JP2002524931A - 多重入力ビデオ処理装置の構成を自動的に判定する方法 - Google Patents
多重入力ビデオ処理装置の構成を自動的に判定する方法Info
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Abstract
Description
ration)の分野に関する。
ディオおよびビデオソースからの外部ベースバンドのオーディオおよびビデオ信
号の選択、並びに内蔵チューナおよび中間周波数(IF)回路によって同調され
て、復調される放送テレビジョンプログラムの選択が可能である。
合される。これらの入力端末、並びに内蔵チューナ/IF回路の出力端末は、信
号切換えアセンブリを介してテレビジョン受像機の信号処理回路に結合されてい
る。複数の電子的に選択可能な補助ベースバンド信号入力を有する1つのテレビ
ジョン受像機が、インディアナ州インディアナポリスのThomson Con
sumer Electronics,Inc.製のRCA CTC−140で
知られている。このテレビジョン受像機は、各ビデオソース(すなわち、チュー
ナ、AUX1またはAUX2)の選択が行われたとき、デジタルスイッチングロ
ジックを使用して適切なオーディオおよびビデオを自動的に提供する。
key))は、「VCR ON」リモートコントロールコマンドの受信に応答し
て、VCRが接続されているテレビジョン受像機が、AUX1ベースバンドのビ
デオ入力をシグナルソースとして自動的に選択するシステムを開示している。A
UX1入力で信号が見つからない場合には、テレビジョン受像機はチューナに切
喚えを行い、まずチャネル3へ、次にチャネル4へと、VCRからの入力信号を
探して連続的に同調を行う。したがって、ユーザは、VCRがテレビジョン受像
機に実際にどのように接続されているか知ることなく、鑑賞のためVCRを選択
することができる。しかし、ユーザに対して、望みのVCR以外のベースバンド
のビデオシグナルソースがAUX1に接続されているものと想定する。この場合
、自動信号シーク(seeking)機能は、VCRを探し出さず、AUX1入
力でアクティブ信号を見つけることになり、したがって、「だまされて」AUX
1入力での信号を選択することになる。
は、いくつかの入力コネクタまたはチャネルのうちのどれを、いくつかのシグナ
ルソースのうちのどれに割り当てるかをユーザが指定して、そのコネクタまたは
チャネル割当てデータをメモリに格納できるようにする切換えシステムを開示し
ている。以降、特定のシグナルソースが選択されると、システムは、格納された
データに応じてその選択されたシグナルソースと関連付けられた入力コネクタま
たはチャネルを自動的に選択する。開示のシステムはまた、シグナルソース装置
が選択されたときに、テレビジョン受像機が自動的に適切な入力構成を選択する
点で使いやすさを提供している。
ストリームを使用するデジタル形式でのテレビジョンプログラミングサービスが
利用可能になる。ただし、デジタルプログラミングへの完全な移行には、数年さ
らには数十年かかり得る。したがって、マルチビデオサービスプロバイダ(MV
SP)も同様に、NTSCアナログビデオプログラムおよびATSCデジタルビ
デオプログラムの組み合わせを提供することができる。MVSPは、複数の方式
でカスタマにサービスを提供することができる。まず、旧来のアナログテレビジ
ョンセットをもつカスタマにサービスを行うため、ケーブルセットトップボック
スは、デジタル信号をアナログ信号に変換するためのデジタルMPEGデコーダ
を含むことができる。この場合、システムが動作する方式の違いは、消費者には
見えない。別の実装形態は、デジタルデータバスを介してデジタル信号を提供し
、旧来のアナログポートを介してアナログプログラムを提供するセットトップボ
ックスを提供することであろう。この実装形態は、消費者がデジタルテレビジョ
ンを持っている場合、それを活用してフルレゾリューションのピクチャを表示で
きるようにする。
むかもしれず、テレビジョンセット上またはコンバータボックス上の物理的入力
ポートのスイッチが必要になるという固有の要件を有する。「デュアルモード」
システムが適切に機能するためには、テレビジョンセットが、ビデオソース、デ
ィスプレイ、および補助装置の個々の構成について精通している必要がある。
、デジタルバーサタイルディスク(digital versatile di
sk)(DVD)、直接放送衛星(DBS)受信機、およびホームコントロール
装置(例えば、セキュリティシステムまたは温度調節装置)などの電子装置を相
互接続することによって、「デュアルモード」装置などの単一装置によって生成
された多重信号に加えて、多数の信号を生成する複雑なシステムを作り出すこと
ができる。この相互接続は、コンシューマエレクトロニクスバス(Consum
