NO335178B1 - Method and telecommunication network for transmitting a digital broadcast signal - Google Patents
Method and telecommunication network for transmitting a digital broadcast signal Download PDFInfo
- Publication number
- NO335178B1 NO335178B1 NO20051673A NO20051673A NO335178B1 NO 335178 B1 NO335178 B1 NO 335178B1 NO 20051673 A NO20051673 A NO 20051673A NO 20051673 A NO20051673 A NO 20051673A NO 335178 B1 NO335178 B1 NO 335178B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- digital broadcast
- broadcast signal
- network
- main antenna
- dvb
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 12
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 3
- 241000234282 Allium Species 0.000 description 2
- 235000002732 Allium cepa var. cepa Nutrition 0.000 description 2
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 2
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04H—BROADCAST COMMUNICATION
- H04H20/00—Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
- H04H20/02—Arrangements for relaying broadcast information
- H04H20/06—Arrangements for relaying broadcast information among broadcast stations
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04H—BROADCAST COMMUNICATION
- H04H20/00—Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
- H04H20/53—Arrangements specially adapted for specific applications, e.g. for traffic information or for mobile receivers
- H04H20/61—Arrangements specially adapted for specific applications, e.g. for traffic information or for mobile receivers for local area broadcast, e.g. instore broadcast
- H04H20/63—Arrangements specially adapted for specific applications, e.g. for traffic information or for mobile receivers for local area broadcast, e.g. instore broadcast to plural spots in a confined site, e.g. MATV [Master Antenna Television]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Prostheses (AREA)
- Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Fremgangsmåte og telekommunikasjonsnettverk 1for overføring av et digitalt kringkastingssignal til en trådløs terminalenhet 5. I fremgangsmåten overfører minst en sender 4 et digitalt kringkastingssignal og minst en trådløs terminalenhet 5 mottar det digitale kringkastingssignalet. I fremgangsmåten mottar minst en mottaker 7 det digitale kringkastingssignalet overført av senderen 4 og overfører det mottatte digitale kringkastingssignalet til minst et hovedantennenettverk 3. Et antennemiddel 6 videresender det digitale kringkastingssignalet mottatt fra hovedantennenettverket 3 til den trådløse terminalenhet gjennom luften.Method and telecommunications network 1 for transmitting a digital broadcast signal to a wireless terminal unit 5. In the method, at least one transmitter 4 transmits a digital broadcast signal and at least one wireless terminal unit 5 receives the digital broadcast signal. In the method, at least one receiver 7 receives the digital broadcast signal transmitted by the transmitter 4 and transmits the received digital broadcast signal to at least one main antenna network 3. An antenna means 6 forwards the digital broadcast signal received from the main antenna network 3 to the wireless terminal unit through the air.
Description
Fremgangsmåte og telekommunikasjonsnettverk for overføring av et digitalt kringkastingssignal Method and telecommunications network for transmitting a digital broadcast signal
Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte i samsvar med innledningen til krav 1 for overføring av et digitalt kringkastingssignal til en trådløs terminalenhet. Oppfinnelsen gjelder også et telekommunikasjonsnettverk i samsvar med innledningen til krav 6. The present invention relates to a method in accordance with the preamble of claim 1 for the transmission of a digital broadcast signal to a wireless terminal unit. The invention also applies to a telecommunications network in accordance with the introduction to claim 6.
Bakgrunn Background
I fremtiden vil kommunikasjon og digitalisering spille en viktig rolle. Telekommunikasjonsnettverk og tjenester er allerede for det meste digitalisert; digitaliseringen av fjernsyn og radio vil være fullført om fem til ti år. Den digitale fjernsynsstandarden i Europa er DVB. I praksis, betyr digitalisering av fjernsynsnettverk, dvs. bygging av DVB-nettverk ("Digital Video Broadcasting"), at senderne og forbrukernes mottakerapparater er konvertert til digital. In the future, communication and digitization will play an important role. Telecommunications networks and services are already mostly digitized; the digitization of television and radio will be completed in five to ten years. The digital television standard in Europe is DVB. In practice, the digitization of television networks, i.e. the construction of DVB networks ("Digital Video Broadcasting"), means that the transmitters and consumers' receivers are converted to digital.
