发明内容
本发明的目的是针对现有的节目传输方式采用信号压缩方式的无线传输,窄带无线通信系统的多径衰落影响大,码间干扰和信道间干扰问题严重的我问题,提出一种基于非压缩无线高清传输技术的显示终端实现系统及其方法。
本发明的技术方案是:
一种基于非压缩无线高清传输技术的显示终端实现系统,它包括超带宽调制器、多天线发射模块、多天线接收模块、超带宽解调器和高清信号处理器,所述的超带宽调制器作为基于非压缩无线高清传输技术的显示终端实现系统的输入接收高清信号源发出的非压缩高清信号,超带宽调制器的信号输出端与多天线发射模块的信号接收端相连,多天线发射模块的信号输出端通过发送天线发射已调制的非压缩高清信号,多天线接收模块通过接收天线接收发送天线发出的非压缩高清信号,多天线接收模块的信号输出端与超带宽解调器的信号输入端相连,超带宽解调器的信号输出端与高清信号处理器的信号输入端相连,高清信号处理器的信号输出端作为基于非压缩无线高清传输技术的显示终端实现系统的输出与平板电视的显示屏相连,显示高清图像信号。
本发明的高清信号处理器安装在平板电视内部。
本发明的高清信号源为高清播放器、蓝光播放器或电脑的高档显卡输出。
一种基于非压缩无线高清传输技术的显示终端实现方法,它包括以下步骤:
(a).采用超带宽调制器接收高清信号源发出的非压缩高清信号,然后进行超带宽调制即UWB调制;
(b).采用多天线技术MIMO对调制后的非压缩高清信号进行发送与接收,即多天线发射模块通过发送天线发射已调制的非压缩高清信号,多天线接收模块通过接收天线接收发送天线发出的高清信号;
(c).超带宽解调器对多天线接收模块接收的已调制的非压缩高清信号进行超带宽解调即UWB解调;
(d).采用平板电视内部的高清信号处理器对信号好进行处理,包括信号内部通道输入选择切换、色空间转换和Gamma校正处理,并通过平板电视的显示屏显示输出高清图像信号。
本发明的高清信号源为高清播放器、蓝光播放器或电脑的高档显卡输出。
本发明的有益效果:
本发明以高清大屏平板电视为平台,集成无线高清图像传输技术,通过在设备间提供无线高清非压缩传输的方式为显示终端提供节目传输。主要是为了满足市场上对高清节目收视的日益需求,同时又为消费者考虑,尽量减少对居室的重新布线与装潢。而且,本发明是一种无损的高清信号传输系统,能确保节目内容品质的高保真度,以给消费者带来真正的视觉享受。
本发明采用MIMO技术将频谱效率提升到新的水平,并依据采用的UWB传输技术实现更高的数据吞吐率或更大的覆盖率,即采用多路射频载波传输更多的信息,通过在占用相同带宽的同一信道上传输所有信号的方式来提高频谱效率。基于此技术的高清信号可以实现无线非压缩传输,不同于以前的高清信号的压缩方式的无线传输,在解压缩过程中造成部分信息的丢失。本系统的无损高清信号传输方式,传输效率高、可靠性好。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
超宽带(Ultra Wide Bandwidth:UWB)技术是由一系列周期非常短、频率非常高的脉冲波实现的一种通信方式,通常也被称为脉冲通信技术。和传统窄带技术相比,超宽带技术有如下几个优势:高速的数据数率、丰富的多径差异性、极低的功率消耗,而且多址的实现也较简单。这些特性使得超宽带技术成为一种短距离无线通信的可行技术。
多天线(MIMO)技术能在不增加带宽和发射功率的情况下成倍提高通信系统的容量和频谱利用率。MIMO系统在发射端和接收端均采用多天线,利用无线信道的多径特征来抑制信道衰落。MIMO将多径无线信道与发射、接收视为一个整体进行优化,从而实现高的通信容量和频谱利用率,同时可提高信道的可靠性,降低误码率。MIMO系统在收发两端使用多个天线,每个收发天线对之间形成一个MIMO子信道,假定发射端有M个发射天线,接收端有N个接收天线,则在收发之间就形成了N×M的信道矩阵H,在某一时刻t,信道矩阵H为:
H(t)=h1,1t,h2,1t,...hM,1th1,2t,h2,2t,...hM,2t.......,.,.h1,Nt,h2,Nt,...hM,Nt]]>
其中H阵中的元素为任意一对对应收发天线之间的增益。
如图1所示,一种基于非压缩无线高清传输技术的显示终端实现系统,它包括超带宽调制器(型号可为?)、多天线发射模块(型号可为?)、多天线接收模块(型号可为?)、超带宽解调器(型号可为?)和高清信号处理器(型号可为?),所述的超带宽调制器作为基于非压缩无线高清传输技术的显示终端实现系统的输入接收高清信号源发出的非压缩高清信号,所述的高清信号源为高清播放器、蓝光播放器或电脑的高档显卡输出等等,超带宽调制器的信号输出端与多天线发射模块的信号接收端相连,多天线发射模块的信号输出端通过发送天线发射已调制的非压缩高清信号,多天线接收模块通过接收天线接收发送天线发出的非压缩高清信号,多天线接收模块的信号输出端与超带宽解调器的信号输入端相连,超带宽解调器的信号输出端与平板电视内部得高清信号处理器的信号输入端相连,高清信号处理器的信号输出端作为基于非压缩无线高清传输技术的显示终端实现系统的输出与平板电视的显示屏相连,显示高清图像信号。
一种基于非压缩无线高清传输技术的显示终端实现方法,包括以下步骤:
(a).采用超带宽调制器接收高清信号源发出的非压缩高清信号,然后进行超带宽调制即UWB调制;
(b).采用多天线技术MIMO对调制后的非压缩高清信号进行发送与接收,即多天线发射模块通过发送天线发射已调制的非压缩高清信号,多天线接收模块通过接收天线接收发送天线发出的高清信号;
(c).超带宽解调器对多天线接收模块接收的已调制的非压缩高清信号进行超带宽解调即UWB解调;
(d).采用平板电视内部的高清信号处理器对信号好进行处理,包括信号内部通道输入选择切换、色空间转换和Gamma校正处理,并通过平板电视的显示屏显示输出高清图像信号。
本发明实施采用的大屏显示设备均为全高清显示终端,分辨率能够最高达到1080p的显示性能,并且我们在后端的图像处理中还采用了高清晰图像增强技术,包括动态图像Gamma曲线技术、动态图像色浓度调整技术、适应性锐利度调整技术、适应性噪声消除技术、动态面板白平衡调整技术等等。
能够确保在高清无线传输的基础之上逼真再现高清图像内容。
本发明采用UWB技术为电脑及其外围设备、家用音视频娱乐设备、便携式终端提供高速无线连接将是比较理想的解决方案,配合上层协议灵活地改变网络拓扑,既可以实现点对点连接,也可以实现多个设备互联。UWB具有功耗低、复杂度低、定位精度高的特点。因此,采用UWB作为无线连接手段,不但可以满足低成本、低功耗的要求,同时可以提供非常精确的定位信息。将MIMO技术用于UWB系统具有很高的链路可靠性和速率适配能力,与窄带无线通信系统不同,UWB系统中多径衰落的影响要小得多,因为UWB非常窄的脉冲在多径传播时引起大量独立的衰落信号分量能够被分辨,从而能实现有效的多径信号分集接收。MIMO-UWB系统能够在时域上很好地解决有害的码间干扰和信道间干扰问题,原因在于接收信号具有良好的自相关及互相关特性。
本发明未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。