BR112019015870A2 - sistema de difusão - Google Patents

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Hirai Minoru
Hotaka Tomoaki
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Nec Corp
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Abstract

a presente invenção refere-se a proporcionar um sistema de difusão terrestre, que possa coexistir com difusão de televisão digital terrestre. uma unidade de entrada (21) recebe a entrada de dados de reprodução de imagem de qualidade convencional, adaptados para difusão de televisão digital terrestre, e dados de reprodução de imagem de alta qualidade. uma unidade de combinação (22) combina os dados de reprodução de imagem de qualidade convencional e os dados de reprodução de imagem de alta qualidade. uma unidade de configuração de dados (23), com base nos dados combinados obtidos por combinação de dados de reprodução de imagem de qualidade convencional e dados de reprodução de imagem de alta qualidade, por meio da unidade de combinação (22), gera dados para uma transmissão de antena polarizada e dados para outra transmissão de antena polarizada.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para SISTEMA DE DIFUSÃO.
CAMPO TÉCNICO [0001] A presente invenção refere-se a um sistema de difusão. TÉCNICA ANTECEDENTE [0002] A difusão de televisão digital terrestre é executada e um receptor é capaz de reproduzir uma imagem de alta qualidade, em comparação com a difusão de televisão analógica terrestre [0003] A PTL 1 descreve um sistema de difusão de televisão, que emprega transmissão de entradas múltiplas e saídas múltiplas (MIMO) de polarização, e que é configurado para transmitir dados para um dispositivo receptor móvel por um dos sinais de polarização, e transmitir dados para um dispositivo receptor de ambos os sinais de polarização.
[0004] A NPL 1 descreve um método de transmissão para difusão de televisão digital terrestre. A seguir, a difusão de televisão digital terrestre, com base no método descrito na NPL 1, é também referida como uma difusão de televisão digital terrestre atual.
LISTA DE CITAÇÃO
LITERATURA DE PATENTE [0005] [PTL 1] Publicação do Pedido de Patente Japonesa Não Examinado de N° 2016-76789
LITERATURA DE NÃO PATENTE [NPL 1] Transmission system for terrestrial digital television broadcasting ARIB STD-B31 ver. 2.2, [on-line], março de 2014, Association of Radio Industries and Businesses, [buscada em 2 de fevereiro de 2018], Internet <URL:https://www2.arib.or.jp/kikaku_download/cgi-bin/ index_dl.php?sno=STD-B31-2.2>
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
PROBLEMA TÉCNICO
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2/42 [0006] De qualquer forma, um receptor é necessário para reproduzir uma imagem de melhor qualidade, em comparação com uma qualidade de imagem sendo habilitada a ser reproduzida por difusão de televisão digital terrestre atual. Em outras palavras, proporcionando-se uma nova difusão terrestre (também referida como uma difusão terrestre diferente), na qual um receptor é capaz de reproduzir uma imagem de melhor qualidade é necessário. Ainda mais, é desejável que a difusão terrestre nova coexista com a difusão de televisão digital terrestre atual.
[0007] Notar que, no sistema de difusão de televisão descrito na PTL 1, considera-se que a difusão de televisão digital terrestre atual e a difusão na qual uma quantidade de dados de transmissão é pequena, em comparação com a difusão atual, em outras palavras, difusão tendo uma qualidade de imagem inferior à qualidade de imagem da difusão atual, são executadas. Em vista do que foi mencionado acima, um objeto da presente invenção é proporcionar um sistema de difusão para uma difusão terrestre nova, que possa coexistir com a difusão de televisão digital terrestre, e possa reproduzir uma melhor qualidade de imagem, em comparação com a difusão de televisão digital terrestre. SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA [0008] Um sistema de transmissão de difusão, de acordo com a presente invenção, compreende: meios de entrada para introduzir dados para reprodução de imagem de qualidade comum, de acordo com a difusão de televisão digital terrestre, e dados para reprodução de imagem de alta qualidade; meios combinatórios para combinar os dados para reprodução de imagem de qualidade comum e os dados para reprodução de imagem de alta qualidade; e meios de configuração de dados para gerar dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, com base nos dados combinados obtidos por combinação dos dados
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3/42 para reprodução de imagem de qualidade comum e os dados para reprodução de imagem de alta qualidade pelos meios combinatórios. [0009] Um sistema de recepção de difusão, de acordo com a presente invenção, compreende: meios de recepção para reproduzir dados para reprodução de imagem de qualidade comum e dados para reprodução de imagem de alta qualidade, com base em dados recebidos por meio de uma das antenas polarizadas e dados recebidos por outra das antenas polarizadas, os dados sendo transmitidos por um sistema de transmissão de difusão compreendendo: meios de entrada para introduzir dados para a reprodução de imagem de qualidade comum, de acordo com a difusão de televisão digital terrestre, e dados para reprodução de imagem de alta qualidade; meios combinatórios para combinar os dados para a reprodução de imagem de qualidade comum e os dados para a reprodução de imagem de alta qualidade; e meios de configuração de dados para gerar dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, com base nos dados combinados obtidos por combinação dos dados para reprodução de imagem de qualidade comum e dos dados para reprodução de imagem de alta qualidade pelos meios combinatórios.
[0010] Um sistema de transmissão e recepção de difusão, de acordo com a presente invenção, compreende: o sistema de transmissão de difusão de acordo com qualquer um dos aspectos; e o sistema de recepção de difusão de acordo com qualquer um dos aspectos. [0011] Um método de transmissão de difusão, de acordo com a presente invenção, compreende: uma etapa de entrada de introdução de dados para reprodução de imagem de qualidade comum, de acordo com a difusão de televisão digital terrestre, e dados para reprodução de imagem de alta qualidade; uma etapa combinatória de combinação dos dados para a reprodução de imagem de qualidade comum e os
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4/42 dados para a reprodução de imagem de alta qualidade; e uma etapa de configuração de dados de gerar dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, com base nos dados combinados obtidos por combinação dos dados para reprodução de imagem de qualidade comum e dos dados para reprodução de imagem de alta qualidade na etapa de combinação.
[0012] Um meio de armazenamento para armazenar um programa de transmissão de difusão, de acordo com a presente invenção, faz com que um computador execute: processamento de introdução para introduzir dados para reprodução de imagem de qualidade comum, de acordo com difusão de televisão digital terrestre, e dados para reprodução de imagem de alta qualidade; processamento de combinação para combinar dados para reprodução de imagem de qualidade comum e dados para reprodução de imagem de alta qualidade; e processamento de configuração de dados para gerar dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, com base nos dados combinados obtidos para reprodução de imagem de qualidade comum e dados para reprodução de imagem de alta qualidade no processamento combinatório.
EFEITOS VANTAJOSOS DA INVENÇÃO [0013] De acordo com a presente invenção, é possível proporcionar um novo sistema de difusão terrestre que possa coexistir com a difusão de televisão digital terrestre.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0014] A Figura 1 é um diagrama de blocos ilustrando uma configuração exemplificativa de um sistema de difusão de acordo com uma primeira concretização exemplificativa.
[0015] A Figura 2 é um diagrama de blocos ilustrando uma confi
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5/42 guração exemplificativa de uma unidade de modulação de acordo com uma primeira concretização exemplificativa.
[0016] A Figura 3 é um diagrama de blocos ilustrando uma configuração exemplificativa da unidade de modulação de acordo com uma primeira concretização exemplificativa.
[0017] A Figura 4 é um diagrama de blocos ilustrando uma configuração exemplificativa da unidade de modulação de acordo com uma primeira concretização exemplificativa.
[0018] A Figura 5 é um diagrama explicativo ilustrando um exemplo de um método de transmissão.
[0019] A Figura 6 é um diagrama de blocos ilustrando uma configuração de uma unidade de desmodulação de acordo com a primeira concretização exemplificativa.
[0020] A Figura 7 é um diagrama de blocos ilustrando uma configuração da unidade de desmodulação de acordo com a primeira concretização exemplificativa.
[0021] A Figura 8 é um diagrama de blocos ilustrando uma configuração da unidade de desmodulação de acordo com a primeira concretização exemplificativa.
[0022] A Figura 9 é um diagrama de blocos ilustrando uma configuração da unidade de desmodulação de acordo com a primeira concretização exemplificativa.
[0023] A Figura 10 é um fluxograma ilustrando uma operação da unidade de modulação de acordo com a primeira concretização exemplificativa.
[0024] A Figura 11 é um diagrama explicativo ilustrando um exemplo de parâmetros de acordo com vários segmentos, que vão ser usados por uma hierarquia B, e um método de modulação de um sinal 4K.
[0025] A Figura 12 é um diagrama de blocos ilustrando uma configuração exemplificativa de um sistema de transmissão de difusão, de
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6/42 acordo com uma segunda concretização exemplificativa.
CONCRETIZAÇÃO EXEMPLIFICATIVA
PRIMEIRA CONCRETIZAÇÃO EXEMPLIFICATIVA [0026] Um sistema de difusão, de acordo com uma primeira concretização exemplificativa da presente invenção, é descrito com referência aos desenhos. A Figura 1 é um diagrama de blocos ilustrando uma configuração exemplificativa de um sistema de difusão 100, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção.
[0027] Como ilustrado na Figura 1, o sistema de difusão 100, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção, inclui uma unidade de transmissão 200 e uma unidade de recepção 400.
[0028] A unidade de transmissão 200 é conectada às antenas 501 e 502. Ainda mais, uma unidade de recepção 300 é conectada a uma antena 601 por um distribuidor 700. A unidade de recepção 400 é conectada a uma antena 602 e à antena 601 por meio de um distribuidor 700.
