JP4633208B2 - Receiving apparatus and receiving method - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えばディジタルCS放送信号等の再送信を行うディジタルケーブ放送等に用いて好適な受信装置および受信方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
現行のケーブル放送においては、地上波放送、BS(Broadcasting Satellite) 放送およびCS(Communication Satellite)放送等のオリジナル素材の再送信が行われる。アナログケーブル放送では、どのオリジナル素材の再送信でも同一の変調方式で再送信されるので、受信装置側での復調処理において変調方式に配慮する必要はない。
【0003】
また、近年、ディジタルCS放送のサービスが開始され,これに伴ってケーブル放送のディジタル化が進められている。ディジタルCS放送を再送信するディジタルケーブル放送においては、ディジタル変調方式として64QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 方式が採用されている。このため、ディジタルCS放送のみを再送信するディジタルケーブル放送においては、受信装置側では64QAM方式に対応する変調を行えばよく、変調方式に配慮した復調処理を行う必要はない。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ディジタルCS放送においてCSの送信出力アップに伴い、ビタビ符号のレートを少なくしてデータ伝送レートを上げることが検討されており、これに対応してケーブルでの再送信を行う際の変調方式として64QAM以外のものを採用する必要が生じる可能性がある。
【0005】
また、ディジタルBS放送、ディジタル地上波放送等が開始された、ディジタルケーブル放送においてこれらの放送信号をも再送信する場合には、各放送信号における変調方式に適応して、ディジタルケーブル放送において複数種類の変調方式が使用されることになり、受信装置側で複数種類の変調方式に配慮した復調処理を行う必要が生じる。
【0006】
従って、この発明の目的は、変調方式、周波数等の伝送諸元が異なる複数種類のディジタル放送信号に対して、復調等の受信処理を的確に行うことが可能な受信装置および受信方法を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】
請求項1の発明は、供給されるディジタル放送信号を受信する受信手段と、
ディジタル放送信号を受信するために使用可能な受信パラメータを初期設定値として入力する入力手段とを有し、
受信パラメータが変更された場合には、ユーザに変更を告知し、変更に対応する新たな初期設定値を入力手段によって入力し、
初期設定値の下での受信手段の動作によって受信されるディジタル放送信号に含まれる受信パラメータに係る情報を取得し、取得した受信パラメータに係る情報に従って、チャンネルの切替処理に伴う受信パラメータの設定を自動的に行い、
受信パラメータに係る情報は、NITである受信装置である。
【0009】
請求項の発明は、供給されるディジタル放送信号を受信するために使用可能な受信パラメータを初期設定値として入力するステップと、
受信パラメータが変更された場合に、ユーザに変更を告知し、変更に対応する新たな初期設定値を入力するステップと、
初期設定値の下でディジタル放送信号を受信する受信ステップと、
受信ステップによって受信されたディジタル放送信号に含まれる受信パラメータに係る情報を取得するステップとを有し、
取得した受信パラメータに係る情報に従って、チャンネルの切替処理に伴う受信パラメータの設定を自動的に行い、
受信パラメータに係る情報は、NITである受信方法である。
【0011】
以上のような発明によれば、ユーザによる入力等により、または予めメモリに記憶された複数個の受信パラメータ中からの試行錯誤による選択により、ディジタルケーブル放送信号等のディジタル放送信号を受信するために使用可能な受信パラメータが設定され、このようにして設定される受信パラメータの下で受信されたディジタル放送信号中から取得されるNIT等の受信パラメータに係る情報に従って、チャンネルの切替処理に伴う受信パラメータの設定が自動的に行われる。
【0012】
【発明の実施の形態】
ディジタルCS放送のサービスが既に開始されており、ディジタルCS放送を再送信するディジタルケーブル放送が行われている。ここで、ディジタルケーブル放送の伝送路と受信装置側の構成について簡単に説明する。例えば、受信装置側においては、セットトップボックスと称される専用のアダプタが用いられる。セットトップボックスは、例えば、チューナ回路、QAM受信回路、誤り訂正回路、MPEG(Moving Picture Experts Group)に対応したデコーダ、NTSC(National Television System Committee)方式に従うエンコーダ、オーディオデコーダ、D/A変換器、ホストプロセッサ、スイッチ回路等により構成されており、テレビジョン受像機の上に載置して用いられる。また、セットボックスまでの伝送路としては、例えば、同軸ケーブルによってテレビジョン放送を配信する従来のケーブル放送網がそのまま利用される。
【0013】
ディジタルケーブル放送局においては、ディジタル化された映像情報が蓄積されている映像データベースが設けられており、映像データベースの映像情報が64値QAM変調器を介してミキサの一方の入力端子に供給される。また、既設のアナログケーブル放送局からアナログのテレビジョン放送信号がミキサの他方の入力端子に供給される。ミキサにおいてディジタルのQAM変調出力と、アナログのテレビジョン放送信号とが混合され、ミキサの出力が光送信機に供給される。光送信機において所定の変調方式でミキサの出力が変調され、光ファイバを介して光受信機に供給される。光受信機において受信出力が復調され、この復調出力が中継器としての複数のアンプおよびその間を繋ぐ同軸ケーブルを介して契約先の各家庭に配信される。
【0014】
家庭内に引き込まれた同軸ケーブルに対して各映像機器が接続される。例えば、一つの接続形態として、同軸ケーブルがVTR(Video Tape Recoder)に接続され、さらに、VTRにテレビジョン受像機が接続される。また、他の接続形態として、同軸ケーブルがセットトップボックスに接続され、さらに、セットトップボックスにテレビジョン受像機が接続される。このセットトップボックスを用いた接続形態の場合には、従来のアナログのケーブル放送と、ディジタルケーブル放送を選択的に視聴することが可能とされる。
