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CN107453841B - 信息处理方法 - Google Patents

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CN107453841B CN201710473646.5A CN201710473646A CN107453841B CN 107453841 B CN107453841 B CN 107453841B CN 201710473646 A CN201710473646 A CN 201710473646A CN 107453841 B CN107453841 B CN 107453841B
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Abstract

本发明提供了一种信息处理方法,其特征在于:针对发送端,根据发射侧编码调制信息和系统版本信息将每一个信息比特流分别编码调制为发射侧符号流,并且将系统版本信息、与每一个信息比特流相对应的发射侧编码调制信息、及其他信令相组合进行编码调制得到信令符号流;及将所有发射侧符号流与信令符号流进行组帧并生成基带符号流;针对接收端,接收基带符号流;恢复出信令并从中解析出系统版本信息和与发射侧编码调制信息相对应且经过信道的接收侧编码调制信息,并且恢复提取出与发射侧符号流相对应的接收侧符号流;及根据所恢复出的接收侧编码调制信息和系统版本信息将接收侧符号流解调译码为至少一个信息比特流。

Description

信息处理方法
本申请是原案的分案申请,原案的申请号201410498851.3,申请日2014年9月25日,发明创造名称“信息处理方法及装置”。
技术领域
本发明涉及数字信息传输领域,特别涉及一种信息处理方法。
背景技术
编码调制、解调译码技术是通信系统中的核心技术之一,同时为了适应高速发展需求,也要求编码调制、解调译码技术的改进速度、普及推广速度应当更快、更灵活。
许多广播系统,例如DVB-S2、DVB-T2、DTMB、及DVB-NGH等系统均会涉及编码调制、解调译码技术,例如,将较先进的低密度奇偶校验码(LDPC)编码技术与星座映射与比特交织技术相结合使用,能有效提高广播系统的传输性能。
但是,应用于广播系统的一个广播标准的生命周期往往有10至20年,在此期间尽管已有更加先进的编码调制技术出现,却无法及时地融合到已有的广播标准中,也往往是,每一个新标准的推广也涉及到大量的基础设施改造与终端升级,带来大量物力人力的消耗。
发明内容
本发明解决的问题是无法及时地将更加先进的编码调制技术融合到已有的广播标准中,而这样新标准的推广往往也会涉及大量的基础设施改造与终端升级。
为解决上述问题,本发明实施例提供了一种信息处理方法,用于将系统版本信息和信息比特流进行编码调制以进行发送,该信息处理方法其特征在于具有以下步骤:根据发射侧编码调制信息和系统版本信息将每一个信息比特流分别编码调制为发射侧符号流,并且,将系统版本信息、与每一个信息比特流相对应的发射侧编码调制信息、以及其他信令相组合进行编码调制得到信令符号流;以及将所有发射侧符号流与信令符号流进行组帧并生成基带符号流。
可选的,将系统版本信息与发射侧编码调制信息按照预定字段映射规则相应地映射为各个信息字段,并将各个信息字段与其他信令按照预定字段拼接规则相拼接。
可选的,上述预定字段映射规则包括:将不同的系统版本信息、发射侧编码调制信息依照映射对应关系分别映射为具有相应的预定比特长度的字段值,上述预定字段拼接规则包括:将与系统版本信息、发射侧编码调制信息相对应且具有预定比特长度的字段值按照预设顺序规律进行排序拼接。
可选的,上述发射侧编码调制信息包含:码长、码率以及星座映射阶数,上述字段值包括:与系统版本信息、码长、码率以及星座映射阶数分别相匹配的第一字段值、第二字段值、第三字段值以及第四字段值,上述映射对应关系包括:基于系统版本信息中的至少一个版本对应出不同的第一字段值;基于不同的码长对应出不同第二字段值;基于码率和系统版本信息来共同对应出不同第三字段值;以及基于不同的星座映射阶数对应出不同第四字段值。
