JP7267378B2 - Transmitting device and receiving device - Google Patents

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Description

本発明は、無線伝送技術に関する。 The present invention relates to wireless transmission technology.

日本の地上テレビ放送は2011年7月にアナログ放送が終了し、完全にデジタル放送に移行された。日本の地上テレビ放送では、伝送規格としてISDB―T(ISDB-Terrestrial)方式を用いてHDTVサービスが行われている。ISDB―T方式はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)方式を採用している(非特許文献1)。 Terrestrial television broadcasting in Japan ended analog broadcasting in July 2011, and was completely shifted to digital broadcasting. In terrestrial television broadcasting in Japan, HDTV services are provided using the ISDB-T (ISDB-Terrestrial) system as a transmission standard. The ISDB-T system employs an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) system (Non-Patent Document 1).

ARIB標準規格ARIB STD-B31 2.2版 (2014年3月):地上デジタルテレビジョン放送の伝送方式ARIB Standard ARIB STD-B31 Version 2.2 (March 2014): Transmission system for digital terrestrial television broadcasting “地上デジタルTV放送におけるLDM方式の適用に関する一考察”,映情学技報,Vol.40,No.35,pp.1-4,(Oct.2016)"A Study on Application of LDM System to Digital Terrestrial TV Broadcasting", ITE Technical Report, Vol. 40, No. 35, pp. 1-4, (October 2016)

一般的に、無線伝送では大容量化が求められている。そこで、本開示は無線伝送において、現行のサービスと組み合わせて実施した場合に、他の周波数帯域を利用することなく、現行のサービスと比較して伝送容量を増大させることが可能な送信装置、受信装置、送信方法、受信方法を提供することを目的とする。 In general, wireless transmission is required to have a large capacity. Therefore, in wireless transmission, the present disclosure is a transmitter and a receiver that can increase the transmission capacity compared to the current service without using other frequency bands when implemented in combination with the current service. An object is to provide an apparatus, a transmission method, and a reception method.

上記目的を達成するために、本開示の一局面に係る送信装置は、第1の階層の第1のデータ系列と第2の階層の第2のデータ系列とを含む複数のデータ系列を、重畳符号化によって多重して送信する送信装置であって、前記第1のデータ系列の第1のビット列をマッピングすることにより前記第1のデータ系列の第1の変調シンボル列を生成する第1のマッピング部と、前記第2のデータ系列の第2のビット列をマッピングすることにより前記第2のデータ系列の第2の変調シンボル列を生成する第2のマッピング部と、前記第1の変調シンボル列と、前記第2の変調シンボル列とを所定の振幅比率で重畳することにより多重信号を生成する重畳部と、前記多重の方式を示す制御情報から制御信号を生成する制御信号生成部と、前記多重信号及び前記制御信号を送信する送信部と、を備え、前記制御
信号は他の信号と重畳されることなく前記送信部によって送信され、前記制御情報は、前記多重信号に前記第2のデータ系列が多重されていることを示す情報を含み、前記情報は、所定のビット配列のうち、第1の通信規格で使用されず、且つ、前記第1の通信規格とは異なる第2の通信規格で使用されるビット位置に設定されたフラグによって示されている。
To achieve the above object, a transmitting device according to one aspect of the present disclosure superimposes a plurality of data sequences including a first data sequence of a first layer and a second data sequence of a second layer, A transmission apparatus for multiplexing and transmitting by coding, wherein a first mapping generates a first modulation symbol sequence of the first data sequence by mapping a first bit sequence of the first data sequence. a second mapping unit that generates a second modulation symbol sequence of the second data sequence by mapping a second bit sequence of the second data sequence; and the first modulation symbol sequence. a superimposing unit that generates a multiplexed signal by superimposing the second modulation symbol sequence and the second modulation symbol sequence at a predetermined amplitude ratio; a control signal generating unit that generates a control signal from control information indicating the multiplexing method; a transmission unit that transmits a signal and the control signal, the control signal is transmitted by the transmission unit without being superimposed with other signals, and the control information is added to the multiplexed signal as the second data sequence. is multiplexed, the information is not used in the first communication standard among the predetermined bit arrays, and in the second communication standard different from the first communication standard It is indicated by a flag set in the bit position used.

上記の送信装置によれば、無線伝送において、現行サービスと組み合わせて実施した場合に、他の周波数帯域を利用することなく、現行のサービスと比較して伝送容量を増大させることができる。 According to the transmitting apparatus described above, in wireless transmission, when implemented in combination with current services, it is possible to increase transmission capacity compared to current services without using other frequency bands.

実施の形態1における送信装置3000の構成を示す図である。3 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 3000 according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1における階層処理部3041の構成を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing the configuration of a hierarchy processing unit 3041 according to Embodiment 1; 実施の形態1におけるTMCC信号の定義の一部を示す図である。4 is a diagram showing part of the definition of a TMCC signal in Embodiment 1; FIG. 実施の形態1における既存のISDB―T受信装置3300の構成を示す図である。2 is a diagram showing the configuration of existing ISDB-T receiver 3300 in Embodiment 1. FIG. 実施の形態1における複数階層TS再生部3331の構成を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing the configuration of a multi-layer TS reproducing unit 3331 according to Embodiment 1; 実施の形態1におけるFEC復号化部3333の構成を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing the configuration of FEC decoding section 3333 in Embodiment 1; 実施の形態1における受信装置3500の構成を示す図である。3 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 3500 in Embodiment 1. FIG. 実施の形態1におけるFEC復号化部3533の構成を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing the configuration of FEC decoding section 3533 in Embodiment 1; 実施の形態2における送信装置3600の構成を示す図である。FIG. 13 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 3600 in Embodiment 2; FIG. 実施の形態2における受信装置3800の構成を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 3800 in Embodiment 2; 実施の形態3における送信装置4000の構成を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 4000 in Embodiment 3; 実施の形態3における受信装置4600の構成を示す図である。FIG. 13 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 4600 in Embodiment 3; 実施の形態4における送信装置4100の構成を示す図である。FIG. 20 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 4100 in Embodiment 4; 実施の形態4における階層処理部4141の構成を示す図である。FIG. 23 is a diagram showing the configuration of a hierarchy processing unit 4141 according to Embodiment 4; FIG. 実施の形態4におけるTMCC信号の定義の一部を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing part of the definition of a TMCC signal in Embodiment 4; 実施の形態4における受信装置4700の構成を示す図である。FIG. 20 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 4700 according to Embodiment 4. FIG. 実施の形態5における送信装置4200の構成を示す図である。FIG. 20 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 4200 in Embodiment 5. FIG. 実施の形態5におけるセグメント構成を示す図である。FIG. 13 is a diagram showing a segment configuration in Embodiment 5; 実施の形態5における受信装置4800の構成を示す図である。FIG. 20 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 4800 in Embodiment 5. FIG. 実施の形態6における送信装置4400の構成を示す図である。FIG. 23 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 4400 in Embodiment 6. FIG. 実施の形態6における選択信号が“1”の場合のSP信号配置パターンを示す図である。FIG. 20 is a diagram showing an SP signal arrangement pattern when a selection signal is "1" in Embodiment 6; 実施の形態6における受信装置4900の構成を示す図である。FIG. 20 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 4900 in Embodiment 6. FIG. ISDB―T方式における送信装置5000の構成を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a transmission device 5000 in the ISDB-T system; ISDB―T方式における階層処理部5041の構成を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing the configuration of a hierarchical processing unit 5041 in the ISDB-T system; ISDB―T方式における周波数インターリーブ部5071の構成を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing the configuration of frequency interleaving section 5071 in the ISDB-T system. ISDB-T方式のセグメント構成を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing a segment configuration of the ISDB-T system;

図23は、ISDB―T方式における送信装置5000の構成を示す図である。送信装置5000は、TS(Transport Stream)再多重部5011、RS(Reed-Solomon)符号化部5021、階層分割部5031、階層処理部5041-A~C、階層合成部5051、時間インターリーブ部5061、周波数インターリーブ部5071、パイロット信号生成部5081、TMCC(Transmission Multiplexing Configuration Control)/AC(Auxiliary Channel)信号生成部5091、フレーム構成部5101、OFDM信号生成部5111、D/A変換部5121、周波数変換部5131を備える。 FIG. 23 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 5000 in the ISDB-T system. The transmitting apparatus 5000 includes a TS (Transport Stream) remultiplexing unit 5011, an RS (Reed-Solomon) encoding unit 5021, a layer dividing unit 5031, layer processing units 5041-A to C, a layer combining unit 5051, a time interleaving unit 5061, Frequency interleaving unit 5071, pilot signal generation unit 5081, TMCC (Transmission Multiplexing Configuration Control) / AC (Auxiliary Channel) signal generation unit 5091, frame configuration unit 5101, OFDM signal generation unit 5111, D/A conversion unit 5121, frequency conversion unit 5131.

以下、送信装置5000の動作について説明する。図示しないMPEG-2多重部から出力された複数のTSは、データセグメント単位の信号処理に適したTSパケット配置とするためTS再多重部5011に入力される。TS再多重部5011は、FFT(Fast Fourier Transform)サンプルクロックの4倍のクロックにより、188バイト単位のバースト信号形式かつ単一のTSに変換する。RS符号化部5021はRS符号化を行い、188バイトの情報に対して16バイトのパリティを付加する。階層分割部5031は階層伝送を行う場合には、階層情報の指定に沿って最大3系統(A階層、B階層、C階層)の階層分割を行う。 The operation of transmitting device 5000 will be described below. A plurality of TSs output from an MPEG-2 multiplexer (not shown) are input to a TS remultiplexer 5011 in order to arrange TS packets suitable for signal processing in units of data segments. The TS re-multiplexing unit 5011 converts the TS into a single TS in burst signal format in units of 188 bytes with a clock that is four times the FFT (Fast Fourier Transform) sample clock. The RS encoder 5021 performs RS encoding and adds 16-byte parity to 188-byte information. When performing hierarchical transmission, the hierarchical division unit 5031 performs hierarchical division into a maximum of three systems (A hierarchy, B hierarchy, and C hierarchy) in accordance with the designation of the hierarchy information.

図24は、階層処理部5041の構成を示す図である。階層処理部5041は、エネルギー拡散部5201、バイトインターリーブ部5211、畳込符号化部5221、ビットインターリーブ部5231、マッピング部5241を備える。階層処理部5041は入力された階層のデータに対して、主として誤り訂正符号化、インターリーブ等のデジタルデータ処理、キャリア変調を行う。誤り訂正、インターリーブ長、キャリア変調方式はそれぞれの階層で独立に設定する。 FIG. 24 is a diagram showing the configuration of the hierarchy processing unit 5041. As shown in FIG. The hierarchical processing section 5041 includes an energy spreading section 5201 , a byte interleaving section 5211 , a convolutional coding section 5221 , a bit interleaving section 5231 and a mapping section 5241 . The hierarchical processing unit 5041 mainly performs error correction coding, digital data processing such as interleaving, and carrier modulation on the input hierarchical data. Error correction, interleave length, and carrier modulation scheme are set independently for each layer.

図23において、階層合成部5051は、階層処理部5041-A~Cから出力される最大3系統(A階層、B階層、C階層)のデータの階層合成を行う。 In FIG. 23, the hierarchical synthesizing unit 5051 performs hierarchical synthesizing of data of up to three systems (A hierarchy, B hierarchy, and C hierarchy) output from the hierarchy processing units 5041-A to 5041-C.

図25は、周波数インターリーブ部5071の構成を示す図である。周波数インターリーブ部5071は、セグメント分割部5301、セグメント間インターリーブ部5311-D及びS、セグメント内キャリアローテーション部5321-P及びD及びS、セグメント内キャリアランダマイズ部5331-P及びD及びSを備える。移動受信における電界変動やマルチパス妨害に対して誤り訂正符号化の能力を有効に発揮させるため、階層合成部5051からの出力に対して時間インターリーブ部5061がセグメント内の畳込インターリーブを行い、周波数インターリーブ部5071がセグメント間とセグメント内のインターリーブを行う。周波数インターリーブ部5071において、セグメント分割部5301は、部分受信部、差動変調部(キャリア変調がDQPSKに指定されたセグメント)、同期変調部(キャリア変調がQPSK、16QAM、または64QAMに指定されたセグメント)の順に、データセグメント番号0から12を割り当てる。なお、階層構成とデータセグメントの関係については、各階層のデータセグメントを番号順に連続的に配置し、データセグメントの小さい番号を含む階層から、A階層、B階層、C階層とする。階層が異なる場合でも、同じ種類の変調部に属するデータセグメントにはセグメント間インターリーブを行う。 FIG. 25 is a diagram showing the configuration of frequency interleaving section 5071 . The frequency interleaving section 5071 includes a segment dividing section 5301, inter-segment interleaving sections 5311-D and S, intra-segment carrier rotation sections 5321-P and D and S, and intra-segment carrier randomizing sections 5331-P and D and S. In order to effectively demonstrate the ability of error correction coding against electric field fluctuations and multipath interference in mobile reception, time interleaving section 5061 performs convolutional interleaving within a segment on the output from hierarchical synthesis section 5051, and frequency An interleaving unit 5071 interleaves between segments and within segments. In frequency interleaving section 5071, segment dividing section 5301 includes a partial receiving section, a differential modulation section (segments in which carrier modulation is designated as DQPSK), a synchronous modulation section (segments in which carrier modulation is designated as QPSK, 16QAM, or 64QAM). ), data segment numbers 0 to 12 are assigned. As for the relationship between the hierarchical structure and the data segments, the data segments of each hierarchy are arranged consecutively in numerical order, and the hierarchy including the smallest data segment number is designated as the A hierarchy, the B hierarchy, and the C hierarchy. Even if the hierarchies are different, the data segments belonging to the same type of modulation section are interleaved between segments.

