RU2117411C1 - Устройство для уплотнения видеосигнала и устройство для синхронизации - Google Patents

Устройство для уплотнения видеосигнала и устройство для синхронизации Download PDF

Info

Publication number
RU2117411C1
RU2117411C1 RU94016189A RU94016189A RU2117411C1 RU 2117411 C1 RU2117411 C1 RU 2117411C1 RU 94016189 A RU94016189 A RU 94016189A RU 94016189 A RU94016189 A RU 94016189A RU 2117411 C1 RU2117411 C1 RU 2117411C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
counter
receiver
signal
values
Prior art date
Application number
RU94016189A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94016189A (ru
Inventor
Скотт Дейсс Майкл
Original Assignee
Томпсон Конзьюмер Электроникс, Инк.
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 Томпсон Конзьюмер Электроникс, Инк. filed Critical Томпсон Конзьюмер Электроникс, Инк.
Publication of RU94016189A publication Critical patent/RU94016189A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2117411C1 publication Critical patent/RU2117411C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L7/00Automatic control of frequency or phase; Synchronisation
    • H03L7/06Automatic control of frequency or phase; Synchronisation using a reference signal applied to a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/08Details of the phase-locked loop
    • H03L7/085Details of the phase-locked loop concerning mainly the frequency- or phase-detection arrangement including the filtering or amplification of its output signal
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L7/00Automatic control of frequency or phase; Synchronisation
    • H03L7/06Automatic control of frequency or phase; Synchronisation using a reference signal applied to a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/16Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/18Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop using a frequency divider or counter in the loop
    • H03L7/181Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop using a frequency divider or counter in the loop a numerical count result being used for locking the loop, the counter counting during fixed time intervals
    • 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
    • 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
    • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
    • H04N21/23608Remultiplexing multiplex streams, e.g. involving modifying time stamps or remapping the packet identifiers
    • 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
    • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
    • H04N21/23614Multiplexing of additional data and video streams
    • 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
    • H04N21/4302Content synchronisation processes, e.g. decoder synchronisation
    • H04N21/4305Synchronising client clock from received content stream, e.g. locking decoder clock with encoder clock, extraction of the PCR packets
    • 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
    • H04N21/434Disassembling of a multiplex stream, e.g. demultiplexing audio and video streams, extraction of additional data from a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Extraction or processing of SI; Disassembling of packetised elementary stream
    • H04N21/4348Demultiplexing of additional data and video streams
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Television Systems (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для синхронизации на промежуточных участках прохождения сигнала, например, на участке пересылки или уплотнения сжатого видеосигнала, проходящего через несколько блоков, в кодирующей части системы используется счетчик по модулю, который синхронизируется генератором тактовых импульсов системы. Отсчитанное значение вводится в сигнал на участке пересылки в соответствии с ранее подготовленным графиком. В приемной части системы подобный счетчик срабатывает под воздействием управляющего сигнала синхронизации приемника и отсчитанное значение этого счетчика выбирается при поступлении отсчитанных значений, введенных на участке пересылки. Разности последовательных выборок отсчитанных значений счетчика приемника сравниваются с разностями соответствующих последовательных значений, вложенные в отсчитанные значения на участке пересылки, и получают сигнал управления синхронизацией приемника. Изобретение направлено на получение улучшенного сигнала управления синхронизацией приемника. 2 с. и 4 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к способу и устройству для получения сигнала синхронизации в аппаратуре декомпрессии сигнала, синхроимпульсы которой захвачены частотой сигнала синхронизации блока кодирования.
Устройства генерации и передачи уплотненного (сжатого) видеосигнала могут работать при нескольких уровнях синхронизации, что, если говорить более точно, называется асинхронизацией. Например, синхронизация устройства для уплотнения сигнала происходит по меньшей мере частично в соответствии с частотой вертикально перемещаемых кадров источника видеосигнала; это устройство может быть синхронизировано и цветовой поднесущей.
После уплотнения видеосигнала и его ввода в определенный протокол обмена сигналами, например MPEG 1, он может быть подвергнут дальнейшей обработке для получения подлежащих передаче пересылаемых пакетов. Эти пакеты могут быть подвергнуты временному мультиплексированию (уплотнению) с пакетами данных, полученными от других источников видеосигналов или данных.
Пакетирование и мультиплексирование может (или нет) производиться с помощью взаимной синхронизации, которая может (или нет) выполняться синхронно с операцией уплотнения. Пересылаемые пакеты (при мультиплексировании или без него) могут вводиться в модем для передачи данных. При этом модем может (или нет) работать синхронно с вышеупомянутыми устройствами.
Обычно требуется, чтобы различные блоки полностью мультиплексированного переданного уплотненного сигнала работали синхронно с аналогичными узлами, выполняющими обратные операции в блоке кодирования данной системы. В этом случае синхронизация операций обычно означает, что соответствующие блоки устройств работают практически на тех же частотах, что и аналогичные им блоки. Например, декомпрессор должен выдавать видеосигнал при той же частоте кадров, на которой работает источник видеосигнала в компрессоре, но синхронно с соответствующим звуковым сопровождением.
Синхронизация узлов декомпресии видео- и звукового сигналов может быть обеспечена вводом - в кодирующем устройстве - представлений отметок времени в уплотненные видео- и звуковые сигналы, которые определяют относительные значения времени формирования и воспроизведения соответствующих сегментов сигнала. Эти представления опорного времени (PTR'S) можно использовать для сравнения хронирования объединенных звуковых и видеосигналов при синхронизации и задании необходимой последовательности в непрерывности.
Совершенно очевидно, что модем приемника должен работать на точно такой же частоте, на которой работает модем передатчика. Обычно модемы приемника содержат системы фазовой автоподстройки частоты, которые реагируют на передаваемые несущие частоты и синхронно генерируют сигналы тактирования.
Синхронизация узлов мультиплексирования и/или формирования пересылаемых пакетов оказывается достаточно сложной по двум причинам. Первая из них связана с тем, что мультиплексированные данные могут поступать случайно. Вторая причина обусловлена промежуточным преобразованием скорости, которое обычно применяется при пересылке данных между модемом и декомпрессором. Поэтому необходимо исключить как переполнение буфера скорости, так и потерю им значимости; при этом буфер должен быть как можно меньше для сокращения производственных расходов.
Предлагается устройство, обеспечивающее синхронизацию на промежуточных участках прохождения сигнала, например, на участке пересылки в соответствии с ранее подготовленным графиком.
В приемной части системы подобный счетчик срабатывает под воздействием управляющего сигнала синхронизации приемника, и при поступлении отсчитанных значений, введенных на участке пересылки, производят выборки отсчитанного значения этого счетчика. Разности последовательных выборок отсчитанных значений счетчика приемника сравниваются с разностями соответствующих последовательных значений, вложенных в отсчитанные значения на участке пересылки, и получают сигнал управления синхронизацией приемника.
На фиг. 1 приведена блок-схема устройства кодирования, декодирования уплотненного видеосигнала, в котором используется предложенный блок восстановления синхронизации;
на фиг. 2 - блок-схема устройства для уплотнения сигналов, применяемого для получения мультиплексированных данных, поступающих от разных источников;
на фиг. 3 и 5 - блок-схемы альтернативных вариантов узлов восстановления синхронизации, применяемых при передаче уплотненных видеоданных;
на фиг. 4 - блок-схема устройства мультиплексирования сигнала с узлами дополнения значений опорного времени, водимых в мультиплексированный сигнал;
