JP2013518471A - ホワイトスペースデバイスをホストデバイスとインターフェースするためのシステムおよび方法 - Google Patents

ホワイトスペースデバイスをホストデバイスとインターフェースするためのシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

情報がホワイトスペースを介してホストデバイスから受信デバイスに通信される。ホワイトスペースデバイスがホストデバイスとインターフェースされる。ホワイトスペースデバイスは、ホストデバイスからマルチメディアコンテンツを受信するためにホストデバイスと通信可能にインターフェースするように構成された少なくとも1つのポートを有する。ホワイトスペースデバイスはまた、ホストデバイスから受信されたマルチメディアコンテンツの少なくとも一部分を含んでいるトランスポートストリームを符号化するように構成されたテレビジョンバンドエンジンをオプションとして有する。送信機が、ホワイトスペースを介してトランスポートストリームを送信するように構成される。

Description

関連出願の相互参照
本出願は、開示の全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、1)2010年1月21日に出願された米国仮特許出願第61/297,166号、および2)2010年3月2日に出願された米国仮特許出願第61/309,547号の利益を主張する。
本開示は、概して、ホワイトスペースを介したホストデバイスから受信デバイスへの情報の通信に関し、より詳細には、ホワイトスペースデバイスをホストデバイスとインターフェースすることに関する。
米国連邦通信委員会(FCC)は、(無線およびテレビジョン(TV)ブロードキャストを含む)無線スペクトルのすべての非連邦政府使用と、すべての州間電気通信(ワイヤ、衛星およびケーブル)ならびに米国において開始または終了するすべての国際通信とを規制することを担当する米国政府の独立した機関である。2008年に、FCCは、未使用のTVチャネル(すなわち、ホワイトスペース)における無免許の(unlicensed)信号操作を承認するルールを発行した。ただし、この承認された無免許の使用は、TVバンド(TV band)の1次ユーザのために適切に設定された保護の対象となる。TVバンドの1次ユーザは、TVブロードキャスターおよび免許を受けている(licensed)ワイヤレスマイクロフォンなど、ATSC/全米テレビジョン放送方式標準化委員会 (National Television System Committee)(NTSC)送信機である。ワイヤレス技術および任意の生じた信号送信が既存の1次ユーザと干渉しない限り、新しいルールは、ワイヤレス技術がホワイトスペースを使用することを可能にする。したがって、他の信号を検出するために周期的感知が必要とされる。本開示では、このホワイトスペースにアクセスするためにそのような技術を利用する様々なデバイスは、「ホワイトスペースデバイス」、「無免許のデバイス(unlicensed device)」などと呼ばれる。
テレビジョン(TV)および他のモニタにコンテンツをワイヤレス配信することが望ましい。一例として、いくつかの事例では、TVデバイス上に出力するためにユーザデバイスからコンテンツを配信させることが望ましいことがある。たとえば、多くのTVデバイス出力能力と比較して、携帯電話、個人情報端末(PDA)、メディアプレーヤデバイス(たとえば、Apple iPODデバイス、他のMP3プレーヤデバイスなど)、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータなど、多くのポータブルユーザデバイスは、小さいディスプレイサイズなど、出力能力が限定/制約されている。ビデオコンテンツがTVデバイス上の出力のために配信された場合、たとえば、ポータブルユーザデバイス上でビデオを閲覧することを望んでいるユーザは、改善されたマルチメディア体験(multimedia experience)を獲得し得る。したがって、いくつかの事例では、ユーザは、コンテンツの受信(たとえば、閲覧および/または聴取)におけるマルチメディア体験を改善するために、ATSCチューナーをもつモニタ(たとえば、HDTVデバイス)上に出力することを目的としてコンテンツをユーザデバイスからホワイトスペース上で配信することを望み得る。しかしながら、ホワイトスペース上でのテレビジョンデバイスへの送信は、マルチメディア体験と干渉するであろう感知を必要とする。
本開示は、概して、ホワイトスペースを介した、ホストデバイスから受信デバイスへの情報の通信に関し、より詳細には、ホワイトスペースデバイスをホストデバイスとインターフェースするためのシステムおよび方法に関する。一実施形態では、ホワイトスペースデバイスは、ホストデバイスからマルチメディアコンテンツを受信するためにホストデバイスと通信可能にインターフェースするように構成された少なくとも1つのポートを有する。ホワイトスペースデバイスはまた、ホワイトスペースを介して受信されたデータの少なくとも一部分をワイヤレス送信するように構成された送信機を有する。
例示的な一実装形態では、ポートはPCIeポートおよびUSBポートである。別の例示的な実装形態では、ポートはDVIポートおよびUSBポートである。別の例示的な実装形態では、ポートはHDMIポートおよびUSBポートである。別の例示的な実装形態では、ポートはVGAポートおよびUSBポートである。
一態様では、方法が、少なくとも1つのポートを介して、ホワイトスペースデバイスをホストデバイスと通信可能にインターフェースすることを含む。本方法はまた、ホワイトスペースデバイスによって、少なくとも1つのポートを介してホストデバイスからマルチメディアデータを受信することを含む。本方法は、ホワイトスペースデバイスによって、ホワイトスペースを介してマルチメディアデータの少なくとも一部分をワイヤレス出力することをさらに含む。
さらに別の態様では、ホワイトスペース通信システムが、ホストデバイスと通信可能にインターフェースするための手段を有する。本システムはまた、インターフェース手段を介して、ホストデバイスからマルチメディアコンテンツを受信するための手段と、ホワイトスペースを介して受信されたコンテンツの少なくとも一部分をワイヤレス出力するための手段とを有する。
本開示のより完全な理解のために、次に添付の図面とともに行う以下の説明を参照する。
本開示の実施形態が実装され得る例示的なシステムの図。 本開示の一態様による例示的な動作フローを示す図。 本開示の一実施形態による、ホワイトスペースデバイスがPCIeおよび/またはUSB接続を介してホストデバイスとインターフェースする例示的なシステムの図。 本開示の一実施形態による、ホワイトスペースデバイスがDVI、デジタルオーディオ、および/またはUSB接続を介してホストデバイスとインターフェースする例示的なシステムの図。 本開示の一実施形態による、ホワイトスペースデバイスがHDMIおよび/またはUSB接続を介してホストデバイスとインターフェースする例示的なシステムの図。 本開示の一実施形態による、ホワイトスペースデバイスがVGA、デジタルオーディオ、および/またはUSB接続を介してホストデバイスとインターフェースする例示的なシステムの図。
