EA027102B1 - Способ и система для детерминированного ремультиплексирования транспортных потоков в одночастотной сети - Google Patents
Способ и система для детерминированного ремультиплексирования транспортных потоков в одночастотной сети Download PDFInfo
- Publication number
- EA027102B1 EA027102B1 EA201391247A EA201391247A EA027102B1 EA 027102 B1 EA027102 B1 EA 027102B1 EA 201391247 A EA201391247 A EA 201391247A EA 201391247 A EA201391247 A EA 201391247A EA 027102 B1 EA027102 B1 EA 027102B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- δρν
- packets
- rsk
- tmp
- packet
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 25
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 claims description 8
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 claims description 5
- 101710112672 Probable tape measure protein Proteins 0.000 claims description 4
- 101710204224 Tape measure protein Proteins 0.000 claims description 4
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 3
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims description 3
- 238000000844 transformation Methods 0.000 claims description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 235000011389 fruit/vegetable juice Nutrition 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04H—BROADCAST COMMUNICATION
- H04H20/00—Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
- H04H20/65—Arrangements characterised by transmission systems for broadcast
- H04H20/67—Common-wave systems, i.e. using separate transmitters operating on substantially the same frequency
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
- H04N21/23—Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
- H04N21/234—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs
- H04N21/23412—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs for generating or manipulating the scene composition of objects, e.g. MPEG-4 objects
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
- H04N21/23—Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
- H04N21/236—Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
- H04N21/23608—Remultiplexing multiplex streams, e.g. involving modifying time stamps or remapping the packet identifiers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
- H04N21/23—Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
- H04N21/238—Interfacing the downstream path of the transmission network, e.g. adapting the transmission rate of a video stream to network bandwidth; Processing of multiplex streams
- H04N21/2381—Adapting the multiplex stream to a specific network, e.g. an Internet Protocol [IP] network
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
- H04N21/40—Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
- H04N21/43—Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
- H04N21/436—Interfacing a local distribution network, e.g. communicating with another STB or one or more peripheral devices inside the home
- H04N21/4363—Adapting the video stream to a specific local network, e.g. a Bluetooth® network
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
- H04N21/40—Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
- H04N21/43—Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
- H04N21/438—Interfacing the downstream path of the transmission network originating from a server, e.g. retrieving encoded video stream packets from an IP network
- H04N21/4381—Recovering the multiplex stream from a specific network, e.g. recovering MPEG packets from ATM cells
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
- H04N21/60—Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client
- H04N21/61—Network physical structure; Signal processing
- H04N21/6106—Network physical structure; Signal processing specially adapted to the downstream path of the transmission network
- H04N21/6143—Network physical structure; Signal processing specially adapted to the downstream path of the transmission network involving transmission via a satellite
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
- H04N21/60—Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client
- H04N21/61—Network physical structure; Signal processing
- H04N21/6156—Network physical structure; Signal processing specially adapted to the upstream path of the transmission network
- H04N21/6193—Network physical structure; Signal processing specially adapted to the upstream path of the transmission network involving transmission via a satellite
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
- H04N21/60—Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client
- H04N21/63—Control signaling related to video distribution between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients or between remote clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing
- H04N21/643—Communication protocols
- H04N21/64315—DVB-H
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Astronomy & Astrophysics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Abstract
В изобретении представлены способ и система для детерминированного ремультиплексирования транспортных потоков для одночастотных сетей (SFN).
Description
Сущность изобретения
Основные характеристики технического решения представляют собой детерминированное размещение пакетов транспортного потока (Τδ, кгапкрой Чгеат). принятых от различных входных потоков. Это означает, что возможно мультиплексирование служб от одного или большего количества входных источников без какого-либо фиксированного предела, а результирующая выходная последовательность пакетов является полностью предсказуемой.
Детерминированное ремультиплексирование транспортных потоков в одночастотной сети (δΡΝ) выполняют посредством способа, включающего следующие этапы, которые выполняют в основном распределительном узле:
принимают подаваемые наборы сигналов по меньшей мере из одного источника, причем каждый из подаваемых наборов сигналов мультиплексирован посредством мультиплексоров, снабжаемых общим сигналом ΙΡΡδ;
обеспечивают внутренние виртуальные адаптеры δΡΝ для каждого мультиплексора, причем указанные адаптеры генерируют виртуальные потоки δΡΝ, обозначающие индивидуальную для системы структуру блоков, подлежащую использованию в удаленных регионах приема δΡΝ;
вводят пакеты меток времени (ТМР, Типе Магкег Раске!) в виртуальные потоки δΡΝ, причем указанные ТМР содержат временную информацию, измеренную относительно указанных сигналов 1ΡΡδ, и имеют частоту, соответствующую частоте индивидуальных для системы пакетов дескрипторов блоков для схемы локальной передачи δΡΝ;
применяют модуляцию с адаптацией скорости передачи к выходящим окончательным мультиплексированным транспортным потокам, и и следующие этапы, которые выполняют в каждом местоположении региональных передатчиков: принимают по меньшей мере один из указанных окончательных мультиплексированных транспортных потоков на входах детерминированных ремультиплексоров;
извлекают временную информацию из пакетов меток времени в виртуальном потоке δΡΝ для полу- 1 027102 чения соответствующего стандарту и полностью детерминированного выходного потока, который сможет принять каждый локальный модулятор δΡΝ региона.
