JP2001517904A - Atscテレビジョン受像機におけるチャンネル走査及びチャンネル変更遅延の低減 - Google Patents

Atscテレビジョン受像機におけるチャンネル走査及びチャンネル変更遅延の低減

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Abstract

(57)【要約】 ATSC又はDVBテレビジョン受像機等の、MPEG相当の情報ストリーム受像機においてプログラム選択遅延をマスクするための方法及び装置(図1)。情報ストリーム受像機は、プログラムトランスポートストリームを含むMPEG相当のシステムストリームを備えるVSB又はQAM変調された信号を受取る。動作のチャンネル走査モードでは、複数の識別されたプログラムトランスポートストリーム(即ち、チャンネル)は1つ以上のシステムストリームから順次検索される(図2)。動作のチャンネル変更モードでは、所望のチャンネルが順次走査されたチャンネルの1つである場合、所望のチャンネルが同調、復調、及びデマルチプレクス動作により再獲得される一方で、同時に、格納されたI−フレームが検索され、デコーダへ接続される(図3)。この方法で、同調、復調、及びデマルチプレクス動作に固有の遅延は、多少マスクされる。その上、予期される次のチャンネルに付帯する同調及び復調パラメータを格納することにより、そのチャンネルを検索することに必要な実際の時間は低減される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、1997年9月26日出願の米国仮特許出願第60/060112
号の優先権を主張し、その内容は全体が本明細書に援用されている。
【0002】 本発明は、一般にテレビジョン受像機に、より詳細には、ATSC類のテレビ
ジョン信号を受信する能力を持つテレビジョン受像機に関する。開示の背景 消費者は、今日のNTSC (全国テレビジョン方式委員会National Televisio
n Standards Committee)テレビジョン受像機の迅速なチャンネル変更能力に慣れ
てきた。そのようなテレビジョン受像機は、チューナ周波数を変更し(即ち、同
調し)、チューナ周波数上へ変調されたテレビジョン信号を獲得する(即ち、同
期する)ことによりチャンネルを変更する。NTSCテレビジョン受像機のチャ
ンネル変更動作における大部分の時間遅延は、チューナ周波数の変更に要する時
間である。画像同期の獲得は極度に迅速である。それは、NTSCテレビジョン
信号では水平及び垂直同期情報は頻繁に(即ち、それぞれ63マイクロ秒と33
ミリ秒で)発生するからである。
【0003】 比較的に近い将来、消費者により使用されるテレビジョン受像機の方式は、根
本的に変更されるであろう。詳細には、将来のテレビジョン受像機は、次世代デ
ジタルテレビジョン方式委員会(ATSC Advanced Television Standards Com
mittee)により制定される伝送標準に従い、実質的に実現されると予測される。
類似の標準はヨーロッパのデジタルビデオ放送(DVB Digital Video Broadca
sting)標準である。圧縮されたデジタルビデオシステムは、ATSCデジタル テレビジョン標準文書A/53に記述されており、その内容は本明細書に援用さ
れている。加えて、MPEG (動画専門家グループ(Moving Pictures Experts
Group)) は、デジタルデータ分配システムに関して幾つかの標準を公表した。 第1は、MPEG−1として知られ、ISO/IEC標準11172を参考にし
ており、その内容は本明細書に援用されている。第2は、MPEG−2として知
られ、ISO/IEC標準13818を参考にしており、その内容は本明細書に
援用されている。
【0004】 不幸にして、ATSC類の標準に従うテレビジョン受像機でのチャンネル変更
は、上記説明のNTSCプロセスより固有的にはるかに遅いプロセスである。詳
細には、ATSCテレビジョン受像機は、テレビジョン信号を獲得し、その信号
から一連の画像を生成することに多くのステップを順次遂行しなくてはならない
。第1に、チューナ周波数は、該当のチャンネルへ配分された周波数に合せられ
ねばならない。第2に、VSB又はQAM復調器は、正当な出力データを生成し
始めるように搬送波回復プロセスを遂行しなくてはならない。第3に、残留側波
帯変調(VSB Vestigial sideband)、又は直交振幅変調(QAM quadrature
amplitude modulated)復調器は、データフィールド (data field) とデータセ
グメント (data segment) 同期情報を獲得しなくてはならない。第4に、トラン
スポートデコーダ (transport decoder) は、パケット同期情報を獲得し、次に 、いわゆるプログラムマップテーブル(PMT program map table)、及びプロ
グラムアクセステーブル(PAT program access table)を復号化し、ビデオ とオーディオデータをそれぞれのデコーダへ送らなくてはならない。第5に、ビ
デオレートバッファは、該当のチャンネルに対応するビデオデータでロードされ
ねばならない。第6に、ビデオデコーダは、可変長復号化(VLD)を遂行し始
め、ビットストリームを次の復号化ステップでの使用に適した命令 (instructio
ns) とデータに変換しなくてはならない。第7に、ビデオデコーダは、画像の圧
縮解除が開始できる前に、データストリームでイントラコード化フレーム(I−
フレーム)の発生を待たなければならない。I−フレームの発生レートは、レー
トが送信される各12フレームのピクチャ群(GOP)(group of pictures)の
うちの1つのI−フレームであろうが、テレビジョン放送局の圧縮符号化器によ
り制御される。このように、ビデオ獲得単独のための平均遅延は、およそ6フレ
ーム(略200ミリ秒)であり、ビデオ獲得単独のための最悪の遅延は、およそ
12フレーム(略400ミリ秒)程度である。そのような遅延の大きなチャンネ
ル変更動作は、消費者に受入れられないと信じられる。
【0005】 従って、ATSCテレビジョン受像機で、迅速な、又は迅速と思われる、チャ
ンネル変更又はチャンネル獲得能力を提供するための方法及び装置を提供するこ
とが望ましいことが分かる。発明の概要 本発明は、ATSC又はDVBテレビジョン受像機等の、MPEG類の情報ス
トリーム受像機でプログラム選択遅延をマスクするための方法及び装置である。
【0006】 詳細には、情報ストリーム受像機は、プログラムトランスポートストリームを
含むMPEG類のシステムストリームを備えるVSB又はQAM変調された信号
を受信する。動作のチャンネル走査モードでは、複数の識別されたプログラムト
