JP2003087323A - マルチフォーマットトランスポートストリームデコーダ - Google Patents
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Abstract
スポートストリームに対して、所望の処理を施して第2
のトランスポートストリームを生成するマルチフォーマ
ットトランスポートストリームデコーダを提供すること
を目的とする。 【解決手段】 処理要求情報入力器(APR)は処理対
象パケットデータ(Pi)と処理内容を示す処理要求情
報(ScW)を入力し、ストリーム識別情報付与器(T
SRi)は第1のトランスポートストリーム(TSi)
にストリーム識別情報(TSID)を付与し、パケット
データ保持識別器(DBA)は第1のパケットデータ
(Pi)を個々に保持するとともに当該第1のパケット
データ(Pi)のストリーム識別情報(TSIDe)お
よびパケットデータ識別情報(PIDe)を処理要求情
報(ScW)と比較して処理対象であるかを判断する。
Description
ォーマットで生成された複数のトランスポートストリー
ムを入力とし、当該入力される複数のトランスポートス
トリームに所望の処理を施して新たなトランスポートス
トリームを生成するマルチフォーマットトランスポート
ストリームデコーダに関する。さらに詳述すれば、本発
明は、逐次入力される異なるフォーマットのトランスポ
ートストリームを構成するパケットデータが処理対象で
あるかをリアルタイムに識別して、処理対象である場合
には当該パケットデータに固有のフォーマットに応じて
所望の処理を施すマルチフォーマットトランスポートス
トリームデコーダに関する。
や編集を施して副次利用する要求は、従来は放送局のよ
うなコンテンツ制作あるいは配信元にのみ可能であっ
た。しかしながら、近年のデジタル技術の進歩により、
インフラストラクチャとしてデジタル配信システムの質
および量は日々に充実している。つまり、デジタルコン
テンツを提供するトランスポートストリームの充実、ユ
ーザによる処理に必要なハードウェアの性能アップ、お
よびそのためのコストの低減により、従来は放送局等の
施設によってのみ実施されていた、トランスポートスト
リームの編集や、トランスポートストリームを構成する
パケットデータの編集をユーザ側で楽しむための環境条
件が整いつつある。しかしながら、ユーザ側においてデ
ジタルコンテンツごとに所望の処理を施すためには、逐
次入力されてくるトランスポートストリームを構成する
パケットデータの個々に対して、リアルタイム選択し、
さらに選択されたパケットデータに対して対応する処理
あるいは加工を施すべく処理手段のアクセスを許す手段
が必要である。
スポートストリームを構成するパケットデータの個々を
リアルタイムに識別して選択的に抽出する機能を有する
従来実現されている装置を示す。同図に示すトランスポ
ートデコーダは、複数の番組(Program)のそれ
ぞれを形成するパケットデータ列から構成される単一の
トランスポートストリームから特定の単一の番組を構成
するパケットデータ群のみを抽出してAVデコーダに出
力する。つまり、後述するように、同トランスポートデ
コーダには単一のトランスポートストリームを構成する
複数のパケットデータの内で特定のパケットデータのみ
を選択的に抽出する手段が設けられている。
DAcは、外部のトランスポートストリーム源(図示せ
ず)から供給されるトランスポートストリームTSを受
け取るストリーム入力器500C、プログラムパケット
フィルタPCF、メインメモリ制御器700C、メイン
メモリ900C、およびトランスポートストリームデコ
ーダTDAc全体の動作を制御するTD制御器TDCc
を含む。
ムデコーダTDAcの構成要素のそれぞれについて説明
する。ストリーム入力器500Cは、外部のトランスポ
ートストリーム源(図示せず)から入力されるトランス
ポートストリームTSを内部に備えた入力バッファに一
時的に保持して、転送単位TSdごとにプログラムパケ
ットフィルタPCFに転送する。
トリーム入力器500Cから転送単位TSdごとに転送
されてくる全番組コンテンツパケットデータPcのそれ
ぞれに付与されているパケット識別子PIDに基づい
て、管理パケットデータPcAのみを選択的に出力する
パケットフィルタ1100_00と、特定の番組の番組
映像コンテンツパケットデータPcVのみを選択的に出
力するパケットフィルタ1100_01と、当該特定の
番組の番組音声コンテンツパケットデータPcSのみを
選択的に出力するパケットフィルタ1100_02との
少なくとも3つを有する。なお、入力されたトランスポ
ートストリームTSに含まれる全パケットデータPから
抽出された、管理パケットデータPcAと特定の番組の
コンテンツを形成する番組コンテンツパケットデータP
c(PcV、PcA)とを併せて選択単一番組パケット
データ列Pesと総称する。
タPCFに含まれる管理パケットデータPcAの抽出
用、番組映像コンテンツパケットデータPcVの抽出
用、および番組音声コンテンツパケットデータPcSの
抽出用の3種類のパケットフィルタのそれぞれを識別す
る必要のある場合には、それぞれ管理パケットフィルタ
1100_00、映像パケットフィルタ1100_01
および音声パケットフィルタ1100_02と表し、識
別する必要のない場合あるいはそれらを総称する場合に
は単にパケットフィルタ1100と表する。
抽出する1つの番組を構成するコンテンツの種類数γ
(γは自然数)に応じて、つまり抽出すべき番組コンテ
ンツパケットデータPcの種類数に相当するγ個のパケ
ットフィルタ1100_01〜1100_0γと、トラ
ンスポートストリームTSから管理パケットデータPc
Aを抽出する1個の管理パケットフィルタ1100_0
0の合計γ+1個の管理パケットフィルタ1100_0
0〜1100_0γが設けられる。説明の簡便化のため
に本例においては、管理パケットフィルタ1100_0
0、映像パケットフィルタ1100_01、音声パケッ
トフィルタ1100_02の3種類のみを有する場合に
ついて述べる。
複数の番組を構成する番組コンテンツパケットデータP
cの内、管理パケットデータPcA(PAT、PMT
1、PMT2、PMT3)、番組1を構成する番組映像
コンテンツパケットデータPcV(Pc101_1、P
c101_2、・・・)および番組音声コンテンツパケ
ットデータPcS(Pc111_1、Pc111_2、
・・・)は、それぞれトランスポートストリームデコー
ダTDAcに到着した順番に映像パケットフィルタ11
00_01および音声パケットフィルタ1100_02
によって抽出される。
PAT、番組コンテンツパケットデータ管理表PMT
1、PMT2、およびPMT3と、番組コンテンツパケ
ットデータPc101_1、Pc111_1、Pc10
1_2、Pc111_2、・・・は、トランスポートス
トリームデコーダTDAcに到着した順番に、選択単一
番組パケットデータ列Pesとしてメインメモリ制御器
700Cに出力される。このように、プログラムパケッ
トフィルタPCFは、入力されるトランスポートストリ
ームTSのパケットデータの個々をリアルタイムに識別
して、選択的に抽出する機能を有する。
ムパケットフィルタPCFから入力される選択単一番組
パケットデータ列Pesを転送単位TSdごとに一時的
に保持するとともにメインメモリ900Cを制御して、
メインメモリ900Cのそれぞれ異なる所定の領域に、
管理パケットデータPcA、単一番組映像コンテンツパ
ケットデータ列PssV、および単一番組音声コンテン
ツパケットデータ列PssSごとにメインメモリ900
Cの所定の領域に格納させる。
メモリ制御器700Cを経由してプログラムパケットフ
ィルタPCFから入力される選択単一番組パケットデー
タ列Pesに含まれる各パケットデータPを、管理パケ
ットデータPcA、番組映像コンテンツパケットデータ
PcVおよび番組音声コンテンツパケットデータPcA
のいずれかに選別して、管理パケットデータPcA、単
一番組映像コンテンツパケットデータ列PssV、およ
び単一番組音声コンテンツパケットデータ列PssSと
して格納する。
メインメモリ900Cから単一番組映像コンテンツパケ
ットデータ列PssVおよび単一番組音声コンテンツパ
ケットデータ列PssSを読み出して転送単位TSdご
とに一時的に保持するとともに、単一番組パケットデー
タ列PssとしてAVデコーダ2000Cに代表される
外部機器に出力する。
TDAcは、上述の各構成要素の動作状態を示す状態信
号SrWCを生成してTD制御器TDCcに出力する。
TD制御器TDCcは、状態信号SrWCに基づいて、
トランスポートストリームデコーダTDAcの各構成要
素の動作を制御する制御信号ScWCを生成して、トラ
ンスポートストリームデコーダTDAcに出力する。
ランスポートストリームデコーダTDAcの動作全体を
制御して、トランスポートストリームデコーダTDAc
に入力される単一のトランスポートストリームTSから
単一の番組を構成する番組コンテンツパケットデータP
cのみを入力された順番で抽出して、単一番組パケット
データ列PssとしてAVデコーダ2000Cなどの外
部機器に出力させる。AVデコーダ2000Cは、入力
される単一番組パケットデータ列Pssに含まれる番組
映像コンテンツパケットデータPcVおよび番組音声コ
ンテンツパケットデータPcSを順番にデコードして映
像音声信号Savを生成してユーザの視聴に供する。
ーダTDAcによって、図42に示したパケット構成を
有する単一のトランスポートストリームTSに含まれる
3つの番組から1つの番組の番組コンテンツパケットデ
ータPc(番組映像コンテンツパケットデータPcVお
よび番組音声コンテンツパケットデータPcS)と管理
パケットデータPcA(PAT、PMT)のみが抽出さ
れて構成される選択単一番組パケットデータ列Pesの
一例を示す。
ンテンツパケットデータPc101_1、Pc111_
1、Pc101_2、Pc111_2、・・・、および
それらを示す番組コンテンツ管理表PATと番組コンテ
ンツパケットデータ管理表PMT1のみが抽出されて抽
出パケットデータ列Pseとして、プログラムパケット
フィルタPCFからメインメモリ制御器700Cに出力
される。
を示す番組コンテンツパケットデータ管理表PMT2お
よびPMT3が抽出されることある。このように、入力
されるトランスポートストリームTSに連続的に配列さ
れたパケットデータPから所定の番組に対応するパケッ
トデータPのみが離散的に抽出される。
選択単一番組パケットデータ列Pesに含まれる番組コ
ンテンツパケットデータPcのそれぞれの蓄積状態の一
例を示す。メインメモリ900Cは、番組映像コンテン
ツパケットデータPcVである番組コンテンツパケット
データPc101_1、Pc101_2、Pc101_
3、Pc101_4、・・・を格納する映像パケット格
納領域A(video)と、番組音声コンテンツパケッ
トデータPcSである番組コンテンツパケットデータP
c111_1、Pc111_2、Pc111_3、Pc
111_4、・・・を格納する音声パケット格納領域A
(audio)とを有する。
要素である番組コンテンツ管理表PATの情報を格納す
るPAT格納領域A(PAT)、番組コンテンツパケッ
トデータ管理表PMTの情報を格納するPMT格納領域
A(PMTα)を有する。具体的に言えば、番組1の番
組コンテンツパケットデータ管理表PMT1は番組コン
テンツパケットデータ管理表PMT格納領域A(PMT
1)に格納される。
である番組コンテンツパケットデータPc101_1、
Pc101_2、Pc101_3、Pc101_4、・
・・が、映像パケット格納領域A(video)内に互
いに隙間なく格納されることによって、単一番組映像コ
ンテンツパケットデータ列PssVが形成される。同様
に、番組音声コンテンツパケットデータPcSである番
組コンテンツパケットデータPc111_1、Pc11
1_2、Pc111_3、Pc111_4、・・・が音
声パケット格納領域A(audio)内に互いに隙間な
く格納されることによって、単一番組音声コンテンツパ
ケットデータ列PssSが形成される。
成された単一番組映像コンテンツパケットデータ列Ps
sVおよび単一番組音声コンテンツパケットデータ列P
ssSが、メインメモリ制御器700Cによって、図4
5に例示するような単一番組パケットデータ列Pssと
して読み出されて、AVデコーダ2000Cに出力され
る。
は、公知の知識と推測されるが、本明細書におけるトラ
ンスポートについて、図42を参照して以下に説明す
る。トランスポートストリームデコーダTDAcに入力
される単一のトランスポートストリームTSについて説
明する。トランスポートストリームTSは、図42にお
いてそれぞれが1つの枠として表示されている複数のパ
ケットデータPから構成される。これらのパケットデー
タPにはそれぞれに固有のパケット識別子(Packe
t ID)PIDが付与されて、それぞれの識別に供さ
れる。また、これらのパケットデータPは、トランスポ
ートストリームTSに固有に定められたフォーマットで
構成されている。
は2以上の整数)の番組ごとにそのコンテンツを形成す
る複数の番組コンテンツパケットデータPcと、番組ご
とにこれら番組コンテンツパケットデータPcのパケッ
ト識別子PIDを記述した番組コンテンツパケットデー
タ管理表(Program Map Table )P
MTと、番組ごとに対応する番組コンテンツパケットデ
ータ管理表PMTを記した番組コンテンツ管理表(Pr
ogram Association Table)P
AT等に分類される。
を管理する情報を有する番組コンテンツ管理表PATお
よび番組コンテンツパケットデータ管理表PMTを、管
理パケットデータPcAと総称する。なお、図42にお
いては、少なくとも3つの異なる番組1、番組2、およ
び番組3を提供する場合(α≧3)のトランスポートス
トリームTSの構成が例示されている。
_1、Pc101_2、・・・は、番組1の映像データ
であり、番組コンテンツパケットデータPc111_
1、Pc111_2、・・・・は番組1の音声データで
ある。同様に、番組コンテンツパケットデータPc20
1_1、Pc201_2、・・・・は、番組2の映像デ
ータであり、番組コンテンツパケットデータPc211
_1、Pc211_2、・・・・は番組2の音声データ
である。
c301_1、Pc301_2、・・・・は番組3の映
像データであり、番組コンテンツパケットデータPc3
11_1、Pc311_2、・・・・は番組3の音声デ
ータである。上述のごとく映像データを有する番組コン
テンツパケットデータPcを番組映像コンテンツパケッ
トデータPcVと、音声データを有する番組コンテンツ
パケットデータPcを番組音声コンテンツパケットデー
タPcSとそれぞれ総称する。
されないことは言うまでもなく、提供する番組数に対応
する必要なだけの番組コンテンツパケットデータPcが
トランスポートストリームTSに含まれる。さらに、番
組の内容によっては、映像や音声以外の情報(例えば、
文字情報)に対応する番組コンテンツパケットデータP
cも含まれることも同様である。
ームTSは、番組コンテンツパケットデータPcの間
に、伝送経路および処理上の要因から定められる頻度で
番組コンテンツ管理表PATと番組コンテンツパケット
データ管理表PMTが配列されて構成される。図42に
おいて、番組1、2、および3の全3種類の番組を形成
する複数の番組コンテンツパケットデータPcの内で、
番組コンテンツパケットデータPc101_1、Pc1
11_1、Pc201_1、Pc211_1、Pc30
1_1、およびPc311_1の前に、番組ごとの番組
コンテンツパケットデータPcのパケット識別子PID
を記した番組コンテンツパケットデータ管理表PMT
1、PMT2、およびPMT3と、これらの番組コンテ
ンツパケットデータ管理表PMTのそれぞれのパケット
識別子PIDに対応する番組とを示す番組コンテンツ管
理表PATからなる管理パケットデータPcAが配され
ている。
号は共通の数字あるいはアルファベットで構成される符
号を識別子として附して表現し、同一の部材や信号であ
っても個々に識別を要する場合には、当該識別子にさら
に数字あるいはアルファベットによる接尾辞を附して個
々の識別子として表現するものとする。よって、同一部
材あるいは信号において個々に識別を要しない場合に
は、識別子に接尾辞を附さずに表すものとする。具体的
に言えば、番組コンテンツパケットデータPc101
は、番組コンテンツパケットデータPc101_1、P
c101_2、・・・Pc101_β(βは任意の自然
数)の総称である。上述の番組コンテンツパケットデー
タPc111、Pc201、Pc211、Pc301、
およびPc401についても同様である。
ランスポートストリームTSに含まれる全番組の番組コ
ンテンツパケットデータ管理表PMTのパケット識別子
PIDが記述されている。つまり、番組1の番組コンテ
ンツパケットデータ管理表PMTのパケット識別子PI
Dは100であり、番組2の番組コンテンツパケットデ
ータ管理表PMTのパケット識別子PIDは200であ
り、番組3の番組コンテンツパケットデータ管理表PM
Tのパケット識別子PIDは300である、・・・、番
組αの番組コンテンツパケットデータ管理表PMTのパ
ケット識別子PIDはα00であると記述されている。
c101_2、Pc111_2、Pc201_2、Pc
211_2、Pc301_2、およびPc311_2の
前には、前述の番組コンテンツパケットデータ管理表P
MT1、PMT2、およびPMT3と番組コンテンツ管
理表PATとからなる管理パケットデータPcAが再び
配置されている。なお、トランスポートストリームTS
が4以上の番組を含む(α≧4)の場合は、図42には
明示されていないが、管理パケットデータPcAには、
番組コンテンツパケットデータ管理表PMT4〜PMT
αが含まれ、トランスポートストリームTSにはそれぞ
れの番組に対応する番組コンテンツパケットデータPc
が含まれることは言うまでもない。
パケットデータPの種類によって、管理パケットデータ
PcAの配置頻度は大きく異なる。さらに管理パケット
データPcAは必ずしも、図42に例示したようにパケ
ットデータPの一まとまりとして配置されるとは限らな
い。場合によっては、管理パケットデータPcAの構成
単位である番組コンテンツ管理表PAT、番組コンテン
ツパケットデータ管理表PMTおよび番組コンテンツパ
ケットデータPcのそれぞれの間にほかのパケットデー
タPが入り乱れて配されることもある。
た従来のトランスポートストリームデコーダは、入力さ
れるトランスポートストリームが単一の場合に、当該ト
ランスポートストリームから同時に単一の番組のみを再
生してユーザに提示する用途に対しては十分である。な
ぜならば、AVデコーダは、入力されてくる単一の番組
を構成する単一番組パケットデータ列Pssに含まれる
パケットデータPを入力されてくる順番にデコードすれ
ば良いからである。
て、入力される単一のトランスポートストリームに固有
のフォーマットで構成されているため、同一のフォーマ
ットに基づいてデコードすれば良い。しかしながら、上
述のトランスポートストリームデコーダでは、以下に大
別される3種類の番組の再生形態において、再生した番
組を同時にユーザに提示するか否かに関わらず対応でき
ない。
リームのみの入力を許す、つまりストリーム入力器が1
つだけ用意される場合であって、当該トランスポートス
トリームから同時に複数の番組を再生する場合。
リームの入力を許す、つまり、入力されるトランスポー
トストリームは、それぞれに固有に定められたフォーマ
ットで生成されたパケットデータで構成される場合。本
生成形態においては、同時に入力されるトランスポート
ストリームが複数か単数かに関わらず、以下に分類する
6種類の再生形態に細分される。
トリームのそれぞれから単一の番組のみを再生する場
合。 再生形態2−2:複数のトランスポートストリームのそ
れぞれから同時に複数の番組を再生する場合。 再生形態2−3:複数のトランスポートストリームの特
定の1つから単一の番組のみを再生する場合。 再生形態2−4:複数のトランスポートストリームの特
定の1つから同時に複数の番組を再生する場合。 再生形態2−5:複数のトランスポートストリームの特
定の幾つかから同時に複数の番組を再生する場合。 再生形態2−6:複数のトランスポートストリームの特
定の幾つかから単一の番組のみを再生する場合。
から抽出された選択単一番組パケットデータ列Pesに
含まれるパケットデータP(Pc、PAT、PMT)の
単位でのデータ処理を必要とする場合。この場合のデー
タ処理とは、番組コンテンツパケットデータPc、番組
コンテンツ管理表PAT、あるいは番組コンテンツパケ
ットデータ管理表PMTそのものを加工したり、パケッ
トデータPごとに個別に所定の処理を施す場合などが含
まれる。以下に、上述の各再生形態ごとに従来のトラン
スポートストリームデコーダが適用できない理由につい
て具体的に述べる。
ートストリームTSから同時に再生される複数の番組の
内、ユーザの所望する特定の番組をユーザの所望する方
法で提示する必要がある。この場合、少なくとも、選択
単一番組パケットデータ列Pesあるいは単一番組パケ
ットデータ列Pssに混在する番組コンテンツパケット
データPcのそれぞれと対応する番組との関係が識別か
つ管理されて、その識別管理結果が情報として利用でき
るように準備されていなければならない。
においても、複数の番組の番組コンテンツパケットデー
タ管理表PMTを抽出することは上述のように可能であ
るので、単一のトランスポートストリームTSにどのよ
うな番組の番組コンテンツパケットデータPcが含まれ
ているかを知ることはできる。しかしながら、プログラ
ムパケットフィルタPCFに入力される複数の番組コン
テンツパケットデータPcを特定の1つの番組を構成す
る番組コンテンツパケットデータPcのパケット識別子
PIDという項目だけで単純にフィルタリングして出力
しているので、当該特定の番組以外の番組にそれぞれに
対応する番組コンテンツパケットデータPcは選択単一
番組パケットデータ列Pes内には存在しない。当然、
番組コンテンツパケットデータPcのそれぞれと対応す
る番組と識別管理結果の情報は獲得されない。
トリームごとに定められたフォーマットで生成されたパ
ケットデータで構成される複数のトランスポートストリ
ームTSが同時に入力され得る。つまり、複数のストリ
ーム入力器のそれぞれには、種類、方式、あるいはサプ
ライヤ等に代表されるフォーマットの異なるε種類のト
ランスポートストリームTS1〜TSεが供給される。
ポートストリームTS1〜TSεのそれぞれから単一の
番組のみを再生する再生形態2−1、複数のトランスポ
ートストリームTS1〜TSεの特定の1つから単一の
番組のみを再生する再生形態2−3、および複数のトラ
ンスポートストリームTS1〜TSεの特定の幾つかか
ら単一の番組のみを再生する再生形態2−6のいずれに
おいても、再生される番組が属するトランスポートスト
リームTSの区別と、選択単一番組パケットデータ列P
esあるいは単一番組パケットデータ列Pssにおける
番組コンテンツパケットデータPcとトランスポートス
トリームTSとの関係の識別と、さらに識別されたトラ
ンスポートストリームTSごとのパケットデータのフォ
ーマットの識別が必要である。しかし、従来のトランス
ポートストリームデコーダにそのような区別や識別がで
きないことは上述の通りである。
S1〜TSεのそれぞれから同時に複数の番組を再生す
る再生形態2−2、複数のトランスポートストリームT
S1〜TSεの特定の1つから同時に複数の番組を再生
する再生形態2−4、および複数のトランスポートスト
リームTS1〜TSεの特定の幾つかから同時に複数の
番組を再生する再生形態2−5のいずれにおいても、再
生された複数の番組の内ユーザの所望する番組を提示す
るためには、トランスポートストリームTS1〜TSε
および番組に関して選択単一番組パケットデータ列Pe
sに含まれる全パケットデータP間の関係および識別情
報が必要である。さらに、異なるトランスポートストリ
ームTSを構成するパケットデータP(それぞれが異な
るフォーマットで構成されている)を順次、そのパケッ
トデータPのフォーマットに応じたパターンでデコード
する必要がある。しかしながら、従来のトランスポート
ストリームデコーダにそのような識別ができないことは
上述の通りである。
トリームTSに含まれる番組に対応するパケットデータ
P(Pc、PAT、PMT)の個々に、ユーザの要求に
応じた異なる処理を施す場合がある。例えば、ある番組
はユーザに提示するために対応する番組コンテンツパケ
ットデータPcを単純に順番に出力して、AVデコーダ
2000Cにデコードさせてモニターに出力させる。別
の番組は、外部の記憶装置に記憶させるために、その記
憶装置および周辺機器の伝送条件にしたがって、対応す
る番組コンテンツパケットデータPcを含む新たなトラ
ンスポートストリームTSr(図示せず)を構成して出
力する。
て、番組コンテンツパケットデータPcを管理して新た
なトランスポートストリームTSrを生成するために
は、上述の識別管理情報が必要である。さらに、必要に
応じて、パケットデータPそのものに加工を施す場合に
も、対象となるパケットデータPを特定し、加工後のパ
ケットデータPを正しく取り扱うために上述の識別管理
情報が必要である。これらの条件は、処理するパケット
データPのフォーマットに応じて切り換える必要があ
る。しかし、従来のトランスポートストリームデコーダ
にそのような識別ができないことは上述の通りである。
リームデコーダは単一のトランスポートストリームから
単一の番組を再生する用途には適している。しかしなが
ら、単一のトランスポートストリームに含まれる複数の
番組の番組コンテンツパケットデータPcを番組ごとに
識別できない。また、単一のトランスポートストリーム
であっても、パケットデータ処理装置に入力されうる複
数のトランスポートストリームTS1〜TSεのいずれ
が入力されているかが分からないとともに、現在入力さ
れているトランスポートストリームTSを構成するパケ
ットデータのフォーマットが分からないので、パケット
データに対して所望の処理を施すことができない。
れる際には、番組ごとに番組コンテンツパケットデータ
Pcを識別できないことに加えて、さらにトランスポー
トストリームの区別、トランスポートストリームと再生
する番組の番組コンテンツパケットデータの関係を認識
できない。さらに、入力されているトランスポートスト
リームを構成するパケットデータのフォーマットが分か
らないので、パケットデータに対して所望の処理を施す
ことができない。
ームデコーダにおいては、入力されるトランスポートス
トリームが単一あるいは複数の別に限らず、複数の番組
を再生あるいは、パケットデータに対して所望の処理を
施す用途には使用できない。また、複数のトランスポー
トストリームが入力される場合には、単一の番組を再生
する用途にも使用できない。
も、単一および複数の別に限らず、入力されるトランス
ポートストリームTSから再生される複数の番組のそれ
ぞれのコンテンツに応じた処理を施すためには、パケッ
トフィルタごとにパケットデータのフォーマットに適応
した処理を施す装置に対応するインターフェースを設け
る必要がある。そのため、装置の規模の巨大化、構造の
複雑化、処理負荷の増大、仕様あるいは要求処理の変更
に対応不可、しいてはコストの増大という諸問題を招
く。
るトランスポートストリームごとに異なるフォーマット
で生成されたパケットデータの個々を所定の処理対象で
あるかをリアルタイムに識別して、処理対象である場合
には当該パケットデータのフォーマットに適合した処理
を施すマルチフォーマットパケットデータ処理装置を提
供することを目的とする。
発明は、あらかじめ定められた複数のフォーマットのい
ずれか1つに基づいて生成されるとともにそれぞれを識
別するパケットデータ識別情報が付与された連続する複
数の第1のパケットデータによって構成される第1のト
ランスポートストリームの少なくとも1つを入力とし
て、前記第1のパケットデータに対して選択的にユーザ
が所望の処理を施して第2のトランスポートストリーム
を生成するマルチフォーマットトランスポートストリー
ムデコーダであって、複数第1のパケットデータのそれ
ぞれに対してあらかじめ規定される少なくとも1つの処
理シーケンスを格納するパケットデータ処理シーケンス
格納器と、第1のパケットデータの内でユーザが所望の
処理の対象となるものと、処理シーケンスの内で所望の
処理に対応するものを示す処理要求情報を入力する処理
要求情報入力器と、第1のトランスポートストリームに
定められたフォーマットを示すトランスポートストリー
ム識別情報を付与するトランスポートストリーム識別情
報付与器と、第1のパケットデータを個々に逐次保持す
るとともに、保持された第1のパケットデータからトラ
ンスポートストリーム識別情報およびパケットデータ識
別情報を抽出するパケットデータ保持識別器と、抽出さ
れたトランスポートストリーム識別情報およびパケット
データ識別情報が、処理要求情報を比較して、保持され
ている第1のパケットデータがあらかじめ所望の処理の
対象であるか否かを示す処理対象判断信号を生成する処
理対象パケットデータデータ選定器とを備える。
力されるトランスポートストリームに対して、それぞれ
に固有のフォーマットに基づいて適正にデコードでき
る。
要求情報は、第1のパケットデータの内でユーザが所望
の処理の対象であるものを示す対象パケットデータ識別
情報と、処理の対象である第1のパケットデータに対応
する対象トランスポートストリーム識別情報と、処理の
対象である第1のパケットデータに対してあらかじめ規
定された処理シーケンスの内で処理に対応する処理シー
ケンス情報を含むことを特徴とする。
対象パケットデータデータ選定器は、抽出されたトラン
スポートストリーム識別情報およびパケットデータ識別
情報が、それぞれ対象トランスポートストリーム識別情
報および対象パケットデータ識別情報および処理の対象
である第1のパケットデータと一致した場合にのみ保持
されている第1のパケットデータを所望の処理であるこ
とを示す処理対象判断信号を生成することを特徴とす
る。
ットデータ保持識別器は、第1のパケットデータのそれ
ぞれを、入力されてくる順番に所定時間だけ保持する第
