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一种新型广播单频网组网方法、系统、介质及终端与流程

2022-12-20 22:23:52 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及广播单频网领域,尤其涉及一种新型广播单频网组网方法、系统、介质及终端。


背景技术:

2.随着智能移动终端设备的普及,如何快速高效地传播公共性信息来做大做强主流舆论,并实现向智能移动终端用户提供低成本高质量的地区差异化广播服务等功能,都对传统的广播网络提出了新的挑战。传统的数字广播网络通常采用同时同频发射相同信号的单频网发射方式,难以满足不同地区用户之间的信息差异化需求,更无法实现广播信号对智能移动终端的高谱效大范围的深度覆盖。
3.传统数字电视广播传输系统通常采用较高的发射塔提供广域广播大功率信号覆盖,通常面向屋顶天线等具有较高天线增益和较好接收条件的终端设备。而在移动通信网络中,接收终端不仅类型复杂,还具有设备移动性较强,接收环境复杂多样,接收条件较差,接收天线增益较低等特点。因此,仅采用传统数字地面广播传输系统的大塔(或卫星)构建的广域广播网络,难以实现广播信号对手持终端的深度覆盖。
4.针对移动通信中的广播需求,3gpp提出了基于lte的5g地面广播(entv)演进方案,该方案采用正交复用技术,并且基于同时同频发射相同信号的发射塔构成的广播单频网进行单业务广播服务。但是该方案难以实现信号异构的功能特点,不能满足广播信息的地区差异化需求,缺乏对手持终端进行深度覆盖的能力。


技术实现要素:

5.鉴于上述现有技术的不足,本技术的目的在于提供一种新型广播单频网组网方法、系统、介质及终端,旨在解决在如何满足广播信息的地区差异化需求和对手持终端进行深度覆盖的问题。
6.为解决上述技术问题,本技术实施例第一方面提供了一种新型广播单频网组网方法,所述方法包括:
7.一种新型广播单频网组网方法,应用于新型广播单频网组网系统,所述系统包括核心网、至少一个主广播发射塔和至少一个辅广播发射塔,所述每个主广播发射塔与每个辅广播发射塔相对应,所述方法包括:
8.所述主广播发射塔从所述核心网获得广播业务信息和物理层子信道信息,所述主广播发射塔基于广播业务信息中的广播信令信息与所述广播物理层子信道信息,为广播业务分配相应的广播物理层子信道,其中,所述广播业务信息包括基本层广播业务信息和增强层广播业务信息,不同的主广播发射塔获得的基本层广播业务信息一致,不同的主广播发射塔获得的增强层广播业务信息可以不一致;
9.所述主广播发射塔基于所述广播信令信息和所述广播物理层子信道生成物理层子信道信号,将不同的所述物理层子信道信号进行叠加生成主广播发射塔广播信号,并发
射所述主广播发射塔广播信号;
10.所述辅广播发射塔从所述主广播发射塔或核心网处获得传输信号,所述辅广播发射塔基于传输信号生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号。
11.作为进一步改进技术方案,所述主广播发射塔从所述核心网获得广播业务信息和物理层子信道信息,所述主广播发射塔基于广播业务信息中的广播信令信息与所述广播物理层子信道信息,为广播业务分配相应的广播物理层子信道包括:
12.所述主广播发射塔从所述核心网获得广播业务信息和物理层子信道信息,其中,所述物理层子信道信息包括用于面向手持终端的第一物理层子信道和用于面向本地固定接收的第二物理层子信道;
13.所述主广播发射塔基于广播业务信息中的广播信令信息与所述广播物理层子信道信息,为广播业务分配相应的广播物理层子信道,其中,所述广播信令信息包括基本层广播信令信息和增强层广播信令信息,所述基本层广播信令信息对应基本层广播业务,所述增强层广播信令信息对应增强层广播业务,所述主广播发射塔向基本层广播业务分配第一物理层子信道,所述主广播发射塔向增强层广播业务分配第二物理层子信道。
14.作为进一步改进技术方案,所述主广播发射塔基于所述广播信令信息和所述广播物理层子信道生成物理层子信道信号,将不同的所述物理层子信道信号进行叠加生成主广播发射塔广播信号,并发射所述主广播发射塔广播信号包括:
