TW201131994A - Digital broadcast transmitter, digital broadcast receiver, and methods for configuring and processing streams thereof - Google Patents

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TW201131994A
TW201131994A TW099116112A TW99116112A TW201131994A TW 201131994 A TW201131994 A TW 201131994A TW 099116112 A TW099116112 A TW 099116112A TW 99116112 A TW99116112 A TW 99116112A TW 201131994 A TW201131994 A TW 201131994A
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Yong-Sik Kwon
Ga-Hyun Ryu
June-Hee Lee
Chan-Sub Park
Jung-Jin Kim
Kyo-Shin Choo
Kum-Ran Ji
Sung-Il Park
Jong-Hwa Kim
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Samsung Electronics Co Ltd
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Description

201131994 • 五、本案若有化學式時,請揭示最能顯示發明特徵的化學式 4^ 〇 六、發明說明: 相關申請案之交叉參照 本案引用美國臨時申請案,於2009年5月91 〇上 月U曰提出 之No. 61/213,257 ,於2009年5月22日挺山 61 /2 1 3, 272,於 2009 年 5 月 26 日提出之 No. 61/18() 97/ 於2009年5月28日提出之No. 61/213, 301,於2〇〇9年7 月 6 日提出之 No. 61/223, 112,於 2009 年 7h in 月10曰提出 之No· 61/224,628 ,於2009年7月1〇曰姐山 口捉出之 61/224, 612,以及於2009年10月27日挺山 穴出之Ncl 6 1 /272’ 731 ’以及於2010年5月14日提出之韓國專利申 §青案No. 10-2010-0045390,以上各案所揭露之內办 1谷在本 案中完全協同參照。 【發明所屬之技術領域】 本發明提出一種與實施範例一致關於數位唐 所爾1寻送器 (digital boardcast transmitter)、數位声她 ,箱接收器 (digital boardcast receiver)、以及配置與声 〃、处里其串流 (stream)之裝置及方法。特別地,本發明提屮一必^ 4 一種數位廣
播傳送器,用以配置並傳送包含正常資料及行動資料’ 位串流,本發明提出一種數位廣播接收器及其方法,數 接收及處理傳輸串流。 U 3 201131994 錯、網格編碼、 化,以及輸出傳 此方法可更進一步包含執行編碼、交 以同步信號多工處理及在傳輸串流上模組 輸串流。 根據另-實施例之-面向,本發明提供—種包含資料 預處理器(pre_processor)的數位廣播傳送器,用以置放行 動資料在從構成串流的完整封包中,分配給正常資料的正 常資料區之至少一部分中’以及以行動資料配置傳輸串流 之一多工器。 數位廣播傳送可進一步包含一激融哭_ 3 激勵器早兀,用以執行 編碼、交錯以及網格編碼、在傳 你哥别爭流上進行模組化、以 同步4號多工處理’以及輸出傳輪串流。 根據又-實施例之-面向,本發明提供_種處理數位 廣播接收n串流之方法’此方法包括接收分割為第一區及 第二區之傳輸串流,其中第一區分配給常規行動資料,第 二區分配給正常資料’串流包括置放在第二區之至少一部 分中之分離的行動資料。解調傳輪率流,等化解調後之傳 輪串流,以及解碼來自已等化傳輪串流的常規行動資料及 新行動資料之至少一者。 根據再一實施例之-面向,本發明提供一數位廣播接 收器,其包括一接收器用以接收分割為第一區及第二區之 傳輪串流’其中第-區分配給常規行動資#,第二區分配 給正常資料,串流包括置放在第二區之至少一部分中之分 離的行動資料。一解調器以解調傳輪串流,一等化器以等 化解調後之傳輸串流,以及一解碼器以解碼來自已等化傳 201131994 ’輸串流的常規行動資料及新行動資料之至少—者。 根據前述實施例’傳輸串流以不同方式進行配置,因 純收1^根據不_型的行動資料加以提供。 本發明概念的其他面向及優點將於下詳述,或由下述 顯而推知,或可由實作本發明而得知。 【先前技術】 隨著數位廣播的普及,發展出各種不同類型的電子裝 =以練數位廣播服務。特別地,個人可攜式裝置如行動 話、β覽器、個人數位助理(PDA)及MP3播放器以及如數 位廣播電視與機上各( ._ ^ 播。 機|(set-top box)等家電可支援數位廣 因此,用以提供數位廣播服務給以上可攜式裝置的數 位廣播標準已被討論。 AT二:Γ電視標準也被提出討論。根據 / ^,行動資料(_士如)置放在傳輸串流 中,傳輸串流配置為用以傳送數位廣播服務所用之通用次 料’即正常資料,並傳送之。 貝 既然行動資料會在可攜式裝置進行接收及處理, ^料必㈣處理強健以對抗錯誤,因為可攜式1置㈣動 不像正㊉貧料且行動資料是包含在傳輸串流中。 第1圖為-視圖說明一包含行動資料及正 輸串流之一範例。 得 第1圖中的串流a)說明-串流中行動資料及正常資料 5 201131994 被置放在所配置的封包中並進行多工處理。 第1圖中的串流a)經由交錯轉換為串流b)〇請參考第 1圖中的b) ’交錯後的行動資料μη可區分為區域“ A,,及 區域“B” HA,、戈表由一部分所延伸之一區域,在 此部分超過預定大小的行動資料會被收集在複數傳送單元 中而區$ B則代表剩餘的部分。將行動資料區分為區 域A A區域b僅為—範例,且行動資料可根據不同 情形進行區分。例如’在第1圖的b)中,即使不包含正常 資料的部分被設為區域“A”,以及對應包含一位元正常資 料的傳送單元之—部分設為區域“B” 。 區域“B”相較於區m易受錯誤影響。更特定 地,數位廣播資料可包含用來糾錯的已知資料,例如在接 收器端被適當解調&等 <…丨練序列(training sequence)。根據相關技術atsc_mh標準,已知資料並不置 放在區域B,因此區域“ B”較易受錯誤影響。 同時,當串流被配置如第i圖所示,傳送行動資料會 有限制。換言,彳者;^以1 1 儘s增加支援行動裝置廣播服務的廣播 站及裝置數目’但由於如第i圖中的配置,配給正常資料 的部分無法使用’串流傳送效率仍然惡化。 因此,亟需可利用料串流配置更有效率的方法。 【發明内容】 而 必須 例 實施範例克服前述及其他未述及之缺點。秋 #»»、 . ____ 了解實%軌例並未要求以克服前述缺點,且—實施範 201131994 可能並未克服前述任一問題。 實施範例提供-數位廣播傳送器、—數位廣播接收器 以及配置與處理串流的方法’其制傳輪串流中以不同方 式配置給正常資料的封包,藉以擴大行動資料的傳送效率 並同時改善傳輸串流的接收效能。 根據-實施例之-面向,本發明提供數位廣播傳送器 配置串流中方法,本方法包括從配置串流完整封包中置放 行動資料在分配給正常資料的正常資料區之至少一部分 中’以及用行動資料配置傳輪串流。 【實施方式】 本發明將以實施例輔以圖式,詳述如下。 在以下描述中,在不同圖式中相同參考的符號對應至 相同的元件。描述中所定義之物件,如詳細的架構及元件, 係為使實施範例能得到充分的理解。因此,顯而易見地實 施乾例可在不具體此等特殊定義的物件下加以實現。同 時’為避免冗述習知技藝中的已知元件或功能將不於下描 述。 [數位廣播傳送器] 清參照第2圖,根據一實施例,數位廣播器包括資料 預處理器100及多工器200。 為料預處理器1 〇 〇接收行動資料並適當地處理行動資 料’以便將行動資料轉換為適合傳送的格式。 多工器200以行動資料配置傳輸串流。特別地,當正 7 201131994 木貝料存在時,多卫器_可以正m 器1〇〇所輪出的行動資料$—夕工彳μ .由-貝料預處理 流。 切“化,错此以配置傳輸争 貝料預處理器100可處理行動資料, 被置放在分配认—Μ ώ 仃動貝枓會 元整串流正常資料的封包中所有部分。 、…如第1圖所示’完整封包中 ATSC-ΜΗ標準分配仏τ a次u s ^ 右干曰根據 圖所資料。更仔細地說,-串流如第i 圖所不可在-時間單元中分割成複數個槽 156的封包所紐屮,L始 〜田…数為 、、成。此4封包中38個被分配給正常資 而其餘的118封包則分動 分配給行動資… 為解說之便, 丁動資枓的118封包稱為第—區 料的38封包稱為第—區。同時, ^^正中貝 止吊貝枓包括可被TV所 穿 自的不同類型通用資料,行動資料包括可被行動 二接收及處理的一類型資料。行動資料可以不同的項目 / π依不同情形如強健資料(rQbust data)、加速資料 tUr= data)以及附加資料(additi〇nal data)。 貝料預處理器1QQ可將行動資料置放在分配給行動資 ::的封匕區中’也可分別地將行動資料置放在分配給正常 貢料的封包中所有區内。將行動資料置放在分配給行動資 ;的封^區稱$常規行動資料(conventional mobile 二⑻,以及分配給常規行動資料的區域如前所述地稱為 二品另方面,被置放在第二區的行動資料,也就是 ^ 放在77配給正常資料的封包中所有區内的行動資料 Λ為新行動H常規行動資料及新行動資料可彼此相同 201131994 架模式及模式的配置條 。行動資料所置放的樣 或相異。資料預處理器ίο可根據框 件將行動資料以不進行置放 式將於下參考圖式加以說明。 多工器200配 送時’多工器2〇〇 輸出的串流。 置傳輸串流。特別i也’當正常資料被傳 多工處理正常資料以及由預處理器100 ,含在視圖以說明一實施例’其中控制器川更 第2圖所示的數位廣播傳送器中。請參照第3圖, :1 ==器的控制 310決定框架模式(―m〇de) , 条件並控制資料預處理器1 00的操作。 更特疋地說,虽配置為第—框架模式時 控制資料預處理器lf)n尤益罢冰/ 4 dl° 正… 100不要置放行動資料在所有被分配給 /負料的封包中,而僅置放行動資料在第—區。 说,資料預處理器10。輸出僅包含常規行動資料的串流。 因此,傳輸串流藉由置放正常資料在多工3 20。分… 常資料的封包中以進行配置。 '° 若配置為第二框架模式’控制器31。控制資料預處理 ⑽置放常規行動資料在分配給行動資料的封包中,也 就疋说,纟弟-區以及同時置放行動資料在分配給正常 料封包的至少一部分中,即第二區的一部分中。 在此情形下,控制器310可決定個別提供模式的配置 條件,即—模式以決定行動資料被置放在分配給正常資料 夕V封匕中。因此,控制器31〇可控制資料預處理器 置放行動資料在預定數目封包中,此即根據分配給:常資 9 201131994 料完整封包中模式的配置條件而定。 不同的模式可被提供。例如 動資料被置放在分配仏 “可為第一模式,行 可為第-心 …身科的完整封包之-部分。或 封包中。 、 放在为配給正常資料的所有 在此第一模式可為一 复 封包資料區的-部分。也就“广動負料被置放在每-封包完整資料區的—部八二:二行動資料被置放在若干 資料區。 刀 ㊉資料則被置放在剩餘的 否則,第一模式可為一模式 干封包的Μ資料區中。仃動資料被置放在若 此外’不同模式也可列入 的封包數、大,』、、* 考慮中,如分配給正常資料 等等。 、划、傳送時間、行動資料的傳送環境 模:1圖所示38封包要分配給… 除了 在:二=一1/4 — 除了 在3:1 第二模式1中行動資料置放在2/4封包中 8封包中預定數目的封包外; 除了 3)第三模式’其中行動資料置放在 在38封包中預定數目的封包外;以及 一第四杈式’其中行動資料置放在所有38封包中 貢料預處理器刚可在行動資料之外插入已::料。 10 201131994 已知貧料為數位廣播傳送器及數位廣播接收器所知之序 列。數位廣播接收接收來自數位廣播傳送器的已知資料, 識別預先已知序列的差,以及補償糾錯的程度。已知資料 ==項目表示如訓練資料、訓練序列、參考信號:及 補償參考信號,於下均以已知資料稱之。 ::預處理器100插入至少一行動資料以及已知資料 &專輸串流不同部分中,藉以改善接收效率。 之’由第1圖中b)可看出,行動資料贿收集在 域A,並以錐形型態分佈在區域,’ B”。因此,區 域。在常= 主體區域而區域” B”可視為表頭/尾部區 因::=,表頭/尾部區域並不包含已知資料, X 奴表現出良好效率。 因此’資料預處理器丨〇()拌λ P + — 使已知資MW 插入已知貢料到適當位置以 使已去貝枓被置放到表頭/尾 序列樣式置放,其中超過預 長訓練 者可以分佈樣式置放,复中 ^曰連績置放。或 _ 八〒貝料會不連續置放。 行動資料及已知眘祖0Γ — 入,於下將魅“ 不同實施範例以不同型態插 '將輔以圖式進行詳細說明 播傳送器的細部配无&說明數位廣 [數位廣播傳送器細部配置範例] 第4圖為一區塊圖以說者 器細部配置範例。請泉昭第二V 播傳送 預處理@ 100 3夕 、圖,數位廣播傳送器除資料 ㈣0及多工器咖外,尚可 以及-激勵器單元4〇〇 ㊉處理“20 3圖中所不的控制器310在 11 201131994 第4圖中未圖示’但顯而得知控制器310可包括在數位廣 播傳送器中。