SE514480C2 - Coordinate coding and decoding method for message signal - Google Patents
Coordinate coding and decoding method for message signalInfo
- Publication number
- SE514480C2 SE514480C2 SE9503590A SE9503590A SE514480C2 SE 514480 C2 SE514480 C2 SE 514480C2 SE 9503590 A SE9503590 A SE 9503590A SE 9503590 A SE9503590 A SE 9503590A SE 514480 C2 SE514480 C2 SE 514480C2
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- transmitter unit
- unit
- receiver unit
- time
- signal
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 8
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 7
- 230000004075 alteration Effects 0.000 abstract 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 7
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N7/00—Television systems
- H04N7/16—Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems
- H04N7/167—Systems rendering the television signal unintelligible and subsequently intelligible
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N7/00—Television systems
- H04N7/16—Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems
- H04N7/167—Systems rendering the television signal unintelligible and subsequently intelligible
- H04N7/169—Systems operating in the time domain of the television signal
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
- Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
Abstract
Description
20 25 30 35 514 480 att fastställa en motsvarande, cykliskt återkommande referenstidpunkt för mottagarenheten, och av vilka åt- minstone en del även innehåller data, som definierar tid- punkten för en omställning av kodaren från en arbetsmod till en annan, relaterad till nämnda referenstidpunkt för sändarenheten, och i_mottagarenheten utnyttjas till att bestämma en till nämnda referenstidpunkt för mottagaren- heten relaterad tidpunkt för en motsvarande omställning av avkodaren från en arbetsmod till en annan. Determining a corresponding, cyclically referential reference time for the receiver unit, and at least some of which also contain data defining the time for a conversion of the encoder from one operating mode to another, related to said reference time for the transmitter unit, and the receiver unit is used to determine a time related to the said reference unit for the receiver unit for a corresponding conversion of the decoder from one operating mode to another.
Genom utnyttjandet av en styrsignal av ovan angivet slag, vilken valfritt kan göras fullständigt asynkron eller närmelsevis synkron i förhållande till meddelande- signalen, uppnås en starkt förhöjd säkerhet mot ett obe- hörigt tillgodogörande av den utsända kodade meddelande- signalen. Vidare elimineras behovet av att företa en av- skiljning av synkpulser i meddelandesignalen på mottagar- sidan för att möjliggöra en avkodning av den mottagna kodade meddelandesignalen.By using a control signal of the type indicated above, which can optionally be made completely asynchronous or almost synchronous in relation to the message signal, a greatly increased security is achieved against an unauthorized utilization of the transmitted coded message signal. Furthermore, the need to perform a separation of sync pulses in the message signal on the receiving side is eliminated in order to enable a decoding of the received coded message signal.
Sättet enligt uppfinningen kan även tillämpas på ett överföringssystem, vid vilket två eller flera med- delandesignaler överföres samtidigt från sändarenheten till mottagarenheten i medelst var sin i sändarenheten ingående kodare individuellt kodat tillstånd och i mot- tagarenheten avkodas medelst var sin i denna ingående avkodare. Enligt uppfinningen kan sändarenheten härvid bringas att alstra en enda, för styrning av avkodningen av samtliga meddelandesignaler tjänande styrsignal.The method according to the invention can also be applied to a transmission system, in which two or more message signals are transmitted simultaneously from the transmitter unit to the receiver unit in a coded state individually encoded by means of each encoder included in the transmitter unit and decoded in the receiver unit by each decoder included therein. According to the invention, the transmitter unit can in this case be caused to generate a single control signal which serves to control the decoding of all message signals.
Under vissa förutsättningar kan åtminstone en del av meddelandesignalerna kodas och avkodas synkront med varandra. Företrädesvis kodas och avkodas emellertid åt- minstone en del av meddelandesignalerna asynkront i för- hållande till varandra. I det sistnämnda fallet kan sändarenheten bringas att alstra en styrsignal, bestående av ramar, av vilka åtminstone en del innehåller data, som definierar individuella tidpunkter för omställning av olika kodare och i mottagarenheten utnyttjas till 10 15 20 25 30 35 514 480 att bestämma motsvarande individuella tidpunkter för omställning av olika avkodare.Under certain conditions, at least some of the message signals may be encoded and decoded synchronously with each other. Preferably, however, at least some of the message signals are encoded and decoded asynchronously in relation to each other. In the latter case, the transmitter unit can be caused to generate a control signal, consisting of frames, at least a part of which contains data defining individual times for conversion of different encoders and in the receiver unit is used to determine the corresponding individual times for conversion of different decoders.
Uppfinningen avser även en anordning för koordine- rad kodning och avkodning av en TV-signal eller annan meddelandesignal, som från en sändarenhet överföres till minst en mottagarenhet i med hjälp av en i sändarenheten ingående kodare kodat tillstånd under samtidig över- föring av en av sändarenheten alstrad separat styrsignal, som i mottagarenheten utnyttjas till att bringa en i denna ingående avkodare att åstadkomma en med kodningen tidsmässigt koordinerad avkodning av den mottagnd med- delandesignalen.The invention also relates to a device for coordinated coding and decoding of a TV signal or other message signal, which is transmitted from a transmitter unit to at least one receiver unit in a state coded by means of an encoder included in the transmitter unit during simultaneous transmission of one of the transmitter unit generated separate control signal, which is used in the receiver unit to cause a decoder included in it to provide a decoding of the received message signal in a time-coordinated manner with the coding.
De för denna anordning utmärkande kännetecknen framgår av krav 6 - 10.The characteristics of this device are set out in claims 6 to 10.