er Electronics Bus)(CE Bus)やIEEE 139
4 ハイパフォーマンスシリアルバス(High Performance S
erial Bus)などのデータバスを使用して行うことができる。
えば、CEバス制御情報は、米国電子工業会(Electronics Ind
ustries Association)(EIA)仕様IS−60で定義さ
れたプロトコルをもつ「制御チャネル」上で通信される。IEEE1394シリ
アルバス上では、一般的に制御情報は、このシリアルバスの非同期サービスを使
用して渡される。特定のアプリケーションに対する制御情報は、例えば、CAL
(共通アプリケーション言語(Common Application Lan
guage))またはAV/Cを使用して定義することができる。
集めるために1つまたは複数の入力を有する。例えば、通常のテレビジョンは、
放送RFテレビジョン信号の同調を行うためのアンテナ入力と、それに加えて、
表示のため、ベースバンドのより良質なビデオおよびオーディオ信号を提供する
ための1つまたは複数の補助入力を有することができる。ケーブルデコーダボッ
クスからくる信号に対してアンテナ入力を使用すること、および、1組の補助入
力をDVDまたはVCRプレーヤの接続用に使用することができる。個々のテレ
ビジョン製品に応じて、複数組の補助入力が使用可能である。
れて、消費者がそのシステムの相互接続に関して困惑する可能性が大きく増大す
ることを認識することを含む。例えば、ユーザは、特定の装置からの信号にどの
ようにアクセスすればよいか困惑する可能性がある。この特許出願は、ビデオ処
理装置(例えば、デジタルテレビジョン)および周辺機器を、消費者がシステム
の特定の構成を知ることを余儀なくされることがないように、制御するための方
法を定義する。IEEE1394シリアルバスなどのデジタル制御チャネルが、
周辺装置にコマンドを送信するのに使用される。本発明の一実施形態では、シス
テムは、周辺装置がビデオ連鎖パス(video chain path)内に
あってもなくても、適切に機能する。
処理装置を制御する方法は、周辺装置にコマンドを与えて、前記周辺装置のアナ
ログ出力からアナログ信号を送信させることを含む。ビデオ処理装置は、周辺装
置からのアナログ信号をビデオ処理装置のアナログ入力のうちの1つで受信し、
アナログ入力のうちのどの1つがアナログ信号を受信しているか判定する。最後
に、アナログ信号を受信するアナログ入力と関連付けられたデータが、メモリ装
置内に格納される。
数の周辺装置の相互接続性を定義する方法が定義される。周辺装置はまた、デジ
タルバスを介してもビデオ処理装置に相互接続されている。ビデオ処理装置はま
ず、複数の周辺装置のうちの1つを選択し、次にこの選択された周辺装置にデジ
タルバスを介してコマンドを送信する。このコマンドは、アナログ出力からアナ
ログ信号を送信するように、選択された周辺装置を制御する。このアナログ信号
は、選択された周辺装置のアナログ入力のうちの1つで受信される。アナログ入
力のそれぞれを監視して、そのどれが送信された信号を受信するか判定する。他
の周辺装置のそれぞれについてこの処理を繰り返して、ビデオ処理装置に接続さ
れた各周辺装置のアナログ相互接続性のマップを自動的に作成する。
て少なくとも2つの周辺装置に相互接続されたビデオ処理装置を構成する方法は
、デジタルバスを介して第1周辺装置に第1コマンドを送信して、第1周辺装置
をパススルー動作モードに切喚えさせることを含む。第2コマンドはデジタルバ
スを介して第2周辺装置に送信され、第2周辺装置のアナログ出力からアナログ
信号を送信させる。ビデオ処理装置は、このアナログ信号を受信し、アナログ入
力のそれぞれを監視して、アナログ入力のうちのどれがアナログ信号を受信する
か判定する。
有するテレビジョン受像機(一般にテレビジョンセットとして知られている)、
およびセットトップボックス(STB)、ビデオカセットレコーダ(VCR)、
デジタルバーサタイルディスク(DVD)、直接放送衛星(DBS)受信機等、
ディスプレイ装置をもたないテレビジョン受像機を含む。また、「テレビジョン
受像機」という用語は、RFチューナおよびベースバンド信号入力回路を有する
テレビジョンモニタ/受信器を含む。また、ビデオカセットレコーダすなわちV
CRという用語は、デジタルビデオカセットレコーダすなわちDVCRを含む。
アルバスの使用が提案されてきた。これは、ビデオエレクトロニクススタンダー
ドアソシエーション(Video Electronics Standard
s Association)(VESA)内で、「全ホームネットワーク」と
して使用するための検討が行われている。これは次世代PCに組み込まれること
になり、ディスクドライブを含む多くのローカル周辺機器に使用されることにな
る。また、これが、デジタルテレビジョンやVCRなどのデジタルA/V家庭用
