![]() 用於一接收器之時間解交錯器及其處理輸入資料之方法
专利摘要:
本發明實施例提供一種處理輸入資料之方法,適用於一接收器之一時間解交錯器。首先,接收輸入資料,其中上述輸入資料係為輸入至上述時間解交錯器之資料且包括複數符元,每一上述符元包括複數取樣,每一取樣具有一對應訊號品質資料。接著,依據一通道條件,決定一降取樣比率。依據一調變模式係為一單載波模式或一多載波模式,利用上述降取樣比率,分別於時域及/或頻域上對上述輸入資料進行降取樣處理並輸出上述降取樣後之資料。之後,儲存所輸出之上述降取樣後之資料於上述時間解交錯器之一資料緩衝器上,以用於後續訊號處理。 公开号:TW201320627A 申请号:TW101136300 申请日:2012-10-02 公开日:2013-05-16 发明作者:Chih-Hsiu Lin 申请人:Mediatek Inc; IPC主号:H04L1-00
专利说明:
用於一接收器之時間解交錯器及其處理輸入資料之方法 本發明係有關於一種用於一接收器之時間解交錯器及其相關處理輸入訊號之方法,特別是有關於一種具有低成本硬體架構的用於一接收器之時間解交錯器及其處理輸入訊號之方法。 數位通訊,如數位電視廣播系統的數位通訊,普遍依賴在一傳送器端對傳送訊號進行交錯處理(interleaving)以及在一接收器端對所接收的傳送訊號進行解交錯處理(deinterleaving)。交錯處理程序係通常用於數位資料傳輸技術中來避免傳輸出現叢發式錯誤(burst error)。其中,叢發式錯誤將覆寫一列中大量的位元。假設叢發式錯誤出現時,一個預期可產生更均勻的叢發式錯誤分佈的傳統錯誤校正機制將會受到干擾而無法如預期般產生更均勻的叢發式錯誤分佈。交錯處理程序係用來防止出現這類的事件。 於一通訊系統中,一般用於傳送器端的交錯器(interleaver)與一般用於接收器端的解交錯器(deinterleaver)可共同用來協助更均勻地分散通道間的局部訊號變化,進而提高通訊系統的整體效能。由於迴旋式(convolution)交錯器與迴旋式解交錯器係為本領域中具有通常知識者所習知的技術,故其細節不在此贅述。 於一數位音訊廣播(digital audio broadcasting,DAB)系統或一數位地面多媒體廣播(digital terrestrial multimedia broadcasting,DTMB)系統中,傳送器會於傳送之前將訊號進行交錯處理,之後,接收器會將從傳送器所接收到的交錯後之訊號進行解交錯處理。於交錯處理程序中,傳送器連續地將傳送資料寫入至一交錯器記憶體中,再依據一既定順序讀出寫入資料,接著再傳送讀出的資料。於此稱為時間交錯處理(time interleaving process)的交錯處理程序中,資料最多會延遲n個訊框(例如:16的訊框)的時間才會傳送,使得輸入至交錯器的資料於其輸出時將會分佈在n個訊框中。因此,若要對已時間交錯處理之資料進行時間解交錯處理(time-deinterleave)時,接收器會將n個訊框的資料寫入至一解交錯器記憶體(例如,一隨機存取記憶體)中並且依據一個對應於傳送器所用的交錯規則的解交錯規則讀出寫入資料。 於時間解交錯處理時,時間解交錯器(time-deinterleaver)需要足夠儲存n個資料訊框的記憶體容量。隨著相關技術愈來愈進步,時間解交錯器的尺寸已經變得愈來愈大。在一數位地面多媒體廣播系統中,其時間解交錯器的深度約為300微秒(約510個正交分頻多工(orthogonal frequency division multiplexed,簡稱OFDM)符元(symbol))。儲存所需的解交錯資料所需的記憶體尺寸約1M位元組。若一個輸入至解交錯器的符元係為6-8位元的資料時,解交錯器必須要有6-8M位元組的記憶體空間。這表示解交錯器必須包含一個6-8M位元組大小的記憶體,因此將增加其生產產品的成本。 