CN110958424B - 影像及声音的混合信号输出方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种输出影像及声音的复合信号的方法及装置。为了输出复合信号,分离表示在混合信号的预定领域内的声音信号,并以复合信号的影像信号为基础,生成数字影像,输出数字影像及声音。
Description
技术领域
本发明涉及接收及输出影像信号的技术。特别地,本发明涉及利用闭合电路系统接收模拟影像信号的技术。
背景技术
传送影像的方法会有利用开放电路的方法及利用闭合电路的方法。因为利用开放电路的方法需要对不特定多数使用者传送影像信号,为传送音响,需要使用标准化方式。因为利用闭合电路传送影像的方法仅对特定使用者传送影像,可能只有特定使用者知道传送影像信号的方法。如果通过各别频道传送影像信号与声音信号,影像信号与声音信号可被去同步化。
发明内容
根据本发明的一个实施例,提供一种接收复合信号的方法及装置。
根据本发明的一个实施例,提供一种输出复合信号的方法及装置。
根据一个侧面,混合信号输出方法,包括由混合信号输出装置执行的以下步骤:接收影像及声音的模拟混合信号的步骤;将所述模拟混合信号转换为数字混合信号的步骤;通过抽出附加于所述数字混合信号内的预定领域的数字声音信号,将所述数字混合信号分为数字影像信号及所述数字声音信号的步骤;以所述数字影像信号为基础,生成数字影像的步骤;输出所述数字影像的步骤;及以所述数据声音信号为基础,输出声音的步骤。
所述接收模拟混合信号的步骤,包括:利用天线从混合信号传送装置接收所述模拟混合信号的步骤,所述模拟混合信号的宽带能以所述天线的最大传动宽带为基础决定。
所述混合信号输出方法,可进一步包括:修正所述模拟混合信号的步骤。
所述混合信号输出方法,其中,所述修正模拟混合信号的步骤,可包括:通过自动增益控制来修正由所述天线发生的所述模拟混合信号的衰减的步骤。
所述混合信号传送装置、所述混合信号输出装置及所述天线可包括在闭合电路系统。
所述声音可在输出所述数字影像时输出。
所述数字影像的清晰度可为高清晰度、全高清、超高清及4kUHD中的一个。
所述数字混合信号内的所述预定领域可为与垂直消隐期间或者与所述VBI对应的领域。
分离为所述数字影像信号及所述数字声音信号的步骤,可包括:抽出附加于所述预定领域的第一领域的第一数字声音信号的步骤;抽出附加于所述预定领域的第二领域的第二数字声音信号的步骤;通过反转所述第二数字声音信号,生成第三数字声音信号的步骤;及以所述第一数字声音信号及所述第三数字声音信号为基础,生成所述数字声音信号的步骤。
所述第一领域及所述第二领域可为相邻领域。
以所述数字声音信号为基础,输出所述声音的步骤,可包括:以抽样率为基础,将所述数据声音信号转换为声音数据的步骤;及以所述声音数据为基础,输出所述声音的步骤。
根据另一个侧面,混合信号输出装置,可包括:储存器,记录有用于输出混合信号的程序;及处理器,执行所述程序;所述程序,包括:接收影像及声音的模拟混合信号的步骤;将所述模拟混合信号转换为数字混合信号的步骤;通过抽出附加于所述数字混合信号内的预定领域的数字声音信号,将所述数字混合信号分离为数字影像信号及所述数字声音信号的步骤;以所述数字影像信号为基础,生成数字影像的步骤;输出所述数字影像的步骤;及以所述数字声音信号为基础,输出声音的步骤。
所述的混合信号输出装置,其中,所述接收模拟混合信号的步骤,包括:利用天线从混合信号传送装置接收所述模拟混合信号的步骤;所述模拟混合信号的宽带能以所述天线的最大传送宽带为基础决定。
所述修正模拟混合信号的步骤,可包括:通过自动增益控制来修正由所述天线发生的所述模拟混合信号的衰减的步骤。
所述数字混合信号内的所述预定领域可与垂直消隐期间或者所述VBI对应。
分离所述数字影像信号及所述数字声音信号的步骤,可包括:抽出附加于所述预定领域的第一领域的第一数字声音信号的步骤;抽出附加于所述预定领域的第二领域的第二数字声音信号的步骤;通过反转所述第二数字声音信号,生成第三数字声音信号的步骤;及以所述第一数字声音信号及所述第三数字声音信号为基础,生成所述数字声音信号的步骤。
本发明可提供一种接收混合信号的方法及装置。
本发明可提供一种输出混合信号的方法及装置。
附图说明
图1是示出根据一个实施例的接收、输出混合信号的系统的框图。
图2是示出根据一个实施例的混合信号输出装置的框图。
图3是示出根据一个实施例的混合信号输出方法的流程图。
图4示出根据一个实施例的模拟混合信号。
图5是示出根据一个实施例的附加于混合信号内预定领域的声音信号。
图6是示出根据一个实施例的修正模拟混合信号的方法的流程图。
图7示出根据一个实施例的数字影像所显示的帧。
图8是示出根据一个实施例的生成数字声音信号的方法的流程图。
图9是示出根据一个实施例的附加于模拟混合信号的预定领域的第一领域的第一模拟声音信号及附加于第二领域的第二模拟声音信号。
图10是示出根据一个实施例的以模拟声音信号为基础,输出声音的方法的流程图。
附图标记的说明
200:混合信号输出装置
210:通信部
220:处理器
230:储存器
具体实施方式
以下,参照附图详细地说明实施例。以下说明的实施例可施加多种变更。以下实施例不限定实施形态,应该理解为,包括对这些的所有变更、均等物至代替物。
单数表达在语境上如没有明确的不同用处,还包含复数语义。在本说明中,“包含”,或“具有”等词语用于指明在记载于说明书上的特征﹑数字﹑步骤﹑动作﹑构成因素或其组合的概念,不应被理解为用于提前排除一个或一个以上的其他特征或数字﹑步骤﹑动作﹑构成因素或其组合的概念或附加可能性。
如没有另外定义,在此用到的所有词语,包括技术性或科学性词语,在实施列所述技术领域中具有通常知识者通常理解的语义相同。像词典上有定义的一般用词语的语义应被解释为与有关技术在语境上所具有的语义相同的语义。如在本专利申请没有明确的定义,不应被解释为过于形式化的语义。
此外,参照附图进行说明中,与附图符号无关,相同的构成要素赋予相同的参照符号,且对此重复的说明给予省略。在说明实施例的过程中,判断有关公知技术的具体说明,不必要地模糊实施例的要点时,其详细说明给予省略。
图1是示出根据一个实施例的接收、输出混合信号的系统的框图。
接收及输出混合信号(mixing signal)的系统100(以下,接收及输出混合信号的系统100)可包括混合信号传送装置110及混合信号输出装置130。混合信号是指包括影像信号及声音信号的信号。
根据一个侧面,系统100可为闭合电路系统的一部分,混合信号传送装置110及混合信号输出装置130可通过天线120交换信号。例如,天线120可为同轴天线,其不限于所述实施例。
混合信号传送装置110、混合信号输出装置130及天线120可构成闭合电路系统。与向不特定多数人传送及接收影像信号的开路系统(open circuit)不同,闭合电路系统为特定目的,可向特定使用者转达影像信号。根据实施例,为了信号的安全性及准确性,可利用模拟传送方式。在闭合电路系统所利用的影像信号可为混合信号(composite signal)。
通过拍摄与混合信号传送装置110连接的相机(未图示),可生成数字影像信号。连接于混合信号传送装置110的麦克风(未图示)可生成数字声音信号。混合信号传送装置110可生成影像及声音的数字混合信号,并可将数字混合信号转换为模拟混合信号。所生成的模拟影像信号的清晰度可与高清晰度、全高清、超高清及4kUHD中的一个对应。
混合信号输出装置130可从混合信号传送装置110接收模拟混合信号,并且,可将模拟混合信号分离为影像信号及声音信号,并可通过显示器140及扬声器150向使用者分别输出已分离的影像信号及声音信号。
通过天线130传送模拟信号时,一个频道可仅传送一个信号。当分离声音信号及影像信号进行传送时,需要用于传送各个信号的至少两个频道。当声音信号及影像信号结合为一个信号时,为传送结合的信号,仅需要一个频道。以下,将参照图2至图10具体说明接收及输出结合声音信号及影像信号的方法。
图2是示出根据一个实施例的混合信号输出装置的框图。
混合信号输出装置200包括通信部210、处理器220及储存器230。例如,混合信号输出装置200与参照图1说明的混合信号输出装置130对应。
通信部210可连接于处理器220及储存器230,收发数据。通信部210可连接于外部其它装置,收发数据。在以下说明中,收发“A”的表现可指收发“表示A的信息(information)或者数据”。
通信部210可通过混合信号输出装置200内的电路实现。例如,通信部210可包括内部总线(internal bus)及外部总线(external bus)。再如,通信部210可为连接混合信号输出装置200与外部装置的要素。通信部210可为界面(interface)。通信部210可从外部装置接收数据,向处理器220及储存器230传送数据。
处理器2230可处理通信部210所接收的储存于数据及储存器230的数据。“处理器”可为具有用于执行期望动作(desired operations)的物理结构的实现为硬件的数据处理装置。例如,所需动作可包括包括在程序的代码或者指令。如,实现为硬件的数据处理装置可包括微处理器、中央处理装置、核心代号、多核处理器、多重处理器、ASIC。
处理器220执行由储存器(例如,可用储存于储存器230的计算机可读的代码(例如,软件)及由处理器220诱发的指令)。
储存器230储存通信部210接收的数据及程序220所处理的数据。例如,储存器230可储存程序(或者应用,软件)。进行储存的程序可为由处理器220可执行的语法(syntax)的集合。
根据一个侧面,储存器230可包括一个以上的挥发性储存器、非挥发性储存器及RAM(Random Access Memory)、闪存、硬盘驱动及光盘驱动器。
储存器230储存使混合信号输出装置200动作的指令组(例如,软件)。使混合信号输出装置200动作的指令组可由处理器220执行。
以下,将参照图3至图10,对通信部210、程序220及储存器230进行具体说明。
图3是示出根据一个实施例的混合信号输出方法的流程图。
以下,将参照图2说明如前所述的以下步骤(310至360)。
在步骤310,混合信号输出装置200可从混合信号传送装置(例如,图1的混合信号传送装置110)接收影像及声音的模拟混合信号。模拟混合信号可为在模拟影像信号附加模拟声音信号的信号。模拟混合信号的宽带可由混合信号输出装置200与混合信号传送装置之间的天线(例如,图1的天线120)决定。以模拟混合信号的最大宽带为基础,可决定与模拟影像信号对应的影像的清晰度。以下,将参照图4及图5具体说明模拟混合信号。
在步骤320,混合信号输出装置200可将模拟混合信号转换为数字混合信号。
关于模拟信号及转换模拟信号的数字信号,只有表示信号的网域不同。实际上,可理解为信号所表示的实体相同。例如,数字混合信号的垂直消隐线条与模拟混合信号的垂直消隐线条相对应,且表示相同的实体。以下,为进行进一步明确的说明,在图面应以模拟信号形态示出关于数字信号的信号。
在步骤330,混合信号输出装置200将数字混合信号分离为数字影像信号及数字声音信号。混合信号输出装置200可将表示或附加于数字混合信号的预定领域的信号分离为声音信号。对于表示在数字混合信号的预定领域的数字声音信号,在以下将参照图5进行具体说明。
在步骤340,混合信号输出装置200以数字影像信号为基础,生成数字影像。例如,混合信号输出装置200可将数字影像信号转换为YUV2YCBCR领域的信号,并且,能以YUV2YCBCR领域的信号为基础,生成数字影像。数字影像的清晰度可为SD,HD,FHD,UHD及kUHD中的一个。对于数字影像,将参照图7进行具体说明。
在步骤350,混合信号输出装置200可利用与混合信号输出装置200连接的显示器(例如,显示屏140)输出数字影像。数字影像可为帧。
在步骤360,混合信号输出装置200以数字声音信号为基础,通过与混合信号输出装置200连接的扬声器(例如,扬声器150)输出声音。声音可在输出该数字影像时输出。例如,系统100的帧率为50帧/秒时,目标帧在0.02秒内被输出,与目标帧对应的声音具有0.02秒以下的长度。
图4示出根据一个实施例的模拟混合信号。
模拟混合信号400可包括模拟影像信号及模拟声音信号。模拟影像信号可为与一个帧对应的信号。例如,模拟影像信号包括750个垂直线条。垂直线条可为帧上端到帧下端的线条。即,线条1可为帧最上端的线条。对于帧,将参照图7进行具体说明。
在大多数情况下,模拟混合信号400在模拟影像信号附加模拟声音信号,模拟影像信号的基本结构可理解为模拟混合信号400的基本结构。
模拟影像信号的线条1至5可为齿脉冲。齿脉冲可为竖直同步脉冲。模拟影像信号的线条6至10可为后置均衡脉冲。均衡脉冲是为了使隔行扫描进一步得以明确而使用的脉冲。模拟影像信号的线条746至750可为前置均衡脉冲。模拟影像信号的线条11至25可为垂直消隐期间。模拟影像信号的线条26至745可为活性线条。在活性线条可包括实际影像信号。
即使,图4示出了垂直线条的个数为750的定时规格。但是,关于图4的说明,可类似地变形适用于垂直线条的个数为1125的定时规格。
例如,垂直线条的个数为1125时,线条1至5可为齿脉冲,线条6至10可为后置均衡脉冲,线条11至40可为垂直消隐期间,线条41至1120可为活性线条,并且,线条1121至1125可为均衡脉冲。
再如,当垂直线条的个数为1250时,线条1至5可为齿脉冲,线条6至10可为均衡脉冲,线条11至165可为垂直消隐期间,线条166至1245可为活性线条,并且,线条1246至1250可为均衡脉冲。
至少一个模拟声音信号411,412,413,414可表示在模拟混合信号400的预定领域410。例如,预定领域410可为整个垂直消隐期间或者一部分领域。在如图4所示的实施例中,预先设定在模拟混合信号400的线条11至14中表示模拟声音信号411,412,413,414。例如,模拟声音信号411,412,413,414可为不同声音信号。当模拟声音信号411,412,413,414为相互不同的声音信号时,可依次输出模拟声音信号411,412,413,414与模拟影像信号。
图5是示出根据一个实施例的附加于混合信号内预定领域的声音信号。
例如,在模拟混合信号400中的垂直消隐期间的第一个垂直线条(例如,模拟混合信号400的第11个线条)内,可表示模拟声音信号411。
SAA(Start of Active Audio)表示模拟声音信号411的标准水平。AAA(ActiveAudio Area)可为附加模拟声音信号411的实际领域。EAA(End of Active Audio)表示模拟声音信号411的标准水平。
参考信号(reference signal)510可为自动增益控制(automatic gain control:AGC)利用。对于AGC,将参照图6进行具体说明。
即使图5示出了模拟声音信号411,所述说明可同样适用于将模拟声音信号转换411转换为数字的有关数字声音信号的说明。
图6是示出根据一个实施例的修正模拟混合信号的方法的流程图。
步骤610,参照图3执行前述的步骤310之后,可附加执行。
在步骤610,混合信号输出装置200修正所接收的模拟混合信号。根据一个侧面,混合信号转送装置所传送的模拟混合信号,经过天线后逐渐减衰。模拟混合信号的减衰并不针对信号的特定领域发生,而针对整个领域较均等地发生。利用信号的部分领域计算减衰率时,可将所计算的减衰率适用于信号的整个领域。
以参照图5所述的标准信号510为基础,可计算减衰率。例如,当有预定的标准大小时,能以标准大小510与原来大小只差为基础,计算减衰率。混合信号输出装置200以减衰率为基础,可保证模拟混合信号400的大小。标准信号510的原来大小可被分享于合信号传送装置及混合信号输出装置之间。
图7示出根据一个实施例的数字影像所显示的帧。
以数字影像信号为基础,生成数字影像。数字影像可表示一个帧700。帧700与多个像素同时表示的场面对应。以垂直方向,帧700可包括线条,以水平方向可包括空白领域及活性领域。图7中的斜线领域可为活性领域。
在水平方向上,空白可指EAV(End of Active Video signal)到SAV(Start ofActive Video signal)。例如,数字影像的中线条的个数可为750,活性线条的个数可为720。数字影像的线条可分别对应于模拟影像信号的线条。
根据一个实施例,当活性线条的个数为720时,一个线条的活性样本的个数可为1280。即使图7示出了垂直线条的个数为750的数字影像的规格,关于图7的说明可被变形适用于垂直线条的个数为1125的数字影像的规格及垂直线条的个数为1250的数字影像的规格。
例如,垂直线条的个数为1125或者1250的数字影像的活性线条的个数可为1080。当活性线条的个数为1080时,一个线条的活性样本的个数可为1920。
图8是示出根据一个实施例的生成数字声音信号的方法的流程图。
根据一个侧面,参照图3说明的步骤330包括下面的步骤810至步骤840。
在步骤810,混合信号输出装置200可抽出附加于数字混合信号的预定领域的第一领域的第一数字声音信号。例如,预定领域的第一领域可为垂直消隐期间的第一线条。
在步骤820,混合信号输出装置200可抽出附加于数字混合信号的预定领域的第二数字声音信号。例如,预定领域的第二领域可为垂直消隐期间的第二个线条。第二数字声音信号可与第一数字声音成对。第一领域及第二领域可为相邻领域。
在步骤830,混合信号输出装置200通过反转第二数字声音信号,可生成第三数字声音信号。反转第二数字声音信号可为反转第二数字声音信号的相位。
在步骤840,混合信号输出装置200以第一数字声音信号及第三数字声音信号为基础,生成最终数字声音信号。
根据一个侧面,模拟混合信号的传送过程中,附加噪音时,根据噪音可提高模拟混合信号(及数字混合信号)的整个电压。在第一数据声音信号及第二数字声音信号的电压变高的情况下,反转第二数字声音信号的第三数字声音信号的电压变低。从而,第一数字声音信号及第三数字声音信号的平均值可抵消由噪音所带来的影响。
图9是示出根据一个实施例的附加于模拟混合信号的预定领域的第一领域的第一模拟声音信号及附加于第二领域的第二模拟声音信号。
在模拟混合信号900的垂直消隐时间的垂直线条(例如,第11至第18)可附加模拟声音信号910,930,950,970及模拟声音翻转信号920,940,960,980。当模拟声音信号910为参照图8叙述的第一模拟声音信号时,模拟声音反转信号920为第二模拟声音信号。模拟声音信号910及模拟反转信号920成对。类似的,模拟声音信号930及模拟声音反转信号940成对,模拟声音信号950及模拟声音反转信号960成对,模拟声音信号970及模拟声音反转信号980成对。
图10是示出根据一个实施例的以模拟声音信号为基础,输出声音的方法的流程图。
根据一个侧面,参照图3说明的前述步骤360包括以下步骤1010及1020。
根据实施例的方法可通过多种计算机手段以可执行的程序指令形态被记录在计算机可读媒体中。计算机可读媒体可包括独立的或结合的程序指令、数据文件、数据结构等。媒体和程序指令可为了本发明被专门设计和创建,或为计算机软件技术人员熟知而应用。计算机可读媒体的例子包括:磁媒体(magnetic media),如硬盘、软盘和磁带;光学媒体(optical media),如CD ROM、DVD;磁光媒体(magneto-optical media),如光盘(flopticaldisk);和专门配置为存储和执行程序指令的硬件装置,如只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)等。程序指令的例子,既包括由编译器产生的机器代码,也包括使用解释程序并可通过计算机被执行的高级语言代码。为执行实施例的运作,所述硬件装置可被配置为以一个以上的软件模来运作,反之亦然。
软件可包括计算机程序(computer program)、代码(code)、指令(instruction)或上述中的一个以上的组合,来构成处理装置或单独地或共同地(collectively)命令处理装置。软件和/或数据,为了通过处理装置被解析或是将指令或数据提供给处理装置,可在任何类型的机器、组件(component)、物理装置、虚拟装置(virtual equipment)、计算机存储媒体或装置、或传送的信号波中被永久或暂时地具体化(embody)。软件被分散在以网络连接的计算机系统上,可通过分散的方法被存储或执行。软件和数据可存储在一个以上的计算机可读记录媒体中。
如上所示,本发明虽然已参照有限的实施例和附图进行了说明,但是本发明并不局限于所述实施例,在本发明所属领域中具备通常知识的人均可以从此记载中进行各种修改和变形。例如,可通过与说明的方法不同的顺序来执行所说明的技术,或是通过与说明的方法不同的形态来结合或组合所说明的系统、结构、装置、电路等的构成要素,或是通过其他构成要素或同等事物来代替或置换也可获得适当结果。
在步骤1010,混合信号输出装置200能以抽样率为基础,将数字声音信号转换为声音数据。抽样率可为用于量化(或者,抽样)的抽样率。对于抽样率的信息,可被分享于合信号输出装置200及混合信号传送装置之间。
在步骤1020,混合信号输出装置200以声音数据为基础,利用扬声器输出声音。包括在混合信号的声音与混合信号的数字影像可一并输出。
Claims (15)
1.一种混合信号输出方法,包括由混合信号输出装置执行的以下步骤:
接收影像及声音的模拟混合信号的步骤,其中,所述模拟混合信号的模拟声音信号包括在模拟影像信号的预定的第一领域中,并且包括所述模拟声音信号的所述模拟影像信号被定义为所述模拟混合信号;
将所述模拟混合信号转换为数字混合信号的步骤;
通过抽出附加于所述数字混合信号内的预定的第二领域的数字声音信号,将所述数字混合信号分为数字影像信号及所述数字声音信号的步骤,其中,所述第一领域及所述第二领域相互对应,所述模拟声音信号及所述数字声音信号相互对应;
以所述数字影像信号为基础,生成数字影像的步骤;
输出所述数字影像的步骤;及
以所述数字声音信号为基础,输出声音的步骤,
分为所述数字影像信号及所述数字声音信号的步骤,包括以下步骤:
抽出附加于所述预定的第二领域内的第一部分的第一数字声音信号的步骤;
抽出附加于所述预定的第二领域内的第二部分的第二数字声音信号的步骤;
通过反转所述第二数字声音信号,生成第三数字声音信号的步骤;及
将所述第一数字声音信号及所述第三数字声音信号的平均值生成为所述数字声音信号的步骤。
2.根据权利要求1所述的混合信号输出方法,其中,
所述接收影像及声音的模拟混合信号的步骤,包括:
利用天线从混合信号传送装置接收所述模拟混合信号的步骤,
所述模拟混合信号的宽带以所述天线的最大传动宽带为基础决定。
3.根据权利要求2所述的混合信号输出方法,进一步包括:
修正所述模拟混合信号的步骤。
4.根据权利要求3所述的混合信号输出方法,其中,
修正模拟混合信号的步骤,包括:
通过自动增益控制来修正由所述天线发生的所述模拟混合信号的衰减的步骤。
5.根据权利要求2所述的混合信号输出方法,其中,
所述混合信号传送装置、所述混合信号输出装置及所述天线包括在闭合电路系统。
6.根据权利要求1所述的混合信号输出方法,其中,
所述声音在输出所述数字影像时输出。
7.根据权利要求1所述的混合信号输出方法,其中,
所述数字影像的清晰度为高清晰度、全高清、超高清及4kUHD中的一个。
8.根据权利要求1所述的混合信号输出方法,其中,
所述预定的第一领域为所述模拟影像信号的垂直消隐期间,
所述数字混合信号内的所述预定的第二领域与所述垂直消隐期间对应。
9.根据权利要求1所述的混合信号输出方法,其中,
所述第一部分及所述第二部分为相邻领域。
10.根据权利要求1所述的混合信号输出方法,其中,
以所述数字声音信号为基础,输出所述声音的步骤,包括:
以抽样率为基础,将所述数字声音信号转换为声音数据的步骤;及
以所述声音数据为基础,输出所述声音的步骤。
11.一种计算机可判读媒介,存储计算机程序,所述计算机程序可被处理器执行以实现权利要求1中的方法。
12.一种混合信号输出装置,包括:
储存器,记录有用于输出混合信号的程序;及
处理器,执行所述程序,以实现如下步骤:
接收影像及声音的模拟混合信号的步骤,其中,所述模拟混合信号的模拟声音信号包括在模拟影像信号的预定的第一领域中,并且包括所述模拟声音信号的所述模拟影像信号被定义为所述模拟混合信号;
将所述模拟混合信号转换为数字混合信号的步骤;
通过抽出附加于所述数字混合信号内的预定的第二领域的数字声音信号,将所述数字混合信号分为数字影像信号及所述数字声音信号的步骤,其中,所述第一领域及所述第二领域相互对应,所述模拟声音信号及所述数字声音信号相互对应;
以所述数字影像信号为基础,生成数字影像的步骤;
输出所述数字影像的步骤;及
以所述数字声音信号为基础,输出声音的步骤,
分为所述数字影像信号及所述数字声音信号的步骤,包括以下步骤:
抽出附加于所述预定的第二领域内的第一部分的第一数字声音信号的步骤;
抽出附加于所述预定的第二领域内的第二部分的第二数字声音信号的步骤;
通过反转所述第二数字声音信号,生成第三数字声音信号的步骤;及
将所述第一数字声音信号及所述第三数字声音信号的平均值生成为所述数字声音信号的步骤。
13.根据权利要求12所述的混合信号输出装置,其中,
所述接收影像及声音的模拟混合信号的步骤,包括:
利用天线从混合信号传送装置接收所述模拟混合信号的步骤;
所述模拟混合信号的宽带以所述天线的最大传送宽带为基础决定。
14.根据权利要求13所述的混合信号输出装置,其中,
进一步实现如下步骤:
修正所述模拟混合信号的步骤,
修正模拟混合信号的步骤,包括:
通过自动增益控制来修正由所述天线发生的所述模拟混合信号的衰减的步骤。
15.根据权利要求12所述的混合信号输出装置,其中,
所述预定的第一领域为所述模拟影像信号的垂直消隐期间,
所述数字混合信号内的所述预定的第二领域与所述垂直消隐期间对应。
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