ランスポートストリーム(即ち、チャンネル)は1つ以上のシステムストリーム
から順次検索 (sequentially retrieved) される。含まれる基本ビデオストリー
ム内のイントラ−フレームに符号化されたビデオフレームのような検索された各
プログラムトランスポートストリームの一部分は、抽出され、メモリに格納され
る。動作のチャンネル変更モードでは、所望のチャンネルが順次走査されたチャ
ンネルの1つである場合、所望のチャンネルが同調、復調、及びデマルチプレク
ス (demultiplexing) 動作により再獲得される一方で、同時に、格納されたI−
フレームが検索され、デコーダへ接続される。この方法で、同調、復調、及びデ
マルチプレクス動作固有の遅延は、多少マスクされる。その上、予期される「次
の」チャンネルに付帯する同調及び復調パラメータを格納することにより、その
チャンネルが検索されることに必要な実際の時間は低減される。
【0007】 本発明の教示は、添付図面に関連して以下の詳細な説明を熟考することにより
容易に理解され得る。
【0008】 理解を容易にするために、可能な限り、同一の参照番号を使用して、図に共通
する同一構成要素を示した。詳細な説明 本発明をATSCテレビジョン受像機の状況で説明する。しかし、本発明は、
DVB、MPEG−1、MPEG−2及び他の情報ストリーム等の、セグメント
化された情報ストリームの何れの受像機にも適用可能であることは、当業者にと
っては明らかであろう。
【0009】 図1は、本発明によるATSC受像機100の高レベルブロック図を示す。受
像機100は、入力/出力(I/O)ポート72及びメモリユニット76に接続
された中央演算処理装置(CPU)74を備えた、コントローラ70を含む。コ
ントローラは、I/Oポート72を使用して、例えば、遠隔操作ユニット(図示
せず)からユーザの入力命令を受取り、受像機100の種々の部分を制御する複
数の制御信号を供給する。ユーザの入力命令は、チャンネル変更、音量変更、画
像調整、及びその他のような標準のテレビジョン受像機命令を含む。メモリユニ
ット76は、とりわけ、チャンネル走査プログラム200、チャンネル変更プロ
グラム300、及び付帯する走査リスト150を含む、CPU74により使用さ
れるプログラム及び付帯するデータ構造を格納することに使用される。
【0010】 チャンネル走査プログラム200を、図2に関して以下により詳細に説明する
。簡潔には、チャンネル走査プログラム200を実行する場合、コントローラ7
0は、受像機の補助のプロセス部分に、走査リスト150で識別される。4チャ
ンネルのグループの幾つか、又は全てを繰返して同調し、復調し、及び復号化さ
せる。復号化された各チャンネルの少なくとも一部分(例えば、ビデオI−フレ
ーム)は、後続の検索(retrieval) のために格納される。
【0011】 チャンネル変更プログラム300を、図3に関して以下により詳細に説明する
。簡潔には、チャンネル変更プログラム300を実行する場合、コントローラ7
0は、ユーザの入力(例えば、チャンネル変更要求)に応答して、受像機の主プ
ロセス部分に、新規チャンネルを同調し、復調し、及び復号化させる。新規チャ
ンネルが、走査リスト150に含まれるチャンネルの1つである場合、コントロ
ーラ70は、補助プロセス部分に、直近に格納した新規チャンネルに付帯するI
−フレームを検索させる。検索されたI−フレームは、次いで復号化され、表示
される。同時に、新規チャンネルのオーディオ部分が復号化され、オーディオ出
力装置へ送られる。このアプローチは、ATSC受像機のチャンネル変更で固有
の実遅延にも関らず、迅速な応答の錯覚を提供する。
【0012】 図1を参照すると、RFソース5(実例として、アンテナ又はケーブルテレビ
ジョン分配ネットワーク)は、残留側波帯変調(VSB Vestigial sideband) 、直交振幅変調(QAM quadrature amplitude modulation)、又はその他の適
切な変調方式により変調された複数のテレビジョン信号を含む無線周波数(RF
)信号を供給する。供給されたRFテレビジョン信号は、第1のチューナ10A
及び第2のチューナ10Bへ接続される。第1のチューナ10Aは、制御信号T
Aに応答して、所望のテレビジョン信号を下方変換 (downconvert) し、第1の 中間周波数(IF intermediate frequency)テレビジョン信号IFAを生成す る。第1の復調器15A実例として、VSB又はQAM復調器は、第1の中間周
波数テレビジョン信号IFAを復調し、第1のMPEG類のシステムストリーム
SAを生成する。第1のチューナ10A及び第1の復調器15Aは、第1のチュ
ーナ/復調器対を形成する。
【0013】 第2のチューナ10Bは、制御信号TBに応答して、所望のテレビジョン信号
を下方変換し、第2の中間周波数(IF)テレビジョン信号IFBを生成する。
第2の復調器15B実例として、VSB復調器は、第2のIF周波数テレビジョ
ン信号IFBを復調し、第2のMPEG類のシステムストリームSBを生成する
。第2のチューナ10A及び第2の復調器15Aは、第2のチューナ/復調器対
を形成する。第1と第2のチューナ/復調器対は、実質的に同じ方法で動作する
【0014】 第1と第2のシステムストリームSA、SBは、第1のスイッチ20のそれぞ
れ第1のI1及び第2のI2入力へ接続される。第1のスイッチ20は、コント
ローラ70からの制御信号SW1に応答して、第1及び第2のシステムストリー
ムSA、SBの1つを、第1の出力O1へ第1の出力ストリームSO1として接
続する。第1のスイッチ20は、コントローラ70からの制御信号SW1に応答
して、第1及び第2のシステムストリームSA、SBの1つを、第2の出力O2
へ第2の出力ストリームSO2として接続する。第1のスイッチ20は、入力ス
トリームSA、SBの何れかを出力O1、O2の何れか(又は両方)へ接続でき
る。
【0015】 第1及び第2のシステムストリームSA、SBは、1つ以上のMPEG類のプ
ログラムストリームを含むことのできるMPEG類のシステムストリームを備え
る。MPEG類のプログラムストリームは、NTSCのチャンネルに類似してお
り、そこでは、各プログラムストリームは、普通には、映画や他のAV(オーデ
ィオビジュアル)プログラム等の、単一プログラムのビデオ及びオーディオ部分
を搬送する。各プログラムストリームは、搬送されたオーディオビジュアルプロ
グラムのビデオ及びオーディオ部分に付帯する複数の基本ストリーム (elementa
ry streams) を備える。
【0016】 主トランスポートデマルチプレクサ (main transport demultiplexer) 35は
