WO2013023602A1 - 一种交织和解交织比特流的方法以及交织器与解交织器 - Google Patents

一种交织和解交织比特流的方法以及交织器与解交织器 Download PDF

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WO2013023602A1
WO2013023602A1 PCT/CN2012/080185 CN2012080185W WO2013023602A1 WO 2013023602 A1 WO2013023602 A1 WO 2013023602A1 CN 2012080185 W CN2012080185 W CN 2012080185W WO 2013023602 A1 WO2013023602 A1 WO 2013023602A1
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WO
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value
interleaving
length
digital audio
interleaved
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PCT/CN2012/080185
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English (en)
French (fr)
Inventor
吴智勇
盛国芳
高鹏
雷文
曹晓卫
尹华镜
刘志凯
Original Assignee
国家广播电影电视总局广播科学研究院
北京泰美世纪科技有限公司
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving

Definitions

  • the present invention relates to the field of digital information transmission technology, and more particularly to a digital audio broadcasting system employing a mobile communication method. Background technique
  • the transmission channel of a digital audio broadcasting system is a multipath variable parameter channel.
  • bit errors will occur in a string, and current channel coding techniques cannot detect and correct such continuous errors.
  • the interleaving technique can spread successive bits in a continuous sequence of messages.
  • the receiving end can restore the message sequence to the original successive bit string. , so that the length of the error becomes very short or even becomes a single, and then these errors can be corrected by the error correction capability of the channel coding.
  • the interleaving block is designed to require as little correlation as possible between the output sequence and the input sequence.
  • the block type block interleaver should be avoided as much as possible. Try to ensure that the number of errors occurring in the storage length cannot exceed the error correction capability of the error correction code, and the interleaver is guaranteed. The delay and storage requirements are as small as possible.
  • a typical interleaver tends to fix the interleave length based on the specific interleaved data, thereby limiting the use of interleaving processing.
  • the present invention designs an interleaving method conforming to the characteristics of the digital audio broadcasting system according to the characteristics of the digital audio broadcasting system, which can effectively improve time diversity and resist continuity errors, and the parameters can be configured in an actual system, and can be flexibly Change the interleaving depth to meet the interleaving requirements in a variety of situations.
  • the digital audio broadcasting system is an OFDM-based digital audio broadcasting system.
  • the bit stream includes a service description information bit stream and a system information bit stream.
  • the digital audio broadcasting system includes three transmission modes, and the parameters are:
  • the ⁇ is 1/816000 seconds.
  • the V value is:
  • the present invention also proposes an interleaver in a word audio broadcasting system, wherein the interleaver performs an interleaved bit stream in units of interleaved blocks, and an input sequence before interleaving
  • the interleaver is an interleaver in a 0 FD M based digital audio broadcasting system.
  • the bit stream includes a service description information bit stream and a system information bit stream.
  • the digital audio broadcasting system includes three transmission modes, and the parameters are:
  • the ⁇ is 1/816000 seconds.
  • the V value is:
  • the digital audio broadcasting system is an OFDM-based digital audio broadcasting system.
  • the bit stream comprises a service description information bit stream and a system information bit stream.
  • the digital audio broadcasting system includes three transmission modes, and the parameters are:
  • the ⁇ is 1/816000 seconds.
  • V is:
  • ⁇ ( ⁇ ) (tx ⁇ ( ⁇ - ⁇ ) + q) mod s( ⁇ 0, ⁇ s)
  • n 0.
  • the deinterleaver is a de-interlacer in an OFDM-based digital audio broadcasting system.
  • bit stream comprises a service description information bit stream and a system information bit stream.
  • digital audio broadcasting system includes three transmission modes, and the parameters are:
  • OFDM symbol subcarrier spacing 398.4375 796.8750 398.4375 Beacon cyclic prefix length (ms) 0.4706 ( 384 ⁇ ) 0.4069 ( 332 ⁇ ) 0.2059 ( 168T) Beacon length (ms) 2.9804 (2432 ⁇ ) 1.6618 (1356 ⁇ ) 2.7157 (2216 ⁇ ) Subcarrier spacing of the sync signal (Hz)
  • the V value is:
  • Figure 1 is a schematic diagram of the transmitting end of a digital audio broadcasting system.
  • Figure 2 is a schematic diagram of the receiving end of the digital audio broadcasting system.
  • FIG. 1 it is a schematic diagram of a transmitting end of a digital audio broadcasting system.
  • the workflow of the transmitting end as shown in the figure includes: The transmitting end encodes the audio service description information and the system information respectively to obtain a bit stream, bit interleaves the bit stream, and then performs Signal modulation and framing, and finally transmitted after baseband to RF conversion.
  • n n + l
  • P (i) value p(i)
  • n n + l
  • the P (i) value is discarded, the n value is unchanged, continue to use the subsequent calculated P (i) value for conditional judgment until all R (n) values are obtained ( 0 ⁇ " ⁇ W Mra - l ) .
  • the k and m are system setting values.
  • the values of k and m are related to the specific parameters of the system and the length of the fading and burst errors to be resisted.
  • the value can change the time domain scrambling span of the interleaving algorithm.