на фиг. 6 и 7 - наглядные изображения пересылаемого блока данных и пересылаемого блока вспомогательного сигнала;
на фиг. 8 - блок-схема последовательности операций процессора пересылки данных, приведенного на фиг. 2.
Приведена блок-схема типовой системы (фиг. 1), в которой можно использовать данное изобретение; такой системой является устройство для передачи сжатого цифрового видеосигнала. В этой системе видеосигнал источника 10 подается в блок сжатия (компрессор) 11, который может содержать упреждающее кодирующее устройство с компенсацией перемещения и с применением дискретного косинусоидального преобразования. Из блока 11 сжатый видеосигнал поступает в форматтер 12.
В форматтере производится компоновка сжатого видеосигнала и других вспомогательных данных в соответствии с определенным протоколом обмена данными, например MPEG, который представляет стандарт, разработанный Международной организацией по стандартизации. Стандартизированный сигнал поступает в процессор пересылки 13, делящий сигнал на пакеты данных, и вводит ряд других данных для обеспечения невосприимчивости к шуму при передаче сигналов.
Пересылаемые пакеты, которые обычно выдаются с разной скоростью, поступают в буфер скорости 14, выдающий данные с почти постоянной скоростью, что обеспечивает эффективное использование относительно узкой полосы пропускания канала передачи. Буферизованные данные вводятся в модем 15, который и производит передачу сигнала.
Генератор тактовых импульсов системы 22 выдает синхроимпульсы в большинство узлов устройства и по меньшей мере в процессор пересылки. Положим, что этот генератор работает на постоянной частоте 27 МГц. Но, как отмечено, генератор предназначен для генерации хронирующих данных. Указанный генератор тактовых импульсов системы подключен к входу сигналов синхронизации счетчика 23, который может производить отсчеты, например, по модулю 230.
Подсчитанные этим счетчиком значения вводятся в два триггера-защелки 24 и 25. Защелка 24 управляется источником видеосигнала и фиксирует подсчитанные значения при наличии соответствующих интервалов между кадрами. Эти отсчитанные значения характеризуют представленные временные отметки PTR'S, которые форматтером 12 вводятся в поток уплотненных видеосигналов и используются в приемнике для синхронизации изображения и речевых сигналов с соответствующей звуковой и видеоинформацией.
Защелка 25 работает под управлением процессора пересылки 13 (или контроллера системы 21), обеспечивая фиксацию подсчитанных значений в соответствии с ранее подготовленным графиком. Эти отсчитанные значения характеризуют опорные синхроимпульсы программы PCR'S, которые в качестве вспомогательных вводятся в соответствующие вспомогательные пересылаемые пакеты.
Контроллер системы 21 - это блок с изменяемым состоянием, запрограммированный на координацию работы различных узлов обработки данных. Отметим, что контроллер 21, компрессор 11 и процессор перемычки 13 может (или нет) работать синхронно за счет общей для них синхронизации при наличии соответствующей взаимосвязи между узлами обработки данных.
Приведенные на фиг. 1 узлы 16-26 относятся к приемной части передающей системы, где модем 16 выполняет обратные функции модема 15, а буфер скорости 17 также выполняет операции, обратные операциям буфера скорости 14. Данные буфера 17 поступают в инверсный процессор пересылки 18, который в соответствии с протоколом работы системы передает уплотненный видеосигнал в декомпрессор 19. Последний, реагируя на уплотненный видеосигнал, вырабатывает несжатый видеосигнал, поступающий на дисплей в блоке 20, или вводится в соответствующее запоминающее устройство.
В инверсный процессор 18 также поступает PCR'S из вспомогательных пересылаемых данных и выдаются сигналы управления в генератор тактовых импульсов 27. Последний под воздействием сигналов управления выдает импульсы синхронизации системы синхронно по крайней мере с операциями процессора пересылки. Указанные импульсы синхронизации поступают в контроллер 26 приемной части системы для хронирования работы соответствующих узлов обработки данных.
На фиг. 2 приведена блок-схема устройства, которое можно использовать в модеме 15 передающей части системы. В этот модем поступают данные от нескольких источников, причем пересылка всех данных производится по общему для них каналу передачи. Такая операция может производиться с помощью временного мультиплексирования разных сигналов различных источников. Кроме того, возможно мультиплексирование на разных участках прохождения сигнала. Например, видеопрограммы Pi могут создаваться в разных студиях и вводиться в первый мультиплексор 55. Здесь эти программы при помощи известных способов подвергаются временному мультиплексированию и выдаются в виде сигнала S1.
Сигнал S1 и другие сигналы Si разных источников вводятся в мультиплексор 56 второго уровня, где сигналы Si при помощи известных способов подвергаются временному мультиплексированию и определенному распределению. В соответствии с применяемыми программами возможно и дальнейшее мультиплексирование. Такое уплотнение данных может быть в виде рекламных вставок в материал программы или ввода хранимой в памяти информации между сегментами прямой телевизионной передачи. При этом предполагается, что реклама или хранимая информация предварительно закодирована соответствующими PTR'S и PCR'S.
В этом случае PTR'S и PCR'S для хранимого в памяти материала не связаны с реальным временем PTR'S и PCR'S материала прямой передачи. Что касается PTR'S, то они обычно проблем не создают, поскольку видеосигнал содержит параметры, под воздействием которых декомпрессор повторно устанавливается в исходное состояние для работы с новым сигналом. И наоборот, слабая корреляция между хранимым в памяти и реальным временем PCR'S может вызвать полное нарушение связи между буфером скорости и инверсным процессором пересылки в приемной части системы из-за утраты синхронизации.
В устройстве на фиг. 2 предполагается, что процессор пересылки 53 содержит блок мультиплексирования, работа которого подобна работе отдельных мультиплексоров 55 и 56.
В системе уплотнения имеются и другие проблемы. Чтобы исключить утрату данных в соответствующих блоках мультиплексирования - когда данные одновременно поступают от нескольких источников - необходимо обеспечить некоторую буферизацию сигналов с помощью мультиплексоров. Эти буферы будут создавать задержку T ± δt, где δt - компонент неустойчивой синхронизации.
Положим, что при исполнении программы используются 100 мультиплексоров (это число преувеличено для подчеркивания сути проблемы) и при каждом мультиплексировании добавляется задержка 1 с ± 1 мкс. В результате задержка сигнала достигнет 100 с ± 100 мкс. Задержка на 100 с мало влияет на работу декомпрессора, поскольку уплотненные видеосигналы и соответственно PTR'S будут задержаны на то же время. При этом ± 100 мкс неустойчивой синхронизации должны быть компенсированы, иначе буфер декодера может быть переполнен или может потерять разряды.
На фиг. 3 приведен первый вариант генератора тактовых импульсов приемника. Здесь процессор пересылки может находиться перед буфером скорости 17, т.е. в канале прохождения сигнала для исключения переменной задержки, которая может быть введена в буфер скорости приемника. Из модема приемника данные поступают в инверсный процессор пересылки 32 и в детектор вспомогательного пакета 31. В инверсном процессоре пересылки 32 происходит отделение пересылаемого заголовка от соответствующего содержимого пересылаемого пакета.
Под воздействием пересылаемого заголовка процессор 32 направляет содержимое видеосигнала (на фиг. 3 указанная информация обозначена как сервисные данные 1), например, в блок декомпрессии (он не показан), а вспомогательные данные (они обозначены как сервисные данные 2) - в соответствующие узлы вспомогательной обработки данных (не показаны). Находящиеся во вспомогательных данных PCR'S направляются в блок памяти 34, где и хранятся.
Детектор 31 вспомогательного пакета, которым может быть согласующий фильтр для выделения ключевых слов, обозначающих вспомогательный пересылаемый пакет с PCR, вводит управляющий импульс в поступившие пересылаемые пакеты с такими данными. Управляющий импульс хранится в фиксаторе 35, а текущее отсчитанное значение получают при помощи локального счетчика 36. Последний предназначен для пересчета импульсов, вырабатываемых, например, управляемым напряжением генератором 37. Счетчик 36 используется для пересчета по модулю того же числа, которое подсчитывается аналогичным счетчиком кодера (счетчик 23).
Управляемый напряжением генератор 37 работает под воздействием прошедшего через фильтр нижних частот сигнала ошибки, выдаваемого контроллером синхроимпульсов 39. Сигнал ошибки формируется следующим образом. Обозначим поступающий в момент времени n опорный синхроимпульс PCR'S, а отсчитанное значение, защелкнутое фиксатором 35, обозначим Ln. Контроллер синхроимпульсов последовательно считывает значения PCR'S и L'S и формирует сигнал ошибки E, пропорциональный разности
Figure 00000002

