NL1026149C1 - Werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk. - Google Patents

Werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk. Download PDF

Info

Publication number
NL1026149C1
NL1026149C1 NL1026149A NL1026149A NL1026149C1 NL 1026149 C1 NL1026149 C1 NL 1026149C1 NL 1026149 A NL1026149 A NL 1026149A NL 1026149 A NL1026149 A NL 1026149A NL 1026149 C1 NL1026149 C1 NL 1026149C1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
dab
band
transmitters
network
transmitter
Prior art date
Application number
NL1026149A
Other languages
English (en)
Inventor
Willem Toerink
Original Assignee
Digital Broadcast Europ B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Digital Broadcast Europ B V filed Critical Digital Broadcast Europ B V
Priority to NL1026149A priority Critical patent/NL1026149C1/nl
Priority to PCT/NL2005/000339 priority patent/WO2005109704A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1026149C1 publication Critical patent/NL1026149C1/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/65Arrangements characterised by transmission systems for broadcast
    • H04H20/67Common-wave systems, i.e. using separate transmitters operating on substantially the same frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H2201/00Aspects of broadcast communication
    • H04H2201/10Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system
    • H04H2201/20Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system digital audio broadcasting [DAB]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H2201/00Aspects of broadcast communication
    • H04H2201/30Aspects of broadcast communication characterised by the use of a return channel, e.g. for collecting users' opinions, for returning broadcast space/time information or for requesting data
    • H04H2201/33Aspects of broadcast communication characterised by the use of a return channel, e.g. for collecting users' opinions, for returning broadcast space/time information or for requesting data via the broadcast channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H2201/00Aspects of broadcast communication
    • H04H2201/40Aspects of broadcast communication characterised in that additional data relating to the broadcast data are available via a different channel than the broadcast channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/35Arrangements for identifying or recognising characteristics with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time, e.g. for identifying broadcast stations or for identifying users
    • H04H60/38Arrangements for identifying or recognising characteristics with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time, e.g. for identifying broadcast stations or for identifying users for identifying broadcast time or space
    • H04H60/41Arrangements for identifying or recognising characteristics with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time, e.g. for identifying broadcast stations or for identifying users for identifying broadcast time or space for identifying broadcast space, i.e. broadcast channels, broadcast stations or broadcast areas
    • H04H60/42Arrangements for identifying or recognising characteristics with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time, e.g. for identifying broadcast stations or for identifying users for identifying broadcast time or space for identifying broadcast space, i.e. broadcast channels, broadcast stations or broadcast areas for identifying broadcast areas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/35Arrangements for identifying or recognising characteristics with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time, e.g. for identifying broadcast stations or for identifying users
    • H04H60/49Arrangements for identifying or recognising characteristics with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time, e.g. for identifying broadcast stations or for identifying users for identifying locations
    • H04H60/50Arrangements for identifying or recognising characteristics with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time, e.g. for identifying broadcast stations or for identifying users for identifying locations of broadcast or relay stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/61Arrangements for services using the result of monitoring, identification or recognition covered by groups H04H60/29-H04H60/54
    • H04H60/66Arrangements for services using the result of monitoring, identification or recognition covered by groups H04H60/29-H04H60/54 for using the result on distributors' side
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/76Arrangements characterised by transmission systems other than for broadcast, e.g. the Internet
    • H04H60/81Arrangements characterised by transmission systems other than for broadcast, e.g. the Internet characterised by the transmission system itself
    • H04H60/90Wireless transmission systems
    • H04H60/91Mobile communication networks

