JP2000165463A - 復調器 - Google Patents

復調器

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Abstract

(57)【要約】 【課題】TMCC信号の復号に対して信頼性を向上させ
た復調器を提供する。 【解決手段】階層化伝送方式によるデジタル放送を受信
するデジタル放送受信機における復調器において、擬似
パターン発生器8からTMCC信号に続く主信号との間
に誤りがなく、かつたたみ込みの関係を維持した固定の
擬似データを発生させ、発生させた擬似データをTMC
C信号とTMCC信号に続く主信号との間にセレクタ6
Bおよびセレクタ6を介して挿入し、ビタビ復号する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は異なる複数の変調方
式による被変調波が時間軸多重されて伝送されてくる階
層化伝送方式による放送を受信するデジタル衛星放送受
信機などに用いられる復調器に関する。
【0002】
【従来の技術】デジタル衛星放送では、所要C/Nの異
なった複数の伝送方式、例えば8PSK、QPSK、B
PSKが時間毎に組み合わされ、フレーム毎に繰り返し
伝送されてくる階層化伝送方式が採用される。
【0003】かかる階層化伝送方式によるディジタル被
変調波を受信するデジタル衛星放送受信機においては、
復調されたベースバンド信号よりフレーム同期信号を捕
捉し、捕捉したフレーム同期信号のタイミングから、伝
送された信号を復調するために必要な主信号の伝送に関
する最も基本的な情報、例えば変調方式や、誤り訂正の
方式などを示すための伝送多重制御信号であるTMCC
(Transmission and Multipl
exing Configuration Contr
ol)信号の位置、バースト信号の位置を判別すること
によって復調が可能となる。
【0004】連続的にたたみ込み符号化されているTM
CC信号はBPSK、たたみ込み符号化の符号化率r=
1/2であることがあらかじめ決められている。しか
し、TMCC信号が復号されるまでは、TSデータ(以
下、主信号、または単にTSとも記す)の変調方式、符
号化方式(たたみ込み符号化の符号化率)は不明である
ため、まず、TMCC信号のみをビタビ復号してからそ
れをTMCCデコーダにて復号し、変調波の多重構成、
TMCC信号に続くTSデータの変調方式、符号化方式
を読み取って初めてTMCC信号、TSデータを含めた
フレーム全体のビタビ・トレリス復号が可能となる。
【0005】この種の従来の復調器は図4に示すように
構成されている。図4において、復調回路1は受信した
ディジタル被変調波を所定の中間周波数に周波数変換し
た中間周波信号を入力とし、例えば量子化ビット数6ビ
ットのベースバンド信号I(6)、Q(6)(以下、ビ
ット数を省略してI、Qとも記す。また、他の信号につ
いても同様にビット数を省略して記す)を送出する。
【0006】送出されたベースバンド信号I、Qは、フ
レーム同期信号を捕捉するための同期捕捉回路2に入力
され、同期捕捉回路2において捕捉されたフレーム同期
信号が一定のフレーム間隔毎に繰り返し受信されること
が確認されたときフレーム同期が取れていると判断さ
れ、フレーム周期毎にフレームパルスを出力する。
【0007】フレームパルスは、後段の回路で必要なタ
イミング信号および制御信号を生成するタイミング生成
回路3に入力され、タイミング生成回路3からTMCC
イネーブル信号(以下、TMCCENAとも記す)、V
ALID信号、3ビットのレート(RATE)信号およ
び選択信号(以下、選択信号を単にS信号とも記す)を
送出する。
【0008】TMCCイネーブル信号は、誤り訂正の施
されたTMCC信号がビタビ・トレリスデコーダ4から
出力されている期間高電位となるとなるゲート信号であ
って、TMCCイネーブル信号が高電位の期間、TMC
Cデコーダ5の入力ゲートが開き、ビタビ復号されたT
MCC信号がTMCCデコーダ5に入力される。
【0009】VALID信号はキャリア再生を容易にす
るための203シンボルのTSデータに対して4シンボ
ルの割合で挿入されて伝送されてくるバーストシンボル
信号(単に、BS信号とも記す)区間のみ低電位にとな
