网络接口单元的制作方法

文档序号:7960968阅读:256来源:国知局
专利名称:网络接口单元的制作方法
技术领域
本发明涉及数字设备,更具体地,涉及基于大型家庭影院(XHT,expandable home theater)的网络接口单元(NIU)。
背景技术
近年来,随着数字化的音频/视频(以下称为“A/V”)处理在技术上的重要发展,在家里或办公室安装和使用了各种A/V设备,诸如数字电视、机顶盒、DVD播放器和数字放大器。遥控单元可被用来容易地控制A/V设备。但是,安装在预定的空间的A/V设备的数量越大,控制这些A/V设备的复杂度和难度越大。
因此,用于有效地将多个A/V设备集成为单个系统的技术已经被研究,从而用户可容易地控制系统化的A/V设备。该研究的主要目的是通过网络接口将A/V设备连接到其它A/V设备,使得作为一个整体提供单个A/V网络系统。
作为研究的一部分,已经开发并提出了大型家庭网络影院(XHT)技术,诸如用于A/V家庭网络的中间件。XHT技术是基于由三星电子株式会社已经开发的数字电视(TV)的家庭网络解决方案,并且作为行业标准被消费电子协会(CEA)采纳。
根据XHT技术,使用能够稳定地传送各种高清晰度等级的信号的IEEE1394线缆(也称为火线)和网络协议(IP)可容易地控制多个数字电视(TV)和被连接到数字TV的A/V设备,所述的网络协议(IP)是主要用于因特网的通信协议。通过使用安装在客厅的数字TV的数字广播的接收功能,XHT技术使用户观看安装在卧室的数字TV成为可能。
另外,便宜的网络接口单元(NIU)在XHT技术的基础上以存储卡的形式被开发。这种网络接口单元(NIU)可根据广播信号,例如,陆地广播信号、卫星广播信号、有线广播信号的接收类型而容易地改变,这导致通信服务供应者的成本的降低。
与内置数字TV市场的扩大相应,和数字TV一起组成XHT的主要部件的网络接口单元(NIU)是一种以低价格提供高质量的音频/视频服务的数字设备。网络接口单元(NIU)包括传统机顶盒的部分功能,并且通过IEEE 1394信道以比传统的机顶盒低的价格将音频/视频流服务提供给基于XHT的数字TV。
传统的网络接口单元(NIU)在板级(board level)上实现,例如,开放式线缆、卫星广播接收网络接口模块(NIM)、POD(point of development)接口、1394接口和中央处理单元(CPU)。因此,和机顶盒相比,限制了降低网络接口单元(NIU)的价格。另外,为了使数字TV可用于大众,便宜的网络接口单元解决方案和关于网络接口单元(NIU)的主要功能的软件安装在其内的NIU芯片组必须被开发以在简单环境中操作。
因此,需要用于家庭或办公室网络解决方案的便宜的网络接口单元和具有执行网络接口单元的所有功能的软件的芯片组。

发明内容
本发明的几个方面和示例性实施例提供了一种网络接口单元(NIU)的主要组件在其内集成的NIU芯片组,和一种NIU芯片组被安装到其的网络接口单元。
将在接下来的描述中将部分阐述本发明另外的方面和/或优点,一部分通过描述将是清楚的,或者可以经过实施本发明而得知。
依照本发明,网络接口单元(NIU)包括调谐器,用于通过外部网络接收广播信号;解调器,解调接收的广播信号以产生基带信号;和NIU芯片组,由单个芯片组形成,在IEEE 1394协议的基础上从基带信号创建数据信号,并且将创建的数据信号发送到被连接到内部网络的A/V设备。NIU芯片组包括POD接口控制器,输出包括在基带信号中的加扰的传输流,接收加密的信号,该加密的信号是对于发送的传输流的响应,并且对于接收的加密信号进行解码以恢复传输流;解复用器,解析恢复的传输流并且解复用传输流以提取比特流;和1394模块,根据IEEE 1394协议将提取的比特流转换为数据信号。
根据本发明的一方面,传输流是MPEG-2(活动图像专家组)传输流,所述比特流是根据MPEG-2压缩系统压缩的视频比特流。另外,内部网络是大型家庭影院(XHT)网络。此外,A/V设备包括至少对视频比特流进行解码的单元。
根据本发明的一方面,网络接口单元还包括存储器,通过PCI总线被连接到解复用器和1394模块,通过PCI总线接收提取的比特流以临时存储接收的比特流,并且通过PCI总线将存储的比特流提供给1394模块。
