JP2023002990A - デジタル放送受信装置および表示制御方法 - Google Patents

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Toshiyuki Kurita
和彦 吉澤
Kazuhiko Yoshizawa
拓也 清水
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仁 秋山
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康宣 橋本
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Abstract

【課題】高度デジタル放送サービスをより好適に送信または受信する技術を提供する。【解決手段】デジタル放送受信装置は、放送局側からサイマル放送で伝送される2K放送番組と4K放送番組とを含むデジタル放送の放送波を受信する1つまたは複数の受信部と、受信部で受信された2K放送番組と4K放送番組とを選択して処理を行い、該処理後の映像を表示装置に向けて出力する映像選択処理部と、PinP(Picture in Picture)に関するユーザの指示に従って映像選択処理部を制御する制御部と、を備える。制御部は、前記指示に応答して、PinPを構成する親画面および子画面のうちの一方を4K放送番組の放送信号を用いた映像表示とし、親画面および子画面のうちの他方を2K放送番組の放送信号を用いた映像表示とするように、映像選択処理部を制御する。【選択図】図16

Description

本発明は、デジタル放送受信装置および表示制御方法に関する。
従来のアナログ放送サービスに替わり、1990年代後半より各国でデジタル放送サービスが開始された。デジタル放送サービスは、誤り訂正技術を用いた放送品質の向上、圧縮符号化技術を用いた多チャンネル化およびHD(High Definition)化、BML(Broadcast Markup Language)やHTML5(Hyper Text Markup Langueag version5)を用いたサービスのマルチメディア化、等を実現した。
近年では、さらなる周波数使用効率の向上、高解像度化や高機能化を目的として、各国において、高度デジタル放送方式の検討が進められている。
特開2016-144020号公報
現行のデジタル放送はサービスを開始してから既に10年以上を経過しており、現行のデジタル放送サービスを受信可能な放送受信装置が充分に普及している。このため、現在検討を進めている高度デジタル放送サービスを開始するにあたっては、現行のデジタル放送サービスとの互換性を考慮する必要がある。言い換えると、現行のデジタル放送サービスの視聴環境を維持しつつ、映像信号のUHD(Ultra High Definition)化等を実現することが好ましいと考えられる。
デジタル放送サービスでUHD放送を実現する技術として特許文献1に記載のシステムがある。しかしながら、特許文献1に記載のシステムは現行のデジタル放送に置き換えるものであり、現行のデジタル放送サービスの視聴環境の維持を考慮したものではない。
本発明の目的は、現行のデジタル放送サービスとの互換性も考慮した、より高機能な高度デジタル放送サービスをより好適に送信または受信する技術を提供することである。
前記課題を解決するための手段として、特許請求の範囲に記載の技術を用いる。
一例を挙げるならば、デジタル放送受信装置であって、放送局側からサイマル放送で伝送される2K放送番組と4K放送番組とを含むデジタル放送の放送波を受信する1つまたは複数の受信部と、受信部で受信された2K放送番組と4K放送番組とを選択して処理を行い、該処理後の映像を表示装置に向けて出力する映像選択処理部と、PinP(Picture in Picture)に関するユーザの指示に従って映像選択処理部を制御する制御部と、を備え、制御部は、前記指示に応答して、PinPを構成する親画面および子画面のうちの一方を4K放送番組の放送信号を用いた映像表示とし、親画面および子画面のうちの他方を2K放送番組の放送信号を用いた映像表示とするように、映像選択処理部を制御するように構成すればよい。
本発明によれば、高度デジタル放送サービスをより好適に送信または受信する技術を提供することができる。
本開示の一実施例に係る放送システムのシステム構成図である。 本開示の一実施例に係る放送受信装置のブロック図である。 本開示の一実施例に係る放送受信装置の第一チューナ/復調部の詳細ブロック図である。 本開示の一実施例に係る放送受信装置の第二チューナ/復調部の詳細ブロック図である。 本開示の一実施例に係る放送受信装置の第三チューナ/復調部の詳細ブロック図である。 本開示の一実施例に係る放送受信装置の第四チューナ/復調部の詳細ブロック図である。 本開示の一実施例に係る放送受信装置の第一デコーダ部の詳細ブロック図である。 本開示の一実施例に係る放送受信装置の第二デコーダ部の詳細ブロック図である。 本開示の一実施例に係る放送受信装置のソフトウェア構成図である。 本開示の一実施例に係る放送局サーバの構成図である。 本開示の一実施例に係るサービス事業者サーバの構成図である。 本開示の一実施例に係る携帯情報端末のブロック図である。 本開示の一実施例に係る携帯情報端末のソフトウェア構成図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るセグメント構成を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係る階層伝送における階層割り当てを説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るOFDM伝送波の生成処理を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係る伝送路符号化部の基本的な構成を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るOFDM方式のセグメントパラメータを説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係る伝送信号パラメータを説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係る同期変調セグメントのパイロット信号の配置を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係る差動変調セグメントのパイロット信号の配置を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るTMCCキャリアのビット割り当てを説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報のビット割り当てを説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の伝送パラメータ情報を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報のシステム識別を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報のキャリア変調マッピング方式を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の周波数変換処理識別を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の物理チャンネル番号識別を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の主信号識別を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の4K信号伝送階層識別を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の追加階層伝送識別を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の内符号の符号化率の識別を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るAC信号のビット割り当てを説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の構成識別を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の地震動警報情報を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の地震動警報情報の信号識別を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の地震動警報情報の地震動警報詳細情報を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の地震動警報情報の地震動警報詳細情報を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の変調波の伝送制御に関する付加情報を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の伝送パラメータ付加情報を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の誤り訂正方式を説明する図である。 本開示の一実施例のデジタル放送に係るAC信号のコンスタレーション形式を説明する図である。 本開示の一実施例に係る偏波両用伝送方式を説明する図である。 本開示の一実施例に係る偏波両用伝送方式を用いた放送システムのシステム構成図である。 本開示の一実施例に係る偏波両用伝送方式を用いた放送システムのシステム構成図である。 本開示の一実施例に係る周波数変換処理を説明する図である。 本開示の一実施例に係るパススルー伝送方式の構成を説明する図である。 本開示の一実施例に係るパススルー伝送帯域を説明する図である。 本開示の一実施例に係るパススルー伝送方式の構成を説明する図である。 本開示の一実施例に係るパススルー伝送帯域を説明する図である。 本開示の一実施例に係るパススルー伝送帯域を説明する図である。 本開示の一実施例に係る単偏波伝送方式を説明する図である。 本開示の一実施例に係る単偏波伝送方式を用いた放送システムのシステム構成図である。 本開示の一実施例に係る単偏波伝送方式を用いた放送システムのシステム構成図である。 本開示の一実施例に係る階層分割多重伝送方式を説明する図である。 本開示の一実施例に係る階層分割多重伝送方式を用いた放送システムのシステム構成図である。 本開示の一実施例に係る周波数変換増幅処理を説明する図である。 本開示の一実施例に係る階層分割多重伝送方式を用いた放送システムのシステム構成図である。 MPEG-2 TSのプロトコルスタックを説明する図である。 MPEG-2 TSで使用するテーブルの名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用するテーブルの名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MMTの放送伝送路におけるプロトコルスタックを説明する図である。 MMTの通信回線におけるプロトコルスタックを説明する図である。 MMTのTLV-SIで使用するテーブルの名称と機能を説明する図である。 MMTのTLV-SIで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MMTのMMT-SIで使用するメッセージの名称と機能を説明する図である。 MMTのMMT-SIで使用するテーブルの名称と機能を説明する図である。 MMTのMMT-SIで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MMTのMMT-SIで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MMTのMMT-SIで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MMT方式のデータ伝送と各テーブルの関係を説明する図である。 本開示の一実施例に係る放送受信装置のチャンネル設定処理の動作シーケンス図である。 ネットワーク情報テーブルのデータ構造を説明する図である。 地上分配システム記述子のデータ構造を説明する図である。 サービスリスト記述子のデータ構造を説明する図である。 TS情報記述子のデータ構造を説明する図である。 本開示の一実施例に係るリモートコントローラの外観図である。 本開示の一実施例に係るチャンネル選択時のバナー表示を説明する図である。 本開示の一実施例に係る制御情報の伝送構成の一例を説明する図である。 本開示の一実施例に係る制御情報の伝送構成の一例を説明する図である。 本開示の一実施例に係る制御情報の伝送構成の一例を説明する図である。 本開示の一実施例に係る制御情報の伝送構成の一例を説明する図である。 本開示の一実施例に係る制御情報の伝送構成の一例を説明する図である。 本開示の一実施例に係る制御情報の伝送構成の一例を説明する図である。 本開示の一実施例に係るチャンネル設定処理の一例を説明する図である。 本開示の一実施例に係るチャンネル設定処理の一例を説明する図である。 サービス記述子のデータ構造を説明する図である。 サービス形式種別の一覧を説明する図である。 サービスグループ記述子のデータ構造を説明する図である。 サービスグループ種別の一覧を説明する図である。 本開示の一実施例に係るチャンネル設定処理の一例を説明する図である。 本開示の一実施例に係るリモコンキー割り当て処理の一例を説明する図である。 ワンタッチキー割り当て結果を説明する図である。 本開示の一実施例に係るリモコンキー割り当て処理の一例を説明する図である。 本開示の一実施例に係るリモコンキー割り当て処理の一例を説明する図である。 ワンタッチキー割り当て結果を説明する図である。 ワンタッチキー割り当て結果を説明する図である。 本開示の一実施例に係る選局処理の一例を説明する図である。 本開示の実施例3に係る映像選択部の一例を説明するブロック図である。 PinPの表示を行う際における従来処理を説明する図である。 実施例3におけるリモートコントローラの外観図である。 実施例3におけるPinPの表示を行う場合の処理の一例を説明するフローチャートである。 図19の処理に対応するPinPの表示例を説明する図である。 実施例3におけるPinPの表示を行う際における処理の他の例のフローチャートである。 図21の処理に対応するPinPの表示例を説明する図である。
以下、本発明の実施形態の例を、図面を参照して詳細に説明する。
(実施例1)
[システム構成]
図1は、放送システムの構成の一例を示すシステム構成図である。
放送システムは、例えば、放送受信装置100とアンテナ200、放送局の電波塔300と放送局サーバ400、サービス事業者サーバ500、移動体電話通信サーバ600と移動体電話通信網の基地局600B、携帯情報端末700、インターネット等のブロードバンドネットワーク800とルータ装置800R、で構成される。また、インターネット800には、各種サーバ装置や通信機器がさらに接続されてもよい。
放送受信装置100は、高度デジタル放送サービスの受信機能を備えたテレビ受信機である。放送受信装置100は、さらに既存デジタル放送サービスの受信機能を備えてもよい。さらに、デジタル放送サービス(既存デジタル放送サービスまたは高度デジタル放送サービス)にブロードバンドネットワークを利用した機能を連携させ、ブロードバンドネットワークを介した付加コンテンツの取得やサーバ装置における演算処理、携帯端末機器との連携による提示処理等をデジタル放送サービスと組み合わせる放送通信連携システムに対応可能である。放送受信装置100は、アンテナ200を介して、電波塔300から送出されたデジタル放送波を受信する。前記デジタル放送波は、電波塔300からアンテナ200に直接送信されてもよいし、図示を省略した放送衛星や通信衛星等を経由して送信されてもよい。ケーブルテレビ局が再送信した放送信号を、ケーブル回線等を経由して受信してもよい。また、放送受信装置100は、ルータ装置800Rを介してインターネット800と接続可能であり、インターネット800上の各サーバ装置との通信によるデータの送受信が可能である。
ルータ装置800Rは、インターネット800と無線通信または有線通信により接続され、また、放送受信装置100とは有線通信で、携帯情報端末700とは無線通信で接続される。これにより、インターネット800上の各サーバ装置と放送受信装置100と携帯情報端末700とが、ルータ装置800Rを介して、データの送受信を相互に行うことが可能となる。ルータ装置800Rと放送受信装置100と携帯情報端末700は、LAN(Local Area Network)を構成する。なお、放送受信装置100と携帯情報端末700との通信は、ルータ装置800Rを介さずに、BlueTooth(登録商標)やNFC(Near Field Communication)等の方式で直接行われてもよい。
電波塔300は、放送局の放送設備であって、デジタル放送サービスに係る各種制御情報や放送番組のコンテンツデータ(動画コンテンツや音声コンテンツ等)等を含むデジタル放送波を送出する。また、放送局は放送局サーバ400を備える。放送局サーバ400は、放送番組のコンテンツデータおよび各放送番組の番組タイトル、番組ID、番組概要、出演者、放送日時、等のメタデータを記憶する。放送局サーバ400は、前記コンテンツデータやメタデータを、契約に基づいて、サービス事業者に対して提供する。サービス事業者に対するコンテンツデータおよびメタデータの提供は、放送局サーバ400が備えるAPI(Application Programming Interface)を通して行われる。
サービス事業者サーバ500は、サービス事業者が放送通信連携システムによるサービスを提供するために用意するサーバ装置である。サービス事業者サーバ500は、放送局サーバ400から提供されたコンテンツデータおよびメタデータと、放送通信連携システム用に制作されたコンテンツデータおよびアプリケーション(動作プログラムおよび/または各種データ等)の記憶、管理および配信等を行う。また、テレビ受信機からの問い合わせに対して、提供可能なアプリケーションの検索や一覧の提供を行う機能も有する。なお、前記コンテンツデータおよびメタデータの記憶、管理および配信等と、前記アプリケーションの記憶、管理および配信等は、異なるサーバ装置が行うものであっても良い。放送局とサービス事業者は同一であっても良いし、異なる事業者であっても良い。サービス事業者サーバ500は、異なるサービスごとに複数用意されてもよい。また、サービス事業者サーバ500の機能は、放送局サーバ400が兼ね備えるものであってもよい。
移動体電話通信サーバ600はインターネット800と接続され、一方、基地局600Bを介して携帯情報端末700と接続される。移動体電話通信サーバ600は、携帯情報端末700の移動体電話通信網を介した電話通信(通話)およびデータ送受信を管理し、携帯情報端末700とインターネット800上の各サーバ装置との通信によるデータの送受信を可能とする。なお、携帯情報端末700と放送受信装置100との通信は、基地局600Bと移動体電話通信サーバ600、およびインターネット800、ルータ装置800Rを介して行われるものであってもよい。
[放送受信装置のハードウェア構成]
図2Aは、放送受信装置100の内部構成の一例を示すブロック図である。
