王達(dá)超,李明齊,蔡青春
(1.中國(guó)科學(xué)院 上海高等研究院,上海 201210;2.中國(guó)科學(xué)院大學(xué),北京 100049 )
一種NGB-W多管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)復(fù)用方案
王達(dá)超1,2,李明齊1,蔡青春1
(1.中國(guó)科學(xué)院 上海高等研究院,上海 201210;2.中國(guó)科學(xué)院大學(xué),北京 100049 )
針對(duì)下一代廣播電視無(wú)線(xiàn)網(wǎng)(NGB-W)采用管道化技術(shù)的多QoS業(yè)務(wù)應(yīng)用需求,給出了一種多管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的資源映射復(fù)用方案,并提出具體的復(fù)用參數(shù)計(jì)算方法和多管道數(shù)據(jù)基帶成幀控制策略。該方案根據(jù)獲得的系統(tǒng)參數(shù)和各管道的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)速率及其比例關(guān)系,確定每個(gè)物理幀中承載的各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)占用的物理資源量;根據(jù)所有管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)占用的物理資源總量,確定物理幀長(zhǎng);根據(jù)到達(dá)的各管道的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)速率和復(fù)用參數(shù),依次形成各管道的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)基帶幀。仿真表明,所提方案既可有效從巨量的系統(tǒng)參數(shù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)參數(shù)組合中篩選出既可以滿(mǎn)足各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)率要求,又可以實(shí)現(xiàn)具有不同QoS要求的所有管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)承載于一個(gè)物理幀中。
NGB-W;廣播電視;多管道復(fù)用;多QoS;復(fù)用網(wǎng)關(guān)
隨著多媒體業(yè)務(wù)和終端形態(tài)的發(fā)展,數(shù)字電視廣播系統(tǒng)對(duì)多QoS業(yè)務(wù)的支持需求日益提高[1-2]。新一代的數(shù)字電視廣播系統(tǒng),如歐洲D(zhuǎn)VB-T2/NGH、美國(guó)ATSC 3.0、日本ISDB-T系統(tǒng),均采用管道化或分層分段技術(shù)[3-5],實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)格式和不同調(diào)制編碼的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)復(fù)用到一個(gè)物理幀中,提供對(duì)多QoS的支持[6]。作為國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要戰(zhàn)略,電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)之間的“三網(wǎng)融合”已經(jīng)成為國(guó)家網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的必然選擇[7]。下一代廣播電視網(wǎng)(NGB)是國(guó)家廣電部門(mén)提出的面向三網(wǎng)融合戰(zhàn)略部署[1],下一代廣播電視無(wú)線(xiàn)網(wǎng)(NGB-W)作為NGB的有機(jī)部分,旨在將無(wú)線(xiàn)寬帶接入技術(shù)與新型廣播傳輸技術(shù)相融合,并在技術(shù)需求中明確提出通過(guò)多管道技術(shù)支持多QoS廣播業(yè)務(wù)[2],以提升廣電無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全業(yè)務(wù)支撐的能力[2,4]。
歐洲D(zhuǎn)VB T2/NGH系統(tǒng)支持多個(gè)物理層管道,采用多管道復(fù)用技術(shù),將不同類(lèi)型的TS包映射入不同物理層管道,將輸入的N個(gè)輸入流流映射到N+1個(gè)物理層管道[6-7]。通過(guò)定義收集窗,分配窗來(lái)確定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)比特到基帶幀編碼塊的承載關(guān)系,但時(shí)間窗大小的考慮難以統(tǒng)一描述概括,這就給多管道復(fù)用技術(shù)增加了實(shí)現(xiàn)難度。美國(guó)下一代ATSC 3.0標(biāo)準(zhǔn)采用的層分復(fù)用(LDM)技術(shù),該技術(shù)被列為ATSC 3.0物理層核心技術(shù)之一;LDM層分復(fù)用技術(shù)是在原有的數(shù)據(jù)層中加入第二層數(shù)據(jù)流,兩層信號(hào)共享同一帶寬,兼顧高階調(diào)制高數(shù)據(jù)率與低階調(diào)制魯棒性,利用分層復(fù)用提供多QoS服務(wù),與移動(dòng)、固定兩種接收方式[9-11]。日本ISDB-T標(biāo)準(zhǔn)將整個(gè)工作頻帶分為13個(gè)OFDM分段;每一OFDM分段均為獨(dú)立數(shù)據(jù)通道,即帶內(nèi)各分段可獨(dú)立采用不同的碼流傳輸機(jī)制,如內(nèi)碼碼率、交織深度,甚至調(diào)制映射方式等,該種帶寬使用方式為系統(tǒng)承載各種類(lèi)型業(yè)務(wù)提供了相當(dāng)?shù)撵`活性[8,12-13]。但DVB-T2、ATSC 3.0、ISDB-T、DTMB-A中并沒(méi)有提出具體的復(fù)用器實(shí)現(xiàn)方法、復(fù)用參數(shù)的計(jì)算算法與數(shù)據(jù)成幀策略。
本文在借鑒DVB-T2網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)指南[6]的基礎(chǔ)上,給出一套適用于NGB-W系統(tǒng)的多管道業(yè)務(wù)復(fù)用實(shí)現(xiàn)方案,并提出具體的復(fù)用參數(shù)計(jì)算方法和多管道數(shù)據(jù)基帶成幀控制策略。
通過(guò)借鑒現(xiàn)有技術(shù)成果歐洲D(zhuǎn)VB-T2復(fù)用網(wǎng)關(guān),美國(guó)ATSC 3.0復(fù)用網(wǎng)關(guān)方案[6],給出了一種可用于NGB-W系統(tǒng)的簡(jiǎn)化版復(fù)用器實(shí)現(xiàn)方案。該方案基于物理層多管道復(fù)用技術(shù)。如圖1所示,復(fù)用器實(shí)現(xiàn)方案包括多管道輸入FIFO、復(fù)用參數(shù)計(jì)算、業(yè)務(wù)管道基帶成幀控制、多管道成幀數(shù)據(jù)讀取、信令成幀、數(shù)據(jù)成幀以及幀復(fù)用模塊。

