- •Модуль входной обработки
- •Структурная схема модуля входной обработки для одного входного логического потока (режимА- один plp) представлена на рис.
- •Структура заголовка вв-кадра
- •Структурная схема модуля адаптации режима для нескольких входных логических потоков
- •Структурная схема модуля адаптации потоков для нескольких каналов физического уровня (несколько plp)
- •Структурная схема модуля (bicm)
- •С хема побитового перемежения и демультиплексирования кодированных вв-кадров
- •Принцип перемежения ячеек данных внутри кодового блока
- •. Модуль генерации ofdm сигнала
- •Структурная схема модуля генерации ofdm сигнала
- •Шаблон рр1 размещения пилотных сигналов
- •. Символьное (частотное) перемежение при ofdm
Структурная схема модуля адаптации режима для нескольких входных логических потоков
Необходимость в синхронизации обусловлена тем, что обработка данных в модуляторе может вызвать различную задержку передачи информации. Применение синхронизации гарантирует постоянную скорость передачи бит и постоянную задержку времени передачи во всем тракте для любого формата входных данных. Некоторые логические входные потоки могут содержать значительное количество нулевых пакетов, введенных в поток с целью выравнивания их скорости до номинального значения. Эти пакеты устраняются из цифрового потока на передающей стороне и вновь вводятся в поток в приемнике с использованием информации об удаленных пакетах, которая передается на приемную сторону.
После адаптации режима входные потоки (PLP0…PLPN) поступают на вход диспетчера (планировщика) модуля адаптации потоков
Структурная схема модуля адаптации потоков для нескольких каналов физического уровня (несколько plp)
Задача диспетчера состоит в распределении пропускной способности системы DVB-T2 (например, несущих и символов OFDM,образующих частотно-временной ресурс кадра) между входными логическими потоками (PLP). Информация о местоположении потоков внутри итогового кадра системы DVB-T2 отображается в данных динамической сигнализации L1, в которых указывается на каких несущих OFDM-символов кадра размещаются конкретные входные потоки. Для этого в процессе адаптации диспетчер компонует ячейки каждого входного потока физического уровня PLP и данные сигнализации в массивы, соответствующие OFDM- символам. Для каждого выходного кадра системы и каждого входного PLP диспетчер готовит данные для формирования динамической сигнализации L1, которые обеспечивают декодирование и доступ к отдельным физическим каналам (PLP) на приемной стороне.
Модуль кодирования, перемежения бит и модуляции
Сформированные в виде потоковых кадров (ВВ-кадров) данные поступают на вход модуля кодирования, перемежения бит и модуляции - BICM (Bit Interleaved Coding and Modulation) .
Структурная схема модуля (bicm)
В каждом канале физического уровня этого модуля (в каждом PLP) последовательно производятся операции внешнего (BCH) и внутреннего (LDPC) кодирования, перемежения бит, формирования модуляционных символов (ячеек) и их перемежение, временное перемежение (интерливинг). В состав модуля BICM входят блоки сигнализации, обеспечивающие прием, декодирование и доступ к магистральным физическим каналам (отдельным PLP).
Каждый из входных потоков (PLP0…PLPN) модуля состоит из немодулированных базовых ВВ-кадров ,которые после каскадного кодирования преобразуются в кодированные кадры
.
Полная длина кодового слова ВВ - кадра с наложенным помехозащитным кодированием составляет 64800 битов. Доля контрольных битов помехозащитных кодов БЧХ+LDPC может изменяться от 15% до 50%. В качестве опции допускается более короткий вариант базового кадра длиной в 16200 битов
Выходной поток кодера LDPC подвергается блочному побитовому перемежению в рамках кодированного ВВ-кадра размером 64800 битов, после чего формируются модуляционные символы. Принцип построения побитового перемежителя кодированных ВВ-кадров с последующим демультиплексированием его выходных данных показан на рис.
