JPS6384283A - 映像スクランブル処理装置 - Google Patents

映像スクランブル処理装置

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JPS6384283A
JPS6384283A JP61228259A JP22825986A JPS6384283A JP S6384283 A JPS6384283 A JP S6384283A JP 61228259 A JP61228259 A JP 61228259A JP 22825986 A JP22825986 A JP 22825986A JP S6384283 A JPS6384283 A JP S6384283A
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JP
Japan
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signal
pulse
video
horizontal
period
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JP61228259A
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English (en)
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Masatoshi Tanaka
正俊 田中
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Toshiba Corp
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Toshiba Corp
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) この発明は、映像信号を同期信号が圧縮されて伝送され
る映像スクランブル処理装置の改良に係り、圧縮した同
期信号をランダムに選択してそのタイミング情報及び位
置情報より同期再生を行う映像スクランブル処理装置に
関する。
(従来の技術) 近年、新放送メディアの発達にともない、テレテキスト
、静止画像放送、高品位テレビジョン放送、デジタル信
号による他チヤンネル放送が可能となって来ている。こ
のような放送メディアの多様化により番組の種類も増え
、ある種の番組に対し課金を行い、放送局側と契約を行
った特定の加入者のみがその番組を視聴できるように、
伝送信号にスクランブルを与え、契約加入者以外の加入
者に対し視聴を阻止し、契約加入者には伝送鍵情報より
スクランブルを解読可能にしたシステムが提供されてい
る。
スクランブルの方法には、RF段階の音声キャリアと映
像キt!リアとの入替え、同期し゛・;ルの圧縮、同期
オフセット、極性反転等、ベースバンド段階ではライン
入替え等の時間軸入替え等数々の方法がある。
ところで、同期レベル圧縮によるスクランブル方法とし
て、同期信号をすべて圧縮し、受信側での正しい同期再
生を行えないようにするスクランブルシステムがある。
第7図(A)、(B)は上記のように同期信号をすべて
圧縮する場合のCATV映像スクランブル処理装置を示
すもので、第7図(A)は送信側におけるスクランブル
エンコーダを、第7図(8)は受信側におけるスクラン
ブルデコーダを示すブ1ツク図である。
第7図(A)において、映像変調器1は所定ソースから
の映像信号を中間周波信号に変調して、ゲインO[dB
]の増幅器2とゲイン−6dBの増幅器3に供給する。
増幅器2は、切換スイッチ48によっつで映像区間に選
択接続され、この区間の信号をO[dB]即ち、圧縮す
ることなく入力レベルをそのまま出力し、増幅器3は、
垂直及び水平の同期信号区間に、切換スイッチ8によっ
て選択接続され、同区間の垂直及び水平同期信号を圧縮
する。こうして、各同期信号期間にレベル圧縮された映
像信号は、加算器って音声信号と合成され、更にRF変
調器10を介して0ATVケーブル11に送出される。
一方、音声信号は、FM変調器5によってFM変調され
た中間周波信号となり、AM変調器5に入力する。この
AM変調器5は、映像信号の圧縮タイミングを伝送する
ため、FM音声信号に対し垂直及び水平の同期信号期間
にAM成分を付加するものである。そして、AM変調さ
れた信号は、前記加算器9で映像信号と合成されRF変
調器10を介して0ATVケーブル11に導びかれる。
また、ソースからの映像信号は、同期分離回路6に供給
され、各同期信号期間の信号が抽出出力されることで、
