JP3646887B2 - Electronic program guide transmission apparatus and method, and electronic program guide reception apparatus and method - Google Patents

Electronic program guide transmission apparatus and method, and electronic program guide reception apparatus and method Download PDF

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は電子番組ガイド伝送装置および方法並びに電子番組ガイド受信装置および方法に関し、特に、多数の番組の中から各番組の経過時間を迅速に知ることができるようにした電子番組ガイド伝送装置および方法並びに電子番組ガイド受信装置および方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
最近、放送衛星、通信衛星などの衛星を介してテレビジョン信号をデジタル化して伝送し、各家庭において、これを受信するシステムが普及しつつある。このシステムにおいては、例えば80近くのチャンネルを確保することが可能であるため、極めて多くの番組を同時に放送することができる。
【0003】
そこでこのようなシステムにおいては、多数の番組の中から所望の番組を迅速に選択できるように、電子番組ガイド(EPG:Electrical Program Guide)を番組に重畳して伝送することが提案されている。このようなシステムを、本出願人も、例えば特願平6−325940として提案している。
【0004】
多くの番組を紹介するのに、1つの画面を複数の子画面に分割してマルチ画面とし、各子画面に、各放送チャンネルで放送されている番組を、同時に表示することも提案されている。このようなマルチ画面にすると、同時に複数の画面を見ることができるため、見たい番組を迅速に探すことが可能となる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、マルチ画面から所望の番組を選択しようとする場合、従来のシステムにおいては、各番組の内容をその画像から知ることはできても、その番組が、いま放送開始後、どのくらいの時間が経過しているかを知ることができない課題があった。
【0006】
このため、例えば所望の番組を選択しても、その番組は、すでに終了間近であり、その番組を選択し、視聴を開始しても、すぐにその番組が終了してしまうようなことがあった。
【0007】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、各番組の経過時間を同時に知ることができるようにするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
請求項1に記載の電子番組ガイド伝送装置は、子画面の番組の経過時間を表す経過時間情報のデータを子画面の画面のデータに重畳する重畳手段を備えることを特徴とする。
【0009】
請求項2に記載の電子番組ガイド伝送方法は、子画面の番組の経過時間を表す経過時間情報のデータを子画面の画面のデータに重畳し、重畳されたデータを伝送することを特徴とする。
【0010】
請求項3に記載の電子番組ガイド受信装置は、子画面の番組の経過時間を取得する取得手段と、取得手段により取得された経過時間に対応する経過時間情報のデータを発生する発生手段と、発生手段により発生された経過時間情報のデータを子画面の画面のデータに重畳する重畳手段とを備えることを特徴とする。
【0011】
請求項7に記載の電子番組ガイド受信方法は、子画面の番組の経過時間を求め、経過時間に対応する経過時間情報のデータを発生し、発生された経過時間情報のデータを子画面の画面のデータに重畳することを特徴とする。
【0012】
【作用】
請求項1に記載の電子番組ガイド伝送装置においては、重畳手段が子画面の番組の経過時間を表す経過時間情報のデータを、子画面の画面のデータに重畳する。
【0013】
請求項2に記載の電子番組ガイド伝送方法においては、子画面の番組の経過時間を表す経過時間情報のデータが子画面の画面のデータに重畳される。そして重畳されたデータが伝送される。
【0014】
請求項3に記載の電子番組ガイド受信装置においては、取得手段が子画面の番組の経過時間を取得する。そして発生手段が、取得手段により取得された経過時間に対応する経過時間情報のデータを発生し、重畳手段が発生手段により発生された経過時間情報のデータを子画面の画面のデータに重畳する。
【0015】
請求項7に記載の電子番組ガイド受信方法においては、子画面の番組の経過時間が求められ、経過時間に対応する経過時間情報のデータが子画面の画面のデータに重畳される。
【0016】
【実施例】
図1は、本発明の電子番組ガイド伝送装置を応用した送信装置の構成例を表している。この送信装置は、スイッチャ301を備え、このスイッチャ301には、CNN、GAORA、朝日、STAR、TRY、MTV、スーパー、スポ、BBC、CSNI、グリーンなどの各放送局から供給されるビデオデータとオーディオデータがデジタルデータとして入力される。あるいはまた、このスイッチャ301には、図示せぬデジタルビデオテープレコーダ(DVTR)より再生されたデジタルビデオ信号とオーディオ信号が入力されるようになされている。スイッチャ301は、番組送出制御装置308に制御され、入力されたビデオ信号とオーディオ信号のうち、所定の複数のチャンネル(但し、この場合、ビデオ信号とオーディオ信号を1つのチャンネルとして数えている)を選択し、プロモーションチャンネル生成装置302に出力する。
【0017】
さらにまた、スイッチャ301は、入力された信号から所定の、5個の放送チャンネルを選択し、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303−1に出力する。同様に、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303−2乃至303−7にも、所定の5チャンネル分の信号を選択し、出力する。
【0018】
プロモーションチャンネル生成装置302は、入力された複数の放送チャンネルの信号のうち、例えば16放送チャンネル分の信号を1つの画面の信号(1画面を16分割したマルチ画面の各子画面に16放送チャンネル分の各画像を縮小して配置した信号)に変換すると共に、他の16放送チャンネル分の信号を他の1つの画面の信号(1画面を16分割したマルチ画面の各子画面に16放送チャンネル分の各画像を縮小して配置した信号)に変換する処理を行う。さらにまた、別の2つのチャンネルの信号を、それぞれ独立に処理する。そして、合計4放送チャンネル分の信号とする。
【0019】
また、このプロモーションチャンネル生成装置302には、EPGデータ生成装置309が番組送出制御装置308の制御の下に発生した伝送すべきアイコン、ステーションロゴ、カテゴリロゴなどのビットマップデータが入力されている。プロモーションチャンネル生成装置302は、このビットマップデータをスイッチャ301より入力される各子画面のビデオ信号に重畳する。
【0020】
プロモーションチャンネル生成装置302は、処理したデータを、マルチプレクサ(MUX)304−1に出力する。なお、このプロモーションチャンネル生成装置302の詳細については、図2を参照して後述する。
【0021】
MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303−1乃至303−7は、スイッチャ301より入力された、それぞれ5放送チャンネル分ずつのビデオ信号とオーディオ信号をエンコードできるように、5チャンネル分の(5台の)MPEGビデオ/オーディオエンコーダを内蔵している。MPEGビデオ/オーディオエンコーダ303−1乃至303−7は、入力されたビデオデータとオーディオデータをエンコードし、対応するマルチプレクサ304−2乃至304−8に出力する。
【0022】
また、これらのマルチプレクサ304−2乃至304−8には、EPGデータ生成装置309により生成された第1のEPGデータ(EPG1)が供給されている。このEPG1は、比較的短い期間のEPGデータを含んでいる。また、マルチプレクサ304−1には、この他、EPG1のEPGデータと、それより後の期間のEPGデータを含む第2のEPGデータ(EPG2)が供給されている。
【0023】
マルチプレクサ304−2乃至304−8とマルチプレクサ304−1は、これらのEPG1またはEPG2を、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303−1乃至303−7、あるいはプロモーションチャンネル生成装置302より入力されるビデオデータおよびオーディオデータと多重化し、デジタル変調回路305−2乃至305−8またはデジタル変調回路305−1に出力する。デジタル変調回路305−1乃至305−8は、入力されたデジタルデータを所定の方式(例えばQPSK方式)でデジタル変調する。これらのデジタル変調回路305−1乃至305−8の出力が、それぞれ衛星のトランスポンダ(図示せず)に対応して割り当てられる。
【0024】
合成回路306は、デジタル変調回路305−1乃至305−8の出力を合成し、アンテナ307を介して衛星に向けて伝送する。
【0025】
図2は、プロモーションチャンネル生成装置302の構成例を表している。スイッチャ301より供給された16放送チャンネル分のデータは、マルチ画面生成装置331−1に入力され、16放送チャンネルの画面が、16分割された1枚の画面(マルチ画面)の子画面になるように変換される。従って、マルチ画面生成装置331−1より出力されるデータは、1放送チャンネル分のデータとなる。
【0026】
マルチ画面生成装置331−1より出力されたデータは、スーパーインポーザ333−1に入力され、EPGデータ生成装置309より供給されたアイコン等のビットマップデータが各子画面毎に重畳される。そして、スーパーインポーザ333−1より出力されたデータが、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334−1に入力され、エンコードされるようになされている。
【0027】
同様に、スイッチャ301より出力された他の16放送チャンネル分のデータが、マルチ画面生成装置331−2により1放送チャンネル分のマルチ画面とされ、スーパーインポーザ333−2に入力される。スーパーインポーザ333−2は、このデータにEPGデータ生成装置309より供給されたデータをスーパーインポーズし、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334−2に出力している。
【0028】
一方、スイッチャ301より出力された他の1つの放送チャンネルのデータは、単独画面生成装置332−1により、単独の画面として処理される。そして、その出力は、スーパーインポーザ333−3に入力され、EPGデータ生成装置309より供給されたデータが、スーパーインポーズされる。そして、スーパーインポーザ333−3の出力が、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334−3に出力されている。
【0029】
同様に、スイッチャ301より出力された、残りの1放送チャンネル分のデータは、単独画面生成装置332−2により単独で処理された後、スーパーインポーザ333−4に入力され、EPGデータ生成装置309より入力されたデータがスーパーインポーズされる。スーパーインポーザ333−4より出力されたデータは、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334−4に入力され、エンコードされるようになされている。
【0030】
なお、オーディオデータはマルチ画面生成装置331−1,331−2に16チャンネル分取り込まれるが、これはMPEGビデオ/オーディオエンコーダ334−1,334−2において、すべてエンコードされる。また、単独画面生成装置332−1,332−2に取り込まれた1チャンネル分ずつのオーディオデータは、MPEGビデオ/オーディオエンコーダ334−3,334−4でそれぞれエンコードされる。
【0031】
MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334−1乃至334−4より出力されたデータは、マルチプレクサ335により多重化され、マルチプレクサ304−1に出力されるようになされている。
【0032】
このようにして、衛星を介して、各家庭に配置された受信装置(後述するIRD)に向けて行われるデジタルビデオ放送の欧州規格が、欧州の放送事業者やメーカなどを中心に約150社が参加するプロジェクトDVB(Digital Video Broadcasting)によりまとめられたが、受信側においては、この規格に準じて、このようにして伝送されるEPGデータから電子番組ガイドの画面を生成し、モニタ装置に表示させることができる。
【0033】
図3乃至図5は、このようにして表示される電子番組ガイドの表示例を表している。
【0034】
図3は、全チャンネルの電子番組ガイド(全体番組表)を表しており、縦軸に放送局名が、横軸に時刻が表されており、その2つの軸で規定される位置に、その放送局で、その時刻に放送される番組のタイトルが表示されている。
【0035】
また、図4は、1つの放送局の電子番組ガイド(チャンネル番組表)の表示例を表している。この例においては、上から下に、その放送チャンネルで放送されている番組のタイトルと放送開始時刻が表示されている。
【0036】
図3の示す全体番組表と、図4に示すチャンネル番組表は、所望の番組を選択するのに最低限必要な情報(番組概略説明)である。これに対して、図5に示すように、所定の番組(あるいは、所定の放送局(放送チャンネル))の内容を解説する情報(番組詳細説明)は、番組を選択するのに、必ずしも必要としない情報であるが、番組を選択する上において、参考となる。そこで、この番組詳細説明も、EPGデータとして伝送される。
【0037】
この番組表(番組概略説明)と番組内容(番組詳細説明)の両方を、長時間分、各トランスポンダから伝送するようにすると、その分だけ、本来伝送すべきビデオデータとオーディオデータの伝送レートが悪化してしまうことになる。そこで、通常の番組のデータを伝送する伝送チャンネルの各トランスポンダ(マルチプレクサ304−2乃至304−8)には、EPGデータ生成装置309より、EPG1として、図6(A)に示すように、最大80放送チャンネル分(1トランスポンダにつき、10放送チャンネル分とし、1個の衛星には、8個のトランスポンダを割り当てるとすると、80放送チャンネルとなる。但し、図1の実施例の場合、39(=5×7+4)放送チャンネル分とされている)の24時間分の番組表データと、80チャンネル分(39チャンネル分)の現在(その時刻において)放送されている番組、およびその次の番組に関する番組内容データを伝送するようにする。
【0038】
これにより、各トランスポンダにおいて、本来伝送すべきビデオ信号とオーディオデータの伝送レートが悪化することを防止する。
【0039】
一方、プロモーションチャンネル生成装置302の伝送チャンネル(デジタル変調回路305−1に対応する伝送チャンネル)は、そのとき、他の伝送チャンネル(デジタル変調回路305−2乃至305−8に対応する伝送チャンネル)において放送されている番組の紹介、放送の受信を奨励する番組、番組提供者の宣伝といったプロモーション的な番組を主に(優先的に)伝送するためのチャンネルとされている。このプロモーションチャンネルの情報を伝送するトランスポンダ(以下、ガイドトランスポンダと称する)は、他の通常のトランスポンダと異なり、通常の番組は伝送したとしても、その数は少ないので、番組表データと番組内容データをより多く伝送することが可能である。そこで、このプロモーションチャンネルでは、EPGデータ生成装置309より、EPG2として、図6(B)に示すように、より長時間の番組表データと番組内容データを伝送するようにする。この実施例においては、番組表データは、150時間分のデータとされ、番組内容データは、70時間分のデータとされている。
【0040】
このため、図7に示すように、ガイドトランスポンダ(トランスポンダ1)においては、80チャンネルの各チャンネルの150時間分の番組表データと、80チャンネルの70時間分の番組内容データが伝送される。
【0041】
これに対して、通常のトランスポンダ(トランスポンダ2乃至トランスポンダ8)においては、80チャンネルの24時間分の番組表データと、現在の番組と次の番組までの80チャンネル分の番組内容データとが伝送される。
【0042】
次に、図1と図2に示した実施例の動作について説明する。スイッチャ301は、番組送出制御装置308に制御され、プロモーション用として放送すべき最大34チャンネル分の信号を選択し、プロモーションチャンネル生成装置302に出力する。
【0043】
プロモーションチャンネル生成装置302においては、マルチ画面とすべき16チャンネル分の信号が、マルチ画面生成装置331−1に入力され、1枚の画面を16分割して生成された各子画面の画像に変換される。図8は、このマルチ画面の表示例を表している。この表示例においては、15放送チャンネルの画面が子画面としてマルチ画面に配置されている。
【0044】
一方、EPGデータ生成装置309は、各子画面に重畳して表示するデータを出力する。このデータは、図8の表示例においては、各子画面に表示されている放送局の名称(あるいはロゴ)と、各番組の放送開始時刻からの経過時間を表すバーグラフとされている(例えば図8におけるCNN,GAORAなどのステーションロゴと、水平に配置され、黒色部の白色部に対する割合で経過時間を表すバーグラフ)。
【0045】
なお、これらのロゴデータやバーグラフをOSDデータとして、後述するIRD側において生成する場合には、送信側から伝送する必要がない。
【0046】
スーパーインポーザ333−1は、マルチ画面生成装置331−1より入力されたマルチ画面の各子画面に対してこれらのロゴデータをスーパーインポーズした後、そのデータをMPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334−1に出力する。MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334−1は、入力されたデータをMPEG2方式に従ってエンコードし、出力する。
【0047】
同様の処理が、マルチ画面生成装置331−2、スーパーインポーザ333−2、およびMPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334−2においても行われる。従って、この実施例においては、マルチ画面のプロモーションチャンネルが2個生成されることになる。
【0048】
一方、スイッチャ301より出力された1つのチャンネルのデータは、単独画面生成装置332−1において、所定の処理が施された後、スーパーインポーザ333−3に入力される。この単独画面の番組は、例えば所定の番組を宣伝するために、その番組の一部を紹介するものである。図9は、このプロモーション番組の表示例を表している。