有鑑於此,本發明提供一種用於接收器之時間解交錯器及其處理輸入資料之方法。 本發明實施例提供一種處理輸入資料之方法,適用於一接收器之一時間解交錯器。首先,接收輸入資料,其中上述輸入資料係為輸入至上述時間解交錯器之資料且包括複數符元,每一上述符元包括複數取樣,每一取樣具有一對應訊號品質資料。接著,依據一通道條件,決定一降取樣比率。依據一調變模式係為一單載波模式或一多載波模式,利用上述降取樣比率,分別於時域及/或頻域上對上述輸入資料進行降取樣處理並輸出上述降取樣後之資料。之後,儲存所輸出之上述降取樣後之資料於上述時間解交錯器之一資料緩衝器上,以用於接續訊號處理。 本發明實施例另提供一種用於接收器之時間解交錯器,其包括一降取樣模組以及一資料緩衝器。降取樣模組用以接收輸入資料、依據一通道條件,決定一降取樣比率、以及依據一調變模式係為一單載波模式或一多載波模式,利用上述降取樣比率,分別於時域及/或頻域上對上述輸入資料進行降取樣處理並輸出上述降取樣後之資料,其中上述輸入資料係為輸入至上述時間解交錯器之資料且包括複數符元,每一上述符元包括複數取樣,每一取樣具有一對應訊號品質資料。資料緩衝器係耦接於上述降取樣模組,用以儲存所輸出之上述降取樣後之資料,以用於接續訊號處理。 為使本發明之上述和其他目的、特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉出較佳實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下。 以下實施例僅用來例舉闡釋本發明之技術特徵,並非用來限制本發明的範疇。本發明保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定為準。 第1圖顯示依據本發明實施例之時間解交錯器(time-deinterleaver,簡稱TDI)之示意圖。舉例來說,於一實施例中,時間解交錯器100可應用於例如一數位地面多媒體廣播(DTMB)接收器上,但本發明並不限於此。時間解交錯器100至少包括一降取樣模組(down-sampling module)110、一讀/寫索引產生器120、一資料緩衝器130、以及一內插器(interpolator)140。降取樣模組110係用以於時域(time domain)及/或頻域(frequency domain)上對輸入資料進行降取樣處理並輸出降取樣後之資料。提醒的是,以下所指的輸入資料係為輸入至時間解交錯器100的資料。也就是說,輸入資料係將接收自傳送器的傳送資料經過一系列的前端處理程序例如數位類比轉換(ADC)程序、解碼程序、等量化(equalizing,EQ)程序、頻率解交錯程序(frequency-deinterleaving)等等處理程序所處理過的處理後之資料且這些輸入資料將由時間解交錯器100進行解交錯處理。輸入資料依據時間解交錯器100所用的一個調變模式(例如:一單載波模式(single-carrier mode)或一多載波模式(multi-carrier mode))可為時域上處理過之資料或頻域上處理過之資料。於一些實施例中,當時間解交錯器100係應用於一多載波模式時,每個符元(例如:第2圖中所示的符元)中的資料在其被時間解交錯器所處理之前,可先由一頻率解交錯器(未繪示)所處理。輸入資料可包括資訊位元(information bits,簡稱I/Q)以及I/Q資料的訊號品質(signal quality,簡稱SQ)資料。舉例來說,I/Q資料的訊號品質資料可為通道狀態資訊(channel state information,簡稱CSI)。為了從一接收訊號中恢復出一傳送訊號,接收器需要同時進行通道的估測以及訊號/干擾的估測。一個通道的特性又稱為通道狀態資訊。提醒的是,雖然輸入資料可包括I/Q資料與其訊號品質資料,於此實施例中只會針對訊號品質資料進行降取樣處理。