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SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) INGENIERÍA ELECTRÓNICA DIEGO HERNANDEZ HELBERT MOYANO CARLOS ROJAS DIEGO HERNANDEZ HELBERT MOYANO CARLOS ROJAS
Sincronismo digital
SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) Requiere de un sincronismo preciso que permita al codificador y decodificador identificar el inicio de las líneas y campos de imagen.   La señal TRS debe ser única no debe confundirse con ninguna combinación binaria que corresponda  a  algún nivel de cuantificación de video activo.   Debe ser robusta y estar protegida contra los errores causados por ruido o distorsiones de equipos, cables u otros componentes en el entorno del centro de producción.   Debe ser compacta por que el intervalo de borrado ofrece la posibilidad de insertar en la información  adicional a la de video y las señales de borrado  y sincronismo puede construirse en el codificador a partir de una señal simple de referencia  y debe utilizar el número menor posible  de símbolos.   La señal TRS debe ser fácil de detectar.
SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) La señal  de referencia de tiempo tiene una estructura de cuatro símbolos o palabras de 8 bits que sustituyen a la información de video  en dos grupos   	  1. al inicio de la  línea digital activa (SAV) 	  2. al final de la línea activa (EAV)    Este esquema EAV-SAV  funciona  aun cuando el numero de muestras  sea menor y es el mismo para los sistemas  de 525 y de 625 líneas  En ambos casos la señal  TRS tiene identificadas características y ambas señales  TRS (EAV y SAV) constituyen  un paquete   A partir  de ellas puede recuperarse completamente la información de sincronismo aun cuando se pierda el intervalo de borrado
SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) El contenido de los cuatro símbolos de las señales TRS Primer       FF  (hexadecimal)  Símbolo: Segundo   00 Símbolo: Tercero     00 Símbolo: Cuarto      Bits 0 a 3    Bits de protección, en código hamming para las señales de sincronismo Horizontal, vertical y de campo  Bits 4(H)      Blanking horizontal (1=ON).                 Bits 5 (V)     Blanking vertical (1=ON). Bits 6(F)      Indicador de campo                                       (0=primer campo, 1=Segundo campo).                 Bits 7           indicador de empleo  de interfaz serie
SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) Los valores correspondientes a los niveles 0 y 255 que no se utilizan en la cuantificación de la señal de video se reservan para la señal  TRS lo que da a esta señal  una característica  única en el caudal binario.   El cuarto símbolo contiene la información relativa al sincronismo de línea, campo y cuadro que debe estar  suficientemente protegida contra errores a fin de garantizar el correcto sincronismo  en la reproducción de la imagen.   Los tres bits que contienen dicha información están protegidos mediante un código hamming  de cuatro  bits con lo que es posible  detectar y corregir los errores que ocurran en la trasmisión dando a la señal TRS la robustez requerida.
SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) El séptimo bit del cuarto símbolo  se reserva para indicar el multiplexado en serie aunque  en general no se utiliza. El resultado es una señal compacta  que utiliza solamente ocho símbolos (EAV y SAV) de los 144 del intervalo  de borrado  horizontal  y con la robustez  necesaria para  garantizar el correcto sincronismo.
Sincronismos digitales El sincronismo horizontal se sustituye por su correspondiente información digital. El desencriptador leerá esta información y reproducirá los impulsos de sincronismo horizontal.  Otro método de sustitución consiste en cambiar el impulso de sincronismo horizontal por unos cuantos ciclos de 205 MHz Dicho sincronismo se restituye a partir del burst de color. (sistemas Luxcrypt y Oak Orion).
