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

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 Download PDF

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Abstract

無線媒体を介して伝送される圧縮解除された高解像度ビデオデータを処理するためのシステム及び方法を開示する。一実施形態で、ボンシステムは、i)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、ii)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、iii)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循環ビット・インターリーバとを含み、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、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、m×nデータストリーム・ブロックは、m×nデータビットを含み、ビット・インターリーバは、受信されたデータビットを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ことを特徴とする。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、多重化されたデータビットをインターリービングする。

Description

本発明は、ビデオ情報の無線伝送に係り、特に無線チャンネルを介した高解像度ビデオ情報の伝送に関する。
高画質ビデオの拡散と共に、家電デバイスのような、個数の増える電子デバイスは、伝送帯域幅として、約1Gbps(bits per second)を要求できる高解像度(HD:high definition)ビデオを利用する。このように、デバイス間にHDビデオを伝送するとき、一般的な伝送アプローチは、要求される伝送帯域幅を狭めるために、HDビデオを、そのサイズの一部(fraction)に圧縮する。その後、圧縮されたビデオは、再生のために圧縮解除される(decompress)。しかし、ビデオデータの圧縮及びこれに続く圧縮解除のそれぞれと共に、いくつかのデータは損失され、ピクチャ品質が低下しうる。
高画質マルチメディアインターフェース(HDMI:high-definition multimedia interface)スペック(specification)は、ケーブルを介するデバイス間での圧縮解除されたHD信号の伝送を許容する。家電機器メーカは、HDMI互換装置を提供し始めている一方、圧縮解除されたHDビデオ信号を伝送できる適した無線(例えば、ラジオ周波数)技術はまだ出されていない。無線ローカル領域ネットワーク(WLAN:wireless local area network)及び類似した技術は、圧縮解除されたHD信号を伝達するための帯域幅を有さないいくつかのデバイスがネットワークに連結されるときに、干渉(interference)問題をこうむることがある。
本発明の目的は、無線チャンネルを介する送信機から受信機への圧縮解除された高解像度ビデオ情報の伝送に係わる方法とシステムとを提供することである。
本発明の一様相は、ハードウェア複雑度を単純にして物理レイヤ性能を効率的に向上させるグループ・マルチプレクサ及び循環ビット・インターリーバを含んだ無線HD(high definition)ビデオ送信機システムを提供する。
本発明の他の様相は、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、i)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、ii)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、iii)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循環ビット・インターリーバと、iv)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、直交振幅変調(QAM:quadrature amplitude modulation)マッピングを実行する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データビットを含み、前記循環ビット・インターリーバは、前記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システムを提供する。
本発明の他の様相は、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、i)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、ii)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、iii)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、iv)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、v)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方法を提供する。
本発明の他の様相は、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において、i)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、ii)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、iii)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、iv)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、v)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提供する。
