JPH03117289A - Transmitter - Google Patents

Transmitter

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JPH03117289A
JPH03117289A JP1255643A JP25564389A JPH03117289A JP H03117289 A JPH03117289 A JP H03117289A JP 1255643 A JP1255643 A JP 1255643A JP 25564389 A JP25564389 A JP 25564389A JP H03117289 A JPH03117289 A JP H03117289A
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JP
Japan
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signals
signal
frequency
band
transmission device
Prior art date
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Pending
Application number
JP1255643A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Akihiro Takeuchi
明弘 竹内
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP1255643A priority Critical patent/JPH03117289A/en
Publication of JPH03117289A publication Critical patent/JPH03117289A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Television Signal Processing For Recording (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Transmission Systems Not Characterized By The Medium Used For Transmission (AREA)

Abstract

PURPOSE:To send 2 kinds of signals with a simple equipment by sampling and multiplexing 2 kinds of signals alternately at recording and sending the result without time base compression. CONSTITUTION:Signals inputted from terminals 1, 2 are band-limited at LPFs 3, 4. A switch 5 is switched at a sampling frequency FS and 2 kinds of signals are alternately multiplexed at each sampling point. An output of the switch 5 is a data string of a sampling frequency 2XFS and the string is band-limited by a Nyquist's filter 6. The filter 6 has an attenuation characteristic of 1/2 at the frequency FS and has horizontal symmetry in the characteristic on the frequency axis with respect to the frequency FS. The filter is designed together with the frequency characteristic of a transmission line 7. The signal is switched by a switch 8 by the frequency PS, two LPFs 9, 10 apply band limit and the result is outputted from terminals 11, 12. Through the constitution above, two channel of signals are sent by one channel transmission system without complicated processing and in the case of a signal with correlation, the signal is sent with less high frequency spectrum.

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は例えば、映像信号伝達系の如き信号伝送装置に
関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Field of the Invention The present invention relates to a signal transmission device such as a video signal transmission system.

従来の技術 (8) (7) (6) +3ノ 2種の信号を1本にまとめて伝送する方法としてはMI
IフォーマットVTRの色信号の記録伝送に見られるよ
うな時間軸圧縮伝送がある。
Conventional technology (8) (7) (6) +3 MI is a method for transmitting two types of signals in one line.
There is time-base compression transmission as seen in the recording transmission of color signals of I-format VTRs.

これはR−Y色差とB−Y色差信号を水平走査期間単位
で1/2に時間軸圧縮することにより1本の信号にまと
めて伝送記録する方法である。
This is a method in which the time axis of the RY color difference and BY color difference signals is compressed to 1/2 in horizontal scanning period units, thereby transmitting and recording them as one signal.

発明が解決しようとする課題 時間軸圧縮により1本に多重化するには信号圧縮のため
のメモリが必要となり回路が複雑になる上にVTRなど
時間軸変動のある伝送系を使うときは復調時1時間軸変
動が2倍に伸長されるため、正確なタイムベースコレク
タが必要となる等の課題がある。
Problems to be Solved by the Invention Multiplexing into one signal by time axis compression requires a memory for signal compression, which complicates the circuitry.In addition, when using a transmission system with time axis fluctuations such as a VTR, it is difficult to demodulate the signal. Since one time axis fluctuation is doubled, there are problems such as the need for an accurate time base collector.

課題を解決するための手段 本発明では記録時、2種の信号を交互にサンプルした多
重したのち、時間軸圧縮せずに伝送する事により簡単な
構成で伝送をおこなおうとするものである。
Means for Solving the Problems The present invention attempts to perform transmission with a simple configuration by alternately sampling and multiplexing two types of signals during recording, and then transmitting without time axis compression.

作用 上記構成によれば、1台の装置で2種類の信号の伝送が
簡単な装置で可能となる。
Effect: According to the above configuration, it is possible to transmit two types of signals with a single device using a simple device.