圖1 多管道復(fù)用實(shí)現(xiàn)原理框圖
NGB-W復(fù)用器的主要功能就是將多路不同業(yè)務(wù)的輸入流映射到不同的物理層管道上,調(diào)度各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與物理資源的映射承載,并將不同速率的多個(gè)管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流復(fù)用成物理幀,以便各個(gè)管道承載的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照特定的QoS需求編碼調(diào)制后,映射到各管道相應(yīng)物理資源上傳輸。
多管道輸入FIFO對(duì)輸入的N路業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行緩沖處理,復(fù)用參數(shù)計(jì)算模塊基于所配置的業(yè)務(wù)參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)(包括各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)速率、編碼碼長(zhǎng)、各管道調(diào)制編碼方式),利用資源映射調(diào)度算法,最終確定一個(gè)物理幀內(nèi)的各個(gè)物理資源參數(shù)。信令域利用這些參數(shù)構(gòu)建并形成信令基帶幀。業(yè)務(wù)管道基帶成幀控制模塊與多管道成幀數(shù)據(jù)讀取模塊協(xié)作,完成多個(gè)管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)生成數(shù)據(jù)基帶幀。信令基帶幀與數(shù)據(jù)基帶幀經(jīng)幀復(fù)用模塊復(fù)用形成物理幀。
由于廣播系統(tǒng)對(duì)多業(yè)務(wù)應(yīng)用,多QoS服務(wù)質(zhì)量的需求,而將物理層多管道化,每個(gè)管道的工作模式可以單獨(dú)設(shè)定,包括很多種碼長(zhǎng)碼率選項(xiàng),以及MCS組合;同時(shí)NGB-W物理幀長(zhǎng)是動(dòng)態(tài)配置不確定的。以上多種不確定因素,導(dǎo)致傳輸每個(gè)管道的資源配置是可變的,從原理上說(shuō)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)業(yè)務(wù)與物理幀資源之間的映射組合會(huì)非常多,此時(shí)采用枚舉法是不現(xiàn)實(shí)的;因此,需要一個(gè)高效算法,可以相對(duì)快速地計(jì)算出復(fù)用參數(shù),資源映射調(diào)度算法基于所配置的業(yè)務(wù)參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)(包括各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)速率、編碼碼長(zhǎng)、各管道調(diào)制編碼方式),確定一個(gè)物理幀內(nèi)的承載業(yè)務(wù)的各個(gè)物理資源參數(shù),完成多管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到物理幀編碼塊的映射。
實(shí)現(xiàn)多管道傳輸?shù)囊粋€(gè)關(guān)鍵技術(shù)是確定承載數(shù)據(jù)的各邏輯管道與物理幀中時(shí)頻資源之間的映射關(guān)系,以便廣播調(diào)制器按照一定的次序排列并發(fā)送數(shù)據(jù)。如圖2所示,示例在2個(gè)管道下,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與基本物理單元的映射關(guān)系,其中空單元不承載有效數(shù)據(jù),確定承載的數(shù)據(jù)與物理資源的映射方法由復(fù)用參數(shù)計(jì)算模塊實(shí)現(xiàn)。由于輸入的業(yè)務(wù)可以在不同的管道間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)復(fù)用,且每個(gè)管道的速率可以不同,因此有效的映射機(jī)制需確保在給定的物理幀參數(shù)條件下既可滿(mǎn)足各輸入業(yè)務(wù)傳輸速率差異化的要求,同時(shí)又要盡可能提高物理資源的使用效率。