詳細な説明
ホワイトスペースデバイスは、概して、テレビジョンバンドにおける未使用のスペクトル上で通信する無免許のワイヤレストランシーバを指す。これらのデバイスは、概して、これらのデバイスが、最初に、免許を受けている1次ユーザからの既存のホワイトスペース信号(たとえば、先進型テレビジョン方式委員会(Advanced Television Systems Committee)(ATSC)、全米テレビジョン放送方式標準化委員会(National Television System Committee)(NTSC)、およびいくつかのワイヤレスマイクロフォンプロトコル)を検出するために走査し、次いで、免許を受けている信号との干渉を回避するために未使用のチャネルを選択するコグニティブ(cognitive)方式で動作する。
ホワイトスペースデバイスは、ユーザデバイスに通信可能に結合されるか、またはユーザデバイス内に組み込まれ得る、したがってホワイトスペースデバイスは、ユーザデバイスからTV受信機デバイス(たとえば、HDTVデバイス)に情報(たとえば、マルチメディアコンテンツ)をホワイトスペース上で配信し得る。ホワイトスペースデバイスの例示的な実装形態については、本明細書でさらに説明する。ただし、そのようなホワイトスペースデバイスの様々な実装形態が可能であり、ホワイトスペース上でユーザデバイスからの情報を配信するように動作可能なホワイトスペースデバイスのいかなる実装形態も本開示の範囲内である。
図1は、本開示の実施形態が実装され得る例示的なシステム100の図である。システム100は、「ホスト」デバイスと呼ばれることがある、例示的なユーザデバイス101を含む。ユーザデバイス101の例示的な実装形態を図1にブロック図の形態で示す。図示の例ではユーザデバイス101はモバイルデバイスとして示されているが、他の実施形態ではユーザデバイス101はモバイルデバイスである必要はない。例示的なユーザデバイス101は、概して、メディアプロセッサ104、ディスプレイプロセッサ105、および/またはオーディオ出力プロセッサ106など、1つまたは複数のプロセッサを含み、ユーザデバイス101は、埋込みディスプレイ107および埋込みスピーカー108など、埋込み入出力デバイスを有し得る。もちろん、ユーザデバイス101は、所与の実装形態では別様に構成されてもよく(たとえば、図1に示すものとは異なる機能ブロック、および/または追加の機能ブロックを含み)、いかなるそのような実装形態も本開示の範囲内である。
ユーザデバイス101は、概して、埋込み出力デバイス(たとえば、埋込みディスプレイ107およびスピーカー108)を介して出力され得るコンテンツを生成するように動作可能である。ユーザデバイス上に出力される様々なタイプのコンテンツは当技術分野でよく知られており、いかなるそのようなコンテンツも所与のアプリケーションにおいてユーザデバイス101上に出力され得る。たとえば、マルチメディアコンテンツ(たとえば、ムービーなど)を出力するためにユーザデバイス101上でマルチメディアプレーヤアプリケーションが実行していることがある。もちろん、テキストコンテンツおよび/または他のグラフィカル/画像および/またはオーディオコンテンツ(たとえば、電子メールコンテンツ、ウェブブラウジングコンテンツ、ビデオゲームコンテンツ、ワードプロセシングコンテンツなど)など、他のコンテンツは、ユーザがユーザデバイス101を介して対話する所与のアプリケーションにおいて出力され得る。
ユーザは、ポインタデバイス(たとえば、マウス)、ジョイスティック、キーボード、タッチスクリーンインターフェース、マイクロフォンなど、1つまたは複数のヒューマンインターフェース入力デバイス(図1に図示せず)を介して、(たとえば、その上で実行しているアプリケーションと対話するために)ユーザデバイス101に情報を入力していることがある。いくつかの事例では、そのようなユーザ入力情報により、何らかの出力が生成または変更されることになり得る。たとえば、ユーザのマウス移動の入力は、ユーザデバイス101の埋込みディスプレイ107上の対応するポインタの移動を生じ得る。
例示的なシステム100中にはホワイトスペースデバイス102も含まれており、その例示的な実装形態を図1にブロック図の形態で示す。ホワイトスペースデバイス102は、そのようなユーザデバイス101から情報を受信するためにユーザデバイス101に通信可能に結合される。一実施形態では、ホワイトスペースデバイス102は、「ドングル(dongle)」と呼ばれることがある、ユーザデバイス101に通信可能に結合された別個のデバイスである。ホワイトスペースデバイス102は、USB接続を介して、PCIeインターフェースを介して、または、本明細書でさらに説明するホワイトスペースデバイス102によってユーザデバイス101から情報がキャプチャ(capture)されることを可能にする任意の好適な方法で結合され得る。たとえば、ホワイトスペースデバイス102は、任意の好適なタイプのワイヤード接続を介して、またはワイヤレスUSB(WUSB)、ブルートゥース(登録商標)(Bluetooth(登録商標))、802.11など、ワイヤレス通信接続を介してユーザデバイス101に通信可能に結合され得る。
ホワイトスペースデバイス102はユーザデバイス101から情報をキャプチャする。たとえば、図1に示すように、キャプチャされた情報は、「ビデオ出力」126および/または「オーディオ出力」127など、出力デバイスを介して出力されるべきコンテンツを含む。本明細書でさらに説明するように、いくつかの実施形態では、「ヒューマンインターフェースデバイス」(HID)データ、たとえば、ユーザ入力コマンド(たとえば、マウス移動、ジョイスティック移動、キーボード入力、および/または(1つまたは複数の)ヒューマンインターフェースデバイスを介して受信された他のコマンド)など、他の情報もホワイトスペースデバイス102によってキャプチャされ得る。ホワイトスペースデバイス102は、たとえば、ユーザデバイス101からキャプチャされたコンテンツ(たとえば、マルチメディアコンテンツ)が、図1に示すHDTV103などのTVデバイスによって受信され、出力されることを可能にするために、ユーザデバイス101からキャプチャされた情報を、送信機116によってワイヤレス通信123上でホワイトスペースを介してワイヤレス送信するように動作可能である。
