4.2 Битовое перемежение, модуляция, MISO прекодирование
Структурная схема BICM, иллюстрирующая функциональные отличия гибридного профиля от базового профиля на этапе BICM, показана на рисунке 2. В дополнение к перемежению во времени конфигурации базового профиля гибридный профиль допускает концентрацию ячеек в конце последовательности логического кадра, по которой распределяется блок FEC (равномерно-позднее перемежение). Блоки с отличиями от базового профиля показаны серым цветом.
![]() 1 - FEC-кодирование (16к LDPC/BCH); 2 - битовый
перемежитель; 3 - демультиплексирование битов на ячейки;
4 - отображение ячеек на созвездия; 5 - перемежитель ячеек;
6 - поворот сигнального созвездия; 7 - перемежение
компонентов I/Q; 8 - внутрикадровое сверточное
и внешнее блочное перемежение; 9 - прекодирование MISO
(только для OFDM); 10 - генерация сигнализации L1;
11 - скремблер L1-PRE; 12 - скремблер L1-POST; 13 - Кодер
FEC (укороченное/прореженное кодирование 4к LDPC/BCH)
4.3 Конструктор кадра, частотное перемежение
Структурная схема конструктора кадра, иллюстрирующая функциональные отличия гибридного профиля от базового профиля на этапе конструктора кадра, представлена на рисунке 3. Отличие заключается в выделении места для символа aP1. В части физического и логического построения кадра для наземного и спутникового компонентов используют одни и те же механизмы. Перемежение по частоте применяют только при модуляции OFDM.
![]() гибридного профиля
4.4 Генерация OFDM
Структурная схема генерации OFDM приведена на рисунке 4. Данная схема применима для наземных и спутниковых компонентов. Отличие гибридного профиля от базового профиля заключается во вставке дополнительного символа преамбулы aP1 после символа преамбулы P1 (показано серым цветом).
![]() 4.5 Генерация SC-OFDM
Структурная схема генерации SC-OFDM приведена на рисунке 5.
![]() Функциональные отличия генерации SC-OFDM от генерации OFDM заключаются в наличии дополнительного этапа рассеяния и дополнительного символа преамбулы aP1. Отличия заключаются также в использовании другого шаблона пилот-сигнала и в отсутствии непрерывных пилот-сигналов, граничных пилот-сигналов, символа закрытия кадра и отсутствии снижения пик-фактора.
Число поднесущих в символе SC-OFDM должно быть четным.
Входная обработка в гибридном профиле выполняется по тому же механизму, что и в базовом профиле. Функция компенсации задержки позволяет выровнять сквозную задержку между услугами, передаваемыми в наземных и спутниковых сигналах. Это требуется при гибридном объединении наземного и спутникового сигналов в гибридной МЧС. Например, наземный сигнал может использовать для входного потока интервал перемежения во времени длительностью 1 с, в то время как спутниковый сигнал может использовать интервал 10 с. Следовательно, для данного входного потока в наземном модуляторе должна использоваться компенсирующая задержка длительностью 9 с, при этом спутниковый модулятор не нуждается ни в какой компенсирующей задержке.
Битовый перемежитель, используемый для гибридного профиля, имеет незначительные отличия от битового перемежителя базового профиля, которые приведены далее.
6.1 Отображение на сигнальное созвездие
Сигнальные созвездия 64-QAM и 256-QAM (равномерные и неравномерные) не должны использоваться для спутникового компонента. Такие сигнальные созвездия допускается применять только в гибридном профиле для наземного компонента в конфигурации МЧС.
В базовом профиле блоки перемежения IU равномерно распределяются по сконфигурированной длине временного перемежителя PI, в гибридном профиле допускается концентрация ячеек в конце последовательности логического кадра NGH, по которой распределяется блок FEC (равномерно-позднее перемежение). Следовательно, можно передавать меньше ячеек блока FEC в первых логических кадрах, чем в последних логических кадрах, по которым распределяется блок FEC. Данную группу последних логических кадров называют "поздней частью кадра временного перемежения".
