TWI450589B - 高畫質影片無線傳輸方法及裝置 - Google Patents

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Description

高畫質影片無線傳輸方法及裝置
本發明主要係有關於高畫質(High Definition,HD)影片無線傳輸,特別係有關於一種於一媒介存取控制層中排程與切割高畫質之影片資料封包之方法及裝置。
高畫質(HD)影片係指具有較一般畫質(Standard Definition,SD)影片高之解析度(resolution)之影片,例如1280×720畫素(720pixel,720p)或1920×1080畫素(1080i/1080p)的螢幕解析度。高畫質(HD)影片無線傳輸主要係用於播放高畫質數位影音光碟(Digital Video Disc,DVD)、藍光光碟(Blue-ray Disc)、高畫質IP電視數位機上盒(HD IPTV Set-top box)或是高畫質電影投影等,可解決傳統有線傳輸設備缺乏移動性、需要昂貴的高畫質多媒體介面(High Definition Multimedia Interface,HDMI)傳輸線、以及無法支援一對多使用者的問題。
目前在居家使用數位高畫質電視的比例越來越高,透過高畫質IP電視數位機上盒,多個使用者可以在不同數位高畫質電視上同時觀看高畫質之影片,並且免除需要佈置高畫質多媒體介面(HDMI)傳輸線的麻煩。第1圖係顯示一家用環境通訊模型100。家用環境通訊模型100中包括多台數位高畫質電視102與一無線高畫質IP電視數位機上盒104。無線高畫質IP電視數位機上盒104可利用各種視訊畫面格式(video frame format)(例如非壓縮或壓縮資料)、各種天線技術(例如單輸入單輸出(SISO)或多輸入多輸出(MIMO)以及各種視訊畫面壓縮方式(例如JPEG2000或mpeg)等技術,將高畫質影片分別傳送至每一台數位高畫質電視102。
在高畫質影片無線傳輸中,封包錯誤率(packet error rate)與每一個視訊畫面抵達接收端(無線高畫質電視102)的時間都會影響收看品質。其中,有限的頻寬可能會影響畫面錯誤率(frame error rate)與每一個視訊畫面抵達接收端(無線高畫質電視102)的時間。現有高畫質影片無線傳輸方法中,普遍使用一限制封包錯誤率方法以及一最佳化傳輸量方法以進行高畫質影片無線傳輸。在限制封包錯誤率方法中,為了減低封包錯誤率(例如封包錯誤率限制至10-2 以下),將封包之酬載長度(payload length)縮短,但是增加了附加信息(overhead information),因此需要較多的時間進行傳輸。而在最佳化傳輸量方法中,由於無線傳輸高畫質影片所需之資料傳輸率相當高,為了提高在同樣時間內的有效傳輸量(throughput),將封包之酬載長度增大。雖然最佳化傳輸量方法的平均傳輸時間最短,但是由於封包的酬載長度變大,增高了封包錯誤率。
有鑑於上述先前技術之問題,本發明提供了一種高畫質影片無線傳輸方法與裝置,可在保障高畫質(HD)影片所需之品質下,估計出一最小所需傳輸時間(Minimum Required Transmission Time,MRTT),並且利用估計出之最小所需傳輸時間(MRTT)在媒介存取控制層(Medium Access Control layer,MAC layer)中作排程。
根據本發明揭露之一實施例所提供之一種高畫質影片無線傳輸方法,適用於傳送一高畫質影片之一視訊畫面之一資料封包。此方法包括接收上述視訊畫面,上述視訊畫面具有一視訊畫面尺寸;取得與上述視訊畫面相關之一酬載長度與一最小所需傳輸時間,其中上述最小所需傳輸時間為傳輸上述視訊畫面至一接收端所需之一最短時限;根據上述酬載長度對上述視訊畫面進行封包切割以取得上述資料封包;以及根據上述最小所需傳輸時間將上述資料封包進行排程,並且傳送至上述接收端。
