SK280559B6 - Spôsob a zariadenie na prenos širokopásmového čísl - Google Patents

Spôsob a zariadenie na prenos širokopásmového čísl Download PDF

Info

Publication number
SK280559B6
SK280559B6 SK2678-90A SK267890A SK280559B6 SK 280559 B6 SK280559 B6 SK 280559B6 SK 267890 A SK267890 A SK 267890A SK 280559 B6 SK280559 B6 SK 280559B6
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
information
signal
frame
digital signal
subband
Prior art date
Application number
SK2678-90A
Other languages
English (en)
Inventor
Gerardus C. P. Lokhoff
Original Assignee
Koninklijke Philips Electronics N. V.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=26646536&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=SK280559(B6) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from NL8901402A external-priority patent/NL8901402A/nl
Application filed by Koninklijke Philips Electronics N. V. filed Critical Koninklijke Philips Electronics N. V.
Publication of SK280559B6 publication Critical patent/SK280559B6/sk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/86Arrangements characterised by the broadcast information itself
    • H04H20/88Stereophonic broadcast systems
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/008Multichannel audio signal coding or decoding using interchannel correlation to reduce redundancy, e.g. joint-stereo, intensity-coding or matrixing
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/02Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
    • G10L19/0204Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders using subband decomposition
    • G10L19/0208Subband vocoders
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/00007Time or data compression or expansion
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10527Audio or video recording; Data buffering arrangements
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/18Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs
    • G11B20/1833Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs by adding special lists or symbols to the coded information
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/19Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
    • G11B27/28Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording
    • G11B27/30Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording
    • G11B27/3027Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording used signal is digitally coded
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/66Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for reducing bandwidth of signals; for improving efficiency of transmission
    • H04B1/665Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for reducing bandwidth of signals; for improving efficiency of transmission using psychoacoustic properties of the ear, e.g. masking effect
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/66Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for reducing bandwidth of signals; for improving efficiency of transmission
    • H04B1/667Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for reducing bandwidth of signals; for improving efficiency of transmission using a division in frequency subbands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/28Arrangements for simultaneous broadcast of plural pieces of information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/28Arrangements for simultaneous broadcast of plural pieces of information
    • H04H20/30Arrangements for simultaneous broadcast of plural pieces of information by a single channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/44Arrangements characterised by circuits or components specially adapted for broadcast
    • H04H20/46Arrangements characterised by circuits or components specially adapted for broadcast specially adapted for broadcast systems covered by groups H04H20/53-H04H20/95
    • H04H20/47Arrangements characterised by circuits or components specially adapted for broadcast specially adapted for broadcast systems covered by groups H04H20/53-H04H20/95 specially adapted for stereophonic broadcast systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/86Arrangements characterised by the broadcast information itself
    • H04H20/88Stereophonic broadcast systems
    • H04H20/89Stereophonic broadcast systems using three or more audio channels, e.g. triphonic or quadraphonic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/86Arrangements characterised by the broadcast information itself
    • H04H20/95Arrangements characterised by the broadcast information itself characterised by a specific format, e.g. an encoded audio stream
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H40/00Arrangements specially adapted for receiving broadcast information
    • H04H40/18Arrangements characterised by circuits or components specially adapted for receiving
    • H04H40/27Arrangements characterised by circuits or components specially adapted for receiving specially adapted for broadcast systems covered by groups H04H20/53 - H04H20/95
    • H04H40/36Arrangements characterised by circuits or components specially adapted for receiving specially adapted for broadcast systems covered by groups H04H20/53 - H04H20/95 specially adapted for stereophonic broadcast receiving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/02Arrangements for generating broadcast information; Arrangements for generating broadcast-related information with a direct linking to broadcast information or to broadcast space-time; Arrangements for simultaneous generation of broadcast information and broadcast-related information
    • H04H60/07Arrangements for generating broadcast information; Arrangements for generating broadcast-related information with a direct linking to broadcast information or to broadcast space-time; Arrangements for simultaneous generation of broadcast information and broadcast-related information characterised by processes or methods for the generation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/09Arrangements for device control with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time; Arrangements for control of broadcast-related services
    • H04H60/13Arrangements for device control affected by the broadcast information
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/00086Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/00992Circuits for stereophonic or quadraphonic recording or reproducing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10527Audio or video recording; Data buffering arrangements
    • G11B2020/10537Audio or video recording
    • G11B2020/10592Audio or video recording specifically adapted for recording or reproducing multichannel signals
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10527Audio or video recording; Data buffering arrangements
    • G11B2020/10537Audio or video recording
    • G11B2020/10592Audio or video recording specifically adapted for recording or reproducing multichannel signals
    • G11B2020/10601Audio or video recording specifically adapted for recording or reproducing multichannel signals surround sound signal
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/90Tape-like record carriers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/90Tape-like record carriers
    • G11B2220/91Helical scan format, wherein tracks are slightly tilted with respect to tape direction, e.g. VHS, DAT, DVC, AIT or exabyte
    • G11B2220/913Digital audio tape [DAT] format
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/90Tape-like record carriers
    • G11B2220/93Longitudinal format, wherein tracks are in the direction of the tape, read with a static head, e.g. DCC
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/28Arrangements for simultaneous broadcast of plural pieces of information
    • H04H20/30Arrangements for simultaneous broadcast of plural pieces of information by a single channel
    • H04H20/31Arrangements for simultaneous broadcast of plural pieces of information by a single channel using in-band signals, e.g. subsonic or cue signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H40/00Arrangements specially adapted for receiving broadcast information
    • H04H40/18Arrangements characterised by circuits or components specially adapted for receiving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/09Arrangements for device control with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time; Arrangements for control of broadcast-related services
    • H04H60/14Arrangements for conditional access to broadcast information or to broadcast-related services
    • H04H60/18Arrangements for conditional access to broadcast information or to broadcast-related services on copying information

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Transmission Systems Not Characterized By The Medium Used For Transmission (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Stereo-Broadcasting Methods (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Cash Registers Or Receiving Machines (AREA)
  • Signal Processing Not Specific To The Method Of Recording And Reproducing (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)
  • Indexing, Searching, Synchronizing, And The Amount Of Synchronization Travel Of Record Carriers (AREA)
  • Non-Silver Salt Photosensitive Materials And Non-Silver Salt Photography (AREA)

Description

Vynález sa týka spôsobu prenosu s vysielaním a/alebo prijímaním širokopásmového číslicového signálu špecifického vzorkovacieho kmitočtu Fs, napríklad číslicového zvukového signálu, po prenosovom médiu alebo z tohto média, spôsob vysielania obsahuje pochod príjmu širokopásmového číslicového signálu, pochod prevádzania tohto širokopásmového číslicového signálu na druhý číslicový signál, obsahujúci po sebe nasledujúce rámce, z ktorých každý obsahuje väčší počet informačných zväzkov IP, obsahujúcich každý N bitov, kde N je väčšie ako 1, pochod prevádzania uvedeného druhého číslicového signálu na tretí číslicový signál, čím sa druhý číslicový signál realizuje do formy vhodnej na aplikáciu na prenosové médium a na prenos prostredníctvom prenosového média, pochod aplikovania číslicového signálu na prenosové médium, pričom spôsob prijímania obsahuje pochod príjmu tretieho číslicového signálu z prenosového média, pochod dekódovania tretieho číslicového signálu na získanie druhého číslicového signálu a pochod opätovného prevádzania druhého číslicového signálu na získanie širokopásmového číslicového signálu.
Vynález sa tiež týka vysielača a prijímača na realizáciu tohto spôsobu, predovšetkým vysielača vo forme zariadenia na záznam druhého číslicového signálu do stopy na nosiči záznamu, nosiča záznamu, získaného pomocou vysielača, a prijímača vo forme zariadenia na čítanie druhého číslicového signálu zo stopy na nosiči záznamu.
Doterajší stav techniky
Prenosový· systém, t. j. spôsob a zariadenie uvedeného typu, je známy z článku „ The Critical Bánd Coder-Digital Encoding of Spccd signals based on the Pcrccntual requirements of the Auditory Systém“ M. E. Krasnera v Proc. 1EEE ICASSP 80, zv. 1, str. 327 - 331, apríl 9 - 11, 1980. Tento článok sa týka prenosového systému, v ktorom vysielač používa systém kódovania čiastkových pásiem a prijímač používa zodpovedajúci dekódovací systém čiastkových pásiem. Vynález však nie je obmedzený len na takýto kódovací systém, ako je uvedené ďalej.
V systéme, známom z uvedenej publikácie, je pásmo signálu ľudskej reči rozdelené do niekoľkých čiastkových pásiem, ktorých šírka pásma v podstate zodpovedá pásmovým šírkam kritických pásiem ľudského ucha v príslušných kmitočtových pásmach (obr. 2 v článku Krasnera). Toto rozdelenie bolo zvolené preto, že na základe psychoakustických experimentov sa dá predpokladať, že kvantizačný šum v takomto čiastkovom pásme bude maskovaný na optimálnu mieru signálu v tomto čiastkovom pásme, ak sa pri kvantovaní berie zreteľ na maskovaciu krivku šumu ľudského ucha (táto krivka dáva prahovú hodnotu na maskovanie šumu v kritickom pásme jediným tónom v strede kritického pásma, obr. 3 v článku Krasnera).
V prípade vysoko kvalitného číslicového signálu, prenášajúceho hudbu, ktorý je v súlade s normou kompaktného disku (CD - norma) reprezentovaný 16 bitmi na signálovú vzorku v prípade vzorkovacieho kmitočtu 1/T = = 44,1 kHz, bolo zistené, že s vhodne zvolenou šírkou pásma a vhodne zvoleným kvantovaním pre príslušné čiastkové pásma poskytuje použitie tohto známeho systému pásmového kódovania kvantované výstupné signály kodéra, ktoré môžu byť reprezentované priemerným počtom približne 2,5 bitov na signálovú vzorku, pričom kvalita kópie hudobného signálu sa porovnateľne nelíši od originál neho hudobného signálu v podstate všetkých úsekov v podstate všetkých druhov hudobných signálov.
Čiastkové pásma nemusia nutne zodpovedať pásmovým šírkam kritických pásiem ľudského ucha. Alternatívne môžu mať čiastkové pásma iné šírky pásma, napríklad môžu mať rovnakú šírku pásma za podmienky, že je na to braný zreteľ pri určovaní maskovacieho prahu.
Vynález si kladie za cieľ vytvoriť rad krokov pre prenosový systém, predovšetkým veľmi špecifickú voľbu pre formát, s ktorým môže byť číslicový širokopásmový signál, po prevedení na druhý číslicový signál, prenášaný cez prenosové médium, a to takým spôsobom, že sa dosiahne flexibilný a vysoko všestranný prenosový systém. Myslí sa tý n, že vysielač musí byť schopný prevádzať širokopásmové číslicové signály rôznych formátov, ktoré sa líšia okrem iného z hľadiska vzorkovacieho kmitočtu Fs širokopásmového číslicového signálu, ktorý môže mať rôzne hodnoty, ako 32 kHz, 44,1 kHz a 48 kHz, tak ako je stanovené vnorme číslicovo-analógového rozhrania (digitalaudio interťace štandard) AES a EBU, na druhý číslicový signál. Podobne treba, aby prijímač bol schopný odvodzovať širokopásmový signál správneho formátu z uvedeného druhého číslicového signálu.
Podstata vynálezu
Uvedený cieľ je dosiahnutý spôsobom prenosu s vysielaním a/alebo prijímaním širokopásmového číslicového signálu špecifického vzorkovacieho kmitočtu Fs, napríklad číslicového zvukového signálu, po prenosovom médiu alebo z tohto média, pričom vysielanie obsahuje pochod príjmu širokopásmového číslicového signálu, pochod prevádzania tohto širokopásmového číslicového signálu na druhý číslicový signál, obsahujúci po sebe nasledujúce rámce, z ktorých každý obsahuje väčší počet informačných zväzkov IP. obsahujúcich každý N bitov, kde N je väčšie ako 1, pochod prevádzania uvedeného druhého číslicového signálu na tretí číslicový signál, čím sa druhý číslicový signál realizuje do formy, vhodnej na aplikáciu na prenosové médium a sa prenos prostredníctvom prenosového média, a pochod aplikovania tretieho číslicového signálu na prenosové médium, pričom spôsob prijímania obsahuje pochod príjmu tretieho číslicového signálu z prenosového média, pochod dekódovania tretieho číslicového signálu na získanie druhého číslicového signálu a pochod opätovného prevádzania druhého číslicového signálu na získanie širokopásmového číslicového signálu, ktorého podstatou je, že vysielanie ďalej obsahuje pochod vzatia počtu informačných zväzkov v ámcoch rovnajúcich sa hodnote P, ak jc uvedená hodnota celé číslo, alebo ak P nie je celé číslo, pochod cyklického generovania prvého počtu rámcov a druhého počtu rámcov, pričom rámce v prvom počte rámcov majú počet informačných zväzkov rovnajúcich sa P, a rámce v druhom počte rámcov majú počet informačných zväzkov rovnajúcich sa P + 1, pričom prvý· a druhý počet sú také, aby sa priemerná rý chlosť rámcov druhého číslicového signálu v podstate rovnala Fs/ns, ďalej pochod generovania synchronizačnej informácie a pochod vkladania synchronizačnej informácie do prvej rámcovej časti rámcov, a kde sa hodnota P rovná
BR n, P= — x — , N F,
SK 280559 Β6 kde
BR predstavuje bitovú rýchlosť druhého číslicového signálu, n5 predstavuje počet vzoriek v širokopásmovom číslicovom signáli, ktorého zodpovedajúca informácia, ktorá patrí druhému číslicovému signálu, je zahrnutá v jednom rámci druhého číslicového signálu, a pričom prijímanie obsahuje pochod buď prijímania rámcov, obsahujúcich P informačných zväzkov v každom rámci, ak je P celé číslo, alebo prijímanie cyklicky sa vyskytujúceho prvého počtu rámcov, majúcich počet P' informačných zväzkov, a druhého počtu rámcov, majúcich P' + 1 informačných zväzkov.
Účelom delenia rámcov na B informačných zväzkov je, že pre širokopásmový číslicový signál ľubovoľného vzorkovacieho kmitočtu Fs je priemerná rámcová rýchlosť druhého číslicového signálu, prenášaného vysielačom, teraz taká, že čas trvania rámca v druhom číslicovom signáli zodpovedá času trvania, pozorovanej ns vzorky širokopásmového signálu. Okrem toho, toto umožňuje udržiavať synchronizáciu na základe informačných zväzkov, čo je jednoduchšie a spoľahlivejšie ako udržiavať synchronizáciu na bitovej báze. V tých prípadoch, keď P je celé číslo, jc tak vysielač schopný v okamihoch, v ktorých je to možné a tiež potrebné, zabezpečiť rámec s P' + 1 namiesto P' informačnými blokmi, takže priemerná rámcová rýchlosť druhého číslicového signálu sa môže udržiavať na Fs/ns. Pretože v tomto prípade je odstup medzi synchronizačnou informáciou (synchronizačnými signálmi alebo synchronizačnými slovami), zahrnutou v prvej rámcovej časti po sebe nasledujúcich rámcov tiež celistvý násobok dĺžky informačného zväzku, zostáva možnosť udržiavať synchronizáciu na báze informačného zväzku.
Výhodne sa pri spôsobe prenosu na vysielacej strane ďalej vkladá informácia, vzťahujúca sa na počet informačných zväzkov v rámci do prvej rámcovej časti rámca, a pri spôsobe prijímania sa odvodzuje informácia, týkajúca sa počtu informačných zväzkov v rámci od prvej rámcovej časti rámca. V rámci, obsahujúcom B informačných zväzkov, sa môže táto informácia rovnať hodnote B. To znamená, že táto informácia zodpovedá P' pre rámce, obsahujúce P' informačných zväzkov, a P' + 1 pre rámce, zodpovedajúce P' + 1 informačným zväzkom. Inou možnosťou je, aby informácia zodpovedala P, pre všetky rámce, bez ohľadu na to, či rámec obsahuje P' alebo P' + 1 informačných zväzkov. Prídavné vložený (P' + l)-ty informačný zväzok môže obsahovať napríklad len „nuly“. V tomto prípade tento informačný zväzok neobsahuje žiadnu užitočnú informáciu. Samozrejme môže byť prídavný informačný zväzok tiež naplnený užitočnou informáciou.
Prvá rámcová časť môže ďalej obsahovať systémovú informáciu. S týmto cieľom sa podľa ďalšieho znaku spôsobu podľa vynálezu na vysielacej strane do prvej rámcovej časti rámca ďalej ukladá systémová informácia a do druhej a tretej rámcovej časti rámca sa ukladá signálová informácia, na prijímacej strane sa pri spôsobe prijímania odvodzuje signálová informácia. Systémová informácia môže zahŕňať vzorkovací kmitočet Fs širokopásmového číslicového signálu, privádzaného do vysielača, ako je stereofónny zvukový signál alebo monofónny zvukový signál, alebo číslicový signál obsahujúci dva v podstate nezávislé zvukové signály. Iná systémová informácia je však tiež možná, ako je uvedené.
Zahrnutie systémovej informácie umožňuje prijímaču, aby bol tiež flexibilný, a umožňuje, aby bol prijatý druhý číslicový signál správne znova prevedený na širokopásmový číslicový signál. Druhé a tretie rámcové časti rámca obsahujú signálovú informáciu. Vysielač môže obsahovať ko dér, obsahujúci prostriedok na delenie signálu, citlivý na širokopásmový číslicový signál na vytváranie druhého číslicového signálu formou niekoľkých M čiastkových signálov, kde M je väčšie ako 1, a obsahujúci prostriedok na kvantovanie zodpovedajúcich čiastkových signálov. Na tento účel môže byť použité ľubovoľné transformačné kódovanie, ako je napríklad pomocou rýchlej Fourierovej transformácie (FFT). V tomto prípade sa spôsob prenosu vyznačuje tým, že druhá rámcová časť rámca obsahuje prideľovacie informácie, ktoré pre aspoň niekoľko čiastkových signálov udáva počet bitov, reprezentujúcich vzorky kvantovaných čiastkových signálov, odvodených od uvedených čiastkových signálov (ak sú prítomné). Na prijímacom konci je potom nutné aplikovať inverzné tranformačné kódovanie, napríklad inverznou Fourierovou transformáciou (IFFT) na opätovné získanie širokopásmového číslicového signálu.
Výhodne sa ďalej pri vysielaní vkladá informácia, vzťahujúca sa na počet informačných zväzkov v rámci, do prvej rámcovej časti rámca, a pri prijímaní sa odvodzuje informácia, týkajúca sa počtu informačných zväzkov v rámci, od prvej rámcovej časti rámca. BR je bitová rýchlosť druhého číslicového signálu, ns je počet vzoriek v širokopásmovom číslicovom signáli, ktorého zodpovedajúca informácia, náležiaca druhému číslicovému signálu, je zahrnutá v jednom rámci druhého číslicového signálu, pričom zariadenie obsahuje generátor synchronizačnej informácie na generovanie synchronizačnej informácie, a kombinačný obvod na vkladanie synchronizačnej informácie do prvej rámcovej časti rámcov.
Podľa ďalšieho znaku zariadenia podľa vynálezu, kde prvý prevádzací obvod obsahuje kodér, majúci deliacu jednotku signálu na generovanie druhého číslicového signálu vo forme M čiastkových signálov ako ozvy na širokopásmový číslicový signál, pričom M je väčšie ako 1, a ďalej obsahuje kvantizátor na kvantovanie príslušných čiastkových signálov, toto zariadenie ďalej obsahuje generátor prideľovacej informácie na generovanie prideľovacej informácie, udávajúci pre aspoň niekoľko čiastkových signálov počet bitov, reprezentujúcich vzorky kvantovaných čiastkových signálov, odvodených od uvedených čiastkových signálov, pričom kombinačný obvod signálov je ďalej upravený na vkladanie prideľovacej informácie čiastkových signálov, ak sú prítomné, do tretej rámcovej časti uvedeného rámca.
Podľa ďalšieho znaku uvedeného zariadenia, ktorého kodér má deliacu jednotku signálu vo forme analyzačného filtračného obvodu na generovanie M signálov čiastkového pásma SSBm delením signálového pásma širokopásmového číslicového signálu, pri realizácii redukcie vzorkovacieho kmitočtu do čiastkových pásiem nasledujúcich po sebe, majúcich počty pásiem m, zvyšujúcich sa s kmitočtom, pričom kvantizátor je upravený na kvantovanie príslušných signálov čiastkových pásiem blok po bloku, sa vyznačuje tým, že ďalej obsahuje obvod na určovanie mierky (mierkový faktor - „scale factor“), pričom mierka je združená s najmenej jedným z kvantovaných signálov čiastkových pásiem, obsiahnutých v tretej rámcovej časti, pričom kombinačný obvod signálov je ďalej upravený na vkladanie informácie o mierke do tretej rámcovej časti.
Pri uvedenom zariadení, upravenom na spolupôsobenie s prijímačom, obsahujúcom dekodér, ktorý obsahuje syntetizačný filtračný obvod na rekonštrukciu repliky širokopásmového číslicového signálu ako ozvy na prijímané kvantované signály čiastkových pásiem, pričom syntetizačný filtračný obvod kombinuje čiastkové pásma pri aplikovaní obnovy vzorkovacieho kmitočtu na vytváranie signá
SK 280559 Β6 lového pásma širokopásmového signálu, je kombinačný obvod signálov ďalej upravený na vkladanie vzoriek, ak sú prítomné, čiastkových pásmových signálov do tretej rámcovej časti v slede, zodpovedajúcemu sledu, v ktorom sú vzorky vedené do syntetizačného filtračného obvodu v prijímači.
Kombinačný obvod signálov je výhodne ďalej upravený na vkladanie prideľovacej informácie pre rôzne kvantované signály čiastkových pásiem v rovnakom slede do druhej rámcovej časti. Ďalej je kombinačný obvod signálov výhodne upravený na vkladanie informácie o mierke pre rôzne kvantované signály čiastkových pásiem v rovnakom slede do tretej rámcovej časti.
Pri zariadení na vysielanie širokopásmového signálu, obsahujúceho prvú a druhú signálovú zložku, napríklad číslicového stereosignálu, pričom analyzačný filtračný obvod je upravený na generovanie signálov čiastkového pásma, obsahujúcich prvú a druhú signálovú zložku, pričom kvantizátor je ďalej upravený na kvantovanie príslušnej prvej a druhej signálovej zložky čiastkových pásiem v špecifickom čiastkovom pásme, je ďalej podľa vynálezu generátor prideľovacej informácie upravený na generovanie prideľovacej informácie, udávajúcej pre uvedené čiastkové pásmo počet bitov, reprezentujúcej vzorky kvantovanej prvej a druhej signálovej zložky čiastkového pásma v uvedenom čiastkovom pásme, pričom kombinačný obvod signálov je upravený na vkladanie uvedenej prideľovacej informácie pre uvedenú prvú a druhú kvantovanú zložku signálu čiastkového pásma do druhej rámcovej časti a je upravený na vkladanie vzoriek uvedenej kvantovanej prvej a druhej signálovej zložky čiastkového pásma, ak sú prítomné, do tretej rámcovej časti.
Obvod na určovanie mierky je výhodne ďalej upravený na určovanie, pre každé čiastkové pásmo, informácie pre dve mierky, patriace zodpovedajúcemu prvému a druhému signálu v uvedenom čiastkovom pásme, pričom kombinačný obvod signálov je upravený na vkladanie uvedenej informácie o mierke do uvedenej tretej rámcovej časti rámca.
Pri uvedenom zariadení na spolupôsobenie s prijímačom, ktorý obsahuje dekodér, obsahujúci syntetizačný filtračný obvod na rekonštrukciu repliky širokopásmového číslicového signálu, obsahujúceho prvú a druhú signálovú zložku, ako ozvu na kvantované zložky prijímaného čiastkového signálu, je kombinačný obvod signálov výhodne upravený na vkladanie vzoriek, ak sú prítomné, signálových zložiek čiastkového pásma do tretej rámcovej časti v slede, zodpovedajúcemu sledu, v ktorom sú vzorky uvedených signálových zložiek čiastkového pásma vedené do syntetizačného filtračného obvodu v prijímači.
Kombinačný obvod signálov je účelovo ďalej upravený na vkladanie prideľovacej informácie pre rôzne kvantované zložky signálu v rovnakom slede do druhej rámcovej časti. Ďalej je tento kombinačný obvod výhodne upravený na vkladanie informácie o mierke pre rôzne kvantované signálové zložky čiastkového pásma v rovnakom slede v tretej rámcovej časti pred kvantovanými signálovými zložkami čiastkového pásma.
Zariadenie podľa vynálezu ďalej výhodne obsahuje generátor na generovanie informácie o detekcii chyby a/alebo oprave chyby, pričom kombinačný obvod signálov je upravený na vkladanie informácie o detekcii chyby a/alebo oprave chyby a/alebo informácie o korekcii chyby do štvrtej rámcovej časti rámca.
Generátor rámcov výhodne obsahuje generátor na generovanie (P' + l)-ho informačného zväzku, pričom tento informačný zväzok neobsahuje žiadnu užitočnú informáciu.
Zariadenie podľa vynálezu má výhodnú formu zariadenia na záznam číslicového signálu na nosič záznamu, obsahujúceho záznamovú jednotku.
Vynález sa ďalej vzťahuje na zariadenie na realizáciu spôsobu prijímania signálu, obsahujúce prijímací obvod na príjem tretieho číslicového signálu z prenosového média, dekódovací obvod na dekódovanie tretieho číslicového signálu na získanie druhého číslicového signálu, obvod na opätovné prevádzanie druhého číslicového signálu na získanie širokopásmového číslicového signálu a výstup na poskytovanie širokopásmového číslicového signálu, ktorého podstatou je, že ďalej obsahuje prijímací prostriedok rámcov, a obvod na opätovné prevádzanie obsahuje detektor na detekciu synchronizačnej informácie v prvých rámcových častiach rámcov.
Obvod na opätovné prevádzanie výhodne obsahuje pri naposledy uvedenom zariadení druhý detektor na odvodzovanie informácie, týkajúcej sa počtu informačných zväzkov v rámci prvej rámcovej časti v uvedenom rámci. Ďalej je druhý detektor výhodne upravený na odvodzovanie systéme vej informácie z prvej rámcovej časti v uvedenom rámci, pričom obvod na opätovné prevádzanie ďalej obsahuje tre í detektor na odvodzovanie signálovej informácie z druhej rámcovej časti a štvrtý detektor na odvodzovanie signálovej informácie z tretej rámcovej časti v uvedenom rámci.
Zariadenie ďalej výhodne obsahuje dekodér, majúci kombinačnú jednotku signálu na generovanie širokopásmového číslicového signálu ako ozvy na druhý číslicový signál vo forme čiastkových signálov, kde tretí detektor je upravený na detekciu prideľovacej informácie a štvrtý detektor je upravený na detekciu vzoriek aspoň uvedených kvantovaných čiastkových signálov, ak sú prítomné, v tretej rámcovej časti v uvedenom rámci.
Dekodér, obsahujúci syntetizačný filtračný obvod na rekonštruovanie repliky širokopásmového číslicového signálu ako ozvy na kvantované signály čiastkového pásma, na kombinovanie čiastkových pásiem a realizáciu obnovy vzorkovacieho kmitočtu na vytváranie signálového pásma širokopásmového signálu, obsahuje obvod na opätovné prevádzanie, výhodne ďalej detektor na detegovanie informácie o mierke, obsiahnutej v tretej rámcovej časti.
Zariadenie má podľa ďalšej realizácie vynálezu formu zariadenia na reprodukciu číslicového signálu z nosiča záznamu, obsahujúceho reprodukčnú jednotku.
Obvod na opätovné prevádzanie môže obsahovať druhý detektor na odvodzovanie informácie o bitovej rýchlosti. Alternatívne môže obvod na opätovné prevádzanie obsahovať druhý detektor na odvodzovanie informácie o vzorkovanej rýchlosti Fs. Nakoniec môže obvod na opätovné prevádzanie obsahovať druhý detektor na odvodzovanie signálu identifikácie módu, identifikujúceho tretí číslicový signál ako obsahujúcu informáciu, týkajúcu sa stereofónneho zvukového signálu, alebo obsahujúcu informáciu, týkajúcu sa monofónneho zvukového signálu, alebo obsahujúcu iniormáciu, týkajúcu sa dvojjazyčného signálu, alebo obsahujúcu informáciu, týkajúcu sa intenzitou kódovaného stereofónneho zvukového signálu.
Toto zariadenie podľa vynálezu umožňuje vytvoriť prenosový systém, v ktorom je prostriedok na delenie signálu vo forme analyzačného filtračného prostriedku, citlivého na širokopásmový číslicový signál, na vytvorenie niekoľkých M čiastkových pásmových signálov, pričom tento analyzačný filtračný prostriedok rozdeľuje signálové pásmo širokopásmového číslicového signálu, a v ktorom sú kvantocacie prostriedky upravené na kvantovanie príslušných čiastkových pásmových signálov blok po bloku, je systém používajúci čiastkové pásmové kódovanie, tak ako je opísané. Pri takomto prenosovom systéme, aspoň pre niekoľko čiastkových pásmových signálov prideľovacej informácie v druhej rámcovej časti rámca, udáva počet bitov, reprezentujúcich vzorky kvantovaných čiastkových pásmových signálov, odvodených od uvedených čiastkových pásmových signálov, pričom tretia rámcová časť obsahuje vzorky aspoň uvedených kvantovaných čiastkových pásmových signálov (ak sú prítomné).
To skutočne znamená, že prideľovacia informácia je vložená do rámca pred vzorky. Táto prideľovacia informácia je nutná preto, aby umožnila plynulý sériový bitový tok vzoriek v tretej rámcovej časti deliť na rôzne jednotlivé vzorky správneho počtu bitov na prijímacom konci. Prideľovacia informácia môže vyžadovať, aby všetky vzorky boli reprezentované pevným počtom bitov na čiastkové pásmo na vzorku. To sa označuje ako vysielač, založený na pevnom alebo statickom bitovom pridelení. Prideľovacia informácia môže tiež vyžadovať, aby sa pre vzorky v čiastkovom pásme použil počet bitov meniaci v čase, To sa označuje ako vysielač, založený na adaptívnom alebo dynamickom bitovom pridelení. Pevné a adaptívne bitové pridelenie je opísané okrem iného v publikácii („Low bit-rate coding ofhing quality audio signals. An introduction to the MASCAM systém“ G. Theileho a kol., EBU technical Review, č. 230/august 1988).
Vkladanie prideľovacej informácie do rámca pred vzorky v rámci je výhodné v tom, že sa umožňuje na prijímacom konci jednoduchšie dekódovanie, čo môže byť realizované v reálnom čase, a tým sa získava len malé signálové zdržanie. Ako výsledok tohto sledu už nie je nutné najprv ukladať všetky informácie do tretej rámcovej časti v pamäti prijímača. Po príchode druhého číslicového signálu je prideľovacia informácia uložená do pamäte prijímača. Informačný obsah prideľovacích informácií je oveľa menší, ako je informačný obsah vzoriek v tretej rámcovej časti, takže treba podstatne menšiu úložnú kapacitu, než v prípade, že by mali byť uložené v prijímači všetky vzorky. Bezprostredne po príchode toku sériových dát vzoriek do tretej rámcovej časti môže byť tento dátový tok vzoriek v tretej rámcovej časti rozdelený na rôzne vzorky, majúce počet bitov špecifikovaný prideľovacou informáciou, takže nie je nutné predchádzajúce ukladanie signálovej informácie. Prideľovacie informácie pre všetky čiastkové pásma môžu byť zahrnuté v rámci. To však nie je nutné, ako je zrejmé z ďalšieho opisu.
Prenosový systém, používajúci spôsob a zariadenie podľa vynálezu, umožňuje, aby tretia rámcová časť ďalej obsahovala informáciu, vzťahujúcu sa na mierku, pričom mierka je pridelená aspoň jednému z kvantovaných signálov čiastkových pásiem, obsiahnutých v tretej rámcovej časti, pričom informácia o mierkach je obsiahnutá v tretej rámcovej časti pred kvantovanými signálmi čiastkových pásiem. Vzorky môžu byť kódované vo vysielači bez toho, aby boli normalizované, t. j. bez toho, aby amplitúdy bloku vzoriek v čiastkovom pásme boli delené amplitúdou vzorky, majúcej najväčšiu amplitúdu v tomto bloku. V tomto prípade neboli prenesené žiadne mierky. Ak sú vzorky normalizované počas kódovania, musí byť vysielaná informácia o mierke na poskytnutie rozsahu uvedenej najvyššej amplitúdy. Ak v tomto prípade je informácia o mierkach tiež vložená do tretej rámcovej časti pred vzorky, je možné, že počas prijímania mierok, ktoré sa majú odvodiť z uvedenej mierkovej informácie, sa mierky najprv ukladajú do pamäte a vzorky sa násobia bezprostredne po prijatí, t. j. bez časového sklzu, prevrátenými hodnotami uvedených mierok.
Informácia o mierkach môže byť vytvorená samotnými mierkami. Je zrejmé, že mierka, vkladaná do tretej rámcovej časti, môže byť tiež prevrátenou hodnotou amplitúdy najväčšej vzorky v bloku, takže v prijímači nie je nutné určovať prevrátenú hodnotu a v dôsledku toho môže byť dekódovanie rýchlejšie. Alternatívne môžu byť hodnoty mierok zakódované pred vkladaním do tretej rámcovej časti ako mierky s následným prenosom. Okrem toho je zrejmé, že ak po kvantovaní vo vysielači je čiastkový pásmový signál v čiastkovom pásme nula, čo bude samozrejme očividné z prideľovacej informácie pre čiastkové pásmo, nemusí byť pre toto čiastkové pásmo prenášaná žiadna informácia o mierke.
Prenosový systém, v ktorom prijímač obsahuje dekodér, obsahujúci syntetizačný filtračný prostriedok, citlivý na príslušné kvantované signály čiastkového pásma, na konštrukciu kópie širokopásmového číslicového signálu, pričom tento syntetizačný filtračný prostriedok kombinuje čiastkové pásma aplikovaním prírastku vzorkovacej frekvencie pre tvorbu signálového pásma širokopásmového číslicového signálu, môže pracovať tak, že vzorky čiastkových pásmových signálov (ak sú prítomné) sú vkladané do tretej rámcovej časti v slede, zodpovedajúcemu sledu, v ktorom sú uvedené vzorky vedené do syntetizačného filtračného prostriedku pri prijímaní prijímačom. Vkladanie vzoriek do tretej rámcovej časti v rovnakom slede, ako boli privádzané do syntetizačného filtračného prostriedku v prijímači, má tiež za následok rýchle dekódovanie, ktoré opäť nevyžaduje prídavné ukladanie vzoriek v prijímači predtým, ako môžu byť ďalej spracované. V dôsledku toho môže byť úložná kapacita, nutná pre prijímač, obmedzená v podstate na úložnú kapacitu, potrebnú na ukladanie systémovej informácie, prideľovacej informácie, a ak je aplikovateľná, informácie o mierkových moduloch. Okrem toho sa získa obmedzený sklz signálu, čo je hlavne výsledok spracovania signálov, realizovaného na vzorkách.
Prideľovacia informácia pre rôzne kvantované signály čiastkových pásiem sa výhodne vkladá v druhej rámcovej časti v rovnakom slede, ako sú vzorky čiastkových pásiem obsiahnuté v tretej rámcovej časti. To isté sa týka sledu mierkových modulov. Ak sa to požaduje, môžu byť rámce tiež delené do štyroch časti, pričom prvá, druhá a tretia časť už boli opísané. Posledná, t. j. štvrtá časť v rámci môže potom obsahovať informáciu na detekciu chýb a/alebo na korekciu chyby. Po prijatí tejto informácie v prijímači je možné aplikovať korekciu chýb, vzniknutých v druhom číslicovom signáli počas prenosu. Ako už bolo uvedené, širokopásmový číslicový signál môže byť monofónny signál. Alternatívne môže byť širokopásmový číslicový signál stereofónny zvukový signál, vytvorený z prvej (ľavej) a druhej (pravej) kanálovej zložky.
Ak je prenosový systém založený na kódovacom systéme čiastkových pásiem, vysielač bude vysielať čiastkové pásmové signály, obsahujúce každú prvú a druhú kvantovanú čiastkovú pásmovú signálovú zložku. V tomto prípade by rámce mali tiež obsahovať prideľovaciu informáciu a informáciu o mierkových moduloch (pokiaľ budú vzorky mierok upravené vo vysielači). Sled je tu tiež dôležitý. Tento systém je podrobne definovaný ďalej. Z ďalšieho je zrejmé, že systém môže obsahovať viac ako dve signálové zložky.
V uvedenom systéme, používajúcom širokopásmový číslicový signál, obsahujúci prvú a druhú signálovú zložku, napríklad číslicový stereofónny signál, pričom analyzačný filtračný prostriedok je upravený tak, že je citlivý na prvú a druhú signálovú zložku, na vytváranie niekoľkých M čiastkových pásmových signálov, a pričom ďalej obsahuje
SK 280559 Β6 prostriedok na kvantovanie zodpovedajúcich prvých a druhých signálových zložiek v špecifickom čiastkovom pásme, obsahuje druhá rámcová časť rámca prideľovaciu informáciu, špecifikujúcu pre uvedené čiastkové pásmo počet bitov, reprezentujúcich vzorky kvantovaných prvých a druhých čiastkových pásmových signálových zložiek, odvodených od každého z oboch čiastkových pásmových signálov uvedeného čiastkového pásma, a pričom tretia rámcová časť obsahuje vzorky uvedených kvantovaných prvých a druhých čiastkových pásmových signálových zložiek (ak sú prítomné).
Tretia rámcová časť potom obsahuje informáciu o mierkach pre dve mierky uvedeného čiastkového pásma, pričom každá mierka náleží prvej alebo druhej kvantovanej čiastkovej pásmovej signálovej zložke uvedeného čiastkového pásma.
Prenosový systém, kde je syntetizačný filtračný prostriedok upravený tak, aby bol citlivý na zodpovedajúce kvantované čiastkové pásmové zložky, na rekonštrukciu kópie širokopásmového číslicového signálu, obsahujúceho prvú a druhú signálovú zložku, pri riešení podľa vynálezu umožňuje, že vzorky čiastkových pásmových signálových zložiek, ak sú prítomné, sú vložené do tretej rámcovej časti v slede, zodpovedajúcemu sledu, v ktorom sú vzorky uvedených čiastkových pásmových signálových zložiek vedené do syntetizačného filtračného prostriedku po prijatí v prijímači.
Prideľovacia informácia pre rôzne kvantované čiastkové pásmové signálové zložky môže byť vložená do druhej rámcovej časti v podobnom slede. Informácia o mierkových moduloch pre mierkové moduly môže byť vložená do tretej rámcovej časti v slede, zodpovedajúcemu sledu, v ktorom sú prideľovacie informácie pre prvú a druhú kvantovanú čiastkovú pásmovú signálovú zložku, náležiacu uvedeným mierkovým modulom, vložené do druhej rámcovej časti, a pričom je informácia o mierkových moduloch vložená do tretej rámcovej časti pred kvantované čiastkové pásmové signálové zložky.
Myšlienka vynálezu môže byť aplikovaná na číslicové prenosové systémy, napríklad systémy na prenos alebo vysielanie číslicových zvukových signálov (číslicové vysielanie zvukových signálov) éterom. Sú však riešiteľné aj iné použitia. Príkladom toho je prenos cez optické a magnetické prostredie. Prenosy cez optické prostredia môžu byť napríklad prenosy sklenenými vláknami alebo pomocou optických diskov alebo pások. Prenosy pomocou magnetických médií sú možné napríklad prostredníctvom magnetických diskov alebo magnetickej pásky. Druhý číslicový signál je potom uložený vo forme, ako ju navrhuje vynález, v jednej alebo viacerých stopách na nosiči záznamu, ako je optický alebo magnetický disk alebo magnetická páska. Prispôsobivosť a flexibilita prenosového systému tak spočíva v špeciálnom formáte, v ktorom je informácia vo forme druhého číslicového signálu prenášaná, napríklad pomocou nosiča záznamu. To je kombinované so špeciálnou konštrukciou vysielača, ktorý je schopný vytvárať tento špeciálny formát pre rôzne typy vstupných signálov. Vysielač vytvára systémovú informáciu, požadovanú pre každý typ signálu, a vkladá túto informáciu do dátového prúdu, ktorý má byť prenášaný. Na prijímacom konci je toto dosiahnuté pomocou špecifického prijímača, ktorý extrahuje uvedenú systémovú informáciu z dátového prúdu a používa ju na správne dekódovanie.
Informačné zväzky potom tvoria určitý druh jednotiek, ktoré sa používajú na definovanie dĺžky rámca. To znamená, že nemusia byť výslovne rozoznateľné v informačnom toku druhého číslicového signálu. Okrem toho je vzťah in formačných zväzkov s existujúcou normou číslicovo-analógového rozhrania v norme IEC č. 958. Táto norma, ktorá je normálne aplikovaná na spotrebné výrobky, definuje rámce, obsahujúce jednu vzorku tak ľavého, ako aj pravého kanála stereofónneho signálu. Tieto vzorky sú reprezentované pomocou 16-bitových slov dvojkového doplnku. Ak je zvolené N=32, jeden rámec podľa tejto normy číslicovo-analógového rozhrania („Digital-Audio Interface Štandard“) môže preniesť jeden informačný zväzok druhého číslicového signálu. V uvedenej norme číslicovo-analógového rozhrania sa rámcová rýchlosť rovná vzorkovacej rýchlosti. Na daný účel je vhodné voliť rámcovú rýchlosť rovnajúcu sa BR/N. To umožňuje použiť štandardné číslicové zvukové vybavenie.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príkladoch uskutočnenia vynálezu s odvolaním sa na pripojené výkresy, v ktorých znázorňuje obr. 1 grafickú schému skladby druhého číslicového signálu, vytváraného vysielačom a zostaveného z rámcov, pričom každý rámec pozostáva z informačných zväzkov, obr. 2 podrobnosť štruktúry rámca, obr. 3 podrobnosť štruktúry' prvej rámcovej časti rámca, obr. 4 blokovú schému príkladu celkového usporiadania zariadenia podľa vynálezu, obr. 5 blokovú schému príkladu prijímača, obr. 6 blokovú schému vysielača vo forme zariadenia na záznam druhého číslicového signálu na magnetický nosič záznamu, obr. 7 blokovú schému prijímača vo forme zariadenia na reprodukciu druhého číslicového signálu z magnetického nosiča záznamu, obr. 8a až 8d grafické vyjadrenie niektorých ďalších možnosti uloženia mierok a vzoriek v tretej rámcovej časti rámca, obr. 9 blokovú schému ďalšej modifikácie vysielača, obr. 10 grafické vyjadrenie inej štruktúry prvej rámcovej časti rámca, ob ·. 11 podrobnejšie znázornenie informácie v prvej rámcovej časti, znázornenej v tabuľke VIII, obr. 12 grafické vyjadrenie štruktúry rámca, plneného prídavným signálom, a obr. 13 grafické vyjadrenie, ako sa odvodzujú mierky.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Obr. 1 schematicky znázorňuje druhý číslicový signál, ktorý je vytváraný vysielačom a je vysielaný po prenosovom médiu. Druhý číslicový signál zaujíma tvar sériového prudu číslicových dát. Druhý číslicový signál obsahuje rámce, z ktorých dva takéto rámce, t. j. rámec j a rámec j+U sú znázornené na obr. la. Rámce, ako je rámec j, obsahujú niekoľko informačných zväzkov IP1, IP2, IP3 a ...., tak ako ukazuje obr. Ib. Každý informačný zväzok, ako je blok IP3, obsahuje N bitov b0, bh b2,...., bN_i, tak ako ukazuje obr. lc. Počet informačných zväzkov v rámci závisí od:
a) bitovej rýchlosti BR, ktorou je druhý číslicový signál prenášaný prenosovým prostredím,
b) počtu N bitov v informačnom bloku, kde N je väčšie ako 1,
c) vzorkovacieho kmitočtu Fs širokopásmového číslicového signálu, a
d) počtu ns vzoriek širokopásmového číslicového signálu, pričom informácia, ktorá tomu zodpovedá a ktorá po prevode vo vysielači náleží do druhého číslicového signálu, je zahrnutá v jednom rámci nasledujúcim spôsobom. Parameter P sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca
BR n. P= — x — N F,
Ak sa týmto výpočtom získa celé číslo pre P, potom sa bude počet informačných zväzkov B v rámci rovnať P. Ak sa výpočtom nezíska celé číslo, niektoré rámce budú obsahovať P' informačných zväzkov a iné rámce budú obsahovať P' + 1 informačných zväzkov. P' je najbližšie nižšie celé číslo, nasledujúce po P. Počet rámcov, obsahujúcich P’ a P' + 1 informačných blokov, sa zjavne volí takým spôsobom, aby priemerná rýchlosť rámcov sa rovnala Fs/ns. Ďalej sa predpokladá, že N = 32 a ns = 384. Tabuľka I udáva počet informačných zväzkov (blokových úsekov) v jednom rámci pre tieto hodnoty N a n, a pre štyri hodnoty bitovej rýchlosti BR a tri hodnoty' vzorkovacieho kmitočtu Fs. Je zrejmé, že pre vzorkovací kmitočet Fs, rovnajúci sa 44,1 kHz, nie je parameter P celé číslo vo všetkých prípadoch a v dôsledku toho skupina rámcov obsahuje 34 informačných zväzkov a iné rámce obsahujú 35 informačných zväzkov (keď BR je 128 bitov/s). To je tiež znázornené na obr. 2.
Obr. 2 znázorňuje jeden rámec. Rámec obsahuje P' informačných zväzkov IP1, IP2, ....IPP'. Niekedy rámec obsahuje P' + 1 informačných zväzkov. Toto je dosiahnuté tým, že sa pridelí prídavný informačný zväzok (pseudoblok) k rámcom P' informačných zväzkov. Druhý stĺpec v tabuľke II poskytuje počet rámcov v blokovom slede pre vzorkovací kmitočet 44,1 kHz a pre uvedené štyri bitové rýchlosti. Tretí stĺpec udáva tie rámce uvedeného počtu rámcov v slede, ktoré obsahujú P' + 1 informačných zväzkov. Odčítaním počtov v druhom a treťom stĺpci od seba sa získa počet rámcov v slede, obsahujúcich P' informačných zväzkov. (P' + 1 )-ty informačný zväzok môže potom obsahovať napríklad len nuly. Je zrejmé, že bitová rýchlosť BR nie je nutne obmedzená na štyri hodnoty, uvedené v tabuľkách I a H. Sú tiež možné iné, napríklad medziľahlé hod-
noty. Tabuľka I
BR F. B
bitová rýchlosť vzorkovací kmitočet počet blokových
(kbitov/s) (KHi) úsekov v rámci
32 48
128 44.1 34 + výplň
48 32
32 72
192 44,1 52 + výplň
48 48
32 96
25S 44,1 69 + výplň
48 64
32 144
3B4 44,1 104 + výplň
48 96
Tabuľka II
bitová rýchlosť celkový počet rámcov počet rámcov
(kbftov/s) vo výplňovorn slede so pseudoblokom
128 147 122
192 49 12
256 147 97
384 49 24
Obr. 2 ukazuje, že rámec obsahuje tri rámcové časti
FD1, FD2 a FD3 v tomto poradí. Prvá rámcová časť FD1 obsahuje synchronizačnú informáciu a systémovú informáciu, druhá rámcová časť FD2 obsahuje prideľovaciu informáciu. Tretia rámcová časť FD3 obsahuje vzorky' a v prípade použiteľnosti, mierkové moduly druhého číslicového signálu. Kvôli ďalšiemu vysvetleniu je treba najprv opísať činnosť vysielača v prenosovom systéme podľa vynálezu.
Obr. 4 schematicky znázorňuje celkové usporiadanie zariadenia podľa vynálezu na prenos, obsahujúce vysielač, tvoriace prevádzací obvod 1 v zmysle definície predmetu vynálezu (ďalej pri opise realizácie „vysielač“), majúce vstupnú svorku 2 na prijímanie širokopásmového číslicového signálu SBB, ktorým môže byť napríklad číslicový zvukový signál (digital-audio). V prípade zvukového signálu toto môže byť monofónny alebo stereofónny zvukový signál, pričom v tomto druhom prípade číslicový signál obsahuje prvú (ľavý kanál) a druhú (pravý kanál) signálovú zložku. Predpokladá sa, že vysielač obsahuje kodér pre čiastkové pásmové kódovanie širokopásmového číslicového signálu a prijímač v dôsledku toho obsahuje dekodér čiastkového pásma na opätovné získavanie širokopásmového číslicového signálu. Vysielač obsahuje analyzačný filtračný prostriedok 3, predstavujúci v zmysle najširšej definície zariadenie podľa vynálezu kodér s deliacou jednotkou, citlivý na číslicový širokopásmový signál SBB na vytvorenie skupiny M signálov SSB1 až SSBM čiastkového pásma, pričom tento analyzačný filtračný prostriedok rozdeľuje signálové pásmo širokopásmového signálu SBB s redukciou vzorkovacieho kmitočtu na pásma nasledujúce po sebe, majúce pásmové čísla M (1 < m < M), ktoré sa zvyšujú s frekvenciou. Všetky tieto čiastkové pásma môžu mať rôzne šírky pásiem. V tomto prípade môžu čiastkové pásma zodpovedať napríklad pásmovým šírkam kritických pásiem ľudského ucha. Vysielač ďalej obsahuje prostriedky na kvantovanie príslušných signálov čiastkových pásiem blok po bloku. Tieto kvantovacie prostriedky sú znázornené v bloku, predstavujúcom na obr. 4 kvantizátor 9.
Takýto kodér čiastkových pásiem je známy a je opísaný okrem iného v uvedených publikáciách Krasnera a Theileho a spol. Rovnako je možné sa odvolať na európsky patentový spis č. (holandská patentová prihláška 289 080 = = PHN 12.108).
Pri ďalšom opise činnosti kodéra čiastkových pásiem je možné sa odvolať na uvedené publikácie. Tieto publikácie sú preto týmto odvolaním sa zahrnuté v opise. Takýto kodér čiastkových pásiem umožňuje dosiahnuť významnú redukciu dát, napríklad redukcia zo 16 bitov na vzorku pre širokopásmový číslicový signál SBB na 4 bity na vzorku v signáli, ktorý je prenášaný do prijímača 5 cez prenosové médium 4, tak ako ukazuje obr. 4. Bolo uvedené, že sa predpokladá, že ns sa rovná 384. To znamená, že ide o bloky 384 vzoriek širokopásmového číslicového signálu, pričom každá vzorka má dĺžku 16 bitov. Teraz sa teda predpokladá, že M = 32. V dôsledku toho sa širokopásmový číslicový signál delí do 32 čiastkových pásmových signálov v analyzačnom filtračnom prostriedku 3. Teraz sa 32 (blokov) čiastkových pásmových signálov objavuje na 32 výstupoch analyzačného filtračného prostriedku, pričom každý blok obsahuje 12 vzoriek (dve čiastkové pásma majú rovnakú dĺžku) a každá vzorka ma dĺžku 16 bitov. To znamená, že na výstupoch analyzačného filtračného prostriedku 3 je informačný obsah stále rovnajúci sa informačnému obsahu bloku 384 vzoriek signálu SBB na vstupe 2.
Kvantizátor 9 teraz zabezpečuje redukciu dát tým, že pri využití znalostí o maskovaní sú vzorky v 32 blokoch 12 vzoriek kvantované hrubšie a môžu tak byť reprezentované menším počtom bitov. V prípade statického bitového prideľovania sú všetky vzorky na čiastkové pásmo a na rámec vyjadrené v pevnom počte bitov. Tento počet môže byť rozdielny pre dve alebo viac čiastkových pásiem, ale môže byť tiež rovnaký pre čiastkové pásma, napríklad rovnajúci sa 4 bitom. V prípade dynamického bitového prideľovania sa môže počet bitov, zvolených pre každé pásmo, líšiť v čase, takže niekedy je možné dosiahnuť ešte väčšiu redukciu dát alebo vyššiu kvalitu pri rovnakej bitovej rýchlosti.
Čiastkové pásmové signály, kvantované v kvantizátore 9, sú vedené na generátorovú jednotku 6. Ak sa vychádza z kvantovaných čiastkových pásmových signálov, táto jednotka 6 vytvára druhý číslicový signál, tak ako je znázornené na obr. 1 a 2. Tento druhý číslicový signál, ako bolo už uvedené, môže byť prenášaný priamo cez prenosové médium. Výhodné je však tento druhý číslicový signál najprv upraviť na prenášanie prenosovým médiom 4 v neznázomenom signálovom prevodníku. Takýto signálový prevodník obsahuje napríklad prevodník osem na desať. Takýto prevodník osem na desať je opísaný napríklad v európskom patentovom spise č. (holandská patentová prihláška 150 082 = PHN 11.117). Tento prevodník prevádza osembitové dátové slová na desaťbitové dátové slová. Okrem toho takýto prevodník umožňuje uplatňovať prekladací proces. Účelom tohto všetkého je umožniť vykonávanie korekcie chýb na informácii, prijímanej na prijímacej strane.
Je zrejmé, že signál, prijímaný z prenosového média 4 prijímačom 5, by mal byť potom prekladaný a podrobený prevádzaniu desať na osem.
Teraz bude podrobnejšie vysvetlené zloženie a obsah rámcov. Prvá rámcová časť FD1 z obr. 2 je znázornená s väčšími podrobnosťami na obr. 3. Obr. 3 jasne ukazuje, že prvá rámcová časť teraz obsahuje presne 32 bitov, a preto sa presne rovná jednému informačnému zväzku, predovšetkým prvému informačnému zväzku IP1 rámca. Prvých 16 bitov informačného zväzku tvorí synchronizačný signál (alebo synchronizačné slovo). Synchronizačný signál môže obsahovať napríklad len Jednotky“. Bity 16 až 31 predstavujú systémovú informáciu. Bity 16 až 23 reprezentujú počet informačných zväzkov v rámci. Tento počet v dôsledku toho zodpovedá P', ako pre rámec, obsahujúci P' informačných zväzkov, tak aj pre rámec, obsahujúci prídavný informačný blok IP P' + L P' môže byť nanajvýš 254 (1111 1110 v bitovom zápise) kvôli vylúčeniu podobnosti so synchronizačným signálom. Bity 24 až 31 obsahujú informáciu o formáte rámca.
Tabuľka IV
Bit 24:
Typ rámca 0 formát A
I formát B
Bity 25 a 26:
Copyright 00 nie copyright, vlastný záznam nie copyright, software copyright, vlastný záznam
II copyright, software
Bity 27 až 31: Udávanie módu
vzorkovací kmitočet emfáza
00000 stereo 48 kHz nieemfáza
00001 stereo 48 kHz 50/15 gs
00010 stereo 44.1 kHz nieemfáza
00011 stereo 44.1 kHz 50/15 gs
00100 stereo 32 kHz nieemfáza
00101 stereo 32 kHz 50/15 gs
00110 vyhradené
00111 vyhradené
01000 2 kan. 48 kHz nieemfáza
01001 2 kan. 48 kHz 50/15 gs
01010 2 kan. 44.1 kHz nie emfáza
01011 2 kan. 44.1 kHz 50/15 gs
01100 2 kan. 32 kHz nieemfáza
01110 2 kan. 32 kHz 50/15 gs
01111 vyhradené
10001 vyhradené
10000 1 kan. 48 kHz nie emfáza
10001 1 kan. 48 kHz 50/15 gs
10010 1 kan. 44.1 kHz nieemfáza
10011 1 kan. 44.1kHz 50/15 gs
10100 1 kan. 32 kHz nieemfáza
10101 1 kan. 32 kHz 50/15 gs
10110 vyhradené
10111 1 kan. 48 kHz CCITTJ.17
11000 stereo 48 kHz CCITT J.17
11001 2 kan. 48 kHz CCITTJ.17
11010 stereo 44.1 kHz CCITT J.17
11011 2 kan. 44.1 kHz CCITTJ.17
11100 stereo 32 kHz CCITTJ.17
11101 2 kan. 32 kHz CCITTJ.17
11110 1 kan. 32 kHz CCITTJ.17
11111 1 kan. 44.1kHz CCITTJ.17
Tabuľka V mód stereo kanály mono kanál mono kanál I ľavý program I program I kanál II pravý program II nevyužitý
Tabuľka V poskytuje príklad usporiadania a význam tejto informácie. Bit 24 udáva typ rámca. V prípade formátu A má druhá rámcová časť inú dĺžku (rozdielny počet informačných zväzkov) ako v prípade formátu B. Ako bude ďalej zrejmé, druhá rámcová časť FD2 v A formátoch obsahuje 8 informačných zväzkov, totiž informačné zväzky IP1 až IP9 vrátane, a vo formáte B obsahuje 4 informačné zväzky, totiž informačné zväzky IP2 a IP5. Bity 25 a 26 udávajú, či je kopírovanie informácie dovolené. Bity 27 až 31 udávajú funkčný mód. To znamená:
a) kanálový mód, ktorý udáva typ širokopásmového signálu (akó bolo uvedené, môže toto byť stereofónny zvukový signál, monofónny zvukový signál alebo zvukový signál, obsahujúci dve rozdielne signálové zložky, reprezentujúce napríklad rovnaký text, ale v dvoch rozličných jazykoch). Tabuľka IV ukazuje kanálový· mód. Ukazuje, ako sú signálové zložky delené medzi dva kanály (kanál 1 a kanál II) v uvedených prípadoch;
b) vzorkovací kmitočet Fs širokopásmového signálu;
c) emfázu, ktorú je možné realizovať na širokopásmovom signáli vo vysielači. Hodnoty 50 a 15 ps sú časové konštanty emfázy a CCITT J. Hodnota 17 značí štandardnú hodnotu špecifickej emfázy, ako je definované CCITT (Comité Consultative Intemationale de Télégrafhie et Téléphonie).
Obsah rámcovej časti FD2 na obr. 2 bude teraz podrobnejšie opísaný s odvolaním sa na tabuľku VI, VII a VIII.
SK 280559 Β6
Tabuľka VI priderovacia informácia 0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111 dĺžka vzoriek v bitoch
- (žiadne vzorky alebo mierky) nepoužité na zabránenie nesprávnej detekcie synchronizácie
Tabuľka VII
Blokový úsek 2:
1-1 11-1 I-2 11-2 1-3 II-3 1-4 11-4
Blokový úsek 3: I-5 II-5 I-6 11-6 1-7 li-7 1-8 11-8
Blokový úsek 4: I-9 II-9 1-10 11-10 1-11 11-11 1-12 11-12
Blokový úsek 5: 1-13 11-13 1-14 11-14 1-15 11-15 1-16 11-16
Blokový úsek 6: 1-17 11-17 1-18 11-18 1-19 11-19 I-20 II-20
Blokový úsek 7: 1-21 11-21 I-22 II-22 I-23 II-23 I-24 II-24
Blokový úsek 8: I-25 lt-25 1-26 11-26 t-27 11-27 1-28 II-28
Blokový úsek 9: I-29 II-29 1-30 11-30 1-31 11-31 1-32 II-32
Tabuľka VIII
Blokový úsek 2:
1-1 11-1 I-2 11-2 I-3 11-3 I-4 II-4
Blokový úsek 3: 1-5 11-5 I-6 11-6 I-7 11-7 1-8 11-8
Blokový úsek 4: 1-9 11-9 1-10 11-10 1-11 11-11 1-12 H-12
Blokový úsek 5: 1-13 11-13 1-14 11-14 l-l 5 11-15 1-16 11-16
Vo formáte A obsahuje druhá rámcová časť osem informačných zväzkov. To preto, že sa predpokladá, že širokopásmový číslicový signál SBb sa prevedie na 32 čiastkových pásmových signálov (pre každú signálovú časť číslicového signálu SBB). Každému čiastkovému pásmu sa pridelí prideľovacie slovo, majúce dĺžku 4 bity. To znamená celkom 64 prideľovacích slov, majúcich každé dĺžku 4 bity, ktoré môžu byť umiestnené presne v ôsmich informačných zväzkoch. Vo formáte B obsahuje druhá rámcová časť prideľovaciu informáciu len pre polovicu počtu čiastkových pásiem, takže teraz druhá rámcová časť obsahuje len 4 informačné zväzky.
Tabuľka VI znázorňuje význam štvorbitových prideľovacích slov AW. Prideľovacie slovo, spojené s určitým čiastkovým pásmom, udáva počet bitov, ktorými sú vzorky čiastkového pásmového signálu reprezentované po kvantovaní v kvantizátore 9. Napríklad prideľovacie slovo 0100 udáva, že vzorky sú reprezentované päťbitovými slovami. Okrem toho z tabuľky VI vyplýva, že prideľovacie slovo 0000 znamená, že žiadne vzorky neboli vytvorené v príslušnom čiastkovom pásme. To sa môže stať napríklad vtedy, ak čiastkový pásmový signál v priľahlom čiastkovom pásme má takú veľkú amplitúdu, že tento signál celkom maskuje čiastkový pásmový signál v príslušnom čiastkovom pásme. Okrem toho sa nepoužíva prideľovacie slovo
1111, pretože sa príliš podobá synchronizačnému slovu v prvom informačnom zväzku IP1. Tabuľka VII ukazuje sled, v prípade, že rámcový formát je A, v ktorom sú v druhej rámcovej časti usporiadané prideľovacie slová AW, združené s dvoma kanálmi j, kde j = I alebo II a 32 čiastkových pásiem má sledované číslo m, kde m je od 1 do 32. Prideľovacie slovo AWI,1, patriace prvej čiastkovej pásmovej signálovej zložke prvého a najnižšieho čiastkového pásma (kanál I, čiastkové pásmo 1) je vložené prvé. Potom je prideľovacie slovo AWTI,1, náležiace druhej čiastkovej pásmovej signálovej zložke prvého a najnižšieho čiastkového pásma (kanál II, čiastkové pásmo 1) vložené do druhej rámcovej časti F2. Potom nasleduje prideľovacie slovo AWII,2, náležiace druhej čiastkovej pásmovej signálovej zložke druhého čiastkového pásma (kanál II, čiastkové pásmo 2). Toto pokračuje, až sa vloží prideľovacie slovo AWII,4, náležiace druhej čiastkovej pásmovej signálovej zložke štvrtého čiastkového pásma (kanál II, čiastkové pásmo 4) do druhej rámcovej časti FD2.
Potom sa presne vyplní druhý informačný zväzok IP2 (blokový úsek 2) rámca. Následne sa vyplní informačný zväzok IP3 (blokový úsek 3) prideľovacími slovami AWI,5, AWII,5, ,...AWII,8. To pokračuje v slede, ktorý je znázornený v tabuľke VII. Tabulka VII len poskytuje indexy j až m vloženým prideľovacím slovám AW,j,m.
Tabuľka VIII ukazuje sled prideľovacích slov v prípade rámca s formátom B. V tomto prípade sa vkladajú len prideľovacie slová čiastkových pásiem 1 až 16. Sled, ako je znázornený v tabuľke VII, zodpovedá sledu, v ktorom sú samostatné vzorky, patriace kanálu j a čiastkovému pásmu m, privádzané do syntetizačného filtračného prostriedku po prijatí v prijímači. Podrobnejšie to bude vysvetlené ďalej. Prúd sériových dát obsahuje napríklad len rámce formátu A. V prijímači sa prideľovacia informácia v každom rámci potom použije na správne odvodenie vzoriek z informácie v tretej rámcovej časti uvedeného rámca. Sériový prúd dát však tiež môže obsahovať, viac alebo menej prestriedané, tak rámce v súlade s formátom A, ako aj rámce v súlade s formátom B. Rámce v súlade s oboma formátmi však môžu obsahovať vzorky pre všetky kanály a všetky čiastkové pásma v tretej rámcovej časti. V rámci, v súlade s formátom B, potom skutočne chýba prideľovacia informácia, požadovaná pre odvodzovanie vzoriek pre kanály I alebo II čiastkových pásiem 17 až 32 z tretej rámcovej časti rámca s formátom B.
Prijímač obsahuje pamäť, v ktorej môže byť uložená informácia, zahrnutá v druhej rámcovej časti rámca formátu A. Ak je budúci rámec formátu B, nahrádza sa len prideľovacia informácia pre čiastkové pásma 1 až 16 a kanály 1 a II v pamäti prideľovacou informáciou, zahrnutou v druhej rámcovej časti rámca formátu B, a na odvodzovanie vzoriek pre čiastkové pásma 17 až 32 z tretej rámcovej časti rámca formátu B sa použije prideľovacia informácia pre tieto čiastkové pásma, odvodená z predchádzajúceho rámca formátu A, a stále prítomná v pamäti. Dôvodom pre striedavé používanie rámcov formátov A a B je, že v danom prípade sa prideľovacia informácia pre vyššie čiastkové pásma 17 až 32 týchlo nemení. Ale, pretože sa počas kvantovania vie, že vo vysielači je k dispozícií prideľovacia informácia pre rôzne čiastkové pásma, vysielač môže rozhodnúť, že sa vytvorí rámec formátu B namiesto formátu A, ak sa prideľovacia informácia pre čiastkové pásma 17 až 32 vrátane nemení (výrazne). Okrem toho toto ukazuje, je teraz k dispozícii prídavný priestor na vytvorenie vzoriek v tretej rámcovej časti FD3.
Pre určitú hodnotu P' je tretia rámcová časť formátu B dlhšia o štyri informačné zväzky ako tretia rámcová časť formátu A. V dôsledku toho, toto umožňuje zvýšiť počet bitov, ktorými sú reprezentované vzorky v nižších čiastkových pásmach, takže pre tieto čiastkové pásma je možné dosiahnuť väčšiu prenosovú presnosť. Okrem toho, ak je požadované kvantovať nižšie čiastkové pásma presnejšie, môže vysielač automaticky voliť generovanie rámcov formátu B. Toto môže byť potom na účet presnosti, s ktorou sú vyššie čiastkové pásma kvantované.
Tretia rámcová časť FD3 na obr. 2 obsahuje vzorky kvantovaných signálových zložiek čiastkových pásiem pre dva kanály. Ak sa nenachádza prideľovacie slovo 0000 v rámcovej časti FD2 pre žiaden z kanálov čiastkových pásiem, znamená to, že v danom prípade je vkladaných dvanásť vzoriek do tretej rámcovej časti FD3 pre každý z 32 čiastkových pásiem a 2 kanály. To znamená, že sa vkladá celkom 768 vzoriek. Vo vysielači môžu byť vzorky násobené mierkou pred ich kvantovaním. Pre každé z čiastkových pásiem a kanálov sú amplitúdy dvanástich vzoriek delené amplitúdou tej vzorky z dvanástich vzoriek, ktorá má najväčšiu amplitúdu. V tomto prípade by mala byť vysielaná mierka (mierkový faktor - scale factor) pre každé čiastkové pásmo a každý kanál, aby sa umožnila realizácia inverznej operácie na vzorkách na prijímacom konci. Na tento účel potom tretí rámec obsahuje mierky SF j,m, jednu pre každú kvantovanú zložku čiastkového pásmového signálu v rôznych čiastkových pásmach.
V danom príklade sú mierky reprezentované šesťbytovými číslami, kde rádovo najvýznamnejší bit je na prvom mieste a hodnoty sa pohybujú od 000000 do 111110. Mierky čiastkových pásiem, ku ktorým sú pridelené, t. j. ich prideľovacia informácia nie je nula, sú vysielané predtým, ako začína vysielanie vzoriek. To znamená, že mierky sú umiestnené v prednej časti rámcovej časti FD3 pred vzorkami. Toto umožňuje rýchle dekódovanie v prijímači 5 bez potreby ukladania všetkých vzoriek v prijímači, ako bude ďalej zrejmé. Mierkový modul SF j,m tak môže reprezentovať hodnotu, ktorou boli vzorky signálov v j -tom kanáli m -tého čiastkového pásma predtým násobené. Obrátene, číslo jeden delené touto hodnotou môže byť uložené do pamäte ako mierka, takže na prijímacom konci nie je potrebné deliť mierky pred vzorkou a sú upravené na správne hodnoty.
Pre rámec formátu A sa maximálny počet mierok rovná 64. Ak má prideľovacie slovo AW j,m, pre určitý kanál j a určité čiastkové pásmo m hodnotu 0000, čo znamená, že pre tento kanál a toto čiastkové pásmo nie sú žiadne vzorky prítomné v rámcovej časti FD3, nebude potrebné zahrnúť mierku pre tento kanál a toto čiastkové pásmo. Počet mierok je potom menší ako 63. Sled, v ktorom sú mierky SF j,m, vkladané do tretej rámcovej časti FD3 je rovnaký, akým boli prideľovacie slová vkladané do druhej rámcovej časti. Sled je preto nasledujúci SFI,1, SFII,1, SFI,2, SFII,2, SFI,3, SFII,3, .. .SFI,32, SFII,32.
Ak nie je nutné vkladať mierku, nebude sled úplný. Sled potom môže byť napríklad: ,...SFI,4, SFI,5, SFII,5, SFII,6... V tomto prípade mierky pre štvrté čiastkové pásmo kanála III a šieste čiastkové pásmo kanála I neboli vložené. Ak nie je rámec formátu B, môže sa ešte stále uvažovať o vkladaní mierok do tretej rámcovej časti pre všetky čiastkové pásma a všetky kanály. Nie je to však nevyhnutné. V tomto prípade by bolo možné vkladať mierky do tretej rámcovej časti rámca len pre čiastkové pásma 1 až 16. V prijímači to vyžaduje, aby bola k dispozícii pamäť, v ktorej môžu byť všetky mierky uložené v okamihu, v ktorom bol prijatý predchádzajúci rámec formátu A. Následne pre príjem rámca formátu B sú len nahrádzané mierky pre čiastkové pásma 1 až 16 mierkami zahrnutými v rámci formátu
B. Mierky predtým prijatého formátu A pre čiastkové pásma 17 až 31 sa potom používajú na obnovenie vzoriek pre tieto čiastkové pásma, zahrnuté v tretej rámcovej časti rámca formátu B, na správnu mierku.
Vzorky sú vložené do tretej rámcovej časti FD3 v rovnakom slede, ako prideľovacie slová a mierky, a to jedna vzorka pre každé čiastkové pásmo a každý kanál v postupnom slede. To znamená: najprv všetky prvé vzorky kvantovaných signálov pre všetky čiastkové pásma a oba kanály, polom všetky druhé vzorky, ....atď. Binárna reprezentácia vzoriek je ľubovoľná, pričom opäť nie je výhodne používané binárne slovo, obsahujúce len Jednotky“.
Druhý číslicový signál, vytváraný vysielačom 1, sa potom následne vedie na prenosové médium 4 cez výstup
7, a pomocou prenosového média 4 je tento signál prenášaný na prijímač 5 (alebo pri všeobecnejšej interpretácii zariadenia podľa vynálezu obvod 5 na opätovné prevádzanie). Prenos cez prenosové médium 4 môže byť bezdrôtový prenos, ako je napríklad rádiový vysielací kanál. Iné prenosové prostredia sú tiež možné. V tomto ohľade je možné uvažovať o optickom prenose, napríklad optickými vláknami alebo optickými nosičmi záznamu, akými sú prostriedky vo forme kompaktných diskov, alebo prenos pomocou magnetických nosičov záznamu, používajúcich záznamové a reprodukčné technológie typu RDAT alebo SDAT, kde je možné sa odvolať na knihu „The art of digital audio“, Watkinson J., Focal Press, Londýn 1988.
Prijímač 5 obsahuje dekodér, ktorý dekóduje signál, zakódovaný v kodéri 6 vysielača 1, a mení ho na kópiu širokopásmového číslicového signálu, privádzanú na výstup
8.
Obr. 7 ukazuje podrobnejšiu verziu prijímača alebo obvodu 5 na opätovné prevádzanie z obr. 4. Kódovaný signál (druhý číslicový signál) je vedený do jednotky 11, tvoriacej štvrtý dekodér v zmysle definície zariadenia podľa vynálezu v patentových nárokoch, cez svorku 10. Podstatná informácia v prichádzajúcom signáli je obsiahnutá v mierkach o vo vzorkách. Zvyšok informácie druhého číslicového signálu je nutný len pre jeho správne „vedenie“, aby sa dovolilo jeho správne dekódovanie. Dekódovací proces sa opakuje pre každý prichádzajúci rámec. Prijímač najprv odvodzuje synchronizačnú a systémovú informáciu z rámcov. Jednotka 19 alebo detektor v zmysle definície vynálezu zakaždým zabezpečuje synchronizačné slová, ležiace v prvých 16 bitoch prvej rámcovej časti každého rámca. Pretože synchronizačné slová po sebe nasledujúcich rámcov sú umiestnené vždy s odstupom celých násobkov P' alebo P' + 1 informačných zväzkov, synchronizačné slová môžu byť zabezpečované veľmi presne. Sotva je prijímač synchronizovaný, môže byť synchronizačné slovo zabezpečené v jednotke 19 tým, že sa v jednotke 19 otvorí časové okienko, majúce napríklad dĺžku jedného informačného zväzku, a to po každých P' informačných zväzkoch, takže len táto časť prichádzajúcej informácie je vedená do detektora synchronizačného slova v jednotke 19.
Ak sa nezistí synchronizačné slovo, časové okienko zostane otvorené počas trvania ďalšieho informačného zväzku, pretože predchádzajúci rámec môže byť rámec, obsahujúci P' + 1 informačných zväzkov. Z týchto synchronizačných slov môže slučka fázového závesu v jednotke 19 odvodiť hodinový signál na riadenie centrálnej spracovávacej jednotky 18. Z uvedeného je zrejmé, že prijímač by mal poznať, koľko informačných zväzkov je obsiahnutých v jednom rámci. Na tento účel sa systémová informácia vedie na prepínací prostriedok 15 cez vstup spracovávacej jednotky 18, pričom tento prepínací prostriedok 15 je potom v znázornenej polohe. Systémová informácia teraz môže byť uložená do pamäte 18a spracovávacej jednotky, predstavujúcej druhý detektor v zmysle definície podľa vynálezu. Informácia, vzťahujúca sa na počet informačných zväzkov v rámci, môže byť vedená do jednotky 19 po riadiacom signálovom vedení 20 na otvorenie časového okienka v správnych okamihoch na detekciu synchronizačného slova.
Keď je systémová informácia prijatá, prepínač 15 je prepnutý do dolnej polohy. Teraz môže byť prideľovacia informácia v druhej rámcovej časti rámca uložená do pamäte 18b, predstavujúcej tretí detektor v zmysle definície podľa vynálezu. Ak neobsahuje prideľovacia informácia v prichádzajúcom rámci prideľovacie slovo pre všetky čiastkové pásma a kanály, toto sa stane zjavným už zo zabezpečenej systémovej informácie. To môže byť napríklad informácia udávajúca, či rámec je formátu A alebo formátu B. Pod vplyvom príslušnej informácie, obsiahnutej v systémovej informácii, tak môže spracovávacia jednotka 18 uložiť do pamäte prideľovacie slová na správnom mieste v prideľovacej pamäti 18b. Je zrejmé, že v danom príklade obsahuje prideľovacia pamäť 18b 64 pamäťových polôh. Ak nie sú prenášané mierky, je možné vypustiť kroky 11, 12 a 17 a obsah tretej rámcovej časti rámca je vedený do syntetizačného filtračného prostriedku ccz vstup 10, ktorý je pripojený na vstup uvedeného filtračného obvodu cez prípoj 16. Sled, v ktorom sú vzorky privádzané do syntetizačného filtračného obvodu 21, je rovnaký, ako sled, v ktorom syntetizačný filtračný obvod 21 spracováva vzorky na rekonštrukciu širokopásmového signálu. Prideľovacia informácia, uložená do pamäte 18b, je potrebná na delenie sériového dátového prúdu vzoriek do jednotlivých vzoriek v syntetizačnom filtračnom obvode 21, pričom každá vzorka má správny počet bitov. Na tento účel je prideľovacia informácia vedená do syntetizačného filtračného obvodu 21 vedením 22. Prijímač ďalej obsahuje jednotku 23 deemfázy, rekonštruovaného číslicového signálu, poskytovaného syntetizačným filtračným obvodom 21. Pre správnu deemfázu treba, aby príslušná informácia v bitoch 24 až 31 prvej rámcovej časti bola vedená z pamäte 18a do jednotky 23 deemfázy po vedení 24.
Ak tretia rámcová časť tiež obsahuje mierky SF j,m, bude prijímač obsahovať prepínač 11, pamäť 12 a násobič 17. V každom okamihu, keď je prijímaná rámcová časť FD3 rámca, je prepínač 11 vo svojej dolnej polohe pod vplyvom riadiaceho signálu, privádzaného spracovávacou jednotkou 18 po vedení 13. Mierky môžu byť teraz vedené do pamäte 12. Pod vplyvom adresovaných signálov, privádzaných do pamäte 12 spracovávacou jednotkou 18 cez vedenie 14, sú mierkové faktory ukladané na správnych polohách v pamäti 12. Pamäť 12 má 64 polôh na uloženie 64 mierkových modulov. Keď je prijímaný rámec formátu B, spracovávacia jednotka 18 vedie také adresované signály do pamäte 12, že len cez mierky pre čiastkové pásma 1 až 16 sú zaznamenávané mierky v rámci formátu B. Následne sa prepínač 11 prepne do znázornenej (hornej) polohy pod vplyvom riadiaceho signálu, vedeného po vedení 13, takže vzorky sú vedené do násobiča 17. Pod vplyvom prideľovacej informácie, ktorá je teraz vedená do násobiča 17 cez vedenie 22, násobič 17 najprv odvodzuje jednotlivé vzorky správnej bitovej dĺžky zo sériového dátového prúdu, vedeného po vedení 16. Následne sú vzorky násobené tak, aby boli spätne prevedené na správne vzorkové hodnoty, ktoré mali predtým, ako boli upravené vo vysielači.
Ak sú mierky, uložené v pamäti 12, mierkami, ktorými boli tieto vzorky upravené vo vysielači, mali by byť tieto mierky najskôr invertované (jeden delené mierka) a mali by potom byť vedené do násobiča 17. Tiež je možné invertovať mierky po prijatí predtým, ako sa ukladajú do pamäte
12. Ak sa už mierky v rámcoch rovnajú hodnote, ktorou by mali byť vzorky spätne upravené počas prijímania, môžu byť ukladané priamo do pamäte 12 a môžu byť vedené priamo do násobiča 17. Je zrejmé, že žiadna pamäť nie je nutná na ukladanie všetkých týchto vzoriek predtým, ako začne spracovávanie signálov, realizované na vzorkách predtým, ako začne spracovávanie signálov, realizované na vzorkách, obsiahnutých v rámci. V okamihu, keď je vzorka prevedená vedením 16, je akákoľvek informácia, potrebná na spracovanie tejto vzorky, už k dispozícii, takže spracovávanie môže byť ihneď realizované. Celý tento proces sa realizuje pod vplyvom riadiacich signálov a hodinových signálov, vedených do všetkých častí vysielača spracovávajúcou jednotkou 18. V žiadnom prípade nie sú znázornené všetky riadiace signály. Nie je to nutné, pretože činnosť prijímača bude zrejmá odborníkom v odbore.
Pod vplyvom spracovávacej jednotky 18 násobič 17 násobí vzorky vhodnými násobkami. Vzorky, ktoré boli spätne upravené na správnu amplitúdu, sú vedené do rekonštrukčného bevo syntetizačného filtračného obvodu 21, v ktorom sú čiastkové pásmové signály spätne prevádzané na širokopásmový číslicový signál. Ďalší opis prijímača nie je potrebný, pretože také prijímače sú všeobecne známe, pozri napríklad publikáciu „Low bit rate coding of high quality audio signals. An introduction to the MASCAM systém“ (Kódovanie vysokokvalitných zvukových signálov v nízkou bitovou rýchlosťou. Úvod do systému MASCAM) G. Teila a kol. v EBU Technical Review, č. 230, august 1988. Okrem toho bude zrejmé, že ak sa tiež prenáša systémová informácia, môže byť prijímač veľmi poddajný a môže správne dekódovať signály a v prípade druhých číslicových signálov s rozdielnou systémovou informáciou.
Obr. 6 schematicky ukazuje ešte ďalšiu realizáciu vysielača, ktorý teraz zaujíma formu záznamového zariadenia na záznam širokopásmového číslicového signálu na nosič záznamu, v danom prípade na magnetický nosič 25 záznamu. Kodér 6 vedie druhý číslicový signál do záznamového zariadenia 27 (predstavujúceho vysielaciu jednotku v zmysle definície zariadenia podľa vynálezu v piatom patentovom nároku), obsahujúceho záznamovú hlavu 26, pomocou ktorého sa signál zaznamenáva v stope na nosiči záznamu. Potom je možné zaznamenávať druhý číslicový signál v jedinej stope na nosiči záznamu, napr. záznamovým zariadením so skrutkovitým sledovaním stopy, pričom v takomto prípade je jediná stopa potom skutočne rozdelená na vedľa seba ležiace stopy, ktoré sú naklonené vzhľadom na pozdĺžny smer nosiča záznamu. Ako príklad tohto druhu môže slúžiť záznamové zariadenie typu RDAT. Iný spôsob je rozdeliť informáciu a súčasne zaznamenávať rozdelenú informáciu do skupiny vedľa seba ležiacich stôp, ktoré prebiehajú na nosiči záznamu v jeho pozdĺžnom smere. Pre tento prípad je možné uvažovať o záznamovej metóde typu SDAT. Zrozumiteľný opis oboch uvedených metód je uvedený už v uvedenej knihe „The art of digital audio“ J. Watkinsona. Opäť je potrebné poznamenať, že signál, vydávaný jednotkou 6, môže byť najskôr kódovaný v prevodníku signálu. Toto kódovanie potom môže byť prevod osem na desať, nasledovaný prekladacím procesom, ako je opísané s odvolaním sa na obr. 4. Ak je zakódovaná informácia zaznamenávaná na nosič záznamu v skupine priľahlých rovnobežných stôp, tento prevodník signálov by mal byť tiež schopný prideliť zakódovanú informáciu rôznym stopám.
Obr. 7 schematicky znázorňuje realizáciu prijímača 5 (alebo obvodu na opätovné prevádzanie), ktorý je v tomto prípade vo forme čítacieho zariadenia na čítanie nosiča 25 záznamu, na ktorom bol zaznamenaný širokopásmový čís
SK 280559 Β6 lícový signál pomocou mechanizmu, znázorneného na obr. 6. Druhý číslicový signál je čítaný zo stopy na nosiči záznamu čítacou hlavou 29 a je vedený do prijímača 5, ktorý môže mať napríklad konštrukciu, znázornenú na obr. 5. Opäť môže byť čítacie zariadenie 28 konštruované na prevádzanie reprodukčnej metódy typu RDAT alebo SDAT. Oba spôsoby sú opäť zrozumiteľne opísané v uvedenej knihe autora Watkinsona. Ak bol signál, vedený jednotkou 6 v záznamovom mechanizme, znázornenom na obr. 6, prevedený, napríklad v prevádzaní osem na desať a v prekladacom pochode, zakódovaný signál, čítaný z nosiča 25 záznamu, mal by byť najskôr zbavený prekladania a potom podrobený prevádzaniu desať na osem. Ak bol ďalej zakódovaný signál zaznamenaný v skupine rovnobežných stôp, mala by záznamová jednotka, znázornená na obr. 7, usporiadať informáciu, čítanú z týchto stôp, v správnom slede predtým, ako sa realizuje spracovávanie.
Obr. 8 ukazuje skupinu iných možností vkladania mierok a vzoriek do tretej rámcovej časti FD3 rámca. Obr. 8a znázorňuje opísaný spôsob, pri ktorom sú mierky SF pre všetky čiastkové pásma m a kanály (I alebo II) vkladané v tretej rámcovej časti pred vzorky. Obr. 8b znázorňuje rovnakú situáciu ako obr. 8a, ale v tomto prípade schematicky znázorňuje úložnú kapacitu pre mierkové moduly SF l,m a SF II,m a pridružených x vzoriek v čiastkovom pásme m, kombinované do blokov, zatiaľ čo normálne sú rozdelené v tretej rámcovej časti. Vzorky majú dĺžku y bitov. V uvedenom príklade sa x rovná 12 a y sa považuje za 8. Obr. 8c ukazuje iný formát. Obe mierky pre prvý a druhý kanál v čiastkovom pásme sú stále prítomné v tretej rámcovej časti. Namiesto x vzoriek pre oba kanály (ľavý a pravý kanál na stereofónny signál) v čiastkovom pásme m (t. j. celkom dvojnásobok vzoriek) je vkladaných len x vzoriek pre čiastkové pásmo m do tretej rámcovej časti. Týchto x vzoriek je získaných napríklad vzájomným sčítaním zodpovedajúcich vzoriek v oboch kanáloch. Získa sa tak monofónny signál v tomto čiastkovom pásme m. X vzoriek na obr. 8c má každý dĺžku z bitov. Ak sa z rovná y, je tým šetrený priestor v tretej rámcovej časti, ktorá môže byť použitá pre vzorky, vyžadujúce presnejšie kvantovanie.
Alternatívne je možné vyjadriť x vzoriek v monofónnom signáli Z=2y (=16) bitov. Takéto spracovanie signálov sa použije, ak fázový rozdiel medzi ľavou a pravou signálovou zložkou nie je dôležitý, ale je dôležitý len tvar priebehu monofónneho signálu. Obzvlášť sa to týka signálov vyšších čiastkových pásiem, pretože fázová citlivosť ucha na frekvenciu v týchto čiastkových pásmach je menšia. Ak vyjadrime x vzoriek monofónneho signálu v 16 bitoch, je tvar priebehu kvantovaný presnejšie, zatiaľ čo priestor, zaujímaný týmito vzorkami v tretej rámcovej časti, sa rovná tomu, aký je v príklade, znázornenom na obr. 8b. Ešte ďalšou možnosťou je znázorniť vzorky v obr. 8 napríklad 12 bitmi. Definícia signálu je potom presnejšia ako v príklade, znázornenom na obr. 8b, zatiaľ čo sa navyše šetri priestor pre tretiu rámcovú časť. Keď sú na prijímacom konci signály, zahrnuté v tretej rámcovej časti podľa znázornenia na obr. 8c, reprodukované, získa sa stereofónny účinok, označovaný ako „intenzitové stereo“. Tu sa môžu líšiť len intenzity v signáli ľavého kanála a pravého kanála (v pásme
m) vzhľadom na rozdielne hodnoty pre mierky SFI,m a SHlI.m
Obr. 8d poskytuje ešte ďalšiu možnosť. V tomto prípade je len jedna mierka SFm pre obe signálové zložky v čiastkovom pásme m. Toto je situácia, ktorá môže nastať predovšetkým pre nízkofrekvenčné čiastkové pásma. Ďalšou možnosťou, ktorá nie je znázornená, je, že x vzoriek pre kanály I a II čiastkového pásma m, ako na obr. 8b, ne majú priradené mierky SFI,m a SFII.m. V dôsledku toho nie sú tieto mierky vložené do rovnakej tretej rámcovej časti. V tomto prípade musia byť mierky SFI,m a SFII,m, zahrnuté v tretej rámcovej časti predchádzajúceho rámca, použité na spätnú úpravu vzoriek v prijímači.
Všetky možnosti, opísané s odvolaním sa na obr. 8, môžu byť použité vo vysielači na dosiahnutie najúčinnejšieho prenosu dát cez prenosové médium. Tak sa môžu rámce, opísané s odvolaním sa na obr. 8, vyskytovať striedavo v dátovom prúde. Treba poznamenať, že i keď by prijímač bol schopný správne dekódovať tieto rôzne rámce, informácia o štruktúre týchto rámcov by mala byť zahrnutá v systémovej informácii.
Obr. 9 ukazuje vysielač vo väčších podrobnostiach. Obrázok ukazuje, ako rôzne zložky informácie môžu byť kombinované na vytváranie sériového dátového prúdu, aký je znázornený na obr. 1, 2 a 3. Obr. 9 v zásade ukazuje podrobnejšiu verziu centrálnej spracovávacej jednotky 30 (tvoriacej generátor rámcov v zmysle definície podľa vynálezu v patentových nárokoch), ktorá riadi skupinu mechanizmov v kodéri. Kodér obsahuje generátor 31, zahrnutý do spracovávacej jednotky 30 na vytváranie synchronizačnej informácie a systémovej informácie, ako je opísané s odvolaním sa na obr. 3, generátor 32 na definovanie prideľovacej informácie, v prípade potreby obvod 33 na určovanie mierky a generátor 34 na určovanie vzoriek pre rámec. Generátor 35 je generátor, ktorý je schopný vytvárať prídavný informačný zväzok IP P' + 1. Výstupy týchto generátorov sú pripojené na zodpovedajúce pridružené výstupy prepínacieho prostriedku 40 (tvoriaceho kombinačný obvod v zmysle definície zariadenie podľa vynálezu v patentových nárokoch) vo forme päťpolohového prepínača, ktorého výstup je pripojený na výstup 7 kodéra 6. Prepínací prostriedok alebo kombinačný obvod 40 signálov je tiež riadený spracovávacou jednotkou 30. Jednotlivé generátory sú riadené pomocou vedenia 41.1 až 41.4.
Činnosť vysielača bude opísaná pre monofónny signál, rozdelený do M čiastkových pásmových signálov. Týchto M čiastkových pásmových signálov SSBi až SSBM je vedených na svorky 45.1, 45.2, ....45.M. Napríklad sú spojované bloky 12 vzoriek každého čiastkového pásmového signálu. V jednotke 46.1 až 46.M, ak je prítomná, je dvanásť vzoriek blokov upravených na amplitúdu najväčšej vzorky v bloku. M mierok je vedených do jednotky 33 (ak je prítomná) po vedeniach 47.1 až 47.M. Čiastkové pásmové jednotky sú vedené tak do M kvantizátorov 48.1 a 48.M, ako aj do jednotky 49. Pre každé čiastkové pásmo jednotka 49 definuje počet bitov, ktorým by mal byť príslušný čiastkový pásmový signál kvantovaný. Táto informácia je vedená do zodpovedajúcich kvantizátorov 48.1 až 48.M po vedeniach 50.1 až 50.M, takže tieto kvantizátory správne kvantujú 12 vzoriek každého čiastkového pásmového signálu. Okrem toho je táto (prideľovacia) informácia vedená do generátora 32.
Vzorky kvantovaných čiastkových pásmových signálov sú uvedené do generátora 34 po vedeniach 51.1 až 51.M. Generátory 32 a 34 a obvod 33 na určovanie mierky usporadúvajú prideľovaciu informáciu, mierky a vzorky v správnom slede, t. j. opísanom slede. Okrem toho spracoval acia jednotka 30 vytvorila synchronizačnú informáciu a systémovú informáciu, združenú s rámcom, ktorý sa má vytvárať, do ktorého by sa mala vkladať informácia, uložená v generátoroch 32 a 34 a obvodu 33. V znázornenej polohe prepínacieho prostriedku 40 je synchronizačná a systémová informácia pre rámce poskytovaná generátorom 31 a jc vedená na výstup 7. Následne je prepínací prostriedok kombinačného obvodu 40 signálov nastavený do druhej
SK 280559 Β6 polohy zhora pod vplyvom riadiaceho signálu, poskytovaného ústrednou riadiacou jednotkou 30 po vedení 53, takže výstup generátora 32 je spojený s výstupom 7.
Teraz je prideľovacia informácia vedená na výstup 7 generátorom 32. Sled prideľovacej informácie je v súlade s tým, čo bolo opísané s odvolaním sa na tabuľky VI a VII. Potom je prepínací prostriedok 40 nastavený do tretej polohy zhora. To znamená, že výstup generátora 33 je pripojený na výstup 7. Obvod 33 na určovanie mierky teraz privádza mierky v správnom slede na výstup 7. Prepínací prostriedok, tvoriaci kombinačný obvod 40 signálov, nie je nastavený do ďalšej polohy, takže výstup generátora 34 je pripojený na výstup 7. Teraz generátor 34 poskytuje vzorky v rôznych čiastkových pásmach v správnom slede na výstup 7. V tomto cykle je presne jeden rámec vedený na výstup 7. Následne je prepínací prostriedok kombinačného obvodu 40 signálov znova nastavený do hornej polohy. Začne nový cyklus, v ktorom je následný blok 12 vzoriek pre každé čiastkové pásmo zakódovaný a na výstupe 7 môže byť vytvorený ďalší rámec.
V niektorých prípadoch, napríklad ak j e vzorkovací kmitočet Fs 44.1 kHz, pozri tabuľka I, musí byť pridaný prídavný informačný zväzok (pseudoblok, pozri obr. 2). V tomto prípade bude prepínací prostriedok prestavaný z polohy, v ktorej je generátor 34 pripojený v dolnej polohe. Výstup generátora 35 je teraz pripojený na výstup 7. Teraz generátor 35 vytvára prídavný informačný zväzok ΪΡ P' + 1, ktorý je vedený na výstup 7. Potom je prepínací prostriedok kombinačného obvodu 40 signálov znova prestavený hornej polohy na začatie nového cyklu. Je zrejmé, že ak signál, prijímaný prijímačom, musí byť korigovaný kvôli chybám, vzniknutým pri prenose signálu, malo by byť poskytnuté druhému číslicovému signálu špecifické kanálové kódovanie. Okrem toho je požadované modulovať druhý číslicový signál pred prenášaním druhého signálu. Číslicový signál je tak prenášaný prenosovým médiom, pričom nie je priamo identifikovateľný ako druhý signál, ale bol z neho odvodený.
Ďalej treba poznamenať, že napríklad v prípade, že čiastkové pásma majú rozdielne šírky, sa môže počet vzoriek pre jednotlivé čiastkové pásma, vkladaných do tretej rámcovej časti, líšiť a pravdepodobne sa líšiť bude. Predpokladá sa napríklad, že sa použije rozdelenie na tri čiastkové pásma, a to dolné čiastkové pásmo SBi, stredné čiastkové pásmo SB2 a horné čiastkové pásmo SB2. Horné čiastkové pásmo SB3 bude mať šírku pásma, ktorá je napríklad dvakrát taká veľká, ako je šírka druhých dvoch čiastkových pásiem. To znamená, že počet vzoriek, vložených do tretej rámcovej časti pre čiastkové pásmo SB3, je teda dvakrát taký veľký ako pre každé z ďalších čiastkových pásiem. Sled, v ktorom sú vzorky vedené do rekonštrukčného filtra v prijímači, môže byť prvá vzorka SBb prvá vzorka SB3, prvá vzorka SB2, druhá vzorka SB3, druhá vzorka SBb tretia vzorka SB3, druhá vzorka SB2, štvrtá vzorka SB3, ....atď. Sled, v ktorom je potom prideľovacia informácia pre tieto čiastkové pásma vkladaná do druhej rámcovej časti, je teraz: najprv prideľovacie slovo SBb potom prideľovacie slovo SB3 a následne prideľovacie slovo SB2. To isté sa týka mierok. Okrem toho môže prijímač odvodzovať zo systémovej informácie, že v tomto prípade cyklus obsahuje skupiny vždy štyroch vzoriek, pričom každá skupina obsahuje jednu vzorku SBb jednu vzorku SB3, jednu vzorku SB2 a následne inú vzorku SB3.
Obr. 10 znázorňuje inú štruktúru prvej rámcovej časti FD1. Prvá rámcová časť FD1 opäť obsahuje presne 32 bitov a preto zodpovedá jednému informačnému zväzku. Prvých 16 bitov opäť tvorí synchronizačný signál (synchroni začné slovo). Synchronizačné slovo môže byť opäť rovnaké, ako synchronizačné slovo prvej rámcovej časti FD1 na obr. 3. Informácia, uložená v bitoch 16 až 31, sa líši od informácie v bitoch 16 až 31 na obr. 3. Bity b16 až b)9 predstavujú index bitovej rýchlosti (BR index). Index bitovej rýchlosti je štvorbitové číslo, ktorého význam je ilustrovaný v tabuľke IX.
Tabuľka IX
Bity 16 až 19: index bitovej rýchlosti
BR bitová rýchlosť (kbŕtcv/s) BR index vzorkovací kmitočet 32 kHz č. úseku
48 kHz č. úseku 44.1 kHz č. úseku
32 1 S 8 12
54 2 16 17 24
95 3 24 26 36
128 4 32 34 48
160 5 40 43 60
192 6 48 52 72
224 7 56 60 84
256 8 64 69 96
288 9 72 78 108
320 10 BO 87 120
352 11 88 95 132
384 12 96 104 144
416 13 104 113 156
448 14 112 121 + výplň 158
Bity 20 a 21: vzorkovací kmitočet
44,1 kHz
48 kHz
32 kHz vyhradené
Bit 22: výplňový bit „1“ ak rámec obsahuje pseudoblok, inak „0“
Bit 23: budúce použitie vyhradený na budúce použitie, zatiaľ „0“.
Ak sa index bitovej rýchlosti rovná štvorbitovému číslu 0000, značí to voľný formátový stav, čo znamená, že bitová rýchlosť nie je špecifikovaná, a že dekodér musí postupovať v závislosti od samotného synchronizačného slova na zisťovanie začiatku nového rámca. Štvorbitové slovo 1111 sa nepoužíva, aby nerušilo detekciu synchronizačného slova. V druhom stĺpci v tabuľke IX je index bitovej rýchlosti reprezentovaný ako decimálne číslo, zodpovedajúce štvorbitovému digitálnemu číslu. Zodpovedajúce hodnoty bitovej rýchlosti udáva stĺpec 1.
Bity 20 a 21 reprezentujú vzorkovací kmitočet Fs, pozri tabuľku IX. Tabuľka IX ukazuje štyri možné dvojbitové digitálne čísla pre bity b20 a b2i a pridružený vzorkovací kmitočet. Bit 22 udáva, či rámec obsahuje pseudoblok, pričom v tomto prípade sa b22 = „1“, alebo neobsahuje pseudoblok, a v tom prípade sa b22 = „0“. Informácia v bitoch b)6 až b22 umožňuje určovať, koľko informačných zväzkov je súčasne v rámci. To opäť znamená, že prvá rámcová časť obsahuje informáciu, vzťahujúcu sa na počet informačných zväzkov v rámci. Pretože ns je známe, čo predstavuje počet vzoriek širokopásmového signálu, ktorého zodpovedajúca informácia, náležiaca druhému číslicovému signálu, je uložená v jednom rámci, v danom príklade n, = 384, je možné určiť, koľko informačných zväzkov je prítomných v rámci prostredníctvom dát v tabuľke IX, výplňového bitu b22 a vzorca
BR n. P= — x — .
N F,
Bit b23 je určený na špecifikovanie budúceho rozsahu systému. Tento budúci rozsah bude opísaný bližšie. Zatiaľ sa predpokladá, že tento bit je „0“. Obsah prvej rámcovej časti, pokiaľ ide o bity b24 až b3I bude opísaný s odvolaním sa na obr. 11 a 12. Bity b24 a b2S poskytujú indikáciu módu pre zvukový signál.
Pre štyri možnosti tohto dvojbitového digitálneho čísla ukazuje tabuľka X, či širokopásmový číslicový signál je stereofónny zvukový signál (00), monofónny signál (11), dvojjazyčný signál (10), alebo intenzívny stereofónny zvukový signál (01). V poslednom prípade udávajú bity 26 a 27, ktoré čiastkové pásma boli spracované v súlade s intenzitovou stereometódou.
Tabuľka X
Bity 24 a 25: indikácia módu stereo intenzitové stereo dvojjazyčný
1 mono
Bity 26 a 27: prepínanie intenzitového stereomódu čiastkové pásma 5 až čiastkové pásma 9 až čiastkové pásma 13 až čiastkové pásma 17 až v intenzitovom stereomóde v intenzitovom stereomóde v intenzitovom stereomóde v intenzitovom stereomóde
Bit 28: copyright 0 nie je copyright chránené copyright
Bit 29: originál/domáce kópie 0 kópia originál
Bity 30 a 31: emfáza nie je emfáza
50/15 ps emfáza vyhradené
CCITTJ.17
Tabuľka X ukazuje pre príslušné dvojbitové čísla 00, 01, 10 a 11, že čiastkové pásma 5 až 32, 9 až 32, 13 až 32 a 17 až 32 boli spracované v súlade s intenzitovou stereometódou. Ako už bolo uvedené, intenzitový stereomód môže byť použitý na vyššie čiastkové pásma, pretože ľudské ucho je menej fázovo citlivé na kmitočty v týchto čiastkových pásmach. Bit b28 môže byť použitý ako copyrightový bit, t. j. na ochranu proti kopírovaniu. Ak je tento bit „1“, znamená to, že informácia je chránená proti kopírovaniu a nemá, prípadne nemusí byť kopírovaná. Bit b29 môže udávať, že informácia je originálna informácia (b2S = „1“), napríklad v prípade dopredu nahraných pások, alebo, že informácia bola kopírovaná (b29 = „0“). Bity b30 a b31 špecifikujú, že na širokopásmový signál vo vysielači mohla byť aplikovaná emfáza, pozri tiež opis s odvolaním sa na tabuľku III.
Teraz bude opísané iné usporiadanie druhej rámcovej časti FD2 pre rôzne módové indikácie, reprezentované bitmi b24 až b27 v prvej rámcovej časti. Druhá rámcová časť opäť obsahuje štvorbitové prideľovacie slová, ktorých význam bol opísaný s odvolaním sa na tabuľku VI. Pre stereofónny mód (b24, b25 = 00) a dvojjazyčný mód (b24, b25 = = 10) má druhá rámcová časť FD2 opäť dĺžku 8 informač ných zväzkov (úsekov) a je zložená, ako je opísané s odvolaním sa na tabuľku IV. V stereofónnom móde označuje „ľ v tabuľke IV potom napríklad ľavú kanálovú zložku a „U“ pravú kanálovú zložku. Pre dvojjazyčný mód označuje ,,ľ jeden jazyk a „II“ označuje druhý jazyk. V monofónnom móde (b24, b25 = 11) je dĺžka druhej rámcovej časti FD2 samozrejme len 4 informačné zväzky (úseky).
Tabuľka XI znázorňuje sled prideľovacích slov pre rôzne čiastkové pásma 1 až 32 v štyroch informačných zväzkoch (blokových úsekoch) 2 až 5. Tak predstavuje každá kvantita M-i štvorbitové prideľovacie slovo, ktoré špecifikuje počet bitov v každej vzorke v čiastkovom pásme sledového čísla i, kde i sa pohybuje v rozsahu od 1 do 32 Pri intenzitovom stereomóde (b24, b25 = 01) existujú štyri možnosti, udávané pomocou bitov b26 a b27, pozri tabuľku XI. Všetky tieto možnosti majú za následok rozdielny obsah v druhej rámcovej časti FD2.
Tabuľka XI
Monofónny mód:
M = monofónny signál
Blokový úsek 2:
M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8
Blokový úsek 3:
M-9 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M-15 M-16
Blokový úsek 4:
M-17 M-18 M-19 M-20 M-21 M-22 M-23 M-24 Blokový úsek 5:
M-25 M-26 Μ-2Θ M-28 M-29 M-30 M-31 M-32
Tabuľky XII a až XII b znázorňujú štyri rozdielne obsahy v druhej rámcovej časti. Ak sú prepínacie bity b26, b27 signály „00“, sú signály v čiastkových pásmach 1 až 4 normálne stereofónne signály a signály v čiastkových pásmach 5 až 32 intenzitové stereosignály. To znamená, že pre čiastkové pásma 1 až 4 pre ľavé a pravé kanálové zložky v týchto čiastkových pásmach by združené prideľovacie slová mali byť ukladané v druhej rámcovej časti. V tabuľke XII a je toto reprezentované po sebe nasledujúcimi prideľovacími slovami AW (1,1), AW (R,l), AW (1,2), AW (R,2), ....AW (R,4), uloženými v blokovom úseku 2 rámca, t. j. v blokovom prvom úseku druhej rámcovej časti. Tabuľka XII a len poskytuje indexy (i až j) prideľovacích slov, kde i sa rovná L alebo R a udáva ľavú, resp. pravú kanálovú zložku a j sa pohybuje v rozsahu od 1 do 4 a predstavuje sledové číslo čiastkového pásma. Pre čiastkové pásma 5 až 32 obsahujú ľavé a pravé kanálové zložky rovnaké skupiny vzoriek. Jediný rozdiel spočíva v mierkových moduloch pre ľavé a pravé kanálové zložky v čiastkovom pásme. V dôsledku toho také čiastkové pásmo vyžaduje len jedno prideľovacie slovo. Prideľovacie slová AW (i,j) pre tieto čiastkové pásma 5 až 32 sú označené indexmi M-j, kde i sa v dôsledku toho rovná M pre všetky čiastkové pásma a kde j sa pohybuje v rozsahu od 5 do 32.
Tabuľka XII a
Intenzitový stereomód
L = ľavý kanál R = pravý kanál M ~ monofónny signál Prepínacie bity (bity 26 a 27) sú 0 1:
Blokový úsek 2:
L-1 R-1 L-2 R-2 L-3 R-3 L-4 M-4
Blokový úsek 3:
M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 M-12
Blokový úsek 4:
M-13 M-14 M-15 M-16 M-17 M-18 M-19 M-20
Blokový úsek 5:
M-21 M-22 M-23 M-24 M-25 M-26 M-27 M-28
Blokový úsek 6:
M-29 M-30 M-31 M-32
Tabuľka XII b
Intenzitový stereomód
L = ľavý kanál
R = pravý kanál
M = monofónny signál
Prepínacie bity (bity 26 a 27) sú 0 1:
Blokový úsek 2:
L-1 R-1 L-2 R-2 L-3 R-3 L-4 M-4
Blokový úsek 3:
L-5 R-5 L-6 R-6 L-7 R-7 L-8 R-8
Blokový úsek 4:
M-θ M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M-15 M-16
Blokový úsek 5.
M-17 M-18 M-19 M-20 M-21 M-22 M-23 M-24
Blokový úsek 6:
M-25 M-26 M-27 M-28 M-29 M-30 M-31 M-32
Tabuľka XII c
Intenzitový stereomód
L = ľavý kanál
R = pravý kanál
M = monofónny signál
Prepínacie bity (bity 26 a 27) sú 1 0:
Blokový úsek 2:
L-1 R-1 L-2 R-2 L-3 R-3 L-4 M-4
Blokový úsek 3: L-5 R-5 L-6 R-6 L-7 R-7 L-8 R-8
Blokový úsek 4: L-9 R-9 L-10 R-10 L-11 R-11 L-12 R-12
Blokový úsek 5: M-13 M-14 M-15 M-16 M-17 M-18 M-19 M-20
Blokový úsek 6: M-21 M-22 M-23 M-24 M-25 M-26 M-27 M-28
Blokový úsek 7:
M-29 M-30 M-31 M-32
Tabuľka XII d
Intenzitový stereomód
L = ľavý kanál
R = pravý kanál
M = monofónny signál
Prepínacie bity (bity 26 a 27) sú 11:
Blokový úsek 2: L-1 R-1 L-2 R-2 L-3 R-3 L-4 M-4
Blokový úsek 3: L-5 R-5 L-6 R-6 L-7 R-7 L-8 R-8
Blokový úsek 4: L-9 R-9 L-10 R-10 L-11 R-11 L-12 R-12
Blokový úsek 5: L-13 R-13 L-14 R-14 L-15 R-15 L-16 R-16
Blokový úsek 6: M-17 M-18 M-19 M-20 M-21 M-22 M-23 M-24
Blokový úsek 7: M-25 M-26 M-27 M-28 M-29 M-30 M-31 M-32
Tabuľka XII a ukazuje, že je potrebných 4 1/2 informačných zväzkov na vkladanie 36 prideľovacích slov do druhej rámcovej časti. Ak spínacie bity b26, b27 sú „01“, signály v čiastkových pásmach 1 až 8 budú normálne stereofónne signály a signály v čiastkových pásmach 9 až 32 budú intenzitové stereosignály. To znamená, že pre každé z čiastkových pásiem 1 až 8 sú požadované dve prideľovacie slová AW(L,1) a AW (R,j), a že pre každé z čiastkových pásiem 9 až 32 treba celkom 40 prideľovacích slov, zahrnutých do piatich informačných zväzkov (úsekov), t. j. IP2 až IP6 rámca. Toto je ilustrované v tabuľke Xllb. V tomto prípade má druhá rámcová časť FD2 dĺžku piatich informačných zväzkov (úsekov).
Ak sú prepínacie bity b26, b27 „10“, budú signály v čiastkových pásmach 1 až 12 normálne stereofónne signály a signály v čiastkových pásmach 13 až 32 budú intenzitové stereosignály. Tabuľka XII c poskytuje štruktúru druhej rámcovej časti FD2 s prideľovacími slovami pre rôzne čiastkové pásma. Druhá rámcová časť má teraz dĺžku 5 1/2 informačných zväzkov (úsekov) na uloženie všetkých prideľovacích slov. Ak sa prepínacie bity b26, b27 rovnajú „11“, signály v čiastkových pásmach 1 až 16 budú normálne stereofónne signály a signály v čiastkových pásmach 17 až 32 budú intenzitové stereofónne signály. Teraz je potrebných 48 prideľovacích slov, ktoré sú vkladané do druhej rámcovej časti, ktorá má dĺžku šiestich informačných zväzkov (úsekov), pozri tabuľku XII d.
Aj tu platí to, čo už bolo opísané o mierkach. Ak sa predpokladá, že prideľovacie slovo 0000 nebolo priradené žiadnemu z čiastkových pásiem ani žiadnemu z kanálov, je potrebných 64 mierok ako stereomód, tak aj pre intenzitový stereomód. Preto je to tak, že vo všetkých stereomódoch by mal mať každý monofónny čiastkový pásmový signál dve mierky, aby sa mohlo pracovať v móde intenzitového stereosignálu v ľavom a pravom kanáli v tomto čiastkovom pásme, pozri obr. 8c.
Je zrejmé, že v monofónnom móde je počet mierok delený dvoma, t. j. na 32, pričom sa opäť predpokladá, že prideľovacie slovo 0000 nebolo pridelené žiadnemu z čiastkových pásiem.
Spôsob určovania 6-bitových mierok bude teraz ďalej vysvetlený. Ako bolo uvedené, vzorka, majúca najväčšiu absolútnu hodnotu, je určovaná z dvanástich vzoriek čiastkového pásmového kanála.
Obr. 13a ukazuje túto maximálnu vzorku | Smax |. Prvý bit, označený SGN, je znamienkový bit a je „0“, pretože sa vzťahuje na absolútnu hodnotu Sm„. Vzorky sú reprezentované v zázname dvojkového doplnku. Vzorka obsahuje k „núl“, nasledovaných hodnotou „1“. Hodnoty ostatných bitov v 24-bitovom digitálnom čísle nie sú dôležité a môžu byť buď „0“ alebo „1“.
I Smax | je teraz násobené 2k, pozri obr. 13b. Následne je hodnota | Smax |.2k porovnaná s digitálnym číslom DV,, rovnajúcim sa 010100001100000000000000, a digitálnym číslom DV2, rovnajúcim sa 011001100000000000000000. Ak je | Sm„ |.2k < DV,, špecifická konštanta p sa uvažuje 2. Ak je DV, < Smax . 2k < DV2, potom p sa uvažuje 1. Ak je | Smax | . 2k > DV2, potom p = 0. Číslo k je obmedzené na 0 < k < 20. Mierka je teraz určovaná číslami kap podľa nasledujúceho vzorca.
SF = 3k + p
V dôsledku toho sa maximálna hodnota pre SF rovná 62. To znamená, že mierky môžu byť reprezentované 6-bitovými číslami, pričom sa nepoužíva šesťbitové číslo 111111, ktoré zodpovedá decimálnemu číslu 63. Šesťbitové
SK 280559 Β6 binárne čísla nie sú v skutočnosti mierkami, ale sú v jednoznačne definovanom vzťahu so skutočnými mierkami, ako bude vysvetlené ďalej. Všetkých 12 vzoriek S je teraz násobených číslom, ktoré sa vzťahuje na hodnoty kap. Každá z 12 vzoriek je násobená nasledovne:
S' = S x 2k x g(p), kde číslo g(p) má nasledujúci vzťah k p:
(P) = 1 pre p = 0 g(p) = 1 + 2'2 + 2'8 + 2’16 + 2’18 + 2‘23 pre p = 1 g(p) = 112'1 - 2‘4 + 2’6 + 2'8 + 2'9 + 2'10 + 2’13 + 2’15 + 2'16 + + 2‘17 + 2’19 + 2'20 pre p = 2.
Parameter k udáva počet stupňov s veľkosťou 6 dB a činitele g/1/ a g/2/ sú najbližšími aproximáciami na stupne 2 dB. Takto upravené vzorky S’ sú teraz kvantované, aby mohli byť reprezentované g-bitovými digitálnymi číslami v zázname dvojkového doplnku. V tabuľke XIII je toto ilustrované pre g = 3. Upravené vzorky S' majú hodnoty medzi +1 a -1, pozri tabuľku XIII (a). V kvantizátore musia byť tieto vzorky reprezentované g bitmi, zodpovedajúcimi prideľovacej hodnote pre príslušné čiastkové pásmo (kanál). Pretože sa nepoužíva, ako už bolo uvedené, g-bitové digitálne číslo, obsahujúce len Jednotky“ na reprezentovanie vzorky, celý interval od -1 do +1 by mal byť rozdelený do 2q·' menších intervalov. Na tento účel sú pripravené vzorky S' transformované na vzorky S” podľa vzorca
S = S' (1-2 ^)-2^.
Vzorky S sa následne redukujú na g bitov, ako ukazuje tabuľka XIII v stĺpci c. Pretože reprezentácia „111“ nie je prípustná, sú znamienkové bity invertované, ako ukazuje tabuľka XIII v stĺpci d. Q-bitové čísla, kde g = 3, uvedené v tabuľke XIII v stĺpci d, sa teraz vkladajú do tretej rámcovej časti FD3 podľa obr. 2.
Tabuľka XIII
S' S redukované
+1 0.75 011
0.71 0.50 010 110
0.42 0.25 001 101
0.14 0 000 100
-0.14 -0.25 111 011
-0.42 -0.50 110 010
-0.71 -0.75 101 001
000
-1 -1
(a) (b) (C) (d)
Tabuľka XIV
S S'
+1
110 010 0.50 0.857
0.71
101 001 0.25 0.571
0.42
100 000 0.00 0.287
0.14
011 111 -0.25 0.00
-0.14
010 110 -0.50 -0.287
-0.71
000 100 -1.00 -0.857
ía) (b) (c) (d)
Vzorky S', ktoré vyhovujú podmienke -0.71 < S'
< 0.14, sú reprezentované digitálnym číslom „001“. To platí podobne pre všetky vzorky S' väčších hodnôt až po vzorky, ktoré vyhovujú vzťahu 0.71 < S' < 1 a ktoré sú reprezentované digitálnym číslom „110“. V dôsledku toho nie je používané digitálne číslo „111 “.
Dekvantovanie na prijímacom konci je realizované spôsobom inverzným kvantovaniu na vysielacej strane, ako ukazuje tabuľka XIV. To znamená, že prvé znamienkové bity g-bitových digitálnych čísel sú invertované na získanie normálneho dvojkového doplnku, ako ukazuje tabuľka XIV.
Následne vzorky S' odvodzované od transformovaných vzoriek S pomocou vzorca S' = (S + 2‘q+1) (1 + 2‘q + + 2'2q + 2'3q + 2‘4q +....), pozri tabuľku XIV, stĺpec (c) a (d).
Hodnoty S' takto získané sú teraz uložené presne v originálnych intervaloch v tabuľke XIII (a). Na prijímacom konci sú vzorky S' postupne znova upravované na originálne amplitúdy pomocou prenesenej informácie k, p, ktorá sa vzťahuje na mierky. Tak na prijímacom konci číslo g'(p) vyhovuje podmienkam: g'(p) =1 pre p = 0 g'(p) = 2’1 + 2’2 + 2’5 + 2’6 prep=l g (p) = 2'1 + 2'3 + 2‘8 + 2‘9 pre p = 2
Úprava na pôvodné amplitúdy sa teraz realizuje pri použití nasledujúceho vzorca:
S = S'. 2~k. g'(p).
V dvoch možných verziách rámca, opísaných s odvolaním sa na obr. 2 a 3 a obr. 2, 10 a 11, nemusí byť tretia rámcová časť úplne vyplnená informáciou. To môže nastať častejšie a skôr, sotva sa zdokonalia algoritmy na kódovanie čiastkových pásiem, t. j. celý proces delenia signálu do čiastkových pásmových signálov a následné kvantovanie vzoriek v jednotlivých čiastkových pásmach. Predovšetkým toto umožní, že informácia sa bude môcť prenášať s menším počtom bitov (priemerný počet na vzorku). Nepoužitá časť tretej rámcovej časti môže byť potom využitá na prenos prídavnej informácie. V prvej rámcovej časti FD1 na obi. 10 bola táto možnosť poskytnutá bitom b23 na „budúce použitie“. Normálne je tento bit „0“, ako je zrejmé z tabuľky IX.
Ak bol prídavný signál vložený do tretej rámcovej časti FD3 rámca, bude sa bit b23 na budúce použitie v prvej rámcovej časti FD1, pozri obr. 10, rovnať „1“. Počas čítania pnej rámcovej časti FD1 toto umožňuje prijímaču zistiť rámec, obsahujúci prídavnú informáciu. Prideľovacie informácie a mierky (pozri obr. 12) informujú prijímač, že len časť tretej rámcovej časti FD3, označená FD4 na obr.
12. obsahuje kvantované vzorky signálov čiastkových pásiem. Zvyšok, označený FD5 na obr. 12, teraz obsahuje prídavnú informáciu. Prvé bity v tejto rámcovej časti FD5 sú označené „vnútorná informácia“ alebo nastavenie infor mácie. Tieto bity udávajú typ prídavnej informácie. Prídavná informácia môže byť napríklad prídavný zvukový kanál, napríklad na prenos druhého stereofónneho kanálu. Inou možnosťou je použitie dvoch prídavných zvukových kanálov na realizáciu „priestorového zvuku“ spolu so zvukovými signálmi čiastkových pásiem v rámcovej časti FD4. V tomto prípade môže byť predná - zadná informácia, potrebné pre priestorový zvuk, zahrnutá v rámcovej časti FD5. V časti, označenej FD6, môže rámcová časť FD5 opäť obsahovať prideľovaciu informáciu, mierky a vzorky (v tomto poradí), a sled prideľovacích slov a mierok môže byť podobný sledu, opísanému s odvolaním sa na obr. 2 a 3 a obr. 2, 10a 11.
V prípade „priestorového okolitého zvuku“ jednoduché prijímače môžu len dekódovať stereofónnu zvukovú informáciu v rámcových častiach FD2 a FD3, okrem rámcovej časti FD5. Dokonalejšie prijímače sú potom schopné reprodukovať informáciu, že ide o priestorový zvuk a na tento účel tiež používajú informáciu v rámcovej časti FD5.
Prídavné informačné bity môžu tiež indikovať, že informácia v rámcovej časti FD6 sa týka textu, napríklad vo forme kódu ASCII. Tiež sa môže uvažovať o vkladaní videosignálu alebo obrazovej informácie do rámcovej časti FD6, pričom táto informácia sa opäť vyznačuje prídavnými informačnými bitmi.
Treba poznamenať, že vynález sa neobmedzuje na znázornené a opísané uskutočnenia. Týka sa tiež riešení, ktoré sa líšia od znázornených riešení z hľadiska znakov, ktoré nie sú podstatné pre vynález, ako je definovaný v patentových nárokoch.

Claims (27)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Spôsob prenosu s vysielaním a/alebo prijímaním širokopásmového číslicového signálu špecifického vzorkovacieho kmitočtu Fs, napríklad číslicového zvukového signálu, po prenosovom médiu alebo z tohto média, pričom vysielanie obsahuje pochod prijímania širokopásmového číslicového signálu, pochod prevádzania tohto širokopásmového číslicového signálu na druhý číslicový signál, obsahujúci po sebe nasledujúce rámce, z ktorých každý obsahuje väčší počet informačných zväzkov, obsahujúcich každý N bitov, kde N je väčšie ako 1, pochod prevádzania uvedeného druhého číslicového signálu na tretí číslicový signál, čím sa druhý číslicový signál prevedie do formy vhodnej na aplikáciu na prenosové médium a na prenos prostredníctvom prenosového média, a pochod aplikovania tretieho číslicového signálu na prenosové médium, pričom prijímanie obsahuje pochod prijímania tretieho číslicového signálu z prenosového média, pochod dekódovania tretieho číslicového signálu na získanie druhého číslicového signálu, a pochod opätovného prevádzania druhého číslicového signálu na získanie širokopásmového číslicového signálu, vyznačujúci sa tým, že vysielanie ďalej obsahuje pochod vzatia počtu (B) informačných zväzkov v rámcoch rovnajúcich sa hodnote P, ak uvedená hodnota je celé číslo, alebo ak P nie je celé číslo, pochod cyklického generovania prvého počtu rámcov a druhého počtu rámcov, pričom rámce v prvom počte rámcov majú (B) informačných zväzkov rovnajúci sa P', kde P' je najbližšie nižšie celé číslo predchádzajúce hodnotu P, a rámce v druhom počte rámcov majú počet informačných zväzkov rovnajúci sa P ' + 1, pričom prvý a druhý počet sú také, aby priemerná rýchlosť rámcov druhého číslicového signálu sa v podstate rovnala Ts/ns. ďalej pochod generovania synchronizačnej informácie a pochod vkladania synchronizačnej informácie do prvej rámcovej časti rámcov, a kde sa hodnota P rovná
    BR n,
    P= — x —
    N F, kde
    BR predstavuje bitovú rýchlosť druhého číslicového signálu, ns predstavuje počet vzoriek v širokopásmovom číslicovom signáli, ktorého zodpovedajúca informácia, ktorá patrí druhému číslicovému signálu, je zahrnutá v jednom rámci druhého číslicového signálu, a pričom prijímanie obsahuje pochod buď prijímania rámcov, obsahujúcich P informačných zväzkov v každom rámci, ak je P celé číslo, alebo prijímanie cyklicky sa vyskytujúceho prvého počtu rámcov, majúcich počet P' informačných zväzkov, a druhého počtu rámcov, majúcich P' + 1 informačných zväzkov.
  2. 2. Spôsob podľa nároku 1,vyznačujúci sa t ý m , že pri vysielaní sa ďalej vkladá informácia, vzťahujúca sa na počet informačných zväzkov v rámci, do prvej rámcovej časti (FD1) rámca, a pri prijímaní sa odvodzuje informácia, týkajúca sa počtu informačných zväzkov v rámci, od prvej rámcovej časti (FD1) rámca.
  3. 3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa t ý m , že sa pri prijímaní do prvej rámcovej časti (FD1) rámca ďalej ukladá systémová informácia, do druhej (FD2) a tretej rámcovej časti (FD3) rámca sa ukladá signálová informácia, pri prijímaní sa odvodzuje z prvej rámcovej časti (FD1) rámca systémová informácia a z druhej (FD2) a tretej rámcovej časti (FD3) rámca sa odvodzuje signálová informácia.
  4. 4. Spôsob podľa nároku 1, 2 alebo 3, vyznačujúci sa tým, že ak rámec obsahuje P '+ 1 informačných zväzkov, obsahuje prvá rámcová časť (FD1) informáciu zodpovedajúcu P’.
  5. 5. Zariadenie na realizáciu spôsobu vysielania širokopásmového číslicového signálu podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 4, obsahujúce vstupnú svorku (2) na príjem širokopásmového číslicového signálu, prvý prevádzací obvod (1) na prevádzanie širokopásmového číslicového signálu na druhý číslicový signál, obsahujúci po sebe nasledujúce rámce, vysielaciu jednotku (27) na zavádzanie tretieho číslicového signálu na prenosové médium (4), vyznačujúce sa tým, že prvý prevádzací obvod (1) obsahuje generátor (30) rámcov na generovanie rámcov druhého číslicového signálu, v ktorom je zahrnutý generátor (31) synchronizačnej informácie, pričom výstupy generátorov sú pripojené na kombinačný obvod (40) signálov na vkladanie synchronizačnej informácie do prvej rámcovej časti (FD1) rámcov.
  6. 6. Zariadenie podľa nároku 5, ktorého prvý’ prevádzací obvod (1) obsahuje kodér (3), majúci deliacu jednotku signálu na generovanie druhého číslicového signálu, a kvantizátor (9) na kvantovanie príslušných čiastkových pásiem, vyznačujúce sa tým, že ďalej obsahuje generátor (32) prideľovacej informácie na generovanie prideľovacej informácie, udávajúcej pre aspoň niekoľko čiastkových signálov počet bitov, reprezentujúcich vzorky kvantovaných čiastkových signálov, odvodených od uvedených čiastkových signálov, pričom kombinačný obvod (40) signálov jc ďalej upravený na vkladanie prideľovacej informácie do druhej rámcovej časti (FD2) rámcov a na vkladanie vzoriek aspoň uvedených kvantovaných čiastkových signálov, ak sú prítomné, do tretej rámcovej časti (FD3) uvedeného rámca.
  7. 7. Zariadenie podľa nároku 6, ktorého kodér (3) má deliacu jednotku signálu vo forme analyzačného filtračného obvodu na generovanie signálov čiastkového pásma (SSBm) delením signálového pásma, vyznačujúce sa t ý m , že ďalej obsahuje obvod (33) na určovanie mierky, pričom mierka je združená s najmenej jedným z kvantovaných signálov čiastkových pásiem, obsiahnutých v tretej rámcovej časti (FD3), pričom kombinačný obvod (40) signálov je ďalej upravený na vkladanie informácie o mierke do tretej rámcovej časti (FD3).
  8. 8. Zariadenie podľa nároku 7 na spolupôsobenie s prijímačom, obsahujúcim dekodér, ktorý obsahuje syntetizačný filtračný obvod (21) na rekonštruovanie repliky širokopásmového číslicového signálu ako ozvy na prijímané kvantované signály čiastkových pásiem, pričom syntetizačný filtračný obvod (21) kombinuje čiastkové pásma pri aplikovaní obnovy vzorkovacieho kmitočtu na vytváranie signálového pásma širokopásmového signálu, vyznačujúce sa tým, že kombinačný obvod (40) signálov je ďalej upravený na vkladanie vzoriek, ak sú prítomné, čiastkových pásmových signálov do tretej rámcovej časti (FD3) v slede, zodpovedajúcemu sledu, v ktorom sú vzorky vedené do syntetizačného filtračného obvodu v prijímači.
  9. 9. Zariadenie podľa nároku 8, vyznačujúce sa t ý m , že kombinačný obvod (40) signálov je ďalej upravený na vkladanie prideľovacej informácie pre rôzne kvantované signály čiastkových pásiem v rovnakom slede do druhej rámcovej časti (FD2).
  10. 10. Zariadenie podľa nároku 9, vyznačujúce sa t ý m , že kombinačný obvod (40) signálov ja ďalej upravený na vkladanie prideľovacej informácie o mierke pre rôzne kvantované signály čiastkových pásiem v rovnakom slede do tretej rámcovej časti (FD3).
  11. 11. Zariadenie podľa najmenej jedného z nárokov 7 až 10 na vysielanie širokopásmového signálu, obsahujúceho prvú a druhú signálovú zložku, napríklad číslicového stereosignálu, pričom analyzačný filtračný obvod (3) je upravený na generovanie signálov čiastkového pásma, obsahujúcich prvú a druhú signálovú zložku, pričom kvantizátor (9) je ďalej upravený na kvantovanic príslušnej prvej a druhej signálovej zložky čiastkových pásiem v špecifickom čiastkovom pásme, vyznačujúce sa tým, že generátor (32) prideľovacej informácie je upravený na generovanie prideľovacej informácie, udávajúcej pre uvedené čiastkové pásmo počet bitov, reprezentujúcich vzorky kvantovanej prvej a druhej signálovej zložky čiastkového pásma v uvedenom čiastkovom pásme, pričom kombinačný obvod (40) signálov ja upravený na vkladanie prideľovacej informácie pre uvedenú prvú a druhú kvantovanú zložku signálu čiastkového pásma do druhej rámcovej časti (FD2), a je upravený na vkladanie uvedenej kvantovanej prvej a druhej signálovej zložky čiastkového pásma, ak sú prítomné, do tretej rámcovej časti (FD3).
  12. 12. Zariadenie podľa nároku 11, vyznačujúce sa t ý m , že obvod (33) pre určovanie mierky je ďalej upravený na určovanie, pre každé čiastkové pásmo, informácie o mierke pre dve mierky, náležiace zodpovedajúcemu prvému a druhému signálu, v uvedenom čiastkovom pásme, pričom kombinačný obvod (40) signálov je upravený na vkladanie uvedenej informácie o mierke do uvedenej časti tretej rámcovej časti (FD3).
  13. 13. Zariadenie podľa nároku 11 alebo 12 na spolupôsobenie s prijímačom, ktorý obsahuje dekodér, obsahujúci syntetizačný filtračný obvod (21) na rekonštruovanie repliky širokopásmového číslicového signálu, obsahujúceho prvú a druhú signálovú zložku, ako ozvu na kvantované zlož ky prijímaného čiastkového signálu, vyznačujúce sa t ý m , že kombinačný obvod (40) signálov je upravený na vkladanie vzoriek, ak sú prítomné, signálových zložiek čiastkového pásma do tretej rámcovej časti (FD3) v slede, zodpovedajúcemu sledu, v ktorom sú vzorky uvedených signálových zložiek čiastkového pásma vedené do syntetizačného filtračného obvodu v prijímači.
  14. 14. Zariadenie podľa nároku 13, vyznačujúce sa t ý m , že kombinačný obvod (40) signálov ďalej je upravený na vkladanie prideľovacej informácie pre rôzne kvantované zložky signálov v rovnakom slede do druhej rámcovej časti (FD2).
  15. 15. Zariadenie podľa nároku 14, vyznačujúce sa t ý m , že kombinačný obvod (40) signálov je ďalej upravený na vkladanie informácie o mierke pre rôzne kvantované signálové zložky čiastkového pásma v rovnakom slede v tretej rámcovej časti (FD3) pred kvantovanými signálovými zložkami čiastkového pásma.
  16. 16. Zariadenie podľa najmenej jedného z nárokov 5 až 15vyznačujúce sa tým, že ďalej obsahuje generátor na generovanie informácie o detekcii chyby a/alebo oprave chyby, pričom kombinačný obvod (40) signálov je upravený na vkladanie informácie o detekcii chyby a/alebo informácie o korekcii chyby do štvrtej rámcovej časti (FD4) v rámci.
  17. 17. Zariadenie podľa najmenej jedného z nárokov 5 až lóvyznačujúce sa tým, že generátor (30) rámcov obsahuje generátor (35) na generovanie (ť' + I)-ho informačného zväzku, pričom tento informačný zväzok neobsahuje žiadnu užitočnú informáciu.
  18. 18. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 5 až 17, vyznačujúce sa tým, že má formu zariadenia na záznam číslicového signálu na nosič (25) záznamu, obsahujúceho záznamovú jednotku (27).
  19. 19. Zariadenie na realizáciu spôsobu prijímania signálu podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 4, obsahujúce prijímací obvod (28) na príjem tretieho číslicového signálu z prenosového média (4), dekódovací obvod na dekódovanie tretieho číslicového signálu na získanie druhého číslicového signálu, obvod (5) na opätovné prevádzanie druhého číslicového signálu na získanie širokopásmového číslicového signálu a výstup (8) na poskytovanie širokopásmového číslicového signálu, vyznačujúce sa t ý m , že ďalej obsahuje prijímací prostriedok rámcov, a obvod (5) na opätovné prevádzanie obsahuje detektor (19) na detekovanie synchronizačnej informácie v prvých rámcových častiach (FD1) rámcov.
  20. 20. Zariadenie podľa nároku 19, vyznačujúce sa t ý m , že obvod (5) na opätovné prevádzanie obsahuje druhý detektor (18a) na odvodzovanie informácie, týkajúcej sa počtu informačných zväzkov v rámci z prvej rámcovej časti (FD1) v uvedenom rámci.
  21. 21. Zariadenie podľa nároku 19 alebo 20, vy zn ačujúce sa tým, že druhý detektor (18a) je ďalej upravený na odvodzovanie systémovej informácie z prvej rámcovej časti (FD1) v uvedenom rámci, pričom obvod (5) na opätovné prevádzanie ďalej obsahuje tretí detektor (18b) na odvodzovanie signálovej informácie z druhej rámcovej časti (FD2) a štvrtý detektor (11) na odvodzovanie signálovej informácie z tretej rámcovej časti (FD3) uvedeného rámca.
  22. 22. Zariadenie podľa nároku 21, obsahujúce dekodér (21), majúci kombinačnú jednotku signálu na generovanie širokopásmového číslicového signálu ako ozvy na druhý číslicový signál vo forme čiastkových signálov, vyznačujúce sa tým, že tretí detektor (18b) je upravený na detegovanie prideľovacej informácie a štvrtý detektor (11) je upravený na detekovanie vzoriek aspoň uvedených kvantovaných čiastkových signálov, ak sú prítomné, v tretej rámcovej časti (FD3) v uvedenom rámci.
  23. 23. Zariadenie podľa nároku 22, ktorého dekodér obsahuje syntetizačný filtračný obvod (21) na rekonštruovanie repliky širokopásmového číslicového signálu ako ozvy na kvantované prijímané signály čiastkového pásma, na kombinovanie čiastkových pásiem a realizáciu obnovy vzorkovacieho kmitočtu na vytváranie signálového pásma širokopásmového signálu, vyznačujúce sa tým, že obvod (5) na opätovné prevádzanie ďalej obsahuje detektor (11) na detekovanie informácie o mierke, obsiahnutej v tretej rámcovej časti (FD3) v rámci.
  24. 24. Zariadenie podľa najmenej jedného z nárokov 19 až 23, vyznačujúce sa tým, že má formu zariadenia na reprodukciu číslicového signálu v nosiči záznamu (25), obsahujúceho reprodukčnú jednotku (28).
  25. 25. Zariadenie podľa nároku 19 alebo 20, vyznačujúce sa tým, že obvod (5) na opätovné prevádzanie obsahuje druhý detektor (8a) na odvodzovanie informácie o bitovej rýchlosti.
  26. 26. Zariadenie podľa nároku 19 alebo 20, vyznačuj ú c e sa tým, že obvod (5) na opätovné prevádzanie obsahuje druhý detektor (8a) na odvodzovanie informácie o vzorkovacej rýchlosti Fs.
  27. 27. Zariadenie podľa nároku 19 alebo 20, vyznačujúce sa tým, že obvod (5) na opätovné prevádzanie obsahuje druhý detektor (8a) na odvodzovanie signálu identifikácie módu, identifikujúceho tretí číslicový signál ako obsahujúcu informáciu, týkajúcu sa stereofónneho zvukového signálu, alebo obsahujúci informáciu, týkajúcu sa monofónneho signálu, alebo obsahujúcu informáciu, týkajúcu sa dvojjazyčného signálu, alebo obsahujúcu informáciu, týkajúcu sa intenzitovo kódovaného stereofónneho zvukového signálu.
SK2678-90A 1989-06-02 1990-05-30 Spôsob a zariadenie na prenos širokopásmového čísl SK280559B6 (sk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8901402A NL8901402A (nl) 1989-06-02 1989-06-02 Digitaal transmissiesysteem, zender en ontvanger te gebruiken in het transmissiesysteem en registratiedrager verkregen met de zender in de vorm van een optekeninrichting.
NL9000338A NL9000338A (nl) 1989-06-02 1990-02-13 Digitaal transmissiesysteem, zender en ontvanger te gebruiken in het transmissiesysteem en registratiedrager verkregen met de zender in de vorm van een optekeninrichting.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SK280559B6 true SK280559B6 (sk) 2000-03-13