実施例 以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明
する。
EXAMPLES Hereinafter, examples of the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図は本発明の伝送装置の一実施例の構成を示すブロ
ック図である。第1図において、入力端子1及び2より
入力された信号はLPF3.LPF4により帯域制限を
され、スイッチ5に入力される。スイッチ5はサンプリ
ング周波数FSで切り替えを行ない2種の信号をサンプ
ル点ごとに交互に多重する。スイッチ5の出力は2XF
Sのサンプリング周波数のデータ列になってナイキスト
フィルタ6にて帯域制限され伝送される。ナイキストフ
ィルタ6は、サンプリング周波数2xFSに対するナイ
キスト特性を与えるもので周波数FSにおいて1/2の
減衰特性を持ち、FSに対して周波数軸上で左右対称な
ものを使用する。信号はこの後伝送線7を使い伝送され
るが伝送系がもし周波数特性をもっている場合は伝送系
の周波数特性も含めてナイキストフィルタを構成するよ
うにフィルタ6を設計する必要がある。この伝送系を通
過する信号帯域はナイキストフィルタにより制限され、
はぼFS程度の伝送帯域をもっていれば良い。
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an embodiment of a transmission device of the present invention. In FIG. 1, signals input from input terminals 1 and 2 are input to LPF 3. The signal is band-limited by the LPF 4 and input to the switch 5. The switch 5 performs switching at the sampling frequency FS and multiplexes two types of signals alternately at each sample point. The output of switch 5 is 2XF
The data is converted into a data string with a sampling frequency of S, is band-limited by a Nyquist filter 6, and then transmitted. The Nyquist filter 6 provides a Nyquist characteristic for the sampling frequency 2xFS, has a 1/2 attenuation characteristic at the frequency FS, and is symmetrical on the frequency axis with respect to FS. The signal is then transmitted using the transmission line 7, but if the transmission system has frequency characteristics, the filter 6 must be designed to include the frequency characteristics of the transmission system to form a Nyquist filter. The signal band passing through this transmission system is limited by a Nyquist filter,
It suffices if it has a transmission band on the order of FS.

さらに伝送された信号はスイッチ8に与えられ周波数F
Sで交互に切り替えられ二つのLPF9゜LPFIOに
て帯域制限をうけて出力端子11゜12より出力される
Furthermore, the transmitted signal is given to switch 8 and frequency F
The signal is alternately switched by S, is band-limited by two LPFs 9° and LPFIO, and is output from output terminals 11° and 12.

第2図、第3図でこれらの動作を時間領域から説明する
。第2図は(A)は入力端子1に同図(B)は入力端子
2に入力されサンプリングされるデータを示している。
These operations will be explained from the time domain with reference to FIGS. 2 and 3. In FIG. 2, (A) shows data that is input to input terminal 1 and FIG. 2 (B) shows data that is input to input terminal 2 and is sampled.

サンプリング間隔はFSである。また第2図(C)はこ
れらをスイッチ5で交互にきりかえた後の信号を同図(
D)はナイキストフィルタにより帯域制限を受けた後の
信号波形を示している。
The sampling interval is FS. In addition, Fig. 2 (C) shows the signals after these are alternately switched by switch 5 (
D) shows the signal waveform after being band-limited by the Nyquist filter.

第3図(A)は伝送系7を通過した信号を2XFSの周
期でサンプルしたところで、FSの周期で交互に切り替
えを行なうスイッチ8により切り替えられ、同図(B)
と(C)の2種の元の信号に分離される。
Figure 3 (A) shows a sample of the signal passing through the transmission system 7 at a cycle of 2XFS, which is switched by a switch 8 that alternately switches at a cycle of FS, and the signal passed through the transmission system 7 is sampled at a cycle of 2
and (C).

次に第4図でこれらの動作を周波数領域から説明する。Next, these operations will be explained from the frequency domain with reference to FIG.

第4図(A)は入力端子1に同図(B)は入力端子2に
入力されサンプリングされるデータを示している。サン
プリング間隔はFSである。前もってLPF3及びLP
F4にて帯域制限されサンプリング周波数FSに対して
折り返し成分が重なっていない。
FIG. 4(A) shows data input to input terminal 1 and FIG. 4(B) shows data input to input terminal 2 and sampled. The sampling interval is FS. LPF3 and LP in advance
The band is limited at F4, and the aliasing component does not overlap with the sampling frequency FS.