可选的,根据发射侧编码调制信息和系统版本信息将每一个信息比特流分别进行编码调制包括以下子步骤:根据发射侧编码调制信息和系统版本信息,将信息比特流进行编码并分为预定大小的各个第一比特流块;根据发射侧编码调制信息和系统版本信息,将每一个第一比特流块交织为第二比特流块;以及依据预定星座映射规则对第二比特流块进行映射得到发射侧符号流。
本发明实施例还提供了一种信息处理方法,用于解调译码出系统版本信息和信息比特流,该信息处理方法其特征在于具有以下步骤:接收基带符号流,该基带符号流是由如上述用于进行编码调制的信息处理方法得到;恢复出信令并从该信令中解析出系统版本信息和与发射侧编码调制信息相对应且经过信道的接收侧编码调制信息,并且,恢复提取出与发射侧符号流相对应的接收侧符号流;以及根据所恢复出的接收侧编码调制信息和系统版本信息将接收侧符号流解调译码为至少一个信息比特流。
可选的,从信令中依照预定字段拆分规则、预定字段解映射规则拆分解映射出字段值,从而解析出系统版本信息和接收侧编码调制信息。
可选的,上述接收侧编码调制信息包含:码长、码率以及星座映射阶数,根据解映射对应关系,将所拆分解映射出的字段值中的第一字段值、第二字段值、第三字段值以及第四字段值,分别解析出系统版本信息以及接收侧编码调制信息中的码长、码率以及星座映射阶数。
另外,本发明实施例还提供了一种信息处理装置,用于将系统版本信息和信息比特流进行编码调制以进行发送,其特征在于,包括:编码调制单元,用于根据发射侧编码调制信息和系统版本信息将每一个信息比特流分别编码调制为发射侧符号流,并且,将系统版本信息、与每一个信息比特流相对应的发射侧编码调制信息、以及其他信令相组合进行编码调制得到信令符号流;以及组帧生成单元,用于将所有发射侧符号流与信令符号流进行组帧并生成基带符号流。
另外,本发明还提供了一种信息处理装置,用于解调译码出系统版本信息和信息比特流,其特征在于,包括:接收单元,用于接收基带符号流,该基带符号流是由如上的信息处理装置所得到;提取解析单元,用于恢复出信令并从该信令中解析出系统版本信息和与发射侧编码调制信息相对应且经过信道的接收侧编码调制信息,并且,恢复提取出与发射侧符号流相对应的接收侧符号流;以及解调译码单元,用于根据所恢复出的接收侧编码调制信息和系统版本信息将接收侧符号流解调译码为至少一个信息比特流。
与现有技术相比,本发明技术方案具有以下有益效果:
根据本发明所涉及的信息处理方法及装置,因为对发射的信息比特流中添加有关版本信息的信令,使得接收端能通过这些信令提取识别出相对应的版本信息,并据此来选择确定相应的解调译码方法,从而解调译码出信息比特流,可以在不需要大量基础设施改造与终端升级的条件下,使得将最新的编码调制技术及时地融合入已有标准成为可能。
附图说明
图1是本发明的具体实施方式中一种用于发射端的信息处理方法的流程示意图;
图2是本发明的具体实施方式中发射端的信息处理过程的框图;
图3是本发明的具体实施方式中编码调制过程的框图;
图4是本发明的具体实施方式中一种用于接收端的信息处理方法的流程示意图;
图5是本发明的具体实施方式中接收端的信息处理过程的框图;以及
图6是本发明的具体实施方式中解调译码过程的框图。
具体实施方式
发明人发现现有技术中,无法及时地将更加先进的编码调制技术融合到已有的广播标准中,而这样新标准的推广往往也会涉及大量的基础设施改造与终端升级。
针对上述问题,发明人经过研究,提供了一种信息处理方法及装置,因为对所发射的信息比特流中添加有关版本信息的信令,使得接收端能通过这些信令提取识别出相对应的版本信息,并据此来选择确定相应的解调译码方法,从而解调译码出信息比特流,可以在不需要大量基础设施改造与终端升级的条件下,使得将最新的编码调制技术及时地融合入已有标准成为可能。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
本发明实施例提供了一种用于将系统版本信息和信息比特流进行编码调制以进行发送的信息处理方法。如图1所示是本发明的具体实施方式中一种用于发射端的信息处理方法的流程示意图。
参考图1,用于发射端的信息处理方法,用于将系统版本信息和信息比特流进行编码调制以进行发送,包括如下步骤:
