KR100740209B1 - 디지털 방송 수신 시스템 및 그 신호 처리 방법 - Google Patents
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Abstract
디지털 방송 수신 시스템이 개시된다. 본 시스템은, 터보 스트림 및 노멀 스트림을 포함하는 듀얼 전송 스트림을 수신하여 복조하는 복조부, 복조된 듀얼 전송 스트림을 등화하는 등화부, 등화된 듀얼 전송 스트림으로부터 노멀 스트림 데이터를 복원하는 제1 처리부 및 등화된 듀얼 전송 스트림으로부터 터보 스트림 데이터를 복원하여 이레이져 디코딩하는 제2 처리부를 포함한다. 이에 따라, 터보 스트림을 포함하는 전송 스트림의 수신 성능을 개선시킬 수 있게 된다.
듀얼 전송 스트림, 터보 스트림, 이레이져 디코더
Description
도 1은 종래의 디지털 방송(ATSC VSB) 송수신 시스템의 구성을 나타내는 블럭도,
도 2는 종래의 ATSC VSB 데이터의 프레임 구조를 나타내는 예시도,
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디지털 방송 수신 시스템의 구성을 나타내는 블럭도,
도 4는 도 3의 디지털 방송 수신 시스템에 사용되는 터보 디코더 구성의 일 예를 나타내는 블럭도,
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디지털 방송 수신 신호 처리 방법을 설명하기 위한 흐름도,
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 터보 디코딩 방법을 설명하기 위한 흐름도, 그리고,
도 7은 본 디지털 방송 수신 시스템에서 처리하는 듀얼 전송 스트림 구성의 일 예를 나타내는 모식도이다.
* 도면 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
110 : 복조부 120 : 등화부
200 : 제1 처리부 210 : 비터비 디코더
220 : 디인터리버 230 : RS 디코더
240 : 역랜덤화부 300 : 제2 처리부
310 : 터보 디코더 320 : 디인터리버
330 : 패리티 제거부 340 : 역랜덤화부
350 : 터보 디먹스 360 : 이레이져 디코더
본 발명은 디지털 방송용 전송 스트림을 수신하는 시스템 및 그 방법에 대한 것으로, 보다 상세하게는, 노멀 스트림 및 터보 스트림을 포함하는 듀얼 전송 스트림을 수신하여 처리하는 디지털 방송 수신 시스템 및 그 신호 처리 방법에 대한 것이다.
미국향 지상파 디지털 방송 시스템인 ATSC VSB 방식은 싱글 캐리어 방식이며 312세그먼트 단위로 필드 동기신호(field sync)가 사용되고 있다. 이로 인해 열악한 채널, 특히 도플러 페이딩 채널에서 수신성능이 좋지 않다.
도 1은 일반적인 미국향 지상파 디지털 방송 시스템으로서 ATSC DTV 규격에 따른 송수신기를 나타낸 블록도이다. 도 1의 디지털 방송 송신기는 Philips가 제안한 EVSB system으로서, 기준 ATSC VSB 시스템의 노멀 데이터(Normal data)에 로버스트 데이터(Robust data)를 추가한 듀얼 스트림(Dual stream)을 형성하여 전송할 수 있도록 구성한 방식이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 디지털 방송 송신기는 듀얼 스트림을 랜덤화시키는 랜덤화부(11), 전송 과정에서 채널 특성에 의해 발생하는 오류를 정정하기 위해 전송 스트림에 패리티 바이트를 추가하는 컨캣네이티드 부호화기(Concatenated coder) 형태인 RS 인코더(Reed-Solomon encoder: 12), RS 인코딩된 데이터를 소정 패턴에 따라 인터리빙을 수행하는 인터리버(13) 및 인터리빙된 데이터에 대해 2/3 비율로 트렐리스 인코딩을 수행하여 8 레벨 심볼로 맵핑을 수행하는 트렐리스 인코더(2/3 rate trellis encoder: 14)를 포함하여, 듀얼 스트림에 대해 에러 정정 부호화를 수행한다.