Появляются два новых параметра, характерных для гибридного профиля. Первый, Plate = TI_LATE_LENGTH, представляет длину поздней части перемежения по времени, выраженную в числе логических кадров на длину полного временного перемежителя PI (допустимый диапазон значений от 0 до 7). Второй, NADD_IU_PER_LATE = NUM_ADD_IUS_PER_LATE_FRAME, представляет число дополнительных IU на логический кадр в поздней части (в дополнение к одному IU на логический кадр), допустимые значения которого находятся в диапазоне от 0 до 15.
Если в кадре перемежения используется несколько блоков временного перемежения TI (TIME_IL_TYPE = '0'), то Plate = TI_LATE_LENGTH должен быть равен 0.
Если используется гибридный профиль и TIME_IL_TYPE = '1', то параметр PI = TIME_IL_LENGTH принимает значения в диапазоне от 0 до 63 и должен быть больше или равен Plate.
Число IU на блок FEC NIU рассчитывают, используя параметры Plate и NADD_IU_PER_LATE по формуле
NIU = PI + Plate·NADD_IU_PER_LATE. (1)
Значение NIU не должно превышать 128.
Задержку D(k), представляющую собой число логических кадров для перемежения k-го IU в каждом TI-блоке, вычисляют по формуле
для k = 0,..., PI - 1:
D(k) = k·IJUMP, (2)
для k = PI,..., NIU - 1:
D(k) = ([k - PI] mod Plate + PI - Plate)·IJUMP, (3)
где IJUMP - кадровый интервал; разница в индексе кадра между последовательными логическими кадрами, на которые отображается конкретный канал PLP;
mod - операция получения остатка от деления.
Значение задержки D(k) не должно превышать 128.
Одно и то же значение задержки может использоваться для нескольких IU в поздней части, как показано на рисунке 6. В этом примере IU в три раза больше в последних двух логических кадрах, чем в первых двух логических кадрах. Каждый элемент задержки D представляет собой задержку на один логический кадр.
![]() NADD_UI_PER_LATE = 2 и IJUMP = 1
Гибридные приемники могут использовать два уровня памяти обратного временного перемежения TDI, например память, встроенная в чип, и внешняя память. Поэтому для гибридных сигналов применимы два ограничения памяти TDI:
- сумма NMUs,PLP по всем PLP в данном кластере каналов PLP не должна превышать 221 блоков памяти, где MU соответствует двум ячейкам для QPSK и 16-QAM и одной ячейке для (NU-)64-QAM и (NU-)256-QAM;
- для указания второго ограничения число MU-блоков данного PLP, которое может быть передано в одном TI-блоке NMUs,PLP,frame, вычисленном по формуле
NMUs,PLP,frame = (Nlarge·Mlarge +
+ (NIU - Nlarge)·Msmall) NFEC_TI_MAX, (4)
где Nlarge - число больших IU в одном блоке FEC;
Mlarge - число MU-блоков в большом IU;
Msmall - число MU-блоков в малом IU;
NFEC_TI_MAX - максимальное число блоков FEC, которые совместно перемежаются в одном TI-блоке.
Второе ограничение памяти означает, что сумма NMUs,PLP,frame по всем каналам PLP, связанным с одной и той же вещательной услугой, не должна превышать 218.
При объединении в приемнике компонентов наземного и спутникового гибридного сигнала его память TDI должна обеспечивать одновременное обратное перемежение каналов PLP из обоих принятых сигналов. Поэтому указанные выше два ограничения должны соблюдаться в отношении суммы требований к памяти TDI всех PLP, несущих требуемые компоненты вещательной услуги от обоих этих сигналов. Это означает, что сумму MU-блоков следует рассчитывать по PLP из обоих сигналов.
Примечания
1 Указанные два ограничения памяти позволяют на первом уровне обратного перемежения сохранять все соответствующие PLP из одного или двух принятых сигналов в памяти первого уровня размером 218 MU во время текущего логического кадра. В конце текущего логического кадра часть из сохраненных IU пересылаются в декодер, а остальные могут быть перенесены в память второго уровня размером 221 - 218 MU, на которой реализованы необходимые линии задержки, представляющие второй уровень обратного перемежения.
