устройство для декодирования видеосигналов, кодированных в разных форматах
Классы МПК: | H04N5/44 схемы приемников H04N7/24 системы для передачи телевизионных сигналов с использованием импульсно-кодовой модуляции |
Автор(ы): | СТЮАРТ Джон Сидни (US) |
Патентообладатель(и): | ТОМСОН КОНЗЬЮМЕР ЭЛЕКТРОНИКС, ИНК. (US) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1996-06-28 публикация патента:
27.07.2001 |
Устройство относится к цифровой обработке сигнала и, более конкретно, к демодуляции и декодированию видеосигналов, кодированных в соответствии с разными стандартами для спутниковой или наземной передачи. Технический результат - повышение скорости передачи кода и достоверности выходного сигнала. Устройство содержит адаптивный декодер для формирования декодированных выходных данных из видеосигнала, кодированного для спутниковой, наземной или кабельной передачи, адаптивный декодер для формирования первого декодированного выходного сигнала как функции скорости передачи кода, выбранной из множества скоростей передачи кода, адаптивный обращенный перемежитель для обращенного перемежения первого декодированного выходного сигнала в соответствии с функцией обращенного перемежения, выбранной из множества функций обращенного перемежения, процессор выходного сигнала для обработки обращенно-перемеженных выходных данных для обеспечения декодированных выходных данных. Устройство может также включать адаптивный декодер ошибок для детектирования и исправления ошибок в обращенно-перемеженном выходном сигнале и может осуществлять оценку ошибки в декодированных выходных данных. Устройство автоматически конфигурируется для совместимости с форматом кодированного видеосигнала в ответ на оценку ошибки, 7 с. и 15 з.п. ф-лы, 6 ил., 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9
Формула изобретения
1. Система для приема и адаптивной обработки видеосигнала, кодированного в одном формате из множества разных форматов, используемых для спутниковой, наземной или кабельной передачи, содержащая адаптивный декодер для формирования декодированного выходного сигнала как функции скорости передачи кода, выбранной из множества скоростей передачи кода, причем декодированный выходной сигнал получен из входного сигнала, кодированного в разных форматах сигнала для разных режимов передачи, адаптивный обращенный перемежитель для обращенного перемежения декодированного выходного сигнала в соответствии с функцией обращенного перемежения, выбранной из множества функций обращенного перемежения, отличающаяся тем, что адаптивный обращенный перемежитель конфигурирован выбранной функцией обращенного перемежения, а система содержит процессор выходного сигнала для обработки обращенно-перемеженных данных. 2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что адаптивный декодер является декодером Витерби, конфигурированным выбранной функцией декодирования, для декодирования указанного входного сигнала. 3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что процессор выходного сигнала содержит дешифратор псевдослучайных последовательностей для дешифрования относительно псевдослучайных последовательностей обращенно-перемеженных выходных данных, и обращенно-перемеженные выходные данные обходят дешифратор псевдослучайных последовательностей, когда указанный входной сигнал имеет заданный формат. 4. Система по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит демодулятор для демодулирования модулированного входного видеосигнала и получения входного сигнала, кодированного в разных форматах. 5. Система по п.4, отличающаяся тем, что демодулятор предназначен для демодулирования КАМ (квадратурная амплитудная модуляция) - модулированного входного видеосигнала. 6. Система по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит преобразователь символов в байты для избирательного преобразования данных, подлежащих обращенному перемежению, как функции разных форматов сигнала и разных совокупностей символов входного сигнала. 7. Система по п.5, отличающаяся тем, что демодулятор предназначен для демодулирования КМФС (квадратурная манипуляция фазовым сдвигом) - модулированного входного видеосигнала. 8. Система по п.1, отличающаяся тем, что адаптивный декодер и адаптивный обращенный перемежитель автоматически конфигурированы для их совместимости с форматом кодированного видеосигнала при реагировании на оценку ошибки в обращенно-перемеженных выходных данных. 