ES2265241B2 - Sistema de videoporteria. - Google Patents
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Abstract
Sistema de videoportería que comprende por lo menos un terminal de portería (TP), por lo menos dos terminales de usuario (TU1, TU2,...), el sistema está configurado de tal manera que se transmite una misma señal de video (sv) desde el terminal de portería (TP) a todos los terminales de usuario (TU1, TU2,...), caracterizado porque el sistema comprende por lo menos un elemento de codificación (EC) que codifica la señal de video (sv), porque el sistema comprende medios distribuidos de decodificación (MDD; MDDTU1, MDDTU2,...) asociados individualmente a los terminales de usuario (TU1, TU2,...) que decodifican la señal de video codificada (sv), porque el sistema funciona de manera que el elemento de codificación (EC) codifica la señal de video (sv), que se transmite la señal de video codificada (sv) a todos los terminales de usuario (TU1, TU2,...), y porque se transmite adicionalmente una señal de decodificación (sd) a un medio distribuido de decodificación (MDDTU1) asociado a un terminal de usuario (TU1) que participa en una conexión con el terminal de portería (TP).
Description
Sistema de videoportería.
La presente invención se refiere a un sistema de
videoportería según el preámbulo de la reivindicación 1 y también a
un método para el funcionamiento de un sistema de videoportería
según el preámbulo de la reivindicación 7.
La solicitud de patente ES 200201372 muestra un
sistema de videoportería en el cual se transmite una misma señal de
vídeo desde un terminal de portería a todos los terminales de
usuario. De esta manera esta señal es accesible en todos los
terminales de usuario y los usuarios puedan acceder a la señal de
vídeo.
El objetivo de la presente invención es
desarrollar un sistema de videoportería y un método para el
funcionamiento de este sistema que permita un uso diferente de la
señal de vídeo.
Este objetivo se obtiene mediante un sistema de
videoportería y un método para el funcionamiento de este sistema
definido en las reivindicaciones.
La invención tiene una pluralidad de
ventajas.
En particular un sistema de videoportería
comprende por lo menos un terminal de portería y por lo menos dos
terminales de usuario; el sistema esta configurado de tal manera
que se transmite una misma señal de vídeo desde el terminal de
portería a todos los terminales de usuario. Además el sistema
comprende por lo menos un elemento de codificación que codifica la
señal de vídeo, y medios distribuidos de decodificación asociados
individualmente a los terminales de usuario que decodifican la
señal de vídeo codificada. El sistema funciona de tal manera que el
elemento de codificación codifica la señal de vídeo, luego se
transmite la señal de vídeo codificada a todos los terminales de
usuario. Adicionalmente se transmite una señal de decodificación a
un medio distribuido de decodificación asociado a un terminal de
usuario que participa en una conexión con el terminal de portería.
Esto presenta la ventaja de que la señal de vídeo será solo
accesible a un determinado terminal de usuario que participa en una
conexión con el terminal de portería. Es decir la señal de vídeo no
es accesible a los demás terminales de usuario. Con eso se consigue
la ventaja de privacidad en las comunicaciones de
videoportería.
En un ejemplo según la invención el sistema de
videoportería está caracterizado porque se transmite adicionalmente
una señal de audio desde el terminal de portería al terminal de
usuario que participa en la conexión con el terminal de portería.
Con esto se consigue la ventaja de establecer conexiones de audio y
vídeo simultáneamente.
En otro ejemplo según la invención el sistema de
videoportería, está caracterizado porque el elemento de
codificación genera una ocultación del impulso de sincronismo y la
salva de color en la señal de vídeo, en particular mediante un
cambio de nivel de tensión del impulso durante el tiempo que
corresponde a una reproducción de un cuadro por la señal de vídeo.
Esto tiene la ventaja de realizar la codificación y posterior
decodificación de la señal de una forma sencilla.
En otro ejemplo de sistema de videoportería
según la invención el elemento de codificación realiza el cambio de
nivel de tensión mediante la aplicación de una tensión a la señal
de vídeo durante el tiempo que dura el impulso de sincronismo y la
salva de color. Esto tiene la ventaja de realizar la codificación y
posterior decodificación de la señal de una forma sencilla.
