DE102005048894B4 - Verfahren und Anordnung zur drahtlosen Übertragung - Google Patents
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Abstract
Verfahren
zur lokal begrenzten drahtlosen Übertragung
von A/V-Signalen,
wobei ein digitaler A/V-Sender (3) analoge A/V-Signale (25,26) einer beliebigen A/V-Signalquelle (1) über mindestens einen analogen Eingang empfängt, diese analogen A/V-Signale (25,26) digitalisiert, die dadurch gewonnenen digitalen A/V-Signale (27,28) multiplext und sie danach über eine digitale A/V-Funk-Sendeeinheit (17) an einen digitalen A/V-Empfänger (4) überträgt,
und wobei der digitale A/V-Empfänger (4) diese übertragenen Signale (32) mit seiner digitalen A/V-Funk-Empfangseinheit (18) empfängt, die empfangenen Signale demultiplext, sie wieder in analoge A/V-Signale (25,26) wandelt und diese analogen A/V-Signale an seinem mindestens einen analogen Ausgang einer beliebigen A/V-Wiedergabeeinrichtung (2) zur Verfügung stellt,
und wobei eine Fernbedienung (35) Infrarot-Fernbedienungssignale (33) an den A/V-Empfänger (4) sendet, wobei diese Infrarot-Fernbedienungssignale (33) vom A/V-Empfänger (4) mit dessen Infrarot-Schnittstelle (19) empfangen werden und wobei die diesen Infrarot-Fernbedienungssignalen entsprechenden Informationen vom A/V-Empfänger (4) an den A/V-Sender (3) übertragen werden, und wobei der digitale A/V-Sender (3) diese Informationen in einem...
wobei ein digitaler A/V-Sender (3) analoge A/V-Signale (25,26) einer beliebigen A/V-Signalquelle (1) über mindestens einen analogen Eingang empfängt, diese analogen A/V-Signale (25,26) digitalisiert, die dadurch gewonnenen digitalen A/V-Signale (27,28) multiplext und sie danach über eine digitale A/V-Funk-Sendeeinheit (17) an einen digitalen A/V-Empfänger (4) überträgt,
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Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren und die dazugehörige Anordnung zur drahtlosen Übertragung analog vorliegender Audio- und Videosignale.
- Im Stand der Technik sind Netzwerke, insbesondere WLAN-Netzwerke bekannt, die digitale Audio- und Videodaten in einer lokal begrenzten Umgebung verteilen. Aus Kompatibilitätsgründen hat sich diesbezüglich bereits eine größere Anzahl von Herstellern auf eine gemeinsame „UPnP" (Universal Plug and Play Audio Video) – Norm geeinigt.
- Auch sind nach
DE 20 2004 019 587 U1 undDE 203 12 869 U1 Systeme bekannt, die analoge Audio- und Videosignale über eine analoge drahtlose Funkverbindung in einem lokal begrenzten Gebiet übertragen und dabei einen Rückkanal für die Fernbedienungssignale zur Verfügung stellen. -
US 2004/0049305 A1 beschreibt ein Audio/Video-Übertragungssystem mit einem Audiodelay-Schaltkreis, der ein eingehendes Audiosignal zur Synchronisation mit dem dazugehörigen Videosignal um eine festgelegte Delay-Zeit verzögert ausgibt. -
US 6263503 B1 offenbart eine Methode zur effektiven Implementierung eines drahtlosen Fernsehsystems. Dabei wird die Verwendung einer zum System gehörigen Fernbedienung erwähnt. - Aus
GB 2357663 A -
DE 197 37 355 A1 offenbart ein schnurloses Kommunikationsendgerät mit Videoanschluss, wobei zur Digitalisierung des zu übertragenden Videosignals die Verwendung des MPEG-Standards vorgeschlagen wird. -
EP 0967797 A2 beschreibt ein Bilddarstellungs- und Fernbedienungssystem, das geeignet ist, zwei verschiedene Bilder darzustellen. Dazu wird die Verwendung einer lernfähigen Fernbedienung vorgeschlagen. - Das Ziel der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Verfahren zu entwickeln, das dazu dient, die Funkübertragung von analogem Audio- und Video-Ausgangsmaterial qualitativ zu verbessern und die Betriebssicherheit der besagten Funkübertragung zu erhöhen.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren und eine Anordnung mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche 1 und 3 gelöst.