[0029] Uma entrada de sinal para as antenas 501 e 502 pela unidade de transmissão 200 é convertida em uma onda eletromagnética, e a onda eletromagnética é irradiada pelas antenas 501 e 502. Ainda mais, a onda eletromagnética é recebida e convertida em um sinal de recepção pelas antenas 601 e 602, e o sinal de recepção, após conversão, é introduzido nas unidades de recepção 300 e 400.
[0030] Notar que o distribuidor 700 introduz, na unidade de recepção 300 e na unidade de recepção 400, o sinal de recepção recebido pela antena 601 e convertido em um sinal. Ainda mais, no presente exemplo, considera-se que as antenas 501 e 601 são antenas para polarização horizontal, e as antenas 502 e 602 são antenas para polarização vertical.
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7/42 [0031] Ainda mais, a unidade de transmissão 200 e a unidade de recepção 400 podem ser implementadas por um computador montado com um ou vários circuitos, tal como uma unidade de processamento central (CPU), que executa, por exemplo, o processamento de acordo com o programa de controle. Especificamente, por exemplo, um software para implementar todas as operações descritas abaixo é implantado na unidade de transmissão 200 e n a unidade de recepção 400. Ainda mais, a unidade de transmissão 200 e a unidade de recepção 400 podem ser configuradas de um modo tal que todas as operações descritas abaixo são implementadas por execução de processamento de acordo com o programa de controle do software.
[0032] Ainda mais, a unidade de recepção 300 é, por exemplo, um receptor de televisão, capaz de reproduzir um vídeo de acordo com um sinal de recepção de entrada, com base em um método de transmissão para difusão de televisão digital terrestre atual.
[0033] A seguir, uma configuração da unidade de transmissão 200 é descrita com referência a um desenho. Como ilustrado na Figura 1, a unidade de transmissão 200, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção, inclui uma unidade de codificação 210, uma unidade de multiplexação 220, uma unidade de modulação 230, uma primeira unidade de amplificação 240 e uma segunda unidade de amplificação 250.
[0034] A unidade de codificação 210 inclui um primeiro codificador 211, um segundo codificador 212 e um terceiro codificador 213.
[0035] Um sinal 2K é introduzido no primeiro codificador 211 e no segundo codificador 212. Notar que 2K é um nome genérico de um vídeo no qual a resolução da tela fica cerca de 2.000 em largura x 1.000 em altura. Portanto, no exemplo ilustrado na Figura 1, um sinal associado com 2K (a seguir, também referido como um sinal 2K) é introduzido no primeiro codificador 211 e no segundo codificador 212.
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Notar que a resolução de tela de 2K é, por exemplo, 2.048 em largura x 1.080 em altura, 1.920 em largura x 1.080 em altura, 2.048 em largura x 1.152 em altura, 2.560 em largura x 1.600 em altura, 1.440 em largura x 1.080 em altura, ou assemelhados.
[0036] Ainda mais, o primeiro codificador 211 aplica processamento de codificação, com base em H.264, ao sinal 2K de entrada. Além do mais, o primeiro codificador 211 introduz o sinal 2K, após processamento de codificação na unidade de multiplexação 220. Notar que o primeiro codificador 211 é preparado para proporcionar um serviço de recepção parcial de um segmento para um telefone móvel / terminal móvel (também referido como um serviço de recepção móvel, a seguir, também referido como um segmento). Em vista do que foi mencionado acima, o sinal 2K, após processamento de codificação baseado em H.264, pelo primeiro codificador 211, é também referido como um sinal de um segmento.
[0037] Ainda mais, o segundo codificador 212 aplica processamento de codificação baseado em grupo especialista em imagens móveis (MPEG-2), no sinal 2K de entrada. Além do mais, o segundo codificador 212 introduz o sinal 2K após processamento de codificação baseado em MPEG-2 na unidade de multiplexação 220.
[0038] A unidade de multiplexação 220 multiplexa a entrada de sinal de um segmento pelo primeiro codificador 211 e a entrada de sinal 2K pelo segundo codificador 212 entre eles. Ainda mais, a unidade de multiplexação 220 introduz um sinal multiplexado, que é o sinal após multiplexação, na unidade de modulação 230.
[0039] Ainda mais, um sinal 4K é introduzido no terceiro codificador 213. Notar que 4K é um nome genérico de um vídeo, no qual a resolução de tela se torna cerca de 4.000 em largura x 2.000 em altura. Portanto, no exemplo ilustrado na Figura 1, um sinal associado com 4K (a seguir, também referido como um sinal 4K) é introduzido no ter
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9/42 ceiro codificador 213. Notar que a resolução de tela de 4K é, por exemplo, 4.096 em largura x 2.160 em altura, 3.840 em largura x 2.160 em altura, 4.096 em largura x 2.304 em altura, 4.096 em largura x 2.048 em altura, ou assemelhados.
[0040] Ainda mais, o terceiro codificador 213 aplica processamento de codificação baseado em H.265 ao sinal 4K de entrada. Além do mais, o terceiro codificador 213 introduz o sinal 4K, após processamento de codificação baseado em H.265, à unidade de modulação 230.
[0041] Notar que qualquer um do sinal de um segmento, do sinal 2K e do sinal 4K é uma corrente de transporte (TS).
[0042] A unidade de modulação 230 aplica processamento de codificação em rota de transmissão ao sinal de um segmento de entrada, um sinal 2K e um sinal 4K, e gera um primeiro sinal de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) e um segundo sinal de OFDM. O processamento de codificação em rota de transmissão vai ser descrito posteriormente no presente relatório descritivo.
[0043] A unidade de modulação 230 introduz o primeiro sinal de OFDM gerado à primeira unidade de amplificação 240. Ainda mais, a unidade de modulação 230 introduz o segundo sinal de OFDM à segunda unidade de amplificação 250.
[0044] Notar que a antena 501, para polarização horizontal, é conectada à primeira unidade de amplificação 240. A primeira unidade de amplificação 240 amplifica o primeiro sinal de OFDM, introduzido pela unidade de modulação 230 a uma taxa de amplificação predeterminada. Ainda mais, a primeira unidade de amplificação 240 introduz o primeiro sinal de OFDM, após amplificação, na antena 501.
[0045] O primeiro sinal de OFDM, amplificado pela primeira unidade de amplificação 240, é convertido em uma onda eletromagnética pela antena 501 e irradiado em polarização horizontal.
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10/42 [0046] Ainda mais, a antena 502, para polarização vertical, é conectada à segunda unidade de amplificação 250. A segunda unidade de amplificação 250 amplifica o segundo sinal de OFDM, introduzido pela unidade de modulação 230 a uma taxa de amplificação predeterminada. Ainda mais, a segunda unidade de amplificação 250 introduz o segundo sinal de OFDM, após amplificação, na antena 502.
[0047] O segundo sinal de OFDM, amplificado pela segunda unidade de amplificação 250, é convertido em uma onda eletromagnética pela antena 502 e é irradiado em polarização vertical.
[0048] A seguir, uma configuração da unidade de recepção 400 é descrita com referência a um desenho. Como ilustrado na Figura 1, a unidade de recepção 400, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção, inclui uma primeira unidade de processamento de recepção 410, uma segunda unidade de processamento de recepção 420, uma unidade de desmodulação 430 e uma unidade de decodificação 440.
[0049] A antena 601, para polarização horizontal, é conectada à primeira unidade de processamento de recepção 410 pelo distribuidor 700. Ainda mais, a onda eletromagnética, irradiada pelas antenas 501 e 502 e recebida pela antena 601, é convertida em um sinal de recepção, e introduzida na primeira unidade de processamento de recepção 410.
[0050] Ainda mais, a antena 602, para polarização vertical, é conectada à segunda unidade de processamento de recepção 420. Além do mais, a onda eletromagnética, irradiada pelas antenas 501 e 502 e recebida pela antena 602, é convertida em um sinal de recepção e introduzida na segunda unidade de processamento de recepção 420.
[0051] Ambas a primeira unidade de processamento de recepção 410 e a segunda unidade de processamento de recepção 420 aplicam, ao sinal de recepção, um processamento predeterminado, tal como o
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11/42 processamento de amplificação do sinal de recepção, ou o processamento de conversão de uma frequência do sinal de recepção em uma faixa de base sendo uma frequência na qual o processamento na unidade de desmodulação 430, sendo um meio de processamento em outro estágio superior, é habilitado.
[0052] Ainda mais, a primeira unidade de processamento de recepção 410 introduz, na unidade de desmodulação 430, o sinal de recepção ao qual o processamento predeterminado é aplicado. Além do mais, a segunda unidade de processamento de recepção 420 introduz, na unidade de desmodulação 430, o sinal de recepção no qual o processamento predeterminado é aplicado.
[0053] A unidade de desmodulação 430 aplica, no sinal de recepção introduzido, processamento de desmodulação de acordo com o processamento de codificação em rota de transmissão, que é aplicado ao sinal de um segmento, o sinal 2K, e o sinal 4K pela unidade de modulação 230 da unidade de transmissão 200, e gera um sinal de TS. Ainda mais, a unidade de desmodulação 430 introduz o sinal de TS gerado na unidade de decodificação 440. Notar que o processamento de desmodulação, na unidade de desmodulação 430, é executado pelas unidades na unidade de desmodulação 430, que vão ser descritas posteriormente no presente relatório descritivo.
[0054] A unidade de decodificação 440 tem uma função de propiciar a geração de um sinal de vídeo por aplicação de um processamento de decodificação predeterminado ao sinal de TS de entrada.
[0055] Por exemplo, considera-se que a unidade de decodificação 440 é capaz de gerar um sinal de vídeo, com base em um sinal 4K, por aplicação de um processamento de decodificação, baseado em H.265, no sinal de TS de entrada. Então, a unidade de decodificação 440 é capaz de transmitir o sinal de vídeo gerado. Ainda mais, o sinal de vídeo transmitido é introduzido em um aparelho de monitor de ví
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12/42 deo, tal como um receptor de televisão, e um vídeo baseado no sinal 4K é reproduzido.