本発明の他の様相は、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、i)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、ii)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、iii)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、iv)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、v)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システムを提供する。
本発明の他の様相は、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、i)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、ii)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、iii)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、iv)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、v)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循環ビット・インターリーバと、vi)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、直交振幅変調(QAM)マッピングを実行する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データビットを含み、前記ビット・インターリーバは、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システムを提供する。
本発明の他の様相は、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、i)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、ii)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データビットを含み、前記ビット・インターリーバは、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システムを提供する。
少なくとも一実施形態によれば、循環ビット・インターリーバは、差等エラー防止(UEP)及び同等エラー防止(EEP)のコーディングの場合において共通しており、差等エラー防止変調の場合においては、若干の修正を加えるのみである。また、インターリービングパターンは、高い規則性を示すために、デジタル論理設計を単純化する。また、全体物理(PHY)性能は、no-bitインターリービングの場合と比較して、非常に向上する。少なくとも1つの実施形態は、EEP及びUEPの場合のいずれにも、効率的なビット・インターリーバだけではなく、UEP及びEEPの場合を容易に区別するグループ・マルチプレクサを提供する。また、インターリーバ・パターンは、UEPコーディング、UEP変調及びEEPモードに対して非常に一貫している。
本発明の一実施形態による、無線デバイス間の圧縮解除されたHDビデオ伝送を具現する無線ネットワークの機能ブロック図である。 本発明の一実施形態による、無線媒体を介した圧縮解除されたHDビデオの伝送のための例示的な通信システムの機能ブロック図である。 典型的な無線HDビデオ送信機システムを図示した図である。 本発明の一実施形態によるEEP及びUEP変調のモードに係わる例示的な無線HDビデオ送信機システムを図示した図である。 EEPモードに係わる循環インターリーバへの入力ビットを示す概念図である。 EEPモードに係わる循環インターリーバの判読(read out)順序を示す概念図である。 EEPモードに係わるインターリーブされたビットの16QAM配列(constellation)マッピングを示す概念図である。 UEP変調モードに係わる循環インターリーバへの入力ビットを示す概念図である。 UEP変調モードに係わる循環インターリーバの判読順序を示す概念図である。 UEP変調モードに係わる循環インターリーバの判読順序を示す概念図である。 UEP変調モードに係わるインターリーブされたビットの16QAM配列マッピングを示す概念図である。 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を図示した図である。 UEPコーディングモードに係わる循環インターリーバへの入力ビット(エンコーダ出力直後の自然な順序)を示す概念図である。 UEPコーディングモードに係わる循環インターリーバへの入力ビット(6X8ブロック形態に強制した後)を示す概念図である。 UEPコーディングモードに係わる循環インターリーバの判読順序を示す概念図である。 UEPコーディングモードに係わるインターリーブされたビットの16QAM配列マッピングを示す概念図である。 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。 第1ハーフサイクルで、全体的な多重化及びビットインターリービング・パターンを示す概念図である。 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2ハーフサイクル)を示す概念図である。 第2ハーフサイクルで、全体的な多重化及びビットインターリービング・パターンを示す概念図である。 本発明の一実施形態による送信手順を図示したフローチャートである。
本発明の実施形態は、無線チャンネルを介して送信機から受信機に、圧縮解除された(uncompressed)高解像度(HD:high definition)ビデオ情報の伝送のための方法及びシステムを提供する。
