JPH06169451A - ビデオ信号符号化システム - Google Patents
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Abstract
とリセット装置110に供給される。装置310は、出
力データをデータパッカー316に供給し、高/低の優
先順位データをデータ制御器312に供給し、更に別の
データをトランスポートヘッダ発生器314に供給す
る。パッカー316からのパックされたデータと発生器
314からのヘッダは発生器320により合成される。
装置310、発生器314、パッカー316、合成器3
20のリセット状態はリセット装置110からの出力信
号R1−R4により制御される。段階的リセット解除シ
ーケンスは、有効データがデータラインを通過している
のを感知されたとき始まる。 【効果】 データワードが外来のヘッダビットと合成さ
れず、有効な関連ヘッダと正しく合成される。
Description
号のようなビデオ信号を符号化する装置に関する。特
に、本発明は分割されたデータを符号化するシステムの
リセット機能を制御する装置に関する。
タを符号化する処理において、ビデオデータは圧縮さ
れ、符号化された層状符号化フォーマットで伝送され
る。層状フォーマットには、データの区切りを識別する
ヘッダデータが組み込まれており、伝送中にデータが失
われると、受像機は受信したデータ・ストリーム内に適
正な再エントリポイントを見つけることができる。符号
化されたビデオデータをトランスポートブロックで構成
することにより、受像機でサービスの中断または混乱の
原因となるデータの喪失または劣化を特別に防ぐことが
できる。トランスポートブロックは、ビデオデータの比
較的小さい部分を識別する付加的なヘッダデータを含ん
でいる。有利なことに、ヘッダデータはそれぞれのトラ
ンスポートブロック内の再エントリポイントを表示する
ポインタを含めることもできる。
Pictures ExpertGroup of
the Internatinal Standard
sOrganization)フォーマットあるいはこ
れと類似のフォーマットのように、種々の方法で圧縮さ
れる。MPEGは国際標準化機構(ISO)により確立
されている標準化された符号化フォーマットである。基
準は、1991年11月23日に改訂された“ISO/
IEC DIS 11172ディジタル記憶メディアの
ための動画とそれに関連するオーディオの符号化”とい
う文書に述べられており、この文書は一般的な符号フォ
ーマットの説明の参考として本文中に取り入れられてい
る。MPEGと類似の処理、および関連するヘッダを備
えたビデオデータトランスポートブロックを有利に使用
して高精細度テレビジョン信号を処理するシステムは、
“符号化ビデオ信号を伝送用に分割する装置”という名
称の米国特許第5,168,356号に述べられてい
る。この発明による装置では、トランスポート処理回路
を使用して、データワードをデータパケットの形にし、
データパケットはトランポートブロックを構成する。ま
たトランポート処理回路は必要とされるヘッダを発生
し、ヘッダを適当なトランスポートブロックと合成す
る。
号処理装置をリセットする処理は慎重な考慮に価するこ
とがここに認識される。特に、システムが(全体的な)
リセット処理を受けている間に外来信号がシステムを通
過していることが認識される。この状態では、トランポ
ートヘッダおよび合成されたトランポートヘッダ/トラ
ンスポートブロックの組み合わせの発生に支障を生じる
危険が増大する。開示されたリセット装置の目的は、例
えば、ヘッダが外来データと合成されず有効なデータワ
ードと正しく合成される、換言すれば、データワードが
外来のヘッダビットと合成されず、有効な関連ヘッダと
正しく合成されるようにすることである。
て、分割された符号化ビデオデータを処理するシステム
はリセット装置を含んでおり、該リセット装置により、
信号処理要素は予め定められた非同時的シーケンスでそ
れぞれのリセット状態を呈するようになる。開示された
好ましい実施例において、リセット装置は、システムの
リセット状態の後に、リセットシステム構成要素を段階
的に、あるいは時差をつけて、解放する。段階的なリセ
ット解除動作は、MPEG符号化データのような有効デ
ータがデータラインを通過しているのを感知された時に
開始される。
に符号化ビデオ信号を分割する装置”という名称の、エ
イ.エイ.アカンポラ(Acampora)氏外の米国
特許第5,168,356号に述べられている。MPE
Gと類似の原理を使用する高精細度テレビジョン(HD
