JPH1127232A - Error correction method in OFDM modulation system, and transmission device and reception device based on the method - Google Patents

Error correction method in OFDM modulation system, and transmission device and reception device based on the method

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JPH1127232A
JPH1127232A JP17945897A JP17945897A JPH1127232A JP H1127232 A JPH1127232 A JP H1127232A JP 17945897 A JP17945897 A JP 17945897A JP 17945897 A JP17945897 A JP 17945897A JP H1127232 A JPH1127232 A JP H1127232A
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JP
Japan
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modulation
ofdm
error correction
data
byte
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JP17945897A
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Japanese (ja)
Inventor
Shigeki Moriyama
繁樹 森山
Toru Kuroda
徹 黒田
Shunji Nakahara
俊二 中原
Masayuki Takada
政幸 高田
Michihiro Uehara
道宏 上原
Kenichi Tsuchida
健一 土田
Masahiro Okano
正寛 岡野
Makoto Sasaki
誠 佐々木
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Japan Broadcasting Corp
Original Assignee
Nippon Hoso Kyokai NHK
Japan Broadcasting Corp
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 OFDM変調信号が伝送中に発生する誤り
を、各キャリアで伝送するバイト単位で効果的に訂正す
ると共に、変復調処理をそのバイト単位で行うことを可
能とした、OFDM変調システムにおける誤り訂正方
法、および、該方法に基づいた送信装置、受信装置を提
供する。 【解決手段】 64QAM変調されたキャリアが周波数
軸上で等間隔に配置されたOFDM変調方式を想定す
る。OFDM変調のキャリア数を、訂正符号の符号長6
3バイトの整数倍(n倍)とすることにより、OFDM
信号の1シンボルで送られるデータが整数個のRS符号
で誤り保護できることから、OFDMの伝送レートと符
号化との整合性がよく、レー卜調整のためのダミーバイ
トの挿入が必要ないので、効率のよい誤り訂正符号化や
インタリーブの構成が可能となる。
(57) [Problem] To effectively correct an error generated during transmission of an OFDM modulated signal in a byte unit transmitted by each carrier, and perform a modulation / demodulation process in the byte unit. An error correction method in an OFDM modulation system, and a transmission device and a reception device based on the method are provided. An OFDM modulation method is assumed in which 64QAM-modulated carriers are arranged at regular intervals on the frequency axis. The number of carriers of the OFDM modulation is changed to the code length 6 of the correction code.
By making it an integer multiple (n times) of 3 bytes, OFDM
Since data transmitted in one symbol of a signal can be error-protected by an integer number of RS codes, the OFDM transmission rate and encoding are well matched, and there is no need to insert dummy bytes for rate adjustment. A good error correction coding and interleave configuration can be realized.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、OFDM(直交周
波数分割多重:Orthogonal Frequency DivisionMultipl
exing)変調システムにおける誤り訂正方法、および、
該方法に基づいた送信装置、受信装置に関するものであ
る。
The present invention relates to OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex).
exing) an error correction method in a modulation system, and
The present invention relates to a transmitting device and a receiving device based on the method.

【0002】さらに詳述すると、本発明は、例えばディ
ジタルテレビジョン放送、ディジタル音声放送またはデ
ィジタルテレビジョン素材伝送装置の変調方式として適
しているOFDM変調方式に係り、特に、バイト誤り訂
正符号を用いて、伝送中に発生するデータ誤りを訂正す
るのに好適な、OFDM変調システムにおける誤り訂正
方法、および、該方法に基づいた送信装置、受信装置に
関する。
More specifically, the present invention relates to an OFDM modulation method suitable as a modulation method for a digital television broadcast, a digital audio broadcast or a digital television material transmission apparatus, for example, using a byte error correction code. The present invention relates to an error correction method in an OFDM modulation system suitable for correcting a data error occurring during transmission, and a transmission device and a reception device based on the method.

【0003】[0003]

【従来の技術】OFDM変調方式は、符号化したデータ
を分割して多数の搬送波に割り当て、多重して伝送する
変調方式として知られている。
2. Description of the Related Art OFDM modulation is known as a modulation method in which coded data is divided, allocated to a large number of carriers, multiplexed and transmitted.