以下、無線高解像度(HD)オーディオ/ビデオ(A/V)システムでの実施形態について説明する。図1は、本発明の一実施形態によって、A/Vデバイス・コーディネイタ(coordinator)及びA/Vステーション(stations)のようなA/Vデバイス間で、圧縮解除されたHDビデオ伝送を具現する無線ネットワーク100の機能ブロック図を示す。他の実施形態で、前記デバイスは、パソコン(PC)のようなコンピュータでありうる。ネットワーク100は、デバイス・コーディネイタ112、及び多数の(multiple)A/Vステーション114(例えば、デバイス1、デバイス2、…、デバイスN)を含む。A/Vステーション114は、デバイス間の通信のために、低率(LR:low-rate)無線チャンネル116(図1の点線)を利用し、高率(HR:high-rate)チャンネル118(図1の実線)を使用することもできる。デバイス・コーディネイタ112は、ステーション114との通信のために、低率チャンネル116及び高率無線チャンネル118を使用する。
それぞれのステーション114は、他のステーション114との通信のために、低率チャンネル116を使用する。高率チャンネル118は、圧縮解除されたHDビデオ伝送を支援するために、例えばマルチGb/s帯域幅でビーム形成(beamforming)することによって確立される方向性(directional)ビームを介して、単方向ユニキャスト伝送を支援する。例えば、セットトップボックスは、高率チャンネル118を介して、HDテレビ(HDTV)に圧縮解除されたビデオを伝送できる。一実施形態で、低率チャンネル116は、例えば40Mbpsまでの作業処理量を有し、双方向伝送を支援できる。低率チャンネル116は、主に確認応答(ACK)フレームのような制御フレームを伝送するのに使われる。例えば、低率チャンネル116は、HDTVからセットトップボックスまで確認応答を伝送できる。また、オーディオ及び圧縮解除されたビデオのような低率データは、2つのデバイス間の低率チャンネルで直接伝送できる。時分割複信(TDD:time division duplexing)は、高率及び低率のチャンネルに適用される。いつでも、低率及び高率のチャンネルは、伝送のためで並列に使われない。ビーム形成技術は、低率及び高率のチャンネルいずれにも使われうる。低率チャンネルはまた、全方向性(omnidirectional)伝送を支援できる。
一例として、デバイス・コーディネイタ112は、ビデオ情報の受信機(以下、「受信機112」)であり、ステーション114は、ビデオ情報の送信機(以下、「送信機114」)である。例えば、受信機112は、WLAN(wireless local area network)タイプであるホーム無線ネットワーク環境でのHDTVセットなどで具現されるビデオ及び/またはオーディオデータのシンク(sink)でありうる。他の実施形態で、受信機112は、プロジェクタでもありうる。送信機114は、圧縮解除されたビデオまたはオーディオのソースでありうる。送信機114の例示は、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、その他コンピュータデバイス(例えば、ラップトップ、デスクトップ、PDAなど)などを含む。
図2は、例示的な通信システム200の機能ブロック図を示す。システム200は、無線送信機202及び無線受信機204を含む。送信機202は、物理(PHY)レイヤ206、メディア・アクセス・コントロール(MAC)レイヤ(208)及びアプリケーション・レイヤ210を含む。同様に、受信機204は、物理レイヤ214、MACレイヤ216及びアプリケーション・レイヤ218を含む。前記物理レイヤは、無線媒体201を介して、一つ以上のアンテナを経て、送信機202及び受信機204間の無線通信を提供する。
送信機202のアプリケーション・レイヤ210は、A/V前処理(pre-processing)モジュール211及びオーディオビデオ・コントロール(AV/C)モジュール212を含む。A/V前処理モジュール211は、圧縮解除されたビデオの分割(partitioning)のようなオーディオ/ビデオの前処理を実行できる。AV/Cモジュール212は、A/V性能(capability)情報を交換するための標準方式を提供する。連結が始まる前に、AV/Cモジュールは、A/Vフォーマットが使われるように交渉し、連結の必要が完了すれば、AV/Cコマンドは、連結を止めるために使われる。
送信機202で、物理レイヤ206は、MACレイヤ208及びラジオ周波数(RF)モジュール207と通信するために使われる低率(LR)チャンネル203及び高率(HR)チャンネル205を含む。一実施形態では、MACレイヤ208は、パケット化モジュール(図示せず)を含むことができる。送信機202の物理/MACレイヤは、パケットに物理及びMACヘッダを付加し、そのパケットを、無線チャンネル201を介して受信機204に伝送する。
無線受信機204で、物理レイヤ214,MACレイヤ216は、受信されたパケットを処理する。物理レイヤ214は、一つ以上のアンテナに連結されたRFモジュール213を含む。LRチャンネル215及びHRチャンネル217は、MACレイヤ216及びRFモジュール213と通信するために使われる。受信機204のアプリケーション・レイヤ218は、A/V後処理(post-processing)モジュール219、及びAV/Cモジュール220を含む。モジュール219は、例えば圧縮解除されたビデオを再生するために、モジュール211の逆(inverse)処理方法を実行できる。AV/Cモジュール220は、送信機202のAV/Cモジュール212と相補的な(complementary)方式で動作しうる。
図3は、本発明の少なくとも一実施形態に適用されうる典型的な無線HDビデオ送信機システム300を示す。システム300は、リードソロモン(RS:Reed Solomon)エンコーダ302、外部インターリーバ304、パーサ(parser)306、コンボリューション(convolutional)エンコーダ308、マルチプレクサ310、ビット・インターリーバ312、直交振幅変調(QAM:quadrature amplitude modulation)マッパ314、トーン(tone)インターリーバ316及びユニット318を含む。一実施形態で、図3のシステム300のあらゆる構成要素は、物理レイヤ206に属する(図2参照)。
一実施形態で、RSエンコーダ302を使用する代わりに、BCH(Bose,Ray-Chaudhuri,Hocquenghem)エンコーダのような他の外部エンコーダが使われもする。一実施形態で、コンボリューション・エンコーダ308を使用する代わりに、線形ブロックエンコーダのような他の内部エンコーダが使われもする。