、第1のスイッチ20から第1の出力ストリームSO1を受取る。主トランスポ
ートデマルチプレクサ35は、コントローラ70からの制御信号MAINに応答
して、受取ったシステムストリームSO1から特定のプログラムストリームを抽
出する。抽出されたプログラムストリームに付帯する基本ビデオストリームV1
は、第2のスイッチ40へ接続される。抽出されたプログラムストリームに付帯
する基本オーディオストリームA1は、オーディオデコーダ60へ接続される。
オーディオデコーダ60は、基本オーディオストリームを復号化し、復号化され
たオーディオ情報をオーディオドライバ回路(図示せず)へ接続する。
【0017】 補助デマルチプレクサ及び処理ユニット (auxiliary demux and processing u
nit) 30は、第1のスイッチ20から第2の出力ストリームSO2を受取る。 補助デマルチプレクサ及び処理ユニット30は、コントローラ70からの制御信
号AUXに応答して、画像内画像 (picture-in-picture) モード、チャンネル走
査モード、又はチャンネル変更モードで動作する。PIPプロセッサを実現する
ことに使用される回路(又はソフトウエア)は、本発明のチャンネル走査及び迅
速なチャンネル獲得機能を提供することに使用される回路(又はソフトウエア)
に非常に類似していることに留意されたい。従って、補助デマルチプレクサ及び
処理ユニット30は、PIPプロセス環境という状況において説明されるであろ
う。しかし、以下に説明するPIP動作は、本発明の実施に必要ではない。
【0018】 動作のPIPモードでは、補助デマルチプレクサ及び処理ユニット30は、シ
ステムストリームSO2を受取り、受取ったシステムストリームSO2から所望
のプログラムストリームをデマルチプレクスし、デマルチプレクスされたプログ
ラムストリームからビデオ基本ストリームを検索する。次に、検索されたビデオ
基本ストリームは、第2のビデオストリームV2として、第2のスイッチ40、
及びオプションとして、フォーマット変換器 (format converter) 50へ接続さ
れる。
【0019】 第2のスイッチ40は、コントローラ70からの制御信号SW2に応答して、
第1のV1又は第2のV2基本ビデオストリームの何れかを選択的に、ビデオス
トリームV3として、ビデオデコーダ45へ、実例としてMPEGビデオデコー
ダへ接続する。ビデオデコーダ45は、選択されたビデオストリームV3を既知
の方法で復号化し、結果としてのビデオストリームV4、実例として復号化され
た(即ち、圧縮解除された)ビデオストリーム、を生成する。
【0020】 フォーマット変換器50は、復号化されたビデオストリームV4、及びオプシ
ョンとして、第2の基本ビデオストリームV2を受取る。フォーマット変換器5
0は、ディスプレイフレームバッファ55、及びオプションとして、補助ビデオ
デコーダ58を含む。フォーマット変換器50は、コントローラ70からの制御
信号Fに応答して、動作の「通過」 (pass-through) モード、動作のチャンネル
変更モード、及び動作のPIPモードで動作し、出力ビデオストリームVOUT
を生成する。出力ビデオストリームVOUTは、ディスプレイ装置(図示せず)
上へ画像を生成するようにストリームを処理するビデオドライバ回路(図示せず
)へ接続される。
【0021】 動作の「通過」モードでは、フォーマット変換器50は、復号化されたビデオ
ストリームV4を、出力ビデオストリームVOUTとして、ビデオドライバ回路
へ接続する。ディスプレイフレームバッファ55は、例えば、単一復号化フレー
ムを格納することに使用できる。格納された単一復号化フレームは、ビデオドラ
イバ及びディスプレイへ接続される場合、格納されたフレームの「フリーズした
」画像 (frozen image) の結果になるであろう。
【0022】 動作のチャンネル変更モードでは、フォーマット変換器50は、単一ビデオフ
レームを格納することにディスプレイフレームバッファ55を使用する一方で、
同時に、主トランスポートデマルチプレクサ35に付帯するチューナ/復調器対
は、新規チャンネルを同調し、復調する。結果としてのビデオ出力信号VOUT
は、格納されたフレームのフリーズフレーム画像を表す。単一ビデオフレームは
、旧チャンネルの最後のフレームか、又は、新規チャンネルが走査リスト150
に含まれる場合、新規チャンネルからの最近のフレームである。新規チャンネル
が走査リストにある場合、最近のフレームは、補助デマルチプレクサ及び処理ユ
ニット30から直接、任意の信号経路V2を経由して、又はスイッチ40及びデ
コーダ45を経由して、復号化されたビデオストリームV4として受取られる。
動作のチャンネル変更モードを、図3に関して以下により詳細に説明する。
【0023】 動作のPIPモードでは、フォーマット変換器50は、オプションの補助ビデ
オデコーダ58を使用して、第2の基本ビデオストリームV2の少なくとも一部
分を復号化し、全復号化又は部分復号化された補助ストリームを生成する。部分
復号化された補助ストリームは、例えば、第2の基本ビデオストリームV2のI
−フレーム内に含まれるビデオ情報だけを含んでもよい。そのような補助ストリ
ームは、(通常のATSCストリームは、12フレームのGOP毎に1つのI−
フレームを含むので)表示された場合、ぎくしゃくとした(jerky) 画像を生成す
るであろうが、これはPIPアプリケーションには充分であろう。その上、I−
フレームだけを復号化する必要がある場合には、補助ビデオデコーダ58の複雑
さは大いに低減される。全復号化又は部分復号化された補助ストリームは、次に
、例えば、ビデオ情報の量を低減する(即ち、結果の画像のサイズを縮小する)
サブサンプリング (subsampling) 動作を使用して再フォーマット (reformatted
) される。再フォーマットされた補助ストリームは、次に、復号化されたビデオ
ストリームV4と併合され、出力ストリームVOUTを生成する。併合されたス
トリームからの結果の表示画像は、復号化されたビデオストリームV4に付帯す
る主画像、及び再フォーマットされた補助ストリームに付帯するサイズ縮小画像
を備えるであろう。
【0024】 動作のチャンネル走査モードでは、補助デマルチプレクサ及び処理ユニット3
0は、システムストリームSO2を受取り、受取ったシステムストリームSO2
から所望のプログラムストリームをデマルチプレクスし、デマルチプレクスされ
たプログラムトランスポートストリームからビデオ基本ストリームを検索する。
ビデオ基本ストリームは、次に、ビデオ基本ストリーム内の1つ以上のI−フレ
ームを識別するよう分解される。I−フレームが識別される度毎に、識別された
I−フレームは、特定のプログラムストリームに付帯するメモリ34内のロケー
