NOTAS DE CLASE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN VÍDEO Y TELEVISIÓN UCLM. CUENCA, ABRIL 2002 Ángel Belenguer Martínez

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1 NOTAS DE CLASE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN VÍDEO Y TELEVISIÓN UCLM CUENCA, ABRIL 2002 Ángel Belenguer Martínez

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3 Índice general I Introducción Conceptos sobre TVAD Introducción PALplus Compatibilidad Mejora en la relación de aspecto COLORplus Línea Mejoras introducidas por la HDTV Criterio temporal Criterio espacial Valor de los parámetros TVAD Alta definición europea Bibliografía para el tema Televisión digital. Introducción HDTV digital Normas de televisión digital en USA Normas de televisión digital en Europa Objetivos de la televisión digital Métodos de reducción de la tasa binaria Transmisión de televisión digital Estándares y normas relacionados con la TVD Bibliografía para el tema II Señal de vídeo digital en banda base Compresión. MPEG Introducción Ventajas de la digitalización Surgimiento de las normas MPEG Compresión del vídeo en MPEG Compresión espacial. Compresión intracuadro Compresión temporal. Compresión intercuadro Diagramas del codificador y el decodificador MPEG Calidad del vídeo en MPEG-2. Perfiles y niveles

4 4 ÍNDICE GENERAL 3.3. Compresión del audio en MPEG Compresión perceptual Formato de la trama de audio. Capas Bibliografía para el tema Multiplexado de las señales. Capa de sistema Introducción PES, Packetized Elementary Stream PS, Program Stream TS, Transport Stream Tren de transporte PSI, Program Specific Information DVB-SI Selección de un determinado programa en un TS Bibliografía para el tema III Medios y técnicas aplicadas en la difusión de señal de televisión digital Televisión digital vía satélite. DVB-S Introducción Perspectiva histórica Comunicación vía satélite. Generalidades Tipos de órbitas Puesta en órbita de un satélite GEO Recepción de la señal satélite DVB-S. Proceso de codificación Introducción Esquema general del codificador Aleatorización Codificador bloque Entrelazado Codificación convolucional Modulación DVB-S. Proceso de decodificación Tasa binaria útil del sistema Bibliografía para el tema DVB-T y DVB-S Introducción Codificación de la señal para cable Construcción de los símbolos de la modulación Codificación diferencial Modulación Decodificación de la señal de cable Conversión a frecuencia intermedia Recuperación de la fase de la portadora

5 ÍNDICE GENERAL Demodulación de la señal QAM Recuperación de los MSB s Codificación de la señal para difusión terrena Entrelazador interno y mapeado Orthogonal Frecuency Division Multiplex, OFDM Parámetros de la modulación OFDM La trama OFDM Modulación jerárquica Decodificación de la señal terrena Bibliografía para el tema IV Fuentes Bibliografía Bibliografía básica Bibliografía en internet Normativa

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7 Índice de tablas 1.1. Estructura jerárquica de calidad para televisión Primer grupo: B 0, B 1 y B Segundo grupo: B 4, B 5, B 6 y B Tercer grupo: B 8, B 9 y B Cuarto grupo: B 11, B 12 y B Propuesta europea de TVAD analógica Plan de frecuencias de la Red Global de cobertura Nacional (RGN) de televisión digital Información de sistema transmitida en la cabecera de la trama de audio Potencias de transmisión y capacidad de algunos satélites de comunicaciones Perforado del código convolucional Tasas útiles de transmisión (TS MPEG) para transpondedores con distintos anchos de banda (EN ) Tabla de verdad correspondiente a la codificación diferencial del proceso de codificación DVB-C Tabla de verdad correspondiente a la decodificación diferencial del proceso de decodificación DVB-C Parámetros temporales de la modulación OFDM en DVB-T