2 Разрешается одновременное присутствие в PLP-кластере PLP, которые используют несколько блоков TI на кадр перемежения (TIME_IL_TYPE = '0'), и PLP, которые используют многокадровое TI (TIME_IL_TYPE = '1'). Различные PLP в PLP-кластере могут иметь разную глубину перемежения PI.
Расширение RBM для построения гибридного профиля приведено в приложении А.
6.3 Распределенная и кроссполяризационная MISO
MISO является единственной технологией пространственного кодирования, допустимой к применению в гибридном профиле. Применение MISO допускается только для наземного канала аналогично применению в базовом профиле.
7.1 Данные сигнализации P1 и aP1
Гибридный профиль должен сигнализироваться в преамбуле P1 значениями S1 = 111 (код ESC) и в поле 1 поля S2 (первые три бита поля S2) = 001 или 010, что указывает на гибридный сигнал SISO или гибридный сигнал MISO соответственно.
За преамбулой P1 должен следовать дополнительный символ P1 (aP1). Символ aP1 должен содержать 7 бит для сигнализации согласно таблице 2.
Таблица 2
Поле S3 (3 бита) указывает вид модуляции согласно таблице 3.
Таблица 3
Комбинации S1 = 111, S2 = 001x или 010x (где x равно 0 или 1) и S3 = 001 использовать не допускается.
Поле 1 поля S4 (3 бита) указывает размерность БПФ и значение защитного интервала для остальных символов в кадре NGH согласно таблице 4 и таблице 5 для модуляций OFDM и SC-OFDM соответственно.
Таблица 4
Таблица 5
Последний бит поля S4 (называют полем 2 поля S4) зарезервирован для будущих применений.
Модуляция и состав символа aP1 гибридного профиля должны соответствовать модуляции и составу символа aP1 базового профиля.
7.2 Данные сигнализации L1-PRE
Данные сигнализации L1-PRE гибридного профиля должны соответствовать данным сигнализации L1-PRE базового профиля.
7.3 Данные сигнализации L1-POST
7.3.1 Конфигурируемые данные сигнализации L1-POST
В таблице 6 приведена семантика конфигурируемых полей сигнализации L1-POST, характерных для гибридного профиля.
Таблица 6
характерных для гибридного профиля
Поле PLP_MOD (3 бита) указывает модуляцию, используемую текущим PLP. Модуляция сигнализируется в соответствии с таблицей 7.
Таблица 7
Поле TIME_IL_LATE_LENGTH (3 бита) представляет длину Plate поздней части, выраженную в логических кадрах. Поздняя часть - это последняя часть полной длины временного перемежителя, которая сигнализируется в TIME_IL_LENGTH.
Поле NUM_ADD_IUS_PER_LATE_FRAME (4 бита) указывает число NADD_IU_PER_LATE блоков перемежения IU в поздней части в дополнение к одному IU, присутствующему в каждом логическом кадре.
7.3.2 Динамические данные сигнализации L1-POST
В гибридном профиле динамическая сигнализация L1-POST должна соответствовать сигнализации базового профиля.
7.3.3 Внутриполосная сигнализация типа A
В гибридном профиле внутриполосная сигнализация типа A должна соответствовать сигнализации базового профиля.
8.1 Гибридные кадры SC-OFDM NGH
8.1.1 Длительность гибридного кадра SC-OFDM NGH
Начало первого символа преамбулы P1 указывает начало гибридного кадра NGH.
Число символов P2 NP2 определяется размерностью БПФ согласно таблице 11. Число символов данных Ldata в гибридном кадре SC-OFDM NGH является конфигурируемым параметром, передаваемым в сигнализации L1-PRE, Ldata = NUM_DATA_SYMBOLS. Общее число символов в кадре LF (за исключением символов P1 и aP1) вычисляют по формуле
LF = NP2 + Ldata. (5)
Длительность кадра NGH SISO TF вычисляют по формуле
TF = LF·TS + 2·TP1, (6)
где TS - полная длительность символа SC-OFDM;
TP1 - длительность символов P1 и aP1.
