 |
27 |
模式26取反 |
28 |
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 |
29 |
模式28取反 |
30 |
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 |
31 |
模式30取反 |
32 |
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 |
33 |
模式32取反 |
34 |
1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 |
35 |
模式34取反 |
36 |
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 |
37 |
模式36取反 |
38 |
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 |
39 |
模式38取反 |
40 |
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 |
41 |
模式40取反 |
42 |
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 |
43 |
模式42取反 |
44 |
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 |
45 |
模式44取反 |
46 |
1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 |
47 |
模式46取反 |
48 |
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 |
49 |
模式48取反 |
50 |
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 |
51 |
模式50取反 |
52 |
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 |
53 |
模式52取反 |
54 |
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 |
55 |
模式54取反 |
56 |
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 |
57 |
模式56取反 |
58 |
1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 |
59 |
模式58取反 |
60 |
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 |
61 |
模式60取反 |
62 |
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 |
63 |
模式62取反 |
模式字对应的调制方式
模式 |
功能 |
0 |
纯模式,当前组为256QAM |
1 |
纯模式,当前组为128QAM |
2 |
纯模式,当前组为64QAM |
3 |
纯模式,当前组为32QAM |
4 |
纯模式,当前组为16QAM |
5 |
纯模式,当前组为QPSK |
6 |
混合传输,当前组为256QAM |
7 |
混合传输,当前组为128QAM |
8 |
混合传输,当前组为64QAM |
9 |
混合传输,当前组为32QAM |
10 |
混合传输,当前组为16QAM |
11 |
混合传输,当前组为QPSK |
12-63 |
保留 |
当然,对应关系不仅限于上表所列。
3比特交织信息的定义为:
000:B=104,M=1
001:B=52, M=2
010:B=52, M=1
其B为卷积交织器的支路数目,M为每个存贮单元的字节数。该3比特交织信息的其他定义为以后扩展业务保留。
6比特混合比例信息分成2组,每组3比特,分别指示2种调制方式的比例。例如6比特为010 101表示2种调制方式以2∶5的方式混合。
由发送端的10.24MHz时基驱动一个40比特全局时间计数器(GTC)。可以算出,GTC的高30比特将以0.1ms为单位,而低10比特是以0.1ms/1024为单位。当GTC计数到0xCDFE600000时,立即复位到零,即系统的计数周期为一个自然日(24小时)。全局时间计数器的值将嵌入系统信息通过下行信道广播给所有Cable用户,因此Cable用户可以利用该字段进行精确的网络同步,以满足各种不同上行业务的同步甚至物理层上行符号流的同步。
16比特传输数据指示以8比特为一个字节,这些字节就是正在广播的传输流的包同步字节。如果在播的只有一种流,则剩余字节用00H表示。