換句話說,I/Q資料將不會進行降取樣處理。 資料緩衝器130係用以儲存降取樣模組110所輸出的降取樣後之資料。讀/寫索引產生器120係用以產生資料緩衝器130的讀/寫索引值,以便從資料緩衝器130中讀出資料或將資料寫入至資料緩衝器130中。內插器140可執行一內插運算,例如:使用任何眾所熟知的內插函數,例如線性內插以將資料與儲存於資料緩衝器130的資料進行內插運算,但不限於此。 降取樣模組110可依據一降取樣比率(down-sampling ratio)於時域上及/或頻域上對輸入資料進行降取樣,其中降取樣比率係依據一通道條件例如通道係為一靜態通道或一移動通道所決定。此通道條件可於接收輸入資料時得到。其中,通道條件表示通道為靜態通道的降取樣比率係大於通道條件表示通道為移動通道的降取樣比率。 降取樣模組110可依據目前所用的調變模式決定於時域及/或頻域上對輸入資料進行降取樣處理。於此實施例中,調變模式可為一單載波模式或一多載波模式。當調變模式係為單載波模式時,降取樣模組110可僅於時域上對輸入資料進行降取樣處理。當調變模式係為多載波模式時,降取樣模組110可僅於時域上或頻域上對輸入資料進行降取樣處理或者也可同時於時域上與頻域上對輸入資料進行降取樣處理。 輸入資料可包括複數符元,其中每個符元包含複數取樣(sample),每個取樣相應於子載波中的其中一子載波且包含一訊號品質(例如:CSI)資料。於一實施例中,輸入資料可包括複數OFDM符元。 參見第2圖。第2圖顯示依據本發明實施例之一符元內容之示意圖。如第2圖所示,符元200包含複數個取樣210,每個取樣210相應於子載波中的其中一子載波且至少包含一訊號品質(例如:CSI)資料230。所有取樣210係排列成一二維陣列,其中橫軸表示時域以及縱軸表示頻域。如第2圖所示,取樣210_1至210_51係在同一行上,表示取樣210_1至210_51可同時進行傳送,因此可視為時域上的時間相鄰取樣(time-neighbored samples)。如前述,輸入資料依據調變模式可為時域上處理過之資料或頻域上處理過之資料。於一些實施例中,取樣可包含用以指向其對應的子載波的索引(index)。當輸入資料係為時域上處理過之資料時,前述取樣210的索引220係依序排列。舉例來說,如第2圖所示,在同一行中的取樣210_1至210_5的索引220可分別排列為0、1、2、3、4,依此類推。當輸入資料係為頻域上處理過之資料時,由於前述於時域上取樣的原始已排序索引220可能會進一步被頻率解交錯器(FDI)所弄亂以便轉換至頻域上,因此該些取樣210的索引220係不依序排列。舉例來說,在同一行中的取樣210_1至210_5的索引220可隨機排列為210_20、210_3、210_5、210_2、210_7。 於一些實施例中,當時間解交錯器100係用於單載波模式時,I/Q資料的訊號品質資料可以利用一決策導向方法(decision direct scheme)進行估測,其中,決策導向方法係一般為一個取樣接著一個取樣進行。於此調變模式下,I/Q資料的訊號品質資料可能在數個取樣之內僅有微小的變化。因此,只需要儲存每n個時域上為時域相鄰取樣的取樣中的其中一者的訊號品質資料即可。以下介紹於單載波模式下對輸入資料進行降取樣處理的方法。 第3圖顯示一依據本發明實施例之單載波模式之訊號處理方法之流程圖。依據本發明實施例之訊號處理方法可由第1圖所示的時間解交錯器100所執行。 首先,如步驟S310,降取樣模組110依據一目前通道條件決定出一降取樣比率N,其中該通道條件可於接收輸入資料時得到。其中,通道條件表示通道為一靜態通道的降取樣比率N係大於通道條件表示通道為一移動通道的降取樣比率N。舉例來說,若通道條件表示通道為一靜態通道的降取樣比率N為10,則通道條件表示通道為一移動通道的降取樣比率N可為5或2。一般而言,降取樣比率係為一設計參數且可事先就決定好或者可適性地動態調整來決定。 