JPH0322780A - 映像信号のパケット伝送装置 - Google Patents

映像信号のパケット伝送装置

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JPH0322780A
JPH0322780A JP1157761A JP15776189A JPH0322780A JP H0322780 A JPH0322780 A JP H0322780A JP 1157761 A JP1157761 A JP 1157761A JP 15776189 A JP15776189 A JP 15776189A JP H0322780 A JPH0322780 A JP H0322780A
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JP
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packet
circuit
lost
video signal
transmission
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Application number
JP1157761A
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Inventor
Masaru Fuse
優 布施
Tsutomu Tanaka
勉 田中
Hiroshi Yokota
博史 横田
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Transmission Systems Not Characterized By The Medium Used For Transmission (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明はディジタル映像信号をパケット(セル)化して
伝送する伝送装置に関するものである。
従来の技術 ディジタル映像信号を可変レート符号化して伝送する従
来の装置には、例えば,400Mb/s●PCM多重装
ffi(住友電気●第131号!)1)7)がある。第
13図に装置の構成を示す。アナログーディジタル(A
/D)変換器1301〜1304で標本化周波数9.9
3Mb/sで標本化し、8ビットの蛍子化信号を出力し
ている。一般に映像信号は周期性が強く、伝送信号に周
期的なパターンが生じたり、論理値”0″や”1”の連
続出現が発生する頻度が高いなど、伝送信号の直流平衡
性が良くない。そこで、伝送信号の直流平衡性を改善す
るために、映像信号をA/D変換した直後に、スクラン
ブラ1306〜1308を施している。
音声信号はA/D変換器1310、1311により標本
化周波数44.3kHzで14ビットの量子化される。
A/D変換された8チャンネルの音声信号は音声多重都
1312で多重されて9.93Mb/sのシリアル信号
として多重部1309へ出力される。
多重都1309ではスクランブルを行い、Cビットを含
む9ビットの画像信号にデータビットを付加して1チャ
ンネル当りlOビットの信号とし、さらに4チャンネル
画像信号40ビットの信号を多重する。データビットは
各画像チャンネルで異なり、第1チャンネルにはフレー
ム同期信号(01交番パターン)、第2、第3チャンネ
ルには各々9.93Mb/sのデータ信号、第4チャン
ネルには多重化された音声信号を割り当てている。
第14図にフレーム構成を示す。フレームは4フレーム
/1マルチフレーム、10ビット/1フレーム構成で、
伝送速度397.2Mb/sとなる。
この信号が光送信部1313で光信号に変換されて伝送
される。
以上に説明した様な、従来のディジタル映像伝送装置で
は、映像信号の標本化は映像信号のカラーサブキャリア
に同期しておらず、例えば,  3fsc(fsc=3
.58MHz)で標本化した映像信号は伝送できない,
また、1チャンネルの情報量は99.3Mb/sに変換
されているが、高能率符号化(例えば、予測符号化)を
行って3 0Mb/S程度に圧縮された映像信号を伝送
することも不可能である。即ち、映像信号の伝送容量の
変化に対して、柔軟性が無い。このような欠点を克服す
るためs  ATM (Asynchronous T
ransfer Node)伝送方式が注目されている
第15図にATM伝送の概念を示す.(日経エレクトロ
ニクス1988.1.11 No.438 ppl22
