JP3388859B2 - ビデオ画像信号送受信の装置 - Google Patents

ビデオ画像信号送受信の装置

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、符号化データ・ブロッ
クでビデオ画像を送る方式に係り、特に各ブロックを送
るためのチャネル・レートがこのようなブロックで符号
化されたビデオ画像の部分の位置に基づくような方式に
関する。
【0002】
【従来の技術】ビデオ信号の長距離伝送には放送送信範
囲により制限がある。その通信方法により、ビデオ信号
はいろんな種類の劣化を受ける。NTSC(米国テレビ
ジョン委員会の略称)信号のようなビデオ信号は次のよ
うなグレースフル・デグラデーションを受ける場合があ
る。それはそのために視聴領域の“端部”の視聴者は
“ファジイ”ではあるが視聴可能なピクチャを受信する
場合である。特に完全ディジタル伝送システムの場合に
は次のような信号劣化が生ずる。それは信号対雑音比の
小変化に対するディジタル伝送の感度に基因しその視聴
領域の端部において生ずる信号劣化である。
【0003】この信号対雑音比がある特定のしきい値以
下の小さい値になると、かなりの信号劣化となり、その
ためこの放送業界では許容不可と通常考えられるような
数秒間にもわたるようなピクチャ損失が生ずる。雑音に
対する感度を小さくしてビデオ送信の視聴領域を大きく
しようとする試みが行われた。本出願人のいくつかの米
国特許は、ディジタル・テレビジョン信号用テレビジョ
ン受信機における受信品質のグレースフル・デグラデー
ションを与える各種方法を開示している。例えばそれら
は、米国特許第5,164,963号(発明者:ヴィ.
ビー.ローレンス(V. B. Lawrence)他、発行日:199
2年11月17日)、米国特許第5,105,442号
(発明者:エル.−エフ.ウェイ(L.‐F. Wei)、発行
日:1992年4月14日)、および、米国特許第5,
128,756号(発明者:ジョンストン(Johnston))
他、である。
【0004】また、米国特許出願第07/627,15
6号(発明者:エイチ.ワイ.チュン(H. Y. Chung)
他、出願日:1990年12月13日)は、受信品質に
おけるグレースフル・デグラデーションを与える方法を
開示している。ところが、これら米国特許および米国特
許出願の方法は、そのスクリーン全体上のピクチャ品質
の部分的保護を試みる方法である。これらの方式では、
データ保護は、その圧縮データの重要度のより高い要素
に適用するものである。
【0005】この視聴領域の端部における信号劣化の影
響を小さくする一方法に次の方法がある。それは重要度
のより低いデータのと異なるチャネル・レートで重要度
のより高いデータを送る方法である。重要度のより高い
データを雑音や他の劣化に対する感受性のより低いチャ
ネル・レートで送る。その結果得られるビデオ伝送の組
合せによりそのビデオ受信者側のグレースフル・デグラ
デーションがさらによくできるが、それは重要度のより
低いデータがまず影響を受けるためである。このような
方法は、米国特許出願第07/785,671号(発明
者:エイ.エフ.ファリア(A. F. Faryar)他、出願日:
1991年10月31日)に開示されている。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】このファリアらの米国
特許出願に記載のようないろいろなカテゴリにビデオ信
号のデータ・ブロックを分類するという考えによる方法
は好都合な方法であるが、さらにそのいろいろなチャネ
ル・レートで送るようにこれらカテゴリを選択すること
が必要であり、このファリアらの米国特許出願に記載の
一方法にその運動ベクトル・ビット数によりこれらデー
タ・ブロックを分類する方法がある。
【0007】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決する本発
明の方法と装置は次の通りである。それは、符号化ブロ
ックにより表現される画像の部分の位置に基づきいろい