[0056] Ainda mais, por exemplo, considera-se que a unidade de decodificação 440 é capaz de gerar um sinal de vídeo, com base em um sinal 2K, por aplicação de um processamento de decodificação, baseado em MPEG-2, no sinal de TS de entrada. Então, a unidade de decodificação 440 é capaz de transmitir o sinal de vídeo gerado. Ainda mais, o sinal de vídeo transmitido é introduzido em um aparelho monitor de vídeo, tal como um receptor de televisão, e um vídeo baseado no sinal 2K é reproduzido.
[0057] Ainda mais, por exemplo, considera-se que a unidade de decodificação 440 é capaz de gerar um sinal de vídeo, baseado em um sinal de um segmento, por aplicação de processamento de decodificação, baseado em H.264, no sinal de TS de entrada. Então, a unidade de decodificação 440 é capaz de transmitir o sinal de vídeo gerado. Ainda mais, o sinal de vídeo transmitido é introduzido em um aparelho monitor de vídeo, ou assemelhados, e um vídeo baseado no sinal de um segmento é reproduzido.
[0058] A seguir, o processamento de codificação em rota de transmissão, a ser executado pela unidade de modulação 230, é descrito. As Figuras 2 a 4 são diagramas de bloco ilustrando uma configuração exemplificativa da unidade de modulação 230, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção. Como ilustrado nas Figuras 2 a 4, a unidade de modulação 230, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção, inclui uma unidade de processamento de código externo 261-a, uma unidade de configuração de quadros 261-b, uma unidade de divisão de hierarquias 262-1, uma unidade de processamento de código externo
262-b, primeiras unidades de conversão de bytes em bits 253-a 263-c, unidades de difusão de energia 264-a a 264-c, unidades de correção
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13/42 de retardo 265-a a 265-c, unidades de conversão de bits em bytes
266- a a 266-c, unidades de processamento de intercalação de bytes
267- a a 267-c, segundas unidades de conversão de bytes em bits 268a a 268-c, unidades de processamento de codificação convulacional 269-a a 270-c, unidades de processamento de mapeamento 271-a a 271-c, uma unidade de combinação de hierarquias 272, uma unidade de processamento de intercalação de tempos 273, uma unidade de processamento de intercalação de frequências 274, uma unidade de configuração de quadro de OFDM 275, unidades de normalização 276a e 276-b, unidades de processamento de transformada rápida de Fourier inversa (IFFT) 277-a e 277-b, unidades de processamento de anexação de intervalo de proteção 278-a e 278-b e unidades de processamento de modulação ortogonal 279-a e 279-b.
[0059] Um sinal de um segmento e um sinal 2K, que são multiplexados entre eles, são introduzidos na unidade de processamento de código externo 261-a. Ainda mais, a unidade de processamento de código externo 261-a aplica processamento de anexação a um código predeterminado, para inspeção em cada um do sinal de um segmento e do sinal 2K. No presente exemplo, a unidade de processamento de código externo 261-a aplica processamento de anexação de um código de Reed-Solomon (RS(204,188)) em cada um do sinal de um segmento e do sinal 2K. Ainda mais, a unidade de processamento de código externo 261-a introduz, na unidade de divisão de hierarquias 262a, um sinal de um segmento e um sinal 2K tendo um código para inspeção anexado em cada um do sinal de um segmento e do sinal 2K. [0060] Um sinal 4K é introduzido na unidade de configuração de quadro 261-b. Ainda mais, a unidade de configuração de quadro 261-b executa processamento de configuração de quadro, tal como anexação de dados fictícios (byte de inserção) para processamento do sinal 4K de entrada como um pacote de TS tendo um comprimento fixo pre
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14/42 determinado, por exemplo. Ainda mais, a unidade de configuração de quadro 261-b introduz, na unidade de processamento de código externo 262-1, o sinal 4K no qual o processamento de configuração é aplicado.
[0061] A unidade de processamento de código externo 262-b aplica processamento de anexação de um código predeterminado para inspeção do sinal 2K introduzido. No presente exemplo, a unidade de processamento de código externo 262-b aplica processamento de anexação de um código de Reed-Solomon (RS(204,188)) em todos os sinais 4K introduzidos. Ainda mais, a unidade de processamento de código externo 262-b introduz, na primeira unidade de conversão de bytes em bits 263-b, os sinais 4K tendo o código para inspeção anexado em todos os sinais 4K introduzidos.
[0062] A unidade de divisão de hierarquias 262-a divide o sinal de um segmento e o sinal 2K, que são multiplexados entre eles, e introduz o sinal de um segmento na primeira unidade de conversão de bytes em bits 263-a. Ainda mais, a unidade de divisão de hierarquias 262-a introduz o sinal 2K na primeira unidade de conversão de bytes em bits 263-c.
[0063] No presente relatório descritivo, um método de transmissão é descrito com referência a um desenho. A Figura 5 é um diagrama explanatório ilustrando um exemplo de um método de transmissão de acordo com a presente concretização exemplificativa. No presente exemplo, uma faixa de frequências, de acordo com a transmissão de dados entre a unidade de transmissão 200 e as unidades de recepção 300 e 300, é usada por divisão da faixa de frequências entre treze segmentos.
[0064] Ainda mais, na faixa de frequências em polarização horizontal, sete segmentos, constituídos pelo primeiro ao terceiro segmentos, e o décimo ao décimo terceiro segmentos da frequência mais bai
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15/42 xa são usados para transmissão de dados de acordo com um sinal 2K, e são referidos como uma hierarquia C. Na Figura 5, a hierarquia C é indicada por uma parte hachurada de linhas oblíquas inclinadas para a direita.
[0065] Ainda mais, na faixa de frequências em polarização horizontal, cinco segmentos, constituídos por quatro a seis segmentos, e o oitavo e o nono segmentos da frequência mais baixa são usados para transmissão de dados de acordo com um sinal 4K, e são referidos como uma hierarquia B. Na Figura 5, a hierarquia B é indicada por uma parte hachurada de linhas oblíquas inclinadas para a esquerda.
[0066] Na faixa de frequências em polarização horizontal, um sétimo segmento da frequência mais baixa é usado para transmissão de dados de acordo com um sinal de um segmento, e é referido como uma hierarquia A. Na Figura 5, a hierarquia A é indicada por uma parte em malha.
[0067] Ainda mais, na faixa de frequências em polarização vertical, cinco segmentos, constituídos pelo quarto ao sexto segmentos, e o oitavo e o nono segmentos da frequência mais baixa são também usados para transmissão de dados de acordo com um sinal 4K, e são também referidos como uma hierarquia B.
[0068] Portanto, dez segmentos, isto é, cinco segmentos em polarização horizontal e cinco segmentos em polarização vertical no total, são usados para transmissão de dados de acordo com um sinal 4K.
[0069] No presente exemplo, os dados de acordo com um sinal de um segmento, a serem transmitidos por uso a hierarquia A, são introduzidos na primeira unidade de conversão de bytes em bits 263-a. Ainda mais, os dados de acordo com um sinal 4K, a serem transmitidos por uso da hierarquia B, são introduzidos na primeira unidade de conversão de bytes em bits 263-b. Além do mais, os dados de acordo com um sinal 2K, a serem transmitidos por uso da hierarquia C, são
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16/42 introduzidos na primeira unidade de conversão de bytes em bits 263-c. [0070] Nesse caso, considera-se que os dados são introduzidos em uma unidade de bytes para as primeiras unidades de conversão de bytes em bits 263-a a 263-c. Em vista do que foi mencionado acima, as primeiras unidades de conversão de bytes em bits 263-a a 263-c convertem, respectivamente, os dados de entrada em uma unidade de bytes para fluxos de bits na ordem primeiro do bit mais significativo (MSB).
[0071] Ainda mais, as primeiras unidades de conversão de bytes em bits 263-a a 263-c introduzem, respectivamente, os fluxos de bits, após conversão, nas unidades de difusão de energia 264-a a 264-c.
[0072] As unidades de difusão de energia 264-a a 264-c aplicam processamento de difusão de energia predeterminado nos fluxos de bits introduzidos pelas primeiras unidades de conversão de bytes em bits 263-a a 263-c. Especificamente, as unidades de difusão de energia 264-a a 264-c calculam, respectivamente, uma função OU exclusiva em uma unidade de bits por, por exemplo, uma sequência binária pseudoaleatória (PRBS) predeterminada, e uma sequência de bits exceto para um byte síncrono no fluxo de bits introduzido pelas primeiras unidades de conversão de bytes em bits 263-a a 263-c. Ainda mais, as unidades de difusão de energia 264-a a 264-c introduzem, nas respectivas unidades de correção 265-a a 265-c, os respectivos resultados de cálculo, em consequência da aplicação de processamento de difusão de energia nos respectivos fluxos de bits introduzidos pelas primeiras unidades de conversão de bytes em bits 263-a a 263-c.
[0073] As unidades de correção de retardo 265-a a 265-c aplicam processamento de correção de retardo, se necessário, aos fluxos de bits introduzidos de um modo tal que o processamento e as sincronizações na unidade de transmissão 200 para o sinal de um segmento, o sinal 2K e o sinal 4K sejam coincidentes entre eles. Ainda mais, as
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17/42 unidades de correção de retardo 265-a a 265-c introduzem, respectivamente, os fluxos de bites após um resultado de processamento.
[0074] As unidades de conversão de bits em bytes 266-a a 266-c convertem os dados das unidades de bits em dados em unidades de bytes na ordem primeiro de MSB.
