TW201136186A - Digital broadcast transmitter, digital broadcast receiver, and methods for configuring and processing streams thereof - Google Patents

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TW201136186A
TW201136186A TW099116109A TW99116109A TW201136186A TW 201136186 A TW201136186 A TW 201136186A TW 099116109 A TW099116109 A TW 099116109A TW 99116109 A TW99116109 A TW 99116109A TW 201136186 A TW201136186 A TW 201136186A
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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

201136186 . 五、本案若有化學式時,請揭示最能顯示發明特徵的化學式: 〇 *»*> 六、發明說明: 相關申請案之交又參照 本案引用美國臨時申請案,於2009年5月21日提出 之
No. 61 /21 3, 257,於 2009 年 月22曰提出之No. 61 /213,272,於 2009 年5月26日提出之!^〇61/18〇,972, 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7月1〇日提出 之No. 61/224, 628,於2009年7月1〇日提出之N〇 61/224, 612,以及於2009年10月27日提出之N〇 61/272,731 ’以及於2010年5月14日提出之韓國專利申 請案No. 1 0-2010-0045390,以上各案所揭露之内容在本 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廣播傳送器 (digital boardcast transmitter)、數位廣播接收。。 (digital boardcast receiver)、以及配置與處理其串充 (stream)之裝置及方法。特別地,本發明提出—種數位麽 播傳送器’用以配置並傳送包含正常資料及行動資料之數 位串流,本發明提出一種數位廣播接收器及其方法用以 接收及處理傳輸串流。 3 201136186 、 更進/l 3執仃編碼、交錯、網格編碼、 以同步信號多工處理及在傳 得叛串机上杈組化,以及輸出傳 掏爭流。 根據另-實施例之-面向,本發明提供一種包含資料 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 a次 釘包中,分配給正常資料的正 吊"k料區之至少一都公Φ,I、,τ» 乂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— 3 激勵态早兀,用以執行 編碼、交錯以及網格編碼、在侓 仕得輸串流上進行模組化、以 同步信號多工處理,以及輸出傳輸串流。 根據又一實施例之一面向,太 本發明提供一種處理數位 尹、播接收器串流之方法’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 -區分配給正常資料,丰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 n w_机,等化解調後之傳 輪串流’以及解碼來自已等化值一 1冬曰〇寻化傳輸_流的常規行動資料及 新行動資料之至少一者。 根據再一實施例之一面向,太 〇d 本發明美供一數位廣播接 收器,其包括一接收器用以接收分 饮认刀割為第一區及第二區之 傳輪串流,其中第一區分配給堂楣 刀、,。吊規仃動資料,第二區分配 給正常資料’串流包括置放在第__ ^ ^ — laa之至少一部分中之分 離的行動資料。一解調器以解調傳給 月埒掏串流,一等化器以等 化解調後之傳輸_流,以及一解祺 鮮竭克以解碼來自已等化傳 201136186 輸串流的常規行動資料及新行動資料之至少一者。 根據前述實施例,傳輸串流以不同方式進行配置’因 此接收器可根據不同類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 置以支援數位廣播服務。特別地,個人可攜式褒置如行動 電話、潮覽器、個人數位助理(PDA)及MP3冑放器以及如數 位廣播電視與機上盒(set_tGp bQx)等家電可支援數位廣 播。 因此,用u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。 其中,行動電視標準(ATSC_MH)也被提出討論。根據 ATSC MH “準,行動資料(m〇bile data)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資 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,行動 貝料必須被處理強健以對抗錯誤,因為可攜式裝置的移動 性不像正常資料且行動資料是包含在傳輸串流中。 第1圖為一視圖說明一包含行動資料及正常資料之傳 輪串流之一範例。 第1圖中的串流a)說明一串流中行動資料及正常資料 5 201136186 被置放在所配置的封包中並進行多工處理。 〗f 1圖中的串流a)經由交錯轉換為串流b)。請參考第 區域“B”。區域“Α” Γ 分為區域“A”及 ^ — 代表由—部分所延伸之一區域,在 此部分超過預定大小的 在 動貝枓會被收集在複數傳送單元 中,而區域“ B”則代砉痴丨丛从A 平凡 m 表剩餘的邛分。將行動資料區分為區 域 A及區域“B,,僅為一 ~ ^ 产夼、隹—F ν ”’、乾例,且行動資料可根據不同 it $進订區分。例如,在第 資m上 的b)中,即使不包含正常 貝枓的邛分被設為區域‘‘ A” , 料的值、、,™ ^及對應包含一位元正常資 的傳达早το之一部分設為區域“b” 。 區域“B”相較於區《“A,、易受錯誤影響。更特定 也,數位廣播資料可包含 收考娃、击。 的已知資料’例如在接 又盗被適當解1
Se_ 、匕的訓練序列(bnlng equence)。根據相關技 H铋準,已知資料並不置 在區域“ B” ,因此區域‘‘ B” ρ _ Λ ΰ 較易受錯誤影響。 同時,當串流被配置如第1圖 ν 有限制。換言之,儘管㊅加支H 仙資料會 站及曰加支棱仃動裝置廣播服務的廣播 裝置數目,但由於如第1圖中 中的配置,配給正常資料 °刀‘…去使用,串流傳送效率仍然惡化。 因此’亟需可利用傳輸串流配置更有效率的方法。 【發明内容】 實施範例克服前述及其他未述 了舷一杏奸… 不1L ^之缺點。然而,必須 解一貝施乾例並未要求以克服前 明點且一貫施範例 201136186 可能並未克服前述任_問題。 實施範例提供-數位廣播傳送器、一數位 以及配置與處理串流的方 尹、接收态 甲机的方法,其利用傳輪串流中以不同 式配置給正常資料的封包, + 匕精以擴大仃動資料的傳送效率 並同時改善傳輸串流的接收效能。 忒羊 根據 ' —貫施例之—jTL ^ . 面向,本發明提供數位廣播傳 配置串流中方法’纟方法包括從配置串流完整封包 订動資料在分配給正常資料的正常資料區之至少一部分 中,以及用行動資料配置傳輸$流。 刀 【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*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, 係亡使實施範例能得到充分的理解。@此,顯而易見地實 %範例可在不具體此等特殊定義的物件下加以實現。同 時為避免几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] 凊參照第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。 、 >料預處理器1 〇 〇接收行動資料I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 201136186 常資料存在時,吝工哭q 器_所輸出二動::◦可以正常資料將由資料預處理 流。 的仃動…行多工化’藉此以配置傳輸串 被置::預處理⑦1〇0可處理行動資料’因此行動資料合 被置放己給完整串流正常資料的封包中所有部分, 換…如第1圖所示,完整封包中的若干會根攄 =c’二準分配給正常資料。更仔細地說,一串流如第^ 圖所不可在—時間單元中分割成複數個槽,-槽由總數為 156的封包所組成。此等封包中38個被分配給正常資料: 而其餘的118封包則分配給行動資料。於下為解說之便, 分配給行動資料的118封包稱為第—區,而分配給正 料的⑽封包稱為第m正常f料包括可被^所 接收及處理的不同類型通用資料,行動資料包括可被行動 裝置接收及處理的-類型資料。行動資料可以不同的項目 表示’依不同情形如強健資^rGbust data)、加速資料 (turbo data)以及附加資料(addHi〇nai仏饨)。 貝料預處判1 ο 〇彳將行動資肖置放在分配給行動資 料的封包區中’也可分別地將行動資料置放在分配給正常 資料的封包中所有區内。將行動資料置放在分配給行動資 料的封包區稱為”常規行動資料(conventional mobile data),以及分配給常規行動資料的區域如前所述地稱為 苐區。另—方面,被置放在第二區的行動資料,也就是 "兒置放在分配給正常資料的封包中所有區内的行動資料 稱為新行動資料。常規行動資料及新行動資料可彼此相同 201136186 或相異。資料預處理器1G可根據框架模式及模式的配置條 將订動貝料以不同樣式進行置放。行動資料所置放的樣 式將於下參考圖式加以說明。 夕器200配置傳輸串流。特別地,當正常資料被傳 送時’多工器200多 # _ 處理正·料以及由預處理器 輸出的串流。 第3圖為-視圖以說明一實施例,其令控制器川更 包含在如第2圖所示的數位廣播傳送器中。請參照第3圖, 數位廣播傳送器的控制器31G決定框架模式(I·咖㈣ 的配置條件並控制資料預處理器1 00的操作。 更特定地說,當配置為第一框架模式時,控制器310 控制資料預處理器100不要置放行動資料在所有被分配給 正常資料的封包中,而僅置放行動資料在第—區。也就β 說’資料預處理器100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胃200分配給正 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310控制資料預處理 器Η)〇置放常規行動資料在分配給行動資料的封包中,也 就是說,在第-區以及同時置放行動資料在分配給正常資 料封包的至少一部分中,即第二區的—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 的多少封包中。因此’控制器31。可控制資料預處理請 置放打動貢料在預定數目封包中’此即根據分配給正常資 9 201136186 料完整封包中模式的配置條件而定 模式可為第一模式,行 完整封包之一部分。或 分配給正常資料的所有 不同的模式可被提供。例如, 動資料被置放在分配給正常資料的 可為第二模式,行動資料被置放在 封包中。 在此第一模式可為一模 封包資料區的—部分。也就 封包完整資料區的一部分, 資料區。 式其中行動資料被置放在每_ 是說’行動資料被置放在若干 而正常資料則被置放在剩餘的 否則’第一模式可為___ Μ "V、甘+ J ^ 挺式其中行動資料被置放在若 干封包的完整資料區中。 中,如分配給正常資料 、行動資料的傳送環境 此外不同模式也可列入考慮 的封包數、大小、類型、傳送時間 等等。 弟1圖所示38封包要分配給正常資 料,則可配置下模式之—: $模式’其中行動資料置放在1/4封包中,除了 在38封包中預定數目的封包外; $ ^式’其中行動資料置放在2/4封包中,除了 在38封包中預定數目的封包外; —3)第二模式’其中行動資料置放在3/4封包中,除了 在38封包中預定數目的封包外;以及 2弟四換式’其中行動資料置放在所有38封包中。 料預處理益1 00可在行動資料之外插入已知資料。 10 201136186 已知資料為數位膚播值徉# 贋播傳迗裔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 可:不同項目表示如訓練資料、訓練序列、參考信號以及 補償參考信號,於下均以已知資料稱之。 資料預處理器100插入至少-行動資料以及已知資料 到完整傳輸串流不同部分中,藉以改善接收效率。 。換言,之’由第i圓中b)可看出,行動資料mh收集在 區域A ,並以錐形型態分佈在區域’,B” 。因此,區 域A’可視為主體區域而區域,’ r彳視為表頭/尾部區 域。在常規MH串流中,表頭/尾部區域並不包含已知資料, 因此無法和主體區域一般表現出良好效率。 因此,資料預處理器100插入已知資料到適當位置以 使已知資料被置放flj表頭/尾部區域。已知資料可以長訓練 序列樣式置放’其中超過預定數量的資料會連續置放。