De viktigste DVB-standardene er DVB-S, DVB-C og DVB-T. DVB-S ("Digital Video Broadcasting - Satellite") er den første av DVB-standardene. DVB-S beskrives som "løk-modellen". Den aktuelle meldingen ligger i kjernen av løken og lagene rundt kjernen beskytter signalet og tilpasser det for overføringen. All data som skal overføres er pakket på standardformen MPEG-2-overføringsstrøm. Før overføringen, formatteres dataene til en standardform-struktur. Innholdet pakkes sammen og feilkorreksjon legges til pakken. Til slutt moduleres signalet til satellitt-overføringsbølgen ved bruk av QPSK-modellering ("Quadrature Phase Shift Keying"). The most important DVB standards are DVB-S, DVB-C and DVB-T. DVB-S ("Digital Video Broadcasting - Satellite") is the first of the DVB standards. DVB-S is described as the "onion model". The relevant message is at the core of the onion and the layers around the core protect the signal and adapt it for transmission. All data to be transmitted is packaged in the standard form MPEG-2 transmission stream. Before the transfer, the data is formatted into a standard form structure. The content is packaged together and error correction is added to the package. Finally, the signal is modulated onto the satellite transmission wave using QPSK ("Quadrature Phase Shift Keying") modeling.
DVB-C ("Digital Video Broadcasting - Cable") er basert på DVB-S, men bruker forskjellig modulering (QAM - Quadrature Amplitude Modulation"). Også pakkefeil-korreksjon er nødvendig. DVB-C ("Digital Video Broadcasting - Cable") is based on DVB-S, but uses different modulation (QAM - Quadrature Amplitude Modulation).Package error correction is also required.
DVB-T ("Digital Video Broadcasting - Terrestrial") er basert på standardene ovenfor, men igjen, bruker forskjellig modulering (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing"). Den er videre optimalisert for forskjellige overføringsmiljøer, som gjør den en nevneverdig kandidat for selv en verdensstandard for tradisjonell TV-kringkasting. DVB-T ("Digital Video Broadcasting - Terrestrial") is based on the above standards, but again, uses different modulation (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing). It is further optimized for different transmission environments, which makes it a notable candidate for even a world standard for traditional television broadcasting.
I tillegg er de første mobiltelefonene med fjernsynsmottakerfunksjonalitet blitt utviklet for markedet. I Europa vil disse mobiltelefonene anvende IPDC-teknologi ("IP-Datacast") i DVB-H-nettverk ("Digital Video Broadcasting - Handheld") ved bruke av DVB-H-kringkastingsstandarden. Standarden er basert på den terrestriske DVB-T-standarden, men den har blitt modifisert, for eksempel for å tillate batterisparingsfunksjoner i mottakerapparatet, og for å tillate terminalenhetene til å bevege seg selv i en høy hastighet. Følgelig er DVB-H spesielt egnet for trådløse terminalenheter. IPDC gjør det mulig å bruke digital fjernsynskringkastingsteknologi til å kringkaste Internett, eller IP-basert data til et stort antall brukere av trådløse terminalenheter med en høy hastighet på opptil 12 Mbit/s. Mobildatatjeneste-kringkasting til flere eller alle abonnenter er en del av utviklingen fremmet av digital TV-teknologi og den tilknyttede effektive bruken av frekvenser. In addition, the first mobile phones with television receiver functionality have been developed for the market. In Europe, these mobile phones will use IPDC technology ("IP-Datacast") in DVB-H networks ("Digital Video Broadcasting - Handheld") using the DVB-H broadcast standard. The standard is based on the terrestrial DVB-T standard, but it has been modified, for example to allow battery saving functions in the receiver, and to allow the terminal units to move themselves at a high speed. Consequently, DVB-H is particularly suitable for wireless terminal devices. IPDC makes it possible to use digital television broadcasting technology to broadcast Internet, or IP-based data to a large number of users of wireless terminal devices at a high speed of up to 12 Mbit/s. Mobile data service broadcasting to multiple or all subscribers is part of the development promoted by digital television technology and the associated efficient use of frequencies.