9. Система по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит адаптивный декодер ошибок для исправления ошибок в обращенно-перемеженных выходных данных, причем адаптивный декодер ошибок адаптирует разные форматы сигнала путем изменения, по меньшей мере, одного из: (а) типа функции ошибки, (б) длины кода исправления ошибки и (в) длины пакета данных. 10. Система по п. 9, отличающаяся тем, что адаптивный декодер ошибок предназначен для адаптирования разных форматов сигнала путем адаптирования к данным четности в обращенно-перемеженных выходных данных. 11. Система по п. 9, отличающаяся тем, что адаптивный декодер ошибок является декодером Рида-Соломона. 12. Система для приема и адаптивной обработки видеосигнала, кодированного в одном формате из множества разных форматов, используемых для спутниковой, наземной или кабельной передачи, содержащая адаптивный декодер для формирования первого декодированного выходного сигнала как функции скорости передачи кода, выбранной из множества скоростей передачи кода, адаптивный обращенный перемежитель для обращенного перемежения первого декодированного выходного сигнала в соответствии с функцией обращенного перемежения, выбранной из множества функций обращенного перемежения, и процессор выходного сигнала для обработки обращенно-перемеженных выходных данных, отличающаяся тем, что адаптивный декодер обходят, когда указанный кодированный видеосигнал имеет заданный формат. 13. Система по п.12, отличающаяся тем, что дополнительно содержит дифференциальный декодер для формирования дифференциально декодированного выходного сигнала в качестве первого декодированного выходного сигнала, когда кодированный видеосигнал имеет заданный формат. 14. Система для приема и адаптивной обработки видеосигнала, кодированного в одном формате из множества разных форматов, используемых для спутниковой, наземной или кабельной передачи, содержащая адаптивный декодер для формирования декодированного выходного сигнала как функции скорости передачи кода, выбранной из множества скоростей передачи кода, причем декодированный выходной сигнал получен из входного сигнала, кодированного в разных форматах сигнала для разных режимов передачи, адаптивный декодер ошибок для детектирования и исправления ошибок в декодированном выходном сигнале, причем указанный декодер ошибок адаптирует разные форматы сигнала путем изменения, по меньшей мере, одного из: (а) типа функции ошибки, (б) длины кода исправления ошибки и (в) длины пакета данных и процессор выходного сигнала для обработки данных с исправленными ошибками. 15. Система по п.14, отличающаяся тем, что адаптивный декодер ошибок является декодером Рида-Соломона. 16. Система для приема и адаптивной обработки видеосигнала, кодированного в одном формате из множества разных форматов, используемых для спутниковой, наземной или кабельной передачи, содержащая адаптивный обращенный перемежитель для обращенного перемежения кодированного видеосигнала в соответствии с функцией обращенного перемежения, выбранной из множества функций обращенного перемежения, адаптивный декодер ошибок для детектирования и исправления ошибок в обращенно-перемеженном выходном сигнале, причем декодер ошибок предназначен для адаптирования разных форматов сигнала путем изменения, по меньшей мере, одного из: (а) типа функции ошибки, (б) длины кода исправления ошибки и (в) длины пакета данных и процессор выходного сигнала для обработки данных с исправленными ошибками. 17. Система по п.16, отличающаяся тем, что функция адаптивного декодера ошибок является функцией Рида-Соломона. 18. Система по п.16, отличающаяся тем, что адаптивный обращенный перемежитель предназначен для конфигурирования выбранной функцией обращенного перемежения. 19. Способ адаптивной обработки видеосигнала, кодированного в одном формате из множества разных форматов, используемых для спутниковой, наземной или кабельной передачи, заключающийся в том, что адаптивно декодируют входной сигнал как функцию скорости передачи кода, выбранной из множества скоростей передачи кода, для формирования декодированного выходного сигнала, причем входной сигнал кодируют в разных форматах сигнала для разных режимов передачи, выбирают функцию обращенного перемежения из множества функций обращенного перемежения, конфигурируют адаптивный обращенный перемежитель выбранной функцией обращенного перемежения, адаптивно обращенно перемежают декодированный выходной сигнал с помощью выбранной функции обращенного перемежения, и обрабатывают обращенно-перемеженные данные. 