PT100169B - Aparelho para codificar/descodificar um sinal de televisao - Google Patents

Aparelho para codificar/descodificar um sinal de televisao Download PDF

Info

Publication number
PT100169B
PT100169B PT100169A PT10016992A PT100169B PT 100169 B PT100169 B PT 100169B PT 100169 A PT100169 A PT 100169A PT 10016992 A PT10016992 A PT 10016992A PT 100169 B PT100169 B PT 100169B
Authority
PT
Portugal
Prior art keywords
data
sequence
transport
code words
transport block
Prior art date
Application number
PT100169A
Other languages
English (en)
Other versions
PT100169A (pt
Inventor
Joel Walter Zdepski
Dipankar Raychaudhuri
Glenn Arthur Reitmeir
Charles Martin Wine
Original Assignee
Gen Electric
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gen Electric filed Critical Gen Electric
Publication of PT100169A publication Critical patent/PT100169A/pt
Publication of PT100169B publication Critical patent/PT100169B/pt

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/015High-definition television systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/124Quantisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/157Assigned coding mode, i.e. the coding mode being predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter
    • H04N19/159Prediction type, e.g. intra-frame, inter-frame or bidirectional frame prediction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/174Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a slice, e.g. a line of blocks or a group of blocks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/176Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a block, e.g. a macroblock
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/18Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a set of transform coefficients
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/186Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a colour or a chrominance component
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/189Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding
    • H04N19/192Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding the adaptation method, adaptation tool or adaptation type being iterative or recursive
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/30Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability
    • H04N19/37Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability with arrangements for assigning different transmission priorities to video input data or to video coded data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/42Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation
    • H04N19/423Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation characterised by memory arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/513Processing of motion vectors
    • H04N19/517Processing of motion vectors by encoding
    • H04N19/52Processing of motion vectors by encoding by predictive encoding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/61Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/234Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs
    • H04N21/23406Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving management of server-side video buffer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/234Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs
    • H04N21/2343Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements
    • H04N21/234327Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements by decomposing into layers, e.g. base layer and one or more enhancement layers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/238Interfacing the downstream path of the transmission network, e.g. adapting the transmission rate of a video stream to network bandwidth; Processing of multiplex streams
    • H04N21/2383Channel coding or modulation of digital bit-stream, e.g. QPSK modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/41Structure of client; Structure of client peripherals
    • H04N21/426Internal components of the client ; Characteristics thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/438Interfacing the downstream path of the transmission network originating from a server, e.g. retrieving encoded video stream packets from an IP network
    • H04N21/4382Demodulation or channel decoding, e.g. QPSK demodulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/44Processing of video elementary streams, e.g. splicing a video clip retrieved from local storage with an incoming video stream or rendering scenes according to encoded video stream scene graphs
    • H04N21/44004Processing of video elementary streams, e.g. splicing a video clip retrieved from local storage with an incoming video stream or rendering scenes according to encoded video stream scene graphs involving video buffer management, e.g. video decoder buffer or video display buffer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client 
    • H04N21/63Control signaling related to video distribution between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients or between remote clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing
    • H04N21/631Multimode Transmission, e.g. transmitting basic layers and enhancement layers of the content over different transmission paths or transmitting with different error corrections, different keys or with different transmission protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/13Adaptive entropy coding, e.g. adaptive variable length coding [AVLC] or context adaptive binary arithmetic coding [CABAC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/146Data rate or code amount at the encoder output
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/146Data rate or code amount at the encoder output
    • H04N19/152Data rate or code amount at the encoder output by measuring the fullness of the transmission buffer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/30Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/90Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
    • H04N19/91Entropy coding, e.g. variable length coding [VLC] or arithmetic coding

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Television Systems (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
  • Details Of Television Scanning (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Transmission Systems Not Characterized By The Medium Used For Transmission (AREA)

