[发明专利]用于提供不同数据损失保护的方法和系统无效
申请号: | 200880104910.7 | 申请日: | 2008-08-27 |
公开(公告)号: | CN101796758A | 公开(公告)日: | 2010-08-04 |
发明(设计)人: | 吴镇宇;吉尔·麦克唐纳德·伯恩斯;艾伦·杰伊·斯坦 | 申请(专利权)人: | 汤姆逊许可证公司 |
主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00 |
代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 | 代理人: | 宋鹤;南霆 |
地址: | 法国布洛尼*** | 国省代码: | 法国;FR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 提供 不同 数据 损失 保护 方法 系统 | ||
相关申请的交叉引用
本申请要求2007年8月30日提交的美国临时申请序列号60/966,791的优先权。
技术领域
本发明涉及数据传输系统。更具体地,本发明涉及利用以DVB-H格式编码的数据帧格式,并且通过前向纠错(FEC)技术来接收不等差错保护(UEP)的数据传输系统。
背景技术
由于传输期间引入的通道缺陷,通过DVB-H系统递送的用户数据遭受损失。链路层,前向纠错(MPE-FEC)是DVB-H中的提供针对数据损失的差错保护的模块。用户数据通常在重要性或差错敏感度上表现出不同,这意味着应用不同强度的差错保护可能是有好处的。然而,MPE-FEC对于每个时间片(time slice)仅可提供相等差错保护,如标准中所规定的。结果,当MPE-FEC中的FEC解码失败时,不加区别地丢失用户数据。这可造成DVB-H服务,例如视频和音频流播的服务质量(QoS)的显著降低。
参考图1,示出了已知的DVB-H系统。如本领域技术人员所理解的,系统包括接收IP数据报的发送器端10和输出IP数据报的接收器端20。图1的系统一般地处理MPE-FEC帧,该帧的结构在图2中示意性地示出。图3一般地示出了MPE和MPE-FEC帧格式。如在DVB-H标准中所规定并且如在下面相关于图1、2、和3所描述,对于来自每个时间片的IP数据报,如果使用MPE-FEC则由其采取以下操作。
在发送器端10,IP封装器30将时间片的IP数据报载入MPE-FEC模块34内部的MPE-FEC帧32以用于李德所罗门(RS)编码36。在构造ADT(应用数据表格)期间,将IP数据报垂直地以列的方式从左到右引入到表格内,如图2中所示。如果IP数据报没有正好在列的底部结束,则下一个IP数据报完成该列并且开始从顶部到底部填充ADT中的下一列。如果时间片的IP数据报没有正好填满ADT,则表格中的剩余字节用零来填塞。一旦填满了ADT,跨越ADT的列将RS(255,191)编码以行的方式应用。对于ADT的每一行,生成64RS奇偶校验符号来填充RSDT(李德所罗门数据表格)中的对应行。对应的RS码率是0.75,没有填塞或打孔(puncture)。
在构造了ADT和RSDT两者之后,将MPE-FEC帧中的数据分组化(packetize)并且转发到MUX 40和DVB-T调制器50。具体而言,来自ADT的每个数据报封装到MPE片段内,并且来自RSDT每列的数据封装到MPE-FEC片段内。两种片段头部包含指定为“MAC 1”-“MAC 4”的4字节实时参数字段。字段包括12比特的开始地址,其按照字节数量记录了对应的IP数据报或RS数据列相关于表格的左上角的起始位置。字段还包括1比特的标志以表示表格的末端和帧的末端,以及18比特的delta_t参数以表示相同ES的下一突发(burst)的开始时间。在MPE-FEC片段的头部,存在指定为“填塞列”的1字节字段,并且它用于表示ADT中完全填塞列的数量。调制器50的输出被输出到通道60,如常规所知道的。
在接收器端20,通道由解调器70解调,并且IP解封装器80随后通过校验每个片段末端处的CRC32字段来丢弃未正确接收的时间片的任何片段。它然后将剩余的片段载入MPE-FEC帧内以用于MPE-FEC解码。MPE-FEC帧初始对于它的每个字节位置被标记为“不可靠”。使用片段头部中记录的开始地址,IP解封装器80能够将每个片段引入到帧中的正确位置,并且将片段所占据的位置标记为“可靠”。当载入MPE-FEC片段时,IP解封装器从它的片段头部中的“填塞列”字段检索填塞信息,并且将ADT中的对应列标记为“可靠”。如果ADT中的最后的MPE片段被正确地接收,如它的头部中的表格末端标志所表示的那样,则来自该片段的来自最后列的未占据字节位置标记为“可靠”。在完成该过程之后,除了上述的最后的MPE片段的情况以外,在帧中标记为“不可靠”的所有字节位置对应于丢失的片段。
如果存在任何MPE片段损失,则IP解封装器80跨越帧的所有列以行的方式执行基于删去的RS(255,191)解码82。使用标记的帧,RS解码器知道在每个码字(帧中的行)中哪些位置正确并且哪些位置是删去部分,并且能够在它的解码中恢复多达每行64个缺少的字节。如果缺少字节的数量多于RS解码器可恢复的,则它停止解码并且不改变行。在对于每行应用RS解码之后,IP解封装器通过校验MPE片段中的CRC32字段仅仅输出ADT中的正确IP数据报。
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