図23において、パイロット信号生成部5081は同期再生用パイロット信号を生成する。複数の伝送パラメータが混在する階層伝送に対して、受信装置の復調・復号を補助するため、TMCC/AC信号生成部5091は制御情報であるTMCC信号と、付加情報であるAC信号を生成する。フレーム構成部5101は周波数インターリーブ部5071から出力される情報データ、パイロット信号生成部5081から出力される同期再生用パイロット信号、及びTMCC/AC信号生成部5091から出力されるTMCC信号からISDB-T方式の伝送フレームを構成する。 In FIG. 23, a pilot signal generator 5081 generates a pilot signal for synchronization reproduction. TMCC/AC signal generator 5091 generates a TMCC signal, which is control information, and an AC signal, which is additional information, in order to assist demodulation/decoding of the receiving apparatus for hierarchical transmission in which a plurality of transmission parameters are mixed. Frame configuration section 5101 is based on the information data output from frequency interleave section 5071, the pilot signal for synchronization reproduction output from pilot signal generation section 5081, and the TMCC signal output from TMCC/AC signal generation section 5091, and the ISDB-T system. constitutes the transmission frame of

図26に、モード1(FFTサイズが2k)の同期変調部(QPSK、16QAM、64QAM)を例に、ISDB-T方式のセグメント構成を示す。同期再生用パイロット信号としての分散パイロット信号(以下SP信号:Scattered Pilot信号)をサブキャリア毎に伝送するのではなく、周波数(サブキャリア)方向及び時間(シンボル)方向に、シンボル番号nのシンボルに対し、キャリア番号kがk=3(n mod 4)+12p(modは剰余演算を表し、pは整数である)を満たすキャリア位置で伝送する。すなわち図26に示すように、SP信号を4シンボルの周期で反復して配置し、シンボル毎に3キャリアずつシフトして配置する。このように配置したSP信号をそのキャリア位置で決定される特定のパターンで2値に変調し、送信する。またTMCC信号とAC信号のキャリアは、マルチパスによる伝送路特性の周期的なディップの影響を軽減するために、周波数方向にランダムに配置される。ISDB-T方式では、SP信号、TMCC信号、及びAC信号を配置していないキャリアを用いて、情報伝送信号をQPSK、16QAM、64QAMなどの変調方式を用いて変調し、送信する。 FIG. 26 shows a segment configuration of the ISDB-T system, taking as an example a synchronous modulation section (QPSK, 16QAM, 64QAM) of mode 1 (FFT size is 2k). Instead of transmitting a scattered pilot signal (hereinafter referred to as SP signal: scattered pilot signal) as a pilot signal for synchronization reproduction for each subcarrier, in the frequency (subcarrier) direction and time (symbol) direction, at the symbol of symbol number n On the other hand, it is transmitted at a carrier position where the carrier number k satisfies k=3(n mod 4)+12p (mod represents a remainder operation and p is an integer). That is, as shown in FIG. 26, the SP signals are repeatedly arranged with a period of 4 symbols, and are arranged with a shift of 3 carriers for each symbol. The SP signals arranged in this way are binary-modulated with a specific pattern determined by the carrier position and transmitted. In addition, the carriers of the TMCC signal and the AC signal are arranged randomly in the frequency direction in order to reduce the influence of periodic dips in transmission line characteristics due to multipath. In the ISDB-T system, an information transmission signal is modulated using a modulation system such as QPSK, 16QAM, or 64QAM using a carrier in which SP signals, TMCC signals, and AC signals are not arranged, and transmitted.

図23において、OFDM信号生成部5111はフレーム構成部5101から出力されるISDB-T方式の伝送フレーム構成に対して、IFFT(Inverse FFT)、GI(Guard Interval)の挿入を行い、ISDB-T方式のデジタルベースバンド送信信号を出力する。D/A変換部5121は、OFDM信号生成部5111から出力されるISDB-T方式のデジタルベースバンド送信信号に対してD/A変換を行い、ISDB-T方式のアナログベースバンド送信信号を出力する。周波数変換部5131は、D/A変換部5121から出力されるISDB-T方式のアナログベースバンド送信信号に対して周波数チャンネルYに周波数変換を行い、ISDB-T方式のアナログRF送信信号を図示しない送信アンテナ(Tx-1)から出力する。 In FIG. 23, an OFDM signal generation unit 5111 inserts IFFT (Inverse FFT) and GI (Guard Interval) into the transmission frame structure of the ISDB-T system output from the frame construction unit 5101, and performs ISDB-T system outputs a digital baseband transmit signal. The D/A converter 5121 performs D/A conversion on the ISDB-T digital baseband transmission signal output from the OFDM signal generator 5111, and outputs an ISDB-T analog baseband transmission signal. . The frequency conversion unit 5131 performs frequency conversion on the ISDB-T analog baseband transmission signal output from the D/A conversion unit 5121 to frequency channel Y, and the ISDB-T analog RF transmission signal is not shown. Output from the transmitting antenna (Tx-1).

ところで、近年、HDTVサービスの解像度を超えるUHDTV(Ultra HDTV)サービスの検討が盛んに行われている。ビットレートが高いUHDTVサービスを実現するためには、ISDB―T方式より周波数利用効率の高い大容量伝送を可能とする伝送方式の検討が重要である。ISDB―T方式を用いた現行の放送サービスを継続したままで、他の周波数帯域を利用することなく大容量伝送を行う一手法として、現行のISDB-T方式の放送サービスにLDM(Layered Division Multiplexing)方式を適用して伝送容量を増大させる方式が検討されている(非特許文献2)。 By the way, in recent years, UHDTV (Ultra HDTV) services that exceed the resolution of HDTV services have been actively studied. In order to realize a UHDTV service with a high bit rate, it is important to study a transmission system that enables large-capacity transmission with higher frequency utilization efficiency than the ISDB-T system. LDM (Layered Division Multiplexing) is added to the current ISDB-T system broadcasting service as a method of performing large-capacity transmission without using other frequency bands while continuing the current broadcasting service using the ISDB-T system. ) is being studied to increase the transmission capacity (Non-Patent Document 2).

非特許文献2では、ISDB―T方式による現行放送の送信RF信号に大きい信号レベルを、新放送方式による送信RF信号(ISDB―T方式と同一RF周波数)に小さい信号レベルを各々割り当てている。前者をUL(Upper Level)、後者をLL(Lower Level)と称し、ULとLLの送信RF信号を加算して送信アンテナから出力する。 In Non-Patent Document 2, a high signal level is assigned to the transmission RF signal of the current broadcasting according to the ISDB-T system, and a low signal level is allocated to the transmission RF signal of the new broadcasting system (same RF frequency as the ISDB-T system). The former is called UL (Upper Level) and the latter is called LL (Lower Level), and the UL and LL transmission RF signals are added and output from the transmission antenna.

新放送方式対応の受信装置は、受信RF信号からまずULデータを復号し、その際の伝送路推定値も用いてULのみで伝送された場合のRF受信信号を再構築する。そして再構築されたULのRF受信信号を受信RF信号から減算することにより、LLのみで伝送された場合のRF受信信号を取り出してLLデータを復号する。 A receiving apparatus compatible with the new broadcasting system first decodes UL data from a received RF signal, and uses the transmission path estimation value at that time to reconstruct an RF received signal that would have been transmitted only through the UL. Then, by subtracting the reconstructed UL RF reception signal from the reception RF signal, the RF reception signal transmitted only by LL is extracted and LL data is decoded.

なおUL信号のみの受信を行う場合、LL信号は雑音と見なすことができるため、前述の再構築や減算等の特段の処理は必要ない。よって、ISDB―T方式による現行放送対応の既存受信装置にもこれが当てはまることになる。 When only the UL signal is received, the LL signal can be regarded as noise, so special processing such as reconstruction and subtraction described above is not required. Therefore, this also applies to existing receivers compatible with the current broadcasting based on the ISDB-T system.

非特許文献2ではこのようなLDM方式の適用方法により、ISDB―T方式による現行放送を継続し、他の周波数帯域を利用することなく大容量伝送を行う可能性についての検討を行っている。 Non-Patent Document 2 examines the possibility of continuing the current broadcasting by the ISDB-T system and performing large-capacity transmission without using other frequency bands by applying such an LDM system.

しかしながらこのようなLDM方式の適用方法においては、新放送方式対応の受信装置が精度良くUL信号とLL信号の復号を行える方式を構築するとともに、その方式は現行放送対応の既存受信装置への悪影響を排除するものでなければならない。またこのようなLDM方式の適用方法が実用化された何年か後にISDB―T方式による現行放送(UL信号)が停止され、新放送方式による新放送(LL信号)のみになることも見据えた方式を構築する必要がある。 However, in such an application method of the LDM system, a system is constructed in which a receiving device compatible with the new broadcasting system can accurately decode the UL signal and the LL signal, and the system has an adverse effect on the existing receiving device compatible with the current broadcasting. must exclude In addition, it was anticipated that several years after the application of the LDM system was put into practical use, the current broadcasting (UL signal) based on the ISDB-T system would be discontinued, and only the new broadcasting (LL signal) based on the new broadcasting system would be used. It is necessary to build a method.

以下で説明する、実施の形態1~6に係る発明は、上述の問題を解決するべくなされたものであり、現行放送に対して新たにLDM方式を用いる送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、集積回路、及びプログラムを提供することを目的とする。 The inventions according to Embodiments 1 to 6, which will be described below, were made to solve the above-described problems. The object is to provide a method, an integrated circuit, and a program.

以下、各実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。 Hereinafter, each embodiment will be described in detail with reference to the drawings.

(実施の形態1)
<送信装置及び送信方法>
図1は、本発明の実施の形態1における送信装置3000の構成を示す図である。従来の送信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
(Embodiment 1)
<Transmitting device and transmitting method>
FIG. 1 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 3000 according to Embodiment 1 of the present invention. The same reference numerals are used for the same components as in the conventional transmission device, and the description is omitted.

図1に示す送信装置3000は図23に示す従来の送信装置5000と比較して、階層処理部5041-A~Cを階層処理部3041-A~Cに置き換えた構成である。 Compared with the conventional transmitting apparatus 5000 shown in FIG. 23, the transmitting apparatus 3000 shown in FIG. 1 has a configuration in which the hierarchical processing sections 5041-A to 5041-C are replaced with hierarchical processing sections 3041-A to 3041-C.

以下、送信装置3000の動作について説明する。図示しないMPEG-2多重部から出力された新放送方式用の複数のTSはLL信号として、それぞれ階層処理部3041-A~Cに入力される。一方ISDB-T方式用の複数のTSはUL信号としてTS再多重部5011に入力され、TS再多重部5011とRS符号化部5021と階層分割部5031が図23に示す従来の送信装置5000と同様の処理を行う。 The operation of transmitting device 3000 will be described below. A plurality of TSs for the new broadcasting system output from the MPEG-2 multiplexing unit (not shown) are input to the hierarchical processing units 3041-A to 3041-C as LL signals. On the other hand, a plurality of TSs for the ISDB-T system are input to the TS remultiplexing unit 5011 as UL signals, and the TS remultiplexing unit 5011, the RS encoding unit 5021, and the layer dividing unit 5031 are the same as the conventional transmitting apparatus 5000 shown in FIG. Do the same.

図2は、階層処理部3041の構成を示す図である。図24に示す従来の階層処理部5041と比較して、エネルギー拡散部3201及びBCH符号化部3211及びLDPC符号化部3221及びビットインターリーブ部3231及びマッピング部3241及び電力差制御部3251及び加算部3261及び電力正規化部3271を追加した構成である。 FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the hierarchy processing unit 3041. As shown in FIG. Compared with the conventional hierarchical processing unit 5041 shown in FIG. and a power normalization unit 3271 are added.

図2の階層処理部3041において、階層分割部5031からUL信号が入力されると、エネルギー拡散部5201、バイトインターリーブ部5211、畳込符号化部5221、ビットインターリーブ部5231、マッピング部5241は図24に示す従来の階層処理部5041と同様の処理を行う。 In the hierarchical processing unit 3041 in FIG. 2, when the UL signal is input from the hierarchical dividing unit 5031, the energy spreading unit 5201, the byte interleaving unit 5211, the convolutional coding unit 5221, the bit interleaving unit 5231, and the mapping unit 5241 are shown in FIG. The same processing as that of the conventional hierarchical processing unit 5041 shown in FIG.

LL信号が入力されると、エネルギー拡散部3201は1つ以上のTSパケットに含まれるデータを集めるとともに、タイミング情報をヘッダに格納して情報ビットとして、情報ビットのみにエネルギー拡散処理を行う。BCH符号化部3211はBCH符号化を行い、LDPC符号化部3221はLDPC符号化を行う。ビットインターリーブ部3231はLDPC符号化の能力を引き出すため、一般的には図2におけるISDB-T方式のビットインターリーブ部5231とは異なるビットインターリーブを行う。マッピング部3241は大容量化を図るため、キャリア変調として例えばNUQAM(Non-Uniform QAM:非均一QAM)を適用する。 When the LL signal is input, the energy spreader 3201 collects data contained in one or more TS packets, stores timing information in the header as information bits, and applies energy spread processing only to the information bits. A BCH encoding unit 3211 performs BCH encoding, and an LDPC encoding unit 3221 performs LDPC encoding. Bit interleaving section 3231 generally performs bit interleaving different from bit interleaving section 5231 of the ISDB-T system in FIG. 2 in order to bring out the ability of LDPC encoding. Mapping section 3241 applies, for example, NUQAM (Non-Uniform QAM) as carrier modulation in order to increase the capacity.

電力差制御部3251はLL信号電力指示信号に基づき、マッピング部3241から出力されるキャリア変調信号(LL)の電力をマッピング部5241から出力されるキャリア変調信号(UL)の電力より下げる。 Power difference control section 3251 reduces the power of the carrier modulated signal (LL) output from mapping section 3241 below the power of the carrier modulated signal (UL) output from mapping section 5241 based on the LL signal power instruction signal.

加算部3261はマッピング部5241と電力差制御部3251から出力されるキャリア変調信号(ULとLL)を加算する。 Addition section 3261 adds the carrier modulation signals (UL and LL) output from mapping section 5241 and power difference control section 3251 .

電力正規化部3271はLL信号電力指示信号に基づき、マッピング部5241から出力されるキャリア変調信号(UL)の電力と同一の電力になるように、加算部3261の出力信号の電力を正規化する。 Based on the LL signal power instruction signal, the power normalization unit 3271 normalizes the power of the output signal of the addition unit 3261 so that the power is the same as the power of the carrier modulated signal (UL) output from the mapping unit 5241. .

図1の送信装置3000において、階層合成部5051以降は図23に示す従来の送信装置5000と同様の動作を行う。但し、図3(TMCC信号の定義の一部)を用いて後述する通り、図2の階層処理部3041で行うLDM方式を適用するためにISDB-T方式のTMCC信号の定義から一部変更する。 In transmitting apparatus 3000 in FIG. 1, hierarchical synthesizing section 5051 and thereafter perform the same operations as conventional transmitting apparatus 5000 shown in FIG. However, as will be described later using FIG. 3 (part of the definition of the TMCC signal), in order to apply the LDM method performed by the hierarchical processing unit 3041 of FIG. 2, the definition of the TMCC signal of the ISDB-T method is partially changed .

図3にTMCC信号の定義の一部を示す。図3(a)(b)はそれぞれ、ISDB-T方式及び本実施の形態1におけるTMCC信号中のB110~B121の定義を示す。図3(b)に示す通り、本実施の形態1ではISDB-T方式で未定義(全て「1」)であったB110を以下のように変更する。 FIG. 3 shows part of the definition of the TMCC signal. 3(a) and 3(b) respectively show the definitions of B110 to B121 in the TMCC signal in the ISDB-T system and the first embodiment. As shown in FIG. 3B, B110, which was undefined (all "1") in the ISDB-T system in the first embodiment, is changed as follows.