)  ATMは一定周期で繰り逼すタイムスロット上に
、固定長のセル(パケット〉を乗せて転送する。転送す
るセルの数を増減させることにより、実効的な通信速度
を変えられる。
第16図にS T M (Synchronous T
ransfer ilode)とATMとの多重伝送方
式の違いを示す。ATMは従来のパケット交換方式で高
速化を阻んでいた部分を思い切って除去し、回線交換で
培ってきた技術を取り入れることによって高速な通信を
実現しようとするものである。
X.25に準拠したパケット通信は、もともとバースト
信号の伝送に向いており、フレキシビリティに富む。送
りたいときに必要なだけの情報を送ることができる。し
かしプロットコル.が讃雑なため高速な信号を伝送する
には限界がある。
ATMでは、送る情報を短いブロックに分割し、多重す
る。ブロックには宛先などを示すヘッダを付ける.ヘッ
ダが付いたブロックをセルと呼ぶ。
網内ではヘッダの内容を参照してセル単位に交換し、相
手先に届ける。音声やビデオなどの連続信号もセルに分
解し、受信側で再び連続信号の形に戻す。従来のパケッ
ト信号も短い長さのセルに分割して送り出す。一方,S
TMはATMに対する反語で、従来の時分割多重を意味
する。
ビデオ信号を高能率符号化する分野の研究開発もATM
の登場でにわかに活気づいてきた。これまで高能率符号
化技術を縛り付けてきた問題を、ATMが解消してくれ
るためである。従来の高能率符号化は伝送速度を一定に
することが大前提であった.シ加しATMでは、必要な
ときに必要な情報を送ればよい。即ち、伝送速度をダイ
ナミックに変化させることできる。これで画質一定の高
能率符号化が可能になる。
現行の標準テレビ信号も、ディジタル変換し高能率符号
化を行わずそのまま伝送するとIOOMb/s程度の伝
送容量が必要である。この中の冗長な部分を省いて、伝
送情報量を減らすことが高能率符号化の基本である。例
えば被写体が動かないような静止画の場合、同じ信号を
何度も繰り返し送るのは無駄である。ATMを前提にす
れば、動画時には100Mb/s程度で送り、静止画時
には伝送速度をゼロにしてもよい。しかし、従来は動画
時にも伝送速度を抑える必要があるので動画の画質を犠
牲にせざるを得なかった。
第17図に映像信号の可変符号化のモデルを示す。(電
子情報通信学会論文誌B Vol.J7トB No.1
0 pp.llIO)  符号化は概念的に三つの部分
に分けて考えることが出来る。
Stage l:入力映像の相関を利用して冗長度を抑
圧する可変プロセス(例えば予測、直交変換)・・・1
701、1705 Stage 2:歪を伴ろ非可逆(m子化)プロセス・
・・1702、1708 Stage 3:情報ffi(エントロピー)に従って
、符号を割り当てるプロセス・・・1703、ITO’
7従来の固定レート符号化と可変レート符号化の大きな
違いはパッフ1とそれによる情報発生の制限である。即
ち、従来の固定レート符号化では、伝送レートが一定と
なるよろバッフyl704を用いてレート変動を吸収し
、パッファがオーバーフローしないように符号’a 1
 7 0 2 (Stage 2)を制御している。こ
のため、従来の固定レート符号化では、パッフTによる
遅延や、一定の歪の増加により、大幅な品質の低下を招
くことが多かった.これに対して、ATMの利点を生か
す可変レート符号化では、網からの最大レートは規定さ
れるものの、発生した情報をそのまま1708でセル化
して伝送できると考えられ、レートパッファによる情報
発生の制御は不要になるそのかわり品質に基づいた符号
器の制御が可能となり、品質を一定にした符号化が実現
できる。
以上に述べてきたよつに、ATM伝送を用い、映像信号
を可変レート符号化すれば、品質が一定の映像信号を高
能率に伝送することができる。しかし、ここで問題が生
じる。ATM伝送網では交換速度を上げるため、フロー
制御を行わず、また、パ,ファ容量も小さい。このため
交換系でオーバーフロが生じ、セル廃棄が起こる確率が
大きい。
伝送路、または、交換機でセル廃棄があった場合、高能
率符号化した情報の一部がバースト的に欠落するため大
きな画質劣化が生じる。従来の映像信号のバースト符号
化ではセル廃棄に対する対策が十分になされていなかっ
た。
発明が解決しようとする課題 以上に説明したように従来の映像信号パケット伝送装置
には、伝送系、または、交換系でパケット(セル)廃棄
があった場合、受信側で映像信号の画質が大きく劣化す
るという欠点があった。
本発明はかかる点に鑑み、伝送系、または、交換系でパ
