CN111817840A - 单频网信号同步状态监测方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

单频网信号同步状态监测方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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CN111817840A CN202010402909.5A CN202010402909A CN111817840A CN 111817840 A CN111817840 A CN 111817840A CN 202010402909 A CN202010402909 A CN 202010402909A CN 111817840 A CN111817840 A CN 111817840A
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Abstract

本公开的实施例涉及单频网信号同步状态监测方法、装置、设备及存储介质。其中一个方法包括:获取第一监测区域和第二监测区域的信号数据,根据所述第一监测区域的信号数据和所述第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态,其中,所述第一监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过第一阈值的区域;所述第二监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值低于第二阈值的区域。通过上述方法,能够快速发现发射台之间的发射信号不同步,保证地面数字电视系统的正常运转。

Description

单频网信号同步状态监测方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本公开的实施例涉及通信领域,更具体地,涉及单频网信号同步状态监测方法、单频网信号同步状态监测装置、单频网信号同步状态监测设备以及可读存储介质。
背景技术
随着电视广播体系的快速发展,地面数字电视广播逐渐成为了我国广播电视系统的重要组成部分。
目前,我国加快了地面电视广播网络的数字化进程,2015年开展的中央覆盖工程在全国部署了大量的单频网网络和基于单频网网络建立起来的地面数字电视系统,而未来几年随着700M赫兹频段的清频,很可能在全国范围内开展全面的模转数工程,届时全国各地将建设更多的地面数字电视系统和单频网网络。
进一步的,由于单频网网络的技术由多个不同地点的处于同步状态的发射台构成,也就是说,只有多个发射台需要在同一时刻以同一频率发射同一信号,并且在同一时刻发射同一比特,才能实现对一定区域的可靠性覆盖,因此,需要监测位于不同地点的发射台之间的发射信号是否同步。
综上所述,为了能够快速发现发射台之间的发射信号不同步,保证地面数字电视系统的正常运转,本公开的实施例提供了单频网信号同步状态监测的方案。
发明内容
本公开的实施例提供一种单频网信号同步状态监测的新的技术方案。
根据本说明书的第一方面,提供了一种单频网信号同步状态监测方法,所述单频网由两座发射台组成,包括:
获取第一监测区域和第二监测区域的信号数据;
根据所述第一监测区域的信号数据和所述第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态;
其中,所述第一监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过第一阈值的区域;所述第二监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值低于第二阈值的区域。
可选地,所述信号数据包括:信号强度、信号锁定和信噪比中的至少一个;
根据所述第一监测区域的信号数据和所述第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态,包括:
确定所述第一监测区域的信号强度、信号锁定和信噪比均正常;
确定所述第二监测区域的信号强度正常、信号锁定异常;
监测到所述单频网的信号不同步。
可选地,在监测到所述单频网的信号不同步之前,所述方法还包括:
获取第三监测区域的信号数据,其中,所述第三监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值位于所述第一阈值和所述第二阈值之间;
确定所述第三监测区域的信号强度正常、信噪比降低。
可选地,所述信号数据还包括:所述发射台发射的节目特定信息和空包格式;
所述方法还包括:
根据所述节目特定信息和空包格式,确定引起信号不同步的因素。
可选地,根据所述节目特定信息和空包格式,确定引起信号不同步的因素,包括:
在所述发射台发射的节目特定信息相同、且空包格式相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为时延不同步;
在所述发射台发射的节目特定信息不相同、或空包格式不相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为内容不同步。
