附图说明
对本发明及其优点的更完整的理解可以通过结合附图参照以下描述获得,在附图中,相似的标号表示相似的部件,并且其中:
图1示出了合适的数字宽带广播系统102,其中可以实现本发明的一个或多个示例性实施例;
图2示出了依照本发明的方面的小区示例,每一小区可以被不同的发射机所覆盖;
图3A示出了依照本发明的方面的信令帧示例,所述信令帧包含用于指示当前信号的参数的TPS比特;
图3B示出了依照本发明的方面的信令帧示例,所述信令帧包含用于指示相邻信号的参数的TPS比特;
图3C示出了依照本发明的方面的信令帧示例,所述信令帧指示用于 这样的相邻信号的参数,即所述相邻信号属于与先前帧中的信号不同的网络;
图4A示出了依照本发明的方面、在没有同步字的情况下当前信号的信令帧的示例;
图4B示出了依照本发明的方面的信令帧示例,所述信令帧用于在没有同步字的情况下指示相邻信号的参数;
图5A示出了依照本发明的方面的当前信号的信令帧的示例;
图5B示出了依照本发明的方面的信令帧示例,所述信令帧用于指示相邻信号的参数;
图5C示出了依照本发明的方面的信令帧示例,所述信令帧指示用于网络变化的相邻信号的参数;
图6示出了依照本发明的方面的帧序列的示例;
图7示出了依照本发明的方面的相邻信号的信令的另一示例;
图8示出了依照本发明的方面在帧循环中的帧类型组合的另一示例;
图9是流程图,示出了依照本发明的方面的从TPS比特获得相邻小区参数的方法示例;以及
图10是流程图,示出了依照本发明的方面在用户终端接收ESG片段信息和元数据的示例。
具体实施方式
在各个实施例的以下描述中,参考了形成本文一部分的附图,所述附图以举例说明的方式示出可以实现本发明的各个实施例。应理解,在不脱离本发明范围和精神的情况下,可以使用其它实施例,并且可以进行结构上的和功能上的修改。
图1示出了合适的数字宽带广播系统102,在该系统中可以实现本发明的一个或多个示例性实施例。如此处所示的系统可以利用数字宽带广播技术,例如,数字视频广播-手持(DVB-H)。数字宽带广播系统102可以利用的其他数字广播标准的示例包括:数字视频广播-地面(DVB-T)、 综合服务数字广播-地面(ISDB-T)、高级电视系统委员会(ATSC)数据广播标准、数字多媒体广播-地面(DMB-T)、地面数字多媒体广播(T-DMB)、仅前向链路(FLO)、数字音频广播(DAB),以及世界数字无线电(DRM,Digital Radio Mondiale)。也可以使用目前所知的或今后开发的其他数字广播标准和技术。本发明的方面还可以应用于其他多载波数字广播系统(例如,T-DAB、T/S-DMB、ISDB-T,和ATSC)、私有系统(例如,Qualcomm MediaFLO/FLO),以及非传统系统(例如,3GPPMBMS(多媒体广播/多播服务)和3GPP2BCMCS(广播/多播服务))。
数字内容可以由数字内容源104来创建和/或提供,并且可以包括视频信号、音频信号、数据,等等。数字内容源104可以通过数字包(例如,互联网协议(IP)包)的形式将内容提供给数字广播发射机103。共享某唯一IP地址或其他源标识符的一组相关IP包有时被描述为IP流。数字广播发射机103可以对来自多个数字内容源104的多个IP流进行接收、处理和转发以用于传输。然后,已处理的数字内容可以被传送至数字广播塔105(或者其它物理传输部件)以用于无线传输。最终,移动终端101可以有选择地接收并且消费从数字内容源104发源的数字内容。
