EP0439471A1 - Übertragungssystem - Google Patents

Übertragungssystem

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EP0439471A1
EP0439471A1 EP89909739A EP89909739A EP0439471A1 EP 0439471 A1 EP0439471 A1 EP 0439471A1 EP 89909739 A EP89909739 A EP 89909739A EP 89909739 A EP89909739 A EP 89909739A EP 0439471 A1 EP0439471 A1 EP 0439471A1
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EP
European Patent Office
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image
signal
receiver
receiver according
information
Prior art date
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Pending
Application number
EP89909739A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Heinz-Werner Keesen
Hartmut Peters
Dietmar Hepper
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Deutsche Thomson Brandt GmbH
Original Assignee
Deutsche Thomson Brandt GmbH
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Filing date
Publication date
Priority claimed from DE3831103A external-priority patent/DE3831103A1/de
Priority claimed from DE3831104A external-priority patent/DE3831104A1/de
Application filed by Deutsche Thomson Brandt GmbH filed Critical Deutsche Thomson Brandt GmbH
Publication of EP0439471A1 publication Critical patent/EP0439471A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • 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
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
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    • H04N11/00Colour television systems
    • H04N11/24High-definition television systems
    • H04N11/26High-definition television systems involving two-channel transmission
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    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/587Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal sub-sampling or interpolation, e.g. decimation or subsequent interpolation of pictures in a video sequence
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    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/59Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial sub-sampling or interpolation, e.g. alteration of picture size or resolution
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    • H04N7/122Systems 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 involving expansion and subsequent compression of a signal segment, e.g. a frame, a line
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    • 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
    • H04N7/127Systems in which different parts of the picture signal frequency band are individually processed, e.g. suppressed, transposed

Definitions

  • the invention relates to a transmission and reception system for an image signal.
  • HDTV signal a high-resolution television signal
  • standard TV signal a standard television signal
  • an HDTV signal supplied by a source is split up by means of a digital signal processor by means of a two-dimensional local filtering in such a way that as a result a standard TV signal and a signal which supplies the high local frequency components of the HDTV signal, arises.
  • These two signals are transmitted separately via two separate band-limited channels, one channel transmitting the standard TV signal and the second channel acting as an additional channel the high local frequency components of the HDTV signal.
  • the standard TV signal can then be received on the receiver side by means of a standard TV receiver.
  • a suitable HDTV receiver By evaluating the signals of both channels, a suitable HDTV receiver is able to reconstruct and reproduce the image supplied by the source. - Z -
  • the invention is based on the object of specifying a transmission system and a receiver for a high-resolution television signal which, in the case of existing band-limited transmission channels on the receiver side, enables the reconstruction of image information even when only one channel is received.
  • an HDTV signal with high spatial and temporal resolution is split into two signals.
  • the first signal has a low local but high temporal resolution and can be encoded in a standard TV signal, e.g. PAL, Secam, NTSC or D2-MAC or digital with or without data reduction, implemented and transmitted over a first band-limited channel.
  • a standard TV signal e.g. PAL, Secam, NTSC or D2-MAC or digital with or without data reduction
  • the second signal has a high local but low temporal resolution. This can e.g. by omitting images, preferably every other image. With an appropriate coder it can e.g. converted into an HD-MAC signal or also transmitted directly digitally with or without data reduction over a second band-limited channel.
  • a complete temporally low and locally high-resolution image signal can be received via the second channel, from which an adequate locally high-resolution image signal, hereinafter referred to as HD signal, is called by suitable decoding and measures for image regeneration , can be reconstructed.
  • HD signal an adequate locally high-resolution image signal
  • the regeneration measures serve to largely reconstruct the information lost by the receiver by omitting images, particularly in the case of moving sequences.
  • both channels must be evaluated on the receiver side.
  • the temporally high-resolution image information of the first channel is used in particular for movement defects in the reconstruction of the HD image.
  • Information about the corresponding first channel is added to the signal of the second channel.
  • this information can be evaluated by the receiver in such a way that it automatically receives the first channel by means of a corresponding evaluation circuit.
  • the transmission system according to the invention thus advantageously results in the introduction of an HDTV transmission system which is compatible with the conventional transmission systems, the first channel providing an image signal with a resolution corresponding to today's television standard and the second channel providing a complete image signal of high local resolution.
  • Fig. 4 an HD encoder (in the transmitter)
  • Fig. 5 an HD decoder (in the receiver)
  • Fig. 1 shows a 2-channel HDTV transmission system.
  • An HDTV signal generated by a source is transmitted to a first transmission path, consisting of a transcoder 1, a TV encoder 2, a TV decoder 3 and a transcoder 4, and a second transmission path, consisting of an image suppression circuit 5.
  • a transcoder 1 a TV encoder 2
  • a TV decoder 3 a TV decoder 3
  • a transcoder 4 a second transmission path, consisting of an image suppression circuit 5.
  • the transcoder 1 of the first transmission path reduces the horizontal resolution of the image by 2: 1 and the vertical resolution by 3: 2 by appropriate filtering.
  • the HDTV signal present without interlacing is converted into a signal with interlacing, the temporal resolution being retained.
  • the output signal of the transcoder 1 is fed to the TV encoder 2, which generates a standard TV signal, for example in PAL, Secam, NTSC or D2-MAC, and whose output is connected to a first transmission channel. If, however, the output signal of the transcoder is to be stored, for example, on a digital recorder, it is either given directly or via a data reduction device to the first transmission, ie recording, channel. - 5 -
  • the incoming standard TV signal is decoded in the TV decoder 3 in the receiver of the first transmission channel.
  • the standard TV signal can then be reproduced at the output of the TV decoder 3.
  • the HDTV signal which is fed to the second transmission path, is subjected to an omission of images in order to adapt to a band-limited second transmission channel.
  • the image suppression circuit 5 e.g. only transfer every second picture. In the case of signals with static picture content, it is conceivable to suppress more than just every second picture, so that the channel capacity which is then released is available for coding and transmission of the other pictures.