電化製品に対する重要なインターフェースになることは明らかである。家庭用電
化オーディオ/ビデオ装置から構成されるエンターテインメントクラスタ内では
、アプリケーションレベルで多くの異なるレベルのインターフェースサポートが
存在する。
e)バスとして使用するために開発された高速、低コストのデジタルシリアルバ
スである。このバスの目立った点として、動的なノードアドレス割り当て、10
0、200、400Mビット/秒のデータ転送速度、非同期モードおよび等時性
(isochronous)モード、公平なバス仲裁(arbitration
)、およびISO/IEC13213への適合性がある。図1にIEEE139
4シリアルバス用シリアルバスプロトコルを1組の3スタック層として示す。
−reset sensing)、データ信号方式を担当する物理信号回路と論
理を有する。2シールドの低電圧ディファレンシャル差動信号対と、それに加え
てパワー対が、IEEE−1394ケーブルに対して定義されている。信号送信
は、ジッタ許容度を2倍にするデータストローブ(Data−Strobe)ビ
ットレベルの符号化を使用して行われる。
の2クラスの装置間データ通信がサポートされる。非同期通信は、「確認が可能
な」ものとして特徴付けることができ、等時性通信は、「常に時間どおり」なも
のとして特徴付けることができる。非同期サービスは主に、コントロールメッセ
ージおよびステータスメッセージに使用され、等時性通信は、MPEGビデオな
どのデータストリームに使用されることになる。等時性通信の適時であるという
性質は、毎125μ秒1サイクルを提供することによって達せられる。等時性サ
イクルは、非同期通信に優先する。
クル中で最低限25μ秒が、非同期データ転送のために予約されている。等時性
転送は、リアルタイムデータ転送メカニズムを提供する。1つまたは複数の装置
間での進行中の等時性通信は、チャネルと呼ばれる。チャネルをまず確立しなけ
ればならず、その後、要求側装置はサイクルごとに要求された量のバス時間を使
用することが保証される。
答プロトコル全体を定義する。トランザクション層22は、等時性データ転送の
ためのサービスは何も追加しないが、等時性サービスに必要とされるリソースの
管理のためのパスを提供する。これは、コントロールステータスレジスタ(CS
R)の読取りおよびそれへの書込みを介して行われる。また、トランザクション
層22は、リソースが使用中で、応答不可能である状態に対処するための再試行
メカニズムを定義する。非同期データは、3つのトランザクションのうちの1つ
を使用して、IEEE−1394ノード間を転送される。異なるノードからデー
タを取得するための「データ読取り」、異なるノードにデータを転送するための
「データ書込み」、および処理のために異なるノードにデータを転送し、次いで
そのデータを元のノードに戻すための「データロック(lock−data)」
である。
の残りのノードの動作に対して管理レベルの制御を行使できるようにするための
プロトコル、サービス、および動作手順を記述する。IEEE1394シリアル
バスに関して定義されている2つの管理エンティティが存在する。等時性リソー
スマネージャ26およびバスマネージャ28である。これら2つのエンティティ
は、2つの異なるノード上または同一ノード上に常駐することができる。バスマ
ネージャ28は、バスに存在していなくてもよい。この場合には、等時性リソー
スマネージャ26は、通常、バスマネージャ28が請け負う管理責任のサブセッ
トを実行する。バスマネージャ28は、速度および接続形態のマップの保持、並
びにバス最適化を含むいくつかのサービスを提供する。等時性リソースマネージ
ャは、等時性帯域幅の割振り、チャネル数の割振り、およびサイクルマスタ(c
ycle master)の選択のための機能を提供する。
すべてのシリアルバスノードによって必要とされるCSRを実装して、物理層1
8、リンク層20、およびトランザクション層22と通信を行い、そしてまた装
置内に存在しているどのアプリケーションとも通信を行う。ノードコントローラ
30のコンポーネント、並びにCSRおよび構成ROM機能が、個々のノードの
働きを構成し、管理するために使用される。
ネージャ(Resource Manager)(IRM)26およびバスマネ
ージャ(Bus Manager)(BM)28が必要となる。ほとんどのクラ
スタは、何らかの種類のディスプレイ装置を含むことになるので、DTVは、I
RMおよびBM機能を有していることが必要となる。
要な等時性リソース(チャネルおよび帯域幅)を割り振ったり、割振り解除した
りするのに必要なリソースを提供する。IRM26は、他のノードがチャネルお
よび帯域幅の使用可能性をチェックし、その新しい割振りを登録するための共通
のロケーションを提供する。自己識別処理が完了するとすぐにそのロケーション
が知られるIRM26はまた、シリアルバスノードが、それが存在している場合