ろなチャネル・レートでビデオ信号情報のこの符号化ブ
ロックを送るための方法と装置である。この画像の、例
えば中央部のような最も好ましい部分を示す符号化ブロ
ックを劣化に対する感度が最も低いチャネル・レートで
送るものである。これら符号化ブロックは、1以上の符
号化ブロックからデータを含むデータ・セグメントの形
で送る。この画像の2部分以上からの符号化ブロックの
データをデータ・セグメントが含む場合には、このデー
タ・セグメントを最も好ましい部分と関係付けられたチ
ャネル・レートで送る。符号化ブロックは可変量のデー
タを持つことができるが、これは例えばこのビデオ信号
情報を圧縮するようなシステムを挙げることができる。
【0008】
【実施例】図1は送信機10を示し、これは本発明の空
間スキームを実行するものである。説明を明解にするた
めに、この送信機10は、例えば高品位テレビジョン
(HDTV)システムの場合のようなビデオ信号を圧縮
し符号化するような種類の送信機である。当業者が認め
るように、次に挙げる送信機の中のいずれの種類のもの
でもここで宜使用することができる。それに限るもので
はないが、例えば放送送信機、ケーブル送信機、または
衛星送信機を、本発明の精神と範囲に反することなく、
挙げることができるが、このようにビデオ信号をデータ
ブロックにディジタルに符号化する種類のものである。
【0009】ビデオ信号ソース100は、HDTV信号
のようなビデオ信号を生成するが、これは画像フレーム
のシーケンス(以下単に画像シーケンスと略す)を構成
する。この画像シーケンスをビデオ・エンコーダ110
に送るが、これは、HDTV信号の場合、このシーケン
スの各画像フレームを圧縮して出力リード線111上に
対応する圧縮画像フレームを出力する。このビデオ信号
を圧縮しない場合はビデオ・エンコーダ110を無くす
ることができる。圧縮する場合は、このビデオ・エンコ
ーダ110で次に挙げるようなビデオ圧縮の周知の方法
をいずれも当業者の認めるように使用することができ
る。それは次に限定するものではないが、例えば離散コ
サイン変換、量子化、ハフマン符号化および動き補償予
測符号化を用いることができる。
【0010】ここで、動き補償予測符号化の例として前
記ジョンストンの米国特許第5,128,756号を挙
げることができる。このビデオ信号を圧縮するシステム
では、各圧縮画像フレームに含まれるピクチャ情報量ま
たはデータ量はその画像フレームの複雑さに左右され、
そのためこの場合は可変量である。例えば、動き補償予
測符号化では、この圧縮画像フレームを左右するもの
に、今の画像フレームや先の画像フレーム、つまり画像
シーケンスやピクチャの所望品質レベルがある。あるレ
ベルのピクチャ品質を仮定すると、その圧縮画像フレー
ムのサイズはその画像シーケンスが“易”シーケンスで
ある場合の方がその画像シーケンスが“難”シーケンス
である場合より小さくなる。
【0011】易シーケンスは、例えば、壁に向けた静止
カメラから生ずる例が挙げられ、一方難シーケンスはこ
のカメラが動く車に向う場合に生ずる例が挙げられる。
ビデオ圧縮スキームは通常冗長情報を取り除くため、概
念として認められているようにこの静止壁を示す画像シ
ーケンスはさらに冗長な情報を持ち、それを取り除くこ
とは可能であり、易シーケンスとすることができる。よ
って、これはその動く車を示す画像シーケンスとは異な
る。一般に、難画像シーケンスはその画像フレームの中
央部にある。図2に示すように、画像フレーム20の第
1の領域すなわち中央部22を第1の画像タイプ(A)
と指定し、この画像フレームの第2の領域すなわち周辺
部24を第2の画像タイプ(B)と指定することができ
る。
【0012】この第1の画像タイプ(A)で識別した情
報を雑音やまたその他の劣化に対し感度が低いチャネル
・レート(C1)で送ることができ、この第2の画像タ
イプ(B)で識別した情報をチャネル・レート(C2)
で送る。当業者が認めるように本発明の精神と範囲に反
することなく、この画像フレーム20をなんらかの適当
な方法で、例えばこのフレームを水平または垂直の3帯