【0004】このOFDM変調方式を用いた信号伝送に
おいても、伝送中に発生するデータの誤りを無くすため
に、誤り訂正を行うことが必要である。
[0004] Even in signal transmission using this OFDM modulation method, it is necessary to perform error correction in order to eliminate data errors occurring during transmission.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、OFD
M変調方式における従来の誤り訂正方法では、OFDM
を行う際の各キャリアで伝送されるシンボル毎のビット
数とは無関係に、単なる伝送ビットストリームとして誤
り保護がなされているにすぎない。
SUMMARY OF THE INVENTION However, OFD
In the conventional error correction method in the M modulation scheme, OFDM is used.
Irrespective of the number of bits for each symbol transmitted on each carrier when performing the above, error protection is merely performed as a transmission bit stream.

【0006】そこで本発明の目的は、上述の点に鑑み
て、OFDM変調信号が伝送中に発生する誤りを、各キ
ャリアで伝送するバイト単位で効果的に訂正すると共
に、変復調処理をそのバイト単位で行うことを可能とし
た、OFDM変調システムにおける誤り訂正方法、およ
び、該方法に基づいた送信装置、受信装置を提供するこ
とにある。
In view of the above, it is an object of the present invention to effectively correct an error occurring during transmission of an OFDM modulated signal in units of bytes transmitted on each carrier and to perform modulation and demodulation processing in units of bytes. It is an object of the present invention to provide an error correction method in an OFDM modulation system, and a transmission device and a reception device based on the error correction method.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明では、OFDM変調システムにおいて、変
調シンボル毎に各キャリアで伝送されるデータのビット
数を、バイト誤り訂正符号におけるバイトのビット数と
一致させている。
In order to achieve the above object, according to the present invention, in an OFDM modulation system, the number of bits of data transmitted on each carrier for each modulation symbol is determined by the number of bytes in a byte error correction code. It matches the number of bits.

【0008】ここで、OFDM変調を行う際のキャリア
数を、バイト誤り訂正符号の符号長の整数倍もしくは整
数比倍とすることが可能である。
Here, the number of carriers when performing OFDM modulation can be set to an integral multiple or an integral ratio of the code length of the byte error correction code.

【0009】また、OFDM変調を行う際に、キャリア
の変調方式として複数種類の変調方式を有する場合、そ
れぞれの変調方式毎に、当該変調方式における変調シン
ボル毎の各キャリアの伝送ビット数に等しいバイトのバ
イト誤り訂正符号を用いて符号化もしくは復号を行うこ
とが可能である。この場合において、変調方式が等しい
それぞれのキャリア数を、各変調方式におけるバイト誤
り訂正符号の符号長の整数倍もしくは整数比倍とするこ
とも可能である。
In addition, when performing OFDM modulation, if there are a plurality of types of modulation schemes as a carrier modulation scheme, each modulation scheme has a byte equal to the number of transmission bits of each carrier for each modulation symbol in the modulation scheme. It is possible to perform encoding or decoding using the byte error correction code. In this case, the number of carriers having the same modulation scheme can be set to an integral multiple or an integer ratio of the code length of the byte error correction code in each modulation scheme.

【0010】さらに、OFDM変調システムにおいて、
変調シンボル毎に各キャリアで伝送されるデータのビッ
ト数をバイト単位として、所定の変復調処理を行うがで
きる。
[0010] Further, in an OFDM modulation system,
Predetermined modulation / demodulation processing can be performed using the number of bits of data transmitted on each carrier for each modulation symbol in byte units.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明の
実施の形態を詳細に説明する。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings.

【0012】(実施の形態1)本発明を適用した第1の
実施の形態として、ここでは、OFDM変調方式におけ
る各キャリアの変調方式を64QAMとし、かつ伝送デ
ータの誤り訂正符号としてRS(リードソロモン)(6
3、55)符号を用いる場合について、以下に説明して
いく。
(Embodiment 1) As a first embodiment to which the present invention is applied, here, the modulation scheme of each carrier in the OFDM modulation scheme is 64 QAM, and RS (Reed-Solomon) is used as an error correction code of transmission data. ) (6
(3, 55) The case of using a code will be described below.

【0013】図1は、64QAMで変調されたキャリア
の配置例を示す説明図、図2は本実施の形態による変復
調装置の構成例を示すブロック図、図3はインタリーブ
マトリックスの例を示す説明図である。
FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of the arrangement of carriers modulated by 64QAM, FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of a modem according to the present embodiment, and FIG. 3 is an explanatory diagram showing an example of an interleave matrix. It is.