或 者可以分佈樣式置放,其中資料會不連續置放。 _動 > 料及已知 > 料可依不同實施範例以不同型態插 入’於下將輔以圖式進行詳細說明。首S,先說明數位廣 播傳送器的細部配置。 [數位廣播傳送器細部配置範例] 第4圖為一區塊圖以說明根據一實施例數位廣播傳送 森細部配置範例。冑參照第4圖,數位廣播傳送器除資料 預處理器100及多工器200外,尚可包括一正常處理器32〇 以及㈣器單兀400。如第3圖中所示的控制器310在 11 201136186 第4圖中未圖不,但顯而得知控制器31〇可包括在數位廣 播傳送器中。同時,若干元件可視需要於第4圖中増減。 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320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 μ,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32〇調整正常資料(或猜參照 為主要服務資料)的封包時序(timing)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/職標準。細部說明可見於概_MH附錄b中,在 此略過。 貝料預處理器100包括框架編碼器i i〇、區塊處理器 群、·且杧架器130、封包框架器14〇以及信號編碼器15〇。 —框架編碼器110執行李德所羅門⑽框架編碼。更特 定地’框架編碼器110接收信號服務並建立一預定數目的 RS框架。例如’若信號服務為由複數M/Η行列所組成的M/H 正體單το,一預定數目的Rs框架會為每一 MM行列建立。 忙架編碼器110亂數化輸入行資料,執行RS-CRC 編碼,根據預設的RS框架模式分料—RS框架,以及輸 出一預定數目的{^框架。 第5圖為一區塊圖以說明框架編碼器上1 〇之一範例。 〇月 > 第5圖’框架編碼器no包括一輪入解多工器ul、 複數RS框架雄1as t , , 、”’‘” 112-1〜112-M,以及一輸出多工器m。 12 201136186 若預疋服務單元的行動資料(如s總體單元)為輸 入,則輸入解多工@ 111將行動資料解多工為複數總體 (ensemble),如根據預設的配置資訊(即以框架模式)分為 主要總體及次要總體’並輸出解多工後的總體至每一以框
架編碼态112-卜i12-m。每—Rs框架編碼器112q~112_M 執行亂數化處理,「说技、
Kb LKL、,扁碼以及有關輸入總體的分割, 並輸出總體至輸出多卫器113。輸出多^ HU工處理 由每- rs框架編碼器112小112咄所輸出的框架部分,並 且輸出主要RS框架部分以及次要“框架部分。在此情形 下僅主要RS框架部分可根據Rs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112-1〜112-M 之-範例。請參照第6目,框架編碼器112包括複數m/h 亂數器 112一1a、U2_lb,複數 RS-CRC 編碼器 112—2a、 112-2b’以及複數Rs框架分割器112一3a、U2 3b。若主 要M/H總體及次s M/L總體來自輸入解多工器m,M/H亂 數裔112 la及112-lb執行亂數處理,以及RS_CRC編碼器 112-2a及112-2b對已亂數化的資料執行RS —CRC、編碼。rs 框架分割器U 2-3a、丨! 2 —3b適當地將f料分割為區塊編馬 並輸出資料至輸出多工器113,以使區塊處理@ 12〇置放 在框架編碼H 11G的尾部並適#地進行區塊編碼。輸出多 工器113結合及多工處理框架部分並輸出框架部分至區塊 處理器120以使區塊處理器12〇對框架部分進行區塊編碼。 區塊處理器12 〇藉由區塊單元對由框架編碼器11 〇所 13 201136186 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12〇之一範例。 請參照第7圖,區塊處理器12〇包括一第—轉換器 121 ' —位元組—至—位元轉換器122、旋積編碼器 (convolutional enc〇der)123、一符號交錯器 124、一符 號-至-位元組轉換器125以及一第二轉換器126。 第一轉換器1 21以區塊為基礎轉換由框架編碼器丄丄〇 所輸出的RS框架。也就是說,第一轉換器i 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” 00” ,則單一 M/η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。請參照第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” 〇〇’’ ,則每一區塊B1〜B10會被轉換為一 sccc區塊。 若區塊模式為’’ 01” ,則二M/H區塊會結合以形成一單— 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 及B7、區塊B3及B8、區塊Μ及B9 '以及區塊B5及Bl〇 依次結合形成區塊SCB2、SCB3、SCB4及SCB5。 位元組-至-位元轉換器122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 行操作。因此,常規編碼器123執行有關已轉換資料的常 14 201136186 規編碼® 而後’符號交錯器1 24執杆兮叫> 4钒仃符號交錯。符號交錯可如 區塊交錯一樣的方式進行。蒋 付滅〜父錯資料藉由符號-至一 位兀組轉換器丨25被轉換為 70組早兀,以及接著藉由第 二轉換H 126轉換成M/H區塊單元並輸出。 群組格式器13。接收由區塊處理器12。所處理之串 流,並以群組為基礎格式化串流。更詳細地說,群_式 器130將由區塊處理器12。所輸出的資料對映至串流中的 適當位置’並增加已知資料、信號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 -組(place h〇lder byte)、MPEG_2 表頭、非系統化 rs 同 位檢查以及増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 由緣編碼器150進行適當的處理,並可提 器 130 。 、 傳送參數頻道(TPC)以及快速資訊頻道(FIC)可用來傳 运行動資料。TPC用來提供不同參數如不同前向糾錯(FEc) 拉式資訊以及M/H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岸資 訊。若TPC資訊及FIC資訊提供給信號編碼器15〇,信號 編碼器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石馬器150之一範例。 請參照第9圖,信號編碼器15Q包括—編碼 15 201136186 器151 ' —多工器152、一 FIC的Rs編碼器153、一區塊 交錯器154、一信號亂數器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碼字。FIC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155進行亂數處理,並 由PCCC編碼器156編碼為平行串連常規碼(pccc),而後輪 出至群組格式器1 3 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 310所提供的控制信號將已知資料插入適當位置中,以使 已知資料在由激勵器單元400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)所示串流” 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450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 於下解說激勵器單元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,以及一資料反父錯器(data de inter leaver)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 201136186 相反順序重排資料。由f料反交錯器進行反交錯後的串流 可提供給封包格式器140。 封包格式器140可移除由群組格式器13〇所提供給串 流的不同位置保留器(diverse place holders),以及可增 加為行動資料封包11}的?1])之肝阢表頭(header)至串流 中由此,封包格式器140對每一群組以預定數量的封包 為早兀輸出串流。例如,封包格式器14〇可輸出"ns封 包。 ,資料預處理器ι〇0可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100所處理之行動串流,藉以配置 傳輸串流。由多^ _所輸出的傳輸串流包含正常資料 及行動資料,同時可進一步包含為改善接收效率的已知 料。 、 激勵器單元400執行有關由多工哭 夕丄态所配置傳輸串 流之編碼、交錯、網格編碼及模 依1、,’且化,並輸出處理後之傳 輸串流。在料情形下’激勵器單元可稱為資料後處 理器。 請參照第4圖,激勵器單元4〇〇 卞。刊u包括一亂數器41〇、 —RS編碼器420、一交錯器430、 m , » 4d〇同位置換單元(parity replace社nt unit)440、一網格編碼單元45〇、— μ重編 碼器460、一同步多工器47〇、一 、 才曰不插入單元(pilot 17 201136186 inSertl〇il Unit)480 ' 一 8-VSB 調變器 49〇、以及一奵上 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41〇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MPEG表頭及具空二元 序列(PRBS)完整正常資料的_操作,具空二元序列:—二 几整正常資料最長為16位元,但a數器41()不可執行有關 行動資料負載位元組的X〇R操作。然而,即使在此情形下, 順產生器繼續執行移位暫存器的移位。也就是說,亂數 态410跳過行動資料的負載位元組。 I編碼器働執行有關已乳數化串流H編碼。 更评細地說’若輸入為對應正常資料的一部分 碼裔420如在常規ATSC系統中同樣方式執行系統化μ編 碼。意即’ RS編碼器420在每—封包187位元組 力 2°位元組的同位檢查。另-方面,若輸入為對應行動;:; 的一部分,RS編碼器指執行非系統化Rs編碼。在此 况下’由非系統化Rs編碼所得的2Q位元組Μ卩 : 斗母封匕預疋的同位檢查位元組位置中。 由此’根據相_ ATSC標準,資料與接收器具有相容… 隨PID及RS同位檢查均使用在行動 碼若 會被略過。 則以編碼器 父錯器430對已由RS編碼器42〇所編碼之 錯。交錯可如在常規ATSC系統中相同方式進行。:订交 錯器咖選擇複數頻道,其由不同數量的移位暫^器所= 18 201136186 成,依序使用切換器或執行資料的寫入及讀出。結果,根 康在相對應頻道中的移位暫存器數量預定數目的交錯會 被執行。 :位置換單元440更正同位檢查,同位檢查係為網格 碼單元4 5 0在串流尾部初始化記憶體所改變的結果。若
MfEG PID及rs |5)位檢查均使用在行動資料,則同位置換 單元440會被略過。 也就疋祝,網格編碼單元45〇接收交錯後的串流並進 行網格編碼。網格編碼單元45〇 一般使用12網格編碼器❶ 因此’網格編碼單元450可使用解多工器將串流分割為12 獨立串/;IL,以及輸出串流到網格編碼器及多工器,將已由 網格編碼器進行網格編碼的串流結合為單一串流。 每一網格編碼器使用複數内部記憶體,藉由執行與新 輸入值及存在内部記憶體預存值有關的邏輯運算以執行網 格編碼。 如則所述,傳輸資料可包含已知資料。已知資料為數 位廣播傳送器及數位廣播接收器所周知的序列。數位廣播 接收器確認所接收已知資料的狀態,I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4 5 〇在網格編碼已 知為料刖’對έ己憶體進行初始化。記憶體初始化可被稱為” 網格重設”。 19 201136186 數網格編為視圖以明網格編碼單元450中所提供複 數,满格,扁碼恭中之一範例。 :參照第!。圖’網格編碼器包括一第一多工器⑸以 。。 多工器似、-第-加法器似以及一第二加法 态454、一第一記憶體455、一 一 乐一5己傯體4 5 6、以及一苐 三記憶體457以及—映照器(mapper)458。 多工器451接收串流資料N以及儲存在第一記憶 中的I值,並根據控制信號N/I輸出信號值付或卜 更^細地說,當對應至初始資料區段值被輸入以使第一多 工器452輸出w,採取選擇Γ的控制信號。μ被輸出 ’、他區奴。同樣地’ I當對應至初始資料區段值被輸入 時’第二多工器452輸出I。 此右對應至非初始資料區段之一區段的值被輸 、第夕工器451輸出輸入值至尾部。輸出值與預存 在第=記憶體455中的值一起輸入至第一加法器453。第 ”加法器453執行有關輸入值及輸出Ζ2如x〇R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 擇並輪出。因此,既然二相對值會輸入至第一加法器453, 邏輯運算的值則為常數。也就是說,XOR產生〇輸出。既 '第加法器4 5 3的輸出值會輸入至第一記憶體4 5 5,第 5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 選擇儲存在第三記憶體457中的值並加以輸出。輸出值會 20 201136186 連同儲存在第三記憶體457中的值,輸入至第二加法器 454。第二加法器454執行有關二相同值的邏輯運算並輸出 結果值至第二記憶體456。既然輸入到第二加法器…的 值是相同"相同值的邏輯運算值會輸入至第二記憶體 456,如麗為結果值0。因此,第二記憶體挪會被初始 2另一方面’儲存在第二記憶冑咖中的值會被移位並 :存到第三記憶體457。因此’當輸入下一初始化資料時, 、—5己憶冑456的現值,即值0輪人到第三記憶體457, 以使第二記憶體457同時被初始化。 映照器458接收由第一加法器 ^ _ 忒益453、第二多工器452 及第一記憶體456的輸出值,並且映昭 的符號值R,以及輸出所映昭的值。如^ w 輪出為〇、1及卜則映昭器458於· 〇'zl及22 則映照态458輸出—一3符號。 既然RS編碼器42〇位於網格編碼單元* 位檢查已被添加至輸入給網格編碼…5。的值中則因门 ::同位檢查隨著網格編碼“5"初始化的若干值而改 R S重編石馬器4 6 〇择用γ!, - 1及X 2 ’改變由網格編碼單 711 450所輸出的值。rs重編。