[0075] As unidades de processamento de intercalação de bytes
267- a a 267-c aplicam processamento de intercalação de bytes convulacionais de quantidades de retardo mutuamente diferentes entre as respectivas partes de dados de unidades de bytes, convertidos pelas unidades de conversão de bytes em bits 263-a a 263-c. Notar que uma profundidade de intercalação é, por exemplo, 12 bytes.
[0076] As segundas unidades de conversão de bytes em bits 268a a 268-c convertem na ordem primeiro de MSB, os dados introduzidos em uma unidade de byte, na qual o processamento de intercalação de bytes convulacionais é aplicado pelas unidades de processamento de intercalação de bytes 267-a a 267-c.
[0077] As unidades de processamento de codificação convulacional 269-a a 269-c aplicam, respectivamente, um processamento de codificação convulacional predeterminado aos fluxos de bits, que são, respectivamente, processamento de intercalação de bytes convulacionais aplicado pelas segundas unidades de conversão de bytes em bits
268- a a 268-c. Especificamente, as unidades de processamento de codificação convulacional 269-a a 269-c aplicam processamento de codificação de código convulacional perfurado (punctured) aos fluxos de bits, por exemplo, a uma taxa de codificação respectivamente ajustada a todas as hierarquias, isto é, em taxas de codificação respectivamente ajustadas pelas unidades de processamento de codificação convulacional 269-a a 269-c, por uso de um código original tendo um comprimento de restrição = 7 e uma taxa de codificação 1/2, como um código-mãe.
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18/42 [0078] As unidades de processamento de intercalação de bits 270a a 270-c aplicam, aos fluxos de bits nos quais o processamento de codificação é aplicado, processamento de intercalação de bits, de acordo com o mapeamento a ser feito pelas unidades de processamento de mapeamento 271-a a 271-c em um estágio posterior. Especificamente, por exemplo, considera-se que a unidade de processamento de mapeamento 271-a aplica processamento de mapeamento de modulação de chaveamento de fase em quadratura (QPSK) em urn fluxo de bits com base em um sinal de um segmento no qual o processamento de codificação é aplicado pela unidade de processamento de codificação convulacional 269-a. Em vista disso, a unidade de processamento de intercalação de bits 270-a aplica, ao fluxo de bits com base no sinal de um segmento, processamento de intercalação de bits de inserção, por exemplo, de um elemento de retardo de 120 bits. Ainda mais, considera-se que a unidade de processamento de mapeamento 271-a aplica processamento de mapeamento de amplitude de modulação em quadratura (QAM) 4096 (4096QAM), 1024QAM, 256QAM ou assemelhados em um fluxo de bits com base em um sinal 4K, no qual o processamento de codificação é aplicado pela unidade de processamento de codificação convulacional 269-b. Em vista disso, a unidade de processamento de intercalação de bits 270-b aplica, ao fluxo de bits baseado no sinal 4K, um processamento de intercalação de bits de inserção, por exemplo, de um elemento de retardo de um número de bit de acordo com o processamento de mapeamento. Considera-se que a unidade de processamento de mapeamento 271-c aplica processamento de mapeamento de 64QAM, ou assemelhados, um fluxo de bits com base em um sinal 2K, no qual o processamento de codificação é aplicado pela unidade de processamento de codificação convulacional 269-a. Em vista disso, a unidade de processamento de intercalação de bits 270-b aplica, ao fluxo de bits baseado no sinal 2K,
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19/42 processamento de intercalação de bits de inserção, por exemplo, de um elemento de retardo de 24 a 120 bits.
[0079] As unidades de processamento de mapeamento 271-a a 271-c executam processamento de mapeamento em fluxos de bits, nos quais o processamento de intercalação de bits é aplicado pelas unidades de processamento de intercalação de bits 270-a a 270-c. Especificamente, a unidade de processamento de mapeamento 271-a aplica, por exemplo, processamento de mapeamento de QPSK em um fluxo de bits com base em um sinal de um segmento, no qual o processamento de intercalação de bits é aplicado pela unidade de processamento de intercalação de bits 270-a. Ainda a unidade de processamento de mapeamento 271-b aplica, por exemplo, processamento de mapeamento de 4096QAM, 1024QAM, 256QAM ou assemelhados em um fluxo de bits baseado em um sinal 4K, no qual o processamento de intercalação de bits é aplicado pela unidade de processamento de intercalação de bits 270-b. A unidade de processamento de mapeamento 271-c aplica, por exemplo, processamento de mapeamento de 64QAM ou assemelhados em um fluxo de bits baseado em um sinal 2K, no qual o processamento de intercalação de bits é aplicado pela unidade de processamento de intercalação de bits 270-c. Ainda mais, as unidades de processamento de mapeamento 271-a a 271-c introduzem, respectivamente, à unidade de combinação de hierarquias 272, um sinal no qual o fluxo de bits baseado no sinal de um segmento é mapeado, um sinal no qual o fluxo de bits baseado no sinal 4K é mapeado, e um sinal no qual o fluxo de bits baseado no sinal 2K é mapeado.
[0080] A unidade de combinação de hierarquias 272 executa processamento de combinação de hierarquias de combinação dos sinais respectivamente introduzidos pelas unidades de processamento de mapeamento 271-a a 271-c por uso de um parâmetro estabelecido,
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20/42 inserção em um segmento de dados e execução de conversão de velocidade. Notar que se considera que se prepara um segmento de dados de acordo com uma hierarquia A (em outras palavras, um sinal de um segmento), dez segmentos de dados de acordo com uma hierarquia B (em outras palavras, um sinal 4K), e sete segmentos de dados de acordo com uma hierarquia C (em outras palavras, um sinal 2K). [0081] A unidade de processamento de intercalação de tempo 273 aplica processamento de intercalação de tempo predeterminado aos sinais no quais o processamento de combinação de hierarquias é aplicado em unidades de símbolos de modulação (em unidade de eixo I e em unidade de eixo Q), para aperfeiçoar a resistência ao desvanecimento por sincronização de dados de símbolos de dispersão após modulação (processamento de mapeamento).
[0082] A unidade de processamento de intercalação de frequência 274 executa processamento de intercalação de frequência de mudança (rotação) de uma frequência de uma portadora (onda portadora) dentro dos treze segmentos descritos acima de acordo com o tempo, ou troca de uma faixa de frequências a ser usada entre os segmentos. Notar que, com relação a um segmento baseado em um sinal de um segmento, por exemplo, o processamento de intercalação entre segmentos de troca de uma faixa de frequências com relação a outro segmento pode não ser executado.
[0083] Um sinal no qual o processamento de intercalação de frequência é aplicado pela unidade de processamento de intercalação de frequência 274, um sinal piloto, um sinal de controle de configuração de transmissão e multiplexação (TMCC) e um sinal de canal auxiliar (AC) são introduzidos na unidade de configuração de quadro de OFDM 275. Notar que o sinal piloto é, por exemplo, uma portadora sequencial. Ainda mais o sinal de TMCC é, por exemplo, um sinal para transmitir informações de controle. Por exemplo, considera-se que o
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21/42 sinal de TMCC inclui informações indicativas de um byte síncrono de um pacote de TS. O sinal de AC é, por exemplo, um sinal de extensão para transmitir informações anexadas relativas à difusão.
[0084] Ainda mais, a unidade de configuração de quadro de OFDM 275 configura um quadro de OFDM, com base em todos os sinais introduzidos. Especificamente, a unidade de configuração de quadro de OFDM 275 estabelece, para cada símbolo em cada portadora de uma OFDM, por exemplo, um valor de todos os sinais (um sinal de um segmento, um sinal 2K, um sinal 4K, um sinal piloto, um sinal de TMCC e um sinal de AC).
[0085] Notar que a unidade de configuração de quadro de OFDM 275 configura, por exemplo, um quadro de OFDM para polarização horizontal e um quadro de OFDM para polarização vertical. Especificamente, a unidade de configuração de quadro de OFDM 275 configura um quadro de OFDM para polarização horizontal, de acordo com um sinal associado com um segmento de acordo com um sinal de um segmento, por exemplo, um sinal associado com um segmento de acordo com um sinal 2K, um sinal associado com cinco segmentos entre dez segmentos de acordo com um sinal 4K, um sinal piloto, um sinal de TMCC e um sinal de AC. Ainda mais, a unidade de configuração de quadro de OFDM 275 configura, por exemplo, um quadro de OFDM para polarização vertical, de acordo com um sinal associado com os cinco segmentos remanescentes entre os dez segmentos de acordo com o sinal 4K, um sinal piloto, um sinal de TMCC e um sinal de AC. Notar que todos os sinais piloto são inseridos em uma posição em um domínio da frequência, que é estabelecido de tal maneira que a recepção adequada de uma onda de difusão na hierarquia C seja habilitada, mesmo quando uma onda de difusão com polarização MIMO é configurada para ser transmitida para a hierarquia B, como descrito no presente exemplo.
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22/42 [0086] Ainda mais, a unidade de configuração de quadro de OFDM 275 introduz, por exemplo, o quadro de OFDM para polarização horizontal na unidade de normalização 276-a. Além do mais, a unidade de configuração de quadro de OFDM 275 introduz, por exemplo, o quadro de OFDM para polarização vertical na unidade de normalização 276-b. [0087] As unidades de normalização 276-a e 276-b aplicam processamento de normalização a todos os quadros de OFDM introduzidos de uma maneira tal que os níveis dos sinais de transmissão das portadoras sejam equalizados, e uma relação entre as potências médias dos símbolos de OFDM se tornem 1, sem depender de um método de modulação. Ainda mais, as unidades de normalização 276-a e
276-b introduzem, respectivamente, nas unidades de processamento de IFFT 277-a e 277-b os quadros de OFDM, nos quais o processamento de normalização é aplicado.