- Die Anordnung besteht aus einem digitalen „A/V" (Audio/Video)-Sender und einem digitalen A/V-Empfänger, zwischen denen eine digitale Funkverbindung besteht.
- Der digitale A/V-Sender besitzt einen analogen A/V-Eingang und eine digitale A/V-Funk-Sendeeinheit. Der digitale A/V-Empfänger besitzt eine entsprechende digitale A/V-Funk-Empfangseinheit und einen analogen A/V-Ausgang.
- Der analoge A/V-Eingang des digitalen A/V-Senders wird an den analogen A/V-Ausgang einer beliebigen A/V-Signalquelle angeschlossen. Der analoge A/V-Ausgang des digitalen A/V-Empfängers wird an den analogen A/V-Eingang einer beliebigen A/V-Wiedergabeeinrichtung angeschlossen.
- Der digitale A/V-Sender digitalisiert die ihm von der beliebigen A/V-Signalquelle zugeführten analogen Audio- und Videosignale mit Hilfe von entsprechenden Audio- und Video- „A/D" (Analog/Digital) -Wandlern. Die daraus resultierenden digitalen Daten führt er mit Hilfe eines sogenannten „Multiplexers" in einen gemeinsamen sogenannten „digitalen A/V-Datenstrom" zusammen und führt diesen digitalen A/V-Datenstrom anschließend der besagten digitalen A/V-Funk-Sendeeinheit zu, die das Signal an die digitale A/V-Funk-Empfangseinheit des digitalen A/V-Empfängers digital und drahtlos überträgt.
- Nach dieser digitalen Funkübertragung wird das Signal vom digitalen A/V-Empfänger mit dessen digitaler A/V-Funk-Empfangseinheit empfangen und danach im dazugehörigen Demultiplexer wieder in seine elementaren digitalen Audio- und Videodatenströme zerlegt. Diese werden mit Hilfe von entsprechenden Audio- und Video- „D/A" (Digital/Analog) -Wandlern wieder in analoge Signale umgewandelt. Diese analogen Signale werden an dem besagten analogen A/V-Ausgang der beliebigen A/V-Wiedergabeeinrichtung zur Verfügung gestellt.
- Ein sogenannter „Rückkanal" der besagten Funkverbindung leitet ein sogenanntes „Infrarot-Fernbedienungssignal" einer zur beliebigen A/V-Signalquelle gehörenden Infrarot-Fernbedienung vom digitalen A/V-Empfänger zurück an den digitalen A/V-Sender. Dazu wird das besagte Infrarot-Fernbedienungssignal zunächst von einem zum digitalen A/V-Empfänger gehörenden Infrarot-Empfänger empfangen und in ein elektrisches Signal gewandelt, das danach zur Funkübertragung in einer sogenannten „ersten Aufbereitungsstufe" aufbereitet wird. Nach der Übertragung über den besagten Rückkanal der Funkverbindung und einer entsprechenden zweiten Aufbereitung, die in einer sogenannten „zweiten Aufbereitungsstufe" stattfindet, stellt ein zum digitalen A/V-Sender gehörender Infrarot-Sender die ursprünglichen Infrarot-Fernbedienungssignale wieder her.