또한, 디지털 방송 송신기는 에러 정정 부호화가 수행된 데이터에 대해 도 2의 데이터 포맷과 같이 필드 싱크(field Sync)와 세그먼트 싱크(Segment Sync)를 삽입하는 다중화부(15) 및 세그먼트 동기신호와 필드 동기신호가 삽입된 데이터 심볼에 소정의 DC 값을 부가하여 파일럿 톤을 삽입하고 펄스 성형하여 VSB 변조를 수행하고 RF 채널 대역의 신호로 변환(up-converting)하여 전송하는 변조부(16)를 포함한다.
따라서, 디지털 방송 송신기는 노멀 데이터와 로버스트 데이터를 하나의 채널로 송신하는 듀얼 스트림 방식에 따라 노멀 데이터와 로버스트 데이터가 멀티플렉싱되어(미도시) 랜덤화부(11)로 입력된다. 입력된 데이터는 랜덤화부(11)를 통해 데이터 랜덤화하고, 랜덤화된 데이터는 외부호화기(Outer coder)인 RS 인코더(12)를 통해 외부호화 하고, 인터리버(13)를 통해 부호화된 데이터를 분산시킨다. 또 한, 인터리빙된 데이터를 12심볼 단위로 트렐리스 인코딩부(14)를 통해 내부호화하여 내부호화 된 데이터에 대해 8 레벨 심볼로 맵핑을 한 후, 필드 동기신호와 세그먼트 동기신호를 삽입하고, 그 후 파일럿 톤을 삽입하여 VSB 변조를 하고 RF 신호로 변환하여 전송하게 된다.
한편, 도 1의 디지털 방송 수신기는 채널을 통해 수신된 RF 신호를 기저 신호로 변환하는 튜너(미도시), 변환된 기저신호에 대해 동기검출 및 복조를 수행하는 복조부(21), 복조된 신호에 대해 멀티패스에 의해 발생된 채널 왜곡을 보상하는 등화부(22), 등화된 신호에 대해 에러를 정정하고 심볼 데이터로 복호하는 비터비 디코더(23), 디지털 방송 송신기의 인터리버(13)에 의해 분산된 데이터를 재 정렬하는 디인터리버(24), 에러를 정정하는 RS 디코더(25), RS 디코더(25)를 통해 정정된 데이터를 역 랜덤화(derandomize)하여 MPEG-2 전송 스트림을 출력하는 역랜덤화부(26)를 포함한다.
따라서, 도 1의 디지털 방송 수신기는 디지털 방송 송신기의 역 과정으로 RF 신호를 기저 대역으로 변환(Down-converting)하고, 변환된 신호를 복조 및 등화한 후 채널 디코딩을 수행하여 원 신호를 복원한다.
도 2는 미국향 디지털 방송(8-VSB) 시스템의 세그먼트 동기신호 및 필드 동기신호가 삽입된 VSB 데이터 프레임을 나타낸다. 도시된 바와 같이, 1개의 프레임은 2개의 필드로 구성되며 1개의 필드는 첫번째 세그먼트인 1개의 필드 동기신호 세그먼트(field sync segment)와 312 개의 데이터 세그먼트로 구성된다. 또한, VSB 데이터 프레임에서 1개의 세그먼트는 MPEG-2 패킷 하나에 대응되며, 1개의 세그먼 트는 4 심볼의 세그먼트 동기신호(segment sync)와 828 개의 데이터 심볼로 구성된다.
도 2에서 동기신호인 세그먼트 동기신호와 필드 동기신호는 디지털 방송 수신기 측에서 동기 및 등화를 위해 사용된다. 즉, 필드 동기신호 및 세그먼트 동기신호는 디지털 방송 송신기 및 수신기 사이에 이미 알려진 데이터로서 수신기 측에서 등화를 수행할 때 기준 신호(Reference Signal)로서 사용된다.