同時,若干元件可視需要於第4圖中增減。 再者,元件排列的順序及號次亦可改變。 請參照第4圖’正常處理器3 2 0接收正常資料並轉換 正常資料為適合配置傳輸串流之格式。意即,既然數位廣 播傳送器配置傳輸串流包含正常資料及行動資料並傳送串 流,正常資料的常規數位廣播接收器可適當地接收及處理 正常資料。因此,正常處理器320調整正常資料(或猜參照 為主要服務資料)的封包時序(t i m i ng)及表現時間參照 (PCR),以使正常資料格式符合用來解碼正常資料的 MPEG/ATSC標準。細部說明可見於ATSC_MH附錄B中在 此略過。 資料預處理器100包括框架編碼器J 1〇、區塊處理器 120、群組框架器130、封包框架器14〇以及信號編碼器15〇。 框架編碼器11 〇執行李德所羅門(RS)框架編碼。更特 定地,框架編碼器丨丨0接收信號服務並建立一預定數目的 ks框架。例如,若信號服務為由複數M/H行列所组成的 整體單元,一預定數目的“框架會為每一 Μ/Η行列建立。 更特定地’框架編碼器11 0亂數化輸入行資料,執行Rs_crc 編碼,根據預設的RS框架模式分割每一 RS_,以及輸 出一預定數目的RS框架。 第5圖為一區塊圖以說明框架編碼器11〇之一範例。 請參照第5圖,框架編碼器110包括-輸入解多工器⑴、 複數RS框架編碼器1 ^ 2 3窃卜112-M,以及一輸出多工器113。 12 201131994 若預定服務單元的行動資料(如Μ/S總體單元)為輸 入,則輸人解多^⑴將行㈣料解多工為複數總體 (一10,如根據預設的配置資訊(即RS框架模式)分為 主要總體及次要總體,並輸出解多玉後的總體至每—^框 架編碼器m小112_M。每_ Rs框架編碼器ii2+ii2_m 執π亂數化處理’ rs_CR(:編瑪以及有關輸人總體的分判, 並輸出總體至輸出多工器113。輸出多工器ιΐ3多工處理 由每一 RS框架編石馬器112_Wl2_M所輸出的框架部分,並 且輸出主要RS框架部分以及次要RS框架部分。在此情形 下’僅主要KS框架部分可根據^框架模式的配置條件被 輸出。
第6圖為-區塊圖以說明Rs框架編碼器112+112_M 1彳1"月’妝第6圖’框架編碼器112包括複數M/H 亂數器112 —la、112~lb,複數編碼器112-2a、 112 —孔,以及複數RS框架分割器U2-3a、112 —3b。若主 要二/H總體及次要M/H總體來自輸入解多工器⑴錢 文益112 —U及U2'lb執行亂數處理,以及RS-CRC編碼器 1 2 23 & 11 2~2b對已亂數化的資料執行RS-CRC編碼。Rs =分割器112_3a、U2 —㈣當地將資料分割為區塊編馬 ,輸出資料至輸出多iig 113,以使區塊處理器12〇置放 工=架編碼器110的尾部並適當地進行區塊編碼。輸出多 及夕工處理框架部分並輸出框架部分至區塊 處理請以使區塊處理器12〇對框架部分進行區塊編碼。 品鬼处理斋12〇藉由區塊單元對由框架編碼器η〇所 13 201131994 輸出的串流進行編碼,即執行區塊編碼。 第7圖為一區塊圖以說明區塊處理器1 2〇之一範例。 請參照第7圖’區塊處理器12〇包括一第一轉換器 121、一位元組—至-位元轉換器j 22、旋積編碼器 (convolutional encoder)123、一符號交錯器 124、一符 號-至-位元组轉換器125以及一第二轉換器126。 弟一轉換器121以區塊為基礎轉換由框架編碼器11 〇 所輸出的RS框架。也就是說,第一轉換器丨21根據預設區 塊模式結合RS框架中的行動資料,以及輸出循序串接旋積 碼(SCCC)區塊。 舉例而言’若區塊模式為” 〇〇,,,則單一 M/h區塊會 被轉換為單一 SCCC區塊。 第8圖為一視圖以說明M/h區塊以區塊為基礎分割行 動資料的結果。請參照苐8圖,單一行動資料單元如M/H 群組會被分割為10M/H區塊B卜B10。若區塊模式 為” 00” ,則每一區塊ΒρΒ1〇會被轉換為一 SCCC區塊。 右區塊模式為01 ,則二M/Η區塊會結合以形成一單一 SCCC區塊並輸出此SCCC區塊。結合樣式可具不同配置。 例如,區塊B1及B6可結合以形成區塊SCB1,而區塊B2 及B7、區塊B3及B8、區塊B4及B9、以及區塊B5及B10 依次結合形成區塊SCB2、SCB3、SCB4及SCB5。 位元組-至-位元轉換器! 22將SCCC區塊由位元組單元 轉換為位元單元。此係因為常規編碼器123以位元為基進 竹操作。因此,常規編碼器i 23執行有關已轉換資料的常 14 201131994 規編碼。 而後,符號交錯器124執杆乜& , # # 轨仃付號交錯。符號交錯可如 £塊父錯一樣的方式進行。符缺 ^ 付5虎〜交錯資料藉由符號_至_ 位元組轉換器1 2 5被轉換為伤4 Λ 褥換马位兀組單元,以及接著藉由第 二轉換器126轉換成M/Η區塊單元並輸出。 群組格式态130接收由區塊處理器12〇所處理之串 :’並以群組為基礎格式化串流。更詳細地說,群組格式 器130將由區塊處理琴 尼地态所輸出的資料對映至串流中的 適當位置》並增加已知資料、彳士 ^ 叶 L就資料及初始資料到串流 中。 此外’群組格式器130為正常資料增加位置保留器位 元組(pUce header byte)、MPEG_2表頭、非系統化^同 位檢查以及增加空位元組以確認群組格式。 信號資料參考不同資訊以處理傳輸串流。信號資料可 由信號編碼H 15〇進行適當的處理’並可提供給群組格式 器 130。 傳送參數頻道(TPC)以及快速資訊頻道(FI㈠可用來傳 送行動資料。TPC用來提供不同參數如不同前向糾錯(FEC) 模式資訊以及M/Η框架資訊,而FIC用來提供給接收器以 獲得迅速服務,以及包含在實體層及較高階層間之跨層資 訊。若TPC資訊及FIC資訊提供給信號編碼胃15〇, ^虎 蝙碼器150會適當地處理資訊並將其提供作為信號資料°。" 第9圖為一區塊圖以說明信號編碼器i5〇之一範例 請參照第9圖’信號編碼器150包括—ΤΡΓ认Dc iW的RS編碼 15 201131994 盗151 多工器152、一 FIC的RS編碼器153、一區塊 父錯器I54、—信號亂數器155以及一 PCCC編碼器156。 TPC的RS編碼器151對輸入Tpc資料執行rs編碼以形成 TPC碼子FI c的RS編碼器153以及區塊交錯器154對輪 入FIC資料執行RS編碼及區塊交錯以形成fic碼字。多 工器152置放FIC碼字於Tpc碼字之後以形成一連串序 列°所形成的序列會由信號亂數器1 55進行亂數處理,並 由PCCC編碼器156編碼為平行串連常規碼(PCCC),而後輸 出至群組格式器13 0以作為信號資料。 已知資料係為前述數位廣播傳送器及數位廣播接收器 所公知的序列。群組格式器13〇根據由額外元件如控制器 3 1 0所k供的控制彳§號將已知資料插入適當位置中,以使 已知貧料在由激勵器單元4〇〇交錯處理後,置放在串流中 的適當位置。例如,已知資料可以插入適當位置中,如第 1圖中b)所不串流’’ B”區。群組格式器13〇參考交錯法則 自主決定已知資料插入的位置。 初始資料參考以激勵器單元4〇〇中網格編碼器45〇在 適當時間對内部記憶體初始化的資料為基礎。初始資料將 於下解說激勵器早元400加以詳述。 群組格式器130可包括一群組格式配置單元(未圖示) 以插入不同區域及信號至串流中,並配置串流為群組格 式,以及一資料反交錯器(data deinterleave〇以將被配 置為群組格式的串流進行反交錯。 資料反交錯器以與位於關於串流尾部的交錯器43〇之 16 201131994 相反順序重排資料。由資料反交錯器進行反交錯後的串流 可提供給封包格式器140。 封包格式益140可移除由群組格式器所提供給串 川l的不同位置保留器(diverse piace holders),以及可增 加為行動資料封包ID的PID之MPEG表頭(header)至串流 中。由此,封包格式器丨4〇對每一群組以預定數量的封包 為單元輪出串流。例如,封包格式器14〇可輸出ii8 Ts封 包。 資料預處理H 1〇〇彳以前述不同方式實現以使用適當 形式配置行動資料。特別地’在提供複數行動服務的情形 下,每一資料預處理器100元件可具有複數元件。 多工器200處理由正常處理器32〇所處理之正常串 流,及由資料預處理器⑽所處理之行動串流,藉以配置 傳輸串流。由多工胃2GG所輸出的傳輸串流包含正常資料 及行動資才4,同時可進一步包含為改善接收效率的已知資 …” / 一命所配置傳輸串 二!'交錯、網格編碼及模組化,並輸出處理後之傳 輸串&IL。在右干情形下,激點哭_ 理哭。 激勵态早兀400可稱為資料後處 請參照第4圖,激勵器單元4 -_器一交錯器一同^ Mla_ntunit)44〇、一網格 Λ 蜗器彻、—同步多工器二重編 夺曰不插入單元(pilot 17 201131994 insertion uni t)480、一 8-VSB 調變器 490、以及一狀上 轉換器(upconverter)495。 亂數器410亂數化由多工器2〇〇所輸出的傳輸串流。 根據ATSC標準亂數器410可執行如亂數器之相同功能。 亂數器410可執行關於行動資料肝“表頭及具空二元 序列⑽S)完整正常資料的XGR操作,具空二元序'^(PRBS) 完整正常資料最長為16位元,但亂數器410不可執行有關 行動資料負載位元組的腿操作。然而,即使在此情形下, PKBS產生器繼續執行移位暫存器的移位。也就是說,亂數 器41 0跳過行動資料的負載位元組。 此編碼器420執行有關已礼數化串流之rs編碼。 更詳細地說’若輸入為對應正常資料的一部分,rs編 碼器42G如在常規霞系統中同樣方式執行系統化RS編 意即,編碼H42〇在每—封包m位元組末端增加 位疋組的同位檢查。另一方面,若輪入為對應行動資料 的一部分,RS編碼器42G執行非系統化Rs.編碼。在此产 況下,由非系統化RS編碼所得的2〇位元组“Μ : 置放在行動資料每一封包預定 ' J 饿笪位兀組位置中。 由此’根據相關職標準,資料與接收器具 MPEG PID及RS同位檢查均使 右 會被略過。 在仃動貝枓’貝"S編媽器 又箱态4d(j對已由 錯。交錯可如在常# ,雨蝎之串流進行交 J如“規ATSC系統中相同方式進行。 錯器430選擇複數頻道’其 〜’父 里的移位暫存器所組 18 201131994 成,依序❹㈣以執行 據在相對應頻道中的移位暫存器數量二結果’根 被執行。 夏預疋數目的交錯會 同位置換單元44〇更正 編碼單元450在_ . —,同位檢查係為網袼 一…s%::r始化記憶趙所改變的結果。若 單元440會被略過。 、4,則同位置換 _也就是說,網格編碼單元45〇接收交 行網格編碼。網格編碼單 、机並進 因此,網格編碼單元45。可使用二使:12網格編屬器。 饱—Λ — 用解多工器將串流分割為1 9 、-’以及輸出串流到網格編碼器及多工 網格編碼器進行網格編碼的串流結合為單一串流。由 幹入Γ及=編碼盗使用複數内部記憶體,藉由執行與新 格編:及存在内部記憶體預存值有關的邏輯運算以執行網 如前所述,傳輸資料可包含已知資料。已知資 位廣播傳送器及數位廣播接收器所周知的序列。數位: 接收器峰認所接收已知資料的狀態,並決定糾錯的層級。 已知資料應以數位廣播接收器所知的狀態進行傳送。然 而’既然由網格編碼器所提供存在内部記憶體的值不為已 知,在已知資料輸入至網格編碼器前,内部記憶體必須被 初始化為任意值。因此’網格編碼單元450在網格編碼已 知資料前,對記憶體進行初始化。記憶體初始化可被稱為” 網格重設”。 19 201131994 第1 〇圖為一視圖以說明網格編碼單元45〇中所提供複 數網格編碼器中之一範例。 一請參照第10圖,網袼編碼器包括一第一多工器451以 j第一多工器452、一第一加法器453以及一第二加法 二454 —第一記憶體455、一第二記憶體456、以及一第 三記憶體457以及一映照器(叫心)458。 第一多工器451接收串流資料N以及儲存在第一記憶 體j55中的1值’並根據控制信號N/I輸出信號值N或I。 更田地5兄’當對應至初始資料區段值被輸人以使第-多 輪出I時,採取選擇I的控制信號。N會被輸出 至其他區段。同樣地M堇當對應至初始資料區段值被輸入 時’第二多工器452輸出卜 因此,若對應至非初始資料區段之一區段的值被輸 ,貝丨J第一夕 „„ 、—夕工器451輸出輸入值至尾部。輸出值與預存 j第了記憶體455中的值一起輸入至第一加法器453。第 —加法益453執行有關輸入值及輸出Z2如X0R等邏輯運 算在此情形下,若對應至非初始資料區段的值被輸入, 儲存在第一記憶體455中的預存值會由第一多工器451選 、。輸出。因此’既然二相對值會輸入至第一加法器453, ^輯運异的值則為常數。也就是說,XOR產生0輸出。既 心第加法斋453的輸出值會輸入至第一記憶體455,第 °己憶體455初始值設為〇。 若對應至初始資料區段的值被輸入,第二工器452會 ^擇健存在第=記憶冑457 +的值並加以輸出。輸出值會 20 201131994 連同儲存在第三記憶體 〒的值’輸入至第二加法器 454。第二加法器454由/仁士扣 , 仃有關一相同值的邏輯運算並輸出 結果值至第二記憶體456。 既…、輸入到第二加法器454的 值疋相同的’對相同值的邏錄運置枯各& 幻避料連异值會輪入至第二記憶體 456,如χ〇β為結果值〇 ^ 〇因此’弟二記憶體456會被初始 化。另一方面,儲存在第-$格骑i 弟一。己隐體4 5 6中的值會被移位並 儲存到第三記憶體457。因此,去妗Α π ., 此 田輸入下一初始化資料時, 第二記憶體456的現值,即值〇於 外值ϋ輸入到第三記憶體457, 以使第三記憶體457同時被初始化。 映…器458接收由第一加法器奶、第二多工器似 以及第二記憶It 456的輪出值,並且映照此等值至所對應 :符號值R’以及輸出所映照的值。例如,若2〇、21及22 u出為〇、1及卜則映照器458輸出一_3符號。 既然RS編碼!! 420位於網格編媽單元45〇之前,則同 位檢查已被添加至輸入給網格編碼單it 450的值中。因 ^同位檢查隨著網格編碼W50中初始化的若干值而改
