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用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法

阅读:804发布:2020-05-11

专利汇可以提供用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种用于第二代 地面数字视讯广播 系统的数据接收方法。该数据接收方法包含侦测一 帧 所包含的一第一符号;解码该帧的一第一信令;根据该帧的该第一信令,执行一粗同步;解码该帧所包含的第二信令;于该第二信令的一前信令解码成功时,解码该第二信令的一后信令;于该第二信令的该后信令解码失败时,执行一精同步;于执行该精同步后,再次解码该第二信令的该后信令;以及于该第二信令的该后信令解码成功时,解码该帧的数据。,下面是用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法专利的具体信息内容。

1.一种用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法,包含:
侦测一所包含的一第一符号;
解码该帧的一第一信令;
根据该帧的该第一信令,执行一粗同步;
解码该帧所包含的第二信令;
于该第二信令的一前信令解码成功时,解码该第二信令的一后信令;
于该第二信令的该后信令解码失败时,执行一精同步;
于执行该精同步后,再次解码该帧所包含该第二信令的该后信令;以及于该第二信令的该后信令解码成功时,解码该帧的数据;
其中,执行该精同步包含侦测一精符号同步(fine symbol synchronization)、一精频率偏移(fine frequency offset)以及一精采样偏移(fine sampling offset);
其中,该第一符号是一P1符号;该第一信令是一P1信令;该第二信令是一L1信令;该第二信令的该前信令是一L1-pre信令;该第二信令的该后信令是一L1-post信令。
2.如权利要求1所述的用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法,其特征在于:
于该第二信令的该后信令解码成功时,执行该精同步;以及
解码该帧的数据。
3.如权利要求1所述的用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法,其特征在于该帧为一T2帧。
4.如权利要求1所述的用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法,其特征在于执行该粗同步包含:
侦测一整数频率偏移(integer frequency offset)以及一粗符号同步(coarse symbol synchronization)。
5.一种用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法,包含:
侦测一第一帧所包含的一第一符号;
解码该第一帧的一第一信令;
根据该第一帧的该第一信令,执行一粗同步;
解码该第一帧所包含的一第二信令;
于该第一帧的该第二信令的一前信令解码成功时,解码该第一帧的该第二信令的一后信令;
于该第一帧的该第二信令的该后信令解码失败时,执行一精同步;
于执行该精同步后,侦测一第二帧所包含的一第一符号并解码该第二帧的一第一信令;
根据该第二帧的该第一信令,判断该第二帧是否为一未来扩充(Future Extension Frame,FEF)帧;
于判断该第二帧非该未来扩充帧时,解码该第二帧的一第二信令的一后信令;以及于该第二帧的该第二信令的该后信令解码成功时,解码该第二帧的数据;其中,执行该精同步包含侦测一精符号同步(fine symbol synchronization)、一精频率偏移(fine frequency offset)以及一精采样偏移(fine sampling offset);
其中,该第一符号是一P1符号;该第一信令是一P1信令;该第二信令是一L1信令;该第二信令的该前信令是一L1-pre信令;该第二信令的该后信令是一L1-post信令。
6.如权利要求5所述的用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法,其特征在于:
于该第一帧的该第二信令的该后信令解码成功时,执行该精同步;以及解码该第一帧的数据。
7.如权利要求5所述的用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法,其特征在于执行该粗同步包含:
侦测一整数频率偏移以及一粗符号同步。
8.一种用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法,包含:
侦测一第一帧所包含的一第一符号;
解码该第一帧的一第一信令;
根据该第一帧的该第一信令,执行一粗同步;
解码该第一帧所包含的一第二信令;
于该第一帧的该第二信令的一前信令解码成功时,解码该第一帧的该第二信令的一后信令;
于该第一帧的该第二信令的该后信令解码失败时,执行一精同步;
于执行该精同步后,侦测一第二帧所包含的一第一符号并解码该第二帧之的第一信令;
根据该第二帧的该第一信令,判断该第二帧是否为一未来扩充帧(Future Extension Frame,FEF);
于判断该第二帧是该未来扩充帧时,侦测一第三帧所包含的一第一符号;解码该第三帧的一第二信令的一后信令;以及
于该第三帧的该第二信令的该后信令解码成功时,解码该第三帧的数据;其中,执行该精同步包含侦测一精符号同步(fine symbol synchronization)、一精频率偏移(fine frequency offset)以及一精采样偏移(fine sampling offset);
其中,该第一符号是一P1符号;该第一信令是一P1信令;该第二信令是一L1信令;该第二信令的该前信令是一L1-pre信令;该第二信令的该后信令是一L1-post信令。
9.如权利要求8所述的用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法,其特征在于:
于判断该第二帧非该未来扩充帧时,解码该第二帧的一第二信令的一后信令;以及于该第二帧的该第二信令的该后信令解码成功时,解码该第二帧的数据。
10.如权利要求8所述的用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法,其特征在于:
于该第一帧的该第二信令的该后信令解码成功时,执行该精同步;以及解码该第一帧的数据。
11.如权利要求8所述的用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法,其特征在于执行该粗同步包含:
侦测一整数频率偏移以及一粗符号同步。