には、BM28の識別をそこで判定することができる共通のロケーションを提供
する。
ービスを提供する。これらは、サイクルマスタ、パフォーマンス最適化、電源管
理、速度管理、および接続形態管理のアクチベーションを含む。
ol)(FCP)は、IEEE−1394バスを介して接続されている装置を制
御する目的で設計されている。FCPは、コマンドおよび応答を送信するために
IEEE−1394非同期書込みパケットを使用する。データフィールド内に埋
め込まれたFCPを有するIEEE−1394非同期パケット構造を以下に示す
。コマンド/トランザクション(Command/Transaction)S
ET(CTS)は、コマンドセット(例えば、AV/C、CALなど)を指定す
る。
。コマンドフレームは、周辺装置上のコマンドレジスタに書き込まれ、応答フレ
ームは、コントローラ上の応答レジストリに書き込まれる。この規格は、コマン
ドおよび応答に対する2つのアドレスを指定している。
置と対話するためには、共通製品モードおよびコマンドの共通セットが定義され
なければならない。現在、装置モデル化および制御のために3つの規格が存在す
る。CAL、AV/CおよびUSBのために採用されている手法である。
る制御言語である。例えば、テレビジョン(すなわち、物理的エンティティ)は
、チューナ、オーディオ増幅器など、いくつかの機能コンポーネント(すなわち
、論理的エンティティ)を有していることが可能である。こうした制御言語は、
2つの主な機能を提供する。リソース割振りおよび制御である。リソース割振り
は、汎用ネットワークリソースを要求し、使用し、解放することに関わっている
。IEC−61883で定義され、前述した通り、メッセージおよび制御がFC
Pによって転送される。例えば、CALは、そのコマンド構文のためにオブジェ
クトベースの方法を採用している。オブジェクトは、所定数の、インスタンス変
数(IV)として知られる内部値を含み、それらに対する独占的なアクセス権を
有している。各オブジェクトは、メソッドの内部リストを保持している。メソッ
ドとは、メッセージを受け取った結果、オブジェクトが行う動作である。メソッ
ドが呼び出されたとき、通常、1つまたは複数のIVが更新される。メッセージ
は、メソッド識別子とその後に続くゼロ個またはそれより多くのパラメータから
成る。オブジェクトがメソッドを受け取ったとき、メッセージ内で識別されたメ
ソッドと一致するものを、自らのメソッドリストの中で探す。見つかった場合、
そのメソッドが実行されることになる。メッセージに付属するパラメータは、そ
のメソッドの正確な実行を決定する。
有しているという想定に基づいている。例えば、CALは、各製品を、1つまた
は複数の、コンテキスト(Context)と呼ばれるこうした共通部分の集合
として扱う。これらのコンテキストは、製品機能に均一方式でアクセスが可能に
なるように設計されている。コンテキストデータ構造は、すべての装置機能の動
作をモデル化する、各装置内で定義されるソフトウェアモデルである。
された1つまたは複数のオブジェクトから成る。オブジェクトと同様に、コンテ
キストは、機能上のサブユニットのモデルである。装置は、1つまたは複数のコ
ンテキストによって定義される。CALは、様々なタイプの家庭電化製品をモデ
ル化するために大きなセットのコンテキストを定義している。各コンテキストは
、それがどの製品内にあるかに関わらず、同じように動作する。
置(例えば、デジタルVCR)の間の対話は、主に2つのカテゴリに分割できる
。
タイプの対話の場合、実際の対話時に、ユーザによる開始が存在しないことに留
意することが重要である。ただし、特定の動作を特定の時点で実行するように、
ユーザがコントローラを事前にプログラムしていることが可能である。 ii)ユーザがコントローラ上で動作を開始するユーザ−マシン対話。
とを可能にする。このプロセスは、バスリセットによってアクチベートされて、
ネットワーク上で存在する装置を探して、発見する役割を果たす。バスリセット
は、装置を接続/装置の接続を切ること、ソフトウェアによって開始されたリセ
ット等によって引き起こされる。このソフトウェアモジュールは、各装置構成R
OM上に格納されたいくらかの情報を利用する。この情報は、自己記述装置(S
elf Description Device)(SDD)と呼ばれ、モデル
#、メニューのロケーション、URL、EUIベンダ(Vendor)ID等の
情報を含んでいる。
の情報を含む情報ブロックへのポインタを含む。この情報ブロックは、ディスプ
レイのタイプ(インターレースまたはプログレッシブ)、ラインごとの最大バイ
ト、トゥルーカラー機能、サポートされている解像度モード(フル、1/2、1
/3)、パレットモードに対してサポートされている最大ビット/ピクセル(2
、4、8)等を含むことができる。CALに対して定義されているホームプラグ