編碼器。 董編碼斋460可被稱為非系統化RS 、在第1 〇 K的範例中,記憶體被初始化為〇,麸記 憶體可被初始化為其他值。 ……己 碼器 第11圖為一視圖以說明根據另一實施範例 之網格編 21 201136186 請參照第11圖,铜枚 间格編碼态包括一第一多工器451以 及一第二多工器452,第—
至第四加法器453、454、459-1、 459-2,以及第一5笛:巧A 主弟一δ己憶體455、456、457,映照器458 在第11圖中未圖示。 第^工益451可輸出串流輸入值χ2及第三加法器 459-1值其中之—告。笛=丄 第二加法器459-1接收Ι_Χ2及第一 s己憶體455的一儲存值。I γ 匕Χ2係為由外部資源所輸入的記 憶體重設值。例如,為初私儿& 马初始化第一記憶體455為,,1” 輸入為” 1 ” 。若第一 ΐρ ,ΙΛ. ΒΛ . 弟°己隱體455儲存值,’ 〇,,,則第三加 法器4 5 9 -1輸出一值,,〇 ” ” ” 以及由此第一多工器451輸出 值 1 。因此,第一加法器舳y-亡μ I哲 办 ^ ^ ^執行有關由第一多工器 451輸出值1及第一記憶體455儲存值” 〇,,的,並 儲存結果,在第一記憶體似中。由此,第—記憶體 455被初始化為” 1” 。 類似地,第二多工器452在初始值區段由第四加法器 459 —2選擇並輸出輸出值。第四加法器459-2輸出對由外 部資源的輸人的記憶體重設值LX1及第三記憶體457之— 值的XOR結果值。 值 第 值 第 假設第二記憶體456以;^坌-4 触 ” ” 以及第二έ己憶體457依序儲存 1及〇 ,而其等欲依序被初始化,’ 1,,及,,丨”, =工态452輸出儲存在第三記憶體457及Ι_χι 1進仃XOR後一結果值” Γ,。輸出值,,】,,會輸入至 ^ 一加法4 454 ’而第二加法器454將對值,,丨,,及儲存在 第三記憶體457進行X0R的姓要佶”彳,,仏山ζ,蚀 刃、、、。果值1輸出到第二記憶體 22 201136186 456。儲存在第-^ —5己憶體456的信號值,,1 ”移位至第一“ 憶體457,以使望=^ 第二呑己 二C憶體457初始化為”丨”。在μ 下,第二I一XI也輪入维”彳” 在此情形 J入維1 ,對輸入值” Γ及第=h t 體4 5 7的值,,1,,y 弟一δ己憶 進行x〇R的結果值,,〇,,會由第二容m 452輸出。第二加法 夕工态 及儲二多工器452的輪出值r 及儲存在第二記怜辦 ,, 4的值1執行XGR運算,由此產
果值1,並輸此結果值至第二記憶體456。儲存在第I :己憶體_456的值” Γ移位並儲存至第三記憶體457中。於 疋第—5己憶體及第三記憶體456、457被初始化為” Γ。 =12及13圖根據不同實施例說明網格編碼器。 請參照第12圖’網格編碼器可於如第u圖之架構外 進一=包括第三多工器459 —3以及第四多工器459小第 一及第四夕工斋459-3及459-4根據控制信號N/I輪出由 第及第一加法器453及454所輸出的輸出值或j_xi及 I一值因此第一至第二記憶體455、456、457可被初 始化為所欲值。 第13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 一至第二記憶體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所輸的丨—Xi及 I一X2值進行初始化。也就是說,請參照第13圖,IJQ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I XI及I χ2。 23 201136186 有關第12圖及第13圖更進一步網格編碼氣詳述在此 不予贅述。 請參照第4圖’同步多工器4 7 0增加攔位同步及區段 同步到由網格編碼單元450所網格編碼的串流中。 如前所述,若資料預處理器1 〇〇即使置放行動資料到 分配給正常資料的封包中,數位廣播傳送器應通知數位廣 播接收益存在新行動資料。新行動資料的存在可以不同方 式進行通知,其令之一為使用欄位同步(field sync)。此 將於下詳述。 指示插入單元480插入指示到由同步多工器47〇所處 理後的傳輸串流中,以及8-VSB調變器49〇為傳輸所用的 上RF頻帶信號,並透過天線傳輸轉換後的信號。 如削所述’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一單元架 構,意即,傳輸串流的M/H框架。請參照第14圖心及匕), 一 M/Η框架在時間單元中共具有968旧大小且被分割為 5子框架。一子框架具有193 6ins並如第“圖c)所示分割 成16槽。每一槽具有時間單元12.1ms並共包含156傳輸 串流封包。如前所述,其中38封包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 封包所構成。 在此情形下,資料預處理器_甚至置放行動資料及 已知資料在分配給正常資料的封包令,由此改善了資料傳 24 201136186 輸效率及接收效率。 [改善傳輸串流之不同實施範例] 第15圖至第21圖為視圖 串流之架構。 π 兄月根據不同實施例船輸 動說明傳輸串流最簡單之架構。也就是說明當行 後之串流架構,即第二區。在中時’在交錯處理 第5圖的串流中,已知資 枓被置放在與行動資料一起的第二區。 因此’即使在相關技術ATSC_MH中’此區域並不為行 所用’也就是說38封包為行動資料則。同時,既 。第二區不單獨使用於常規行動資料區(第一區)之外一 2多服務可額外提供。若新行動資料如常規行動資料被使 用如: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資料如第15圖所示被同時傳 輸’數位廣播接收器可使用信號資料或攔位同步以通知新 行動資料的存在或位置。 /丁動貝料及已知貞料的置放可由資料預處理器⑽來 執行。更仔細地,資料时 '預處理益100的群組格式器130可 置放行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 規仃動貝料以6長訓練序列樣式加以收集。同肖,俨號資 料被置放在第一及第二長訓練序列間,此其為完成㈣資 ;斗’曰誤強健之緣故。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 201136186 中ο 如弟13園〒所示’傳輸串流可包括-MPEG表頭部八 1510、- RS同位檢查區152。、一空位元區153〇、”二 料1 540以及初始化資料1 550。㈣㈣中可見,初= 料被恰置放在已知資料之前。初私次,,& °貝 月』初始身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_ ° 資料14〇〇、Ν。槽M/H資料·以及㈣槽M/H資料咖 第16圖說明同時使用分配給正常資料的封包,即第二 區,及使用分配給常規行動資料第—區之一部分, 送行動資料的傳輸串流之架構。 得 請參照第16圖,在區” A” +,常規行動資所收集處 稱為主體區’已知資料以6長訓練序㈣樣式進行排列。 同時在& B中’已知資料以長訓練序列的樣 行配置。為以長訓練序列樣式將已知資料纟區” B”中 配置,已知資料不僅被包含在38 仃 Μ封包區中,同時也被包含 在分配給*規行動資料的丨18 . r之右干封包中。新杆 動資料被置放在38封包中不包含 ” 匕3已知資料的其餘區中。因 此,區’’ B”顯示改善的糾錯效率。 另一方面’藉由增加已知音 貝枓到常規行動資料區域的 一部分中’如增加新已知資料 才叶的位置資訊到已存在 實料中,以及配置已存在行動钮—4 匕摘入到新已知資料何者 的表頭,常規行動資料接收器I 考 态無法辨識格式,如空封包株 式可能會執行以為和常規行動資 ° 此,常規行動資料接收芎並不因 並不會失常因為其不會辨識出新 26 201136186 增加的已知資料。 第17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、 空封包之至少-部分、以及已存在的M/H資料等位置中。 在此情甲下,複數新行動資料可根據配置而被置放。 也就疋说’由弟1 7圖中可县山 111甲了看出’新仃動資料以及新已 知資料被置放在MPEG表頭、RS同位檢查及空封包之至少 一部分中。插入在前述位署沾 k位置的仃動貢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在前述位置之外的所有常規行資 料區中。 相較於第15及第16圖’第17圖中所示的串流造成行 動資料及已知資料的高傳送效率。特別地,如第17圖所示 的串流可能可提供複數行動資料。 時’如在第1 7圖串流情行中’藉由使用存在信號 二或%同不以包含新信號資料到新行動資料區可通知 行動資料是否被加入 弟18圖說明一串流的配置 吹^ τ啊仃動資料及新 —貝料破播入在區,,『中,也就是說,第二區之外對庫至第 二服務的第一區。 應至第 帛18圖所不’完整串流被分割成主要服區及次 務區。主要服務區可稱A 服 — 為主體£而:人要服務區可稱為頭部 八佈揭…既然頭部/尾部區並不包含已知資料且包含在 刀佈樣式中不同槽的資料,與主體區相較頭部/尾部區顯 27 201136186 示出較差的勃# # .玄. 仃效率。因此,新行動資料及新已知 被插入到頭部/尾部 科了 匕知貝枓可如主體區般 訓練序列,但並不以+ * 蓝匕t配置成長 並不以此為限。也就是說,已知資料八 佈樣式:以長訓練序列結合分佈樣式進行配置。 刀 另方面,由於常規行動資料區被用來作為新行動資 枓的一區,與接收器保持相容是可能的,接收器藉由= : = 料或接收器無法辨識格式的存在行 之新…料區域封包表頭以符合常規聽.標準。 同犄,新行動資料及新已知資料 料進行通知。 τ肛J忱用1d唬貝 第19圖說明使用所有常規正常資料區、MpE 、 RS同位檢查區、空當 動次料p扁㈣之至少-部分以及常規行 例貝第1°;新行動資料及已知資料之傳輸串流之-範 例。苐1 7圖說明與位於正當皆 —_ 一 、书貝枓&的新行動資料不同的另 斤仃動育料如何使用 明相π鉍一 & 义1埤進仃傳达,而第19圖則說 送。° 資料如何使用前述部分及正常資料區進行傳 已知說明—傳輸串流之—範例,其中新行動資料及 :身枓使用所有完整區’,Β”、正常資料區、_表頭、 KS同位檢查區、空堂 _ 、 仃動貝料之至少一部分進行傳送。 可〜不::晴仃類⑽’包含新行動資料及已知資料的部分 :破接收器所辨識’以此達到與常規接收器相容。 所使二圖說明一傳輸串流之配置,其中為常規行動資料 區域間位檢查或新行動資料區所取代,以及 28 201136186 行動資料&已知資料使用戶斤取代的空及正㈣料區所取 代。請參照第21圖,說明空N_rt槽及空槽。 如刖所述’第1 5至第21圖說明在交錯後的串流。資 料預處理器100置放行動資料及已知資料在適當的位置, 乂使串"IL具有如第1 5至第21圖所說明交錯後的串流配置。 更特疋地貝料預處理器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的38封包中,如第 1圖a)所示。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㈣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 中。在此情形下,如筮〗阁。、% _ 圖a )所不,已知資料可以垂直方 向連續或間歇配置,以你p A次上 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100的群組格式器130, 2資㈣置放在適當的位置,以及其後由激勵器單元400 的父錯器4 3 0伴隨串滿淮#丄 仃父錯。弟22至第28圖即解釋 、據不同實施範例如何置放筆知資料之視圖。 ^圖'^已知f料額外被置放在表頭/尾部區的 ®錐部,伴隨著分佈型態 J匕夫貝枓被置放踅長訓練序列 …藉由在維護常規已知資料時新增加已知資料, 29 201136186 同步化,頻道模擬效率,等化效率可被改善。 如第22 ®置放已知資料係由群组格式m斤執 群組格式器130老I六丁 U考里乂錯态430的交錯法則以決定已知次 料的位置。根據不同的實施範 貝 j貝〇祀妁j應用不同的交錯法 以及群組格式器1 3 〇可根據交許法目丨★… 儺乂錯法則決定已知資料的適者 位置。例如’若預設大小的已知資料插人在每4th封包田 載部或分離攔位,已知資料可藉由交錯而得到常態分佈。、 第23圖說明一串流的配置’其令已知資料以不 插入。 八 參照第23圖,分佈的已知資料並沒有置放在圓錐區, 而僅置放在長訓序的主體區。 第24圖說明一串流的配置,龙 — 其中長訓練序列的長度邀 弟23圖相較為減少的,以及分佑 一、 α E 次刀佈已知資料被置放在如減少 的長訓練序列一樣多。因此,可保持傳送效率且改盖都卜 勒追效率(D〇Ppler tracking perf〇rmance)。 第25圖說明一串流的配置,甘 ,、中已知資料以不同方式 插入。 、 請參照第25圖,6長訓練序 ^〜的第一在主體區維持 樣’而其他序列由分佈已知資料 8 負抖取代。因此,由於第—异 訓練序列由主體區開始,可雒姓〜 ^ 、准持内部同步及頻道模擬致 率,並改善都卜勒追效率。 x 第2 6圖說明一串流之配置,甘
