Способ интерактивного телевидения, использующий фовеационные свойства глаз индивидуальных и групповых пользователей и защищающий видеоинформацию от несанкционированного доступа, распространения и использования

Реферат

 

Изобретение относится к областям радиоэлектроники, связи, информатики, телевидения, интерактивного телевидения, видеотелефонии и видеоконференцсвязи. Техническим результатом является увеличение объема полезной видеоинформации, передаваемой индивидуальным и групповым пользователям, и снижение объема избыточной видеоинформации при ее формировании, преобразовании, передаче и отображении. Технический результат достигается тем, что формируют сигналы запроса представления видеоинформации для одного и/или группы пользователей по сигналам с датчика, определяющего характеристики по крайней мере одного глаза пользователя, учитывающих функцию зависимости разрешающей способности глаз, причем упомянутые сигналы запроса передают по крайней мере на два средства из средств формирования, преобразования, передачи и отображения, в которых соответственно формируют, преобразуют, передают и отображают видеоизображения на экранах пользователей с учетом сигналов запроса. 14 з.п. ф-лы, 28 ил.

Область техники Изобретение относится к областям радиоэлектроники, связи, информатики, телевидения, интерактивного телевидения, промышленного и медицинского телевидения, видеотелефонии, видеоконференцсвязи.

Уровень техники Интерактивное телевидение - это последовательность операций, предназначенных для формирования на экранах видеоизображения, удовлетворяющего запросу зрителей (пользователей).

Интерактивное телевидение содержит следующие операции: а) подготовка и формирование видеосигнала, б) преобразование видеосигналов, в) передача видеосигналов, г) отображение видеоизображения с помощью экрана средства отображения информации, д) формирование сигналов запроса для средств формирования, преобразования и/или отображения информации.

Фовеационные свойства глаз используют для снижения избыточности видеоизображения путем снижения пространственной, цветовой разрешающей способности видеоизображения или его частей, а также используют зависимость изменения разрешающей способности от времени предъявления изображения пользователю в соответствии с функцией разрешающей способности его глаза.

Эти способности глаз широко изучены в медицине, описаны как функция разрешающей способности глаз, использованы для диагностики болезней глаз и всего организма. Развитие уровня техники датчиков и свойств определения динамических характеристик глаз в настоящее время в классе МКИ А 61 В 3/14 представлено большим количеством устройств и способов для определения: координат и ориентации глаз пользователя, их аккомодации, диаметра зрачка и факта моргания глаз (изобретение СССР 145303 1960 г., патенты США 3507988, 1970 г. , 04397531, 04720189, 04729652, 04946271, 04973149, 05430505, 05583795, 05649061), что используется пока только в авиации и в военной технике.

К динамическим характеристикам глаз относят координаты и направления оптических осей глаз, аккомодацию, конвергенцию, диаметр зрачка и другие характеристики. К статическим характеристикам глаз относят долговременные характеристики, связанные с индивидуальными особенностями глаза (миопией, астигматизмом, дальтонизмом и др. ) и влияющие на функцию зависимости пространственной, временной и цветовой разрешающей способности глаза от угла азимута и угла места относительно оптических осей глаза.

В аналогах описаны предложения по использованию зависимости пространственной разрешающей способности от азимута и угла места участка видеоизображения относительно оптической оси глаза в средствах формирования, преобразования и передачи видеосигналов, а также в средствах отображения информации.