・B110:“0”はLDM伝送有、“1”はLDM伝送無(ISDB-T方式のみ)これにより既存のISDB-T受信装置に悪影響を与えることなく、新放送方式に対応した受信装置は、LDM伝送の有無を認識することができる。 ・B110: "0" indicates LDM transmission, "1" indicates no LDM transmission (ISDB-T system only). , the presence or absence of LDM transmission.

B110が”0”のとき、本実施の形態1ではISDB-T方式で未定義(全て「1」)であったB111~B121を以下のように変更する。 When B110 is "0", B111 to B121, which were undefined (all "1") in the ISDB-T system in the first embodiment, are changed as follows.

・B111~B112:UL/LL信号電力比を表し、“00”は17.5dB、“01”は20dB、“10”は22.5dB、“11”は25dB
・B113 / B114 / B115:各階層LL信号のキャリア変調マッピング方式を表し、“0”は256NUQAM、“1”は1024QAM
・B116~B117 / B118~B119 / B120~B121:各階層LL信号のLDPC符号化率を表し、“00”は1/2、“01”は2/3、“10”は3/4、“11”は5/6
・B111 to B112: UL/LL signal power ratio, “00” is 17.5 dB, “01” is 20 dB, “10” is 22.5 dB, “11” is 25 dB
・B113/B114/B115: Represents the carrier modulation mapping scheme of each layer LL signal, "0" for 256 NUQAM, "1" for 1024 QAM
・B116-B117/B118-B119/B120-B121: Represents the LDPC coding rate of each layer LL signal, "00" is 1/2, "01" is 2/3, "10" is 3/4, "11" is 5/6

以上の構成により、階層合成部5051以降はISDB-T方式と同様の動作を行い、ISDB-T方式のTMCC信号で未定義であったビット群にLDM伝送に関する制御情報を割り当てることにより、現行放送対応の既存受信装置への悪影響を排除することができる。 With the above configuration, the hierarchical synthesizing unit 5051 and later perform the same operation as in the ISDB-T system, and by assigning control information related to LDM transmission to a bit group that was undefined in the TMCC signal of the ISDB-T system, the current broadcast Adverse effects on compatible existing receivers can be eliminated.

また非特許文献2では、ULとLLの送信RF信号を単純に加算しているため、加算された送信信号はLDM方式としては精度が悪い。一方本実施の形態1では、特にSP信号に対してLDM方式の加算を行わないため、送信信号はLDM方式として精度が良い。よって、現行放送対応の既存受信装置及び新放送方式対応の受信装置とも精度良く伝送路推定を行うことができる。これにより、特に新放送方式対応の受信装置は精度良くUL信号とLL信号の復号を行うことができる。 Further, in Non-Patent Document 2, since the UL and LL transmission RF signals are simply added, the accuracy of the added transmission signal is poor for the LDM system. On the other hand, in the first embodiment, LDM addition is not performed on the SP signal, so the LDM transmission signal has good accuracy. Therefore, both the existing receiving device compatible with the current broadcasting and the receiving device compatible with the new broadcasting system can perform transmission path estimation with high accuracy. As a result, a receiving apparatus compatible with the new broadcasting system can accurately decode the UL signal and the LL signal.

<既存のISDB―T受信装置及び受信方法>
図4は、既存のISDB―T受信装置3300の構成を示す図である。図4のISDB―T受信装置3300は、図23の送信装置5000に対応し、送信装置5000の機能を反映するものである。
<Existing ISDB-T receiving device and receiving method>
FIG. 4 is a diagram showing the configuration of an existing ISDB-T receiver 3300. As shown in FIG. ISDB-T receiver 3300 in FIG. 4 corresponds to transmitter 5000 in FIG. 23 and reflects the functions of transmitter 5000 .

ISDB―T受信装置3300は、チューナ部3305と、A/D変換部3308と、復調部3311と、周波数デインターリーブ部3315と、時間デインターリーブ部3321と、複数階層TS再生部3331と、FEC復号化部3333と、TMCC信号復号部3335を備える。 ISDB-T receiver 3300 includes tuner section 3305, A/D conversion section 3308, demodulation section 3311, frequency deinterleaving section 3315, time deinterleaving section 3321, multi-layer TS reproduction section 3331, and FEC decoding. and a TMCC signal decoding unit 3335 .

以下、ISDB―T受信装置3300の動作について説明する。図23の送信装置5000から送信された信号に対して、受信アンテナRx-1よりアナログRF送信信号が入力されると、チューナ部3305は選局された周波数チャンネル(CH-Y)の信号を選択受信し、所定の帯域にダウンコンバートする。A/D変換部3308はA/D変換して、デジタル受信信号を出力する。復調部3311はOFDM復調を行い、等化後のI・Q座標のマッピングデータ(cell)と伝送路推定値を周波数デインターリーブ部3315に出力するとともに、等化前のFFT出力をTMCC信号復号部3335に出力する。 The operation of ISDB-T receiver 3300 will be described below. When an analog RF transmission signal is input from the reception antenna Rx-1 for the signal transmitted from the transmission device 5000 in FIG. 23, the tuner section 3305 selects the signal of the selected frequency channel (CH-Y). Receive and down-convert to a predetermined band. A/D converter 3308 performs A/D conversion and outputs a digital received signal. The demodulator 3311 performs OFDM demodulation, outputs the mapping data (cell) of the I/Q coordinates after equalization and the transmission path estimation value to the frequency deinterleaver 3315, and outputs the FFT output before equalization to the TMCC signal decoder. Output to 3335.

TMCC信号復号部3335は復調部3311から出力される等化前のFFT出力に対して、図26に示すTMCC信号が配置されている各キャリアに対して差動BPSK復調を行い、セグメント毎に集まった復調結果を多数決復号して、TMCC信号を復号する。復号されたTMCC信号は復調部3311と、周波数デインターリーブ部3315と、時間デインターリーブ部3321と、複数階層TS再生部3331と、FEC復号化部3333に出力され、各部で復号されたTMCC信号に基づいた動作が行われる。 The TMCC signal decoding unit 3335 performs differential BPSK demodulation on each carrier in which the TMCC signal shown in FIG. The obtained demodulation results are decoded by majority to decode the TMCC signal. The decoded TMCC signal is output to demodulation section 3311, frequency deinterleaving section 3315, time deinterleaving section 3321, multi-layer TS reproduction section 3331, and FEC decoding section 3333. Actions are taken based on

周波数デインターリーブ部3315は復調部3311から出力された等化後のI・Q座標のマッピングデータと伝送路推定値に対して、部分受信部、差動変調部、同期変調部それぞれに対して周波数デインターリーブを行う。時間デインターリーブ部3321は周波数デインターリーブ部3315からの出力に対して、時間デインターリーブを行う。 A frequency deinterleaver 3315 converts the equalized I/Q coordinate mapping data and the transmission path estimation value output from the demodulator 3311 into frequency deinterleavers for the partial receiver, the differential modulator, and the synchronous modulator, respectively. Perform deinterleaving. A time deinterleaving section 3321 performs time deinterleaving on the output from the frequency deinterleaving section 3315 .

図5は、複数階層TS再生部3331の構成を示す図である。複数階層TS再生部3331は、デマッピング部3401と、ビットデインターリーブ部3411と、デパンクチャ部3421と、TS再生部3431を備える。デマッピング部3401は周波数デインターリーブ部3315と時間デインターリーブ部3321で並び替えが行われた等化後のI・Q座標のマッピングデータと伝送路推定値に基づき、デマッピング処理を行う。ビットデインターリーブ部3411はビットデインターリーブを行い、デパンクチャ部3421はデパンクチャ処理を行う。TS再生部3431はデパンクチャ部3421の出力に対して階層毎にTS再生を行う。 FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the multi-layer TS reproducing section 3331. As shown in FIG. The multi-layer TS reproducing section 3331 includes a demapping section 3401 , a bit deinterleaving section 3411 , a depuncturing section 3421 and a TS reproducing section 3431 . Demapping section 3401 performs demapping processing based on the equalized I/Q coordinate mapping data and transmission path estimation values rearranged by frequency deinterleaving section 3315 and time deinterleaving section 3321 . A bit deinterleaving unit 3411 performs bit deinterleaving, and a depuncture unit 3421 performs depuncture processing. The TS reproducing section 3431 reproduces the TS for each layer with respect to the output of the depuncturing section 3421 .

図6は、FEC復号化部3333の構成を示す図である。FEC復号化部3333は、ビタビ復号部3441と、バイトデインターリーブ部3451と、エネルギー逆拡散部3461と、RS復号部3471を備える。複数階層TS再生部3331からの出力に対して、ビタビ復号部3441はビタビ復号を行い、バイトデインターリーブ部3451はバイトデインターリーブを行い、エネルギー逆拡散部3461はエネルギー逆拡散を行い、RS復号部3471はRS復号を行う。 FIG. 6 is a diagram showing the configuration of the FEC decoding unit 3333. As shown in FIG. The FEC decoding unit 3333 includes a Viterbi decoding unit 3441 , a byte deinterleaving unit 3451 , an energy despreading unit 3461 and an RS decoding unit 3471 . For the output from the multi-layer TS reproducing unit 3331, the Viterbi decoding unit 3441 performs Viterbi decoding, the byte deinterleaving unit 3451 performs byte deinterleaving, the energy despreading unit 3461 performs energy despreading, and the RS decoding unit 3471 performs RS decoding.

以上の動作により、図4のISDB―T受信装置3300は、図23の送信装置5000から送信された信号に対して、誤り訂正復号まで行ったISDB-T方式の各階層のTSを出力する。なお、図4のISDB―T受信装置3300の内、チューナ部3305を除く構成要素を含んで集積回路3341としてもよい。 Through the above operation, ISDB-T receiving apparatus 3300 in FIG. 4 outputs TS of each layer of ISDB-T system that has been subjected to error correction decoding for the signal transmitted from transmitting apparatus 5000 in FIG. It should be noted that the ISDB-T receiver 3300 of FIG.

図3に示す通り、新放送方式(LL信号)はISDB-T方式(UL信号)と比較して電力が低く、その範囲は17.5dBから25dBである。ISDB―T方式による現行放送の所要C/Nが約20dBであることから、所要C/N付近の受信地点において新放送方式(LL信号)は雑音より下の電力レベルで埋もれることになる。よって、既存のISDB―T受信装置への悪影響を排除することができる。 As shown in FIG. 3, the new broadcast system (LL signal) has lower power than the ISDB-T system (UL signal), ranging from 17.5 dB to 25 dB. Since the required C/N of current broadcasting by the ISDB-T system is about 20 dB, the new broadcasting system (LL signal) will be buried at a power level below the noise at the receiving point near the required C/N. Therefore, adverse effects on existing ISDB-T receivers can be eliminated.

またSP信号に対してLDM方式の加算が行われていないため、既存のISDB―T受信装置は精度良く伝送路推定を行うことができ、その結果ISDB-T方式(UL信号)の復号を精度良く行うことができる。 In addition, since the LDM method is not added to the SP signal, the existing ISDB-T receiver can accurately estimate the transmission path, and as a result, the decoding of the ISDB-T method (UL signal) can be performed with high accuracy. can do well.

<受信装置及び受信方法>
図7は、本発明の実施の形態1における受信装置3500の構成を示す図である。図7の受信装置3500は、図1の送信装置3000に対応し、送信装置3000の機能を反映するものである。既存のISDB―T受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
<Receiving device and receiving method>
FIG. 7 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 3500 according to Embodiment 1 of the present invention. A receiving device 3500 in FIG. 7 corresponds to the transmitting device 3000 in FIG. 1 and reflects the functions of the transmitting device 3000 . The same reference numerals are used for the same components as those of the existing ISDB-T receiver, and descriptions thereof are omitted.

受信装置3500は、図4に示すISDB―T受信装置3300と比較して、TMCC信号復号部3335をTMCC信号復号部3535に置き換えた構成である。更に、UL受信信号再構築部3551と、遅延部3553と、減算部3555と、FEC復号化部3533を追加した構成である。 Receiving apparatus 3500 has a configuration in which TMCC signal decoding section 3335 is replaced with TMCC signal decoding section 3535 in comparison with ISDB-T receiving apparatus 3300 shown in FIG. Furthermore, the configuration is obtained by adding a UL received signal reconstruction unit 3551 , a delay unit 3553 , a subtraction unit 3555 and an FEC decoding unit 3533 .

以下、受信装置3500の動作について説明する。図1の送信装置3000から送信された信号に対して、受信アンテナRx-1よりアナログRF送信信号が入力されると、チューナ部3305と、A/D変換部3308と、復調部3311と、周波数デインターリーブ部3315と、時間デインターリーブ部3321と、複数階層TS再生部3331と、FEC復号化部3333は図4に示すISDB―T受信装置3300と同様の動作を行い、FEC復号化部3333より誤り訂正復号まで行ったISDB-T方式の各階層のTS(UL復号信号)を出力する。 The operation of the receiving device 3500 will be described below. When an analog RF transmission signal is input from the reception antenna Rx−1 for the signal transmitted from the transmission device 3000 in FIG. A deinterleaver 3315, a time deinterleaver 3321, a multi-layer TS reproducer 3331, and an FEC decoder 3333 operate in the same manner as the ISDB-T receiver 3300 shown in FIG. The TS (UL decoded signal) of each layer of the ISDB-T system, which has been subjected to error correction decoding, is output.

なおTMCC信号復号部3535は図4におけるTMCC信号復号部3335と基本的に同様の動作を行うが、図3に示すTMCC信号中の新放送方式用ビット群B110~B121も含めてUL受信信号構築成部3551とFEC復号化部3533に出力する機能も持つ。 Note that the TMCC signal decoding unit 3535 basically performs the same operation as the TMCC signal decoding unit 3335 in FIG. It also has a function of outputting to the composition unit 3551 and the FEC decoding unit 3533 .

次にUL受信信号再構築部3551は伝送路推定値とFEC復号化部3333から出力されるUL復号信号を用いて、ULのみで伝送された場合の受信信号(等化後のI・Q座標のマッピングデータ)を再構築する。 Next, the UL received signal reconstruction unit 3551 uses the transmission path estimation value and the UL decoded signal output from the FEC decoding unit 3333 to obtain the received signal (I/Q coordinates after equalization) when transmitted only by the UL. mapping data).

遅延部3553は時間デインターリーブ部3321から出力される等化後のI・Q座標のマッピングデータを遅延させ、UL受信信号再構築部3551の出力とタイミングを合わせる。減算部3555は遅延部3553の出力からUL受信信号再構築部3551の出力を減算し、LLのみで伝送された場合の受信信号(等化後のI・Q座標のマッピングデータ)として出力する。 The delay unit 3553 delays the equalized I/Q coordinate mapping data output from the time deinterleaving unit 3321 to match the timing with the output of the UL reception signal reconstruction unit 3551 . A subtraction unit 3555 subtracts the output of the UL reception signal reconstruction unit 3551 from the output of the delay unit 3553, and outputs the result as a reception signal (mapping data of I/Q coordinates after equalization) when transmitted only by LL.

