JP2015092692A - 送信方法、受信方法、送信装置、受信装置 - Google Patents

送信方法、受信方法、送信装置、受信装置 Download PDF

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Abstract

【課題】デジタル放送データの伝送効率を高める。【解決手段】ベースバンドフレームのヘッダは、単一/複数入力ストリーム情報と、固定/適応符号化・変調方式情報と、ヌルパケット削除の実行/非実行の情報ととのうち少なくとも一つを含まず、物理層のシグナリングで、ベースバンドフレームのヘッダに含まないとされた、単一/複数入力ストリーム情報と、固定/適応符号化・変調方式情報と、ヌルパケット削除の実行/非実行の情報とのうち少なくとも一つに関する情報を、伝送する。【選択図】図7

Description

本発明は、デジタル放送ネットワークにおけるシグナリングに関し、特に、L1(layer 1)におけるシグナリングに関し、ベースバンドフレームのヘッダを用いたシグナリング
に関する。
デジタル放送ネットワークは、音声や映像、字幕、アプリーションなどの情報の単一方向送信を可能としている。放送ネットワークでは、概して、受信側から送信側への返信路がないため、適切に適応送信技術(Adaptive technique)を採用することができない。現在、世界には、いくつかのデジタル放送規格が存在する。例えば、欧州においては、DVB(Digital Video Broadcasting)規格が採用されている。一般的にこれらのデジタル放送規格は、放送配信システムにおける物理層とデータリンク層とを規定している。物理層及びデータリンク層は、例えば、衛星放送、ケーブル放送、地上波放送などの通信媒体それぞれに応じて定義されている。DVB規格は、その類型(ファミリー)として、衛星放送に関するDVB−S規格及びDVB−S2規格と、ケーブル放送に関するDVB−C規格及びDVB−C2規格と、地上波放送に関するDVB−T規格及びDVB−T2規格と、携帯端末に対する地上波放送に関するDVB−H規格とを含んでいる。
最新の地上波放送規格であるDVB−T2規格は、広範に利用されているDVB−T規格の次世代規格である。同様に、DVB−S2規格やDVB−C2規格も、それぞれDVB−S規格やDVB−C規格に代わる次世代規格である。これらの2つの地上波放送(DVB−T規格及びDVB−T2規格)に関する規格については、DVB−T2規格については非特許文献1に、DVB−T規格については非特許文献2に記載されている。また、更なる詳細及びその他のDVBの記述については、非特許文献3を参照されたい。DVB−T規格とは異なり、DVB−T2規格は、PLP(Physical Layer Pipes)の概念や、新たな前方誤り訂正方式、変調方式、より大きなOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルサイズや追加のパイロット配置パターンを導入している。
PLPの概念では、物理層において複数の並列データストリームが多重化されることを許容している。そして、多重化される各データストリームは、各PLPで各種のパラメータを異ならせて構成されてもよい。即ち、前方誤り訂正(FEC:Forward Error Correction)における符号化率や、変調方式に基づくコンスタレーションサイズ、インターリーブ長や、その他の物理層の各パラメータを異ならせてもよい。各PLPで異なったパラメータを採ることができるという構成は、即ち、各PLPのロバスト性レベルを相異させることができることを意味する。PLPを使用するデジタル放送システムにおいては、各サービス(番組)は、それぞれ固有のPLPで送信することができる。一時には一つの番組のサービスを享受する場合、受信装置は所望の番組を保持するPLPのみを復調すればよいということになるので、受信装置において復調すべきデータ量を抑制することができる。PLP処理は、入力処理と、FEC(Forward Error Correction)符号化と、コンスタレーションマッピング(Constellation mapping)と、インターリーブとを含む。入力処
理では、ユーザパケット(ユーザパケットは、例えば、トランスポートストリーム(Transport Streams)、ジェネリックストリーム(Generic Streams)、IPストリーム(IP Streams)などから生成される)は、物理層のリソースにのせるために符号化及びマッピングされるのに適したビットストリームのフォーマットに変換される。即ち、入力処理は、ユーザパケットをベースバンドフレームに変換する。なお、本明細書においては、「ユーザパケット」という用語は、パケット境界が存在しない、あるいは、パケット境界を含まない、連続的なストリームも含むものとする。
物理層における基本データ構成は、ベースバンドフレームとして知られている。デジタル放送データからなる入力ストリームは、ベースバンドフレームとしてカプセル化される。ベースバンドフレームに対して、FECを実行することにより、FECフレームが形成される。ベースバンドフレームのフレーム長は、実行されたFECにおける符号化率によって定まる。パリティビットを伴うベースバンドフレームは固定長(例えば、16200ビットや64800ビット)のFECフレームを形成する。
図1(a)は、ビット長102のベースバンドフレーム101の構成を示している。ベースバンドフレーム101は、ビット長111のベースバンドフレームヘッダ110(DVB−S2、DVB−T2、DVB−C2では80ビット)と、データフィールド長121のデータフィールド120と、ビット長131のパディング部130とから構成される。パディング部130は、バンド内(in-band)シグナリング情報を伴うこともあれば、
バンド内(in-band)シグナリング情報に置き換えられることもある。データフィールド
長121は、ベースバンドフレームヘッダ110で伝達される。データフィールド長(DFL)インジケータ270(図2参照)の送信は、ベースバンドフレーム101で保持されるデータペイロード120と、同じベースバンドフレーム101内で保持されるパディング部130とを区別するために必須である。ベースバンドフレーム101のビット長102は、BCH符号が施されるビット長Kbchと対応する。パディング部130は、ビッ
ト長(Kbch−DFL−80)というビット長を有し、ここで80ビットは、ベースバン
ドフレームヘッダのビット長111と対応する。
ベースバンドフレームは、放送システムにおける特定のPLPに関連するユーザコンテンツデータと、メタデータとを保持する。ベースバンドフレームは、任意のユーザパケットをカプセル化している。ユーザパケットは、例えば、MPEG(Moving Picture Experts Group)2規格やMPEG4パート10規格(H.264)などの圧縮規格に従って圧縮され、MPEGトランスポートストリームあるいはその他のパケットにカプセル化されたパケットである。更には、ベースバンドフレームは、当該ベースバンドフレームで保持されているコンテンツデータに関連するメタデータも保持している。つまり、ベースバンドフレームはコンテンツをカプセル化したものであり、物理層における誤り訂正符号と、エネルギー拡散処理とが施される。ベースバンドフレームの系列は、放送システムにおけるPLPの構成要素となる。
図1(b)は、FECフレーム105を示している。FECフレーム105は、Nldpcビット長106を有し、Kbchビット長のベースバンドフレーム101と、BCH符号に
より付加されるパリティビットのためのビット長141のフィールド140と、LDPC(Low Density Parity Check)符号により付加されるパリティビットのためのビット長151のフィールド150とを含んでなる。上記記載において、ldpcやbch等の添え字は、それぞれ施された誤り訂正方式を示し、Nは添え字で示される誤り訂正符号化処理を実行した後の符号化ブロックのビット長を意味し、Kは添え字で示される誤り訂正符号化が施されるべきブロックのビット長を意味する。したがって、LDPCパリティビットフィールド140のビット長141は、(Nbch−Kbch)ビットとなる。ベースバンドフレーム101は、BCHパリティビット140と合わせて、ビット長Kldpc(ビット長161)を有し、NbchビットのBCH符号化されたデータに対応するLDPC符号化が施さ
れる。したがって、LDPCパリティビットフィールド150のビット長151は、(Nldpc−Kldpc)ビットとなる。
図2は、DVB−T2規格及びDVB−C2規格で策定されたノーマルモード(以下、NM:Normal Mode)のベースバンドフレームヘッダ201と、DVB−T2規格及びD
VB−C2規格で策定された高効率モード(以下、HEM:high efficiency mode)のベ
ースバンドフレームヘッダ202とを示している。DVB−S2規格では、DVB−T2規格及びDVB−C2規格のNMの構成と同一の構成であって、DVB−T2規格及びDVB−C2規格におけるCRC−8フィールドの排他的論理和で示されるモードとは異なる、一種類のベースバンドフレームフォーマットのみを使用する。
NMのベースバンドフレームヘッダ201及びHEMのベースバンドフレームヘッダ202は以下を含む。
‐TS/GSインジケータ210
TS/GSインジケータ210は、入力ストリームのフォーマットを示すものであって、ベースバンドフレームにより伝送された入力ストリームのフォーマットを示す。TS/GSという名称は、トランスポートストリームとジェネリックストリームとを区別するためのものということから由来する。TS/GSインジケータ210は2ビット長のデータであり、入力ストリームのフォーマットが以下に示すストリームの種別のいずれであるかを定義する。入力ストリームのフォーマット種別には、汎用固定長パケットストリーム(以下、GFPS:Generic Fixed-length Packetized Stream)と、トランスポートストリーム(以下、TS:Transport Stream)と、汎用連続ストリーム(以下、GCS:Generic Continual Stream)と、汎用カプセル化ストリーム(以下、GSE:Generic Stream Encapsulation)とがある。
‐SIS/MISインジケータ220
SIS/MISインジケータ220は、1ビット長のデータであり、放送信号に含まれるストリームが、単一入力ストリーム(以下、SIS:Single Input Stream)であるの
か、複数入力ストリーム(以下、MIS:Multiple Input Stream)であるのかを示す。
‐CCM/ACMインジケータ225
CCM/ACMインジケータ225は、1ビット長のデータであり、入力ストリームの符号化及び変調において、固定符号化・変調(以下、CCM:Constant Coding and Modulation)が採用されたか、適応符号化・変調(以下、ACM:Adaptive Coding and Modulation)が採用されたかを示す。CCMが採用されている場合には、全てのPLPで、同じ符号化方式及び変調方式が用いられる。その一方で、ACMが採用されている場合には、PLP毎に、それぞれの符号化方式及び変調方式で符号化及び変調がなされたかを示し、そのPLP各々の符号化方式及び変調方式は、一つの送信の間では、継続して用いられることとなる。CCM、ACMの構成は静的に変更される。即ち、当該CCM、ACMの構成は、頻繁には変更されない。
‐ISSYI230
ISSYI(Input Stream SYnchronization Indicator(入力ストリーム同期インジケータ))230は、1ビット長のデータであり、ISSY(Input Stream SYnchronization(入力ストリーム同期))フィールドが有効か否か、即ち、ISSYフィールドが算出されて、ベースバンドフレームヘッダに挿入されているか否か(HEMの場合は、ISSYは231及び/又は232となる)、又は、NMの場合は、各ユーザパケットの各々の既知のパケット境界に付加されているか否かを示す。