図1の図示の例では、ホワイトスペースデバイス102は先進型テレビジョン方式委員会(Advanced Television Systems Committee)(ATSC)信号をホワイトスペースチャネル上で無線で送信し、それにより事実上テレビ局送信機として動作する。したがって、ブロック図の形態で示すように、図1の例示的なホワイトスペースデバイス102はATSCベースバンドプロセッサおよび送信機109を含む。当技術分野で知られているように、ATSCは、よく知られているMPEG−2トランスポートストリーム(Transport Stream)(TS)に適合し、したがって、例示的なホワイトスペースデバイス102は、ユーザデバイス101からキャプチャされた情報を符号化するためのオーディオ/ビデオデコーダ111、たとえば、MPEG−2/AC−3を含む。符号化されたデータは、マルチプレクサ150を介してトランスポートエンコーダ112、たとえば、MPEG−2TSエンコーダに送信される。その後、トランスポートストリームパケットが、ホワイトスペース123を介したワイヤレス送信のためにRF送信システム113(および送信機(たとえば、アンテナ)116)に送られる。他の実施形態では、トランスポートストリームはリアルタイムトランスポートプロトコル(RTP)トランスポートストリーム、またはトランスポート制御プロトコル(TCP)ストリームである。
HDTV103は、それがATSC信号(たとえば、MPEG−2TS)を受信し、HDTVデバイス103のディスプレイおよび/またはスピーカーに出力するために処理することができるように、埋込みワイヤレス受信機124とATSCチューナー/受信機(たとえば、従来のテレビジョンチューナー)125とを含む。
図1の例示的なホワイトスペースデバイス102は、ホワイトスペースを感知するための(たとえば、TVホワイトスペース内の信号を感知するための)ホワイトスペーススペクトルセンサ120を有する制御モジュール110をさらに含む。そのようなセンサ120は、利用可能なホワイトスペースを判断するために感知を周期的に実行する。ホワイトスペースデバイスの送信を、判断された利用可能なホワイトスペース内に維持する必要があるとき、周波数マネージャ論理118がチャネルを調整することができる。本明細書でさらに説明するように、送信機116を目立たずに静穏化するための実施形態が与えられ、実行されている感知の品質を改善するために、そのような静穏化中にセンサ120がそれの感知を実行することを可能にする。
もちろん、ATSCは、ホワイトスペースデバイス102によって採用され得るテレビジョン伝送規格セットの一例にすぎず、他の実施形態では、ホワイトスペース上でメディアコンテンツを送信するために、ATSC規格、デジタルビデオブロードキャスティング(Digital Video Broadcasting)(DVB)規格、統合デジタル放送サービス(Integrated Services Digital Broadcasting)(ISDB)規格、デジタルマルチメディア放送(Digital Multimedia Broadcast)(DMB)規格など、様々なテレビジョン規格のいずれかが採用され得る。
上述のように、図1の例示的なホワイトスペースデバイス102は、ユーザデバイス101からキャプチャされた情報を、ATSCに適合し、したがってHDTV103のATSC受信機/チューナー125によって受信され、処理され得る、送信のためのトランスポートストリーム(たとえば、MPEG−2)に変換する。
ユーザデバイス101からキャプチャされた情報(たとえば、HDMI、DP、VGAなど)を、ATSCホワイトスペースを介して送信するためのMPEG−2トランスポートストリームに変換するための例示的なデータフローを図2に示す。
本開示の実施形態によれば、ホワイトスペースを介してホストデバイス101からの情報のワイヤレス出力を可能にするために、ホワイトスペースデバイス102をホストデバイス101とインターフェースするための様々な異なるインターフェースのいずれかが採用され得る。たとえば、いくつかの実施形態によれば、ホストデバイス101とインターフェースするために、(たとえば、ホワイトスペースデバイス102のフロントエンドキャプチャ部分の一部として)インターフェースコンポーネントまたはデバイスが実装され得る。上記で説明したように、ホワイトスペースデバイス102は、オーディオ、ディスプレイ、および/または他のデータを符号化するためのTVバンドエンジン(たとえば、ATSCエンジン)と、ホストデバイス101からの符号化データを受信デバイス(たとえば、HDTV103)によって受信されるためにホワイトスペース上で送信するためのRF集積回路を与え得る。ホストデバイス101とホワイトスペースデバイス102との間のインターフェースは、以下でさらに説明するように、ホストデバイスからホワイトスペースデバイス102へのコンテンツ(たとえば、マルチメディアコンテンツ)の通信を可能にし得る、次いで、ホワイトスペースデバイス102はホワイトスペースを介してそのようなコンテンツを通信することができる。さらに、いくつかの実施形態では、そのインターフェースは、ホストデバイス101とホワイトスペースデバイス102との間の制御信号および/または電力の通信をさらに可能にし得る。
たとえば、多くのポータブルマルチメディアデバイスの場合など、多くのホストデバイス101の限定されたユーザインターフェース機能(たとえば、限定されたディスプレイサイズなど)により、そのようなホストデバイス101から、ビデオ、オーディオ、および/または他のデータ(たとえば、制御信号)をTVデバイス(たとえば、HDTVデバイス103)に出力することが望ましいことがある。多くのホストデバイス101は、情報をホワイトスペース上でワイヤレス出力するための機能をそれ自体含まない。したがって、ホワイトスペースデバイス102は、TVバンドエンジン機能を獲得するためにホストデバイス101とインターフェースされ得る。
そのようなホワイトスペースデバイス102をホストデバイス101とインターフェースするための様々な異なる実装形態が可能であり、所与のホストデバイス101とともに使用するために選択された所望の実装形態は、少なくとも部分的に、所与のホストデバイス101上でネイティブに利用可能なインターフェースに依存し得る。さらに、いくつかの実施形態では、ホワイトスペースデバイス102は、ビデオ、オーディオ、および/または他のデータ(たとえば、制御信号など)などのデータのキャプチャを可能にするためだけでなく、ホストデバイス101からの電力の受信を可能にするためにも、ホストデバイス101に結合され得る。したがって、たとえば、いくつかの実施形態では、ホワイトスペースデバイス102はまた、ホストデバイス101からそれの電力の少なくとも一部分(たとえば、ホワイトスペースデバイス102の内部バッテリーを充電するための電力)を受信する。
次に図2を参照しながら、例示的なプロセスについて説明する。ブロック200において、ホワイトスペースデバイスをホストデバイスと通信可能にインターフェースする。一実施形態では、インターフェースはポートを介して行う。別の実施形態では、ホワイトスペースモジュールが使用される。簡単のために、そのようなモジュールは、他の場所で説明する別個のモジュールではなく、ホストデバイス101内に埋め込まれている。