1のパケットデータ保持器と、第1のパケットデータ保
持器に格納されている第1のパケットデータに処理シー
ケンス処理を施した際に生じる中間生成物を格納するた
めの第2のパケットデータ保持器と、第1のパケットデ
ータに処理シーケンス処理を施した際に生じる最終生成
物を格納するための第3のパケットデータ保持器とを備
える。
対象判断信号が保持されている第1のパケットデータが
あらかじめ規定された処理の対象でないことを示す場合
は、第1のパケットデータ保持器は、他の第1のパケッ
トデータの格納のために解放されることを特徴とする。
対象判断信号が保持されている第1のパケットデータが
あらかじめ規定された処理の対象であることを示す場合
は、保持されている第1のパケットデータに処理シーケ
ンス情報に基づいて処理を施すデータ処理器をさらに含
む。
かるマルチフォーマットトランスポートストリームデコ
ーダTDを示す。マルチフォーマットトランスポートス
トリームデコーダTDは、外部のトランスポートストリ
ーム源(図示せず)からパケット単位で供給される複数
ε(ε≧2)のトランスポートストリームTS1〜TS
εを個別に受け取るストリーム入力器TSR1〜TSR
ε、データバッファリング装置DBA、タイマ600、
メインメモリ制御器700、メインメモリ900、TD
制御器TDC、および副次処理要求入力器APRを含
む。
トトランスポートストリームデコーダTDに入力された
トランスポートストリームの流れの概略について説明す
る。なお、本願の複雑な構成要素の詳細については本実
施例の最後の部分で述べることとする。第1ストリーム
入力器TSR_1〜第εストリーム入力器TSR_ε
は、それぞれ外部のトランスポートストリーム源(図示
せず)からパケット単位で供給されるトランスポートス
トリームTS1〜TSεに、それぞれを個別に識別する
ためのIDであるトランスポートストリーム識別子TS
IDを付与する。このとき、ストリーム入力器TSR_
εは、入力されるトランスポートストリーム中のパケッ
トの大きさなどのフォーマットを識別する。
は、入力される複数(1〜ε)の内任意のトランスポー
トストリームTSをi(1≦i≦ε)として示す。この
考えに基づいて、マルチフォーマットトランスポートス
トリームデコーダTDに入力される任意のトランスポー
トストリームTSを第iのトランスポートストリーム識
別子TSiとして表すものとする。
ンスポートストリーム識別子TSIDが付与されたトラ
ンスポートストリームTSを内部に備えた入力バッファ
に一時的に保持して、それぞれを所定の転送単位TSd
1〜転送単位TSdεごとにデータバッファリング装置
DBAに転送する。
トランスポートストリームデコーダTD全体の動作を制
御する。
ットバッファリング調停器PBA、パケット選択器40
0、ストリーム出力管理器500、中間処理用バッファ
セル使用メモリ530、パケット解析器1000、スト
リーム出力器1300、および制御器PBACを含む。
パケットバッファリング調停器PBAは、ストリーム入
力器TSRから転送単位TSdごとに入力されるトラン
スポートストリームTSをパケットデータPの単位で識
別してバッファリングする。パケット選択器400は、
バッファリングされているパケットデータPが所望のパ
ケットデータPであるかを判断する。
DMAバス調停器210、TSd入力開始検出器22
0、バッファセル割当器230、バッファセル割当情報
格納器240、書込先バッファセル指定器250、パケ
ットバッファ制御器260、パケットバッファ270、
蓄積完了バッファセル番号メモリ制御器280、蓄積完
了バッファセル番号メモリ290、エラーフラグ設定器
295、およびパケットアクセス器300を含む。
ランスポートストリームTSの数εと同じだけの入力ポ
ート群を有する。このように、入力されるトランスポー
トストリームTSごとに入力ポート群を備えることによ
って、マルチフォーマットトランスポートストリームデ
コーダTDに入力される第iのトランスポートストリー
ムTSiを個別に識別できる。
されるトランスポートストリームTSの数εに応じて用
意されるストリーム入力器TSR1〜TSRεごとにデ
ータ有効信号Sde1〜Sdeεを出力する出力ポート
が用意される。
ム入力器TSRiから入力される第iのパケット先頭検
出信号Spsiおよび第iのリクエスト信号Srqiに
基づいて、第iのパケット先頭検出信号SpsiをTS
d入力開始検出器220に出力する。
先頭検出信号Spsおよび転送単位TSdに基づいて、
パケットデータPごとに転送単位TSdの入力が開始さ
れたことを検出するとともに、入力が開始された転送単
位TSdをパケットバッファ制御器260に供給する。
求信号Swdに応答して、TSd入力開始検出器220
から供給される転送単位TSdiを、パケットバッファ
270の割り当てられたバッファセルに書き込む。
ッファ制御器260およびDMAバス調停器210を経
由して、パケットバッファ270のバッファセルに格納
された直後のパケットデータPに選択的にアクセスし
て、読み出し、参照、あるいは編集等の処理を施した後
にDMAバス調停器210およびパケットバッファ制御
器260を経由して、元のパケットデータPを上書き更
新したりする。
対象パケットデータPに対して上記のような所望の処理
を施した後に、選択複数TS複数番組パケットデータ列
Pemmとしてメインメモリ制御器700に出力する。
ング装置DBAから出力される第1のトランスポートス
トリームTS1〜第εのトランスポートストリームTS
εから抽出された選択複数TS複数番組パケットデータ
列Pemmを格納するとともに、AVデコーダに代表さ
れる外部機器(図示せず)に複数TS複数番組パケット
データ列Pmsmとして出力する。
S複数番組パケットデータ列Pemmおよび複数TS複
数番組パケットデータ列Pmsmを転送単位TSdごと
に一時的に保持する。メインメモリ制御器700はさら
に、メインメモリ900の動作を制御して、一時的に保
持する選択複数TS複数番組パケットデータ列Pemm
を転送単位TSdごとにメインメモリ900に出力する
とともに、メインメモリ900を制御してその内部に複
数TS複数番組映像コンテンツパケットデータ列Pms
mVおよび複数TS複数番組音声コンテンツパケットデ
ータ列PmsmSを形成させる。
ファセル割当情報格納器240、パケットバッファ27
0、および蓄積完了バッファセル番号メモリ290の関
係について簡単に説明する。図2に示すように、パケッ
トバッファ270は、大別してm(mは2ε以上の整
数)個の一次バッファセルBc_I1〜Bc_Imと、
n(nはm/2より大きい整数)個の二次バッファセル
Bc_M1〜BC_Mnと、1つ以上の三次バッファセ
ルBc_Oを含む。
ームTSごとに、パケットデータPの蓄積用と蓄積した
パケットデータPの読み出し用に異なる一次バッファセ
ルBc_Iが1つは必要であるからである。なお、第1
のトランスポートストリームTS1と第2のトランスポ
ートストリームTS2との2つ(ε=2)のトランスポ
ートストリームTSが入力される場合には、一次バッフ
ァセルBc_Iの個数mは4(2×2)以上の整数であ
る。
バッファセルBc_Iの読み出し用に対応して設ければ
良いので、必要数nはm/2以上の整数となる。さら
に、三次バッファセルBc_0は、1つのパケットデー
タPに対する処理課程の中間データを集積して完成させ
た後に出力すれば良いので1つ以上あれば良い。
はそれぞれ、TSd入力開始検出器220およびパケッ
トバッファ制御器260を経由して転送単位TSdで入
力されるパケットデータPを第1の所定時間T1だけ格
納して、格納したパケットデータPに対する処理を受け
付ける。パケットバッファ制御器260によって、一次
バッファセルBc_Iに格納されたパケットデータPの
パケット識別子PIDおよびトランスポートストリーム
識別子TSIDが抽出パケット識別情報PIDeおよび
抽出トランスポートストリーム識別子TSIDeとして
読み出される。
クランブル器1100およびセクションデータ選別器1
200に接続されている。そして、一次バッファセルB
c_Iに格納されているパケットデータPの内でスクラ
ンブルされている被スクランブルデータDsdiをデス
クランブル器1100に出力される。また、一次バッフ
ァセルBc_Iに格納されているパケットデータPがセ
クションデータの場合は要選別セクションデータSsd
i2がセクションデータ選別器1200に出力される。
ァセルBc_Iから入力される被スクランブルデータD
sdiをデスクランブルして被デスクランブルデータD
sdoを生成する。セクションデータ選別器1200
は、一次バッファセルBc_Iから入力される要選別セ
クションデータSsdi2をセクションデータ選別して
被選別パケットデータSsdoを生成する。
ブル器1100に接続されて、被デスクランブルデータ
Dsdoを第2の所定時間T2(T2<T1)だけ格納
する。さらに、セクションデータ選別器1200は二次
バッファセルBc_Mに接続されて、格納している被デ
スクランブルデータDsdoの内のデスクランブルされ
た実データを要選別セクションデータSsdi1として
読み出し、セクションデータ選別して被選別パケットデ
ータSsdoを生成する。
データ選別器1200に接続されて、要選別セクション
データSsdi1あるいは要選別セクションデータSs
di2の何れかから生成された被選別パケットデータS
sdoを第3の所定時間T3(T3<T2)だけ格納す
る。
イズのデータを一時的に蓄える、つまりバッファリング
できる。そのために必要なバッファセルBcの容量を最
低バッファ容量MBUと言う。最低バッファ容量MBU
は、パケットデータPを構成するパケットデータPのデ
ータサイズに応じて適宜設定される。最低バッファ容量
MBUをパケットサイズに比べて小さく設定すれば、番
組コンテンツパケットデータPcの抽出をよりきめ細や
かに制御できるが、DMAバス調停器210における入
出力調停頻度が大きくなり、そのための制御工数の増大
を招き処理効率が悪くなる。
サイズに比べて大きく、例えば数倍程度に設定すれば、
1つのバッファセルBcに複数のパケットデータPを格
納することも可能になる。しかしながらこの場合は、1
つのバッファセルBcに格納されている複数のパケット
データPを区別できないので、パケットデータP単位で
の制御、あるいはアクセスができない。したがって、最
低バッファ容量MBUは、トランスポートストリームデ
コーダの内部処理速度、パケットデータPの入力レー
ト、パケットサイズ、およびパケットデータPへのアク
セス頻度に基づいて適切に設定されるべきものである。
MBUは1パケットデータPを格納できるように定めて
おり、具体的には188バイトとしている。なお、必要
に応じて、パケットデータPを識別又は管理するための
所定のバイト数を有する補助データを1パケットデータ
Pに追加して格納できるようにしても良い。しかしなが
ら、必要に応じて、上述のようにパケットサイズに比べ
て小さく設定、つまり1つのパケットを複数のバッファ
セルBcに分割して格納するようにしても良い。
有無に関わらず格納するデータに管理情報に相当する管
理バイトを足したものになる。管理情報には少なくと
も、格納する分割/非分割データが入力される複数のト
ランスポートストリームTSのどれに属するかを示すト
ランスポートストリーム識別情報を含む。また、パケッ
トを分割して格納する場合には、最低バッファ容量MB
UはパケットデータPの分割後のデータの最大サイズに
分割情報とトランスポートストリームパケット識別情報
を含む管理データサイズの和になる。この場合、バッフ
ァセルBcの個数Nの最小値であるバッファセル最少個
数Nminは2εに分割数Dを乗じたもの(バッファセ
ル最少個数Nminは2εD)になる。
レートの違いについて述べる。つまり、マルチフォーマ
ットトランスポートストリームデコーダTDに入力され
る複数εのトランスポートストリームTS1〜TSεの
それぞれに含まれるパケットデータPの入力レートは、
トランスポートストリームTSiごとに異なることが多
い。今、2つ(ε=2)のトランスポートストリームT
S1およびTS2が入力される場合を例として説明す
る。第1のトランスポートストリームTS1の番組1の
番組コンテンツパケットデータPc101およびPc1
11と、第2のトランスポートストリームTS2の第4
の番組コンテンツパケットデータPc401およびPc
411とをバッファリングする場合に、番組コンテンツ
パケットデータPc401の入力レートが番組コンテン
ツパケットデータPc101の入力レートに比べて圧倒
的に大きい場合を考える。
Pc101とPc401が同時にマルチフォーマットト
ランスポートストリームデコーダTDに到着したとして
も、DMAバス調停器210r調停されて、一方(例え
ば、番組コンテンツパケットデータPc101)のバッ
ファリングが他方(例えば、番組コンテンツパケットデ
ータPc401)より先に始まる。そして、番組コンテ
ンツパケットデータPc101のバッファリングの開始
に引き続いて番組コンテンツパケットデータPc401
のバッファリングが開始する。しかしながら、番組コン
テンツパケットデータPc401の入力レートは番組コ
ンテンツパケットデータPc101の入力レートに比べ
て圧倒的に大きいために、番組コンテンツパケットデー
タPc401のバッファリング途中で、番組コンテンツ
パケットデータPc101の入力が完了してしまう。
テンツパケットデータPc101のバッファリング中
に、後から入力される高レートの番組コンテンツパケッ
トデータPc411のバッファリングするためにバッフ
ァセルBcを用意する必要がある。この場合のバッファ
セル最少個数Nminは、入力されるトランスポートス
トリームTSの番組コンテンツパケットデータPcの入
力レートに基づいて決定されるが、最低バッファ容量M
BUを一定とすれば、バッファセル最少個数Nminは
一般に入力トランスポートストリームTSの数に比例
し、入力トランスポートストリーム間で入力レートが著
しく異なる番組コンテンツパケットデータPcの数に応
じた分だけ増加する。
MBUは1パケットデータPに所定の管理データを付加
したものを格納できるように定めており、具体的には1
88バイトの1パケットデータPに4バイトの管理デー
タを付加したものを格納できるように192バイトとし
ている。また、4バイトの管理データには、上述のトラ
ンスポートストリーム識別情報とともに、当該パケット
データPの到着時間を示すタイムスタンプ情報も含まれ
ている。これについては、後ほど図16を参照して説明
する。
ッファセルBc_M、および三次バッファセルBc_0
に格納されるデータについて、図3、図24、図25、
図26、および図27を参照して説明する。図25にお
いては、第1のトランスポートストリームTS1のパケ
ットデータP1は第1のフォーマットFMT1で構成さ
れ、第2のトランスポートストリームTS2のパケット
データP2は第2のフォーマットFMT2で構成されて
いる場合が例示されている。
構成されているパケットデータP1(TS1)は、先頭
から素性管理バイトBMh、補助データAXD、実デー
タPDB、および処理管理バイトBMpの順番に配列構
成されている。素性管理バイトBMh、補助データAX
D、実データPDB、および処理管理バイトBMpのバ
イトサイズをそれぞれ、M、N1、R1、およびMとす
ると、このようなパケットデータP1(TS1:FMT
1)を格納するために、バッファセルBcに要求される
最小容量MBUは、2M+N1+R1となる。
構成されているパケットデータP2(TS2)は、先頭
から素性管理バイトBMh、実データPDB、および処
理管理バイトBMpの順番に配列構成されている。素性
管理バイトBMh、補助データAXD、実データPD
B、および処理管理バイトBMpのバイトサイズをそれ
ぞれ、M、R2、呼びMとすると、このようなパケット
データP2(TS2:FMT2)を格納するために、バ
ッファセルBcに要求される最小容量MBUは、2M+
R2となる。
Bc_Iには第1のフォーマットFMT1のパケットデ
ータPが格納され、偶数番の一次バッファセルBc_I
には第2の第フォーマットFMT2(セクションデー
タ)のパケットデータPが格納される場合を例に説明す
る。奇数番の一次バッファセルBc_Iには、処理管理
バイトBMp、補助データAXD、実データPD1、お
よび素性管理バイトBMhの順番に格納される。偶数番
の一次バッファセルBc_Iには、処理管理バイトBM
p、実データPD2、および素性管理バイトBMhの順
番に格納される。
されている補助データAXDと実データPDが第1スト
リームPho1として、ストリーム出力器1300から
出力される。偶数番の一次バッファセルBc_Iに格納
されている実データPDが第2ストリームPho2とし
て、ストリーム出力器1300から出力される。
Iから処理管理バイトBMpと補助データAXDと実デ
ータPDが被スクランブルデータDsdiとしてデスク
ランブル器1100に出力される。デスクランブル器1
100は、被スクランブルデータDsdiの補助データ
AXDと実データPDをデスクランブルして、被デスク
ランブル補助データAXD’を生成する。そして、処理
管理バイトBMpと被デスクランブル補助データAX
D’と被デスクランブル実データPD’とを被デスクラ
ンブルデータDsdoとして二次バッファセルBc_M
に出力される。
デスクランブルデータDsdoが処理管理バイトBM
p、被デスクランブル補助データAXD’、および被デ
スクランブル実データPD’の順番に格納される。そし
て、二次バッファセルBc_Mから処理管理バイトBM
p、被デスクランブル補助データAXD’、および被デ
スクランブル実データPD’が要選別セクションデータ
Ssdi1としてセクションデータ選別器1200に出
力される。
別セクションデータSsdi1を選別して被選別実デー
タPD”を生成して三次バッファセルBc_0に出力す
る。
理管理バイトBMpと補助データAXDと実データPD
が要選別セクションデータSsdi2としてセクション
データ選別器1200に出力される。セクションデータ
選別器1200は、要選別セクションデータSsdi2
を選別して被選別実データPD”を生成して被選別パケ
ットデータSsdoとして三次バッファセルBc_0に
出力する。
ーマットに応じて処理された被選別実データPD”が三
次バッファセルBc_0に格納される。
ケットバッファ270の一次バッファセルBc_I1〜
Bc_Imのそれぞれに対応する一次バッファセル割当
情報領域AI1〜AImと、二次バッファセルBc_M
1〜Bc_Mnのそれぞれに対応する二次バッファセル
割当情報領域AM1〜AMnを有する。バッファセル割
当情報格納器240は、バッファセル割当器230から
供給される一次バッファセル割当情報Ibaに基づい
て、割り当てられた一次バッファセルBc_Iに対応す
る一次バッファセル割当情報領域AIに割当の有無を示
す割当識別データを書き込む。つまり、バッファセル割
当情報格納器240には、パケットバッファ270の一
次バッファセルBc_I1からBc_Imと同数の一次
バッファセル割当情報領域AI1〜AImが用意され
る。
0は、中間処理用バッファセル使用メモリ530から供
給される二次バッファセル割当情報mrpに基づいて、
割り当てられた二次バッファセルBc_Mに対応する二
次バッファセル割当情報領域AMに割当の有無を示す割
当識別データを書き込む。つまり、バッファセル割当情
報格納器240には、パケットバッファ270の二次バ
ッファセルBc_M1〜Bc_Mnと同数の二次バッフ
ァセル割当情報領域AM1〜AMnが用意される。
ータであり、初期値は0である。そして、一次バッファ
セルBc_I1が割り当てられる場合には、一次バッフ
ァセルBc_I1に対応する一次バッファセル割当情報
領域AI1には、例えば1が書き込まれる。一方、一次
バッファセルBc_I1に書き込まれたデータが読み出
された後に、制御器PBACから出力される制御信号S
cに基づいて一次バッファセル割当情報領域AI1に0
が書き込まれて、一次バッファセルBc_I1は解放さ
れる。これは、二次バッファセルBc_Mに関しても同
様である。
の各一次バッファセルBc_I1〜Bc_Imそれぞれ
の割当状況が一次バッファセル割当情報領域AI1〜A
Imにおける値の集合で表現されて、割当一次バッファ
セル情報Iabとしてバッファセル割当器230に供給
される。同様に、二次バッファセルBc_M1〜Bc_
Mnそれぞれの割当状況が二次バッファセル割当情報領
域AM1〜AMnにおける値の集合で表現されて、割当
二次バッファセル情報mwpとして中間処理用バッファ
セル使用メモリ530に供給される。
ーマットトランスポートストリームデコーダTDの主な
動作について詳しく説明する。マルチフォーマットトラ
ンスポートストリームデコーダTDは、電源が投入され
てその動作を開始する。まず、ステップ#100「の初
期化サブルーチン」において、蓄積完了バッファセル番
号メモリ290のライトポインタWPおよびリードポイ
ンタRPの値が共に0にリセットを含めて、装置の初期
化が行われる。そして、処理は次のステップ#200に
進む。
リームTS1〜TSεの提供番組および可能処理提示」
サブルーチンにおいて、TD制御器TDCのメインメモ
リ900のPAT格納領域Ar(PAT)およびPMT
格納領域Ar(PMT)に、トランスポートストリーム
TS1〜TSεごとに個別に格納されている番組コンテ
ンツ管理表PAT1〜PATεおよび番組コンテンツパ
ケットデータ管理表PMT1〜PMTεに基づいて、配
信される番組と、マルチフォーマットトランスポートス
トリームデコーダTDがユーザに提供できる処理機能と
を表す番組内容提示信号Spを生成して、副次処理要求
入力器APRに出力する。副次処理要求入力器APR
は、番組内容提示信号Spに基づいて、ディスプレイ等
の適当な表示手段を用い手配信番組と提供処理機能をユ
ーザに一覧提示する。ユーザは、副次処理要求入力器A
PRを操作して、提示された番組と処理機能の内で、所
望の番組と処理機能を選択する。
リームTS1〜TSεに対する処理要求検出」サブルー
チンにおいて、副次処理要求入力器APRは、番組内容
提示信号Spに基づいて、複数のトランスポートストリ
ームTS1〜TSεに対するユーザの処理要求を検出し
て、処理要求信号Seを生成してTD制御器TDCに出
力する。
リームTS1〜TSεに対する処理内容決定」サブルー
チンにおいて、TD制御器TDCは処理要求信号Seに
基づいて、マルチフォーマットトランスポートストリー
ムデコーダTD側にて行うべき具体的な処理内容を決定
する。具体的には、TD制御器TDCは、副次処理要求
入力器APRから入力された処理要求信号Seに基づい
て、処理対象となる番組、番組に対する処理方法、およ
び処理に要するデバイス等の手段の情報に代表される処
理内容情報を生成する。処理内容情報を生成する。
ータ識別情報パケット識別子PIDdおよびトランスポ
ートストリーム識別子TSIDd生成」サブルーチンに
おいては、TD制御器TDCは、ステップ#400にお
いて決定された処理内容情報に基づいて処理すべきパケ
ットデータPを表す処理対象パケットデータ識別情報パ
ケット識別子PIDdと、処理すべきパケットデータP
のそれぞれが属するトランスポートストリームTSεを
示す対象トランスポートストリーム識別情報TSIDd
を生成して、パケット選択器400に出力する。
リームTS1〜TSεのパケットデータP蓄積」サブル
ーチンにおいて、マルチフォーマットトランスポートス
トリームデコーダTDに逐次入力されるε本のトランス
ポートストリームTS1〜TSεに含まれるパケットデ
ータP1〜Pεのデータバッファリング装置DBAへの
バッファリングが開始される。なお、パケットデータP
iは、データバッファリング装置DBAの一次バッファ
セルBc_Iのそれぞれに、パケットデータP/n単位
(nは自然数)で格納される。本ステップにおける処理
については、後ほど図8を参照して詳述する。所定数の
パケットデータPの蓄積が完了した時点で、次のステッ
プ#700の処理が開始される。言い換えれば、データ
バッファリング装置DBAの複数の一次バッファセルB
c_Iの内、所定数のバッファセルBcのそれぞれにパ
ケットデータPが蓄積された状態でステップ#700の
処理が開始する。
リームTS1〜TSεの処理対象パケットデータP選
択」サブルーチンにおいて、データバッファリング装置
DBAの一次バッファセルBc_Iに順次格納されるパ
ケットデータPの中で処理対象のものが選択される。具
体的には、1つの一次バッファセルBc_Iに格納され
ているパケットデータPがステップ#400で特定され
たパケットデータPであるかを、ステップ#500で決
定されたパケット識別子PID(処理対象パケットデー
タ識別情報PIDd)を有するかを判断することによっ
て、処理対象パケットデータPとしての選択が行われ
る。
トリームTS1〜TSεのパケットデータPに要求処理
実行」サブルーチンにおいて、ステップ#700におい
て選択されたパケットデータPに対して、ステップ#4
00において決定された内容のユーザ要求処理が実行さ
れる。本実施形態においては、一次バッファセルBc_
Iに順次格納される複数のトランスポートストリームT
S1〜TSεのパケットデータP1〜Pεの中で、ステ
ップ#700で選択された特定の番組の番組コンテンツ
パケットデータPのみを抽出して、選択複数TS複数番
組パケットデータ列Pemm(Pem1、Pem2)が
抽出される例が示されているが、これについては、後ほ
ど図26を参照して詳述する。なお、要求処理が特定の
番組を構成する番組コンテンツパケットデータPcの選
択抽出に限らず、種々のデジタル処理の適用が可能であ
ることは言うまでもない。
S1〜TSεの処理後パケットデータP蓄積」サブルー
チンにおいて、ステップ#8000で抽出された選択複
数番組パケットデータ列Pemmがメインメモリ制御器
700に出力されて、複数番組パケットデータ列Pms
mが生成される。なお、上述のようにステップ#600
は主にハードウェアによる受動的な処理であり、ステッ
プ#700〜#900は主にソフトウェアによる能動的
な処理である。よって、ステップ#600とステップ#
700〜#900は好ましくは並行処理として構成され
る。そのためには、ステップ#700における対象処理
パケットデータP選択サブルーチンを開始する前に、ス
テップ#600において、適正な数だけの一次バッファ
セルBc_IにパケットデータPが蓄積されていること
が望ましい。これに付いては、後ほど図8を参照して説
明する。
600、#700、#8000、および#900を一連
の繰り返し処理としての構成を示している。このような
構成における動作について簡単に説明する。ステップ#
600の「トランスポートストリームTS1〜TSεの
パケットデータP蓄積」サブルーチンを初めて行う場合
は、所定数のバッファセルBcにパケットデータPが蓄
積されるのを待った後に、ステップ#700、#800
0、および#900の処理を連続的に実行する。そし
て、2回目以降のステップ#600においては、所定数
ではなく1つの一次バッファセルBc_Iにパケットデ
ータPが格納された後に、ステップ#700〜#900
の処理が実行される。
て、上述のステップ#800におけるデータバッファリ
ング装置DBAによる「トランスポートストリームTS
1〜TSεのパケットデータPに要求処理実行」の詳細
について説明する。なお、本図においては、図7に関し
て述べたようにステップ#600とステップ#700〜
#900とを並行処理とする場合にも、連続処理とする
場合にも適用できる構成を示す。
御器TDCは蓄積完了バッファセル番号メモリ290か
ら、ライトポインタWPおよびリードポインタRPのそ
れぞれの値を読み出す。ライトポインタWPは逐次入力
されてくる第iのトランスポートストリームTSiのパ
ケットデータPiを書き込む一次バッファセルBc_I
を択一的に示すパラメータであり、リードポインタRP
はデータを読み出す対象である一次バッファセルBc_
Iを示すパラメータである。そして、処理は次のステッ
プS804に進む。
DCによって、ステップS802において読み出された
ライトポインタWPとリードポインタRPの値が同一で
あるか否かが判断される。同一の場合はYes、つまり
特定のバッファセルBcが現在使用中であると判断され
て、処理は前述のステップS804に戻る。これは、バ
ッファセル中に完全な形で格納されていないパケットデ
ータPに対するアクセスを防止するためである。
ない場合はNo、つまりいずれのバッファセルも使用中
でないと判断される。これは、パケットデータPを完全
な形で格納されている一次バッファセルBc_Iがある
ことを意味する。言い換えると、当該パケットデータP
はユーザの要求に対する処理対象候補であるパケットデ
ータPが少なくとも1つはパケットバッファ270に蓄
積されていることを意味する。そして、処理は次のステ
ップS806に進む。
るパケットデータP(この時点では処理対象候補)が実
際に処理対象であるか否かを調べるためにアクセスする
一次バッファセルBc_Iを決定する。具体的には、T
D制御器TDCはリードポインタRPの示すバッファセ
ル指定領域Rcmからバッファセル番号Nbcnを読み
出す。なお、後述のステップS814で処理対象である
と判断された場合には、後述のステップS818におい
て当該パケットデータPに対してユーザの要求に基づく
処理を施すために、同一次バッファセルBc_Iは再度
アクセスされる。そして、処理は次のステップS808
に進む。
806を構成することによって、ステップ#600とス
テップ#700〜#900とを並行処理とする場合に
も、連続処理とする場合にも適用できる。つまり、並行
処理とした場合、パケットバッファ270に適当数なパ
ケットデータPが蓄積されていない(最悪、いずれの一
次バッファセルBc_Iにも、パケットデータPが完全
に格納されていない)とき、ユーザの要求された処理を
実行しようとする事態を回避することができる。また、
連続処理とする場合には、上述のようにステップ#60
0とステップ#700との開始時間に差を設けて所定数
の一次バッファセルBc_Iの蓄積完了を保証するが、
トランスポートストリームTSの伝送経路上の理由等に
よりパケットデータPの蓄積に異常が生じた場合にも、
アンダーフローによる処理異常を防止できる。