根据本发明的一方面,用于驱动POD接口控制器的装置驱动器、解复用器和1394模块被引入(port)到NIU芯片组。
依照本发明的另一个实施例,单个芯片组被提供用于在IEEE 1394标准协议的基础上从基带信号产生数据信号。该芯片组包括POD接口模块,被构造为产生包括在基带信号中的加扰的传输流,接收加密的信号,该加密的信号是对于发送的传输流的响应,并且对于接收的加密信号进行解码以恢复传输流;解复用器模块,被构造为解析恢复的传输流并且解复用传输流以提取比特流;和1394模块,被构造为根据IEEE 1394协议将提取的比特流转换为数据信号以通过网络发送到A/V设备。
根据本发明的一方面,POD接口模块、解复用器模块和1394模块是被编写以执行各个功能的软件模块。芯片组还包括存储器,通过PCI总线被连接到解复用器和1394模块,通过该总线接收提取的比特流以临时存储接收的比特流,并且通过该总线将存储的比特流提供给1394模块。
根据本发明的一方面,1394模块包括处理层,执行读、写和锁定异步数据;链路层,具有用于临时存储异步数据和等时数据的FIFO;和物理层,将临时存储在FIFO中的异步数据和等时数据发送到内部网络,其中视频比特流作为等时数据被发送。1394模块还包括DTCP模块,在视频比特流被发送之前,基于公共密钥由加密系统加密视频比特流,以防止当视频比特流被发送时非法复制视频比特流。
除上述本发明的示例性实施例之外,通过参照附图和对下面描述的研究,其它方面和实施例将是显然的。


当结合附图阅读时,从示例性实施例和权利要求以及所有形式本发明公开的一部分的详细描述,更好的理解本发明将变得明显。尽管下面撰写的和示出的公开集中在本发明的示例实施例,但是应该清楚地理解,本发明这些实施例仅作为示例,本发明并不限于此。本发明的精神和范围仅仅由权利要求限制。下面代表附图的简要描述,其中图1是示出根据本发明的实施例的网络接口单元的结构的示图;图2是示意性地示出在图1中显示的网络接口单元中提供的NIU芯片组的示图;图3是示出MPEG-2传输流的示例性结构的示图;图4是示出MPEG-2视频比特流的示例性结构的示图;图5是示出在图2中显示的包括在NIU芯片组中的示例性1394模块的详细的结构的示图;和图6是示出根据本发明的另一实施例的NIU芯片组的框图。
具体实施例方式
一般地,网络接口单元通过总线被连接到机顶电子设备中的部件。但是,根据本发明,网络接口单元和机顶电子设备被相互分开,并且内部的网络被安排在它们之间。这种安排使不必要为每个机顶电子设备提供网络接口单元(NIU),并且以低价格将多个机顶电子设备提供给家庭。
具体地,根据本发明的各个方面,网络接口单元(NIU)的主要部分是由单个的NIU芯片组形成的,不是在板级上。当每个模块都在板级上形成时,每个模块的价格就增加了。而且,通过PCI接口处理从每个模块发送的数据和开发每个模块的装置驱动器需要大量的时间和金钱。此外,需要在大型家庭影院(XHT)领域的技术人员来开发和引入(port)装置驱动器。
现在,详细描述本发明的实施例,其示例在附图中表示,其中,相同的标号始终表示相同的部件。以下通过参考附图描述实施例以解释本发明。
图1是示出根据本发明的实施例的网络接口单元的结构的框图。如图1所示,网络接口单元(NIU)100包括例如,调谐器110,用于接收从外部网络,诸如广播网络发送的RF(有线/无线)信号;解调器120,具有各种解调模式;和NIU芯片组130。调谐器110接收用户从由有线/无线介质传送的有线/无线信号选择的信号。例如,调谐器110可包括RF天线,用于接收通过空气传送的广播信号;和中频(IF)转换单元,用于在各种广播信号之中有选择地接收期望的信道中的信号并且用于将选择的信号转换为中频(IF)信号。为了接收有线广播信号,RF天线可被有线调制解调器(cable modem)的信号输入终端代替。
调谐器110将中频(IF)信号提供给解调器120用于解调。然后,解调器120从该中频信号去除频率偏移、相位抖动和由于多径造成的码元之间的干扰并且通过预定的解调方法(例如,VSB-8、VSB-16、QAM64、QAM256、QAM1024、DPSK和QPSK)恢复基带信号。恢复的基带信号然后被提供给NIU芯片组130。该基带信号可为各种类型的数据信号,诸如压缩的视频信号、压缩的音频信号和压缩的图形信号的一种。但是,为了简洁,基带信号将被称为MPEG-2传输流。