圖2 兩個(gè)管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與物理幀資源(數(shù)據(jù)基本單元)映射示意圖
2.1 多管道復(fù)用參數(shù)算法描述
1)獲取各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)參數(shù)及系統(tǒng)參數(shù)
(1)各管道擬傳輸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的速率RTSi,各管道擬傳輸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采用的調(diào)制方式ηMODi,編碼碼率CRi,編碼碼長(zhǎng)LBLKi,i=1,…,NPLP,NPLP為需要傳輸?shù)臉I(yè)務(wù)管道數(shù)。
(2)一個(gè)數(shù)據(jù)OFDM符號(hào)中用于承載數(shù)據(jù)的基本單元數(shù)(cell數(shù))NCELL_OFDM。
(3)每個(gè)數(shù)據(jù)OFDM符號(hào)長(zhǎng)度LSym_OFDM;一幀中承載非業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的所有符號(hào)的總長(zhǎng)度LSym_NData;一個(gè)物理幀的采樣周期TS。
2)確定承載各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的基本單元(cell)總數(shù)之間的比例關(guān)系為
NCELL_PLPi/NCELL_PLPj=RTSi×CRj×ηMODj/(RTSj×
CRi×ηMODi)=Ki,j
(1)
3)一個(gè)物理幀可傳輸?shù)淖畲髢艉杀忍財(cái)?shù)為
(2)
4)一幀中的幀長(zhǎng)LFrm(用采樣點(diǎn)數(shù)表示)可表示為
LFrm=NSym_OFDM×LSym_OFDM+LSym_NData
(3)
5)基于給定幀參數(shù)形成的物理幀可傳輸?shù)膬舯忍芈蔙PBit與擬傳輸?shù)母鞴艿罉I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)比特率RTSi之間需滿(mǎn)足
(4)
6)一個(gè)物理幀承載各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所需的cell數(shù)NCELL_PLPi與一個(gè)物理幀中包含的數(shù)據(jù)OFDM符號(hào)數(shù)NSym_OFDM之間滿(mǎn)足

(5)
式中:「·?為取上取整運(yùn)算。
7)各管道承載業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所需的cell數(shù)NCELL_PLPi與編碼塊數(shù)NBLK_PLPi之間需滿(mǎn)足
NCELL_PLPi×ηMODi=NBLK_PLPi×LBLKi,i=1,…,NPLP
(6)

(7)
(8)
(9)

i=1,…,NPLP
(10)
(11)