在DVB标准的示例中,一个DVB 10Mbit/s传输可以有200个50kbit/s的音频节目频道,或者50个200kbit/s的视频(TV)节目频道。可以基于数字视频广播-手持(DVB-H)标准或者其他DVB标准,诸如DVB-MHP、DVB-卫星(DVB-S)、DVB-地面(DVB-T)或者DVB-线缆(DVB-C),来配置移动设备以用于对传输内容进行接收、解码和处理。类似地,或者可以使用其他数字传输格式来传送补充服务的内容和有效性信息,诸如ATSC(高级电视系统委员会)、NTSC(国家电视系统委员会)、ISDB-T(综合服务数字广播-地面)、DAB(数字音频广播)、DMB(数字多媒体广播)或者DIRECTV。此外,可以对数字传输进行时间分片,例如DVB-H技术。时间分片可以减少移动终端的平均功率消耗,并且可以使得能够进行平滑无缝的切换。时间分片包括使用更高的瞬时比特速率在突发中发送数据,其中所述更高比特速率是相对如果使用传统流式传输机制发送该数 据所需的比特速率而言的。在这种情况下,移动设备可以具有一个或多个缓冲存储器以用于在呈现之前存储已解码的时间分片的传输。
在典型的通信系统中,小区可以定义可以由发射机覆盖的地理区域。小区可以是任意大小,并且可以具有相邻小区。图2示出了小区的示例,每个小区可以由不同的发射机覆盖。在这个示例中,小区1表示由通信网络的发射机所覆盖的地理区域。小区2紧邻于小区1,并且表示可以由不同发射机覆盖的第二地理区域。例如,小区2可以是与小区1在相同网络内的不同小区。或者,小区2可以位于与小区1不同的网络中。在这个示例中,小区1、3、4和5是小区2的相邻小区。
在本发明的一个示例中,一个小区内的数据传输可以从另外的小区检测到。例如,如果接收机在图2的小区2内,那么该接收机还可以快速、有效地接收到关于小区1、3、4、和/或5中的信号的信息。
在一个示例中,来自不同小区或相邻小区的、与数据传输有关的信息可以被提供在信令帧内的传输参数信令(TPS)比特中。例如,包含TPS比特的正交频分复用(OFDM)帧可以用于提供当前信号的信息或参数,或者相邻小区的参数。帧类型、帧中所提供的参数和信息,和/或帧的顺序可以指示该帧内的比特或者内容的类型。
每个帧可以包含任意数目(例如,68比特)的TPS比特。每个帧的TPS比特可以指示该帧的状态。例如,帧可以包含DVB-H指示器域,DVB-H指示器域可以指示关于该帧所承载的数据的帧类型。作为一个示例,类型指示器域可以指示当前小区的或者相邻小区的帧。此外,信令帧的类型指示器域可以指示该小区与当前小区属于相同网络或者不同网络。此外,帧可以包含可选的同步字。在一个示例中,帧可以包含16比特的同步字。此外,所述帧可以包含可选的初始化比特。
帧内的域的长度可以变化,并且域可以提供与信令帧或者数据通信相关的任意类型的信息。此外,域可以按任意顺序排列在帧内或出现在帧内的任意位置上。多比特的域还可以被划分为帧内的多个部分,从而使得该域的一部分可以位于所述帧的一个部位,同时该域的另一部分可以位于所 述帧的不同部位。域的每一部分可以被任意数目、任意长度的其他域分隔开。
帧中的域可以提供任意期望的信息。例如,帧可以包含用于提供当前网络的网络标识的域。帧还可以包含任意其他相关信息,例如(但不局限于),当前小区标识、层次、码率、星座参数信息等。这些域中的任何一个都可以具有任意长度,并且可以按任意顺序安排。此外,如上所述,任意多比特域都可以被划分为多个部分,每个部分按任意顺序处于帧的任意部位处。
在本发明的一个示例中,信令帧可以包含相邻网络的信息。所述信息可以包括:例如,当前小区的覆盖区域内的相邻网络的数目或者当前网络中相邻信号的数目以及相邻信号的总数目。在另一个示例中,帧可以包含用于提供与当前小区在相同网络内的相邻小区的信号的参数。例如,所述参数可以包含关于以下的信息:传输频率、小区标识、与信号有关的参数的数目、保护间隔、传输模式,等等。在另一个示例中,帧可以包含用于属于与当前小区不同的网络的相邻小区的信令参数。作为这个示例中信令参数的示例,所述参数可以包括网络标识、传输频率、小区标识,和/或与信号有关的多个参数(例如,保护间隔、传输模式,和带宽)。