‐NPDインジケータ240
NPD(Null Packet Deletion(無効パケット削除))インジケータ240は、1ビット長のデータであり、NULLパケット(無効パケットと呼称することもある)の削除が実行されたか否かを示す。NULLパケットの削除が実行されている場合には、削除されたNULLパケットの個数が算出され、算出されたNULLパケットの個数の情報は、8ビット長のデータでユーザパケットに後続する形で付加される。
‐EXTフィールド245
EXTフィールド(EXTention field(拡張フィールド))245は、放送媒体に固有
の領域であり、DVB−T2では基本的に(何もない場合に)0に設定されており、将来的に何らかの目的のために確保されている拡張領域である。
‐ISI250
ISI(Input Stream Indicator(入力ストリームインジケータ))250は、1ビット長のデータである。ベースバンドヘッダの当該領域は、MATYPE−2として定義されている。ISIは、ベースバンドヘッダのSIS/MISインジケータ220に「1」が設定されている場合、つまり、ベースバンドフレームが、複数の入力ストリームを含む場合に、使用される。SIS/MISインジケータ220が「0」に設定されている場合、つまり、ベースバンドフレームが、一つの入力ストリームしか保持していない場合には、MATYPE−2は、将来的に使用される拡張領域となる。
‐UPLインジケータ260
UPL(User Packet Length(ユーザパケット長))インジケータ260は、16ビット長のデータであり、ユーザパケットのパケット長(ビットサイズ)を示している。なお、HEMでは、UPLは存在しない。
‐DFLインジケータ270
DFL(Data Field Length(データフィールド長))インジケータ270は、16ビ
ット長のデータであり、ベースバンドフレームにおけるデータフィールド長121のビット長を示す。
‐SYNCインジケータ280
SYNC(SYNCronization sequence(同期シーケンス))インジケータ280は、8
ビット長のデータであり、HEMでは使用されない。また、GCSの場合にも使用されない。その他の場合には、SYNCインジケータ280には、ユーザパケットの同期バイトのコピーが用いられる。
‐SYNCDインジケータ285
SYNCDインジケータ285は、16ビット長のデータであり、データフィールドにおいて、最初のユーザパケットのある位置を、データフィールド120の先頭からのビット数で示すインジケータである。
‐CRC−8/モードインジケータ290
CRC−8/モードインジケータ290は、8ビット長のデータであり、ベースバンドフレームヘッダのための誤り訂正パリティビットであり、且つ、ベースバンドフレームのモード(HEMとNMのいずれか)を伝達するものでもある。
ベースバンドフレームヘッダ201、202の最初の1バイトは、TS/GS(2ビット)と、SIS/MIS(1ビット)と、CCM/ACM(1ビット)と、ISSYI(1ビット)と、NPD(1ビット)と、EXT(2ビット)のフィールドからなり、一般的に、MATYPE−1と呼称される。
HEMにおいては、ベースバンドフレームヘッダ202は、ノーマルモードのベースバンドフレームヘッダ201とは異なり、UPLインジケータ260とSYNCインジケータ280とを保持しない。その代わりに、ベースバンドフレームヘッダ202は、その代わりに合計24ビット長のISSYフィールド231、232を保持することができる。
NMでは、ISSYフィールドがユーザパケットに付加されてパケットストリームを形成する。HEMでは、ISSYは、ベースバンドフレーム毎のベースバンドフレームヘッダで送信されるものであり、ベースバンドフレームのユーザパケットとともに伝達されることから、ベースバンドフレームと同じ遅延特性及び時間的揺れ(ジッター)特性を有することになる。DVB−T2規格におけるHEMでは、ユーザパケットのより効率的な伝送のために、特定のパラメータをユーザパケットヘッダからベースバンドフレームヘッダに移しているが、これは、いままでにない試みである。
PLPの概念により、ベースバンドフレームヘッダに含まれるいくつかのパラメータは、既にL1(layer 1)のシグナリングで、直接または間接的に示されている。同じ情報
を異なるレベル(階層)でマッピングすることは、伝送のためのリソース利用の低効率化を招く。更に言えば、同じパラメータに対して異なるリソース‐例えば、L1(layer 1
)のシグナリングと、ベースバンドフレームヘッダにおけるシグナリング‐とで互いに異なる設定をすると言った不一致を招く可能性もある。
ETSI standard EN 302 755, "Frame Structure Channel Coding and Modulation for a Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System (DVB-T2)" ETSI standard ETS 300 744, "Digital Broadcasting Systems for Television, Sound and Data Services: Frame Instructor, Channel Coding and Modulation for Digital Terrestrial Television" ETSI World Class Standards、[2010年2月25日検索]、[online]、インターネット<URL:http://www.etsi.org>
本発明は、複数のPLP(PLPが1つの場合も含む)を構成できるシステムにおいて、デジタル放送データの伝送効率を高めることを目的とし、また、互いに異なるプロトコル層において伝送されている同種のデータにおける設定の不一致を抑制することを目的とする。
これは、下記独立クレームにより実現される。
また、更なる本発明に係る主題が従属クレームにて実現される。
本発明に係る典型的なアプローチは、ベースバンドフレーム単位で各種の通信用パラメータを伝送するのではなく、L1(layer 1)シグナリング情報を用いて全てのPLPに
対応する各種のパラメータを伝送することを特徴としている。
PLPにマッピングされた各ベースバンドフレーム毎のシグナリング情報をそれぞれで保持する場合に比べて、当該PLP毎のシグナリング情報をL1(layer 1)においてシ
グナリングすることで、シグナリング情報の伝送に用いられるリソースを減じることができる。更には、PLP毎の情報を、L1(layer 1)のシグナリングでのみ伝送すること
、そして、L1(layer 1)でシグナリングした情報に従ってベースバンドフレームの構
成を推定することにより、ベースバンドフレームで当該PLPの情報をシグナリングすることがなくなるので、異なる構成(階層)で関連しあうパラメータを伝送する場合における当該関連しあうパラメータの不一致を回避することができる。本発明の更なる効果は、L1シグナリング情報の一部又は全部を、PLP又はプリアンブルシンボルのいずれで保
持するかを選択できることに伴い、PLP毎でロバスト性が相違するという事実に依る。これは、ベースバンドフレームヘッダで伝送した場合とは異なる。というのも、ベースバンドフレームの伝送におけるロバスト性は、個別のPLPの構成によって定まるからである。従って、ベースバンドフレームにおけるシグナリング情報をL1シグナリング情報に移したことに伴う恩恵により、本発明では、コンテンツとPLP特有の情報との各々の伝送におけるロバスト性を、それぞれの所望のレベルにすることを可能にしている。
本発明に係る他の形態として、複数のPLP(PLPが1つの場合も含む)を構成できるデジタル放送ネットワークにおいて、デジタル放送データを1以上のベースバンドフレームにカプセル化して、伝送する送信方法を提供する。当該ベースバンドフレームは、予め定められた形式のヘッダを有し、物理層の誤り訂正符号が施されて、少なくとも1つのPLPにマッピングされる。当該送信方法は、PLPのパラメータを構成すること、及び、PLPに含まれる各ベースバンドフレームに構成したパラメータを適用することを含む。当該パラメータには、入力ストリームフォーマットと、単一/複数入力ストリーム情報と、固定/適応符号化・変調方式情報と、入力ストリーム同期情報の有無と、ヌルパケット削除の実行/非実行の情報と、入力ストリーム識別子とのうち、少なくともいずれかを含む。当該送信方法は、更に、構成した各PLPのパラメータを、各PLPのベースバンドフレームヘッダに含むことなく、物理層のシグナリングで伝送することを含む。
本発明に係る他の形態として、複数のPLP(PLPが1つの場合も含む)を構成できるデジタル放送ネットワークにおいて、1以上のベースバンドフレームにカプセル化されたデジタル放送データを、複数のPLP(PLPが1つの場合も含む)から分離(デマッピング)して受信する受信方法を提供する。当該ベースバンドフレームは、予め定められた形式のヘッダを有し、物理層の誤り訂正符号が施されて、少なくとも1つのPLPにマッピングされている。当該受信方法は、L1シグナリング情報に含まれるPLPを構成するためのパラメータの受信を含む。当該パラメータは、入力ストリームフォーマットと、単一/複数入力ストリーム情報と、固定/適応符号化・変調方式情報と、入力ストリーム同期情報の有無と、ヌルパケット削除の実行/非実行の情報と、入力ストリーム識別子とのうち、少なくともいずれかを含む。また、当該受信方法は、更に、受信したPLPのパラメータを復号し、復号したパラメータを、受信したPLPのパラメータを保持していない各ベースバンドフレームに適用することを含む。
本発明に係る他の形態として、複数のPLP(PLPが1つの場合も含む)を構成できるデジタル放送ネットワークにおいて、デジタル放送データを1以上のベースバンドフレームにカプセル化して、伝送する送信装置を提供する。当該ベースバンドフレームは、予め定められた形式のヘッダを有し、物理層の誤り訂正符号が施されて、少なくとも1つのPLPにマッピングされる。送信装置は、PLPのパラメータを構成し、PLPに含まれる各ベースバンドフレームに構成したパラメータを適用するパラメータ設定部を備える。当該パラメータは、入力ストリームフォーマットと、単一/複数入力ストリーム情報と、固定/適応符号化・変調方式情報と、入力ストリーム同期情報の有無と、ヌルパケット削除の実行/非実行の情報と、入力ストリーム識別子とのうち、少なくともいずれかを含む。送信装置は、更に、構成したパラメータを物理層のシグナリングで伝送するシグナリング送信部と、構成したパラメータがヘッダに含まれていないベースバンドフレームをPLPで送信するデータ送信部とを備える。
本発明に係る他の形態として、複数のPLP(PLPが1つの場合も含む)を構成できるデジタル放送ネットワークにおいて、1以上のベースバンドフレームにカプセル化されたデジタル放送データを、複数のPLP(PLPが1つの場合も含む)から分離(デマッピング)して受信する受信装置を提供する。当該ベースバンドフレームは、予め定められた形式のヘッダを有し、物理層の誤り訂正符号が施されて、少なくとも1つのPLPにマ
ッピングされている。受信装置は、L1シグナリング情報に含まれるPLPを構成するためのパラメータを受信するシグナリング受信部を備える。当該パラメータは、入力ストリームフォーマットと、単一/複数入力ストリーム情報と、固定/適応符号化・変調方式情報と、入力ストリーム同期情報の有無と、ヌルパケット削除の実行/非実行の情報と、入力ストリーム識別子とのうち、少なくともいずれかを含む。受信装置は、更に、受信したPLPのパラメータを復号し、復号したパラメータを、受信したPLPのパラメータを保持していない各ベースバンドフレームに適用するPLP決定部と、PLPのパラメータを含んでいないベースバンドフレームを受信するデータ受信部とを備える。
