JP2010536222A - 均等エラー防止及び差等エラー防止のための循環ビット・インターリーバを含むデジタル通信システム及びその方法 - Google Patents
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Abstract
Description
一実施形態で、多重化グループサイズは、それぞれのブランチに対して6である。本実施形態で、循環ビット・インターリーバ440の入力は、表1に示されているように、A1−A6,B1−B6,C1−C6,D1−D6,E1−E6,F1−F6,G1−G6,H1−H6にオーダリング(ordering)される。順次のナンバリングによって、表1に示されているように、ビットA1−A6は、1−6にナンバリングされ、ビットB1−B6は、7−12にナンバリングされ、ビットC1−C6は、13−18にナンバリングされ、ビットD1−D6は、19−24にナンバリングされ、ビットE1−E6は、25−30にナンバリングされ、ビットF1−F6は、31−36にナンバリングされ、ビットG1−G6は、37−42にナンバリングされ、ビットH1−H6は、43−48にナンバリングされる。
式(1)で、si=6*i−5は、i番目のストリームの開始インデックスであり、ここで、i=1,…,8である。本実施形態で、ビット・インターリーバ440の出力順序は、次の通り与えられる:
A1 B2 C3 D4 E5 F6 B1 C2 D3 E4 F5 G6 C1 D2 E3 F4 G5 H6 D1 E2 F3 G4 H5 A6 E1 F2 G3 H4 A5 B6 F1 G2 H3 A4 B5 C6 G1 H2 A3 B4 C5 D6 H1 A2 B3 C4 D5 E6
本実施形態で、図5及び図6を参照するに、ビット・インターリーバ440は、循環方式でデータビットをインターリービングする。例えば、ビットストリーム(D1 E2 F3 G4 H5 A6)で、図5の6x8ブロックで、最初の5個のビット(D1 E2 F3 G4 H5)をインターリービングした後に、ビット・インターリーバ440は、ブロックの左上コーナーに位置した最終ビットA6へ行く。その後、ビット・インターリーバ440は戻って、図5のブロックの次のビットストリーム(E1 F2 G3 H4 A5 B6)の最初の4個のビット(E1 F2 G3 H4)をインターリービングする。次の3個のビットストリーム(F1 G2 H3 A4 B5 C6,G1 H2 A3 B4 C5 D6,H1 A2 B3 C4 D5 E6)にも同一に適用される。図5から、ビット・インターリーバ440がビットを、6x8ブロックについて、対角線に及び循環方式でインターリービングすることが分かる。これは、残りの実施形態にも適用される。
1,8,15,22,29,36,7,14,21,28,35,42,13,20,27,34,41,48,19,26,33,40,47,6,25,32,46,5,12,31,38,45,4,11,18,37,44,3,10,17,24,43,2,9,16,23,30
他の実施形態で、閉鎖形態(closed form)で、x=1ないし48をビット・インターリーバ440の入力でのインデックス(シーケンス)とし、y=1ないし48を式(2)によって表現されるビット・インターリーバ440の出力でのインデックス(シーケンスまたは順序)とする。式(2)でfloorは、少数点以下のあらゆる数を除去することを示す(例えば、floor(3.24)=3,floor(3.79)=3)。
次に、ビット・インターリーバ440からの出力ビットは、QAM配列にマッピングされる。一実施形態で、16QAMで、あらゆる4個のビットは、16QAMシンボルにマッピングされる。例えば、{A1,B2,C3,D4}は、QAMマッパ450のIブランチを占める{A1,B2}、及びQブランチを占める{C3,D4}を有した16QAMシンボルを形成するのである。他の実施形態で、{A1,B2}は、Qブランチを占め、{C3,D4}は、QAMマッパ450のIブランチを占めることも可能である。
