1、手機電視發展綜述
  顧名思義,手機電視就是利用手機終端觀看電視節目。實際上,從2004年起全球的移動運營商已開始提供這種業務,當時主要采用基于蜂窩網絡的流媒體技術,但是限于資費、內容、QoS和終端等各種因素,業務發展緩慢。
  2005年5月,由韓國SKT主要投資的TUMedia推出衛星數字多媒體廣播(S-DMB)業務,標志著手機電">

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技術頻道

TD-MBMS標準化現狀及解決方案

  1、手機電視發展綜述
  顧名思義,手機電視就是利用手機終端觀看電視節目。實際上,從2004年起全球的移動運營商已開始提供這種業務,當時主要采用基于蜂窩網絡的流媒體技術,但是限于資費、內容、QoS和終端等各種因素,業務發展緩慢。
  2005年5月,由韓國SKT主要投資的TUMedia推出衛星數字多媒體廣播(S-DMB)業務,標志著手機電視業務的發展進入一個新的階段——基于數字廣播網絡的手機電視業務開始快速發展。
  2005年12月,韓國推出地面數字多媒體廣播(T-DMB)業務。
  2006年4月,日本兩大移動運營商NTT DoCoMo和KDDI公司推出ISDB-T商用的手機電視業務。
  2007年3月,美國Verizon和高通旗下的MediaFLO公司合作推出VCast手機電視業務。
  根據電視內容的傳輸方式來劃分,手機電視的實現方式主要有以下三種。
  第一種是基于移動網絡的實現。即在移動通信網的基礎上進行改造,向用戶提供下行信道,其所使用的頻率仍然是移動通信系統所在的頻段。目前主流的實現方式是基于PS域的流媒體技術,后續演進的典型技術包括多媒體組播和廣播技術MBMS、BCMCS等,相關的技術研究和標準化分別在3GPP和3GPP2中進行。
  第二種是基于地面數字廣播的方式。此類實現技術主要是針對地面數字廣播電視產生的,使用的頻率一般為廣播電視頻段。為適應移動終端的特點,在原有為地面數字廣播電視設計的基礎上加以改進成為手機電視技術。例如,歐洲的DVB-H、美國高通主推的Media FLO、韓國的T-DMB和日本的ISDB-T等。
  第三種是基于衛星數字廣播的方式。這一類技術主要是通過衛星提供下行傳輸,典型的技術包括韓國的S-DMB和歐洲SDMB。
  目前,國內廣播方式的手機電視技術體系主要有CMMB、TMMB和DMB-TH等。對于基于TD-SCDMA的3G標準來說,手機電視的實現主要是由CCSA主導的TD-MBMS標準。
  2、TD-MBMS標準化現狀
  2007年上半年,TD-MBMS的國際和國內標準化進展很快,大唐移動一直都是該技術標準的積極參與者和主要貢獻者。
  在國際標準化進程方面,中國的相關公司聯名在2007年3月的3GPP RAN 35次全會,提交了LCR TDD MBMS物理層增強的WI立項申請,立項通過;隨后在RAN1#48bis會議和RAN1~RAN4小組會議,中國的相關公司一共提交了四十多篇LCR MBMS增強WI相關文稿,全部通過;5月在3GPP RAN36次全會完成LCR MBMS增強WI項目并正式發布。至此,在TD-SCDMA的R7中,成功地在混合載波和單獨載波MBMS中引入SFN宏分集、聯合檢測、相位偏轉、接收分集和高階調制等物理層增強技術,為LCR TDD MBMS的長期演進打下了良好的基礎。
  在國內標準化進程上,2007年2月,信息產業部召開了TD-SCDMA手機電視啟動會議,并成立了由信息產業部電信研究院和中國移動擔任組長的TD-SCDMA多媒體廣播業務方案起草組;3月確定了總體方案初稿;4月在CCSA TC5第12次全會WG9會議,遞交了“TD-SCDMA MBMS總體技術要求”及修訂通信技術標準項目建議書;6月在TC5 WG9 13次會議,TD-MBMS總體方案討論稿通過,轉為送審稿;8月在TC5 WG9 15次會議通過了TD-MBMS總體技術要求的送審稿。
  目前,面向奧運需求的第一版本TD-MBMS已經基本完成,在該版本中引入了UTN(同時隙網)技術,由于采用了UTN技術,在網絡部署初期業務需求量不大時可以將MBMS與現有的3G網絡放在統一載波上,TD-MBMS可以在不改變硬件平臺的情況下,僅通過升級軟件實現手機電視功能。為了推動TD -MBMS的后續發展,CCSA正積極推進TD-MBMS第二版的前期準備工作。為了進一步提高系統的性能,從系統架構到高層都需要進一步研究,如全下行的單獨載波MBMS系統設計、RNC間的同步、SFN邊緣的干擾消除以及IMS等技術都需要進一步研究。
  TD-MBMS最大程度地沿用了3GPP已有的標準和技術,在不額外增加系統設計復雜性的前提下,盡量采納R7 MBMS和E-MBMS思想。基于這種思路下設計的TD-MBMS系統可向R7 MBMS或E-MBMS的平滑演進打下良好的基礎。如果核心網支持MBMS組播功能,只需進行軟件升級,接入網和終端即可支持R7 MBMS組播業務。
  R7 MBMS在設計理念上與R6 MBMS有幾個主要的不同之處:采用SFN來提高系統的效率和性能;省略或簡化組播業務的信令交互流程。這兩個方面部是本系統所采納的設計思想,將來如果引入TD-SCDMA系統的OFDM設計方案, TD-MBMS系統還可以向E-MBMS平滑演進。
  3、TD-MBMS方案概述
  3.1 系統架構
  TD-MBMS不僅能實現純文本低速率的消息類組播和廣播,而且還能實現高速多媒體業務的廣播和區域廣播,手機電視是其典型應用之一。TD-MBMS的實現方式是基于TD-SCDMA/WCDMA的分組網,通過增加一些新的功能實體(如廣播/組播業務中心(BM-SC)對已有的分組域功能實體(如SGSN、GGSN、RNC和UE等)添加TD-MBMS功能,并定義了新的邏輯共享信道以實現空口資源共享。
  TD-SCDMA多媒體廣播業務的網絡模型如圖1所示,與UMTS的MBMS模型一致。內容提供商提供廣播電視內容,經過BM-SC將傳輸流轉發給3G核心網,并進一步轉發給UTRAN,通過Uu口發送給UE。