Так в патенте США 04028725 "Видеосистема высокого разрешения" (High - resolution vision system) предложено устройство, которое состоит из средства формирования видеосигналов в виде чувствительных к изображению датчиков (ТВ камер) и средства отображения информации в виде дисплея, установленного на голове пользователя. В устройстве использовано свойство глаза, в соответствии с которым снижают пространственную разрешающую способность видеоизображения, формируемого на экране средства отображения информации для пользователя, от линии визирования к периферии взгляда. Что реализуют с использованием в средствах формирования видеосигналов, состоящих из двух телевизионных камер с широким и узким полем зрения. Видеосигналы высокого и низкого пространственного разрешения формируют в телевизионной камере с двойным концентрическим полем зрения. Передают видеосигналы по информационным каналам на средство отображения, оснащенное двумя электронно-лучевыми трубками, которые при помощи оптической системы совместно формируют видеоизображение, состоящее из двух участков: широкий участок - с низкой разрешающей способностью, а узкий участок - с высокой. Сервоуправляющий оптический механизм объединяет эти два изображения и динамически совмещает центр изображения высокой разрешающей способности с оптической осью глаза пользователя. Сервоуправляющий оптический механизм содержит оптический датчик, с помощью которого динамически определяют направление оптической оси глаза пользователя, и вырабатывает управляющие сигналы, кодирующие направление оптической оси глаза. По информационному каналу передают указанные сигналы на телевизионные камеры, которые в соответствии с сигналом запроса изменяют ориентацию оптической оси телекамеры высокого разрешения. Таким образом, глаз пользователя всегда смотрит на изображение высокой разрешающей способности на экране дисплея. Устройство позволяет работать в бинокулярном режиме. Возможна работа с компьютерными входами в дисплей или от датчиков или видеомагнитофонной ленты. Данное решение позволяет обеспечить обработку изображения для одного пользователя.

Патент США 04348186 "Установленный на шлеме пилота дисплей компьютерного генератора изображения, соединяющий с областью интереса глаза" (Pilot helmet mounted CIG display with eye coupled area of interest) интересен тем, что измеряют положение глаза и головы пользователя с помощью средства формирования видеоизображения повышенной разрешающей способности, установленного на голове, проецируют участок видеоизображения повышенной разрешающей способности на фонарь кабины и отражают ее движения. Предложенное средство подходит только для индивидуального использования потому, что работает, определяя область интереса одного глаза. В имитаторе, предложенном американскими авторами, предлагается формировать участки видеоизображения в виде ряда концентрических колец с разным ранжированием таким образом, чтобы участки центральных колец имели большую детальность, чем периферические, то есть пространственная разрешающая способность снижается радиально.

Патент США 04479784 "Устройство изображения, соответствующего мгновенному взгляду" (Momentary visual image apparatus) является развитием патента США 04348186. Указанное техническое решение отличается тем, что по координатам линии визирования глаза динамически определяют размер фовеационной области высокого разрешения глаза, формируют и перемещают эту область участков видеоизображения с повышенным уровнем качества по экрану быстрее саккадических движений глаза. Также предлагается средства вывода изображения низкого разрешения синхронизировать со средствами проецирования изображения высокого разрешения по азимуту и углу места. В одном из предлагаемых вариантов датчик положения глаз предлагается установить на шлеме.

В независимом пункте этого патента предложено обеспечить электронное слияние участков изображения двух разрешающих способностей. Средство и система отличаются тем, что границы участков изображения динамически не регулируется, а они только перемещаются от одной точки визирования к другой точке визирования с большой скоростью. Размеры участков определяются средствами проецирования изображения высокого разрешения, чтобы размесить проекцию фовеационной области в изображение высокого разрешения, а средства пониженного разрешения формируют изображение, окружающее указанное изображение высокого разрешения.

Отличительным признаком указанного изобретения является наличие только двух участков с разным разрешением, причем границы участков не изменяют форму и в каждом участке постоянная разрешающая способность.

В патенте США 04634384 "Система оптического смешивания изображений, отслеживающая движения головы и/или глаз" (Head and/or eye tracked optically blended display system) описана конструкция дисплея, генерирующего изображение с разрешающей способностью, соответствующей пространственному положению фовеационной области глаза наблюдателя.

Указанная система, как и патент США 05808589 "Оптическая система для дисплея, установленного на голове пользователя, объединяющая участки видеоизображения высокой и низкой разрешающей способности" (Optical system for a headmounted display combining high and low resolution images) имеет только две области и границы этих областей постоянны, соответственно и область его применения весьма узкая - имитаторы полета, имеющие куполообразные экраны.

