RU2498517C2 - Способ кодирования управляющей информации в системе связи, а также способ и устройство для передачи и приема управляющей информации - Google Patents

Способ кодирования управляющей информации в системе связи, а также способ и устройство для передачи и приема управляющей информации Download PDF

Info

Publication number
RU2498517C2
RU2498517C2 RU2011141276/07A RU2011141276A RU2498517C2 RU 2498517 C2 RU2498517 C2 RU 2498517C2 RU 2011141276/07 A RU2011141276/07 A RU 2011141276/07A RU 2011141276 A RU2011141276 A RU 2011141276A RU 2498517 C2 RU2498517 C2 RU 2498517C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bits
information
blocks
signal information
coded
Prior art date
Application number
RU2011141276/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011141276A (ru
Inventor
Се-Хо МИУНГ
Дзае-Йоел КИМ
Йеон-Дзу ЛИМ
Сунг-Риул ЙУН
Хонг-Сил ДЗЕОНГ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2011141276A publication Critical patent/RU2011141276A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2498517C2 publication Critical patent/RU2498517C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • H04L1/0068Rate matching by puncturing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0064Concatenated codes
    • H04L1/0065Serial concatenated codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0012Modulated-carrier systems arrangements for identifying the type of modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2662Symbol synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах связи для кодирования сигнальной информации, ее передачи и приема. В способе и устройстве для кодирования и передачи сигнальной информации в системе связи количество кодированных блоков для переноса сигнальной информации определяется посредством деления количества битов сигнальной информации на конкретное опорное значение, при этом упомянутое конкретное опорное значение основывается на количестве ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, и порядке модуляции Количество битов информации, соответствующих кодированным блокам, вычисляется на основе определенного количества битов сигнальной информации, вычисляется количество битов контроля четности, которые должны быть исключены в кодированных блоках, и кадр, включающий в себя по меньшей мере один из кодированных блоков, передается. Технический результат - повышение эффективности использования ресурсов. 4 н. и 14 з.п. ф-лы, 8 ил., 1 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в общем, к способу приема и передачи в системе связи и, более конкретно, к способу и устройству для кодирования управляющей информации и передачи и приема закодированной управляющей информации.
Описание предшествующего уровня техники
Широковещательные услуги связи вошли в реальную эру цифровых технологий, формирования множества каналов, широкополосной связи и высокого качества. С появившимся недавно превалированием высококачественного цифрового телевидения (ТВ) и ростом числа абонентов услуг кабельного телевещания увеличилось широкое использование различных устройств цифрового широковещания с использованием проводных/беспроводных сетей связи. Схема передачи, подходящая для широковещательной передачи, и эффективные кодирование, передача и прием управляющей информации, требующейся для приема широковещательных данных, являются важными для предоставления надежных услуг цифрового широковещания.
Типичный пример схемы передачи, которая является подходящей для широкополосной передачи, может включать в себя мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM). OFDM, при котором данные передаются с использованием множества несущих, представляет собой вид модуляции с множеством несущих (МСМ), которая преобразует последовательный входной поток символов в параллельные потоки символов и модулирует каждый параллельный поток символов множеством ортогональных поднесущих, т.е. множеством каналов поднесущих, перед передачей.
Фиг.1 иллюстрирует кадр, включающий в себя управляющую информацию, в известной системе связи.
Согласно фиг.1, кадр 101 включает в себя секцию 102 преамбулы, которая включает в себя символы 104, …, 105 преамбулы, и секцию 103 символов данных, которая включает в себя символы 106, …, 107. Секция 102 преамбулы обычно используется в приемнике для вхождения во временную и частотную синхронизацию, синхронизацию для границ кадров и т.п. По этим и другим причинам передатчик системы связи передает секцию 102 преамбулы перед передачей секции 103 символов данных.
Однако, в зависимости от системы связи, преамбула также может использоваться для переноса сигнальной информации в качестве управляющей информации, которая передается и принимается между передатчиком и приемником.
Фиг.2 иллюстрирует конфигурацию OFDM-символа, переносящего преамбулу, в известной системе связи. Для простоты пояснения OFDM-символ с преамбулой, показанный на фиг.2, означает OFDM-символ, переносящий преамбулу. OFDM-символ с преамбулой упоминается здесь как “OFDM-символ”.
Согласно фиг.2, OFDM-символ 201 включает в себя заголовок 203, который выделяется множеству поднесущих, и блок 205 кодированной сигнализации (упоминаемый в дальнейшем как “кодированный блок”). В блоке 205 кодированной сигнализации сигнальная информация выделяется остающимся поднесущим, которые не были выделены заголовку, т.е. N L1_Cells поднесущим, представленным индексами от 1 до N L1_Cells.
Заголовок 203 может использоваться для вхождения в синхронизацию на приемнике и может включать в себя дополнительную информацию, такую как схема модуляции и кодовая скорость для кодированного блока 205. Здесь следует отметить, что другие поднесущие OFDM-символа 201, которые дополнительно выделяются для характеристик пилот-сигнала или т.п., опущены для удобства описания.
Предполагая, что преамбула 102 воплощена как OFDM-символ 201, приемник входит в синхронизацию по кадру на основе заголовка 203 преамбулы, получает управляющую информацию, такую как способ передачи символов 103 данных и длина кадра, из кодированного блока 205 сигнальной информации и затем получает данные из символов данных 106, …, 107.
Фиг.3 иллюстрирует процесс кодирования и передачи управляющей информации в известной системе связи.
Согласно фиг.3, передатчик формирует кодированный блок из сигнальной информации, предоставляемой в качестве управляющей информации, посредством применения технологии кодирования, основывающейся на надлежащем коде с коррекцией ошибок, а затем выделяет N L1_Cells поднесущих, доступных для передачи сигнальной информации. Более конкретно, если предоставляется сигнальная информация, подлежащая передаче, кодер 301 с прямой коррекцией ошибок (FEC) формирует кодированный блок посредством кодирования сигнальной информации согласно предварительно определенной схеме кодирования. Модулятор 303 формирует символ модуляции посредством модуляции сформированного кодированного блока согласно предварительно определенной схеме модуляции. После этого, средство 305 отображения на поднесущие отображает символ модуляции на N L1_Cells поднесущих, доступных для передачи символа модуляции, и средство 307 вставки заголовка формирует OFDM-символ, как проиллюстрировано на фиг.2, посредством присоединения заголовка к отображенному символу модуляции.
Как описано выше, в известной системе связи кодированный блок формируется из сигнальной информации и передается в OFDM-символе. Хотя для удобства было описано, что один кодированный блок формируется из сигнальной информации и передается в одном OFDM-символе, сигнальная информация может также передаваться в более чем одном OFDM-символе. В этом случае, система связи должна сегментировать сигнальную информацию на множество кодированных блоков и передавать множество кодированных блоков в множестве OFDM-символов, для чего требуются эффективные схема сегментирования, схема кодирования и схема передачи и приема.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение создано для решения вышеописанных проблем и/или устранения недостатков и для обеспечения, по меньшей мере, преимуществ, описываемых ниже. Соответственно, согласно одному аспекту настоящего изобретения, предложен способ эффективного кодирования управляющей информации. Согласно другому аспекту настоящего изобретения, предложен способ эффективного кодирования управляющей информации, имеющей переменный размер.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения, предложен эффективный способ кодирования для сегментирования управляющей информации на множество кодированных блоков и передачи этих кодированных блоков.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения, предложены способ и устройство для передачи и приема эффективно закодированной управляющей информации.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения, предложены способ и устройство для эффективного определения размера блоков при сегментировании управляющей информации на множество блоков и передаче этих блоков.
