JP4379826B2 - データ送受信システム - Google Patents

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Description

本発明は、信号復元(decompression:圧縮解除)装置においてクロック信号を発生する方法、システムおよび装置に関し、このクロック信号の周波数は符号化装置におけるクロック信号に実質的に固定されている。
圧縮されたビデオ信号の発生および伝送システムは、幾つかの同期(非同期と呼ぶ方が正しいかも知れない)レベルで動作する。例えば、実際の圧縮装置は、少なくとも一部は、ソース・ビデオ信号の垂直フレーム周波数に同期し、また色副搬送波にも同期する。ビデオ信号は一度圧縮されて特定の信号プロトコル(例えばMPEG1)の形式にされると、更に処理されて伝送用のトランスポート・パケットにされる。このトランスポート・パケットは、他のビデオ源またはデータ源と時分割多重される。パケット化と多重化は互いに同期するように行われることもあり、そうでないこともあり、圧縮動作と同期することもあり、しないこともある。トランスポート・パケット(多重されているかまたは多重されていない)はその後、データの伝送のためにモデムに供給される。モデムは先に述べたシステムと同期して動作する場合もあり、そうでない場合もある。
完全に多重化されて伝送された圧縮信号の受信機では、システムの符号化端末において種々のサブシステムがそれに対応する逆機能要素と同期して動作することが通常必要である。この場合の同期的動作とは、一般に、それぞれのサブシステムがそれと対応するサブシステムの周波数に極めて接近して動作することを意味する。例えば、復元器が発生するビデオ信号は、圧縮器においてビデオ信号源から発生されるものと同じフレーム周波数であり、且つ関連する音声信号と同期していなければならない。このシステムでビデオ信号と音声信号の復元部を同期させるためには、エンコーダにおいて信号のそれぞれのセグメントの発生/再生の相対的時間を示す、プレゼンテーション・タイム・スタンプ(prsentation time stamp)を圧縮されたビデオ/音声信号の中に挿入する。このようなプレゼンテーション・タイム・リファレンス(presentation time reference:PTR)は、同期をとる目的で且つ適正なシーケンスおよび連続性を得る目的で、関連する音声信号とビデオ信号のタイミングを比較するために使用される。
受信機のモデムは勿論、送信機のモデムと同じ周波数で動作しなければならない。受信機のモデムは、典型的には、同期するクロック信号を発生するために、送信された搬送波の周波数に応答する、位相固定ループを含んでいる。
米国特許第4,827,339号明細書
多重化およびトランスポート・パケット化装置の同期は2つの理由でやや複雑になる傾向がある。第1の理由は、多重化されたデータは散発的に到着する。第2に、モデムと復元器との間にレート・バッファ(rate buffer)が通常使用されるので、レート・バッファは製造価格を最小限度にするためにできるだけ小さくすべきであるという制約があり、レート・バッファがオーバフローもアンダフローもしないようにしなければならない。
本発明は、多層の圧縮されたビデオ信号のトランスポート層または多重層のような中間層の信号の同期を発生させる装置である。システムの符号化端末において、モジュロKの計数器がシステム・クロックに応答してクロックされ、計数値は、予め定められるスケジュール(schedule)に従って、トランスポート層における信号の中に詰め込まれる。システムの受信端末において、同様な計数器が、制御された受像機クロック信号に応答し、この計数器の計数値は、トランスポート層に詰め込まれた計数値の到着時にサンプリングされる。受像機用計数器の連続的にサンプリングされた計数値の差は、トランスポート層に詰め込まれた、対応する連続的計数値の差と比較されて、受像機クロック信号を制御する信号を発生する。
図1は本発明が実施される典型的なシステムを示し、このシステムは、圧縮されたディジタル・ビデオ信号伝送装置である。このシステムでは、ビデオ信号源10からのビデオ信号は圧縮器11に供給される。圧縮器11には、離散的余弦変換を利用する、動き補償された予測エンコーダが含まれる。圧縮器11からの圧縮されたビデオ信号はフォーマット形成装置12に結合される。フォーマット形成装置12は、国際標準化機構(IOS)により開発された標準である、MPEGのような信号プロトコルに従って、圧縮されたデータおよびその他の補助的なデータを配列する。標準化された信号はトランスポート処理装置13に供給される。処理装置13はこの信号を幾つかのデータのパケットに分割し、或る別のデータを加えて、伝送の目的のために雑音に対する排除能力を与える。トランスポート・パケットは、通常は一定しないレートで生じ、レート・バッファ14に供給され、バッファ14は、比較的狭い帯域幅の伝送チャネルを能率的に使用する助けとなる、比較的一定のレートで出力データを供給する。バッファされたデータはモデム15に結合され、モデム15は信号の伝送を行う。