Description

TITEL Werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk.
De uitvinding betreft een werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk. De werkwijze is met name geschikt om te worden 5 toegepast in een T-DAB of DVB-T zendnetwerk. DAB (Digital Audio Broadcasting) en DVB (Digital Video Broadcasting) zendnetwerken en communicatietechnologie voor digitale audio en video overdracht met behulp van een digitaal formaat zijn ontwikkeld ter vervanging van de bestaande inmiddels verouderde radio en televisie analoge zendtechnologie als b.v. FM (Frequency Modulation) en 10 VHF/UHF televisiesignalen. In Europa is voor DAB het “Eureka 147 DAB” protocol afgesproken op basis van standaard ETSI EN 300 401 V1.3.3.
Eureka DAB is ontwikkeld voor goede ‘mobiele’ ontvangst en kan worden toegepast op frequenties tussen 30 MHz tot 3 GHz. Om een goede ‘mobiele’ ontvangst in bewegende objecten zoals b.v. een rijdende auto of trein te 15 waarborgen wordt time-interleaving of guard interval en robuuste synchronisatie toegepast ter correctie van tijd-afhankelijke interferentie en intersymbol interferentie (ook wel eigen netwerk verstoring genoemd). Het DAB zendsignaal heeft een bandbreedte van 1.536 MHz waarbinnen afhankelijk van de te kiezen zendmode (TM, Transmission Mode) een groot aantal draaggolven worden 20 gevormd. Voor zendfrequenties beneden 375 MHz wordt in het algemeen TM-I toegepast, waarbij 1536 draaggolven worden uitgezonden, waarop de digitale informatie in low bit-rates wordt uitgezonden. Deze techniek is bekend als OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) en heeft als voordeel dat frequentie-interferentie sterk wordt onderdrukt, doordat maar een deel van de draaggolven 25 storende interferentie zal vertonen, terwijl het grootste deel van de draaggolven interferentievrij kunnen worden ontvangen.
De over te dragen bits worden uitgezonden als een transmission frame of symbol’ met een vaste volgorde van de symbolen, verdeeld over de verschillende draaggolven. leder DAB-zendfrequentie met een bandbreedte van 1.536 MHz 30 oftewel DAB-ensemble of DAB-block kan nu een multiplex aan audio en/of multimedia services bevatten afhankelijk van de gewenste en gekozen configuratie. De bruto bit-rate van een multiplex is ongeveer 2,3 Mbits/s maar door redundantie, foutcorrectie en andere overhead ter verbetering van de ontvangst is 1026149 2 netto een datastroom van ongeveer 1,5 Mbits/s beschikbaar. Het ‘transmission frame’ kan flexibel, afhankelijk van de behoefte woiden opgedeeld in segmenten zoals dataslromen of audiozenders, bijvoorbeeld in zes 192 Kbits/s digitale audio datastromen of in tien 100 Kbits/s multimedia datastromen of iedere andere S gewenste verdeling of combinatie.
Deze TM-l techniek voor DAB-zenders beneden 375 MHz is zeer geschikt voor een SFN (Single-Frequency NetWork, common frequency network of één frequentie netwerk). Met name doordat interferentieproblemen zoals intersymbol interferentie in overgangsgebieden tussen de verschillende zenders ook 10 onderdrukt worden door de toegevoegde robuuste redundantie en foutcorrectie ten behoeve van een goede ‘mobiele’ of bewegende ontvangst,.
Voor hogere zendfrequenties zoals de L-band zijn nog 2 andere zendmodes gedefinieerd, TM-II en TM-IV. Met name TM-ll en TM-IV zijn geschikt om te worden toegepast voor de zogenaamde L-band zenders waarvan de frequenties 15 liggen tussen 1,452 en 1,492 GHz. Het zendsignaal wordt in deze zendmode opgesplitst in 384 (mode II) 768 (mode IV) draaggolven. Door de hogere frequentie van de draaggolf is de maximale onderlinge zenderafstand maar ongeveer 25 km Mode II en ongeveer 50 Km mode IV, terwijl voor VHF-III (band-III) frequenties (174-230 MHz) deze maximale zenderafstand ongeveer 100 20 kilometer is. Als gevolg daarvan worden veelal de band-lll frequenties gebruikt voor landelijke DAB SFN zendnetwerken en worden maar op zeer beperkte schaal L-band frequenties gebruikt voor regionale SFN toepassingen of voor lokale één zender toepassingen.