図8は、FEC復号化部3533の構成を示す図である。FEC復号化部3533はデマッピング部3561と、ビットデインターリーブ部3563とLDPC復号化部3565と、BCH復号化部3567と、エネルギー逆拡散部3569と、TS再生部3571から構成される。 FIG. 8 is a diagram showing the configuration of the FEC decoding unit 3533. As shown in FIG. The FEC decoding section 3533 is composed of a demapping section 3561 , a bit deinterleaving section 3563 , an LDPC decoding section 3565 , a BCH decoding section 3567 , an energy despreading section 3569 and a TS recovery section 3571 .

減算部3555からLLのみで伝送された場合の受信信号(等化後のI・Q座標のマッピングデータ)が入力されると、デマッピング部3561はデマッピング処理を行い、ビットデインターリーブ部3563はビットデインターリーブを行い、LDPC復号化部3565はLDPC復号を行い、BCH復号化部3567はBCH復号を行い、エネルギー逆拡散部3569はエネルギー逆拡散を行い、TS再生部3571がTS再生を行う。以上の動作により、図7の受信装置3500は、図23の送信装置5000から送信された信号に対して、誤り訂正復号まで行った新放送方式の各階層のTS(LL復号信号)を出力する。なお、図7の受信装置3500の内、チューナ部3305を除く構成要素を含んで集積回路3541としてもよい。 When the received signal (mapping data of I/Q coordinates after equalization) when transmitted only by LL is input from the subtraction unit 3555, the demapping unit 3561 performs demapping processing, and the bit deinterleaving unit 3563 Bit deinterleaving is performed, LDPC decoding section 3565 performs LDPC decoding, BCH decoding section 3567 performs BCH decoding, energy despreading section 3569 performs energy despreading, and TS reproducing section 3571 performs TS reproduction. With the above operation, the receiving apparatus 3500 in FIG. 7 outputs the TS (LL decoded signal) of each layer of the new broadcasting system that has been subjected to error correction decoding for the signal transmitted from the transmitting apparatus 5000 in FIG. . Note that the receiver 3500 in FIG. 7 may include the components other than the tuner section 3305 as an integrated circuit 3541 .

以上の構成により、新放送方式対応の受信装置は、ISDB-T方式のTMCC信号で未定義であったビット群に割り当てられたLDM伝送に関する制御情報を検出して、UL信号とLL信号の復号を行うことができる。 With the above configuration, the receiving device compatible with the new broadcasting system detects control information related to LDM transmission assigned to bit groups that were undefined in the TMCC signal of the ISDB-T system, and decodes the UL signal and the LL signal. It can be performed.

またSP信号に対してLDM方式の加算が行われていないため、新放送方式対応の受信装置は精度良く伝送路推定を行うことができ、その結果UL信号とLL信号の復号を精度良く行うことができる。 In addition, since the LDM system is not added to the SP signal, the receiving apparatus compatible with the new broadcasting system can accurately estimate the transmission path, and as a result, the UL signal and the LL signal can be decoded with high accuracy. can be done.

(実施の形態2)
<送信装置及び送信方法>
図9は、本発明の実施の形態2における送信装置3600の構成を示す図である。従来の送信装置、及び実施の形態1の送信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
(Embodiment 2)
<Transmitting device and transmitting method>
FIG. 9 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 3600 according to Embodiment 2 of the present invention. The same reference numerals are used for the same components as those of the conventional transmission device and the transmission device of Embodiment 1, and the description thereof is omitted.

図9の送信装置3600は図1に示す実施の形態1における送信装置3000と比較して、TMCC/AC信号生成部(LL用)3691と、電力差制御部3251と、加算部3261と、電力正規化部3271を追加した構成である。 Transmitting apparatus 3600 in FIG. 9 differs from transmitting apparatus 3000 in Embodiment 1 shown in FIG. It has a configuration in which a normalization unit 3271 is added.

TMCC/AC信号生成部(LL用)3691はLL用に、制御情報であるTMCC信号と付加情報であるAC信号を生成する。生成するTMCC信号は図3(b)に示す情報と同一であってもよいし、または各パラメータ(UL/LL信号電力比等)のビット数を増やすことで設定可能なパターンを増やしてもよい。あるいはパラメータの種類を増やしてもよい。電力差制御部3251と加算部3261と電力正規化部3271は、TMCC/AC信号生成部5091とTMCC/AC信号生成部(LL用)3691の出力に対して図2と同様の動作を行う。 A TMCC/AC signal generator (for LL) 3691 generates a TMCC signal as control information and an AC signal as additional information for LL. The generated TMCC signal may be the same as the information shown in FIG. 3(b), or the number of configurable patterns may be increased by increasing the number of bits of each parameter (UL/LL signal power ratio, etc.). . Alternatively, the types of parameters may be increased. Power difference control section 3251, addition section 3261, and power normalization section 3271 perform the same operation as in FIG.

なおTMCC/AC信号生成部5091は図3(b)に示す情報の内、少なくともB110(LDM伝送の有無)を生成すると新放送方式対応の受信装置がLDM伝送の有無を容易に検出することができる。但しB110~B121の全てや一部を生成してもよい。 If the TMCC/AC signal generation unit 5091 generates at least B110 (whether there is LDM transmission) among the information shown in FIG. can. However, all or part of B110 to B121 may be generated.

フレーム構成部5101は周波数インターリーブ部5071から出力される情報データ、パイロット信号生成部5081から出力される同期再生用パイロット信号、電力正規化部3271から出力されるTMCC信号からISDB-T方式の伝送フレームを構成する。 Frame construction section 5101 converts the information data output from frequency interleaving section 5071, the pilot signal for synchronization reproduction output from pilot signal generation section 5081, and the TMCC signal output from power normalization section 3271 into an ISDB-T system transmission frame. configure.

その他の動作は、図1に示す実施の形態1における送信装置3000と同様である。 Other operations are the same as those of transmitting apparatus 3000 in Embodiment 1 shown in FIG.

以上の構成により、TMCCに対してもLDM方式の加算を行うことにより、TMCC(LL用)のビット数を増やすことができ、新放送方式の柔軟性を高めることができる。一方、既存のISDB―T受信装置にとっては情報データとTMCC信号の受信C/Nを同等レベルで観測ができるため、TMCC信号を用いた受信C/N検出値が情報データの受信C/Nと同等レベルとなり、悪影響が排除される。 With the above configuration, by adding the LDM scheme to the TMCC as well, the number of bits of the TMCC (for LL) can be increased, and the flexibility of the new broadcasting scheme can be enhanced. On the other hand, since the existing ISDB-T receiver can observe the received C/N of the information data and the TMCC signal at the same level, the received C/N detection value using the TMCC signal is the same as the received C/N of the information data. Equivalent level and elimination of adverse effects.

<既存のISDB―T受信装置及び受信方法>
図9の送信装置3600から送信された信号に対する図4のISDB―T受信装置3300の動作について、実施の形態1における図1の送信装置3000から送信された信号に対する動作と同様である。
<Existing ISDB-T receiving device and receiving method>
The operation of ISDB-T receiving apparatus 3300 in FIG. 4 for the signal transmitted from transmitting apparatus 3600 in FIG. 9 is the same as the operation for the signal transmitted from transmitting apparatus 3000 in FIG.

図9の送信装置3600から送信された信号は、TMCCに対してもLDM方式の加算が行われているが、新放送方式のTMCC(LL信号)はISDB-T方式のTMCC(UL信号)と比較して電力が低く、その範囲は17.5dBから25dBである。ISDB―T方式による現行放送のTMCCに関する所要C/Nが約10dBであることから、所要C/N付近の受信地点において新放送方式のTMCC(LL信号)は雑音より下の電力レベルで埋もれることになる。よって、既存のISDB―T受信装置への悪影響を排除することができる。なお、TMCCに対するUL/LL信号電力比の範囲は17.5dBから25dBに限らず、この範囲より小さい値を範囲に含めてもよい。 The signal transmitted from the transmission device 3600 in FIG. 9 is added to the TMCC by the LDM system, but the TMCC (LL signal) of the new broadcasting system is the TMCC (UL signal) of the ISDB-T system. It has relatively low power and ranges from 17.5 dB to 25 dB. Since the required C/N for TMCC of the current broadcasting by the ISDB-T system is about 10 dB, the TMCC (LL signal) of the new broadcasting system is buried at a power level below the noise at the receiving point near the required C/N. become. Therefore, adverse effects on existing ISDB-T receivers can be eliminated. Note that the range of the UL/LL signal power ratio for TMCC is not limited to 17.5 dB to 25 dB, and values smaller than this range may be included in the range.

<受信装置及び受信方法>
図10は、本発明の実施の形態2における受信装置3800の構成を示す図である。図10の受信装置3800は、図9の送信装置3600に対応し、送信装置3600の機能を反映するものである。既存のISDB―T受信装置、及び実施の形態1の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
<Receiving device and receiving method>
FIG.10 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 3800 according to Embodiment 2 of the present invention. The receiver 3800 in FIG. 10 corresponds to the transmitter 3600 in FIG. 9 and reflects the functions of the transmitter 3600 . The same components as those of the existing ISDB-T receiver and the receiver of Embodiment 1 are denoted by the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.

受信装置3800は、図7に示す実施の形態1における受信装置3500と比較して、UL受信TMCC信号再構築部3851と、遅延部3853と、減算部3855と、TMCC信号復号部3835を追加した構成である。 Receiving apparatus 3800 has UL reception TMCC signal reconstruction section 3851, delay section 3853, subtraction section 3855, and TMCC signal decoding section 3835 added, compared to receiving apparatus 3500 in Embodiment 1 shown in FIG. Configuration.

以下、受信装置3800の動作について説明する。UL受信TMCC信号再構築部3851は、伝送路推定値とTMCC信号復号部3535から出力されるULのTMCC復号信号を用いて、ULのみで伝送された場合の受信TMCC信号(等化前のFFT出力)を再構築する。 The operation of the receiving device 3800 will be described below. The UL received TMCC signal reconstruction unit 3851 uses the transmission path estimation value and the UL TMCC decoded signal output from the TMCC signal decoding unit 3535 to reconstruct the received TMCC signal (FFT before equalization) when transmitted only in the UL. output).

遅延部3853は復調部3311から出力される等化前のFFT出力を遅延させ、UL受信TMCC信号再構築部3851の出力とタイミングを合わせる。減算部3855は遅延部3853の出力からUL受信TMCC信号再構築部3851の出力を減算し、LLのみで伝送された場合の受信TMCC信号(等化前のFFT出力)として出力する。 The delay unit 3853 delays the FFT output before equalization output from the demodulation unit 3311 to match the timing with the output of the UL reception TMCC signal reconstruction unit 3851 . A subtraction unit 3855 subtracts the output of the UL reception TMCC signal reconstruction unit 3851 from the output of the delay unit 3853, and outputs it as a reception TMCC signal (FFT output before equalization) when transmitted only by LL.

TMCC信号復号部3835はTMCC信号復号部3535と基本的に同様の動作を行うが、LL用のTMCC信号をUL受信信号再構築部3551とFEC復号化部3533に出力する機能も持つ。 The TMCC signal decoding unit 3835 basically performs the same operation as the TMCC signal decoding unit 3535 , but also has a function of outputting the TMCC signal for LL to the UL received signal reconstruction unit 3551 and the FEC decoding unit 3533 .

その他の動作は、図7に示す実施の形態1における受信装置3500と同様である。なお、図10の受信装置3800の内、チューナ部3305を除く構成要素を含んで集積回路3841としてもよい。 Other operations are the same as those of receiving apparatus 3500 in Embodiment 1 shown in FIG. It should be noted that an integrated circuit 3841 may include the components of the receiver 3800 in FIG. 10 except for the tuner section 3305 .

以上の構成により、新放送方式対応の受信装置は、LDM方式の加算が行われたTMCCの復号を行って、UL信号とLL信号の復号を行うことができる。 With the above configuration, the receiving apparatus compatible with the new broadcasting system can decode the TMCC to which the addition of the LDM system has been performed, and decode the UL signal and the LL signal.

(実施の形態3)
<送信装置及び送信方法>
図11は、本発明の実施の形態3における送信装置4000の構成を示す図である。従来の送信装置、及び実施の形態1の送信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
(Embodiment 3)
<Transmitting device and transmitting method>
FIG. 11 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 4000 according to Embodiment 3 of the present invention. The same reference numerals are used for the same components as those of the conventional transmission device and the transmission device of Embodiment 1, and the description thereof is omitted.

図11の送信装置4000は図1に示す実施の形態1における送信装置3000と比較して、パイロット信号生成部(LL加算用)4081と、電力差制御部3251と、加算部3261と、電力正規化部3271を追加した構成である。 Transmitting apparatus 4000 in FIG. 11 differs from transmitting apparatus 3000 in Embodiment 1 shown in FIG. This is a configuration in which a conversion unit 3271 is added.

図11において、パイロット信号生成部(LL加算用)4081は、パイロット信号生成部5081と異なる疑似ランダムバイナリ系列を用いて、同期再生用パイロット信号を生成する。電力差制御部3251と加算部3261と電力正規化部3271は、パイロット信号生成部5081とパイロット信号生成部(LL加算用)4081の出力に対して図2と同様の動作を行う。 In FIG. 11, a pilot signal generation section (for LL addition) 4081 uses a pseudo-random binary sequence different from that used by pilot signal generation section 5081 to generate a synchronization reproduction pilot signal. Power difference control section 3251, addition section 3261, and power normalization section 3271 perform the same operations as in FIG.

フレーム構成部5101は周波数インターリーブ部5071から出力される情報データ、電力正規化部3271から出力される同期再生用パイロット信号、TMCC/AC信号生成部5091から出力されるTMCC信号からISDB-T方式の伝送フレームを構成する。 The frame construction unit 5101 uses the information data output from the frequency interleaving unit 5071, the pilot signal for synchronization reproduction output from the power normalization unit 3271, and the TMCC signal output from the TMCC/AC signal generation unit 5091 as an ISDB-T system. Construct a transmission frame.

その他の動作は、図1に示す実施の形態1における送信装置3000と同様である。 Other operations are the same as those of transmitting apparatus 3000 in Embodiment 1 shown in FIG.

以上の構成により、SP信号等のパイロット信号に対してもLDM方式の加算を行う。これにより、既存のISDB―T受信装置は情報データとパイロット信号の受信C/Nを同等レベルで観測ができるため、パイロット信号を用いた受信C/N検出値が情報データの受信C/Nと同等レベルとなり、悪影響が排除される。一方、新放送方式対応の受信装置にとっては、LDM方式の加算が行われたパイロット信号は既知であるため、精度良く伝送路推定を行うことができ、その結果UL信号とLL信号の復号を精度良く行うことができる。 With the above configuration, the addition of the LDM method is also performed for pilot signals such as SP signals. As a result, since the existing ISDB-T receiver can observe the received C/N of the information data and the pilot signal at the same level, the received C/N detection value using the pilot signal is the received C/N of the information data. Equivalent level and elimination of adverse effects. On the other hand, since the pilot signal added by the LDM system is already known to the receiving apparatus compatible with the new broadcasting system, the transmission path can be estimated with high accuracy, and as a result, the UL signal and the LL signal can be decoded with high accuracy. can do well.