ションに格納される。このように、このメモリロケーションは、新規のI−フレ
ームが識別される度毎に、常に新規のI−フレームで上書きされる。このプロセ
スは、コントローラ70が、補助デマルチプレクサ及び処理ユニット30に、普
通には、新規のプログラムトランスポートストリーム内から新規のビデオ基本ス
トリームをデマルチプレクスさせるまで、又は、適切なチューナを使用して物理
的にチャンネルを変更させるまで続く。新規のビデオストリーム内のI−フレー
ムは、上記で説明した方法で識別され、新規のプログラムトランスポートストリ
ームに付帯するメモリ34での位置に格納される。ストリームでの変更は、例え
ば、トランスポート及びパケット化された基本ストリーム(PES packetized
elementary stream)両者のパケットのヘッダに含まれているパケット識別子( PID packet identifications)を検査することにより容易に注目される。動 作のチャンネル走査モードを、図2に関して以下により詳細に説明する。
【0025】 動作のチャンネル変更モードでは、補助デマルチプレクサ及び処理ユニット3
0は、所望の新規の主チャンネルに付帯して格納されたI−フレームを、メモリ
34から検索し、出力へ接続する。検索されたI−フレームは、第2のスイッチ
40を経由してビデオデコーダ45へ接続される。検索されたフレームは、コン
トローラ70によりAUX信号経由で識別される。オプションとして、検索され
たI−フレームは、オプションの経路V2を経由して直接フォーマット変換器5
0へ接続できる。動作のチャンネル変更モードを、図3に関して以下により詳細
に説明する。
【0026】 メモリ資源を温存するために、補助デマルチプレクサ及び処理ユニット30は
、オプションとして、サイズ変更 (resize) と圧縮ユニット32を含む。サイズ
変更と圧縮ユニット32は、I−フレームの格納に先立ちI−フレームをサイズ
変更する。サイズ変更は、以下の方法を使用して離散コサイン変換(DCT Dis
crete cosine transfer)ドメインで遂行できる、その方法はMartucci により説
明された米国特許出願第08/728459号、1996年10月10日出願、 に付与された特許第、に説明されており、その内容は
全体が本明細書に援用されている。代替として、フレーム(単数又は複数)は、
復号化され、低次のDCT係数のみを使用してサブサンプリングされ、次いで再
符号化され、メモリ34に格納される。この方法で、メモリ34の必要な大きさ
は有利に低減される。その上、チャンネル走査又はPIP動作モード中に、補助
デマルチプレクサ及び処理ユニット30が、ビデオデコーダ45又はフォーマッ
ト変換器50の資源を使用又は制御(即ち、調整)する必要性も低減する。
【0027】 走査リスト150の実施例を表1に示す。詳細には、表1に示す走査リスト1
50は、12チャンネルの各々を検索することに必要な情報を格納する。この情
報は、チャンネルID、チューナパラメータ、復調器パラメータ、プログラムト
ランスポートストリームPID、ビデオ基本ストリームPID、及びオーディオ
基本ストリームPIDを含む。
【0028】 2種類のチャンネル関連情報が走査リストに格納されており、所定及び可変の
ものである。所定のチャンネル関連情報は、例えば、プログラム関連テーブル(
PAT program associated table)又はプログラムマップテーブル(PMT) から引出される情報である。例えば、特定チャンネルの、公称同調周波数、及び
種々のトランスポート、ビデオ、及びオーディオのPIDである。可変チャンネ
ル関連情報は、例えば、信号伝播エラー、部品の熱ドリフト及び他のエラーソー
スに依存して変化を受けるその情報である。例えば、特定チャンネルの公称同調
周波数に加算されるか、又は減算される周波数ドリフト補正パラメータが各チュ
ーナに付帯する。加えて、チューナ/復調器対内の適応型等化器 (adaptive equ
alizers) (図示せず)に対する係数は普通異なるチャンネルで異なる。
【0029】 チャンネル走査動作又はチャンネル変更動作の何れかで、新規チャンネルを検
索することに所定の、及び/又は、可変のチャンネル関連情報を使用することに
より、そのチャンネルを検索することに必要な実際の時間が短縮されることは、
注目する重要点である。動作のチャンネル変更モードでは、以前に走査された所
望の新規チャンネルは、主チューナ/変調器対へ直接ロードできるチューナ及び
変調器パラメータに付帯される一方で、同時に、所望の新規チャンネルに付帯す
る先のI−フレームはディスプレイ装置へ接続される。この方法で、本発明は、
チャンネル変更遅延時間を低減し、マスクする両手段を有利に提供する。
【0030】 本発明はまた、新規チャンネルが、走査リスト150上のチャンネルに付帯す
るチューナ又は変調器パラメータを使用して検索できる場合、走査リスト150
上に無い新規チャンネルへ変更することにおいて有用である。例えば、新規チャ
ンネルが走査されるチャンネルと同一のシステムストリーム内にある場合、走査
されるチャンネルに付帯するチューナ及び復調器パラメータは、新規チャンネル
へ直接適用可能である。その上、チューナ及び変調器パラメータは、同調及び復
調機能を遂行することに使用される実際のハードウエアに関係するものがある。
例えば、チューナ内の周波数オフセット及び他のエラー補正パラメータは、大多
数の公称搬送波周波数に対して同様である可能性が高い。
【0031】 図1を参照すると、オプションのパラメータメモリ12が示されている。オプ
ションのパラメータメモリは、走査リスト150での一部又は全ての項目を格納
することに使用できる。オプションのパラメータメモリ12は、コントローラ7
0からの制御信号Pに応答して、両チューナ/復調器対(10A/15A、及び
10B/15B)と協働して、可変のチャンネル関連情報を検索する。加えて、
オプションのパラメータメモリ12は、チャンネル走査動作中、又はチャンネル
変更動作中の何れかで、以前に検索された可変のチャンネル関連情報(即ち、走
査リスト150からの情報)を適切なチューナ/復調器対へ供給することに使用
してもよい。
【0032】 実例となる実施形態では、走査リスト150内に格納される12個のチャンネ
ルがある(走査リスト内には、勿論、より多くの、又はより少ないチャンネルが
あってもよい)。本発明者は、これらのチャンネルが、ユーザによって次に選択
される最も可能性の高いチャンネルであると確定した。実例となる実施形態の走
査リスト150内に含まれる最初の4チャンネルは、最近見られた4つのチャン
ネルを備える。これらを表1で、最近、最近−1、最近−2、最近−3、として
識別した。
【0033】 実例となる実施形態の走査リスト150内に含まれた次の4つのチャンネルは