同期信号分離回路6は、出力として水平及び垂直の同期
パルスHD、VDを出力する。これら同期パルスHD、
VDは、ANDゲート7を介し、前記AM変調器5には
変調信号として供給され、切換スイッチ8へは増幅器3
を切換選択接続する制御パルスとして供給される。 次
に0ATV伝送路(図示路)を介して供給される伝送信
号は、CATVケーブル11′ (支線ケーブル)より
コンバータ12に入力Jる。コンバータ12はケーブル
11′からの信号をTV受像機で受信可能なRF倍信号
変換するもので、その出力は、ゲインOdBの増幅器1
3とゲイン+6dBの増幅器14及び音声検波315に
供給される。増幅器13は、送信側の増幅器2と対応し
、増幅器14は、同側増幅器3と対応している。そして
、切換スイッチ17は音声信号に多mされたAM成分に
基いて切換制御される。このAM成分は、前記コンバー
タ12からのFM音声信号を含むRF倍信号音声検波器
15に供給され、その検波出力がAM復調器16でAM
検波されることによって取得される。ここで、音声検波
器15は、送信側におけるFM音声変調出力(C)を検
波するものである。切換スイッチ17は、こうして得ら
れたAM成分、即ち水平及び垂直の同期パルスHD。
VD相当の期間に+6[dB]の増幅器14を切換選択
接続する。このとき、送信側の増幅器3と、増幅器14
のゲインが絶対値で一致することにより、圧縮されたす
べての同期信号は元のレベルに復元される訳である。
第8図は第7図の各部動作波形図である。(△)は映像
変調器1の出力波形であり、■は例えば1水平走査期間
T1は水平同期信号期間、T2は映像期間を示す。(B
)はスクランブル状態の映像信号波形、(C)はFM音
声信号、(D)はAM変調器5(又は音声検波器15)
の出力波形、(E)はANDゲート7(又はAM復調器
16)の波形(E)は複合同期信号に相当しており、そ
のパルス期TPはT1に一致することが分かる。
切換スイッチ8は、このパルス期間Tp1即らこの図で
水平同期信号期間T1に−6[dB]の増幅器3からの
信号を選択出力することで、波形(B)にて示すような
、T1期間の信号が圧縮されたスクランブル映像信号を
出力する。したがって、このような波形は、同期信号先
端レベルが、映像信号の所定黒レベル以下に抑圧される
ことで、波形(E)を伝送しない限り、受信側での正し
い同期再生はできなくなり、同期不良の映像信号が表示
されることになる。
なお、映像期間T2の信号は、O[dB]増幅器2が選
択されるので通常レベルは維持される。この場合、映像
信号に対する同期圧縮された信号のレベルは、ソースに
よっても異なるが、例えば映像信号の501RE程度に
選ばれる。
上記のようなスクランブル法は、同期信号がすべて圧縮
されて受信側に送られるため、後述するランダムに圧縮
する方法より回路が簡単(ANDゲート1つで良い)で
ある反面、最近のPLL技術により、同期信号の再生は
容易なこと、及び、圧縮のタイミングデータが音声信号
で伝送されるため、不当な盗視聴が容易となる欠点があ
った。
また、当然のごとく、音声信号をAM変調しているため
、音声品位の劣化を招く。
このような不当な行為を防止するため、同期信号をラン
ダムなタイミングで圧縮づるスクランブル方法がある。
この方法では、例えばスクランブルを行う初期の所定区
間弁のスクランブル状態を示ずデータを作成し、このデ
ータをスクランブルを解くための制御データとして、特
定の水平走査期間にデジタル信号のかたちで多重伝送し
ている。
しかし、この種のスクランブル方法は、圧縮タイミング
をランダム化するための回路構成が複雑であり、伝送路
でのノイズの混入等により受信側で正確なデスクランブ
ルを行うことができないという問題がある。
(発明が解決しようとする問題点) 同期信号をすべて秘匿化する従来のスクランブル処理装
置では、スクランブルのタイミングが音声信号に重畳さ
れるため、盗視聴が容易であるとともに、音声信号の品
位を低下させるという欠点があった。また、このように
音声信号に多重化するというかたちでの解読データの伝
送であるため、秘匿性に欠けるという問題があった。
この発明は、音声信号に対する影響が少なく、且つ秘匿
性の高いタイミング信号の伝送を行う映像スクランブル
処理装置を提供することを目的とする。
[発明の構成] (問題点を解決するための手段) この発明は、エンコーダ側は、同期信号を圧縮する手段
、圧縮した同期信号の中から水平同期信号を1フイール
ド毎ランダムに選択する手段、選択した水平同期信号の
タイミング及び垂直同期信号からの位置を示す情報を所
定の多重化手段によってデコード側に伝送する手段、こ
れら多重情報より選択された水平同期信号を再生し、こ