<既存のISDB―T受信装置及び受信方法>
図11の送信装置4000から送信された信号に対する図4のISDB―T受信装置3300の動作について、実施の形態1における図1の送信装置3000から送信された信号に対する動作と同様である。
<Existing ISDB-T receiving device and receiving method>
The operation of ISDB-T receiving apparatus 3300 in FIG. 4 for the signal transmitted from transmitting apparatus 4000 in FIG. 11 is the same as the operation for the signal transmitted from transmitting apparatus 3000 in FIG.

図11の送信装置4000から送信された信号は、SP信号等のパイロット信号に対してもLDM方式の加算が行われているが、既存のISDB―T受信装置にとっては情報データとパイロット信号の受信C/Nを同等レベルで観測ができるため、パイロット信号を用いた受信C/N検出値が情報データの受信C/Nと同等レベルとなり、悪影響が排除される。 In the signal transmitted from the transmitting apparatus 4000 in FIG. 11, the addition of the LDM method is also performed to the pilot signal such as the SP signal. Since the C/N can be observed at the same level, the received C/N detected value using the pilot signal has the same level as the received C/N of the information data, and adverse effects are eliminated.

<受信装置及び受信方法>
図12は、本発明の実施の形態3における受信装置4600の構成を示す図である。図12の受信装置4600は、図11の送信装置4000に対応し、送信装置4000の機能を反映するものである。既存のISDB―T受信装置、及び実施の形態1及び10の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
<Receiving device and receiving method>
FIG. 12 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 4600 according to Embodiment 3 of the present invention. A receiver 4600 in FIG. 12 corresponds to the transmitter 4000 in FIG. 11 and reflects the functions of the transmitter 4000 . The same components as those of the existing ISDB-T receiver and the receivers of Embodiments 1 and 10 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

受信装置4600は、実施の形態1における図7の受信装置3500と比較して、復調部3311を復調部4611に置き換えた構成である。 Receiving apparatus 4600 has a configuration in which demodulating section 3311 is replaced with demodulating section 4611 in comparison with receiving apparatus 3500 of FIG.

図12の受信装置4600において、復調部4611は、異なる疑似ランダムバイナリ系列を用いて生成されたISDB―T方式と新放送方式のSP信号が電力差を付けられて加算されていることを考慮して、既知であるSP信号としてOFDM復調を行う。 In receiving apparatus 4600 in FIG. 12, demodulator 4611 considers that the SP signals of the ISDB-T system and the new broadcasting system generated using different pseudo-random binary sequences are added with a power difference. OFDM demodulation is performed as a known SP signal.

その他の動作は、図7に示す実施の形態1における受信装置3500と同様である。なお、図12の受信装置4600の内、チューナ部3305を除く構成要素を含んで集積回路4641としてもよい。 Other operations are the same as those of receiving apparatus 3500 in Embodiment 1 shown in FIG. It should be noted that the receiver 4600 in FIG. 12 may include the components other than the tuner section 3305 as an integrated circuit 4641 .

以上の構成により、新放送方式対応の受信装置は、LDM方式の加算が行われたパイロット信号を既知信号としてOFDM復調を行って、UL信号とLL信号の復号を精度良く行うことができる。 With the above configuration, the receiving apparatus compatible with the new broadcasting system can perform OFDM demodulation using the LDM-added pilot signal as a known signal, and accurately decode the UL signal and the LL signal.

(実施の形態4)
<送信装置及び送信方法>
図13は、本発明の実施の形態4における送信装置4100の構成を示す図である。従来の送信装置、及び実施の形態1~3の送信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
(Embodiment 4)
<Transmitting device and transmitting method>
FIG. 13 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 4100 according to Embodiment 4 of the present invention. The same reference numerals are used for the same components as in the conventional transmission device and the transmission devices of Embodiments 1 to 3, and descriptions thereof are omitted.

図13の送信装置4100は図1に示す実施の形態1における送信装置3000と比較して、階層処理部3041を階層処理部4141に置き換えた構成である。 Transmitting apparatus 4100 in FIG. 13 has a configuration in which hierarchical processing section 3041 is replaced with hierarchical processing section 4141 in comparison with transmitting apparatus 3000 in Embodiment 1 shown in FIG.

図14は、階層処理部4141の構成を示す図である。図2に示す実施の形態1における階層処理部3041と比較して、セレクタ4145を追加した構成である。 FIG. 14 is a diagram showing the configuration of the hierarchy processing unit 4141. As shown in FIG. Compared with the hierarchical processing unit 3041 in Embodiment 1 shown in FIG. 2, a selector 4145 is added.

図14の階層処理部4141に選択信号“0”が入力されると、セレクタ4145は電力正規化部3271の出力を選択する。すなわち、階層処理部4141の出力は図2の出力と同様となる。 When the selection signal “0” is input to the hierarchical processing section 4141 of FIG. 14, the selector 4145 selects the output of the power normalization section 3271 . That is, the output of the hierarchical processing unit 4141 is the same as the output in FIG.

一方図14の階層処理部4141に選択信号“1”が入力されると、セレクタ4145はマッピング部3241の出力を選択する。すなわち、階層処理部4141の出力は新放送方式のキャリア変調信号(LL)であるが、電力は下げられない。 On the other hand, when the selection signal “1” is input to the hierarchical processing unit 4141 of FIG. 14, the selector 4145 selects the output of the mapping unit 3241 . That is, although the output of the hierarchical processing unit 4141 is the carrier modulated signal (LL) of the new broadcasting system, the power cannot be lowered.

図15にTMCC信号の定義の一部を示す。図15(a)(b)はそれぞれ、ISDB-T方式及び本実施の形態4におけるTMCC信号中のB20~B21の定義を示す。図15(b)に示す通り、本実施の形態4ではISDB-T方式で未定義であったB20~B21=“10”に対して、「第2世代地上デジタルテレビジョン放送システム」として新たに定義する。よって、B20~B21=“00”の場合には階層処理部4141に選択信号“0”が入力され、B20~B21=“01”の場合には階層処理部4141に選択信号“1”が入力される。 FIG. 15 shows part of the definition of the TMCC signal. 15(a) and 15(b) respectively show the definitions of B20 to B21 in the TMCC signal in the ISDB-T system and the fourth embodiment. As shown in FIG. 15(b), in the fourth embodiment, B20 to B21="10", which were undefined in the ISDB-T system, are newly added as a "second generation digital terrestrial television broadcasting system". Define. Therefore, when B20 to B21="00", the selection signal "0" is input to the hierarchy processing unit 4141, and when B20 to B21="01", the selection signal "1" is input to the hierarchy processing unit 4141. be done.

その他の動作は、図1に示す実施の形態1における送信装置3000と同様である。 Other operations are the same as those of transmitting apparatus 3000 in Embodiment 1 shown in FIG.

以上の構成により、階層処理部が図1に示す実施の形態1における送信装置3000によるLDM方式と新放送方式による新放送(LL信号)のみの信号の一方を選択可能とする。これにより、LDM方式の適用方法が実用化された何年か後にISDB―T方式による現行放送(UL信号)が停止され、新放送方式による新放送(LL信号)のみになることも見据えた方式を構築することができる。 With the above configuration, the hierarchical processing unit can select either the signal of only the new broadcast (LL signal) according to the LDM method or the new broadcast method by the transmitting apparatus 3000 in Embodiment 1 shown in FIG. As a result, the current broadcasting (UL signal) by the ISDB-T system will be stopped several years after the application method of the LDM system is put into practical use, and only the new broadcasting (LL signal) by the new broadcasting system will be used. can be constructed.

<既存のISDB―T受信装置及び受信方法>
図13の送信装置4300から送信された信号に対する図4のISDB―T受信装置3300の動作について、実施の形態1における図1の送信装置3000から送信された信号に対する動作と異なる点のみ説明する。
<Existing ISDB-T receiving device and receiving method>
The operation of ISDB-T receiving apparatus 3300 in FIG. 4 for the signal transmitted from transmitting apparatus 4300 in FIG. 13 will be described only in points different from the operation for the signal transmitted from transmitting apparatus 3000 in FIG. 1 in Embodiment 1. FIG.

図13の送信装置4300においてTMCC信号中のB20~B21=“10”の場合には、図4のISDB―T受信装置3300におけるTMCC信号復号部3335は送信信号が未定義のものとして解釈し、受信不可能と判定する。 When B20 to B21 in the TMCC signal in the transmitting device 4300 of FIG. 13 are "10", the TMCC signal decoding unit 3335 in the ISDB-T receiving device 3300 of FIG. 4 interprets the transmission signal as undefined, Determined as unreceivable.

一方図13の送信装置4300においてTMCC信号中のB20~B21=“00”の場合には、図4のISDB―T受信装置3300におけるTMCC信号復号部3335は送信信号を地上デジタルテレビジョン放送システム(ISDB-T)として解釈し、実施の形態1と同様の動作を行って誤り訂正復号まで行ったISDB-T方式の各階層のTSを出力する。 On the other hand, when B20 to B21="00" in the TMCC signal in the transmitting device 4300 in FIG. 13, the TMCC signal decoding unit 3335 in the ISDB-T receiving device 3300 in FIG. ISDB-T), and performs the same operation as in Embodiment 1 to output the TS of each layer of the ISDB-T system, which has been subjected to error correction decoding.

<受信装置及び受信方法>
図16は、本発明の実施の形態4における受信装置4700の構成を示す図である。図16の受信装置4700は、図13の送信装置4100に対応し、送信装置4100の機能を反映するものである。既存のISDB―T受信装置、及び実施の形態1~3の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
<Receiving device and receiving method>
FIG. 16 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 4700 according to Embodiment 4 of the present invention. A receiver 4700 in FIG. 16 corresponds to the transmitter 4100 in FIG. 13 and reflects the functions of the transmitter 4100 . The same components as those of the existing ISDB-T receiver and the receivers of Embodiments 1 to 3 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

受信装置4700は、図7に示す実施の形態1における受信装置3500と比較して、TMCC信号復号部3535をTMCC信号復号部4735に置き換え、セレクタ4145を追加した構成である。 Receiving apparatus 4700 has a configuration in which TMCC signal decoding section 3535 is replaced with TMCC signal decoding section 4735 and selector 4145 is added, compared to receiving apparatus 3500 in Embodiment 1 shown in FIG.

以下、図13の送信装置4300においてTMCC信号中のB20~B21=“10”の場合の受信装置4700の動作について説明する。この場合には、TMCC信号復号部4735は送信信号を第2世代地上デジタルテレビジョン放送システムとして解釈し、セレクタ4145に選択信号“1”を出力する。 The operation of receiving apparatus 4700 when B20 to B21="10" in the TMCC signal in transmitting apparatus 4300 in FIG. 13 will be described below. In this case, the TMCC signal decoding unit 4735 interprets the transmission signal as the second generation digital terrestrial television broadcasting system and outputs the selection signal “1” to the selector 4145 .

セレクタ4145は時間デインターリーブ部3321の出力を選択する。すなわち、セレクタ4145の出力は新放送方式のキャリア変調信号(LL)の等化後のI・Q座標のマッピングデータと伝送路推定値であるが、図13の送信装置4100で電力は下げられずに送信された信号に対応する。 A selector 4145 selects the output of the time deinterleaver 3321 . That is, the output of the selector 4145 is the mapping data of the I/Q coordinates after equalization of the carrier modulated signal (LL) of the new broadcasting system and the transmission channel estimation value, but the power cannot be lowered by the transmission device 4100 in FIG. corresponds to the signal sent to

FEC復号化部3533が図7と同様の動作を行って、誤り訂正復号まで行った新放送方式の各階層のTSを出力する。 The FEC decoding unit 3533 performs the same operation as in FIG. 7, and outputs the TS of each layer of the new broadcasting system for which error correction decoding has been performed.

その他の動作は、図7に示す実施の形態1における受信装置3500と同様である。なお、図16の受信装置4700の内、チューナ部3305を除く構成要素を含んで集積回路4741としてもよい。 Other operations are the same as those of receiving apparatus 3500 in Embodiment 1 shown in FIG. It should be noted that the receiver 4700 of FIG. 16 may include the components other than the tuner section 3305 as an integrated circuit 4741 .

一方図13の送信装置4300においてTMCC信号中のB20~B21=“00”の場合には、TMCC信号復号部4735は送信信号を地上デジタルテレビジョン放送システムとして解釈し、セレクタ4145に選択信号“0”を出力する。その他の動作は、図7に示す実施の形態1における受信装置3500と同様であり、ISDB-T方式の各階層のTS(UL復号信号)と新放送方式の各階層のTS(LL復号信号)を出力する。 On the other hand, when B20 to B21="00" in the TMCC signal in the transmitting apparatus 4300 of FIG. ” is output. Other operations are the same as those of the receiving apparatus 3500 in Embodiment 1 shown in FIG. to output

以上の構成により、新放送方式対応の受信装置は、LDM方式の適用方法が実用化された何年か後にISDB―T方式による現行放送(UL信号)が停止され、新放送方式による新放送(LL信号)のみになった場合でも新放送方式の各階層のTS(LL復号信号)を出力することができる。特にこの場合、図13の送信装置4100で電力は下げられずに送信された信号を受信するため、受信装置4700による新放送方式の視聴可能地域が広がる。 With the above configuration, the receiving apparatus compatible with the new broadcasting system will be able to use the new broadcasting system ( LL signal), the TS (LL decoded signal) of each layer of the new broadcasting system can be output. Especially in this case, since the signal transmitted by transmitting device 4100 in FIG.

(実施の形態5)
<送信装置及び送信方法>
図17は、本発明の実施の形態5における送信装置4200の構成を示す図である。従来の送信装置、及び実施の形態1~4の送信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
(Embodiment 5)
<Transmitting device and transmitting method>
FIG. 17 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 4200 according to Embodiment 5 of the present invention. The same reference numerals are used for the same components as in the conventional transmission device and the transmission devices of Embodiments 1 to 4, and descriptions thereof are omitted.

図17の送信装置4200は図13に示す実施の形態4における送信装置4100と比較して、階層合成部5051及び時間インターリーブ部5061及び周波数インターリーブ部5071及びパイロット信号生成部5081及びTMCC/AC信号生成部5091及びフレーム構成部5101及びOFDM信号生成部5111を、階層合成部4251及び時間インターリーブ部4261及び周波数インターリーブ部4271及びパイロット信号生成部4281及びTMCC/AC信号生成部4291及びフレーム構成部4301及びOFDM信号生成部4311にそれぞれ置き換えた構成である。選択信号がこれらの処理部に入力され、値が“0”か“1”かに基づいて処理が切り替わる。 Compared with transmitting apparatus 4100 in Embodiment 4 shown in FIG. 13, transmitting apparatus 4200 in FIG. 5091, frame configuration section 5101 and OFDM signal generation section 5111, hierarchical synthesis section 4251, time interleave section 4261, frequency interleave section 4271, pilot signal generation section 4281, TMCC/AC signal generation section 4291, frame configuration section 4301 and OFDM It is a configuration in which the signal generator 4311 is replaced with each other. A selection signal is input to these processing units, and processing is switched based on whether the value is "0" or "1".

