JP2004343745A - 無線放送受信機のバックグラウンドチューナにおける交通および運行情報受信 - Google Patents

無線放送受信機のバックグラウンドチューナにおける交通および運行情報受信 Download PDF

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Abstract

【課題】 チューナのダイバーシティ機能を損なうことなく、受信機のバックグラウンドチューナを用いて所定の番組のTMCデータを安定して受信すること。
【解決手段】 本発明は、第1の受信周波数に受信機のメインチューナをチューニングして、第1の放送チャンネル信号を受信し、第2の受信周波数にバックグラウンドチューナをチューニングして、第2の放送チャンネル信号(第2の放送チャンネル信号は、データブロック中にデジタル情報を含む)を受信し、第2の放送チャンネル信号における第1のデータブロックをバックグラウンドチューナにおいて受信し、第2の放送チャンネル信号中の第2のデータブロックの伝送時間を推定し、第一のデータブロックの受信の完了の際、第3の受信周波数にバックグラウンドチューナをチューニングし、推定された第2のデータブロックの時間において第2の受信周波数にバックグラウンドチューナをチューニングする。
【選択図】 図1

Description

本発明は、メインチューナおよびバックグラウンドチューナを含む無線放送受信機におけるデジタルデータを受信するための方法に関する。さらに、本発明は、無線放送チャンネル信号に含まれるデジタル情報を受信するための無線放送受信機に関する。
自動車による道路上の交通渋滞の悪化は、交通状況に関する正確かつタイムリーな情報に関する要求を生み出してきた。放送は、その従来の配信モードにおける無線放送案内の数を単に増加させるだけによっては応答できない。これは、大衆に受け入れられず、無論、情報がその案内に関係しない限り、大衆の多くは、このような案内が信用できず、反復的であり、いら立つといった懸念を示す。データ放送ノードを介する交通および運行情報(TTI)の送信は、この問題を解決する。なぜなら、TTIデータは、不可聴的に送信され得、かつさらに受信機においてフィルタリングされ得、それにより、エンドユーザは、その運行路に関連するデータを獲得するだけであることを確実にする。
後に、TTIサービスの多重配信方法が出現した。例えば、デジタルオーディオ放送(DAB)、デジタルビデオ地上放送(DVBT)、大域的モバイル通信システム(global system for mobile communications)(GSM)、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)、および周知の無線データシステム(RDS)は、交通および運行情報(TTI)の放送配信方法に対する例である。さらに、インターネットを介したこの情報の配信へのアプローチが提示されてきた。
ヨーロッパおよび他の地域でRDSが広範に展開されてきたので、自動車製造業者は、多機能ディスプレイ付き自動車無線受信機をダッシュボードに一体化させた。しばしば、これらの一体化システムは、テレマティックデバイスまたはナビゲーションシステムなどのモジュールをさらに含んでいる。
RDSは、データが不可聴的に搬送されるような態様で、既存のステレオ伝送の副搬送波にデータを付与する技術を使用する。RDSは、番組に関連する局面を支援し、かつその容量が存在すれば、非番組関連データサービスがさらに付与されることを可能にする広範囲な特性を用いて設計される。
ほとんどの公知のRDS特性は、これらの典型的なRDS無線放送受信機において見られる。通常、現代の自動車受信機は、以下のサービスを支援する。そのサービスである代わりの周波数(Alternative Frequencies)(AF)は、周波数(様々な送信機が、この周波数を用いて同じまたは隣接する受信領域で同じ無線番組を放送する)に関する情報を与え、別の周波数または送信機に切り替える時間を減らすためにメモリを具備する無線放送受信機が代わりの周波数のリストを格納することを可能にすることを保証することを意図している。番組サービス(PS)名前指定機能(name feature)は、情報をRDS受信機に提供して、例えば、ディスプレイのチューニング周波数ではなく、無線放送番組サービスの名前を表示するように設計される。
他の重要な機能は、受信した通信が交通案内を搬送するか搬送しないかを受信機に知らせる交通案内(TA)および交通番組(TP)である。RDSによってさらに支援されるサービスは、番組タイプ(program type)(PT)、無線テキスト(radio text)(RT)、クロックのタイプおよび日付(clock type and date)(CT)、デコーダ識別(decoder identification)(DI)、ダイナミックPTYインジケータ(dynamic PTY indicator)(PTYI)、拡張された他のネットワーク情報(enhanced other networks information)(EON)、音楽言語スイッチ(music speech switch)(MS)、オープンデータアプリケーション(open data application)(ODA)、番組アイテムナンバー(program item number)(PIN)である。
RDS規格によって提供される別の重要なサービスは、交通メッセージチャンネル(traffic message channnel)(TMC)である。RDS−TMCの目的は、データとしてデジタル交通および運行情報(TTI)メッセージを、RDSを用いるFM伝送で放送することである。これは、無線番組を妨害する必要性なしで、正確で、タイムリー、かつ関連情報の配信を可能にする。
一般的に、現代の無線放送受信機は、メインチューナおよびバックグラウンドチューナを含み得る。通常、このメインチューナは、聴取者によって選択される所定の周波数で無線放送周波数を受信し、かつスピーカ等の出力ユニットにその受信されたオーディオ信号を供給しなければならない。さらに、メインチューナは、それがチューニングされる無線放送番組に対応するRDSデータを受信するために使用される。バックグラウンドチューナの主な役割は、メインチューナがチューニングされる同一の無線放送番組を受信するために、代わりの周波数の周波数帯域をスキャンすることである。一般的に、これらの代わりの周波数は、代わりの周波数の情報を取得するために、バックグラウンドチューナによって解析されるRDSデータストリーム(代わりの周波数特性)内に提供される。