RSエンコーダ302及び外部インターリーバ304は、入ってくるビットストリームらに対し、それぞれRSエンコーディング及び外部インターリービングを実行する。一実施形態で、外部インターリーバ304は、ブロック・インターリーバまたはコンボリューション・インターリーバである。他の実施形態で、他の形態のインターリーバも、可能である。
パーサ306及びマルチプレクサ310は、一般的に1つのRSエンコーダ及び1つの外部インターリーバに対し、多数のコンボリューション・エンコーダを受容するために使われる。パーサ306は、外部インターリービングされたデータビットを、コンボリューション・エンコーダ308にパージングする。すなわち、パーサ306は、外部インターリーバ304及びコンボリューション・エンコーダ308間に、直列・並列転換(serial-to-parallel conversion)を実行する。マルチプレクサ310は、エンコーディングされたデータを多重化し、多重化されたデータをビット・インターリーバ312に提供する。すなわち、マルチプレクサ310は、コンボリューション・エンコーダ308及びビット・インターリーバ312間に並列・直列転換を実行する。
コンボリューション・エンコーダ308は、入ってくる(パージングされた)データビットに対するコンボリューション・エンコーディングを実行する。一実施形態で、コンボリューション・エンコーダ308は、あらゆる入ってくるデータビットに対する同等エラー防止(EEP:equal error protection)を提供する。他の実施形態で、コンボリューション・エンコーダ308は、図2について説明するフォワードエラー訂正(FEC:forward error correction)を共に実行する。
ビット・インターリーバ312は、全体の物理性能を向上させるために、多重化されたデータストリームに対するビット・インターリービングを実行する。ビット・インターリーバ312の出力は、QAMマッパ314のI及びQブランチ(branches)に提供される。QAMマッパ312は、受信されたデータに対するQAMマッピングを実行する。トーン・インターリーバ316は、QAMマッピングされたデータに対するトーン(例えば、長さ512トーン)インターリービングを実行することもできる。ユニット318は、直交周波数分割多重化(OFDM:orthogonal frequency division multiplexing)及びその他機能(ビーム形成のようなもの)を実行することもできる。ビーム形成後に、データパケットは、無線チャンネル201を介して、WiHDビデオデータ受信機に送信される(図2参照)。一実施形態で、WiHDビデオデータ受信機は、送信機システム300のコンボリューション・エンコーダに対応する1つのコンボリューション・デコーダまたは複数のコンボリューション・デコーダを含むこともできる。
一般的に、無線HDアプリケーションには、三種のモードがあるが、一つは、差等エラー防止(UEP:unequal error protection)コーディングモードであり、他の一つは、差等エラー防止(UEP)変調モードであり、残りの一つは、同等エラー防止(EEP:equal error protection)モードである。例えば、全体8個の並列コンボリューション・エンコーダを考える。EEP及びUEP変調のモードで、あらゆるコンボリューション・エンコーダは、例えば2/3のような共通コード比を共有する。UEPコーディングモードで、4個の第1コンボリューション・エンコーダは、1つのコード比(例えば、4/7)を使用することもでき、4個の他のコンボリューション・エンコーダは、他のコード比(例えば、4/5)を使用することもできる。UEPコーディングの場合、上位ブランチ(4個の第1コンボリューション・エンコーダ)及び下位ブランチ(4個の他のコンボリューション・エンコーダ)は、エンコーディングされたビットの数に対して、非対称であることが注目される。
マルチプレクサ及びビット・インターリーバの1つの典型的な設計で、ビット・バイ・ビット・マルチプレクサが仮定され、一定のビット・インターリービング・パターンが使われうる。このような設計の短所は、UEPの場合を支援しないということである。
他のマルチプレクサ設計は、「System and method for digital communication having puncture cycle based multiplexing scheme with unequal error protection(UEP)」の名称で、2007年3月15日に出願された米国特許出願第11/724,760号のパンクチャサイクル(puncture-cycle)基盤のマルチプレクサ設計で提案されている。しかし、同等エラー防止(EEP)について、前述のアプリケーションのマルチプレクサは、単純なビット・バイ・ビット・マルチプレクサに単純化する。このようなアプリケーションで、QAM変調次数(order)がコンボリューション・エンコーダの個数の因数(factor)であるとき、ビット・バイ・ビット・マルチプレクサは、「QAM次数」問題、すなわち、あるビタビ(Viterbi)デコーダの入力で観察される長期間の弱く保護されるビットの問題をこうむるであろう。
さらに他のマルチプレクサ設計は、「System and method for processing high definition video data to be transmitted over a wireless medium」の名称で、2007年7月11日に出願された米国特許出願第11/776、506号で提案されている。このような設計の短所は、1つのQAM(例えば、16QAM)シンボルの他のビットが同じコンボリューション・エンコーダから来ることがあり、これは、全体物理性能を低下しうるために、EEPの場合、グループ・マルチプレクサが十分に実行されえないこともあるということである。
本発明の一実施形態は、ハードウェア複雑度を単純にするだけではなく、物理的なレイヤ性能を効率的に向上させることができるグループ・マルチプレクサ及び循環ビット・インターリーバを含む無線HDビデオ送信機システムを提供する。一実施形態で、システムは、EEP及びUEP(コーディング及び変調)モードいずれにも使われうる。