Согласно одному аспекту настоящего изобретения, предложен способ кодирования и передачи управляющей информации. Данный способ включает в себя формирование одного или более кодированных блоков из управляющей информации и передачу кадра, включающего в себя эти один или более кодированных блоков. Кодированные блоки управляющей информации формируются посредством определения количества кодированных блоков, которое должно быть сформировано для переноса управляющей информации, на основе количества битов управляющей информации и конкретного опорного значения, вычисления количества битов информации, соответствующего каждому кодированному блоку, на основе упомянутого определенного количества кодированных блоков, вычисления количества битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке, и исключения этого количества битов контроля четности в каждом кодированном блоке.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения, предложено передающее устройство для кодирования и передачи управляющей информации. Данное устройство включает в себя кодер для кодирования управляющей информации; модуль передачи для передачи кадра, включающего в себя один или более кодированных блоков, выданных из кодера; и контроллер для определения количества кодированных блоков, которое должно быть сформировано для переноса управляющей информации, на основе количества битов управляющей информации и конкретного опорного значения, вычисления количества битов информации, соответствующего каждому кодированному блоку, согласно упомянутому определенному количеству кодированных блоков, вычисления количества битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке, и управления работой кодера для кодирования и работой модуля передачи для передачи управляющей информации в кадре, включающем в себя один или более кодированных блоков, согласно упомянутому определенному количеству кодированных блоков, вычисленному количеству битов информации и вычисленному количеству битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения, предложен способ приема управляющей информации. Данный способ включает в себя получение информации о количестве битов управляющей информации, передаваемых в принятом кадре; определение количества кодированных блоков, переносящих управляющую информацию, на основе количества битов управляющей информации и конкретного опорного значения; вычисление количества битов информации, соответствующего каждому кодированному блоку, на основе упомянутого определенного количества кодированных блоков; вычисление количества битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке; и декодирование одного или более кодированных блоков, принятых в кадре, на основе полученной информации о количестве битов управляющей информации, передаваемых в принятом кадре, упомянутого определенного количества кодированных блоков, переносящих управляющую информацию, вычисленного количества битов информации, соответствующего каждому кодированному блоку, и вычисленного количества битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения, предложено передающее устройство для приема управляющей информации. Данное устройство включает в себя модуль приема для приема кадра, включающего в себя управляющую информацию; декодер для декодирования управляющей информации; средство вычисления управляющих параметров для получения информации о количестве битов управляющей информации из заголовка кадра и вычисления управляющих параметров посредством определения количества кодированных блоков, переносящих управляющую информацию, на основе количества битов управляющей информации и конкретного опорного значения; вычисления количества битов информации, соответствующего каждому кодированному блоку, на основе упомянутого определенного количества кодированных блоков, и вычисления количества битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке; и контроллер для управления декодером, чтобы он декодировал один или более кодированных блоков, принятых в кадре, на основе полученной информации о количестве битов управляющей информации, передаваемых в принятом кадре, упомянутого определенного количества кодированных блоков, переносящих управляющую информацию, вычисленного количества битов информации, соответствующего каждому кодированному блоку, и вычисленного количества битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке.
Перечень фигур чертежей
Вышеуказанные и другие аспекты, признаки и преимущества некоторых вариантов осуществления настоящего изобретения будут более понятны из нижеследующего описания при его рассмотрении совместно с приложенными чертежами, на которых:
Фиг.1 - иллюстрация кадра, включающего в себя управляющую информацию, в известной системе связи;
Фиг.2 - иллюстрация OFDM-символа в известной системе связи;
Фиг.3 - иллюстрация процесса кодирования и передачи управляющей информации в известной системе связи;
Фиг.4 - блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая процесс кодирования управляющей информации согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.5 - блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая способ сегментирования, кодирования и передачи управляющей информации согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.6 - блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая способ приема управляющей информации согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.7 - блок-схема, иллюстрирующая передатчик согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.8 - блок-схема, иллюстрирующая приемник согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
По всем чертежам идентичные ссылочные номера на чертежах подразумеваются ссылающимися на одинаковые элементы, признаки и структуры.
Подробное описание вариантов осуществления изобретения
Ниже со ссылкой на приложенные чертежи будут подробно описаны различные варианты осуществления настоящего изобретения. В нижеследующем описании подробное раскрытие известных функций и конфигураций, задействуемых здесь, опущено для ясности и краткости изложения.
Настоящее изобретение обеспечивает способ и устройство для кодирования сигнальной информации и/или управляющей информации между передатчиком и приемником, а также передачи и приема закодированной информации в системе связи. Система связи, раскрываемая в настоящем описании, включает в себя системы проводной и беспроводной связи, предоставляющие услуги цифрового широковещания и различные коммуникационные услуги.
Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения, передатчик сегментирует сигнальную информацию на блоки в зависимости от размера сигнальной информации, кодирует блоки и передает закодированные блоки в OFDM-символе. Блоки включают в себя одинаковое количество битов.
В процессе кодирования передатчик присоединяет биты заполнения к сигнальной информации. Количество битов заполнения определяется в зависимости от количества блоков, полученных в результате сегментирования.
Если размер сигнальной информации большой, например, если размер сигнальной информации превосходит заранее заданный в системе размер, то сигнальную информацию сегментируют на множество блоков.
Например, предположим, что в системе, проиллюстрированной на фиг.3, длина кодированного блока, закодированного FEC-кодером 301, представлена как N L1, а порядок модуляции представлен как η MOD, если Уравнение (1), приведенное ниже, не удовлетворено, то система не сможет передать кодированный блок сигнальной информации в одном OFDM-символе.
Figure 00000001
В Уравнении (1) порядок модуляции η MOD имеет значение 1, 2, 4 и 6 для двоичной фазовой манипуляции (BPSK), квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), 16-позиционной квадратурной амплитудной модуляции (16-QAM) и 64-QAM, соответственно.
Поскольку сигнальная информация может иногда не быть передана в одном символе вследствие условий системы, сигнальная информация сегментируется. Пример процесса сегментирования и процесса кодирования для сигнальной информации описан подробно ниже.
Сначала, в предположении, что сигнальная информация включает в себя KL1_ex_pad битов, передатчик определяет количество кодированных блоков, которое требуется для кодирования и передачи сигнальной информации, используя Уравнение (2), приведенное ниже:
Figure 00000002
В Уравнении (2) [x] обозначает самое меньшее целое, которое больше или равно x, a L1 обозначает Уровень 1 (L1), т.е. физический уровень. Следовательно, сигнальная информация, передаваемая и принимаемая в качестве управляющей информации, соответствует информации сигнализации физического уровня.
В Уравнении (2) NL1_FEC_Block обозначает количество кодированных блоков, требующееся для сегментирования сигнальной информации на множество блока и передачи их, KL1_ех_pad обозначает длину сигнальной информации до присоединения битов заполнения, и NLi_max_per_symbol обозначает опорное значение, используемое для сегментирования сигнальной информации.
