JP2912323B1 - デジタルデータの受信装置 - Google Patents

デジタルデータの受信装置

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JP2912323B1
JP2912323B1 JP10016620A JP1662098A JP2912323B1 JP 2912323 B1 JP2912323 B1 JP 2912323B1 JP 10016620 A JP10016620 A JP 10016620A JP 1662098 A JP1662098 A JP 1662098A JP 2912323 B1 JP2912323 B1 JP 2912323B1
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Abstract

【要約】 【課題】 複数の変調方式および誤り訂正方式を組み合
わせた伝送方式を同時に複数種類使用し、多重伝送でき
る伝送システムにおいて、低C/N受信時に、所要C/
Nの高い伝送方式で伝送されたデータが、所要C/Nの
低い伝送方式で伝送されたデータに対し、妨害を与えて
いた。 【解決手段】 伝送方式のそれぞれに対して、受信が不
可能かまたは困難な状態、または誤り訂正が不可能な状
態になる可能性があるかを検出する手段820、および
その検出する手段によって上記不可能な状態になる可能
性があることが検出されたとき、その検出された伝送方
式のパケットをヌルパケットに、または上記検出された
伝送方式のパケットの信号を、上記不可能な状態になる
可能性が検出されない他の伝送方式のパケットに影響を
与えない信号にそれぞれ置換する手段821を少なくと
も具えてなる構成にした。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、相互に異なる伝送
方式(変調方式や誤り訂正方式によって決まる)により
多重伝送されたデジタルデータを受信する受信装置にお
いて、それぞれの伝送方式で伝送されたデータが伝送状
態の劣化時に相互に影響を及ぼすのを防止するようにし
たデジタルデータの受信装置に関する。
【0002】
【従来の技術】例えば、デジタル放送において、従来の
デジタル伝送では、数種類の伝送方式のうちから1種類
を選択して伝送に供するのが一般的である。しかしなが
ら、放送衛星の中継器のように希少性の高い伝送路の場
合、1つの中継器を複数の放送事業者によって同時に運
用する場合も考えられる。この場合、それぞれの事業者
は、各々が所望する低受信C/N(搬送波対雑音比)に
対する誤り耐性を持つ伝送方式を自由に選択できるよう
にすることが望ましい。これは、それぞれの事業者から
送られたデジタルデータ(サービス)を、それぞれの事
業者が希望する伝送方式で伝送する際に、例えばそれぞ
れのデータを時間軸上で圧縮し、多重して伝送(時分割
多重伝送)することによって達成することができる。こ
のとき、MPEGのシステムを利用することを考える
と、各事業者から送られるTS(Transport Stream) パ
ケットには、そのサービスの内容によってPID(Pack
et Identification :パケット識別)情報と呼ばれる1
3bit の識別フラグが付加される。この識別子を用いる
ことによって、受信端では受信者が希望するサービスの
パケットのみを取り出し、映像、音声といった情報を復
号することができる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上述したように、各放
送事業者から視聴者に送られるサービスは、各放送事業
者が所望する誤り耐性を持つ伝送方式で伝送されること
になる。この場合、伝送状態の劣化の度合いによって、
ある伝送方式で伝送されたデータは正常に伝送される
が、別の伝送方式で伝送されたデータは、ビット誤り率
が高すぎて利用不可能な状態になる場合が起こる。この
とき、その伝送されたデータが利用不可能な状態になる
ことはやむを得ないとしても、利用不可能になったパケ
ットの中のPID情報も同様にビット誤りを生ずるた
め、ある確率でそれ以外の正常に伝送されているパケッ
トで使用されているPIDに一致してしまうことがあ
る。この場合、正常に伝送されているパケットで伝送さ
れているサービスに対し、妨害(データ間の干渉)を与
える結果となる。