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9 Índice de figuras 1.1. Compatibilidad y retrocomptatibilidad PAL/PALplus Adaptación de una imagen 16 : 9 a un receptor 4 : Adaptación de una imagen 4 : 3 a un receptor 16 : Información transmitida en una emisión PALplus Diagrama de bloques del codificador PALplus Ejemplo del funcionamiento de un conversor vertical en transmisión y recepción Diagrama de bloques del decodificador PALplus Separación croma/luima en un receptor PAL estándar Separación croma/luma en un receptor PALplus Diagrama de bloques del proceso ColorPlus Estructura de la línea 23 en una transmisión PALplus Ratios de compresión para señales digitales de vídeo y audio. En el eje x se representan la tasas conseguidas después de la compresión, y en el eje y la tasa binaria original de los datos sin comprimir Densidad de transmisores de por canal en la banda UHF Relación del grupo MPEG con los organismos internacionales de estandarización: ISO e IEC Distribución de los distintos proyectos en el desarrollo de la televisión digital Contribución de cada uno de los coeficientes al aspecto del bloque Codificación de una secuencia con una técnica RLC Compresión intracuadro MPEG Codificación diferencial Codificador MPEG Decodificador MPEG Perfiles y niveles en MPEG Variación del umbral de audición humano en función de la frecuencia Fenómeno de enmascaramiento temporal Variación del umbral de audición por la presencia de un sonido. Enmascaramiento frecuencial Determinanción de la cuantificación necesaria para cada sub-banda Compresor para el audio en MPEG Unidades de presentación y acceso Empaquetamiento de un ES

10 10 ÍNDICE DE FIGURAS 4.3. Estructura de la cabecera del PES de MPEG Construcción de un PS, a partir de varios PES TS versus PS Construcción de un TS, a partir de varios PES Ejemplo de PAT y PMT Ejemplo de utilización de las tablas DVB-SI Etapas intermedias en la puesta en órbita de un satélite geoestacionario Azimut y elevación Apuntamiento de la antena Cálculo de la elevación Cálculo del azimut Diagrama de bloques del LNB Esquema general del codificador DVB-S Diagrama de bloques del generador pseudo-aleatorio según ETS Aleatorización a nivel de paquete Paquetes de transportes protegidos con el código RS(204,188,8) Esquema del entrelazador para DVB Paquetes de salida del entrelazador Codificación convolucional con ratio 1/ Constelación de una modulación QPSK Proceso general de decodificación de la señal DVB-S Codificador DVB-C Obtención de los símbolos para una modulación 64QAM Detección de los MSB s de los símbolos de la modulación cuando se comete un error de π radianes en la detección de la fase de la portadora Constelación de una modulación 64QAM Obtención de los símbolos, codificación diferencial y mapeado en los sistemas DVB-C Diagrama general del proceso de decodificación del sistema de transmisión de televisión digital por cable, DVB-C Diagramas de bloques de dos clases distintas de PLL s. (a) PLL analógico, (b) PLL digital Demodulación de una señal QAM mediante circuitos analógicos Demodulación de la señal QAM en el dominio digital Red de distribución y difusión terrena de televisión Proceso general de la codificación para el sistema DVB-T Diagrama de bloques del entrelazador interno para el caso particular 16-QAM Canal con propagación multicamino Diagrama de bloques de un sistema de modulación digital multiportadora Diagrama de bloques de un modulador OFDM Distribución de los pilotos en las tramas OFDM

11 ÍNDICE DE FIGURAS Diagrama de bloques de un codificador DVB-T con modulación jerárquica Entrelazado externo con modulación jerárquica para 64-QAM QAM multirresolución con: (a) α = 2, (b) α = Diagrama de bloques general del proceso de decodificación DVB-T.. 119

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13 Bloque I Introducción

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15 Tema 1 Conceptos sobre TVAD Índice General 1.1. Introducción PALplus Compatibilidad Mejora en la relación de aspecto COLORplus Línea Mejoras introducidas por la HDTV Criterio temporal Criterio espacial Valor de los parámetros TVAD Alta definición europea Bibliografía para el tema INTRODUCCIÓN Los primeros pasos en la investigación de un sistema de televisión de alta definición comenzaron en 1970, y fue la NHK (Corporación de la Televisión Japonesa) la que inició en cooperación con los fabricantes de este país, los primeros estudios y experiencias. El interés de los europeos por la alta definición fue más tardío, tal vez por el hecho de la mayor calidad de los sistemas PAL y SECAM frente al NTSC utilizado en USA, Canadá y Japón. Sin embargo, durante la década de los 80, cuando se presentó ante el CCIR la propuesta japonesa de alta definición, más compatible con NTSC, los europeos se empezaron a interesar por el tema, ante el temor de que la nueva norma trajese consigo la renovación total del parque de receptores o penosas conversiones en el lado del transmisor.