一実施形態で、多重化グループサイズは、それぞれのブランチに対して6である。本実施形態で、ビット・インターリーバ440の入力は、表2に示されているように、A1−A6,B1−B6,C1−C6,D1−D6,E1−E6,G1−G6,G1−G6及びH1−H6にオーダリングされる。順次のオーダリングによって、ビットA1−A6は、1−6にナンバリングされ、ビットB1−B6は、7−12にナンバリングされ、ビットC1−C6は、13−18にナンバリングされ、ビットD1−D6は、19−24にナンバリングされ、ビットE1−E6は、25−30にナンバリングされ、ビットF1−F6は、31−36にナンバリングされ、ビットG1−G6は、37−42にナンバリングされ、ビットH1−H6は、43−48にナンバリングされる。
インターリービングされたデータビットは、Qブランチ(下位4個のブランチに対するエンコーダEFGHについて)だけではなく、Iブランチ(上位4個のブランチに対するエンコーダABCDについて)にも提供されもする。式(2)と式(3)との唯一の差異点は、48を24に替えたものであるという点が注目される。式(2)と式(4)(以下で説明)とが同一であるという事実と共に、ビット・インターリーバのデジタル論理設計は、あらゆる三種の異なる場合について、かなり単純化可能である。
図11は、本発明の一実施形態によるUEPコーディングモードに係わる例示的な無線HDビデオ送信機システム500を図示した図である。一実施形態で、UEPコーディングモードで、マルチプレクサ・グループサイズ(パンクチャ・サイクルに基づく)は、例えば4/7のコード比を有した4個の第1コンボリューション・エンコーダに対して7であり、例えば4/5のコード比を有した4個の他のコンボリューション・エンコーダに対して、グループサイズ(パンクチャ・サイクルに基づく)は5である。
ビット・インターリーバ540からの出力ビットは、QAM配列にマッピングされる。一実施形態で、16QAMで、あらゆる4個のビットは、16QAMシンボルにマッピングされる。例えば、{A1,B1,C1,D1}は、QAMマッパ550のIブランチを占める{A1,B1}、及びQブランチを占める{C1,D1}を有した16QAMシンボルを形成することも可能である。他の実施形態で、{A1,B1}は、Qブランチを占め、{C1,D1}は、QAMマッパ550のIブランチを占めることも可能である。
図15は、本発明の他の実施形態によるUEPコーディングモードに係わる多重化スキームのナンバリング及びラベルリング(第1ハーフサイクル)を示す概念図である。本実施形態はまた、図11−図14について説明された実施形態の物理性能を向上させ、ここで、4個の上位エンコーダA−D間で、エンコーダA及びCは、エンコーダB及びDより若干高性能で受信することも可能である。4個の下位エンコーダに対して、同じ観察が行われうる。エンコーダE−H間で、エンコーダE及びGは、エンコーダF及びHより若干高性能で受信することも可能である。例えば、ビットストリームA1−A7について、図14に示されているように、4個のビット(A1,A6,A7及びA3)は、MSBエラー防止を受信し、3個のビット(A2,A4及びA5)は、LSBエラー防止を受信する。残りのビットストリーム(B−E)にも、同一に適用される。これは、前記小さい性能差を引き起こしうる。
一実施形態で、第1ハーフサイクルで、8個のエンコーダに対して、7,7,7,7,5,5,5,5のグループサイズを有したグループ・マルチプレクサが使われる。図15を参照するに、このような第1ハーフサイクルは、エンコーダAから7個のエンコーディングされたビットを(経時的に増加する順序で)ラベルリングするために、A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7を使用し、同様にエンコーダB,C,D,E,F,G,Hから、それぞれB1ないしB7,C1ないしC7,D1ないしD7,E1ないしE5,F1ないしF5,G1ないしG5、及びH1ないしH5を使用する。マルチプレクサ530の出力では、48個のエンコーディングされたビットは、図15に示されているように、オーダリングされてナンバリングされる。