Для SC-OFDM значение Ldata должно быть кратно 6, чтобы секции данных формировались по 6 символов каждая.
Максимальное значение длительности кадра TF должно составлять 250 мс. Максимальное значение LF приведено в таблице 8 (для ширины полосы 5 МГц).
Таблица 8
SC-OFDM (для ширины полосы 5 МГц, спутниковый компонент)
Минимальное число символов SC-OFDM LF должно быть NP2 + 12. Во всех случаях число символов SC-OFDM LF должно быть NP2 + 6n, где n - целое число. Значения, представленные в таблице 8, учитывают это ограничение. Значения NP2 приведены в таблице 11.
Символы P1 и aP1 содержат только специфичную для P1 сигнальную информацию. Символ(ы) P2 содержат L1-PRE сигнальную информацию и при наличии свободной емкости также содержат данные общих PLP и/или PLP данных. Символы данных содержат ячейки логического кадра, содержащего сигнализацию L1-POST, общие PLP и/или PLP данных. Отображение логического фрейма на символы выполняется на уровне ячеек SC-OFDM, поэтому символы P2 или символы данных могут совместно использоваться несколькими PLP. Если в гибридном кадре NGH остается свободная емкость, она заполняется вспомогательными потоками (если имеются) и пустыми ячейками. В гибридном кадре SC-OFDM NGH общие PLP всегда расположены перед PLP данных. Отображение PLP на гибридный кадр SC-OFDM NGH приведено в 8.1.2.
Конструктор кадров должен отображать ячейки логического кадра и ячейки L1-PRE, поступающие из блока отображения на сигнальное созвездие, в ячейки данных xm,l,p каждого символа SC-OFDM каждого кадра, где:
- m - номер гибридного кадра SC-OFDM NGH;
- l - индекс символа в кадре, начиная с 0 для первого символа P2, 0 <= l < LF;
- p - индекс ячейки данных в символе перед вставкой пилот-сигналов.
Ячейки данных представляют собой ячейки символов данных SC-OFDM, которые не используются для рассредоточенных пилот-сигналов.
Символы P1 и aP1 являются символами OFDM и не содержат активных ячеек данных SC-OFDM.
Число активных несущих, т.е. несущих, не используемых для рассредоточенных пилот-сигналов в одном символе P2 CP2, приведено в таблице 9. Число активных несущих во всех символах P2 равно NP2·CP2.
Таблица 9
Число активных несущих, т.е. несущих, не используемых для пилот-сигналов в одном обычном символе Cdata для различных значений размерности БПФ, приведено в таблице 10. Число активных несущих для символов данных, содержащих рассредоточенные пилот-сигналы, вычисляют делением значений на два.
Примечания
1 Режимы расширения несущих не используют для спутникового компонента, когда применяется модуляция SC-OFDM.
2 Резервирование тона не используют вместе с кадрами с модуляцией SC-OFDM.
Таблица 10
не содержащем рассредоточенных пилот-сигналов
Во всех комбинациях размерности БПФ и длины защитного интервала последний символ гибридного кадра SC-OFDM NGH представляет собой символ данных, несущий рассредоточенные пилот-сигналы.
Индекс ячейки p принимает следующий диапазон значений:
0 <= p < CP2 для 0 <= l < NP2;
0 <= p < Cdata для NP2 <= l < LF - 1 и (l - NP2) % 6 /= (DY - 1);
0 <= p < Cdata/2 для NP2 <= l < LF - 1 и (l - NP2) % 6 = (DY - 1),
где % - операция получения остатка от деления;
Dy - расстояние в символах между следующими друг за другом рассредоточенными пилот-сигналами на отдельно взятой несущей (DY = 6).