根據本發明揭露之一實施例所提供之一種高畫質影片無線傳輸裝置,適用於傳送一高畫質影片之一視訊畫面之一資料封包。此裝置包括一視訊源模組,用以接收上述視訊畫面;一媒介存取控制控制模組,用以取得與上述視訊畫面相關之一酬載長度與一最小所需傳輸時間,其中上述最小所需傳輸時間為傳輸上述視訊畫面至一接收端所需之一最短時限;一分封單元,用以根據上述酬載長度對上述視訊畫面進行封包切割以取得上述資料封包;以及一媒介存取控制排程器,用以根據上述最小所需傳輸時間將上述資料封包進行排程,並且輸出至一實體層以傳送至上述接收端。
如上所述,在高畫質影片無線傳輸中,封包錯誤率(packet error rate)與每一個視訊畫面抵達接收端(例如無線高畫質電視102)的時間都會影響收看品質。因此,必須根據即時的通道狀況,針對所欲傳送之封包酬載長度作適當的調整,並且可在有視訊畫面錯誤(video frame error)時透過媒介存取控制層(MAC layer)中的重傳機制(e.g. I-ACK)來作修正。本發明所提供之高畫質影片無線傳輸方法與裝置可將壓縮後或未壓縮之高畫質影片在較小的頻寬上作無線傳輸,也可使用超寬頻(Ultra Wideband,UWB)技術或WiFi(11n)科技上作使用。
一般來講,假設一部高畫質影片的播放時間為120分鐘,每分鐘必需撥放大約30到60個視訊畫面(video frames)。為了讓高畫質影片在120分鐘的播放時間內不會有視訊畫面錯誤(video frame error)所需之畫面錯誤率(frame error rate)即為一目標畫面錯誤率(target frame error rate),例如一部120分鐘的高畫質影片之目標畫面錯誤率大約為10-6 。而當有視訊畫面錯誤產生時,可透過媒介存取控制層的重傳機制來作修正。除此之外,為了維持高畫質影片的播放品質,接收端(e.g.無線高畫質電視102)必需可以持續不間斷的接收視訊畫面,因此每一個視訊畫面抵達接收端(例如無線高畫質電視102)的時間可在發送端(例如無線高畫質IP電視數位機上盒104)估計出來,並且發送端可根據視訊畫面抵達接收端的時間作相關排程,以避免接收端接收視訊畫面之延遲。本發明所提供之高畫質影片無線傳輸方法可滿足一延遲條件(delay constraint)。假設該高畫質影片無線傳輸之畫面傳輸率(frame rate)為每秒30個視訊畫面,且接收端的解碼暫存器(decoder buffer)僅可允許暫存一個視訊畫面,該延遲條件便等於每1/30秒必須將下一個視訊畫面送達接收端的解碼暫存器。若無法滿足該延遲條件,接收端解碼暫存器可能無法即時進行解碼,而造成視訊畫面錯誤(video frame error)。
第2圖係顯示一視訊畫面切割示意圖200。視訊畫面切割示意圖200包括一視訊畫面202與多個視訊畫面切割塊204。如上所述,高畫質影片無線傳輸之畫面傳輸率可為每秒30個視訊畫面,例如可每秒傳送30個視訊畫面202。發送端(例如無線高畫質IP電視數位機上盒104)可將視訊畫面202切割為多個視訊畫面切割塊204後,將視訊畫面切割塊204分別封裝至封包內並傳送至接收端(例如無線高畫質電視102)。
為了解決先前技術的問題,本發明一實施例提供了一高畫質影片無線傳輸方法。該高畫質影片無線傳輸方法可以滿足高畫質影片之目標畫面錯誤率(例如10-6 )。特別說明的是,本發明一實施例之高畫質影片無線傳輸方法定義了一所需傳輸時間(Required Transmission Time,RTT),該所需傳輸時間(RTT)為傳輸一個視訊畫面所需之一時限,且該所需傳輸時間(RTT)可滿足目標畫面錯誤率(例如10-6 )。本發明之高畫質影片無線傳輸方法除了提出所需傳輸時間(RTT),並且針對每一個視訊畫面(video frames)調整視訊畫面之封包之酬載長度與調變編碼方案(Modulation and Coding Scheme,MCS),從而得到一最小所需傳輸時間(Minimum Required Transmission Time,MRTT),其中該最小所需傳輸時間(MRTT)係傳輸一個視訊畫面所需之一最短時限。
