ES2533087T3 - Aparato y método de recepción, programa y sistema de recepción - Google Patents

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Abstract

Un aparato de recepción (1), que comprende: un medio de recepción para recibir una señal multiplexada por división ortogonal de la frecuencia, OFDM, obtenida por modulación de una secuencia de paquetes comunes configurada a partir de un paquete común en una pluralidad de flujos y una secuencia de paquetes de datos, configurada a partir de una pluralidad de paquetes individualmente únicos para la pluralidad de flujos; un medio de conteo de tiempo (51 A) para contar, usando un tiempo predeterminado indicado por la información adicional añadida a paquetes particulares de la secuencia de paquetes comunes y de la secuencia de paquetes de datos que se obtiene demodulando la señal OFDM recibida como una referencia, contando el tiempo transcurrido después del tiempo predeterminado; un medio de detección (51) para comparar el tiempo contado y el tiempo indicado por la información adicional añadida a los paquetes particulares de la secuencia de paquetes comunes y de la secuencia de paquetes de datos, con cada uno detectando un desplazamiento en la dirección del tiempo entre los paquetes; y un medio de corrección (52) para corregir el desplazamiento entre los paquetes de la secuencia de paquetes comunes y la secuencia de paquetes de datos en la dirección del tiempo en función de un resultado de la detección; en donde dicho medio de conteo de tiempo está adaptado para contar el tiempo relativo para el tiempo de referencia que es el tiempo predeterminado usado como una referencia desde dentro del tiempo indicado por la información adicional; dicho medio de detección está adaptado para comparar el tiempo relativo contado y el tiempo adicional indicado por la información adicional añadida al paquete particular más tarde en el tiempo que el paquete particular al que se añade la información adicional que indica el tiempo predeterminado usado como la referencia para detectar el desplazamiento del tiempo; y dicho medio de corrección está adaptado para corregir una temporización de lectura del paquete en respuesta al desplazamiento del tiempo detectado.

Description

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En particular, en el lado del transmisor, N PLPs Datos y una PLP Común se obtienen a partir de N TSs. En consecuencia, una relación de codificación en de corrección de errores y un sistema de modulación, tal como el sistema OFDM, se pueden aplicar, de forma adaptativa, a cada PLP. Conviene señalar que, en el caso en donde el término PLP se utiliza exclusivamente en la descripción de la presente forma de realización, incluye la PLP Común y una PLP Datos. Además, en el caso en donde se utilizan el término PLP Común y el término PLP Datos, incluyen la importancia de los paquetes individuales que configuran la PLP Común y la PLP Datos.
A modo de ejemplo, en el caso de un paquete de TS (Flujo de Transporte) de MPEG, parte de una pluralidad de PLPs Datos incluyen la misma información como información de control tal como una SDT (Tabla de Descripción de Servicios) o una EIT (Tabla de Información de Eventos) o similares. Recortando y transmitiendo dicha información común como una PLP Común, se puede evitar un descenso de la eficiencia de transmisión.
Por otro lado, el lado del receptor demodula una pluralidad de PLPs Datos (TSPS1 (PLP1) a TSPSN (PLPN) en la Figura 1) y PLP Común (TSPSC (CPLP) en la Figura 1) que se reciben utilizando un sistema de demodulación tal como el sistema OFDM. A continuación, el lado del receptor extrae solamente una PLP deseada (TSPS2 (PLP2) en la Figura 1) y realiza un proceso de corrección de errores para PLP. De este modo, se puede reconstruir una secuencia TS deseada.
A modo de ejemplo, si la PLP Datos TSPS2 (PLP2) se selecciona entre las PLPs Datos TSPS1 (PLP1) a TSPSN (PLPN) según se ilustra en la Figura 1, entonces la TS TS2 se reconstruye utilizando PLP Datos TSPS2 (PLP2) y la PLP Común TSPSC (CPLP). Por lo tanto, si una PLP Datos y una PLP Común se extraen, entonces se puede reconstruir la secuencia TS y en consecuencia, se tiene la ventaja de que se mejora la eficiencia operativa del receptor.
A continuación, la secuencia TS reconstruida por el lado del receptor se proporciona a un decodificador en la etapa sucesiva. El decodificador aplica, a modo de ejemplo, la decodificación de MPEG para decodificar los datos codificados incluidos en la secuencia TS y proporciona datos de una imagen o sonido que se obtiene como resultado de la decodificación de MPEG.
Según se describió con anterioridad, si el sistema de M-PLP se utiliza en DVB-T.2, entonces en el lado Tx del transmisor, N PLPs Datos y una PLP Común se obtienen a partir de las N TSs y se transmiten. En el lado Rx del receptor, se reconstruye o se reproduce una secuencia TS deseada o a partir de una PLP Datos deseada y la PLP Común.
Configuración del aparato de recepción a modo de ejemplo
La Figura 2 ilustra una configuración de un aparato de recepción al que se aplica la presente invención.
Conviene señalar que, en la Figura 2, el aparato de recepción 1 corresponde al lado del receptor Rx ilustrado en la Figura 1 y un aparato de transmisión 2 corresponde al transmisor Tx ilustrado en la Figura 1.
El aparato de recepción 1 de la Figura 2 recibe una señal de difusión digital transmitida desde el aparato de transmisión 2. Esta señal es una señal OFDM que se obtiene aplicando procesos tales como la corrección de errores y la modulación de OFDM a PLPs desde las secuencias TSs utilizando el sistema M-PLP adoptado como norma para la difusión digital terrestre de la siguiente generación en DVB-T.2 que se está estableciendo actualmente.