また第4図(C)はこれをスイッチ5で交互にきりかえ
た後の信号を同図(D)はナイキストフィルタにより帯
域制限を受けた後の信号スペクトルを示している。第4
図(E)および同図(F)は伝送系7を通過した信号を
2xFSの周期でサンプルし、FSの周期で交互に切り
替えた所で、この後帯域幅FS/2に制限すれば元の信
号が得られる。
Further, FIG. 4(C) shows the signal after this signal is alternately switched by the switch 5, and FIG. 4(D) shows the signal spectrum after being band-limited by the Nyquist filter. Fourth
In Figures (E) and (F), the signal passing through the transmission system 7 is sampled at a cycle of 2xFS, and switched alternately at the cycle of FS.If the bandwidth is then limited to FS/2, the original I get a signal.

2種の信号は映像信号のR,G、Bのうちの二つあるい
は、R−Y、B−Y色差信号などのように相関があるほ
うがよい。
It is preferable that the two types of signals have a correlation, such as two of R, G, and B of the video signal, or R-Y, B-Y color difference signals.

第4図(D)は信号帯域FS/2の信号を2チャンネル
に伝送している時のスペクトラムであり帯域FSを持っ
ている。この図を見ると広域側すなわち周波数FS/2
からFS迄のスペクトル密度が高<VTR等の伝送系に
は不向きである。そこでVTR等で扱われる映像信号の
相関性を利用して高域側のスペクトル密度をさげる第2
の実施例についてのべる。
FIG. 4(D) is a spectrum when a signal with a signal band FS/2 is transmitted to two channels, and has a band FS. Looking at this diagram, we can see that the wide area side, that is, the frequency FS/2
It is unsuitable for transmission systems such as VTRs where the spectral density from FS to FS is high. Therefore, the second method is to reduce the spectral density on the high frequency side by utilizing the correlation of video signals handled by VTRs, etc.
Examples of this will be described.

第5図は映像信号を水平走査期間単位で分割し、奇数ラ
インと偶数ラインを2種の信号として取り扱う方法を示
している。
FIG. 5 shows a method in which a video signal is divided into horizontal scanning period units and odd-numbered lines and even-numbered lines are treated as two types of signals.

第5図において端子13より入力された映像信号は1水
平走査期間(IH)デイレ−時間を持った遅延回路14
によりIHの時間だけ遅延され、端子14、及び端子1
5に奇数ラインの映像信号と偶数ラインの映像信号を同
時に得ることができる。IHデイレーラインはNTSC
方式映像信号であれば63.5μsに相当しFIFO(
ファーストインファーストアウト)などのディジタルメ
モリを使用すれば簡単に構成できる。
In FIG. 5, the video signal input from the terminal 13 is sent to a delay circuit 14 having a delay time of one horizontal scanning period (IH).
, terminal 14 and terminal 1 are delayed by the IH time.
5. Video signals of odd lines and even lines can be obtained simultaneously. IH day line is NTSC
If it is a system video signal, it corresponds to 63.5 μs, and FIFO (
It can be easily configured using a digital memory such as First-In-First-Out.

この動作説明を第6図を用いて行う。第6図(A)は入
力信号で、(B)及び(C)は出力信号である。第6図
の信号に重ねて添付した数字はラインナンバーである。
This operation will be explained using FIG. FIG. 6(A) is an input signal, and FIG. 6(B) and (C) are output signals. The numbers superimposed on the signals in FIG. 6 are line numbers.

同図(B)は奇数ライン、同図(C)は偶数ラインが出
力されている。同図(B)及び(C)でIHおきに示し
ているがこの間は同じものが並んでいて特に送る必要が
ない。これは1チヤンネルの信号を2チヤンネルに分け
たため時間的にあいたもので他の信号伝送に使える期間
である。
In the same figure (B), odd numbered lines are output, and in the same figure (C), even numbered lines are output. Although the same items are shown every IH in (B) and (C), the same items are lined up and there is no need to send them. This is a time gap because the signal of one channel is divided into two channels, and is a period that can be used for transmitting other signals.