システム・クロック22は、少なくともトランスポート処理装置も含めて、多くの装置を動作させるためにクロック信号を供給する。このクロックは、例えば27MHzのような一定の周波数で動作する。しかしながら、ここに示す如く、システム・クロックはタイミング情報を発生するのに使用される。システム・クロックは計数器23のクロック入力に結合される。計数器23は、例えば、モジュロ230で計数するように構成される。計数器23から出力される計数値はラッチ24および25に供給される。ラッチ24は、それぞれのフレーム期間が生じたときに計数値を保持するようビデオ信号源により条件づけられる。これらの計数値はプレゼンテーション・タイム・スタンプ即ちPTRと呼ばれ、フォーマット形成装置12により、圧縮されたビデオ信号の流れの中に含められ、関連する音声とビデオ情報のリップ(lip)同期をとるために受像機で使用される。ラッチ25は、予め定められるスケジュールに従って計数値を保持するようトランスポート処理装置13(またはシステム制御装置21)により条件づけられる。これらの計数値はプログラム・クロック・リファレンス(program clock reference、以下PCRと略す)と呼ばれ、補助データとしてそれぞれの補助トランスポート・パケットの中に詰め込まれる。
システム制御装置21は、種々の処理要素を調整するようプログラムされる、可変状態マシンである。各処理要素間で正しい相互通信が行われている限り、制御装置21と圧縮器11とトランスポート処理装置13は共通のクロック装置を介して同期して動作する場合もあり、そうでない場合もある。
図1の要素16〜26は送信システムの受信端末を構成し、モデム16はモデム15の逆機能を行い、レート・バッファ17は、事実上、レート・バッファ14の逆機能を行う。レート・バッファ17からのデータは逆トランスポート処理装置18に供給され、この逆トランスポート処理装置18は、システムのプロトコルに従って、圧縮されたビデオ信号を復元装置19に供給する。復元装置19は、圧縮されたビデオ信号に応答し、ディスプレイ20に示すために、或いは適当な装置に貯えるために、圧縮されないビデオ信号を発生する。
また、逆トランスポート処理装置18は、補助トランスポート・データからのPCR、および制御信号をシステム・クロック発生器27に供給する。クロック発生器27はこれらの信号に応答し、少なくとも逆トランスポート処理装置18の動作に同期するシステム・クロック信号を発生する。このシステム・クロック信号は、処理要素のタイミングを制御するために、受像機システム制御装置26に供給される。
図2は、例えば送信モデム15の中に含められる装置を示す。モデムは複数のデータ源からデータを受け取り、そのデータは全て、共通の伝送路で伝送される。これは、種々の信号源からの種々の信号の時分割多重により行われる。また、多重化は層状に行ってもよい。例えば、ビデオ番組Pは別々のスタジオで発生され、第1のマルチプレクサ55に結合される。これらのプログラムは、すでに知られている技術に従って時分割多重され、ソース信号Sとして供給される。
信号S、および他のソースからの他のソース信号Sは第2層のマルチプレクサ56に供給され、ここで信号Sは既に知られている技術および予め定められるスケジュールに従って時分割多重される。最後に、それぞれの番組それ自体の中で、更に別の形の多重化もある。このような多重化は、番組素材の中に挿入されるコマーシャルの形をとるか、或いは貯えられた素材としてライブ(live)制作素材の各セグメントの間に挿入される。このような場合、コマーシャルまたは貯えられた素材はそれぞれのPTRおよびPCRで符号化されているものであるとする。この場合、貯えられた素材のPTRおよびPCRは、ライブ素材のリアルタイムのPTRおよびPCRとは関係がない。PTRについては、新しい信号に再び初期設定することを復元装置に指令するパラメータがビデオ信号の中に含まれるので、問題を起こさない。逆に、貯えられたPCRとリアルタイムのPCRに相関関係がなければ、同期が失われるために、受信システムのレート・バッファ/逆トランスポート処理装置要素を完全に混乱させる。