Передатчик сегментирует сигнальную информацию длины KL1_ех_pad на NL1_FEC_Block кодированных блоков. Когда KL1_ex_pad нельзя разделить на NL1_FEC_Block, передатчик присоединяет биты заполнения к сигнальной информации для определения количества NL1_FEC_Block кодированных блоков, получаемых в результате сегментирования. В общем случае, величина битов заполнения устанавливается в ноль (0). Количество KL1_PADDING присоединяемых битов заполнения определяется с использованием Уравнения (3).
Figure 00000003
В Уравнении (3), если K L1_ex_pad можно разделить на N L1_FEC_Block, количество K L1_PADDING битов заполнения, присоединяемых к сигнальной информации, равно нулю (0), в противном случае, K L1_PADDING имеет ненулевое значение.
Следовательно, если K L1_PADDING имеет ненулевое значение, сигнальная информация длины K L1 формируется путем присоединения K L1_PADDING битов заполнения к сигнальной информации длины K L1_ex_pad. Длина K L1 сигнальной информации с присоединенными битами заполнения вычисляется используя Уравнение (4).
Figure 00000004
Затем, сигнальную информацию длины K L1 сегментируют на N L1_FEC_Block блоков. В этом случае, сигнальная информация длины K L1 сегментируется на N L1_FEC_Block блоков, каждый из которых имеет длину K sig, которая определяется с использованием Уравнения (5).
Figure 00000005
Передатчик формирует биты контроля четности посредством независимого кодирования каждого из блоков длины K sig сегментированной сигнальной информации, используя методику FEC, и формирует кодированный блок с включенными в него битами контроля четности, для каждого блока сегментированной сигнальной информации. Например, широко известная схема кодирования с конкатенацией кода Бозе (Bose), Чадхури (Chaudhuri), Хоккенхема (Hocquenghem) (BCH) и кода низкой плотности с проверкой четности (LDPC) может использоваться в качестве методики FEC.
В схеме кодирования с конкатенацией передатчик сначала применяет методику кодирования BCH к каждому из блоков сегментированной сигнальной информации, а затем применяет методику кодирования LDPC к каждому из BCH-кодированных блоков. Для удобства предполагается, что код BCH имеет длину информации, равную K bch, и длину контроля четности, равную N bch_parity, а код LDPC имеет длину кода (т.е. количество битов в кодовом слове), равную N LDPC, и кодовую скорость, равную R LDPC.
Если K sig каждого блока сегментированной сигнальной информации меньше чем K bch, требуется соответствующий метод сокращения для сокращения (K bch - K sig) битов. Метод заполнения нулями обычно используется в качестве метода сокращения. Следовательно, если биты, соответствующие заполнению нулями, не рассматриваются, BCH-кодированные блоки соответствуют блокам длины K sig сегментированной сигнальной информации, к каждому из которых присоединены биты контроля четности длиной N bch_parity.
Передатчик применяет методику кодирования LDPC с сокращением/исключением к блокам длины K sig сегментированной сигнальной информации и присоединенным битам контроля четности длиной N bch_parity. Когда даны K sig и η MOD, количество N punc (в дальнейшем упоминаемое как “количество окончательно исключаемых битов”) битов контроля четности LDPC, подлежащих исключению, вычисляется посредством следующих четырех этапов.
Этап 1) Передатчик выполняет кодирование LDPC и затем вычисляет количество N punc_temp (в дальнейшем упоминаемое как “количество временно исключаемых битов”) битов контроля четности, подлежащих временному исключению в каждом кодированном блоке, в соответствии с Уравнением (6), приведенным ниже.
Figure 00000006
В Уравнении (6) _ обозначает наибольшее целое, которое меньше или равно х, K bch обозначает длину информации информационного слова, кодируемого, когда блоки сегментированной сигнальной информации подвергаются кодированию BCH, а K sig обозначает длину каждого блока, в который включены биты заполнения, сегментированной сигнальной информации.
Этап 2) Передатчик вычисляет временную длину N L1_temp (в дальнейшем упоминаемую как “количество временных битов кодового слова”) кодированных блоков сегментированной сигнальной информации, используя Уравнение (7), приведенное ниже, в котором R LDPC обозначает кодовую скорость LDPC-кода.
Figure 00000007
Этап 3) Передатчик вычисляет фактическую длину N L1 (в дальнейшем упоминаемую как “количество окончательных битов кодового слова”) кодированных блоков сигнальной информации, используя количество временных битов кодового слова кодированных блоков сегментированной сигнальной информации, в соответствии с Уравнением (8), приведенным ниже.
Figure 00000008
В Уравнении (8) L1_TI_MODE обозначает режим методики временного перемежения для кодированных блоков сегментированной сигнальной информации, и эта информация включается в заголовок 203, проиллюстрированный на фиг.2 L1_TI_MODE = 00 указывает отсутствие применения временного перемежения, L1_TI_MODE = 01 указывает, что N L1_FEC_Block кодированных блоков, полученных сегментированием сигнальной информации, передаются в N L1_FEC_Block OFDM-символах посредством применения временного перемежения. И L1_TI_MODE = 10 и 11 указывает, что N L1_FEC_Block кодированных блоков, полученных сегментированием сигнальной информации, передаются в N L1_TI_Depth OFDM-символах посредством применения временного перемежения. L1_TI_Depth в N L1_TI_Depth обозначает глубину временного перемежения, применяемого для передачи OFDM-символов, и величина N L1_TI_Depth может быть надлежащим образом задана согласно режиму L1_TI_MODE, определенному в системе.
Этап 4) Передатчик определяет количество битов контроля четности LDPC, подлежащих исключению, т.е. количество N punc окончательно исключаемых битов, используя Уравнение (9), приведенное ниже.
Figure 00000009
В вышеописанном процессе сегментирования и кодирования для сигнальной информации, N L1_max_per_Symbol в Уравнении (2) в общем случае устанавливается в K bch. Соответственно, если длина K L1_ex_pad сигнальной информации является переменной и имеет очень широкий диапазон, максимальное значение K sig в Уравнении (5) может стать равным K bch, а минимальное значение N punc_temp становится равным 0 согласно Уравнению (6).
Если N L1_max_per_Symbol, опорное значение, используемое для сегментирования сигнальной информации, которое было описано в Уравнении (2), слишком велико, т.е. если длина K bch кодового слова BCH-кода слишком велика, тогда количество N L1 окончательных битов кодового слова или длина каждого кодового слова сегментированной сигнальной информации может быть также очень велика, в результате чего N L1MOD, которое определяется посредством деления количества окончательных битов кодового слова на порядок модуляции, может быть в нежелательной степени больше количества N L1_Cells поднесущих, которые могут использоваться для передачи сигнальной информации в OFDM-символах.
В качестве примера, ниже будет рассмотрена система, имеющая параметры, показанные в таблице 1.
Таблица 1
Параметры OFDM и модуляции Параметры BCH Параметры LDPC
N L1_Cells = 2808
ηMOD = 4
K bch = 7032
N bch_parity = 168
N LDPC = 16200
R LDPC = 4/9
Предполагая, что в системе K L1_ex_pad = 10000 когда N L1_max_per_Symbol установлено таким же как K bch, можно легко понять, что в системе, использующей параметры по таблице 1, сигнальная информация длиной, например, 10000 битов сегментируется на два блока длиной 5000 битов каждый без применения методики временного перемежения, используя Уравнения (2)-(9), и длина N L1 каждого кодированного блока сегментированной сигнальной информации равна 11744 битов.
Следовательно, в данном случае, поскольку N L1MOD = 2936 больше чем N L1_Cells (=2808) в системе, каждый кодированный блок сегментированной сигнальной информации не отображается в один OFDM-символ.
В общем случае, поскольку один кодированный блок передается в одном OFDM-символе в системе, где временное перемежение не применяется, N L1_max_per_Symbol должно быть установлено меньшим, чем K bch в примере вышеописанной системы.
Однако, если N L1_max_per_Symbol установлено слишком малым, каждый кодированный блок сегментированной сигнальной информации может быть отображен на один OFDM-символ, но требуется большое количество OFDM-символов, и некоторые из поднесущих, включенных в один OFDM-символ, могут быть нерационально использованы. Если N L1_max_per_Symbol установлено, например, в 1000 битов, в примере системы данная сигнальная информация сегментируется на 10 блоков, и длина N L1 кодированных блоков равна 2960 битов. Кроме того, поскольку N L1MOD = 740, 740 поднесущих выделяется одному OFDM-символу для передачи каждого кодированного блока сегментированной сигнальной информации, и хотя остающиеся (2808-740=2068) поднесущие не выделяются для передачи кодированных блоков, общее количество 10 OFDM-символов требуется для передачи всей сигнальной информации. Невыделенные или неиспользуемые 2068 поднесущих являются неиспользуемыми даже для K L1_ex_pad.