图3A-3C示出了包含TPS比特的信令帧的示例。图3A示出了用于指示当前信号的参数的信令帧的示例。在这个示例中,帧包含各个域以用于提供信号的参数,诸如,初始化比特301、同步字302、网络ID 303、小区ID 304、层次信息305、码率(306,307)、星座308,和/或预留309。此外,帧可以包含类型311域或者DVB-H指示器域(ind域310),以用于提供帧类型。作为一个示例,ind域310可以包含指示DVB-H 2.0信号的值。此外,typ域311可以指示:如果typ域311包含第一值,那么参数是当前小区的;如果typ域311包含第二值,那么参数是相同网络中的相邻小区的;如果typ域311包含第三值,那么参数是不同网络中的相邻小区的;或者,如果typ域311包含第四值,那么在该帧内没有以信号通知参数。作为一个示例,如果typ域311的值是“00”,那么帧类型是当前 小区;如果typ域311是“01”,那么帧类型是相同网络中的相邻小区;如果typ域311是“10”,那么帧类型是不同网络中的相邻小区。
此外,在图3A中示出的帧可以进一步包含nnn域312以用于提供相邻网络的数目。所述nnn域可以指示不同相邻网络的数目,并且可以包含任意数目的比特。作为一个示例,nnn域312包含4比特,并且可以指示最多16个不同相邻网络。在图3A中示出的帧还可以包含nnsn域313以用于提供当前网络中相邻信号的数目。所述nnsn域可以进一步指示当前网络的相邻频率的数目。在一个示例中,nnsn域313可以包含4比特。在图3A中示出的帧可以进一步包含tnns域314以用于提供任意网络的相邻频率部分的数目和相邻信号的总数目。在一个示例中,tnns域314包含7比特,并且提供最多128个相邻信号。
(如图3A所示的)帧可以进一步包含作为第一域指示器的ffi域315。这个ffi域可以指示帧是否为序列中的第一帧。例如,如果ffi域315是“1”,那么帧是序列的或者超帧(见以下)的第一帧。如果ffi域315是“0”,那么帧不是序列的第一帧。
图3B示出了信令帧的另一个示例,所述信令帧可以指示用于相邻信号的参数,其中,所述信令帧中的相邻信号属于与先前帧中的信号相同的网络。在这个示例中,信令帧可以包含任意数目的域以用于提供任意期望的信令信息,所述信令信息包括但不局限于:频率322、小区ID 344、保护间隔(GI)348,或者传输模式(TM 349),如图所示。信令帧可以进一步包含类型域347或者ind域346以用于如前所述的那样指示信令帧类型。在这个示例中,ind域328可以包含用于指示DVB-H 2.0信号的值,并且类型域329可以包含用于指示这样的相邻信号部分的值(例如,值“10”),即所述相邻信号部分属于与先前帧中的信号相同的网络。
图3C示出了信令帧的另一个示例,所述信令帧指示用于这样的相邻信号部分的参数,即所述相邻信号部分属于与先前帧中的信号不同的网络。例如,所述帧可以包括:频率域343、小区ID域344、TM域349、带宽域350,等等。此外,帧可以包括ind域346,该域可以指示DVB-H 2.0信号。帧还可以包括typ域347以用于指示帧类型。在这个示例中,typ域347可以包含这样的值,该值(例如,值“01”)指示所述信号是与先前帧中的信号不同的网络的相邻信号部分。在另一个示例中,在图3C所示信令帧之后的不是第一帧的帧可以利用与此帧内所传送的相同的网络ID 342来宣告用于所述信号的参数,直至指示网络参数改变的新的帧类型出现。
图4A-4B示出了在没有同步字的情况下信令帧的附加示例。图4A示出了当前信号的信令帧的一个示例。如图4A所示的帧可以包含任意数目、任意长度的域,诸如但不局限于:初始化域401、网络ID域402、层次域404、码率域(406,406)、星座域407、频率域408、GI域412,或者传输模式域(TM 413)。图4A还示出了被划分成两个部分(403,409)的小区ID域,其中,每个部分出现在所述帧中的不同部位中。