En particular, el aparato de transmisión 2, a modo de ejemplo, en una estación de difusión transmite una señal OFDM de difusión digital a través de una línea de transmisión. El aparato de recepción 1 recibe la señal OFDM transmitida desde el aparato de transmisión 2, realiza un proceso de decodificación de línea de transmisión que incluye un proceso de decodificación y un proceso de corrección de errores y proporciona datos decodificados obtenidos por el proceso de decodificación de línea de transmisión a la etapa sucesiva.
Haciendo referencia a la Figura 2, el aparato de recepción 1 incluye una antena 11, una sección de adquisición 12, una sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 13, un decodificador 14 y un sección de salida 15.
La antena 11 recibe la señal OFDM transmitida desde el aparato de transmisión 2 a través de la línea de transmisión y suministra la señal OFDM recibida a la sección de adquisición 12.
La sección de adquisición 12 está configurada, a modo de ejemplo, a partir de un sintonizador, un decodificador (STB) o dispositivo similar y realiza la conversión de frecuencia para convertir la señal OFDM en la forma de una señal de RF recibida por la antena 11 en una señal de IF (Frecuencia Intermedia). La sección de adquisición 12 suministra la señal de IF a la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 13.
La sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 13 realiza los procesos necesarios tales
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como la demodulación y corrección de errores para la señal OFDM desde la sección de adquisición 12, reconstruye una secuencia TS a partir de PLPs que se obtienen por los procesos y suministra la TS al decodificador 14.
La sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 13 incluye un bloque de demodulación 21, un bloque de corrección de errores 22 y una interfaz de salida (I/F) 23.
El bloque de demodulación 21 realiza un proceso de demodulación para la señal OFDM a partir de la sección de adquisición 12 y proporciona las PLPs Datos deseados y una PLP Común que se obtienen como una señal decodificada mediante el proceso de demodulación para el bloque de corrección de errores 22.
El bloque de corrección de errores 22 realiza un proceso de corrección de errores predeterminado para las PLPs de la señal de demodulación que se obtiene a partir del bloque de demodulación 21 y proporciona las PLPs obtenidos por el proceso de corrección de errores a la I/F de salida 23.
Conviene señalar que, mediante el aparato de transmisión 2, a modo de ejemplo, datos de una imagen y sonido como un programa de difusión se codifican mediante la codificación de MPEG (Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento) y las PLPs obtenidos a partir de una secuencia TS configurada desde paquetes de TS en donde se incluyen datos codificados de MPEG que se transmiten como una señal OFDM.
Además, mediante el aparato de transmisión 2, se codifican PLPs en códigos tales como, a modo de ejemplo, códigos de RS (Reed Solomon) o códigos de LDPC (Control de Paridad de Baja Densidad) como una contramedida contra los errores que puedan aparecer en la línea de transmisión. En consecuencia, el bloque de corrección de errores 22 realiza un proceso de decodificación de los códigos como un proceso de codificación de corrección de errores.
La I/F de salida 23 reconstruye una TS a partir de las PLPs suministrados desde el bloque de corrección de errores 22 y realiza un proceso de salida para proporcionar la TS reconstruida a una tasa fija predeterminada (en adelante referida como una tasa de TS) al exterior. Conviene señalar que los detalles de la configuración de la I/F de salida 23 se describen a continuación haciendo referencia a la Figura 3.
El decodificador 14 realiza la decodificación de MPEG de los datos codificados incluidos en la TS suministrada desde la I/F de salida 23 y suministra datos de una imagen y sonido que se obtienen por la decodificación de MPEG a la sección de salida 15.
La sección de salida 15 está configurada, a modo de ejemplo, a partir de una unidad de presentación visual y de un altavoz y visualiza una imagen y proporciona sonido sobre la base de los datos de una imagen y sonido que se les suministran desde el decodificador 14.
El aparato de recepción 1 está configurado de la manera anteriormente descrita.
Configuración detallada de la I/F de salida a modo de ejemplo detallado
La Figura 3 ilustra una configuración, a modo de ejemplo, de la I/F de salida 23 ilustrada en la Figura 2.
Haciendo referencia a la Figura 3, la I/F de salida 23 incluye una memoria intermedia 31, una parte de control de escritura 32, una parte de cálculo de tasa de lectura 33, una parte de control de lectura 34, una parte de producción de paquetes Nulos 35, un selector 36, otro selector 37 y una parte de combinación de PLP 38.
Lo PLPs suministrados desde el bloque de corrección de errores 22, es decir, una PLP Común y PLPs Datos se suministran a la memoria intermedia 31, la parte de control de escritura 32 y la parte de cálculo de tasa de lectura
33.
La memoria intermedia 31 acumula sucesivamente las PLPs suministrados desde el bloque de corrección de errores 22 bajo el control de escritura de la parte de control de escritura 32. Además, la memoria intermedia 31 suministra las PLPs comunes desde entre las PLPs acumulados al selector 36 y transferencia las PLPs datos al selector 37 bajo el control de lectura de la parte de control de lectura 34.
La parte de control de escritura 32 realiza el control de la dirección de escritura para la memoria intermedia 31 en función de la información con respecto a las PLPs suministrados desde la parte de detección de sincronismo de TTO para acumular las PLPs en la memoria intermedia 31.