、現在選択されているチャンネル(つまり、今視聴されているチャンネル)に関
連する。これらを、次、次+1、前、前−1、チャンネルとして識別する。次チ
ャンネルは単純に、ユーザが、例えば遠隔操作装置上でチャンネル選択ボタンを
進めていた場合に、ユーザが検索又は選択したであろう次のチャンネルである。
次+1チャンネルは、第2のチャンネル進行命令から生じるチャンネルである。
同様に、前チャンネルは、ユーザが、例えば遠隔操作装置上でチャンネル選択ボ
タンを戻した場合に、ユーザが選択したであろうチャンネルである。前−1チャ
ンネルは、第2のチャンネル戻し命令から生じるチャンネルである。
【0034】 実例となる実施形態の走査リスト150内に含まれる最後の4つのチャンネル
は単純に、4つのお気に入りチャンネルである。これらのチャンネルは、ユーザ
により予めプログラムされていてもよく、時間にわたり、例えば、ユーザのチャ
ンネル選択習性を観察することにより統計的に決定されてもよい。例えば、コン
トローラ70は、特定のユーザに利用可能なチャンネルのそれぞれに付帯するカ
ウンタを格納することに使用できるメモリ部分76を含む。電源を入れた際に、
コントローラ70は、カウンタリストを検査し、4つの最大カウント値を識別し
、4つの最大カウント値に付帯する4つのチャンネルに関する情報を走査リスト
に格納できる。 ┌──────┬───┬───┬────┬──┬───┬───┐ │ チャンネチューナ│ 復調器 トランスホ゜ビデオ オーディ │ │ ル │ │ │ート │ │ オ │ │ │ID パラメー│パラメー PIDPID │PID│ │ │ │ タ │ タ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ │ 最近 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ │ 最近−1 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ │ 最近−2 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ │ 最近−3 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ │ 次 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ │ 次+1 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ │ 前 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ │ 前−1 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ お気に入り No.│ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ お気に入り No.│ │ │ │ │ │ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ お気に入り No.│ │ │ │ │ │ │ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼──┼───┼───┤ お気に入り No.│ │ │ │ │ │ │ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───┴───┴────┴──┴───┴───┘ 表 1 図2は、本発明による、図1のATSC受像機100での使用に適するチャン
ネル走査ルーチン200のフロー図を示す。詳細には、チャンネル走査ルーチン
200は、受像機100の種々の部分を制御するコントローラ70内のシステム
制御ルーチン(図示せず)の一部分である。チャンネル走査ルーチン200は、
「バックグラウンド」又は「アイドル状態」ルーチンとして動作する。即ち、チ
ャンネル走査ルーチン200は、システム制御ルーチンが動作していない時にだ
け稼動する。例えば、システム制御ルーチンは、ユーザからの命令を待っている
間にはアイドル状態であってもよい。ユーザの命令を受取ると、チャンネル走査
ルーチン200は終了され、システム制御ルーチンの命令サービス部分が呼出さ
れる。チャンネル走査ルーチン200は、走査リスト150に格納された情報を
使用して、走査リストで識別されたチャンネルから、少なくとも1つのI−フレ
ームを検索する。走査リストの実施例を表1に示す。
【0035】 2つのチューナ/復調器対(10A/15A、10B/15B)は、スイッチ
20を使用するので、両者とも、主又は補助の何れのチューナ/復調器対として
機能する能力がある。1つのチューナ/復調器対(即ち、主チューナ/復調器対
)は、現在同調されているチャンネルのシステムストリームを主トランスポート
デマルチプレクサ35(即ち、現在同調されているチャンネル)へ供給するので
、コントローラ70は、スイッチ20に、他方のチューナ/復調器対(即ち、走
査するチューナ/復調器対)からの出力ストリームを補助デマルチプレクサ及び
処理ユニット30へと接続させる。
【0036】 チャンネル走査ルーチン200は、システム制御ルーチンがアイドル状態に入
った時に、ステップ202で起動される。チャンネル走査ルーチン200は、ス
テップ210へ進み、ここで、インデックス変数Nはゼロに初期化され、リスト
サイズ変数Mは、走査リストに格納されたチャンネル数に等しくセットされる。
実例となる実施形態では、走査リスト150は、表1に示すように12チャンネ
ル(即ち、4つの最近チャンネル、4つのお気に入りチャンネル、及び現在選択
されたチャンネルに最も近く関連する4つのチャンネル)を備える。インデック
ス変数Nは、特定の(インデックス付)チャンネルに関係する走査リスト内の情
報を指示し、検索することに使用される。
【0037】 チャンネル走査ルーチン200は、ステップ202から212へ進み、ここで
、インデックス変数Nは1だけ増加される。ルーチン200は、次にステップ2
14へ進み、ここで、現在インデックス付チャンネルに付帯するチューナパラメ
ータと復調器パラメータが、走査リスト150から検索される。先に記載したよ
うに、これらのパラメータは、オプションのパラメータメモリ12にも格納され
ていてもよい。次にルーチンはステップ215へ進み、ここで、検索されたパラ
メータは、走査するチューナ/復調器対(10A/15A、又は10B/15B
)へ接続され、それが、次に、現在のインデックス付チャンネルを同調し、復調
し始める。
【0038】 チャンネル走査ルーチン200は、ステップ215からステップ216へ進み