15.所述主广播发射塔基于所述基本层广播信令信息,将基本层广播业务信息按照广播协议进行编码、调制和组帧,并适配到第一物理层子信道后生成基本层广播信号;
16.所述主广播发射塔基于所述增强层广播信令信息,将增强层广播业务信息按照广播协议进行编码、调制和组帧,并适配到第二物理层子信道后生成增强层广播信号;
17.所述主广播发射塔将基本层广播信号和增强层广播信号采用直接叠加或非线性叠加方式生成主广播发射塔广播信号,并发射所述主广播发射塔广播信号。
18.作为进一步改进技术方案,所述所述主广播发射塔将基本层广播信号和增强层广播信号采用直接叠加方式生成主广播发射塔广播信号包括:
19.所述主广播发射塔基于广播信令信息将比例为a的功率分配给基本层广播信号,所述主广播发射塔将比例为1-a的功率分配给增强层广播信号,将基本层广播信号和增强层广播信号进行直接叠加生成主广播发射塔广播信号。
20.作为进一步改进技术方案,所述主广播发射塔将基本层广播信号和增强层广播信号采用非线性叠加方式生成主广播发射塔广播信号,并发射所述主广播发射塔广播信号包括:
21.所述主广播发射塔采用非线性叠加方式将基本层广播信号和增强层广播信号调制成复合信号,将所述复合信号作为主广播发射塔广播信号。
22.作为进一步改进技术方案,所述辅广播发射塔从所述主广播发射塔处获得传输信号,所述辅广播发射塔基于传输信号生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号包括:
23.所述辅广播发射塔接收到所述主广播发射塔发射的所述主广播发射塔广播信号;
24.所述辅广播发射塔采用放大转发或低延时的解码转发方式生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号。
25.作为进一步改进技术方案,所述辅广播发射塔从核心网处获得传输信号,所述辅广播发射塔基于传输信号生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号包括:
26.所述辅广播发射塔从核心网获得与对应主广播发射塔相同的物理层子信道信息和广播业务信息;
27.所述辅广播发射塔将基本层广播业务信息按照广播协议进行编码、调制和组帧,并适配到第一物理层子信道后生成基本层广播信号;
28.所述辅广播发射塔选取增强层广播业务信息或部分增强层广播业务信息按照广播协议进行编码、调制和组帧,并适配到第二物理层子信道后生成辅广播发射塔的增强层广播信号;
29.所述辅广播发射塔将基本层广播信号作为辅广播发射塔广播信号进行发射或所述辅广播发射塔将基本层广播信号和辅广播发射塔的增强层广播信号进行叠加后生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号。
30.作为进一步改进技术方案,所述辅广播发射塔采用低延时的解码转发方式生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号包括:
31.所述辅广播发射塔运用低延时的解码方法,根据辅广播发射塔的信道条件对主广播发射塔广播信号进行完全解码并获得基本层广播业务信息和增强层广播业务信息,所述辅广播发射塔可选择对增强层广播业务信息进行删减,得到增强层广播业务信息的全集或子集;
32.所述辅广播发射塔对基本层广播业务信息和增强层广播业务信息的全集或子集进行编码调制为辅广播发射塔广播信号;
33.所述辅广播发射塔发射所述辅广播发射塔广播信号。
34.作为进一步改进技术方案,所述辅广播发射塔采用低延时的解码转发方式生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号包括:
35.所述辅广播发射塔运用低延时的解码方法,根据辅广播发射塔的信道条件对主广播发射塔广播信号进行部分解码并获得基本层广播业务信息;
36.所述辅广播发射塔对基本层广播业务信息进行编码调制为辅广播发射塔广播信号;