及X2,改變由網格編碼單 460可被稱為非系統化RS RS重編碼器460使用χι, 几450所輸出的值。RS重編碼器 編石馬器。 雖然在第10圖的範例中,圮 。己隐體被初始化為0 ’然記 L體可被初始化為其他值。 第11圖為一視圖以說明奸姑^ p « D„ 根據另一貫施範例之網格編 21 201131994 請參照第11圖,網格編碼器包括一第一多工器451以 及一第二多工器452,第一至第四加法器453、454、459-卜 459-2 ’以及第—至第三記憶體455、456、457,映照器458 在第11圖中未圖示。 第一多工器451可輸出串流輸入值χ2及第三加法器 459-1值其中之一者。第三加法器接收〗_χ2及第一 記憶體455的1存值。U係為由外部資源所輸入的記 憶體重設值。例如,為初始化第一記憶體455為,,1”,lX2 輸入為’’ 1 。若第一記憶體455儲存值,,〇” ,則第三加 法器459-#出一值” 〇,,,以及由此第一多工器451 :出 值” 1” 。因此’第一加法器453執行有關由第一多工器 451輸出值Γ’及第一記憶體455儲存值,,〇,,的x〇R,並
儲存結果,’ γ在第一記憶體455 _。由此,第一記憶體 4 5 5被初始化為” 1,, Q 類似地,第二多工器452在初始值區段由第四加法器 459-2選擇並輸出輪出值。第四加法器45"輸出對由外 部資源的輸入的記憶冑重設们_χι及第三記憶冑457之— 值的X0R結果值。 ,,假設第Λ記憶體456以及第三記憶11 457依序儲存 值1及〇 ,而其等欲依序被初始化’,1,,及,,1,,, 第,^工器452輸出儲存在第三記憶體4s?及丨』 值” Γ進行X0R後一結果值” i,’。輸出值” i,,會輸入至 第二加法器454’而第二加法器454將對值’,i”及儲存在 第三記憶冑457進行X0R的結果值” Γ輪㈣第二記憶触 22 201131994 456。儲存在第一 笫一圮憶體456的信號值”丨,,移位 憶體457,以使笫一 ^ ㈣主弟二屺 使弟二冗憶體457初始化為”丨”。在此 下,第二月❿ 也輪入維,’ 1” ,對輸入值,,1”及第三記憎 體457的值”丨,’進行皿的結果值,,〇,,會由 : ==二加法器454對由第二多工器-的輸出二 子在第二s己憶體的值”「執行運算,由此產生姓 果值,’ r,,並輪此結果值至第二記憶體456。儲存在第;; 4體456的值’’ Γ移位並儲存至第三記憶體457中。於 是’第二記憶體及第三記憶體456、457被初始化為” r : 第12及13圖根據不同實施例說明網格編碼器。 凊參照第12圖,網格編碼器可於如第}!圖之架構外 進-步包括第三多工器459_3以及第四多工器“Η。第 三及第四多工器459-3及459-4根據控制信號N/I輸出由 第一及第二加法器453及454所輸出的輸出值或卜χι及 Ϊ-Χ2值。因此,第一至第三記憶體455、456、457可被初 始化為所欲值。 第1 3圖說明具更簡化架構之網格編碼器。請參照第 13圖’網格編碼器可包括第一及第二加法器453、454,第 一至第三記憶體455、456、457,以及三及第四多工器 459-3、459-4。因此,第一至第三記憶體455、456、457 根據由第三及第四多工器459-3及459-4所輸的I_X1及 I-X2值進行初始化。也就是說’請參照第13圖,lX1及 I-X2值輸至第一記憶體455及第二記憶體456,以使第一 記憶體455及第二記憶體456被初始化為值〗χι及丨χ2。 23 201131994 有關第12圖及楚10E1 不予贅述。3及第13圖更進-步網格編碼氣詳述在此 請參照第4圖’同步多工器47〇增加攔位同步及區段 同步到由網格編蝎單元45〇所網格編碼的串流中。 如前所述,·. ' 4預處理器1 〇 〇即使置放行動資料到 分配給正常資料的刼6^ ]期貝 、匕中,數位廣播傳送器應通知數位廣 播接收器存在新行動眘 ^ ^ 、 動貢枓。新仃動資料的存在可以不同方 式進行通知,其中之— 為使用攔位同步(f ie 1 d sync)。此 將於下詳述。 指示插入單元4 8 η & , > 80插入私不到由同步多工器47〇所處 理後的傳輸串流中,以芬β VCD μ… 以及8-VSB調變器490為傳輸所用的 上RF頻帶信號’並透過天線傳輸轉換後的信號。 如别所述’傳輸串流以包含其中的正常資料、行動資 料以及已知資料傳送至接收器。 第14圖為一視圖以說解釋行動資料框架之—單元架 構,意即,傳輸串流的M/H框架。請參照第14圖&)及b), 一 M/Η框架在時間單元中共具有g68ms大小,且被分割為 5子框架。一子框架具有193. 6ms並如第14圖c)所示分割 成16槽。每一槽具有時間單元12· lms並共包含156傳輸 串流封包。如則所述’其巾38封&會被分配給正常資料而 其他118封包會分配給行動資料。意即,一 M/H群組由丄丄8 封包所構成。 在此情形下,資料預處理器1〇〇甚至置放行動資料及 已知資料在分配給正常資料的封包中,由此改善了資料傳 24 201131994 輸效率及接收效率。 [改善傳輪串流之不同實施範例] 第1 5圖至第21圖為視圖以說明 _ — 串流之架構。 x據不同貫施例船輸 第15圖說明傳輪串流最簡單 動資料祜罟劝产八 傅也就疋呪明當行 、£放在刀配給正常資料的封包中時,在交錯處理 後之串流架構,即第二區。 :纟乂錯處理 斜祜罢〇 隹如弟15圖的串流中,已知資 科被置放在與行動資料—起的第二區。 動=匕用即使在相關技術職—仙巾,此區域並不為行 铁[[也就是說38封包為行動資料所用。同時,既 區不單獨使用於常規行動資料區(第一區)之外,一 用可額外提供。若新行動資料如常規行動資料被使 用如相同服務時,則傳輸效率可更進一步改善。 若新行動資料及已知眘‘笛 ^ ^ 匕^貝枓如弟圖所示被同時傳 =位廣播接收器可使用信號資料或攔位同步以通知新 仃動資料的存在或位置。 行動資料及已知資料的置放可由資料預處理器1〇〇來 羽μ亍。更仔細地,資料 _ 、、处理态100的群組格式器130可 订動資料及已知資料即使在38封包中。 由第15圖中可見’已知資料被置放在主體區,其中常 ㈣丁動資料以6長訓練序列樣式加以收集。同時,信號資 料㉟f放在第一及第二長訓練序列間,此其為完成信號資 同^強健之緣故。另一方面,已知資料可被置放在以不 同於長訓練序列樣式的分佈樣式分配給正常資料的封包 25 201131994 中 ο 如第15圖中所示,傳輸串流可包括- MPEG表頭部分 ⑸U同位檢查區·、m區腿、信師 料⑽以及初始化資料1 550。由第15圖中可見初始資 料被恰置放在已知資料之前。初始資料意謂對應至初始資 料區段的資料。同時,傳輸串流可進-步包括n]、m/h 資料剛、mH資料⑽以及N+11M/H資料祕 第16圖說明同時使用分配給正常資料的封包,即第二 區及!用分配給常規行動資料第-區之-部分,用來傳 送行動資料的傳輸串流之架構。 請參照第16圖,在區”A,],常規行動資所收集處 %為主體區’已知資料以6長訓練序列為樣式進行排列。 同時,在區 B”中,g知二欠如丨 _ 貝枓以長訓練序列的樣式進 订配置。為以長訓練序列樣式將已知資料在區” B” 配置’已知資料不僅被包含在38封包區中,同時也被包人 在分配給常規行動資料的118封包令之μ ' 動資料被置放在38封包中不包含 ^c中。新行 此,區” B”顯示改善的糾錯::已知貝料的其餘區中。因 1二方二增加已知資料到常規行動資料區域的 資資料的位置資訊到已存在的信號 貧枓中’以及配置已存在行動 的夺if H A 自封包插入到新已知資料何者 的表頭,吊規灯動資料接收器無法辨識格式, 式可能會執行以為和常規彳π 工,匕格 此,常規行動資料接二:二接收_相容。因 並不會失常因為其不會辨識出新 26 201131994 增加的已知資料。 第π圖說明一串流的配置,在其中至少行動資料及已 知資料之一甚至會被置放在如MPEG表頭、Rs同位檢查、 工封l之至少一部分 '以及已存在的資料等位置中。 在此情形下,複數新行動資料可根據配置而被置放。 也就是說,由第17圖中可看出,新行動資料以及新已 知資料被置放在MPEG表頭、Rs同位檢查及空封包之至少 P刀中插入在别述位置的行動資料與插入在正常資料 封包中的行動資料可為不同或相同的。 新行動資料可被置放太& 在别述位置之外的所有常規行資 相較於第15及第16圖,货1Γ7 次 圖第17圖中所示的串流造成行 動—貝料及已知資料的高傳 得迗效率。特別地,如第17圖所示 的串^可能可提供複數行動資料。 同時,如在第17圖串+主— 料# @ η π . 爭机丨月仃中,藉由使用存在信號資 行動資料是否被加入。4到新仃動“斗區,可通知新 第18圖說明—串流 資料被插入在區” Β,,中—中新行動資料及新已知 二服務的第-區。,也就是說’第二區之外對應至第 如第18圖所示,完榦 務區。主要服務區 《被分割成主要服區及次要服 /尾部區。既然頭部乂,體區而次要服務區可稱為頭部 分佈樣式中不同槽的資::化並不包含已知資料且包含在 〆與主體區相較頭部/尾部區顯 2Ί 201131994 示出較差的執行效率。因 干四此斯仃動資料及新 被插入到頭部/尾邱产。p 4次』, 匕知-貝料可 丨/尾邛Q。已知資料可如主體區 訓練序列,但並+ U -置成長 业+ U此為限。也就是說,已知 佈樣式或以長訓練序列結合分佈樣式it行配置。、…以分 —另:方面,由於常規行動資料區被用來作為新行動、 科的一區,與接收器保持相容是可能的,接收器丁動資 包含新行動資料哎接& w «由配置 貝科次接收“法㈣格式的存在行 之新已知資料區域封包表 貝#區 钌匕表碩以付合常規ATSC-MH標準。 同時’新行動資料及新已知資 料進行通知。 J仗用^破資 第1 9圖n兒明使用所有常規正常資料區、mpeg表碩 RS同位檢查區、Μ規行動f料之至少—部分以及 動資料區以傳送新行動資 規订 丁動貝枓及已知資料之傳輸串流之—笳 例。第17圖說明與位於 把 、㊉貝枓區的新行動資料不同的另 一新行動資料如何传用二 另 吏用别达區域進行傳送,而第19圖則說 明相同新行動資斗斗l h ' 貝抖如何使用前述部分及正常資料區進行傳 送。 τ 第20圖說明—值給由 傳輸串&之一範例,其中新行動資料及 已知資料使用所有完替F ” R ” ^ _ ^ ^ B 、正常資料區、MPEG表頭、 RS同位榼查區、空常規行動資料之至少一部分進行傳送。 與前述情行類似’包含新行動資料及已知資料的部分 可能不被接收器所辨 卜 識以此達到與常規接收器相容。 第21圖說明一傳+ 得輪争流之配置,其中為常規行動資料 所使用的空區域以同 h查或新行動資料區所取代,以及 28 201131994 行動資料及已知資料使用所取代的空及正常資料區所取 代。凊參照第21圖,說明空N-lst槽及空Nth槽。 如前所述’第15至第21圖說明在交錯後的串流。資 料預處理态100置放行動資料及已知資料在適當的位置, 以使串流具有如第15至第21圖所說明交錯後的串流配置。 更特定地,資料預處理器1〇〇置放行動資料在正常資 料區,也就是說,在串流中以預定樣式# 38封包中,如第 1圖a)所不。在此情形下,行動資料可置放在封包的完整 裝載中,或者在封包的若干區域中。同時,行動資料可被 置放在對應所存在行動資料經交錯後的表頭或尾部區。 已知資料可被置放在行動資料封包或正常資料封包 在此If $下’如第1圖a)所示,已知資料可以垂直方 向連續或間歇配置’以使已知資料在交錯後於水平方向被 配置成長訓練序列樣式或類似長訓練序列樣式。 同時’已知資料可被置放在不同於長訓練序的分佈樣 式中。於下將詳述已知資料不同配置之不同範例。 [已知資料配置] 如前所述,藉由資料預處理器1〇〇的群組格 =資料被置放在適當的位置,以及其後由激勵器單 根據:同實施範例如何置放筆知資料之視圖,圖即解釋 第22圖說明已知資料額外被置放 圓錐部,伴隨著分佈型態的已知資料被置放:二尾部區的 的主體區。藉由在維護常規已知資料時新 騎序列 θ 匕知資料, 29 201131994 同步化,頻道模擬效圭 效率化效率可被改善。 如第22圖置放已知 群組格式器13〇考量1 格式"130所執行。 料的位置。根據不二0的交錯法則以決定已知資 同的貫施砣例可應用不同的交錯法則 以及群組格式器130可根據交錯法則決定已知資料的^ 位置。例如,若預設大小的已知資料插入在每二= 載部或分離攔位,已知資 的裝 ##可错由交錯而得到常態分佈。 第23圖說明一串流 插入。 S t已知資料以不同方式 參照第23圖,分佈的已知資 ^ . ^ p 又有置放在圓錐區, 而僅置放在長訓序的主體區。 第23 Q相.圖:月“、的配置,其令長訓練序列的長度與 為減少的’以及分佈已知資料被置放在如減少 2訓練序列—樣多。因此,可保持傳送效率且改善都卜 勒追效率(D〇ppler tracklng pers·)。 第25圖說明一串流的配置,立 ^ T已知資料以不同方式 推入。 、 請參照第25圖,δ長訓練序列 ^ j的第—在主體區維持原 樣’而其他序列由分佈已知資料 、 代。因此,由於第一長 訓練序列由主體區開始,可維持 1 Q卩同步及頻道模擬效 率,並改善都卜勒追效率。 第26圖說明〆串流之配置,复由 、〒已知資料以另一不同 方式插入。