  • the output signal of the image suppression circuit 5 reaches a second transmission channel via the HD encoder 6.
  • the HD encoder either generates an analog signal, e.g. HD-MAC, or a digital signal that is transmitted directly or after data reduction over the channel.
  • the incoming signal is fed to the HD decoder 7 in the receiver of the second transmission channel.
  • the output of the HD decoder 7 is connected to the image regeneration circuit 8, which uses a motion estimation to perform a reconstruction of the images omitted on the receiver side by means of a block comparison.
  • the image regeneration circuit 8 At the output of the image regeneration circuit 8 there is then an HD signal with high local resolution and an image repetition frequency of e.g. 50 Hz reproducible, but with possible errors in the area of moving picture content.
  • the transcoder 4 converts the standard TV signal into an inversion of the sampling rate conversion - 6 -
  • Both signals, that of the transcoder 4 and that of the image regeneration circuit 8, are fed to a combination filter 9 which, by suitable weighting, delivers an HDTV output signal of high temporal and local resolution.
  • Fig. 2 describes the transcoder 1 in the transmitter.
  • the incoming HDTV signal is fed to a horizontal transcoder filter 9 which, by suitable filtering, lowers the horizontal sampling rate by 2: 1.
  • a basic process for this is described in Pirsch, P .; Bierling, M.: “Changing the Sampling Rate of Video Signals by Rational Factors", Proc. EUSIPCO '83, Signal Processing II: Theories and Applications, EURASIP 1983, pp. 171-174.
  • the signal then passes through a vertical transcoder filter 10, which lowers the vertical sampling rate by 3: 2.
  • the output signal then passes through a vertical low-pass filter, followed by an interlacer 11, which performs a field-dependent vertical subsampling of 2: 1 to generate an image signal with an interlace.
  • Fig. 3 shows the transcoder 4 in the receiver.
  • the incoming standard TV signal in the form of digital samples, is fed to a deinterlacer 12 which, by partial image-dependent line transfer and interpolation of the intermediate lines from an image signal in the format 720 * 576, 50 Hz, 2: 1 Image signal in the format 720 * 576, 50 Hz, 1: 1 generated.
  • This signal is fed to a vertical transcoder filter 13 which regenerates a signal in the format 720 * 864, 50 Hz, 1: 1 by vertical sampling rate conversion by 2: 3.
  • a subsequent horizontal transcoder filter 14 with a horizontal sampling rate conversion of 1: 2 produces a signal with a format comparable to the HDTV input signal with 1440 * 864, 50 Hz, 1: 1.
  • the HDTV input signal passing through the image suppression circuit 5 is fed to both a mode selection circuit 23 and a block search circuit 31.
  • either an interframe or an intra-frame mode is selected by comparing the input signal with the output signal of the block search circuit 31 for coding the input signal.
  • the coding happens e.g. uniform for a block containing 8 * 8 pixels. Are e.g. the deviations of the current picture from the previous picture are large, then an intraframecoding is carried out.
  • an interframe coding is used for data reduction.
  • Interframe mode the image signal is predicted along determined motion vectors and the difference signal between the original and prediction signal is forwarded.
  • intraframe mode the input signal is passed on itself.
  • the block search circuit 31 determines a motion vector for each current block.
  • the motion vector can e.g. B. from the minimal sum of the absolute values of the differences, the minimal sum of the alternating energy or minimal variance.
  • the signal is fed to a discrete cosine transformer 24. Its output signal is sorted in a sorter (scanner) 25 and then a weighting circuit 26 and one - tf -
  • Quantizer 27 supplied.
  • the output signal of the quantizer 27 is fed to a coder 28 as well as for the reconstruction of the image signal via a circuit for inverse weighting 36, an inverse scanner 35 and an inverse discrete cosine transformer 34 of a block reconstruction circuit 33, the block reconstruction circuit 33 of which Output is connected to an image memory 32.
  • the encoder 28 receives quantized weighted transformation coefficients as an input signal in a sequence determined by the scanning. For data reduction, it carries out a coding with variable word length and provides coded coefficients and addresses as an output signal. This is fed to a video multiplexer and buffer memory 29.
  • the data stored in the image memory 32 is data from the previous image. They are required in order to determine movement information for a current block.
  • a block of the current image comprising, for example, 8 * 8 pixels, is varied in its position within the 16 * 16 block in a search area of the previous image, comprising, for example, 16 * 16 pixels, with the aid of the so-called block matching, until a position of the current one Block is found in the previous block, in which the smallest deviations are found.
  • a vector is determined from this resulting position and is supplied to the mode selection circuit 23 and a coder 30.
  • This coder 30 likewise carries out coding with variable word length and forwards the coded motion vector for intermediate storage in addition to the corresponding signal data to the video multiplexer and buffer memory 29.
  • the buffer memory 29 is connected to the quantizer 27. - 9 -
  • the result of the mode selection is fed to the video multiplexer and buffer memory 29 and to the block reconstruction circuit 33 for correct block reconstruction.
  • the output signal of the buffer memory 29 is fed to the second transmission channel at a constant data rate.
  • FIG. 5 shows the HD decoder 7 with a buffer memory and video demultiplexer 15.
  • Each output of the buffer memory 15 leads to a decoder 16 or 21.
  • An output of the decoder 16 leads via an inverse weighting 17, an inverse scanner 18 and an inverse discrete cosine transformer 19 to a block reconstruction circuit 20.
  • the output of the block reconstruction circuit 20 leads to the image regeneration circuit 8 and to an image or block memory 22.
  • the output of the decoder 21 with the decoded motion vectors also leads to a further input of the Image or block memory 22.
  • the addresses and coefficients are decoded back into their original form.
  • the decoder 21 does the same for the motion vectors.
  • An information line 54 leads from the buffer memory 15 to the block reconstruction circuit 20 with the information as to whether the block was encoded in the interframe or in the intraframe mode.