図4は、本発明の一実施形態によるEEP及びUEP変調のモードに係わる例示的な無線HDビデオ送信機システム400を示す。一実施形態で、システム400は、コンボリューション・エンコーダ(または他の外部エンコーダ、以下では、便宜のために、コンボリューション・エンコーダとして使うこともある)410−424、グループ・マルチプレクサ430、循環ビット・インターリーバ440及びQAMマッパ450を含む。本実施形態では、便宜のために、8個のコンボリューション・エンコーダ410−424(または、ABCDEFGH)が使われる。さらに、他の個数のコンボリューション・エンコーダまたは外部エンコーダが使われうる。一実施形態で、コンボリューション・エンコーダ410−424に対するコード比は、図4に示されているように、2/3である。しかし、他のコード比が使われもする。
一実施形態で、マルチプレクサ・グループサイズは、コンボリューション・エンコーダ410−424のいずれに対しても6である。本実施形態で、グループ・マルチプレクサ430は、6個のデータビットを一回に共に多重化する。グループ・マルチプレクサの説明は、2007年7月11日に出願された米国特許出願第11/776,506号で提供されている。これは単に例示であり、他のマルチプレクサ・グループサイズもまた、可能である。
一実施形態で、循環ビット・インターリーバ440は、例えばサイズ48及び多様なインターリービングパターンで多重化されたデータストリームに対するビット・インターリービングを実行する。一実施形態で、EEP,UEP変調及びUEPコーディングのモードに係わるあらゆるビット・インターリーバに対して共通サイズを有するために、次のことが考慮される。
第一に、1つのOFDMシンボルで、データ副搬送波(subcarrier)の個数は、336の因数でありうる。第二に、EEP及びUEP変調について、それは2x8の倍数であり、8は、コンボリューション・エンコーダの全体個数である。第三に、UEPコーディングについて、それは2x12の倍数であり、12=7+5は、1サイクルに対する少なくとも一対の異なるコードに対するエンコーディングされたビットの全体個数である。一実施形態で、前記三種の要因を満足させる最小個数であるサイズ48のビット・インターリーバが使われる。しかし、同じ原理によって、他のインターリーバサイズも可能である。
一実施形態で、ビット・インターリーバ440を設計するとき、次の二種の基準が考慮されうる。
基準1:それぞれのコンボリューションコードについて、もし16QAM変調が使われれば、隣接したビットは、選択的にQAM配列(constellation)の最も大きいビット桁数(MSB:most significant bit)及び最も小さいビット桁数(LSB:least significant bit)にマッピングされる。もし変調が直交位相偏移変調(QPSK:quadrature phase shift keying)、または二進位相偏移変調(BPSK:binary phase shift keying)になれば、かような基準は、不要となることもある。例えば、もし16QAMが使われれば、エンコーダA(A1,A2,A3,A4,A5,A6)からエンコーディングされたビットについて、A1,A3,A5は、16QAM配列のMSBにマッピングされ、同時にA2,A4,A6は、16QAM配列のLSBにマッピングされもする。選択的に、A1,A3,A5は、16QAM配列のLSBにマッピングされ、同時にA2,A4,A6は、16QAM配列のMSBにマッピングされもする。
基準2:それぞれのQAMシンボルについて、1つのQAMシンボルのあらゆるビットは、他のコンボリューション・エンコーダから入ってくる。
一実施形態で、多重化後に、入ってくるビットは、UEPまたはEEPの場合と関係なく、順次に1から48までナンバリングされる。一実施形態で、最終ビット・インターリーバ・パターンは、いずれも循環方式にある。前記基準及びこのような特徴は、図11−図18に係わって後述するUEPコーディングモードに適用する。他の実施形態で、前記基準は修正されもし、他の変調技法が使われ、他の基準が付加されることもある。他の実施形態で、三種の異なる動作モードであるUEPコーディング、UEPマッピング及びEEPに対して、異なるインターリーバサイズを使用することが可能である。それぞれのモードについては、今後さらに詳細に説明する。以下に羅列されるパラメータ(例えば、多重化グループサイズ、コード比、コンボリューション・エンコーダの個数)は、例示方式で提供されるものであり、他の実施形態もまた可能である。
EEPモードでのビット・インターリーバ
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。
Figure 2010536222
全体48ビットは、自然に図5に示されているように、8行,6列を有した6x8ビットストリーム・ブロックを形成する。一実施形態で、インターリーバ440のあらゆるビットは、それぞれ長さ6のストリームを有した8個のストリームに分割されて、6x8ブロックのうち、1つの反対角線(anti-diagonal)を連結する。例えば、ストリーム1は、図6に示されているように、ビットA1B2C3D4E5F6を含む。
一実施形態で、循環インターリーバ440は、8個のストリームが、最初のストリームから最後のストリームまで順次に判読され、それぞれのストリームは、ストリームのヘッダからストリームの終わりまで順次に判読される方式で動作する。本実施形態で、それぞれのストリームは、次のストリームが判読される前に、完全に判読される。数学的に、それぞれの出力ストリームは、式(1)によって表現されうる。
mod(([si,si+7*1,si+7*2,si+7*3,si+7*4,si+7*5]−1),48)+1 (1)
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。
数値的に出力順序は、次のような形式を取る:
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)。
y=mod(floor((x−1)/6)*6−5*mod(x−1,6),48)+1 (2)
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。
EEPモードでそれぞれのコンボリューションコードについて、隣接したビットが、図7に示されているように(基準1と関連している)、選択的に16QAM配列のMSB及びLSBにマッピングされることが容易に立証されうる。また、1つのQAMシンボルでのビットは、常に図6に示されているように、異なるエンコーダ(基準2と関連している)から達する。
UEP変調モードでのビット・インターリーバ
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。