【0015】
ディジタルCS放送では、ディジタル変調方式としてQPSK(4相位相変調)方式が採用されている。例えば、ディジタルCS放送の一つである「SkyPerfecTV!」の場合においては、27MHzの帯域で伝送されており、ビタビ符号と称される誤り訂正符号を含んだ全データ伝送レートが42.192Mbps 、ビタビ符号を除いたレートが31.644Mbps に規定されている。このようなディジタルCS放送を再送信するディジタルケーブル放送においては、伝送帯域が6MHzであることと、ケーブルのC/NがCS放送のC/Nの比べてかなり良好なため、ビタビ符号を含まない64値QAMは変調方式として用いられる。
【0016】
QAMは、直交振幅変調と呼ばれるディジタル変調方式の一つで、直交する二つのキャリア(IとQ)のそれぞれを多値にディジタル振幅変調し、IとQとを加算して送信する方式である。また、64値QAMは、IとQが8値にディジタル振幅変調されており、IQ平面上に64個のデータが展開されるため、このように呼ばれる。この64値QAM変調方式を用いて31.644Mbps のデータを変調することで、ケーブルの伝送帯域6MHzで伝送することが可能とされる。
【0017】
ところで、ディジタルCS放送では、CSの送信出力アップに伴い、ビタビ符号のレートを少なくしてデータ伝送レートを上げることが検討されており、このような場合にケーブルでの再送信を行うに際しては以下のような問題がある。すなわち、この場合、64QAMを用いると6MHzの帯域を越えてしまうので、さらに多値の128QAMあるいは256QAMを用いて変調を行う必要がある。図1A,図1Bおよび図1Cに、それぞれ、64QAM、128QAMおよび256QAMによって変調されたディジタル信号のQI平面上のデータ配列を示す。
【0018】
また、ディジタルBS放送、地上波ディジタル放送等、ディジタルCS放送以外のディジタルサービスが開始された場合に、それらのディジタルサービスを再送信するディジタルケーブル放送において64QAM以外の変調方式を用いる必要が生じる可能性もある。
【0019】
そこで、この発明は、変調方式、周波数等が異なる複数種類のディジタル放送信号を、1台のディジタル受信装置によって的確に受信することができるようにしたものである。図2に、この発明の一実施形態である、ディジタルケーブル放送の受信装置の全体構成の一例を示す。ディジタルケーブル放送網の同軸ケーブルが接続された入力端子1を介してディジタルケーブル放送信号がフロントエンド部2に入力する。フロントエンド部2は、受信した信号の中から、ホストプロセッサ5からの制御情報に基づいて所定の搬送波を選局する。
【0020】
さらに、フロントエンド部2は、送信側においてなされた変調処理に対応した復調処理を行うと共に、送信側においてなされた符号化処理に応じた誤り訂正処理を行う。このような処理によって得られるトランスポート・ストリームがトランスポート部3に供給される。トランスポート部3は、デスクランブラ31、デマルチプレクサ32等を有する。デスクランブラ31は、ホストプロセッサ5からの制御情報に基づいて、分離した信号成分が送信側でスクランブル処理が施されたものである場合にデスクランブル処理を施す。このデスクランブル処理により、視聴されるべきビデオデータおよび/またはオーディオデータにMPEG圧縮符号化が施されてなるMPEG圧縮符号化信号が復元される。
【0021】
デスクランブラ31の出力は、デマルチプレクサ32に供給される。デマルチプレクサ32は、デスクランブラ31の出力の内から、ホストプロセッサ5からの制御情報に基づいて、ビデオデータおよび/またはオーディオ等の必要なパケットの分離・抽出処理を行う。かかる処理により、トランスポート・ストリーム内に多重された各チャンネルから所望のチャンネルに係るPES(Packetized Elementary Stream) と呼ばれる形式の個別パケットが分離される。
【0022】
トランスポート部3による上述の処理の結果として得られる、分離されたチャンネルのMPEG圧縮されたビデオデータおよび/またはオーディオデータがMPEGデコード部4に供給される。MPEGデコード部4は、ホストプロセッサ5からの制御情報に基づいて、送信側においてなされた処理に応じた復号処理等を行ってアナログの映像出力を形成すると共に、音声出力を形成する。MPEGデコード部4は、ビデオデコーダ41、オーディオデコーダ42、NTSCエンコーダ43、D/A変換器44等を有する。デマルチプレクサ32で分離されたPES形式の個別パケットがビデオデコーダ41および/またはオーディオデータデコーダ42に供給される。
【0023】
ビデオデコーダ41において、MPEG圧縮された信号に対して復号処理がなされ、この復号出力がNTSCエンコーダ43を介されることで再生映像信号が形成される。この再生映像信号が出力端子9を介して取り出される。一方、オーディオデコーダ42において、ディジタル・オーディオ信号が形成され、このディジタル・オーディオ信号がD/A変換器20を介されることでアナログの左右両チャンネルの再生オーディオ信号とされる。この再生オーディオ信号が出力端子10を介して取り出される。
【0024】
なお、出力端子9および10を介して取り出された再生映像信号と再生オーディオ信号とが、例えば、図示せずもRF変調器に供給され、RF変調器において、再生映像信号と再生オーディオ信号とがRF変調されて再生テレビジョン信号が形成され、この再生テレビジョン信号がテレビジョン受像機のアンテナ端子に供給される。
【0025】
また、上述したように各部を制御するホストプロセッサ5と、フロントエンド部2と、トランスポート・ストリーム部3と、MPEGデコード部4とは、バスにより接続されており、双方向にデータの授受が可能とされている。また、ホストプロセッサ5には、各種設定スイッチやテンキー等を有した操作入力部7が接続されており、操作入力部7からの設定情報が供給される。従って、ホストプロセッサ5は、操作入力部7の操作状態に応じた設定情報を不揮発性メモリ6に格納すると共に、随時必要に応じて不揮発性メモリ6に格納されているデータを読み出して制御情報を形成し、この制御情報を各部に供給することで各部を集中管理する。
【0026】