De werkwijze volgens de uitvinding richt zich met name op zendnetwerken 25 gevormd uit op de aarde geplaatste zenders; de zogenaamde Terrestrial- ofwel T-DAB netwerken ter onderscheid met b.v. kabel zendnetwerken of satellietzendemetwerken.
In een T-DAB zendnetwerk worden op zekere afstand van elkaar zenders geplaatst. Deze zenden ofwel ieder op een eigen zendfrequentie een verschillend 30 programma uit, ofwel zenden de zenders ieder op dezelfde frequentie hetzelfde programma uit, waardoor landelijke ontvangst kan worden gecreëerd binnen het betreffende blok, multiplex of Allotment.
1026149 3
De op dit moment geïmplementeerde T-DAB zendnetwerken met landelijke dekking gebruiken band-lll frequenties en TM-I. Daartoe worden hoog vermogen zenders toegepast op hoge zendmasten. Nadelen daarvan zijn de verstoring van het eigen zend netwerk en zendnetwerken in aangrenzende landen. Daar 5 zendnetwerken veelal per land en taalgebied worden aangelegd, moeten zij zich bijvoorkeur niet tot over de lands- of taalgrenzen uitstrekken. Daar landsgrenzen veelal zeer grillig verlopen is het moeilijk te voldoen aan de vereiste van een goede ontvangst aan de landsgrens bij een gelijktijdige minimale verstoring van andere zendernetwerken. Hoog vermogen zenders reiken zeer ver en verstoren 10 verzorgingsgebieden van andere zenders en vaak ook leveren zij verstoring op van het eigen netwerk.
Voorts hebben hoog vermogen zenders het nadeel dat zij een hoge veldsterkte produceren in een gebied met een straal van enkele kilometers rondom het zender opstelpunt. Deze hoge veldsterkte kan storingen veroorzaken in elektrische 15 apparaten.
De uitvinding beoogt daarom een werkwijze voor het bedrijven van een T-DAB communicatie netwerk (T, terrestrial; DAB, Digital Audio Broadcast) voor een verzorgingsgebied, waarbij het verzorgingsgebied groter is dan de maximale DAB-20 zenderafstand A, omvattende de volgende stap: zenden van DAB-signalen naar het verzorgingsgebied met behulp van laag vermogen DAB-zenders aangebracht op vaste, met de grond verbonden, lage opstelpunten, waarbij de onderlinge afstand a tussen de DAB-zenders kleiner is dan de helft van de maximale DAB-zenderafstand A, oftewel 25
Bij voorkeur is het T-DAB netwerk, een SFN (single frequency network, één frequentie netwerk) van zenders die uitzenden op een DAB-frequentie in band-lll (174-240 MHz) en waarbij de onderlinge afstand a tussen de DAB-zenders op band-lll gelijk is aan de maximale zenderafstand tussen DAB-zenders op de L° 30 band, zodat a <0,2A.
Bij voorkeur ligt de onderlinge afstand a tussen de DAB-zenders op band-lll tussen 5 en 25 kilometer; met meer voorkeur is de afstand ongeveer 10 kilometer.
1026149 4
In hei bijzonder hebben de lage opstelpunten een maximale hoogte van ongeveer 50 meter en is het uitgezonden vermogen van iedere individuele T-DAB zender kleiner dan 100 W.
Voor zenders met een vermogen kleiner dan 100 W behoeft, althans op dit 5 moment, geen MER (milieu effect rapportage) uitgevoerd te worden, wat in een kostenbesparing resulteert. Door op dezelfde opstelpunten zowel L-band als band-III aan te brengen worden de projectkosten lager en kan ook een kostenbesparing worden gerealiseerd bij het aanleggen van de voedingssignaSen.
Bij voorkeur zijn op de lage opstelpunten ten minste één T-DAB zender op band-lll j 10 en ten minste één T-DAB zender op de L-band aangebracht.
'I
Bij voorkeur geldt dat de DAB-zender op band-lll en de DAB-zender op de L-band centraal worden aangestuurd vanuit een centrale DAB server.