  • the digital audio broadcasting system is an OFDM-based digital audio broadcasting system, which includes three transmission modes, which can be configured according to actual application requirements, and the parameters are:
  • OFDM data body length (ms) 2.51 (2048T) 1.255 (1024 ⁇ ) 2.51 (2048 ⁇ )
  • Data body cyclic prefix length (ms) 0.2941 (240 ⁇ ) 0.1716 (140T) 0.0686 (56 ⁇ )
  • OFDM symbol subcarrier spacing (Hz) 398.4375 796.8750 398.4375 Beacon cyclic prefix length (ms) 0.4706 ( 384 ⁇ ) 0.4069 ( 332 ⁇ ) 0.2059 ( 168T) Beacon length (ms) 2.9804 (2432 ⁇ ) 1.6618 (1356 ⁇ ) 2.7157 (2216 ⁇ ) Synchronization Subcarrier spacing of the signal (Hz) 796.875 1593.75 796.875 Number of OFDM symbols per subframe 56 111 61 Subframe length (ms) 160 (130560T) 160 (130560T) 160 (130560T) Number of valid subcarriers 242 122 242 where T is 1/816000 seconds.
  • q is s/4-l
  • p (i) is obtained by multiplying P (il) by 5, plus 1/4 interleaving fast length.
  • multiplied by 5 is to increase the randomness of the interleaving, so that it is more suitable for the interleaving process under various conditions.
  • the value of the V is:
  • the length of the interleaving block can be flexibly set according to the design requirements of the system to implement the interleaving function between the coding block or the block.
  • the above method for interleaving a bit stream conforms to the characteristics of the digital audio broadcasting system, can effectively improve time diversity, resists continuity errors, and can flexibly change the interleaving depth by changing parameters in the interleaver to make the interleaved bit stream of the present invention
  • the method is more suitable for the interleaving process under various conditions.
  • n n + l; otherwise the P (i) value is discarded, the n value is unchanged, continue to use the subsequent calculated P (i) value for conditional judgment until all R (n) values are obtained ( 0 ⁇ w ⁇ N MWf -l ); the k and m are system setting values.
  • the values of k and m are related to the specific parameters of the system and the length of the fading and burst errors to be resisted.
  • the value can change the time domain scrambling span of the interleaving algorithm.
  • the interleaver is an interleaver in an OFDM-based digital audio broadcasting system
  • the digital audio broadcasting system includes three transmission modes, which can be configured according to actual application requirements, and the parameters are:
  • OFDM data body length (ms) 2.51 (2048T) 1.255 (1024 ⁇ ) 2.51 (2048 ⁇ )
  • Data body cyclic prefix length (ms) 0.2941 (240 ⁇ ) 0.1716 (140T) 0.0686 (56 ⁇ )
  • OFDM symbol subcarrier spacing (Hz) 398.4375 796.8750 398.4375 Beacon cyclic prefix length (ms) 0.4706 ( 384 ⁇ ) 0.4069 ( 332 ⁇ ) 0.2059 ( 168T) Beacon length (ms) 2.9804 (2432 ⁇ ) 1.6618 (1356 ⁇ ) 2.7157 (2216 ⁇ ) Subcarrier spacing (Hz) of the sync signal 796.875 1593.75 796.875 Number of OFDM symbols per subframe 56 111 61
  • q is s/4-l
  • p (i) is obtained by multiplying P (il) by 5, plus 1/4 interleaving fast length.
  • multiplied by 5 is to increase the randomness of the interleaving, so that it is more suitable for the interleaving process under various conditions.
  • the value of the V is:
  • the length of the interleaving block can be flexibly set according to the design requirements of the system to implement the interleaving function between the coding block or the block.
  • the interleaver of the present invention can better conform to the characteristics of the digital audio broadcasting system by the method of interleaving the bit stream, effectively improve time diversity, can resist continuity errors, and can flexibly change the interleaving depth by changing parameters in the interleaver. In order to make the interleaver of the present invention suitable for the interleaving process under various conditions.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the receiving end of the digital audio broadcasting system.
  • the working process of the receiving end as shown in the figure includes: The receiving end converts the signal from the radio frequency to the baseband, and performs timing synchronization and carrier synchronization.
  • the synchronized signal is demodulated and deinterleaved, and finally decoded to obtain a bit stream.
  • the deinterleaving method performs deinterleaving in units of interleaved blocks for the input sequence 2 2 before deinterleaving.
  • n n + l
  • the P (i) value is discarded, the n value is unchanged, continue to use the subsequent calculated P (i) value for conditional judgment until all R (n) values are obtained ( 0 ⁇ w ⁇ N MWf -l );
  • the two parameters k and m and the length of the interleaved block are adjustable parameters.
  • the values of k and m are related to the specific parameters of the system and the length of the fading and burst errors to be resisted.
  • the value can change the time domain scrambling span of the interleaving algorithm.
  • the digital audio broadcasting system is an OFDM-based digital audio broadcasting system
  • the digital audio broadcasting system includes three transmission modes, which can be configured according to actual application requirements, and the parameters are:
  • OFDM data body length (ms) 2.51 (2048T) 1.255 (1024 ⁇ ) 2.51 (2048 ⁇ )
  • Data body cyclic prefix length (ms) 0.2941 (240 ⁇ ) 0.1716 (140T) 0.0686 (56 ⁇ )
  • OFDM symbol subcarrier spacing (Hz) 398.4375 796.8750 398.4375 Beacon cyclic prefix length (ms) 0.4706 ( 384 ⁇ ) 0.4069 ( 332 ⁇ ) 0.2059 ( 168T) Beacon length (ms) 2.9804 (2432 ⁇ ) 1.6618 (1356 ⁇ ) 2.7157 (2216 ⁇ ) Subcarrier spacing (Hz) of the sync signal 796.875 1593.75 796.875 Number of OFDM symbols per subframe 56 111 61
  • q is s/4-l
  • p (i) is obtained by multiplying P (il) by 5, plus 1/4 interleaving fast length.
  • the value of the V is:
  • the length of the interleaving block can be flexibly set according to the design requirements of the system to implement the interleaving function between the coding block or the block.