[0088] As unidades de processamento de IFFT 277-a e 277-b aplicam, respectivamente, processamento de IFFT em todos os quadros de OFDM introduzidos, e convertem um sinal no domínio da frequência em um sinal no domínio do tempo. Ainda mais, as unidades de processamento de IFFT 277-a e 277-b introduzem, respectivamente, nas unidades de processamento de anexação de intervalo de proteção
278- a e 278-b os sinais no domínio do tempo após conversão.
[0089] As unidades de processamento de anexação de intervalo de proteção 278-a e 278-b aplicam, aos sinais no domínio do tempo introduzidos, processamento de intervalo de proteção de anexação de dados correspondentes a um tempo predeterminado, antes dos símbolos válidos nos sinais no domínio do tempo.
[0090] As unidades de processamento de modulação ortogonal
279- a e 279-b aplicam processamento de modulação ortogonal predeterminado aos sinais no domínio do tempo introduzidos pelas unidades de processamento de anexação de intervalo de proteção 278-a e 278
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b. Especificamente, a unidade de processamento de modulação ortogonal 279-a aplica processamento de modulação ortogonal predeterminado ao sinal no domínio do tempo, introduzido pela unidade de processamento de anexação de intervalo de proteção 278-a, e converte, por exemplo, o sinal no domínio do tempo em um primeiro sinal de OFDM de uma frequência de transmissão predeterminada. Ainda mais, a unidade de processamento de modulação ortogonal 279-a introduz o primeiro sinal de OFDM na primeira unidade de amplificação 240. No entanto, a unidade de processamento de modulação ortogonal 279-b aplica processamento de modulação ortogonal predeterminado ao sinal no domínio do tempo, introduzido pela unidade de processamento de anexação de intervalo de proteção 278-b, e converte, por exemplo, o sinal no domínio do tempo em um segundo sinal de OFDM de uma frequência de transmissão predeterminada. Ainda mais, a unidade de processamento de modulação ortogonal 279-b introduz o sinal de OFDM na segunda unidade de amplificação 250.
[0091] A seguir, uma configuração da unidade de desmodulação 430 é descrita com referência aos desenhos. As Figuras 6 a 9 são diagramas de bloco ilustrando uma configuração da unidade de desmodulação 430, de acordo com uma primeira concretização exemplificativa da presente invenção.
[0092] Como ilustrado nas Figuras 6 a 9, a unidade de desmodulação 430, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção, inclui as unidades de conversão de analógico para digital (A-D) 511-a e 511-b, as unidades de processamento de desmodulação ortogonal 512-a e 512-b, as unidades de reprodução de sincronização 513-a e 513-b, as unidades de processamento de transformada rápida de Fourier (FFT) 514-a e 514-b, as unidades de extração de quadros 515-a e 515-b, as unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b, as unidades de decodificação de sinais de
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AC 517-a e 517-b, uma unidade de desmodulação de portadora 518, uma unidade de processamento de desintercalação de frequência 519, uma unidade de processamento de desintercalação de tempos 520, uma primeira unidade de divisão de hierarquias 521, as unidades de processamento de desmapeamento 522-a a 522-c, as unidades de processamento de intercalação de bits 523-a a 523-c, unidades de processamento de desperfuração (depuncture) 524-a a 524-c, uma unidade de combinação de hierarquias 525, uma unidade de decodificação de códigos internos 526, uma segunda unidade de divisão de hierarquias 527, as unidades de processamento de desintercalação de bytes 528-a a 528-c, as unidades de processamento de difusão inversa de energia 529-a a 529-c, uma unidade de processamento de reprodução de TS 530 e uma unidade de decodificação de códigos externos 531.
[0093] Os sinais de recepção, aos quais um processamento predeterminado é aplicado pela primeira unidade de processamento de recepção 410 e pela segunda unidade de processamento de recepção 420 são, respectivamente, introduzidos nas unidades de conversão AD 511-a e 511-b. Especificamente, um sinal de recepção, no qual um processamento predeterminado é aplicado pela primeira unidade de processamento de recepção 410, é introduzido, por exemplo, na unidade de conversão A-D 511-a. Ainda mais, a unidade de conversão AD 511-a converte o sinal de recepção, sendo um sinal analógico introduzido, em um sinal digital. Além do mais, a unidade de conversão AD 511-a introduz o sinal de recepção, sendo o sinal digital convertido, na unidade de processamento de desmodulação ortogonal 512-a. [0094] No entanto, um sinal de recepção, no qual um processamento predeterminado é aplicado pela segunda unidade de processamento de recepção 420 é introduzido, por exemplo, na unidade de conversão A-D 511-b. Ainda mais, a unidade de conversão A-D 511-b
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25/42 converte o sinal de recepção, sendo um sinal analógico introduzido, em um sinal digital. Além do mais, a unidade de conversão A-D 511-b introduz o sinal de recepção, sendo o sinal digital convertido, na unidade de processamento de desmodulação ortogonal 512-b.
[0095] Ainda mais, as unidades de processamento de desmodulação ortogonal 512-a e 512-b aplicam um processamento de desmodulação ortogonal predeterminado nos sinais de recepção introduzidos. Especificamente, as unidades de processamento de desmodulação ortogonal 512-a e 512-b, respectivamente, combinam o sinal de recepção introduzido em um sinal de desmodulação ortogonal a ele, e obtêm um sinal de componente I e um sinal de componente Q.
[0096] Além do mais, esses sinais, sendo os sinais de recepção após o processamento de desmodulação, são, respectivamente, introduzidos nas unidades de reprodução de sincronização 513-a e 513-b e nas unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b.
[0097] As unidades de reprodução de sincronização 513-a e 513-b reproduzem as frequências de sincronização de símbolos de OFDM e de amostra de FFT, com base nos sinais introduzidos pelas unidades de processamento de desmodulação ortogonal 512-a e 512-b, os sinais nos quais o processamento de FFT é aplicado pelas unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b, e os sinais de sincronização de quadros 515-a e 515-b, de acordo com um modo (no presente exemplo, modo 3), dependendo do número de portadoras em uma OFDM, e de acordo com um comprimento de intervalo de proteção. Especificamente, as unidades de reprodução de sincronização 513-a e 513-b especificam (reproduzem) as sincronizações para sincronização dos símbolos de OFDM e das frequências de amostra de FFT, com base, por exemplo, nos sinais introduzidos de cada uma das unidades.
[0098] As unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b aplicam processamento de FFT aos sinais introduzidos pelas unidades de
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26/42 processamento de desmodulação ortogonal 512-a e 512-b, com base nas informações reproduzidas pelas unidades de reprodução de sincronização 513-a e 513-b, e convertem os sinais no domínio do tempo introduzidos pelas unidades de processamento de desmodulação ortogonal 512-a e 512-b em sinais no domínio da frequência. Ainda mais, as unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b introduzem os sinais no domínio da frequência, após conversão nas unidades de reprodução de sincronização 513-a e 513-b, unidades de extração de quadros 515-a e 515-b e unidades de decodificação de sinais de AC 517-a e 517-b.
[0099] As unidades de extração de quadros 515-a e 515-b extraem os sinais de sincronização de quadros dos sinais no domínio da frequência introduzidos pelas unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b. Ainda mais, as unidades de extração de quadros 515-a e 515b introduzem os sinais de sincronização de quadros extraídos nas unidades de reprodução de sincronização 513-a e 513-b e nas unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b. Notar que as unidades de extração de quadros 515-a e 515-b também introduzem, nas unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b, os sinais no domínio da frequência introduzidos pelas unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b.
[00100] As unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b extraem as informações de TMCC de um sinal de TMCC de entre os sinais no domínio da frequência transmitidos das unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b. Ainda mais, as unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b introduzem as informações de TMCC extraídas para a unidade de desmodulação de portadora 518, a unidade de processamento de desintercalação de frequências 519, a unidade de processamento de desintercalação de tempos 520, a primeira unidade de divisão de hierarquias 522-a a 522-c, as
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27/42 unidades de processamento de desintercalação de bits 523-a a 523-c, as unidades de processamento de desperfuração 524-a a 524-c, as unidades de combinação de hierarquias 525, a segunda unidade de divisão de hierarquias 527 e a unidade de processamento de reprodução de TS 530.
[00101] As unidades de decodificação de sinais de AC 517-a e 517b extraem um sinal de AC dos sinais no domínio da frequência introduzidos pelas unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b. Ainda mais, as unidades de decodificação de sinais de AC 517-a e 517-b extraem informações de alarme de movimento de terremoto, quando a identificação de configuração no sinal de AC indicar transmissão de informações de alarme de movimento de terremoto.
[00102] Os sinais no domínio da frequência convertidos pelas unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b são, respectivamente, introduzidos na unidade de desmodulação de portadora 518. Em vista disso, a unidade de desmodulação de portadora 518 aplica processamento de desmodulação diferencial ou processamento de desmodulação de sincronização aos sinais no domínio da frequência introduzidos pelas unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b, com base nas unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b (ou por qualquer uma da unidade de decodificação de sinais de TMCC 516-a ou da unidade de decodificação de sinais de TMCC 516-b). Especificamente, a unidade de desmodulação de portadora 518 especifica cada portadora constituindo um sinal de OFDM, com base no segmento de OFDM nos sinais no domínio da frequência introduzidos pelas unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b, e gera informações de amplitude indicativas de uma amplitude de cada portadora, e informações de fase indicativas de uma fase de cada portadora. Ainda mais, a unidade de desmodulação de portadora 518 introduz, na unidade de processamento de desintercalação de frequências 519, os
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28/42 sinais no domínio da frequência convertidos pelas unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b, as informações de amplitude e as informações de fases.