  • Another line 56 leads from the buffer memory 15 to the decoder 16, which transmit buffer status and information about the quantizer status.
  • the output signal of the HD decoder 7 is fed to an image memory 38.
  • An output of the image memory 38 leads to an image interpolation circuit 37, a further output to an image memory 39 and a multiplexer 40.
  • Further inputs of the image interpolation circuit 37 carry further data from the HD decoder 7, e.g. the motion vectors 53 and the code mode information 54, that is information about interframe or intraframe coding.
  • An output of the image interpolation circuit 37 leads to the multiplexer 40.
  • An HD signal with 1440 * 864 pixels, 50 Hz, 1: 1 can be tapped at the output of the multiplexer 40, hereinafter referred to as HDTV-TV signal.
  • FIG. 7 The functioning of the image regenerator 8, FIG. 6 is illustrated in FIG. 7 using a one-dimensional example.
  • Each image 2n + 1 output by the HD decoder is stored in the image memory 38 of the image regenerator, and the image 2n-1 previously transmitted is held in the image memory 39.
  • the image 2n in between was omitted from the image suppression circuit 5 on the transmission side.
  • Figure 7 shows the signals at the image interpolation circuit 37.
  • One input carries the output signal 46 of the image memory 39 with the image information 49 and 50.
  • the second input carries the output signal 48 of the image memory 38.
  • the output signal 47 with the image information 51 is the Multiplexer 40 supplied.
  • block 51 of intermediate image 2n is determined directly from image 2n-1 and image 2n + 1 on a block basis by point-by-point averaging of the image contents. This is not shown in Fig. 7.
  • the motion vector 53 of the block 52 is known from the HD decoder.
  • the one around ⁇ A the one around ⁇ A
  • the image 2n can be generated by pixel-by-pixel interpolation of the images 2n-1 and 2n + 1 shifted in the opposite direction by half the motion vector.
  • the temporally high-resolution, locally interpolated and thus corresponding to the format of the HDTV picture generated by the transcoder 4 TV picture is fed to a summer 41.
  • the output signal of the image regeneration circuit 8 is also fed to the summer 41.
  • the summer 41 determines the sum of the absolute gray value differences of the two differently regenerated image signals via a point by point over an n * n window. The sum forms a value Z per window size n * n.
  • the weighting factor a can assume a value between 0 and 1.
  • the factor a 1 and thus the image information of the TV signal is adopted. If, on the other hand, the value Z is very small, ie if there is static image content, for example, the data are taken from the HD signal, since this represents the original, locally high resolution from the source to the sink. - -12 , -
  • the multiplication results of the multipliers are fed to a summer 45, the output signal of which corresponds to the original HDTV signal.
  • the image regeneration process is carried out by evaluating both channels on the receiver side.
  • the images generated by the above image regeneration methods are combined as follows.
  • the differences between the temporally high-resolution, locally interpolated HDTV-TV signal generated by transcoding, which corresponds in format to the HDTV picture, and the HDTV-HD picture generated by picture interpolation are calculated point by point.
  • the sum of the absolute gray value differences of the two differently regenerated image signals are determined and weighted point by point via an n * n window.
  • a factor a in the range from 0 to 1 is determined by the weighting.
  • the HDTV-TV and HDTV-HD image signals are linked with the weighting factor a as follows:
  • the HDTV-TV signal is multiplied by the factor a, the HDTV-HD signal by the factor 1-a.
  • the factor a 1 and thus the image information of the HDTV-TV signal is adopted.
  • the value is very small, e.g. static image content, the data are taken from the HDTV-HD signal, since this represents the original high local resolution from the source to the sink.
  • the weighting factor a is set to 1 if the weighted sum of the absolute gray values unites - 13 -
  • Exceed threshold that is less than 1. Up to this threshold value, the value of the weighting factor increases proportionally from 0 to 1.
  • the weighted addition of the two channels can be determined by evaluated HD decoder information, i.e. Improve information about the transmission mode, the quantization status or the movement of the block.

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Description

- Λ -
Übertragungssystem
Die Erfindung betrifft ein Übertragungs- und Empfangssystem für ein Bildsignal.
Im Tagungsband des HDTV-Colloquiums 1987, Ottawa, vom 04.-08.10.1987 ist von William E. Glenn und Karen G. Glenn vom New York Institute of Technology unter "Improved HDTV with Compatible Transmission" auf den Seiten 4.5.1-4.5.12 ein Übertragungssystem vorgeschlagen worden, das sowohl den Empfang eines hochaufgelösten Fernsehsignals, im folgenden HDTV-Signal genannt, als auch den eines Standard-Fernsehsi¬ gnals, im folgenden Standard-TV-Signal genannt, ermöglicht. Dazu wird ein von einer Quelle geliefertes HDTV-Signal mit¬ tels eines digitalen Signalprozessors durch eine zweidimen- sionale örtliche Filterung dahingehend aufgespalten, daß als Ergebnis ein Standard-TV-Signal und ein Signal, welches die hohen örtlichen Frequenzanteile des HDTV-Signals liefert, entsteht.
Diese beiden Signale werden getrennt über zwei seperate band¬ begrenzte Kanäle übertragen, wobei der eine Kanal das Stan¬ dard-TV-Signal überträgt und der als Zusatzkanal fungierende zweite Kanal die hohen örtlichen Frequenzanteile des HDTV-Si¬ gnals.
Auf der Empfängerseite ist dann mittels eines Standard-TV- Empfängers das Standard-TV-Signal zu empfangen.
Ein geeigneter HDTV-Empfänger ist durch die Auswertung der Signale beider Kanäle in der Lage, das von der Quelle gelie¬ ferte Bild zu rekonstruieren und wiederzugeben. - Z -
Aus den Informationen des Zusatzkanals allein läßt sich kein örtlich hochaufgelöstes Bild rekonstruieren und wieder¬ geben.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein ÜbertragungsSy¬ stem sowie einen Empfänger für ein hochaufgelöstes Fernsehsi¬ gnal anzugeben, welche bei vorhandenen bandbegrenzten Über- tragungskanälen auf der Empfängerseite die Rekonstruktion von Bildinformation auch bei Empfang nur eines Kanals ermög¬ licht.
Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 und Patent¬ anspruch 5 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte Weiter¬ bildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen wiederge¬ geben.
Auf der Senderseite wird ein HDTV-Signal mit hoher örtlicher und zeitlicher Auflösung in zwei Signale aufgespalten. Das erste Signal weist eine geringe örtliche, aber hohe zeitli¬ che Auflösung auf und kann durch entsprechende Codierung in ein Standard-TV-Signal, z.B. PAL, Secam, NTSC oder D2-MAC oder digital mit oder ohne Datenreduktion, umgesetzt und über einen ersten bandbegrenzten Kanal übertragen werden.
Das zweite Signal weist eine hohe örtliche, aber geringe zeitliche Auflösung auf. Dies kann z.B. durch Auslassen von Bildern, vorzugsweise jedes zweiten Bildes, erreicht werden. Durch einen entsprechenden Coder kann es z.B. in ein HD-MAC- Signal umgesetzt oder auch direkt digital mit oder ohne Da¬ tenreduktion über einen zweiten bandbegrenzten Kanal übertra¬ gen werden.
Mit Hilfe des ersten Kanals ist auf der Empfängerseite ein vollständiges örtlich nieder- und zeitlich hochaufgelöstes Bildsignal empfangbar. - S -
Über den zweiten Kanal ist gegenüber dem Stand der Technik ein vollständiges zeitlich nieder- und örtlich hochaufgelö¬ stes Bildsignal empfangbar, aus welchem durch geeignete Deco- dierung und Maßnahmen zur Bildregeneration ein adäquates ört¬ lich hochaufgelöstes Bildsignal, im folgenden HD-Signal ge¬ nannt, rekonstruierbar ist.
Die Regenerationsmaßnahmen dienen dazu, die durch die empfän- gerseitig durch Weglassen von Bildern insbesondere bei beweg¬ ten Sequenzen verlorengegangene Information weitgehendst zu rekonstruieren.
Um ein vollständiges HDTV-Signal zu regenerieren, sind emp- fängerseitig beide Kanäle auszuwerten. Dazu wird insbesonde¬ re bei Bewegungsdefekten bei der Rekonstruktion des HD-Bil¬ des die zeitlich hochaufgelöste Bildinformation des ersten Kanals herangezogen.
Dem Signal des zweiten Kanals wird eine Information über den korrespondierenden ersten Kanal hinzugefügt. Diese Information kann bei Empfang des zweiten Kanals vom Empfän¬ ger dahingehend ausgewertet werden, daß dieser durch eine entsprechende Auswertschaltung den Empfang des ersten Ka¬ nals automatisch ermöglicht.
Vorteilhaft ergibt sich somit bei dem erfindungsgemäßen Über¬ tragungssystem die Einführung eines zu den herkömmlichen ÜbertragungsSystemen kompatiblen HDTV-Übertragungssystems, wobei der erste Kanal ein Bildsignal mit einer dem heutigen Fernsehstandard entsprechenden Auflösung bereitstellt und der zweite Kanal ein vollständiges Bildsignal hoher örtli¬ cher Auflösung liefert.
Ein Ausführungsbeispiel wird nachstehend anhand der Zeich¬ nung im einzelnen erläutert. - -t -
Es zeigen:
Fig.1 2-Kanal-HDTV-Übertragungssystem
Fig.2 einen Transcoder im Sender (Encoder)
Fig.3 einen Transcoder im Empfänger (Decoder)
Fig.4 einen HD-Encoder (im Sender)
Fig.5 einen HD-Decoder(im Empfänger)
Fig.6 einen Bildregenerator
Fig.7 ein Beispiel der Funktionsweise eines
Bildregenerators
Fig.8 ein örtlich-zeitliches Filter
Fig. 1 zeigt ein 2-Kanal-HDTV-Übertragungssystem. Ein von einer Quelle erzeugtes HDTV-Signal wird einer ersten Über¬ tragunsstrecke, bestehend aus einem Transcoder 1, einem TV- Encoder 2, einem TV-Decoder 3 und einem Transcoder 4, und einer zweiten Übertragungsstrecke, bestehend aus einer Bild¬ unterdrückungsschaltung 5, einem HD-Encoder 6, einem HD-Deco¬ der 7 und einer BildregenerationsSchaltung 8, zugeführt.
Der Transcoder 1 der ersten Übertragungsstrecke reduziert durch entsprechende Filterung die horizontale Auflösung des Bildes um 2:1 und die vertikale -Auflösung um 3:2. Zudem wird das ohne Zeilensprung vorliegende HDTV-Signal in ein mit Zei¬ lensprung behaftetes Signal umgesetzt, wobei die zeitliche Auflösung erhalten bleibt. Das Ausgangssignal des Trans¬ coders 1 wird dem TV-Encoder 2 zugeführt, der ein Standard TV-Signal erzeugt, z.B. in PAL, Secam, NTSC oder D2-MAC, und dessen Ausgang mit einem ersten Übertragungskanal verbunden ist. Soll das Ausgangssignal des Transcoders jedoch z.B. auf einem digitalen Recorder gespeichert werden, wird es entwe¬ der direkt oder über eine Datenreduktionseinrichtung auf den ersten Übertragungs-, d.h. AufZeichnungskanal gegeben. - 5 -
Im Empfänger des ersten Übertragungskanals wird das ankommen¬ de Standard-TV-Signal im TV-Decoder 3 decodiert. Am Ausgang des TV-Decoders 3 ist dann das Standard-TV-Signal wiedergeb¬ bar.