る信号であり、VALID信号が低電位の期間はビタビ
・トレリスデコーダ4の入力ゲートは閉ざされ、バース
ト信号が除去される。
【0010】S信号はTMCC信号の期間のみ高電位と
なる信号である。RATE信号は変調方式と符号化率と
に基づいて割り付けた信号である。
【0011】また、TMCCデコーダ5においてTMC
C信号に対して所定の復号が行われ、多重構成、TSデ
ータの変調方式、符号化方式等の情報であるTMCCが
タイミング生成回路3に戻される。タイミング生成回路
3ではこのTMCC信号に基づいて、RATE信号の生
成が可能となる。
【0012】一方、ベースバンド信号I、Qはセレクタ
6にも供給される。セレクタ6にはベースバンド信号
I、Qと、I信号を入力としそれをシリアル/パラレル
変換するS/P変換器7によってパラレル変換されたベ
ースバンド信号Ia、QaとがS信号によって選択され
て出力される。セレクタ6からの出力をベースバンド信
号Ib、Qbとする。
【0013】ベースバンド信号Ib、Qbはビタビ・ト
レリスデコーダ4に入力され、ビタビ・トレリスデコー
ダ4ではベースバンド信号Ib、Qbの変調方式、符号
化方式の識別信号であるRATE信号を受けてそれに応
じた復号を行う。復号されたデータはTMCC信号の先
頭よりバイト単位にシリアル/バイト変換され、バイト
毎にTMCCデコーダ5および後段の回路に出力され
る。
【0014】セレクタ6の選択信号であるS信号と、ビ
タビ・トレリスデコーダ4の復号動作を制御するRAT
E信号について図5および図6を用いて説明する。
【0015】S信号は図5に示す様にベースバンド信号
I、QがBPSK、r=1/2の区間高電位となる信号
である。したがって、TMCC信号区間は常に高電位と
なる。BPSK、r=1/2の信号が常にシリアル/パ
ラレル変換されるのは、送信側のたたみ込み符号化器に
おいて、1ビットの入力に対してパラレルに出力される
2ビットのC0、C1のうち、BPSK、r=1/2の
場合はC0を先頭にパラレル/シリアル変換され、I軸
上にマッピングされて送出されるため、受信側において
はこれとは逆の動作によって復号する必要があるためで
ある。
【0016】一方、RATE信号はビタビ・トレリスデ
コーダ4の復号動作を制御する。図5に示されるよう
に、変調方式、符号化方式(復号方式)を示している.
RATE=000はBPSK、r=1/2を示す。ま
た、RATE=001はQPSK、r=1/2を示す。
【0017】ただし、BPSK、r=1/2は前記の様
にシリアル/パラレル変換された後ではビタビ復号する
際にQPSK、r=1/2と同等に扱えるが、シリアル
/パラレル変換後のレートはQPSK、r=1/2と比
べて半分であるところが異なる。またRATE=010
〜101の変調方式はQPSKであるが、パンクチャ符
号化によって符号化率が異なっている。この場合はRA
TE、つまり符号化率に応じたデパンクチャ復号処理が
ビタビ・トレリスデコーダ4内において行われる。ま
た、RATE=110はTC(TCはトレリスコードを
示す。)8PSK、r=2/3を意味し、トレリス復号
される。
【0018】図6は図4に示した従来例におけるそれぞ
れの信号について、1フレーム分記載してある。図6
(A)はフレームパルスを示し、フレーム同期が確定後
フレーム間隔毎に同期捕捉回路2から出力される。図6
(B)は復調されたベースバンド信号I、Qを示し、一
例として、TMCC信号に続いてTC8PSKの主信
号、QPSK、r=1/2の主信号が多重された構成を
示している。
【0019】図6(C)はS信号を示し、BPSK、r
=1/2の部分が高電位となる。本例ではBPSK、r
=1/2で伝送される主信号はないのでTMCC信号区
間のみが高電位となっている。図6(D)はRATE信
号を示し、TMCC信号区間は000、TC8PSKの
主信号区間は110、QPSK、r=1/2の主信号区
間は001である。
【0020】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、TMC
C信号に続く主信号の変調方式、符号化方式は、TMC
C信号を復号してはじめて識別、制御可能となる。した
がって、TMCC信号の解読以前は、TMCC信号区間
のみビタビ復号する必要がある。