放送受信装置100は、主制御部101、システムバス102、ROM103、RAM104、ストレージ(蓄積)部110、LAN通信部121、拡張インタフェース部124、デジタルインタフェース部125、第一チューナ/復調部130C、第二チューナ/復調部130T、第三チューナ/復調部130L、第四チューナ/復調部130B、第一デコーダ部140S、第二デコーダ部140U、操作入力部180、映像選択部191、モニタ部192、映像出力部193、音声選択部194、スピーカ部195、音声出力部196、で構成される。
主制御部101は、所定の動作プログラムに従って放送受信装置100全体を制御するマイクロプロセッサユニットである。システムバス102は主制御部101と放送受信装置100内の各動作ブロックとの間で各種データやコマンド等の送受信を行うための通信路である。
ROM(Read Only Memory)103は、オペレーティングシステムなどの基本動作プログラムやその他の動作プログラムが格納された不揮発性メモリであり、例えばEEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)やフラッシュROMのような書き換え可能なROMが用いられる。また、ROM103には、放送受信装置100の動作に必要な動作設定値等が記憶される。RAM(Random Access Memory)104は基本動作プログラムやその他の動作プログラム実行時のワークエリアとなる。ROM103およびRAM104は主制御部101と一体的に構成してもよい。また、ROM103は、図2Aに示したような独立した構成とはせず、ストレージ(蓄積)部110内の一部記憶領域を使用するようにしてもよい。
ストレージ(蓄積)部110は、放送受信装置100の動作プログラムや動作設定値、放送受信装置100のユーザの個人情報等を記憶する。また、インターネット800を介してダウンロードした動作プログラムや前記動作プログラムで作成した各種データ等を記憶可能である。また、放送波から取得した、或いは、インターネット800を介してダウンロードした、動画、静止画、音声等のコンテンツも記憶可能である。ストレージ(蓄積)部110の一部領域を以ってROM103の機能の全部または一部を代替しても良い。また、ストレージ(蓄積)部110は、放送受信装置100に外部から電源が供給されていない状態であっても記憶している情報を保持する必要がある。したがって、例えば、フラッシュROMやSSD(Solid State Drive)等の半導体素子メモリ、HDD(Hard Disc Drive)等の磁気ディスクドライブ、等のデバイスが用いられる。
なお、ROM103やストレージ(蓄積)部110に記憶された前記各動作プログラムは、インターネット800上の各サーバ装置や放送波からのダウンロード処理により、追加、更新および機能拡張することが可能である。
LAN通信部121は、ルータ装置800Rを介してインターネット800と接続され、インターネット800上の各サーバ装置やその他の通信機器とデータの送受信を行う。また、通信回線を介して伝送される番組のコンテンツデータ(或いは、その一部)の取得も行う。ルータ装置800Rとの接続は有線接続であっても良いし、Wi-Fi(登録商標)等の無線接続であっても良い。LAN通信部121は符号回路や復号回路等を備える。また、放送受信装置100が、BlueTooth(登録商標)通信部やNFC通信部、赤外線通信部等、他の通信部をさらに備えていてもよい。
第一チューナ/復調部130Cと第二チューナ/復調部130Tと第三チューナ/復調部130Lと第四チューナ/復調部130Bは、それぞれ、デジタル放送サービスの放送波を受信し、主制御部101の制御に基づいて所定のサービスのチャンネルに同調することによる選局処理(チャンネル選択)を行う。さらに、受信信号の変調波の復調処理や波形整形処理等、また、フレーム構造や階層構造の再構成処理、エネルギー逆拡散処理、誤り訂正復号処理、等を行い、パケットストリームを再生する。また、受信信号から伝送TMCC(Transmission Multiplexing Configuration Control)信号の抽出および復号処理を行う。
なお、第一チューナ/復調部130Cは、現行地上デジタル放送受信用アンテナであるアンテナ200Cが受信した現行の地上デジタル放送サービスのデジタル放送波が入力可能である。また、第一チューナ/復調部130Cは、後述する偏波両用地上デジタル放送の水平(H)偏波信号と垂直(V)偏波信号のうち一方の偏波の放送信号を入力して、現行の地上デジタル放送サービスと同じ変調方式を採用する階層のセグメントを復調することも可能である。また、第一チューナ/復調部130Cは、後述する単偏波地上デジタル放送の放送信号を入力して、現行の地上デジタル放送サービスと同じ変調方式を採用する階層のセグメントを復調することも可能である。また、第一チューナ/復調部130Cは、後述する階層分割多重地上デジタル放送の放送信号を入力して、現行の地上デジタル放送サービスと同じ変調方式を採用する階層のセグメントを復調することも可能である。
第二チューナ/復調部130Tは、偏波両用地上デジタル放送受信用アンテナであるアンテナ200Tが受信した高度地上デジタル放送サービスのデジタル放送波を、変換部201Tを介して入力する。また、第二チューナ/復調部130Tは、単偏波地上デジタル放送受信用アンテナ(図示省略)が受信した高度地上デジタル放送サービスのデジタル放送波を入力しても良い。第二チューナ/復調部130Tが単偏波地上デジタル放送受信用アンテナ(図示省略)から高度地上デジタル放送サービスのデジタル放送波を入力する場合、変換部201Tは介さずとも良い。なお、偏波両用地上デジタル放送のデジタル放送波を受信するアンテナ200Tは、水平偏波信号を受信する素子と垂直偏波信号受信する素子とを備える。単偏波地上デジタル放送受信用アンテナ(図示省略)は、水平偏波信号を受信する素子と垂直偏波信号受信する素子の何れか一方を備える。単偏波地上デジタル放送受信用アンテナ(図示省略)は、現行地上デジタル放送受信用アンテナであるアンテナ200Cと共用されてもよい。
第三チューナ/復調部130Lは、階層分割多重地上デジタル放送受信用アンテナであるアンテナ200Lが受信した高度地上デジタル放送サービスのデジタル放送波を、変換部201Lを介して入力する。
第四チューナ/復調部130Bは、BS/CS共用受信用アンテナであるアンテナ200Bが受信した高度BS(Broadcasting Satellite)デジタル放送サービスや高度CS(Communication Satellite)デジタル放送サービスのデジタル放送波を、変換部201Bを介して入力する。
なお『チューナ/復調部』との表現は、チューナ機能と復調機能を備えた構成部を意味する。
また、アンテナ200C、アンテナ200T、アンテナ200L、アンテナ200B、変換部201T、変換部201L、変換部201Bは、放送受信装置100の一部を構成するものではなく、放送受信装置100が設置される建物等の設備側に属するものである。
また、上述の現行地上デジタル放送は、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスの放送信号である。
また、偏波両用地上デジタル放送(偏波両用伝送方式を採用した高度地上デジタル放送)及び単偏波地上デジタル放送(単偏波伝送方式を採用した高度地上デジタル放送)の詳細は後述するが、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスの放送信号である。偏波両用地上デジタル放送は、水平(H)偏波と垂直(V)偏波の複数の偏波を用いる地上デジタル放送であり、複数の偏波の両方の偏波において、分割された一部のセグメントで、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスを伝送する。単偏波地上デジタル放送は、水平(H)偏波と垂直(V)偏波の何れか一方の偏波を用いる地上デジタル放送であり、分割された一部のセグメントで、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスを伝送する。
なお、本発明の各実施例の説明において、偏波両用地上デジタル放送について『複数の偏波』という表現を用いた場合、特に断りがない限り、水平(H)偏波と垂直(V)偏波の2つの偏波を意味するものである。また、単に『偏波』との表現を用いた場合でも『偏波信号』を意味する。また、複数の偏波の一方または両方の偏波において、分割された一部のセグメントで、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する上述の現行地上デジタル放送を同じ変調方式で伝送可能である。即ち、偏波両用地上デジタル放送では、本発明の各実施例の複数の偏波の異なるセグメントで、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行地上デジタル放送サービスと、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスとを同時に伝送することができる。また、単偏波地上デジタル放送は、分割された一部のセグメントで、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する上述の現行地上デジタル放送を同じ変調方式で伝送可能である。即ち、単偏波地上デジタル放送では、本発明の各実施例の異なるセグメントで、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行地上デジタル放送サービスと、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスとを同時に伝送することができる。
また、階層分割多重地上デジタル放送(階層分割多重伝送方式を採用した高度地上デジタル放送)の詳細は後述するが、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスの放送信号である。階層分割多重地上デジタル放送は、信号レベルが異なる複数のデジタル放送信号を多重化するものである。なお、信号レベルが異なるデジタル放送信号とは、デジタル放送信号を送信する電力が異なることを意味する。本発明の各実施例の階層分割多重地上デジタル放送は、当該信号レベルが異なる複数のデジタル放送信号として、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行地上デジタル放送サービスの放送信号と、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスの放送信号とを同一物理チャンネルの周波数帯で階層多重して伝送可能である。即ち、本発明の各実施例の階層分割多重地上デジタル放送では、信号レベルの異なる複数の階層で、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行地上デジタル放送サービスと、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスとを同時に伝送することができる。
なお、本発明の各実施例における放送受信装置は、高度なデジタル放送を好適に受信できる構成であれば良く、第一チューナ/復調部130Cと第二チューナ/復調部130Tと第三チューナ/復調部130Lと第四チューナ/復調部130Bのすべてを備えることが必須ではない。例えば、少なくとも第二チューナ/復調部130Tまたは第三チューナ/復調部130Lの一方を備えれば良い。また、より高度な機能を実現するために、第二チューナ/復調部130Tまたは第三チューナ/復調部130Lの一方に加えて、上記4つのチューナ/復調部の1つまたは複数をともに備えても良い。
また、アンテナ200Cとアンテナ200Tとアンテナ200Lは適宜兼用されても良い。また、第一チューナ/復調部130Cと第二チューナ/復調部130Tと第三チューナ/復調部130Lのうち、複数のチューナ/復調部が適宜兼用(或いは統合)されてもよい。
第一デコーダ部140Sと第二デコーダ部140Uは、それぞれ、第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130Bから出力されたパケットストリーム、或いは、LAN通信部121を介してインターネット800上の各サーバ装置から取得したパケットストリームを入力する。第一デコーダ部140Sと第二デコーダ部140Uが入力するパケットストリームは、MPEG(Moving Picture Experts Group)-2 TS(Transport Stream)やMPEG-2 PS(Program Stream)、TLV(Type Length Value)、MMT(MPEG Media Transport)、等の形式のパケットストリームとすることができる。
第一デコーダ部140Sと第二デコーダ部140Uは、それぞれ、コンディショナルアクセス(Conditional Access:CA)処理、パケットストリームに含まれる各種制御情報に基づいて前記パケットストリームから映像データや音声データや各種情報データ等を分離抽出する多重分離処理、映像データや音声データの復号処理、番組情報の取得およびEPG(Electronic Program Guide:電子番組表)生成処理、データ放送画面やマルチメディアデータの再生処理、等を行う。また、生成したEPGや再生したマルチメディアデータを復号した映像データや音声データと重畳する処理を行う。
映像選択部191は、第一デコーダ部140Sから出力された映像データと第二デコーダ部140Uから出力された映像データを入力し、主制御部101の制御に基づいて、適宜選択および/または重畳等の処理を行う。また、映像選択部191は、適宜スケーリング処理やOSD(On Screen Display)データの重畳処理等を行う。モニタ部192は、例えば液晶パネル等の表示デバイスであり、映像選択部191で選択および/または重畳処理を施された映像データを表示して、放送受信装置100のユーザに提供する。映像出力部193は、映像選択部191で選択および/または重畳処理を施された映像データを外部に出力する映像出力インタフェースである。
音声選択部194は、第一デコーダ部140Sから出力された音声データおよび第二デコーダ部140Uから出力された音声データを入力し、主制御部101の制御に基づいて、適宜選択および/またはミックス等の処理を行う。スピーカ部195は、音声選択部194で選択および/またはミックス処理を施された音声データを出音して、放送受信装置100のユーザに提供する。音声出力部196は、音声選択部194で選択および/またはミックス処理を施された音声データを外部に出力する音声出力インタフェースである。
デジタルインタフェース部125は、符号化されたデジタル映像データおよび/またはデジタル音声データを含むパケットストリームを出力若しくは入力するインタフェースである。デジタルインタフェース部125は、第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140Uが第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130Bから入力したパケットストリームをそのまま出力可能である。また、デジタルインタフェース部125を介して外部から入力したパケットストリームを第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140Uに入力したり、ストレージ(蓄積)部110に記憶するように制御してもよい。或いは、第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140Uで分離抽出した映像データや音声データを出力しても良い。また、デジタルインタフェース部125を介して外部から入力した映像データや音声データを第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140Uに入力したり、ストレージ(蓄積)部110に記憶するように制御してもよい。
拡張インタフェース部124は、放送受信装置100の機能を拡張するためのインタフェース群であり、アナログ映像/音声インタフェース、USB(Universal Serial Bus)インタフェース、メモリインタフェース等で構成される。アナログ映像/音声インタフェースは、外部映像/音声出力機器からのアナログ映像信号/音声信号の入力、外部映像/音声入力機器へのアナログ映像信号/音声信号の出力、等を行う。USBインタフェースは、PC等と接続してデータの送受信を行う。HDDを接続して放送番組やその他のコンテンツデータの記録を行ってもよい。また、キーボードやその他のUSB機器の接続を行っても良い。メモリインタフェースはメモリカードやその他のメモリ媒体を接続してデータの送受信を行う。
操作入力部180は、放送受信装置100に対する操作指示の入力を行う指示入力部であり、図示を省略したリモコン(リモートコントローラ)から送信されるコマンドを受信するリモコン受信部とボタンスイッチを並べた操作キーで構成される。いずれか一方のみであってもよい。また、操作入力部180は、モニタ部192に重ねて配したタッチパネル等で代替可能である。拡張インタフェース部124に接続したキーボード等で代替しても良い。リモコンはリモコンコマンド送信機能を備えた携帯情報端末700で代替可能である。なお、以下の実施例で説明される、リモコンに備えられた「キー」は、いずれも「ボタン」と表現しても問題ない。
なお、放送受信装置100がテレビ受信機等である場合、映像出力部193および音声出力部196は必須の構成ではない。また、放送受信装置100は、DVD(Digital Versatile Disc)レコーダなどの光ディスクドライブレコーダ、HDDレコーダなどの磁気ディスクドライブレコーダ、STB(Set Top Box)等であっても良い。デジタル放送サービスの受信機能を備えたPC(Personal Computer)やタブレット端末等であっても良い。放送受信装置100がDVDレコーダやHDDレコーダやSTB等である場合、モニタ部192およびスピーカ部195は必須の構成ではない。映像出力部193および音声出力部196或いはデジタルインタフェース部125に外部モニタおよび外部スピーカを接続することにより、テレビ受信機等と同様の動作が可能となる。
図2Bは、第一チューナ/復調部130Cの詳細構成の一例を示すブロック図である。
選局/検波部131Cは、アンテナ200Cが受信した現行のデジタル放送波を入力し、チャンネル選択制御信号に基づいてチャンネル選択を行う。TMCC復号部132Cは選局/検波部131Cの出力信号からTMCC信号を抽出して各種TMCC情報を取得する。取得したTMCC情報は後段の各処理の制御に使用される。TMCC信号およびTMCC情報の詳細に関しては後述する。
復調部133Cは、TMCC情報等に基づいて、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、DQPSK(Differential QPSK)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、等の方式を用いて変調された変調波を入力し、周波数デインターリーブや時間デインターリーブやキャリアデマッピング処理等を含む復調処理を行う。復調部133Cは、前述の各変調方式と異なる変調方式にさらに対応可能であっても良い。
ストリーム再生部134Cは、階層分割処理、ビタビ復号等の内符号誤り訂正処理、エネルギー逆拡散処理、ストリーム再生処理、RS(Reed Solomon)復号等の外符号誤り訂正処理、等を行う。なお、誤り訂正処理としては、前述の各方式と異なるものが用いられても良い。また、ストリーム再生部134Cで再生されて出力されるパケットストリームは、例えばMPEG-2 TS等である。その他の形式のパケットストリームであっても良い。
図2Cは、第二チューナ/復調部130Tの詳細構成の一例を示すブロック図である。