【0004】本発明の目的は、こうした異なる伝送方式
で多重伝送されたデータ間の干渉が抑制されるデジタル
データの受信装置を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明によるデジタルデータの受信装置は、相互に
異なる伝送方式により多重伝送されたデジタルデータを
受信する受信装置において、前記伝送方式のそれぞれに
対して受信が不可能かまたは困難な状態、または誤り訂
正が不可能な状態になる可能性があるかを検出する手
段、および該検出する手段によって前記不可能な状態に
なる可能性があることが検出されたとき、該検出された
伝送方式のパケットをヌルパケットに、または前記検出
された伝送方式のパケットの信号を、前記不可能な状態
になる可能性が検出されない他の伝送方式のパケットに
影響を与えない信号にそれぞれ置換する手段を少なくと
も具えてなることを特徴とするものである。
【0006】また、本発明によるデジタルデータの受信
装置は、前記検出する手段が、ビット誤り率推定手段ま
たは誤り訂正不能検出手段であることを特徴とするもの
である。
【0007】
【発明の実施の形態】以下に添付図面を参照し、発明の
実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明する。上述し
たように、本発明では、任意の変調方式や誤り訂正方式
を組み合わせた伝送方式を同時に複数使用し、多重伝送
される伝送システムにおいて、各伝送方式それぞれの伝
送状態を検出し、利用不能なビット誤り率となったパケ
ットについてはヌルパケット、または正常に伝送されて
いるパケットに影響を与えることのない信号にそれぞれ
置換することによって、ビット誤り率の劣化したデータ
が他の伝送方式で伝送されているパケットとして誤認識
されてしまうのを防ぐことにより、誤り耐性の低い伝送
方式で伝送されたデータが、誤り耐性の高い伝送方式で
伝送されたデータに対して妨害を与えるのを避けるよう
にしている。
【0008】以下では、具体的な実施例を挙げて本発明
を説明する。ここで示す実施例は、BS(放送衛星)に
よる衛星デジタル放送用に開発が進められている伝送方
式である。まず、この伝送方式で扱う多重化信号の構成
について説明する。図1は、この(BS放送用)多重化
信号のフレーム構成の一例を示している。
【0009】このシステムでは、MPEG2システムに
準拠して映像、音声、および各種デジタルデータが多重
化され、188ByteからなるTSパケットを生成してい
る。また、TSパケットには、図1に示すように、後続
の16Byteにリード・ソロモン符号(RS(204,1
88))からなるパリティ検査Byte(101)が付加さ
れるとともに、このような構成の49パケット分がまと
められ1フレームが構成されている。ここで、フレーム
中のパケットが占有している各位置をスロットと呼ぶ。
ここで、49番目のスロットについては、キャリア再生
補強のために挿入するBPSKバースト区間を作り出す
ために予め挿入されるダミースロットである。また、各
TSパケットの先頭Byteにはもともと1Byteのパケット
同期符号(16進数で47)が書き込まれているが、本
実施例では、フレームを構成した時点で、この部分にさ
らに、第1のフレーム同期信号w1(102)として2
Byte(16bit )、TMCC(Transmission and Multi
plexing Configuration Control ;伝送多重構成制御)
信号(103)と呼ばれる制御信号として8Byte(64
bit )、および第2のフレーム同期信号w2(またはw
3)(104)として2Byte(16bit )の計12Byte
(96bit )を上書きする。
【0010】ここで、例えば、1フレーム中で1TSパ
ケット分だけをある変調方式で伝送する場合も考えられ
る。この場合には、誤り訂正符号の能力を引き出すため
の、十分な深さ(深さ8以上)の符号攪拌(インターリ
ーブ)を行うために、8フレームを1つのまとまりとし
て取り扱うことでスーパーフレームを構成し、この中で
インターリーブを行っている。このとき、スーパーフレ
ーム中の先頭のフレーム位置が識別できる必要がある
が、これを第2のフレーム同期信号(104)がw2な
らスーパーフレーム中の先頭のフレーム、w3ならばそ
れ以外のフレームとして識別している。