Изобретение также содержит систему, имеющую средства для выполнения детерминированного ремультиплексирования транспортных потоков в δΡΝ.
Прилагаемые независимые пункты формулы определяют объем охраны, а зависимые пункты формулы определяют дополнительные варианты настоящего изобретения.
Краткое описание графических материалов
Настоящее изобретение будет подробно описано со ссылкой на предпочтительный пример реализации, как показано на описанных далее чертежах.
На фиг. 1 показана система детерминированного ремультиплексирования для δΡΝ.
На фиг. 2 показан процесс введения пакета меток времени.
На фиг. 3 подробно показан пакет меток времени.
На фиг. 4 показан процесс детерминированного ремультиплексирования.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Задача настоящего изобретения состоит в выполнении детерминированного ремультиплексирования транспортных потоков в одночастотных сетях (δΡΝ).
На фиг. 1 показан пример системы с детерминированным ремультиплексированием для δΡΝ. На фигуре показано, что основной (национальный) передаваемый набор сигналов генерируют в распределительном узле, и передаваемый набор сигналов с региональными службами генерируют там же. Однако это не является обязательным требованием.
Кроме того, нет обязательного требования использования спутниковой системы в качестве распределительной системы между основным распределительным узлом и регионами δΡΝ. Могут быть использованы другие типы распределительных систем, что включено в испрашиваемый объем охраны.
Для управления временной синхронизацией мультиплексоры в основном распределительном узле снабжаются сигналами 1ΡΡδ из общего источника. Каждый из этих мультиплексоров содержит несколько внутренних виртуальных адаптеров δΡΝ, по одному на каждый адресуемый регион δΡΝ. Для каждого виртуального адаптера δΡΝ последовательность специальных пакетов меток вводят в выходящий мультиплексированный поток. Интервал между этими пакетами меток соответствует длительности индивидуального для системы блока в переданном потоке δΡΝ.
В каждом местоположении передатчиков в регионе δΡΝ ремультиплексор принимает различные спутниковые подаваемые наборы сигналов. Введение одной и той же временной информации в потоки обеспечивает использование каждым ремультиплексором временной информации для получения соответствующих стандарту полностью детерминированных выходных потоков, которые смогут принять модуляторы δΡΝ.
Предлагаемый способ включает несколько этапов, которые должны быть выполнены в основном распределительном узле и в местоположениях, где расположены региональные передатчики.
Задача виртуального адаптера δΡΝ состоит в построении шаблонного транспортного потока δΡΝ для заданного региона. Наиболее важная часть данного процесса состоит в введении временной информации, содержащейся в пакетах меток времени (пакетах ТМР), в выходящий поток спутника. Введенные пакеты ТМР содержат всю временную информацию, необходимую в процессе ремультиплексирования. Они также выполняют функцию места для последующего заполнения содержанием индивидуальных для системы пакетов дескрипторов блоков, поскольку ТМР также используются в качестве источника для регенерации пакетов дескрипторов блоков в удаленном потоке. Для сети стандарта ИУВ-Т пакеты дескрипторов блоков представлены пакетом инициализации мегакадра (ΜΙΡ, тедаГгате ίηίΐίαΐίζ.αΐίοη раскс1).
Пропускная способность, используемая для этих пакетов ТМР, является незначительной, поскольку предусмотрен только один пакет на каждый блок передачи для каждого региона δΡΝ (тип модуляции).
Виртуальный адаптер δΡΝ также генерирует индивидуальную для программы информацию (ΡδΙ, ргодгат крестйс шГогтайоп) и метаданные содержания, которые должны быть использованы в регионах δΡΝ. Таблицы обычно преобразуются в набор специальных идентификаторов пакетов (ΡΙΌ, раске! ГО). В каждом регионе δΡΝ эти компоненты преобразуются обратно в нормальные значения ΡΙΌ. ΡδΙ и метаданные содержания обычно повторно генерируют на основании процесса выбора службы.
На фиг. 1 виртуальные адаптеры δΡΝ изображены в качестве внутренних модулей в основном мультиплексоре распределительного узла. Однако, поскольку введение временной информации допускает изменение скорости передачи после введения пакета ТМР, адаптеры могут быть также расположены во внешнем мультиплексоре перед основным мультиплексором.