アンドプレイ(Home Plug and Play)またはAV/Cに対し
て定義されているサブユニット記述子など、他の発見方法もこの情報を得るため
に使用することができる。
配置されているSDD情報を読み取る。この情報は、レジストリテーブルに組み
込まれることになる。
の機能を記録に取っておくために使用されるレジストリテーブルを有することに
なる。バス上のすべての装置に関して、このデバイスレジストリ(レジストリテ
ーブル)は、バスリセットでの発見プロセスでコンスタントに更新される。レジ
ストリは、IEEE1394node_ID、IPアドレス等のような揮発性特
性をアプリケーションによって使用される不揮発性識別スキームにマップするた
めのサービスをアプリケーションに提供する。アプリケーションは、IEEE1
394シリアルバス上のどのノードを識別するのにも、不揮発性64ビットEU
I(拡張固有識別子(Extended Unique Identifier
))を使用する。レジストリのサービスは、この64ビットEUIを揮発性IE
EE1394node_IDまたはIPにマップするのに使用される。
ジストリ」システムモジュールは、ホームネットワーク内のノード間の通信を、
このホームネットワーク内でのこれらのロケーションを抽出することによって可
能にする。
おり、上記に詳述したサービスを提供する各ノードごとの情報を含んでいる。こ
のレジストリテーブルは、バスリセット上の発見マネージャによってコンスタン
トに更新される。レジストリテーブルの各行は以下の通りである。
中にあるノードを一意的に識別する64ビット数である。
を一意的に識別する16ビット数である。最も重要な10ビットは、バスIDで
あり、最も重要性の低いビットは、物理的IDである。バスIDは、ブリッジさ
れたバスのグループ内にある特定のバスを一意的に識別する。物理的IDは、自
己識別処理の間に動的に割り当てられる。
る。
を選択する可能性を通知するのに使用される。
する可能性を通知するのに使用される。このフィールドはまた、どのようなスト
リーム形式が使用されるべきか決定する上でも役に立つ。例えば、ゲームマシン
は、出力形式としてMPEG2を使用しないことがあり得る。
394アドレスでも、そのノードの64ビットEUIに基づいて判定することが
できる。レジストリは、バスリセット後の発見プロセスの間に構成されることに
なる。ノードアドレスはバスリセットの間に変わり得るので、EUIなどの安定
した識別子との相関は重要である。
、そこですべての装置がローカルネットワーク内の他のどの装置とも「話す(t
alk)」ことができる通信チャネルおよび制御チャネルを含んでいる。こうし
た発見プロセスは、エンターテインメントクラスタを定義するIEEE1394
シリアルバスに接続されている装置の構成を判定するのにうまく使用することが
できる。(特に前述の通り、IEEE1394シリアルバスは、そこですべての
装置およびその一般的機能がバス上の他の装置に告知される、パワーアップ時の
メカニズムを有する。)デジタル入力を有するテレビジョン受像機(つまりデジ
タルテレビジョン)またはテレビジョン受像機として動作している、デジタル入
力を有するセットトップデコーダボックスは、ローカルネットワーク上にある他
の装置のタイプおよび機能を判定することができる。スタートアップ時に、テレ
ビジョンは、ネットワーク内にDVCRおよびデジタルケーブルデコーダボック
スが存在しているのを知ることができる。ただし、テレビジョンは、周辺装置か
らのアナログ信号出力のうちのどれも、どのようにまたはどこにその構成(すな
わち、周辺装置とデジタルテレビジョン間のアナログ信号パスの構成)内で経路
指定(routed)されているのかを知らない。例えば、DVCRのアナログ
出力は、テレビジョンの補助入力1(Aux1)または補助入力2(Aux2)
に接続されていることが可能である。もしDVCRが、どのテレビジョン入力ポ
ートに自らの出力がプラグインされているかに気付いていれば、この情報を、デ
ジタルバスコマンドを介してテレビジョンに中継できるだろう。残念ながら、D
VCRは、この情報を利用できていない。
ためにいくつかの入力を有しているという事実によって強調される。図2は、デ
ジタルテレビジョン(DTV)42、セットトップボックス(STB)44、お
よびデジタルビデオカセットレコーダ(DVCR)46を含むエンターテインメ
ントクラスタ40のブロック図である。例えばIEEE1394シリアルバスな
どのデジタルバス48は、3つの装置(すなわち、DTV42、STB44、お
よびDVCR46)を相互接続するのに使用される。そのデジタルインターフェ
ースに加えて、STB44はまた、アナログ出力も有する。STB44のアナロ
グ出力は、アナログケーブル50を介してDTV42のアナログ入力のうちの1
つ(例えば、AUX1)に接続されている。同様に、DVCR46もまた、別個