【0011】各スロットには、そのスロットを占有して
いる事業者が所望する伝送方式が指定される。例えば、
図1に示すように、前半8スロットは伝送方式1で伝送
し、また後半40スロットは伝送方式2で伝送するとい
った指定が行われる。各スロット位置と伝送方式の対応
についての情報は、TMCC信号中に記載される。ただ
し、このTMCC信号の内容は1スーパーフレーム後の
フレーム構成を示していて、従って、伝送方式を切り替
えるとTMCC信号の内容は、例えば、その2スーパー
フレーム前において変更される。
【0012】図2は、このフレーム構造(伝送方式1と
伝送方式2で伝送するフレーム構造)をもつ多重化信号
から生成されるBS放送用変調波の一構成例を示してい
る。図2に示すように、1フレーム周期の先頭から順
に、第1のフレーム同期信号W1(32シンボル)(2
01)、TMCC信号(128シンボル)(202)、
および第2のフレーム同期信号W2(またはW3)(3
2シンボル)(203)の計192シンボルがヘッダと
して2位相シフトキーイング(BPSK)変調され多重
される。ここで、これらのシンボル数が図1のTMCC
信号に対応する部分のbit 数(64bit )の2倍となっ
ているのは、これらについては符号化率1/2の畳み込
み符号化が施され、もとのデータ量と同数の冗長bit が
付加されていることによる。
【0013】これらのヘッダ部分に続き、主信号(サー
ビスデータ)の8スロット分が伝送方式1、40スロッ
ト分が伝送方式2を用いて多重される。なお、この主信
号区間については主信号の伝送に供される変調波192
シンボルに対し、4シンボルのランダムなBPSK変調
波(キャリア再生補強シンボル)が挿入される。このB
PSK変調波によって低C/Nまでのキャリア再生が可
能となる。
【0014】このような構成のBS放送用変調波を使用
することにより、BS受信機側ではフレーム同期信号を
捕捉後TMCC信号部分の復調復号を行い、後続する主
信号部分の伝送方式を検出し、その検出した伝送方式に
対応した復調復号を開始するため、伝送方式を変更して
も、スーパーフレームを単位として各スロットの伝送方
式をダイナミックに切り替えることを可能にする。
【0015】図3および図4は、上述のBS放送用変調
波を生成するデジタル変調回路中、前半と後半の回路構
成の一例をそれぞれ示している。図3において、各複数
の映像信号、音声信号、データサービスが多重化装置3
01で49スロットからなるフレーム構造(図1参照)
になるよう多重され出力される。本例では、44パケッ
トをトレリス符号化8相PSK(TC8PSK)変調方
式を使って高品質情報(以下、HQと記す)として伝送
し、2パケットを符号化率1/2の畳み込み符号によっ
て誤り訂正符号化と直交位相シフトキーイング(QPS
K)変調方式とを組み合わせた変調方式(以下、QPS
K+1/2変調方式と記す)を使って高信頼度の情報
(以下、LQと記す)として伝送する場合を示してい
る。なお、1パケット当りに1スロットを割り当てるも
のとすると、破線で囲って示される多重化装置301内
に書かれたフレーム構成(49スロット)中、図示のよ
うにHQは44スロット、LQは2スロットをそれぞれ
占めることになる。
【0016】いま、仮に、すべてのデータを周波数利用
効率の高いTC8PSK変調方式で伝送したとすれば、
1フレーム周期で48スロット分のデータを伝送するこ
とができるが、この例のように2パケット分をQPSK
+1/2変調方式で伝送した場合、その効率はTC8P
SK変調方式の半分であるため、1フレームで伝送し切
れないデータが2スロット分生ずることになる。そこ
で、この例では、QPSK+1/2変調方式で伝送する
スロットと同数の実際には伝送されないパケット(ダミ
ーパケット)を挿入し、フレームあたりのスロット数
を、変調方式によらず一定数となる様にしている。
【0017】上記HQ,LQの情報は、映像、音声など
のサービスを伝送するためのものであるが、これとは別
にフレームの先頭を表すフレーム同期信号、TMCC信
号も多重化装置301から出力されていて、制御信号発
生回路302では、これらの信号を使って現在多重化装
置301から出力されているデータストリームがHQな
のか、LQなのか、あるいは伝送されずに廃棄されるダ
ミーパケットなのかを認識し、以下に説明する各部の回
路を駆動するか、停止するかを指示する制御信号を生成