例如,所述帧可以进一步包含:用于指示DVB-H 2.0信号的ind域410(例如,ind域410值为“1”)、用于指示帧类型(例如,当前小区、同一网络中的相邻小区、不同网络中的相邻小区,或预留)的类型域411、用于指示当前网络中相邻信号的数目或者当前网络的相邻频率部分的数目的nnsn域414、用于指示相邻信号的总数目或者任意DVB-H 2.0网络的相邻频率部分的数目的tnns域415,和/或用于指示所述帧包含当前信号的调谐参数的作为“最后帧指示器”的ffi域416。
图4B示出了指示用于相邻信号的参数的信令帧的示例。在这个示例中,所述帧指示用于相邻信号的参数,从而typ域433可以包含相应的值(例如,值“01”或者“10”),并且所述帧可以包含任意数目的附加域,所述附加域包括但不局限于:频率域422、小区ID域423、GI域424,和/或TM域425。此外,所述帧可以包含:用于指示DVB-H 2.0信号的ind域432,和用于指示最后帧的lfi域441(例如,如果lfi 441的值为“1”,那么所述帧是所发送的帧循环的最后帧)。此外,所述帧可以包含帧有效性指示器(fvi域440)以用于指示帧内的信号是否有效。例如,如果所述fvi域440包含值“0”,那么只有所述帧内宣告的第一信号是有效的;但 如果所述fvi域440包含值“1”,则所述帧内宣告的两个信号都是有效的。
图5A-5C示出了本发明信令帧的附加示例。图5A示出了用于指示当前信号的参数的信令帧的另一个示例。在这个示例中,所述信令帧包含各种域,所述域包括:用于指示帧类型的typ域561、用于指示当前网络中相邻信号数目的nnsn域564、用于指示相邻信号总数目的tnns域565以及用于指示帧有效性的fvi域566。在这个示例中,信令帧还包含用于指示当前帧的cfi域567。例如,如果所述cfi域567包含值“1”,那么所述帧可以包含当前信号的调谐参数。因此,可以在所述帧的开始处以信号通知当前信号。
图5B示出了用于指示相邻信号的参数的信令帧。在这个示例中,帧的typ域513可以包含值“01”以用于指示相同网络中相邻信号的参数。所述帧可以进一步包含各种域,所述域包括:用于指示DVB-H 2.0信号的ind域512以及用于指示最后帧的lfi域522(例如,值“1”可以指示:这是所发送的帧循环的最后帧)。
图5C示出了在网络变化时用于指示相邻信号的参数的信令帧的另一个示例。在这个示例中,typ域544可以包含值“01”以用于指示:参数是用于不同网络中的相邻信号的。
在另一个示例中,帧可以被安排在序列中。序列中的第一帧可以包含用于指示该第一帧开启该帧序列的域。帧序列可以包含任意数目的帧和任意类型的帧。此外,帧序列可以按任意指定的顺序包含不同类型的帧。任何帧类型都可以被重复任何多次。
图6示出了帧序列的示例。在这个示例中,四个不同的序列示出了四个类型的帧。不同帧类型可以是本发明的任意帧类型。为了举例说明,示出了四个帧类型,并且任意地指定其分别为A、B和C。在这个示例中,第一序列包含四个帧(A、B、B、C),第二序列包含两个帧(A、B),第三序列包含一个帧(A),并且第四序列包含四个帧(A、C、D、C)。每个序列中的第一帧可以包含用于指示每个相应序列中的第一帧的域。此外,这些帧中的每个帧可以包含用于指示在帧序列内的帧顺序的域。例如, 在第一序列中,第一B帧可以包含用于指示该帧是该序列中的第一B帧的域。第二B帧可以包含用于指示该帧是该序列中的第二B帧的域。在第一序列中的最后一帧(C帧)可以包含用于指示该帧是该序列中的第一C帧的域。