Следовательно, опорное значение N L1_max_per_Symbol (в дальнейшем упоминаемое как “опорное значение сегментирования сигнальной информации”) для сегментирования данной сигнальной информации должно быть надлежащим образом установлено согласно условиям системы, чтобы эффективно сегментировать и передавать данную сигнальную информацию при минимизации количества нерационально используемых поднесущих и количества требующихся OFDM-символов.
Оптимальное опорное значение сегментирования для сигнальной информации, предлагаемое вариантом осуществления настоящего изобретения для сегментирования сигнальной информации и передачи сегментированной сигнальной информации в OFDM-символе, будет описано ниже.
Оптимальное опорное значение сегментирования для сигнальной информации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения будет удовлетворять по меньшей мере одному из следующих двух условий.
Условие 1) В процессе сегментирования и передачи заданной сигнальной информации, когда временное перемежение не применяется, каждый кодированный блок сегментированной сигнальной информации должен быть отображен на один OFDM-символ. Удовлетворение Условию 1) эквивалентно удовлетворению Уравнению (1).
Условие 2) В процессе сегментирования и передачи заданной сигнальной информации, когда временное перемежение не применяется, количество OFDM-символов, требующееся для передачи, минимизируется. Это эквивалентно минимизации количества N L1_FEC_Block кодированных блоков по Уравнению (2).
Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, Условия 1) и 2) и опорное значение N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации, описанное в Уравнении (2), имеют следующую взаимосвязь.
Если опорное значение N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации увеличивается, то количество N L1_FEC_Block кодированных блоков по Уравнению (2) стремится к уменьшению или остается неизменным. Следовательно, для удовлетворения Условию 2) опорное значение N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации должно быть установлено настолько большим, насколько возможно.
Однако, поскольку при увеличении опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации увеличивается максимальное количество K sig по Уравнению (5), минимальное значение N punc_temp по Уравнению (6) уменьшается. В результате, поскольку длина N L1 каждого кодированного блока стремится к увеличению в целом по Уравнению (7) и (8), N L1MOD, которое определяется с учетом порядка модуляции, также стремится к увеличению
Следовательно, в варианте осуществления настоящего изобретения вычисляют максимальную величину опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации, которая удовлетворяет Уравнению (1).
Здесь следует отметить, что, поскольку на длину N L1 кодированных блоков оказывается влияние со стороны порядка модуляции ηMOD и количества N L1_FEC_Block кодированных блоков в Уравнении (8), если порядок модуляции ηMOD и/или количество N L1_FEC_Block кодированных блоков изменяются, то максимальная величина опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации, удовлетворяющая Уравнению (1), также изменяется.
Например, в предположении, что система, использующая параметры по Таблице 1, сегментирует и кодирует заданную сигнальную информацию, используя все из Уравнения (2)-Уравнения (9), если количество N L1_FEC_Block кодированных блоков предполагается равным 1, то максимальная величина опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации, удовлетворяющая Уравнению (1), вычисляется равной 4773 битов. Однако, если количество N L1_FEC_Block кодированных блоков предполагается равным 5, то максимальная величина опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации, удовлетворяющая Уравнению (1), вычисляется равной 4759 битов.
Следовательно, для удовлетворения Условию 1) и Условию 2) независимо от порядка модуляции ηMOD или количества N L1_FEC_Block кодированных блоков, требуется специальное ограничение при определении опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации.
Касаемо вышеупомянутого ограничения, в варианте осуществления настоящего изобретения определяют максимальное значение из количества N L1_FEC_Block кодированных блоков и глубины N L1_TI_Depth по Уравнению (8) в качестве максимального количества N L1_FEC_Block_max кодированных блоков, принимая во внимание временное перемежение, и предлагают критерии выбора опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации.
Критерии выбора
Опорное значение N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации выбирается в качестве наименьшего значения среди максимальных значений длины K i сигнальной информации, удовлетворяющих приведенному ниже Уравнению (10) для i (где i = 1, 2, …, N L1_FEC_Block_max).
Figure 00000010
В Уравнении (10) N L1_Cells обозначает количество поднесущих или ячеек, которые могут быть использованы для переноса сигнальной информации, а N L1(K i) обозначает длину кодированных блоков сигнальной информации, когда длина сигнальной информации представлена как K i, для i = N L1_FEC_Block.
Пример определения опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации в зависимости от критериев выбора по настоящему изобретению будет описан ниже.
В предположении, что система, использующая параметры по Таблице 1, сегментирует и кодирует сигнальную информацию, используя Уравнение (2)-Уравнение (9), и что максимальное количество N L1_FEC_Block_max кодированных блоков установлено равным 8 в качестве дополнительного условия, Уравнение (10) может быть переписано, как показано в Уравнении (11).
Figure 00000011
Затем, основываясь на критериях выбора, опорное значение N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации выбирается в качестве наименьшего значения среди максимальных значений K i, удовлетворяющих Уравнению (11), для i (где i = 1, 2, …, 8). Если максимальные значения K i, удовлетворяющие Уравнению (11), представлены как K i,max для каждого i, то они имеют следующий вид
K 1,max = K 2,max = K 3,max = K 4,max = K 6,max = 4773,
K 5,max = K 7,max = K 8,max = 4759.
Следовательно, опорное значение N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации устанавливается равным 4759, что является наименьшим значением среди максимальных значений K i,max согласно критериям выбора в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4 - блок-схема последовательности операций процесса кодирования управляющей информации согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Согласно фиг.4, на этапе 401 передатчик выполняет сегментирование сигнальной информации на множество блоков согласно размеру сигнальной информации. Операцию сегментирования выполняют на основе опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации, которое получают в зависимости от критериев выбора.
На этапе 402 передатчик выполняет заполнение нулями для кодирования ВСН в отношении каждого из кодированных блоков сегментированной сигнальной информации. На этапе 403 передатчик выполняет кодирование ВСН в отношении сигнальной информации, к которой присоединены биты заполнения. Заполнение нулями для кодирования ВСН отличается от заполнения нулями для сегментирования сигнальной информации в Уравнении (4). На этапе 404 передатчик выполняет кодирование LDPC в отношении BCH-кодированных блоков сегментированной сигнальной информации. На этапе 405 передатчик выполняет исключение в отношении LDPC-кодированных блоков согласно количеству исключаемых битов. В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, способ определения количества исключаемых битов может включать в себя Этапы 1)-4). Результаты, получаемые в конечном итоге по выполнению вышеописанных процессов, соответствуют кодированным блокам сегментированной сигнальной информации.
Фиг.5 иллюстрирует способ сегментирования, кодирования и передачи сигнальной информации согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Согласно фиг.5, сигнальную информацию текущего кадра определяют на этапе 501, и передатчик на этапе 502 определяет количество кодированных блоков, с помощью которых он передаст эту сигнальную информацию, используя Уравнение (2). Более конкретно, передатчик применяет опорное значение N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации, полученное на основе критериев выбора.
На этапе 503 передатчик вычисляет количество битов заполнения, требующихся для сегментирования сигнальной информации, согласно Уравнению (3) и присоединяет биты заполнения к сигнальной информации при необходимости. На этапе 504 передатчик сегментирует сигнальную информацию на блоки одинакового размера, количество которых соответствует количеству кодированных блоков, которое определяется согласно Уравнению (5). Размер сигнальной информации, сегментированной на этапе 504, не превышает опорное значение N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации, получаемое согласно критериям выбора.