する。
【0018】HQに割り当てられているスロットの信号
は、まずバイトインターリーバ303を介して並列/直
列変換回路304に入力され、この並列/直列変換回路
により8bit のストリームから2bit のストリームに変
換される(図面において、ブロックとブロックを結ぶ接
続線上に記される数字は、データのbit 数を表すものと
する)。さらに、トレリスエンコーダ305により誤り
訂正符号が付加され3bit の符号化データに変換され
る。この3bit の符号化データから8PSKマッパ30
6を用いて、信号点I,Qを表す信号(各8bit )に変
換される。このときの8PSKのマッパを図5の(a)
に示す。
【0019】図5の(a)の見方は、例えば入力された
3bit の信号が(010)の場合、出力はI=−90,
Q=+90の様に出力されることを表しており、一般的
にはROMで構成することが多い。また、LQに割り当
てられているスロットの信号は、HQに割り当てられて
いるスロットの信号と同様に、まずバイトインターリー
バ303を介して並列/直列変換回路307に入力さ
れ、この並列/直列変換回路により8bit のストリーム
から1bit のストリームに変換される。さらに、畳み込
みエンコーダ308により誤り訂正符号が付加され2bi
t の符号化データに変換される。この2bit の符号化デ
ータからQPSKマッパ309を用いて、信号点I,Q
を表す信号(各8bit )に変換される。QPSKのマッ
パを図5の(b)に示す。
【0020】各スロットの先頭に書き込まれている2By
te(16bit )の同期信号W1と8ByteのTMCC信
号、2Byte(16bit )の同期信号W2またはW3(ス
ーパーフレームの先頭フレームの場合W2が、またそれ
以外の場合W3がそれぞれ書き込まれる)の部分(ここ
ではより高い信頼性を得るため、符号化率1/2の畳み
込み符号を付加し伝送する)については、HQ,LQの
場合と同様バイトインターリーバ303を介した後、並
列/直列変換回路310により8bit から1bitの信号
にそれぞれ変換された後、畳み込みエンコーダ311に
より誤り訂正符号が付加され、さらにBPSKマッパ3
12を用いて、信号点I,Qを表す信号(各8bit )に
変換される。BPSKのマッパを図5の(c)に示す。
【0021】以上のようにして得られたHQ,LQ,同
期およびTMCC信号に対応するI,Q信号を、制御信
号発生回路302で生成した制御信号を用いて連動する
切り換えスイッチ313−1,313−2により順次切
り換え、時分割多重されたI信号,Q信号を得る。これ
らI信号,Q信号は、図4に示すように、ルートロール
オフフィルタ414−1,414−2、D/A変換器4
15−1,415−2、ローパスフィルタ416−1,
416−2にそれぞれに通した後、直交変調器417に
おいて直交変調され、バンドパスフィルタ418により
不要波を除去して図6に示すような時分割多重変調波が
得られる。なお、上記において、TMCC信号の内容を
前スーパーフレームで更新し、次のフレームから異なる
スロット数配分のフレームに変更することも可能であ
る。
【0022】次に、復調系の回路構成について説明す
る。図7および図8は、例えば、上述したデジタル変調
回路(図3,4参照)を用いてTMCC信号を時分割多
重して伝送した場合に、信号復調のために必要とされる
デジタル復調回路中、前半と後半の回路構成の一例をそ
れぞれ示している。
【0023】図7において、入力された時分割多重変調
波(図6参照)は、まずバンドパスフィルタ701で不
要波成分が除去される。その後、直交復調器702にお
いてベースバンドのI,Q信号に変換された後ローパス
フィルタ703−1,703−2で高調波成分を除去
し、A/D変換器704−1,704−2でデジタル化
(ここではI,Qとも8bit )し、さらに、デジタルロ
ールオフフィルタ705−1,705−2で符号間干渉
が除去される。このとき、図8に示すTMCC信号検出
回路806からはフレーム同期信号と、TMCC期間に
ついてはBPSKその他の期間については8PSKを示
す変調方式の信号とがそれぞれ出力され、位相誤差検出
回路707に加えられている。すなわち位相誤差検出回
路707は、このとき8PSKに対応した位相誤差信号
を出力しループフィルタ710を介してキャリア再生を
行っている。