【0014】ここで述べる実施の形態では、64QAM
が1シンボル毎に各キャリア当たり6ビットのデータを
伝送することから、その6ビットを1バイトとするバイ
ト誤り訂正符号であるRS(63、55)符号をOFD
M変調の誤り訂正に用いる場合について説明する。
In the embodiment described here, 64QAM
Transmits 6-bit data per carrier for each symbol, so that the RS (63, 55) code, which is a byte error correction code having 6 bits as 1 byte, is OFD.
A case where the present invention is used for error correction of M modulation will be described.

【0015】RS(63、55)符号は、ガロア体GF
(26 )の6ビット単位のデータを扱うバイト誤り訂正
符号のひとつであり、符号長が63バイト、そのうち情
報バイトが55バイトであって、63バイト中4バイト
の誤り訂正が可能な符号である。
The RS (63, 55) code is a Galois field GF
(2 6 ) One of the byte error correction codes for handling 6-bit data, which has a code length of 63 bytes, of which 55 information bytes are available, and is a code capable of correcting 4 bytes out of 63 bytes. is there.

【0016】いま図1に示すように、64QAM変調さ
れたキャリアが周波数軸上で等間隔に配置されたOFD
M変調方式を想定する。OFDM変調のキャリア数を、
訂正符号の符号長63バイトの整数倍(n倍)とするこ
とにより、OFDM信号の1シンボルで送られるデータ
が整数個(n個)のRS符号で誤り保護できることか
ら、OFDMの伝送レートと符号化との整合性がよく、
レー卜調整のためのダミーバイトの挿入が必要ないの
で、効率のよい誤り訂正符号化やインタリーブの構成が
可能である。
As shown in FIG. 1, OFD in which carriers subjected to 64QAM modulation are arranged at equal intervals on the frequency axis.
Assume an M modulation scheme. The number of OFDM modulation carriers is
By setting the code length of the correction code to an integral multiple (n times) of 63 bytes, data transmitted in one symbol of the OFDM signal can be error-protected by an integer (n) of RS codes. Good consistency with
Since it is not necessary to insert dummy bytes for rate adjustment, efficient error correction coding and interleaving can be realized.

【0017】同様に、OFDM変調のキャリア数を、訂
正符号の符号長63バイトの整数比倍(m2 /m1 倍)
とすることにより、OFDM信号のm1 シンボルで送ら
れるデータが整数個(m2 個)のRS符号で誤り保護で
きることから、OFDMの伝送レートと符号化との整合
性がよい。
Similarly, the number of carriers of the OFDM modulation is multiplied by an integral ratio (m 2 / m 1 times) of the code length of the correction code of 63 bytes.
And by, since the data transmitted by the m 1 symbol of the OFDM signal can be error-protected by RS code integer number (two m), good compatibility with the transmission rate and the coding of the OFDM.

【0018】次に図2を参照して、本実施の形態におけ
る変調処理および復調処理について説明する。
Next, a modulation process and a demodulation process in the present embodiment will be described with reference to FIG.

【0019】伝送する情報データ100はビットストリ
ームとして、シリアル/パラレル変換回路101に入力
され、RS符号の1バイトのビット数と等しい6ビット
単位に変換されたデータ102になる。RS(63、5
5)符号化回路103では、バイト(6ビット)単位の
入力データを55バイト毎に63バイトの符号語に符号
化したデータ104を作成する。符号化されたデータ1
04は、インタリーブ回路105に入力され、バイト単
位でインタリープがかけられたデータ106となり、O
FDM変調回路107に入力される。OFDM変調回路
107では、6ビット単位の入力データ106を、64
QAMで変調されるキャリアにバイト単位でマッピング
して変調し、OFDM変調信号108として伝送する。
The information data 100 to be transmitted is input to the serial / parallel conversion circuit 101 as a bit stream, and becomes data 102 converted into 6-bit units equal to the number of bits of one byte of the RS code. RS (63, 5
5) The encoding circuit 103 creates data 104 in which input data in bytes (6 bits) is encoded into code words of 63 bytes every 55 bytes. Encoded data 1
04 is input to the interleave circuit 105 and becomes interleaved data 106 in byte units.
The signal is input to the FDM modulation circuit 107. The OFDM modulation circuit 107 converts the input data 106 in 6-bit units into 64 bits.
It is mapped to a carrier modulated by QAM in byte units, modulated, and transmitted as an OFDM modulated signal 108.