Figure 2010536222
全体48ビットは、自然に図8に示されているように、8行,6列を有した6x8ビットストリーム・ブロックを形成する。一実施形態で、UEPマッピングモードは、ブランチ(I,Q)情報が維持される他の二種の場合(EEP及びUEPコーディングのモード)と異なり、これは、QAMマッパ450で、UEP変調のために使われうる。本実施形態で、6x8ブロックは、図9A及び図9Bに示されているように、2つの部分に分割される:エンコーダ出力ABCDに対応し、例えばQAMマッパ450のIブランチに提供される4個の上位ブランチ(図9A)、及びエンコーダ出力EFGHに対応し、例えばQAMマッパ450のQブランチに提供される4個の下位ブランチ(図9B)。本実施形態で、UEP変調モードで、以前の二種の基準に付け加え、他の基準が考慮されることも可能である。
基準3:ブランチABCDからエンコーディングされたビットは、QAM変調のIブランチにマッピングされ、ブランチEFGHからエンコーディングされたビットは、QAM変調のQブランチにマッピングされる。
他の実施形態で、ブランチABCDからエンコーディングされたビットは、QAM変調のQブランチにマッピングされ、ブランチEFGHからエンコーディングされたビットは、QAM変調のIブランチにマッピングされもする。
本実施形態で、循環インターリービングは、類似の方式でそれぞれの半分に別途に実行される。例えば、第1半分は、4個のストリームに分割され、第1ストリームは、A1,B2,C3,D4,A5,B6であり、第2ストリームは、B1,C2,D3,A4,B5,C6であり、第3ストリームは、C1,D2,A3,B4,C5,D6であり、第4ストリームは、D1,A2,B3,C4,D5,A6である。4個の下位ブランチにも、同じ原理が適用される。
一実施形態で、それぞれの半分について、4個のストリームは、第1ストリームから最後のストリームまで順次に判読され、それぞれのストリームは、ストリームのヘッダからストリームの終わりまで順次に判読される。それぞれのストリームは、次のストリームが判読される前に完全に判読される。本実施形態で、上位部分からの4個のストリームは、Iブランチだけに行き、一方、下位ブランチからの4個のストリームは、Qブランチだけに行くのである。
一実施形態で数学的に、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とし、y=1ないし48を、式(3)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とする。
y=mod(floor((x−1)/6)*6−5*mod(x−1,6),24)+1 (3)
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。
他の実施形態で、類似の物理性能を獲得するために、多くのインターリーバ・パターンが基準1,2,3に基づいて具現されうる。また、三種の異なる動作モード、すなわちUEPコーディング、UEPマッピング及びEEPについて、異なるインターリーバサイズを使用することが可能である。
UEPコーディングモードでのビット・インターリーバ
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。
一実施形態で、システム500は、コンボリューション・エンコーダ512−526、グループ・マルチプレクサ530、循環ビット・インターリーバ540及びQAMマッパ550を含む。本実施形態では、便宜のために8個のコンボリューション・エンコーダ512−524(または、ABCDEFGH)が使われる。異なる個数のコンボリューション・エンコーダまたは外部エンコーダが使われもする。
4個の上位ブランチに対する多重化グループサイズ7、及び4個の下位ブランチに対するサイズ5によって、循環ビット・インターリーバ540の入力は、表3に示されているように、A1−A7,B1−B7,C1−C7,D1−D7,E1−E5,G1−G5,G1−G5及びH1−H5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−A7は、1−7にナンバリングされ、ビットB1−B7は、8−14にナンバリングされ、ビットC1−C7は、15−21にナンバリングされ、ビットD1−D7は、22−28にナンバリングされ、ビットE1−E5は、29−33にナンバリングされ、ビットF1−F5は、34−38にナンバリングされ、ビットG1−G5は、39−43にナンバリングされ、ビットH1−H5は、44−48にナンバリングされる。
Figure 2010536222
図12Aを参照するに、4行の上位行(7x4)及び4行の下位行(5x4)があるエンコーダ出力直後の自然な順序が示されている。一実施形態で、次には、2つのさらに小さいブロックは、入力ビットのナンバリングが図12Bに示されているように、ジグザグに増加する方式で、8行,6列を有した6x8ビットストリームに変換される。図5及び図6と正確に同一に、インターリーバ540のあらゆるビットは、それぞれ長さ6のストリームを有した8個のストリームに分割され、6x8ブロックのうち、1つの反対角線を連結する。例えば、ストリーム1は、ビットA1 B1 C1 D1 E1 F3を含む。図13に示されているように、UEPコーディングモード及びEEPモード間の差のために、それぞれのストリームに対する正確なラベルリング(labeling)は、図6と異なる。例えば、EEPモードで、第1ビットストリームは、A1 B2 C3 D4 E5 F6であり、一方、UEPコーディングモードで、第1ビットストリームは、A1 B1 C1 D1 E1 F3である。これは、EEPモードで多重化グループサイズは、あらゆるビットストリームに対して6であり、一方、4個の第1ビットストリーム及び4個の最後のビットストリームについての多重化グループサイズは、それぞれ7と5とであるためである。
一実施形態で、同じインターリーバが二種(UEPコーディング及びEEP)モードいずれに対しても使われうる。循環インターリーバ540は、図12B及び図13に示されているように、8個のストリームが、最初のストリームから最後のストリームまで順次に判読され、それぞれのストリームは、ストリームのヘッダからストリームの終わりまで順次に判読される方式で動作する。それぞれのストリームは、次のストリームが判読される前に完全に判読される。