可选地,所述信号数据还包括:所述发射台的传送流输入和工作模式;
所述方法还包括:
根据所述发射台的传送流输入和工作模式,确定引起信号不同步的因素。
可选地,根据所述发射台的传送流输入和工作模式,确定引起信号不同步的因素,包括:
在所述发射台的传送流输入相同、且工作模式相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为时延不同步;
在所述发射台的传送流输入不相同、或工作模式不相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为内容不同步。
根据本说明书的第二方面,还提供一种单频网信号同步状态监测装置,所述单频网由两座发射台组成,包括:
获取模块,用于获取第一监测区域和第二监测区域的信号数据;
监测模块,用于根据所述第一监测区域的信号数据和所述第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态;
其中,所述第一监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过第一阈值的区域;所述第二监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值低于第二阈值的区域。
根据本说明书的第三方面,还提供了一种单频网信号同步状态监测设备,包括如本说明书第三方面所述的单频网信号同步状态监测装置,或者,所述包括:
存储器,用于存储可执行命令;
处理器,用于在所述可执行命令的控制下,执行如本说明书第一方面所述的单频网信号同步状态监测方法。
根据本说明书的第四方面,还提供了可读存储介质的一个实施例,其存储有可执行指令,所述可执行指令被处理器执行时,执行如本说明书的第一方面所述的单频网信号同步状态监测方法。
在一个实施例中,按照不同发射台之间的信号强度划分出不同的监测区域,并分别监测不同监测区域内的信号数据,能够快速发现发射台之间的发射信号不同步,保证地面数字电视系统的正常运转。
通过以下参照附图对本说明书的示例性实施例的详细描述,本说明书的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本说明书的实施例,并且连同其说明一起用于解释本说明书的原理。
图1是本公开的实施例提供的一种单频网信号同步状态监测设备的硬件配置的框图;
图2是本公开的实施例提供的一种单频网信号同步状态监测方法的流程图;
图3是本公开的实施例提供的一种监测区域划分示意图;
图4是本公开的实施例提供的一种单频网信号同步状态监测装置的原理框图;
图5是本公开的实施例提供的一种单频网信号同步状态监测设备的原理框图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本说明书的各种示例性实施例。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本说明书及其应用或使用的任何限制。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
<硬件配置>
图1是本公开的实施例提供的一种单频网信号同步状态监测设备的硬件配置的框图。
单频网信号同步状态监测设备1000可以为虚拟机或物理机。单频网信号同步状态监测设备1000可以包括处理器1100、存储器1200、接口装置1300、通信装置1400、显示装置1500、输入装置1600、扬声器1700、麦克风1800,等等。其中,处理器1100可以是中央处理器CPU、微处理器MCU等。存储器1200例如包括ROM(只读存储器)、RAM(随机存取存储器)、诸如硬盘的非易失性存储器等。接口装置1300例如包括USB接口、耳机接口等。通信装置1400例如能够进行有线或无线通信。显示装置1500例如是液晶显示屏、触摸显示屏等。输入装置1600例如可以包括触摸屏、键盘等。用户可以通过扬声器1700和麦克风1800输入/输出语音信息。
应用于本实施例中,存储器1200用于存储计算机程序指令,该指令用于控制处理器1100进行操作以执行根据本发明任意实施例的单频网信号同步状态监测方法。技术人员可以根据本发明所公开方案设计该指令。该指令如何控制处理器1100进行操作,这是本领域公知,故在此不再详细描述。
尽管在图1中对单频网信号同步状态监测设备1000均示出了多个装置,但是,本发明可以仅涉及其中的部分装置,例如,单频网信号同步状态监测设备1000只涉及存储器1200和处理器1100。
在上述描述中,技术人员可以根据本发明所公开方案设计指令。指令如何控制处理器进行操作,这是本领域公知,故在此不再详细描述。
<方法实施例>
本实施例提供了一种单频网信号同步状态监测方法,如图2所示,该方法包括以下步骤:
S201:获取第一监测区域和第二监测区域的信号数据。
在实际应用中,由于单频网网络的技术由多个不同地点的处于同步状态的发射台构成,也就是说,只有多个发射台需要在同一时刻以同一频率发射同一信号,并且在同一时刻发射同一比特,才能实现对一定区域的可靠性覆盖,因此,需要监测位于不同地点的发射台之间的发射信号是否同步。
