RU2609532C2 - Передача/прием сверхвысокочастотных сигналов, транслируемых посредством спутника с интерактивной обратной линией связи с использованием протокола расширенного спектра - Google Patents

Передача/прием сверхвысокочастотных сигналов, транслируемых посредством спутника с интерактивной обратной линией связи с использованием протокола расширенного спектра Download PDF

Info

Publication number
RU2609532C2
RU2609532C2 RU2014124010A RU2014124010A RU2609532C2 RU 2609532 C2 RU2609532 C2 RU 2609532C2 RU 2014124010 A RU2014124010 A RU 2014124010A RU 2014124010 A RU2014124010 A RU 2014124010A RU 2609532 C2 RU2609532 C2 RU 2609532C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protocol
signals
satellite
electrical signals
transmission
Prior art date
Application number
RU2014124010A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014124010A (ru
Inventor
Антонио АРСИДЬЯКОНО
Даниель Вито ФИНОКЬЯРО
Original Assignee
Этелсат С А
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 Этелсат С А filed Critical Этелсат С А
Publication of RU2014124010A publication Critical patent/RU2014124010A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2609532C2 publication Critical patent/RU2609532C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network 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 
    • H04N21/63Control 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
    • H04N21/643Communication protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/18523Satellite systems for providing broadcast service to terrestrial stations, i.e. broadcast satellite service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network 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 
    • H04N21/61Network physical structure; Signal processing
    • H04N21/6106Network physical structure; Signal processing specially adapted to the downstream path of the transmission network
    • H04N21/6112Network physical structure; Signal processing specially adapted to the downstream path of the transmission network involving terrestrial transmission, e.g. DVB-T
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network 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 
    • H04N21/61Network physical structure; Signal processing
    • H04N21/6106Network physical structure; Signal processing specially adapted to the downstream path of the transmission network
    • H04N21/6143Network physical structure; Signal processing specially adapted to the downstream path of the transmission network involving transmission via a satellite
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network 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 
    • H04N21/61Network physical structure; Signal processing
    • H04N21/6156Network physical structure; Signal processing specially adapted to the upstream path of the transmission network
    • H04N21/6162Network physical structure; Signal processing specially adapted to the upstream path of the transmission network involving terrestrial transmission, e.g. DVB-T
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network 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 
    • H04N21/61Network physical structure; Signal processing
    • H04N21/6156Network physical structure; Signal processing specially adapted to the upstream path of the transmission network
    • H04N21/6193Network physical structure; Signal processing specially adapted to the upstream path of the transmission network involving transmission via a satellite
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/20Adaptations for transmission via a GHz frequency band, e.g. via satellite