一実施形態で数学的に、x=1ないし48を、ビット・インターリーバ540の入力でのインデックスとし、y=1ないし48を、式(4)によって表現されるビット・インターリーバ540の出力でのインデックスとする。前述のように、式(2)及び式(4)は、同一である。
y=mod(floor((x−1)/6)*6−5*mod(x−1,6),48)+1 (4)
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。
UEPコーディングモードで、それぞれのコンボリューションコードについて、隣接したビットが選択的にQAM配列のMSB及びLSBにマッピングされることは、図13及び図14から容易に立証できる(基準1)。また、1つのQAMシンボルでのビットは、常に異なるエンコーダから達する(基準2)。
UEPコーディングモードでのビット・インターリーバの追加的な実施形態
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、性能差は、同じブランチ(エンコーダA,B,C,Dを含むトップブランチまたはエンコーダE,F,G,Hを含むボトムブランチ)のエンコーダ間で、次の通り除去される。一実施形態で、48の周期を有した1つのビット・インターリービング・パターンを使用し、ビット・インターリービングを実行する代わりに、2つの若干異なるビット・インターリービング・パターン(図15及び図17を参照)を使用したビット・インターリービングが、それぞれ48の周期をもって使われる。一実施形態で、2つのビット・インターリービング・パターンは、選択的に使われ、従って、全体ビット・インターリービング・パターンは、96の周期を有する。本実施形態で、2つの異なるメモリ(または、2つの異なるビット・インターリービング・セクション)は、48の周期に対応するそれぞれのビット・インターリービング・サイクルに対して使われもする。本実施形態で、ビット・インターリービング・セクションは、それぞれ第1ハーフサイクル及び第2ハーフサイクルの間に、データビットをインターリービングすることも可能である。本実施形態で、2つのサイクルは、順次に(2つのサイクルのち、一つがまず起こり、他のハーフサイクルが後に起こる)、あるいは実質的に同時であるか、または互いに少なくとも部分的にオーバーラップすることも可能である。
他の実施形態で、1つのメモリ(または1つのビット・インターリーバ)は、ビット・インターリービング・サイクルのいずれに対しても使われもする。本実施形態で、1つのメモリのサイズは、48の周期に対応し、メモリにアクセスするとき、時分割技法を使用することも可能である。本実施形態で、2つのサイクルは、互いに順次的であることもある。
一実施形態で、長さ96の周期は、それぞれ長さ48を有した2つのハーフサイクルに分割される。このような2つのサイクルのビット・インターリービング・パターンは、1)図15、図16、及び2)図17、図18で別途に説明される。一実施形態で、第1ハーフサイクルのビット・インターリービング・パターンは、図12−図14を参照して説明されたビット・インターリービング・パターンと実質的に同一である。一実施形態で、選択的なビット・インターリービング・パターンが、第2ハーフサイクルに対して付加される。
一実施形態で、UEPコーディングモードで、4個のトップエンコーダ(または、エンコーダA,B,C,D)は、例えばコンボリューションコード比4/7を使用し、4個のボトムエンコーダ(またはエンコーダE,F,G,H)は、例えばコンボリューションコード比4/5を使用する。エンコーディングされたビットは多重化され、ビット・インターリービングされたあらゆる96ビットである。前述の性能差を補償するための若干異なる方式で、全体長さ96のビットは、それぞれハーフサイクル多重化及びインターリービングした48ビットを有した2つのハーフサイクルに分割される。
第1ハーフサイクル
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。
次に、多重化された48個のビットは、ビット・インターリーバ540に送信される。一実施形態で、x=1ないし48を、ビット・インターリーバ540の入力でのインデックスとし、y=1ないし48を、式(5)で反映されるビット・インターリーバ540の出力でのインデックスとする。
y=mod(6*floor((x−1)/6)−5*mod(x−1,6),48)+1 (5)
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。
一実施形態で、受信機側で復調後に受信されたビットは、デインターリービングされる(deinterleaved)。x=1ないし48を、ビットデインターリーバの入力でのインデックスとし、y=1ないし48を、式(6)で反映されるビット・デインターリーバの出力でのインデックスとする。
z=mod(6*floor((y−1)/6)+7*mod(y−1,6),48)+1 (6)
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。
次に、多重化された48個のビットは、ビット・インターリーバ540に送信される。x=1ないし48を、ビット・インターリーバの入力でのインデックスとして、y=1ないし48を、式(7)で反映されるビット・インターリーバの出力でのインデックスとする。
y=mod(6*floor((x−1)/6)−5*mod(x−1,6),48)+1 (7)
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。
一実施形態で、前述の性能差は、2つのハーフサイクルを提供することによって除去される。ビットストリーム(A)に対して、第1ハーフサイクル間に、4個のビット(A1,A6,A7及びA3)は、MSBエラー防止を受信し、一方、3個のビット(A2,A4及びA5)は、図16に示されているように、LSBエラー防止を受信する。しかし、第2ハーフサイクル間に、3個のビット(A4,A6及びA2)は、MSBエラー防止を受信し、一方、4個のビット(A7,A3,A1及びA5)は、図18に示されているように、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。すなわち、第2ハーフサイクルは、第1ハーフサイクルの非対称エラー防止を補償する。
一実施形態で、受信機側で復調後に受信されたビットは、デインターリービングされる。y=1ないし48を、ビット・デインターリーバの入力でのインデックスとし、z=1ないし48を、式(8)で反映されるビット・デインターリーバの出力でのインデックスとする。