Согласно описанию способ включает несколько этапов, которые должны быть выполнены в основном распределительном узле и в узле, где расположены региональные передатчики. Это включает использование мультиплексоров как в основном распределительном узле, так и в региональных распределительных узлах.
Первый этап в предложенном способе состоит в приеме подаваемых наборов сигналов по меньшей мере из одного источника, например национального или регионального. Каждый подаваемый набор сигналов затем мультиплексируется посредством мультиплексоров в спутниковом распределительном узле,
- 2 027102 снабжаемом сигналами 1РР§.
Второй этап состоит в обеспечении внутренних виртуальных адаптеров 8ΡΝ для каждого мультиплексора, причем эти адаптеры генерируют виртуальные потоки 8ΡΝ, обозначающие структуру блоков
8ΡΝ, которая должна быть использована в удаленных регионах приема 8ΡΝ.
Виртуальные адаптеры 8ΡΝ могут дополнительно генерировать индивидуальную для программы информацию (Ρ8Ι/8Ι), которая должна быть использована в удаленных регионах 8ΡΝ.
Следующий этап состоит в введение пакетов меток времени (ТМР) в указанные виртуальные потоки 8ΡΝ, причем пакеты ТМР содержат временную информацию, измеренную относительно сигналов 1РР8. ТМР имеют частоту, соответствующую частоте повторения индивидуальных для системы пакетов дескрипторов блоков, которые, например, соответствуют пакету инициализации мегакадра (М1Р) в случае сетей стандарта ЭУВ-Т.
Пакеты ТМР могут дополнительно содержать важные данные индивидуальных для системы пакетов дескрипторов блоков, которые должны быть использованы в качестве источника для регенерации индивидуальных для системы пакетов дескрипторов блоков в потоках, генерируемых в региональных местоположениях. Они могут содержать информацию для управления передатчиками. Они также содержат отметки идеального времени относительно общего сигнала 1РР8 и соответствующие отметки программной синхронизации (РСК) и идентификатор (ГО) пакетов.
Последний этап, выполняемый в распределительном узле, состоит в применении модуляции с адаптацией скорости передачи к выходящим окончательным мультиплексированным транспортным потокам.
В каждом местоположении региональных передатчиков 8ΡΝ присутствуют детерминированные ремультиплексоры, принимающие один или большее количество указанных окончательных мультиплексированных транспортных потоков. В примере, показанном на фиг. 1, эти сигналы направляются через широковещательный спутник непосредственного вещания (ЭнесМо-Ноте). Один из входов ремультиплексоров в каждом местоположении регионального передатчика выбирают в качестве основного входа, который будет управлять процессом формирования выходящих блоков 8ΡΝ из передатчика, причем каждый ремультиплексор выполняет мультиплексирование на основании идентификатора пакета (РГО).
Временная информация извлекается из указанных информационных меток в виртуальных потоках 8ΡΝ для получения соответствующих стандарту и полностью детерминированных выходных потоков, которые смогут принять модуляторы.
Ремультиплексоры будут осуществлять мультиплексирование на основании каждого идентификатора пакета (РГО) в соответствии со строгими правилами. Например, не должно быть каких-либо недетерминированных внутренних каруселей данных для незапланированного воспроизведения Р§1 или секций метаданных содержания.
В каждом мультиплексоре должны быть заданы несколько параметров. Они включают входы, которые должны быть задействованы, и битовую скорость для каждого входа. Битовая скорость не может быть определена посредством измерительных способов. Она должна быть зафиксирована для получения правильного детерминированного функционирования. Таким образом, задается фиксированная битовая скорость, которая должна быть использована для каждого входа.
Другой параметр, который должен быть задан, представляет собой основной вход, который содержит пакеты ТМР, обозначающие структуру блоков 8ΡΝ, и который будет использован для регенерации индивидуальных для системы пакетов дескрипторов блоков.
Кроме того, правила фильтрации РГО и преобразования должны быть заданы для каждого входа. Это включает направление выбранных компонентов, которые должны быть перенаправлены в региональной мультиплексной передаче 8ΡΝ, и преобразование и перенаправление централизованно сгенерированных таблиц Р81/81.
Пакет меток времени в основном входе задает временное окно относительно 1РР8, которое начинается в момент Т1РРЗ и заканчивается в момент Т1РР8+ТВЬ0СК-1, причем ТВЬ0СК представляет собой длительность блока передачи 8ΡΝ, при этом применяют набор правил преобразования. Эти правила будут объяснены далее со ссылкой на фиг. 4.
Каждый удаленный ремультиплексор в одном регионе 8ΡΝ должен использовать идентичные конфигурации для получения идентичных выходных потоков.
Детерминированное ремультиплексирование согласно настоящему изобретению имеет несколько характеристик.
Основные характеристики технического решения представляют собой детерминированное размещение пакетов Т§, принятых из различных входных потоков. Это означает, что возможно мультиплексирование служб от одного или большего количества входных источников без какого-либо фиксированного предела, а результирующая выходная последовательность пакетов является полностью предсказуемой.