  • the length of the interleaving block is 144.
  • the deinterleaving method of the present invention can more closely conform to the characteristics of the digital audio broadcasting system, effectively improve time diversity, can resist continuity errors, and can flexibly change the interleaving depth by changing parameters in the deinterleaver, so that the present invention can be flexibly changed.
  • the deinterleaving method is applicable to the deinterleaving process under various conditions.
  • the two parameters k and m and the length of the interleaved block are adjustable parameters.
  • the values of k and m are related to the specific parameters of the system and the length of the fading and burst errors to be resisted.
  • the value can change the time domain scrambling span of the interleaving algorithm.
  • the deinterleaver is a de-interlacer in an OFDM-based digital audio broadcasting system
  • the digital audio broadcasting system includes three transmission modes, which can be configured according to actual application requirements, and the parameters are:
  • OFDM data body length (ms) 2.51 (2048T) 1.255 (1024 ⁇ ) 2.51 (2048 ⁇ )
  • Data body cyclic prefix length (ms) 0.2941 (240 ⁇ ) 0.1716 (140T) 0.0686 (56 ⁇ )
  • OFDM symbol subcarrier spacing (Hz) 398.4375 796.8750 398.4375 Beacon cyclic prefix length (ms) 0.4706 ( 384 ⁇ ) 0.4069 ( 332 ⁇ ) 0.2059 ( 168T) Beacon length (ms) 2.9804 (2432 ⁇ ) 1.6618 (1356 ⁇ ) 2.7157 (2216 ⁇ ) Subcarrier spacing (Hz) of the sync signal 796.875 1593.75 796.875 Number of OFDM symbols per subframe 56 111 61
  • q is s/4-l
  • p (i) is obtained by multiplying P ( il ) by 5, plus 1/4 interleaving fast length.
  • the value of the V is:
  • the length of the interleaving block can be flexibly set according to the design requirements of the system to implement the interleaving function between the coding block or the block.
  • the length of the interleaving block is 144 for the system information bit stream.
  • the deinterleaver of the present invention can better conform to the characteristics of the digital audio broadcasting system by the method of deinterleaving the bit stream, effectively improve time diversity, can resist continuity errors, and can flexibly change by changing parameters in the interleaver.
  • the depth is interleaved so that the deinterleaver of the present invention is suitable for the deinterleaving process under various conditions.

Abstract

本发明提出一种数字音频广播系统中交织比特流的方法,其以交织块为单位进行交织,对于交织前的输入序列Ζ=(Formula 1),其中NMUX为交织块的长度,交织后输出序列为Ζ'=(Formula 2),其中Z'n=ZR(n),R(n)通过如下方式获得:Ρ(0)=0,s=(Formula 3),q=s/2k-1,t=m×2k+1,P(i)=(t×P(i-1)+q)mods(i≠0, i<s),n的初始值为0,在0≤i<s取值范围内,依次计算得出P(i)值,如果满足条件(P(i)<NMUX),那么R(N)=P(i),且令n=n+1;否则得出的P(i)值舍弃不用,n值不变,继续使用后续计算得出的P(i)值进行条件判断,直到得出所有的R(n)值(0≤n≤NMUX-1);所述k和m是系统设置值。通过本发明的交织方法,可有效提高时间分集,抵抗连续性错误,其参数可以在实际系统下进行配置,可灵活改变交织深度,以满足多种情况下的交织要求。

Description