Abstract

Изобретение относится к технике связи, в частности, для передачи/приема сверхвысокочастотных радиосигналов. Установка (1) передачи/приема для сверхвысокочастотных радиосигналов содержит блок (2) для передачи/приема, содержащий средства (4) для приема электрических сигналов от преобразования радиосигналов, принятых через наземную или спутниковую линию связи, под названием сигналы прямой линии связи, демодулятор (21) для демодуляции электрических сигналов с использованием первого протокола модуляции/демодуляции, модулятор (5) для модуляции электрических сигналов с использованием второго протокола модуляции/демодуляции, который отличается от указанного первого протокола, где указанный второй протокол является протоколом расширенного спектра, при этом указанный модулятор (5) модулирует сигналы, демодулированные указанным демодулятором (21), и средства (23) для преобразования указанных электрических сигналов, модулированных с использованием протокола расширенного спектра, в радиосигналы, которые могут быть переданы через спутниковую линию связи. Указанное оборудование также содержит одну или несколько приставок (11), содержащих модулятор (14) для модуляции электрических сигналов с использованием указанного первого протокола модуляции/демодуляции, и коаксиальный кабель (10), соединяющий блок для передачи/приема и приставки. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к установке для передачи/приема сверхвысокочастотных радиосигналов.
В настоящее время программы цифрового телевидения транслируются наземными линиями связи (например, с использованием стандарта DVB-T или DVB-T2) или спутниковыми линиями связи (например, с использованием стандарта DVB-S, DVB-S2 или DVB-SH) по всему миру. Множество устройств устанавливаются в домах миллионов пользователей.
Для наземных линий связи установленные устройства в большинстве случаев являются устройствами приема, которые содержат внешний блок, содержащий приемную антенну (например, приемную «решетчатую» антенну), который передает модулированные сверхвысокочастотные радиосигналы на внутренний блок, который обычно называется телевизионной приставкой (STB), через коаксиальный кабель.
Для спутниковых линий связи большинство установленных устройств являются приемными устройствами, которые содержат внешний блок, содержащий параболический отражатель, который фокусирует модулированные сверхвысокочастотные радиосигналы на источник, который называется рупорным громкоговорителем LNB (блок с низким уровнем шума), где LNB преобразовывает полученные сверхвысокочастотные радиосигналы в электрические сигналы промежуточной спутниковой полосы частот для их передачи через коаксиальный кабель на спутниковую телевизионную приставку STB.
Для наземных и спутниковых передач STB содержит модуль демодуляции (DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2 или DVB-SH), который извлекает «полезный» модулированный сигнал в модулированном сигнале, переданном на коаксиальный кабель, и демодулирует извлеченный «полезный» сигнал. Демодулированный «полезный» сигнал может быть, например, использован для отображения видеоизображений на телевизионном экране.
Трансляционные услуги программ цифрового телевидения, доступные через спутниковые или наземные линии связи, по существу являются совершенно пассивными в настоящий момент, другими словами, они являются односторонними услугами.
Однако иногда полезным является предоставление услуг, требующих обратной линии связи; например, это действительно для интерактивных услуг (голосов, потребления содержимого условного доступа посредством обмена ключей, заказов новых услуг, таких как видео по запросу). Эта обратная линия связи может также быть использована в особенно интересующих приложениях в области межмашинных (M2M) связей или для управления некоторым оборудованием (сигнализацией, отоплением и т.д.) и/или для восстановления данных, измеренных датчиками или счетчиками (газ, электричество и т.д.), присутствующими в домах.
Одно известное решение этой проблемы состоит в использовании обратной линии связи с соединением типа ADSL, предоставленным операторами фиксированной телефонной связи (коммутированной телефонной сети – STN), или соединением типа GPRS/UMTS, предоставленным операторами мобильной телефонной связи. Следовательно, это решение требует использования дополнительного оборудования и дополнительной подписки; более того, телефонный коммутатор не является особенно подходящим для передачи малообъемных сообщений, таких как голос или командные сообщения (является относительно дорогостоящим, имеет проблемы насыщения сети и т.д.).
Для наземного транслирования использование более соответствующего решения, такого как технология DVB-RCT (описанная в Европейском стандарте ETSI EN 301 958), завершилось неудачей из-за стоимости необходимой инфраструктуры.
Большинство услуг системы спутникового телевидения не содержит обратную линию связи. Однако существует пример двунаправленной системы спутниковой телевизионной трансляции, раскрытой в заявке на патент EP0888690; эта система использует прямую линию связи широкого Ku-диапазона и обратную линию связи узкого L-диапазона. Эта система является массивной, сложной и дорогостоящей, поскольку требует наличия двух отражателей (для Ku-диапазона и для L-диапазона) или выделенного отражателя, содержащего отражатель, способный принимать сигналы в Ku-диапазоне, и включающего передающую антенну в L-диапазоне. Эта система также требует наличия двух линий связи маршрутизации физических данных, одной с антенны Ku-диапазона на STB внутри дома и другой с STB на антенну L-диапазона. Следует понимать, что этот тип установки требует полной замены стандартных систем, которые используются в настоящий момент в жилых домах, и имеет значительную дополнительную стоимость.
Другой пример двунаправленной системы спутниковой телевизионной трансляции раскрывается в заявке на патент WO2011076791, зарегистрированной заявителем. Эта система использует прямую линию связи широкого Ku-диапазона или Ka-диапазона и обратную линию связи узкого S-диапазона или C-диапазона, где сигналы мультиплексируются внутри одного коаксиального кабеля. Усиление отражателя для приема сверхвысокочастотных радиосигналов в Ku-диапазоне или Ka-диапазоне используется для передачи сигналов на обратную линию связи в S-диапазоне или C-диапазоне. Несмотря на коэффициент усиления, полученный посредством этого решения, все-таки потеря мощности полезного сигнала на обратной линии связи (особенно при прохождении через коаксиальный кабель) действительно является высокой и, следовательно, необходим соответствующий усилитель на внешнем блоке. Кроме того, каждая приставка, используемая внутри дома, должна быть оборудована модулятором, работающим с использованием протокола расширенного спектра с асинхронным произвольным множественным доступом, использующего модуляцию типа SPREAD ALOHA, а этот типа модулятора является относительно дорогостоящим.
В этом контексте настоящее изобретение нацелено на предоставление установки приема сверхвысокочастотных радиосигналов, также способной на передачу сверхвысокочастотных радиосигналов в обратной линии связи с эффективной производительностью, которая является обновляемой, относительно недорогостоящей и легко приспосабливаемой к существующей установке, которая используется одним или несколькими пользователями.
С этой целью изобретение раскрывает установку для передачи/приема сверхвысокочастотных радиосигналов, содержащую:
- блок для передачи/приема, содержащий:
- средства, выполненные с возможностью приема электрических сигналов, исходящих от преобразования полученных наземных или спутниковых сигналов, которые называются электрическими сигналами прямой линии связи;
- демодулятор, выполненный с возможностью демодуляции электрических сигналов с использованием первого протокола модуляции/демодуляции;
- модулятор электрических сигналов, использующий второй протокол модуляции/демодуляции, отличный от указанного первого протокола, при этом указанный второй протокол является протоколом расширенного спектра, при этом указанный модулятор модулирует сигналы, демодулированные указанным демодулятором;
- средства преобразования указанных электрических сигналов, модулированных с использованием указанного протокола расширенного спектра, которые называются электрическими сигналами обратной линии связи, в радиоэлектрические сигналы, которые могут быть переданы спутником;
- по меньшей мере одну приставку, содержащую модулятор, выполненный с возможностью модуляции электрических сигналов с использованием указанного первого протокола модуляции/демодуляции;
- коаксиальный кабель, соединяющий блок для передачи/приема и приставку, выполненный с возможностью:
- передачи указанных электрических сигналов прямой линии связи с указанного блока для передачи/приема на указанную приставку;
- передачи электрических сигналов, исходящих от указанного модулятора, с использованием указанного первого протокола с указанной приставки на указанный блок для передачи/приема.