次に、フロントエンド部2についてより詳細に説明する。フロントエンド部2は、チューナ21、QAM復調回路22、誤り訂正回路23等を有する。チューナ21は、入力端子1を介して供給されるディジタルケーブル放送信号を受け取り、受け取った信号から所望の搬送波を選局し、選局した搬送波を中間周波信号に変換する。チューナ21の出力である中間周波信号がQAM復調回路22に供給される。QAM復調回路22は、供給される中間周波信号に対して送信側においてなされた変調処理に対応したQAM復調処理を施すことにより、ベースバンドのディジタル・データを形成する。QAM復調回路22の出力であるベースバンドのディジタル・データが誤り訂正回路23に供給される。誤り訂正回路23は、供給されるディジタル・データに対して、送信側においてなされた符号化処理に応じた誤り訂正処理を施す。誤り訂正回路23の出力として、トランスポート・ストリーム出力が形成される。
【0027】
具体的には、フロントエンド部2から出力されるトランスポート・ストリームは、MPEGシステムで定義されているビット列で、188バイトの固定長パケットの集合で構成されている。それぞれのパケットは、ヘッダと特定の個別パケットに付加情報を入れるためのアダプテーションフィールドとパケットの中身(ビデオ/オーディオ等)を表すペイロードからなり、ヘッダは、4バイトで構成され、必ず先頭には同期バイトが配され、そのパケットの識別情報であるPID(Packet ID)、スクランブルの有無、後続するアダプテーションフィールドやペイロードの有無等の制御情報が格納されている。
【0028】
これらの制御情報に基づいてデスクランブラ31において、パケット単位でデスクランブルがなされる。そして、デマルチプレクサにおいて、ビデオ/オーディオ/データ等の必要パケットの分離・抽出がなされる。デマルチプレクサ32において分離・抽出された各パケットがMPEGデコード部4に供給される。なお、デスクランブラ31の出力が高速データ出力として端子8を介して取り出される。
【0029】
この発明の一実施形態における選局処理について以下に説明する。ディジタルCS放送等における一般的な選局処理においては、トランスポート・ストリーム内のPSI(Program Specific Information) と呼ばれる選局のために必要な情報における、特にNIT(Network Information Table) と呼ばれる情報テーブルが取得される。なお、PSIは、4種類のテーブルで構成されており、各テーブルは、MPEGシステムに準拠した、セクション形式と称されるいう形式で表されている。この4つのテーブルの内の一つのNITには、全搬送波に同一内容が多重され、搬送波毎の伝送諸元(偏波面、搬送波周波数、畳み込みレート等)と、そこに多重されている全ディジタル送信チャンネルのリストが記述されている。
【0030】
図3は、この発明の一実施形態における選局処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、図3に示す処理は例えばホストプロセッサ5においてなされる。ユーザにより、操作入力部7等を介して、ディジタルケーブル放送において送信されていることが確認されているチャンネルを受信することができる受信パラメータがデフォルト値として入力される(ステップS1)。ステップS1によって入力されるチャンネルの受信パラメータに従って、チャンネル選局がなされる(ステップS2)。ステップS2によって選局されたチャンネルに係るトランスポート・ストリームからNITが分離・抽出され、このNITが不揮発性メモリ6に記憶されることにより、NITの取得が完了する(ステップS3)。そして、選択したチャンネルに係る画音表示がなされる(ステップS4)。
【0031】
その後、ユーザにより操作入力部7が操作され、チャンネル変更の指示がなされると、不揮発性メモリ6に記憶されているNITを参照して、チャンネル変更に係る新たなチャンネルの受信パラメータの確認がなされる(ステップS6)。そして、受信パラメータの変更が必要か否かが判定される(ステップS7)。受信パラメータの変更が必要であると判断される場合にはステップS8に移行し、それ以外の場合には、ステップS9に移行する。ステップS8では、フロントエンド部2に対する制御に係る例えばホストプロセッサ5内のレジスタの設定変更がなされ、さらに、ステップS9に移行する。ステップS9では、ステップS7の判定結果に応じて設定が変更または保持されたレジスタの制御情報に基づいて選局動作がなされ、その後、ステップS3に移行する。
【0032】
以上のような処理により、チャンネル変更に伴って、フロントエンド部2に対する受信パラメータの設定がなされる。これにより、チャンネル変更に対応してディジタルケーブル放送信号の的確な受信が可能となる。このため、ユーザは、受信パラメータの変更を意識することなくシームレスにチャンネル変更することができる。また、送信側で周波数等の受信パラメータを変更しない限り、不揮発性メモリ6に保持されているNITを繰り返し参照することにより、上述したような的確な受信が常に可能とされる。従って、送信側で周波数等の受信パラメータの変更等が行われない限りは、ステップS1のデフォルト値入力を一度だけ行うことにより、全てのチャンネルを的確に受信することができる。すなわち、図3中で点線で囲んだステップS1およびステップS2は、送信側で周波数等の受信パラメータの変更等が行われない限り、一度だけ行なわれれば良い。
【0033】
なお、電源切断時にステップS3において保持されたNITと共にステップS4の所定のチャンネルの画音表示の状態のデータを不揮発性メモリ6に格納し、再度の電源投入時に不揮発性メモリ6の格納データを読み出して前回電源オフ時の状態に復帰し、ステップS4からの処理が開始される。
【0034】
また、送信側で何らかの理由で周波数等の受信パラメータを変更した場合には、ユーザに当該変更を告知して、当該変更に対応する新たなデフォルト値の入力、すなわち新たなデフォルト値の下でステップS1およびステップS2が行われることにより、受信不能となることが回避される。
【0035】
さらに、ケーブル放送事業者によって未使用のチャンネルが異なるため、送信されるチャンネルが事業者によって不統一となる場合が想定されるが、そのような場合にも、図3を参照して上述した処理を行う場合には、何れの事業者にも対応することができる。
【0036】
また、図3では、ステップS9を行った後にステップS3に移行してNITを再度取得する場合を図示したが、ステップS9の後にステップS4に移行するようにしても良い。この場合には、ステップS1、ステップS2と同様に、ステップS3も送信側で周波数等の受信パラメータの変更等が行われない限り、一度だけ行われれば良い。従って、処理手順が簡素化されるという長所があるが、視聴時に一部のチャンネルに係る受信パラメータの変更等が行わた場合に、新たなNITが取得できず、結果としてステップS1のデフォルト値入力を行う回数が増加する可能性があるという問題点も有する。