Mobile IPDC-tjenester er utviklet for bruk i trådløse terminalenheter forsynt med en digital TV-mottaker. Et nytt digitalt terrerisk nettverk som bruker DVB-H-standarden er derfor nødvendig. Nettverket vil være forskjellig fra de nåværende fjernsynsnettverkene, for signalmottakelsen krever en betydelig høyere feltstyrke, bedre innendørs dekning og mobilitetstøtte. Utformingen av DVB-H-nettverket vil være basert på svakstrømssendere og dødsonesendere ("Gap fillers"). Denne typen nettverk er nært relatert til nåværende mobiltelefonkommunikasjonsnettverk. Dette betyr at selv i et land med en størrelse som Finland, vil nettverket omfatte minst hundrevis, kanskje også tusenvis av basestasjoner. Bygging av et slikt nettverk med god dekning krever betydelig økonomisk innsats og varer lenge, spesielt om en god innendørs dekning, velkjent for oss fra Mobile IPDC services are designed for use in wireless terminal devices equipped with a digital TV receiver. A new digital terrestrial network using the DVB-H standard is therefore necessary. The network will be different from the current television networks, because signal reception requires a significantly higher field strength, better indoor coverage and mobility support. The design of the DVB-H network will be based on low current transmitters and dead zone transmitters ("Gap fillers"). This type of network is closely related to current mobile phone communication networks. This means that even in a country the size of Finland, the network will include at least hundreds, perhaps even thousands of base stations. Building such a network with good coverage requires significant financial effort and lasts a long time, especially if a good indoor coverage, well known to us from
mobiltelefonkommunikasjon, skal oppnås. mobile phone communication, must be achieved.
Publikasjon US 2002/039393 Al beskriver et mottakersystem for kringkastingssignaler hvori en re-transmisjonsanordning er konfigurert til å motta høyfrekvente signaler fra flere ulike kringkastings-signaleringssystemer. Re-transmisjonsanordningen konverterer de mottatte signalene til høyfrekvente signaler for et felles signaleringssystem og overfører signalene til visningsanordninger. Publication US 2002/039393 Al describes a receiver system for broadcast signals in which a re-transmission device is configured to receive high-frequency signals from several different broadcast signaling systems. The re-transmission device converts the received signals into high-frequency signals for a common signaling system and transmits the signals to display devices.
Fra publikasjon US5864579 er det kjent et digitalt radiosatellitt og terrestrisk allestedsnærværende kringkastingssystem hvori en pålitelig tjeneste for brukerenheter er tilveiebragt gjennom lokalisering av terrestriske forsterkere som mottar og re-kringkaster satellittsignalene ettersom signalnivået fra satellittene er utilstrekkelig for brukermottakerne, i det minste ved noen lokaliseringer. Forsterkerne som er nær brukermottakerne og med relativt høy effekt tilveiebringer tilstrekkelig signaleffekt for mottak selv inne i moderne urbane bygninger. From publication US5864579 there is known a digital radio satellite and terrestrial omnipresent broadcasting system in which a reliable service for user units is provided through the location of terrestrial amplifiers which receive and re-broadcast the satellite signals as the signal level from the satellites is insufficient for the user receivers, at least at some locations. The amplifiers, which are close to the user receivers and with relatively high power, provide sufficient signal power for reception even inside modern urban buildings.
I publikasjon WO9933076 beskrives en fremgangsmåte som tilveiebringer en effektiv måte for overføring av informasjon til en informasjonsforbruker i et DVB-nettverk ved bruk av et sekundært toveis overføringsnettverk. I fremgangsmåten styres nettverkskildene slik at det sekundære toveis overføringsnettverket tilveiebringer informasjon om hvor DVB-mottakeren til informasjonsforbrukeren er lokalisert, slik at bare egnede DVB-sendere i området brukes for selve informasjonsoverføringen. Publication WO9933076 describes a method which provides an efficient way of transmitting information to an information consumer in a DVB network using a secondary two-way transmission network. In the method, the network sources are controlled so that the secondary two-way transmission network provides information about where the DVB receiver of the information consumer is located, so that only suitable DVB transmitters in the area are used for the actual information transmission.