步骤S11:子步骤S11a根据发射侧编码调制信息和系统版本信息将每一个信息比特流分别编码调制为发射侧符号流,并且,子步骤S11b将系统版本信息、与每一个信息比特流相对应的发射侧编码调制信息、以及其他信令相组合进行编码调制得到信令符号流;以及
步骤S12:将所有发射侧符号流与信令符号流进行组帧并生成基带符号流。
具体地,在子步骤S11b中,将系统版本信息与发射侧编码调制信息按照预定字段映射规则相应地映射为各个信息字段,并将各个信息字段与其他信令按照预定字段拼接规则相拼接。
预定字段映射规则包括:将不同的系统版本信息、发射侧编码调制信息依照映射对应关系分别映射为具有相应的预定比特长度的字段值。预定字段拼接规则包括:将与系统版本信息、发射侧编码调制信息相对应且具有预定比特长度的字段值按照预设顺序规律进行排序拼接。
其中,字段值包括:与系统版本信息、码长、码率以及星座映射阶数分别相匹配的第一字段值、第二字段值、第三字段值以及第四字段值。
上述这四个字段值的具体匹配映射对应关系为:基于系统版本信息中的至少一个版本对应出不同的第一字段值;基于不同的码长对应出不同第二字段值;基于码率和系统版本信息来共同对应出不同第三字段值;以及基于不同的星座映射阶数对应出不同第四字段值。
图2是本发明的具体实施方式中发射端的信息处理过程的框图。以下通过参考图2对上述图1中的信息处理方法和信息处理装置加以说明。
本实施例中,对n个信息比特流(1至n)进行信息处理,那么,一方面n个编码调制模块分别根据相应的发射侧编码调制信息与系统版本信息,将每一个信息比特流分别编码调制为相应的发射侧符号流(1至n),并且,另一方面生成信令模块将系统版本信息、与每一个信息比特流相对应的发射侧编码调制信息、以及其他信令组合在一起,并通过信令的编码调制得到信令符号流。
然后,组帧与基带符号生成模块将所得到的n个发射侧符号流与所得到的信令符号流进行组帧并生成基带符号流。
图3是本发明的具体实施方式中编码调制过程的框图。本实施例中,不同信息比特流可以用不同接收模式相区别,例如固定接收节目流(a1)、移动接收节目流(a2)、室外接收节目流(an)等等。
通过图3对上述图2中一个信息比特流a1中的编码调制方法进行具体说明,在此省略信息比特流a2至an的基于相同原理的重复说明。
图2中编码调制模块1包含编码模块、比特交织模块以及星座映射模块,那么,相应地,步骤S11a中编码调制过程具体包括以下3个步骤:
步骤1:根据发射侧编码调制信息1中的预定编码规则和系统版本信息1,将信息比特流a1分为预定大小的一个个信息比特流块,如第i个信息比特流块为[bi,0,bi,1,…,bi,K-1],其中K为每一个信息比特流块的长度,再将每一个信息比特流块编码为一个第一比特流块,如第i个第一比特流块为[ci,0,ci,1,…,ci,N-1],其中N为每一个第一比特流块的长度,其中,编码调制模式信息中包含码率、码长等信息,编码模式可使用BCH码、LDPC码、RS码以及它们的级联,本发明对此不作限定;
步骤2:比特交织模块根据发射侧编码调制信息1中的预定比特交织规则与系统版本信息1,将每一个第一比特流块[ci,0,ci,1,…,ci,N-1]交织为一个第二比特流块[di,0,di,1,…,di,N-1]。可理解为,[di,0,di,1,…,di,N-1]是由交换[ci,0,ci,1,…,ci,N-1]的元素的顺序而得到的。其中,编码调制模式信息中包含码率、码长、调制阶数等信息;以及
步骤3:星座映射模块根据发射侧编码调制信息1中的预定星座映射规则与系统版本信息1,将每一个第二比特流块[di,0,di,1,…,di,N-1]映射为一个发射侧符号流即编码调制符号流块[si,0,si,1,…,si,N/L-1],其中L为调制阶数。星座映射模块首先将每一组第二比特流按L个一组分为N/L个小组,再将每一小组的L个比特映射为一个复数,从而得到长度为N/L的[si,0,si,1,…,si,N/L-1]。其中编码调制模式信息中包含码率、星座映射阶数等信息。
本发明实施例还提供了一种用于解调译码出系统版本信息和信息比特流的信息处理方法。图4是本发明的具体实施方式中一种用于接收端的信息处理方法的流程示意图。