En otro ejemplo según la invención el sistema de
videoportería está integrado en un sistema telefónico y está
integrado en un sistema de recepción y de distribución de señales
de televisión. Esto tiene la ventaja de permitir nuevas
aplicaciones de los sistemas telefónicos y de los sistemas de
recepción y distribución de señales de televisión.
En otro ejemplo según la invención el sistema de
videoportería está caracterizado porque el sistema telefónico
genera la conexión entre el terminal de portería y el terminal de
usuario y transmite la señal de audio entre los terminales, y que
el sistema de recepción y de distribución de señales de televisión
genera la señal de vídeo y la transmite a todos los terminales de
usuario. Esto tiene la ventaja de permitir nuevas aplicaciones de
los sistemas de telefónicos y de los sistemas de recepción y
distribución de señales de televisión.
En otro ejemplo según la invención el sistema de
videoportería está caracterizado porque se transmite adicionalmente
una señal de audio desde el terminal de portería al terminal de
usuario que participa en la conexión con el terminal de portería.
Esto presenta la ventaja de permitir una conexión de audio y vídeo
simultáneamente entre el terminal de usuario y el terminal de
videoportería.
En otro ejemplo según la invención el sistema de
videoportería esta caracterizado porque dispone de más de un
terminal de portería y porque todos los terminales de portería
existentes pueden comunicarse simultáneamente con terminales de
usuario. Esto presenta la ventaja de en edificios con mas de un
portal y mas de una escalera mantener comunicaciones simultaneas
entre las diversos portales y los viviendas correspondientes.
A continuación se lleva a cabo una descripción
de ejemplos no limitativos de la invención en base a las figuras
siguientes las cuales muestran:
Figura 1: Un esquema general del sistema de
videoportería según la invención.
Figura 2: Los componentes del sistema según la
figura 1.
Figura 3: La señal de vídeo en un sistema según
la figura 1 en distintas etapas (la señal codificada y
descodificada).
Figura 4: Una unidad de control en un sistema
según la figura 1.
Figura 5: Un módem de comunicaciones en un
sistema según la figura 1.
Figura 6: Un procesador de comunicaciones del
sistema según la figura 1.
Figura 7: Un interfaz de telefonía del sistema
según la figura 1.
Figura 8: Un up-convertor del
sistema según la figura 1.
Figura 9: Un terminal de portería en un sistema
según la figura 1.
Figura 10: Un elemento codificador.
Figura 11: Un terminal de usuario en un sistema
según la figura 1.
Figura 12: Un medio distribuido de
decodificación.
La figura 1 muestra un esquema general del
sistema de videoportería según la invención. Este sistema comprende
un terminal de portería TP, cuatro terminales de usuario TU1, TU2,
TU3 y TU4 y una unidad de control GIC. En el ejemplo de la figura 1
una red coaxial conecta los terminales de usuario TU1, TU2, TU3,
TU4. El terminal de portería TP y una unidad de control GIC están
conectados a la red coaxial. El sistema de videoportería está
integrado en un Sistema Telefónico (ST en Figura 2) y también está
integrado en un sistema de recepción y distribución de señales de
televisión SR que está conectado a la red coaxial de distribución
de señales. Este sistema SR está constituido por un equipo de
recepción (antenas), un equipo de Cabecera y la red coaxial ya
mencionada la cual está compuesta de cables coaxiales y de
elementos de reparto. Esta red coaxial conecta el equipo de
cabecera con los distintos terminales de usuario TU1, TU2, TU3, y
TU4 y con el terminal de portería.
En el sistema de videoportería según la
invención se transmiten distintos tipos de señales sv, sa, sd. La
estructura de estas señales se describe en base a la figura 2.
La figura 2, muestra la estructura de los
componentes GIC, TP, TU1, TU2 ... TUn. El terminal de portería TP
comprende un elemento de codificación EC que codifica la señal de
vídeo sv. Además el sistema comprende medios distribuidos de
decodificación MDD; MDDTU1, MDDTU2, ..., asociados individualmente
a los terminales de usuario TU1, TU2, ... Los medios MDD
decodifican la señal de vídeo codificada (sv) mediante una señal sd.