20. Способ адаптивной обработки видеосигнала, кодированного в одном формате из множества разных форматов, используемых для спутниковой, наземной или кабельной передачи, заключающийся в том, что выбирают скорость передачи кода из множества скоростей передачи кода, адаптивно декодируют входной сигнал, кодированный в разных форматах сигнала для разных режимов передачи как функцию выбранной скорости передачи кода для формирования декодированного выходного сигнала, адаптивно детектируют ошибку в декодированном выходном сигнале, адаптивно исправляют детектированные ошибки в декодированном выходном сигнале путем изменения, по меньшей мере, одного из: (а) типа функции ошибки, (б) длины кода исправления ошибки и (в) длины пакета данных и обрабатывают данные с исправленными ошибками. 21. Способ адаптивной обработки видеосигнала, кодированного в одном формате из множества разных форматов, используемых для спутниковой, наземной или кабельной передачи, заключающийся в том, что выбирают функцию обращенного перемежения из множества функций обращенного перемежения, адаптивно обращенно перемежают декодированный выходной сигнал с помощью выбранной функции обращенного перемежения, детектируют ошибки в обращенно-перемеженном выходном сигнале разных форматов сигнала, адаптивно исправляют ошибки в обращенно-перемеженном выходном сигнале разных форматов сигнала путем изменения, по меньшей мере, одного из: (а) типа функции ошибки, (б) длины кода исправления ошибки и (в) длины пакета данных и обрабатывают данные с исправленными ошибками. 22. Способ по п.21, отличающийся тем, что дополнительно конфигурируют адаптивно обращенный перемежитель выбранной функцией обращенного перемежения.Описание изобретения к патенту
Настоящее изобретение относится к цифровой обработке сигнала и, более конкретно, к демодуляции и декодированию видеосигналов, кодированных в соответствии с разными стандартами для спутниковой или наземной передачи. Цифровые телевизионные системы для наземного или спутникового вещания модулируют и кодируют полные телевизионные сигналы для передачи различными способами и в разных форматах сигнала. Конкретный способ и принятый формат могут быть предписаны мехдународно признанными техническими условиями. Одним из этих технических условий, подготовленных для Европейской спутниковой системы связи, являются "Технические условия системы базовой линии модуляции/кодирования канала для спутникового цифрового многоканального телевидения" Европейского союза вещания от 19 ноября 1993. Эта система также известна под названием Прямого вещания видеосигналов (ПВВС) и служит для распределения как спутниковых сигналов, так и сигналов кабельного телевизионного вещания. Другой системой передачи, уже используемой в Соединенных Штатах и определяемой техническими условиями, является Цифровая Спутниковая Система (ЦСС). Однако, если формат передачи сигнала является предписанным общепризнанным стандартом или техническими условиями, приемное устройство видеосигналов должно обладать возможностями приема передаваемого формата сигнала. Система для приема различных передаваемых форматов сигнала в рамках разных типов передачи, таких как спутниковая, наземная и кабельная передача, раскрыта в патенте США N 5497401 "Компьютер метрики ветвления для декодера Витерби сверточного декодера перфорированного и прагматического решетчатого кода, используемого для многоканального приемника спутниковых, наземных и передаваемых по кабелю сжатых цифровых телевизионных данных с прямым исправлением ошибок" Дж. С. Стюарта и др. Приемник видеосигналов использует функции демодуляции и декодирования, относящиеся к принимаемому формату сигнала. Функция демодуляции зависит от типа модуляции, формы сигнала и скорости передачи данных, используемых передающей системой, и также от следующего: требуется ли единый или дифференцированный выходной сигнал. Функция декодирования зависит от типа кодирования, скремблирования, перемежения и скорости передачи кода, используемых кодером передающей системы. Согласно изобретению схема обработки сигнала может предпочтительно иметь множественные функции декодирования в рамках системы обработки цифрового полного телевизионного сигнала. В