2.2 多管道數(shù)據(jù)輸入成幀讀取控制算法






(6)重復(fù)步驟(1)~(5)。
4)基于獲得的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù),形成信令幀載荷信息,將信令幀載荷信息添加信令基帶幀頭、填充比特、校驗(yàn)比特后,并進(jìn)行信令基帶幀成幀操作,生成一個(gè)信令基帶幀。
5)基帶幀復(fù)用:將信令基帶幀和數(shù)據(jù)基帶幀按一定順序和比例級(jí)聯(lián)復(fù)用,一般一個(gè)物理幀承載一個(gè)信令基帶幀與若干個(gè)數(shù)據(jù)基帶幀,并且信令基帶幀先于數(shù)據(jù)基帶幀傳輸,數(shù)據(jù)基帶幀的數(shù)量等于一個(gè)物理幀中承載的所有管道的編碼塊數(shù)量之和。
3.1 多管道復(fù)用參數(shù)算法仿真驗(yàn)證
在圖2所示幀結(jié)構(gòu)及給定系統(tǒng)參數(shù)條件下,以下描述2個(gè)管道資源映射參數(shù)算法驗(yàn)證過(guò)程。
1)假設(shè)需要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)速率與系統(tǒng)參數(shù)如下:
(1)2個(gè)管道擬傳輸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的速率取值分別為RTS1=2.1 Mbit/s和RTS2=22.2 Mbit/s;
(4)各管道擬傳輸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采用的編碼碼長(zhǎng)LBLKi=9 600,i=1,2;
(5)一個(gè)數(shù)據(jù)OFDM符號(hào)中用于承載數(shù)據(jù)的基本單元數(shù)(cell數(shù))NCELL_OFDM=2 786;
(6)數(shù)據(jù)OFDM符號(hào)長(zhǎng)度LSym_OFDM=4 096;
(7)一幀中承載非業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的所有符號(hào)的總長(zhǎng)度LSym_NData=2 048+5×4 096×9/8=25 088;
(8)采樣周期TS=0.1 μs;
2)從調(diào)制編碼方式(MCS)集中,遍歷選擇各管道所采用的調(diào)制編碼方式,即Modi,CRi,i=1,2。由于每個(gè)管道有30種MCS,則兩個(gè)管道的MCS組合共有900種。
3)對(duì)每種待選的MCS組合,根據(jù)所述映射方法,可確定驗(yàn)證的MCS組合是否達(dá)到2個(gè)管道數(shù)據(jù)速率的傳輸要求。若滿(mǎn)足,則可獲得該有效MCS組合的如下承載2個(gè)管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的物理資源參數(shù):
4)對(duì)每種有效的MCS組合,可計(jì)算物理資源復(fù)用性能參數(shù)如下:
(2)復(fù)用效率EffMuX,即物理幀承載業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的cell有效占比。

表1 不同MCS組合下的系統(tǒng)與性能參數(shù)

MCS模式ηMOD1CR1ηMOD2CR2NOPCELL_PLP1NOPCELL_PLP2NOPBLK_PLP1NOPBLK_PLP2NOPSym_OFDMFrameOPLenEffMuXRMaxTS1RMaxTS21100.8100.81579166932187573440.9372.10122.2092100.880.819592588732210711680.9992.10022.2013100.860.8462381453551311679360.9972.10022.203480.8100.81974166952187573440.9572.10122.212580.880.826082757132311757760.9852.10122.208680.860.8625488152656341817600.9972.10022.201760.8100.82631166892187573440.9912.10022.204860.880.836882924132512803840.9852.10022.203960.860.89607101560764402094080.9982.10022.201??????????????11840.33380.75490441152152197592969600.9992.10022.200119100.333100.5138349749715102402094080.9992.10022.20112080.333100.52223912538619131532693121.0002.10022.20112160.333100.558063245524372561095273601.0002.10022.200

綜上所述,該物理資源參數(shù)映射算法滿(mǎn)足NGB-W系統(tǒng)對(duì)于多QoS多管道復(fù)用的技術(shù)要求,能實(shí)現(xiàn)具有不同速率和不同QoS要求(調(diào)制方式、編碼方式編碼碼率和碼長(zhǎng))的多管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與物理資源映射參數(shù)的確定,在應(yīng)用過(guò)程中可根據(jù)對(duì)QoS的要求,選擇承載各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的MCS組合,以及相應(yīng)一幀中承載的各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)映射資源,達(dá)到動(dòng)態(tài)可配置的多管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與一個(gè)物理幀中物理資源的映射。
3.2 多管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)成幀控制算法仿真驗(yàn)證
此算法驗(yàn)證的已知條件是基于多管道資源復(fù)用參數(shù)算法分配的結(jié)果,因此從表1選取一組復(fù)用資源參數(shù),而其他系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)參數(shù)均保持不變,接下來(lái)進(jìn)行此算法的驗(yàn)證。從表1選取的一組參數(shù)如下:
1)輸入管道1調(diào)制方式取QPSK,編碼碼率取4/5;
2)輸入管道2調(diào)制方式取256QAM,編碼碼率取4/5。