La señal sd se genera cuando desde el terminal de portería TP se
realiza una llamada direccionada a un terminal de usuario concreto
TU1. Esta señal sd en el ejemplo de la figura, es transmitida desde
el terminal de portería PT a través de la unidad de control GIC al
terminal de usuario TU1. También es posible transmitir la señal sd
directamente desde el terminal de portería TP al terminal de usuario
TU1. Adicionalmente se transmite una señal de audio (sa) desde el
terminal de portería TP al terminal de usuario TU1 que participa
en la conexión con el terminal de portería TP. En un ejemplo de
sistema de videoportería según la invención el sistema de recepción
y distribución de señales de televisión SR es un sistema
convencional de esta forma la misma señal de vídeo sv generada en el
terminal de portería PT es transmitida a todos los terminales de
usuario TU1, TU2, TU3 y TU4 del sistema. Sin embargo en el sistema
según la invención se codifica la señal de vídeo sv, en particular
por el terminal de portería TP, y se transmite la misma señal de
vídeo codificada sv a todos los terminales de usuario TU1, TU2, TU3,
y TU4. El terminal TU1 que participa en una conexión establecida
con el terminal de portería también recibe la señal de audio sa y
la señal de decodificación sd que activa el medio distribuido de
codificación MDDTU1 que decodifica la señal de vídeo codificada sv.
De esta forma, en el terminal TU1 la señal de vídeo codificada sv
es decodificada y entregada al usuario La señal sv de vídeo
codificada es distribuida a todos los demás terminales TU2, TU3 y
TU4. Como consecuencia de no recibir estos terminales (TU2, TU3 y
TU4) la señal de decodificación sd los medios distribuidos de
decodificación MDDTU2, MDDTU3 y MDDTU4 no decodifican la señal sv
de vídeo codificada por lo que permanece codificada para los
terminales TU2, TU3 y TU4.
La figura 3 muestra la señal de vídeo en un
sistema según la figura 1. La figura 3.a muestra la señal de vídeo
sin codificar en banda base, como bien puede observarse el impulso
de sincronismo is y la salva de color sc quedan por debajo del
NIVEL 0 de tensión de esta forma dicha señal de vídeo puede ser
interpretada por un monitor de vídeo el cual recibirá correctamente
la información de sincronismo y de color y reproducirá
correctamente la señal de vídeo.
Para llevar a cabo la codificación de la señal
de vídeo, se aplicara una tensión V durante un periodo de tiempo
igual al tiempo del impulso de sincronismo y de la salva de color
Tis tal y como se observa en la Figura 3.b.
Dicha tensión aplicada provocara el cambio de
nivel de tensión del impulso de sincronismo y de la salva de color
tal y como se muestra en la figura 3.c.
Como consecuencia de esto se produce una
ocultación del impulso de sincronismo y de la salva de color que
provoca la perdida de sincronismo y de información de color en el
monitor haciéndose ilegible la información de vídeo en el
monitor.
Por el contrario para llevar a cabo la
decodificación de la señal de vídeo codificada, se aplicara una
tensión V durante un periodo de tiempo Tsv igual al tiempo de la
señal de luminancia si, como se observa el la figura 3.d
obteniéndose así la señal de vídeo de la figura 3 la cual coincide
con la señal sin codificar de la figura 3.a con la única diferencia
que el nivel 0 se ha convertido en nivel V, el cual se restaura de
forma inmediata mediante un condensador obteniéndose así la señal
de vídeo sin codificar de la figura 3.a.
La figura 4, muestra una unidad de control GIC
en un sistema según la figura 1, la cual está constituida por un
modem 1 de comunicaciones, un procesador de comunicaciones 3, un
interfaz de telefonía 4, un modulo de memoria 5, un
UP-converter 6 y una alimentación 7.
El modem 1 de comunicaciones transmite y recibe
en la misma frecuencia. Esto es posible ya que dicho módem 1 tiene
asignados tiempos de transmisión y recepción en instantes
diferentes. Cuando se conecta la unidad de control GIC a la red
coaxial, esta transmite una portadora de sistema, también llamada de
broadcast, cada 10 mseg. Cada intervalo de 10 mseg se divide en 24
porciones (slots) de tiempo. Estas porciones de tiempo están
divididas en dos subconjuntos, uno de slots de transmisión, hacia
los elementos de la red, y otro de slots de recepción, desde los
elementos conectados a la red. Cada uno de estos conjuntos posee 12
ranuras de tiempo, de manera que entre una transmisión y su ranura
de recepción pasan 5 mseg. De esta forma nunca coinciden, de manera
simultánea, en el tiempo las transmisiones con las recepciones.