状部のように分けることができる。また、当業者が認め
るように、本発明の精神と範囲に反することなく、この
第1の領域のサイズをフレーム・ツー・フレーム・ベー
スで変えることもでき、さらにいずれか所望のレートや
タイムで変えることもできる。
【0013】この画像フレーム20を全体として複数の
通常サイズの等しい画像ブロック26、例えば48x6
4ブロックに分ける。一般に、各画像ブロック26にこ
の画像フレーム20内のそのブロック26の位置を示す
画像タイプを割当て、そしてその画像ブロック26を送
るチャネル・レートを割当てる。説明の都合上、画像フ
レーム20の中央部22の画像ブロック26を第1の画
像タイプ(A)のものと指定し、周辺部24内にある画
像ブロック26を第2の画像タイプ(B)のものと指定
する。当業者が認めるように、本発明の精神と範囲に反
することなく、画像タイプのいずれの数でもある画像フ
レームに対し指定することもできる。
【0014】この画像フレーム20の分割により、C1
信号のみを受信できる送信範囲の区域にいる視聴者も劣
化がなく第1の画像タイプ(A)のビデオ情報を視聴す
ることが確実にできる。C2信号もさらに受信できる送
信範囲にいる視聴者は劣化がなく両方の画像タイプから
ビデオ情報を受信することができる。図1に戻り説明を
続ける。ビデオ・エンコーダ110が送るデータ量は変
化するので、このビデオ・エンコーダ出力111をバッ
ファ120に送り、これはビデオ・エンコーダ110の
可変出力データ・レートからこの送信機回路の残部を分
離する。バッファ120はビデオ・エンコーダ110か
らピクチャ情報をデータの符号化ブロックで受信する。
ただしこれはサイズも可変であるが、次の図3に示すよ
うに順にこれらブロックを蓄積する。
【0015】バッファ120を示す図3の例で説明す
る。ここではブロックs1はブロックs2より少ないビ
デオ情報を含む。バッファ120は、実際上はFIFO
メモリであり、ここでデータを抽出したバッファ120
の最後のメモリ位置を矢印180で示す。すなわち、図
3の例においては、矢印180はブロックs1、s2、
s3とブロックs4の1部のピクチャ情報がバッファ1
20から先に抽出されたことを示す。バッファ120か
らのピクチャ情報の抽出は、一定サイズのデータ・セグ
メント、例えばデータ・セグメント1、データ・セグメ
ント2、・・・データ・セグメントKで行われる。図1
に戻り説明を続ける。このデータをNTSCフレームの
ような“放送フレーム”でチャネル200上で放送す
る。
【0016】本実施例では、各放送フレームを図1に示
すようにリード線151について、244タイム・セグ
メントに分ける。このタイム・セグメントの中の4タイ
ム・セグメントまでをグローバル情報(詳しくは後述)
に向け、残りの240タイム・セグメントを画像データ
に向ける。この放送チャネル200の送信レートは一定
であるので、各タイム・セグメント中に送る記号数も一
定である。“記号”はこの符号化プロセス中に生ずる離
散事象の2値表示で、またパルス変調システムで通常用
いる項である。各記号で示されるビット数はそのチャネ
ル・レートに左右される。例えば、チャネル・レートC
1は記号当り1ビットを送信しチャネル・レートC2は
記号当り2ビットを送信することがそれぞれできる。
【0017】このチャネル・レートC1、C2が異なる
ために、1放送フレーム中に放送チャネル200上で送
る記号数は1画像フレーム20に対しバッファ120に
蓄積したビット数に対応しない。さらに、前述のよう
に、ビデオ・エンコーダ110が各画像フレーム20に
ついて生成するビデオ情報量は変化可能である。従っ
て、画像フレーム20とその放送フレーム間に同期性は
なく、また画像フレーム20とそのデータ・セグメント
間にも同期性はない。これを図3では画像フレームと放
送フレームとデータ・セグメントについての区分マーク
で示す。平均して、この画像フレームにおけるデータ量
がその放送フレームにおける情報量を超えることができ
ないのは当然のことである。
【0018】この放送フレーム期間tfはNTSCフレ