Formål Purpose
Et formål med den nåværende oppfinnelsen er å skape en fremgangsmåte og et telekommunikasjonsnettverk som minst noen av de ovenfor nevnte problemene kan løses med. Et spesielt formål for oppfinnelsen er å skape en fremgangsmåte og et telekommunikasjonsnettverk, med hvilket den innendørs dekningen til DVB-H-nettverket kan vesentlig forbedres på en enkel og kostnadseffektiv måte. An object of the present invention is to create a method and a telecommunications network with which at least some of the above-mentioned problems can be solved. A particular purpose of the invention is to create a method and a telecommunications network, with which the indoor coverage of the DVB-H network can be significantly improved in a simple and cost-effective way.
Oppfinnelsen The invention
Oppfinnelsen er basert på ideen om at et eksisterende hovedantennesystem eller kabelTV-nettverk (heretter sammen referert til som et hovedantennesystem) brukes for overføring av et DVB-H-signal i bygninger hvor forbedret innendørs dekning trengs. Signalet kan tilføres til hovedantennenettverket ved å bruke samme kanal som brukes i den originale DVB-H-overføringen. DVB-H-signålet overføres fra hovedantennenettverket til en trådløs terminalenhet ved å bruke videresendingsantenner ("retransmitting antennas) eller dødsonesendere ("gap filler"). DVB-H-signalet kan tilføres til en videresendings-antenne eller dødsonesender enten fra en vanlig antennekontakt ("antenna sockets") i hovedantennenettverket eller alternativt fra tilkoblingspunkter installert separat for dem. The invention is based on the idea that an existing main antenna system or cable TV network (hereinafter collectively referred to as a main antenna system) is used for the transmission of a DVB-H signal in buildings where improved indoor coverage is needed. The signal can be fed to the main antenna network using the same channel used in the original DVB-H transmission. The DVB-H signal is transmitted from the main antenna network to a wireless terminal unit using retransmitting antennas or gap fillers. The DVB-H signal can be fed to a retransmitting antenna or dead zone transmitter either from a standard antenna socket ( "antenna sockets") in the main antenna network or alternatively from connection points installed separately for them.
Mer spesielt er fremgangsmåten til den foreliggende oppfinnelsen hovedsakeligkarakterisertav det som er angitt i den karakteriserende delen av patentkrav 1. Telekommunikasjonsnettverket til den foreliggende oppfinnelsen er hovedsakeligkarakterisertav det som er angitt i den karakteriserende delen av patentkrav 6. More particularly, the method of the present invention is mainly characterized by what is stated in the characterizing part of patent claim 1. The telecommunications network of the present invention is mainly characterized by what is stated in the characterizing part of patent claim 6.
Med den foreliggende oppfinnelsen oppnås store fordeler i forhold til metoder av kjent art. Den innendørs dekningen for DVB-H-nettverket kan forbedres kostnadseffektivt, på grunn av at den innendørs dekningen kan forbedres bare på de plasser hvor det er nødvendig, ved å bruke rimelige antenner eller dødsonesendere. Den innendørs dekningen er mest problematisk med hensyn på trådløse dataoverføring, slik som i kjelleren på en bygning. Videre kan brukeren forbedre den innendørs dekningen til DVB-H-nettverket på eget initiativ, uavhengig av operatør. With the present invention, great advantages are achieved in relation to methods of a known kind. The indoor coverage of the DVB-H network can be improved cost-effectively, due to the fact that the indoor coverage can be improved only in the places where it is needed, by using inexpensive antennas or dead zone transmitters. The indoor coverage is most problematic with regard to wireless data transmission, such as in the basement of a building. Furthermore, the user can improve the indoor coverage of the DVB-H network on his own initiative, independent of the operator.