【0021】また、図6(E)、(F)、(G)はTM
CC信号復号前の復調されたベースバンド信号I、Q、
S信号、RATE信号それぞれのタイミング図である。
TMCC信号区間のS信号は高電位、またRATE信号
は000であること以外は不明である。
【0022】TMCC信号とこの不明区間を伴ったスト
リームをビタビ復号すると、次のような問題が生じる。
図7はビタビ復号の概念を示したものである。図7
(A)はTMCC信号の96シンボル(シリアル/パラ
レル変換後、192シンボルのTMCC信号は96シン
ボルのQPSKシンボルと等しくなる)がパスメモリに
蓄えられ、続くTC8PSKの主信号データが入力され
る様子を示している。パスメモリ長は現在96シンボル
程度が主流であるため、図7(B)に示すように、主信
号が入力されると次第にTMCC信号は復号されて出力
される。
【0023】しかし主信号の変調、符号化方式が不明の
場合は、入力されるデータはノイズと等しいため、図7
(C)および(D)のように誤り訂正するためのパスメ
モリのデータにノイズ成分が徐々に蓄積されると復号
し、押し出されるTMCC信号データは信頼性のないも
のとなってしまう。また、TMCC信号が復号される以
前の問題だけでなく、例えば主信号としてTC8PSK
を受信している際に受信C/Nが低下し、TC8PSK
に対して誤り訂正が有効なC/Nを下回ったような場合
もTC8PSKのデータはノイズと等しくなるため、T
MCC信号の復号に対して信頼性が低下するという問題
点がある。
【0024】本発明は、TMCC信号の復号に対して信
頼性を向上させた復調器を提供することを目的とする。
【0025】
【課題を解決するための手段】本発明の復調器は、階層
化伝送方式によるデジタル放送を受信するデジタル放送
受信機における復調器において、TMCC信号とTMC
C信号に続く主信号との間に誤りがなく、かつたたみ込
みの関係を維持した固定の擬似データを挿入する擬似デ
ータ挿入手段を備えたことを特徴とする。
【0026】本発明の復調器によれば、TMCC信号と
TMCC信号に続く主信号との間に、誤りのない固定デ
ータが挿入されて、ビタビ復号することで、主信号デー
タが不定であっても、また低C/N下においてノイズ同
様となった場合においてもTMCC信号が確実に誤り訂
正可能となり、さらに連続したBPSK、r=1/2を
復号する場合よりもビタビ復号後の誤り率が改善され
て、信頼性が向上する。
【0027】
【発明の実施の形態】以下、本発明にかかる復調器を実
施の形態によって説明する。
【0028】図1は本発明の実施の一形態にかかる復調
器の構成を示すブロック図である。
【0029】本発明の実施の一形態にかかる復調器は、
図1に示すように、図4に示した従来例の復調器に、新
たに、あらかじめQPSK変換しかつ畳込みの関係を維
持した関連固定データである擬似パターンの擬似データ
IP、QPを発生する擬似パターン発生器8と、S/P
変換器7においてシリアル/パラレル変換(QPSK変
換)されて、伝送シンボルレートの半分のレートとなっ
た96シンボルのTMCC信号を蓄え、2倍の伝送シン
ボルレートで読み出すためのメモリであるFIFO回路
9とを備えている。図1において、S/P変換器7の出
力データをIA、QAで示してある。
【0030】本発明の実施の一形態にかかる復調器は、
さらに、擬似パターン発生器8の出力IP、QPとFI
FO回路9の出力IB、QBとを多重化するためのセレ
クタ6Bと、BPSKで変調された主信号部分はS/P
変換器7の出力をベースバンド信号IC、QCとして出
力し、かつそれ以外の変調方式のデータ部分については
ベースバンド信号I、Qをベースバンド信号IC、QC
として出力するセレクタ6Aと、ベースバンド信号I
C、QCを所定時間遅延させて、セレクタ6の入力端に
おけるセレクタ6Bの出力とセレクタ6Aの出力との入
力タイミングを合わせるディレイ回路11とを備えてい
る。
【0031】また、タイミング生成回路3に代わって、
タイミング回路3Aを備えている。タイミング生成回路
3Aは、タイミング生成回路3からの出力と同一の出力
のほかに、セレクタ6Aのための選択信号SA、セレク
タ6Bのための選択信号SB、FIFO回路9の書き込
みのためのゲート信号FIFIO−I、FIFO回路9