La parte de cálculo de tasa de lectura 33 calcula una tasa de paquetes Pts que es un periodo de tiempo por un paquete y una tasa de TS RTS basada en las PLPs suministrados desde el bloque de corrección de errores 22 y suministra la tasa de paquetes calculada Pts y la tasa RTS de TS a la parte de control de lectura 34. Los detalles del proceso de cálculo de la tasa de paquetes Pts y la tasa de RTS de TS realizada por la parte de cálculo de tasa de lectura 33 se describen a continuación con referencia a la Figura 10.
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selector 37 selecciona uno de entre un paquete de TS de una PLP Datos y un paquete nulo y suministra el paquete seleccionado a la parte de combinación de PLP 38.
Para la parte de combinación de PLP 38, una PLP Común que se suministra desde el selector 36 y una PLP Datos que se suministra desde el selector 37 se aplican a la entrada en sincronización entre sí. La parte de combinación de PLP 38 combina las PLPs para reconstruir una secuencia TS y suministra la TS a la tasa de TS al decodificador 14.
La I/F de salida 23 está configurada en la manera anteriormente descrita.
Procesamiento del aparato de transmisión
A continuación, detalles de los procesos de transmisión y de recepción realizados entre el aparato de recepción 1 y el aparato de transmisión 2 se describen haciendo referencia a las Figuras 4 a 14. En este caso, el procesamiento realizado por el aparato de transmisión 2 se describe primero haciendo referencia a las Figuras 4 a 6 y luego, se realiza el procesamiento por el aparato de recepción 1 que se describe haciendo referencia a las Figuras 7 a 14.
Conviene señalar que, en la descripción de los procesos de transmisión y de recepción, que se proporciona a continuación, se supone para una descripción simplificada, que cuatro secuencias TSs TS1 a TS4 se aplican a la entrada del aparato de transmisión 2 y las PLPs que se obtienen a partir de las secuencias TSs se someten a procesos tales como corrección de errores y modulación OFDM y luego, se transmiten al aparato de recepción 1.
Haciendo referencia primero a la Figura 4, cinco rectángulos de cada una de las secuencias TSs TS1 a TS4, representan individualmente paquetes. En las formas de realización presentes, los paquetes que configuran cada TS se clasifican en tres paquetes diferentes incluyendo un paquete de TS, un paquete nulo y un paquete común.
El paquete de TS contiene datos para contrastar varios servicios, que son, en la Figura 4, los servicios 1 a 4, tales como, a modo de ejemplo, los datos de codificados de MPEG. Por otro lado, el paquete nulo contiene datos para ajuste que se transmiten para poder mantener la información de la cantidad, que ha de proporcionarse desde el lado de transmisión, que se fija cuando el lado de transmisión no tiene ningún dato a transmitir. A modo de ejemplo, el paquete nulo prescrito en MPEG es un paquete de TS que tiene 0x47, 0x1F, 0xFF y 0x1F como cuatro bytes en su parte superior y todos los ‘1’ se adoptan para los bits de la carga útil.
El paquete común contiene datos que son comunes para una pluralidad de TSs. A modo de ejemplo, en el caso de MPEG, la información de control tal como los valores de SDT y EIT anteriormente descritos corresponde al paquete común.
En particular, en la Figura 4, a modo de ejemplo, el tercer paquete desde la izquierda en la Figura de entre los cinco paquetes que configuran cada una de las secuencias TSs, TS1 a TS4, es un paquete común. Puesto que los paquetes comunes contienen la misma información, se extraen como una PLP Común según se ilustra en la Figura
5.
En particular, si las TSs TS1 a TS4 de la Figura 4 contienen un paquete común, en tal caso, el paquete común se extrae como la PLP Común según se ilustra en la Figura 5 y los paquetes comunes extraídos se sustituyen por paquetes nulos. A continuación cada una de las secuencias TSs a partir de las que se extrae el paquete común realiza una secuencia denominada PLP Datos, es decir, una de las secuencias PLP1 Datos a PLP4 Datos.
En el caso en donde el aparato de transmisión 2 está funcionando en un modo denominado como modo de supresión de paquetes nulos, un paquete nulo se transmite en la forma de una señal (señalización) de 1 byte que se denomina DNP.
A modo de ejemplo, en la secuencia de PLP1 Datos ilustrada en la Figura 5, los segundos y terceros paquetes desde la izquierda en la Figura, son paquetes nulos y en el caso en donde dos paquetes nulos aparecen sucesivamente, se sustituyen por una señal de 1 byte que tiene el valor de 2 según se ilustra en la Figura 6. Dicho de otro modo, el valor de DNP corresponde al número de paquetes nulos que aparecen de forma sucesiva. A modo de ejemplo, en la secuencia de PLP3 Datos ilustrada en la Figura 5, puesto que cada uno de los tercero y quinto paquetes desde la izquierda en la Figura 5 es un paquete nulo por sí mismo, cada uno de ellos se sustituye por una señal de 1 byte que tiene el valor de 1 según se ilustra en la Figura 6.
Si cada paquete nulo se sustituye por el DNP de 1 byte, entonces las secuencias PLP1 Datos a PLP4 Datos y la secuencia PLP Común ilustradas en la Figura 5 pasan a tener dicho estado según se ilustra en la Figura 6. En consecuencia, el aparato de transmisión 2 proporciona las secuencias PLP1 Datos a PLP4 Datos y la de PLP Común.
De esta manera, el aparato de transmisión 2 produce cuatro PLPs Datos y una PLP Común a partir de cuatro secuencias TSs y realiza procesos predeterminados tales como corrección de errores y modulación OFDM para las señales generadas. A continuación, la señal OFDM obtenida por los procesos predeterminados se transmite al
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Las Figuras 10A y 10B ilustran un cálculo, a modo de ejemplo, de una tasa de TS ejecutado por la parte de cálculo de tasa de lectura 33. Conviene señalar que, en las Figuras 10A y 10B, el tiempo avanza desde la izquierda a la derecha según se indica por una marca de flecha en la parte inferior de la Figura 10B.
