BRPI0807135B1 - Aparelho e método para fazer uma estrutura de dados ser emitida em uma interface aérea de uma antena e meio legível por computador não transitório - Google Patents
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Abstract
sistemas, aparelhos, métodos e produtos de programa de computador para proporcionar interoperabilidade atsc. a presente invenção refere-se a um sistemas, aparelhos, métodos e produtos de programa de computador que são apresentados para causar um quadro de dados a ser emitido em uma interface aérea de uma ante- na. uma memoria armazena um valor de retardo de transmissão para antena (tad). um calculador de desvio calcula um valor de desvio baseado sobre uma época de um gerador de base temporal global e o valor de retardo de transmissão para antena (tad). um controlador de interface em comunicação com o calculador de desvio comunica um sinal de sincronização de segmento e um sinal de sincronização de campo baseado sobre o valor de desvio.
Description
[001] O presente pedido reivindica prioridade para, e o benefício do pedido de patente temporário US SN 60/887 652, depositado em 1 de fevereiro de 2007, que é aqui incorporado a titulo de referência.
[002] A presente invenção refere-se a sistemas operando sob o padrão ATSC Digital Television Standard (A/53), e mais especificamente a assegurar interoperabilidade ATSC pelo utilizar uma referência de tempo externa para sincronizar a emissão de pacotes de dados.
[003] O padrão de televisão digital ("DTV") (ou padrão A/53) estabelecido pela Comissão de Sistemas de Televisão Avançada ("ATSC") descreve os parâmetros de um sistema que inclui codificadores de vídeo/áudio, parâmetros de pré-processamento, características de multiplexador/camada de transporte associadas e especificações normativas, e subsistema de transmissão de radio-frequência de banda lateral vestigial ("VSB RF"). Estações de televisão obedecendo ao padrão tipicamente transmitem quadros de dados 8-VSB sem relações temporais regulares ou conhecidas. Isto porque o padrão A-53 não especifica quando um quadro VSB deve ser emitido por uma estação.
[004] De acordo com o padrão ATSC DTV existente o relógio de símbolos ATSC não é sincronizado com uma referência GPS (por exemplo, sinais de referência de 5 ou 10 MHz) e tem uma tolerância de ± 30 Hz. Os quadros de dados VSB entre estações têm assim uma relação de frequência e fase aleatória fazendo com que excitadores em diferentes sítios geográficos não sejam sincronizados. Como resultado, os sistemas ATSC típicos não possuem uma referência externa que uma estação remota possa usar para sincronizar seus quadros de dados.
[005] Uma modificação para o sistema de modulação 8-VSB baseada sobre o padrão de transmissão ATSC foi proposta. A modificação, designada de VSB avançada, ou A-VSB, se forma sobre o padrão de transmissão ATSC existente para otimizar a faculdade de uma estação ATSC DTV para transmitir sinais para novos receptores móveis ou portáteis em ambientes dinâmicos enquanto mantendo compatibilidade retrógrada com receptores ATSC DTV legados. O sistema A-VSB proposto também facilita a sincronização de sinais transmitidos por múltiplas torres de transmissão, o que aperfeiçoa a cobertura com intensidade de sinal mais elevada, mais uniforme através da totalidade de uma área de serviço, mesmo em locais que normalmente seriam ocultos por obstáculos tais como morros ou edifícios.
[006] O pedido de patente US no 11/422 791, intitulado "APARELHOS, SISTEMAS E MÉTODOS PARA ASSEGURAR DIVERSIDADE TEMPORAL PARA SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO MÓVEIS" descreve mecanismos típicos para prestar otimização para redes ATSC usando seccionamento de quadros VSB síncronas em redes de transmissor único e frequência única, e assegurar diversidade temporal para radiodifusoras móveis. A figura 1 ilustra a construção do que é designado naquele pedido de patente de um 'superquadro' 106. Um superquadro 106 é constituído de uma série de quadros de dados VSB 104, cada uma das quais inclui 624 pacotes de correntes de dados (TS) 102. Como mostrado na figura 1, um pacote de inicialização de quadros VSB (VFIP) pode ser inserido como a última fenda de pacote de uma série de pacotes TS (102). Pela disposição de um VFIP na última fenda de pacote (isto é, fenda de pacote 623), a sinalização de um quadro VSB é tornada implícita. Mediante a recepção do VFIP, componentes tais como excitadores (não mostrados) podem ser sinalizados para iniciar um quadro VSB de dados após o último bit de o pacote VFIP ser recebido. Após a primeira inserção de VFIP, VFIPs adicionais podem ser inseridos a uma periodicidade predeterminada (por exemplo, aproximadamente uma vez por segundo).
[007] Conteúdo de dados, tal como conteúdo de dados de informação tendo notícias, previsão meteorológica, informações desportivas, e similares, podem ser inseridas em fatias dentro de um subconjunto de quadros de dados (por exemplo, quadros de dados 1 a 3, 4 a 9, 10 a 15, 15 a 20). As fatias podem ser inseridas em uma base dinâmica uma vez que a sinalização proporcione dispositivos de recepção com um mapeamento determinístico quanto a quando o conteúdo de serviço será irradiado. Estes quadros VSB podem ser multiplexadas para gerar superquadros 106. Os sistemas de transmissão RF podem então irradiar um fluxo de superquadros 106 para receptores moveis ou portáteis.
[008] As modalidades típicas descritas aqui proporcionam métodos, sistemas e produtos de programa de computador para assegurar interoperabilidade ATSC, que passam a ser descritas aqui em termos de uma rede ATSC ilustrativa.
[009] Em uma modalidade típica, sistemas, aparelhos, métodos e produtos de programa de computador são previstos para causar um quadro de dados a ser emitido em uma interface aérea de uma antena incluindo uma memória configurada para armazenar uma transmissão para valor de retardo de antena (TAD). Também incluído é um calculador de desvio configurado para calcular um valor de desvio baseado sobre uma época de um gerador de base de tempo global e a transmissão para o valor de retardo de antena (TAD). Um controlador de interface em comunicação com o calculador de desvio é configurado para comunicar um sinal de sincronização de segmento e um sinal de sincronização de campo baseado sobre o valor de desvio.
[0010] Em outra modalidade típica, sistemas, aparelhos, métodos e produtos de programa de computador são previstos para causar a liberação de um pacote de inicialização de quadro VSB em uma rede de distribuição, incluindo um calculador de desvio configurado para calcular um desvio entre o flanco seguinte de um sinal de pulso de uma base de tempo global e o início de um superquadro. Também incluído é um calculador de temporização configurado para calcular um tempo de liberação baseado sobre o desvio e um valor de retardo máximo da rede de distribuição. Um controlador de interface é configurado incluído para controlar um multiplexador de emissão para liberar o pacote de inicialização de quadro VSB na ocasião de liberação.