16 16 CONCEPTOS SOBRE TVAD En la evolución desde la televisión actual a la televisión mejorada se definen una serie de pasos intermedios que harán la transición menos brusca. Dichos pasos se traducirán en mejoras sobre los sistemas actuales, las cuales definirán distintos niveles de calidad: SDTV: Es la televisión de calidad equivalente a los formatos analógicos compuestos: relación de aspecto igual a 4:3, y 575 líneas activas entrelazadas. EDTV: Aquí se incluyen las mejoras que modifiquen la calidad de señal respecto a la calidad definida por SDTV en los siguientes aspectos: (1) Relación de aspecto. (2) Mayor definición, tanto en vertical como en horizontal, que mejore la resolución de la SDTV sin llegar a ser HDTV. HDTV: Se duplica la resolución vertical y horizontal de la señal transmitida, así como la frecuencia de refresco, que pasa de 25 a 50 imágenes por segundo. La tendencia es a realizar un barrido progresivo de la imagen, pues proporciona mayor estabilidad y reduce algunos problemas de falta de nitidez en la presentación de objetos en movimiento. En la tabla 1.1 se puede ver las distintas clasificaciones de los estándares de televisión en función de su calidad. Estructura jerárquica de calidad para televisión Norma HDTV EDTV SDTV LDTV Calidad Alta Mejorada Normal Limitada (High) (Enhanced) (Standard) (Limited) Comparable a 2xCCIR 601 CCIR 601 SECAM PAL NTSC VHS Tabla 1.1: Estructura jerárquica de calidad para televisión UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN. EL SISTEMA PALPLUS El sistema PALplus se engloba, dentro de la clasificación vista en el apartado anterior, dentro de los sistemas EDTV. Como tal el PALplus está pensado como un paso intermedio en la evolución de la televisión actual (calidad SDTV) a la televisión de alta definición. Como tal introduce algunas mejoras respecto al estándar de televisión en el que se basa, el estándar PAL:

17 1.2. PALPLUS 17 Aumento de la relación de aspecto, 16 : 9, más próxima al campo visual humano. Mejor tratamiento de la luminancia y el color en recepción, intentando sacar el máximo partido a la transmisión PAL. El PALplus debe de cumplir una serie de requisitos derivados de su papel de puente entre SDTV y HDTV, y que son: Reproducción adecuada de una imagen 16 : 9. Compatibilidad con el estándar PAL existente. Mejorar la calidad de la imagen y el sonido respecto a las obtenidas con el sistema PAL COMPATIBILIDAD Y RETROCOMPATIBILIDAD PAL/PALPLUS Los requisitos de compatbilidad y retrocompatibilidad implican en este caso que independientemente del receptor que se posea éste debe ser capaz de visionar correctamente 1 cualquier emisión PAL o PALplus (ver figura 1.1). Cámara 16:9 Cámara 4:3 Receptor 16:9 Receptor 4:3 Figura 1.1: Compatibilidad y retrocomptatibilidad PAL/PALplus Para reproducir correctamente una imagen 16 : 9 en un receptor 4 : 3 es necesario realizar algún tipo de operación sobre ésta antes de su presentación para que no resulte distorsionada. Dicho ajuste se puede llevar a cabo en dos modos principalmente (ver figura 1.2), dando lugar a dos formatos de presentación: Formato letterbox: Se mantiene la anchura de la imagen 16 : 9 en la de 4 : 3, para lo cual es imprescindible añadir dos barras negras en la imagen para mantener las proporciones originales. 1 Adaptando adecuadamente la imagen en función de su relación de aspecto de forma que no resulte distorsionada

18 18 CONCEPTOS SOBRE TVAD Formato letterbox Imagen 16:9 Formato panscan Figura 1.2: Adaptación de una imagen 16 : 9 a un receptor 4 : 3 Formato panscan: Se mantiene la altura de la imagen 16 : 9 en la imagen 4 : 3, con lo que parte de la imagen original quedaría fuera de la zona de represetación. Se suelen eliminar los laterales de la imagen original ya que la parte importante de la acción suele suceder en la parte central de ésta. En la definición del PALplus es se opta por la presentación de imágenes panorámicas en los receptores convencionales en formato letterbox, ya que de ese modo no se pierde información de imagen, aunque sí se pierde calidad, ya que el número de líneas se reduce de 575 a 430, si se quiere mantener adecuadamente la relación de proporciones original (ver (1.1)). 430 = (1.1) Por lo que respecta al proceso contrario, la visualización de una imagen 4 : 3 en un receptor 16 : 9, la adaptación se llevará a cabo añadiendo dos barras negras en los laterales de la imagen, con el fin de que ésta no se presente distorsionada al cambiar sus proporciones (ver figura 1.3). Imagen 4:3 Adaptación a 16:9 Figura 1.3: Adaptación de una imagen 4 : 3 a un receptor 16 : MEJORA EN LA RELACIÓN DE ASPECTO El principal problema al que se enfrentaron los desarrolladores del PALplus, fue la necesidad de hacer las emisiones compatibles con el estándar PAL que se estaba utilizando. Lo más dificultoso era idear un sistema de transmisión de imágenes panorámicas que permitiese la recuperación de éstas en un receptor PALplus, mientras que en un receptor PAL se visualizarían en formato letterbox.