15 De uitvinding heeft tevens betrekking op een communicatiesysteem omvattende ten minste een netwerk van SFN T-DAB band-lll zenders en ten minste een netwerk van T-DAB L-band zenders, waarbij de zenders belde centraal worden aangestuurd vanuit een centrale DAB server via een communicatiebus, een ontvanger ingericht voor het ontvangen van T-DAB signalen op band-lll en / of 20 voor T-DAB signalen op de L-band.
De uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor het verkrijgen van informatie, zoals bijvoorbeeld: een Internet pagina, door een gebruiker met een ontvanger, waarbij door een centrale DAB server een voor het verzorgingsgebied 25 dekkend SFN T-DAB band-lll zendsignaal wordt aangeboden via een aantal zenders op opstelpunten , waarbij in het frame van het DAB-signaal datastromen worden meegezonden zoals een EPG (elektronische programma gids), waardoor door de gebruiker nadere informatie kan worden gekozen uit de ontvangen EPG door een aanvraagsignaal te zenden naar een bkiirectioneel netwerk als een 30 mobiele telefonie netwerk zoals een GRPS of UMTS netwerk, waarna via een mobiele telefonie service provider het aanvraagsignaal aangevuld met geografische gegevens van de ontvanger wordt ontvangen door een centrale DAB server en de betreffende informatie kan worden opgehaald bijvoorbeeld van 1026149 5
Internet, waarna de centrale DAB server aan de hand van de geografische gegevens van de ontvanger een verbinding legt via een communicatiebus naar een T-DAB L-band zender in wiens verzorgingsgebied de ontvanger zich bevindt en om het DAB-frame zodanig aan te passen, dat nu bandbreedte ontstaat voor 5 het zenden van de gevraagde informatie vanaf de centrale DAB server via de communicatiebus en de T-DAB L-band zender via een on-demand segment van het frame naar de ontvanger van de gebruiker.
De uitvinding zal thans nader worden toegelicht aan de hand van de tekening.
10
Fig.1 toont een schematisch een hoog vermogen netwerk met hoge opstelpunten en een laag vermogen lage opstelpunten netwerk;
Fig.2 toont een schema van de informatie en signaal stromen volgens uitvinding.
15 In Fig.1 worden schematisch twee verschillende uitvoeringsvormen van een zendnetwerk getoond. Bijvoorbeeld betreft het hier een stand van de techniek hoog vermogen netwerk in de VHF-III (band-lll) met hoge opstelpunten 1 welke een hoge veldsterkte V uitzenden. De hoge opstelpunten 1 staan op grote maximale afstand A ten opzichte van elkaar, waardoor de veldsterkte 3 sterk 20 afneemt bij toename van de afstand ten opzicht van het hoge opstelpunt 1. In het geval van een band-lll DAB netwerk hebben de zenders bijvoorbeeld een vermogen van 4 kW en is de onderlinge maximale afstand A tussen de zenders 1 80- 100 kilometer. Door storing binnen het eigen netwerk ligt de resultante, van de veldsterkte van de eigen netwerkzenders op grotere afstand, veldsterkte 5, op 25 hef verstoor niveau. Duidelijk is in te zien dat in de nabijheid van het hoge opstelpunt 1 een zeer hoge veldsterkte 3 in de omgeving aanwezig is, waardoor storingen kunnen optreden b.v. in andere elektrische apparaten. Terwijl in het midden, tussen de beide hoge masten in, de veldsterkte van de eigen netwerk zenders een verstorende veldsterkte 5 bereiken.
30 De uitvoeringsvorm van het zendnetwerk volgens uitvinding wordt ook getoond in Fig.1.