同図(B)の奇数ラインと同図(C)の偶数ラインは基
本的に映像信号の水平相関のための良く相関の取れた信
号である。これを第1図の回路に入力し帯域制限の後周
波数FSで切り替えると第6図(D)に示す板形の信号
となる。
The odd lines in FIG. 2B and the even lines in FIG. 1C are basically well-correlated signals for horizontal correlation of video signals. When this is input to the circuit shown in FIG. 1 and switched at frequency FS after band limiting, a plate-shaped signal shown in FIG. 6(D) is obtained.

このときのスペクトルを第7図に示す。The spectrum at this time is shown in FIG.

第7図(A)は相関のない信号を切り替えて多重した時
の時間軸領域での波形図。第7図(B)はそのときのス
ペクトルを表している。
FIG. 7(A) is a waveform diagram in the time domain when uncorrelated signals are switched and multiplexed. FIG. 7(B) shows the spectrum at that time.

また第7図(C)は第6図(D)の相関のある信号を切
り替えて多重した時の時間軸領域での波形図。第7図(
D)はそのときのスペクトルを表している。相関のある
場合は図かられかるようにサンプル点はサンプリング周
波数を2倍の2XFSとした時と同じように並ぶため、
時間領域で見ても第7図(A)より高域成分が少なくな
っているのがわかり、第7図(D)のようにサンプリン
グ周波数付近の成分が低下する。
Further, FIG. 7(C) is a waveform diagram in the time axis domain when the correlated signals in FIG. 6(D) are switched and multiplexed. Figure 7 (
D) represents the spectrum at that time. If there is a correlation, the sample points will line up in the same way as when the sampling frequency is doubled, 2XFS, as shown in the figure.
Even when viewed in the time domain, it can be seen that there are fewer high-frequency components than in FIG. 7(A), and as shown in FIG. 7(D), the components near the sampling frequency are reduced.

第6図(D)の高域成分の少なくなった信号は1ヂヤネ
ルで伝送あるいは記録された後スイッチ8で切り替えて
LPFを通り第6図(E)及び第6図(F)として2チ
ヤンネルの信号として出力される。
The signal with reduced high-frequency components in Fig. 6(D) is transmitted or recorded in one channel, then switched by switch 8, passes through the LPF, and is converted into two channels as Fig. 6(E) and Fig. 6(F). Output as a signal.

上述の信号は偶数ラインと奇数ラインが別チャンネルに
あるためにこれを連続した映像信号に戻すためには、第
8図の回路を用いる。
Since the above-mentioned signals have even and odd lines in different channels, the circuit shown in FIG. 8 is used to convert them into a continuous video signal.

第1図の出力端子11.12のより出力された第6図E
及び第6図Fの信号は第8図の回路の第1の入力端子1
7及び第2の入力端子18に入力される。第2の入力端
子18に入力された信号はIHデイレーライン19によ
り第6図Gに示すように18時間遅れIH周期で切り替
わるスイッチ20により一本の連続した第6図■のよう
な信号となって再生される。
Figure 6 E outputted from output terminals 11 and 12 in Figure 1
and the signal of FIG. 6F is applied to the first input terminal 1 of the circuit of FIG.
7 and a second input terminal 18 . The signal input to the second input terminal 18 is delayed by 18 hours as shown in FIG. 6G by the IH delay line 19, and is converted into one continuous signal as shown in FIG. It will be played.

先の例は1チヤンネルの信号を水平相関を用いて伝送す
る方法を示したが、第6図りに示すように伝送できる時
間の1/2しか使っていない。
The previous example showed a method of transmitting a single channel signal using horizontal correlation, but as shown in Figure 6, only 1/2 of the possible transmission time is used.

そこで次にこの方法を用いて2チヤンネルの信号を伝送
する方法を示す。
Next, a method for transmitting two-channel signals using this method will be described.