Посредством настоящего изобретения оборудование, использующее два типа модуляции/демодуляции, может быть преимущественно использовано, например, для модуляции/демодуляции на основе протокола, приспособленного для беспроводной связи ближнего действия (ZigBee, KNX или других), для первой модуляции/демодуляции и модуляции/демодуляции на основе протокола расширенного спектра, такого как протокол расширенного спектра с асинхронным произвольным множественным доступом с модуляцией типа SPREAD ALOHA, использующего методики подавления помех (следует указать, что демодуляция, использующая эти методики подавления помех, используется в спутниковом концентраторе и не будет описана более подробно в этой заявке). Малое расстояние относится к расстоянию менее 300 м и предпочтительно менее 100 м. Приставка преимущественно является приставкой, размещенной внутри здания (т.е. в квартире), и блок передачи/приема преимущественно размещается снаружи или рядом с антенной. Таким образом, блок передачи/приема будет восстанавливать конкретный цифровой сигнал (содержащийся в модулированном сигнале на приставке) через свой демодулятор и модулировать свой цифровой сигнал через свой модулятор. Тот факт, что цифровой сигнал повторно используется на внешнем блоке передачи/приема, позволяет устранить шум и ошибки в сигнале, так что может быть использован маломощный усилитель для усиления модулированного сигнала, который содержит очень малое количество шума.
Оборудование использует прямую линию связи для транслирования сигналов пользователям, которая может являться наземной линией связи (например, в частотном диапазоне между 470 и 862 МГц) или спутниковой линией связи (например, в Ku-диапазоне или Ka-диапазоне) и спутниковой обратной линией связи (например, с частотным диапазоном между 1,5 и 5 ГГц, другими словами, частотами в S-диапазоне, при этом использование этого частотного диапазона не является ограничивающим). Следует отметить, что частотный диапазон спутниковой обратной линии связи будет выбран таким образом, чтобы находиться достаточно далеко от диапазона, используемого в прямой линии связи (например, при передаче в S-диапазоне и приеме в Ku-диапазоне), так что нет необходимости использовать диплексер для предотвращения помех между двумя линиями связи.
Существует множество преимуществ в таком оборудовании.
В прямой линии связи транслирования для пользователей используется проверенная технология для передачи сигналов большого объема, таких как телевизионные сигналы, и используется спутниковая обратная линия связи, через которую пользователь может взаимодействовать с линией связи транслирования и передавать относительно короткие сообщения, при этом методика модуляции основывается на протоколе расширенного спектра, таком как протокол расширенного спектра с асинхронным произвольным множественным доступом с модуляцией типа SPREAD ALOHA. Такой протокол описывается, например, в документе US2010/0054131 (del Rio Herrero и др.).
Более того, средства, необходимые для модуляции на основе протокола расширенного спектра, устанавливаются только в блоке передачи/приема, при этом пользовательская приставка (приставки) оснащается (оснащаются) модулятором, использующим методики модуляции, которые предпочтительно требуют реализации средств с более низкой стоимостью и сложностью (модуляции/демодуляции, приспособленной для беспроводной связи, такой как технология ZigBee или KNX), чем средства модуляции на основе протокола расширенного спектра. Преимущество такого оборудования в том, что оно требует только один внешний блок передачи/приема и несколько приставок, размещенных внутри (например, в различных квартирах), при этом указанные приставки имеют относительно низкую производственную себестоимость. Стоимость блока передачи/приема, таким образом, может быть разделена между несколькими пользователями. Следует отметить, что использование в коаксиальном кабеле модуляции/демодуляции, приспособленной для беспроводной связи, такой как технология ZigBee или KNX, означает, что может быть использована технология передачи без потерь по намного большей длине кабеля, чем при связи по воздуху.
Легко приспособить систему в соответствии с изобретением (с небольшой дополнительной стоимостью) к существующему оборудованию, поскольку все что нужно, это добавить блок передачи/приема (предпочтительно снаружи дома) и приставку (предпочтительно внутри дома) и соединить их с существующим коаксиальным кабелем. Более того, передающая антенна спутникового сигнала является весьма недорогостоящей и всенаправленной антенной (т.е. средством передачи сверхвысокочастотных радиосигналов на спутник) или антенной только со слабой направленностью (например, с усилением антенны менее 10 дБи) и может быть легко установлена. В зависимости от используемой частоты, сигнал, излучаемый антенной, может быть получен спутником или наземным «приемником». Следует отметить, что использование этой антенны может быть исключено, если используется спутниковая прямая линия связи путем использования параболического отражателя для передачи обратной линии связи.
Низкая стоимость блока передачи/приема также связана с тем фактом, что используется два различных диапазона для передачи и приема (например, передачи в S-диапазоне и приема в Ku-диапазоне), так что нет необходимости в использовании диплексера для предотвращения помех между линиями связи.
Также следует отметить, что система в соответствии с изобретением является чрезвычайно обновляемой. Вполне целесообразно рассмотреть возможность начала использования системы в огромной области (например, покрывающей целую страну) и передачи всех обратных сигналов на спутник без использования каких-либо наземных компонентов; если пропускная способность спутника больше не является достаточной, то определяется зона (зоны) обслуживания, в которой отправляется наибольшее количество сообщений. Затем возможным становится использование наземных «приемников», другими словами, наземных станций приема, действующих в качестве переключателей для снижения нагрузки на спутник, вместо непосредственного использования линии связи антенна-спутник. Сигналы, передаваемые терминалами на соответствующей частоте, затем будут получены приемниками вместо спутника. Следовательно, пропускная способность может быть увеличена в зависимости от необходимости ценою пропорционально количеству установленных терминалов и посредством возрастающего инвестирования.
Прямая наземная линия связи или линия связи спутниковой трансляции может быть прочно включена в спутниковую обратную линию связи, поскольку она может содержать сигнальную информацию, полезную для правильной работы оборудования, в одном из передаваемых мультиплексных сигналов. Эта информация может содержать используемые параметры передачи (частоту, скорость передачи символов, код расширения), нагрузку на систему, защитные ключи и другие команды для оборудования. Следовательно, блок для передачи/приема содержит логическую часть, необходимую для интерпретирования информации, присутствующей в наземной линии связи или линии связи спутниковой трансляции, и ее использования для управления передачей сигналов. Более того, блок для передачи/приема может генерировать чрезвычайно устойчивый сигнал синхронизации из сигнала, присутствующего в прямой линии связи, для передачи с очень низкой погрешностью частоты, так что отсутствует необходимость в очень точном и дорогостоящем PLL.
Установка в соответствии с изобретением является особенно неожиданной для специалистов в данной области техники в случае прямой наземной линии связи трансляции (гибридного оборудования), поскольку трудно представить гибридную наземно-спутниковую систему со спутниковой обратной линией связи без последующего добавления оборудования, вызывающего неприемлемые дополнительные затраты для пользователя. Именно использование конкретной модуляции для связи между блоком для передачи/приема и приставками, второй модуляции для передачи на спутник, недорогостоящей антенны и одного кабеля, соединяющего приставки в квартирах с внешними блоками для передачи/приема, делает установку в соответствии с изобретением привлекательной.
Установка передачи/приема в соответствии с изобретением может также иметь одну или несколько следующих характеристик, рассматриваемых отдельно или в любом технически возможном сочетании:
- указанный модулятор электрических сигналов, использующий второй протокол модуляции/демодуляции, содержит средства использования протокола расширенного спектра, работающего в соответствии с протоколом расширенного спектра с асинхронным произвольным множественным доступом;
- указанный первый протокол модуляции/демодуляции основывается на протоколе, приспособленном для беспроводной связи ближнего действия, такой как ZigBee, KNX, WiFi, BlueTooth или WiMax;
- указанный первый протокол модуляции/демодуляции основывается на протоколе, приспособленном для проводной технологии, например, Ethernet или технологии высокочастотной связи по проводам линии электропередач PLC;
- указанный блок для передачи/приема содержит средства извлечения сигнальной информации из электрических сигналов прямой линии связи для установки параметров передачи и/или сигнала синхронизации;
- указанный блок для передачи/приема содержит демодулятор указанных электрических сигналов в прямой линии связи, такой как демодулятор, способный демодулировать сигналы с использованием одного из следующих стандартов:
- DVB-T;
- DVB-T2;
- DVB-S;
- DVB-S2;
- DVB-SH;
- указанный блок для передачи/приема и/или указанная приставка содержат средства беспроводного соединения, такие как средства WiFi, WiMax, BlueTooth, ZigBee или KNX;
- указанные электрические сигналы обратной линии связи модулируются в так называемом S-диапазоне частоты передачи и более конкретно в диапазоне [1980 МГц; 2010 МГц];
- указанные средства, выполненные с возможностью приема электрических сигналов, исходящих от преобразования радиоэлектрических сигналов, выполнены с возможностью приема наземных сверхвысокочастотных радиосигналов в UHF или VHF диапазоне;
- указанные средства, выполненные с возможностью приема электрических сигналов, исходящих от преобразования радиоэлектрических сигналов, выполнены с возможностью приема спутниковых сверхвысокочастотных радиосигналов в Ku-диапазоне или Ka-диапазоне;
- указанный блок для передачи/приема содержит средства отправки указанных радиоэлектрических сигналов, которые могут быть переданы спутником, на спутник и/или на наземную станцию приема;
- указанная установка содержит несколько приставок, обменивающихся сигналами с одним блоком для передачи/приема.
Другой целью настоящего изобретения является блок для передачи/приема, который может быть включен в установку в соответствии с изобретением, при этом указанный блок содержит:
- средства, выполненные с возможностью приема электрических сигналов, исходящих от преобразования радиоэлектрических сигналов, полученных наземными или спутниковыми средствами, которые называются электрическими сигналами прямой линии связи;
- демодулятор, выполненный с возможностью демодуляции электрических сигналов с использованием первого протокола модуляции/демодуляции;
- модулятор электрических сигналов, использующий второй протокол модуляции/демодуляции, отличный от указанного первого протокола, при этом указанный второй протокол является протоколом расширенного спектра, при этом указанный модулятор модулирует сигналы, демодулированные указанным демодулятором;
- средства преобразования указанных электрических сигналов, модулированных с использованием указанного протокола расширенного спектра, которые называются электрическими сигналами обратной линии связи, в радиоэлектрические сигналы, которые могут быть переданы спутником.
Следует отметить, что, даже если блок для передачи/приема описывается в основном в качестве одного устройства, включающего все ранее описанные функции, он может также являться конфигурацией из нескольких различных устройств, выполняющих эти функции; таким образом, можно предположить, что средства передачи на спутник (т.е. антенна) не включены непосредственно в одно устройство.
Другой целью настоящего изобретения является приставка, которая может быть включена в установку в соответствии с изобретением, содержащая модулятор, выполненный с возможностью модуляции электрических сигналов с использованием указанного первого протокола модуляции/демодуляции.
Другие характеристики и преимущества изобретения станут понятны после прочтения следующего описания, предназначенного для руководства, которое никоим образом не является ограничивающим, со ссылкой на прилагаемую фигуру, на которой схематически изображена установка в соответствии с одним вариантом осуществления изобретения.
На фиг. 1 схематически изображена установка 1 передачи/приема в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения.
Установка 1 передачи/приема может работать со стандартной наземной антенной 3 (например, «решетчатой» антенной, размещенной на крыше здания или жилого помещения) для приема сигналов в UHF или VHF диапазоне, включая наземные цифровые телевизионные потоки, кодированные с использованием протокола типа DVB-T или DVB-T2.
Установка 1 передачи/приема содержит:
- блок 2 для передачи/приема снаружи дома;
- коаксиальный кабель 10;
- соединитель/разъединитель 9 сверхвысокочастотного радиосигнала;
- несколько приставок (в этом случае изображено две приставки 11 и 11bis), которые будут размещены внутри здания (например, каждая приставка находится внутри квартиры).
Наземная антенна 3 принимает сигналы, модулированные с использованием стандарта DVB-T или DVB-T2, например, в UHF диапазоне (в диапазоне 470 - 862 МГц).
Блок 2 для передачи/приема содержит:
- входные средства 4, выполненные с возможностью приема наземных электрических сигналов, полученных антенной 3 (например, антенна и входные средства 4 соединяются коаксиальным кабелем 20);
- соединитель/разъединитель 8 сверхвысокочастотного радиосигнала;
- модем 7, работающий с первой модуляцией/демодуляцией;
- модулятор 5, работающий со второй модуляцией/демодуляцией;
- всенаправленную или почти всенаправленную антенну 23 (т.е. антенну с низкой направленностью, например, с усилением антенны менее 10 дБи), способную преобразовывать электрические сигналы в S-диапазоне передачи (например, в диапазоне [1980 МГц – 2010 МГц]) в сверхвысокочастотные радиосигналы и передавать эти сигналы на спутник 100 или приемник 101 в S-диапазоне;
- демодулятор 6.
Например, модулятор 5 работает с использованием протокола расширенного спектра с асинхронным произвольным множественным доступом с использованием модуляции типа SPREAD ALOHA, оптимизированным таким образом, что спутниковый концентратор может использовать способы подавления помех (например, такой протокол раскрывается в документе US2010/0054131 (del Rio Herrero и др.)).
Модем 7 содержит модулятор 22 и демодулятор 21 и в общем является модемом, работающим с использованием протокола типа FSK (частотная манипуляция) или FSM (модуляция сдвигом частоты) или протокола, полученного из такого протокола; модем 7 предпочтительно является модемом, работающим с использованием протокола, приспособленного для беспроводных связей ближнего действия (например, менее 300 м при беспроводной работе), таким как модем ZigBee или KNX.
Демодулятор 6 работает с использованием стандарта DVB-T (описанного в ETSI стандарте EN 300 744, «цифровое телевизионное вещание (DVB); Кодирование и модуляция линии связи каркасной структуры для цифрового наземного телевидения») или стандарта DVB-T2 (описанного в ETSI стандарте EN 302 755 «цифровое телевизионное вещание (DVB); кодирование и модуляция линии связи каркасной структуры для системы вещания цифрового наземного телевидения второго поколения (DVB-T2)», распространяющемся на стандарт DVB-T2, такой как DVB-T2-lite, который был описан в «DVB BlueBook A122»).
Приставка 11 содержит:
- соединитель/разъединитель 12 сверхвысокочастотного радиосигнала;
- модем 14, работающий с использованием такого же протокола (первой модуляции/демодуляции), как и модем 7; следовательно, модем 14 является, например, модемом ZigBee или KNX;
- средства 16 беспроводного соединения с локальной сетью типа WiFi, WiMax, BlueTooth, ZigBee или KNX или средства беспроводного соединения с Ethernet или локальной сетью подобного типа; эти средства 16 могут быть использованы для приема сигналов, передаваемых на модем 14;
- входное/выходное соединение 15 типа USB, выполненное с возможностью обмена сигналами с декодером 28 цифрового телевидения, который называется STB (телевизионной приставкой);
- соединитель 31, который взаимно соединяет модем 14 с входным/выходным соединением 15 и средствами 16 беспроводного соединения соответственно.
Приставка 11bis идентична приставке 11.
Коаксиальный кабель 10 соединяет приставки 11 и 11bis с блоком 2 для передачи/приема.
Коаксиальный кабель 10 разделяется на два посредством сверхвысокочастотного соединителя/разъединителя 9, так что он соединяет блок 2 передачи/приема и приставку 11 посредством удлинения 18 кабеля 10 и блок 2 передачи/приема и приставку 11bis посредством удлинения 19 кабеля 10 соответственно. Следует отметить, что сверхвысокочастотный соединитель/разъединитель 9 является устройством, работающим в двух направлениях (т.е. он позволяет проходить радиоэлектрическим сигналам вверх и вниз). То же самое применяется к другим сверхвысокочастотным соединителям/разъединителям в установке.
Работа установки 1 будет описана со ссылкой на обмены между блоком 2 для передачи/приема и приставкой 11, при этом следует понимать, что работа между блоком для передачи/приема и приставкой 11bis является идентичной.
Принцип работы установки 1 в соответствии с изобретением основывается на использовании наземной части приема по Герцу (без передачи), сформированной «решетчатой» антенной 3 и входными средствами 4, выполненными с возможностью приема наземных электрических сигналов, полученных антенной 3 и частью передачи S-диапазона.
Часть передачи S-диапазона образует обратную линию связи для установки интерактивных услуг (голосов, потребления содержимого условного доступа посредством обмена ключей, заказов новых услуг, таких как видео по запросу) или M2M услуг (управления бытовыми электроприборами, наблюдением, отслеживанием параметра, измеренного датчиком) с относительно ограниченным и недорогостоящим добавлением оборудования к существующей установке. Всенаправленная антенна 23 может передавать сигналы S-диапазона непосредственно на спутник 100 или на наземные приемники 101, если увеличена пропускная способность (в этом случае антенна 10 может быть слегка направленной для достижения приемника 101).