第3圖係顯示根據本發明一實施例所述之高畫質影片無線傳輸方法之流程圖300。首先,接收一視訊畫面,該視訊畫面具有一視訊畫面尺寸(例如0.5Mb~3Mb)(步驟S302)。接下來,取得一酬載長度(payload length)與對應之一最小所需傳輸時間(MRTT),其中最小所需傳輸時間為傳輸視訊畫面所需之時限(步驟S304)。取得該酬載長度與對應之最小所需傳輸時間後,根據該酬載長度對該視訊畫面進行封包切割以取得該視訊畫面之資料封包(步驟S306)。最後,根據該最小所需傳輸時間將該視訊畫面之資料封包進行排程,並且傳送至接收端(步驟S308)。
特別說明的是,本發明所定義之最小所需傳輸時間(MRTT)可如同以下式一所示:
並且滿足以下條件:
其中D=視訊畫面尺寸(位元,bits);
γ s =信噪比(signal to noise ratio,SNR);
L=酬載長度(位元組,bytes);
m=調變編碼方案(MCS);
Pe =目標畫面錯誤率;
T()=傳輸一個封包所需時間,包括附加信息(overhead);
NF =一個視訊畫面所切割成的封包數量;
NR =傳輸一個視訊畫面所的封包數量,包括重傳部分(retransmission)。
此外,可利用二項式累積分布函數估計法(binomial cumulative distribution function(CDF)approximation),並且將式一轉換為酬載長度(L)與調變編碼方案(m)的函數,可將式一化簡如式二:
其中p=符元錯誤率(symbol error rate);
R()=資料傳輸率(data rate)(bps);
Ot =附加信息(秒);
e=與目標畫面錯誤率相關之常數;
C=常數。
第4圖係顯示根據本發明另一實施例所述之高畫質影片無線傳輸方法之流程圖400。首先,接收一視訊畫面,該視訊畫面具有一視訊畫面尺寸(例如0.5Mb~3Mb)(步驟S402)。特別說明的是,可以先根據一延遲條件(例如每1/30秒必須將下一個視訊畫面送達接收端的解碼暫存器)判斷該接收之視訊畫面是否逾時,並且當該視訊畫面逾時時,移除上述視訊畫面,以傳送下一個視訊畫面(步驟S404)。接下來,測量一信噪比(SNR)(步驟S406)。必須注意的是,該信噪比之測量可以透過多種方法實施。在一實施例中,可於每接收一個視訊畫面便測量一次信噪比,也可以每單位時間內測量一次信噪比(例如每秒一次至每n秒一次)。信噪比可直接被使用以執行高畫質影片暫存無線傳輸之相關作業,也可暫存於一儲存裝置以供讀取使用,且儲存裝置可包括揮發性及/或非揮發性記憶體。取得信噪比後,根據該信噪比由一鍊路調配表(link adaptation table)選擇調變編碼方案(MCS)(步驟S408)。例如當信噪比較好時,選擇傳送較少冗餘位元(redundant bit)之調變編碼方案以提高傳輸率,信噪比較差時選擇傳送較多冗餘位元但傳輸率較低之調變編碼方案。該鍊路調配表可以是一個是事先定義好的對照表,並且當取得信噪比後可以直接依照該鍊路調配表取得事先定義好的調變編碼方案(MCS)。
接下來,取得與該調變編碼方案相關之參數,包括附加信息(Ot (m))、與該調變編碼方案相關之資料傳輸率R(m)以及常數C(步驟S410)。再根據調變編碼方案(MCS)與信噪比(SNR)取得符元錯誤率(p)(步驟S412)。其中符元錯誤率(p)是在沒有通道編碼(channel coding)下的符元錯誤率;在卷積碼(convolutional code)下,符元錯誤率(p)則為一第一事件錯誤率(first event error rate)。接下來,在步驟S414中,利用具有快速收斂特性的牛頓法(Newton’s method)以及式二,取得一酬載長度與對應之一最小所需傳輸時間(MRTT)。其中,最小所需傳輸時間為傳輸視訊畫面所需之時限,且該最小所需傳輸時間可滿足目標畫面錯誤率;而酬載長度則為可於最小所需傳輸時間內將視訊畫面傳送至接收端的解碼暫存器之封包酬載長度。取得該酬載長度與對應之最小所需傳輸時間後,根據該酬載長度,對該視訊畫面進行封包切割(步驟S416)。最後,根據該最小所需傳輸時間,對該視訊畫面之封包進行排程,輸出至實體層以傳送至接收端(步驟S418)。