Eksempel Example
Oppfinnelsen vil nå mer detaljert beskrives med henvisning til den vedlagte figuren, hvor: Fig. 1 viser et telekommunikasjonsnettverk i samsvar med en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen. Figur 1 viser et telekommunikasjonsnettverk hvor oppfinnelsen kan anvendes. I figuren er eksempelet illustrert ved hjelp av et blokkdiagram. Den detaljerte strukturen og operasjonen til de individuelle blokkene er kjent i seg selv eller kan være anordnet for operasjonen i samsvar med oppfinnelsen, basert på denne beskrivelsen. En mer detaljert implementering er åpenbar for en fagutdannet person innenfor området fra den følgende beskrivelsen, og den kan variere, slik at en mer detaljert beskrivelse ikke er nødvendig. I beskrivelsen er DVB-H-standarden brukt bare som et eksempel. Oppfinnelsen kan på denne måten også anvendes for andre tilsvarende trådløse kringkastingsnettverk. The invention will now be described in more detail with reference to the attached figure, where: Fig. 1 shows a telecommunications network in accordance with a preferred embodiment of the invention. Figure 1 shows a telecommunications network where the invention can be used. In the figure, the example is illustrated using a block diagram. The detailed structure and operation of the individual blocks are known per se or can be arranged for the operation in accordance with the invention, based on this description. A more detailed implementation will be apparent to one skilled in the art from the following description and may vary, so that a more detailed description is not necessary. In the description, the DVB-H standard is used only as an example. In this way, the invention can also be used for other similar wireless broadcast networks.
Et telekommunikasjonsnettverk 1 omfatter minst et digitalt trådløst kringkastingsnettverk 2 (heretter referert til som DVB-H-nettverk) og et hovedantennenettverk 3. DVB-H-nettverket omfatter minst en sender 4, minst en trådløs terminalenhet 5, minst en mottaker 7 og minst et antennemiddel 6. Senderen 4 relateres her til en reell sender for DVB-H-nettverket eller til en dødsonesender. Mottakeren 7 og antennemidlet 6 er koblet til hovedantennenettverket 3. Mottakeren 7 mottar et DVB-H-signal som senderen 4 har overført, fortrinnsvis gjennom lufta, og overfører det, i et egnet format, til hovedantennenettverket 3. I hovedantennenettverket 3, overføres signalet fortrinnsvis ved å bruke samme kanal som brukes i den originale DVB-H-overføringen. Antennemidlet 6 mottar DVB-H-signalet overført av hovedantennenettverket 3, filtrer ut de andre signalene til hovedantennenettverket 3 og videresender det ønskete signalet gjennom lufta til minst en trådløs terminalenhet 5. A telecommunications network 1 comprises at least a digital wireless broadcasting network 2 (hereinafter referred to as DVB-H network) and a main antenna network 3. The DVB-H network comprises at least one transmitter 4, at least one wireless terminal unit 5, at least one receiver 7 and at least a antenna means 6. The transmitter 4 is related here to a real transmitter for the DVB-H network or to a dead zone transmitter. The receiver 7 and the antenna means 6 are connected to the main antenna network 3. The receiver 7 receives a DVB-H signal that the transmitter 4 has transmitted, preferably through the air, and transmits it, in a suitable format, to the main antenna network 3. In the main antenna network 3, the signal is preferably transmitted using the same channel used in the original DVB-H transmission. The antenna means 6 receives the DVB-H signal transmitted by the main antenna network 3, filters out the other signals of the main antenna network 3 and forwards the desired signal through the air to at least one wireless terminal unit 5.