於決定降取樣比率N之後,如步驟S320,降取樣模組110可僅於時域上對輸入資料進行降取樣處理。也就是說,傳送於同時/相似時間的取樣可一起被降取樣處理。劃分為相同取樣群組(sample group)的每個取樣係為時域上之時間相鄰取樣。於此步驟中,降取樣模組110可依據所決定的降取樣比率N來將每個符元之內的所有取樣劃分為數個取樣群組,並且從每一取樣群組中選取一取樣作為降取樣後之資料以對輸入資料進行降取樣處理。注意的是,雖然輸入資料可包括I/Q資料與其訊號品質資料,於此實施例中只會針對訊號品質資料進行降取樣處理。換句話說,I/Q資料將不會進行降取樣處理。 之後,如步驟S330,降取樣模組110輸出並儲存所有的取樣後之資料至資料緩衝器130中,以用於後續訊號處理(例如:用於後續錯誤校正用途)。 舉例來說,參見第2圖,若降取樣比率N係設為4時,降取樣模組110可將每個符元的所有取樣以每四個取樣為一組,劃分為數個取樣群組並且從每一取樣群組中選取一取樣作為降取樣後之資料。因此,舉例來說,其索引為0、4、8、...的取樣將會被選為欲儲存至資料緩衝器130的降取樣後之資料。 由於每個符元中只有一部分的取樣需要被儲存,資料緩衝器130用來儲存每個取樣的訊號品質資料所需的緩衝器尺寸可有效地減小,因此可節省硬體成本。 對於每個取樣群組中未被儲存的其他剩餘取樣,由於相同取樣群組中的訊號品質資料只會緩慢地變化,因此,這些剩餘取樣的訊號品質資料可參考所選取的取樣的訊號品質資料來決定。 於一些實施例中,當時間解交錯器100係用於多載波模式時,每個符元(例如:第2圖中所示的符元)中的資料可在其被時間解交錯器所處理之前,先由頻率解交錯器(FDI)所處理。因此,時間解交錯器的相鄰單元(element)的I/Q資料之訊號品質資料可能會非常不一樣。於此調變模式下,分佈於數個符元(例如:OFDM符元)的相同子載波中的I/Q資料的訊號品質資料可能在數個取樣之內僅有緩慢的變化。因此,需要每n個符元儲存整個OFDM符元的訊號品質資料。以下介紹於多載波模式下對輸入資料進行降取樣處理的方法。 第4圖顯示一依據本發明實施例之多載波模式之訊號處理方法之流程圖。依據本發明實施例之訊號處理方法可由第1圖所示的時間解交錯器100所執行。 首先,如步驟S410,降取樣模組110依據目前通道條件決定出一降取樣比率N,其中通道條件可於接收輸入資料時得到。其中,通道條件表示通道為一靜態通道的降取樣比率N係大於通道條件表示通道為一移動通道的降取樣比率N。一般而言,降取樣比率係為一設計參數且可事先就決定好或者可適性地動態調整來決定。 於決定降取樣比率N之後,如步驟S420,降取樣模組110可於時域上對輸入資料進行降取樣處理。也就是說,傳送於同時/相似時間的取樣可一起被降取樣處理。劃分為相同符元群組的每個符元係為時域上之時間相鄰取樣。於此步驟中,降取樣模組110可依據所決定的降取樣比率N來將輸入資料中之所有符元劃分為數個符元群組,並且從每一符元群組中選取一符元作為降取樣後之資料以對輸入資料進行降取樣處理。注意的是,如前述所討論,於此實施例中,只會針對輸入資料中的訊號品質資料進行降取樣處理,而輸入資料中的I/Q資料將不會進行降取樣處理。 之後,如步驟S430,降取樣模組110輸出並儲存所有的取樣後之資料至資料緩衝器130中,以用於後續訊號處理(例如:用於後續錯誤校正用途)。舉例來說,參見第2圖,若降取樣比率N係設為4時,降取樣模組110可將輸入資料中的所有符元以每四個符元為一組,劃分為數個符元群組,並且從每一符元群組中選取一符元作為降取樣後之資料。因此,舉例來說,其索引值為0、4、8、...的符元將會被選為欲儲存至資料緩衝器130的降取樣後之資料。類似地,由於輸入資料中只有一部分的符元需要被儲存,資料緩衝器130用來儲存訊號品質資料所需的緩衝器尺寸可有效地減小,因此可節省硬體成本。 