’、中已知資料以另一不同 方式插入。請參照第26圖,β且〜| J 長訓練序列的第二由分佈已 知資料所取代。 c 30 201136186 ’ 帛27圖說明-串流,其中分佈已知資料置放在如第 26圖的串流中,以及信號資料為交替配置。 第28圖說明一申流,其中分佈已知資料不僅增加在表 頭區同時增加在尾部區。 、 已知資料如前所述以不同方式置放。 另一方面,若行動資料新分配給配置給正常資料的封 包,則分被配樣式會不同。以下,包含行動資料傳輪串流 的配置’根據模式以不同方式置放將詳述。 视 [置換行動資料] 資料預處理器100檢核框架模式的配置條件。不同的 框架模式可被提供。例如,第一框架模式指出在此模式中 分配給正常資料的封包是被正常資料所用,及僅分配給行 動資=的封包是被行動資料所用’以及第二框架模式指出 在此模式中分配給正常資料的若 貝討的右干封包是被行動資料所 。此等框架模式可由數位廣 伊食& 廣獨得迗益公司考量需求及傳 功一、接收環境任意進行配置。 6為置放正常資料在分配給正常資料的所有封包中,決 疋配置為第一框牟;)¾,目丨丨-欠丄丨 αι 七杈則貝料預處理器100僅置放行動眘 料在分給行動資料的封包中,盘來迪 《置放仃動貝 式。 中與㊉規ATSC-MH系統相同方 另—方面’若決定配置為笛_ # ± ^ 马第一杈式,則資料預處器1 00 丹-人决疋模式的配置條件。 行動資料要置放在分配給正常=:者根據何種樣式及 也就是第二區。不同模據/的夕少封包中而決定’ 根據不同實施範例而提供。 31 201136186 更特定地,楹 在第-模式中, 配置為第一模式或第二模式,其中 的一部分,在订動貧料僅置放在分配給正常資料封包中 ... 模式中,行動資料置放在分配給正當資 枓的所有封包中。笛 。正㊉貝 第一杈式可進一步根據行資料置放在若 卞封包的一資料^_ 的一部分。 °°進仃分類’意即在完整裝載區或裝載區 同時,舉例而一 5 ’若3 8封包對應至配置給正常資料以 第一區’怎將模 次 式6又為以下之一者:第一模式,其中行务 負料置放在38刼4 士人 匕中除預定數量封包外的1/4封包中;筹 '一椒式,其中杆 動身料置放在38封包中除預定數量封包夕丨 的2/4封包中;笛一 > j 弟二換式’其中行動資料置放在38封包_ 除預定數量封包外的 i邛的3/4封包中;以及第四模式,其中名 動資料置放在所有38封包中。 第29圖說明—串流的配置,當群組格式器130根據-貫知範例的第;^式置放行動資料及已知資料,其中新行 動=貝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295〇及已知資料296〇以 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 資料2930、常規行動資料294〇以及空資料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30圖所示的串流。 第3 0圖說明在第一模式中交錯後的串流配置。 32 201136186 月〜第30圖,新行動資料3〇1〇及已知 置放在分配給正常眘钮貝付利30破 *貝枓封包的一部分中。特別地,已知次 料在第二區中姑w』、 貝 置成不連續的,由此形成類似主體 訓練序列的長訓練序列。 第29圖中的订動資料295〇,其被置放在對應至表 尾部區部分中,對應到第30圖中的行動資料3〇2〇 置放在表頭/尾部區’以及伴隨行動資料295◦所置放的已 知貝料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5兄明一串流的配置’當群組格器130根據—每 細例的第一板式置放打動資料及已知資料時,其中新行 資料使用第二區及表頭/尾部區進行傳送。 在第31圖中,被包含在第二區的行動資料部分^於 第29圖中所示。與第29圖相較,由行動資料及已知資料 所佔的空間較第29圖中增加。 第32圖說明第31圖中的串流在交錯後的情形。請參 照第32圖,在第二區中的已知資料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,當群組格器13〇根據—實 施例的第三模式置放行動資料及已知資料時,其中新行動 資料使用第二區及表頭/尾部區進行傳送。第34圖說Z第 3 3圖中的串流交錯後的情形。 第33圖及34圖中行動資料及已知資料的置放除增加 行資料及已知資料配置的密度外,和第一模及第二模^中 33 201136186 相同。 第35圖說明招輔·货 根據第四模式之一丰流的配置,在一實施 範例中第四模式使用^ 70整正吊資料區,其中不僅使用分配 給正常資料的所有封4 対匕’也使用對應至表頭/尾部區分配终 常規行動資料的封包。 >σ 請參照第35圖,扃筮_ ^ 任第一區以及周圍區中,已知資料以 垂直方向配置而行動眘 勒貝枓則佔有剩餘區。 第36圖說明如第园+ _ 弟35圖中所示的串流交錯後的情形。 請參照第3 6圖,表蓝/ 衣頭/尾部區及完整正常資料區填滿新 動資料及已知資料,w β & 丁 乂及特別地,已知資料被置放在長 練序列之樣式中。 在這些區域中, 〇〇 已知貢料根據複數樣式區間被重覆插 入在小單位中,以估 、 刀佈已知資料在交錯後可被認知。 第37圖為-视圖以解釋如何插入新行動資 區中,也就是說,以不n p 4、 罘— 不同杈式分配給正常資料的封包(如 3 8封包)。於下,如〜> 、 新订資料參照為ATSC行動1.1資料(戍 1 · 1版資料)以及A A^ ^
, . ·、、'吊規的原因常規行動資料參照為ATSC 行動1 ·0資料(或1. 〇版資料)。 在第—模式a)中,! ^ r 版貧料被置放在每一第一及畏 後封包中,且一 1] 取 ,已” 3正常資料封包會被重覆插入 在第一與最後封包間的 “ 封匕中 此,共11封包可用來傳 、· 貝Γ ,也鱿是新行動資料。 類似地,在第二權 第-及最後封包中,且7’1.1版資料被置放在每- 1. 1封包與一正常資料封包會重 34 201136186 覆且交替的插A在坌— 20封包可用來傳送/、最後封包間的封包中。因此,共 類似地,在第三ST也就是新行動資料。 苐-及最後封包中,且: 」版資料被置放在每- 覆的置放在第_輿昜1,1封包與—正常資料封包會重 兴被後封包間的封包中。 在第四模式d)中,m成 傳送1.1版資料。 ,…至第二區的所有封包可被用來 雖然第一至證ππ » 及4/4完整封,拉式對應到使用第二區1/[2/4、3/4 4u封包以依序傳送行動資料 4的倍數。因此, j匕数為38不為 -封包以傳送新行二第37圖中的2封包)可混合成 據前述的比例進H 常資料,而剩餘的封包可根 —),u封==就是說’參照第37圖中a)、 ^ 3在36封包中。 第38圖為—通固 模式被置放 圖以解釋-樣式,其中行動資料以不同 凊參照第3 8圖,-! 3 w _ , 央封包位在第二區所有’貝枓被置放在中央封包’中 以及1」版資料與1=中串流的中央,…包中, 在其他封包中。㊉貝4根據母-杈式的預定比例置放 央广::外二在第—模式^中,行動資料被置放在除中 天2封包外的其餘封包 版資料封句曹如此二正韦資料封包及一 1_1 具科封包重覆的置 包與三正常資料封包畲/ …1.1版資料封 重覆的置放在較下部分。 35 201136186 在第二模式b),行動資料配置在除二 、封包的封句 中,如此二正常資料封包及二hl版資料 匕 i重覆的置放 在較上部分,以及二1. 1版資料封包與二 覆的置放在較下部分。 常貝枓封包重 在第三模式C)’行資料配置在除二 τ天對包的封 中,如此一正常資料封包及三u版資料封 在較上部分,以及丨U版資料封包與―正常資料封 覆的置放在較下部分。 在第四模式d),所有封包以u版資料填滿, 圖中第四模式相同。 第39圖說明參考串流位置依序置 且從1. 1版資料從中麥 封包到較上部分及較下部分。 、 在第39圖第一模式3)中,u _ 匕从垂直方向由第- 區所有封包中央依序向較上及較下封包置放。 第一 在第39圖第二模式…中,妓 。 Λ φ . a ^ 封包以垂直方向依序 由中央置放,以及在第39圖第三 垂直方向依序由中央置放。在厂C中’共3〇封包以 有封包以U版資料填滿,39圖第四模式❿,所 第40圖說明一串流的配 圖相反順序由較上及較下封包“、中行動資料以與第39 可巴向中央封句 更特定地,在帛40圖第 。 封包被置放由最上封包向下 / a)中,四U版資料 下封包向上置放。 及四丨.1版資料封包由最 在第40圖第二模式b)中, ^ lel版資料封包被置放 36 201136186 由敢上封包向 内下,以及八ι· 1版資料封包 置放。 田取下封包向上 在第—杈式c)中,十二1.1版資料封勺 封包向下,以及4_ 貝钭封包破置放由最上 乂及十二1.1版資料封包由最下 剩餘封包填入f次料 ^ 置放。 丹入正常貝枓。在第四模式 式與第37' 38 β。 衩式中封包的置放樣 38及39圖相同,在此略過。 雖然已知資料的插入並未在第 去〇咨Μ 王圖中說明,已 =可被插入到行動資料相同封包的若干封包中,咬是 ?入到-完整裝載區個別封包的固定 資料的,方式如前所述,則在第…。圖中::已知 如前所述,每一槽正常資料區可以 次姐 m lL上 个1J万式填入行動 貝枓。因此,槽的形狀可視框架模 不同。 的配置條件而 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類:槽。相 反地’串流可被配置以使不同類型槽會在預定數量㈣單 元中重覆。 也就是說,如第41圖中所示,資科預處理器1〇〇可置 放行動資料以使ϋ型槽及類型槽被重覆配置。〇 類型槽指在-槽中正常資料位在分配給正常資料的封包 中〇 此種槽類型可使用如TPC4 FIC特定部分的存在信號 資料加以定義。 37 201136186 在如前所述Rs框竿 設為第一至第^ 〃、、式&為1的情形下,模式可 王弟四模式φ — 為1-1、丨4 7 —者。對應此等模式的槽則參照 2、卜3及1-4類型槽 也疣疋說,1類型槽指一槽 配置’ Η類型槽指—槽其中 中⑽封包以第―杈式 類型槽指一槽复 ' 匕以第二模式配置’1-3 槽指一槽龙中3R # — 、式配置,以及i-4類型 38封包以第四模式配置。 第42圖說明—串流之 重覆地被配置。 一中如則所述不同類型槽 請參照第42圖範例一,說 ―1、1-2、"及Η類型槽重覆地配: 、:1-2、U , 月一串流其中〇類型槽及 請參照第42圖範例二’說明— 0類型;jf交串机其中1-4類型槽及 Μ ρ μ X - …、第四模式其中完整正常資 抖&填入仃動資料,範例二指 、 凊形其中行動資料所用 扪槽及正申貝枓所用的槽 如範例三、四及五中所示=元整正常資區中。 覆配詈。丨砧 不同類型槽以不同方式重 覆配置特別地,所有槽會結合成 型槽。 把例,、所不的早一類 第34圖為一視圖說明根義一 置。在第43圖中,正常資料區為在範例2 =流配 用’但完整正常資料區為行動資料所用,槽的正吊㈣: 料以在1類型槽中長訓練序列 ’且同時地已知資 槽類型可以不同方式實現。 ❿置玫。如刖所述’ 第44至47圖說明串流的配置 解釋在第一至第四模 38 201136186 , 式中用以配置區塊的方法。%前所述,4一第一區及第二 區會分割成複數區塊。 資料預處理器10 0根據預企ρ地士替斗, 佩頂疋&塊桓式以區塊或以區塊 群組為基礎執行區塊-編碼。 第4 4圖說明以弟一模或八φ丨r?地 偶式刀割區塊的情形。請參照第 44圖’主體區分割成區塊b3-r8,LV »主-s / ρ 广、 & 训’以及表頭/尾部區分割成 區塊 BN1-BN4。 第45及46圖說明以第-菸笙一 #上 。^弟一及第二板式重覆地分割區 塊。類似地,主體區及表頭/ + p 啤/尾部區之母一會被分割成複數 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 此在第47圖中被參照為βΝ5。不像第44至46圖所示,表 頭/尾部區被分割成如第47圖中BN1-BN5。