[00103] A unidade de processamento de desintercalação de frequências 519 aplica, aos sinais no domínio da frequência convertidos pelas unidades de processamento de FFT 514-a e 514-b, processamento de desintercalação de frequência de retorno de uma frequência de cada portadora, que é alterado pelo processamento de intercalação de frequências aplicado pela unidade de processamento de intercalação de frequência 274, ou uma faixa de frequências, que é trocado relativamente a outro segmento trocado, com base em cada parte das informações introduzidas pela unidade de desmodulação de portadora 518.
[00104] A unidade de processamento de desintercalação de tempos 520 aplica aos sinais, aos quais o processamento de desintercalação de frequências é aplicado pela unidade de processamento de desintercalação de frequências 519, o processamento de desintercalação de tempo de retorno, a uma ordem relativa ao tempo original, dados de símbolos que são dispersos relativamente ao tempo pelo processamento de intercalação de tempos aplicado pela unidade de processamento de intercalação de tempos 273.
[00105] A primeira unidade de divisão de hierarquias 521 divide os sinais, aos quais um processamento de desintercalação de tempo é aplicado pela unidade de processamento de desintercalação de tempos 520, em sinais de acordo com todas as hierarquias, com base nas informações de TMCC introduzidas pelas unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b (ou por qualquer uma da unidade de decodificação de sinais de TMCC 516-a ou da unidade de decodificação de sinais de TMCC 516-b). Especificamente, entre os sinais aos quais o processamento de desintercalação de tempo é aplicado pela
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29/42 unidade de processamento de desintercalação de tempos 520, a primeira unidade de divisão de hierarquias 521 introduz um sinal de portadora em uma faixa de frequências, de acordo com a hierarquia A, na unidade de processamento de desmapeamento 522-a, introduz um sinal de portadora em uma faixa de frequências, de acordo com a hierarquia B, na unidade de processamento de desmapeamento 522-b, e introduz um sinal de portadora em uma faixa de frequências, de acordo com a hierarquia C, na unidade de processamento de desmapeamento 522-c.
[00106] A unidade de processamento de desmapeamento 522-a aplica, ao sinal introduzido pela primeira unidade de divisão de hierarquias 521, processamento de desmapeamento de acordo com o processamento de mapeamento aplicado pela unidade de processamento de mapeamento 271-a, com base nas informações de TMCC introduzidas pelas unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b (ou por qualquer uma da unidade de decodificação de sinais de TMCC 516-a ou da unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-b). No presente exemplo, a unidade de processamento de mapeamento 271-a aplica processamento de mapeamento de QPSK no sinal da portadora na faixa de frequências de acordo com a hierarquia A. Em vista disso, a unidade de processamento de desmapeamento 522a aplica processamento de desmapeamento, de acordo com a QPSK, no sinal introduzido pela primeira unidade de divisão de hierarquias 521 e extrai informações de bits (fluxo de bits).
[00107] A unidade de processamento de desmapeamento 522-b aplica, ao sinal introduzido pela primeira unidade de divisão de hierarquias 521, processamento de desmapeamento de acordo com o processamento de mapeamento aplicado pela unidade de processamento de desmapeamento 522-b, com base nas informações de TMCC introduzidas pelas unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e
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516-b (ou por qualquer uma da unidade de decodificação de sinais de TMCC 516-a ou da unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-b). No presente exemplo, a unidade de processamento de mapeamento 271-a aplica processamento de mapeamento de 4096QAM, 1024QAM, 256QAM ou assemelhados no sinal da portadora na faixa de frequências de acordo com a hierarquia B. Em vista disso, a unidade de processamento de desmapeamento 522-b aplica processamento de desmapeamento no sinal introduzido pela primeira unidade de divisão de hierarquias 521 e extrai informações de bits (fluxo de bits).
[00108] A unidade de processamento de desmapeamento 522-c aplica, ao sinal introduzido pela primeira unidade de divisão de hierarquias 521, processamento de desmapeamento aplicado pela unidade de processamento de mapeamento 271-c, com base nas informações de TMCC introduzidas pelas unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b (ou por qualquer uma da unidade de decodificação de sinais de TMCC 516-a ou da unidade de decodificação de sinais de TMCC 516-b). No presente exemplo, a unidade de processamento de mapeamento 271-c aplica processamento de mapeamento de 64QAM ou assemelhados na faixa de frequências de acordo com a hierarquia C. Em vista disso, a unidade de processamento de mapeamento 271-c aplica processamento de desmapeamento de 64QAM ou assemelhados ao sinal introduzido pela primeira unidade de divisão de hierarquias 521 e extrai informações de bits (fluxo de bits).
[00109] A unidade de processamento de desintercalação de bits 523-a aplica, ao fluxo de bits extraído pela unidade de processamento de desmapeamento 522-a, processamento de intercalação de bits, de acordo com o processamento de intercalação de bits aplicado pela unidade de processamento de intercalação de bits 270-a. Especificamente, no presente exemplo, a unidade de processamento de intercalação de bits 270-a aplica processamento de intercalação de bits de
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31/42 inserção de um elemento de retardo de 120 bits em um fluxo de bits, com base, por exemplo, em um sinal de um segmento. Em vista disso, por exemplo, a unidade de processamento de desintercalação de bits 523-a executa processamento de desintercalação de apagamento do elemento de retardo de 120 bits do fluxo de bits extraído, por exemplo, pela unidade de processamento de desmapeamento 522-a.
[00110] A unidade de processamento de desintercalação de bits 523-b aplica, ao fluxo de bits extraído pela unidade de processamento de desmapeamento 522-b, processamento de desintercalação de bits, de acordo com o processamento de intercalação de bits aplicado pela unidade de processamento de intercalação de bits 270-b. Especificamente, no presente exemplo, a unidade de processamento de intercalação de bits 270-b aplica processamento de intercalação de bits de inserção de um elemento de retardo de 24 a 120 bits de acordo com o processamento de mapeamento pela unidade de processamento de intercalação de bits 270-b em um fluxo de bits baseado, por exemplo, em um sinal 2K. Em vista disso, por exemplo, a unidade de processamento de desintercalação de bits 523-c executa processamento de desintercalação de bits de apagamento do elemento de retardo do fluxo de bits extraído, por exemplo, pela unidade de processamento de desmapeamento 522-b.
[00111] A unidade de processamento de desintercalação de bits 523-c aplica, ao fluxo de bits extraído pela unidade de processamento de desmapeamento 522-c, processamento de desintercalação de bits, de acordo com o processamento de intercalação de bits aplicado pela unidade de processamento de intercalação de bits 270-c. Especificamente, no presente exemplo, a unidade de processamento de intercalação de bits 270-c aplica processamento de intercalação de bits de inserção de um elemento de retardo de um 24 a 120 bits de acordo com o processamento de mapeamento pela unidade de processamen
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32/42 to de intercalação de bits 270-c em um fluxo de bits baseado, por exemplo, em um sinal 2K. Em vista disso, por exemplo, a unidade de processamento de desintercalação de bits 523-c executa processamento de desintercalação de bits de apagamento do elemento de retardo do fluxo de bits extraído, por exemplo, pela unidade de processamento de desmapeamento 522-c.
[00112] As unidades de processamento de desperfuração 524-a a 524-c executam interpolação de bit s de um código convulacional, de acordo com uma taxa de codificação convulacional, que é especificada pelas informações de TMCC introduzidas pelas unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b (ou por qualquer uma da unidade de decodificação de sinais de TMCC 516-a ou da unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-b). Notar que se considera que uma taxa de codificação para cada hierarquia é indicada pelas informações de TMCC. Em vista disso, a unidade de processamento de desperfuração 524-a executa interpolação de bits de um código convulacional, de acordo com uma taxa de codificação da hierarquia A indicada pelas informações de TMCC. Ainda mais, a unidade de processamento de desperfuração 524-b executa interpolação de bits de um código convulacional, de acordo com uma taxa de codificação da hierarquia B indicada pelas informações de TMCC. Além do mais, a unidade de processamento de desperfuração 524-c executa interpolação de bits de um código convulacional, de acordo com uma taxa de codificação da hierarquia A indicada pelas informações de TMCC.
[00113] A unidade de combinação de hierarquias 525 combina os fluxos de bits das hierarquias nos quais os bits são, respectivamente, interpolados pelas unidades de processamento de desperfuração 524a a 524-c.
[00114] A unidade de decodificação de códigos internos 526 aplica processamento de codificação ao fluxo de bits, nos quais a interpola
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33/42 ção de bits é executada pelas unidades de processamento de desperfuração 524-a a 524-c e que são depois combinadas pela unidade de combinação de hierarquias 525. Especificamente, a unidade de decodificação de códigos internos 526 aplica processamento de decodificação baseado, por exemplo, em um algoritmo de Viterbi ao fluxo de bits. [00115] A segunda unidade de divisão de hierarquias 527 divide o fluxo de bits, nos quais o processamento de decodificação é aplicado pela unidade de decodificação de códigos internos 526, em fluxos de bits de acordo com cada uma das hierarquias, com base nas informações de TMCC introduzidas pelas unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b. Especificamente, a segunda unidade de divisão de hierarquias 527 configura um fluxo de bits por bits de acordo com a hierarquia A, de entre os fluxos de bits nos quais o processamento de decodificação é aplicado, e introduz o fluxo de bits na unidade de processamento de desintercalação de bytes 528-a. Ainda mais, a segunda unidade de divisão de hierarquias 527 configura um fluxo de bits pelos, bits de acordo com a hierarquia B, de entre os fluxos de bits, nos quais o processamento de decodificação é aplicado, e introduz, por exemplo, o fluxo de bits na unidade de processamento de desintercalação de bytes 528-b. Além do mais, a segunda unidade de divisão de hierarquias 527 configura um fluxo de bits pelos, bits de acordo com a hierarquia C, de entre os fluxos de bits, nos quais o processamento de decodificação é aplicado, e introduz, por exemplo, o fluxo de bits na unidade de processamento de desintercalação de bytes 528-c.