соответствии с принципами данного изобретения схема обработки цифрового сигнала содержит адаптивные схемы декодирования, включающие разные типы функции декодирования, относящиеся, например, к функциям скорости передачи кода, обращенного перемежения и обработки ошибок. В системе для приема и адаптивной обработки видеосигнала, кодированного в одном формате из множества разных форматов, используемых в спутниковой, наземной или кабельной передаче, устройство, согласно изобретению, обеспечивает декодированные выходные данные. В приводимом в качестве примера осуществлении устройство содержит адаптивный декодер для обеспечения первого декодированного выходного сигнала как функции скорости передачи кода, выбранной из множества скоростей передачи кода. Устройство также содержит адаптивный обращенный перемежитель для обращенного перемежения первого декодированного выходного сигнала согласно функции обращенного перемежения, выбранной из множества функций обращенного перемежения. Кроме этого, устройство содержит процессор выходного сигнала для обработки обращенно перемеженных выходных данных для обеспечения декодированных выходных данных. Согласно одному из признаков данного изобретения адаптивный декодер ошибок детектирует и исправляет ошибки в выходном сигнале адаптивного декодера. В соответствии с другим признаком данного изобретения адаптивный обращенный перемежитель обращенно перемежает кодированный видеосигнал, и адаптивный декодер ошибок детектирует и исправляет ошибки в обращенном перемеженном выходном сигнале. В соответствии с еще одним признаком данного изобретения детектор качества сигнала осуществляет оценку ошибки в декодированных выходных данных. Устройство автоматически конфигурируют для совместимости с форматом кодированного видеосигнала в ответ на оценку ошибки. Краткое описание чертежейВ дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретного варианта его воплощения со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых
фиг. 1 изображает блок-схему устройства для адаптивного демодулирования и декодирования сигналов, кодированных в форматах ЦСС и ПВВС, согласно изобретению;
фиг. 2 - блок-схему элементов устройства, конфигурированных для демодулирования и декодирования ЦСС-формата спутникового сигнала, согласно изобретению;
фиг. 3 - блок-схему элементов устройства, конфигурированных для демодулирования и декодирования ПВВС-формата спутникового сигнала, согласно изобретению;
фиг. 4 - блок-схему функциональных элементов устройства, конфигурированных для демодулирования и декодирования ПВВС-формата кабельного сигнала, согласно изобретению;
фиг. 5 - более подробную блок-схему демодулирующего устройства согласно изобретению;
фиг. 6 - блок-схему функции вычисления ошибки автоматического регулирования усиления демодулирующего устройства согласно изобретению. Система демодулирования и декодирования сигналов разных форматов сигнала, таких как спутниковые и кабельные полные телевизионные сигналы, изображена на фиг. 1. Данная система выполнена с возможностью быть конфигурируемой для демодулирования и декодирования сигналов в спутниковых-ЦСС, спутниковых-ПВВС или кабельных-ПВВС форматах сигнала. Эта конфигурируемость достигается доведением до максимума использования функций, которые являются общими для процесса демодуляции и декодирования этих трех форматов сигнала. Это также достигается посредством надлежащего подбора, выполнения и межсоединения функций демодуляции и декодирования. Модулированную видеоданными несущую принимают антенной 15 (фиг. 1), обрабатывают и преобразуют в цифровую форму схемой 20. Полученный таким образом цифровой выходной сигнал демодулируют демодулятором 10 и декодируют декодером 12. Выходной сигнал от декодера 12 далее обрабатывают для получения расширенных после сжатия выходных видеоданных, используемых для отображения устройством отображения. Как демодулятор 10, так и декодер 12 являются адаптивными схемами демодуляции и декодирования, включающими в себя разные типы функций демодуляции и декодирования, которые выбираются микроконтроллером 105 через интерфейс 100. Как демодулятор 10, так и декодер 12 конфигурируют сигналом управления от интерфейса 100 микроконтроллера. Состояние сигнала управления, обеспечиваемого интерфейсом 100, определяют сигналами, направляемыми микроконтроллером 105 к интерфейсу 100. Демодулятор 10 (фиг. 2) и декодер 