對於每個未被儲存的其他剩餘符元群組中所有未被儲存的符元,由於相同符元群組中的符元之I/Q資料的訊號品質資料在相同子載波上僅會緩慢地變化,因此,這些未被儲存的符元的訊號品質資料可參考所選取的符元的訊號品質資料來決定。於多載波模式下,若一個OFDM符元的訊號品質資料(亦即:CSI)未被恢復,其值必須進行內插運算來獲得。舉例來說,參見第2圖,若符元m與m+3的訊號品質資料係被儲存時,則符元m+1與m+2的訊號品質資料可藉由對符元m與m+3的訊號品質資料進行內插運算來得到。舉例來說,內插運算之結果可取決於符元之間的時間距離差及/或符元雜訊差異,但不限於此。前述內插運算可透過內插器140使用任何眾所熟知的內插函數,例如線性內插來執行,但不限於此。 於一些實施例中,為了進一步降低儲存訊號品質資料所需的資料緩衝器130的緩衝器尺寸,於多載波模式下,降取樣模組110可於執行完前述時域上的降取樣處理程序之後,進一步對該儲存符元執行頻域上的降取樣處理程序。也就是說,於多載波模式下,降取樣模組110可進一步同時於時域與頻域上對輸入資料進行降取樣處理。於多載波模式下,假設CSI值在頻率解交錯器執行頻域上的解交錯處理之前在頻域上係為緩慢地變化。於此情形下,可將已儲存的符元中每m個取樣群組在一起以產生數個取樣群組,並且只儲存每個取樣群組中的一個CSI值。相同取樣群組中的剩餘未被儲存的取樣的CSI值可由已儲存的CSI值來取代。於一實施例中,每個取樣群組所暫存的CSI值係為原始時間解交錯器架構中的時間解交錯器最後輸出的一個單元。於此實施例中,可進一步提供一個表示每個位置所對應的索引的既定對照表,使得降取樣模組110可透過查表方式,利用對照表決定未被儲存的其他取樣的CSI值。第5圖顯示依據本發明實施例之一對照表500之示意圖。如第5圖所示,對照表500至少包含一索引欄位510、一列欄位520、以及一行欄位530。索引欄位510表示依序索引(由小大到或由大到小),列欄位520與行欄位530則分別表示符元內對應於索引欄位510的具有指定的訊號品質資料的對應取樣之列與行資訊。因此,相同取樣群組中其他未被儲存的取樣的CSI值可透過對照表500由其對應取樣的CSI值來得到並取代。舉例來說,如第5圖所示,索引欄位510的索引值為1、2、3的取樣係指向索引欄位510的索引值為0的同一個取樣,因此索引值分別為1、2、3的取樣的CSI值可決定為與索引值為0的取樣的CSI值相同。類似地,索引欄位510的索引值為5、6、7的取樣係指向索引欄位510的索引值為4的同一個取樣以及索引欄位510的索引值為9、10、11的取樣係指向索引欄位510的索引值為8的同一個取樣,因此索引值分別為5、6、7的取樣的CSI值可決定為與索引值為4的取樣的CSI值相同,而索引值分別為9、10、11的取樣的CSI值可決定為與索引值為8的取樣的CSI值相同。以下介紹另一種於多載波模式下對輸入資料進行降取樣處理的方法。 第6圖顯示依據本發明另一實施例之多載波模式之訊號處理方法之流程圖。依據本發明實施例之訊號處理方法可由第1圖所示的時間解交錯器100所執行。 首先,如步驟S610,降取樣模組110依據目前通道條件決定出一降取樣比率N,其中通道條件可於接收輸入資料時得到。其中,通道條件表示通道為一靜態通道的降取樣比率N係大於通道條件表示通道為一移動通道的降取樣比率N。一般而言,降取樣比率係為一設計參數且可事先就決定好或者可適性地動態調整來決定。 於決定降取樣比率N之後,如步驟S620,降取樣模組110可於時域上對輸入資料進行降取樣處理。於此步驟中,降取樣模組110可依據所決定的降取樣比率N來將輸入資料中的所有符元於時域上劃分為數個符元群組,並且從每一符元群組中選取一符元作為一第一降取樣後之資料以於時域上對輸入資料進行降取樣處理。注意的是,如前述所討論,於此實施例中,只會針對輸入資料中的訊號品質資料進行降取樣處理,而輸入資料中的I/Q資料將不會進行降取樣處理。 