37.所述辅广播发射塔发射所述辅广播发射塔广播信号。
38.作为进一步改进技术方案,所述非线性叠加方法为must_type2方法或者比特分割复用方法。
39.本技术实施例第二方面提供了一种新型广播单频网组网系统,包括核心网、至少一个主广播发射塔和至少一个辅广播发射塔,所述每个主广播发射塔与每个辅广播发射塔相对应,所述主广播发射塔与核心网连接,所述辅广播发射塔可与对应的主广播发射塔进行连接或所述辅广播发射塔与核心网连接;
40.所述主广播发射塔用于从所述核心网获得广播业务信息和物理层子信道信息,基于广播业务信息中的广播信令信息与所述广播物理层子信道信息,为广播业务分配相应的广播物理层子信道,基于所述广播信令信息和所述广播物理层子信道生成物理层子信道信号,将不同的所述物理层子信道信号进行叠加生成主广播发射塔广播信号,并发射所述主
广播发射塔广播信号;
41.所述辅广播发射塔用于从所述主广播发射塔或核心网处获得传输信号,基于传输信号生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号。
42.本技术实施例第三方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如上任一所述的新型广播单频网组网方法中的步骤。
43.本技术实施例第四方面提供了一种终端设备,其包括:处理器、存储器及通信总线;所述存储器上存储有可被所述处理器执行的计算机可读程序;
44.所述通信总线实现处理器和存储器之间的连接通信;
45.所述处理器执行所述计算机可读程序时实现如上任一所述的新型广播单频网组网方法中的步骤。
46.有益效果:相较于现有技术本发明的新型广播单频网组网方法包括,所述主广播发射塔从所述核心网获得广播业务信息和物理层子信道信息,所述主广播发射塔基于广播业务信息中的广播信令信息与所述广播物理层子信道信息,为广播业务分配相应的广播物理层子信道,其中,所述广播业务信息包括基本层广播业务信息和增强层广播业务信息,不同的主广播发射塔获得的基本层广播业务信息一致,不同的主广播发射塔获得的增强层广播业务信息可以不一致;所述主广播发射塔基于所述广播信令信息和所述广播物理层子信道生成物理层子信道信号,将不同的所述物理层子信道信号进行叠加生成主广播发射塔广播信号,并发射所述主广播发射塔广播信号;所述辅广播发射塔从所述主广播发射塔或核心网处获得传输信号,所述辅广播发射塔基于传输信号生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号;本发明采用上述方法后可将多个广播发射塔之间进行异构融合和联合组网,实现了广播业务差异化服务和提高手持终端深度覆盖。
附图说明
47.图1是本发明的新型广播单频网组网方法的流程图。
48.图2是本发明提供的终端设备的结构原理图。
49.图3是本发明提供的系统结构框图。
50.图4是本发明提供的实施例一原理图。
51.图5是本发明提供的实施例二原理图。
52.图6是本发明提供的实施例三原理图。
53.图7是本发明提供的实施例四原理图。
54.本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
55.为了便于理解本技术,下面将参照相关附图对本技术进行更全面的描述。附图中给出了本技术的较佳实施方式。但是,本技术可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本技术的公开内容理解的更加透彻全面。
56.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的
技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本技术。
57.发明人经过研究发现,现有技术存在以下问题:
58.(1)传统数字电视广播传输系统通常采用较高的发射塔提供广域广播大功率信号覆盖,通常面向屋顶天线等具有较高天线增益和较好接收条件的终端设备。而在移动通信网络中,接收终端不仅类型复杂,还具有设备移动性较强,接收环境复杂多样,接收条件较差,接收天线增益较低等特点。因此,仅采用传统数字地面广播传输系统的大塔(或卫星)构建的广域广播网络,难以实现广播信号对手持终端的深度覆盖。