図2で、トランスポート処理装置53は、別々のマルチプレクサ55および56と動作が類似した1つの多重化装置を含んでいるものとする。
多重化されたシステムの内部には更に別の問題が存在する。複数のデータ源から同時にデータが到着する場合、それぞれの多重場所でデータを失わないようにするために、マルチプレクサの内部である程度の信号緩衝を行う必要がある。これらの緩衝装置は遅延T±δtを生じる。δtはジッタ(jitter)成分を表わす。1つの番組が通過するマルチプレクサの数は100個(問題を強調するために数は誇張されている)であると仮定し、各多重化毎に1秒±1マイクロ秒の遅延が加わるとする。端から端までの遅延は100秒±100マイクロ秒である。100秒の遅延は復元装置にとってはささいなことである。何故ならば、圧縮されたビデオ信号、従って、PTRも同じ遅延を受けているからである。±100マイクロ秒のジッタは調節しなければならない。さもないと、デコーダのバッファはオーバフローするかアンダフローすることがある。
図3は受信機クロック・再生器の第1の実施例を示す。この実施例では、トランスポート処理装置は、受信機レート・バッファで受ける可変性遅延を除去するために、信号路内でレート・バッファ17の前方に置くこともできる。受信機モデムからのデータは、逆トランスポート処理装置32および補助パケット検出器31に結合される。逆トランスポート処理装置32は、それぞれのトランスポート・パケット・ペイロード(payload)からトランスポート・ヘッダ・データを分離する。処理装置32は、トランスポート・ヘッダ・データに応答し、ビデオ信号ペイロード(ここではサービス・データ1として示す)を、例えば、復元装置(図示せず)に供給し、補助データ(サービス・データ2として示す)を適当な補助データ処理装置(図示せず)に供給する。補助データ内に在るPCRはルートを通って、メモリ34に貯えられる。
補助パケット検出器31は、PCRを含んでいる補助トランスポート・パケットを指定する符号ワードを認識するように構成された、整合のとれたフィルタであり、そのようなデータを含んでいるトランスポート・パケットが生じたときに制御パルスを発生する。制御パルスは、局部計数器36が現在示している計数値をラッチ35の中に貯えるのに使用される。局部計数器36は、例えば、電圧制御発振器37から発生されるパルスを計数するように構成されている。計数器36は、エンコーダ内のそれと対応する計数器(計数器23)と同じ数のモジュロで計数するように構成されている。
電圧制御発振器37は、クロック制御装置39から発生される低域濾波された誤差信号により制御される。誤差信号は以下のようにして発生される。時刻nで到着するPCRをPCRとし、それと同時にラッチ35に保持される計数値をLとする。クロック制御装置はPCRおよびLの連続的な値を読み取り、差に比例する誤差信号Eを発生する。
E→|PCR−PCRn−1|−|L−Ln−1
誤差信号Eは、これらの差を等しくする傾向にある周波数に電圧制御発振器37を調整するのに利用される。クロック制御装置39から発生される誤差信号は、パルス幅変調された信号の形式をとり、これは、アナログ構成要素で低域フィルタを実現することにより、アナログ誤差信号にすることもできる。
このシステムに関する制約は、システムの2つの端末における計数器が同じ周波数或いはその倍数を計数することである。このため、電圧制御発振器の公称周波数はエンコーダのシステム・クロックの周波数にかなり接近していることが要求される。
上述の方法では、かなり早い同期が得られるが、長期の誤差を生じることがある。長期の誤差LTEは差に比例する。
LTE→|L−L|−|PCR−PCR
ここで、PCRおよびLは、例えば、最初に生じるPCRおよびそれと対応する、受信機計数器の保持された値である。通常、誤差信号EおよびLTEは離散的ステップで変化する。従って、ひとたびシステムが“同期”すると、誤差信号はゼロ点に関して1単位ディザーする。選択された同期の方法では、1単位のディザーが誤差信号Eに生じるまで誤差信号Eを使用して電圧制御発振器の制御を開始し、それから、長期誤差信号LTEの使用に切り替えて、電圧制御発振器を制御する。
多重処理で生じた遅延T±δtを調節するために、エンコーダにおけるトランスポート処理装置は、可変性遅延に関する情報を含んでいる補助トランスポート・パケット内に補助フィールドを作る。この可変性遅延情報をそれぞれの多重位置で変更する準備がなされる。図6と図7を参照されたい。図6は、Advanced Television Research Consortiumが開発した高品位テレビジョン・システムで使用されるものと同様な型式のトランスポート・パケットを示す。このトランスポート・パケットはプレフィクス(prefix)を含んでおり、この中には、とりわけ、パケットに入っているペイロード(payload)がどのサービスに関連しているかを示す一般的な識別符号が含まれている。フィールドCC(continuity check)は、誤り検査の目的で入れられる、連続性検査値である。フィールドHD(header)は、ペイロードを明確に定める特定のサービス・ヘッダである。例えば、テレビの番組を供給する為にその特定のサービスが指定されると、そのサービスの型式のトランスポート・パケットのそれぞれのペイロードには、音声データ、ビデオ・データ或いは関連する補助データが含まれる。従って、フィールドHDは、特定のパケットに対する特定のペイロードの型式を示す。
図7は補助データを含んでいるトランスポート・パケットを示す。補助トランスポート・パケットのペイロードには、それぞれのグループに含まれているデータの量および現在のシステムの要件に依り、1つまたはそれ以上の補助グループが含まれる。図7に示すトランスポート・パケットには、プログラム・クロック・リファレンスに関連するデータを含んでいる2つの補助グループAUX1およびAUX2がある。補助グループAUX1は可変性遅延に関連するデータを含んでおり、補助グループAUX2はPCR自体を含んでいる。それぞれのグループは、補助グループ・プレフィクス(prefix)および補助データ・ブロックを含んでいる。プレフィクスには、フィールドMF、CFF、AFIDおよびAFSが含まれている。フィールドMFは1ビットのフィールドであり、そのパケット内のデータが変更可能であるかどうか(変更可能であれば1、可能でなければ0)を示す。CFFは1ビットのフィールドであり、補助データがこのグループのために定められているかどうかを示す。AFIDは6ビットのフィールドであり、そのグループに入れられている補助データの型式(例えば、タイム・コード、スクランブル・キー、コピーライトなど)を識別する。AFSは、そのグループに入れられている補助データのバイトの数を定める8ビットのフィールドである。
グループAUX1は変更可能であるとして示され、グループAUX2は変更可能でないとして示されている。AUX2データは、PCRデータ即ちプログラム・クロック・リファレンスであることが示されている。AUX1データは、ディファレンシャル・プログラム・クロック・リファレンス(differential program clock reference、以下DPCRと略す)として示されている。PCRデータは、エンコーダ内でトランスポート処理装置を制御するスケジューラの制御の下で捕捉される。DPCRデータは図4に関して以下に述べるようにして捕捉される。
図4の装置は、図2に示すマルチプレクサ回路のうちの1つの一部の例示的装置である。それぞれの入力母線に関連するバッファ記憶装置67はFIFO(先入れ先出し)である。プログラム・データが到着すると、データはそこに貯えられ、マルチプレクサは別の入力母線を現在アクセスしている。その後、マルチプレクサのスケジュールに従って、プログラム・データはバッファ記憶装置67から読み出される。
プログラム・データのそれぞれのトランスポート・パケットは、PCRおよびDPCRデータの入っている補助グループを含んでいる。PCRデータの値は、補助タイミング情報の入っているトランスポート・パケットのタイミングに関連して決定される。このPCRデータは、マルチプレクサにより出力されるとき、多重化処理における信号に競合に因り受ける遅延のために、誤っているかも知れない。バッファ記憶装置を通過するのに要する遅延時間T±δtを使用して、DPCRデータを変更し、そのあとで、このような誤りを補正する。補助パケット検出器61は、DPCRデータの入っているトランスポート・パケットの発生を検出するように構成され、プログラム・データ入力母線に結合される。この検出器の機能は、計数器62をリセットし、計数器62が局部クロック60のパルスを計数できるようにすることである。局部クロック60は水晶発振器であり、エンコーダのシステム・クロック周波数に非常に接近した周波数を有するか、または図3または図5の装置の動作に従ってエンコーダのクロックに周波数が固定される。もう1つの補助パケット検出器63は、バッファ記憶装置67の出力母線に結合され、DPCRデータの入っている補助パケットがバッファから現れると、計数器62から出力される現在の計数値をラッチ68に貯える。このとき、計数器62の出力は特定のパケットのバッファを通る通過時間の計数値を、クロック周波数のサイクルの単位で示す。もし複数の補助パケットがごく接近して起こりそうになり、1つ以上がバッファ67を同時に通過するかも知れないようであれば、発生する各パケットを検出しこれに応答するよう各補助パケット検出器を構成しなければならない。
また補助パケット検出器61は制御信号を発生し、制御信号は、補助パケット内に入っているDPCR値を貯えるようにラッチ64を条件づけるために供給される。このDPCR値は加算器65の1つの入力ポートに供給される。ラッチ68に貯えられた局部計数値は加算器65の第2の入力ポートに供給される。加算器65は現在の補助パケットからのDPCRデータを局部計数値と合計して、最新のDPCR値DPCR′を発生する。バッファ67からのプログラム・データおよび加算器65の出力は、2対1のマルチプレクサ66のそれぞれの入力ポートに結合される。マルチプレクサ66は、通常はプログラム・データを通過させるよう補助パケット検出器63により条件づけられる。しかしながら、プログラム・データの中に入っているDPCRデータがバッファから現れると、マルチプレクサ66は、加算器からの最新のデータDPCR′を通過させるよう条件づけられ、それから再び切り替えられてバッファ67からのデータを通過させる。
マルチプレクサ66が加算器からのデータを通過させるように条件づけられると、加算器からの出力信号は、補助パケットに入っているDPCRデータと、DPCRデータがバッファから現れた場合、計数器62における計数値とを加えた和に一致する。従って、マルチプレクサ66によりDPCRデータの代わりに使用されるデータは、バッファ67においてその通過時間を補正された前のDPCRデータである。補助パケット検出器は、補助グループの適当な変更フラグMFに従ってプログラム・データだけを変更するようプログラムされることが望ましい。
図2に戻って述べると、トランスポート処理装置53はDPCR補助グループを設定し、通常は、新しいプログラムに対応するDPCRデータに対しゼロ値を挿入する。しかしながら、ディジタル蓄積メディア51からの蓄積されたデータはライブ・データのセグメント間に挿入され、且つこの蓄積データはPCRおよびDPCR符号で予め符号化されることを思い起こされたい。トランスポート処理装置53は、蓄積データをライブ・データのセグメント間に挿入しようとする時に、蓄積データのPCR符号にアクセスし、このPCR値を、計数器23および/またはラッチ25が現在示している計数値から引く。それからトランスポート処理装置53は、この差を蓄積されたデータの補助パケット内のDPCR値に加える。ライブ・データ間に挿入された蓄積データにおけるこの新しいDPCR値は、現在の時間を示す符号を含んでいる。この処理は図8のフロー・チャートを示されており、自明である。
受信機におけるDPCRデータの利用は図5に示されている。図5で、図3の装置と同じ番号で表わされている装置は同様なものであり且つ同様な機能を果たすが、処理装置32の機能が変更されている。この変更では加算器45が、関連する補助グループに到着する、対応しているPCRとDPCRの値を合計するように構成されている。加算器45から供給される合計値は、例えば、多重化において受ける通過遅延により増大される最初のPCR値に一致する。合計値はメモリ46に入れられ、ここで、システム・クロックの同期のために、補正されたPCR値としてクロック制御装置39に利用される。
その他の実施例を以下の通り例示する。
(1) ビデオ信号の源(10)と、
クロック信号の源(22)と、
整数Nを法として前記クロック信号を計数する計数器(23)と、
前記ビデオ信号のフレームの発生に応答して、前記計数器から供給される計数値のうちの或る計数値をPTRとして捕捉する手段(24)と、
前記ビデオ信号を圧縮し、前記PTRをこの圧縮済みビデオ信号に含ませて、圧縮済みビデオ・データをフォーマット化する圧縮/フォーマット化手段(11、12)と、
前記圧縮/フォーマット化手段から前記PTRを含む前記フォーマット化した圧縮済みビデオ・データを受け取るように結合されており、この圧縮済みビデオ・データを、トランスポート・ヘッダに連結された前記圧縮済みビデオ・データのペイロードと前記PTRのペイロードを含むトランスポート・パケットに分割するトランスポート・プロセッサ(13)と、
トランスポート・パケットのタイミングに応答して、前記計数器から供給される更なる計数値を、前記圧縮済みビデオ・データを除いた補助データ(AUX2)として前記トランスポート・パケットのうちの或るトランスポート・パケットのペイロードに含ませるPCRとして、周期的に捕捉する手段(13、25)と、