【0024】次に、得られたI信号,Q信号をそれぞれ
n×π/4(n=0,1,‥‥7,)だけ位相偏移を持
たせた8PSKデマッパ708を用いて8PSKデマッ
ピング(硬判定)を行い、この出力をフレーム同期と比
較するマッチトフィルタ1〜8(709−1〜709−
8)で相関値を求めると、その出力には正または負の等
間隔の相関パルス列が得られる。この部分の詳細を図9
に示す。
【0025】ここでは、まず、入力されたI信号,Q信
号は、n×π/4(n=0,1,‥‥,7)の位相偏移
を持たせたBPSKデマッパ901によって8つの位相
を用いBPSKデマッピングされる。この8つの出力信
号それぞれに対して20bitのシフトレジスタ902が
用意され、これによってシリアル/パラレル変換を行い
フレーム同期信号検出ゲート903でフレーム同期信号
を捕捉する。このとき再生キャリアが正しい周波数の近
傍にあるならば、8つのゲート903のうち少なくとも
1つからフレーム同期信号を検出することができる。そ
こで、ORゲート904によってすべての検出ゲート出
力の論理和をとり、ORゲートの出力がフレーム同期で
あるならば、それらはフレーム周期で生じていることを
利用した後方・前方保護回路905によって偽同期パル
スを除去し正しいフレーム同期パルスのみを抽出する。
【0026】この抽出されたフレーム同期パルスを利用
して同期区間シンボル平均化回路906によってシンボ
ルの平均化を行う。このとき同期シンボルの符号系列は
既知の値であるため、到来する同期符号が1ならば18
0°の、0ならば0°の位相偏移を与えてからシンボル
の平均化を行うことによって平均化回路906の出力に
BPSKの符号“0”のシンボルだけが出力される。こ
れを領域判定ROM907に通すことによって、BPS
Kの符号“0”が本来の位相に比べてm×π/4(m=
0,1,2,3,‥‥,7)の位相ずれをもって復調さ
れていることが分かるので、この情報を使って位相回転
ROM908でこれを打ち消す位相偏移を与え、絶対位
相化されたI信号とQ信号を得ることができる。この絶
対位相化された信号のうち、TMCC期間のみについて
ビタビデコーダ909でビタビ復号を行い、この出力信
号を1スーパーフレーム分のFIFO910に蓄え、そ
の蓄えた信号についてRS(64,48)デコーダ91
1でRS(64,48)復号を行うことによってTMC
C信号を得る。
【0027】この情報から今現在受信している変調波の
変調方式を知ることができ、その結果に基づいて図7に
示す位相誤差検出回路707を、BPSKを受信してい
るときにはBPSKの、QPSKを受信しているときに
はQPSKの、また8PSKを受信しているときには8
PSKのものに適当な位相を持たせて切り換える。ま
た、図8に示す806のブロックでは読みとったTMC
C信号の値、およびフレーム同期信号パルス(いずれ
も、図9参照)をもとに、制御信号生成回路810にお
いて、デジタルロールオフフィルタ705−1,705
−2の出力にHQ信号が生じているときにはトレリスデ
コーダ812を、LQ信号が生じているときにはビタビ
デコーダ813をアクティブにし、それ以外の期間では
同期パターン発生回路815またはTMCC信号をアク
ティブにし、また出力する信号を選択する選択スイッチ
817を駆動するためのゲート信号を生成する。
【0028】以上の信号処理により選択スイッチ817
の出力には、変調側で用いたフレーム構造をもつ多重化
データを再構成することができる。ここまでは、この種
類の時分割多重変調波の生成および復調のための一般的
な構成である。
【0029】しかし、前述したように、低C/N受信時
には、HQ部分のデータはほとんど使用不可能なビット
誤り率になっている可能性があり、その場合、HQのP
ID情報(パケット識別情報)が、ビット誤りによって
LQのPID情報に化けてしまい、LQのデータの復号
に妨害を与えることが考えられる。そこで、本発明受信
装置では、ビット誤り率検出および閾値判定回路820
によって、HQデータの誤り率を監視し、予め定めた閾
値を上回るビット誤り率が検出されたとき、この再構成
されたフレームの多重化データのうち、HQ部分にヌル
パケットを挿入する回路821を設けることによって、
劣化したHQデータがLQデータに対し妨害を与えるこ
とを回避できるようにする。
【0030】図10は、ここで用いるビット誤り率検出