メインチューナは、例えば、RDS−TMCデータ等の交通および運行情報(TTI)を含むデータブロックを受信するために使用され得る。別の可能性は、このようなデータブロックをバックグラウンドチューナで受信することである。両方の解決策において、メインチューナおよびバックグラウンドチューナは、それぞれ固有の周波数にチューニングされる必要がある。
正確、タイムリー、かつ関連する情報を提供するために、単一の無線放送チャンネル信号から放送される全てのデータブロックを受信することが重要である。しかし、メインチューナおよびバックグラウンドチューナが現在チューニングされている無線放送チャンネルのデータブロックのみを受信することが望ましい。例えば、所定の無線放送番組からデータブロックを絶えず受信しつつ、ユーザによって選択される番組およびメインチューナがチューニングされる番組が頻繁に変化している。
したがって、そのダイバーシティ機能(すなわち、メインチューナの選択される無線放送番組の大体の周波数帯域をスキャンすること、後の番組のRDS情報を受信すること等)を損なうことなく、バックグラウンドチューナを用いて所定の無線放送番組上のTMCデータを安定して受信する課題が生じる。
したがって、本発明の目的は、従来の無線受信機の欠点を克服することである。
本発明のさらなる目的は、無線放送システムにおけるデジタルデータを受信するための方法および無線放送受信機を提供することにより、そのダイバーシティ機能を損なうことなく、バックグラウンドチューナによって交通および運行情報(TTI)等のデータブロックの完全な受信を可能にすることである。
上記問題は、独立請求項1および請求項17の内容によって解決される。
本発明による方法は、メインチューナおよびバックグラウンドチューナを含む放送受信機でデジタルデータを受信するための方法であって、第1の受信周波数に該メインチューナをチューニングして第1の放送チャンネル信号を受信するステップと、第2の受信周波数に該バックグラウンドチューナをチューニングして第2の放送チャンネル信号を受信するステップであって、該第2の放送チャンネル信号はデータブロック中にデジタル情報を含む、ステップと、該バックグラウンドチューナにおいて該第2の放送チャンネル信号中の第1のデータブロックを受信するステップと、該第2の放送チャンネル信号中の該第2のデータブロックの伝送時間を推定するステップと、該第1のデータブロックの受信の終了の際、第3の受信周波数に該バックグラウンドチューナをチューニングするステップと、該推定された該第2のデータブロックの伝送時間で該第2の受信周波数に該バックグラウンドチューナをチューニングするステップとを包含し、これにより上記目的を達成する。
前記第2の無線放送チャンネル信号中のデータブロックを受信することなく、所定の時間間隔が経過した場合、前記少なくとも第3の受信周波数に前記バックグラウンドチューナをチューニングするステップをさらに包含してもよい。
前記第1および少なくとも第3の受信周波数において受信された前記無線放送信号が同一の無線放送番組を提供してもよい。
前記第3の周波数は、周波数帯域のスキャン動作において使用されて、前記第2の放送チャンネル信号中の前記第1のデータブロックの受信終了と、前記第2のデータブロックの伝送時間の推定されたポイントとの間のタイムスパンで、前記バックグラウンドチューナにおける代わりの受信周波数の前記無線放送番組の最適化された受信周波数を決定してもよい。
前記第3の無線放送チャンネル信号中のデジタル情報を前記バックグラウンドチューナで受信して、前記無線放送番組の代わりの受信周波数を決定するステップをさらに包含してもよい。
前記第2および/または第3の無線放送チャンネル信号中の前記デジタル信号をオーディオおよび/または可観フォーマットで複製するステップをさらに包含してもよい。
前記第2の無線放送チャンネル信号中の前記デジタル信号をナビゲーションシステムに供給するステップをさらに包含してもよい。
ナビゲーションシステムによって提供される運行経路情報に基づいて、前記第2の受信周波数を選択するステップをさらに包含してもよい。
前記第2の放送チャンネル信号中のデータブロック間の時間間隔のずれについての統計値を維持するステップをさらに包含し、前記時間間隔は、該統計値に基づいて決定されてもよい。
前記バックグラウンドチューナは、前記第3の受信周波数から前記第2の受信周波数にチューニングを変更する度に、前記統計値を更新するステップをさらに包含してもよい。
前記統計値に基づいて前記所定の時間間隔を変更するステップをさらに包含してもよい。
前記第2および/または第3の放送チャンネル信号の受信品質を計測し、かつ該計測された受信品質が所定の閾値未満に低下する場合、前記所定の時間間隔を小さくするステップを包含してもよい。
前記第2の放送チャンネル信号中の前記デジタル情報が交通および運行情報(TTI)であってもよい。
前記交通および運行情報(TTI)が、交通メッセージチャンネル(TMC)フォーマットで符号化されてもよい。
前記第3の無線放送チャンネル信号中のデジタル情報は、交通および運行情報(TTI)または無線データシステム(RDS)情報であってもよい。
前記第2の放送チャンネル信号を受信するステップは、前記受信されたオーディオ信号を出力するステップを包含してもよい。
本発明による放送受信機は、放送チャンネル信号中のデジタル情報を受信するための放送受信機であって、第1の受信周波数で第1の放送チャンネル信号(301)を受信するメインチューナ(103)と、第2の受信周波数で第2の放送チャンネル信号(302)を受信し、かつ第3の受信周波数で第3の放送チャンネル信号を受信するためのバックグラウンドチューナ(104)であって、該第2の無線放送信号(302)は、デジタルデータ(303)を含み、該デジタルデータは、離散データブロックとして伝送される、バックグラウンドチューナ(104)と、該第2の無線放送チャンネル信号(302)中の次のデータブロック(304)の伝送時間を推定するためのタイミング手段(108)とを含み、該バックグラウンドチューナは、第1のデータブロック(303)を受信するための該第2の受信周波数に該バックグラウンドチューナ(104)をスイッチングし、該第1のデータブロック(303)の受信の終了後に、少なくとも1つの第3の受信周波数に該バックグラウンドチューナ(104)をスイッチングし、該タイミング手段によって推定された時間において第2のデータブロック(304)を受信するための該第2の受信周波数に該バックグラウンドチューナ(104)を再度スイッチングするためのスイッチング手段(105)を含み、これにより上記目的を達成する。