ブロック202において、ホワイトスペースデバイスは、少なくとも1つのポートを介してホストデバイスからマルチメディアデータを受信する。ブロック204において、データを、たとえばMPEG−2トランスポートストリームに符号化する。ブロック206において、ホワイトスペースデバイスは、符号化データの少なくとも一部分を、ホワイトスペースを介してワイヤレス出力する。
本開示の実施形態による、様々な例示的なインターフェース実装形態について、図3〜図6に関して以下でさらに説明する。
PCIe/エクスプレスカード実装形態:
図3に、周辺コンポーネント相互接続エクスプレス(peripheral component interconnect express)(PCIe)インターフェース303を有するホストデバイス101を含む例示的なシステム300を示す。PCIe/エクスプレスカードインターフェース301を介してホストデバイス101とインターフェースする、PCIエクスプレスカードとして実装されるホワイトスペースデバイス102の例示的な実装形態も示されている。すなわち、ホワイトスペースデバイス102のPCIeインターフェース301は、ホストデバイス101のPCIeインターフェース303に通信可能に結合する。図示のように、データ、(赤緑青(RGB)フォーマットの)ビデオ、(パルス符号変調(PCM)フォーマットの)オーディオ、および/または制御信号(たとえば、マウス移動などのヒューマンインターフェースデバイスコマンドなど)など、様々な情報が、ホワイトスペースデバイス102によってPCIeインターフェース301/303を介してホストデバイス101からキャプチャされ得る。ホワイトスペースデバイス102によってPCIeインターフェース301/303を介してホストデバイス101から電力も引き出され得る。たとえば、例示的な一実装形態では、PCIeインターフェースを介して3.3Wの電力が引き出される。
この例では、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)インターフェースも実装され、PCIeインターフェース301/303を使用することに加えて、またはその代わりに、所与のホストデバイス101との結合において使用するために利用可能であり得る。たとえば、ホストデバイス101はまた、USBインターフェース304を含めてもよく、ホワイトスペースデバイス102はまた、ホストデバイス101のUSBインターフェース304と結合するためのUSBインターフェース302を含むように実装され得る。USBインターフェース302/304は、(たとえば、制御信号、オーディオ、および/または他のデータ通信など、情報の通信のための)帯域幅を増加させるために、および/またはホストデバイス101からの電力の引き出し(draw)を増加させるために、ホワイトスペースデバイス102をホストデバイス101に接続するためのPCIe接続301/303とともに使用され得る。例示的な一実装形態では、USBインターフェース302/304は、ホストデバイス101からキャプチャされた制御およびオーディオデータの通信のための帯域幅の増加を可能にし、USBインターフェース302/304はまた、ホストデバイス101からの追加の電力の引き出しを可能にする。たとえば、例示的な一実装形態では、USBインターフェース302/304を介して追加の1.1Wが引き出され、PCIeインターフェース301/303を介して引き出される3.3Wの電力に追加されると、最高4.4Wの電力のサポートを可能になる。
インターネットを介してダウンロードされるか、(たとえば、PCIeおよび/またはUSBインターフェースを介して)ホワイトスペースデバイス102からロードされるか、またはそうではなく、ホストデバイス101上にインストールされ得るドライバ(たとえば、ソフトウェア)305が、ホストデバイス101上に実装される。ドライバ305は、生データ(raw data)がPCMバッファ(および後続のオーディオ出力)とフレームバッファ(および後続の1次ディスプレイ)とに送られる前に、ホストデバイスプロセッサ(たとえば、ディスプレイプロセッサ105およびオーディオプロセッサ106)から生データ(たとえば、ビデオ、オーディオ、および/または制御信号)をインターセプトするようにホストデバイス101上で動作可能である。ドライバ305は、外部レンダリング(external rendering)のために(PCIeおよび/またはUSBインターフェースを介して)そのデータをホワイトスペースデバイス102に送る。ホワイトスペースデバイス102は、ホワイトスペース上で、(無線周波数(RF)集積回路(IC)308を介して)キャプチャされたデータをワイヤレス出力するためのトランスポートストリーム(たとえば、MPEG−2トランスポートストリーム)を符号化するために、キャプチャされたデータを処理するためのTVバンドエンジン(たとえば、この例ではATSCエンジン307)を含むエンコーダを与える。したがって、ATSC受信機/チューナーを有するTVデバイス(たとえば、図1のHDTV103)は、TVデバイス上に出力するためのデータを受信することができる。
1つの例示的な実装形態では、ホワイトスペースデバイス102によってホストデバイス101から引き出された電力は、ホワイトスペースデバイス102の動作をサポートするために十分であり得る。たとえば、例示的な一実装形態では、ホワイトスペースデバイス102のPCIeエンドポイント/バス・マスタ(たとえば、PLX)ブロック306の動作は約0.75Wを必要とし、ホワイトスペースATSCエンジン307は約0.5Wを必要とし、RF IC送信機308は約0.2Wを必要とし得るので、合計約1.55Wの電力が必要とされる。上述のように、PCIeインターフェース301/303からの電力の引き出しは3.3Wであり得る、さらにUSBインターフェース302/304から追加の1.1Wを引き出すときの電力の引き出しは4.4Wである。したがって、ホストデバイス101からの電力の引き出しは、いくつかの実装形態ではホワイトスペースデバイス102の動作に電力供給するために十分であり得る。もちろん、他の実装形態では、ホワイトスペースデバイス102は、内部バッテリー供給および/または充電ユニットなど、(1つまたは複数の)さらなる電源を必要とし得る。
DVI/USB実装形態:
図4に、デジタル・ビジュアル・インターフェース(DVI)インターフェース401とUSBインターフェース402とを有するホストデバイス101含み、またデジタルオーディオインターフェース(DA)403を含む例示的なシステム400を示す。ホワイトスペースデバイス102の例示的な実装形態も示されており、ホワイトスペースデバイス102は、DVIインターフェース404とUSBインターフェース405とを介してホストデバイス101とインターフェースし、いくつかの事例では(たとえば、ホストデバイス101がDAインターフェース403を含むとき)、DAインターフェース406を介して接続することもある。図示のように、ホワイトスペースデバイス102によってそれ等のインターフェースを介してホストデバイス101から様々な情報がキャプチャされ得る。たとえば、デジタルビデオはDVIインターフェース401/404を介して送信され、デジタルオーディオはDAインターフェース403/406を介して送信され得る。さらに、データおよび/または制御信号(たとえば、マウス移動などのヒューマンインターフェースデバイスコマンドなど)など、様々な情報が、USBインターフェース402/405を介してキャプチャされ得る。USBインターフェース402/405は、(たとえば、制御信号、オーディオ、および/または他のデータ通信など、情報の通信のための)帯域幅を増加させるために、ホワイトスペースデバイス102をホストデバイス101と接続するためのDVIインターフェース401/404および/またはDAインターフェース403/406とともに使用され得る。
図4のこの例示的な実装形態では、オーディオは、デジタルオーディオ(DA)ポートを介してキャプチャされるか、またはPCMバッファから抽出されて、USBインターフェース402/405を介してトランスポートされるかのいずれかであり得る。この例では、ビデオ出力はホストデバイス101のDVI送信デバイス412を介して行う。DVI送信デバイス412は、ディスプレイプロセッサから生データをインターセプトし、ホストデバイス101からのネイティブビデオデータを、DVIサポートビデオフォーマットに準拠するように変更する。得られたデータは、モバイルデバイス(たとえば、スマートブック、スマートフォンなど)のRGBデータ出力のグラフィカルデータ特性を反映しない。
DVIフォーマットデータは、ホワイトスペースデバイス102において受信され、RGBデータに変換される。そのような変換は、よく知られている特定用途向け集積回路(ASIC)408において行われ得る。同様に、受信されたデジタルオーディオは、よく知られている特定用途向け集積回路(ASIC)409を用いて集積チップ間音響(integrated interchip sound)(I2S)フォーマットに変換される。次いで、ホワイトスペースATSCエンジン410は、変換されたデータを、RF IC411によって処理してホワイトスペースを介してTVデバイス103に送信するために、たとえばMPEG−2トランスポートストリームに符号化する。
ホワイトスペースデバイス102によってUSBインターフェース402/405を介してホストデバイス101から電力も引き出され得る。たとえば、例示的な一実装形態では、USBインターフェース402/405を介して1.1Wの電力が引き出される。
インターネットを介してダウンロードされるか、ホワイトスペースデバイス102から(たとえば、USBインターフェース402/405を介して)ロードされるか、またはそうではなく、ホストデバイス101上にインストールされ得るドライバ(たとえば、ソフトウェア)407が、ホストデバイス101上に実装される。ドライバ407は、ある情報(certain information)をインターセプトし、ならびに/あるいは、ホストデバイスプロセッサおよび/またはバッファからのそのような情報(たとえば、オーディオおよび/または制御信号)の出力を管理/制御して、((1つまたは複数の)インターフェースを介して)その情報をホワイトスペースデバイス102に送るようにホストデバイス101上で動作可能である。特に、ドライバ407は、PCMバッファからオーディオデータをキャプチャし、および/または制御信号(たとえば、HIDコマンドデータ)をキャプチャし、キャプチャされた情報を、USBインターフェース402/405を介してホワイトスペースデバイス102に送るように実装され得る。別の実施形態では、オーディオは、ドライバ407を使用せずにデジタルオーディオポートから取り出される。
ホワイトスペースデバイス102は、ホワイトスペース上で、(RF IC411を介して)キャプチャされたデータをワイヤレス出力するためのトランスポートストリーム(たとえば、MPEG−2トランスポートストリーム)を符号化するために、(DVI、DA、および/またはUSBインターフェースを介して受信された)キャプチャされたデータを処理するためのTVバンドエンジン(たとえば、この例ではATSCエンジン410)を与える。したがって、ATSC受信機/チューナーを有するTVデバイス(たとえば、図1のHDTV103)は、TVデバイス上に出力するためのデータを受信することができる。
例示的な一実装形態では、ホワイトスペースデバイス102の動作に必要な電力の少なくとも一部分は(たとえば、USBインターフェース402/405を介して)ホストデバイス101から引き出され得るが、もちろん、ホワイトスペースデバイス102のオンボードバッテリーおよび/または他の電力ソースを介して追加の電力が与えられ得る。たとえば、例示的な一実装形態では、ホワイトスペースデバイス102のDVI RGBブリッジデバイス(DVI to RGB bridge device)408の動作は約1Wを必要とし、ホワイトスペースATSCエンジン410は約0.5Wを必要とし、RF IC411は約0.2Wを必要とし得る、したがって、合計約1.7Wの電力が必要とされる。上述のように、USBインターフェース402/405からの電力の引き出しは1.1Wであり、したがって、ホワイトスペースデバイス102のこの例示的な実装形態の動作に必要な追加の電力は、ホワイトスペースデバイス102のオンボードバッテリー供給および/または充電ユニット(図4に図示せず)など、別の電力ソースから引き出され得る。別の実施形態では、たとえば、1秒当たりのフレーム数(fps)を30fpsから24fpsに低減する、または分解能を(たとえば、720pに)低減するなど、パフォーマンスを低減することによって電力消費が低減される。
HDMI/USB実装形態:
図5に、高精細度マルチメディア・インターフェース(HDMI)インターフェース501とUSBインターフェース502とを有するホストデバイス101を含む例示的なシステム500を示す。HDMIインターフェース503とUSBインターフェース504とを介してホストデバイス101とインターフェースするホワイトスペースデバイス102の例示的な実装形態も示されている。図示のように、ホワイトスペースデバイス102によってこれ等のインターフェースを介してホストデバイス101から様々な情報がキャプチャされ得る。たとえば、HDMIインターフェース501/503を介してビデオおよび/またはオーディオがキャプチャされ得る。HDMIは埋込みオーディオを与える。この例では、ビデオ出力はホストデバイス101のHDMI送信デバイス509を介して行う。HDMI送信デバイスは、ディスプレイプロセッサ105およびオーディオプロセッサ106からデータを直接インターセプトし、ホストデバイス101からのネイティブデータを、HDMIサポートフォーマットに準拠するように変更する。得られたデータは、モバイルデバイス(たとえば、スマートブック、スマートフォンなど)のRGBデータ出力のグラフィカルデータ特性を反映しない。HDMI送信デバイス509は、(高精細度の場合)いくつかのホストデバイス上の高帯域デジタルコンテンツ保護(HDCP)を用いてすべてのデータを暗号化し得る、したがって、いくつかの実装形態ではホワイトスペースデバイス102上に対応する解読論理が実装され得る。