В патенте США 05808589 и в других подобных устройствах, нашлемно установленных средств отображения информации, изображение генерируется для каждого глаза отдельно. Участки изображения низкого и высокого разрешения объединены устройством в одно изображение. В указанном устройстве используются два дисплея: с повышенной и пониженной разрешающей способностью, соответственно, и оптическая система, формирующая единое изображение, состоящее из участков с разной разрешающей способностью, но постоянной границей между ними. Предложенная граница, должна соответствовать границе проекции фовеационной области сетчатки глаза на экран.

Патент США 05980044 "Конструкция дисплея, учитывающего область интереса, использующее сглаживания границ ошибки объединения изображений" (Area of interest display system with image combining using error dithering), развивая патент США 05326266, предусматривает двухдисплейную систему высокого и низкого разрешения, а также средство для их объединения и особенно методы объединения двух изображений. Причем предлагается учитывать текущее положение глаз пользователя.

В патенте США 04513317 "Стабилизированный относительно сетчатки телевизионный дисплей с разной разрешающей способностью" (Retinally stabilized differential resolution television display) предложено использовать фовеационные свойства глаза в телевизионном дисплее, создавая на экране две зоны: высокого и низкого разрешения в растровом сканировании участков изображения. В устройстве используется специальная видеокамера, генерирующая два участка изображения высокого и низкого разрешения и их взаимное расположение в зависимости от координат глаз. Причем разрешающая способность высокого разрешения определяется по наилучшему лучу электронно-лучевой трубки, или наоборот низшая разрешающая способность определяется по наихудшему лучу электронно-лучевой трубки.

Недостатком этого способа является невозможность его использования на больших расстояниях и/или для нескольких пользователей одновременно.

Также фовеационные свойства глаза использованы для снижения ширины полосы пропускания видеоинформационного канала, как например в патенте США 04405943 "Система узкополосной закрытой линии для связи и управления дистанционно управляемым аппаратом" (Low bandwith closed loop imagery control and communication system for remotly piloted whicle). Система предназначена для снижения полосы пропускания "закрытой видеолинии" и коммуникационной системы для управления удаленным летательным аппаратом.

Устройство состоит из двух частей: удаленной части, включающей цифровую камеру, видеопамять, приемник и устройство считывания видеопамяти с разной разрешающей способностью; локальной части, включающей средства для генерирования сигналов запроса ( ) и средства передачи указанной информации на беспилотный летательный аппарат.

Характерным признаком для всех этих устройств и способов является индивидуальный характер их применения в авиационных тренажерах, системах промышленного или военного применения. Абсолютное большинство рассмотренных технических решений ориентированы на обслуживание одного глаза пользователя, реже двух глаз одного пользователя. И во всех их априори предполагают, что расстояние от источника видеоинформации до пользователя минимально. Оно ограничивается периодом прохождения информационного сигнала по информационным каналам от пользователя к источнику видеоинформации и обратно. Он должен быть меньшим, чем период прохождения оптической оси глаза от одного пиксела к другому пикселу видеокадра, воспринимаемого пользователем. В противном случае, на границах участков видеоизображения при повороте оптической оси глаза пользователя будут наблюдаться дефекты видеоизображения. Для передачи сигналов запроса от средства отображения информации до источника видеоинформации должна быть организована оперативная линия связи (On-line).

Для предотвращения ухудшения визуального восприятия видеоизображения из-за обнаружения глазом пользователя пограничных эффектов в ряде патентов, например в патенте США 05071209 "Система нелинейного проецирования с переменной разрешающей способностью" (Variable acuity non linear projection system) предлагается отказаться от четких границ участков видеоизображения, а создавать изображение с плавно изменяемыми размерами пикселей, размер каждого из которых соответствует функции зависимости разрешающей способности глаза. В случае быстрого движения глаза дефекты на границах между участками с разным уровнем качества изображения будут размазаны по большой поверхности и не будут заметны глазом пользователя или легко устранимы.