[00116] As unidades de processamento de desintercalação de bytes 528-a a 528-c convertem os dados de unidades de bits (fluxos de bits) introduzidos nos dados de unidades de bytes. Ainda mais, as unidades de processamento de desintercalação de bytes 528-a a 528c aplicam, aos dados, um processamento de desintercalação de bytes
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34/42 de restauração de quantidades de retardo, que são estabelecidas por aplicação de processamento de intercalação de bytes convulacionais pelas, por exemplo, unidades de processamento de intercalação de bytes 267-a a 267-c.
[00117] As unidades de processamento de difusão inversa de energia 529-a a 529-c convertem os dados de unidades de bytes, nos quais o processamento de desintercalação de bytes é aplicado pelas unidades de processamento de desintercalação de bytes 528-a a 528c em fluxos de bits em uma unidade de bit, e aplicam processamento de difusão inversa de energia nos fluxos de bits após conversão. Especificamente, as unidades de processamento de difusão inversa de energia 529-a a 529-c calculam um OU exclusivo em uma unidade de bit por uma sequência de bits, exceto para um byte síncrono de um pacote de TS de entre os fluxos de bits, e PBRS predeterminado usado, por exemplo, em processamento de difusão de energia pelas unidades de processamento de difusão de energia 264-a a 264-c. Ainda mais, as unidades de processamento de difusão inversa de energia 529-a a 529-c introduzem, na unidade de processamento de reprodução de TS 530, dados nos respectivos resultados de cálculo, em consequência de aplicação de processamento de difusão inversa.
[00118] A unidade de processamento de reprodução de TS 530 reproduz uma configuração de quadro de TS similar àquela em um lado de transmissão por multiplexação das partes de entrada de dados entre eles e divisão em pacotes de TS, por referência a bytes síncronos, com base nas informações de TMCC introduzidas pelas unidades de decodificação de sinais de TMCC 516-a e 516-b (ou por qualquer uma da unidade de decodificação de sinais de TMCC 516-a ou da unidade de decodificação de sinais de TMCC 516-b).
[00119] A unidade de decodificação de códigos externos 531 aplica, ao pacote de TS tendo a configuração de quadro de TS reproduzida
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35/42 pela unidade de processamento de reprodução de TS 530, processamento de decodificação de detecção e correção de um erro, com base em um código predeterminado para inspeção anexada pelas unidades de processamento de códigos externos 261-a e 261-b, e gera um pacote de TS.
[00120] O pacote de TS gerado pela unidade de decodificação de códigos externos 531 é convertido em um sinal de vídeo pela unidade de decodificação 440, e um vídeo é reproduzido por um aparelho de exibição de vídeo ou assemelhados.
[00121] Notar que o sinal de recepção, recebido pela antena 601 para polarização horizontal pelo distribuidor 700, é também introduzido na unidade de recebimento 300. Ainda mais, a unidade de recebimento 300 reproduz, em um receptor de televisão, o vídeo de acordo com o sinal de recepção introduzido, com base em um método de transmissão para, por exemplo, difusão de televisão digital terrestre.
[00122] Portanto, um vídeo baseado em um sinal 4K é reproduzido em um aparelho de exibição de vídeo ou assemelhados conectado à unidade de recebimento 400, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção. Ainda mais, um vídeo baseado em um método de transmissão para difusão de televisão digital terrestre atual é reproduzido em um receptor de televisão, conectado à unidade de recebimento 300 de acordo com um sinal 2K. Portanto, o sistema de difusão 100, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção, pode coexistir com um sistema de difusão de difusão de televisão digital terrestre atual.
[00123] A seguir, uma operação da unidade de transmissão 200, na primeira concretização exemplificativa da presente invenção, é descrita. A Figura 10 é um fluxograma ilustrando uma operação da unidade de modulação 230 de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção. Como ilustrado na Figura 10, primeiro,
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36/42 um sinal de um segmento, um sinal 2K e um sinal 4K são introduzidos na unidade de modulação 230 (etapa S101). Depois, cada unidade da unidade de modulação 230 combina o sinal de um segmento, o sinal 2K e o sinal 4K introduzidos e aplica processamento de codificação em rota de transmissão neles (etapa S102). Depois, a unidade de modulação 230 gera um primeiro sinal de OFDM para uma onda eletromagnética, a ser transmitida pela antena 501 para polarização horizontal, e um segundo sinal de OFDM para uma onda eletromagnética, a ser transmitida pela antena 502 para polarização vertical (etapa S103).
[00124] De acordo com a presente concretização exemplificativa, a unidade de modulação 230 da unidade de transmissão 200 gera dois tipos de sinais de transmissão de OFDM, com base no sinal 2K e sinal 4K introduzidos, os sinais de transmissão de OFDM sendo transmissíveis por diferenciação dos seus planos de polarização. Ainda mais, a unidade de desmodulação 430 da unidade de recebimento 400 desmodula um sinal de recepção com base nos sinais de transmissão de OFDM gerados e transmitidos pela unidade de transmissão 200, e gera um pacote de TS conversível em um sinal 2K e um sinal 4K pela unidade de decodificação 440.
[00125] Portanto, é possível transmitir dados de um modo tal que pelo menos um de um vídeo de acordo com um sinal de um segmento, um vídeo de acordo com um sinal 2K e um vídeo de acordo com um sinal 4K podem ser reproduzidos em um lado de recepção, por uso de uma onda eletromagnética, usada na transmissão de difusão de televisão digital terrestre atual, e uma onda eletromagnética, tendo um plano de polarização diferente de um plano de polarização da onda eletromagnética precedente.
[00126] Ainda mais, quando um plano de polarização de uma onda eletromagnética, de acordo com um sinal 2K, é estabelecido do mesmo modo que um plano de polarização de uma onda eletromagnética,
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37/42 usada na transmissão de difusão de televisão digital terrestre atual, é possível reproduzir novamente um vídeo de acordo com um sinal 4K, enquanto mantendo, em um lado de recepção, um estado que a difusão de televisão digital terrestre atual possa ser recebida e um vídeo possa ser reproduzido.
[00127] Notar que, no exemplo precedente, a descrição é feita com base em uma premissa que dez segmentos (cinco segmentos para polarização horizontal, e cinco segmentos para polarização vertical, isto é, dez segmentos no total) são usados pela hierarquia B, na qual dados, de acordo com um sinal 4K, são transmitidos e recebidos. Alternativamente, pode ser configurado de um modo tal que segmentos de um número diferente do apresentado acima, tal como oito segmentos (quatro segmentos para polarização horizontal e quatro segmentos para polarização vertical, isto é, oito segmentos no total) são usados pela hierarquia B, na qual dados, de acordo com um sinal 4K, são transmitidos e recebidos.
[00128] A Figura 11 é um diagrama explicativo ilustrando um exemplo de parâmetros de acordo com um número de segmentos, que vão ser usados pela hierarquia B, e um método de modulação de um sinal 4K.
[00129] No exemplo ilustrado na Figura 11, os valores de acordo com a difusão de televisão digital terrestre atual são ilustrados em uma coluna 2K. Ainda mais, em colunas 4K, uma taxa de TS para cada método de modulação é ilustrada relativa a um caso no qual quatro segmentos são usados e um caso no qual cinco segmentos são usados em ambas a hierarquia B e a hierarquia C.
[00130] Como ilustrado na Figura 11, quanto maior for um número de valores múltiplos para um método de modulação 4K, um valor de uma taxa de TS aumenta. Ainda mais, como ilustrado na Figura 11, quanto maior for um número de segmentos para uso em transmissão
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38/42 de dados de acordo com um sinal 4K, um valor de uma taxa de TS para transmissão de dados para um sinal 4K aumenta. Igualmente, como ilustrado na Figura 11, quanto maior for um número de segmentos para uso em transmissão de dados de acordo com um sinal 2K, um valor de uma taxa de TS para transmissão de dados de acordo com um sinal 2K aumenta.
[00131] Notar que, no exemplo precedente, a descrição é feita com base em uma premissa que um dos sinais é para polarização horizontal, e o outro dos sinais é para polarização vertical. Alternativamente, um dos sinais pode ser para polarização vertical, e o outro dos sinais pode ser para polarização horizontal.
[00132] Ainda mais, no presente exemplo, a descrição é feita com base em uma premissa que um sinal de um segmento, um sinal 2K e um sinal 4K são todos uma TS. Alternativamente, um sinal de um segmento, um sinal 2K e um sinal 4K podem ser sinais de outro formato, tal como um sinal de acordo com um pacote de um método de transporte de mídia de MPEG (MMT).
[00133] Além do mais, no presente exemplo, as unidades de recebimento 300 e 400 são configuradas de um modo tal a compartilhar a antena 601 para polarização horizontal. Alternativamente, as antenas individuais podem ser conectadas, respectivamente, às unidades de recebimento 300 e 400.
SEGUNDA CONCRETIZAÇÃO EXEMPLIFICATIVA [00134] Um sistema de transmissão de difusão, de acordo com uma segunda concretização exemplificativa da presente invenção, é descrito com referência a um desenho. A Figura 12 é um diagrama de blocos ilustrando uma configuração exemplificativa de um sistema de transmissão de difusão 20, de acordo com uma segunda concretização exemplificativa da presente invenção. Como ilustrado na Figura 12, o sistema de transmissão de difusão 20, de acordo com uma se
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39/42 gunda concretização exemplificativa da presente invenção, inclui uma unidade de entrada 21, uma unidade de combinação 22 e uma unidade de configuração de dados 23. A unidade de entrada 21 corresponde, por exemplo, à unidade de codificação 210, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção. A unidade de combinação 22 corresponde a, por exemplo, a unidade de combinação de hierarquias 272, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção. A unidade de configuração de dados 23 corresponde, por exemplo, à unidade de configuração de quadro de OFDM 275, de acordo com a primeira concretização exemplificativa da presente invenção.