圖1 TD-MBMS系統網絡架構

  3.2 同時隙網技術
  UTN技術需要所有相鄰基站同步發射相同的無線信號,如圖2所示。在UTN模式下,UE可以將來自不同基站的信號視為多徑信號。可見,UTN大大提高了頻譜利用率。本方案主要討論同一頻率下的同時隙組網方式。

圖2 UTN的 工作原理

  該方式可以全網采用UTN進行組網,如圖3所示,也可以在部分區域采用UTN組網,如圖4所示。同一頻率的UTN組網如圖5所示,在不同地域(非相鄰地域)此頻率可以進行重用,組成另外一個區域化的UTN。

圖3 全網UTN組網

圖4 區域化UTN組網

圖5 區域化UTN組網的頻率資源重用

  在TS-SCDMA現有的N頻點系統中,UTN模式可以與N頻點模式進行時分復用或頻分復用。
  3.3 N頻點+UTN時分復用
  “N頻點(5 MHz 同頻)+UTN時分復用”聯合組網方式如圖6所示。

圖6 UTN與N頻點聯合組網時分復用示意

  一個頻點的一個UTN時隙可提供的數據速率為128~192 kbit/s,對應一路電視頻道。UTN模式占用的時隙和頻點可靈活分配,可以配置更多的頻點或時隙。配置時隙應注意如下原則:
  ●建議TS6不采用UTN模式,以利于UE接收TS0時隙;
  ●相鄰小區同頻點UTN模式的時隙相同;
  ●用于發布相同內容的UTN模式的時隙,可以采用同一套擾碼和Midamble,也可以采用與原小區相同配置的擾碼和Midamble,但在建網初期,建議采用同一套擾碼和Midamble。
3.4 后續增強技術
  考慮到降低研發成本和運營風險,TD-MBMS系統在初期的開發和實現只考慮采用一個時隙資源用于手機電視業務。隨著系統的成功商用,運營商或者用戶對手機電視節目在數量和質量方面的要求提高,TD-MBMS系統將向多時隙和單獨載波的方向擴容。
  對于單獨載波方案(異頻MBMS),可以考慮采用更多的增強技術來實現手機電視業務,提供QVGA級高清晰的手機電視節目,保持技術和產品的競爭力。潛在的增強技術如下:
  ●提高基站發射功率,引入大區廣播;
  ●優化系統幀結構;
  ●物理資源分配設計和信道結構優化設計;
  ●引入高階調制和MIMO等技術;
  ●引入外碼編碼技術;
  ●簡化業務流程,優化系統協議棧;
  ●區域手機電視廣播和組播業務的物理層技術增強;
  ●人工多徑;
  ●相位偏轉。
  4、TD-MBMS產業化進程
  目前,TD-MBMS的標準化取得了實質性進展。與此同時,在信息產業部的組織下,以中國移動為代表的運營商的積極參與下,TD-MBMS產業化順利完成布局。目前,以大唐、中興、鼎橋和普天為代表的系統廠商,以展訊、T3G和凱明為代表的芯片廠商,以中興、聯想為代表的手機廠商部參與到了TD-MBMS的研發中。大唐移動將在Node B、RNC、OMC-R以及UE解決方案中全面支持TD-MBMS,并將支持芯片和終端廠商的測試,還將積極參與信息產業部和運營商組織的相關測試。預計2007年年底,各廠商將可發布支持TD-MBMS第一階段要求的產品;2008年上半年將可實現奧運商用的準備。

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