入力ストリームのフォーマット(220)、入力ストリームの同期情報の有無、NULLパケット削除を実行したか否かの情報、または、入力ストリーム識別子を含む、各パラメータは、L1(layer 1)でシグナリングされるのが好ましい。それらのパラメータを
L1シグナリング情報で保持することで、ベースバンドフレームヘッダのヘッダサイズを小さくすることができ、伝送効率の向上を促すことになる。
本発明の実施形態によれば、ベースバンドフレームは、ベースバンドフレームのデータフィールド長、ベースバンドフレームに含まれる最初のユーザパケットまでの距離、入力ストリーム同期情報、誤り検出のためのパリティビットを含む情報のみを保持する。
PLPに含まれるベースバンドフレームに含まれるストリームが、単一入力ストリームであるか、あるいは、複数入力ストリームであるかを示す情報は、L1(layer 1)にお
いては、PLPの数(PLP_NUM)として伝送される。また、固定型または適応型のいずれ
の符号化及び変調を実行したか否かを示すパラメータ(225)パラメータ(PLP_COD)
、及び、変調方式を特定するパラメータ(PLP_MOD)もまたL1(layer 1)で伝送される。
デジタル放送ネットワークは、DVB−T2規格、DVB−C2規格、DVB−S2規格またはそれら規格の発展形であることが好ましく、パラメータは、L1-post configurable signallingで伝送されるのが好ましい。
本発明の他の形態によれば、本発明に係る上述の送信方法及び/又は受信方法をコンピュータ装置に実行させるプログラムコードを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供する。
本発明に係る上述した目的及びその他の目的や特徴は、以下に記述する本発明の好ましい実施の形態及び以下に示す添付図面により明らかになる。
DVB−T2規格におけるベースバンドフレームとFECフレームの構成を示す概念図である。 DVB−T2規格におけるNM及びHEMそれぞれのベースバンドフレームヘッダの構成を示す概念図である。 DVB−T2規格に従ったL1(layer 1)におけるシグナリングを示す概念図である。 DVB−T2規格のL1-pre signallingにおけるパラメータを示す概念図である。 DVB−T2規格のL1-post configurable signallingにおけるパラメータを示すテーブルの概念図である。 DVB−T2規格のL1-post dynamic signallingにおけるパラメータを示すテーブルの概念図である。 本発明の実施の形態に係るベースバンドフレームヘッダの構成を示すテーブルの概念図である。 本発明に係るデジタル放送システムのシステム構成例を示す概念図である。 本発明に係る送信装置及び受信装置の機能構成例を示したブロック図である。 受信機の構成例を示す図である。 多重化データの構成を示す概念図である。 各ストリームが多重化データにおいてどのように多重化されているかを模式的に示す図である。 PESパケット列にビデオストリームがどのように格納されているかを示す詳細図である。 多重化データにおけるTSパケットとソースパケットの構成を示す概念図である。 PMTのデータ構成を示す概念図である。 多重化データ情報の内部構成を示す概念図である。 ストリーム属性情報の内部構成を示す概念図である。 映像表示、音声出力装置の構成例を示す図である。
<実施の形態>
本発明は、デジタル放送システムの通信リンクを介して、固定且つ再構成可能なサイズを有し、コンテンツデータとメタデータとを伝送するのに用いるベースバンドフレームのヘッダにおけるシグナリングに関する。本発明は、更に、デジタル放送システムにおけるL1シグナリングに関するものでもある。
本発明は、複数のPLP(PLPが1つの場合も含む)の送信を規定しているデジタル放送ネットワークにおけるデータ伝送の際の改良されたシグナリングを提供するものである。特に、PLP全体に適用されるパラメータをL1シグナリングの一部として伝送し、L1シグナリングで伝送したこれらのパラメータについては、各PLPに対応するベースバンドフレームヘッダで伝送することのない構成を提供する。
以下、各図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
図2に示されるベースバンドフレームヘッダで伝送されるインジケータ(パラメータ)を見てみると、その多くがあるPLPのベースバンドフレームにおいて共通である。本発明においては、それらのインジケータ(各ベースバンドフレームに共通するインジケータ(パラメータ))は、PLPに対応するL1(layer 1)シグナリングで伝送することと
し、L1(layer 1)でシグナリングされたそれらのインジケータをPLPにマッピング
されている全てのベースバンドフレームに対して適用する。
PLPの一部の特定の要素を示すインジケータ、又は、通信処理のモードのシグナリングについては、各ベースバンドフレームに対しては適用されない。そのような情報は、一般的に全てのPLPに対して適用されるものであるので、L1(layer 1)においてシグ
ナリングするのに好適である。
図3は、DVB−T2規格の一部のL1シグナリングの構成を示す概念図である。L1シグナリングは、以下の3つの要素から成る。
‐P1 signalling 310(プリアンブルシンボル1におけるL1シグナリング)
‐L1-pre signalling 320
‐L1-post signalling 330(configurable と dynamic partとを含む)
物理層におけるパラメータ及びフレーム構成については、非特許文献1の第7節に詳細が記載されており、本稿においてもこれを参照する。
なお、図3に示すように、フレーム(送信フレーム)のData Symbols領域、及びP2シンボル領域(空きがある場合)には、構成された各PLPが多重化される。各PLPのデータ長は互いに異なるものであってよい。各PLPのデータ長は、L1-post configurableにおけるPLPループにおいて定義される。そして、各PLPは、1以上の固定データ長のベースバンドフレームから構成される。図3においては、代表として、PLP_1がベースバンドフレームBBF_1、BBF_2、BBF_3、・・・を含む例を示し、その他のPLPにつ
いては、割愛している。
図4は、L1-pre signalling320の各パラメータを示し、図5及び図6は、L1-post signalling330の各パラメータを示している。
図5及び図6からわかるように、PLPの個数の情報は、L1-post configurable部分に示される(図5の"for i=0…NUM_PLP-1"で始まるPLPループを参照のこと)。
PLPの一部の属性情報は、全く同じものが、L1-post configurable signallingと、
放送システムにより提供されるPLPを介して伝送されるユーザパケットを転送するためのベースバンドフレームのヘッダとに含まれて伝送される。
ベースバンドフレームヘッダにおける入力ストリームのフォーマットを示すTS/GSインジケータ210は、トランスポートストリームとジェネリックストリームとを区別するものである。同じ区別は、L1(layer 1)のパラメータである"PLP_PAYLOAD_TYPE"でも
示される。特に、"PLP_PAYLOAD_TYPE"は、GFPSと、GCSと、GSEと、TSとを区別する5ビット長のパラメータであり、残りの使用していないビットの組み合わせは将来的に別のデータタイプを区別するために用いられる。更には、別のL1のパラメータである"TYPE(図4、L1-pre signallingを参照のこと)"もまた、マルチプレックス(multiplex)即ち、現在のT2スーパーフレームに含まれる入力ストリームの種別を特定する情報である。従って、本発明の実施の形態においては、TS/GSインジケータ210は、ベースバンドフレームのヘッダから除外する。受信装置においては、L1(layer 1)のパラ
メータである、"PLP_PAYLOAD_TYPE"から相当する情報を得ることとなる。
ベースバンドフレームヘッダにおけるSIS/MISインジケータ220は、ベースバンドフレームで転送される入力ストリームが単一であるか複数であるかを示す。L1(layer 1)におけるパラメータである"NUM_PLP(図5を参照のこと)"は、8ビット長のデータであり、マルチプレックス(multiplex)におけるPLPの個数を示す情報である。従
って、PLPの数から、SIS/MISインジケータ220によるPLPが単一であるか複数であるかの情報は導出できることになる。従って、本発明に係る別の実施の形態としては、SIS/MISインジケータ220もまた、ベースバンドフレームヘッダから除外する。仮に、L1(layer 1)のパラメータである"NUM_PLP"で示されるPLPの個数が「1」である場合には、SIS/MISインジケータ220で伝達されるべき情報は、入力ストリームが単一である(SISである)ことを意味する。それ以外の場合、即ち、L1(layer 1)のパラメータである"NUM_PLP"で示されるPLPの個数が2以上である場合には、SIS/MISインジケータ220で伝達されるべき情報は、入力ストリームが複数である(MISである)ことを意味する。DVB−T2規格及びDVB−S2規格の場合、入力ストリームとPLPとはそれぞれ同一のものを示す。
CCM/ACMインジケータ225は、フレームに含まれるすべてのPLPに対する変調について、固定符号化・変調を用いているか、適応符号化・変調を用いているかを示す
。L1においては、より詳細な情報が、"PLP_COD"と、"PLP_MOD"(図5を参照のこと)というパラメータで提供されている。特に、パラメータ"PLP_COD"は、PLPの符号化率を
定義するものであり、パラメータ"PLP_MOD"は、PLPの変調方式に基づくコンスタレー
ションを定義するものである。したがって、本発明に係る別の実施の形態としては、CCM/ACMインジケータ225で示される情報は、L1におけるパラメータである"PLP_COD"と、"PLP_MOD"とから導出することができる。PLP毎に設定されている各"PLP_COD"が
全て一致し、各"PLP_MOD"が全て一致した場合には、固定符号化・変調(共通の符号化率
及び変調方式)を用いているものと決定することができる。それ以外の場合、即ち、全PLPの"PLP_COD"のうちいずれか一つでも他のものと異なるものがあれば、あるいは、全
PLPの"PLP_MOD"のうちいずれか一つでも他のものと異なるものがあれば、適応符号化
・変調を用いていると決定することができる。
ISSYフィールドが有効であるか否かを示すインジケータであるISSYIインジケータ230は、現時点では、L1においては同等の情報は規定されていない。ところで、ISSYフィールドは、ベースバンドフレーム固有のパラメータとして必要なのではなく、PLP固有のパラメータであるので、ISSYI230をベースバンドフレームレベルで、シグナリングする必要がない。したがって、好ましくは、ISSYI230はベースバンドフレームからL1に移動させるべきである。その手法としては、例えば、新たなパラメータとして、L1-post configurable signallingにおけるPLPループで、PLP_ISSYIを規定するとよい。
NULLパケット削除のインジケータであるNPDインジケータ240もまた、L1(layer 1)において同等の情報は規定されていない。従って、NPDについても上述した
ISSYIと同様の性質を有するので、L1(layer 1)のパラメータとして規定するの
が好ましい。例えば、新たなパラメータとして、L1-post configurable signallingにお
けるPLPループで、PLP_NPDIを規定するとよい。
以下に、上述した二つの新たなパラメータを用いたPLPループ内の一例を示す。

for i = 0 . . NUM_PLP-1
[
PLP_ID // 8 bit : PLP ID
PLP_PAYLOAD_TYPE // 5 bit : TS, IP, etc.