一种交织和解交织比特流的方法以及交织器与解交织器 技术领域
本发明涉及数字信息传输技术领域, 特别是采用移动通信方式的数字 音频广播系统。 背景技术
数字音频广播系统的传输信道是多径变参信道, 当出现持续较长的深 衰落时, 比特差错将成串发生, 而目前的信道编码技术无法检测和校正这 种连续差错。 交织技术可以把一段连续消息序列中的相继比特分散开, 当 传输过程中因遇到连续的突发错误或持续较长的深衰落时, 接收端可以通 过将消息序列恢复成原来的相继比特串, 使差错的长度变得很短甚至是变 成单个的, 然后通过信道编码的纠错能力可以纠正这些差错。
交织块在设计上要求输出序列与输入序列的相关性尽量少, 应尽量避 免使用方块型分块交织器, 尽量保证存储长度内出现的错误数量不能超过 纠错码的纠错能力, 保证交织器带来的时延和存储需求尽量小。 一般的交 织器往往根据具体的交织数据而固定交织长度, 从而限制了交织处理的使 用。
发明内容
有鉴于此, 本发明根据数字音频广播系统的特性设计了一种符合数字 音频广播系统特性的交织方法, 可有效提高时间分集, 抵抗连续性错误, 其参数可以在实际系统下进行配置, 可灵活改变交织深度, 以满足多种情 况下的交织要求。
本发明提出一种数字音频广播系统中交织 匕特流的方法, 其以交织块 为单位进行交织, 对于交织前的输入序列 Z = (^'Z1 2'''''2^™-1) , 其中 为交织块的长度, 交织后输出序列为 Ζ'= ( ,Ζι',^,···, 丽- , 其中 = w, 通过如下方式获得:
Ρ(0)=0, ^ = 2' 2 , q = s/2 -1, t = mx2k +l
P(i) = (t x P(i -1) + q)mods(i≠ 0,i < s)
n的初始值为 0, 在 0≤ 取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件(P(i)〈W^;) , 那么 R(n)=P(i) , 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 ( 0≤«≤NMWf -l ) ; 所述 k和 m是系统设置值, 其中交织块 的^ JtN^=vt'N', 其中 V为系统设置值, 为交织子块的个数。
优选的, 所述数字音频广播系统为基于 OFDM的数字音频广播系统。 其中 所述比特流包括业务描述信息比特流和系统信息比特流。
优选的, 数字音频广播系统包括三种传输模式, 其参数为:
Figure imgf000004_0001
其中 Τ为 1/816000秒。
优选的, 其中对于所述业务描述信息比特流, 根据调制方式的不同, 所述 V取值为:
Figure imgf000004_0002
特别的, 对于上述系统信息比特流, 所述交织块的长度 为 144 特别的, 所述 k=2, m=l
本发明还提出了一种字音频广播系统中的交织器, 其中, 所述交织器 以 交织块为单位进行交织 比特流, 对于交织前的输入序列
Z^^'^zw'^^ ) , 其中 WMOT为交织块的长度, 所述交织器进行交织后 输出序列为 Ζ'= «,Ζι',4 ··· 4 - ι , 其中 通过如下方式获 付:
P(0)=0, s = 2 ¾ , q = s/2 -1, t = mx2k +l
P(i) = (tx P(i -l) + q) mod s( ≠ 0,/ < s)
n的初始值为 0, 在 0≤ 取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件(P(i)〈W^;) , 那么 R(n)=P(i) , 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 ( 0≤«≤NMWf -l ) ; 所述 k和 m是系统设置值, 其中交织块 的^ JtN^=vt'N', 其中 V为系统设置值, 为交织子块的个数。
优选的,所述交织器为在基于 0 FD M的数字音频广播系统中的交织器。 其中, 所述比特流包括业务描述信息比特流和系统信息比特流。
优选的, 其中数字音频广播系统包括三种传输模式, 其参数为:
Figure imgf000005_0001
其中 Τ为 1/816000秒。
优选的, 其中对于所述业务描述信息比特流, 根据调制方式的不同, 所述 V取值为:
调制方式 传输模式 1 传输模式 2 传输模式 3
QPSK 1704*2=3408 1576*2=3152 1360*2=2720
16QAM 1704*4=6816 1576*4=6304 1360*4=5440
64QAM 1704*6=10224 1576*6=9456 1360*6=8160 特别的,其中对于所述系统信息比特流,所述交织块的长度 w 为 144; 其中所述 k=2, m=l。
本发明同时提出一种数字音频广播系统中解交织比特流的方法, 其以 交 织 块 为 单位 进行解 交 织 , 对 于 解 交 织 前 的 输入序 列 ^^,^^,…,^皿 ), 其中 Ww 为交织块的长度, 进行解交织后输出序列 = z。',z z2',...,zN'Mu 、, 其中 Zsw =z„, 通过如下方式获得: p(0)=0, S = 2^MVX q = sl2k -l , t = mx2k +l
P(i) = (tx P(i -l) + q) mod s(i≠0,i< s)
n的初始值为 0, 在 0≤ <s取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件(P(i)〈WMra ) , 那么 R(n)=p(i) , 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 ( 0≤«≤NMWf -l ) ; 所述 k和 m是系统设置值, 其中交织块 的^ J N^=vt'N', 其中 V为系统设置值, 为交织子块的个数。
特别的, 所述数字音频广播系统为基于 OFDM的数字音频广播系统。 优选的,其中所述比特流包括业务描述信息比特流和系统信息比特流。 优选的, 其中数字音频广播系统包括三种传输模式, 其参数为:
Figure imgf000006_0001
其中 Τ为 1/816000秒。
优选的, 其中对于所述业务描述信息比特流, 根据调制方式的不同, 所述 V取值为:
Figure imgf000007_0001
特别的,其中对于所述系统信息比特流,所述交织块的长度 w 为 144; 其中所述 k=2, m=l。
本发明还提出一种数字音频广播系统中的解交织器, 其中, 所述解交 织器以交织块为单位进行解交织比特流, 对于解交织前的输入序列 Z ^^'^zw'^^ ) , 其中 WMOT为交织块的长度, 所述解交织器进行解交 织后输出序列为2, = ( ,^, ,〜,4«^-1) ) , 其中 Z«W =Z„ , 通过如 下方式获得:
ρ(0)=0, ^ = 2' , q = sll - , t = m lk +\
Ρ(ί) = (tx Ρ(ί -\) + q) mod s( ≠0,ί< s)
n的初始值为 0, 在 0≤ 取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件(P(i W 那么 R(n)=P(i) , 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 ( 0≤ «≤ NMWf -l ) ; 所述 k和 m是系统设置值, 其中交织块 的^ J Nwux =vt'N' , 其中 V为系统设置值, 为交织子块的个数。
特别的, 所述解交织器为在基于 OFDM的数字音频广播系统中的解交 织器。
优选的,其中所述比特流包括业务描述信息比特流和系统信息比特流。 优选的, 其中数字音频广播系统包括三种传输模式, 其参数为:
参数 传输模式 1 传输模式 2 传输模式 3
OFDM数据体长度( ms )
2.51(2048T) 1.255(1024Τ) 2.51(2048Τ) 数据体循环前缀长度(ms)
0.2941 ( 240Τ ) 0.1716 ( 140T) 0.0686 ( 56Τ)
OFDM符号周期 (ms) 2.804 ( 2288Τ ) 1.426 ( 1164T) 2.5786 ( 2104T)
OFDM符号子载波间隔 (Hz) 398.4375 796.8750 398.4375 信标的循环前缀长度(ms) 0.4706 ( 384Τ ) 0.4069 ( 332Τ) 0.2059 ( 168T) 信标的长度(ms) 2.9804(2432Τ) 1.6618(1356Τ) 2.7157(2216Τ) 同步信号的子载波间隔 (Hz)
796.875 1593.75 796.875 每个子帧的 OFDM符号数 56 111 61
子帧长度 (ms) 160 ( 130560T) 160 ( 130560T) 160 ( 130560T) 有效子载波数 242 122 242 其中 T为 1/816000秒。
优选的, 其中对于所述业务描述信息比特流, 根据调制方式的不同, 所述 V取值为:
Figure imgf000008_0001
特别的,其中对于所述系统信息比特流,所述交织块的长度 w 为 144; 其中所述 k=2, m=l 附图说明
图 1为数字音频广播系统发送端示意图。
图 2为数字音频广播系统接收端示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例, 所述实施例的示例在附图中示出, 其 中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功 能的元件。 此说明是示例性的, 仅用于解释本发明, 而不能解释为对本发 明的限制。
参看图 1, 为数字音频广播系统发送端示意图, 如图所示发送端的工 作流程包括: 发射端分别对音频的业务描述信息和系统信息进行编码获得 比特流, 对比特流进行比特交织, 而后进行信号调制和组帧, 最后经过基 带到射频变换后发射。 其中, 所述交织的方法, 是以交织块为单位进行交 织, 对于交织前的输入序列 ^^ 其中^^^为交织块的长 度, 交织后输出序列为2'= (^ -1) , 其中 =¾ , 通过 如下方式获得: for(i = 0,n = 0;i < s;i + +)
{
if (Pd) < N
{
R(n) = p(i);
n + +;
}
}
其中, /?(0)=0, P(i) = (txP(i-l) + q)mods (≠0), "叫, q = sl2k -1 , t = m 2k +\. 所述 k和 m是系统设置值。
也就是说, 是通过如下方式获得:
P(0)=0, s = 2 ¾ , q = s/2 -1, t = mx2k +l
P(i) = (tx P(i -l) + q) mod s(i≠ 0,i < s)
n的初始值为 0, 在 0≤ <s取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件 (Pl ^Mt/x ) , 那么 R(n)=p(i), 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 ( 0≤"≤WMra-l ) . 所述 k和 m是系统设置值。
其中, k, m这两个参数和交织块的长度^^∞为可调参数, 其中 NMUX =v*Nl 7 其中 V为系统设置值, 为交织子块的个数, 也就是所占用的 频谱子带的个数。
k和 m的取值与系统的具体参数和要抵抗的衰落、 突发错误的长度有 关, 其取值可改变交织算法时域置乱跨度。
特别的, 所述数字音频广播系统是基于 OFDM的数字音频广播系统, 其包括三种传输模式, 可以根据实际应用需要进行配置, 其参数为:
参数 传输模式 1 传输模式 2 传输模式 3
OFDM数据体长度( ms ) 2.51(2048T) 1.255(1024Τ) 2.51(2048Τ) 数据体循环前缀长度(ms) 0.2941 ( 240Τ ) 0.1716 ( 140T) 0.0686 ( 56Τ)
OFDM符号周期 (ms) 2.804 ( 2288Τ ) 1.426 ( 1164T) 2.5786 ( 2104T)
OFDM符号子载波间隔 (Hz) 398.4375 796.8750 398.4375 信标的循环前缀长度(ms) 0.4706 ( 384Τ ) 0.4069 ( 332Τ) 0.2059 ( 168T) 信标的长度(ms) 2.9804(2432Τ) 1.6618(1356Τ) 2.7157(2216Τ) 同步信号的子载波间隔 (Hz) 796.875 1593.75 796.875 每个子帧的 OFDM符号数 56 111 61 子帧长度 (ms) 160 ( 130560T) 160 ( 130560T) 160 ( 130560T) 有效子载波数 242 122 242 其中 T为 1/816000秒。
根据系统所定义的三种传输模式, 可以设置所述 k=2和 m=l, 在这种 情况下, t=5, s由交织块的长度 W丽确定, q为 s/4-l, p (i) 是由 P (i-l) 乘以 5, 加上 1/4个交织快长度得到。 其中, 乘以 5是为了增加交织的随机 性, 以使其更适用于各种条件下的交织过程。
优选的, 对于所述业务描述信息比特流, 根据调制方式的不同, 所述 V的取值为:
Figure imgf000010_0001