도 1의 미국향 지상파 디지털 방송 시스템은 기존 ATSC VSB 시스템의 노멀 데이터에 터보 데이터를 추가하여 듀얼 스트림을 형성하여 전송할 수 있도록 구성된 방식으로 기존의 노멀 데이터에 터보 데이터를 함께 전송한다.
그러나, 도 1의 미국향 지상파 디지털 방송 시스템은 터보 데이터의 추가에 따른 듀얼 스트림 전송에도 불구하고 기존의 노멀 데이터 스트림 전송에 따른 멀티 패스 채널에서의 열악한 수신 성능을 개선하는 효과는 거의 없다는 문제점이 있다. 또한, 터보 스트림에 대해서도 멀티 패스 환경에서 수신 성능 개선 효과가 크지 않다는 문제점이 있었다.
이에 따라, 보다 로버스트하게 처리된 터보 스트림 및 노멀 스트림을 포함하는 듀얼 전송 스트림을 수신하여 처리하는 시스템 및 방법에 대한 필요성이 대두되었다.
본 발명은 상술한 필요에 의한 것으로, 본 발명의 목적은, 노멀 스트림 및 로버스트하게 처리된 터보 스트림을 포함하는 듀얼 전송 스트림을 수신하여 각 스 트림을 복원하며, 복원된 터보 스트림에 대하여 이레이져 디코딩을 수행하여 노이즈를 제거함으로써, 미국향 지상파 DTV 시스템인 ATSC VSB 방식의 수신성능을 향상시킬 수 있는 디지털 방송 수신 시스템 및 그 신호 처리 방법을 제공함에 있다.
이하에서, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 대하여 자세하게 설명한다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디지털 방송 수신 시스템의 구성을 나타내는 블럭도이다. 도 3에 따르면, 본 디지털 방송 수신 시스템은 복조부(110), 등화부(120), 제1 처리부(200) 및 제2 처리부(300)를 포함한다.
본 디지털 방송 수신 시스템은 듀얼 전송 스트림을 수신하여 처리한다. 듀얼 전송 스트림이란 터보 스트림 및 노멀 스트림을 포함하는 전송 스트림을 의미한다. 송신 측에서는 듀얼 전송 스트림으로부터 터보 스트림만을 검출하여 별도로 인코딩한 후, 전송 스트림에 다시 삽입하는 방식으로 듀얼 전송 스트림을 처리하여 송신할 수 있다. 한편, 터보 스트림이란, MPEG2 등과 같은 소정의 압축 규격에 따라 압축되어 로버스트하게 처리된 데이터 스트림을 의미한다. 터보 스트림 데이터는 오디오, 비디오 데이터 등이 될 수 있다.
복조부(110)는 수신된 듀얼 전송 스트림의 기저대역의 신호에 부가된 동기신호에 따라 동기를 검출하고 복조를 수행한다.
등화부(120)는 복조된 듀얼 전송 스트림을 등화하여, 채널의 멀티패스에 의한 채널왜곡을 보상한다. 등화부(120)에 의해 등화된 듀얼 전송 스트림은 제1 처리부(200) 및 제2 처리부(300)로 제공된다.
제1 처리부(200)는 듀얼 전송 스트림 중 노멀 스트림을 처리하여 노멀 스트림 데이터를 복원한다. 도 3에 따르면, 제1 처리부(200)는 비터비 디코더(210), 제1 디인터리버(220), RS 디코더(230), 제1 역랜덤화부(240)를 포함한다.
비터비 디코더(210)는 등화된 듀얼 전송 스트림의 노멀 스트림에 대해 에러정정을 수행하고 에러정정된 심볼에 대해 복호를 수행하여 심볼 패킷을 출력한다.
제1 디인터리버(220)는 복호된 패킷을 디인터리빙하여, 분산된 패킷을 재정렬한다.
RS 디코더(230)는 디인터리빙된 노멀 스트림 패킷을 리드솔로몬 디코딩하여 에러를 정정한다.