Según se observa en la Figura 10A, los paquetes de TS y las DNPs e ISCRs que se añaden a los paquetes de TS individuales se aplican a la entrada como una PLP Datos a la parte de cálculo de tasa de lectura 33. En el caso de la realización presente, a modo de ejemplo, la DNP añadida al primer paquete de TS desde la derecha en la Figura 10A indica 3 y la ISCR indica 3000 [T]. De forma similar, la DNP del segundo paquete de TS indica 0 y la ISCR indica 1000 [T] y la DNP del tercer paquete de TS indica 2 y la ISCR indica 500 [T].
Si las DNPs mencionadas se utilizan para colocar paquetes nulos en el estado original, entonces la PLP Datos de la Figura 10A se convierte en un flujo tal como se ilustra en la Figura 10B. Haciendo referencia a la Figura 10B, en flujo ilustrado, tres paquetes nulos indicados por NP en la Figura 10B se colocan a continuación del primer paquete de TS y se sigue por los segundos y terceros paquetes de TS, que, a su vez, están seguidos por dos paquetes nulos.
En este caso, si la tasa de paquetes, que es un periodo de tiempo por un paquete, se representa por Pts, entonces la tasa de paquetes Pts se determina aplicando la expresión siguiente (2):
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En consecuencia, en el caso de la realización actual, a modo de ejemplo, Pts = (ISCR_b – ISCR_a)/(N_paquetes + ΣDNP) = (3000 [T] – 500 [T])/5 [paquetes] = 500 [T/paquete].
Entonces, si la tasa de TS se representa por RTS, entonces la tasa de TS RTS se determina a partir de la expresión
(1) anteriormente proporcionada y la tasas de paquete Pts anteriormente descrita en la manera siguiente:
RTS = N_bits/Pts x T = 1504 [bits/paquete]/500 [T/paquete] x 7/64 [µs] = 27.5 [Mbps].
La tasa de paquetes Pts (= 500 [T/paquete]) y la tasa RTS de TS (= 27.5 [Mpps]) se calcula en esta manera se suministra a la parte de control de lectura 34.
A continuación, se describen detalles del funcionamiento de la parte de control de escritura 32 y de la parte de control de lectura 34 en y desde la memoria intermedia 31 haciendo referencia a la Figura 11.
La Figura 11 ilustra las temporizaciones de escritura y lectura desde la memoria intermedia 31.
En la Figura 11, a modo de ejemplo, se ilustra esquemáticamente una manera en la que las PLPs se acumulan sucesivamente en la memoria intermedia 31. En esta vista esquemática, una manera en la que las PLPs Comunes se acumulan sucesivamente desde arriba abajo en la Figura 11 se ilustra en una zona en el lado superior de la Figura 11, mientras, que una manera en las que las PLPs Datos se acumulan sucesivamente desde abajo a arriba en la Figura 11 se ilustra en una zona en el lado inferior de la Figura 11.
En particular, en la ilustración de la Figura 11, a modo de ejemplo, las PLPs Comunes se aplican a la I/F de salida 23 que se memorizan sucesivamente en la memoria intermedia 31 bajo el control de la parte de control de escritura 32 de modo que los cinco paquetes comunes (paquetes TS) ilustrados en la Figura 11 se memoricen en una zona predeterminada en el lado superior de la Figura 11, junto con las ISSYs y las DNPs que se le añadieron. Con respecto a la ISSYs y las DNPs añadidas a los paquetes comunes, en la ilustración, a modo de ejemplo de la Figura 11, TTO = 92000 [T] y DNP =1 se colocan en el primer paquete común mientras que BUFS y DNP = 2 se colocan en el segundo paquete común. Además, en el tercero a quinto paquetes comunes, DNP = 3, 0, 1 se colocan junto con la ISCR, respectivamente.
Por otro lado, las PLPs Datos introducidas a la entrada se memorizan sucesivamente en la memoria intermedia 31 bajo el control de la parte de control de escritura 32 de modo que cinco paquetes de TS, ilustrados en la Figura 11, se memoricen en una zona predeterminada en el lado inferior en la Figura 11 junto con las ISSYs y las DNPs añadidas. Con respecto a las ISSYs y las DNPs añadidas a los paquetes de TS, TTO = 90000 [T] y DNP = 0 se colocan en el primer paquete de TS mientras que BUFS y DNP = 2 se colocan en el segundo paquete común. Por otro lado, en el tercero a quinto paquetes de TS DNP = 1, 0, 1 se colocan junto con las ISCRs. Conviene señalar que, aunque ningún valor particular se describe para BUFS e ISCR en la ilustración de la Figura 11, a modo de ejemplo, se asignan valores realmente predeterminados a las ISSYs de forma similar a las TTOs.
Las PLPs Comunes y las PLPs Datos se memorizan de la anteriormente descrita con respecto a la memoria
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En particular, aunque un paquete de TS y varios paquetes nulos correspondientes a una DNP acumulada en la memoria intermedia 31, sea objeto de lectura sucesivamente, si se completa la inicialización y la discriminación en la etapa S12 es “Sí”, entonces el detector de desplazamiento temporal 51 añade, en la etapa S13, la tasa de paquetes Pts al contador de ISCR 51A en un punto en el tiempo en el que se inicia la lectura de los paquetes. En consecuencia, según se ilustra en la Figura 12 el valor contado del contador de ISCR 51A se cuenta sucesivamente en sentido ascendente por la tasa de paquetes Pts a partir del valor de ISCR establecido como el valor inicial. En consecuencia, el tiempo relativo a utilizarse como un valor verdadero es objeto de conteo.