【0037】
次に、この発明の他の実施形態について説明する。この発明の他の実施形態の全体的な構成は、上述したこの発明の一実施形態と同様である。図4に、この発明の一実施形態における選局処理手順動作の一例を示す。図3中の各ステップと同様の処理を行うステップには、同一の符号を付した。ステップS11、ステップS12、ステップS13およびステップS14において、図3に示した手順と同様に、NITを取得するためのチャンネル選局がなされる。点線で囲んだこれらのステップは、図3の場合と同様に送信側で周波数等の受信パラメータの変更等が行われない限り、一度だけ行われれば良い。
【0038】
すなわち、ステップS11として周波数等の受信パラメータを初期化する。ステップS12として、チャンネル選局を行う。さらに、ステップS13に移行してチャンネル選局が的確に行われたか否かが判定される。チャンネル選局が的確に行われた場合には、ステップS3に移行する。それ以外の場合には、ステップS14に移行してパラメータを変更する。
【0039】
すなわち、例えば不揮発メモリ6等の所定のメモリに例えば出荷時に記憶された受信パラメータがステップS14において順次設定される。そして、ステップS12に移行し、ステップS14で設定された受信パラメータの下でチャンネル選局がなされる。ここで、不揮発メモリ6等の所定のメモリには、ディジタルケーブル放送において使用される可能性があると想定される全ての周波数や変調方式等の組み合わせとしての受信パラメータを不揮発メモリ6等の所定のメモリに予め記憶される。このような処理によって、チャンネル選局が的確に行われたと判定されるまで、適切な受信パラメータに関するサーチが自動的になされる。
【0040】
ステップS3以降の各ステップは、図3に示したこの発明の一実施形態における各ステップSと同様である。すなわち、チャンネル選局が的確に行われたと判定された後の処理は、この発明の一実施形態と同様に、NITを取得し、取得し、たNITに基づいてチャンネル変更等の操作に対して自動追従する処理がなされる。
【0041】
この発明の他の実施形態は、上述したこの発明の一実施形態と比較して、デフォルト値の入力(ステップS1)をユーザが行う手間が省かれるという利点があるが、送信側の事情等に起因して、予め広い範囲の受信パラメータの変更等を想定する必要が生じ、その結果不揮発メモリ6等の所定のメモリとして大きなメモリ容量を有するものが必要とされて、コスト低減を妨げるおそれがある等の問題がある。
【0042】
なお、上述したこの発明の一実施形態およびこの発明の他の実施形態においては、異なる変調方式として64値QAM、128値QAM、256値QAMによって変調された信号が供給される場合について説明したが、この発明は、他の変調方式に対しても適用することができる。
【0043】
上述したこの発明の一実施形態等は、外符号にリードソロモン符号を用い内符号に畳み込み符号を用いてなる連接符号として構成されるディジタルCS放送信号の誤り訂正符号を使用するディジタル信号を受信するものであるが、これ以外の誤り訂正符号を使用するディジタル信号を受信する場合にも、この発明を適用することができる。すなわち、誤り訂正符号化の方法が互いに異なる複数種類のディジタル信号を取扱う場合にもこの発明を適用することができる。
【0044】
また、1台の受信装置において、この発明の一実施形態における動作と、この発明の他の実施形態における動作とを共に行う機能を有するように構成し、これら2種類の動作の内の一方を選局モードとして選択するようにしても良い。
【0045】
【発明の効果】
この発明によれば、ユーザによる入力により、または予めメモリに記憶された複数個の受信パラメータ中からの試行錯誤による選択により、ディジタルケーブル放送信号等のディジタル放送信号を受信するために使用可能な受信パラメータが設定され、このようにして設定される受信パラメータの下で受信されたディジタル放送信号中から取得されるNIT等の受信パラメータに係る情報に従って、チャンネルの切替処理に伴う受信パラメータの設定が自動的に行われる。
【0046】
このため、例えばチャンネル毎に周波数、変調方式等の受信パラメータが異なる場合にも、1台のディジタル受信機で全てのチャンネルに対応した受信処理を的確に行うことができる。
【0047】
また、チャンネル切り替え処理に伴う受信パラメータの変更等が取得されたMNIT等に従って自動的になされ、シームレスなチャンネル変更が実現される。
【図面の簡単な説明】
【図1】ディジタルケーブル放送における変調方式について説明するための略線図である。
【図2】この発明の一実施形態の全体的な構成の一例を示すブロック図である。
【図3】この発明の一実施形態における選局処理について説明するためのフローチャートである。
【図4】この発明の他の実施形態における選局処理について説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
2・・・フロントエンド部、3・・・トランスポート部、5・・・ホストプロセッサ、6・・・不揮発性メモリ、7・・・操作入力部
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a receiving apparatus and a receiving method suitable for use in, for example, digital cave broadcasting that retransmits a digital CS broadcast signal or the like.
[0002]
[Prior art]
In the current cable broadcasting, original materials such as terrestrial broadcasting, BS (Broadcasting Satellite) broadcasting, and CS (Communication Satellite) broadcasting are retransmitted. In the analog cable broadcasting, any original material is retransmitted with the same modulation method, so there is no need to consider the modulation method in the demodulation process on the receiving device side.