第9図は本発明の第3図の実施例を示すブロック図で色
差R−Y信号と色差B−Y信号を1チヤネルで伝送しよ
うとするものである。
FIG. 9 is a block diagram showing the embodiment of FIG. 3 of the present invention, in which a color difference RY signal and a color difference BY signal are transmitted through one channel.

第9図において第1の入力端子20に与えられた色差R
−Y信号はスイッチ21を経てLPF22により帯域1
/2FSに制限されてスイッチ23に供給される。
In FIG. 9, the color difference R applied to the first input terminal 20
-Y signal passes through switch 21 and is processed by LPF 22 in band 1
/2FS and is supplied to the switch 23.

またもう一方の色差R−Y信号はIHデイレ−回路24
によって時間IH遅れたのちスイッチ25を経てLPF
26により帯域1/2FSに制限されてスイッチ23に
供給される。
The other color difference R-Y signal is sent to the IH delay circuit 24.
After a time delay of IH, the LPF passes through switch 25.
26 limits the band to 1/2 FS and supplies it to the switch 23.

これらの信号は周波数FSで切り替えられるスイッチ2
3を経てナイキストフィルタ27にて帯域をほぼFSに
制限されて伝送される。第10図にそのときの波形を示
した。同図Aは入力色差RY倍信号あり同図Bは奇数ラ
インと偶数ラインについて水平相関を利用してサンプル
点毎に交互に多重した信号波形である。
These signals are switched by switch 2, which is switched at frequency FS.
3, the signal is transmitted through a Nyquist filter 27 with the band being limited to approximately FS. FIG. 10 shows the waveform at that time. Figure A shows an input color difference RY multiplied signal, and Figure B shows a signal waveform obtained by alternately multiplexing each sample point using horizontal correlation for odd-numbered lines and even-numbered lines.

又これは第6図Aと第6図りに相当する。This also corresponds to Figure 6A and Figure 6.

第9図の第2の入力端子28に与えられB−Y色差信号
はIHデイレ−回路29でIH遅れ第10Cに波形とな
る。さらに先R−Y色差信号のときと同じようにIHデ
イレ−回路30、スイッチ21,25.23を通って第
10図りの信号波形をえる。
The B-Y color difference signal applied to the second input terminal 28 in FIG. 9 is delayed by IH in the IH delay circuit 29 and becomes a 10C waveform. Further, as in the case of the RY color difference signal, the signal passes through the IH delay circuit 30 and switches 21, 25, 23 to obtain the signal waveform shown in Figure 10.

ここでスイッチ21及び25を第10図Eに示す切り替
え信号で切り替えると2チヤンネルの多重化された伝送
信号をえる事ができる。FSを4MHzとすると、多重
された信号は8MHzの帯域を持つ。
Here, if the switches 21 and 25 are switched using the switching signal shown in FIG. 10E, a two-channel multiplexed transmission signal can be obtained. If the FS is 4 MHz, the multiplexed signal has a band of 8 MHz.

又映像信号の水平相関がある場合はスペクトラムのパワ
ーはほとんど4MHzまであり4〜8MHz迄は少ない
ため伝送/記録系にかける実質的な負担、たとえばFM
変調系をつかった伝送系ではエンファシスによる高域劣
化などを軽減することができる。
In addition, when there is horizontal correlation in the video signal, the spectrum power is mostly up to 4 MHz, and there is little in the range of 4 to 8 MHz, so there is a substantial burden on the transmission/recording system, such as FM.
In a transmission system using a modulation system, it is possible to reduce high frequency deterioration caused by emphasis.