【0049】
スーパーインポーザ333−3は、このビデオデータに、EPGデータ生成装置309より入力されるデータをスーパーインポーズする。図9の表示例においては、左上に表示されている項目名としての「プロモーションチャンネル1 CNN」の文字、項目内容としての「番組紹介」の文字、および、この番組を実際に放送している放送局(ステーション)のロゴ(この実施例の場合、「CNN」)を重畳する。
【0050】
そして、スーパーインポーザ333−3の出力が、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334−3に入力され、MPEG2方式でエンコードされる。
【0051】
スイッチャ301により選択された他の残りの1つのチャンネルの信号に対しても、単独画面生成装置332−2、スーパーインポーザ333−4およびMPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334−4により、同様の処理が行われる。従って、単独画面で番組を紹介するプロモーションチャンネルが、この実施例の場合2つ生成されることになる。
【0052】
なお、図8において、右下の子画面に表示されている3つのアイコン(数字2、文字P1,P2が表示されているアイコン)は、後述する受信側において、生成表示されるものである。
【0053】
また、図9における右側に1列に表示されたアイコンI1乃至I6、アイコン上を移動するカーソルおよび、カーソルの位置に対応して表示されるメッセージ(この実施例の場合「マルチch1を選局します。選択ボタンで選局」の文字)は、受信側において、生成表示されるものである。
【0054】
マルチプレクサ335は、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334−1乃至334−4より出力された2つのマルチ画面のプロモーションチャンネルのデータと、2つの単独画面よりなるプロモーションチャンネルのデータとを多重化し、マルチプレクサ304−1に出力する。
【0055】
マルチプレクサ304−1は、プロモーションチャンネル生成装置302より入力されたデータに、EPGデータ生成装置309より入力されたEPGデータEPG2を多重化し、パケット化して出力する。デジタル変調回路305−1は、マルチプレクサ304−1より入力されたデータをデジタル変調する。このデジタル変調回路305−1より出力されたデータが、衛星のガイドトランスポンダ(図7のトランスポンダ1)に割り当てられる。
【0056】
一方、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303−1は、スイッチャ301より入力された5放送チャンネル分のビデオデータとオーディオデータをエンコードして、マルチプレクサ304−2に出力する。マルチプレクサ304−2は、これらの5放送分のデータをパケット化し、多重化して、デジタル変調回路305−2に出力する。デジタル変調回路305−2は、マルチプレクサ304−2より入力されたデータをデジタル変調する。このデジタル変調回路305−2によりデジタル変調されたデータが、トランスポンダのうちの通常のトランスポンダのうちの第1のトランスポンダ(図7のトランスポンダ2)に割り当てられる。
【0057】
以下、同様にして、マルチプレクサ304−3乃至304−8が、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303−2乃至303−7によりエンコードされた、他の5ずつのチャンネルのデータをパケット化して多重化し、対応するデジタル変調回路305−3乃至305−8に入力する。デジタル変調回路305−3乃至305−8は、入力されたデータをデジタル変調する。これらのデジタル変調回路305−3乃至305−8により変調されたデータ号が、残りの6個の通常のトランスポンダ(トランスポンダ3乃至8)のそれぞれに割り当てられる。
【0058】
合成回路306は、デジタル変調回路305−1乃至305−8より出力されたデータを合成し、アンテナ307を介して衛星に向けて出力する。衛星は、このデータを8個のトランスポンダで処理し、各受信装置(IRD)に向けて伝送する。
【0059】
次に、EPGデータの詳細についてさらに説明する。EPGデータは、他の付随データと共に、サービス情報SI(Service Information)の一種として、DVBシステムにおいて伝送されるのであるが、このEPGデータから電子番組表を作成するのに必要なデータは、図10に示すデータである。
【0060】
サービス(放送チャンネル)を供給する供給者を特定するサービス供給者、サービスの名称を表すサービス名、サービスのタイプを表すサービス型(サービスタイプ)は、それぞれEPGデータ中のSDT(Service Description Table)に記述されている。このサービスタイプには、例えば、上述した16分割のマルチ画面(mosaic_service)であるのか、あるいは単独画面(promotion_service)であるのかの区別を表す記述が行われる。
【0061】
番組名を表すタイトルは、EIT(Event Inforation Tabl)のShort Event Desciptorのevent_nameとして規定される。サブタイトル(型)は、EITのComponent Descriptorに記述される。
【0062】
現在日時は、TDT(Time and Date Table)にUTC_timeとして規定される。
【0063】
番組開始時刻は、EITのstart_timeとして記述される。番組時間長は、EITのdurationとして記述される。
【0064】
さらに、例えば、所定の年齢以上の者のみの視聴を許容するような場合において、その年齢を規定するパレンタルレート(Parental Rate)は、EITのParental Rating Descriptorに記述される。
【0065】
映像モードは、EITのComponent Descriptorに記述され、提供言語は、PMTのISO639 language Descriptorに記述される。また、提供音声モードは、EITのComponent Descriptorに記述される。
【0066】
カテゴリは、EITのContent Descriptorに記述される。
【0067】
また、上述した番組概略説明は、EITのShort Event Descriptorに記述され、番組詳細説明は、EITのExtended Event Descriptorに記述される。
【0068】
さらに、図9を参照して説明した項目名(プロモーションチャンネル1 CNN)、項目内容(番組紹介)、およびステーションロゴ(CNN)などのプロモーション情報は、SDTのPromotion Descriptorに記述される。
【0069】
図11は、SDTの構成を表している。このSDTは、サービス名、サービス提供者などのシステム内のサービスについて記述するデータを含んでいる。なお図において、括弧内の数字はバイト数を表している。
【0070】
その先頭の10バイトは、ヘッダとされ、共通構造1(3)、トランスポートストリームID(transport_stream_id(2))、共通構造2(3)、およびオリジナルネットワークID(original_network_id(2))から構成されている。トランスポートストリームIDは、SDTが情報を与えるところのトランスポートストリーム(transport stream)を、同じデリバリシステム内で多重化されているその他のトランスポートストリームから識別するためのラベルを提供する。
【0071】
オリジナルネットワークIDは、デリバリシステムの生成元であるネットワークIDを識別するラベルである。
【0072】
ヘッダの次には、サービスデスクリプタループ(service descriptors loop)[0]乃至service descriptorsloop[N]が配置され、最後に、誤り訂正用のCRC_32(4)が配置されている。
【0073】
各サービスデスクリプタループには、service_id(2)、EIT_schedule_flag,EIT_pre/fol_flag,running_status,free_CA_modeが配置されている。
【0074】
service_idは、サービスを同じトランスポートストリーム内の他のサービスから識別するためのラベルを提供する。service_idは、対応するプログラムマップセクション(program_map_section)におけるプログラムナンバー(program_number)と同一である。
【0075】
EIT_schedule_flagは、自らのトランスポートストリーム内のEIT_schedule informationの有無を示す。
【0076】
EIT_present/following_flagは、自らのトランスポートストリーム内のEIT_present/following informationの有無を示す。
【0077】
running_statusは、サービスがまだ開始していないか、数分後に始まるのか(VCRの録画準備のため)、すでに始まっているのか、それともすでに開始しているのか、あるいは現在中断中であるのか、などを示す。
【0078】
free_CA_modeは、サービスが無料でアクセスできるのか、それともコンディショナルアクセス(conditional access)システムにより制御されているのかを表す。
【0079】
その次には、discriptor_loop_lengthが配置されている。これは、続くdescriptors全バイト長を示す。
【0080】
次のservice_descriptor[i]は、service_provider(サービス提供者)名と、service名をテキスト形式で、service_typeとともに供給する。
【0081】
次のcountry_availability_descriptor[i]は、許可国リスト、不許可国リストを表し、最大2回挿入が可能である。
【0082】
次には、descriptorsが配置され、ここに上述したpromotion descriptorなどが含まれる。
【0083】
図12は、EITの構成を表している。先頭の10バイトのヘッダには、共通構造1(3)、service_id(2)、共通構造2(3)、およびtransport_stream_id(2)が配置されている。
【0084】
その次には、original_network_id(2)が配置され、次に、last_table_id(1)が配置されている。このlast_table_id(1)は、最終(=最大)table_idを識別する。1つのテーブルのみが用いられている場合においては、このテーブルのtable_idが設定される。table_idが連続値を取るとき、情報も日付順に保たれる。以下、event descriptors loop[0]乃至eventdescriptors loop[N]が配置され、最後に、CRC_32(4)が配置される。
【0085】
各event descriptorsには、記述するイベントの識別番号を提供するevent_id(2)が配置され、その次に、イベントの開始時刻をUTCとMJD表示するstart_time(5)が配置されている。このフィールドは、16ビットでMJDの16LSBを与え、続く24ビットで4−BITのBCDによる6桁分を表す。例えば、93/10/12 12:45:00は、0XC078124500と符号化される。
【0086】
その次のduration(3)は、イベント(番組)の継続時間を、時、分、秒で表している。
【0087】
次には、running_statusが配置され、さらに、free_CA_modeが配置されている。
【0088】
さらにその次には、descriptor_loop_length(1.5)が配置され、その次には、Short_event_descriptor[i](7+α)が配置されている。これは、イベント名とイベントの短い記述(番組表)をテキスト形式で提供する。
【0089】
次のExtended_event_descriptor[i](11+α)は、上述したShort event descriptorで提供されているものよりさらに詳細なイベント記述(番組内容)を提供する。
【0090】
さらに、audio_component_descriptor[i](6),video_component_descriptor[i](3),subtitle_component_descriptor[i](6)が記述されている。
【0091】
次のCA_identifier_descriptor[i](4)は、スクランブルされているか否か、課金などの限定受信が条件付けされているか否かなどを記述する。
【0092】
さらにその下に、その他のdescriptorsが記述されている。
【0093】
図13は、TDTの構成を表している。同図に示すように、TDTは、共通構造1(3)と、UTC_time(5)から構成されてる。
【0094】
以上のテーブルの他、SIには、次の図14のPAT(Program Association Table)と、図15に示すPMT(Program Map Table)が含まれている。
【0095】
PATは、図14に示すように、共通構造1(3)、transport_stream_id(2)、共通構造2(3)の他、program_map_id_loop[0](4)乃至program_map_id_loop[N](4)により構成され、最後に、CRC_32(4)が配置されている。
【0096】
各program_map_id_loop[i](4)は、program_number[i](2)と、program_map_PID[i](2)(または、network_PID)で構成されている。
【0097】
program_numberは、対応するprogram_map_PIDが有効なプログラムを表している。これが、0x0000にセットされている場合には、次に参照するPIDが、network_PIDとなる。他のすべての場合、このフィールドの値は、ユーザ定義とされる。このフィールドは、PATの1バージョンでは、同じ値を2度以上取ることはない。例えば、program_numberは、放送チャンネル指定として用いられる。
【0098】
network_PIDは、NIT(Network Information Table)を含むtransport streamパケットのPIDを規定する。network_PIDの値は、ユーザ定義(DVPでは0x0010)されるが、他の目的のために予約されている値を取ることはできない。network_PIDの有無は、オプションである。
【0099】
program_map_PIDは、program_numberにより規定されるプログラムに対して有効なPMTを含むtransport streamパケットのPIDを規定する。1以上のprogram_map_PID割当のあるprogram_numberはない。program_map_PIDの値は、ユーザにより定義されるが、他の目的のために予約されている値を取ることはできない。
【0100】
PMTには、図15に示すように、共通構造1(3)、program_number(2)、共通構造2(3)、PCR_PID(1.375)からなる10バイトのヘッダが先頭に配置されている。PCR_PIDは、program_numberで規定されるプログラムに対して有効なPCRフィールドを含むtransport streamパケットのPIDを示す。privade streamに対して、プログラム定義と関連付けられたPCRがない場合には、このフィールドは、0x1FFFの値を取る。
【0101】
次には、program_info_length(1.5)が配置される。これは、このフィールドの直後に続くdescriptorのバイト数を規定する。
【0102】
その次のprogram info descriptorsは、CA_descriptor,Copyright_descriptor,Max_bitrate_descriptorなどが記述される。
【0103】
その次には、stream type loop[0](5+α)乃至stream type loop[N](5+α)と、CRC_32(4)が配置される。
【0104】
各stream type loopは、stream_type(1)、elementary_PID(2)を有している。stream_typeは、elementary_PIDで規定された値を取るPIDをもつパケットで運ばれるelementary stream、またはペイロードの型を規定する。stream_typeの値は、MPEG2にて規定されている。
【0105】
elementary_stream−PIDは、関連するelementary streamや、データを運ぶtransport streamパケットのPIDを規定する。
【0106】
その次には、ES_info_lenght(1.5)が配置され、これは12ビットフィールドで、最初の2ビットは00であり、このフィールドの直後に続く関連するelementary streamのdescriptorのバイト数を規定する。
【0107】
その次に、ES info descriptors[N]が規定される。ここには、CA_descriptor、その他のdescriptorが記述される。
【0108】
図16は、本発明を応用したAV(Audio Video)システムの構成例を示している。この実施例の場合、AVシステム1は、図1の送信装置より伝送された電波を、パラボラアンテナ3で図示せぬ衛星(放送衛星または通信衛星)を介して受信した信号を復調するIRD(Integrated Receiver/Decoder)2と、モニタ装置4により構成されている。モニタ装置4とIRD2は、AVライン11とコントロールライン12により、相互に接続されている。
【0109】
IRD2に対しては、リモートコマンダ5により赤外線(IR:Infrared)信号により指令を入力することができるようになされている。即ち、リモートコマンダ5のボタンスイッチの所定のものを操作すると、それに対応する赤外線信号がIR発信部51から出射され、IRD2のIR受信部39(図19)に入射されるようになされている。
【0110】
図17は、図1のAVシステム1の電気的接続状態を表している。パラボラアンテナ3は、LNB(Low Noise Block downconverter)3aを有し、衛星からの信号を所定の周波数の信号に変換し、IRD2に供給している。IRD2は、その出力を、例えば、コンポジットビデオ信号線、オーディオL信号線、オーディオR信号線の3本の線により構成されるAVライン11を介してモニタ装置4に供給している。
【0111】
さらに、IRD2はAV機器制御信号送受信部2Aを、モニタ装置4はAV機器制御信号送受信部4Aを、それぞれ有している。これらは、ワイヤードSIRCS(Wired Sony Infrared Remote Control System)よりなるコントロールライン12により、相互に接続されている。
【0112】
