分支(即步驟S501與步驟S503)分別對此編碼序列進行解 擾與度量值運算,W分別產(chǎn)生相對應(yīng)的第一與第二運算值〇Pc、〇Pi。換句話說,步驟S501與 步驟S503的順序可W是同步進行,或者是可W互相調(diào)換,總之,本發(fā)明并不W此為限制。
[0036] 接著,在步驟S505中,接收裝置將進一步針對第一與第二運算值0P。、OPi作比較, W判斷出當(dāng)前第二類型帖所采用的解擾序列是哪一種,也就是說選取出接收到的此編碼序 列的第二度量值M"。舉例來說,在步驟S505中,接收裝置可將第一運算值0P。與第二運算 值OPi作大小比較,判斷第一運算值OP。是否大于第二運算值OP 1,若是第一運算值0P。大于 第二運算值OPi,則表示接收裝置可選取出第一運算值OP。作為第二度量值M "。相反地,若 是第一運算值0P。并不大于第二運算值OP 1,則表示接收裝置可選取出第二運算值OPi作為 第二度量值Mfm。值得注意的是,上述采用選取出第二度量值M"的方式在此僅是用W舉例, 并非用W限制本發(fā)明。
[0037] 更進一步來說,如前面所述,若在為第一類型帖的情況下,此DVB-S2X系統(tǒng)中的物 理層信令碼的8個位bn-b,,會產(chǎn)生總長度為154個符號的編碼序列[XI,Xi,而,而,......,町 5, X75, x?,Xj。對此,可W發(fā)現(xiàn),此物理層信令碼與卷積碼進行編碼的過程中,此編碼序列[Xi ,Xi, X2, X2,......,町5,町5,町(3,町(3]的各符號的排列順序是有一定的特性規(guī)律。簡單來說,此 編碼序列[XI,Xl,而,而,......,X75,X75,X?,xJ中各符號具有兩兩重復(fù)的排列特性。因此, 根據(jù)上述的特性規(guī)律作為已知信息,并且通過現(xiàn)有技術(shù),本技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員應(yīng)可歸 納出幾種第一度量值運算的具體實現(xiàn)方式。W下將詳述第一度量值運算的其中一種詳細實 現(xiàn)方式,其并非用W限制本發(fā)明。對此,可將產(chǎn)生第一度量值M。的運算方程式表示如下。
方程式(1)
[0039] 其中,U (i)表示基于卷積碼編碼運算對所接收到的編碼序列進行解擾后的各符號 的符號值,且N。為Kl。
[0040] 具體來說,將基于卷積碼編碼運算所進行解擾后的Kl個符號的編碼序列,不重復(fù) 且依次的兩兩一組作自相關(guān)運算,并且將各組自相關(guān)運算的結(jié)果相加。接著,對相加的結(jié)果 進行平均值運算,并且對平均值運算的結(jié)果取絕對值平方,借此獲得第一度量值M。。對此, 本發(fā)明實施例的進行第一度量值運算的主要精神在于,對接收到的編碼序列再經(jīng)由解擾后 的各符號分析出是否仍具有兩兩重復(fù)的排列特性,并且根據(jù)分析出的兩兩重復(fù)排列特性, 來量化獲得出第一度量值M。作為判斷因子。
[0041] 另外一方面,如前面所述,若在為第二類型帖的情況下,此DVB-S2X系統(tǒng)中的物理 層信令碼的8個位bn-b,,會產(chǎn)生總長度為64個符號的編碼序列[yi,yi,72, 72,…… 31,732, y32]或編碼序列[>'1,知扔,於,......,>'31,y31,y32,y3;J。對此,可W發(fā)現(xiàn),不論產(chǎn)生出的編碼 序列為切,Yi, 72, 72,......,731,731,732, y32],又或者為1_祝,>'1〇'_.;1'!,,.,.…,3?,捉駐,>';孩 j,其 各符號的排列順序仍具有一定的特性規(guī)律。再者,在第二類型帖中的物理層信令碼主要經(jīng) 由特定矩陣GS2X來進行編碼運算,且此特定矩陣GS2X本質(zhì)上可W看作為一個經(jīng)特殊處理 的雷德穆勒碼,其中由于熟知的雷德穆勒碼在結(jié)構(gòu)上有一定的特性規(guī)律。因此,根據(jù)上述的 特性規(guī)律作為已知信息,并且通過現(xiàn)有技術(shù),本技術(shù)領(lǐng)域中普通技術(shù)人員應(yīng)可歸納出幾種 第二度量值運算的具體實現(xiàn)方式。