z=mod(6*floor((y−1)/6)+7*mod(y−1,6),48)+1 (8)
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。
他の実施形態で、デバイス・コーディネイタ112及びデバイス(1−N)114のうち、少なくとも一つは、送信方法600を実行するために構成されたり、またはプログラムされたプロセッサ(図示せず)を含む。前記プログラムは、コーディネイタ112及び/またはデバイス(1−N)114のプロセッサまたはメモリに保存されもする。多様な実施形態で、前記プロセッサは、ペンティアム(登録商標)・ファミリのようなインテル社のマイクロプロセッサ・ファミリ及びウインドーズ95/98/2000/XP、またはウインドーズNTのようなマイクロソフト社のウインドーズ運用体制に基いた構成を有することも可能である。一実施形態で、前記プロセッサは、単一チップまたはマルチチップのマイクロプロセッサ、デジタルシグナル・プロセッサ、エンベディッド・マイクロプロセッサ、マイクロコントローラなどを使用した多様なコンピュータ・プラットホームで具現される。他の実施形態で、前記プロセッサは、ユニックス、リナックス、マイクロソフトDOS、マイクロソフト・ウインドーズ2000/9x/ME/XP、マッキントシュOS、OS/2のような多様な範囲の運用体制で具現される。他の実施形態で、送信方法600は、エンベディッド・ソフトウェアで具現できる。本実施形態により、図19で)、追加的な段階が付加されたり、他の物が除去されたり、またはその段階の順序が変わることも可能である。図19で、ある段階(例えば、図3の構成要素302−306及び316−318と関連した機能)は、省略される。
段階610で、入ってくるデータビットに対するコンボリューション・エンコーディング(または内部エンコーディング)が、例えばコンボリューション・エンコーダ410−424または512−526(または、その他の内部エンコーダ)で実行される。WiHDで、コンボリューション・エンコーダの動作については、「System and method for digital communication using multiple parallel encoders」の名称で、2007年3月15日に出願された米国特許出願第11/724,758号で説明されている。
段階620で、グループ多重化が、例えばグループ・マルチプレクサ430または530で)実行される。UEPに係わるグループ多重化の説明は、2007年3月15日に出願された米国特許出願第11/724,760号で提供されている。EEPについてのグループ多重化の説明は、2007年7月11日に出願された米国特許出願第11/776,506号で提供されている。
段階630で、循環ビット・インターリービングが、例えば循環ビット・インターリーバ440または540で実行される。次に、QAMマッピングが、例えばQAMマッパ450または550で実行される。
前述の説明は、多様な実施形態に適用される本発明の新規特徴を指しているものであり、本発明の当業者ならば、本発明の範囲を外れずに、多様な省略、置換及び説明されたデバイス、またはプロセスの形態及び細部事項に変化が行われうることを理解するであろう。例えば、本発明の実施形態が、圧縮解除されたビデオデータを基に説明されたとしても、かような実施形態は、圧縮されたビデオデータにも適用されうる。従って、本発明の範囲は、前述の説明によるものとするよりも、特許請求の範囲によって定義されるのである。特許請求の範囲の均等の意味、及び範囲内に入る多様な変化が本発明の範囲内に含まれる。

Claims (28)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 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。
  11. 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。
  12. 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。
  13. 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。
  14. 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。
  15. 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。
  16. 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。
  17. 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。
  18. 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。
  19. 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。
  20. 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。
  21. 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。
  22. 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。
  23. 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。
  24. 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。
  25. 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。
  26. 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。
  27. 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。
  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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