进一步的,由于在实际应用中,每个发射台发射信号的方向都是四面八方的,方向是不确定的,因此,在本公开的实施例中,发射台之间的发射信号会存在重叠的情况。
进一步的,由于如果单频网内只存在一座发射台,那么处于发射台信号覆盖区域的接收端只能接收该发射台发射的信号并播放,并不存在同步与不同步的问题,但是如果单频网内存在多座发射台,此时发生信号不同步时,那么会出现相互干扰的情况主要是在不同发射台的发射信号的信号强度相当的重叠区域内,这样会导致地面数字电视系统无法正常运转,因此,在本公开的实施例中,可以监测不同发射台的发射信号的信号强度相当的重叠区域,也就是发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值低于第二阈值的区域。
又由于本发明确定发射台之间的信号是否同步是建立在不同发射台能够正常发射信号,且信号能够被接收端正常的接收并播放的基础上实现的,也就是说,如果一个区域内只存在一座发射台发射的信号,且接收端可以正常接收该信号并播放,那么说明该发射台发能够正常发射信号,且信号能够被接收端正常的接收并播放,因此,在本公开的实施例中,除了需要监测不同发射台的发射信号的信号强度相当的重叠区域的信号数据,还需要监测只存在一座发射台发射的信号的区域,也就是发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过第一阈值的区域,以此确定发射台是否能够正常发射信号,且信号能够被接收端正常的接收并播放。
综上所述,在本公开的实施例中,监测位于不同地点的发射台之间的发射信号是否同步,首先需要获取第一监测区域和第二监测区域的信号数据。
在此需要说明的是,第一监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过第一阈值的区域;第二监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值低于第二阈值的区域。
另外,第一阈值要不低于第二阈值,二者可以相同,也可以不相同。
S202:根据所述第一监测区域的信号数据和所述第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态。
进一步的,本公开的实施例在获取到第一监测区域和第二监测区域的信号数据后,需要根据第一监测区域的信号数据和所述第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态。
进一步的,由于不同监测区域导致单频网信号不同步的因素是不同的,也就是说,第一监测区域导致单频网信号不同步的因素和第二监测区域导致单频网信号不同步的因素是不同的,因此,在本公开的实施例中,不同监测区域所获取的信号数据也是不同的。
在此需要说明的是,可以是信号强度、信号锁定和信噪比中的至少一个。
进一步的,本公开的实施例给出了一种根据所述第一监测区域的信号数据和所述第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态的实施方式,具体如下:
确定所述第一监测区域的信号强度、信号锁定和信噪比均正常,确定所述第二监测区域的信号强度正常、信号锁定异常,监测到所述单频网的信号不同步,否则就是同步状态。
在此需要说明的是,第一监测区域和第二监测区域所监测的信号第二监测区域的信噪比无论是正常还是异常,均不会使得单频网的信号不同步。
进一步的,为了能够更加精确的监测单频网的信号同步状态,在本公开的实施例中,除了监测第一监测区域和第二监测区域,还需要监测第三监测区域。
在此需要说明的是,第三监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值位于所述第一阈值和所述第二阈值之间。
基于此,本公开的实施例结合第三监测区域、第一监测区域和第二监测区域,提供另一种根据第三监测区域、第一监测区域和第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态的实施方式,具体如下:
确定所述第一监测区域的信号强度、信号锁定和信噪比均正常,确定所述第二监测区域的信号强度正常、信号锁定异常,确定所述第三监测区域的信号强度正常、信噪比降低,监测到所述单频网的信号不同步。
在此需要说明的是,只要出现上述针对不同监测区域的三种确定方式,单频网就一定会出现信号不同步的情况。
为了更加清楚的阐述本发明,以下结合例子示例性阐述本发明。
例如,假设存在两座发射台,即,发射台A和发射台B,按照第一阈值10dB和第二阈值5dB,将发射台A和发射台B划分成五个监测区域,每个监测区域均设置一个监测设备,如图3所示,五个区域分别为区域A(即,第一监测区域)、区域B(即,第一监测区域)、区域AAB(即,第三监测区域)、区域AB(即,第三监测区域)和区域BBA(即,第二监测区域)。
区域A为发射台A的单一覆盖区域,该区域内的发射台A发射的信号与发射台B发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过10dB;