I.p.v. twee hoog vermogen zenders op hoge opstelpunten worden er nu een groter aantal lage opstelpunten 2 toegepast ieder voorzien van een laag vermogen 4026149 ί ι ι i 6 zender, welke leder een lage veldsterkte 4 genereert. De onderlinge afstand a tussen de lage opstelpunten 2 Is In dit voorbeeld een factor 10 kleiner dan de onderlinge afstand A tussen de hoge opstelpunten 1. Zoals is in te zien, is de veldsterkte door het gebruik van de lage opstelpunten veel homogener en 5 ontstaan er geen gebieden met een hele hoge veldsterkte en gebieden met een lage veldsterkte. Ook kan zo veel beter rekening worden gehouden met grillige landgrenzen, zodat verzorgingsgebieden van andere zendemetwerken in aangrenzende landen minder worden gestoord. Door gebruik te maken van lage antenne opstelpunten in combinatie met laag vermogen zenders, stralen de 10 zendantennes minder ver, zodat eigen netwerkverstoring wordt onderdrukt. Door in gebieden met heuvels en of bergen de zendantennes op lage antenne opstelpunten in dalen te plaatsen, in plaats van op hoge opstelpunten op bergen en of heuvels, wordt verstoring van het eigen netwerk onderdrukt. Door nu gebruik fe maken van bestaande opstelpunten infrastructuur welke reeds in gebruik zijn 15 voor mobiele telefonie, GSM, GRPS, UMTS en C2000 kunnen de kosten voor een landelijk DAB SFN netwerk zelfs lager zijn dan voor een hoge opstelpunten netwerk. De bovengenoemde voordelen treden reeds op wanneer a kleiner of gelijk 1/aA wordt genomen, dus als a A.
Bovendien kunnen dezelfde lage opstelpunten nog op voordelige wijze worden 20 gebruikt voor L-band T-DAB laag vermogenzenders. Dit levert het voordeel op dat de kosten voör de infrastructuur, aansluiten en aansturen door de: verschillende netwerken kunnen worden gedeeld.
Wanneer nu op dezelfde opstelpunten zowel de band-lll als de L-band T-DAB zenders zijn aangebracht, ontstaat er op voordelige wijze onderlinge synergie 25 tussen de beide netwerken. Ondanks dat de onderlinge afstand tussen de T-DAB band-lll zenders nu veel kleiner is dan de maximale afstand en er dientengevolge veel meer zenders moeten worden geïnstalleerd om een bepaald verzorgingsgebied van signaal te kunnen voorzien, hoeven de totale projectkosten voor het totale netwerk niet hoger uit te vallen door kostenbesparing gerealiseerd 30 met deze werkwijze zoals het wegvallen van de MER vereiste, integratie van ondersteunende apparatuur, reductie montagekosten en onderhoudskosten.
In Fig.2 wordt getoond, hoe de synergievoordelen kunnen worden verkregen door het gekoppeld bedrijven van Band-lll en L-band netwerken. Met 1026149 7 verwijzingsnummer 10 wordt in een schema een ontvanger van een gebruiker getoond, die desgewenst kan bewegend kan zijn zoals b.v. een ontvanger in een rijdende auto of trein. Deze ontvanger 10 is binnen het zendbereik van T-DAB band-lll laag vermogen zender 11 aangebracht op laag opstelpunt 2. Volgens 5 uitvinding is op het lage opstelpunt 2 ook een T-DAB L-band zender 12 aangebracht en optioneel een mobiele telefoniezender en -ontvanger 13 voor GSM, maar bijvoorkeur voor GPRS en/of UMTS bi-directionele communicatie. De beide T-DAB zenders 11,12 krijgen via communicatiebus 15 b.v. een SFN T-DAB signaal 33 voor de band III zender 11 met landelijke dekking en een lokaal signaal 10 34 voor de L-band zender 12. In het schema van figuur 2 zijn één band III zender en één L-band zender weergegeven, andere configuraties met meer T-DAB zenders worden geacht ook binnen de beschermingsomvang van.; deze octrooiaanvrage te liggen. De communicatiebus 15 kan een satellietverbinding, een kabelverbinding of een straalverbinding zijn welke in contact staat met de 15 centrale DAB server 16. Vanuit deze centrale DAB server 16 wordt het gehele gehele band-lll en L-band zendernetwerk binnen het verzorgingsgebied van signaal en data voorzien b.v. in dit voorbeeld multiplex 37 voor L-bandzender 12 ! en SFN multiplex of allotment 38 voor band-lll zender 11. Door deze configuratie en de centrale aansturing vanuit de centrale DAB server 16 ontstaan veel 20 mogelijkheden voor het zenden van centrale en decentrale informatiestromen naar de ontvanger 10 van de gebruiker.