[0011] Demais aspectos característicos e vantagens, assim como a estrutura e a operação, de várias modalidades típicas da presente invenção são descritos em detalhe abaixo com referência aos desenhos apensos.
[0012] Os aspectos característicos e vantagens das modalidades típicas da invenção apresentada aqui se evidenciarão melhor da descrição detalhada exposta abaixo quando tomada em conjunção com os desenhos nos quais numerais de referência idênticos indicam elementos idênticos ou funcionalmente similares.
[0013] A figura 1 ilustra a construção de um superquadro típico da técnica anterior;
[0014] A figura 2 ilustra um bloco de um sistema de excitação típico de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[0015] A figura 3 descreve definições típicas e implementações de métricas temporais de sistemas ATSC-A-VSB de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[0016] A figura 4 ilustra uma forma de onda sincro de campo de dados (DFS) e sua relação com a definição de uma época ATSC de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[0017] As figuras 5A, 5B e 5C ilustram cálculos típicos, implementações e relações de temporização para derivar um desvio para inicia-lizar uma cadência de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[0018] A figura 6 representa um diagrama em blocos de um exci-tador típico e componentes de antena de um sistema ATSC DTV de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[0019] A figura 7 representa um fluxograma típico mostrando um procedimento para sincronizar um excitador com uma cadência temporal de sistema ATSC de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[0020] A figura 8 representa diagramas de temporização típica de um multiplexador de emissão de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[0021] A figura 9A representa diagramas de temporização típicos de um excitador de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[0022] A figura 9B representa um diagrama em blocos de um circuito de temporização da técnica anterior;
[0023] A figura 10 representa um ambiente de serviço de área total que proporciona diversidade de frequência e uma cessão inconsútil, de acordo com uma modalidade típica da presente invenção;
[0024] A figura 11 é um diagrama de colaboração de módulos funcionais e hardware representados em um sistema para sincronizar os pacotes de dados de acordo com uma modalidade típica da presente invenção.
[0025] As modalidades típicas da invenção apresentadas aqui são dirigidas para sistemas, aparelhos, métodos e produtos de programa de computador para proporcionar interoperabilidade ATSC, que passam a ser descritos aqui em termos de uma rede ATSC típica. A presente descrição não é proposta para limitar a aplicação das modalidades típicas aqui apresentadas. Na realidade, após a leitura da descrição que se segue, será evidente aqueles versados na(s) técnica(s) como implementar as seguintes modalidades ilustrativas em modalidades alternativas, tal como sistemas de radiodifusão por satélite, sistemas de Radiodifusão de Vídeo Digital (DVB), sistemas de radiodifusão digital e outros sistemas que transmitem pacotes.
[0026] Genericamente, as modalidades típicas descritas aqui conferem à infraestrutura ATSC existente a faculdade de proporcionar dispositivos móveis ou portáveis (coletivamente designados de "dispositivos sem fio") a faculdade para receber informações de uma maneira sincronizada, onde a sincronização é baseada sobre uma base de tempo global tal como a base de tempo do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Isto é realizado pelo estabelecer o tempo específico em que um excitador libera um quadro de dados de camada física (por exemplo, 8-VSB ou A-VSB) e mantém a cadência de quadros de dados subsequentes. Além disso, um multiplexador de emissão (por exemplo em um estúdio) pode ser controlado para sincronizar pacotes portadores de conteúdo de programa, de tal modo que quando os pacotes são encapsulados em quadros de dados por um excitador, o conteúdo será emitido pela interface aérea de respectivas antenas substancialmente ao mesmo tempo.
[0027] A figura 2 representa um bloco de um sistema excitador típico 200 de acordo com uma modalidade da presente invenção. O sistema excitador 200, mostrado em um estado não-sincronizado, inclui uma memória FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) 204 de interface de entrada que recebe e armazena um fluxo de transporte 202 ("TS"). Doravante, uma memória FIFO de interface é designada de uma memória temporária FIFO. Um gerador de sequência binária pseudo-aleatória ("PRBS") 208 gera uma sequência aleatória de bits. O exci-tador 200 também inclui um comutador 206, que alimenta quer o gerador PRBS 208 quer o fluxo de transporte armazenado do memória temporária FIFO 204 a uma unidade codificadora de canal ATSC 210 (também designada simplesmente de "unidade codificadora"). A unidade codificadora 210 é acoplada com um multiplexador 212. O comutador 206 é controlado por um gerador de cadência 216 através da linha de controle 217. Até os quadros de dados transmitidas através do excitador 200 serem sincronizados, o comutador 206 é controlado pelo gerador de cadência 216 para conectar o gerador PRBS 208 com a unidade codificadora 210.
[0028] Um receptor de base de tempo global 218, tal como um receptor GPS, recebe sinais de base de tempo global 220 inclusive uma saída de temporização de 1 pulso por segundo (1PPS), frequências de saída de referência padrão (por exemplo, 5 e 10 Hz) que podem ser usadas para derivar o relógio de símbolos ATSC no excitador 20, e uma contagem de semana GPS e contagem de tempo de semana ("TOW") que pode ser expressa como um valor inteiro correspondente ao número de segundos desde a época GPS. A época GPS é de 6 de janeiro de 1980 a 00:00:00 UTC.
[0029] Um receptor de base de tempo global similar também é usado para derivar o relógio de fluxo de transporte em um multiplexador de emissão (não mostrado) exposto em maior detalhe abaixo. Como mostrado na figura 2, os sinais de base de tempo 220 são alimentados ao gerador de cadência 216.
[0030] Deve ser entendido que outros sistemas de base de tempo universal podem ser utilizados para definir uma referência de base de tempo global, tal como o Sistema de Satélite de Navegação Global Russo (GLONASS) e o sistema de navegação Galileu, proposto na Europa.
[0031] O gerador de cadência 216 fornece sinais de sincronização de segmento e sinais de sincronização de campo ao multiplexador 212 de acordo com o padrão ATSC A/53. Além disso, o gerador de cadência 216 calcula desvios de temporização dos sinais de base de tempo global para determinar os superquadros instantâneos serão emitidos pela interface aérea de uma antena (não mostrada). Após calcular os valores de desvio e em um tempo apropriado determinado pelos desvios, o gerador de cadência 216 aciona o comutador 206 através da linha de controle 217 para conectar o memória temporária FIFO 204 com a unidade codificadora 210 (presumindo que um fluxo TS foi bufe-rizado). Os fluxos de transporte sincronizados são codificados como segmentos pela unidade codificadora de canal 210 e multiplexados em quadros VSB pelo multiplexador 212. Os quadros VSB são então modulados por um estágio de modulação 214 para serem transmitidos.