После этого, на этапе 505 передатчик вычисляет количество битов контроля четности, которые должны быть подвергнуты исключению, для кодированных блоков, используя Уравнения (6)-(9). На этапе 506 передатчик формирует кодированные блоки в количестве, определенном на этапе 502, посредством выполнения FEC-кодирования в отношении сигнальной информации, сегментированной на этапе 504. На этапе 507 передатчик исключает биты контроля четности в количестве, определенном на этапе 505, для каждого из кодированных блоков, сформированных на этапе 506. На этапе 508 передатчик передает окончательные кодированные блоки, определенные на этапе 507, начинает обрабатывать следующий кадр и затем повторяет этапы 501-507 для этого следующего кадра.
Фиг.6 иллюстрирует способ приема сигнальной информации согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Согласно фиг.6, на этапе 601 приемник получает количество битов сигнальной информации, передаваемых в текущем кадре. Количество битов сигнальной информации может быть получено путем приема и декодирования заголовка 203 OFDM-символа. Поскольку количество битов переданной сигнальной информации может быть получено из заголовка 203, приемник может вычислить и получить количество K L1 битов сигнальной информации, включая биты заполнения, которые были присоединены во время сегментирования сигнальной информации. В качестве другого примера, также можно получить количество K L1 битов сигнальной информации, в которую вставлены биты заполнения, непосредственно из заголовка 203 OFDM-символа.
На этапе 602 приемник вычисляет количество кодированных блоков, с помощью которых передается сигнальная информация, используя Уравнение (12), приведенное ниже.
Figure 00000012
Следует отметить, что опорное значение N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации устанавливается в значение, полученное на основе критериев выбора.
На этапе 603 приемник вычисляет длину K sig (количество битов) соответствующих кодированных блоков, полученных в результате сегментирования сигнальной информации, в соответствии с Уравнением (5), представленным выше.
На этапе 604 передатчик вычисляет количество битов контроля четности, в отношении которых должно быть выполнено исключение, для каждого кодированного блока. Способ вычисления количества исключаемых битов идентичен способу, описанному с использованием Уравнения (6)-Уравнения (9). На этапе 605 приемник восстанавливает принятую сигнальную информацию путем декодирования каждого из кодированных блоков, количество которых определено на этапе 602, с использованием вычисленного количества исключаемых битов. На этапе 606 приемник начинает обработку следующего кадра и повторяет этапы 601-605.
Фиг.7 иллюстрирует передатчик согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Более конкретно, фиг.7 иллюстрирует передатчик для передачи информации сигнализации физического уровня (L1) в качестве управляющей информации.
Согласно фиг.7, передатчик 700 включает в себя буфер 701 данных передачи, средство 702 планирования, средство 703 формирования управляющей информации, средство 704 вычисления управляющих параметров, контроллер 705, FEC-кодер 706 и модуль 707 передачи. Поскольку управляющая информация представляет собой сигнальную информацию, средство 703 формирования управляющей информации формирует сигнальную информацию и модуль 707 передачи передает сигнальную информацию.
Когда система связи предоставляет широковещательную услугу, в буфере 701 данных передачи буферизуются данные услуги, подлежащие передаче в множестве каналов широковещательной услуги, и когда система связи предлагает услугу связи, в буфере 701 данных передачи буферизуются данные услуги, предоставляемые в этой услуге связи.
Средство 702 планирования выполняет планирование посредством приема информации статуса касаемо данных, буферизованных в буфере 701 данных передачи. Операция планирования включает в себя определение конфигурации кадра посредством включения OFDM-символов и символов данных, подлежащих передаче, в конкретный кадр или каждый кадр. Сигнальная информация передается в OFDM-символе. Результаты планирования вводятся в средство 703 формирования управляющей информации.
Средство 703 формирования управляющей информации генерирует конкретные значения сигнальных полей, из которых может быть определена конфигурация кадра. Средство 704 вычисления управляющих параметров, принимающее эти значения полей, вычисляет количество N L1_FEC_Block кодированных блоков сегментированной сигнальной информации, количество битов заполнения для сегментирования, количество битов сегментированной сигнальной информации и количество битов контроля четности, в отношении которых должно быть выполнено исключение, в качестве управляющих параметров для передачи сигнальной информации, согласно способу, описанному в сочетании с фиг.5.
Вычисленные управляющие параметры вводятся в контроллер 705. FEC-кодер 706, под управлением контроллера 705, выдает кодированные блоки посредством кодирования сигнальной информации, выданной из средства 703 формирования управляющей информации, согласно заранее определенной схеме FEC-кодирования. Сигнальная информация сегментируется на множество блоков на основе опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации согласно способу, описанному в сочетании с фиг.5, и в отношении каждого из полученных сегментированием блоков выполняется FEC-кодирование. Значение, получаемое на основе критериев выбора, используется в качестве опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации. Выход FEC-кодера 706 подается на модуль 707 передачи, и модуль 707 передачи передает закодированную сигнальную информацию.
Хотя было описано, что кодирование BCH и LDPC используются в качестве схемы FEC-кодирования, могут также использоваться другие схемы кодирования, лишь бы было доступно сегментирование сигнальной информации.
Фиг.8 иллюстрирует приемник согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Более конкретно, приемник, проиллюстрированный на фиг.8, принимает информацию сигнализации физического уровня (L1) в качестве управляющей информации.
Согласно фиг.8, приемник 800 включает в себя модуль 801 приема, средство 802 вычисления управляющих параметров, декодер 803 управляющей информации и контроллер 804. Приемник 800 принимает и декодирует сигнальную информацию согласно способу, проиллюстрированному на фиг.6.
Модуль 801 приема получает информацию заголовка из кадра, переданного передатчиком, и получает информацию для получения сигнальной информации из заголовка, такую как количество битов сигнальной информации и/или схема модуляции (например, QPSK, 16QAM, 64QAM и т.п.), используемые для передачи сигнальной информации. Поскольку количество битов переданной сигнальной информации может быть получено из информации заголовка, приемник 800 может вычислить и получить количество K L1 битов сигнальной информации, в которую включены биты заполнения для сегментирования. Полученная информация вводится в средство 802 вычисления управляющих параметров. Средство 802 вычисления управляющих параметров вычисляет количество N L1_FEC_Block кодированных блоков сигнальной информации на основе опорного значения N L1_max_per_Symbol сегментирования для сигнальной информации, используя Уравнение (12), вычисляет количество битов сегментированной сигнальной информации, используя Уравнение (13), и вычисляет количество исключаемых битов контроля четности, т.е. количество исключаемых битов в кодированных блоках, используя Уравнения (6)-(9).
Управляющие параметры, вычисленные средством 802 вычисления управляющих параметров, вводятся в контроллер 804, и контроллер 804 управляет декодером 803 управляющей информации, используя вычисленные управляющие параметры, чтобы декодировать сигнальную информацию, передаваемую в OFDM-символах в кадре.
Как должно быть очевидно из вышеприведенного описания, при сегментировании сигнальной информации на кодированные блоки, имеющие одинаковый размер, и вставке битов заполнения перед кодированием, сигнальная информация может быть сегментирована на кодированные блоки, имеющие оптимальное количество битов, тем самым более эффективно передавая сигнальную информацию в плане частоты и времени.
Путем сегментирования сигнальной информации на кодированные блоки, имеющие оптимальное количество битов, во время передачи, коммуникационные ресурсы могут быть использованы более эффективно.
Хотя настоящее изобретение было проиллюстрировано со ссылкой на конкретные варианты его осуществления, специалистам следует понимать, что в отношении них могут быть сделаны различные изменения в форме и деталях, не отступая от сущности и объема настоящего изобретения, определяемых прилагаемой формулой изобретения и ее эквивалентами.