選局/検波部131Hは、アンテナ200Tが受信したデジタル放送波の水平(H)偏波信号を入力し、チャンネル選択制御信号に基づいてチャンネル選択を行う。選局/検波部131Vは、アンテナ200Tが受信したデジタル放送波の垂直(V)偏波信号を入力し、チャンネル選択制御信号に基づいてチャンネル選択を行う。なお、選局/検波部131Hにおけるチャンネル選択処理の動作と選局/検波部131Vにおけるチャンネル選択処理の動作は、連動して制御されても良いし、それぞれ独立に制御されても良い。即ち、選局/検波部131Hと選局/検波部131Vを1つの選局/検波部であるものと見做して、水平/垂直両偏波を利用して伝送されるデジタル放送サービスの1つのチャンネルを選局するように制御することも可能であり、選局/検波部131Hと選局/検波部131Vを独立した二つの選局/検波部であるものとして、水平偏波のみ(或いは垂直偏波のみ)を利用して伝送されるデジタル放送サービスの異なる二つのチャンネルをそれぞれ選局するように制御することも可能である。
なお、本発明の各実施例における放送受信装置の第二チューナ/復調部130Tが受信する水平(H)偏波信号と垂直(V)偏波信号は偏波方向が略90度異なる放送波による偏波信号であれば良く、以下に説明する水平(H)偏波信号と垂直(V)偏波信号とその受信に関する構成を逆にしても構わない。
TMCC復号部132Hは選局/検波部131Hの出力信号からTMCC信号を抽出して各種TMCC情報を取得する。TMCC復号部132Vは選局/検波部131Vの出力信号からTMCC信号を抽出して各種TMCC情報を取得する。TMCC復号部132HとTMCC復号部132Vはいずれか一方のみであっても良い。取得したTMCC情報は後段の各処理の制御に使用される。
復調部133Hと復調部133Vは、それぞれ、TMCC情報等に基づいて、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、DBPSK(Differential BPSK)、QPSK、DQPSK、8PSK(Phase Shift Keying)、16APSK(Amplitude and Phase Shift Keying)、32APSK、16QAM、64QAM、256QAM、1024QAM、等の方式を用いて変調された変調波を入力し、周波数デインターリーブや時間デインターリーブやキャリアデマッピング処理等を含む復調処理を行う。復調部133Hと復調部133Vは、前述の各変調方式と異なる変調方式にさらに対応可能であっても良い。
ストリーム再生部134Hとストリーム再生部134Vは、それぞれ、階層分割処理、ビタビ復号やLDPC(Low Density Parity Check)復号等の内符号誤り訂正処理、エネルギー逆拡散処理、ストリーム再生処理、RS復号やBCH復号等の外符号誤り訂正処理、等を行う。なお、誤り訂正処理としては、前述の各方式と異なるものが用いられても良い。また、ストリーム再生部134Hで再生されて出力されるパケットストリームは、例えばMPEG-2 TS等である。ストリーム再生部134Vで再生されて出力されるパケットストリームは、例えばMPEG-2 TSやMMTパケットストリームを含むTLV等である。それぞれ、その他の形式のパケットストリームであっても良い。
なお、第二チューナ/復調部130Tが単偏波地上デジタル放送のデジタル放送波を入力する場合、選局/検波部131VとTMCC復号部132Vと復調部133Vは備えなくとも良い。また、異なるセグメントで、現行地上デジタル放送サービスと高度地上デジタル放送サービスとが同時に伝送される場合、復調部133Hから出力される信号のうち、現行地上デジタル放送サービスを伝送するセグメントの信号はストリーム再生部134Hに入力され、高度地上デジタル放送サービスを伝送するセグメントの信号はストリーム再生部134Vに入力される。
図2Dは、第三チューナ/復調部130Lの詳細構成の一例を示すブロック図である。
選局/検波部131Lは、階層分割多重(Layered Division Multiplexing:LDM)処理を施されたデジタル放送波をアンテナ200Lから入力し、チャンネル選択制御信号に基づいてチャンネル選択を行う。階層分割多重処理を施されたデジタル放送波は、上側階層(Upper Layer:UL)の変調波と下側階層(Lower Layer:LL)の変調波が異なるデジタル放送サービス(或いは同一の放送サービスの異なるチャンネル)の送信に用いられて良い。また、上側階層の変調波は復調部133Sに、下側階層の変調波は復調部133Lに、それぞれ出力される。
TMCC復号部132Lは、選局/検波部131Lから出力される上側階層の変調波と下側階層の変調波を入力し、TMCC信号を抽出して各種TMCC情報を取得する。TMCC復号部132Lに入力される信号は、上側階層の変調波と下側階層の変調波のいずれか一方のみであっても良い。
復調部133Sと復調部133Lは、復調部133Hや復調部133Vと同様の動作を行うため、詳細説明を省略する。また、ストリーム再生部134Sやストリーム再生部134Lは、それぞれ、ストリーム再生部134Hやストリーム再生部134Vと同様の動作を行うため、詳細説明を省略する。
図2Eは、第四チューナ/復調部130Bの詳細構成の一例を示すブロック図である。
選局/検波部131Bは、アンテナ200Bが受信した高度BSデジタル放送サービスや高度CSデジタル放送サービスのデジタル放送波を入力し、チャンネル選択制御信号に基づいてチャンネル選択を行う。その他の動作は選局/検波部131Hや選局/検波部131Vと同様であるので、詳細説明を省略する。また、TMCC復号部132B、復調部133B、ストリーム再生部134Bも、それぞれ、TMCC復号部132HやTMCC復号部132V、復調部133Hや復調部133V、ストリーム再生部134Vと同様の動作を行うため、詳細説明を省略する。
図2Fは、第一デコーダ部140Sの詳細構成の一例を示すブロック図である。
選択部141Sは、主制御部101の制御に基づいて、第一チューナ/復調部130Cから入力したパケットストリームと第二チューナ/復調部130Tから入力したパケットストリームと第三チューナ/復調部130Lから入力したパケットストリームとから1つを選択して出力する。第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lから入力するパケットストリームは、例えばMPEG-2 TS等である。CAデスクランブラ142Sは、パケットストリームに重畳された限定受信に関する各種制御情報に基づいて、所定のスクランブル方式の暗号アルゴリズムの解除処理を行う。
多重分離部143Sは、ストリームデコーダであり、入力したパケットストリームに含まれる各種制御情報に基づいて、映像データや音声データや文字スーパーデータや字幕データや番組情報データ等を分離抽出する。分離抽出された映像データは映像デコーダ145Sに、分離抽出された音声データは音声デコーダ146Sに、分離抽出された文字スーパーデータや字幕データや番組情報データ等はデータデコーダ144Sに、それぞれ分配される。多重分離部143Sには、LAN通信部121を介してインターネット800上のサーバ装置から取得したパケットストリーム(例えば、MPEG-2 PS等)が入力されても良い。また、多重分離部143Sは、第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lから入力したパケットストリームを、デジタルインタフェース部125を介して外部に出力することが可能であり、デジタルインタフェース部125を介して外部から取得したパケットストリームを入力することが可能である。
映像デコーダ145Sは、多重分離部143Sから入力した映像データに対して、圧縮符号化を施された映像情報の復号処理や復号した映像情報に対するカラリメトリ変換処理やダイナミックレンジ変換処理等を行う。また、主制御部101の制御に基づいた解像度変換(アップ/ダウンコンバート)等の処理を行い、適宜UHD(水平3840画素×垂直2160画素)やHD(水平1920画素×垂直1080画素)やSD(水平720画素×垂直480画素)等の解像度で映像データを出力する。その他の解像度での映像データ出力を行っても良い。音声デコーダ146Sは、圧縮符号化を施された音声情報の復号処理等を行う。また、主制御部101の制御に基づいたダウンミックス処理等を行い、22.2chや7.1chや5.1chや2ch等のチャンネル数で音声データを出力する。なお、映像デコーダ145Sや音声デコーダ146Sは、映像データや音声データの復号処理等を複数同時に行うために、複数備えられていても良い。
データデコーダ144Sは、番組情報データに基づいてEPGを生成する処理やBMLデータに基づくデータ放送画面生成処理や放送通信連携機能に基づく連携アプリケーションの制御処理等を行う。データデコーダ144SはBML文書を実行するBMLブラウザ機能を備え、データ放送画面生成処理は前記BMLブラウザ機能により実行される。また、データデコーダ144Sは、文字スーパーデータを復号して文字スーパー情報を生成する処理や字幕データを復号して字幕情報を生成する処理等を行う。
重畳部147Sと重畳部148Sと重畳部149Sは、それぞれ、映像デコーダ145Sから出力された映像データとデータデコーダ144Sから出力されたEPGやデータ放送画面等の重畳処理を行う。合成部151Sは、音声デコーダ146Sから出力された音声データとデータデコーダ144Sで再生された音声データとを合成する処理を行う。選択部150Sは、主制御部101の制御に基づいた映像データの解像度選択を行う。なお、重畳部147Sや重畳部148Sや重畳部149Sや選択部150Sの機能は映像選択部191と統合されても良い。合成部151Sの機能は音声選択部194と統合されても良い。
図2Gは、第二デコーダ部140Uの詳細構成の一例を示すブロック図である。
選択部141Uは、主制御部101の制御に基づいて、第二チューナ/復調部130Tから入力したパケットストリームと第三チューナ/復調部130Lから入力したパケットストリームと第四チューナ/復調部130Bから入力したパケットストリームとから1つを選択して出力する。第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130Bから入力するパケットストリームは、例えば、MMTパケットストリーム或いはMMTパケットストリームを含むTLV等である。映像圧縮方式にHEVC(High Efficiency Video Coding)等を採用したMPEG-2 TS形式のパケットストリームであっても良い。CAデスクランブラ142Uは、パケットストリームに重畳された限定受信に関する各種制御情報に基づいて、所定のスクランブル方式の暗号アルゴリズムの解除処理を行う。
多重分離部143Uは、ストリームデコーダであり、入力したパケットストリームに含まれる各種制御情報に基づいて、映像データや音声データや文字スーパーデータや字幕データや番組情報データ等を分離抽出する。分離抽出された映像データは映像デコーダ145Uに、分離抽出された音声データは音声デコーダ146Uに、分離抽出された文字スーパーデータや字幕データや番組情報データ等はマルチメディアデコーダ144Uに、それぞれ分配される。多重分離部143Uには、LAN通信部121を介してインターネット800上のサーバ装置から取得したパケットストリーム(例えば、MPEG-2 PSやMMTパケットストリーム等)が入力されても良い。また、多重分離部143Uは、第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130Bから入力したパケットストリームを、デジタルインタフェース部125を介して外部に出力することが可能であり、デジタルインタフェース部125を介して外部から取得したパケットストリームを入力することが可能である。
マルチメディアデコーダ144Uは、番組情報データに基づいてEPGを生成する処理やマルチメディアデータに基づくマルチメディア画面生成処理、放送通信連携機能に基づく連携アプリケーションの制御処理等を行う。マルチメディアデコーダ144UはHTML文書を実行するHTMLブラウザ機能を備え、マルチメディア画面生成処理は前記HTMLブラウザ機能により実行される。
映像デコーダ145Uと音声デコーダ146Uと重畳部147Uと重畳部148Uと重畳部149Uと合成部151Uと選択部150Uは、それぞれ、映像デコーダ145Sや音声デコーダ146Sや重畳部147Sや重畳部148Sや重畳部149Sや合成部151Sや選択部150Sと同様の機能を有する構成部である。これらは図2Fにおける映像デコーダ145Sや音声デコーダ146Sや重畳部147Sや重畳部148Sや重畳部149Sや合成部151Sや選択部150Sについての説明において符号の末尾のSをUに読み替えれば、図2Gにおける映像デコーダ145Uと音声デコーダ146Uと重畳部147Uと重畳部148Uと重畳部149Uと合成部151Uと選択部150Uのそれぞれの説明となるので別途の詳細説明は省略する。
[放送受信装置のソフトウェア構成]
図2Hは、放送受信装置100のソフトウェア構成図であり、ストレージ(蓄積)部110(或いはROM103、以下同様)およびRAM104におけるソフトウェア構成の一例を示す。ストレージ(蓄積)部110には、基本動作プログラム1001と受信機能プログラム1002とブラウザプログラム1003とコンテンツ管理プログラム1004およびその他の動作プログラム1009が記憶されている。また、ストレージ(蓄積)部110は、動画や静止画や音声等のコンテンツデータを記憶するコンテンツ記憶領域1011、外部の携帯端末機器やサーバ装置等との通信や連携の際に使用する認証情報等を記憶する認証情報記憶領域1012、その他の各種情報を記憶する各種情報記憶領域1019を備えるものとする。
ストレージ(蓄積)部110に記憶された基本動作プログラム1001はRAM104に展開され、さらに主制御部101が前記展開された基本動作プログラムを実行することにより、基本動作制御部1101を構成する。また、ストレージ(蓄積)部110に記憶された受信機能プログラム1002やブラウザプログラム1003やコンテンツ管理プログラム1004は、それぞれRAM104に展開され、さらに主制御部101が前記展開された各動作プログラムを実行することにより、受信機能制御部1102やブラウザエンジン1103やコンテンツ管理部1104を構成する。また、RAM104は、各動作プログラム実行時に作成したデータを、必要に応じて一時的に保持する一時記憶領域1200を備えるものとする。
なお、以下では、説明を簡単にするために、主制御部101がストレージ(蓄積)部110に記憶された基本動作プログラム1001をRAM104に展開して実行することにより各動作ブロックの制御を行う処理を、基本動作制御部1101が各動作ブロックの制御を行うものとして記述する。他の動作プログラムに関しても同様の記述を行う。
受信機能制御部1102は、放送受信装置100の放送受信機能や放送通信連携機能等の基本的な制御を行う。特に、選局/復調部1102aは、第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130B等におけるチャンネル選局処理やTMCC情報取得処理や復調処理等を主として制御する。ストリーム再生制御部1102bは、第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130B等における階層分割処理や誤り訂正復号処理やエネルギー逆拡散処理やストリーム再生処理等を主として制御する。AVデコード部1102cは、第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140U等における多重分離処理(ストリームデコード処理)や映像データ復号処理や音声データ復号処理等を主として制御する。マルチメディア(MM)データ再生部1102dは、第一デコーダ部140SにおけるBMLデータ再生処理や文字スーパーデータ復号処理や字幕データ復号処理や通信連携アプリの制御処理、第二デコーダ部140UにおけるHTMLデータ再生処理やマルチメディア画面生成処理や通信連携アプリの制御処理、等を主として制御する。EPG生成部1102eは、第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140UにおけるEPG生成処理および生成したEPGの表示処理を主として制御する。提示処理部1102fは、第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140Uにおけるカラリメトリ変換処理やダイナミックレンジ変換処理や解像度変換処理や音声のダウンミックス処理等の制御、および映像選択部191や音声選択部194等の制御を行う。
ブラウザエンジン1103のBMLブラウザ1103aやHTMLブラウザ1103bは、前述のBMLデータ再生処理やHTMLデータ再生処理の際にBML文書やHTML文書の解釈を行い、データ放送画面生成処理やマルチメディア画面生成処理を行う。
コンテンツ管理部1104は、放送番組の録画予約や視聴予約を行う際のタイムスケジュール管理や実行制御、放送番組や録画済み番組等をデジタルインタフェース部125やLAN通信部121等から出力する際の著作権管理や放送通信連携機能に基づき取得した連携アプリケーションの有効期限管理等を行う。
前記各動作プログラムは、製品出荷の時点で予めストレージ(蓄積)部110および/またはROM103に記憶されていても良い。製品出荷後にインターネット800上のサーバ装置からLAN通信部121等を介して取得しても良い。また、メモリカードや光ディスク等に記憶された前記各動作プログラムを、拡張インタフェース部124等を介して取得しても良い。放送波を介して新たに取得或いは更新されても良い。
[放送局サーバの構成]
図3Aは、放送局サーバ400の内部構成の一例である。放送局サーバ400は、主制御部401、システムバス402、RAM404、ストレージ部410、LAN通信部421、デジタル放送信号送出部460、で構成される。
主制御部401は、所定の動作プログラムに従って放送局サーバ400全体を制御するマイクロプロセッサユニットである。システムバス402は主制御部401と放送局サーバ400内の各動作ブロックとの間で各種データやコマンド等の送受信を行うための通信路である。RAM404は各動作プログラム実行時のワークエリアとなる。
ストレージ部410は、基本動作プログラム4001およびコンテンツ管理/配信プログラム4002とコンテンツ送出プログラム4003を記憶し、さらに、コンテンツデータ記憶領域4011およびメタデータ記憶領域4012を備える。コンテンツデータ記憶領域4011は放送局が放送する各放送番組のコンテンツデータ等を記憶する。メタデータ記憶領域4012は前記各放送番組の番組タイトル、番組ID、番組概要、出演者、放送日時、等のメタデータを記憶する。
また、ストレージ部410に記憶された基本動作プログラム4001およびコンテンツ管理/配信プログラム4002とコンテンツ送出プログラム4003は、それぞれRAM404に展開され、さらに主制御部401が前記展開された基本動作プログラムおよびコンテンツ管理/配信プログラムとコンテンツ送出プログラムを実行することにより、基本動作制御部4101およびコンテンツ管理/配信制御部4102とコンテンツ送出制御部4103を構成する。
なお、以下では、説明を簡単にするために、主制御部401がストレージ部410に記憶された基本動作プログラム4001をRAM404に展開して実行することにより各動作ブロックの制御を行う処理を、基本動作制御部4101が各動作ブロックの制御を行うものとして記述する。他の動作プログラムに関しても同様の記述を行う。