請參照第26圖’ 6長訓螓 練序列的第二由分佈已 知貧料所取代。 30 201131994 第27圖說明—串 1 26圖的串流中, i八/刀佈已知資料置放在如第 第 5號資料為交替配置。 第28圖說明—串产, 頭區同時増加在尾部區1\ ~佈已知資料不僅增加在表 二資料如前所述以不同方式置放。 ^面’若行動資料新分配給配置仏正常資料_ 包,則分被配樣式合不π 、 置,.口正吊貝枓的封 的配置,根據模1曰Q。以下,包含行動資料傳輸串流 很據极式以Μ方式 [置換行動資料] 敌將汗述。 貝料預處理器! 〇 〇檢核框 框架模式可被提供1如,第::的配置條件。不同的 分配給正常資料的封包是被^框架模式指出在此模式中 動資料的封包hd ㈣所用,及僅分配給行 匕疋被仃動賢料所用, 在此模式中分配Μ〜 ^及第一框❻式指出 -正*貝料的若 用。此等框牟槿彳^ 4 了匕疋被仃動貝枓所 定配===在二!給”_所有封包中,決 料在八^ 貝料預處理器1⑽僅置放行動資 科在刀、,Ό行動資料的 式。 中與申規ATSC-MH系統相同方 ^ Α 面右决疋配置為第二模式,則資料預處器1 〇〇 模式的配置條件。模式由使用者根據何種樣式及 1了:料要置放在分配給正常資料的多少封包中而決定, ’y疋第一區。不同模式可根據不同實施範例而提供。 31 201131994 更特定地’模式可配置為第一模式或第二模式,其中 在第一模式中,行動資料僅置放在分配給正常資料封包中 的一部分,在第二模式中,行動資料置放在分配給正常資 料的所有封包中。第—模式可進一步根據行資料置放在若 干封包的一資料區進行分類,意即在完整裝载區或裝載區 的一部分。 同時,舉例而言,若38封包對應至配置給正常資料的 第二區,怎將模式設為以下之一者:第一模式,其中行動 資料置放在38封包中除預定數量封包外的1/4封包中;第 二模式,其中行動資料置放在38封包中除預定數量封包外 的2/4封包中,第二模式,其中行動資料置放在μ封包中 除預定數量封包外的3/4封包中;以及第四模式,其中行 動資料置放在所有38封包中。 第29圖說明一串流的配置,當群組格式器13〇根據一 貫施範例的第一模式置放行動資料及已知資料,其中新行 動^料使用第二區及表頭/尾部區進行傳送。 請參照第29圖,新行動資料2950及已知資料2960以 預定樣式被置放在第二區,同時置放在對應至表頭/尾部區 2950的一部分2950中。 再者’可看出MPEG表頭2910、已知資料2920 '信號 i料2930、常規行動資料2940以及空資料2970以垂直方 向被配置串流中。若編碼及交錯在第二區的空白區被填入 正常資料後執行,則產生如第3〇圖所示的串流。 第30圖說明在第一模式中交錯後的串流配置。 32 201131994 請參照第30圖,新行動資料3〇1〇及已知資料3〇3〇被 置放在分配給正常資料封包的—部分中。特別& ,已知資 料在第二區中被配置成不連續的,由此形成類似主體區長 訓練序列的長訓練序列。 第29圖令的行動資料295〇,其被置放在對應至表頭/ 尾邛區4刀中,對應到第3 〇圖中的行動資料3⑽〇,其被 置放在表頭/尾部區,以及伴隨行動資料295〇所置放的已 知資料2955在第二區中形成類似伴隨已知資料長訓練序 列的已知資料3030。 第31圖說明一串流的配置,當群組格器13〇根據一實 施例的第二模式置放行動資料及已知資料時’其中新行動 寊料使用第二區及表頭/尾部區進行傳送。 在弟3 1圖中,被包含名笛-Γ5" &土 — 在弟一 £的订動資料部分會高於 第29圖申所示。與第29圖相較,由耔 μ仰平乂甶订動資料及已知資料 所佔的空間較第29圖中增加。 第32圖說明第31圖中的电法产^ w , Τ的串流在父錯後的情形。請參 照第3 2圖,在第二區中的已知資 方貝抖形成類似長訓練序列, 比第30圖中第二區所示的已知資料更加緊密。 第33圖說明一串流的配置,當 田群組格态130根據一實 施例的第三模式置放行動資料 貝卄及已知育料時,纟中新行動 _貝枓使用第二區及表頭/尾部區 進仃傳达。第34圖說明第 33圖中的串流交錯後的情形。 第33圖及34圖中行動資斜β 0 | * π太袓β 、及已知_貝料的置放除增加 订貝枓及已知資料配置的密度外, 和第一模及第二模式中 33 201131994 相同。 第35圖說明根據第四模式 範例中第四振“田— I的配置’在一實施 給正常資料的所有封勺,“ -中不僅使用分配 常規行動’匕也使用對應至表頭/尾部區分配給 *規灯動身料的封包。 請參照第35圖, 垂直方向配… 帛-以及周圍區中’已知資料以 配置而行動資料則佔有剩餘區。 第36圖說明如第 請參照…,表=::rr錯後的情形。 動資料及已知資料元整正常資料區填滿新行 練序列之樣式中及特別地’已知資料被置放在長訓 些區域中,已知資料根據複數樣式區間被重覆插 r:中:以使分佈已知資料在交錯後可被認知。 圖為一視圖以i j 區中,也就是說,以不n 新行動資料到第二 同扠式分配給正常資料的封包(如 i i版資料、 資料參照為取行動U資料(或 i · 1版貝枓)以及糸皆拍 h規的原因常規行動資料參照為ATSC 订動.0貝料(或1. 〇版資料)。 在第一楛或Λ , 、 ,丨·1版資料被置放在每一第一及最 後封包中,且一 11钮—Λ 禾及敢 封匕與3正常資料封包會被重覆插入 在第一與最後封包間的刼勺士 復拖入 封L中。因此,共11封包可用來傳 送1-1版資料,也就是新行動資料。 用來傳 類㈣,在第二模式b)中,hl版資料被置 第一及最後封包中,且— 甘母 11封包與一正常資料封包會重 34 201131994 覆且父替的插入在第一 第與攻後封包間的封包中。 20封包可用來傳送丨 甲因此,共 .i版貝料,也就是新行動資料。 類似地,在第三模 供式c)中,1.1版資料被置放 第一及最後封包中,且_ , 饭置放在母一 二1.1封包與一正常資料封 覆的置放在第_盥最播 了叶对已曰重 取傻封包間的封包中。 在第四模式中, 傳送1」版資料。〜至第二區的所有封包可被用來 雖然第一至第四描斗、 笫四模式對應到使用第二區1/4、2/4 及:完整封包以依序傳送行動資料,封包 -封包以傳送新行動:二,圖中的2封包祕成 常資料’而剩餘的封包可根 據剛述的比例進行分類。 b)及小1.1封包除了381;1 圖中a)、 了 38封包中2封包外,可以1/4、2/4 及3/4比例被包含在36封包中。 第38圖為一視圖以解 模式被置放。 解釋-樣式,其中行動資料以不同 ^ ’、、、第38圖’二版資料被置放在中央封包,中 央封包位在第二區所有封 听有封包中串流的中央,即38封包中, 以及1. 1版資料盥正當次姐 .„ ,、㊉貝枓根據每一模式的預定比例置放 在其他封包中。 更特疋地,在第一模式a)中,行動資料被置放在除中 =封包外的其餘封包中,如此三正常資料封包及一 η 勺二料封包重覆的置放在較上部分,以及—U版資料封 匕一三正常資料封包重覆的置放在較下部分。 35 201131994 中’ =一%式b)’行動資料配置在除二中央封包的封~ —正常資料封包及=1.1版資料封包重覆的、匕 在較上部分, 董覆的置放 覆的置放在較下部分。版f科封包與-正常資料封包重 中,模::),行資料配置在除二中央封包的封4 正常貧料封包及三1. 1版資料封包重覆匕 在較上部分, 貝丁叶了匕重覆的置放 及一1. 1版資料封包盥一正當 覆的置放在較下部分。 正常貝#封包重 圖中第::拉式d),所有封包以1,1版資料填滿,盘第37 圖中第四模式相同。 /、弟37 第39圖說明參考串流位置依序置放以版 封包到較上部分及較下部分。 ,攸中央 在第39圖第-模式心中,U封包以垂直方向由第 區所有封包十央依序向較上及較下封包置放。 第- 在第39圖第二模式b)中 由中央置放,以及在第39圖第三模式封::垂直方向依序 垂直方向依序由中央置放。在第39圖第“共3〇封包以 有封包以1. 1版資料填滿。 心式d)中’所 弟40圖說日月_流的配置,其中行μ μ 圖相反順序由較上及較下封包向中央封包置放。’、 更特定地县在第40圖第—模式a)中,四U版資料 下封— …1.1版資料封包由最 在第40圖第二模式b)中,八】 "· 1版資料封包被置放 201131994 封包向了,以及人11版資料封包由最下封包向上 :第三模式。)中,十二U版資料封包被置放由最上 下’以及十二u版資料封包由最下封包向上置放。 剩餘封包填入正常資料。在第 … 社弟四挺式中封包的置放樣 式與弟37、38及39圖相同,在此略過。 雖然已知資料的插人並未在第37至4Q圖中說明已 知資料可被插人到行動資料相同封包的若干封包中,或是 可被插入到一完整裝載區個別封包的固定區中,既然已= 資料的插入方式如前所述,則在第37至4〇圖中省略、。 如前所述,每-槽正常資料區可以不同方式填入行動 資料°因&’槽的形狀可視框架模式與模式的配置條件而 不同。 —若第四模式如前所述被提供,若行動資料根據第一至 第四模式被置放,則槽可參照為第一至第四類型槽。 數位廣播資料傳送器在每一槽可配置相同_槽。相 反地’串流可被配置以使不同類型槽會在預定數量槽的單 元中重覆。 也就是說,如第41圖中所示,資料預處理器可置 放行動資料以使一第一類型槽及三〇類型槽被重覆配置。〇 類型槽指在-槽中正常資料位在分配給正f資料的封包 中 〇 此種槽類型可使用如TPC或FIC特定部分的存在信號 資料加以定義。 37 201131994 在如前所述^^框^松式設為 1的情形下,模式可 設為第一至第四模式中之一者。對應此等模式的槽則表昭 ^ 〆 * w\ 為1-1、1-2、卜3及卜4類型槽。 也就是說,I — 1類型槽指一槽其中38封包以第—模式 配置’ 1 -2類塑槽指—槽其中38封包以第二模式配置,j_3 類型槽指一槽其中38封包以第三模式配置,以及1-4類型 槽指一槽其中38封包以第四模式配置。 第42圖說明一串流之範例,苴中‘-私m上 祀例兵甲如刖所述不同類型槽 重覆地被配置。 請參照第42圖範例一,却明一虫$ °兄明串流其中0類型槽及 卜1、卜2、1-3及1-4類型槽重覆地配置。 請參照第42圖範例二,爷明一 °兒明串流其中1-4類型槽及 0類型槽交錯。如前所述 无.、,> 第四杈式其中完整正常資 料區填入行動資料’範例二 — ^ ^ 出障形其中行動資料所用 的槽及正常資料所用的槽交 _ 曰又朁出現在完整正常資區中。 如範例三、四及五中所 # '不同類型槽以不同方式重 型槽。 有槽會,、°合成如範例六所示的單一類 Η 1 I圓况明根羞 A 〇 置。A很義42圖中範例2的串 置。在第43圖中,正常資斜 甲 用,作^^ 為在〇類型槽的正常資 用,但元整正常資料區為行 料以在1類型槽中長訓練序列 ’ W時地已 槽類型可以不同方式實現。羡式而置放。如前所 第44至47圖說明串流的 置以解釋在第一至第 38 201131994 式中用以配置區塊的方法。如前所述,每—第一區及第二 區會分割成複數區塊。 資料預處理器100根據預定區塊模式以區塊或以區塊 群組為基礎執行區塊-編碼。 第44圖5兒明以第一模式分割區塊的情形。請參照第 44圖,主體區分割成區塊B3_B8,以及表頭/尾部區分割成 區塊 BN1-BN4。 第45及46圖說明以第二及第三模式重覆地分割區 塊。類似地’主體區及表頭/尾部區之每—會被分割成複數 區塊》 第47圖說明以第四模式分割區塊,其中表頭/尾部區 完全填入行動資料。當正常資料區完全填入行動資料,主 體區的MPEG表頭及正常資料的同位檢部分是必需的,且因 中被參照為βΝ5。不像第以至46圖所示,表 頭/尾部區被分割成如第47圖中BN1-M5。 〕斤述為料預處理器1〇〇的區塊處理器將 框架分割成區塊並處理之。也就是說,如第7圖中所示, 區塊處理器120包括根據預定區塊模式在R 政院資料的第一轉換考121 w偭拎山广 ,、'' 、》 1 乂便輸出序列連續旋積(sccc) 區塊。 區塊模式可配置為不同。 例如’若區塊模式設為,,〇,,, 區塊如BN1、BN2、