NIU芯片组130接收基带信号基于IEEE 1394标准协议以创建数据信号。图2是示意性地示出根据本发明实施例的示例性的NIU芯片组130的示图。如图2所示,包括例如,端子21,用于从解调器120接收基带信号;两个端子23和24被连接到条件接收系统(CAS),诸如外部POD系统;和端子22被连接到如图1所示的IEEE 1394线缆10。
加扰的MPEG-2传输流随后通过端子23被输出到外部POD系统,并且由外部POD系统加扰的和加密的信号输入到端子24。端子23和24可被例如,个人电脑存储卡国际联合会(PCMCIA)系统实现。PCMCIA代表用于标准化存储卡的大小和输入/输出装置使得存储卡和输入/输出装置可被用于笔记本计算机或由该联合会定义的标准的联合会。
再次参照图1,NIU芯片组130的组件将在下面详细的描述。从解调器120输出的基带信号,即MPEG-2传输流输入到网络接口模块(NIM)接口131。NIM接口131接收从解调器120输出的各种类型的信号以为其提供接口,使得NIU芯片组130可使用这些信号。
输入到NIM接口131的MPEG-2传输流被发送到POD接口控制器132。POD接口控制器132是和外部的POD模块140一起用于控制接口的装置。POD接口控制器132通过输出端子23(图2)将MPEG-2传输流发送到POD模块140,并通过输入端子24(图2)从POD模块140接收加密的信号。因为作为基带信号的MPEG-2传输流在广播输出状态被加扰并且接着从那里被输出,所以MPEG-2传输流处于加扰的状态。因此,在这个阶段难于直接对MPEG-2传输流进行解复用,从而外部POD模块140有必要执行对MPEG-2传输流的加扰处理。
该POD模块140通过PCMCIA被连接到NIU芯片组130。一般地,为了运行POD模块140,用户应该插入由内容提供者发行的智能卡。POD模块140包括解扰器141和集成的复制保护(CP,copy-protection)加密器(cipher)142。POD模块140从NIU芯片组130接收加扰的信号并且使用解扰器141对接收的信号进行解扰。然后,解扰的信号,即原始信号由复制保护(CP)加密器142加密。加密的信号再被发送到NIU芯片组130。解扰的信号再被加密使得即使当经授权的用户截取从POD模块140发送到NIU芯片组130的信号时,阻止授权的用户读取信号的内容。
POD接口控制器132从POD模块140接收加密的信号,并且使用恢复集成的复制保护(CP)译码器(decipher)(未显示)对接收的信号进行解码以恢复未被加密的MPEG-2传输流。然后,POD接口控制器132将恢复的信号提供给包括在NIU芯片组130中的解复用器133。
解复用器133在中央控制单元(CPU)134的控制下解析并解复用提供的MPEG-2传输流以提取视频和音频信号。
现在转到图3,根据本发明的实施例MPEG-2传输流(TS)200的示例被示出。如图3所示,MPEG-2传输流200由每个都具有固定长度188字节的多个传输包组成。每个传输包由4字节包头和184字节数据区组成。包头包括例如,8比特同步信息和具有13比特二进制值的包标识符(PID)。
视频包260、音频包270和节目专用信息(PSI)数据包被包括在传输包中。PSI包括传输包,诸如节目关联表(PAT)210、与节目例如节目#1、节目#2相应的节目映射表(PMT)230和240,和与节目#3相应的网络信息表(NIT)250。当需要受限制的接收广播,诸如收费的广播时,被称为的条件接收表(CAT)220的传输包可被使用,唯一的PID被分配给每个传输包。存储在传输包的数据区中的数据的类型可被唯一的PID识别。但是,在PAT210的情况下,PID是固定的零(0)。
关于相应的节目的信息被写在PAT 210和PMT 230和240中,并且每个信道中输入不同的信息。但是,通过相应的信道广播的节目以及当前正在服务的所有节目的节目号和信道号被写入到NIT 250中。
但是,当相应的信道不接收PAT 210和PMT 230和240时,其它的传输包不工作。因此,一般地,PAT 210和PMT 230和240在预定的时间间隔被接收。