[0032] A figura 3 descreve definições típicas e implementações de uma métrica temporal de sistema ATSC 8-VSB de acordo com uma modalidade da presente invenção. A equação 302 é a definição existente de uma taxa de símbolos ATSC (Sr) e a equação 304 define o correspondente período de símbolos (Símboloperíodo). Baseado sobre o número de símbolos por segmento ("Sym/Seg") e segmentos por quadro ("Seg/Frame"), o número de símbolos por quadro, Simbolos-quadro pode ser calculado como mostrado pela equação 306, particularmente pelo multiplicar o número de símbolos por segmento pelo número de segmentos por quadro.
[0033] Como mostrado pela equação 308, em uma modalidade típica, um superquadro, ATSC_QuadrosSuperquadro, inclui vinte (20) quadros (Figura 1, 106). O número de símbolos em um superquadro, SimbolosSuperquadro, é definido pela equação 310 e na modalidade típica é igual a 10.416.640 símbolos. Um período de superquadro correspondente, SuperquadroPeríodo, é definido pela equação 312 como o número de símbolos em um superquadro (isto é, SímbolosSuper-quadro) multiplicado pelo período de símbolos (isto é, Símboloperíodo) 304. Um sinal de superquadro periódico é às vezes designado de um "tique" de superquadro ou simplesmente "SF tique". Uma época de base de tempo global, aqui designada de "época ATSC" é definida para ser igual à época GPS, a saber, 6 de janeiro de 1980 00:00:00 UTC, como mostrado pela definição 314.
[0034] A figura 4 ilustra uma forma de onda 400 de sincro de campo de dados (DFS) e sua relação com a definição de uma época ATSC de acordo com uma modalidade típica da presente invenção. Como mostrado na figura 4, a época ATSC 402 é definida como o instante do flanco dianteiro (cruzamento zero) da transição de +5 para -5 do símbolo de sincronização de segmento (Sync) de uma forma de onda de DFS não tendo uma inversão PN 63 e representando o início do primeiro superquadro foi emitida em uma interface aérea de uma antena 404 para todas as estações ATSC DTV.
[0035] Reportando-se mais uma vez à figura 2, o gerador de cadência 216 utiliza a métrica temporal de sistema descrita acima para determinar um desvio para um superquadro, baseado sobre a época ATSC 402. O desvio calculado em um sitio geográfico também pode ser calculado pelos geradores de cadência em outros locais geográficos, permitindo que os quadros VSB de camada física de diferentes estações se tornem sincronizados em fase.
[0036] Em outra modalidade típica, um gerador de cadência também pode ser acoplado com ou situado dentro de um multiplexador de emissão A-VSB (a ser descrito posteriormente) para sincronizar pacotes TS. Como explanado acima, um gerador de cadência no excitador é usado para sincronizar os quadros de dados VSB de camada física. Pelo incorporar um gerador de cadência para controlar a liberação dos pacotes TS do multiplexador de emissão para o excitador através de uma rede de distribuição, o conteúdo e programa emitido por um exci-tador (com um gerador de cadência) pode ser sincronizado para transmitir o conteúdo de programa da interface aérea das respectivas antenas substancialmente ao mesmo tempo ou a um desvio conhecido.
[0037] As figuras 5A, 5B, e 5C ilustram cálculos típicos, implementações e relações de temporização para derivar um desvio para inicia-lizar uma cadência de acordo com uma modalidade da presente invenção. A linha de tempo 508 ilustra quantos superquadros (isto é, SF tiques) teriam ocorrido desde o tempo t0 (512) e a linha de tempo 510 ilustra quantos pulsos de base de tempo global (por exemplo, pulsos GPS 1PPS ou tiques GPS) ocorreram desde o tempo t0 (512), onde o tempo t0 é a época ATSC definida acima (isto é, 6 de janeiro de 1980 a 00:00:00 UTC). O tempo t1 (514) é um tempo futuro típico, 6 de janeiro de 2007 a 00:00:00 UTC e pode ser estabelecido a qualquer tempo após 6 de janeiro de 1980 a 00:00:00 UTC. Um receptor de base de tempo, tal como o receptor GPS 502, alimenta os sinais de base de tempo global a um gerador de cadência 504. Como descrito acima, os sinais de base de tempo na modalidade típica incluem tempo GPS (isto é, semanas, tempo de semana ("TOW") em segundos), um sinal de 10 MHz, e um pulso de relógio de 1 pulso por segundo (1PPS).
[0038] Os quadros de dados VSB entre estações terão uma relação de frequência aleatória e fase e assim excitadores típicos em diferentes locais não são sincronizados. O gerador de cadência 504 controla quando os quadros de dados são transmitidos, particularmente causando sua transmissão a se iniciar em um ponto calculado no tempo. Este ponto predeterminado no tempo é derivado da referência de época ATSC e ajustado por um desvio, TimeOffsetNS 518 (Figura 5B). Particularmente, o gerador de cadência 504 proporciona o offset de tempo de início, TimeOffsetNS 518, para qualquer instante de base de tempo global, tal como o instante GPS 1PPS pelo reportar-se à época (isto é, 6 de janeiro de 1980 a 00;00;00 UTC). Após o gerador de cadência inicialmente sincronizar os superquadros com uma cadência comum baseado sobre a época ATSC (506), mantém esta relação com o passar do tempo pelo continuamente rastrear o desvio e corrigir qualquer erro.
[0039] Reportando-se à figura 5B, a equação 516 define o desvio de superquadro, SuperframeOffsetNS (em nano segundos), para a borda dianteira seguinte de um pulso de base de tempo global, tal como um pulso 1PPS GPS. Como descrito acima, o receptor GPS 502 proporciona uma contagem incrementada a cada segundo (1PPS). Um cálculo de offset computado pelo gerador de cadência 504 define quando a seguinte contagem de base de tempo global (isto é, GPS -segundos) ocorrerá, e causa a sincronização a se iniciar na borda ascendente seguinte do sinal de base de tempo, por exemplo, sinal de pulso de base de tempo, por exemplo, sinal de pulso GPS 1PPS. Assim, a contagem de base de tempo mais um (por exemplo, a contagem de segundos GPS seguinte) dividida pelo período de superquadro proporcionam o número de superquadros que ocorreu desde o inicio da época ATSC.