全体的に、第1ハーフサイクルで、ビット・インターリーバ540の判読順序は、図16に示されている。次に、48個のインターリービングされたビットは、異なる配列にマッピングされる。QPSKの場合に、あらゆる連続的な2つのビットは、Iブランチにマッピングする第1シンボル、及びQブランチにマッピングする第2シンボルを有したQPSKシンボルを形成することも可能である。16QAMの場合に、あらゆる連続的な4個のビットは、QAMマッパ550のIブランチにマッピングする2個の第1シンボル、及びQブランチにマッピングする2個の最後のシンボルを有した16QAMシンボルを形成することも可能である。
第2ハーフサイクル
一実施形態で、第2ハーフサイクルで、あらゆる8個のエンコーダ512−526に対して、7,7,7,7,5,5,5,5のグループサイズを有したグループ・マルチプレクサ530が使われる。図16を参照するに、このような第2ハーフサイクルは、エンコーダAから7個のエンコーディングされたビットを(経時的に増加する順序で)ラベルリングするために、A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14を使用し、同様にエンコーダB,C,D,E,F,G,Hから、それぞれB8ないしB14,C8ないしC14,D8ないしD14,E6ないしE10,F6ないしF10,G6ないしG10、及びH6ないしH10を使用する。マルチプレクサ530の出力では、48個のエンコーディングされたビットは、図17に示されているように、オーダリングされてナンバリングされる。
全体的に、第2ハーフサイクルで、ビット・インターリーバ540の判読順序は、図18に示されている。次に、48個のインターリービングされたビットは、異なる配列にマッピングされる。QPSKの場合に、あらゆる連続的な2つのビットは、Iブランチにマッピングする第1シンボル、及びQブランチにマッピングする第2シンボルを有したQPSKシンボルを形成することも可能である。16QAMの場合に、あらゆる連続的な4個のビットは、QAMマッパ550のIブランチにマッピングする2個の第1シンボル、及びQブランチにマッピングする2個の最後のシンボルを有した16QAMシンボルを形成することも可能である。
図19は、本発明の一実施形態による送信方法600のフローチャートである。一実施形態で、送信方法600は、CまたはC++、または他の適切なプログラム言語のような一般的なプログラム言語で具現される。本発明の一実施形態で、前記プログラムは、例えば、図1に示されているようなデバイス・コーディネイタ112、またはデバイス(1−N)114のようなWiHD送信機でコンピュータにアクセスできる記録媒体に保存される。他の実施形態で、前記プログラムは、本発明の実施形態による送信方法600を実行できるその他のシステム位置に保存されうる。前記記録媒体は、情報を保存するための多様な技術のうち、どれ一つを含むことも可能である。一実施形態で、前記記録媒体は、RAM(random-access memory)、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、デジタルビデオ・デバイス、コンパクトディスク、ビデオディスク及び/またはその他の光記録媒体などを含む。
Claims (28)
- 無線媒体を介して送信される高解像度ビデオデータを処理するためのシステムにおいて、
それぞれ複数個のビデオデータストリームを入力し、複数個のエンコーディングされたデータストリームを出力する複数個のコンボリューション・エンコーダと、
前記複数個のエンコーディングされたデータストリームを、多重化されたデータストリームに多重化するグループ・マルチプレクサと、
m行,n列のm×nデータストリーム・ブロックを受信したり、または前記多重化されたデータストリームを、m×nデータストリーム・ブロックに変換して、受信されたデータビットを、前記m×nデータストリーム・ブロックに対して、対角線に及び循環方式でインターリービングする循環ビット・インターリーバと、
前記インターリービングされたデータに対して、QAMマッピングを実行する直交振幅変調(QAM)マッパとを含み、