Claims (18)

1. Способ кодирования и передачи сигнальной информации в системе связи, содержащий этапы, на которых:
формируют один или более кодированных блоков из сигнальной информации; и
передают кадр, включающий в себя эти один или более кодированных блоков,
при этом при формировании кодированных блоков сигнальной информации:
определяют количество кодированных блоков, которые должны быть сформированы для переноса сигнальной информации, посредством деления количества битов сигнальной информации на конкретное опорное значение,
вычисляют количество битов информации, соответствующих каждому кодированному блоку, на основе упомянутого определенного количества кодированных блоков,
вычисляют количество битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке,
кодируют сигнальную информацию для формирования одного или более кодированных блоков, и
выполняют исключение этого количества битов контроля четности в каждом кодированном блоке,
при этом упомянутое конкретное опорное значение основывается на количестве ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, и порядке модуляции, и упомянутое конкретное опорное значение выбирают как наименьшее значение среди максимальных значений длины сигнальной информации, удовлетворяющих
NL1(K1)≤NL1_Cells·ηMOD,
где NL1(Ki) обозначает длину кодированных блоков, когда количество кодированных блоков представлено как i, а длина сигнальной информации представлена как Ki, NL1_Cells обозначает количество ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, и ηMOD обозначает порядок модуляции.
2. Способ по п.1, в котором каждый из кодированных блоков включает в себя одно и то же количество битов информации.
3. Способ по п.1, в котором при вычислении количества битов информации:
присоединяют биты заполнения, основываясь на количестве битов сигнальной информации; и
вычисляют количество битов информации, соответствующих кодированным блокам, путем деления количества битов сигнальной информации с присоединенными битами заполнения на упомянутое определенное количество кодированных блоков.
4. Способ по п.1, в котором при вычислении количества битов контроля четности, которые должны быть исключены:
вычисляют количество битов, которые должны быть временно исключены в кодированных блоках, и временную длину кодированных блоков;
вычисляют фактическую длину кодированных блоков, используя порядок модуляции и временное количество битов кодированных блоков; и
вычисляют количество исключаемых битов, используя количество битов, которые должны быть временно исключены, временную длину кодированных блоков и фактическую длину кодированных блоков.
5. Способ по п.1, в котором количество ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, определяется в символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM).
6. Передающее устройство для кодирования и передачи сигнальной информации в системе связи, содержащее: кодер для кодирования сигнальной информации;
модуль передачи для передачи кадра, включающего в себя один или более кодированных блоков, выдаваемых из кодера; и
контроллер для определения количества кодированных блоков, которые должны быть сформированы для переноса сигнальной информации, посредством деления количества битов сигнальной информации на конкретное опорное значение, вычисления количества битов информации, соответствующих каждому кодированному блоку, на основе упомянутого определенного количества кодированных блоков, вычисления количества битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке, и управления работой кодера для кодирования и работой модуля передачи для передачи сигнальной информации в кадре, включающем в себя упомянутые один или более кодированных блоков, на основе упомянутого определенного количества кодированных блоков, вычисленного количества битов информации и вычисленного количества битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке,
при этом упомянутое конкретное опорное значение основывается на количестве ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, и порядке модуляции, и упомянутое конкретное опорное значение выбирается как наименьшее значение среди максимальных значений длины сигнальной информации, удовлетворяющих
NL1(K1)≤NL1_Cells·ηMOD,
где NL1(Ki) обозначает длину кодированных блоков, когда количество кодированных блоков представлено как i, а длина сигнальной информации представлена как Кi, NL1_Cells обозначает количество ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, и ηMOD обозначает порядок модуляции.
7. Передающее устройство по п.6, в котором каждый из кодированных блоков включает в себя одно и то же количество битов информации.
8. Передающее устройство по п.6, в котором контроллер присоединяет биты заполнения, основываясь на количестве битов сигнальной информации, и вычисляет количество битов информации, соответствующих кодированным блокам, путем деления количества битов сигнальной информации с присоединенными битами заполнения на упомянутое определенное количество кодированных блоков.
9. Передающее устройство по п.6, в котором контроллер вычисляет количество битов, которые должны быть временно исключены в кодированных блоках, и временную длину кодированных блоков, вычисляет фактическую длину кодированных блоков, используя порядок модуляции и временное количество битов кодированных блоков, и вычисляет количество исключаемых битов, используя количество битов, которые должны быть временно исключены, временную длину кодированных блоков и фактическую длину кодированных блоков.
10. Передающее устройство по п.6, в котором количество ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, определяется в символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM).
11. Способ приема сигнальной информации в системе связи, содержащий этапы, на которых:
получают информацию о количестве битов сигнальной информации, переданной в принятом кадре;
определяют количество кодированных блоков, переносящих сигнальную информацию, посредством деления количества битов сигнальной информации на конкретное опорное значение;
вычисляют количество битов информации, соответствующих каждому кодированному блоку, на основе упомянутого определенного количества кодированных блоков;
вычисляют количество битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке; и
декодируют один или более кодированных блоков, принятых в кадре,
при этом декодирование выполняется на основе полученной информации о количестве битов сигнальной информации, переданной в принятом кадре, упомянутого определенного количества кодированных блоков, переносящих сигнальную информацию, вычисленного количества битов информации, соответствующих каждому кодированному блоку, и вычисленного количества битов контроля четности, которые должны быть исключены в каждом кодированном блоке,
при этом упомянутое конкретное опорное значение основывается на количестве ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, и порядке модуляции, и упомянутое конкретное опорное значение выбирают как наименьшее значение среди максимальных значений длины сигнальной информации, удовлетворяющих
NL1(K1)≤NL1_Cells·ηMOD,
где NL1(Ki) обозначает длину кодированных блоков, когда количество кодированных блоков представлено как i, а длина сигнальной информации представлена как Ki, NL1_Cells обозначает количество ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, и ηMOD обозначает порядок модуляции.
12. Способ по п.11, в котором каждый из кодированных блоков включает в себя одно и то же количество битов информации.
13. Способ по п.11, в котором при вычислении количества битов контроля четности, которые должны быть исключены:
вычисляют количество битов, которые временно исключены в кодированных блоках, и временную длину кодированных блоков;
вычисляют фактическую длину кодированных блоков с использованием порядка модуляции и временного количества битов кодированных блоков; и
вычисляют количество исключаемых битов, используя количество битов, которые временно исключены, временную длину кодированных блоков и фактическую длину кодированных блоков.
14. Способ по п.11, в котором количество ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, определяется в символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM).
15. Приемное устройство для приема сигнальной информации в системе связи, содержащее:
модуль приема для приема кадра, включающего в себя сигнальную информацию;
декодер для декодирования сигнальной информации;
средство вычисления управляющих параметров для получения информации о количестве битов сигнальной информации из принятого кадра и для вычисления управляющих параметров посредством определения количества кодированных блоков, переносящих сигнальную информацию, посредством деления количества битов сигнальной информации на конкретное опорное значение, вычисления количества битов информации, соответствующих каждому кодированному блоку, на основе упомянутого определенного количества кодированных блоков и вычисления количества битов контроля четности, исключенных в кодированных блоках; и
контроллер для управления декодером для декодирования одного или более кодированных блоков, принятых в кадре, на основе полученной информации о количестве битов сигнальной информации в принятом кадре, упомянутого определенного количества кодированных блоков, переносящих сигнальную информацию, вычисленного количества битов информации, соответствующих каждому кодированному блоку, и вычисленного количества битов контроля четности, которые исключены в каждом кодированном блоке,
при этом упомянутое конкретное опорное значение основывается на количестве ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, и порядке модуляции, и упомянутое конкретное опорное значение выбирается как наименьшее значение среди максимальных значений длины сигнальной информации, удовлетворяющих
NL1(K1)≤NL1_Cells·ηMOD,
где NL1(Ki) обозначает длину кодированных блоков, когда количество кодированных блоков представлено как i, а длина сигнальной информации представлена как Кi, NL1_Cells обозначает количество ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, и ηMOD обозначает порядок модуляции.
16. Приемное устройство по п.15, в котором каждый из кодированных блоков включает в себя одно и то же количество битов информации.
17. Приемное устройство по п.15, в котором контроллер вычисляет количество битов, которые временно исключены в кодированных блоках, и временную длину кодированных блоков, вычисляет фактическую длину кодированных блоков с использованием порядка модуляции и временного количества битов кодированных блоков и вычисляет количество исключаемых битов контроля четности с использованием количества битов, которые временно исключены, временной длины кодированных блоков и фактической длины кодированных блоков.
18. Приемное устройство по п.15, при этом количество ячеек, доступных для передачи сигнальной информации, определяется в символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM).
RU2011141276/07A 2009-03-12 2010-03-12 Способ кодирования управляющей информации в системе связи, а также способ и устройство для передачи и приема управляющей информации RU2498517C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2009-0021382 2009-03-12
KR1020090021382A KR101587281B1 (ko) 2009-03-12 2009-03-12 통신 시스템에서 제어 정보를 부호화하는 방법과 그 제어 정보를 송수신하는 방법 및 장치
PCT/KR2010/001567 WO2010104359A2 (en) 2009-03-12 2010-03-12 Method for encoding control information in a communication system, and method and apparatus for transmitting and receiving the control information