Uppfinningen beskrivs nedan ytterligare under hän- visning till bifogade ritningar, vilka enbart såsom exempel åskådliggör en möjlig tillämpning av det enligt uppfinningen föreslagna sättet på ett abonnemangs-TV- system, vid vilket tvá eller fler från en sändarenhet till ett flertal med denna förbundna mottagarenheter ut- sända TV-signaler överföres från sändarenheten till mot- tagarenheterna i kodad form för att härigenom medge ett tillgodogörande av nämnda signaler enbart vid behöriga mottagningsställen. På ritningarna visar fig. l ett blockschema över sändarenheten, fig. 2 ett blockschema över en mottagarenhet, fig. 3 en schematisk illustration av en från sändar- enheten enligt fig. l till mottagarenheten enligt fig. 2 överförd styrsignal och fig. 4 två tidsdiagram, àskådliggörande den inbördes relationen mellan tidpunkterna för vissa i den ena eller den andra av nämnda enheter förekommande händelser.The invention is further described below with reference to the accompanying drawings, which only by way of example illustrate a possible application of the method proposed according to the invention to a subscription TV system, in which two or more from a transmitter unit to a plurality of receiver units connected thereto transmitted TV signals are transmitted from the transmitter unit to the receiver units in coded form in order thereby to allow an utilization of said signals only at authorized reception points. In the drawings Fig. 1 shows a block diagram of the transmitter unit, Fig. 2 a block diagram of a receiver unit, Fig. 3 a schematic illustration of a control signal transmitted from the transmitter unit according to Fig. 1 to the receiver unit according to Fig. 2 and Fig. 4 two time diagrams , illustrating the interrelationship between the times of certain events occurring in one or the other of said units.
Den i fig. l visade, generellt med 10 betecknade sändarenheten har antagits innefatta enbart två med A och B betecknade TV-signalkanaler. Antalet sådana kanaler kan dock vara betydligt större. Varje kanal innehåller 10 15 20 25 30 35 4514 480 en satellitmottagare ll, en modulator 12 och en kodare 13. I varje mottagare ll demoduleras den av denna mot- tagna, med ett TV-program modulerade radiofrekvenssigna- len till basbandet, dvs. till audio och video. Den demo- dulerade videosignalen VA resp. VB och den demodulerade audiosignalen AA resp. AB matas sedan till modulatorn 12, som alstrar en med det aktuella TV-programmet modulerad, okodad radiofrekvenssignal RFA resp. RFB. Denna signal tillföres kodaren 13, som omvandlar den till en kodad signal RFA' resp. RFB', vilken matas till en för båda kanalerna A och B gemensam utgångsklämma l4, som kan an- slutas till ett i det aktuella abonnemangs-TV-systemet ingående kabelnät.The transmitter unit shown in Fig. 1, generally denoted by 10, has been assumed to comprise only two TV signal channels denoted by A and B. However, the number of such channels can be significantly larger. Each channel contains a satellite receiver 11, a modulator 12 and an encoder 13. In each receiver 11 the radio frequency signal received by it, modulated by a TV program, is demodulated to the baseband, i.e. to audio and video. The demodulated video signal VA resp. VB and the demodulated audio signal AA resp. AB is then fed to the modulator 12, which generates an encoded radio frequency signal RFA resp. RFB. This signal is applied to the encoder 13, which converts it to an encoded signal RFA 'resp. RFB ', which is fed to an output terminal 14 common to both channels A and B, which can be connected to a cable network included in the current subscription TV system.
Den kodning av den okodade TV-signalen RFA resp.The coding of the uncoded TV signal RFA resp.
RFB, som i varje kanal äger rum i kodaren 13, kan vara av olika slag men kan företrädesvis bestå i en frekvens- skiftning, t.ex. av i PCT/SE92/00737 beskrivet slag. I alla händelser innebär kodningen att kodaren 13 med korta mellanrum omställes från en arbetsmod till en annan för att härigenom åstadkomma en kodad signal RF ' A resp. RF ' med successivt skiftande karaktär. B Den för àstadkommande av denna omställning av arbetsmoden hos kodaren 13 i varje kanal A resp. B tjänan- de utrustningen innefattar dels vissa komponenter som är gemensamma för båda kanalerna, dels vissa komponenter som förekommer i form av en separat komponent för varje kanal.RFB, which in each channel takes place in the encoder 13, can be of different types but can preferably consist of a frequency shift, e.g. of the kind described in PCT / SE92 / 00737. In any case, the coding means that the encoder 13 is switched at short intervals from one operating mode to another in order thereby to produce a coded signal RF 'A resp. RF 'with gradually changing character. B To achieve this change in the operating mode of the encoder 13 in each channel A resp. The equipment used includes certain components that are common to both channels, and certain components that exist in the form of a separate component for each channel.
De gemensamma komponenterna består i första hand av en klocka 15, en första räknare 16, en andra räknare 17 och en tredje räknare l8, medan de individuella, för varje kanal separat förekommande komponenterna består av en synkseparator 19, ett register 20 och en komparator 21.The common components consist primarily of a clock 15, a first counter 16, a second counter 17 and a third counter 18, while the individual components, separate for each channel, consist of a sync separator 19, a register 20 and a comparator 21. .