それぞれのデータストリームは、複数個のデータビットを含み、前記グループ・マルチプレクサは、複数個のデータビットを一回に共に多重化し、前記m×nデータストリーム・ブロックは、m×nデータビットを含むことを特徴とするシステム。 - 前記循環ビット・インターリーバは、1つのQAMシンボルのあらゆるデータビットが異なるコンボリューション・エンコーダから達するように、前記多重化されたデータビットをインターリービングすることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
- 前記循環ビット・インターリーバは、隣接したビットが選択的に、QAM配列の最も大きいビット桁数(MSB)、及び最も小さいビット桁数(LSB)にマッピングされるように、前記インターリービングされたデータビットを、前記QAMマッパに提供することを特徴とする請求項2に記載のシステム。
- 前記複数個のコンボリューション・エンコーダは、前記複数個のビデオデータストリームを、同じコード割合でエンコーディングすることを特徴とする請求項3に記載のシステム。
- 前記循環ビット・インターリーバは、
1)8行を含み、行のそれぞれが6個のデータビットを含む8×6入力データストリーム・ブロック(A1−A6,B1−B6,C1−C6,D1−D6,E1−E6,G1−G6,G1−G6及びH1−H6)を受信し、
2)前記8×6入力データブロックを、A1から始まり、まず対角線に、次に垂直に判読し、48ビット出力データストリーム(A1 B2 C3 D4 E5 F6,B1 C2 D3 E4 F5 G6,C1 D2 E3 F4 G5 H6,D1 E2 F3 G4 H5 A6,E1 F2 G3 H4 A5 B6,F1 G2 H3 A4 B5 C6,G1 H2 A3 B4 C5 D6,H1 A2 B3 C4 D5 E6)を出力することを特徴とする請求項4に記載のシステム。 - 前記QAMマッパは、前記循環ビット・インターリーバでインターリービングされたデータビットに対して差等エラー防止変調を提供し、
前記循環ビット・インターリーバは、
1)8行を含み、行のそれぞれが6個のデータビットを含む8×6入力データストリーム・ブロック(A1−A6,B1−B6,C1−C6,D1−D6,E1−E6,G1−G6,G1−G6及びH1−H6)を受信し、
2)前記8×6入力データブロックを、A1から始まり、まず対角線に、次に垂直に判読し、前記QAMマッパのI及びQブランチのうち一つに対して、i)第1 24ビット出力データストリーム(A1 B2 C3 D4 A5 B6,B1 C2 D3 A4 B5 C6,C1 D2 A3 B4 C5 D6,D1 A2 B3 C4 D5 A6)を出力し、ii)前記QAMマッパの残りのブランチに対して、第2 24ビット出力データストリーム(E1 F2 G3 H4 E5 F6,F1 G2 H3 E4 F5 G6,G1 H2 E3 F4 G5 H6,H1 E2 F3 G4 H5 E6)を出力することを特徴とする請求項4に記載のシステム。 - 前記複数個のコンボリューション・エンコーダは、前記複数個のビデオデータストリームのうち一部を、第1コード比でエンコーディングし、前記複数個のビデオデータストリームのうち残りの一部を、前記第1コード比と異なる第2コード比でエンコーディングすることを特徴とする請求項3に記載のシステム。
- 前記循環ビット・インターリーバは、
1)i)4行を含み、行のそれぞれが7個のデータビットを含む4×7入力データストリーム・ブロック(A1−A7,B1−B7,C1−C7,D1−D7)を受信し、ii)4行を含み、行のそれぞれが5個のデータビットを含む4×5入力データストリーム・ブロック(E1−E5,F1−F5,G1−G5,H1−H5)を受信し、
2)前記2つのブロックを、8行を含み、行のそれぞれが6個のデータビットを含む8×6データストリーム・ブロック(A1 A2 A3 A4 A5 A6,A7 B1 B2 B3 B4 B5,B6 B7 C1 C2 C3 C4,C5 C6 C7 D1 D2 D3,D4 D5 D6 D7 E1 E2,E3 E4 E5 F1 F2 F3,F4 F5 G1 G2 G3 G4,G5 H1 H2 H3 H4 H5)に変換し、