・・・
PLP_ISSYI // 1 bit : ISSY indication
PLP_NPDI // 1 bit : Null packet deletion indication
・・・
PLP_COD // 3 bit : coding
PLP_MOD // 3 bit : modulation
・・・
]
EXTフィールド245は、現状何の情報も含まない領域となっている。従って当該パラメータは除外してもよいことになる。なお、将来的には、EXTフィールド245に含まれ得る情報は、必要に応じて、L1における拡張領域で定義することとなるであろう。
次にMATYPE-2領域を見てみると、ISIインジケータ250は、入力ストリームの識別子である。ISIインジケータ250は、L1(layer 1)のパラメータである"PLP_ID"
(図5を参照のこと)に対応し、各PLPを特定するものである。受信装置は、PLPと
送信フレーム中の配置箇所(position)との関係を、各PLPの先頭アドレス(所望のPLPに属する最初のセル)と、PLPで用いられるOFDMセルの個数(OFDMセルは、一つのOFDMシンボル中における一つのOFDMキャリア(サブキャリア)に対する変調値、例えば、一つのコンスタレーションポイント(single constellation point)に関連する。詳細については、非特許文献1の第8節を参照のこと)とから特定することができる。これらの情報に基づき、受信装置において、各PLPは送信フレームから正確に抽出される。従って、ベースバンドフレームは所望のPLPの一部であるため、PLP_ID/ISIは、各ベースバンドフレームそれぞれで送信する必要はない。仮に、受信装置が異なるPLP群を並列に取り扱わねばならない場合、且つ、異なるPLP群のいずれかのベースバンドフレームを混ぜる可能性がある場合でも、受信装置は、L1-post signallingあるいはその他の方法で通知されたPLP識別子を用いることで、各PLPを区別することができる。従って、入力ストリーム識別子に伴うMATYPE-2領域は、適切な処理に必要ではないということになる。従って、本発明に係る一つの形態としては、MATYPE-2領域は、ベースバンドフレームヘッダ中に含めて送信されない。
図7は、本発明にとって好適な新たなベースバンドフレームヘッダの構成を示している。新たなベースバンドフレームヘッダ700は、以下の情報のみを含む。
‐DFLインジケータ270
DFL(Data Field Length)インジケータ270は、16ビット長のデータであり、
データフィールド長を示す。
‐SYNCD領域285
SYNCD領域285は、2バイト長のデータであり、ベースバンドフレーム101の先頭から、ベースバンドフレーム101のデータフィールド120中にある最初のユーザパケットまでの距離をビット長で示す。
‐ISSY231、ISSY232
入力ストリームの同期情報を示す拡張領域ISSY231と232は、24ビット長のデータである(L1シグナリングのISSYIで、有効か否かを示される)。
‐CRC−8領域295
CRC−8領域295は、ベースバンドフレームヘッダ700における誤り検出のために設けられている領域である。
従って、ベースバンドフレームヘッダのサイズは、元の80ビットというサイズから64ビットというサイズにまで短縮できることになる。なお、ISSY231とISSY232とは、拡張的なパラメータであり、これらが存在するかどうかについてはL1(layer 1)でシグナリングされるのが好ましい。
3バイト長のデータであるISSY領域は、拡張領域である。その存在については、前述したL1(layer 1)におけるシグナリングで通知される。
図7に示す新たなベースバンドフレームヘッダは、ISSYがない場合には、5バイト長となり、ある場合には8バイト長となる。ISSYは時間的揺れ(ジッター)を抑制するためのものであるが、ISSYは、インターリービングフレーム(interleaving frame)中の最初のベースバンドフレームの対応する領域にのみ埋め込めば事足りる。なお、インターリービングフレームは、各PLPの容量が動的に変化することを許容しており、整数であり動的に変化する個数のFECフレームからなり、フレームの構成に準じる。この場合、アプリケーションでは、(i)ISSYが最初のベースバンドフレームにのみ存在
するか、(ii)ISSYが全てのベースバンドフレームに含まれるか、(iii)ISSY
が存在しないか、をL1(layer 1)でシグナリングする必要がある。当該通知について
は、例えば、上述したL1(layer 1)におけるISSYIインジケータ230領域を拡
張することで行えばよい。
これにより、本発明においては、シグナリングのオーバーヘッドをより低くする点で高い効果を奏する。ベースバンドフレームヘッダは、ベースバンドフレームレベルで本当に必要とされるパラメータのみに抑制することができる。他のパラメータから得ることができるパラメータについては、二度と繰り返しシグナリングされることはない。更に言えば、本発明は、L1(layer 1)とベーバンドヘッダによるシグナリングに従った正しいレ
イヤー構成を提供でき、両者で同じ内容のシグナリングを回避することで、シグナリングの不明確性を抑制できる。PLPに固有のパラメータは、本発明により、正しい層でシグナリングされることになる。それらのパラメータは、ベースバンドフレームに固有のものではない。L1(layer 1)で伝送されたパラメータは二度と重複することはなく、従っ
て、矛盾した設定がこれ以上発生することがなくなる。
図8は、本発明に係るデジタル放送システム800の一例を示している。送信装置810は、上述した本発明に係る短縮ベースバンドヘッダを用いた超高効率モード(以下、SHEM:Super-High Efficiency Mode)(PLP_MODE)での送信を実行するものであり、例えば、図9に示す送信装置900aのように送信する。送信装置810は、一つの装置から構成されていてもよいし、複数の装置が互いに接続されて構成されることとしてもよい。送信局815は、送信装置810が生成した放送信号を送信する。この図8では、地上波デジタル放送システムを示している。なお、本発明は、地上波デジタル放送システムに限定されるものではなく、衛星放送、ケーブル放送、ハイブリッド放送(異なる送信方法の組み合わせ、例えば、地上波放送と衛星放送)などに適用してもよい。図8に示す受信装置はコンピュータであり、携帯型の端末あるいは、PC(Personal Computer)820
である。受信装置としては、携帯情報端末あるいはデジタル放送を受信できる携帯電話機であってもよい。更には、受信装置は、デジタルあるいはアナログのテレビ840に接続されたSTB(Set Top Box)830であってもよいし、受信機能付きテレビ850など
であってもよい。これらの受信装置あるいは、個々に示した以外のデジタル放送受信装置は、例えば、図9の受信装置900bに示すように、上記の本発明に係る短縮されたベースバンドフレームヘッダの解凍を実行する。
図9は、本発明に係る送信装置900a及び受信装置900bの一構成例を示している。送信装置900aは、PLP構成部910と、シグナリング送信部920と、データマッピング部950と、マルチプレクサ(MUX)940とを含んで構成される。また、受信装置900bは、デマルチプレクサ(DEMUX)960と、PLPシグナリング受信部970と、PLPシグナリング推定部980と、データデマッピング部990とを含んで構成される。
入力ストリーム(ビデオ、オーディオ、あるいはその他のデータ)はPLP構成部910に入力され、データ伝送のためのPLP群が構成される。特に、PLP構成部910は、TS/GSインジケータ210と、SIS/MISインジケータ220と、CCM/ACMインジケータ225と、ISSYI230と、NPDインジケータ240と、ISI250とのうち、少なくとも一つのパラメータを構成する。当該構成は、シグナリング送信部920と、データマッピング部950とに通知される。当該シグナリングは、データを送信する特定のPLPに関連し、そのシグナリングに応じてデータマッピング部950からマルチプレクサ940にデータが転送される。即ち、当該シグナリングに従って、PLPにマッピングされた各ベースバンドフレームにおける転送がデータマッピング部950からマルチプレクサ940に対して行われる。伝送路を介しての送信にあたり、シグナ
リング及びデータはマルチプレクサ940により送信フレーム(例:T2フレーム)に多重化される。ここで、ベースバンドフレームヘッダは、構成されたパラメータを保持していない。
そして、送信装置900aに対応するように、受信装置900bでは、デマルチプレクサ960は、データとL1シグナリング情報とを分離し、構成されている各パラメータをPLPシグナリング受信部970で受信し、特定のPLPに対応するシグナリング情報に基づいてシグナリング推定部980は受信したPLPの構成を推定し、データデマッピング部990に推定したベースバンドフレームの構成を通知する。データマッピング部990は、通知されたベースバンドフレームの構成に基づいて、受信したPLPに含まれるベースバンドフレームからユーザパケットを再構成して、出力する。
つまり、本発明に係る送信装置900aのPLP構成部910は、好ましくは、ベースバンドフレーム用のベースバンドフレームヘッダとして、図7に示すベースバンドフレームヘッダのパラメータを構成するとともに、図5に示すPLPループで示す各パラメータを構成する。更に好ましくは、図5に示すPLPループで、更に前述のPLP_ISSYI及びPLP_NPDIを構成する。各PLPに含まれるベースバンドフレームは、図7に示す構成のヘッ
ダを有する形で、各PLPに多重されるとともに、1以上のPLPは、フレームのData Symbols領域に多重される。受信装置900bは、図7に示す構成のベースバンドフレームヘッダを有するベースバンドフレームがPLPに多重され、且つ、1以上のPLPが多重されたフレームを受信する。なお、図7に示すベースバンドフレームを構成するDFL270、SYNCD285、ISSY231、232、及びCRC−8 295それぞれの個別のインジケータについては、非特許文献2に記載されている通りに生成される。したがって、ここでは、それらの個別のインジケータの生成手法の詳細については、ここでは、説明を割愛する。そして、PLPシグナリング推定部980は、各PLPに含まれる各ベースバンドフレームに固有の情報は、図7に示すように構成されたベースバンドフレームヘッダから推定するとともに、その他の各PLPについての情報は、L1-post signallingのconfigurableにおけるPLPループ(図5参照)から推定する。更に好ましくは、PLPシグナリング推定部980は、各前述のPLP_ISSYI及びPLP_NPDIがPLPループに含
まれる場合には、これらも用いて各PLPに含まれるベースバンドフレームに固有の情報を推定する。
このようにして、各PLPに含まれる各ベースバンドフレームそれぞれのヘッダのデータ長を短縮して、データ伝送効率を高めることができる。