Для использования фовеационных свойств глаз группы пользователей в патенте США N4859050, 1989 г. описаны "Метод и система для генерации синхронизированного изображения визуального представления и оценка качества представления для многих зрителей" (Method and system for generation of a visual presentation and looking viewers). Согласно этому методу видеофильм предварительно снимается и записывается на высококачественной аппаратуре для последующего представления на телевизионном экране. Перед экраном сидит человек и смотрит представление. За движением глаз человека следит датчик, который определяет координаты пересечения оптической оси глаза с экраном. Компьютер преобразовывает данные датчика, вычисляет на какие объекты, представленные на экране в данный момент времени, смотрит зритель и выдает на графический монитор изображение этих объектов экрана, на которые смотрит зритель. Далее при помощи второго графического монитора, видеокамеры и оптического устройства складывают сигналы исходного представления и графического монитора. Выходной сигнал с видеокамеры записывают на вторую кассету второго видеомагнитофона со стандартным качеством. Со второй кассеты убраны несущественные на взгляд эксперта элементы изображения. Указанный способ позволяет использовать усредненные, групповые фовеационные свойства глаз, однако в недостаточной степени отображает индивидуальные свойства индивидуального пользователя. Предложенному способу присуще свойство, которое делает невозможным его использование в интерактивном телевидении, это отсутствие динамичности.

В патенте РФ 2134053 "Способ представления видеоинформации и устройство для его осуществления", в котором по данным о координатах и ориентации глаз пользователей формируют сигналы, кодирующие границы участков изображения и уровень качества в пределах каждого участка, подают указанные сигналы на средство отображения информации в средстве формирования информации, преобразуют исходный видеосигнал и управляют выводом видеоизображения таким образом, что снижают экологические ограничения по созданию видеоизображения. В этом изобретении с учетом фовеационных свойств глаза формируют видеоизображение в средстве отображения информации. Изобретение позволяет использовать фовеационные свойства глаз индивидуального пользователя и группы пользователей, собравшихся у одного экрана средства отображения информации.

Рассмотренные выше способы и устройства не позволяют формировать, преобразовывать и отображать видеоинформацию с учетом индивидуальных особенностей глаз пользователя и индивидуальных особенностей глаз группы пользователей.

Сущность изобретения В отличие от известных авторам технических решений, которые обеспечивают отдельные задачи на этапах формирования, передачи, преобразования видеосигнала и отображения видеоинформации с учетом индивидуальных особенностей глаз пользователя или индивидуальных особенностей глаз группы пользователей, предлагаемый способ обеспечивает одновременно все или по крайней мере две операции из указанных операций формирования, преобразования и передачи видеосигнала и отображения видеоинформации, воспринимаемого на экранах средств отображения информации для одного и/или группы пользователей или неограниченной группы пользователей.

Способ интерактивного фовеационного телевидения для индивидуального и группового использования предназначен для обеспечения следующего технического результата для одного пользователя и группы пользователей: 1) снижение потребной вычислительной мощности средства формирования видеосигналов; 2) снижение потребного трафика информационного канала для передачи видеосигналов; 3) снижение суммарной вычислительной мощности средств преобразования видеосигналов и количества операций преобразования видеосигналов; 4) снижение количества информационных каналов для передачи сигналов запроса; 5) снижение потребного трафика информационного канала для передачи сигналов запроса; 6) снижение потребного количества датчиков для измерения свойств глаз; 7) совместимость "новых" телевизионных стандартов и "существующих" информационных каналов передачи видеоинформации и телевизионных стандартов; 8) возможность работы на больших расстояниях от источника видеоинформации до средства отображения; 9) увеличение отношения объема полезной видеоинформации к общему объему видеоинформации; 10) снижение избыточного объема видеоинформации при ее формировании, преобразовании, передаче и отображении одному или группе пользователей; 11) повышение субъективной оценки качества видеоизображения пользователем; 12) снижение воздействия отрицательных факторов на здоровье пользователей при восприятии видеоинформации; 13) защита видеоинформации от несанкционированного доступа, распространения и использования; 14) уменьшение требований к мощности (к максимальной нагрузке каналов) каналов средства передачи видеоинформации и к вычислительной мощности средств преобразования; 15) обеспечение индивидуальных и групповых пользователей видеоинформацией при минимальных требованиях к средствам отображения информации.