19 1.2. PALPLUS 19 Hay que tener en cuenta que los receptores PAL ya existen y no se pueden modificar, luego la señal panorámica PALplus debe proporcionar sin ningún tipo de procesado una imagen panorámica letterbox cuando se decodifica PAL. Esto quiere decir que todo el peso de la compatibilidad recaerá en los receptores PALplus, que están por diseñar. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores los diseñadores del sistema decidieron dividir la información de imagen de la siguiente forma: (1) Las 574 líneas de las que consta la imagen panorámica se obtienen 430, mediante un conversor vertical. Estas líneas constituirán el buzón. (2) Se obtienen en el mismo proceso otras 144 que serán utilizadas por el receptor PALplus para reconstruir la imagen original. Estas líneas se denominarán líneas de realce. Se deduce de inmediato que la información representada en un televisor PAL estándar será directamente las líneas de buzón, que son exactamente las que se necesitan para construir el letterbox adecuadamente (ver (1.1)). Las líneas de realce deben transmitirse también para que el receptor PALplus reconstruya la imagen original, pero sin interferir la operación del receptor PAL estándar. Para ello la información se reordena de la forma indicada en la figura 1.4, donde las líneas de realce se transmiten moduladas de forma que en un receptor PAL 72 líneas realce 430 líneas buzón 72 líneas realce Formato letterbox Figura 1.4: Información transmitida en una emisión PALplus se interpretan como líneas negras, mientras que el receptor PALplus las interpreta de forma adecuada. EL CODIFICADOR PALPLUS En este apartado se tratará más detalladamente los distintos procesos llevados a cabo en el codificador PALplus. Como ya se ha comentado la función del conversor vertical es obtener, a partir de las 574 líneas originales que constituyen la imagen, el buzón y las líneas de realce. Las líneas que constituyen el buzón se transmiten procesadas de la forma que indica el estándar PAL, y centradas en la imagen, se dejan por lo tanto 72 líneas arriba y abajo del buzón para transmitir las líneas de realce.(ver figura 1.4). Para que el decodificador PAL estándar interprete las líneas como negras éstas se transmiten moduladas como si fueran crominancia, se modula igual que si se

20 20 CONCEPTOS SOBRE TVAD tratase de la señal (B-Y), aunque realmente lo que se transmite es, exclusivamente, información de luminancia (ver figura 1.5). Los motivos por los cuales dichas líneas 144 líneas Y, 574 líneas Conversor vertical 430 líneas U, 574 líneas Conversor vertical 430 líneas V, 574 líneas Conversor vertical 430 líneas ±90º Figura 1.5: Diagrama de bloques del codificador PALplus se ven negras en un receptor PAL estándar, son los siguientes: Las líneas de realce se modulan como crominancia, lo que quiere decir que transportan una información nula de luminancia. Una línea con luminancia nula equivale a una línea negra. Se limita el valor máximo de la señal de realce, lo que se traduce en líneas muy oscuras. Las líneas de realce, como se verá más adelante, se obtienen como resultado de un filtrado paso-alto. En las imágenes dominan las componentes de baja frecuencia, resultando en esta señal de un nivel muy bajo, tras el filtrado. La combinación de estas circunstancias, pero sobretodo la primera, dan lugar a que la decodificación de una de estas líneas en un receptor PAL dé como resultado una línea muy oscura, prácticamente negra. Como en las líneas de realce se transmite sólo información de luminancia, está claro que el receptor PALplus únicamente podrá recuperar ésta a resolución completa, mientras que la crominancia global se debe obtener exclusivamente de la información contenida en las líneas de buzón. Esto implica que se perderá resolución de crominancia, aunque se vuelve a aprovechar el hecho de que el sistema visual humano es menos sensible a la ésta que a la luminancia, con lo que la necesaria pérdida de resolución en la primera apenas si será percibida. EL CONVERSOR VERTICAL En este apartado se pretende describir brevemente las acciones llevadas a cabo por el conversor vertical. Tal y como puede verse en la figura 1.6, a partir de 4 líneas de la imagen original, se obtienen 3 líneas de buzón y una de realce, de la siguiente