本発明は、上述した実施の形態に示したハードウェアとソフトウェアとを用いた構成は、他の手法によって実現されてもよい。本発明に係る各種の実施の形態は、コンピュータ装置(プロセッサ)により実現されてもよい。コンピュータ装置あるいはプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ(general-purpose processor)、DSP(Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific integrated circuits)、FPGA(Field Programmable Gate Arrays)、やその他の再構成可能な装置などであってもよい。また、
本発明に係る各種の実施の形態は、これらの装置の組み合わせで実行されることとしてもよい。
更には、本発明に係る各種の実施の形態はソフトウェアモジュールにより実行されてよく、ソフトウェアモジュールはプロセッサで実行、あるいは、ハードウェアで直接に実行されることとしてよい。また、ソフトウェアモジュールとハードウェアモジュールとの組み合わせにより実現されることとしてもよい。ソフトウェアモジュールは、如何なる形態のコンピュータ読取可能な記録媒体、例えば、RAM、EPROM、EEPROM、フラッシュメモリ、レジスタ、ハードディスク、CD−ROM、DVDなどに記録されていて
もよい。
上記実施の形態においては、そのほとんどをDVB−T2規格に従ったデジタル放送システム、即ちDVBの専門用語に従った例を説明した。しかし、上述した各種の発明に係る原理や思想は、本発明の通信システムは、DVB−T2規格にのみ適合するだけのものではない。また、上記詳細な説明においてした、DVB−T2規格に従った符号化及び復号化についての説明についても、これらの手法に限定するために記載したものではなく、発明の概念をよりわかりやすくするために説明したものである。本稿において提案された発明は、説明されたその他の放送システムで適用してもよい。更には、本発明のコンセプトは、現在その標準化が策定されているDVB−T2規格の発展形において使用されてもよい。
以下では、上記各実施の形態で示した送信方法及び受信方法の応用例とそれを用いたシステムの構成例を説明する。
図10は、上記各実施の形態で説明した受信方法を実施する受信機1000の構成の一例を示す図である。図10に示すように、受信機1000の一つの構成の一例として、モデム部分を一つのLSI(またはチップセット)で構成し、コーデックの部分を別の一つのLSI(またはチップセット)で構成するという構成方法が考えられる。図10に示す受信機1000は、図8に示したテレビ(テレビジョン)850、STB(Set Top Box
)840、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末、または携帯電話820等が備える構成に相当する。受信機1000は、アンテナ1060で受信された高周波信号をベースバンド信号に変換するチューナ1001と、周波数変換されたベースバンド信号を復調してユーザパケットを取得する復調部1002とを備える。上記各実施の形態で示した受信装置900bは復調部1002に対応し、受信装置900bが上記各実施の形態で示した受信方法を実施してユーザパケットを受信することにより、上記各実施の形態で説明した本願発明の効果を得ることができる。
以下の説明では、受信したユーザパケットに映像データと音声データとが含まれる場合について説明する。映像データは、例えばMPEG2、MPEG4−AVC(Advanced Video Coding)、VC−1などの規格に準拠した動画符号化方法を用いて符号化されている。また、音声データは例えばドルビーAC(Audio Coding)−3、Dolby Digital Plus、MLP(Meridian Lossless Packing)、DTS(Digital Theater Systems)、DTS−HD、リニアPCM(Pulse Coding Modulation)等の音声符号化方法で符号化されている。
受信機1000は、復調部1002で得られたユーザパケットに含まれる映像データと音声データとを分離するストリーム入出力部1020と、分離された映像データに対応する動画像復号方法を用いて映像データを映像信号に復号し、分離された音声データに対応する音声復号方法を用いて音声データを音声信号に復号する信号処理部1004と、映像信号及び音声信号をAV出力IF1011に出力するAV出力部1005と、復号された音声信号を出力するスピーカ等の音声出力部1006と、復号された映像信号を表示するディスプレイ等の映像表示部1007とを有する。例えば、ユーザは、リモコン(リモートコントローラ)1050を用いて、選局したチャネル(選局した(テレビ)番組、選局した音声放送)の情報を操作入力部1010に送信する。すると、受信機1000は、アンテナ1060で受信した受信信号において、選局したチャネルに相当する信号を復調、誤り訂正復号等の処理を行い、受信データを得ることになる。このとき、受信機1000は、選局したチャネルに相当する信号に含まれる伝送方法の情報を含む制御シンボルを受信し、伝送方法の情報を取得することで、受信動作、復調方法、誤り訂正復号等の方法を
正しく設定し、放送局(基地局)が送信したユーザパケットを受信することが可能となる。ここで、例えば上記の実施の形態で述べた、P1−signaling、P1−pre
signaling、L1−post signalingを伝送するシンボルが制御シンボルに対応し、P1−signaling、P1−pre signaling、L1−post signalingに含まれるPLP毎のFECにおける符号化レート、変調方式に基づくコンスタレーション等が伝送方法の情報に対応する。上述では、ユーザは、リモコン1050によって、チャネルを選局する例を説明したが、受信機1000が搭載している選局キーを用いて、チャネルを選局しても、上記と同様の動作となる。
上記の構成により、ユーザは、受信機1000が上記各実施の形態で示した受信方法により受信した番組を視聴することができる。
また、本実施の形態の受信機1000は、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケット(場合によっては、復調部1002で復調されて得られる信号に対して誤り訂正復号を行わないこともある。また、受信機1000は、誤り訂正復号後に他の信号処理が施されることもある。以降について、同様の表現を行っている部分についても、この点は同様である。)に含まれるデータ、または、そのデータに相当するデータ(例えば、データを圧縮することによって得られたデータ)や、動画、音声を加工して得られたデータを、磁気ディスク、光ディスク、不揮発性の半導体メモリ等の記録メディアに記録する記録部(ドライブ)1008を備える。ここで光ディスクとは、例えばDVD(Digital Versatile Disc)やBD(Blu−ray(登録商標) Disc)等の、レーザ光を用いて情報の記憶と読み出しがなされる記録メディアである。磁気ディスクとは、例えばFD(Floppy Disk)(登録商標)やハードディスク(Hard Disk)等の、磁束を用いて磁性体を磁化することにより情報を記憶する記録メディアである。不揮発性の半導体メモリとは、例えばフラッシュメモリや強誘電体メモリ(Ferroelectric Random Access Memory)等の、半導体素子により構成された記録メディアであり、フラッシュメモリを用いたSDカードやFlash SSD(Solid State Drive)などが挙げられる。なお、ここで挙げた記録メディアの種類はあくまでその一例であり、上記の記録メディア以外の記録メディアを用いて記録を行っても良いことは言うまでもない。
上記の構成により、ユーザは、受信機1000が上記各実施の形態で示した受信方法により受信した番組を記録して保存し、番組の放送されている時間以降の任意の時間に記録されたデータを読み出して視聴することが可能になる。
なお、上記の説明では、受信機1000は、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットを記録部1008で記録するとしたが、ユーザパケットに含まれるデータのうち一部のデータを抽出して記録しても良い。例えば、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに映像データや音声データ以外のデータ放送サービスのコンテンツ等が含まれる場合、記録部1008は、復調部1002で復調されたユーザパケットから映像データや音声データを抽出して多重した新しいユーザパケットを記録しても良い。また、記録部1008は、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに含まれる映像データ及び音声データのうち、どちらか一方のみを多重した新しいユーザパケットを記録しても良い。そして、上記で述べたユーザパケットに含まれるデータ放送サービスのコンテンツを記録部1008は、記録してもよい。
さらには、テレビ、記録装置(例えば、DVDレコーダ、Blu−ray(登録商標)レコーダ、HDDレコーダ、SDカードレコーダ等)、携帯電話に、本発明で説明した受信機1000が搭載されている場合、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに、テレビや記録装置を動作させるのに使用するソフトウェアの欠陥(バ
グ)を修正するためのデータや個人情報や記録したデータの流出を防ぐためのソフトウェアの欠陥(バグ)を修正するためのデータが含まれている場合、これらのデータをインストールすることで、テレビや記録装置のソフトウェアの欠陥を修正してもよい。そして、データに、受信機1000のソフトウェアの欠陥(バグ)を修正するためのデータが含まれていた場合、このデータにより、受信機1000の欠陥を修正することもできる。これにより、受信機1000が搭載されているテレビ、記録装置、携帯電話が、より安定的の動作させることが可能となる。
ここで、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに含まれる複数のデータから一部のデータを抽出して多重する処理は、例えばストリーム入出力部1003で行われる。具体的には、ストリーム入出力部1003が、図示していないCPU等の制御部からの指示により、復調部1002で復調されたユーザパケットを映像データ、音声データ、データ放送サービスのコンテンツ等の複数のデータに分離し、分離後のデータから指定されたデータのみを抽出して多重し、新しいユーザパケットを生成する。なお、分離後のデータからどのデータを抽出するかについては、例えばユーザが決定してもよいし、記録メディアの種類毎に予め決められていてもよい。
上記の構成により、受信機1000は記録された番組を視聴する際に必要なデータのみを抽出して記録することができるので、記録するデータのデータサイズを削減することができる。