Arbetssättet hos den ovan beskrivna utrustningen är följande. Klockan 15 alstrar en kontinuerlig serie klockpulser, vilkas frekvens såsom exempel kan antagas uppgå till lMHz. Dessa klockpulser tillföres räknaren 16, som är en cyklisk räknare, vilken t.ex. kan antagas räkna 10 15 20 25 30 35 514 4so»i 5 cykliskt från 0 till 19999. Räknaren 16 kommer härvid att ha en cykeltid av 20 ms och räkna med en upplösning av 1 us. De båda andra räknarna 17 och 18 är identiskt lika räknaren 16 och räknar sålunda även de cykliskt från 0 till 19999 med en cykeltid av 20 ms och en upplösning av l us. Emellertid är räknarna 17 och 18, som båda är an- slutna till räknarens 16 utgång individuellt programmer- bara för att kunna räkna med en viss individuell förskjut- ning i förhållande till räknaren 16. Programmeringen av räknarna l7 och 18 kan, såsom visats i fig. 1, ske från en mikroprocessor 22.The operation of the equipment described above is as follows. The clock generates a continuous series of clock pulses, the frequency of which, for example, can be assumed to amount to 1MHz. These clock pulses are applied to the counter 16, which is a cyclic counter, which e.g. can be assumed to count 10 15 20 25 30 35 514 4so »i 5 cyclically from 0 to 19999. The counter 16 will in this case have a cycle time of 20 ms and count with a resolution of 1 us. The two other counters 17 and 18 are identical to the counter 16 and thus also count cyclically from 0 to 19999 with a cycle time of 20 ms and a resolution of lus. However, the counters 17 and 18, both of which are connected to the output of the counter 16, are individually programmable in order to be able to calculate a certain individual offset relative to the counter 16. The programming of the counters 17 and 18 can, as shown in FIG. 1, from a microprocessor 22.
Utsignalen från den andra räknaren 17 tillföres kon- tinuerligt ingången hos vart och ett av de båda till var sin kanal A resp. B hörande registren 20. Varje register 20 har en till utgången hos tillhörande synkseparator 19 ansluten styringàng.The output signal from the second counter 17 is continuously applied to the input of each of the two to each of its channels A and B registers 20. Each register 20 has a control input connected to the output of the associated sync separator 19.
Synkseparatorn 19, som tillföres videosignalen V resp. V från satellitmottagaren ll, kan A B härigenom tillföra registret 20 en laddpuls varje gång en vertikalsynkpuls uppträder i videosignalen VA resp.The sync separator 19, which is applied to the video signal V resp. V from the satellite receiver 11, A B can thereby supply to the register 20 a charge pulse each time a vertical sync pulse occurs in the video signal VA resp.
VBO 25 bilder per sekund, dvs.VBO 25 frames per second, ie.
Detta inträffar vid en videosignal med bildfrekvensen 50 halvbilder per sekund, var 20:e millisekund. Då laddpulsen tillföres registret 20 skrivs det aktuella räknevärdet vid räknarens 17 utgång in i registret 20. Det i registret 20 lagrade värdet till- föres kontinuerligt den ena ingången hos komparatorn 21, vilken vid sin andra ingång tillföres utsignalen från den tredje räknaren 18. Komparatorn 21 kommer härigenom att avge en utsignal varje gång räknevärdet vid räknarens 18 utgång överensstämmer med det i registret 20 lagrade tillföres som kan räknevärdet. Denna utsignal från komparatorn 21 kodaren 13 och tjänar härvid såsom en laddpuls, bringa kodaren att ladda en i denna ingående styrkrets med en från mikroprocessorn 22 tidigare inmatad instruk- tion avseende en ny arbetsmod för kodaren. Om kodaren är utförd på i PCT/SE92/00737 beskrivet sätt, kan nämnda instruktion bestå av ett ändrat värde för frekvensen hos 10 15 20 25 30 35 514 480 en medelst en faslásningskrets styrd lokaloscillator, som är ansluten till en blandare, vilken även tillföres den okodade signalen RFA resp. RFB. Härvid kommer änd- ringen i kodarens 13 arbetsmod att bestå i en ändring i den av kodaren ástadkomna frekvensskiftningen pá den genom densamma passerande TV-signalen.This occurs with a video signal at a frame rate of 50 frames per second, every 20 milliseconds. When the charge pulse is applied to the register 20, the current count value at the output of the counter 17 is written into the register 20. The value stored in the register 20 is continuously supplied to one input of the comparator 21, which at its second input is applied to the output of the third counter 18. The comparator 21 will hereby emit an output signal each time the count value at the output of the counter 18 corresponds to that supplied in the register 20 which can be counted. This output signal from the comparator 21, the encoder 13 and thereby serves as a charging pulse, causes the encoder to charge a control circuit included in it with an instruction previously entered from the microprocessor 22 regarding a new operating mode for the encoder. If the encoder is designed in the manner described in PCT / SE92 / 00737, said instruction may consist of a changed value for the frequency of a local oscillator controlled by means of a phase locking circuit, which is connected to a mixer, which is also supplied the uncoded signal RFA resp. RFB. In this case, the change in the operating mode of the encoder 13 will consist of a change in the frequency shift effected by the encoder on the TV signal passing through it.
Förutom de ovan beskrivna komponenterna innefattar den i fig. l visade sändarenheten även en datagenerator 23 samt en datamodulator 24, Datageneratorn 23 har till uppgift att alstra en styrdatasignal S för styrning av avkodningen av de via utgángsklämman 12 utsända kodade TV-signalerna RFA' och RFB' i en behörig mottagarenhet.In addition to the components described above, the transmitter unit shown in Fig. 1 also comprises a data generator 23 and a data modulator 24. The data generator 23 has the task of generating a control data signal S for controlling the decoding of the coded TV signals RFA 'and RFB transmitted via the output terminal 12. 'in a competent receiver unit.
Styrsignalen SD tillföres datamodulatorn 24, vilken alstrar en med styrsignalen modulerad radiofrekvenssig- nal RFD, som matas till utgångsklämman 14 för att över- föras till mottagarenheten tillsammans med signalerna RFA' och RFB'.The control signal SD is applied to the data modulator 24, which generates a radio frequency signal RFD modulated with the control signal, which is fed to the output terminal 14 to be transmitted to the receiver unit together with the signals RFA 'and RFB'.
Såsom visats schematiskt i fig. 3 består styrsigna- len SD av en kontinuerlig dataström, som är sammansatt av efter varandra följande ramar F med inbördes lika längd. Genom styrning fràn räknaren 16 bringas datagene- ratorn 23 att alstra ramar F, som har en längd motsvaran- de denna räknares cykeltid, dvs. 20 ms, och som var och en inom en förutbestämd del av ramen innehåller ett ram- làsningsord eller synkroniseringsord FW, vilket består av ett lätt identifierbart bitmönster med en specifik karaktär, som avviker från karaktären hos den inom övriga delar av ramen innehållna informationen, vilken exempel- vis kan vara Manchester-kodad. Ramlàsningsordet FW defi- nierar en cykliskt återkommande referenstidpunkt Tref (fig. 4) för sändarenheten, till vilken såväl tidpunkten tlA resp. tlB för vertikalsynkpulsens uppträdande som den i förhållande till denna förskjutbara tidpunkten t2A resp. t2B för en omställning av arbetsmoden hos kodaren 21 kan relateras för var och en av de båda kanalerna A och B. 10 15 20 25 30 35 514 480 7 Genom kontinuerlig tillförsel av utsignalen från vart och ett av de båda registren 20 till datageneratorn 23 bringas styrsignalen S även att inom förutbestämda D delar av det totala utrymmet inom varje ram F eller inom åtminstone vissa ramar F innehålla information IA resp.As shown schematically in Fig. 3, the control signal SD consists of a continuous data stream, which is composed of successive frames F of mutually equal length. By control from the counter 16, the data generator 23 is caused to generate frames F, which have a length corresponding to the cycle time of this counter, ie. 20 ms, and each within a predetermined part of the frame contains a frame lock word or synchronization word FW, which consists of an easily identifiable bit pattern with a specific character, which deviates from the character of the information contained within other parts of the frame, which for example, may be Manchester-coded. The frame reading word FW defines a cyclically referring reference time Tref (Fig. 4) for the transmitter unit, to which both the time t1A resp. t1B for the behavior of the vertical sync pulse as the in relation to this displaceable time t2A resp. t2B for a change of the operating mode of the encoder 21 can be related for each of the two channels A and B. By continuously supplying the output signal from each of the two registers 20 to the data generator 23, the control signal S also that within predetermined D parts of the total space within each frame F or within at least certain frames F contain information IA resp.
IB om det i registret 20 för varje kanal A och B för till- fället lagrade talet. Detta tal utgöres av det räknevärde hos räknaren 17, som inskrivits i registret 20 vid upp- trädandet av den närmast föregående vertikalsynkpulsen i videosignalen VA resp, V och definierar tidpunkten B resp. för vertikalsynkpulsens uppträdande relaterad t1A tis till referenstidpunkten Tref. Anledningen till att informa- A och IB till mottagarenheterna inom varje ram hos styrsignalen SD är att tidpunkterna t1A och t1B mycket långsam takt i förhållande till referenstidpunkten T tionen I icke med nödvändighet behöver överföras kommer att variera i om tidsintervallet mellan vertikalsynkpulserna hos A och VB tone närmelsevis lika med räknarnas 16, tid. ref videosignalerna V såsom ovan antagits är åtmins- l7 och 18 cykel- Förutom till att överföra ramlåsningsordet FW och A och IB D att från mikroprocessorn 22 överföra erforderliga frisig- informationen I även till tjänar styrsignalen S naler till behöriga mottagarenheter och till att förse dessa med från mikroprocessorn erhàllen information om de algoritmer enligt vilka arbetsmoden hos i mottagaren- heterna ingående avkodare skall ändras för att motsvara ändringen i arbetsmod hos kodarna 13.IB about the number stored in the register 20 for each channel A and B at the moment. This number consists of the count value of the counter 17, which is entered in the register 20 at the occurrence of the immediately preceding vertical sync pulse in the video signal VA resp, V, respectively, and defines the time B resp. for the behavior of the vertical sync pulse related t1A tis to the reference time Tref. The reason why information A and IB to the receiver units within each frame of the control signal SD is that the times t1A and t1B very slow rate in relation to the reference time T tion I do not necessarily need to be transmitted will vary in whether the time interval between the vertical sync pulses of A and VB tone approximately equal to the time of the calculators 16. The video signals V as assumed above are at least 17 and 18 cycles. In addition to transmitting the frame lock word FW and A and IB D to transmit from the microprocessor 22 the required release information information obtained from the microprocessor on the algorithms according to which the operating mode of decoders included in the receiver units is to be changed to correspond to the change in operating mode of the encoders 13.
Den i fig. 2 visade, generellt med 25 betecknade mottagarenheten uppvisar en exempelvis via ett kabelnät till utgångsklämman 14 hos sändarenheten 10 anslutbar ingångsklämma 26, via vilken den kan tillföras de från RF ' sändarenheten avgivna radiofrekvenssignalerna RF ', B A och RFD. Till ingångsklämman 26 är anslutna dels en datademodulator 27, som tjänar till att demodulera signa- len RF D och återskapa den av datageneratorn 23 i sändar- Ul 10 15 20 25 30 35 514 480 8 enheten 10 alstrade styrsignalen S dels två avkodare 1 28, vilka tjänar till att avkoda vår sin av de båda koda- de signalerna RFA' och RFB' de okodad, med ett TV-program modulerad radiofrekvenssig- nal RFA" resp. RFB", som kan tillföras en till de båda avkodarna ansluten TV- och/eller videoapparat 38. vid den och alstra var sin motsvaran- visade utföringsformen antages datademodulatorn 27 och avkodarna 28 vara försedda med i dem inbyggda bandpass- filter för bortfiltrering av de av de tre via ingångs- klämman 26 inkommande signalerna som ej skall tillvara- tagas i respektive enhet.The receiver unit shown in Fig. 2, generally designated 25, has an input terminal 26 which can be connected to the output terminal 14 of the transmitter unit 10, for example via a cable network, via which it can be supplied with the radio frequency signals RF ', B A and RFD emitted from the RF transmitter unit. Connected to the input terminal 26 are a data modulator 27, which serves to demodulate the signal RF D and reproduce the control signal S generated by the data generator 23 in the transmitter unit 10 and two decoders 1 28, which serve to decode our sine of the two coded signals RFA 'and RFB' the uncoded, with a TV program modulated radio frequency signal RFA "respectively RFB", which can be applied to a TV and RFB "connected to the two decoders. / or video apparatus 38. in the case of generating each corresponding embodiment, the data modulator 27 and the decoders 28 are assumed to be provided with bandpass filters built into them for filtering out the signals of the three incoming input via the input terminal 26 which are not to be recovered. in each unit.
Ovan har antagits att mottagarenheten 25 är försedd med tvà avkodare 28 för att härigenom kunna åstadkomma en samtidig avkodning av de båda kodade signalerna RF och RFB'.It has been assumed above that the receiver unit 25 is provided with two decoders 28 in order thereby to be able to achieve a simultaneous decoding of the two coded signals RF and RFB '.
Om så önskas kan mottagarenheten dock förse: med enbart en enda avkodare, varvid den kommer att kunna avkoda enbart en inkommande kodad signal i sänder. Omvänt kan den även förses med fler än tvà avkodare för att häri- genom kunna avkoda mer än tvâ inkommande kodade signaler samtidigt.If desired, however, the receiver unit can provide: with only a single decoder, whereby it will be able to decode only one incoming coded signal at a time. Conversely, it can also be equipped with more than two decoders in order to be able to decode more than two incoming coded signals simultaneously.
För att möjliggöra en av styrsignalen SD styrd, mot den successiva omställningen av arbetsmoden hos kodarna 13 svarande och med denna tidsmässigt koordinerad omställ- ning av arbetsmoden hos var och en av avkodarna 28 är mot- tagarenheten 25 försedd med en särskilt styrutrustning för avkodarna. Denna styrutrustning omfattar en paritets- kontrollogik 29, en ramlàsningslogik 30, en taktàtervin- ningslogik 31, tvâ register 32, nämligen ett för vardera avkodaren 28, samt en mikroprocessor 33. Dessa komponenter hos styrutrustningen är samtliga anslutna till datademodu- latorns 27 utgång för att härigenom tillföras den av data- demodulatorn àterskapade styrdatasignalen SD. Vidare inne- håller styrutrustningen även en komparator 34 för varje avkodare 28 samt en räknare 35, en klockpulsgenerator 36 och en för styrning av denna tjänande faslàsningslogik 37.In order to enable one of the control signals SD controlled, corresponding to the successive changeover of the working mode of the encoders 13 and with this time-coordinated changeover of the working mode of each of the decoders 28, the receiver unit 25 is provided with a special control equipment for the decoders. This control equipment comprises a parity control logic 29, a frame locking logic 30, a clock recovery logic 31, two registers 32, namely one for each decoder 28, and a microprocessor 33. These components of the control equipment are all connected to the output of the data modulator 27 to as a result, the control data signal SD recreated by the data demodulator is applied. Furthermore, the control equipment also contains a comparator 34 for each decoder 28 as well as a counter 35, a clock pulse generator 36 and one for controlling this serving phase locking logic 37.
Arbetssättet hos den ovan beskrivna styrutrustningen 10 15 20 25 30 35 514 -480 rrrr f 1 för avkodarna är följande. Räknaren 35 är i likhet med var och en av räknarna 16, 17 och 18 i sändarenheten l0 utförd såsom en cykliskt arbetande räknare, vilken räknar fràn 0 till 19999. Den matas med klockpulser med frekven- sen l MHz från klockpulsgeneratorn 36, som styrs från fas- làsningslogiken 37, vilken tillföres dels en med hjälp av taktåtervinningslogiken 31 från styrdatasignalen S D 62,5 kHz, dels en från härledd signal, som har en frekvens av t.ex. motsvarande bithastigheten hos signalen SD, räknaren 35 uttagbar referenssignal med samma frekvens.The operation of the above-described control equipment 10 15 20 25 30 35 514 -480 rrrr f 1 for the decoders is as follows. The counter 35, like each of the counters 16, 17 and 18 in the transmitter unit 10, is designed as a cyclically operating counter, which counts from 0 to 19999. It is supplied with clock pulses with the frequency 1 MHz from the clock pulse generator 36, which is controlled from the phase-out logic 37, which is applied partly by means of the clock recovery logic 31 from the control data signal SD 62.5 kHz, and partly by a derived signal, which has a frequency of e.g. corresponding to the bit rate of the signal SD, the counter 35 removable reference signal with the same frequency.
Cykeltiden för räknaren 35 kommer härigenom att vara den- samma som cykeltiden för räknarna 16, 17 och 18, 20 ms.The cycle time of the counter 35 will hereby be the same as the cycle time of the counters 16, 17 and 18, 20 ms.
Med hjälp av ramlásningslogiken 30 kontrolleras att dvs. styrdatasignalen SD från datademodulatorn 27 innehåller korrekta ramlásningsord FW och att dessa uppträder var 20:e ms. Då ramlásningslogiken 30 detekterar ett första korrekt ramlàsmingsord FW avger den till räknaren 35 en signal för nollställning av denna. Genom denna nollställ- ning av räknaren 35 fastställes en mot den förut nämnda referenstidpunkten Tref för sändarenheten svarande, (fig. 4) resp. cykliskt återkommande referenstidpunkt Tref' mottagarenheten, till vilken tidpunkten t2A' t2B' för en omställning av arbetsmoden kan relateras för var för och en av avkodarna 28.By means of the frame locking logic 30 it is checked that i.e. the control data signal SD from the data modulator 27 contains correct frame lock words FW and that these occur every 20 ms. When the frame lock logic 30 detects a first correct frame lock word FW, it outputs to the counter 35 a signal for resetting it. By this resetting of the counter 35, a corresponding to the aforementioned reference time Tref for the transmitter unit is determined, (Fig. 4) resp. cyclic recurring reference time Tref 'the receiver unit, to which the time t2A' t2B 'for a change of the working mode can be related for each of the decoders 28.
Vid detekteringen av det närmast efter det första ramlâsningsordet följande ramlásningsordet kommer ramlás- ningslogiken 30 under förutsättning att den samtidigt mot- tager en från räknaren 35 avgiven, cykliskt alstrad flagga, att avge en öppningssignal till de båda registren 32.Upon detection of the frame reading word immediately following the first frame reading word, the frame reading logic 30 will, provided that it simultaneously receives a flag emitted from the counter 35, cyclically generated, deliver an opening signal to the two registers 32.
Denna öppningssignal kommer sedan att bestå så länge kor- rekta ramlásningsord och flaggor från räknaren 35 detekte- ras av ramlásningslogiken var 20:e ms.This opening signal will then persist as long as correct frame lock words and flags from the counter 35 are detected by the frame lock logic every 20 ms.
Den i styrdatasignalen SD innehállna informationen I resp. I om det vid ett givet tillfälle i registret A B 20 för varje kanal A resp. B hos sändarenheten lagrade 10 15 20 25 30 35 514 480 10 talet utnyttjas i mottagarenheten 25 för inskrivning av samma tal i motsvarande register 32. För att denna in- skrivning av nya tal i registren 32 skall kunna ske krävs dock att dessa tillföres såväl ovan nämnda öppningssignal från ramlâsningslogiken 30 som en öppningssignal från paritetskontrollogiken 29.The information I resp. Contained in the control data signal SD resp. I if at a given time in the register A B 20 for each channel A resp. B of the transmitter unit stored 10 15 20 25 30 35 514 480 10 the number is used in the receiver unit 25 for entering the same number in the corresponding register 32. In order for this entry of new numbers in the register 32 to take place, however, it is required that these are added both above said opening signal from the frame locking logic 30 as an opening signal from the parity check logic 29.
Det i varje register 32 lagrade talet tillföres kon- tinuerligt den ena ingången hos motsvarande komparator 34, vilken vid sin andra ingång tillföres utsignalen från räknaren 35. Komparatorn 34 kommer härigenom att avge en utsignal varje gång räknevärdet vid räknarens 35 utgång överensstämmer med det i tillhörande register 32 lagrade talet. Detta inträffar för den till kanal A hörande kompa- ratorn 34 vid tidpunkten t2A', medan det för den till kanal B hörande komparatorn 34 inträffar vid tidpunkten t2B'. Utsignalen från komparatorn tillföres motsvarande avkodare 28 och tjänar härvid som en laddpuls, som kan bringa avkodaren att ladda en i denna ingående styrkrets med en från mikroprocessorn 33 tidigare inmatad instruk- tion avseende en ny arbetsmod för avkodaren. Denna instruk- tion skall vara sådan att ändringen i avkodarens 28 arbets- mod anpassas till en samtidigt àstadkommen ändring av ar- betsmoden hos motsvarande kodare 13 i sändarenheten 10.The number stored in each register 32 is continuously supplied to one input of the corresponding comparator 34, which at its second input is supplied with the output signal from the counter 35. The comparator 34 will thereby emit an output signal each time the count value at the output of the counter 35 corresponds to the corresponding register 32 stored the number. This occurs for the comparator 34 belonging to channel A at time t2A ', while for the comparator 34 belonging to channel B it occurs at time t2B'. The output signal from the comparator is applied to the corresponding decoder 28 and thereby serves as a charging pulse, which can cause the decoder to charge a control circuit included in it with an instruction previously entered from the microprocessor 33 regarding a new operating mode for the decoder. This instruction shall be such that the change in the mode of operation of the decoder 28 is adapted to a simultaneous change in the mode of operation of the corresponding encoder 13 in the transmitter unit 10.
I fig. 3 har de efter varandra följande ramarna F, av vilka styrdatasignalen SD är sammansatt, visats kraftigt avkortade. Det framgår dock att såväl ramlås- och I A B förutbestämda tilldelade platser inom varje ram F. I ningsordet FW som informationen I förekommer på det visade exemplet har antagits att ramlåsningsordet FW före- och kommer i slutet av varje ram, medan informationen IA IB förekommer i början av varje ram. kod- visa- Om anordningen skall utnyttjas för koordinerad ning och avkodning av ytterligare kanaler förutom de de kanalerna A och B, kan mot iA och IB svarande informa- tion för dessa ytterligare kanaler lämpligen förekomma på för ändamålet bestämda plastser omedelbart efter de 10 15 20 25 30 35 ø«øn^w c . ~ u < « r ere vr e _514^48Û ll visade platserna för I och I . Signalen S kan även ut- nyttjas för överföringAav erfârderlig övrig information från sändarenheten 10 till mottagarenheten 25. B1.a. kan den utnyttjas för att från mikroprocessorn 22 i sändaren- heten till mikroprocessorn 33 i mottagarenheten överföra information om olika algoritmer för omställningen av ar- betsmoden hos var och en av de i mottagarenheten 25 in- gående avkodarna 28. Vidare ingår i signalen SD informa- tion om på vilken plats inom denna signal informationen IA resp. IB uppträder. Denna information överföres fràn mikroprocessorn 33 till registren 32, vilka även till- föres en fortlöpande tidsinformation från räknaren 30.In Fig. 3, the successive frames F, of which the control data signal SD is composed, have been shown greatly shortened. However, it appears that both frame lock and IAB predetermined assigned locations within each frame F. In the word FW and the information I appear in the example shown, it has been assumed that the frame lock word FW occurs at the end of each frame, while the information IA IB occurs at the beginning. of each frame. If the device is to be used for coordinated and decoding of additional channels in addition to those channels A and B, information corresponding to iA and IB for these additional channels may suitably appear on purpose-determined plastics immediately after the 10 15 20 25 30 35 ø «øn ^ wc. ~ u <«r ere vr e _514 ^ 48Û ll showed the places for I and I. The signal S can also be used for the transmission of necessary other information from the transmitter unit 10 to the receiver unit 25. B1.a. it can be used to transmit from the microprocessor 22 in the transmitter unit to the microprocessor 33 in the receiver unit information about different algorithms for the change of working mode of each of the decoders 28 included in the receiver unit 25. Furthermore, the signal SD includes information. information on the location within this signal the information IA resp. IB performs. This information is transmitted from the microprocessor 33 to the registers 32, which are also supplied with a continuous time information from the counter 30.
