CN1246233A - 一种多格式视频信号处理器 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了能够将各种输入格式的视频数据自动译码为一种预定输出格式的一种视频解码器(10)。输入数据可以是标准清晰度(NTSC或PAL制)数据或MPEG压缩数据。将标准清晰度数据重新排列成与解码器(10)的单帧显示处理器(40)兼容的块格式。显示处理器(40)包括一个块行转换器(56、58),并有选择地处理MPEG格式数据或非MPEG格式数据和将其传送到一个显示装置。一个基于块的存储器(20)保存MPEG和非MPEG象素块数据。这种解码器能够接收和显示以脉冲串和不连续方式传输的信号。
Description
发明领域
本发明涉及处理显示视频信号。
背景信息
目前许多压缩视频信号传输系统,例如采用MPEG2(运动图象专家组)压缩格式(“运动图象及其声频信号的编码”ISO/IECJTC1/SC29/WG11N0702(修订标准),1994年5月10日)的系统正在从若干测试场地播送HDTV(高清晰度电视)数字信号。有关机构已经计划在第一代HDTV电视机投放市场时就开始商业节目广播。HDTV信号与目前的电视接收机,例如在美国处理NTSC标准信号的那些电视机,是不兼容的。所以,将有一个过渡期,在这个期间,会继续播送根据NTSC或PAL电视标准制作的SD(标准清晰度)电视信号,以使SD电视机不会立即被废弃。而且在一段时间内,由于转换逻辑广播制式问题的制约,某些广播节目也无法采用MPEG格式。
视频数据是以不同的格式(例如4∶3和16∶9图象显示屏幕高宽比;4∶4∶4、4∶4∶2、和4∶2∶0数据采样格式;隔行扫描和非隔行扫描)和不同的空间分辨率(例如每行352、480、544、640、720…1920象素和每帧240、480、720、1080扫描线)传播的。从美观性和成本两方面来看,为视频信号接收机配置以其传输前格式显示解压缩信号的性能通常是不实用的。而相反,可取的是使用后置解压缩处理电路以将不同格式的解压缩视频信号自动译码为所需的显示格式。
视频信号处理领域的技术人员知道目前已有许多种自动译码或空间时间转换系统。一般来说,每一种系统专用于一种特殊转换类型,例如隔行向非隔行转换,或采样率、扫描线、或场速率加倍。
即使视频解压缩系统已经包含了大量的电路,使用附加电路处理非压缩的或标准清晰度的视频信号也是可取的。在接收机中包含的后置处理电路应当将SD视频信号自动译码,而不明显增加自动译码电路的数量。但这是困难的,因为数字MPEG格式的电视信号是以解码象素组格式进入MPEG兼容显示处理器中的。SD电视信号通常是以NTSC或PAL格式和4∶2∶2的比率的多路模拟YCRCB可显示象素扫描线(一种光栅扫描)进入显示处理器的。
发明概要
根据本发明,提供一种输入系统,其接收MPEG格式的电视信号,并将它们解码为一种象素组格式。该系统还接收NTSC、PAL或SECAM格式的SD电视信号,将它们重新整理成所说显示处理器可以接受的象素组。所说显示处理器接收象素组格式的视频数据和产生显示驱动信号。
附图简介
在附图中:
图1为本发明一个实施例的方框示意图。
图2A为应用本发明的一种SD/HDTV MPEG解码器和显示处理电路的方框示意图。
图2B为在图2A中所使用的一种MPEG解压缩器的一个实施例的方框示意图。
图2C为图2A所示显示处理器的方框示意图。
图3表示行块转换的一个示例。
图4A和图4B至图8A和图8B表示利用解码器电路实施的各种信号格式的转换。
图9为在包括根据本发明构成的解码器的一个接收机中信号路径的流程图。
优选实施例介绍
图1表示本发明优选实施例的基本结构单元。CD输入装置和MPEG输入装置将压缩MPEG数据传输到MPEG解码器16。经过解码的MPEG数据传送到块存储器20和显示处理器40。利用SD接口22接收标准清晰度数据,例如NTSC格式的广播数据,所说接口接收行式数据并将其转换成数据块。块存储器20和同一显示处理器40从SD接口22中接收块格式的标准清晰度数据。显示处理器40从两个数据源接收数据块,并根据所需显示装置的格式进行块行转换和高宽比转换。单元16、20、22、和40之间的总线结构可以是如图所示的一条公共总线,或者是分别将单元16和22与单元20和40相连的独立总线。
图2A为压缩视频信号解码器部分的方框示意图,所说解码器部分包括用于将以不同格式产生的信号转换成一种或多种优选格式的显示处理电路。也许除了外部存储器和系统控制部分以外,所有图示的电路都可以包含在一个集成电路中,尽管这对于实施本发明来说并不是必需的。图2A所示的装置可以包括在,例如,一台高级电视接收机(ATV)中,其中包含调谐/IF电路、解隔行扫描电路、误差校正电路、和用于传输例如MPEG压缩数字视频信号的逆传输电路。图2A所示装置假定电视接收机以诸如CCIR601的数字格式提供例如合成NTSC、PAL、或SECAM信号(都称为SD信号)。此外,图2A所示装置从其它信号源接收和解码压缩视频信号,所说其它信号源可以以恒定和可变速率,连续地和以脉冲串形式传输信号。通过增加一个转换器以提供可接受格式的信号,可以将其它数据格式输入解码器10。这类格式可以是在计算机业中已知的那些,例如RGB、VGA、SVGA等格式。
解码器10包括一个输入接口12,其将除SD视频数据之外的外部压缩视频数据传送到所说解码器。例如,输入接口12与一个全系统控制器14、一个MPEG初级解压缩器16和一个存储器接口18相连。所说压缩视频数据可以是例如HD MPEG格式数据。输入接口12通过RBUS总线将外部数据和控制信号传送到解码器10的各个部分,所说RBUS总线在本实施例中为21位宽。在解压缩之前从MPEG格式的数据包中检索压缩视频数据,并缓存在外部存储器20中。
标准清晰度数字视频经由被命名为SD DATA BUS的一条8位总线直接从一个外部源传送到一个SD接口22。SD数据是以数字光栅线格式,即逐行扫描格式接收的。SD接口22在LMC24(本地存储器控制器)的控制下工作,将SD数据作为可与显示处理器40的输入要求兼容的象素块数据传送到外部存储器20。由于所说SD数据是用线格式象素表示的,所以可以通过将所说象素数据定位到象素块中而不是变换或转换成某些其它表示形式,例如离散余弦变换,而对所说象素数据进行简单重组。LMC24是一种快速控制器,其将多行象素重组为可与MPEG兼容显示处理器40兼容的象素块。LMC24基本是一个硬件控制器,其中包括利用软件进行的部分数据重组处理。将SD数据转换成象素块的可取之处在于可以用同一个显示处理器对SD数据和解压缩MPEG数据进行处理。
使用SD接口22比设旁路显示处理器40或提供一个次级兼容显示处理器较为简单和成本较低。设旁路处理器要求重新编制程序和重新设置显示处理器40中的许多单元,以便当接收到SD数据时进行处理,因为象素块数据没有象光栅扫描线数据那样经过处理。SD接口22是一个不复杂的单元,它处理在其它情况下通常由系统控制器14处理的任务。这些任务包括接收和计数每条扫描线的象素数目,始终确保正确的数量或信息输出到外部存储器20,并且在消隐期间不输出数据。此外,LMC24仅仅需要一种简单的算法对利用SD接口22接收的数据进行重组。
图3表示将数据从行格式重组为块格式的一个示例。通常,由SD接口22接收的数据是数字形式的。但是,可以很容易地在SD接口22的输入端或在输入端之前增加一个转换器(未示出)以在必要时将这些数据转换成数字形式。从A行至L行表示具有4∶2∶2高宽比和光栅线格式的象素数据。数据行按照所接收的数据格式延续。SD接口22将数据分为亮度及U和V色度值进行重组。亮度数据分组成8×8数据块,而U和V色度数据分组成4×4数据块。色度数据块包括U数据块中的偶数据位置和在V数据块中的奇数据位置。而且,在重组过程中会发生从4∶2∶2向4∶2∶0高宽比的转换,但是高宽比转换依赖于显示装置输入数据的要求。经过重组的数据以数据块形式存储在外部存储器20中。
压缩数据由优先级CD(压缩数据)接口32上的一个解码器10接收,所说压缩数据可能只出现一次,可能是以变化速率接收的,或者可能是以脉冲串形式接收的。当数据出现在CD接口32时,解码器10将接口动作列入优先地位以确保正确的接收。CD接口32以MPEG兼容格式接收压缩视频数据。CD接口32包括带有一个8位输入端和一个128位输出端的缓存器,其在解压缩之前将数据译码并传送到外部存储器20。
外部存储器20还与解码器10外接,为了适应高清晰度电视信号,其容量可以大到96兆位(Mbit)。其连接线是64位的 通过一个多路复用器/多路信号分解器26相连的总线。装置26将数据从一条128位内部存储器数据总线(MEM BUS)向该64位存储器总线转移。LMC24根据各种接口和各种处理电路的请求控制外部存储器20的读/写。LMC24经过编程以块格式将视频数据保存在存储器20中,其中一个数据块与一个MPEG结构的8×8象素数据块一致。
因为外部帧存储器20的存储容量较大,所以解码器10使用外部帧存储器20作为压缩视频数据的接收和定时缓存器。在解压缩之前需要较大的存储空间以缓存输入的数据。将这个缓存器设置在集成电路中会占用较大的物理空间,这是不利的。而且,缓存便于形成用于帧重构的象素块。通过启动编码检测器34,由其获得解压缩所需的信息,可以剥离附加信息。
从外部存储器20检索压缩的输入视频数据以开始解压缩,并通过MEM BUS传送到MPEG解压缩器16。可以采用其它解压缩形式而不会影响本发明的构思。对于预测帧的MPEG解压缩要求将过去解压缩的“锚定”帧保存在存储器中和在需要时检索以解压缩和重构一个图象。图2A所示的装置包括在将全部帧保存在存储器20中之前对于解压缩的MPEG视频数据的二次压缩,从而显著地减少了接收器所需的外部存储器的容量。二次压缩在下文中称之为再压缩。
第一次压缩,以及其后的解压缩,就是将数据格式化为MPEG格式以便以传输流的形式播送。图2B为MPEG解压缩器的一个示例。图2A所示的解压缩器16被放大以表示出一个MPEG解压缩器必需的常规单元。利用VLD(可变长度解码器)100在RBUS上接收经过编码、压缩的MPEG数据。VLD100将经过解码的数据传送到逆量化器102,该逆量化器将没有量化的数据传送到反向离散变换处理器104,该处理器生成MPEG解压缩的数据块。这些数据在组合器106中与来自运动处理器108的数据组合,并传送到再压缩器28。
再压缩器28与MPEG编码器中的MPEG压缩不同,并且可以以许多形式实施。例如,再压缩可以包括基于块的微分脉冲编码调制和其后的固定、可变、或行程编码。或者,可以结合基于块的Huffman编码。压缩可以是无损耗的或有损耗的。
在图2A所示方案中,再压缩是由连接在MPEG解压缩器16和MEMBUS之间的一个压缩器28执行的。因此,将经过MPEG解码和解压缩的视频数据传送到压缩器28以进行数据再压缩,之后存储在外部存储器20中。当在一个运动处理网络中检索再压缩视频数据以重构MPEG预测帧时,首先将它们传送到一个解压缩器30,其工作方式与压缩器28相反。检索出的数据,在通过解压缩器30之后,可以由MPEG解码器10用于在运动补偿处理过程中重构预测帧。
从外部存储器20中同时检索HD再压缩视频帧和SD视频帧,并通过MEM BUS传输到显示处理器40,以便在显示之前进行处理或者作为具有所需高宽比和显示分辨率的合成信号存储起来。将从外部存储器20检索出的数据通过FIFO42、44、46、48、50传送到显示处理器40,各个FIFO执行两种功能。第一个功能是数据的定时缓存。第二个功能是将来自MEM BUS的16字节宽的数据(128位)转换为1字节宽的数据(MPEG数据传输到解压缩器52)或者转换为4字节宽的数据(SD数据传输到LMU54)。所指定的字节宽度是示例性的。
图2C中表示了显示处理器40。在显示处理器40中,再压缩的MPEG视频数据首先传送到解压缩器52,该解压缩器52与解压缩器30相似。解压缩器52以逐块的方式提供解压缩的视频亮度(Y)和色度(C)视频合成信号。从解压缩器52输出的解压缩MPEG合成信号分别传送到相应的亮度和色度块行转换器56和58。所说块行转换器将Y和C合成信号以逐行的方式传输到一个亮度采样速率转换器(LUMA SRC60)和一个色度采样速率转换器(CHROMA SRC 62)。亮度速率转换器60和色度速率转换器62都包括用于垂直格式转换和水平采样速率转换的电路。垂直和水平转换器利用FIFO分隔开,以控制两个转换器之间的定时变换。
所说的采样速率转换器可以根据特定系统的参数编程,并且可以增加或减少每个图象的扫描线数量,和/或增加或减少每行的象素数量。从所说采样速率转换器输出的亮度和色度合成数据传输到屏幕显示器(OSD64),如人们所知,在有选择的控制下,屏幕显示将文本和/或图表与合成视频信号重叠。系统控制器14或者输入数据流都可以提供OSD数据,这些数据保存在外部存储器20中,尽管可能不是数据块的格式。
可取的是,解码器10包括用于将SD图象格式解隔行扫描和产生超采样的1125行的总(1080有效线)隔行扫描输出,或者480(有效)线顺序扫描输出的电路。该电路设置在LMU54中。SD图象格式具有480条有效隔行扫描线。为了在高分辨率监视器上提供具有较高垂直分辨率的显示效果,将输出增加到至少480有效顺序扫描线(960有效隔行扫描线也是可以接受的)。剩余的有效扫描线(1080减960)可以是黑色的。
LMU54(线性运动自适应向上变换器)执行输出图象显示装置所需的行变换。SD信号保存在外部存储器20中,随后又从中检索出来,因为LMU54同时需要相邻帧的SD信号以计算图象运动。这不是运动补偿,因为已知它是一种MPEG格式。对于每一半帧,相关的行通过LMU54,所说LMU54根据图象运动量估算半帧行的间隙行。从以前的半帧和帧中相应的象素值之间的差值估算图象运动。如果运动值基本为零,则将来自以前半帧的隔行扫描线用作估算扫描线。如果在间隙附近存在较大程度的运动,则根据当前半帧的间隙行之上和之下的扫描线估算间隙行。如果只存在较小程度的运动,则根据以前半帧中扫描线与当前半帧平均扫描线的组合估算间隙行。存在的运动程度越大,则采用当前半帧中在当前扫描行之上或之下的扫描线的平均值的可能性相对于以前半帧的隔行扫描线的差值也越多。与其限制存储器20以为扫描线平均提供相邻扫描线,不如采用设置在亮度块行转换器60内部的存储器以向LMU54同时提供相邻扫描线的视频信号。此外,LMU54可以根据在数据帧中产生的运动用滤波器澄清数据帧和实现扫描线和/或半帧延迟。
数据可以经由设置在处理单元内部的FIFO存储器(为了简化附图没有示出)传输到MEM BUS和从中输出。图2A所示的单元具有输入和/或输出FIFO,它们使得解码器10可以以无缝方式操作。通过将一段数据装载到缓冲器/FIFO中,每个单元可以不受系统控制器14的控制处理常驻数据,而系统控制器14本身可以投入其它任务。
显示处理器具有用于控制不同部分的两个独立的时钟,解压缩时钟域66和显示时钟域68。解压缩时钟域66包含必须与块行转换RAM56、58同步地接合的所有功能,并且必须以40至81MHz时钟频率运行,以达到所需的带宽。显示时钟域68包含必须与从27至81MHz的时钟频率的最终输出同步地运行的功能。根据具体应用,这两个时钟可以以相同频率或者以不同频率工作。按照来自水平采样速率转换器控制器的FIFO读请求,通过两个时钟域之间的视频数据通过FIFO71、73(每一个均用于亮度和色度)。
每个FIFO包括响应显示处理器40和LMC24的读和写确认和请求信号的控制逻辑。控制逻辑还用于跟踪各个FIFO中的数据量,和控制使用相同的时钟作为数据总线的FIFO的“总线”端与使用显示时钟的FIFO的“显示”端之间的异步接口。由于显示部分包括控制逻辑,所以期望使实际上以“总线”时钟为动力运转的电路数量最少。
垂直格式转换程序对于LMC24设置了多种约束,因为并不总是要求显示数据是连续或均匀的形式。在这个示例性实施例中,对于每个视频数据路径(FIFO3FIFO5)有一个存储器指针、一个扫描线寄存器、一个上半帧起始寄存器、和一个下半帧起始寄存器。上下半帧起始寄存器都由主总线设置为将要读取的第一帧扫描线的地址,其中扫描线0对应于该帧的第一条扫描线。在每个上半帧或下半帧的起点,来自相应半帧起始寄存器的数据转移到有效扫描线寄存器。
在每条显示线的起点,LMC24使用有效扫描线寄存器的内容计算一个物理存储器的地址(如果各个半帧是独立保存的,使用第一有效位选择适合的半帧)。将所得结果装载到存储器指针中,并将FIFO复位和用对应于指定显示扫描线的数据填充。在行间隔期间,通过修改存储器指针按照需要取附加数据。在相同的扫描行间隔期间,使扫描线寄存器递增n,其中n=0,…,7。所说垂直格式转换器为每个FIFO的每一行提供一个n的新值。
当执行格式转换时,FIFO2 44用于存取LMU54的控制字。每个控制字包含在外部存储器20的一个128位字中。这个功能也要求独立的上半帧起始寄存器和下半帧起始寄存器,但是每一显示行只使用一个128位字。来自LMU54的信号指令LMC24从下一个连续存储器位置或从由该半帧起始寄存器指定的位置中获取下一行的控制字。
逐块地从外部存储器20中取出初级解压缩或MPEG解压缩数据(但是经过二次压缩的数据),并通过FIFO3 46和FIFO4 48传输到亮度和色度二次解压缩器中,后者提供解压缩的亮度和色度象素块值。解压缩的亮度和色度象素值块传输到包括本地RAM存储器的对应块行转换器56和58。将8×8块(亮度)和4×4块(色度)的全部行都写入对应的本地存储器中。根据与存储器输出相连的转换器电路的瞬时功能逐行地或者并行多行地读出存储器中的数据。当读取数据时,将新数据写入该位置以使所需的本地存储器容量最小。块行转换器56和58的本地存储器的示例性大小为8字节宽乘120字节深,和8字节宽乘240字节深。本地存储器包括输入多路复用器和输出多路复用器,用以将输入数据排列成8字节宽的数据以存储在本地存储器中,和将从存储器读取的8字节宽数据进行适当的排列以供相应的垂直采样速率转换器使用。
用于处理在高清晰度16∶9显示器上显示的解压缩MPEG视频信号的水平和垂直采样速率转换器将分别执行在表I和表II中所列的行转换。所说水平转换器应当能够具有81MHz的最大象素输出速率。
表I:水平转换
输入格式 | 输出格式 |
352,480,544,640,720,1280,1920 | 1920 |
352,480,544,640,720,960 | 960 |
352,480,544,640,720, | 720 |
表II:垂直变换
输入格式 | 输出格式 |
720顺序扫描格式 | 480隔行扫描格式,480顺序扫描格式,1080隔行扫描格式 |
1080隔行扫描格式 | 480隔行扫描格式,480顺序扫描格式 |
240公用中分辨率格式 | 480隔行扫描格式,480顺序扫描格式,1080隔行扫描格式 |
表I和表II描述亮度信号转换。对于色度信号进行类似的转换。关于色度信号,压缩信号为4∶2∶0格式,前述色度转换包括从4∶2∶0向4∶2∶2的附加转换。通常这种色度处理包含在其它所需的垂直处理中。为进行色度转换,通常采用二头多相滤波器进行组合再采样和4∶2∶0向4∶2∶2的转换。
从图4至图8可以看出X和O并没有对齐或者正确地重叠。尽管这些附图只是近似地表示位置,但是X与O之间的基本关系是正确的。视在的不重叠或重叠是正确的,这是由于非整数转换比产生的。
图4A和图4B示意性表示当仅仅要求4∶2∶0向4∶2∶2变换时(即接收480条顺序扫描线,显示480条间隔扫描线,或者接收1080顺序扫描线,显示1080间隔扫描线)输入和输出色度线之间的垂直/时间关系。图4A和图4B表示一个半帧中的部分扫描线。圆圈代表4∶2∶0格式的原始象素。X代表经过变换的4∶2∶2信号的象素。根据相应半帧中的扫描线计算每个半帧中的插入扫描线。
图4A表示基于帧的显示,其中所有色度扫描线都用于生成第一或上半帧,然后又用于生成第二或下半帧。图4B表示以半帧为单位的显示。在这种情况下,使用偶数色度线(从0号线开始)生成第一或上半帧,使用奇数色度线生成第二或下半帧。
图5A和图6A以与以上参照图2A所述类似的方式表示亮度转换选择。图5A表示当将720顺序扫描格式转换为1080间隔扫描格式时输入和输出亮度线的垂直和时间关系。图6A表示当将720顺序扫描格式转换为480间隔扫描格式时输入和输出量亮度线的垂直和时间关系。
图5B和图6B表示相对于上述的亮度转换的相应色度转换选择。图5B表示当将720顺序扫描格式转换为1080间隔扫描格式时输入和输出色度线的垂直和时间关系。图6B表示当将720顺序扫描格式转换为480间隔扫描格式时输入和输出色度线的垂直和时间关系。
在这些示例性转换中没有包括时间处理。亮度和色度处理仅仅发生在垂直方向。此外,输入色度信息是基于帧的,只需要考虑以帧为单位的4∶2∶0向4∶2∶2的转换。
图7A和图7B是不同的。图7A表示当将1080间隔扫描格式转换成480间隔扫描格式时输入和输出亮度线的垂直和时间关系。图7B表示当将1080间隔扫描格式转换成480间隔扫描格式时输入和输出色度线的垂直和时间关系。
图8A和图8B分别示意性表示由LMU54执行的SD视频信号的亮度和色度垂直转换。在这些转换中包含垂直和时间处理,而不仅仅包含垂直处理。通常,仅仅对于720×480间隔扫描格式的图象大小(即CCIR601分辨率)要求使用解隔行扫描算法。这些图象可以来源于MPEG解码程序或者从SD输入端口输入。
图9为通过包括根据本发明原理构成的解码器的接收器的信号路径的流程图。在方框120由接收器接收输入信号。如上所述将输入信号格式化为MPEG或非MPEG兼容信号。在方框122中识别信号格式,并传送到适合的处理路径。如果信号格式为MPEG兼容格式,则如上所述在方框124将信号解码,生成与显示处理器兼容的数据块。如果信号不是MPEG兼容的,则如上所述在方框124中处理信号,它也同样生成与显示处理器兼容的数据块。显示处理器兼容的数据块在方框128通过显示处理器,生成具有特定显示装置或者可能的其它存储装置的格式和与之兼容的数据。最后,在方框130将显示兼容数据传送到显示装置或存储媒体中。
Claims (17)
1、一种多格式视频信号处理器,它包括:
用于接收MPEG格式数据的一个第一输入端(2);
与所说第一输入端相连、用于生成MPEG解码和解压缩的MPEG数据的一个MPEG解码器(16);
用于接收非MPEG格式数据的一个第二输入端(4);
与所说第二输入端相连、用于将所说非MPEG格式数据转换成与所说MPEG格式数据兼容的一种格式的一个转换器(22);和
用于接收和处理所说MPEG格式数据和所说经过转换的非MPEG格式数据的一个显示处理器(40)。
2、如权利要求1所述的处理器,其特征在于:
所说解码和解压缩MPEG数据是块格式的;
所说非MPEG格式数据是标准清晰度格式数据;
所说显示处理器接收数据块格式的视频数据;和
所说转换器将所说标准清晰度数据转换成块格式。
3、如权利要求1所述的处理器,它还包括:
与所说解码器相连,用于接收、解码和解压缩没有被所说第一输入端接收的压缩数据的一个第三输入端(6)。
4、如权利要求1所述的处理器,它还包括:
用于存储由所说第一输入端和所说第二输入端接收的数据的一个存储器(20)。
5、如权利要求3所述的处理器,它还包括:
用于存储由所说输入端接收的数据的一个存储器。
6、如权利要求4所述的处理器,它还包括:
所说存储器是基于帧的,并从所说第一输入端和在由所说转换器转换之后从所说第二输入端接收存储数据。
7、如权利要求4所述的处理器,它还包括:
用于在将所说解码和解压缩MPEG数据存储在所说存储器之前将其再压缩的一个再压缩器(28)。
8、如权利要求1所述的处理器,其特征在于:
所说显示处理器是可编程的,以提供与和所说显示处理器相连的一个显示装置格式兼容的输出视频数据。
9、如权利要求1所述的处理器,其特征在于:
所说第二输入端接收标准清晰度视频数据。
10、如权利要求8所述的处理器,其特征在于:
所说转换器将所说标准清晰度视频数据格式化为象素块。
11、一种数字视频信号处理系统,它包括:
用于接收MPEG格式数据的一种输入端(2);
用于接收非MPEG格式数据的一个输入端(4);
一个显示处理器(40),包括用于处理块格式MPEG数据和经过行块转换(58)的非MPEG格式数据的一个块行转换器(56);和
用于将数据从所说显示处理器传送到一个显示装置的一个输出端(8)。
12、一种视频信号处理系统,它包括:
一个第一处理路径,其包括用于接收MPEG格式信息的一个输入端(2)、一个MPEG解码器(16)、和具有用于将图象信息传送到一个显示装置的一个输出端的一个显示处理器(40);
一个第二处理路径,其包括用于接收非MPEG格式信息的一个输入端(4)、一个行块转换器(22)、和所说的显示处理器;
用于经由所说第一处理路径和第二处理路径选择性地将显示信息传送到所说显示输出的装置;和
与所说第一和所说第二处理路径相连的一个基于块的存储器(20)。
13、如权利要求12所述的一种系统,其特征在于:
所说显示处理器包括一个块行转换器。
14、用于处理多格式视频信号的一种方法,包括以下步骤:
接收由将要处理的数据构成的信号(120);
将所说接收到的信号标识为MPEG格式信号和非MPEG格式信号之一(122);
当接收到MPEG格式信号时将输入的MPEG格式信号解码以生成块格式数据(124);
当接收到非MPEG格式信号时将输入的非MPEG格式信号预处理以生成块格式数据(126);
将所说传送的数据调整为适合显示的格式(128);和
将经过调整的显示数据传送到一个显示装置(130)。
15、如权利要求14所述的一种方法,其特征在于:
所说预处理步骤转换行格式数据或块格式数据。
16、如权利要求14所述的一种方法,其特征在于:
所说调整步骤将块格式数据转换为行格式数据。
17、如权利要求14所述的一种方法,其特征在于它还包括以下步骤:
在所说显示调整步骤之前将块格式数据写入存储器和从存储器中读取块格式数据。
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