兩個(gè)管道FIFO內(nèi)讀寫(xiě)使能、狀態(tài)標(biāo)志如圖3、圖4所示,讀使能正電平表示選取該管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)成幀。

圖3 管道1 FIFO狀態(tài)標(biāo)志

圖4 管道2 FIFO狀態(tài)標(biāo)志


圖5 兩個(gè)管道數(shù)據(jù)成幀時(shí)序狀態(tài)
圖6示例了一個(gè)物理幀中承載的信令基帶幀(SBBF)和數(shù)據(jù)基帶幀(DBBF)格式。由于根據(jù)多管道復(fù)用參數(shù)計(jì)算算法,輸入的各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)速率不等于(實(shí)際上為不大于)一個(gè)物理幀中可承載的各管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)速率,因此從FIFO中讀取的各管道數(shù)據(jù)映射到物理幀傳輸之前還需進(jìn)行速率匹配處理。由于篇幅所限,該處理在此不展開(kāi)描述。
由上述仿真可見(jiàn),該復(fù)用調(diào)度控制算法可以針對(duì)各管道承載的不同速率的TS流,采用給定的彼此獨(dú)立調(diào)制編碼方式和復(fù)用參數(shù),動(dòng)態(tài)選擇用于形成當(dāng)前基帶幀的管道進(jìn)行數(shù)據(jù)基帶成幀,并最終將信令幀與數(shù)據(jù)幀統(tǒng)計(jì)復(fù)用為一個(gè)完整物理幀輸出。