[0003]
In recent years, digital CS broadcasting services have been started, and cable broadcasting has been digitized accordingly. In digital cable broadcasting for retransmitting digital CS broadcasting, the 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation) method is adopted as a digital modulation method. For this reason, in digital cable broadcasting in which only digital CS broadcasting is retransmitted, it is only necessary to perform modulation corresponding to the 64QAM system on the receiving device side, and there is no need to perform demodulation processing in consideration of the modulation system.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
In digital CS broadcasting, it has been studied to increase the data transmission rate by reducing the Viterbi code rate as the CS transmission output increases. Corresponding to this, 64QAM is used as a modulation method when performing retransmission using a cable. It may be necessary to adopt something other than.
[0005]
In addition, when digital BS broadcasting, digital terrestrial broadcasting, etc. are started and these broadcast signals are retransmitted in digital cable broadcasting, a plurality of types are applied in digital cable broadcasting in accordance with the modulation method in each broadcasting signal. Therefore, it is necessary to perform demodulation processing in consideration of a plurality of types of modulation schemes on the receiving device side.
[0006]
Accordingly, an object of the present invention is to provide a receiving apparatus and a receiving method capable of accurately performing reception processing such as demodulation on a plurality of types of digital broadcast signals having different transmission specifications such as modulation schemes and frequencies. There is.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
The invention of claim 1 includes a receiving means for receiving a digital broadcast signal to be subjected fed,
Input means for inputting reception parameters usable for receiving a digital broadcast signal as initial setting values ;
When the reception parameter is changed, the change is notified to the user, and a new initial setting value corresponding to the change is input by the input means.
Obtain information related to the reception parameter included in the digital broadcast signal received by the operation of the receiving means under the initial setting value, and set the reception parameter associated with the channel switching process according to the acquired information related to the reception parameter. automatically have rows,
The information related to the reception parameter is a reception device that is an NIT .
[0009]
The invention of claim 5 includes the steps of inputting a reception parameter that can be used to receive a digital broadcast signal to be subjected fed as an initial setting value,
Informing the user of the change when the reception parameter is changed, and inputting a new initial setting value corresponding to the change;
A receiving step for receiving a digital broadcast signal under an initial set value;
Obtaining information related to reception parameters included in the digital broadcast signal received by the reception step,
According to the acquired information according to the received parameters, it had automatically make settings of the receiver parameters involved in the process of switching channels,
The information related to the reception parameter is a reception method that is NIT .
[0011]
According to the invention as described above, in order to receive a digital broadcast signal such as a digital cable broadcast signal by a user input or the like or by a trial and error selection from a plurality of reception parameters stored in advance in a memory. Usable reception parameters are set, and reception parameters associated with channel switching processing according to information relating to reception parameters such as NIT acquired from the digital broadcast signal received under the reception parameters set in this way Is automatically set.
[0012]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
A digital CS broadcast service has already been started, and a digital cable broadcast for retransmitting the digital CS broadcast is being performed. Here, the transmission path of the digital cable broadcast and the configuration on the receiving device side will be briefly described. For example, a dedicated adapter called a set top box is used on the receiving device side. The set top box includes, for example, a tuner circuit, a QAM receiving circuit, an error correction circuit, a decoder corresponding to MPEG (Moving Picture Experts Group), an encoder according to the NTSC (National Television System Committee) system, an audio decoder, a D / A converter, It is composed of a host processor, a switch circuit and the like, and is used by being placed on a television receiver. As a transmission path to the set box, for example, a conventional cable broadcasting network that distributes television broadcasting using a coaxial cable is used as it is.
[0013]
In the digital cable broadcasting station, a video database in which digitized video information is stored is provided, and the video information in the video database is supplied to one input terminal of the mixer via a 64-value QAM modulator. . In addition, an analog television broadcast signal is supplied from the existing analog cable broadcasting station to the other input terminal of the mixer. In the mixer, the digital QAM modulation output and the analog television broadcast signal are mixed, and the output of the mixer is supplied to the optical transmitter. In the optical transmitter, the output of the mixer is modulated by a predetermined modulation method and supplied to the optical receiver via the optical fiber. The received output is demodulated in the optical receiver, and the demodulated output is distributed to each contracted home via a plurality of amplifiers as repeaters and a coaxial cable connecting them.
[0014]
Each video device is connected to a coaxial cable drawn into the home. For example, as one connection form, a coaxial cable is connected to a VTR (Video Tape Recorder), and a television receiver is connected to the VTR. As another connection mode, a coaxial cable is connected to the set top box, and a television receiver is connected to the set top box. In the case of the connection form using this set-top box, it is possible to selectively view conventional analog cable broadcasting and digital cable broadcasting.
[0015]
In digital CS broadcasting, a QPSK (4-phase phase modulation) system is adopted as a digital modulation system. For example, in the case of “SkyPerfecTV!” Which is one of digital CS broadcasts, the data is transmitted in a 27 MHz band, and the total data transmission rate including an error correction code called a Viterbi code is 42.192 Mbps. The rate excluding this is defined as 31.644 Mbps. In such a digital cable broadcast that retransmits the digital CS broadcast, the transmission band is 6 MHz, and the C / N of the cable is considerably better than the C / N of the CS broadcast, and thus no Viterbi code is included. 64-value QAM is used as a modulation method.
[0016]
QAM is one of digital modulation methods called quadrature amplitude modulation, and is a method in which each of two orthogonal carriers (I and Q) is subjected to digital amplitude modulation in multiple values, and I and Q are added and transmitted. . The 64-value QAM is called in this way because I and Q are digital amplitude modulated to 8 values and 64 data are developed on the IQ plane. By modulating 31.644 Mbps data using this 64-value QAM modulation system, it is possible to transmit at a transmission band of 6 MHz of the cable.