【0020】受信側では、伝送されたOFDM変調信号
108をOFDM復調回路109で復調し、バイト(6
ビット)単位の復調データ110を得る。復調データ1
10は、デインタリーブ回路111でバイト単位でデイ
ンタリーブされ、バイトストリーム112となる。RS
符号の復号回路113で誤り訂正されたデータ114
は、パラレル/シリアル変換回路115により、ビット
ストリームの受信データ116となり、伝送が完了す
る。
On the receiving side, the transmitted OFDM modulated signal 108 is demodulated by an OFDM demodulation circuit 109, and a byte (6
The demodulated data 110 is obtained in bit) units. Demodulated data 1
10 is deinterleaved in byte units by a deinterleave circuit 111 to form a byte stream 112. RS
Data 114 error-corrected by the code decoding circuit 113
Is converted into bit stream reception data 116 by the parallel / serial conversion circuit 115, and transmission is completed.

【0021】図3は、本実施の形態におけるインタリー
ブマトリックスの一例を示す図である。すなわち、OF
DMの1シンボル分の符号化されたデータを順次横方向
に書き込み、複数シンボル分のインタリーブマトリクス
を構成し、読み出しはバイト単位で縦方向に行う形態で
ある。図1に示すように、OFDM変調のキャリア数
が、訂正符号の符号長63バイトの整数倍となっている
ことから、OFDMの伝送レートと符号化との整合性が
よく、インタリーブマトリックスの中にレート調整のた
めのダミーバイトを挿入する必要がないので、効率のよ
いインタリーブが可能である。
FIG. 3 is a diagram showing an example of the interleave matrix in the present embodiment. That is, OF
In this embodiment, encoded data for one DM symbol is sequentially written in the horizontal direction, an interleave matrix for a plurality of symbols is formed, and reading is performed in the vertical direction in byte units. As shown in FIG. 1, since the number of carriers of the OFDM modulation is an integer multiple of the code length of the correction code of 63 bytes, the consistency between the OFDM transmission rate and the coding is good and the interleave matrix contains Since there is no need to insert dummy bytes for rate adjustment, efficient interleaving is possible.

【0022】(実施の形態2)本発明を適用した第2の
実施の形態では、OFDM変調方式における各キャリア
の変調方式として、64QAMと16QAMとが混在す
る場合について示す。64QAMでは1シンボル毎に各
キャリア当たり6ビット、16QAMでは同じく4ビッ
トのデータを伝送することから、それぞれ6ビット、4
ビットを1バイトとするバイト誤り訂正符号であるRS
(63、55)符号、および、RS(15、11)符号
をOFDM変調の誤り訂正に用いる場合について説明す
る。
(Embodiment 2) In the second embodiment to which the present invention is applied, a case will be described in which 64QAM and 16QAM are mixed as a modulation method of each carrier in the OFDM modulation method. In 64QAM, 6 bits per carrier are transmitted per symbol, and in 16QAM, 4 bits of data are transmitted.
RS which is a byte error correction code having one bit as a byte
A case where the (63, 55) code and the RS (15, 11) code are used for error correction of OFDM modulation will be described.

【0023】RS(63、55)符号は、実施の形態1
と同様に、6ビット単位のデータを扱うバイト誤り訂正
符号である。また、RS(15、11)符号は、ガロア
体GF(24 )の4ビット単位のデータを扱うバイト誤
り訂正符号のひとつであり、符号長が15バイト、その
うち情報バイトが11バイトであって、15バイト中2
バイトの誤り訂正が可能な符号である。
The RS (63, 55) code is used in the first embodiment.
Similarly to the above, it is a byte error correction code that handles data in units of 6 bits. The RS (15, 11) code is one of byte error correction codes that handle 4-bit data of the Galois field GF (24), has a code length of 15 bytes, of which information bytes are 11 bytes, 2 out of 15 bytes
This code can correct byte errors.