コンテンツ管理/配信制御部4102は、コンテンツデータ記憶領域4011およびメタデータ記憶領域4012に記憶されたコンテンツデータやメタデータ等の管理と、前記コンテンツデータやメタデータ等を契約に基づいてサービス事業者に提供する際の制御を行う。さらに、コンテンツ管理/配信制御部4102は、前記サービス事業者に対してコンテンツデータやメタデータ等の提供を行う際に、必要に応じてサービス事業者サーバ500の認証処理等も行う。
コンテンツ送出制御部4103は、コンテンツデータ記憶領域4011に記憶された放送番組のコンテンツデータや、メタデータ記憶領域4012に記憶された放送番組の番組タイトル、番組ID、番組コンテンツのコピー制御情報等を含むストリームを、デジタル放送信号送出部460を介して送出する際のタイムスケジュール管理等を行う。
LAN通信部421は、インターネット800と接続され、インターネット800上のサービス事業者サーバ500やその他の通信機器との通信を行う。LAN通信部421は符号回路や復号回路等を備える。デジタル放送信号送出部460は、コンテンツデータ記憶領域4011に記憶された各放送番組のコンテンツデータや番組情報データ等で構成されたストリームに変調等の処理を施して、電波塔300を介して、デジタル放送波として送出する。
[サービス事業者サーバの構成]
図3Bは、サービス事業者サーバ500の内部構成の一例である。サービス事業者サーバ500は、主制御部501、システムバス502、RAM504、ストレージ部510、LAN通信部521、で構成される。
主制御部501は、所定の動作プログラムに従ってサービス事業者サーバ500全体を制御するマイクロプロセッサユニットである。システムバス502は主制御部501とサービス事業者サーバ500内の各動作ブロックとの間で各種データやコマンド等の送受信を行うための通信路である。RAM504は各動作プログラム実行時のワークエリアとなる。
ストレージ部510は、基本動作プログラム5001およびコンテンツ管理/配信プログラム5002とアプリケーション管理/配布プログラム5003を記憶し、さらに、コンテンツデータ記憶領域5011およびメタデータ記憶領域5012とアプリケーション記憶領域5013を備える。コンテンツデータ記憶領域5011およびメタデータ記憶領域5012は、放送局サーバ400から提供されたコンテンツデータやメタデータ等、或いはサービス事業者が制作したコンテンツや前記コンテンツに関するメタデータ等を記憶する。アプリケーション記憶領域5013は、各テレビ受信機からの要求に応じて配布するための、放送通信連携システムの各サービスの実現に必要となるアプリケーション(動作プログラムおよび/または各種データ等)を記憶する。
また、ストレージ部510に記憶された基本動作プログラム5001およびコンテンツ管理/配信プログラム5002とアプリケーション管理/配布プログラム5003は、それぞれRAM504に展開され、さらに主制御部501が前記展開された基本動作プログラムおよびコンテンツ管理/配信プログラムとアプリケーション管理/配布プログラムを実行することにより、基本動作制御部5101およびコンテンツ管理/配信制御部5102とアプリケーション管理/配布制御部5103を構成する。
なお、以下では、説明を簡単にするために、主制御部501がストレージ部510に記憶された基本動作プログラム5001をRAM504に展開して実行することにより各動作ブロックの制御を行う処理を、基本動作制御部5101が各動作ブロックの制御を行うものとして記述する。他の動作プログラムに関しても同様の記述を行う。
コンテンツ管理/配信制御部5102は、放送局サーバ400からのコンテンツデータやメタデータ等の取得、コンテンツデータ記憶領域5011およびメタデータ記憶領域5012に記憶されたコンテンツデータやメタデータ等の管理、および各テレビ受信機に対する前記コンテンツデータやメタデータ等の配信の制御を行う。また、アプリケーション管理/配布制御部5103は、アプリケーション記憶領域5013に記憶された各アプリケーションの管理と、前記各アプリケーションを各テレビ受信機からの要求に応じて配布する際の制御と、を行う。さらに、アプリケーション管理/配布制御部5103は、各テレビ受信機に対して各アプリケーションの配布を行う際に、必要に応じてテレビ受信機の認証処理等も行う。
LAN通信部521は、インターネット800と接続され、インターネット800上の放送局サーバ400やその他の通信機器との通信を行う。また、ルータ装置800Rを介した放送受信装置100や携帯情報端末700との通信を行う。LAN通信部521は符号回路や復号回路等を備える。
[携帯情報端末のハードウェア構成]
図3Cは、携帯情報端末700の内部構成の一例を示すブロック図である。
携帯情報端末700は、主制御部701、システムバス702、ROM703、RAM704、ストレージ部710、通信処理部720、拡張インタフェース部724、操作部730、画像処理部740、音声処理部750、センサ部760、で構成される。
主制御部701は、所定の動作プログラムに従って携帯情報端末700全体を制御するマイクロプロセッサユニットである。システムバス702は、主制御部701と携帯情報端末700内の各動作ブロックとの間で各種データやコマンド等の送受信を行うための通信路である。
ROM703は、オペレーティングシステムなどの基本動作プログラムやその他の動作プログラムが格納された不揮発性メモリであり、例えばEEPROMやフラッシュROMのような書き換え可能なROMが用いられる。また、ROM703には、携帯情報端末700の動作に必要な動作設定値等が記憶される。RAM704は、基本動作プログラムやその他の動作プログラム実行時のワークエリアとなる。ROM703及びRAM704は、主制御部701と一体構成であっても良い。また、ROM703は、図3Cに示したような独立構成とはせず、ストレージ部710内の一部記憶領域を使用するようにしても良い。
ストレージ部710は、携帯情報端末700の動作プログラムや動作設定値、携帯情報端末700のユーザの個人情報等を記憶する。また、インターネット800を介してダウンロードした動作プログラムや前記動作プログラムで作成した各種データ等を記憶可能である。また、インターネット800を介してダウンロードした、動画、静止画、音声等のコンテンツも記憶可能である。ストレージ部710の一部領域を以ってROM703の機能の全部又は一部を代替しても良い。また、ストレージ部710は、携帯情報端末700に外部から電源が供給されていない状態であっても記憶している情報を保持する必要がある。したがって、例えば、フラッシュROMやSSD等の半導体素子メモリ、HDD等の磁気ディスクドライブ、等のデバイスが用いられる。
なお、ROM703やストレージ部710に記憶された前記各動作プログラムは、インターネット800上の各サーバ装置からのダウンロード処理により、追加、更新および機能拡張することが可能である。
通信処理部720は、LAN通信部721、移動体電話網通信部722、NFC通信部723、で構成される。LAN通信部721は、ルータ装置800Rを介してインターネット800と接続され、インターネット800上の各サーバ装置やその他の通信機器とデータの送受信を行う。ルータ装置800Rとの接続は、Wi-Fi(登録商標)等の無線接続で行われる。移動体電話網通信部722は、移動体電話通信網の基地局600Bとの無線通信により、電話通信(通話)およびデータの送受信を行う。NFC通信部723は対応するリーダ/ライタとの近接時に無線通信を行う。LAN通信部721と移動体電話網通信部722とNFC通信部723は、それぞれ符号回路や復号回路、アンテナ等を備える。また、通信処理部720が、BlueTooth(登録商標)通信部や赤外線通信部等、他の通信部を更に備えていても良い。
拡張インタフェース部724は、携帯情報端末700の機能を拡張するためのインタフェース群であり、本実施例では、映像/音声インタフェース、USBインタフェース、メモリインタフェース等で構成されるものとする。映像/音声インタフェースは、外部映像/音声出力機器からの映像信号/音声信号の入力、外部映像/音声入力機器への映像信号/音声信号の出力、等を行う。USBインタフェースは、PC等と接続してデータの送受信を行う。また、キーボードやその他のUSB機器の接続を行っても良い。メモリインタフェースはメモリカードやその他のメモリ媒体を接続してデータの送受信を行う。
操作部730は、携帯情報端末700に対する操作指示の入力を行う指示入力部であり、本実施例では、表示部741に重ねて配置したタッチパネル730Tおよびボタンスイッチを並べた操作キー730Kで構成される。何れか一方のみであっても良い。拡張インタフェース部724に接続したキーボード等を用いて携帯情報端末700の操作を行っても良い。有線通信又は無線通信により接続された別体の端末機器を用いて携帯情報端末700の操作を行っても良い。即ち、放送受信装置100から携帯情報端末700の操作を行っても良い。また、前記タッチパネル機能は表示部741が備え持っているものであっても良い。
画像処理部740は、表示部741、画像信号処理部742、第一画像入力部743、第二画像入力部744、で構成される。表示部741は、例えば液晶パネル等の表示デバイスであり、画像信号処理部742で処理した画像データを携帯情報端末700のユーザに提供する。画像信号処理部742は図示を省略したビデオRAMを備え、前記ビデオRAMに入力された画像データに基づいて表示部741が駆動される。また、画像信号処理部742は、必要に応じてフォーマット変換、メニューやその他のOSD(On Screen Display)信号の重畳処理等を行う機能を有する。第一画像入力部743および第二画像入力部744は、CCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサ等の電子デバイスを用いてレンズから入力した光を電気信号に変換することにより、周囲や対象物の画像データを入力するカメラユニットである。
音声処理部750は、音声出力部751、音声信号処理部752、音声入力部753、で構成される。音声出力部751はスピーカであり、音声信号処理部752で処理した音声信号を携帯情報端末700のユーザに提供する。音声入力部753はマイクであり、ユーザの声などを音声データに変換して入力する。
センサ部760は、携帯情報端末700の状態を検出するためのセンサ群であり、本実施例では、GPS受信部761、ジャイロセンサ762、地磁気センサ763、加速度センサ764、照度センサ765、近接センサ766、で構成される。これらのセンサ群により、携帯情報端末700の位置、傾き、方角、動き、および周囲の明るさ、周囲物の近接状況、等を検出することが可能となる。また、携帯情報端末700が、気圧センサ等、他のセンサを更に備えていても良い。
携帯情報端末700は、携帯電話やスマートホン、タブレット端末等であって良い。PDA(Personal Digital Assistants)やノート型PCであっても良い。また、デジタルスチルカメラや動画撮影可能なビデオカメラ、携帯型ゲーム機やナビゲーション装置等、またはその他の携帯用デジタル機器であっても良い。
なお、図3Cに示した携帯情報端末700の構成例は、センサ部760等、本実施例に必須ではない構成も多数含んでいるが、これらが備えられていない構成であっても本実施例の効果を損なうことはない。また、デジタル放送受信機能や電子マネー決済機能等、図示していない構成が更に加えられていても良い。
[携帯情報端末のソフトウェア構成]
図3Dは、携帯情報端末700のソフトウェア構成図であり、ROM703、RAM704およびストレージ部710におけるソフトウェアの構成の一例を示す。ROM703には、基本動作プログラム7001およびその他の動作プログラムが記憶されている。ストレージ部710には、連携制御プログラム7002およびその他の動作プログラムが記憶されている。また、ストレージ部710は、動画や静止画や音声等のコンテンツデータを記憶するコンテンツ記憶領域7200、テレビ受信機や各サーバ装置にアクセスする際に必要な認証情報等を記憶する認証情報記憶領域7300、その他の各種情報を記憶する各種情報記憶領域を備えるものとする。
ROM703に記憶された基本動作プログラム7001はRAM704に展開され、さらに主制御部701が前記展開された基本動作プログラムを実行することにより、基本動作実行部7101を構成する。また、ストレージ部710に記憶された連携制御プログラム7002も同様にRAM704に展開され、さらに主制御部701が前記展開された連携制御プログラムを実行することにより、連携制御実行部7102を構成する。また、RAM704は、各動作プログラム実行時に作成したデータを、必要に応じて一時的に保持する一時記憶領域を備えるものとする。
なお、以下では、説明を簡単にするために、主制御部701がROM703に格納された基本動作プログラム7001をRAM704に展開して実行することにより各動作ブロックの制御を行う処理を、基本動作実行部7101が各動作ブロックの制御を行うものとして記述する。他の動作プログラムに関しても同様の記述を行う。
連携制御実行部7102は、携帯情報端末700がテレビ受信機との連係動作を行う際の、機器認証および接続、各データの送受信、等の管理を行う。また、連携制御実行部7102は、前記テレビ受信機と連動するアプリケーションを実行するためのブラウザエンジン機能を備えるものとする。
前記各動作プログラムは、製品出荷の時点で、予めROM703および/またはストレージ部710に記憶されていても良い。製品出荷後に、インターネット800上のサーバ装置からLAN通信部721または移動体電話網通信部722を介して取得しても良い。また、メモリカードや光ディスク等に格納された前記各動作プログラムを、拡張インタフェース部724等を介して取得しても良い。
[デジタル放送の放送波]
ここで、本発明の実施例の放送受信装置が受信するデジタル放送の放送波の一例に関して説明する。
放送受信装置100は、ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting for Terrestrial Television Broadcasting)方式と少なくとも一部の仕様を共通にする地上デジタル放送サービスを受信可能である。具体的には、第二チューナ/復調部130Tが受信可能な、偏波両用地上デジタル放送や単偏波地上デジタル放送は、一部の仕様をISDB-T方式と共通にする高度な地上デジタル放送である。また、第三チューナ/復調部130Lが受信可能な、階層分割多重地上デジタル放送は、一部の仕様をISDB-T方式と共通にする高度な地上デジタル放送である。なお、第一チューナ/復調部130Cが受信可能な現行地上デジタル放送は、ISDB-T方式の地上デジタル放送である。また、第四チューナ/復調部130Bが受信可能な高度BSデジタル放送や高度CSデジタル放送は、ISDB-T方式と異なるデジタル放送である。
ここで、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送と単偏波地上デジタル放送および階層分割多重地上デジタル放送は、ISDB-T方式と同様に、伝送方式にマルチキャリア方式の1つであるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)を採用する。OFDMは、マルチキャリア方式であるためにシンボル長が長く、ガードインターバルと呼ばれる時間軸方向の冗長部分を付加することが有効であり、ガードインターバルの範囲内のマルチパスの影響を軽減することが可能である。このためSFN(Single Frequency Network:単一周波数ネットワーク)を実現することが可能であり、周波数の有効利用が可能となる。
本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送と単偏波地上デジタル放送および階層分割多重地上デジタル放送は、ISDB-T方式と同様に、OFDMのキャリアをセグメントと呼ばれるグループに分割しており、図4Aに示すように、デジタル放送サービスの1つのチャンネル帯域幅は13セグメントで構成される。帯域の中央部をセグメント0の位置とし、この上下に順次セグメント番号(0~12)が割り付けられる。本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送と単偏波地上デジタル放送および階層分割多重地上デジタル放送の伝送路符号化はOFDMセグメントを単位に行われる。このため階層伝送を定義することが可能であり、例えば、1つのテレビジョンチャンネルの帯域幅の中で、一部のOFDMセグメントを固定受信サービスに、残りを移動体受信サービスに、それぞれ割り当てることができる。階層伝送では、各階層が1つまたは複数のOFDMセグメントで構成され、階層ごとにキャリア変調方式、内符号の符号化率、時間インターリーブ長、等のパラメータを設定することができる。なお、階層数は任意に設定できて良く、例えば、最大3階層までと設定すれば良い。図4Bに、階層数を3または2とした場合のOFDMセグメントの階層割り当ての一例を示す。図4B(1)の例では、階層数が3であり、A階層が1セグメント(セグメント0)で構成され、B階層が7セグメント(セグメント1~7)で構成され、C階層が5セグメント(セグメント8~12)で構成される。図4B(2)の例では、階層数が3であり、A階層が1セグメント(セグメント0)で構成され、B階層が5セグメント(セグメント1~5)で構成され、C階層が7セグメント(セグメント6~12)で構成される。図4B(3)の例では、階層数が2であり、A階層が1セグメント(セグメント0)で構成され、B階層が12セグメント(セグメント1~12)で構成される。各階層のOFDMセグメント数や伝送路符号化パラメータ等は編成情報に従って決定され、受信機の動作を補助するための制御情報であるTMCC信号によって伝送される。
なお、図4Bの(1)、(2)、(3)のセグメント階層割り当ての使用例の一例としては、例えば以下の例があり得る。
例えば、図4B(1)の階層割り当ては、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送において用いることができ、水平偏波、垂直偏波ともに同じセグメント階層割り当てを用いれば良い。具体的には、A階層として水平偏波の上記1セグメントで現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送すれば良い。(なお、当該現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスは同じサービスを垂直偏波の上記1セグメントで伝送しても良い。この場合、これもA階層として扱う。)また、B階層として水平偏波の上記7セグメントで、現行の地上デジタル放送である水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスを伝送すれば良い。(なお、当該水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスは同じサービスを垂直偏波の上記7セグメントで伝送しても良い。この場合、これもB階層として扱う。)さらに、C階層として水平偏波と垂直偏波の両者の上記5セグメント、合計10セグメントで水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送するように構成しても良い。当該伝送の詳細は後述する。当該セグメント階層割り当ての伝送波は例えば、放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信可能である。