- Zur Einsparung von Übertragungskapazitäten ist es vorteilhaft, den besagten digitalen A/V-Datenstrom vor der digitalen Funk-Übertragung mittels einer zum digitalen A/V-Sender gehörenden sogenannten „Encodiereinrichtung" zu encodieren und sie nach der digitalen Funk Übertragung mit einer entsprechenden sogenannten „Decodiereinrichtung" wieder zu decodieren. In diesem Falle übernimmt die besagte Encodiereinrichtung auch die Funktion des besagten Multiplexers und die besagte Decodiereinrichtung übernimmt die Funktion des besagten Demultiplexers. Für das naturgemäß rechenintensive Encoding bietet sich ein etwas einfacherer Standard an. Dadurch sollen die Hardwareanforderungen an die Prozessorleistung und an den freien Arbeitsspeicher reduziert werden. Auch nehmen durch die Verwendung eines einfacheren Datenreduktionsstandards die zeitlichen Verzögerungen auf der Übertragungsstrecke ab.
- Ferner findet in der Encodiereinrichtung und in der Decodiereinrichtung ein Prozess zur zeitlichen Angleichung des Audiomaterials an das Videomaterial statt, der dazu dient, die Synchronität zwischen Bild und Ton zu gewährleisten.
- Aus der vorliegenden Erfindung ergeben sich Vorteile gegenüber dem Stand der Technik, die im folgenden erläutert werden.
- Die Bildqualität der digitalen Funk-Übertragung lässt sich in Abhängigkeit von der Datenrate und dem Kopressionsstandard der Kodierung derart festlegen, dass sich bei der Übertragung von analogem Ausgangsmaterial eine deutliche Verbesserung gegenüber dem derzeitigen Stand der Technik gemäß der eingangs erwähnten Veröffentlichungen ergibt. Eine entsprechende Ausführung wird in ihren Einzelheiten im bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
- Die Betriebssicherheit der Funk-Übertragung verbessert sich entsprechend der Normen der digitalen Funkverbindung in Abhängigkeit von den Kenndaten des Signals.
- Bei gleicher Sendeleistung nimmt die Rechweite im Vergleich zu einer analogen Funkverbindung zu.
- Ältere Geräte, die keine digitale Schnittstelle und keine interne WLAN-Verbindung besitzen können mit Hilfe dieser Erfindung zum digitalen Sende- und Empfangsbetrieb nachgerüstet werden.
- Weitere vorteilhafte oder bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
- Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in den Zeichnungen dargestellten bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
- Dabei gelten folgende Bezeichnungen:
-
- 1
- beliebige A/V-Signalquelle
- 2
- beliebige A/V-Wiedergabeeinrichtung
- 3
- digitaler A/V-Sender
- 4
- digitaler A/V-Empfänger
- 5
- Stereo-Audio-A/D-Wandler
- 6
- Video-A/D-Wandler
- 7
- Stereo-Audio-D/A-Wandler
- 8
- Video-D/A-Wandler
- 9
- Stereo-Audio-Encoder
- 10
- Video-Encoder
- 11
- Stereo-Audio-Decoder
- 12
- Video-Decoder
- 13
- Encodiereinrichtung
- 14
- Decodiereinrichtung
- 15
- Multiplexer
- 16
- Demultiplexer
- 17
- digitale A/V-Funk-Sendeeinheit
- 18
- digitale A/V-Funk-Empfangseinheit
- 19
- Infrarot-Empfänger
- 20
- Infrarot-Sender
- 21
- erste Aufbereitungsstufe
- 22
- zweite Aufbereitungsstufe
- 23
- digitaler Rückkanal-Sender
- 24
- digitaler Rückkanal-Empfänger
- 25
- analoge Audiosignale
- 26
- analoges Videosignal
- 27
- digitale Audiosignale
- 28
- digitales Videosignal
- 29
- codierte digitale Audiosignale
- 30
- codiertes digitales Videosignal
- 31
- codierter gemultiplexter digitaler A/V-Datenstrom
- 32
- digitale A/V-Funkübertragungsstrecke
- 33
- Infrarot-Fernbedienungssignal
- 34
- digitale Rückkanal-Funkübertragungsstrecke
- 35
- Fernbedienung
-
1 stellt die Gesamtanordnung dar. -
2 beschreibt den detaillierten Signalfluss zwischen der beliebigen A/V-Signalquelle und der beliebigen A/V-Wiedergabeeinrichtung. - Wie in