【0024】いま図4に示すキャリア配置のように、6
4QAM変調されたキャリアと16QAMで変調された
キャリアとが周波数軸上で等間隔に配置されたOFDM
変調方式を想定する。ここでは、OFDM変調における
64QAM変調のキャリア数を訂正符号の符号長63バ
イトの整数倍(n倍)、16QAM変調のキャリア数を
訂正符号の符号長15バイトの整数倍(n′倍)とする
ことにより、OFDMの伝送レートと符号化との整合性
がよい構成となっている。
Now, as shown in FIG.
OFDM in which a carrier modulated by 4QAM and a carrier modulated by 16QAM are arranged at equal intervals on the frequency axis.
Assume a modulation scheme. Here, the number of carriers of the 64QAM modulation in the OFDM modulation is an integer multiple (n times) of the code length of the correction code of 63 bytes, and the number of carriers of the 16QAM modulation is an integer multiple (n 'times) of the code length of the correction code of 15 bytes. Thus, the configuration is such that the transmission rate of OFDM and the encoding are well matched.

【0025】同様に、64QAM変調されたキャリア数
を訂正符号の符号長63バイトの整数比倍(m2 /m1
倍)に、および/または16QAM変調されたキャリア
数を符号長15バイトの整数比倍(m′2 /m′1 倍)
とすることにより、OFDMの伝送レートと符号化との
整合性がよい構成となる。
Similarly, the number of carriers subjected to 64QAM modulation is multiplied by an integer ratio (m 2 / m 1) of the correction code having a code length of 63 bytes.
Doubled), and / or integer ratio multiple of 16QAM modulated the number of carriers code length 15 bytes (m '2 / m' 1 times)
By doing so, a configuration is achieved in which the consistency between the transmission rate of OFDM and encoding is good.

【0026】次に、図5を参照して、本実施の形態にお
ける変調処理および復調処理について説明する。
Next, the modulation processing and demodulation processing in the present embodiment will be described with reference to FIG.

【0027】OFDMの64QAMキャリアで伝送する
情報データ200は、ビットストリームとしてシリアル
/パラレル変換回路201に入力され、6ビット単位に
変換されたデータ202となる。RS(63、55)符
号化回路203では、バイト(6ビット)単位の入力デ
ータを55バイト毎に63バイトの符号語に符号化した
データ204を作成する。符号化されたデータ204
は、インタリーブ回路205において、バイト単位でイ
ンタリーブがかけられたデータ206となる。
The information data 200 transmitted by the OFDM 64QAM carrier is input to the serial / parallel conversion circuit 201 as a bit stream, and becomes data 202 converted into 6-bit units. In the RS (63, 55) encoding circuit 203, data 204 is generated by encoding input data in byte (6 bits) into 55-byte code words of 63 bytes. Encoded data 204
Is data 206 interleaved in byte units in the interleave circuit 205.

【0028】同様に、OFDMの16QAMキャリアで
伝送する情報データ207は、ビットストリームとして
シリアル/パラレル変換回路208に入力され、4ビッ
ト単位に変換されたデータ209となる。RS(15、
11)符号化回路210では、バイト(4ビット)単位
の入力データを11バイト毎に15バイトの符号語に符
号化したデータ211を作成する。符号化されたデータ
211は、インタリーブ回路212において、バイト単
位でインタリーブがかけられたデータ213となる。
Similarly, information data 207 transmitted on the 16 QAM carrier of OFDM is input to a serial / parallel conversion circuit 208 as a bit stream, and becomes data 209 converted into 4-bit units. RS (15,
11) The encoding circuit 210 creates data 211 obtained by encoding input data in units of bytes (4 bits) into codewords of 15 bytes every 11 bytes. The encoded data 211 becomes data 213 interleaved in byte units in the interleave circuit 212.

【0029】インタリーブされた64QAM用データ2
06と16QAM用データ213は、OFDM変調回路
214によって、64QAMで変調されるキャリアと1
6QAMで変調されるキャリアにそれぞれマッピングし
て変調され、OFDM変調信号215として伝送され
る。
Interleaved 64QAM data 2
06 and 16 QAM data 213 are combined with a carrier modulated by 64 QAM by an OFDM modulation circuit 214 and 1
The signals are mapped to carriers modulated by 6QAM, modulated, and transmitted as an OFDM modulated signal 215.