前記トランスポート・パケットを伝送用に調整する手段(14、15)と、
を備えるビデオ信号圧縮装置。
(2) 前記トランスポート・プロセッサ(13)が、圧縮済みビデオ・データのトランスポート・パケットと前記PCRを含む補助トランスポート・パケットとを形成し、また、前記トランスポート・プロセッサ(13)が、前記補助トランスポート・パケットの間に前記圧縮済みビデオ・データのトランスポート・パケットを挿入する手段を含んでいる、(1)記載のビデオ信号圧縮装置。
(3) 符号化システム内に設けられ整数Nを法として符号化システム・クロックのパルスを計数する計数器(23)から周期的に得られる第1の計数値(PCR)と、圧縮済みビデオ信号および/または圧縮済みデータ信号とを含むトランスポート・パケットを処理する圧縮済み信号受信システムの少なくとも一部を同期させる同期装置であって、
前記トランスポート・パケットの源(17)と、
第1の制御信号に応答する被制御発振器(37)と、前記符号化システム内の前記計数器(23)と同じく、Nを法として受信機システム・クロック信号のパルスを計数する受信機用計数器(36)と、前記符号化システム・クロックの周波数と前記受信機用計数器の出力の周波数との差を表す誤差信号(E)を生成する制御器(39)とを含み、前記受信機システム・クロック信号を供給する固定ループと、
前記第1の計数値(PCR)を含むトランスポート・パケットの各出現に応答して、第2の制御信号を供給する手段(31)と、を有し、
更に、前記同期装置は、前記受信機用計数器(36)を前記符号化システム内の計数器(23)と同期させるために、
前記受信した第1の計数値(PCR)を記憶する手段(34)と、
前記第2の制御信号に応答して、前記受信機用計数器(36)から出力される第2の計数値(RCV)を保持する手段(35)と、を有し、
前記制御器(39)が、現在受信している第1の計数値(PCR)とその前に受信した第1の計数値(PCRn−1)との差と、現在の第2の計数値(RCV)とその前の第2の計数値(RCVn−1)との差とから前記誤差信号(E)を形成するように構成された、前記同期装置。
(4) 前記誤差信号(E)は、
|PCR−PCRn−1|−|RCV−RCVn−1
に比例して計算され、ここで、PCRとPCRn−1は、それぞれ、前記現在受信している第1の計数値と前記その前に受信した第1の計数値であり、RCVとRCVn−1は、それぞれ、前記現在の第2の計数値と前記その前の第2の計数値とである、(3)記載の同期装置。
(5) 前記連続する計数値の各差により形成される誤差信号(E)から、それらの各差に対応する、現在の各計数値(PCR、RCV)とシステム始動時の最初に生じる各計数値(PCR、RCV)との各差、|PCR−PCR|−|RCV−RCV|に比例して計算される誤差信号(LTE)に切り替える手段を含む、(3)或いは(4)記載の同期装置。
(6) 計数器において、整数Nを法としてクロック信号源(22)からのクロック信号を計数する段階と、
ビデオ信号のフレームの発生に応答して、前記計数器から供給される計数値のうちの或る計数値をPTRとして捕捉する(24)段階と、
前記ビデオ信号を圧縮(11)し、前記PTRをこの圧縮済みビデオ信号に含ませて、圧縮済みビデオ・データをフォーマット化する(12)段階と、
トランスポート・プロセッサ(13)内で、前記PTRを含む前記フォーマット化した圧縮済みビデオ・データを受け取り、この圧縮済みビデオ・データを、トランスポート・ヘッダに連結された前記圧縮済みビデオ・データのペイロードと前記PTRのペイロードを含むトランスポート・パケットに分割する段階と、
トランスポート・パケットのタイミングに応答して、前記計数器から供給される更なる計数値を、前記圧縮済みビデオ・データを除いた補助データ(AUX2)として前記トランスポート・パケットのうちの或るトランスポート・パケットのペイロードに含ませるPCRとして、周期的に捕捉する(13、25)段階と、
前記トランスポート・パケットを伝送用に調整する(14、15)段階と、
を含む、ビデオ信号圧縮方法。
(2−1)ネットワークを介してデータを送信するデータ送信装置であって、
圧縮されたビデオ信号を、所定の長さのトランスポート・パケット内のペイロードの中にフォーマット化する、フォーマット形成装置と、
第1の可変長を有する第1の補助フィールドと第2の可変長を有する第2の補助フィールドを前記トランスポート・パケット内に組み込む処理装置と、を備え、
前記処理装置は更に、前記第1の可変長の補助フィールドのバイト数に関する情報を伝送するために前記トランスポート・パケット内に第1の8ビット長のフィールドを組み込むと共に、前記第2の可変長の第2の補助フィールドのバイト数に関する情報を伝送するために前記トランスポート・パケット内に第2の8ビット長のフィールドを組み込む、前記データ送信装置。
(2−2)圧縮されたビデオ信号を、所定の長さのトランスポート・パケット内のペイロードの中にフォーマット化するステップと、
第1の可変長を有する第1の補助フィールドを前記トランスポート・パケット内に組み込むステップと、
第2の可変長を有する第2の補助フィールドを前記トランスポート・パケット内に組み込むステップと、
前記第1の可変長を有する第1の補助フィールドのバイト数に関する情報を伝送するために第1の8ビット長のフィールドを前記トランスポート・パケット内に組み込むステップと、
前記第2の可変長を有する第2の補助フィールドのバイト数に関する情報を伝送するために第2の8ビット長のフィールドを前記トランスポート・パケット内に組み込むステップと、を含み、ネットワークを介してデータを送信するデータ送信方法。
(2−3)前記第1の可変長を有する第1の補助フィールドが、ゼロ・バイトである、(2−2)記載のデータ送信方法。
(2−4)前記第2の可変長を有する第2の補助フィールドが、ゼロ・バイトである、(2−2)記載のデータ送信方法。
本発明を具体化するクロック再生装置を組み入れている、圧縮されたビデオ信号の符号化/復号化システムのブロック図である。 異なるデータ源からの多重化されたデータの発生を表わすのに役に立つ、信号多重化装置のブロック図である。 伝送される圧縮されたビデオ・データと共に使用するクロック再生装置の別の実施例のブロック図である。 多重化された信号の中に含まれているタイミング符号を増大するシステムを含んでいる、信号多重化装置のブロック図である。 伝送される圧縮されたビデオ・データと共に使用するクロック再生装置の別の実施例のブロック図である。 トランスポート・ブロックおよび補助信号トランスポート・ブロックを示す図である。 トランスポート・ブロックおよび補助信号トランスポート・ブロックを示す図である。 図2のトランスポート処置装置の動作のフロー・チャートである。
符号の説明
10 ビデオ信号源
11 圧縮装置
12 フォーマット形成装置
13 トランスポート処理装置
14 レート・バッファ
15 モデム
16 モデム
17 レート・バッファ
18 逆トランスポート処理装置
19 復元装置
20 ディスプレイ(表示装置)
21 システム制御装置
22 システム・クロック
23 計数器
26 システム制御装置
27 システム・クロック
31 補助パケット検出器;整合フィルタ
32 逆トランスポート処理装置
33 トランスポート(TP)制御装置
34 メモリ
36 局部計数器
37 電圧制御発振器
38 低減フィルタ
39 クロック制御装置
45 加算器
46 メモリ
50 ビデオ・エンコーダ
51 ディジタル蓄積メディア
52 クロックPCR発生器
53 トランスポート処置装置
54 ディジタル読取り制御装置
55 マルチプレクサ
56 マルチプレクサ
60 局部クロック
61 補助パケット検出器
62 計数器
63 補助パケット検出器
66 マルチプレクサ
67 バッファ

Claims (1)

  1. ネットワークを介してデータを送信および受信するシステムであって、
    圧縮されたビデオ信号を、ネットワークを介した送信のためにフォーマット化する、フォーマット形成装置と、
    (1)第1の補助データをトランスポート・パケット内の第1の可変長を有する第1の補助フィールド内に組み込み、(2)第2の補助データを前記トランスポート・パケット内の第2の可変長を有する第2の補助フィールド内に組み込み、(3)前記第1の可変長の第1の補助フィールドのバイト数に関する情報を伝送するために第1の長さのデータを前記トランスポート・パケット内の第1の8ビット長のフィールド内に組み込み、(4)前記第2の可変長の第2の補助フィールドのバイト数に関する情報を伝送するために第2の長さのデータを前記トランスポート・パケット内の第2の8ビット長のフィールド内に組み込む、処理装置と、
    前記トランスポート・パケットを受信して処理する手段と、
    を備え、
    前記システムのタイミング情報に関するプログラム・クロック・リファレンス(PCR)が、前記圧縮されたビデオ信号を含まない前記補助フィールドの一方に含まれる、前記システム。
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