59.为了解决上述问题,下面结合附图,详细说明本技术的各种非限制性实施方式。
60.如图1所示,本技术实施例提供的一种新型广播单频网组网方法,应用于新型广播单频网组网系统,所述系统包括核心网、至少一个主广播发射塔和至少一个辅广播发射塔,所述每个主广播发射塔与每个辅广播发射塔相对应,所述方法包括以下步骤:
61.s1,所述主广播发射塔从所述核心网获得广播业务信息和物理层子信道信息,所述主广播发射塔基于广播业务信息中的广播信令信息与所述广播物理层子信道信息,为广播业务分配相应的广播物理层子信道,其中,所述广播业务信息包括基本层广播业务信息和增强层广播业务信息,不同的主广播发射塔获得的基本层广播业务信息一致,不同的主广播发射塔获得的增强层广播业务信息可以不一致;
62.s2,所述主广播发射塔基于所述广播信令信息和所述广播物理层子信道生成物理层子信道信号,将不同的所述物理层子信道信号进行叠加生成主广播发射塔广播信号,并发射所述主广播发射塔广播信号;
63.s3,所述辅广播发射塔从所述主广播发射塔或核心网处获得传输信号,所述辅广播发射塔基于传输信号生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号。
64.实施例一:
65.所述主广播发射塔从所述核心网获得广播业务信息和物理层子信道信息,所述主广播发射塔基于广播业务信息中的广播信令信息与所述广播物理层子信道信息,为广播业务分配相应的广播物理层子信道包括以下步骤:
66.s101,所述主广播发射塔从所述核心网获得广播业务信息和物理层子信道信息,其中,所述物理层子信道信息包括用于面向手持终端的第一物理层子信道和用于面向本地固定接收的第二物理层子信道;
67.s102,所述主广播发射塔基于广播业务信息中的广播信令信息与所述广播物理层子信道信息,为广播业务分配相应的广播物理层子信道,其中,所述广播信令信息包括基本层广播信令信息和增强层广播信令信息,所述基本层广播信令信息对应基本层广播业务,所述增强层广播信令信息对应增强层广播业务,所述主广播发射塔向基本层广播业务分配第一物理层子信道,所述主广播发射塔向增强层广播业务分配第二物理层子信道。
68.具体的,广播业务分为基本层广播业务和增强层广播业务,广播业务信息包括基本层广播业务信息、增强层广播业务信息、基本层广播信令信息和增强层广播信令信息,基本层广播业务信息与基本层广播信令信息相对应,增强层广播业务信息与增强层广播信令信息相对应,物理层子信道信息包括用于面向手持终端的第一物理层子信道和用于面向本地固定接收的第二物理层子信道,主广播发射塔从所述核心网获得广播业务信息和物理层
子信道信息后,主广播发射塔向基本层广播业务分配第一物理层子信道,主广播发射塔向增强层广播业务分配第二物理层子信道。
69.所述主广播发射塔基于所述广播信令信息和所述广播物理层子信道生成物理层子信道信号,将不同的所述物理层子信道信号进行叠加生成主广播发射塔广播信号,并发射所述主广播发射塔广播信号包括以下步骤:
70.s201,所述主广播发射塔基于所述基本层广播信令信息,将基本层广播业务信息按照广播协议进行编码、调制和组帧,并适配到第一物理层子信道后生成基本层广播信号;
71.s202,所述主广播发射塔基于所述增强层广播信令信息,将增强层广播业务信息按照广播协议进行编码、调制和组帧,并适配到第二物理层子信道后生成增强层广播信号;
72.s203,所述主广播发射塔将基本层广播信号和增强层广播信号采用直接叠加的方式生成主广播发射塔广播信号,并发射所述主广播发射塔广播信号。
73.具体的,所述所述主广播发射塔将基本层广播信号和增强层广播信号采用直接叠加方式生成主广播发射塔广播信号包括:
74.所述主广播发射塔基于广播信令信息将比例为a的功率分配给基本层广播信号,所述主广播发射塔将比例为1-a的功率分配给增强层广播信号,将基本层广播信号和增强层广播信号进行直接叠加生成主广播发射塔广播信号。