[0040] Tipicamente, o resultado do cálculo de SuperquadroDesvi-oNS 510 será um número inteiro e uma fração. Em qualquer segundo aleatoriamente calculado desde a época ATSC, pode existir um desvio de tempo entre o IPS e o IPSF (1 pulso por superquadro).
[0041] A parte fracionária (fração) de equação 516 representa o desvio em termos de uma fração de um superquadro. O desvio na borda ascendente do pulso da base de tempo seguinte (por exemplo, GPS 1PPS seguinte) é definido na equação 518 como a parte fracionária da equação 516, fração, multiplicada pelo período de superquadro (SuperframePeriod). O cálculo 520 é um cálculo de superquadro para t1 (514) definido como 6 de janeiro de 2007 a 00;00;00 UTC e o cálculo 522 é o correspondente desvio de tempo, TimeOffsetNS (em nano segundos).
[0042] A figura 3C representa equações mostrando a relação racional entre a taxa de relógio de símbolo e tempo GPS. A equação 524 é a taxa e fluxo de transporte,TStaxa conforme definida pelo padrão ATSC A/53. A equação 326 mostra a relação da referência GPS 10 MHz e da taxa TS. E como mostrado na equação 640, existem 12.480 Pacotes TS em um período de superquadro.
[0043] A partir da métrica temporal de sistema descrita acima com respeito à figura 3, pode ser determinado que o pulso de relógio de símbolo ATSC coincide com um segundo pulso GPS (1PPS) a cada 143 segundos que é exatamente de 9 x 171 x 106 nano segundos. Isto se correlaciona com 1539 x 106 símbolos designado de "número de símbolos" ou "nsym". O número de símbolos por campo VSB ("nf") é definido como o numero de símbolos por segmento multiplicado pelo numero de segmentos por campo. Assim, nf= 832 Sym/Seg x 313 Seg/Campo = 260.416 Símbolos/Campo. O máximo divisor comum ("GCD") [nf, nsym] é igual a 64. Assim, em 6 dias, 17 horas, 37 minutos, 47 segundos existe um número inteiro de campos e segundos. Como mostrado na figura 1, existem dois campos por quadro de dados. Uma vez que existem 40 campos VSB por superquadro ("SF"), cada 38 semanas, 3 dias, 9 horas, 11 minutos, 20 segundos desde a época ATSC, os 1PPS e 1PPSF serão alinhados no tempo com a época e assim não têm qualquer desvio. Em todos os outros tempos existirá um desvio, Desvio de Tempons entre IPPS e IPPSF.
[0044] Pelo reportar-se externamente a uma base de tempo global tal como GPS, dois dispositivos diferentes podem executar aplicações de fase sincronizadas. O gerador de cadência 504 é reportado em cada dispositivo a uma época comum e uma referência temporal (1PPS) e frequência (10 MHz). Uma vez que um desvio de partida inicial para o dispositivo seja calculado e o gerador de cadência entre em sincronismo, a taxa é corrigida (se necessário) para manter a sincronização com relação à época ATSC.
[0045] Outro desvio pode ser adicionado ao Desvio de TempoNS para levar em conta o retardo de transmissor para antena ("TAD"). A fig 6 representa um diagrama em blocos de componentes típicos de excitador 601 e antena 623 de um sistema ATSC DTV de acordo com uma modalidade da presente invenção. O sistema excitador 601, mostrado em um estado sincronizado, inclui um memória temporária FIFO 604 que recebe armazena um fluxo de transporte 602 ("TS"). Um gerador PRBS 608 gera uma sequência aleatória de bits, e um comutador 606 alimenta quer o gerador PRBS 608 quer o fluxo de transporte buferizado do memória temporária FIFO 604 a uma unidade codificadora 610, que por sua vez é acoplada com um multiplexador 612.
[0046] Um receptor a base de tempo global 618, tal como um receptor GPS, recebe sinais a base de tempo global 620 inclusive uma saída de temporização de 1 pulso por segundo (1PPS), frequências de saída de referência padrão (por exemplo, 5 e 10 MHz) que podem ser usadas para derivar o relógio de símbolo ATSC em um excitador e o relógio de fluxo de transporte em um multiplexador de emissão (não mostrado), e uma contagem de semana GPS e hora de semana ("TOW") que pode ser expressa como um número inteiro correspondente ao número de segundos desde a época do GPS. Como mostrado na figura 6, os sinais a base de tempo 620 são alimentados ao gerador de cadência 616. O comutador é controlado por um gerador de cadência 616 através da linha de controle 617. O gerador de cadência 616 fornece sinais de sincronização de segmento e de sincronização de campo ao multiplexador 612 de acordo com o padrão ATSC A/53. Além disso, o gerador de cadência 616 calcula desvios de temporização dos sinais de base de tempo global 620 para determinar o instante em que os superquadros serão emitidos pela interface aérea de antena 623 de acordo com a época ATSC. Os fluxos de transporte sincronizados são codificados como segmentos pela unidade codificadora de canal 610 e multiplexados em quadros VSB pelo multiplexador 612; Os quadros VSB são então modulados por um estágio de modulação ATSC 614 para serem transmitidos através da antena 623 tendo uma interface aérea 625.
[0047] A figura 7 apresenta um fluxograma típico mostrando um procedimento para sincronizar a cadência de um superquadro ATSC em um excitador de acordo com uma modalidade da presente invenção. Reportando-se também à figura 6, no bloco 702, os valores de compensação de retardo de transmissor para ("TAD") são obtidos e armazenados no gerador de cadência 616. Estes valores de compensação são quer calculados quer medidos e são específicos para cada sítio transmissor. No bloco 704, antes de transmitir quadros de dados VSB contendo teor a ser sincronizado, o gerador de cadência 616 do excitador 601 aciona o comutador 606 através da linha de controle 617 para conectar a unidade codificadora de canal 610 com um PBRS 608 interno para manter similar a ruído. O comutador 606 é mantido nesta posição até os quadros VSB terem sido sincronizados com uma cadência (622) ou enquanto o fluxo de transporte permanecer indisponível. O bloco 706 calcula os desvios baseados sobre a métrica de base de tempo global conforme descrito acima com relação às figuras 3 a 5. No bloco 708, após o superquadro VSB ter se sincronizado, o gerador de cadência 616 controla o comutador 606 através da linha de controle 617 para conectar a memória temporária FIFO 604 com a unidade codificadora de canal ATSC 610, como mostrado na figura 6. Caso os quadros VSB terem sido previamente bloqueados e o fluxo de transporte tornar-se indisponível, a cadência de quadro de dados ainda permanecerá bloqueada, o comutador 606 reverterá para PBRS, e os pacotes TS dos quadros de dados simplesmente incluirão dados aleatórios do PBRS.