其中, 交织块的长度可以根据系统的设计要求灵活设定来实现编码块 或块间的交织功能。 优选的, 针对系统特性, 对于上述系统信息比特流, 所述交织块的长度^^为 144, 其是根据系统所定义的三种传输模式得出 的。如在传输模式 1里, 18个放置系统信息的符号上都有 4个子载波 QPSK 符号, 一共 18*4*2=144个信息比特。
上述交织比特流的方法, 符合数字音频广播系统的特性, 可有效提高 时间分集, 抵抗连续性错误, 而且通过改变交织器中的参数, 可灵活改变 交织深度, 以使本发明的交织比特流的方法更适用于各种条件下的交织过 程。
本发明还提出了一种交织器, 所述交织器以交织块为单位进行交织比 特流, 对于交织前的输入序列2^2。,2122,…,^^^, 其中^^∞为交织块的 长度, 所述交织器进行交织后输出序列为2' ^^1',^,…,2^^-1), 其中 通过如下方式获得: for(i = 0,n = 0;i < s;i + +) if (p(i)<N MUX
R(n) = p(i);
n + +;
}
}
其中, p(0) =0 ? P(i) = (txP(i-l) + q)mods ( ≠0) , s = 2log 叫, q = sl2k -l ^ t = mx2k +l; 所述 k和 m是系统设置值。
也就是说, 是通过如下方式获得:
P(0)=0, s = 2 ¾ , q = s/2 -1, t = mx2k +l
P(i) = (tx P(i -l) + q) mod s(i≠ 0,i < s)
n的初始值为 0, 在 0≤ < s取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件 (Pl ^Mt/x ) , 那么 R(n)=p(i), 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 ( 0≤ w≤ NMWf -l ) ; 所述 k和 m是系统设置值。
其中, k, m这两个参数和交织块的长度^^^为可调的参数, 其中 NMUX =v*Nl 7 其中 V为系统设置值, 为交织子块的个数, 也就是所占用的 频谱子带的个数。
k和 m的取值与系统的具体参数和要抵抗的衰落、 突发错误的长度有 关, 其取值可改变交织算法时域置乱跨度。
优选的,所述交织器为在基于 OFDM的数字音频广播系统中的交织器, 所述数字音频广播系统包括三种传输模式, 可以根据实际应用需要进行配 置, 其参数为:
参数 传输模式 1 传输模式 2 传输模式 3
OFDM数据体长度( ms ) 2.51(2048T) 1.255(1024Τ) 2.51(2048Τ) 数据体循环前缀长度(ms) 0.2941 ( 240Τ ) 0.1716 ( 140T) 0.0686 ( 56Τ)
OFDM符号周期 (ms) 2.804 ( 2288Τ ) 1.426 ( 1164T) 2.5786 ( 2104T)
OFDM符号子载波间隔 (Hz) 398.4375 796.8750 398.4375 信标的循环前缀长度(ms) 0.4706 ( 384Τ ) 0.4069 ( 332Τ) 0.2059 ( 168T) 信标的长度(ms) 2.9804(2432Τ) 1.6618(1356Τ) 2.7157(2216Τ) 同步信号的子载波间隔 (Hz) 796.875 1593.75 796.875 每个子帧的 OFDM符号数 56 111 61
子帧长度 (ms) 160 ( 130560T) 160 ( 130560T) 160 ( 130560T) 有效子载波数 242 122 242 其中 T为 1/816000秒。
根据系统所定义的三种传输模式, 可以设置所述 k=2和 m=l, 在这种 情况下, t=5, s由交织块的长度 W皿确定, q为 s/4-l, p (i) 是由 P (i-l) 乘以 5, 加上 1/4个交织快长度得到。 其中, 乘以 5是为了增加交织的随机 性, 以使其更适用于各种条件下的交织过程。
优选的, 对于所述业务描述信息比特流, 根据调制方式的不同, 所述 V的取值为:
Figure imgf000012_0001
其中, 交织块的长度可以根据系统的设计要求灵活设定来实现编码块 或块间的交织功能。 优选的, 针对系统特性, 对于上述系统信息比特流, 所述交织块的长度 为 144, 其是根据系统所定义的三种传输模式得出 的。如在传输模式 1里, 18个放置系统信息的符号上都有 4个子载波 QPSK 符号, 一共 18*4*2=144个信息比特。
本发明的交织器, 通过所述交织比特流的方法, 可更符合数字音频广 播系统的特性, 有效提高时间分集, 可抵抗连续性错误, 而且通过改变交 织器中的参数, 可灵活改变交织深度, 以使本发明的交织器适用于各种条 件下的交织过程。
与图 1所示的发送端对应的,图 2为数字音频广播系统接收端示意图, 如图所示接收端的工作流程包括: 接收端将来自射频的信号变换到基带, 进行定时同步和载波同步, 对同步后的信号, 进行解调和解交织, 最后进 行译码获得比特流。 其中, 所述解交织的方法, 其以交织块为单位进行解 交织, 对于解交织前的输入序列2 2。,21 2,…,^^^, 其中7^^为交织块 的长度, 进行解交织后输出序列为 Ζ' = ( ,Ζι',^,···, 丽- l ) , 其中
Zs(")=z«, 通过如下方式获得: for(i = 0,n = 0;i < s;i + +) if (p(i)<NMUX)
R(n) = p(i);
n + +;
}
}
其中, p(0) =0 ? P(i) = (txP(i-l) + q)mods ( ≠0) , s = 2log 叫, q = sl2k -l ^ t = mx2k +l , 所述 k和 m是系统设置值。
也就是说, 是通过如下方式获得:
P(0)=0, s = 2 ¾ , q = s/2 -1, t = mx2k +l
P(i) = (tx P(i -l) + q) mod s(i≠ 0,i < s)
n的初始值为 0, 在 0≤ < s取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件 (Pl ^Mt/x ) , 那么 R(n)=p(i), 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 ( 0≤ w≤ NMWf -l ) ; 所述 k和 m是系统设置值, 其中交织 块的长度^*^=^^, 其中 V为系统设置值, 为交织子块的个数, 也就 是所占用的频谱子带的个数。