A continuación, si se añade una ISCR al paquete leído y en consecuencia, la discriminación en la etapa S14 es “Sí”, entonces, la parte de control de lectura 34 efectúa la lectura de ISCR en la etapa S15. Además, si ya está completada la inicialización y la discriminación en la etapa S16 es “Sí”, entonces el detector de desplazamiento temporal 51 compara, en la etapa S18, el valor contado del contador de ISCR 51A, es decir, el tiempo relativo y el valor de ISCR leído, es decir, el tiempo adicional, con cada uno determinando la diferencia ISCRdiff entre los valores.
En la etapa S19, el detector de desplazamiento temporal 51 discrimina si la diferencia ISCRdiff es mayor, o no, que un valor umbral predeterminado. Si se discrimina en la etapa S19, que la diferencia ISCRdiff es mayor que el valor umbral predeterminado, entonces, el detector de desplazamiento temporal 51 discrimina, en la etapa S20, si se añade, o no, una DNP al paquete de TS.
Si se discrimina en la etapa S20 que se añada un DNP entonces la parte de control de lectura 34 que efectúa la lectura de DNP desde el paquete de TS acumulado en la memoria intermedia 31 en la etapa S21. Entonces, el corrector de desplazamiento temporal 52 convierte la diferencia ISCRdiff detectada por el detector de desplazamiento temporal 51 en un número de paquete y añade o sustrae el valor del número paquete a o desde DNP para obtener un nuevo valor de DNP en la etapa S22. A continuación, en la etapa S23, el corrector de desplazamiento temporal 52 proporciona una señal de selección al selector 36 o al selector 37, de modo que un número de paquetes nulos, que se obtiene por la parte de producción de paquetes nulos 35, es igual al valor recientemente determinado del DNP que es objeto de salida.
En particular, si el tiempo adicional de la ISCR añadida al paquete de la PLP común es anterior al tiempo relativo indicado por el valor de contador del contador de ISCR 51A, en tal caso, el corrector de desplazamiento temporal 52 comunica una señal de selección al selector 36 para seleccionar los paquetes nulos correspondientes al desplazamiento temporal.
En esta instancia operativa, el selector 36 selecciona los paquetes nulos a partir de la parte de producción de paquetes nulos 35 en conformidad con la señal de selección y suministra los paquetes nulos seleccionados a la parte de combinación de PLP 38. Dicho de otro modo, se considera que se ha aumentado el valor de DNP.
Por el contrario, si el tiempo adicional de la ISCR añadida al paquete de la PLP común es posterior al tiempo relativo, entonces, en la sustitución de DNP en paquetes nulos, una señal de selección para seleccionar paquetes nulos sustraídos en función de la diferencia ISCRdiff se suministra al selector 36. En esta instancia operativa, el selector 36 selecciona un número de paquetes nulos igual al valor recientemente determinado de DNP, de modo que el número de paquetes nulos a proporcionar se ha sustraído. Dicho de otro modo, en esta instancia operativa, se considera que ha disminuido el valor de DNP.
Además, el selector 37 selecciona y proporciona la PLP datos o paquetes nulos en conformidad con una señal de selección correspondiente a un DNP recientemente determinado que se suministra desde el corrector de desplazamiento temporal 52.
A modo de ejemplo, aunque el valor DNP de un paquete de una determinada PLP datos correctamente es tres, dependiendo del entorno de recepción, existen instancias operativas en donde se recibe DNP = 2. En esta instancia operativa, las PLP datos después de DNP erróneo son objeto de lectura continuando siendo la lectura anterior en un periodo de tiempo correspondiente a un solo paquete. Dicho de otro modo, el detector de desplazamiento temporal 51 compara el valor de ISCR, es decir, el tiempo adicional y el valor del contador, es decir, el tiempo relativo, para detectar que los paquetes de la PLP datos se lean con anterioridad en un periodo de un solo paquete y luego, da lugar a que el corrector de desplazamiento temporal 52 efectúe la corrección del desplazamiento. El corrector de desplazamiento temporal 52 suministra una señal de selección, a modo de ejemplo, para aumentar el número de DNP a leerse posteriormente al paquete de PLP datos en el selector 37 para aumentar el número de paquetes nulos en uno. En consecuencia, la temporización leída de la PLP datos vuelve a ser una temporización normal, de modo que la PLP común y la PLP datos se sincronicen entre sí de nuevo.
En la etapa S24, se discrimina si la salida de paquetes nulos está, o no, completada. Si está completada la salida de paquetes nulos, entonces, el corrector de desplazamiento temporal 52 proporciona una señal de selección al selector 36 o al selector 37, de modo que un paquete acumulado en la memoria intermedia 31 se proporcione en la etapa S25.
En consecuencia, puesto que la PLP común a proporcionarse desde el selector 36 y la PLP datos a proporcionarse
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desde el selector 37 están sincronizadas entre sí, la parte de comunicación de PLP 38 combina y proporciona, a la salida, las PLPs.