前記スイッチング手段(105)は、所定の時間間隔(Tback−off)が前記第2の無線放送チャンネル信号(302)中のデータブロック(404)を受信することなく経過した場合、前記少なくとも第3の受信周波数に該バックグラウンドチューナ(104)をスイッチングするように適応されてもよい。
前記第1および第3の受信周波数で受信された前記放送信号は、同一の放送番組を提供してもよい。
前記第2および/または第3の無線放送チャンネル信号(301、302)中のデータブロックから発生する情報を表示するためのディスプレイ(112)をさらに含んでもよい。
前記第2および/または第3の無線放送チャンネル信号(301、302)中のデータブロックから発生する情報がオーディオフォーマットでスピーカ(113)によって出力されてもよい。
前記バックグラウンドチューナ(104)は、前記第2の無線放送チャンネル信号(302)中の第1のデータブロック(303)の終了と前記タイミング手段(108)によって推定された時間のポイントとの間のタイムスパンで、複数の可能な周波数中の前記無線放送番組の最適化された受信周波数の周波数帯域をスキャンするため、最良の受信品質を提供する該最適化された受信周波数に前記メインチューナ(101)をチューニングするための周波数選択手段を含んでもよい。
前記放送受信機(101)は、ナビゲーションシステム(110)に接続され、該無線放送受信機(101)は、前記第2の無線放送チャンネル信号(302))中のデジタル情報または該無線放送受信機から該ナビゲーションシステム(110)に発生する情報を供給するように適応されてもよい。
前記バックグラウンドチューナ(104)は、前記ナビゲーションシステム(110)によって提供される運行経路情報に基づいて前記第2の受信周波数を選択するように適応されてもよい。
前記第2の無線放送チャンネル信号(302)中の前記デジタル情報(303、304、305)は、交通および運行情報を含んでもよい。
前記第2および/または第3の無線放送チャンネル信号(301、302)の受信品質を計測するための受信品質計測手段(109)をさらに含んでもよい。
前記タイミング手段(108)は、さらなるデータブロックを受信するための時間(T)および前記計測された受信品質に基づいて所定の時間間隔(Tback−off)を推定するように適応されてもよい。
前記デジタル情報は、交通メッセージチャンネルフォーマットで伝送されてもよい。
前記代3の無線放送チャンネル信号(301)中のデジタル情報が、交通および運行情報および/または無線データシステム情報であってもよい。
前記受信されたオーディオ信号を出力するためのスピーカ(113)をさらに含んでもよい。
上記の無線放送受信機(101)を含むことにより、上記目的を達成する。
本発明は、無線放送受信機におけるデジタルデータを受信するための方法を提供する。この無線放送受信機は、メインチューナを第1の受信周波数にチューニングして、第1の放送チャンネル信号を受信し、バックグラウンドチューナを第2の受信周波数にチューニングして、第2の放送チャンネル信号(第2の放送チャンネル信号は、データブロック内にデジタル情報を含む)にチューニングし、バックグラウンドチューナにおいて第2の放送チャンネル信号中の第1のデータブロックを受信し、第2の放送チャンネル信号中の第2のデータブロックの伝送時間を推定し、第1のデータブロックの受信の完了の際に、バックグラウンドチューナを第3の受信周波数にチューニングし、そして、その推定された第2のデータブロックの伝送時間においてバックグラウンドチューナを第2の受信周波数にチューニングする。
したがって、バックグラウンドチューナは、無線放送チャンネルに容易にチューニングされず、そのチャンネルが選択されて、必要な交通および運行情報を提供するが、短時間の間隔の間に、このチャンネルにチューニングされるだけであり、その間、データブロックが受信されることが期待される。したがって、バックグラウンドチューナのダイバーシティ機能(すなわち、メインチューナがチューニングされる無線放送番組の最適な受信のために、代わりの周波数の周波数帯域をスキャンしつつ、代わりの第2の無線チャンネル信号中のデータブロックの安全な受信を確実にする)を維持することが可能である。
データブロックがTTI上で受信されて、無線放送チャンネル(第2の無線放送チャンネル)を提供するべきであるタイミングは、例えば、RDSデータストリーム中の連続的なTMCデータブロック間の平均時間間隔を計測することによって決定され得る。
この場合、第2のデータブロックを受信するための第2の無線放送チャンネル信号へ切り替えは、非常に遅くて、第2のデータブロックは受信されず、第2の無線放送チャンネル信号に含まれるデータブロックを受信することなく、所定の時間間隔が経過した場合、バックグラウンドチューナを少なくとも第3の無線ブロードチャンネルにチューニングすることが有利である。その所定の時間間隔とは、その時間間隔後に、第2の無線放送チャンネル信号の第2のデータブロックを受信しようとするときに、第2の無線放送チャンネル信号のデータブロックの最初が検出される時間間隔である。
第1および第3の受信周波数において受信された無線放送チャンネル信号が同一の無線放送番組を提供することがさらに可能である。
本方法は、バックグラウンドチューナが所定のポイントにおいて第3の受信周波数に遅れることなくチューニングされるスキャン動作をさらに含み得る。第3の受信周波数(または、場合によっては複数の第3の周波数)が使用されて、第1の受信周波数の交換受信周波数の品質を決定し得る(ダイバーシティ機能)。バックグラウンドチューナは、第2の無線放送チャンネル信号に含まれる第1のデータブロックの受信の終了と、第2のデータブロックの伝送の場合の推定ポイントの開始との間のタイムスパンにおける第3の受信周波数にチューニングされ得る。
例えば、第3の無線放送チャンネル信号からRDS情報の形態でデジタル情報を読み出すためには、本方法は、バックグラウンドチューナにおいて第3の無線放送チャンネルに含まれるデジタル情報を受信して、無線放送番組の交換受信周波数を決定するステップを含む。さらに、第2および/または第3の無線放送チャンネル信号に含まれるデジタル情報は、ユーザに対してオーディオおよび/または可視フォーマットで有利に複製され得る。