【0030】受信側では、伝送されたOFDM変調信号
215を、OFDM復調回路216で復調し、64QA
Mキャリアから6ビット単位の復調データ217を、1
6QAMキャリアから4ビット単位の復調データ224
をそれぞれ得る。
On the receiving side, the transmitted OFDM modulated signal 215 is demodulated by an OFDM demodulation circuit 216, and 64QA
Demodulated data 217 in 6-bit units from M carriers is
Demodulated data 224 in 4-bit units from 6QAM carrier
Respectively.

【0031】64QAMの復調データ217は、デイン
タリーブ回路218においてバイト単位でデインタリー
ブされ、バイトストリーム219となる。RS(63、
55)符号の復号回路220で誤り訂正されたデータ2
21は、パラレル/シリアル変換回路222により、ビ
ットストリームの受信データ223となる。
The 64QAM demodulated data 217 is deinterleaved in a deinterleave circuit 218 on a byte basis to form a byte stream 219. RS (63,
55) Data 2 Error-Corrected by Code Decoding Circuit 220
21 is received data 223 of a bit stream by the parallel / serial conversion circuit 222.

【0032】同様に、16QAMの復調データ224
は、デインタリーブ回路225においてバイト単位でデ
インタリーブされ、バイトストリーム226となる。R
S(15、11)符号の復号回路227で誤り訂正され
たデータ228は、パラレル/シリアル変換回路229
により、ビットストリームの受信データ230となる。
Similarly, demodulated data 224 of 16QAM
Are deinterleaved on a byte-by-byte basis in a deinterleave circuit 225 to form a byte stream 226. R
The data 228 whose error has been corrected by the S (15, 11) code decoding circuit 227 is converted into a parallel / serial conversion circuit 229.
Thereby, the received data 230 of the bit stream is obtained.

【0033】[0033]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば、O
FDM変調信号が伝送中に発生したキャリア単位のデー
タ誤りに対して、効果的な訂正が可能となる。また、イ
ンタリーブ構成が簡易化されるのみならず、各キャリア
単位で伝送するバイト単位での処理が可能となり、その
結果として、OFDM変復調装置の回路構成が簡易化さ
れる。
As described above, according to the present invention, O
Effective correction can be performed for a data error in a carrier unit generated during transmission of the FDM modulated signal. Further, not only the interleave configuration is simplified, but also processing in units of bytes transmitted on a carrier basis becomes possible, and as a result, the circuit configuration of the OFDM modem is simplified.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】実施の形態1におけるOFDM信号のキャリア
配置の一例を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing an example of an OFDM signal carrier arrangement according to Embodiment 1.

【図2】実施の形態1におけるバイト誤り訂正符号を用
いた変調装置および復調装置の構成例を示すブロック図
である。
FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a modulation device and a demodulation device using a byte error correction code according to Embodiment 1.

【図3】実施の形態1におけるインタリーブマトリック
スの一例を示す図である。
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an interleave matrix according to the first embodiment.

【図4】実施の形態2におけるOFDM信号のキャリア
配置の一例を示す図である。
FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a carrier arrangement of an OFDM signal according to the second embodiment.

【図5】実施の形態2におけるバイト誤り訂正符号を用
いた変調装置および復調装置の構成例を示すブロック図
である。
FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of a modulation device and a demodulation device using a byte error correction code according to Embodiment 2.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