BN3、BN4及BN5會以單一 F换认I £ oo sccc £塊輸出,並視為SCCC編 碼之一單元。 39 201131994 另一方面,若區塊設為” Γ ,區塊會結合以配置sccc 區塊。更特別地,BN1+BN3二SCBN1、BN2 + BN4 = SCBN2 及 BN5 單獨成為SCBN3。 除行動資料被置放在第二區外,置放在第一區的常規 行動資料可根據區塊模式藉由結合成單一區塊或具複數區 塊的區塊群組以執行區塊-編碼。此操作與相關技術 ATSC-MH相同,其細節在此省略。 關於區塊模式的資訊可以存在信號資料加以描述,或 可被包含提供在用以通知信號廣播接收器的新信號資料之 區域中。數位廣播接收器識別關於區塊模式的資,以及適 當地解碼資料,由此回復原始串流。 同時,RS框架可藉由如前所述結合區塊-編碼的資料 進行配置。意即,資料預處理器1 00的框架編碼器11 0適 當地結合框架部分以產生RS框架,以使區塊處理器1 20適 當地執行區塊-編碼。 更特定地,RS框架0藉由結合區塊SCBN1與SCBN2而 配置,以及RS框架1藉由結合區塊SCBN3與SCBN4而配置。 同時,RS框架0可藉由結合區塊SCBN1、SCBN2、SCBN3 及SCBN4而配置,以及RS框架1藉由結合區塊SCBN5而配 置。 同時,單一 RS框架可藉由結合區塊SCBN1、SCBN2、 SCBN3、SCBN4 及 SCBN5 而配置。 此外,RS框架可藉由結合對應至常規行動資料及新增 加區塊SCBN1〜SCBN5的區塊而配置。 40 201131994 第48圖為一視圖以解釋定義框架啟始點的不同方 法:广參照第48圖’-傳輸串流分割成複數區塊。在相關 技術ATSC-MH中’ RS框架在區塊bN2及BN3間進行判別。 無如何,當行動資料及已知資料被插入在正常資料區中 時,RS框架可由不同點啟始。 例如,RS框架可由BN1及B8間之一邊界啟始,可由 BN2及BN3間之-邊界啟始,與目前參考點類似,或由 及BN1間< 一邊界啟始。RS㈣的啟始點可根冑區塊編碼 的結合條件而定。 RS框架的配置條件可被包含在存在信號資料中,或在 提供給數位廣播接收器的新信號資料之一區中。 如前所述,既然新行動資料及已知資料被插入在分配 :原始正常資料的區及分配給常規行動資料的區中,不同 貝訊以通知數位廣播接收器新行動資料及已知資料的存在 是必需的。此等資訊可使用相關技術ATSC-MH標準TPC區 中的保留位元加㈣送,或可以新提供給串流的新信號資 枓區:包含的新信號資料進行傳送。因為新信號資料無論 何種杈式會位於相同位置’新信號資料區位於表頭/尾部 ::圖說明一串流的配置,以指出常規信號資料及新 k號;ft料的位置。 月-照第49圖’常規信號資料置放在主體區的 =所以及新信號資料置放在表頭/尾部區。由信號= 戶斤編碼的新信號資料由群組格式器13〇插入在如第 41 201131994 49圖中相同的預定位置。 信號編碼器15〇可使用不同於相關技術信號編碼器的 黾或X不同碼率執行編碼,以改善效率。例如,一 1 /gpccc 碼可被額外用在RS碼中。或者,相同資料使用 碼傳达2次,以得到與使用1/8速率pccc碼的相同效率。 同4,既然已知資料如前所述被包含在傳輸串流中, 網袼編碼器的記憶體應在已知資料被網格'編碼前進行初 始化。 “訓練序列以第四模式提供,既然對應序列可由 -初始化單元處理則不會產生太大的問題。無論如何, =身枓如其他模式中被不連續地置放,則初始化操作 Γ行多次而產生問題。同時,若記憶體初始化為〇, 難以如第四模式中造成符號。 體值n/第—㈣三模中’模式4網格編碼器的記 網—· 為達成一,…:格 錄,且以表格形式儲存 〜子會破’ 格的對應位置值。同時,在存值可網格編碼成; 妈器可被提供以及由此可“ I㈣作額外的網… 值。 用由額外網格編碼器所得到έ 别尸/r迷,行動資料可 存在行動資料區以不同 傳輪串流的正常資料 標準相較,㈣低種更適 料。因:,與相關技術 仃貝枓傳輸的串流。 42 201131994 [信號] 同時’通知數位廣播接收器新行 加入傳輸串流中,以 、已知資料被 之技術是必要的。通知的方=二述的方式處理資料 、」以不同方式進行。 更特別地,在第一方法中’新 可使用用來傳送存在行動資 出現/不存在 ^ ,n „ 旳貝枓攔位同步進行通知。 史昭ίΓ—視圖說明資料攔位同步配置之—範例。請 =5。圖’資料攔位同步由總共奶符號及其中對應至 '、品的104符號所組成0其巾83“至9 的1。符號對應到補強區。 〜I7呆留區 +5且ri包,u版資料’在奇數資料欄位,85th符號為 剩餘付號,即83'84'86“實符號為_5。在偶數 貝料欄位中,採用與奇數資料攔位相反的符號標諸。 η右包3 1. 1版資料,在奇數資料搁位,85th及8广符 谠為扦且剩餘符號,即83rd、84th、87th,nd符號為J。在 數:料欄位中,採用與奇數資料攔位相反的符號標誌。 即無論是否包含hl版資料,使用86“符號進行決定。 次,,同時’使用補強區中另一符號以通知是否包含1. 1版 貝料。即除85th符號為+5外配置一或多符號,此決定是否 包含1. 1版資料。例如使用87th符號。 卜資料欄位同步可由第3目巾的控制器所產生,信號編 或攔位同步產生器額外被提供並提供給第4圖中的同 步多工器47G,且可由同步多工器47G多工化成_流。
在第一方法中,〗· 1版資料的出現/不存在可使用TPC 43 201131994 進行通知。TPC包含如下表所示的語法: [表1]
Syntas Ho. of Bits Forsat tPlj_data i s ub-f r ame _numbe r 3 uimsbf slot_number 4 uimsbf parade」d 7 uiinsbf s t ar t i ng_gr o up_nuinbe r 4 uimsbf numbe r _〇 f _gr o ups _m i nus _1 3 uiinsbf parade _repetition_c3/cle_minus_l 3 uiinsbf rs_f rating _mod6 2 bslbf rs-.code_mode_pr i mvy 2 bslbf rs』ode jo de-secondary 2 bslbf sccc_block_mode 2 bslbf sccc_outer_code_mode_a 2 bslbf sccc_outer_code_mode_b 2 bslbf sccc.outer_code_mode_c 2 bslbf sccc_outer_code_mode_d 2 bslbf fic_version 5 uimsbf par ade _c o nt i nu i t 〇 unt e r 4 uimsbf total_number_o f-groups 5 uiinsbf reserved 21 bslbf tpc_protocol.version 5 bslbf } TPC資訊包含一保區。因此,無論行動資料是否被包 含在分配給正常資料的封包中,即第二區封包中,無論新 已知資料是否加入行動資料的位置及新增已知資料的位置 可使用保留區中一或多位元信號化。 插入資訊可如下表示: 44 201131994 [表2]
NECESSARY FIELD 1.1 RS FRAME MODE
在表2中’ 1. 1 rs框架模式為用以指出分給正常資料 的封包是否為正常資料所用,或為新行動資料所用的資 訊’即1. 1版資料。 1. 1行動模式為用以指出行動資料以何種樣式被置放 在分配給正常資料封包中的資訊。即以‘‘〇〇,, 、 ‘‘〇1,,、 10及11之一使用2位元所表示的1.1行動模式’ 由此指出前述第一至第四模式之一者。因此,串流可以如 第29、31、33、35 ' 37 ' 38、39及40中所示以不同方式 配置’以及數位廣播接收器識別行動資料資訊以的知行動 資料的位置。 1 · 1SCCC區塊模式為用以指出1. 1版資料區塊模式的 資訊。其他模式1.1 SCCCBM卜SCCCBM5為用以指出1.1版 資料編碼單元的資訊。 除如表2所述資訊外,不同資訊可進一步被提供以使 數位廣播接收器適當的接收及解碼新行動資料。分配給每 一資訊的位元數可視需要而定’每一攔位位置可與表2中 45 201131994 的配置位置不同。 新行動資料的出現/不存在可使用FIC資訊通知給數 位廣播接收器。 也就是說,用以接收及處理新行動資料的1. 1版接收 器應可同時處理1. 0服務資訊及1. 1服務資訊,及相反地, 1. 0版接收器應忽略1. 1服務資訊。 因此,藉由改變存在FIC語法,用來通知1. 1版資料 出現/不存在的區可被準備。 存在FIC區段語法配置如下: [表3 ]
Syntax No. oi Bits Format FIC_s e gme nt _he ade r U \ FI C_se£Bent_tvE)e 2 uiinsbf reserved 2 ΊΓ FIC-chunk_major_protocol.version 2 uimsbf current_next_i ndi cator 1 bslbf error-indicator 1 bslbf FlC-segment-nuni 4 uiinsbf FIC_1ast_segment_num 4 uimsbf > 表3的FIC區段可如下改變以通知1. 1版資料的出現/ 不存在。 [表4 ]
Syntax No. of Bits Format f_Ij^_s_ef t) \ FI C_se£Knt-t?me 2 uiirisbf current_next_indicator 1 bslbf error-indicator 1 bslbf FIC_chunk_major_protocol.version 2 uiinsbf FlC-senent-nu 5 uiinsbf FI C_ 1 ast_se»9flt_nnfl 5 uiinsbf } 請參照第4圖,F IC區段num及F IC最後區段num不 使用保留區而擴充為5位元。 46 201131994 在表4中,藉由增加01到FIC區段類型中,1. 1版資 料出現/不存在可被通知。即若FIC區段類型設為01,1. 1 版接收器解碼F IC資訊並處理1. 1版資料。在此情形下, 1. 1版接收器無法偵測F IC資訊。相反地,若FIC區段類 型設為00,1.0版接收器解碼FIC資訊並處理1.1存在行 動資料。 1. 1版資料出現/不存在可使用不改變原始F IC語法的 F IC圑塊(chunk )語法中若干區進行通知,如使用保留區。 FIC可由16位元所組成,當配置為最大FIC團塊時的 最大值。藉由改變FIC團塊的一些語法,1. 1版資料的狀 態可被通知。 更特別地,” ΜΗ 1. 1服務狀態”可如下所示被加入整 體服務的保留區中: [表5 ]
Syntax No.of Bits Format FIC_c hunk.pay1o ad ί)i for(i=0; icnuiensembles; i++)i ensemble_id 8 uimsbf reserved 3 Ί1Γ enseinble_protocol .version 5 uimsbf SLT_ensemble_indicator 1 bslbf GAT_ensemble_indicator 1 bslbf reserved 1 Ί_ MH_s e rv i c e »s i gna1i ng_c hanne1_ve r s i ο n 5 uimsbf nujn_MH_services 8 uimsbf for (j=0; j<num_MH_services; j++M MH_service_id 16 uiinsbf MH1.1.service.statns 2 uimsbf reserved 1 Ί, imil t i _ejiseiftbl e_servi ce 2 uimsbf MH_service_status 2 uimsbf SP_indicator 1 bslbf > FIC_chunk_stuffing() var 47 201131994 請參照第5圖,ΜΗ 1. l_service_status使用保留區 内3位元中的2位元顯示。MH l.l_service_status可指 出1. 1版資料是否出現在串流中。 除 MH l.l_service_status 外,可加入 ΜΗ1·1_ ensemble_indicator。即如下配置FIC團塊語法: [表6 ]
Syntax No.of Bits Format FIhunk_pay1o ad Ο i for(i=0; i<num_enseinbles; i++){ ensemble_id 8 uiinsbf MH1.l_enseable_indicator 1 bslbf reserved 2 ΊΓ ensemble_protocol.version 5 uiinsbf SLT_enseinbl e_i ndi cator 1 bslbf GAT_ensemble_i ndi cator 1 bslbf reserved 1 Ί, MH_service_signaling_channel.version 5 uijnsbf numJE-services 8 uimsbf for (j=0; j<nuinJlH_services; j++){ MH_service_id 16 uiirtsbf HQ1.l_service_status_extension 2 uiinsbf reserved Ί_ mult i _ensemble_servi ce 2 uimsbf MH.servi ce_status 2 uiinsbf SP_indicator 1 bslbf > > FIC_chunk_stuf f i ng() var 請參照第6圖,在第一保留區3位元中的1位元分配 給 MH1.l_ensemble_indicator 。 MH1.l_ensemble_ indicator為關於1. 1版資料服務單元整體的資訊。在表 中,MH1. l_service_status_extension 以第二保留區 3 位 元中的2位元顯示。 在此情形下,1. 1版服務藉由改變如下表7中整體協 定版而提供,1. 1版服務使用分配給1. 〇版保留區之一值, 清楚地加以表示。 48 201131994 [表7]
Syntax No.of Bits Format hi U_chunk_payl oadU Ί ford =0^ i<nuiensembles; i++){ ensemble_id 8 uimsbf reserved 3 Ί1Γ enseable_nrotoco1_vers i on 5 uimsbf SLT_ensemble_indicator 1 bslbf GAT_ensejnble„i ndi cator 1 bslbf reserved 1 Ί. MH_servi ce_s i gnali ng_channe1 _vers i on 5 uiinsbf nuiriJiH_services 8 uimsbf for (j=0; j<nujn_MH_servi ces; j++H MH^service^id 16 uimsbf reserved 3 Ί1Γ inulti_eiiseiiible_service 2 uimsbf MH_service_status 2 uintsbf SP_indicator 1 bslbf > FIC_chuiik_stuf f ing() var > 同時,信號資料可由改變FIC團塊表頭語法欄位的整 體迴圈表頭擴充長度加以傳送,增加整體擴充到FIC團塊 裝載語法欄位,以及增加MH1. l_service_status到FIC團 塊裝載語法的服務迴圈保留3位元中,如:下表8所示 49 201131994 [表8 ]