図18は、IRD2の正面の構成例を表している。IRD2の左側には、電源ボタンスイッチ111が設けられている。この電源ボタンスイッチ111は、電源をオンまたはオフするとき操作される。電源がオンされたときLED112が点灯するようになされている。LED112の右側のLED114は、衛星を介して、このIRD2に対して、所定のメッセージが伝送されてきたとき、点灯するようになされている。ユーザがこのメッセージをモニタ装置4に出力し表示させ、これを確認したとき、LED114は消灯される。
【0113】
メニューボタンスイッチ121は、モニタ装置4にメニューを表示させるとき操作される。
【0114】
セレクトボタンスイッチ116の上下左右には、それぞれアップボタンスイッチ117、ダウンボタンスイッチ118、レフトボタンスイッチ119およびライトボタンスイッチ120が配置されている。これらのアップボタンスイッチ117、ダウンボタンスイッチ118、レフトボタンスイッチ119およびライトボタンスイッチ120は、カーソルを上下左右方向に移動するとき操作される。また、セレクトボタンスイッチ116は、選択を確定するとき(セレクトするとき)操作される。
【0115】
図19は、前述したDSSを受信するためのIRD2の内部の構成例を示している。パラボラアンテナ3のLNB3aより出力されたRF信号は、フロントエンド20のチューナ21に供給され、復調される。チューナ21の出力は、QPSK復調回路22に供給され、QPSK復調される。QPSK復調回路22の出力は、エラー訂正回路23に供給され、エラーが検出、訂正され、必要に応じて補正される。
【0116】
CPU、ROMおよびRAM等からなるICカードにより構成されているCAM(Conditional Access Module)33には、暗号を解読するのに必要なキーが、解読プログラムとともに格納されている。衛星を介して送信される信号が暗号化されている場合、この暗号を解読するにはキーと解読処理が必要となる。そこで、カードリーダインタフェース32を介してCAM33からこのキーが読み出され、デマルチプレクサ24に供給される。デマルチプレクサ24は、このキーを利用して、暗号化された信号を解読する。
【0117】
尚、このCAM33には、暗号解読に必要なキーと解読プログラムの他、課金情報なども格納されている。
【0118】
デマルチプレクサ24は、フロントエンド20のエラー訂正回路23の出力する信号の入力を受け、これをデータバッファメモリ(DRAM(DynamicRandom Access Memory)またはSRAM(StaticRandom Access Memory))35に一旦記憶させる。そして、適宜これを読み出し、解読したビデオ信号をMPEGビデオデコーダ25に供給し、解読したオーディオ信号をMPEGオーディオデコーダ26に供給する。
【0119】
MPEGビデオデコーダ25は、入力されたデジタルビデオ信号をDRAM25aに適宜記憶させ、MPEG方式により圧縮されているビデオ信号のデコード処理を実行する。デコードされたビデオ信号は、NTSCエンコーダ27に供給され、NTSC方式の輝度信号(Y)、クロマ信号(C)、およびコンポジット信号(V)に変換される。輝度信号とクロマ信号は、バッファアンプ28Y,28Cを介して、それぞれSビデオ信号として出力される。また、コンポジット信号は、バッファアンプ28Vを介して出力される。
【0120】
なお、このMPEGビデオデコーダ25としては、SGS−Thomson Microelectronics社のMPEG2復号化LSI(STi3500)を用いることができる。その概略は、例えば、日経BP社「日経エレクトロニクス」1994.3.14(no.603)第101頁乃至110頁に、Martin Bolton氏により紹介されている。
【0121】
また、MPEG2−Transportstreamに関しては、アスキー株式会社1994年8月1日発行の「最新MPEG教科書」第231頁乃至253頁に説明がなされている。
【0122】
MPEGオーディオデコーダ26は、デマルチプレクサ24より供給されたデジタルオーディオ信号をDRAM26aに適宜記憶させ、MPEG方式により圧縮されているオーディオ信号のデコード処理を実行する。デコードされたオーディオ信号は、D/A変換器30においてD/A変換され、左チャンネルのオーディオ信号は、バッファアンプ31Lを介して出力され、右チャンネルのオーディオ信号は、バッファアンプ31Rを介して出力される。
【0123】
RFモジュレータ41は、NTSCエンコーダ27が出力するコンポジット信号と、D/A変換器30が出力するオーディオ信号とをRF信号に変換して出力する。また、このRFモジュレータ41は、TVモードが設定されたとき、ケーブルボックス等のAV機器から入力されるNTSC方式のRF信号をスルーして、VCRや他のAV機器(いずれも図示せず)にそのまま出力する。
【0124】
この実施例の場合、これらのビデオ信号およびオーディオ信号が、モニタ装置4に供給されることになる。
【0125】
CPU(Central Processor Unit)29は、ROM37に記憶されているプログラムに従って各種の処理を実行する。例えば、チューナ21、QPSK復調回路22、エラー訂正回路23などを制御する。また、AV機器制御信号送受信部2Aを制御し、コントロールライン12を介して、他のAV機器(この実施例の場合、モニタ装置4)に所定のコントロール信号を出力し、また、他のAV機器からのコントロール信号を受信する。
【0126】
このCPU29に対しては、フロントパネル40の操作ボタンスイッチ(図18)を操作して、所定の指令を直接入力することができる。また、リモートコマンダ5(図20)を操作すると、そのIR発信部51より赤外線信号が出射され、この赤外線信号がIR受信部39により受光され、受光結果がCPU29に供給される。従って、リモートコマンダ5を操作することによっても、CPU29に所定の指令を入力することができる。
【0127】
また、デマルチプレクサ24は、フロントエンド20から供給されるMPEGビデオデータとオーディオデータ以外にEPGデータなどを取り込み、データバッファメモリ35のEPGエリア35Aに供給し、記憶させる。EPG情報は現在時刻から最大150時間後までの各放送チャンネルの番組に関する情報(例えば、番組のチャンネル、放送時間、タイトル、カテゴリ等)を含んでいる。このEPG情報は、頻繁に伝送されてくるため、EPGエリア35Aには常に最新のEPGを保持することができる。
【0128】
EEPROM(Electrically Erasable Programable Read Only Memory)38には、電源オフ後も保持しておきたいデータ(例えばチューナ21の4週間分の受信履歴、電源オフの直前に受信していたチャンネル番号(ラストチャンネル))などが適宜記憶される。そして、例えば、電源がオンされたとき、ラストチャンネルと同一のチャンネルを再び受信させる。ラストチャンネルが記憶されていない場合においては、ROM37にデフォルトとして記憶されているチャンネルが受信される。また、CPU29は、スリープモードが設定されている場合、電源オフ時であっても、フロントエンド20、デマルチプレクサ24、データバッファメモリ35など、最低限の回路を動作状態とし、受信信号に含まれる時刻情報から現在時刻を計時し、所定の時刻に各回路に所定の動作をさせる制御なども実行する。例えば、外部のVCRと連動して、タイマ自動録画を実行する。
【0129】
さらに、CPU29は、所定のOSD(On−Screen Display)データを発生したいとき、MPEGビデオデコーダ25を制御する。MPEGビデオデコーダ25は、この制御に対応して所定のOSDデータを生成して、DRAM25aのOSDエリア25aA(図25)に書き込み、さらに読み出して、出力する。これにより、所定の文字、図形など(例えば図3乃至図5の番組表、番組内容、アイコン)などを適宜モニタ装置4に出力し、表示させることができる。
【0130】
SRAM36はCPU29のワークメモリとして使用される。モデム34は、CPU29の制御の下に、電話回線を介してデータを授受する。
【0131】
図20は、リモートコマンダ5のボタンスイッチの構成例を表している。セレクトボタンスイッチ131は、上下左右方向の4つの方向の他、その中間の4つの斜め方向の合計8個の方向に操作(方向操作)することができるばかりでなく、リモートコマンダ5の上面に対して垂直方向にも押下操作(セレクト操作)することができるようになされている。メニューボタンスイッチ134は、モニタ装置4にメニュー画面を表示させるとき操作される。キャンセルボタンスイッチ135は、元の通常の画面に戻る場合などに操作される。
【0132】
チャンネルアップダウンボタンスイッチ133は、受信する放送チャンネルの番号を、アップまたはダウンするとき操作される。ボリウムボタンスイッチ132は、ボリウムをアップまたはダウンさせるとき操作される。
【0133】
0乃至9の数字が表示されている数字ボタン(テンキー)スイッチ138は、表示されている数字を入力するとき操作される。エンタボタンスイッチ137は、数字ボタンスイッチ138の操作が完了したとき、数字入力終了の意味で、それに続いて操作される。チャンネルを切り換えたとき、新たなチャンネルの番号、コールサイン(名称)、ロゴ、メイルアイコンからなるバーナ(banner)が、3秒間表示される。このバーナには、上述したものからなる簡単な構成のものと、これらの他に、さらに、プログラム(番組)の名称、放送開始時刻、現在時刻なども含む、より詳細な構成のものの2種類があり、ディスプレイボタン136は、この表示されるバーナの種類を切り換えるとき操作される。
【0134】
テレビ/ビデオ切換ボタンスイッチ139は、モニタ装置4の入力を、内蔵されているテレビジョンチューナまたはビデオ入力端子からの入力(VCRなど)に切り換えるとき操作される。数字ボタンスイッチ138を操作してチャンネルを切り換えると、切り換え前のチャンネルが記憶され、ジャンプボタンスイッチ141は、この切り換え前の元のチャンネルに戻るとき操作される。
【0135】
ランゲージボタン142は、2カ国語以上の言語により放送が行われている場合において、所定の言語を選択するとき操作される。ガイドボタンスイッチ156は、プロモーションチャンネルを受信するとき操作される。
【0136】
テレビボタンスイッチ146およびDSSボタンスイッチ147はファンクション切り換え用、すなわち、リモートコマンダ5から出射される赤外線信号のコードの機器カテゴリを切り換えるためのスイッチである。テレビボタンスイッチ146は、モニタ装置4に内蔵されているテレビジョンチューナにより受信した信号を表示させるとき操作される。DSSボタンスイッチ147は、衛星を介して受信した信号をIRD2で受信し、モニタ装置4に表示させるとき操作される。LED149,150は、それぞれテレビボタンスイッチ146またはDSSボタンスイッチ147がオンされたとき点灯される。これにより、各種ボタンが押されたときに、どのカテゴリの機器に対して、コードが送信されたのかが示される。
【0137】
テレビ電源ボタンスイッチ152、DSS電源ボタンスイッチ153がそれぞれ操作されたとき、モニタ装置4、またはIRD2の電源がオンまたはオフされる。
【0138】
ミューティングボタンスイッチ154は、モニタ装置4のミューティング状態を設定または解除するとき操作される。スリープボタンスイッチ155は、所定の時刻になったとき、または所定の時間が経過したとき、自動的に電源をオフするスリープモードを設定または解除するとき操作される。
【0139】
図21は、セレクトボタンスイッチ131として用いられる小型スティックスイッチの構成例を表している。この小型スティックスイッチは、本体161からレバー162が突出している構造とされている。そしてセレクトボタンスイッチ131を水平面内における8個の方向に方向操作したとき、その操作方向に対応して回動し、またセレクトボタンスイッチ131をセレクト操作(垂直操作)したとき、レバー162が垂直方向に押し下げられるようになされている。
【0140】
なお、この小型スティックスイッチとしては、例えばアルプス電気株式会社製のモデルRKJXL1004を用いることができる。この小型スティックスイッチの本体161の厚さは、約6.4mmとされている。
【0141】
図22は、レバー162の水平面内における8個の操作方向を表している。同図に示すようにレバー162は、A乃至Hで示す8個の水平面内の方向に方向操作することができるようになされている。
【0142】
図23は、リモートコマンダ5の内部の構成例を表している。同図に示すように、小型スティックスイッチの本体161の内部の接点A乃至Hは、図22に示した8個の方向A乃至Hにそれぞれ対応しており、レバー162をA乃至Dの方向に操作したとき、端子A乃至Dのいずれかと、端子C1が導通するようになされている。また方向E乃至Hのいずれかの方向に、レバー162を回動したとき、これらの端子E乃至Hのいずれか1つと、端子C2とが導通するようになされている。また、HとAの間、およびDとEの間においては、端子C1とC2がともに導通するようになされている。さらに、レバー162を垂直方向に操作したとき、端子1と端子2が導通状態になるようになされている。
【0143】
本体161のこれらの端子の導通状態が、マイコン71を構成するCPU72によりモニタされるようになされている。これによりCPU72は、セレクトボタンスイッチ131の方向操作とセレクト操作を検知することができる。
【0144】
CPU72はまた、ボタンスイッチマトリックス82を常時スキャンして、図20に示したリモートコマンダ5の、他のボタンスイッチの操作を検知する。
【0145】
CPU72は、ROM73に記憶されているプログラムにしたがって、各種の処理を実行し、適宜必要なデータをRAM74に記憶させる。
【0146】
CPU72は、赤外線信号を出力するとき、LEDドライバ75を介して、LED76を駆動し、赤外線信号を出力させる。
【0147】
図24は、ビデオデータ、オーディオデータおよびSIデータ(EPGデータを含む)がパケット化され、伝送された後、IRD2で復調される様子を模式的に表している。送信側のエンコーダにおいては、図24に示すように、SIデータ、ビデオデータ、オーディオデータをパケット化し、衛星に搭載されている12.25Hz〜12.75HzのBSS帯用高出力トランスポンダに対して伝送する。この場合、各トランスポンダに割り当てられている所定の周波数の信号に、複数(最大10個)のチャンネルのパケットを多重化して伝送する。すなわち、各トランスポンダは1つの搬送波で複数のチャンネルの信号を伝送することになる。したがって、例えばトランスポンダの数が23個あれば、最大230(=10×23)チャンネルのデータの伝送が可能となる。
【0148】
IRD2においては、フロントエンド20で所定の1つのトランスポンダに対応する1つの周波数の搬送波を受信し、これを復調する。これにより最大10個のチャンネル(実施例の場合、5個のチャンネル)のパケットデータが得られる。そして、デマルチプレクサ24は、この復調出力から得られる各パケットを、データバッファメモリ35に一旦記憶させて読み出す。EPGデータを含むSIパケットに関しては、ヘッダを除くデータ部分をEPGエリア35Aに記憶させる。ビデオパケットは、MPEGビデオデコーダ25に供給されてデコード処理される。オーディオパケットは、MPEGオーディオデコーダ26に供給されてデコード処理される。
【0149】
各トランスポンダにおいては、転送レートが同一になるようにスケジューリングを行う。各トランスポンダに割り当てられている1つの搬送波当りの伝送速度は、30Mbits/secである。
【0150】
例えばスポーツ番組のように、動きの激しい画像の場合、MPEGビデオデータは、多くのパケットを占有する。このため、このような番組が多くなると、1個のトランスポンダで伝送可能な番組の数は少なくなる。
【0151】
これに対して、ニュース番組のアナウンスの場面などのように、動きの少ない画像のMPEGビデオデータは、少ないパケットで伝送することができる。このため、このような番組が多い場合においては、1個のトランスポンダで伝送可能な番組の数は大きくなる。
【0152】
図25は、モニタ装置4に番組表の画面を表示するまでのデータの処理を、模式的に表している。
【0153】
CPU29は、デマルチプレクサ24に内蔵されているレジスタ24aに、フロントエンド20より入力されるデータの転送先を予め設定しておく。そしてフロントエンド20より供給されたデータは、データバッファメモリ35に一旦記憶された後、デマルチプレクサ24により読み出されれ、レジスタ24aに設定されている転送先に転送される。
【0154】
上述したように各パケットにはヘッダが付加されており、デマルチプレクサ24は、このヘッダを参照してMPEGビデオデータをMPEGビデオデコーダ25に供給し、MPEGオーディオデータをMPEGオーディオデコーダ26に転送する。またそのヘッダに含まれるPID(Packet ID)が、SDT,EITである場合においては、これらのEPGデータ(SIデータ)は、レジスタ24aに設定されているEPGエリア35Aの所定のアドレスに記憶される。
【0155】
なお、ヘッダはこの転送が完了したとき不要となるため、廃棄される。
【0156】
このようにして、例えば通常のトランスポンダからの電波を受信しているとき、80(39)チャンネル分の現在時刻から24時間後までの番組概略説明データ(番組表)と、現在の番組および次の番組の番組詳細説明(番組内容)をEPGエリア35Aに取り込むのであるが、このEPGデータは、通常のどのトランスポンダからも受信することが可能とされている。すなわち、通常のどのトランスポンダからも同一のEPGデータが伝送されてくる。
【0157】
これに対して、ガイドトランスポンダからの電波を受信しているとき(プロモーションチャンネルを受信しているとき)、80(39)チャンネル分の現在時刻から150時間後までの番組概略説明データと、70時間後までの番組詳細説明データが取り込まれる。
【0158】
CPU29は、この全EPGテーブル240から所定の表示領域250のチャンネル(例えば図3の例においては、15個のチャンネル)の所定の範囲の時間(図3の例においては、現在時刻から約4時間後までの時間)の番組のデータをEPGエリア35Aから読み出し、DRAM25aのOSDエリア25aAに、ビットマップデータとして書き込ませる。そして、MPEGビデオデコーダ25がOSDエリア25aAのビットマップデータを読み出して、モニタ装置4に出力することで、モニタ装置4に、全体番組表(図3)などのEPGを表示させることができる。
【0159】
OSDデータとして文字などを表示する場合、EPGエリア35Aに記憶されている文字データは圧縮されているため、辞書を使って元に戻す処理を行う。このためROM37には、圧縮コード変換辞書が記憶されている。
【0160】
ROM37にはまた、文字コードとフォントのビットマップデータの格納位置との対応表(アドレス変換テーブル)が記憶されている。この変換テーブルを参照することで、所定の文字コードに対応するビットマップデータを読み出し、OSDエリア25aAに書き込むことができる。勿論ROM37には、このビットマップデータ自体も所定のアドレスに記憶されている。
【0161】