TV)符号化システムに関連して説明される。このよう
なシステムのいくつかの特徴については、図4、図4の
AとB、図5および図6に関連して説明する。
状態装置111を含んでおり、装置111は複数の入力
信号に応答して、出力RESET RLS(リセット解
除)信号をD型フリップフロップ112に供給し、フリ
ップフロップ112はシフトレジスタ114の入力(I
N)に信号を供給する。システムリセット信号SYSR
ESETが現れると、システム全体のリセットシーケン
スが開始される。この信号は、状態装置111を初期設
定し、フリップフロップ112とシフトレジスタ114
をクリアする。クリアされたシフトレジスタ114はそ
の4個のQ出力QD,QE,QJ,QKにおいて論理
“低”の信号を発生する。これらは信号R1,R2,R
3およびR4として供給され、図3に見られるように、
システム構成要素の入力をリセットする。最初、これら
の論理“低”の信号は、それぞれ結合されているシステ
ム構成要素をリセットする。フリップフロップ112は
このリセット状態を維持し、状態装置111に供給され
る複数の入力信号の或る特性に応答して状態装置111
がリセット解除出力信号RESET RLSを発生する
まで、シフトレジスタ114のQ出力は論理“低”(リ
セット)状態に留まっている。
NGTH信号により表示される信号PSC,TREF,
PCT,BF,および初期設定された後に入力信号LE
NGTH,PSI,HLI,BIT30から成る定めら
れたシーケンスに応答するようブログラムされる。これ
らの信号はMPEG符号化手順に従って発生され、1つ
はMPEGビデオ信号圧縮ハードウェアにより発生され
る。LENGTH信号は可変長の符号ワードと一致する
並列ワードであり、それらの符号ワードのビットの長さ
を表す。PSI(Picture Start Ind
icator:画像開始表示)信号は1ビットの論理
“高”のフラグであり、PSC(Picture St
art Codeword:画像開始符号ワード)信号
が(図5に見られるように、例えばIフレーム、Pフレ
ームまたはBフレームに対し)可変長符号ワード母線上
に存在している1クロック期間中有効である。HLI信
号は高/低の優先順位表示信号であり、論理“高”の持
続期間中、高い優先順位処理回路により処理される符号
ワードストリーム中の高い優先順位データの存在を表示
する。換言すれば、HLI信号の論理“低”は、論理
“低”の持続期間中、低い優先順位処理回路により処理
される低い優先順位データの存在を表示する。本明細書
では、低い優先順位と標準の優先順位は同じ意味であ
る。32ビットMPEG可変長符号化データワード中の
BIT30はIフレームの開始を識別するために使用さ
れる。Iフレームは、1グループの画像を開始するので
重要である。TREF信号はMPEGの時間的基準であ
り、表示順に入力画像に割り当てられた、符号のない整
数であり、これによってデコーダは画像のフィールド/
フレームを伝送の順序から元の順序に配列し直す(すな
わち、図4のBのフィールド/フレーム型式を本来の図
4のAの型式に順序を配列し直す)ことができる。PS
C(Picture Start Code)はMPE
G画像開始符号であり、続いて来るデータは画像フレー
ムを含んでいることをデコーダに伝える。PCT(Pi
cture Coding Type)は画像符号化型
式であり、これによってデコーダは、画像が、内部符号
化画像(I)であるか、予測符号化画像(P)である
か、あるいは2方向に予測符号化画像(B)であるか識
別する。BF(Buffer Fullness)はM
PEGバッファ充満(BufferFullness)
符号ワード(現代用語:virtual buffer
verification delayと同じ意味)
であり、バッファがオーバフローしたりアンダフローし
たりしないようにするために、復号の開始時にデコーダ
のバッファの最初の占有を設定するのに使用される。
号は、状態装置111が図2のaに示す信号シーケンス
を4クロックサイクルに亘って検出すると現れる。これ
らのクロックサイクルのうちの第1のサイクルの間、L
ENGTH信号は32ビットの画像開始符号(PSC)
の存在を表示する。これと同時に、画像開始符号表示
(PSI)信号、高い優先順位表示(“高”論理レベル
HLI)信号、および任意のBIT30論理値が現れ
る。第2のクロックサイクルの間、LENGTH信号は
10ビットの時間的基準(TR)信号の存在を表示し、
そのあとに高い優先順位表示(“高”論理レベルHL
I)信号および任意BIT30論理値が続く。次のクロ