ケット(セル)廃棄があった場合の映像信号の[質劣化
を防ぐ、映像信号のパケット伝送装置を提供することを
目的とする。
課題を解決するための手段 本発明は、上記問題点を解決するため、伝送系等でパケ
ットを紛失しても画質劣化が小さい映像信号成分で第1
群のパケットを構成し、パケ,トを紛失すると大きな画
質劣化となる映像信号成分で第2群のパケットを構成す
る。そして、第2群のパケットに対して高い優先順位を
与え、第2群のパケットに対しては廃棄が起こらないよ
うにする。
作用 本発明は、伝送路等でパケット廃棄が起こるような状態
となったときには第1群のパケットが先に廃棄される。
第1群のパケットは重要度の高いiiI像情報ではない
ので第1のパケットが廃棄されてもii!li質劣化は
それほど大きくない。
実施例 本発明の第1の実施例について説明する。第1図は送信
部の構成である。アナログ映像信号1o1はアナログー
ディジタル(A/D)変換器102でディジタル信号に
変換され、上位eビットはメモリ103に、下位2ビッ
トのうち最下位ビットはメモリ105に、その次のビッ
トはメモリ104に記録される。各メモリに記録された
映像データが1パケット分の情報量になるとヘッダ付加
部107でヘッダが付けられ108から出力される。へ
,ダ付加部ではメそり103の出力の優先度をより高く
したヘッダを付け、メモリ105の出力は最も優先順位
を低くする。タイミング回路10Bはメモリの書き込み
タイミングや、読みだしタイミングなどを制御する。第
2図は受信部の構成である。受信した信号からパケット
の区切り目の同期(パケット同期)を同期タイミング回
路203でとる。受信パケットのヘッダを解析部202
で解析し、上位ビットで構成されたパケット加、下位ビ
ットで構成されたパケットかを判定する。この判定に応
じて分配1204で分配し、上位ビットから順にメモリ
205、208、207に記録する。パケットが伝送系
で廃棄された場合にはそのパケットの情報をすべて”o
″と置換してメモリ207に記録する。メモリからの出
力はディジタルーアナログ(D/A) 変tiin20
Bで変換されてアナログ出力される。伝送系では非優先
のパケットから先に廃棄される。従って、パケット廃棄
があった場合、本実施例ではPCM信号の下位ビットが
”0”となる。PCM映像信号の下位ビットは欠落して
も画像はそれほど劣化しない。
本発明の第2の実施例について説明する。第3図は送信
部の構成である。コンポーネント映像信号Y 301、
CR302、C.8 3 0 3 itA/DI換器3
04、305、30Bでディジタル信号に変換される。
それぞれのディジタル映像信号はブロック生成部307
、30B、309で8×8のブロックに分割される。各
ブロック情報はタイミング回路310の制御にしたがっ
て、メモリ3工1に記録される。ヘッダ付加部312で
は輝度信号で構成され.たパケットの優先度を高くして
パケット化し出力する。第4図は受信部の構成である。
受信バケツ}401に対し同期タイミング回路403で
パケット同期を取る。解析部402はパケットの内容が
輝度信号Yか、色信号CRか、CBかを判定する。同時
にパケット廃棄があったかどうかを判定する。パケット
の情報はバッフ7メモリ404に記録される。パケット
廃棄があった場合には”0”で置き換える。パッフ1メ
モリ404からの出力は、Y信号ではブロック分解部4
06に、CR信号では407に、CB信号では408に
入力され、各々元のディジタル(PC:M)映像信号に
戻される。このディジタル映像信号はD/A変換な40
9、410,411でアナログ信号に戻される。この実
施例では色信号で構成されたパケットが先に廃棄される
。人間の目は色情報の方が輝度情報よりも鈍感であるか
ら、パケット廃棄があった場合にも比較的画質劣化が小
さい。本実施例では!ブロックで1パケットを構成した
本発明の第3の実施例を説明する。第5図aは送信部の
構成である。ディジタル映像信号501はブロック生成
部502においてサイズ41ifj素×4ライン(18
ii1素)のブロック単位に分割され、離散コサイン変
換(DCT)部503により16個の2次元周波数成分
の(振幅)係数COO,Cot,C 10,・・・・・
C32.C33に変換される(第5図b参照).変換係
数の内、直流成分COOおよび低次周波数成分を表す係
数CO1.C 10,CO2,C ft.c20はメモ
リ504に、高次周波数成分を表す係数CO3,Cl2
.C21,C30,C13,C22.C31,C23.