交通および運行情報(TTI)の利用について、第2の無線放送チャンネル信号中のデジタル情報をナビゲーションシステムに提供して、そのナビゲーションシステムが受信されたTTI情報に基づいて運行経路を選択することを可能にする(ダイナミックナビゲーション)ことが望ましい。
計画された運行経路についてナビゲーションシステムに伝えるために、ナビゲーションが運行経路情報に基づいて第2の受信周波数を選択することがさらに望ましい。
例えば、減衰または干渉に起因する無線放送信号の受信品質の変化に応答するために、第2の放送チャンネル信号のデータブロック間の時間間隔のずれについての統計値が保持され得、時間間隔が統計値に基づいて決定され得る。
バックグラウンドチューナは、少なくとも第3の受信周波数から第2の受信周波数にチューニングを変化させる度に統計値が更新されることが望ましい。その統計値は、その統計値に基づいて所定の時間間隔を変更するためにさらに使用され得る。
第2の放送チャンネル信号に含まれるデジタル情報は、例えば、交通メッセージチャンネル(TMC)情報等の交通および運行情報(TTI)である。第3の放送チャンネル信号に含まれるデジタル情報は、例えば、無線データシステム(RDS)情報のための交通および運行情報(TTI)である。
さらに、本発明は、無線放送チャンネル信号に含まれるデジタル情報を受信するために無線放送受信機を提供する。上記目的を解決するために、無線放送受信機は、第1の受信周波数で第1の放送チャンネル信号を受信するメインチューナと、第2の受信周波数で第2の放送チャンネル信号を受信し、かつ第3の受信周波数で第3の放送チャンネル信号を受信するバックグラウンドチューナであって、第2の無線放送信号は、デジタルデータを含み、デジタルデータは、離散的データブロックとして伝送される、バックグラウンドチューナと、第2の無線放送チャンネル信号の第2のデータブロックの伝送時間を推定するタイミング手段とを含み、バックグラウンドチューナは、データブロックを受信するための第2の受信周波数にバックグラウンドチューナを切り替え、データブロックの受信終了の後に、少なくとも1つの第3の受信周波数にバックグラウンドチューナを切り替え、かつ、タイミング手段によって推定された時間で第2のデータブロックを受信するために第2の周波数にバックグラウンドチューナを再度切り替える。
有利には、第2の無線放送チャンネル信号中のデータブロックを受信することなく、所定の時間間隔が経過した場合に、スイッチング手段は、少なくとも第3の受信周波数にバックグラウンドチューナを切り替えるように適応している。
さらに、第1および少なくとも第3の受信周波数において受信された無線放送チャンネル信号が同一の無線放送番組を提供することが可能である。
第2のおよび/または第3の無線放送チャンネル信号に含まれるデジタル情報を表示するために、無線放送受信機がディスプレイを含むことが有利である。
第2のおよび/または第3の無線放送チャンネル信号に含まれるデジタル情報を出力させるために、無線放送受信機はスピーカも含んでもよい。
無線放送番組の交換受信周波数をスキャンするRDSの典型的なサービスを実施するために、バックグラウンドチューナは、無線放送番組の最良の受信品質を提供する受信周波数の周波数帯域をスキャンする周波数選択手段を含む。バックグラウンドチューナは、第2の無線放送チャンネル信号に含まれる第1のデータブロックの受信の終了と、第2のデータブロックの伝送時間の推定ポイントとの間のタイムスパンで周波数帯域をスキャンする。
第2の無線放送チャンネル信号に含まれるデジタル信号は、無線放送受信機に接続されているナビゲーションシステムにさらに供給されてもよい。
バックグラウンドチューナは、ナビゲーションシステムによって提供される運行経路情報に基づいて第2の受信周波数を選択するように適応されてもよい。
無線放送受信機は、例えば、例えば減衰または干渉に起因する無線放送チャンネル信号の受信品質の変動に応答するために、第2および/または第3の放送チャンネル信号の受信品質を計測する受信品質計測手段をさらに含んでもよい。
これらの計測結果は、計測された受信品質に基づいて、時間間隔および所定の時間間隔を決定するタイミング手段において使用されてもよい。
本発明の無線放送受信機は、車両内の受信機で使用されてもよい。
以下の図面では、本発明がより詳細に説明されて、本発明の好ましい実施形態を示す添付の図面およびドローイングを参照する。図中の同様の細部および対応する細部は、同一の参照符号を用いて符号付けされている。
本発明による無線放送受信機は、バックグラウンド受信機のダイバーシティ機能を損なうことなく、受信機のバックグラウンドチューナ内の無線放送チャンネル信号を搬送する交通および運行情報(TTI)を受信することができる。
現代の放送システムは、しばしば、番組を放送するとともにデジタル情報を伝送する。例えば、RDSデータストリームは、組み込まれたTMCデータを伝送し得る。したがって、2つの連続的なTMCデータブロック間の時間間隔は、一定ではないが、典型的には900msと1400msとの間で変動する。これは、約8〜12のRDSデータブロックの時間間隔に対応する。
本発明は、無線受信機のためのRDS規格および交通メッセージチャンネル(TMC)フォーマットデータで伝送されるTTI情報を参照しながら説明されるが、本明細書中で説明されるデジタル情報を受信するための本方法もまた、DAB、GSM、またはUMTSサービス等の信号の放送とともにデジタル情報を放送する他のシステムに適用可能である。欧州RDS規格と米国無線放送データシステム(RBDS)との関係が非常に近いため、本発明は、RBDS環境にも実施され得る。さらに、本明細書中で開示される原理は、静的および動的RDSにも適用可能である。
無線放送受信機101(図1参照)のTMC性能に関して、全てのTMCデータブロックが受信されて、首尾良くデコードされることが重要である。特に、無線放送受信機101で無線放送番組の受信を最適化するダイバーシティ放送システムにおいて一般的に使用されるバックグラウンドチューナ104におけるTMC−データ受信している間には、競合要件が生じる。