区域B为发射台B的单一覆盖区域,该区域内的发射台B发射的信号与发射台A发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过10dB;
区域AAB为发射台A与发射台B之间的重叠覆盖区,该区域内的发射台A发射的信号与发射台B发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过5dB,但小于10dB;
区域BBA为发射台A与发射台B之间的重叠覆盖区,该区域内的发射台B发射的信号与发射台A发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过5dB,但小于10dB;
区域AB为发射台A与发射台B之间的重叠覆盖区,该区域内的发射台A发射的信号与发射台B发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过10dB;
监测设备获取到第一监测区域、第二监测区域和第三监测区域的信号数据,如表1所示:
监测区域 监测现象
A 信号强度正常、信号锁定正常、信噪比正常
B 信号强度正常、信号锁定正常、信噪比正常
AB 信号强度正常、信号锁定异常
AAB 信号强度正常、信噪比降低
BBA 信号强度正常、信噪比降低
表1
根据如表1所示的第一监测区域的信号数据、第二监测区域的信号数据和第三信号的监测区域的信号数据,监测到单频网的信号不同步。
通过上述方法,按照不同发射台之间的信号强度划分出不同的监测区域,并分别监测不同监测区域内的信号数据,能够快速发现发射台之间的发射信号不同步,保证地面数字电视系统的正常运转。
并且,通过本发明所描述的监测方法,可以通过对监测地点的合理选取,在开路环境下监测不同发射台之间的信号是否同步,解决地面数字电视广播单频网网络信号同步状态监测的难题,为地面数字电视广播单频网网络的发展提供技术支撑。
在实际应用中,不仅仅要监测出当前单频网网络存在不同步的情况,还需要给出引起当前单频网网络存在不同步的原因。
由于不同的发射台所发射的地面数字电视广播信号中TS流内容不同,那么这些发射台就无法组成地面数字电视广播单频网,因此,在本公开的实施例中,TS流内容可引起不同步。
又由于在重叠覆盖区两个地面数字电视广播信号强度相当,而来自不同发射台的同一比特到达覆盖区的时延差超过了理论的保护间隔,那么两个信号之间将互相形成很强的干扰,导致单频网不同步,因此,在本公开的实施例中,时延差可引起不同步。
综上所述,本公开的实施例给出了两种确定引起当前单频网网络存在不同步的原因的实施方式,具体如下:
第一种实施方式:信号数据还包括:所述发射台发射的节目特定信息和空包格式,在监测到单频网的信号不同步后,根据所述节目特定信息和空包格式,确定引起信号不同步的因素。
在此需要说明的是,根据所述节目特定信息和空包格式,确定引起信号不同步的因素,具体可以是,在所述发射台发射的节目特定信息相同、且空包格式相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为时延不同步;在所述发射台发射的节目特定信息不相同、或空包格式不相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为内容不同步。
另外,发现异常后可以排查发射台站的节目源,从而排除故障。
第二种实施方式:信号数据还包括:所述发射台的传送流输入和工作模式,在监测到单频网的信号不同步后,根据所述发射台的传送流输入和工作模式,确定引起信号不同步的因素。
在此需要说明的是,根据所述发射台的传送流输入和工作模式,确定引起信号不同步的因素,具体可以是,在所述发射台的传送流输入相同、且工作模式相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为内容不同步;在所述发射台的传送流输入不相同、或工作模式不相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为内容不同步。
另外,发现异常后,需要调整不同发射台的相对时延,这时调整任意一个发射台都可以达到使网络恢复正常的目的。
为了更加清楚的阐述本发明引起当前单频网网络存在不同步的原因,以下结合例子示例性阐述本发明。
延续表1的例子,除了获取到如表1所示的信号数据,区域A和区域B还需要各自获取节目特定信息和空包格式,如表2所示:
Figure BDA0002490174840000101
表2
监测设备将区域A获取到的节目特定信息和空包格式与区域B获取到的节目特定信息和空包格式进行比对,当发射台发射的节目特定信息相同、且空包格式相同时,则确定所述信号不同步的因素为时延不同步,当发射台发射的节目特定信息不相同、或空包格式不相同时,则确定所述信号不同步的因素为内容不同步。
同理,延续表1的例子,除了获取到如表1所示的信号数据,区域A和区域B还需要各自获取发射台的传送流输入和工作模式,如表3所示:
Figure BDA0002490174840000111
表3
监测设备将区域A获取到的发射台的传送流输入和工作模式与区域B获取到的节发射台的传送流输入和工作模式进行比对,当发射台的传送流输入相同、且工作模式相同时,则确定所述信号不同步的因素为时延不同步,当发射台的传送流输入不相同、或工作模式不相同时,则确定所述信号不同步的因素为内容不同步。