如前所述,資料預處理器100的區塊處理器12〇將RS 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|§ 120包括根據預定區塊模式在RS框架中結合行 政院貝料的第一轉換器121,以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,,,每一區塊如BN1、BN2、 BN3、BN4及BN5會以單一 SCCC區塊輸出,並視為SCCC編 碼之一單元。 39 201136186 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 = 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 0 0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 201136186 第48圖為一視圖以解釋定義RS框架啟始點的不同方 法,。請參照第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。 無响如何,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 ’及BN3間之-邊界啟始,與目前參考點類似,或由β8 及ΒΝ1間之一邊界啟始。以框架的啟始點可根據區塊編碼 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,ι然新行動資料&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 =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-ΜΗ標準TPC區 中的保留位元加以傳送,或可以新提供給串流的新信號資 料區所包含的新信號資料進行傳送。因為新信號資料無論 何種核式會位於相同位置,新信號資料區位於表頭/尾部 [J^ 。 第4 9圖說明—串流的配置,以指 信號資料的位置 請參照第49圖,常規信號資料置放在主體區的長訓練 。。:間’以及新信號資料置放在表頭/尾部區。由信號編碼 所編碼的新信號資料由群組格式器130插入在如第 201136186 49圖中相同的預定位置β 信號編碼器150可使用不同於相關技術信號編碼器的 碼,或以不同碼率執行編碼,以改善效率。例如,一上/8pccc
碼可被額外用在RS碼中。或者,相同資料使用RSH/4PCCC 碼傳送2次,以得到與使用1/8速率pccc碼的相同效率。 同時,既然已知資料如前所述被包含在傳輸串流中, 網格編碼器的記憶體應在已知資料被網格'編碼前進行初 始化。 若長訓練序列以第四模式提供,既然對應序列可由單 -初始化單元處理則不會產生太大的問題。無論如何,若 已知資料如其他模式中被不連續地置放,則初 被執行多次而產生問題。同時,若,&挪 存作應 u吋右圮憶體初始化為〇,則 難以如第四模式中造成符號。 因此,在第一至第三模中 ^ rp ^^ 、 杈式4網格編碼器的記憶 體值(即暫存器值),在相同 彳置4網格重設下可被直接 ^到網格編碼器中,以造成如模式4中最相近的符號。 = 目的,/莫式4網格編蜗器的記憶體儲存值會被記 格的對應位置值。同時,在模網格編碼成表 钱〜、“β 在拉式4中所操作額外的網格編 码益可被k供以及由此可利用出1 值。 T利用由額外網格編碼器所得到的 如前所述,行動資料可利用 存在行動資料區以不同方式提俾承貧料區及
栌… 鉸供。因此’與相關技術ATSC ‘準相較,提㈣種更適於行 42 201136186 [信號] 同時,通知數位廣播接收器新行動資料及已 加入傳輪串流中,以使接收考‘ ' 以如則所述的方式處理資料 之技術疋必要的。通知的方式可以不同方式進行。、 更特別地,在第一方法中,新行動資料 可使用用來傳送存在行動資料的存在 — 亏疋什仕仃動貝枓的貧料欄位同步進行通知。 第50圖為一視圖說明資料攔位 μ第50圖’資料欄位同步由總共聊符號及其 保留區的1〇4符號所組成。其中 认冲 以至yz付嬈即保留區 的1 〇付號對應到補強區。 若僅包含1.0版資料,在奇數資料攔位,8 =且剩餘符號’即83' 84th、86th〜92nd符號為4。在偶數 資料搁位中’按用企^士t '丄丨 ^ 裇用^奇數—貝料欄位相反的符號標誌。 右包3 1. 1版貧料,在奇數資料搁位,85th及86th符 號為+5且剩餘符號’即83rd、84th、87th, 偶數資料欄位中,採用盥斗叙咨把# ”、 在 〃奇數貧料攔位相反的符號標誌。 即無論是否包纟u版資料’使用86th符號進行決定。 同時’使用補強區中另一符號以通知是否包含Η版 資料。即除85“符號為+5外配置-或多符號,此決定是否 包含1 · 1版資料。例如使用87th符號。 資料欄位同步 J y』由第3圖中的控制器所產生,信號編 碼器或棚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47。,且可由同步多工器47〇多工化成串流。
在第二方法中,1.1版資料的出現/不存在可使用TPC 43 201136186 進行通知。TPC包含如下表所示的語法: [表1 ]
Syatas No. of Bits Foraat TPC-data i sub-frajne .number 3 ui jnsbf slot-number 4 uimsbf parade」d 7 uimsbf s t ar t i ng-gr o up_numbe r 4 uimsbf numbe r _〇 f _gr o ups _m i nu s _1 3 uiinsbf parade_repetition_cycle_ii[)inus_l 3 uijnsbf rs_franie_iriode 2 bslbf r s _c o de _jno de _pr i mar y 2 bslbf rs_code.inode-secondary 2 bslbf sccc_block_mode 2 bslbf sccc_outer_code_inode.a 2 bslbf sccc_outer_code_iriode.b 2 bslbf sccc_outer_code_inode«c 2 bslbf sccc_outer_code_jnode«d 2 bslbf fic-version 5 uimsbf parade_cont i nui ty_counter 4 uimsbf total_numbe r _〇 f _gr o ups 5 uimsbf 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 201136186 [表2 ]
1.1 RS FRAME MODE 1.1 MOBILE MODE 1.1 SCCC BLOCK MODE
在表2中’ 1. iRs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,七& 针所用或為新仃動資料所用的資 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“ 0 0 ”、 “ 01,,、 1〇及11之—使用2位元所表示的丨.i行動模式, 由此指出前述第一至第四模式之一者。因A,争流可以如 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,每一欄位位置可與表2中 45 201136186 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. of Bits Format FIC_segment_headerU i FI CsBsmnt-tVK 2 uimsbf reserved 2 ΊΓ FIC_chunk_maj or_protoco1_vers i on 2 uijnsbf current_next_i ndi cator 1 bslbf error-indicator 1 bslbf FIC_segKient_nuiii 4 uimsbf FI C_1 ast_segirient_iiuin 4 uimsbf > 表3的F IC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 Forinat FIC_segment_header() 1 FI C_secsent-type 2 uijnsbf current_next_indicator 1 "bslbf error-indicator 1 bslbf FI C-chunk_jnaj or_protoco 1 .version 2 uiinsbf FIC_se£Bent_inifl 5 uiinsbf FI C_ 1 ast-senent.nvfl 5 uimsbf h 請參照第4圖,FI C區段num及FIC最後區段num不 使用保留區而擴充為5位元。 46 201136186 在表4中,藉由增加01到F IC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0 1,1. 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FIC資訊。相反地,若F IC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 1C語法的 FIC團塊(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,” MH1. 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 _BUs Format ΚΙU_chunk_payloatU Μ for(i=0; i<num_ensembles; i++H enseinble_id 8 uimsbf reserved 3 Ί1Γ enseinble_protocol-version 5 uimsbf SLT-enseinble_indicator 1 bslbf GAT.ense mbl e_i Jidi cator 1 bslbf reserved 1 Ί. MH_s e r v i c e _s i gna 1 i ng_c hanne 1 _ve r s i ο n 5 uimsbf nuin_MH_ser vices 8 uimsbf for (j=0; j<num_MH_services; j++H MH_service」d 16 uimsbf MH1.l_service_status 2 uimsbf reserved 1 Ί_ mult i _ensemble_servi ce 2 uimsbf MH_service_status 2 uijnsbf SP-indicator 1 bslbf } > FIC_chunk_stuffing() var 47 201136186 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 1.1—service_status 外,可加入 MH1.1_ ensemble_indicator。即如下配置FIC團塊語法: [表6 ]
Syntax No.of Bits Format FIC_c hunk_payIo ad(Μ for(i=0; i<nuw_ensembles; i++){ enseinble_id 8 uimsbf MH1.l_enseable_indicator 1 bslbf reserved 2 ΊΓ ensemble_protocol_version 5 uimsbf SLT_enseinbl e.indicator 1 bslbf GAT_ensejnbl e.indicator 1 bslbf reserved 1 Ί· MH_service_signaling_chaiinel .version 5 uiinsbf numJCLser vices 8 uimsbf for (j=〇j j <nujn_MH_servi ces ; j++H MH_service_id 16 uimsbf MH1. l-seryice_status_eztensioii 2 uimsbf reserved _1_ multi_ensemble_service 2 uijnsbf MH_service_status 2 uiinsbf SP.indicator 1 bslbf > > FIC_chunk_stuffing() 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 〇 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. 0版保留區之一值, 清楚地加以表示。 48 201136186 [表7 ]