帧可以进一步被安排在超帧内,其中,帧序列可以包含多于一个的超帧,超帧包含多于一个的帧。例如,帧序列可以包含两个超帧,其中,每个超帧包含四个帧。在这个示例中,帧序列内的每个超帧可以用相同类型的帧作为开始。然而,第一超帧中的第一帧可以包含用于指示所述第一帧处于所述第一超帧中的指示器,并且第二超帧中的第一帧可以包含用于指示所述第二超帧的指示器。因此,在这个示例中,第一超帧中的第一帧和第二超帧中的第一帧都包含第一帧指示器域以用于指示各个帧是否是序列中的第一帧。然而,第一超帧的第一帧中的第一域指示器包含用于指示包含该帧的超帧是第一超帧的值(例如,“1”)。第二超帧的第一帧中的第一域指示器包含用于指示包含该帧的超帧是第二超帧的值(例如,“0”)。
图7示出了相邻信号的信令的另一个示例。在这个示例中,八个相邻信号被安排在当前网络和相邻网络的超帧中。超帧n(709)包含四个不同类型的帧或者信号。在这个示例中,超帧n(709)包含帧类型为“00”的第一帧(701)、帧类型为“01”的第二帧(702)、帧类型为“01”的第三帧(703)以及帧类型为“10”的第四帧(704)。这个示例中的超帧n+1(710)也包含四个帧,其类型分别为:“00”(705)、“01”(706)、“01”(707)以及“00”(708)。
如图7所示,帧701(超帧n 709的第一帧)承载当前信号的信息,从而使得帧701承载第一网络的第一频率。帧701可以进一步包含第一帧指示器域,该第一帧指示器域具有用于指示帧701是第一超帧的第一帧的值。作为一个示例,帧701的第一帧指示器可以值为“1”。帧702(超帧n 709的第二帧)可以包含相邻信号的信息,所述相邻信号是与帧701(先前帧)相同的网络的一部分。因此,在这个示例中,帧702包含第一网络的信息。帧702的帧类型是“01”,在这个示例中,该帧类型指示:该帧指示用于 相同网络的相邻信号的参数。帧702可以承载第一网络的信号的一半,因为在这个示例中类型为“01”的帧可以以信号通知最多两个信号。(四个信号中)剩余的两个信号可以由帧703来传送,帧703承载第一网络的剩余信号部分的信息。此外,在帧703中,可以将第二频率域设置为用于指示不再以信号通知第一网络的信号部分的值(例如,第二频率域可以被设置为“0”)。在这个示例中,帧704的帧类型是“10”,该类型可以指示:帧704包含用于不同网络的相邻小区的数据。因此,在这个示例中,帧704承载第二网络的第一信号部分的信息。
这个示例中的超帧n+1710包含四个帧:705、706、707、708。帧705的类型是“00”,该类型指示:帧705承载当前信号的信息,从而使得帧705承载第一网络的第一频率。帧705是第二超帧的第一帧,而非第一超帧的第一帧。因此,可以将帧705的第一帧指示器设置为用于指示帧705不是第一超帧的第一帧的值(例如,可以设置为“0”值)。
在这个示例中,帧706的帧类型是“01”,该帧类型指示:帧706承载最后所加的网络(即第二网络)的相邻信号的信息。因此,帧706承载第二网络的相邻信号的信息。在这个示例中,帧类型为“01”的帧承载最多2个信号。因此,(四个信号中)剩余的两个信号可以由帧707来以信号通知,该帧承载第二网络的剩余信号部分的信息。此外,在帧707中,可以将第二频率域设置为指示不再以信号通知第二网络的信号部分的值(例如,第二频率域可以被设置为“0”)。在这个示例中,帧708的帧类型是“00”,该帧类型可以指示:帧708承载第一网络的第一频率或者当前信号的信息。帧708不是第一超帧的第一帧。因此,帧708的第一帧指示器可以有指示帧708不是第一超帧的第一帧的值(例如,值“0”)。
图8示出了帧循环中的帧类型组合的另一个示例。在这个示例中,帧801的帧类型是“00”,该帧类型指示:帧801承载第一网络的当前信号的信息。此外,帧801是所有帧的第一帧,因此可以具有被设置为“1”的ffi(第一帧指示器)值。