また、上記の説明では、記録部1008は、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットを記録するとしたが、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに含まれる映像データを、当該映像データよりもデータサイズまたはビットレートが低くなるよう、当該映像データに施された動画像符号化方法とは異なる動画像符号化方法で符号化された映像データに変換し、変換後の映像データを多重した新しいユーザパケットを記録してもよい。このとき、元の映像データに施された動画像符号化方法と変換後の映像データに施された動画像符号化方法とは、互いに異なる規格に準拠していてもよいし、同じ規格に準拠して符号化時に使用するパラメータのみが異なっていてもよい。同様に、記録部1008は、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに含まれる音声データを、当該音声データよりもデータサイズまたはビットレートが低くなるよう、当該音声データに施された音声符号化方法とは異なる音声符号化方法で符号化された音声データに変換し、変換後の音声データを多重した新しいユーザパケットを記録してもよい。
ここで、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに含まれる映像データや音声データをデータサイズまたはビットレートが異なる映像データや音声データに変換する処理は、例えばストリーム入出力部1003及び信号処理部1004で行われる。具体的には、ストリーム入出力部1003が、CPU等の制御部からの指示により、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットを映像データ、音声データ、データ放送サービスのコンテンツ等の複数のデータに分離する。信号処理部1004は、制御部からの指示により、分離後の映像データを当該映像データに施された動画像符号化方法とは異なる動画像符号化方法で符号化された映像データに変換する処理、及び分離後の音声データを当該音声データに施された音声符号化方法とは異なる音声符号化方法で符号化された音声データに変換する処理を行う。ストリーム入出力部1003は、制御部からの指示により、変換後の映像データと変換後の音声データとを多重し、新しいユーザパケットを生成する。なお、信号処理部1004は制御部からの指示に応じて、映像データと音声データのうちいずれか一方に対してのみ変換の処理を行っても良いし、両方に対して変換の処理を行っても良い。また、変換後の映像データ及び音声データのデータサイズまたはビットレートは、ユーザが決定してもよいし、記録メディアの種類毎に予め決められていてもよい。
上記の構成により、受信機1000は、記録メディアに記録可能なデータサイズや記録部1008がデータの記録または読み出しを行う速度に合わせて映像データや音声データのデータサイズまたはビットレートを変更して記録することができる。これにより、記録メディアに記録可能なデータサイズが復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットのデータサイズよりも小さい場合や、記録部がデータの記録または読み出しを行う速度が復調部1002で復調されたユーザパケットのビットレートよりも低い場合でも記録部が番組を記録することが可能となるので、ユーザは番組の放送されている時間以降の任意の時間に記録されたデータを読み出して視聴することが可能になる。
また、受信機1000は、復調部1002で復調されたユーザパケットを外部機器に対して通信媒体1030を介して送信するストリーム出力IF(Interface:インターフェース)1009を備える。ストリーム出力IF1009の一例としては、Wi−Fi(登録商標)(IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n等)、WiGiG、WirelessHD、Bluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)等の無線通信規格に準拠した無線通信方法を用いて変調したユーザパケットを、無線媒体(通信媒体1030に相当)を介して外部機器に送信する無線通信装置が挙げられる。また、ストリーム出力IF1009は、イーサネット(登録商標)やUSB(Universal Serial Bus)、PLC(Power Line Communication)、HDMI(登録商標)(High−Definition Multimedia Interface)等の有線通信規格に準拠した通信方法を用いて変調されたユーザパケットを当該ストリーム出力IF1009に接続された有線伝送路(通信媒体1030に相当)を介して外部機器に送信する有線通信装置であってもよい。
上記の構成により、ユーザは、受信機1000が上記各実施の形態で示した受信方法により受信したユーザパケットを外部機器で利用することができる。ここでいうユーザパケットの利用とは、ユーザが外部機器を用いてユーザパケットをリアルタイムで視聴することや、外部機器に備えられた記録部でユーザパケットを記録すること、外部機器からさらに別の外部機器に対してユーザパケットを送信すること等を含む。
なお、上記の説明では、受信機1000は、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットをストリーム出力IF1009が出力するとしたが、ユーザパケットに含まれるデータのうち一部のデータを抽出して出力しても良い。例えば、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに映像データや音声データ以外のデータ放送サービスのコンテンツ等が含まれる場合、ストリーム出力IF1009は、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットから映像データや音声データを抽出して多重した新しいユーザパケットを出力しても良い。また、ストリーム出力IF1009は、復調部1002で復調されたユーザパケットに含まれる映像データ及び音声データのうち、どちらか一方のみを多重した新しいユーザパケットを出力しても良い。
ここで、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに含まれる複数のデータから一部のデータを抽出して多重する処理は、例えばストリーム入出力部1003で行われる。具体的には、ストリーム入出力部1003が、図示していないCPU(Central Processing Unit)等の制御部からの指示により、復調部1002で復調されたユーザパケットを映像データ、音声データ、データ放送サービスのコンテンツ等の複数のデータに分離し、分離後のデータから指定されたデータのみを抽出して多重し、新しいユーザパケットを生成する。なお、分離後のデータ
からどのデータを抽出するかについては、例えばユーザが決定してもよいし、ストリーム出力IF1009の種類毎に予め決められていてもよい。
上記の構成により、受信機1000は外部機器が必要なデータのみを抽出して出力することができるので、ユーザパケットの出力により消費される通信帯域を削減することができる。
また、上記の説明では、ストリーム出力IF1009は、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットを出力するとしたが、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに含まれる映像データを、当該映像データよりもデータサイズまたはビットレートが低くなるよう、当該映像データに施された動画像符号化方法とは異なる動画像符号化方法で符号化された映像データに変換し、変換後の映像データを多重した新しいユーザパケットを出力してもよい。このとき、元の映像データに施された動画像符号化方法と変換後の映像データに施された動画像符号化方法とは、互いに異なる規格に準拠していてもよいし、同じ規格に準拠して符号化時に使用するパラメータのみが異なっていてもよい。同様に、ストリーム出力IF1009は、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに含まれる音声データを、当該音声データよりもデータサイズまたはビットレートが低くなるよう、当該音声データに施された音声符号化方法とは異なる音声符号化方法で符号化された音声データに変換し、変換後の音声データを多重した新しいユーザパケットを出力してもよい。
ここで、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットに含まれる映像データや音声データをデータサイズまたはビットレートが異なる映像データや音声データに変換する処理は、例えばストリーム入出力部1003及び信号処理部1004で行われる。具体的には、ストリーム入出力部1003が、制御部からの指示により、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットを映像データ、音声データ、データ放送サービスのコンテンツ等の複数のデータに分離する。信号処理部1004は、制御部からの指示により、分離後の映像データを当該映像データに施された動画像符号化方法とは異なる動画像符号化方法で符号化された映像データに変換する処理、及び分離後の音声データを当該音声データに施された音声符号化方法とは異なる音声符号化方法で符号化された音声データに変換する処理を行う。ストリーム入出力部1003は、制御部からの指示により、変換後の映像データと変換後の音声データとを多重し、新しいユーザパケットを生成する。なお、信号処理部1004は制御部からの指示に応じて、映像データと音声データのうちいずれか一方に対してのみ変換の処理を行っても良いし、両方に対して変換の処理を行っても良い。また、変換後の映像データ及び音声データのデータサイズまたはビットレートは、ユーザが決定してもよいし、ストリーム出力IF1009の種類毎に予め決められていてもよい。
上記の構成により、受信機1000は、外部機器との間の通信速度に合わせて映像データや音声データのビットレートを変更して出力することができる。これにより、外部機器との間の通信速度が、復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットのビットレートよりも低い場合でもストリーム出力IFから外部機器新しいユーザパケットを出力することが可能となるので、ユーザは他の通信装置において新しいユーザパケットを利用することが可能になる。
また、受信機1000は、外部機器に対して信号処理部1004で復号された映像信号及び音声信号を外部の通信媒体1040に対して出力するAV(Audio and Visual)出力IF(Interface)1011を備える。AV出力IF1011の一例としては、Wi−Fi(登録商標)(IEEE802.11a、IEEE802.