C32.C33はメモリ505に記録される。各メモリ
に記録された係数データが1パケット分の情報量になる
とヘッダ付加部50Bによってヘッダが付けられ508
として出力される。ヘッダ付加部50Bでは、メモリ5
04によって生成されるパケットに、メモリ505のパ
ケットより優先度が高くなるよつな情報をヘッダに含む
。タイミング回路507はメモリの書き込み、読みだし
等を制御する。第6図aは受信部の構成である。同期タ
イミング回路803は受信バケツ}60 1に対するパ
ケット同期を取る。解析部602は、パケット廃棄の有
無および受信パケットのヘッダ情報を解析する。この解
析部の指示を受けて、分配部604は直流成分および低
次周波数成分を表す係数からなるパケットをメモ17 
e 0 5に、高次周波数成分を表す係数からなるパケ
ットをメモリ606に記録する。また、伝送系などにお
いて高次周波数成分を表す係数からなるパケットの廃棄
が発生したことが判明した場合、置換部E307が全成
分″0゜”のパケットでこれを置き換えメモリ606に
記録する。逆離散コサイン変PA(IDCT)部608
はメモリ805からの直流および低次周波数成分係数と
メモリeoeからの低次周波数成分係数とを併せて、I
DCTを施し、16個の画素からなるブロックを得る(
第6図b参照)。ブロック分解部609は、この画素ブ
ロックを分解し、ディジタル映像信号610とする。
本発明の第4の実施例について説明する。第7図aは送
信部の構成である。ディジタル映像信号701はブロッ
ク生成部702においてサイズ4画素×4ライン(16
画素)のブロック単位に分割され、DCT部703によ
り16個の2次元周波数成分の(振幅)係数COO,C
O1.CIO,・・・・・C32,C33に変換される
(図7−2参照)。変換係数の上位6ビット、すなわち
MOO.MO1,MIO,・・・・・M32.M33は
メモリ704に記録される。一方、下位2ビット、すな
わちLOG,LOI,LIO,・・・・・L32.L3
3はメモリ705に記録される。各メモリに記録された
係数データが1パケット分の情報量になるとヘッダ付加
部70Bによってヘッダが付けられ送信パケット708
として出力される。ヘッダ付加部70EIでは、メモリ
704内のデータによって生成されるパケット1こ、メ
モリ705内のデータによって生成されるパケットより
優先度が高くなるような情報を含むヘッダを付加する。
タイξング回路708はメモリの書き込み、読みだし等
を制御する。第8図aは受信部の構成である。
同期タイミング回路803は受信パケット801に対す
るパケット同期を取る。解析部802は、パケット廃棄
の有無および受信パケットのヘッダ情報を解析する。こ
の解析結果をもとに分配部804がDCTの変換係数の
上位ビット(MO01MO1・・・M33)からなるパ
ケットをメモリ805に、変換係数の下位ビッ} (L
OO、LOI・・・L33)からなるパケットをメモリ
806に、それぞれ記録する。また、伝送系などにおい
て変換係数の下位ビット(LOG,  LOI・・・L
33)からなるパケットの廃棄が発生したことが判明し
た場合、置換部807が全成分”O”のパケットでこれ
を置き換えメモリ808に記録する。IDCT部808
はメモリ805からの上位ビットとメモリ80Bからの
下位ビットと足し合わせて8ビットの変換係数C OO
1C 011C 10・・・C 33をッ<リ、IDC
Tを施す(第7図b参照)。これをブロック分解部80
9が分解しディジタル映像信号810を得る。
本発明の第5の実施例について説明する。第9図aは送
信部の構成である。ディジタル映像信号90lはベクト
ル生成部902において4画素×4ライン(1B画素)
からなる16次元ベクトルとなり、木探索ベクトル量子
化(VQ)部903によりベクトル量子化され6ビット
のインデックス1tを出力する。このインデックス1t
は、第9図bに示すような量子化用探索木を用いて得ら
れたもので、上位3ビットが階層3における8景子化レ
ベル(YO−Y7)における量子化結果を表し、全5ビ
ットで階層5における32ffi子化レベル(XO−X
31)にわける量子化結果を表現している。
インデックスitの内上位3ビットIMはメモリ9O4
に、残る下位2ビットiLはメモリ905に記録される
。各メモリに記録されたインデックスデータが1パケッ
ト分の情報量になるとヘッダ付加部906によってヘッ
ダが付けられ908として出力される。ヘッダ付加部9
0Bでは、メモリ904によって生成されるパケットに
、メモリ905のパケットより優先度が高くなるよウな
情報をヘッダに含む。タイミング回路907はメモリの
書き込み、読みだし等を制御する。第10図は受信部の