ックサイクルでは、LENGTH信号は3ビットの画像
符号型式(PCT)信号の存在を表示する。この信号の
あとに、高い優先順位表示信号およびBIT30“低”
論理値が続く。第4の、またこのシーケンスの最後のク
ロックサイクルではLENGTH信号は16ビットのバ
ッファ充満(BF)信号の存在を表示し、このあとに高
い優先順位表示信号および任意のBIT30論理レベル
が続く。4個の信号から成るこのシーケンスが感知され
ると、状態装置111によりRESET RLS信号が
発生され、それによって、フリップフロップ112の出
力は、論理“高”状態に置かれる。この論理“高”状態
のため、シフトレジスタ114のQ出力は、先に存在し
ている論理“低”のリセット状態から論理“高”のリセ
ット解除状態に状態を変える。リセット解除状態は、シ
ステム構成要素間のクロック遅延のような、システムの
特性および要求に応じて、段階的または時差的にシフト
レジスタ114のQ出力において順次に現れるようにタ
イミングを調節されている。信号R1,R2,R3,R
4が呈するリセット解除状態の間隔はシフトレジスタの
出力タップQの間隔により決定される。ここで述べたリ
セット/リセット解除処理は、時刻T0で起こるSYS
RESETパルス(図2のa)の最初の(下降する)
エッジに対応して開始される。このリセット/解除処理
は、画像グループのシーケンスが始まるまでは開始され
ない。信号PSC,TRET,PCTおよびBFは、P
CTが内部符号化フレームを特に表示する場合、各画像
グループと共に再び発生する。
ループ内の1フレームの存在を表示しているので重要で
ある。1フレームは、図4のA、Bおよび図5により理
解されるように、1グループの画像フレームの初めに、
符号化された実際の(予測されたものでない)画像を表
わしている。従って、Iフレームデータの存在は、リセ
ット解除処理を開始するのに使用する代表的有効データ
として選択される。Iフレームの始まりは、32ビット
のMPEG可変長符号化(VLC)データワードのBI
T30により、はっきりと表示される。このようなMP
EG符号化データワードの第29,30および31ビッ
トは、I,PまたはBフレームを表示する画像符号型式
データを形成する。I,PおよびBフレームに対し、こ
れらのビットはそれぞれ2進値100,010および1
10を表わす。
化データワードPSC,TREF,PCTおよびBFの
シーケンスは連続的であり、例えば、これらのワード間
に介在するゼロの長さはない。しかしながら、これは重
要なことではない。介在するゼロの長さは許容されるか
らである。例えば、与えられた例において、状態装置は
画像開始符号ワードの獲得と共に始まるリセット動作に
対し探索シーケンスを開始する。MPEG画像グループ
開始符号ワードで探索シーケンスを開始することによ
り、より強さが達成される。
を図2のbの波形で示す。シフトレジスタ114がSY
S RESET信号に応答してクリアされると、リセッ
ト制御信号R1,R2,R3,R4は時刻T0において
論理“低”のリセット状態を同時に呈する。その結果、
時刻T1において、状態装置111はRESET RL
S信号を発生する(下降エッジ遷移)。その後、信号R
1−R4は時刻T2,T3,T4,T5においてそれぞ
れ論理“高”のリセット解除状態を順次に呈する。この
ため、関連する信号処理要素は正しい順序で動作を開始
し、図3により理解できるように、トランスポートブロ
ックを正しく発生する。
S制御信号が現れてから5クロックサイクル後に、時刻
T2で第1のリセット解除(R1)が起こる。この遅延
により、状態装置111により感知されるすべての信号
成分はそれぞれのデータ母線内にあって処理されるのを
待っている。リセット解除R2はリセット解除R1に対
して1クロックサイクル遅延しており(T3−T2)、
リセット解除R3はリセット解除R2に対して5クロッ
クサイクル遅延しており(T4−T3)、リセット解除
R4はリセット解除R3に対して1クロックサイクル遅
延している(T5−T4)。
タを処理するためのトランスポート処理回路300(例
えば、図4における装置412)の部分、図1に関して
述べたリセット制御装置110および、長さ分離/復号
化装置310を示す。装置310は図4のシステムでは
順位選択器411の中に含められる。INPUTデータ
は、MPEG可変長符号ワード、またとりわけ、図2の
aに関して述べた信号のような、複数のデータ成分を含
んでいる。可変長符号ワード(VLC)を含む装置31
0からの出力データはデータパッカー316に供給され
る。装置310からデータ制御器312に供給される別
のグループの出力データには、高い優先順位(HP)お
よび標準の優先順位(SP)可変長符号ワードに関する
データ、およびそれぞれの高い優先順位および標準の優
先順位データの始まりを表示するデータが含まれてい
る。装置310からトランスポートヘッダ発生器314
に供給される更に別のグループのデータには、フレーム
型識別情報、動きベクトル、画像開始、記録ヘッダおよ
びマクロブロック表示データが含まれている。
タワードの完成、並びに960ビットのデータパケット
(1データパケットにつき30ワード)の完成を確かめ
るために、ワード長データの蓄積を追跡する。データパ
ッカー316に供給されるVLCの適正な連結を確実に
するために、ワードアドレスはデータパッカー316に
送られる。また制御器312は、高い優先順位および標
準の優先順位パケットの完成を追跡する。ビットおよび
ワード計数処理は、画像グループ開始の表示データの出
現により初期設定され、表示データは、制御器312お
よびパッカー316における蓄積器をリセットする。ま
た制御器312は、高い優先順位および標準の優先順位
制御データをヘッダ発生器314に供給する。このデー
タには、制御器312に供給される高い優先順位および
標準の優先順位表示データに応答して、最初に現れる高
い優先順位および標準の優先順位データのパケット内の
ビット位置に関する情報が含まれている。このデータ
は、ヘッダとトランスポートブロックの、パックされた
データを整合させるために、エントリポイントとしてヘ
ッダ発生器314に供給される。
パッカー316に供給される可変長符号ワードは、制御
器312からの制御信号の監督の下に、パッカー316
により処理されてそれぞれ32ビットの高い優先順位ワ
ードおよび標準の優先順位ワードになる。最終的MPE
G直列伝送順序に適応するように連結がなされ、パッカ
ー316からのパックされたデータは、パックされたデ
ータ/ヘッダ合成器320に可変ワード速度で送られ
る。入力信号中にグループ開始の表示データが存在する
とデータパケットが始まる。その後のパケットは画像グ
ループ内のデータから分割される。典型的にはこのよう
なパケットはすべて、パックされた30のワードが伝送
されてしまうと、完成する。
器312内の蓄積器をリセットするグループ開始表示デ
ータの出現により初期設定されるビット蓄積処理を通し
て、高い優先順位および標準の優先順位パケットの完成
を監視する。トランスポートヘッダを形成するには、ス
ライスの計数に使用される記録ヘッダ表示データ、マク
ロブロックの計数に使用されるマクロブロックアドレス
増分表示データ、またフレームの計数に使用される画像
開始表示データの知識、およびパケット形成の間に決定
される高い優先順位および標準の優先順位データのエン
トリポイントについての知識が必要である。画像スライ
ス、マクロブロックおよびフレームについては図5に関
して述べる。データパケットに対しエントリポイントが
確立されると、高い優先順位および標準の優先順位デー
タのためのトランポートヘッダデータが合成器320に
送られる。
られる時はいつでも、パッカー316から合成器320
内のFIF0蓄積装置に送られる。同様に、トランポー
トヘッダは、ヘッダが得られる時はいつでも、ヘッダ発
生器314から合成器320内のFIF0蓄積装置に送
られる。典型的な30ワードデータパケットの場合、3
0個のデータワードが送られた後に、最終ワード信号に
より、合成器320は関連するヘッダを獲得する。トラ
ンスポートヘッダは、ヘッダで説明されるデータパケッ
トより先にレートバッファ(図4のバッファ装置413
および414)に送られる。合成器320内のHP(高
い優先順位)およびSP(標準の優先順位)処理回路は
それぞれデータF1F0蓄積装置、ヘッダFIF0蓄積
装置および関連するタイムマルチプレクサ(MUX)を
含んでいる。MUXはヘッダFIF0蓄積装置からヘッ
ダを選び、ヘッダをバッファに送ってから、関連するデ
ータはデータFIF0蓄積装置から選ばれてバッファに
送られる。
ト制御装置110からの出力信号R1−R4により制御
される。これについては図1および図2に関して述べ
た。リセット装置110に供給されるSYS RESE
T入力信号は、手動状態に応じて、またはシステムが最
初に起動される時あるいは誤りが検出される時には自動
的に発生される。制御信号R1−R4で可能とされるリ
セット/解除動作の中には以下のものがある。装置31
0に供給されるリセット制御信号R1により、フリップ
フロップのようなリセット可能な要素は所望の初期状態
を呈する。ヘッダ発生器314に供給される制御信号R
1は、フレーム、スライスおよびマクロブロックカウン
タを初期設定し、回路を解放して、ヘッダデータの書込
みと読出しを可能にする。データパッカー316に供給
される制御信号R2は、データワードを正しい順序でパ
ックするのに使用され、またパックされたデータの書込
みを許す回路を解放するのに使用されるバレルシフタア
ドレス回路をリセットする。合成器320に供給される
制御信号R3は、関連するトランスポートヘッダFIF
0蓄積装置を、解放されて動作するまで、クリアされた
状態に保つ。制御信号R4は合成器320内のデータF
IF0蓄積装置に関して同じ様な機能を行う。図2のb
から分るように、ヘッダFIF0蓄積装置が信号R3に
より解放されてから、データFIF0蓄積装置が信号R
4により解放される。制御信号R1−R4により実行さ
れるリセット解除シーケンスにより、ヘッダが識別する
パックされたデータとヘッダは正しく関連づけられる。
特に、トランスポートヘッダ発生器は初期設定され、ヘ
ッダは書き込まれ、データアドレスはリセットされ、デ
ータは正しい順序でパックされ、パックされたデータは
書き込まれ、ヘッダFIF0蓄積装置が解放された後
に、パックされたデータFIF0蓄積装置は解放され
て、ヘッダはあとに続くデータに対して標準が整う。従
って、リセット/リセット解除操作で、所望の信号処理
シーケンスを可能にし、トランポートブロックのヘッダ
/データが形成される。
ランスポートブロックを簡単に調べて更に説明する。特
に、トランポートヘッダは、エントリの識別用に指定さ
れた部分と、トランスポートパケット内のパックされた
特定の符号ワードのポインタ用に指定された部分を備え
ている。エントリの識別は、トランスポートセル内のデ
ータの時間的および空間的な面に関する。特定の符号ワ
ードがパックされようとする時はいつでも、ポインタが
形成さける。従って、そのような特定の符号ワードはト
ランスポートセルの初めにパックされるが、最初の32
ビットデータワードを満たすには長さが不十分であるこ
とがある。従って、ヘッダは、データワードより先に作
られて、最初に記録されなければならない。もし1つま
たはそれ以上のデータワードが発せられた後にその特定
の符号ワードが生じて、ヘッダよりも先にデータワード
が備えられるならば、そのようなワードは、ヘッダが形
成されるまで、データワードFIF0蓄積装置でバッフ
ァされる。しかしながら、前述の事態を防止するため
に、ヘッダ回路は最初に解放されなければならない。さ
らに、符号ワードがデータパッカに現れるとエントリポ
インタが形成されるので、ヘッダは最初に放出されなけ
ればならない。
システムは、毎秒59.94フレームで1050本のラ
インの2対1インタレース信号を処理する。公称有効画
像は各1440ピクセルから成る960ラインを有し、
アスペクト比は16×9である。この信号は、6MHz
伝送帯域内で周波数多重化される32−QAM(直交振
幅変調)された搬送波を使用して伝送される。映像、音
声および補助データを含む、公称総ビットレートは26
−29Mbpsである。
ットに従って最初に圧縮される。その後、MPEGタイ
プの信号の符号ワードが、それぞれの符号ワードのタイ
プの相対的な重要性に応じて、2つのビット・ストリー
ムに分解される。この2つのビット・ストリームは独立
に処理されて、誤り訂正付加ビットを加え、次いで、そ
れぞれの搬送波はQAM変調され、伝送用に合成され
る。重要性が相対的に高いビット・ストリームは、高い
優先順位(HP)チャネルと称され、重要性が相対的に
低いビット・ストリームは、より低い標準の優先順位
(SP)チャネルと称される。高い優先順位チャネル
は、標準の優先順位チャネルの約2倍の電力で伝送され
る。高い優先順位と標準の優先順位の情報比はほぼ1対
4である。
的HDTV符号化/復号化システムを示す。図4に示す
システムは1つのビデオ入力信号を処理しているが、ル
ミナンス成分とクロミナンス成分は別々に処理され、ル
ミナンスの動きベクトルは圧縮されたクロミナンス成分
を発生するのに使用されることを理解すべきである。圧
縮されたルミナンス成分とクロミナンス成分はインタリ
ープされて、符号ワード順位分析前に、マクロブロック
を形成する。
のシーケンスは回路405に加えられ、回路405はこ
のフィールド/フレームのシーケンスを図4のBに従っ
て再配列する。再配列されたシーケンスは圧縮器410
に加えられ、圧縮器410はMPEGと類似したフォー
マットに従って符号化されるフレームの圧縮されたシー