関連番組を連続的に受信することによって、TMCデータストリームを連続的に受信することが達成される場合、バックグラウンドチューナ104は、ユーザによって選択される無線放送チャンネルを受信するために、最適な周波数を決定する周波数帯域をスキャンすることがもはやできない。バックグラウンドチューナが、ユーザが選択した無線放送番組の最良の受信特性を提供する潜在している受信周波数を見つけるために周波数帯域を永久にスキャンする場合、TMCデータは、離散的に受信されるだけであり得る。
本発明では、バックグラウンドチューナ104は、TMCデータを伝送する無線放送チャンネルにチューニングされる。タイミング手段108は、連続データブロックが伝送される時間を推定する。この手順はまた、無線放送受信機101のバックグラウンドチューナ104の初期化(initialisation)として考慮され得る。この初期化段階の継続時間に応じて、連続的TMCデータブロック間の時間的なずれ(timely deviation)を決定することがさらに可能である。
初期化手順の終了の後、バックグラウンドチューナ104は、「通常の」動作を継続する。すなわち、メインチューナによって受信されてユーザに出力される無線放送番組の最良の可能な受信周波数を決定するために、バックグラウンドチューナ104のダイバーシティ機能を実行し得る。ユーザへ出力される無線放送チャンネル番組は、交通および運行情報(TTI)を提供する無線放送チャンネル信号に必ずしも対応しているとは限らない。
図1は、本発明による無線放送受信機101の細部構造を示す。無線放送受信機101は、アンテナ102と、ナビゲーションシステム110と、入力手段111、ディスプレイ112およびスピーカ113を含むヒューマン−マシン−インターフェースとに接続される。
入力手段111は、ユーザが聞きたい所望の無線放送チャンネルを選択し、無線放送受信機101のナビゲーションシステム110をプログラミングし、かつ受信機の設定を調整する等、のコマンドを入力する可能性を提供する。ディスプレイ112は、RDSデータ等(番組サービス名、番組タイプ、無線テキスト、クロック時間および日付等)の情報を表示するために使用される。TTI情報も表示されてもよい。スピーカ113は、選択された無線放送番組を出力する。さらに、RDS情報をオーディオフォーマットで無線放送受信機101のユーザに出力することも考えられ得る。
無線放送受信機101は、メインチューナ103およびバックグラウンドチューナ104をさらに含む。無線放送受信機101は、マイクロプロセッサ107、タイミング手段108、および受信品質計測手段109を含む。
バックグラウンドチューナは、スイッチング手段105およびスキャン手段106を含む。さらに、バックグラウンドチューナ104は、図1には示されないが、周波数選択手段を含んでもよい。この周波数選択手段は、ユーザが選択した番組を提供する無線放送チャンネル信号の最適な受信周波数を選択する。
アンテナ102によって受信された信号は、メインチューナ103、バックグラウンドチューナ104、および受信品質計測手段108に入力される。メインチューナ103がスピーカ113に接続されて、ユーザによって選択された無線放送番組を出力する。さらに、メインチューナ103およびバックグラウンドチューナ104は、受信品質計測手段109に接続され、受信品質計測手段109は、メインチューナ103および/またはバックグラウンドチューナ104がチューニングされる無線放送チャンネルの受信品質を計測する。
受信品質は、以下により詳細に説明されるスイッチング時間間隔Tおよび所定の時間間隔Tback−offを決定し得るためにタイミング手段108に提供される。バックグラウンドチューナ104は、マイクロプロセッサ107およびタイミング手段108にさらに接続される。
マイクロプロセッサ107は、ナビゲーションシステム110と通信する(すなわち、ナビゲーションシステム110とデータ交換するために使用される)。例えば、バックグラウンドチューナ104によって受信されたTTI情報がナビゲーションシステム110に伝送されてもよいし、ナビゲーションシステム110は、バックグラウンドチューナ104を新しいTTI−データ配信無線放送チャンネル信号302にチューニングするように要求してもよい(図3を参照)。
タイミング手段108がスイッチング手段105に接続されてトリガ信号を提供する。このトリガ信号で、スイッチング手段108は、バックグラウンドチューナ104のチューニングを、ユーザが選択した無線放送番組を受信する無線放送チャンネル信号301、ならびに、交通および運行(TTI)情報を提供するために選択された無線放送チャンネル信号302から変更する。
図2は、RDSデータストリームの交通メッセージチャンネルTMCを提供するタイプ8Aグループのフォーマットを示す。この図は、RDSデータブロックを示す。RDS特性を提供するために、RDSデータブロックの異なるタイプが存在する。RDSパケットの異なるタイプがRDSデータストリームを構築するために連結される。TMC情報は、示されたパケットフォーマットで提供され、RDS−TMCデータブロックは、約900ms〜1400msの時間間隔をおいて配信される。パケットタイプおよびRDS規格に関するより詳細な情報に対して、それは、Comite Europeen de Normalisationから入手可能なドキュメントである、RDS規格および利用プロトコルを定義する各ドキュメントに適用される。
図3を参照すると、本発明のアイデアが以下に説明される。本発明による無線放送受信機101は、バックグラウンド受信機104のダイバーシティ機能を損なうことなく、受信機101のバックグラウンドチューナ104内の無線放送チャンネル信号302を搬送する交通および運行情報(TTI)を受信する可能性を提供する。
無線放送受信機101におけるバックグラウンドチューナ104は、ユーザが選択した番組を提供する無線放送チャンネル信号301を最良に受信する代わりの周波数をスキャンするために使用される。したがって、バックグラウンドチューナ104の主な役割の1つは、このRDSの典型的なサービスを提供することである。
しかし、ナビゲーションシステム110またはユーザは、この情報を提供する代わりの無線放送チャンネル信号の交通および運行情報(TTI)を受信することを望み得る。特に、ユーザが異なる無線放送チャンネル信号周波数を選択する場合、正確かつタイムリーな交通および運行情報(TTI)をユーザおよび/または接続されたナビゲーションシステム110に提供するために、無線放送受信機101が1つの単一の無線放送チャンネル信号を依然として受信していることが望ましい。