Allereerst kan de ontvanger 10 een T-DAB block of multiplex 20 ontvangen met b.v. 5 digitale audiokanalert inclusief programma geassocieerde data (PAD) 21, en service informatie (SI) 22. Voor de duidelijkheid zijn deze beide datastromen met 25 een aparte pijl weergegeven; in werkelijkheid zijn deze datastromen opgenomen in het digitale zendframe of 'symbol' binnen hef Eureka-DAB protocol en worden zij pas in de ontvanger 10 weer van elkaar gescheiden in de verschillende datastromen. Volgens uitvinding kan ook een aparte datastroom 23 worden opgenomen in hef zendframe met b.v. een elektronische programma gids (EPG).
30 Deze datastroom kan dan de verbinding, koppeling en synchronisatie verzorgen tussen het band-lll zendnetwerk en het L-band zendnetwerk. Door in de EPG datastroom 23 gegevens mee te sturen over hef L-band netwerk kan het L-band netwerk worden gebruikt voor on-demand (op verzoek) datastromen 26 of voor 1026149 8 waarschuwingen datastromen 27. Het centrale SFN netwerk hoeft daarmee niet te worden belast met de veelal lokale datastromen, hiervoor kan bandbreedte worden vrijgehouden op het veel flexibeler in te delen en te configureren L-band netwerk.
5 L-band zender 12 kan bijvoorbeeld een lokale zender zijn die L-DAB block of multiplex 24 uitzendt van b.v. drie lokale stereozenders ieder met een datastroom van 128 Kbiis/s. Daarnaast wordt ook lokale gegevens meegezonden zoals PAD 25. Daardoor blijft ruimte vrij binnen hef frame voor datastromen zoals datastromen 26 en 27.
10 Daardoor kan deze configuratie worden gebruikt voor on-demand leveren van informatie aan de gebruiker van ontvanger 10. B.v. kan in de EPG datastroom 23 een basisset aan Internet pagina’s naar de ontvanger 10 worden gezonden. Wanneer de ontvanger b.v. via een mobiele telefonie zender/ontvanger systeem is verbonden met een GPRS/UMTS service-provider 14 kan b.v. door het klikken op 15 een link op een van de basis Internet pagina’s een specifieke pagina worden aangevraagd via verbinding 32. Deze aanvrage wordt via verbinding 36 naar de service-provider 14 gezonden waarna de aanvrage als verzoek 39 tezamen met de geografische gegevens van de ontvanger 10, dat wil zeggen de geografische gegevens van GPRS/UMTS ontvanger 13 of op een andere wijze verkregen 20 geografische gegevens, naar de centrale DAB server 16 gezonden. De centrale DAB server heeft verbinding met Internet 28 en haalt dé betreffende pagina op. Op basis van de meegezonden geografische gegevens van de ontvanger 10 wordt nu voor ten minste één T-band T-DAB zender het frame opnieuw geconfigureerd en een on-demand datastroom 26 in het frame toegevoegd, waarop de 25 aangevraagde Internetpagina naar de ontvanger 10 wordt gezonden. Door deze werkwijze kan per opstelpunt een zeer grote bandbreedte worden aangeboden voor additioneel dataverkeer. Daar binnen het frame voor de SFN band-lll blocken weinig bandbreedte beschikbaar is en over het gehele verzorgingsgebeid hetzelfde signaal moet worden aangeboden is deze service nauwelijks geschikt 30 voor additioneel dataverkeer aan gebruikers. Door lokale L-band T-DAB-zenders hiervoor te gebruiken kan per opstelpunt een groot aantal verzoeken voor informatie, zoals een Internetpagina, worden afgehandeld en naar de gebruiker worden toegezonden. Op deze manier wordt op zeer efficiënte wijze gebruik 1026149 9 gemaakt van de aanwezige DAB zend bandbreedte. Daar de T-DAB uitermate geschikt is voor ontvangst in bewegende ontvangers wordt hiermee snel internetten voor een bewegende ontvanger mogelijk tegen geringe kosten. Kosten voor het ontvangen van de informatie kunnen bijvoorbeeld worden afgerekend via 5 het GPRS/UMTS netwerk en zijn service provider 14.
CONCLUSIES
1026149