圖6 生成的一個(gè)物理幀中承載的信令基帶幀和數(shù)據(jù)基帶幀格式
本文依據(jù)NGB-W對(duì)多QoS廣播服務(wù)的需求,給出一種適用NGB-W廣播幀結(jié)構(gòu)的多管道化業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)復(fù)用方案,實(shí)現(xiàn)具有不同速率和不同QoS要求(調(diào)制方式、編碼碼率和碼長(zhǎng))的多管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)度,依次形成基帶幀,并映射到一個(gè)物理幀。提出了一種適用于NGB-W物理層多管道資源映射的復(fù)用參數(shù)計(jì)算算法,該算法用來(lái)確定多管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與物理層資源映射參數(shù),動(dòng)態(tài)確定承載各管道中不同QoS業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的物理幀結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)多管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與物理幀資源的動(dòng)態(tài)適配。所提的復(fù)用參數(shù)計(jì)算算法是基于各管道速率的比例關(guān)系,計(jì)算所需要的物理資源參數(shù),以確定物理幀結(jié)構(gòu)以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)映射關(guān)系,以便多管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)復(fù)用成幀。另外,提出了一種多管道數(shù)據(jù)輸入成幀讀取控制算法,依次動(dòng)態(tài)調(diào)度選擇合適的管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)其編碼塊長(zhǎng)度進(jìn)行數(shù)據(jù)基帶成幀處理。通過(guò)仿真,驗(yàn)證了所提算法的有效性。
[1] 王聯(lián). NGB-W系統(tǒng)綜述[J].電視技術(shù),2014,38(17):13-17.
[2] 高煒. 下一代無(wú)線(xiàn)智能網(wǎng)(NGB-W)系統(tǒng)平臺(tái)架構(gòu)介紹[J]. 有線(xiàn)電視技術(shù),2015(12):36-40.
[3] Digital video broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2):ETSI EN 302 755[S]. 2012.
[4] KOU Y J, RUI Y. Next generation broadcast wireless systems: challengs and trends[C]//Proc. Communication Workshop (ICCW). London: IEEE, 2015: 2604-2609.
[5] ZHANG W J, HE D Z, GUAN Y F, et al. Brief introduction on the key technologies of NGB-W broadcasting channel[C]//Proc. Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB). Ghent: IEEE, 2015: 1-9.
[6] GOZALVEZ D, GOMEZ-BARQUERO D, VARGAS D, et al. Combined time, frequency and space diversity in DVB-NGH[J]. IEEE transactions on broadcasting, 2013, 59(4):674-684.
[7] Implementation guidelines for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2):TS 102 831.V1.2.1[S]. 2012.
[8] LUIZ F D S, AKAMINE C, MACIEL Y P, et al. A proposal to use cloud transmission technique into the ISDB-T system[C]//Proc. IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting. [S.l.]:IEEE, 2015:1-5.
[9] ATSC. ATSC digital television standard, part 3 — service multiplex and transport subsystem characteristics[S]. Washington, D.C.:Advanced Television Systems Committee, 2013.
[10] ATSC. ATSC digital television standard, part 1 - digital television system[S]. Washington, D.C.:Advanced Television Systems Committee, 2013.
[11] KIM K J, MYUNG S, Park S I, et al. Low-Density Parity-Check codes for ATSC 3.0[J]. IEEE transactions on broadcasting, 2016, 62(1):1-8.
[12] YAMAKAGE T, OHNISHI N, TANAKA T. AI-3-3 experimental systems of MMT multiplexor for next generation broadcasting[C]//Proc. IEICE Engineering Sciences Society/nolta Society Conference.[S.l.]:IEICE, 2015:.
[13] ARLAND D. ATSC receives 10 initial physical layer proposals for next-generation TV broadcasting technologies[EB/OL]. [2016-05-10]. .http://atsc.org/news-release/atsc-receives-10-initialphysical-layer-proposals-for-next-generation-tv-broadcastingtechnologies/.2015.
王達(dá)超(1989— ),碩士生,主研無(wú)線(xiàn)三網(wǎng)融合、NGB-W通信協(xié)議;
李明齊(1971— ),博導(dǎo),主研無(wú)線(xiàn)三網(wǎng)融合、5G關(guān)鍵技術(shù)、虛擬無(wú)線(xiàn)電,本文通信作者;
蔡青春(1975— ),碩導(dǎo),主研無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)融合與創(chuàng)新、面向移動(dòng)終端的流媒體傳輸。
責(zé)任編輯:薛 京
NGB-W multi-pipeline data stream multiplexing scheme
WANG Dachao1,2,LI Mingqi1,CAI Qingchun1
(1.ShanghaiAdvancedResearchInstitute,ChineseAcademyofSciences,Shanghai201210,China;2.UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China)
The pipeline technology for multiple QoS application requirements are studied, a multi-pipeline service data resource mapping multiplexing scheme for the next generation broadcasting wireless system(NGB-W) is proposed, and the specific multiplexing parameter calculation algorithm and multi-pipeline data baseband frame generation control strategy are proposed. According to obtained system parameters, service data bit rate and the ratio in each pipeline, physical resources in each physical frame that each pipeline carried data are determined. Based on the amount of physical resources carried data occupied by all pipelines, physical frame length is determined. According to service data rate each pipes input and the multiplexing parameters, data baseband frames is generated dynamically. Simulation results show that the proposed scheme can screen the specific parameters combination effectively from the massive system parameters combination ,which both meet data rate requirements of each pipeline, and achieve service data providing multiple QoS demand carried in a physical frame depend on multi-pipeline.
NGB-W; television broadcasting; multi-QoS; multi-pipeline multiplexing; multiplex gateway
王達(dá)超,李明齊,蔡青春.一種NGB-W多管道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)復(fù)用方案[J]. 電視技術(shù),2017,41(2):70-76. WANG D C,LI M Q,CAI Q C.NGB-W multi-pipeline data stream multiplexing scheme[J]. Video engineering,2017,41(2):70-76.
TN934.3
A
10.16280/j.videoe.2017.02.015
中科院重點(diǎn)部署項(xiàng)目子課題(KGZW-EW-103-3);中科院先導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)子課題(XDA0601301);國(guó)家自然科學(xué)青年基金項(xiàng)目(61302093);上海市國(guó)際科技合作基金項(xiàng)目(14510722300)
2016-06-07