HDMIフォーマットデータは、ホワイトスペースデバイス102中で受信され、RGBデータとI2Sとに変換される。そのような変換は、よく知られている特定用途向け集積回路(ASIC)506において行われ得る。ASIC506はまた、解読機能を含むことができる。次いで、ホワイトスペースATSCエンジン507は、変換されたデータを、RF IC508によって処理してホワイトスペースを介してTVデバイス103に送信するために、たとえばMPEG−2トランスポートストリームに符号化する。
この例では、USBインターフェース(502/504)も実装され、HDMIインターフェース501/503に加えてホストデバイス101との結合において使用するために利用可能であり得る。USBインターフェース502/504は、(たとえば、制御信号、オーディオ、および/または他のデータ通信など、情報の通信のための)帯域幅を増加させるために、および/またはホストデバイス101からの電力の取り出しを可能にするために、ホワイトスペースデバイス102をホストデバイス101に接続するためのHDMI接続とともに使用され得る。図5のこの例示的な実装形態では、オーディオは、HDMIポートを介してキャプチャされるか、または(ドライバ505を用いて)PCMバッファから抽出されて、USBインターフェース502/504を介してトランスポートされるかのいずれかであり得る。
ホワイトスペースデバイス102によってUSBインターフェース502/504を介してホストデバイス101から電力も引き出され得る。たとえば、例示的な一実装形態では、USBインターフェース502/504を介して1.1Wの電力が引き出される。
インターネットを介してダウンロードされるか、ホワイトスペースデバイス102から(たとえば、USBインターフェース502/504を介して)ロードされるか、またはそうではなく、ホストデバイス101上にインストールされ得るドライバ(たとえば、ソフトウェア)505が、ホストデバイス101上に実装される。ドライバ505は、ある情報をインターセプトし、ならびに/あるいはホストデバイスプロセッサおよび/またはバッファからのそのような情報(たとえば、オーディオおよび/または制御信号)の出力を管理/制御して、((1つまたは複数の)インターフェースを介して)その情報をホワイトスペースデバイス102に送るようにホストデバイス101上で動作可能である。特に、ドライバ505は、PCMバッファからオーディオデータをキャプチャし、および/または制御信号(たとえば、HIDコマンドデータ)をキャプチャし、キャプチャされた情報を、USBインターフェース502/504を介してホワイトスペースデバイス102に送るように実装され得る。ホワイトスペースデバイス102は、ホワイトスペース上で、(RF IC508を介して)キャプチャされたデータをワイヤレス出力するためのトランスポートストリーム(たとえば、MPEG−2トランスポートストリーム)を符号化するために、(HDMIおよび/またはUSBインターフェースを介して受信された)キャプチャされたデータを処理するためのTVバンドエンジン(たとえば、この例ではATSCエンジン507)を与える。したがって、ATSC受信機/チューナーを有するTVデバイス(たとえば、図1のHDTV103)は、TVデバイス上に出力するためのデータを受信することができる。
例示的な一実装形態では、ホワイトスペースデバイス102の動作に必要な電力の少なくとも一部分は(たとえば、USBインターフェース502/504を介して)ホストデバイス101から引き出され得るが、もちろん、ホワイトスペースデバイス102のオンボードバッテリーおよび/または他の電力ソースを介して追加の電力が与えられ得る。たとえば、例示的な一実装形態では、ホワイトスペースデバイス102のHDMI RGB送信デバイス(HDMI to RGB transmit device)506の動作は約2Wを必要とし、ホワイトスペースATSCエンジン507は約0.5Wを必要とし、RF IC508は約0.2Wを必要とし得る、したがって、合計約2.7Wの電力が必要とされる。上述のように、USBインターフェース502/504からの電力の引き出しは1.1Wであり得る、したがって、ホワイトスペースデバイス102のこの例示的な実装形態の動作に必要な追加の電力は、ホワイトスペースデバイス102内に実装されたオンボードバッテリー供給および/または充電ユニット(図5に図示せず)など、別の電力ソースから引き出され得る。別の実施形態では、たとえば、1秒当たりのフレーム数(fps)を30fpsから24fpsに低減する、または分解能を(たとえば、720pに)低減するなど、パフォーマンスを低減することによって電力消費が低減される。
VGA/USB実装形態:
図6に、ビデオ・グラフィックス・アレイ(VGA)インターフェース601とUSBインターフェース602とを有するホストデバイス61を含み、デジタルオーディオインターフェース(DA)603をも含み得る例示的なシステム600を示す。ホワイトスペースデバイス102の例示的な実装形態も示されており、ホワイトスペースデバイス102は、VGAインターフェース604とUSBインターフェース605とを介してホストデバイス101とインターフェースし、いくつかの事例では(たとえば、ホストデバイス101がDAインターフェース603を含むとき)、DAインターフェース606を介して接続することもある。図示のように、ホワイトスペースデバイス102によってこれ等のインターフェースを介してホストデバイス101から様々な情報がキャプチャされ得る。たとえば、VGAインターフェース601/604を介してビデオがキャプチャされ、DAインターフェース603/606を介してデジタルオーディオがキャプチャされ得る。さらに、データおよび/または制御信号(たとえば、マウス移動などのヒューマンインターフェースデバイスコマンドなど)など、様々な情報が、USBインターフェース602/605を介してキャプチャされ得る。USBインターフェース602/605は、(たとえば、制御信号、オーディオおよび/または他のデータ通信など、情報の通信のための)帯域幅を増加させるために、ホワイトスペースデバイス102をホストデバイス101に接続するためのVGAおよび/またはDAインターフェースとともに使用され得る。
VGAはアナログビデオであり、品質は、特にテキストの読みやすさに関して、デジタルアナログ変換(608)と後に続くアナログデジタル変換(609)によって影響を及ぼされ得る。図6のこの例示的な実装形態では、オーディオは、デジタルオーディオ(DA)ポートを介して(またはアナログオーディオポートを介して)キャプチャされるか、またはPCMバッファから抽出され、USBインターフェース602/605を介してトランスポートされるかのいずれかであり得る。