3)前記8×6変換されたデータブロックを、A1から始まり、まず対角線に、次に垂直に判読し、48ビット出力データストリーム(A1 B1 C1 D1 E1 F3,A7 B7 C7 D7 F2 G4,B6 C6 D6 F1 G3 H5,C5 D5 E5 G2 H4 A6,D4 E4 G1 H3 A5 B5,E3 F5 H2 A4 B4 C4,F4 H1 A3 B3 C3 D3,G5 A2 B2 C2 D2 E2)を出力することを特徴とする請求項7に記載のシステム。 - 前記循環ビット・インターリーバは、第1ハーフサイクル間に、
1)8行を含み、行のそれぞれが6個のデータビットを含む第18×6入力データストリーム・ブロック(A1 A2 A3 A4 A5 A6,A7 B1 B2 B3 B4 B5,B6 B7 C1 C2 C3 C4,C5 C6 C7 D1 D2 D3,D4 D5 D6 D7 E1 E2,E3 E4 E5 F1 F2 F3,F4 F5 G1 G2 G3 G4,G5 H1 H2 H3 H4 H5)を獲得し、
2)前記第18×6データブロックを、A1から始まり、まず対角線に、次に垂直に判読し、48ビット出力データストリーム(A1 B1 C1 D1 E1 F3,A7 B7 C7 D7 F2 G4,B6 C6 D6 F1 G3 H5,C5 D5 E5 G2 H4 A6,D4 E4 G1 H3 A5 B5,E3 F5 H2 A4 B4 C4,F4 H1 A3 B3 C3 D3,G5 A2 B2 C2 D2 E2)を出力し、
前記循環ビット・インターリーバは、第2ハーフサイクル間に、
1)8行を含み、行のそれぞれが6個のデータビットを含む第28×6入力データストリーム・ブロック(A8 A9 A10 A11 A12 A13,A14 B8 B9 B10 B11 B12,B13 B14 C8 C9 C10 C11,C12 C13 C14 D8 D9 D10,D10 D12D 13D14 E6E7,E8 E9 E10 F6 F7 F8,F9 F10 G6 G7 G8 G9,G10 H6 H7 H8 H9 H10)を獲得し、
2)前記第2 8×6データブロックを、B8から始め、まず対角線に、次に垂直に判読し、48ビット出力データストリーム(B8 C8 D8 A8 F8 G8,B14 C14 D14 A14 G7 H9,C13 D13 A13 G6 H8 E10,D12 A12 F10 H7 E9 B13,A11 F9 H6 E8 B12 C12,F8 G10 E7 B11 C11 D11,G9 E6 B10 C10 D10 A10,H10 B9 C9 D9 A9 F7)を出力することを特徴とする請求項7に記載のシステム。 - 前記第1ハーフサイクル及び前記第2ハーフサイクルのうち、一つがまず起こり、残りのハーフサイクルが次に起こることを特徴とする請求項9に記載のシステム。
- 前記第1ハーフサイクル及び前記第2ハーフサイクルは、互いに経時的に少なくとも部分的にオーバーラップされることを特徴とする請求項9に記載のシステム。
- 入力ビットストリームをリードソロモン(RS)エンコーディングされたデータストリームに、RSエンコーディングするRSエンコーダと、
前記RSエンコーディングされたデータストリームを外部インターリービングする外部インターリーバと、
前記外部インターリービングされたデータストリームを、前記複数個のコンボリューション・エンコーダにそれぞれパージングするパーサとを含むことを特徴とする請求項1に記載のシステム。 - 前記システムは、セットトップボックス、DVDプレーヤまたはレコーダ、デジタルカメラ、カムコーダ及びコンピュータ・デバイスのうち、一つで具現されることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
- 無線媒体を介して送信される高解像度ビデオデータを処理するための方法において、
複数個のビデオデータストリームを、複数個のエンコーディングされたデータストリームに、並列にコンボリューション・エンコーディングする段階と、
前記複数個のエンコーディングされたデータストリームを、多重化されたデータストリームにグループ多重化する段階と、