からの読み出しのためのゲート信号FIFO−Oが制御
信号としてそれぞれ追加されている。
【0032】本発明の実施の一形態にかかる復調器の作
用に説明に先立って、まず図2を用いてTMCC信号の
フォーマット変換について説明する。
【0033】図2(A)はTMCC信号区間のシンボル
ストリームを示している。キャリア再生捕捉を容易にす
るために挿入された4シンボルのバースト信号(BS信
号)に続いて、送信側でコード1B95h(以下、hは
ヘキサデシマルであることを示す)をたたみ込み符号化
器でたたみ込み、BPSKマッピングして生成された3
2シンボルの斜線で示したストリームが伝送されてく
る。このストリームのうち前部12シンボルは、それ以
前のTSデータの内容によって異なるが、後部20シン
ボルはECD28hという固定信号となり、フレーム同
期用に利用可能である。
【0034】この後部20シンボルは伝送フレーム同期
用の同期ワードであり、w1と呼んでいる。w1に続い
てTMCC信号の内容128シンボルが伝送され、その
後コードA340h、または5CBFhをたたみ込み符
号化器でたたみ込み、BPSKマッピングして生成され
た32シンボルのストリームが伝送されてくる(クロス
斜線部分)。このクロス斜線部分の前12シンボルは、
TMCC信号の内容によって異なるが、クロス斜線部分
の後部20シンボルは0B677h、またはF4988
hという固定信号となる。
【0035】ここで、0B677hはスーパーフレーム
の先頭フレーム識別用の同期ワードであり、w2と呼ば
れている。F4988はスーパーフレームの2番目から
8番目フレーム識別用の同期ワードであり、W2の論理
反転に等しくw3と呼ばれている。したがって、w2は
8つのフレームで形成されるスーパーフレームの先頭を
示すスーパーフレーム識別信号として用いられる。スー
パーフレームの内、2番目〜8番目のフレームにおいて
はw3が伝送される。
【0036】本発明の擬似データの挿入は、w2/w3
と、続くTSデータの間で行われる。本実施の一形態で
は擬似データを全て0とする。ただし、w2/w3から
固定データに移る12シンボル部分と、固定データから
TSデータに移る12シンボル部分ではたたみ込みの関
係が壊されないよう、あらかじめ計算したデータを挿入
する。これらのデータをここでは関連固定データと記
す。
【0037】次にこれら関連固定データの算出法につい
て説明する。これにはたたみ込み符号化に用いられる業
界標準の拘束長k=7、生成多項式171、133(Oc
tal)の符号化器と、この符号化器の出力C0、C1を
C0を先頭にパラレル/シリアル変換するパラレル/シ
リアル変換器を用いる。
【0038】たとえば、w2/w3に続く関連固定デー
タは、w2/w3を生成する基のデータA340h、ま
たは5CBFhの後ろに全て0のデータを付加してたた
み込み符号化し、パラレル/シリアル変換すると、0B
677h、またはF4988hに続いて000h、また
は26Bhが生成される。
【0039】これらより後のデータは全て0である。し
たがって、000h、または26Bhが先頭の12シン
ボルの関連固定データとなる。後方の関連固定データは
同様に、十分長い全て0のデータの後にw2/w3を生
成する基のデータA340h、または5CBFhを付け
て符号化し、パラレル/シリアル変換すると、0B67
7h、またはF4988hの前にE1Eh、または38
Ahが生成される。これが後方の関連固定データとな
る。
【0040】したがって、擬似データは、図2(B)に
拡大して示したように、前方関連固定データ000h、
または26Bh(12シンボル)+固定データ0(14
8シンボル)+後方関連固定データE1Eh、または3
8Ah(12シンボル)+w2、またはw3(20シン
ボル)の合計192シンボルにより構成される。この疑
似データがTSデータの前に挿入される。
【0041】BPSK、r=1/2で符号化、変調され
た192シンボルのTMCC信号は、シリアル/パラレ
ル変換された後は前記のように96シンボルのQPS
K、r=1/2のストリームとなる。したがって、擬似
パターンも同様に、BPSK、r=1/2で符号化され
た192シンボルのストリームとすれば、シリアル/パ