および閾値判定回路820の一構成例を示している。図
10において、この回路に供給される信号は、同期復調
されたI,Q平面上の複素信号である。これをトレリス
デコーダ1001にてトレリス復号すると1シンボル周
期あたり2bit の復号データが得られる。このデータ
は、通常の受信C/Nにおいてほぼ誤りのないデータが
得られる。また、C/Nが劣化した場合にもある程度ビ
ット誤り率が低減されたデータとなる。このデータに対
し、送信側で行っているのと同じトレリス符号化をトレ
リスエンコーダ1002でもう一度行うと誤り訂正のた
めの冗長が付加された3bit の符号化データが得られ
る。一方、この回路に供給される信号を8PSK硬判定
デコーダ1003で復号すると、図11に示すように、
点線で仕切られる領域のそれぞれに対して000〜11
1の3bit の復号出力が出力される。
【0031】この3bit データは、トレリス符号化器1
002出力の3bit データがトレリス復号された後のビ
ット誤り率が抑圧されたものであるのに対して、全く誤
り訂正されていないものであるため、両者を符号比較器
1004で比較すれば、トレリス復号前の8PSKの伝
送誤り率の近似値が得られる。これをカウンタ1005
でカウントし、比較器1006で閾値と比較すれば、ビ
ット誤り率が予め定めた閾値以上に劣化しているかどう
かを検出することができる。
【0032】なお、図8において、822で示されるブ
ロックは、送信側で各TSパケットの先頭バイトに埋め
込まれている同期符号(16進数の47)をTMCCに
置換しているため、これをもとの同期符号に置き換える
回路であり、これにより正規のMPEGのTSパケット
に戻すことができる。回路822の出力は多重化分離装
置823に供給され、時分割多重変調波生成側の多重化
装置301(図3参照)と逆の信号処理により、それぞ
れ複数の映像信号、音声信号およびデータサービス信号
に分離される。分離された信号のうちヌルパケットが挿
入された信号については、情報が失われていることは勿
論であるが、これが正常に伝送されているパケットのサ
ービスにまで悪影響を与えることを防止する(本発明の
目的)ことができる。
【0033】以上説明した時分割多重変調波の生成およ
びその復調系では、TC8PSKとQPSK+1/2に
よる2階層の変調波の伝送を例にとって説明したが、こ
れ以上の階層数に拡張することも可能であり、この場合
には、最も誤り耐性の強い伝送方式を除くすべての階層
に対して図10に示したのと同種のビット誤り率検出お
よび閾値判定回路を複数設け、これらの出力信号によっ
てヌルパケットを挿入するようにする。また、ビット誤
り率検出回路は、これに代えて誤り訂正不能検出回路で
あってもよい。
【0034】また、上記においては、HQデータのビッ
ト誤り率が予め定めた閾値を上回るとき、そのHQデー
タのパケットをヌルパケットに置換するようにしたが、
これはその上回ったHQデータのパケットの信号をビッ
ト誤り率が予め定めた閾値を上回らない他のHQまたは
LQデータのパケットに影響を与えない信号に置換する
ようにしてもよい。
【0035】
【発明の効果】本発明によれば、複数の変調方式および
誤り訂正方式を組み合わせた伝送方式を同時に複数種類
使用し、多重伝送できる伝送システムにおいて、低C/
N受信時に、所要C/Nの高い伝送方式で伝送されたデ
ータが、所要C/Nの低い伝送方式で伝送されたデータ
に対し、妨害を与えるのを回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】BS放送用多重化信号のフレーム構成の一例を
示している。
【図2】BS放送用変調波の一構成例を示している。
【図3】BS放送用変調波を生成するデジタル変調回路
の回路構成の一例を示している。
【図4】BS放送用変調波を生成するデジタル変調回路
の回路構成の一例を示している。
【図5】図3中の8PSK,QPSK,BPSKの各マ
ッパにおいて、それぞれの信号出力のされ方を(a),
(b),(c)に示している。
【図6】時分割多重変調波のデータ構成を示している。
【図7】伝送された時分割多重変調波を復調するための
デジタル復調回路の回路構成の一例を示している。
【図8】伝送された時分割多重変調波を復調するための
デジタル復調回路の回路構成の一例を示している。
【図9】図7中の8PSKデマッパ、マッチトフィル