说明书全文

用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法

技术领域

[0001] 本发明是指一种用于第二代地面数字视频广播系统的数据接收方法,尤指一种可缩短系统译码失败时间的数据接收方法。

背景技术

[0002] (Digital Video Broadcasting-Terrestrial,DVB-T),即地面数字视频广播的数字电视服务,可用无线广播方式透过家中数字电视机顶盒、车用数字电视或者手机等接收数字电视讯号。
[0003] 相较于传统的模拟电视讯号,数字视频广播一般液晶电视的数字影像、音频传输的方式,是透过数字化的信息与信道来传递,透过MPEG-2视讯、音频压缩技术,将制作好的节目内容透过数字广播的方式,从电视台传送到家里的数字电视或机顶盒等装置,让大家可以免费欣赏到画面更清晰、音质更漂亮的节目内容。
[0004] 地面数字视频广播的延伸为第二代地面数字视频广播(Digital Video Broadcasting–Second Generation Terrestrial,以下简称DVB-T2)。第二代地面数字视频广播针对串连信道编码与调变采用OFDM调变,因此可透过物理层管道(Physical Layer Pipe,PLP)传输压缩过的数字声音、影像与其他数据。因此,第二代地面数字视频广播无论在讯号压缩能及传送稳定性皆有更好的表现。
[0005] 请参考图1A,图1A为现有一DVB-T2超的示意图。超帧包含多个T2帧以及可能包含多个未来扩充(Future Extension Frame,以下简称FEF)帧。每个T2帧包含一P1符号、多个P2符号、多个数据符号。P1符号用来作为T2帧的帧头,其包含P1信令。P2符号包含L1-pre信令以及L1-post信令,其统称L1信令。每个FEF帧包含一P1符号以及数据。
[0006] 请参考图1B,图1B为现有用于DVB-T2系统一接收流程10的示意图。在接收流程10中,由于译码L1信令前并未检测及纠正采样频偏,因此当采样偏移(sampling offset)较大,会导致L1post信令解码失败,而重新回到初始步骤。而,再次执行L1post信令译码时,由于采样偏移较大而再次失败。如此一来,会不断进行循环。