参考图4,用于接收端的信息处理方法包括如下步骤:
步骤S21:接收基带符号流,该基带符号流是由上述图1中用于发射端的信息处理方法得到;
步骤S22:通过子步骤S22a恢复出信令并从该信令中解析出系统版本信息和与发射侧编码调制信息相对应且经过信道的接收侧编码调制信息,并且,通过子步骤S22b恢复提取出与发射侧符号流相对应的接收侧符号流;以及
步骤S23:根据所恢复出的接收侧编码调制信息和系统版本信息将相应的接收侧符号流解调译码为相应的一个信息比特流,可根据接收端的需求解调译码出至少一个信息比特流。
具体地在步骤S22a中,从信令中依照预定字段拆分规则、预定字段解映射规则拆分解映射出字段值,从而解析出系统版本信息和接收侧编码调制信息。
其中,根据解映射对应关系,将所拆分解映射出的字段值中的第一字段值、第二字段值、第三字段值以及第四字段值,分别解析出系统版本信息以及接收侧编码调制信息中的码长、码率以及星座映射阶数。
图5是本发明的具体实施方式中接收端的信息处理过程的框图。通过图5对上述图4中用于接收端的信息处理方法和信息处理装置进行具体说明。
接收端在对基带符号流进行同步与均衡处理后,一方面,通过提取接收侧符号流模块结合解析信令模块所恢复解析来的其他信令,提取得到与发射端的发射侧符号流所对应且经过了信道的各个接收侧符号流(1至n)。另一方面,通过解析信令模块不仅恢复解析出系统版本信息,而且恢复解析出与各个发射侧编码调制信息相对应且经过信道的各个接收侧编码调制信息(1至n)。
至少一个解调译码模块根据所恢复出的至少一个接收侧编码调制信息和系统版本信息,将至少一个接收侧符号流相应地解调译码为至少一个信息比特流。接收端解调译码的方法与发射端调制编码的方法是相对应的。
图6是本发明的具体实施方式中解调译码过程的框图。不失一般性地,通过图6对上述步骤S23中针对信息比特流1的解调译码方法进行具体说明。
解映射模块根据接收侧编码调制信息1中的预定星座解映射规则与系统版本信息1,将每一个接收侧符号流块[ti,0,ti,1,…,ti,N/L-1]即接收侧符号流1解映射为一组第一LLR流块[li,0,li,1,…,li,N-1]。其中[ti,0,ti,1,…,ti,N/L-1]与发射端的一个发射侧符号流块[si,0,si,1,…,si,N/L-1]相对应,[li,0,li,1,…,li,N-1]与发射端的一个第二比特流块[di,0,di,1,…,di,N-1]相对应。其中,L为星座映射阶数。星座解映射模块将每一个编码调制符号解映射为L个LLR,该LLR表示对数似然比是对发射端的比特为0还是为1的估计。其中,编码调制模式信息中包含码率、调制阶数等信息。
比特解交织模块根据接收侧编码调制信息1中的预定比特解交织规则与系统版本信息1,将每一个第一LLR流块[li,0,li,1,…,li,N-1]解交织为一个第二LLR流块[mi,0,mi,1,…,mi,N-1]。也就是,[mi,0,mi,1,…,mi,N-1]由交换[li,0,li,1,…,li,N-1]的元素的顺序得到。解交织的交换方法与发射端比特交织的方法相对应,使得[mi,0,mi,1,…,mi,N-1]的顺序与对应的一个第一比特流块[ci,0,ci,1,…,ci,N-1]的顺序相对应。其中编码调制模式信息中包含码率、码长、调制阶数等信息。
译码模块根据接收侧编码调制信息1中预定译码规则与系统版本信息1,将每一个第二LLR流块[mi,0,mi,1,…,mi,N-1]译码为一个信息比特流块[b i,0,b i,1,…,b i,K-1],所译码出的该信息比特流块与发射端的一个信息比特流块[bi,0,bi,1,…,bi,K-1]相对应,从而解调译码出相应的一个信息比特流a1
下面列举一个实例进一步描述本发明的技术方案。
<实施例1>
在本实施例的信息处理系统中,将发射端设定为仅针对一个信息比特流,因此只有一个编码调制模块。相应地,接收端也仅有一个解调译码模块。另外,将该系统设定为包括两个版本,即版本1.0和版本1.1。
图2中生成信令模块根据系统版本信息与发射侧编码调制信息按如下表1至表4所示的预定字段映射规则分别相应地映射为相应的各个信息字段,并将这些信息字段与其他信令字段依照表5的预定字段拼接规则拼接到一起,