ラレル変換された後は同様に96シンボルのQPSK、
r=1/2のストリームに等しい。
【0042】したがって、通常のTMCC信号の復号レ
ート(通常はシリアル/パラレル変換後は1/2のレー
トとなる)ではなく、その2倍のレート(伝送シンボル
レートクロック)で復号すれば、パラレル変換後のTM
CC信号(96シンボル)+擬似データ(96シンボ
ル)は、所定時間内(192シンボルのTMCC信号受
信時間)で復号可能となる。
【0043】図2(C)は、シリアル/パラレル変換後
のTMCC信号+擬似データを1/2時間に圧縮した例
である。擬似データは伝送路を通らない信号であること
から、TMCC信号に続くデータの信頼性は、最も高い
と言える。したがって、TSデータの変調方式が不明で
あっても、またはノイズであってもTMCC信号は復号
可能であり、さらに、通常のBPSK、r=1/2より
も符号化利得が大きくなるという利点もある。
【0044】次に、図1に示した本発明の実施の一形態
にかかる復調器の作用を図3に示すタイミングチャート
にしたがって説明する。
【0045】図3(A)はフレームパルスを示し、従来
とおりフレーム同期が確定後フレーム間隔毎に同期捕捉
回路2から出力される。図3(B)は復調されたベース
バンド信号I、Qを示し、I軸上にマッピングされ伝送
されてくるBPSK信号をシリアル/パラレル変換する
ために常にベースバンド信号IはS/P変換器7に入力
されている。
【0046】S/P変換器7によってパラレル変換さ
れ、QPSKシンボルとなったTMCC信号の96シン
ボルは、FIFO回路9にゲート信号FIFO−Iが高
電位の時に伝送シンボルレートの半分のレートで書き込
まれる。また、FIFO回路9に書き込まれたTMCC
信号の96シンボルは、FIFO回路9から、ゲート信
号FIFO−Oが高電位期間に伝送シンボルレートで読
み出されて、セレクタ6Bに送出される。
【0047】FIOFO回路9への書き込みのレートに
比べ、FIOFO回路9からの読み出しのレートが倍で
あることから、96QPSKシンボルのTMCC信号期
間の内、約半分の48シンボルが書き込まれた時点から
読み出しを開始すればFIFO回路9の回路規模を最小
にすることができる。したがって、必要なFIFO回路
の容量は48シンボルになる。
【0048】前記のように擬似パターン発生器8からは
96シンボルのQPSK化されたシンボルである関連固
定データが発生される。レートは伝送シンボルレート
で、疑似パターン発生器8からは、関連固定データが選
択信号SBの立ち上がりから発生を開始し、高電位の期
間発生を続ける。
【0049】選択信号SBが高電位のときは同時にセレ
クタ6Bが擬似パターン発生器8から出力された信号を
出力するので、セレクタ6Bからの出力は図3(F)に
示すように時間圧縮されたTMCC信号と擬似パターン
とが時分割多重された構成となる。また、セレクタ6で
はこのベースバンド信号Ia、Qaとセレクタ6Aの出
力をデイレイ回路11で遅延させられたベースバンド信
号ID、QDとが入力されて、選択信号Sが高電位の期
間はIa、Qaが選択されて出力されることから、セレ
クタ6の出力Ib、Qbaは図3(H)に示すようにな
る。
【0050】このとき、ディレイ回路11のディレイは
96シンボル分である。また、セレクタ6Aは選択信号
SAが高電位のときにS/P変換器7の出力IA、QA
が選択されて出力されるが、選択信号SAはBPSK、
r=1/2で伝送される主信号区間のみ高電位にとされ
ることから、図3の例においては常に低電位であり、ベ
ースバンド信号I、Qが選択され、出力されている。
【0051】しかるに、ビタビ復号はその訂正方式か
ら、その訂正能力は復号するデータより時系列的に前に
入力されたデータよりは、むしろ後に入力されるパスメ
モリ長に等しいデータの信頼性に大きく依存することは
周知の事実である。したがって、TMCC信号に続くデ
ータの信頼性の向上が望まれるが、TMCC信号の復号
以前や、低C/Nのもとでは前記したようにノイズ同様
となることから、まったく信頼性のないデータが入力さ
れることになる。
【0052】しかるに、本発明の実施の一形態にかかる
復調器においては、TMCC信号の後に、たたみ込みさ
れた時系列的な関係を維持した擬似データを、TMCC