Вследствие изменения битовой скорости Т§ при переходе, например, от спутниковых подаваемых наборов сигналов в локальный регион 8ΡΝ, необходимо выполнить повторное проставление отметок РСК, то есть детерминированное повторное проставление отметок РСК для пакетов Т§. Выходящие видеопакеты в регионе 8ΡΝ будут иметь джиттер РСК в пределах максимального джиттера, допускаемого для РСК, который составляет +/-500 нс.
- 3 027102
Другая характеристика представляет собой детерминированный ввод индивидуальных для системы пакетов дескрипторов блоков, причем каждый такой пакет будет введен с прогнозируемой частотой, для получения соответствующих стандарту потоков для конкретного используемого типа модуляции 8ΡΝ.
Пакеты от входов будут перемежаться настолько гладко, насколько это возможно с сохранением на минимуме вводимого джиттера пакетов.
Различные регионы 8ΡΝ могут использовать различные параметры модуляции, что приводит к различным битовым скоростям и различным размерам блоков. Техническое решение согласно настоящему изобретению допускает множество размеров блоков (типов модуляции). Это означает, что во все различные регионы 8ΡΝ могут быть поданы наборы сигналов посредством одной и той же основной мультиплексной передачи (национальный подаваемый набор сигналов на фиг. 1).
Нет необходимости в какой-либо специфической синхронизации между различными исходными мультиплексорами; в каждом местоположении необходим только общий опорный сигнал 1РР8.
В настоящем техническом решении присутствует ввод пакета ΝυΡΡ (то есть адаптация скорости передачи) на любом этапе между основным распределительным узлом и удаленным местоположением 8ΡΝ. Это является важным аспектом, поскольку многие операторы используют модуляторы типа ΌνΒδ/82, реализующие независимую выходную битовую скорость, и, таким образом, выполняют ввод пакета ΝυΡΡ и повторное проставление отметок РСК.
В дополнительном аспекте изобретения может быть реализовано внутриполосное решение для удаленного управления. Сообщения конфигурации, адресованные набору ремультиплексоров в удаленном регионе 8ΡΝ, могут быть введены в мультиплексную передачу спутника, что упрощает синхронное управление набором ремультиплексоров из центрального местоположения.
На фиг. 2 показан процесс ввода пакетов ТМР, который будет далее подробно пояснен. Пакет ТМР представляет собой специальный вид пакета дескрипторов блоков, который содержит информацию, используемую в процессе ремультиплексирования. Частота этих пакетов совпадает с соответствующей частотой пакета дескрипторов блоков в удаленном регионе 8ΡΝ. Может быть задано значение идентификатора пакета (РГО) пакета ТМР.
Пакеты ТМР содержат как отметку идеального времени, так и отметку реального времени, которая указывает фактическое положение в потоке при выходе ТМР из мультиплексора. Отметка реального времени также переносится в поле РСК, которое будет использоваться для компенсации последующей адаптации скорости передачи или ремультиплексирования потока. Пакеты ТМР также содержат содержание индивидуальных для системы дескрипторов блоков и время, ТВ_ТХ, которое сообщает региональному мультиплексору, когда следует передать/выдать первый пакет Т8 в блоке относительно 1РР8.
Пакеты ТМР обеспечивают возможность вычисления детерминированных виртуальных отметок времени поступления для всех пакетов Т8 в одном потоке. Эти отметки времени используются в процессе мультиплексирования. Отметки времени, обозначенные как Τ<ΙϋΕΝΤΙΡΙΕΚ>, измеряются в циклах с частотой 27 МГц относительно источника 1РР8. Максимальное значение для этих отметок времени составляет 26999999.
На фиг. 3 подробно показан пакет отметок времени. Т1РР8 представляет собой расстояние от последнего импульса 1РР8 до идеального времени передачи пакета ТМР. Однако вследствие процесса мультиплексирования невозможно отправить пакет точно в данное время. Перед выходом пакета из мультиплексора вводится задержка, ТТХ сеьау. Сумму этих значений называют ТТМР, и значение характеризует расстояние от импульса 1РР8 до момента начала передачи пакета ТМР.
Значение РСК вычисляется для каждого переданного пакета ТМР. Значение РСК увеличивается на количество циклов, соответствующее разнице между текущим и предыдущим значением ТТМР, например (ТТмр(п)-Ттмр(п-1)). Абсолютное значение РСК не является важным. Вычисленное значение РСК сохраняется как в отдельном поле, РСКТМР, так и в качестве нормального поля РСК в пакете Т8. Первоначально эти значения являются одними и теми же. В случае, когда скорость передачи транспортного потока позже регулируется, разница между РСК и РСКТМР характеризует смещение пакета вследствие адаптации скорости передачи.