再生側はスイッチ31にて周波数FSで切り替えられL
PF32とLPF33帯域制限された後lHデイレー回
路34を経る第10図G及び同図Hを得ることができる
。これをさらにIH周期で切り替えるスイッチ35.3
6で切り替えた後さらにR−Y色差信号の方をIHデイ
レ−回路37でおくらせると出力端子38.39にR−
Y色差信号とB−Y色差信号を得る。
On the playback side, the switch 31 switches the frequency FS to L.
10G and 10H can be obtained by passing through the IH delay circuit 34 after band-limiting the PF 32 and LPF 33. Switch 35.3 to further switch this in IH cycle
After switching at 6, if the R-Y color difference signal is sent through the IH delay circuit 37, the R-
Obtain a Y color difference signal and a B-Y color difference signal.

第11図は第9図における切り替えスイッチ23の構成
を示す図である。第11図において入力端子40.41
より入力された信号はADコンバータ42,43にてA
D変換されスイッチ44を経てDAコンバータ45によ
りDA変換され出力される。
FIG. 11 is a diagram showing the configuration of the changeover switch 23 in FIG. 9. In Figure 11, input terminals 40 and 41
The input signal is converted to A by the AD converters 42 and 43.
The signal is D-converted, passes through a switch 44, is DA-converted by a DA converter 45, and is output.

一方2FSのクロックは入力端子47に与えられDAコ
ンバータに与えられると共に1/2分周回路48を経て
ADコンバータ49へ、またインバータ49で反転した
後節2のADコンバータに与えられる。
On the other hand, the 2FS clock is applied to the input terminal 47, and is applied to the DA converter, passes through the 1/2 frequency divider circuit 48, and is applied to the AD converter 49, and is inverted by the inverter 49 and applied to the AD converter in the second section.

こうすることにより2個のADコンバータのサンプル位
相を半クロックずらすことができる。
By doing this, the sample phases of the two AD converters can be shifted by half a clock.

第12図は第9図における切り替えスイッチ31の構成
を示す図である。第12図において入力端子50より入
力された信号はADコンバータ51にてAD変換されス
イッチ52を経てDAコンバータ53.54によりDA
変換され出力端子55゜56より出力される。
FIG. 12 is a diagram showing the configuration of the changeover switch 31 in FIG. 9. In FIG. 12, a signal input from an input terminal 50 is converted into an AD signal by an AD converter 51, passed through a switch 52, and converted into a DA signal by a DA converter 53, 54.
The converted signal is output from output terminals 55 and 56.

一方2FSのクロックは入力端子に与えられADコンバ
ータ51に与えられると共に1/2分周回路58を経て
DAコンバータ53へ、またインバータ59で反転した
後節2のコンバータ54に与えられる。
On the other hand, the 2FS clock is applied to the input terminal, is applied to the AD converter 51, passes through the 1/2 frequency dividing circuit 58, is applied to the DA converter 53, and is inverted by the inverter 59 and is applied to the converter 54 in the second section.

こうすることにより2個のDAコンバータの変換位相を
半クロックずらすことができる。
By doing so, the conversion phases of the two DA converters can be shifted by half a clock.

発明の効果 以上のように本発明を用いれば1チヤンネルの伝送系で
2チヤンネルの信号を時間軸変換等の複雑な処理をせず
に伝送することができ、また信号が映像信号などのよう
に相関のある信号の場合は高域のスペクトルを少なくし
て伝送することができる。
Effects of the Invention As described above, by using the present invention, two-channel signals can be transmitted using a one-channel transmission system without complicated processing such as time axis conversion, and the signal can be transmitted like a video signal, etc. In the case of correlated signals, the high frequency spectrum can be reduced and transmitted.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図の本発明の一実施例の伝送装置のブロック図、第
2図及び第3図は第1図の動作説明のための波形図、第
4図は同じく動作説明のための周波数特性図、第5図及
び第8図は本発明の他の実施例における構成の一部を表
すブロック図、第6図は他の実施例の動作説明のための
波形図、第7図は他の実施例の説明のための周波数特性
図、第9図は本発明の第3〜の実施例の伝送装置を示す
プロ・り図、第10図は第9図の実施伊陽作説明のため
の波形図、第11図及び第12図は第9図における切り
替えスイッチの構成例を示すブロック図である。 1.2・・・・・・入力端子、3,4.9.40・・・
・・・LPF、5.8・・・・・・切り替えスイッチ、
6・・・・・・すイキストフィルタ、 1 12・・・・・・出力端子。
FIG. 1 is a block diagram of a transmission device according to an embodiment of the present invention, FIGS. 2 and 3 are waveform diagrams for explaining the operation of FIG. 1, and FIG. 4 is a frequency characteristic diagram for explaining the operation. , FIG. 5 and FIG. 8 are block diagrams showing a part of the configuration in another embodiment of the present invention, FIG. 6 is a waveform diagram for explaining the operation of the other embodiment, and FIG. 7 is a block diagram showing a part of the configuration in another embodiment of the present invention. A frequency characteristic diagram for explaining an example, FIG. 9 is a professional diagram showing the transmission device of the third to third embodiments of the present invention, and FIG. 10 is a waveform for explaining the implementation of FIG. 9. 11 and 12 are block diagrams showing configuration examples of the changeover switch in FIG. 9. 1.2...Input terminal, 3,4.9.40...
...LPF, 5.8...changeover switch,
6...Suikist filter, 1 12...Output terminal.