於決定該第一取樣後之資料(亦即:欲儲存之符元)之後,如步驟S630,降取樣模組110進一步於頻域上對步驟S620所產生的第一取樣後之資料進行降取樣處理。於此步驟中,降取樣模組110可依據所決定的降取樣比率N(可能不一定與時域上的N相同)來將每個已儲存符元中的所有取樣於頻域上劃分為數個取樣群組,並且從每一取樣群組中選取一取樣作為一第二降取樣後之資料以於頻域上對輸入資料進行降取樣處理。之後,如步驟S640,降取樣模組110輸出並儲存所有的第二取樣後之資料至資料緩衝器130中,以用於後續訊號處理(例如:用於後續錯誤校正用途)。舉例來說,參見第2圖,若降取樣比率N係設為4時,降取樣模組110可先將輸入資料中所有符元以每四個符元為一組,劃分為數個符元群組並且從每一符元群組中選取一符元作為一第一降取樣後之資料。對於第一降取樣後之資料而言,降取樣模組110接著再將每個已儲存符元中的所有取樣以每四個取樣(可能不一定與時域上的4相同)為一組,劃分為數個取樣群組並且從每一取樣群組中選取一取樣作為一第二降取樣後之資料。因此,舉例來說,每個已儲存符元(例如:符元m)中其索引為0、4、8、...的取樣將會被選為欲儲存至資料緩衝器130的第二降取樣後之資料。 注意的是,雖然於此實施例中,輸入資料係先於時域上進行降取樣處理之後接著再於頻域上進行降取樣處理來產生欲儲存至資料緩衝器130的第二降取樣後之資料,但本發明並不限於此。於一些實施例中,輸入資料也可先於頻域上進行降取樣處理之後接著再於時域上進行降取樣處理來產生欲儲存至資料緩衝器130的第二降取樣後之資料。 由於輸入資料中只有一部分的符元與一部份的取樣需要被儲存,資料緩衝器130用來儲存訊號品質資料所需的緩衝器尺寸可進一步有效地減小。 因此,依據本發明之時間解交錯器及其相關之處理輸入資料之方法,對於包含資訊位元(I/Q)資料與I/Q資料之訊號品質資料(例如:CSI)的解交錯器資料而言,當所使用的調變模式為單載波模式時,I/Q資料之訊號品質(例如:CSI)可於時域上進行降取樣處理,而當所使用的調變模式為多載波模式時,I/Q資料之訊號品質(例如:CSI)可單獨於時域或頻域上進行降取樣處理或者也可同時於時域與頻域上進行降取樣處理且接著被暫存於時間解交錯器的記憶體(亦即:時間解交錯器的資料緩衝器)中,使得儲存訊號品質資料所需的資料緩衝器的緩衝器大小可有效被減少,因此可節省成本並提高良率。此外,未被儲存的取樣的I/Q資料的訊號品質也可透過一內插運算來決定,並且I/Q資料之訊號品質資料的降取樣比率可依據通道條件進行彈性調整。再者,本發明之時間解交錯器及其訊號處理方法可同時應用在單載波調變系統以及多載波調變系統上。 本發明之方法,或特定型態或其部份,可以以程式碼的型態存在。程式碼可以包含於實體媒體,如軟碟、光碟片、硬碟、或是任何其他機器可讀取(如電腦可讀取)儲存媒體,亦或不限於外在形式之電腦程式產品,其中,當程式碼被機器,如電腦載入且執行時,此機器變成用以參與本發明之裝置。程式碼也可透過一些傳送媒體,如電線或電纜、光纖、或是任何傳輸型態進行傳送,其中,當程式碼被機器,如電腦接收、載入且執行時,此機器變成用以參與本發明之裝置。當在一般用途處理單元實作時,程式碼結合處理單元提供一操作類似於應用特定邏輯電路之獨特裝置。 雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟悉此項技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可做些許更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。 