ТВьоСк представляет собой математическую идеальную продолжительность одного блока передачи 8ΡΝ. ΝΒΙ ,оСК представляет собой соответствующее фиксированное количество пакетов Т8 в одном таком блоке.
На приемной стороне детерминированные отметки времени поступления, называемые виртуальными отметками времени поступления ^АТ8. уиЩа1 агпуа1 Итс 81атр), могут быть рассчитаны для любого входа, который содержит поток пакетов ТМР. Пусть ТЮТ представляет собой фиксированное значение для временной разницы между двумя пакетами Т8 в мультиплексной передаче. ТЮТ представляет собой детерминированное значение, которое может быть легко рассчитано по заданной битовой скорости входного транспортного потока.
Для пакета Р, который смещен на М пакетов от ТМР, виртуальная отметка времени поступления составляет
ТаккмЛМ) = М * Ттт + Ттмр + (РСР - РСР-^р) + 7сот?
Если поток принят без изменений после того, как он был сгенерирован, то разница между двумя
- 4 027102 значениями РСК будет составлять 0.
Тсокр имеет постоянное значение, которое может быть задано для каждого входа. Оно должно быть одним и тем же для всех мультиплексоров в регионе. Оно может быть использовано для регулирования временного смещения между входами в случае наличия существенной разницы в задержке распространения для различных входов. Значение Тсокк по умолчанию составляет 0.
Такмуаь(М) используется как для ремультиплексирования, так и для коррекции РСК согласно приведенному далее описанию.
На фиг. 4 показан процесс детерминированного ремультиплексирования. Один вход обычно для основного подаваемого набора сигналов выбирается в качестве основного входа для процесса ремультиплексирования. Пакеты меток времени в данном потоке указывают начало нового блока, который должен быть ремультиплексирован.
Пакет ТМР в основном входе задает временное окно (относительно 1РР8), которое начинается в момент Т1РР8 и заканчивается в момент Т1РР8+ТВь0Ск-1·
Выходная скорость мультиплексора привязана к 1РР8 и определена посредством значений Твьоск и Цв.оС|< согласно текущей схеме модуляции. Для пакета со смещением N в выходящем блоке передачи 8ΡΝ вычисляется отметка времени для передачи пакета Ττχ(Ν)
Ττκ(Ν) = Τιρρ$ + (Ν * Тв1_оск)/^а.оск
Для каждого положения выходящего пакета вычисленное время ΤΤΧ(Ν) передачи сравнивается с виртуальными отметками времени поступления для набора входящих пакетов. Правила ремультиплексирования в каждом положении приведены далее.
В начале процесса пакеты Τ8, которые должны быть рассмотрены, должны иметь время поступления в пределах начала временного окна и вычисленного времени Ττχ(Ν). После начала пакеты Τ8, которые должны быть рассмотрены, должны иметь время поступления, которое меньше, чем Ττχ(Ν).
Первый пакет, который должен быть введен в периоде, представляет собой индивидуальный для системы пакет дескрипторов блоков. Данный пакет повторно регенерируется из пакета ТМР.
Правила фильтрации РГО/ преобразования проверяются для каждого входа для принятия решения о том, какие пакеты должны быть перенаправлены.
При поступлении более одного пакета, который должен быть введен в выход, используется пакет с наименьшей отметкой времени.
Если два пакета имеют одно и то же время поступления, то используется пакет с наибольшим приоритетом входа.
В случае временного увеличения буфера вследствие всплесков в скорости передачи входящих пакетов Τ8 для РГО, в мультиплексоре может накапливаться очередь из пакетов. Например, происходит временное увеличение разницы между Ττχ(Ν) и ТАКК1УАь(М). Мультиплексор примет разницу, заданную временем Тваскъоо. Если разница превышает Тваскъоо, то пакет Τ8 отбрасывается. Тваскъоо представляет собой глобальный параметр, который является общим для всех ремультиплексоров в регионе.
Если ни один пакет не удовлетворяет критерию для мультиплексирования, то вводится пакет ΝυΡΕ Содержание пакета ΝυΕΕ задано заранее и должно быть одним и тем же для всех региональных мультиплексоров в регионе 8ΡΝ.
Способ мультиплексирования согласно настоящему изобретению является полностью детерминированным и будет приводить к одной и той же выходной последовательности пакетов от отдельных ремультиплексоров, даже в случае временных перегрузок.