、ここで、幾らかの遅延の後に(即ち、搬送波回復、シンボル回復等)、補助デ
マルチプレクサ及び処理ユニット30は、受取ったシステムストリーム(SO2
)からインデックス付チャンネルに付帯するプログラムストリームをデマルチプ
レクスし、復号化する。次に、ルーチンはステップ218へ進み、ここで、イン
デックス付チャンネルに付帯する基本ビデオストリーム及び任意にオーディオス
トリームが、インデックス付チャンネルに付帯するプログラムトランスポートス
トリームから検索される。次に、ルーチンはステップ220へ進み、ここで、イ
ンデックス付チャンネルに付帯する検索済基本ビデオストリーム内で遭遇する最
初のI−フレームが、メモリユニット34に格納される。次に、ルーチンはステ
ップ222へ進み、ここで、インデックス変数Nがリストサイズ変数Mと等しい
かどうかの問い合わせが行われる。ステップ222における問い合わせが否定的
に返答される場合、ステップ214から22が繰返される(即ち、チャンネル走
査リストにおける次のチャンネルが検索される)。ステップ222での質問が肯
定的に返答される場合、ステップ210から22が繰返される(即ち、チャンネ
ル走査リストが最初から処理される)。
【0039】 上記で説明したチャンネル走査ルーチン200は、走査リスト150に格納さ
れたチャンネルを継続的に走査し、各チャンネルに対する最新のI−フレームを
検索し、検索されたI−フレームをメモリ34の部分にそのチャンネルに付帯し
て格納し、それによって、走査リストのチャンネルのI−フレームインデックス
を構築する。この方法で、走査リストのチャンネルの1つがユーザによって要求
されたという決定により、要求されたチャンネルに付帯する格納されたI−フレ
ームは、ビデオデコーダ45へ即時に接続され、ユーザのディスプレイ画面上に
画像を迅速に生成する。所望のチャンネルに付帯する画像の迅速な生成は、NT
SCテレビジョン受像機を使用する今日の消費者に馴染みの迅速な(即ち、少な
い遅延の)チャンネル獲得を有利に模倣する。
【0040】 図3は、図1のATSC受像機100での使用に適した、本発明による、チャ
ンネル変更ルーチン300のフロー図を示す。詳細には、チャンネル変更ルーチ
ン300は、受像機100の種々の部分を制御するコントローラ70内のシステ
ム制御ルーチン(図示せず)の一部分である。チャンネル変更ルーチン300は
、チャンネル変更操作を指示するユーザの入力に応答して呼出される。チャンネ
ル変更ルーチン300はまた、チャンネル走査ルーチン200を終了させる。
【0041】 チャンネル変更ルーチン300は、チャンネル変更操作を指示するユーザ入力
の命令がコントローラ70により受取られる時に、ステップ302で起動される
。ルーチン300は次いで、ステップ304へ進み、ここで、新規チャンネルは
走査リストにあるかどうかの問い合わせが行われる。
【0042】 ステップ306における問い合わせが肯定的であると、ルーチン300はステ
ップ305へ進み、ここで、新規チャンネルに付帯するチューナと復調器のパラ
メータが、走査リストから検索される。次に、ルーチン300はステップ306
へ進み、ここで、検索されたチューナと復調器のパラメータは、主チューナ/復
調器対へ(即ち、システムストリームSO1を生成することに使用されるチュー
ナ/復調器対へ接続される。これは、主チューナ/復調器対に、該当のチャンネ
ル(即ち、新規チャンネル)を含む正当なシステムストリームを生成するプロセ
スを開始させる。次に、ルーチンはステップ320へ進み、ここで、コントロー
ラ70は、補助デマルチプレクサ及び処理ユニット30に、所望の新規チャンネ
ルに付帯するI−フレームをメモリ34から検索させる。次に、ルーチン300
はステップ322へ進み、ここで、検索されたI−フレームは、スイッチ40を
経由してデコーダ45へ接続される。デコーダ45はI−フレームを復号化し、
それをフォーマット変換器50へ接続し、ここで、I−フレームは、ディスプレ
イフレームバッファ55に格納されるであろう。フレームバッファに格納された
I−フレームはディスプレイ装置(図示せず)上に静止画像を生成するであろう
。必要な場合(即ち、検索されたI−フレームがオプションのサイズ変更及び圧
縮ユニット32により処理された場合)、フォーマット変換器50は、検索され
たI−フレームをビデオドライバ及びディスプレイによる使用に適切なフォーマ
ットに変換するであろう。次いで、ルーチン300はステップ324へ進む。
【0043】 ステップ304における問い合わせが否定的に返答される場合、即ち、所望の
新規チャンネルが走査リスト内に現在のインデックス付チャンネルの何れにも該
当しない場合、ルーチン300は、ステップ308へ進む。ステップ308で、
フォーマット変換器50のディスプレイフレームバッファ55に現存のフレーム
が静止画像を提供することに使用される(即ち、現在表示されている、又は「旧
い」チャンネルは画面上に単にフリーズされる)。ルーチン300は、次に、ス
テップ324へ進む。
【0044】 ステップ324で、コントローラ70は、主トランスポートデマルチプレクサ
35に対して、(ステップ304で識別された)主チューナ/復調器対によって
生成されたシステムストリームSO1から所望の新規チャンネルに付帯するプロ
グラムトランスポートストリームをデマルチプレクスさせる。次に、ルーチンは
ステップ326へ進み、ここで、所望の新規チャンネルに付帯する基本ストリー
ムはトランスポートプログラムストリームから検索される。次に、ルーチンはス
テップ328へ進み、ここで、新規チャンネルに付帯するビデオ基本ストリーム
はスイッチ40を経由してデコーダ45へ接続される。次いで、ルーチン300
はステップ330へ進み、ここで、所望の新規チャンネルに付帯するオーディオ
基本ストリームはオーディオデコーダ60へ接続される。
【0045】 基本ビデオ(ステップ328)及び基本オーディオ(ステップ330)ストリ
ームがそれぞれのビデオ(45)及びオーディオ(60)デコーダへ接続された
後に、ルーチン300はステップ332へ進む。ステップ332で、走査リスト
は新規チャンネル情報を反映するように更新される。詳細には、チャンネルID
、チューナ周波数、プログラムトランスポートストリームPID,ビデオ基本ス
トリームPID,及びオーディオ基本ストリームPIDを識別する情報は、「最
近」、「次」、及び「前」のチャンネルに対して以下のように更新される。「最
近−3」情報は廃棄され、「最近−2」情報は「最近−3」のロケーションに格
納され、「最近−1」情報は「最近−2」のロケーションに格納され、「最近」
情報は「最近−1」のロケーションに格納され、「旧い」又は「先に同調された
」チャンネルに関する情報は「最近」格納ロケーションに格納される。加えて、
新規チャンネルの段階的に上にある2つのチャンネル(即ち、「次」と「次+1