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011141276A RU2011141276A (ru) 2013-04-20
RU2498517C2 true RU2498517C2 (ru) 2013-11-10

Family

ID=42226463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011141276/07A RU2498517C2 (ru) 2009-03-12 2010-03-12 Способ кодирования управляющей информации в системе связи, а также способ и устройство для передачи и приема управляющей информации

Country Status (14)

Country Link
US (1) US9054849B2 (ru)
EP (4) EP2395723B1 (ru)
JP (2) JP5712147B2 (ru)
KR (1) KR101587281B1 (ru)
CN (1) CN102422614B (ru)
AT (2) ATE538577T1 (ru)
AU (1) AU2010221838B2 (ru)
DK (4) DK2237514T3 (ru)
ES (4) ES2487644T3 (ru)
MY (2) MY152338A (ru)
PT (4) PT2237514E (ru)
RU (1) RU2498517C2 (ru)
TW (1) TWI426749B (ru)
WO (1) WO2010104359A2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168558U1 (ru) * 2016-08-08 2017-02-08 Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук" (ФИЦ ИУ РАН) Устройство кодирования управляющей информации
RU168557U1 (ru) * 2016-08-08 2017-02-08 Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук" (ФИЦ ИУ РАН) Устройство декодирования управляющей информации
RU2640332C1 (ru) * 2016-07-25 2017-12-27 Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН) Центр управления робототехническими объектами

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8279846B2 (en) * 2007-05-10 2012-10-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Broadcast channel timing detection
US8255760B2 (en) * 2008-11-05 2012-08-28 Broadcom Corporation Header encoding for single carrier (SC) and/or orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) using shortening, puncturing, and/or repetition
KR101587281B1 (ko) 2009-03-12 2016-01-20 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 제어 정보를 부호화하는 방법과 그 제어 정보를 송수신하는 방법 및 장치
US9749090B2 (en) * 2010-09-16 2017-08-29 Qualcomm Incorporated System and method for transmitting a low density parity check signal
CN105634570B (zh) * 2010-12-10 2019-02-15 太阳专利托管公司 信号生成方法及信号生成装置
WO2012134121A2 (en) 2011-03-25 2012-10-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving control information in a broadcasting/communication system
KR101722284B1 (ko) * 2011-03-25 2017-04-18 삼성전자주식회사 방송/통신 시스템에서 제어 정보를 부호화하는 방법 및 그 제어 정보를 송수신하는 장치 및 방법
CN103379583A (zh) * 2012-04-11 2013-10-30 中兴通讯股份有限公司 一种系统广播信道同步接收方法和装置
CN103997389B (zh) * 2013-02-20 2018-10-02 中兴通讯股份有限公司 一种计算pdsch信道中null比特数的方法和装置
WO2015041479A1 (en) * 2013-09-18 2015-03-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitter and puncturing method thereof
US9294325B2 (en) 2013-09-25 2016-03-22 Lg Electronics Inc. Apparatus for transmitting broadcast signals, apparatus for receiving broadcast signals, method for transmitting broadcast signals and method for receiving broadcast signals
CN103684697B (zh) * 2013-12-30 2017-03-01 无锡清华信息科学与技术国家实验室物联网技术中心 基于前导码的控制信令传输方法
CN104980251B (zh) * 2014-04-14 2018-09-21 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 编码调制方法及解码解调方法
CN106105068B (zh) 2014-12-08 2019-03-12 Lg电子株式会社 广播信号发送装置、广播信号接收装置、广播信号发送方法以及广播信号接收方法
CN111835463B (zh) * 2015-03-02 2023-04-14 三星电子株式会社 发送器及其分割方法
KR101800417B1 (ko) * 2015-03-02 2017-11-23 삼성전자주식회사 송신 장치 및 그의 세그먼테이션 방법
CN112291040B (zh) 2015-03-02 2024-01-26 三星电子株式会社 发送方法和接收方法
KR101800420B1 (ko) * 2015-03-02 2017-11-23 삼성전자주식회사 송신 장치 및 그의 펑처링 방법
US10348466B2 (en) 2015-11-03 2019-07-09 Qualcomm Incorporated Transport block segmentation and signaling
US11121830B2 (en) * 2016-06-14 2021-09-14 Ntt Docomo, Inc. Communication system having a central aggregation device and a remote device
US9979450B2 (en) * 2016-10-07 2018-05-22 Qualcomm Incorporated Adaptive codeword and codeblock selection in wireless communications
CN108023673B (zh) * 2016-11-04 2020-03-27 清华大学 一种多码率多码长ldpc码的构造及编码方法
CA3048684C (en) * 2016-11-23 2021-10-26 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data processing method, and terminal device and network device
EP3540983B1 (en) * 2016-12-09 2022-05-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for data transmission, terminal device and network side device
JP7017029B2 (ja) * 2017-05-08 2022-02-08 ソニーグループ株式会社 送信装置、及び送信方法
JP7251668B2 (ja) * 2017-05-08 2023-04-04 ソニーグループ株式会社 送信装置、及び送信方法
US11777647B2 (en) 2021-06-30 2023-10-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for traffic transmission in communication system
JP7505613B2 (ja) 2022-01-26 2024-06-25 ソニーグループ株式会社 送信装置、及び送信方法
US11838127B2 (en) * 2022-03-11 2023-12-05 Hughes Network Systems, Llc Adaptive satellite communications