さらにROM37には、Logo(ロゴ)を表示するためのLogoデータが記憶されているとともに(カテゴリロゴを含む各種のロゴデータ。但し、ステーションロゴのデータは必要に応じて記憶される)、Logo IDと、そのIDに対応するLogoデータ(ビットマップデータ)を呼び出すためのアドレスの変換テーブルが記憶されている。Logo IDが判ったとき、そのIDに対応するアドレスに記憶されているLogoデータを読み出し、OSDエリア25aAに書き込むことにより、各番組のカテゴリを表すLogoなどをモニタ装置4に表示することができるようになされている。ステーションLogoは、図2のスーパーインポーザ333−1乃至333−4によりスーパーインポーズされ、送信側から伝送されるが、伝送されてこないようにした場合は、そのID伝送し、IDに対応するビットマップデータをROM37から読み出すようにする。
【0162】
次に、図26のフローチャートを参照して、モニタ装置4に、通常の番組を受信している状態から、プロモーションチャンネルの全体番組表を表示させる場合の処理例について説明する。この処理を開始させるとき、使用者は、図20のリモートコマンダ5のガイドボタン156を操作する。このガイドボタン156が操作されたとき、図26のフローチャートに示す処理が開始される。
【0163】
すなわちリモートコマンダ5のCPU72は、ボタンスイッチマトリックス82またはセレクトボタンスイッチ131の本体161を介して、所定のボタンスイッチが操作されたことを検出すると、LEDドライバ75を介して、LED76を駆動し、操作されたボタンスイッチに対応する赤外線信号を出力させる。
【0164】
IRD2のCPU29は、IR受信部39を介して、この赤外線信号の入力を受け、入力された信号からリモートコマンダ5のいずれのボタンスイッチが操作されたのかを判定する。そして、操作されたのが、ガイドボタンスイッチ156であるとき、図26のフローチャートの処理を開始する。
【0165】
最初にステップS1において、CPU29は、いま、受信している放送チャンネルにおけるSIデータ中のSDTのservice_typeに、promotion_serviceがあるか否かを判定する。所定の番組を見ている状態において、ガイドボタンスイッチ156が操作されたとき、単独画面のプロモーションチャンネルの放送が行われていれば、SDTのservice_typeにpromotion_serviceが記述されている。そこで、この場合においてはステップS2に進み、現在プロモーションチャンネル以外の放送チャンネルを見ている状態であるので、CPU29は、プロモーションチャンネルを受信すべく、ガイドトランスポンダからの電波を受信するように、チューナ21を制御する。この制御に対応して、チューナ21は、ガイドトランスポンダからの電波を受信し、復調する。
【0166】
次にステップS3に進み、デマルチプレクサ24により、プロモーションチャンネルのビデオパケットとオーディオパケットを抽出し、それぞれMPEGビデオデコーダ25とMPEGオーディオデコーダ26に供給させ、デコードさせる。このビデオパケットとオーディオパケット抽出は、上述したPATからPMTのPIDを検出し、PMTからデコード対象とされるビデオパケットとオーディオパケットのPIDを検出することで実行される。
【0167】
次にステップS4に進み、PMTのfunction_descriptorに記述されているfunction_id(その時点において、有効なもののみが記述されている)を取得し、それに対応するアイコンのビットマップデータをROM37から読み出し、これをDRAM25aのOSDエリア25aAに展開させる。そして、これをステップS3で取り込んだビデオ画像のデータに重畳し、これを読み出してモニタ装置4に出力し、表示させる。これにより、モニタ装置4に、例えば単独の画面からなる2つのプロモーションチャンネルのうちの一方(例えばプロモーションチャンネル1)の画像が、図27に示すように表示される。この実施例の場合、アイコンは、画面の右端に、縦に並んで表示される。
【0168】
このとき、図27に示すように、アイコンを選択するためのカーソルが同時に表示されるが、このカーソルは、各アイコンの最も上方の初期状態の位置(図27において「初期」の文字で表される位置)に配置される。
【0169】
さらに、画面の左上に、「プロモーションチャンネル1 CNN 番組紹介」の文字と、CNNのロゴが表示されるが、これらは、すでに画像データに重畳された状態で伝送されてきたものである。ただし、伝送側において重畳していない場合は、上述したように、promotion descriptorに記述があるので、その記述に従って、IRD2側において、アイコンと同様にして、生成、表示される。
【0170】
次に、ステップS5に進み、アイコンが選択されるまで待機する。すなわち使用者は、リモートコマンダ5のセレクトボタンスイッチ131を上下方向に方向操作することで、カーソルを所定のアイコン上に移動させ、選択する。
【0171】
アイコンが選択されるとステップS6に進み、選択されたアイコンのfunction_idを取得する。そしてステップS7において、そのfunction_idに対応する処理を実行する。
【0172】
ステップS1において、SDTのservice_typeにpromotion_serviceが存在しないと判定された場合、単独画面のプロモーション放送が行われていないことになる。そこで、ステップS8に進み、CPU29は、「プロモーション放送は行われておりません」といったメッセージをモニタ装置4に表示させる。
【0173】
選択されたアイコンに対応する処理について、さらにその具体例を説明すると、例えば図27に示すように、カーソルが初期位置にある時、カーソルを初期位置の下のアイコンI1に移動させ、これを選択すると、CPU29は、図4に示すように、そのときプロモーションチャンネル1において、放送(宣伝)しているチャンネル(いまの場合CNN)で放送されている番組のチャンネル番組表を表示させる。
【0174】
カーソルを、さらに図5に示すように、アイコンI2上に移動させると、このアイコンI2は、番組詳細説明を表示させるためのアイコンであるため、同図に示すように、番組の内容を解説する説明(番組内容)が表示される。
【0175】
カーソルを、さらにアイコンI3上に移動させると、図28に示すように、「ご覧の番組を選局します 選択ボタンで選局」のメッセージが表示される。すなわち、いま、プロモーションチャンネル1でCNNの番組紹介番組を見ているのであるが、セレクトボタンスイッチ131をセレクト操作すると、CNNの放送が実際に受信され、表示される。これにより、プロモーションチャンネル1で紹介されていた番組を、紹介番組としてではなく、本来の番組として視聴することができる。
【0176】
カーソルを、図29に示すようにアイコンI4の位置に移動させると、このアイコンは、全チャンネルの番組表を表示させるためのアイコンであるため、「全チャンネルの番組表を表示します 選択ボタンで表示」のメッセージを表示させる。そこで、この状態において、使用者が、セレクトボタンスイッチ131をセレクト操作すると、図3に示すように、全体番組表が表示されることになる。
【0177】
図30に示すように、さらにカーソルをアイコンI5上に移動させると、このアイコンは、プロモーションチャンネル2を選択するためのアイコンであるため、「プロモch2を選局します 選択ボタンで選局」のメッセージが表示される。この状態において、使用者が、セレクトボタンスイッチ131をセレクト操作すると、図31に示すように、プロモーションチャンネル2の単独画面のプロモーション番組が表示される。
【0178】
この図31の表示例においては、「予約」のアイコンI7が表示されている。すなわち、この図31に示すプロモーションチャンネル2で、いま紹介されている番組は、現時刻においては放送されておらず、所定時間の後に放送される番組であるため、上述したそのとき放送されている番組を選択するためのアイコンI3に代えて、この予約のためのアイコンI7が表示される。
【0179】
また、図30の表示例において表示されていたプロモーションチャンネル2を選択するためのアイコンI5に代えて、図31の表示例では、プロモーションチャンネル1を選択するためのアイコンI8が表示される。これは、図30に示す状態においては、現在受信表示されているチャンネルが、プロモーションチャンネル1であるため、さらにプロモーションチャンネル1を選択するためのアイコンを設ける必要がなく、逆に図31においては、現在、受信表示されている番組がプロモーションチャンネル2の番組であるため、プロモーションチャンネル2を選択するアイコンが不要となるからである。
【0180】
このようにして、必要なアイコンのみが画面上に表示されるように、伝送するfunction_idを伝送側で調節することで、誤操作が抑制される。
【0181】
予約アイコンI7を選択すれば、プロモーションチャンネル2で、そのときプロモーションされている番組を予約する処理が行われるのはもとよりである。
【0182】
カーソルを、さらに図9に示すように、一番下のアイコンI6上に移動させると、このアイコンは、マルチ画面のプロモーションチャンネルを選択するためのアイコンであるため、「マルチch1を選局します 選択ボタンで選局」のメッセージが表示される。そこで、使用者がセレクトボタンスイッチ131をセレクト操作すると、図8に示すように、マルチ画面のプロモーションチャンネル1の画像が表示される。
【0183】
なお、マルチ画面においては、右下の子画面を除いて、15個の子画面に、そのとき放送されている15個のチャンネルの番組が紹介できるようになされている。この15個の子画面上の画像は、ステーションロゴを含めて、送信装置側から送られてきたものである。
【0184】
それに対して、右下の1つの子画面上に表示されている3つのアイコンは、そのIDが送信装置側から送られてくるが、表示データ自体は、IRD2側において生成したものである。
【0185】
勿論、このアイコンも、それを特定するIDだけでなく、表示データも放送局側から伝送させるようにすることも可能である。
【0186】
また、上述したように、EPGデータ生成装置309は、マルチ画面の各子画面の番組の経過時間を表すバーグラフのデータ発生をし、プロモーションチャンネル生成装置302のスーパーインポーザ333−1と333−2に出力する。スーパーインポーザ333−1と333−2は、このバーグラフのデータを、マルチ画面生成装置331−1と331−2より供給される各マルチ画面の子画面のデータに重畳する。
【0187】
従って、受信側においてマルチ画面が表示されると、図8に示すように、各放送局で放送している各番組の放送開始時刻から現在時刻までの経過時間をバーグラフで1度に見ることができる。従って、例えば放送終了間近の番組を避け、放送開始後、まだ間もない番組を選択するなどして、番組を見ることができる。
【0188】
あるいはまた、各番組の終了間際のシーンだけを集中的にみて、その特徴を把握するような場合には、バーグラフから終了間際の番組だけを選択し、これを見るようにすることができる。
【0189】
このような経過時間を表すバーグラフを、例えばスーパーインポーザ333−3と333−4にも供給し、単独画面のプロモーション画面に重畳表示するようにすることも可能である。しかしながら、単独画面の場合は、多くの番組を1つの画面で同時に見ることができず、そのプロモーション番組が終了してからでないと、次のプロモーション番組の経過時間を知ることができないため、多くの番組の中から所望の経過時間の状態にある番組を選択することは、実質的に殆ど不可能となる。そこで、上述した実施例に示すように、マルチ画面の各子画面に経過時間情報を表すようにすることが好ましい。
【0190】
番組送出制御装置308は、スイッチャ301を制御し、所望の番組を選択するとき、その選択した番組の放送開始時刻と放送時間および現在時刻から放送開始時刻からの経過時間を演算し、その演算結果に対応するバーグラフをEPGデータ生成装置309に発生させる。
【0191】
上記実施例においては、経過時間を表すバーグラフを放送局側において用意し、子画面に重畳して伝送するようにしたが、受信装置側において表示するようにすることも可能である。図32のフローチャートは、この場合の処理例を表している。
【0192】
すなわち、マルチ画面が選択表示されたとき、CPU29は、最初にステップS21において、PMTのmosaic_descriptorを見て、マルチ画面のservice_id,event_idを得る。これにより、マルチ画面(モザイク画面)の各子画面に表示されている番組を放送している放送局のservice_idとその番組のevent_idが得られる。
【0193】
次にステップS22に進み、ステップS21で取得したservice_idとevent_idを有するEITを見て、そのEITに記録されているstart_time,durationを得る。これにより、マルチ画面の子画面の番組の放送開始時刻と、その番組の放送時間が得られることになる。
【0194】
次にCPU29は、ステップS23に進み、TDTのUTC_timeから現在時刻を得て、放送開始後、現在時刻までの経過時間と、経過時間の放送時間に対する割合を演算する。そして、その演算結果に対応するバーグラフを生成するためのデータを発生させるべく、MPEGビデオデコーダ25を制御する。
【0195】
これにより、ステップS24において、MPEGビデオデコーダ25がバーグラフを表すOSDデータを発生し、これをモニタ装置4に出力し、表示させる。
【0196】
以上のようにしても、バーグラフをマルチ画面の各子画面に重畳表示させることができる。
【0197】
この実施例の場合、CPU29は、リモートコマンダ5のディスプレイボタン136が操作されたとき、その操作に対応してバーグラフの表示を行うか、バーグラフを表示しない(表示をオフする)ようにする。
【0198】
なお、番組の経過時間を表すには、バーグラフ以外に、例えば図33(A)に示すように、パイグラフ(円グラフ)で示したり、同図(B)に示すように、放送時間に対する現在時刻までの放送分の割合を分数で表すようにすることも可能である。
【0199】
以上、本発明をIRD2に応用した場合を例として説明したが、このIRDは実質的にモニタ装置4(テレビジョン受像機)に内蔵させることも可能である。
【0200】
【発明の効果】
以上の如く請求項1に記載の電子番組ガイド伝送装置および、請求項2に記載の電子番組ガイド伝送方法によれば、子画面の番組の経過時間を表す経過時間情報のデータを子画面の画面のデータに重畳し伝送するようにしたので、受信側において、特別の処理をすることなく、多数の番組の経過時間を同時に使用者に知らしめることが可能となる。
【0201】
請求項3に記載の電子番組ガイド受信装置、および請求項7に記載の電子番組ガイド受信方法によれば、受信したデータから子画面の番組の経過時間を求め、経過時間に対応する経過時間情報を子画面の画面のデータに重畳するようにしたので、送信側において経過時間を表すデータを伝送しなくても、受信側において、多数の子画面の番組の経過時間を同時に使用者に知らせることが可能となる。また、経過時間情報を表示させたり、表示しないように切り換えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の電子番組ガイド伝送装置を応用した送信装置の構成例を示すブロック図である。
【図2】図1のプロモーションチャンネル生成装置302の構成例を示すブロック図である。
【図3】全体番組表の表示例を示す図である。
【図4】チャンネル番組表の表示例を示す図である。
【図5】番組詳細説明(番組内容)の表示例を示す図である。
【図6】番組表と番組内容の範囲を説明する図である。
【図7】トランスポンダにおけるEPG情報の伝送を説明する図である。
【図8】マルチ画面の表示例を示す図である。
【図9】マルチ画面を選択する場合の表示例を示す図である。
【図10】EGPデータを説明する図である。
【図11】SDTの構成を説明する図である。
【図12】EITの構成を説明する図である。
【図13】TDTの構成を説明する図である。
【図14】PATの構成を説明する図である。
【図15】PMTの構成を説明する図である。
【図16】本発明を応用したAVシステムの構成例を示す斜視図である。
【図17】図16のAVシステムの電気的接続状態を示すブロック図である。
【図18】図16のIRD2の正面の構成例を示す正面図である。
【図19】図16のIRD2の内部の構成例を示すブロック図である。
【図20】図16のリモートコマンダ5の上面の構成例を示す平面図である。
【図21】図20のセレクトボタンスイッチ131を構成する小型スティックスイッチの構成例を示す斜視図である。
【図22】図21のレバー162の水平面内における操作方向を示す図である。
【図23】図20のリモートコマンダ5の内部の構成例を示すブロック図である。
【図24】送信側のエンコーダにおける処理とその出力を受信するIRD2の処理の概略を説明する図である。
【図25】図19のEPGエリア35Aに記憶されるEPGデータを説明する図である。
【図26】IRD2のプロモーション処理を説明するフローチャートである。
【図27】プロモーションチャンネルの初期状態の表示例を示す図である。
【図28】プロモーションチャンネルから所定の番組を選択する場合の表示例を示す図である。
【図29】プロモーションチャンネルから全体番組表を選択する場合の表示例を示す図である。
【図30】プロモーションチャンネルから他のプロモーションチャンネルを選択する場合の表示例を示す図である。
【図31】他のプロモーションチャンネルの表示例を示す図である。
【図32】マルチ画面の経過時間を表すバーグラフをIRDで表示する処理を示すフローチャートである。
【図33】経過時間を表す他の表示例を示す図である。
【符号の説明】
1 AVシステム
2 IRD
3 パラボラアンテナ
4 モニタ装置
5 リモートコマンダ
21 チューナ
23 エラー訂正回路
24 デマルチプレクサ
25 MPEGビデオデコーダ
25a DRAM
26 MPEGオーディオデコーダ
26a DRAM
29 CPU
35 データバッファメモリ
35A EPGエリア
36 SRAM
37 ROM
38 EEPROM
39 IR受信部
131 セレクトボタンスイッチ
156 ガイドボタンスイッチ
[0001]
[Industrial application fields]
The present invention relates to an electronic program guide transmission apparatus and method, and an electronic program guide reception apparatus and method, and more particularly, to an electronic program guide transmission apparatus and method capable of quickly knowing the elapsed time of each program from among a large number of programs. The present invention also relates to an electronic program guide receiving apparatus and method.