제1 역랜덤화부(240)는 리드솔로몬 디코딩된 노멀 스트림 패킷을 역랜덤화(derandomize)하여, 노멀 스트림 데이터를 복원한다.
한편, 제2 처리부(300)는 듀얼 전송 스트림 중 터보 스트림을 처리하여 터보 스트림 데이터를 복원한다. 도 3에 따르면, 제2 처리부(300)는 터보 디코더(310), 제2 디인터리버(320), 패리티 제거부(330), 제2 역랜덤화부(340), 터보 디먹스(350) 및 이레이저 디코더(360)를 포함한다.
터보 디코더(310)는 등화된 듀얼 전송 스트림 중 터보 스트림에 대해서만 터보 디코딩을 수행한다. 터보 디코딩이란 터보 스트림에 대한 디코딩 처리 과정을 의미한다. 터보 디코더(310)는 듀얼 전송 스트림의 패킷 적응 필드(adaptation field)의 일부 또는 전부로부터 터보 스트림을 검출하여 터보 디코딩을 수행할 수 있다. 패킷 적응 필드란, 듀얼 전송 스트림의 각 패킷 내에 마련되어, 부가기준신 호, 터보 스트림 데이터 등이 기록될 수 있는 영역을 의미한다. 터보 디코더(310)는 터보 디코딩이 완료되면 터보 스트림을 다시 듀얼 전송 스트림에 삽입하여 듀얼 전송 스트림을 재구성한다.
제2 디인터리버(320)는 재구성된 듀얼 전송 스트림을 디인터리빙하여, 패킷을 재정렬한다.
패리티 제거부(330)는 디인터리빙된 듀얼 전송 스트림에 존재하는 패리티를 제거한다.
제2 역랜덤화부(340)는 패리티가 제거된 듀얼 전송 스트림을 역랜덤화한다.
터보 디먹스(Turbo DE-MUX: 350)는 역랜덤화된 듀얼 전송 스트림을 디멀티플렉싱하여 터보 스트림 데이터를 복원한다.
이레이져 디코더(360)는 복원된 터보 스트림 데이터에 대하여 이레이져 디코딩을 수행한다. 듀얼 전송 스트림을 생성하여 전송하는 송신단(미도시)측에서는 터보 스트림의 잡음을 제거하는 이레이져 인코딩을 수행한 후, 터보 스트림을 노멀 스트림에 삽입하는 형태로 듀얼 전송 스트림을 생성한다. 이에 따라, 이레이져 디코더(195)는 이레이져 인코딩된 터보 스트림에 대하여, 이레이져 디코딩을 수행하여 줌으로써, 터보 스트림의 잡음을 제거하여 수신 성능을 향상시킬 수 있다.
한편, 도 3의 디지털 방송 수신 시스템에서 제2 처리부(300)는
디인터리빙된
터보
스트림을
리드솔로몬
디코딩하는
리드솔로몬
디코더(
미도시
)를 더 포함할 수도 있다.
도 4는 터보 디코더(310) 구성의 일 예를 설명하기 위한 블럭도이다. 도 4의 터보 디코더(310)는 트렐리스 디코더(311), 아우터 디인터리버(outer de-interleaver : 312), 아우터 맵 디코더(outer MAP decoder : 313), 아우터 인터리버(314), 프레임 포맷터(315), 및 심볼 디인터리버(316)를 포함한다.
트렐리스 디코더(311)는 등화된 듀얼 전송 스트림 중에서 터보 스트림을 트렐리스 디코딩하여 아우터 디인터리버(312)로 제공한다.
아우터 디인터리버(312)는 트렐리스 디코딩된 터보 스트림을 디인터리빙한다.
아우터 맵 디코더(313)는 디인터리빙된 터보 스트림을 컨벌루션 디코딩할 수 있다. 아우터 맵 디코더(313)는 컨벌루션 디코딩 결과에 따라 연판정(soft decision) 및 경판정(hard decision) 출력값을 출력한다. 여기서, 연판정 및 경판정은, 터보 스트림의 매트릭에 따라 결정된다. 예를 들면, 터보 스트림의 매트릭이 "0.8" 나왔을 경우, "0.8" 인 연판정 값을 출력하고, 터보 스트림의 매트릭이 "1" 일 경우, 경판정을 출력한다.