75.所述辅广播发射塔从所述主广播发射塔处获得传输信号,所述辅广播发射塔基于传输信号生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号包括:
76.s301,所述辅广播发射塔接收到所述主广播发射塔发射的所述主广播发射塔广播信号;
77.s302,所述辅广播发射塔采用放大转发或低延时的解码转发方式生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号。
78.具体的,所述辅广播发射塔采用低延时的解码转发方式生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号包括以下步骤:
79.所述辅广播发射塔运用低延时的解码方法,根据辅广播发射塔的信道条件对主广播发射塔广播信号进行完全解码并获得基本层广播业务信息和增强层广播业务信息,所述辅广播发射塔可选择对增强层广播业务信息进行删减,得到增强层广播业务信息的全集或子集;
80.所述辅广播发射塔对基本层广播业务信息和增强层广播业务信息的全集或子集进行编码调制为辅广播发射塔广播信号;
81.所述辅广播发射塔发射所述辅广播发射塔广播信号。
82.具体的,所述辅广播发射塔采用低延时的解码转发方式生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号还包括以下步骤:
83.所述辅广播发射塔运用低延时的解码方法,根据辅广播发射塔的信道条件对主广播发射塔广播信号进行部分解码并获得基本层广播业务信息;
84.所述辅广播发射塔对基本层广播业务信息进行编码调制为辅广播发射塔广播信号;
85.所述辅广播发射塔发射所述辅广播发射塔广播信号。
86.具体实施时,各个主广播发射塔获得的基本层广播业务信息相同,增强层广播业
务信息不相同,主广播发射塔a将基本层广播业务信息so和增强层广播业务信息sa分别调制成基本层广播信号xo和增强层广播信号xa,主广播发射塔b将基本层广播业务信息so和增强层广播业务信息sb分别调制成基本层广播信号xo和增强层广播信号xb;
87.对于a主广播发射塔,按照广播信令信息,比例为a的功率分配给基本层广播信号xo,比例为1-a的功率分配给增强层广播信号xa,对于b主广播发射塔,比例为b的功率分配给基本层广播信号xo,比例为1-b的功率分配给增强层广播信号xb;
88.a主广播发射塔发射的信号为x1=(a^1/2)*xo ((1-a)^1/2)xa,b主广播发射塔发射的信号为x2=(b^1/2)*xo ((1-b)^1/2)*xb。
89.辅广播发射塔获得其辅助的主广播发射的主广播发射塔广播信号,具体步骤为:
90.辅广播发射塔接收到来自主广播发射塔的主广播发射塔广播信号x;
91.辅广播发射塔可以基于放大转发的方法转发主广播发射塔广播信号x,或者辅广播发射塔可以基于低延时的解码转发的方法获得主广播发射塔广播业务信息,辅广播发射塔可以进行完全解码转发,也可以进行部分解码转发,目的是获得携带基本层广播业务信息的复合信号x’,具体步骤还包括:
92.辅广播发射塔接收到来自主广播发射塔的主广播发射塔广播信号x;
93.辅广播发射塔a1基于放大转发得到主广播发射塔多个物理层信道的复合信号x1;
94.辅广播发射塔运用低延时的解码方法,根据信道条件可以对x进行完全解码或者部分解码;
95.对于完全解码方法,a0辅广播发射塔基于完全解码方法获得主广播发射塔广播业务的复合信息s=s0 sa,并可以根据需要对增强层广播业务信息进行删减,得到基本层广播业务信息和增强层广播业务信息的全集或子集;
96.对于部分解码方法,b0辅广播发射塔基于部分解码方法获得携带基本层广播业务信息的广播信号x’,x’可以被视为基本层广播信号x0加上干扰;
97.a0辅广播发射塔进行完全解码后对删减后的业务信息进行编码调制为信号x*;
98.辅广播发射塔发射辅广播发射塔广播信号,各辅广播发射塔发射信号中面向手持终端的基本层广播信号一致,各辅广播发射塔发射信号面向本地固定接收的增强层广播信号是其辅助的主广播发射塔增强层广播信号的全集或子集。