其中, k, m这两个参数和交织块的长度 为可调的参数。 k和 m的 取值与系统的具体参数和要抵抗的衰落、 突发错误的长度有关, 其取值可 改变交织算法时域置乱跨度。
优选的, 所述数字音频广播系统为基于 OFDM的数字音频广播系统, 所述数字音频广播系统包括三种传输模式, 可以根据实际应用需要进行配 置, 其参数为:
参数 传输模式 1 传输模式 2 传输模式 3
OFDM数据体长度( ms ) 2.51(2048T) 1.255(1024Τ) 2.51(2048Τ) 数据体循环前缀长度(ms) 0.2941 ( 240Τ ) 0.1716 ( 140T) 0.0686 ( 56Τ)
OFDM符号周期 (ms) 2.804 ( 2288Τ ) 1.426 ( 1164T) 2.5786( 2104T)
OFDM符号子载波间隔 (Hz) 398.4375 796.8750 398.4375 信标的循环前缀长度(ms) 0.4706 ( 384Τ ) 0.4069 ( 332Τ) 0.2059 ( 168T) 信标的长度(ms) 2.9804(2432Τ) 1.6618(1356Τ) 2.7157(2216Τ) 同步信号的子载波间隔 (Hz) 796.875 1593.75 796.875 每个子帧的 OFDM符号数 56 111 61
子帧长度 (ms) 160 ( 130560T) 160 ( 130560T) 160 ( 130560T) 有效子载波数 242 122 242 其中 T为 1/816000秒。
根据系统所定义的三种传输模式, 可以设置所述 k=2和 m=l, 在这种 情况下, t=5, s由交织块的长度 W皿确定, q为 s/4-l, p (i) 是由 P (i-l) 乘以 5, 加上 1/4个交织快长度得到。
优选的, 其中对于所述业务描述信息比特流, 根据调制方式的不同, 所述 V的取值为:
Figure imgf000014_0002
其中, 交织块的长度可以根据系统的设计要求灵活设定来实现编码块 或块间的交织功能。 优选的, 针对系统特性, 对于上述系统信息比特流, 所述交织块的长度^^^为 144。
本发明的解交织的方法, 可更符合数字音频广播系统的特性, 有效提 高时间分集, 可抵抗连续性错误, 而且通过改变解交织器中的参数, 可灵 活改变交织深度, 以使本发明的解交织方法适用于各种条件下的解交织过 程。
本发明还提出一种数字音频广播系统中的解交织器, 其中, 所述解交 织器以交织块为单位进行解交织比特流, 对于解交织前的输入序列
Figure imgf000014_0001
, 其中^«»为交织块的长度, 所述解交织器进行解交 织后输出序列为2, = (21',4,〜,4«^-1) ) , 其中 z«w =z„, 通过如 下方式获得: for ϋ = 0,n = 0;i < s;i + +) if (p(i)<N MUX
R(n) = p(i);
n + +;
}
}
其中, p(0) =0 ? P(i) = (txP(i-l) + q)mods ( ≠0) , s = 2log 叫, q = sl2k -l ^ t = mx2k +l , 所述 k和 m是系统设置值。
也就是说, 是通过如下方式获得:
P(0)=0, s = 2 ¾ , q = s/2 -1, t = mx2k +l
P(i) = (tx P(i -l) + q) mod s(i≠ 0,i < s)
n的初始值为 0, 在 0≤z'<s取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件 (Pl ^Mt/x ) , 那么 R(n)=p(i), 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 ( 0≤"≤ Λ^« _1 ) ; 所述 k和 m是系统设置值, 其中交织 块的长度^*^=^^, 其中 V为系统设置值, 为交织子块的个数, 也就 是所占用的频谱子带的个数。
其中, k, m这两个参数和交织块的长度 为可调的参数。 k和 m的 取值与系统的具体参数和要抵抗的衰落、 突发错误的长度有关, 其取值可 改变交织算法时域置乱跨度。
优选的, 所述解交织器为在基于 OFDM的数字音频广播系统中的解交 织器, 所述数字音频广播系统包括三种传输模式, 可以根据实际应用需要 进行配置, 其参数为:
参数 传输模式 1 传输模式 2 传输模式 3
OFDM数据体长度( ms ) 2.51(2048T) 1.255(1024Τ) 2.51(2048Τ) 数据体循环前缀长度(ms) 0.2941 ( 240Τ ) 0.1716 ( 140T) 0.0686 ( 56Τ)
OFDM符号周期 (ms) 2.804 ( 2288Τ ) 1.426 ( 1164T) 2.5786 ( 2104T)
OFDM符号子载波间隔 (Hz) 398.4375 796.8750 398.4375 信标的循环前缀长度(ms) 0.4706 ( 384Τ ) 0.4069 ( 332Τ) 0.2059 ( 168T) 信标的长度(ms) 2.9804(2432Τ) 1.6618(1356Τ) 2.7157(2216Τ) 同步信号的子载波间隔 (Hz) 796.875 1593.75 796.875 每个子帧的 OFDM符号数 56 111 61
子帧长度 (ms) 160 ( 130560T ) 160 ( 130560T ) 160 ( 130560T ) 有效子载波数 242 122 242 其中 T为 1/816000秒。
根据系统所定义的三种传输模式, 可以设置所述 k=2和 m=l , 在这种 情况下, t=5 , s由交织块的长度 W 确定, q为 s/4-l , p ( i ) 是由 P ( i-l ) 乘以 5 , 加上 1/4个交织快长度得到。
优选的, 其中对于所述业务描述信息比特流, 根据调制方式的不同, 所述 V的取值为:
Figure imgf000016_0001
其中, 交织块的长度可以根据系统的设计要求灵活设定来实现编码块 或块间的交织功能。 优选的, 针对系统特性, 对于上述系统信息比特流, 所述交织块的长度^^^为 144
本发明的解交织器, 通过所述解交织比特流的方法, 可更符合数字音 频广播系统的特性, 有效提高时间分集, 可抵抗连续性错误, 而且通过改 变交织器中的参数, 可灵活改变交织深度, 以使本发明的解交织器适用于 各种条件下的解交织过程。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例, 对于本领域的普通技术人员 而言, 可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例 进行多种变化、 修改、 替换和变型, 本发明的范围由所附权利要求及其等 同限定。