」)に関する情報、及び新規チャンネルの段階的に下にある2つのチャンネル(
即ち、「前」と「前−1」)に関する情報は、走査リスト150に格納される。
【0046】 本発明の追加の特徴は、動作のPIP「スワップ」モードである。先に説明し
たように、第1のスイッチ20は、コントローラ70からの制御信号SW1に応
答して、第1及び第2のシステムストリームSA、SBの1つを、第1の出力O
1へ第1の出力ストリームSO1として接続し、第1及び第2のシステムストリ
ームSA、SBの1つを、第2の出力O2へ第2の出力ストリームSO2として
接続する。動作のPIPモードでは、第1の出力O1へ接続されたシステムスト
リームは、主トランスポートデマルチプレクサ35及び関連する回路により使用
され、ディスプレイ上に主画像を発生するように使用されるビデオ信号V4を生
成する。同様に、第2の出力O2へ接続されたシステムストリームは、補助デマ
ルチプレクサ及び処理ユニット30及び関連回路により使用され、補助(即ち、
PIP)画像を発生するように使用されるビデオ信号V2を生成する。動作のP
IP交換モードでは、第1のスイッチ20は、コントローラ70からの制御信号
SW1に応答して、出力O1とO2へ接続されるシステムストリームをスワップ
する。即ち、PIPスワップモードに入る前に出力O1へ接続されるシステムス
トリームは、PIPスワップモードに入ると出力O2へ接続される。同様に、P
IPスワップモードに入る前に出力O2へ接続されたシステムストリームは、P
IPスワップモードに入ると出力O1へ接続される。画面上の効果は、主とPI
P画像のスワップである。PIPスワップ動作は、第1のスイッチ20によりス
ワップされるシステムストリームが既に利用可能である(即ち、同調又は復調の
遅延がない)ので、非常に早い。
【0047】 本発明の更なる特長は、走査するチャンネルの「モザイク」、又は画像タイル
を生成する能力である。詳細には、補助デマルチプレクサ及び処理ユニット30
は、オプションのサイズ変更と圧縮ユニット32を使用し、表示された場合に、
圧縮されたI−フレームが、例えば、画像の1/12を占有するであろうように
、各I−フレームを圧縮する。この方法で、走査リスト150中の12チャンネ
ル全てを、マルチプルPIP、又は画像タイル編成で、一緒に表示してもよい。
画像タイルは、個別に格納されたI−フレームが更新される度毎に更新されても
よい。そのような画像タイル編成は、4、9、12、16、又は他の好都合な画
像数を含んでいてもよい。既知の画面上の選定方法が、全画面(即ち、主)画像
として見るために、特定の「タイル」を選定することに使用されてもよい。
【0048】 本発明の教示を組み込んだ種々の実施形態を、本明細書中に詳細に図示し説明
したが、当業者は、これらの教示を組み込んだまま、多くの他の様々な実施形態
を容易に考案することができるであろう。
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1は、本発明によるATSC受像機100の高レベルブロック図である。
【図2】 図2は、本発明による、図1のATSC受像機での使用に適するチャンネル走
査ルーチンのフロー図である。
【図3】 図3は、本発明による、図1のATSC受像機での使用に適するチャンネル変
更ルーチンのフロー図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H04N 7/025 H04N 7/173 5C064 7/03 7/08 5K061 7/035 7/093 7/08 9/79 7/081 7/083 7/084 7/085 7/173 9/79 (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SZ,UG,ZW),EA(AM ,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM) ,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG, BR,BY,CA,CH,CN,CU,CZ,DE,D K,EE,ES,FI,GB,GE,GH,GM,HR ,HU,ID,IL,IS,JP,KE,KG,KP, KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,L V,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI, SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,U Z,VN,YU,ZW Fターム(参考) 5C025 AA11 AA23 AA24 AA25 BA27 DA01 DA05 5C026 AA20 5C052 AB02 AC08 CC11 5C055 BA07 DA01 5C063 DA07 DA13 5C064 BD08 BD09 BD14 5K061 AA11 BB07 CC08 CC18 CC45 FF01 GG09 JJ06 JJ07

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 情報ストリーム受像機において、プログラム選択遅延をマス
    クするための方法であって、 動作の走査モードにおいて、各情報ストリームがプログラムに付帯している複
    数の識別される情報ストリームのそれぞれのうちの少なくとも一部分を検索する
    ステップと、 前記動作の走査モードにおいて、前記複数の識別される情報ストリームの前記
    検索された一部分のそれぞれを格納するステップと、 動作のプログラム選択モードにおいて、所望の情報ストリームの識別しるしを
    前記複数の識別された情報ストリームの識別しるしと比較するステップと、を有
    し、 前記しるしの有利な比較の場合、 情報ストリーム選択プロセスを起動するステップを有し、前記選択プロセス
    が前記所望の情報ストリームを生成し、 前記所望の情報ストリームと有利に比較する前記情報ストリームの前記格納さ
    れた一部分を検索するステップと、 デコーダへ、前記検索された情報ストリーム部分を接続するステップと、 前記デコーダへ、前記情報ストリーム選択プロセスから生じる前記所望の情報
    ストリームを接続するステップと、を有する、 プログラム選択遅延をマスクする方法。
  2. 【請求項2】 更に、 前記しるしの有利な比較の場合、 オーディオ情報ストリームを生成するように、前記所望の情報ストリームのオ
    ーディオ部分を復号化するステップであって、前記オーディオ部分を復号化する