아우터 맵 디코더(313)의 경판정 출력값은 프레임 포맷터(315)로 제공된다. 이 경우, 경판정 출력값은 터보 스트림을 의미한다.
프레임 포맷터(315)는 컨벌루션 디코딩된 경판정 터보 스트림을 듀얼 전송 스트림의 프레임에 맞게 포맷한다.
심볼 디인터리버(316)는 프레임 포맷된 터보 스트림을 심볼 단위에서 바이트 단위로 디인터리빙할 수 있다. 심볼 단위에서 바이트 단위로의 디인터리빙은 '미국 ATSC DTV 표준(A/53)'의 표 D5.2를 참조하면 용이하게 알 수 있으므로, 구체적인 설명은 생략한다. 여기서, 심볼 디인터리버(316)를 생략한 형태도 동작이 가능하다.
한편, 아우터 맵 디코더(313)에서 연판정이 출력된 경우, 아우터 인터리버(314)는 터보스트림을 인터리빙하여 트렐리스 디코더(311)로 제공한다. 트렐리스 디코더(311)는 인터리빙된 터보 스트림을 트렐리스 디코딩을 재수행하여 아우터 디인터리버(312)로 제공하며, 아우터 디인터리버(312)는 다시 디인터리빙하여 아우터 맵 디코더(313)로 제공한다. 트렐리스 디코더(311), 아우터 디인터리버(312), 아우터 인터리버(314)의 동작은 경판정이 출력될 때까지 반복적으로 수행될 수 있다. 이에 따라, 신뢰할 수 있는 수준의 복호값을 얻을 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디지털 방송 수신 신호 처리 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 5에 따르면, 먼저, 듀얼 전송 스트림을 수신하여 복조를 수행한다(S710). 그리고 나서, 복조된 스트림을 등화한다(S720).
등화된 듀얼 전송 스트림 중 노멀 스트림에 대해서는 비터비 디코딩을 수행한 후(S730), 디인터리빙하고(S735), 리드솔로몬 디코딩을 수행한다(S740). 다음으로 역 랜덤화를 수행하여 노멀 스트림 데이터를 복원한다(S745).
한편, 등화된 듀얼 전송 스트림 중 터보 스트림에 대해서는 터보 디코딩을 먼저 수행한 후(S750), 디인터리빙한다(S755). 그리고 나서, 터보 스트림 내에 기록된 패리티를 제거하고(S760), 역 랜덤화를 수행한다(S765). 다음으로, 역랜덤화된 듀얼 전송스트림으로부터 터보 스트림을 검출하는 디멀티플렉싱을 수행한 후(S770), 검출된 터보 스트림, 즉, 터보 스트림 패킷을 이레이져 디코딩한 다(S775). 터보 스트림에 대한 디코딩 작업은 도 4에 도시된 구조의 터보 디코더를 이용하여 수행할 수 있다.
도 6은 터보 디코딩 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 6에 따르면, 듀얼 전송 스트림 중에서 터보 스트림에 대해서 트렐리스 디코딩을 수행한다(S810). 그리고 나서, 트렐리스 디코딩된 터보 스트림을 아우터 디 인터리빙한 후(S820), 아우터 디코딩을 수행한다(S830).
아우터 디코딩을 통해 경판정 출력값이 출력되면, 경판정 터보 스트림을 듀얼 전송 스트림의 프레임에 맞게 포맷한 후(S850), 심볼 인터리빙을 수행한다(S860).
한편, 아우터 디코딩을 통해 연판정 출력값이 출력되면, 아우터 인터리빙(S840)이 수행되고, 아우터 인터리빙된 터보 스트림은 다시 트렐리스 디코딩, 아우터 디 인터리빙 과정을 거치게 된다(S810, S820). 이에 따라, 신뢰할 수 있는 수준의 경판정 터보 스트림을 얻을 수 있게 된다.