Все сигналы соединяются в одном коаксиальном кабеле 10.
Наземные сигналы принимаются антенной 3, а затем входные средства 4 передаются посредством сверхвысокочастотного соединителя/разъединителя 8 на коаксиальный кабель 10.
Эти сигналы затем извлекаются на высокочастотном соединителе 12 перед передачей на STB 28 через коаксиальный кабель 17.
Сигналы, передаваемые в S-диапазоне, являются цифровыми сигналами, которые модулируются модулятором модема 14 ZigBee (т.е. первой модуляцией/демодуляцией) приставки 11 на промежуточной частоте (например, 868 МГц или 2,4 ГГц, представленной просто для руководства). Эти сигналы обратной линии связи могут быть самостоятельно получены из сигналов, исходящих от других электроприборов, соединенных с приставкой 11 посредством беспроводного (через соединение 16) или проводного соединения.
Модулированные сигналы ZigBee передаются на коаксиальный кабель 18 через соединитель/разъединитель 12, а затем на коаксиальный кабель 10 посредством соединителя/разъединителя 9, который передает сигналы на блок 2 для передачи/приема.
Соединитель/разъединитель 8 блока 2 для передачи/приема передает модулированные сигналы ZigBee на демодулятор 21 модема 7 ZigBee.
Демодулятор 21 восстанавливает цифровые сигналы из демодулированного сигнала ZigBee. Следует отметить, что демодулятор 21 может использовать средства исправления ошибок для устранения шума, присущего аналоговому сигналу, передаваемому на кабель.
После того как цифровые сигналы были извлечены, они модулируются модулятором 5, работающим с использованием второй модуляции/демодуляции, использующей протокол расширенного спектра с асинхронным произвольным множественным доступом типа SPREAD ALOHA в частотном S-диапазоне [1980 МГц – 2010 МГц]. Поскольку была восстановлена очень «чистая» цифровая информация, то модулированный сигнал имеет не так много помех и требует только небольшого усиления. Однако следует отметить, что может быть предусмотрено использование маломощного усилителя для усиления модулированных сигналов, которые будут переданы в S-диапазоне на спутник 100 или приемник 101 через антенну 23.
Следует отметить, что выбранный промежуточный частотный диапазон (например, 868 МГц) имеет преимущество в том, что он совместим с полосой пропускания стандартного коаксиального кабеля и ограничивает потери на коаксиальном кабеле без необходимости осуществления частотного переноса на блок для передачи/приема. Более того, тот факт, что UHF диапазон изолирован от частоты 868 МГц, предотвращает помехи между сигналами, передаваемыми на один кабель. Следует отметить, что использование другой промежуточной частоты в UHF диапазоне, например 430 МГц, модулятором модема 14 ZigBee, может сделать необходимым преобразование частоты на приставке 11 для предотвращения помех на кабеле 10 (например, с использованием гетеродина и смесителя частот).
Также следует отметить, что различные соединители/разъединители могут быть оснащены фильтром для восстановления только полезной части частоты.
Наземная прямая линия связи приема UHF может также извлекать полезную информацию. Например, это может быть частота или ширина полосы для использования в обратной линии связи S-диапазона. Она также может быть обновлена относительно модуляции/демодуляции, используемой модулятором 5. Другими словами, наземная прямая линия связи трансляции может быть прочно включена в спутниковую обратную линию связи, поскольку мультиплексные сигналы, передаваемые наземной линией связи, могут содержать сигнальную информацию, полезную для правильной работы установки. Эта информация может включать используемые параметры передачи (частоту, скорость передачи символов, код расширения), нагрузку на систему, защитные ключи и другие команды для установки.
Следовательно, для достижения этой цели блок 2 для передачи/приема содержит логическую часть, необходимую для интерпретирования информации, присутствующей в наземной линии связи трансляции, и ее использования для управления передачей сигналов. Этот последний пункт предполагает, что блок для передачи/приема содержит демодулятор 6, работающий с использованием стандарта DVB-T для извлечения сигнальной информации, используемой для получения параметров передачи обратной линии связи, присутствующих в части наземных электрических сигналов, при этом эта информация передается на модулятор 5. Демодулятор 6 может также отправлять чрезвычайно устойчивый сигнал синхронизации (например, с погрешностью частоты меньше 1 части на миллион) на модулятор 5 (непосредственно или через не показанные средства обработки сигнала), используемый для передачи на необходимой частоте с очень низкой погрешностью частоты (например, менее 2 кГц).
Следует отметить, что внешний блок 2 для передачи/приема содержит источник 29 питания; этот источник питания постоянного тока может быть передан непосредственно по восходящей линии связи через коаксиальный кабель 10 (посредством не показанных средств извлечения блока 2). Также возможно перезарядить батарею источника 29 питания посредством одной или нескольких панелей 30 солнечных батарей.
Потребление энергии блоком 2 для передачи/приема может быть ограничено посредством подачи питания на модулятор 5 (включая усилитель сигналов, которые должны быть по возможности переданы) только, если необходимо передать сигнал. Для достижения этой цели блок 2 для передачи/приема содержит средства подачи питания на модем 5 только после получения демодулятором 7 сигнала, который должен быть передан. Для всех приложений, в которых имеется низкий рабочий цикл (например, одно сообщение каждую минуту), эта конфигурация означает, что энергия не потребляется в периоды, когда сообщения не передаются.
Второе особенно интересующее применение оборудования в соответствии с изобретением относится к M2M теме. В этом случае обратная линия связи S-диапазона может быть использована для передачи информации с устройства внутри дома, такого как система сигнализации; таким образом, если система сигнализации срабатывает, то система сигнализации передает сигнал на средства 16 беспроводного соединения (например, средства, работающие в ZigBee) и сообщение, указывающее, что сигнализация запущена и передается на обратную линию связи S-диапазона.
В соответствии с одним вариантом изобретения спутниковая прямая линия связи трансляции может также быть использована, как описывалось в заявке на патент WO2011076791, зарегистрированной заявителем, вместо наземной прямой линии связи. В это случае «решетчатая» антенна 3 и входные средства 4, выполненные с возможностью приема наземных электрических сигналов, полученных антенной 3, заменяются параболическим отражателем и блоком приема LNB (блоком с низким уровнем шума) для приема сигналов, исходящих от спутника (например, в Ku-диапазоне (диапазоне 10,7 ГГц – 12,75 ГГц)). LNB приемопередатчика преобразовывает полученные сверхвысокочастотные сигналы в электрические сигналы в спутниковом промежуточном диапазоне для их передачи через коаксиальный кабель на приставку.
В этом случае демодулятор 6, работающий с использованием стандарта DVB-T, становится демодулятором, например, работающим с использованием стандарта DVB-S2 (ETSI EN 302 307 цифрового телевизионного вещания (DVB); систем кодирования и модуляции линии связи каркасной структуры второго поколения для трансляции, интерактивных услуг, сбора новостей и других широкополосных спутниковых приложений (DVB-S2)). В соответствии с этим последним вариантом осуществления усиление отражателя, используемого для приема сверхвысокочастотных сигналов в Ku-диапазоне, преимущественно используется для передачи сигналов обратной линии связи в S-диапазоне.
В соответствии с другим вариантом изобретения вместо использования модемов 7 и 14, работающих с использованием протокола, приспособленного для беспроводных связей ближнего действия (например, ZigBee или KNX), может быть использована проводная технология, такая как Ethernet, или технология высокочастотной связи по проводам линии электропередач PLC. В этом случае модемы 7 и 14 заменяются модемами PLC и каждая приставка связывается с другими устройствами внутри дома через электрическую сеть. Сигналы PLC, полученные приставкой 11, модулируются модулятором модема PLC при частоте, например, между 1 и 20 МГц и передаются на коаксиальный кабель.
Следует также отметить, что блок для передачи/приема может быть оснащен беспроводными или PLC средствами соединения передачи для связи с другими устройствами, особенно, если передача на коаксиальный кабель не является операционной.
«Решетчатая» антенна или параболический отражатель предпочтительно является коллективной антенной или отражателем, используемым на крыше здания квартиры, и используется совместно несколькими пользователями, у каждого из которых своя собственная приставка.
Очевидно, что изобретение не ограничивается вариантами осуществления, которые только что были описаны.
Таким образом, изобретение более конкретно описывается для использования в S-диапазоне, но оно также может быть использовано в C-диапазоне.