Syntax No.of Bits Format FlU_chunk_pay1oacU)\ for(i=0; i<num_ensemblesJ i++H ensejnble_id 8 uiinsbf reserved 3 Ί1Γ enseable.protoco1_vers i oo 5 uiinsbf SLT-ensemble-indicator 1 bslbf GAT_ensemble_i ndi cator 1 bslbf reserved 1 Ί_ MH_servi ce_s i gnali ng_channe1_vers i on 5 uimsbf nuni」flL_services 8 uimsbf for (j=0; j<numJffl_services; j++M MH_service_id 16 uimsbf reserved 3 Ί1Γ jnulti_ensemble-service 2 uiinsbf MH_service_status 2 uiinsbf SP_indicator 1 bslbf > > FIC_chunk_stuf f i ng() var } 同時,信號資料可由改變F IC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 201136186 [表8 ]
Syntax No.of Bits Format FIC_c hunk_pay1o ad U i for(i=0; i<num_ensembles; i++){ ensemble_id 8 uimsbf reserved 3 Ί1Γ ensemble_protocol.version 5 uimsbf SLT_ensemble_i ndi cator 1 bslbf GrAT^ensembl e_i ndi cator 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 reserved 3 uimsbf enseable extension 5 nujifi_MH_services 8 uimsbf for (j=0; j<numJffl_services; j++){ MH_service_id 16 uimsbf MB_servi ce_s t atus.extent i on 2 reserved 1 reserved 3 Ί1Γ Kiulti_enseifible_service 2 uimsbf MH-service.status 2 uimsbf SP-indicator 1 bslbf > > FI C_chutik_stuf f i ng() var 同時,FIC團塊表頭語法欄位的MH_service_loop_ extension_length可被改變,及關於FIC團塊裝載欄位 MH1. l_service狀態的資訊欄位可被加入,如下表9所示: 50 201136186 [表9 ]
Syntax No.of Bits Format t^I C»cKunk_payl oadt) \ for(i=0; i<jium_ejisembles^ i++){ ensemble_id 8 uimsbf reserved 3 Ί1Γ ensemble_protocol-version 5 uiinsbf SLT_ensejnble_indicator 1 bslbf GAT_ensemble_indicator 1 bslbf reserved 1 Ί. MH_servi ce_s i gnali ng.channe1_vers i on 5 uiinsbf numJffl_services 8 uimsbf for (j=0; j<num_MH_services; j++){ MH_service_id 16 uimsbf reserved 3 Ί1Γ multi_ensemble_service 2 uiirisbf MH_service_status 2 uiinsbf SP.indicator 1 bslbf reserved 5 uiinsbf MH1.1—Detailed—service· Info 3 uimsbf > > FIC_chunk_stuf f i ng() var } 如前所述,信號資料可使用不同區如欄位同步、TPC 資訊及F 1C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F 1C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 201136186 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 -資料預處理器用以置放至少一行動資:;一已二:包招 有串流封包的至少—正常資料區中,以及= = “ 生傳輸包含行動資料與信號資料的串流。資料以產 詳細配置可根據前述範例之任一加以實現/ 理器的 被省略、增加或修改。特別地’信號資料可由信::::可 控制器或額外提供的欄位同步產生器(未圖示)所產生二 =多::或場多工器插入在傳輪串流中。在此情形 式之;:料為指出至少-行動資料出現,不存在及置放標 工、訊’以及如前所述,彳以攔位同步或取 次 訊加以實現。 a r比貝 [數位廣播接收器] 立、如前所述,數位廣播傳送器可使用分配給正常資料的 二刀、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。 a接收刖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、正常資料及新行動資料中的至少一資料。 a广=°兒,—旦岫述串流以不同配置被接收,用來處 員料的《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 含正常資料的模式’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1〇版數位廣播 52 201136186 接收器中被接收,接收器以信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,〗.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 1. 1版資料’也可偵測及處理丨· 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 接收器之配置範例。數位廣播接收器可具有一配置,其中 對應至如第2至4圖中所示數位廣播接收器不同元件的元 件以不同方式配置,為方便之故在第51圖中僅就主要元件 加以說明。 請參照第51圖,數位廣播接收器包括接收器51〇〇、 解調器5200、等化器5300及解碼器54〇〇。 接收器5100接收由數位廣播傳送器透過天線或電纔 所傳送的傳輸串流。 鮮賙器5200解調 在解調器5200進行時,由接收哭51f)n所蛀、] 拉广丄 丁于由接收姦5100所接收信號的頻率、 ,彳§號等等可與數位廣播傳送器同步。 等化器5300等化已解調的傳輸串流。 的已Si _及等t器5_可使用包含在傳輸串流中 料被加心執及等化,特殊已知資料會隨新行動資 偵測器5400從已等 資料。 化傳輸串流偵測行動資 料並解碼 53 201136186 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。 解碼器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料,並進行 解碼。 解媽器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(未圖示),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。旋積解碼器的輸出與傳送器μ 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 接收益細部配置之—範例。 請參照第52圖,數位廣播接收器可包括接收器51〇〇、 解調器5200、等化器5300、解碼器5_m貞測器55〇〇及 數位解碼器5600。 既然接收器5100、解調器52〇〇及等化器53〇〇與第η 圖中相同,在此省略不予贅述。 5420解碼器“Μ可包括第一解碼器5410及第二解碼器 第-解碼器5410解碼至少一常規行動資料及新行動 :料。第-解碼器541。可執行以區塊解碼資料的SC。。解 第二解碼 執行已由第一解碼器541〇解碼串流 54 201136186 上的RS解碼。 第一及第二解碼器5410、5420可使用信號解碼器56〇〇 的輸出值處理行動資料。 也就是說,信號解碼器5600可偵測及解碼包含在串流 中的仏號#料。特別地,信號解碼器5_場對同步資料中 的:留區’或傳輸串流中的τρ(:資訊區及爪資訊區進行 解夕工。因此’解多工的部分為旋積解碼及Rs解碼,且而 後進订解亂數化以使信號f料可被回復。回復後的作號資 料會被提供給數位廣播接收器的每- it件,即解^器 5200等化益5300、解碼器5400及偵測器5500。信號資 料包含每—元件所需的資訊,如區塊模式資訊、模式^ ^ 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 關於㈣資料描述、關於模式資訊轉換資訊、以及^網 路協疋(IP)服務所需資訊可以信號資料或附加 供給接收器。 、竹4式k 信號資料假設被包含在如第52圖所示的串流 ^料信號由分離頻道進行傳送,信號解碼器5_對信^ 貝料h號進行解碼並提供前述資訊。 儿 读測益5 5 0 0可使用由信號姐踩哭^ β Λ λ 資料插入樣式資訊從串流偵測已知資料 常規行動資料-起插入的已知資料會額外地與is資: 55 201136186 -起插入的已知資料不同進行處理。 寺】也已知;貝料可如第2 2至3 6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咨粗士 ^ 現貝枓中。偵測器5500可根據信號資料 由適田位置债測已知資料,並將所偵測資料提供給解調器 5200、等化器5300及解碼器54〇〇。 第53 ®為一視圖㉟明根據再一實施範例數位廣播接 收器的細部配置。 -月參照第53圖,數位廣播接收器可包括接收器51 〇〇、 解》周益5200、等化器53〇〇、FEC處理器5川、解碼器 5412 CV解父錯益5413、外部解交錯器5414、外部解碼 器5415 RS解碼器5416、解亂數器5417、外部交錯器5418、 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53〇〇及解碼 盗56 00與第52圖中相同,在此省略不予贅述。與第52圖 不同’偵測器5500在第53圖中並未說明。每一元件可使 用U資料直接债測已知資料,信號資料如實施範例中所 示’由信號解碼器進行解碼。 FEC處理器5411可對已由等化器53〇〇等化後的傳輸 串"il執行V』向糾錯。f e C處理器5 411利用已知資料位置資 t:或信號解碼器56。。所提供資訊中的插入樣式偵測已知 為料以便在如向糾錯的執行中使用已知資料。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 201136186 在第53圖中,每一元件被配置在 队處理後解瑪彳_說 資料。也就是說,FEC處理是對完整 "、丁動 幻得輸串流進行。另 夕卜’每-元件可被配置由傳輸串流中偵測行動資料 僅對行動資料執行FEO 夜 * TCM解碼器5412由FEC處理所輸出㈣ 抓中偵測灯動貢料,並對行動資料進行網格 形下,若FEC處理器5411已偵測到行動資 ”、 此情 杳粗、鱼"a a ’則僅對行動 貝枓進灯刖向糾錯,TCM解碼器可對輸入 碼。 貝枓進仃網格解 CV解交錯器5413對網格解碼資料執行旋積解 :前所述’既然數位廣播傳送器的配置對應用配置:二 交錯請3不-定=置根據傳送器設,定㈣ 外部解交錯器5414對旋積解交錯資料執行外 二其後,外部解碼器5415解碼外部解交錯資料以移除: 入在行動資料中的同位檢查。 移除插 在某些情形下,數位廣播接收器可藉由
解碼器5412至外部解铒哭星執仃TCM 卜砵解碼盗5415的操作—或多次以 率。對重覆執行而言,外邛解 D效 P解碼器5415所解碼的資料π祕 過交錯器5418及CV交鈣考旳貝枓可跳 在此情形下,心供給⑽解碼器5412。 必須。 …5419可根據傳送器的配置不—定 網格解碼資料可提供賴解碼 可對所提#的眘祖“解碼益541 6 的負科進行RS解碼,以及解就數器5417對所 57 201136186 提供的資料進行解亂數。此等操作可對行動資料的串流, 特別是新定義1.1版行動資料,進行處理。 如前所述,若提供u版數位廣播接收器,ι〇版資 料可在1_1版資料外額被處理。 也就是說’FEC處理器5411及TCM解碼器5412至少 之一㈣測除正常資料外的完整行動資料,並處理所偵測 到之資料。 另外,若提供共同數位廣播接收器,共同數位廣播接 收器可包括用來處理正常資料之 ' 书貝抖之—區塊,用來處理1.0版 資料之-區塊,以及用來處理U版資料之一區塊。在此 情形下’在等化器5300尾部提供多處理路徑,以及每一前 述區塊被配置於每-處理路徑中。因此,處理路炉之至,卜 -者會根據控制器(未圖示)的控制而被選擇,