Указанный технический результат достигают в способе интерактивного фовеационного телевидения, использующем фовеационные свойства глаз индивидуальных и групповых пользователей и состоящем в том, что: 1. В средстве формирования видеосигналов формируют видеосигнал всего видеоизображения или видеосигналы участков видеоизображения, имеющие один или разные уровни качества (А), по крайней мере, один видеосигнал преобразовывают, по крайней мере, один раз, по крайней мере, в одном средстве преобразования видеосигналов (Б) в ряд видеосигналов участков видеоизображения и/или преобразовывают уровень качества участков видеоизображения (Б1-1), и/или изменяют границы участков видеоизображения (Б1-2), передают все видеосигналы по информационным каналам, по крайней мере, на одно средство преобразования и, по крайней мере, на одно средство отображения информации (В), на экране средства отображения информации формируют видеоизображение (Д), которое воспринимает, по крайней мере, один пользователь (Е), по крайней мере, одним датчиком определяют характеристики, по крайней мере, одного глаза пользователя относительно видеоизображения, сформированного средством отображения информации, и динамически формируют сигналы, кодирующие характеристики, по крайней мере, одного глаза пользователя (И), передают, по крайней мере, в одно вычислительное устройство указанные сигналы (О1), по крайней мере, в одном вычислительном устройстве по указанным сигналам, с учетом функции разрешающей способности глаз (Л), вырабатывают сигналы запроса, кодирующие информацию о границах, по крайней мере, одного участка видеоизображения (К1) и/или об уровнях качества, по крайней мере, одного участка видеоизображения (К2), для, по крайней мере, одного глаза, по крайне мере, одного пользователя (К1-1, К2-1) и, по крайней мере, одной группы глаз пользователей (К1-2, К2-2), сигналы запроса передают, по крайней мере, на два средства из указанного средства формирования (О2-1), средств преобразования (О2-2) видеосигналов и средства отображения информации (О2-3), в которых с учетом сигналов запроса соответственно формируют видеосигналы (А2), преобразовывают (Б2) видеосигналы, формируют видеоизображение (Д2).

2. При наличии группы пользователей, воспринимающих видеосюжет, снижение воздействия отрицательных факторов на здоровье пользователей при восприятии видеоинформации, защиты видеоинформации от несанкционированного доступа, распространения и использования, для снижения избыточного объема видеоинформации путем использования данных об индивидуальных особенностях глаз пользователей, а также для повышения субъективной оценки качества видеоизображения пользователем и увеличения отношения объема полезной видеоинформации к общему объему видеоинформации при выработке сигналов запроса предлагаем способ по п.1, в вычислительном устройстве вырабатывают сигнал запроса для группы пользователей, для чего суммируют сигналы запроса для пользователей и/или групп пользователей, входящих в указанную группу.

3. С той же целью, что и в способе 2, но для использования сигналов запроса, кодирующих границы участков видеоизображения, предлагаем способ по п. 2, отличающийся тем, что для каждого уровня качества участков видеоизображения, закодированного в ряде сигналов запроса для группы пользователей, суммируют сигналы запроса, кодирующие внешние границы участков видеоизображения одинакового уровня качества, для каждого сигнала запроса при этом внешняя граница участка видеоизображения каждого уровня качества включает внешние границы всех участков видеоизображения с указанным уровнем качества.

4. С той же целью что и в способе 2, но для использования сигналов запроса, кодирующих уровни качества участков видеоизображения, предлагаем способ по п.2, отличающийся тем, что для каждого участка видеоизображения, закодированного в ряде сигналов запроса для группы пользователей, суммируют сигналы запроса для указанной группы пользователей, кодирующие уровень качества видеоизображения, при этом уровень качества каждого участка видеоизображения сигнала запроса для группы пользователей принимают наивысшим из уровней качества для соответствующего участка видеоизображения каждого сигнала запроса пользователей или группы пользователей, входящих в указанную группу.