初期化段階の間、バックグラウンドチューナ104は、無線放送チャンネル信号302の受信周波数にチューニングされ、タイミング手段108は、連続的なTMCデータブロック303、304、および305の間の時間間隔Tを決定するために使用される。さらに、決定された時間間隔TのTMCデータブロック303、304、および305の開始時間のずれに関する統計値は、無線放送受信機101において生成され、かつ維持され得る。
無線放送受信機101の動作は、以下のように要約され得る。TMCデータブロック303、304、および305のいくつかの数を受信することによってバックグラウンドチューナ104を開始して、連続的TMCデータブロック303、304、および305の時間間隔Tを決定し、随意に上記統計値を生成かつ維持した後、バックグラウンドチューナ104は、「通常」動作に変化する。「通常」動作において、バックグラウンドチューナ104は、無線放送チャンネル信号301の少なくとも1つの受信周波数にチューニングされて、代わりの周波数の周波数帯域をスキャンして、無線放送チャンネル信号301を受信する。f1、f2、f3、f4、およびf5と符号付けされた無線放送信号301におけるブロックは、無線放送受信機101のダイバーシティ機能を示す(すなわち、無線放送番組を受信するための最適化された受信周波数の代わりの周波数f1、f2、f3、f4、およびf5をスキャンする)。メインチューナ103がチューニングされる無線放送チャンネル信号およびバックグラウンドチューナ104が一時的にチューニングされる無線放送チャンネル信号301は、同一の無線放送番組を提供し得る。
タイミング手段108が時刻T0においてスイッチング手段105にトリガ信号を供給するとき、バックグラウンドチューナ104は、無線放送チャンネル信号301から、(本発明の実施形態RDS−TMCでは)デジタルTTIを提供する無線放送チャンネル信号302にそのチューニングをスイッチングする。時刻T0では、TMCデータブロック303は、無線放送チャンネル信号302で受信されることが予測される。このデータブロック303を受信した後、バックグラウンドチューナ104は、スイッチング手段105を用いて、ユーザが選択した番組を提供する無線放送チャンネル信号301に時刻T1において再度チューニングする。T1とT2との間の時間間隔Tの残りの周期では、バックグラウンドチューナ104は、無線放送チャンネル信号301の代わりの受信周波数f1、f2、f3、f4およびf5のスキャンを継続し得る。RDS情報を得るために(代わりの周波数f1、f2、f3、f4、f5のいずれかで、無線放送周波数信号301が放送される)、バックグラウンドチューナ104は、無線放送チャンネル信号301に含まれたRDSデータストリームを読み出して、必要な情報を獲得し得る。あるいは、メインチューナ103は、それがチューニングされて、無線放送番組の代わりの周波数f1、f2、f3、f4、f5を獲得する無線放送チャンネル信号に含まれるRDS−データストリームを読み出し得る。代わりの周波数f1、f2、f3、f4、f5を得た後、メインチューナ103は、バックグラウンドチューナ104がそのダイバーシティ機能を提供することができるように、バックグラウンドチューナ104に同じ周波数を知らせ得る。
時間間隔Tが時刻T2まで経過すると、バックグラウンドチューナ104は再度、次のRDS−TMCデータブロック304を受信するために無線放送チャンネル信号302にチューニングされる。データブロック304を受信した後、スイッチング手段105は、無線放送チャンネル信号301の代わりの受信周波数f1、f2、f3、f4、f5でバックグラウンドチューナ104が周波数帯域のスキャンを継続し得るように、無線放送チャンネル信号301の受信周波数にバックグラウンドチューナ104を再度チューニングする。TMCデータブロック間の時間間隔Tが変化し得るので、交通および運行情報を提供する無線放送チャンネル信号302のTMCデータブロックの最初が無くなり、データブロックを首尾よくデコードすることができなくなる可能性がある。本発明による無線放送受信機101におけるこのような条件および動作は、図4に示される。
図4は、図3の無線放送チャンネル信号301および302、ならびにTTI情報を提供する無線放送チャンネル信号302のTMCデータブロック403、404、および405を示す。2つの連続的なTMCデータブロック間の予測された時間間隔Tもまた示される。
無線放送受信機101によって予測されるよりも早くTMCデータブロック404が伝送されている。バックグラウンドチューナ104が無線放送チャンネル信号302の受信周波数にチューニングされる時刻T2では、TMCデータブロック404の最初が無くなり、このデータブロック404を首尾よくデコードすることができない。バックグラウンドチューナ104がT2とT4との間の対応する時間間隔Tにおいて、TMCデータブロックの最初を見つけられないので、バックグラウンドチューナ104は、次のTMCデータブロック404が受信される時刻T5まで、無線放送チャンネル信号302にチューニングされたままである。
したがって、周期T3〜T4の間において、バックグラウンドチューナ104は、ユーザが選択した番組を提供する無線放送チャンネル信号301で配信されるRDSデータストリームを受信することができない。このような動作が望ましくないので、タイミング手段108も、所定の時間間隔Tback−offを決定する。所定の時間間隔Tback−offが経過すると、スイッチング手段105は、TTI情報を提供する無線放送チャンネル信号302でTMCデータブロックが受信されているかいないかに関わらず、無線放送チャンネル信号301の受信周波数にバックグラウンドチューナ104をチューニングする。本発明によって提供された教示を適用することによって、TMCデータブロックの最初が無くなった場合に、または、TMCデータブロックが所定の時間間隔Tで送信されなかった場合に、バックグラウンドチューナ104が無線放送チャンネル信号301にチューニングされたままであることを妨ぎ、バックグラウンドチューナ104のダイバーシティ機能を維持することができる。