Если пакеты РсК должны быть введены в выходящую мультиплексную передачу, положение пакета будет сдвинуто вследствие изменения битовой скорости. Если пакеты содержат поля РсК, то ремультиплексору необходимо выполнить регулирование РсК, то есть процесс повторного проставления РсК. Этот процесс является несложным, поскольку отметки времени поступления ТАКК1УАЦМ) и моменты времени Ττχ(Ν) отправки уже вычислены и использованы в процессе ремультиплексирования. Например, конкретный пакет содержит РСК, и этот пакет был принят со смещением М от соответствующего пакета ТМР во входящем потоке. Если пакет отправляется в положении Ν в выходном блоке, то новое выходящее значение РСК вычисляется следующим образом:
РСРоит = РСР-:н + Ττα(Ν) - Таррв/а^М)
Значение РСК с учетом изменения положения пакета. Следует отметить, что выражение (Ττχ(Ν)ТАКК1уАь(М)) должно рассматриваться по модулю 27000000. 26999999 соответствует 1, 26999998 соответствует 2 и так далее.
Например, если Ττχ(Ν) равно 1, а ТАКК1УАь(М) равно 26999999, то коэффициент коррекции будет ра-
Claims (7)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Способ детерминированного ремультиплексирования транспортных потоков в одночастотных сетях (8ΡΝ), включающий следующие этапы, выполняемые в основном распределительном узле:принимают подаваемые наборы сигналов по меньшей мере из одного источника, причем каждый из- 5 027102 подаваемых наборов сигналов мультиплексирован посредством мультиплексоров, снабжаемых общим сигналом 1РР§;обеспечивают внутренние виртуальные адаптеры δΡΝ для каждого мультиплексора, причем указанные адаптеры генерируют виртуальные потоки δΡΝ, обозначающие индивидуальную для системы структуру блоков, подлежащую использованию в удаленных регионах приема δΡΝ;вводят пакеты меток времени (ТМР) в указанные виртуальные потоки δΡΝ, причем указанные ТМР содержат временную информацию δΡΝ и отметок программной синхронизации (РСК), измеренную относительно указанных сигналов 1РР§, и имеют частоту, соответствующую частоте блока передачи потоков δΡΝ, а указанная временная информация РСК содержит РСК и РСКТМР, которая является копией первоначальной отметки РСК, при этом генераторы тактовой частоты РСК имеют частоту 27 МГц и привязаны к тому же сигналу 1РР8;используют адаптацию скорости передачи, которая соответствует индивидуальной для системы схеме модуляции, к выходящим окончательным мультиплексированным транспортным потокам, и следующие этапы, выполняемые в местоположениях региональных передатчиков:принимают по меньшей мере один из указанных окончательных мультиплексированных транспортных потоков на входах детерминированных ремультиплексоров;извлекают временную информацию δΡΝ и РСК из информационных меток в виртуальных потоках δΡΝ для получения соответствующих стандарту и полностью детерминированных выходных потоков, которые принимают модуляторы δΡΝ.
- 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что виртуальные адаптеры δΡΝ дополнительно генерируют индивидуальную для программы информацию и метаданные содержания для использования в удаленных регионах δΡΝ.
- 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что пакет ТМР дополнительно содержит индивидуальное для системы содержание, подлежащее использованию в качестве источника для регенерации индивидуальных для системы пакетов дескрипторов блоков, таких как пакет инициализации мегакадра (М1Р) для ΌνΒ-Τ, в региональных местоположениях;отметку идеального времени и отметку реального времени, указывающую реальное положение в потоке;соответствующие значения РСК, которые используют для детектирования и компенсации адаптации скорости передачи в передающей цепочке;содержание индивидуальных для системы пакетов дескрипторов блоков, например М1Р, и время передачи первого пакета в блоке относительно 1РР8.
- 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что один из входов ремультиплексоров в каждом региональном местоположении передатчика выбирают в качестве основного входа, который управляет процессом формирования выходящих блоков δΡΝ передатчика, а каждый ремультиплексор выполняет мультиплексирование на основании идентификатора пакета (РГО).
- 5. Способ по пп.1 и 4, отличающийся тем, что последующие и идентичные параметры задают в каждом ремультиплексоре, расположенном в одном регионе δΡΝ, входы, которые задействованы, и фиксированная битовая скорость, которая должна быть использована для каждого входа;основной вход, содержащий пакеты ТМР, подлежащие использованию в качестве основных меток для процесса ремультиплексирования;правила фильтрации РГО и преобразования, применяемые к каждому входу для принятия решения о том, какие пакеты должны быть перенаправлены в региональной мультиплексной передаче δΡΝ и какие централизованно сгенерированные таблицы индивидуальной для программы информации ^δΐ) и метаданные содержания преобразованы и перенаправлены.