99.此时主广播发射塔之间以及辅广播发射塔和主广播发射塔之间发射的信号虽然不相同,但是都可以被手持终端接收端视作基本层信号x0 n(干扰),在解码时可以视其他发射塔增强层信号为干扰并进行解码。并且由于放大转发和低延时解码转发的低延时性,可以将主广播发射塔和辅广播发射塔发射信号模式当做同时同频发射,从而构成新型异构单频网。
100.实施例二:
101.实施例二与实施例一的区别在于所述主广播发射塔将基本层广播信号和增强层广播信号采用非线性叠加方式生成主广播发射塔广播信号,并发射所述主广播发射塔广播信号,包括以下步骤:
102.s201,所述主广播发射塔采用非线性叠加方式将基本层广播信号和增强层广播信号调制成复合信号,将所述复合信号作为主广播发射塔广播信号。
103.所述辅广播发射塔从核心网处获得传输信号,所述辅广播发射塔基于传输信号生
成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号包括以下步骤:
104.s301,所述辅广播发射塔从核心网获得与对应主广播发射塔相同的物理层子信道信息和广播业务信息;
105.s302,所述辅广播发射塔将基本层广播业务信息按照广播协议进行编码、调制和组帧,并适配到第一物理层子信道后生成基本层广播信号;
106.s303,所述辅广播发射塔选取增强层广播业务信息或部分增强层广播业务信息按照广播协议进行编码、调制和组帧,并适配到第二物理层子信道后生成辅广播发射塔的增强层广播信号;
107.s304,所述辅广播发射塔将基本层广播信号作为辅广播发射塔广播信号进行发射或所述辅广播发射塔将基本层广播信号和辅广播发射塔的增强层广播信号进行叠加后生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号。
108.所述非线性叠加方法为must_type2方法或者比特分割复用方法。
109.具体实施时,主广播发射塔采用非线性叠加方式将基本层广播信号和增强层广播信号调制成复合信号,具体步骤为:
110.对主广播发射塔a,用非线性叠加(bdm)方法,将基本层广播业务信息s0和增强层广播业务信息sa调制成复合信号x(0,a),对主广播发射塔b,用bdm方法,将基本层广播业务信息s0和增强层广播业务信息sb调制成复合信号x(0,b);
111.主广播发射塔a、b发射信号。
112.主广播发射塔a与对主广播发射塔b的基本层广播业务信息相同,增强层广播业务信息不相同。
113.辅广播发射塔获得传输信号来自核心网,具体步骤为:
114.辅广播发射塔a1、b1从核心网获得物理层子信道信息、获得广播业务信息;
115.所述辅广播发射塔将基本层广播业务信息按照广播协议进行编码、调制和组帧,并适配到第一物理层子信道后生成基本层广播信号;
116.所述辅广播发射塔按照需求选取增强层广播业务信息或部分增强层广播业务信息按照广播协议进行编码、调制和组帧,并适配到第二物理层子信道后生成辅广播发射塔的增强层广播信号;
117.所述辅广播发射塔将基本层广播信号作为辅广播发射塔广播信号进行发射或所述辅广播发射塔将基本层广播信号和辅广播发射塔的增强层广播信号进行叠加后生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号。
118.此时主广播发射塔之间以及辅广播发射塔和主广播发射塔之间发射的信号虽然存在不相同的信号,但是都可以被手持终端接收端视作基本层信号x0 n(干扰),从而构成新型异构单频网。
119.实施例三:
120.实施例三与实施例一和二的区别之处在于,辅广播发射塔接收信号来源为核心网或主广播发射塔,辅广播发射塔工作方式为辅广播发射塔a0/b0完全/部分解码转发;辅广播发射塔a1/b1接核心网;辅广播发射塔a2/b2放大转发;主广播发射塔物理层子信道叠加方式为:主广播发射塔a直接叠加,主广播发射塔b非线性叠加;
121.具体实施时,广播发射塔a采用非线性叠加方式将基本层广播信号和增强层广播
信号调制成复合信号包括;