12 (фиг. 1) конфигурируют для приема ЦСС-формата спутникового сигнала. На фиг. 3 и 4 демодулятор 10 и декодер 12 (фиг. 1) конфигурируют для приема спутникового-ПВВС и кабельного-ПВВС форматов сигнала, соответственно. Как конфигурируемый демодулятор 10, так и конфигурируемый декодер 12 можно преимущественно разместить в одном устройстве обработки сигналов, например таком, как интегральная схема. Конфигурируемый демодулятор 10 обеспечивает функции, необходимые для демодулирования каждого из ЦСС- и ПВВС-форматов сигнала. Основными функциями демодулятора 10 являются восстановление и слежение за частотой несущей, восстановление частоты тактовых импульсов передаваемых данных и восстановление самих видеоданных. Помимо этого демодулятор содержит схему автоматического регулирования усиления (фиг. 5), чтобы осуществлять пересчет аналоговых входных данных путем аналого-цифрового преобразования в блоке 20. Функции демодулятора осуществляют блоки 25, 30, 35, 40 и 45. Операции восстановления синхронизации, восстановления несущей, операции ограничителя и дифференциального декодера по отдельности известны и изложены, например, в ссылке "Цифровая связь". Ли и Мессершмидт, (Клувер Академик Пресс, Бостон, США, 1988). Различные функциональные характеристики демодулятора 10 в трех режимах формата сигнала представлены в Таблице 1. Демодулятор 10 принимает различия в частоте тактовых импульсов передачи данных, выравнивание амплитудно-частотной характеристики с управлением по входному воздействию, выравнивание амплитудно-частотной характеристики по принципу решающей обратной связи, коэффициент излишнего расширения полосы частот, тип модуляции, совокупность символов и декодирование для трех форматов входного сигнала, представленных в Таблице 1. Различие в частоте тактовых импульсов согласуют за счет того, что система обладает возможностями работать на самых высоких и самых низких частотах тактовых импульсов передачи данных трех форматов входных сигналов. Прочие различия согласуют конфигурированием соответствующих функций демодуляции согласно излагаемому ниже. На фиг. 5 более подробно показан демодулятор 10. Входной сигнал от антенны 15 принимают, преобразуют в цифровую форму и обрабатывают входной схемой 20. Схема 20 содержит радиочастотное (РЧ) настроечное устройство, смеситель промежуточной частоты (ПЧ) и каскады усиления 200 для преобразования с понижением частоты входного видеосигнала до полосы более низких частот, которую можно использовать для дальнейшей обработки. Схема 20 также содержит усилитель с регулируемым коэффициентом усиления 205 и схему разделения фазы 207. Схема разделения фазы разделяет принимаемый видеосигнал на квадратурные составляющие I и Q. Усилитель 205 соответствующим образом изменяет составляющие I и Q для преобразования в цифровую форму аналого-цифровыми преобразователями 210 в схеме 20. Сигнал автоматического регулирования усиления (АРУ) для усилителя 205 направляют схемой детектора ошибки АРУ 270, которая описывается ниже. Цифровой сигнал из блока 210 направляют в мультиплексор 215 демодулятора 10. В спутниковом режиме (ЦСС или ПВВС) мультиплексор 215, в соответствии с определением сигнала управления, направляет преобразованные в цифровую форму видеосигналы из схемы 20 к вращателю 225 и обходит корректор выравнивания амплитудно-частотной характеристики с управлением по входному воздействию (АЧХУВВ) в блоке 220. В кабельном режиме мультиплексор 215, в соответствии с определением сигнала управления, направляет преобразованные в цифровую форму сигналы к вращателю 225 (к комплексному умножителю) через корректор АЧХУВВ блока 220. Корректор АЧХУВВ является адаптивным цифровым фильтром типа КИХ (импульсная характеристика с конечной длительностью) и компенсирует такие возмущения канала передачи, как неоднородности частоты/фазы. Выходные данные из мультиплексора 215 обрабатывают системой восстановления несущей, содержащей блоки 225, 220, 230, 30, 35, 40, 265, 260 и 255 для восстановления видеоинформации полосы частот модулирующих сигналов. Данные блока 215 являются последовательностью символов в виде комплексных квадратурных составляющих I и Q на входе во вращатель 225 системы восстановления несущей. Эта последовательность символов является последовательностью двоичных данных, в которой каждый символ представлен присвоенными цифровыми величинами. Известно, что набор символов