06において、読み出されたバッファセル番号Nbcn
に対応する一次バッファセルBc_Iに格納されている
パケットデータPから、そのパケットデータPのパケッ
ト識別子PIDが読み出されて抽出バッファパケット識
別情報PIDeが生成される。そして、抽出バッファパ
ケット識別情報PIDeによって特定された一次バッフ
ァセルBc_Iに格納されているパケットデータPか
ら、そのパケットデータPの管理情報IMが読み出され
る。上述のステップS802〜S808の処理を経て、
処理対象候補であるパケットデータPを格納していると
特定された一次バッファセルBc_Iから管理情報IM
が読み出されて、格納されているパケットデータPの抽
出バッファパケット識別情報PIDeおよび抽出トラン
スポートストリーム識別子TSIDeが生成される。そ
して、処理は次のステップS810に進む。
タRPの示すフラグ格納領域Fcから、格納されている
エラーフラグ値が読み出される。そして、処理は、次の
ステップS812に進む。
エラーフラグ値に基づいて、エラーフラグがONである
か否かが判断される。Yes、つまり処理対象候補であ
るパケットデータPはエラーを含んでいると判断される
場合は、処理は上述のステップS814、#8000、
S818、およびS820を迂回して、ステップS82
2に進み、その一次バッファセルBc_Iは今後入力さ
れてくるパケットデータPのバッファリングのために解
放される。
つまり処理対象候補であるパケットデータPはエラーを
含んでいないと判断される場合は、処理は上述のステッ
プS814、#8000、S818、およびS820を
経て、ステップS822に進む。つまり、当該処理対象
候補であるパケットデータPが実際に処理対象である場
合(S814でYes)には前述のステップ#400R
で決定された処理を実行し(#8000)、処理済みの
パケットデータPをデータバッファリング装置DBA3
から出力(S820)した後に、当該バッファセルBc
を解放(S822)する。また、当該処理対象候補であ
るパケットデータPが処理対象でない場合(S814で
No)には、当該バッファセルBcは直ちに解放(S8
22)される。
器400によって、ステップS808で生成された抽出
バッファパケット識別情報PIDeおよび抽出トランス
ポートストリーム識別子TSIDeが上述のステップ#
500で生成された処理対象パケットデータ識別情報パ
ケット識別子PIDdおよびトランスポートストリーム
識別子TSIDとマッチするか否かが判断される。この
場合のマッチとは、抽出バッファパケット識別情報PI
Deに規定されるパケット識別子PIDが処理対象パケ
ットデータ識別情報パケット識別子PIDdに示される
がパケット識別子PIDに含まれているとともに、抽出
トランスポートストリーム識別子TSIDeがトランス
ポートストリーム識別子TSIDと同一であることを言
う。
ランスポートストリーム識別子TSIDの両方に関する
同時マッチングを観ることによって、異なるトランスポ
ートストリームTSに属する同一のパケット識別子PI
Dを有するパケットデータPであっても、個別に識別で
きる。本ステップで、Yesと判断される、つまり現在
アクセス中のパケットデータPが上述のユーザの要求に
基づく処理の対象である場合には、処理は次のステップ
#8000の「マルチフォーマットパケットデータ処
理」サブルーチンに進む。
する第iのトランスポートストリームTSiごとに固有
のフォーマットで構成されたパケットデータPiに対し
て、ユーザの所望する処理が行われる。そして、処理
は、次のステップS818に進む。なお、本サブルーチ
ンにおける処理については、後ほど図10を参照して説
明する。
ップS814およびステップ#8000を経て、ユーザ
の要求に応じて適切に処理されたパケットデータPが、
三次バッファセルBc_0から転送単位TSdごとに読
み出され、パケットバッファ制御器260を経由して、
DMAバス調停器210へ転送が開始される。そして、
処理は次のステップS820に進む。
DCによって、ステップS800で開始された転送単位
TSdごとにそのビット数をカウントすることでDMA
バス調停器210へのデータ転送が完了したか否かが繰
り返し判断される。なお、データ転送が完了した時点
で、処理は次のステップS822に進む。このようにし
て、上述のステップS802〜S820を経て、ユーザ
の要求処理を1つのパケットデータPに対して完了す
る。そして、処理は次のステップS822に進む。
o、つまり現在アクセス中のパケットデータPは、上述
のユーザの要求に基づく処理の対象でないと判断される
場合は、処理は上述のステップ#8000、S818、
およびS820を迂回して直接ステップS822に進
む。このように、ステップS814において、抽出バッ
ファパケット識別情報PIDeと処理対象パケットデー
タ識別情報PIDdとのマッチングに基づいて、逐次入
力されてくるトランスポートストリームTSに含まれる
全パケットデータPを個別に処理対象であるか識別す
る。そして、処理対象であるパケットデータPのみを選
択して、ステップ#8000においてユーザの要求に基
づく処理を施して、ステップS818およびS820を
経て、ステップ#8000の処理の結果得られるパケッ
トデータPをデータバッファリング装置DBAの外部に
出力される。
DCは、リードポインタRPの示すバッファセル番号N
bcnに相当する一次バッファセルBc_Iを解放す
る。具体的には、上述のステップS806で読み出され
たバッファセル番号Nbcnに対応する一次バッファセ
ル割当情報領域AInに書き込まれている割当識別デー
タを割当無に書き直す。そして、処理は次のステップS
824に進む。
DCは、リードポインタRPの示すフラグ格納領域Fc
のエラーフラグ値をローにすることによってエラーフラ
グをリセット(OFF)する。そして、処理は次のステ
ップS826に進む。
DCは蓄積完了バッファセル番号メモリ290における
リードポインタRPの値を進る。これによって、次のパ
ケットデータP(リードポインタRPが指し示す一次バ
ッファセルBc_I)がユーザの要求処理対象候補とし
て設定される。そして、処理は上述のステップS802
に戻る。
ンスポートストリームTS1〜TSεに含まれる複数の
番組に対してユーザが選択的に所望する処理を施すため
には、異なるトランスポートストリームTSに含まれる
すべてのパケットデータPの内で対応するパケットデー
タPのみに選択的に処理を施す。しかしながら、異なる
トランスポートストリームTSにおいては、パケットデ
ータPの入力レートが異なったり、同一パケット識別子
PIDを有するパケットデータPが存在したり、複数の
パケットデータPが同一に入力される。
る複数のトランスポートストリームTS1〜TSεのパ
ケットデータPの個々に、トランスポートストリーム識
別子TSIDと、タイムスタンプStとを付与すること
によって、パケットデータPの1つずつをパケット識別
子PIDとの組合せによって確実に識別することを可能
にする。そして、ライトポインタWPによって、個々に
識別可能にされた複数のトランスポートストリームTS
1〜TSεのパケットデータPのそれぞれを入力されて
くる順番に、所定の時間、所定の一次バッファセルBc
_Iに閉じ込めるという課程を管理する。そして、リー
ドポインタRPによって、閉じ込めたパケットデータP
が処理対象であるかを識別し、処理対象である場合には
処理を施した後に出力するという課程を管理する。
作業スペースとして利用して一次バッファセルBc_I
に閉じ込めたパケットデータPに処理を施し、三次バッ
ファセルBc_0内でパケットデータPの処理生成物か
らパケットデータに再構成し、そして再構成されたパケ
ットデータをパケットバッファ270の外部に出力す
る。これらの作業については、後ほど図10〜図19を
参照して説明する。
ラーが含まれる場合には、パケットデータPのバッファ
リング後の処理が破綻を来すか、マルチフォーマットト
ランスポートストリームデコーダTD全体の動作効率の
低下を招く。そこで、本実施形態においては、データエ
ラーを含むパケットデータPを格納した一次バッファセ
ルBc_Iをソフトウェア的に管理および解放すること
によって、このような不都合を防止する。この一連の動
作をハードウェアとソフトウェアのハイブリッドな構成
によって制御保証するものである。
ランスポートストリームTS1〜TSεはそれぞれに固
有のパケット識別子PIDが付与されているパケットデ
ータPから構成される。このようなトランスポートスト
リームTSに関しては、本発明にかかるマルチフォーマ
ットトランスポートストリームデコーダTDによって、
トランスポートストリームTSを構成するすべてのパケ
ットデータPに対して、個別に異なる処理を施すことが
できることは上述の通りである。しかしながら、入力さ
れる複数のトランスポートストリームTS1〜TSε
は、図40を参照して説明した、ITU−T勧告H.2
20.0に代表されるトランスポートストリームTSの
ようにパケットデータグループごとに固有のパケット識
別子PIDが付与される場合にも適用できる。そのよう
なトランスポートストリームに関しては、TD制御器T
DCで生成される処理対象パケットデータ識別情報パケ
ット識別子PIDdも、一次バッファセルBc_I格納
されているパケットデータPから読みとられる抽出バッ
ファパケット識別情報PIDeも共にパケットデータグ
ループを示している。ただし、上述のパケット選択器4
00によってマッチングしていると判定された場合に
は、マッチしたパケット識別子PIDを有するパケット
データグループに属するすべてのパケットデータPの内
で同一のトランスポートストリームTSに属するものの
みに対して、同一の処理が施される。
ケット構成を有するトランスポートストリームTSのす
べてのパケットデータPのパケット識別子PIDの上位
の適当な桁と属するトランスポートストリームTSを指
定することによって、トランスポートストリームTSご
とに指定された桁のパケット識別子PIDが同一である
パケットデータPをグループとして、グループごとに固
有の処理を施すことと実質的に同一である。
のマルチフォーマットパケットデータ処理サブルーチン
の詳細について説明する。本サブルーチンにおいては、
まず、ステップ#8200の「パケットバッファ格納確
認」サブルーチンが実行される。ステップ#8200に
おいては、パケットデータPiがストリーム入力器から
パケット単位でパケットデータがパケットデータセルに
蓄積が完了するのまで待機する。蓄積が終了すると蓄積
されたバッファセルBcから先頭の管理バイトを読み出
す。そして処理は、次のステップ#8300の「フォー
マット解析」サブルーチンに進む。
#8200で抽出した管理バイト内のフォーマット識別
子(FID)を判定する。該当するフォーマットが存在
したら、該当フォーマットの処理へ進む。ここではフォ
ーマット3が該当したものとする。そして、処理は次の
ステップ#8400の「パケットデータフィルタリング
制御」サブルーチンに進む。
ップ#8200および#8300の処理の結果に基づい
て、格納したパケットデータを取得するか破棄するかを
選別(フィルタリング)する。 該当するパケットバッ
ファセルに格納されたパケットデータからパケット識別
子PIDを抽出する。さらに管理バイト中のトランスポ
ートストリーム識別子TSIDを抽出する。このトラン
スポートストリーム識別子TSIDとパケット識別子P
IDをパケット選択器400に設定し、パケット選択器
400のパケットデータフィルタを起動する。
子TSIDとパケット識別子PIDをまとめてパケット
選択の比較パターンにするのは、マルチストリームの別
のストリーム入力器からの入力において、異なる用途に
パケット識別子を割り当てている場合にパケット識別子
のみでフィルタリングすると取得しないものも取得する
こともあるので、ストリーム入力器Trからの入力に対
応してパケット選択を行えるようにするためである。
PEG−TS)においては、パケット識別子PID=0
00はPAT(Program Associatio
n Table)である。 PATは、放送を受信/デコ
ードするのに必要なパケット識別子PIDを明記したテ
ーブルマップ(PMT)のあるパケット識別子を明記し
たデータがあるセクションである。
TV)においては、パケット識別子(SCID)=00
0はNullパケットである。Nullは、放送のビッ
トレートの調整等に埋め込まれるパケットであり、情報
は存在しない(TDでは破棄されるパケット)。米国に
ての商用で地上波デジタル/衛星デジタルを同時受信す
るとき、マルチフォーマットトランスポートストリーム
デコーダTDにてトランスポートストリーム識別子TS
ID=0から北米地上波/トランスポートストリーム識
別子TSID=1から北米衛星を接続し受信したときP
ATを取得するために、パケット識別子=000のみで
パケット選択を行うと不要な北米衛星のNULLパケッ
トまで、取得してしまう。これらを避けるため、(トラ
ンスポートストリーム識別子TSID/PID)=(0/
000)のパターンでパケット選択を行う。)
の結果をリードし、パケット選択するものとして設定し
たパターンと一致したか否かを判断する。そして、処理
は次のステップ#8500の「アクセス対象パケットに
対応する処理要求テーブル解析」サブルーチンに進む。
8400において、FMT1のパケット選択器400で
比較一致したパケットを取得し、処理要求に応じた処理
を行うための前準備を行う。パケット選択器400で比
較一致した場合、設定フィルタパターンに対応して、T
D制御器TDCから設定された処理要求テーブルPdt
を読み出す。この処理要求テーブルPdtは設定フィル
タパターンごとに用意されている。制御器PBACで
は、一致した設定パターン用の処理要求テーブルPdt
を読み出す。これ以後の処理は、この取り出した処理要
求テーブルPdtにおける各パラメータの値に基づいて
行われる。そして、処理は次のステップ#8600の
「デスクランブル制御」サブルーチンに進む。
BACがパケットデータのスクランブル情報を示すデー
タであるTSC(Transport Scrambl
e Controller:
出した処理要求テーブルPdtのパラメータを解析し、
デスクランブル処理を行うかを判断する。パケットデー
タにスクランブルがかかっていて(TSCで判断)か
つ、処理要求テーブルPdtでデスクランブルを行う設
定(パラメータ4とパラメータ7のいずれかが「実
行」)の場合に、デスクランブル器1100にてデスク
ランブル処理を起動する。それ以外の場合はデスクラン
ブル制御器を起動せずに、処理は次のステップ#870
0の「パケットデータパターン選別制御」サブルーチン
に進む。
データパターン選別を行うセクションデータ選別器12
00を制御する。セクションデータ選別器1200は制
御器PBACから転送されたパケットデータが、TD制
御器TDCから設定された設定パターンと一致するかを
比較(フィルタリング)し、その設定パターンと一致し
たデータだけを取得する処理を行う。セクションデータ
選別器1200からのフィルタリングの結果を制御器P
BACが読み出し、結果に応じて一致したデータのサイ
ズを解析し、そのデータサイズ分の取得データ情報を保
持し、次のメインメモリ900に出力するためのメイン
メモリ制御に進む。またセクションデータ選別器120
0で取得した結果に対し、制御器PBACのみで付加デ
ータを追加することも可能である。この場合はセクショ
ンデータ選別器1200で取得したデータサイズに制御
器PBACが付加する付加データサイズ分を加算して保
持する。そして、処理は、次のステップ#8800の
「メインメモリ制御」サブルーチンに進む。
インメモリ900に出力するためのメインメモリ制御器
700の制御を行う。前述の通り、#8700の「パケ
ットデータパターン選別制御(Q:「サービス情報選出
制御」では?)」サブルーチンまでの処理で、最終的メ
インメモリ900に出力するデータが作成される。同時
に制御器PBACは、この時点までで、メインメモリ9
00に出力するデータサイズ、データの格納されている
パケットバッファのアドレスを管理している。また制御
器PBACは処理要求テーブルPdtのメインメモリ出
力情報(パラメータ5)にある出力チャンネルをメイン
メモリ制御器700に通知し、これらの出力データをメ
インメモリ制御器700に転送する。メインメモリ制御
器700はこの情報を基に指定した出力チャンネルに出
力データをメインメモリ900に格納していく。そし
て、処理は次のステップ#8900の「ストリーム出力
制御」サブルーチンに進む。
ォーマットトランスポートストリームデコーダTDから
メインメモリ900とは異なる経路からパケットデータ
の出力の制御が行われる。つまり、本発明にかかるマル
チフォーマットトランスポートストリームデコーダTD
では、マルチストリーム/フォーマット処理が可能であ
るとともに、マルチストリーム出力も可能である。スト
リーム出力器1300はステップ#8800において、
メインメモリ900に格納するのと同時に別径路からパ
ケットデータを出力するための出力手段として設けられ
ている。ここでは、このストリーム出力器1300を制
御してメインメモリ出力と同時に別径路からストリーム
出力する制御を行う。制御器PBACは、処理要求テー
ブルPdtのストリーム出力情報(パラメータ6)によ
りストリーム出力するかを判断する。
ーム出力する場合は、ストリーム出力するパケットデー
タをストリーム出力器1300に転送する。ストリーム
出力器1300に転送するデータは時間情報を含んだ管
理バイトも含めて転送する。ストリーム出力器1300
は制御器PBACからのパケットデータを受け取り、初
めに管理バイトの時間情報(ATS)をセットする。T
D制御器TDCから設定されたストリーム出力遅延値を
同時にセットし、現在の時間(タイマ値)がATS+ス
トリーム出力遅延値に達した時点で、パケットデータを
外部径路に出力する。このとき、管理バイトは判断基準
にだけ用いられ、実パケットデータのみが出力される。
0でのストリーム出力が終わるのを管理し、終了したの
を判断すると、割り当てられていたパケットバッファセ
ルを開放して、次の入力パケットデータに再割当が可能
な状態にしておく。
のパケットバッファセルの割り当てられてからの一連の
流れであり、この一連の処理が終了すると、再度ステッ
プ#8300から次のパケットバッファセルに対して処
理が行われる。ここでは、ステップ#8300から#8
900までの流れを説明したが、ステップ#8300か
ら#8900までの処理を行っている時間内でも入力ス
トリームは受信された瞬間に、パケットバッファセルに
逐次到着順に格納される。
#8200における「パケットバッファ確認」サブルー
チンの詳細について述べる。本サブルーチンが開始され
ると、まず、ステップS8202において、制御部自体
が持つ、制御器PBAC用制御テーブルClt、制御用
として使用するステータス信号を初期化し、前パケット
で使用した情報をいったんクリアする。そして、処理は
次のステップS8204に進む。
ッファセル指定器250よりライトポインタWPおよび
リードポインタRPを読み出す。そして、読み出された
ライトポインタWPとリードポインタRPが同一である
か否かが判断される。同一であると判断される場合は、
処理はステップS9206に進む。一方、WPとRPが
同じでない場合には、処理はステップS8208に進
む。
リーム入力器TSRiから入力されるパケットデータi
のパットバッファ270への転送が完了するまで待機す
る。これは、ライトポインタWPはパケットバッファに
パケットが格納されるとハードウェアにより1インクリ
メントされるので、ライトポインタWPとリードポイン
タRPが同一の場合には制御器PBACで処理する対象
のパケットが存在しない。そのため、パケットバッファ
にパケットデータが格納されるのを待つのである。そし
て、処理は次のステップS8208に進む。
述のステップS8204あるいはS8206を経て、処
理対象候補のパケットデータを格納していることが確認
されてているバッファセルBcを特定する。つまり、バ
ッファセル割当情報格納器240より一次バッファセル
割当情報Ibaを読み出す。一次バッファセル割当情報
Ibaは、現在のRPの示すバッファセル番号Nbcで
ある。この処理により、制御器PBACが処理するバッ
ファセルBcを知る。そして、処理は次のステップS8
210に進む。
ンタRPを1インクリメントする。リードポインタRP
はソフトウェアで制御する。つまり、ステップS820
8において特定された処理対象パケットバッファセルを
検知されたので、次のパケット入力完了時点のバッファ
セル番号Nbcを格納できる状態にするのである。そし
て、処理は次のステップS8212に進む。
ッファセル番号メモリ290より、割当られたバッファ
セル番号Nbcが読み出される。これによって、蓄積完
了バッファセル番号メモリ290に保持されている、ス
テップS8210において割り当られたバッファセルB
cに蓄積が完了しているパケットデータの蓄積結果を知
るものである。そして、処理は次のステップS8214
に進む。
8212において読み出したバッファセル番号Nbc
を、パケット処理に必要な制御テーブルCltに保存す
る。制御テーブルCltのパラメータを図28に示す。
バッファセル番号Nbcは制御テーブルCltのパラメ
ータPMc6(入力TSP用バッファセル)に保存す
る。そして、処理は次のステップS8216に進む。
8212に読み出された、蓄積されたパケットバッファ
セルにある管理バイトを抽出する。そして、処理は次の
ステップS8218に進む。
8216において読み出された管理バイトの情報の内、
FID値を制御テーブルCltのパラメータPMc9
(フォーマット識別子)に保存する。そして、本「パケ
ットバッファ格納確認」サブルーチンの処理を終了す
る。
Cより入力ストリームTSのフォーマット、第1〜第ε
ストリーム入力器TSR1〜TSRεの接続を指定した
後、ストリームの供給を開始する。このときTD制御器
TDCにより、マルチフォーマットトランスポートスト
リームデコーダTDの動作が開始した時点から、タイマ
600により、時間をカウントする。ストリームの供給
が開始され、図1のバッファセル割当器230によりバ
ッファセルBcを割り当て、パケット入力が開始した時
点のタイマ600の値(時間情報)を管理バイトBMの
パケット到着時間情報ATSに付加する。
ォーマット値をフォーマット識別子FIDに、第1〜第
εストリーム入力器TSR1〜TSRεの接続を指定で
接続した第iストリーム入力器TSRiの番号(i)を
マルチストリーム識別子トランスポートストリーム識別
子TSID付加して、素性管理バイトBMhを構成す
る。ストリーム出力設定情報HSOUTは、パケットデ
ータの入力時点においては、情報は格納されていない。
この管理バイトの後に実データPD指定されたパケット
バッファセルに実データPDを逐次格納する。
イトを付加したが、図23および図24に示すように、
実データPDの後に管理バイトを付加する場合も考えら
れる。この場合、フォーマット識別子FIDおよびトラ
ンスポートストリーム識別子TSIDを付加する手段は
上記の場合と同一である。パケット到着時間情報ATS
は、図1のバッファセル割当器230によりバッファセ
ルBcの割当が決定され、指定バッファセルBcに指定
サイズのパケットデータの格納が終了した時点のタイマ
600の値(時間情報)が付加されて生成される。以後
の処理はこの付加した管理バイト情報を利用して処理を
行う。
ットバッファ確認」サブルーチンにおいて得られたフォ
ーマット識別子FIDにより、次のステップ#8300
の「フォーマット解析」サブルーチンが実行されて、入
力されるトランスポートストリームTSそれぞれに固有
のフォーマットに対応するフォーマット処理が認識され
る。
00の「パケットデータフィルタリング」サブルーチン
の詳細にすいて説明する。上述のステップ#8300に
おける「フォーマット解析」にて得られたフォーマット
識別子FIDに応じてフォーマット処理が決定する。こ
こではその1つのフォーマットについての処理について
説明するが、トランスポートストリームTSごとにあら
かじめ定められたフォーマットにしたがって同様に処理
されることは言うまでもない。
ケットデータ内のエラー情報が抽出される。例えばMP
EGの場合は、TEI(Transport Erro
r Indicator)がエラー情報に相当する。そ
して、処理は次のステップS8404に進む。
ップS8216で抽出された管理バイトBMのトランス
ポートストリーム識別子TSIDを制御テーブルClt
のパラメータPMc8に保存する。そして、処理は次の
ステップS8406に進む。
で抽出されたエラー情報に基づいて、処理中のパケット
データがエラーであるか否かを判定する。ストリームが
正常ストリームの場合は、処理は次のステップS840
8に進む。一方、処理中のパケットデータがエラーパケ
ットである場合には、処理はステップS8418に進
む。
ータ内のパケット識別子PIDを抽出する。このパケッ
ト識別子PDIDと前述のステップS8404において
保存されたトランスポートストリーム識別子TSIDを
パケット選択器400に設定してパケット選択処理を起
動させる。そして、処理は次のステップS8410に進
む。
択器400は、ステップS8408のパケット選択処理
起動に応じて、パケット選択処理を開始する。パケット
選択器400はTD制御器TDCにより設定された取得
するパケットの情報と処理中のパケットのトランスポー
トストリーム識別子TSID/パケット識別子PIDを
比較(フィルタリング)する。つまり、処理対象トラン
スポートストリーム識別子TSIDdと抽出トランスポ
ートストリーム識別子TSIDeとを比較し、処理対象
パケットデータ識別情報PIDdと抽出バッファパケッ
ト識別情報PIDeとを比較する。制御器PBACはパ
ケット選択器400のパケット選択(フィルタリング)
処理が終了するまで待機する。パケット選択器400
は、パケット選択処理が完了すると制御部にパケット選
択処理が完了したことを通知する。そして処理は、次の
ステップS8412に進む。
ップS8410におけるパケット選択完了を認識後、パ
ケット選択の結果をパケット選択器400から読み出
す。そして、ステップS8410における照合結果が一
致であるか否かが判断される。照合結果が一致の場合に
は、処理は次のステップS8414に進む。一方照合結
果が不一致の場合、処理は後述のステップS8416に
進む。
8412でのパケット選択の結果判定により比較一致し
た設定パターンの情報(以下:エントリと呼ぶ)を制御
テーブルCltのパラメータPMc4に保存する。そし
て、本サブルーチンの処理を終了する。
のS8414で比較不一致との判定に応じて、制御テー
ブルCltのパラメータPMc1(パケット情報)を1
(パケット選択不一致)に更新する。このルーチンに到
達した場合、処理パケットは不要なパケットであること
を示し、以後のパケット処理は不用である。よって、本
サブルーチンを終了して、処理は、前述のステップ#8
500、#8600、および#8800のサブルーチン
をスキップして、ステップ#8900の「ストリーム出
力制御」サブルーチンにおける後述の「パケットセル開
放」へ進む。
述のステップS8406におけるエラーパケットである
との判定に応じて、制御テーブルCltのパラメータP
Mc(パケット情報)を2(入力ストリームエラー)に
更新する。前述のステップS8416のパケット選択結
果不一致の場合と同様に、このルーチンに到達した場
合、処理パケットは不要なパケットであることを示し、
以後のパケット処理は不用である。このため、本サブル
ーチンを終了して、処理は#900の「パケットセル開
放」へ進む。
「アクセス対象パケットデータに対応する処理要求テー
ブル取得」サブルーチンの詳細について説明する。前述
のステップ#8400の「パケットデータフィルタリン
グ制御」サブルーチンと同様に、本サブルーチンにおい
ても、ステップ#8300の「フォーマット解析」サブ
ルーチンで得られたフォーマット識別子FIDに応じ
て、トランスポートストリームTSのフォーマットごと
に処理要求テーブルは設定される。なお、以下に、1つ
のフォーマットを例示して説明するが、各フォーマット
ごとに以下に述べる処理が適応できることは言うまでも
ない。なお、本サブルーチン処理は、前述のステップ#
8400の「パケットデータフィルタリング制御」サブ
ルーチンのパケット選択処理にて、取得すべきパケット
データであると判定された場合のみ実行されることは既
に述べた通りである。
べる前に、まず図28(制御テーブル構成)および図3
1(処理要求テーブル)を参照して、制御テーブルCl
tおおよび処理要求テーブルPdtについて説明する。
ステップ#8400におけるパケットの取得は、TD制
御器TDCから設定されるパケット識別子PIDdと入
力パケットデータのパケット識別子PIDeを比較(フ
ィルタリング)することで判定されることは既に説明し
た。図1のマルチフォーマットトランスポートストリー
ムデコーダTDでは、同様にTD制御器TDCで設定さ
れる処理要求テーブルPdtにより、取得したパケット
の処理を決定する。すなわちTD制御器TDCは取得パ
ケットのパケット識別子PIDeと取得パケットに対す
る処理要求テーブルPdtを合わせて設定する。
を示す。なお、処理要求テーブルPdtは、制御信号S
cWに含まれて、パケットバッファリング調停器PBA
cに供給される情報である。処理要求テーブルPdtに
は、主に、デスクランブル、メインメモリ出力、ストリ
ーム出力を行うかの指定および各処理に必要な情報が記
載されている。
ータPMd1、PMd2、PMd3、PMd4、PMd
5、PMd6、およびPMd7を含む。パラメータPM
d1は、0あるいは1の値で表され、処理要求テーブル
Pdtの使用情報に対応する。つまり、パラメータPM
p1が0は処理要求テーブルPdtが無効であることを
示し、パラメータPMp1が1は処理要求テーブルPd
tが有効であることを示す。
0に出力する選択複数TS複数番組パケットデータ列P
emmの形式を指定する出力形式情報に対応する。パラ
メータPMp3は、例えばO〜Pでデスクランブルキー
が格納されている番号を表すデスクランブル情報に対応
する。
で表され、デスクランブルイネーブル情報に対応する。