Claims (8)

1. Werkwijze voor het bedrijven van een T-DAB-communicatienetwerk (T, 5 terrestrial; DAB, Digital Audio Broadcast) voor een verzorgingsgebied, waarbij het verzorgingsgebied groter is dan de maximale DAB-zenderafsfand (A), omvattende de volgende stap: zenden van DAB-signalen naar het verzorgingsgebied met behulp van laag vermogen DAB-zenders aangebracht op vaste, met de grond verbonden, lage 10 opstelpunten (2), waarbij de onderlinge afstand (a) tussen de DAB-zenders kleiner is dan de helft van de maximale DAB-zenderafstand (A), oftewel a^4A.
2. Werkwijze voor het bedrijven van een T-DAB-communicatienetwerk volgens 15 conclusie 1, met het kenmerk, dat het netwerk een SFN (single frequency nefwork, één frequentie netwerk) is van zenders die uitzenden op een DAB-frequentie op band-ill ( 174-240 MHz) en waarbij de onderlinge afstand (a) tussen de DAB-zenders op band-lll gelijk is aan de maximale zenderafstand tussen DAB-zenders op de L-band, zodat a£0,2A. 20
3. Werkwijze voor het bedrijven van een T-DAB-communicatienetwerk voor een verzorgingsgebied volgens een der conclusies 1 of 2, met het kenmerk, dat de onderlinge afstand (a) tussen de DAB-zenders op band-lll ligt tussen 5 en 25 kilometer; met meer voorkeur is de afstand ongeveer 10 kilometer. 25
4. Werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk voor een verzorgingsgebied volgens een der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de lage opstelpunten een maximale hoogte hebben van ongeveer 50 meter en dat het uitgezonden vermogen van iedere individuele DAB-zender kleiner is dan 30 100W. 1026149 ________ I
5. Werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk volgens een der conclusies 2-4, met het kenmerk, dat op de lage opstelpunten tenminste één DAB-zender op band-lll en ten minste één DAB-zender op de L-band zijn 5 aangebracht.
6. Werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de DAB-zender op band-lll en de DAB-zender op de L-band centraal worden aangestuurd vanuit een centrale DAB 10 server.
7. Communicatiesysteem omvattende ten minste een netwerk van SFN T-DAB band-lll zenders (11) en ten minste een netwerk van T-DAB L-band zenders (12), waarbij de zenders (11,12) beide centraal worden aangestuurd vanuit een 15 centrale DAB server (16) via een communicatiebus (15), een ontvanger (10) ingericht voor het ontvangen van T-DAB signalen op band-lll (20,21,22,23) en voor T-DAB signalen op de L-band (24,25,26,27). . .. ,;··· 1026149
8. Werkwijze voor het verkrijgen van informatie, zoals bijvoorbeeld een Internet pagina, door een gebruiker met een ontvanger (10), waarbij door een centrale DAB server (16) een voor het verzorgingsgebied dekkend SFN T-DAB band-ll! 5 zendsignaal (33) wordt aangeboden via een aantal zenders (11) op opstelpunten (2), waarbij in het frame van het DAB-signaal datastromen worden meegezonden zoals een EPG (elektronische programma gids) (23), waardoor door de gebruiker nadere informatie kan worden gekozen uit de ontvangen EPG (23) door een aanvraagsignaal (32) te zenden naar een bi-10 directioneel netwerk als een mobiele telefonie netwerk (13) zoals een GRPS of UMTS netwerk, waarna via een mobiele telefonie service provider (14) het aanvraagsignaal aangevuld met geografische gegevens van de ontvanger (10)= wordt ontvangen door een centrale DAB server (16) en de betreffende informatie kan worden opgehaald bijvoorbeeld van Internet (28), waarna de 15 centrale DAB server aan de hand van de geografische gegevens van de ontvanger (10) een verbinding legt via een communicatiebus (15) naar een T-DAB L-band zender (12) in wiens verzorgingsgebied de ontvanger (10) zich bevindt en om het DAB-frame zodanig aan te passen, dat nu bandbreedte ontstaat voor het zenden van de gevraagde informatie vanaf de centrale DAB 20 server via de communicatiebus en de T-DAB L-band zender (12) via een on-demand segment (26) van het frame, naar de ontvanger (10) van de gebruiker. 1026149
NL1026149A 2004-05-10 2004-05-10 Werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk. NL1026149C1 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1026149A NL1026149C1 (nl) 2004-05-10 2004-05-10 Werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk.
PCT/NL2005/000339 WO2005109704A1 (en) 2004-05-10 2005-05-03 Method for operating a dab communication network