また、図4B(1)の階層割り当ては、本実施例に係る単偏波地上デジタル放送において用いることができる。具体的には、A階層として上記1セグメントで現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送すれば良い。また、B階層として上記7セグメントで、現行の地上デジタル放送である水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスを伝送すれば良い。さらに、C階層として上記5セグメントで水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送するように構成しても良い。なお、この場合、C階層においては、現行の地上デジタル放送よりも高効率のキャリア変調方式や誤り訂正符号方式や映像符号化方式等を用いる。当該伝送の詳細は後述する。当該セグメント階層割り当ての伝送波は例えば、放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信可能である。
また、図示しない例として、本実施例に係る単偏波地上デジタル放送において、A階層の1セグメントで現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送し、B階層の8セグメントで現行の地上デジタル放送である水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスを伝送し、C階層の4セグメントで水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送するように構成しても良い。なお、この場合も、C階層においては、現行の地上デジタル放送よりも高効率のキャリア変調方式や誤り訂正符号方式や映像符号化方式等を用いる。当該伝送の詳細は後述する。当該セグメント階層割り当ての伝送波は例えば、放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信可能である。
例えば、図4B(2)の階層割り当ては、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送において図4B(1)とは別の例として用いることができ、水平偏波、垂直偏波ともに同じセグメント階層割り当てを用いれば良い。具体的には、A階層として水平偏波の上記1セグメントで現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送すれば良い。(なお、当該現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスは同じサービスを垂直偏波の上記1セグメントで伝送しても良い。この場合、これもA階層として扱う。)さらに、B階層として水平偏波と垂直偏波の両者の上記5セグメント、合計10セグメントで水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送するように構成しても良い。また、C階層として、水平偏波の上記7セグメントで現行の地上デジタル放送である、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスを伝送すれば良い。(なお、当該水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスは同じサービスを垂直偏波の上記7セグメントで伝送しても良い。この場合、これもC階層として扱う。)当該伝送の詳細は後述する。当該セグメント階層割り当ての伝送波は例えば、本実施例の放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信可能である。
また、図4B(2)の階層割り当ては、本実施例に係る単偏波地上デジタル放送において図4B(1)とは別の例として用いることができる。具体的には、A階層として上記1セグメントで現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送すれば良い。さらに、B階層として上記5セグメントで水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送するように構成しても良い。なお、この場合、B階層においては、現行の地上デジタル放送よりも高効率のキャリア変調方式や誤り訂正符号方式や映像符号化方式等を用いる。また、C階層として、上記7セグメントで現行の地上デジタル放送である、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスを伝送すれば良い。当該伝送の詳細は後述する。当該セグメント階層割り当ての伝送波は例えば、本実施例の放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信可能である。
例えば、図4B(3)の階層割り当ては、本実施例に係る階層分割多重地上デジタル放送や現行の地上デジタル放送において用いることができる。具体的には、階層分割多重地上デジタル放送で用いる場合には、A階層として図中の1セグメントで現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送すれば良い。さらに、B階層として図中の12セグメントで水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスを伝送するように構成しても良い。当該セグメント階層割り当ての伝送波は、例えば、本実施例の放送受信装置100の第三チューナ/復調部130Lで受信可能である。現行の地上デジタル放送において用いる場合には、A階層として図中の1セグメントで現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送すれば良く、B階層として図中の12セグメントで現行の地上デジタル放送である、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスを伝送すれば良い。当該セグメント階層割り当ての伝送波は、例えば、本実施例の放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cで受信可能である。
図4Cに、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送と単偏波地上デジタル放送および階層分割多重地上デジタル放送のデジタル放送波であるOFDM伝送波の生成処理を実現する放送局側のシステムの一例を示す。情報源符号化部411は映像/音声/各種データ等をそれぞれ符号化する。多重化部/限定受信処理部415は、情報源符号化部411でそれぞれ符号化した映像/音声/各種データ等を多重化し、さらに限定受信に対応した処理を適宜実行して、パケットストリームとして出力する。情報源符号化部411と多重化部/限定受信処理部415は、並列的に複数存在させることができ、複数のパケットストリームを生成する。伝送路符号化部416では、当該複数のパケットストリームを再多重して1つのパケットストリームと為し、伝送路符号化処理を行って、OFDM伝送波として出力する。図4Cに示す構成は、情報源符号化や伝送路符号化の方式の詳細は異なるものの、OFDM伝送波の生成処理を実現する構成としては、ISDB-T方式と共通である。よって、複数の情報源符号化部411と多重化部/限定受信処理部415のうち、一部をISDB-T方式の地上デジタル放送サービスのための構成とし、一部を高度な地上デジタル放送サービスのための構成とし、複数の異なる地上デジタル放送サービスのパケットストリームを伝送路符号化部416で多重しても良い。多重化部/限定受信処理部415をISDB-T方式の地上デジタル放送サービスのための構成とする場合は、MPEG-2システムズで規定されるTSP(Transport Stream Packet)のストリームであるMPEG-2TSを生成すれば良い。また、多重化部/限定受信処理部415を高度な地上デジタル放送サービスのための構成とする場合は、MMTパケットストリーム或いはMMTパケットを含むTLVストリームや、その他のシステムで規定されるTSPのストリームを生成すれば良い。当然、複数の情報源符号化部411と多重化部/限定受信処理部415のすべてを高度な地上デジタル放送サービスのための構成とし、伝送路符号化部416で多重するすべてのパケットストリームを高度な地上デジタル放送サービスのためのパケットストリームにしても良い。
図4Dに、伝送路符号化部416の構成の一例を示す。
まず、図4D(1)について説明する。図4D(1)は、現行の地上デジタル放送サービスのデジタル放送のOFDM伝送波のみを生成する場合の伝送路符号化部416の構成である。本構成で伝送するOFDM伝送波は、例えば、図4B(3)のセグメント構成を有するものである。多重化部/限定受信処理部415から入力されて再多重処理を施されたパケットストリームは、誤り訂正の冗長度が付加される他、バイトインターリーブ、ビットインターリーブ、時間インターリーブ、周波数インターリーブなどの各種のインターリーブ処理が行われる。その後、パイロット信号、TMCC信号、AC信号とともにIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)による処理が行われ、ガードインターバルが付加された後に直交変調を経てOFDM伝送波となる。なお、外符号処理、電力拡散処理、バイトインターリーブ、内符号処理、ビットインターリーブ処理、マッピング処理までは、A階層やB階層などの階層ごとに別々に処理が可能なように構成される。(なお、現行の地上デジタル放送サービスのデジタル放送では運用上2階層であるが、3階層まで伝送可能であるため、図4D(1)では3階層の例を示している。)マッピング処理はキャリアの変調処理である。また、多重化部/限定受信処理部415から入力されるパケットストリームは、TMCCの情報やモードやガードインターバル比等の情報が多重されていて良い。なお、伝送路符号化部416に入力されるパケットストリームは、上述のとおり、MPEG-2システムズで規定されるTSPのストリームで良い。図4D(1)の構成で生成されたOFDM伝送波は、例えば、本実施例の放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cで受信可能である。
次に、図4D(2)について説明する。図4D(2)は、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送のOFDM伝送波を生成する場合の伝送路符号化部416の構成である。本構成で伝送するOFDM伝送波は、例えば、図4B(1)または(2)のセグメント構成を有するものである。図4D(2)においても、多重化部/限定受信処理部415から入力されて再多重処理を施されたパケットストリームは、誤り訂正の冗長度が付加される他、バイトインターリーブ、ビットインターリーブ、時間インターリーブ、周波数インターリーブなどの各種のインターリーブ処理が行われる。その後、パイロット信号、TMCC信号、AC信号とともにIFFTによる処理が行われ、ガードインターバル付加処理がされた後に直交変調を経てOFDM伝送波となるものである。
図4D(2)の構成例では、外符号処理、電力拡散処理、バイトインターリーブ、内符号処理、ビットインターリーブ処理、マッピング処理、時間インターリーブまでは、A階層、B階層、C階層などの階層ごとに別々に処理が可能なように構成する。しかしながら、図4D(2)の構成例では、水平偏波(H)のOFDM伝送波のみではなく、垂直偏波(V)のOFDM伝送波を生成するものであり、処理フローが2系統に分岐する。水平偏波(H)の処理系統から垂直偏波(V)の処理系統に分岐する際に、水平偏波(H)の処理系統と同じデータを垂直偏波(V)の処理系統に分岐するか、水平偏波(H)の処理系統と異なるデータを垂直偏波(V)の処理系統に分岐するか、または垂直偏波(V)の処理系統にデータを分岐しないかは、図4B(1)または(2)で説明したセグメント構成に対応して、階層ごとに異ならせることができる。
図4D(2)の構成に示される外符号、内符号、マッピング等の処理は、図4D(1)の構成と互換性のある処理に加えて、図4D(1)の構成の各処理では採用していないより高度な処理を用いることができる。具体的には、図4D(2)の構成のうち、階層ごとに処理が行われる部分について、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層では、外符号、内符号、マッピング等の処理について、図4D(1)の構成と互換性のある処理が行われる。これに対し、図4D(2)の構成のうち、階層ごとに処理が行われる部分について、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送する階層については、外符号、内符号、マッピング等の処理について、図4D(1)の構成の各処理では採用していないより高度な処理を用いるように構成すればよい。
なお、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送では、後述するTMCC情報により、階層と伝送される地上デジタル放送サービスの割り当てが切り替え可能とすることもできるため、各階層に施す外符号、内符号、マッピング等の処理をTMCC情報により切り替え可能に構成することが望ましい。
なお、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送する階層については、バイトインターリーブ、ビットインターリーブ、時間インターリーブは現行の地上デジタル放送サービスと互換性のある処理を行っても良く、またより高度な異なる処理を行っても良い。または高度な地上デジタル放送サービスを伝送する階層については、一部のインターリーブを省略しても構わない。
また、図4D(2)の構成では、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層のソースとなる入力ストリームは、伝送路符号化部416に入力されるパケットストリームのうち、現行の地上デジタル放送で採用されているMPEG-2システムズで規定されるTSPのストリームで良い。図4D(2)の構成の高度な地上デジタル放送サービスを伝送する階層のソースとなる入力ストリームは、伝送路符号化部416に入力されるパケットストリームのうち、MMTパケットストリーム或いはMMTパケットを含むTLVなどの、MPEG-2システムズで規定されるTSPのストリーム以外のシステムで規定されるストリームであって良い。ただし、高度な地上デジタル放送サービスにおいてMPEG-2システムズで規定されるTSPのストリームを採用しても構わない。
以上説明した図4D(2)の構成では、入力ストリームからOFDM伝送波が生成されるまで、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層では、現行の地上デジタル放送と互換性のあるストリーム形式や処理が維持される。これにより、図4D(2)の構成で生成される水平偏波のOFDM伝送波や垂直偏波のOFDM伝送波の一方の伝送波を、現存する現行の地上デジタル放送サービスの受信装置が受信した場合も、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層については、地上デジタル放送サービスの放送信号を正しく受信および復調することが可能となる。
また、図4D(2)の構成では、水平偏波のOFDM伝送波と垂直偏波のOFDM伝送波との両者のセグメントを用いる階層において、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送することができ、当該高度な地上デジタル放送サービスの放送信号は本発明の実施例に係る放送受信装置100で受信および復調することが可能となる。
即ち、図4D(2)の構成では、高度な地上デジタル放送サービスに対応した放送受信装置においても、現存する現行の地上デジタル放送サービスの受信装置においても、デジタル放送が好適に受信および復調できるデジタル放送波を生成することができる。
なお、本実施例に係る単偏波地上デジタル放送のOFDM伝送波を生成する場合、図4D(2)に示した伝送路符号化部416は、水平偏波(H)のOFDM伝送波を生成する系統と垂直偏波(V)のOFDM伝送波を生成する系統の何れか一方のみで構成されれば良い。この場合も、本構成で伝送するOFDM伝送波は、例えば、図4B(1)または(2)のセグメント構成を有するものであるが、上述の偏波両用地上デジタル放送のOFDM伝送波を生成する場合と異なり、水平偏波のOFDM伝送波と垂直偏波のOFDM伝送波の何れか一方のみが送出される。その他の構成及び動作等は上述の偏波両用地上デジタル放送のOFDM伝送波を生成する場合と同様となる。
次に、図4D(3)について説明する。図4D(3)は、本実施例に係る階層分割多重地上デジタル放送のOFDM伝送波を生成する場合の伝送路符号化部416の構成である。図4D(3)においても、多重化部/限定受信処理部415から入力されて再多重処理を施されたパケットストリームは、誤り訂正の冗長度が付加される他、バイトインターリーブ、ビットインターリーブ、時間インターリーブ、周波数インターリーブなどの各種のインターリーブ処理が行われる。その後、パイロット信号、TMCC信号、AC信号とともにIFFTによる処理が行われ、ガードインターバルが付加された後に直交変調を経てOFDM伝送波となるものである。
しかしながら、図4D(3)の構成では、上側階層で伝送される変調波と下側階層で伝送される変調波とをそれぞれ生成し、多重したのちデジタル放送波であるOFDM伝送波を生成する。図4D(3)の構成の上側に示す処理系統が上側階層で伝送される変調波を生成するための処理系統であり、下側に示す処理系統が下側階層で伝送される変調波を生成するための処理系統である。図4D(3)の上側階層で伝送される変調波を生成するための処理系統を伝送するデータは、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスであり、図4D(3)の上側階層で伝送される変調波を生成するための処理系統における各種処理は、図4D(1)の各種処理と同一または互換性を有する処理である。図4D(3)の上側階層で伝送される変調波は、例えば、図4D(1)の伝送波と同様に図4B(3)のセグメント構成を有するものである。よって、図4D(3)の上側階層で伝送される変調波は現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスと互換性を有するデジタル放送波である。これに対し、図4D(3)の下側階層で伝送される変調波を生成するための処理系統を伝送するデータは、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスであり、例えば、外符号、内符号、マッピング等の処理について、図4D(1)の構成の各処理では採用していないより高度な処理を用いるように構成すれば良い。
図4D(3)の下側階層で伝送される変調波は、例えば、13セグメントすべてをA階層として水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスに割り当てても良い。または、図4B(3)のセグメント構成を有して1セグメントのA階層で現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送し、12セグメントのB階層で水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送しても良い。後者の場合、図4D(2)と同様に、外符号処理から時間インターリーブ処理までA階層とB階層などの階層ごとに処理を切り替えられるように構成すれば良い。現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送する階層では、現行の地上デジタル放送と互換性のある処理を維持する必要がある点は、図4D(2)の説明と同様である。