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)2種の信号をサンプリングしたのちサンプル値を
交互に切り替えることにより1列の信号とし、少なくと
もサンプリング周波数の伝送帯域で伝送を行ない、復調
時は倍のサンプリング周波数でサンプリングを行なった
のちサンプル点毎に交互に分配して元の2種の信号を得
るように構成したことを特徴とする伝送装置。
(1) After sampling two types of signals, the sample values are alternately switched to form one column of signals, and transmission is performed in at least the transmission band of the sampling frequency, and during demodulation, sampling is performed at twice the sampling frequency, and then the sample is sampled. A transmission device characterized in that it is configured to obtain two original signals by alternately distributing signals at each point.
(2)多くともサンプリング周波数の1/2の周波数帯
域で帯域制限をおこなった2種の信号を伝送することを
特徴とする請求項1記載の伝送装置。
(2) The transmission device according to claim 1, wherein the transmission device transmits two types of signals band-limited in a frequency band that is at most 1/2 of the sampling frequency.
(3)2種の信号として映像信号のR、G、B信号のう
ちいずれか2種とすることを特徴とする請求項1又は2
記載の伝送装置。
(3) Claim 1 or 2, wherein the two types of signals are any two of R, G, and B signals of the video signal.
Transmission device as described.
(4)2種の信号として映像信号の2色差信号とするこ
とを特徴とする請求項1又は2記載の伝送装置。
(4) The transmission device according to claim 1 or 2, wherein the two types of signals are two color difference signals of a video signal.
(5)1周期の1、2の時間だけ位相のずれた同一周期
の2種のクロックで2種の信号をサンプリングすること
を特徴とする請求項1から3までのいずれかに記載の伝
送装置。
(5) The transmission device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that two types of signals are sampled using two types of clocks having the same period and whose phases are shifted by times 1 and 2 of one period. .
(6)2種の信号として映像信号のとなりあうラインの
信号を選択することを特徴とする請求項1から5までの
いずれかに記載の伝送装置。
(6) The transmission device according to any one of claims 1 to 5, wherein signals on adjacent lines of the video signal are selected as the two types of signals.
(7)映像信号の周期と同じ長さの遅延点を有する遅延
回路により映像信号を遅らせることによりとなりあうラ
インの信号をうることを特徴とする請求項6記載の伝送
装置。
(7) The transmission device according to claim 6, wherein the video signal is delayed by a delay circuit having a delay point having the same length as the period of the video signal, thereby obtaining the signal of the adjacent line.
(8)伝送系にサンプリング周波数の倍の周波数に対す
るナイキスト特性を持ったものを使用することを特徴と
する請求項1から7までのいずれかに記載の伝送装置。
(8) The transmission device according to any one of claims 1 to 7, characterized in that the transmission system uses a transmission system having Nyquist characteristics for a frequency twice the sampling frequency.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100611514B1 (en) * 1997-12-09 2006-11-30 소니 가부시끼 가이샤 Image coding / decoding by removing color components in pixels

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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