Conviene señalar que, si se discrimina en la etapa S19 que la diferencia ISCRdiff es más pequeña que el valor umbral predeterminado y en consecuencia, la discriminación en la etapa S19 es “No”, entonces puesto que el desplazamiento temporal sigue estando dentro de un margen previsto, no se realiza la corrección mientras se ejecuta continuamente el proceso de resincronización. O bien, también en un caso en el que se produce un desplazamiento en el tiempo, si no se añade ninguna DNP al paquete de TS y en consecuencia, la discriminación en la etapa S20 es “No”, no se puede realizar el ajuste de paquetes nulos. Por lo tanto, en esta instancia operativa, el proceso de resincronización se realiza después de que se espere que se reciba un paquete de TS al que se añade DNP.
A continuación, si se discrimina en la etapa S26 que la introducción de datos en la memoria intermedia 31 está finalizada, también se finaliza el proceso de resincronización ilustrado en la Figura 15.
Según se describió con anterioridad, el detector de desplazamiento temporal 51 añade sucesivamente la tasa de paquetes Pts al tiempo de referencia indicado por ISCR que se determina como una referencia para obtener un tiempo relativo, que se cuenta por el contador de ISCR 51A. A continuación, el tiempo relativo contado y el tiempo adicional indicado por una ISCR, más adelante en el tiempo que la ISCR que se determina como la referencia, se comparan entre sí. A continuación, el corrector de desplazamiento temporal 52 corrige el desplazamiento en la dirección del tiempo entre la PLP común y la PLP datos acumulados en la memoria intermedia 31 en función de un resultado de la detección por el detector de desplazamiento temporal 51.
En consecuencia, incluso en el caso en donde las temporizaciones de lectura de paquetes de la PLP común y de la PLP datos se desplazan entre sí o solamente se transmite la PLP datos, cuando las temporizaciones de lectura se desplazan entre sí, las temporizaciones pueden retornar a las temporizaciones correctas.
Conviene señalar que, mientras en la presente forma de realización, un método de conteo de la tasa de paquetes Pts, que es un periodo de tiempo que representa la longitud de un paquete en una unidad de un periodo elemental, se describe, a modo de ejemplo, del método de conteo del contador de ISCR 51A, también es posible utilizar algún otro método de conteo. Como tal método de conteo, a modo de ejemplo, es posible utilizar el valor de un periodo elemental. En esta instancia operativa, a modo de ejemplo, si el valor del periodo elemental es 7/64 µs, entonces el valor de conteo se cuenta en sentido ascendente en un 1 [T] después de cada 7/64 µs.
Además, puesto que el valor de ISCR o de la tasa de paquetes Pts a veces tiene un error, si el desplazamiento entre el valor del contador del contador de ISCR 51A, es decir, el tiempo relativo, y el valor de ISCR añadido al paquete de TS, es decir, el tiempo adicional, permanece dentro de medio paquete, es decir, si el desplazamiento es más pequeño que un valor obtenido dividiendo la tasa de paquetes Pts por dos, entonces si el valor del contador se ajusta al valor de ISCR añadido al paquete de TS, entonces, puede evitarse una situación tal que el error se acumula a tal grado que se detecta un error de sincronismo.
También es posible para el corrector de desplazamiento temporal 52 adoptar, cuando ha de corregirse la temporización de lectura de un paquete, un método de corrección de desplazamiento temporal distinto a la corrección del valor de una DNP anteriormente descrita. A modo de ejemplo, si la temporización de la salida de lectura es anterior, entonces, el corrector de desplazamiento temporal 52 puede esperar simplemente la lectura del paquete en un periodo de tiempo correspondiente al desplazamiento en el tiempo. En particular, en esta instancia operativa, el corrector de desplazamiento temporal 52 retarda la salida del paquete en un periodo de tiempo predeterminado o hace que el paquete salga con anterioridad en un periodo de tiempo predeterminado en respuesta al desplazamiento en el tiempo detectado por el detector de desplazamiento temporal 51.
Configuración del sistema de recepción a modo de ejemplo
A continuación, se describe una configuración del sistema de recepción con referencia a las Figuras 16 a 18.
La Figura 16 ilustra una configuración, a modo de ejemplo, de un primer modo de un sistema de recepción al que se aplica la presente invención.
Haciendo referencia a la Figura 16, el sistema de recepción incluye una sección de adquisición 201, una sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 y una sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203.
La sección de adquisición 201 adquiere una señal OFDM del sistema M-PLP de la norma DVB-T2 a través de una línea de transmisión tal como, a modo de ejemplo, difusión digital terrestre, difusión por satélite, una red de CATV (televisión por cable), la red Internet o alguna otra red no ilustrada. La sección de adquisición 201 suministra la señal OFDM adquirida a la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202.
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Si la señal OFDM es difundida, a modo de ejemplo, desde una estación de difusión a través de una onda terrestre, una onda de satélite, una red de televisión CATV o similar, entonces, la sección de adquisición 201 es configurada a partir de un sintonizador, un STB o dispositivo similar para la sección de adquisición 12 según se ilustra en la Figura
2. Por el contrario, si se transmite la señal OFDM, a modo de ejemplo, desde un servidor de web mediante multidifusión como en el caso de IPTV (Televisión por Protocolo Internet), la sección de adquisición 201 se configura a partir de una I/F de red, tal como, a modo de ejemplo, una tarjeta NIC (Tarjeta de Interfaz de Red).
Si la señal OFDM es difundida, a modo de ejemplo, desde una estación de difusión a través de una onda terrestre, una onda de satélite, una red de televisión CATV o un sistema similar, entonces, a modo de ejemplo, una pluralidad de señales OFDM transmitidas desde una pluralidad de aparatos de transmisión a través de una pluralidad de líneas de transmisión se reciben por la sección de adquisición 201. En consecuencia, las señales OFDM plurales se reciben como una señal OFDM única combinada.
La sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 realiza un proceso de decodificación de línea de transmisión que incluye al menos un proceso de decodificación de PLPs desde una señal OFDM adquirida por la sección de adquisición 201 a través de una línea de transmisión. A continuación, la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 suministra una señal obtenida por el proceso de decodificación de línea de transmisión a la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203.
En particular, puesto que una señal OFDM por el sistema de M-PLP se define por una pluralidad de PLPs Datos con la configuración a partir de paquetes que permanecen cuando un paquete común para la totalidad de una pluralidad de secuencias TSs se extrae desde cada una de las TSs y una PLP Común configurada a partir del paquete común, la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 realiza, a modo de ejemplo, un proceso de decodificación de PLPs (secuencia de paquetes) para la señal OFDM y proporciona una señal resultante.
Además, la señal OFDM adquirida por la sección de adquisición 201 a través de una línea de transmisión está en un estado distorsionado por una influencia de una característica de línea de transmisión y la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 realiza un proceso de decodificación que incluye, a modo de ejemplo, una estimación de la línea de transmisión, una estimación de canal, una estimación de fase y así sucesivamente para dicha señal OFDM.
Además, el proceso de decodificación de línea de transmisión incluye un proceso de corrección de errores causados por la línea de transmisión y así sucesivamente. A modo de ejemplo, como codificación de corrección de errores, están disponibles un código de LDPC, una codificación de Reed Solomon y similares.
La sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203 realiza un proceso de decodificación de fuente de información que incluye al menos un proceso de descomprimir información comprimida en información original para la señal para la que se ha realizado el proceso de decodificación de línea de transmisión.
En particular, la señal OFDM adquirida por la sección de adquisición 201, a través de una línea de transmisión, está, a veces, en un estado en el que la codificación de compresión para comprimir la información con el fin de reducir la cantidad de datos de imágenes, sonido, etc., se aplica como información. En esta instancia operativa, la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203 realiza un proceso de decodificación de fuente de información tal como un proceso para descomprimir la información comprimida en información original y así sucesivamente, para la señal para la que se ha realizado el proceso de decodificación de línea de transmisión.
Conviene señalar que, si la señal OFDM adquirida por la sección de adquisición 201 a través de la línea de transmisión no está en una forma codificada de compresión, en tal caso, la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203 no realiza el proceso de descomprimir la información comprimida en información original.
En este caso, el proceso de descompresión puede ser, a modo de ejemplo, una decodificación de MPEG. Además, el proceso de decodificación de línea de transmisión incluye, a veces, el descifrado y otras operaciones, además del proceso de descompresión.
En el sistema de recepción configurado de tal manera anteriormente descrita, la sección de adquisición 201 adquiere, a través de la línea de transmisión, una señal OFDM en conformidad con el sistema M-PLP que se obtiene aplicando una codificación de compresión tal como la codificación de MPEG y aplicando, además, una codificación de corrección de errores para los datos, a modo de ejemplo, de una imagen y un sonido. La sección de adquisición 201 suministra la señal OFDM adquirida a la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión
202. Conviene señalar que, en este momento, la señal OFDM se adquiere en un estado distorsionado por una influencia de una característica de la línea de transmisión.
La sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 realiza un proceso similar al de la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 13 según se ilustra en la Figura 2 como un proceso de decodificación de línea de transmisión para la señal OFDM desde la sección de adquisición 201. La
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sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 suministra una señal obtenida como resultado del proceso de decodificación de línea de transmisión a la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203.
La sección de procesamiento de decodificación de la fuente de información 203 realiza un proceso similar al del decodificador 14, ilustrado en la Figura 2, como un proceso de decodificación de fuente de información para la señal procedente de la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202. La sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203 proporciona una imagen o sonido que se obtiene como resultado del proceso de decodificación de fuente de información.
Dicho sistema de recepción ilustrado en la Figura 16, según se describió con anterioridad, puede aplicarse, a modo de ejemplo, a un sintonizador de televisión o dispositivo similar que recibe la difusión de televisión como difusión digital.
Conviene señalar que la sección de adquisición 201, la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 y la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203 pueden configurarse cada una de ellas como un aparato independiente único o un aparato de hardware tal como un IC (circuito integrado)
o un módulo de software.
Además, la sección de adquisición 201, la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 y la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203 pueden configurarse en diferentes maneras. A modo de ejemplo, un conjunto de la sección de adquisición 201 y de la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202, un conjunto de la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 y de la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203 o un conjunto de la sección de adquisición 201, la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 y la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203 pueden configurarse como un aparato independiente único.
La Figura 17 ilustra, a modo de ejemplo, una configuración de un segundo modo del sistema de recepción al que se aplica la presente invención.
El sistema de recepción ilustrado en la Figura 17 incluye componentes comunes a los del sistema de recepción descrito con anterioridad con referencia a la Figura 16 y por ello se omite la descripción solapante de los componentes comunes para evitar la redundancia.
Haciendo referencia a la Figura 17, el sistema de recepción ilustrado es común al sistema de recepción anteriormente descrito con referencia a la Figura 16 por cuanto que incluye una sección de adquisición 201, una sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 y una sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203 pero es diferente del sistema de recepción de la Figura 16 por cuanto que incluye, además, una sección de salida 211.
La sección de salida 211 puede ser, a modo de ejemplo, un aparato de presentación visual para visualizar una imagen y/o un altavoz para generar el sonido y proporciona una imagen, un sonido o elemento similar como una señal obtenida desde la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203. Dicho de otro modo, la sección de salida 211 visualiza una imagen y/o genera un sonido.