도 7은 본 디지털 방송 수신 시스템에서 수신하여 처리할 수 있는 듀얼 전송 스트림 구성의 일 예를 나타내는 모식도이다. 도 7에 따르면, 듀얼 전송 스트림은 복수 개의 연속되는 패킷으로 구성된다. 하나의 패킷은 188바이트로 구성될 수 있다. 구체적으로는, 하나의 패킷은 동기신호(SYNC) 1 바이트와 PID(Packet Identity) 3 바이트, 데이터 영역 184 바이트로 구성된다. 도 9에 따르면, 듀얼 전송 스트림 중 소정 패킷에 대해서만 로버스트 데이터, 즉, 터보 스트림이 배치된다. 구체적으로는, 도 9는 듀얼 전송 스트림 1 필드(Field)의 312 패킷 안에 터보 스트림 78 패킷을 삽입한 형태를 나타낸다. 이 경우, 듀얼 전송 스트림은, 터보 스트림 및 노멀 스트림 패킷이 1:3 비율로 4 패킷씩 반복되어 구성된다. 즉, 터보 스트림 1 패킷(188byte)과 노멀 스트림 3 패킷(188byte)이 순차적으로 연결된다. 한편, 듀얼 전송 스트림의 구성은 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 변형될 수도 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 노멀 스트림 및 로버스트하게 처리된 터보 스트림을 포함하는 듀얼 전송 스트림을 수신하여, 각 스트림을 복원할 수 있게 된다. 이에 따라, 미국향 지상파 DTV 시스템인 ATSC VSB 방식의 수신성능을 향상시킬 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어 져 서는 안될 것이다.
Claims (10)
- 터보 스트림 및 노멀 스트림을 포함하는 듀얼 전송 스트림을 수신하여 복조하는 복조부;상기 복조된 듀얼 전송 스트림을 등화하는 등화부;상기 등화된 듀얼 전송 스트림으로부터 노멀 스트림 데이터를 복원하는 제1 처리부; 및,상기 등화된 듀얼 전송 스트림으로부터 터보 스트림 데이터를 복원하여 이레이져 디코딩하는 제2 처리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 방송 수신 시스템.
- 제1항에 있어서,상기 제1 처리부는,상기 등화된 듀얼 전송 스트림의 노멀 스트림에 대해 에러 정정을 수행하고, 에러 정정된 노멀 스트림을 복호하는 비터비 디코더;상기 비터비 디코더에서 출력되는 듀얼 전송 스트림을 디인터리빙하는 제1 디인터리버;상기 디인터리빙된 듀얼 전송 스트림을 리드솔로몬 디코딩하는 리드솔로몬 디코더; 및,상기 리드솔로몬 디코딩된 듀얼 전송 스트림을 역랜덤화하여 상기 노멀 스트 림 데이터를 복원하는 제1 역랜덤화부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 방송 수신 시스템.
- 제1항에 있어서,상기 제2 처리부는,상기 등화된 듀얼 전송 스트림의 터보 스트림에 대해 터보 디코딩을 수행하는 터보 디코더;상기 터보 디코딩된 터보 스트림을 포함하는 듀얼 전송 스트림을 디인터리빙하는 제2 디인터리버;상기 제2 디인터리버에 의해 디인터리빙된 듀얼 전송 스트림으로부터 패리티를 제거하는 패리티 제거부;상기 패리티가 제거된 듀얼 전송 스트림을 역 랜덤화하는 제2 역랜덤화부;상기 역랜덤화된 듀얼 전송 스트림을 디멀티플렉싱하여 상기 터보 스트림 데이터를 복원하는 터보 디먹스; 및,상기 복원된 터보 스트림 데이터를 이레이져 디코딩하는 이레이져 디코더;를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 방송 수신 시스템.