構成である。同期タイξ冫グ回路1003は受信バケツ
}1001に対するパケット同期を取る。解析部100
2は、パケット廃棄の有無および受信パケットのヘッダ
情報を解析する。この解析部の指示を受けて、分配部1
004は上位3ビットインデックスIIIからなるパケ
ットをメモリ1005に、下位2ビットインデックスI
Lからなるパケットをメモリ100Bに記録する。VQ
復号部1007はメモリ1005からの上位3ビットイ
ンデックス1Mとメモリ100Bからの下位2ビットイ
ンデックスiLを併せ全5ビットインデックス11とし
て32ffi子化レベル(XO−X31)からベクトル
を再生する。伝送系などにおいて下位2ビットインデッ
クスからなるパケットの廃棄が発生したことが判明した
場合、解析部1002からの指示を受けて、vQ復号部
1007は上位3ビットのインデックスのみを用いて8
ffi子化レベル(YO〜Y7)からベクトルを再生す
る。ベクトル分解部1 008は、この画素ベクトルを
分解し、ディジタル映像信号1009とする。
本発明の第6の実施例を説明する。第11図は送信部の
構成である。ディジタル映像信号1101はベクトル生
成部1102において4画素×4ライン(16画素)か
らなる16次元ベクトルとなり、平均値分jliVQ部
l103によりベクトル量子化されて平均値信号に対す
る8ビットインデックスlaおよび平均値分離信号に対
する6ビ−/ トインデックス1bを出力する。インデ
ックスiaはメモリ1104に、インデックスlbはメ
モリ1105に記録される。各メモリに記録されたイン
デックスデータが1パケット分の情報量になるとヘッダ
付加部110Bによってヘッダが付けられ1108とし
て出力される。ヘッダ付加部1106では、メモリ11
04によって生成されるパケットに、メモリ1105の
パケットより優先度が高くなるような情報をヘッダに含
め、パケット1108を出力する。タイミング回路11
07はメモリの書き込み、読みだし等を制御する。第1
2図は受信部の構成である。同期タイミング回路120
3は受信パケット1201に対するパケット同期を取る
。解析部1202は、パケット廃粟の有無および受信パ
ケットのヘッダ情報を解析する。・この解析部1202
の指示を受けて、分配部1204は平均値信号インデッ
クスIaからなるパケットをメモリ1205に、平均値
分離信号インデックスtbからなるパケットをメモリ1
206に記録する。平均値分l!!lvQ復号部120
8はメモIJ 1205からのインデックスiaとメモ
リ1206からのインデックス1bとを用いてベクトル
を再生する。伝送系などにおいて平均値分離信号インデ
ックス1bからなるパケットの廃棄が発生したことが判
明した場合、解析部1202からの指示を受けて置換部
1207が廃棄パケットに相当する平均値分離信号を”
O”に設定しメモIJ 1 2 0 E!に記録する。
ベクトル分解部l209は、この画慕ベクトルを分解し
、ディジタル映像信号1210とする。
発明の効果 以上のように、本発明によれば、伝送路等でパケット廃
棄が起こるような状態となったときには第1群のパケッ
トが先に廃棄される。第1群のパケットは重要度の高い
画像情報ではないため第1のパケットが廃棄されても画
質劣化はそれほど大きくない。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第1の実施例における送信部の構成図
、第2図は本発明の第1の実施例における受信部の構成
図、第3図は本発明の第2の実施例における送信部の構
成図、第4図は本発明の第6図は本発明の第3の実施例
における受信部の構成図、第7図は本発明の第4の実施
例における送信部の構成図、第8図は本発明の第4の実
施例における受信部の構成図、第9図は本発明の第5の
実施例における送信部の構成図、第lO図は本発明の第
5の実施例における受信部の構成図、第11図は本発明
の第6の実施例における送信部の構成図、第12図は本
発明の第6の実施例における受信部の檜成図、第13図
は従来のPCM多重装置の構成図、第14図はフレーム
構成図、第15図はATM伝送の概念図、第16図はS
TMとATM伝送方式の説明図、第17図は可変符号化
の・説明図である。 102・・・アナログーディジタル(A/D)変換器、
103,104,105・・・メモリ、106・・・タ
イミング回路、107・・・ヘッダ付加部、202・・
・解析部、203・・・同期タイミング回路、204・
・・分配部、205,208,207・・・メモリ、2
08・・・ディジタルーアナログ(D/A)変換器、3
04,305.3011・・・A/D変換器、307,
308.30訃・・ブロック生成部、3!O・・・タイ