図4D(3)の構成では、上側階層で伝送される変調波と、下側階層で伝送される変調波とを多重化した地上デジタル放送波であるOFDM伝送波を生成する。当該OFDM伝送波から上側階層で伝送される変調波を分離する技術は現存する現行の地上デジタル放送サービスの受信装置にも搭載されているため、上側階層で伝送される変調波に含まれる、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスの放送信号は、現存する現行の地上デジタル放送サービスの受信装置で正しく受信および復調される。これに対し、下側階層で伝送される変調波に含まれる、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスの放送信号は、本発明の実施例に係る放送受信装置100で受信および復調することが可能となる。
即ち、図4D(3)の構成では、高度な地上デジタル放送サービスに対応した放送受信装置においても、現存する現行の地上デジタル放送サービスの受信装置においても、デジタル放送が好適に受信および復調できるデジタル放送波を生成することができる。また、図4D(3)の構成では、図4D(2)の構成と異なり、複数の偏波を用いる必要がなく、より簡便に受信可能なOFDM伝送波を生成することができる。
本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM伝送波生成処理では、SFNの置局間距離への適合性や移動受信におけるドップラーシフトへの耐性等を考慮し、キャリア数の異なる三種類のモードを用意する。なお、キャリア数の異なる別モードをさらに用意しても良い。キャリア数が多いモードでは有効シンボル長が長くなり、同じガードインターバル比(ガードインターバル長/有効シンボル長)であればガードインターバル長が長くなり、長い遅延時間差のマルチパスに対する耐性を持たせることが可能である。一方、キャリア数が少ないモードの場合にはキャリア間隔が広くなり、移動体受信等の場合に生じるドップラーシフトによるキャリア間干渉の影響を受けにくくすることが可能である。
本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM伝送波生成処理では、1つまたは複数のOFDMセグメントにより構成される階層ごとにキャリア変調方式、内符号の符号化率、時間インターリーブ長等のパラメータを設定可能である。図4Eに、本実施例に係るシステムのモードで識別されるOFDMセグメントの1セグメント単位の伝送パラメータの一例を示す。なお、図中のキャリア変調方式とは『データ』キャリアの変調方式を指すものである。SP信号、CP信号、TMCC信号、AC信号は、『データ』キャリアの変調方式とは異なる変調方式を採用する。これらの信号は、情報量よりも雑音に対する耐性が重要な信号であるため、『データ』キャリアの変調方式(いずれもQPSK以上、即ち4状態以上)より状態数の少ない少値のコンスタレーション(BPSKまたはDBPSK、即ち2状態)にマッピングを行う変調方式を採用し、雑音に対する耐性を高めている。
また、キャリア数の各数値は、斜線の左側の数値がキャリア変調方式としてQPSKや16QAMや64QAM等を設定した場合の値であり、斜線の右側の数値がキャリア変調方式としてDQPSKを設定した場合の値である。図中、下線を引いたパラメータは、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスとは互換性のないパラメータである。具体的には『データ』キャリアの変調方式の256QAM、1024QAMや4096QAMは、現行の地上デジタル放送サービスでは採用されていない。したがって、本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM放送波生成処理における現行の地上デジタル放送サービスと互換性が必要な階層における処理においては、『データ』キャリアの変調方式の256QAM、1024QAMや4096QAMは用いない。高度な地上デジタル放送サービスに対応する階層で伝送する『データ』キャリアに対しては、現行の地上デジタル放送サービスと互換性のあるQPSK(状態数4)、16QAM(状態数16)、64QAM(状態数64)などの変調方式に加えて、256QAM(状態数256)、1024QAM(状態数1024)や4096QAM(状態数4096)などのさらに多値の変調方式を適用しても構わない。また、これらの変調方式と異なる変調方式を採用しても構わない。
なお、パイロットシンボル(SPやCP)キャリアの変調方式は、現行の地上デジタル放送サービスと互換性のあるBPSK(状態数2)を用いれば良い。ACキャリアとTMCCキャリアの変調方式は、現行の地上デジタル放送サービスと互換性のあるDBPSK(状態数2)を用いれば良い。
また、内符号処理の方式として、LDPC符号は、現行の地上デジタル放送サービスでは採用されていない。したがって、本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM放送波生成処理における現行の地上デジタル放送サービスと互換性が必要な階層における処理においては、LDPC符号は用いない。高度な地上デジタル放送サービスに対応する階層で伝送するデータに対しては、内符号としてLDPC符号を適用して構わない。また、外符号処理の方式として、BCH符号は、現行の地上デジタル放送サービスでは採用されていない。したがって、本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM放送波生成処理における現行の地上デジタル放送サービスと互換性が必要な階層における処理においては、BCH符号は用いない。高度な地上デジタル放送サービスに対応する階層で伝送するデータに対しては、外符号としてBCH符号を適用して構わない。
また、図4Fに、本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM放送波生成処理の1物理チャンネル(6MHz帯域幅)単位の伝送信号パラメータの一例を示す。本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM放送波生成処理においては、現行の地上デジタル放送サービスとの互換性のために基本的には、図4Fのパラメータでは原則として現行の地上デジタル放送サービスと互換性のあるパラメータを採用する。ただし、図4D(3)の下側階層で伝送する変調波においてすべてのセグメントを高度な地上デジタル放送サービスに割り当てる場合は、当該変調波において現行の地上デジタル放送サービスと互換性を維持する必要はない。したがって、この場合、図4D(3)の下側階層で伝送する変調波については図4Fに示すパラメータ以外のパラメータを用いても良い。
次に、本実施例に係るOFDM伝送波のキャリアについて説明する。本実施例に係るOFDM伝送波のキャリアには、映像や音声等のデータが伝送されるキャリアの他、復調の基準となるパイロット信号(SP、CP、AC1、AC2)が伝送されるキャリアや、キャリアの変調形式や畳込み符号化率等の情報であるTMCC信号が伝送されるキャリアがある。これらの伝送には、セグメントごとのキャリア数の1/9に相当する数のキャリアが使用される。また、誤り訂正には連接符号を採用しており、外符号には短縮化リードソロモン(204,188)符号、内符号には拘束長7、符号化率1/2をマザーコードとするパンクチャード畳込み符号を採用する。外符号、内符号ともに前記と異なる符号化を使用しても良い。情報レートは、キャリア変調形式や畳込み符号化率やガードインターバル比等のパラメータにより異なる。
また、204シンボルを1フレームとし、1フレーム内には整数個のTSPが含まれる。伝送パラメータの切り替えはこのフレームの境界で行われる。
復調の基準となるパイロット信号には、SP(Scattered Pilot)、CP(Continual Pilot)、AC(Auxiliary Channel)1、AC2がある。図4Gに、同期変調(QPSK、16QAM、64QAM、256QAM、1024QAM、4096QAM等)の場合のパイロット信号等のセグメント内での配置イメージの一例を示す。SPは同期変調のセグメントに挿入され、キャリア番号(周波数軸)方向に12キャリアに1回、OFDMシンボル番号(時間軸)方向には4シンボルに1回伝送される。SPの振幅および位相は既知であるため、同期復調の基準として使用可能となる。図4Hに、差動変調(DQPSK等)の場合のパイロット信号等のセグメント内での配置イメージの一例を示す。CPは差動変調のセグメントの左端に挿入される連続した信号であり、復調に使用される。
AC1およびAC2はCPに情報を載せたものであり、パイロット信号の役割に加え、放送事業者用の情報の伝送にも使用される。その他の情報の伝送に使用されても良い。
なお、図4Gおよび図4Hに示した配置イメージは、それぞれモード3の場合の例であり、キャリア番号は0から431となるが、モード1やモード2の場合では、それぞれ、0から107或いは0から215となる。また、AC1やAC2やTMCCを伝送するキャリアはセグメントごとに予め決められていて良い。なお、AC1やAC2やTMCCを伝送するキャリアは、マルチパスによる伝送路特性の周期的なディップの影響を軽減するために、周波数方向にランダムに配置されるものとする。
[TMCC信号]
TMCC信号は、階層構成やOFDMセグメントの伝送パラメータ等、受信機の復調動作等に関わる情報(TMCC情報)を伝送する。TMCC信号は、各セグメント内で規定されたTMCC伝送用のキャリアで伝送される。図5Aに、TMCCキャリアのビット割り当ての一例を示す。TMCCキャリアは204ビット(B0~B203)で構成される。B0はTMCCシンボルのための復調基準信号であり、所定の振幅および位相基準を有する。B1~B16は同期信号であり、16ビットのワードで構成される。同期信号は、w0とw1の二種類が規定され、フレームごとにw0とw1が交互に送出される。B17~B19はセグメント形式の識別に用いられ、各セグメントが差動変調部か同期変調部かを識別する。B20~B121はTMCC情報が記載される。B122~B203はパリティビットである。
本実施例に係るOFDM伝送波のTMCC情報は、例えば、その一例として、システム識別、伝送パラメータ切替指標、起動制御信号(緊急警報放送用起動フラグ)、カレント情報、ネクスト情報、周波数変換処理識別、物理チャンネル番号識別、主信号識別、4K信号伝送階層識別、追加階層伝送識別、等の、受信機の復調と復号動作を補助するための情報を含むように、構成すれば良い。カレント情報は現在の階層構成および伝送パラメータを示し、ネクスト情報は切り替え後の階層構成および伝送パラメータを示す。伝送パラメータの切り替えはフレーム単位で行われる。図5Bに、TMCC情報のビット割り当ての一例を示す。また、図5Cに、カレント情報/ネクスト情報に含まれる伝送パラメータ情報の構成の一例を示す。なお、連結送信位相補正量は、伝送方式が共通な地上デジタル音声放送ISDB-TSB(ISDB for Terrestrial Sound Broadcasting)等の場合に使用される制御情報であり、ここでは詳細の説明を省略する。
図5Dに、システム識別のビット割り当ての一例を示す。システム識別用の信号には2ビットが割り当てられる。現行の地上デジタルテレビジョン放送システムの場合、『00』が設定される。伝送方式が共通な地上デジタル音声放送システムの場合、『01』が設定される。また、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送または単偏波地上デジタル放送または階層分割多重地上デジタル放送などの高度地上デジタルテレビジョン放送システムの場合、『10』が設定される。高度地上デジタルテレビジョン放送システムでは、偏波両用伝送方式または単偏波地上デジタル放送または階層分割多重方式による放送波伝送により、2K放送番組(水平1920画素×垂直1080画素の映像の放送番組、それ以下の解像度の映像の放送番組を含んでも良い)と4K放送番組(水平1920画素×垂直1080画素を超える映像の放送番組、水平3840画素×垂直2160画素の映像の放送番組に限られない)を同一サービス内で同時に伝送することが可能である。
伝送パラメータ切替指標は、伝送パラメータを切り替える場合にカウントダウンすることにより、受信機に切り替えタイミングを通知するために用いられる。この指標は、通常時には『1111』の値であり、伝送パラメータを切り替える場合には切り替えの15フレーム前からフレームごとに1ずつ減算される。切り替えタイミングは『0000』を送出する次のフレーム同期とする。指標の値は、『0000』の次は『1111』に戻る。図5Bに示したTMCC情報のシステム識別やカレント情報/ネクスト情報に含まれる伝送パラメータ情報や周波数変換処理識別や主信号識別や4K信号伝送階層識別や追加階層伝送識別等のパラメータのいずれか1つ以上を切り替える場合にはカウントダウンを行う。TMCC情報の起動制御信号のみを切り替える場合にはカウントダウンを行わない。
起動制御信号(緊急警報放送用起動フラグ)は、緊急警報放送において受信機への起動制御が行われている場合には『1』とし、起動制御が行われていない場合には『0』とする。
カレント情報/ネクスト情報ごとの部分受信フラグは、伝送帯域中央のセグメントが部分受信に設定される場合には『1』に、そうでない場合には『0』に設定される。部分受信用にセグメント0が設定される場合、その階層はA階層として規定される。ネクスト情報が存在しない場合には、部分受信フラグは『1』に設定される。
図5Eに、カレント情報/ネクスト情報ごとの各階層伝送パラメータにおけるキャリア変調マッピング方式(データキャリアの変調方式)に対するビット割り当ての一例を示す。このパラメータが『000』の場合、変調方式がDQPSKであることを示す。『001』の場合、変調方式がQPSKであることを示す。『010』の場合、変調方式が16QAMであることを示す。『011』の場合、変調方式が64QAMであることを示す。『100』の場合、変調方式が256QAMであることを示す。『101』の場合、変調方式が1024QAMであることを示す。『110』の場合、変調方式が4096QAMであることを示す。未使用の階層またはネクスト情報が存在しない場合には、このパラメータには『111』が設定される。
符号化率や時間インターリーブの長さ等の設定は、カレント情報/ネクスト情報ごとの各階層の編成情報に応じて各パラメータが設定されて良い。セグメント数は各階層のセグメント数を4ビットの数値で示す。未使用の階層やネクスト情報が存在しない場合には『1111』を設定する。なお、モードやガードインターバル比等の設定は、受信機側において独自に検出されるため、TMCC情報での伝送は行わなくとも良い。
図5Fに、周波数変換処理識別のビット割り当ての一例を示す。周波数変換処理識別は、図2Aの変換部201Tや変換部201Lにおいて、後述の周波数変換処理(偏波両用伝送方式の場合)や周波数変換増幅処理(階層分割多重伝送方式の場合)が行われた場合には『0』を設定する。周波数変換処理や周波数変換増幅処理が行われていない場合には『1』を設定する。このパラメータは、例えば、放送局から送出される際には『1』に設定され、変換部201Tや変換部201Lで周波数変換処理や周波数変換増幅処理を実行した際に変換部201Tや変換部201Lにおいて『0』への書き換えを行うように構成しても良い。このようにすれば、放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lで受信した際に、周波数変換処理識別のビットが『0』であった場合に、当該OFDM伝送波が放送局から送出された後に周波数変換処理等が行われたことを識別することができる。
本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送においては、複数の偏波のそれぞれにおいて、当該周波数変換処理識別ビットの設定や書き換えを行えば良い。例えば、複数の偏波の両者が図2Aの変換部201Tで周波数変換されないのであれば、両者のOFDM伝送波に含まれる周波数変換処理識別ビットを『1』のままとすれば良い。また、複数の偏波の一方の偏波のみを変換部201Tで周波数変換するのであれば、当該周波数変換された偏波のOFDM伝送波に含まれる周波数変換処理識別ビットを変換部201Tにおいて『0』に書き換えれば良い。また、複数の偏波の両者を変換部201Tで周波数変換するのであれば、当該周波数変換された両者の偏波のOFDM伝送波に含まれる周波数変換処理識別ビットを変換部201Tにおいて『0』に書き換えれば良い。このようにすれば、放送受信装置100において、複数の偏波のうち、偏波ごとに周波数変換の有無を識別することができる。
なお、当該周波数変換処理識別ビットは、現行地上デジタル放送では定義されていないため、既にユーザに使用されている地上デジタル放送受信装置では無視されることとなる。ただし、現行地上デジタル放送を改良した水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する新たな地上デジタル放送サービスに当該ビットを導入しても良い。この場合、本発明の実施例の放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cも当該新たな地上デジタル放送サービスに対応する第一チューナ/復調部として構成しても良い。
なお、変形例としては、図2Aの変換部201Tや変換部201Lで当該OFDM伝送波に対して周波数変換処理や周波数変換増幅処理が実行されることを前提に、放送局から送出される際に予め『0』に設定されても良い。なお、受信する放送波が高度地上デジタル放送サービスでない場合、このパラメータは『1』に設定されるように構成しても良い。
図5Gに、物理チャンネル番号識別のビット割り当ての一例を示す。物理チャンネル番号識別は6ビットの符号で構成され、受信する放送波の物理チャンネル番号(13~52ch)を識別する。受信する放送波が高度地上デジタル放送サービスでない場合、このパラメータは『111111』に設定される。当該物理チャンネル番号識別のビットは、現行地上デジタル放送では定義されておらず、現行地上デジタル放送の受信装置では、放送局側で指定した放送波の物理チャンネル番号をTMCC信号やAC信号などから取得することができなかった。本発明の実施例に係る放送受信装置100では、受信したOFDM伝送波の物理チャンネル番号識別のビットを用いて、TMCC信号やAC信号以外のキャリアを復調しなくとも、当該OFDM伝送波に対して放送局側が設定した物理チャンネル番号を把握することができる。なお、13ch~52chの物理チャンネルは、1ch当たり6MHzの帯域幅で、470~710MHzの周波数帯域に予め割り当てられているものである。よって、放送受信装置100で物理チャンネル番号識別のビットに基づいてOFDM伝送波の物理チャンネル番号を把握できるということは、当該OFDM伝送波が地上デジタル放送波として空中で伝送されていた周波数帯を把握できることを意味するものである。
本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送においては、放送局側のOFDM伝送波の生成処理においては元々1つの物理チャンネルを構成する帯域幅における複数の偏波のペアのそれぞれに当該物理チャンネル番号識別ビットを配置し、同一の物理番号を付与しておけば良い。ここで、放送受信装置100の設置環境によっては、図2Aの変換部201Tにおいて複数の偏波のうち一方の偏波の周波数のみを変換する場合がある。これにより、放送受信装置100で受信する際の当該複数の偏波のペアのそれぞれの周波数が互いに異なってしまった場合、周波数が異なってしまった当該複数の偏波を元々ペアであったことを何らかの方法で把握できなければ放送受信装置側で、偏波両用地上デジタル放送の両方の偏波を用いた高度な地上デジタル放送の復調ができなくなってしまう。このような場合でも、上述の物理チャンネル番号識別ビットを用いれば、放送受信装置100において物理チャンネル番号識別ビットが同一の値を示す伝送波が複数の異なる周波数に存在した場合、放送局側で元々1つの物理チャンネルを構成していた偏波ペアとして伝送されていた伝送波であると識別することができる。これにより、当該同一の値を示す複数の伝送波を用いて、偏波両用地上デジタル放送の高度な地上デジタル放送の復調を実現することが可能となる。