タ、および図8中のフレーム同期信号とTMCC信号検
出回路を含む部分の具体的回路構成を示している。
【図10】ビット誤り率検出および閾値判定回路の一構
成例を示している。
【図11】図10中の8PSK硬判定復号器の復号動作
を説明する図である。
【符号の説明】
301 多重化装置 302 制御信号発生回路 303 バイトインターリーバ 304 8bit /2bit 並列/直列変換器 305 トレリスエンコーダ 306 8PSKマッパ 307,310 8bit /1bit 並列/直列変換器 308,311 畳み込みエンコーダ 309 QPSKマッパ 312 BPSKマッパ 313−1,313−2 切り換えスイッチ(連動) 414−1,414−2 ルートロールオフフィルタ 415−1,415−2 D/A変換器 416−1,416−2 ローパスフィルタ 417 直交変調器 418 バンドパスフィルタ 701 バンドパスフィルタ 702 直交復調器 703−1,703−2 ローパスフィルタ 704−1,704−2 A/D変換器 705−1,705−2 デジタルロールオフフィルタ 707 位相誤差検出回路 708 8PSKデマッパ 709−1〜709−8 マッチトフィルタ 710 ループフィルタ 806 TMCC信号検出回路 810 制御信号生成回路 812 トレリスデコーダ 813 ビタビデコーダ 814−1 2bit /8bit 並列/直列変換回路 814−2 1bit /8bit 並列/直列変換回路 815 同期パターン発生回路 817 選択スイッチ 820 ビット誤り率検出および閾値判定回路 821 HQ部分にヌルを挿入する回路 822 TMCC信号を16進の47に置換する回路 823 多重化分離装置 901 BPSKデマッパ 902 シフトレジスタ 903 フレーム同期信号検出ゲート 904 ORゲート 905 後方・前方保護回路 906 同期区間シンボル平均化回路 907 領域判定ROM 908 位相回転ROM 909 ビタビデコーダ 910 FIFO 911 RS(64,48)デコーダ 1001 トレリスデコーダ 1002 トレリスエンコーダ 1003 8PSK硬判定デコーダ 1004 符号比較器 1005 カウンタ 1006 比較器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 斎藤 恭一 東京都世田谷区砧1丁目10番11号 日本 放送協会 放送技術研究所内 (72)発明者 斉藤 知弘 東京都世田谷区砧1丁目10番11号 日本 放送協会 放送技術研究所内 (72)発明者 峯松 史明 東京都世田谷区砧1丁目10番11号 日本 放送協会 放送技術研究所内 (56)参考文献 特開 平4−74046(JP,A) 特表 平9−507358(JP,A) テレビジョン学会技術報告、Vol. 20、No.22、pp.11−16、BCS’ 96−14(Mar.1996)、加藤久和、橋 本明記「12GHz帯衛星ISDBへの階 層伝送の適用」 (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) H04L 1/00 H04J 3/00 H04L 29/04

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 相互に異なる伝送方式により多重伝送さ
    れたデジタルデータを受信する受信装置において、 前記伝送方式のそれぞれに対して受信が不可能かまたは
    困難な状態、または誤り訂正が不可能な状態になる可能
    性があるかを検出する手段、および該検出する手段によ
    って前記不可能な状態になる可能性があることが検出さ
    れたとき、該検出された伝送方式のパケットをヌルパケ
    ットに、または前記検出された伝送方式のパケットの信
    号を、前記不可能な状態になる可能性が検出されない他
    の伝送方式のパケットに影響を与えない信号にそれぞれ
    置換する手段を少なくとも具えてなることを特徴とする
    デジタルデータの受信装置。
  2. 【請求項2】 請求項1記載の受信装置において、前記
    検出する手段は、ビット誤り率推定手段または誤り訂正
    不能検出手段であることを特徴とするデジタルデータの
    受信装置。
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