パラメータPMp4が0はデスクランブルが未実行であ
ることを示し、パラメータPMp4が1はデスクランブ
ルが実行されていることを示す。
Nは任意の自然数)で表されるメインメモリ出力情報に
対応する。0〜CHNは、メインメモリ900に出力す
るときのチャンネル番号を示す。
で表され、ストリーム出力情報に対応する。パラメータ
PMp6が0は、ストリーム出力に対して処理要求テー
ブルPdtが無効であることを示す。パラメータPMp
6が1は、処理要求テーブルPdtがストリーム出力に
対して有効であることを示す。
で表され、ストリーム出力デスクランブルイネーブル情
報に対応する。パラメータPMp7が0は、ストリーム
出力の際に、デスクランブルを行わないことを示す。パ
ラメータPMp7が1は、ストリーム出力の際に、デス
クランブルを行うことをことを示す。このようにして、
処理要求テーブルPdtには、トランスポートストリー
ムTSごとにユーザの要求に応じて処理すべき情報が記
載されている。
例を示す。なお、制御テーブルCltは、複数の信号に
基づいて、制御器PBACによって生成される情報であ
る。制御テーブルCltは、10のパラメータPMc
1、PMc2、PMc3、PMdc、PMc5、PMc
6、PMc7、PMc8、PMc9、およびPMc10
を含む。
2の値で表され、パケットデータ情報に対応する。つま
り、パラメータPMc1が0は、パケットデータが正常
であることを示す。パラメータPMc1が1は、パケッ
トデータ選択不一致、つまりバッファセルBcに格納さ
れているパケットデータは、処理対象ではないことを示
す。パラメータPMc1が2は、入力ストリームエラー
を示す。
され、スクランブル情報に対応する。パラメータPMc
2が0は、パケットデータはスクランブルされていない
ことを示す。パラメータPMc2が1は、パケットデー
タはスクランブルされていることを示す。
され、デスクランブル情報に対応する。パラメータPM
c3が0は、デスクランブルが未実行であることを示
す。パラメータPMc3が1は、デスクランブル実行さ
れている(?)を示す。
で表され、ストリーム出力デスクランブル情報に対応す
る。パラメータPMc4が0は、デスクランブルが未実
行であることを示し、パラメータPMc4が1はデスク
ランブルが実行されていることを示す。
任意の自然数)の値で表されるパケット照合結果(エン
トリ)情報に対応する。0〜N−1のそれぞれは、照合
結果を表すエントリの番号を示す。
の自然数)の値で表され、入力TSP要バッファセル情
報に対応する。0〜Mのそれぞれは、入力されたパケッ
トデータを格納したバッファセルBcのバッファセル番
号Nbcを示す。
の自然数)の値で表され、デスクランブルTSP用バッ
ファセル情報に対応する。0〜Mのそれぞれは、デスク
ランブルされたパケットデータを格納したバッファセル
Bcのバッファセル番号Nbcを示す。
れ、ストリーム入力器TSR1〜εのそれぞれを示すス
トリーム識別子TSIDに対応する。
の自然数)の値で表され、トランスポートストリームT
Sごとに定められた所定のフォーマットを示すフォーマ
ット識別子FIDに対応する。
ータに対する処理要求一覧を記載した処理要求テーブル
Pdtを示す。このようにして、制御テーブルCltに
は、処理対象であるパケットデータに対する制御情報が
記載される。
の実行が開始されると、まずステップS8502におい
て、前記パケット選択処理で取得されたパケットデータ
に一致したエントリに対応する処理要求テーブルPdt
が制御信号ScWから読み出される。つまり、制御テー
ブルCltのパラメータPMc10に記載されている処
理要求テーブルPdtが読み出される。そして、処理は
次のステップS8504に進む。
たした処理要求テーブルPdtにおけるパラメータPM
c1〜PMc7の値を、制御テーブルCltのパラメー
タPMc1〜PMc10の対応するものに付加するし
て、制御テーブルCltを生成する。これはTD制御器
TDCが設定する処理要求テーブルPdtを読み出すだ
けでも対応できる。しかしながら、TD制御器TDCは
動的にこの処理要求テーブルPdtを更新することが可
能であり、さらに、マルチフォーマットトランスポート
ストリームデコーダTDはパケット取得設定時のテーブ
ルの情報で処理する必要あるために、制御テーブルCl
tで管理を行う。そして、処理は、次のステップS85
06に進む。
S8502で取得した処理要求テーブルPdtのパラメ
ータPMp6(ストリーム出力情報)の値を処理管理バ
イトBMpのストリーム出力要求情報HSOUTにセッ
トする。これは後段のストリーム出力処理(#890
0)において、ストリーム出力器1300がこの処理管
理バイトBMpに基づいてストリーム出力を判断するた
めである。そして、処理は次のステップS8510に進
む。
8502で取得した処理要求テーブルPdtのテーブル
使用情報(PMp1)により、取得した処理要求テーブ
ルPdtの情報が有効であるかを判断する。処理要求テ
ーブルPdtが有効である場合、処理要求テーブルPd
tの取得は終了して、本サブルーチンを終了する。一
方、処理要求テーブルPdtが無効である場合は、処理
はステップS8512に進む。
ルCltのパケット情報(PMc1)の値を2(パケッ
ト選択不一致)に更新する。つまり、処理要求テーブル
Pdtが無効である場合には、入力されるパケットデー
タがエラーであると管理する。
象パケットデータに対応する処理要求テーブル取得」サ
ブルーチンの詳細である。なお、図2に示したように、
管理バイトBMが実データPDの先頭に付加したときの
処理について説明したが、図23および図24に示す示
すような、管理バイトBMが実データPDの後ろに付加
された場合でも同一のマルチフォーマットトランスポー
トストリームデコーダTDが適用できることを、図14
に示すフローチャートを参照して説明する。
加される場合では、図14に示すように、パケットデー
タの実データPDの先頭に付加される場合(図13)の
フローチャートにおけいて、ステップS8506とS8
510の間にステップS8508の処理が新たに設けら
れる。つまり、前述のステップS8508においては、
処理管理バイトBMp中のストリーム出力要求情報HS
OUTを更新した。しかしながら、管理バイトBMが実
データPDの後ろに付加される場合は、図23および図
24に示すように、ストリーム出力要求情報HSOUT
を設定した素性管理バイトBMhをバッファセルBcの
先頭に処理管理バイトBMpとして書き込む。これによ
り以後の処理は同一に処理することが可能となる。
および図33を参照して、上述のステップ#8600の
「デスクランブル制御」サブルーチンの詳細について説
明する。上述のステップ#8400および#8500に
おいて、アクセス対象パケットデータを選択し、処理パ
ケットデータに対する処理内容を記載した処理要求テー
ブルPdtが取得されると、本サブルーチンが開始され
る。
対象のパケットデータのスクランブル判定フィールドが
抽出される。トランスポートストリームTSがMPEG
に基づく場合、TSC(Transport Scra
mble Control)がスクランブル判定フィー
ルドに当てはまる。このスクランブル判定フィールドに
よりアクセス対象パケットデータに対するスクランブル
の有無を知ることができる。そして、処理は次のステッ
プS8604に進む。
ップ#8500において取得された処理要求テーブルP
dtのデスクランブルイネーブル(パラメータPMp
4)、ストリーム出力デスクランブルイネーブル(パラ
メータPMp7)を読み出す。そして、処理は次のステ
ップS8606に進む。
8602で読み出したスクランブル判定フィールドと、
ステップS8604で読み出したデスクランブルイネー
ブル(PMp4)およびストリーム出力デスクランブル
イネーブル(PMp7)に基づいて、スクランブル処理
を実行するか否かが判断される。まずスクランブル判定
フィールドでパケットデータにスクランブルがかかって
いないと判断できる場合、処理はS8610Cに進む。
スクランブル判定フィールドでパケットデータにスクラ
ンブルがかかっていると判断できる場合には、処理はス
テップS8608に進む。
8604で読み出されたデスクランブルイネーブル(パ
ラメータ4)およびストリーム出力デスクランブルイネ
ーブル(パラメータ7)でデスクランブル処理を実行す
るかを判断する。つまり、パラメータPMp4およびパ
ラメータPMp7の少なくともいずれかの値が1であれ
ば、デスクランブルを実行すると判断される。そして、
処理はステップS8610Bに進む。一方、パラメータ
PMp4およびパラメータPMp7の値が共に1でなけ
れば、デスクランブルを実行しないと判断される。そし
て処理は、ステップS8610Aに進む。
テップS8608におけるデスクランブルを実行しない
との判断に基づいて、制御テーブルCltのスクランブ
ル情報(PMc2)、デスクランブル情報(PMc
3)、およびストリーム出力デスクランブル情報(PM
c4)の値が設定される。そして、本サブルーチンの処
理終了する。
ステップS8606におけるパケットデータがスクラン
ブルされていないとの判断に基づいて、制御テーブルC
ltのスクランブル情報(PMc2)、デスクランブル
情報(PMc3)、およびストリーム出力デスクランブ
ル情報(PMc4)の値が設定される。そして、本サブ
ルーチンの処理終了する。
ステップS8608におけるデスクランブルを実行する
との判断に基づいて、制御テーブルCltのスクランブ
ル情報(PMc2)、デスクランブル情報(PMc
3)、およびストリーム出力デスクランブル情報(PM
c4)の値が設定される。そして、処理は次のステップ
S8612に進む。
否判定について説明する。同図において、左からスクラ
ンブル判定フィールド欄、パラメータPMp4欄、パラ
メータPMp7欄、デスクランブル実行欄、パラメータ
PMc2欄、パラメータPMc3欄、パラメータPMc
4欄、および書換スクランブル判定フィールド欄が設け
られている。なお、パラメータPMp4およびPMp7
は処理要求テーブルPdtを構成するパラメータであ
り、パラメータPMc2、PMc3、およびPMc4は
制御テーブルCltを構成するパラメータであることは
上述の通りである。
スクランブルデータDsdiから抽出される。パラメー
タPMp4およびパラメータPMp7は制御信号ScW
に含まれる処理要求テーブルPdtから抽出される。デ
スクランブル実行欄は、スクランブル判定フィールド
欄、パラメータPMp4欄、およびパラメータPMp7
欄の値に基づいて、未実行/実行のいずれかが格納され
る。
フィールドおよびパラメータPMp4の値に基づいて、
0(スクランブルなし)あるいは1(スクランブル)の
いずれかがセットされる。パラメータPMc3は、パラ
メータPMp4およびデスクランブル実行の値に基づい
て、0(デスクランブル未実行)あるいは1(デスクラ
ンブル実行)のいずれかがセットされる。パラメータP
Mc4は、パラメータPMp7およびデスクランブル実
行の値に基づいて、0(デスクランブル未実行)あるい
は1(スクランブル実行)のいずれかがセットされる。
書換スクランブル判定フィールドは、スクランブル判定
フィールドおよびパラメータPMp4の値に基づいて、
0(書換)あるいは1(非書換)のいずれかがセットさ
れる。
8で設定された情報に基づき、図32に示す関係に基づ
いて、制御テーブルCltのスクランブル情報(PMc
2)、デスクランブル情報(PMc3)、およびストリ
ーム出力デスクランブル情報(PMc4)がセットされ
る。
ータ内のスクランブル判定フィールドの値を書き換え
る。ここではスクランブル有をスクランブル無に変更す
るように書き換える。そして、処理は次のステップS8
614に進む。
ッファの中間処理用バッファセルイネーブルが読み出さ
れる。この中間処理用バッファセルイネーブルは中間処
理用バッファセルイネーブルがイネーブルの場合、イネ
ーブルに該当するパケットバッファセルが使用中である
ことを示す。そして、処理は次のステップS8616に
進む。
8614で読み出された中間処理用バッファセルイネー
ブルにより、未使用バッファセルBcがあるか否かが判
定される。未使用パケットセルBcがない場合は、この
部分で使用可能なバッファセルができるのまで待機す
る。そして、処理は次のステップS8618に進む。
8616で未使用と判定されたバッファセルBcからデ
スクランブル処理の出力データを格納する中間処理用バ
ッファセルBc_Mを決定する。該当する中間処理用バ
ッファセルBc_Mに対応する中間処理用バッファセル
イネーブルをイネーブルする。これにより中間処理用バ
ッファセルBc_Mが使用中であることを示し、ディス
エーブル他の処理で該当する中間処理用バッファセルB
c_Mが使用されることを防止する。そして、処理は次
のステップS8620に進む。
ップS8618で割り当てられた中間処理用バッファセ
ルBc_Mのバッファセル番号Nbcを制御テーブルC
ltのデスクランブルパケットデータ用バッファセル情
報(PMc7)にセットする。そして、処理は次のステ
ップS8622に進む。
トデータPが格納されているバッファセルBcから、ス
テップS8618で割り当てられた中間処理用バッファ
セルBc_Mにデスクランブル転送後のデータを転送す
る。実際、スクランブル有のパケットデータPにおい
て、スクランブルがかかっていない部分(主にヘッダ部
分)とスクランブルがかかっている部分(主にペイロー
ドと呼ばれる実データPDの部分)が存在する。ここで
はスクランブルがかからないヘッダ部分をパケットバッ
ファBcから中間処理用バッファセルBc_Mへデータ
を転送(コピー)する。そのために転送元アドレス、転
送先アドレス、および転送バイト数が設定された後に、
転送が開始される。そして、処理は次のステップS86
24に進む。(前後で、バッファセルBc_I、Bc_
M、Bc_Oの定義をしておく、図2参照で)
8622で転送を開始したスクランブルのかかっていな
い部分の転送が終了するのを待つ。そして、処理は次の
ステップS8626に進む。
ルがかかっている対象データ部分のデスクランブル処理
を行う。デスクランブル処理は図1のデスクランブル器
1100が行う。以下に、図33を参照して、デスクラ
ンブル器1100によるデスクランブル処理に必要な設
定について説明する。
の処理要求テーブルPdtのデスクランブル情報(PM
p3)を読み出す。デスクランブル情報にはTD制御器
TDCで設定したデスクランブル用のキーが格納されて
いる場所が示されている。そして、処理は次のステップ
S8628に進む。
ップS8626で読み出されたデスクランブル情報に該
当するキーデータがデスクランブル器1100のデスク
ランブルキーにセットされる。そして、処理は次のステ
ップS8630に進む。
トデータPのデスクランブル器1100のパケットバッ
ファ読み出しアドレス、パケットバッファ読み出し転送
サイズ、パケットバッファ書き込み開始アドレス、およ
びパケットバッファ書き込み転送サイズが設定される。
なお、図33に例示するように、デスクランブルキー、
パケットバッファ読み出しアドレス、パケットバッファ
読み出し転送サイズ、パケットバッファ書き込み開始ア
ドレス、およびパケットバッファ書き込み転送サイズは
デスクランブル指示制御データDcrlとして、制御器
PBACからパケット解析器1000のデスクランブル
器1100に供給される。そして、デスクランブル対象
データの転送のデスクランブル器1100への開始され
る。処理は次のステップS8632に進む。
ブル器1100に転送されるスクランブルデータのデス
クランブルが開始される。そして、処理は次のステップ
S8634に進む。
ブル器1100によるスクランブルデータのデスクラン
ブル処理の終了を待つ。デスクランブル処理が終了する
とデスクランブル器1100はデスクランブル終了通知
データDcrloとして転送終了通知を発行する。これ
により制御器PBACは、デスクランブル処理が終了し
たと判断できる。デスクランブル処理が終了した時点で
ステップ#8600における全処理が終了する。なお、
デスクランブルが終了した時点では、図2に示すよう
に、中間処理用パケットバッファセル_M1に、転送元
で付加されていた管理バイトBMとデスクランブルされ
たパケットデータ1´が格納される。
ップ#8700の「パケットパターン選別処理の詳細に
ついて説明する。ステップ#8600の「デスクランブ
ル制御」サブルーチンの処理後、デスクランブル処理さ
れたパケットデータに対し、セクションデータ選別器1
200によるパケットパターン選別処理を行う。このセ
クションデータ選別器1200では、主に設定されたパ
ターンとパケットデータを比較し、パケットの取捨(フ
ィルタリングを行う)。セクションデータ選別器120
0では規格にあるセクションデータ以外にもトランスポ
ートストリームパケットデータ、PESパケット、エレ
メンタリストリームなどの規格に適応できることは言う
までもない。ここでは一例としてセクションデータをセ
クションデータ選別器1200によりパケットパターン
選別する方法を説明する。
テーブルCltが読み出される。そして、処理は次のス
テップS8704に進む。
タフィルタリング」サブルーチンで取得されたパケット
識別子PIDに基づいて、フィルタリングしたエントリ
を抽出する。つまり、ステップ#8400にて制御テー
ブルCltに保存されたエントリを読み出す。次にエン
トリに対応するエントリテーブルTEを読み出す。
成を示す。エントリテーブルTEは、デスクランブル終
了通知データDcrloに基づいて、制御器PBACで
生成される情報である。エントリテーブルTEには、1
パケット以上にまたがるデータに対して、フィルタリン
グを行う場合のパケット単位での完結/継続の状態を示
すステータスと、パケットを超えて継続する場合に残り
の継続するバイト数の情報が記載されている。
タPMe1およびPMe2を含む。パラメータPMe1
は、0あるいは1の値で表され、ステータス情報に対応
する。つまり、パラメータPMe1が0は、当該データ
は1パケットで完了しており、当該パケットデータの後
にまだデータはないことを示す。
1が1(続き有)の場合の、残りレングスを表す。図O
7に示すように、制御器PBACは所定数Mのエントリ
テーブルTEを管理する。
ACは、該当するエントリのエントリテーブルTE内の
ステータス値を読み出す。そして、処理は次のステップ
S8706に進む。
8702で読み出した制御テーブルCltのパケット情
報(パラメータPMc1)に基づいて、パケットデータ
の状態を判断する。パラメータPMcが0でない、つま
りバッファセルBcに蓄積されているパケットデータは
処理対象でない(パラメータPMc1=1、パケット選
択不一致)場合、若しくは蓄積されているパケットデー
タにエラーがある(パラメータPMc1=2、入力スト
リームエラー)の場合には、セクション選別を行わな
い。この場合、処理はステップ#8900の「ストリー
ム出力制御」サブルーチンに進み、何も処理せず該当す
るバッファセルBcを開放する。この処理によりパケッ
トが破棄され何も出力されない。一方、パケットが正常
(パラメータPMc=0)の場合には、処理は、次のス
テップS8708に進む。
フィルタ選別器1100に転送するデータの先頭のアド
レスが算出される。そして、処理は次のステップS87
10に進む。
ーブルPdtが読み出されて、出力形式情報(パラメー
タPMp2)が抽出される。これにより、対象パケット
データに固有に定められたパケットフォーマットが特定
される。本明細書においては、セクション出力に指定さ
れたものを例に以後の処理を説明する。そして、処理は
次のステップSS8712に進む。
8702で読み出された制御テーブルCltのスクラン
ブル情報(パラメータPMc2)に基づいて、処理対象
候補のパケットデータがスクランブル状態であるか否か
が判断される。スクランブル状態(PMc2=1:スク
ランブル有)であると判断される場合は、処理はステッ
プ#8900の「ストリーム出力制御」サブルーチンに
進み、処理対象候補のパケットデータに対して何も処理
せず該当するバッファセルBcを開放する。この処理に
より、バッファセルBcに格納されている対象候補のパ
ケットデータPは破棄されて、スクランブルデータは出
力されない。
対象候補のパケットデータはスクランブルがかかってい
ない状態(PMc2=0:スクランブルなし)であると
判断される場合、処理はステップS8714へ進む。な
お、ここではスクランブルデータを出力しない例を示し
ているが、スクランブルデータも出力したい場合にはこ
のステップS8712をスキップして、ステップS87
14に進むように構成することで、図1に示したマルチ
フォーマットトランスポートストリームデコーダTDの
アーキテクチャを変更することなく容易に実現できる。
ーブルTEのパラメータPMe1に基づいて、処理対象
パケットデータのステータス、つまり続きがあるのか否
かが判断され得る。続きがある(PMe1=1)と判断
される場合には、処理対象候補パケットデータの情報を
読み出してから後続のパケットデータにフィルタ処理を
行う必要がある。そのために、処理はステップS874
0に進む。
パケットデータがセクションパターンの開始である(P
me1=0)と判断される場合には、当該処理対象パケ
ットデータからセクションフィルタパターン選別を行
う。そのために、処理は次のステップS8716に進
む。
補のパケットデータがセクションセクションパターンの
開始であるときの処理が行われる。まずパケットデータ
のセクションデータの長さを示すセクションレングスフ
ィールド(MPEGの場合はステップSection_
lengthが抽出される。そして、処理は、次のステ
ップS8718に進む。
8716で抽出されたセクションデータ長を、セクショ
ンデータ選別器1200に入力するセクションデータ長
フィールド情報に設定する。そして、処理は次のステッ
プS8720に進む。
0への入力情報・出力情報に示す。制御器PBACは、
ステップS8704で読み出したステータス(PMe
1)、ステップS8708で算出された転送データの転
送アドレス、転送サイズ、および転送先アドレスがステ
ップS8718において、セクション選別指示制御デー
タScrlとして設定される。転送先アドレスは図2に
示す、出力用領域である三次バッファセルBc_Oの先
頭アドレスを設定する。設定が終了するとさらに、転送
起動命令をセクション選別指示制御データScrlに含
めてセクションデータ選別器1200へ出力する。
8718で出力されたセクション選別指示制御データS
crlに基づいて、セクションデータ選別器1200が
起動される。そして、処理詩次のステップS8722に
進む。
データ選別器1200の選別処理が終了するまで待機す
る。図33に示すように、セクションデータ選別器12
00はフィルタリング結果(MPe1)、フィルタリン
グ通過データサイズ、残りレングス数、および転送終了
通知からなる出力セクション選別指示制御データScr
loを生成して、制御器PBACに出力する。この転送
終了通知に基づいて、セクションデータ選別器1200
の選別処理終了されたことを検出する。そして、処理は
次のステップS8724に進む。
データ選別器1200で選別した選別結果が読み出され
る。セクションデータ選別器1200から出力される出
力セクション選別終了信号Scrloから、セクション
選別結果であるフィルタリング後のステータス、フィル
タリング通過データサイズ、残りレングス長の情報が読
み出される。そして、処理は次のステップS8726に
進む。
8724で読み出されたフィルタリング後のステータス
(セクション選別終了信号Scrlo)に基づいて、当
該処理対象候補パケットデータであるセクションデータ
の完結/継続の状態が判断される。継続している(ステ
ータス=1)と判断される場合、処理はステップS87
50に進む。一方、セクションデータは完結している
(ステータス=0)と判断される場合、処理はステップ
S8728に進む。
8726でのセクションデータ選別後パケットデータが
完結したとの判断に基づいて、エントリテーブルTEの
ステータスを続きなし(PMe1=0)に更新する。ま
た残りレングス数を0(PMe2=0)に更新する。そ
して、セクションデータ選別後のパケットデータが完結
した場合の本サブルーチンの処理を終了する。
S8714で継続していると判断されたセクションデー
タの処理が実行される。つまり、エントリテーブルTE
のステータスが続き有(PMe1=1)を示す場合、エ
ントリテーブルTEの残りレングス数(PMe2)が読
み出される。そして、処理はステップS8742に進
む。
したステータス(PMe1)を図33に示した出力セク
ション選別終了信号Scrloのステータス情報に設定
し、残りレングス数(PMe2)を同様に出力セクショ
ン選別終了信号Scrloのセクションデータ長フィー
ルド情報に設定して出力される。そして、処理は前述の
ステップS8720に戻り、既に説明したように、セク
ション選別指示制御データScrl信号を設定し、セク
ションデータ選別器1200を起動させる。
ップS8726でセクションデータ選別後にパケットデ
ータが継続していると判断された場合の処理が実行され
る。つまり、図33に示すように、出力セクション選別
終了信号Scrloの残りレングス数をエントリテーブ
ルTEの残りレングス数(PMe2)に更新する。そし
て、処理は次のステップS8752に進む。
す出力セクション選別終了信号Scrloのフィルタリ
ング後のステータスをエントリテーブルTEのステータ
スに更新する。この場合には続き有(PMe1=1)に
更新される。こうしてテーブルを更新することで次にこ
の続きのセクションデータを処理するときに継続したパ
ケットデータと判断できる。そして、本サブルーチンを
終了する。
クションデータパターン選別」サブルーチンを実行され
た結果、出力用領域である三次バッファセルBc_Oに
出力するデータが蓄積されている。
0の「メインメモリ制御」サブルーチンの詳細について
説明する。なお本サブルーチンは、図2にあるようなす
べてのフォーマットに共通な処理である。なお、以上の
説明は、入力されたパケットがパケット解析器270で
用意されたバッファの中での終端を管理バイトBMhで
認識しているため、入力パケットがバッファよりも小さ
ければその大きさに関わらず、処理することができる。
データサイズが大きいパケットデータの処理について図
2および図17を用いて説明する。
ケットセルより入力データのパケットデータが大きい場
合には、パケットセルの最大バッファ容量以下のデータ
サイズに分割して、1つのパケットに対し、複数のパケ
ットセルに格納する。
Kとすると、K/Nが最大バッファセル容量以下であれ
ば処理が可能となる。なおNは分割数を表す。TD制御
器はこのようなK/Nのデータサイズを設定する。ここ
では、具体的にK=480、最大データ容量=192、
N=3のときの例を示すが、この例以外でもパケットデ
ータを分割して上記の制限を満たせば、同様に処理でき
る。
すると、ストリーム入力器は480バイトの内、160
バイトが入力した時点で、管理バイトを付加し、164
バイト単位で、パケットバッファ制御器はパケットセル
に格納終了信号を通知する。次の161バイト目から3
20バイトの入力、321バイト目から480バイトの
入力でも同様の処理を行い、パケットセルに格納され
る。次にこうして格納された分割パケットデータの処理
について図17を用いて説明する。
ケットデータごとのパケットセルに格納したデータ単位
となる先頭データをパケットバッファセルO領域の先頭
アドレスへ書き込む。これは後段のAVデータへ、この
160バイト単位でデータの区切りを通知することで、
AVデコード処理の処理開始を示す信号を同時に通知す
る。この先頭データの書き込みが終了するとステップS
8752へ進む。
れたパケットセルより該当する分割データをパケットバ
ッファセルO領域の上記ステップS8750で書き込ん
だ先頭データの次アドレスに転送する。転送を開始した
ら、ステップS8754へ進む。
52で転送した分割パケットデータの転送の完了を待
つ。転送が完了すると、該当パケットの処理を終える。
このステップS8754が終えた時点でのパケットバッ
ファセルO領域では、図2の様に、先頭データと該当す
る160バイトの分割データが格納された状態になる。
これを到着順に処理することで、図??のように元のパ
ケットデータに対し、分割境界を示す先頭データを挿入
して、後段のAVデータに出力する。なお、ここでは特
定のAVデコーダのインターフェースに対応した処理を
示したが、他のAVデコーダのように入力したデータを
そのまま出力するような場合には、ステップS8750
の処理を省略することで、入力データを出力することに
も容易に対応できることは言うまでもない。
て、制御テーブルCltの処理要求テーブルPdt(P
Mc10)を読み出す。そして、処理は次のステップS
8804に進む。
8802で読み出された処理要求テーブルPdtからメ
インメモリ出力情報(PMp5)を読み出す。このメイ
ンメモリ出力情報にはメインメモリ900に出力される
有限出力チャンネルが設定されており、各出力チャンネ
ルにはスタートアドレスSP、エンドアドレスEPでパ
ーティショニングされている。また各チャンネルにはラ
イトポインタWPc、リードポインタRPcを持つ。こ
のスタートアドレスSP、エンドアドレスEP、ライト
ポインタWPcの初期値、およびリードポインタRPc
の初期値はTD制御器TDCにより設定される。そして
処理は次のステップS8808に進む。
力チャンネルの使用可否が判断される。つまり、該当す
る出力チャンネルが使用許可はTD制御器TDCによっ
て指示される。制御器PBACは該当出力チャンネルが
使用可能(転送を許可されている)であるかを判定す
る。処理要求テーブルPdtで指定した出力チャンネル
をTD制御器TDCが出力許可してない場合は、制御器
PBACは転送を行わない。この場合は#900のスト
リーム出力制御フローに進み、何も処理せず該当するパ
ケットバッファセルを開放する。この処理により図2に
示した、出力用領域(パケットセルO)にデータが格納
されていてもパケットが破棄され何も出力しない。一
方、許可されている場合には、処理はステップS881
0に進む。
8804で設定されたメインメモリ出力用チャンネルに
対しTD制御器TDCが設定するスタートアドレスSP