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2258306C2 (ru) * 2001-12-01 2005-08-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ кодирования /декодирования в системе связи
EP1944896A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system
WO2009020983A1 (en) * 2007-08-06 2009-02-12 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of traffic data and control information in a wireless communication system

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6996133B2 (en) * 2000-04-18 2006-02-07 Zenith Electronics Corporation Digital communication system for transmitting and receiving robustly encoded data
US6961388B2 (en) * 2001-02-01 2005-11-01 Qualcomm, Incorporated Coding scheme for a wireless communication system
US7631242B2 (en) * 2001-06-22 2009-12-08 Broadcom Corporation System, method and computer program product for mitigating burst noise in a communications system
US7573942B2 (en) * 2001-11-16 2009-08-11 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method for encoding and decoding control information in a wireless communications system
US7142612B2 (en) * 2001-11-16 2006-11-28 Rambus, Inc. Method and apparatus for multi-level signaling
US7430241B2 (en) * 2003-03-14 2008-09-30 Lucent Technologies Inc. Method for early decoding of control channel information
CA2470546C (en) * 2003-06-13 2010-08-17 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for providing carrier synchronization in digital broadcast and interactive systems
KR100866237B1 (ko) * 2004-01-20 2008-10-30 삼성전자주식회사 고속 무선 데이터 시스템을 위한 변조 차수 결정 장치 및 방법과 그 데이터 수신 장치 및 방법
TWI278946B (en) * 2004-07-23 2007-04-11 Advanced Semiconductor Eng Structure and formation method for conductive bump
JP2006109270A (ja) 2004-10-07 2006-04-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線パケット通信機
GB2419788B (en) 2004-11-01 2007-10-31 Toshiba Res Europ Ltd Interleaver and de-interleaver systems
KR100724949B1 (ko) * 2005-05-03 2007-06-04 삼성전자주식회사 주파수 분할 다중접속 기반 무선통신 시스템에서 데이터와제어 정보의 다중화 방법 및 장치
US7668224B2 (en) * 2005-08-16 2010-02-23 Texas Instruments Incorporated Encoding for digital communications in a multiple-input, multiple-output environment
US7661037B2 (en) * 2005-10-27 2010-02-09 Samsung Electronics Co., Ltd. LDPC concatenation rules for IEEE 802.11n systems
US7620880B2 (en) 2005-12-20 2009-11-17 Samsung Electronics Co., Ltd. LDPC concatenation rules for IEEE 802.11n system with packets length specified in OFDM symbols
US8320407B2 (en) * 2007-01-05 2012-11-27 Qualcomm Incorporated Mapping of subpackets to resources in a communication system
US7861134B2 (en) * 2007-02-28 2010-12-28 Cenk Kose Methods and systems for LDPC coding
JP2008288940A (ja) 2007-05-18 2008-11-27 Sumitomo Electric Ind Ltd 路側通信装置及び通信システム
US9130712B2 (en) * 2008-02-29 2015-09-08 Google Technology Holdings LLC Physical channel segmentation in wireless communication system
KR101587281B1 (ko) 2009-03-12 2016-01-20 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 제어 정보를 부호화하는 방법과 그 제어 정보를 송수신하는 방법 및 장치
US8520572B2 (en) * 2010-05-05 2013-08-27 Motorola Mobility Llc Multiplexing control and data on multilayer uplink transmissions

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2258306C2 (ru) * 2001-12-01 2005-08-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ кодирования /декодирования в системе связи
EP1944896A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system
WO2009020983A1 (en) * 2007-08-06 2009-02-12 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of traffic data and control information in a wireless communication system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640332C1 (ru) * 2016-07-25 2017-12-27 Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН) Центр управления робототехническими объектами
RU168558U1 (ru) * 2016-08-08 2017-02-08 Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук" (ФИЦ ИУ РАН) Устройство кодирования управляющей информации
RU168557U1 (ru) * 2016-08-08 2017-02-08 Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук" (ФИЦ ИУ РАН) Устройство декодирования управляющей информации

Also Published As

Publication number Publication date
EP2395724A1 (en) 2011-12-14
TW201119305A (en) 2011-06-01
JP2012520047A (ja) 2012-08-30
EP2395724B1 (en) 2014-05-07
ATE538577T1 (de) 2012-01-15
KR101587281B1 (ko) 2016-01-20
PT2395723E (pt) 2014-08-01
JP5712147B2 (ja) 2015-05-07
EP2395723B1 (en) 2014-06-11
TWI426749B (zh) 2014-02-11
EP2252025A1 (en) 2010-11-17
EP2395723A1 (en) 2011-12-14
PT2237514E (pt) 2012-03-27
ES2379336T3 (es) 2012-04-25
ES2488394T3 (es) 2014-08-27
CN102422614A (zh) 2012-04-18
CN102422614B (zh) 2015-08-19
EP2237514A1 (en) 2010-10-06
MY152338A (en) 2014-09-15
RU2011141276A (ru) 2013-04-20
AU2010221838B2 (en) 2014-07-10
PT2252025E (pt) 2012-03-27
ATE538576T1 (de) 2012-01-15
JP5712251B2 (ja) 2015-05-07
MY175480A (en) 2020-06-30
DK2395724T3 (da) 2014-07-28
EP2237514B1 (en) 2011-12-21
AU2010221838A1 (en) 2011-10-27
KR20100103019A (ko) 2010-09-27
PT2395724E (pt) 2014-08-01
EP2252025B1 (en) 2011-12-21
WO2010104359A3 (en) 2011-01-27
DK2252025T3 (da) 2012-04-02
ES2487644T3 (es) 2014-08-22
WO2010104359A2 (en) 2010-09-16
ES2378648T3 (es) 2012-04-16
DK2395723T3 (da) 2014-09-01
DK2237514T3 (da) 2012-04-02
US20100232544A1 (en) 2010-09-16
JP2013179718A (ja) 2013-09-09
US9054849B2 (en) 2015-06-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2498517C2 (ru) Способ кодирования управляющей информации в системе связи, а также способ и устройство для передачи и приема управляющей информации
KR101536858B1 (ko) 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 방법 및 장치
RU2541174C1 (ru) Кодер и способ кодирования, обеспечивающие последовательное приращение избыточности
US9008037B2 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving control information in a wireless communication system
RU2609067C2 (ru) Способ и устройство для передачи и приема информации в вещательной системе/системе связи
WO2007003127A1 (fr) Procede de codage de canal de transmission de trafic hsdpa a porteuses multiples et appareil de codage associe
KR100946872B1 (ko) 이동통신시스템에서 코드 블록으로 분할하는 방법 및 장치
CN1833420A (zh) 选择传输参数的技术
WO2012142907A1 (zh) 一种数据发送的方法及系统
CN116582222A (zh) 无线传输中的前和后前向纠错和数据包填充技术
KR101587340B1 (ko) 통신 시스템에서 제어 정보를 부호화하는 방법과 그 제어 정보를 송수신하는 방법 및 장치
US20230179321A1 (en) Transport block size determination
AU2013231171B2 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving control information in a wireless communication system
CN102064909A (zh) 信道质量指示信息的发送方法、装置及系统
KR20090094744A (ko) 무선 디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보를 부호화하는 장치 및 방법