122.主广播发射塔a将基本层广播业务信息so和增强层广播业务信息sa分别调制成基本层广播信号xo和增强层广播信号xa;
123.对于a主广播发射塔,按照信令信息,比例为a的功率分配给基本层广播信号,比例为1-a的功率分配给增强层广播信号;
124.a主广播发射塔发射的信号为x1=(a^1/2)*xo ((1-a)^1/2)xa。
125.广播发射塔b采用非线性叠加方式将基本层广播信号和增强层广播信号调制成复合信号包括:
126.用非线性叠加方法,将基本层广播业务信息so和增强层广播业务信息sb调制成复合信号x(o,b);
127.主广播发射塔b发射的信号为x2=x(o,b)。
128.广播发射塔a和广播发射塔b的基本层广播业务信息相同,增强层广播业务信息不相同。
129.辅广播发射塔a0接收到来自主广播发射塔的主广播发射塔广播信号x1,辅广播发射塔a0运用低延时的解码方法,根据信道条件可以对x1进行完全解码或者部分解码;
130.辅广播发射塔a1获得来自核心网的传输信号;
131.辅广播发射塔a2获得来自其辅助的主广播发射塔的传输信号x1,辅广播发射塔a2采用放大转发的方法;
132.辅广播发射塔b0获得来自其辅助的主广播发射塔的传输信号x2,辅广播发射塔b0采用放大转发的方法或者辅广播发射塔b0可以基于低延时的解码转发的方法获得主广播发射塔广播业务信息;
133.辅广播发射塔b0接收到来自主广播发射塔的信号;
134.辅广播发射塔b1获得来自核心网的传输信号。
135.各辅广播发射塔发射信号中面向手持终端的基本层广播信号一致,各辅广播发射塔发射信号面向本地固定接收的增强层广播信号是其辅助的主广播发射塔增强层广播信号的全集或子集。
136.此时主广播发射塔之间以及辅广播发射塔和主广播发射塔之间发射的信号虽然不相同,但是都可以被手持终端接收端视作基本层信号xo n(干扰),对于不接核心网的辅广播发射塔,由于放大转发和低延时解码转发的低延时性,可以将主广播发射塔和辅广播发射塔发射信号模式当做同时同频发射,从而构成单频组网。
137.实施例四:
138.对主广播发射塔a,用bdm方法,将基本层广播业务信息s0和增强层广播业务信息sa调制成复合信号x(0,a),对主广播发射塔b,用bdm方法,将基本层广播业务信息s0和增强层广播业务信息sa调制成复合信号x(0,a);主广播发射塔a、b发射信号。
139.各个主广播发射塔的基本层广播业务信息相同,增强层广播业务信息相同。
140.辅广播发射塔获得传输信号来自核心网,具体步骤包括:
141.辅广播发射塔a1、b1从核心网获得物理层子信道信息、获得广播业务信息;
142.步骤s2、辅广播发射塔a1发射其辅助的主广播发射塔a基本层广播信号和增强层广播信号子集,辅广播发射塔b1发射其主广播发射塔b的基本层广播信号采用的基本层广
播信号;
143.此时主广播发射塔之间信号相同,辅广播发射塔之间信号不相同,但是都可以被手持终端接收端视作基本层信号x0 n(干扰),从而构成新型异构单频网。综上所述,实施例一至实施例四的区别如下表:
[0144][0145][0146]
基于上述新型广播单频网组网方法,本实施例提供了一种新型广播单频网组网系统,包括:
[0147]
包括核心网1、至少一个主广播发射塔2和至少一个辅广播发射塔3,所述每个主广播发射塔2与每个辅广播发射塔3相对应,所述主广播发射塔2与核心网1连接,所述辅广播发射塔3可与对应的主广播发射塔2进行连接或所述辅广播发射塔3与核心网1连接;
[0148]
所述主广播发射塔2用于从所述核心网1获得广播业务信息和物理层子信道信息,基于广播业务信息中的广播信令信息与所述广播物理层子信道信息,为广播业务分配相应的广播物理层子信道,基于所述广播信令信息和所述广播物理层子信道生成物理层子信道信号,将不同的所述物理层子信道信号进行叠加生成主广播发射塔广播信号,并发射所述主广播发射塔广播信号;
[0149]
所述辅广播发射塔3用于从所述主广播发射塔2或核心网1处获得传输信号,基于传输信号生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号。
[0150]