が読み出される。そして、処理は次のステップS881
2に進む。
8804で設定されたメインメモリ出力用チャンネルに
対しTD制御器TDCが設定するエンドアドレスEPが
読み出される。そして、処理は次のステップS8814
に進む。
8810で読み出されたSPを図35に示す選択複数T
S複数番組パケットデータ列Pemmの格納開始アドレ
ス(スタートアドレスSP)に設定する。そして、処理
は次のステップS8816に進む。
8812で読み出されたエンドアドレスEPを図35に
示す選択複数TS複数番組パケットデータ列Pemmの
格納終了アドレス(エンドアドレスEP)に設定する。
そして、処理は次のステップS8818に進む。
8804のメインメモリ出力用チャンネルに対してTD
制御器TDCが設定する書き込みアドレス(ライトポイ
ンタWPc)を読み出す。そして処理は次のステップS
8820に進む。
8804のメインメモリ出力用チャンネルに対しTD制
御器TDCが設定する読み出しアドレス(リードポイン
タRPc)を読み出す。そして、処理は次のステップS
8822に進む。
した選択複数TS複数番組パケットデータ列Pemmの
残りの設定を読み出す。残りの設定はパケットバッファ
転送開始アドレスとパケット転送サイズである。パケッ
トバッファ転送開始アドレスとして、図2に示した出力
用領域(パケットセル_O)の先頭のアドレスが設定さ
れる。パケット転送サイズは前述のセクションデータ選
別器1200を通過したデータサイズである。よって、
図33に示す出力セクション選別終了信号Scrloの
フィルタリング通過データサイズを読み出して、パケッ
ト転送サイズが設定される。以上の設定後、転送起動命
令を発行し、メインメモリ制御器700が起動される。
そして、処理は次のステップS8824に進む。
8822で起動されたメインメモリ制御器700の処理
が終了するまで待機する。制御器PBACはメインメモ
リ制御器700の処理終了を、図35に示す出力信号P
ctrloの転送終了通知に基づいて検出する。そし
て、処理は次のステップS8826に進む。
リ制御器700による転送制御後に、オーバーフローが
起きているか否かを図35に示す出力信号Pctrlo
のオーバーフロー情報に基づいて判断される。オーバー
フローを起こす状態はパケットデータを転送してライト
ポインタWPcが進んだ場合にリードポインタRPcを
追い越す場合である。オーバーフローが起きている場
合、処理はステップS8834に進む。正常に転送が完
了している(オーバーフロー情報でオーバーフローな
し)場合、処理はステップS8828に進む。
す出力信号Pctrloの転送後書き込みアドレス(ラ
イトポインタWPc)が読み出される。そして処理は、
次男ステップS8830に進む。
8828で読み出した、転送後書き込みアドレス(ライ
トポインタWPc)で、該当出力チャンネルのライトポ
インタWPcが更新される。これによりライトポインタ
WPcが進み、メインメモリ900にデータが蓄積され
ていることをTD制御器TDCにしらせることが可能に
なる。そして、処理は次のステップS8832に進む。
インメモリ900に転送が完了したことが状態信号Sr
Wによって通知されて、本サブルーチンの処理が終了す
る。
8826でのオーバーフローの状態との判断に応答し
て、メインメモリ900にオーバーフローになったこと
が状態信号SrWによって通知されて、本サブルーチン
の処理を終了する。する。
1を参照して上述のステップ#8900の「ストリーム
出力制御」サブルーチンの詳細について説明する。なお
ストリーム出力制御もメインメモリ制御処理同様、図2
に示したすべてのフォーマットに共通な処理である。ス
トリーム出力処理においては、これまで説明した処理の
ように必要パケットデータのバッファセルBc間の転送
処理とは別に、既に格納されたバッファセルBcからス
トリーム出力器1300にデータが出力される。つま
り、このメインメモリ900への出力とストリーム出力
は同時処理で進行する。本発明のマルチフォーマットト
ランスポートストリームデコーダTDはマルチストリー
ム入力対応である。同様にストリーム出力に関してもマ
ルチストリームを出力することが可能である。ここでは
2つのトランスポートストリームTS1およびTS2の
マルチストリーム出力する方法について説明する。
テーブルCltが読み出される。そして、処理は次のス
テップS8904に進む。
で読み出した制御テーブルCltのパケット情報(PM
c1)に基づいて、現在バッファセルBcに格納されて
いるパケットデータがストリーム出力対象であるか否か
が判断される。パケット識別子PIDによるパケットデ
ータ選択で不一致である場合(パケットデータ情報=
1)や、入力ストリームエラーの場合、処理はステップ
S8958へ進みバッファセルBcの開放処理に移る。
ットデータが正常の場合(パケットデータ情報=0)で
あると判断される場合、処理はステップ#10000の
「第1ストリーム出力設定」サブルーチンに進む。な
お、ステップ#10000の処理について図20を参照
して後述するが、ステップ#10000の内部から処理
が分岐してステップ#11000の「第2ストリーム出
力設定」サブルーチンが実行される。そして、ステップ
#10000およびステップ#11000のそれぞれの
実行後に、処理は次のステップ#13000の「ストリ
ーム出力制御」サブルーチンに進み、ストリーム出力が
実行される。後ほど図21を参照して詳述するが、ステ
ップ#11000の内部から処理が分岐して、前述のス
テップS8958に進む。
力したものと同様のパケットデータをストリーム出力
(図1のPho1およびPho2)する場合の処理を示
している。しかし、出力ストリームを受け取る回路でパ
ケットデータの判断ができる場合は、入力ストリームを
そのままストリーム出力器1300から出力するような
用途も考えられる。このような用途に適応する場合に
は、本ステップS8904を省略することで、全パケッ
トデータ出力に対応できる。
の「第1ストリーム出力設定」サブルーチンの詳細につ
いて説明する。上述のステップS8904において、パ
ケットデータが正常であると判断された場合には、本サ
ブルーチンが開始される。まずステップS10006に
おいて、第1のストリーム出力(図1Pho1)のスト
リーム出力設定が読み出される。そして、処理は次のス
テップS10008に進む。なお、ストリーム出力器1
300は、TD制御器TDCが設定できるストリーム出
力設定に基づいて動作する。ストリーム出力設定には、
ストリーム出力情報とストリーム識別子の2つの設定が
ある。ストリーム出力情報とは、ストリーム出力処理の
ストリーム出力を行うかの否かの情報である。ストリー
ム識別子とは、第1〜第εストリーム入力器TSR1〜
TSRεのどのストリームデータ(TSi)をストリー
ム出力器1300に出力するかを規定する情報であり、
前述の対象トランスポートストリーム識別情報TSID
dである。
S10006で読み出されたストリーム出力情報が取り
出される。そして、処理は次のステップS10010に
進む。
S10008で取り出されたTD制御器TDCで設定さ
れたストリーム出力情報において、高速出力の実行が設
定されているか否かが判断される。高速出力が設定され
ている(ストリーム出力情報=1)場合、処理はステッ
プS10012へ進む。一方、高速出力がい設定されて
いない(ストリーム出力情報=0)場合、処理はステッ
プ#11000の「第2ストリーム出力設定」サブルー
チンに進む。
S10006で読み出されたストリーム識別子TSID
dが取り出される。そして、処理は次のステップS10
014に進む。
S10002で読み出した制御テーブルCltの抽出ト
ランスポートストリーム識別子TSIDeが読み出され
る。そして、処理は次のステップS10016に進む。
S10006で取り出された対象トランスポートストリ
ーム識別情報TSIDdと、ステップS10012で取
り出された抽出トランスポートストリーム識別子TSI
Deが一致するか否かが判断される。一致と判断される
場合は、処理はストリームを出力するためのステップS
10018に進む。不一致と判断される場合は、ストリ
ームはストリーム出力器1300に出力されることな
く、処理はステップS10036の「第2ストリーム出
力設定」サブルーチンへ進む。
ブルCltのバッファセル番号(PMc6)が読み出さ
れる。制御器PBACにおいてバッファセル番号はスク
ランブル情報(PMc2)、ストリーム出力デスクラン
ブル情報(PMc4)、入力パケットデータ用バッファ
セル情報(PMc6)、デスクランブルパケットデータ
用バッファセル情報(PMc7)に基づいて判断され
る。そして、処理は次のステップS10020に進む。
S10018で決定されたバッファセル番号が出力順バ
ッファセル番号メモリ520に書き込まれる。そして、
処理は次のステップS10022に進む。
ッファセル番号メモリ制御器510のライトポインタW
Pcが1だけインクリメントされる。この処理によりラ
イトポインタWPcとリードポインタRPcを管理する
ことでストリーム出力が適正に行われる。リードポイン
タRPcはストリーム出力器1300が該当するライト
ポインタWPcにあるパケットデータの出力が終える
と、リードポインタRPcが1だけインクリメントされ
る。このようにして、第1ストリーム出力設定が完了す
る。そして、処理はステップS10026に進み、第2
ストリーム出力の判定が開始される。
の「第2ストリーム出力設定」サブルーチンの詳細につ
いて説明する。本サブルーチンにおけるステップS10
026〜ステップS10042の処理は、それぞれステ
ップ#10000の「第1ストリーム出力設定」サブル
ーチンにおけるステップS10006〜S10022に
対応する。違いは、本ステップは、第2ストリームとし
て高速出力に対応している点である。そのため、図21
においては、ステップS10026〜ステップS100
42のそれぞれにおいて、第2ストリームの変わりに高
速出力と標記されている。よって、各ステップにおける
処理についての説明を省略す。
ップS11036において、共にNoと判断された場
合、処理はステップ#1100に進む。このように、
「第2ストリーム出力設定」サブルーチンの後に、同様
の内容の「第iストリーム出力設定」サブルーチンを順
次追加して設けることによって、任意の数のストリーム
出力を行うことができる。
000の「ストリーム出力制御」サブルーチンの詳細に
ついて説明する。上述のごとく、ステップ#10000
あるいは#11000の処理が終了すると、本ステップ
の処理が開始する。
当バッファセルBcの転送設定を行う。図35に示す転
送開始アドレスあるいは転送バイト数はステップS10
014あるいはステップS11034で判断したバッフ
ァセルBc番号の先頭のアドレスが指定される。格納さ
れているパケットデータの転送バイト数は、トランスポ
ートストリーム識別情報TSIDeを制御器PBACに
よって管理されているフォーマット情報と照合されたフ
ォーマットに基づいて設定される。設定後、ストリーム
出力の転送起動命令が発行されて、ストリーム出力のた
めのデータ転送が開始される。そして、処理は次のステ
ップS12048に進む。
インタRPcに基づいて第1ストリームのパケットデー
タのバッファセルからストリーム出力器1300への転
送が終了しているか否かが判断される。つまり、リード
ポインタRPcがストリーム出力器1300により進ら
れれば転送終了と判断される。転送終了と判断される場
合には、処理は次のステップS12050に進む。一
方、転送終了と判断されない場合は、転送終了と判断さ
れるまで待機することなく、処理はステップS1205
2に進む。
S12048による第1ストリームのパケットデータの
転送終了との判断に応じて、該当バッファセルが開放さ
れる。そして、処理は次のステップS12052に進
む。
ップS12048におけるのと同様に、リードポインタ
RPcに基づいて第2ストリームのパケットデータのバ
ッファセルからストリーム出力器1300への転送が終
了しているか否かが判断される。終了と判断されれば、
処理は次のステップS12054に進む。
S12054と同様に、該当バッファセルが開放され
る。そして、本サブルーチンの処理を終了する。
送終了と判断されない場合には処理は、本サブルーチン
の処理を終了する。
9、および図40を参照して、上述のマルチフォーマッ
トトランスポートストリームデコーダTDの基本概念に
ついて述べる。本実施形態においては複数のトランスポ
ートストリームTS1〜TSεに含まれる複数の番組の
コンテンツデータを選択的に、トランスポートストリー
ムTSに固有のフォーマットに応じて加工する用途に用
いられる。
ットトランスポートストリームデコーダに入力される、
それぞれが複数の番組のコンテンツを提供する2つ(ε
=2)のトランスポートストリームTS1およびTS2
の構成について説明する。同図には、少なくとも3つの
異なる番組1、番組2、番組3、・・・、番組α1を提
供する第1のトランスポートストリームTS1の構成例
と、少なくとも6つの異なる番組1、番組2、番組3、
番組4、番組5、番組6、・・・、番組α2を提供する
第2のトランスポートストリームTS2の構成例が示さ
れている。
S2における番組1、番組2、および番組3は、トラン
スポートストリームTS1における番組1、番組2、お
よび番組3とは基本的に異なるものであるが、同じであ
っても良い。なお、第2のトランスポートストリームT
S2のおける番組1、番組2、および番組3は、紙面の
都合上図示されていない。
たように、トランスポートストリームTSを構成するパ
ケットデータPのそれぞれが1つの枠として表示されて
いる。個々のパケットデータPにはそれぞれ固有のパケ
ット識別子PIDが付与される。
マットトランスポートストリームデコーダに入力される
複数のトランスポートストリームTSのそれぞれには同
一の番組番号を有する番組が重複して存在する。さら
に、パケットデータPには、トランスポートストリーム
TSごとにパケット識別子PIDが付与されるので、複
数のトランスポートストリームTSのそれぞれには、同
一のパケット識別子PIDを有するパケットデータPが
重複して存在する。
おいて、番組コンテンツパケットデータPc101_
1、Pc101_2、・・・は番組1を構成する映像デ
ータであり、番組コンテンツパケットデータPc111
_1、Pc111_2、・・・・は番組1を構成する音
声データである。同様に、番組コンテンツパケットデー
タPc201_1、Pc201_2、・・・・は番組2
の映像データであり、番組コンテンツパケットデータP
c211_1、Pc211_2、・・・・は番組2の音
声データである。さらに番組コンテンツパケットデータ
Pc301_1、Pc301_2、・・・・は番組3の
映像データであり、番組コンテンツパケットデータPc
311_1、Pc311_2、・・・・は番組3の音声
データである。
おいて、番組コンテンツパケットデータPc401_
1、Pc401_2、・・・は、番組4の映像データで
あり、番組コンテンツパケットデータPc411_1、
Pc411_2、・・・・は番組4の音声データであ
る。同様に、番組コンテンツパケットデータPc501
_1、Pc501_2、・・・・は番組5の映像データ
であり、番組コンテンツパケットデータPc511_
1、Pc511_2、・・・・は番組5の音声データで
ある。さらに番組コンテンツパケットデータPc601
_1、Pc601_2、・・・・は番組6の映像データ
であり、番組コンテンツパケットデータPc611_
1、Pc611_2、・・・・は番組6の音声データで
ある。
ムTSは3以上であっても良いし、各トランスポートス
トリームTSが提供できる番組数は3以上であっても良
いことは言うまでもない。また、トランスポートストリ
ームTSには、提供する番組数に応じて対応する番組コ
ンテンツパケットデータPcが含まれる。番組の内容に
よっては、映像や音声以外のデータ(例えば、文字情
報)に対応する番組コンテンツパケットデータPcも含
まれることも同様である。
S1および第2のトランスポートストリームTS2にお
いても、番組コンテンツパケットデータPcの間に伝送
経路および処理上の要因から定められる頻度で番組コン
テンツ管理表PATと番組コンテンツパケットデータ管
理表PMTが配列されて構成される。
関しては、番組1、2、および3の番組コンテンツの内
で番組コンテンツパケットデータPc101_1、Pc
111_1、Pc201_1、Pc211_1、Pc3
01_1、およびPc311_1の前に、全番組コンテ
ンツのパケット識別子PIDを記した番組コンテンツパ
ケットデータ管理表PMT1、PMT2、およびPMT
3と、これらの番組コンテンツパケットデータ管理表P
MTのそれぞれのパケット識別子PIDと対応番組とを
示す番組コンテンツ管理表PATが配されている。
の番組コンテンツパケットデータ管理表PMTのパケッ
ト識別子PIDは100であり、番組2の番組コンテン
ツパケットデータ管理表PMTのパケット識別子PID
は200であり、番組3の番組コンテンツパケットデー
タ管理表PMTのパケット識別子PIDは300であ
り、・・・、番組α1 の番組コンテンツパケットデータ
管理表PMTのパケット識別子PIDはα1 00である
と記述されている。
関しては、番組4、5、および6の全3種類の番組コン
テンツの内で番組コンテンツパケットデータPc401
_1、Pc411_1、Pc501_1、Pc511_
1、Pc601_1、およびPc611_1の前に、全
番組コンテンツのパケット識別子PIDを記した番組コ
ンテンツパケットデータ管理表PMT1、PMT2、お
よびPMT3と、これらの番組コンテンツパケットデー
タ管理表PMTのそれぞれのパケット識別子PIDと対
応番組とを示す番組コンテンツ管理表PATが配されて
いる。
の番組コンテンツパケットデータ管理表PMTのパケッ
ト識別子PIDは400であり、番組5の番組コンテン
ツパケットデータ管理表PMTのパケット識別子PID
は500であり、番組6の番組コンテンツパケットデー
タ管理表PMTのパケット識別子PIDは600であ
り、・・・、番組α2 の番組コンテンツパケットデータ
管理表PMTはα2 00であると記述されている。
まれるパケットデータPの種類によって、その到着頻度
は大きく異なるため、番組コンテンツ管理表PAT、番
組コンテンツパケットデータ管理表PMT、番組コンテ
ンツパケットデータPc、およびその他のパケットが同
一のトランスポートストリームTSの内部で入り乱れて
配置されていることもあることは、単一のトランスポー
トストリームTSが入力される場合と同様である。
より第1のトランスポートストリームTS1と第2のト
ランスポートストリームTS2がパケット単位で同期さ
れているように見えるが、大抵の場合は同期していな
い。よって、第1のトランスポートストリームTS1に
おける番組コンテンツパケットデータPcと、第2のト
ランスポートストリームTS2における番組コンテンツ
パケットデータPcがマルチフォーマットトランスポー
トストリームデコーダTDに同時に入力される場合もそ
うでない場合ある。さらに、第1のトランスポートスト
リームTS1および第2のトランスポートストリームT
S2を構成するパケットデータPはそれぞれトランスポ
ートストリームTSごとに固有のフォーマットで生成さ
れているために、トランスポートストリームTSが異な
ればパケットデータPのサイズも異なることも多い。
ットトランスポートストリームデコーダによって、図3
6に示したパケット構成を有する第1のトランスポート
ストリームTS1から第1の選択複数番組パケットデー
タ列Pem1を抽出し、第2のトランスポートストリー
ムTS2から第2の選択複数番組パケットデータ列Pe
m2を抽出する様子を示す。本例においては、第1の選
択複数番組パケットデータ列Pem1は、番組1および
番組2のパケットデータPを含み、第2の選択複数番組
パケットデータ列Pem2は、番組3および番組4のパ
ケットデータPを含む。
リームTS1の番組1および番組2を構成するパケット
データPのそれぞれに所望の処理を施した後に第1の選
択複数番組パケットデータ列Pem1として抽出し、同
様に第2のトランスポートストリームTS2の番組3お
よび番組4を構成するパケットデータPのそれぞれに所
望の処理を施した後に第2の選択複数番組パケットデー
タ列Pem2として抽出する。そして、第1の選択複数
番組パケットデータ列Pem1および第2の選択複数番
組パケットデータ列Pem2が混合されて選択複数TS
複数番組パケットデータ列Pemmとしてメインメモリ
制御器700に出力される。
選択複数TS複数番組パケットデータ列Pemmに含ま
れる複数のトランスポートストリームTSに属する番組
コンテンツパケットデータPcを調停してメインメモリ
900に出力する。結果、メインメモリ900の内部で
複数TS複数番組パケットデータ列Pmsmが形成され
る。これは、トランスポートストリームTSに含まれる
パケットデータPは、トランスポートストリームTSが
異なれば、そのパケットデータサイズ、転送レート、お
よび到着タイミング等が異なるため、異なるトランスポ
ートストリームTSに含まれるパケットデータPが同時
に入力されることがあるからである。
トランスポートストリームTSごとに異なる番組番号を
有する番組が抽出されるため、選択複数TS複数番組パ
ケットデータ列Pemmにおいて、番組番号やパケット
識別子PIDが重複するパケットデータPが存在しない
ように見える。しかしながら、第1のトランスポートス
トリームTS1と第2のトランスポートストリームTS
2で同じ番組番号の番組を抽出する場合は、選択複数T
S複数番組パケットデータ列Pemmにおいて同じ番組
番号を有する異なる番組コンテンツパケットデータPc
が存在する。またパケット識別子PIDに関しては、番
組番号とは関係なくトランスポートストリームTSごと
に固有にそのパケットデータPに付与されるので、選択
複数TS複数番組パケットデータ列Pemmにおいて同
一のパケット識別子PIDを有する異なるパケットデー
タPが存在する。
リームTS1の番組3を示す番組コンテンツパケットデ
ータ管理表PMT3や、第2のトランスポートストリー
ムTS2の番組6の番組コンテンツパケットデータ管理
表PMT6が抽出されることもある。このように、入力
されるトランスポートストリームTSに連続的に配列さ
れたパケットデータPから所定の複数の番組に対応する
パケットデータPのみが離散的に抽出されるとともに、
マルチフォーマットトランスポートストリームデコーダ
TDに到着した順番に出力される。
ド部を介してマルチフォーマットトランスポートストリ
ームデコーダTDに入力されたトランスポートストリー
ムTS1およびTS2から抽出された選択複数TS複数
番組パケットデータ列Pemmに含まれるパケットデー
タPのそれぞれのメインメモリ900における蓄積状態
の一例を示す。なお、同図において、マルチフォーマッ
トトランスポートストリームデコーダTDにおいて、メ
インメモリ900以外の構成要素はTD’と表示されて
いる。
映像コンテンツパケットデータ列PmsmVを構成する
番組コンテンツパケットデータPc101_1、Pc4
01_1、Pc201_1、およびPc501_1、・
・・を格納する映像パケット格納領域A(video)
と、複数TS複数番組音声コンテンツパケットデータ列
PmsmSを構成する番組コンテンツパケットデータP
c111_1、Pc411_1、Pc211_1、およ
びPc511_1、・・・を格納する音声パケット格納
領域A(audio)とを有する。
テンツ管理表PATの情報および番組コンテンツパケッ
トデータ管理表PMTを格納するPAT格納領域Ar
(PAT)を有する。しかしながら、メインメモリ90
0のPAT格納領域A(PAT)とは異なり、PAT格
納領域Ar(PAT)には入力されるトランスポートス
トリームTS1〜TSεのそれぞれに専用に格納すべく
細分化されている。このような構成において、メインメ
モリ900は、トランスポートストリームTSごとに選
別して番組コンテンツ管理表PATを格納するPAT格
納領域Ar(PAT)と、番組コンテンツパケットデー
タ管理表PMTの情報をトランスポートストリームTS
ごとに選別して格納するPMT格納領域Ar(PMT)
を有する。
トランスポートストリームTSに含まれている番組コン
テンツパケットデータ管理表PMT(番組)の種類
(α)だけ用意されることは言うまでもない。このよう
に、構成することによって、入力されるトランスポート
ストリームTSごとに読み込んだ管理パケットデータP
cAを識別して管理できるので、今後配信される番組に
関する情報をトランスポートストリームTSごとに容易
に知ることができる。
である番組コンテンツパケットデータPc101_1、
Pc401_1、Pc201_1、Pc501_1、・
・・が、映像パケット格納領域A(video)内に互
いに隙間なく格納されることによって、番組映像コンテ
ンツパケットデータPcV(複数TS複数番組映像コン
テンツパケットデータ列PmsmV)が形成される。同
様に、番組音声コンテンツパケットデータPcSである
番組コンテンツパケットデータPc111_1、Pc4
11_1、Pc2111_1、Pc511_1、・・・
が音声パケット格納領域A(audio)内に互いに隙
間なく格納されることによって番組音声コンテンツパケ
ットデータPcS(複数TS複数番組音声コンテンツパ
ケットデータ列PmsmS)が形成される。
データ列Pemmから生成される複数TS複数番組パケ
ットデータ列Pmsmの構成の一例を示す。本例におい
ては、第1のトランスポートストリームTS1の番組1
の番組映像コンテンツパケットデータPcVである番組
コンテンツパケットデータPc101_1、Pc101
_2、・・・と、番組2の番組映像コンテンツパケット
データPcVである番組コンテンツパケットデータPc
番組201_1、Pc201_2、・・・とが抽出され
る。そして、第2のトランスポートストリームTS2の
番組4の番組映像コンテンツパケットデータPcVであ
る番組コンテンツパケットデータPc401_1、Pc
401_2、・・・と、番組5の番組映像コンテンツパ
ケットデータPcVである番組コンテンツパケットデー
タPc501_1、Pc501_2、・・・とが抽出さ
れて、例えば番組コンテンツパケットデータPc101
_1、Pc401_1、Pc201_1、Pc501_
1、Pc101_2、Pc401_2、Pc201_
2、Pc501_2・・・の順番に複数TS複数番組映
像コンテンツパケットデータ列PmsmVとしてメイン
メモリ900に出力される。
TS1の番組1および番組2の番組音声コンテンツパケ
ットデータPcSである番組コンテンツパケットデータ
Pc111_1、Pc111_2、・・・と番組コンテ
ンツパケットデータPc211_1、Pc211_2、
・・・が抽出されるとともに、トランスポートストリー
ムTS2の番組3および番組4の番組音声コンテンツパ
ケットデータPcSである番組コンテンツパケットデー
タPc411_1、Pc411_2、・・・と番組コン
テンツパケットデータPc511_1、Pc511_
2、・・・が抽出されて、番組コンテンツパケットデー
タPc111_1、Pc411_1、Pc211_1、
Pc511_1、Pc111_2、Pc411_2、P
c211_2、Pc511_2、・・・の順番に複数T
S複数番組音声コンテンツパケットデータ列PmsmS
音声ストリームとしてメインメモリ900に出力され
る。
Dを有するパケットデータPで構成トランスポートスト
リームTSの場合について説明した。しかしながら、I
TU−T勧告H.220.0に代表されるトランスポー
トストリームTSは、それを構成するすべてのパケット
データPのそれぞれに固有のパケット識別子PIDが付
与されていない。そのトランスポートストリームTSを
構成するパケットデータPの内容ごとに分類されるいわ
ゆるパケットデータグループごとに固有のパケット識別
子PIDが付与される。
ープごとにパケット識別子PIDが付与された2つのト
ランスポートストリームTS1およびTS2のパケット
構成を例示する。図36に示した例と同様に、図40に
おいても、少なくとも3つの異なる番組1、番組2、番
組3、・・・、番組α1 を提供する第1のトランスポ
ートストリームTS1の構成例と、少なくとも6つの異
なる番組1、番組2、番組3、番組4、番組5、番組
6、・・・、番組α2 を提供する第2のトランスポー
トストリームTS2の構成例が示されている。
おいて、番組1の映像データは番組コンテンツパケット
データPc101と規定され、音声データは番組コンテ
ンツパケットデータPc111と規定される。番組2の
映像データは、番組コンテンツパケットデータPc20
1と規定され、音声データは番組コンテンツパケットデ
ータPc211と規定される。番組3の映像データは番
組コンテンツパケットデータPc301と規定され、音
声データは番組コンテンツパケットデータPc311と
規定される。
関しても、第1のトランスポートストリームTS1と同
様に、番組4の映像データは番組コンテンツパケットデ
ータPc401と規定され、音声データは番組コンテン
ツパケットデータPc411と規定される。番組5の映
像データは番組コンテンツパケットデータPc401と
規定され、音声データは番組コンテンツパケットデータ
Pc511と規定される。番組6の映像データは番組コ
ンテンツパケットデータPc601と規定され、音声デ
ータは番組コンテンツパケットデータPc611と規定
される。
Sを構成するすべてのパケットデータPのそれぞれに固
有のパケット識別子PIDが付与されるのではなく、そ
のパケットデータPの種類ごとに固有のパケット識別子
PIDが付与されることを除いては、図40に示すトラ
ンスポートストリームTSも、図36を参照して説明し
たのトランスポートストリームTSと同様に構成され
る。
ランスポートストリームTS1〜TSεに、上述のマル
チフォーマットトランスポートストリームデコーダTD
を適応した場合の動作について説明する。パケットデー
タPの内容ごとに分類されるパケットデータグループご
とに固有のパケット識別子PIDが付与されるというこ
とは、図36に示したトランスポートストリームTSの
パケットデータPのパケット識別子PIDの上位3桁の
みを指示することと実質的に同じである。つまり、本例