Das HDTV-Signal, das der zweiten Übertragungsstrecke zuge¬ führt wird, wird zur Anpassung an einen bandbegrenzten zwei¬ ten Übertragungskanal einer Auslassung von Bildern unterzo¬ gen. Mit Hilfe der BildunterdrückungsSchaltung 5 wird z.B. nur jedes zweite Bild übertragen. Vorstellbar ist bei Signa¬ len mit statischem Bildinhalt die Unterdrückung von mehr als nur jedem zweiten Bild, so daß die dann frei werdende Kanal¬ kapazität für die Codierung und Übertragung der übrigen Bil¬ der zur Verfügung steht. Das Ausgangssignal der Bildunter¬ drückungsschaltung 5 gelangt über den HD-Encoder 6 auf einen zweiten Übertragungskanal. Der HD-Encoder erzeugt entweder ein analoges Signal, z.B. HD-MAC, oder ein digitales Signal, das direkt oder nach Datenreduktion über den Kanal übertra¬ gen wird.
Im Empfänger des zweiten Übertragungskanals wird das ankom¬ mende Signal dem HD-Decoder 7 zugeführt. Der Ausgang des HD- Decoders 7 ist mit der Bildregenerationsschaltung 8 verbun¬ den, die unter Ausnutzung einer BewegungsSchätzung mittels Blockvergleich eine Rekonstruktion der empfangerseitig ausge¬ lassenen Bilder durchführt. Am Ausgang der Bildregenerations¬ schaltung 8 ist dann ein HD-Signal mit hoher örtlicher Auflö¬ sung und einer Bildfolgefrequenz von z.B. 50 Hz wiedergeb¬ bar, jedoch mit möglichen Fehlern im Bereich bewegter Bildin¬ halte.
Um diese Fehler im Bereich bewegter Bildteile zu minimieren und somit die hohe zeitliche Auflösung des Eingangs-HDTV-Si¬ gnals zu erzielen, wird mittels des Transcoders 4 aus dem Standard-TV-Signal eine Invertierung der Abtastratenwandlung - 6 -
des Transcoders 1 vorgenommen. Beide Signale, das des Trans- coders 4 und das der Bildregenerationsschaltung 8, werden einem Kombinationsfilter 9 zugeführt, das durch geeignete - Wichtung ein HDTV-Ausgangssignal hoher zeitlicher und örtli¬ cher Auflösung liefert.
Fig. 2 beschreibt den Transcoder 1 im Sender. Das eingehende HDTV-Signal wird einem horizontalen Transcoderfilter 9 zuge¬ führt, das durch geeignete Filterung die horizontale Abtast¬ rate um 2:1 senkt. Ein grundlegendes Verfahren hierfür wird in Pirsch, P.; Bierling, M. : "Changing the sampling Rate of Video Signals by Rational Factors", Proc. EUSIPCO '83, Si¬ gnal Processing II: Theories and Applications, EURASIP 1983, S. 171-174 beschrieben. Danach durchläuft das Signal ein ver¬ tikales Transcoderfilter 10, das die vertikale Abtastrate um 3:2 senkt. Das Ausgangssignal durchläuft anschließend einen Vertikaltiefpaß, gefolgt von einem Interlacer 11, der eine teilbildabhängige vertikale Unterabtastung von 2:1 zur Erzeu¬ gung eines Bildsignals mit Zeilensprung durchführt.
Weist das HDTV-Signal am Eingang des Transcoders 1 z.B. 1440* 864 aktive Bildpunkte pro Bild mit einer Bildwiederhol¬ frequenz von 50 Hz und progressiver Abtastung von 1:1 auf, so wird das Bildformat in folgenden Stufen reduziert:
1. 720 * 864, 50 Hz, 1:1
2. 720 * 576, 50 Hz, 1:1
3. 720 * 576, 50 Hz, 2:1
Fig. 3 zeigt den Transcoder 4 im Empfänger. Das ankommende Standard-TV-Signal, in Form digitaler Abtastwerte vorlie¬ gend, wird einem Deinterlacer 12 zugeführt, der durch teil¬ bildabhängige Zeilenübernahme und Interpolation der Zwischen¬ zeilen aus einem Bildsignal im Format 720 * 576, 50 Hz, 2:1 ein Bildsignal im Format 720 * 576, 50 Hz, 1:1 erzeugt. Die- - r -
ses Signal wird einem vertikalen Transcoderfilter 13 zuge¬ führt, das durch vertikale Abtastratenwandlung um 2:3 ein Signal im Format 720 * 864, 50 Hz, 1:1 regeneriert. Mittels eines nachfolgenden horizontalen Transcoderfilters 14 mit einer horizontalen Abtastratenwandlung von 1:2 entsteht ein dem HDTV-Eingangssignal in seinem Format vergleichbares Si¬ gnal mit 1440 * 864, 50 Hz, 1:1.
Fig. 4 zeigt den HD-Encoder 6. Das die Bildunterdrückungs¬ schaltung 5 durchlaufende HDTV-Eingangssignal wird sowohl einer ModusauswahlSchaltung 23 als auch einer Blocksuchschal¬ tung 31 zugeführt.
In der ModusauswahlSchaltung 23 wird durch Vergleich des Ein¬ gangssignals mit dem Ausgangssignal der Blocksuchschaltung 31 für die Codierung des Eingangssignals entweder ein Inter- oder ein Intraframe-Modus ausgewählt. Die Codierung ge¬ schieht z.B. einheitlich für einen 8 * 8 Bildpunkte beinhal¬ tenden Block. Sind z.B. die Abweichungen des aktuellen Bil¬ des zum vorherigen Bild groß, dann wird eine Intraframeco- dierung durchgeführt. Im anderen Fall wird zwecks Datenreduk¬ tion eine Interframecodierung angewandt. Im. Interframe-Modus wird das Bildsignal entlang ermittelter Bewegungsvektoren vorhergesagt und das Differenzsignal zwischen Original- und Vorhersagesignal weitergeleitet. Im Intraframe-Modus wird das Eingangssignal selbst weitergeleitet. Die Blocksuchschal¬ tung 31 ermittelt für jeden aktuellen Block einen Bewegungs¬ vektor. Die Bewegungsvektor kann z. B. aus der minimaler Sum¬ me der Absolutwerte der Differenzen, der minimalen Summe der Wechselenergie oder minimaler Varianz ermittelt werden.