在这个示例中,每隔一帧的帧类型是“00”。因此,在这个示例中, 可以获得对当前小区参数的快速访问。如图8示出,有八个相邻信号和当前信号。帧802的帧类型是“10”,其指示:帧802承载不同网络中的相邻小区的信息。因此,通过帧802以信号通知了新的网络,并且帧802后续的所有帧(帧类型为“00”的帧除外)都是新网络(在帧802内所示意的网络)的部分。帧803在帧802之后,并且帧803的帧类型不是“00”。帧803的帧类型是“01”。因此,帧803内所宣告的信号是帧802以信号通知的网络(即新网络)的部分。
图9是流程图,该图示出了根据本发明一个方面在移动接收机处从TPS比特获得相邻小区参数的方法的示例。在这个示例中,选择信号(步骤901)。如果步骤901中没有接收到信号,那么从预定频率范围内尝试信号。例如,可以在474MHz到698MHz之间的频率范围内检测信号。
在步骤901中检测和选择信号,并且在步骤902中完成到信号的调谐。当完成TPS锁定从而使得接收机可以对TPS比特进行解码时,(步骤903的“是”分支),于是可以收集当前或相邻小区的参数。否则(步骤903的“否”分支),尝试其他信号组合(步骤904)直至试遍所有组合(步骤904的“是”分支)。
在步骤905中,收集当前小区的参数。可以通过如前所述的类型域来识别包含当前小区参数的帧。例如,如果帧的类型域是“00”,那么该帧可以承载当前小区的信息。因此,在这个示例中,当前小区的参数是从TPS比特中收集的。这些参数可以进一步被存储在存储器中。
在步骤906中,从相邻小区收集参数。也可以通过如前所述的类型域来识别包含相邻小区参数的帧。因此,相邻小区的参数可以从TPS比特中收集。此外,收集到的参数可以存储在存储器中。如果需要切换(步骤907的“是”分支),那么可以选择新信号,并且可以对该新信号重复所述过程。
图10是本发明接收机示例的部分框图。接收机1001可以包括输入单元1002以用于接收信令帧。信令帧可以被包含在信令帧序列或者超帧内。在输入单元1002处接收的信令帧可以包含TPS比特,所述TPS比特可以 包含通信网络中当前小区或者相邻小区的信息。如图10的示例示出,接收机1001可以进一步包括帧分析器1003以用于接收在输入单元1002处接收的信令帧。帧分析器1003可以识别在输入单元1002处接收的信令帧中的TPS比特。TPS比特可以包含例如类型指示器以用于指示所述信令帧的类型。在一个示例中,基于相应类型TPS比特的值,帧类型被确定为当前小区。在另一示例中,帧类型被确定为相邻小区。此外,如果帧类型被确定为相邻小区,那么帧类型可以进一步确定该相邻小区属于与当前小区相同的网络或者属于与当前小区不同的网络。
在图10中示出的接收机的示例进一步包括类型确定器模块1004,以用于确定在输入单元1002处接收的信令帧的类型。类型确定器模块1004从帧分析器1003接收TPS比特,所述TPS比特包括类型指示器TPS比特。基于类型指示器TPS比特的值,类型确定器模块1004可以确定在接收机1001的输入单元1002处接收的信令帧的类型。例如,如果帧的类型被类型确定器模块1004确定为“00”,那么在接收机1001的输入单元1002处接收的信令帧承载当前小区的信息。如果在接收机1001的输入单元1002处接收的信令帧的类型被类型确定器模块1004确定为“01”,那么所接收的信令帧承载来自相同网络的相邻小区的信息。如果在接收机1001的输入单元1002处接收的帧的类型被类型确定器模块1004确定为“10”,那么所接收的信令帧承载来自不同网络的相邻小区的信息。上述值仅仅是示例,并且本发明不局限于任何特定的值。此外,所接收的信息可能被存储在接收机的存储器上,并且可以用于未来的切换判断。