[0002]
[Prior art]
Recently, systems for digitizing and transmitting television signals via satellites such as broadcasting satellites and communication satellites and receiving them at home are becoming widespread. In this system, for example, it is possible to secure nearly 80 channels, so that a very large number of programs can be broadcast simultaneously.
[0003]
Therefore, in such a system, it has been proposed to transmit an electronic program guide (EPG) superimposed on a program so that a desired program can be quickly selected from a large number of programs. Such a system has also been proposed by the present applicant as, for example, Japanese Patent Application No. 6-325940.
[0004]
In order to introduce many programs, it is also proposed to divide one screen into multiple sub-screens and to display the programs broadcast on each broadcast channel simultaneously on each sub-screen. . When such a multi-screen is used, a plurality of screens can be viewed at the same time, so that a desired program can be quickly searched.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
However, when trying to select a desired program from the multi-screen, in the conventional system, even though the contents of each program can be known from the image, how much time has passed since the program started broadcasting now. There was a problem that I could not know if I was doing.
[0006]
For this reason, for example, even if a desired program is selected, the program is already near the end, and even if the program is selected and viewed, the program may end immediately. It was.
[0007]
The present invention has been made in view of such a situation, and makes it possible to know the elapsed time of each program at the same time.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
The electronic program guide transmission apparatus according to claim 1 is provided with superimposing means for superimposing data of elapsed time information indicating an elapsed time of a program on the sub-screen on the data of the screen of the sub-screen.
[0009]
The electronic program guide transmission method according to claim 2 is characterized in that data of elapsed time information indicating an elapsed time of a program on a child screen is superimposed on the screen data of the child screen, and the superimposed data is transmitted. .
[0010]
The electronic program guide receiving device according to claim 3, an acquisition unit that acquires an elapsed time of a program on a child screen, a generation unit that generates data of elapsed time information corresponding to the elapsed time acquired by the acquisition unit, And superimposing means for superimposing the data of the elapsed time information generated by the generating means on the screen data of the child screen.
[0011]
8. The electronic program guide receiving method according to claim 7, wherein the elapsed time of the program on the child screen is obtained, the elapsed time information data corresponding to the elapsed time is generated, and the generated elapsed time data is used as the child screen screen. It is characterized by being superimposed on the data.
[0012]
[Action]
In the electronic program guide transmission apparatus according to the first aspect, the superimposing means superimposes the data of the elapsed time information indicating the elapsed time of the program on the child screen on the data of the child screen.
[0013]
In the electronic program guide transmission method according to the second aspect, the data of the elapsed time information indicating the elapsed time of the program on the child screen is superimposed on the data on the screen of the child screen. The superimposed data is transmitted.
[0014]
According to another aspect of the electronic program guide receiving apparatus of the present invention, the acquisition means acquires the elapsed time of the program on the small screen. Then, the generating means generates elapsed time information data corresponding to the elapsed time acquired by the acquiring means, and the superimposing means superimposes the elapsed time information data generated by the generating means on the screen data of the child screen.
[0015]
In the electronic program guide receiving method according to the seventh aspect, the elapsed time of the sub-screen program is obtained, and the data of the elapsed time information corresponding to the elapsed time is superimposed on the data of the sub-screen screen.
[0016]
【Example】
FIG. 1 shows a configuration example of a transmission apparatus to which the electronic program guide transmission apparatus of the present invention is applied. The transmission apparatus includes a switcher 301. The switcher 301 includes video data and audio supplied from broadcast stations such as CNN, GAORA, Asahi, STAR, TRY, MTV, Super, Sport, BBC, CSNI, and Green. Data is input as digital data. Alternatively, a digital video signal and an audio signal reproduced from a digital video tape recorder (DVTR) (not shown) are input to the switcher 301. The switcher 301 is controlled by the program transmission control device 308 to select a predetermined plurality of channels (in this case, the video signal and the audio signal are counted as one channel) among the input video signal and audio signal. Select and output to the promotion channel generating apparatus 302.
[0017]
Furthermore, the switcher 301 selects predetermined five broadcast channels from the input signal and outputs them to the MPEG video / audio encoder block 303-1. Similarly, signals for predetermined five channels are selected and output to the MPEG video / audio encoder blocks 303-2 to 303-7.
[0018]
The promotion channel generation device 302 converts, for example, 16 broadcast channel signals out of a plurality of input broadcast channel signals into one screen signal (16 broadcast channels for each multi-screen sub-screen obtained by dividing one screen into 16 screens). Are converted into signals that are reduced and arranged), and signals for the other 16 broadcast channels are converted into signals for the other one screen (16 broadcast channels for each sub-screen of a multi-screen obtained by dividing one screen into 16). The image is converted into a signal that is reduced and arranged). Furthermore, the signals of the other two channels are processed independently. And it is set as the signal for a total of 4 broadcast channels.
[0019]
In addition, bitmap data such as an icon to be transmitted, a station logo, and a category logo generated by the EPG data generation device 309 under the control of the program transmission control device 308 is input to the promotion channel generation device 302. The promotion channel generator 302 superimposes this bitmap data on the video signal of each child screen input from the switcher 301.
[0020]
Promotion channel generating apparatus 302 outputs the processed data to multiplexer (MUX) 304-1. Details of the promotion channel generating apparatus 302 will be described later with reference to FIG.
[0021]
MPEG video / audio encoder blocks 303-1 through 303-7 are provided with five channels (five units) of MPEG so that video signals and audio signals of five broadcast channels respectively input from the switcher 301 can be encoded. Built-in video / audio encoder. MPEG video / audio encoders 303-1 through 303-7 encode the input video data and audio data, and output the encoded video data and audio data to corresponding multiplexers 304-2 through 304-8.
[0022]
The multiplexers 304-2 to 304-8 are supplied with the first EPG data (EPG1) generated by the EPG data generation device 309. The EPG 1 includes EPG data for a relatively short period. In addition, the multiplexer 304-1 is supplied with second EPG data (EPG 2) including EPG data of EPG 1 and EPG data of a period after that.
[0023]
The multiplexers 304-2 to 304-8 and the multiplexer 304-1 convert the EPG1 or EPG2 into video data and audio input from the MPEG video / audio encoder blocks 303-1 to 303-7 or the promotion channel generating apparatus 302. The data is multiplexed and output to the digital modulation circuits 305-2 to 305-8 or the digital modulation circuit 305-1. The digital modulation circuits 305-1 to 305-8 digitally modulate the input digital data by a predetermined method (for example, QPSK method). The outputs of these digital modulation circuits 305-1 to 305-8 are assigned to correspond to the transponders (not shown) of the satellites.
[0024]
The synthesis circuit 306 synthesizes the outputs of the digital modulation circuits 305-1 to 305-8 and transmits it to the satellite via the antenna 307.
[0025]
FIG. 2 illustrates a configuration example of the promotion channel generation device 302. The data for 16 broadcast channels supplied from the switcher 301 is input to the multi-screen generating device 331-1 so that the screen of the 16 broadcast channels becomes a sub-screen of one screen divided into 16 screens (multi-screen). Is converted to Therefore, the data output from the multi-screen generating device 331-1 is data for one broadcast channel.
[0026]
The data output from the multi-screen generation device 331-1 is input to the superimposer 333-1, and bitmap data such as an icon supplied from the EPG data generation device 309 is superimposed on each child screen. The data output from the superimposer 333-1 is input to the MPEG video / audio encoder block 334-1 and encoded.
[0027]
Similarly, the data for the other 16 broadcast channels output from the switcher 301 is converted into a multi-screen for one broadcast channel by the multi-screen generating device 331-2 and input to the super impose 333-2. The superimposer 333-2 superimposes the data supplied from the EPG data generation device 309 on this data and outputs it to the MPEG video / audio encoder block 334-2.
[0028]
On the other hand, the data of one other broadcast channel output from the switcher 301 is processed as a single screen by the single screen generation device 332-1. The output is input to the superimposer 333-3, and the data supplied from the EPG data generation device 309 is superimposed. Then, the output of the superimposer 333-3 is output to the MPEG video / audio encoder block 334-3.
[0029]
Similarly, the data for the remaining one broadcast channel output from the switcher 301 is independently processed by the single screen generation device 332-2, and then input to the superimposer 333-4, and the EPG data generation device 309. More input data is superimposed. The data output from the superimposer 333-4 is input to the MPEG video / audio encoder block 334-4 and encoded.
[0030]
Note that the audio data is captured by the multi-screen generating devices 331-1 and 331-2 for 16 channels, and all of them are encoded by the MPEG video / audio encoders 334-1 and 334-2. Also, the audio data for each channel captured by the single screen generation devices 332-1 and 332-2 are encoded by MPEG video / audio encoders 334-3 and 334-4, respectively.
[0031]
The data output from the MPEG video / audio encoder blocks 334-1 to 334-4 is multiplexed by the multiplexer 335 and output to the multiplexer 304-1.
[0032]
In this way, there are about 150 European standards for digital video broadcasts that are conducted via satellites to receivers (IRDs described later) installed in each home, mainly from European broadcasters and manufacturers. Is compiled by the project DVB (Digital Video Broadcasting) in which the participants participate, but on the receiving side, in accordance with this standard, the screen of the electronic program guide is generated from the EPG data transmitted in this way and displayed on the monitor device Can be made.
[0033]
3 to 5 show display examples of the electronic program guide displayed in this way.
[0034]
FIG. 3 shows an electronic program guide (overall program guide) for all channels. The vertical axis shows the broadcasting station name, the horizontal axis shows the time, and the position is defined by the two axes. At the broadcasting station, the title of the program broadcast at that time is displayed.
[0035]
FIG. 4 shows a display example of an electronic program guide (channel program guide) of one broadcasting station. In this example, from the top to the bottom, the title of the program broadcast on the broadcast channel and the broadcast start time are displayed.
[0036]
The entire program guide shown in FIG. 3 and the channel program guide shown in FIG. 4 are information (minimum program description) necessary for selecting a desired program. On the other hand, as shown in FIG. 5, information (detailed program description) that explains the contents of a predetermined program (or a predetermined broadcast station (broadcast channel)) is not always necessary for selecting a program. Although it is information not to be used, it is helpful in selecting a program. Therefore, this detailed program description is also transmitted as EPG data.
[0037]
If both the program guide (program outline description) and the program content (program detail description) are transmitted from each transponder for a long time, the transmission rate of video data and audio data to be originally transmitted is increased by that amount. It will get worse. Therefore, as shown in FIG. 6A, a maximum of 80 transponders (multiplexers 304-2 to 304-8) of transmission channels for transmitting normal program data are provided as EPG1 from the EPG data generation device 309. Broadcast channels (10 broadcast channels per transponder, and 8 transponders assigned to one satellite is 80 broadcast channels. However, in the embodiment of FIG. 1, 39 (= 5 X7 + 4) 24 hours of program guide data), 80 channels (39 channels) of the current (currently) broadcasted program, and the contents of the next program Try to transmit data.
[0038]
This prevents the transponder from deteriorating the transmission rate of the video signal and audio data that should be transmitted.
[0039]
On the other hand, the transmission channel (transmission channel corresponding to the digital modulation circuit 305-1) of the promotion channel generating apparatus 302 is then the other transmission channel (transmission channel corresponding to the digital modulation circuits 305-2 to 305-8). It is a channel for mainly (preferentially) transmitting promotional programs such as introduction of programs being broadcast, programs that encourage broadcast reception, and promotions of program providers. Unlike other normal transponders, the number of transponders that transmit information on the promotion channel (hereinafter referred to as guide transponders) is small even if normal programs are transmitted. It is possible to transmit more. Therefore, in this promotion channel, as shown in FIG. 6B, the EPG data generation device 309 transmits the program guide data and program content data for a longer time as EPG2. In this embodiment, the program guide data is data for 150 hours, and the program content data is data for 70 hours.
[0040]
Therefore, as shown in FIG. 7, in the guide transponder (transponder 1), the program guide data for 150 hours of each channel of 80 channels and the program content data for 70 hours of 80 channels are transmitted.
[0041]
On the other hand, in a normal transponder (transponder 2 to transponder 8), program schedule data for 24 hours of 80 channels and program content data for 80 channels up to the current program and the next program are transmitted. The
[0042]
Next, the operation of the embodiment shown in FIGS. 1 and 2 will be described. The switcher 301 is controlled by the program transmission control device 308, selects signals for a maximum of 34 channels to be broadcast for promotion, and outputs the signals to the promotion channel generation device 302.
[0043]
In the promotion channel generation device 302, signals for 16 channels to be a multi-screen are input to the multi-screen generation device 331-1 and converted into images of each sub-screen generated by dividing one screen into 16 screens. Is done. FIG. 8 shows a display example of this multi-screen. In this display example, screens of 15 broadcast channels are arranged on a multi-screen as child screens.
[0044]
On the other hand, the EPG data generation device 309 outputs data to be displayed superimposed on each sub-screen. In the display example of FIG. 8, this data is a bar graph indicating the name (or logo) of the broadcasting station displayed on each sub-screen and the elapsed time from the broadcast start time of each program (for example, The station logo such as CNN, GAORA and the like in FIG. 8 and a bar graph that is arranged horizontally and represents the elapsed time by the ratio of the black part to the white part).
[0045]
When these logo data and bar graph are generated as OSD data on the IRD side described later, it is not necessary to transmit them from the transmission side.
[0046]
The superimposer 333-1 superimposes these logo data on each of the sub-screens of the multi-screen input from the multi-screen generator 331-1, and then converts the data into the MPEG video / audio encoder block 334-. Output to 1. The MPEG video / audio encoder block 334-1 encodes input data according to the MPEG2 system and outputs the encoded data.