- 6. Способ по п.5, отличающийся тем, что пакет ТМР в основном входе задает временное окно относительно 1РРδ, которое начинается в момент Т4Рге и заканчивается в момент Т1РР8+ТВЬ0СК-1, причем ТВьоСк представляет собой длительность блока передачи δΡΝ, при этом используют следующие правила преобразования:пакеты транспортного потока (Τδ), подлежащие рассмотрению, имеют время поступления, которое меньше вычисленного времени ΤΤΧ(Ν);при отсутствии пакетов, которые удовлетворяют критерию для мультиплексирования, вводят пакет ΝυΌΌ;при наличии более одного пакета, который должен быть введен в выход, используют пакет с наименьшей отметкой времени;при наличии у двух пакетов одного и того же времени поступления используют пакет с наибольшим приоритетом входа;в случае, когда разница между ΤΤΧ(Ν) и виртуальными отметками времени поступления (νΑΤδ) заданного значения ТВАСКЬОО, отбрасывают пакет.
- 7. Система для детерминированного ремультиплексирования транспортных потоков в одночастотных сетях (δΡΝ) для осуществления способа по любому из пп.1-6, содержащая в основном распредели- 6 027102 тельном узле средства приема, выполненные с возможностью приема подаваемых наборов сигналов по меньшей мере из одного источника, и мультиплексоры, снабжаемые общим сигналом 1РР8, выполненные с возможностью мультиплексирования каждого из подаваемых наборов сигналов;средства обеспечения внутренних виртуальных адаптеров δΡΝ для каждого мультиплексора, причем указанные адаптеры реализованы с возможностью генерирования виртуальных потоков δΡΝ, обозначающих индивидуальную для системы структуру блоков, подлежащую использованию в удаленных регионах приема δΡΝ;средства ввода пакетов меток времени (ТМР) в указанные виртуальные потоки δΡΝ, причем указанные ТМР содержат временную информацию δΡΝ и отметок программной синхронизации (РСК), измеренную относительно указанных сигналов ΙΡΡδ, и имеют частоту, соответствующую частоте блока передачи потоков δΡΝ, а указанная временная информация РСК содержит РСК и РСКТМР, которая является копией первоначальной отметки РСК, при этом генераторы тактовой частоты РСК имеют частоту 27 МГц и привязаны к тому же сигналу 1ΡΡδ;средства применения адаптации скорости передачи, которая соответствует индивидуальной для системы схеме модуляции, к выходящим окончательным мультиплексированным транспортным потокам, и дополнительно в местоположениях региональных передатчиков содержит средства приема, выполненные с возможностью приема по меньшей мере одного из указанных окончательных мультиплексированных транспортных потоков на входах детерминированных ремультиплексоров;средства извлечения временной информации δΡΝ и РСК из информационных меток в виртуальных потоках δΡΝ для получения соответствующих стандарту и полностью детерминированных выходных потоков, которые смогут принять модуляторы δΡΝ.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/EP2011/053091 WO2012116743A1 (en) | 2011-03-02 | 2011-03-02 | Deterministic re-multiplexing for sfn networks |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201391247A1 EA201391247A1 (ru) | 2014-02-28 |
EA027102B1 true EA027102B1 (ru) | 2017-06-30 |
Family
ID=44546158
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201391247A EA027102B1 (ru) | 2011-03-02 | 2011-03-02 | Способ и система для детерминированного ремультиплексирования транспортных потоков в одночастотной сети |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP2681858B1 (ru) |
EA (1) | EA027102B1 (ru) |
ES (1) | ES2632344T3 (ru) |
WO (1) | WO2012116743A1 (ru) |
ZA (1) | ZA201306381B (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2689793C1 (ru) * | 2018-08-03 | 2019-05-29 | Владимир Леонидович Карякин | Региональная сеть цифрового тв вещания стандарта dvb-t2 с наземными каналами связи |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104254000B (zh) | 2013-06-27 | 2018-05-11 | 华为技术有限公司 | 一种视频数据处理方法及装置 |
FR3015739B1 (fr) * | 2013-12-19 | 2017-05-26 | Enensys Tech | Procede de generation d’un marquage temporel pour une diffusion terrestre synchrone |
FR3035288B1 (fr) * | 2015-04-14 | 2018-04-13 | Enensys Technologies | Procede de remplacement d'un contenu principal par au moins un contenu secondaire, equipement de remplacement de contenus et programme d'ordinateur correspondants |
FR3036904B1 (fr) * | 2015-06-01 | 2017-06-09 | Enensys Tech | Procede de traitement d'un flux global d'origine comprenant au moins un tunnel couche physique encapsulant un flux de transport, dispositif et programme d'ordinateur correspondants |
