[发明专利]用于突发分离和扩展交织长度的系统和方法有效

专利信息
申请号: 200980103468.0 申请日: 2009-01-13
公开(公告)号: CN101940044A 公开(公告)日: 2011-01-05
发明(设计)人: J·韦斯玛;H·佩科宁;H·希马宁 申请(专利权)人: 诺基亚公司
主分类号: H04W72/00 分类号: H04W72/00;H04J4/00;H04H20/72;H04L27/26
代理公司: 北京市中咨律师事务所 11247 代理人: 杨晓光;杨博
地址: 埃*** 国省代码: 芬兰;FI
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摘要:
搜索关键词: 用于 突发 分离 扩展 交织 长度 系统 方法
【说明书】:

技术领域

发明一般涉及传输系统中数据的传递。更具体地,本发明涉及用于数据传输的时间频率分片(TFS,Time-Frequency Slicing)的使用。

背景技术

数字宽带广播网络使终端用户能够接收包括视频、音频、数据等的数字内容。利用移动终端,用户可以通过无线数字广播网络来接收数字内容。

无线传输信道的容量,例如,在广播系统中,通过使用时分多路复用(TDM)可在不同的服务之间被划分。每个服务都在TDM帧中预留时隙,这导致固定的比特率。由时隙的大小和帧的间隔来确定比特率。一些服务(例如,实时视频服务)可具有可变的比特率。

为了保证流始终适合所预留的时隙,典型地,根据视频服务的最大比特率来预留TDM容量。然而,大部分时间,所预留的时隙并没有被完全填满,从而导致传输容量的浪费。

为了减少传输容量的浪费,已经对系统进行标识以便更完全地填充所预留的TDM时隙。然而,仍然希望提供一种系统和方法,通过其能够进一步增加传输容量,例如,增加可提供的服务的数量。

发明内容

本发明的一个方面,一种方法,包括:在物理层管道(PLP,Physical Layer Pipes)之间分配帧容量,将帧和PLP划分成多个子帧,其中每个子帧承载来自每个PLP的一个突发;选择性地对多个突发进行时移从而所限定的时移存在于帧内每个子帧中相应的突发之间;以及在序列中在彼此之后附加子帧。

在一个实施例中,每个PLP包括来自一个服务的数据。在一个实施例中,一种计算机程序产品,包含于计算机可读介质中,包括被配置用于实现所述方法的计算机代码。

在另一个实施例中,每个帧包括两个或更多的射频(RF)信道,每个RF信道包括子帧。所述方法进一步包括:选择性地时移一个或多个所述射频信道从而所限定的时移存在于每个帧中相应的信道之间;以及,对于已经被选择性地移到所述帧的末尾之外的信道的任意子帧,将所述子帧循环移到所述帧的开始。从一个RF信道到下一个RF信道,RF信道间的时移是可变的。

另一方面,本发明涉及一种装置,包括:处理器和可通信地连接到所述处理器的存储单元。所述存储单元包括:用于在PLP间分配帧容量,并将帧和PLP划分成多个子帧的计算机代码,其中每个子帧承载来自每个PLP的一个突发;用于将多个突发选择性地进行时移,使得所限定的时移存在于帧内每个子帧中相应的突发之间的计算机代码;以及用于在序列中在彼此之后附加子帧的计算机代码。

在本发明的另一方面,一种设备,包括:用于在PLP间分配帧容量,并将帧和PLP划分成多个子帧的装置,其中每个子帧承载来自每个PLP的一个突发;用于将多个突发选择性地进行时移,以使得所限定的时移存在于帧内每个子帧中相应的突发之间的装置;以及用于在序列中在彼此之后附加子帧的装置。

附图说明

图1是示例性说明根据一个示例性实施例的用于突发分离和扩展交织长度的过程的流程图;

图2A-2D示出了图1所示过程的范例,应用于对变型B进行突发分离和扩展的交织长度的四个实例;

图3是示例性示出根据另一示例性实施例的用于突发分离和扩展的交织长度的过程的流程图;

图4A-4D示出了图3所示过程的范例,应用于对变型C进行突发分离和扩展的交织长度的四个实例;

图5是可与本发明各实施例的实施相结合地使用的电子设备的透视图;以及

图6是可包括在图5的电子设备中的电路的示意图。

具体实施方式

本发明的实施例涉及第二代地面数字视频广播(DVB-T2)系统。T2有两种主要的变型。第一种为用于单一射频(RF)信道(NUM_RF=1)的变型B(或FF模式),以及第二种为用于使用多个RF信道(在示例性实施例中NUM_RF=2,3,4,5,6,但并不限于此)的系统的变型C(或TFS模式)。变型C与时间频率分片(TFS)是一样的。在两种变型中,均通过使用时分多路复用(TDM)在多个物理层管道(PLP)之间共享传输信道的容量。每个PLP都可拥有它自己的鲁棒性(例如,调制,码速率)和比特率。PLP可以承载一个或多个服务。一个帧间隔中PLP的瞬时比特率可根据服务的比特率变化而改变。然而,PLP的总比特率不能超过传输系统的比特率。

因为在PLP间动态共享信道,所以能够实现统计的复用增益。统计的复用增益意味着一个服务可以暂时地具有较低的比特率,这允许一些服务暂时地具有较高的比特率。

因为可以有更多的服务,所以TFS,变型C,可以比单一RF的情况,变型B,具有更高的统计的复用收益。

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