Anschließend an die ModusauswahlSchaltung 23 wird das Signal einem diskreten Cosinustransformator 24 zugeführt. Dessen Ausgangssignal wird in einem Sortierer (Scanner) 25 sortiert und anschließend einer Wichtungsschaltung 26 und einem - tf -
Quantisierer 27 zugeführt. Das Ausgangssignal des Quantis- ierers 27 wird sowohl einem Coder 28 als auch zur Rekonstruk¬ tion des Bildsignals über eine Schaltung zur inversen Wicht- ung 36, einen inversen Abtaster 35 und einen inversen diskre¬ ten Cosinustransformator 34 einer Blockrekonstruktionsschal¬ tung 33 zugeführt, deren Ausgang mit einem Bildspeicher 32 verbunden ist.
Der Coder 28 erhält als Eingangssignal quantisierte gewichte- te Transformationskoeffizienten in durch die Abtastung be¬ stimmter Reihenfolge. Er führt zur Datenreduktion eine Codie¬ rung mit variabler Wortlänge durch und stellt als Ausgangssi¬ gnal codierte Koeffizienten und Adressen bereit. Dies wird einem Videomultiplexer und Pufferspeicher 29 zugeführt.
Die in dem Bildspeicher 32 gespeicherten Daten sind Daten des vorangegangenen Bildes. Sie werden benötigt, um für ei¬ nen aktuellen Block eine Bewegungsinformation zu ermitteln. Dazu wird ein z.B. 8 * 8 Bildpunkte umfassender Block des aktuellen Bildes in einem z.B. 16 * 16 Bildpunkte umfassen¬ den Suchbereich des vorangehenden Bildes mit Hilfe des soge¬ nannten Blockmatchings in seiner Lage innerhalb des 16 * 16 Blockes variiert, bis eine Stellung des aktuellen Blockes in dem vorangegangenen Block gefunden ist, bei der die gering¬ sten Abweichungen festgestellt werden. Aus dieser sich erge¬ benden Lage wird ein Vektor ermittelt, der der Modusauswahl¬ schaltung 23 und einem Coder 30 zugeführt wird. Dieser Coder 30 führt ebenfalls eine Codierung mit variabler Wortlänge durch und gibt den codierten Bewegungsvektor zur Zwischen- speicherung neben den entsprechenden Signaldaten an den Vi¬ deomultiplexer und Pufferspeicher 29 weiter. Zur Steuerung der Quantisierung ist der Pufferspeicher 29 mit dem Quantis¬ ierer 27 verbunden. - 9 -
Das Ergebnis der Modusauswahl wird dem Videomultiplexer und Pufferspeicher 29 und zur richtigen Blockrekonstruktion der Blockrekonstruktionsschaltung 33 zugeführt.
Das Ausgangssignal des Pufferspeichers 29 wird mit konstan¬ ter Datenrate dem zweiten Übertragungskanal zugeführt.
Fig. 5 zeigt den HD-Decoder 7 mit einem Pufferspeicher und Videodemultiplexer 15. Je ein Ausgang des Pufferspeichers 15 führt auf einen Decoder 16, bzw. 21. Ein Ausgang des Deco¬ ders 16 führt über eine inverse Wichtung 17, einen inversen Abtaster 18 und einen inversen diskreten Cosinustransf¬ ormator 19 auf eine Blockrekonstruktionsschaltung 20. Der Ausgang der Blockrekonstruktionsschaltung 20 führt auf die Bildregenerationsschaltung 8 sowie zu einem Bild- oder Block¬ speicher 22. Der Ausgang des Decoders 21 mit den decodierten Bewegungsvektoren führt ebenfalls auf einen weiteren Eingang des Bild- oder Blockspeichers 22.
Im Decoder 16 werden die Adressen und Koeffizienten wieder in ihre ursprüngliche Form decodiert. Gleiches führt der De¬ coder 21 für die Bewegungsvektoren durch.
Vom Pufferspeicher 15 führt eine Informationsleitung 54 zur Blockrekonstruktionsschaltung 20 mit der Information, ob der Block im Inter- oder im Intraframe-Modus codiert wurde. Eine weitere Leitung 56 führt vom Pufferspeicher 15 zum Decoder 16, die Pufferstand- und Information über den Quantisiererst- atus übertragen.
Fig. 6 gibt die Bildregenerationsschaltung 8 wieder. Das Aus¬ gangssignal des HD-Decoders 7 wird einem Bildspeicher 38 zu¬ geführt. Ein Ausgang des Bildspeichers 38 führt zu einer Bildinterpolationsschaltung 37, ein weiterer Ausgang zu ei¬ nem Bildspeicher 39 und einem Multiplexer 40. - 10-
Weitere Eingänge der Bildinterpolationsschaltung 37 führen weitere Daten aus dem HD-Decoder 7, z.B. die Bewegungsvekto¬ ren 53 und die Codermodusinformation 54, also Information über Inter- bzw. Intraframecodierung. Ein Ausgang der Bildin¬ terpolationsschaltung 37 führt auf den Multiplexer 40. Am Ausgang des Multiplexers 40 ist ein HD-Signal mit 1440 * 864 Bildpunkten, 50 Hz, 1:1 abgreifbar, im folgenden HDTV-TV-Si¬ gnal genannt.
Die Funktionsweise des Bildregenerators 8, Fig. 6 ist in Fig. 7 anhand eines eindimensionalen Beispiels veranschau¬ licht.
Jedes vom HD-Decoder ausgegebene Bild 2n+l wird im Bildspei¬ cher 38 des Bildregenerators gespeichert, das vorher übertra¬ gene Bild 2n-l wird im Bildspeicher 39 gehalten. Das dazwi¬ schenliegende Bild 2n wurde sendeseitig von der Bildunter¬ drückungsschaltung 5 ausgelassen.