El procesador de comunicaciones 3 es un
procesador dedicado para la implantación del protocolo de
comunicaciones, controla diversos periféricos y expansores de bus,
así como el interfaz de telefonía 4 y el
UP-converter 6.
El interfaz de telefonía 4 permite el acceso a
redes externas (por ejemplo Red de telefonía Fija, Internet, GSM...
etc).
En el modulo de memoria 5 reside el software del
GIC.
El UP-Converter 6 convierte la
frecuencia de la señal recibida del videoportero a una frecuencia
de los diferentes estándares de radiofrecuencia, por ejemplo una
señal PAL transmitida en la frecuencia de 38.9 MHz a una señal
comprendida entre las frecuencias de 47 a 865 MHz.
La alimentación 7 esta realizada con un DC/DC
conmutado que toma la tensión de una fuente externa.
La figura 5, muestra un módem 1 de
comunicaciones en un sistema según la figura 1, como bien puede
apreciarse el modem 1 está constituido por un acopiador de
entrada-salida 11, un filtro paso banda 12 de
entrada y un filtro paso banda de salida 13 que constituyen la
etapa de entrada-salida del dispositivo. Mediante
un circuito de conmutación 14 se separan las señales de entrada y
salida. Para la señal de entrada el modem 1 dispone de un primer
circuito mezclador 15 cuya misión es convertir la señal de entrada
a una primera frecuencia intermedia (110,6 Mhz) y cuya salida se
introduce en una etapa de 1ª FI compuesta de un amplificador 16 y un
filtro SAW 17, un segundo circuito mezclador 18 convierte la señal
a una 2ª FI (9.936 MHz), posteriormente la señal es introducida en
una segunda etapa de FI constituida por dos filtros paso banda 19 y
20 y sendos amplificadores 21 y 22.
Posteriormente la señal es introducida en un
demodulador en cuadratura 23 del que se extraen los datos en
GFSK.
Las señales de mezcla de las conversiones son
generadas por sendos osciladores locales 24 y 25 controlados por
circuitos PLL 26 y 27.
La señal de salida se genera a partir de los
datos de GFSK procedentes del procesador. La señal es modulada en
FM e introducida en un mezclador de salida 28 y posteriormente
amplificada en un amplificador de salida 29 y a través del circuito
interruptor 14 enviada a la salida.
La figura 6, muestra un procesador de
comunicaciones en un sistema según la figura 1. Como bien puede
observarse está constituido por un controlador de periféricos 31
que permite el control de los diferentes elementos, un circuito de
acceso a memoria 32, un interfaz de comunicaciones 33 que sincroniza
el modem de comunicaciones 1, un procesador de voz 34 que convierte
la información de voz digital en analógica y viceversa y un
procesador 35 que gobierna el conjunto.
La figura 7, muestra un interfaz de telefonía en
un sistema según la figura 1. Como bien puede observarse está
constituido por un primer y un segundo circuito de protección de
red telefónica 41 y 42, por un convertidor telefónico 43 de dos a
cuatro hilos el cual realiza las funciones de descolgado y
supervisión de la línea, un generador de señales 44 que genera las
señales necesarias para que un teléfono pueda funcionar, un
generador de voz 45 que tiene almacenados mensajes de voz
previamente gravados y que pueden ser reproducidos en diversas
ocasiones para transmitir informaciones a otros usuarios y/o de
redes externas y una matriz de conmutación 46 que direcciona el
audio procedente del generador de voz 45 o del procesador de
comunicaciones 3.
La figura 8, muestra un
up-converter 6 en un sistema según la figura 1.
Como bien puede observarse está constituido por un primer mezclador
61 que recibe la señal del sistema de videoportería para ser
convertida, un primer oscilador 62 fija la frecuencia (921.1 MHz)
de mezcla para realizar la conversión a la primera frecuencia
intermedia (960 MHz), posteriormente la señal es filtrada mediante
un primer filtro SAW 63, amplificada en un amplificador sintonizado
64 y de nuevo filtrada mediante un según filtro SAW 65. Un segundo
mezclador 66 y un segundo oscilador 67 traslada la señal de la
frecuencia intermedia a una frecuencia estándar del CCIR. Un
amplificador de ganancia variable 68 eleva el nivel de señal la
cual es filtrada en un filtro paso bajo 69 para eliminar los
armónicos residuales.