WO2017215769A1 (en) * | 2016-06-17 | 2017-12-21 | Nevion Europe As | Deterministic re-multiplexing for dvb sfn networks |
EP3472951A1 (en) | 2016-06-17 | 2019-04-24 | Enensys Technologies | Deterministic and smoothed re-multiplexing of transport streams within single frequency networks |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2937490B1 (fr) * | 2008-10-17 | 2010-12-17 | Tdf | Procede et dispositif d'horodatage d'un flux de donnees, procede et dispositif d'insertion et produits programme d'ordinateur correspondants. |
-
2011
- 2011-03-02 WO PCT/EP2011/053091 patent/WO2012116743A1/en active Application Filing
- 2011-03-02 EA EA201391247A patent/EA027102B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2011-03-02 EP EP11705625.9A patent/EP2681858B1/en active Active
- 2011-03-02 ES ES11705625.9T patent/ES2632344T3/es active Active
-
2013
- 2013-08-23 ZA ZA2013/06381A patent/ZA201306381B/en unknown
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
ARIK KESHET: "CHALLENGES IN DVB-H NETWORK DEPLOYMENT", INTERNATIONAL BROADCASTING CONFERENCE 2009; 9-9-2009 - 13-9-2009; AMSTERDAM, 9 September 2009 (2009-09-09), XP030081653 * |
DVB ORGANIZATION: "T2_0300_Network considerations for DVB-T2 & TFS.pdf", DVB, DIGITAL VIDEO BROADCASTING, C/O EBU - 17A ANCIENNE ROUTE - CH-1218 GRAND SACONNEX, GENEVA - SWITZERLAND, 16 November 2007 (2007-11-16), c/o EBU - 17a Ancienne Route - CH-1218 Grand Saconnex, Geneva - Switzerland, XP017817578 * |
DVB ORGANIZATION: "t2_0583r0_ETSI_dTS_102773v010201_46_T2-MI.doc", DVB, DIGITAL VIDEO BROADCASTING, C/O EBU - 17A ANCIENNE ROUTE - CH-1218 GRAND SACONNEX, GENEVA - SWITZERLAND, 16 April 2010 (2010-04-16), c/o EBU - 17a Ancienne Route - CH-1218 Grand Saconnex, Geneva - Switzerland, XP017833432 * |
IRINI S. RELJIN ; ALEKSANDAR N. SUGARIS: "DVB standards development", TELECOMMUNICATION IN MODERN SATELLITE, CABLE, AND BROADCASTING SERVICES, 2009. TELSIKS '09. 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, 7 October 2009 (2009-10-07), Piscataway, NJ, USA, pages 263 - 272, XP031573513, ISBN: 978-1-4244-4382-6 * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2689793C1 (ru) * | 2018-08-03 | 2019-05-29 | Владимир Леонидович Карякин | Региональная сеть цифрового тв вещания стандарта dvb-t2 с наземными каналами связи |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2632344T3 (es) | 2017-09-12 |
EP2681858B1 (en) | 2017-05-03 |
WO2012116743A1 (en) | 2012-09-07 |
EA201391247A1 (ru) | 2014-02-28 |
EP2681858A1 (en) | 2014-01-08 |
ZA201306381B (en) | 2015-01-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EA027102B1 (ru) | Способ и система для детерминированного ремультиплексирования транспортных потоков в одночастотной сети | |
US7590139B2 (en) | Method and apparatus for accommodating TDM traffic in an ethernet passive optical network | |
US8774287B2 (en) | Precise compensation of video propagation duration | |
RU2211548C2 (ru) | Схемная эмуляция коротких пакетов | |
EP2580883B1 (en) | Node and system for a synchronous network | |
WO2019053853A1 (ja) | 映像切替システム | |
KR20110098830A (ko) | 외부 코프로세서를 포함하는 멀티플렉서에서의 전송 스트림 동기화를 위한 방법 | |
KR20060068181A (ko) | Tc 계층에서의 다중화를 이용한 통신 및 방송 데이터송/수신 장치 | |
EP2068471A1 (en) | Method for emulating digital trunk TDM services over synchronous ethernet packets | |
JP2007235217A (ja) | 同期/非同期変換装置およびクロック制御方法 | |
JP2005218109A (ja) | 異なる同期信号を多重化するための時分割多重化フレーム及びその送受信方法 | |
EP3826313B1 (en) | Video/audio transmission system, transmission method, transmission device, and reception device | |
US11012171B2 (en) | Deterministic re-multiplexing for DVB SFN networks | |
JP2001513301A (ja) | Stm伝送システムによるatmにおける同期 | |
PL214807B1 (pl) | Sposób laczenia w ukladzie przetwarzajacym strumienie MPEG pakietów kilku wejsciowych strumieni MPEG w jeden transportowy strumien wyjsciowy z jednoczesna korekcja oznaczen czasowych | |
EP3729752B1 (en) | Data communication | |
US20090007201A1 (en) | Jitter Introduction In A Data Transmission System | |
EP2180710A1 (en) | Method for processing a stream of multiplexed packets transporting multimedia data according to an MPEG-2 type format | |
JPH11341056A (ja) | 多重化装置 | |
KR101182078B1 (ko) | 코딩 장치와 관계된 멀티플렉싱 장치 및 방법 | |
EP1691497B1 (en) | Method and apparatus for transmitting terrestrial digital signal | |
JP2017118327A (ja) | 送信装置、受信装置、送信方法及び受信方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM |