WO2008098802A1 - Korrektureinrichtung für audiovisuelle daten - Google Patents

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WO2008098802A1
WO2008098802A1 PCT/EP2008/050165 EP2008050165W WO2008098802A1 WO 2008098802 A1 WO2008098802 A1 WO 2008098802A1 EP 2008050165 W EP2008050165 W EP 2008050165W WO 2008098802 A1 WO2008098802 A1 WO 2008098802A1
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data
frame
audiovisual
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correction device
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Volker Schade-Buensow
Frank Hofmann
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Robert Bosch Gmbh
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H04N7/08Systems for the simultaneous or sequential transmission of more than one television signal, e.g. additional information signals, the signals occupying wholly or partially the same frequency band, e.g. by time division
    • 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
    • H04H60/11Arrangements for counter-measures when a portion of broadcast information is unavailable
    • H04H60/12Arrangements for counter-measures when a portion of broadcast information is unavailable wherein another information is substituted for the portion of broadcast information
    • HELECTRICITY
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/14Picture signal circuitry for video frequency region
    • H04N5/21Circuitry for suppressing or minimising disturbance, e.g. moiré or halo
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04H2201/00Aspects of broadcast communication
    • H04H2201/10Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system
    • H04H2201/20Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system digital audio broadcasting [DAB]

Definitions

  • the present invention relates to an audiovisual data correction apparatus according to the preamble of claim 1, to a corresponding audiovisual reproduction apparatus according to the preamble of claim 6 and to a corresponding audiovisual data correction method according to the preamble of claim 7, in particular for data frames used in a DAB broadcasting method (Digital Audio Broadcasting).
  • a DAB broadcasting method Digital Audio Broadcasting
  • Audiovisual data in this context is audio data, video data or data composed of both audio data and video data and directly incorporated into the representation by sound or image.
  • This correction device belongs to a data frame processing device of an audiovisual reproduction device.
  • the reproducing apparatus receives a sequence of data frames having audio-visual data sections in a form suitable for transmission.
  • the data frames are first transformed to their original form which the data frames had before transmission.
  • the data frames are decoded to generate from the data frames a data stream suitable for output by an audio-visual data output device, such as a speaker or screen.
  • the correction device directly changes the data stream data if a correction is required.
  • the audiovisual reproduction apparatus may also comprise a memory device, for example in the form of a memory card, on which the sequence of data frames can be stored after reception and transformation into their original form. The memory card can be removed from the audiovisual player and inserted into a portable player to play the audiovisual data through it.
  • the portable audiovisual player has a data frame processor without suitable correction means, the audiovisual data is reproduced with the errors contained in them.
  • the object of the present invention is to provide a correction device, an audiovisual reproduction device and a correction method for audiovisual data which make it possible to generate a sequence of error-free data frames.
  • the object underlying the invention is achieved by a correction device having the features of the characterizing part of patent claim 1, an audiovisual reproduction device with the features of the characterizing part of patent claim 6 and a correction method having the features of the characterizing part of patent claim 7.
  • the present invention relates to a correction device configured to receive the data frame, to make a check as to whether the data section is corrupted with audiovisual data, and to output a spare frame when the data section containing audio-visual data is erroneous.
  • a simple data frame processing device can be used, which has no correction device.
  • an error-free sequence of the data frames can be stored in a memory device and then be reproduced by a portable playback device without correction device without disturbing errors.
  • the correction device is set up to recognize, on the basis of a further data section containing test data, whether the data section with audio-visual data is faulty.
  • test method can be implemented particularly easily.
  • the further data section belongs to a data frame which was received in a sequence of data frames in time before the data frame with the incorrect data section from the correction device.
  • the audiovisual data of the replacement frame does not result in audiovisual output.
  • such replacement frames can be produced with little effort.
  • audiovisual data of the substitute frame belongs to a data frame which is stored in a sequence of data frames ahead of the data frame with the erroneous audiovisual data from the data frame
  • the present invention further relates to an audiovisual reproducing apparatus, wherein the correcting means is arranged to receive the data frame, to make a check as to whether the data portion with audio-visual data is erroneous, and a - A -
  • the present invention further relates to a correction method comprising the following steps:
  • the further data section belongs to a data frame which in the sequence to be tested is timed before the data frame with the faulty audiovisual data from the
  • the audiovisual data of the replacement frame does not result in audiovisual output.
  • FIG. 1 is a schematic representation of a data frame of the type MPEG audio layer
  • FIG. 2 an audiovisual player
  • FIG. 3 is a flow chart of the processing procedure of the data frame in the audio-visual reproducing apparatus.
  • FIG. 1 shown schematically.
  • the data frame comprises the following data sections: a data frame header section 1, a data section 2 with check data for the data frame header section, a data section 3 with assignment data, a data section 4 for selecting scale factors, a data section 5
  • Scale factors a data section 6 with scaled sampling data divided into three groups for each frequency range, a data section 7 with padding bits, a data accompanying section 8 with extended program accompanying data, a data section 9 with check data for the scale factors, and a data section 10 with predetermined program accompanying ones Dates.
  • the data frame header section 1 includes information about the type and optional properties of the data frame.
  • the test data of the data section 2 represents a checksum to detect errors of the data frame header by means of a conventional Cyclic Redundancy Check (CRC).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the allocation data of the data section 3 indicates how many bits of data are to be allocated for different frequency ranges.
  • the data of the data section 4 serve to select the scale factors from the data section 5 for the three groups of the scaled sample data.
  • the scale factors of data section 5 are a maximum of three reference values for a maximum frequency value in each case in one of the three frequency ranges on which the remaining frequency values are scaled. Only one reference value can be used if the maximum frequency values for the three frequency ranges are very similar.
  • the scaled sample data of the data section 6 is divided into three groups, each of which relates to a scale factor and a frequency range.
  • the filling data of the data section 7 are required because the length of the data section 6 may vary.
  • the extended program accompanying data of the data section 8 is a variable number of data which is synchronous with the scan data and may contain additional information.
  • the check data of the data section 9 represents a checksum to detect errors of the data section 5 with scale factors by means of a conventional Cyclic Redundancy Check (CRC).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the defined program-accompanying data of the Data section 10 has a fixed number of bits and is synchronous with the sample data and required for additional functions.
  • the data in sections 5 and 6, which are the so-called audiovisual data and here especially audio data, are directly involved in the representation of sound.
  • the data of each data section 1 to 10 may have errors. While a data frame is basically no longer to be used when the frame header portion is erroneous, errors of the audio data in the data portions 5 and 6 result in erroneous sound reproduction. While errors of the samples have a subordinate influence since they falsify only one sample at a time, errors in the scale factors have a great influence since they each relate to a whole group of samples. Therefore, it is especially necessary to correct errors in the scale factors.
  • FIG. 2 shows a reproduction apparatus which processes a sequence of data frames according to the method with the steps S1 to S14, which are shown in FIG. 3 is illustrated.
  • the data frame is first received via an antenna 11 of the audiovisual reproducing apparatus in a form suitable for a transmission method (e.g., OFDM).
  • a transmission method e.g., OFDM
  • the data frame is first transformed to its original form, which precedes the data frame
  • the data frame is then forwarded to the correction device 13 (S2).
  • the correcting means applies a CRC check to the head data section 1 and the scaling factor data section 5, and recognizes whether the header data section 1 and the scale-of-error data section 5 are error-free from the data section 2 and check data of the data section 9 of a previous data frame (S3 ).
  • the data frame is stored in the correction means 13 and forwarded to the data frame processing means 14 (S4) where the data frame is decoded (S5) to generate a data stream from the data frame. which is suitable for output by an output device for the audio data, in this case a loudspeaker.
  • the data stream is then forwarded to the loudspeaker via lines 17 (S6).
  • the data frame is forwarded to a storage means 15 (S7), where the data frame is stored (S8).
  • the frame is replaced by a spare frame (S9) included in the
  • the replacement frame can be created in different ways. For example, as a substitute frame, a preceding error-free frame may be used in the sequence stored in the corrector 13. This is particularly useful if the header data section 1 is faulty. If the scale factors are incorrect, only the
  • Scale factors of the previous frame are used instead of the erroneous scale factors and otherwise the other data sections.
  • the scale factors can also be set to a value that does not correspond to sound output (muting).
  • the spare frame is forwarded to the data frame processor 14 (SlO) where the spare frame is decoded (Si l) to extract one frame from the data frames
  • Memory device 15 forwarded (S13), where the data frame is stored (S14).
  • the following data frames in particular their scale factors, can also be changed in order to conceal the occurrence of an error.
  • the sequence of data frames may be downloaded from the storage device 15 via a port 16 for use in a portable audio player.
  • the memory device 15 may alternatively be a card that can be removed from the radio receiving device to be played in a portable audio player. Since the sequence of data frames stored on the storage means 15 has only corrected data frames, the data frames can also be reproduced by a portable reproducing apparatus without error correcting means without disturbing the errors contained in the originally received sequence of data frames.

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  • Signal Processing (AREA)
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  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Korrektureinrichtung für audiovisuelle Daten, die in Datenabschnitten von Datenrahmen enthalten sind. Um eine Korrektureinrichtung für audiovisuelle Daten zu schaffen, die eine Sequenz von fehlerfreien Datenrahmen erzeugen kann, ist die Korrektureinrichtung eingerichtet, den Datenrahmen zu empfangen, eine Überprüfung durchzuführen, ob der Datenabschnitt (5) mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist, und einen Ersatzrahmen auszugeben, wenn der Datenabschnitt (5) mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist.

Description

Beschreibung
Titel
Korrektureinrichtung für audiovisuelle Daten
Stand der Technik
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Korrektureinrichtung für audiovisuelle Daten nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, ein entsprechendes audiovisuelles Wiedergabegerät nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 6 und ein entsprechendes Korrekturverfahren für audiovisuelle Daten nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 7, insbesondere für Datenrahmen, die bei einem DAB-Rundfunkübertragungsverfahren (Digital Audio Broadcasting) verwendet werden.
Eine solche Korrektureinrichtung für audiovisuelle Daten, die in einem Datenabschnitts mit audiovisuellen Daten eines Datenrahmen enthalten sind, ist aus der DE 199 59 037 bekannt. Audiovisuelle Daten sind in diesem Zusammenhang Audiodaten, Videodaten oder Daten, die sowohl aus Audiodaten als auch aus Videodaten zusammengesetzt sind und direkt in die Darstellung durch Ton oder Bild einfließen.
Diese Korrektureinrichtung gehört zu einer Datenrahmenverarbeitungseinrichtung eines audiovisuellen Wiedergabegeräts. Das Wiedergabegerät empfängt eine Sequenz von Datenrahmen, welche Datenabschnitte mit audiovisuellen Daten aufweisen, in einer für die Übertragung geeigneten Form. In einer Eingangseinrichtung werden die Datenrahmen zunächst in ihre ursprüngliche Form transformiert, welche die Datenrahmen vor der Übertragung hatten. In einer Datenverarbeitungseinrichtung werden die Datenrahmen decodiert, um aus den Datenrahmen einen Datenstrom zu erzeugen, der zur Ausgabe durch eine Ausgabevorrichtung für die audiovisuellen Daten, wie zum Beispiel einen Lautsprecher oder Bildschirm, geeignet ist. Dabei verändert die Korrektureinrichtung direkt die Daten des Datenstroms, falls eine Korrektur erforderlich ist. Das audiovisuelle Wiedergabegerät kann auch eine Speichereinrichtung zum Beispiel in Form einer Speicherkarte aufweisen, auf der die Sequenz von Datenrahmen nach dem Empfang und der Transformation in ihre ursprüngliche Form gespeichert werden kann. Die Speicherkarte kann aus dem audiovisuellen Wiedergabegerät entfernt und in ein portables Wiedergabegerät eingesetzt werden, um die audiovisuellen Daten durch dieses wiederzugeben.
Nachteilig ist, daß, wenn das portable audiovisuelle Wiedergabegerät eine Datenrahmenverarbeitungseinrichtung ohne eine geeignete Korrektureinrichtung aufweist, die audiovisuellen Daten mit den in ihnen enthaltenen Fehlern wiedergegeben werden.
Offenbarung der Erfindung
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Korrektureinrichtung, ein audiovisuelles Wiedergabegerät und ein Korrekturverfahren für audiovisuelle Daten zu schaffen, die es ermöglichen, eine Sequenz von fehlerfreien Datenrahmen zu erzeugen.
Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird durch eine Korrektureinrichtung mit den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 , ein audiovisuelles Wiedergabegerät mit den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 6 und ein Korrekturverfahren mit den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 7 gelöst.
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Korrektureinrichtung, die eingerichtet ist, den Datenrahmen zu empfangen, eine Überprüfung durchzuführen, ob der Datenabschnitt mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist, und einen Ersatzrahmen auszugeben, wenn der Datenabschnitt mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist.
Vorteilhafterweise kann eine einfache Datenrahmenverarbeitungseinrichtung verwendet werden, die keine Korrektureinrichtung aufweist. Außerdem kann eine fehlerfreie Sequenz der Datenrahmen in einer Speichereinrichtung gespeichert werden und dann durch ein portables Wiedergabegerät ohne Korrektureinrichtung ohne störende Fehler wiedergegeben werden.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Korrektureinrichtung eingerichtet, anhand eines weiteren Datenabschnitts, der Prüfdaten enthält, zu erkennen, ob der Datenabschnitt mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist.
Vorteilhafterweise läßt sich ein derartiges Prüfverfahren besonders leicht umsetzen.
In einer Weiterbildung der bevorzugten Ausführungsform gehört der weitere Datenabschnitt zu einem Datenrahmen, der in einer Sequenz von Datenrahmen zeitlich vor dem Datenrahmen mit dem fehlerhaften Datenabschnitt von der Korrektureinrichtung empfangen wurde.
Vorteilhafterweise beeinflußt dann Fehler in dem Datenrahmen nicht die Richtigkeit des
Ergebnisses der Überprüfung.
In noch einer bevorzugten Ausführungsform führen die audiovisuellen Daten des Ersatzrahmens zu keiner audiovisuellen Ausgabe.
Vorteilhafterweise lassen sich derartige Ersatzrahmen mit geringem Aufwand erzeugen.
In einer alternativen bevorzugten Ausführungsform gehören audiovisuelle Daten des Ersatzrahmens zu einem Datenrahmen, der in einer Sequenz von Datenrahmen zeitlich vor dem Datenrahmen mit den fehlerhaften audiovisuellen Daten von der
Korrektureinrichtung empfangen wurde.
Vorteilhafterweise läßt sich dadurch auf einfache Weise bei der Wiedergabe ein befriedigender Klangeindruck erzielen.
Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein audiovisuelles Wiedergabegerät, wobei die Korrektureinrichtung eingerichtet ist, den Datenrahmen zu empfangen, eine Überprüfung durchzuführen, ob der Datenabschnitt mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist, und einen - A -
Ersatzrahmen auszugeben, wenn der Datenabschnitt mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist.
Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Korrekturverfahren mit den folgenden Schritten:
- Empfangen des Datenrahmen;
- Überprüfen des Datenabschnitts mit den audiovisuellen Daten auf Fehler; und
- Ausgeben eines Ersatzdatenrahmens anstelle des Datenrahmens.
In einer bevorzugten Ausführungsform wird anhand eines weiteren Datenabschnitts, der
Prüfdaten enthält, erkannt, ob der Datenabschnitt mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist.
In einer Weiterbildung der bevorzugten Ausführungsform gehört der weitere Datenabschnitt zu einem Datenrahmen, der in der zu prüfenden Sequenz zeitlich vor dem Datenrahmen mit den fehlerhaften audiovisuellen Daten von der
Datenrahmenkorrektureinrichtung empfangen wurde.
In einer bevorzugten Ausführungsform führen die audiovisuellen Daten des Ersatzrahmens zu keiner audiovisuellen Ausgabe.
Kurze Beschreibung der Zeichnung
Im folgenden wird die Erfindung mit Bezugnahme auf die Zeichnung näher beschrieben. Es zeigen:
FIG. 1 eine schematische Darstellung eines Datenrahmens vom Typ MPEG Audio Layer
II;
FIG. 2 ein audiovisuelles Wiedergabegerät; und
FIG. 3 ein Flußdiagramm des Verarbeitungsverfahrens des Datenrahmens in dem audiovisuellen Wiedergabegerät. Ausführungsformen der Erfindung
Im folgenden wird die Erfindung mit Bezugnahme auf einen digitalen Radioempfangsgerät erläutert, welches eingerichtet ist, Audiodaten zu empfangen und zu verarbeiten, die durch ein DAB-Rundfunkübertragungsverfahren in Datenrahmen vom
Typ MPEG Audio Layer II übertragen werden. Ein solcher Datenrahmen ist in FIG. 1 schematisch gezeigt. Der Datenrahmen umfaßt folgende Datenabschnitte: einen Datenrahmenkopfabschnitt 1 , einen Datenabschnitt 2 mit Prüfdaten für den Datenrahmenkopfabschnitt, einen Datenabschnitt 3 mit Zuweisungsdaten, einen Datenabschnitt 4 zur Auswahl von Skalenfaktoren, ein Datenabschnitt 5 mit
Skalenfaktoren, einen Datenabschnitt 6 mit skalierten Abtastdaten, die in drei Gruppen für je einen Frequenzbereich eingeteilt sind, einen Datenabschnitt 7 mit Füllbits, einen Datenabschnitt 8 mit erweiterten programmbegleitenden Daten, einen Datenabschnitt 9 mit Prüfdaten für die Skalenfaktoren, und einen Datenabschnitt 10 mit festgelegten programmbegleitenden Daten. Der Datenrahmenkopfabschnitt 1 umfaßt Information über den Typ und optionale Eigenschaften des Datenrahmens. Die Prüfdaten des Datenabschnitts 2 stellen eine Prüfsumme dar, um Fehler des Datenrahmenkopfes mittels einer herkömmlichen CRC-Prüfung (Cyclic Redundancy Check) zu erkennen. Die Zuweisungsdaten des Datenabschnitts 3 zeigen an, wieviel Bits Daten für unterschiedliche Frequenzbereiche zuzuweisen sind. Die Daten des Datenabschnitts 4 dienen zur Auswahl der Skalenfaktoren aus dem Datenabschnitt 5 für die drei Gruppen der skalierten Abtastdaten. Bei den Skalenfaktoren des Datenabschnitts 5 handelt es sich um maximal drei Referenzwerte für einen maximalen Frequenzwert in jeweils einem der drei Frequenzbereiche, aufweiche die übrigen Frequenzwerte skaliert sind. Dabei kann auch nur ein Referenzwert verwendet werden, wenn die maximalen Frequenzwerte für die drei Frequenzbereiche sehr ähnlich sind. Die skalierten Abtastdaten des Datenabschnitts 6 sind in drei Gruppen unterteilt, die sich jeweils auf einen Skalenfaktor und einen Frequenzbereich beziehen. Die Fülldaten des Datenabschnitts 7 sind erforderlich, weil die Länge des Datenabschnitts 6 variieren kann. Die erweiterten programmbegleitenden Daten des Datenabschnitts 8 sind eine variable Anzahl von Daten, die mit den Abtastdaten synchron sind und zusätzliche Information enthalten können. Die Prüfdaten des Datenabschnitts 9 stellen eine Prüfsumme dar, um Fehler des des Datenabschnitt 5 mit Skalenfaktoren mittels einer herkömmlichen CRC-Prüfung (Cyclic Redundancy Check) zu erkennen. Die festgelegten programmbegleitenden Daten des Datenabschnitts 10 haben eine feste Anzahl von Bits und sind mit den Abtastdaten synchron und für zusätzliche Funktionen erforderlich. Direkt an der Darstellung von Ton sind die Daten der Datenabschnitte 5 und 6 beteiligt, bei denen es sich also um die sogenannten audiovisuellen Daten und hier speziell Audiodaten handelt.
Die Daten eines jeden Datenabschnitts 1 bis 10 können Fehler aufweisen. Während ein Datenrahmen grundsätzlich nicht weiter zu verwenden ist, wenn der Datenrahmenkopfabschnitt mit Fehlern behaftet ist, führen Fehler der Audiodaten in den Datenabschnitten 5 und 6 zu einer fehlerhaften Tonwiedergabe. Während Fehler der Abtastwerte einen untergeordneten Einfluß haben, da sie jeweils nur einen Abtastwert verfälschen, haben Fehler der Skalenfaktoren eine großen Einfluß, da sie jeweils eine ganze Gruppe von Abtastwerten betreffen. Daher ist es vor allem notwendig, Fehler der Skalenfaktoren zu korrigieren.
In Figur 2 ist ein Wiedergabegerät dargestellt, welches eine Sequenz von Datenrahmen gemäß dem Verfahren mit den Schritten Sl bis S14 verarbeitet, das in FIG. 3 veranschaulicht ist. Der Datenrahmen wird zunächst über eine Antenne 11 des audiovisuellen Wiedergabegeräts in einer für ein Übertragungsverfahren (z.B. OFDM) geeigneten Form empfangen. In der Eingangsemrichtung 12 wird der Datenrahmen zunächst in seine ursprüngliche Form transformiert, welche der Datenrahmen vor der
Übertragung hatten (Sl). Der Datenrahmen wird dann an die Korrektureinrichtung 13 weitergeleitet (S2). Die Korrektureinrichtung wendet auf den Kopfdatenabschnitt 1 und den Datenabschnitt 5 mit Skalenfaktoren eine CRC-Prüfung an und erkennt anhand von Prüfdaten des Datenabschnitts 2 und Prüfdaten des Datenabschnitts 9 eines vorausgehenden Datenrahmens, ob der Kopfdatenabschnitt 1 und der Datenabschnitt 5 mit Skalenfaktoren ohne Fehler sind (S3).
Wenn der Kopfdatenabschnitt 1 und der Datenabschnitt 5 mit Skalenfaktoren ohne Fehler sind, wird der Datenrahmen in der Korrektureinrichtung 13 gespeichert und an die Datenrahmenverarbeitungseinrichtung 14 weitergeleitet (S4), wo der Datenrahmen decodiert wird (S5), um aus dem Datenrahmen einen Datenstrom zu erzeugen, der zur Ausgabe durch eine Ausgabevorrichtung für die Audiodaten, hier also einen Lautsprecher, geeignet ist. Der Datenstrom wird dann an den Lautsprecher über die Leitungen 17 weitergeleitet (S6). Gleichzeitig zur Weiterleitung an die Datenrahmenverarbeitungseinrichtung 14 wird der Datenrahmen zu einer Speichereinrichtung 15 weitergeleitet (S7), wo der Datenrahmen gespeichert wird (S8).
Wenn der Kopfdatenabschnitt 1 und/oder der Datenabschnitt 5 mit Skalenfaktoren nicht ohne Fehler sind, wird der Rahmen durch einen Ersatzrahmen ersetzt (S9), der in der
Korrektureinrichtung erzeugt wird. Der Ersatzrahmen kann auf unterschiedliche Weise erzeugt werden. Zum Beispiel kann als Ersatzrahmen ein vorangehender fehlerfreier Rahmen in der Sequenz verwendet werden, der in der Korrektureinrichtung 13 gespeichert ist. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der Kopfdatenabschnitt 1 fehlerhaft ist. Wenn die Skalenfaktoren fehlerhaft sind, können auch nur die
Skalenfaktoren des vorangehenden Rahmens anstelle der fehlerhaften Skalenfaktoren und ansonsten die weiteren Datenabschnitte verwendet werden. Die Skalenfaktoren können auch auf einen Wert gesetzt werden, der keiner Tonausgabe entspricht (Stummschaltung). Der Ersatzrahmen wird an die Datenrahmenverarbeitungseinrichtung 14 weitergeleitet (SlO), wo der Ersatzrahmen decodiert wird (Si l), um aus den Datenrahmen einen
Datenstrom zu erzeugen, der zur Ausgabe durch eine Ausgabevorrichtung für die audiovisuellen Daten, wie zum Beispiel einen Lautsprecher oder Bildschirm, geeignet ist. Der Datenstrom wird dann an die Ausgabevorrichtung über die Leitungen 17 weitergeleitet (S 12). Gleichzeitig zur Weiterleitung an die Datenrahmenverarbeitungseinrichtung 14 wird der Datenrahmen zu einer
Speichereinrichtung 15 weitergeleitet (S13), wo der Datenrahmen gespeichert wird (S14). Um das Auftreten eines fehlerhaften Datenrahmens zu verschleiern können auch folgende Datenrahmen, insbesondere deren Skalenfaktoren verändert werden, um das Auftreten eines Fehlers zu verschleiern.
Die Sequenz aus Datenrahmen kann von der Speichereinrichtung 15 über einen Anschluß 16 zur Verwendung in einem portablen Audiowiedergabegerät heruntergeladen werden. Bei der Speichereinrichtung 15 kann es sich alternativ auch um eine Karte handeln, die aus dem Radioempfangsgerät entnommen werden kann, um in einem portablen Audiowiedergabegerät abgespielt zu werden. Da die auf der Speichereinrichtung 15 gespeicherte Sequenz von Datenrahmen nur korrigierte Datenrahmen aufweist, können die Datenrahmen auch durch ein portables Wiedergabegerät ohne Fehlerkorrektureinrichtung wiedergegeben werden, ohne daß die Fehler, die in der ursprünglich empfangenen Sequenz von Datenrahmen enthalten sind, störend wirken.

Claims

Ansprüche
1. Korrektureinrichtung (13) für audiovisuelle Daten, die in einem Datenabschnitt (5) mit audiovisuellen Daten eines Datenrahmens enthalten sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Korrektureinrichtung (13) eingerichtet ist, den Datenrahmen zu empfangen, eine Überprüfung durchzuführen, ob der Datenabschnitt (5) mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist, und einen Ersatzrahmen auszugeben, wenn der Datenabschnitt (5) mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist.
2. Korrektureinrichtung (13) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Korrektureinrichtung (13) eingerichtet, anhand eines weiteren Datenabschnitts (9), der
Prüfdaten enthält, zu erkennen, ob der Datenabschnitt (5) mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist.
3. Korrektureinrichtung (13) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der weitere Datenabschnitt (9) zu einem Datenrahmen gehört, der in einer Sequenz von Datenrahmen zeitlich vor dem Datenrahmen mit dem fehlerhaften Datenabschnitt (5) von der Korrektureinrichtung empfangen wurde.
4. Korrektureinrichtung (13) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß audiovisuelle Daten (5) des Ersatzrahmens zu keiner audiovisuellen
Ausgabe führen.
5. Korrektureinrichtung (13) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß audiovisuelle Daten (5) des Ersatzrahmens zu einem Datenrahmen gehören, der in einer Sequenz von Datenrahmen zeitlich vor dem Datenrahmen mit den fehlerhaften audiovisuellen Daten (5) von der Korrektureinrichtung empfangen wurde.
6. Audiovisuelles Wiedergabegerät für audiovisuelle Daten (5), die in einem Datenabschnitt mit audiovisuelle Daten (5) eines Datenrahmens enthalten sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Korrektureinrichtung (13) eingerichtet ist, den Datenrahmen zu empfangen, eine Überprüfung durchzuführen, ob der Datenabschnitt (5) mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist, und einen Ersatzrahmen auszugeben, wenn der
Datenabschnitt (5) mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist.
7. Korrekturverfahren für audiovisuelle Daten, die in einem Datenabschnitt (5) mit audiovisuellen Daten eines Datenrahmens enthalten sind, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:
- Empfangen des Datenrahmen;
- Überprüfen des Datenabschnitts (5) mit den audiovisuellen Daten auf Fehler; und
- Ausgeben eines Ersatzdatenrahmens anstelle des Datenrahmens.
8. Korrekturverfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß beim Überprüfen anhand eines weiteren Datenabschnitts (9), der Prüfdaten enthält, erkannt wird, ob der Datenabschnitt (5) mit audiovisuellen Daten fehlerhaft ist.
9. Korrekturverfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der weitere Datenabschnitt (9) zu einem Datenrahmen gehört, der in einer Sequenz von Datenrahmen zeitlich vor dem Datenrahmen mit den fehlerhaften audiovisuellen Daten von der Datenrahmenkorrektureinrichtung empfangen wurde.
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