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1026149A NL1026149C1 (nl) 2004-05-10 2004-05-10 Werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk.
NL1026149 2004-05-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1026149C1 true NL1026149C1 (nl) 2005-11-11

Family

ID=34969210

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1026149A NL1026149C1 (nl) 2004-05-10 2004-05-10 Werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL1026149C1 (nl)
WO (1) WO2005109704A1 (nl)

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE9703345D0 (sv) * 1997-09-17 1997-09-17 Teracom Ab Method for transferring information
DE19744420A1 (de) * 1997-10-08 1999-04-15 Techno Trend Systemtechnik Gmb Verfahren zur Aussendung von Informationen innerhalb eines Gleichwellennetzes

Also Published As

Publication number Publication date
WO2005109704A1 (en) 2005-11-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6622007B2 (en) Datacast bandwidth in wireless broadcast system
US9407383B2 (en) Apparatus and method for distributing content from an HD radio system
KR20090086133A (ko) 라디오 수신 장치, 라디오 수신 방법 및 네트워크 재생기
JP2004533182A (ja) ローカル保存コンテンツを利用するデジタル・オーディオ再生方法および装置
CN101359917B (zh) 提供广播业务的方法以及使用其的广播接收机
US7075946B2 (en) Method and apparatus for audio output combining
AU2017252439B2 (en) Over-the-air radio broadcast signal metadata
KR100469067B1 (ko) 지상 디지털 방송에서 고속 부가가치 서비스 전송 시스템
NL1026149C1 (nl) Werkwijze voor het bedrijven van een DAB-communicatienetwerk.
Schrieber A backward compatible local service insertion technique for DAB single frequency networks: first field trial results
US20060160486A1 (en) Method and system for converting streaming digital data to FM modulated data
CN101162953A (zh) 调频副载波交通信息发布系统
JPH11225318A (ja) ディジタル音声信号をテレビジョン垂直帰線消去間隔に載せて一斉送信する方法
KR100542973B1 (ko) 위성 디지털 멀티미디어 방송 시스템 에이 에서 시분할다중화 방식의 경로를 이용하는 장치 및 방법
Staniec et al. On the influence of the coding rate and SFN gain on DAB+ coverage
Solanki Digital Audio Broadcasting
KR101537557B1 (ko) Drm 방송 시스템의 송신 장치
Ivanov et al. State of the PE Macedonian Broadcasting Network, Certain Directions, Scope and Advantages of its Digitization
CN113645003A (zh) 分区域定向的数字广播与接收系统及方法
Bogere et al. Terrestrial digital audio broadcasting options and the network architecture: The case of Uganda
Smith et al. Transmission
CN101083509B (zh) 局部信息广播系统、广播装置以及广播方法
KR100701900B1 (ko) 디지털 멀티 미디어 방송을 위한 중계시스템 및 디지털멀티 미디어 방송 서비스 제공방법
CN105874731A (zh) 用于呈现数字接收信号的设备与方法
KR100813689B1 (ko) Dmb 시스템의 방송 신호 수신 장치 및 그 방법

Legal Events

Date Code Title Description
SD Assignments of patents

Owner name: BRASNED ENTERPRISE B.V.

Effective date: 20051229