100‧‧‧時間解交錯器 110‧‧‧降取樣模組 120‧‧‧讀/寫索引產生器 130‧‧‧資料緩衝器 140‧‧‧內插器 200‧‧‧符元 210、210_1-201_51‧‧‧取樣 220‧‧‧索引 S310-S330‧‧‧步驟 S410-S430‧‧‧步驟 500‧‧‧對照表 510、520、530‧‧‧欄位 S610-S640‧‧‧步驟 第1圖顯示依據本發明實施例之時間解交錯器之示意圖。 第2圖顯示依據本發明實施例之一符元內容之示意圖。 第3圖顯示一依據本發明實施例之單載波模式之訊號處理方法之流程圖。 第4圖顯示一依據本發明實施例之多載波模式之訊號處理方法之流程圖。 第5圖顯示依據本發明實施例之對照表之示意圖。 第6圖顯示依據本發明另一實施例之多載波模式之訊號處理方法之流程圖。 100‧‧‧時間解交錯器 110‧‧‧降取樣模組 120‧‧‧讀/寫索引產生器 130‧‧‧資料緩衝器 140‧‧‧內插器
权利要求:
Claims (20) [1] 一種處理輸入資料之方法,包括:接收輸入資料,其中上述輸入資料包括複數個符元,每一上述符元包括複數個取樣,每一取樣具有一對應訊號品質資料;依據一通道條件,決定一降取樣比率;依據一調變模式係為一單載波模式或一多載波模式,分別於時域及/或頻域上利用上述降取樣比率對上述輸入資料進行降取樣處理並輸出上述降取樣後之資料;以及對所輸出之上述降取樣後之資料進行儲存,以用於後續訊號處理。 [2] 如申請專利範圍第1項所述之處理輸入資料之方法,其中上述分別於時域及/或頻域上利用上述降取樣比率對上述輸入資料進行降取樣處理之步驟更包括:當上述調變模式係為上述單載波模式時,利用上述降取樣比率於時域上對上述輸入資料進行降取樣處理。 [3] 如申請專利範圍第2項所述之處理輸入資料之方法,其中上述利用上述降取樣比率於時域上對上述輸入資料進行降取樣處理之步驟更包括:依據所決定之上述降取樣比率,將每一上述符元中之所有取樣劃分為複數個取樣群組,其中,被劃分為同一取樣群組之取樣係於時域上為時間相鄰取樣;以及從每一上述取樣群組中選取一取樣作為一降取樣後之資料以對上述輸入資料進行降取樣處理。 [4] 如申請專利範圍第3項所述之處理輸入資料之方法,更包括:對每一上述取樣群組,依據所選取之上述降取樣後之資料決定所有未選取之取樣/所有未儲存之取樣所對應之上述訊號品質資料。 [5] 如申請專利範圍第1項所述之處理輸入資料之方法,其中上述分別於時域及/或頻域上利用上述降取樣比率對上述輸入資料進行降取樣處理之步驟更包括:當上述調變模式係為上述多載波模式時,利用上述降取樣比率於時域上或於頻域上對上述輸入資料進行降取樣處理。 [6] 如申請專利範圍第5項所述之處理輸入資料之方法,其中上述利用上述降取樣比率於時域上或於頻域上對上述輸入資料進行降取樣處理之步驟更包括:依據所決定之上述降取樣比率,將上述輸入資料中之所有符元劃分為複數個符元群組,其中,被劃分為同一符元群組之符元係於時域上為時間相鄰取樣或於頻域上為頻率相鄰取樣;以及從每一上述符元群組中選取一符元作為一降取樣後之資料以對上述輸入資料進行降取樣處理。 [7] 如申請專利範圍第6項所述之處理輸入資料之方法,更包括:對每一上述符元群組,透過對所選取之上述降取樣後之資料執行一內插運算決定所有未選取之符元/所有未儲存之符元所對應之上述訊號品質資料。 [8] 如申請專利範圍第1項所述之處理輸入資料之方法,其中上述利用上述降取樣比率分別於時域及/或頻域上對上述輸入資料進行降取樣處理之步驟更包括:當上述調變模式係為上述多載波模式時,利用上述降取樣比率同時於時域上與頻域上對上述輸入資料進行降取樣處理。 [9] 如申請專利範圍第8項所述之處理輸入資料之方法,其中上述利用上述降取樣比率同時於時域上與頻域上對上述輸入資料進行降取樣處理之步驟更包括:依據所決定之上述降取樣比率,將上述輸入資料中之所有符元劃分為複數個符元群組,其中,被劃分為同一符元群組之符元係於時域上為時間相鄰取樣;從每一上述符元群組中選取一符元作為一第一降取樣後之資料;依據所決定之上述降取樣比率,將每一上述第一降取樣後之資料中之所有取樣劃分為個複數取樣群組,其中,被劃分為同一取樣群組之取樣係於頻域上為頻率相鄰取樣;以及從每一上述取樣群組中選取一取樣作為一第二降取樣後之資料並輸出上述第二降取樣後之資料。 [10] 如申請專利範圍第9項所述之處理輸入資料之方法,更包括:對每一上述符元群組,利用一既定對照表以查表方式決定所有未選取之符元/所有未儲存之符元中所有未選取之取樣/所有未儲存之取樣所對應之上述訊號品質資料。 [11] 如申請專利範圍第1項所述之處理輸入資料之方法,其中上述符元包括一正交分頻多工符元。 [12] 一種用於一接收器之時間解交錯器,包括:一降取樣模組,用以接收輸入資料、依據一通道條件,決定一降取樣比率、以及依據一調變模式係為一單載波模式或一多載波模式,分別於時域及/或頻域上利用上述降取樣比率對上述輸入資料進行降取樣處理並輸出上述降取樣後之資料,其中上述輸入資料係為輸入至上述時間解交錯器之資料且包括複數個符元,每一上述符元包括複數取樣,每一上述取樣具有一對應訊號品質資料;以及一資料緩衝器,耦接於上述降取樣模組,用以儲存所輸出之上述降取樣後之資料,以用於後續訊號處理。 [13] 如申請專利範圍第12項所述之時間解交錯器,其中上述降取樣模組更於上述調變模式係為上述單載波模式時,利用上述降取樣比率於時域上對上述輸入資料進行降取樣處理。 [14] 如申請專利範圍第13項所述之時間解交錯器,其中上述降取樣模組更依據所決定之上述降取樣比率,將每一符元中之所有取樣劃分為複數取樣群組,並且從每一上述取樣群組中選取一取樣作為一降取樣後之資料以對上述輸入資料進行降取樣處理,其中,被劃分為同一取樣群組之取樣係於時域上為時間相鄰取樣。 [15] 如申請專利範圍第14項所述之時間解交錯器,其中上述降取樣模組更依據所選取之上述降取樣後之資料,對每一上述取樣群組決定所有未選取之取樣/所有未儲存之取樣所對應之上述訊號品質資料。 [16] 如申請專利範圍第12項所述之時間解交錯器,其中上述降取樣模組更於上述調變模式係為上述多載波模式時,利用上述降取樣比率於時域上或於頻域上對上述輸入資料進行降取樣處理。 [17] 如申請專利範圍第16項所述之時間解交錯器,其中上述降取樣模組更依據所決定之上述降取樣比率,將上述輸入資料中之所有符元劃分為複數個符元群組,並且從每一上述符元群組中選取一符元作為一降取樣後之資料以對上述輸入資料進行降取樣處理,其中,被劃分為同一符元群組之符元係於時域上為時間相鄰取樣或於頻域上為頻率相鄰取樣。 [18] 如申請專利範圍第17項所述之時間解交錯器,更包括一內插器,用以對每一上述符元群組,依據所選取之上述降取樣後之資料執行一內插運算以決定所有未選取之符元/所有未儲存之符元所對應之上述訊號品質資料。 [19] 如申請專利範圍第12項所述之時間解交錯器,其中上述降取樣模組更於上述調變模式係為上述多載波模式時,利用上述降取樣比率同時於時域上與頻域上對上述輸入資料進行降取樣處理。 [20] 如申請專利範圍第19項所述之時間解交錯器,其中上述降取樣模組更依據所決定之上述降取樣比率,將上述輸入資料中之所有符元劃分為複數個符元群組、從每一上述符元群組中選取一符元作為一第一降取樣後之資料、依據所決定之上述降取樣比率,將每一上述第一降取樣後之資料中之所有取樣劃分為複數個取樣群組、以及從每一上述取樣群組中選取一取樣作為一第二降取樣後之資料並輸出上述第二降取樣後之資料,其中,被劃分為同一符元群組之符元係於時域上為時間相鄰取樣,被劃分為同一取樣群組之取樣係於頻域上為頻率相鄰取樣。
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法律状态:
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优先权:
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