選択信号が“0”の場合、これらの処理部は図3に示す実施の形態4における送信装置4100と同様に、FFTサイズとGIの値がISDB-T方式と同じ値(FFTサイズは2k、4k、8kの3種類、GIは1/4、1/8、1/16、1/32の4種類)に対応して動作する。 When the selection signal is "0", these processing units have the same FFT size and GI values as in the ISDB-T system (FFT size is 2k, (3 types of 4k and 8k, and GI of 1/4, 1/8, 1/16 and 1/32).

一方選択信号が“1”の場合について、送信装置4200の動作を以下説明する。この場合、新放送方式による新放送(LL信号)のみとなり、これらの処理部はISDB-T方式と異なる値(一例として、FFTサイズは2k、4k、8k、16k、32kの5種類、GIは1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128の6種類)にも対応して動作する。 On the other hand, the operation of transmitting device 4200 when the selection signal is "1" will be described below. In this case, only the new broadcast (LL signal) by the new broadcast system is used, and these processing units have values different from those of the ISDB-T system (for example, the FFT size is 5 types of 2k, 4k, 8k, 16k, and 32k, and the GI is 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, and 1/128).

選択信号が“1”の場合、階層合成部4251及び時間インターリーブ部4261及び周波数インターリーブ部4271はFFTサイズが16k、32kの2種類に対する処理機能も有する。 When the selection signal is "1", the hierarchical synthesizing unit 4251, the time interleaving unit 4261, and the frequency interleaving unit 4271 also have processing functions for two FFT sizes of 16k and 32k.

図18に、選択信号が“1”の場合で、FFTサイズが32kの同期変調部を例に、本実施の形態5のセグメント構成を示す。図26に示すように、FFTサイズが2kの同期変調部のセグメントが108キャリアで構成される。一方図18に示すように、FFTサイズが32kの場合には16倍の1728キャリアで構成される。図18において、図26と同様にSP信号を4シンボルの周期で反復して配置し、シンボル毎に3キャリアずつシフトして配置する。但し、SP信号の配置パターンはこれに限らず、また複数種類から選択する構成としてもよい。またTMCC信号とAC信号のキャリアは、マルチパスによる伝送路特性の周期的なディップの影響を軽減するために、周波数方向にランダムに配置される。TMCC信号とAC信号のセグメント当たりキャリア数はFFTサイズが2kの場合の16倍とするが、値はこれに限らない。このように、パイロット信号生成部4281とTMCC/AC信号生成部4291はそれぞれ、SP信号等の同期再生用パイロット信号及びTMCC/AC信号を生成する。 FIG. 18 shows the segment configuration of the fifth embodiment, taking as an example a synchronous modulation section with an FFT size of 32k when the selection signal is "1". As shown in FIG. 26, a segment of a synchronous modulation section with an FFT size of 2k is composed of 108 carriers. On the other hand, as shown in FIG. 18, when the FFT size is 32 k, it consists of 1,728 carriers, which is 16 times. In FIG. 18, SP signals are repeatedly arranged with a period of 4 symbols and arranged with a shift of 3 carriers for each symbol in the same manner as in FIG. However, the SP signal arrangement pattern is not limited to this, and may be configured to be selected from a plurality of types. In addition, the carriers of the TMCC signal and the AC signal are arranged randomly in the frequency direction in order to reduce the influence of periodic dips in transmission line characteristics due to multipath. The number of carriers per segment of the TMCC signal and the AC signal is set to 16 times that when the FFT size is 2k, but the value is not limited to this. Thus, the pilot signal generation section 4281 and the TMCC/AC signal generation section 4291 respectively generate a synchronous reproduction pilot signal such as an SP signal and a TMCC/AC signal.

フレーム構成部4301は周波数インターリーブ部4271から出力される情報データ、パイロット信号生成部4281から出力される同期再生用パイロット信号、及びTMCC/AC信号生成部4291から出力されるTMCC信号から伝送フレームを構成する。選択信号が“1”の場合、フレーム構成部4301はFFTサイズが16k、32kの2種類に対する処理機能も有する。 Frame construction section 4301 constructs a transmission frame from the information data output from frequency interleaving section 4271, the pilot signal for synchronization reproduction output from pilot signal generation section 4281, and the TMCC signal output from TMCC/AC signal generation section 4291. do. When the selection signal is "1", the frame construction section 4301 also has a processing function for two types of FFT sizes, 16k and 32k.

OFDM信号生成部4311はフレーム構成部4301から出力される伝送フレーム構成に対して、IFFT、GI(Guard Interval)の挿入を行い、デジタルベースバンド送信信号を出力する。選択信号が“1”の場合、OFDM信号生成部4311はFFTサイズが16k、32kの2種類及びGIが1/64、1/128の2種類に対する処理機能も有する。 OFDM signal generation section 4311 inserts IFFT and GI (Guard Interval) into the transmission frame configuration output from frame configuration section 4301, and outputs a digital baseband transmission signal. When the selection signal is "1", the OFDM signal generator 4311 also has a processing function for two types of FFT sizes, 16k and 32k, and two types of GI, 1/64 and 1/128.

その他の動作は、図13に示す実施の形態4における送信装置4100と同様である。 Other operations are the same as those of transmitting apparatus 4100 in Embodiment 4 shown in FIG.

以上の構成により、図1に示す実施の形態1における送信装置3000によるLDM方式と新放送方式による新放送(LL信号)のみの信号の一方を選択可能な場合に、LDM方式の適用方法が実用化された何年か後にISDB―T方式による現行放送(UL信号)が停止され、新放送方式による新放送(LL信号)のみになることも見据えた方式を構築することができる。特に、新放送方式による新放送(LL信号)のみになった際に、FFTサイズとGIの値をISDB-T方式と異なる値に対応して動作することが可能となる。 With the above configuration, when it is possible to select either the LDM method by the transmission device 3000 in Embodiment 1 shown in FIG. It is possible to build a system that anticipates that the current broadcasting (UL signal) by the ISDB-T system will be stopped several years after the standardization, and only the new broadcasting (LL signal) by the new broadcasting system will be used. In particular, when only the new broadcast (LL signal) according to the new broadcast system is used, it is possible to operate with the FFT size and GI values different from those of the ISDB-T system.

<既存のISDB―T受信装置及び受信方法>
図17の送信装置4200から送信された信号に対する図4のISDB―T受信装置3300の動作について、実施の形態4における図13の送信装置4100から送信された信号に対する動作と異なる点のみ説明する。
<Existing ISDB-T receiving device and receiving method>
The operation of ISDB-T receiving apparatus 3300 in FIG. 4 for the signal transmitted from transmitting apparatus 4200 in FIG. 17 will be described only in points different from the operation for the signal transmitted from transmitting apparatus 4100 in FIG. 13 in Embodiment 4. FIG.

図17の送信装置4200においてTMCC信号中のB20~B21=“10”の場合、FFTサイズがISDB-T方式と異なる値(16k、32k)で送信された信号をISDB―T受信装置3300は検出することができない。FFTサイズがISDB-T方式と同じ値(2k、4k、8k)で送信された信号をISDB―T受信装置3300はTMCC信号復号が可能で、受信不可能と判定することは実施の形態4と同じである。いずれも受信不可能と判定するが、前者は信号検出が不可能なことにより判定し、後者はTMCC信号復号結果により判定する。 When B20 to B21="10" in the TMCC signal in the transmitting device 4200 of FIG. 17, the ISDB-T receiving device 3300 detects a signal transmitted with a value (16k, 32k) different from the FFT size of the ISDB-T method. Can not do it. The ISDB-T receiving apparatus 3300 can decode the TMCC signal for the signal transmitted with the FFT size being the same value (2k, 4k, 8k) as the ISDB-T system, and determines that the reception is impossible, as in the fourth embodiment. are the same. Both are determined to be unreceivable, but the former is determined based on the impossibility of signal detection, and the latter is determined based on the TMCC signal decoding result.

一方図13の送信装置4300においてTMCC信号中のB20~B21=“00”の場合には、図4のISDB―T受信装置3300におけるTMCC信号復号部3335は送信信号を地上デジタルテレビジョン放送システム(ISDB-T)として解釈し、実施の形態1と同様の動作を行って誤り訂正復号まで行ったISDB-T方式の各階層のTSを出力する。 On the other hand, when B20 to B21="00" in the TMCC signal in the transmitting device 4300 in FIG. 13, the TMCC signal decoding unit 3335 in the ISDB-T receiving device 3300 in FIG. ISDB-T), and performs the same operation as in Embodiment 1 to output the TS of each layer of the ISDB-T system, which has been subjected to error correction decoding.

<受信装置及び受信方法>
図19は、本発明の実施の形態5における受信装置4800の構成を示す図である。図19の受信装置4800は、図17の送信装置4200に対応し、送信装置4200の機能を反映するものである。既存のISDB―T受信装置、及び実施の形態1~4の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
<Receiving device and receiving method>
FIG. 19 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 4800 according to Embodiment 5 of the present invention. A receiver 4800 in FIG. 19 corresponds to the transmitter 4200 in FIG. 17 and reflects the functions of the transmitter 4200 . The same components as those of the existing ISDB-T receiver and the receivers of Embodiments 1 to 4 are denoted by the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.

受信装置4800は、図16に示す実施の形態4における受信装置4700と比較して、復調部3311及び周波数デインターリーブ部3315及び時間デインターリーブ部3321及びTMCC信号復号部4735を、復調部4811及び周波数デインターリーブ部4815及び時間デインターリーブ部4821及びTMCC信号復号部4835にそれぞれ置き換えた構成である。TMCC信号復号部4835で選択信号が生成されてこれらの処理部に入力され、値が“0”か“1”かに基づいて処理が切り替わる。 Receiving apparatus 4800 is different from receiving apparatus 4700 in Embodiment 4 shown in FIG. This is a configuration in which the deinterleaving section 4815, the time deinterleaving section 4821 and the TMCC signal decoding section 4835 are replaced respectively. A selection signal is generated by the TMCC signal decoding unit 4835 and input to these processing units, and the processing is switched based on whether the value is "0" or "1".

選択信号が“0”の場合、これらの処理部は図16に示す実施の形態4における受信装置4700と同様に、FFTサイズとGIの値がISDB-T方式と同じ値(FFTサイズは2k、4k、8kの3種類、GIは1/4、1/8、1/16、1/32の4種類)に対応して動作する。よって、受信装置4800はISDB-T方式の各階層のTS(UL復号信号)と新放送方式の各階層のTS(LL復号信号)を出力する。 When the selection signal is "0", these processing units have the same FFT size and GI values as in the ISDB-T system (FFT size is 2k, (3 types of 4k and 8k, and GI of 1/4, 1/8, 1/16 and 1/32). Therefore, the receiver 4800 outputs TS (UL decoded signal) of each layer of the ISDB-T system and TS (LL decoded signal) of each layer of the new broadcasting system.

一方選択信号が“1”の場合、新放送方式による新放送(LL信号)のみになった場合に、これらの処理部はISDB-T方式と異なる値(一例として、FFTサイズは2k、4k、8k、16k、32kの5種類、GIは1/4、/8、1/16、1/32、1/64、1/128の6種類)にも対応して動作する。 On the other hand, when the selection signal is "1", when only the new broadcasting (LL signal) by the new broadcasting system is performed, these processing units have different values from the ISDB-T system (for example, the FFT size is 2k, 4k, 8k, 16k, and 32k, and GI 6 types of 1/4, /8, 1/16, 1/32, 1/64, and 1/128).

選択信号が“1”の場合、復調部4811はOFDM復調を行うが、FFTサイズが16k、32kの2種類及びGIが1/64、1/128の2種類に対する処理機能も有する。 When the selection signal is "1", the demodulator 4811 performs OFDM demodulation, but also has a processing function for two types of FFT sizes, 16k and 32k, and two types of GI, 1/64 and 1/128.

TMCC信号復号部4835は、復調部4811から出力される等化前のFFT出力に対してTMCC信号を復号するが、FFTサイズが16k、32kの2種類に対する処理機能も有する。TMCC信号復号部4835はTMCC信号の復号結果に基づき、選択信号を生成して出力する。 The TMCC signal decoding unit 4835 decodes the TMCC signal from the FFT output before equalization output from the demodulation unit 4811, and also has a processing function for two FFT sizes of 16k and 32k. The TMCC signal decoding unit 4835 generates and outputs a selection signal based on the decoding result of the TMCC signal.

選択信号が“1”の場合、周波数デインターリーブ部4815と時間デインターリーブ部4821はFFTサイズが16k、32kの2種類に対する処理機能も有する。 When the selection signal is "1", the frequency deinterleaving section 4815 and the time deinterleaving section 4821 also have processing functions for two FFT sizes of 16k and 32k.

その他の動作は、図16に示す実施の形態4における受信装置4700と同様であり、誤り訂正復号まで行った新放送方式の各階層のTSを出力する。なお、図17の受信装置4800の内、チューナ部3305を除く構成要素を含んで集積回路4841としてもよい。 The rest of the operation is the same as that of receiving apparatus 4700 in Embodiment 4 shown in FIG. 16, and outputs TS of each layer of the new broadcasting system that has been subjected to error correction decoding. It should be noted that the receiver 4800 of FIG. 17 may include the components other than the tuner section 3305 as an integrated circuit 4841 .

以上の構成により、新放送方式対応の受信装置は、LDM方式の適用方法が実用化された何年か後にISDB―T方式による現行放送(UL信号)が停止され、新放送方式による新放送(LL信号)のみになった場合でも新放送方式の各階層のTS(LL復号信号)を出力する。特にこの場合、図17の送信装置4200で電力は下げられずに送信された信号を受信するため、受信装置4800による新放送方式の視聴可能地域が広がるとともに、受信装置4800はFFTサイズとGIの値をISDB-T方式と異なる値に対応して動作することが可能となる。 With the above configuration, the receiving apparatus compatible with the new broadcasting system will be able to use the new broadcasting system ( LL signal), the TS (LL decoded signal) of each layer of the new broadcasting system is output. Especially in this case, since the signal transmitted by the transmitting device 4200 in FIG. It is possible to operate with a value different from that of the ISDB-T system.

(実施の形態6)
<送信装置及び送信方法>
図20は、本発明の実施の形態6における送信装置4400の構成を示す図である。従来の送信装置、及び実施の形態1~5の送信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
(Embodiment 6)
<Transmitting device and transmitting method>
FIG.20 is a diagram showing the configuration of transmitting apparatus 4400 according to Embodiment 6 of the present invention. The same reference numerals are used for the same components as those of the conventional transmission device and the transmission devices of Embodiments 1 to 5, and descriptions thereof are omitted.