の再生水平同期信号に基づいて同期再生を行うことを特
徴とする。
(作用) この発明によれば、伝送映像信号は同期信号をすべて圧
縮して伝送しない代りに、フィールド毎にランダムに選
択した水平同期信号のタイミング情報及び垂直同期信号
からの位置を示す情報が所定の多重化手段によって伝送
される。したがって、受信側ではこの唯一の水平同期信
号は1フイールド毎に再生可能で、この1つの水平同期
信号を基に同期再生を行うものである。
(実施例) 以下、この発明を図示の実施例について説明する。
第1図はこの発明に係る映像スクランブル処理装置の一
実施例を示すブロック回路図あり、第1図(A)はエン
コーダ側の構成を示し、第1図(B)はデコーダ側の構
成を示す。
第1図(A)において、第7図(A)と異なる構成は、
点線で囲った部分の回路101と102である。回路1
01は、本実施例でたった1つだけデコーダ側に伝送す
る水平同期信号を決定する回路である。また、回路10
2は、その伝送水平信号の位置を示す情報を伝送する回
路である。
回路101は、ソースからの映像信号より水平及び垂直
の同期信号を分離する同期分離回路6と、この同期信号
分離回路6からの水平同期パルスHDを垂直同期パルス
VDでカウントするラインカウンタ18と、垂直同期パ
ルスVDを乱数発生のクリヤー信号として入力する乱数
発生器19と、これらラインカウンタ18及び乱数発生
器19の各出力値を比較する比較器20を主要部として
構成されている。そして、比較器19の出力と水平同期
パルスHDとを論理和ゲート21を通してAM変調器5
の変調信号としている。
また、乱数発生器19は、例えばNTSC方式の場合、
各フレームで走査線数が525本どすると、この間でラ
ンダムな値を発生する回路である。
ただし、1フイ一ルド期間では、同一の値を取らないよ
うになっており、これにより、乱数発生器1つの出力値
と、ラインカウンタ18の出力値とは、1フイ一ルド期
間で1回だけ値が一致することになる。この一致する水
平走査期間は、乱数発生器1のランダム性に基づいてお
り、1フイ一ルド期間毎にランダムに水平同期信号を選
択することができる。
また、回路102は、前記乱数発生器19がらの並列出
力データを直列に変換Jる並列/直列変換回路(以下P
/S変換回路)22と、このP/S変換回路22からの
直列データをFSK (周波数シフトキーインク)変調
するFSK変調器23とから成っている。ここで、FS
K変調器23に設定されるキャリア周波数は、CATV
放送においては、例えば隣接チャンネル間でコンスタン
トビートを発生するような場合、放送局側から受信周波
数を本来のキャリア周波数より所定量離調する制御信号
を送っているので、本実施例は、この制御チャンネルに
乱数発生器19の出力データを重畳するものである。F
SK変調器23は、ケーブル11に別系統の伝送信号と
して送出している。
乱数発生器19は、垂直同期パルスVDでクリアーされ
ることで、FSK変調器23からの乱数データは、1垂
直走査期間毎に更新される。
次に、デコーダ側の構成において、第7図(B)と異な
る構成は点線内の回路である。第1図(B)において、
点線内の回路は、エンコーダ側の回路102に対応する
FSK復調器25及び直列並列変換回路(以下S/P変
挽回路とする)26とを主要部とする回路と、回路10
1に対応したデコーダ部(Hカウンタ27.ラインカウ
ンタ28゜デコーダ29)とから成っている。
FSK復調器25は、CATVケーブル11′より、映
像及び音声信号とは別ケーブルラインで送られて来るF
SK変調信号を、エンコーダ側の乱数初期値を示すベー
スバンドのデジタルデータに復調し、その並列データを
S/P変換回路26に供給してる。S/P変挽変格回路
26並列を直列に変換し、ラインカウンタ28に供給す
る。
ラインカウンタ28.Hカウンタ27及びデコーダ2つ
からなるデコーダ部は、例えばNTSC方式における一
般的な同期信号再生回路を構成し、11カウンタ27の
出力とラインカウンタの出力とをデコーダ29でデコー
ド処理したとき、エンコーダ側と一致づる水平及び垂直
の同期パルスHD。
VDを出力する。詳述すると、ラインカウンタ28は、
S/P変換回路26からのデータをAM復調器16から
の復調出力のタイミングでロードし、デコーダ2つの出
力する水平同期信号HDをロードした値に加算している
。また、前記AM復調器16からの復調出力は、Hカウ
ンタ27のクリアー信号となっている。なお、Hカウン
タ27は、所定周波数のクロック信号をカウント入力す
る。
こうして得られたデコーダ29からの各水平及び垂直の
同期パルスは、論理和ゲート30で論理和変換され切換
スイッチ17の切換制御を行う。
第2図、第3図及び第4図は、第1図に示す実施例の動
作を説明するための動作説明図である。
第2図において(A)はエンコーダ側ではANDゲート
7の出力波形に相当し、デコーダ側ではANDゲート3
0の出力波形に相当する。即ち。
水平及び垂直の同期信号が複合されたものである。
(B)はエンコーダ側では、ANDゲート21の出力波
形に相当し、デコーダ側ではAM復調器16の出力波形
に相当するランダムに選択された水平同期パルスである
。なお、この図では略2フイールド(Hl、H2)につ
いて示すが、各フィールドで異なる水平同期信号位置に
発生ずる。(C)はFSKキャリアで伝送される解読用
データであり、第4図に示すように11ビツト(点線ビ
ットは除く)からなり、両側のスタートビット及びスト
ップビットを除くデータビットでラインカウンタ値(1
〜525)を伝送している。このカウンタ値が、それぞ
れ)−11,H2・・・の位置を示している。
第3図は第2図の時間軸を拡大したもので(Δ〉は第2
図(B)に対応し、第3図(B)はエンコーダ側ではA
M変調器5の出力波形に相当し、デコーダ側では音声検
波器15に相当する。
これら各部の出力タイミングを参照して本実施例の動作
を説明づる。
所定のソースから供給される音声信号を伴ったベースバ
ンドの映像信号は、図示しない回路手段によって分離さ
れ、別系統で各映像変調器1.FM変調器4に入力され
る。増幅器2,3は、従来と同様に、同期分離回路6か
らの水平及び垂直の同期パルスHD、VD信号がAND
ゲート7を介して供給されることで同期信号期間に増幅
器3が選択され、映像信り期間に増幅器2が選択される
ことで全同期信号が同期圧縮されるのは従来と同様であ
る。また、音声信号はFM変調器4を介し、AM変i[
5でFM変調されて映像信号と混合される。
この発明は、上記AM変調器5の変調信号を点線内の回
路101で作成する。
先ず、乱数発生器19は、同期分離回路6からの垂直同
期信号によって、1フイールドに1秤類の乱数を発生す
る。この乱数は1フイールド内の走査線数を示すもので
ある。したがって、1フイ一ルド期間発生した乱数は固
定されている。
これに対しラインカウンタ18は、例えば垂直同期パル
スVDの発生タイミングで水平同期パルスHDをカウン
トする。したがって、ラインカウンタ18が水平同期パ
ルスHDをカウントして1フイールドの最終走査線数値
を間にからなず1度乱数発生器19の発生している乱数
の値と一致する水平期間がある。このとき、比較器20
からパルスが出力される。このパルスは、いずれかの水
平同期パルスHDと一致する期間に発生Jるので、比較
器20からパルスが立上がったとき、水平同期パルスH
Dが発生している。これにより、ANDゲート21から
第2図に示すパルスH1(H2)が発生する。このパル
スH1(H2が変調信号となって、AMLJ器に入力す
るFM音声信号を変調すると、第3図(B)となる。第
3図(B)と第7図(D)波形を比較すると、第7図の
場合は、すべての水平同期信号期間にAM成分を呈する
が、第3図の場合は1垂直走査期間(1■)に1回であ
る。したがって、FM変調信号にはそれだけデータ重畳
による影冑が少なくなる。
さて、上記のように音声信号に重畳されたAM成分は、
ランダムに選択された水平同期信号のタイミングを示す
情報となる。デコーダ側において、このタイミング信号
は、AM復調器16より出力され、Hカウンタ27をク
リヤー動作するとともに、ラインカウンタ28のO−ド
信号となる。
また、FSK復調器25で復調されたデータは、直列直
列データであるが、これが並列データに変換されてライ
ンカウンタ28に導かれる。この入力のタイミングは、
デコーダ側にJ3けるスクランブル映像信号の垂直同期
信号のタイミングと一致する。つまり、ラインカウンタ
28に導かれたデータは、AM復調器16から信号H1
(H2)が到来するまで持っている。そして、信@H1
(H2が到来づると、ラインカウンタ28にロードされ
る。これにより、ラインカウンタ28がらは、エンコー
ダ側で送ったデータが出力される。
一方、Hカウンタ27は、ラインカウンタ28が乱数を
ロードしたとき「0」となる。したがって、デコーダ2
9にはデータの示す値がデコードされて、信号)−It
(82)に対応した水平同期パルスHDがANDゲート
30に入力する。この水平同期パルスl−I Dは、ラ
インカウンタ28に入力され、Hカウンタ27が水平周
期をカウントすることでデコーダ29からは、次の水平
同期パルスHDが発生する。この動作が繰返えされ、1
フイールドの最終H刻みがなされると、デコーダ2つか
ら垂直同期パルスVDが出力する。デコーダ29は垂直
同期パルスVDの期間が終了づると、事故のタイミング