La figura 9 muestra un terminal de portería TP
en un sistema según la figura 1, como bien puede apreciarse consta
de una cámara de vídeo 81 que genera la señal de vídeo, un elemento
de codificación EC que codifica la señal de vídeo ocultando el
impulso de sincronismo is y la salva de color sc, un modulador
multinorma 82 que modula la señal proporcionando una inversión en el
vídeo, y una modulación del sonido en AM para su posterior
transmisión, una sección de amplificación y filtrado 83, un modem
de comunicaciones 84 y un procesador 85 que ejecuta la
aplicación.
La figura 10, muestra un elemento de
codificación EC en un sistema según la figura 1. Como bien puede
apreciarse está constituido por un modulador 101 de norma L, el
cual modula la señal en banda base codificada generando la señal de
vídeo codificada sv que se transmite a los terminales de usuario
TU1, TU''..., un separador de sincronismo 102 y dos circuitos
monoestables 103 y 104 que proporcionan un impulso de duración tis
durante el cual se cambia el nivel de referencia del sincronismo
horizontal y la salva de color.
La figura 11, muestra un terminal de usuario en
un sistema según la figura 1, el cual está constituido por un
Dect-Frontend 111 para la transmisión y recepción
de la señal de datos del protocolo de comunicaciones, un
sintonizador de TV-FM 112 para la sintonía de los
canales de TV y FM provinientes del sistema de videoportería y del
sistema de recepción y de distribución de señales de televisión y/o
datos SR, un medio distribuido de decodificación MDD el cual de
codifica la señal de vídeo codificada sv, un procesador 113 el cual
sincroniza todos los bloques funcionales que componen el terminal
de usuario TU1, TU2, ..., un conmutador de audio 114 que enruta la
señal de audio en función de la aplicación que se desee (por
ejemplo inserción de mensajes, contestación de llamada, ...), un
circuito OSD 115 utilizado para la inserción de mensajes de vídeo,
un amplificador 116 que amplifica la señal de audio, un monitor de
vídeo 117 (por ejemplo un monitor TFT) y un micrófono 118.
La figura 12, muestra un medio distribuido de
decodificación en un sistema según la figura 1. Como bien puede
apreciarse el elemento decodificador está constituido por un
demodulador 121 de norma L, el cual demodula la señal de vídeo
codificada sv. Un separador de sincronismo 122 el cual recibe la
señal de audio sa y de decodificación sd y actúa sobre un circuito
monoestable 123 que proporciona un impulso de duración tss durante
el cual se cambia el nivel de referencia de la señal de video de
forma que vuelve a ser visible el sincronismo horizontal y la salva
de color.
| TP | Terminal de portería |
| TU1, TU2 | Terminales de usuario |
| EC | lemento de codificación |
| MDD; | Medios distribuidos de decodificación |
| MDDTU1, MDDTU2 | Medios distribuidos de decodificación |
| sv | Señal de video |
| sd | Señal de decodificación |
| is | Impulso sincronismo |
| sc | Salva de color |
| sv | Señal de luminancia |
| Tis | Tiempo del impulso de sincronismo y de la salva de color |
| Tsv | Tiempo de la señal de luminancia |
| sa | Señal de audio |
| ST | Sistema telefónico |
| SR | Sistema de recepción y de distribución de señales de televisión y/o datos |
| 1 | Modem de comunicaciones |
| 11 | Acopiador entrada-salida |
| 12 | Filtro Paso Banda de entrada |
| 13 | Filtro Paso Banda de salida |
| 14 | Circuito de conmutación |
| 15 | Primer circuito de mezclador |
| 16 | Amplificador |
| 17 | Filtro SAW |
| 18 | Segundo circuito mezclador |
| 19 | Filtro Paso Banda |
| 20 | Filtro paso Banda |
| 21 | Amplificador |
| 22 | Amplificador |
| 23 | Demodulador |
| 24 | scilador local |
| 25 | Oscilador local |
| 26 | Circuito PLL |
| 27 | Circuito PLL |
| 28 | Mezclador de salida |
| 29 | Amplificador de salida |
| 3 | Procesador de Comunicaciones |
| 31 | Controlador de Periféricos |
| 32 | Circuito de acceso a memoria |