第5圖係顯示根據本發明一實施例所述之高畫質影片無線傳輸裝置500。必須注意的是,在此僅顯示與高畫質影片無線傳輸有關之元件,而其他與高畫質影片無線傳輸運作無關之元件,皆為熟知此技藝之人士所瞭解,在此不予贅述以精簡說明。高畫質影片無線傳輸裝置500中包括一視訊源(video stream source)模組502、一媒介存取控制控制(MAC control)模組504。其中媒介存取控制控制模組504中更包括一分封(packetization)單元506、以及一排程器(scheduler) 508。
視訊源模組502可用以接收一視訊畫面,例如可以由高畫質數位影音光碟、藍光光碟或有線電視讀取高畫質視訊源,並且送往媒介存取控制控制模組504,其中該視訊畫面具有一視訊畫面尺寸(例如0.5Mb~3Mb)。媒介存取控制控制模組504可用以取得與該視訊畫面相關之一酬載長度與一最小所需傳輸時間,其中上述最小所需傳輸時間為傳輸上述視訊畫面至一接收端所需之一最短時限。媒介存取控制控制模組504中之分封單元506可根據上述取得之酬載長度,對該視訊畫面進行封包切割以取得該視訊畫面之資料封包。而媒介存取控制控制模組504中之排程器508可根據該最小所需傳輸時間將該視訊畫面之資料封包作排程,並且輸出至實體層以傳送至一接收端。
第6圖係顯示根據本發明另一實施例所述之高畫質影片無線傳輸裝置600。必須注意的是,在此僅顯示與高畫質影片無線傳輸有關之元件,而其他與高畫質影片無線傳輸運作無關之元件,皆為熟知此技藝之人士所瞭解,在此不予贅述以精簡說明。高畫質影片無線傳輸裝置600中包括一視訊源(video stream source)模組602、一媒介存取控制控制(MAC control)模組604以及一傳輸與測量模組614。其中媒介存取控制控制模組604中更包括一視訊畫面暫存(video frame buffer)單元606、一傳輸性能改善(transmission performance improvement)單元608、一分封(packetization)單元610、以及一排程器(scheduler) 612。傳輸與測量模組614可用以執行實體層中無線傳送高畫質影片之封包以及測量信噪比(SNR)等作業。傳輸與測量模組614可包括天線、無線類比基頻單元、類比數位轉換器、調變器、解調變器、編碼器、解碼器等用於執行無線傳輸之相關元件。傳輸與測量模組614可用於測量一信噪比(SNR),其中該信噪比之測量可以透過多種方法實施。在一實施例中,傳輸與測量模組614可接收來自於媒介存取控制控制模組604的控制訊息,並且於每接收一個視訊畫面便測量一次信噪比。在另一實施例中,傳輸與測量模組614也可以每單位時間內測量一次信噪比(例如每秒一次至每n秒一次)。信噪比可直接被傳送回媒介存取控制控制模組604以執行高畫質影片暫存無線傳輸之相關作業,也可以暫存於一儲存裝置(圖中未顯示)以供媒介存取控制控制模組604讀取使用,且該儲存裝置可包括揮發性及/或非揮發性記憶體。
視訊源模組602可用以接收視訊畫面,例如可以由高畫質數位影音光碟、藍光光碟或有線電視讀取高畫質視訊源,並且送往媒介存取控制控制模組604,其中該視訊畫面具有一視訊畫面尺寸(例如0.5Mb~3Mb)。媒介存取控制控制模組604中之視訊畫面暫存單元606可以先根據一延遲條件(例如每1/30秒必須將下一個視訊畫面送達接收端的解碼暫存器)判斷該接收之視訊畫面是否逾時,並且當該視訊畫面逾時時,移除上述視訊畫面,以傳送下一個視訊畫面。傳輸性能改善單元608可根據傳輸與測量模組614所測量的信噪比(SNR),由一鍊路調配表選擇調變編碼方案(MCS)。該鍊路調配表可以是一個是事先定義好的對照表,並且當取得信噪比後可以直接依照該鍊路調配表取得事先定義好的調變編碼方案(MCS)。傳輸性能改善單元608並且可根據信噪比(SNR)及/或與調變編碼方案(MCS)取得附加信息(Ot (m))、與該調變編碼方案相關之資料傳輸率R(m)、常數C、以及符元錯誤率(p)等參數,並且利用具有快速收斂特性的牛頓法(Newton’s method)以及式二,取得一酬載長度與對應之一最小所需傳輸時間(MRTT)。