2 dargestellt, werden die von der beliebigen A/V-Signalquelle stammenden analogen Audiosignale (25 ) sowie das von der beliebigen A/V-Signalquelle stammende analoge Videosignal (26 ) auf die entsprechenden A/D-Wandler (5 ,6 ) gegeben. An den Ausgängen der A/D-Wandler stehen diese Signale daraufhin in digitaler Form zur Verfügung und werden in einer Encodiereinrichtung (13 ) von den dazugehörigen Audio- und Videoencodern (9 ,10 ) zunächst separat encodiert, wobei die zeitliche Zuordnung zwischen Bild- und Tondaten dadurch gewährleistet wird, dass diese mit mit Hilfe von sogenannten „Zeitstempeln" (auch bekannt als „PTS" bzw. „Presentation Timestamp") gekennzeichnet werden. Dann werden die entsprechenden packetierten Elementardatenströme (auch bekannt als „PES" bzw. - „Packetized Elementary Stream") von einem ebenfalls zu dieser Encodiereinrichtung gehörenden Multiplexer (
15 ) zu einem gemeinsamen digitalen Datenstrom zusammengeführt, wobei der Multiplexer beim Verschachteln der Datenpakete entsprechend derer Zeitstempel bestimmte zeitliche Rahmenbedingungen einhalten muss. - Der kodierte und gemultiplexte digitale A/V-Datenstrom (
31 ) wird nun auf den Eingang einer digitalen A/V-Funk-Sendeeinheit (17 ) gegeben, über die eine Abstrahlung dieses Signals erfolgt. - Die digitale A/V-Funk-Empfangseinheit (
18 ) des digitalen A/V-Empfängers (4 ) empfängt dieses Signal und führt diesen digitalen A/V-Datenstrom (31 ) einer entsprechenden Decodiereinrichtung (14 ) zu. Diese enthält einen Demultiplexer (16 ), der den Datenstrom in Audio- und Videosignale aufteilt. Diese separaten Signale werden mit Hilfe ihrer besagten Zeitstempel und einer sogenannten „Referenzzeitbasis" des Empfängers zeitlich synchron zueinander angeordnet, den ihnen jeweils entsprechenden zur Decodiereinrichtung (14 ) gehörenden Audio- (11 ) und Videodecodern (12 ) zugeführt und von diesen decodiert. Danach werden die Signale ihren jeweiligen D/A-Wandlern (7 ,8 ) zugeführt, an deren Ausgängen nach den entsprechenden Wandlungen die analogen Bild- und Tonsignale anliegen. Von dort werden sie dem analogen A/V-Ausgang des digitalen A/V-Empfängers zugeführt. An diesen analogen A/V-Ausgang kann eine beliebige A/V-Wiedergabeeinrichtung (2 ) angeschlossen werden. - Der Rückkanal zur Steuerung der beliebigen A/V-Signalquelle verwendet die zur beliebigen A/V-Signalquelle gehörende Infrarot-Fernbedienung (
35 ). Das Infrarot-Fernbedienungssignal (33 ) der besagten Fernbedienung wird über einen Infrarotempfänger (19 ) in elektrische Signale umgewandelt und von der sogenannten „ersten Aufbereitungsstufe" (21 ) in Daten umgewandelt, die mittels des digitalen Rückkanal-Senders (23 ) des digitalen A/V-Empfängers abgestrahlt werden. Der digitale Rückkanal-Empfänger der digitalen A/V-Funk-Sendeeinheit (24 ) empfängt diese Fernbedienungs-Signale und wandelt diese wieder in Daten um, die von einer sogenannten „zweiten Aufbereitungsstufe" (22 ) in elektrische Signale zur Ansteuerung eines Infrarot-Senders (20 ) aufbereitet werden. Dessen Infrarot-Signale entsprechen dem ursprünglichen Fernbedienungssignal und dienen zur Steuerung der beliebigen A/V-Signalquelle (1 ). - Im vorliegenden Ausführungsbeispiel soll als Standard für das Encoding das sogenannte „Simple Profile" des MPEG-2 Standards eingesetzt werden. Die dazugehörige Kompression verwendet keine Bewegungsschätzung und kodiert somit keine Frames in Form sogenannter „B-Frames", wie es sonst im MPEG-2 Standard üblich ist. Die Kodierung dieser besagten B-Frames findet bei sämtlichen anderen Profilen des MPEG-2 Standards unter Verwendung dem jeweiligen B-Frame vorangegangener Frames und ihm folgender Frames statt. Daher brauchen beim Encoding und beim Decoding gemäß des Simple Profile Standards nicht so viele Frames im Arbeitsspeicher vorgehalten zu werden, wie dies bei den anderen Profilen des MPEG-2 Standards der Fall gewesen wäre. So wird der Bedarf an Arbeitsspeicher und Rechenleistung reduziert. Auch bleibt so die zeitliche Verzögerung des Videosignals bei Verwendung des besagten Simple Profile Standards verhältnismäßig gering.