[0042] 請同時再次參考圖5,由于編碼序列切,yi, 72, 72,......,Ysi, Ysi, 732, 732]與編碼 序列[>i,.Vi,乃,托,...…,>'.;1,化,化,於J,分別具有相對應(yīng)的解擾序列。因此,在步驟S501與步 驟S503中,基于第一與第二解擾序列,分別對接收到的編碼序列進行解擾,其簡化的方程 式可W表示如下。 陽043] c〇(i) = r(i)w〇(i), i = 0, I, 2,. . . , N"-l
[0044] C I ( i ) = r ( i ) W I ( i ) , i = 0, I, 2, . . . , 方程式(2) W45] 其中,r(i)表示所接收到的編碼序列的各符號值,we(i)表示物理層信令碼中最高 有效位b,的位值為0時對應(yīng)的第一解擾序列,而W 1 (i)表示物理層信令碼中最高有效位b, 的位值為1時對應(yīng)的第二解擾序列,且N"為K2。因此,CuW表示為基于第一解擾序列對 所接收到的編碼序列進行解擾后的各符號的符號值,而Cl (i)表示基于第二解擾序列對所 接收到的編碼序列進行解擾后的各符號的符號值。
[0046] 接著,W下將詳述出第二度量值運算的其中一種詳細實現(xiàn)方式,其并非用W限制 本發(fā)明。對此,可W將在步驟S501與步驟S503中進行第二度量值運算W產(chǎn)生第一與第二 運算值0P。、OPi的運算方程式表示如下。
方程式(3)
[0048]其中,L = Io拓 N",i = 0, 1,2,.......,L-1 且 j = 0, 1。
方程式(4)
[(X)加]其中,p,qG Z 且 P 聲 q,Z= (1,2,3,......,L_1}。
[0051] 因此,在步驟S505中進行比較第一運算值OP。與第二運算值OP iW借此確定第二 度量值M"的運算方程式,可簡化表示如下。
方程式巧)
[0053] 具體來說,將解擾后的K2個符號的編碼序列W 2的幕分組,其中對奇數(shù)組的符號 值取共輛,并且乘W相對應(yīng)的偶數(shù)組的符號值。接著,將各組相乘的結(jié)果相加,并且進行平 均值運算,再對平均值運算的結(jié)果取絕對值平方,借此獲得一個R,(P)的值。換句話說,也 就是進行方程式(3)的運算。
[0054] 接著,將同樣解擾后的K2個符號的編碼序列W 2的幕分組,然而不同于前一次的 分組方式,重復(fù)再進行一次方程式(3)的運算,借此獲得一個R,(q)的值。 陽化5] 將進行兩次方程式(3)的運算結(jié)果相加,并且進行平均值運算,也就是表示為 化(P) +R, (q)) /2,即可借此獲得第二度量值心。值得注意的是,如前面所述,由于在第二類 型帖的情況下,物理層信令碼的編碼過程中分別具有不同的第一與第二解擾序列。
[0056] 因此,根據(jù)上述的方程式,本技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員應(yīng)可歸納出基于第一與第二 解擾序列解擾后的編碼序列,在分別進行第二度量值運算后所產(chǎn)生的結(jié)果,應(yīng)分別為第一 與第二運算值0P。、OPi,也就是分別為(Ro(P)+R〇(q))/2與(Ri(P)+Ri (q))/2。對此,接收裝 置則進一步地跟據(jù)第一運算值0P。與第二運算值OP 1的比較結(jié)果確定第二度量值M "。
[0057] 綜上所述,本發(fā)明實施例所提供的帖類型的識別方法,利用不同帖類型的物理層 信令碼的編碼特性,進而快速且精確地識別出傳輸系統(tǒng)當(dāng)前的帖類型,從而降低帖類型識 別的運算時間與運算量,并且相對地有助于提升物理層信令碼的譯碼性能。
[0058] 為了更進一步說明關(guān)于帖類型的識別方法的運作流程,本發(fā)明進一步提供其識別 裝置的一種實施方式。請參考圖6,圖6是本發(fā)明實施例所提供的帖類型的識別裝置的功能 方塊示意圖。然而,下述的識別裝置6僅是上述方法的其中一種實現(xiàn)方式,其并非用于限制 本發(fā)明。
[0059] 所述的識別裝置6用于識別出傳輸系統(tǒng)中的帖類型,其中,此傳輸系統(tǒng)中所支持 的帖類型共區(qū)分有兩種,分別為第一類型帖W及第二類型帖,第一類型帖的物理層信令碼 使用第一編碼運算W產(chǎn)生具有M個符號的編碼序列,而第二類型帖的物理層信令碼則使用 第二編碼運算W產(chǎn)生具有N個符號的編碼序列。所述的識別裝置6可包括一個或多個電路, 用于組成接收模塊61、第一度量值運算模塊63、第二度量值運算模塊65 W及處理模塊67。 上述各組件可通過純硬件電路