Syntax No.of Bits Format ϊ1D_c hunk_pay i o ad U i for(i=0; i<num_ensenibles; 1++)-( ensemble」d 8 uiflisbf reserved 3 Ί1Γ ensemble-protocol-version 5 uimsbf SLT_ensemble_indicator 1 bslbf GAT_ensenibl e.indicator 1 bslbf reserved 1 1. MH_servi ce„s i gnali ng_channe1_vers i on 5 uimsbf reserved 3 uimsbf enseable extension 5 munJCLservices 8 uimsbf for (j=0; j<num_MH_services; j++)-( MH-service_id 16 uimsbf MQ_serri ce_status_es±ent i os 2 reserved 1 reserved 3 Ί1Γ jnulti_enseinble_service 2 uimsbf MH_servi ce.status 2 uimsbf SP_indicator 1 bslbf > > FIC_chunk_stuf f i ng() var > 同時,FIC圑塊表頭語法欄位的 MH_service_loop_ extension_length可被改變,及關於FIC團塊裝載欄位 MH1. l_service狀態的資訊攔位可被加入,如下表9所示: 50 201131994 [表9 ]
Syntax No.of Bits Format F1C_c hunk-pay1o ad()i for(i=〇J i<iiujfi_ejisembles; 1++)-( ensemble_id 8 uimsbf reserved 3 •111· ensemble_protocol.version 5 uimsbf SLT_ensemble.indicator 1 bslbf GAT_ensemble_indicator 1 bslbf reserved 1 _r MH_s e r v i c e _s i gna 1 i me hanne 1 一ve r s i ο n 5 uijnsbf nuiftJffl_services 8 uimsbf for (j=0; j<nuin_MH_services; j++H MH_service」d 16 uimsbf reserved 3 Ί1Γ inul t i _ensembl e.servi ce 2 uimsbf MH_service_status 2 uimsbf SP_indicator 1 bslbf reserved 5 uimsbf HH1. l_Detailed_serrice_IiL{〇 3 uiinsbf > } FIC_chunk_stuffing() var > 如前所述,信號資料可使用不同區如欄位同步、TPC 資訊及FIC資訊提供給數位廣播接收器。 同時,信號資料可被插入在其他區中。也就是信號資 料可被插入在存在資料的封包裝載部分。在此情形下,1. 1 版資料的出現或信號資料的位置可使如表5中的FIC資訊 進行記錄,以及1. 1版的信號資料額外被提供以使1. 1版 接器偵測並使用對應信號資料。 信號資料可配置為分離串流,且可使用與串流傳送頻 道分離的頻道被傳送到數位廣播接收器。 同時,信號資料可進一步包括與常規或新行動資料的 至少一出現/不存在信號、行動資料位置、額外已知資料、 附加已知資料位置行動資料及已知資料的置放樣式、模式 51 201131994 碼以及編碼單元等等相容的信號。 使用信號資料的數位廣播傳送器可 一資料預處理器用以置放至少一行動次\ 配置,包括 有串流封包的至少一正常資料":二=料在所 生傳輸包含行動資料與信號資料的 二::二以產 詳細配置可根據前述範心任—加以實^㈣處理器的 ,.、見,而若干元件可 被嚙略、增加或修改。特別地,作 # w。。、 唬貝枓可由信號編碼器、 控制益或額外提供的欄位同步產 座生态(未圖示)所產生,以 及可由多工器或場多工器插 你1寻翰串流十。在此情形 下,信號資料為指出至少一行動 1 貞卄出現/不存在及置放樣 式貝訊,以及如前所述,可以搁位同步或Tm 訊加以實現。 貝 [數位廣播接收器] 如引所述,數位廣播傳送器可使用分配給正常資料的 邛刀或所有封包以及在串流配置中分配給存在行動資料的 部分或所有封包以傳送新行動資料。 ^接收前述串流的數位廣播接收器可視其版本接收及處 理常規行動資料、正常資料及新行動f料中的至少—資料。 也就是說’ 一旦前述串流以不同配置被接收,用來處 理正$資料的常規數位廣播接收器可藉由識別信號資料偵 測及解碼正常資料。如前所述,若接收器串流為完全不包 3正系資料的模式,則處理正常資料的接收器不提供正常 資料服務。 無論如何’若不同配置的前述串流在1.0版數位廣播 52 201131994 接收器中被接收’接收器以彳§號資料為基礎偵測及處理正 常資料。若1.1版行動資料位於所有區中,丨.〇版數位廣 播接收器可不提供行動服務。 另一方面,1.1版數位廣播接收器不僅可偵測及處理 版資料,也可偵測及處理1. 〇版資料。在此情形下, 若形成處理正常資料的解碼區塊,正常資料服務可被支援。 第51圖為一區塊圖以說明根據一實施範例數位廣播 接收β之配置範例。數位廣播接收器可具有一配置,其中 對應至如第2 i 4圖中所示數位廣播接收器不同元件的元 牛乂不同方式酉己置,為方便之故在第51圖中僅就主要元件 加以說明。 、第51圖,數位廣播接收器包括接收器51〇〇、 解調器5200、等化器53〇〇及解碼器54〇〇。 5100接收由數位廣播傳送器透過天 所傳送的傳輸串流。 飞4贊 解:器520。解調由接收器51〇〇所接收的傳輸串流 在解調器5200進杆辟 接收器51 0 0所接收信號的頻率 4耗料等可與“廣播傳^同步。 等化盗53G0等化已解調的傳輸串流。 解調器5200及等化器 的已知資料執行同步及等化 料被加人。 5300可使用包含在傳輸串流中 ’特殊已知資料會隨新行動資 偵測器 資料。 5400從已等化 傳輸串流偵測行動資料 並解碼 53 201131994 行動資料及已知資料被插入的位置及行動資料及已知 資料的量會以包含在傳輸串流中的信號資料,或透過分離 頻道所接收的信號資料進行通知。 解竭器5400可使用信號資料決定適合數位廣播接收 器行動資料的位置,由已決定位置偵測行動資牙 解碼。 订 解碼器5400的配置可視不同實施範例而有所不同。 也就是解碼器5400可包括二網格解碼器(未圖/),及 一旋積解碼器(未圖示)。此二解碼器可藉由交換資訊以補 強彼此解碼可信度的效率。旋積解碼器的輸 編碼器的輸入相同。 第52圖為一區塊圖以說明根據一實施範例數位廣播 接收器細部配置之一範例。 凊參照帛52 _,數位廣播接收器可包括接收器51〇〇、 1=_、等化器5_、解碼器54()()、偵測器55〇〇及 數位解碼器5600。 :兄然接收器51〇〇、解調器52〇〇及等化器53。〇與第Η 圖中相同,在此省略不予贅述。 ⑽解碼器54。◦可包括第—解碼器541。及第二解碼器 =解碼H 541〇解碼至少一常規行動f料及新行動 碼一解碼器5410可執行以區塊解碼資料的SCCC解 第 解碼器5420執行已由第一解碼器5410解碼串 流 54 201131994 上的RS解碼。 第及第二解碼器5410、5420可使用信號解碼器5600 的輸出值處理行動資料。 也就疋說,信號解碼器5600可偵測及解碼包含在串流 中的k號貧料。特別地,信號解碼器56〇〇場對同步資料中 的保留區’或傳輸串流中的Tpc資訊區及FIC資訊區進行 解夕工。因此,解多工的部分為旋積解碼及Μ解碼,且而 後進订解亂數化以使信號資料可被回復。回復後的信號資 料會被提供給數位廣播接收器的每一元件,即解調器 5200、等化器53〇〇、解碼器54〇〇及偵測器。信號資 料包含每一元件所需的資訊,如區塊模式資訊、模式資訊、 已知資料插入樣式資訊以及RS框架模式資訊。此等資訊的 類型與功能已解釋於前,在此將不再提供更進一步的說明。 不同資訊如行動資料的編碼率、資料率、插入位置、 糾錯碼使用類型、主要服務資訊、支援時間切分所需資訊、 關於行動資料描述、關於模式資訊轉換資訊、以及支援網 路協定(IP)服務所需資訊可以信號資料或附加資料形式提 供給接收器。 k唬資料假設被包含在如第52圖所示的串流中。若作 號資料信號由分離頻道進行傳送,信號解碼器56〇〇對信號 資料彳§號進行解碼並提供前述資訊。 偵測器5500可使用由信號解碼器56〇〇所提供的已知 二貝料插入樣式資訊從串流偵測已知資料。在此情形下,與 常規行動資料一起插入的已知資料會額外地與新行動資料 55 201131994 一起插入的已知資料不同進行處理。 特別地,已知資料可如第22至36圖所示,以不同位 置及不同樣式插入在行動資料主體區及表頭/尾部區之至 少一者中。已知資料插入樣本的資訊,即位置、啟始點、 長度可被包含在信號資料中。偵測器55〇〇可根據信號資料 由適田位置偵測已知資料,並將所偵測資料提供給解調器 5200、等化器5300及解碼器5400。 第53圖為一視圖說明根據再一實施範例數位廣播接 收器的細部配置。 凊參照第53圖,數位廣播接收器可包括接 解調器湖、等化器咖、FEC處理器54U、TC= 5412、CV解交錯器5413、外部解交錯器54i4、外部解石 器5415、RS解碼器5416、解亂數器5417、外部交錯器Mu C交錯器5419及信號解碼器56〇〇。 既然接收器5100、解調器52〇〇、等化器53〇〇及解石丨 器5_與第52圖中相同,在此省略不予贅述。與第52g 不同’偵測器5500在第53圖中並未說明。每一元件可^ 用信號資料直接侦測已知資料,信號資料如實施範例中所 不’由信號解碼器進行解碼。 FEC處理器5411可對已由室外盟 J對已由專化盗53〇〇等化後的傳輸 串流執行前向糾錯。FEC處理器5411利用已知資料位置資 訊或信號解碼胃所提供資訊中的插人樣式侦測已知 貝科’以便在前向糾錯的執行令使用已知資料。另外,根 據實施範例,額外的參考信號不可用來執行前向糾錯。、 56 201131994 在第53圖中’每-元件被配置在咖處理 資料。也就是說,FEC處理是對士緣沾神 1订動 外,母一兀件可被配置由傳輪串流中偵測丁另 僅對行動資料執行FEC。 ' 貝r: ’而後 ⑽解碼器5412由咖處理器仙所輸出 〜中偵測行動資料,並對行㈣料進行網格解碼 = 形下’若順處理器5411已偵測到行動資料,列僅對^ ;料進行前向糾錯,解碼器可對輪入資料進行二 CV解交錯器5413對網格解碼資料執行 如前所述,既然數位廣播傳送 ·曰 你U丄丄 111里宁應用配置及盧理 傳輸串流的數位廣播接收器配置 及處理 交錯器5413不-定必須。 則康傳…,定CV解 鈣=解乂錯益5414對旋積解交錯資料執行外部解交 二::二::解碼器5415解碼外部解交錯資料以移除插 入在订動f料中的同位檢查。 在某些情形下,數位廣播接收器可藉由 解碼器5412至外部解碼器54 订™ 率。斜舍薄拙—= 或多次以改善效 ί重覆執订而言’外部解碼 過交錯器5418及〇交叫41〇4_所解碼的貧料可跳 在此情形下,α交::::提供給_ 必須。 …419可根據傳送器的配置不—定 可對==可提供㈣解碼器5—碼器_ •J对所提供的資料進杆 仃RS解碼,以及解亂數器5417對所 57 201131994 提供的資料進行解亂數。此等摔作 寻诔作可對仃動資料的串流, 特別是新定義1.1版行動資料,進行處理。 如前所述,若提供1丨κ者 .版數位廣播接收器,1〇版資 料可在1. 1版資料外額被處理。 ' 也就是說’ FEC處理器541】月 及TCM解碣器5412至少 之一者偵測除正常資料外的+敕> 4 卜I整订動資料’並處理所摘測 到之資料。 另外’若提供共同數付虐她拉。 歎位廣播接收器,共同數位廣播接 收器可包括用來處理正常資一 一 丁寸又 k塊,用來處理1.0版 資料之一區塊,以及用央卢 及用术處理1.1版資料之一區塊。在此 情形下,在等化器530〇尾邱 u尾。p抚供多處理路徑,以及每一前 述區塊被配置於每一處理路 岭仅甲因此,處理路徑之至少 一者會根據控制器(未圖示) ^ π衩制而被選擇,以使傳輪电 流的適當資料會被包含在每—處理路徑中。 置放1匕前所述’行動資料可以對每一槽不同樣式被 !=Γ流中。也就是說’不同類型槽如正常資料包 二:的第-類型槽’新行動資料包含在正常資料完整區 一類型槽’新行動資料包含在正常資料-區中的第 三類型槽’以及新行動資料包含在正常資料 行動資區中的笫四_刑播 存在 第四類型槽,可根據預定樣式重覆配置。 信號解碼器56〇〇解 馬L唬貝科並通知母一兀件RS框 系核式資ifl或桓忐咨如 才、式貝訊。因此,每—元件,特別 理器5411或τγμ初* ""M解碼盗5412,在預定位置㈣行動 亚處理所偵測到之行動資料。 動貝科 58 201131994 在第51至53圖中省略控制器的說明,但適用於每一 區塊控制信號的控制器可額外提供,此等每一區塊使用由 信號解碼器5_所解碼的信號資料。