図5Hに、主信号識別のビット割り当ての一例を示す。本例は当該主信号識別のビットをビットB117に配置する例である。
伝送されるOFDM伝送波が偏波両用地上デジタル放送の伝送波である場合、主たる偏波で伝送される伝送波のTMCC情報ではこのパラメータを『1』に設定する。副たる偏波で伝送される伝送波のTMCC情報では『0』に設定する。なお、主たる偏波で伝送される伝送波とは、垂直偏波信号と水平偏波信号のうちの、現行の地上デジタル放送サービスの伝送に使用されている偏波方向と同一の偏波方向の偏波信号を指す。即ち、現行の地上デジタル放送サービスで水平偏波での伝送が採用されている地域では、偏波両用地上デジタル放送サービスにおいては、水平偏波が主たる偏波であり、垂直偏波が副たる偏波となる。また、現行の地上デジタル放送サービスで垂直偏波での伝送が採用されている地域では、偏波両用地上デジタル放送サービスにおいては垂直偏波が主たる偏波であり、水平偏波が副たる偏波となる。
本発明の実施例の偏波両用地上デジタル放送の伝送波を受信した放送受信装置100においては、当該主信号識別のビットを用いることにより、受信している伝送波が伝送時に主たる偏波で伝送されていたのか、副たる偏波で伝送されていたのかを識別することができる。例えば、当該主たる偏波および副たる偏波の識別処理を用いれば、後述する初期スキャンの際に、主たる偏波で伝送された伝送波を先に初期スキャンを行い、主たる偏波で伝送された伝送波の初期スキャンの終了後に、副たる偏波で伝送された伝送波の初期スキャンを行うなどの処理が可能となる。
本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送の階層とセグメントと送信するデジタル放送サービスの構成例の詳細は後述するが、主たる偏波のみに含まれるセグメントから構成される階層を用いて現行の地上デジタル放送サービスを伝送し、主たる偏波と副たる偏波の両者に含まれるセグメントを含む階層で高度な地上デジタルサービスを伝送する場合は、先に主たる偏波で伝送された伝送波の初期スキャンを行ってしまい、現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンを完了し、その後、副たる偏波で伝送された伝送波の初期スキャンを行って高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンを行うようにしても良い。このようにすれば、高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンを現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンの完了後に行うことができ、現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定を、高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定に反映することができ、好適である。
なお、主信号識別のビットの『1』と『0』の意味の定義は上述の説明の逆でも構わない。
また、当該主信号識別のビットに替えて、偏波方向識別ビットをTMCC情報の一パラメータとしても良い。具体的には、水平偏波で伝送する伝送波には放送局側で偏波方向識別ビットを『1』とし、垂直偏波で伝送する伝送波には放送局側で偏波方向識別ビットを『0』とすれば良い。本発明の実施例の偏波両用地上デジタル放送の伝送波を受信した放送受信装置100においては、当該偏波方向識別ビットを用いることにより、受信している伝送波が伝送時にいずれの偏波方向で伝送されていたのかを識別することができる。例えば、当該偏波方向の識別処理を用いれば、後述する初期スキャンの際に、水平偏波で伝送された伝送波を先に初期スキャンを行い、水平偏波で伝送された伝送波の初期スキャンの終了後に、垂直偏波で伝送された伝送波の初期スキャンを行うなどの処理が可能となる。当該処理の効果の説明は、上述の主信号識別のビットの説明における初期スキャンに関する部分の『主たる偏波』を『水平偏波』と読み替え、『副たる偏波』を『垂直偏波』と読み替えれば良いため、再度の説明は省略する。
なお、偏波方向識別ビットの『1』と『0』の意味の定義は上述の説明の逆でも構わない。
また、上述の主信号識別のビットに替えて、第1信号第2信号識別ビットをTMCC情報の一パラメータとしても良い。具体的には、水平偏波と垂直偏波のうち一方の偏波を第1の偏波と定義し、第1の偏波で伝送する伝送波の放送信号を第1信号と定義し、放送局側で第1信号第2信号識別ビットを『1』とすれば良い。また、他方の偏波を第2の偏波と定義し、第2の偏波で伝送する伝送波の放送信号を第2信号と定義し、放送局側で第1信号第2信号識別ビットを『0』とすれば良い。本発明の実施例の偏波両用地上デジタル放送の伝送波を受信した放送受信装置100においては、当該第1信号第2信号識別ビットを用いることにより、受信している伝送波が伝送時にいずれの偏波方向で伝送されていたのかを識別することができる。なお、当該第1信号第2信号識別ビットは、上述の主信号識別のビットの定義から『主たる偏波』および『副たる偏波』という概念を『第1の偏波』および『第2の偏波』に替えたのみであり、放送受信装置100における処理および効果は、上述の主信号識別のビットの説明における放送受信装置100の処理に関する部分の『主たる偏波』を『第1の偏波』と読み替え、『副たる偏波』を『第2の偏波』と読み替えれば良いため、再度の説明は省略する。
なお、第1信号第2信号識別ビットの『1』と『0』の意味の定義は上述の説明の逆でも構わない。
なお、上述の主信号識別や偏波方向識別や第1信号第2信号識別は、放送波が本実施例に係る単偏波地上デジタル放送のサービスである場合や高度地上デジタル放送サービスではない場合には必須ではなく、このパラメータは『1』に設定すれば良い。
次に、本実施例に係る階層分割多重地上デジタル放送の伝送波では、上述の主信号識別のビットに替えて、上下階層識別ビットをTMCC情報の一パラメータとしても良い。具体的には、上側階層で伝送される変調波のTMCC情報では上述の上下階層識別ビットを『1』に設定し、下側階層で伝送される伝送波のTMCC情報では上述の上下階層識別ビットを『0』に設定すれば良い。また、放送波が高度地上デジタル放送サービスではない場合、このパラメータは『1』に設定すれば良い。
本実施例に係る階層分割多重地上デジタル放送においては、放送局側のOFDM伝送波の生成処理においては元々1つの物理チャンネルの上側階層と下側階層とで伝送していた複数の変調波のうち下側階層について、放送受信装置100の設置環境によっては、図2Aの変換部201Lで周波数変換と信号増幅が行われる場合もある。放送受信装置100では、階層分割多重地上デジタル放送の伝送波を受信している場合、上述の上下階層識別ビットに基づいて、元々上側階層で伝送されていた変調波であったのか、下側階層で伝送されていた変調波であったのかを識別することが可能である。例えば、当該識別処理により、下側階層で伝送される高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンを上側階層で伝送される現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンの完了後に行うことができ、現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定を、高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定に反映することが可能となる。また、放送受信装置100の第三チューナ/復調部130Lにおいて、当該識別結果に基づいて復調部133Sと復調部133Lの処理の切り替えに用いることもできる。
なお、以下の各実施例における偏波両用伝送方式の説明においては、特に断りのない場合、一例として水平偏波が主たる偏波であり垂直偏波が副たる偏波である例について説明する。しかしながら、水平偏波と垂直偏波について、主と副の関係が逆であってもよい。
図5Iに、4K信号伝送階層識別のビット割り当ての一例を示す。
伝送する放送波が本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送サービスの伝送波の場合、当該4K信号伝送階層識別のビットは、B階層およびC階層のそれぞれについて、水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用して4K放送番組の伝送を行うか否かを示すものとすれば良い。B階層の設定およびC階層の設定にそれぞれ1ビットを割り当てる。例えば、B階層およびC階層おいて、それぞれの階層についての4K信号伝送階層識別のビットが『0』の場合、当該階層において水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用して4K放送番組の伝送を行うことを示すようにすれば良い。B階層およびC階層において、それぞれの階層についての4K信号伝送階層識別のビットが『1』の場合、当該階層において水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用する4K放送番組の伝送を行わないことを示すようにすれば良い。このようにすれば、放送受信装置100において、4K信号伝送階層識別のビットを用いて、B階層およびC階層において、それぞれの階層で水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用して4K放送番組の伝送を行うか否かを識別することができる。
また、伝送する放送波が本実施例に係る単偏波地上デジタル放送サービスの伝送波の場合、当該4K信号伝送階層識別のビットは、B階層およびC階層のそれぞれについて、4K放送番組の伝送を行うか否かを示すものとすれば良い。B階層の設定およびC階層の設定にそれぞれ1ビットを割り当てる。例えば、B階層およびC階層おいて、それぞれの階層についての4K信号伝送階層識別のビットが『0』の場合、当該階層において4K放送番組の伝送を行うことを示すようにすれば良い。B階層およびC階層において、それぞれの階層についての4K信号伝送階層識別のビットが『1』の場合、当該階層において4K放送番組の伝送を行わないことを示すようにすれば良い。このようにすれば、放送受信装置100において、4K信号伝送階層識別のビットを用いて、B階層およびC階層において、それぞれの階層で4K放送番組の伝送を行うか否かを識別することができる。
また、伝送する放送波が、本実施例の階層分割多重地上デジタル放送サービスの放送波である場合、当該4K信号伝送階層識別のビットは、下側階層で4K放送番組の伝送を行うか否かを示すものとすれば良い。このパラメータのB119が『0』の場合、下側階層で4K放送番組の伝送を行う。このパラメータのB119が『1』の場合、下側階層で4K放送番組の伝送を行わない。このようにすれば、放送受信装置100において、4K信号伝送階層識別のビットを用いて、下側階層で4K放送番組の伝送を行うか否かを識別することができる。なお、伝送する放送波が、本実施例の階層分割多重地上デジタル放送サービスの放送波である場合、このパラメータのB118は未定義で良い。
なお、このパラメータが『0』の場合、キャリア変調マッピング方式として、図5Eに示した基本的な変調方式の他、NUC(Non-Uniform Constellation)の変調方式を採用することが可能である。この場合、B階層/C階層に関する伝送パラメータ付加情報のカレント/ネクスト情報を、AC1等を用いて伝送することが可能である。
また、伝送する放送波が高度地上デジタル放送サービスでない場合、このパラメータはそれぞれ『1』に設定してもよい。
なお、以上説明した4K信号伝送階層識別のビットの『0』と『1』の定義を上述の説明と逆にしても構わない。
図5Jに、追加階層伝送識別のビット割り当ての一例を示す。当該追加階層伝送識別のビットは、伝送する放送波が本実施例の偏波両用地上デジタル放送サービスであって、副たる偏波で伝送される伝送波のB階層およびC階層のそれぞれについて、仮想D階層または仮想E階層として使用するか否かを示すものとすれば良い。
例えば、図の例では、B120に配置するビットは、D階層伝送識別ビットであり、このパラメータが『0』の場合、副たる偏波で伝送されるB階層を仮想D階層として使用する。これは、正確に表現すれば、副たる偏波で伝送されるセグメントのうち、主たる偏波で伝送されるB階層に属するセグメントと同じセグメント番号を有するセグメント群を、主たる偏波で伝送されるB階層とは異なる階層であるD階層として扱うということである。このパラメータが『1』の場合、副たる偏波で伝送されるB階層を仮想D階層として使用せず、B階層として使用する。
また、例えば、B121に配置するビットは、E階層伝送識別ビットであり、このパラメータが『0』の場合、副たる偏波で伝送されるC階層を仮想E階層として使用する。これは、正確に表現すれば、副たる偏波で伝送されるセグメントのうち、主たる偏波で伝送されるC階層に属するセグメントと同じセグメント番号を有するセグメント群を、主たる偏波で伝送されるC階層とは異なる階層であるE階層として扱うということである。このパラメータが『1』の場合、副たる偏波で伝送されるC階層を仮想E階層として使用せず、C階層として使用する。
このようにすれば、放送受信装置100において、追加階層伝送識別のビット(D階層伝送識別ビットおよび/またはE階層伝送識別ビット)を用いて、副たる偏波で伝送されるD階層、E階層の有無を識別することができる。即ち、本実施例に係る地上デジタル放送では、図5Jに示す追加階層伝送識別のパラメータを用いることにより、現行の地上デジタル放送ではA階層、B階層、C階層の3つに制限されていた階層数を越えて新たな階層(図5Jの例ではD階層とE階層)を運用することができる。
なお、このパラメータが『0』の場合、図5Cに示したキャリア変調マッピング方式や符号化率や時間インターリーブの長さ等のパラメータを、仮想D階層/仮想E階層とB階層/C階層とで異ならせることが可能である。この場合、仮想D階層/仮想E階層に関するキャリア変調マッピング方式や畳込み符号化率や時間インターリーブの長さ等のパラメータのカレント/ネクスト情報はAC情報(例えばAC1)等を用いて伝送すれば、放送受信装置100側で、仮想D階層/仮想E階層に関するキャリア変調マッピング方式や畳込み符号化率や時間インターリーブの長さ等のパラメータを把握することができる。
なお、変形例としては、追加階層伝送識別のビット(D階層伝送識別ビットおよび/またはE階層伝送識別ビット)が『0』の場合、副たる偏波で伝送されるTMCC情報のカレント情報/ネクスト情報のB階層および/またはC階層の伝送パラメータを、仮想D階層および/または仮想E階層の伝送パラメータの意味に切り替えるように構成しても良い。この場合、仮想D階層および/または仮想E階層が使用される場合、主たる偏波では、A階層、B階層、C階層が使用され、これらの階層の伝送パラメータは主たる偏波で伝送されるTMCC情報のカレント情報/ネクスト情報で伝送すれば良い。また、副たる偏波では、A階層、D階層、E階層が使用され、これらの階層の伝送パラメータは副たる偏波で伝送されるTMCC情報のカレント情報/ネクスト情報で伝送すれば良い。この場合でも、放送受信装置100側で、仮想D階層/仮想E階層に関するキャリア変調マッピング方式や畳込み符号化率や時間インターリーブの長さ等のパラメータを把握することができる。
また、伝送する放送波が高度地上デジタル放送サービスでない場合、或いは、高度地上デジタル放送サービスであっても単偏波伝送方式や階層分割多重伝送方式である場合、このパラメータはそれぞれ『1』に設定するように構成してもよい。
なお、追加階層伝送識別のパラメータは、主たる偏波のTMCC情報と副たる偏波のTMCC情報の両者に格納しても良いが、少なくとも副たる偏波のTMCC情報に格納されていれば、上述の処理はいずれも実現可能である。
また、以上説明した追加階層伝送識別のビットの『0』と『1』の定義を上述の説明と逆にしても構わない。
なお、上述の4K信号伝送階層識別のパラメータがB階層で4K放送番組の伝送を行うことを示している場合、上記D階層伝送識別ビットがB階層を仮想D階層として使用することを示していても、放送受信装置100は当該D階層伝送識別ビットを無視するようにしても良い。同様に、4K信号伝送階層識別のパラメータがC階層で4K放送番組の伝送を行うことを示している場合、E階層伝送識別ビットがC階層を仮想E階層として使用することを示していても、放送受信装置100は当該E階層伝送識別ビットを無視するように構成しても良い。判断処理に用いるビットの優先順位をこのように明確にしておけば、放送受信装置100における判断処理のコンフリクトを防止することができる。
また、伝送する放送波において、上述の周波数変換処理識別のビットや物理チャンネル番号識別のビットや主信号識別のビットや4K信号伝送識別のビットや追加階層伝送識別のビット等は、上述のシステム識別のパラメータが『10』でない場合にはすべてのビットが『1』に設定されることを原則とすれば良い。システム識別のパラメータが『10』でないが、何らかの問題で例外的に、周波数変換処理識別のビットや物理チャンネル番号識別のビットや主信号識別のビットや4K信号伝送識別のビットや追加階層伝送識別のビットが『1』でない場合であっても、放送受信装置100は、当該『1』でないビットを無視して、これらのすべてのビットが『1』であると判断するように構成しても良い。
図5Kに、図5Cに示される「符号化率」ビット、即ち誤り訂正の符号化率識別のビット割り当ての一例を示す。
ここで、現行の2K放送の地上デジタル放送方式においては、「畳込み符号」専用の符号化率を伝送する識別ビットが伝送される。しかしながら、本実施例に係るデジタル放送では、4K放送の高度地上デジタル放送サービスを2K放送の地上デジタル放送サービスと混在して放送することができる。そして既に説明したとおり、当該4K放送の高度地上デジタル放送サービスでは、内符号としてLDPC符号を用いることができる。
そこで、図5Kに示す本実施例に係る誤り訂正の符号化率識別のビットは、現行の2K放送の地上デジタル放送方式とは異なり、畳込み符号専用の符号化率識別ビットではなく、LDPC符号にも対応するように構成している。
ここで、対象となる地上デジタル放送サービスの内符号が畳込み符号である場合でもLDPC符号である場合でも、共通の範囲に配置されるビットを、符号化率伝送の識別ビットとすることで、ビット数の節約を実現する。さらに、同一の識別ビットであっても、対象となる地上デジタル放送サービスの内符号が畳込み符号である場合と、LDPC符号である場合とでそれぞれ符号化率の設定を独立して設定することにより、デジタル放送システムとして、それぞれの符号化方式に好適な符号化率の選択肢群を採用することができる。