Claims

权 利 要 求
1.一种数字音频广播系统中交织比特流的方法, 其特征在于,
以交织块为单位进行交织,
对于交织前的输入序列 Z
Figure imgf000017_0001
, 其中 wMOT为交织块的长 度, 交织后输出序列为2'=(20, ,^,〜,^皿-1) , 其中 通过 如下方式获得:
ρ(0)=0, ^ = 2' , q = sl2k -l ^ t = mx2k +l
P(i) = (tx P(i -l) + q) mod s(i≠0,i< s)
n的初始值为 0, 在 0≤ <s取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件 (Pl ^Mt/x ) , 那么 R(n)=p(i), 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 Q≤n≤ N - ; 所述 k和 m是系统设置值;
其中交织块的长度 N ^N, , 其中 V为系统设置值, 为交织子块的 个数。
2. 一种数字音频广播系统中的交织器, 其特征在于,
所述交织器以交织块为单位进行交织 特流, 对于交织前的输入序列
Z ^^'^zw'^^ ) , 其中 WMOT为交织块的长度, 所述交织器进行交织后 输出序列为 Ζ' = (ΖΖ, ,…,4靈- 1) , 其中 通过如下方式获 付:
P(0)=0, s = 2 , (l = s/ 2 -! , t = mx2k +l
P(i) = (tx P(i -l) + q) mod s(i≠ 0,i < s)
n的初始值为 0, 在 0≤ <s取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件 (Pl ^Mt/x ) , 那么 R(n)=p(i), 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 ( 0≤w≤ NMWf -l ) ; 所述 k和 m是系统设置值;
其中交织块的长度^*^= ^, 其中 V为系统设置值, 为交织子块的 个数。
3. 一种如权利要求 2所述的数字音频广播系统中的交织器, 其中所述 比特流包括业务描述信息比特流和系统信息比特流。
4. 一种如权利要求 3所述的数字音频广播系统中的交织器, 其中数字 音频广播系统包括三种传输模式, 其参数为:
参数 传输模式 1 传输模式 2 传输模式 3
OFDM数据体长度( ms ) 2.51(2048T) 1.255(1024Τ) 2.51(2048Τ) 数据体循环前缀长度(ms)
0.2941 ( 240T ) 0.1716 ( 140T) 0.0686 ( 56T)
OFDM符号周期 (ms) 2.804 ( 2288T ) 1.426 ( 1164T) 2.5786 ( 2104T)
OFDM符号子载波间隔 (Hz)
398.4375 796.8750 398.4375 信标的循环前缀长度(ms) 0.4706 ( 384T ) 0.4069 ( 332Τ) 0.2059 ( 168T) 信标的长度(ms) 2.9804(2432T) 1.6618(1356Τ) 2.7157(2216T) 同步信号的子载波间隔 (Hz)
796.875 1593.75 796.875 每个子帧的 OFDM符号数 56 111 61
子帧长度 (ms) 160 ( 130560T) 160 ( 130560T) 160 ( 130560T) 有效子载波数 242 122 242 其中 Τ为 1/816000秒。
5. 一种如权利要求 4所述的数字音频广播系统中的交织器, 其中对于 所述业务描述信息比特流, 根据调制方式的不同, 所述 V取值为:
Figure imgf000018_0002
6.—种数字音频广播系统中解交织比特流的方法, 其特征在于 ,
以交织块为单位进行解交织 , 对于解交织前的输入序列
Z ^^'^zw'^^ ) , 其中 WMOT为交织块的长度, 进行解交织后输出序列 为2, = ( ΖΖι', ,…,Z x- 1 ) ) , 其中 Z«(„) =Z„ , 通过如下方式获得:
P(0)=0, s =
Figure imgf000018_0001
sl2k -l , t = mx2k +l
P(i) = (tx P(i -l) + q) mod s(i≠0,i< s)
n的初始值为 0, 在 0≤ <s取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件(P(i W 那么 R(n)=P(i) , 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 ( G≤ "≤ NMra - 1 ) . 所述 k和 m是系统设置值; 其中交织块的长度 ^= ^, 其中 ¥为系统设置值, 为交织子块的 个数。
7. 一种数字音频广播系统中的解交织器, 其特征在于, 所述解交织器以交织块为单位进行解交织 匕特流, 对于解交织前的输 入序列2 =(2 -1), 其中^«»为交织块的长度, 所述解交织器进 行解交织后输出序列为 Ζ' = (Ζ Ζι' 4 1) ) ,其中 Z («)=Z n, 通 过如下方式获得:
P(0)=0, s =
Figure imgf000019_0001
sl2k -l , t = mx2k +l
P(i) = (tx P(i -l) + q) mod s(i≠ 0,i < s)
n的初始值为 0, 在 0≤ <s取值范围内, 依次计算得出 P(i)值, 如果满 足条件(P(i W 那么 R(n)=P(i) , 且令 n=n+l; 否则得出的 P(i)值舍 弃不用, n值不变, 继续使用后续计算得出的 P(i)值进行条件判断, 直到得 出所有的 R(n)值 ( 0≤ «≤ NMWf -l ) ; 所述 k和 m是系统设置值; 其中交织块的长度 ^= ^, 其中 ¥为系统设置值, 为交织子块的 个数。
8. 种如权利要求 7所述的数字音频广播系统中的解交织器, 其中所 述比特流包括业务描述信息比特流和系统信息比特流。
9. 种如权利要求 8所述的数字音频广播系统中的解交织器, 其中数 字音频广播系统包括三种传输模式, 其参数为:
Figure imgf000019_0002
其中 Τ为 1/816000秒。
种如权利要求 9 所述的数字音频广播系统中的解交织器, 其中 对于所述业务描述信息比特流, 根据调制方式的不同, 所述 V取值为
Figure imgf000020_0001
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