Claims (30)

1. Установка (1) для передачи/приема сверхвысокочастотных радиосигналов, содержащая:
- блок (2) для передачи/приема, содержащий:
- средства (4), выполненные с возможностью приема электрических сигналов, исходящих от преобразования полученных наземных или спутниковых радиоэлектрических сигналов, именуемых электрическими сигналами прямой линии связи;
- демодулятор (21), выполненный с возможностью демодуляции электрических сигналов с использованием первого протокола модуляции/демодуляции;
- модулятор (5) электрических сигналов, использующий второй протокол модуляции/демодуляции, отличный от указанного первого протокола, при этом указанный второй протокол является протоколом расширенного спектра, при этом указанный модулятор (5) модулирует сигналы, демодулированные указанным демодулятором (21);
- средства (23) преобразования указанных электрических сигналов, модулированных с использованием указанного протокола расширенного спектра, именуемых электрическими сигналами обратной линии связи, в радиоэлектрические сигналы, которые могут быть переданы спутником;
- по меньшей мере одну приставку (11), содержащую модулятор (14), выполненный с возможностью модуляции электрических сигналов с использованием указанного первого протокола модуляции/демодуляции;
- коаксиальный кабель (10), соединяющий блок для передачи/приема и приставку, выполненный с возможностью:
- передачи указанных электрических сигналов прямой линии связи с указанного блока для передачи/приема (2) на указанную приставку (11);
- передачи электрических сигналов, исходящих от указанного модулятора (14), с использованием указанного первого протокола с указанной приставки (11) на указанный блок (2)для передачи/приема.
2. Установка по предыдущему пункту, отличающаяся тем, что указанный модулятор электрических сигналов, использующий второй протокол модуляции/демодуляции, содержит средства использования протокола расширенного спектра, работающего в соответствии с протоколом расширенного спектра с асинхронным произвольным множественным доступом.
3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что указанный первый протокол модуляции/демодуляции основан на протоколе, приспособленном для беспроводной связи ближнего действия, такой как ZigBee, KNX, WiFi, BlueTooth или WiMax.
4. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что указанный первый протокол модуляции/демодуляции основан на протоколе, приспособленном для проводной технологии, например, Ethernet или технологии высокочастотной связи по проводам линии электропередач PLC.
5. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что указанный блок для передачи/приема содержит средства извлечения сигнальной информации из электрических сигналов прямой линии связи для установки параметров передачи и/или сигнала синхронизации.
6. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что указанный блок для передачи/приема содержит демодулятор указанных электрических сигналов в прямой линии связи, такой как демодулятор, выполненный с возможностью демодуляции сигналов с использованием одного из следующих стандартов:
- DVB-T;
- DVB-T2;
- DVB-S;
- DVB-S2;
- DVB-SH.
7. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что указанный блок для передачи/приема и/или указанная приставка содержат средства беспроводного соединения, такие как средства WiFi, WiMax, BlueTooth, ZigBee или KNX.
8. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что указанные электрические сигналы обратной линии связи модулированы в так называемом S-диапазоне частоты передачи и более конкретно в диапазоне [1980 МГц; 2010 МГц] или в так называемом С-диапазоне частоты передачи.
9. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что указанные средства, выполненные с возможностью приема электрических сигналов, исходящих от преобразования радиоэлектрических сигналов, выполнены с возможностью приема наземных сверхвысокочастотных радиосигналов в UHF или VHF диапазоне.
10. Установка по одному из пп. 1-8, отличающаяся тем, что указанные средства, выполненные с возможностью приема электрических сигналов, исходящих от преобразования радиоэлектрических сигналов, выполнены с возможностью приема спутниковых сверхвысокочастотных радиосигналов в Ku-диапазоне или Ka-диапазоне.
11. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что указанный блок для передачи/приема содержит средства отправки указанных радиоэлектрических сигналов, которые могут быть переданы спутником, на спутник и/или на наземную станцию приема.
12. Блок для передачи/приема, который может быть включен в установку по одному из пп. 1-11, содержащий:
- средства (4), выполненные с возможностью приема электрических сигналов, исходящих от преобразования радиоэлектрических сигналов, полученных наземными или спутниковыми средствами, именуемых электрическими сигналами прямой линии связи;
- демодулятор (21), выполненный с возможностью демодуляции электрических сигналов с использованием первого протокола модуляции/демодуляции;
- модулятор (5) электрических сигналов, использующий второй протокол модуляции/демодуляции, отличный от указанного первого протокола, при этом указанный второй протокол является протоколом расширенного спектра, при этом указанный модулятор (5) модулирует сигналы, демодулированные указанным демодулятором (21);
- средства (23) преобразования указанных электрических сигналов, модулированных с использованием указанного протокола расширенного спектра, именуемых электрическими сигналами обратной линии связи, в радиоэлектрические сигналы, которые могут быть переданы спутником.
RU2014124010A 2011-12-15 2012-12-06 Передача/прием сверхвысокочастотных сигналов, транслируемых посредством спутника с интерактивной обратной линией связи с использованием протокола расширенного спектра RU2609532C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1161678A FR2984641B1 (fr) 2011-12-15 2011-12-15 Installation d'emission/reception de signaux radioelectriques
FR1161678 2011-12-15
PCT/EP2012/074636 WO2013087502A1 (fr) 2011-12-15 2012-12-06 Émission/réception de signaux hyperfréquences de diffusion par satellite avec voie de retour interactive utilisant un protocole à étalement de spectre