并对信令进行编码调制。
表1:系统版本信息和第一字段值之间的字段映射规则
第一字段值 对应的系统版本
“00010000” 1.0
“00010001” 1.1
其他 未定义
表2:码长和第二字段值之间的字段映射规则
Figure BDA0001327683190000091
Figure BDA0001327683190000101
表3:码率、系统版本信息与第三字段值之间的字段映射规则
系统版本信息 第三字段值 码率
1.0 “0000” 2/15
1.0 “0001” 3/15
1.0 “0010” 4/15
1.0 “0011” 5/15
1.0 “0100” 6/15
1.0 “0101” 7/15
1.0 “0110” 8/15
1.0 “0111” 9/15
1.0 “1000” 10/15
1.0 “1001” 11/15
1.0 “1010” 12/15
1.0 “1011” 13/15
1.0 其他 未定义
1.1 “0000” 1/12
1.1 “0001” 2/12
1.1 “0010” 3/12
1.1 “0011” 4/12
1.1 “0100” 5/12
1.1 “0101” 6/12
1.1 “0110” 7/12
1.1 “0111” 8/12
1.1 “1000” 9/12
1.1 “1001” 10/12
1.1 “1010” 11/12
1.1 其他 未定义
表4:星座映射阶数与第四字段值之间的字段映射规则
第四字段值 星座映射阶数
“0000” 2
“0001” 4
“0010” 6
“0011” 8
“0100” 10
其他 未定义
表5:部分预定字段拼接规则
长度 对应信息
第一字段值 8比特 系统版本信息
第二字段值 1比特 码长
第三字段值 4比特 码率
第四字段值 3比特 星座映射阶数
在本实施例中,系统版本信息包含版本1.0和版本1.1,由图2,例如三个信息比特流中信息比特流1采用的系统版本为1.0,其它信息比特流2和信息比特流3采用的系统版本为1.1。那么,通过以下表6分别列举出这三个信息比特流的编码调制模式中具体数值。
表6:编码调制模式举例
模式例一 模式例二 模式例三
系统版本信息 1.0 1.1 1.1
码长 64800 64800 64800
码率 5/15 4/12 8/12
星座映射阶数 4 4 2
编码模块根据系统版本信息、码长与码率将信息比特流分成一组组信息比特,并将这一组组信息比特编码为一组组第一比特流。
具体地从表6可知,当系统版本信息与发射侧编码调制信息满足模式例一时,编码模块将输入信息比特流分为一个个大小为21600比特的信息比特流块,并用第一预定编码规则将每一个信息比特流块编码为大小为64800的第一比特流块。本实施例对第一预定编码规则不作具体描述。
当系统版本信息与发射侧编码调制信息满足模式例二时,编码模块也将输入信息比特流分为一个个大小为21600比特的信息比特流块,并用第二预定编码规则将每一块信息比特块编码为大小为64800比特的第一比特流块。第二预定编码规则不同于第一预定编码规则。本实施例对第二预定编码规则也不作具体描述。
当系统版本信息与发射侧编码调制信息满足模式例三时,编码模块将输入信息比特流分为一个个大小为43200比特的信息比特流块,并用第二预定编码规则将每一块信息比特块编码为大小为64800的第一比特流块。第二预定编码规则显然不同于第一或第二预定编码规则。本实施例对第三预定编码规则也不作具体描述。
发射端的比特交织模块根据系统版本信息、码长、码率与星座映射阶数将每一个第一比特流块进行比特交织得到第二比特流块,亦即改变第一比特流块内的元素的排列顺序,但不改变元素内容。该模块在模式例一、二、三的情况下分别用不同的预定比特交织规则进行交织,亦即改变元素顺序的方法不同。本实施例对这三种预定比特交织规则不作具体描述。
发射端的星座映射模块根据码长、码率、星座映射阶数与系统版本信息将每一个第二比特流块映射成发射侧符号流,形成为编码调制符号流块。