Description

MEMÓRIA DESCRITIVA presente invento refere-se a um sistema para proporcionar e processar um sinal de televisão de alta definição (HDTV).
Fundamento do Invento
A International Organization for Standardization tem estado a desenvolver um código normalizado para a representação de
sinais video para meios digitais de armazenamento. A norma tem principalmente por objectivo a aplicação a meios digitais de armazenamento, que suportam um ritmo de transferência contínua de até cerca de 1,5 megabit/segundo, como por exemplo discos compactos. Tem por objectivo formatos video não entrelaçados com aproximadamente 288 linhas de 352 pixels e frequências de imagem de cerca de 30 Hz. A norma encontra-se descrita no documento
International Organization for Standardization, ISO-IEC JT(1/SC2/WG1), Coding of Moving Pictures and Associated Audio, MPEG 90/176 Rev. 2, 18 Dez. 1990, documento esse que é aqui incorporado como referência, para a descrição do formato geral do código. O sistema de acordo com o referido documento será daqui em diante referido como um MPEG.
No sistema MPEG, os quadros video sucessivos são comprimidos de acordo com três tipos de algoritmos de compressão, codificados intra-quadro (I), codificados preditivamente (P) ou codificados preditiva e bidireccionalmente (B). Um exemplo dos quadros sucessivos os quais são codificados por respectivos algoritmos está representado na Figura 1B. Na Figura 1B as caixas numeradas correspondem aos respectivos intervalos de quadro sucessivos. As letras acima de cada uma das caixas correspondem ao tipo de codificação aplicado ao quadro adjacente.
A codificação intra-quadro codifica um quadro utilizando a informação de um único quadro, de tal maneira que, ao descodificar, o quadro possa ser inteiramente reconstruído a partir de um quadro com informação codificada I. A codificação intra-quadro envolve a execução de uma transformação de coseno discreta (DCT)
619
RCA 86,313
nos dados de imagem e depois codificar diferencialmente (DPCM) os coeficientes DC gerados e codificar com comprimento variável (VLC) os coeficientes DC codificados diferencialmente e os coeficientes AC.
A codificação preditiva envolve a geração de uma predição compensada em movimento, a partir de um quadro I ou P imediatamente anterior, que é uma predição avançada. Deste modo são gerados vectores de translação ou movimento (MV), os quais descrevem a deslocação de áreas de imagem do quadro I ou P anterior para as áreas de imagem semelhantes do quadro P corrente. Um quadro predito é gerado, utilizando os vectores de movimento e a informação video antes do quadro I ou P anterior. 0 quadro predito é então subtraído do quadro corrente e as diferenças (numa base de pixels), denominadas resíduos, são sucessivamente codificadas DCT e VLC. Os resíduos codificados e o vector de movimento constituem os dados de código para os quadros P.
Os quadros codificados bidireccionalmente preditivos ocorrem entre quadros IePouPePouIele são codificados de forma semelhante aos quadros P, com a excepção de que, para cada um dos quadros, são gerados vectores de movimento relativamente a um quadro I ou P sucessivo e a um quadro I ou P anterior. Estes vectores de movimento são analisados quanto à melhor correspondência e é gerado o quadro predito a partir do vector indicado para predição mais precisa de uma área de imagem, ou de uma média ponderada de imagens preditas, utilizando os vectores tanto anteriores como posteriores. Depois disso geram-se resíduos, transformados DCT e codificados VLC. Os resíduos codificados e os vectores de movimento constituem os dados de código para os quadros B.
A informação de luminância Y e de crominância U e V, são codificadas separadamente, embora sejam usados os vectores de movimento da luminância para desenvolverem quadros codificados tanto de luminância como de crominância B e P. Os vectores de movimento são transmitidos apenas com a informação de luminân73 619
RCA 86,313 cia.
Nos terminais de codificador e de descodificador do siste-
ma, os quadros B, que são para ser codificados/descodifiçados bidireccionalmente, ocorrem antes de quadros P ou I sucessivos, necessários para executarem a codificação/descodificação bidireccional. Por isso, a sequência de quadros que ocorrem naturalmente é reordenada para facilitar a codificação/descodificação. A reordenação está representada na Figura 1C e pode ser conseguida por meio da simples escrita dos quadros que ocorrem sucessivamente, numa memória de separador de capacidade apropriada e leitura dos quadros a partir da memória numa ordem desejada. Os quadros codificados são transmitidos na sequência reordenada, evitando-se a reordenação no descodificador.
É conhecido o aparelho para executar selectivamente os três tipos de compressão e está descrito, por exemplo, no artigo Chip Set Core for Image Compression” da autoria de Alain Artiere e Oswald Colavin e fornecido por SGS-Thomson Microelectronics, Image Processing Business Unit, 17 Avenue des Martyrs-B.P. 217, Grenoble, France, artigo esse que é aqui incorporado por referência. Este aparelho pode ser utilizado para executar a codificação MPEG, por meio de uma temporização apropriada, para seleccionar o tipo de compressão para os respectivos quadros e para adicionar os dispositivos de armazenamento e multiplexação, destinados a juntar a informação de cabeçalho apropriada à corrente de dados comprimidos.
A norma MPEG transmite 240 linhas (NTSC) por quadro não entrelaçado, que é tipicamente conseguida por meio da codificação de apenas os campos ímpares ou pares de um sinal video entrelaçado de origem, ou por meio da sub-amostragem de um sinal de origem não entrelaçado. Em qualquer dos casos, este formato não suportará a reprodução de uma imagem de HDTV. Além disso, dado que a norma MPEG se destina principalmente à representação tipo computador de imagens video e se espera que seja transmitida através de linhas de transmissão, que lhe são exclusivas, espera-se que a transmissão de erros de bit seja
619
RCA 86,313 praticamente inexistente, dado que os canais de transmissão são relativamente isentos de ruído. De modo inverso, se um sinal codificado do tipo MPEG for para ser empregue para transmissão HDTV terrestre, podem esperar-se erros de dados significativos ou corrupção do sinal. Por isso, são necessárias técnicas especiais para proporcionarem uma reprodução aceitável da imagem.
Resumo do Invento presente invento inclui um aparelho para codificar/descodificar um sinal de televisão para, por exemplo, uma transmissão terrestre HDTV.
Uma primeira concretização correspondendo a um codificador do sinal, por exemplo HDTV, inclui uma fonte de uma sequência de palavras de código que representa o sinal video comprimido. Primeiros meios de circuito, acoplados à fonte e respondendo às palavras de código, dividem, como uma função da quantidade de dados de sinal video, que representam respectivas áreas de imagem predeterminadas, a sequência de palavras de código, numa sequência de palavras de código de alta prioridade e numa sequência de palavras de código de baixa prioridade, de acordo com a importância relativa das respectivas palavras de código para a reprodução da imagem, e proporcionam indícios para a reconstrução das sequências de alta e baixa prioridade numa única sequência. Segundos meios de circuito, acoplados aos primeiros meios de circuito, formam blocos de transporte mutuamente exclusivos da sequência de palavras de código de alta prioridade e da sequência de palavras de código de baixa prioridade. Cada bloco de transporte inclui uma capacidade de bits predeterminada, ocupada por palavras de código de um dos dados de alta prioridade e de baixa prioridade, informação de cabeçalho do bloco de transporte, incluindo os índices, para a identificação dos referidos dados e bits de verificação de erro, gerados através dos dados e a referida informação de cabeçalho do bloco de transporte. Os segundos meios de circuito fornecem uma primeira sequência de blocos de transporte, que inclui os blocos de transporte das palavras de código de alta prioridade e
619
RCA 86,313 uma segunda sequência de blocos de transporte que inclui blocos de transporte das palavras de código de baixa prioridade. São proporcionados meios de verificação de erro dianteiros para o desenvolvimento de dados de correcção de erro correspondentes a porções mutuamente exclusivas da primeira sequência de blocos de transporte e da segunda sequência de blocos de transporte, e para anexarem os correspondentes dados de correcção de erros às respectivas primeira sequência de blocos de transporte e segunda sequência de blocos de transporte.
Uma outra concretização correspondente a um receptor, por exemplo HDTV, recebe um sinal de televisão, do tipo que inclui dados video comprimidos divididos de modo variável, numa base de área de imagem por área de imagem, em canais de alta e baixa prioridade, ocorrendo os dados nos canais de alta e baixa prioridade em blocos de transporte com capacidade de dados predeterminada. Os blocos de transporte incluem informação de cabeçalho de transporte tendo dados de controlo relacionados com a divisão variável, dados de sinal e dados de verificação de erro relacionados com a informação de cabeçalho de transporte e dados de sinal contidos nos respectivos blocos. Os dados de sinal em cada bloco de transporte correspondem a um tipo de dados exclusivos (por exemplo, a dados video de alta prioridade, ou dados video de baixa prioridade). O receptor inclui primeiros meios de circuito para recepção do sinal de televisão e proporcionarem primeira e segunda correntes de dados, correspondentes a blocos de transporte, respectivamente, dos canais de alta e baixa prioridade. Segundos meios de circuito, acoplados aos primeiros meios de circuito, proporcionam primeira e segunda sequências de palavras de código correspondentes, respectivamente, a dados video de alta prioridade e dados video de baixa prioridade com a informação de cabeçalho de bloco de transporte extraída dos mesmos, e proporciona uma outra sequência de palavras de código correspondendo à informação de cabeçalho do bloco de transporte. Terceiros meios de circuito, acoplados aos segundos meios de circuito e respondendo à informação de cabeçalho do bloco de transporte, incluindo os dados de controlo, combinam as primeira e segunda sequências de palavras de código numa outra sequência
619
RCA 86,313 de palavras de código. E quartos meios de circuito, acoplados aos terceiros meios de circuito, descomprimem a outra sequência de palavras de código que representa os dados video comprimidos, para produzir um sinal video não comprimido.
Breve Descrição dos Desenhos
A Figura 1 é um diagrama de blocos de um sistema codificação/descodificação HDTV, concretizando o invento.
As Figuras 1B-1C são representações esquemáticas de sequências de campos/quadros de sinal video codificado, úteis na descrição do invento.
A Figura 2 é uma representação esquemática de um macrobloco de dados proporcionados pelo circuito de compressão da Figura 3.
A Figura 3 é um diagrama de blocos de um circuito de compressão de sinal video.
A Figura 3A é uma representação esquemática geral do formato de dados proporcionados pelo circuito de compressão da Figura
3.
A Figura 4 é um diagrama de blocos dos circuitos exemplificativos que podem ser utilizados para o circuito de formatação 111 da Figura 3.
A Figura 5 é um diagrama de blocos dos circuitos exemplificativos que podem ser implementados pelos circuitos de selecção de prioridade da Figura 1.
A Figura 5A é um fluxograma, que representa o funcionamento do analisador da Figura 5.
A Figura 6 é um diagrama do formato de sinal proporcionado pelo processador de transporte 12 da Figura 1.
619
RCA 86,313
-8A Figura 7 é um diagrama de blocos dos circuitos exemplificativos que podem ser implementados para o circuito de processamento de transporte da Figura 1.
A Figura 8 é um diagrama de blocos dos circuitos exemplificativos que podem ser implementados para o processador de transporte 25 da Figura 1.
A Figura 9 é um diagrama de blocos dos circuitos exemplificativos que podem ser implementados para o circuito de não selecção de prioridade 26 da Figura 1.
A Figura 10 é um diagrama de blocos dos circuitos exemplificativos que podem ser implementados para o circuito de descompressão 27 da Figura 1.
A Figura 11 é um diagrama de blocos dos circuitos exemplificativos que podem ser implementados para os modem” (moduladores/desmoduladores) 17 e 20 da Figura 1.
Descrição Pormenorizada
Um sistema de HDTV exemplificativo que pode ser apoiado pelo presente invento, inclui um sinal entrelaçado de dois para um de 1050 linhas de 59,95 quadros por segundo. A imagem activa nominal tem 960 linhas e 1440 pixels, com uma relação de aspecto de 16 x 9. 0 sinal é transmitido utilizando duas portadoras 64 moduladas em amplitude de quadratura (64-QAM), multiplexadas em frequência numa banda de transmissão de 6 MHz. A frequência de bits total nominal, incluindo os dados video, audio e auxiliares, é de 26-29 Mbps.
sinal video é comprimido inicialmente em conformidade com o formato de tipo MPEG, utilizando embora ambos os campos de cada quadro e com uma maior densidade de pixels. Após isso, as palavras de código do sinal de tipo MPEG são divididas em duas correntes de bits, de acordo com a importância relativa dos respectivos tipos de palavras de código. As duas correntes de
619
RCA 86,313
bits são processadas independentemente para se aplicarem bits superiores de correcção de erro e depois obrigadas a modularem a em amplitude de quadratura as respectivas portadoras. As portadoras moduladas são combinadas para transmissão. As correntes de bits de importância relativamente maior ou menor são indicadas por canais de alta prioridade (HP) e de baixa prioridade (LP), respectivamente. 0 canal de alta prioridade é transmitido com aproximadamente o dobro da potência do canal de baixa prioridade. A relação de informação de alta prioridade/baixa prioridade é, aproximadamente, de um para quatro. As frequências de dados líquidas aproximadas, após a correcção de erro dianteira, são de
4,5 Mbps em HP e 18 Mbps em LP.
A Figura 1 representa um sistema exemplificativo de codificação/descodificação HDTV, de acordo com o invento. A Figura 1 mostra o sistema a processar um único sinal de entrada de video, mas deve ser entendido que os componentes de luminância e crominância são comprimidos separadamente e que os vectores de movimento de luminância são utilizados para gerarem componentes de crominância comprimidos. Os componentes de luminância e crominância comprimidos são intercalados para formarem macroblocos antes da divisão de prioridade das palavras de código.
É aplicada ao circuito 5 uma sequência de campos/quadros de imagem de acordo com a Figura 1B, que reordenam os campos/quadros de acordo com a Figura 1C. A sequência reordenada é aplicada a um compressor 10, que gera uma sequência comprimida de quadros, os quais são codificados de acordo com um formato de tipo MPEG. Este formato é hierárquico e está representado de forma abreviada na Figura 3A.
formato hierárquico MPEG inclui uma pluralidade de camadas, cada com a respectiva informação de cabeçalho. Nominalmente, cada cabeçalho inclui um código de partida, dados relacionados com a respectiva camada e a previsão para se adicionarem prolongamentos de cabeçalho. Muita da informação de cabeçalho (como indicado no documento MPEG referenciado) é requerida para
619
RCA 86,313 fins de sincronização num ambiente de sistemas MPEG. Para a finalidade de proporcionar um sinal video comprimido para um sistema de simulação de emissão HDTV digital, é apenas necessária informação de cabeçalho descritiva, isto é, os códigos de partida e prolongamentos opcionais podem ser excluídos. As respectivas camadas do sinal video codificado estão representadas esquematicamente na Figura 2.
Quando se refere ao sinal de tipo MPEG produzido pelo presente sistema, quere-se significar que a) os sucessivos campos/quadros de sinal video são codificados de acordo com uma sequência de código I, P, B, e b) os dados codificados ao nível de imagem são codificados em cortes de tipo MPEG ou grupos de blocos, embora o número de cortes por campo/quadro possa diferir e o número de macroblocos por corte possa diferir.
sinal de saída codificado do presente sistema está segmentado em grupos de campos/quadros (GOF) representados pela fila de caixas LI (Figura 3A). Cada GOF (L2) inclui um cabeçalho, seguido por segmentos de dados de imagem. 0 cabeçalho GOF inclui dados relacionados com o tamanho de imagem horizontal e vertical, a relação de aspecto, a frequência de campo/quadro, a frequência de bits, etc..
Os dados de imagem (L3) correspondentes aos respectivos campos/quadros, incluem um cabeçalho seguido por dados de corte (L4). 0 cabeçalho de imagem inclui um número de campo/quadro e um tipo de código de imagem. Cada corte (L4) inclui um cabeçalho seguido por uma pluralidade de blocos de dados MBi. 0 cabeçalho de corte inclui um número de grupo e um parâmetro de quantif icação.
Cada bloco MBi (L5) representa um macrobloco e inclui um cabeçalho seguido por vectores de movimento e coeficientes codificados. Os cabeçalhos MBi incluem um endereço de macrobloco, um tipo de macrobloco e um parâmetro de quantificação. Os coeficientes codificados estão representados na camada L6. Note-se que cada macrobloco é constituído por 6
619
RCA 86,313
blocos, incluindo quatro blocos de luminância, um bloco de crominância U e um bloco de crominância V. Ver Figura 2. Um bloco representa uma matriz de pixels, por exemplo 8x8, através da qual é executada uma transformação de coseno discreta (DCT). Os quatro blocos de luminância são uma matriz de 2 x 2 de blocos de luminância contíguos que representam, por exemplo, uma matriz de 16 x 16 pixels. Os blocos de crominância (U e V) representam a mesma área total que os quatro blocos de luminância. Ou seja, o sinal de crominância é sub-amostrado por um factor de dois, horizontal e verticalmente relativo à luminância, antes da compressão. Um corte de dados corresponde aos dados que representam uma porção rectangular de uma imagem, correspondente a uma área representada por um grupo contíguo de macroblocos.
Os coeficientes de bloco são fornecidos a um bloco de cada vez, ocorrendo os coeficientes DCT, DC primeiro, seguidos pelos respectivos coeficientes DCT, AC, na ordem da sua importância relativa. Um terminal de código de bloco EOB é anexado ao terminal de cada bloco de dados que ocorre sucessivamente.
A quantidade de dados fornecida pelo compressor 10 é determinada pelo elemento de controlo de frequência 18. Como é sabido, os dados video comprimidos ocorrem a um ritmo variável, e desejavelmente, os dados são transmitidos com um ritmo constante equivalente à capacidade do canal, para realizar a utilização eficiente do canal. Os separadores de frequência 13 e 14 executam a conversão do ritmo dos dados de variável para constante. Sabe-se também como ajustar a quantidade de dados fornecidos pelo compressor de acordo com o nível de ocupação dos separadores. Assim, os separadores 13 e 14 incluem circuitos destinados a indicarem o seu respectivo nível de ocupação. Estas indicações são aplicadas ao controlador de frequência 18, para ajustar a frequência média de dados fornecidos pelo compressor 10. Tipicamente, o ajustamento é conseguido pelo ajustamento da quantificação aplicada aos coeficientes DCT. Os níveis de quantificação podem ser diferentes para os diferentes tipos de compressão dos quadros. Os pormenores de um método exemplifica73 619
RCA 86,313
tivo para a determinação níveis de quantificação podem ser encontrados no pedido Sn.494,098, pedido em 15 de Março de 1990 e entitulado Digital Signal Coding With Quantization Levei Computations, pedido que é aqui incluído por referência.