ケンスを発生する。このフォーマットは階層的であり、
図6に省略した形で示されている。
んでおり、各層はそれぞれのヘッダ情報を有する。通
常、各ヘッダは開始符号、それぞれの層に関連するデー
タ、およびヘッダを拡張する手段を含んでいる。ヘッダ
情報の多くは(参照されたMPEG書類に示されている
ように)、MPEGシステム環境内で同期をとるために
必要とされる。ディジタルHDTV同時放送システム用
の圧縮されたビデオ信号を供給するために、説明的なヘ
ッダ情報のみが必要とされる。符号化されたビデオ信号
のそれぞれの層を図5に示す。
類似した信号に言及する際に意図することは、(a)ビ
デオ信号の連続的な画像フィールド/フレームがI,
P,B符号化シーケンスに従って符号化されること、お
よび(b)画像レベルの符号化されたデータが、MPE
Gと類似のスライスまたはブロックのグループで符号化
されることである。この場合、1フィールド/フレーム
当りのスライスの数は異なり、また1スライス当りのマ
クロブロックの数も異なる、I符号化フレームはフレー
ム内圧縮されており、画像を再生するのに、Iフレーム
の圧縮されたデータのみが必要とされる。P符号化フレ
ームは、フォーワード動き補正予測法に従って符号化さ
れる。すなわち、Pフレーム符号化データは、現フレー
ムおよび現フレームの前に起こるIまたはPフレームか
ら発生される。B符号化フレームは2方向に動き補正さ
れる予測法に従って符号化される。B符号化フレームデ
ータは、現フレームおよび現フレームの前と後に起こる
IおよびPフレームから発生される。
フィールド/フレームのグループ、あるいはボックス列
L1で示す画像グループ(Group of Pict
ures:GOP)に分割される(図6参照)。各GO
P(L2)はヘッダを含んでおり、そのあとに分割され
た画像データが続く。GOPヘッダは、水平/垂直画像
サイズに関するデータ、アスペクト比、フィールド/フ
レームレート、ビットレートなどを含んでいる。
ィールド/フレームに対応し、画像ヘッダを含んでお
り、そのあとにスライスデータ(L4)が続く。画像ヘ
ッダはフィールド/フレーム番号および画像符号のタイ
プを含んでいる。各スライス(L4)は、スライスヘッ
ダと、それに続いて、複数のデータブロックMBiを含
んでいる。スライスヘッダはグループ番号と量子化パラ
メータを含んでいる。
クを表わし、ヘッダと、それに続いて、動きベクトルお
よび符号化された係数を含んでいる。MBiヘッダはマ
クロブロックアドレス、マクロブロックのタイプおよび
量子化パラメータを含んでいる。符号化された係数は層
L6に示されている。各マクロブロックは6個のブロッ
ク(4個のルミナンスブロック、1個のUクロミナンス
ブロック、1個のVクロミナンスブロック)を含んでい
る(図5を参照)。1つのブロックはピクセルのマトリ
クス、例えば8×8を表わし、これに関して、離散余弦
変換(Discrete Cosine Transf
orm:DCT)が行われる。4個のルミナンスブロッ
クは、例えば16×16ピクセルマトリクスを表わす、
隣接するルミナンスブロックの2×2マトリクスであ
る。クロミナンス(UおよびV)ブロックは4個のルミ
ナンスブロックと同じ総面積を表わす。すなわち、圧縮
の前にクロミナンス信号は、ルミナンス信号に対して水
平および垂直に比率2でサブサンプリングされる。1ス
ライスのデータは、連続的マクロブロックのグループで
表わされる面積に対応する画像の矩形部分を表わすデー
タに相当する。1フレームは360個のスライス(垂直
方向に60個のスライス、水平方向に6個のスライス)
から成るラスター走査を含んでいる。
で1度に1ブロック備えられる。最初にDC係数が起こ
りそのあとに、相対的重要性の順にそれぞれのDCT
AC係数が続く。連続的に起こる各データブロックの終
りに、ブロックの終了符号EOB(End of Bl
ock)が添えられている。
は、レート制御器418により決定される。よく知られ
ているように、圧縮されたビデオデータが起こる割合は
変化するので、チャネルを能率的に使用するために、チ
ャネルの容量に相当する一定の割合でデータを伝送する
ことが望ましい。レートバッファ413および414は
可変データレートから一定のデータレートに変換する。
また圧縮器から供給されるデータの量を、バッファの占
有レベルに応じて調節することも知られている。従っ
て、バッファ413と414はそれぞれの占有レベルを
表示する回路を含んでいる。これらの表示は、圧縮器4
10から供給される平均データレートを調節するため
に、レート制御器418に供給される。この調節は典型
的には、DCT係数に行われる量子化を調節することに
より達成される。量子化レベルはフレーム圧縮のタイプ
が異なると異なる。
れる、圧縮されたビデオデータは優先順位選択器411
に結合される。選択器411は、高い優先順位チャネル
HPと標準の優先順位チャネルSPの間で、符号化され
たデータを分析する手段(例えば、図3の装置310)
を含んでいる。高い優先順位情報は、それが失われたり
劣化したりすると再生画像に最大の劣化を生じる情報で
ある。換言すると、それは、1つの画像(完全な画像よ
りも劣るが)を作り出すのに必要とされる最少限度のデ
ータである。標準の優先順位情報はその他の情報であ
る。高い優先順位情報に含まれるのは、異なる階層レベ
ルの中に含まれるほとんどすべてのヘッダ情報と、それ
ぞれのブロックのDC係数およびそれぞれのブロックの
AC係数(図6のレベル6)である。
タとSP(標準の優先順位)データの比率は1:4であ
る。トランスポート処理回路において、伝送される信号
に補助データが追加される。この補助データには、例え
ば、ディジタルオーディオデータおよび文字放送データ
が含まれる。HPチャネルに含まれている補助データの
平均量は計算されて、圧縮されたビデオ情報の予期され
る統計的平均値と比較される。これにより、高い優先順
位と標準の優先順位の圧縮されたビデオ情報の比率が計
算される。優先順位選択器411は、この比率に従って
圧縮器410に供給されるデータを分析する。
は、図3の装置300のような装置を含むトランスポー
ト処理回路412に結合される。トランポート処理回路
412は、(a)HPおよびSPデータ・ストリームを
トランスポートブロックに分割し、(b)各トランスポ
ートブロックごとにパリティチェックまたは巡回冗長度
チェックを行ってパリティチェックビットをそれに付加
し、(c)補助データをHPまたはSPビデオデータと
多重化する。同期ヘッダ情報と共に誤りを分離するため
に、また受信したデータ内に訂正できないビット誤りが
ある場合に誤り修整を行うために、パリティチェックビ
ットは受像機で利用される。各トランスポートブロック
にはヘッダが含まれており、ヘッダには、そのブロック
内に含まれている情報のタイプ(例えば、映像、音声お
よび連続的な類似するデータの開始点の指標)を表示す
る情報が入っている。先に述べたように、リセット制御
装置110はリセット制御信号をトランスポート処理回
路412に供給する。
およびSPデータ・ストリームはそれぞれのレートバッ
ファ413および414に供給され、バッファは、処理
回路412からの圧縮された可変レートのビデオデータ
を、ほぼ一定のレートで生じるデータに変換する。レー
トを調節されたHPおよびSPデータは、フォワードエ
ラー符号化(FEC)要素415および416に結合さ
れる。FEC要素は、(a)それぞれのデータ・ストリ
ームに対し独立してリード ソロモン(REED SO
LOMON)フォワードエラー訂正符号化を行う;
(b)データのブロックをインタリーブして、大きなエ
ラーの突発が再生画像の大きな隣接領域を劣化させない
ようにする;(c)受像機でデータ・ストリームを同期
させるために符号、例えばバーカー(Barker)符
号をデータに付加する。その後、信号は伝送モデム41
7に結合され、そこでHPチャネルデータは第1のキャ
リアを直交振幅変調し、SPチャネルデータは、第1の
搬送波から約2.88MHzだけ移動された第2の搬送
波を直交振幅変調する。変調された第1および第2の搬
送波の6dB帯域幅はそれぞれ約0.96MHzおよび
3.84MHzである。変調された第1の搬送波は、変
調された第2の搬送波よりも約9dB大きい電力で送信
される。HP情報はより大きな電力で送信されるので、
伝送路で劣化を受ける傾向がずっと少ない。HP搬送波
は、例えば標準NTSCTV信号の残留側波帯が通常占
有しているNTSC方式TV伝送チャネルの周波数スペ
クトルの部分に位置している。信号チャネルのこの部分
は標準受像機のナイキストフィルタにより通常は著しく
減衰されるので、この伝送フォーマットを有するHDT
V信号は同一チャネル干渉を生じない。
伝送された信号はモデムにより検波され、モデムはHP
およびSPチャネル信号に対応する2つの信号を発生す
る。これら2つの信号はそれぞれリード ソロモン誤り
訂正デコーダに供給される。誤り訂正された信号はレー
トバッファに結合される。レートバッファは、その後の
復元回路の要件に従って可変レートでデータを受け取
る。この可変レートのHPおよびSPデータはトランス
ポート処理回路に供給される。この処理回路は、エンコ
ーダにおいて処理回路412が行う動作と逆の動作を行
う。またトランスポート処理回路は、それぞれのトラン
スポートブロック内に含まれているパリティチェックビ
ットに応じる誤り検出度を達成する。トランスポート処
理回路は、分離された補助データ、HPデータ、SPデ
ータおよび誤り信号を発生する。この3つの信号は、優
先順位非選択処理回路に結合される。この処理回路はH
PデータとSPデータを再フォーマットして、1つの階
層的信号にする。この信号は復元器に供給され、復元器
はエンコーダにおける圧縮器の機能とは逆の機能を遂行
する。図4の圧縮器410、優先順位選択器411およ
びトランスポート処理回路412に使用される装置に関
する詳細は前述した米国特許第5,168,356号に
見られる。
ロックの詳細を示す。トランスポートブロックは、伝送
されている映像、音声または他のデータを識別するため
のサービスタイプ(Service Type:ST)
ブロック(例えば3ビット)で始まる。このサービスブ
ロックのあとに、トランポートヘッダ(Transpo
rt Header:TH)およびMPEGトランスポ
ートパックデータが続く。記録ヘッダRH(Recor
d Header)はこのブロック内に生じることもあ
り生じないこともある。各トランスポートブロックは、
16ビットのフレームチェックシーケンス(Frame
Check Sequence:FCS)で終結され
る。FCSはトランスポートブロック内のすべてのビッ
トにわたり計算される。FCSは巡回冗長符号を使用し
て発生される。
位(SP)トランスポートヘッダが図示されている。H
Pヘッダは、スライスの開始を示す10ビットのポイン
タ、2ビットのフレーム形式識別データ、5ビットのフ
レーム番号識別データ、および1フレーム内にあるスラ
イスの番号を表示する10ビットの部分を含んでいる
(図5を参照)。最初の10ビットの部分は、トランス
ポートデータ内のエントリポイントの最初のビットを指
示する。フレーム形式ビットb1,b0は2進値00,
01,10および11をとることができ、それぞれ、I
フレームのスライス零エントリポイント、スライス零エ
ントリポイント以外のIフレーム内のスライス、Pフレ
ームおよびBフレームを指定する(図5を参照)。フレ
ーム番号の部分はフレーム0〜31を識別し、10ビッ
トのスライス番号の部分はスライス1〜360を指定す
る。スライス0は画像ヘッダである。
の10ビットの部分は、フレーム形式、フレーム番号お
よびマクロブロック番号で識別されるマクロブロックの
最初のビットを指示する。後者は13ビットの部分であ
り、一定のフレーム内のマクロブロックの番号、例えば
マクロブロック0〜4679(縦60ブロック×横78
ブロック)を表示する。
ダ(RH)が含まれていないか、1つまたは1つ以上含
まれている。記録ヘッダの位置はトランスポートブロッ
ク内で変わりやすく、記録ヘッダはマクロブロックデー
タの各スライスの初めに生じる。図に示すHP記録ヘッ
ダには、Priority Breakデータ、垂直位
置データおよび量子化データが含まれている。Prio
rity BreakデータはSP処理を開始する前に
復号化しなければならない符号ワードの数を表示し、垂
直位置データはMPEGスライス開始符号の一部分を形
成し、量子化データはスライス量子化レベルを表示す
る。
装置のブロック図である。
ンスのタイミング図を示す。
れた符号化ビデオデータを処理するシステムの一部のブ
ロック図である。
TV符号化システムのブロック図である。AとBは図4
に示すシステムの動作を理解するのに役立つ、符号化さ
れたビデオ信号のフィールド/フレームのシーケンスを
表わす。
ータブロックを表わす。
ータフォーマットを一般化して表わす。
す。
Claims (1)
- 【請求項1】 ビデオ信号に応答して、符号化されたビ
デオ信号データを発生する手段と、 前記符号化されたビデオデータに応答して、パックされ
たデータのグループおよび該グループのうちの関連する
グループを識別するヘッダから成るビデオデータの分割
されたトランスポートブロックを発生する、複数の信号
処理要素を含んでいる信号処理手段と、 前記信号処理手段に結合されて、前記信号処理要素のう
ちの或る要素がリセット状態を呈するようにするリセッ
ト手段とを含んでおり、 前記リセット手段が予め定められた非同時的シーケンス
で前記或る要素を前記リセット状態から解放する、ビデ
オ信号符号化システム。
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