    ステップが、ビデオ部分を復号化するステップに先立つ、復号化ステップと、 前記オーディオ情報ストリームをオーディオデコーダへ接続するステップと、
    を有する、 請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 前記識別された情報ストリームの検索プロセスは、 中間周波数(IF)搬送波信号を生成するように、前記識別された情報ストリ
    ームに付帯するラジオ周波数(RF)搬送波信号を同調するステップと、 前記識別された情報ストリームを備えるMPEG類のシステムストリームを生
    成するように、前記IF搬送波信号を復調するステップと、 前記識別された情報ストリームを備えるプログラムトランスポートストリーム
    を検索するように、前記MPEG類のシステムストリームをデマルチプレクスす
    るステップと、 前記プログラムトランスポートストリームから、前記プログラムトランスポー
    トストリーム内に含まれる基本ストリームの一部分を抽出するステップと、を有
    する、 請求項1記載の方法。
  4. 【請求項4】 前記動作の走査モードにおいて、前記検索ステップが、 チューナ及び復調器の少なくとも1つから、前記情報ストリームを含む搬送波
    信号を同調又は復調することに付帯するパラメータを検索するステップと、 前記検索された同調又は復調するパラメータを格納するステップと、を含む、
    請求項1記載の方法。
  5. 【請求項5】 受像機において、チャンネルを迅速に変更するための装置で
    あって、 複数の利用可能なチャンネルから第1のチャンネルを選択するための第1のチ
    ャンネルセレクタと、 前記第1のチャンネルセレクタに接続され、復号化された情報ストリームを生
    成するよう前記第1のチャンネルに付帯する情報ストリームを復号化するための
    デコーダと、 複数の識別されたチャンネルのそれぞれを選択するための第2のチャンネルセ
    レクタであって、前記複数の識別されたチャンネルのそれぞれは、少なくともチ
    ャンネル識別しるしと、チャンネル同調パラメータとを付帯している、第2のチ
    ャンネルセレクタと、 前記第2のチャンネルセレクタと前記デコーダとに接続され、前記選択された
    チャンネルのそれぞれの少なくとも一部分を格納し、検索するためのプロセッサ
    と、を備え、 動作のチャンネル変更モードにおいて、 前記プロセッサは、所望の新規チャンネルのチャンネル識別しるしと、前記複
    数の識別されたチャンネルのうちの1つに付帯するチャンネル識別しるしとの有
    利な比較に応答して、前記デコーダへ前記1つの識別されたチャンネルの前記格
    納された一部分を接続し、 前記第1のチャンネルセレクタは、前記所望のチャンネルを前記第1のチャン
    ネルとして選択し、 前記デコーダは前記第1の情報ストリームを復号化することを開始する、 装置。
  6. 【請求項6】 前記第1及び第2のチャンネルセレクタが、それぞれ第1及
    び第2のシステムストリームを生成するように、それぞれのRF搬送波周波数に
    同調し、前記それぞれのRF搬送波周波数上に変調されるそれぞれの情報ストリ
    ームを復調するための、それぞれ第1及び第2のチューナ/復調器対を備える、
    請求項5記載の装置。
  7. 【請求項7】 前記走査されるチャンネルのリストは、リストに挙げられた
    各チャンネルに付帯するチューナ及び復調器のパラメータを含み、前記チューナ
    及び復調器のパラメータは、動作のチャンネル走査モード中、前記第2のチュー
    ナ/復調器対に接続されている、 請求項6記載の装置。
  8. 【請求項8】 前記動作のチャンネル変更モードにおいて、 前記プロセッサが、所望の新規チャンネルのチャンネル識別しるしと、前記複
    数の識別されたチャンネルの1つに付帯するチャンネル識別しるしとの有利な比
    較に応答して、前記第1のチューナ/復調器対へ、前記複数の識別されたチャン
    ネルのうちの前記1つに付帯するチューナ及び復調器のパラメータを接続する、
    請求項7記載の装置。
  9. 【請求項9】 前記プロセッサが、動作の前記チャンネル走査モード、又は
    動作のPIPモードの何れかにおいて、画像内画像(PIP) (picture-in-pic
    ture) プロセッサを備え、 前記PIPプロセッサは、前記動作のPIPモードにおいて、単一チャンネル
    のみのイントラフレーム符号化部分だけを抽出し、前記単一チャンネルの前記抽
    出されたイントラフレーム符号化部分を出力へ接続する、 請求項5記載の装置。
  10. 【請求項10】 受像機において、チャンネルを変更するための装置であっ
    て、 第1のシステムストリームを生成するよう、所望のRF搬送波周波数に同調し
    、前記RF搬送波周波数上に変調される情報ストリームを復調するための第1の
    チューナ/復調器対と、 第2のシステムストリームを生成するよう、所望のRF搬送波周波数に同調し
    、前記RF搬送波周波数上に変調される情報ストリームを復調するための第2の
    チューナ/復調器対と、 前記第1及び第2のチューナ/復調器対の1つに選択的に接続され、前記第1
    及び第2のシステムストリームの1つから主チャンネルに付帯するビデオストリ
    ームを抽出し、出力へ接続するための主デマルチプレクサと、 前記第1及び第2のチューナ/復調器対の1つに選択的に接続され、前記第1
    及び第2のシステムストリームの1つから少なくとも1つの補助チャンネルに付
    帯するビデオストリームの部分を繰返して抽出し、格納するための補助デマルチ
    プレクサと、 前記主及び補助デマルチプレクサの1つに選択的に接続され、出力ビデオスト
    リームを生成するよう、前記主及び補助デマルチプレクサの1つにより提供され
    るビデオ情報を復号化するためのビデオデコーダと、を備え、 動作のチャンネル走査モードでは、 前記ビデオデコーダは前記主デマルチプレクサへ接続され、 動作のチャンネル変更モードでは、 前記主チャンネルに付帯する前記システムストリームを生成する前記チュー
    ナ/復調器対は、所望のチャンネルに付帯するシステムストリームを生成するよ
    う調整され、 前記補助デマルチプレクサは、利用可能な場合、前記所望のチャンネルに付
    帯するビデオストリームの部分を検索し、出力へ接続し、 前記ビデオデコーダは、前記主デマルチプレクサが前記所望のチャンネルに
    付帯する有効なビデオ情報ストリームを生成することを始めるまで、前記補助デ
    マルチプレクサへ接続される、 チャンネル変更装置。
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