- 제3항에 있어서,상기 터보 디코더는,상기 등화된 듀얼 전송 스트림의 터보 스트림에 대해 트렐리스 디코딩하는 트렐리스 디코더;상기 트렐리스 디코딩된 터보 스트림을 디인터리빙하는 아우터 디인터리버;상기 디인터리빙된 터보 스트림을 디코딩하는 아우터 맵 디코더;상기 아우터 맵 디코더에서 연판정이 출력되면, 상기 아우터 맵 디코더에서 디코딩된 터보 스트림을 인터리빙하여 상기 트렐리스 디코더로 제공하는 아우터 인터리버; 및,상기 아우터 맵 디코더의 경판정 출력값을 프레임 포맷하는 프레임 포맷터;를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 방송 수신 시스템.
- 제4항에 있어서,상기 터보 디코더는,상기 프레임 포맷된 터보 스트림을 심볼 단위에서 바이트 단위로 변환하여 상기 터보 삽입부로 제공하는 심볼 디인터리버;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 방송 수신 시스템.
- (a) 터보 스트림 및 노멀 스트림을 포함하는 듀얼 전송 스트림을 수신하여 복조하는 단계;(b) 상기 복조된 듀얼 전송 스트림을 등화하는 단계;(c) 상기 등화된 듀얼 전송 스트림으로부터 노멀 스트림 데이터를 복원하는 단계; 및,(d) 상기 등화된 듀얼 전송 스트림으로부터 터보 스트림 데이터를 복원하고 이레이져 디코딩하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 방송 수신 신호 처리 방법.
- 제6항에 있어서,상기 (c)단계는,상기 등화된 듀얼 전송 스트림의 노멀 스트림에 대해 에러 정정을 수행하고, 에러 정정된 노멀 스트림을 복호하는 비터비 디코딩 단계;상기 비터비 디코딩된 노멀 스트림을 포함하는 듀얼 전송 스트림을 디인터리빙하는 단계;상기 디인터리빙된 듀얼 전송 스트림을 리드솔로몬 디코딩하는 단계; 및,상기 리드솔로몬 디코딩된 듀얼 전송 스트림을 역랜덤화하여 상기 노멀 스트림 데이터를 복원하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 방송 수신 신호 처리 방법.
- 제6항에 있어서,상기 (d)단계는,상기 등화된 듀얼 전송 스트림의 터보 스트림에 대해 터보 디코딩을 수행하는 단계;상기 터보 디코딩된 터보 스트림을 포함하는 듀얼 전송 스트림을 디인터리빙 하는 단계;상기 디인터리빙된 듀얼 전송 스트림으로부터 패리티를 제거하는 단계;상기 패리티가 제거된 듀얼 전송 스트림을 역 랜덤화하는 단계;상기 역랜덤화된 듀얼 전송 스트림을 디멀티플렉싱하여 상기 터보 스트림 데이터를 복원하는 터보 디먹싱 단계; 및,상기 복원된 터보 스트림 데이터를 이레이져 디코딩하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 방송 수신 신호 처리 방법.
- 제8항에 있어서,상기 터보 디코딩하는 단계는,상기 등화된 듀얼 전송 스트림의 터보 스트림을 트렐리스 디코더를 이용하여 트렐리스 디코딩하는 단계;상기 트렐리스 디코딩된 터보 스트림을 디인터리빙하는 단계;상기 디인터리빙된 터보 스트림을 디코딩하는 단계;상기 디코딩 과정에서 연판정이 출력되면, 상기 디코딩된 터보 스트림을 인터리빙하여 상기 트렐리스 디코더로 제공하는 단계; 및,상기 디코딩 과정에서 경판정이 출력되면, 상기 경판정 출력값을 프레임 포맷하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 방송 수신 신호 처리 방법.
- 제9항에 있어서,상기 터보 디코딩하는 단계는,상기 프레임 포맷된 터보 스트림을 심볼 단위에서 바이트 단위로 변환하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 방송 수신 신호 처리 방법.
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