ホワイトスペースデバイス102によってUSBインターフェース602/605を介してホストデバイス101から電力も引き出され得る。たとえば、例示的な一実装形態では、USBインターフェース602/605を介して1.1Wの電力が引き出される。
VGAフォーマットされたデータは、ホワイトスペースデバイス102中で受信され、RGBデータに変換される。そのような変換は、よく知られている特定用途向け集積回路(ASIC)610において行われ得る。同様に、受信されたデジタルオーディオは、よく知られている特定用途向け集積回路(ASIC)611を用いて集積チップ間音響(I2S)フォーマットに変換される。次いで、ホワイトスペースATSCエンジン612は、変換されたデータを、RF IC613によって処理してホワイトスペースを介してTVデバイス103に送信するために、たとえばMPEG−2トランスポートストリームに符号化する。
インターネットを介してダウンロードされるか、ホワイトスペースデバイス102から(たとえば、USBインターフェース602/605を介して)ロードされるか、またはそうではなく、ホストデバイス101上にインストールされ得るドライバ(たとえば、ソフトウェア)607が、ホストデバイス101上に実装される。ドライバ607は、ある情報をインターセプトし、ならびに/あるいはホストデバイスプロセッサおよび/またはバッファからのそのような情報(たとえば、オーディオおよび/または制御信号)の出力を管理/制御して、((1つまたは複数の)インターフェースを介して)その情報をホワイトスペースデバイス102に送るようにホストデバイス101上で動作可能である。特に、ドライバ607は、PCMバッファからオーディオデータをキャプチャし、および/または制御信号(たとえば、HIDコマンドデータ)をキャプチャして、キャプチャされた情報を、USBインターフェース602/605を介してホワイトスペースデバイス102に送るように実装され得る。ホワイトスペースデバイス102は、ホワイトスペース上で、(RF IC613を介して)キャプチャされたデータをワイヤレス出力するためのトランスポートストリーム(たとえば、MPEG−2トランスポートストリーム)を符号化するために、(VGA、DAおよび/またはUSBインターフェースを介して受信された)キャプチャされたデータを処理するためのTVバンドエンジン(たとえば、この例ではATSCエンジン612)を与える。したがって、ATSC受信機/チューナーを有するTVデバイス(たとえば、図1のHDTV103)は、TVデバイス上に出力するためのデータを受信することができる。
例示的な一実装形態では、ホワイトスペースデバイス102の動作に必要な電力の少なくとも一部分は(たとえば、USBインターフェース602/605を介して)ホストデバイス101から引き出され得るが、もちろん、ホワイトスペースデバイス102のオンボードバッテリーおよび/または他の電力ソースを介して追加の電力が与えられ得る。たとえば、例示的な一実装形態では、ホワイトスペースデバイス102のVGA RGBブリッジデバイス(VGA to RGB bridge device)610の動作は約1Wを必要とし、ホワイトスペースATSCエンジン612は約0.5Wを必要とし、RF IC613は約0.2Wを必要とし得る、したがって、合計約1.7Wの電力が必要とされる。上述のように、USBインターフェース602/605からの電力の引き出しは1.1Wであり得る、したがって、ホワイトスペースデバイス102のこの例示的な実装形態の動作に必要な追加の電力は、ホワイトスペースデバイス102上に実装されたオンボードバッテリー供給および/または充電ユニット(図6に図示せず)など、別の電力ソースから引き出され得る。別の実施形態では、たとえば、1秒当たりのフレーム数(fps)を30fpsから24fpsに低減する、または分解能を(たとえば、720pに)低減するなど、パフォーマンスを低減することによって電力消費が低減される。
情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は認識されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェアコンポーネント、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、汎用プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている他の形態の記憶媒体に存在してよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読むことができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐し得る。
1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む通信媒体と、コンピュータ記憶媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され、および、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。さらに、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
本開示およびその利点について詳細に説明したが、添付の特許請求の範囲によって規定される本開示の技術から逸脱することなく様々な変更、置換および改変を本明細書で行うことができることを理解されたい。さらに、本出願の範囲は、本明細書で説明するプロセス、機械、製造、組成物、手段、方法およびステップの特定の実施形態に限定されるものではない。当業者なら本開示から容易に認識するように、本明細書で説明する対応する実施形態と実質的に同じ機能を実行するか、または実質的に同じ結果を達成する、現存するかまたは後で開発される、プロセス、機械、製造、組成物、手段、方法、またはステップは本開示に従って利用され得る。したがって、添付の特許請求の範囲は、それらの範囲内にそのようなプロセス、機械、製造、組成物、手段、方法、またはステップを含むものとする。

Claims (23)

  1. ホストデバイスからマルチメディアデータを受信するために前記ホストデバイスと通信可能にインターフェースするための少なくとも1つのポートと、
    前記受信されたデータの少なくとも一部分を、ホワイトスペースを介してワイヤレス出力するための送信機と
    を備える、ホワイトスペースデバイス。
  2. 前記マルチメディアデータを、送信する前に符号化するように構成されたテレビジョンバンドエンジンをさらに備える、請求項1に記載のデバイス。