Antennemidlet 6 kan være anordnet på problematiske plasser, slik som i kjelleren på en bygning eller i et område mellom store bygninger hvor feltstyrken til DVB-H-nettverket 2 ellers er svakt. På disse plassene er antennemidlet 6 fortrinnsvis koblet til hovedantennenettverket 3 via TV-antennekontakten. Etter dette kan antennemidlet 6 motta DVB-H-signalet overført i hovedantennenettverket 3. Før videresending av signalet utfører antennemidlet 6 effektiv filtrering på det mottatte signalet, med det formål å skille ut DVB-H-signalet som skal videresendes fra de andre signalene til hovedantennenettverket. Filtreringen utføres fortrinnsvis med båndpassfiltrering. Den trådløse terminalenheten 5 kan nå motta DVB-H-signalet overført fra antennemidlet 6. Den trådløse terminalenheten 5 kan ikke detektere at det mottatte DVB-H-signalet har passert gjennom hovedantennenettverket 3. For den trådløse terminalenheten 5 er situasjonen den samme som når den trådløse terminalenheten 5 mottar et DVB-H-signal direkte fra senderen 4. Et annet vesentlig punkt er at den trådløse terminalenheten 5 kan motta det samme DVB-H-signalet fra minst to kilder 4, 6 stort sett samtidig, hvorved DVB-H-signalet mottatt fra kildene 4,6 summeres sammen for å danne et sterkere samlet signal for den trådløse terminalenheten 5. The antenna means 6 can be arranged in problematic places, such as in the basement of a building or in an area between large buildings where the field strength of the DVB-H network 2 is otherwise weak. In these places, the antenna means 6 is preferably connected to the main antenna network 3 via the TV antenna connector. After this, the antenna means 6 can receive the DVB-H signal transmitted in the main antenna network 3. Before forwarding the signal, the antenna means 6 performs effective filtering on the received signal, with the aim of separating the DVB-H signal to be forwarded from the other signals to the main antenna network . The filtering is preferably performed with bandpass filtering. The wireless terminal unit 5 can now receive the DVB-H signal transmitted from the antenna means 6. The wireless terminal unit 5 cannot detect that the received DVB-H signal has passed through the main antenna network 3. For the wireless terminal unit 5, the situation is the same as when it the wireless terminal unit 5 receives a DVB-H signal directly from the transmitter 4. Another essential point is that the wireless terminal unit 5 can receive the same DVB-H signal from at least two sources 4, 6 largely simultaneously, whereby DVB-H- the signal received from the sources 4,6 are summed together to form a stronger overall signal for the wireless terminal unit 5.
Antennemidlet 6 kan være en sekundærantenne, om en tilstrekkelig høy feltstyrke for DVB-H-nettverket oppnås med det i et ønsket område. Om sekundærantenna ikke skaper en tilstrekkelig feltstyrke kan for eksempel en atskilt eller innbygget dødsonesender ("gap filler"), som forsterker signalet mottatt fra hovedantennenettverket, i tillegg brukes som antennemiddel 6. Feltstyrken til signalutgangen fra antennemidlet 6 som kreves av området det handler om, justeres da i dødsonesenderen. Siden antallet antennemidler 6 ikke er begrenset, kan antennemidler kobles til faktisk alle antennekontaktene til hovedantennenettverket 3. Om det er nødvendig, kan tilkoblingspunkter tilføyes, fortrinnsvis ved å bruke vanlig teknikk for bygging av et hovedantennenettverk. Med andre ord, kan den ønskete innendørs dekningen også forbedres ved å anordne flere antennemidler 6 passende i det ønskete området. The antenna means 6 can be a secondary antenna, if a sufficiently high field strength for the DVB-H network is achieved with it in a desired area. If the secondary antenna does not create a sufficient field strength, for example a separate or built-in dead zone transmitter ("gap filler"), which amplifies the signal received from the main antenna network, can also be used as antenna means 6. The field strength of the signal output from the antenna means 6 required by the area in question, is then adjusted in the dead zone transmitter. Since the number of antenna means 6 is not limited, antenna means can be connected to virtually all the antenna contacts of the main antenna network 3. If necessary, connection points can be added, preferably using common techniques for building a main antenna network. In other words, the desired indoor coverage can also be improved by arranging more antenna means 6 appropriately in the desired area.
Oppfinnelsen er selvsagt ikke begrenset til utførelsesformene ovenfor, men kan varieres innefor omfanget av de vedlagte patentkravene. The invention is of course not limited to the above embodiments, but can be varied within the scope of the attached patent claims.