のアナログケーブル52を介して、やはりDTV42のアナログ入力のうちの1
つ(例えば、AUX2)に接続されているアナログ出力を有する。
力に自動的に切喚えることができるとするならば、テレビジョンは、現在のデジ
タル入力ストリームと関連付けられた特定のアナログ入力(AUX1またはAU
X2)を知っていなければならない。つまり、デジタルセットトップボックス4
4をプラグインして、DTV42のデジタル入力ポートを介してそのデジタルス
トリームが入力し、DTV42のAUX1入力を介してそのアナログ内容が提供
されるようにする場合、テレビジョンは、この交換を適切に行うため、この情報
を知らなければならない。そこでユーザは、この構成に留意して、テレビジョン
およびケーブルデコーダボックスのセットアップおよび構成を行うことを余儀な
くされる。消費者がアナログケーブル出力をAUX2入力またはアンテナ入力(
図示せず)に不注意で接続したとすると、システムは、正しく機能しないことに
なる。
)は、システムの構成を自動的に判定するのを助けるために、デジタルテレビジ
ョンによって使用されることが可能である。小さなコマンドセット(こうした疑
似機能コードの例としてのセットが、図4との関連で下記に定義される)を使用
して、DTVは、デジタルデコーダボックスにコマンドを与えて、そのアナログ
出力上に既知のパターンを出力させることができる。テレビジョンは次に、その
使用可能なアナログ入力のすべてをスキャンして、どのアナログポートにこの装
置が接続されているか、自動的に判定することができる。例えば、所定のビデオ
テスト信号としてビデオブランキング信号を使用することができる。テレビジョ
ンは、デジタルデコーダにコマンドを与えてアナログビデオブランキング信号を
出力させ、次に、変調されたRFチューナ入力を含むその様々なアナログ入力の
すべてで、この入力信号を探し始める。テレビジョンは次に、このアルゴリズム
を使用して、デジタルネットワーク上のすべての装置に組織的にステップスルー
(step through)を行って、システムのアナログ信号構成の内部マ
ップを作成することができる。
テレビジョンセットのデジタル入力およびアナログ入力に接続されている場合、
テレビジョンは単に、アナログプラグからそのディスプレイソースを選択するこ
とができ、消費者インターアクションは必要ない。ただし、消費者がデジタル信
号を見ていて、アナログ信号に切喚えたい場合、異常が発生する可能性がある。
特に、デジタルケーブルデコーダのアナログ出力が、テレビジョンセット入力に
直接に経路指定されているの(routing)ではなく、DVCRなどのボッ
クスを介して経路指定(routed)されている(すなわち、間接接続)場合
はそうである。デジタル入力からアナログ入力への移行は、ケーブルデコーダボ
ックスのアナログ内容を見るために、ユーザが積極的にDVCRをパススルーモ
ードに切喚えることを必要とする可能性がある。したがって、消費者は構成を知
っていなければならず、システムに適切に動作を行わせる上で、積極的な役割を
担わなければならない。これは、望ましくない解決法である可能性がある。
ーブル入力ではなく、テレビジョンへのDVCRアナログ入力で現れることにな
る。別法では、DVCRがパススルーモードではない場合、アナログ信号は、テ
レビジョン入力では現れない。DVCRもまたデジタルコントロールバス上にあ
るので、DVCRは、自動的に入力信号を変更せずにパススルーするようにDV
CRを構成する「パススルー」コマンドに応答することになる。テレビジョンは
、デジタルケーブルデコーダボックスおよびDVCRが同一のアナログビデオ連
鎖内にあるかどうか判定するのに、様々なアルゴリズムを使用することができる
。この情報が分かれば、テレビジョンは次に、この情報をDVCRパススルーコ
マンドと併せ使用して、デジタルケーブルデコーダボックスから提供されている
デュアルモードサービスに対して、ユーザの介入なしに自動的に、デジタルビデ
オ信号からアナログビデオ信号に切喚えることができる。
B)44、およびデジタルビデオカセットレコーダ(DVCR)46を有するエ
ンターテインメントクラスタ400のブロック図である。デジタルバス48は、
3つの装置を相互接続するのに使用される。STB44はまた、アナログ接続5
4を介してDVCR46のアナログ入力に接続されている。DVCR46はまた
、アナログ接続52を介してDTV42のアナログ入力(AUX2)に接続され
ている。したがって、STB44のアナログ出力は、DVCR46を介してDT
V42に渡される。
)42およびセットトップボックス(STB)44の機能ブロック図である。S
TB44は、関与の信号を復調するチューナ/受信器モジュール60、ボックス
内のリソースの主制御および調整に備えるマイクロプロセッサ62およびメモリ
64、データが、他の装置にどのように伝送され、どのようにそこから受信され