此外值得说明,本实施例提供的基于新型广播单频网组网系统的工作过程与上述新型广播单频网组网方法的工作过程相同,具体可以参照新型广播单频网组网方法的工作过程,这里就不再赘述。
[0151]
基于上述新型广播单频网组网方法,本实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如上述实施例所述的新型广播单频网组网方法中的步骤。
[0152]
如图2所示,基于上述新型广播单频网组网方法,本技术还提供了一种终端设备,其包括至少一个处理器(processor)20;显示屏21;以及存储器(memory)22,还可以包括通信接口(communications interface)23和总线24。其中,处理器20、显示屏21、存储器22和通信接口23可以通过总线24完成相互间的通信。显示屏21设置为显示初始设置模式中预设的用户引导界面。通信接口23可以传输信息。处理器20可以调用存储器22中的逻辑指令,以执行上述实施例中的方法。
[0153]
此外,上述的存储器22中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
[0154]
存储器22作为一种计算机可读存储介质,可设置为存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令或模块。处理器20通过运行存储在存储器22中的软件程序、指令或模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中的方法。
[0155]
存储器22可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器22可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。例如,u盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,rom)、随机存取存储器(random access memory,ram)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
[0156]
相较于现有技术本发明的新型广播单频网组网方法包括,所述主广播发射塔从所述核心网获得广播业务信息和物理层子信道信息,所述主广播发射塔基于广播业务信息中的广播信令信息与所述广播物理层子信道信息,为广播业务分配相应的广播物理层子信道,其中,所述广播业务信息包括基本层广播业务信息和增强层广播业务信息,不同的主广播发射塔获得的基本层广播业务信息一致,不同的主广播发射塔获得的增强层广播业务信息可以不一致;所述主广播发射塔基于所述广播信令信息和所述广播物理层子信道生成物理层子信道信号,将不同的所述物理层子信道信号进行叠加生成主广播发射塔广播信号,并发射所述主广播发射塔广播信号;所述辅广播发射塔从所述主广播发射塔或核心网处获得传输信号,所述辅广播发射塔基于传输信号生成辅广播发射塔广播信号,并发射所述辅广播发射塔广播信号;本发明采用上述方法后可将多个广播发射塔之间进行异构融合和联合组网,实现了广播业务差异化服务和提高手持终端深度覆盖。
[0157]
本发明中的新型广播单频组网,不同的主广播发射塔之间的增强层信号可以不一致,从而可以实现同时同频发射不同信号,即信号异构的功能。由主广播发射塔和辅广播发射塔构成的网络中,虽然这些塔同时同频发射了不一定相同的信号,但是由于在手持接收终端都可以将其视作基本层信号加干扰,所以仍然可以构成单频网。
[0158]
辅广播发射塔有两种发射信号的方法,一种是接入核心网,一种是接收主广播发
射塔信号并转发,在接收主广播发射塔信号时采用了解码转发和放大转发两种方式,增强了对手持终端的覆盖率。
[0159]
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
再多了解一些

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