[object Object]
También se encripta retardando diferentemente las líneas de televisión (sistema “Discreto 12” de la RAI),[object Object]
d) que la aplicación práctica de la Recomendación UIT-R BT.601requiere la definición de los detalles de las interfaces y los flujos de datos que las atraviesan; 	e) que dichas interfaces deben tener un máximo de "comunalidad“ entre 525 líneas y 625 líneas versiones; 	f) que en la aplicación práctica de la Recomendación UIT-RBT.601 es deseable que las interfaces se definen en las dos formas de serie y paralelo; 	g) que las señales de televisión digital producidas por estas interfaces pueden ser una fuente potencial de interferencia con otros servicios, y la debida notificación debe tenerse en cuenta N º964 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR),
BIBLIOGRAFIA 	CUBRERO, Manuel. La televisión digital fundamentos y teorías 	Barcelona: Alfaomega, 2009. 219 p. 	ISBN978-607-7686-64-4
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  • 1. SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) INGENIERÍA ELECTRÓNICA DIEGO HERNANDEZ HELBERT MOYANO CARLOS ROJAS DIEGO HERNANDEZ HELBERT MOYANO CARLOS ROJAS
  • 3. SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) Requiere de un sincronismo preciso que permita al codificador y decodificador identificar el inicio de las líneas y campos de imagen. La señal TRS debe ser única no debe confundirse con ninguna combinación binaria que corresponda a algún nivel de cuantificación de video activo. Debe ser robusta y estar protegida contra los errores causados por ruido o distorsiones de equipos, cables u otros componentes en el entorno del centro de producción. Debe ser compacta por que el intervalo de borrado ofrece la posibilidad de insertar en la información adicional a la de video y las señales de borrado y sincronismo puede construirse en el codificador a partir de una señal simple de referencia y debe utilizar el número menor posible de símbolos. La señal TRS debe ser fácil de detectar.
  • 4. SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) La señal de referencia de tiempo tiene una estructura de cuatro símbolos o palabras de 8 bits que sustituyen a la información de video en dos grupos 1. al inicio de la línea digital activa (SAV) 2. al final de la línea activa (EAV) Este esquema EAV-SAV funciona aun cuando el numero de muestras sea menor y es el mismo para los sistemas de 525 y de 625 líneas En ambos casos la señal TRS tiene identificadas características y ambas señales TRS (EAV y SAV) constituyen un paquete A partir de ellas puede recuperarse completamente la información de sincronismo aun cuando se pierda el intervalo de borrado
  • 5. SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) El contenido de los cuatro símbolos de las señales TRS Primer FF (hexadecimal) Símbolo: Segundo 00 Símbolo: Tercero 00 Símbolo: Cuarto Bits 0 a 3 Bits de protección, en código hamming para las señales de sincronismo Horizontal, vertical y de campo Bits 4(H) Blanking horizontal (1=ON). Bits 5 (V) Blanking vertical (1=ON). Bits 6(F) Indicador de campo (0=primer campo, 1=Segundo campo). Bits 7 indicador de empleo de interfaz serie
  • 6. SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) Los valores correspondientes a los niveles 0 y 255 que no se utilizan en la cuantificación de la señal de video se reservan para la señal TRS lo que da a esta señal una característica única en el caudal binario. El cuarto símbolo contiene la información relativa al sincronismo de línea, campo y cuadro que debe estar suficientemente protegida contra errores a fin de garantizar el correcto sincronismo en la reproducción de la imagen. Los tres bits que contienen dicha información están protegidos mediante un código hamming de cuatro bits con lo que es posible detectar y corregir los errores que ocurran en la trasmisión dando a la señal TRS la robustez requerida.
  • 7. SEÑAL DE REFERENCIA DE TIEMPO (SINCRONISMO DIGITAL) El séptimo bit del cuarto símbolo se reserva para indicar el multiplexado en serie aunque en general no se utiliza. El resultado es una señal compacta que utiliza solamente ocho símbolos (EAV y SAV) de los 144 del intervalo de borrado horizontal y con la robustez necesaria para garantizar el correcto sincronismo.
  • 8. Sincronismos digitales El sincronismo horizontal se sustituye por su correspondiente información digital. El desencriptador leerá esta información y reproducirá los impulsos de sincronismo horizontal. Otro método de sustitución consiste en cambiar el impulso de sincronismo horizontal por unos cuantos ciclos de 205 MHz Dicho sincronismo se restituye a partir del burst de color. (sistemas Luxcrypt y Oak Orion).
  • 9.
  • 10.
  • 11. d) que la aplicación práctica de la Recomendación UIT-R BT.601requiere la definición de los detalles de las interfaces y los flujos de datos que las atraviesan; e) que dichas interfaces deben tener un máximo de "comunalidad“ entre 525 líneas y 625 líneas versiones; f) que en la aplicación práctica de la Recomendación UIT-RBT.601 es deseable que las interfaces se definen en las dos formas de serie y paralelo; g) que las señales de televisión digital producidas por estas interfaces pueden ser una fuente potencial de interferencia con otros servicios, y la debida notificación debe tenerse en cuenta N º964 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR),
  • 12. BIBLIOGRAFIA CUBRERO, Manuel. La televisión digital fundamentos y teorías Barcelona: Alfaomega, 2009. 219 p. ISBN978-607-7686-64-4