можно представить в комплексном плане как набор точек, называемый совокупностью сигналов. ЦСС- и ПВСС-форматы спутникового сигнала используют 4-точечную совокупность символов квадратурной манипуляции фазовым сдвигом (КМФС); ПВВС-формат кабельного сигнала использует 64- или 256-точечную совокупность символов квадратурной амплитудной модуляции (КАМ). Система восстановления несущей компенсирует смещение точки символа и вращение точки символа, обусловленные дрожанием фазы и частоты в частоте несущей, имевшим место в канале передачи. Это осуществляют выделением сигнала ошибки из восстановленных данных, после чего сигнал ошибки накладывают на входные данные системы для компенсирования дрожания фазы и частоты с помощью комплексного умножителя (вращателя 225). Каждую из функций элементов системы восстановления несущей выполняют для обеих комплексных составляющих сигнала I и Q с помощью известных способов обработки сигнала. Комплексная функция умножителя вращателя 225 умножает выходные данные блока 215 на составляющие компенсации от генератора, управляемого напряжением (ГУН), 255 для получения компенсированных данных в качестве выходного сигнала. Компенсированные данные из вращателя 225 направляют к ограничителям 30 и 35 через мультиплексор 230. В спутниковом режиме сигнал управления обусловливает обход мультиплексором 230 корректора выравнивания АЧХ по принципу решающей обратной связи (АЧХРОС) блока 220. И наоборот, в кабельном режиме сигнал управления обусловливает направление мультиплексором 230 компенсированных данных из вращателя 225 к корректору АЧХРОС в блоке 220. Корректор АЧХРОС суммирует компенсированные данные из вращателя 225 с измененным вариантом выбранного выходного сигнала ограничителя из мультиплексора 40. Эта операция суммирования является известным процессом выравнивания амплитудно-частотной характеристики по принципу решающей обратной связи и уменьшает межсимвольные помехи в выходном сигнале компенсированных данных вращателя 225. В тех случаях, когда помехи не являются значительными, АЧХРОС можно не использовать. Выравненные по принципу решающей обратной связи данные из блока 220 возвращают в мультиплексор 230 и направляют к ограничителям 30, 35 и блоку Витерби 50 декодера 12. Оба мультиплексора 230 и 215 могут быть частью корректора 220, либо их можно не использовать, если нужна фиксированная спутниковая, наземная или кабельная конфигурация демодуляции. Помимо этого, хотя корректоры АЧХУВВ и АЧХРОС оба изображены как внешние по отношению к демодулятору 10, их можно включить в демодулятор 10 в единой системе интегральной схемы. В этом случае адаптивные корректоры АЧХУВВ и АЧХРОС можно конфигурировать для конкретного режима посредством программирования соответствующих коэффициентов фильтра с помощью сигнала управления. Как представлено в Таблице 1, спутниковые форматы входного сигнала модулируют посредством КМФС, а кабельный формат входного сигнала является форматом типа КАМ. Конкретный ограничитель, используемый в системе, выбирают сигналом управления конфигурации посредством мультиплексора 40 в зависимости от следующего: является ли формат входного сигнала типом спутниковой КМФС или кабельной КАМ. Кроме этого, в кабельном режиме ограничитель КАМ 35 также конфигурируют для определенной участвующей совокупности символов КАМ - как указано в Таблице 1. Поэтому ограничитель 35 имеет функцию ограничителя либо 64-точечной, либо 256-точечной совокупности в ответ на сигнал управления конфигурацией. Корректированный выходной сигнал из мультиплексора 230, который не выравнен в спутниковом режиме и выравнен по принципу обратной связи в кабельном режиме, направляют к ограничителям 30 и 35. Ограничитель 30 обрабатывает корректированный выходной сигнал мультиплексора 230 для восстановления данных из модулированных сигналов КМФС. Аналогично ограничитель 35 восстанавливает данные из сигналов КАМ. Ограничители 30 и 35 прилагают ряд порогов принятия решения к корректированному выходному сигналу от мультиплексора 230 для восстановления последовательности символов первоначальных входных данных демодулятора 10. Затем, в спутниковом режиме, данные, используемые приемником, восстанавливают из корректированного выходного сигнала мультиплексора 230 посредством блоков 50 и 60 детектирования Витерби декодера 12 (фиг. 1). И наоборот, в кабельном режиме восстановленные данные, используемые