Os dados video comprimidos formatados hierarquicamente como indicado na Figura 3A, são acoplados a um elemento de selecção de prioridade 11, que divide os dados codificados entre um canal de alta prioridade HP e um canal de baixa prioridade LP. A informação de alta prioridade, é a informação cuja perda ou corrupção criaria a maior degradação na imagem reproduzida. Dito de outro modo, são os últimos dados necessários para criar uma imagem, embora inferior a uma imagem perfeita. A informação de baixa prioridade é a restante informação. A informação de alta prioridade inclui praticamente toda a informação do cabeçalho, incluída nos diferentes níveis hierárquicos, mais os coeficientes DC dos respectivos blocos e uma porção dos coeficientes AC dos respectivos blocos (nível 6, Figura 3A).
A relação entre os dados HP e LP no transmissor é, aproximadamente, 1:4. No processador de transporte são adicionados dados auxiliares ao sinal a ser transmitido. Este sinal auxiliar
pode incluir sinal audio digital e, por exemplo, dados de teletexto. Neste exemplo, pelo menos o sinal audio digital será incluído no canal HP. A quantidade média de dados auxiliares incluídos no canal HP é calculada e comparada com a média estatística esperada da informação video comprimida. A partir disto, é calculada a relação entre a informação video comprimida de alta e de baixa prioridade. 0 elemento de selecção de prioridade divide os dados fornecidos pelo compressor 10 de acordo com esta relação.
Os dados video comprimidos HP e LP são acoplados a um processador de transporte 12 que a) segmenta as correntes de dados HP e LP em blocos de transporte, b) executa uma verificação de redundância de paridade ou cíclica em cada bloco de transporte e anexa os bits de verificação apropriados ao mesmo, e c) multiplexa os dados auxiliares com os dados video HP
619
RCA 86,313
-13e LP. Os bits de verificação de paridade são utilizados pelo receptor para isolar erros conjuntamente com a informação de cabeçalho sincronização e para proporcionarem o cancelamento de erro, no caso de erros de bit não corrigíveis nos dados recebidos. Cada bloco de transporte inclui um cabeçalho que inclui informação indicativa do tipo de informação incluída no bloco, isto é, video, dados semelhantes audio e ponteiros para os pontos de partida dos contíguos.
As correntes de dados HP e LP do processador de transporte 12, são aplicadas aos respectivos separadores de frequência 13 e 14, que convertem os dados video comprimidos com frequência variável do processador 12 para dados que ocorrem a uma frequência praticamente constante. Os dados HP e LP ajustados em ritmo são ligados a elementos de codificação de erro dianteiro 15 e 16 que a) executam a correcção de erro dianteira REED SOLOMON, codificando independentemente para as respectivas correntes de dados; b) intercalam os blocos de dados para impedirem grandes impulsos súbitos de erro de corromperem uma grande área contígua de uma imagem reproduzida; e c) anexam, por exemplo códigos de Barker aos dados, para sincronização da corrente de dados no
receptor. Depois disso, os sinais são acoplados a um modem” de transmissão 17, onde os dados de canal HP modulam em amplitude de quadratura uma primeira portadora e os dados de canal LP modulam em amplitude de quadratura uma segunda portadora deslocada da primeira portadora de, aproximadamente, 2,88 MHz. A largura de banda de 6 dB das primeira e segunda portadoras moduladas é, respectivamente, cerca de 0,96 MHz e 3,84 MHz. A primeira portadora modulada é transmitida com uma energia aproximadamente 9 dB maior do que a segunda portadora modulada. Dado que a informação HP é transmitida com maior energia, é muito menos propensa a corrupção pelo canal de transmissão. A portadora HP encontra-se localizada na porção do espectro de frequências de um canal de transmissão, por exemplo TV NTSC, normalmente ocupado pela banda lateral vestigial de um sinal TV NTSC padrão. Esta porção do canal de sinal é, normal e significativamente atenuada pelos filtros Nyguist dos receptores padrão e portanto os sinais HDTV com este formato de transmissão não introduzirão
619
RCA 86,313 interferência conjunta de canais.
No receptor, o sinal transmitido é detectado pelo modem’' 20, que fornece dois sinais correspondentes aos canais HP e LP. Estes dois sinais são aplicados a respectivos descodificadores de correcção de erro REED SOLOMON 21 e 22. Os sinais corrigidos em erro são acoplados a separadores de frequência 23 e 24, que recebem dados a um ritmo variável, medido de acordo com as exigências dos circuitos de descompressão subsequentes. Os dados HP e LP de ritmo variável são aplicados a um processador de transporte 25, que executa o processo inverso ao do processador 12. Além disso, executa um grau de detecção de erro, que responde aos bits de verificação de paridade incluídos nos respectivos blocos de transporte. O processador de transporte 25 fornece dados auxiliares separados, dados HP, dados LP e um sinal de erro E. Estes últimos três sinais são enviados a um processador de não selecção de prioridade 26, que reformata os dados HP e LP num sinal estratificado hierarquicamente que é aplicado a um descompressor 27. O descompressor 27 executa a função inversa à do compressor 10.
A Figura 3 representa um aparelho compressor exemplificativo que pode ser utilizado com o elemento 10 da Figura 1, para fornecer dados video comprimidos estratificados hierarquicamente. 0 aparelho mostrado inclui apenas os circuitos necessários para gerar dados de luminância comprimidos. È necessário um aparelho semelhante para gerar dados de cromimância U e V comprimidos. Na Figura 3 existem elementos 104 e 105, indicados como elementos para calcularem, respectivamente, os vectores de movimento para a frente e para trás. Uma vez que, se um vector de movimento for dianteiro ou traseiro depende apenas se o campo corrente é analisado em relação a um campo anterior ou sucessivo, sendo ambos os elementos realizados com circuitos semelhantes e, de facto, ambos os elementos 104 e 105 alternam numa base de campo/quadro, entre a geração de vectores dianteiro e traseiro. Os elementos 104 e 105 podem ser realizados utilizando-se circuitos integrados do tipo indicado por STI 3220 MOTION ESTIMATION PROCESSOR comercializado por SGS-THOMSON MICROELECTRO73 619
RCA 86,313
-15NICS. A fim de se conseguirem os necessários ritmos de processamento, cada um dos elementos 104 e 105 compreende uma pluralidade de tais circuitos integrados, a funcionar simultaneamente em diferentes áreas das respectivas imagens.
elemento 109, indicado por DCT & Quantize executa a transformação de coseno discreta e a quantificação dos coeficientes de transformação e pode ser realizado utilizando-se circuitos integrados do tipo indicado por STV 3200 DISCRETE COSINE TRANSFORM comercializado por SGS-THOMSON MICROELECTRONICS. O elemento 109 será também realizado por uma pluralidade de tais dispositivos funcionando simultaneamente em paralelo para pro-
cessar de forma concorrente as diferentes áreas da imagem.
Com referência à Figura 1C assume-se que o quadro 16 se encontra presente no momento. 0 quadro P que ocorreu anteriormente 13 foi retirado e armazenado na memória de separador B 101. Além disso, um quadro previsto gerado 13 foi armazenado num dos elementos intermédios de armazenamento 114 e 115. Quando o quadro 16 ocorre, é armazenado na memória de separador A, 102. Além disso, o quadro 16 é aplicado a uma memória de separador de trabalho 100. Quando ocorre o quadro 16, blocos de dados de imagem apropriados são ligados, a partir da memória 100, à entrada diminuenda de um subtractor 108. Durante a compressão do
quadro I, o impulso de entrada subtraído do subtractor 108 é mantido num valor de zero, de modo que o dado passe inalterado pelo subtractor 108. Este dado é aplicado ao elemento DCT e quantificador 109, que fornece coeficientes de transformação quantificados aos elementos 110 e 112. O elemento 112 executa uma quantificação inversa e uma transformação DCT inversa dos coeficientes, para gerar uma imagem reconstruída. A imagem reconstruída é aplicada e armazenada, por meio de um adicionador
113, num dos elementos de armazenagem de separador 114 e 115, para utilização na compressão dos quadros B e P subsequentes.
Durante a compressão dos quadros I não é adicionada nenhuma informação (pelo adicionador 113) aos dados de imagem reconstruída fornecidos pelo elemento 112.
619
RCA 86,313
-160 elemento 110 desempenha duas funções durante a compressão do quadro I. Em primeiro lugar executa uma codificação diferencial (DPCM) dos coeficientes DC gerados pelo elemento 109. Depois codifica em comprimento variável (VLC) os coeficientes DC codificados diferencialmente e codifica a zero e em comprimento
variável os coeficientes AC gerados pelo elemento 109. As palavras de código VLC são aplicadas a um formatador 111 que segmenta os dados e lhes junta informação de cabeçalho, em conformidade com as camadas representadas na Figura 3A. Os dados codificados do elemento 111 são então passados para o dispositivo de selecção de prioridade. Cada um dos elementos 109, 110 e 111 é controlado por um controlador de sistema 116 para executarem ciclicamente as operações adequadas nos momentos apropriados.
Após o quadro 16 ocorre um quadro B (14) e é carregado na memória de separador 100. Os dados do quadro 14 são acoplados a ambos os elementos 104 e 105. 0 elemento 104, que responde aos dados do quadro 14 da memória 100 e aos dados do quadro 13 da memória 101, calcula os vectores de movimento de avanço para os respectivos blocos de 16 x 16 pixels de dados de imagem. Fornece igualmente um sinal de distorção que é indicativo da precisão relativa dos respectivos vectores de movimento de avanço. Os vectores de movimento de avanço e os correspondentes sinais de distorção são acoplados a um analisador 106.
elemento 105, que responde aos dados de quadro 14 da memória 100 e aos dados de quadro I 16 da memória 102, gera vectores de movimento traseiro e sinais de distorção correspondentes que são também acoplados ao analisador 106. 0 analisador 106 compara os sinais de distorção com um limiar, e se ambos excedem o limiar fornece a ambos os vectores de movimento dianteiro e traseiro como o vector de movimento, e proporciona também um sinal correspondente relativo à relação dos sinais de distorção. Na reconstrução são geradas imagens preditas, utilizando vectores tanto dianteiro como traseiro e dados de quadro correspondentes dos quais os mesmos derivaram. É gerado um quadro interpolado dos quadros dianteiro e traseiro preditos de acordo com a relação dos sinais de distorção. Se os
619
RCA 86,313 sinais de distorção para os vectores de movimento tanto dianteiro como traseiro são menores do que o limiar, o vector de movimento com o correspondente sinal de distorção com menor valor é seleccionado como o vector de movimento de bloco.
Após o vector de movimento ter sido determinado, o mesmo é aplicado a um preditor de movimento compensado 107, que acede ao bloco de dados apropriado definido pelo vector do quadro 16 ou do quadro 13 ou de ambos, previamente regenerados, armazenados em elementos de armazenagem 114 e 115. Esta bloco de dados é aplicado à entrada subtraenda do subtractor 108, em que o mesmo é subtraído numa base de pixel-a-pixel do correspondente bloco de dados de pixel do quadro corrente 14 fornecido pela memória de separador 100. As diferenças ou resíduos são então codificadas no elemento 109 e os coeficientes aplicados ao elemento 110. Para os quadros codificados B e P, os coeficientes DC não são codificados diferencialmente, mas os coeficientes tanto DC como AC são codificados com comprimento variável. Os vectores de movimento são codificados diferencialmente e depois os vectores codificados diferencialmente são codificados com comprimento variável. Os vectores e coeficientes codificados são então transferidos para o formatador 111. Os quadros B codificados não quantificados inversamente e transformados inversamente no elemento 112, uma vez que os mesmos não são utilizados para codificação subsequente.
Os quadros P são codificados de modo semelhante excepto que são apenas gerados os vectores de movimento dianteiro. Por exemplo, o quadro P 119 é codificado com os vectores de movimento que associam os correspondentes blocos do quadro I 16 e do quadro P 19. Durante a codificação dos quadros P, o elemento 112 fornece correspondentes resíduos descodificados e o elemento 107 fornece o correspondente quadro P predito. 0 quadro predito e os resíduos são adicionados no adicionador 113, numa base de pixel-a-pixel, para gerarem o quadro reconstruído, que é armazenado num dos elementos de armazenagem 114 e 116, que não contenham a informação de quadro a partir da qual é gerado o quadro P predito. 0 quadro P reconstruído e armazenado é usado
619
RCA 86,313
para a codificação dos quadros B subsequentes. Dever-se-á notar que para os campos/quadro tanto P como B são executadas DCT numa base de bloco (por exemplo, uma matriz de 8 x 8 pixels), mas os vectores de movimento são calculados para os macroblocos (por exemplo, uma matriz de 2 x 2 de luminância de blocos ou uma matriz de 16 x 16 dos pixels).
A Figura 4 mostra circuitos exemplificativos na forma de
blocos, que podem ser utilizados para implementar as funções dos elementos 110 e 111 da Figura 3. 0 formato de saída destes circuitos diverge do normalmente fornecido por um codificador do tipo MPEG porque uma saída MPEG é uma corrente de dados de bits em série, mas os dados fornecidos pelos circuitos exemplificativos da Figura 4 estão no formato de palavra de bits em paralelo. Este formato é seleccionado para facilitar a implementação tanto do processador de selecção de prioridade como do processador de transporte. Além disso, são fornecidos dois sinais extras, que definem o tipo de código de cada palavra de código de saída, CW, e o comprimento, CL, de cada palavra de código.
Na Figura 4 os vectores de movimento do analisador 106 (Figura 3) são codificados diferencialmente no elemento DPCM 127 numa base de corte e acoplados a um multiplexador 129 por meio de um separador 133. Os coeficientes de transformação do elemento transformador 109 são acoplados a um multiplexador 132 e a um elemento de codificação diferencial DPCM 128. Os coeficientes codificados diferencialmente, vindos do DPCM 128 são acoplados a uma segunda entrada do multiplexador 132. Durante a codificação dos quadros P ou B, todos os coeficientes são passados directamente através do multiplexador 132. Durante a codificação dos quadros I, os coeficientes DC são codificados selectiva e diferencialmente pelo DPCM 128. Os coeficientes DC codificados diferencialmente e os coeficientes AC não codificados diferencialmente, são multiplexados pelo multiplexador 132 e acoplados a uma segunda entrada do multiplexador 129, por meio do separador
133. A informação de cabeçalho de um elemento de controlo de formatação e de cabeçalho 126 são acoplados a uma terceira entrada do multiplexador 129. 0 elemento 126 inclui informação
619
RCA 86,313
armazenada e circuitos de controlo para a) proporcionar a informação de cabeçalho necessária para as diferentes camadas de código (Figura 3A) e para b) proporcionar sinais de controlo para multiplexar por divisão em tempo a informação de cabeçalho, os vectores de movimento e os coeficientes de transformação por meio do multiplexador 129. 0 elemento 126 responde aos circuitos de controlo do sistema por meio do bus de controlo BC, para fornecer os cabeçalhos apropriados, correspondentes ao tamanho da imagem, ritmo, parâmetros quantificadores do tipo de codificação da imagem, etc.. Alguma da informação de cabeçalho é calculada pelo elemento 126, em conjunção com um analisador 125. No formato de tipo MPEG, muita da informação de cabeçalho (por exemplo, o nível 5 da Figura 3A) é variável, tal como o tipo de codificação de bloco, o tipo de vectores de movimento, se um bloco tem vectores de movimento com valores zero e/ou se todos os coeficientes de um bloco são valores zero. A informação de vectores e a informação de coeficientes é aplicada ao analisador 125, para se determinarem esses tipos de informação de cabeçalho. Se um vector de movimento é um vector com valor para a frente, para trás ou zero, é directamente determinável pelo exame dos vectores. Se todos os coeficientes de um bloco têm um
valor zero, o mesmo é determinável acumulando-se simplesmente as grandezas dos vectores incluídos num bloco. Uma vez que esteja determinado o tipo de dados de cabeçalho variáveis, é atribuída uma palavra de código e é fornecida ao multiplexador 129 na altura própria. 0 elemento 126 proporciona igualmente informação relativa com o tipo de palavra de código que se encontre a ser multiplexada no momento, isto é, a informação de cabeçalho, a informação de vector de movimento, os coeficientes DC, os coeficientes AC.
A informação multiplexada por divisão em tempo é acoplada a um codificador de comprimento variável 130, que também é controlado pelo elemento 126. Na figura é mostrado o controlo VLC fornecido pelo sinal de tipo de palavra de código. Os diferentes tipos de código são codificados com comprimento variável, de acordo com as diferentes tabelas de código VLC e assim é adequado utilizar-se o sinal de tipo de código para tal controlo.
619
RCA 86,313
VLC 130 pode incluir um codificador de curso zero para codificação de cursos zero dos coeficientes AC, e uma pluralidade de tabelas de códigos Huffman endereçadas pelas respectivas palavras de código passadas pelo multiplexador 129 para a codificação com comprimento variável dos coeficientes de transformação e dos vectores de movimento. A tabela particular utilizada é autorizada pelo sinal de tipo de código. Cada uma das tabelas de códigos pode incluir tabelas correspondentes programadas com os comprimentos de código das respectivas palavras de código de comprimento variável. As palavras de código CW e os comprimentos de código CL são fornecidos concorrentemente em bus separados, num formato de bits paralelo. Em geral, a informação de cabeçalho não é codificada com comprimento variável e é passada inalterada pelo VLC 130. No entanto, o VLC 130 inclui tabelas de comprimento de código que respondem ao sinal de tipo de código para proporcionarem os comprimentos de código das palavras de código do cabeçalho. Alternativamente, pode ser incluído um contador de bits no VLC para contar o número de bits desses dados.
elemento 126 controla também a escrita e a leitura dos dados fornecidos para o separador 133 e a partir do mesmo.
A Figura 5 representa o aparelho exemplificativo para a execução do processo de selecção de prioridades. Este aparelho pode operar de diversos modos. Os dados podem, por exemplo, ser tornados prioritários numa base de igualdade para os diferentes tipos de campos/quadros, ou numa base de desigualdade para os diferentes tipos de campos/quadros. Neste último caso, assume-se que o canal HP passa 20 por cento dos dados totais transmitidos e que três por cento do canal HP é consumido por dados auxiliares. Se os dados video forem quantificados para a máxima eficiência do canal de transmissão, 17,53% dos dados video podem ser reservados para o canal de HP. No primeiro caso, os dados de alta prioridade para os quadros I, P e B podem ser atribuídos na proporção, por exemplo, de α:β:1 respectivamente. Os valores a e β podem ser seleccionáveis pelo utilizador e/ou determinados numa base estatística a partir da quantidade de dados de código
619
RCA 86,313
quadros codificados anteriores.
Referir as Figuras 5 e 5A. Na descrição seguinte, os números entre parênteses rectos correspondem aos blocos de processo da Figura 5A. Os dados do codificador de comprimento variável 130 são acoplados aos respectivos acessos de entrada de duas memórias intermédias 150A e 150B e a um analisador de dados 152.
As respectivas memórias intermédias incluem memória suficiente para armazenarem, por exemplo, um corte de dados. As memórias intermédias 150A e 150B são operadas em modo pingue-pongue” para alternadamente escreverem os cortes de dados e lerem os cortes de dados. Assim, enquanto o separador 150A escreve os dados a partir, por exemplo, do corte η, o separador 150B lê dados do corte n-1.
Á medida que os dados são escritos num separador particular, o analisador 152 gera um número de palavra de código CW#i para cada palavra de código e armazena o CW#i em associação com a palavra de código correspondente. O analisador calcula também o ponto, ou palavra de código, em que os dados deverão ser divididos entre os canais HP e LP.. 0 cálculo é determinado pela quantidade de dados armazenados no separador. Existem quatro tipos gerais de dados que incluem os dados de cabeçalho, os vectores de movimento, os coeficientes DC e os coeficientes AC. Os coeficientes DC e AC ocorrem através de um bloco na ordem do
primeiro coeficiente DC, seguidos de palavras de código que representam os coeficientes AC, em ordem de importância geralmente descendente. O número total de bits é contado para todas as palavras de código no separador. Depois, a palavra de código em que a soma de bits é precisamente maior do que a percentagem HP é identificada por um número de palavra de código, CW#j. Este número é aplicado a um elemento de comutação 153A (153B) e é utilizado para controlar o multiplexador 155A (155B). Depois do número de palavra de código CW#j ser identificado, as palavras de código, os dados de comprimento do código, os dados de tipo de palavra de código e os números de palavras de código são lidos em paralelo no separador 150A (150B). As palavras de código, os comprimentos de código e os tipos de código são
619
RCA 86,313
aplícados à entrada de um multiplexador 155A (155B), e os números das palavras de código são aplicados a uma entrada do elemento de comutação 153A (153B). Á medida que os dados são lidos do separador, o elemento de comutação 153A (153B) compara os números de palavras de código com o número calculado da CW# j. Para todos os números de palavra de código inferiores ou iguais a CW#j, o elemento de comutação fornece um sinal de controlo que condiciona o multiplexador 155A (155B) para passar os dados
correspondentes para o canal de HP por meio de um outro multiplexador 156. Para números de palavra de código maiores do que CW#j, o multiplexador 155A (155B) fica condicionado para deixar passar os dados correspondentes ao canal LP por meio do multiplexador 156. O multiplexador 156 é condicionado para deixar passar os dados HP e LP fornecidos pelo separador 150A (150B) que estejam a ser lidos no momento.
analisador 152 responde aos sinais de comprimento de código e aos sinais de tipo de código. Ao responder aos sinais de tipo de código, o analisador gera [502] números de palavra de código para cada palavra de código que ocorre. Por exemplo, cada palavra de código que representa informação de cabeçalho é indicada pelo número (-2). Cada palavra de código que representa vectores de movimento e coeficientes DC é indicada pelos números (-1) e (0), respectivamente. As palavras de código AC sucessivas são indicadas por números inteiros crescentes i de 1 a n, numa base bloco-a-bloco.
analisador 152 inclui também um acumulador que, ao responder aos sinais de comprimento de código e tipo, soma independentemente o número de bits das palavras de código de cada tipo de código que entra no separador 150A (150B). Estas somas são adicionadas [504] para proporcionarem o número total de bits de palavra de código contidas no separador. A soma total é multiplicada pelo equivalente decimal da percentagem a ser atribuída ao canal HP para produzir uma soma de verificação [512]. Depois disso, as somas respectivas tipo de código são sequencialmente adicionadas [508] em ordem ascendente do número de palavra de código CW#i para produzirem somas parciais. Cada soma parcial é
619
RCA 86,313 comparada [512] com a soma de verificação, até que a soma parcial exceda a soma de verificação. 0 número de palavra de código CW#j associado com a soma parcial imediatamente anterior é a última palavra de código, dentro de um bloco, a ser indicada ao canal HP [512-518]. Todas as palavras de código sucessivas, isto é, CW#j+l a CW#n, para os respectivos blocos, são indicadas para o canal LP.
Os respectivos dados HP e LP do selector de prioridades são dispostos em blocos de transporte, indicados para melhorarem a recuperação do sinal e a redução do erro no receptor. O formato do bloco de transporte está representado na Figura 6. Um bloco de transporte HP exemplificativo inclui 1728 bits e um bloco de transporte LP inclui 864 bits. Os respectivos blocos de transporte podem incluir, mais ou menos do que um corte de dados. Assim, um bloco de transporte particular pode incluir dados do fim de um corte e dados do início do corte seguinte subsequente. Os blocos de transporte incluindo dados video podem ser intercalados com blocos de transporte contendo outros dados, por exemplo, audio. Cada bloco de transporte inclui um cabeçalho de tipo de serviço ST que indica o tipo da informação incluída no respectivo bloco de transporte. Neste exemplo, o cabeçalho ST é uma palavra de 8 bits, que indica se os dados são HP ou LP, e se a informação é de dados audio, video ou auxiliares. São utilizados quatro bits da palavra de 8 bits para representar a informação ST e são utilizados quatro bits para proporcionar protecção de paridade de Hamming dos bits de informação ST.
Cada bloco de transporte inclui um cabeçalho de transporte TH imediatamente a seguir ao cabeçalho ST. Para o canal LP o cabeçalho de transporte inclui um ponteiro de macrobloco de 7 bits, um identificador de 18 bits e um ponteiro de cabeçalho de registo de 7 bits (RH). 0 cabeçalho de transporte do canal HP inclui apenas um ponteiro de cabeçalho de registo de 8 bits (RH). 0 ponteiro de macrobloco é utilizado para componentes de macrobloco segmentado ou de cabeçalho de registo e aponta para o início do componente descodificável seguinte. Por exemplo, se o bloco de transporte particular incluir dados de macrobloco
619
RCA 86,313
associados com o fim do corte n e o inicio do corte n+1, os
dados do corte n são colocados adjacentes ao cabeçalho de transporte e o ponteiro indica que os dados descodificáveis seguintes estão adjacentes ao cabeçalho de transporte TH. Em contrapartida, se um cabeçalho de registo RH for adjacente ao TH, o primeiro ponteiro indica a posição de byte a seguir ao cabeçalho de registo RH. Um ponteiro de macrobloco de valor zero indica que o bloco de transporte não tem ponto de entrada de macrobloco.
bloco de transporte pode incluir zero, um ou mais do que um cabeçalho de registo e as suas posições são variáveis dentro do bloco de transporte. Um cabeçalho de registo ocorre no início de cada corte de dados de macrobloco nos canais HP e LP. Nos blocos de transporte não são incluídos cabeçalhos de registo, que incluam apenas informação de cabeçalhos de dados video. 0 ponteiro do cabeçalho de registo (RH) aponta para a posição de byte gue contém o início do primeiro cabeçalho de registo no bloco de transporte. Note-se, que o primeiro cabeçalho de registo num bloco de transporte é colocado num limite de byte. Isto é, se um código de comprimento variável preceder o cabeçalho de registo, o código de comprimento variável pode ser cheio com bits para assegurar que o início do cabeçalho de registo ocorre numa posição de bits que seja um número inteiro dos bytes desde o início do bloco de transporte. Os cabeçalhos de registo estão colocados em limites de byte para permitirem ao descodificador localizá-los, uma vez que se encontram inseridos numa corrente de palavras de código de comprimento variável encadeadas. Um ponteiro RH com valor zero indica que não existem cabeçalhos de registo no bloco de transporte. Se tanto o ponteiro de cabeçalho de registo como o ponteiro do macrobloco tiverem valor zero, este estado indica que o bloco de transporte apenas inclui informação de cabeçalho de dados video.
O identificador de 18 bits no cabeçalho de transporte LP indica o tipo de quadro corrente, o número de quadro (módulo
32), o número de corte corrente e o primeiro macrobloco contido no bloco de transporte.
619
RCA 86,313
A seguir ao cabeçalho de transporte encontram-se quer um cabeçalho de registo, RH, quer dados. Como indicado na Figura 6, o cabeçalho de registo para os dados video no canal HP, inclui a seguinte informação: uma FLAG (MARCA) de 1 bit, que indica se se encontra presente o prolongamento de cabeçalho EXTEND. A seguir à FLAG encontra-se um identificador IDENTITY, que indica a) o tipo de campo/quadro I, B ou P; b) um número de campo/quadro (módulo 32) FRAME ID; e c) um número de corte (módulo 64) SLICE IDENTITY. A seguir ao identificador, o cabeçalho de registo inclui um indicador de ponto de rotura de prioridade de macrobloco, PRI BREAK(j). 0 PRI BREAK(j) indica o número de palavra de código CW#j desenvolvido pelo analisador 152 do selector de prioridade, para dividir as palavras de código entre os canais HP e LP. Finalmente, pode ser incluído um prolongamento de cabeçalho facultativo no cabeçalho de registo
HP.
cabeçalho de registo incorporado no canal LP inclui apenas um identificador, IDENTITY, semelhante ao identificador implementado no canal HP.
Cada bloco de transporte termina por uma sequência de verificação de quadro de 16 bits, FCS, que é calculada através de todos os bits no bloco de transporte. A FCS pode ser gerada utilizando um código de redundância cíclica.
A Figura 7 representa o aparelho exemplificativo do processador de transporte. Na figura, um arbitrador (unidade de computador que determina a sequência prioritária) 213 intercala, por meio de um multiplexador 212, os blocos de transporte de dados video de um multiplexador 211, os dados audio de uma memória 214 e os dados auxiliares de uma memória 215. Os dados audio são fornecidos na forma de bloco de transporte pela fonte 216 e aplicados a uma memória primeiro a entrar primeiro a sair 214. Os dados auxiliares são fornecidos na forma de bloco de transporte pela fonte 217 a uma memória primeiro a entrar primeiro a sair 215. Os formatos dos blocos de transporte de dados audio e auxiliares podem diferir do formato dos blocos de transporte
619
RCA 86,313
video, no entanto todos os blocos de transporte incluirão um cabeçalho dianteiro de tipo de serviço e preferivelmente terão comprimento igual. 0 arbitrador 213 responde ao nível de ocupação das memórias intermédias 214, 215 e 207, de tal modo que assegura que nenhuma destas memórias intermédias sature.
O aparelho da Figura 7 opera num dos sinais HP ou LP e é necessário um aparelho semelhante para o sinal alternativo. No entanto, se todos os sinais audio ou auxiliares forem dados HP, não será incluído um arbitrador para intercalar os blocos de transporte no processador de blocos de transporte LP e vice-versa.
Na Figura 7, os dados de palavra de código, CW, de comprimento de código, CL e de tipo de código ΤΥΡΕ, vindos do selector de prioridades, são acoplados a um controlador de transporte 218 e os sinais de palavra de código e tipo de código são acoplados a um conversor de comprimento de palavra variável para comprimento de palavra fixo 201. o conversor 201 compacta as palavras de código de comprimento variável em, por exemplo, bytes de 8 bits, a fim de reduzir a quantidade de espaço de armazenamento necessária nos separadores de frequência 13 e 14. O conversor 201 pode ser do tipo descrito na patente US nB 4,914,675. As palavras de comprimento fixo fornecidas pelo conversor 201 são temporariamente armazenadas no separador 207.
O controlador de transporte 218 responde aos dados de CW, CL, TIPO e CW#j para construir cabeçalhos dos blocos de transporte (ST, TH, RH) e aplica estes cabeçalhos a um separador de cabeçalho 208, que pode estar no interior do controlador 218. O controlador 218 respondendo aos comprimentos de código, tipos de código e palavras de código, gera os sinais de temporização necessários para intercalar (por meio do multiplexador 209) as palavras com dados video de comprimento fixo e a informação de cabeçalho de bloco de transporte, nos blocos de transporte com números predeterminados de bits.
Os blocos de transporte fornecidos pelo multiplexador 209
619
RCA 86,313
são acoplados a uma entrada do multiplexador 211 e ao terminal de entrada de um codificador de sequência de verificação de quadro FCS 210, cuja saída está acoplada a uma segunda entrada do multiplexador 211. 0 FCS 210, que responde aos dados de bloco de transporte, forma códigos de verificação de erro de dois bits para os respectivos blocos de transporte. 0 multiplexador 211 está condicionado para deixar passar os respectivos blocos de transporte fornecidos pelo multiplexador 209 e depois anexar o código de 16 bits ou de dois byte FSC do elemento 210 à extremidade final do bloco de transporte.
Na descrição anterior do processador de transporte, assume-se que toda a informação de cabeçalho fornecida pelo compressor 10 seja incluída na corrente de dados vídeo fornecida pelo processador de transporte. Deve ser reconhecido que muita da informação de cabeçalho de dados video está também incluída nos cabeçalhos de transporte e como tal fornece informação redundante. Num arranjo alternativo, o controlador 218 pode impedir que o conversor 201 aceite os dados de cabeçalho video que seriam redundantemente incluídos nos cabeçalhos dos blocos de transporte, melhorando assim a eficiência geral de codificação. No receptor, podem ser reconstruídos os dados de cabeçalho video extraídos da informação de cabeçalho de bloco de transporte e reinseridos na corrente de dados video.
No receptor, o sinal detectado é aplicado a circuitos de correcção de erro dianteiros 21 e 22 para execução da correcção de erro nos respectivos sinais HP e LP. Os dados corrigidos em erros são então aplicados ao processador de transporte 25 por meio de separadores de frequência 23 e 24. Ainda que os dados detectados tenham sido submetidos a correcção de erro nos circuitos FEC 21 e 22, certos erros que ocorrem durante a transmissão do sinal podem não ser corrigíveis pelos circuitos FEC. Se estes erros forem deixados passar para os circuitos de descompressão, pode ocorrer uma corrupção muito discutível na imagem reproduzida. Para evitar tal acontecimento, cada bloco de transporte inclui códigos de detecção de erro independentes para identificar a ocorrência de erros que passem através dos circui73 619
RCA 86,313
-28tos FEC, e respondendo a tais indicações de erro, o sistema pode fornecer cancelamento apropriado do erro.
A Figura 8 representa um processador de transporte 25 incluído na porção receptora do sistema. São necessários dois desses processadores, um para o canal HP e outro para o canal LP. Se for conhecido anteriormente que os dados audio ou auxiliares serão sempre excluídos de um canal particular, os elementos correspondentes podem ser eliminados desse processador de transporte de canal.
Na Figura 8 os dados dos separadores de frequência 23 ou 24 são aplicados a um detector de ERROR FCS 250 e a um elemento de retardo 251. O elemento de retardo 251 fornece o retardo de um bloco de transporte de intervalo, para permitir ao detector 250 determinar se se encontram presentes quaisquer erros no bloco de transporte correspondente. 0 detector 250 fornece um sinal de erro E que indica a presença ou ausência de erros no bloco de transporte. O sinal de erro é aplicado ao acesso de entrada de um desmultiplexador de um para três 253. Os dados de bloco de transporte retardados são também aplicados ao acesso de entrada do multiplexador 253. Os dados de bloco de transporte retardados são também acoplados a um detector de tipo de serviço (ST DETECT) 252, que examina o cabeçalho ST e que em resposta ao mesmo condiciona o multiplexador 253 para deixar passar os dados do
bloco de transporte e o correspondente sinal de erro para um circuito apropriado dos circuitos de processamento de sinais audio, auxiliar ou video. Embora um erro possa ser detectado num bloco de transporte, pode ainda confiar-se no código ST, porque ele foi independentemente protegido com o código de Hamming.
Nos respectivos circuitos de processamento de sinais audio, auxiliar e video, o sinal de erro pode ser utilizado de formas diferentes para efectuar o cancelamento de erro. No circuito de processamento do sinal video, o sinal de erro pode ser utilizado de formas alternativas, dependendo dos circuitos de cancelamento de erro incluídos no descompressor 27. No mais simples dos casos assume-se que o descompressor 27 inclui uma memória de
619
RCA 86,313 visualização, em que a informação é actualizada à medida que a informação é descodificada. Se não for recebida informação para uma porção particular de uma imagem, a porção correspondente da memória de visualização não é actualizada. As porções de imagem, que não são actualizadas, são simplesmente repetidas nos quadros sucessivos até serem recebidos novos dados. Se for assumido que o cancelamento de erro pela repetição da informação de quadro-a-quadro é aceitável, no circuito de processamento de sinal video, o sinal de erro pode ser utilizado simplesmente para
extrair os blocos de transporte com erros detectados da corrente de dados video. Alternativamente, para cancelamento mais sofisticado de erro, os dados do bloco de transporte podem ser retidos, mas marcados com uma indicação do erro, para alertar o descompressor para executar funções de cancelamento de erro alternativas.
No circuito de processamento de sinal video, os dados de bloco de transporte e o sinal de erro são acoplados a um elemento de processamento 256 que extrai o código FSC e os cabeçalhos de bloco de transporte ST, TH e RH da corrente de dados. 0 mesmo pode também ser disposto de modo a apagar todos os blocos de transporte cujos erros tenham sido detectados. O elemento 256 fornece os dados video com os cabeçalhos de bloco de transporte extraídos, os dados de erro e os cabeçalhos de transporte a um processador de não selecção de prioridade 26 em barras separadas.
Os circuitos FEC 21 e 22 fornecem os dados recebidos em palavras de comprimento fixo correspondentes às palavras de comprimento fixo fornecidas aos circuitos FEC 15 e 16 do codifi cador. Como tal os dados de cabeçalho de bloco de transporte ocorrem em limites de byte que são, ou predeterminados (ST, TH e FCS) ou identificados (RH) pelo cabeçalho de transporte. Assim, é uma tarefa relativamente simples identificar e extrair os cabeçalhos de blocos de transporte necessários dos respectivos blocos de transporte.
A Figura 9 representa um processador exemplificativo de não
619
RCA 86,313
selecção de prioridade. O processador de não selecção de prioridade aceita dados do processador de transporte de receptor e reconfigura os mesmos para a forma aplicada ao processador de selecção de codificação de prioridade 11. Para este fim, as respectivas palavras de código da corrente de dados têm de ser identificadas, isto é, a palavra de código CW#j em cada bloco tem de ser detectável. Dado que os dados que se encontram sob a forma de códigos de comprimento variável encadeados devem ser, pelo menos, parcialmente descodificados VLC, para definirem os limites de palavras de código. Uma vez determinados os limites de palavras de código, as palavras de código podem ser contadas para se encontrar CW#j (no canal HP). Após os limites de palavras de código serem identificados, as palavras de código podem ser facilmente divididas na respectiva forma de código VLC em bits paralelos.
Na Figura 9, os circuitos semelhantes (270, 271, 272, 273) e (276, 277, 278, 279), que respondem, respectivamente, a dados HP e LP, dividem os dados entrados em palavras de código VLC de bits paralelos. As palavras de código HP e LP são enviadas, respectivamente, para um multiplexador 274 que, respondendo a um controlador de não selecção 275, recombina os dados numa sequência de dados semelhante à fornecida pelo compressor 10.
Considerem-se os circuitos do canal HP 270-273. Os dados
video do elemento 256 (Figura 8) são aplicados a um separador 270 e a um controlador de não selecção 271. Além disso, os cabeçalhos do bloco de transporte HP são aplicados ao controlador 271. Os dados video, isentos de erros, ocorrerão em sequências cíclicas predeterminadas. Os pontos particulares de uma sequência são identificáveis a partir da informação de cabeçalho do bloco transportador. Uma vez identificado um ponto de partida, a descodificação prossegue numa sequência predeterminada. 0 controlador de não selecção 271 é programado para condicionar o descodificador de comprimento variável VLD para funcionar de acordo com essa sequência. Assuma-se, por exemplo, que o cabeçalho de transporte indica que os dados correntes são de um campo I e que um cabeçalho registador ocorreu no byte z. 0
619
RCA 86,313 'S.
cabeçalho de registo foi colocado no início de um corte, e assim
o ponto de entrada de um corte pode ser identificado em relação ao byte z. Neste ponto é conhecido o cabeçalho do corte, de formato de codificação bits/byte conhecido, sendo o cabeçalho seguido por um cabeçalho de macrobloco de formato de código bit/byte conhecido, seguido pelos dados de bloco no formato de codificação conhecido e assim sucessivamente. Assim, ao responder à informação do cabeçalho de transporte o controlador 271 estabelece a sequência de descodificação do VLD 272, isto é, tabelas de descodificação VLD para uso no agrupamento de palavras de código VLC. Note-se que, dado que, por exemplo, o corte de cabeçalho na corrente de dados não está codificado com comprimento variável, o controlador pode ser disposto para comparar a informação de cabeçalho de corte comum com a informação de cabeçalho de transporte para confirmação do ponto de entrada.
Os dados video do separador 270 são acoplados ao VLD 272, que encadeia um determinado número de palavras de código de comprimento fixo e examina os bits dianteiros das palavras de código encadeadas para uma palavra de código reconhecível de acordo com o tipo de codificação esperado em relação à sequência cíclica normal. Uma vez que um determinado número de bits dianteiros seja reconhecido como uma palavra de código válida, estes bits são feitos sair com uma palavra de código CW de bits paralelos para uma armazenagem de separador 273. Além disso, o tipo de palavra de código esperado, T, e o comprimento da palavra de código CL são produzidos e aplicados à armazenagem de separador 273. Á medida que as palavras de código são carregadas na armazenagem de separador 273 as mesmas são indexadas pelo controlador de não selecção 275.
As palavras de código de coeficientes DC e AC são codificadas de acordo com diferentes estatísticas e os coeficientes de blocos respectivos dentro de um macrobloco, são encadeados sem inclusão do fim dos identificadores de bloco. Em geral, no entanto, o coeficiente DC do primeiro bloco num macrobloco, é identificado pela sua posição dentro da corrente de bits. 0 VLD não pode discernir entre o último coeficiente AC de um bloco e o
619
RCA 86,313 coeficiente DC do bloco seguinte. A identificação é fornecida pela CW#j incluída na informação de cabeçalho de bloco de transporte. A CW#j identifica a última palavra de código de coeficiente AC em cada bloco num corte. Para encontrar a palavra de código numerada (j) o controlador de não selecção 275 monitoriza os tipos de código T fornecidos pelo VLD. O controlador 275 conta os códigos AC tipo T, e quando j tenha ocorrido, o controlador 275 comunica com o VLD 272 para repor o ciclo para o caso de descodificação de coeficiente DC.
Os elementos 276-279 no canal LP, funcionam de uma maneira semelhante. Espera-se, no entanto, que os dados LP incluam apenas palavras de código de coeficientes AC. As palavras de código AC para os respectivos blocos com um macrobloco, estão separadas pelo fim dos códigos de bloco (EOB), pelo que não há necessidade de se contarem as palavras de código. A operação do VLD 278 pode ser simplesmente descodificar palavras que estejam todas codificadas de acordo com uma tabela de codificação. A posição do primeiro macrobloco no bloco de transporte é identificada pelo respectivo cabeçalho de transporte, e cada macrobloco sucessivo é identificado por cabeçalhos de registo. Esta informação é avaliada pelo controlador de não selecção 277 para controlar o VLD 278 para a indexação das palavras de código no separador de armazenagem 279.
Respondendo à informação indexada e às palavras de código tipo T armazenadas nas memórias intermédias de armazenagem 273 e 279, o controlador de não selecção 275 encadeia as palavras de código HP e LP armazenadas nas memórias intermédias de armazenagem 273 e 274 por meio de um multiplexador 274. O controlador identifica um macrobloco, condiciona o multiplexador 274 para deixar passar os dados do canal HP e lê os respectivos dados HP do separador de armazenagem 273 até à palavra de código CW#j do bloco um do macrobloco. A mesma condiciona então o multiplexador para deixar passar os dados do canal LP e lê as palavras de código dos coeficientes AC correspondentes ao mesmo bloco um, até ocorrer um código de tipo EOB. Em seguida o controlador 275 condiciona o multiplexador 274 para deixar passar dados do canal
619
RCA 86,313
HP e começa a ler os dados HP correspondentes ao bloco dois do macrobloco. Depois da correspondente palavra de código a CW#j ser lida, o controlador comuta novamente para ler os dados LP para o bloco dois do canal LP, etc..
Se, enquanto forem lidos os dados do canal de alta prioridade, ocorrer um código EOB, antes de ocorrer a palavra de código correspondente à CW#j, o controlador 275 é reposto para ler o bloco de dados seguinte, vindo do canal de alta prioridade.
A natureza cíclica de ocorrência das palavras de código pode ser variável. Por exemplo, alguns macroblocos dentro de um corte podem não ser codificados e/ou alguns blocos dentro de um macrobloco podem não ser codificados. Esta informação é incluída nos respectivos cabeçalhos de corte e macrobloco. A fim de estabelecer e manter os ciclos de descodificação apropriados, o controlador 275, que responde aos tipos de palavra de código, examina as palavras de código de cabeçalho de corte e macrobloco, para determinar os números de blocos nos respectivos macroblocos e o número de macroblocos nos respectivos cortes. Respondendo a estes números, o controlador 275 conta as operações de descodificação particulares e determina quando certas funções de descodificação foram completadas e reinicia um ciclo de descodificação. Note-se que, como indicado anteriormente, pode ser incluído mais do que um cabeçalho de registo num bloco de transporte, mas é apenas identificado o primeiro cabeçalho de registo pelo cabeçalho do bloco de transporte. Como tal apenas o primeiro cabeçalho de registo num bloco de transporte pode ser extraído pelo elemento 256. A fim de identificar e extrair a informação de tais cabeçalhos de registo e extrair tais cabeçalhos de registo da corrente de dados, o controlador 275 conta o número de macro blocos processados pelo VLD 272 e ao completar-se o último macrobloco num corte, reconhece-se os dados que ocorrem a seguir num bloco de transporte como um cabeçalho de registo. Depois disso lê a informação no cabeçalho de registo, para estabelecer as operações cíclicas subsequentes e evita a sua passagem para o separador 273.
619
RCA 86,313
-34Os controladores 271, 275 e 277 estão indicados na figura como três elementos separados, deverá no entanto considerar-se que os mesmos podem ser agrupados num único elemento controlador.
Os circuitos da Figura 9 não fornecem dados descodificados de comprimento variável mas em vez disso, apenas dividem as respectivas palavras de código de comprimento variável, e fornecem as mesmas de uma forma semelhante para os dados fornecidos à saída do compressor 10. Como tal podem ser utilizados circuitos para o descompressor 27, substancialmente complementares ao compressor 10. Deverá reconhecer-se, no entanto, que os circuitos da Figura 9, podem ser organizados para fornecerem códigos de comprimento variável descodificados, evitando um VLD nos circuitos do descompressor.
Na Figura 9 está prevista uma variedade de metodologias de
cancelamento de erros. Por exemplo, mesmo se o bloco de transporte incluir um erro, os dados para esse bloco podem ser processados e passados para o descompressor. Neste caso, é gerada uma marca de erro para cada palavra de dados do bloco de transporte e transportada juntamente com as palavras de código aplicadas ao descompressor. As marcas de erro são fornecidas pelos controladores de não selecção 271 e 277 e acopladas às armazenagens de memória auxiliar 273 e 279, onde as mesmas são armazenadas em localizações de memória correspondentes às palavras de código de bloco de transporte com erro associadas.
Num sistema alternativo em que não são processados blocos de transporte corrompidos, assume-se que se perde um bloco de transporte LP. O canal LP fornece dados de coeficientes de menor importância para a reconstrução de imagens e, de facto, os blocos DCT podem ser descomprimidos sem estes coeficientes, embora os respectivos blocos descomprimidos venham a apresentar menor resolução espacial. Por essa razão, quando os blocos de transporte com erro LP são extraídos da corrente de dados, e os dados estão a ser reconstruídos no multiplexador 274, depois de cada palavra de código de bloco CW#j de dados HP, é inserido um
619
RCA 86,313 código EOB no lugar dos dados LP. O código EOB é proporcionado pelo controlador 275 e multiplexado na corrente de dados por meio do multiplexador 274. Para indicar que o EOB para os respectivos blocos é um EOB forçado ou artificial, deve ser transportada uma marca de erro juntamente com o sinal EOB. 0 sinal EOB forçado é indicado por EOBE.
Ê fornecida ao controlador 275 a informação de cabeçalho de transporte tanto para os canais como para os índices da informação de bloco disponível nas memórias intermédias de armazenagem 273 e 279. Os dados de macrobloco e de bloco ocorrem numa sequência conhecida, permitindo ao controlador reconhe cer os dados perdidos e fornecer e anexar códigos EOBE aos dados HP para os dados LP perdidos.
Em geral, espera-se a ocorrência de muito poucos erros no canal HP, devido à rebustez com que os mesmos são transmitidos. No entanto, se ocorrer um erro no canal HP, os dados no canal LP correspondentes aos blocos de dados perdidos no canal HP ficam sem significado. 0 controlador 275 é programado para reconhecer os dados HP perdidos, por meio de uma interrupção da sequência normal de informação identificada pelos cabeçalhos de blocos de transporte sem erros. Quando os dados HP perdidos são detectados, os dados LP correspondentes são despejados do separador de armazenagem 279, ou seja, os mesmos não passam para o descompressor. Além disso, o controlador 275 pode ser organizado para proporcionar os dados de erro ao descompressor, numa forma que identifique a informação perdida, isto é, dados de macrobloco ou corte ou quadro, que não sejam fornecidos do processador de não selecção de prioridade.
O controlador 275 responde ao controlador geral do sistema, através do bus de controlo CB, para iniciar ou reiniciar os controladores 271, 277 e 272, 278 do VLD no arranque e nas mudanças de canal, etc.. Além disso, o controlador 275 comunica com o processador de transporte 25 e separadores de frequência e 24, para controlar o ritmo da informação fornecida aos circuitos de não selecção de prioridade.
619
RCA 86,313
-36A Figura 10 representa um arranjo exemplificativo do aparelho de descompressão 27.
O cancelamento de erro não será explicado relativamente a este dispositivo, uma vez que o mesmo não constitui o objectivo deste invento. É suficiente dizer-se que os dados de erro do processador de não selecção de prioridade são aplicados ao controlador de descompressão 302 para evitar áreas de actualização da RAM de visualização video 318, correspondentes aos blocos de dados desaparecidos e que o aparelho responda aos códigos EOB forçados como se eles fossem códigos EOB ocorrendo normalmente.
De uma forma geral, os circuitos da Figura 10 estão organizados para descomprimirem dados video fornecidos no formato hierárquico tipo MPEG. Os dados video fornecidos pelo multiplexador 274 do processador de não selecção de prioridade, são aplicados a um separador 300. Estes dados são acedidos pelo controlador de descompressão 302, no qual os dados de cabeçalho são extraídos para programarem o controlador 302. As palavras de código de comprimento variável correspondentes aos coeficientes DCT são extraídas e aplicadas a um descodificador de comprimento variável (VLD) 308 e as palavras de código de comprimento variável que correspondem aos vectores de movimento são aplicadas a um descodificador de comprimento variável (VLD) 306. 0 VLD 308 contém aparelhos para executarem descodificação de comprimento variável, descodificação de comprimento de curso inversa e descodificação DCPM inversa, quando apropriado, sob o controlo do controlador 302. Os dados descodificados do VLD 308 são aplicados a um circuito DCT inverso 310 que inclui circuitos para quantificarem inversamente os respectivos coeficientes DCT e para converter os coeficientes numa matriz de dados de pixel. Os dados de pixel são então acoplados a uma entrada de um adicionador 312, cuja saída é acoplada à RAM de visualização video 318 e memórias de separador 314 e 316.
VLD 306 inclui circuitos para descodificarem os vectores de movimento codificados com comprimento variável e para execu-
619
RCA 86,313 tarem uma codificação DPCM inversa dos vectores de movimento, como adequado, sob o controlo do controlador 302. Os vectores de movimento descodificados são aplicados a um preditor de movimento compensado 304. Respondendo aos vectores de movimento o preditor acede aos correspondentes blocos de pixels armazenados numa (dianteira) ou ambas (dianteira e traseira) as memórias de separador 314 e 316. 0 preditor fornece um bloco de dados (de uma das memórias intermédias) ou um bloco de dados interpolados (derivado dos respectivos blocos de ambas as memórias de separador), a uma segunda entrada do adicionador 312.
A descompressão é executada como se segue. Se um campo/quadro de dados de entrada video for codificado intra-quadro, não existem vectores de movimento e os coeficientes DCT descodificados correspondem aos blocos de valores de pixel. Assim, para os dados codificados intra-quadro, o preditor 304 aplica um valor zero ao adicionador 312 e os coeficientes DCT descodificados são deixados passar inalterados pelo adicionador 312, para a RAM de visualização video onde os mesmos são armazenados para leitura de acordo com a exploração de quadro normal. Os valores de pixel descodificados são também armazenados numa das memórias de separador 314 e 316, para utilização na formação dos valores de imagem preditos para descodificação de quadros de movimento compensados (B ou P).
Se um campo/quadro de dados de entrada corresponder a um campo/quadro P de movimento dianteiro compensado, os coeficientes descodificados correspondem a resíduos ou diferenças entre o campo/quadro presente e o último quadro I que ocorreu. 0 preditor 304 que responde aos vectores de movimento descodificados, acede ao bloco correspondente dos dados de quadro I armazenados na memória de separador quer 314 quer 316, e fornece este bloco de dados ao adicionador onde os respectivos blocos de resíduos fornecidos pelo circuito DCT inverso 310 são adicionados ao correspondente bloco de dados de pixel fornecido pelo preditor 304. As somas geradas pelo adicionador 312 correspondem aos valores de pixel para os respectivos blocos do campo/quadro P, valores de pixel que são aplicados à RAM de visualização 318
619
RCA 86,313
para actualizar as respectivas localizações de armazenagem. Além disso, os valores de pixels fornecidos pelo adicionador 312 são armazenados numa das memórias de separador 314 e 316, não armazenando o campo/quadro I dos dados de pixel utilizados para gerar os dados de pixel preditos.
Para campos/quadros codificados bidireccionalmente (B), a operação é semelhante, com a excepção de os valores preditos são acedidos a partir dos dados de pixel I e P armazenados em ambas as memórias de separador 314 e 316, dependendo se os respectivos vectores de movimento são vectores dianteiro ou traseiro ou
ambos. Os valores de pixel de campo/quadro B gerados, são aplicados para actualizarem a RAM de visualização 318, mas não são armazenados em nenhuma das memórias de separador, já que os dados de campo/quadro B não são utilizados para gerarem outros campos/quadros dos dados de imagem.
A Figura 11 representa circuitos ,,modem,‘ exemplificativos para ambos os terminais, transmissor e receptor, do sistema. Os dados HP e LP dos circuitos de correcção de erro dianteiro 15 e 16, são aplicados a respectivos moduladores 64 QAM 400 e 401. O modulador 400 fornece um sinal analógico HP com uma largura de banda de -6dB de aproximadamente 0,96 MHz. Este sinal é aplicado a um filtro passa banda de 1,5 MHz 402, para eliminar as harmónicas de alta frequência, e depois é aplicado a um somador de sinal analógico 405. 0 modulador 401 fornece um sinal analógico LP com uma largura de banda -6dB de aproximadamente
3,84 MHz. Este sinal é aplicado a um filtro passa banda de 6 MHz 404, para eliminar as harmónicas de alta frequência, e depois é aplicado a um atenuador 406. o atenuador 406 reduz a amplitude do sinal analógico LP de aproximadamente 9dB relativamente ao sinal analógico HP. 0 sinal LP atenuado é então acoplado ao somador de sinal analógico 405, onde é somado ao sinal analógico HP, para produzir um sinal com um espectro de frequência semelhante ao espectro do sinal mostrado na Figura 1. O sinal combinado é aplicado a um misturador 407, onde é multiplicado por uma portadora RF para transferir em frequência o sinal combinado para uma banda de frequência que se está incluída num canal de
619
RCA 86,313 transmissâo TV padrão. 0 sinal transferido é depois aplicado a um filtro passa banda 408, que adapta as caracteristicas espectrais do sinal transferido em frequência para se adaptar dentro do canal padrão.
No receptor, o sinal transmitido é detectado pelo circuito sintonizador/IF 410 de desenho convencional e aplicado a um circuito PLL 413 e a um conversor de analógico para digital (ADC) 412. 0 sinal digitalizado é acoplado aos respectivos desmoduladores QAM 64, 414 e 415. Os desmoduladores 414 e 415
incluem filtros passa banda e as suas respectivas ligações de entrada para limitarem o espectro dos sinais a serem processados pelo mesmo, para conformarem o espectro nominal de sinal dos sinais HP e LP. Os desmoduladores 414 e 415 tem o desenho con vencional de desmodulador QAM e respondem aos sinais de relógio fornecidos pelo circuito PLL 413. O PLL 413 desenvolve os sinais de relógio necessários através do bloqueio de fase de um sinal desenvolvido por um oscilador de tensão controlada para uma das duas portadoras que acompanham os sinais QAM.
O invento foi descrito em termos de um sinal tipo MPEG, no entanto, deverá considerar-se que é aplicável ao processamento de sinais comprimidos noutros formatos e por outras transformações. A única exigência àcerca do tipo de compressão é que ela forneça dados que possam ser ordenados por prioridade em níveis hierárquicos, como por exemplo transformações de sub-banda ou piramidais.

Claims (14)

  1. REIVINDICAÇÕES
    73 619
    RCA 86,313
    1 - Aparelho para codificar um sinal de televisão, que representa imagens, caracterizado por:
    uma fonte (10) de uma sequência de palavras de código que representam um sinal video comprimido;
    primeiros meios (11), ligados à dita fonte e que respondem às ditas palavras de código para analisarem e dividirem, como uma função da quantidade de dados do sinal video que representam as respectivas áreas de imagem predeterminadas, a dita sequência de palavras de código numa sequência de palavras de código de alta prioridade e numa sequência de palavras de código de baixa prioridade, de acordo com a importância relativa das respectivas palavras de código para a reprodução da imagem e fornecendo índices de modulação para a reconstrução das ditas sequências de alta e baixa prioridade numa única sequência;
    segundos meios (12), acoplados aos ditos primeiros meios, para a formação de blocos de transporte mutuamente exclusivos da dita sequência de palavras de código de alta prioridade e da dita sequência de palavras de código de baixa prioridade, incluindo cada bloco de transporte uma capacidade de bit predeterminada ocupada por palavras de código de um dos dados de alta prioridade e de baixa prioridade, incluindo a informação de cabeçalho de bloco de transporte os ditos índices, para identificação dos ditos dados e bits de verificação de erro gerados através dos ditos dados e da dita informação de cabeçalho de bloco de transporte, proporcionando os ditos segundos meios uma primeira sequência de blocos de transporte, que inclui blocos de transporte das ditas palavras de código de alta prioridade e uma segunda sequência de blocos de transporte das ditas palavras de código de baixa prioridade;
    meios de verificação de erro anteriores (15, 16), para desenvolverem dados de correcção de erro correspondendo a porções mutuamente exclusivas da dita primeira sequência de
    73 619
    RCA 86,313 blocos de transporte e da dita segunda seguência de blocos de transporte e anexando os correspondentes dados de correcção de erro à respectiva primeira sequência de blocos de transporte e à segunda sequência de blocos de transporte.
  2. 2 - Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por possuir meios para modularem separadamente as ditas primeira e segunda sequências de blocos de transporte; e por incluir:
    primeiro e segundo separadores variáveis acoplados, respectivamente, para receberem as ditas primeira e segunda sequências de blocos de transporte, para aceitarem as palavras de código de bloco de transporte em intervalos variáveis e fazerem sair as palavras de código de bloco almente constante.
  3. 3 - Aparelho de acordo por:
    de transporte a um ritmo substancicom a reivindicação 2, caracterizado a dita fonte incluir meios que respondem a um sinal de controlo para controlarem adaptativamente o volume da dita versão comprimida dos ditos sinais video; e em que os ditos separadores variáveis incluem meios para proporcionarem um sinal indicativo do preenchimento relativo dos ditos separadores variáveis e, meios que respondem ao dito sinal indicando o preenchimento relativo dos ditos separadores variáveis para gerarem o dito sinal de controlo.
    5 - Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado
  4. 4 - Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por:
    a dita fonte incluir meios para controlarem adaptativamente o volume da dita versão comprimida dos ditos sinais video.
    a dita fonte incluir meios para fornecerem selectivamente quadros dos dados video comprimidos intra-quadro, intercalados com quadros de dados comprimidos de movimento compensado preditivo, incluindo os ditos meios de fornecimento:
    73 619
    RCA 86,313 por:
    meios discretos de transformação de coseno para fornecerem coeficientes de transformação representativos de blocos dos pixels; e meios de quantificação para limitarem adaptativamente a gama dinâmica dos ditos coeficientes de transformação.
  5. 6 - Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por;
    a dita fonte incluir meios para fornecerem uma versão comprimida dos ditos sinais video, incluindo a dita versão comprimida uma primeira sequência de palavras de código de tipos variados que definem o dito sinal video comprimido e uma segunda sequência de palavras de código associadas à dita primeira sequência e que indica os ditos tipos; e os ditos primeiros meios responderem à dita segunda sequência de palavras de código para analisarem e dividirem de forma variável, numa base de área de imagem por área de imagem, a dita primeira sequência de palavras de código numa sequência de palavras de código de alta prioridade e numa sequência de palavras de código de baixa prioridade de acordo com o tipo das respectivas palavras de código da dita primeira sequência.
    meios para modularem separadamente as ditas primeira e segunda sequências de blocos de transporte com dados de correcção de erro anexos.
  6. 7 - Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por incluir:
  7. 8 - Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado
    73 619
    RCA 86,313
    -43por:
    os ditos segundos meios incluírem meios para fornecerem informação de cabeçalho de bloco de transporte que indica para os dados específicos dentro dos respectivos blocos de transporte.
  8. 9 - Aparelho de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por:
    os ditos dados específicos serem adicionalmente informação de cabeçalho de bloco de transporte.
  9. 10 - Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por:
    os respectivos quadros do dito sinal video comprimido serem comprimidos de acordo com métodos de codificação intra-quadro ou inter-quadro; e os ditos primeiros meios analisarem e dividirem a primeira sequência de palavras de código como função da quantidade de dados de sinal video que representam as respectivas áreas de imagem predeterminadas e como uma função de se o quadro corrente está codificado intra-quadro ou inter-quadro.
  10. 11 - Aparelho destinado a um receptor para receber um sinal de televisão do tipo que inclui dados video comprimidos analisados e divididos variavelmente numa base de área de imagem por área de imagem, em canais de alta e de baixa prioridade, ocorrendo os dados nos ditos canais de baixa e alta prioridade nos blocos de transporte com capacidade de dados predeterminada, incluindo os ditos blocos de transporte informação de cabeçalho de transporte tendo dados de controlo relacionados com a dita análise e divisão variável, dados de sinal e dados de verificação de erro relacionados com a informação de cabeçalho de transporte e dados de sinal contidos nos respectivos blocos,
    73 619
    RCA 86,313 —44— correspondendo os dados de sinal em cada bloco de transporte a um tipo exclusivo de dados (por exemplo, a dados video de alta prioridade, ou a dados video de baixa prioridade); caracterizado por compreender:
    primeiros meios (20-24) para receberem o dito sinal de televisão e fornecerem as primeira e segunda correntes de dados, correspondentes aos blocos de transporte a partir dos ditos canais de alta e baixa prioridade, respectivamente;
    segundos meios (25), acoplados aos ditos primeiros meios, para fornecerem as primeira e segunda sequências de palavras de código correspondendo aos dados video de alta prioridade e aos dados video de baixa prioridade, respectivamente, com a dita informação de cabeçalho de bloco de transporte extraída deles e fornecendo uma sequência adicional de palavras de código correspondendo à dita informação de cabeçalho de bloco de transporte;
    terceiros meios (26), acoplados aos ditos segundos meios e que respondem à dita informação de cabeçalho de bloco de transporte, incluindo os ditos dados de controlo, para combinarem as ditas primeira e segunda sequências de palavras de código numa sequência adicional de palavras de código; e quartos meios (27), acoplados aos ditos terceiros meios, para descomprimirem a dita sequência adicional de palavras de código que representa dados video comprimidos para produzirem um sinal video não comprimido.
  11. 12 - Aparelho de acordo com a reivindicação 11, caracterizado por:
    os ditos primeiros meios incluírem adicionalmente primeiro e segundo separadores variáveis, para proporcionarem as ditas primeira e segunda correntes de dados com ritmos variáveis.
  12. 13 - Aparelho de acordo com a reivindicação 11, caracterizado por:
    73 619
    RCA 86,313
    -45os ditos dados video comprimidos corresponderem, em parte, a palavras de código relacionadas com coeficientes discretos de transferência de coseno (DCT), ocorrendo os ditos coeficientes DCT nos blocos das sequências, ocorrendo os coeficientes de cada sequência em ordem descendente de importância relativamente a imagens de reconstrução e em que as palavras de código de maior importância para cada bloco são incluídas no dito canal de alta prioridade e as palavras de código de menor importância para cada bloco são incluídas no dito canal de baixa prioridade; e os ditos terceiros meios incluírem meios para recombinarem as palavras de código, de maior e menor importância para cada bloco na ordem descendente de importância.
  13. 14 - Aparelho de acordo com a reivindicação 11, caracterizado por:
    o dito sinal video de televisão incluir códigos anteriores de correcção de erro; e os ditos primeiros meios incluírem meios, que respondem aos ditos códigos anteriores de correcção de erro, para executarem a correcção de erro no dito sinal de televisão.
  14. 15 - Aparelho de acordo com a reivindicação 11, caracteri- a dita sequência adicional de palavras de código representar dados video comprimidos sob a forma de dados comprimidos intra-quadro codificados de comprimento variável, intercalados com dados comprimidos com movimento compensado preditivo de quadro, codificados, de comprimento variável; e os ditos quartos meios incluírem:
    meios descodificadores de comprimento variável, que respondem à dita sequência adicional, para descodificação de comprimento variável da dita sequência adicional, e
    73 619
    RCA 86,313
    -46meios de descompressão, acoplados aos ditos meios de descodificação de comprimento variável, para descodificarem selectivamente os dados comprimidos intra-quadro e os dados comprimidos com movimento compensado preditivo de quadro.
PT100169A 1991-02-27 1992-02-26 Aparelho para codificar/descodificar um sinal de televisao PT100169B (pt)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/661,993 US5122875A (en) 1991-02-27 1991-02-27 An HDTV compression system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PT100169A PT100169A (pt) 1994-05-31
PT100169B true PT100169B (pt) 1999-08-31