如表7所示,当系统版本信息与发射侧编码调制信息符合模式例一或模式例二时,星座映射模块首先将一块长为64800的第二比特流块按4个比特一小组分为16200个小组。然后根据表7将每一个小组的4个比特映射为一个复数,从而得到长度为16200的编码调制符号流块。例如,当在模式例一的情况下,若某一组的四个比特为“1010”,星座映射模块将它映射为A10。[A0,A1,…,A15]与[B0,B1,…,B15]不同。本实施例对[A0,A1,…,A15]与[B0,B1,…,B15]的具体数值不作描述。
表7:模式例一、二星座映射方法
比特小组 模式例一 模式例二
“0000” A<sub>0</sub> B<sub>0</sub>
“0001” A<sub>1</sub> B<sub>1</sub>
“0010” A<sub>2</sub> B<sub>2</sub>
“0011” A<sub>3</sub> B<sub>3</sub>
“0100” A<sub>4</sub> B<sub>4</sub>
“0101” A<sub>5</sub> B<sub>5</sub>
“0110” A<sub>6</sub> B<sub>6</sub>
“0111” A<sub>7</sub> B<sub>7</sub>
“1000” A<sub>8</sub> B<sub>8</sub>
“1001” A<sub>9</sub> B<sub>9</sub>
“1010” A<sub>10</sub> B<sub>10</sub>
“1011” A<sub>11</sub> B<sub>11</sub>
“1100” A<sub>12</sub> B<sub>12</sub>
“1101” A<sub>13</sub> B<sub>13</sub>
“1110” A<sub>14</sub> B<sub>14</sub>
“1111” A<sub>15</sub> B<sub>15</sub>
如表8所示,当系统版本信息与发射侧编码调制信息符合模式例三时,星座映射模块首先将一块长为64800的第二比特流块按2个比特为一小组分为32400个小组。然后根据表8将每一个小组的2个比特映射为一个复数,从而得到长度为32400的编码调制符号流块。
表8:模式例三星座映射方法
比特小组 编码调制符号
“00” 1+1i
“01” 1-1i
“10” -1+1i
“11” -1-1i
发射端最后将信令与所得到的发射侧符号流进行组帧并生成基带符号。
接收端在同步均衡后,通过信令解析模块得到信令并从中提取出第一字段值、第二字段值、第三字段值和第四字段值,并根据表1到表5解析出系统版本信息和与发射侧编码调制信息相应的接收侧编码调制信息。
同样在同步均衡后,还通过提取接收侧符号流模块得到了与发射侧符号流相对应的接收侧符号流。
解调译码模块根据提取出的接收侧编码调制信息和系统版本信息将接收侧符号流解调译码为信息比特流。
星座解映射模块根据码长、码率、星座映射阶数与系统版本信息将一组组编码调制符号流解映射为一组组第一LLR流。例如,当系统版本信息和接收侧编码调制信息符合模式例一或二时,星座解映射模块根据表7将每一个长为16200的接收侧符号流块解映射为长为64800比特的第一LLR流块。当系统版本信息和接收侧编码调制信息符合模式例三时,星座解映射模块根据表格8将每一个长为32400的接收侧符号流块解映射为长为64800比特的第一LLR流块。一个第一LLR流块中的LLR一一对应于发射端的一个第二比特流块中的比特。本实施例对预定解映射规则、具体算法不作限定。
比特解交织模块根据码长、码率和星座映射阶数与系统版本信息将每一个第一LLR流块根据比特解交织规则进行解交织为一个第二LLR流块。
译码模块根据码长、码率与系统版本信息将每一组第二LLR流块译码为一组信息比特流块,它与发射端的一组信息比特流块相对应。例如,当系统版本信息和接收侧编码调制信息符合模式例一时,译码模块根据与第一预定编码规则相对应的第一预定译码规则通过64800个LLR译得21600个比特,当系统版本信息和接收侧编码调制信息符合模式例二时,译码模块根据与第二预定编码规则相对应的第二预定译码规则通过64800个LLR译得21600个比特,当系统版本信息和收侧编码调制信息符合模式例三时,译码模块根据与第三预定编码规则相对应的第三预定译码规则通过64800个LLR译得43200个比特。本实施例对上述第一、二及三预定译码规则的具体方法不作描述。