Сигнал ошибки E используется для управления генератором 37 так, чтобы его частота стремилась выравнивать отмеченные разности. Выданный контроллером синхроимпульсов 39 сигнал ошибки может быть в виде сигнала, подвергнутого широтно-импульсной модуляции, который следует считать аналогом сигнала ошибки, полученного за счет применения фильтра нижних частот 38 с аналоговыми компонентами.
Недостатком этой системы является то, что счетчики обеих частей системы ведут подсчет одной частоты или даже производят ее умножение. Поэтому номинальная частота управляемого напряжения генератора должна точно равняться частоте синхроимпульсов кодера системы.
Описанный выше способ обеспечит очень быструю синхронизацию, но может привести и к накоплению ошибки. Накопленная погрешность LTE пропорциональна разности
Figure 00000003

где PCR0 и L0, например, соответствуют первому появлению PCR и соответствующему зафиксированному значению счетчика приемника.
Номинальные сигналы ошибок E и LTE изменяются дискретно. И поэтому после "синхронизации" системы сигнал ошибки будет прибавлять одну псевдослучайную единицу, превосходя нулевое значение.
Предпочтительный способ синхронизации сводится к инициации слежения за работой управляемого напряжением генератора с помощью сигнала ошибки до тех пор, пока одна псевдослучайная единица не появится в сигнале ошибки Е. Затем происходят включение и использование сигнала LTE накопленной погрешности для контроля за работой управляемого напряжением генератора.
Для компенсации возникшей при мультиплексировании задержки T ± δt процессор пересылки кодирующего устройства создает вспомогательное поле во вспомогательном пересылаемом пакете; это поле содержит информацию, соответствующую переменной задержке. При этом используются соответствующие средства, с помощью которых модифицируются данные переменной задержки в соответствующих участках мультиплексирования.
Обратимся к фиг. 6 и 7. На фиг. 6 приведено наглядное представление пересылаемого пакета, который используется в телевизионной системе высокой четкости, разработанной Консорциумом новейших исследований в телевидении. Этот пересылаемый пакет содержит префикс, который помимо других данных содержит общий идентификатор, сообщающий, к каким сервисным данным относится содержимое этого пакета. Поле CC - это данные контроля непрерывности, введенные в пакет для проверки на наличие ошибок. Поле HD - особый заголовок сервисных данных, который определяет конкретное содержимое пакета. Например, если определенные сервисные данные предназначены для компоновки телевизионной программы, то соответствующее содержимое в пересылаемых пакетах может относиться к данному звуковому сопровождению, к данным видеосигналов или к соответствующим вспомогательным данным. Таким образом, поле HD определяет конкретное содержимое конкретного пакета.
На фиг. 7 приведен пересылаемый пакет с вспомогательными данными. Информация вспомогательного пересылаемого пакета может содержать одну или несколько вспомогательных групп, что зависит от объема данных в соответствующих группах и от технических возможностей данной системы. На фиг. 7 приведен пересылаемый пакет с двумя вспомогательными группами, данные которых относятся к опорным синхроимпульсам системы - AUX 1 и AUX 2.
Вспомогательная группа AUX 1 содержит данные, связанные с переменными задержками, а группа AUX 2 содержит собственно PCR. В соответствующих группах находятся префикс вспомогательной группы и блок вспомогательных данных. Префикс содержит поля MF, CFF, AFID и AFS. Поле MF - одноразрядное поле, которое определяет возможность модификации данных этого пакета (1 - модификация возможна; 0 - невозможна). CFF также одноразрядное поле, которое сообщает, определяют ли вспомогательные данные эту группу. AFID - шестиразрядное поле, которое идентифицирует тип вспомогательных данных, содержащихся в этой группе, например временной код, ключ шифрования, авторское право и т.д. AFS - восьмиразрядное поле, определяющее число байт вспомогательных данных, входящих в эту группу.
Приведенная на фиг. 7 группа AUX 1 представлена как модифицированная, а группа AUX 2 - как немодифицированная. Данные группы AUX 2 соответствуют данным PCR, т. е. опорным синхроимпульсам программы. Данные AUC 1 обозначены как DPCR, т.е. дифференциальный опорный синхроимпульс программы. Данные PCR собирают под контролем планировщика, который управляет работой процессора пересылки в кодере. Сбор данных DPCR будет описан со ссылкой на фиг. 4.
На фиг. 4 дан пример устройства, соответствующего части одной из схем мультиплексора, приведенного на фиг. 2. К соответствующим входным шинам подключено буферное запоминающее устройство 67, которое может быть запоминающим устройством обратного магазинного типа (FIFO). В нем данные хранятся до тех пор, пока не поступят запрограммированные данные, после этого мультиплексор получает доступ к разным входным шинам. Затем согласно графику работы мультиплексора происходит считывание данных программы из буферного запоминающего устройства 67.
В соответствующих пересылаемых пакетах данных программы содержатся вспомогательные группы с данными PCR и DPCR. Отметим, что значение данных PCR определяется в зависимости от хронирования пересылаемого пакета, содержащего вспомогательную информацию хронирования. Выданные мультиплексором данные PCR могут содержать ошибку, обусловленную задержками, связанными с конфликтами сигналов при мультиплексировании. Для коррекции этих ошибок используется временная задержка T ± δt, обусловленная пересылкой данных буферного запоминающего устройства, для модификации данных DPCR.
Детектор 61 вспомогательного пакета, который определяет наличие пересылаемых пакетов с данными DPCR, подключен к шине ввода данных программы. Этот детектор производит сброс и включает счетчик 62 для подсчета импульсов локального генератора тактовых импульсов 60. Последний может быть кварцевым генератором, частота которого очень близка к частоте генератора тактовых импульсов кодера; частота этого генератора может автоматически подстраиваться синхроимпульсами кодера согласно работе аппаратуры на фиг. 3 или 5.
Другой детектор 63 вспомогательного пакета подключен к выходной шине буферного запоминающего устройства 67 и используется для хранения текущего пересчитанного значения, которое вводится счетчиком 62 в фиксатор 68, когда буфером выдается вспомогательный пакет с данными DPCR. В это время с выхода счетчика снимается отсчитанное значение (в периодах частоты генератора тактовых импульсов), соответствующее времени прохождения определенного пакета через буфер.
Отметим, что при поступлении нескольких тесно расположенных вспомогательных пакетов, из-за чего через буфер 67 одновременно проходит более одного пакета, детекторы вспомогательных пакетов должны работать так, чтобы выделять и реагировать на первый поступивший пакет.
Детектор 61 вспомогательного пакета выдает и управляющий сигнал, который принуждает фиксатор 64 хранить значение DPCR, находящееся во вспомогательном пакете; это значение поступает на первый вход сумматора 65. Хранимый фиксатором 68 отсчет локального счетчика подается на второй вход сумматора 65. Последний складывает данные DPCR, содержащиеся в текущем вспомогательном пакете, с отсчетом локального счетчика и в результате получают неизменное значение DPCR, равное DPCR'.
Данные программы из буфера 67 и выходные данные сумматора 65 вводятся в соответствующие входные порты 2 - 1 мультиплексора 66. Последний управляется сигналами детектора 63 вспомогательного пакета и обеспечивает нормальное прохождение данных программы. Но когда буфером выдаются данные DPCR, содержащиеся в данных программы, мультиплексор 66 переключается на пропускание измененных данных DPCR сумматора, а затем снова переключается на пропускание данных буфера 67.
Когда мультиплексор 66 пропускает данные сумматора, выходной сигнал последнего соответствует сумме данных DPCR, содержащихся во вспомогательном пакете, плюс отсчитанное значение счетчика 62, когда данные DPCR выдаются буфером. Таким образом, данные, замещенные данными DPCR мультиплексора 66, являются прежними данными DPCR, откорректированными при их прохождении через буфер 67. Рекомендуется детектор вспомогательного пакета программировать лишь на одно изменение данных программы в соответствии с флажками модификаторов MF вспомогательных групп.
Вернемся к фиг. 2. Здесь процессор пересылки 53 производит формирование вспомогательных групп DPCR и обычно вводит нулевое значение в данные DPCR, соответствующие новым программам. Однако напомним, что данные, хранимые в среде 51 для размещения цифровой информации, можно ввести между сегментами прямой телевизионной передачи, и что хранимые в памяти данные можно предварительно закодировать с помощью кодов PCR и DPCR.
Когда процессор пересылки 53 вводит хранимые данные между сегментами прямой телевизионной передачи, он обращается к коду PCR хранимых данных и вычитает это значение PCR из отсчета, выдаваемого счетчиком 23 и/или фиксатором 25. Затем процессор пересылки вводит эту разность в значение DPCR, размещенное во вспомогательных пакетах для хранимых данных. После этого новые значения DPCR и хранимых данных, введенные между данными прямой телевизионной передачи, будут содержать опорные значения, связанные с текущим временем. Эти операции соответствуют блок-схеме последовательности приведенных на фиг. 8 действий, надписи на которых сами говорят за себя.
Применение данных DPCR в приемнике показано на фиг. 5. Здесь узлы схемы с теми обозначениями, что и на фиг. 3, сходны между собой по назначению и выполняют одинаковые функции кроме блока 32, операции которого изменены.
Модификация этого блока состояла в том, что в него ввели сумматор 45, который должен суммировать соответствующие значения PCR и DPCR, вводимые в соответствующие вспомогательные группы. Выдаваемые этим сумматором данные соответствуют исходному значению PCR, дополненному задержками при пересылке во время, например, мультиплексирования. Указанные суммы поступают в запоминающее устройство 46, откуда их можно ввести в контроллер синхронизации 39 в качестве измененных значений PRC для синхронизации генератора тактовых синхроимпульсов системы.
Надписи на фигурах
Фиг. 1. 10 - источник видеосигнала; 11 - компрессор; 12 - форматтер; 13 - процессор пересылки; 14 - буфер скорости; 15, 16 - модем; 17 - буфер скорости; 18 - инверсный процессор пересылки; 19 - декомпрессор; 20 - дисплей; 21 - контроллер системы; 22 - генератор тактовых импульсов системы; 23 - счетчик; 24, 25 - триггер-защелка; 26 - контроллер приемной части системы; 27 - генератор тактовых импульсов.
Фиг. 2. 50 - кодер видеосигнала; 51 - носитель цифровых данных; 52 - генератор тактовых PCR; 53 - процессор пересылки; 54 - блок управления считыванием цифровых данных; 55, 56 - мультиплексор.
Фиг. 4. 60 - локальный генератор тактовых импульсов; 61 - детектор вспомогательного пакета; 62 - счетчик; 63 - детектор вспомогательного пакета; 64 - триггер-защелка; 65 - сумматор; 66 - мультиплексор; 67 - буферное запоминающее устройство; 68 - ввод данных программы; 69 - сигнал записи; 70 - сигнал считывания; 71 - вывод данных программы.
Фиг. 3. 30 - данные из модема; 31 - детектор вспомогательного пакета в виде согласующего фильтра; 32 - инверсный процессор пересылки; 33 - контроллер процессора пересылки; 34 - запоминающее устройство; 35 - триггер-защелка; 36 - счетчик; 37 - управляемый напряжением генератор; 38 - фильтр нижних частот; 39 - контроллер синхронизации; 40 - генератор тактовых импульсов системы; 41 - сервисные данные 1; 42 - сервисные данные 2; 43 - демультиплексор.
Фиг. 5. 30 - данные из модема; 31 - детектор вспомогательного пакета в виде согласующего фильтра; 32 - инверсный процессор пересылки; 33 - контроллер процессора пересылки; 34 - запоминающее устройство; 35 - триггер-защелка; 36 - счетчик; 37 - управляемый напряжением генератор; 38 - фильтр нижних частот; 39 - контроллер синхронизации; 40 - генератор тактовых импульсов системы; 41 - сервисные данные 1; 42 - сервисные данные 2; 43 - демультиплексор; 45 - сумматор; 46 - запоминающее устройство.
Фиг. 6. 1 - префикс; 2 - контроль непрерывности; 3 - заголовок; 4 - содержимое пакета данных; 5 - исправление ошибки.
Фиг. 7. 1 - префикс; 2 - контроль непрерывности; 3 - заголовок; 4 - группа вспомогательных данных; 5 - исправление ошибки.
Фиг. 8. 1 - инициация операции; 2 - нужна ли обработка прямой передачи? N - нет, V - да; 3 - ввод новых данных; 4 - формирование нового пересылаемого пакета; 5 - просмотр пересылаемого пакета; 6 - ввод хранимого в памяти пересылаемого пакета; 7 - выборка хранимых в памяти PCR'S; 8 - выборка отсчитанного значения; 9 - ввод хранимых в памяти DPCR'S в DPCR'S + [PCR'S - отсчет] ; 10 - просмотр модифицированного хранимого в памяти пересылаемого пакета.

Claims (6)

1. Устройство для уплотнения видеосигнала, содержащее источник видеосигнала, источник сигнала синхронизации, отличающееся тем, что содержит счетчик для подсчета сигналов синхронизации по модулю N, где N - целое число, средство для выборки одного из заданных счетчиком отсчитанных значений, которые являются представлениями опорного времени, причем представления опорного времени связаны с определенными сегментами видеосигнала, блоки уплотнения для сжатия видеосигнала и иерархической форматизации уплотненного видеосигнала, содержащего указанные представления опорного времени, средства для периодической выборки полученных от счетчика других отсчитанных значений, которых характеризуют опорные синхроимпульсы программы, процессор пересылки, в которой из указанных блоков уплотнения поступают отформатированные уплотненные видеоданные, содержащие представления опорного времени, при этом производится сегментация уплотненных видеоданных в пересылаемых пакетах с заголовками пересылаемых данных, а опорные синхроимпульсы программы введены в один из пересылаемых пакетов, блоки для подготовки пересылаемых пакетов к передаче.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что процессор пересылки содержит блок для определения тех моментов времени, в которые нужно производить выборки опорных синхроимпульсов программы с помощью средства для периодической выборки других отсчитанных значений.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что процессор пересылки производит формирование пересылаемых пакетов уплотненных видеоданных и вспомогательных пересылаемых пакетов, содержащих опорные синхроимпульсы программы, имеется также средство для размещения в промежутках между вспомогательными пересылаемыми пакетами пересылаемых пакетов с уплотненными видеоданными.
4. Устройство для синхронизации по меньшей мере части схемы приемника уплотненных видеосигналов, в котором производится обработка уплотненных видеосигналов, содержащихся в пересылаемых пакетах с уплотненными видеосигналами, чередующихся с пересылаемыми пакетами, последние содержат отсчитанные значения, периодически выдаваемые счетчиком, считающим по модулю M импульсы кодирующего устройства генератора тактовых импульсов системы, где M - целое число, отличающееся тем, что оно содержит источник пересылаемых пакетов, которые представляют собой пересылаемые пакеты уплотненных видеоданных и пересылаемые пакеты, содержащие отсчитанные значения, управляемый генератор, реагирующий на сигнал управления и контролирующий работу генератора тактовых импульсов приемника системы, счетчик премника, предназначенный для подсчета импульсов по модулю M генератора тактовых импульсов приемника системы, блоки, реагирующие на поступление пересылаемых пакетов с отсчитанными значениями для хранения отсчитанных значений, выданных счетчиком приемника, и блоки, реагирующие на разности отсчитанных значений в последовательно поступивших пересылаемых пакетах с отсчитанными значениями, разности в соответствующих последовательно введенных в память отсчитанных значений выдаются указанным счетчиком приемника для генерации управляющего сигнала E, которым регулируется работа указанного управляемого генератора.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что средство для генерации управляющего сигнала E содержит средство для расчета управляющего сигнала E, пропорционального
Figure 00000004

где PCRn и PCRn-1 - последовательно отсчитанные значения, введенные в пересылаемые пакеты;
RCVn и RCVn-1 - соответствующие хранимые отсчитанные значения, выданные указанным генератором тактовых импульсов приемника.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что средство для генерации управляющего сигнала E также содержит средство для хранения отсчитанных значений PCRо и RCVо, которые соответствуют отсчитанному значению, введенному в пересылаемый пакет, который выдается при пуске системы, и аналогичному отсчитанному приемником значению соответственно, средство для расчета управляющего сигнала E', пропорционального
Figure 00000005

средство для выборочного получения сигналов E и E' в виде управляющих сигналов для регулирования работы управляемого генератора.
RU94016189A 1993-05-13 1994-05-12 Устройство для уплотнения видеосигнала и устройство для синхронизации RU2117411C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/060,923 US5381181A (en) 1993-05-13 1993-05-13 Clock recovery apparatus as for a compressed video signal
US060,923 1993-05-13
US060923 1993-05-13

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94016189A RU94016189A (ru) 1996-06-20
RU2117411C1 true RU2117411C1 (ru) 1998-08-10

Family

ID=22032581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94016189A RU2117411C1 (ru) 1993-05-13 1994-05-12 Устройство для уплотнения видеосигнала и устройство для синхронизации

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5381181A (ru)
EP (1) EP0624982B1 (ru)
JP (18) JP3645286B2 (ru)
KR (1) KR100338222B1 (ru)
CN (5) CN1253007C (ru)
BR (1) BR9401963A (ru)
DE (1) DE69426711T2 (ru)
ES (1) ES2154275T3 (ru)
HK (2) HK1063404A1 (ru)
RU (1) RU2117411C1 (ru)
SG (1) SG73957A1 (ru)
TW (1) TW295762B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7920602B2 (en) 2005-05-23 2011-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for formatting digital broadcast transport stream packet for improved receiving performance, digital broadcast transmitter, and signal processing method thereof