21 1.2. PALPLUS 21 L 1 L 2 L 3 L 4 L 1t L L L 2t 3t re = L = L2 + L = L3 + L = L1 L3 3 3 Conversor vertical L 1t L 2t L 3t L re L re L 1t L 2t L 3t L = L 1 Conversor vertical 1t 2 2 L2 = L2t L1 + Lre 3 3 L = 2L 3L L4 = L3t L1 + Lre 3 3 h L 1 L 2 L 3 L 4 Receptor PAL estándar Receptor PALplus Figura 1.6: Ejemplo del funcionamiento de un conversor vertical en transmisión y recepción forma: L 1t = L 1 L 2t = 2 3 L L 3 L 3t = 1 3 L L 4 (1.2) donde: L re = 2 3 L L 3 L nt : son las líneas que formarán el buzón. L re : es una línea de realce. En la ecuación 1.2 puede verse que las líneas de buzón son el resultado de un filtrado paso-bajo, pues se calculan mediante un promedio. Las líneas de realce, por contra, almacenan la información de alta frecuencia de la imagen, pues se calculan mediante una diferencia 2. 2 La diferencia acentúa las variaciones (información paso-alto) y elimina los elementos comunes (información paso-bajo)

22 22 CONCEPTOS SOBRE TVAD Las líneas originales se obtendrían aplicando la siguiente transformación a las líneas recibidas: L 1 = L 1t L 2 = 2 3 L 2t L L re L 3t = 2L 1 3L re (1.3) L re = 2 3 L 3t L L re EL DECODIFICADOR PALPLUS Para finalizar este bloque queda por comentar las acciones que debe llevar a cabo el decodificador para recuperar la imagen original en formato panorámico: Obtener, a partir de las líneas de realce, y la luminancia de las líneas de buzón la luminancia de la imagen original. Obtener, a partir de la crominancia transmitida en las líneas de buzón la crominancia de todas las líneas de la imagen panorámica final. Necesariamente esto dará lugar a una disminución en la resolución de la imagen decodificada respecto a la imagen original, en lo que a crominancia se refiere. El diagrama de bloques del decodificador PALplus puede verse en la figura líneas de realce Luminancia 430 líneas de buzón Conversor vertical Y, 574 líneas Filtro 430 líneas de buzón Conversor vertical U, 574 líneas 430 líneas de buzón Conversor vertical ±V, 574 líneas Crominancia fsp ±90º Figura 1.7: Diagrama de bloques del decodificador PALplus MEJORA EN LA DECODIFICACIÓN DEL COLOR. COLORPLUS La otra mejora introducida por el sistema PALplus, además del aumento de la relación de aspecto de la señal, es una mejora en el procesamiento de la información de color. Mejora que no afectará únicamente a los receptores PALplus, sino

23 1.2. PALPLUS 23 que también mejorará la calidad de las imágenes reproducidas en un televisor PAL estándar, con lo que se cumple la condición de compatibilidad, ya que no se afecta la calidad de la recepción en los aparatos ya existentes. En la recepción PAL estándar no se aprovecha la operación de imbricado de espectros, y la separación de las señales de luminancia y crominancia se lleva a cabo mediante un filtrado simple, tal y como puede verse en la figura 1.8. Señal de vídeo compuesto Filtro paso bajo (3 MHz) Y Filtro paso banda (4,4 MHz) C Figura 1.8: Separación croma/luima en un receptor PAL estándar El ColorPlus pretende separar limpiamente la crominancia de la luminancia, dando sentido así a la imbricación de espectros. Para ello es sistema se basa en el hecho de que la información de dos líneas sucesivas en la pantalla no varía mucho. Si se calcula el número de ciclos de subportadora que separan dos líneas consecutivas en la pantalla, las cuales llegan al receptor separadas un tiempo T = 1/50 = 0, 02 s (están separadas exactamente un campo), se obtiene el siguiente resultado: nciclos = 0, 02 s 4, ciclos s = 88530, 4992 ciclos (1.4) Es decir, que se puede decir que ambas se encuentran en contrafase, por lo que aplicando la operación de la figura 1.9 se conseguirá una separación limpia de la crominancia y la luminancia. Y Línea n Línea n+312 C Figura 1.9: Separación croma/luma en un receptor PALplus El proceso indicado será eficiente, siempre y cuando las señales no varíen sustancialmente de un campo a otro, lo cual se cumplirá cuando la imagen sea en modo cine, es decir, cuando ambos campos se capturen en el mismo tiempo aunque luego se transmitan separados. Esta forma de separar luma y croma recibe el nombre de ColorPlus fijo y sólo es realizable en esta situación, el filtrado que se realiza en este caso es el equivalente al de un filtro peine.