[0048] Um VFIP liberado por um multiplexador de emissão (não mostrado) e retardado na memória FIFO 604 por um valor de retardo predeterminado, TX RetardoNS (TX DelayNS) (definido abaixo), será emitido o instante em que o comutador 606 conectar a memória temporária FIFO 604 com a unidade codificadora de canal 610. Como explanado acima, o gerador de cadência 616 também fornece os sinais de sincronização de segmento e de sincronização de campo ao multi-plexador 612 do excitador 601. Isto causa as transmissões de superquadro a se iniciarem em um tempo predeterminado reportado à época ATSC e leva em conta os valores TAD 624 armazenados no gerador de cadência 616, como mostrado no bloco 710.
[0049] Como descrito acima com relação ao pedido de patente US no 11/422.791 um pacote de inicialização de quadro VSB (VFIP) pode ser inserido como a última fenda de pacote de uma série de pacotes TS em um multiplexador de emissão. Além disso, o multiplexador de emissão A-VSB insere conteúdo de programa móvel em posições de-terminísticas em um superquadro.
[0050] Em outra modalidade da presente invenção, pelo fazer uso de uma época comum para sincronizar a camada de pacote no multi-plexador de emissão e os quadros de camada física VSB em um excitador, é possível ter conteúdo de programa móvel inserido sincronica-mente pelo multiplexador de emissão para se apresentar na interface aérea de antenas em múltiplas estações ao mesmo tempo ou determinado desvio conhecido. Isto poderia permitir duas ou mais estações DTV com seu estúdio e torres de trnasmissão em diferentes sítios geográficos para oferecer aplicações móveis A-VSB utilizando uma temporização A-VSB determinística.
[0051] A figura 8 representa diagramas de temporização típicas de um multiplexador de emissão de acordo com uma modalidade da presente invenção. A linha de tempo 802 mostra o sinal OS 1PPS ea linha de tempo 804 mostra o um pulso derivado por superquadro ("1PPSF"), onde cada superquadro tem 12.480 pacotes TS mostrados pela equação 530 na figura 35C. O multiplexador de emissão controla a liberação de um VFIP de tal maneira que é liberado na rede de distribuição em um tempo calculado com referência à época ATSC. Esta condição inicial causa o multiplexador de emissão a ter uma cadência sincronizada. Um tempo de liberação típica de um VFIP é mostrado na figura 8 como "Liberação VFIP". Particularmente, um VFIP é transmitido ou liberado na rede de distribuição a um desvio com relação ao flanco ascendente IPPSF seguinte, e é definido pela equação 806, onde 1 PFSF (períodoNS) é o período acima calculado entre superquadros e máximo retardo (Max Delay) é o valor de retardo máximo da rede de distribuição.
[0052] O desvio da liberação de um VFIP pela "Liberação VFIP" permite um multiplexador de emissão a se iniciar com respeito à época ATSC. O valor de Máximo Retardo (em nano segundos) é um valor predeterminado, calculado para ser maior que o tempo de trânsito (retardo) da(s) rede(s) de distribuição. Se mais de uma estação tiver de ser sincronizada, o valor para Máximo Retardo (Max Delay) é selecionado para ser maior que o retardo de trânsito mais longo das redes de distribuição envolvidas. Este valor comum de Máximo Retardo é usado por um gerador de cadência em (ou acoplado com) os multiplexadores de emissão em todas as estações envolvidas.
[0053] A figura 9A representa diagramas de temporização típicos de um excitador de acordo com uma modalidade da presente invenção. A linha de tempo 902 mostra o sinal GPS 1PPS e a linha de tempo 904 mostra o sinal derivado de um pulso por superquadro ("1PPFS"). Para sincronizar o conteúdo de duas estações geograficamente diferentes, superquadros encerrando o conteúdo são emitidos na interface aérea 906 de antena 908 ao mesmo tempo com referência à época ATSC acima definida. Como descrito acima com respeito à figura 8, um gerador de cadência também pode ser acoplado com o multiplexador de emissão para controlar quando VFIPs são liberados. Um VFIP é liberado pelo multiplexador de emissão na rede de distribuição em um tempo pré-calculado (isto é, "VFIP Release"). A figura 9B mostra um diagrama em blocos de um circuito de temporização cíclico 950 da técnica anterior 950 que pode ser encontrado em sistemas ATSC DTV. Como mostrado na figura 9B, um contador binário de 24-bit 954 é ativado pelo sinal de relógio GPS 10 MHz recebido por um receptor GPS 952. O contador 954 efetua a contagem progressiva de 0000000 - 9999999 em intervalos de um segundo, a seguir é reposici-onado a 0000000 na borda do pulso 1PPS recebido do receptor GPS 952. Cada tique de relógio e avanço de contagem é de 100 (nanose-gundos). Este circuito de temporização 950 é usado para estabelecer em todos os nós em uma rede e forma a base de medição do retardo de transporte VFIP, mostrado como "Retardo de Transporte" na figura 9A, na rede de distribuição. Reportando-se mais uma vez à figura 9A, o valor de Carimbo de Tempo de Sincronização (STS) é um valor de 24-bit conduzido em cada VFIP baseado sobre o contador de 24-bit no multiplexador de emissão no instante em que o último bit do VFIP é liberado na rede de distribuição. Um excitador tem um contador 24-bit igualmente, e o valor nesse contador é observado no instante em que o último bit de um VFIP é recebido (isto é, "Chegada VFIP"). O retardo de transporte, Retardo de Transporte, é calculado como mostrado pela equação 910.
