我國移動多媒體廣播STiMi技術(shù)詳解
圖2:STiMi系統(tǒng)框圖
STiMi可以用BPSK、QPSK和16QAM的星座映射模式,適合傳輸不同服務(wù)質(zhì)量要求的業(yè)務(wù)。
b)OFDM調(diào)制
OFDM的基本原理是將高速串行數(shù)據(jù)變換成多路相對低速的并行數(shù)據(jù)并對不同的載波進行調(diào)制。這種并行傳輸體制大大擴展了符號的脈沖寬度,提高了抗多徑衰落的性能。同時使各子載波上的頻譜相互重疊,但這些頻譜在整個符號周期內(nèi)滿足正交性,從而不僅保證接收端能夠不失真地復(fù)原信號的,而且大大提高了頻譜利用率。
在OFDM系統(tǒng)中,接收機需要進行幀同步捕獲和OFDM符號同步捕獲,然后才能進行正確解調(diào)。STiMi技術(shù)創(chuàng)造性地使用了時間域擴頻信標用于同步捕獲,具有同步捕獲時間短、抗載波頻偏能力強、抗信道多徑時延擴展能力強的特點。這種方式大大減小用戶開機到正常接收所需要的同步時間。尤其在緊急廣播環(huán)境下,可以保證用戶的快速、可靠接收。
無線信道的時域和頻域響應(yīng)是時變的,多徑引起的頻域選擇性衰落在不同的子載波上也表現(xiàn)出衰落的不一致性,因此OFDM符號各個子載波上會出現(xiàn)畸變的不均勻性。因此,必須采用信道估計的辦法來估計出信道的時域和頻域響應(yīng),對接收到的數(shù)據(jù)進行校正和恢復(fù)。STiMi采用導(dǎo)頻技術(shù),不僅保證了復(fù)雜無線傳輸條件下可靠的信道估計和均衡,而且降低解調(diào)模塊硬件復(fù)雜度,利于芯片實現(xiàn)。
c)時隙技術(shù)
STiMi物理層信號每1秒為1幀,劃分為40個時隙。每個時隙的長度為25ms,包括1個信標和53個OFDM調(diào)制數(shù)據(jù)塊。時隙劃分和幀結(jié)構(gòu)如圖3所示。每個廣播業(yè)務(wù)可以占用一個或幾個時隙,表1是幾種比較典型的配置方式。
在同時傳送的多路多媒體信號中,接收機根據(jù)用戶收看的頻道,利用時隙開關(guān)天線、調(diào)諧器等大功耗的器件,只接收相關(guān)時隙,而在其他時隙這些大功耗器件都處于關(guān)閉狀態(tài),從而大大降低終端功耗,有效的提高了終端續(xù)航能力。
以一般384kbps的視頻業(yè)務(wù)為例,需要占用兩個時隙,接收機只需要在這兩個時隙處于工作狀態(tài),而在其他時隙都處于關(guān)閉狀態(tài),節(jié)電效率為95%。
圖4:時隙節(jié)電示意圖
圖3:STiMi幀結(jié)構(gòu)
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