5. Если уровни качества для видеосигналов стандартизированы, то для упрощения процесса преобразования видеосигналов в средствах преобразования, защиты видеоинформации от несанкционированного доступа, распространения и использования, для уменьшения требований к мощности (к максимальной нагрузке каналов) каналов средства передачи видеоинформации и к вычислительной мощности средств преобразования, обеспечения индивидуальных и групповых пользователей видеоинформацией при минимальных требованиях к средствам отображения информации, для обеспечения совместимости "новых" телевизионных стандартов и "существующих" информационных каналов передачи видеоинформации и телевизионных стандартов предлагаем способ по п.1, или 2, или 3, или 4, отличающийся тем, что в средстве формирования видеосигналов формируют ряд видеосигналов всего видеоизображения повышенных и пониженных уровней качества видеоизображения, в средстве преобразования видеосигналов изменяют границы каждого участка видеоизображения, кроме участка видеоизображения самого высокого уровня качества, таким образом, что внутренние границы упомянутого участка соответствуют внешним границам участка видеосигнала с более высоким уровнем качества видеоизображения по отношению к участку с изменяемыми границами.

6. В случае если видеосигнал исходного видеоизображения получен от средства формирования видеосигналов одного уровня качества, предлагается способ по п.5, отличающийся тем, что преобразовывают видеосигнал всего видеоизображения в ряд видеосигналов с уровнем качества видеоизображения, пониженным относительно уровня качества видеоизображения исходного видеосигнала, а далее продолжаем как в способе 5.

7. В способах 5 и 6 видеосигналы всех уровней качества, кроме низшего, при последовательном преобразовании и передаче от средства формирования видеосигналов к средству отображения информации уменьшают свою площадь, в то время как участок видеоизображения с низшим уровнем качества в ходе указанных преобразований увеличивает свою площадь, достигая в средстве отображения информации 90-99% площади видеоизображения. Для снижения потребного трафика информационного канала для передачи видеосигналов, увеличения отношения объема полезной видеоинформации к общему объему видеоинформации предлагаем способ по п.5 или 6, отличающийся тем, что видеосигнал самого низкого уровня качества видеоизображения по информационным каналам средства передачи информации передают на каждое средство отображения информации напрямую или через средство преобразования видеосигналов, связанное с соответствующим средством отображения информации.

8. В случае если уровни качества видеосигналов пониженного и повышенных уровней качества характеризуются тем, что элемент видеоизображения (например пиксел) видеосигнала пониженного уровня качества охватывает целое количество элементов видеосигнала повышенного уровня качества, для снижения потребной вычислительной мощности средства формирования видеосигналов, снижения суммарной вычислительной мощности средств преобразования видеосигналов и количества операций преобразования видеосигналов предлагаем способ по п.5, или 6, или 7, отличающийся тем, что в средстве формирования видеосигналов формируют видеосигнал всего видеоизображения или участков видеоизображения пониженного уровня качества, при этом значение пикселя видеосигнала пониженного уровня качества видеоизображения определяют как среднее от значения пикселей видеосигнала повышенного уровня качества видеоизображения, входящих в участок видеоизображения, ограниченный границами указанного пикселя (А4, Б8).

9. Для уменьшения требований к мощности (к максимальной нагрузке) каналов средства передачи видеоинформации и к вычислительной мощности средств преобразования видеосигналов, упрощения вычислений в средстве преобразования видеосигналов предлагаем способ по п.7 или 8, отличающийся тем, что преобразовывают видеосигнал в видеосигнал пониженного уровня качества, в средстве преобразования видеосигналов, при этом значение пикселя видеосигнала пониженного качества видеоизображения определяют как значение одного из пикселей видеосигнала повышенного уровня качества видеоизображения, входящих в участок видеоизображения, ограниченный границами указанного пикселя (А5, Б9).