此等控制器可根據使 用者選擇調節接收器51〇〇的操作。 U版接收器].。版資料或L1版資料可根據使用者 選擇加以提供。此外,在提供複數U版資料情形下,可 根據使用者選擇提供此等服務之一。 第51至53圖中所示的數位廣播接收器可為-機上各 (…OP box)或—電視’也可是不同可攜式裳置令之一-如行動電話、個人數位助理(pDA)、Mp3播放器、電子詞血 電細。再者’在第51至53圖中雖未說明,但應 子-量度元件以適當地量度或轉換解碼資料,並將所量 度或轉換後的資料以影音資料形式輪出到螢幕上。 時’根據一實施範例的數位廣播傳送器串流配置方 數位廣播接收器串流處理方法,可使用前述區塊及 以串流配置角度進行解釋。 鬼及 換言之,數位廣播傳送器串流配置方法可包含:置放 ㈣資料在分配給配置串流完整封包正常資料封包中之至 --部分,以及以行動資料配置傳輸串流。 行動資料置放可由‘货n 器100執行。 至4圖中所示的資料預處理 置益盘述不同實知範例’行動資料可被置放在不同位 置,無_與正常資料及存次 行動資料及已知資料可如第=貝料一起或分開。換言之, 貝π如第15至40圖所示以不同方法置 59 201131994 放0 此外,此配置以行動資料多工化已和行動資料分開處 理的正常資料,以便設傳輸串流。 已配置的傳輸串流歷經如RS編碼、交錯、網格編碼、 滲入多工化(sink multiplexing)以及調變等不同處理,而 後傳送給接收器。傳輸串流可由如第4圖中所示數位廣播 接收器不同元件進行處理。 得務r串流配置万 播傳送器不同操作。因此,串流配置方法的流程在此省略: 同時,根據-實施範例數位廣播接收器串流處理方法 可包含.分割為分配、給常規行動資料的第—區以及分配給 正常資料的第二區;以及接收傳輪,其中行動資料被 置放在與常規行動資料分開的第二區之至少一部分中;解 調所接收的傳輸串流;等化 巧解週的傳輸串流;以及解碼 常規行動資料與已等化傳輪串流的行動資料之至少一者。 ::本發明所接收的傳輪串流可為 ^ ^ ^ ^ 與傳达之傳輸串流。也就是 犮,傳輸串流可為如第15至 一 不同方式進行置放之行動 至40圖中所不以 如第22至28圖所- 、。此外’已知資料同時可以 8圖所不不同方法進行置放。 有關事流處理方法的不同 收器的不同實祐, 範例如前述數位廣播接 略。 、"目此’串流配置方法的流程在此省 同時 不同 串流配置的實施範例如第 15至40圖中所 60 201131994 示,並不固定為一配置,而是根據情形在不同配置間切換。 也就疋說,預處理器丨00可置放行動資料與已知資料,以 及根據單獨由控制器或外部輸入控制信號參考不同RS框 架模式、杈式及區塊模式對行動資料與已知資料進行區塊 編碼。因此’數位廣播公司可控制所欲的資料,特別是不 同大小的行動資料。 再者4述新行動資料,即1. 1版資料可與存在行動 貝料相同’即1. 0版資料,或者可為由不同來源輸入的資 料。此外,複數1.丨版資料可被包含在一槽中並同時傳輸。 因此’數位廣播接收器的使用者便可檢視所需的資料類型。 雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然其並非用以 限々定本發明’任何熟習此技藝者,在不脫離本發明之精神 ::範圍内,當可作些許之更動與潤飾,因此本發明之保護 範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。 【圖式簡單說明】 弟1圖為一視圖以說明根據ATSC-MH標準配置傳輪串 流之一範例。 甲 第2 播傳送器 至4圖$方塊圖以言兒明根據不同實施例之數位廣 第5圖為一方塊圖以說明框架編碼器之—範例。 之 李 弟6圖為一方塊圖以說明如第5圖所示框架編碼器 德-所羅門(RS)框架編碼器。 ° 第7圖為一方塊圖以說明一區塊處理器之一範例 61 201131994 說明信號編碼器之 第1 〇至13圖為視圖以說明網格 摩ιΐ例。 "圖為—視圖以說明行動資例 範例。 架構之 第15至21圖為視圖以說 _ 月根據不同實施例 之範例 串流配置 施例已知資料 第22至28圖為視圖以說明根據不同實 插入樣式之配置。 、 第29圖為一視圖以說 樣式中行 很葆第—模式在一 動資被置放在正常資料區之中。 情形 第30圖為—視圖以說明如帛29圖中之串流交 錯後之 第31圖為一視圖以說明根 很據第二模式在一樣式中行 動資被置放在正常資料區之中。 # 情形 第32圖為一視圖以說明如第 31圖中之串流交 錯後之 第33圖為一視圖以說明根 很媒第三模式在一樣式中行 動資被置放在正常資料區之中。 第34圖為一視圖以說明如筮 情形 斯第33圖中之串流交錯後之 第3 5圖為一視圖以說明根掳 很媒第四模式在一樣式中灯 動資被置放在正常資料區之中。 第36圖為一視圖以說明如筮 仰弟35圖中之串流交錯後之 62 201131994 情形。 » 3 7至4 0圖為視圖以說明根據不同實施例不同模式 行動資料以何種樣式被置放。 第41至43圖為視圖以說明不同類型的槽重覆地依序 安置。 第44至47圖為視圖以說明根據不同實施例區塊配 方法。
第48圖為-視圖以解釋根據不同實施例rs 的啟始點。 U 第49圖為一是圖以解釋信號資料被插入之位置。 第5〇圖為-視圖以說明為傳輸信號資料之資料欄位 同步配置範例。 以及 第51至53圖為視圖以說明根據不同實施例 播接收器。 m 【主要元件符號說明】 100〜資料預處理器;11〇~框架編碼器; 111〜輸入解多工器; 112、112-1、112HS 框架編碼器; 112-la-第一 m/H亂數器; 112-lb〜第二m/H亂數器; 112-2a〜第一 rs-CRC編碼器; 112-2b〜第二rs-CRC編碼器; 63 201131994 112-3a〜第一 RS框架分割器; 112-3b〜第二RS框架分割器; 113〜輸出多工器; 120~區塊處理器; 1 21〜第一轉換器; 122〜位元組-至-位元轉換器; 123〜旋積編碼器; 124~符號交錯器; 125〜符號-至-位元組轉換器; 126~第二轉換器; 140〜封包格式器; 15卜TPC的RS編碼器; 153〜FIC的RS編碼器; 155~信號亂數器; 200~多工器; 320〜正常處理器; 410〜亂數器; 430〜交錯器; 4 5 0 ~網格編碼早元, 452〜第二多工器; 454〜第二加法器; 456〜第二記憶體; 458〜映照器; 459-2〜加法器; 459-4〜第四多工器; 470〜同步多工器; 130〜群組格式器; 150〜信號編碼器; 152~多工器; 154〜區塊交錯器; 156〜PCCC編碼器; 310〜控制器; 400〜激勵器單元; 420〜RS編碼器; 440〜同位檢查置放單元; 451〜第一多工器; 453~第一加法器; 455〜第一記憶體; 4 5 7 ~第三記憶體; 459-1〜加法器; 459-3〜第三多工器; 460〜RS重編碼器; 480〜指示插入單元; 64 201131994 490〜RF上轉換器; 1 400〜N-lst 槽 M/Η 資料; 1510〜MPEG表頭區; 1 530〜空位元區; 1 550〜初始化資料; 2910〜MPEG表頭; 2930〜信號資料; 2950〜行動資料; 2960〜已知資料; 3010〜新行動資料; 3030〜新行動資料; 5200〜解調器; 5400〜解碼單元; 5411〜FEC處理器; 5413〜CV解交錯器; 5415〜外部解碼器; 5417〜解亂數器; 5419〜CV解交錯器; 5500〜/[貞測器; 495〜RF上轉換器; 1 500〜Nth槽M/Η資料; 1 520〜同位檢查區; 1 540〜信號資料; 1 600〜N + lst 槽 M/Η 資料; 2920〜已知資料; 2940〜常規行動資料; 2955〜已知資料; 2970〜空資料; 3020〜行動資料; 5100〜接收器; 5300~等化器; 5410〜第一解碼器; 5412〜TCM解碼器; 5414〜外部解交錯器; 5416〜RS解碼器; 5418〜外部解交錯器; 5420〜第二解碼器; 5 6 0 0 ~信號解碼器。 65

Claims (1)

  1. 201131994 七、申請專利範圍: 1. 一種配置串流的方法,包括: 置放行動資料在配置串流完整封包中分配給正常資料 的正常資料區之至少一部分中;以及 以上述行動資料配置—傳輸串流。 2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,更包括:決定 设疋上述正常資料置放在完整正常資料區之第一框架模式 或置放上述行動資料在上述正常資料區之至少一部分中之 第二框架模式其中之一者, 其中’當決定為第二框架模式時,執行行動資料的置 放。 .肀請專利範圍第2項所述之方法,更包括當決 »又疋為第—框架模式,置放上述正常資料在分配給上 正申貝料的所有封包中,以及置放常規行動資料在完整 包中分配給上述行動資料的行動資料區。 4. 如申請專利範圍第3項所述之方法,在上述第二 架:中,置放在上述正常資料區之至少一部分中的上述 動貝抖,與上述常規行動資料在版本上不同。 5. 如申請專利範圍第2 ^ ^ . α所通之方法’更包括當決 认疋為上述第二框架模式 以決定上述行動資料…疋—拉式之-設定條件 疋仃動貝科在完整封包之上 置放樣式, ㊉貝料£中之 Η其:’置放上述行動資料包括以對應上述決定模々 樣式,置放上述行動資料在料# 上述决疋枳式丨 订動貝科在鮮應上述正常資料區中 66 201131994 疋挺式之預定數封包中。 6.如申請專利範圍第5項所述之方法,其中上述模弋 二為上述仃動資料置放在上述正常資料區的若干封包中2 第-模式,以及上述行動資料置放在上述正常資料區的完 整封包中之第二模式二者之一。 "° 7·如申請專利範圍帛5項所述之方法,分配給上述正 常資料的封包數為38,其中上述模式設定為以下其中之一 者: 一第一模式,其中上述行動資料置放在1/4封包中, 除了在上述38封包中預定數目的封包外;一第二模式,其 中上述行動資料置放在2/4封包中,除了在上述Μ封包中 預定數目的封包外;—第三模式,其中上述行動資料置放 在3/4封包中’除了在上述38封包中預定數目的封包外; 乂及第四模式,其中上述行動資料置放在所有上述38封 包中。 ,如申請專利範圍帛i項所述之方法,更包括插入已 知資料在分配給伴隨上述行動f料之上述傳輸串流之上述 正常資料之至少若干封包中。 9.如申請專利範圍第8項所述之方法,更包括: 李德-所羅門(RS)編碼上述傳輸串流; 交錯上述傳輸串流; 其中上述已知資料置放在上述串流以在交錯後於上述 正常資料區形成連續長訓練序列。 10_如申請專利範圍第i項所述之方法,更包括置放已 67 201131994 知資料在上述正常資料區之至少一部分之至少一區中、配 置上述傳輸串流至少若干封包之一 MPEG表頭中、一 RS同 位檢查區中、以及被包含在上述常規行動資料空位元區之 至少一部分中, 其中置放上述行動資料包括置放上述行動資料在上述 正常資料區之至少一部分之至少一區巾、配置上述傳輸串 流至少若干封包之一 MPEG表頭中、一 RS同位檢查區中、 以及被包含在一存行動封包空位元區之至少一部分中配置 上述傳輸串流至少若干封包之一 MPEG表頭中、一 Rs同位 檢查區中、以及被包含在上述常規行動資料空位元區之至 少一部分中。 11. 如申請專利範圍第丨項所述之方法,其中上述行動 資料被置放在上述正常資料區中,為在上述串流中以序列 方式由頂端及下端向中央封包置放。 12. 如申請專利範圍第丨項所述之方法其中上述行動 貝料被置放在上述正常資料區中,為在上述串流中以序列 方式由中央封包向頂端及下端置放。 13. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中上述置放 上述行動身料包括置放複數槽,其中上述行動資料以不同 樣式被置放在每一槽中,上述複數槽會重覆配置。 14. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中上述置放 上述行動資料包括以不同樣式置放上述行動資料在每一槽 中,以使一第一類型槽及一第二類型槽交替重覆,在第一 類型槽中行自資料並不置放在上述完整if*資料㊣中,在 68 201131994 第二類型槽中行動資料置放在上述正常資料區中之至,丨、一 部分中。 v 一 1 5 ‘如申請專利範圍帛!項所述之方法,更包括對串流 進行區塊編碼,其中上述行動資料根據-預定區塊模式: 區塊為基礎或以區塊群組為基礎被置放,區塊群組包二 數區塊。 & 16.如申請專利範圍第15項所述之方法,更包括根據 Z定配置資訊,藉由結合資料為區塊編碼以配置—Rs框 架0 17· -種數位廣播傳送器,其接收如中請專利範圍第1 至16項中之任一所所宣告之由上述串流配置方法所配置 之傳輸串流,並重新產生行動資料。 I8· 一種數位廣播傳送器,包括: 一資料預處理m以根據—框架模式之—設定條 件攸構成串流的完整封包中置放行動資料在分配給正常資 料的::資料區之至少—部分中;以& 夕工裔’其以上述行動資料配置—傳輸串流。 _ °月專利乾圍第18項所述之數位廣播傳送器, 更包括—㈣m以決定上述框架模式之—設定條件 以及控制上述預處理器之操作, 其中,當上述框举握4 & ., 一模式為一第一框架模式時,上述抑 制器控制上述預處理考 二 心置放上述正常資料在上述完整資料 放上述正常資料在上述完整正常資料區 中’以及當上述 ^ 69 201131994 义框架模式為一第二框架模式時,上述控制器控制上述 資料預處理n置玫上述行動f料在上述正常資料區之至少 一部分中。 