で再び水平同期パルスl−I Dを出ヵする。このとき
次のフィールドのデータがラインカウンタ28にE11
来している。そして、そのフィールドでの選択された水
平同期信号のタイミングがAM復調器16から供給され
ると、エンコーダ側と一致する水平同期パルスHDの位
相に修正される。このようにして、デコーダ29からエ
ンコーダ側と一致する同期信号が再生される。そしてこ
の再生同期信号により、データの伸長が行なわれる。
なお、上記実施例において、第5図(△)に示すように
乱数発生V!A19のビット数を1つ増やし、これに対
応して第5図(B)に示すようにS/P変挽変格回路2
6力を1ビツト増やすことで、垂直向II信号をランダ
ムに圧縮することができる。
第5図(A)において、増加した乱数発生器19の出力
19aは、ANDゲート31に入力し、垂直同期パルス
VDとの論理和出力をANDゲート7に入力する。
また、第5図(B)においては、S/P変挽変格回路2
6加した出力26aをANDゲート32に入力し、この
ANDゲート32で垂直同期信号VDと前記増加ビット
との論理和をANDゲート30に入力している。
このような構成によれば、乱数発生器19の増加ビット
19aはランダムにハイレベル及びロウレベルを変化す
るため、垂直同期パルスVDは、エンコーダ側において
、ランダムに圧縮されたり、圧縮されなかったりする。
第6図は上記のように垂直同期信号がランダムに圧縮さ
れた場合のANDゲート30の出力波形を示す。Xの期
間の垂直同期信号が圧縮されているものである。
このように、垂直同期信号がランダムに圧縮されると、
盗視聴を試みる場合、同期信号が全部圧縮されていると
思って正常な垂直同期信号まで伸長してしまい。同期不
良を起こして映像内容を知ることはできない。
第4図の点線にて示すビットは上記のために付加したも
のであり、このビットがマークを示す場合圧縮が行なわ
れたフィールドであるので伸長し、スペースの場合は通
常レベルで伝送される。
異常のべた実施例ではラインカウンタの値を別回線を利
用してFSK伝送したものであるが、音声信号にAM多
重してもよい。
また、タイミングパルスと選択された水平同期パルスと
は一致しているが、両者を所定時間ずらしても良い。
[発明の効果] 以上Jべたようにこの発明によれば、盗視聴を試みよう
とする場合、1フイ一ルド期間にランダムなタイミング
で送られて来る水平同期信号の位置を解読しなければな
らず、従来のように全部圧縮した同期信号に対してそれ
ぞれにタイミングを示す信号を伝送した場合に比し、セ
キュリティが高くなるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明に係るCATV映像スクランブル処理
装置の一実施例を示すブロック回路図、第2図ないし第
4図はこの発明のスクランブル方法の一例を示ず説明図
、第5図はこの発明の他の実施例を示すブロック回路図
、第6図は第5図の動作を示す説明図、第7図(A)、
(B)は従来の映像スクランブル処理装置の一例を示す
ブロック回路図、第8図は従来のスクランブル方法を示
す説明図である。 5・・・AM変調器、6・・・同期分離回路、AMI調
器、18・・・ラインカウンタ、19・・・乱数発生器
、20・・・比較器、23・・・FSK変調器、25・
・・FSK復調器、27・・・l−1カウンタ、28・
・・ラインカウンタ、29・・・デコーダ。 代理人   弁理士  則 近 憲 化量      
    宇  治   弘第5図 第8図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 送信側におけるスクランブルエンコーダ及び受信側にお
    けるスクランブルデコーダから成る映像スクランブル処
    理装置であって、 前記エンコーダ側は、送信用映像信号の同期信号を圧縮
    するとともに、圧縮した水平同期信号の中から少なくと
    も1つを選んでそのタイミングを示す情報と垂直同期信
    号からの位置を示す情報を送信用音声信号あるいは別回
    線を利用した制御チャンネルデータとしてデコーダ側に
    伝送し、デコーダ側は、前記伝送路からの音声信号又は
    制御チャンネルデータよりエンコーダ側で選択した水平
    同期信号を再生し、この再生した水平同期信号に基いて
    水平及び垂直の同期信号を再生することを特徴とする映
    像スクランブル処理装置。
JP61228259A 1986-09-29 1986-09-29 映像スクランブル処理装置 Pending JPS6384283A (ja)

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