[00135] A unidade de entrada 21 recebe dados para reprodução de imagem de qualidade comum, de acordo com a difusão de televisão digital terrestre, e dados para reprodução de imagem de alta qualidade.
[00136] A unidade de combinação 22 combina os dados para reprodução de imagem de qualidade comum e os dados para reprodução de imagem de alta qualidade.
[00137] Ainda mais, a unidade de configuração de dados 23 gera dados de transmissão para uma das antenas polarizadas, e dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, com base nos dados combinados obtidos por combinação dos dados para a reprodução de imagem de qualidade comum e dados para a reprodução de imagem de alta qualidade.
[00138] De acordo com a presente concretização exemplificativa, a unidade de combinação 22 combina dados para reprodução de imagem de qualidade comum, de acordo com a difusão de televisão digital terrestre, e dados para reprodução de imagem de alta qualidade. Ainda mais, a unidade de configuração de dados 23 gera dados de transmissão para uma das antenas polarizadas, e dados de transmis
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40/42 são para outra das antenas polarizadas, com base nos dados combinados.
[00139] Portanto, é possível proporcionar um novo sistema de difusão terrestre, que pode coexistir com a difusão de televisão digital terrestre.
[00140] Ainda que a invenção tenha sido particularmente mostrada e descrita com referência às suas concretizações exemplificativas, a invenção não é limitada a essas concretizações. Aqueles versados na técnica vão entender que várias mudanças na forma e nos detalhes podem ser feitas nela sem que se afaste do espírito e do âmbito da presente invenção, definidos pelas reivindicações.
[00141] Este pedido de patente é baseado no e reivindica o benefício de prioridade do pedido de patente japonesa de n° 2017-031919, depositado em 23 de fevereiro de 2017, cuja descrição é incorporada na sua totalidade por referência no presente relatório descritivo.
[00142] Este pedido de patente é baseado no e reivindica o benefício de prioridade do pedido de patente japonesa de n° 2018-028346, depositado em 21 de fevereiro de 2018, cuja descrição é incorporada na sua totalidade por referência no presente relatório descritivo.
Lista dos sinais de referência
- sistema de transmissão de difusão
- unidade de entrada
- unidade de combinação
- unidade de configuração de dados
100 - sistema de difusão
200 - unidade de transmissão
210 - unidade de codificação
211- primeiro codificador
212 - segundo codificador
213 - terceiro codificador
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220 - unidade de multiplexação
230 - unidade de modulação
240 - primeira unidade de amplificação
250 - segunda unidade de amplificação
300, 400 - unidade de recebimento
410 - primeira unidade de processamento de recepção
420 - segunda unidade de processamento de recepção
430 - unidade de desmodulação
440 - unidade de decodificação
501,502, 601,602-antena
700 - distribuidor
261-a, 262-b - unidade de processamento de código externo
261- b - unidade de configuração de quadro
262- a - unidade de divisão de hierarquias
263- a, 263-b, 263-c - primeira unidade de conversão de bytes em bits
264- a, 264-b, 264-c - unidade de difusão de energia
265- a, 265-b, 265-c - unidade de correção de retardo
266- a, 266-b, 266-c - unidade de conversão de bits em bytes
267- a, 267-b, 267-c - unidade de processamento de intercalação de bytes
268a, 268-b, 268-c - segunda unidade de conversão de bytes em bits
269a, 269-b, 269-c - unidade de processamento de codificação convulacional
270a, 270-b, 270-c - unidade de processamento de intercalação de bits
271a, 271 -b, 271-c - unidade de processamento de mapeamento
272- unidade de combinação de hierarquias
273 - unidade de processamento de intercalação de tempo
274 - unidade de processamento de intercalação de frequência
275 - unidade de configuração de quadro de OFDM
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276- a, 276-b - unidade de normalização
277- a, 277-b - unidade de processamento de IFFT
278- a, 278-b - unidade de processamento de anexação de intervalo de proteção
279- a, 279-b - unidade de processamento de modulação ortogonal
511- a, 511-b - unidade de conversão A-D
512- a, 512-b - unidade de processamento de desmodulação ortogonal
513- a, 513-b - unidade de reprodução de sincronização
514- a, 514-b - unidade de processamento de FFT
515- a, 515-b - unidade de extração de quadro
516- a, 516-b - unidade de decodificação de sinal de TMCC
517- a, 517-b - unidade de decodificação de sinal de AC
518 - unidade de desmodulação de portadora
519 - unidade de processamento de desintercalação de frequências
520 - unidade de processamento de desintercalação de tempo
521 - primeira unidade de divisão de hierarquias
522- a, 522-b, 522-c - unidade de processamento de desmapeamento
523- a, 523-b, 523-c - unidade de processamento de desintercalação de bits
524- a, 524-b, 524-c - unidade de processamento de desperfuração
525 - unidade de combinação de hierarquias
526 - unidade de decodificação de código interno
527 - segunda unidade de divisão de hierarquias
528- a, 528-b, 528-c - unidade de processamento de desintercalação de bytes
529- a, 529-b, 529-c - unidade de difusão inversa de energia
530 - unidade de processamento de reprodução de TS
531 - unidade de decodificação de código externo

Claims (9)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Sistema de transmissão de difusão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    meios de entrada para introduzir dados para reprodução de imagem de qualidade comum, de acordo com a difusão de televisão digital terrestre, e dados para reprodução de imagem de alta qualidade;
    meios combinatorics para combinar os dados para a reprodução de imagem de qualidade comum e os dados para reprodução de imagem de alta qualidade; e meios de configuração de dados para gerar dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, com base nos dados combinados obtidos por combinação dos dados para a reprodução de imagem de qualidade comum e os dados para reprodução de imagem de alta qualidade pelos meios combinatorics.
  2. 2. Sistema de transmissão de difusão, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que:
    os meios de configuração de dados geram os dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e os dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, de modo tal que os dados, baseados nos dados para a reprodução de imagem de alta qualidade, sejam incluídos tanto nos dados de transmissão para uma das antenas polarizadas quanto nos dados de transmissão para outra das antenas polarizadas.
  3. 3. Sistema de transmissão de difusão, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que:
    os meios de configuração de dados geram os dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e os dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, de modo tal que os dados,
    Petição 870190073587, de 31/07/2019, pág. 9/82
    2/4 baseados nos dados para reprodução de imagem de alta qualidade, sejam incluídos nos dados de transmissão para uma das antenas polarizadas entre os dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e os dados de transmissão para outra das antenas polarizadas.
  4. 4. Sistema de transmissão de difusão, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que:
    os meios de configuração de dados geram os dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e os dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, de modo tal que dados para um serviço de recepção móvel, baseados nos dados para a reprodução de imagem de qualidade comum, sejam incluídos nos dados de transmissão para uma das antenas polarizadas.
  5. 5. Sistema de transmissão de difusão, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que uma das antenas polarizadas é instalada de um modo tal para irradiar uma onda eletromagnética tendo um mesmo plano de polarização que um plano de polarização de uma onda eletromagnética para difusão de televisão digital terrestre.
  6. 6. Sistema de recepção de difusão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    meios de recepção para reproduzir dados para reprodução de imagem de qualidade comum e dados para reprodução de imagem de alta qualidade, com base em dados recebidos por meio de uma das antenas polarizadas e dados recebidos por outra das antenas polarizadas, os dados sendo transmitidos por um sistema de transmissão de difusão compreendendo: meios de entrada para introduzir os dados para a reprodução de imagem de qualidade comum, de acordo com a difusão de televisão digital terrestre, e os dados para a reprodução de imagem de alta qualidade; meios combinatórios para combinar os dados para a reprodução de imagem de qualidade comum e os dados
    Petição 870190073587, de 31/07/2019, pág. 10/82
    3/4 para a reprodução de imagem de alta qualidade; e meios de configuração de dados para gerar dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, com base nos dados combinados obtidos por combinação dos dados para a reprodução de imagem de qualidade comum e dos dados para a reprodução de imagem de alta qualidade pelos meios combinatórios.
  7. 7. Sistema de transmissão/recepção de difusão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    o sistema de transmissão de difusão como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 5; e o sistema de recepção de difusão como definido na reivindicação 6.
  8. 8. Método de transmissão de difusão, caracterizado pelo fato de que compreende:
    introduzir dados para reprodução de imagem de qualidade comum, de acordo com a difusão de televisão digital terrestre, e dados para reprodução de imagem de alta qualidade;
    combinar os dados para a reprodução de imagem de qualidade comum e os dados para a reprodução de imagem de alta qualidade; e gerar dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, com base nos dados combinados obtidos por combinação dos dados para a reprodução de imagem de qualidade comum e dos dados para reprodução de imagem de alta qualidade.
  9. 9. Meio de armazenamento para armazenar um programa de transmissão de difusão, caracterizado pelo fato de que faz com que um computador execute:
    processamento de introdução para introduzir dados para
    Petição 870190073587, de 31/07/2019, pág. 11/82
    4/4 reprodução de imagem de qualidade comum, de acordo com difusão de televisão digital terrestre, e dados para reprodução de imagem de alta qualidade;
    processamento de combinação para combinar os dados para a reprodução de imagem de qualidade comum e os dados para reprodução de imagem de alta qualidade; e processamento de configuração de dados para gerar dados de transmissão para uma das antenas polarizadas e dados de transmissão para outra das antenas polarizadas, com base nos dados combinados obtidos no processamento combinatório.
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