Härigenom säkerställes att det i varje register 32 in- skrivna talet kommer att motsvara det i tillhörande re- gister 20 i sändarenheten för tillfället lagrade talet.This ensures that the number entered in each register 32 will correspond to the number currently stored in the associated register 20 in the transmitter unit.
Registren 32 kan sålunda genom programmering fràn mikro- processorn 33 bringas att mottaga IA eller IB.The registers 32 can thus be made to receive IA or IB by programming from the microprocessor 33.
I fig. 4 visas överst ett tidsdiagram, som illustre- rar den inbördes relationen mellan tidpunkterna för händel- ser som inträffar i sändarenheten 10. Med Tref betecknas såsom tidigare nämnts en cykliskt återkommande referens- tidpunkt. Denna inträffar varje gäng räknaren 16 antar räknevärdet noll och kan t.ex. bringas att sammanfalla med ramlåsningsordets FW slut.Fig. 4 shows at the top a time diagram, which illustrates the mutual relationship between the times of events occurring in the transmitter unit 10. As previously mentioned, Tref denotes a cyclically recurring reference time. This occurs every time the counter 16 assumes the count value zero and can e.g. made to coincide with the end of the frame lock word FW.
Tidpunkten för vertikalsynkpulsens uppträdande i var och en av videosignalerna V t1A tia' hållande till referenstidpunkten Tref av det i registret A och VB betecknas med resp. Denna tidpunkt definieras entydigt i för- 20 hos kanal A resp. B inskrivna räknevärdet från räknaren 17 och den inprogrammerade tidsförskjutningen mellan räkna- rens 17 och räknarens 16 arbetscykler.The time of occurrence of the vertical sync pulse in each of the video signals V t1A tia 'relative to the reference time Tref of that in register A and VB is denoted by resp. This time is unambiguously defined in advance of channel A resp. B entered the count value from the counter 17 and the programmed time offset between the counter 17 and the counter 16 work cycles.
Med t2A 23 ställning av arbetsmoden hos kodaren 13 i kanal A resp. resp. t betecknas tidpunkten för en om- B. Denna tidpunkt inträffar då räknevärdet hos räknaren 18 överensstämmer med det i registret 20 hos respektive kanal lagrade räknevärdet frán räknaren 17. 10 15 20 25 30 35 ~@~« 514 480 i' fï 12 Nedtill i fig. 4 visas ett tidsdiagram, som illustre- rar tidpunkter för händelser som inträffar i mottagaren- heten 25. Detta tidsdiagram utgår från samma begynnelse- tid som diagrammet i den övre delen av fig. 4 och åskåd- liggör härigenom även den inbördes relationen mellan tid- punkter som hänför sig till sändarenheten och tidpunkter som hänför sig till mottagarenheten.With t2A 23 position of the operating mode of the encoder 13 in channel A resp. resp. t This is the time of a change. B. This time occurs when the count value of the counter 18 corresponds to the count value stored in the register 20 of each channel from the counter 17. 10 15 20 25 30 35 ~ @ ~ «514 480 i 'fï 12 Fig. 4 shows a time diagram illustrating times for events occurring in the receiver unit 25. This time diagram is based on the same start time as the diagram in the upper part of Fig. 4 and thereby also illustrates the mutual relationship between times relating to the transmitter unit and times relating to the receiving unit.
Med Tref' betecknas såsom förut nämnts en cykliskt återkommande referenstidpunkt för mottagarenheten. Denna tidpunkt är förskjuten i förhållande till referenstid- punkten Tref för sändarenheten med en tid motsvarande den fördröjning av styrdatasignalen SD som uppkommer dels vid utmatningen av denna signal från datageneratorn 23 i sändar- enheten, dels vid inmatningen av nämnda signal i mottagar- enheten 25, I verkligheten kan en något ökad förskjutning mellan Tref' och Tref förekomma på grund av den fördröj- ning av signalen RFD som uppkommer vid dennas överföring från sändarenheten till mottagarenheten. Denna fördröjning saknar dock betydelse eftersom även signalerna RF ' och A RFB', som skall avkodas i mottagarenheten, utsättes för samma fördröjning vid överföringen av dem.Tref 'denotes, as previously mentioned, a cyclically referential reference time for the receiver unit. This time is shifted in relation to the reference time Tref for the transmitter unit by a time corresponding to the delay of the control data signal SD which arises partly at the output of this signal from the data generator 23 in the transmitter unit, partly at the input of said signal in the receiver unit 25. In reality, a slightly increased offset between Tref 'and Tref may occur due to the delay of the signal RFD that occurs during its transmission from the transmitter unit to the receiver unit. However, this delay is irrelevant because the signals RF 'and A RFB', which are to be decoded in the receiver unit, are also subjected to the same delay during their transmission.
Med t2A' kesp. t2B' punkten för en omställning av arbetsmoden hos var och en betecknas den individuella tid- av de för avkodning av var sin av de båda signalerna RFA' och RFB' tjänande avkodarna 28. Såsom förut nämnts in- träffar denna tidpunkt för vardera avkodaren 28 då räkne- värdet vid räknarens 35 utgång överensstämmer med det i motsvarande register 32 lagrade talet. Vid det beskrivna utförandet av sändarenheten och mottagarenheten kommer räknaren 35 att arbeta helt i takt med räknaren 18 och påbörja en ny räknecykel samtidigt med denna. Till följd härav kan man genom inprogrammering av en lämplig förskjut- ning av räknarens 18 räknecykel i förhållande till räkna- rens 16 räknecykel bringa var och en av tidpunkterna t2A' och t2B' att inträffa samtidigt med den motsvarande tid- punkten t2A resp. t2B. Om så önskas kan dock nämnda för- 10 15 514 480 13 skjutning av räknarens 18 räknecykel väljas sà att tid- punkterna t2A' och t2B' före eller efter motsvarande tidpunkter t kommer att inträffa en utvald tid ZA resp. t2B.With t2A 'kesp. t2B 'the point of a change in the mode of operation of each is denoted by the individual time of the decoders 28 used for decoding each of the two signals RFA' and RFB '. the count value at the output of the counter 35 corresponds to the number stored in the corresponding register 32. In the described embodiment of the transmitter unit and the receiver unit, the counter 35 will operate completely in step with the counter 18 and start a new counting cycle at the same time as this. As a result, by programming an appropriate offset of the counting cycle of the counter 18 relative to the counting cycle of the counter 16, each of the times t2A 'and t2B' can occur simultaneously with the corresponding time t2A and t2B. If desired, however, the said offset of the counting cycle of the counter 18 can be selected so that the times t2A 'and t2B' before or after the corresponding times t will occur a selected time ZA resp. t2B.
Genom det ovan beskrivna utförandet av sändarenheten 10 och mottagarenheten 25 säkerställes att mottagarenheten kan åstadkomma en med kodningen i sändarenheten tids- mässigt koordinerad, eller synkron, avkodning av de i kodad form överförda TV-signalerna utan att man pà mot- tagarsidan behöver företa någon avskiljning av vertikal- synkpulserna i dessa signaler för att möjliggöra en dylik koordinering.The above-described embodiment of the transmitter unit 10 and the receiver unit 25 ensures that the receiver unit can provide a time-coordinated, or synchronous, decoding of the TV signals transmitted in coded form with the coding in the coded unit without having to make any separation on the receiver side. of the vertical sync pulses in these signals to enable such coordination.
Uppfinningen är icke begränsad till den ovan be- skrivna och på ritningarna illustrerade utföringsformen.The invention is not limited to the embodiment described above and illustrated in the drawings.
Många andra utföringsformer är i stället möjliga inom upp- finningstankens ram. Särskilt framhálles att uppfinningen kan tillämpas icke enbart för koordinerad kodning och av- kodning av en eller flera TV-signaler utan även för kodning och avkodning av andra slag av meddelandesignaler.Many other embodiments are instead possible within the scope of the inventive concept. In particular, it is emphasized that the invention can be applied not only for coordinated coding and decoding of one or more TV signals but also for coding and decoding of other types of message signals.
Claims (10)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE9503590A SE514480C2 (en) | 1993-04-15 | 1995-10-13 | Coordinate coding and decoding method for message signal |
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE9301236A SE9301236L (en) | 1993-04-15 | 1993-04-15 | Method and apparatus for coordinated coding and decoding of a TV signal or other message signal |
PCT/SE1994/000338 WO1994024825A1 (en) | 1993-04-15 | 1994-04-15 | Coordinately coding and decoding a message signal |
SE9503590A SE514480C2 (en) | 1993-04-15 | 1995-10-13 | Coordinate coding and decoding method for message signal |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE9503590L SE9503590L (en) | 1995-10-13 |
SE9503590D0 SE9503590D0 (en) | 1995-10-13 |
SE514480C2 true SE514480C2 (en) | 2001-03-05 |
Family
ID=26661706
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE9503590A SE514480C2 (en) | 1993-04-15 | 1995-10-13 | Coordinate coding and decoding method for message signal |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SE (1) | SE514480C2 (en) |
-
1995
- 1995-10-13 SE SE9503590A patent/SE514480C2/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SE9503590L (en) | 1995-10-13 |
SE9503590D0 (en) | 1995-10-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4426697A (en) | Bus system with address and status conductors | |
US3824332A (en) | Pay television system | |
US4694489A (en) | Video transmission system | |
SU1172456A3 (en) | Videotext system | |
US4605961A (en) | Video transmission system using time-warp scrambling | |
US4682360A (en) | Video transmission system | |
AU600899B2 (en) | Restoring framing and synchronization in a secure communications system | |
US4110743A (en) | Wireless paging receiver | |
US3754102A (en) | Frame synchronization system | |
GB1147604A (en) | Improvements in or relating to television transmission systems | |
US4271509A (en) | Supervisory signaling for digital channel banks | |
SE514480C2 (en) | Coordinate coding and decoding method for message signal | |
EP0101636B1 (en) | Method of synchronising encryption and decryption during the transmission of digital encrypted data, and apparatus for carrying out said method | |
US4876695A (en) | Digital data transmission system having additional bits for auxiliary data | |
KR930009869B1 (en) | Data transmission system | |
US3571516A (en) | Demultiplexing apparatus | |
FI106349B (en) | Method and apparatus for detecting a series of feed pulses | |
US4498170A (en) | Time divided digital signal transmission system | |
GB1457039A (en) | ||
US3588709A (en) | Synchronous timing system having failure detection feature | |
WO1994024825A1 (en) | Coordinately coding and decoding a message signal | |
SU1392583A1 (en) | Digital data transmission and reception system | |
US3103550A (en) | Ellett | |
SU1116553A1 (en) | Telegraph signal regenerator | |
SU896782A1 (en) | Device for phasing cycles of multichannel discrete information transmission system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NUG | Patent has lapsed |
Ref document number: 9503590-3 Format of ref document f/p: F |