ミング回路、311・・・メモリ、3I2・・・ヘッダ
付加部、402・・・解析部、403・・・同期タイミ
ング回路、404・・・メモリ、405・・・分配部、
40B.407.408・・・ブロック分解部、409
,410.4重重・・・D/A変換器、502・・・ブ
ロック生成部、503・・・離散コサイン変換(DCT
)部、504,505・・・メモリ、50ト・・ヘッダ
付加部、507・・・タイミング回路、602・・・解
析部、603・・・同期タイミング回路、804・・・
分配部、fi05,BOB・・・メモリ、B07・・・
置換部、608・・・逆離散コサイン変換(IDCT)
部、609・・・ブロック分解部、702・・・ブロッ
ク分解部、703・・・DCT部、704,705・・
・メモリ、706・・・ヘッダ付加部、707・・・タ
イミング回路、802・・・解析部、803・・・同期
タイミング回路、804・・・分配部、805,808
・・・メモリ、807・・・置換部、808・・・I 
DCT部、809・・・ブロック分解部、902・・・
ベクトル生成部、903・・・木探索ベクトル量子化(
VQ)部、904,905・・・メモリ、90ト・・ヘ
ッダ付加部、907・・・タイミング回路,  100
2・・・解析部、1003・・・同期タイミング回路、
1004・・・分配部,  1005.100[i・・
・メモリ、1007・・・VQ復号部、1008・・・
ベクトル分解部、目02・・・ベクトル生成部、110
3・・・平均値分1IiVQ部、1104.1105”
’メモリ、110L・”’ yダ付加部、1107・・
・タイミング回路、1202・・・解析部、1203・
・・同期タイミング回路、1204・・・分配部、!2
05,1206・・・メモリ、1207・・・置換部、
1208・・・平均値分離VQ復号部、120ト・・ベ
クトル分解部。

Claims (16)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)伝送系等で紛失しても画質劣化の小さい映像信号
    成分でパケットを構成する回路と、紛失すると大きな画
    質劣化となる映像信号成分でパケットを構成する回路と
    、紛失した場合に画像が劣化する程度の大きいパケット
    に対してパケットの優先順位表示領域に高い優先順位を
    与える回路とで構成されていることを特徴とする映像信
    号のパケット送信装置。
  2. (2)受信したパケットの優先順位に応じてパケットを
    分類する回路と、パケットの紛失を判断する回路と、紛
    失による画質劣化が小さい映像信号成分で構成されたパ
    ケットが紛失した場合パケットの内容を所定値で置換す
    る回路とで構成されていることを特徴とする映像信号の
    パケット受信装置。
  3. (3)PCM伝送において、紛失しても画質劣化の小さ
    い下位ビットでパケットを構成する回路と、紛失すると
    大きな画質劣化となる上位ビットでパケットを構成する
    回路と、より上位のビットで構成したパケットにより高
    い優先順位を与える回路とで構成されていることを特徴
    とする映像信号のパケット送信装置。
  4. (4)PCM伝送において、受信したパケットの優先順
    位に応じてパケットを分類する回路と、パケットの紛失
    を判断する回路と、下位ビットで構成したパケットが紛
    失した場合パケットの内容を所定値で置換する回路とで
    構成されていることを特徴とする映像信号のパケット受
    信装置。
  5. (5)コンポーネント伝送において、紛失しても画質劣
    化の小さい映像信号の色成分でパケットを構成する回路
    と、紛失すると大きな画質劣化となる映像信号の輝度成
    分でパケットを構成する回路と、映像信号の輝度成分で
    構成したパケットに高い優先順位を与える回路とで構成
    されていることを特徴とする映像信号のパケット送信装
    置。
  6. (6)コンポーネント伝送において、受信したパケット
    の優先順位に応じてパケットを分類する回路と、パケッ
    トの紛失を判断する回路と、映像信号の色成分で構成し
    たパケットが紛失した場合パケットの内容を所定値で置
    換する回路とで構成されていることを特徴とする映像信
    号のパケット受信装置。
  7. (7)直交変換符号化信号の伝送において、紛失しても
    画質劣化の小さい映像信号の直交変換係数の高次の係数
    成分でパケットを構成する回路と、紛失すると大きな画
    質劣化となる映像信号の直交変換係数の低次の係数成分
    でパケットを構成する回路と、より低次の周波数成分で