[0047]
Similar processing is also performed in the multi-screen generating device 331-2, the superimposer 333-2, and the MPEG video / audio encoder block 334-2. Therefore, in this embodiment, two multi-screen promotion channels are generated.
[0048]
On the other hand, the data of one channel output from the switcher 301 is input to the superimposer 333-3 after being subjected to a predetermined process in the single screen generating device 332-1. This single-screen program introduces a part of the program in order to promote a predetermined program, for example. FIG. 9 shows a display example of this promotion program.
[0049]
The superimposer 333-3 superimposes data input from the EPG data generation device 309 on the video data. In the display example of FIG. 9, the characters “promotion channel 1 CNN” as the item name displayed at the upper left, the characters “program introduction” as the item contents, and the broadcast that actually broadcasts this program A station logo (in this example, “CNN”) is superimposed.
[0050]
Then, the output of the superimposer 333-3 is input to the MPEG video / audio encoder block 334-3 and encoded by the MPEG2 system.
[0051]
The same processing is performed by the single screen generation device 332-2, the superimposer 333-4, and the MPEG video / audio encoder block 334-4 for the other one channel signal selected by the switcher 301. Done. Therefore, in this embodiment, two promotion channels that introduce programs on a single screen are generated.
[0052]
In FIG. 8, the three icons displayed on the lower right sub-screen (the icons displaying the number 2, characters P1, P2) are generated and displayed on the receiving side described later.
[0053]
Further, the icons I displayed in one column on the right side in FIG. 1 Thru I 6 , The cursor that moves on the icon and the message that is displayed corresponding to the position of the cursor (in this example, "Multi-channel 1 is selected. Select the channel with the select button") Generated and displayed.
[0054]
The multiplexer 335 multiplexes two multi-screen promotional channel data output from the MPEG video / audio encoder blocks 334-1 to 334-4 and two single-screen promotional channel data. Output to 1.
[0055]
The multiplexer 304-1 multiplexes the EPG data EPG 2 input from the EPG data generation device 309 with the data input from the promotion channel generation device 302, packetizes it, and outputs it. The digital modulation circuit 305-1 digitally modulates the data input from the multiplexer 304-1. Data output from the digital modulation circuit 305-1 is assigned to the guide transponder (transponder 1 in FIG. 7) of the satellite.
[0056]
On the other hand, the MPEG video / audio encoder block 303-1 encodes video data and audio data for five broadcast channels input from the switcher 301, and outputs them to the multiplexer 304-2. The multiplexer 304-2 packetizes the data for these five broadcasts, multiplexes them, and outputs them to the digital modulation circuit 305-2. The digital modulation circuit 305-2 digitally modulates the data input from the multiplexer 304-2. The data digitally modulated by the digital modulation circuit 305-2 is assigned to a first transponder (transponder 2 in FIG. 7) of normal transponders of transponders.
[0057]
Thereafter, similarly, the multiplexers 304-3 through 304-8 packetize and multiplex the data of the other five channels encoded by the MPEG video / audio encoder blocks 303-2 through 303-7, and handle them. To the digital modulation circuits 305-3 to 305-8. The digital modulation circuits 305-3 to 305-8 digitally modulate input data. Data signals modulated by these digital modulation circuits 305-3 to 305-8 are assigned to the remaining six normal transponders (transponders 3 to 8), respectively.
[0058]
The combining circuit 306 combines the data output from the digital modulation circuits 305-1 to 305-8, and outputs the combined data to the satellite via the antenna 307. The satellite processes this data with eight transponders and transmits it to each receiving device (IRD).
[0059]
Next, details of the EPG data will be further described. The EPG data is transmitted together with other accompanying data as a kind of service information SI (Service Information) in the DVB system. Data necessary for creating an electronic program guide from this EPG data is shown in FIG. It is the data shown.
[0060]
A service supplier that identifies a supplier that supplies a service (broadcast channel), a service name that represents the name of the service, and a service type (service type) that represents the type of the service are respectively stored in SDT (Service Description Table) in the EPG data. is described. In this service type, for example, a description indicating whether it is the above-described 16-divided multi-screen (mosaic_service) or a single screen (promotion_service) is performed.
[0061]
A title representing a program name is defined as an event_name of a Short Event Descriptor of EIT (Event Information Table). The subtitle (type) is described in the EIT Component Descriptor.
[0062]
The current date and time is defined as UTC_time in TDT (Time and Date Table).
[0063]
The program start time is described as start_time of EIT. The program time length is described as an EIT duration.
[0064]
Further, for example, in the case where only a person of a predetermined age or higher is allowed to view, the parental rate that defines the age is described in the Parent Rating Descriptor of the EIT.
[0065]
The video mode is described in the EIT's Component Descriptor, and the provided language is described in the PMT's ISO 639 language Descriptor. The provided voice mode is described in the EIT Component Descriptor.
[0066]
The category is described in the Content Descriptor of the EIT.
[0067]
In addition, the above-described program outline description is described in the EIT Short Event Descriptor, and the program detailed description is described in the EIT Extended Event Descriptor.
[0068]
Further, the promotion information such as the item name (promotion channel 1 CNN), item content (program introduction), and station logo (CNN) described with reference to FIG. 9 is described in the Promotion Descriptor of SDT.
[0069]
FIG. 11 shows the configuration of the SDT. The SDT includes data describing a service in the system such as a service name and a service provider. In the figure, the number in parentheses represents the number of bytes.
[0070]
The first 10 bytes are used as a header, and are composed of a common structure 1 (3), transport stream ID (transport_stream_id (2)), common structure 2 (3), and original network ID (original_network_id (2)). Yes. The transport stream ID provides a label for identifying the transport stream for which SDT provides information from other transport streams multiplexed within the same delivery system.
[0071]
The original network ID is a label for identifying the network ID that is the generation source of the delivery system.
[0072]
Next to the header, service descriptor loop (service descriptors loop) [0] to service descriptor loop [N] are arranged, and finally, CRC_32 (4) for error correction is arranged.
[0073]
In each service descriptor loop, service_id (2), EIT_schedule_flag, EIT_pre / fol_flag, running_status, and free_CA_mode are arranged.
[0074]
service_id provides a label for identifying the service from other services in the same transport stream. service_id is the same as the program number (program_number) in the corresponding program map section (program_map_section).
[0075]
EIT_schedule_flag indicates the presence or absence of EIT_schedule information in its own transport stream.
[0076]
EIT_present / following_flag indicates the presence or absence of EIT_present / following information in its own transport stream.
[0077]
running_status indicates whether the service has not started yet, will start in a few minutes (to prepare for VCR recording), has already started, has already started, or is currently suspended, etc. Show.
[0078]
free_CA_mode indicates whether the service can be accessed free of charge or is controlled by a conditional access system.
[0079]
Next, descriptor_loop_length is arranged. This indicates the total bytes length of the following descriptors.
[0080]
The next service_descriptor [i] supplies the service_provider (service provider) name and the service name in text format together with the service_type.
[0081]
The next country_availability_descriptor [i] represents a permitted country list and a non-permitted country list, and can be inserted twice at the maximum.
[0082]
Next, descriptors are arranged, and the above described promotion descriptor and the like are included therein.
[0083]
FIG. 12 shows the configuration of the EIT. Common structure 1 (3), service_id (2), common structure 2 (3), and transport_stream_id (2) are arranged in the header of the first 10 bytes.
[0084]
Next, original_network_id (2) is arranged, and then last_table_id (1) is arranged. This last_table_id (1) identifies the final (= maximum) table_id. When only one table is used, table_id of this table is set. When table_id takes a continuous value, the information is also kept in date order. Hereinafter, event descriptors loop [0] to event descriptors loop [N] are arranged, and finally CRC_32 (4) is arranged.
[0085]
In each event descriptors, event_id (2) that provides an identification number of the event to be described is arranged, and then start_time (5) that displays the start time of the event in UTC and MJD is arranged. This field gives 16 LSBs of MJD in 16 bits, and the next 24 bits represent 6 digits according to 4-bit BCD. For example, 93/10/12 12:45:00 is encoded as 0XC078124500.
[0086]
The next duration (3) represents the duration of the event (program) in hours, minutes, and seconds.
[0087]
Next, running_status is arranged, and further free_CA_mode is arranged.
[0088]
Next, descriptor_loop_length (1.5) is arranged, and next, Short_event_descriptor [i] (7 + α) is arranged. This provides the event name and a short description of the event (program guide) in text format.
[0089]
The next Extended_event_descriptor [i] (11 + α) provides a more detailed event description (program content) than that provided by the above-mentioned Short event descriptor.
[0090]
Furthermore, audio_component_descriptor [i] (6), video_component_descriptor [i] (3), and subtitle_component_descriptor [i] (6) are described.
[0091]
The next CA_identifier_descriptor [i] (4) describes whether it is scrambled, whether conditional access such as charging is conditioned, or the like.
[0092]
Further below, other descriptors are described.
[0093]
FIG. 13 shows the configuration of the TDT. As shown in the figure, the TDT is composed of a common structure 1 (3) and UTC_time (5).
[0094]
In addition to the above table, SI includes the following PAT (Program Association Table) in FIG. 14 and PMT (Program Map Table) in FIG.
[0095]
As shown in FIG. 14, the PAT is composed of program_map_id_loop [0] (4) to program_map_id_loop [N] (4) in addition to the common structure 1 (3), transport_stream_id (2), and common structure 2 (3). Finally, CRC_32 (4) is arranged.
[0096]
Each program_map_id_loop [i] (4) is composed of program_number [i] (2) and program_map_PID [i] (2) (or network_PID).
[0097]
program_number represents a program in which the corresponding program_map_PID is valid. When this is set to 0x0000, the PID to be referred to next is network_PID. In all other cases, the value of this field is user defined. This field does not take the same value more than once in one version of PAT. For example, program_number is used as a broadcast channel designation.
[0098]
The network_PID defines the PID of the transport stream packet including the NIT (Network Information Table). The value of network_PID is user-defined (0x0010 for DVP), but cannot take a value reserved for other purposes. The presence or absence of network_PID is optional.
[0099]
The program_map_PID specifies the PID of the transport stream packet including the PMT effective for the program specified by the program_number. There is no program_number with one or more program_map_PID assignments. The value of program_map_PID is defined by the user, but cannot take a value reserved for other purposes.
[0100]
In the PMT, as shown in FIG. 15, a 10-byte header composed of a common structure 1 (3), program_number (2), a common structure 2 (3), and PCR_PID (1.375) is arranged at the head. PCR_PID indicates the PID of a transport stream packet including a PCR field that is valid for the program specified by program_number. If there is no PCR associated with the program definition for the private stream, this field takes a value of 0x1FFF.
[0101]
Next, program_info_length (1.5) is arranged. This defines the number of bytes of the descriptor that immediately follows this field.
[0102]
In the next program info descriptors, CA_descriptor, Copyright_descriptor, Max_bitrate_descriptor, and the like are described.
[0103]
Next, stream type loop [0] (5 + α) to stream type loop [N] (5 + α) and CRC_32 (4) are arranged.
[0104]
Each stream type loop has stream_type (1) and elementary_PID (2). The stream_type specifies an elementary stream carried by a packet having a PID that takes a value specified by the elementary_PID, or a payload type. The value of stream_type is defined in MPEG2.
[0105]
The elementary_stream-PID defines the PID of the related elementary stream and the transport stream packet that carries the data.
[0106]
Next, ES_info_length (1.5) is arranged, which is a 12-bit field, the first 2 bits are 00, and specifies the number of bytes of the associated elementary stream descriptor that immediately follows this field.
[0107]
Next, ES info descriptors [N] is defined. Here, CA_descriptor and other descriptors are described.
[0108]
FIG. 16 shows a configuration example of an AV (Audio Video) system to which the present invention is applied. In this embodiment, the AV system 1 demodulates a signal received by the parabolic antenna 3 via a satellite (broadcast satellite or communication satellite) not shown by the parabolic antenna 3 in the AV system 1. (Receiver / Decoder) 2 and monitor device 4. The monitor device 4 and the IRD 2 are connected to each other by an AV line 11 and a control line 12.
[0109]
A command can be input to the IRD 2 by an infrared (IR) signal by the remote commander 5. That is, when a predetermined button switch of the remote commander 5 is operated, an infrared signal corresponding thereto is emitted from the IR transmitter 51 and incident on the IR receiver 39 (FIG. 19) of the IRD2.
[0110]
FIG. 17 shows an electrical connection state of the AV system 1 of FIG. The parabolic antenna 3 has an LNB (Low Noise Block downconverter) 3a, converts a signal from a satellite into a signal of a predetermined frequency, and supplies the signal to the IRD 2. The IRD 2 supplies its output to the monitor device 4 via an AV line 11 constituted by, for example, three lines of a composite video signal line, an audio L signal line, and an audio R signal line.
[0111]
Further, the IRD 2 has an AV device control signal transmission / reception unit 2A, and the monitor device 4 has an AV device control signal transmission / reception unit 4A. These are connected to each other by a control line 12 made of wired SIRCS (Wired Sony Infrared Remote Control System).
[0112]
FIG. 18 illustrates a configuration example of the front surface of the IRD 2. A power button switch 111 is provided on the left side of the IRD 2. The power button switch 111 is operated when the power is turned on or off. The LED 112 is turned on when the power is turned on. The LED 114 on the right side of the LED 112 is lit when a predetermined message is transmitted to the IRD 2 via the satellite. When the user outputs and displays this message on the monitor device 4 and confirms it, the LED 114 is turned off.
[0113]
The menu button switch 121 is operated when a menu is displayed on the monitor device 4.
[0114]
An up button switch 117, a down button switch 118, a left button switch 119, and a right button switch 120 are arranged on the top, bottom, left, and right of the select button switch 116, respectively. The up button switch 117, the down button switch 118, the left button switch 119, and the right button switch 120 are operated when the cursor is moved in the vertical and horizontal directions. The select button switch 116 is operated when the selection is confirmed (when selected).
[0115]
FIG. 19 shows an example of the internal configuration of the IRD 2 for receiving the aforementioned DSS. The RF signal output from the LNB 3a of the parabolic antenna 3 is supplied to the tuner 21 of the front end 20 and demodulated. The output of the tuner 21 is supplied to the QPSK demodulating circuit 22 and QPSK demodulated. The output of the QPSK demodulator circuit 22 is supplied to an error correction circuit 23, where an error is detected and corrected, and is corrected as necessary.
[0116]
In a CAM (Conditional Access Module) 33 constituted by an IC card composed of a CPU, a ROM, a RAM, and the like, a key necessary for decrypting a cipher is stored together with a decryption program. When a signal transmitted via a satellite is encrypted, a key and a decryption process are required to decrypt the encryption. Therefore, this key is read from the CAM 33 via the card reader interface 32 and supplied to the demultiplexer 24. The demultiplexer 24 uses this key to decrypt the encrypted signal.
[0117]
The CAM 33 stores accounting information as well as keys and decryption programs necessary for decryption.
[0118]
The demultiplexer 24 receives the signal output from the error correction circuit 23 of the front end 20 and temporarily stores it in a data buffer memory (DRAM (Dynamic Random Access Memory) or SRAM (Static Random Access Memory)) 35. Then, this is read out as appropriate, the decoded video signal is supplied to the MPEG video decoder 25, and the decoded audio signal is supplied to the MPEG audio decoder 26.
[0119]
The MPEG video decoder 25 appropriately stores the input digital video signal in the DRAM 25a, and executes a decoding process of the video signal compressed by the MPEG method. The decoded video signal is supplied to the NTSC encoder 27 and converted into an NTSC luminance signal (Y), chroma signal (C), and composite signal (V). The luminance signal and the chroma signal are respectively output as S video signals via the buffer amplifiers 28Y and 28C. The composite signal is output via the buffer amplifier 28V.