10. В случае если уровни качества для видеосигналов стандартизированы рядом уровней качества, включающим низший уровень качества и ряд повышенных относительно него уровней качества, то для снижения объема передаваемой информации и снижения требований к вычислительной мощности средств преобразования, а также для защиты видеоинформации от несанкционированного доступа, распространения и использования предлагаем способ по п.5, или 6, или 7, или 8, или 9, отличающийся тем, что в средстве формирования видеосигналов или в средстве преобразования видеосигналов соответственно видеосигнал первого расширенного уровня качества получают вычитанием из видеосигнала первого повышенного уровня качества видеосигнала базового уровня качества, видеосигнал второго и последующих расширенных уровней качества получают вычитанием из видеосигнала соответствующего повышенного уровня качества видеосигнала пониженного относительно него уровня качества соответственно, причем самый низкий уровень качества видеосигнала является базовым уровнем качества видеосигнала, в средстве преобразования видеосигналов, связанном со средством отображения информации, для каждого видеосигнала, кроме расширенного видеосигнала, соответствующего высшему уровню качества видеоизображения, в пределах между внешней границей указанного видеосигнала и внешней границей видеосигнала, имеющего повышенный относительно указанного видеосигнала уровень качества, суммируют видеоинформацию соответствующего видеосигнала и видеоинформацию всех видеосигналов, имеющих уровень качества ниже, чем указанный уровень качества, видеосигнал с высшим уровнем качества получают суммированием в пределах границы указанного участка видеоинформации видеосигналов всех уровней качества.

11. Для снижения потребного трафика информационного канала для передачи видеосигналов, обеспечения совместимости "новых" телевизионных стандартов и "существующих" информационных каналов передачи видеоинформации и телевизионных стандартов предлагаем способ по п.10, отличающийся тем, что видеосигнал с базовым уровнем качества формируют в средстве формирования видеосигналов или преобразовывают в средстве преобразования в стандартный видеосигнал (А6-3, Б10-5) и передают его на средства отображения информации пользователей и/или неограниченной группы пользователей, оснащенных стандартными средствами отображения информации (В4-1, В4-3).

12. В случае если элемент видеоинформации видеосигнала пониженного качества определяют как среднее от элементов видеоинформации видеосигналов повышенного уровня качества, охватываемых указанным элементом видеоинформации с пониженным уровнем качества (А4, Б8), то для сокращения объема видеоинформации, передаваемой по каналам связи, предлагаем способ по п.7, или 8, или 9, или 10, отличающийся тем, что в средстве формирования видеосигналов или в средстве преобразования видеосигналов пиксел видеосигнала расширенного уровня качества видеоизображения определяют вычитая пиксел повышенного уровня качества видеоизображения (А7, Б11), пиксел видеосигнала с базовым уровнем качества, в средстве преобразования видеосигналов или в средстве отображения информации пиксел видеосигнала повышенного уровня качества видеоизображения получают суммированием пикселя видеосигнала расширенного уровня качества и пикселя видеосигнала базового уровня качества (Б9-2, Д3).

13. В случае если элемент видеоинформации (пиксел) видеосигнала пониженного качества определяют как один из пикселов видеосигналов повышенного уровня качества, входящиих в участок видеоизображения, ограниченного границами указанного пиксела видеосигнала с пониженным уровнем качества видеоизображения (А5, Б8), то для сокращения объема видеоинформации, передаваемой по каналам связи, и сокращения объема вычислений в средстве преобразования видеосигналов предлагаем способ по любому из пп.6-12, отличающийся тем, что в средстве формирования видеосигналов или в средстве преобразования видеосигналов пиксел видеосигнала базового уровня качества определяют равным пикселу видеосигнала повышенного уровня качества, входящего в число пикселов видеосигналов повышенного уровня качества видеоизображения, входящих в участок видеоизображения, ограниченный границами указанного пиксела видеосигнала базового уровня качества (А8, Б11-1), остальные пикселы, определяют вычитая из пикселов повышенного уровня качества пиксел видеосигнала с базовым уровнем качества (А8-2, Б11-2), в средстве преобразования видеосигналов или в средстве отображения информации пиксел видеосигнала повышенного уровня качества определяют равным соответствующему пикселу видеосигнала базового уровня (Б11-3, Д4-1), остальные пикселы видеосигналов повышенного уровня качества, входящие в участок видеоизображения, ограниченного границами пиксела соответствующего видеосигнала базового уровня качества, получают суммированием соответствующих пикселов видеосигнала расширенного уровня качества и соответствующего пиксела видеосигнала базового уровня качества (Б11-4, Д4-2).