においても、第1のトランスポートストリームTS1か
ら番組コンテンツパケットデータPc101と番組コン
テンツパケットデータPc201を抽出するとともに、
第2のトランスポートストリームTS2から番組コンテ
ンツパケットデータPc401と番組コンテンツパケッ
トデータPc501を抽出することによって、図38に
示した番組映像コンテンツパケットデータPcVと実質
的に同じ番組映像コンテンツパケットデータを生成でき
る。
あるすべてのパケットデータPは、番組2の映像データ
である番組コンテンツパケットデータPc201と規定
される。パケット識別子PIDが211であるすべての
パケットデータPは、番組2の音声データである番組コ
ンテンツパケットデータPc211と規定される。
あるすべてのパケットデータPは、番組3の映像データ
である番組コンテンツパケットデータPc301と規定
される。パケット識別子PIDが311であるすべての
パケットデータPは、番組3の音声データである番組コ
ンテンツパケットデータPc311と規定される。
Sを構成するすべてのパケットデータPのそれぞれに固
有のパケット識別子PIDが付与されるのではなく、そ
のパケットデータPの種類ごとに固有のパケット識別子
PIDが付与されることを除いては、本図に示すトラン
スポートストリームTSも図36を参照して説明したの
トランスポートストリームTSと同様に構成される。な
お、原則として、同一パケット識別子PIDを有する複
数のパケットデータPは、ストリーム作成時において、
その提示の順番に配列される。その結果、受信側におい
ては、逐次入力されるトランスポートストリームTSの
すべてのパケットデータPのそれぞれに対して、パケッ
ト識別子PIDごとに受信した順番に所定の処理を施す
ことによって、情報を抽出することができる。
ポートストリームTSに、上述の本発明の実施形態にか
かるマルチフォーマットトランスポートストリームデコ
ーダTDを適応した場合の動作について説明する。パケ
ットデータPの内容ごとに分類されるパケットデータグ
ループごとに固有のパケット識別子PIDが付与される
ということは、図36に示したトランスポートストリー
ムTSにパケットデータPのパケット識別子PIDの上
位3桁のみを指示することと実質的に同じである。つま
り、本例においても、番組コンテンツパケットデータP
c101と番組コンテンツパケットデータPc201の
抽出することによって、図38に示した番組映像コンテ
ンツパケットデータPcVと実質的に同じパケット構成
の複数番組映像コンテンツパケットデータ列を生成でき
る。同様に番組コンテンツパケットデータPc111と
パケットデータP211の抽出することによって、図3
8に示した番組音声コンテンツパケットデータPcSと
実質的に同じパケット構成の複数番組音声コンテンツパ
ケットデータ列を生成できる。
S1を構成するパケットデータは、第1のトランスポー
トストリームTS1に固有に定められたフォーマットで
生成されている。同様に、第2のトランスポートストリ
ームTS2を構成するパケットデータは、第2のトラン
スポートストリームTS2に固有に定められたフォーマ
ットで生成されている。これについては、後ほど、図5
を参照して説明する。
ートストリームTS1を構成するパケットデータと、第
2のトランスポートストリームTS2を構成するパケッ
トデータはそれぞれのトランスポートストリームに固有
のフォーマットで構成されている。そのため、第1のト
ランスポートストリームTS1を構成するパケットデー
タと第2のトランスポートストリームTS2を構成する
パケットデータでは、そのサイズが異なっている場合が
ある。また、第1のトランスポートストリームTS1と
第2のトランスポートストリームTS2において、その
パケットサイズが同じである場合においても、それぞれ
のパケットデータがマルチフォーマットトランスポート
ストリームデコーダTDに同時刻に到着するとは限らな
いからである。
異なると、遅れて到着したパケットデータPが先に到着
したパケットデータPを追い越して、メインメモリ90
0に出力されることになる。このような場合、到着した
順番に混合選択複数番組パケットデータ列Pemsとし
て出力することによって、メインメモリ900中に正し
く複数TS複数番組パケットデータ列Pmsmを形成す
ることは不可能である。よって、このような事態におい
ても、複数TS複数番組パケットデータ列Pmsmにお
いて、異なるトランスポートストリームTSから抽出さ
れたパケットデータPが正しく再生できるように、トラ
ンスポートストリームTSにおけるパケットデータPの
時系列情報が必須である。
された複数TS複数番組映像コンテンツパケットデータ
列PmsmVおよび複数TS複数番組音声コンテンツパ
ケットデータ列PmsmSが、メインメモリ制御器70
0によって、図38に示す複数TS複数番組パケットデ
ータ列Pmsmとして読み出されて、マルチフォーマッ
トトランスポートストリームデコーダTDの外部に出力
される。
されてくるトランスポートストリームTSを構成する全
パケットデータPを個々にバッファリングするととも
に、個々にバッファリングされているパケットデータP
を識別して、同パケットデータPがユーザの所望する処
理対象であるかを判断して、同パケットデータPに対す
るアクセスおよび処理をリアルタイム制御するデータバ
ッファリング機能を備える。さらに、リアルタイム処理
時間内でのアクセスあるいは加工時間を保証するため
に、対象パケットデータをバッファセル内に所定時間だ
け確保することをソフトウェア制御で保証し、それ以外
の受動的処理についてはハードウェア制御に任せる。結
果、パケットデータP単位でのより柔軟な識別管理を可
能にし、識別されたパケットデータPに対して固有のフ
ォーマットごとに適切に処理を施す後行程に対する処理
タイミング調整も容易なマルチフォーマットトランスポ
ートストリームデコーダを提供するものである。
スポートストリームデコーダTDの構成要素のそれぞれ
について詳しく説明する。第1ストリーム入力器TSR
_1〜第εストリーム入力器TSR_εは、それぞれ外
部のトランスポートストリーム源(図示せず)からパケ
ット単位で供給されるトランスポートストリームTS1
〜TSεに、それぞれを個別に識別するためのIDであ
るトランスポートストリーム識別子TSIDを付与す
る。
ンスポートストリームデコーダTDの起動とともに計時
を開始し、各パケットデータPの到着した時間情報TT
をストリーム出力器1300およびストリーム入力器T
SRに出力する。
は、入力される複数(1〜ε)の内任意のトランスポー
トストリームTSをi(1≦i≦ε)として示す。この
考えに基づいて、マルチフォーマットトランスポートス
トリームデコーダTDに入力される任意のトランスポー
トストリームTSを第iのトランスポートストリーム識
別子TSiとして表すものとする。
SiがタンスポートストリームTSとしては同一のフォ
ーマットであっても、それを構成するパケットデータP
のフォーマットが異なる場合あり、そのために、さらに
パケットデータPのフォーマットをフォーマット識別子
FIDによって管理するが、これに付いては後ほど図2
8を参照して詳しく説明する。
ンスポートストリーム識別子TSIDが付与されたトラ
ンスポートストリームTSを内部に備えた入力バッファ
に一時的に保持して、それぞれを所定の転送単位TSd
1〜転送単位TSdεごとにデータバッファリング装置
DBAに転送する。さらに、第1ストリーム入力器TS
R1r〜第εストリーム入力器TSRεは、それぞれ入
力されてくる第1のトランスポートストリームTS1〜
第εのトランスポートストリームTSεにデータエラー
がある場合には、それを検出して第1のエラー信号E1
〜第εのエラー信号Eεをデータバッファリング装置D
BA内のエラーフラグ設定器295に出力する。なお、
転送単位TSd1〜TSdεのサイズは、データバッフ
ァリング装置DBAにおける調停負荷および伝送効率を
考慮して適切に定められる。
ストリーム入力器TSR1〜第εストリーム入力器TS
Rεから供給される転送単位TSd1〜TSdεの第1
のトランスポートストリームTS1〜第εのトランスポ
ートストリームTSεをパケットデータP単位で管理蓄
積して、処理対象パケットデータPに対して所望の処理
を施した後に、選択複数TS複数番組パケットデータ列
Pemmとしてメインメモリ制御器700に出力する。
ング装置DBAから出力される第1のトランスポートス
トリームTS1〜第εのトランスポートストリームTS
εから抽出された選択複数TS複数番組パケットデータ
列Pemmを格納するとともに、AVデコーダに代表さ
れる外部機器(図示せず)に複数TS複数番組パケット
データ列Pmsmとして出力する。
S複数番組パケットデータ列Pemmおよび複数TS複
数番組パケットデータ列Pmsmを転送単位TSdごと
に一時的に保持する。メインメモリ制御器700はさら
に、メインメモリ900の動作を制御して、一時的に保
持する選択複数TS複数番組パケットデータ列Pemm
を転送単位TSdごとにメインメモリ900に出力する
とともに、メインメモリ900を制御してその内部に複
数TS複数番組映像コンテンツパケットデータ列Pms
mVおよび複数TS複数番組音声コンテンツパケットデ
ータ列PmsmSを形成させる。
ォーマットトランスポートストリームデコーダTDに入
力されるトランスポートストリームTSの種類ごとのデ
ータ構造情報を格納している。そしてTD制御器TDC
は、実際に入力されるトランスポートストリームTSの
データ構造を示すトランスポートストリーム構造信号S
tsを生成して、ストリーム入力器TSRに出力するこ
とによって、ストリーム入力器TSRを入力されるトラ
ンスポートストリームTSに応じて適正に動作するよう
に制御する。この場合、ユーザが副次処理要求入力器A
PRなどを利用して、TD制御器TDCに格納されてい
る構造情報を指示しても良い。
造情報をあらかじめTD制御器TDCに格納しておく代
わりに、ユーザが副次処理要求入力器APRなどを利用
して、実際に入力されるトランスポートストリームTS
の構造情報をTD制御器TDCに指示するようにしても
良い。さらに、実際に入力されるトランスポートストリ
ームTSを読み込んで、そのデータ構造を検出するよう
にマルチフォーマットトランスポートストリームデコー
ダTDを構成しても良い。
トランスポートストリームデコーダTD全体の動作を制
御する。なお、マルチフォーマットトランスポートスト
リームデコーダTDは、上述の各構成要素の動作状態を
示す状態信号SrWを生成してTD制御器TDCに出力
する。TD制御器TDCは、状態信号SrWに基づい
て、マルチフォーマットトランスポートストリームデコ
ーダTDの各構成要素の動作を制御する制御信号ScW
を生成して、マルチフォーマットトランスポートストリ
ームデコーダTDを制御する。なお、状態信号SrWお
よび制御信号ScWの生成およびマルチフォーマットト
ランスポートストリームデコーダTDの制御は公知の技
術であるので説明を省く。
ットバッファリング調停器PBA、パケット選択器40
0、ストリーム出力管理器500、中間処理用バッファ
セル使用メモリ530、パケット解析器1000、スト
リーム出力器1300、および制御器PBACを含む。
パケットバッファリング調停器PBAは、ストリーム入
力器TSRから転送単位TSdごとに入力されるトラン
スポートストリームTSをパケットデータPの単位で識
別してバッファリングする。パケット選択器400は、
バッファリングされているパケットデータPが所望のパ
ケットデータPであるかを判断する。
は、後述する二次バッファセル割当情報mrpに基づい
て、パケットバッファ270の一次バッファセルBc_
Iから読み出された後にデスクランブルされた被スクラ
ンブルデータDsdiの格納に供する二次バッファセル
Bc_Mを割り当てる。そして、割り当てた二次バッフ
ァセルBc_Mを示す割当二次バッファセル情報mwp
して、バッファセル割当情報格納器240に出力する。
なお、パケットバッファ270については、後ほど図
3、図4、および図5を参照説明する。
器500、パケット解析器1000、およびストリーム
出力器1300について説明する。パケット解析器10
00は、デスクランブル器1100とセクションデータ
選別器1200を含む。デスクランブル器1100は、
制御器PBACから入力されるデスクランブル指示制御
データDcrlに基づき、DMAバス調停器210から
入力される被スクランブルデータDsdiをデスクラン
ブルして、被デスクランブルデータDsdoとともにデ
スクランブル終了通知データDcrloを生成する。被
デスクランブルデータDsdoはDMAバス調停器21
0に入力され、デスクランブル終了通知データDcrl
oは制御器PBACに入力される。
Aバス調停器210から入力される要選別セクションデ
ータSsdiをセクション選別して被選別パケットデー
タSsdoを生成する。被選別パケットデータSsdo
は、DMAバス調停器210に出力される。セクション
データ選別器1200は、さらに制御器PBACから入
力されるセクション選別指示制御データScrlを選別
してセクション選別終了信号Scrloを生成する。セ
クション選別終了信号scrloは、制御器PBACに
入力される。
ッファセル番号メモリ制御器510と出力順バッファセ
ル番号メモリ520とを含む。出力順バッファセル番号
メモリ制御器510はパケットバッファ制御器260に
接続されて、相互にストリーム出力管理信号Shfを交
換するとともに、ストリーム出力バッファセル決定信号
Hrpを生成する。出力順バッファセル番号メモリ52
0は、出力順バッファセル番号メモリ制御器510から
入力されるストリーム出力バッファセル決定信号Hrp
に基づいて、パケットバッファ270のストリーム出力
に使用するバッファセル番号を管理する。
0から入力される時間情報TTと、制御器PBACから
入力されるストリーム出力指示制御データHcrlに基
づいて、DMAバス調停器210から入力されるストリ
ーム出力データHsdiを、第1ストリームPho1お
よび第2ストリームPho2出力する。
DMAバス調停器210、TSd入力開始検出器22
0、バッファセル割当器230、バッファセル割当情報
格納器240、書込先バッファセル指定器250、パケ
ットバッファ制御器260、パケットバッファ270、
蓄積完了バッファセル番号メモリ制御器280、蓄積完
了バッファセル番号メモリ290、エラーフラグ設定器
295、およびパケットアクセス器300を含む。
ム入力器TSR1から出力される第1のパケット先頭検
出信号Sps1、第1のリクエスト信号Srq1、およ
び第1の転送単位TSd1からの入力を受ける第1の入
力ポート群を有する。同様に、第εストリーム入力器T
SRεから出力される第εのパケット先頭検出信号Sp
sε、第εのリクエスト信号Srqε、および第εの転
送単位TSdεからの入力を受ける第εの入力ポート群
とを有する。つまり、DMAバス調停器210は、入力
されるトランスポートストリームTSの数εと同じだけ
の入力ポート群を有する。このように、入力されるトラ
ンスポートストリームTSごとに入力ポート群を備える
ことによって、マルチフォーマットトランスポートスト
リームデコーダTDに入力される第iのトランスポート
ストリームTSiを個別に識別できる。
ストリーム入力器TSR1に第1のデータ有効信号Sd
e1を出力する第1の出力ポートとを有する。同様に、
DMAバス調停器210は、第εストリーム入力器TS
Rεに第εのデータ有効信号Sdeεを出力する第εの
出力ポートを有する。つまり、DMAバス調停器210
は、入力されるトランスポートストリームTSの数εに
応じて用意されるストリーム入力器TSR1〜TSRε
ごとにデータ有効信号Sde1〜Sdeεを出力する出
力ポートが用意される。
トリーム入力器TSR1〜第εストリーム入力器TSR
εとパケットバッファ制御器260との間での第1のト
ランスポートストリームTS1〜第εのトランスポート
ストリームTSεの転送単位TSd1〜TSdεでの入
出力を調停する。つまり、DMAバス調停器210は第
iストリーム入力器TSRiから入力される第iのパケ
ット先頭検出信号Spsiおよび第iのリクエスト信号
Srqiに基づいて、第iのパケット先頭検出信号Sp
siをTSd入力開始検出器220に出力する。第iス
トリーム入力器TSRiは、DMAバス調停器210か
ら入力される第iのデータ有効信号Sdeiに応答し
て、第iの転送単位TSdiを供給する。さらに、DM
Aバス調停器210は、パケットバッファ制御器260
から入力される選択複数番組パケットデータ列Pemを
メインメモリ制御器700に出力する。
先頭検出信号Spsおよび転送単位TSdに基づいて、
パケットデータPごとに転送単位TSdの入力が開始さ
れたことを検出するとともに、入力が開始された転送単
位TSdをパケットバッファ制御器260に供給する。
さらに、TSd入力開始検出器220は、入力が開始さ
れたパケットデータPを格納するために、パケットバッ
ファ270のバッファセルBcの1つを割当を要求する
バッファセル要求信号Sbaを生成してバッファセル割
当器230に出力する。そして、バッファセルBcが割
り当てられれば、TSd入力開始検出器220はその割
り当てられてバッファセルに対して番組コンテンツパケ
ットデータPcの書き込みが開始できる状態であること
を示す書込許可信号Swを生成して書込先バッファセル
指定器250に出力する。
ル要求信号Sbaに応答して、後述する割当一次バッフ
ァセル情報Iabに基づいて、入力が開始されたパケッ
トデータPの格納に供するバッファセルを割り当てる。
そして、割り当てたバッファセルを示す一次バッファセ
ル割当情報Ibaを生成して、バッファセル割当情報格
納器240に出力する。
ッファセル割当器230から入力される一次バッファセ
ル割当情報Ibaを格納する。さらにバッファセル割当
情報格納器240は、同一次バッファセル割当情報Ib
aを書込先バッファセル指定器250および蓄積完了バ
ッファセル番号メモリ制御器280に供給する。なお、
さらにバッファセル割当情報格納器240は、一次バッ
ファセル割当情報Ibaに基づいて、パケットバッファ
270を構成する各バッファセルBcの割当状況を示す
割当一次バッファセル情報Iabを生成してバッファセ
ル割当器230にフィードバックする。
d入力開始検出器220から入力される書込許可信号S
wに応答して、バッファセル割当情報格納器240から
入力される一次バッファセル割当情報Ibaで示され
る、割り当てられたバッファセルに対する転送単位TS
dの書込を指示する書込要求信号Swdを生成して、パ
ケットバッファ制御器260に出力する。
求信号Swdに応答して、TSd入力開始検出器220
から供給される転送単位TSdiを、パケットバッファ
270の割り当てられたバッファセルに書き込む。この
とき、DMAバス調停器210はTSRi1からのデー
タであることを、パケットバッファ制御器260に通知
する。つまり、TSdには後に説明するが、あらかじめ
それがマルチフォーマットトランスポートストリームデ
コーダTDに入力される複数εのトランスポートストリ
ームTS1〜TSεのどのトランスポートストリームT
Siのデータであるかを示す印が付加されており、パケ
ットバッファ制御器260はバッファセル中の蓄積され
たデータに付加されたこれらの情報と、DMAバス調停
器210から通知された情報とを比較することで、正し
いトランスポートストリームの情報を区別しながら蓄積
する。
は、割り当てられたバッファセルに書き込んだデータの
バイト数をカウントすることによって、1パケットデー
タP分の転送単位TSdiが書き込まれたことを検出し
て、DMAバス調停器210からの1パケットデータP
のデータ転送が終了したことを示す転送終了信号Stf
を生成して、蓄積完了バッファセル番号メモリ制御器2
80に出力する。なお、入力されるトランスポートスト
リームTSiの1パケットデータPiのデータサイズを
含む所定のフォーマット情報は、あらかじめマルチフォ
ーマットトランスポートストリームデコーダTDに格納
されているデータ構造情報に含まれていることは上述の
通りである。
80は、バッファセル割当情報格納器240から入力さ
れた一次バッファセル割当情報Ibaとパケットバッフ
ァ制御器260から入力された転送終了信号Stfに基
づいて、1パケットデータPが書き込まれたバッファセ
ルを示すバッファセル番号信号Sbnと、バッファセル
番号Nbcを書き込む記憶領域を示すライトポインタW
Pを1つ進るライトポイント更新信号Swpを生成して
蓄積完了バッファセル番号メモリ290に出力する。
ーム入力器TSR1〜第2ストリーム入力器TSRεか
ら入力される第1のエラー信号E1〜第εのエラー信号
Eεと、パケットバッファ制御器260から入力される
転送終了信号Stfに基づいて、エラーフラグメモリ2
90EFのエラーフラグ領域Fcにデータエラーを含む
パケットデータPを格納したバッファセルBcmを示す
エラーフラグを立てさせるエラーフラグ信号Feを生成
して、蓄積完了バッファセル番号メモリ290に出力す
る。
ァセル指定領域Rcmにバッファセル番号信号Sbnの
示すバッファセル番号Nbcを記録するとともに、ライ
トポインタWPの示すフラグ格納領域Fcmにエラーフ
ラグ信号Feの示すフラグ値を記述する。その後、ライ
トポインタWPの位置を1つ進て、バッファセル番号N
bcを記録したバッファセル指定領域Rcmの次の領域
と、フラグ値を記入したフラグ格納領域Fcmの次の領
域とを同時に指し示させる。
おいては、バッファセル番号Nbcnを記入すべきバッ
ファセル指定領域Rcmと、エラーフラグ信号Feに基
づいてフラグ値を書き込むべきフラグ格納領域Fcmは
同一のライトポインタWPによって指示される。そし
て、記入されているバッファセル番号Nbcnを読み出
すべきバッファセル指定領域Rcmと、フラグ値を読み
出すべきフラグ格納領域Fcmは同一のリードポインタ
RPによって指示される。リードポインタRPは制御器
PBACから出力される制御信号Scに基づいて進られ
る。
ッファセル番号メモリ290は後ほど図3を参照して説
明するように、好ましくはリングメモリで構成されるの
で、このようにバッファセルに書き込みを終了するごと
にライトポインタWPを1つずつ進ることによって、蓄
積完了バッファセル番号メモリ290の記憶領域に記憶
されているバッファセル番号Nbcを適正に更新でき
る。
ットバッファ制御器260およびDMAバス調停器21
0を経由して、パケットバッファ270のバッファセル
に格納された直後のパケットデータPに選択的にアクセ
スして、読み出し、参照、あるいは編集等の処理を施し
た後にDMAバス調停器210およびパケットバッファ
制御器260を経由して、元のパケットデータPを上書
き更新したりする。
0は、後述のリードポインタRPが指し示すバッファセ
ルに格納されているパケットデータPのパケット識別子
PIDを読んで、バッファパケット識別情報PIDeを
抽出するとともに、DMAバス調停器210に出力す
る。
Aは、上述の各構成要素の動作状態を示す状態信号Sr
を生成して制御器PBACに出力する。制御器PBAC
は、状態信号Sr基づいて、パケットバッファリング調
停器PBAの各構成要素の動作を制御する制御信号Sc
を生成して、パケットバッファリング調停器PBAに出
力する。なお、状態信号Srおよび制御信号Sc1の生
成する制御器PBACの制御は公知の技術であるので説
明を省く。
第1ストリーム入力器TSR1から転送単位TSd1で
入力されるトランスポートストリームTS1〜第εスト
リーム入力器TSRεから転送単位TSd2で入力され
るトランスポートストリームTSiをパケット、つまり
パケットデータPの単位で識別管理してバッファリング
する。制御器PBACは、パケットバッファリング調停
器PBAの動作を制御する。
ストリームTSに含まれるパケットデータPを個別にバ
ッファセルBcに格納するとともに、格納しているパケ
ットデータPの内容を識別し、当該パケットデータPに
対するアクセスおよび処理を可能ならしめ、さらに当該
パケットデータPをそのフォーマットにしたがって所望
の処理を施すことができる。
ファセル割当情報格納器240、パケットバッファ27
0、および蓄積完了バッファセル番号メモリ290の関
係について簡単に説明する。図2に示すように、パケッ
トバッファ270は、大別してm(mは2ε以上の整
数)個の一次バッファセルBc_I1〜Bc_Imと、
n(nはm/2より大きい整数)個の二次バッファセル
Bc_M1〜BC_Mnと、1つ以上の三次バッファセ
ルBc_Oを含む。
ームTSごとに、パケットデータPの蓄積用と蓄積した
パケットデータPの読み出し用に異なる一次バッファセ
ルBc_Iが1つは必要であるからである。なお、第1
のトランスポートストリームTS1と第2のトランスポ
ートストリームTS2との2つ(ε=2)のトランスポ
ートストリームTSが入力される場合には、一次バッフ
ァセルBc_Iの個数mは4(2×2)以上の整数であ
る。
バッファセルBc_Iの読み出し用に対応して設ければ
良いので、必要数nはm/2以上の整数となる。さら
に、三次バッファセルBc_0は、1つのパケットデー
タPに対する処理課程の中間データを集積して完成させ
た後に出力すれば良いので1つ以上あれば良い。
はそれぞれ、TSd入力開始検出器220およびパケッ
トバッファ制御器260を経由して転送単位TSdで入
力されるパケットデータPを第1の所定時間T1だけ格
納して、格納したパケットデータPに対する処理を受け
付ける。パケットバッファ制御器260によって、一次
バッファセルBc_Iに格納されたパケットデータPの
パケット識別子PIDおよびトランスポートストリーム
識別子TSIDが抽出パケット識別情報PIDeおよび
抽出トランスポートストリーム識別子TSIDeとして
読み出される。
クランブル器1100およびセクションデータ選別器1
200に接続されている。そして、一次バッファセルB
c_Iに格納されているパケットデータPの内でスクラ
ンブルされている被スクランブルデータDsdiをデス
クランブル器1100に出力される。また、一次バッフ
ァセルBc_Iに格納されているパケットデータPがセ
クションデータの場合は要選別セクションデータSsd
i2がセクションデータ選別器1200に出力される。
ァセルBc_Iから入力される被スクランブルデータD
sdiをデスクランブルして被デスクランブルデータD
sdoを生成する。セクションデータ選別器1200
は、一次バッファセルBc_Iから入力される要選別セ
クションデータSsdi2をセクションデータ選別して
被選別パケットデータSsdoを生成する。
ブル器1100に接続されて、被デスクランブルデータ
Dsdoを第2の所定時間T2(T2<T1)だけ格納
する。さらに、セクションデータ選別器1200は二次
バッファセルBc_Mに接続されて、格納している被デ
スクランブルデータDsdoの内のデスクランブルされ
た実データを要選別セクションデータSsdi1として
読み出し、セクションデータ選別して被選別パケットデ
ータSsdoを生成する。
データ選別器1200に接続されて、要選別セクション
データSsdi1あるいは要選別セクションデータSs
di2の何れかから生成された被選別パケットデータS
sdoを第3の所定時間T3(T3<T2)だけ格納す
る。
イズのデータを一時的に蓄える、つまりバッファリング
できる。そのために必要なバッファセルBcの容量を最
低バッファ容量MBUと言う。最低バッファ容量MBU
は、パケットデータPを構成するパケットデータPのデ
ータサイズに応じて適宜設定される。最低バッファ容量
MBUをパケットサイズに比べて小さく設定すれば、番
組コンテンツパケットデータPcの抽出をよりきめ細や
かに制御できるが、DMAバス調停器210における入
出力調停頻度が大きくなり、そのための制御工数の増大
を招き処理効率が悪くなる。
サイズに比べて大きく、例えば数倍程度に設定すれば、
1つのバッファセルBcに複数のパケットデータPを格
納することも可能になる。しかしながらこの場合は、1
つのバッファセルBcに格納されている複数のパケット
データPを区別できないので、パケットデータP単位で
の制御、あるいはアクセスができない。したがって、最
低バッファ容量MBUは、トランスポートストリームデ
コーダの内部処理速度、パケットデータPの入力レー
ト、パケットサイズ、およびパケットデータPへのアク
セス頻度に基づいて適切に設定されるべきものである。
MBUは1パケットデータPを格納できるように定めて
おり、具体的には188バイトとしている。なお、必要
に応じて、パケットデータPを識別又は管理するための
所定のバイト数を有する補助データを1パケットデータ
Pに追加して格納できるようにしても良い。しかしなが
ら、必要に応じて、上述のようにパケットサイズに比べ
て小さく設定、つまり1つのパケットを複数のバッファ
セルBcに分割して格納するようにしても良い。
有無に関わらず格納するデータに管理情報に相当する管
理バイトを足したものになる。管理情報には少なくと
も、格納する分割/非分割データが入力される複数のト
ランスポートストリームTSのどれに属するかを示すト
ランスポートストリーム識別情報を含む。また、パケッ
トを分割して格納する場合には、最低バッファ容量MB
UはパケットデータPの分割後のデータの最大サイズに
分割情報とトランスポートストリームパケット識別情報
を含む管理データサイズの和になる。この場合、バッフ
ァセルBcの個数Nの最小値であるバッファセル最少個
数Nminは2εに分割数Dを乗じたもの(バッファセ
ル最少個数Nminは2εD)になる。
レートの違いについて述べる。つまり、マルチフォーマ
ットトランスポートストリームデコーダTDに入力され
る複数εのトランスポートストリームTS1〜TSεの
それぞれに含まれるパケットデータPの入力レートは、
トランスポートストリームTSiごとに異なることが多
い。今、2つ(ε=2)のトランスポートストリームT
S1およびTS2が入力される場合を例として説明す
る。第1のトランスポートストリームTS1の番組1の
番組コンテンツパケットデータPc101およびPc1
11と、第2のトランスポートストリームTS2の第4
の番組コンテンツパケットデータPc401およびPc
411とをバッファリングする場合に、番組コンテンツ