приемником, обеспечивают выбранным ограничителем 30 или 35 и выводят мультиплексором 40. Выходной сигнал мультиплексора 40 дифференциальным методом декодируют блоком 45 и направляют к мультиплексору 65 декодера 12. В кабельном режиме мультиплексор 65 реагирует на сигнал управления выбором дифференциально декодированного выходного сигнала из блока 45 для последующей обработки и обходит блоки 50 и 60 декодера Витерби. Дифференциальное кодирование/декодирование является известным способом, используемым в кабельном режиме для решения проблемы, связанной с потенциальной неясностью фазы в выделенной несущей и восстановленной совокупности символов: восстановленный выходной сигнал данных из мультиплексора 40 применяют и в спутниковом, и в кабельном режимах системой восстановления несущей, схемой восстановления синхронизации, детектором качества сигнала и функциями АРУ демодулятора 10. Входной сигнал в ограничители 30, 35 (фиг. 5) и выходной сигнал восстановленных данных от мультиплексора 40 обрабатывают детектором 265 ошибок фазы системы восстановления несущей, фильтром нижних частот 260 и ГУНом 255 для получения составляющих сигнала компенсации обратной связи I и Q, используемых вращателем 225. Детектор фазы 265 определяет сигнал ошибки, характеризующий разность фазы и частоты между входным сигналом в ограничители 30 и 35 и выходным сигналом ограничителя из мультиплексора 40. Этот сигнал ошибки фильтруют по низким частотам блоком 260 и используют ГУНом 255 (не изображен) для генерирования квадратурных составляющих компенсации I и Q, которые накладывают вращателем 225 для направления сигналов, в которых компенсированы ошибки, к мультиплексору 230. Таким образом, сигналы, прилагаемые к мультиплексору 230, компенсируют относительно ошибок фазы и частоты, связанных со смещением точки символа и вращением точки символа, которые имели место во время передачи. Входной сигнал в ограничители 30, 35 и выходной сигнал восстановленных данных от мультиплексора 40 также используют детектором 270 ошибки АРУ для формирования сигнала регулирования коэффициента усиления, который регулирует коэффициент усиления усилителя 205 в процессоре 20 и обеспечивает надлежащее пропорциональное изменение входных сигналов I и Q в аналоговые преобразователи процессора 20 в соответствии с требованиями аналого-цифрового преобразования. Детектор 270 вычисляет ошибку, исходя из разности между суммой квадратов квадратурных составляющих сигнала, вводимого в ограничители 30, 35 (Im, Qm), и суммой квадратов квадратурных составляющих выходного сигнала из мультиплексора 40 (Is, Qs). На фиг. 6 представлена схема осуществления функции вычисления ошибки АРУ в детекторе 270. Квадратурные входные составляющие Im, Qm ограничителя 30, 35 из мультиплексора 230 возводятся в квадрат умножителями 300 и 305 и суммируются сумматором 315. Помимо этого квадратурные составляющие Is, Qs выходного сигнала восстановленных данных из мультиплексора 40 используют для выборки запомненного значения в справочной таблице в запоминающем устройстве 310, которое характеризует сумму возведенных в квадрат значений Is, Qs. Запомненное значение из запоминающего устройства 310 затем вычитают из выходного сигнала сумматора 315 вычитателем 320 для получения итоговой ошибки АРУ. Вычисленную ошибку АРУ, используемую детектором 270, определяют по следующей формуле:
Ошибка АРУ = (Im2 + Qm2) - (Iss2 + Qss2). Член (Im2 + Qm2) получают из блока 315, член (Iss2 + Qss2) получают из справочном таблицы 310 как аппроксимацию (Is2 + Qs2) с помощью Is и Qs как указателей входа. Эта ошибка АРУ преимущественно является функцией разности векторного расстояния между точкой Im, Qm и точкой Is, Qs относительно исходной точки (0, 0). Она также преимущественно не зависит от угловой разности между векторами, представленными квадратурными составляющими Im, Qm и Is, Qs. Поскольку сигнал ошибки АРУ обладает такими характеристиками, его можно обрабатывать фильтрацией нижних частот и использовать для регулирования коэффициента усиления усилителя АРУ 205. Это вычисление ошибки АРУ используют предпочтительно в отношении фактической ошибки для уменьшения сложности вычисления. Фактическая ошибка АРУ определяется по следующей формуле:
Фактическая ошибка

Класс H04N5/44 схемы приемников
Класс H04N7/24 системы для передачи телевизионных сигналов с использованием импульсно-кодовой модуляции