図20の送信装置4400は図13に示す実施の形態4における送信装置4100と比較して、時間インターリーブ部4461及び周波数インターリーブ部4471及びパイロット信号生成部4481及びフレーム構成部4501及びシグナリング生成部4541及びプリアンブル生成部4551及び2つのセレクタ4445-1~2を追加し、OFDM信号生成部5111をOFDM信号生成部4311にそれぞれ置き換えた構成である。選択信号の値が“0”か“1”かに基づいて、送信装置4400の出力として、図1に示す実施の形態1における送信装置3000によるLDM方式と新放送方式による新放送のみの信号のいずれかが選択される。 Transmitting apparatus 4400 in FIG. 20 differs from transmitting apparatus 4100 in Embodiment 4 shown in FIG. A preamble generator 4551 and two selectors 4445-1 and 4445-2 are added, and the OFDM signal generator 5111 is replaced with the OFDM signal generator 4311, respectively. Based on whether the value of the selection signal is "0" or "1", as the output of transmission device 4400, the signal of only the new broadcast by the LDM method and the new broadcast method by transmission device 3000 in Embodiment 1 shown in FIG. Either is selected.

選択信号が“0”の場合、図1に示す実施の形態1における送信装置3000によるLDM方式の送信信号が選択されて、送信装置4400から出力される。この場合、図13に示す実施の形態4における送信装置4100と同様に、FFTサイズとGIの値がISDB-T方式と同じ値(FFTサイズは2k、4k、8kの3種類、GIは1/4、1/8、1/16、1/32の4種類)に対応して動作する。 When the selection signal is “0”, an LDM transmission signal by transmitting apparatus 3000 in Embodiment 1 shown in FIG. 1 is selected and output from transmitting apparatus 4400 . In this case, similarly to transmitting apparatus 4100 in Embodiment 4 shown in FIG. 13, the FFT size and GI values are the same values as in the ISDB-T method (the FFT size is 3 types of 2k, 4k, and 8k, and the GI is 1/ 4, 1/8, 1/16, and 1/32).

一方選択信号が“1”の場合の送信装置4400の動作に関して、以下説明する。この場合、ISDB-T方式と異なる値(一例として、FFTサイズは2k、4k、8k、16k、32kの5種類、GIは1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128の6種類)にも対応して動作する。更に、複数階層がセグメント構造を用いて周波数方向に分割されずに、各階層をサブフレームに格納する構造を用いて時間方向に分割される。 On the other hand, the operation of transmitting device 4400 when the selection signal is "1" will be described below. In this case, values different from the ISDB-T method (for example, FFT size is 5 types of 2k, 4k, 8k, 16k, 32k, GI is 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/ 64 and 1/128). Furthermore, multiple layers are not divided in the frequency direction using the segment structure, but are divided in the time direction using a structure in which each layer is stored in a subframe.

選択信号が“1”の場合、時間インターリーブ部4461及び周波数インターリーブ部4471はセグメント構造を用いたインターリーブではなく、サブフレーム構造を用いたインターリーブを行う。なお、FFTサイズが16k、32kの2種類に対する処理機能も有する。 When the selection signal is "1", the time interleaving section 4461 and the frequency interleaving section 4471 perform interleaving using the subframe structure instead of interleaving using the segment structure. It also has processing functions for two FFT sizes of 16k and 32k.

図21に、選択信号が“1”の場合における本実施の形態6のSP信号配置パターンを示す。図21に示すように、図18及び78と同様にSP信号を4シンボルの周期で反復して配置し、シンボル毎に3キャリアずつシフトして配置する。但し、SP信号の配置パターンはこれに限らず、また複数種類から選択する構成としてもよい。またTMCC信号とAC信号のキャリアは設けない。このように、パイロット信号生成部4481はSP信号等の同期再生用パイロット信号を生成する。 FIG. 21 shows the SP signal arrangement pattern of the sixth embodiment when the selection signal is "1". As shown in FIG. 21, SP signals are repeatedly arranged with a period of 4 symbols and arranged with a shift of 3 carriers for each symbol in the same manner as in FIGS. However, the SP signal arrangement pattern is not limited to this, and may be configured to be selected from a plurality of types. Also, carriers for TMCC signals and AC signals are not provided. In this way, the pilot signal generator 4481 generates a synchronous reproduction pilot signal such as an SP signal.

フレーム構成部4501は周波数インターリーブ部4471から出力される情報データ、パイロット信号生成部4481から出力される同期再生用パイロット信号から伝送フレームを構成する。フレーム構成部4501は各伝送フレームにおいて、各階層の情報データをサブフレームに格納する。 Frame construction section 4501 constructs a transmission frame from the information data output from frequency interleave section 4471 and the pilot signal for synchronization reproduction output from pilot signal generation section 4481 . Frame configuration section 4501 stores information data of each layer in a subframe in each transmission frame.

選択信号が“1”の場合、セレクタ4445-1はフレーム構成部4501の出力を選択して、出力する。 When the selection signal is "1", the selector 4445-1 selects the output of the frame construction section 4501 and outputs it.

OFDM信号生成部4311はセレクタ4445-1から出力される伝送フレーム構成に対して、IFFT、GIの挿入を行い、デジタルベースバンド送信信号を出力する。選択信号が“1”の場合、OFDM信号生成部4311はFFTサイズが16k、32kの2種類及びGIが1/64、1/128の2種類に対する処理機能も有する。 The OFDM signal generator 4311 inserts IFFT and GI into the transmission frame structure output from the selector 4445-1, and outputs a digital baseband transmission signal. When the selection signal is "1", the OFDM signal generator 4311 also has a processing function for two types of FFT sizes, 16k and 32k, and two types of GI, 1/64 and 1/128.

シグナリング生成部4541は、制御情報であるシグナリング(TMCCと同様の制御情報)を生成する。プリアンブル生成部4551はシグナリングを伝送するためのプリアンブルを生成し、伝送フレームの先頭に付加する。 The signaling generator 4541 generates signaling that is control information (control information similar to TMCC). A preamble generator 4551 generates a preamble for transmitting signaling and adds it to the head of a transmission frame.

選択信号が“1”の場合、セレクタ4445-2はプリアンブル生成部4551の出力を選択して、出力する。 When the selection signal is "1", the selector 4445-2 selects the output of the preamble generator 4551 and outputs it.

その他の動作は、図13に示す実施の形態4における送信装置4100と同様である。 Other operations are the same as those of transmitting apparatus 4100 in Embodiment 4 shown in FIG.

以上の構成により、図1に示す実施の形態1における送信装置3000によるLDM方式と新放送方式による新放送(LL信号)のみの信号の一方を選択可能な場合に、LDM方式の適用方法が実用化された何年か後にISDB―T方式による現行放送(UL信号)が停止され、新放送方式による新放送(LL信号)のみになることも見据えた方式を構築することができる。特に、新放送方式による新放送(LL信号)のみになった際に、FFTサイズとGIの値をISDB-T方式と異なる値に対応して動作することが可能となり、更に各階層をサブフレームに格納する構造を用いて時間方向に分割することも可能となる。 With the above configuration, when it is possible to select either the LDM method by the transmission device 3000 in Embodiment 1 shown in FIG. It is possible to build a system that anticipates that the current broadcasting (UL signal) by the ISDB-T system will be stopped several years after the standardization, and only the new broadcasting (LL signal) by the new broadcasting system will be used. In particular, when only the new broadcasting (LL signal) by the new broadcasting system is used, it becomes possible to operate corresponding to values different from those of the ISDB-T system for the FFT size and GI value, It is also possible to divide it in the time direction using a structure that stores it in .

<既存のISDB―T受信装置及び受信方法>
図20の送信装置4400から送信された信号に対する図4のISDB―T受信装置3300の動作について、実施の形態4における図13の送信装置4100から送信された信号に対する動作と異なる点のみ説明する。
<Existing ISDB-T receiving device and receiving method>
The operation of ISDB-T receiving apparatus 3300 in FIG. 4 for the signal transmitted from transmitting apparatus 4400 in FIG. 20 will be described only in points different from the operation for the signal transmitted from transmitting apparatus 4100 in FIG. 13 in Embodiment 4. FIG.

図20の送信装置4400において選択信号が“1”の場合、プリアンブルとサブフレームを用いた時分割フレーム構造で送信された信号をISDB―T受信装置3300は検出することができない。 When the selection signal is "1" in transmitting apparatus 4400 of FIG. 20, ISDB-T receiving apparatus 3300 cannot detect a signal transmitted in a time-division frame structure using preambles and subframes.

一方図20の送信装置4400において選択信号が“0”の場合には、図4のISDB―T受信装置3300におけるTMCC信号復号部3335は送信信号を地上デジタルテレビジョン放送システム(ISDB-T)として解釈し、実施の形態1と同様の動作を行って誤り訂正復号まで行ったISDB-T方式の各階層のTSを出力する。 On the other hand, when the selection signal is "0" in the transmitting device 4400 in FIG. 20, the TMCC signal decoding unit 3335 in the ISDB-T receiving device 3300 in FIG. The TS of each layer of the ISDB-T system, which is interpreted and subjected to error correction decoding by performing the same operation as in Embodiment 1, is output.

<受信装置及び受信方法>
図22は、本発明の実施の形態6における受信装置4900の構成を示す図である。図22の受信装置4900は、図20の送信装置4400に対応し、送信装置4400の機能を反映するものである。既存のISDB―T受信装置、及び実施の形態1~5の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
<Receiving device and receiving method>
FIG.22 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus 4900 according to Embodiment 6 of the present invention. A receiver 4900 in FIG. 22 corresponds to the transmitter 4400 in FIG. 20 and reflects the functions of the transmitter 4400 . The same components as those of the existing ISDB-T receiver and the receivers of Embodiments 1 to 5 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

受信装置4900は、図7に示す実施の形態1における受信装置3500と比較して、周波数デインターリーブ部4915及び時間デインターリーブ部4921及びプリアンブル検出部4961及びセレクタ4945を追加し、復調部3311を復調部4811に置き換えた構成である。 Receiving apparatus 4900 adds frequency deinterleaving section 4915, time deinterleaving section 4921, preamble detection section 4961 and selector 4945 compared to receiving apparatus 3500 in Embodiment 1 shown in FIG. 4811 is replaced.

図20の送信装置4400において選択信号が“0”の場合、図22の受信装置4900は図7に示す実施の形態1における受信装置3500と同様の動作を行い、ISDB-T方式の各階層のTS(UL復号信号)と新放送方式の各階層のTS(LL復号信号)を出力する。なお受信装置4900は、FFTサイズとGIの値がISDB-T方式と同じ値(FFTサイズは2k、4k、8kの3種類、GIは1/4、1/8、1/16、1/32の4種類)に対応して動作する。 When the selection signal is "0" in transmitting apparatus 4400 in FIG. 20, receiving apparatus 4900 in FIG. 22 performs the same operation as receiving apparatus 3500 in Embodiment 1 shown in FIG. TS (UL decoded signal) and TS (LL decoded signal) of each layer of the new broadcasting system are output. Note that the receiving apparatus 4900 has the same FFT size and GI values as those of the ISDB-T system (there are three types of FFT sizes, 2k, 4k, and 8k, and the GI is 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 4 types).

一方図20の送信装置4400において選択信号が“1”の場合に関して、受信装置4900の動作を以下説明する。 On the other hand, the operation of receiving apparatus 4900 will be described below with respect to the case where the selection signal is "1" in transmitting apparatus 4400 of FIG.

プリアンブル検出部4961はA/D変換部3308のデジタル受信信号からプリアンブルを検出し、プリアンブルに含まれる新放送方式のシグナリングを出力する。 A preamble detector 4961 detects a preamble from the digital received signal of the A/D converter 3308 and outputs signaling of the new broadcasting system included in the preamble.

復調部4811はOFDM復調を行うが、FFTサイズが16k、32kの2種類及びGIが1/64、1/128の2種類に対する処理機能も有する。 The demodulator 4811 performs OFDM demodulation, but also has a processing function for two types of FFT sizes, 16k and 32k, and two types of GI, 1/64 and 1/128.

復調部4811の出力に対して、周波数デインターリーブ部4915及び時間デインターリーブ部4921はサブフレーム構造を用いたデインターリーブを行う。 A frequency deinterleaver 4915 and a time deinterleaver 4921 perform deinterleaving using a subframe structure on the output of the demodulator 4811 .

セレクタ4945は時間デインターリーブ部4921の出力を選択して、出力する。 A selector 4945 selects and outputs the output of the time deinterleaver 4921 .

その他の動作は、図7に示す実施の形態1における受信装置3500と同様の動作を行って、誤り訂正復号まで行った新放送方式の各階層のTSを出力する。なお、図22の受信装置4900の内、チューナ部3305を除く構成要素を含んで集積回路4941としてもよい。 Other operations are the same as those of receiving apparatus 3500 according to Embodiment 1 shown in FIG. 7, and output TS of each layer of the new broadcasting system that has been subjected to error correction decoding. It should be noted that the receiver 4900 of FIG. 22 may include the components other than the tuner section 3305 as an integrated circuit 4941 .

以上の構成により、新放送方式対応の受信装置は、LDM方式の適用方法が実用化された何年か後にISDB―T方式による現行放送(UL信号)が停止され、新放送方式による新放送(LL信号)のみになった場合でも新放送方式の各階層のTS(LL復号信号)を出力する。特にこの場合、図20の送信装置4400で電力は下げられずに送信された信号を受信するため、受信装置4900による新放送方式の視聴可能地域が広がるとともに、受信装置4900はFFTサイズとGIの値をISDB-T方式と異なる値に対応して動作することが可能となる。更にこの場合、受信装置4900は各階層をサブフレームに格納する構造を用いて時間方向に分割された送信信号にも対応して動作することが可能となる。 With the above configuration, the receiving apparatus compatible with the new broadcasting system will be able to use the new broadcasting system ( LL signal), the TS (LL decoded signal) of each layer of the new broadcasting system is output. Especially in this case, since the signal transmitted by the transmitting device 4400 in FIG. It is possible to operate with a value different from that of the ISDB-T system. Furthermore, in this case, receiving apparatus 4900 can operate corresponding to transmission signals divided in the time direction by using a structure in which each layer is stored in a subframe.

(補足)
本開示は上記の実施の形態1~6で説明した内容に限定されず、本開示の目的とそれに関連又は付随する目的を達成するためのいかなる形態においても実施可能であり、例えば、以下であってもよい。
(supplement)
The present disclosure is not limited to the contents described in Embodiments 1 to 6 above, and can be implemented in any form for achieving the purpose of the present disclosure and the purposes related or incidental thereto. may

(1)実施の形態1~6において、新放送方式用の送信装置への入力をTSとしたがこれに限らず、例えばIPパケットやMMT(MPEG Media Transport)、それらをカプセル化したパケットでもよい。 (1) In Embodiments 1 to 6, the input to the transmission device for the new broadcasting system is TS, but it is not limited to this. .