パケットデータPc401の入力レートが番組コンテン
ツパケットデータPc101の入力レートに比べて圧倒
的に大きい場合を考える。
Pc101とPc401が同時にマルチフォーマットト
ランスポートストリームデコーダTDに到着したとして
も、DMAバス調停器210r調停されて、一方(例え
ば、番組コンテンツパケットデータPc101)のバッ
ファリングが他方(例えば、番組コンテンツパケットデ
ータPc401)より先に始まる。そして、番組コンテ
ンツパケットデータPc101のバッファリングの開始
に引き続いて番組コンテンツパケットデータPc401
のバッファリングが開始する。しかしながら、番組コン
テンツパケットデータPc401の入力レートは番組コ
ンテンツパケットデータPc101の入力レートに比べ
て圧倒的に大きいために、番組コンテンツパケットデー
タPc401のバッファリング途中で、番組コンテンツ
パケットデータPc101の入力が完了してしまう。
テンツパケットデータPc101のバッファリング中
に、後から入力される高レートの番組コンテンツパケッ
トデータPc411のバッファリングするためにバッフ
ァセルBcを用意する必要がある。この場合のバッファ
セル最少個数Nminは、入力されるトランスポートス
トリームTSの番組コンテンツパケットデータPcの入
力レートに基づいて決定されるが、最低バッファ容量M
BUを一定とすれば、バッファセル最少個数Nminは
一般に入力トランスポートストリームTSの数に比例
し、入力トランスポートストリーム間で入力レートが著
しく異なる番組コンテンツパケットデータPcの数に応
じた分だけ増加する。
MBUは1パケットデータPに所定の管理データを付加
したものを格納できるように定めており、具体的には1
88バイトの1パケットデータPに4バイトの管理デー
タを付加したものを格納できるように192バイトとし
ている。また、4バイトの管理データには、上述のトラ
ンスポートストリーム識別情報とともに、当該パケット
データPの到着時間を示すタイムスタンプ情報も含まれ
ている。これについては、後ほど図16を参照して説明
する。
ッファセルBc_M、および三次バッファセルBc_0
に格納されるデータについて、図3、図24、図25、
図26、および図27を参照して説明する。図25にお
いては、第1のトランスポートストリームTS1のパケ
ットデータP1は第1のフォーマットFMT1で構成さ
れ、第2のトランスポートストリームTS2のパケット
データP2は第2のフォーマットFMT2で構成されて
いる場合が例示されている。
構成されているパケットデータP1(TS1)は、先頭
から素性管理バイトBMh、補助データAXD、実デー
タPDB、および処理管理バイトBMpの順番に配列構
成されている。素性管理バイトBMh、補助データAX
D、実データPDB、および処理管理バイトBMpのバ
イトサイズをそれぞれ、M、N1、R1、およびMとす
ると、このようなパケットデータP1(TS1:FMT
1)を格納するために、バッファセルBcに要求される
最小容量MBUは、2M+N1+R1となる。
構成されているパケットデータP2(TS2)は、先頭
から素性管理バイトBMh、実データPDB、および処
理管理バイトBMpの順番に配列構成されている。素性
管理バイトBMh、補助データAXD、実データPD
B、および処理管理バイトBMpのバイトサイズをそれ
ぞれ、M、R2、呼びMとすると、このようなパケット
データP2(TS2:FMT2)を格納するために、バ
ッファセルBcに要求される最小容量MBUは、2M+
R2となる。
イトBMの構成について説明する。図26に示すよう
に、管理バイトBMには、素性管理バイトBMhと処理
管理バイトBMpの2種類がある。素性管理バイトBM
hは、パケット到着時間情報ATS(Arrival
Time Stamp)、フォーマット識別子FID
(Format IDefication)、マルチス
トリーム識別子トランスポートストリーム識別子TSI
D(TS Idefication)、およびストリー
ム出力要求情報格納領域HSOUTR(HiSpeed
OUTput Region)を含む。
ト識別子FID、およびマルチストリーム識別子トラン
スポートストリーム識別子TSIDは、ストリーム入力
器TSRにより付加される。本発明にかかるマルチフォ
ーマットトランスポートストリームデコーダTDでは、
マルチストリーム、およびマルチフォーマットのパケッ
トデータ制御を行うために、バッファセルBcにパケッ
トデータPを格納する際に、制御器PBACがパケット
処理をするために必要な情報を実データPDに付加して
格納することが可能である。
は、補助データ情報VALID、ストリーム出力I/F
用時間情報HSTS(HiSpeed Time Sta
mp)、およびストリームエラー情報ERRを含む。補
助データAXDは、ストリーム出力部ストリーム出力器
1300から出力したデータを受ける機器との接続I/
F規格に基づく処理を行う場合に必要とされる情報であ
る。
データAXDが受取側の機器で使用できるか否かを表す
情報であり、補助データAXDが有効時にActive
とする。ストリーム出力I/F用時間情報HSTSは、
27MHz系の時間情報であり、管理バイトBMのパケ
ット到着時間情報ATSに基づいて、制御器PBACに
よって生成される。ストリームエラー情報ERRは、ス
トリーム出力した該当ストリームがエラーストリームで
あるか否かを示す情報であり、エラーストリーム時にA
ctiveとする。
Bc_Iには第1のフォーマットFMT1のパケットデ
ータPが格納され、偶数番の一次バッファセルBc_I
には第2の第フォーマットFMT2(セクションデー
タ)のパケットデータPが格納される場合を例に説明す
る。奇数番の一次バッファセルBc_Iには、処理管理
バイトBMp、補助データAXD、実データPD1、お
よび素性管理バイトBMhの順番に格納される。偶数番
の一次バッファセルBc_Iには、処理管理バイトBM
p、実データPD2、および素性管理バイトBMhの順
番に格納される。
されている補助データAXDと実データPDが第1スト
リームPho1として、ストリーム出力器1300から
出力される。偶数番の一次バッファセルBc_Iに格納
されている実データPDが第2ストリームPho2とし
て、ストリーム出力器1300から出力される。
Iから処理管理バイトBMpと補助データAXDと実デ
ータPDが被スクランブルデータDsdiとしてデスク
ランブル器1100に出力される。デスクランブル器1
100は、被スクランブルデータDsdiの補助データ
AXDと実データPDをデスクランブルして、被デスク
ランブル補助データAXD’を生成する。そして、処理
管理バイトBMpと被デスクランブル補助データAX
D’と被デスクランブル実データPD’とを被デスクラ
ンブルデータDsdoとして二次バッファセルBc_M
に出力される。
デスクランブルデータDsdoが処理管理バイトBM
p、被デスクランブル補助データAXD’、および被デ
スクランブル実データPD’の順番に格納される。そし
て、二次バッファセルBc_Mから処理管理バイトBM
p、被デスクランブル補助データAXD’、および被デ
スクランブル実データPD’が要選別セクションデータ
Ssdi1としてセクションデータ選別器1200に出
力される。
別セクションデータSsdi1を選別して被選別実デー
タPD”を生成して三次バッファセルBc_0に出力す
る。
理管理バイトBMpと補助データAXDと実データPD
が要選別セクションデータSsdi2としてセクション
データ選別器1200に出力される。セクションデータ
選別器1200は、要選別セクションデータSsdi2
を選別して被選別実データPD”を生成して被選別パケ
ットデータSsdoとして三次バッファセルBc_0に
出力する。
ーマットに応じて処理された被選別実データPD”が三
次バッファセルBc_0に格納される。
ケットバッファ270の一次バッファセルBc_I1〜
Bc_Imのそれぞれに対応する一次バッファセル割当
情報領域AI1〜AImと、二次バッファセルBc_M
1〜Bc_Mnのそれぞれに対応する二次バッファセル
割当情報領域AM1〜AMnを有する。バッファセル割
当情報格納器240は、バッファセル割当器230から
供給される一次バッファセル割当情報Ibaに基づい
て、割り当てられた一次バッファセルBc_Iに対応す
る一次バッファセル割当情報領域AIに割当の有無を示
す割当識別データを書き込む。つまり、バッファセル割
当情報格納器240には、パケットバッファ270の一
次バッファセルBc_I1からBc_Imと同数の一次
バッファセル割当情報領域AI1〜AImが用意され
る。
0は、中間処理用バッファセル使用メモリ530から供
給される二次バッファセル割当情報mrpに基づいて、
割り当てられた二次バッファセルBc_Mに対応する二
次バッファセル割当情報領域AMに割当の有無を示す割
当識別データを書き込む。つまり、バッファセル割当情
報格納器240には、パケットバッファ270の二次バ
ッファセルBc_M1〜Bc_Mnと同数の二次バッフ
ァセル割当情報領域AM1〜AMnが用意される。
ータであり、初期値は0である。そして、一次バッファ
セルBc_I1が割り当てられる場合には、一次バッフ
ァセルBc_I1に対応する一次バッファセル割当情報
領域AI1には、例えば1が書き込まれる。一方、一次
バッファセルBc_I1に書き込まれたデータが読み出
された後に、制御器PBACから出力される制御信号S
cに基づいて一次バッファセル割当情報領域AI1に0
が書き込まれて、一次バッファセルBc_I1は解放さ
れる。これは、二次バッファセルBc_Mに関しても同
様である。
の各一次バッファセルBc_I1〜Bc_Imそれぞれ
の割当状況が一次バッファセル割当情報領域AI1〜A
Imにおける値の集合で表現されて、割当一次バッファ
セル情報Iabとしてバッファセル割当器230に供給
される。同様に、二次バッファセルBc_M1〜Bc_
Mnそれぞれの割当状況が二次バッファセル割当情報領
域AM1〜AMnにおける値の集合で表現されて、割当
二次バッファセル情報mwpとして中間処理用バッファ
セル使用メモリ530に供給される。
番号メモリ290は、バッファセル番号メモリ290B
CNとエラーフラグメモリ290EFとを含む。バッフ
ァセル番号メモリ290BCNは、パケットバッファ2
70の一次バッファセルBc_I1〜Bc_Imの特定
の1つを示すバッファセル番号NbcNを格納するバッ
ファセル指定領域Rc(Rc1〜RcM)を有する。な
お、Mは2以上かつN以下の自然数である。蓄積完了バ
ッファセル番号メモリ290は好ましくは、リングメモ
リで構成されてバッファセル指定領域Rc1〜RcMが
連続的かつ循環的に記録される。結果、バッファセル割
当情報格納器240の場合と異なり、バッファセル割当
情報格納器240の一次バッファセルBc_I1〜Bc
_Imと同数だけ用意する必要はなく、M個のバッファ
セル指定領域Rc1〜RcMを用意すれば良い。
ッファセル指定領域Rcm(mは1以上M以下の自然
数)はライトポインタWPによって指示される。そし
て、記入されているバッファセル番号Nbcnを読み出
すべきバッファセル指定領域RcmはリードポインタR
Pによって指示される。ライトポインタWPはリードポ
インタRPの示す位置より1つ次か同一のバッファセル
指定領域Rcmを示す。ライトポインタWPは、上述の
ように蓄積完了バッファセル番号メモリ制御器280か
ら出力されるライトポイント更新信号Swpに基づいて
進られるが、リードポインタRPは制御器PBACから
出力される制御信号Scに基づいて進られる。
の位置より1つ進んでいる場合は、リードポインタRP
が示すバッファセル指定領域Rcmに示されているバッ
ファセルBcnは、データを格納し終わって読み出し可
の状態であることを意味している。ライトポインタWP
とリードポインタRPが同位置を示している場合は、デ
ータが読み出し可の状態にあるバッファセルBcnはな
いことを意味している。
ァセル番号メモリ290BCNのバッファセル指定領域
Rc1〜RcMのそれぞれに対応するフラグ格納領域F
c(Fc1〜FcM)を有する。エラーフラグメモリ2
90EFは、基本的には蓄積完了バッファセル番号メモ
リ290と同様に好ましくはリングメモリで構成され
て、エラーフラグ設定器295から入力されるエラーフ
ラグ信号Feに基づいて、フラグ格納領域Fc1〜Fc
Mにフラグ値が連続的かつ循環的に記録される。
290の変形例について説明する。本変形例における蓄
積完了バッファセル番号メモリ290Rは、簡単に言う
とバッファセル番号メモリ290BCNのバッファセル
指定領域Rcとエラーフラグメモリ290EFのフラグ
格納領域Fcが一体化されてバッファセル属性格納領域
Rcp(Rcp1〜RcpM)が構成されている。そし
て、バッファセル番号信号Sbnとエラーフラグ信号F
eが一体的に結合されて、個々のバッファセルBcのデ
ータ格納状況を表す属性データPbcとして、バッファ
セル属性格納領域Rcpに記録される。なお、このよう
に一次バッファセルBc_Iの状態を1種類のデータに
よって管理することによって、一次バッファセルBc_
Iの獲得および解放処理のより一層の効率化を図ること
ができる。
(ε=2)のトランスポートストリームTS1およびT
S2が入力される場合を例として、第1ストリーム入力
器TSR1および第2ストリーム入力器TSR2、DM
Aバス調停器210、およびパケットバッファ制御器2
60の動作について簡単に説明する。第1ストリーム入
力器TSR1には、130バイトのデータで構成される
パケットデータP1が1バイトずつ、所定の周波数を有
する第1の入力転送クロックCk1に同期して入力され
る。同様に、第2ストリーム入力器TSR2には、18
8バイトのデータで構成されるパケットデータP2から
構成される第2のトランスポートストリームTS2が1
バイトずつ、所定の周波数を有する第2の入力転送クロ
ックCk2に同期して入力される。なお、パケットデー
タPの同期を取るための同期バイトBsyncは、第2
のトランスポートストリームTS2においてはそのパケ
ットデータP2の先頭に含まれるが、第1のトランスポ
ートストリームTS1においてはパケットデータP1に
は含まれていない。
Ck1と第2の入力転送クロックCk2は、同一である
場合が示されている。しかし、入力転送クロックCkの
周波数は、入力されるトランスポートストリームTSご
とに定められている。よって、第1の入力転送クロック
Ck1と第2の入力転送クロックCk2の周波数が異な
る場合があることは言うまでもない。ストリーム入力器
TSRには、トランスポートストリームTSが1ビット
単位で入力される場合もあるが、処理内容は、入力デー
タ単位に関わらず基本的に同一であるであるので、以下
に1バイト単位に入力される場合についてのみ説明す
る。なお、同図においては、第2のトランスポートスト
リームTS2にデータエラーが検出される一方、第1の
トランスポートストリームTS1にはデータエラーが検
出されない場合が例示されている。
トデータP1ごとに、最初の1バイトの同期データを検
出した時点でパケットデータP1のパケット先頭を検出
する。そして、パケット先頭を検出する都度、第1のパ
ケット先頭検出信号Sps1を生成してDMAバス調停
器210に出力する。
に、パケット先頭を検出した時点で、時間情報TTに基
づいて、パケットデータP1の到着した時刻を示すタイ
ムスタンプStとそのパケットデータP1が第1のトラ
ンスポートストリームTS1であること示すトランスポ
ートストリーム識別子TSID(1)を生成する。な
お、トランスポートストリーム識別子TSIDは言い換
えれば、そのトランスポートストリームTSがDMAバ
ス調停器210の第1の入力ポート群に入力されている
ことを示し、さらに第1ストリーム入力器TSR1から
入力されていることを示す。
ンスポートストリームTSに対して一次バッファセルB
c_Iが割り当てられた時点の時間情報TTは、バッフ
ァセルBcの先頭に格納される。さらに、設定されたサ
イズのパケットデータが割り当てた一次バッファセルB
c_Iに格納終了した時点の時間TTは、当該一次バッ
ファセルBc_Iにおいて格納されたパケットデータP
の最後尾に格納格納される。
ルチフォーマットトランスポートストリームデコーダT
Dにおける処理精度によって任意に決めることができる
が、本例においては好ましくは3バイトで表現する。ま
た、トランスポートストリーム識別子TSIDのバイト
数は、マルチフォーマットトランスポートストリームデ
コーダTDに入力されるすべてのトランスポートストリ
ームTSを識別するに十分であれば良いので、本例にお
いては1バイトで表現する。第1ストリーム入力器TS
R1は、タイムスタンプStとトランスポートストリー
ム識別子TSIDとを併せて管理情報IMを生成して、
入力されるパケットデータP1の先頭に付加して、第1
の転送単位TSd1を生成する。
トリーム入力器TSR1と同様に、パケットデータP2
ごとに、最初の1バイトの同期データを検出した時点で
パケットデータP2のパケット先頭を検出する。そし
て、パケット先頭を検出する都度、第2のパケット先頭
検出信号Sps2を生成してDMAバス調停器210に
出力する。
に、パケット先頭を検出した時点で、パケットデータP
2の到着した時刻を示すタイムスタンプStとそのパケ
ットデータP2が第2のトランスポートストリームTS
2であること示すトランスポートストリーム識別子TS
ID(2)を生成する。なお、トランスポートストリー
ム識別子TSIDは言い換えれば、そのトランスポート
ストリームTSがDMAバス調停器210の第2の入力
ポート群に入力されていることを示し、さらに第2スト
リーム入力器TSR2から入力されていることを示す。
第2ストリーム入力器TSR2は、タイムスタンプSt
とトランスポートストリーム識別子TSIDとを併せて
管理情報IMを生成して、入力されるパケットデータP
2の先頭に付加して、第2の転送単位TSd2を生成す
る。
タンプStおよびトランスポートストリーム識別子TS
IDをパケットデータPに付与することによって、それ
ぞれ異なるトランスポートストリームTSに含まれるパ
ケットデータPを正しく識別することが可能となる。さ
らに、上述のように、異なるパケットデータP間での入
力レートの違いに起因する、後で到着したパケットデー
タPが先に到着したパケットデータPが入力を完了する
前に入力を完了してしまうという、いわゆる追越しパケ
ットが生じた場合にも、管理情報IMに基づいてそれら
のパケットを入力した順番に正しく処理できる。
に、パケット先頭から数えて8バイトごとに、DMAバ
ス調停器210に対して、第1の転送単位TSd1の入
力を受け付けるよう要求する第1のリクエスト信号Sr
q1を生成して、DMAバス調停器210に出力する。
言い換えれば、第1の転送単位TSd1は8バイトであ
り、各パケット(188バイト)に対して、8バイトご
とに第1の転送単位TSd1転送のための第1のリクエ
スト信号Srq1が出力される。
TS1のパケットデータP1の先頭を検出した時点で、
3バイトのタイムスタンプStと1バイトのトランスポ
ートストリーム識別子TSIDからなる合計4バイトの
管理情報IMが生成されるので、先頭から4バイトが入
力された時点で、第1ストリーム入力器TSR1は第1
のリクエスト信号Srq1を生成する。なお、5バイト
目以降については、8バイトごとに第1のリクエスト信
号Srq1が生成される。つまり、各パケットデータP
の1番目に出力される転送単位TSdの最初の4バイト
は、マルチフォーマットトランスポートストリームデコ
ーダTDによって生成された管理情報IMであって、ト
ランスポートストリームTSのパケットデータPそのも
のではない。
S1〜TSεのそれぞれを識別する必要がある場合に
は、タイムスタンプSti、トランスポートストリーム
識別子TSIDi、および管理情報IMiと表示するも
のとする。iは、ストリーム入力器TSR1〜TSRε
のどれに入力されるトランスポートストリームTSかを
示す自然数(1≦i≦ε)である。具体的には、第1の
トランスポートストリームTS1に関しては、第1のパ
ケット先頭検出信号Sps1、第1のリクエスト信号S
rq1、第1のデータ有効信号Sde1、第1の転送単
位TSd1、タイムスタンプSt1、トランスポートス
トリーム識別子TSID1、および第1ストリーム入力
器TSR1と表現する。
TS2に関しては、第2のパケット先頭検出信号Sps
2、第2のリクエスト信号Srq2、第2のデータ有効
信号Sde2、第2の転送単位TSd2、タイムスタン
プSt2、第2のパケット先頭検出信号Sps2、トラ
ンスポートストリーム識別子TSID2、およびストリ
ーム入力器TSR2と表現する。ただし、パケットデー
タP2の最初の第2の転送単位TSd2には、パケット
データP1の最初の第1の転送単位TSd1と異なり同
期バイトBsyncが含まれている。
TS2のパケットデータP2の先頭である同期バイトB
syncを検出した時点で、3バイトのタイムスタンプ
Stと1バイトのトランスポートストリーム識別子TS
IDからなる合計4バイトの管理情報IMが生成される
ので、先頭の同期バイトBsyncから4バイトが入力
された時点で、第2ストリーム入力器TSR2は第2の
リクエスト信号Srq2を生成する。なお、5バイト目
以降については、8バイトごとに第2のリクエスト信号
Srq2が生成される。
スト信号Srq1に応答して、その入出力を調停して、
第1ストリーム入力器TSR1からの第1の転送単位T
Sd1の入力の準備を整える。そして、準備が整った時
点(第1のリクエスト信号Srq1より時間Ta後)
に、第1のデータ有効信号Sde1を生成して第1スト
リーム入力器TSR1に出力する。この時間Taは、デ
ータバッファリング装置DBAを含めた内部処理時間に
起因しておのずと決まるものであり、データバッファリ
ング装置DBAの状態によって若干の変動が許される。
リーム入力器TSR1は、第1のデータ有効信号Sde
1に応答して、内部のバッファに蓄積されているパケッ
トデータP1のデータを8バイトずつ第1の転送単位T
Sd1としてDMAバス調停器210に出力する。
ス調停器210に関して説明したのと同様の方法で、第
2ストリーム入力器TSR2は第2のパケット先頭検出
信号Sps2および第2のリクエスト信号Srq2を生
成してDMAバス調停器210に出力する。DMAバス
調停器210は、第2のリクエスト信号Srq2に応答
して第2のデータ有効信号Sde2を第2ストリーム入
力器TSR2に出力する。
転送単位TSd2を生成するとともに、第2のデータ有
効信号Sde2に応答して、生成した第2の転送単位T
Sd2をDMAバス調停器210に出力する。
ム入力器TSR1および第2ストリーム入力器TSR2
から入力された第1のパケット先頭検出信号Sps1、
第2のパケット先頭検出信号Sps2、第1の転送単位
TSd1、および第2の転送単位TSd2をTSd入力
開始検出器220に出力する。
ス調停器210から入力される第1のパケット先頭検出
信号Sps1および第1の転送単位TSd1に基づい
て、パケットデータP1ごとに第1の転送単位TSd1
の入力が開始されたことを検出するとともに、第1の転
送単位TSd1をパケットバッファ制御器260に供給
する。
DMAバス調停器210から入力される第2のパケット
先頭検出信号Sps2および第2の転送単位TSd2に
基づいて、パケットデータP2ごとに第2の転送単位T
Sd2の入力が開始されたことを検出するとともに、第
2の転送単位TSd2をパケットバッファ制御器260
に供給する。
220は、第1の転送単位TSd1あるいは第2の転送
単位TSd2の入力開始を検出するたびに、現在入力が
開始されたパケットデータPを格納するためにパケット
バッファ270の一次バッファセルBc_I1〜Bc_
Imの1つの割当を要求するバッファセル要求信号Sb
aを生成してバッファセル割当器230に出力する。さ
らに、割り当てられたバッファセルに対する書き込みを
開始できる状態であることを示す書込許可信号Swを生
成して書込先バッファセル指定器250に出力する。
バス調停器210およびTSd入力開始検出器220を
経由して入力される第1の転送単位TSd1および第2
の転送単位TSd2を、書込先バッファセル指定器25
0から入力される書込要求信号Swdに基づいて、パケ
ットバッファ270の割り当てられたバッファセルBc
に書き込む。そして、1パケットデータP分の第1の転
送単位TSd1あるいは第2の転送単位TSd2を書き
込んだ時点で転送終了信号Stfを生成して蓄積完了バ
ッファセル番号メモリ制御器280に出力する。
ァセルBc_IにパケットデータPの書き込みが開始さ
れた後に、例えば、第11バイト目に第1のトランスポ
ートストリームTS1にデータがエラーがある場合に、
ストリーム入力器TSR1は第1のエラー信号E1を生
成してエラーフラグ設定器295に出力する。
ー信号E1を受領した時点で、ハイ状態になり、転送終
了信号Stfを受領した時点でロー状態になる二値信号
である第1のラッチエラー信号LE1を生成する。同様
に、エラーフラグ設定器295は、第2のエラー信号E
2を受領した時点で、ハイ状態になり、転送終了信号S
tfを受領した時点でロー状態になる二値信号である第
2のラッチエラー信号LE2を生成する。これらの第1
のラッチエラー信号LE1および第2のラッチエラー信
号LE2はエラーフラグ信号Feとして蓄積完了バッフ
ァセル番号メモリ290に出力される。
パケットデータP1(TS1)と188バイトのパケッ
トデータP2(TS2)が同時に、マルチフォーマット
トランスポートストリームデコーダTDに入力された場
合、サイズの小さいパケットデータP1の転送がパケッ
トデータP2より先に終了しまう。結果、第2のトラン
スポートストリームTS2の最初のパケットデータP2
の転送が継続している間に、第1のトランスポートスト
リームTS1の次のパケットデータP1がマルチフォー
マットトランスポートストリームデコーダTDに到着し
て、いわゆるパケットデータの追越しが生じる。
イズが同じであっても、入力転送クロックCkの周波数
が異なる場合にも生じる。さらに入力転送クロックCk
の周波数差が十分多ければい、サイズの大きい方のパケ
ットデータが、サイズの小さいパケットデータを追い越
すこともあり得る。
ーマットトランスポートストリームデコーダTDの主な
動作について詳しく説明する。マルチフォーマットトラ
ンスポートストリームデコーダTDは、電源が投入され
てその動作を開始する。まず、ステップ#100「の初
期化サブルーチン」において、蓄積完了バッファセル番
号メモリ290のライトポインタWPおよびリードポイ
ンタRPの値が共に0にリセットを含めて、装置の初期
化が行われる。そして、処理は次のステップ#200に
進む。
リームTS1〜TSεの提供番組および可能処理提示」
サブルーチンにおいて、TD制御器TDCのメインメモ
リ900のPAT格納領域Ar(PAT)およびPMT
格納領域Ar(PMT)に、トランスポートストリーム
TS1〜TSεごとに個別に格納されている番組コンテ
ンツ管理表PAT1〜PATεおよび番組コンテンツパ
ケットデータ管理表PMT1〜PMTεに基づいて、配
信される番組と、マルチフォーマットトランスポートス
トリームデコーダTDがユーザに提供できる処理機能と
を表す番組内容提示信号Spを生成して、副次処理要求
入力器APRに出力する。副次処理要求入力器APR
は、番組内容提示信号Spに基づいて、ディスプレイ等
の適当な表示手段を用い手配信番組と提供処理機能をユ
ーザに一覧提示する。ユーザは、副次処理要求入力器A
PRを操作して、提示された番組と処理機能の内で、所
望の番組と処理機能を選択する。
リームTS1〜TSεに対する処理要求検出」サブルー
チンにおいて、副次処理要求入力器APRは、番組内容
提示信号Spに基づいて、複数のトランスポートストリ
ームTS1〜TSεに対するユーザの処理要求を検出し
て、処理要求信号Seを生成してTD制御器TDCに出
力する。
リームTS1〜TSεに対する処理内容決定」サブルー
チンにおいて、TD制御器TDCは処理要求信号Seに
基づいて、マルチフォーマットトランスポートストリー
ムデコーダTD側にて行うべき具体的な処理内容を決定
する。具体的には、TD制御器TDCは、副次処理要求
入力器APRから入力された処理要求信号Seに基づい
て、処理対象となる番組、番組に対する処理方法、およ
び処理に要するデバイス等の手段の情報に代表される処
理内容情報を生成する。処理内容情報を生成する。
ータ識別情報パケット識別子PIDdおよびトランスポ
ートストリーム識別子TSIDd生成」サブルーチンに
おいては、TD制御器TDCは、ステップ#400にお
いて決定された処理内容情報に基づいて処理すべきパケ
ットデータPを表す処理対象パケットデータ識別情報パ
ケット識別子PIDdと、処理すべきパケットデータP
のそれぞれが属するトランスポートストリームTSεを
示す対象トランスポートストリーム識別情報TSIDd
を生成して、パケット選択器400に出力する。
リームTS1〜TSεのパケットデータP蓄積」サブル
ーチンにおいて、マルチフォーマットトランスポートス
トリームデコーダTDに逐次入力されるε本のトランス
ポートストリームTS1〜TSεに含まれるパケットデ
ータP1〜Pεのデータバッファリング装置DBAへの
バッファリングが開始される。なお、パケットデータP
iは、データバッファリング装置DBAの一次バッファ
セルBc_Iのそれぞれに、パケットデータP/n単位
(nは自然数)で格納される。本ステップにおける処理
については、後ほど図8を参照して詳述する。所定数の
パケットデータPの蓄積が完了した時点で、次のステッ
プ#700の処理が開始される。言い換えれば、データ
バッファリング装置DBAの複数の一次バッファセルB
c_Iの内、所定数のバッファセルBcのそれぞれにパ
ケットデータPが蓄積された状態でステップ#700の
処理が開始する。
リームTS1〜TSεの処理対象パケットデータP選
択」サブルーチンにおいて、データバッファリング装置
DBAの一次バッファセルBc_Iに順次格納されるパ
ケットデータPの中で処理対象のものが選択される。具
体的には、1つの一次バッファセルBc_Iに格納され
ているパケットデータPがステップ#400で特定され