[0017]
By the way, in digital CS broadcasting, it has been studied to increase the data transmission rate by reducing the Viterbi code rate in accordance with the increase in CS transmission output. There is a problem like this. That is, in this case, if 64QAM is used, the band of 6 MHz is exceeded, and therefore, it is necessary to perform modulation using multivalued 128QAM or 256QAM. FIGS. 1A, 1B, and 1C show data arrangements on the QI plane of digital signals modulated by 64 QAM, 128 QAM, and 256 QAM, respectively.
[0018]
In addition, when digital services other than digital CS broadcasting such as digital BS broadcasting and terrestrial digital broadcasting are started, it may be necessary to use a modulation method other than 64QAM in digital cable broadcasting for retransmitting those digital services. There is also.
[0019]
In view of this, the present invention enables a plurality of types of digital broadcast signals having different modulation methods, frequencies, and the like to be accurately received by a single digital receiver. FIG. 2 shows an example of the overall configuration of a digital cable broadcast receiving apparatus according to an embodiment of the present invention. A digital cable broadcast signal is input to the front end unit 2 through an input terminal 1 to which a coaxial cable of a digital cable broadcast network is connected. The front end unit 2 selects a predetermined carrier wave from the received signals based on control information from the host processor 5.
[0020]
Further, the front end unit 2 performs a demodulation process corresponding to the modulation process performed on the transmission side, and performs an error correction process corresponding to the encoding process performed on the transmission side. A transport stream obtained by such processing is supplied to the transport unit 3. The transport unit 3 includes a descrambler 31, a demultiplexer 32, and the like. Based on the control information from the host processor 5, the descrambler 31 performs the descrambling process when the separated signal component has been scrambled on the transmission side. By this descrambling process, an MPEG compression encoded signal obtained by applying MPEG compression encoding to video data and / or audio data to be viewed is restored.
[0021]
The output of the descrambler 31 is supplied to the demultiplexer 32. The demultiplexer 32 performs separation / extraction processing of necessary packets such as video data and / or audio from the output of the descrambler 31 based on control information from the host processor 5. By such processing, individual packets in a format called PES (Packetized Elementary Stream) related to a desired channel are separated from each channel multiplexed in the transport stream.
[0022]
MPEG-compressed video data and / or audio data of the separated channel obtained as a result of the above-described processing by the transport unit 3 is supplied to the MPEG decoding unit 4. Based on the control information from the host processor 5, the MPEG decoding unit 4 performs a decoding process or the like according to a process performed on the transmission side to form an analog video output and also an audio output. The MPEG decoding unit 4 includes a video decoder 41, an audio decoder 42, an NTSC encoder 43, a D / A converter 44, and the like. The individual packets in the PES format separated by the demultiplexer 32 are supplied to the video decoder 41 and / or the audio data decoder 42.
[0023]
The video decoder 41 decodes the MPEG-compressed signal, and this decoded output is passed through the NTSC encoder 43 to form a reproduced video signal. This reproduced video signal is taken out via the output terminal 9. On the other hand, in the audio decoder 42, a digital audio signal is formed, and this digital audio signal is passed through the D / A converter 20 to be a reproduction audio signal of analog left and right channels. This reproduced audio signal is taken out via the output terminal 10.
[0024]
Note that the reproduced video signal and the reproduced audio signal extracted via the output terminals 9 and 10 are supplied to, for example, an RF modulator (not shown), and the reproduced video signal and the reproduced audio signal are output from the RF modulator. The reproduction television signal is formed by RF modulation, and this reproduction television signal is supplied to the antenna terminal of the television receiver.
[0025]
Further, as described above, the host processor 5, the front end unit 2, the transport stream unit 3, and the MPEG decoding unit 4 that control each unit are connected by a bus, and can exchange data bidirectionally. It is possible. The host processor 5 is connected to an operation input unit 7 having various setting switches, a numeric keypad, and the like, and setting information from the operation input unit 7 is supplied. Therefore, the host processor 5 stores the setting information corresponding to the operation state of the operation input unit 7 in the nonvolatile memory 6 and reads the data stored in the nonvolatile memory 6 as needed to obtain the control information. Each unit is centrally managed by forming and supplying this control information to each unit.
[0026]
Next, the front end unit 2 will be described in more detail. The front end unit 2 includes a tuner 21, a QAM demodulation circuit 22, an error correction circuit 23, and the like. The tuner 21 receives a digital cable broadcast signal supplied via the input terminal 1, selects a desired carrier wave from the received signal, and converts the selected carrier wave into an intermediate frequency signal. An intermediate frequency signal that is an output of the tuner 21 is supplied to the QAM demodulation circuit 22. The QAM demodulating circuit 22 performs QAM demodulation processing corresponding to the modulation processing performed on the transmission side on the supplied intermediate frequency signal, thereby forming baseband digital data. Baseband digital data that is the output of the QAM demodulating circuit 22 is supplied to the error correcting circuit 23. The error correction circuit 23 performs error correction processing on the supplied digital data according to the encoding processing performed on the transmission side. As an output of the error correction circuit 23, a transport stream output is formed.
[0027]
Specifically, the transport stream output from the front end unit 2 is a bit string defined in the MPEG system, and is composed of a set of 188-byte fixed-length packets. Each packet consists of a header, an adaptation field for entering additional information in a specific individual packet, and a payload representing the packet contents (video / audio, etc.). The header consists of 4 bytes, and is always synchronized at the beginning. Bytes are arranged, and control information such as PID (Packet ID) which is identification information of the packet, presence / absence of scramble, subsequent adaptation field and presence / absence of payload is stored.
[0028]
Based on these control information, the descrambler 31 performs descrambling for each packet. Then, the demultiplexer separates and extracts necessary packets such as video / audio / data. Each packet separated and extracted by the demultiplexer 32 is supplied to the MPEG decoding unit 4. Note that the output of the descrambler 31 is taken out through the terminal 8 as a high-speed data output.