Число активных ячеек SC-OFDM в одном гибридном SISO-кадре NGH Ctot вычисляют по формуле
В этой формуле в одном символе данных из шести половину занимают данные, половину - пилот-сигналы.
Число символов P2 NP2 зависит от используемой размерности БПФ согласно таблице 11.
Таблица 11
размерности БПФ
8.2 Частотный перемежитель
Частотное перемежение не применяют для кадров формата преамбулы гибридного SISO NGH с модуляцией SC-OFDM.
Генерация OFDM для гибридного профиля выполняется аналогично генерации OFDM базового профиля за исключением накладываемых ограничений на допустимые размерности БПФ согласно таблице 12 и полосы пропускания.
Спутниковый компонент гибридного профиля должен использовать следующие значения ширины канала: 1,7, 2,5 и 5,0 МГц.
Таблица 12
в разрешенных комбинациях размерностей БПФ, и значений
защитных интервалов для гибридного профиля с модуляцией OFDM
За символом преамбулы P1 должен следовать дополнительный символ преамбулы aP1.
10.1 Общие положения
Блок генерации SC-OFDM принимает ячейки, созданные конструктором кадров в качестве коэффициентов во временном домене, и распределяет эти ячейки для получения коэффициентов в частотном домене. Далее блок вставляет пилот-сигналы, которые позволяют приемнику компенсировать искажения, вносимые каналом передачи, и формирует из этого основу сигнала во временном домене для передачи. В блоке предусмотрены защитные интервалы, что создает законченный гибридный сигнал SISO NGH с модуляцией SC-OFDM согласно рисунку 7.
![]() Примечание - В следующих пунктах приведено определение значений ячеек символа SC-OFDM cm,l,k в зависимости от значений m, l и k, где m и l - номера кадра NGH и символа соответственно, k - индекс несущей SC-OFDM.
10.2 Рассеяние ячеек
Рассеяние ячеек применяют до вставки пилот-сигналов и модуляции OFDM.
Передаваемый сигнал организован в кадры. Каждый кадр имеет продолжительность TF и содержит LF символов SC-OFDM и два символа преамбулы OFDM (P1 и aP1). Каждый символ SC-OFDM состоит из набора Ktotal несущих, передаваемых с длительностью TS.
Символы в кадре SC-OFDM (за исключением P1 и aP1) нумеруются от 0 до LF - 1. Все символы SC-OFDM содержат данные, при этом некоторые из них содержат справочную информацию.
Входные ячейки группируются в блоки размера M, где M является переменной величиной, при этом рассеяние, т.е. БПФ размерности M, применяется к каждой такой группе ячеек.
10.3 Вставка пилот-сигналов
10.3.1 Общие положения
Ячейки, содержащие справочную информацию, не передаются с повышенным уровнем мощности в символах SC-OFDM. Эти ячейки представляют собой рассредоточенные пилот-сигналы. Расположение и амплитуды этих пилот-сигналов для передачи SISO определены в 10.3.3.2. Данные пилотной информации извлекаются из опорной последовательности, которая представляет собой ряд значений, уникальных для каждой передаваемой несущей в любом символе. Типы символов и рассредоточенные пилот-сигналы приведены в таблице 13.
Таблица 13
Для мультиплекса SC-OFDM применяют следующие правила:
- непрерывные пилот-сигналы отсутствуют;
- краевые пилот-сигналы отсутствуют;
- пилот-сигналы в символе P2 идентичны рассредоточенным пилот-сигналам в символах данных;
- каждый последний символ в кадре SC-OFDM является символом данных с рассредоточенными пилот-сигналами, поэтому символ закрытия кадра не применяется;
- ячейки для снижения пик-фактора не резервируются.
Пилот-сигналы модулируются в соответствии с опорной комплексной последовательностью rl,k, где l и k являются индексами символа и несущей. Для гибридного компонента опорная последовательность зафиксирована для каждой размерности БПФ, которую вычисляют по формуле модифицированной последовательности Задова-Чу
(8)где np - число пилот-сигналов в символе данных, вычисляемое по формуле
np = Ktotal/2 = Cdata/2, (9)
s - модифицированная последовательность Задова-Чу;
q - индекс пилотной ячейки в символе SC-OFDM, который варьируется от 0 до np - 1.