接下来,由包括在NIU芯片组130中的解复用器133执行的解复用操作将在下面描述。
首先,解复用器133在MPEG-2传输流200的所有传输包中搜索包标识符(PID)为0的传输包,并且读出其的数据区,即节目关联表(PAT)。PAT包括用于各种节目的节目映射表(PMT)和其的包标识符(PID)。在节目No.1被选择的情况下,当读出的PAT显示节目No.1的PID为22时,解复用器133在随后被接收的传输包中搜索PID为22的传输包,并且读出其数据区,即它的PMT。读出PMT可知道包括相应的节目的视频和音频数据的传输包的PID。即通过读PMT可知道节目No.1的视频数据具有PID 48和其的音频数据具有PID 54。因此,在随后被接收的传输包中,具有PID 48的传输包组成MPEG-2视频比特流,并且具有PID 54的传输包组成MPEG-2音频比特流270。
图4显示根据本发明的实施例的MPEG-2视频比特流的示例结构。依照MPEG-2标准,视频信号以帧为单位加密。因此,每个比特流50包括帧头60和帧数据70。帧数据70包括多个宏块(macro-block)数据71到74。另外,宏块数据73可由mb_type字段80、mb_pred字段85和纹理数据字段90组成。
指示宏块的种类的值被记录在mb_type字段80,即,指示当前的宏块是帧内宏块(intra macro-block)还是帧间宏块(inter macro-block)的值被记录在mb_type字段80。根据宏块的种类的详细的预测的模式被记录在mb_pred字段85。如果当前的宏块是帧内宏块,则选择的帧内预测的模式被记录。另一方面,如果当前的宏块是帧间宏块,则宏块部分的各自的参考帧号和向量被记录。
此外,加密的纹理数据被记录在纹理数据字段90中。参照图1,由解复用器133提取的视频比特流和音频比特流通过PCI总线137可被临时存储在存储器135。存储的比特流通过PCI总线137被提供给1394模块136。接着,1394模块136根据IEEE 1394协议将比特流转换成数据信号,并且将转换的信号提供给XHT网络中的另一A/V设备。
作为当前正被使用的辅助存储单元的接口的EIDE以低速工作并且在扩展上受限制。SCSI系统具有高度的扩展能力,但是很昂贵。此外,因为SCSI系统的标准被最低限度地定义,协议和由制造者提供的驱动器会稍有不同。在SCSI系统中,从理论上的观点来看可以很容易进行扩展,但是由于在实践中外围设备的特性之间的不同使其在使用中很难实现。因此,IEEE 1394标准被开发来克服上述的问题并且用一根线缆连接外围设备(具体地说,高速外围设备)。IEEE 1394标准是串行系统,但是是数字接口。因此,在IEEE 1394标准中,不用转换就可以发送和接收数字数据,并且减少数据损失。
现在转到图5,显示示例1394模块136的详细的结构。1394模块包括物理层310、链路层320、处理层(transaction layer)330和串行总线管理器350。串行总线管理器350被连接到三个层,即物理层310、链路层320和处理层330。如图1所示,物理层310被连接到IEEE 1394线缆10,其它层被连接到应用。
串行总线管理器350执行定时调整、给所有装置供电、管理所有串行总线和将下述功能分配给所述层,诸如循环控制(cycle master)、等时标识符(ID,isochronous identifiers)和差错识别。串行总线管理器350根据IEEE1212标准可由寄存器结构形成。
处理层330功能为读、写和锁定异步协议。在写异步协议中,数据从发送端被发送到接收端,在读异步协议中,数据从接收端被发送到发送端。作为读和写的结合,锁定功能意味着当接收端和发送端之间相互通信时,在将数据发送到另一个发送端后重发。
链路层320包括用于发送/接收同步和等时的传输包的两个FIFO(先进先出)和一个接收的FIFO。所述FIFO的每个都具有32比特的长度,并且用户在FIFO的大小的基础上可确定软件。用于发送的异步FIFO和等时FIFO被用于写,用于接收的FIFO被用于读。在异步传输中,日期和层信息被发送到指定的地址,并且异步传输用于将信息发送到被要求将实时操作的设备,诸如打印机或扫描仪。在等时传输中,包括信道号,而不是地址的数据被发送。即,尽管差错发生,为了实时传输,不需要重发。等时传输可将临时存储在存储器135的视频流或音频流发送至其它A/V设备,例如,数字TV和DV视频相机。