100 送信データ 101 シリアル/パラレル変換回路(S/P回路) 102 S/P回路出力データ(6ビット単位) 103 RS(63、55)符号化回路 104 誤り訂正符号化データ(6ビット単位) 105 インタリーブ回路 106 インタリーブ回路出力データ(6ビット単位) 107 OFDM変調回路 108 OFDM変調信号 109 OFDM復調回路 110 OFDM復調データ(6ビット単位) 111 デインタリーブ回路 112 デインタリーブ回路出力データ(6ビット単
位) 113 RS(63、55)復号回路 114 誤り訂正後データ(6ビット単位) 115 パラレル/シリアル変換回路(P/S回路) 116 受信データ 200 64QAMキャリア用送信データ 201 シリアル/パラレル変換回路(S/P回路) 202 S/P回路出力データ(6ビット単位) 203 RS(63、55)符号化回路 204 誤り訂正符号化データ(6ビット単位) 205 インタリーブ回路 206 インタリーブ回路出力データ(6ビット単位) 207 16QAM用送信データ 208 シリアル/パラレル変換回路(S/P回路) 209 S/P回路出力データ(4ビット単位) 210 RS(15、11)符号化回路 211 誤り訂正符号化データ(4ビット単位) 212 インタリーブ回路 213 インタリーブ回路出力データ(4ビット単位) 214 OFDM変調回路 215 OFDM変調信号 216 OFDM復調回路 217 OFDM復調データ(64QAMキャリア6ビ
ット単位) 218 デインタリーブ回路 219 デインタリーブ回路出力データ(6ビット単
位) 220 RS(63、55)復号回路 221 誤り訂正後データ(6ビット単位) 222 パラレル/シリアル変換回路(P/S回路) 223 64QAMキャリア受信データ 224 OFDM復調データ(16QAMキャリア4ビ
ット単位) 225 デインタリーブ回路 226 デインタリーブ回路出力データ(4ビット単
位) 227 RS(15、11)復号回路 228 誤り訂正後データ(4ビット単位) 229 パラレル/シリアル変換回路(P/S回路) 230 16QAMキャリア受信データ
REFERENCE SIGNS LIST 100 transmission data 101 serial / parallel conversion circuit (S / P circuit) 102 S / P circuit output data (6-bit unit) 103 RS (63, 55) encoding circuit 104 error correction encoded data (6-bit unit) 105 interleave Circuit 106 Interleave circuit output data (6 bit unit) 107 OFDM modulation circuit 108 OFDM modulation signal 109 OFDM demodulation circuit 110 OFDM demodulation data (6 bit unit) 111 Deinterleave circuit 112 Deinterleave circuit output data (6 bit unit) 113 RS ( 63, 55) Decoding circuit 114 Data after error correction (in units of 6 bits) 115 Parallel / serial conversion circuit (P / S circuit) 116 Received data 200 Transmission data for 64QAM carrier 201 Serial / parallel conversion circuit (S / P circuit) ) 202 S / P circuit output data (6 bits unit) 203 RS (63, 55) coding circuit 204 Error correction coding data (6 bits unit) 205 Interleave circuit 206 Interleave circuit output data (6 bits unit) 207 16 QAM Transmission data 208 Serial / parallel conversion circuit (S / P circuit) 209 S / P circuit output data (4-bit unit) 210 RS (15,11) encoding circuit 211 Error correction encoded data (4-bit unit) 212 Interleave circuit 213 Interleave circuit output data (4 bit unit) 214 OFDM modulation circuit 215 OFDM modulation signal 216 OFDM demodulation circuit 217 OFDM demodulation data (64 QAM carrier 6 bit unit) 218 Deinterleave circuit 219 Deinterleave circuit output data (6 bit) 220) RS (63, 55) decoding circuit 221 Data after error correction (6 bits unit) 222 Parallel / serial conversion circuit (P / S circuit) 223 64 QAM carrier reception data 224 OFDM demodulation data (16 QAM carrier 4 bits unit) 225 Deinterleave circuit 226 Deinterleave circuit output data (in units of 4 bits) 227 RS (15, 11) decoding circuit 228 Error corrected data (in units of 4 bits) 229 Parallel / serial conversion circuit (P / S circuit) 230 16QAM carrier received data

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI H04N 7/24 H04N 7/13 A (72)発明者 高田 政幸 東京都世田谷区砧一丁目10番11号 日本放 送協会 放送技術研究所内 (72)発明者 上原 道宏 東京都世田谷区砧一丁目10番11号 日本放 送協会 放送技術研究所内 (72)発明者 土田 健一 東京都世田谷区砧一丁目10番11号 日本放 送協会 放送技術研究所内 (72)発明者 岡野 正寛 東京都世田谷区砧一丁目10番11号 日本放 送協会 放送技術研究所内 (72)発明者 佐々木 誠 東京都世田谷区砧一丁目10番11号 日本放 送協会 放送技術研究所内──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (51) Int.Cl. 6 Identification symbol FI H04N 7/24 H04N 7/13 A (72) Inventor Masayuki Takada 1-10-11 Kinuta, Setagaya-ku, Tokyo Japan Broadcasting Corporation Broadcasting Inside the Technical Research Institute (72) Michihiro Uehara 1-10-11 Kinuta, Setagaya-ku, Tokyo Japan Broadcasting Corporation Japan Broadcasting Research Institute (72) Inventor Kenichi Tsuchida 1-110 Kinuta, Setagaya-ku, Tokyo Japan Broadcasting Japan Broadcasting Research Institute (72) Inventor Masahiro Okano 1-10-11 Kinuta, Setagaya-ku, Tokyo Japan Broadcasting Corporation Broadcasting Research Institute (72) Inventor Makoto Sasaki 1-110, Kinuta, Setagaya-ku, Tokyo Japan Broadcasting Association Broadcasting Technology Laboratory