m行,n列のm×nデータストリーム・ブロックを受信したり、または前記多重化されたデータストリームを、m×nデータストリーム・ブロックに変換する段階と、
前記受信されたデータビットを、前記m×nブロックに対して、対角線に、及び循環方式でインターリービングする段階と、
前記インターリービングされたデータに対して、直交振幅変調(QAM)マッピングを実行する段階とを含み、
それぞれのデータストリームは、複数個のデータビットを含み、前記複数個のデータビットは、一回に共に多重化され、前記m×nデータストリーム・ブロックは、m×nデータビットを含むことを特徴とする方法。 - 前記インターリービングは、1つのQAMシンボルのあらゆるデータビットが異なるエンコーディングされたデータストリームから達するように、前記多重化されたデータビットをインターリービングすることを特徴とする請求項14に記載の方法。
- 前記QAMマッピングは、隣接したビットを選択的に、QAM配列の最も大きいビット桁数(MSB)、及び最も小さいビット桁数(LSB)にマッピングすることを特徴とする請求項15に記載の方法。
- 前記コンボリューション・エンコーディングは、前記受信された複数個のビデオデータストリームに対して同等エラー防止を提供し、前記インターリービングは、
8行を含み、行のそれぞれが6個のデータビットを含む8×6入力データストリーム・ブロック(A1−A6,B1−B6,C1−C6,D1−D6,E1−E6,G1−G6,G1−G6及びH1−H6)を受信する段階と、
前記8×6入力データブロックを、A1から始まり、まず対角線に、次に垂直に判読し、48ビット出力データストリーム(A1 B2 C3 D4 E5 F6,B1 C2D 3E4 F5 G6,C1 D2 E3 F4 G5 H6,D1 E2 F3 G4 H5 A6,E1 F2 G3 H4 A5 B6,F1 G2 H3 A4 B5 C6,G1 H2 A3 B4 C5 D6,H1 A2 B3 C4 D5 E6)を出力する段階とを含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記QAMマッピングは、前記インターリービングされたデータビットに対して、差等エラー防止変調を提供し、前記インターリービングは、
8行を含み、行のそれぞれが6個のデータビットを含む8×6入力データストリーム・ブロック(A1−A6,B1−B6,C1−C6,D1−D6,E1−E6,G1−G6,G1−G6及びH1−H6)を受信する段階と、
前記8×6入力データブロックをA1から始まり、まず対角線に、次に垂直に判読し、QAMマッパのI及びQブランチのうち、一つに対して、i)第1 24ビット出力データストリーム(A1 B2 C3 D4 A5 B6,B1 C2 D3 A4 B5 C6,C1 D2 A3 B4 C5 D6,D1 A2 B3 C4 D5 A6)を出力し、ii)前記QAMマッパの残りのブランチに対して、第2 24ビット出力データストリーム(E1 F2 G3 H4 E5 F6,F1 G2 H3 E4 F5 G6,G1 H2 E3 F4 G5 H6,H1 E2 F3 G4 H5 E6)を出力する段階とを含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記コンボリューション・エンコーディングは、前記複数個のビデオデータストリームのうち一部を、第1コード比でエンコーディングする段階と、前記複数個のビデオデータストリームのうち残りの一部を、前記第1コード比と異なる第2コード比でエンコーディングする段階を含み、前記インターリービングは、
i)4行を含み、行のそれぞれが7個のデータビットを含む4×7入力データストリーム・ブロック(A1−A7,B1−B7,C1−C7,D1−D7)を受信し、及びii)4行を含み、行のそれぞれが5個のデータビットを含む4×5入力データストリーム・ブロック(E1−E5,F1−F5,G1−G5,H1−H5)を受信する段階と、