    構成するパケットにより高い優先順位を与える回路とで
    構成されていることを特徴とする映像信号のパケット送
    信装置。
  8. (8)直交変換符号化信号の伝送において、受信したパ
    ケットの優先順位に応じてパケットを分類する回路と、
    パケットの紛失を判断する回路と、映像信号の直交変換
    係数の高次の係数成分で構成したパケットが紛失した場
    合パケットの内容を所定値で置換する回路とで構成され
    ていることを特徴とする映像信号のパケット受信装置。
  9. (9)直交変換符号化信号の伝送において、紛失しても
    画質劣化の小さい直交変換係数の下位ビットでパケット
    を構成する回路と、紛失すると大きな画質劣化となる直
    交変換係数の上位ビットでパケットを構成する回路と、
    より上位のビット成分で構成されたパケットにより高い
    優先順位を与える回路とで構成されていることを特徴と
    する映像信号のパケット送信装置。
  10. (10)直交変換符号化信号の伝送において、受信した
    パケットの優先順位に応じてパケットを分類する回路と
    、パケットの紛失を判断する回路と、下位ビットで構成
    したパケットが紛失した場合パケットの内容を所定値で
    置換する回路とで構成されていることを特徴とする映像
    信号のパケット受信装置。
  11. (11)木探索ベクトル量子化信号による伝送において
    、紛失しても画質劣化の小さい木構造量子化テーブルに
    よる木探索のルートに近いインデックス成分でパケット
    を構成する回路と、紛失すると大きな画質劣化となる木
    探索のルートから遠い残りのインデックス成分インデッ
    クスの上位ビット成分でパケットを構成する回路と、よ
    り上位のビット成分で構成したパケットにより高い優先
    順位を与える回路とで構成されていることを特徴とする
    映像信号のパケット送信装置。
  12. (12)木探索ベクトル量子化信号による伝送において
    、受信したパケットの優先順位に応じてパケットを分類
    する回路と、パケットの紛失を判断する回路と、木構造
    量子化テーブルによる木探索のルートから遠い残りのイ
    ンデックス成分で構成したパケットが紛失した場合木探
    索のルートに近いインデックス成分のみを用いて木構造
    量子化テーブルによって復号する回路とで構成されてい
    ることを特徴とする映像信号のパケット受信装置。
  13. (13)平均値分離ベクトル量子化信号による伝送にお
    いて、紛失しても画質劣化の小さい映像信号の平均値分
    離信号に対するインデックスでパケットを構成する回路
    と、紛失すると大きな画質劣化となる平均値信号に対す
    るインデックスでパケットを構成する回路と、映像信号
    の平均値信号に対する出力インデックスで構成するパケ
    ットに高い優先順位を与える回路とで構成されているこ
    とを特徴とする映像信号のパケット送信装置。
  14. (14)平均値分離ベクトル量子化信号による伝送にお
    いて、受信したパケットの優先順位に応じてパケットを
    分類する回路と、パケットの紛失を判断する回路と、平
    均値分離信号に対するインデックスで構成したパケット
    が紛失した場合平均値分離信号を所定値で置換する回路
    とで構成されていることを特徴とする映像信号のパケッ
    ト受信装置。
  15. (15)前段の符号化器による符号化歪を後段の符号化
    器で符号化する多段符号化による伝送において、伝送系
    等で紛失しても画質劣化の小さいより後段の符号化器に
    よる伝送符号でパケットを構成する回路と、紛失すると
    大きな画質劣化となるより前段の符号化器による伝送符
    号でパケットを構成する回路と、より前段の伝送符号で
    構成されたパケットにより高い優先順位を与える回路と
    で構成されていることを特徴とする映像信号のパケット
    送信装置。
  16. (16)多段符号化による伝送において、受信したパケ
    ットの優先順位に応じてパケットを分類する回路と、パ
    ケットの紛失を判断する回路と、より後段の符号化器に
    よる伝送符号で構成したパケットが紛失した場合より前
    段の符号化器による伝送符号のみを用いて映像信号を復
    号する回路とで構成されていることを特徴とする映像信
    号のパケット受信装置。
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