11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n等)、WiGiG、WirelessHD、Bluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)等の無線通信規格に準拠した無線通信方法を用いて変調した映像信号及び音声信号を、無線媒体を介して外部機器に送信する無線通信装置が挙げられる。また、AV出力IF1011は、イーサネット(登録商標)やUSB、PLC、HDMI(登録商標)等の有線通信規格に準拠した通信方法を用いて変調された映像信号及び音声信号を当該AV出力IF1011に接続された有線伝送路を介して外部機器に送信する有線通信装置であってもよい。また、AV出力IF1011は、映像信号及び音声信号をアナログ信号のまま出力するケーブルを接続する端子であってもよい。
上記の構成により、ユーザは、信号処理部1004で復号された映像信号及び音声信号を外部機器で利用することができる。
さらに、受信機1000は、ユーザ操作の入力を受け付ける操作入力部1010を備える。受信機1000は、ユーザの操作に応じて操作入力部1010に入力される制御信号に基づいて、電源のON/OFFの切り替えや、受信するチャネルの切り替え、字幕表示の有無や表示する言語の切り替え、音声出力部1006から出力される音量の変更等の様々な動作の切り替えや、受信可能なチャネルの設定等の設定の変更を行う。
また、受信機1000は、当該受信機1000で受信中の信号の受信品質を示すアンテナレベルを表示する機能を備えていてもよい。ここで、アンテナレベルとは、例えば受信機1000が受信した信号のRSSI(Received Signal Strength Indication、Received Signal Strength Indicator、受信信号強度)、受信電界強度、C/N(Carrier−to−noise power ratio)、BER(Bit Error Rate:ビットエラー率)、パケットエラー率、フレームエラー率、チャネル状態情報(Channel
State Information)等に基づいて算出される受信品質を示す指標であり、信号レベル、信号の優劣を示す信号である。この場合、復調部1001は受信した信号のRSSI、受信電界強度、C/N、BER、パケットエラー率、フレームエラー率、チャネル状態情報等を測定する受信品質測定部としての機能を備え、受信機1000はユーザの操作に応じてアンテナレベル(信号レベル、信号の優劣を示す信号)をユーザが識別可能な形式で映像表示部1007に表示する。アンテナレベル(信号レベル、信号の優劣を示す信号)の表示形式は、RSSI、受信電界強度、C/N、BER、パケットエラー率、フレームエラー率、チャネル状態情報等に応じた数値を表示するものであっても良いし、RSSI、受信電界強度、C/N、BER、パケットエラー率、フレームエラー率、チャネル状態情報等に応じて異なる画像を表示するようなものであっても良い。
なお、上記の説明では受信機1000が、音声出力部1006、映像表示部1007、記録部1008、ストリーム出力IF1009、及びAV出力IF1011を備えている場合を例に挙げて説明したが、これらの構成の全てを備えている必要はない。受信機1000が上記の構成のうち少なくともいずれか一つを備えていれば、ユーザは復調部1002で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたユーザパケットを利用することができるため、各受信機はその用途に合わせて上記の構成を任意に組み合わせて備えていれば良い。
(ユーザパケット)
次に、ユーザパケットの構造の一例について詳細に説明する。放送に用いられるデータ構造としてはMPEG2−トランスポートストリーム(TS)が一般的であり、ここではMPEG2−TSを例に挙げて説明する。しかし、上記各実施の形態で示した送信方法及び受信方法で伝送されるユーザパケットのデータ構造はMPEG2−TSに限られず、他
のいかなるデータ構造であっても上記の各実施の形態で説明した効果を得られることは言うまでもない。
図11は、ユーザパケットの構成の一例を示す図である。図11に示すようにユーザパケットは、各サービスで現在提供されている番組(programmeまたはその一部であるevent)を構成する要素である、例えばビデオストリーム、オーディオストリーム、プレゼンテーショングラフィックスストリーム(PG)、インタラクティブグラフィックスストリーム(IG)などのエレメンタリーストリームのうち、1つ以上を多重化することで得られる。ユーザパケットで提供されている番組が映画の場合、ビデオストリームは映画の主映像および副映像を、オーディオストリームは映画の主音声部分と当該主音声とミキシングする副音声を、プレゼンテーショングラフィックスストリームとは映画の字幕をそれぞれ示している。ここで主映像とは画面に表示される通常の映像を示し、副映像とは主映像の中に小さな画面で表示する映像(例えば、映画のあらすじを示したテキストデータの映像など)のことである。また、インタラクティブグラフィックスストリームは、画面上にGUI部品を配置することにより作成される対話画面を示している。
ユーザパケットに含まれる各ストリームは、各ストリームに割り当てられた識別子であるPIDによって識別される。例えば、映画の映像に利用するビデオストリームには0x1011が、オーディオストリームには0x1100から0x111Fまでが、プレゼンテーショングラフィックスには0x1200から0x121Fまでが、インタラクティブグラフィックスストリームには0x1400から0x141Fまでが、映画の副映像に利用するビデオストリームには0x1B00から0x1B1Fまで、主音声とミキシングする副音声に利用するオーディオストリームには0x1A00から0x1A1Fが、それぞれ割り当てられている。
図12は、ユーザパケットがどのように多重化されているかの一例を模式的に示す図である。まず、複数のビデオフレームからなるビデオストリーム1201、複数のオーディオフレームからなるオーディオストリーム1204を、それぞれPESパケット列1202および1205に変換し、TSパケット1203および1206に変換する。同じくプレゼンテーショングラフィックスストリーム1211およびインタラクティブグラフィックス1216のデータをそれぞれPESパケット列1212および1215に変換し、さらにTSパケット1213および1216に変換する。ユーザパケット1217はこれらのTSパケット(1203、1206、1213、1216)を1本のストリームに多重化することで構成される。
図13は、PESパケット列に、ビデオストリームがどのように格納されるかをさらに詳しく示している。図13における第1段目はビデオストリームのビデオフレーム列を示す。第2段目は、PESパケット列を示す。図13の矢印yy1,yy2,yy3,yy4に示すように、ビデオストリームにおける複数のVideo Presentation UnitであるIピクチャ、Bピクチャ、Pピクチャは、ピクチャ毎に分割され、PESパケットのペイロードに格納される。各PESパケットはPESヘッダを持ち、PESヘッダには、ピクチャの表示時刻であるPTS(Presentation Time−Stamp)やピクチャの復号時刻であるDTS(Decoding Time−Stamp)が格納される。
図14は、ユーザパケットに最終的に書き込まれるTSパケットの形式を示している。TSパケットは、ストリームを識別するPIDなどの情報を持つ4ByteのTSヘッダとデータを格納する184ByteのTSペイロードから構成される188Byte固定長のパケットであり、上記PESパケットは分割されTSペイロードに格納される。BD−ROMの場合、TSパケットには、4ByteのTP_Extra_Headerが付
与され、192Byteのソースパケットを構成し、ユーザパケットに書き込まれる。TP_Extra_HeaderにはATS(Arrival_Time_Stamp)などの情報が記載される。ATSは当該TSパケットのデコーダのPIDフィルタへの転送開始時刻を示す。ユーザパケットには図14下段に示すようにソースパケットが並ぶこととなり、ユーザパケットの先頭からインクリメントする番号はSPN(ソースパケットナンバー)と呼ばれる。
また、ユーザパケットに含まれるTSパケットには、ビデオストリーム、オーディオストリーム、プレゼンテーショングラフィックスストリームなどの各ストリーム以外にもPAT(Program Association Table)、PMT(Program Map Table)、PCR(Program Clock Reference)などがある。PATはユーザパケット中に利用されるPMTのPIDが何であるかを示し、PAT自身のPIDは0で登録される。PMTは、ユーザパケット中に含まれる映像・音声・字幕などの各ストリームのPIDと各PIDに対応するストリームの属性情報(フレームレート、アスペクト比など)を持ち、またユーザパケットに関する各種ディスクリプタを持つ。ディスクリプタにはユーザパケットのコピーを許可・不許可を指示するコピーコントロール情報などがある。PCRは、ATSの時間軸であるATC(Arrival Time Clock)とPTS・DTSの時間軸であるSTC(System Time Clock)の同期を取るために、そのPCRパケットがデコーダに転送されるATSに対応するSTC時間の情報を持つ。
図15はPMTのデータ構造を詳しく説明する図である。PMTの先頭には、そのPMTに含まれるデータの長さなどを記したPMTヘッダが配置される。その後ろには、ユーザパケットに関するディスクリプタが複数配置される。上記コピーコントロール情報などが、ディスクリプタとして記載される。ディスクリプタの後には、ユーザパケットに含まれる各ストリームに関するストリーム情報が複数配置される。ストリーム情報は、ストリームの圧縮コーデックなどを識別するためのストリームタイプ、ストリームのPID、ストリームの属性情報(フレームレート、アスペクト比など)が記載されたストリームディスクリプタから構成される。ストリームディスクリプタはユーザパケットに存在するストリームの数だけ存在する。
記録媒体などに記録する場合には、上記ユーザパケットは、ユーザパケット情報ファイルと共に記録される。
図16は、そのユーザパケット情報ファイルの構成を示す図である。ユーザパケット情報ファイルは、図16に示すようにユーザパケットの管理情報であり、ユーザパケットと1対1に対応し、ユーザパケット情報、ストリーム属性情報とエントリマップから構成される。
ユーザパケット情報は図16に示すようにシステムレート、再生開始時刻、再生終了時刻から構成されている。システムレートはユーザパケットの、後述するシステムターゲットデコーダのPIDフィルタへの最大転送レートを示す。ユーザパケット中に含まれるATSの間隔はシステムレート以下になるように設定されている。再生開始時刻はユーザパケットの先頭のビデオフレームのPTSであり、再生終了時刻はユーザパケットの終端のビデオフレームのPTSに1フレーム分の再生間隔を足したものが設定される。
図17は、ユーザパケット情報ファイルに含まれるストリーム属性情報の構成を示す図である。ストリーム属性情報は図17に示すように、ユーザパケットに含まれる各ストリームについての属性情報が、PID毎に登録される。属性情報はビデオストリーム、オーディオストリーム、プレゼンテーショングラフィックスストリーム、インタラクティブグ
ラフィックスストリーム毎に異なる情報を持つ。ビデオストリーム属性情報は、そのビデオストリームがどのような圧縮コーデックで圧縮されたか、ビデオストリームを構成する個々のピクチャデータの解像度がどれだけであるか、アスペクト比はどれだけであるか、フレームレートはどれだけであるかなどの情報を持つ。オーディオストリーム属性情報は、そのオーディオストリームがどのような圧縮コーデックで圧縮されたか、そのオーディオストリームに含まれるチャンネル数は何であるか、何の言語に対応するか、サンプリング周波数がどれだけであるかなどの情報を持つ。これらの情報は、プレーヤが再生する前のデコーダの初期化などに利用される。
本実施の形態においては、上記ユーザパケット情報ファイルのうち、PMTに含まれるストリームタイプを利用する。また、記録媒体にユーザパケットが記録されている場合には、ユーザパケット情報ファイルに含まれる、ビデオストリーム属性情報を利用する。具体的には、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置において、PMTに含まれるストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報に対し、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データであることを示す固有の情報を設定するステップまたは手段を設ける。この構成により、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成した映像データと、他の規格に準拠する映像データとを識別することが可能になる。