上述为例子为本公开实施例提供的只涉及两座发射台的实施方式,但是在实际应用中,单频网网络不仅仅只涉及到两座发射台,可能涉及到多座发射台,针对多座发射台组成的单频网网络,想要实现单频网信号同步状态的监测,可以简化成两座发射台的实施方式,也就是说,将多座发射台中的任意两座发射台组成一对,然后按照上述两座发射台的步骤来监测,再根据每两座发射台的检测结果来确定当前多座发射台之间发射的信号是否同步,如果不同步,也可以根据每两座发射台的检测结果来找到引起不同步的原因。
假设存在三座发射台,即,发射台A、发射台B和发射台C,在监测单频网信号同步状态时,分别将发射台A和发射台B组成一对进行监测,将发射台A和发射台C组成一对进行监测,将发射台B和发射台C组成一对进行监测,假设最终的监测结果是只有将发射台A和发射台B存在不同步的现象,那么即使发射台A和发射台C的监测结果、发射台B和发射台C的监测结果正常,也说明三座发射台存在信号不同步的现象。
<装置实施例>
图4为本实施例提供一种单频网信号同步状态监测装置40,所述单频网由两座发射台组成,该装置40包括:
获取模块401,用于获取第一监测区域和第二监测区域的信号数据;
监测模块402,用于根据所述第一监测区域的信号数据和所述第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态;
其中,所述第一监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过第一阈值的区域;所述第二监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值低于第二阈值的区域。
在一个实施例中,所述信号数据包括:信号强度、信号锁定和信噪比中的至少一个;
所述监测模块402具体用于,确定所述第一监测区域的信号强度、信号锁定和信噪比均正常;确定所述第二监测区域的信号强度正常、信号锁定异常;监测到所述单频网的信号不同步。
在一个实施例中,所述获取模块401还用于,在所述监测模块402监测到所述单频网的信号不同步之前,获取第三监测区域的信号数据,其中,所述第三监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值位于所述第一阈值和所述第二阈值之间;所述监测模块402具体用于,确定所述第三监测区域的信号强度正常、信噪比降低。
在一个实施例中,所述信号数据还包括:所述发射台发射的节目特定信息和空包格式;
所述装置40还包括:
确定模块403,用于根据所述节目特定信息和空包格式,确定引起信号不同步的因素。
在一个实施例中,所述确定模块403具体用于,在所述发射台发射的节目特定信息相同、且空包格式相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为时延不同步;在所述发射台发射的节目特定信息不相同、或空包格式不相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为内容不同步。
在一个实施例中,所述信号数据还包括:所述发射台的传送流输入和工作模式;
所述确定模块403具体用于,根据所述发射台的传送流输入和工作模式,确定引起信号不同步的因素。
在一个实施例中,所述确定模块403具体用于,在所述发射台的传送流输入相同、且工作模式相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为时延不同步;在所述发射台的传送流输入不相同、或工作模式不相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为内容不同步。
<设备实施例>
本实施例中,还提供一种如图5所示的单频网信号同步状态监测设备50,该单频网信号同步状态监测设备50包括本说明书装置实施例中描述的单频网信号同步状态监测装置40;或者,该单频网信号同步状态监测设备50包括:
存储器,用于存储可执行命令。
处理器,用于在存储器存储的可执行命令的控制下,执行本说明书任意方法实施例中描述的方法。
在单频网信号同步状态监测设备根据所执行的方法实施例的实施主体是服务器。
在一个实施例中,以上装置实施例中的任意一个模块都可以由处理器实现。
<可读存储介质实施例>
本实施例提供一种可读存储介质,该存储介质中存储有可执行命令,该可执行命令被处理器执行时,执行本说明书任意方法实施例中描述的方法。
本说明书的一个实施例或者多个实施例可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本说明书的各个方面的计算机可读程序指令。
计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
用于执行本公开的实施例操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本说明书的各个方面。
这里参照根据本公开的实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本说明书的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