  3. 前記少なくとも1つのポートが、周辺コンポーネント相互接続エクスプレス(PCIe)ポートと、デジタル・ビジュアル・インターフェース(DVI)ポートと、デジタルオーディオポートと、高精細度マルチメディア・インターフェース(HDMI)ポートと、ビデオ・グラフィックス・アレイ(VGA)ポートと、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートとのうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載のデバイス。
  4. 前記少なくとも1つのポートが、
    周辺コンポーネント相互接続エクスプレス(PCIe)ポートと、
    ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートと
    を備える、請求項1に記載のデバイス。
  5. 前記少なくとも1つのポートが、
    デジタル・ビジュアル・インターフェース(DVI)ポートと、
    ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートと
    を備える、請求項1に記載のデバイス。
  6. 前記少なくとも1つのポートが、
    高精細度マルチメディア・インターフェース(HDMI)ポートと、
    ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートと
    を備える、請求項1に記載のデバイス。
  7. 前記少なくとも1つのポートが、
    ビデオ・グラフィックス・アレイ(VGA)ポートと、
    ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートと
    を備える、請求項1に記載のデバイス。
  8. 前記少なくとも1つのポートが、
    デジタル・ビジュアル・インターフェース(DVI)ポートと、
    デジタルオーディオポートと、
    ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートと
    を備える、請求項1に記載のデバイス。
  9. 前記少なくとも1つのポートが、
    ビデオ・グラフィックス・アレイ(VGA)ポートと、
    デジタルオーディオポートと、
    ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートと
    を備える、請求項1に記載のデバイス。
  10. 前記少なくとも1つのポートが、前記ホストデバイスから電力を受信するために前記ホストデバイスと通信可能にインターフェースする、請求項1に記載のデバイス。
  11. 前記少なくとも1つのポートが、前記ホストデバイスから制御信号を受信するために前記ホストデバイスと通信可能にインターフェースする、請求項1に記載のデバイス。
  12. 前記テレビジョンバンドエンジンが、
    前記受信されたデータの前記少なくとも一部分を、前記ホワイトスペースを介してワイヤレス出力するように構成された先進型テレビジョン方式委員会(Advanced Television Systems Committee)(ATSC)エンジン
    を備える請求項2に記載のデバイス。
  13. 少なくとも1つのポートを介して、ホワイトスペースデバイスをホストデバイスと通信可能にインターフェースすることと、
    前記ホワイトスペースデバイスによって、前記少なくとも1つのポートを介して前記ホストデバイスからマルチメディアデータを受信することと、
    前記ホワイトスペースデバイスによって、ホワイトスペースを介して前記データの少なくとも一部分をワイヤレス出力することと
    を備える方法。
  14. 前記マルチメディアデータを符号化することをさらに備える、請求項13に記載の方法。
  15. 前記符号化することが、
    前記ホワイトスペースデバイスによって、前記受信されたデータの前記少なくとも一部分を含んでいるMPEG−2トランスポートストリームを符号化すること
    を備える、請求項14に記載の方法。
  16. 前記符号化することが、
    前記ホワイトスペースデバイスによって、前記受信されたデータの前記少なくとも一部分を含んでいるリアルタイムトランスポートプロトコル(RTP)トランスポートストリームとトランスポート制御プロトコル(TCP)ストリームとのうちの1つを符号化すること
    を備える、請求項14に記載の方法。
  17. ホストデバイスと通信可能にインターフェースするための手段と、
    前記インターフェース手段を介して、前記ホストデバイスからマルチメディアコンテンツを受信するための手段と、
    ホワイトスペースを介して前記受信されたコンテンツの少なくとも一部分をワイヤレス出力するための手段と
    を備えるホワイトスペース通信システム。
  18. ワイヤレス出力するための前記手段が、
    前記ホストデバイスから受信された前記コンテンツの少なくとも一部分を含んでいるトランスポートストリームを符号化するための手段と、
    ホワイトスペースを介して前記トランスポートストリームをワイヤレス送信するための手段と
    を備える、請求項17に記載のシステム。
  19. 前記インターフェース手段が、周辺コンポーネント相互接続エクスプレス(PCIe)ポートと、デジタル・ビジュアル・インターフェース(DVI)ポートと、デジタルオーディオポートと、高精細度マルチメディア・インターフェース(HDMI)ポートと、ビデオ・グラフィックス・アレイ(VGA)ポートと、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートとのうちの少なくとも1つを備える、請求項17に記載のシステム。
  20. 前記インターフェース手段が、
    周辺コンポーネント相互接続エクスプレス(PCIe)ポートと、
    ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートと
    を備える、請求項17に記載のシステム。
  21. 前記インターフェース手段が、
    デジタル・ビジュアル・インターフェース(DVI)ポートと、
    ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートと
    を備える、請求項17に記載のシステム。
  22. 前記インターフェース手段が、
    高精細度マルチメディア・インターフェース(HDMI)ポートと、
    ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートと
    を備える、請求項17に記載のシステム。
  23. 前記インターフェース手段が、
    ビデオ・グラフィックス・アレイ(VGA)ポートと、
    ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートと
    を備える、請求項17に記載のシステム。
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