るかを管理するデジタルバスコントローラ66、並びにオンスクリーンディスプ
レイにオーバーレイする機能を提供するビデオミキサ(mixer)を有するN
TSCエンコーダ68を含み得る。アナログビデオ信号は、チューナ/復調器で
同調され、復調されて、複合のビデオおよび左右オーディオに分解される。デジ
タルオーディオビデオ信号は、デジタルテレビジョン内での復号のために、シリ
アルバスに直接に渡すことが可能である。セットトップボックスのアナログオー
ディオビデオ出力は、左右オーディオ信号(C−L−R)を有する複合ビデオか
ら成る。
合を含む、1組の1つまたは複数のベースバンドオーディオ/ビデオ入力72a
および72bを含み得る。通常、これらは、信号の論理的グループ化を推論する
ようにカラーでコード化(coded)され、物理的に配置されている。多くの
テレビジョンセットは、図に示す通り複数のグループを有している。これらの複
数の入力グループが、入力セレクタ74に経路指定(routed)される。こ
の入力セレクタが、受像管76およびオーディオスピーカ(図示せず)で表示す
るために、特定の入力グループを選択することになる。DTV42はまた、テレ
ビジョンセット内のハードウェアリソースを制御する目的のマイクロプロセッサ
78およびメモリ82、並びに他の装置との接続のためのデジタルバスコントロ
ーラ84で構成されている。
的に構成するためのマスタコントローラとして使用することができる。STB4
4およびDTV42が最初に合わせられるとき、DTV42は、どのアナログ入
力でビデオ信号を探すべきか決定することができない。テレビジョンがデジタル
バス48を介してセットトップボックスにコマンドを送信して、所定のビデオ信
号で出力を行わせるように、簡単なプロセスを完了することができる。この信号
は、ブランキング信号、黒レベル、カラーバーであることも、または標準NTS
CエンコーダICによって生成できる他のどのような信号であることも可能であ
る。セットトップボックスが信号を開始して、これがビデオ、テレビジョンセッ
ト上のビデオ入力ソケットのうちの1つにプラグインされたケーブルに対する出
力となる。テレビジョンセットのマイクロプロセッサは次に、所定のビデオパタ
ーンを探して様々なビデオ入力ポートをスキャンすることができる。見つかれば
、テレビジョンは、セットトップボックスのどのポートが接続されているかの知
識を有することになり、これを将来の使用のためにメモリに記録する。動作のサ
ンプルスクリプトは以下の通りである。
t_Pattern セットトップボックス: マイクロプロセッサが、出力上にビデオテスト信号
を確立する。 テレビジョン: ビデオ入力ポートの中で信号を探してスキャンを行う。 テレビジョン: ビデオ信号が見つかった場合−ポートをメモリ内に記録する
。 テレビジョン: ビデオ信号が見つからない場合−ケーブルをチェックするよ
うにユーザにエラーメッセージを発行する。 テレビジョン: シリアルバスコマンド:Disable_Video_Te
st_Pattern セットトップボックス: マイクロプロセッサがビデオテスト信号をクリアし
て、ノーマルモードに戻る。
い。ビデオ信号およびオーディオ信号の論理的グループ化が存在するため、その
手続き内で設定され、それについて試験される信号として、ビデオ信号の代わり
にオーディオ信号を使用することができる。同様に、複合の左右オーディオ/ビ
デオ信号を、同軸ケーブル上の変調された搬送波を含む、他の標準オーディオ/
ビデオ信号によって置き換えることができる。
を他の潜在的装置のビデオ出力から区別するのに、簡単なON−OFF−ON−
OFFフラッシングパターンを使用することができる。これは、入力ポートの試
験で、どのビデオ信号でも使用することができるという利点を有する可能性があ
る。また、制御装置がテレビジョンである必要がないことにも留意されたい。例
えば、一般のオーディオビデオ(A/V)増幅器は、単一出力をエンドテレビジ
ョンに切換える信号の累算器として動作する。この場合、A/V増幅器は、その
入力ポートの自動構成のためのコントローラとして動作することができる。さら
に別の実装形態では、例えば、前述のSTBなどのソーシング(sourcin
g)装置が、独立したビデオの複数の出力を有していることが可能である。この
場合、独立した各ビデオ出力を、ビデオ入力および出力の配列を効果的に構成し
ている受信装置上にある特定の入力ポートに経路指定(routed)すること
ができる。
を読み理解すれば、当分野の技術者なら記載の実施形態に対する多数の変更を思
い付くことが明らかであり、こうした変更も添付の特許請求の範囲に含まれるも
のとする。例えば、本発明は、オーディオ周辺装置およびホームコントロール装
置に拡張することができる。
ある。
。
る。
ロック図である。 図面中で、異なる図で同一の参照指定は、同一または同様の機能を示している