20.如申請專利範圍第19項所述之數位廣播傳送器, =中上述行動以上述第二模式資料被置放在上述正常資料 :之至少一部分中’與常規行動資料以其版本置放在上述 完整封包之一行動資料區不同。 項所述之數位廣播傳送器, 一框架模式,上述控制器一 述完整封包中之上述正資料 及控制上述資料預處理器對 上述正常資料區中以預定數 21.如申請專利範圍第1 9 其中若上述框架模式為上述第 模式之一設定條件以決定在上 區之行動資料之置放樣式,以 應上述模式之上述設定條件在 目封包置放上述行動資料。 22·如申請專利範圍第21項所述之數位廣播傳送器 的 封 其中上述模式設為上述行動資料置放在上述正常資料區 右干封包中之第—模4,以及上述行動資料i放在完整 包中之第二模式二者之一。 23_如申請專利範圍第21項所述之數位廣播傳送器, 其中分配給上述正常資料的封包數為38, 其中’上述模式設定為以下其中之一者: 一第一杈式,其中上述行動資料置放在1/4封包中, 除了在上述38封包t預定數目的封包外;-第二模式,其 中上述行動資料置放在2/4封包中,除了在上述38封包; 預定數目的封包外;―第三模式,其中上述行動資料置放 70 201131994 在3/4封包中,除了在上述38封包中預定數目的封包外; 第四拉式,其中上述行動資料置放在所有上述3 包中。 申吻專利範圍第21項所述之數位廣播傳送器, 其中上述資料預處理器插入已知資料在伴隨上述行動資料 之上述正常資料之至少一部分中。 25.如申請專利範圍第24項所述之數位廣播傳送器, 更包括: RS(李德所羅門)編碼器,Rs編碼上述傳輸串流; 父錯器父錯已RS編碼之上述傳輪串流; 其中上述資料預處理器插入上述已知資料以使上述已 知資料於交錯後置放+、 A $ 述 * _貝料區以形成連續長訓練序 列0 26.如申請專利範圍第24項所述之數位廣播傳送器, ”中上这貝料預處理器置放上述行動資料及上述已知資料 在上述正常資料區之至少一部分之至少一區中、配置上述 傳輸串流至少若干封包之—_表頭中_位檢查 區中、以及被包含在上述常規行動資料空位元區之至少一 部分中。 27_如申明專利範圍第丨8項所述之數位廣播傳送器, 其中上述行動資料被置放在上述正常資料區中,為在上述 串流中以序列方式由頂端及下端向中央封包置放。 28.如申明專利範圍第〗8項所述之數位廣播傳送器, 其中上述行動資料被置放在上述正常資料區中,為在上述 71 201131994 串流中以序列方式由中央封包向頂端及下端置放。 29. 如申tf專利範圍第18項所述之數位廣播傳送器, 其中上述資料預處理器置放複數槽,纟中上述行動資料以 不同樣式被置放在每-槽中,上述複數槽會重覆配置。 30. 如申請專利範圍第18項所述之數位廣播傳送琴, 其中上述資料預處理器置放上述行動資料包括以不同樣式 置放上述行動資料在每-槽中,以使-第-類型槽及一第 二類型槽交替重覆,第一類型槽中行動資料並不置放在上 述完整正常資料區中,在第二類型槽中行動資料置放在上 述正常資料區中之至少一部分中。 31.如申咕專利範圍第18項所述之數位廣播傳送器, 其中上述資料預處理器包括一區塊處理器用以對上述行資 料所置放之一串流進行區塊編碼, 其中每一上述第一區及上述第二區分割成複數區塊, 其中上述區塊處理器根據一預設區塊碼以區塊為基礎 或以區塊群組為基礎以執行編碼,區塊群組包括複數區塊。 32·如申清專利範圍第31項所述之數位廣播傳送器, 其中上述貝料預處理器更包括根據預定配置資訊,藉由結 合貝料為區塊編碼以配置一 Rs框架。 33.如申請專利範圍第18項所述之數位廣播傳送器, 更包括一網格編碼單元,其使用包括複數記憶體之一網格 編碼器對上述傳輸串流進行網格編碼, 其中上述網格編碼器自一預定時間將上述複數記憶體 重設為所欲值。 72 201131994 34·如宇請專利範 圍第33項所述之數位廣播傳 其中上述網格編碼器包括: ⑼傳W 第一及第二多工器; 第一至第四加法器;以及 第一至第三記憶體, 其中’上述第三加法 體重設值為上述第接收由外部資源所來的-記憶 工器之-結果值,之—儲存值並輸出上述第一多 其中,上述第一容Τ 口。上^ 讀據控制信號選擇性輸出串流 輸入值之一及來自上述第三加 出值, 法时至上述第一加法器之輸 其中,上述第一加,本哭描士 法盗i曰加來自上述第一 哭 輸出值至上述第一記情體 I Q體之上述儲存值中,並輸出一社旲 值作為-編碼值, I %出,.、。果 其中,上述第四加法器增加 重設值至上述第三記憶體之—儲存值^貝源之一此憶體 之其中,上述第二多工器根據控制信號輪出串流輸入值 及選擇來自上述第四加法器之輸出值, 其中,上述第二加法器增加來自上述第工 輪出值至來自上述第三記憶體 ro ^ 工延翰出值中,並儲存一 、、、》果值在上述第二記憶體中, 體所 的 其中’上述第三記體儲存由上述第_ 值。 35.如申請專利範圍第33項所述之數位廣播傳送器, 73 201131994 其中上述網格編碼器包括: 第一及第四多工5| . 第一至第四加法器;以及 第一至第三記憶體, ’、中上述第二多工器根據控制信號輸出至上述第一 記憶體下列其中之—去 ^ ^ , 攻第 者,來自外部資源的上述 重設值以及來自上述第一 6隐體 ^弟加法态之一輸出值, 其中’上述第三加法器增 曰观木自上述第一記憶體 述第一記憶體重設值至一輪屮 ^ 上 值主輸出值巾’並輸出—結 述第一多工器, 其中,上述第四多工器根據控制信號選擇性輸出至上 述第二記憶體下列其中之一者, ^ 木自外部資源之第二記情 體重設值之-及來自上述第:加法器之—輸出值,^ t H述第—e憶體中之_儲值移位並儲存在上 述第三記憶體中, 其中,上述第四加法器由上第三記憶體因上述移位之 一'輸出值為上述第-,陪壬 砍弟一 D己憶體重设值及輸出一結果值至上 苐二多工器中。 36.如申明專利圍第33項所述之數位廣播傳送器, 其中上述網格編碼器包括: 第一及第二記憶體; 第三至第四多工器;以及 第一至第三記憶體; 中 述第—夕工益根據控制信號輸出至上述第一 74 201131994 記憶體下列其中之一者,來自上述第一加法器之—輪出值 及來自外部資源的上述第一記憶體重設值, 其中’上述第四多工器根據控制信號選擇性輸出至上 述第二記憶體下列其中之一者,來自上述第二加法器之一 輸出值及來自外部資源之一第二記憶體重設值, 其中,在上述第二記憶體中之一儲值移位並儲存在上 述第三記憶體中。 3 7. —種數位廣播接收器處理串流之方法,包括: 接收分割為第一區及第二區之傳輸串流,其中第一區 分配給常規行動資料’第二區分配給正常資料,串流包括 置放在第二區之至少一部分中之分離的行動資料, 解調上述傳輸串流; 等化上述解調後之傳輸_流;以及 解碼來自已等化傳輸串流的上述常規行動資料及上述 行動資料之至少一者。 38.如申請專利範圍第37項所述之方法,更包括: 接收一信號化信號; 解碼上述信號化信號; 其中,上述解碼包括使用上述信號化信號偵測包含在 ^述傳輸φ流t之至少—上述常規行動f料及上述行動資 料,以及解碼上述所偵測之資料。 39·如申請專利範圍第37項所述之方法,其中上述傳 輸串流具有一設定,其中上述正常資料被置放在上述第二 品的70整封包中及上述常規行動資料被置放在上述第一區 75 201131994 之完整封包中,或一設定其中上述常規行動資料被置放在 上述第一區之完整封包中及上述行動資料被置放在上述第 二區之至少若干封包中。 40.如申請專利範圍第項所述之方法,其中上述第 二區包括38封包, 其中’上述傳輸串流為以下其中之一者: 第一設定’其中上述行動資料置放在1/4封包中, 除了在上述38封包中預定數目的封包外;一第二設定,其 中上述行動資料置放在2/4封包中,除了在上述38封包中 預疋數目的封包外;―第三設定,其中上述行動資料置放 在3/4封包中,除了在上述38封包中預定數目的封包外; 以及—第四設定,其中上述行動資料置放在所有上述⑽封 包中。 41.如申請專利範圍第37項所述之方法,更包括由上 述傳輸串流中债測已知資料, 其中,上逃解調及上述等化使用上述偵測之已知資料 加以執行。 ’ 42.如申請專利範圍第41項所述之方法其中上述 輸串具有一叹定’其中上述已知資料插入在伴隨上述 動資料之第二區之至少一部分中。 ,其中上述傳 述已知資料置 區中、配置上 一 RS同位檢 43.如申請專利範圍第項所述之方法 輪串机具有一設定,其中上述行動資料及上 放在上述正常資料區之至少—部分之至少— 述傳輪串流至少若干封包之_ MpEG表頭中 76 201131994 • 查區中、以及被包含在上述常規行動資料空位元區之至少 一部分中。 44. 如申請專利範圍第37項所述之方法,其中上述行 動資料被置放在上述正常資料區中,為在上述串流中 列方式由頂端及下端向中央封包置放。 45. 如申請專利範圍第37項所述之方法,其中上述行 動資料被置放在上述正常資料區中,為在上述串流中以^ 列方式由中央封包向頂端及下端置放。 46. 如申請專利範圍第37項所述之方法,其中上述傳 輸串流具有一設定,盆中且菇叙播 〇 八甲具複數槽,上述行動資料以不同 ‘式被置放在每—财,上述複數槽會重覆配置。 47. 如申請專利範圍第37項所述之方法 輸串流具有一設定,1 /、中上过傳 ,、T具第一槽,上述行動資料包括 不同樣式置放上述行動資料在每一槽中,以使二第 槽及一第二類型槽交替重覆, ^ 置放為卜、μ a 槽十行動資料並不 置放在上述元整正常資料區 梁冰 弟一類型槽中行動資斜 置放在上述正常資料區中之至少一部分中。 、’ 48. 一種數位廣播接收器,包括: 一接收器接收分割為第— 中第一區分配給常規行動資料 ^之傳輸串流,其 串流包括置放在第二區之— 正系貝科, 料; v —邛分中之分離的行動資 一解調器,解調上述傳輪串流; -等化器,等化上述解調 交炙得輪串流;以及 77 201131994 —一解碼單元’解碼來自已等化傳輸串流的上述常規行 動仃動貝料及上述行動資料之至少一者。 勺 申。月專利範圍第4 8項所述之數位廣播接收器, 更包括-信號解碼器,用以解碼透過分離頻道所接收或伴 隨上述傳輸串流之信號化信號, 其中上述解碼單元價測使用上述信號化信號偵測包含 =上述傳輸串流中之至少—上述常規行動資料及上述行動 負料,以及解碼上述所偵測之資料。 50. 如申請專利範圍第48項所述之數位廣播接收器, 其中上述傳輸串流具有一設定,丨中上述正常資料被置放 在上述第—H的完整封包中及上述常規行動資料被置放在 上述第一區之完整封包中,或一設定其中上述常規行動資 料被置放在上述第—區之完整封包中及上述行動資料被置 放在上述第二區之至少若干封包中。 51. 如申吻專利範圍第4 8項所述之數位廣播接收器, 其中上述第二區包括38封包, 其中,上述傳輸串流為以下其中之一者: 一第一設定,其中上述行動資料置放在1/4封包中, 除了在上述38封包中預定數目的封包外;一第二設定,其 中上述行動 >、料置放在2/4封包中,除了在上述38封包中 預定數目的封包外;一第三設定,其中上述行動資料置放 在3/4封包中,除了在上述38封包中預定數目的封包外; 以及一第四設定,其中上述行動資料置放在所有上述38封 包中。 78 201131994 52·如申凊專利範圍第48項所述之數位廣播接收器, 更包括由上述傳輸串流中偵測已知資料, 其中,上述解調及上述等化使用上述偵測之已知資料 加以執行。 5 3.如申切專利範圍第4 8項所述之數位廣播接收器, 其中上述傳輪串流具有一設定,纟中上述已知資料插入在 伴隨上述行動資料之第二區之至少一部分中。 54. 如申6月專利範圍第53項所述之數位廣播接收器, 其中上述傳輸串流具有—設定’纟中上述行動資料及上述 已知資料置放在上述正常資料區之至少一部分之至少一區 中、配置上述傳輸串流至少若干封包之一 MpEG表頭中、一 RS同位檢查區中、以及被包含在上述常規行動資料空位元 區之至少一部分中。 55. 如申請專利範圍第48項所述之數位廣播接收器, 其中上述行動資料被置放在上述正常資料區中,為在上述 串流中以序列方式由頂端及下端向中央封包置放。 56. 如申請專利範圍第48項所述之數位廣播接收器, 其中上述行動資料被置放在上述正常資料區中為在上述 串机中以序列方式由中央封包向頂端及下端置放。 57. 如申請專利範圍第48項所述之數位廣播接收器, ”中上述傳輸串流具有一設定,其中具複數槽,上述行動 貝料以不同樣式被置放在每一槽中,上述複數槽會重覆配 置。 58. 如申請專利範圍第57項所述之數位廣播接收器, 7 9 201131994 其中上述傳輸串流具有—設^中具第—槽,上述行動 資料包括以不同樣式置放上述行動資料在每一槽中,以使 一第一類型槽及一第二類型槽交替重覆,第一類型槽中行 動貧料並不置放在上述完整正常資料區中,在第二類型槽 中行動資料置放在上述正常資料區中之至少—部分中。 59. 如申請專利範圍第48項所述之數位廣播接收器, 其中上述解碼單元包括: 一第一解碼器,其用以旋積編碼上述行動資料;以及 一第二解碼器,其用以RS解碼上述行動資料。 60. 如申凊專利範圍第49項所述之數位廣播接收器, 其中當上述數位廣播接收器使用n架模式支援—標 準,以及當上述傳輸串流決定包含上述行資料以根據第二 框架模式之樣式插入’以所解碼之信號化信號為基礎,上 述解碼單元偵測插人在分配給上述正常資料封包中之上述 行動資料,以及解碼上述行資料以及 西田上述數位廣播接收器僅支援使用一第一框架模式之 枯準’上述解碼單元由不同於分配給上述正常資料封包 之封包中债測上述行動資料,以及解碼上述行動資料。 80
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