信号のビタビ復号前で挿入し、ビタビ復号後に除去する
ことによって、これらの問題が解決される。
【0053】関連固定データ長はパスメモリ以上(96
シンボル)以上であることが望ましい。本発明の実施の
一形態にかかる復調器では、擬似データ挿入後のTMC
C信号期間+擬似データ期間の時間が、受信したTMC
C信号期間の時間(192シンボル期間)と同じになる
ように、擬似データ長をQPSKシンボルで96シンボ
ルとした。これはビタビ復号器の入力部まで伝送シンボ
ルレートクロックを用いることを前提としたためである
が、それより高速のクロックを用いることにより96シ
ンボル以上の擬似データを付加することが可能である。
【0054】さらに、TMCC信号の直後だけでなく、
直前にも本発明の実施の一形態において説明したような
擬似データを付加することによって、更に若干の符号化
利得の向上が見込まれる。
【0055】
【発明の効果】以上説明したように本発明にかかる復調
器によれば、TMCC信号に続く主信号との間に、誤り
のない固定データを挿入し、ビタビ復号することで、主
信号データが不定であっても、また低C/N下において
ノイズ同様となった場合においてもTMCC信号が確実
に誤り訂正可能となり、さらに連続したBPSK、r=
1/2を復号する場合よりもビタビ復号後の誤り率が改
善できて、信頼性が向上するという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の一形態にかかる復調器の構成を
示すブロック図である。
【図2】本発明の実施の一形態にかかる復調器における
TMCC信号のフォーマット変換の説明図である。
【図3】本発明の実施の一形態にかかる復調器の作用の
説明に供するタイミング図である。
【図4】従来の復調器の構成を示すブロック図である。
【図5】復調器における制御信号の真理値表である。
【図6】従来の復調器の作用の説明に供するタイミング
図である。
【図7】ビタビ復号の概念説明図である。
【符号の説明】
1 復調器 2 同期捕捉回路 3および3A タイミング生成回路 4 ビタビ・トレリスデコーダ 5 TMCCデコーダ 6、6A、6B セレクタ 7 S/P変換器 8 擬似パターン発生器 9 FIFO回路 11 ディレイ回路
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 5J065 AB03 AB05 AC02 AD10 AE02 AF02 AG05 AH07 AH18 AH23 5K004 AA05 FA03 FA05 FA06 FA09 FD05 FG02 FH02

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】階層化伝送方式によるデジタル放送を受信
    するデジタル放送受信機における復調器において、TM
    CC信号とTMCC信号に続く主信号との間に誤りがな
    く、かつたたみ込みの関係を維持した固定の擬似データ
    を挿入する擬似データ挿入手段を備えたことを特徴とす
    る復調器。
  2. 【請求項2】請求項1記載の復調器において、擬似デー
    タ挿入手段は擬似データを発生する擬似パターン発生器
    を備えたことを特徴とする復調器。
  3. 【請求項3】請求項1記載の復調器において、擬似デー
    タ挿入手段は復調回路で復調されたベースバンド信号I
    をシリアル/パラレル変換するシリアル/パラレル変換
    器と、擬似データを発生する擬似パターン発生器と、シ
    リアル/パラレル変換器の出力データと擬似パターン発
    生器から出力される擬似データとを多重化するセレクタ
    とを備えたことを特徴とする復調器。
  4. 【請求項4】請求項3記載の復調器において、シリアル
    /パラレル変換器の出力データを伝送レートの半分レー
    トで書き込み、伝送レートで読み出してセレクタへ出力
    するFIFO回路を備えたことを特徴とする復調器。
  5. 【請求項5】請求項4記載の復調器においてFIFO回
    路は少なくとも96シンボルの容量を持つことを特徴と
    する復調器。
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