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014124010A RU2014124010A (ru) 2015-12-20
RU2609532C2 true RU2609532C2 (ru) 2017-02-02

Family

ID=47291005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014124010A RU2609532C2 (ru) 2011-12-15 2012-12-06 Передача/прием сверхвысокочастотных сигналов, транслируемых посредством спутника с интерактивной обратной линией связи с использованием протокола расширенного спектра

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9838751B2 (ru)
EP (2) EP2792087B1 (ru)
KR (1) KR102057623B1 (ru)
CN (1) CN104160635B (ru)
BR (1) BR112014014632B1 (ru)
ES (2) ES2608593T3 (ru)
FR (1) FR2984641B1 (ru)
IL (2) IL233629A (ru)
PL (2) PL2908445T3 (ru)
RU (1) RU2609532C2 (ru)
WO (1) WO2013087502A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3019412B1 (fr) * 2014-04-01 2016-04-29 Eutelsat Sa Procede pour l'etablissement de liaisons radiofrequences
ES2862432T3 (es) 2017-04-20 2021-10-07 Eutelsat Sa Adaptador híbrido de Ethernet sobre coaxial que proporciona una ruta de suministro de energía CA/CC y una ruta DVB-S/S2 en el mismo cable coaxial
US10419066B1 (en) * 2017-10-05 2019-09-17 Harmonic, Inc. Remote radio frequency (RF) AGC loop
CN107819675B (zh) * 2017-11-24 2020-11-24 湖南瓴星空间信息技术有限公司 一种物联网网关及物联网通信方法
WO2019120530A1 (en) * 2017-12-21 2019-06-27 Arcelik Anonim Sirketi Single connector and device assembly for providing combined terrestrial and satellite content
US11316656B1 (en) * 2020-07-08 2022-04-26 The Johns Hopkins University Time transfer modem

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU98118933A (ru) * 1996-03-19 2000-08-20 Вистар Телекоммьюникейшнз Инк. (Ca) Интерактивная спутниковая система вещания
WO2003103300A2 (en) * 2002-05-29 2003-12-11 Thomson Licensing S.A. Method and apparatus for enabling transmission of a wireless return channel signal in a satellite communications system
WO2011076791A1 (en) * 2009-12-24 2011-06-30 Eutelsat S A Installation for emission/reception of satellite signals

Family Cites Families (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2185053C (en) * 1996-06-24 2002-04-16 Frank B. Norman Interactive reverse channel for direct broadcast satellite system
JP2001500681A (ja) * 1996-09-02 2001-01-16 テリア アクティエ ボラーグ 多重搬送波伝送システムの改良
JPH10112698A (ja) * 1996-09-27 1998-04-28 Texas Instr Inc <Ti> 無線通信装置及び方法
US6133846A (en) * 1996-10-01 2000-10-17 Honeywell Inc. Low cost redundant communications system
JP3323760B2 (ja) * 1996-11-07 2002-09-09 株式会社日立製作所 スペクトラム拡散通信システム
US6370603B1 (en) * 1997-12-31 2002-04-09 Kawasaki Microelectronics, Inc. Configurable universal serial bus (USB) controller implemented on a single integrated circuit (IC) chip with media access control (MAC)
US6154180A (en) * 1998-09-03 2000-11-28 Padrick; David E. Multiband antennas
EP1183611B1 (en) * 1999-12-24 2007-03-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Emulation of a disconnect of a device
US6650869B2 (en) * 2000-04-14 2003-11-18 Hughes Electronics Corporation System and method for managing return channel bandwidth in a two-way satellite system
EP1150443A3 (en) * 2000-04-26 2003-11-05 Alcatel Integrated multispot satellite communication system in a multimedia broadcasting network
US20020010821A1 (en) * 2000-06-09 2002-01-24 Gang Yu USB extension system
US6489742B2 (en) * 2000-12-26 2002-12-03 John Lumsden Efficiency maximizing motor controller and method
US7623859B2 (en) * 2001-09-14 2009-11-24 Atc Technologies, Llc Additional aggregate radiated power control for multi-band/multi-mode satellite radiotelephone communications systems and methods
US7428403B2 (en) * 2001-12-21 2008-09-23 Thomson Licensing Bi-directional communication apparatus
US7257102B2 (en) * 2002-04-02 2007-08-14 Broadcom Corporation Carrier frequency offset estimation from preamble symbols
US7010265B2 (en) * 2002-05-22 2006-03-07 Microsoft Corporation Satellite receiving system with transmodulating outdoor unit
JP2005531198A (ja) * 2002-06-25 2005-10-13 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ Dvb−t・dvb−sトランスモジュレータ用クロック再生
US20050068915A1 (en) 2003-09-10 2005-03-31 Wi Networks Inc. Wireless infrastructure for broadcasting with return channel
US8813133B1 (en) * 2004-03-17 2014-08-19 Starz Entertainment, Llc Video rotation interface
US7492749B2 (en) * 2004-05-19 2009-02-17 The Directv Group, Inc. Method and system for providing multi-input-multi-output (MIMO) downlink transmission
US20100218224A1 (en) * 2005-02-07 2010-08-26 Raysat, Inc. System and Method for Low Cost Mobile TV
DE102005027453A1 (de) * 2005-06-14 2006-12-28 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Terrestrische Sendestation zum Aussenden eines terrestrischen Rundfunksignals, satellitengestütztes Rundfunksystem und Empfänger für ein satellitengestütztes Rundfunksystem
US8009723B2 (en) * 2006-06-02 2011-08-30 Terrace Communications Corporation Measurement of baseband timing in a spread spectrum communications system
US7929568B2 (en) * 2006-08-25 2011-04-19 Gilat Satellite Networks, Inc. Packing data over an adaptive rate link
US20080092188A1 (en) * 2006-09-28 2008-04-17 Ahmadreza Rofougaran Method And System For Integrated Cable Modem And DVB-H Receiver And/Or Transmitter
US20080120667A1 (en) * 2006-11-17 2008-05-22 Texas Instruments Incorporated Hybrid mpeg/ip digital cable gateway device and architecture associated therewith
US20080144563A1 (en) * 2006-12-19 2008-06-19 Viasat, Inc. Use of terrestrial channels to augment satellite channels for low latency traffic
US7680993B2 (en) * 2006-12-21 2010-03-16 Tandberg Television, Inc. Local digital asset storage management technique
GB0704673D0 (en) * 2007-03-10 2007-04-18 Pace Micro Tech Plc Satellite distribution apparatus and method of use thereof
US8457682B2 (en) * 2008-03-04 2013-06-04 Dbsd Satellite Services G.P. Method and system for integrated satellite assistance services
TWI336591B (en) * 2007-05-22 2011-01-21 Mstar Semiconductor Inc Digital video broadcasting-satellite multi-input receiving circuit and associated receving method thereof
EP2061167A3 (en) * 2007-11-19 2013-07-31 Gilat Satellite Networks, Ltd. Channel estimation for Digital Video Broadcasting via Satellite (DVB-S2)
US8576118B2 (en) * 2008-01-29 2013-11-05 Viasat, Inc. Satellite performance monitoring
WO2009143498A1 (en) * 2008-05-22 2009-11-26 Entropic Communications, Inc. Method and apparatus for tv signal distribution
ES2431337T3 (es) * 2008-06-04 2013-11-26 Sony Corporation Nueva estructura de trama para sistemas de múltiples portadoras
ES2764960T3 (es) * 2008-08-26 2020-06-05 Agence Spatiale Europeenne Métodos, aparatos y sistema para la comunicación de espectro ensanchado asíncrona
EP2327176B1 (en) * 2008-09-16 2013-08-14 Gilat Satellite Networks, Ltd. End-to-end qos and flow control for adaptive channels
DE202008015500U1 (de) * 2008-11-21 2009-02-12 Christian Schwaiger Gmbh Satelliten-Empfangs- und Verteilanlage als Kopfstelle mit programmierbarer Transponderumsetzung von Transponderblöcken
US9078033B2 (en) * 2009-03-27 2015-07-07 Guest Tek Interactive Entertainment Ltd. Coax and IP hybrid digital TV and VOD system
US8493877B1 (en) * 2009-07-09 2013-07-23 Viasat, Inc. Adaptive satellite return link symbol rate determination
UY32806A (es) * 2009-08-04 2010-09-30 Telefonica Sa Sistema y procedimiento para control de acceso a contenidos
US8532272B2 (en) * 2009-10-21 2013-09-10 Comcast Cable Communications, Llc Service entry device
US8660482B2 (en) * 2010-10-14 2014-02-25 Space Systems/Loral, Llc Broadband satellite with dual frequency conversion and bandwidth aggregation
US20110176603A1 (en) * 2011-02-10 2011-07-21 Comtech Ef Data Corp. method for carrying meta-data over digital video broadcasting-satellite second generation (dvb-s2) streams over the physical-layer framing structure
US9021329B2 (en) * 2011-05-25 2015-04-28 Broadcom Corporation Impulse and/or burst noise signal to noise ratio (SNR) aware concatenated forward error correction (FEC)
US8811509B2 (en) * 2011-05-25 2014-08-19 Broadcom Corporation Forward error correction (FEC) m-bit symbol modulation
US9628752B2 (en) * 2011-09-06 2017-04-18 Comcast Cable Communications, Llc Transmitting signals using directional diversity over a network
US9319172B2 (en) * 2011-10-14 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Interference mitigation techniques for air to ground systems
FR2982102B1 (fr) * 2011-10-27 2013-12-20 Eutelsat Sa Installation d'emission/reception de signaux radioelectriques
KR20130046172A (ko) * 2011-10-27 2013-05-07 삼성전자주식회사 다채널 방송수신 장치 및 방법
KR101927435B1 (ko) * 2011-12-22 2018-12-11 삼성전자주식회사 전자 장치 및 그 제어 방법
US9008571B2 (en) * 2012-08-22 2015-04-14 Maxlinear, Inc. Method and system for a single frequency network for broadcasting to mobile devices
US8432808B1 (en) * 2012-06-15 2013-04-30 Viasat Inc. Opportunistically delayed delivery in a satellite network
EP2701346B1 (en) * 2012-08-24 2019-10-30 MX1 GmbH An apparatus and method for providing a joint IP data-stream
FR2997598B1 (fr) * 2012-10-26 2015-12-25 Eutelsat Sa Procede de recuperation d'un contenu correspondant a une adresse url par un dispositif client
US9344771B2 (en) * 2012-12-26 2016-05-17 Echostar Technologies L.L.C. Systems and methods for delivering network content via an audio-visual receiver
FR3000633B1 (fr) * 2012-12-28 2015-01-09 Thales Sa Procede et systeme pour la synchronisation pour trame dvb-s2 et sa structure de trame associee
US9049069B2 (en) * 2013-03-21 2015-06-02 Broadcom Corporation Sparse equalizer system
US9124091B2 (en) * 2013-11-26 2015-09-01 Thomson Licensing Surge protector for a transmission line connector
US9461651B2 (en) * 2014-01-30 2016-10-04 Maxlinear, Inc. Detection and compensation of dielectric resonator oscillator frequency drift
US9917635B2 (en) * 2014-03-10 2018-03-13 Spatial Digital Systems, Inc. Distributed SATCOM aperture on fishing boat
FR3019412B1 (fr) * 2014-04-01 2016-04-29 Eutelsat Sa Procede pour l'etablissement de liaisons radiofrequences