其中,最小所需傳輸時間為傳輸視訊畫面所需之時限,且該最小所需傳輸時間可滿足目標畫面錯誤率;而酬載長度則為可於最小所需傳輸時間內將視訊畫面傳送至接收端的解碼暫存器之封包酬載長度。傳輸性能改善單元608可將取得之酬載長度與最小所需傳輸時間(MRTT)送往分封單元610與排程器(scheduler) 612以提供作媒介存取控制層(MAC layer)中之封包切割封裝以及排程。其中分封單元610可根據傳輸性能改善單元608取得之酬載長度,將視訊畫面切割並封裝為封包;而排程器612可根據最小所需傳輸時間作排程。傳輸與測量模組614可根據排程器612之排程以及調變編碼方案,將分封單元610產生之封包執行實體層之調變與編碼,並傳送至接收端。
第7圖係顯示根據本發明一實施例所述之高畫質影片無線傳輸方法與先前技術在信噪比不同時所需之最小所需傳輸時間。其中本發明實施例所提供之高畫質影片無線傳輸方法使用最小所需傳輸時間(MRTT)之概念,而先前技術中使用之方法係如同前述之限制封包錯誤率方法以及最佳化傳輸量方法。在限制封包錯誤率方法中,為了減低封包錯誤率(例如封包錯誤率限制至10-2 以下),將封包之酬載長度(payload length)縮短,但是增加了附加信息(overhead information),因此需要較多的時間進行傳輸,造成在信噪比較低時不符合延遲條件而損失資料封包的狀況(MRTT在信噪比較低時變大)。限制封包錯誤率方法在不符合延遲條件下,造成接收端解碼暫存器無法即時進行解碼,而產生視訊畫面錯誤。而在最佳化傳輸量方法中,由於無線傳輸高畫質影片所需之資料傳輸率相當高,為了提高在同樣時間內的有效傳輸量(throughput),將封包之酬載長度增大。雖然最佳化傳輸量方法的平均傳輸時間最短,但是由於封包的酬載長度變大,增高了封包錯誤率,同樣造成不符合延遲條件而損失資料封包的狀況,並且產生視訊畫面錯誤。本發明實施例提供之高畫質影片無線傳輸方法可以滿足高畫質影片之目標畫面錯誤率(例如10-6 )。本發明實施例並定義了所需傳輸時間(RTT),該所需傳輸時間(RTT)為傳輸一個視訊畫面所需之一時限,且該所需傳輸時間(RTT)可滿足目標畫面錯誤率(例如10-6 )。針對每一個視訊畫面(video frames)調整視訊畫面之封包之酬載長度與調變編碼方案,從而得到最小所需傳輸時間(MRTT),利用所得到之最小所需傳輸時間進行封包切割以及排程。如第7圖所示,本發明實施例成功克服了先前技術之限制,在無線條件較差時仍可符合延遲條件而不會視訊畫面之錯誤,並且使用最小所需傳輸時間傳送視訊畫面之封包,可在有限頻寬內提供更多使用者觀賞高畫質影片。
以上段落使用多種層面描述。顯然的,本文的教示可以多種方式實現,而在範例中揭露之任何特定架構或功能僅為一代表性之狀況。根據本文之教示,任何熟知此技藝之人士應理解在本文揭露之各層面可獨立實作或兩種以上之層面可以合併實作。
雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟習此技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作些許之更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
100...家用環境通訊模型
102...數位高畫質電視
104...無線高畫質IP電視數位機上盒
200...視訊畫面切割示意圖
202...視訊畫面
204...視訊畫面切割塊
300、400...流程圖
S302~S310、S402~S418...步驟
500、600...高畫質影片無線傳輸裝置
502、602...視訊源模組
504、604...媒介存取控制控制模組
506、610...分封單元
508、612...排程器
606...視訊畫面暫存單元
608...傳輸性能改善單元
614...傳輸與測量模組
第1圖係顯示一家用環境通訊模型;
第2圖係顯示一視訊畫面切割示意圖;