前記2つのブロックを8行を含み、行のそれぞれが6個のデータビットを含む8×6データストリーム・ブロック(A1 A2 A3 A4 A5 A6,A7 B1 B2 B3 B4 B5,B6 B7 C1 C2 C3 C4,C5 C6 C7 D1 D2 D3,D4 D5 D6 D7 E1 E2,E3 E4 E5 F1 F2 F3,F4 F5 G1 G2 G3 G4,G5 H1 H2 H3 H4 H5)に変換する段階と、
前記8×6変換されたデータブロックを、A1から始まり、まず対角線に、次に垂直に判読し、48ビット出力データストリーム(A1 B1 C1 D1 E1 F3,A7 B7 C7 D7 F2 G4,B6 C6 D6 F1 G3 H5,C5 D5 E5 G2 H4 A6,D4 E4 G1 H3 A5 B5,E3 F5 H2 A4 B4 C4,F4 H1 A3 B3 C3 D3,G5 A2 B2 C2 D2 E2)を出力する段階とを含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記コンボリューション・エンコーディングは、前記複数個のビデオデータストリームのうち一部を、第1コード比でエンコーディングする段階と、前記複数個のビデオデータストリームのうち残りの一部を、前記第1コード比と異なる第2コード比でエンコーディングする段階を含み、前記インターリービングは、
第1ハーフサイクル間に、8行を含み、行のそれぞれが6個のデータビットを含む第18×6入力データストリーム・ブロック(A1 A2 A3 A4 A5 A6,A7 B1 B2 B3 B4 B5,B6 B7 C1 C2 C3 C4,C5 C6 C7 D1 D2 D3,D4 D5 D6 D7 E1 E2,E3 E4 E5 F1 F2 F3,F4 F5 G1 G2 G3 G4,G5 H1 H2 H3 H4 H5)を獲得する段階と、
前記第1ハーフサイクル間に、前記第18×6データブロックを、A1から始まり、まず対角線に、次に垂直に判読し、48ビット出力データストリーム(A1 B1 C1 D1 E1 F3,A7 B7 C7 D7 F2 G4,B6 C6 D6 F1 G3 H5,C5 D5 E5 G2 H4 A6,D4 E4 G1 H3 A5 B5,E3 F5 H2 A4 B4 C4,F4 H1 A3 B3 C3 D3,G5 A2 B2 C2 D2 E2)を出力する段階と、
第2ハーフサイクル間に、8行を含み、行のそれぞれが6個のデータビットを含む第2 8×6入力データストリーム・ブロック(A8 A9 A10 A11 A12 A13,A14 B8 B9 B10 B11 B12,B13 B14 C8 C9 C10 C11,C12 C13 C14 D8 D9 D10,D10 D12 D13 D14 E6 E7,E8 E9 E10 F6 F7 F8,F9 F10 G6 G7 G8 G9,G10 H6 H7 H8 H9 H10)を獲得する段階と、
前記第2ハーフサイクル間に、前記第2 8×6データブロックをB8から始まり、まず対角線に、次に垂直に判読し、48ビット出力データストリーム(B8 C8 D8 A8 F8 G8,B14 C14 D14 A14 G7 H9,C13 D13 A13 G6 H8 E10,D12 A12 F10 H7 E9 B13,A11 F9 H6 E8 B12 C12,F8 G10 E7 B11 C11 D11,G9 E6 B10 C10 D10 A10,H10 B9 C9 D9 A9 F7)を出力する段階とを含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記第1ハーフサイクル及び前記第2ハーフサイクルのうち、一つがまず起こり、残りのハーフサイクルが、次に起こることを特徴とする請求項20に記載の方法。
- 前記第1ハーフサイクル及び前記第2ハーフサイクルは、互いに経時的に少なくとも部分的にオーバーラップすることを特徴とする請求項20に記載の方法。
- 複数個のビデオデータストリームを、複数個のエンコーディングされたデータストリームに、並列にコンボリューション・エンコーディングする段階と、
前記複数個のエンコーディングされたデータストリームを、多重化されたデータストリームにグループ多重化する段階と、
m行,n列のm×nデータストリーム・ブロックを受信したり、または前記多重化されたデータストリームを、m×nデータストリーム・ブロックに変換する段階と、