| 33 | Interfaz de Comunicaciones |
| 34 | Procesador de voz |
| 35 | Procesador |
| 4 | Interfaz de telefonía |
| 41 | Primer circuito de protección de Red Telefónica |
| 42 | Primer circuito de protección de Red Telefónica |
| 43 | Convertidor telefónico |
| 44 | Generador de señales |
| 45 | Generador de voz |
| 46 | Matriz de Conmutaciones |
| 5 | Modulo de memoria |
| 6 | UP-Converter |
| 61 | Primer Mezclador |
| 62 | Primer Oscilador |
| 63 | Primer filtro SAW |
| 64 | Amplificador Sintonizado |
| 65 | Segundo Filtro SAW |
| 66 | Segundo Mezclador |
| 67 | Segundo Oscilador |
| 68 | Amplificador ganancia variable |
| 7 | Alimentación |
| 81 | Cámara de vídeo |
| 82 | Modulador Multinorma |
| 83 | Sección de amplificación y filtrado |
| 84 | Modem de Comunicaciones |
| 85 | Procesador |
| 101 | Modulador de norma L |
| 102 | Separador de Sincronismos |
| 103 | Circuito Monoestable |
| 104 | Circuito Monoestable |
| 111 | Dect-Frontend |
| 112 | Sintonizadot de TV FM |
| 113 | Procesador |
| 114 | Conmutador de Audio |
| 115 | Circuito OSD |
| 116 | Amplificador |
| 117 | Monitor de video |
| 118 | Micrófono |
| 121 | Demodulador de norma L |
| 122 | Separador de sincronismos |
| 123 | Circuito Monoestable |
Claims (12)
1. Sistema de videoportería que comprende por lo
menos un terminal de portería (TP), por lo menos dos terminales de
usuario (TU1, TU2, ...), el sistema está configurado de tal manera
que se transmite una misma señal de video (sv) desde el terminal de
portería (TP) a todos los terminales de usuario (TU1, TU2, ...),
caracterizado
porque el sistema comprende por lo menos un
elemento de codificación (EC) que codifica la señal de video
(sv),
porque el sistema comprende medios distribuidos
de decodificación (MDD; MDDTU1, MDDTU2, ...) asociados
individualmente a los terminales de usuario (TU1, TU2, ...) que
decodifican la señal de video codificada (sv),
porque el sistema funciona de tal manera que el
elemento de codificación (EC) codifica la señal de video (sv), que
se transmite la señal de video codificada (sv) a todos los
terminales de usuario (TU1, TU2, ...), y
porque se transmite adicionalmente una señal de
decodificación (sd) a un medio distribuido de decodificación
(MDDTUI) asociado a un terminal de usuario (TU1) que participa en
una conexión con el terminal de portería
(TP).
(TP).
2. Sistema de videoportería según reivindicación
1, caracterizado porque se transmite adicionalmente una
señal de audio (sa) desde el terminal de portería (TP) al terminal
de usuario (TU1) que participa en la conexión con el terminal de
portería (TP).
3. Sistema de videoportería según una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
elemento de codificación (EC) genera una ocultación del impulso de
sincronismo y la salva de color en la señal de vídeo (sv), en
particular mediante un cambio de nivel de tensión del impulso
durante el tiempo que corresponde a una reproducción de un cuadro
por la señal de vídeo (sv).
4. Sistema de videoportería según reivindicación
3, caracterizado porque el elemento de codificación (EC)
realiza el cambio de nivel de tensión mediante la aplicación de una
tensión a la señal de vídeo (sv) durante el tiempo (tis) que dura
el impulso de sincronismo y la salva de color.
5. Sistema de videoportería según una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado por el sistema de
videoportería está integrado en un sistema telefónico (ST) y está
integrado en un sistema de recepción y de distribución de señales
de televisión (SR).
6. Sistema de videoportería según reivindicación
5, caracterizado porque el sistema telefónico (ST) genera la
conexión entre el terminal de portería y el terminal de usuario
(TU1) y transmite la señal de audio (sa) entre los terminales (TP,
TU1), y que el sistema de recepción y de distribución de señales de
televisión (SR) genera la señal de vídeo y la transmite a todos los
terminales de usuario (TU1, TU2, ...).