タイミング手段108では、TMCデータブロックを受信した後のタイマーが経過した時間を計測し、バックグラウンドチューナ104をTMCブロードキャストチャンネル信号302にスイッチングする。予測されたTMCデータブロックが受信されるまで、バックグラウンドチューナ104は、TMC無線放送チャンネル信号302にチューニングされたままである。さらに、所定の時間間隔Tback−offの形式タイムアウトし、その後、バックグラウンドチューナ104は、ユーザによって選択された無線放送チャンネル信号301に再度スイッチングされ、スキャンを継続し、そのチャンネルのRDS情報を受信して、上記のような望ましくない動作を妨げる。この所定の時間間隔Tback−offの継続時間は、2つの連続的なTMCデータブロックの間の計測されたタイムスパンの統計値を維持することによって決定される。バックグラウンドチューナ104のスイッチング手段105がリスナーによって選択された無線放送番組信号301からTMC無線放送チャンネル信号302にスイッチングされるときに、この統計値が更新される。
2つのTMCデータブロック間の時間間隔Tは、TMC無線放送チャンネル信号302の受信品質によって影響され得る。従って、ユーザが選択した番組を提供する無線放送チャンネル信号301とバックグラウンドチューナ104のTMC無線放送チャンネル信号302との間の周期的なスイッチングが適用され得る。受信品質が悪い場合には、通常、RDSデータを首尾良く受信することが困難であるので、TMCデータブロックはほとんどデコードされ得ない。これらの場合には、所定の時間間隔Tback−offがそれにしたがって、またはその代わりに短縮され、受信中の干渉がより長い周期にわたって発生する場合に、新しい初期化が実行される必要がある。
以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実施することができることが理解される。本明細書において引用した特許、特許出願および文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
(要約)
本発明は、デジタルデータを無線放送受信機で受信するための方法および受信機に関する。チューナのダイバーシティ機能を損なうことなく、受信機のバックグラウンドチューナを用いて所定の番組のTMCデータを安定して受信するために、本発明は、第1の受信周波数に受信機のメインチューナをチューニングして、第1の放送チャンネル信号を受信し、第2の受信周波数にバックグラウンドチューナをチューニングして、第2の放送チャンネル信号(第2の放送チャンネル信号は、データブロック中にデジタル情報を含む)を受信し、第2の放送チャンネル信号における第1のデータブロックをバックグラウンドチューナにおいて受信し、第2の放送チャンネル信号中の第2のデータブロックの伝送時間を推定し、第一のデータブロックの受信の完了の際、第3の受信周波数にバックグラウンドチューナをチューニングし、そして、推定された第2のデータブロックの時間において第2の受信周波数にバックグラウンドチューナをチューニングする。
図1は、本発明による無線放送受信機の細部構造を示す。 図2は、RDS−TMC情報を伝送するために用いられるタイプ8Aグループのフォーマットを示す。 図3は、RDS−TMCデータを搬送する第2の無線放送チャンネル信号と、RDSデータストリームを含む第3の無線放送チャンネルとの間の切り替えを示す。 図4は、第2の無線放送チャンネルのRDS−TMCデータブロックが損失した場合の、第2の無線放送チャンネル信号と第3の無線放送チャンネル信号との間の切り替えを示す。
符号の説明
101 無線放送受信機
102 アンテナ
103 メインチューナ
104 バックグラウンドチューナ
105 スイッチング手段
106 スキャン手段
107 マイクロプロセッサ
108 タイミング手段
109 受信品質計測手段
110 ナビゲーションシステム
111 入力手段
112 ディスプレイ
113 スピーカ

Claims (31)

  1. メインチューナおよびバックグラウンドチューナを含む放送受信機でデジタルデータを受信するための方法であって、
    第1の受信周波数に該メインチューナをチューニングして第1の放送チャンネル信号を受信するステップと、
    第2の受信周波数に該バックグラウンドチューナをチューニングして第2の放送チャンネル信号を受信するステップであって、該第2の放送チャンネル信号はデータブロック中にデジタル情報を含む、ステップと、
    該バックグラウンドチューナにおいて該第2の放送チャンネル信号中の第1のデータブロックを受信するステップと、
    該第2の放送チャンネル信号中の該第2のデータブロックの伝送時間を推定するステップと、
    該第1のデータブロックの受信の終了の際、第3の受信周波数に該バックグラウンドチューナをチューニングするステップと、
    該推定された該第2のデータブロックの伝送時間で該第2の受信周波数に該バックグラウンドチューナをチューニングするステップと
    を包含する方法。
  2. 前記第2の無線放送チャンネル信号中のデータブロックを受信することなく、所定の時間間隔が経過した場合、前記少なくとも第3の受信周波数に前記バックグラウンドチューナをチューニングするステップをさらに包含する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1および少なくとも第3の受信周波数において受信された前記無線放送信号が同一の無線放送番組を提供する、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記第3の周波数は、周波数帯域のスキャン動作において使用されて、前記第2の放送チャンネル信号中の前記第1のデータブロックの受信終了と、前記第2のデータブロックの伝送時間の推定されたポイントとの間のタイムスパンで、前記バックグラウンドチューナにおける代わりの受信周波数の前記無線放送番組の最適化された受信周波数を決定する、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第3の無線放送チャンネル信号中のデジタル情報を前記バックグラウンドチューナで受信して、前記無線放送番組の代わりの受信周波数を決定するステップをさらに包含する、請求項4に記載の方法。
  6. 前記第2および/または第3の無線放送チャンネル信号中の前記デジタル信号をオーディオおよび/または可観フォーマットで複製するステップをさらに包含する、請求項1〜5に記載の方法。
  7. 前記第2の無線放送チャンネル信号中の前記デジタル信号をナビゲーションシステムに供給するステップをさらに包含する、請求項1〜6に記載の方法。
  8. ナビゲーションシステムによって提供される運行経路情報に基づいて、前記第2の受信周波数を選択するステップをさらに包含する、請求項7に記載の方法。