[0054] A capacidade da memória temporário FIFO no excitador é estabelecida para ser igual ao Retardo TX, como mostrado figura 9A. O retardo de transmissor para antena (TAD) é definido como um valor de tempo medido ou calculado representando o tempo entre o flanco dianteiro de um primeiro bit de um sinal Sincro MPEG 0x47) que se segue ao último bit de uma entrada VFIP no estágio randomizador (por exemplo, unidade codificadora de canal) em um excitador. A presença de um segmento sincro que representa o inicio de um superquadro que deve ser emitido na interface aérea de antena de uma antena é mostrada é mostrada na figura 4. Particularmente, o flanco dianteiro (cruzamento zero) da transição de +5 para -5 do símbolo representando o segmento sincro do DFS não tendo qualquer inversão PN 63 representa o início de um superquadro com referência à época ATSC. Pelo adicionar um valor TAD, a interface aérea de antena torna-se o ponto de referência. O Retardo TX calculado para o lado de transmissão, particularmente para a memória temporária FIFO, é assim definido como mostrado na equação 912;
[0055] A figura 10 representa um exemplo de um ambiente de serviço de área ampla 1000 que proporciona sincronização entre duas estações DTV cooperantes para habilitar a oportunidade para técnicas de diversidade de frequência e uma cessão de serviço sem costura usando um receptor A-VSB cognitivo em um ambiente móvel de acordo com uma modalidade típica da presente invenção. Um receptor cognitivo é um receptor que está a par da temporização do conteúdo móvel transmitido que poderia ser transmitido em rajadas, com intervalos de tempo entre rajadas. Os intervalos dão tempo ao receptor para detectar o ambiente de recepção e saltar, se necessário, para outro canal que ofereça a recepção ideal na atual localização em um instante no tempo. Como mostrado na figura 10, um dispositivo sem fio dotado de um receptor cognitivo reside em um veículo 1016 e pode exigir uma cessão de um sistema transmissor ATSC para outro quando o sinal da torre Ch X 1014 enfraquece, o sinal da torre Ch Y 1026 é detectado ser mais forte em um sítio nos contornos de cobertura superpostos entre as cidades mostradas. A cessão habilita um dispositivo sem fio a se transferir de um sistema para outro (por exemplo. Ch. X para Ch. Y) sem interrupção do serviço. Os contornos superpostos em um mercado local podem também se beneficiar desta diversidade de frequência para prestar melhor qualidade de serviço.
[0056] Um conjunto codificador de aplicação de conteúdo 1002 fornece um fluxo contendo conteúdo móvel a um multiplexador de emissão 1004. Outro conjunto codificador de aplicação de conteúdo 1016 fornece conteúdo móvel substancialmente idêntico a outro multiplexador de emissão 1018. O conteúdo HDTV e dados auxiliares fornecidos pelo outros codificadores de aplicações podem ser diferentes e assíncronos para cada estação e podem ser transmitidos para os multiplexadores de emissão (104, 1018), respectivamente, para recepção por receptores ATSC de legado.
[0057] Os receptores GPS (1008A, 1008B) fornecem sinais de temporização para sincronizar os relógios de fluxo de transporte em cada multiplexador de emissão e habilitar o gerador de cadência a calcular o tempo de liberação de emissão VFIP correto para liberar um VFIP na rede de distribuição mostrada aqui com STL (Enlace de Estúdio com Transmissor). Como descrito acima com relação às figuras 8 e 9, um VFIP é liberado em um tempo predeterminado Liberação VFIP (VFIP Release) que é igual a 1 PPSF (périodons) - Máximo Retardo. Um valor comum de Máximo Retardo é usado por ambas as estações. Os cálculos de tempo de liberação VFIP sincronizam ambas as camadas de transporte. Além disso, VFIP tem um valor STS observado em um contador de 24 bits em cada multiplexador de emissão no instante em que VFIP é liberado.
[0058] No presente exemplo, os codificadores de aplicação de conteúdo 1002, 1016 fornecem o mesmo conteúdo móvel no mesmo instante no tempo aos multiplexadores de emissão 1004, 1018 que inserem o conteúdo móvel nos mesmos sítios determinísticos em cada SF. Os HDTV e dados Auxiliares podem ser diferentes e inseridos em posições aleatórias em cada SF. Os HDTV e dados Auxiliares podem ser diferentes e inseridos em posições aleatórias em cada SF. Neste exemplo, somente o conteúdo móvel é sincronizado que habilita diferentes estações de rede (por exemplo,CBS, NBC, PBS e similares) para cooperar pelo alocar uma parte de suas respectivas larguras de banda para prestar aos consumidores o mesmo conteúdo em uma ampla área.
[0059] Como explanado, por exemplo, no pedido de patente US no 11/422.791, um retardo variável dinâmico existe entre um multiplexador de emissão e um excitador. O valor VFIP STS é usado para calcular o retardo de transporte, Transport Delayns, de cada multiplexador de emissão 1004, 1018 para cada respectivo excitador 1004, 1018 em cada respectivo excitador 1012, 1020. Como descrito acima, o Retardo de Transportens é definido como segue: Retardo de Transportens = Valor 24-bit contador excitador (Chegada VFIP) - Valor 24-bit (STS), onde STS indica o instante em que um VFIP foi liberado ("VFIP Release"). Os valores de retardo de transporte (isto é, Retardo de Trans-portens) para cada excitador serão diferentes devido aos diferentes comprimentos de distribuição ou o tipo de enlace de distribuição de rede (por exemplo, fibra, micro-onda, satélite).
[0060] Os geradores de cadência (não mostrados) nos excitadores 1012, 1020 calculam a métrica temporal de sistema baseada sobre sinais de base de tempo global recebidos pelos seus respectivos receptores de base de tempo global 1010A, 1010B. O desvio (offset) calculado para o canal X também pode ser calculado pelo gerador de cadência para o canal Y, permitindo a camada física VSB de quadros de diferentes estações a se tornar sincronizados em fase. Particularmente, os geradores de cadência e sincronização em cada excitador 1012, 1020 armazenar o valor TAD que foi medido ou calculado entre cada excitador e a interface aérea de antena 1014, 1026 de cada estação. A dimensão de memória FIFO em cada excitador 1012, 1020 é ajustada para igualar o Retardo TX (definido acima com respeito à figura 9A como Retardo TXns = Máximo Retardo - (Retardo de Transportens + TADns). Isto compensa diferenças em retardo de transporte e estabelece a interface aérea da antena como uma referência para os cálculos.
[0061] O conteúdo móvel das duas estações será transmitido na interface aérea de antenas 1014, 1026 no mesmo instante ou com um desvio determinístico que pode ser controlado e conhecido de um receptor cognitivo (por exemplo 1016). Se o conteúdo móvel for temporalmente seccionado ou esturado com intervalos na transmissão (isto é, um atributo de A-VSB, por exemplo), estes intervalos darão aos receptores cognitivos tempo para detectar o ambiente de recepção e assegurar técnicas de diversidade de frequência ou uma cessão inconsú-til para um receptor móvel quando se transfere entre estações.