第3圖係顯示根據本發明一實施例所述之高畫質影片無線傳輸方法之流程圖;
第4圖係顯示根據本發明另一實施例所述之高畫質影片無線傳輸方法之流程圖;
第5圖係顯示根據本發明一實施例所述之高畫質影片無線傳輸裝置;
第6圖係顯示根據本發明另一實施例所述之高畫質影片無線傳輸裝置;
第7圖係顯示根據本發明一實施例所述之高畫質影片無線傳輸方法與先前技術在信噪比不同時所需之最小所需傳輸時間。
600...高畫質影片無線傳輸裝置
602...視訊源模組
604...媒介存取控制控制模組
606...視訊畫面暫存單元
608...傳輸性能改善單元
610...共同控制信道
612...排程器
614...傳輸與測量模組

Claims (6)

  1. 一種高畫質影片無線傳輸方法,適用於傳送一高畫質影片之一視訊畫面之一資料封包,包括:接收上述視訊畫面;取得與上述視訊畫面相關之一酬載長度(payload length)與一最小所需傳輸時間,其中上述最小所需傳輸時間為傳輸上述視訊畫面至一接收端所需之一最短時限,且上述最小所需傳輸時間滿足一目標畫面錯誤率,其中上述目標畫面錯誤率係於播放上述高畫質影片時不會產生一視訊畫面錯誤所需之一畫面錯誤率;根據上述視訊畫面尺寸與一信噪比,調整上述酬載長度與一調變編碼方案,其中上述調變編碼方案係根據上述信噪比,由一對照表取得;根據下列公式取得上述最小所需傳輸時間與上述酬載長度,其中D為上述視訊畫面尺寸,L為上述酬載長度,e為上述目標畫面錯誤率之函數,p為一符元錯誤率,C為一常數,R(m)為一傳輸速率,以及Ot (m)為一附加信息; 根據上述酬載長度對上述視訊畫面進行封包切割以取得上述資料封包;以及根據上述最小所需傳輸時間將上述資料封包進行排程,並且傳送至上述接收端。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之高畫質影片無線傳輸方法,其中上述符元錯誤率係根據上述信噪比與上述調變編碼方案取得。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之高畫質影片無線傳輸方法,更包括:根據一延遲條件判斷上述視訊畫面是否逾時;以及當上述視訊畫面逾時時,移除上述視訊畫面。
  4. 一種高畫質影片無線傳輸裝置,適用於傳送一高畫質影片之一視訊畫面之一資料封包,包括:一視訊源模組,用以接收上述視訊畫面;一媒介存取控制控制模組,用以接收來自上述視訊源模組之上述視訊畫面且取得與上述視訊畫面相關之一酬載長度與一最小所需傳輸時間,其中上述最小所需傳輸時間為傳輸上述視訊畫面至一接收端所需之一最短時限,且上述最小所需傳輸時間滿足一目標畫面錯誤率,其中上述目標畫面錯誤率係於播放上述高畫質影片時不會產生一視訊畫面錯誤所需之一畫面錯誤率,其中上述視訊畫面具有一視訊畫面尺寸,且上述媒介存取控制控制模組取得上述最小所需傳輸時間包括根據上述視訊畫面尺寸與一信噪比,調整上述酬載長度與一調變編碼方案;其中上述媒介存取控制控制模組係根據上述信噪比,由一對照表取得上述調變編碼方案;以及其中上述媒介存取控制控制模組更根據下列公式取得上述最小所需傳輸時間與上述酬載長度,其中D為上 述視訊畫面尺寸,L為上述酬載長度,e為上述目標畫面錯誤率之函數,p為一符元錯誤率,C為一常數,R(m)為一傳輸速率,以及Ot (m)為一附加信息; 其中上述媒介存取控制控制模組更包括:一分封單元,用以根據上述酬載長度對上述視訊畫面進行封包切割以取得上述資料封包;以及一媒介存取控制排程器,用以根據上述最小所需傳輸時間將上述資料封包進行排程,並且輸出至一實體層以傳送至上述接收端。
  5. 如申請專利範圍第4項所述之高畫質影片無線傳輸裝置,其中上述符元錯誤率係根據上述信噪比與上述調變編碼方案取得。
  6. 如申請專利範圍第4項所述之高畫質影片無線傳輸裝置,上述媒介存取控制控制模組更包括:一視訊畫面暫存器,用以根據一延遲條件判斷上述視訊畫面是否逾時,以及當上述視訊畫面逾時時,移除上述視訊畫面。
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