Bild 7 zeigt die Signale an der Bildinterpolationsschaltung 37. Ein Eingang führt das Ausgangssignal 46 des Bildspei¬ chers 39 mit der Bildinformation 49 und 50. Der zweite Ein¬ gang führt das Ausgangssignal 48 des Bildspeichers 38. Das Ausgangssignal 47 mit der Bildinformation 51 wird dem Multi¬ plexer 40 zugeführt.
Wurde Block 52 des gerade bearbeiteten Bildes im Intraframe- Modus über den Kanal übertragen, so wird Block 51 des Zwi¬ schenbildes 2n aus dem Bild 2n-l und dem Bild 2n+l direkt auf Blockbasis durch punktweise Mittelung der Bildinhalte ermittelt. Dies ist in Fig. 7 nicht dargestellt.
Liegt hingegen eine Interframecodierung vor, so ist der Bewe¬ gungsvektor 53 des Blockes 52 aus dem HD-Decoder bekannt. Für Block 51 des zu interpolierenden Bildes wird der um den ΛA
halben Bewegungsvektor 54 versetzte Block 50 des Bildes 2 n-1 (46) übernommen.
Weiterhin kann das Bild 2n durch bildpunktweise Interpolati¬ on der um den halben Bewegungsvektor entgegengesetzt verscho¬ benen Bilder 2n-l und 2n+l erzeugt werden.
Fig. 8 zeigt das örtlich-zeitliche Filter 9. Das durch den Transcoder 4 erzeugte zeitlich hochaufgelöste, örtlich inter¬ polierte und somit vom Format dem HDTV-Bild entsprechende TV-Bild wird einem Summierer 41 zugeführt. Das Ausgangssi¬ gnal der Bildregenerationsschaltung 8 wird ebenfalls dem Summierer 41 zugeführt. Der Summierer 41 ermittelt über ein punktweise über ein n * n-Fenster die Summe der absoluten Grauwert-Differenzen der beiden unterschiedlich regenerier¬ ten Bildsignale. Die Summe bildet einen Wert Z je Fenstergrö¬ ße n * n.
Aus dem Wert Z werden in der Schaltung 43 Faktoren zur Ge- wichtung der TV- und HD-Bildsignale ermittelt. So wird das TV-Signal in einem Multiplizierer 42 mit a, das HD-Signal in einem Multiplizierer 44 mit 1-a multipliziert. In Abhängig¬ keit vom Wert Z kann der Wichtungsfaktor a einen Wert zwi¬ schen 0 und 1 annehmen.
Ist der Wert Z groß, d.h. ist es im Bildregenerator 8, Fig. 6, durch große Bewegungen zu fehlerhaften Interpolationser¬ gebnissen gekommen, so wird der Faktor a = 1 und somit die Bildinformation des TV-Signals übernommen. Ist der Wert Z hingegen sehr klein, d.h., liegt z.B. statischer Bildinhalt vor, so werden die Daten vom HD-Signal übernommen, da dieses von der Quelle bis zur Senke die originale örtlich hohe Auf¬ lösung repräsentiert. - -12,-
Die Multiplikationsergebnisse der Multiplizierer werden ei¬ nem Summierer 45 zugeführt, dessen Ausgangssignal dem Ur¬ sprungs-HDTV-Signal entspricht.
Die im zweiten Übertragungskanal übertragenen HD-Bilder werden direkt auf den Ausgang des Kombinationsfilters 9 gege¬ ben, entsprechend a=0 für das gesamte Bild.
Das Bildregenerationsverfahren wird durch empfängerseitige Auswertung beider Kanäle durchgeführt. Dazu werden die durch die voranstehenden Bildregenerationsverfahren erzeugten Bil¬ der wie folgt kombiniert. Die Differenzen zwischen dem durch Transcodierung erzeugten zeitlich hochaufgelösten, ört¬ lich interpolierten HDTV-TV-Signals, welches im Format dem HDTV-Bild entspricht, und dem durch Bildinterpolation erzeug¬ ten HDTV-HD-Bild werden Punkt für Punkt berechnet. Es werden punktweise über ein n*n-Fenster die Summe der absoluten Grau¬ wert-Differenzen der beiden unterschiedlich regenerierten Bildsignale ermittelt und gewichtet. Durch die Wichtung wird ein Faktor a im Bereich von 0 bis 1 ermittelt. Die HDTV-TV- und HDTV-HD-Bildsignale werden wie folgt mit dem Gewichtung¬ sfaktor a verknüpft: Das HDTV-TV-Signal wird mit dem Faktor a, das HDTV-HD-Signal mit dem Faktor 1-a multipliziert.
Ist es bei der Bildregeneration des HDTV-HD-Signals infolge großer Bewegungen zu fehlerhaften Interpolationsergebnissen gekommen, so wird der Faktor a = 1 und somit die Bildinforma¬ tion des HDTV-TV-Signals übernommen. Ist der Wert hingegen sehr klein, d.h., liegt z.B. statischer Bildinhalt vor, so werden die Daten vom HDTV-HD-Signal übernommen, da dieses von der Quelle bis zur Senke die originale örtlich hohe Auf¬ lösung repräsentiert.
Erfindungsgemäß wird der Gewichtungsfaktor a zu 1 gesetzt, wenn die gewichtete Summe der absoluten Grauwerte einen - 13 -
Schwellwert überschreiten, der kleiner 1 ist. Bis zu diesem Schwellwert steigt der Wert des Gewichtungsfaktors proportio¬ nal von 0 auf 1 an.
Zusätzlich läßt sich die gewichtete Addition der beiden Kanä¬ le durch ausgewertete HD-Decoderinformation, d.h. Informati¬ on über den Übertragungsmodus den Quantisierungsstatus oder die Bewegung des Blocks, verbessern.