流的適當資料會被包含在每一處理路徑中。 J 置放在傕於t⑴所4卩動育料可以對每一槽不同樣式被 甲L T也就疋說,*同類型槽如正 :其中的第-類型槽’新行動資料包含在正常資料完整= 類型槽,新行動資料包含在正常資料—區中的第 ==中以及新行動資料包含在正常資料區與完整存在 二的第四類型槽,可根據預定樣式重覆配置。 k號解碼器5600解碼信號資料並通知每一 架模式資訊或模式資訊。因此,每一元件, /框 理器5411或1^解$ ' 1疋FEC處 預定位置_行動資料 並處理所偵測到之行動資料。 勒貝抖 58 201136186 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—區塊使用由 信號解碼H 5_所解媽的”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。 ^版接收器、u版資料或1-1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_。 第51至53圖中所示的數位廣播接收器可為一機上盒 (set-top box)或一電視,也可是不同可攜式裝置中之一, 如行動電話、個人數位助理(PDA)、Mp3播放器 '電子Μ 或筆記型電腦。再者,在第51至53圖中雖未說明… 存在-量度元件以適當地量度或轉換解碼諸,並將所量 度或轉換後的資料以影音資料形式輸出到螢幕上。 同時,根據一實施範例的數位廣播傳送器串流配置方 法以及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。 換言之,數位廣播傳送器串流配置方法可包含:置放 行動資料在分配給配置串流完整封包正常資料封包中之至 少一部分,以及以行動資料配置傳輪串流。 行動資料置放可由如第2至4圖中所示的資 器100執行。 如前述不同實施範例,行動資料可被置放在不同位 置,無論與正常資料及存在行動資料一起或分開。換言之, 行動資料及已知資料可如第15至4G圓所示以不同方法置 59 201136186 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、網格編馬、 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。 傳輪串流配置方法的不同實施範例是關於前述數位廣 播傳送器不同操作。因此m置方法的流程在此省略。 同時,根據一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;以及接收傳輸串流,#中行動資料被 置放在與常規行動資料分開的苐二區之至少一部分中;解 調所接收的傳輸串流;等化 ^ 所解調的傳輸串流;以及解碼 常規行動資料與已等化傳輸串流的行動資料之至少一者。 根據本發明所接收的 範例之數位廣播傳送可為根據前述不同實施 說,值於^ 置與傳送之傳輪串流。也就是 況’傳輸串流可為如第 不同方式進行置放之行動1圖及29至4Q圖中所示以 如第22至28圖所示不门。此外,已知資料同時可以 進行置放。 有關串流處理方法的 收器的不同實施範 貫〜㈣如前述數位廣播接 略。 a此’争流配置方法的流程在此省 同時’不同串淹配置的實施範例如第…圖" 60 201136186 不’並不固定為一配置,而是根據情形在不同配置間切換。 也就是說,預處理請可置放行動資料與已知資料,、以 =單獨由控制器或外部輸入控制信號參考不同以框 =式、模式及區塊模式對行動資料與已知資料進行區塊 編碼。因&,數位廣播公司可控制所欲的資料,特 同大小的行動資料。 疋 再者,前述新行動資料,即hl版資料 資料相同,即i.o版資料,或者可 在仃動 石J馮由不冋來源輸入的資 + *外’複數u版諸可被包含在—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 限定本發明,任何熟習此技藝者,在不脫離 和範圍内,當可作此許之更動盘μ 月之精神 —技更動與_,因此本發明之保護 抱圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。 【圖式簡單說明】 第^為-視圖以說明根據職,標準配置傳輸串 "丨L < 一範例。 第2至4圖為方换pi 你πη ^ & 鬼圖以5兒明根據不同實施例之數位廣 播傳送器。 裂值Μ 第5圖為' —方、 — 塊圖u s兒明框架編碼器之一範例。 弟6圖為-方塊圖以說明如第$圖所示框 李德-所羅門⑽框架編碼器。 ^之 圖為t塊圖以說明一區塊處理器之一範例。 61 201136186 第8圖為一視圖以說明分割串流為區塊之一範例。 第9圖為一方塊圖以說明信號編碼器之一範例。 第1 0至13圖為視圖以說明網格編碼器之不同範例。 第14圖為一視圖以說明行動資料框架之一架構之一 範例。 第15至21圖為視圖以說明根據不同實施例串流配置 之範例。 第22至28圖為視圖以說明根據不同實施例已知資料 插入樣式之配置。 第29圖為一視圖以說明根據第一模式在一樣式中行 動資被置放在正常資料區之中。 情形 第30圖為一視圖以說明如第⑼圖中之串流交錯後之 第31圖為一視圖以說明根 . 很據第二模式在一樣式中行 動資被置放在正常資料區之中。 情形 第32圖為一視圖以說明如第31圖中之串流交錯後之 第33圖為一視圖以說明 很艨卓三模式在一樣式中行 動Μ被置放在正常資料區之中。 情形 。$視圖以况明如第33圖中之串流交錯後之 第35圖為一視圖以說 明根擔@ , 動資被置放在正常資料區之中。㈤模式在-樣式中打 第36圖為一視圖以說明如 3 5圖中之串流交錯後之 62 201136186 . 情形。 第37至40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置 方法。 第48圖為一視圖以解釋根據不同實施例RS框架不同 的啟始點。 第49圖為一是圖以解釋信號資料被插入之位置。 第50圖為一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之數位廣 播接收器。 ” 【主要元件符號說明】 100〜資料預處理器;11。~框架編碼器; 111〜輸入解多工器; 112 11 2 1、112-M〜RS框架編碼器; 112-18~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編蝎器; 63 201136186 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; 121〜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; 457〜第三記憶體; 459-1〜加法器; 459-3〜第三多工器; 4 6 0〜R S重編碼器; 480〜指示插入單元; 64 201136186 490〜RF上轉換器; 1400~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〜偵測器; 495〜RF上轉換器; 1 500〜Nth槽M/Η資料; 1520~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; 5600〜信號解碼器。 65

Claims (1)

  1. 201136186 七、申請專利範圍: 1. 一種配置串流的方法,包括: 置放至少-新行動資料及已知資料在配置給行動資料 在配置置串流完整封包中之常規行動資料區之至少—部八 及正常資料區之至少一部分;以及 刀 以上述行動資料配置一傳輸串流。 2. 如申請專利範圍第丨項所述之方法,更包括: 識別一框架模式之—設定條件; 其中,當上述框架模式為一第一框架模式時,上述置 放包括置放上述正常資料在上述完整正常資料區及置放常 規行動資料在上述完整常規行動資料區,以及當上述框架 核式為-第二框架模式時,上述置放包括置放上述上述新 行動資料及上述已知資料之至少一者在上述正常資料區之 至少一部分中及上述常規行動資料區之至少一部分中。 3. 如申請專利範圍帛2項所述之方法,上述新行動資 料與上述常規行資料在版本上不同。 4. 如申請專利範圍第2項所述之方法,更包括: ^決又6又疋為上述第二框架模式時,決定一模式之 。又疋條件,以決定上述新行動資料在完整封包之上述正^ 資料區中之一置放樣式, 韦 其中’上述置放包括以對應上述決定模式的樣式,置 放上述新行動資料在對應上述正常資料區中上述決定模 之預定數封包中。 、 其中上述模式 如申請專利範圍第4項所述之方法 66 201136186 »又為上述新打動資料置放在上述正常資料區的若干封包中 第榼式,以及上述新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。 6_如申請專利範圍第5項所述之方法,分配給上述正 常資料的封包數為38,以及 上述模式設定為以下其中之一者:一第一模式,直中 上料行動資料置放在1/4封包中,除了在上述Μ封包中 預疋數目的封包外;一第二模式,其中上述新行動資料置 夕在2/4封包中’除了在上述38封包中預定數目的封包 外’ -第三模式’其中上述新行動資料置放在Μ封包中, 除了在上it 38封包中預定數目的封包外;以及一第四模 式,其中上述新行動資料置放在所有上述38封包中。 7. 如申請專利範圍第1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,在交錯後,上述已知資料置放在上述串流以於 ^表頭/尾部區形成連續長訓練序列’其中分配給上述常規 行動資料之上述第一資料以圓錐形置放。 8. 如申請專利範圍第丨項所述之方法,更包括: 設定上述常規行動封包之一表頭為已知資料插入 常規行動資料接收器所辨識之一形式。 9. 如申請專利範圍第丨項所述之方法,其中上述新 知資料及新行動資料之—者置放在分配給上述正常^^ 上述封包之至少一部分之至少一區中、在串流中分配給: 67 201136186 述常規行動資料封包中 之一 MPEG表頭中、一 封包之空位元區之至少 中。 對應之表頭/尾部區 '上述傳輸串流 RS同位檢查區令 '包含在存在行動 -部分中、以及所有常規行動封包 汕.如申請專利範圍帛i項所述之方法,更包括: RS編碼上述傳輸串流;以及 父錯上述傳輸串流, 置中其中’上述已知資料插人在上述傳輸争流之-預定位 ’以使上述已知資料以長訓練序列樣式或交錯,流中 挪分佈樣式,置放在分配給上述常規行動資料封包之_主 11.如申請專利範圍第1〇項所述之方法其中上述 貝料插入在上述傳輸串流中以使上述已知資料額外置 在刀配給上述常規行動資料封包之一圓錐區中。 12·如申請專利範圍第1項所述之方法,更包括: RS編碼上述傳輸串流; 父錯上述傳輸亊流; 其中,上述置放包括插入上述已知資料在上述傳輪串 心之—預定位置中,以使置放在分配給上述常規行動資料 ' 之主體區中具長訓練序列樣式之上述已知資料之— 分’以分佈樣式置放在上述主體區中。 1 3.如申請專利範圍第1項所述之方法,更包括: RS編碼上述傳輸串流; 父錯上述傳輸串流; 68 201136186 /、中 上述置放包括插入上诚次』丨 产之一上述已知身料在上述傳輸串 料方且八仗 使八早一長训練序列樣式之已知資 枓八刀佈樣式之已知資料置放在分配仏上、f赍葙—& a 料封包之—主體區中。 K。上述常規行動資 14·如申請專利範圍第1項所述之方法,更包括: RS編碼上述傳輸串流,· 交錯上述傳輸_流; 6其中,上述置放包括插入上述已知資料在上述傳輸串 預定位置中’以使對應已知資料6常訓練序列之第 2者以分佈樣式置放在分配給上述常規行動資料封包之— 主體區中。 15. 如申凊專利範圍第14項所述之方法,其中上述已 知資料以分佈樣式與信號資料交替。 16. 如申請專利範圍第丨項所述之方法,其中上述傳輸 串流藉由交錯分割程一主體區以及一表頭/尾部區, 其中上述主體區落在由分配給上述常規行動資料之一 第一區擴充而得之—預定範圍,以及上述表頭/尾部區為一 區域其中上述第一區之一圓錐區伴隨分配北上述正常資料 第二區進行分佈。 17. 如申請專利範圍第16項所述之方法,其中上述已 知資料以類似長訓練序列之表頭/尾部區,不連續地置放在 上述表頭/尾部區。 18 ·如申睛專利範圍第1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,在上述串流中由頂端及 69 201136186 下端向中央封包置放,或由中央封包向頂端及下端置放β 19_如申請專利範圍第1項所述之方法,其中上述置放 包含置放複數槽,其中上述行動資料以不同樣式置放在每 一槽中,上述複數槽重覆配置。 20.如申請專利範圍第16項所述之方法,更包括: 區塊編碼置放上述已知資料及上述行動資料之一串 流, 其中每一上述第一區及上述第二區分割成複數區塊, 其中上述區塊編碼根據預定區塊模式以區塊或以區塊 群組為基礎,上述區塊群組包括複數區塊。 21. —種數位廣播傳送器,包括: -資料預處理器,其置放至少一新行動資料及已知資 料在常規行動資料之至少一部分中,以及伴隨設定串流完 整封包中之一正常資料區之至少一部分中, -多工器’其以上述行動資料設定—傳輸串流。 22. 如申咕專利範圍第21項所述之數位廣播傳送器, 更包括: -控制器’其用以決定一框架模式之一設定條件以及 控制上述預處理器之操作, 其中,當上述框架模式為—第—框架模式時,上述控 制器控制上述預處理哭 區中,以及置放二Γ 常資料在上述完整資料 料區中,以及4 動㈣在上述完整常規行動資 及虽上述框架模式為一第二框架模 控制器控制上述資料。 