図18は、放送局(基地局)から送信された、映像および音声のデータ、または、データ放送のためのデータを含む変調信号を受信する受信装置1804を含む映像音声出力装置1800の構成の一例を示している。なお、受信装置1804の構成は、図10の受信装置1000に相当する。映像音声出力装置1800には、例えば、OS(Operating System:オペレーティングシステム)が搭載されており、また、インターネットに接続するための通信装置1806(例えば、無線LAN(Local Area Network)やEthernet(登録
商標)のための通信装置)が搭載されている。これにより、映像を表示する部分1801
では、映像および音声のデータ、または、データ放送のためのデータにおける映像1802、および、インターネット上で提供されるハイパーテキスト(World Wide Web(ワールド ワイド ウェブ:WWW))1803を同時に表示することが可能となる。そして、リ
モコン(携帯電話やキーボードであってもよい)1807を操作することにより、データ放送のためのデータにおける映像1802、インターネット上で提供されるハイパーテキスト1803のいずれかを選択し、動作を変更することになる。例えば、インターネット上で提供されるハイパーテキスト1803が選択された場合、表示しているWWWのサイト
を、リモコンを操作することにより、変更することになる。また、映像および音声のデータ、または、データ放送のためのデータにおける映像1802が選択されている場合、リモコン1807により、選局したチャネル(選局した(テレビ)番組、選局した音声放送)の情報を送信する。すると、IF1805は、リモコンで送信された情報を取得し、受信装置1804は、選局したチャネルに相当する信号を復調、誤り訂正復号等の処理を行い、受信データを得ることになる。このとき、受信装置1804は、選局したチャネルに相当する信号に含まれる伝送方法の情報を含む制御シンボルの情報を受信して伝送方法の情報を取得することで、受信動作、復調方法、誤り訂正復号等の方法を正しく設定し、放送局(基地局)で送信したユーザパケットを受信することが可能となる。上述では、ユーザは、リモコン1807によって、チャネルを選局する例を説明したが、映像音声出力装置1800が搭載している選局キーを用いて、チャネルを選局しても、上記と同様の動作となる。
また、インターネットを用い、映像音声出力装置1800を操作してもよい。例えば、他のインターネット接続している端末から、映像音声出力装置1800に対し、録画(記憶)の予約を行う。(したがって、映像音声出力装置1800は、図10のように、記録部1008を有していることになる。)そして、録画を開始する前に、チャネルを選局す
ることになり、受信装置1804は、選局したチャネルに相当する信号を復調、誤り訂正復号等の処理を行い、受信データを得ることになる。このとき、受信装置1804は、選局したチャネルに相当する信号に含まれる伝送方法の情報を含む制御シンボルの情報を得ることで、受信動作、復調方法、誤り訂正復号等の方法を正しく設定することで、放送局(基地局)で送信したユーザパケットを取得することが可能となる。
まとめると、本発明は、単一又は複数のPLPをサポートするデジタル放送ネットワークにおけるデジタル放送の送受信に関する。本発明は、特に、PLPに関連するシグナリングパラメータを、そのPLPに関連するL1(layer 1)シグナリングで伝送する。P
LPにマッピングされるベースバンドフレームは、送信装置及び受信装置において同様に、当該L1シグナリングに従って、構成される。ベースバンドフレームは以下に示すパラメータのうち少なくとも一つを含まずに送受信される。即ち、(i)入力ストリームフォ
ーマット、(ii)単一/複数入力ストリーム情報、(iii)固定/適応符号化・変調方式
情報、(iv)入力ストリーム同期情報の有無、(v)NULLパケット削除の実行/非実
行の情報、(vi)入力ストリーム識別子の6種類である。
本発明は、複数のPLPを用いたデータ伝送を実行できるデジタル放送システムにおいて特に有用である。
800 デジタル放送システム
810 送信装置
815 送信局
820 PC
830 STB(Set Top Box)
840 デジタル/アナログ テレビ
850 受信機能付きテレビ
900a 送信装置
900b 受信装置
910 PLP構成部
920 シグナリング送信部
940 マルチプレクサ
950 データマッピング部
960 デマルチプレクサ
970 PLPシグナリング受信部
980 PLPシグナリング推定部
990 データデマッピング部
1000 受信機
1001 チューナ
1002 復調部
1003 ストリーム入出力部
1004 信号処理部
1005 AV出力部
1006 音声出力部
1007 映像表示部
1008 記録部
1009 ストリーム出力IF
1010 操作入力部
1011 AV出力IF
1030、1040 媒体
1050 リモコン
1800 映像音声出力装置
1801 映像を表示する部分
1802 映像
1803 ハイパーテキスト
1804 受信装置
1805 IF
1806 通信装置
1807 リモコン

Claims (4)

  1. 複数のPLP(Physical Layer Pipe)の構成をサポートするデジタル放送ネットワークにおける送信方法であって、
    デジタル放送データは、1以上の、予め定められたフォーマットのヘッダを有するベースバンドフレームにカプセル化され、
    各ベースバンドフレームは物理層の前方誤り訂正符号が施され、少なくとも1つのPLPにマッピングされるものであり、
    前記送信方法は、
    PLPの1以上のパラメータを構成する構成ステップと、
    前記構成ステップにおいて構成された前記PLPの前記1以上のパラメータを物理層のシグナリングで伝送するシグナリング伝送ステップと、
    前記ベースバンドフレームをマッピングに応じて前記PLPを用いて伝送し、前記ベースバンドフレームのヘッダは、ベースバンドペイロードのデータ長と、ベースバンドフレームの先頭から最初のユーザパケットまでの長さとのうち少なくとも一つを含むとともに入力ストリーム同期情報を含み、且つ入力ストリーム識別子及び入力ストリームフォーマットを含まず、単一/複数入力ストリーム情報と、固定/適応符号化・変調方式情報と、ヌルパケット削除の実行/非実行の情報とのうち少なくとも一つを含まない、データ伝送ステップとを含み、
    前記物理層のシグナリングで伝送される前記PLPの前記1以上のパラメータは、前記ベースバンドフレームのヘッダに含まないとされた、前記単一/複数入力ストリーム情報と、前記固定/適応符号化・変調方式情報と、前記ヌルパケット削除の実行/非実行の情報とのうち少なくとも一つに関する情報を、少なくとも含む、
    ことを特徴とする送信方法。
  2. 複数のPLP(Physical Layer Pipe)の構成をサポートするデジタル放送ネットワークにおいて、少なくとも1つのPLPからベースバンドフレームを分離して受信する受信方法であって、
    前記ベースバンドフレームは、予め定められたフォーマットのヘッダを有し、かつ、デジタル放送データがカプセル化されたものであり、
    前記ベースバンドフレームには物理層における前方誤り訂正符号が施されており、
    前記ベースバンドフレームは、少なくとも1つのPLPにマッピングされており、
    前記受信方法は、
    前記PLPに対応する物理層のシグナリングからPLPを構成するための1以上のパラメータを受信するシグナリング受信ステップと、
    前記1以上のパラメータを復号し、前記PLPにマッピングされている各ベースバンドフレームに適用する構成ステップと、
    前記ベースバンドフレームを前記PLPから受信するデータ受信ステップとを含み、
    前記ベースバンドフレームのヘッダは、ベースバンドペイロードのデータ長と、ベースバンドフレームの先頭から最初のユーザパケットまでの長さとのうち少なくとも一つを含むとともに入力ストリーム同期情報を含み、且つ入力ストリーム識別子及び入力ストリームフォーマットを含まず、単一/複数入力ストリーム情報と、固定/適応符号化・変調方式情報と、ヌルパケット削除の実行/非実行の情報とのうち少なくとも一つを含まず、
    前記物理層のシグナリングから受信する前記1以上のパラメータは、前記ベースバンドフレームのヘッダに含まないとされた、前記単一/複数入力ストリーム情報と、前記固定/適応符号化・変調方式情報と、前記ヌルパケット削除の実行/非実行の情報とのうち少なくとも一つに関する情報を、少なくとも含む、
    ことを特徴とする受信方法。
  3. 複数のPLP(Physical Layer Pipe)の構成をサポートするデジタル放送ネットワークにおいて信号を送信する送信装置であって、
    デジタル放送データは、1以上の、予め定められたフォーマットのヘッダを有するベースバンドフレームにカプセル化され、
    各ベースバンドフレームは物理層の前方誤り訂正符号が施され、少なくとも1つのPLPにマッピングされるものであり、
    前記送信装置は、
    PLPの1以上のパラメータを構成するパラメータ設定部と、
    前記パラメータ設定部が構成した前記PLPの前記1以上のパラメータを物理層のシグナリングで伝送するシグナリング送信部と、
    前記ベースバンドフレームをマッピングに応じて前記PLPを用いて伝送し、前記ベースバンドフレームのヘッダは、ベースバンドペイロードのデータ長と、ベースバンドフレームの先頭から最初のユーザパケットまでの長さとのうち少なくとも一つを含むとともに入力ストリーム同期情報を含み、且つ入力ストリーム識別子及び入力ストリームフォーマットを含まず、単一/複数入力ストリーム情報と、固定/適応符号化・変調方式情報と、ヌルパケット削除の実行/非実行の情報とのうち少なくとも一つを含まない、データ送信部とを備え、
    前記物理層のシグナリングで伝送される前記PLPの前記1以上のパラメータは、前記ベースバンドフレームのヘッダに含まないとされた、前記単一/複数入力ストリーム情報と、前記固定/適応符号化・変調方式情報と、前記ヌルパケット削除の実行/非実行の情報とのうち少なくとも一つに関する情報を、少なくとも含む、
    ことを特徴とする送信装置。
  4. 複数のPLP(Physical Layer Pipe)の構成をサポートするデジタル放送ネットワークにおいて、少なくとも1つのPLPからベースバンドフレームを分離して受信する受信装置であって、
    前記ベースバンドフレームは、予め定められたフォーマットのヘッダを有し、かつ、デジタル放送データがカプセル化されたものであり、
    前記ベースバンドフレームには物理層における前方誤り訂正符号が施されており、
    前記ベースバンドフレームは、少なくとも1つのPLPにマッピングされており、
    前記受信装置は、
    前記PLPに対応する物理層のシグナリングからPLPを構成するための1以上のパラメータを受信するシグナリング受信部と、
    前記1以上のパラメータを復号し、前記PLPにマッピングされている各ベースバンドフレームに適用するPLP決定部と、
    前記ベースバンドフレームを前記PLPから受信するデータ受信部とを備え、
    前記ベースバンドフレームのヘッダは、ベースバンドペイロードのデータ長と、ベースバンドフレームの先頭から最初のユーザパケットまでの長さとのうち少なくとも一つを含むとともに入力ストリーム同期情報を含み、且つ入力ストリーム識別子及び入力ストリームフォーマットを含まず、単一/複数入力ストリーム情報と、固定/適応符号化・変調方式情報と、ヌルパケット削除の実行/非実行の情報とのうち少なくとも一つを含まず、
    前記物理層のシグナリングから受信する前記1以上のパラメータは、前記ベースバンドフレームのヘッダに含まないとされた、前記単一/複数入力ストリーム情報と、前記固定/適応符号化・変調方式情報と、前記ヌルパケット削除の実行/非実行の情報とのうち少なくとも一つに関する情報を、少なくとも含む、
    ことを特徴とする受信装置。
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