24 24 CONCEPTOS SOBRE TVAD Ya se ha comentado que si existe movimiento de un campo a otro, es decir, se transmiten de un imagen en modo cámara, el ColorPlus fijo no es implementable. Aun así la separación se realiza más limpiamente que en el caso del PAL estándar, porque cuando el transmisor detecta esta situación (imagen en modo cámara), no transmite las componentes de alta frecuencia de la luminancia, esto es lo que se conoce como ColorPlus adaptado al movimiento. Dichas frecuencias se imbricarían en el espectro de la crominancia donde, al no implementar el filtro peine, darían lugar a los conocidos efectos de cross-color y cross-luminancia. Este es el motivo por el cual se mejora la recepción de los receptores PAL, ya que se reducen las perturbaciones indicadas al no transmitirse la señal que las produce. Para que el transmisor sea capaz de discernir si se trata de una imagen en modo cine o en modo cámara debe disponer de un detector de movimiento, con el fin de aplicar un ColorPlus fijo o adaptado al movimiento en función de la transmisión. En el diagrama de bloques de la figura 1.10 puede verse cómo se utiliza en transmisión el detector de movimiento para seleccionar un modo de u otro. También se Y Bajas frecuencias Y 3 MHz Altas frecuencias Promediado intracuadro CB CR Detector de movimiento L C Promediado intracuadro CB y CR CB y CR 1,4 MHz Figura 1.10: Diagrama de bloques del proceso ColorPlus puede observar como en el caso del ColorPlus fijo se realiza un promediado intracuadro (entre los dos campos que forman un cuadro), con el fin de asegurar un buen funcionamiento del filtro peine de la figura 1.9. Las señales L y C varían entre 0 y 1 en función del movimiento presente en la escena, de la siguiente forma: En el caso de que no exista movimiento entre campos: L = 1 y C = 0. Si existe mucho movimiento entre campos: L = 1 y C = 0. Para los valores indicados de L y C, el circuito indicado por el diagrama de bloques de la figura 1.10 se comportaría de la siguiente forma: L = 1 y C = 0 La luminancia pasa completa, realizándose un promediado intracuadro de sus componentes de alta frecuencia. La crominancia se promedia intracuadro y se transmite así.

25 1.2. PALPLUS 25 Se trata, entonces, de un ColorPlus fijo, el cual se corresponde con escenas sin movimiento entre campos. L = 0 y C = 1 Se transmiten únicamente las componentes de baja frecuencia de la luminmancia. La crominancia se transmite sin promediar. Se trata, en este caso, de un ColorPlus adaptado al movimiento, que es el adecuado para la situación indicada por las señales L y C. Para finalizar este punto resta únicamente comentar los motivos por los que la detección de movimiento se realiza sobre la señal de crominancia y no sobre la señal de luminancia. La señal de luminancia es demasiado dependiente del tipo de ColorPlus implementado (fijo o adaptado al movimiento), y en recepción se necesita una señal lo más parecida posible a las utilizadas en transmisión para determinar el tipo de codificación, con el fin de seleccionar el sistema de decodificación adecuado. Es por esto por lo que se escoge la crominancia, ya que es la misma señal tanto en transmisión como en recepción INFORMACIÓN TRANSMITIDA EN LA LÍNEA 23 Para operar correctamente el decodificador PALplus necesita una serie de información extra, la cual se transmite en la primera mitad de la línea 23. La línea bits 24 bits 84 bits 14 (útiles) Inicialización Arranque Información Ráfaga 5,8 µs 4,8 µs 16,8 µs 10,83 µs=48 ciclos Figura 1.11: Estructura de la línea 23 en una transmisión PALplus tiene la estructura mostrada en la figura 1.11, donde se puede ver que se transmiten en total 14 bits de información, los cuales indican lo siguiente: B 0 B 1 B 2 Información: razón de aspecto y posición del buzón Formato 4: Formato 14:9 con buzón central Formato 14:9 con buzón superior Formato 16:9 con buzón central Formato 16:9 con buzón superior Formato mayor que 16:9 con buzón central Formato 14:9 sin buzón Formato 16:9 sin buzón Tabla 1.2: Primer grupo: B 0, B 1 y B 2

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