Families Citing this family (79)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5381181A (en) * 1993-05-13 1995-01-10 Thomson Consumer Electronics, Inc. Clock recovery apparatus as for a compressed video signal
US5486864A (en) * 1993-05-13 1996-01-23 Rca Thomson Licensing Corporation Differential time code method and apparatus as for a compressed video signal
US5612981A (en) * 1994-02-15 1997-03-18 Philips Electronics North America Corporation Apparatus and methods for improving timing recovery of a system clock
US5579183A (en) * 1994-04-08 1996-11-26 U.S. Philips Corporation Recording and reproducing an MPEG information signal on/from a record carrier
US5566174A (en) * 1994-04-08 1996-10-15 Philips Electronics North America Corporation MPEG information signal conversion system
US5475688A (en) * 1994-04-22 1995-12-12 Thomson Consumer Electronics, Inc. Media error code generation as for a video inverse transport processor
US5619501A (en) * 1994-04-22 1997-04-08 Thomson Consumer Electronics, Inc. Conditional access filter as for a packet video signal inverse transport system
US5847779A (en) * 1994-06-15 1998-12-08 Rca Thomson Licensing Corporation Synchronizing a packetized digital datastream to an output processor in a television signal processing system
GB9512068D0 (en) * 1995-06-14 1995-08-09 Thomson Consumer Electronics Bus and interface system for consumer digital equipment
US5594660A (en) * 1994-09-30 1997-01-14 Cirrus Logic, Inc. Programmable audio-video synchronization method and apparatus for multimedia systems
US5815634A (en) * 1994-09-30 1998-09-29 Cirrus Logic, Inc. Stream synchronization method and apparatus for MPEG playback system
US5598352A (en) * 1994-09-30 1997-01-28 Cirrus Logic, Inc. Method and apparatus for audio and video synchronizing in MPEG playback systems
JP3058028B2 (ja) * 1994-10-31 2000-07-04 三菱電機株式会社 画像符号化データ再符号化装置
KR0137701B1 (ko) * 1994-12-13 1998-05-15 양승택 엠피이지-2(mpeg-2) 시스템의 피이에스(pes) 패킷화 장치
US5535216A (en) * 1995-01-17 1996-07-09 Digital Equipment Corporation Multiplexed gapped constant bit rate data transmission
US5543853A (en) * 1995-01-19 1996-08-06 At&T Corp. Encoder/decoder buffer control for variable bit-rate channel
US5533021A (en) * 1995-02-03 1996-07-02 International Business Machines Corporation Apparatus and method for segmentation and time synchronization of the transmission of multimedia data
US5652749A (en) * 1995-02-03 1997-07-29 International Business Machines Corporation Apparatus and method for segmentation and time synchronization of the transmission of a multiple program multimedia data stream
US5588025A (en) * 1995-03-15 1996-12-24 David Sarnoff Research Center, Inc. Single oscillator compressed digital information receiver
US5920572A (en) * 1995-06-30 1999-07-06 Divicom Inc. Transport stream decoder/demultiplexer for hierarchically organized audio-video streams
FR2737367B1 (fr) * 1995-07-28 1997-10-17 Thomson Multimedia Sa Procede et dispositif de synchronisation d'horloges d'encodeurs et decodeurs numeriques
CN100429932C (zh) * 1995-09-15 2008-10-29 汤姆森消费电子有限公司 屏上显示插入器
US5966387A (en) * 1995-09-25 1999-10-12 Bell Atlantic Network Services, Inc. Apparatus and method for correcting jitter in data packets
US5805602A (en) * 1995-09-25 1998-09-08 Bell Atlantic Network Services, Inc. Network monitoring system for cell delay variation
US5790543A (en) * 1995-09-25 1998-08-04 Bell Atlantic Network Services, Inc. Apparatus and method for correcting jitter in data packets
KR100209880B1 (ko) * 1995-10-30 1999-07-15 윤종용 Mpeg-2 영상복호화장치의 시스템클럭 복구장치
US5699392A (en) * 1995-11-06 1997-12-16 Stellar One Corporation Method and system for the recovery of an encoder clock from an MPEG-2 transport stream
JPH09149411A (ja) * 1995-11-24 1997-06-06 Ekushingu:Kk 復号化装置
SE9504316D0 (sv) * 1995-12-01 1995-12-01 Nokia Satellite Systems Ab Sätt och system vid dataöverföring
US6310922B1 (en) * 1995-12-12 2001-10-30 Thomson Consumer Electronics, Inc. Method and apparatus for generating variable rate synchronization signals
US5835493A (en) * 1996-01-02 1998-11-10 Divicom, Inc. MPEG transport stream remultiplexer
US6172988B1 (en) 1996-01-31 2001-01-09 Tiernan Communications, Inc. Method for universal messaging and multiplexing of video, audio, and data streams
US5828414A (en) * 1996-02-23 1998-10-27 Divicom, Inc. Reduction of timing jitter in audio-video transport streams
GB9607667D0 (en) 1996-04-12 1996-06-12 Snell & Wilcox Ltd Looping of compressed video bitstreams
KR19990071737A (ko) * 1996-09-30 1999-09-27 이데이 노부유끼 송신장치,수신장치,송수신장치,전송장치및전송방법
JP3750760B2 (ja) * 1996-10-24 2006-03-01 ソニー株式会社 繰返し使用データ挿入装置およびディジタル放送送信システム
US5805088A (en) * 1996-11-01 1998-09-08 International Business Machines Corporation High speed asynchronous serial to parallel data converter
EP0904585A2 (en) * 1997-03-12 1999-03-31 Koninklijke Philips Electronics N.V. Recording of a digital information signal on a record carrier
US6233253B1 (en) * 1997-05-23 2001-05-15 Thomson Licensing S.A. System for digital data format conversion and bit stream generation
US6078594A (en) * 1997-09-26 2000-06-20 International Business Machines Corporation Protocol and procedure for automated channel change in an MPEG-2 compliant datastream
US6275507B1 (en) 1997-09-26 2001-08-14 International Business Machines Corporation Transport demultiplexor for an MPEG-2 compliant data stream
US6356567B2 (en) 1997-09-26 2002-03-12 International Business Machines Corporation Embedded clock recovery and difference filtering for an MPEG-2 compliant transport stream
US6088357A (en) * 1997-09-26 2000-07-11 International Business Machines Corporation Auxiliary transport assist processor especially for an MPEG-2 compliant decoder
US6195403B1 (en) 1997-09-26 2001-02-27 International Business Machines Corporation Pulse generator for a voltage controlled oscillator
US6229801B1 (en) 1997-09-26 2001-05-08 International Business Machines Corporation Delivery of MPEG2 compliant table data
US6072771A (en) * 1997-09-26 2000-06-06 International Business Machines Corporation Detection of errors in table data
US6091772A (en) * 1997-09-26 2000-07-18 International Business Machines, Corporation Black based filtering of MPEG-2 compliant table sections
US6115422A (en) * 1997-09-26 2000-09-05 International Business Machines Corporation Protocol and procedure for time base change in an MPEG-2 compliant datastream
US6181706B1 (en) 1997-09-26 2001-01-30 International Business Machines Corporation Common buffer for multiple streams and control registers in an MPEG-2 compliant transport register
US6018548A (en) * 1997-11-26 2000-01-25 International Business Machines Corporation System and method for compressing data in a communication channel utilizing time encoding
US6195368B1 (en) 1998-01-14 2001-02-27 Skystream Corporation Re-timing of video program bearing streams transmitted by an asynchronous communication link
US6351471B1 (en) * 1998-01-14 2002-02-26 Skystream Networks Inc. Brandwidth optimization of video program bearing transport streams
US6292490B1 (en) 1998-01-14 2001-09-18 Skystream Corporation Receipts and dispatch timing of transport packets in a video program bearing stream remultiplexer
US6351474B1 (en) * 1998-01-14 2002-02-26 Skystream Networks Inc. Network distributed remultiplexer for video program bearing transport streams
US6246701B1 (en) 1998-01-14 2001-06-12 Skystream Corporation Reference time clock locking in a remultiplexer for video program bearing transport streams
US6081299A (en) 1998-02-20 2000-06-27 International Business Machines Corporation Methods and systems for encoding real time multimedia data
GB9821518D0 (en) * 1998-10-02 1998-11-25 Sony Uk Ltd Digital signal processing and signal format
US20040071216A1 (en) * 2000-12-21 2004-04-15 Richardson John William Delivering video over an ATM/DSL network using a multi-layered video coding system
US7030930B2 (en) * 2001-03-06 2006-04-18 Ati Technologies, Inc. System for digitized audio stream synchronization and method thereof
JP2003061088A (ja) 2001-08-08 2003-02-28 Nec Corp データ分離・復号装置
US8880709B2 (en) * 2001-09-12 2014-11-04 Ericsson Television Inc. Method and system for scheduled streaming of best effort data
GB2385684A (en) * 2002-02-22 2003-08-27 Sony Uk Ltd Frequency synchronisation of clocks
US7283566B2 (en) * 2002-06-14 2007-10-16 Silicon Image, Inc. Method and circuit for generating time stamp data from an embedded-clock audio data stream and a video clock
US7693222B2 (en) * 2003-08-13 2010-04-06 Ericsson Television Inc. Method and system for re-multiplexing of content-modified MPEG-2 transport streams using PCR interpolation
JP2007528159A (ja) * 2004-02-26 2007-10-04 トムソン ライセンシング ビデオ処理装置において電圧制御水晶発振器を設定する方法と装置
JP2006128823A (ja) * 2004-10-26 2006-05-18 Oki Electric Ind Co Ltd 符号化装置、復号装置及び映像伝送システム
US20060209210A1 (en) * 2005-03-18 2006-09-21 Ati Technologies Inc. Automatic audio and video synchronization
KR101080416B1 (ko) 2006-11-29 2011-11-04 삼성전자주식회사 멀티-프로그램 다중화/역다중화 장치 및 방법
FR2911460A1 (fr) * 2007-01-16 2008-07-18 Thomson Licensing Sas Initialisation rapide de la base de temps video generant un signal de synchronisation dans un reseau a commutation par paquets
DE602008001112D1 (de) * 2007-02-06 2010-06-17 Thomson Licensing Vorrichtung zur Erzeugung von Zähler-Signalen zur Darstellung von Taktsignalen und Vorrichtung zur Wiederherstellung von Taktsignalen für ein paketgeschaltetes Netzwerk
FR2912854A1 (fr) * 2007-06-12 2008-08-22 Thomson Licensing Sas Reduction d'une gigue d'un signal de synchronisation dans un reseau a commutation par paquets.
CN101267263B (zh) * 2008-02-21 2011-03-23 北京创毅视讯科技有限公司 一种移动多媒体系统中的数据接收方法和终端
US9300694B2 (en) 2011-01-11 2016-03-29 INHA—Industry Partnership Institute Audio signal quality measurement in mobile device
WO2014031885A1 (en) * 2012-08-22 2014-02-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Carriage of iso-bmff event boxes in an mpeg-2 transport stream
KR102472946B1 (ko) * 2016-02-26 2022-12-05 에스케이하이닉스 주식회사 신호 복원 회로
JP7330860B2 (ja) * 2019-10-30 2023-08-22 株式会社日立国際電気 データ伝送システム及びデータ伝送方法
CN110753202B (zh) * 2019-10-30 2021-11-30 广州河东科技有限公司 可视对讲系统的音视频同步方法、装置、设备及存储介质
KR102415309B1 (ko) * 2020-06-16 2022-07-01 에스케이하이닉스 주식회사 인터페이스 장치 및 그 동작 방법
CN112797882A (zh) * 2021-01-25 2021-05-14 无锡广联数字传感科技有限公司 一种防水型电子卡尺控制芯片

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US488225A (en) * 1892-12-20 sohaefer
US4631586A (en) * 1984-06-04 1986-12-23 United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Digital raster timing encoder/decoder
JPS62193383A (ja) * 1986-02-20 1987-08-25 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 動画像信号伝送方式
JPS6481551A (en) * 1987-09-24 1989-03-27 Fujitsu Ltd Packet transfer system
JP3034272B2 (ja) * 1990-04-04 2000-04-17 株式会社東芝 医用画像データ伝送方式
US5052029A (en) * 1990-04-05 1991-09-24 Apple Computer, Inc. Self-correcting synchronization signal method and apparatus
JPH04207883A (ja) * 1990-11-30 1992-07-29 Fujitsu Ltd クロック同期方式
JP2937529B2 (ja) * 1991-03-27 1999-08-23 日本電気株式会社 クロック再生回路
JPH04358691A (ja) * 1991-06-04 1992-12-11 Toshiba Corp エスカレータの表示装置
JP2861515B2 (ja) * 1991-07-29 1999-02-24 日本電気株式会社 パケット網における送受信間クロック同期方式及びクロック同期装置
US5353313A (en) * 1992-04-10 1994-10-04 At&T Bell Laboratories Transmission of a clock signal over an asynchronous data channel
US5287182A (en) * 1992-07-02 1994-02-15 At&T Bell Laboratories Timing recovery for variable bit-rate video on asynchronous transfer mode (ATM) networks
US5381181A (en) * 1993-05-13 1995-01-10 Thomson Consumer Electronics, Inc. Clock recovery apparatus as for a compressed video signal

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7920602B2 (en) 2005-05-23 2011-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for formatting digital broadcast transport stream packet for improved receiving performance, digital broadcast transmitter, and signal processing method thereof
US8130798B2 (en) 2005-05-23 2012-03-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for formatting digital broadcast transport stream packet for improved receiving performance, digital broadcast transmitter, and signal processing method thereof
US8135044B2 (en) 2005-05-23 2012-03-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for formatting digital broadcast transport stream packet for improved receiving performance, digital broadcast transmitter, and signal processing method thereof
US8194705B2 (en) 2005-05-23 2012-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for formatting digital broadcast transport stream packet for improved receiving performance, digital broadcast transmitter, and signal processing method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013110757A (ja) 2013-06-06
JP2010193522A (ja) 2010-09-02
CN1395426A (zh) 2003-02-05
CN1236620C (zh) 2006-01-11
JP2010154556A (ja) 2010-07-08
CN1098838A (zh) 1995-02-15
JP4753324B2 (ja) 2011-08-24
JP2010136410A (ja) 2010-06-17
RU94016189A (ru) 1996-06-20
JP4688235B2 (ja) 2011-05-25
JP4979039B2 (ja) 2012-07-18
JP2011166818A (ja) 2011-08-25
JP4492972B2 (ja) 2010-06-30
JP4201743B2 (ja) 2008-12-24
JP2011223611A (ja) 2011-11-04
DE69426711T2 (de) 2001-06-07
JP2004350310A (ja) 2004-12-09
CN1492684A (zh) 2004-04-28
JP2010220233A (ja) 2010-09-30
JP5366342B2 (ja) 2013-12-11
EP0624982A2 (en) 1994-11-17
CN1253007C (zh) 2006-04-19
SG73957A1 (en) 2000-07-18
JP4753325B2 (ja) 2011-08-24
JP4845156B2 (ja) 2011-12-28
EP0624982B1 (en) 2001-02-21
BR9401963A (pt) 1994-12-13
DE69426711D1 (de) 2001-03-29
CN1845610A (zh) 2006-10-11
CN1182722C (zh) 2004-12-29
JP2010200338A (ja) 2010-09-09
JP2006217657A (ja) 2006-08-17
JP2008061272A (ja) 2008-03-13
CN100488255C (zh) 2009-05-13
JP2008067397A (ja) 2008-03-21
JP2004350311A (ja) 2004-12-09
JP5051554B2 (ja) 2012-10-17
JP3645286B2 (ja) 2005-05-11
JPH0746591A (ja) 1995-02-14
JP2013110756A (ja) 2013-06-06
EP0624982A3 (en) 1995-05-24
JP4358691B2 (ja) 2009-11-04
JP4379824B2 (ja) 2009-12-09
HK1063403A1 (en) 2004-12-24
JP4553273B2 (ja) 2010-09-29
JP4379826B2 (ja) 2009-12-09
KR100338222B1 (ko) 2002-09-17
CN1492683A (zh) 2004-04-28
JP2011199891A (ja) 2011-10-06
JP4688236B2 (ja) 2011-05-25
JP2011024265A (ja) 2011-02-03
CN1087559C (zh) 2002-07-10
ES2154275T3 (es) 2001-04-01
US5381181A (en) 1995-01-10
JP2008289174A (ja) 2008-11-27
TW295762B (ru) 1997-01-11
JP4208089B2 (ja) 2009-01-14
JP5366334B2 (ja) 2013-12-11
HK1063404A1 (en) 2004-12-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2117411C1 (ru) Устройство для уплотнения видеосигнала и устройство для синхронизации
US5467137A (en) Method and apparatus for synchronizing a receiver as for a compressed video signal using differential time code