Family

ID=24655956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PT100169A PT100169B (pt) 1991-02-27 1992-02-26 Aparelho para codificar/descodificar um sinal de televisao

Country Status (25)

Country Link
US (1) US5122875A (pt)
EP (1) EP0573517B1 (pt)
JP (1) JP3343250B2 (pt)
KR (1) KR100236153B1 (pt)
CN (1) CN1034464C (pt)
AT (1) ATE149772T1 (pt)
AU (1) AU660170B2 (pt)
BR (1) BR9205675A (pt)
CA (1) CA2104025C (pt)
CZ (2) CZ282040B6 (pt)
DE (1) DE69217921T2 (pt)
EG (1) EG20316A (pt)
ES (1) ES2098502T3 (pt)
FI (1) FI107977B (pt)
HU (1) HUT65292A (pt)
MX (1) MX9200829A (pt)
MY (1) MY108458A (pt)
PL (2) PL168380B1 (pt)
PT (1) PT100169B (pt)
RU (1) RU2128405C1 (pt)
SG (1) SG81866A1 (pt)
SK (2) SK279718B6 (pt)
TR (1) TR26452A (pt)
UA (1) UA37185C2 (pt)
WO (1) WO1992016071A1 (pt)

Families Citing this family (219)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9405914D0 (en) * 1994-03-24 1994-05-11 Discovision Ass Video decompression
JPH04249490A (ja) * 1991-02-06 1992-09-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 符号化装置
JP2973675B2 (ja) * 1991-07-22 1999-11-08 日本電気株式会社 可変レート伝送に適した符号化復号方式及び装置
US5231384A (en) * 1991-08-26 1993-07-27 General Electric Company Apparatus for splitting video signal between two channels
US5243419A (en) * 1991-10-31 1993-09-07 At&T Bell Laboratories Soft coding for HDTV
JP3532221B2 (ja) * 1991-11-05 2004-05-31 ソニー株式会社 符号化方法
JP2962012B2 (ja) * 1991-11-08 1999-10-12 日本ビクター株式会社 動画像符号化装置及びその復号装置
AU3274593A (en) * 1991-12-13 1993-07-19 Avid Technology, Inc. Quantization table adjustment
US5355450A (en) 1992-04-10 1994-10-11 Avid Technology, Inc. Media composer with adjustable source material compression
JP3162773B2 (ja) * 1992-01-06 2001-05-08 キヤノン株式会社 画像処理方法及び装置
GB2263373B (en) * 1992-01-09 1995-05-24 Sony Broadcast & Communication Data error concealment
JP3334810B2 (ja) * 1992-02-14 2002-10-15 ソニー株式会社 符号化方法、再生方法、および、再生装置
US5262854A (en) * 1992-02-21 1993-11-16 Rca Thomson Licensing Corporation Lower resolution HDTV receivers
US5247363A (en) * 1992-03-02 1993-09-21 Rca Thomson Licensing Corporation Error concealment apparatus for hdtv receivers
KR0132894B1 (ko) * 1992-03-13 1998-10-01 강진구 영상압축부호화 및 복호화 방법과 그 장치
JPH05268590A (ja) * 1992-03-17 1993-10-15 Nec Corp 動画像符号化復号化回路
EP0562845B1 (en) * 1992-03-24 1999-02-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Variable length code recording/playback apparatus for a video recorder
US5241382A (en) * 1992-04-25 1993-08-31 General Instrument Corporation Digital HDTV data packet format and receiver therefor
US5253041A (en) * 1992-05-26 1993-10-12 General Electric Company Digital television signal compression apparatus
DE69334116T2 (de) * 1992-06-09 2007-08-30 Canon K.K. Kodierungsvorrichtung
US5289276A (en) * 1992-06-19 1994-02-22 General Electric Company Method and apparatus for conveying compressed video data over a noisy communication channel
DE4221259A1 (de) * 1992-06-26 1994-01-05 Hertz Inst Heinrich Verfahren zur Aufbereitung von digitalen Farbfernsehsignalen für die Magnetband-Aufzeichnung
JP3213387B2 (ja) * 1992-06-29 2001-10-02 キヤノン株式会社 画像符号化方法及び画像復号化方法
US6067417A (en) * 1992-06-30 2000-05-23 Discovision Associates Picture start token
US5809270A (en) * 1992-06-30 1998-09-15 Discovision Associates Inverse quantizer
US6330665B1 (en) 1992-06-30 2001-12-11 Discovision Associates Video parser
DE69229338T2 (de) * 1992-06-30 1999-12-16 Discovision Associates, Irvine Datenpipelinesystem
US5768561A (en) * 1992-06-30 1998-06-16 Discovision Associates Tokens-based adaptive video processing arrangement
US6263422B1 (en) 1992-06-30 2001-07-17 Discovision Associates Pipeline processing machine with interactive stages operable in response to tokens and system and methods relating thereto
US6047112A (en) * 1992-06-30 2000-04-04 Discovision Associates Technique for initiating processing of a data stream of encoded video information
US6112017A (en) * 1992-06-30 2000-08-29 Discovision Associates Pipeline processing machine having a plurality of reconfigurable processing stages interconnected by a two-wire interface bus
US5821885A (en) * 1994-07-29 1998-10-13 Discovision Associates Video decompression
US6079009A (en) * 1992-06-30 2000-06-20 Discovision Associates Coding standard token in a system compromising a plurality of pipeline stages
US7095783B1 (en) 1992-06-30 2006-08-22 Discovision Associates Multistandard video decoder and decompression system for processing encoded bit streams including start codes and methods relating thereto
US5842033A (en) * 1992-06-30 1998-11-24 Discovision Associates Padding apparatus for passing an arbitrary number of bits through a buffer in a pipeline system
US5287178A (en) * 1992-07-06 1994-02-15 General Electric Company Reset control network for a video signal encoder
US5231486A (en) * 1992-07-27 1993-07-27 General Electric Company Data separation processing in a dual channel digital high definition television system
US5263018A (en) * 1992-07-29 1993-11-16 Thomson Consumer Electronics, Inc. Apparatus for time division multiplexed processing of plural QAM signals
GB9219185D0 (en) * 1992-09-10 1992-10-28 Thomson Consumer Electronics A single digital modem encoder to generate a twin qam signal for advanced digital television (adtv)
FR2697393A1 (fr) * 1992-10-28 1994-04-29 Philips Electronique Lab Dispositif de codage de signaux numériques représentatifs d'images, et dispositif de décodage correspondant.
US5404437A (en) * 1992-11-10 1995-04-04 Sigma Designs, Inc. Mixing of computer graphics and animation sequences
JP3381077B2 (ja) * 1992-12-04 2003-02-24 ソニー株式会社 動画像復号装置
US5465322A (en) * 1993-01-04 1995-11-07 Xerox Corporation Apparatus and method for parsing a stream of data including a bitmap and creating a table of break entries corresponding with the bitmap
US7075991B1 (en) * 1993-01-18 2006-07-11 Sony Corporation Apparatus for encoding and decoding header data in picture signal transmission
US7558324B2 (en) * 1993-01-18 2009-07-07 Sony Corporation Apparatus for encoding and decoding header data in picture signal transmission
US5453797A (en) * 1993-02-22 1995-09-26 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for decoding broadcast digital HDTV in the presence of quasi-cyclostationary interference
US5729556A (en) * 1993-02-22 1998-03-17 Texas Instruments System decoder circuit with temporary bit storage and method of operation
US5426463A (en) * 1993-02-22 1995-06-20 Rca Thomson Licensing Corporation Apparatus for controlling quantizing in a video signal compressor
US5477397A (en) * 1993-02-23 1995-12-19 Matsushita Electric Corporation Of America Digital high definition television receiver with features that facilitate trick-play modes on a digital VCR
CA2115976C (en) * 1993-02-23 2002-08-06 Saiprasad V. Naimpally Digital high definition television video recorder with trick-play features
EP0616472B1 (en) * 1993-03-15 1999-05-12 Sony Corporation Transmission and decoding of picture signals
US5481543A (en) * 1993-03-16 1996-01-02 Sony Corporation Rational input buffer arrangements for auxiliary information in video and audio signal processing systems
US5410355A (en) * 1993-04-02 1995-04-25 Rca Thomson Licensing Corporation Video signal processor including input codeword buffer for providing stored codewords to codeword priority analysis circuit
US5361097A (en) * 1993-04-02 1994-11-01 Rca Thomson Licensing Corporation Priority processing of encoded video signal including insertion of datastream null words during priority analysis intervals
AU683056B2 (en) * 1993-04-16 1997-10-30 Media 100 Inc. Adaptive video decompression
JPH08511385A (ja) * 1993-04-16 1996-11-26 データ トランスレイション,インコーポレイテッド 可変量子化を用いた適応型画像圧縮
US5874999A (en) * 1993-04-28 1999-02-23 Fukuyama & Associates Image processing apparatus with multiple data modes
US5386239A (en) * 1993-05-03 1995-01-31 Thomson Consumer Electronics, Inc. Multiple QAM digital television signal decoder
US5440347A (en) * 1993-05-07 1995-08-08 Philips Electronics North America Corporation Method and apparatus for randomizing training sequences to minimize interference in digital transmissions
JP2550856B2 (ja) * 1993-05-17 1996-11-06 日本電気株式会社 動画像符号化前処理装置
US5555193A (en) * 1993-05-25 1996-09-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Video compression system with editing flag
US5425061A (en) * 1993-06-07 1995-06-13 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for bit stream synchronization
US5440346A (en) * 1993-06-16 1995-08-08 Intel Corporation Mode selection for method and system for encoding images
EP0709009A1 (en) * 1993-06-16 1996-05-01 GOULD, Kim V.W. System and method for transmitting video material
US5699544A (en) * 1993-06-24 1997-12-16 Discovision Associates Method and apparatus for using a fixed width word for addressing variable width data
US5805914A (en) * 1993-06-24 1998-09-08 Discovision Associates Data pipeline system and data encoding method
US5861894A (en) * 1993-06-24 1999-01-19 Discovision Associates Buffer manager
US5329365A (en) * 1993-07-07 1994-07-12 Rca Thomson Licensing Corporation Method and apparatus for providing compressed non-interlaced scanned video signal
US5463641A (en) * 1993-07-16 1995-10-31 At&T Ipm Corp. Tailored error protection
KR960704440A (ko) * 1993-07-19 1996-08-31 베리 조지 윌리엄 로이드 비디오 영상에서의 에러를 검출하는 방법과 에러 검출장치(detecting errors in video images)
US5400077A (en) * 1993-10-29 1995-03-21 Time Warner Entertainment Co., L.P. System for generating multiple aspect ratio video signals from motion picture disk recorded in a single aspect ratio
US5576843A (en) * 1993-10-29 1996-11-19 Time Warner Entertainment Co., L.P. System and method for controlling play of multiple dialog audio tracks of a software carrier
US6408129B1 (en) * 1993-10-29 2002-06-18 Time Warner Entertainment Co, Lp Method for processing a plurality of synchronized audio tracks, including phase inversion of a selected track
US5463565A (en) * 1993-10-29 1995-10-31 Time Warner Entertainment Co., L.P. Data block format for software carrier and player therefor
JP2862064B2 (ja) * 1993-10-29 1999-02-24 三菱電機株式会社 データ復号装置及びデータ受信装置及びデータ受信方法
JP2939962B2 (ja) * 1993-11-19 1999-08-25 日本ビクター株式会社 情報符号化装置及び円盤状記録媒体及びその再生装置
US5784110A (en) * 1993-11-30 1998-07-21 General Electric Company Data processor for assembling transport data packets
US5767912A (en) * 1993-11-30 1998-06-16 General Electric Company Datastream packet alignment indicator in a system for assembling transport data packets
AU5983794A (en) * 1993-11-30 1995-06-19 General Electric Company Data processor for assembling transport data packets
JP3480735B2 (ja) 1993-11-30 2003-12-22 ゼネラル エレクトリツク カンパニー トランスポート・データパケット組立てシステムにおけるデータストリーム整列インジケータ
KR970006633B1 (ko) * 1993-12-29 1997-04-29 현대전자산업 주식회사 가변길이 복호기용 데이타 출력장치
KR100334541B1 (ko) * 1994-02-02 2002-10-12 소니 가부시끼 가이샤 기록장치및재생장치
CA2145365C (en) * 1994-03-24 1999-04-27 Anthony M. Jones Method for accessing banks of dram
CA2145379C (en) * 1994-03-24 1999-06-08 William P. Robbins Method and apparatus for addressing memory
CA2145361C (en) * 1994-03-24 1999-09-07 Martin William Sotheran Buffer manager
US5754235A (en) * 1994-03-25 1998-05-19 Sanyo Electric Co., Ltd. Bit-rate conversion circuit for a compressed motion video bitstream
US5515107A (en) * 1994-03-30 1996-05-07 Sigma Designs, Incorporated Method of encoding a stream of motion picture data
US5615401A (en) * 1994-03-30 1997-03-25 Sigma Designs, Inc. Video and audio data presentation interface
US5598576A (en) * 1994-03-30 1997-01-28 Sigma Designs, Incorporated Audio output device having digital signal processor for responding to commands issued by processor by emulating designated functions according to common command interface
FR2718315B1 (fr) * 1994-03-30 1996-06-21 Sgs Thomson Microelectronics Circuit de compression d'image.
US5579183A (en) * 1994-04-08 1996-11-26 U.S. Philips Corporation Recording and reproducing an MPEG information signal on/from a record carrier
JP3658011B2 (ja) * 1994-04-19 2005-06-08 キヤノン株式会社 画像符号化装置及びその方法、並びに画像復号化装置及びその方法
US5623314A (en) * 1994-05-18 1997-04-22 Zoran Microelectronics Ltd. MPEG decoder memory data storage and transfer
US5502496A (en) * 1994-06-09 1996-03-26 Thomson Consumer Electronics, Inc. Apparatus for providing audible instructions or status information for use in a digital television system
US5453796A (en) * 1994-06-28 1995-09-26 Thomson Consumer Electronics, Inc. Signal swap apparatus for a television receiver having an HDTV main picture signal processor and an NTSC Pix-in-Pix signal processor
US5461427A (en) * 1994-06-28 1995-10-24 Thomson Consumer Electronics, Inc. Television receiver having the capability to associate any HDTV and any NTSC channel
US5528309A (en) * 1994-06-28 1996-06-18 Sigma Designs, Incorporated Analog video chromakey mixer
US5734432A (en) * 1994-07-15 1998-03-31 Lucent Technologies, Inc. Method of incorporating a variable rate auxiliary data stream with a variable rate primary data stream
US5583569A (en) * 1994-08-19 1996-12-10 Intel Corporation Video camera having asynchronous digital output including header data
GB9417138D0 (en) 1994-08-23 1994-10-12 Discovision Ass Data rate conversion
EP0702493A1 (en) * 1994-09-19 1996-03-20 International Business Machines Corporation Interactive playout of videos
JP3474005B2 (ja) * 1994-10-13 2003-12-08 沖電気工業株式会社 動画像符号化方法及び動画像復号方法
US5751377A (en) * 1994-11-04 1998-05-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Picture coding apparatus and decoding apparatus
CA2168641C (en) 1995-02-03 2000-03-28 Tetsuya Kitamura Image information encoding/decoding system
US5790881A (en) * 1995-02-07 1998-08-04 Sigma Designs, Inc. Computer system including coprocessor devices simulating memory interfaces
US6002834A (en) * 1995-02-24 1999-12-14 Hitachi, Ltd. Optical disk having table relating sector address and time and optical disk reproducing apparatus
US6009237A (en) * 1995-02-24 1999-12-28 Hitachi Ltd. Optical disk and optical disk reproduction apparatus
JP3170193B2 (ja) * 1995-03-16 2001-05-28 松下電器産業株式会社 画像信号の符号化装置及び復号装置
KR960036641A (ko) * 1995-03-21 1996-10-28 김광호 저속의 비디오비트열을 복호하는 고속용 복호화장치
US6081300A (en) * 1995-05-24 2000-06-27 Thomson Consumer Electronics, Inc. Apparatus and method for generating on-screen-display messages using stored bitstreams
GB9510484D0 (en) * 1995-05-24 1995-07-19 Thomson Consumer Electronics Creating an on screen display
US5910960A (en) * 1995-06-07 1999-06-08 Discovision Associates Signal processing apparatus and method
US5793818A (en) * 1995-06-07 1998-08-11 Discovision Associates Signal processing system
US5692020A (en) * 1995-06-07 1997-11-25 Discovision Associates Signal processing apparatus and method
FR2737073B1 (fr) * 1995-07-17 1997-09-26 Comatlas Procede et module de controle et de gestion de la reception de signaux numeriques a commandes independantes du canal de transmission
JPH0955935A (ja) * 1995-08-15 1997-02-25 Nippon Steel Corp 画像および音声符号化装置
DE19531004C2 (de) * 1995-08-23 1997-09-04 Ibm Verfahren und Vorrichtung zur wahrnehmungsoptimierten Übertragung von Video- und Audio-Daten
KR100308703B1 (ko) * 1995-09-12 2001-11-30 모리시타 요이찌 부호화방법,부호화장치,웨이블릿변환장치및웨이블릿역변환장치
JP3645027B2 (ja) * 1995-09-20 2005-05-11 松下電器産業株式会社 可変長データ送受信装置
DE19547707A1 (de) * 1995-12-20 1997-07-03 Thomson Brandt Gmbh Verfahren, Encoder und Decoder zur Übertragung von hierarchisch in mehrere Teile gegliederten digitalen Signalen
US5719511A (en) * 1996-01-31 1998-02-17 Sigma Designs, Inc. Circuit for generating an output signal synchronized to an input signal
JP3496907B2 (ja) * 1996-05-24 2004-02-16 株式会社日立国際電気 音声・動画像符号化データ検索方法及び検索装置
US6128726A (en) 1996-06-04 2000-10-03 Sigma Designs, Inc. Accurate high speed digital signal processor
US5818468A (en) * 1996-06-04 1998-10-06 Sigma Designs, Inc. Decoding video signals at high speed using a memory buffer
JPH1070717A (ja) * 1996-06-19 1998-03-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像符号化装置及び画像復号化装置
US5818530A (en) * 1996-06-19 1998-10-06 Thomson Consumer Electronics, Inc. MPEG compatible decoder including a dual stage data reduction network
US5914962A (en) * 1996-06-27 1999-06-22 Zenith Electronics Corporation MPEG transport mux for independently clocked transport streams
AUPO329396A0 (en) * 1996-10-28 1996-11-21 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Image transmission
US6088484A (en) * 1996-11-08 2000-07-11 Hughes Electronics Corporation Downloading of personalization layers for symbolically compressed objects
US6668015B1 (en) * 1996-12-18 2003-12-23 Thomson Licensing S.A. Efficient fixed-length block compression and decompression
JPH10234014A (ja) * 1997-02-20 1998-09-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像復号化方法、画像復号化装置、画像多重化方法、画像多重化装置、及び記録媒体
US5982938A (en) * 1997-03-31 1999-11-09 Iterated Systems, Inc. System and method for compressing data using differential coding of coefficient addresses
US6191822B1 (en) * 1997-06-20 2001-02-20 Sony Corporation Method of and apparatus for separating audio and video data from a combined audio/video stream of data
US6167085A (en) * 1997-07-31 2000-12-26 Sony Corporation Image data compression
JPH1198020A (ja) * 1997-09-24 1999-04-09 Sony Corp ビットストリーム解析方法及び装置
US6128317A (en) * 1997-12-22 2000-10-03 Motorola, Inc. Transmitter and receiver supporting differing speed codecs over single links
US6320850B1 (en) * 1998-04-24 2001-11-20 Trw Inc. Satellite communication adaptive control coding
US6289129B1 (en) * 1998-06-19 2001-09-11 Motorola, Inc. Video rate buffer for use with push dataflow
JP3413720B2 (ja) 1998-06-26 2003-06-09 ソニー株式会社 画像符号化方法及び装置、並びに画像復号方法及び装置
KR100308016B1 (ko) 1998-08-31 2001-10-19 구자홍 압축 부호화된 영상에 나타나는 블럭현상 및 링현상 제거방법및 영상 복호화기
KR100418874B1 (ko) * 1998-10-10 2004-04-17 엘지전자 주식회사 영상압축시스템에서영상데이터버퍼링방법
KR100282147B1 (ko) * 1998-11-13 2001-02-15 구자홍 압축 영상 복원 방법
US6546113B1 (en) * 1999-03-02 2003-04-08 Leitch Technology International Inc. Method and apparatus for video watermarking
US6628838B1 (en) * 1999-05-13 2003-09-30 Sony Corporation Picture decoding apparatus, picture decoding method and recording medium for storing the picture decoding method
US6681364B1 (en) * 1999-09-24 2004-01-20 International Business Machines Corporation Cyclic redundancy check for partitioned frames
US8913667B2 (en) * 1999-11-09 2014-12-16 Broadcom Corporation Video decoding system having a programmable variable-length decoder
WO2001045401A1 (fr) * 1999-12-17 2001-06-21 Sony Corporation Dispositif et procede d'emission de donnees et dispositif et procede de reception de donnees
US6456663B1 (en) 2000-03-29 2002-09-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. DCT domain down conversion system that compensates for IDCT mismatch
GB2364465A (en) * 2000-06-30 2002-01-23 Nokia Oy Ab A broadcast network
CA2359519C (en) 2000-10-20 2004-07-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Encoding/decoding apparatus and method for orientation interpolator node data
US7206352B2 (en) * 2001-04-02 2007-04-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. ATSC digital television system
US6931062B2 (en) * 2001-04-11 2005-08-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Decoding system and method for proper interpolation for motion compensation
KR100525785B1 (ko) * 2001-06-15 2005-11-03 엘지전자 주식회사 이미지 화소 필터링 방법
US7958532B2 (en) * 2001-06-18 2011-06-07 At&T Intellectual Property Ii, L.P. Method of transmitting layered video-coded information
US20030099294A1 (en) * 2001-11-27 2003-05-29 Limin Wang Picture level adaptive frame/field coding for digital video content
US7231308B2 (en) * 2001-12-21 2007-06-12 Agilent Technologies, Inc. Test system dynamic range extension through compression compensation
FI114527B (fi) * 2002-01-23 2004-10-29 Nokia Corp Kuvakehysten ryhmittely videokoodauksessa
MXPA04007020A (es) * 2002-01-23 2004-10-11 Nokia Corp Agrupamiento de cuadros de imagen para codificacion de video.
RU2322770C2 (ru) * 2002-04-23 2008-04-20 Нокиа Корпорейшн Способ и устройство для указания параметров квантователя в системе видеокодирования
EP1478190B1 (en) * 2002-04-26 2013-01-02 NTT DoCoMo, Inc. Image encoding device, image encoding method, and image encoding program
KR100491530B1 (ko) 2002-05-03 2005-05-27 엘지전자 주식회사 모션 벡터 결정 방법
CA2388439A1 (en) * 2002-05-31 2003-11-30 Voiceage Corporation A method and device for efficient frame erasure concealment in linear predictive based speech codecs
DE10230812B4 (de) * 2002-07-08 2004-11-25 T-Mobile Deutschland Gmbh Verfahren zur Übertragung von zusätzlichen Informationen bei Verwendung eines Verfahrens zur Komprimierung von Daten mittels einer priorisierenden Pixelübertragung
BR0313259A (pt) * 2002-08-06 2005-06-14 Siemens Ag Processamento de erros de informações úteis recebidas através de uma rede de comunicação
US8204079B2 (en) 2002-10-28 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Joint transmission of multiple multimedia streams
US20040083495A1 (en) * 2002-10-29 2004-04-29 Lane Richard D. Mulitmedia transmission using variable gain amplification based on data importance
US7020207B1 (en) * 2002-12-02 2006-03-28 Hitachi, Ltd. Video error concealment mechanism for block based video decompression
US7039247B2 (en) * 2003-01-31 2006-05-02 Sony Corporation Graphic codec for network transmission
JP2006518127A (ja) * 2003-02-18 2006-08-03 ノキア コーポレイション ピクチャ復号化方法
AU2004214313B2 (en) * 2003-02-18 2010-05-20 Nokia Technologies Oy Picture coding method
US7949047B2 (en) 2003-03-17 2011-05-24 Qualcomm Incorporated System and method for partial intraframe encoding for wireless multimedia transmission
US20050201471A1 (en) * 2004-02-13 2005-09-15 Nokia Corporation Picture decoding method
US7296205B2 (en) * 2004-02-18 2007-11-13 Nokia Corporation Data repair
WO2005109899A1 (en) 2004-05-04 2005-11-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for motion compensated frame rate up conversion
JP4135680B2 (ja) * 2004-05-31 2008-08-20 ソニー株式会社 半導体記憶装置および信号処理システム
WO2006007527A2 (en) 2004-07-01 2006-01-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using frame rate up conversion techniques in scalable video coding
RU2377737C2 (ru) 2004-07-20 2009-12-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для преобразования с повышением частоты кадров с помощью кодера (ea-fruc) для сжатия видеоизображения
US8553776B2 (en) 2004-07-21 2013-10-08 QUALCOMM Inorporated Method and apparatus for motion vector assignment
US7403204B2 (en) 2004-08-23 2008-07-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and apparatus for managing changes in a virtual screen buffer
US9124907B2 (en) 2004-10-04 2015-09-01 Nokia Technologies Oy Picture buffering method
KR101154999B1 (ko) 2005-07-08 2012-07-09 엘지전자 주식회사 영상 신호의 코딩정보를 압축/해제하기 위해 모델링하는 방법
KR100878827B1 (ko) 2005-07-08 2009-01-14 엘지전자 주식회사 영상 신호의 코딩정보를 압축/해제하기 위해 모델링하는방법
WO2007008286A1 (en) 2005-07-11 2007-01-18 Thomson Licensing Method and apparatus for macroblock adaptive inter-layer intra texture prediction
MX2008000906A (es) * 2005-07-21 2008-03-18 Thomson Licensing Metodo y aparato para la prediccion ponderada para la codificacion escalable de video.
US8265768B2 (en) * 2005-08-30 2012-09-11 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Telemetry protocol for ultra low error rates useable in implantable medical devices
US7894523B2 (en) 2005-09-05 2011-02-22 Lg Electronics Inc. Method for modeling coding information of a video signal for compressing/decompressing coding information
US8229983B2 (en) 2005-09-27 2012-07-24 Qualcomm Incorporated Channel switch frame
NZ566935A (en) 2005-09-27 2010-02-26 Qualcomm Inc Methods and apparatus for service acquisition
JP2007116351A (ja) * 2005-10-19 2007-05-10 Ntt Docomo Inc 画像予測符号化装置、画像予測復号装置、画像予測符号化方法、画像予測復号方法、画像予測符号化プログラム、及び画像予測復号プログラム
US7817184B1 (en) 2006-03-15 2010-10-19 The Directv Group, Inc. Methods and apparatus to test receivers
US7778472B2 (en) 2006-03-27 2010-08-17 Qualcomm Incorporated Methods and systems for significance coefficient coding in video compression
US8750387B2 (en) 2006-04-04 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Adaptive encoder-assisted frame rate up conversion
US8634463B2 (en) 2006-04-04 2014-01-21 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of enhanced frame interpolation in video compression
US8699810B2 (en) 2006-06-26 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Efficient fixed-point approximations of forward and inverse discrete cosine transforms
US8606023B2 (en) 2006-06-26 2013-12-10 Qualcomm Incorporated Reduction of errors during computation of inverse discrete cosine transform
US7961959B2 (en) * 2006-08-24 2011-06-14 Dell Products L.P. Methods and apparatus for reducing storage size
US7961960B2 (en) * 2006-08-24 2011-06-14 Dell Products L.P. Methods and apparatus for reducing storage size
CN102158697B (zh) 2006-09-07 2013-10-09 Lg电子株式会社 用于解码/编码视频信号的方法及装置
RU2407221C1 (ru) 2006-10-10 2010-12-20 Ниппон Телеграф Энд Телефон Корпорейшн Способ и устройство управления кодированием с внутренним предсказанием, программа для них и запоминающий носитель, который хранит программу
US8300698B2 (en) 2006-10-23 2012-10-30 Qualcomm Incorporated Signalling of maximum dynamic range of inverse discrete cosine transform
US8054885B2 (en) 2006-11-09 2011-11-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding/encoding a video signal
JP5378227B2 (ja) 2006-11-14 2013-12-25 クゥアルコム・インコーポレイテッド チャネルスイッチングのためのシステムと方法
WO2008061211A2 (en) 2006-11-15 2008-05-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for applications using channel switch frames
KR100896289B1 (ko) 2006-11-17 2009-05-07 엘지전자 주식회사 비디오 신호의 디코딩/인코딩 방법 및 장치
JP5707412B2 (ja) 2010-09-29 2015-04-30 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 画像復号方法、画像符号化方法、画像復号装置、画像符号化装置、プログラムおよび集積回路
BR112013004112A2 (pt) 2010-09-30 2016-06-28 Panasonic Corp método de decodificação de imagem, método de codificação de imagem, aparelho de decodificação de imagem, aparelho de codificação de imagem, programa, e circuito integrado
US9049444B2 (en) * 2010-12-22 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Mode dependent scanning of coefficients of a block of video data
US20120251085A1 (en) * 2011-03-31 2012-10-04 Hown Cheng Video multiplexing
WO2013042888A2 (ko) * 2011-09-23 2013-03-28 주식회사 케이티 머지 후보 블록 유도 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치
US9571833B2 (en) * 2011-11-04 2017-02-14 Nokia Technologies Oy Method for coding and an apparatus
US9344720B2 (en) 2012-08-07 2016-05-17 Apple Inc. Entropy coding techniques and protocol to support parallel processing with low latency
US20140092987A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-03 Apple Inc. Entropy coding techniques and protocol to support parallel processing with low latency
EP3697092B1 (en) * 2013-03-29 2021-09-29 JVCKENWOOD Corporation Image decoding device, image decoding method, and image decoding program
CN105812841B (zh) * 2014-12-31 2018-07-13 京微雅格(北京)科技有限公司 一种cvbs信号压缩/解压缩方法、发射/接收机及系统
WO2016118060A1 (en) * 2015-01-20 2016-07-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmitting device, receiving device, and methods performed therein
CN105245273B (zh) * 2015-08-27 2017-12-12 桂林理工大学 一种照度均衡的rs232与vlc通信协议转换方法
US9426543B1 (en) * 2015-12-18 2016-08-23 Vuclip (Singapore) Pte. Ltd. Server-based video stitching
CN106658017B (zh) * 2016-10-26 2019-08-02 北京集创北方科技股份有限公司 图像压缩和解压缩方法、图像处理方法及相关装置
US10361715B1 (en) * 2018-06-04 2019-07-23 Amazon Technologies, Inc. Decompression circuit

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4394774A (en) * 1978-12-15 1983-07-19 Compression Labs, Inc. Digital video compression system and methods utilizing scene adaptive coding with rate buffer feedback
FR2535135B1 (fr) * 1982-10-21 1988-03-25 Servel Michel Systeme de synchronisation de multiplex numeriques de paquets
US4544950A (en) * 1984-01-03 1985-10-01 At&T Bell Laboratories Technique for the transmission of video and audio signals over a digital transmission system
GB8603880D0 (en) * 1986-02-17 1986-03-26 Indep Broadcasting Authority Hybrid interpolative predictive code
JPS62193383A (ja) * 1986-02-20 1987-08-25 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 動画像信号伝送方式
GB2189366B (en) * 1986-04-17 1989-12-28 British Broadcasting Corp Method and apparatus for conveying information signals
JPS62276927A (ja) * 1986-05-26 1987-12-01 Mitsubishi Electric Corp 差分パルス変調方式
KR910000707B1 (ko) * 1986-05-26 1991-01-31 미쓰비시덴기 가부시기가이샤 화상 부호화 전송방법 및 장치
US4745474A (en) * 1987-04-17 1988-05-17 General Electric Company Two resolution level DPCM system
US4785349A (en) * 1987-10-05 1988-11-15 Technology Inc. 64 Digital video decompression system
AU625594B2 (en) * 1987-10-05 1992-07-16 Intel Corporation Digital video decompression system
US4873577A (en) * 1988-01-22 1989-10-10 American Telephone And Telegraph Company Edge decomposition for the transmission of high resolution facsimile images
US4914675A (en) * 1988-01-28 1990-04-03 General Electric Company Apparatus for efficiently packing data in a buffer
US4961204A (en) * 1988-05-23 1990-10-02 Hitachi, Ltd. PCM signal generating/reproducing apparatus
US5060229A (en) * 1989-05-12 1991-10-22 Alcatel Na Network Systems Corp. Serial transport frame format method

Also Published As

Publication number Publication date
PT100169A (pt) 1994-05-31
CN1065567A (zh) 1992-10-21
WO1992016071A1 (en) 1992-09-17
CZ282040B6 (cs) 1997-04-16
FI107977B (fi) 2001-10-31
HU9302256D0 (en) 1993-10-28
PL168380B1 (pl) 1996-02-29
EP0573517B1 (en) 1997-03-05
KR930703794A (ko) 1993-11-30
MY108458A (en) 1996-09-30
CZ2896A3 (en) 1997-01-15
AU660170B2 (en) 1995-06-15
UA37185C2 (uk) 2001-05-15
RU2128405C1 (ru) 1999-03-27
JP3343250B2 (ja) 2002-11-11
DE69217921T2 (de) 1997-08-28
SG81866A1 (en) 2001-07-24
US5122875A (en) 1992-06-16
MX9200829A (es) 1992-08-01
FI933759A0 (fi) 1993-08-26
BR9205675A (pt) 1994-06-28
SK67396A3 (en) 1997-05-07
KR100236153B1 (ko) 1999-12-15
DE69217921D1 (de) 1997-04-10
EG20316A (en) 1998-10-31
CZ173093A3 (en) 1994-06-15
CZ281625B6 (cs) 1996-11-13
SK279718B6 (sk) 1999-02-11
EP0573517A1 (en) 1993-12-15
SK92493A3 (en) 1994-03-09
AU1330992A (en) 1992-10-06
FI933759A (fi) 1993-08-26
CA2104025C (en) 2002-07-16
ATE149772T1 (de) 1997-03-15
JPH06505378A (ja) 1994-06-16
ES2098502T3 (es) 1997-05-01
SK279541B6 (sk) 1998-12-02
CA2104025A1 (en) 1992-08-28
HUT65292A (en) 1994-05-02
CN1034464C (zh) 1997-04-02
TR26452A (tr) 1995-03-15
PL168087B1 (pl) 1995-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PT100169B (pt) Aparelho para codificar/descodificar um sinal de televisao
KR100255716B1 (ko) 인코딩된 비디오 신호의 분할장치
US5148272A (en) Apparatus for recombining prioritized video data
US5168356A (en) Apparatus for segmenting encoded video signal for transmission
KR100255718B1 (ko) 비디오 신호처리기용 우선도 선택장치
US5455629A (en) Apparatus for concealing errors in a digital video processing system
US5231486A (en) Data separation processing in a dual channel digital high definition television system
KR100274524B1 (ko) 디지탈 비디오 처리 시스템의 에러 은닉 장치
JPH07508380A (ja) ノイズの多い通信チャンネル上の送信のため圧縮ビデオデータを構成するための装置

Legal Events

Date Code Title Description
BB1A Laying open of patent application

Effective date: 19931018

FG3A Patent granted, date of granting

Effective date: 19990504

MM4A Annulment/lapse due to non-payment of fees, searched and examined patent

Free format text: LAPSE DUE TO NON-PAYMENT OF FEES

Effective date: 20111104

MM4A Annulment/lapse due to non-payment of fees, searched and examined patent

Free format text: MAXIMUM VALIDITY LIMIT REACHED

Effective date: 20140505