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU98118933A (ru) * 1996-03-19 2000-08-20 Вистар Телекоммьюникейшнз Инк. (Ca) Интерактивная спутниковая система вещания
WO2003103300A2 (en) * 2002-05-29 2003-12-11 Thomson Licensing S.A. Method and apparatus for enabling transmission of a wireless return channel signal in a satellite communications system
WO2011076791A1 (en) * 2009-12-24 2011-06-30 Eutelsat S A Installation for emission/reception of satellite signals

Also Published As

Publication number Publication date
EP2908445B1 (fr) 2017-03-01
FR2984641A1 (fr) 2013-06-21
IL238557A (en) 2017-06-29
CN104160635A (zh) 2014-11-19
PL2908445T3 (pl) 2017-08-31
IL233629A (en) 2017-07-31
IL233629A0 (en) 2014-08-31
IL238557A0 (en) 2015-06-30
US20140301428A1 (en) 2014-10-09
KR20140123493A (ko) 2014-10-22
EP2908445A2 (fr) 2015-08-19
EP2908445A3 (fr) 2015-10-21
PL2792087T3 (pl) 2017-04-28
WO2013087502A1 (fr) 2013-06-20
FR2984641B1 (fr) 2014-06-13
BR112014014632A2 (pt) 2017-06-13
ES2608593T3 (es) 2017-04-12
EP2792087B1 (fr) 2016-11-09
BR112014014632B1 (pt) 2022-06-21
RU2014124010A (ru) 2015-12-20
US9838751B2 (en) 2017-12-05
EP2792087A1 (fr) 2014-10-22
KR102057623B1 (ko) 2019-12-19
CN104160635B (zh) 2017-11-21
ES2623766T3 (es) 2017-07-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2609532C2 (ru) Передача/прием сверхвысокочастотных сигналов, транслируемых посредством спутника с интерактивной обратной линией связи с использованием протокола расширенного спектра
US20060030259A1 (en) Dissemination system for satellite broadcasting
JP2006510331A5 (ru)
US20130332967A1 (en) Combined terrestrial and satellite content for a seamless user experience
EP2517378B1 (en) Installation for emission/reception of satellite signals
ES2712561T3 (es) Instalación de emisión/recepción de señales radioeléctricas
US7489899B2 (en) Information network building method and network connection circuit for communication between terminals of a physical premises
KR102217275B1 (ko) 무선 주파수 링크 구축 방법
CN201042055Y (zh) 卫星电视中频信号无线差转系统
US20090307728A1 (en) Systems and methods for wirelessly transmitting television content received via a satellite antenna
CN104202080A (zh) 一种60m雷达数据传输设备
CN101145824B (zh) 基于卫星通信传输和软件转发的网络装置
CN115242758A (zh) 一种广播互联网基站及系统
WO2005006753A1 (en) Transcoder for a cable network head
CN201398244Y (zh) DVB-S与WiMAX交互通信基站
WO2011109073A1 (en) Near-field high-bandwidth dtv transmission system
WO2018071239A1 (en) Devices, systems and methods for power line endpoint identification
KR20040084099A (ko) 위성 방송 중계기 관리 시스템
MXPA00000317A (en) Rebroadcasting communication system

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner