CZ282390B6 - Modulátor/demodulátor pro kompatibilní televizní systém s vysokým rozlišením - Google Patents

Modulátor/demodulátor pro kompatibilní televizní systém s vysokým rozlišením Download PDF

Info

Publication number
CZ282390B6
CZ282390B6 CZ931525A CZ152593A CZ282390B6 CZ 282390 B6 CZ282390 B6 CZ 282390B6 CZ 931525 A CZ931525 A CZ 931525A CZ 152593 A CZ152593 A CZ 152593A CZ 282390 B6 CZ282390 B6 CZ 282390B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
signal
circuit
priority data
quadrature
amplitude
Prior art date
Application number
CZ931525A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ152593A3 (en
Inventor
Hugh Edward White
Original Assignee
General Electric Company
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by General Electric Company filed Critical General Electric Company
Publication of CZ152593A3 publication Critical patent/CZ152593A3/cs
Publication of CZ282390B6 publication Critical patent/CZ282390B6/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/362Modulation using more than one carrier, e.g. with quadrature carriers, separately amplitude modulated
    • H04L27/364Arrangements for overcoming imperfections in the modulator, e.g. quadrature error or unbalanced I and Q levels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/12Systems in which the television signal is transmitted via one channel or a plurality of parallel channels, the bandwidth of each channel being less than the bandwidth of the television signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N11/00Colour television systems
    • H04N11/24High-definition television systems
    • H04N11/30High-definition television systems with transmission of the extra information by means of quadrature modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/41Structure of client; Structure of client peripherals
    • H04N21/426Internal components of the client ; Characteristics thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0098Unequal error protection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Television Systems (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Television Signal Processing For Recording (AREA)
  • Amplitude Modulation (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Electrophonic Musical Instruments (AREA)
  • Gyroscopes (AREA)
  • Details Of Television Scanning (AREA)

Abstract

Zařízení obsahuje ke vstupu televizního signálu připojený první modulační obvod (70) pro modulování první nosné první informací televizního signálu a druhý modulační obvod (74) pro modulování druhé nosné druhou informací o televizním signálu, jejichž výstupy jsou připojeny k obvodu (72) směšovače signálu. První modulační obvod (70) je obvodem s větší hodnotou amplitudy modulace než druhý modulační obvod (74). ŕ

Description

Vynález se týká obvodu pro zpracování televizního signálu o vysokém rozlišení, zajišťujícího větší rozlišení obrazu než standardní televizní signál a kompatibilního s šířkou pásma dosud existujícího televizního kanálu se standardním rozlišením. Zejména se tento vynález týká modulační techniky pro snížení vzájemné interference mezi současně vysílanými televizními signály o vysokém rozlišení a televizními signály o standardním rozlišení.
Dosavadní stav techniky
Za televizní systém s vysokým rozlišením se obecně považuje systém zpracování televizního signálu mající přibližně dvojnásobné horizontální a vertikální rozlišení vůči standardnímu televiznímu signálu, například systému NTSC, nebo rozlišení větší. Signál televizního systému o vysokém rozlišení může také vykazovat větší poměr stran obrazu, například 16:9 ve srovnání s poměrem stran obrazu 4 : 3 u televizního obrazu standardního systému NTSC.
V systému současného vysílání dvou televizních signálů jsou současně vysílány dvě verze téhož programového materiálu v oddělených standardních šestimegahertzových kanálech. Jedna ze dvou verzí programu obsahuje na jednom kanálu vysílanou informaci v systému NTSC o standardním rozlišení, zatímco druhá obsahuje na druhém šestimegahertzovém kanálu vysílanou informaci o vysokém rozlišení. V praxi může systém současného vysílání používat dva sousední šestimegahertzové NTSC kanály, například kanály 3 a 4 VHF, pro přenos standardní informace, případně informace o vysokém rozlišení. Verze používající současné vysílání o vysokém rozlišení může být zahrnuta v jediném šestimegahertzovém kanálu použitím technik kódování signálu a časové komprese. Standardní informace NTSC a informace o vysokém rozlišení jsou přijímány nezávisle příslušnými přijímači standardního NTSC a systému s vysokým rozlišením. Jakmile budou standardní NTSC přijímače případně nahrazeny přijímači systému s vysokým rozlišením nebo dvounormovými přijímači, snad během 15 až 20 let, kanály používané televizními signály standardního systému NTSC budou k dispozici pro jiné účely. Takto koncepce současného vysílání zabrání tomu, aby velké množství dříve existujících standardních NTSC přijímačů se zavedením vysílání televizního signálu o vysokém rozlišení zastaralo a naopak umožní rozšíření vysílaných služeb v budoucnosti, když kanály zabírané standardními NTSC signály budou dány k dispozici.
Systém současného vysílání se liší od tak zvaného rozšiřovacího systému v tom, že rozšiřovaci systém vyžaduje pokračující používání dvou kanálů. Jeden kanál přenáší informaci standardního systému NTSC, zatímco druhý kanál obsahuje předem určenou rozšiřovaci informaci, která, když je kombinována na přijímači systému s vysokým rozlišením se standardní NTSC informací z prvního kanálu, vytváří televizní signál o vysokém rozlišení.
Je důležité značně snížit nebo eliminovat vnitrokanálovou interferenci mezi standardními signály a signály vysokého rozlišení, vysílanými z různých míst na témže kanálu. Systém podle tohoto vynálezu řeší tento problém.
Podstata vynálezu
V souladu s jedním aspektem tohoto vynálezu je televizní informace vysokého rozlišení, která má být přenášena, rozdělena do dvou informačních částí, například na informaci o vysoké prioritě, která má být přijímána s vysokou spolehlivostí, a informaci o nízké prioritě. První, to
-1 CZ 282390 B6 jest vysoce prioritní část informace, a druhá, nízkoprioritní část informace, jsou přenášeny jako oddělené modulované nosné signály v různých částech kmitočtového spektra, které vykazuje zeslabení signálu na kmitočtech, okolo nichž se v signálu standardního rozlišení, například NTSC, přenáší informační část signálu o největším výkonu.
Tato vynálezecká myšlenka je uskutečněna obvodem pro zpracování televizního signálu o vysokém rozlišení, zajišťujícího větší rozlišení obrazu než standardní televizní signál, jehož podstata spočívá v tom, že se vstupem televizního signálu je spojený zdroj vysoce prioritních dat a zdroj nízce prioritních dat, k výstupu zdroje vysoce prioritních dat je připojen první modulační obvod, opatřený vstupem první nosné, zatímco k výstupu zdroje nízce prioritních dat je připojený druhý modulační obvod, opatřený vstupem druhé nosné, a k výstupu prvního modulačního obvodu je připojen první vstup obvodu směšování signálu, zatímco k výstupu druhého modulačního obvodu je přes zeslabovač připojen druhý vstup obvodu směšování signálu, pro vytvoření kompozitního modulovaného signálu vykazujícího šířku pásma kompatibilní s šířkou pásma kanálu standardního televizního signálu, přičemž první modulační obvod je obvodem s větší hodnotou amplitudy modulace než druhý modulační obvod. Ve výhodném příkladném provedení vynálezu je první modulační obvod tvořen kaskádním zapojením kodéru vysoce prioritních dat a prvního kvadratumě amplitudového modulátoru pro modulaci první nosné kvadratumě fázovou verzí první informace a druhý modulační obvod je tvořen kaskádním zapojením kodéru nízce prioritních dat a druhého kvadratumě amplitudového modulátoru pro modulaci druhé nosné kvadratumě fázovou verzí druhé informace. Je výhodné, jestliže je první modulační obvod ve srovnání s druhým modulačním obvodem vytvořen jako modulátor s modulací úzké šířky pásma. Výhodné rovněž je, jsou-li první kvadratumě amplitudový modulátor a druhý kvadratumě amplitudový modulátor vytvořeny tak, že jejich modulovaná kmitočtová pásma jsou od sebe oddělena pásmem amplitudově zeslabených kmitočtů. Ve zvláště výhodném provedení pak zdroj vysoce prioritních dat a zdroj nízce prioritních dat jsou zdroje stlačené číslicové informace.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiložených výkresů, kde obr. 1 znázorňuje kmitočtové spektrum základního obrazového pásma standardního televizního signálu systému NTSC, obr. 2 znázorňuje obrazové kmitočtové spektrum násobně kvadratumě amplitudově modulovaného televizního signálu s vysokým rozlišením podle vynálezu, obr. 3 znázorňuje vysílací zařízení pro zpracování násobně kvadratumě amplitudově modulovaného signálu s vysokým rozlišením podle vynálezu a na obr. 4 je schéma pomáhající porozumět aspektu zpracování signálu popsaného systému.
Příklady provedení vynálezu
Obrázek 1 znázorňuje kmitočtové spektrum základního obrazového pásma standardního televizního signálu NTSC, které zabírá šestimegahertzový kanál. Podle běžné praxe jsou indikované kmitočty vztaženy ke kmitočtu 0,0 MHz, okolo něhož je vysokofrekvenční obrazová nosná amplitudově modulovaná obrazovou informací ve formě částečně potlačeného postranního pásma. Modulovaný signál vykazuje nižší potlačené postranní pásmo s šířkou pásma 1,25 MHz a horní postranní pásmo obsahující jasovou a barvonosnou informaci obrazu. Barvonosná informace kvadratumě moduluje potlačenou barevnou pomocnou nosnou 3,58 MHz. Informace obsažená v signálu o největším výkonu se objevuje v sousedství kmitočtu obrazové nosné a v sousedství frekvenčně modulovaného kmitočtu 4,5 MHz nosné zvuku.
Obrázek 2 znázorňuje obrazové kmitočtové spektrum televizního signálu o vysokém rozlišení, který je kompatibilní s šestimegahertzovou šířkou pásma standardního kanálu televizního signálu
-2CZ 282390 B6
NTSC a který může být použit jako signál pro současné vysílání. Pro usnadnění srovnání s kmitočtovým obrazovým spektrem standardního NTSC signálu znázorněného na obrázku 1 jsou kmitočty na kmitočtové ose obrázku 2, to jest kmitočty -1,25 MHz až 4,5 MHz, vztaženy ke kmitočtu 0,0 MHz vysokofrekvenční obrazové nosné v systému NTSC.
Televizní signál televizního systému s vysokým rozlišením je časově stlačený signál, rozdělený do složek s informací o vysoké prioritě a nízké prioritě. V tomto případě složky zvukové, synchronizační a nízkofrekvenční obrazové informace, které mají být přijímány s vysokou spolehlivostí, dostávají vysokou prioritu. Například synchronizační informace může být v podstatě signálovým sledem, obsahujícím jedinečný znak nebo kód pro usnadnění obnovení signálu a jeho zpracování v přijímači a příkladně může obsahovat informaci o rychlosti rozmítání obrazu, například značky počátku pole. Dalším, méně kritickým složkám, jako je vysokofrekvenční obrazová informace, je přiřazena nižší priorita. Vysoce prioritní informace vykazuje úzkou šířku pásma vzhledem k nízkoprioritní informaci a kvadratumě amplitudově moduluje první potlačenou nosnou 0,96 MHz vztaženou k signálu REF, jak bude objasněno níže. Nízkoprioritní informace kvadratumě amplitudově moduluje druhou potlačenou nosnou 3,84 MHz, která je rovněž vztažena k signálu REF. Výsledný kompozitní signál je formou násobného kvadratumě amplitudově modulovaného signálu, to jest v tomto případě dvojného kvadratumě amplitudově modulovaného signálu. Kompozitní dvojný kvadratumě amplitudově modulovaný signál se převádí do šestimegahertzového standardního televizního pásma prostřednictvím mimopásmového referenčního signálu REF. Kmitočet signálu REF se zvolí tak, že když je signál REF modulován kompozitním kvadratumě amplitudově modulovaným signálem, jedna z výsledných součtových nebo rozdílových složek padá do pásma kmitočtů přidruženého k požadovanému vysokofrekvenčnímu televiznímu kanálu, jako souběžně vysílaný VHF kanál 3. Referenční signál REF je modulován kompozitním dvojným kvadratumě amplitudově modulovaným signálem pro vytvořeni modulovaného signálu s dvojitým postranním pásmem, kde dolní postranní pásmo je potlačeno a horní postranní pásmo je uchováno, jak je znázorněno na obr. 2.
Amplituda úzkopásmové kvadratumě amplitudově modulované složky je značně větší než amplituda širokopásmové kvadratumě amplitudově modulované složky, v tomto případě dvakrát větší. Šířka pásma -6 db úzkopásmové kvadratumě amplitudově modulované složky je 0,96 MHz a šířka pásma -6 db širokopásmové kvadratumě amplitudově modulované složky je 3,84 MHz, což je čtyřnásobkem šířky pásma úzkopásmové kvadratumě amplitudově modulované složky. Nelineární přenosové oblasti okraje pásma úzkopásmových a širokopásmových kvadratumě amplitudově modulovaných složek jsou tvarovány filtry s konečnou odezvou impulsu s charakteristikou druhé odmocniny povýšeného cosinu pro vytvoření hladkých přechodových oblastí, které zabraňují nechtěným vysokofrekvenčním jevům vytvářeným ostrými přechodovými oblastmi. Amplitudově frekvenční odezva širokopásmové složky v přechodových oblastech okraje pásma, která není nakreslena v měřítku, má čtvrtinovou strmost strmější úzkopásmové složky.
Úzkopásmové a širokopásmové kvadratumě amplitudově modulované složky obsahují soufázovou složku I a fázově o 90° posunutou složku Q. Jak bude diskutováno v souvislosti s obrázkem 3, soufázová složka I moduluje potlačenou cosinovou nosnou a fázově posunutá složka moduluje potlačenou sinovou nosnou. Datový symbol je představován jak složkou I, tak složkou Q. Kompozitní kvadratumě amplitudově modulovaný signál je v tomto příkladu signál 16QAM. Každá složka I a Q signálu 16 QAM vykazuje čtyři diskrétní amplitudové úrovně s celkovým výsledkem 4x4 neboli šestnáct možných amplitudových úrovní nebo hodnot pro každý z úzkopásmových a širokopásmových signálů QAM, odtud 16 QAM. Je třeba dvou bitů pro určení čtyř úrovní každé I a Q složky, takže každý datový signál vyžaduje čtyři bity pro určení šestnácti úrovní pro kombinaci I a Q. Takto bitová četnost širokopásmového kvadratumě amplitudově modulovaného signálu 3,84 MHz (-6 db) je 15,36 Mbps, což jest 3,84 MHz x 4 bity,
-3 CZ 282390 B6 a bitová četnost úzkopásmového kvadratumě amplitudově modulovaného signálu 0,96 MHz (-6 db) je 3,84 Mbps, to jest 0,96 MHz x 4 bity. V systému 64 QAM by bitové četnosti úzkopásmové a širokopásmové složky vzrostly l,5x.
Popsaný násobný či dvojný kvadratumě amplitudově modulovaný systém vykazuje značnou vnitrokanálovou odolnost vůči interferenci se standardním televizním signálem NTSC, to jest se signálem NTSC vysílaným z odlišného místa v témže kanálu jako dvojný kvadratumě amplitudově modulovaný signál. Toto je způsobeno zeslabujícím zúžením ve spektru kvadratumě amplitudové modulace v sousedství vysokofrekvenční obrazové nosné NTSC a zvukové nosné NTSC, na nichž je přenášena informace o největším výkonu. Opačně vnitrokanálová interference z dvojného kvadratumě amplitudově modulovaného signálu do signálu NTSC je značně snížena, poněvadž úzkopásmový kvadratumě amplitudově modulovaný signál o velké amplitudě bude značně zeslaben Nyquistovým strmostním filtrem ve standardním televizním přijímači NTSC. Na obrázku 2 je odezva Nyquistova strmostního filtru ve standardním přijímači NTSC naznačena čárkovaně, superponovaná na části dolního pásma spektra kvadratumě amplitudové modulace od -0,75 MHz do 0,75 MHz. Bylo pozorováno, že o 6 db větší amplituda úzkopásmového kvadratumě amplitudově modulovaného signálu než u širokopásmového kvadratumě amplitudově modulovaného signálu, to jest vykazující čtyřnásobek výkonu širokopásmového kvadratumě amplitudově modulovaného signálu, vytváří asi tutéž velikost tolerovatelně malé interference jako širokopásmový kvadratumě amplitudově modulovaný signál o nižším výkonu. Kombinace o 6 db větší amplitudy úzkopásmové kvadratumě amplitudově modulované složky a jejího pásma o čtvrtinové šířce vzhledem k širokopásmové kvadratumě amplitudově modulované složce má za následek hustotu výkonu o 12 db větší než je tomu u širokopásmové kvadratumě amplitudově modulované složky. Zobrazený vysoce prioritní úzkopásmový kvadratumě amplitudově modulovaný signál proto vykazuje zlepšení poměru signálu k šumu o 12 db a nižší četnost chyb vzhledem k nízkoprioritnímu širokopásmovému kvadratumě amplitudově modulovanému signálu. Relativní šířky pásma a amplitudy širokopásmových a úzkopásmových kvadratumě amplitudově modulovaných signálů mohou být upraveny, aby vyhovovaly požadavkům daného systému, včetně televizních systémů NTSC a PAL.
Úzkopásmová složka s velkou špičkovou amplitudou obsahuje obrazovou informaci dostačující k vytváření na obrazovce zobrazených obrazů s rozlišením blížícím se rozlišení televizního obrazu se standardním rozlišením. Takto by pozorovatel neměl být nadměme rušen, jestliže například je přenos vysokého rozlišení momentálně narušen chvěním způsobeným letadlem. To jest, jestliže nízkovýkonová širokopásmová složka obsahující informaci o vysokém rozlišení je momentálně narušena, vysokovýkonová úzkopásmová složka nemusí být ovlivněna, takže v daném okamžiku se zobrazuje obraz s nižším rozlišením, avšak přijatelný.
Četnost bitů širokopásmových a úzkopásmových kvadratumě amplitudově modulovaných signálů 15,36 Mbps, případně 3,84 Mbps, které byly uvedeny jako možné alternativy, vykazují vztah násobku 4:1. Tento vztah zjednodušuje obnovení úzkopásmové a širokopásmové kvadratumě amplitudově modulované informace na přijímači, neboť tytéž odvozené datové hodiny mohou být přímo použity pro časové operace obnovy dat obou kvadratumě amplitudově modulovaných složek. Požadované četnosti datových hodin pro přijímací systém mohou být snadno odvozeny z přímo obnoveného vysokovýkonového úzkopásmového kvadratumě amplitudově modulovaného signálu, jak o tom bude pojednáno dále.
Obrázek 3 ukazuje televizní vysílací přístroj pro vytvoření dvojného kvadratumě amplitudově modulovaného signálu se závislostí amplitudy na kmitočtu znázorněnou na obr. 2. Vysoce prioritní a nízce pioritní data systému s vysokou rozlišovací schopností jsou zajištěna ze zdroje 10 vysoce prioritních dat a zdroje 30 nízce prioritních dat v časově stlačené číslicové formě pro kompatibilitu se šestimegahertzovou šířkou pásma standardního kanálu NTSC. Za tímto účelem obsahují zdroje 10 a 30 číslicový, čas stlačující a kódující obvod, zahrnující například
-4CZ 282390 B6
Huffmanovo kódování, kódování délky běhu či obvody kvantovací a nespojité transformace kosinu.
Výstupní signál ze zdroje 10 vysoce prioritních dat se přivádí k prvnímu modulačnímu obvodu 70, tvořenému kodérem 12 vysoce prioritních dat, který působí jako bitový mapovač pro spojitý signál proudu bitů přijímaný ze zdroje 10 vysoce prioritních dat, a modulátorem 14 vysoce prioritních dat. Kodér 12 vysoce prioritních dat rozděluje signál ze zdroje 10 vysoce prioritních dat do sekvenčních čtyřbitových segmentů. Jeden šestnáctihodnotový čtyřbitový segment se promítne do čtyřkvadrantové mřížkovité signální sestavy za použití vyhledávací tabulky se čtyřmi čtyřbitovými hodnotami zaujímajícími přiřazené oblasti v každém kvadrantu, jak je známo. Obr. 4 znázorňuje takové přiřazení bitu pro šestnáctibitovou sestavu kvadratumě amplitudově modulovaného signálu vzhledem ke čtyřkvadrantové mřížce s reálnou osou I a imaginární osou Q. Tento promítnutý bitový segment se objeví ve výstupech I a Q kodéru 12 vysoce prioritních dat. Například první dva bity se objeví na výstupu I a následující dva bity se objeví na výstupu Q. Následující šestnáctihodnotový, čtyřbitový segment je promítán podobně. Aby se umožnilo přijímači být necitlivým k fázové rotaci přijímané sestavy signálu, používá se na vysílači forma diferenciálního kódování, čímž první dva bity každého čtyřbitového segmentu definují kvadrant sestavy, v němž je čtyřbitový segment umístěn, a poslední dva bity definují daný bod v kvadrantu. Výstupní signál ze zdroje 30 nízce prioritních dat se přivádí ke druhému modulačnímu obvodu 74, tvořenému kodérem 32 nízce prioritních dat a modulátorem 34 nízce prioritních dat. Kodér 32 nízce prioritních dat pracuje stejným způsobem vůči signálům přijímaným ze zdroje 30 nízce prioritních dat jako kodér 12 vůči signálům přijímaným ze zdroje 10 vysoce prioritních dat.
Výstupní signály z kodéru 12 vysoce prioritních dat a kodéru 32 nízce prioritních dat jsou přiváděny k příslušným modulátorům, a to k modulátoru 14 vysoce prioritních dat a modulátoru 34 nízce prioritních dat, což jsou modulátory kvadratumě amplitudové modulace běžné konstrukce. Úzkopásmový kvadratumě amplitudově modulovaný výstupní signál z modulátoru 14 vysoce prioritních dat je převeden do analogové formy prvním číslicově analogovým převodníkem 15 dříve, než se přes první horizontální dolní propust 16 1,5 MHz přivede ke vstupu obvodu 72 směšování signálu, tvořenému kaskádním zapojením součtového siučovače 18, modulátoru 20 a pásmové propusti 22. První horizontální dolní propust 16 odstraňuje nechtěné vysokofrekvenční složky včetně harmonických, vytvářené předcházejícími obvody číslicového zpracování a číslicově analogového převodu v úzkopásmové dráze. Širokopásmový kvadratumě amplitudově modulovaný výstupní signál z modulátoru 34 nízce prioritních dat je převeden do analogového tvaru druhým číslicově analogovým převodníkem 35 dříve než je přiveden k dalšímu vstupu siučovače 18 přes druhou horizontální dolní propust 36 6,0 MHz a zeslabovač 38. Druhá horizontální dolní propust 36 slouží v podstatě k témuž účelu jako první horizontální dolní propust 16. Zeslabovač 38 snižuje amplitudu širokopásmové kvadratumě amplitudově modulované složky tak, že je o 6 db menší než amplituda vysoce prioritní úzkopásmové kvadratumě amplitudově modulované složky, jak je znázorněno na obr. 2. Kompozitní dvojný kvadratumě analogově modulovaný signál je vytvářen na výstupu siučovače 18. Tento dvojný kvadratumě amplitudově modulovaný signál je násoben referenčním signálem REF v modulátoru 20 pro vytvoření referenčního signálu s dvojitou modulací postranního pásma s horními a dolními dvojnými kvadratumě amplitudově modulovanými postranními pásmy na výstupu modulátoru 20. Šestimegahertzová pásmová propust 22 televizního kanálu potlačí spodní postranní pásmo, ale zachová horní postranní pásmo, viz obr. 2, pro přenos přístrojem včetně antény 25.
Kvadratumě amplitudově modulující modulátor 14 vysoce prioritních dat obsahuje shodné číslicové filtry, a to I-filtr 41 a Q-filtr 42, s charakteristikou odmocniny povýšeného cosinu a konečnou odezvou impulsu, které přijímají výstupní signály I, případně Q, z kodéru 12 vysoce prioritních dat. I-filtr 41 je umístěn v dráze nominální reálné fáze a je označován jako filtr fáze I, zatímco Q-filtr 42 je umístěn ve dráze nominální kvadratumí fáze a je označován jako filtr
-5CZ 282390 B6 fáze Q. I-fíltr 41 a Q-filtr 42 tvarují nelineární přechodové oblasti okraje pásma úzkopásmových a širokopásmových kvadratumě amplitudově modulovaných složek, jak bylo popsáno v souvislosti s obr. 2.
Výstupní signály z I-filtru 41 a Q-filtru 42 jsou příslušně modulovány v prvním násobiči 44 a druhém násobiči 45 cosinovými a sinovými referenčními signály. Tyto signály jsou získávány například z datového zdroje 46, včetně vyhledávací tabulky, která dává sinové a cosinové hodnoty ve čtyřech 90° intervalech na periodu, a to 90°, 180°, 270° a 360°. Sinové a cosinové referenční signály odpovídají úzkopásmové kvadratumě amplitudově modulované potlačené kvadratumí nosné na kmitočtu 0,96 MHz, to jest 3,84 Mbps : 4. Kvadratumě fázované modulované výstupní signály z prvního a druhého násobiče 44 a 45 jsou kombinovány sčítačkou 48 pro vytvoření vysoce prioritního úzkopásmového kvadratumě amplitudově modulovaného signálu. Širokopásmový kvadratumě amplitudově modulující modulátor 34 nízce prioritních dat je strukturálně a operačně podobný modulátoru 14 vysoce prioritních dat s výjimkou toho, že kmitočet přidružených sinových a kosinových signálů kvadratumí nosné je 3,84 MHz.
Systém znázorněný na obr. 3 používá dvojkově komplementární osmibitové číslicové zpracování signálu. Číslicové datové hodinové signály jsou zajištěny prvním a druhým kmitočtovým syntetizátorem 52 a 54 v odezvu na signál řídících hodin vytvořený hodinovým generátorem 55 systému. Hodinový signál CLK o kmitočtu 15,36 MHz z prvního syntetizátoru 52 působí jako datové hodiny pro zdroj 30 nízce prioritních dat, kodér 32 nízce prioritních dat a širokopásmový kvadratumě amplitudově modulující modulátor 34 nízce prioritních dat. Hodinový generátor 55 systému také slouží jako datové hodiny pro zdroj 10 vysoce prioritních dat, kodér 12 vysoce prioritních dat a ůzkopásmový kvadratumě amplitudově modulující modulátor 14 vysoce prioritních dat pro dělení kmitočtu na 3,84 MHz kmitočtovým děličem 58 dělícím čtyřmi, poněvadž datová četnost dat úzkého pásma, 3,84 Mbps, je jednou čtvrtinou datové četnosti širokopásmových dat 15,36 Mbps. Druhý syntetizátor 54 zajišťuje referenční signál REF pro převod kompozitního dvojného kvadratumě amplitudově modulovaného signálu na televizní kmitočtové pásmo přes směšovač 20.
Úzkopásmové a širokopásmové kvadratumě amplitudově modulované nosné nemusí být potlačeny, ačkoliv použití potlačených nosných zajišťuje úsporu výkonu a zabraňuje určitým typům interference v zobrazovaném obrazu. Lze použít nepotlačených nosných o malé amplitudě pro zajištění zlepšeného obnovení hodinové četnosti symbolů. Kvadratumě amplitudově modulované nosné s nesymetrickými postranními pásmy jsou rovněž možné.

Claims (5)

1. Obvod pro zpracování televizního signálu o vysokém rozlišení, zajišťujícího větší rozlišení obrazu než standardní televizní signál, vyznačující se tím, že se vstupem (80) televizního signálu je spojený zdroj (10) vysoce prioritních dat a zdroj (30) nízce prioritních dat, k výstupu zdroje (10) vysoce prioritních dat je připojen první modulační obvod (70), opatřený vstupem (82) první nosné, zatímco k výstupu zdroje (30) nízce prioritních dat je připojený druhý modulační obvod (74), opatřený vstupem (84) druhé nosné, a k výstupu prvního modulačního obvodu (70) je připojen první vstup obvodu (72) směšování signálu, zatímco k výstupu druhého modulačního obvodu (74) je přes zeslabovač (38) připojen druhý vstup obvodu (72) směšování signálu, pro vytvoření kompozitního modulovaného signálu vykazujícího šířku pásma kompatibilní s šířkou pásma kanálu standardního televizního signálu přičemž první
-6CZ 282390 B6 modulační obvod (70) je obvodem s větší hodnotou amplitudy modulace než druhý modulační obvod (74).
2. Obvod podle nároku 1, vyznačující se tím, že první modulační obvod (70) je tvořen kaskádním zapojením kodéru (12) vysoce prioritních dat a prvního kvadratumě amplitudového modulátoru (14) pro modulaci první nosné kvadratumě fázovou verzí první informace a druhý modulační obvod (74) je tvořen kaskádním zapojením kodéru (32) nízce prioritních dat a druhého kvadratumě amplitudového modulátoru (34) pro modulaci druhé nosné kvadratumě fázovou verzí druhé informace.
3. Obvod podle nároku 1, vyznačující se tím, že první modulační obvod (70) je ve srovnání s druhým modulačním obvodem (74) vytvořen jako modulátor s modulací úzké šířky pásma.
4. Obvod podle nároku 1, vyznačující se tím, že první kvadratumě amplitudový modulátor (14) a druhý kvadratumě amplitudový modulátor (34) jsou vytvořeny tak, že jejich modulovaná kmitočtová pásma jsou od sebe oddělena pásmem amplitudově zeslabených kmitočtů.
5. Obvod podle nároku 1, vyznačující se tím, že zdroj (10) vysoce prioritních dat a zdroj (30) nízce prioritních dat jsou zdroje stlačené číslicové informace.
CZ931525A 1991-02-04 1991-12-27 Modulátor/demodulátor pro kompatibilní televizní systém s vysokým rozlišením CZ282390B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/650,329 US5287180A (en) 1991-02-04 1991-02-04 Modulator/demodulater for compatible high definition television system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ152593A3 CZ152593A3 (en) 1994-12-15
CZ282390B6 true CZ282390B6 (cs) 1997-07-16

Family

ID=24608439

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ942344A CZ281295B6 (cs) 1991-02-04 1991-12-27 Zařízení pro příjem televizního signálu o vysokém rozlišení
CZ931525A CZ282390B6 (cs) 1991-02-04 1991-12-27 Modulátor/demodulátor pro kompatibilní televizní systém s vysokým rozlišením

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ942344A CZ281295B6 (cs) 1991-02-04 1991-12-27 Zařízení pro příjem televizního signálu o vysokém rozlišení

Country Status (25)

Country Link
US (1) US5287180A (cs)
EP (2) EP0570464B1 (cs)
JP (1) JP3384802B2 (cs)
KR (1) KR100255719B1 (cs)
CN (1) CN1037803C (cs)
AT (1) ATE158916T1 (cs)
AU (1) AU662126B2 (cs)
BR (1) BR9107276A (cs)
CA (1) CA2101644A1 (cs)
CZ (2) CZ281295B6 (cs)
DE (2) DE69131995T2 (cs)
DK (2) DK0570464T3 (cs)
EG (1) EG19708A (cs)
ES (2) ES2142010T3 (cs)
FI (1) FI933457A7 (cs)
HU (1) HUT65171A (cs)
MX (1) MX9200475A (cs)
MY (1) MY109495A (cs)
PL (1) PL167627B1 (cs)
PT (1) PT100085B (cs)
RU (1) RU2127493C1 (cs)
SG (1) SG90697A1 (cs)
SK (1) SK279904B6 (cs)
TR (1) TR28300A (cs)
WO (1) WO1992014343A1 (cs)

Families Citing this family (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4245052B4 (de) * 1991-02-27 2007-10-11 Rca Licensing Corp. Anordnung zum Rekombinieren von Fernsehdaten, die entsprechend einer Rangordnung zerteilt sind
US5600672A (en) 1991-03-27 1997-02-04 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communication system
USRE40241E1 (en) 1991-03-27 2008-04-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communication system
DE69232527T2 (de) * 1991-03-27 2002-10-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Signalübertragungssystem
USRE42643E1 (en) 1991-03-27 2011-08-23 Panasonic Corporation Communication system
USRE39890E1 (en) 1991-03-27 2007-10-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communication system
US5235424A (en) * 1992-02-06 1993-08-10 General Electric Company Automatic gain control system for a high definition television signal receiver
US5892879A (en) 1992-03-26 1999-04-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communication system for plural data streams
US6724976B2 (en) 1992-03-26 2004-04-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communication system
USRE38513E1 (en) 1992-03-26 2004-05-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communication system
US5802241A (en) 1992-03-26 1998-09-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communication system
US6728467B2 (en) 1992-03-26 2004-04-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communication system
CA2092495C (en) * 1992-03-26 1998-07-28 Mitsuaki Oshima Communication system
US7302007B1 (en) 1992-03-26 2007-11-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communication system
US5315619A (en) * 1992-05-15 1994-05-24 Rca Thomson Licensing Corporation Carrier recovery processor for a QAM television signal
US5315617A (en) * 1992-05-29 1994-05-24 General Electric Company QAM encoding for high-definition television system
US5231486A (en) * 1992-07-27 1993-07-27 General Electric Company Data separation processing in a dual channel digital high definition television system
US5264937A (en) * 1992-07-29 1993-11-23 Thomson Consumer Electronics, Inc. Apparatus for time division multiplexed processing of frequency division multiplexed signals
DE69323944T2 (de) * 1992-09-10 1999-07-29 Thomson Consumer Electronics, Inc., Indianapolis, Ind. Mehrfach QAM-Kodierer für digitale Fernsehsignale
EP1993252B1 (en) * 1992-09-25 2010-02-17 Panasonic Corporation Multicarrier transmission with variable symbol part and guard interval
GB9302528D0 (en) * 1993-02-09 1993-03-24 British Broadcasting Corp Television systems
US5386239A (en) * 1993-05-03 1995-01-31 Thomson Consumer Electronics, Inc. Multiple QAM digital television signal decoder
JPH0775099A (ja) * 1993-05-07 1995-03-17 Philips Electron Nv マルチプレックス直交振幅変調テレビジョン送信用送信方式、送信機及び受信機
US5410368A (en) * 1993-12-29 1995-04-25 Zenith Electronics Corp. Carrier acquisition by applying substitute pilot to a synchronous demodulator during a start up interval
US5563664A (en) * 1994-01-05 1996-10-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Pre-frame-comb as well as pre-line-comb partial-response filtering of BPSK buried in a TV signal
JPH07245633A (ja) * 1994-03-04 1995-09-19 Toshiba Corp デジタルデータ受信装置
US5835532A (en) * 1994-03-21 1998-11-10 Rca Thomson Licensing Corporation Blind equalizer for a vestigial sideband signal
US5894334A (en) * 1994-03-21 1999-04-13 Rca Thomson Licensing Corporation Carrier recovery system for a vestigial sideband signal
US5805242A (en) * 1994-03-21 1998-09-08 Thomson Consumer Electronics, Inc. Carrier independent timing recovery system for a vestigial sideband modulated signal
US5627604A (en) * 1994-04-04 1997-05-06 Zenith Electronics Corporation Stabilizing the lock up of a bi-phase stable FPLL by augmenting a recovered DC pilot
US5461427A (en) * 1994-06-28 1995-10-24 Thomson Consumer Electronics, Inc. Television receiver having the capability to associate any HDTV and any NTSC channel
US5453796A (en) * 1994-06-28 1995-09-26 Thomson Consumer Electronics, Inc. Signal swap apparatus for a television receiver having an HDTV main picture signal processor and an NTSC Pix-in-Pix signal processor
US5532748A (en) * 1995-03-31 1996-07-02 Matsushita Electric Corporation Of America Hybrid analog/digital television transmission system
US5799037A (en) * 1996-02-16 1998-08-25 David Sarnoff Research Center Inc. Receiver capable of demodulating multiple digital modulation formats
US6005640A (en) * 1996-09-27 1999-12-21 Sarnoff Corporation Multiple modulation format television signal receiver system
KR19980048220A (ko) * 1996-12-17 1998-09-15 구자홍 디지탈 직각 진폭 변조방식의 화상 복합장치
US5946047A (en) * 1997-03-12 1999-08-31 Hybrid Networks, Inc. Network system for handling digital data over a TV channel
US5946048A (en) * 1997-03-12 1999-08-31 Hybrid Networks, Inc. Network device for handling digital data over a TV channel
JP3797510B2 (ja) * 1997-07-16 2006-07-19 ソニー株式会社 通信方法、送信装置、受信装置及びセルラー無線通信システム
US6618096B1 (en) * 1997-09-29 2003-09-09 Scientific-Atlanta, Inc. System and method for adaptively balancing quadrature modulators for vestigial-sideband generation
US20030140351A1 (en) * 1998-04-17 2003-07-24 Hoarty W. Leo Cable television system compatible bandwidth upgrade using embedded digital channels
US20030112370A1 (en) * 2001-12-18 2003-06-19 Chris Long Adaptive expanded information capacity for communications systems
US6433835B1 (en) 1998-04-17 2002-08-13 Encamera Sciences Corporation Expanded information capacity for existing communication transmission systems
CN1070012C (zh) * 1998-08-04 2001-08-22 国家科学技术委员会高技术研究发展中心 全数字vsb调制器
US6313772B1 (en) * 1999-08-24 2001-11-06 Thomson Licensing S.A. Complex carrier signal generator for determining cyclic wave shape
KR100539862B1 (ko) * 2001-04-04 2005-12-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 데이타 송/수신장치및 방법
WO2002085030A1 (en) * 2001-04-11 2002-10-24 Cyber Operations, Llc System and method for preconditioning analog video signals
AU2002356810A1 (en) * 2001-10-16 2003-04-28 Rfstream Corporation Monolithic integrated circuit for a television receiver
US7180942B2 (en) 2001-12-18 2007-02-20 Dotcast, Inc. Joint adaptive optimization of soft decision device and feedback equalizer
US20030219085A1 (en) * 2001-12-18 2003-11-27 Endres Thomas J. Self-initializing decision feedback equalizer with automatic gain control
US7199844B2 (en) * 2002-05-28 2007-04-03 Rfstream Corporation Quadratic nyquist slope filter
WO2003103131A2 (en) * 2002-05-29 2003-12-11 Ukom, Inc. Image rejection quadratic filter
US6882245B2 (en) * 2002-06-05 2005-04-19 Rf Stream Corporation Frequency discrete LC filter bank
AU2003243422A1 (en) * 2002-06-05 2003-12-22 Rfstream Corporation Quadratic video demodulation with baseband nyquist filter
US7580482B2 (en) * 2003-02-19 2009-08-25 Endres Thomas J Joint, adaptive control of equalization, synchronization, and gain in a digital communications receiver
US6940365B2 (en) * 2003-07-18 2005-09-06 Rfstream Corporation Methods and apparatus for an improved discrete LC filter
WO2005050400A2 (en) * 2003-11-13 2005-06-02 Ncube Corporation System to provide index and metadata for content on demand
KR100631512B1 (ko) * 2004-08-10 2006-10-09 엘지전자 주식회사 비선형 라플라시안을 이용한 색상 변이 향상 장치 및 방법
WO2006099161A2 (en) * 2005-03-11 2006-09-21 Rfstream Corporation A mosfet temperature compensation current source
EP1861925A2 (en) * 2005-03-11 2007-12-05 Corporation Rfstream Radio frequency inductive-capacitive filter circuit topology
EP1861931A4 (en) * 2005-03-11 2008-05-14 Rfstream America Inc BROADBAND ADJUSTMENT CIRCUIT
EP1739909A1 (en) * 2005-06-30 2007-01-03 STMicroelectronics N.V. Method and apparatus for reducing the interferences between a wide band device and a narrow band device interfering with said wide band device
EP1739908A1 (en) * 2005-06-30 2007-01-03 STMicroelectronics N.V. Method and apparatus for reducing the interferences between a wide band device and a narrow band interferer
RU2301504C1 (ru) * 2006-02-02 2007-06-20 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Устройство для улучшения цветовых переходов телевизионного изображения
CN101083504B (zh) * 2007-07-23 2011-09-07 沖电气(新加坡)技术中心 解调装置及其解调方法
US9094419B2 (en) * 2009-11-10 2015-07-28 Netgen Communications, Inc. Real-time facsimile transmission over a packet network
US20110166968A1 (en) * 2010-01-06 2011-07-07 Richard Yin-Ching Houng System and method for activating display device feature
KR20160037656A (ko) * 2014-09-29 2016-04-06 삼성전자주식회사 에러 검출기 및 발진기의 에러 검출 방법

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4694338A (en) * 1986-04-25 1987-09-15 North American Philips Corporation High-definition television transmission system
GB8703554D0 (en) * 1987-02-16 1987-03-25 British Broadcasting Corp Signal transmission system
SU1506592A2 (ru) * 1987-12-23 1989-09-07 Предприятие П/Я А-1772 Устройство передачи и приема цифрового телевизионного сигнала
US4984067A (en) * 1988-08-31 1991-01-08 North American Philips Corporation HDNTSC signal transmission and reception with time and frequency multiplexing
US5134464A (en) * 1990-11-16 1992-07-28 North American Philips Corporation Method and apparatus for the transmission and reception of a multicarrier digital television signal
US5040211A (en) * 1988-10-13 1991-08-13 Massachusetts Institute Of Technology Reliable television transmission through analog channels
US4905084A (en) * 1989-01-30 1990-02-27 Carole Broadcasting Technologies, Inc. Compatible and spectrum efficient high definition television
DE69120401T2 (de) * 1990-03-30 1997-01-02 Digi Media Vision Ltd Sendung und empfang bei einer störenden interferenzumgebung
US5063445A (en) * 1990-04-19 1991-11-05 Nippon Hoso Kyokai Multiple sub-sampling transmitting/receiving system performing interfield and interframe offset sub-sampling of a broad bandwidth television signal

Also Published As

Publication number Publication date
PL167627B1 (pl) 1995-10-31
KR930703793A (ko) 1993-11-30
DE69127828T2 (de) 1998-03-05
EP0771123B1 (en) 2000-02-16
CZ152593A3 (en) 1994-12-15
SK83193A3 (en) 1994-07-06
AU1271192A (en) 1992-09-07
MX9200475A (es) 1992-08-01
EP0771123A2 (en) 1997-05-02
FI933457A0 (fi) 1993-08-03
SG90697A1 (en) 2002-08-20
EP0771123A3 (en) 1997-07-23
DK0570464T3 (da) 1997-10-27
RU2127493C1 (ru) 1999-03-10
US5287180A (en) 1994-02-15
FI933457A7 (fi) 1993-08-03
CN1037803C (zh) 1998-03-18
CZ234494A3 (en) 1995-01-18
ATE158916T1 (de) 1997-10-15
EP0570464A1 (en) 1993-11-24
JPH06505372A (ja) 1994-06-16
AU662126B2 (en) 1995-08-24
WO1992014343A1 (en) 1992-08-20
DE69131995T2 (de) 2000-08-17
JP3384802B2 (ja) 2003-03-10
KR100255719B1 (ko) 2000-05-01
CA2101644A1 (en) 1992-08-05
PT100085A (pt) 1994-04-29
SK279904B6 (sk) 1999-05-07
CN1063985A (zh) 1992-08-26
ES2142010T3 (es) 2000-04-01
PT100085B (pt) 1999-04-30
EP0570464B1 (en) 1997-10-01
CZ281295B6 (cs) 1996-08-14
TR28300A (tr) 1996-04-08
HUT65171A (en) 1994-04-28
MY109495A (en) 1997-02-28
DK0771123T3 (da) 2000-06-05
BR9107276A (pt) 1994-04-05
DE69127828D1 (de) 1997-11-06
DE69131995D1 (de) 2000-03-23
ES2106856T3 (es) 1997-11-16
EG19708A (en) 1996-02-29
HU9302245D0 (en) 1993-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ282390B6 (cs) Modulátor/demodulátor pro kompatibilní televizní systém s vysokým rozlišením
KR100306248B1 (ko) 복수의qam디지털텔레비전신호인코더
US5063446A (en) Apparatus for transmitting auxiliary signal in a TV channel
KR100282688B1 (ko) 직각 진폭변조기(qam) 신호 부호화/복호화시스템
WO1998041018A1 (en) Network system using tv channel data transmission scheme
KR20020001728A (ko) 디지털 텔레비전을 위한 잔류측파대 생성기
US5175626A (en) Apparatus providing a clock signal for a digital television receiver in response to a channel change
US4675721A (en) Method for coded transmission of color television signals
JPS6019376A (ja) 3つのテレビジヨン信号時間・周波数多重化技術
US20080068512A1 (en) Digital radio frequency (rf) modulator
JP3614451B2 (ja) 高精細度テレビジョン信号処理システム
CA2364345C (en) An upconverter for a television signal headend distribution center handling analog and digital signals and method of making and using the same
CA1326287C (en) Frequency generation for extended bandwidth mac color television encoding and decoding
US5061999A (en) Multiplex signal processing apparatus
US3526705A (en) Subcarrier circuits for colour television apparatus
GB2112245A (en) Colour television systems
JPH0143509B2 (cs)
KR20050076942A (ko) Secam 디지털 부호화기 장치
JPH01269384A (ja) 多重伝送方法と多重信号の発生装置、受信再生装置、共同受信分配装置及び衛星放送テレビ受像機

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 19991227