本发明虽然已以较佳实施例公开如上,但其并不是用来限定本发明,任何本领域技术人员在不脱离本发明的精神和范围内,都可以利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出可能的变动和修改,因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化及修饰,均属于本发明技术方案的保护范围。

Claims (8)

1.一种信息处理方法,用于将系统版本信息和信息比特流进行编码调制以进行发送,其特征在于,包括以下步骤:
根据发射侧编码调制信息和所述系统版本信息将每一个所述信息比特流分别编码调制为发射侧符号流,并将所述系统版本信息、每一个所述信息比特流相对应的所述发射侧编码调制信息、以及其他信令相组合进行编码调制,得到信令符号流;以及
将所有所述发射侧符号流与所述信令符号流进行组帧并生成基带符号流;
其中,所述系统版本信息用于接收时确定解调译码出所述信息比特流的方法,所述基带符号流中包含与不同的所述系统版本信息和/或所述发射侧编码调制信息相对应的所述发射侧符号流,不同的所述信息比特流对应不同的接收模式。
2.如权利要求1所述的信息处理方法,其特征在于:
其中,将所述系统版本信息与所述发射侧编码调制信息按照预定字段映射规则相应地映射为各个信息字段,并将所述各个信息字段与所述其他信令按照预定字段拼接规则相拼接。
3.如权利要求2所述的信息处理方法,其特征在于:
其中,所述预定字段映射规则包括:
将不同的所述系统版本信息、所述发射侧编码调制信息依照映射对应关系分别映射为具有相应的预定比特长度的字段值,
所述预定字段拼接规则包括:
将与所述系统版本信息、所述发射侧编码调制信息相对应且具有所述预定比特长度的所述字段值按照预设顺序规律进行排序拼接。
4.如权利要求3所述的信息处理方法,其特征在于:
其中,所述发射侧编码调制信息包括:码长、码率以及星座映射阶数,
所述字段值包括:与所述系统版本信息、所述码长、所述码率以及所述星座映射阶数分别相匹配的第一字段值、第二字段值、第三字段值以及第四字段值,
所述映射对应关系包括:
基于所述系统版本信息中的至少一个版本对应出不同的所述第一字段值;
基于不同的所述码长对应出不同的所述第二字段值;
基于所述码率和所述系统版本信息来共同对应出不同的所述第三字段值;以及
基于不同的所述星座映射阶数对应出不同的所述第四字段值。
5.如权利要求1所述的信息处理方法,其特征在于:
其中,根据所述发射侧编码调制信息和所述系统版本信息将每一个所述信息比特流分别进行编码调制为发射侧符号流的步骤具体包括:
根据所述发射侧编码调制信息和所述系统版本信息,将所述信息比特流进行编码并分为预定大小的各个第一比特流块;
根据所述发射侧编码调制信息和所述系统版本信息,将每一个所述第一比特流块交织为第二比特流块;以及
依据预定星座映射规则对所述第二比特流块进行映射得到所述发射侧符号流。
6.一种信息处理方法,用于解调译码出系统版本信息和信息比特流,其特征在于,包括以下步骤:
接收基带符号流,所述基带符号流是由如权利要求1所述的信息处理方法得到;
恢复出信令并从所述信令中解析出所述系统版本信息和与所述发射侧编码调制信息相对应且经过信道的接收侧编码调制信息,并恢复提取出与所述发射侧符号流相对应的接收侧符号流;以及
根据所解析出的所述接收侧编码调制信息和所述系统版本信息,将所述接收侧符号流解调译码为至少一个所述信息比特流。
7.如权利要求6所述的信息处理方法,其特征在于:
其中,从所述信令中依照预定字段拆分规则、预定字段解映射规则拆分解映射出字段值,从而解析出所述系统版本信息和所述接收侧编码调制信息。
8.如权利要求7所述的信息处理方法,其特征在于:
其中,所述接收侧编码调制信息包括:码长、码率以及星座映射阶数,
根据解映射对应关系,将拆分解映射出的所述字段值中的第一字段值、第二字段值、第三字段值以及第四字段值,分别解析出所述系统版本信息以及所述接收侧编码调制信息中的所述码长、所述码率以及所述星座映射阶数。
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