发明内容

[0007] 因此,本发明的主要目的即在于提供一种用于第二代地面数字广播系统的数据接收方法。
[0008] 本发明公开一种用于第二代地面数字视讯广播系统的数据接收方法。该数据接收方法包含侦测一帧所包含的一第一符号;解码该帧的一第一信令;根据该帧的该第一信令,执行一粗同步;解码该帧所包含的第二信令;于该第二信令的一前信令解码成功时,解码该第二信令的一后信令;于该第二信令的该后信令解码失败时,执行一精同步;于执行该精同步后,再次解码一第二帧所包含的一第二信令的一后信令;以及于该第二信令的该后信令解码成功时,解码该帧的数据。
[0009] 本发明还公开一种数据接收方法。该数据接收方法包含侦测一第一帧所包含的一第一符号;解码该第一帧的一第一信令;根据该第一帧的该第一信令,执行一粗同步;解码该第一帧所包含的一第二信令;于该第一帧的该第二信令的一前信令解码成功时,解码该第一帧的该第二信令的一后信令;于该第一帧的该第二信令的该后信令解码失败时,执行一精同步;于执行该精同步后,侦测一第二帧所包含的一第一符号并解码该第二帧的一第一信令;根据该第二帧的该第一信令,判断该第二帧是否为一未来扩充(Future Extension Frame,FEF)帧;于判断该第二帧非该未来扩充帧时,解码该第二帧的一第二信令的一后信令;以及于该第二帧的该第二信令的该后信令解码成功时,解码该第二帧的数据。
[0010] 本发明还公开一种数据接收方法。该数据接收方法包含侦测一第一帧所包含的一第一符号;解码该第一帧的一第一信令;根据该第一帧的该第一信令,执行一粗同步;解码该第一帧所包含的一第二信令;于该第一帧的该第二信令的一前信令解码成功时,解码该第一帧的该第二信令的一后信令;于该第一帧的该第二信令的该后信令解码失败时,执行一精同步;于执行该精同步后,侦测一第二帧所包含的一第一符号并解码该第二帧之的第一信令;根据该第二帧的该第一信令,判断该第二帧是否为一未来扩充帧;于判断该第二帧是该未来扩充帧时,侦测一第三帧所包含的一第一符号;解码该第三帧的一第二信令的一后信令;以及于该第三帧的该第二信令的该后信令解码成功时,解码该第三帧的数据。附图说明
[0011] 图1A为现有一DVB-T2超帧的示意图。
[0012] 图1B为现有用于一DVB-T2系统一接收流程10的示意图。
[0013] 图2为本发明实施例一接收流程20的示意图。
[0014] 图3为本发明实施例一接收流程30的示意图。
[0015] 图4为本发明实施例一接收流程40的示意图。
[0016] 其中,附图标记说明如下:
[0017] 10、20、30、40                   流程
[0018] 100、102、104、106、108           步骤
[0019] 110、112、114                   步骤
[0020] 200、202、204、206、208、210      步骤
[0021] 212、214、216、218、220、222      步骤
[0022] 224                           步骤
[0023] 300、302、304、306、308、310      步骤
[0024] 312、314、316、318、320、322      步骤
[0025] 324、326、328                   步骤
[0026] 400、402、404、406、408、410      步骤
[0027] 412、414、416、418、420、422      步骤
[0028] 424、424、426、428、430、432      步骤
[0029] 434、436                       步骤