、% 上述 、處器置放上述新行動資料及上述 70 201136186 二貝料之至少一者在上述正常資料區之至少一部分中以 及上述常規行動資料區之至少一部分中。 23·如申請專利範圍第22項所述之數位廣播傳送器, 其中上述新行動資料與上料規行動資料在版纟上不同。 置24.如申請專利範圍第22項所述之數位廣播傳送器, $中若上述框架模式為上述第二框架模式,上述控制器決 2核式之-設定條件,其用以決定上述新行動資料在完 整封包之上述正常資料區中之一置放樣式,以及置放上述 斤仃動貝枓在對應上述正常資料區中上述決定模式之預定 數封包中,以作為&$ # ^ 里如中μ專利範圍第24項所述之數位廣播傳送器, 一甲上述模式設為 的若干封包中之第一^ 述正常資料區 十-次 吳式,以及上述新行動資料置放在上 科區的完整封包中之第二模式二者之一。 其中26.如申請專利範圍第25項所述之數位廣播傳送器, 分配給上述丨τ杳次,, 正常貝料的封包數為38,以及 上述拉式設定為以下其中之一者: 上述新行動資料 杈式,其中 預定數目的封包外. 封包中’除了在上述38封包中 放在W封包中^ 模式,其中上述新行動資料置 外;-第三模式心了在上4 38封包中預定數目的封包 除了在上述丁動貝抖置放在3/4封包中, Μ封包中預定數目的 式,其中上述新行動資料 i卜,以及-第四模 貝科置放在所有上述38封包中。 71 201136186 27.如申請㈣範圍第21項所述之數位廣播傳送器, 更包括: 一 RS編碼器,其以編碼上述傳輸串流; 一交錯器,交錯上述傳輪串流; 其中’在交錯後,上述已知資料置放在上述串流以於 =表頭/尾冑區形成連續長訓練序列,其中分配給 行動資料之上述第一資料以圓錐形置放。 28·如申請專利範圍第21項所述之數位廣播傳送器, 其中设定上述常規行動封— 之一表頭為已知資料插入不為 吊規订動資料接收器所辨識之一形式。 2 9 ·如申請專利||囹筮 圍第21項所述之數位廣播傳送器, ,、中上述新已知資料及新行動資料 述正常資料之上述封包之s ,丨、a U己給上 流中分配給上述常η : 一⑷分之至少—區中、在串 F、卜仃動資料封包中對應之表頭/尾部 〇ff述傳輸串流之—MPEG表頭中、一 RSn 包含在存在行動封包之〜_ 以同位檢查區中、 有常規行動封包中。 4之至》-部分中、以及所 更包:·如申請專利範圍第21項所述之數位廣播傳送器, 跎編碼器’ Rs編碼上述傳輸串流;以及 :交錯器’交錯上述傳輪串流, 其中,上述資料預處理器插 輸串流之—預定彷罢由、貝科在上述傳 樣式或交#串” 以使上述已知資料以長訓練序列 4k中的分佈樣式’置放在分配給上述常規行 72 201136186 動資料封包之一主體區中。 31.如申凊專利範圍第3〇項所述之數位廣播傳送器, 其中上述資料預處理器插入上述已知資料在上述傳輸串流 中以使上述已知資料額外置放在分配給上述常規行動資料 封包之一圓錐區中。 3 2.如申吻專利範圍第21項所述之數位廣播傳送器, 更包括: °° α跼碼器,RS編碼上述傳輸串 一交錯器,交錯上述傳輸串流 輸串上料料預處理11插人上述已知資料在上述傳 :料封t :疋位置中’以使置放在分配給上述常規行動 之之—主體區中具長訓練序列樣式之上述已知資料 4刀,以分佈樣式置放在上述主體區中。 更包括:1專利乾圍第21項所述之數位廣播傳送器, -交錯器,交錯上述傳輸_流; '、中’上述資料預處 輪串流之-預定位置中,以使二上迷已知資料在上述傳 知資料及具分佈樣々 早-長訓練序列樣式之已 動資料封包之—主體區中。置放在域給上述常規行 4.如申睛專利範圍筮91 器,,更包括: 弟21項所述之數位廣播傳送 編蜗益,RS編碼上述傳輸串流; 73 201136186 :交錯器,交錯上述傳輸串流; 其中,上述資料預處理器插入上述已知資料在上述傳 輸串流之一預定yffr里山 ^ 位置中,以使對應已知資料6常訓練序列 之第2者以分佑揭+ 之一主體區中。,式置放在分配給上述常規行動資料封包 35.、如申請專利範圍第34項所述之數位廣播傳送器, ’、 述已知貝料以分佈樣式與信號資料交替。 36·如申請專利範圍第2ι項所述之數位廣播傳送琴, 上述傳輸串流藉由交錯分割程一主體區以及-表頭/ 尾部區, 衣頌/ 笛=上主體區落在由分配給上述常規行動資料之一 以及上述表頭/尾部區為-第二區進行區之-圓錐區伴隨分配北上述正常資料 立中上it 專心圍第36項所述之數位廣播傳送器, 續述已知:貝料以類似長訓練序列 續地置放在上述表頭/尾部區。 不連 專利範圍第21項所述之數位廣 =^料被置放在上述正常資料",在上述串 ^由頂端及下端向中央封包攻串 及下端置放。 次由中央封包向頂端 :·如申請專利範圍第21項所述之 其中上述置放包裝置 〆、播傳运器, 樣式置放在每—U上述行動資料以不同 風在母槽中,上述複數槽重覆 14 201136186 項所述之數位廣播傳送器, 40.如申請專利範圍第36 其中上述資料預處理器更包括: 品塊編碼器’區塊編碼置放上述已知資料及上述行 動資料之一串流,
    ’、,一〜扭呢竭碼根據預定區塊模式以區塊或以區塊 群組為基礎,上述區塊群組包括複數區塊。 41· 一種數位廣播接收器處理亊流之方法,包括: 其中第一區 ,串流包括 接收分割為第一區及第二區之傳輸串流, 刀配、’·η <規行動資料,第二區分配給正常資料 置放在與上述常規行動資料分離之第一區至少一部分以及 第一區至少一部分之新行動資料與已知資料之至少一者; 解調上述傳輸串流; 等化上述解調後之傳輸串流;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。 42·如申請專利範圍第41項所述之方法,更包括: 接收—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 上述傳輸串流中之至少一上述常規行動資料及上述行動資 料’以及解碼上述所偵測之資料。 43.如申請專利範圍第41項所述之方法,其中上述傳 輸串流具有一設定’其中根據一預設框架模式,上述正常 75 201136186 資料被置放在上述第二區的完整封包令及上述常規行動資 料被置放在上述第一區之完整封包中,或—設定其中上述 新行動資料被置放在上述第一區之至少若干封包中及上述 第二區之至少若干封包中。 44.如申請專利範圍第41項所述之方法,其中上述第 二區包括38封包,以及 上述串流具有以下其中之一者:一第一設定,其中上 述新行動資料置放在1/4封包中,除了在上述38封包中預 疋數目的封包外’ _第二設定中上述新行動資料置放 在2/4封包中,除了在上述38封包中預定數目的封包外; 一第三設定定,其中上述新行動資料置放在3/4封包中, 除了在上it 38封包中預定數目的封包外;以及—第四設 定,其中上述新行動資料置放在所有上述38封包中。 、45.如中請專利範㈣41項所述之方法,更包括由上 述傳輸串流中摘測已知資料, 八中上述解β周及上述等化使用上述彳貞測之已知資料 加以執行。 、 46.如申請專利範圍第41項所述之方法,其中上述 行動資料及上述已知資料置放在配置給上述正常資料之 少若干封包之至少一區中、 對應配置上述傳輸串流之上 常規行動資料封包中之表頭 碩/尾°卩區之一部分、上述傳輪 流之一 MPEG表頭中、—门 RS同位檢查區中、被包含 常規行動資料空位元區之s ,丨、 匕之至少一部分中、以及配置給上 常規行動資料之所有封包。 76 201136186 47. 如申請專利範圊笼 λ0 ψα ^ ^ 41項所述之方法,其中上述已 ' 長訓練序列樣式或分佑# 上述傳輸串流中,以及上述/樣式之至少一樣式置放在 述新行動資料以對應一預設框架 杈式及一杈式之一樣式被置放。 48. 如申請專利範 知資料伴隨上述常規^^項:述之方法,其中上述已 上述常規行動資料之一主體'置放在上述傳輸串流中 主體區及—圓錐區。 49. 如申請專利範圍第 鈐志4 s 1項所述之方法,其中上述傳 輸串〜具一設定,其中對應 ^ ^ ^ m 〜置放在配置給上述常規行動資 科封包之一主體區之已知資 次 ' 之6長訓練序列之第二者之 已知貝料以分佈樣式置放。 50·如申請專利範圍第4 in 9項所述之方法,其中上述已 知資料以分佈樣式與信號資料交替置放。 51·如申請專利範圍第ο _ ^ $所述之方法,其中上述傳 輸串流藉由交錯分割程一主體 遐^ U及一表頭/尾部區, 其中上述主體區落在由分配 咕 S己给上述常規行動資料之一 弟一區擴充而得之一預定範圍, M及上述表頭/尾部區為一 區域其中上述第一區之一圓錐 匕件隨分配北上述正常資料 第一區進行分佈。 、' 52. 如申請專利範圍第51 $所述之方法,其中上述已 知資料以類似長訓練序列之表 尾部區,不連續地置放在 上述表頭/尾部區。 53. 如申請專利範圍第ο 、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,在上述串流中由頂端 77 201136186
    .下端置放。 其中上述傳 同樣式置放 55. 一種數位廣播接收器,包括:
    一區及第二區之傳輸串流,其 料’弟二區分配給正常資料, 上述常規行動資料分離之第一 一部分之新行動資料與已知 一解調器,解調上述傳輸串流; 等化器,等化上述解調後之傳輸串流;以及 一一解碼單元,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。 6 ·如申吻專利範圍第5 5項所述之數位廣播接收器, 更包括: ° 一信號解碼器,解碼來自分離頻道之或伴隨上述傳輸 串流之一信號化信號; 八中上述解碼單元使用所偵測之上述信號化信號偵 測上述傳輪串流中之至少—上述常規行動資料及上述新行 動資料,以及解碼上述所偵測之資料。 57.如申請專利範圍第55項所述之數位廣播接收器, 其中根據―預設框架模式,上述傳輸串流具有-設定,其 中上述正常資料被置放在上述第二區的完整封包中,或一 78 201136186 5又疋其中上述新行動資料及上述已知資料之至少一者被置 放在上述第一區之至少若干封包中及上述第二區之至少若 干封包中。 58.如申請專利範圍第55項所述之數位廣播接收器, 其中上述第二區包括38封包,以及 上述串流具有以下其中之一者: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;一第二設定,其中上述行動資料置放在2/4 =匕中除了在上述封包中預定數目的封包外·一第三設 疋,其中上述行動資料置放在3/4封包中了在上述% 封=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。 59. 如中料鄕圍第55韻述之數位錢接收器, 包括由上述傳輸串流中偵測已知資料, ^中’上述解調器及上述等化器使用上述偵測之已知 貝料執行上述解調及上述等化。 60. 、如申請專利範圍第55項所述之數位廣播接收器, 常資二資料及上述已知資料置放在配置給上述正 '少右干封包之至少-區中、對應配置上述傳輪 ^之上述常規行動資料封包中之表頭/尾部區之—部 ^二傳輸串流之_MPEG表頭中、—_位檢查區中、 W在上述常規行動資料空位元區之至少一部分中 及配置給上述常規行動資料之所有封包。 如申請專利範圍第55項所述之數位廣播接收器, 79 201136186 預設框架模式及—模式之-樣式被置放 、^專利乾圍第61項所述之數位廣播接收器, 述已知資料伴隨上述常規行動資料,被置放在上述 傳輸串流中上述常規行動資料之—主體mu㈣。 如申明專利乾圍第55項所述之數位廣播接收器, ;中上述傳輸串流具-設定,其中對應置放在配置給上述 *規行㈣料封包之-主體區之已知資料之6長訓練序列 之第一者之已知資料以分佈樣式置放。 申明專利範圍第63項所述之數位廣播接收器, 其中上述已知資料以分佈樣式與信號資料交替置放。 W如申請專利範圍第55項所述之數 其中上述傳輸串流藉由交錯分割程—主體區以及一表頭 尾部區, ’ 〃其中上述主體區落在由分配給上述常規行動資料之— 第一區擴充而得之-預定範圍,以及上述表頭/尾部區為_ :域八中上述第—區之—圓錐區伴隨分配北上述正常資料 第二區進行分佈。 66.如中請專利範㈣65項所述之數位廣播接收器, 其中上述已知資料以類似長訓練序列之表頭/尾部區,不連 續地置放在上述表頭/尾部區。 67·如申請專利範圍第55項所述之數位廣播接收器, 其中上述行冑資料被置放在上述正t資料以,在上述串 80 201136186 或由中央封包向頂端 流中由頂端及下端肖中央封包置放 及下端置放。 68.如申請專利節圚 a中弟55項所述之數位廣播接收器, 其中上述傳輸串流包含 n ^ , w 曰,八中上述新行動資料以不 同樣式置放在母—槽中,上述複數槽重覆配置。 如中二專利祀圍第55項所述之數位廣播接收器, 中上述解碼單元包括: 一第一解碼器,旋積解碼上述行資料;以及 一第二解碼器,KS解碼上述行資料。 70.如申叫專利範圍第55項所述之數位廣播接收器, :、中田上述數位廣播接收器使用一第二框架模式支援—栌 準’以及當上述傳輸_流決定包含上述行資料以根據第: 框架模式之樣式插人,以所解碼之信號化信號為基礎,上 述解碼單元彳貞測插人在分配給上述正常資料封包巾之上述 仃動貝料’以及解碼上述行f料,以及當上述數位廣播接 收器僅支援使用—第—框架模式之―標準,上述解碼單元 由不同於分配給上述正常資料封包之一封包中偵測上述行 動資料,以及解碼上述行動資料。 81
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