[0120]
As the MPEG video decoder 25, an MPEG2 decoding LSI (STi3500) manufactured by SGS-Thomson Microelectronics can be used. The outline is introduced by Martin Bolton in Nikkei BP “Nikkei Electronics” 1994.14 (no. 603), pages 101 to 110, for example.
[0121]
The MPEG2-Transportstream is described in pages 231 to 253 of “Latest MPEG Textbook” issued on August 1, 1994 by ASCII Corporation.
[0122]
The MPEG audio decoder 26 appropriately stores the digital audio signal supplied from the demultiplexer 24 in the DRAM 26a, and executes the decoding process of the audio signal compressed by the MPEG method. The decoded audio signal is D / A converted by the D / A converter 30, the left channel audio signal is output via the buffer amplifier 31L, and the right channel audio signal is output via the buffer amplifier 31R. Is done.
[0123]
The RF modulator 41 converts the composite signal output from the NTSC encoder 27 and the audio signal output from the D / A converter 30 into an RF signal and outputs the RF signal. In addition, when the TV mode is set, the RF modulator 41 passes an NTSC RF signal input from an AV device such as a cable box to the VCR or other AV device (none of which is shown). Output as is.
[0124]
In the case of this embodiment, these video signals and audio signals are supplied to the monitor device 4.
[0125]
A CPU (Central Processor Unit) 29 executes various processes according to programs stored in the ROM 37. For example, the tuner 21, the QPSK demodulation circuit 22, the error correction circuit 23, and the like are controlled. Further, the AV device control signal transmitting / receiving unit 2A is controlled to output a predetermined control signal to another AV device (in this embodiment, the monitor device 4) via the control line 12, and the other AV device. Receive control signal from.
[0126]
A predetermined command can be directly input to the CPU 29 by operating the operation button switch (FIG. 18) of the front panel 40. When the remote commander 5 (FIG. 20) is operated, an infrared signal is emitted from the IR transmitter 51, the infrared signal is received by the IR receiver 39, and the light reception result is supplied to the CPU 29. Accordingly, a predetermined command can be input to the CPU 29 also by operating the remote commander 5.
[0127]
The demultiplexer 24 captures EPG data and the like in addition to the MPEG video data and audio data supplied from the front end 20 and supplies them to the EPG area 35A of the data buffer memory 35 for storage. The EPG information includes information (for example, program channel, broadcast time, title, category, etc.) relating to programs on each broadcast channel from the current time to a maximum of 150 hours later. Since this EPG information is frequently transmitted, the latest EPG can always be held in the EPG area 35A.
[0128]
In an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) 38, data to be retained even after the power is turned off (for example, reception history for 4 weeks of the tuner 21, channel number (last channel) received immediately before the power is turned off). ) Etc. are stored as appropriate. For example, when the power is turned on, the same channel as the last channel is received again. When the last channel is not stored, the channel stored as a default in the ROM 37 is received. Further, when the sleep mode is set, the CPU 29 operates the minimum circuits such as the front end 20, the demultiplexer 24, and the data buffer memory 35 even when the power is off, and is included in the received signal. The current time is counted from the time information, and control for causing each circuit to perform a predetermined operation at a predetermined time is also executed. For example, timer automatic recording is executed in conjunction with an external VCR.
[0129]
Further, the CPU 29 controls the MPEG video decoder 25 when it is desired to generate predetermined OSD (On-Screen Display) data. In response to this control, the MPEG video decoder 25 generates predetermined OSD data, writes it to the OSD area 25aA (FIG. 25) of the DRAM 25a, further reads it, and outputs it. As a result, predetermined characters, graphics, etc. (for example, the program guides, program contents, and icons in FIGS. 3 to 5) can be output to the monitor device 4 and displayed as appropriate.
[0130]
The SRAM 36 is used as a work memory for the CPU 29. The modem 34 exchanges data via a telephone line under the control of the CPU 29.
[0131]
FIG. 20 shows a configuration example of the button switch of the remote commander 5. The select button switch 131 can be operated (directional operation) in a total of eight directions including four directions in the vertical and horizontal directions and four oblique directions in the middle thereof, and also on the upper surface of the remote commander 5. Thus, it is possible to perform a pressing operation (select operation) in the vertical direction. The menu button switch 134 is operated when a menu screen is displayed on the monitor device 4. The cancel button switch 135 is operated when returning to the original normal screen.
[0132]
The channel up / down button switch 133 is operated to increase or decrease the number of a broadcast channel to be received. The volume button switch 132 is operated when the volume is raised or lowered.
[0133]
A numeric button (ten-key) switch 138 on which numbers 0 to 9 are displayed is operated when a displayed number is input. When the operation of the numeric button switch 138 is completed, the enter button switch 137 is operated subsequent to the end of the numeric input. When the channel is switched, a new channel number, a call sign (name), a logo, and a burner consisting of a mail icon are displayed for 3 seconds. There are two types of burners, one with a simple configuration as described above and the other with a more detailed configuration including the name of the program (program), the broadcast start time, and the current time. Yes, the display button 136 is operated to switch the type of burner to be displayed.
[0134]
The television / video switching button switch 139 is operated when switching the input of the monitor device 4 to an input (VCR or the like) from a built-in television tuner or video input terminal. When the channel is switched by operating the numeric button switch 138, the channel before switching is stored, and the jump button switch 141 is operated when returning to the original channel before switching.
[0135]
The language button 142 is operated when a predetermined language is selected when broadcasting is performed in two or more languages. The guide button switch 156 is operated when receiving a promotion channel.
[0136]
The TV button switch 146 and the DSS button switch 147 are switches for switching functions, that is, for switching the device category of the infrared signal code emitted from the remote commander 5. The television button switch 146 is operated when displaying a signal received by the television tuner built in the monitor device 4. The DSS button switch 147 is operated when the signal received via the satellite is received by the IRD 2 and displayed on the monitor device 4. The LEDs 149 and 150 are turned on when the TV button switch 146 or the DSS button switch 147 is turned on, respectively. This indicates to which category of device the code is transmitted when various buttons are pressed.
[0137]
When the TV power button switch 152 and the DSS power button switch 153 are respectively operated, the power of the monitor device 4 or the IRD 2 is turned on or off.
[0138]
The muting button switch 154 is operated when setting or canceling the muting state of the monitor device 4. The sleep button switch 155 is operated when setting or canceling the sleep mode in which the power is automatically turned off when a predetermined time comes or when a predetermined time elapses.
[0139]
FIG. 21 shows a configuration example of a small stick switch used as the select button switch 131. This small stick switch has a structure in which a lever 162 protrudes from a main body 161. When the select button switch 131 is operated in eight directions on the horizontal plane, the lever 162 rotates in accordance with the operation direction. When the select button switch 131 is selected (vertical operation), the lever 162 is moved in the vertical direction. Can be pushed down.
[0140]
As this small stick switch, for example, model RKJXL1004 manufactured by Alps Electric Co., Ltd. can be used. The thickness of the main body 161 of this small stick switch is about 6.4 mm.
[0141]
FIG. 22 shows eight operation directions in the horizontal plane of the lever 162. As shown in the figure, the lever 162 can be operated in directions in eight horizontal planes indicated by A to H.
[0142]
FIG. 23 illustrates an internal configuration example of the remote commander 5. As shown in the figure, the contacts A to H inside the main body 161 of the small stick switch respectively correspond to the eight directions A to H shown in FIG. 22, and the lever 162 is moved in the directions A to D. When operated, any one of the terminals A to D is electrically connected to the terminal C1. Further, when the lever 162 is rotated in any one of the directions E to H, any one of the terminals E to H is electrically connected to the terminal C2. Further, between H and A and between D and E, the terminals C1 and C2 are both conducted. Further, when the lever 162 is operated in the vertical direction, the terminal 1 and the terminal 2 are in a conductive state.
[0143]
The conduction state of these terminals of the main body 161 is monitored by the CPU 72 constituting the microcomputer 71. Thereby, the CPU 72 can detect the direction operation and the select operation of the select button switch 131.
[0144]
The CPU 72 also constantly scans the button switch matrix 82 to detect operations of other button switches of the remote commander 5 shown in FIG.
[0145]
The CPU 72 executes various processes in accordance with the program stored in the ROM 73 and stores necessary data in the RAM 74 as appropriate.
[0146]
When outputting the infrared signal, the CPU 72 drives the LED 76 via the LED driver 75 to output the infrared signal.
[0147]
FIG. 24 schematically shows how video data, audio data, and SI data (including EPG data) are packetized, transmitted, and demodulated by IRD2. In the encoder on the transmission side, as shown in FIG. 24, SI data, video data, and audio data are packetized and transmitted to the high output transponder for the BSS band of 12.25 Hz to 12.75 Hz mounted on the satellite. To do. In this case, packets of a plurality of (up to 10) channels are multiplexed and transmitted on a signal of a predetermined frequency assigned to each transponder. That is, each transponder transmits signals of a plurality of channels with one carrier wave. Therefore, for example, if there are 23 transponders, it is possible to transmit data of up to 230 (= 10 × 23) channels.
[0148]
In the IRD 2, the front end 20 receives a carrier wave of one frequency corresponding to a predetermined one transponder and demodulates it. As a result, packet data of a maximum of 10 channels (5 channels in the embodiment) can be obtained. Then, the demultiplexer 24 temporarily stores each packet obtained from the demodulated output in the data buffer memory 35 and reads it out. For the SI packet including EPG data, the data portion excluding the header is stored in the EPG area 35A. The video packet is supplied to the MPEG video decoder 25 and decoded. The audio packet is supplied to the MPEG audio decoder 26 and decoded.
[0149]
Each transponder performs scheduling so that the transfer rate is the same. The transmission rate per carrier wave assigned to each transponder is 30 Mbits / sec.
[0150]
For example, in the case of a fast moving image such as a sports program, MPEG video data occupies many packets. For this reason, as the number of such programs increases, the number of programs that can be transmitted by one transponder decreases.
[0151]
On the other hand, MPEG video data of an image with little motion such as a news program announcement scene can be transmitted with a small number of packets. For this reason, when there are many such programs, the number of programs that can be transmitted by one transponder increases.
[0152]
FIG. 25 schematically illustrates data processing until the screen of the program guide is displayed on the monitor device 4.
[0153]
The CPU 29 presets a transfer destination of data input from the front end 20 in a register 24 a built in the demultiplexer 24. The data supplied from the front end 20 is temporarily stored in the data buffer memory 35, read out by the demultiplexer 24, and transferred to the transfer destination set in the register 24a.
[0154]
As described above, a header is added to each packet, and the demultiplexer 24 refers to this header to supply the MPEG video data to the MPEG video decoder 25 and transfer the MPEG audio data to the MPEG audio decoder 26. When the PID (Packet ID) included in the header is SDT or EIT, these EPG data (SI data) is stored at a predetermined address in the EPG area 35A set in the register 24a. .
[0155]
Note that the header is discarded when this transfer is completed and is discarded.
[0156]
In this way, for example, when receiving radio waves from a normal transponder, program outline explanation data (program table) from the current time for 80 (39) channels to 24 hours later, the current program and the next The program detailed explanation (program content) of the program is taken into the EPG area 35A, and this EPG data can be received from any ordinary transponder. That is, the same EPG data is transmitted from any ordinary transponder.
[0157]
On the other hand, when receiving radio waves from the guide transponder (when receiving a promotion channel), program outline explanation data from the current time for 80 (39) channels to 150 hours later, and 70 hours The program detailed explanation data up to later time is taken in.
[0158]
The CPU 29 determines a time in a predetermined range of channels (for example, 15 channels in the example of FIG. 3) in the predetermined display area 250 from the total EPG table 240 (about 4 hours from the current time in the example of FIG. The program data for the time until the later) is read from the EPG area 35A and written as bitmap data in the OSD area 25aA of the DRAM 25a. Then, the MPEG video decoder 25 reads out the bitmap data of the OSD area 25aA and outputs it to the monitor device 4 so that the monitor device 4 can display the EPG such as the entire program table (FIG. 3).
[0159]
When displaying characters or the like as OSD data, since the character data stored in the EPG area 35A is compressed, a process for restoring it using a dictionary is performed. For this reason, the ROM 37 stores a compression code conversion dictionary.
[0160]
The ROM 37 also stores a correspondence table (address conversion table) between character codes and font bitmap data storage positions. By referring to this conversion table, bitmap data corresponding to a predetermined character code can be read and written to the OSD area 25aA. Of course, the ROM 37 also stores the bitmap data itself at a predetermined address.
[0161]
Further, the ROM 37 stores logo data for displaying the logo (logo) (various logo data including the category logo. However, the station logo data is stored as necessary), and the logo ID. And an address conversion table for calling Logo data (bitmap data) corresponding to the ID. When the Log ID is known, the Log data stored at the address corresponding to the ID is read and written in the OSD area 25aA so that the Log indicating the category of each program can be displayed on the monitor device 4. Has been made. The station Logo is superimposed by the superimposers 333-1 to 333-4 in FIG. 2 and transmitted from the transmission side. If the station Logo is not transmitted, the ID is transmitted and corresponds to the ID. Bitmap data is read from the ROM 37.
[0162]
Next, with reference to the flowchart of FIG. 26, a description will be given of a processing example when the entire program guide of the promotion channel is displayed on the monitor device 4 from a state where a normal program is received. When starting this processing, the user operates the guide button 156 of the remote commander 5 in FIG. When this guide button 156 is operated, the processing shown in the flowchart of FIG. 26 is started.
[0163]
That is, when the CPU 72 of the remote commander 5 detects that a predetermined button switch has been operated via the button switch matrix 82 or the main body 161 of the select button switch 131, the CPU 72 drives the LED 76 via the LED driver 75 to operate the button 76. An infrared signal corresponding to the button switch is output.
[0164]
The CPU 29 of the IRD 2 receives this infrared signal input via the IR receiver 39 and determines which button switch of the remote commander 5 is operated from the input signal. Then, when it is the guide button switch 156 that has been operated, the processing of the flowchart of FIG. 26 is started.
[0165]
First, in step S1, the CPU 29 determines whether or not there is promotion_service in the service_type of the SDT in the SI data in the currently received broadcast channel. When the guide button switch 156 is operated while a predetermined program is being watched, promotion_service is described in the service_type of the SDT if a single-channel promotion channel is being broadcast. Therefore, in this case, the process proceeds to step S2 and the broadcast channel other than the promotion channel is currently being watched, so that the CPU 29 receives the radio wave from the guide transponder so as to receive the promotion channel. To control. In response to this control, the tuner 21 receives the radio wave from the guide transponder and demodulates it.
[0166]
In step S3, the demultiplexer 24 extracts the promotion channel video packet and audio packet, and supplies them to the MPEG video decoder 25 and MPEG audio decoder 26, respectively, for decoding. This video packet and audio packet extraction is executed by detecting the PID of the PMT from the PAT and detecting the PID of the video packet and audio packet to be decoded from the PMT.
[0167]
In step S4, the function_id described in the function_descriptor of the PMT (only the valid one is described at that time) is acquired, and the bitmap data of the icon corresponding to the function_id is read from the ROM 37. The data is expanded in the OSD area 25aA of the DRAM 25a. Then, this is superimposed on the video image data captured in step S3, read out, output to the monitor device 4, and displayed. As a result, an image of one of the two promotion channels consisting of a single screen (for example, promotion channel 1) is displayed on the monitor device 4 as shown in FIG. In the case of this embodiment, the icons are displayed side by side at the right end of the screen.
[0168]
At this time, as shown in FIG. 27, a cursor for selecting an icon is displayed at the same time. This cursor is represented by the initial position at the uppermost position of each icon (in FIG. 27, the characters “initial”). (Position).
