当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程

摘 要: 在分析IPTV接入网的要求和WiMAX技术优势的基础上,提出了WiMAX应用于IPTV的系统模型,并具体分析了系统流程;针对IPTV业务下行数据量比较大的特点,提出了适合IPTV业务特点的下行链路实时调度(DLRTS)算法,该算法的主要目的在于降低实时业务的时延,从而保证IPTV的服务质量(QoS)。仿真结果表明,与常用的轮叫调度(Round Robin)算法相比,本文算法在实时业务的时延和吞吐量两方面的性能都有明显提高,可很好地支持IPTV业务。
关键词: IPTV;WiMAX;吞吐量

IPTV又称交互式网络电视,是一种基于宽带高速IP网、以网络视频资源为主体、以电视机或个人计算机为显示终端的流媒体服务,可以向用户提供数字广播电视、VOD 点播、视频电话、在线游戏等诸多宽带业务[1-2]。相对于被动接受的传统电视,互动式、个性化是IPTV越来越受人们欢迎的主要原因。但大量的流媒体业务、高实时性和交互性要求,同时对网络带宽提出更高的要求。现有的xDSL技术已不能很好地解决IPTV接入网的瓶颈问题,而经济落后的农村或偏远地区,有线接入部署成本太高,因此,高速、低成本的宽带无线接入技术将是成功部署IPTV系统的关键。
WiMAX即全球微波接入互操作性, 是一项基于IEEE 802. 16标准的宽带无线接入城域网技术,也是针对微波频段提出的一种新的空中接口标准。作为一种新的无线宽带接入标准,WiMAX采用了如OFDM/OFDMA、HARQ、AMC、MIMO等先进技术,因此它具有如下优势:带宽高(WiMAX工作频段可从2 GHz~66 GHz,信道带宽可在1.5 MHz~20 MHz范围内灵活调整),容量大(WiMAX基站可以提供最高每扇区75 Mb/s的吞吐量),传输距离远(每个基站的覆盖范围最大可达50 km,典型的基站覆盖范围为6 km~10 km)[3-4]。而且在MAC层具有完善的QoS保障机制,可满足多种业务的QoS要求。
由IPTV对接入网的要求和WiMAX接入技术的优势可以看到,WiMAX技术应用于IPTV系统是一个发展趋势。
1 系统模型及流程分析
根据WiMAX接入方式和IPTV的业务部署[5-7],本文提出如图1所示的WiMAX应用于IPTV的系统模型。
从图1中可以看到,整个系统可分为IPTV前端系统、IPTV主干网、IPTV接入网和IPTV用户终端系统四部分。首先, 通信卫星的直播节目和储存在视频点播服务器中的节目经IPTV视音频编码器编码后送到IP主干网中进行传播,通过位于主干网边缘的WiMAX基站,经WiMAX用户站,最终到达IPTV终端,终端一般为计算机或带机顶盒的数字电视。

根据系统模型,下面具体分析视频流从IPTV 前端设备到用户终端所使用的视频编码及网络协议,如图2所示。

音频/视频节目首先进行压缩编码, 一般用MPEG-2编码压缩格式,然后封装成RTP数据包,RTP数据包可以用UDP或TCP来传输, 接着UDP/TCP数据包又被封装成IP数据包,然后把IP数据包封装成Ethernet 802.3和10/100/1 G Bass-T格式的数据流在主干网中传送。位于主干网边缘的WiMAX BS接收802.3数据包,BS MAC层解封Ethernet数据包头部,把IP数据包封装成802.16 MAC PDUs,最后封装成PHY PDUs。通过FEC,信号映射和OFDM编码模式,802.16 PHY把PDUs转化成可在无线链路中传输的信号,无线电收发器通过天线把这些信号发射到蜂窝单元中的SS和MS。接收的过程和上面所述过程相反,最后A/V节目到达IPTV的终端STB或计算机。
2 下行链路调度框架
2.1 MAC层QoS机制
IEEE 802.16 MAC层实现QoS的核心原理是将MAC 层传输的数据包与业务流对应起来,从而使该连接获得QoS支持。业务流由连接标识符(CID)标识,CID中包含了业务类型和其他QoS参数。
IEEE 802.16定义了4 种调度业务类型:UGS支持周期性的、包大小固定的实时业务(如VoIP 或T1/E1业务);rtPS主要用于周期性、数据包大小变化的业务(如MPEG视频流);nrtPS用于数据大小可变的非实时业务(如FTP业务);BE为尽力而为的业务提供有效服务[3]。
2.2 下行链路调度框架
  WiMAX定义QoS的主要目的是确定最终在无线空中接口进行数据传输的顺序和调度规则, 因此MAC层的调度机制是实现QoS的关键。而在IPTV系统应用中,用户很少发送大的数据量,因此上行链路方向数据量比较小,而在下行方向主要是数据量比较大的视频业务, BS接收到数据包后要及时转发出去,以免造成缓冲区的溢出或者延迟的增加。
BS的高层服务产生的多种数据流进入MAC层后,首先由分类器对数据流进行分类, 分类的过程就是把数据包映射到某一连接上,从而使数据包与某一特定的连接相关联,同时, 映射的过程也是将数据包与连接所承载服务流的特征建立起对应关系。具体过程如图3所示。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