- Dadurch wird der Ablauf interaktiver Vorgänge, wie beispielsweise die Programmumschaltung oder Regelungsvorgänge der beliebigen A/V-Signalquelle mit der dazugehörigen Fernbedienung (
35 ) über den besagten Rückkanal beschleunigt. - Das in diesem Ausführungsbeispiel verwendete Simple Profile des MPEG-2 Standards besitzt eine Auflösung von 720 * 576 Pixeln und eine Datenrate von weniger als 15 Mbit/s.
Claims (3)
- Verfahren zur lokal begrenzten drahtlosen Übertragung von A/V-Signalen, wobei ein digitaler A/V-Sender (
3 ) analoge A/V-Signale (25 ,26 ) einer beliebigen A/V-Signalquelle (1 ) über mindestens einen analogen Eingang empfängt, diese analogen A/V-Signale (25 ,26 ) digitalisiert, die dadurch gewonnenen digitalen A/V-Signale (27 ,28 ) multiplext und sie danach über eine digitale A/V-Funk-Sendeeinheit (17 ) an einen digitalen A/V-Empfänger (4 ) überträgt, und wobei der digitale A/V-Empfänger (4 ) diese übertragenen Signale (32 ) mit seiner digitalen A/V-Funk-Empfangseinheit (18 ) empfängt, die empfangenen Signale demultiplext, sie wieder in analoge A/V-Signale (25 ,26 ) wandelt und diese analogen A/V-Signale an seinem mindestens einen analogen Ausgang einer beliebigen A/V-Wiedergabeeinrichtung (2 ) zur Verfügung stellt, und wobei eine Fernbedienung (35 ) Infrarot-Fernbedienungssignale (33 ) an den A/V-Empfänger (4 ) sendet, wobei diese Infrarot-Fernbedienungssignale (33 ) vom A/V-Empfänger (4 ) mit dessen Infrarot-Schnittstelle (19 ) empfangen werden und wobei die diesen Infrarot-Fernbedienungssignalen entsprechenden Informationen vom A/V-Empfänger (4 ) an den A/V-Sender (3 ) übertragen werden, und wobei der digitale A/V-Sender (3 ) diese Informationen in einem zur Steuerung der beliebigen A/V-Signalquelle (1 ) geeigneten Format mit einem Infrarot-Sender (20 ) abstrahlt gekennzeichnet dadurch, dass als Fernbedienung (35 ) eine zur beliebigen A/V-Signalquelle (1 ) gehörende Fernbedienung verwendet wird, und dass der AV-Empfänger (4 ) die Infrarot-Fernbedienungssignale (33 ) zunächst in elektrische Signale umwandelt und diese elektrischen Signale mit einer speziell dafür vorgesehenen sogenannten „ersten Aufbereitungsstufe" (21 ) in Daten umwandelt und diese Daten mit einem speziell dafür vorgesehenen digitalen Rückkanal-Sender (23 ) an den A/V-Sender (3 ) überträgt, und dass der digitale A/V-Sender (3 ) diese übertragenen Daten mit einem speziell dafür vorgesehenen digitalen Rückkanal-Empfänger (24 ) empfängt und diese empfangenen Daten mit einer speziell dafür vorgesehenen „zweiten Aufbereitungsstufe" (22 ) wieder in die entsprechenden elektrischen Signale wandelt, wobei diese elektrischen Signale bei ihrer Abstrahlung mit dem Infrarot-Sender (20 ) des digitalen A/V-Senders (3 ) den ursprünglichen Infrarot-Signalen (33 ), die von der Fernbedienung (35 ) ausgesendet werden, entsprechen. - Verfahren gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass die A/V-Signale vor der Übertragung an den A/V-Empfänger (