ーム・レートに対応するので、その次の放送フレーム中
にバッファ120から検索するデータ量を求めるために
必要な計算を行うのにその垂直戻り期間がある。また
は、1フレーム以上の遅延が十分可能なほどの大きいバ
ッファ120を設計することもできる。バッファ120
にもっと情報を含ませることが可能なようにして、現フ
レームをバッファ120から送りながらその次の放送フ
レームに対する計算を常に行うこともできるが、以下の
説明では、後者の仮定を取上げる。そして、バッファ1
20は各データ・セグメントをフォーマッタ130に送
る。フォーマッタ130はリード線172を介しバッフ
ァ制御170に応答して各画像フレームのデータ・ブロ
ックをフォーマットして各放送フレームで送る。
【0019】本発明では後述するように、リード線17
2を介しバッファ制御170は各データ・セグメントを
符号化変調スキーム140かまたは符号化変調スキーム
145のいずれかに割当てる。符号化変調スキーム14
0、145は、トレリス符号化のような周知のチャネル
符号化のいずれかを用いてリード線141上チャネル・
レートC1でおよびリード線146上チャネル・レート
C2でそれぞれ記号シーケンスを送る。本実施例では、
データをC1かまたはC2かのいずれかでタイム・セグ
メント中に送る。データをC2で送るタイム・セグメン
トは、データをC1で送るタイム・セグメントに対しそ
の2倍の情報ビット量をバッファ120から抽出する。
【0020】逆に言えば、データをC2で送る場合は、
データをC1で送る場合の2倍のタイム・セグメントを
必要とする。バッファ120からデータを順に検索す
る。そこで、あるデータセグメント(ある符号化ブロッ
クの一部で場合により始まり、次に来るごく少数のブロ
ックで続き別のブロックの一部で場合により終わる)を
C1で送ることができ、一方その次のデータ・セグメン
トをC2で送る。そのグローバル情報に要するビット数
を制限するために、レートC2で送るデータ・セグメン
トをペアで送る(“ペア・ルール”と呼ぶ)。換言すれ
ば、この伝送シーケンスは、C1で送る連続データ・セ
グメントではその奇数の連続データ・セグメントを持つ
ことができるが、C2で送る連続データ・セグメントで
はその偶数の連続データ・セグメントを持たなければな
らない。
【0021】図3は符号化データ・ブロックとデータ・
セグメント間の関係およびそのペア・ルールの使用方法
を示す。前述のように、各放送フレームは画像データを
送るために用いる240タイム・セグメントを含む。い
ずれかの放送フレームtfでそのデータ・セグメントの
NAをC1で送り、このNAデータ・セグメントの各々
を2タイム・セグメントで送る。従って、C2で送る残
りのデータ・セグメント数NBは、次式のようになる。 NB=240−2NA(ただし、NAは0以上120以
下) その結果、いずれかのタイム・フレームtfで送られた
データ・セグメントの総数は、次式のようになる。 NA+NB=NA+(240−2NA)=240−NA
【0022】各データ・セグメントをその符号化データ
・ブロックから可能な限りの多ビット・データで充てん
する。したがって、部分ブロックまたは複数ブロックの
データを各データ・セグメントで送ることができる。そ
のグローバル情報で各ブロックを割当て画像タイプで符
号化するが、それは前述のように特定のデータ・ブロッ
ク内に含まれた情報により示されたそのビデオ画像の空
間的部分位置に基づき行われる。各画像ブロック26に
ついての符号化データ・ブロックをバッファ120へそ
の符号化画像タイプと共に送る。図2と図3に示すよう
に、第1の画像タイプの画像ブロック26をAとラベル
し、第2の画像タイプの画像ブロックをBとラベルす
る。
【0023】先に説明したペア・ルールを守るために
は、各ペアのデータ・セグメントのデータ・ブロックの
画像タイプを決めなければそのペアの各データ・セグメ
ントのチャネル・レートを決めることはできない。もし
画像タイプAのデータ・ブロックがデータ・セグメント
に現れる場合にはこのデータ・セグメントをチャネル・
レートC1で送る。もしデータ・セグメントが画像タイ