前記受信されたデータビットを、前記m×nブロックに対して、対角線に及び循環方式でインターリービングする段階と、
前記インターリービングされたデータに対して、直交振幅変調(QAM)マッピングを実行する段階とを含み、
それぞれのデータストリームは、複数個のデータビットを含み、複数個のデータビットは、一回に共に多重化され、前記m×nデータストリーム・ブロックは、m×nデータビットを含むことを特徴とする無線媒体を介して送信される高解像度ビデオデータを処理する方法を実行するための、プロセッサで読み取り可能なプログラムコードを有した一つ以上のプロセッサで読み取り可能な保存デバイス。 - 無線媒体を介して送信される高解像度ビデオデータを処理するシステムにおいて、
複数個のビデオデータストリームを、複数個のエンコーディングされたデータストリームに、並列にコンボリューション・エンコーディングするための手段と、
前記複数個のエンコーディングされたデータストリームを、多重化されたデータストリームにグループ多重化するための手段と、
m行,n列のm×nデータストリーム・ブロックを受信したり、または前記多重化されたデータストリームを、m×nデータストリーム・ブロックに変換するための手段と、
前記受信されたデータビットを、前記m×nブロックに対して、対角線に及び循環方式でインターリービングするための手段と、
前記インターリービングされたデータに対して、直交振幅変調(QAM)マッピングを実行するための手段とを含み、
それぞれのデータストリームは、複数個のデータビットを含み、複数個のデータビットは、一回に共に多重化され、前記m×nデータストリーム・ブロックは、m×nデータビットを含むことを特徴とするシステム。 - 無線媒体を介して送信される高解像度ビデオデータを処理するシステムにおいて、
受信されたビデオデータストリームを、第1エンコーディングされたデータストリームに外部エンコーディングする外部エンコーダと、
前記第1エンコーディングされたデータストリームを、外部インターリービングする外部インターリーバと、
それぞれ複数個のビデオデータストリームを入力し、複数個のエンコーディングされたデータストリームを出力する複数個の内部エンコーダと、
前記複数個のエンコーディングされたデータストリームを、多重化されたデータストリームに多重化するグループ・マルチプレクサと、
m行,n列のm×nデータストリーム・ブロックを受信したり、または前記多重化されたデータストリームを、m×nデータストリーム・ブロックに変換し、受信されたデータビットを、前記m×nブロックに対して、対角線に及び循環方式でインターリービングする循環ビット・インターリーバと、
前記循環ビット・インターリーバでインターリービングされたデータに対して、QAMマッピングを実行する直交振幅変調(QAM)マッパとを含み、
それぞれのデータストリームは、複数個のデータビットを含み、前記グループ・マルチプレクサは、複数個のデータビットを一回に共に多重化し、前記m×nデータストリーム・ブロックは、m×nデータビットを含むことを特徴とするシステム。 - 前記外部エラーエンコーダは、リードソロモン(RS)エンコーダ、またはBCHエンコーダであることを特徴とする請求項25に記載のシステム。
- 前記内部エンコーダのそれぞれは、コンボリューション・エンコーダ、または線形ブロックエンコーダであることを特徴とする請求項25に記載のシステム。
- 無線媒体を介して送信される高解像度ビデオデータを処理するシステムにおいて、
複数個のデータブロックを有したデータストリームのためのソースと、
前記ソースからm行,n列のm×nデータストリーム・ブロックを受信したり、または受信されたデータブロックをm×nデータストリーム・ブロックに変換し、受信されたデータビットを、前記m×nブロックに対して、対角線に及び循環方式でインターリービングする循環ビット・インターリーバとを含み、
前記m×nデータストリーム・ブロックは、m×nデータビットを含むことを特徴とするシステム。
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