物理层310电气上或物理上被连接到IEEE 1394装置和线缆之间,用作转发器来实际地发送/接收数据,以允许所有装置连续地执行总线,并且向端口提供同样的功能。
在1394模块的组件310、320、330和350正在工作有新的外围设备被添加到网络或已有的设备从网络分离出来时,则网络的构造被重新调整。那时,在网络上被发送的信息被初始化,并且整个网络动态地被重新构建。地址被分配给节点。在这种情况下,如果必要,使用频率最多的节点可被强制地指定为路由。当路由节点的构造完成后,每个节点通报其它节点它的存在。当关于所有节点的信息以这种方式被收集后IEEE 1394接口准备好开始正常的操作。
此外,依照本发明的实施例,1394模块136可还包括满足在传输和再现期间用于防止非法复制娱乐内容的DTCP(数据传输内容保护)标准的DTCP模块340。DTCP被称为“5C”,是在编码算法、AKE(认证和密钥交换)和公共密钥加密技术的基础上用于加密数据并发送加密的数据的技术。
依照本发明的实施例,从存储器135发送的比特流,通过PCI总线137,被DTCP模块340加密并且接着被提供到串行总线管理器350、处理层330或链路层320。相似地,从上述层接收的数据被DTCP模块340解码。
再参照图1,1394模块136通过在图5中描述的程序加密存储在存储器135中的比特流,并且根据IEEE 1394协议将该比特流转换为数据信号。接着,如图1所示,通过IEEE 1394线缆10,1394模块136将数据信号发送到其它A/V设备。
同时,中央处理单元(CPU)134控制NIU芯片组130的所有组件并且可由例如,微处理器形成。中央处理单元(CPU)134被连接到PCI总线137,通过PCI总线137发送用于控制解复用器133、存储器135和1394模块136的信号,并且从所述组件接收响应信号。
用于操作中央处理单元(CPU)134的处理的操作系统(OS)和用于驱动NIU芯片组130的其它组件的装置驱动器被引入到NIU芯片组130。
数据信号通过IEEE 1394线缆从网络接口单元(NIU)100被发送到连接到XHT网络的A/V设备,诸如数字TV,并且接着通过A/V设备被转换为视频数据或音频数据。A/V设备设置有例如MPEG-2解码器以解码包括在数据信号中的音频流或视频流。解码的信号由信号输出单元被转换为具有适合视觉显示(诸如数字TV)格式(例如,NTSC、SVideo和DVI)的信号。
图6是示出根据本发明的另一个实施例的NIU芯片组130的框图。在图1所示的示例性实施例中,解复用器133和1394模块136通过PCI总线137被相互连接。由解复用器133创建的比特流被存储在共享的存储器135中,然后通过PCI总线137被发送到1394模块136。
不像图1所示的示例性实施例那样,如图6所示,解复用器133通过同步硬件连线的连接(hardwired connection)138直接被连接到1394模块136,并且中央处理单元(CPU)134通过PCI总线137控制从解复用器133到1394模块136的数据传输。如图6所示的示例性结构,PCI总线137仅用于中央处理单元(CPU)134以发送用于控制组件的信号和从所述组件接收响应信号,但是不作为用于传输数据的路径的功能。
硬件连线的系统(hardwired system)的使用造成从解复用器133输出的信号不通过存储器135而被直接发送到1394模块136,这可使系统的结构简化,提高传输速度和降低NIU芯片组130的制造成本。但是,为了通过硬件连线的连接138直接将解复用器133连接到1394模块136,前提是解复用器133和1394模块136之间可实现数据传输的同步。因此,如图6所示,期望可在数据以预定的或更高的传输速率从1394模块136被发送到XHT网络的环境下使用NIU芯片组130。
