传统的“扫描线内切换信号方式”是对扫描线内的图像信号在时间位置上进行更换。比如可以将1行扫描线切成几个部分,任意交换这些部分的左右关系。达到加扰的目的。分割的小段越多,可能的组合模式就越多,保密性能就越好。但是,需发送给接收端的解扰信息也越多,设备也越复杂,若行旋转加扰只有一个分割点。并将该分割点随机可变,保密性更高,解扰后图像质量也好。在现今商品化的行旋转加扰产品一般都采用单切割行旋转技术。在加扰过程中,除了交换分割点信息外,还需要对分割点两边的信息分别进行授权处理。这虽然使加扰过程变得复杂,却解决了行旋转解扰的两个技术难题,即保护切割点和隐蔽切割点。另外,分割点的产生也是非常重要的,分割点的位置取决于加扰器,而且必须将它传送给解扰器。通常采用分割点算法来实现,由分割点算法产生器产生分割点,仅将算法信息传给解扰器。算法信息可插在电视图像信号的场消隐期间传送,一般插在远离图像信号的那些空闲行上。
(2)行转移方法。行转移加扰又称为行顺序扰乱加扰。是一种把扫描行的顺序进行打乱的方式。其基本原理是在发送一场或一帧视频信号时,不按每行的顺序发送,而是改变发送的顺序。即将整行信号按伪随机方式在场内或帧内调换位置,使原图像在垂直方向上出现混乱,无法正常收视。在行顺序搅乱技术中,可以包括行同步脉冲、色同步脉冲和有效视频行的搅乱。但是,为了保持与网络设备的兼容性,必须保留场消隐期间的正常行顺序,也就是不能搅乱行同步脉冲。如果搅乱了色同步脉冲,将会出现图像不稳和严重的彩色失真。在行搅乱加扰技术中,通常只采取搅乱图像有效扫描行的办法。在一帧或一场的范围内搅乱行的顺序,加扰效果最好,但是在解扰时要把一帧或一场的信号容量都要储存到解扰器的存储器里去;存储器的容量就要相当大,使解扰器成本昂贵。在实际应用中都是把一场分为若干组,每组选为若干行。这样存贮器的容量就会减少。解扰器的成本就会降低。当然,每一组内行数越多,搅乱后加扰效果就越好。
这种方法的优点是安全性高,解扰后图像质量无明显劣化。这是因为在一行中不切割只是将扫描行整行的上下位置进行行变换,整个图像信号没有切割的痕迹。它的缺点是价格较昂贵。
(3)行逆扫加扰方式。行逆扫是改变扫描线的扫描方向。本来,扫描线应该是从左到右,从上到下进行扫描,扫描线逆扫方式则是把某些扫描线变为从右到左或从下到上的扫描线,使画面变得浑乱。在接收端的加扰器中,则把这些扫描线再逆转一次,即可恢复为正常图像。至于让那些扫描线逆转,只是在水平方向逆转,还是只是在垂直方向逆转,还是水平方向与垂直方向都逆转,用一个伪随机信号来控制,以避免被未交费用户私自破译。
以上介绍的各种加解扰技术都属于模拟电视传输所采用的加解扰方式,数字电视正逐渐走进我们的生活,在此介绍数字电视的加解扰技术。对于数字电视信号所采用的加扰方法和模拟信号加扰就显著不同了,常用的方法有时基压缩方式、叠加模拟随机信号方式、码率压缩方式、密码方式等。
1、时基压缩方式。在模拟加解扰技术中,行逆扫、行转移、行旋转等到时基方式都可应用于数字加扰技术。当模拟信号被变成数字信号以后,可将其存贮在一个存贮器中,若改变取出信号的顺序,即可打乱有序的信号,变成一幅杂乱无章的图画,也就达到了加扰的目的,在接收端,若解扰器按照正常顺序读出存贮在其中的信息时,也就恢复了
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