附图中的流程图和框图显示了根据本说明书的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。对于本领域技术人物来说公知的是,通过硬件方式实现、通过软件方式实现以及通过软件和硬件结合的方式实现都是等价的。
以上已经描述了本说明书的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人物来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人物能理解本文披露的各实施例。本申请的范围由所附权利要求来限定。

Claims (10)

1.一种单频网信号同步状态监测方法,所述单频网由两座发射台组成,包括:
获取第一监测区域和第二监测区域的信号数据;
根据所述第一监测区域的信号数据和所述第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态;
其中,所述第一监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过第一阈值的区域;所述第二监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值低于第二阈值的区域。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信号数据包括:信号强度、信号锁定和信噪比中的至少一个;
根据所述第一监测区域的信号数据和所述第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态,包括:
确定所述第一监测区域的信号强度、信号锁定和信噪比均正常;
确定所述第二监测区域的信号强度正常、信号锁定异常;
监测到所述单频网的信号不同步。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在监测到所述单频网的信号不同步之前,所述方法还包括:
获取第三监测区域的信号数据,其中,所述第三监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值位于所述第一阈值和所述第二阈值之间;
确定所述第三监测区域的信号强度正常、信噪比降低。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述信号数据还包括:所述发射台发射的节目特定信息和空包格式;
所述方法还包括:
根据所述节目特定信息和空包格式,确定引起信号不同步的因素。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述节目特定信息和空包格式,确定引起信号不同步的因素,包括:
在所述发射台发射的节目特定信息相同、且空包格式相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为时延不同步;
在所述发射台发射的节目特定信息不相同、或空包格式不相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为内容不同步。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述信号数据还包括:所述发射台的传送流输入和工作模式;
所述方法还包括:
根据所述发射台的传送流输入和工作模式,确定引起信号不同步的因素。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,根据所述发射台的传送流输入和工作模式,确定引起信号不同步的因素,包括:
在所述发射台的传送流输入相同、且工作模式相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为时延不同步;
在所述发射台的传送流输入不相同、或工作模式不相同的情况下,确定所述信号不同步的因素为内容不同步。
8.一种单频网信号同步状态监测装置,所述单频网由两座发射台组成,包括:
获取模块,用于获取第一监测区域和第二监测区域的信号数据;
监测模块,用于根据所述第一监测区域的信号数据和所述第二监测区域的信号数据,监测所述单频网的信号同步状态;
其中,所述第一监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值超过第一阈值的区域;所述第二监测区域为所述发射台发射的信号之间的信号强度之差的绝对值低于第二阈值的区域。
9.一种单频网信号同步状态监测设备,包括如权利要求8所述的单频网信号同步状态监测装置,或者,所述设备包括:
存储器,用于存储可执行命令;
处理器,用于在所述可执行命令的控制下,执行如权利要求1-7中任一项所述的单频网信号同步状态监测方法。
10.一种可读存储介质,存储有可执行指令,所述可执行指令被处理器执行时,执行如权利要求1-7中任一项所述的单频网信号同步状态监测方法。
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