因此,类型确定器模块1004可以判断帧的类型,并且还可以判断如前所述在所接收信令帧中承载的信息。如果在所接收信令帧中承载的信息被确定为当前小区的信息,那么接收机可以把所接收信令帧当作当前小区信息在当前小区确定器模块1005中处理。
此外,接收机1001可以进一步包含相邻小区确定器模块1006,该模块可以进一步表征相邻信号。例如,相邻小区确定器模块1006可以进一步确定相邻网络的数目或者不同相邻网络的数目。作为一个示例,相邻小区 确定器模块1006可以检测在所接收信令帧中的TPS比特,以确定相邻网络的数目。信令帧可以包含nnn域,该域包含用于指示相邻网络数目的值。同样地,信令帧还可以包含tnns域以用于指示相邻信号的总数目。因此,基于信令帧中接收的参数,相邻小区确定器模块1006可以检测相邻网络的数目和/或相邻信号/频率的数目。
在本发明的另一个方面,可以通过信号通知相邻信号的频率。在一个示例中,可以使用实际信道编号或虚拟信道编号来通过信号通知相邻信号的频率。在实际和虚拟信道编号之间的映射可以通过在表中存储映射来完成。该表可以被存储在终端中。表I是从实际或者虚拟信道编号到相邻信号频率的映射的示例。
表I-频率/信道映射
频率(MHz) |
信道编号 |
TPS比特中以信号传送的值 |
N/A |
0 |
00000000 |
474 |
1 |
00000001 |
479 |
2 |
00000010 |
480 |
3 |
00000011 |
481 |
4 |
00000100 |
482 |
5 |
00000101 |
484 |
6 |
00000110 |
486 |
7 |
00000111 |
488 |
8 |
00001000 |
489 |
9 |
00001001 |
490 |
10 |
00001010 |
... |
... |
|
698 |
225 |
11100001 |
在频率/信道映射的另一个示例中,在实际和虚拟信道编号之间的映射可以包含诸如所用标准、带宽或者频率范围的附加信息。表2示出了频率/ 信道映射的另一个示例。
表2
标准 |
带宽 |
频率范围 (MHz) |
信道编号 |
TPS比特中以 信号传送的值 |
N/A |
N/A |
N/A |
0 |
0000000 |
DVB-H(欧洲) |
8MHz |
474-698 |
1-28 |
0000001-
0011100 |
DVB-H(澳洲) |
7MHz |
529.5-676,5 |
29-50 |
0011101-
0110010 |
DVB-H(台湾) |
6MHz |
473-683 |
51-85 |
0110011-
01010101 |
DVB-H(美国) |
5MHz |
1672.5 |
86 |
1010110 |
- |
- |
预留 |
86-127 |
1010111-
1111111 |
因此,在本发明中,接收机可以在TPS比特和借助于TPS比特的信令的基础上检测相邻小区。帧的TPS比特可以包括关于帧类型的信息,该信息可以用于以信号通知用于当前信号的、相同网络的相邻信号的、不同网络的相邻信号的或空帧的参数。帧可以进一步被安排进超帧中,超帧可以包含多于一个的帧。
在另一个示例中,提供包含计算机可读指令的计算机可读介质以用于如前所述确定在相邻小区的信令帧中的参数。例如,所述计算机可读介质可以包含指令以用于基于信令帧的类型来确定相邻小区的帧中的参数。例如,可以在信令帧的参数中指示信令帧的类型。
此处的实施例包括在此明确公开的或由此任意概括公开的任意特征或者特征的组合。虽然已经关于包括目前实现本发明的优选模式在内的特定示例描述了本发明,但本领域技术人员应理解,存在以上所描述系统和技术的多个变化和置换。