(2)実施の形態1~5において、TMCC信号中のB110~B121の定義を図3の通りとしたが、これに限らない。UL/LL信号電力比、各階層LL信号のキャリア変調マッピング方式、各階層LL信号のLDPC符号化率の値は図3と異なってもよい。 (2) In Embodiments 1 to 5, B110 to B121 in the TMCC signal are defined as shown in FIG. 3, but the definition is not limited to this. The UL/LL signal power ratio, the carrier modulation mapping scheme of each layer LL signal, and the LDPC coding rate of each layer LL signal may differ from those in FIG.

(3)実施の形態4~6において、ISDB-T方式と異なる値として、FFTサイズは2k、4k、8k、16k、32kの5種類、GIは1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128の6種類としたが、一例であり、これに限らない。 (3) In Embodiments 4 to 6, as values different from the ISDB-T method, the FFT size is five types of 2k, 4k, 8k, 16k, and 32k, the GI is 1/4, 1/8, 1/16, Six types of 1/32, 1/64, and 1/128 are used, but this is only an example and the present invention is not limited to this.

(4)実施の形態1~6において、LDM方式の加算をマッピング部の直後で行う構成としたが、これに限らない。LDM方式の加算はマッピング部とOFDM信号生成部の間で行うことができる。 (4) In Embodiments 1 to 6, LDM addition is performed immediately after the mapping unit, but the present invention is not limited to this. The LDM summation can be performed between the mapping unit and the OFDM signal generator.

(5)実施の形態1~6のいくつかを互いに組み合わせてもよい。 (5) Some of Embodiments 1 to 6 may be combined with each other.

(6)上記の実施の形態1~6は、ハードウェアとソフトウェアを使った実装に関するものであってもよい。上記の実施の形態はコンピューティングデバイス(プロセッサ)を使って実装又は実行されてもよい。コンピューティングデバイスまたはプロセッサは、例えば、メインプロセッサ/汎用プロセッサ(general purpose processor)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、ASIC(application specific integrated circuit)、FPGA(field programmable gate array)、他のプロラマブル論理デバイスなどであってよい。上記の実施の形態は、これらのデバイスの結合によって実行され、あるいは、実現されてもよい。 (6) The above embodiments 1-6 may relate to implementation using hardware and software. The above embodiments may be implemented or executed using a computing device (processor). A computing device or processor may be, for example, a main/general purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a field programmable gate array (FPGA), other programmable logic devices, etc. It can be. The above embodiments may be practiced or implemented by a combination of these devices.

(7)実施の形態1~6は、プロセッサによって、または、直接ハードウェアによって実行される、ソフトウェアモジュールの仕組みによって実現されてもよい。また、ソフトウェアモジュールとハードウェア実装の組み合わせも可能である。ソフトウェアモジュールは、様々な種類のコンピュータ読み取り可能なストレージメディア、例えば、RAM、EPROM、EEPROM、フラッシュメモリ、レジスタ、ハードディスク、CD-ROM、DVDなど、に保存されてもよい。 (7) Embodiments 1 to 6 may be implemented by a software module scheme executed by a processor or directly by hardware. Also a combination of software modules and a hardware implementation may be possible. The software modules may be stored on various types of computer readable storage media, such as RAM, EPROM, EEPROM, flash memory, registers, hard disks, CD-ROM, DVD, etc.

本開示に係る送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、集積回路、及びプログラムは、無線伝送方式に適用することができる。 A transmitting device, a transmitting method, a receiving device, a receiving method, an integrated circuit, and a program according to the present disclosure can be applied to wireless transmission systems.

3000、3600、4000、4100、4200、4400、5000 送信装置
3500、3800、4600、4700、4800、4900 受信装置
3341、3541、3841、4641、4741、4841、4941 集積回路
3300 ISDB-T受信装置
5011 TS再多重部
5021 RS符号化部
5031 階層分割部
3041、4141、5041 階層処理部
4251、5051 階層合成部
4261、4461、5061 時間インターリーブ部
3321、4821、4921 時間デインターリーブ部
4271、4471、5071 周波数インターリーブ部
3315、4815、4915 周波数デインターリーブ部
3081、4281、4481、5081 パイロット信号生成部
4081 パイロット信号生成部(LL加算用)
4291、5091 TMCC/AC信号生成部
3691 TMCC/AC信号生成部(LL用)
4301、4501、5101 フレーム構成部
4311、5111 OFDM信号生成部
5121 D/A変換部
5131 周波数変換部
3201、5201 エネルギー拡散部
3461、3569 エネルギー逆拡散部
5211 バイトインターリーブ部
3451 バイトデインターリーブ部
5221 畳込符号化部
3231、5231 ビットインターリーブ部
3411、3563、3911 ビットデインターリーブ部
3241、5241 マッピング部
3401、3561 デマッピング部
3211 BCH符号化部
3567 BCH復号化部
3221 LDPC符号化部
3565 LDPC復号化部
3251 電力差制御部
3261 加算部
3271 電力正規化部
3305 チューナ部
3308 A/D変換部
4611、4811 復調部
3331 複数階層TS再生部
3333、3533 FEC復号化部
3335、3535、3835、4735、4835 TMCC信号復号部
3421 デパンクチャ部
3431、3571 TS再生部
3441 ビタビ復号化部
3551 UL受信信号再構築部
3851 UL受信TMCC信号再構築部
3555、3855 減算部
3553、3853 遅延部
4145、4445、4945 セレクタ
4551 プリアンブル生成部
4961 プリアンブル検出部
5301 セグメント分割部
5311 セグメント間インターリーブ部
5321 セグメント内キャリアローテーション部
5331 セグメント内キャリアランダマイズ部
3000, 3600, 4000, 4100, 4200, 4400, 5000 Transmitter 3500, 3800, 4600, 4700, 4800, 4900 Receiver 3341, 3541, 3841, 4641, 4741, 4841, 4941 Integrated circuit 3300 ISDB-T receiver 5011 TS remultiplexing unit 5021 RS encoding unit 5031 Hierarchical dividing unit 3041, 4141, 5041 Hierarchical processing unit 4251, 5051 Hierarchical synthesizing unit 4261, 4461, 5061 Time interleaving unit 3321, 4821, 4921 Time deinterleaving unit 4271, 4471, 5071 Frequency Interleaving section 3315, 4815, 4915 Frequency deinterleaving section 3081, 4281, 4481, 5081 Pilot signal generation section 4081 Pilot signal generation section (for LL addition)
4291, 5091 TMCC/AC signal generator 3691 TMCC/AC signal generator (for LL)
4301, 4501, 5101 frame configuration unit 4311, 5111 OFDM signal generation unit 5121 D/A conversion unit 5131 frequency conversion unit 3201, 5201 energy spreading unit 3461, 3569 energy despreading unit 5211 byte interleaving unit 3451 byte deinterleaving unit 5221 convolution Encoding section 3231, 5231 Bit interleaving section 3411, 3563, 3911 Bit deinterleaving section 3241, 5241 Mapping section 3401, 3561 Demapping section 3211 BCH encoding section 3567 BCH decoding section 3221 LDPC encoding section 3565 LDPC decoding section 3251 Power difference controller 3261 Adder 3271 Power normalizer 3305 Tuner 3308 A/D converter 4611, 4811 Demodulator 3331 Multi-hierarchical TS reproducer 3333, 3533 FEC decoder 3335, 3535, 3835, 4735, 4835 TMCC signal Decoding section 3421 Depuncturing section 3431, 3571 TS reproducing section 3441 Viterbi decoding section 3551 UL received signal reconstruction section 3851 UL received TMCC signal reconstruction section 3555, 3855 Subtraction section 3553, 3853 Delay section 4145, 4445, 4945 Selector 4551 Preamble generation Section 4961 Preamble Detection Section 5301 Segment Division Section 5311 Intersegment Interleaving Section 5321 Intra-segment Carrier Rotation Section 5331 Intra-segment Carrier Randomization Section

Claims (6)

第1の階層の第1のデータ系列と第2の階層の第2のデータ系列とを含む複数のデータ系列を、重畳符号化によって多重して送信する送信装置であって、
前記第1のデータ系列の第1のビット列をマッピングすることにより前記第1のデータ系列の第1の変調シンボル列を生成する第1のマッピング部と、
前記第2のデータ系列の第2のビット列をマッピングすることにより前記第2のデータ系列の第2の変調シンボル列を生成する第2のマッピング部と、
前記第1の変調シンボル列と、前記第2の変調シンボル列とを所定の振幅比率で重畳することにより多重信号を生成する重畳部と、
前記多重の方式を示す制御情報から制御信号を生成する制御信号生成部と、
前記多重信号及び前記制御信号を送信する送信部と、を備え、
前記制御信号は他の信号と重畳されることなく前記送信部によって送信され、
前記制御情報は、前記多重信号に前記第2のデータ系列が多重されていることを示す情報を含み、
前記情報は、所定のビット配列のうち、第1の通信規格で使用されず、且つ、前記第1の通信規格とは異なる第2の通信規格で使用されるビット位置に設定されたフラグによって示されている、
送信装置。
A transmission device that multiplexes and transmits a plurality of data sequences including a first data sequence of a first layer and a second data sequence of a second layer by superposition coding,
a first mapping unit that generates a first modulation symbol sequence of the first data sequence by mapping a first bit sequence of the first data sequence;
a second mapping unit that generates a second modulation symbol sequence of the second data sequence by mapping a second bit sequence of the second data sequence;
a superimposition unit that generates a multiplexed signal by superimposing the first modulation symbol sequence and the second modulation symbol sequence at a predetermined amplitude ratio;
a control signal generator that generates a control signal from the control information indicating the multiplexing method;
a transmission unit that transmits the multiplexed signal and the control signal,
the control signal is transmitted by the transmission unit without being superimposed with other signals;
the control information includes information indicating that the second data sequence is multiplexed in the multiplexed signal;
The information is indicated by a flag set at a bit position of a predetermined bit array that is not used in a first communication standard and is used in a second communication standard different from the first communication standard. has been
transmitter.
前記送信装置は、さらに、
前記第2の変調シンボル列の電力に対する前記第1の変調シンボル列の電力の比が、前記第1のデータ系列の送信に用いた方式に要するC/N比(Carrier to Noise Ratio)に近づくように、前記第2の変調シンボル列の電力を下げる電力差制御部を備える、
請求項1に記載の送信装置。
The transmitting device further
So that the ratio of the power of the first modulation symbol sequence to the power of the second modulation symbol sequence approaches the C/N ratio (Carrier to Noise Ratio) required for the method used to transmit the first data sequence a power difference control unit that reduces the power of the second modulation symbol sequence,
The transmitting device according to claim 1.
前記送信装置は、さらに、
前記第1のデータ系列に対応する第1のパイロット信号と、前記第2のデータ系列に対応する第2のパイロット信号とを所定の振幅比率で重畳することなく、前記多重信号に対応するパイロット信号を生成するパイロット信号生成部を備え、
前記送信部は、さらに、前記パイロット信号を送信する、
請求項1または2に記載の送信装置。
The transmitting device further
A pilot signal corresponding to the multiplexed signal without superimposing a first pilot signal corresponding to the first data sequence and a second pilot signal corresponding to the second data sequence at a predetermined amplitude ratio. A pilot signal generator for generating
The transmitting unit further transmits the pilot signal,
3. The transmitting device according to claim 1 or 2.
前記制御情報は、前記所定のビット配列であるTMCC(Transmission Multiplexing Configuration Control)信号のビット配列によって示され、
前記第1の通信規格は、ISDB―T(ISDB-Terrestrial)である、
請求項1~3の何れか1項に記載の送信装置。
The control information is indicated by a bit array of a TMCC (Transmission Multiplexing Configuration Control) signal, which is the predetermined bit array,
The first communication standard is ISDB-T (ISDB-Terrestrial),
The transmission device according to any one of claims 1 to 3.
前記制御情報は、前記第1の通信規格に基づく情報である、
請求項1~4の何れか1項に記載の送信装置。
The control information is information based on the first communication standard,
The transmission device according to any one of claims 1 to 4.
第1の階層の第1のデータ系列から生成された第1の変調シンボル列と第2の階層の第2のデータ系列から生成された第2の変調シンボル列とが重畳符号化によって多重された多重信号と、前記多重の方式を示す制御情報から生成した制御信号とを含む送信信号を受信する受信装置であって、
前記送信信号を受信して受信信号を取得する受信部と、
前記制御信号に対応する前記受信信号を復調して、前記制御情報を取得する制御情報取得部と、
前記制御情報に基づいて、前記多重信号に対応する前記受信信号を復調して第1のデータ系列を取得する第1の復調部と、
前記第1の復調部の出力から、前記第1の変調シンボル列を生成するマッピング部と、
前記多重信号に対応する受信信号を所定の時間遅延させる遅延部と、
前記遅延部で遅延させられた前記多重信号に対応する受信信号から前記第1の変調シンボル列の成分を減算する減算部と、
前記制御情報に基づいて、前記第1の変調シンボル列の成分が減算された前記多重信号に対応する受信信号を復調して第2のデータ系列を取得する第2の復調部と、を備え、
前記送信信号に含まれる前記制御信号は他の信号と重畳されておらず、
前記制御情報は、前記多重信号に前記第2のデータ系列が多重されていることを示す情報を含み、
前記情報は、所定のビット配列のうち、第1の通信規格で使用されず、且つ、前記第1の通信規格とは異なる第2の通信規格で使用されるビット位置に設定されたフラグによって示されている、
受信装置。
A first modulation symbol sequence generated from a first data sequence of a first layer and a second modulation symbol sequence generated from a second data sequence of a second layer are multiplexed by superposition coding. A receiving device for receiving a transmission signal including a multiplexed signal and a control signal generated from control information indicating the multiplexing method,
a receiving unit that receives the transmission signal and obtains a reception signal;
a control information acquisition unit that acquires the control information by demodulating the received signal corresponding to the control signal;
a first demodulator that demodulates the received signal corresponding to the multiplexed signal to acquire a first data sequence based on the control information;
a mapping unit that generates the first modulation symbol sequence from the output of the first demodulation unit;
a delay unit that delays the received signal corresponding to the multiplexed signal by a predetermined time;
a subtraction unit that subtracts the component of the first modulation symbol sequence from the received signal corresponding to the multiplexed signal delayed by the delay unit;
a second demodulator that acquires a second data sequence by demodulating a received signal corresponding to the multiplexed signal from which the component of the first modulation symbol sequence has been subtracted, based on the control information;
The control signal included in the transmission signal is not superimposed with other signals,
the control information includes information indicating that the second data sequence is multiplexed in the multiplexed signal;
The information is indicated by a flag set at a bit position of a predetermined bit array which is not used in a first communication standard and is used in a second communication standard different from the first communication standard. has been
receiving device.
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