4 ) vom A/V-Sender (3 ) mit dem „simple Profile" des MPEG2-Standards encodiert werden, und dass die encodierten Signale nach ihrer Übertragung vom A/V-Empfänger (4 ) wieder entsprechend diesem „simple Profile" des MPEG2 Standards decodiert werden. - Anordnung zur lokal begrenzten drahtlosen Übertragung von AV-Signalen, bestehend aus einem A/V-Sender und einem A/V-Empfänger, wobei der A/V-Sender (
3 ) folgendes aufweist: – mindestens einen analogen A/V-Eingang; – mindestens einen eingangsseitigen A/D-Wandler (6 ) zur A/D-Wandlung eines analog vorliegenden Videosignals (26 ); – mindestens einen eingangsseitigen A/D-Wandler (5 ) zur A/D-Wandlung eines analog vorliegenden Audiosignals (25 ); – einen Multiplexer (15 ); – eine digitale A/V-Funk-Sendeeinheit (17 ); – einen Infrarot-Sender (20 ) zum Senden von Infrarot-Fernbedienungssignalen (33 ) an eine beliebige A/V-Signalquelle (1 ), die an mindestens einen analogen A/V-Eingang des A/V-Senders (3 ) angeschlossen ist; und wobei der A/V-Empfänger (4 ) folgendes aufweist: – mindestens einen analogen A/V-Ausgang; – mindestens einen ausgangsseitigen D/A-Wandler (8 ) zur D/A-Wandlung eines digital vorliegenden Video-Signals (28 ); – mindestens einen ausgangsseitigen D/A-Wandler (7 ) zur D/A-Wandlung eines digital vorliegenden Audiosignals (27 ); – einen Demultiplexer (16 ); – eine digitale Funk-Empfangseinheit (18 ); – einen Infrarot-Empfänger (19 ) zum Empfangen und Wandeln der Infrarot-Signale einer beliebigen Fernbedienung (35 ) in elektrische Signale; gekennzeichnet dadurch, dass der A/V-Empfänger (4 ) darüber hinaus folgendes aufweist: – eine erste Aufbereitungsstufe (21 ) zum Umwandeln der besagten elektrischen Signale, welche durch Wandeln der Infrarotsignale (33 ) der Fernbedienung (35 ) entstanden sind, in digitale Daten und – einen speziell für die Übertragung dieser digitalen Daten über eine digitale Rückkanal-Funkübertragungsstrecke (34 ) an den digitalen A/V-Sender (3 ) vorgesehenen digitalen Rückkanal-Sender (23 ); und dass der A/V-Sender (3 ) darüber hinaus folgendes aufweist: – einen speziell für den Empfang der besagten digitalen Daten von dem digitalen A/V-Empfänger (4 ) über die digitale Rückkanal-Funkübertragungsstrecke (34 ) vorgesehenen digitalen Rückkanal-Empfänger (24 ) und – eine zweite Aufbereitungsstufe (22 ) zum Umwandeln dieser digitalen Daten in elektrische Signale zur Ansteuerung des Infrarotsenders so, dass dieser die von der beliebigen Fernbedienung empfangenen Infrarot-Signale wiederherstellt.
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-
2005
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