[0169]
Further, the characters “Promotion channel 1 CNN program introduction” and the CNN logo are displayed on the upper left of the screen, and these have already been transmitted in a state of being superimposed on the image data. However, when not superimposed on the transmission side, as described above, since there is a description in the promotion descriptor, it is generated and displayed in the same manner as an icon on the IRD 2 side according to the description.
[0170]
Next, it progresses to step S5 and waits until an icon is selected. That is, the user operates the select button switch 131 of the remote commander 5 in the vertical direction to move the cursor onto a predetermined icon and select it.
[0171]
If an icon is selected, the process proceeds to step S6, and function_id of the selected icon is acquired. In step S7, the process corresponding to the function_id is executed.
[0172]
If it is determined in step S1 that promotion_service does not exist in the SDT service_type, a single-screen promotional broadcast is not performed. Therefore, the process proceeds to step S8, and the CPU 29 causes the monitor device 4 to display a message such as “Promotion broadcast is not being performed”.
[0173]
A specific example of the process corresponding to the selected icon will be described. For example, as shown in FIG. 27, when the cursor is at the initial position, the cursor is moved to the icon I below the initial position. 1 As shown in FIG. 4, the CPU 29 selects the channel program table of the program being broadcast on the channel being broadcast (advertised) (CNN in this case) at that time, as shown in FIG. Is displayed.
[0174]
Move the cursor over the icon I as shown in FIG. 2 When you move it up, this icon I 2 Is an icon for displaying a detailed program description, so that an explanation (program content) explaining the content of the program is displayed as shown in FIG.
[0175]
Move the cursor to icon I Three When it is moved upward, as shown in FIG. 28, a message “Select a program to watch is selected with the selection button” message is displayed. That is, the CNN program introduction program is currently being viewed on the promotion channel 1, but when the select button switch 131 is selected, the CNN broadcast is actually received and displayed. Thereby, the program introduced on the promotion channel 1 can be viewed as an original program, not as an introduction program.
[0176]
Move the cursor to icon I as shown in FIG. Four This icon is an icon for displaying the program guide for all channels, so that the message “Display the program guide for all channels is displayed with the select button” is displayed. In this state, when the user selects the select button switch 131, the entire program guide is displayed as shown in FIG.
[0177]
As shown in FIG. 30, the cursor is further moved to the icon I. Five When the icon is moved up, this icon is an icon for selecting the promotion channel 2, and therefore the message “Select channel 2 by selecting the promo ch 2” is displayed. In this state, when the user performs a select operation on the select button switch 131, a promotion program on a single screen of the promotion channel 2 is displayed as shown in FIG.
[0178]
In the display example of FIG. 31, the “reservation” icon I 7 Is displayed. That is, in the promotion channel 2 shown in FIG. 31, the program that is being introduced is not broadcast at the present time, but is broadcast after a predetermined time. Icon I for selecting a program Three Instead of the icon I for this reservation 7 Is displayed.
[0179]
Further, an icon I for selecting the promotion channel 2 displayed in the display example of FIG. Five Instead of the icon I for selecting the promotion channel 1 in the display example of FIG. 8 Is displayed. This is because, in the state shown in FIG. 30, since the channel currently received and displayed is promotion channel 1, it is not necessary to provide an icon for further selecting promotion channel 1, and conversely in FIG. This is because an icon for selecting the promotion channel 2 is not necessary because the program currently received and displayed is the program of the promotion channel 2.
[0180]
In this way, by adjusting the function_id to be transmitted on the transmission side so that only necessary icons are displayed on the screen, erroneous operations are suppressed.
[0181]
Reservation icon I 7 If is selected, the promotion channel 2 will be reserved for the program being promoted at that time.
[0182]
Move the cursor to the bottom icon I as shown in FIG. 6 When the icon is moved up, this icon is an icon for selecting a multi-channel promotion channel, so the message “Multi channel 1 is selected with the select button” is displayed. Therefore, when the user performs a select operation on the select button switch 131, an image of the multi-channel promotion channel 1 is displayed as shown in FIG.
[0183]
In the multi-screen, except for the lower-right child screen, programs on 15 channels broadcast at that time can be introduced on 15 child screens. The images on the 15 sub-screens are sent from the transmitter side including the station logo.
[0184]
On the other hand, the IDs of the three icons displayed on the lower right one sub-screen are sent from the transmitting apparatus side, but the display data itself is generated on the IRD 2 side.
[0185]
Of course, this icon can also transmit display data from the broadcasting station side as well as an ID for identifying the icon.
[0186]
Further, as described above, the EPG data generation device 309 generates data of a bar graph indicating the elapsed time of the program on each sub-screen of the multi-screen, and superimposers 333-1 and 333 of the promotion channel generation device 302. Output to 2. The superimposers 333-1 and 333-2 superimpose the bar graph data on the sub-screen data of each multi-screen supplied from the multi-screen generating devices 331-1 and 331-2.
[0187]
Therefore, when the multi-screen is displayed on the receiving side, as shown in FIG. 8, the elapsed time from the broadcast start time to the current time of each program broadcast on each broadcast station can be viewed at a time in a bar graph. Can do. Therefore, for example, a program can be viewed by avoiding a program that is about to end broadcasting, and selecting a program that is still short after the start of broadcasting.
[0188]
Alternatively, when only the scene just before the end of each program is viewed intensively and the characteristics of the scene are grasped, only the program just before the end can be selected from the bar graph and viewed.
[0189]
It is also possible to supply such a bar graph representing the elapsed time to, for example, the superimposers 333-3 and 333-4 and to superimpose them on a single-screen promotion screen. However, in the case of a single screen, many programs cannot be viewed on one screen at the same time. It is virtually impossible to select a program in a desired elapsed time state from among the programs. Therefore, as shown in the above-described embodiment, it is preferable to display elapsed time information on each child screen of the multi-screen.
[0190]
When the program transmission control device 308 controls the switcher 301 to select a desired program, the program transmission control device 308 calculates the broadcast start time and broadcast time of the selected program and the elapsed time from the broadcast start time from the current time, and the calculation result The EPG data generation device 309 generates a bar graph corresponding to the above.
[0191]
In the above embodiment, a bar graph representing the elapsed time is prepared on the broadcast station side and transmitted while being superimposed on the sub-screen. However, it may be displayed on the reception device side. The flowchart of FIG. 32 represents a processing example in this case.
[0192]
That is, when the multi-screen is selected and displayed, first, in step S21, the CPU 29 looks at the PMT's mosaic_descriptor to obtain the multi-screen service_id and event_id. As a result, the service_id of the broadcasting station broadcasting the program displayed on each sub-screen of the multi-screen (mosaic screen) and the event_id of the program are obtained.
[0193]
In step S22, the EIT having the service_id and the event_id acquired in step S21 is viewed to obtain start_time, duration recorded in the EIT. Thereby, the broadcast start time of the multi-screen sub-screen program and the broadcast time of the program are obtained.
[0194]
Next, the CPU 29 proceeds to step S23, obtains the current time from the UTC_time of the TDT, and calculates the elapsed time from the start of broadcasting to the current time and the ratio of the elapsed time to the broadcasting time. Then, the MPEG video decoder 25 is controlled so as to generate data for generating a bar graph corresponding to the calculation result.
[0195]
Thereby, in step S24, the MPEG video decoder 25 generates OSD data representing a bar graph, which is output to the monitor device 4 for display.
[0196]
Even in the above manner, the bar graph can be superimposed and displayed on each sub-screen of the multi-screen.
[0197]
In this embodiment, when the display button 136 of the remote commander 5 is operated, the CPU 29 displays the bar graph in response to the operation or does not display the bar graph (turns off the display). .
[0198]
In addition to the bar graph, for example, the elapsed time of the program can be represented by a pie graph (pie graph) as shown in FIG. 33A, for example, or as shown in FIG. It is also possible to represent the proportion of broadcasts up to the time as a fraction.
[0199]
As described above, the case where the present invention is applied to the IRD 2 has been described as an example. However, the IRD can be substantially incorporated in the monitor device 4 (television receiver).
[0200]
【The invention's effect】
As described above, according to the electronic program guide transmission apparatus according to claim 1 and the electronic program guide transmission method according to claim 2, the data of the elapsed time information indicating the elapsed time of the program on the child screen is displayed on the child screen. Since the data is superimposed and transmitted, it is possible to inform the user of the elapsed time of a large number of programs at the receiving side without any special processing.
[0201]
According to the electronic program guide receiving apparatus according to claim 3 and the electronic program guide receiving method according to claim 7, the elapsed time information corresponding to the elapsed time is obtained by determining the elapsed time of the program on the child screen from the received data. Is superimposed on the data of the sub-screen, so that the receiving side can inform the user of the elapsed time of many sub-screen programs at the receiving side without transmitting data indicating the elapsed time on the transmitting side. It becomes possible. Further, it is possible to display the elapsed time information or to switch the display so as not to display it.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of a transmission apparatus to which an electronic program guide transmission apparatus according to the present invention is applied.
2 is a block diagram showing a configuration example of a promotion channel generating device 302 in FIG.
FIG. 3 is a diagram showing a display example of an entire program guide.
FIG. 4 is a diagram showing a display example of a channel program guide.
FIG. 5 is a diagram showing a display example of a detailed program description (program content).
FIG. 6 is a diagram for explaining a range of a program guide and program contents.
FIG. 7 is a diagram illustrating transmission of EPG information in a transponder.
FIG. 8 is a diagram illustrating a display example of a multi-screen.
FIG. 9 is a diagram illustrating a display example when a multi-screen is selected.
FIG. 10 is a diagram illustrating EGP data.
FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of SDT.
FIG. 12 is a diagram for explaining the configuration of an EIT.
FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of TDT.
FIG. 14 is a diagram illustrating the configuration of a PAT.
FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration of a PMT.
FIG. 16 is a perspective view showing a configuration example of an AV system to which the present invention is applied.
17 is a block diagram showing an electrical connection state of the AV system of FIG.
18 is a front view showing a configuration example of the front of the IRD 2 in FIG. 16;
FIG. 19 is a block diagram illustrating an internal configuration example of the IRD 2 in FIG. 16;
20 is a plan view showing a configuration example of an upper surface of the remote commander 5 of FIG.
21 is a perspective view showing a configuration example of a small stick switch constituting the select button switch 131 of FIG.
22 is a diagram illustrating an operation direction of the lever 162 in FIG. 21 in the horizontal plane.
23 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the remote commander 5 of FIG.
FIG. 24 is a diagram for explaining the outline of processing in an encoder on the transmission side and processing of IRD2 that receives the output thereof.
25 is a diagram illustrating EPG data stored in an EPG area 35A of FIG.
FIG. 26 is a flowchart illustrating an IRD2 promotion process.
FIG. 27 is a diagram illustrating a display example of an initial state of a promotion channel.
FIG. 28 is a diagram showing a display example when a predetermined program is selected from a promotion channel.
FIG. 29 is a diagram showing a display example when an entire program guide is selected from a promotion channel.
FIG. 30 is a diagram showing a display example when another promotion channel is selected from the promotion channels.
FIG. 31 is a diagram showing a display example of another promotion channel.
FIG. 32 is a flowchart showing a process for displaying a bar graph representing the elapsed time of the multi-screen in IRD.
FIG. 33 is a diagram illustrating another display example indicating elapsed time.
[Explanation of symbols]
1 AV system
2 IRD
3 Parabolic antenna
4 Monitor device
5 Remote Commander
21 tuner
23 Error correction circuit
24 Demultiplexer
25 MPEG video decoder
25a DRAM
26 MPEG audio decoder
26a DRAM
29 CPU
35 Data buffer memory
35A EPG area
36 SRAM
37 ROM
38 EEPROM
39 IR receiver
131 Select button switch
156 Guide button switch

Claims (7)

1つの画面を複数の子画面に分割し、前記子画面に複数の番組の画面を配置した電子番組ガイドのデータを生成する生成手段と、
前記子画面の番組の経過時間を表す経過時間情報のデータを前記子画面の画面のデータに重畳する重畳手段と、
前記重畳手段により重畳されたデータを伝送する伝送手段と
を備えることを特徴とする電子番組ガイド伝送装置。
Generating means for generating data of an electronic program guide in which one screen is divided into a plurality of sub-screens and a plurality of program screens are arranged on the sub-screen;
Superimposing means for superimposing data of elapsed time information representing the elapsed time of the program on the child screen on the data of the screen of the child screen;
An electronic program guide transmission apparatus comprising: transmission means for transmitting data superimposed by the superimposing means.
1つの画面を複数の子画面に分割し、前記子画面に複数の番組の画面を配置した電子番組ガイドのデータを生成し、
前記子画面の番組の経過時間を表す経過時間情報のデータを前記子画面の画面のデータに重畳し、
重畳されたデータを伝送する
ことを特徴とする電子番組ガイド伝送方法。
Dividing one screen into a plurality of sub-screens and generating electronic program guide data in which a plurality of program screens are arranged on the sub-screen,
Superimposing data of elapsed time information indicating the elapsed time of the program on the child screen on the screen data of the child screen;
An electronic program guide transmission method characterized by transmitting superimposed data.
1つの画面を複数の子画面に分割し、前記子画面に複数の番組の画面を配置した電子番組ガイドのデータを受信する受信手段と、
前記受信手段により受信したデータから前記子画面の番組の経過時間を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された経過時間に対応する経過時間情報のデータを発生する発生手段と、
前記発生手段により発生された経過時間情報のデータを前記子画面の画面のデータに重畳する重畳手段と
を備えることを特徴とする電子番組ガイド受信装置。
Receiving means for dividing one screen into a plurality of sub-screens and receiving data of an electronic program guide in which a plurality of program screens are arranged on the sub-screen;
Obtaining means for obtaining the elapsed time of the program on the child screen from the data received by the receiving means;
Generating means for generating data of elapsed time information corresponding to the elapsed time acquired by the acquisition means;
An electronic program guide receiving apparatus comprising: superimposing means for superimposing data of elapsed time information generated by the generating means on the data of the child screen.
前記取得手段は、前記電子番組ガイドのデータに含まれる前記番組の開始時刻と放送時間から前記経過時間を演算する
ことを特徴とする請求項3に記載の電子番組ガイド受信装置。
The electronic program guide receiving apparatus according to claim 3, wherein the acquisition unit calculates the elapsed time from a start time and a broadcast time of the program included in the data of the electronic program guide.
前記発生手段は、前記経過時間情報をバーグラフ、パイグラフ、または分数のいずれかで表すデータを発生する
ことを特徴とする請求項4に記載の電子番組ガイド受信装置。
5. The electronic program guide receiving apparatus according to claim 4, wherein the generating means generates data representing the elapsed time information in one of a bar graph, a pie graph, and a fraction.
前記重畳手段の出力を表示する表示手段をさらに備える
ことを特徴とする請求項5に記載の電子番組ガイド受信装置。
6. The electronic program guide receiving apparatus according to claim 5, further comprising display means for displaying the output of the superimposing means.
1つの画面を複数の子画面に分割し、前記子画面に複数の番組の画面を配置した電子番組ガイドのデータを受信し、
受信したデータから前記子画面の番組の経過時間を求め、
前記経過時間に対応する経過時間情報のデータを発生し、
発生された前記経過時間情報のデータを前記子画面の画面のデータに重畳する
ことを特徴とする電子番組ガイド受信方法。
Dividing one screen into a plurality of sub-screens, receiving data of an electronic program guide in which a plurality of program screens are arranged on the sub-screen,
Obtain the elapsed time of the sub-screen program from the received data,
Generating elapsed time information data corresponding to the elapsed time;
A method of receiving an electronic program guide, wherein the generated elapsed time information data is superimposed on the screen data of the child screen.
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