7. Sistema de videoportería según
reivindicaciones anteriores, caracterizado por el sistema de
videoportería dispone de mas de un terminal de portería (TP) y que
todos los terminales de portería (TP) existentes pueden comunicarse
simultáneamente con terminales de usuario (TU1, TU2, ...)
8. Método para el funcionamiento de un sistema
de videoportería que comprende
por lo menos un terminal de portería (TP),
por lo menos dos terminales de usuario (TU1,
TU2, ...).
El sistema transmite una misma señal de vídeo
(sv) desde el terminal de portería (TP) a todos los terminales de
usuario (TU1, TU2, ...), caracterizado
porque por lo menos un elemento de codificación
(EC) codifica la señal de vídeo (sv),
porque se transmite la señal de vídeo codificada
(sv) a todos los terminales de usuario (TU1, TU2, ...),
porque se transmite adicionalmente una señal de
decodificación (sd) a un medio distribuido de decodificación
(MDDTU1) asociado a un terminal de usuario (TU1) que participa en
una conexión con el terminal de portería (TP), y
porque un medio distribuido de decodificación
(MDD; MDDTU1, MDDTU2, ...) asociado individualmente a un terminal
de usuario (TU1) decodifica la señal de vídeo codificada (sv).
9. Método según reivindicación 7,
caracterizado porque se transmite adicionalmente una señal
de audio (sa) desde el terminal de portería (TP) al terminal de
usuario (TU1) que participa en la conexión con el terminal de
portería
(TP).
(TP).
10. Método según una de las reivindicaciones 7 o
8, caracterizado porque el elemento de codificación (EC)
genera una ocultación del impulso de sincronismo y la salva de
color en la señal de vídeo (sv), en particular mediante un cambio de
nivel de tensión del impulso durante el tiempo que corresponde a
una reproducción de un cuadro por la señal de vídeo (sv).
11. Método según reivindicación 9,
caracterizado porque el elemento de codificación (EC)
realiza el cambio de nivel de tensión mediante la aplicación de una
tensión a la señal de vídeo (sv) durante el tiempo (tis) que dura el
impulso de sincronismo y la salva de color.
12. Método según una de las reivindicaciones 7 a
10, caracterizado
porque el sistema de videoportería está
integrado en un sistema telefónico (ST) y está integrado en un
sistema de recepción y de distribución de señales de televisión
(SR),
porque el sistema telefónico (ST) genera la
conexión entre el terminal de portería y el terminal de usuario
(TU1) y transmite la señal de audio (sa) entre los terminales (TP,
TU1), y
porque el sistema de recepción y de distribución
de señales de televisión (SR) genera la señal de vídeo y la
transmite a todos los terminales de usuario (TU1, TU2, ...).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES200402555A ES2265241B2 (es) | 2004-10-20 | 2004-10-20 | Sistema de videoporteria. |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES200402555A ES2265241B2 (es) | 2004-10-20 | 2004-10-20 | Sistema de videoporteria. |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2265241A1 ES2265241A1 (es) | 2007-02-01 |
| ES2265241B2 true ES2265241B2 (es) | 2007-08-16 |
Family
ID=38290823
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES200402555A Expired - Fee Related ES2265241B2 (es) | 2004-10-20 | 2004-10-20 | Sistema de videoporteria. |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| ES (1) | ES2265241B2 (es) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2263844A (en) * | 1992-01-30 | 1993-08-04 | Millicom Satellite Tv Services | Communication systems |
| ES2105963A1 (es) * | 1995-04-03 | 1997-10-16 | Rodriguez Sanchez Fernando | Sistema de audio-video para control de acceso a viviendas y similares. |
| EP0876044A2 (en) * | 1997-04-30 | 1998-11-04 | Bitron Video S.r.l. | Electric connection system for intercom and/or video intercom installations |
-
2004
- 2004-10-20 ES ES200402555A patent/ES2265241B2/es not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2263844A (en) * | 1992-01-30 | 1993-08-04 | Millicom Satellite Tv Services | Communication systems |
| ES2105963A1 (es) * | 1995-04-03 | 1997-10-16 | Rodriguez Sanchez Fernando | Sistema de audio-video para control de acceso a viviendas y similares. |
| EP0876044A2 (en) * | 1997-04-30 | 1998-11-04 | Bitron Video S.r.l. | Electric connection system for intercom and/or video intercom installations |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES2265241A1 (es) | 2007-02-01 |
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