[0029]
A channel selection process according to an embodiment of the present invention will be described below. In general channel selection processing in digital CS broadcasting or the like, an information table called NIT (Network Information Table), particularly information necessary for channel selection called PSI (Program Specific Information) in a transport stream is provided. To be acquired. The PSI is composed of four types of tables, and each table is represented in a format called a section format that conforms to the MPEG system. In one NIT of these four tables, the same content is multiplexed on all carriers, transmission parameters for each carrier (polarization plane, carrier frequency, convolution rate, etc.), and all digital transmissions multiplexed there A list of channels is described.
[0030]
FIG. 3 is a flowchart showing an example of a tuning process procedure according to the embodiment of the present invention. The processing shown in FIG. 3 is performed by the host processor 5, for example. A reception parameter capable of receiving a channel confirmed to be transmitted in digital cable broadcasting is input as a default value by the user via the operation input unit 7 or the like (step S1). Channel selection is performed according to the channel reception parameters input in step S1 (step S2). The NIT is separated and extracted from the transport stream related to the channel selected in step S2, and the NIT is stored in the nonvolatile memory 6, thereby completing the acquisition of the NIT (step S3). Then, an image sound display relating to the selected channel is made (step S4).
[0031]
Thereafter, when the operation input unit 7 is operated by the user and a channel change instruction is given, the reception parameters of the new channel related to the channel change are confirmed with reference to the NIT stored in the nonvolatile memory 6. (Step S6). Then, it is determined whether or not the reception parameter needs to be changed (step S7). If it is determined that the reception parameter needs to be changed, the process proceeds to step S8. Otherwise, the process proceeds to step S9. In step S8, for example, a register setting in the host processor 5 related to the control of the front end unit 2 is changed, and the process proceeds to step S9. In step S9, a channel selection operation is performed based on the control information of the register whose setting has been changed or held according to the determination result of step S7, and then the process proceeds to step S3.
[0032]
Through the processing as described above, reception parameters are set for the front end unit 2 along with the channel change. This makes it possible to accurately receive digital cable broadcast signals in response to channel changes. For this reason, the user can seamlessly change the channel without being aware of the change of the reception parameter. Unless the reception parameters such as the frequency are changed on the transmission side, accurate reception as described above is always possible by repeatedly referring to the NIT held in the nonvolatile memory 6. Therefore, as long as reception parameters such as frequency are not changed on the transmission side, all the channels can be accurately received by inputting the default value in step S1 only once. That is, steps S1 and S2 surrounded by a dotted line in FIG. 3 need only be performed once unless the reception parameters such as the frequency are changed on the transmission side.
[0033]
Note that the image data display state data of the predetermined channel in step S4 is stored in the nonvolatile memory 6 together with the NIT held in step S3 when the power is turned off, and the stored data in the nonvolatile memory 6 is read when the power is turned on again. To return to the previous power-off state, and the processing from step S4 is started.
[0034]
In addition, when the reception parameter such as frequency is changed for some reason on the transmission side, the change is notified to the user, and a new default value corresponding to the change is input, that is, the step is executed under the new default value. By performing S1 and step S2, it is avoided that reception becomes impossible.
[0035]
Further, since the unused channels differ depending on the cable broadcasting company, it is assumed that the transmitted channel is not uniform depending on the company. In such a case, the processing described above with reference to FIG. When doing, it can respond to any provider.
[0036]
Further, FIG. 3 illustrates the case where the process proceeds to step S3 after performing step S9 to acquire the NIT again, but the process may proceed to step S4 after step S9. In this case, similarly to steps S1 and S2, step S3 need only be performed once unless the reception parameters such as frequency are changed on the transmission side. Accordingly, the processing procedure is simplified. However, when the reception parameters related to some channels are changed during viewing, a new NIT cannot be acquired, and as a result, the default value input in step S1 is performed. There is also a problem that the number of times of performing the operation may increase.
[0037]
Next, another embodiment of the present invention will be described. The overall configuration of another embodiment of the present invention is the same as that of the above-described embodiment of the present invention. FIG. 4 shows an example of the tuning process procedure operation in one embodiment of the present invention. Steps that perform the same processing as each step in FIG. 3 are given the same reference numerals. In step S11, step S12, step S13, and step S14, channel selection for acquiring NIT is performed in the same manner as the procedure shown in FIG. These steps surrounded by a dotted line need only be performed once as long as reception parameters such as frequency are not changed on the transmission side, as in the case of FIG.
[0038]
That is, in step S11, reception parameters such as frequency are initialized. In step S12, channel selection is performed. Furthermore, the process proceeds to step S13, where it is determined whether or not channel selection has been performed accurately. If channel selection has been performed accurately, the process proceeds to step S3. In other cases, the process proceeds to step S14 to change the parameters.
[0039]
That is, for example, reception parameters stored in a predetermined memory such as the nonvolatile memory 6 at the time of shipment are sequentially set in step S14. Then, the process proceeds to step S12, and channel selection is performed under the reception parameters set in step S14. Here, in the predetermined memory such as the nonvolatile memory 6, the reception parameters as combinations of all frequencies and modulation schemes that are expected to be used in digital cable broadcasting are set in the predetermined memory such as the nonvolatile memory 6. Pre-stored in memory. By such processing, a search for an appropriate reception parameter is automatically performed until it is determined that channel selection has been performed accurately.
[0040]
Each step after step S3 is the same as each step S in the embodiment of the present invention shown in FIG. In other words, the processing after it is determined that the channel selection has been performed accurately is the same as in the embodiment of the present invention. The NIT is acquired, and the operation for channel change or the like based on the acquired NIT is performed. Processing to automatically follow is performed.