Claims (10)
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FI20040508A FI116761B (en) | 2004-04-07 | 2004-04-07 | Method and telecommunication network for transmitting a general digital signal |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NO20051673D0 NO20051673D0 (en) | 2005-04-05 |
| NO20051673L NO20051673L (en) | 2005-10-10 |
| NO335178B1 true NO335178B1 (en) | 2014-10-13 |
Family
ID=32104162
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NO20051673A NO335178B1 (en) | 2004-04-07 | 2005-04-05 | Method and telecommunication network for transmitting a digital broadcast signal |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP1585239A3 (en) |
| FI (1) | FI116761B (en) |
| NO (1) | NO335178B1 (en) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2008048102A1 (en) * | 2006-10-20 | 2008-04-24 | Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno | Distributing digital terrestrial broadcast signals |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5864579A (en) * | 1996-07-25 | 1999-01-26 | Cd Radio Inc. | Digital radio satellite and terrestrial ubiquitous broadcasting system using spread spectrum modulation |
| WO1999001957A1 (en) * | 1997-07-03 | 1999-01-14 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Satellite broadcasting system |
| JP2002111615A (en) | 2000-10-03 | 2002-04-12 | Sharp Corp | Broadcast signal receiving system |
-
2004
- 2004-04-07 FI FI20040508A patent/FI116761B/en not_active IP Right Cessation
-
2005
- 2005-04-01 EP EP05007141A patent/EP1585239A3/en not_active Ceased
- 2005-04-05 NO NO20051673A patent/NO335178B1/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| NO20051673L (en) | 2005-10-10 |
| EP1585239A3 (en) | 2013-03-20 |
| EP1585239A2 (en) | 2005-10-12 |
| FI116761B (en) | 2006-02-15 |
| FI20040508L (en) | 2005-10-08 |
| FI20040508A0 (en) | 2004-04-07 |
| NO20051673D0 (en) | 2005-04-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100832455B1 (en) | Use of signaling for auto-configuration of modulators and repeaters | |
| US9351335B2 (en) | Method for transmitting broadcast services in a radiocommunication cellular network through a femto base station, and corresponding femto base station | |
| US8325857B2 (en) | Modulation division multiple access | |
| US20120288038A1 (en) | Systems for processing differentiated hierarchical modulation used in radio frequency communications | |
| JP2008538881A (en) | Method and system for hierarchical modulation and demodulation of digital radio | |
| WO1999033076A1 (en) | Method for transferring information | |
| CA2454295A1 (en) | On-channel repeating apparatus and method for terrestrial digital television broadcasting service | |
| WO2009075463A1 (en) | Method of transmitting signal in satellite communication system with terrestrial component | |
| CN202231730U (en) | An Emergency Broadcast System Based on Broadcast Data System | |
| CN101242462B (en) | Telecom service integrated access system | |
| US8695043B2 (en) | Method for transmitting information over an integrated telecommunications and broadcast system and integrated telecommunications and broadcast system | |
| NO335178B1 (en) | Method and telecommunication network for transmitting a digital broadcast signal | |
| CN1937767A (en) | System for realizing mobile multimedia broadcasting | |
| CN201042055Y (en) | Radio differential rotation system for satellite TV middle frequency signal | |
| EP0909093A2 (en) | Method for broadcasting digital audio over television vertical blanking intervals | |
| US11310564B2 (en) | Method and apparatus for ATSC transmission station with satellite fronthaul | |
| JP5301296B2 (en) | Wireless notification broadcasting system | |
| KR100542973B1 (en) | Apparatus and method using time-division multiplexing path in satellite digital multimedia broadcasting system A | |
| CN1169802A (en) | Self-adjusting radio frequency transponders for wireless telephone systems | |
| CN101415198A (en) | System and method for communicating with terminal user | |
| US20080160913A1 (en) | Continental Size Single Frequency Network | |
| EP1905236A2 (en) | System and method for content insertion | |
| US12034985B2 (en) | Method and apparatus for ATSC transmission station with satellite fronthaul | |
| KR100964376B1 (en) | Communication method in mobile communication system | |
| CN101242463A (en) | Telecom service integrated transmission device |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Lapsed by not paying the annual fees |