。
Claims (13)
- 【請求項1】 ビデオ処理装置を制御する方法であって、 (a)前記ビデオ処理装置に接続された周辺装置にコマンドを与えて、前記周
辺装置のアナログ出力からアナログ信号を送信させるステップと、 (b)前記周辺装置からの前記アナログ信号を、前記ビデオ処理装置の複数の
アナログ入力のうちの1つで受信するステップと、 (c)前記複数のアナログ入力のうちのどの1つで前記アナログ信号が受信さ
れているか判定するステップと、 (d)前記ビデオ処理装置内に、前記アナログ信号を受信した前記アナログ入
力と関連するデータを格納するステップと を含むことを特徴とする方法。 - 【請求項2】 コマンドを与えるステップは、前記ビデオ装置と前記周辺装
置を相互接続しているデジタルバスを介してメッセージを送信するステップを含
み、前記メッセージにより前記周辺装置を制御して前記アナログ出力から信号を
送信させることを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 【請求項3】 判定するステップは、前記ビデオ処理装置の前記アナログ入
力のそれぞれを反復して選択して、前記アナログ入力のどの1つが送信された前
記信号を受信しているか判定するステップを含むことを特徴とする請求項2に記
載の方法。 - 【請求項4】 複数の周辺装置が前記ビデオ処理装置に接続されており、か
つコマンドを与えるステップ、受信するステップ、および格納するステップは、
前記周辺装置のそれぞれが処理されるまで繰り返されることを特徴とする請求項
3に記載の方法。 - 【請求項5】 各周辺装置と前記ビデオ処理装置間のアナログ相互接続性の
マップを作成するステップをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の方法
。 - 【請求項6】 送信される前記信号はアナログビデオブランキング信号であ
ることを特徴とする請求項3に記載の方法。 - 【請求項7】 前記ビデオ処理装置はデジタルテレビジョンであることを特
徴とする請求項1に記載の方法。 - 【請求項8】 前記ビデオ処理装置はデジタルセットトップボックスである
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 【請求項9】 前記デジタルバスはIEEE1394シリアルデータバスで
あることを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 【請求項10】 複数の周辺装置とビデオ処理装置の複数のアナログ入力の
相互接続性を定義する方法であって、前記周辺装置はまた、デジタルバスを介し
ても前記ビデオ処理装置に相互接続されており、前記ビデオ処理装置は、 (a)前記複数の周辺装置のうちの1つを選択するステップと、 (b)前記デジタルバスを介して選択された前記周辺装置にコマンドを送信し
て、前記選択された周辺装置に指令し、選択された前記周辺装置のアナログ出力
からアナログ信号を送信させるステップと、 (c)選択された前記周辺装置からの前記アナログ信号を前記ビデオ処理装置
の前記アナログ入力のうちの1つで受信するステップと、 (d)前記複数のアナログ入力のそれぞれを監視して、前記複数のアナログ入
力のうちのどの1つが前記アナログ信号を受信するか判定するステップと、 (e)前記ビデオ処理装置に接続された各周辺装置のアナログ相互接続性のマ
ップを自動的に作成するために、前記複数の周辺装置のうちの他のそれぞれの装
置について(a)、(b)、(c)、(d)のステップを繰り返すステップと を実行することを特徴とする方法。 - 【請求項11】 前記デジタルバスはIEEE1394シリアルデータバス
であることを特徴とする請求項10に記載の方法。 - 【請求項12】 アナログ入力を有し、かつデジタルバスを介して少なくと
も2つの周辺装置に相互接続されているビデオ処理装置を構成する方法であって
、 (a)前記デジタルバスを介して第1コマンドを前記第1周辺装置に送信して
、前記第1周辺装置をパススルー動作モードに切喚えるステップと、 (b)前記デジタルバスを介して第2コマンドを前記第2周辺装置に送信して
、前記第2周辺装置のアナログ出力からアナログ信号を送信させるステップと、 (c)前記第2周辺装置からの前記アナログ信号を、前記ビデオ処理装置の前
記アナログ入力のうちの1つで受信するステップと、 (d)前記アナログ入力のそれぞれを監視して、前記アナログ入力のうちのど
の1つが前記アナログ信号を受信しているか判定するステップと を含むことを特徴とする方法。 - 【請求項13】 前記デジタルバスはIEEE1394シリアルデータバス
であることを特徴とする請求項12に記載の方法。
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