具体实施方式

[0030] 请参考图2,图2为本发明实施例一接收流程20的示意图。接收流程20用于一第二代地面数字视频广播(Digital Video Broadcasting–Second Generation Terrestrial,以下简称DVB-T2)系统,用来接收DVB-T2系统的多个超帧。每一超帧包含多个T2帧。每个T2帧包含一P1符号、多个P2符号、多个数据符号。P1符号包含P1信令。P2帧包含L1-pre信令以及L1-post信令,其统称L1信令。符号数据接收流程20包含下列步骤:
[0031] 步骤200:开始;
[0032] 步骤202:侦测一T2帧的P1符号;
[0033] 步骤204:解码P1符号的P1信令;
[0034] 步骤206:根据P1信令,执行粗同步;
[0035] 步骤208:解码P2符号的L1信令;
[0036] 步骤210:判断L1信令的L1-pre信令是否解码失败?若是,执行步骤200;若否,执行步骤212;
[0037] 步骤212:判断L1信令的L1-post信令是否解码失败?若是,执行步骤214;若否,执行步骤222;
[0038] 步骤214:执行精同步;
[0039] 步骤216:再次解码L1-post信令;
[0040] 步骤218:判断L1-post信令是否解码失败?若是,执行步骤200;若否,执行步骤220;
[0041] 步骤220:解码T2帧的数据;
[0042] 步骤222:执行精同步;
[0043] 步骤224:解码T2帧的数据。
[0044] 根据接收流程20,本发明实施例先侦测T2帧的P1符号,以进一步得知P1符号的位置。接着,解码P1符号所包含的P1信令,并根据P1信令执行粗同步,以侦测一整数频率偏移(integer frequency offset)以及一粗符号同步。在解码L1信令后,先后判断L1-pre信令以及L1-post信令是否解码失败。若L1-pre信令解码失败,代表DVB-T2接收讯号不良,重新回到步骤200。若L1-pre信令解码成功,才判断L1-post信令是否解码失败。若L1-post信令解码失败时,先执行精同步以侦测一精符号元同步、一精频率偏移以及一精采样偏移,并再次解码L1-post信令。相较于现有技术,本发明的接收流程20在L1-post信令译码失败后,会执行精同步,检测并纠正采样频偏,并在精同步后再次执行一次L1-post信令译码。如此一来,可避免现有技术中由于采样偏移过大导致L1信令解码失败,而不断进入循环的问题。当L1-post信令解码成功时,解码T2帧的数据。当L1-post信令解码失败,重新回到步骤200。
[0045] 另一方面,当超帧中包含至少一未来扩充(Future Extension Frame,以下简称FEF)帧时,接收流程20可修改为一接收流程30以及一接收流程40,如图3以及图4所示。在图3中,接收流程30包含下列步骤
[0046] 步骤300:开始;
[0047] 步骤302:侦测一第一帧的P1符号;
[0048] 步骤304:解码第一帧的P1符号的P1信令;
[0049] 步骤306:根据第一帧的P1符号的P1信令,执行粗同步;
[0050] 步骤308:解码第一帧的P2符号的L1信令;
[0051] 步骤310:判断第一帧的L1信令的L1-pre信令是否解码失败?若是,执行步骤300;若否,执行步骤312;
[0052] 步骤312:判断第一帧的L1信令的L1-post信令是否解码失败?若是,执行步骤314;若否,执行步骤326;
[0053] 步骤314:执行精同步;
[0054] 步骤316:侦测一第二帧的P1符号,并解码第二帧的P1符号的P1信令;
[0055] 步骤318:根据第二帧的P1符号的P1信令,判断第二帧是否为FEF帧?若是,执行步骤300;若否,执行步骤320;
[0056] 步骤320:解码第二帧的L1-post信令;
[0057] 步骤322:判断第二帧的L1-post信令是否解码失败?若是,执行步骤300;若否,执行步骤324;
[0058] 步骤324:解码第二帧的数据;
[0059] 步骤326:执行精同步;
[0060] 步骤328:解码第一帧的数据。