以前,当网络接口单元在板级形成时,需要大量的时间和金钱以开发和引入用于包括在网络接口单元中的模块的装置驱动器,并且需要XHT领域的技术人员来开发和引入装置驱动器。但是,如上所述,根据本发明,网络接口单元(NIU)由单个芯片组形成,这就可降低网络接口的制造成本并缩短开发网络接口单元(NIU)所要的时间。
如图1、图2和图6所示,网络接口单元100的各种组件,诸如调谐器110、解调器120和NIU芯片组130可以软件或硬件,例如,专用集成电路(ASIC)实现。同样地,其意图是,这里描述的处理可被广泛地解释为由软件、硬件或其结合等同地执行。软件模块可通过包括C、C++、Java、Visual Basic等等多种软件语言被编写。各种软件模块也可被集成到在诸如PCMCIA卡、PCI卡、USB卡的各种类型的有线或无线卡上执行的一个应用程序中。这些软件模块可包括数据和指令,该数据和指令也可被存储在一个或多个可机读存储介质、磁盘、其它磁介质和光学介质上,所述可机读存储介质诸如动态或静态随机存取存储器(DRAM或SRAM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)和闪存,所述磁盘诸如固定盘、软盘和可移动盘,所述其它磁介质包括磁带,所述光学介质诸如压缩盘(CD)或数字视频盘(DVD)。软件例行程序或模块的指令还可以以许多不同方式中的一种方式被加载或传输到无线卡或在无线网络上的任何计算装置中。例如,包括存储在软盘、CD或DVD介质、硬盘上或通过网络接口卡、调制解调器或其它接口装置传输的指令的代码段可被加载到系统中,并且作为相应的软件例行程序或模块被执行。在加载或传输过程中,被实施为载波(通过电话线、网线、无线链接、线缆等等被发送)的数据信号可将包括所述指令的代码段与网络节点或部件通信。所述载波可为电的、光的、声的、电磁的或其它类型的信号的形式。
尽管已经示出和描述了本发明的示例性实施例,但是本领域的技术人员应该理解,随着技术的发展,在不脱离本发明的真实范围的情况下,可以进行各种改变和修改,并且等同物可被其部件代替。在不脱离本发明的范围的情况下,可进行许多修改、置换、添加和子结合,以使本发明的教导适应于特定的情况。例如,网络接口单元(NIU)被实现在单个硬件中或者被实现在安装在现存的卡上的固件中,以执行上述功能。另外,本发明的可选实施例可被实现为与计算机系统一起使用的计算机程序产品。这种计算机程序产品可为,例如,存储在诸如磁盘、CD-ROM、ROM或固定盘的有形数据记录介质上的一系列计算机指令,或者被实现为计算机数据信号,所述信号通过有形介质或无线介质,例如,微波或红外被发送。所述一系列计算机指令可组成上述的所有功能或部分功能,并且也可被存储在任何存储器装置中,所述存储器装置包括易失性或非易失性存储器装置,诸如半导体、磁的、光的或其它存储器装置。此外,软件模块也都可为可机读存储介质、磁盘、其它磁介质和光学介质,所述可机读存储介质诸如动态或静态随机存取存储器(DRAM或SRAM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)和闪存,所述磁盘诸如固定盘、软盘和可移动盘,所述其它磁介质包括磁带,所述光学介质诸如压缩盘(CD)或数字视频盘(DVD)。最后,网络接口单元(NIU)也可被安装于任何A/V装置,诸如数字TV、PDP、LCD监视器和音频接收机上的单个ASIC实现。因此,其意图是,本发明不限于公开的各种示例性实施例,而且本发明包括落于权利要求范围内的所有实施例。
权利要求
1.网络接口单元包括调谐器,用于通过外部网络接收广播信号;解调器,解调接收的广播信号以产生基带信号;和芯片组,在IEEE 1394协议的基础上从基带信号创建数据信号,并且将创建的数据信号发送到被连接到内部网络的A/V设备,所述芯片组包括POD接口控制器,输出包括在基带信号中的加扰的传输流,接收加密的信号,该加密的信号是对于发送的传输流的响应,并且对于接收的加密信号进行解码以恢复传输流;解复用器,解析恢复的传输流并且解复用传输流以提取比特流;和1394模块,根据IEEE 1394协议将提取的比特流转换为数据信号。
2.如权利要求1所述的网络接口单元,其中,所述传输流是MPEG-2传输流,其中所述比特流是根据MPEG-2压缩标准压缩的视频比特流。
3.如权利要求2所述的网络接口单元,其中,内部网络是大型家庭影院网络。