たパケットデータPであるかを、ステップ#500で決
定されたパケット識別子PID(処理対象パケットデー
タ識別情報PIDd)を有するかを判断することによっ
て、処理対象パケットデータPとしての選択が行われ
る。
トリームTS1〜TSεのパケットデータPに要求処理
実行」サブルーチンにおいて、ステップ#700におい
て選択されたパケットデータPに対して、ステップ#4
00において決定された内容のユーザ要求処理が実行さ
れる。本実施形態においては、一次バッファセルBc_
Iに順次格納される複数のトランスポートストリームT
S1〜TSεのパケットデータP1〜Pεの中で、ステ
ップ#700で選択された特定の番組の番組コンテンツ
パケットデータPのみを抽出して、選択複数TS複数番
組パケットデータ列Pemm(Pem1、Pem2)が
抽出される例が示されているが、これについては、後ほ
ど図26を参照して詳述する。なお、要求処理が特定の
番組を構成する番組コンテンツパケットデータPcの選
択抽出に限らず、種々のデジタル処理の適用が可能であ
ることは言うまでもない。
S1〜TSεの処理後パケットデータP蓄積」サブルー
チンにおいて、ステップ#8000で抽出された選択複
数番組パケットデータ列Pemmがメインメモリ制御器
700に出力されて、複数番組パケットデータ列Pms
mが生成される。
にハードウェアによる受動的な処理であり、ステップ#
700〜#900は主にソフトウェアによる能動的な処
理である。よって、ステップ#600とステップ#70
0〜#900は好ましくは並行処理として構成される。
そのためには、ステップ#700における対象処理パケ
ットデータP選択サブルーチンを開始する前に、ステッ
プ#600において、適正な数だけの一次バッファセル
Bc_IにパケットデータPが蓄積されていることが望
ましい。これに付いては、後ほど図8を参照して説明す
る。
600、#700、#8000、および#900を一連
の繰り返し処理としての構成を示している。このような
構成における動作について簡単に説明する。ステップ#
600の「トランスポートストリームTS1〜TSεの
パケットデータP蓄積」サブルーチンを初めて行う場合
は、所定数のバッファセルBcにパケットデータPが蓄
積されるのを待った後に、ステップ#700、#800
0、および#900の処理を連続的に実行する。そし
て、2回目以降のステップ#600においては、所定数
ではなく1つの一次バッファセルBc_Iにパケットデ
ータPが格納された後に、ステップ#700〜#900
の処理が実行される。
ング装置DBAの一連の動作速度より決まる、ソフトウ
ェアによるステップ#700〜#900の処理に対して
許容外のアンダーフローあるいはオーバーフローを起こ
さないように決められる。よって、所定数の最小値は1
である。実際には、所定数の一次バッファセルBc_I
にパケットデータPが蓄積されたことの保証は、ステッ
プ#600が開始してから、ステップ#700が開始す
るまでの時間で管理される。
ランスポートストリームTS1〜TSεの処理対象パケ
ットデータP選択」サブルーチンとステップ#8000
の「トランスポートストリームTS1〜TSεのパケッ
トデータPに対する要求処理実行」サブルーチンの関係
を模式的に表す。マルチフォーマットトランスポートス
トリームデコーダTDに逐次入力されるトランスポート
ストリームTSのパケットデータPのすべてに対して、
ステップ#700で個別に処理対象であるかが判断され
る。そして、処理対象であると判断されたパケットデー
タP(図37において、太線の矢印で表示)に対しての
み、ステップ#8000でユーザの要求に基づく処理が
実施される。
要求に基づく処理は、第1のトランスポートストリーム
TS1から番組1および番組2を抽出して所望の処理を
施し、第2のトランスポートストリームTS2から番組
4および番組5を抽出して所望の処理を施すことであ
る。よって、ステップ#700においては、一次バッフ
ァセルBc_Iに格納される全パケットデータPの内
で、第1のトランスポートストリームTS1に関して
は、トランスポートストリーム識別子TSID(1)と
100番台および200番台のパケット識別子PIDと
を有する番組コンテンツパケットデータPcと、管理パ
ケットデータPcAのみが選択される。
TS2に関してはトランスポートストリーム識別子TS
ID(2)と400番台および500番台のパケット識
別子PIDを有する番組コンテンツパケットデータPc
と、管理パケットデータPcAのみが選択される。そし
て、選択された番組コンテンツパケットデータPcおよ
び管理パケットデータPcAが、ステップ#8000
で、一次バッファセルBc_I、二次バッファセルBc
_Mおよび三次バッファセルBc_0を利用して所望の
処理が施された後にバッファセルBc(三次バッファセ
ルBc_0)からデータバッファリング装置DBAの外
部へ選択複数TS複数番組パケットデータ列Pemmと
して出力される。
ザの要求処理が特定の番組の番組コンテンツパケットデ
ータPcの加工であれば、上述の例においては、選択さ
れた管理パケットデータPcAおよび番組コンテンツパ
ケットデータPcの内で、特定の番組を形成する番組コ
ンテンツパケットデータPcのみに加工が施されること
になる。これについては、後ほど図10、図11、図1
2、図13、図14、図15、図16、図17、および
図18を参照して詳述する。
600の「トランスポートストリームTS1〜TSεの
パケットデータP蓄積」サブルーチンにおける動作につ
いて詳細に説明する。マルチフォーマットトランスポー
トストリームデコーダTDに入力されるトランスポート
ストリームTS1〜TSεのそれぞれに対応して、ステ
ップS602、S604、S606、S608、S61
0、S612、およびS614が1組ずつ用意される。
つまり、ステップS602_1〜S602_ε、ステッ
プS604_1〜S604_ε、ステップS606_1
〜S606_ε、ステップS608_1〜S608_
ε、ステップS610_1〜S610_ε、ステップS
612_1〜S612_ε、およびS614_1〜S6
14_εが存在する。
ームデコーダTDに入力される第1のトランスポートス
トリームTS1〜第εのトランスポートストリームTS
εを代表して、第iのトランスポートストリーム識別子
TSiに関する動作について説明する。なお、図8には
iが1の場合とiがεの場合についてのみ具体的に表示
されている。
部のトランスポートストリーム供給源から第iトランス
ポートストリームTSiがストリーム入力器TSRiに
入力される。そして、処理は次のステップS604_i
に進む。
リーム入力器TSRiは入力された第iトランスポート
ストリームTSiのパケット先頭を検出する。具体的に
は、第iストリーム入力器TSRiはTD制御器TDC
から入力されたトランスポートストリーム構造信号St
sに基づいて、入力されてくる第iトランスポートスト
リームTSiの構造に基づいて、入力されてくるパケッ
トデータPの先頭を検出する。そして、処理は次のステ
ップS606_1に進む。
リーム入力器TSRiは、入力されてくる第iトランス
ポートストリームTSiにデータエラーが含まれていな
いかの検出を開始する。なお、本ステップにおいて開始
したデータエラー検出は、後述のステップS644にお
いて終了されるまで、他のステップS612_i〜S6
40における処理に平行して継続実行されて、データエ
ラーが検出された時点でデータエラーを有するトランス
ポートストリームTSを示すエラー信号Ei’(1≦
i’≦εで、i’はiと同一であっても良い)を生成し
て出力する。そして、処理はステップS608_iとス
テップS610_iに分岐する。
リーム入力器TSRiは、第iのパケット先頭検出信号
Spsiを生成する。そして、処理は後述のステップS
622に進む。
第iストリーム入力器TSRiは、第iのトランスポー
トストリームTSiの先頭バイトを検出した時間に基づ
いてタイムスタンプStiを生成し、DMAバス調停器
210の入力ポート群に関連づけられたトランスポート
ストリーム識別子TSIDiを生成し、そして、管理情
報IMiを生成する。そして、処理は次のステップS6
12_iに進む。
リーム入力器TSRiはパケット先頭以降のパケットデ
ータを内蔵の入力バッファに蓄積する。第i転送単位T
Sdi分の蓄積が完了すると、処理は次のステップS6
14_iに進む。なお、第iストリーム入力器TSRi
に内蔵の入力バッファの容量は、入力パケットデータを
取りこぼすことがないように、入力ストリームの伝送レ
ート等によって適正に定められなければならない。少な
くとも第i転送単位TSdiより大きい必要があるのは
言うまでもない。
リーム入力器TSRiは第iリクエスト信号Srqiを
DMAバス調停器210に出力する。そして、処理は次
のステップS616に進む。
ンスポートストリームデコーダTDに入力されるすべて
のトランスポートストリームTS1〜TSε(1≦i≦
ε)のそれぞれに対して、上述のS604_i、S60
6_i、S610_i、S612_i、およびS614
_iを1組とする処理が平行に行われる。結果、すべて
のトランスポートストリームTS1〜TSεのパケット
データP1〜Pεがマルチフォーマットトランスポート
ストリームデコーダTDに到着した時点でバッファリン
グ対象とされる。
Aバス調停器210は第1リクエスト信号Srq1〜第
εリクエスト信号Srqεのそれぞれに基づいて、第1
ストリーム入力器TSR1〜第εストリーム入力器TS
Rεのそれぞれからの第1パケットデータP1〜第εト
ランスポートストリームTSεそれぞれの転送単位TS
dでの入力に備えて調停を行う。そして、第1の転送単
位TSd1〜第ε転送単位TSdεの内のいずれか1つ
の入力を許可する。そして、処理は次のステップS61
8に進む。
停器210はステップS616における調停の結果、第
i転送単位TSdiの入力を許可する第iデータ有効信
号Sdeiを第iストリーム入力器TSRiに出力す
る。そして、処理は次のステップS620に進む。
18において出力された第iのデータ有効信号Sdei
にしたがって、第iストリーム入力器TSRiから第i
の転送単位TSdiのDMAバス調停器210への転送
が開始される。なお、第iの転送単位TSdiはDMA
バス調停器210を経由して、TSd入力開始検出器2
20に出力される。そして、処理は次のステップS62
2に進む。
始検出器220は、ステップS608_iで入力が開始
された第iのパケット先頭検出信号Spsiに基づい
て、第iの転送単位TSdiの入力が開始されたことを
検出する。TSd入力開始検出器220は、前述のステ
ップS618で出力されている第iのデータ有効信号S
deiに基づいて、1パケットデータP分のデータが第
iの転送単位TSdiで複数回に渡って入力されてくる
最初のデータを検出した時点で、第iの転送単位TSd
iの入力開始を検出する。
出力されている状態では第1の転送単位TSd1の入力
開始を検出し、第2のデータ有効信号Sde2が出力さ
れた状態では第2の転送単位TSd2の入力開始を検出
する。TSd入力開始検出器220は、ステップS61
6の調停の結果、第iのパケット先頭検出信号Spsi
が入力された後に転送単位TSdが初めて入力された時
点で、第iのストリーム入力器TSRiから入力されて
くるパケットの先頭の入力開始を検出する。そして、処
理は次のステップS624に進む。
始検出器220はバッファセル要求信号Sbaを生成し
てバッファセル割当器230に出力するとともに、書込
許可信号Swを生成して書込先バッファセル指定器25
0に出力する。そして、処理は次のステップS626に
進む。
割当器230は、バッファセル割当情報格納器240か
ら供給される割当一次バッファセル情報Iabに基づい
て、ステップS612_iにおいて転送が開始された転
送単位TSdの書き込みに供せられるバッファセルBc
を割り当てる。そして、処理は次のステップS628に
進む。
割当器230は、ステップS612_iでの割り当てた
一次バッファセルBc_Iを示す一次バッファセル割当
情報Ibaを生成してバッファセル割当情報格納器24
0に出力する。そして、処理は次のステップS630に
進む。
割当情報格納器240は一次バッファセル割当情報Ib
aに基づいて、割当一次バッファセル情報Iabを生成
して格納する。そして、処理は次のステップS632に
進む。
割当情報格納器240は、バッファセル割当器230か
ら入力された一次バッファセル割当情報Ibaを書込先
バッファセル指定器250および蓄積完了バッファセル
番号メモリ制御器280に出力する。そして、処理は次
のステップS634に進む。
始検出器220は、パケットバッファ270の一次バッ
ファセルBc_Iへの転送単位TSdiの書き込みを許
可する書込許可信号Swを生成して書込先バッファセル
指定器250に出力する。そして、処理は次のステップ
S636に進む。
ァセル指定器250は、書込許可信号Swに応答して、
一次バッファセル割当情報Ibaが指示する、割り当て
られた一次バッファセルBc_Iに対する書き込み(蓄
積)を要求する書込要求信号Swdを生成して、パケッ
トバッファ制御器260に出力する。そして、処理は次
のステップS638に進む。
ファ制御器260は、TSd入力開始検出器220から
経由して供給される転送単位TSdiを、書込要求信号
Swd(一次バッファセル割当情報Iba)およびステ
ップS616の調停結果が指示する一次バッファセルB
c_IへのパケットデータPの転送単位TSdiでの書
き込み(蓄積)を行う。そして、処理は次のステップS
640に進む。
diごとに第iのストリーム入力器TSRiからDMA
バス調停器210に第iのリクエスト信号Srqiが出
力される(ステップS614_i)。DMAバス調停器
210は、第iのリクエスト信号Srqiに応答し調停
を行って(ステップS616)、第iのデータ有効信号
Sdeiを対応する第iのストリーム入力器TSRiに
出力(ステップS618)する。第iのストリーム入力
器TSRiは、第iのデータ有効信号Sdeiに応答し
てパケットデータPの次の第iの転送単位TSdiの転
送を開始する。これらの一連の動作が、入力されるトラ
ンスポートストリームTS1〜TSεのそれぞれに対し
て繰り返される。
一次バッファセルBc_Iに書き込まれるデータのバイ
ト数を、第iの転送単位TSdiをiの値が異なる(異
なるトランスポートストリーム)ごとにカウントして、
それぞれ1パケットデータP分の転送単位TSdiのバ
ッファセルへの蓄積が終了したことを検出する(S64
0)。今、第1のトランスポートストリームTS1〜第
εのトランスポートストリームTSεに関する動作を、
第iのトランスポートストリームTSiで代表して説明
してきたが、上述のようにマルチフォーマットトランス
ポートストリームデコーダTDには複数(異なるトラン
スポートストリーム識別子TSID)のトランスポート
ストリームTSが同時に入力される。
Sdiを同時に別々の一次バッファセルBc_Iに格納
する必要がある。よって、ステップS640において
は、そのような個々の一次バッファセルBc_Iにおけ
る転送単位TSdiの蓄積完了を検出するものである。
積完了バッファセル番号メモリ制御器280に出力す
る。カウント数は、TD制御器TDCにあらかじめ格納
されているトランスポートストリーム構造情報が示すト
ランスポートストリームTSのパケットデータPのデー
タサイズによって求められる。そして、処理は次のステ
ップS642に進む。
設定器295はパケットバッファ制御器260から出力
される転送終了信号Stfに応答して、上述のステップ
S606_i〜S640の間に、第1のストリーム入力
器TSR1〜第εのストリーム入力器TSRεの何れか
から出力されるエラー信号Ei'(1≦i'≦εであり、
i'はiと同一であってもなくても良い)に基づいてラ
イトポインタWPが示しているフラグ格納領域Fcmに
エラーフラグ値を書き込む。つまり、ステップS606
_i〜S640の間に、一次バッファセルBc_Iに格
納中のパケットデータPにデータエラーが検出される場
合には、転送終了信号Stfが入力された時点でフラグ
格納領域FcnにエラーフラグONに相当する値が書き
込まれる。
間に、データエラーが検出されることなく、パケットデ
ータPが一次バッファセルBc_Iに格納された場合に
は、ステップS644において、転送終了信号Stfが
入力された時点でフラグ格納領域Fcnにエラーフラグ
OFFに相当する値が書き込まれる。なお、フラグ格納
領域Fcの初期値をエラーフラグOFFに設定すれば、
ステップS644において、フラグ格納領域Fcnには
何も書き込まれない。この場合、エラーフラグONが書
き込まれたフラグ格納領域Fcのリセットについては、
後ほど図9を参照して説明する。そして処理は、次のス
テップS644に進む。
06_iにおいて開始された第iのストリーム入力器T
SRiによる第iのトランスポートストリームTSのデ
ータエラー検出を終了する。そして、処理は次のステッ
プS646に進む。
ファセル番号メモリ制御器280は、転送終了信号St
fと一次バッファセル割当情報Ibaに基づいて、1パ
ケットデータPのデータの蓄積を完了した一次バッファ
セルBc_Iを示すバッファセル番号信号Sbnを生成
する。つまり、バッファセル番号信号Sbnは、転送終
了信号Stfが入力されたときに、一次バッファセル割
当情報Ibaが示す一次バッファセルBc_Iのバッフ
ァセル番号Nbcに相当する。そして、処理は次のステ
ップS648に進む。
ファセル番号メモリ290は、バッファセル番号信号S
bnの示すバッファセル番号NbcをライトポイントW
Pの示す領域に記録する。同様に、蓄積完了バッファセ
ル番号メモリ290は、エラーフラグ信号Feの示すフ
ラグ格納領域Fcnにエラーフラグ値を書き込む。そし
て、処理は次のステップS650に進む。
ファセル番号メモリ制御器280は、ライトポイント更
新信号Swpを蓄積完了バッファセル番号メモリ290
に出力して、蓄積完了バッファセル番号メモリ制御器2
80のライトポインタWPを1つ進る。そして、本ステ
ップ#600における「トランスポートストリームTS
1〜TSεのパケットデータP蓄積」サブルーチンを終
了する。
において、マルチフォーマットトランスポートストリー
ムデコーダTDに入力される複数のトランスポートスト
リームTS1〜TSεのそれぞれに含まれるパケットデ
ータPのそれぞれの、トランスポートストリームTSと
の従属関係および異なるトランスポートストリームTS
との時間関係の情報を保持した状態で、シーケンシャル
かつリアルタイムにバッファリングすることができる。
ーフラグ値の書き込みについて、図6に示す波形図を参
照して、各構成要素の動作をより具体的に説明する。図
6に示す例においては、第2のトランスポートストリー
ムTS2の最初のパケットデータPの第2バイト目から
第2番目のパケットデータPの第3バイト目までの期間
が、上述のステップS606_iからステップS640
までの期間に相当する。そして、第2ストリーム入力器
TSR1が最初のパケットデータP2の第11バイト目
にデータエラーを検出して、エラー信号E2(I’=
2)をエラーフラグ設定器295に出力する。調停期間
Taは変動するので、上述の期間はそれぞれパケット先
頭検出信号Sps〜転送終了信号Stfの発生範囲内で
変動することは言うまでもない。
Eをラッチしてラッチエラー信号LEを生成して、そし
て保持する。そして、転送終了信号Stfが入力された
時点で、ラッチエラー信号LEおよび転送終了信号St
fが共にハイであれば、蓄積完了バッファセル番号メモ
リ290のフラグ格納領域FcにフラグONを書き込む
エラーフラグ信号Feを生成する。
ムTSにデータエラーが検出されない場合には、転送終
了信号Stfが入力された時点でラッチエラー信号LE
はローであるので、蓄積完了バッファセル番号メモリ2
90raのフラグ格納領域FcにフラグONを書き込む
エラーフラグ信号Feは生成されない。
数のトランスポートストリームTSのいずれかにデータ
エラーが含まれている場合でも、パケットバッファ27
0の一次バッファセルBc_Iに格納されるパケットデ
ータPの単位で、データエラーの有無を識別管理でき
る。結果、入力されるトランスポートストリームTSに
含まれているデータエラーの部分を捨てたりあるいは再
度取得することで、トランスポートストリームTSが伝
送する情報を正しく獲得できる。
蓄積完了バッファセル番号メモリ290のフラグ格納領
域Fcにエラーフラグ値の書き込みを行うのは、本実施
形態のように複数のトランスポートストリームTS1〜
TSεが同時に入力される場合である。その理由は、上
述のように異なるトランスポートストリームTSにおけ
るパケットデータPの入力レート差により、後から到着
したパケットデータPのバッファリングが、先に到着し
たパケットデータPのバッファリングより早く終了する
ときに、本当は先に到着したパケットにデータエラーを
検出したのに、後から到着して先にバッファリングを終
了したパケットを格納した一次バッファセルBc_Iに
対応するフラグ格納領域FcにエラーフラグONと誤記
入されるのを防止するためである。
トパケットデータデータの構造を示すブロック図であ
る。
びパケットバッファの詳細を示す説明図である。
の詳細を示す説明図である。
の変形例を示す説明図である。
トストリームデコーダにおける種々の信号を示す波形図
である。
トストリームデコーダの主な動作を示すフローチャート
である。
〜TSεのパケットデータP蓄積サブルーチンにおける
詳細な動作を示すフローチャートである。
〜TSεのパケットデータPに要求処理実行サブルーチ
ンにおける詳細な動作を示すフローチャートである。
ータ処理サブルーチンにおける詳細な動作を示すフロー
チャートである。
ーチンにおける詳細な動作を示すフローチャートであ
る。
グ制御サブルーチンにおける詳細な動作を示すフローチ
ャートである。
に対応する処理要求テーブル取得サブルーチンにおける
詳細な動作を示すフローチャートである。
に対応する処理要求テーブル取得サブルーチンの変形例
における詳細な動作を示すフローチャートである。
チンにおける詳細な動作を示すフローチャートである。
ブルーチンにおける詳細な動作を示すフローチャートで
ある。
ブルーチンの変形例における詳細な動作を示すフローチ
ャートである。
ンにおける詳細な動作を示すフローチャートである。
チンにおける詳細な動作を示すフローチャートである。
ルーチンにおける詳細な動作を示すフローチャートであ
る。
ルーチンにおける詳細な動作を示すフローチャートであ
る。
チンにおける詳細な動作を示すフローチャートである。
の説明図である。
の説明図である。
明図である。
る。
である。
示す説明図である。
信号の内容を示す説明図である。
間で交換される信号の内容を示す説明図である。
る信号の内容を示す説明図である。
ートストリームデコーダに入力される2つのトランスポ
ートストリームのパケット構成を示す模式図である。
ートストリームデコーダにおいて、図36に示した2つ
の入力トランスポートストリームから特定のコンテンツ
パケットデータを処理する様子を示した説明図である。
メインメモリに蓄積されるコンテンツパケットデータを
示した説明図である。
複数TS複数番組パケットデータ列の構成を示した説明
図である。
ートストリームデコーダに入力されるITU−T勧告
H.220.0に規定される2つの入力トランスポート
ストリームの構成を示す説明図である。
番組コンテンツパケットデータデータの出力に供するこ
とできると考えられる、従来の主にハードウェアによっ
て実現されるトランスポートストリームデコーダの構成
を示すブロック図である。
ームデコーダに入力されるトランスポートストリームの
構成を示す説明図である。
ームデコーダによる、単一のトランスポートストリーム
から抽出して構成される選択単一番組パケットデータデ
ータ列の説明図である。
組パケットデータデータ列が蓄積される状態を示す模式
図である。
単一番組パケットデータデータ列の構成を示す説明図で
ある。
コーダ TSR1〜TSRε、TSRi ストリーム入力器 DBA データバッファリング装置 PBAC 制御器 PBA パケットバッファリング調停器 CF チャンネルパケットデータフィルタ EPCF 拡張プログラムパケットデータフィルタ 210 DMAバス調停器 220 TSd入力開始検出器 230 バッファセル割当器 240 バッファセル割当情報格納器 250 書込先バッファセル指定器 260 パケットバッファ制御器 280 蓄積完了バッファセル番号メモリ制御器 290 蓄積完了バッファセル番号メモリ 295 エラーフラグ設定器 300 パケットアクセス器 400 パケット選択器 500 ストリーム出力管理器 530 中間処理用バッファセル使用メモリ 600 タイマ 700 メインメモリ制御器 900 メインメモリ 1000 パケット解析器 1300 ストリーム出力器 AI1〜AIN 一次バッファセル割当情報領域 AM1〜AMN 二次バッファセル割当情報領域 Bc_I1〜Bc_Im 一次バッファセル Bc_M1〜BC_Mn 二次バッファセル一次バッフ
ァセル Bc_O 三次バッファセル Nbc1〜NbcN バッファセル番号 MBU 最低バッファ容量 Rc、Rc1〜RcM バッファセル指定領域 Sba バッファセル要求信号 Sbn バッファセル番号信号 Sc1、Sc2、Sc3 制御信号 ScW、ScW2、ScW3 制御信号 Sde データ有効信号 Sde1 第1のデータ有効信号 Sde2 第2のデータ有効信号 Sps パケットデータ先頭検出信号 Sps1 第1のパケットデータ先頭検出信号 Sps2 第2のパケットデータ先頭検出信号 Sr 状態信号 Srq リクエスト信号 Srq1 第1のリクエスト信号 Srq2 第2のリクエスト信号 SrW、 状態信号 Stf 転送終了信号 Sw 書込許可信号 Swd 書込要求信号 Swp ライトポイント更新信号 mrp 二次バッファセル割当情報 mwp 割当二次バッファセル情報 TSi、TS1〜TSε トランスポートストリーム TSd 転送単位 TSd1 第1の転送単位 TSd2 第2の転送単位
Claims (6)
- 【請求項1】あらかじめ定められた複数のフォーマット
のいずれか1つに基づいて生成されるとともにそれぞれ
を識別するパケットデータ識別情報が付与された連続す
る複数の第1のパケットデータによって構成される第1
のトランスポートストリームの少なくとも1つを入力と
して、前記第1のパケットデータに対して選択的にユー
ザが所望の処理を施して第2のトランスポートストリー
ムを生成するマルチフォーマットトランスポートストリ
ームデコーダであって、 前記複数第1のパケットデータのそれぞれに対してあら
かじめ規定される少なくとも1つの処理シーケンスを格
納するパケットデータ処理シーケンス格納手段と、 前記第1のパケットデータの内で前記ユーザが所望の処
理の対象となるものと、前記処理シーケンスの内で当該
所望の処理に対応するものを示す処理要求情報を入力す
る処理要求情報入力手段と、 前記第1のトランスポートストリームに定められたフォ
ーマットを示すトランスポートストリーム識別情報を付
与するトランスポートストリーム識別情報付与手段と、 前記第1のパケットデータを個々に逐次保持するととも
に、当該保持された第1のパケットデータから前記トラ
ンスポートストリーム識別情報および前記パケットデー
タ識別情報を抽出するパケットデータ保持識別手段と、 前記抽出されたトランスポートストリーム識別情報およ
び前記パケットデータ識別情報が、前記処理要求情報を
比較して、前記保持されている第1のパケットデータが
あらかじめ前記所望の処理の対象であるか否かを示す処
理対象判断信号を生成する処理対象パケットデータデー
タ選定手段とを備える、マルチフォーマットトランスポ
ートストリームデコーダ。 - 【請求項2】 前記処理要求情報は、前記第1のパケッ
トデータの内で前記ユーザが所望の処理の対象であるも
のを示す対象パケットデータ識別情報と、当該処理の対
象である第1のパケットデータに対応する対象トランス
ポートストリーム識別情報と、当該処理の対象である第
1のパケットデータに対してあらかじめ規定された処理
シーケンスの内で処理に対応する処理シーケンス情報を
含むことを特徴とする、請求項1に記載のマルチフォー
マットトランスポートストリームデコーダ。 - 【請求項3】 前記処理対象パケットデータデータ選定
手段は、前記抽出されたトランスポートストリーム識別
情報および前記パケットデータ識別情報が、それぞれ前
記対象トランスポートストリーム識別情報および対象パ
ケットデータ識別情報および当該処理の対象である第1
のパケットデータと一致した場合にのみ前記保持されて
いる第1のパケットデータを前記所望の処理であること
を示す処理対象判断信号を生成することを特徴とする、
請求項2に記載のマルチフォーマットトランスポートス
トリームデコーダ。 - 【請求項4】 前記パケットデータ保持識別手段は、 前記第1のパケットデータのそれぞれを、入力されてく
る順番に所定時間だけ保持する第1のパケットデータ保
持手段と、 前記第1のパケットデータ保持手段に格納されている第
1のパケットデータに前記処理シーケンス処理を施した
際に生じる中間生成物を格納するための第2のパケット
データ保持手段と、 前記第1のパケットデータに前記処理シーケンス処理を
施した際に生じる最終生成物を格納するための第3のパ
ケットデータ保持手段とを備える、請求項3に記載のマ
ルチフォーマットトランスポートストリームデコーダ。 - 【請求項5】 前記処理対象判断信号が前記保持されて
いる第1のパケットデータがあらかじめ規定された処理
の対象でないことを示す場合は、前記第1のパケットデ
ータ保持手段は、他の第1のパケットデータの格納のた
めに解放されることを特徴とする、請求項4に記載のマ
ルチフォーマットトランスポートストリームデコーダ。 - 【請求項6】 前記処理対象判断信号が前記保持されて
いる第1のパケットデータがあらかじめ規定された処理
の対象であることを示す場合は、当該保持されている第
1のパケットデータに前記処理シーケンス情報に基づい
て処理を施すデータ処理手段をさらに含む、請求項4に
記載のマルチフォーマットトランスポートストリームデ
コーダ。
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