Dicho sistema de recepción ilustrado en la Figura 17, según se describió anteriormente, puede aplicarse, a modo de ejemplo, a un aparato de televisión para recibir la difusión de televisión como difusión digital, un receptor de radio para recibir la difusión de radio y así sucesivamente.
Conviene señalar que, si la señal OFDM adquirida por la sección de adquisición 201 no está en un estado codificado de compresión, en tal caso, una señal procedente de la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202 se suministra a la sección de salida 211.
La Figura 18 ilustra, a modo de ejemplo, una configuración de un tercer modo del sistema de recepción al que se aplica la presente invención.
El sistema de recepción ilustrado en la Figura 18 incluye componentes comunes a los del sistema de recepción anteriormente descrito con referencia a la Figura 16 y se omite aquí la descripción solapante de los componentes comunes para evitar la redundancia.
Haciendo referencia a la Figura 18, el sistema de recepción ilustrado es similar al de la Figura 16 por cuanto que incluye una sección de adquisición 201 y una sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión
202.
Conviene señalar, sin embargo, que el sistema de recepción de la Figura 18 es diferente representado en la Figura
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16 por cuanto que no incluye la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203 sino que incluye una sección de registro 221.
La sección de registro 221 registra una señal procedente de la sección de procesamiento de decodificación de línea de transmisión 202, a modo de ejemplo, un paquete de TS de una secuencia TS de MPEG, en un soporte de registro (memorización) tal como un disco óptico, un disco duro (disco magnético) o una memoria instantánea.
El sistema de recepción de la Figura 18, que tiene la configuración tal como se describió anteriormente puede aplicarse para un dispositivo de grabación para grabar una difusión de televisión o similar.
Conviene señalar que el sistema de recepción, ilustrado en la Figura 18 puede incluir, además, la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203 tal como una señal después de que se aplique un proceso de decodificación de fuente de información por la sección de procesamiento de decodificación de fuente de información 203, es decir, una imagen o sonido que se obtiene por decodificación, puede registrarse en la sección de registro 221.
Ordenador para el que se describe la invención
A propósito, aunque la serie de procesos anteriormente descritos pueden ejecutarse por hardware, se pueden ejecutar también por un programa informático. En donde la serie de procesos se ejecuta por software, un programa informático que construye el software se instala en un ordenador. El ordenador, en esta instancia operativa, incluye un ordenador incorporado en hardware para uso exclusivo, un ordenador personal para uso universal que puede ejecutar varias funciones instalando varios programas y así sucesivamente.
La Figura 19 ilustra, a modo de ejemplo, una configuración de hardware de un ordenador que ejecuta la serie de procesos anteriormente descritos en conformidad con un programa.
Haciendo referencia a la Figura 19, en el ordenador ilustrado, una unidad central de procesamiento (CPU) 401, una memoria de solamente lectura (ROM) 402 y una memoria de acceso aleatorio (RAM) 403 están conectadas entre sí por un bus 404.
Además, una interfaz de entrada/salida 405 está conectada al bus 404. Una sección de entrada 406, una sección de salida 407, una sección de memorización 408 y una sección de comunicación 409 y una unidad de memorización 410 están conectadas a la interfaz de entrada/salida 405.
La sección de entrada 406 incluye un teclado, un ratón, un micrófono, etc. La sección de salida 407 incluye una unidad de presentación visual, un altavoz, etc. La sección de memorización 408 incluye un disco duro, una memoria no volátil o dispositivo similar. La sección de comunicaciones 409 incluye una interfaz de red o similar. La unidad de memorización 410 incluye un soporte extraíble 411 tal como un disco magnético, un disco óptico, un disco magnetoóptico o una memoria de semiconductores.
En el ordenador configurado de tal manera como se describió anteriormente, la unidad CPU 401 carga un programa memorizado, a modo de ejemplo, en la sección de memorización 408 en la memoria RAM 403 a través de la interfaz de entrada/salida 405 y el bus 404 y ejecuta el programa para realizar la serie de procesos anteriormente descritos.
El programa a ejecutarse por el ordenador, en particular por la CPU 401, puede registrarse y proporcionarse como un soporte extraíble 411, a modo de ejemplo, como un soporte de paquetes o similar. Además, el programa puede proporcionarse mediante un soporte de transmisión cableado o inalámbrico tal como una red de área local, la red Internet o una difusión digital.
En el ordenador, el programa puede instalarse en la sección de memorización 408 a través de la interfaz de entrada/salida 405 cargando el soporte extraíble 411 en la unidad de memorización 410. Además, el programa puede recibirse por la sección de comunicaciones 409 a través de un soporte de transmisión cableado o inalámbrico e instalarse en la sección de memorización 408. O bien, el programa puede instalarse por anticipado en la memoria ROM 402 o en la sección de memorización 408.
Conviene señalar que, en la presente especificación, las etapas que describen el programa grabado en o sobre un soporte de registro pueden ser, pero no necesita serlo necesariamente, procesado en una serie temporal en el orden que se describe e incluye procesos que se ejecutan en paralelo o de forma individual sin procesarse en una serie temporal.
Además, en la presente especificación, el término “sistema” se utiliza para representar un aparato completo constituido por una pluralidad de dispositivos o aparatos.
Aunque las formas de realización preferidas de la presente invención han sido descritas utilizando términos concretos, dicha descripción es para fines ilustrativos solamente y ha de entenderse que se pueden realizar cambios
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y variaciones sin desviarse por ello del alcance de protección de las reivindicaciones siguientes.

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