4.如权利要求3所述的网络接口单元,其中,A/V设备包括至少对视频比特流进行解码的单元。
5.如权利要求1所述的网络接口单元,还包括网络接口模块接口,从解调器接收各种信号并连接该信号,使得芯片组可使用这些信号。
6.如权利要求1所述的网络接口单元,其中,根据预定的编码系统通过解扰传输流和加密解扰的信号来获得接收的加密信号。
7.如权利要求4所述的网络接口单元,还包括存储器,通过PCI总线被连接到解复用器和1394模块,通过PCI总线接收提取的比特流以临时存储接收的比特流,并且通过PCI总线将存储的比特流提供给1394模块。
8.如权利要求7所述的网络接口单元,其中,1394模块包括处理层,执行读、写和锁定异步数据;链路层,具有用于临时存储异步数据和等时数据的FIFO;和物理层,将临时存储在FIFO中的异步数据和等时数据发送到内部网络,其中视频比特流作为等时数据被发送。
9.如权利要求8所述的网络接口单元,其中,1394模块还包括DTCP模块,在视频比特流被发送之前,基于公共密钥由加密系统加密视频比特流,以防止当视频比特流被发送时非法复制视频比特流。
10.如权利要求4所述的网络接口单元,其中,用于驱动POD接口控制器的装置驱动器、解复用器和1394模块被引入到NIU芯片组。
11.如权利要求4所述的网络接口单元,其中,由解复用器输出的传输流通过硬件连接被发送到1394模块。
12.如权利要求4所述的网络接口单元,其中,信号通过PCMCIA系统从POD接口控制器被输出或被输入到其中。
13.用于在IEEE 1394协议的基础上从基带信号产生数据信号的芯片组,该芯片组包括POD接口模块,被构造为产生包括在基带信号中的加扰的传输流,接收加密的信号,该加密的信号是对于发送的传输流的响应,并且对于接收的加密信号进行解码以恢复传输流;解复用器模块,被构造为解析恢复的传输流并且解复用传输流以提取比特流;和1394模块,被构造为根据IEEE 1394协议将提取的比特流转换为数据信号以通过网络发送到A/V设备。
14.如权利要求13所述的芯片组,其中,POD接口模块、解复用器模块和1394模块是被编写以执行各个功能的软件模块。
15.如权利要求13所述的芯片组,其中,传输流是MPEG-2传输流,所述比特流是由MPEG-2压缩标准压缩的视频比特流,并且网络是大型家庭影院网络。
16.如权利要求13所述的芯片组,其中,根据预定的编码系统通过解扰传输流和加密解扰的信号来获得接收的加密的信号。
17.如权利要求13所述的芯片组,还包括存储器,通过PCI总线被连接到解复用器和1394模块,通过该总线接收提取的比特流以临时存储接收的比特流,并且通过该总线将存储的比特流提供给1394模块。
18.如权利要求13所述的芯片组,其中,1394模块包括处理层,执行读、写和锁定异步数据;链路层,具有用于临时存储异步数据和等时数据的FIFO;和物理层,将临时存储在FIFO中的异步数据和等时数据发送到内部网络,其中视频比特流作为等时数据被发送。
19.如权利要求18所述的芯片组,其中,1394模块包括DTCP模块,在视频比特流被发送之前,基于公共密钥由加密系统加密视频比特流,以防止当视频比特流被发送时非法复制视频比特流。
全文摘要
基于大型家庭影院(XHT)的网络接口单元(NIU)包括调谐器,用于通过外部网络接收广播信号;解调器,解调接收的广播信号以产生基带信号;和NIU芯片组,在IEEE 1394协议的基础上从基带信号创建数据信号,并且将创建的数据信号发送到被连接到内部网络的A/V设备。NIU芯片组包括POD接口控制器,输出包括在基带信号中的加扰的传输流,接收加密的信号,该加密的信号是对于发送的传输流的响应,并且对于接收的加密信号进行解码以恢复传输流;解复用器,解析恢复的传输流并且解复用传输流以提取比特流;和1394模块,根据IEEE 1394协议将提取的比特流转换为数据信号。
文档编号H04L12/28GK1863123SQ200610080189
公开日2006年11月15日 申请日期2006年5月10日 优先权日2005年5月11日
发明者李睿烈, 金昌勇 申请人:三星电子株式会社
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