[0062] A figura 11 é um diagrama de colaboração 1100 de módulos funcionais e de hardware exibidos em um sistema para sincronizar a emissão de pacotes de dados de acordo com uma modalidade típica da presente invenção. Os módulos funcionais incluem um receptor a base de tempo global 1110 que recebe sinais a base de tempo global. Como explanado acima, estes sinais podem ser sinais GPS incluindo tempo GPS (isto é, semanas, hora de semana ("TOW") em segundos), um sinal de 10MHz, e um pulso de relógio de 1 pulso por segundo (1PPS).
[0063] Em uma modalidade, os módulos funcionais também incluem um calculador de desvio 1104 que calcula um desvio baseado sobre os sinais de base de tempo global recebidos.Um calculador de temporização 1116 faz uso dos desvio calculados pelo calculador de desvio 1104 para determinar a hora específica que um quadro de dados de camada física (por exemplo, 8-VSB ou A-VSB) deve ser liberado. Como explanado acima, os desvios podem sofrer alteração. O calculador de temporização 1116 ainda mantém a cadência de quadros de dados subsequentes baseado sobre os desvios calculados recebidos do calculador de desvio 1104. Um controlador de interface 1112 é comunicativamente acoplado com o subsistema ATSC (por exemplo, com ou dentro de um componente excitador, não mostrado) via as linhas de controle 1114 e pode transmitir sinais para controlar a liberação de quadros de dados da camada física.
[0064] Em outra modalidade, o calculador de temporização 1116 utiliza desvios calculados para sincronizar pacotes portadores de conteúdo de programa, de tal maneira que quando os pacotes são encapsulados em quadros de dados por um excitador, o conteúdo será emitido pela interface aérea de respectivas antenas substancialmente ao mesmo tempo ou algum desvio predeterminado. Na presente modalidade o calculador de desvio 1104 calcula um desvio designado com respeito a uma época de base temporal global. O desvio é processado pelo calculador de temporização 1116 que por sua vez emite um sinal para o controlador de interface 1112 para transmitir sinais de controle via a(s) linha(s) de controle 1114. As linhas de controle 1114 são acopladas com um multiplexador de emissão e controlam a liberação de um FIP de tal modo que é liberada para a rede de distribuição em um tempo calculado com referência à época ATSC. Uma memória 1106 é usada para armazenar dados tais como Retardo TXns, Máximo Retardo, Retardo de Transportens, TAD, STS, Liberação VFIP e outras variáveis, constantes, e equações descritas acima, e é acessível pelos módulos de computação tal como o calculador de desvio 1104 e calculador de temporização 1116.
[0065] Além disso, uma interface de comunicação 1118 permite software e dados a serem transferidos entre os vários módulos de computação e dispositivos externos. Software e dados transferidos através da interface de comunicações 1118 são na forma de sinais 1119 que podem ser eletrônicos, eletromagnéticos, ópticos, ou outros sinais suscetíveis de serem recebidos pela interface de comunicações 1118. Estes sinais 1119 são fornecidos à interface de comunicações 1118 através de uma via de comunicações (por exemplo, canal) 1120. O canal 1120 conduz sinais 1119 e pode ser implementado usando fio ou cabo, fibra óptica, uma linha telefônica, um link celular, um enlace por radio frequência (RF) e outros canais de comunicações.
[0066] Uma infraestrutura de comunicação 1102 (por exemplo, um barramento de comunicações, uma barra de cruzamento, ou rede) pode ser usada para acoplar os vários módulos computacionais como mostrado na figura 11.
[0067] A presente invenção (isto é, sistemas 200, 600, 1000 e 1100, método 700, ou quaisquer partes ou funções dos mesmos e podem ser implementadas em um ou mais sistemas de computador ou outros sistemas de processamento. Todavia, as manipulações realizadas pela presente invenção foram com frequência designadas em termos, tais como adicionar, ou comparar, que são comumente associadas com operações mentais efetuadas por um operador humano. Nenhuma dita capacidade de um operador humano é necessária, ou desejável na maioria dos casos, em qualquer uma das operações descritas aqui, que formam parte da presente invenção. Mais exatamente, as operações são operações de máquina. Entre as máquinas úteis para a realização da operação da presente invenção se incluem computadores digitais de uso geral ou dispositivos similares.
[0068] As modalidades de software de aspectos típicos da presente invenção podem ser previstas como produto de programa de computador, ou software, que podem incluir um artigo de manufatura em um meio acessível por máquina ou legível por máquina (memória) tendo instruções. As instruções sobre o meio acessível por máquina ou legível por maquina podem ser usadas para programar um sistema de computador ou outro dispositivo eletrônico. O suporte ou meio legível por máquina pode incluir, porém sem estar limitado a, disquetes, discos ópticos, CD-ROMs, e discos magneto-ópticos ou outros tipos de mídia/meio legível por máquina próprio para armazenar ou transmitir instruções eletrônicas.
[0069] As técnicas aqui descritas não estão limitadas a qualquer configuração de software específica. Podem encontrar aplicação em qualquer ambiente de computação ou processamento. Os termos "meio acessível por máquina" ou "meio legível por máquina" usados aqui abrangerão qualquer meio ou suporte que seja suscetível de armazenar, codificar, ou transmitir uma sequência de instruções para execução pela máquina e que cause a máquina a realizar qualquer um dos métodos aqui descritos. Outrossim, é usual na técnica falar de software, em uma forma ou outra (por exemplo, programa, procedimento, método, aplicação, módulo, unidade, lógica, e assim por diante) como tomando uma ação ou causando um resultado. As expressões em causa são meramente uma maneira abreviada de declarar que a execução do software por um sistema de processamento causa os métodos a executarem uma ação para produzir um resultado. Em outras modalidades, as funções desempenhadas pelo software podem em vez ser desempenhadas por módulos codificados, e assim a invenção não está limitada apenas para uso com programas de software armazenados.
[0070] Em outra modalidade, a invenção é implementada basicamente em hardware usando, por exemplo, componentes de hardware tais como circuitos integrados de aplicação especifica (ASICs). A implementação da máquina de estado de hardware de modo a desempenhar as funções descritas aqui será evidente aqueles versados na técnica pertinente. Em ainda outra modalidade, a invenção é implementada usando uma combinação tanto de hardware como de software.
[0071] Embora várias modalidades típicas da presente invenção tenham sido descritas acima, deve se entendido que foram a apresentadas a título de exemplo e não de limitação. Será evidente àqueles versados nas técnicas pertinentes que várias alterações em forma e detalhe podem ser introduzidas nas mesmas. Assim, a presente invenção não deve ser limitada por qualquer uma das modalidades ilustrativas acima descritas, porém deve ser definida somente de acordo com as seguintes reivindicações e seus equivalentes.