プBのデータ・ブロックのみを含む場合には、そのデー
タをチャネル・レートC2で送るようにその次のデータ
・セグメントもまた画像タイプBのデータ・ブロックの
みを含む必要がある。図4は各データ・セグメントにつ
いて伝送モードを選ぶ方法を一般的に示す流れ図であ
る。
【0024】バッファ120が空でない場合(ステップ
400)、Aタイプのデータ・ブロックの存否(ステッ
プ410)を決めるように第1のデータ・セグメントを
テストする。もしAタイプのデータ・ブロックがいずれ
か存在する場合には、このデータ・セグメントをチャネ
ル・レートC1で送り、そのセグメント・ポインタを1
データ・セグメントだけ増加する(ステップ420)。
もし第1のデータ・セグメントにAタイプのデータ・ブ
ロックが存在しない場合には、その次のデータ・セグメ
ントをAタイプのデータ・ブロックかどうかテストする
(ステップ430)。もしその次のデータ・セグメント
がAタイプのデータ・ブロックを含む場合には、両デー
タ・ブロックをチャネル・レートC1で送り、そしてそ
のセグメント・ポインタを2データ・セグメントだけ増
加する(ステップ440)。
【0025】もしいずれのデータ・セグメントにもAタ
イプのデータ・ブロックが存在しない場合には、両デー
タ・セグメントをチャネル・レートC2で送り、そして
そのセグメント・ポインタを2データ・セグメントだけ
増加する(ステップ450)。これらのステップを放送
フレームにおけるすべてのデータ・セグメントについて
繰返す。図4に示すこの方法を図3に示すデータ・ブロ
ックに適用する際に、そこに含まれる各データ・ブロッ
クの画像タイプを決めるように各データ・セグメントを
分析する。データ・セグメント1はデータ・ブロックS
1を含み、これは画像タイプBである。ペア・ルールを
守るためには、そのデータをチャネル・レートC2で送
るようにその次のデータ・セグメントもまた画像タイプ
Bのデータ・ブロックを含む必要がある。
【0026】図示のように、データ・セグメント2はデ
ータ・ブロックs2の一部を含み、これは画像タイプB
である。そこで、この最初の2データ・セグメントを図
3の左側に示すようにチャネル・レートC2で送る。次
にその後続する2データ・セグメント(3、4)を分析
する。データ・セグメント3はデータ・ブロックs2の
一部とデータ・ブロックs3の一部を含み、これらは両
者とも画像タイプBである。データ・セグメント4もま
たデータ・ブロックs3の一部を含む。従って、データ
・セグメント3、4は両者ともタイプBのデータ・ブロ
ックを含むので、それらは両者ともチャネル・レートC
2で送る。その次のペアのデータ・セグメント(5、
6)を次に分析する。
【0027】データ・セグメント5は画像タイプBのデ
ータ・ブロックs3の一部と画像タイプAのデータ・ブ
ロックs4の一部を含む。データ・セグメント5はAタ
イプのデータ・ブロックを含むので、チャネル・レート
C1でそれを送る。その結果、分析するその次のペアは
データ・セグメント6、7である。図示のように、デー
タ・セグメント6、7の両者ともタイプAのデータ・ブ
ロックを含み、従ってチャネル・レートC1で送る。こ
のタイプの分析を各放送フレーム内の各データ・セグメ
ントについて繰返す。図1に戻り説明を続ける。フォー
マッタ130は情報をこの“グローバル情報フィール
ド”に送り、これを放送フレームの最初の4タイム・セ
グメントで送るが、この情報をチャネル・レートC1で
送る。
【0028】このグローバル情報フィールドは、次のよ
うな情報を含む。それは送られる特定放送フレームに対
する情報、例えば各タイム・セグメントにどのチャネル
・レートを割当てるかという情報、受信データ・セグメ
ントから圧縮画像フレームを再生する方法に関する情報
(前述のように、圧縮画像フレームの境界はそのデータ
・セグメントの境界と一致しなくてよい)、および全ビ
デオ信号の伝送フォーマットについての他の情報を含む
こともできる。特に、そのタイム・セグメントに割当て
たレートに関する情報を次にような120ビットを有す
る“マスク”に含む。それは各ビットはタイム・セグメ
ントのペアに対応し、各それぞれのビットはタイム・セ
グメントのそのペアに用いる対応チャネル・エンコーダ
を示す。
【0029】このマスクで120ビットだけ必要である
というのはペアでC2タイム・セグメントを送るという
決定の直接の結果である。リード線141、146でそ
の符号化変調スキーム出力をマルチプレクサ(mux)
150に加へ、このマルチプレクサ150はリード線1
72を介するバッファ制御170に応答して変調器16
0に記号シーケンスを送る。この変調器160は、放送
チャネル200でこの放送ビデオ信号を送る通常の変調
回路である。ビデオ情報を圧縮するシステムではバッフ
ァ制御170はこのバッファの充満度をモニタし、その
バッファ充満度測定に基づきビデオ・エンコーダ110
が生成するビット数を制御する。
【0030】もしこのバッファの充満度が十分すぎる場
合、データ・ブロック当り送られたビット数が減少し、
そのために送られたその画像の粗さが増加する結果とな
る。もしこのバッファが比較的空いている場合、データ
・ブロック当りのビット数が増加し、そのために送られ
たその画像の粗さが減少する結果となる。この放送ビデ
オ信号を放送チャネル200から図5で示す受信機30
で受信する。この放送信号を復調器360により受信す
るが、これは通常の同期と受信と復調の回路を含む。復
調器360は制御を行いリード線351で受信符号化出
力を示す時―多重ディジタル信号を送り、これをデマル
チプレクサ(demux)350が処理して個別の受信
符号化出力となる。
【0031】各タイム・フレームtf(復調器360が
出す制御信号から得られる)の最初に、デマルチプレク
サ350はこのグローバル情報フィールドを受信し、こ
のマスク情報に基づきデータ・セグメントをライン34
1かまたはライン346かのいずれかに割当てる。この
Aタイプのデータを表すレートC1での受信符号化出力
をチャネル・デコーダ340へ送り、そのBタイプのデ
ータを表すレートC2での受信符号化出力をチャネル・
デコーダ345へ送る。チャネル・デコーダ340はそ
の受信符号化出力を複号してリード線331を介してフ
レーム・デコーダ330へそのAタイプの情報を送り、
チャネル・デコーダ345はその受信符号化出力を複号
してリード線332を介してそのBタイプの情報をフレ
ーム・デコーダ330へそれぞれ送る。
【0032】フレーム・デコーダ330は特定のフレー
ムで送られたこのデータ・セグメントを再結合しそのデ
ータ・セグメントをビデオ・デコーダ310へ送り、こ
れはビデオ送信機10のビデオ・エンコーダ110と逆
の機能を行い、この受信ビデオ信号をディスプレイ30
0に送る。以上の説明は本発明の一実施例に関するもの
で、この分野の当業者であれば本発明の種々の変形例が
考え得るが、それらはいずれも本発明の精神と範囲に包
含される。また、個別の機能構成ブロック、例えばバッ
ファ、フォーマッタなど、を用いる実施例で本発明を説
明したが、1つ以上のこれら構成ブロックのいずれの機
能も1つ以上の適当なプログラムによるプロセッサを用
いて実施できる。尚、特許請求の範囲に記載した参照番
号は発明の容易なる理解のためで、その技術的範囲を制
限するよう解釈されるべきではない。
【0033】
【発明の効果】以上述べたごとく、本発明の装置と方法
により放送視聴領域の端部において生ずるビデオ情報信
号劣化の影響を従来に比べ小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を実施するビデオ送信機のブロック図で
ある。
【図2】空間的に分割したビデオ・フレームを示す図で
ある。
【図3】種々の関係を表すデータ・バッファを示す図で
ある。
【図4】図3に示す伝送モードを決める方法の流れ図で
ある。
【図5】本発明のビデオ受信機のブロック図である。
【符号の説明】
10 送信機 20 画像フレーム 22 中央部 24 周辺部 26 画像ブロック 30 受信機 100 ビデオ信号ソース 101 リード線 110 ビデオ・エンコーダ 111 リード線 120 バッファ 121 リード線 122 リード線 130 フォーマッタ 131 リード線 132 リード線 140 符号化変調スキーム 141 リード線 145 符号化変調スキーム 146 リード線 150 マルチプレクサ(mux) 151 リード線 160 変調器 161 リード線 170 バッファ制御 171 リード線 172 リード線 180 矢印 200 放送チャネル 300 ディスプレイ 301 リード線 310 ビデオ・デコーダ 311 リード線 330 フレーム・デコーダ 331 リード線 332 リード線 340 チャネル・デコーダ 341 リード線 345 チャネル・デコーダ 346 リード線 350 デマルチプレクサ(demux) 351 リード線 360 復調器 361 リード線
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 アリレザ ファリッド ファリヤー アメリカ合衆国、07702 ニュージャー ジー、シュリューズベリ、シルヴァーブ ルック ロード 25 (72)発明者 ジョージ ジョン カストカ アメリカ合衆国、07746 ニュージャー ジー、マルボロ、ダッチ レイン ロー ド 92 (72)発明者 ジョン ノーマン メイルホット アメリカ合衆国、08876 ニュージャー ジー、サマービル、キャサリン ストリ ート 381 (72)発明者 チャールズ アルバート ウェブ ザ サード アメリカ合衆国、07760 ニュージャー ジー、 ラムソン、ウォーターマン ア ヴェニュー 62 (56)参考文献 特開 平2−73793(JP,A) 特公 昭56−6670(JP,B2) 米国特許5243419(US,A)

Claims (14)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ビデオ画像を表現する信号をデータブロ
    ックとして符号化する符号化手段と、前記ビデオ画像の同じ部分に位置する連続するデータブ
    ロックに同じチャネルレートを割り当てる手段であっ
    て、 前記ビデオ画像の中央部にあるビデオ画像を符号化する
    データブロックに第1のチャネルレートを割り当て、前
    記ビデオ画像の周辺部にあるビデオ画像を符号化するデ
    ータブロックに前記第1のチャネルレートより高い第2
    のチャネルレートを割り当てる割当て手段と、 割り当てられたチャネルレートで各データブロックを送
    信する手段と、 を有することを特徴とする、ビデオ画像を表弁する信号
    を送信する装置。
  2. 【請求項2】 前記符号化手段は、前記ビデオ信号を圧
    縮する手段を有することを特徴とする請求項1に記載の
    装置。
  3. 【請求項3】 前記送信する手段において、前記データ
    ブロックは各データセグメントに分けられ、1つのセグ
    メントには前記中央部および前記周辺部の両方のデータ
    ブロックが含まれることがあり、 前記割当て手段は、前記セグメントが前記中央部および
    前記周辺部の両方のデータブロックを含む場合には、前
    記セグメントに前記第1のチャネルレートを割り当て、
    前記セグメントが前記周辺部のみのデータブロックを含
    む場合には、前記セグメントに前記第2のチャネルレー
    トを割り当てる手段を有することを特徴とする請求項1
    記載の装置。
  4. 【請求項4】 前記符号化手段は、前記ビデオ画像の
    データブロックの位置に基づいて、各データブロックの
    画像タイプを指定する手段を有することを特徴とする請
    求項1に記載の装置。
  5. 【請求項5】 前記割当て手段は、前記画像タイプに従
    って、各データブロックにチャネルレートを割り当てる
    手段を有することを特徴とする請求項4に記載の装置。
  6. 【請求項6】 前記画像タイプを、データブロックとと
    もに送信するフォーマット手段をさらに有することを特
    徴とする請求項5に記載の装置。
  7. 【請求項7】 前記割り当てられたチャネルレートを、
    データブロックとともに送信するフォーマット手段をさ
    らに有することを特徴とする請求項1に記載の装置。
  8. 【請求項8】 ビデオ画像を表現する信号をデータブロ
    ックとして符号化する符号化ステップと、 前記符号化データブロックの位置を識別するステップ
    と、前記 符号化データブロックが前記ビデオ画像の中央部
    にあるか否かを判断するステップと、 前記符号化データブロックが前記中央部内にある場合、
    前記符号化データブロックに第1のチャネルレートを割
    り当て、前記符号化データブロックが前記中央部内にな
    い場合、前記符号化データブロックに前記第1のチャネ
    ルレートより高い第2のチャネルレートを割り当てる割
    当ステップと、 割り当てられたチャネルレートで各符号化データブロッ
    クを送信する送信ステップであって、 前記ビデオ画像の前記中央部内にある連続する符号化
    ータブロックを前記第1のチャネルレートで送信するス
    テップと、 前記ビデオ画像の前記中央部内にない連続する符号化
    ータブロックを前記第2のチャネルレートで送信するス
    テップとを有することを特徴とする、ビデオ画像を表現
    する信号を送信する方法。
  9. 【請求項9】 各符号化データブロックは圧縮ビデオ信
    号からなることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 【請求項10】 前記割当てステップは、 前記符号化データブロックが前記ビデオ画像の第1の指
    定した中央部内にある場合、該データブロックを第1の
    画像タイプと指定するステップと、 前記符号化データブロックが前記ビデオ画像の第2の指
    定した周辺部内にある場合、該データブロックを第2の
    画像タイプと指定するステップとを有することを特徴と
    する請求項9に記載の方法。
  11. 【請求項11】 1以上の符号化データブロックをデー
    タセグメントにグループ分けするステップをさらに有す
    ることを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. 【請求項12】 前記送信ステップは、前記 第1のチャネルレートで前記第1の画像タイプの1
    データブロックの一部を少なくとも含むデータセグメン
    トを送信するステップと、前記 第2のチャネルレートで前記第2の画像タイプのデ
    ータブロックのみを含むデータセグメントを送信するス
    テップとを有することを特徴とする請求項11に記載の
    方法。
  13. 【請求項13】 ビデオ画像を表現する信号がデータブ
    ロックとして符号化されるビデオシステムで用いられる
    受信する装置において、前記ビデオ画像の中央部にあるビデオ画像の各データブ
    ロックに第1のチャネルレートを割り当て、前記ビデオ
    画像の周辺部にあるビデオ画像の各データブロックに前
    記第1のチャネルレートより高い第2のチャネルレート
    が割り当てられるとともに、 前記ビデオ画像の同じ部分に位置する連続するデータブ
    ロックには同じチャネルレートが割り当てられ、 前記装置は、 各データブロックを、割り当てられたチャネルレートで
    受信する受信手段と、 前記データブロックを再結合して前記ビデオ画像を形成
    する手段と、 前記ビデオ画像を表示する手段とを有することを特徴と
    する、ビデオシステムで用いられる受信する装置。
  14. 【請求項14】 前記データブロックに対するチャネル
    レートは、前記データブロックとともに送信することで
    フォーマットされ、 前記受信手段は、 前記フォーマットを受信する手段と、 前記フォーマットに従って、各データブロックを、割り
    当てられたチャネルレートで受信する手段とを有するこ
    とを特徴とする請求項13に記載の装置。
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