Claims

A H
P a t e n t a n s p r ü c h e
Übertragungssystem für ein zeitlich und örtlich hochauf¬ gelöstes Bildsignal großer Bandbreite zur Übertragung über zwei Übertragungskanäle geringerer Bandbreite, wo¬ bei ein erster Übertragungskanal Bildsignale einer er¬ sten Norm geringer örtlicher Auflösung überträgt, da¬ durch gekennzeichnet, daß ein zweiter Übertragungskanal ein örtlich hochaufgelöstes, zeitlich niedrig aufgelö¬ stes Bildsignal überträgt.
2. Übertragungssystem nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich¬ net, daß der zweite Übertragungskanal höchstens jedes Bild 2n-l des zeitlich und örtlich hochaufgelösten Bild¬ signals überträgt.
3. Übertragungssystem nach Anspruch 2 dadurch gekennzeich¬ net, daß das Bildsignal des zweiten Übertragungskanals zur Datenreduktion codiert und übertragen wird.
4. Übertragungssystem nach Anspruch 3 dadurch gekennzeich¬ net, daß eine Information über die Codierungsart über¬ tragen wird sowie ein Bewegungsvektor ermittelt und übertragen wird.
5. Empfänger für ein Übertragungssystem nach einem oder mehreren der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn¬ zeichnet, daß der Empfänger einen Transcoder (4) mit - einen Deinterlacer (12) enthält, der zur Erhöhung des Bildformats eines Standard-TV-Signals durch teilbildab¬ hängige Zeilenübernahme und Interpolation ein Bild ohne Zeilensprung erzeugt.
6. Empfänger nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Transcoder (4) ein vertikales Transcoderfilter (13) und/oder ein horizontales Transcoderfilter (14) zur Ab¬ tastratenwandlung enthält.
7. Empfänger nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, dadurch ge¬ kennzeichnet, daß der Empfänger einen HD-Decoder (7) enthält, der die empfangenen Signale dekodiert, eine Blockrekonstruktion durchführt entsprechend der empfan¬ genen Codierungsart und die Information über Bewegungs- verktoren einer Bildregenerationsschaltung (8;37) zu¬ führt.
8. Empfänger nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Bildregenerationsschaltung (8;37) mittels decodier¬ ter Codermodusinformation (54) und/oder Daten der Bewe¬ gungsvektoren (53) ein Bildsignal mit erhöhter Bildfol¬ gefrequenz erzeugt.
9. Empfänger nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzeugung eines Bildes 2n blockweise das um den hal¬ ben Bewegungsvektor verschobene Bild 2n-l oder 2n+l ein¬ gesetzt wird.
10. Empfänger nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzeugung eines Bildes 2n die um den halben Bewe- - (o.
gungsvektor entgegengesetzt verschobenen Bilder 2n-l und 2n+l bildpunktweise interpoliert werden.
11. Empfänger nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzeugung eines Bildes 2n bei einer Intraframeco¬ dierung eines Blockes der Bilder 2n-l oder 2n+l eine punktweise Mittelung des Blockes des Bildes 2n-l mit dem entsprechenden örtlichen Block des Bildes 2n+l durchgeführt wird.
12. Empfänger nach einem und/oder mehreren der vorangehen¬ den Ansprüche 5 - 11, dadurch gekennzeichnet, daß ein Örtlich- zeitliche Filter (9) einen Summierer (41) ent¬ hält, dessen Eingänge mit den Ausgängen der Bildregene¬ rationsschaltung (8) und des Transcoders (4) verbunden sind, daß das Ausgangssignal (Z) des Summiers (41) ei¬ ner GewichtungsSchaltung (43) zugeführt wird, daß ein Multiplizierer (42) mit den Ausgangssignalen des Trans¬ coders (4) und der GewichtungsSchaltung (43) und ein Multiplizierer (44) mit den Ausgangssignalen des HD-De¬ coders (7) und der GewichtungsSchaltung (43) verbunden ist, und die Ausgänge der Multiplizierer (42,44) über einen Addierer (45) verbunden sind.
13. Empfänger nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß zur Vermeidung von Bewegungsdefekten sowie zur Übernah¬ me der örtlichen Auflösung des HDTV-Signals bildpunkt¬ weise die absoluten Grauwertdifferenzen des Bildes 2n blockweise über ein Fenster aufsummiert werden und dar-
. aus der Gewichtungsfaktor (a) eines jeden Bildpunktes des Bildes 2n ermittelt wird.
14. Empfänger nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß das aus dem Standard-TV-Signal erzeugte Bild ohne Zei- lensprung mit dem Gewichtungsfaktor (a) bildpunktweise und das Bild 2n mit 1-Gewichtungsfaktor (1-a) bildpunkt¬ weise multipliziert wird.
15. Empfänger nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Gewichtungsfaktor (a) = 1 ist, wenn die gewichtete Summe der absoluten Grauwertdifferenzen oberhalb einer Schwelle liegt.
16. Empfänger anch Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß unterhalb dieser Schwelle der Gewichtungsfaktor (a) pro¬ portional zur gewichteten Summe der absoluten Grauwert¬ differenzen ansteigt.
17. Empfänger nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ermittlung des Gewichtungsfaktors (a) zusätzliche Daten aus den HD-Decoder (7) herausgezogen werden, ins¬ besondere über den Übertragungsmodus, den Quantisie¬ rungsstatus und/oder Bewegungsinformation.
18. Übertragungssystem nach Anspruch 1 - 4, dadurch gekenn¬ zeichnet, daß eine Zusatzinformation im zweiten Über¬ tragunskanal übertragen wird, die eine Information über den ersten Übertragungskanal enthält.
19. Empfänger für ein Übertragungssystem nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß eine Auswerteschaltung für die Zusatzinformation vorhanden ist, die bei Empfang des zweiten Übertragungskanals den ersten Übertragungs¬ kanal automatisch zuschaltet.
20. Empfänger nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß der Empfänger zwei Empfangseinrichtungen enthält.
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