13. Для совместимости "новых" телевизионных стандартов и "существующих" информационных каналов передачи видеоинформации и телевизионных стандартов, снижения воздействия отрицательных факторов на здоровье пользователей при одновременном восприятии видеоинформации за одним или разными средствами отображения информации, обеспечения суммирования видеосигналов базового и расширенного уровней в одном видеоизображении, формируемом в средстве отображения информации, предлагаем способ по любому из пп.5-11, отличающийся тем, что в средстве отображения информации, использующем электронно-лучевую трубку, сканируют электронным лучом экран, передают на электронную пушку видеосигналы, в средство управления выводом участков изображения подают сигналы, кодирующие границы участка расширенного видеоизображения, при попадании электронного луча в зону участка с другим уровнем качества, на средство управления выводом участков изображения подают управляющий сигнал на изменение размеров светящегося пятна на экране электронно-лучевой трубки до размеров, соответствующих размеру пиксела видеоизображения участка видеоизображения (Д5).

15. Для обеспечения возможности работы на больших расстояниях от источника видеоинформации до средства отображения и обеспечения индивидуальных и групповых пользователей видеоинформацией при минимальных требованиях к средствам отображения информации предлагается способ по п.7 или 11, отличающийся тем, что преобразованные видеосигналы пониженного или базового уровня качества предварительно записывают на носители видеосигналов (А9-1), видеосигнал пониженного или базового уровня качества воспроизводят синхронно с получаемыми видеосигналами повышенного или расширенных уровней качества соответственно (А9-2) Перечень фигур Фиг. 1 - функциональная схема способа интерактивного фовеационного телевидения по п.1. Вариант для одного индивидуального пользователя, входящего в группу, состоящую из двух пользователей.

Фиг.2а - видеоизображение с одним уровнем качества - низшим.

Фиг. 2б - видеоизображение, состоящее из участков с разными уровнями качества.

Фиг. 2в - видеоизображение, состоящее из участков с разными уровнями качества и границами, отличными от границ участков видеоизображения.

Фиг. 2г - видеоизображение, состоящее из участков с разными уровнями качества, с границами, включающими уровни качества видеоизображения 3б и 3в.

Фиг.3а - видеоизображение, состоящее из участков с заданными границами и одним максимальным уровнем качества.

Фиг.3б - видеоизображение, состоящее из участков с заданными границами и с разными уровнями качества.

Фиг.3в - видеоизображение, состоящее из участков с заданными границами и с разными уровнями качества, отличными от уровней качества участков видеоизображения.

Фиг. 3г - видеоизображение, состоящее из участков с теми же, что и на Фиг. 3а, 3б, 3в границами и с уровнями качества на каждом участке не хуже, чем уровень качества на участке 4б или 4г.

Фиг. 4 - функциональная схема способа интерактивного фовеационного телевидения. Пользователи находятся у нескольких средств отображения информации.

Фиг. 5 - функциональная схема способа интерактивного фовеационного телевидения. Несколько пользователей у одного средства отображения информации.

Фиг. 6 - функциональная схема способа интерактивного фовеационного телевидения по п.2 с постадийным формированием сигналов запроса с формированием и преобразованием границ участков видеоизображения с разными уровнями качества (п.3).

Фиг. 7 - функциональная схема способа интерактивного фовеационного телевидения по п. 4 с постадийным преобразов