Family

ID=26646536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK2678-90A SK280559B6 (sk) 1989-06-02 1990-05-30 Spôsob a zariadenie na prenos širokopásmového čísl

Country Status (25)

Country Link
US (4) US5323396A (sk)
EP (7) EP0402973B1 (sk)
JP (1) JP3012849B2 (sk)
KR (1) KR0149862B1 (sk)
CN (3) CN1031090C (sk)
AT (7) ATE114862T1 (sk)
AU (1) AU641654B2 (sk)
BR (1) BR9002617A (sk)
CA (3) CA2017935C (sk)
CZ (1) CZ283598B6 (sk)
DE (7) DE69014422C5 (sk)
DK (7) DK0660540T3 (sk)
ES (7) ES2217300T3 (sk)
GR (2) GR3015050T3 (sk)
HK (5) HK41696A (sk)
HU (1) HU210644B (sk)
MX (1) MX172513B (sk)
MY (1) MY105780A (sk)
NL (1) NL9000338A (sk)
PL (1) PL167271B1 (sk)
SG (2) SG46416A1 (sk)
SI (1) SI9011071A (sk)
SK (1) SK280559B6 (sk)
UA (1) UA52573C2 (sk)
YU (1) YU48202B (sk)

Families Citing this family (252)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5752225A (en) * 1989-01-27 1998-05-12 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method and apparatus for split-band encoding and split-band decoding of audio information using adaptive bit allocation to adjacent subbands
US5479562A (en) * 1989-01-27 1995-12-26 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method and apparatus for encoding and decoding audio information
NL9000338A (nl) * 1989-06-02 1991-01-02 Koninkl Philips Electronics Nv Digitaal transmissiesysteem, zender en ontvanger te gebruiken in het transmissiesysteem en registratiedrager verkregen met de zender in de vorm van een optekeninrichting.
US6289308B1 (en) * 1990-06-01 2001-09-11 U.S. Philips Corporation Encoded wideband digital transmission signal and record carrier recorded with such a signal
US5280397A (en) * 1989-09-07 1994-01-18 Advanced Television Test Center, Inc. Bi-directional HDTV format digital signal converter
EP1587219A3 (en) * 1990-02-13 2006-06-28 Koninklijke Philips Electronics N.V. Record carrier having an encoded wideband digital audio signal recorded on it
NL9000635A (nl) * 1990-03-20 1991-10-16 Philips Nv Digitaal opteken- en weergavesysteem.
US5390256A (en) * 1991-01-08 1995-02-14 Dolby Laboratories Licensing Corporation Dynamic loader
SG49883A1 (en) * 1991-01-08 1998-06-15 Dolby Lab Licensing Corp Encoder/decoder for multidimensional sound fields
US5274740A (en) * 1991-01-08 1993-12-28 Dolby Laboratories Licensing Corporation Decoder for variable number of channel presentation of multidimensional sound fields
NL9100173A (nl) * 1991-02-01 1992-09-01 Philips Nv Subbandkodeerinrichting, en een zender voorzien van de kodeerinrichting.
NL9100285A (nl) * 1991-02-19 1992-09-16 Koninkl Philips Electronics Nv Transmissiesysteem, en ontvanger te gebruiken in het transmissiesysteem.
DE4111131C2 (de) * 1991-04-06 2001-08-23 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zum Übertragen digitalisierter Tonsignale
KR100263599B1 (ko) * 1991-09-02 2000-08-01 요트.게.아. 롤페즈 인코딩 시스템
DE4136825C1 (sk) * 1991-11-08 1993-03-18 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung Ev, 8000 Muenchen, De
US10361802B1 (en) 1999-02-01 2019-07-23 Blanding Hovenweep, Llc Adaptive pattern recognition based control system and method
US8352400B2 (en) 1991-12-23 2013-01-08 Hoffberg Steven M Adaptive pattern recognition based controller apparatus and method and human-factored interface therefore
DE4202140A1 (de) * 1992-01-27 1993-07-29 Thomson Brandt Gmbh Verfahren zur uebertragung digitaler audio-signale
DE69331166T2 (de) * 1992-02-03 2002-08-22 Koninkl Philips Electronics Nv Übertragung von digitalen Breitbandsignalen
EP0554934B1 (en) * 1992-02-03 2001-11-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Transmission of digital wideband signals
US5642437A (en) * 1992-02-22 1997-06-24 Texas Instruments Incorporated System decoder circuit with temporary bit storage and method of operation
DE4209544A1 (de) * 1992-03-24 1993-09-30 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zum Übertragen oder Speichern digitalisierter, mehrkanaliger Tonsignale
JP2693893B2 (ja) * 1992-03-30 1997-12-24 松下電器産業株式会社 ステレオ音声符号化方法
DE4217276C1 (sk) * 1992-05-25 1993-04-08 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung Ev, 8000 Muenchen, De
TW235392B (sk) * 1992-06-02 1994-12-01 Philips Electronics Nv
US5278909A (en) * 1992-06-08 1994-01-11 International Business Machines Corporation System and method for stereo digital audio compression with co-channel steering
TW221836B (sk) * 1992-06-09 1994-03-21 Philips Electronics Nv
DE4219400C2 (de) * 1992-06-13 1994-05-26 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren für die Fehlererkennung digitalisierter, datenreduzierter Ton- und Datensignale
DE4222623C2 (de) * 1992-07-10 1996-07-11 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zum Übertragen oder Speichern von digitalisierten Tonsignalen
DE4236989C2 (de) * 1992-11-02 1994-11-17 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zur Übertragung und/oder Speicherung digitaler Signale mehrerer Kanäle
DE4238882A1 (de) * 1992-11-19 1994-05-26 Thomson Brandt Gmbh Rundfunkempfänger
US5729556A (en) * 1993-02-22 1998-03-17 Texas Instruments System decoder circuit with temporary bit storage and method of operation
US5657423A (en) * 1993-02-22 1997-08-12 Texas Instruments Incorporated Hardware filter circuit and address circuitry for MPEG encoded data
JP3123290B2 (ja) * 1993-03-09 2001-01-09 ソニー株式会社 圧縮データ記録装置及び方法、圧縮データ再生方法、記録媒体
DE4328252C2 (de) * 1993-08-23 1996-02-01 Sennheiser Electronic Verfahren und Vorrichtung zur drahtlosen Übertragung digitaler Audiodaten
DE69435009T2 (de) * 1993-10-12 2008-04-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Einrichtung zur Verschlüsselung und Entschlüsselung von Audiosignalen
DE69432663T2 (de) * 1993-10-27 2004-03-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Senden und empfangen einer ersten und einer zweiten signalkomponente
US6944298B1 (en) 1993-11-18 2005-09-13 Digimare Corporation Steganographic encoding and decoding of auxiliary codes in media signals
US5748763A (en) 1993-11-18 1998-05-05 Digimarc Corporation Image steganography system featuring perceptually adaptive and globally scalable signal embedding
US5768426A (en) 1993-11-18 1998-06-16 Digimarc Corporation Graphics processing system employing embedded code signals
US6983051B1 (en) 1993-11-18 2006-01-03 Digimarc Corporation Methods for audio watermarking and decoding
EP0693214A1 (en) 1994-02-10 1996-01-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Arrangement for recording or reproducing a digital video signal and a corresponding digital audio signal
JPH07226022A (ja) * 1994-02-15 1995-08-22 Sony Corp ディジタル記録再生装置
DE4405659C1 (de) * 1994-02-22 1995-04-06 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zum kaskadierten Codieren und Decodieren von Audiodaten
EP0775389B1 (en) * 1994-05-02 2002-12-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Encoding system and encoding method for encoding a digital signal having at least a first and a second digital signal component
JP3324273B2 (ja) * 1994-05-16 2002-09-17 松下電器産業株式会社 多チャンネル多重装置
DE69522883T2 (de) * 1994-05-19 2002-04-11 Koninkl Philips Electronics Nv Vorrichtung zur bestimmung des signalspektrums eines digitalen breitbandsignals und zur ableitung einer bitzuweisungsinformation
JP3277699B2 (ja) * 1994-06-13 2002-04-22 ソニー株式会社 信号符号化方法及び装置並びに信号復号化方法及び装置
US5706439A (en) * 1994-09-27 1998-01-06 International Business Machines Corporation Method and system for matching packet size for efficient transmission over a serial bus
US5874997A (en) * 1994-08-29 1999-02-23 Futuretel, Inc. Measuring and regulating synchronization of merged video and audio data
US6560349B1 (en) 1994-10-21 2003-05-06 Digimarc Corporation Audio monitoring using steganographic information
BR9506449A (pt) * 1994-11-04 1997-09-02 Philips Electronics Nv Aparelhos para codificar um sinal de informação digital de banda larga e para decodificar um sinal digital codificado e processo de codificar um sinal de informação digital de banda larga
WO1996018188A2 (en) * 1994-12-09 1996-06-13 Philips Electronics N.V. Multitrack recording/reproducing arrangement
US6700958B2 (en) * 1995-04-10 2004-03-02 Starguide Digital Networks, Inc. Method and apparatus for transmitting coded audio signals through a transmission channel with limited bandwidth
AU5663296A (en) 1995-04-10 1996-10-30 Corporate Computer Systems, Inc. System for compression and decompression of audio signals fo r digital transmission
WO1996033559A2 (en) * 1995-04-21 1996-10-24 Philips Electronics N.V. Concealment method and arrangement and reproducing apparatus provided with the concealment arrangement
JPH11511313A (ja) * 1995-08-16 1999-09-28 スターガイド デジタル ネットワークス,インコーポレイティド 音声信号および映像信号伝送用の帯域幅の動的割当て方法
CA2230638C (en) * 1995-09-01 2004-08-03 Starguide Digital Networks, Inc. Audio file distribution and production system
WO1997015984A1 (en) 1995-10-24 1997-05-01 Philips Electronics N.V. Repeated decoding and encoding in subband encoder/decoders
KR100418143B1 (ko) * 1995-11-21 2004-04-28 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 디지털오디오신호를송수신하는송신기및수신기를갖는디지털전송시스템및전송방법
EP0811295B1 (en) * 1995-12-07 2001-10-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method and device for encoding, transferring and decoding a non-pcm bitstream between a digital versatile disc device and a multi-channel reproduction apparatus
US5710766A (en) * 1995-12-26 1998-01-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for sharing a common bandwidth between two protocols in a radio communication system
WO1997025794A2 (en) * 1996-01-12 1997-07-17 Philips Electronics N.V. Transmitter for and method of transmitting a wideband digital information signal, and receiver
IL121810A (en) * 1996-02-08 2000-08-13 Koninkl Philips Electronics Nv 7-channel transmission compatible with 5-channel transmission and 2-channel transmission
DE69716799T2 (de) * 1996-03-21 2003-07-03 Toshiba Kawasaki Kk Verfahren zur Bildung von Paketen, Aufnahmeträger und Gerät zum Aufzeichnen von Daten variabler Länge
EP0853842B1 (en) * 1996-04-10 2003-07-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Encoding of a plurality of information signals
US6307949B1 (en) * 1996-05-07 2001-10-23 Digimarc Corporation Methods for optimizing watermark detection
US6075849A (en) * 1996-05-17 2000-06-13 Nko, Inc. Method of monitoring a data transmission
KR100223169B1 (ko) * 1996-06-14 1999-10-15 윤종용 펄스부호변조된 디지털 오디오신호의 기록 및 재생을 위한 시스템
US5892746A (en) * 1996-06-15 1999-04-06 Samsung Electronics Co., Ltd. System for recording and/or reproducing a pulse code modulation digital audio signal
DE19628293C1 (de) 1996-07-12 1997-12-11 Fraunhofer Ges Forschung Codieren und Decodieren von Audiosignalen unter Verwendung von Intensity-Stereo und Prädiktion
US6757913B2 (en) 1996-07-15 2004-06-29 Gregory D. Knox Wireless music and data transceiver system
CA2268303A1 (en) * 1996-10-09 1998-04-16 Starguide Digital Networks Aggregate information production and display system
US6778965B1 (en) * 1996-10-10 2004-08-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Data compression and expansion of an audio signal
US6269338B1 (en) * 1996-10-10 2001-07-31 U.S. Philips Corporation Data compression and expansion of an audio signal
KR100526942B1 (ko) 1997-01-16 2006-03-14 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 복수의디지탈정보신호를데이터압축및복원하는장치및방법
TW384434B (en) * 1997-03-31 2000-03-11 Sony Corp Encoding method, device therefor, decoding method, device therefor and recording medium
ES2259453T3 (es) * 1997-04-07 2006-10-01 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Sistema de transmision de voz con velocidad de transferencia de bits variable.
US6239843B1 (en) * 1997-05-05 2001-05-29 Wavo Corporation Method and system for decoding data in a signal
US5890125A (en) * 1997-07-16 1999-03-30 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method and apparatus for encoding and decoding multiple audio channels at low bit rates using adaptive selection of encoding method
AU8495698A (en) * 1997-07-17 1999-05-10 Wavo Corporation Method and system for transmitting and decoding data in a signal
WO1999018761A2 (de) * 1997-10-06 1999-04-15 Jens Kurrat Vorrichtung zur drahtlosen übertragung digitaler daten, insbesondere audiodaten
US5903872A (en) * 1997-10-17 1999-05-11 Dolby Laboratories Licensing Corporation Frame-based audio coding with additional filterbank to attenuate spectral splatter at frame boundaries
US5899969A (en) * 1997-10-17 1999-05-04 Dolby Laboratories Licensing Corporation Frame-based audio coding with gain-control words
WO1999023776A1 (en) * 1997-10-31 1999-05-14 Sgs-Thomson Microelectronics Asia Pacific (Pte) Ltd. Apparatus and method for depacketizing and aligning packetized input data
US8085624B1 (en) 1997-11-29 2011-12-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method for storing audio-centered information with a multi-level Table-of-Contents (TOC) mechanism with one Master-TOC and Sub-TOCs for various audio formats, a device for use with such mechanism and a unitary storage medium containing such mechanism
EP0956559B1 (en) 1997-11-29 2005-08-31 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method and device for interfacing variable-rate sampled digital audio information to a string of uniform-sized blocks, and a unitary medium so produced by a write-interfacing
CZ268599A3 (cs) 1997-11-29 1999-11-17 Koninklijke Philips Electronics N. V. Způsob a zařízení pro uchovávání zvukové informace spolu s obsahem (TOC) a také s přístupovým mechanismem, založeným na souborech přes kořenový direktorář, který obsahuje nejvyšší hladinu direktoráře TOC, a nečleněné záznamové médium s takovou informací
DE69834317T2 (de) 1997-11-29 2007-03-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Verfahren und vorrichtung zur audioaufzeichnung, aufzeichnungsträger und wiedergabevorrichtung
WO1999033194A1 (en) * 1997-12-19 1999-07-01 Sgs-Thomson Microelectronics Asia Pacific (Pte) Ltd. Method and apparatus for phase estimation in a transform coder for high quality audio
DE69711102T2 (de) * 1997-12-27 2002-11-07 St Microelectronics Asia Verfahren und gerät zur schätzung von koppelparametern in einem transformationskodierer für hochwertige tonsignale
US7194757B1 (en) * 1998-03-06 2007-03-20 Starguide Digital Network, Inc. Method and apparatus for push and pull distribution of multimedia
US8284774B2 (en) 1998-04-03 2012-10-09 Megawave Audio Llc Ethernet digital storage (EDS) card and satellite transmission system
US6160797A (en) 1998-04-03 2000-12-12 Starguide Digital Networks, Inc. Satellite receiver/router, system, and method of use
US6016473A (en) * 1998-04-07 2000-01-18 Dolby; Ray M. Low bit-rate spatial coding method and system
US6370090B1 (en) 1998-06-10 2002-04-09 U.S. Philips Corporation Method, device, and information structure for storing audio-centered information with a multi-level table-of-contents (toc) mechanism and doubling of area-tocs, a device for use with such mechanism and a unitary storage medium having such mechanism
CN1275235A (zh) 1998-06-10 2000-11-29 皇家菲利浦电子有限公司 使用较高级别音频文件和较低级别音频条目指示文件存储以音频为中心的信息的方法,读出和/或存储这种信息的装置以及记录载体
EP0989743A1 (en) 1998-09-25 2000-03-29 CANAL+ Société Anonyme Application data table for a multiservice digital transmission system
JP2000165251A (ja) * 1998-11-27 2000-06-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd オーディオ信号符号化装置及びそれを実現したマイクロホン
US7904187B2 (en) 1999-02-01 2011-03-08 Hoffberg Steven M Internet appliance system and method
US6366888B1 (en) * 1999-03-29 2002-04-02 Lucent Technologies Inc. Technique for multi-rate coding of a signal containing information
US20020105955A1 (en) * 1999-04-03 2002-08-08 Roberts Roswell R. Ethernet digital storage (EDS) card and satellite transmission system including faxing capability
US6539357B1 (en) * 1999-04-29 2003-03-25 Agere Systems Inc. Technique for parametric coding of a signal containing information
WO2000079518A1 (en) * 1999-06-18 2000-12-28 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. A generalized method of encoding a hidden digital signature onto an audio signal using psychoacoustic masking
US6446037B1 (en) * 1999-08-09 2002-09-03 Dolby Laboratories Licensing Corporation Scalable coding method for high quality audio
JP2001094433A (ja) * 1999-09-17 2001-04-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd サブバンド符号化・復号方法
US6931370B1 (en) * 1999-11-02 2005-08-16 Digital Theater Systems, Inc. System and method for providing interactive audio in a multi-channel audio environment
US6499010B1 (en) * 2000-01-04 2002-12-24 Agere Systems Inc. Perceptual audio coder bit allocation scheme providing improved perceptual quality consistency
US6735561B1 (en) * 2000-03-29 2004-05-11 At&T Corp. Effective deployment of temporal noise shaping (TNS) filters
US7099830B1 (en) 2000-03-29 2006-08-29 At&T Corp. Effective deployment of temporal noise shaping (TNS) filters
JP2001308975A (ja) * 2000-04-19 2001-11-02 Sony Corp 携帯用通信装置
US7212872B1 (en) * 2000-05-10 2007-05-01 Dts, Inc. Discrete multichannel audio with a backward compatible mix
US7023881B1 (en) * 2000-12-22 2006-04-04 Applied Micro Circuits Corporation System and method for selectively scrambling multidimensional digital frame structure communications
TW510144B (en) * 2000-12-27 2002-11-11 C Media Electronics Inc Method and structure to output four-channel analog signal using two channel audio hardware
US6721282B2 (en) 2001-01-12 2004-04-13 Telecompression Technologies, Inc. Telecommunication data compression apparatus and method
US6952669B2 (en) * 2001-01-12 2005-10-04 Telecompression Technologies, Inc. Variable rate speech data compression
JP2002335171A (ja) * 2001-05-10 2002-11-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd デジタル信号受信装置
DE10129108A1 (de) * 2001-06-16 2003-01-02 Harman Becker Automotive Sys Verfahren und Schaltungsanordnung zur Datenübertragung
EP1308931A1 (de) * 2001-10-23 2003-05-07 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Decodierung eines codierten digitalen Audio-Signals welches in Header enthaltende Rahmen angeordnet ist
DE10235921A1 (de) * 2002-03-25 2003-10-09 Agere Syst Guardian Corp Verfahren und Vorrichtung zum Verbessern der Zuverlässigkeit von mittels konkreter Syntaxschreibweise codierten Nachrichten
US9154906B2 (en) 2002-03-28 2015-10-06 Telecommunication Systems, Inc. Area watcher for wireless network
US7426380B2 (en) 2002-03-28 2008-09-16 Telecommunication Systems, Inc. Location derived presence information
US20030186699A1 (en) * 2002-03-28 2003-10-02 Arlene Havlark Wireless telecommunications location based services scheme selection
US8918073B2 (en) 2002-03-28 2014-12-23 Telecommunication Systems, Inc. Wireless telecommunications location based services scheme selection
US8126889B2 (en) * 2002-03-28 2012-02-28 Telecommunication Systems, Inc. Location fidelity adjustment based on mobile subscriber privacy profile
US20040203597A1 (en) * 2002-03-28 2004-10-14 Pitt Lance Douglas Mobile subscriber privacy evaluation using solicited vs. unsolicited differentiation
US8027697B2 (en) 2007-09-28 2011-09-27 Telecommunication Systems, Inc. Public safety access point (PSAP) selection for E911 wireless callers in a GSM type system
US8290505B2 (en) 2006-08-29 2012-10-16 Telecommunications Systems, Inc. Consequential location derived information
US20030207672A1 (en) * 2002-05-03 2003-11-06 Intel Corporation Wideband tuning circuit for low-voltage silicon process and method for generating a tuning frequency
US20030236674A1 (en) * 2002-06-19 2003-12-25 Henry Raymond C. Methods and systems for compression of stored audio
US8666397B2 (en) 2002-12-13 2014-03-04 Telecommunication Systems, Inc. Area event handling when current network does not cover target area
US20070238455A1 (en) * 2006-04-07 2007-10-11 Yinjun Zhu Mobile based area event handling when currently visited network doe not cover area
CN1748443B (zh) * 2003-03-04 2010-09-22 诺基亚有限公司 多声道音频扩展支持
WO2004090870A1 (ja) * 2003-04-04 2004-10-21 Kabushiki Kaisha Toshiba 広帯域音声を符号化または復号化するための方法及び装置
CN100546233C (zh) * 2003-04-30 2009-09-30 诺基亚公司 用于支持多声道音频扩展的方法和设备
US7580476B2 (en) * 2003-06-26 2009-08-25 Northrop Grumman Corporation Communication system and method for improving efficiency and linearity
JP4546177B2 (ja) 2003-07-28 2010-09-15 パナソニック株式会社 無線通信装置および無線通信方法
CN1299521C (zh) * 2003-10-28 2007-02-07 中兴通讯股份有限公司 一种无线通讯系统中基带至射频信号传输的装置和方法
TWI227088B (en) * 2003-11-07 2005-01-21 Mediatek Inc Method and related apparatus for searching the syncword of a next frame in an encoded digital signal
KR100546398B1 (ko) 2003-11-25 2006-01-26 삼성전자주식회사 압축된 오디오 비트스트림에서 싱크 워드를 찾는 방법 및상기 방법을 기록한 기록 매체
US7424293B2 (en) 2003-12-02 2008-09-09 Telecommunication Systems, Inc. User plane location based service using message tunneling to support roaming
US7260186B2 (en) 2004-03-23 2007-08-21 Telecommunication Systems, Inc. Solutions for voice over internet protocol (VoIP) 911 location services
US20080090546A1 (en) * 2006-10-17 2008-04-17 Richard Dickinson Enhanced E911 network access for a call center using session initiation protocol (SIP) messaging
US20080126535A1 (en) 2006-11-28 2008-05-29 Yinjun Zhu User plane location services over session initiation protocol (SIP)
KR100923478B1 (ko) * 2004-03-12 2009-10-27 노키아 코포레이션 부호화된 다중채널 오디오 신호에 기반하여 모노 오디오신호를 합성하는 방법 및 장치
ATE474310T1 (de) * 2004-05-28 2010-07-15 Nokia Corp Mehrkanalige audio-erweiterung
US7751804B2 (en) * 2004-07-23 2010-07-06 Wideorbit, Inc. Dynamic creation, selection, and scheduling of radio frequency communications
TWI498882B (zh) 2004-08-25 2015-09-01 Dolby Lab Licensing Corp 音訊解碼器
TWI393121B (zh) * 2004-08-25 2013-04-11 Dolby Lab Licensing Corp 處理一組n個聲音信號之方法與裝置及與其相關聯之電腦程式
US6985105B1 (en) * 2004-10-15 2006-01-10 Telecommunication Systems, Inc. Culled satellite ephemeris information based on limiting a span of an inverted cone for locating satellite in-range determinations
US7629926B2 (en) 2004-10-15 2009-12-08 Telecommunication Systems, Inc. Culled satellite ephemeris information for quick, accurate assisted locating satellite location determination for cell site antennas
US7113128B1 (en) * 2004-10-15 2006-09-26 Telecommunication Systems, Inc. Culled satellite ephemeris information for quick, accurate assisted locating satellite location determination for cell site antennas
US7411546B2 (en) 2004-10-15 2008-08-12 Telecommunication Systems, Inc. Other cell sites used as reference point to cull satellite ephemeris information for quick, accurate assisted locating satellite location determination
US20060170820A1 (en) * 2005-02-01 2006-08-03 Mediatek Incorporation Synchronization methods and systems for audio frame decoder
US7353034B2 (en) 2005-04-04 2008-04-01 X One, Inc. Location sharing and tracking using mobile phones or other wireless devices
US8214220B2 (en) 2005-05-26 2012-07-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for embedding spatial information and reproducing embedded signal for an audio signal
CN101258538B (zh) * 2005-05-26 2013-06-12 Lg电子株式会社 将音频信号编解码的方法
JP2009500657A (ja) * 2005-06-30 2009-01-08 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号をエンコーディング及びデコーディングするための装置とその方法
EP1908057B1 (en) 2005-06-30 2012-06-20 LG Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal
EP1913576A2 (en) 2005-06-30 2008-04-23 LG Electronics Inc. Apparatus for encoding and decoding audio signal and method thereof
US7830921B2 (en) 2005-07-11 2010-11-09 Lg Electronics Inc. Apparatus and method of encoding and decoding audio signal
US8660573B2 (en) * 2005-07-19 2014-02-25 Telecommunications Systems, Inc. Location service requests throttling
US20070049288A1 (en) * 2005-08-24 2007-03-01 Lamprecht Leslie J Creating optimum temporal location trigger for multiple requests
GB2429593A (en) 2005-08-26 2007-02-28 Electrosonic Ltd Data compressing using a wavelet compression scheme
WO2007027056A1 (en) * 2005-08-30 2007-03-08 Lg Electronics Inc. A method for decoding an audio signal
KR100891687B1 (ko) 2005-08-30 2009-04-03 엘지전자 주식회사 오디오 신호의 인코딩 및 디코딩 장치, 및 방법
CA2620627C (en) * 2005-08-30 2011-03-15 Lg Electronics Inc. Apparatus for encoding and decoding audio signal and method thereof
JP4859925B2 (ja) 2005-08-30 2012-01-25 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号デコーディング方法及びその装置
US7987097B2 (en) 2005-08-30 2011-07-26 Lg Electronics Method for decoding an audio signal
US7788107B2 (en) 2005-08-30 2010-08-31 Lg Electronics Inc. Method for decoding an audio signal
US9282451B2 (en) 2005-09-26 2016-03-08 Telecommunication Systems, Inc. Automatic location identification (ALI) service requests steering, connection sharing and protocol translation
CN102663975B (zh) * 2005-10-03 2014-12-24 夏普株式会社 显示装置
US20070075848A1 (en) * 2005-10-05 2007-04-05 Pitt Lance D Cellular augmented vehicle alarm
US7751485B2 (en) 2005-10-05 2010-07-06 Lg Electronics Inc. Signal processing using pilot based coding
US7825780B2 (en) * 2005-10-05 2010-11-02 Telecommunication Systems, Inc. Cellular augmented vehicle alarm notification together with location services for position of an alarming vehicle
US7696907B2 (en) 2005-10-05 2010-04-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for signal processing and encoding and decoding method, and apparatus therefor
US7646319B2 (en) 2005-10-05 2010-01-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for signal processing and encoding and decoding method, and apparatus therefor
US7813380B2 (en) 2005-10-05 2010-10-12 Lg Electronics Inc. Method of processing a signal and apparatus for processing a signal
US7672379B2 (en) 2005-10-05 2010-03-02 Lg Electronics Inc. Audio signal processing, encoding, and decoding
KR100857112B1 (ko) 2005-10-05 2008-09-05 엘지전자 주식회사 신호 처리 방법 및 이의 장치, 그리고 인코딩 및 디코딩방법 및 이의 장치
US8068569B2 (en) 2005-10-05 2011-11-29 Lg Electronics, Inc. Method and apparatus for signal processing and encoding and decoding
US7907551B2 (en) * 2005-10-06 2011-03-15 Telecommunication Systems, Inc. Voice over internet protocol (VoIP) location based 911 conferencing
US8467320B2 (en) 2005-10-06 2013-06-18 Telecommunication Systems, Inc. Voice over internet protocol (VoIP) multi-user conferencing
US7626951B2 (en) 2005-10-06 2009-12-01 Telecommunication Systems, Inc. Voice Over Internet Protocol (VoIP) location based conferencing
US7761289B2 (en) 2005-10-24 2010-07-20 Lg Electronics Inc. Removing time delays in signal paths
EP1943741B1 (en) 2005-11-04 2011-01-19 National University of Singapore A device and a method of playing audio clips
US8150363B2 (en) 2006-02-16 2012-04-03 Telecommunication Systems, Inc. Enhanced E911 network access for call centers
US7692686B1 (en) 2006-02-21 2010-04-06 Xfrm Incorporated Method and apparatus for coding format autodetection testing
US8059789B2 (en) * 2006-02-24 2011-11-15 Telecommunication Systems, Inc. Automatic location identification (ALI) emergency services pseudo key (ESPK)
US9167553B2 (en) 2006-03-01 2015-10-20 Telecommunication Systems, Inc. GeoNexus proximity detector network
US7471236B1 (en) 2006-03-01 2008-12-30 Telecommunication Systems, Inc. Cellular augmented radar/laser detector
US7899450B2 (en) * 2006-03-01 2011-03-01 Telecommunication Systems, Inc. Cellular augmented radar/laser detection using local mobile network within cellular network
US8208605B2 (en) * 2006-05-04 2012-06-26 Telecommunication Systems, Inc. Extended efficient usage of emergency services keys
US8532266B2 (en) * 2006-05-04 2013-09-10 Telecommunication Systems, Inc. Efficient usage of emergency services keys
US7907579B2 (en) * 2006-08-15 2011-03-15 Cisco Technology, Inc. WiFi geolocation from carrier-managed system geolocation of a dual mode device
EP2074840A4 (en) * 2006-09-26 2015-08-05 Telecomm Systems Inc LOCATION OBJECT REPRESENTATIVE
WO2008057477A2 (en) * 2006-11-03 2008-05-15 Telecommunication Systems, Inc. Roaming gateway enabling location based services (lbs) roaming for user plane in cdma networks without requiring use of a mobile positioning center (mpc)
US20080120114A1 (en) * 2006-11-20 2008-05-22 Nokia Corporation Method, Apparatus and Computer Program Product for Performing Stereo Adaptation for Audio Editing
US8041042B2 (en) 2006-11-30 2011-10-18 Nokia Corporation Method, system, apparatus and computer program product for stereo coding
US8050386B2 (en) 2007-02-12 2011-11-01 Telecommunication Systems, Inc. Mobile automatic location identification (ALI) for first responders
WO2009073250A2 (en) * 2007-05-08 2009-06-11 Qualcomm Incorporated A packet structure for a mobile display digital interface
US8356331B2 (en) * 2007-05-08 2013-01-15 Qualcomm Incorporated Packet structure for a mobile display digital interface
ES2375192T3 (es) * 2007-08-27 2012-02-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Codificación por transformación mejorada de habla y señales de audio.
EP2196014A4 (en) * 2007-09-17 2014-12-24 Telecomm Systems Inc 911 EMERGENCY SERVICE DATA MESSAGING
JP5056858B2 (ja) * 2007-10-31 2012-10-24 日本電気株式会社 通信システムにおけるリソース割当方法及びリソース割当システム並びにそれに用いる基地局
US8031626B2 (en) 2007-11-13 2011-10-04 Qualcomm Incorporated Packet structure for a mobile display digital interface
EP2212883B1 (en) * 2007-11-27 2012-06-06 Nokia Corporation An encoder
WO2009068084A1 (en) 2007-11-27 2009-06-04 Nokia Corporation An encoder
US7929530B2 (en) * 2007-11-30 2011-04-19 Telecommunication Systems, Inc. Ancillary data support in session initiation protocol (SIP) messaging
US9130963B2 (en) 2011-04-06 2015-09-08 Telecommunication Systems, Inc. Ancillary data support in session initiation protocol (SIP) messaging
ES2464722T3 (es) * 2008-03-04 2014-06-03 Lg Electronics Inc. Método y aparato para procesar una señal de audio
US7885201B2 (en) * 2008-03-20 2011-02-08 Mediatek Inc. Method for finding out the frame of a multimedia sequence
US8068587B2 (en) 2008-08-22 2011-11-29 Telecommunication Systems, Inc. Nationwide table routing of voice over internet protocol (VOIP) emergency calls
US20100080216A1 (en) * 2008-09-29 2010-04-01 Jonathan Alan Croy Real-time communication blocking for Dot Not Call" registered information
US8892128B2 (en) * 2008-10-14 2014-11-18 Telecommunication Systems, Inc. Location based geo-reminders
WO2010044837A1 (en) 2008-10-14 2010-04-22 Telecommunication Systems, Inc. Location based proximity alert
US9301191B2 (en) 2013-09-20 2016-03-29 Telecommunication Systems, Inc. Quality of service to over the top applications used with VPN
US8867485B2 (en) * 2009-05-05 2014-10-21 Telecommunication Systems, Inc. Multiple location retrieval function (LRF) network having location continuity
US20110064046A1 (en) * 2009-09-11 2011-03-17 Yinjun Zhu User plane emergency location continuity for voice over internet protocol (VoIP)/IMS emergency services
US20110149953A1 (en) * 2009-12-23 2011-06-23 William Helgeson Tracking results of a v2 query in voice over internet (VoIP) emergency call systems
US8571503B2 (en) * 2010-03-05 2013-10-29 Mitac International Corp. Signal receiving methods and devices
US8336664B2 (en) 2010-07-09 2012-12-25 Telecommunication Systems, Inc. Telematics basic mobile device safety interlock
WO2012005769A1 (en) 2010-07-09 2012-01-12 Telecommunication Systems, Inc. Location privacy selector
WO2012052802A1 (en) * 2010-10-18 2012-04-26 Nokia Corporation An audio encoder/decoder apparatus
US8942743B2 (en) 2010-12-17 2015-01-27 Telecommunication Systems, Inc. iALERT enhanced alert manager
US8688087B2 (en) 2010-12-17 2014-04-01 Telecommunication Systems, Inc. N-dimensional affinity confluencer
US8682321B2 (en) 2011-02-25 2014-03-25 Telecommunication Systems, Inc. Mobile internet protocol (IP) location
US8649806B2 (en) 2011-09-02 2014-02-11 Telecommunication Systems, Inc. Aggregate location dynometer (ALD)
US9479344B2 (en) 2011-09-16 2016-10-25 Telecommunication Systems, Inc. Anonymous voice conversation
WO2013048551A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Telecommunication Systems, Inc. Unique global identifier for minimizing prank 911 calls
US8838445B1 (en) * 2011-10-10 2014-09-16 The Boeing Company Method of removing contamination in acoustic noise measurements
US9264537B2 (en) 2011-12-05 2016-02-16 Telecommunication Systems, Inc. Special emergency call treatment based on the caller
US9313637B2 (en) 2011-12-05 2016-04-12 Telecommunication Systems, Inc. Wireless emergency caller profile data delivery over a legacy interface
US8984591B2 (en) 2011-12-16 2015-03-17 Telecommunications Systems, Inc. Authentication via motion of wireless device movement
US9384339B2 (en) 2012-01-13 2016-07-05 Telecommunication Systems, Inc. Authenticating cloud computing enabling secure services
KR101838301B1 (ko) * 2012-02-17 2018-03-13 삼성전자주식회사 멀티미디어 컨텐츠 프레임 검색 방법 및 장치
US8688174B2 (en) 2012-03-13 2014-04-01 Telecommunication Systems, Inc. Integrated, detachable ear bud device for a wireless phone
US9307372B2 (en) 2012-03-26 2016-04-05 Telecommunication Systems, Inc. No responders online
US9544260B2 (en) 2012-03-26 2017-01-10 Telecommunication Systems, Inc. Rapid assignment dynamic ownership queue
US9338153B2 (en) 2012-04-11 2016-05-10 Telecommunication Systems, Inc. Secure distribution of non-privileged authentication credentials
WO2014028712A1 (en) 2012-08-15 2014-02-20 Telecommunication Systems, Inc. Device independent caller data access for emergency calls
US9208346B2 (en) 2012-09-05 2015-12-08 Telecommunication Systems, Inc. Persona-notitia intellection codifier
FR2996707B1 (fr) * 2012-10-05 2015-08-28 France Brevets Procede de formatage d'un flux video pour terminaux mobiles
CN105976824B (zh) * 2012-12-06 2021-06-08 华为技术有限公司 信号解码的方法和设备
US9456301B2 (en) 2012-12-11 2016-09-27 Telecommunication Systems, Inc. Efficient prisoner tracking
US8983047B2 (en) 2013-03-20 2015-03-17 Telecommunication Systems, Inc. Index of suspicion determination for communications request
US9408034B2 (en) 2013-09-09 2016-08-02 Telecommunication Systems, Inc. Extended area event for network based proximity discovery
US9516104B2 (en) 2013-09-11 2016-12-06 Telecommunication Systems, Inc. Intelligent load balancer enhanced routing
US9479897B2 (en) 2013-10-03 2016-10-25 Telecommunication Systems, Inc. SUPL-WiFi access point controller location based services for WiFi enabled mobile devices
GB2524333A (en) * 2014-03-21 2015-09-23 Nokia Technologies Oy Audio signal payload
US9847088B2 (en) * 2014-08-29 2017-12-19 Qualcomm Incorporated Intermediate compression for higher order ambisonic audio data
US9992252B2 (en) 2015-09-29 2018-06-05 Rgb Systems, Inc. Method and apparatus for adaptively compressing streaming video

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3624298A (en) * 1969-03-05 1971-11-30 Ltv Ling Altec Inc Sound-improving means and method
US4048443A (en) * 1975-12-12 1977-09-13 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Digital speech communication system for minimizing quantizing noise
US4189625A (en) * 1978-03-13 1980-02-19 Strandberg Terry W Method and apparatus for processing dual frequency digital information signals
GB2067057B (en) * 1979-12-19 1984-04-18 Indep Broadcasting Authority Sound system
FR2484174B1 (fr) * 1980-06-06 1987-08-28 France Etat Procede et dispositif d'insertion de donnees numeriques sous forme de paquets, et installation en comportant application
DE3167257D1 (en) * 1981-02-27 1985-01-03 Ibm Transmission methods and apparatus for implementing the method
US4417102A (en) * 1981-06-04 1983-11-22 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Noise and bit rate reduction arrangements
DE3171311D1 (en) * 1981-07-28 1985-08-14 Ibm Voice coding method and arrangment for carrying out said method
US4399329A (en) * 1981-11-25 1983-08-16 Rca Corporation Stereophonic bilingual signal processor
US4455649A (en) * 1982-01-15 1984-06-19 International Business Machines Corporation Method and apparatus for efficient statistical multiplexing of voice and data signals
US4535472A (en) * 1982-11-05 1985-08-13 At&T Bell Laboratories Adaptive bit allocator
GB8326719D0 (en) * 1983-10-06 1983-11-09 British Telecomm Digital coding
JPH0654973B2 (ja) * 1983-11-09 1994-07-20 ソニー株式会社 Catvラインを使用したデジタル信号の伝送装置
NL8402444A (nl) * 1984-01-20 1986-03-03 Philips Nv Werkwijze voor het overdragen van informatie, codeerinrichting voor toepassing in de werkwijze en decodeerinrichting voor toepassing in de werkwijze.
GB8402682D0 (en) * 1984-02-01 1984-03-07 Audim Sa Stereophonic sound system
US4622680A (en) * 1984-10-17 1986-11-11 General Electric Company Hybrid subband coder/decoder method and apparatus
DE3587710T2 (de) * 1984-10-17 1994-04-28 Ericsson Ge Mobile Communicat Teilbandkodierungsverfahren und Einrichtung.
DE3440613C1 (de) * 1984-11-07 1986-04-10 Institut für Rundfunktechnik GmbH, 8000 München Verfahren zum digitalen Übertragen eines Rundfunk-Programmsignals
US4941177A (en) * 1985-03-07 1990-07-10 Dolby Laboratories Licensing Corporation Variable matrix decoder
US4742514A (en) * 1986-03-25 1988-05-03 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling a TDM communication device
JPH087941B2 (ja) * 1986-04-10 1996-01-29 ソニー株式会社 デジタル再生機器の同期方法
US4680796A (en) * 1986-04-11 1987-07-14 Kintek, Inc. Sound encoding system
JPS62281626A (ja) * 1986-05-30 1987-12-07 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> デジタルデ−タ伝送方式
US4899384A (en) * 1986-08-25 1990-02-06 Ibm Corporation Table controlled dynamic bit allocation in a variable rate sub-band speech coder
DE3639753A1 (de) * 1986-11-21 1988-06-01 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zum uebertragen digitalisierter tonsignale
GB8628046D0 (en) * 1986-11-24 1986-12-31 British Telecomm Transmission system
JPH0624341B2 (ja) * 1986-12-18 1994-03-30 三菱電機株式会社 マルチメディアデータ伝送方式
SE454734B (sv) * 1987-02-20 1988-05-24 Harald Brusewitz Forfarande och anordning for sendning och mottagning vid variabel lengdkodning
NL8700985A (nl) * 1987-04-27 1988-11-16 Philips Nv Systeem voor sub-band codering van een digitaal audiosignaal.
DE3721478A1 (de) * 1987-06-30 1989-01-12 Thomson Brandt Gmbh Verfahren zur uebertragung und/oder aufzeichnung und wiedergabe von digitalisierten audiosignalen
US4866774A (en) * 1988-11-02 1989-09-12 Hughes Aircraft Company Stero enhancement and directivity servo
NL8901032A (nl) * 1988-11-10 1990-06-01 Philips Nv Coder om extra informatie op te nemen in een digitaal audiosignaal met een tevoren bepaald formaat, een decoder om deze extra informatie uit dit digitale signaal af te leiden, een inrichting voor het opnemen van een digitaal signaal op een registratiedrager, voorzien van de coder, en een registratiedrager verkregen met deze inrichting.
US5341457A (en) * 1988-12-30 1994-08-23 At&T Bell Laboratories Perceptual coding of audio signals
US5109417A (en) * 1989-01-27 1992-04-28 Dolby Laboratories Licensing Corporation Low bit rate transform coder, decoder, and encoder/decoder for high-quality audio
US5142656A (en) * 1989-01-27 1992-08-25 Dolby Laboratories Licensing Corporation Low bit rate transform coder, decoder, and encoder/decoder for high-quality audio
US5222189A (en) * 1989-01-27 1993-06-22 Dolby Laboratories Licensing Corporation Low time-delay transform coder, decoder, and encoder/decoder for high-quality audio
DE3939478C2 (de) * 1989-02-03 1994-09-22 Pioneer Electronic Corp Vorrichtung zur Rauschunterdrückung in einem FM-Stereotuner
NL9000338A (nl) * 1989-06-02 1991-01-02 Koninkl Philips Electronics Nv Digitaal transmissiesysteem, zender en ontvanger te gebruiken in het transmissiesysteem en registratiedrager verkregen met de zender in de vorm van een optekeninrichting.
JPH04127747A (ja) * 1990-09-19 1992-04-28 Toshiba Corp 可変レート符号化方式
SG49883A1 (en) * 1991-01-08 1998-06-15 Dolby Lab Licensing Corp Encoder/decoder for multidimensional sound fields
GB2276796B (en) * 1993-04-01 1997-12-10 Sony Corp Audio data communications

Also Published As

Publication number Publication date
ATE114862T1 (de) 1994-12-15
HU210644B (en) 1995-06-28
ES2066954T3 (es) 1995-03-16
JP3012849B2 (ja) 2000-02-28
DE69034231D1 (de) 2006-12-07
EP0708533B1 (en) 2001-09-26
UA52573C2 (uk) 2003-01-15
US5323396A (en) 1994-06-21
NL9000338A (nl) 1991-01-02
ATE206253T1 (de) 2001-10-15
DE69033813D1 (de) 2001-10-31
DK0751520T3 (da) 2004-07-26
EP0949763B1 (en) 2006-10-25
CN1048473A (zh) 1991-01-09
CA2017935C (en) 2002-10-22
EP0751520A3 (en) 1999-08-11
ES2217300T3 (es) 2004-11-01
EP0599825A2 (en) 1994-06-01
EP0599825B1 (en) 2001-09-26
KR0149862B1 (ko) 1999-05-15
DE69033882T2 (de) 2002-09-12
EP0751520A2 (en) 1997-01-02
HK1013744A1 (en) 1999-09-03
DE69033543T2 (de) 2001-01-04
HUT58435A (en) 1992-02-28
DE69034132D1 (de) 2004-04-22
EP0402973A1 (en) 1990-12-19
MX172513B (es) 1993-12-17
DE69033811D1 (de) 2001-10-31
AU641654B2 (en) 1993-09-30
ATE206254T1 (de) 2001-10-15
EP0949763A2 (en) 1999-10-13
CZ283598B6 (cs) 1998-05-13
DK0708533T3 (da) 2002-01-21
CN1096619A (zh) 1994-12-21
DK0599824T3 (da) 2002-04-15
PL167271B1 (pl) 1995-08-31
ES2164825T3 (es) 2002-03-01
DE69033882D1 (de) 2002-01-31
SG44803A1 (en) 1997-12-19
HK1012112A1 (en) 1999-07-23
US5606618A (en) 1997-02-25
CN100375474C (zh) 2008-03-12
DE69014422C5 (de) 2015-11-12
HK1013743A1 (en) 1999-09-03
EP0660540A3 (en) 1998-03-18
MY105780A (en) 1995-01-30
CA2017935A1 (en) 1990-12-02
CN1149798C (zh) 2004-05-12
EP0402973B1 (en) 1994-11-30
PL285437A1 (en) 1991-03-11
ES2164683T3 (es) 2002-03-01
HK1012113A1 (en) 1999-07-23
ATE343873T1 (de) 2006-11-15
SI9011071A (en) 1996-06-30
CS9002678A2 (en) 1991-10-15
EP0949763A3 (en) 2005-01-19
DE69034231T2 (de) 2007-10-04
DK0660540T3 (da) 2000-09-11
DE69033813T2 (de) 2002-06-13
EP0599825A3 (en) 1997-07-30
EP0599824A3 (en) 1997-07-23
SG46416A1 (en) 1998-02-20
DK0599825T3 (da) 2002-01-21
DE69033882C5 (de) 2016-12-01
EP0708533A2 (en) 1996-04-24
ATE211329T1 (de) 2002-01-15
DK0402973T3 (da) 1995-05-01
HU903284D0 (en) 1990-10-28
EP0660540B1 (en) 2000-05-10
US5777992A (en) 1998-07-07
DE69014422D1 (de) 1995-01-12
CA2363045A1 (en) 1990-12-02
EP0599824A2 (en) 1994-06-01
DE69033543C5 (de) 2016-02-18
DE69033811T2 (de) 2002-06-13
JPH0324834A (ja) 1991-02-01
ES2276503T3 (es) 2007-06-16
DE69034132T2 (de) 2005-01-20
ATE192885T1 (de) 2000-05-15
DE69014422T2 (de) 1995-06-14
HK41696A (en) 1996-03-15
GR3015050T3 (en) 1995-05-31
CA2363045C (en) 2004-11-16
DE69033543D1 (de) 2000-06-15
GR3033847T3 (en) 2000-10-31
EP0599824B1 (en) 2001-12-19
AU5615990A (en) 1990-12-06
KR910002178A (ko) 1991-01-31
ES2171164T3 (es) 2002-09-01
DK0949763T3 (da) 2007-02-26
EP0660540A2 (en) 1995-06-28
EP0708533A3 (en) 1999-08-04
BR9002617A (pt) 1991-08-20
CN1096618A (zh) 1994-12-21
EP0751520B1 (en) 2004-03-17
ES2148418T3 (es) 2000-10-16
US5530655A (en) 1996-06-25
CN1031090C (zh) 1996-02-21
YU48202B (sh) 1997-08-22
ATE262210T1 (de) 2004-04-15
CA2475414A1 (en) 1990-12-02
YU107190A (sh) 1995-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK280559B6 (sk) Spôsob a zariadenie na prenos širokopásmového čísl
US7209565B2 (en) Decoding of an encoded wideband digital audio signal in a transmission system for transmitting and receiving such signal
US5539829A (en) Subband coded digital transmission system using some composite signals
EP1587219A2 (en) Record carrier having an encoded wideband digital audio signal recorded on it
NL8901402A (nl) Digitaal transmissiesysteem, zender en ontvanger te gebruiken in het transmissiesysteem en registratiedrager verkregen met de zender in de vorm van een optekeninrichting.

Legal Events

Date Code Title Description
MK4A Patent expired

Expiry date: 20100530