Последовательность на уровне символов отображается на несущие таким образом, что первое выходное комплексное значение s0 последовательности совпадает с первой активной несущей (k = Kmin) в символах с размерностью БПФ 0,5к, 1к и 2к.
10.3.3 Вставка рассредоточенных пилот-сигналов
Опорная информация, полученная из опорной последовательности, передается в рассредоточенных пилотных ячейках в каждом символе P2 и каждом шестом символе данных гибридного кадра NGH. Определения расположения, амплитуды и модуляции рассредоточенных пилот-сигналов приведено в следующих трех пунктах.
10.3.3.1 Расположение рассредоточенных пилот-сигналов
Несущая k сигнала SC-OFDM в символе l является рассеянным пилот-сигналом, если выполняется следующее равенство
l < NP2 or (l - NP2) mod (DY) =
= (DY - 1) and k mod (DX) = 0, (10)
где DX и DY - определены в таблице 14;
k -
;l -
;or - операция логического "ИЛИ";
and - операция логического "И";
mod - операция получение остатка от деления.
Типы символов и рассредоточенные пилот-сигналы приведены в таблице 14.
Таблица 14
Для гибридных кадров SISO NGH допустимы все комбинации шаблона рассредоточенных пилот-сигналов (PP9), размерности БПФ и защитных интервалов. Шаблон рассредоточенных пилот-сигналов приведен в приложении Б.
Амплитуда рассредоточенных пилот-сигналов ASP приведена в таблице 15.
Таблица 15
10.3.3.3 Модуляция рассредоточенных пилот-сигналов
Фазы рассредоточенных пилот-сигналов получают из опорной гибридной последовательности, приведенной в 10.3.2.
Значение модуляции рассредоточенных пилот-сигналов вычисляют по формуле
для k = Kmin + 2q
cm,l,k = ASP·rl,q. (11)
10.4 ОБПФ - модуляция SC-OFDM
Процедура ОБПФ для режима SC-OFDM соответствует процедуре ОБПФ для режима SC-OFDM базового профиля. Элементарный период T в зависимости от ширины полосы указан в таблице 16.
Таблица 16
от ширины полосы (SC-OFDM)
Параметры SC-OFDM приведены в таблице 17. Значения параметров, связанных со временем, кратны элементарному периоду T или даны в микросекундах.
Таблица 17
10.5 Вставка защитного интервала
Значения абсолютной длительности защитного интервала, кратные элементарному периоду T, для различных значений размерности БПФ и относительной длительности защитного интервала приведены в таблице 18.
Таблица 18
(обязательное)
ГИБРИДНОГО ПРОФИЛЯ
Для МЧС гибридного профиля в модели буфера приемника сумма скоростей декодирования во всех PLP кластера PLP наземного и спутникового сигналов не должна превышать 12 Мбит/с в соответствии с выражением
, (А.1)где Rcodebits,rec,max - максимальная скорость декодирования;
n - номер кластера PLP;
i - номер PLP в кластере PLP наземного сигнала;
j - номер PLP в кластере PLP спутникового сигнала.
Общий размер буфера устранения фазового дрожания для хранения всех PLP кластера PLP наземного и спутникового сигналов составляет 2 Мбит.
Для ОЧС применяют модель буфера приемника базового профиля.
(справочное)
ДЛЯ МОДУЛЯЦИИ SC-OFDM
В настоящем приложении приведен шаблон рассредоточенного пилот-сигнала PP9 для модуляции SC-OFDM, который используется для спутникового тракта гибридного профиля. На рисунке Б.1 показан шаблон рассредоточенного пилот-сигнала PP9 в режиме SISO. Непрерывные пилот-сигналы, связанные с SC-OFDM, отсутствуют.
![]() для модуляции SC-OFDM в режиме SISO
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/17/gost_38222.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||