[0072] Além disso, deve ser compreendido que as figuras 1 a 11 são apresentadas meramente a título de exemplo. A arquitetura das modalidades típicas apresentadas aqui é suficientemente flexível e configurável de tal modo que podem ser utilizadas (e navegadas) de outras maneiras além daquelas ilustradas nas figuras apensas.
[0073] Outrossim, a finalidade do Resumo precedente é habilitar a repartição de Patentes e Marcas dos USA e o público em geral, e especialmente os cientistas, engenheiros e praticantes da técnica que não estejam familiarizados com patentes ou termos ou fraseologia legal a determinar rapidamente mediante uma inspeção de relance a natureza e a essência da exposição técnica do pedido. O Resumo não é proposto para ser limitativo quanto ao âmbito das modalidades típicas aqui apresentadas de qualquer maneira. Deve também ser entendido que os procedimentos enumerados nas reivindicações não necessitam ser efetuados na sequência apresentada.
Claims (15)
- Aparelho para fazer uma estrutura de dados, tal como uma estrutura de dados da Comissão de Sistemas de Televisão Avançada (ATSC), ser emitida por meio de uma memória (buffer) localizada em uma interface aérea de uma antena, caracterizado por compreender:
uma memória configurada para armazenar um valor de retardo de transmissão para antena (TAD);
pelo menos um processador operável para funcionar como:
um calculador de desvio (1104) configurado para calcular um valor de desvio (offset) baseado em uma época de um gerador de base temporal global e o valor de retardo de transmissão para antena (TAD); e
um controlador de interface (1112) em comunicação com o calculador de desvio (1104) e configurado para comunicar um sinal de sincronização de segmento e um sinal de sincronização de campo baseado no valor de desvio,
a memória ainda configurada para armazenar um valor de retardo máximo predeterminado (Max Delay) correspondente a um valor temporal maior que o retardo mais longo através de uma pluralidade de redes de distribuição;
um contador (954) cíclico, sincronizado com pelo menos um sinal da base temporal global e configurado para incrementar um valor de contagem;
um calculador de temporização (1116) configurado para calcular a diferença entre uma marca temporal de sincronização (STS) em um pacote de fluxo de transporte predeterminado e o valor de contagem no instante em que o pacote de fluxo de transporte predeterminado é recebido, no qual a diferença é um tempo de retardo de transporte (Retardo de Transporte) através de uma rede de distribuição; e
em que o calculador de temporização (1116) é adicionalmente configurado para calcular um valor de retardo de memória temporária (Retardo TX = Máximo Retardo - (Retardo de Transporte + TAD)). - Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o controlador de interface (1112) é adicionalmente operável para liberar um fluxo de transporte de pacotes de uma memória quando a estrutura de dados está em cadência com a época.
- Aparelho de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de a estrutura de dados ser um superquadro (106).
- Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o desvio é reportado a uma borda seguinte de um sinal de pulso da base de tempo global.
- Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que pelo menos um sinal da base temporal global compreende um sinal de referência e um sinal de pulso.
- Método para fazer com que uma estrutura de dados, tal como uma estrutura de dados da Comissão de Sistemas de Televisão Avançada (ATSC), seja emitida por meio de uma memória (buffer) localizada em uma interface aérea de uma antena, caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de:
armazenar um valor de retardo de transmissão para antena (TAD);
calcular um valor de desvio baseado em uma época de um gerador de base temporal global e o valor de retardo de transmissão para antena (TAD);
comunicar um sinal de sincronização de segmento e um sinal de sincronização de campo baseado no valor de desvio;
armazenar um valor de retardo máximo predeterminado (Max Delay) correspondente a um valor de tempo maior que o retardo mais longo através de uma pluralidade de redes de distribuição;
sincronizar um contador cíclico (954) com pelo menos um sinal da base temporal global e incrementar um valor de contagem;
calcular a diferença entre o Carimbo de Tempo de Sincronização (STS) em um pacote de fluxo de transporte predeterminado no instante em que o pacote de fluxo de transporte predeterminado é recebido, no qual a diferença é um tempo de retardo de transporte (Retardo de Transporte) através de uma Rede de Distribuição; e
calcular um valor de retardo temporário (Retardo TX = Retardo Máximo - (Retardo de Transporte + TAD)). - Método de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
liberar um fluxo de transporte de pacotes de uma memória intermediária quando um quadro de dados está em cadência com a época. - Método de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de o quadro de dados ser um superquadro (106).
- Método de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que o desvio é reportado a uma borda seguinte de um sinal de pulso da base temporal global.
- Método de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um sinal da base temporal global compreender um sinal de referência e um sinal de pulso.
- Meio legível por computador não transitório, caracterizado por ter armazenadas sequências de instruções, tal como instruções da Comissão de Sistemas de Televisão Avançada (ATSC), as sequências de instruções incluindo instruções que, quando executadas por um sistema de computador, fazem o sistema de computador realizar:
armazenar uma transmissão para valor de retardo de transmissão para antena (TAD);
calcular um valor de desvio com base na época de um gerador de base tempo global e a transmissão para valor de retardo de antena (TAD); e
comunicar um sinal de sincronização de segmento e um sinal de sincronização de campo com base no valor de desvio, em que
compreende ainda instruções que, quando executadas pelo sistema de computador, fazem o sistema de computador a efetuar:
o armazenamento de um valor de retardo máximo predeterminado (Max Delay) correspondente a um valor de tempo maior que o retardo mais longo através de uma pluralidade de redes de distribuição;
sincronizar um contador cíclico (954) com pelo menos um sinal da base temporal global e incrementar um valor de contagem;
calcular a diferença entre um carimbo de tempo de sincronização (STS) em um pacote de fluxo de transporte predeterminado e o valor de contagem no instante em que o pacote de fluxo de transporte predeterminado é recebido, no qual a diferença é um tempo de retardo de transporte (Retardo de Transporte) através de uma rede de distribuição; e
calcular um valor de retardo memória temporária (Retardo TX = Retardo Máximo - (Retardo de Transporte + TAD)). - Meio legível por computador de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que compreende ainda instruções que, quando executadas por um sistema de computador, fazem o sistema realizar:
a liberação de um fluxo de transporte de pacotes de uma memória temporária quando um quadro de dados está em cadência com a época. - Meio legível por computador de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que o quadro de dados é um superquadro (106).
- Meio legível por computador de acordo a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que o desvio é reportado a uma borda seguinte de um sinal de pulso da base temporal global.
- Meio legível por computador de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um sinal da base temporal global compreender um sinal de referência e um sinal de pulso.
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