  9. 前記第2の放送チャンネル信号中のデータブロック間の時間間隔のずれについての統計値を維持するステップをさらに包含し、前記時間間隔は、該統計値に基づいて決定される、請求項1〜8に記載の方法。
  10. 前記バックグラウンドチューナは、前記第3の受信周波数から前記第2の受信周波数にチューニングを変更する度に、前記統計値を更新するステップをさらに包含する、請求項9に記載の方法。
  11. 前記統計値に基づいて前記所定の時間間隔を変更するステップをさらに包含する、請求項9または10に記載の方法。
  12. 前記第2および/または第3の放送チャンネル信号の受信品質を計測し、かつ該計測された受信品質が所定の閾値未満に低下する場合、前記所定の時間間隔を小さくするステップを包含する、請求項1〜11に記載の方法。
  13. 前記第2の放送チャンネル信号中の前記デジタル情報が交通および運行情報(TTI)である、請求項1〜12に記載の方法。
  14. 前記交通および運行情報(TTI)が、交通メッセージチャンネル(TMC)フォーマットで符号化される、請求項13に記載の方法。
  15. 前記第3の無線放送チャンネル信号中のデジタル情報は、交通および運行情報(TTI)または無線データシステム(RDS)情報である、請求項1〜14に記載の方法。
  16. 前記第2の放送チャンネル信号を受信するステップは、前記受信されたオーディオ信号を出力するステップを包含する、請求項1〜15に記載の方法。
  17. 放送チャンネル信号中のデジタル情報を受信するための放送受信機であって、
    第1の受信周波数で第1の放送チャンネル信号(301)を受信するメインチューナ(103)と、
    第2の受信周波数で第2の放送チャンネル信号(302)を受信し、かつ第3の受信周波数で第3の放送チャンネル信号を受信するためのバックグラウンドチューナ(104)であって、該第2の無線放送信号(302)は、デジタルデータ(303)を含み、該デジタルデータは、離散データブロックとして伝送される、バックグラウンドチューナ(104)と、
    該第2の無線放送チャンネル信号(302)中の次のデータブロック(304)の伝送時間を推定するためのタイミング手段(108)とを含み、
    該バックグラウンドチューナ(104)は、
    第1のデータブロック(303)を受信するための該第2の受信周波数に該バックグラウンドチューナ(104)をスイッチングし、
    該第1のデータブロック(303)の受信の終了後に、少なくとも1つの第3の受信周波数に該バックグラウンドチューナ(104)をスイッチングし、
    該タイミング手段によって推定された時間において第2のデータブロック(304)を受信するための該第2の受信周波数に該バックグラウンドチューナを再度スイッチングする
    ためのスイッチング手段(105)を含む、放送受信機。
  18. 前記スイッチング手段(105)は、所定の時間間隔(Tback−off)が前記第2の無線放送チャンネル信号(302)中のデータブロック(404)を受信することなく経過した場合、前記少なくとも第3の受信周波数に該バックグラウンドチューナ(104)をスイッチングするように適応される、請求項17に記載の放送受信機。
  19. 前記第1および第3の受信周波数で受信された前記放送信号は、同一の放送番組を提供する、請求項17または18に記載の放送受信機。
  20. 前記第2および/または第3の無線放送チャンネル信号(301、302)中のデータブロックから発生する情報を表示するためのディスプレイ(112)をさらに含む、請求項17〜19に記載の放送受信機。
  21. 前記第2および/または第3の無線放送チャンネル信号(301、302)中のデータブロックから発生する情報がオーディオフォーマットでスピーカ(113)によって出力される、請求項17〜20に記載の放送受信機。
  22. 前記バックグラウンドチューナ(104)は、
    前記第2の無線放送チャンネル信号(302)中の第1のデータブロック(303)の終了と前記タイミング手段(108)によって推定された時間のポイントとの間のタイムスパンで、複数の可能な周波数中の前記無線放送番組の最適化された受信周波数の周波数帯域をスキャンするため、
    最良の受信品質を提供する該最適化された受信周波数に前記メインチューナ(101)をチューニングするための周波数選択手段を含む、請求項19〜21に記載の放送受信機。
  23. 前記放送受信機(101)は、ナビゲーションシステム(110)に接続され、該無線放送受信機(101)は、前記第2の無線放送チャンネル信号(302))中のデジタル情報または該無線放送受信機から該ナビゲーションシステム(110)に発生する情報を供給するように適応される、請求項17〜22に記載の放送受信機。
  24. 前記バックグラウンドチューナ(104)は、前記ナビゲーションシステム(110)によって提供される運行経路情報に基づいて前記第2の受信周波数を選択するように適応される、請求項23に記載の放送受信機。
  25. 前記第2の無線放送チャンネル信号(302)中の前記デジタル情報(303、304、305)は、交通および運行情報を含む、請求項17〜24に記載の放送受信機。
  26. 前記第2および/または第3の無線放送チャンネル信号(301、302)の受信品質を計測するための受信品質計測手段(109)をさらに含む、請求項19〜25に記載の放送受信機。
  27. 前記タイミング手段(108)は、さらなるデータブロックを受信するための時間(T)および前記計測された受信品質に基づいて所定の時間間隔(Tback−off)を推定するように適応される、請求項26に記載の放送受信機。
  28. 前記デジタル情報は、交通メッセージチャンネルフォーマットで伝送される、請求項26に記載の放送受信機。
  29. 前記代3の無線放送チャンネル信号(301)中のデジタル情報が、交通および運行情報および/または無線データシステム情報である、請求項21〜27に記載の放送受信機。
  30. 前記受信されたオーディオ信号を出力するためのスピーカ(113)をさらに含む、請求項17〜29に記載の放送受信機。
  31. 請求項17〜30の内の1つに記載の無線放送受信機(101)を含む、車両内受信機。
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