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 OFDM変調システムにおいて、変調シ
ンボル毎に各キャリアで伝送されるデータのビット数
を、バイト誤り訂正符号におけるバイトのビット数と一
致させることを特徴とするOFDM変調システムにおけ
る誤り訂正方法。
1. An error correction method in an OFDM modulation system, wherein the number of bits of data transmitted on each carrier for each modulation symbol matches the number of bytes of a byte in a byte error correction code. .
【請求項2】 請求項1において、OFDM変調を行う
際のキャリア数を、バイト誤り訂正符号の符号長の整数
倍もしくは整数比倍としたことを特徴とするOFDM変
調システムにおける誤り訂正方法。
2. The error correction method in an OFDM modulation system according to claim 1, wherein the number of carriers when performing OFDM modulation is set to an integral multiple or an integral ratio of the code length of the byte error correction code.
【請求項3】 請求項1において、OFDM変調を行う
際に、キャリアの変調方式として複数種類の変調方式を
有する場合、それぞれの変調方式毎に、当該変調方式に
おける変調シンボル毎の各キャリアの伝送ビット数に等
しいバイトのバイト誤り訂正符号を用いて符号化もしく
は復号を行うことを特徴とするOFDM変調システムに
おける誤り訂正方法。
3. The method according to claim 1, wherein when performing OFDM modulation, when a plurality of types of modulation schemes are used as carrier modulation schemes, transmission of each carrier is performed for each modulation scheme and for each modulation symbol in the modulation scheme. An error correction method in an OFDM modulation system, wherein encoding or decoding is performed using a byte error correction code of a byte equal to the number of bits.
【請求項4】 請求項3において、変調方式が等しいそ
れぞれのキャリア数を、各変調方式におけるバイト誤り
訂正符号の符号長の整数倍もしくは整数比倍としたこと
を特徴とするOFDM変調システムにおける誤り訂正方
法。
4. An error in an OFDM modulation system according to claim 3, wherein the number of carriers having the same modulation scheme is an integer multiple or an integer ratio of the code length of the byte error correction code in each modulation scheme. Correction method.
【請求項5】 OFDM変調システムにおいて、変調シ
ンボル毎に各キャリアで伝送されるデータのビット数を
バイト単位として、所定の変復調処理を行うことを特徴
とするOFDM変調システムにおける誤り訂正方法。
5. An error correction method in an OFDM modulation system, wherein predetermined modulation and demodulation processing is performed on a per-modulation-symbol basis by using the number of bits of data transmitted on each carrier in units of bytes for each modulation symbol.
【請求項6】 請求項1ないし請求項5のいずれかに記
載の誤り訂正方法に基づいて符号化処理を行うことを特
徴とする送信装置。
6. A transmitting apparatus for performing an encoding process based on the error correction method according to claim 1. Description:
【請求項7】 請求項1ないし請求項5のいずれかに記
載の誤り訂正方法に基づいて復号処理を行うことを特徴
とする受信装置。
7. A receiving apparatus for performing a decoding process based on the error correction method according to claim 1. Description:
JP17945897A 1997-07-04 1997-07-04 Error correction method in OFDM modulation system, and transmission device and reception device based on the method Pending JPH1127232A (en)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001099367A1 (en) * 2000-06-23 2001-12-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Adaptive modulation communication system
JP2003533939A (en) * 2000-05-19 2003-11-11 インテロン・コーポレーション Frame control encoder / decoder for reliable OFDM frame transmission
CN1310486C (en) * 2000-10-20 2007-04-11 松下电器产业株式会社 wireless communication device
JP2010539808A (en) * 2007-09-14 2010-12-16 クゥアルコム・インコーポレイテッド Beacon symbol with multiple active subcarriers for wireless communication

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