KR100461207B1 - 디지탈영상신호송수신장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 보조 신호를 압축 디지털 영상 신호(MPEG)로부터 도출해내는 장치에 관한 것이다. 보조 신호는 주 신호의 선택된 부분, 예를 들어 I 화상의 DC 계수, 또는 언스크램블링된 부분을 포함한다 따라서, 보조 신호는 (M)PIP텔레비전 수신기에서 디스플레이하기 위해 이용되거나 또는 사용자가 가입비를 지불하도록 촉진하기 위한 "애퍼타이저"로서 이용될 수 있다. 보조 신호는 디지털 비디오 레코더에서 개별적으로 기록되며, 사용자가 테이프 상에 스크램블링된 프로그램의 시작 위치를 찾는 것을 지원할 수 있다. 또한 보조 신호는 전송기에서 생성되어, 낮은 비트레이트로 전송될 수 있다. 이러한 보조 신호를 복호화하는 디코더는 풀스펙 MPEG 디코더보다 구조상 매우 단순하고 저렴하다.
Description
본 발명은 자율적으로(autonomously) 부호화되고 예측적으로(predic tively) 부호화된 화상을 포함하는 MPEG 기초 영상 스트림으로서 부호화된 디지털 영상 신호를 전송하는 전송기 및 전송 방법에 관한 것이다. 또한 본 발명은 MPEG 기초 영상 스트림을 수신하는 텔레비전 수신기와 비디오 레코더에 관한 것이다.
MPEG은, 디지털 영상 프로그램을 전송하는, 패킷 기반의 시간 다중 시스템(paket-based time multiplex system)이다. 데이터는 전송 패킷에 실려 전송된다. 각 전송 패킷은 해당 패킷 식별자에 의하여 관련된 한 기초 스트림으로부터 정확하게 데이터를 취한다. 기초 스트림의 예로서 영상 스트림, 음성 스트림, 데이터 스트림을 들 수 있다. 동일한 시간 축을 공유하는 하나 이상의 기초 스트림이 프로그램을 구성하며, 전형적인 프로그램은 한 영상 스트림과 한 음성 스트림으로 구성된다. 하나 이상의 프로그램은 전송 스트림을 구성한다. 1993년 12월 01일에 제정된 MPEG 표준규격은 "ISO/IEC CD 13818: Information technology - Generic coding of moving and associated audio information"에서 설명된다. 이 표준안의 제 1 장은 디지털 전송에 대한 시스템 양상에 관한 것이고, 제 2 장은 구체적인 영상 부호화에 관한 것이다.
EP-A-0 505 985는 비디오 레코더를 개시하는데, 그것은 자율적으로 부호화된(Ⅰ) 화상과 예측적으로 부호화된(P,B) 화상을 포함하는 MPEG 비트스트림으로서 영상 신호를 부호화한 다음 기록한다. 고속으로 기록된 신호를 재생하는 경우, 헤드는 한 I 화상으로부터 다음 I 화상으로 향하게 된다.
EP 0 534 139는 다수의 영상 윈도우를 디스플레이하는 시스템을 개시한다. 각 소스는 "코딩 간격"으로 분할되고 각 코딩 간격은 JPEG으로 압축된다. 이 코딩 간격은 오버랩되지 않기 때문에 다른 윈도우에 의해 디스플레이되지 않는 코딩 간격은 필터링된다.
텔레비전 수신기는, 예를 들어 화면 속 화면(picture-in-picture; PIP) 특징을 갖는 것으로 알려져 있는데, 영상 처리 회로들이 중복될 것을 요구한다. MPEG 텔레비전 수신기에서 동일한 특징을 구현하려면, MPEG 디코더가 중복될 필요가 있다. 그러나, MPEG 디코더는 매우 복잡하며, 고가의 장치이다.
도 1은 본 발명에 따른 방법을 실행하기 위한 장치를 도시한 도면.
도 2는 도 1에 도시된 장치의 동작을 설명하는 플로우차트.
도 3은 본 발명에 따른 방법을 실행하기 위한 장치의 다른 실시예를 도시하는 도면.
도 4는 도 3에 도시된 장치의 동작을 설명하는 플로우차트.
도 5는 주 영상 신호로서 동일 프로그램의 기초 MPEG 비트스트림으로서 보조 영상 신호를 전송하기 위한 장치를 도시한 도면.
도 6은 본 발명에 따른 디지털 PIP 텔레비전 수신기를 도시한 도면.
도 7은 본 발명에 따른 디지털 MPIP 텔레비전 수신기를 도시한 도면.
도 8A 및 도 8B는 본 발명에 따른 디지털 비디오 레코더의 실시예를 도시한 도면.
본 발명의 목적은 상술한 문제를 완화하고자 하는 것이다. MPEG 수신기에서 공지된 특징을 비용 효율적으로 실현하거나, 새로운 특징을 갖는 MPEG 수신기를 제공하는 것이다. 또한, 본 발명의 목적은 상기 공지된 수신기의 특징 혹은 새로운 수신기의 특징을 비용 효율적으로 구현할 수 있는 디지털 영상 신호를 전송하는 전송기 및 전송 방법을 제공하는 것이다.
본 발명에 따르면, 전송기는 자율적으로 부호화되고 예측적으로 부호화된 화상을 포함하는 MPEG 기초 영상 스트림으로 부호화된 디지털 영상 신호를 전송하도록 제공되며, 자율적으로 부호화된 화상을 선택하고, 상기 자율적으로 부호화된 화상을 재배열하여 보조 영상 신호를 구성하는 수단과, 보조 기초 영상 스트림으로서 상기 보조 영상을 전송하는 수단을 구비하는 것을 특징으로 한다. 따라서, 구비된 수단은 수신단에서 상기 보조 신호를 풀스펙(full-spec)MPEG 디코더보다 구조상 꽤 단순하고, 비용이 저렴한 디코더에 의해 복호화할 수 있다. 더욱 구체적으로, 동작 보상 회로와 대용량의 메모리가 불필요하기 때문에, 상기 보조 신호는 낮은 비트레이트를 요한다.
보조 신호의 다양한 애플리케이션을 생각할 수 있으며, 예를 들어, PIP(picture-in-picture) 텔레비전 수신기는 PIP로서 보조 신호를 디스플레이할 수 있다. 화면 속 다중 화면(multi-picture-in-picture; MPIP) 텔레비전 수신기에서, 다수의 보조 신호는 모자이크식 화상으로서 연속적으로 디스플레이될 수 있다. 비디오 레코더에서, 보조 신호는 분리 기록되어 높은 재생속도에서 재생될 수 있다.
전송기의 실시예에서, 자율적으로 부호화된 화상의 DC 계수가 보조 신호를 구성하는 것을 특징으로 한다. 이러한 신호는 매우 낮은 비트레이트를 요하며, 이러한 신호용 디코더는 구조상 꽤 단순하다.
또한, MPEG은 신호의 일부분을 스크램블링할 수 있는데 반하여, 다른 부분은 언스크램블링된다. 본 장치의 또다른 실시예에서, MPEG 기초 영상 스트림은 스크램블링되고, 보조 기초 영상 스트림은 언스크램블링된다. 이는 영상 프로그램이 무료이나 저화질에서 보여지도록 한다. 따라서, 보조 신호는 시청자의 관심이 주 신호의 존재와 내용에 집중되도록 "애퍼타이저(appetizer)"로서 기능한다. 보조 신호가 디지털 비디오 레코더 상에 주 신호와 동시에 기록되면, 보조 신호는 사용자가 테이프상의 스크램블링된 프로그램의 시작 위치를 찾는 것을 지원한다.
또한, 보조 신호는 수신기나 또는 비디오 레코더에서 부분적으로 생성될 수 있다. 풀스펙 MPEC 신호를 수신하더라도, 디코더는 동작 보상 회로와 대용량의 메모리가 불필요하기 때문에 간단하다.
도 1은 본 발명에 따른 장치를 도시한다. 이 장치는 가변 길이 디코더(10)(이하,VLD), 역 양자화 수단(inverse quantizer)(11)과 화상 메모리(12)를 구비한다. 상기 장치는 주 영상 신호(Vm)를 나타내는 기초 영상 스트림을 수신하고, 그리고 수신된 스트림에서 보조 영상 신호(Va)를 도출해낸다. 주 영상 신호 (Vm)는 MPEG2 영상 코딩 규격을 명시한, 1993년 12월 01일 발표된 "ISO/IEC CD 13818-2: information technology - Generic coding of moving picture and associated audio information의 제 2 장: Video"에 따라 부호화되었다고 가정한다. 본 발명의 이해를 돕기 위해, 주 신호(Vm)는 자율적으로 부호화된 화상(I 화상)과 예측적으로 부호화된 화상(P 화상 및 B 화상)을 포함한다. 각 화상은 8*8화소의 블록으로 분할되어 있고, 그리고 각 블록은 스펙트럼 계수로 변형된다. 관련 계수는 휴프만(Hufman) 코딩과 런렝스(runlength) 코딩의 조합을 겪는다. 네개의 휘도 블록과 관련 색차 블록은 매크로블록을 구성하고, 다수의 매크로블록은 슬라이스(slice)를 구성한다. I 화상의 제 1 블록 계수(DC)는 8*8 화소 블록의 평균 휘도와 색차를 나타낸다. 비트스트림(Vm)은 동기어, 화상 형태 파라미터, 등과 같은 오버헤드 정보를 더 포함한다.
도 1에 도시된 장치의 동작은 도 2에 도시된 플로우차트를 참조하여 설명된다. 첫 번째 단계(20)에서, VLD는 입력 비트스트림을 계속 읽어 들이면서 화상 시작 코드를 판독할 때까지 모든 데이터에서 불필요한 데이터를 버린다. 화상을 나타내는 데이터가 이 단계에서 수신된다. 단계(21)에서는, 화상 헤더내에 수용된 화상 코딩 형태가 복호화된다. 단계(22)에서는, 상기 화상 코딩 형태가 I 화상의 수신 상태를 나타내는지 여부가 체크되고, 수신 상태가 아니면, VLD는 단계(20)로 되돌아가 다음 화상 시작 코드를 기다린다. 화상이 I 화상이라면, VLD는 계속해서 슬라이스 헤더의 수신(단계(23))과, 매크로블록의 수신(단계(24))을 기다린다.
단계(25)에서, VLD는 현재 매크로블록내의 블록 DC 계수를 복호화하고 출력한다. 단계(26)에서, 블록 코드의 마지막 코드를 검사할 때까지 다음 계수를 버린다. 단계(27)에서, 매크로블록의 모든 블록이 처리되었는지 여부를 확인한다. 만일 매크로블록의 모든 블록이 처리되지 않았으면, VLD는 단계(25)로 되돌아간다. 단계(28)에서, 슬라이스의 모든 매크로블록이 처리되었는지 여부가 확인된다. 만일 슬라이스의 모든 매크로블록이 처리되지 않았으면, VLD는 단계(24)로 되돌아간다. 마지막으로, 단계(29)에서, 화상의 모든 슬라이스가 처리되었는지 여부가 확인된다. 만일 화상의 모든 슬라이스가 처리되지 않았으면, VLD는 단계(23)로 되돌아간다. 슬라이스에 대한 검사가 완료되었다면, VLD는 단계(20)로 돌아가 비트스트림에서 다음 I 화상을 찾는다.
따라서, VLD는 입력된 비트스트림에서 I 화상의 DC 계수를 추출한다. 상기 계수는, 도 1에 도시된 바와 같이, 역 양자화 수단(11)에 인가되고, 메모리(12)에 저장된다. 각 DC 계수는 주 영상의 I 화상의 8*8 화소 블록의 평균 휘도값과 색차값을 나타낸다. 보조 영상 신호는 적당한 시간에 상기 메모리를 판독함으로써 얻어진다.
대안적인 실시예에서, 단계(25, 26)는 블록의 모든 계수를 복호화하기 위해 변형된다. 이 경우에, 보조 신호는 I 화상을 포함하고, 임시적으로 주 신호의 축소된 버전을 갖는다.
도 3은 본 발명에 따른 방법을 실행하기 위한 장치의 다른 실시예를 도시한다. 이 장치에서, 주 영상 신호(Vm)을 나타내는 비트스트림이 메모리(30)와 가변 길이 디코더(31)에 인가된다. 가변 길이 디코더는 비트스트림을 분석하고 기록 이네이블 신호(WE)를 발생시켜, 비트스트림의 부분을 메모리에 저장할지 결정한다. 메모리는 최저의 비트레이트로 판독하여 보조 영상 신호(Va)를 나타내는 기초 영상 스트림을 구성한다.
도 3에 도시된 장치의 동작은 도 4의 플로우차트를 통해 설명된다 단계(20 내지 22)는 도 2에 도시된 상응하는 단계와 동일하다. 따라서, 단계(20)에서는, VLD가 입력 비트스트림을 계속 읽어 들이면서 화상 시작 코드를 판독할 때까지 모든 데이터에서 불필요한 데이터를 버린다. 단계(21)에서, 화상 헤더 내에 수용된 화상 코딩 형태가 복호화된다. 단계(22)에서는, 상기 화상 코딩 형태가 I 화상의 수신 상태를 나타내는지 여부가 체크되고, 수신 상태가 아니면, VLD는 단계(20)로 되돌아가 다음 화상 시작 코드를 기다린다.
화상이 I 화상이라면, 단계(40)에서, VLD는 적절한 기록 이네이블 신호를 발생시켜 화상 헤더를 메모리 내에 유지시킨다. 단계(41)에서, 슬라이스 헤더가 수신되고 메모리 내에 저장된다. 매크로블록을 이 단계에서 수신된다. 단계(42)에서, 첫 블록이 수신될 때까지 모든 매크로블록은 메모리 내에 저장된다.
단계(43)에서, VLD는 현재 매크로블록내의 블록 DC 계수의 존재를 검사하고, 이 계수를 메모리 내에 저장한다. 단계(44)에서, 블록 종료 코드를 검사할 때까지, 계속되는 블록 계수를 버린다. VLD는 상기 계수가 수신되는 동안 기록 이네이블 신호의 생성을 억제한다. 단계(45)에서, 매크로블록 종료 코드가 메모리 내에 저장된다. 단계(27 내지 29)는 도 2에 도시된 상응하는 단계와 동일하다. 이 단계들은 현재 I 화상이 처리되었는가의 여부를 체크한다.
따라서, 도 3에 도시된 장치는 메모리(30)에서 주 비트스트림(Vm)을 카피하고, 이에 따라 I 화상의 비 DC 계수뿐 아니라, P 및 B 화상을 무시한다. 메모리(30)를 판독하여 얻어진 보조 영상 신호(Va)는 도 1에 도시된 장치에 의해 생성된 것과 동일하나, 다른 기초 신호로서 전송되기에 적합하다. 이는 감소된 공간과 시간의 해상도를 갖는 주 신호의 낮은 비트레이트 레플리카(replica)를 의미한다.
도 5는 본 발명에 따른 전송기를 도시한다. 전송기는 디멀티플렉서(50), 트랜스코더(51), 프로그램의 특정 정보의 재생을 위한 회로(52), 리멀티플렉서(53)를 구비한다. 이 장치는 패킷화된 전송 스트림(TS1)을 수신한다. 상기 전송 스트림은 복수의 시청각 프로그램을 포함하며, 각 프로그램은 하나 이상의 기초 스트림(영상, 음성, 데이터)에 의해 형성된다. 또한, 전송 스트림은 프로그램 특정 정보(PSI)를 수용하는 패킷을 포함한다. PSI 패킷은 어느 프로그램이 이용가능하며, 각 프로그램이 어느 기초 스트림을 얼마나 많이 포함하는가를 지정한다. 전송 스트림과 프로그램 특정 정보의 상세한 설명은 1993년 12월 01일에 제정된 MPEG2 시스템의 표준 규격서로 공지된 "ISO/IEC 13818-1: Information technology - Generic coding of moving and associated audio information - 제 1 장: 시스템"에서 찾아 볼 수 있다.
디멀티플렉서(50)는 보조 신호(Va)가 도출되는 기초 영상 스트림을 선택한다. 다른 기초 영상 스트림 E1, E2, E3은 이 실시예에서 처리되지 않은 상태로 남아 있다. 주 영상 신호(Vm)는 이미 기술한 바 있는 도 3에 도시된 장치의 형태를 취하는 트랜스코더(51)에 인가된다. 트랜스코더는 다른 기초 스트림의 형태로 보조 영상 신호(Va)를 출력한다. 디멀티플렉서(50)는 전송 스트림 TS1에서 프로그램 특정 정보 패킷을 추출하고, 이를 회로(52)에 인가한다. 이 회로는 보조 신호(Va)가 출력 전송 스트림에 존재하는 것을 명시하기 위해 프로그램 특정 정보를 갱신한다. 상기 회로는 또한 Va가 시청각 프로그램이 도출된 주 기초 스트림(Va)으로서 동일한 시청각 프로그램과 연관되었는지를 명시한다. 상기 갱신된 프로그램 특정 정보(PSI2)와 보조 기초 스트림(Va)은 리멀티플렉서(53)에 의해 원래 기초 스트림에 가산되고 나서 새로운 전송 스트림(TS2)로서 재전송된다.
도 6은 본 발명에 따른 디지털 PIP 텔레비전 수신기를 도시한다. 수신기는 디멀티플렉서(60), MPEG2 음성 디코더(61), MPEG2 영상 디코더(62), PIP 디코더(63), 영상 혼합기(64)를 구비한다. 디멀티플레서(60)는 MPEG2 전송 스트림(TS)을 수신하고, 이 스트림으로부터 소정 프로그램과 연관된 기초 음성 스트림(A1)과 기초 영상 스트림(V1)을 추출한다. 기초 스트림들(A1과 V1)은 음성 디코더(61)와 영상 디코더(62)에 의해 각기 복호화된다. 복호화된 음성 신호는 스피커(65)에 인가된다. 디멀티플렉서는 다른 전송 스트림(TS)에서 PIP로 디스플레이되는 또다른 기초 영상 스트림(V2)을 추출한다. 다른 기초 스트림(V2)은 PIP 디코더(63)에 의해 복호화되어, 감소된 크기와 시간 해상도를 갖는 신호(V2')로 변환된다. 영상 신호들(V1과 V2')는 영상 혼합기(64)에서 혼합되고, 디스플레이 스크린(66)에 디스플레이된다.
PIP 수신기의 제 1실시예에서, 기초 스트림(V2)은 I, P 및 B 화상을 포함하는 풀사이즈, 전 해상도의 MPEG 부호화 영상 신호를 정의한다. 이 실시예에서, PIP 디코더(63)는 이미 기술한 바와 같은 도 1에 도시된 회로의 형태를 취한다. PIP 수신기의 제 2 실시예에서, 기초 스트림(V2)은 도 5에서 도시된 장치에 의해 전송된 보조 영상 스트림이라고 가정한다. 도 5를 참조하여 설명한 바와 같이, 기초 스트림(V2)은 단지 I 화상의 DC 계수를 포함한다. 이 실시예에서, PIP 디코더(63)는 이미 기술한 바와 같은 도 1에 도시된 회로의 형태를 취한다. 그러나, 가변 길이 디코더(도 1의 10)는 다양한 형태의 오버헤드 데이터가 비트 스트림 내에 존재하여, 처리가 필요가 없기 때문에, 더욱 간단하다.
도 7은 본 발명에 따른 디지털 MPIP 텔레비전 수신기를 도시한다. 수신기는 전송 스트림 디멀티플렉서(70), MPEG2 음성 디코더(71), 스피커(72), MPEG2 영상 디코더(73), MPIP 디코더(74), 디스플레이 스크린(75), 제어 회로(76)를 구비한다. 디멀티플렉서(70)는 MPEG2 전송 스트림(TS)을 수신하고, 이 스트림으로부터 프로그램 번호(j)와 관련된 기초 음성 스트림(Aj)과 기초 영상 스트림(Vj)을 추출한다. 기초 스트림들(Aj와 Vj)은 음성 디코더(71)와 영상 디코더(73)에 의해 각기 복호화된다. 복호화된 음성 신호는 스피커(72)에 인가된다. 복호화된 영상 신호는 스위치(77)를 통해, 디스플레이 스크린(75)상에 디스플레이가 가능하다. 디멀티플렉서는 또다른 전송 스트림(TS)에서 프로그램(i)과 관련된 기초 영상 스트림(Vi)을 추출한다. 또다른 기초 스트림(Vi)은 I, P 및 B화상을 포함하는 풀사이즈, 전 해상도의 MPEG부호화 영상 신호를 정의한다. 또 다른 기초 영상 스트림(Vi)은 도 5에 도시된 장치에 의해 전송된 보조 영상 스트림일 수 있다. 후자의 경우, 상술한 바와 같이 보조 영상 신호는 단지 I 화상의 DC 계수를 포함한다.
MPIP 디코더(74)는 보조 신호(Vi)를 복호하는데 이용된다. 디코더는 가변 길이 디코더(741), 역 양자화 수단(742), 메모리(743)를 구비한다. 디코더는 도 1에 도시된 장치와 동일한 구조를 갖는다. 그러나, 메모리(743)는 기록 어드레스(WA)에 의해 어드레스 지정된 다수의 메모리 섹션을 갖고, 각 섹션은 각각의 작은 크기의 화상을 저장할 정도의 용량을 보유한다.
동작면에서, 제어 회로(76)는 디멀티플렉서(70)에서 프로그램 특정 정보(PSI)를 수용하는 전송 패킷을 수신한다. 이미 기술한 바와 같이, 상기 패킷은 어느 프로그램이 이용가능한지, 각 프로그램이 어느 기초 스트림을 얼마나 많이 구비하는가를 명시한다. 제어 회로는 PSI 데이터로부터 각 이용가능한 프로그램(i)에 대해 전송 패킷(이들과 관련된 보조 영상 신호(Vi)를 전달한다)을 정의하는 패킷 식별 수단 PID을 판독하는데 이용된다. 다수의 상이한 프로그램에 대해, 관련 PID는 계속적으로 디멀티플렉서(70)에 인가되어 관련 보조 영상 신호(Vi)를 MPIP 디코더(74)에 인가한다. 각 복호화된 작은 크기의 화상은 제어 회로(76)에서 발생된 기록 어드레스(WA)의 제어 하에서 메모리(743)의 섹션에 저장된다. 다수의 작은 크기의 화상은 스위치(77)를 통하여 디스플레이 스크린(75)상에서 사용자의 제어 하에 디스플레이될 수 있는 모자이크식 영상 화상을 함께 구성한다.
디스플레이된 축소 화상(커서에 의해 도시되지 않음) 중 하나를 사용자가 선택함에 따라, 제어 회로(76)는 선택된 디스플레이 스크린 위치를 이와 관련된 프로그램 번호로 변환한다. 그리고, 디멀티플렉서(70)를 제어하여 선택된 프로그램과 관련된 음성 스트림(Aj)과 영상 스트림(Vj)을 선택한다. 또한, 제어 회로는 스위치(77)를 제어하여 선택된 프로그램을 풀사이즈와 전 해상도로 디스플레이 스크린(75)에 디스플레이하고, 스피커(72)를 통해 사운드를 재생한다.
도 8A와 도 8B는 본 발명에 따른 디지털 비디오 레코더의 두 실시예를 도시한다. 상기 레코더는 MPEG2 전송 스트림(TS)을 수신하고, 이 스트림으로부터 기초 음성 스트림(A)과 기초 영상 스트림(V)을 선택하기 위한 디멀티플렉서(80)를 구비한다. 기초 영상 스트림은 단지 예측 부호화를 통해 부호화된 P 및 B 화상이 스크램블되는 방식으로 스크램블되었다고 가정한다. 두 기초 스트림은 디지털 저장 매체(81)에 기록된다.
도 8A에 도시된 실시예에서, 영상 스트림(V)은 도 1에 도시된 형태를 취하는 트랜스코더(82)에 더 인가된다. 도 8B에 도시된 실시예에서, 디멀티플렉서는 보조 기초 스트림(Va)을 더 선택하고, 도 5에 도시된 바와 같은 장치에 의해 전송된다. 보조 스트림은 도 6을 참조하여 상술한 바와 같이 "간단한(simple)" MPEG 디코더(89)에 인가된다.
두 실시예에서, 보조 신호(Va)는 영상 신호(V)로서 동일 프로그램의 I 화상의 DC 계수를 포함한다. 이 보조 신호는 각기 저장 매체(81)에 기록된다. 정상 재생상태에서, 기록된 음성 기초 스트림(A)과 영상 기초 스트림(V)은 MPEG2 음성 디코더(83)와 MPEG2 영상 디코더(85)에 의해 각기 복호화된다. 음성 신호는 음성 출력 단자(84)에 인가된다. 영상 신호가 스크램블링되었다면, 디스크램블러(86)에 의해 처리될 때 디스플레이될 수 있다. 디스크램블러는 충분한 신용을 보유한 스마트 카드의 삽입에 따라 동작하는 회로의 형태를 지니고 있다. 이러한 형태의 디스크램블러는 종래 기술에 공지되어 있다. 복호화되고 디스크램블링된 영상 신호는 스위치(87)를 통해, 영상 출력 단자(88)에 인가된다.
비디오 레코더는 스위치(87)를 통해 각 기록된 보조 신호(Va)를 선택적으로 출력한다. 상기 신호는 단지 I 화상의 DC 계수를 포함하고, 따라서 스크램블링되지 않는다. 축소된 크기로 이 신호를 디스플레이하거나, 적당한 업샘플링(도시 생략)이후에 낮은 해상도를 가지고 풀사이즈로 이 신호를 디스플레이함으로서, 사용자는 아직까지 특정 스크램블링된 프로그램을 위해 이용되지 않은 상기 프로그램의 시작 위치를 나타내는 저장 매체(81)를 스캔할 수 있다. 도 8B의 실시예에서, "간단한" 디코더는 비디오 레코더의 재생단(즉, 저장 매체(81)와 스위치(87)의 사이)에 위치한다.
요약하면, 본 발명은 압축 디지털 영상 신호(예를 들면, MPEG)에서 보조 신호를 도출해내는 장치 및 방법에 관한 것이다. 자율적으로 부호화된 화상(I 화상)의 DC 계수는 압축 신호로부터 선택된다. 따라서, 이렇게 얻어진 보조 신호는 (M)PIP 텔레비전 수신기에서 디스플레이를 위해 이용될 수 있다. 주 신호가 스크램블링되었다면, 사용자가 가입비를 지불하도록 촉구하기 위해, 보조 신호는 "애퍼타이저"로서 이용될 수 있다 보조 신호는 각각 디지털 비디오 레코더에 기록되어 사용자가 테이프상의 스크램블링된 프로그램의 시작위치를 찾는 것을 지원한다. 또한, 보조 신호는 전송기에서 발생되어 낮은 비트레이트로 전송될 수 있다. 이러한 보조 신호를 복호화하는 디코더는 풀스펙 MPEG 디코더보다 구조상 패 단순하고, 비용이 더욱 저렴하다.
Claims (16)
- 자율적으로 부호화되고 예측적으로 부호화된 화상들을 포함하는 기초영상 스트림(Vm)으로서 부호화된 디지털 영상 신호를 구비하는 전송 스트림(TS2)을 전송하는 전송기에 있어서,상기 자율적으로 부호화된 화상들을 선택하고, 상기 자율적으로 부호화 된 화상들을 보조 기초 영상 스트림(Va)에 카피하는 수단(51)과,상기 전송 스트림(TS2)을 생성하기 위해 상기 보조 기초 영상 스트림(Va)과 상기 기초 영상 스트림(Vm)을 다중화하는 수단(53)을 구비하는 것을 특징으로 하는, 전송기.
- 자율적으로 부호화되고 예측적으로 부호화된 화상들을 포함하는 기초 영상 스트림(Vm)으로서 부호화된 디지털 영상 신호를 구비하는 전송 스트링(TS2)을 전송하는 방법에 있어서,상기 자율적으로 부호화된 화상들을 선택하는 단계(51)와,상기 자율적으로 부호화된 화상들을 보조 기초 영상 스트림(Va)에 카피하는 단계(51)와,상기 전송 스트림(TS2)을 생성하기 위해 상기 보조 기초 영상 스트림(Va)과 상기 기초 영상 스트림(Vm)을 다중화하는 단계(53)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 전송 방법.
- 제 2 항에 있어서,상기 자율적으로 부호화된 화상들은 각기 DC 계수들을 갖는 변형 부호화 블록들을 포함하며, 상기 자율적으로 부호화된 화상들을 선택하고 카피하는 단계들(51)은 상기 보조 기초 영상 스트림(Va)을 얻기 위해 상기 DC 계수들만을 선택하고 카피하도록 적응되는, 전송 방법.
- 제 2 항에 있어서,상기 기초 영상 스트림(Vm)은 스크램블링되고, 상기 보조 기초 영상 스트림(Va)은 언스크램블링되는, 전송 방법.
- 텔레비전 수신기에 있어서,주 화상을 나타내는 제 1 영상 신호(V1)와 PIP(picture-in-picture)를 나타내는 제 2 영상 신호(V2)를 얻기 위해 전송 스트림(TS)을 역다중화하는 수단(60)으로서, 상기 제 2 영상 신호(V2)는 자율적으로 부호화된 화상들과 예측적으로 부호화된 화상들을 둘다 포함하는 제 1 기초 영상 스트림과, 상기 자율적으로 부호화된 화상들만을 포함하는 제 2 영상 스트림(V2')을 포함하는, 상기 역다중화하는 수단과,상기 PIP로서 디스플레이하기 위해 상기 제 2 영상 스트림(V2')만을 선택하고 복호화하는 수단(63)을 구비하는, 텔레비전 수신기.
- 제 5 항에 있어서,상기 자율적으로 부호화된 화상들은 각기 DC 계수들을 갖는 변형 부호화 된 블록들을 포함하며, 상기 제 2 영상 스트림(V2')은 상기 DC 계수들만을 포함하는, 텔레비전 수신기.
- 텔레비전 수신기에 있어서,자율적으로 부호화된 화상들과 예측적으로 부호화된 화상들을 둘 다 포함하는 제 1 기초 영상 스트림(Vj)과, 상기 자율적으로 부호화된 화상들만을 포함하는 제 2 영상 스트림(Vi)을 각각 포함하는 복수의 영상 신호들을 얻기 위해 전송 스트림(TS)을 역다중화하는 수단(70)과,상기 제 2 영상 스트림(Vi)만을 선택하고 복호화하는 수단(70)과,모자이크식 화상으로서 상기 복수의 제 2 영상 스트링들(Vi) 각각을 동시에 디스플레이하는 수단(74, 75, 76)을 구비하는, 텔레비전 수신기.
- 제 7 항에 있어서,상기 자율적으로 부호화된 화상들은 각기 DC 계수들을 갖는 변형 부호화된 블록들을 포함하며, 상기 제 2 영상 스트림들(Vi)은 상기 DC 계수들만을 포함하는, 텔레비전 수신기.
- 제 7 항에 있어서,상기 디스플레이된 복수의 제 2 영상 스트림들(Vi) 중 하나를 선택하며, 상기 제 2 영상 스트림(Vi)이 도출되는 영상 신호(Vj)를 선택, 복호화 및 디스플레이하는(77, 73, 75)하도록 적응된 사용자 제어 수단(76)을 더 구비하는, 텔레비전 수신기 .
- 자율적으로 부호화되고 예측적으로 부호화된 화상들을 포함하는 기초 영상 스트림(V)으로서 부호화된 영상 신호를 기록하고 재생하는 비디오 레코더로서,상기 자율적으로 부호화된 화상들을 선택하고, 상기 자율적으로 부호화 된 화상들을 보조 기초 영상 스트림(Va)에 카피하는 수단(80, 82)을 구비하는, 상기 비디오 레코더에 있어서,상기 보조 기초 영상 스트림(Va)과 상기 기초 영상 스트림(V)을 둘다 기록하는 수단(81)과,상기 보조 기초 영상 스트림(Va) 또는 상기 기초 영상 스트림(V)을 선택적으로 재생하는 수단(87)을 구비하는 것을 특징으로 하는, 비디오 레코더.
- 제 10 항에 있어서,상기 자율적으로 부호화된 화상들은 각기 DC 계수들을 갖는 변형 부호화된 블록들을 포함하며, 상기 자율적으로 부호화된 화상들을 선택하고 기록하는 수단(80, 82, 81)은 상기 DC 계수들만을 선택하고 기록하도록 적응되는, 비디오 레코더.
- 제 2 항에 있어서, 상기 전송 방법은,상기 보조 기초 영상 스트림(Va) 및 관련 기초 영상 스트림(Vm)의 존재를 명시하기 위해 프로그램 특정 정보 스트림(PSI2)을 갱신하고(52) 전송하는 (53) 단계를 포함하는, 전송 방법.
- 제 5 항에 있어서,상기 역다중화하는 수단(60)은 상기 보조 기초 영상 스트림(V2') 및 관련 기초 영상 스트림(V2)의 존재를 명시하는 갱신된 프로그램 특정 정보 스트림(PSI2)을 얻도록 배열되는, 텔레비전 수신기.
- 제 7 항에 있어서,상기 역다중화하는 수단(70)은 상기 복수의 보조 기초 영상 스트림들(Vi)의 존재를 명시하는 갱신된 프로그램 특정 정보 스트림(PSI)을 얻도록 배열되는, 텔레비전 수신기.
- 제 10 항에 있어서,상기 비디오 레코더는 상기 보조 기초 영상 스트림(Va) 및 관련 기초 영상 스트림(Vm)의 존재를 명시하는 갱신된 프로그램 특정 정보 스트림(PSI)을 기록하는 수단을 포함하는, 비디오 레코더.
- 제 10 항에 있어서,상기 기초 영상 스트림(Vm)은 스크램블링되고, 상기 보조 기초 영상 스트림(Va)은 언스크램블링되는, 비디오 레코더.
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