[0041]
The other embodiment of the present invention has an advantage that the user does not have to input the default value (step S1) as compared with the above-described embodiment of the present invention. As a result, it is necessary to assume changes in reception parameters in a wide range in advance, and as a result, a predetermined memory such as the nonvolatile memory 6 having a large memory capacity is required, which may hinder cost reduction. There are problems such as.
[0042]
In the above-described embodiment of the present invention and the other embodiments of the present invention, a case has been described in which signals modulated by 64-value QAM, 128-value QAM, and 256-value QAM are supplied as different modulation schemes. The present invention can also be applied to other modulation schemes.
[0043]
In the above-described embodiment of the present invention, a digital signal using an error correction code of a digital CS broadcast signal configured as a concatenated code using a Reed-Solomon code as an outer code and a convolutional code as an inner code is received. However, the present invention can also be applied to receiving a digital signal using an error correction code other than this. That is, the present invention can also be applied to a case where a plurality of types of digital signals having different error correction coding methods are handled.
[0044]
In addition, one receiver is configured to have a function of performing both the operation according to the embodiment of the present invention and the operation according to the other embodiment of the present invention, and one of these two types of operations is performed. The channel selection mode may be selected.
[0045]
【The invention's effect】
According to the present invention, reception that can be used for receiving a digital broadcast signal such as a digital cable broadcast signal by input by a user or by selection by trial and error from a plurality of reception parameters stored in advance in a memory. The parameter is set, and the reception parameter setting associated with the channel switching process is automatically performed according to the information related to the reception parameter such as NIT acquired from the digital broadcast signal received under the reception parameter set in this way. Done.
[0046]
Therefore, for example, even when reception parameters such as frequency and modulation method are different for each channel, a single digital receiver can accurately perform reception processing corresponding to all channels.
[0047]
Also, a change in reception parameters associated with the channel switching process is automatically performed according to the acquired MNIT or the like, and a seamless channel change is realized.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic diagram for explaining a modulation method in digital cable broadcasting.
FIG. 2 is a block diagram showing an example of the overall configuration of an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a flowchart for illustrating a channel selection process according to an embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a flowchart for illustrating a channel selection process in another embodiment of the present invention.
[Explanation of symbols]
2 ... Front end part, 3 ... Transport part, 5 ... Host processor, 6 ... Non-volatile memory, 7 ... Operation input part

Claims (5)

給されるディジタル放送信号を受信する受信手段と、
上記ディジタル放送信号を受信するために使用可能な受信パラメータを初期設定値として入力する入力手段とを有し、
上記受信パラメータが変更された場合には、ユーザに上記変更を告知し、上記変更に対応する新たな初期設定値を上記入力手段によって入力し、
上記初期設定値の下での上記受信手段の動作によって受信される上記ディジタル放送信号に含まれる受信パラメータに係る情報を取得し、取得した上記受信パラメータに係る情報に従って、チャンネルの切替処理に伴う受信パラメータの設定を自動的に行い、
上記受信パラメータに係る情報は、NITである受信装置。
Receiving means for receiving a digital broadcast signal to be subjected fed,
Input means for inputting a reception parameter usable for receiving the digital broadcast signal as an initial setting value ;
When the reception parameter is changed, the user is notified of the change, and a new initial setting value corresponding to the change is input by the input means.
Obtaining information related to the reception parameter included in the digital broadcast signal received by the operation of the receiving means under the initial setting value, and receiving accompanying the channel switching process according to the obtained information relating to the reception parameter automatically have line the setting of the parameters,
The information related to the reception parameter is a reception device that is a NIT .
請求項1において、
上記ディジタル放送信号は、
ディジタルCS放送信号を再送信するディジタルケーブル放送におけるディジタルケーブル放送信号であることを特徴とする受信装置。
In claim 1,
The digital broadcast signal is
A receiver which is a digital cable broadcast signal in a digital cable broadcast for retransmitting a digital CS broadcast signal.
請求項1において、
取得した上記受信パラメータに係る情報を所定の記憶手段に記憶し、
上記チャンネルの切替処理に際して、上記記憶手段から上記受信パラメータに係る情報を読み出すことを特徴とする受信装置。
In claim 1,
Storing the acquired information related to the reception parameter in a predetermined storage means;
A receiving apparatus that reads information related to the reception parameter from the storage means during the channel switching process.
請求項1において、
上記受信パラメータに係る情報を所定の記憶手段に記憶し、
上記チャンネルの切替処理が行われる毎に、上記ディジタル放送信号から上記受信パラメータに係る情報を取得することを特徴とする受信装置。
In claim 1,
Storing information related to the reception parameter in a predetermined storage means;
Each time the channel switching process is performed, the receiving apparatus acquires information related to the reception parameter from the digital broadcast signal.
給されるディジタル放送信号を受信するために使用可能な受信パラメータを初期設定値として入力するステップと、
上記受信パラメータが変更された場合に、ユーザに上記変更を告知し、上記変更に対応する新たな初期設定値を入力するステップと、
上記初期設定値の下で上記ディジタル放送信号を受信する受信ステップと、
上記受信ステップによって受信された上記ディジタル放送信号に含まれる受信パラメータに係る情報を取得するステップとを有し、
取得した上記受信パラメータに係る情報に従って、チャンネルの切替処理に伴う受信パラメータの設定を自動的に行い、
上記受信パラメータに係る情報は、NITである受信方法。
Inputting a reception parameter that can be used to receive a digital broadcast signal to be subjected fed as an initial setting value,
Informing the user of the change when the reception parameter is changed, and inputting a new initial setting value corresponding to the change;
A receiving step for receiving the digital broadcast signal under the initial setting value;
Obtaining information related to reception parameters included in the digital broadcast signal received by the reception step,
Accordance with the acquired information according to the received parameter, have automatically make settings of the receiver parameters involved in the process of switching channels,
The reception method in which the information related to the reception parameter is NIT .
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