[0061] 根据接收流程30,接收流程30在步骤314之前与接收流程20相同,因此不再赘述。在步骤316中,第二帧为第一帧的下帧。本发明实施例通过检查第一帧的下帧的P1符号,并解码第一帧的下帧的P1信令,得知第一帧的下帧是否为FEF帧。若第一帧的下帧是FEF帧,则回到步骤300。若第一帧的下帧不是FEF帧,则解码第一帧的下帧的L1-post信令,以及执行接下来之步骤。如此一来,由于接收流程30先判断第一帧的下帧是否为FEF帧,因此接收流程30可避免当第一帧的下一帧为FEF帧时下一次L1-post信令解码一定失败的问题。另一方面,通过先解码下帧的P1信令,接收流程30可缩短DVB-T2系统解码失败的时间,或提前下一次解码L1-post信令的时间。
[0062] 请参考图4,图4为本发明实施例另一接收流程40的示意图。接收流程40包含下列步骤:
[0063] 步骤400:开始;
[0064] 步骤402:侦测一第一帧的P1符号;
[0065] 步骤404:解码第一帧的P1符号的P1信令;
[0066] 步骤406:根据第一帧的P1符号的P1信令,执行粗同步;
[0067] 步骤408:解码第一帧的P2符号的L1信令;
[0068] 步骤410:判断第一帧的L1信令的L1-pre信令是否解码失败?若是,执行步骤400;若否,执行步骤412;
[0069] 步骤412:判断第一帧的L1信令的L1-post信令是否解码失败?若是,执行步骤414;若否,执行步骤434;
[0070] 步骤414:执行精同步;
[0071] 步骤416:侦测一第二帧的P1符号,并解码第二帧的P1符号的P1信令;
[0072] 步骤418:根据第二帧的P1符号的P1信令,判断第二帧是否为FEF帧?若是,执行步骤420;若否,执行步骤428;
[0073] 步骤420:侦测一第三帧的P1符号;
[0074] 步骤422:解码第三帧的L1-post信令;
[0075] 步骤424:判断第三帧的L1-post信令是否解码失败?若是,执行步骤400;若否,执行步骤426;
[0076] 步骤426:解码第三帧的数据;
[0077] 步骤428:解码第二帧的L1-post信令;
[0078] 步骤430:判断第二帧的L1-post信令是否解码失败?若是,执行步骤400;若否,执行步骤432;
[0079] 步骤432:解码第二帧的数据;
[0080] 步骤434:执行精同步;
[0081] 步骤436:解码第一帧的数据。
[0082] 根据接收流程40,接收流程40在步骤414之前与接收流程20以及接收流程30相同,而步骤416与接收流程30的步骤316相同,因此不再赘述。在步骤418中,若判断第二帧为FEF帧后,本发明实施例进一步侦测第三帧的P1符号。其中,第三帧为第二帧的下帧,即为第一帧的下下帧。由于在超帧中两FEF帧不会连续出现,因此当第二帧为FEF帧的情况下,第二帧的下一帧(即,第三帧)势必为一T2帧。通过侦测第三帧的P1符号,可得知第三帧的P2符号的起始位置。根据步骤422,接收流程40直接译码第三帧的L1-post信令,无须重新回到步骤400。在步骤418中,若判断第二帧非FEF帧后,则接下来的步骤相同于接收流程30,因此不再赘述。在接收流程30中,当判断第二帧为FEF帧后,必须重新回到步骤300,并执行之后步骤。
相较于接收流程30,接收流程40由于在判断第二帧为FEF帧后直接侦测第三帧的P1符号,并解码第三帧的L1-post信令,省略从头开始的繁复步骤,进一步地提前下一次L1-post信令解码时间,以及缩短DVB-T2系统译码失败时间。
[0083] 综上所述,本发明实施例的接收流程10在第一次L1-post译码失败后,先执行精同步,侦测采样偏移是否有过大,并再次执行L1-post译码。如此一来,可解决现有技术因采样偏移过大导致L1-post信令不断失败的循环。本发明实施例的接收流程20以及30为接收流程10之变化,用于下一帧可能为FEF帧的情形。在接收流程20中,当第一次L1-post解码失败后,检查下一帧的的P1符号以判断下一帧是否为FEF帧。若下一帧是FEF帧,则回到初始。若下一帧非FEF帧,则解码下一帧的L1-post信令。在流程30中,当第一次L1-post解码失败后且下一帧是FEF帧时,侦测下下帧的P1符号,并略过前述的繁复步骤,直接解码下下帧的L1-post信令。因此,接收流程20以及30皆可缩短DVB-T2系统解码失败时间,并提前下一次L1-post解码的时间。
[0084] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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