具体的には、図5Kの例では、識別ビットが『000』の場合、内符号が畳込み符号であれば符号化率が1/2、内符号がLDPC符号であれば符号化率が2/3であることを示す。識別ビットが『001』の場合、畳込み符号であれば符号化率が2/3、内符号がLDPC符号であれば符号化率が3/4であることを示す。識別ビットが『010』の場合、内符号が畳込み符号であれば符号化率が3/4、内符号がLDPC符号であれば符号化率が5/6であることを示す。識別ビットが『011』の場合、内符号が畳込み符号であれば符号化率が5/6、内符号がLDPC符号であれば符号化率が2/16であることを示す。識別ビットが『100』の場合、内符号が畳込み符号であれば符号化率が7/8、内符号がLDPC符号であれば符号化率が6/16であることを示す。識別ビットが『101』の場合、内符号が畳込み符号であれば未定義、内符号がLDPC符号であれば符号化率が10/16であることを示す。識別ビットが『110』の場合、内符号が畳込み符号であれば未定義、内符号がLDPC符号であれば符号化率が14/16であることを示す。未使用の階層またはネクスト情報が存在しない場合には、このパラメータには『111』が設定される。なお、上述の符号化率2/3は符号化率81/120を代替してもよい。符号化率3/4は符号化率89/120を代替しても良い。符号化率5/6は符号化率101/120を代替しても良い。また、符号化率8/16や符号化率12/16等を割り当ててもよい。
なお、対象となる地上デジタル放送サービスの内符号が畳込み符号であるかLDPC符号であるかの識別は、当該地上デジタル放送サービスが現行の地上デジタル放送サービスであるか高度地上デジタル放送サービスであるかを識別した結果を用いて識別しても良い。当該識別は、図5Dまたは図5Iで説明した識別ビットを用いて行えば良い。ここで、対象となる地上デジタル放送サービスが現行の地上デジタル放送サービスである場合に内符号が畳込み符号であると識別すれば良い。また、対象となる地上デジタル放送サービスが高度地上デジタル放送サービスである場合に内符号がLDPC符号であると識別すれば良い。
また、対象となる地上デジタル放送サービスの内符号が畳込み符号であるかLDPC符号であるかの識別の別の例としては、図6Iで後述する、誤り訂正方式の識別ビットに基づいて識別してもよい。
以上説明した図5Kに示す誤り訂正の符号化率識別のビットによれば、複数の内符号の方式に対応しながら識別ビットのビット数の増加を防止することができ、好適である。
また、偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスにおいて、水平偏波で伝送される伝送波のTMCC情報と垂直偏波で伝送される伝送波のTMCC情報は、同一のものであっても良いし、異なるものであっても良い。同様に、階層分割多重伝送方式の高度地上デジタル放送サービスにおいて、上側階層で伝送される伝送波のTMCC情報と下側階層で伝送される伝送波のTMCC情報は、同一のものであっても良いし、異なるものであっても良い。また、前述の周波数変換処理識別のパラメータや主信号識別のパラメータや追加階層伝送識別等は、副たる偏波で伝送される伝送波や下側階層で伝送される伝送波のTMCC情報のみに記載されてもよい。
なお、上述の説明では、周波数変換処理識別のパラメータ、主信号識別のパラメータ、偏波方向識別のパラメータ、第1信号第2信号識別のパラメータ、上下階層識別のパラメータ、4K信号伝送階層識別のパラメータ、追加階層伝送識別のパラメータがTMCC信号(TMCCキャリア)に含められて伝送される例を説明した。しかしながら、これらのパラメータはAC信号(ACキャリア)に含められて伝送されてもよい。即ち、これらのパラメータは、データキャリアの変調方式より状態数の少ないマッピングを行う変調方式で変調されるキャリア(TMCCキャリア、ACキャリアなど)の信号で伝送されれば良い。
[AC信号]
AC信号は、放送に関する付加情報信号であり、変調波の伝送制御に関する付加情報または地震動警報情報などである。なお、地震動警報情報はセグメント0のACキャリアを用いて伝送される。一方、変調波の伝送制御に関する付加情報は任意のACキャリアを用いて伝送可能である。図6Aに、AC信号のビット割り当ての一例を示す。AC信号は204ビット(B0~B203)で構成される。B0はACシンボルのための復調基準信号であり、所定の振幅および位相基準を有する。B1~B3はAC信号の構成を識別するための信号である。B4~B203は変調波の伝送制御に関する付加情報の伝送または地震動警報情報の伝送に用いられる。
図6Bに、AC信号の構成識別のビット割り当ての一例を示す。AC信号のB4~B203を用いて地震動警報情報を伝送する場合、このパラメータは『001』または『110』に設定する。地震動警報情報の伝送する場合の構成識別のパラメータ(『001』または『110』)は、TMCC信号の同期信号の先頭3ビット(B1~B3)と同一の符号とし、TMCC信号と同一のタイミングでフレームごとに交互に送出する。また、このパラメータが前述以外の値の場合は、AC信号のB4~B203を用いて変調波の伝送制御に関する付加情報を伝送していることを示す。この場合、AC信号の構成識別のパラメータは、『000』と『111』を、或いは『010』と『101』を、或いは『011』と『100』を、フレームごとに交互に送出する。
AC信号のB4~B203は、変調波の伝送制御に関する付加情報の伝送または地震動警報情報の伝送に用いられる。
変調波の伝送制御に関する付加情報の伝送は、多様なビット構成により行われて良い。例えば、TMCC信号の説明において述べた、周波数変換処理識別や物理チャンネル番号識別や主信号識別や4K信号伝送階層識別や追加階層伝送識別等は、TMCC信号に変えてまたはTMCC信号に加えて、AC信号の変調波の伝送制御に関する付加情報にビットを割り当てて伝送するようにしても良い。このようにすれば、放送受信装置100において、これらのパラメータを用いて既にTMCC信号の説明において説明した各種識別処理を行うことができる。また、4K信号伝送階層識別のいずれかのパラメータが『0』の場合の4K放送番組の伝送階層に関する伝送パラメータ付加情報や、追加階層伝送識別のいずれかのパラメータが『0』の場合の仮想D階層/仮想E階層に関する伝送パラメータの、カレント/ネクスト情報を割り当てても良い。このようにすれば、放送受信装置100において、これらのパラメータを用いて各階層の伝送パラメータを取得することができ、各階層の復調処理を制御することができる。
地震動警報情報の伝送は、図6Cに示すビット割り当てにより行われて良い。地震動警報情報は、同期信号、開始/終了フラグ、更新フラグ、信号識別、地震動警報詳細情報、CRC、パリティビット、等で構成される。同期信号は、13ビットの符号で構成され、TMCC信号の同期信号の先頭3ビットを除く13ビット(B4~B16)と同一の符号とする。AC信号の構成識別が地震動警報情報を伝送することを示している場合、構成識別と同期信号を組み合わせた16ビットの符号は、TMCCの同期信号と同一の16ビットの同期ワードとなる。開始/終了フラグは、地震動警報情報の開始タイミング/終了タイミングのフラグとして、2ビットの符号で構成される。開始/終了フラグは、地震動警報情報の送出の開始時には『11』から『00』に変更され、地震動警報情報の送出の終了時には『00』から『11』に変更される。更新フラグは、2ビットの符号で構成され、開始/終了フラグが『00』の場合に伝送される一連の地震動警報詳細情報の内容に変更が生じるごとに、『00』を初期値として『1』ずつ増加される。『11』の次は『00』に戻るものとする。開始/終了フラグが『11』の場合は更新フラグも『11』となる。
図6Dに、信号識別のビット割り当ての一例を示す。信号識別は、3ビットの符号で構成され、地震動警報詳細情報の種別を識別するために使用される。このパラメータが『000』の場合、『地震動警報詳細情報(該当地域あり)』を意味する。このパラメータが『001』の場合、『地震動警報詳細情報(該当地域なし)』を意味する。このパラメータが『010』の場合、『地震動警報詳細情報の試験信号(該当地域あり)』を意味する。このパラメータが『011』の場合、『地震動警報詳細情報の試験信号(該当地域なし)』を意味する。このパラメータが『111』の場合、『地震動警報詳細情報なし』を意味する。なお、開始/終了フラグが『00』の場合には、信号識別は『000』または『001』または『010』または『011』となる。開始/終了フラグが『11』の場合には、信号識別は『111』となる。
地震動警報詳細情報は、88ビットの符号で構成される。信号識別が『000』や『001』や『010』や『011』の場合、地震動警報詳細情報は、地震動警報情報を送出する現在時刻に関する情報や地震動警報の対象となる地域を示す情報や地震動警報の対象となる地震の震源地の緯度/経度/震度、等の情報を伝送する。信号識別が『000』や『001』や『010』や『011』の場合の地震動警報詳細情報のビット割り当ての一例を、図6Eに示す。また、信号識別が『111』の場合、地震動警報詳細情報のビットを用いて、放送事業者を識別するための符号等を伝送することが可能である。信号識別が『111』の場合の地震動警報詳細情報のビット割り当ての一例を、図6Fに示す。
CRCは、地震動警報情報のうちのB21~B111について、所定の生成多項式を用いて生成される符号である。パリティビットは、地震動警報情報のうちのB17~B121について、差集合巡回符号(273,191)の短縮符号(187,105)により生成される符号である。
放送受信装置100では、図6C、図6D、図6E、図6Fで説明した地震動警報に関するパラメータを用いて、緊急事態に対処するための各種制御を行うことが可能である。例えば、地震動警報に関する情報を提示制御、優先度の低い表示内容を地震動警報に関する表示に切り替える制御、アプリケーションの表示を終了して地震動警報に関する表示や放送番組映像に切り替える制御などを行うことが可能である。
図6Gに、変調波の伝送制御に関する付加情報のビット割り当ての一例を示す。変調波の伝送制御に関する付加情報は、同期信号、カレント情報、ネクスト情報、パリティビット、等で構成される。同期信号は、13ビットの符号で構成され、TMCC信号の同期信号の先頭3ビットを除く13ビット(B4~B16)と同一の符号とする。同期信号はTMCC信号の同期信号の先頭3ビットを除く13ビット(B4~B16)と同一の符号でなくとも良い。AC信号の構成識別が変調波の伝送制御に関する付加情報を伝送することを示している場合、構成識別と同期信号を組み合わせた16ビットの符号は、TMCCの同期信号に準する16ビットの同期ワードとなる。TMCCの同期信号とは異なる16ビットの同期ワードであっても良い。カレント情報は、B階層またはC階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報や、仮想D階層または仮想E階層に関する伝送パラメータの、現在の情報を示す。ネクスト情報は、B階層またはC階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報や、仮想D階層または仮想E階層に関する伝送パラメータの、切り替え後の情報を示す。
図6Gの例において、カレント情報のB18~B30は、B階層伝送パラメータ付加情報の現在の情報であり、B階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報の現在の情報を示すものである。また、カレント情報のB31~B43は、C階層伝送パラメータ付加情報の現在の情報であり、C階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報の現在の情報を示すものである。また、ネクスト情報のB70~B82は、B階層伝送パラメータ付加情報の、伝送パラメータの切り替え後の情報であり、B階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報の伝送パラメータの切り替え後の情報を示すものである。また、ネクスト情報のB83~B95は、C階層伝送パラメータ付加情報の伝送パラメータの切り替え後の情報であり、C階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報の伝送パラメータの切り替え後の情報を示すものである。ここで、伝送パラメータ付加情報とは、図5Cに示すTMCC情報の伝送パラメータに追加して仕様を拡張する、変調に関する伝送パラメータである。伝送パラメータ付加情報の具体的な内容は後述する。
図6Gの例において、カレント情報のB44~B56は、仮想D階層を運用する場合の仮想D階層についての伝送パラメータの現在情報である。カレント情報のB57~B69は、仮想E階層を運用する場合の仮想E階層についての伝送パラメータの現在情報である。また、ネクスト情報のB96~B108は、仮想D階層を運用する場合の仮想D階層についての伝送パラメータの切り替え後の情報である。カレント情報のB109~B121は、仮想E階層を運用する場合の仮想E階層についての伝送パラメータの切り替え後の情報である。仮想D階層についての伝送パラメータと仮想E階層についての伝送パラメータに格納するパラメータは図5Cに示したものと同様で良い。
仮想D階層と仮想E階層は、現行の地上デジタル放送に存在しない階層である。図5BのTMCC情報は、現行の地上デジタル放送と互換性を維持する必要があるためビット数の増加を行うことは容易ではない。そこで、本発明の実施例では、当該仮想D階層と仮想E階層についての伝送パラメータを、TMCC情報ではなく、図6Gに示すようにAC情報に格納する。
これにより、TMCC情報を現行の地上デジタル放送と互換性を維持したままとしながら、新たな仮想D階層と仮想E階層についての変調に関する情報を受信装置に伝送することが可能となる。これにより、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送サービスの放送波であって、副たる偏波で伝送される伝送波のB階層/C階層を仮想D階層/仮想E階層として使用する場合に、副たる偏波で伝送される伝送波の仮想D階層/仮想E階層の伝送パラメータを主たる偏波で伝送される伝送波のB階層/C階層の伝送パラメータと異ならせて設定することが可能となる。
なお、仮想D階層または仮想E階層が使用されない場合には、使用されない階層についての伝送パラメータの情報は、放送受信装置100において無視して問題ない。例えば、仮想D階層または仮想E階層について、図5JのTMCC情報の追加階層伝送識別のパラメータが『1』を示す場合(仮想D階層/仮想E階層を使用しないことを示す場合)、放送受信装置100は、当該使用されない仮想D階層または仮想E階層についての図6Gに示す伝送パラメータにいかなる値が入っていても無視するように構成すれば良い。
次に、図6Gで説明した伝送パラメータ付加情報の詳細について説明する。
図6Hに伝送パラメータ付加情報の具体的な一例を示す。伝送パラメータ付加情報には、誤り訂正方式のパラメータ、コンスタレーション形式のパラメータ等を含めることができる。
誤り訂正方式は、B階層またはC階層で4K放送番組(高度な地上デジタル放送サービス)を伝送する際に、内符号および外符号の誤り訂正方式としてどのような符号化方式を使用するかの設定を示す。図6Iに、誤り訂正方式のビット割り当ての一例を示す。このパラメータが『000』の場合、B階層またはC階層で4K放送番組を伝送する際に、内符号として畳込み符号を使用し、外符号として短縮化RS符号を使用する。このパラメータが『001』の場合、B階層またはC階層で4K放送番組を伝送する際に、内符号としてLDPC符号を使用し、外符号としてBCH符号を使用する。さらにその他の組み合わせを設定して選択できるようにしても良い。
また、B階層またはC階層で4K放送番組を伝送する際、キャリア変調マッピング方式として均一コンスタレーションだけでなく不均一コンスタレーション(Non Uniform Constellation:NUC)を採用することが可能である。図6Jに、コンスタレーション形式のビット割り当ての一例を示す。このパラメータが『000』の場合、TMCC情報の伝送パラメータで選択されたキャリア変調マッピング方式を均一コンスタレーションで適用する。このパラメータが『001』~『111』のいずれかである場合、TMCC情報の伝送パラメータで選択されたキャリア変調マッピング方式を不均一コンスタレーションで適用する。なお、不均一コンスタレーションを適用する場合、誤り訂正方式の種別およびその符号化率等に応じて、不均一コンスタレーションの最適値が異なる。よって、コンスタレーション形式のパラメータが『001』~『111』のいずれかである場合に、本実施例の放送受信装置100は、復調処理で使用する不均一コンスタレーションを、キャリア変調マッピング方式のパラメータと誤り訂正方式のパラメータとその符号化率のパラメータに基づいて、決定すれば良い。当該決定は、放送受信装置100が予め記憶している所定のテーブルを参照することなどで行えば良い。
[高度地上デジタル放送サービスの伝送方式1]
現行の地上デジタル放送サービスの視聴環境を維持しつつ、4K(水平3840画素×垂直2160画素)放送を実現するため、本発明の実施例に係る高度地上デジタル放送サービスの伝送方式の一例として、偏波両用伝送方式について説明する。本発明の実施例に係る偏波両用伝送方式は、現行の地上デジタル放送方式と一部の仕様を共通とする方式である。例えば、1つの物理チャンネルに相当する約6MHz帯域内の13セグメントを分割して、7セグメントを2K(水平1920画素×垂直1080画素)放送番組の伝送用に、5セグメントを4K放送番組の伝送用に、1セグメントを移動体受信(所謂ワンセグ放送)用に、それぞれ割り当てる。さらに、4K放送用の5セグメントは、水平偏波信号だけでなく垂直偏波信号も用いて、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技術により合計10セグメント分の伝送容量を確保する。なお、2K放送番組は最新のMPEG-2 Video圧縮技術の最適化等による画質維持を行い、現行のテレビ受信機でも受信可能とし、4K放送番組についてはMPEG-2 Videoよりも高効率なHEVC圧縮技術の最適化や変調多値化等による画質確保を行う。なお、各放送用に対するセグメントの割り当て数は、前述と異なってもよい。
図7Aに、本発明の実施例に係る高度地上デジタル放送サービスにおける偏波両用伝送方式の一例を示す。地上デジタル放送サービスの放送波の伝送には470~710MHzの周波数帯域が用いられる。前記周波数帯域における物理チャンネル数は13~52chの40チャンネルであり、各物理チャンネルは6MHzの帯域幅を有する。本発明の実施例に係る偏波両用伝送方式では、1つの物理チャンネル内で水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用する。
図7Aには、13セグメントの割り当て例について(1)と(2)の二つの例を示している。(1)の例では、水平偏波信号のセグメント1~7(B階層)を用いて2K放送番組の伝送を行う。水平偏波信号のセグメント8~12(C階層)と垂直偏波信号のセグメント8~12(C階層)の合計10セグメントを用いて4K放送番組の伝送を行う。垂直偏波信号のセグメント1~7(B階層)は、水平偏波信号のセグメント1~7(B階層)で伝送する2K放送番組と同一の放送番組の伝送に用いてもよい。または、垂直偏波信号のセグメント1~7(B階層)において水平偏波信号のセグメント1~7(B階層)で伝送する2K放送番組と異なる放送番組の伝送に用いてもよい。または、垂直偏波信号のセグメント1~7(B階層)において、その他のデータ伝送に使用してもよいし、未使用でもよい。垂直偏波信号のセグメント1~7(B階層)をどのように使用するかの識別情報は、既に説明したTMCC信号の4K信号伝送階層識別のパラメータや追加階層伝送識別のパラメータ等により受信装置側に伝送可能である。放送受信装置100では、これらパラメータにより、垂直偏波信号のセグメント1~7(B階層)の扱いを識別することができる。また、水平偏波信号のB階層を用いて伝送する2K放送番組と水平/垂直両偏波信号のC階層を用いて伝送する4K放送番組とは、同一の内容の放送番組を異なる解像度で伝送するサイマル放送であっても良いし、異なる内容の放送番組を伝送するものであってもよい。水平/垂直両偏波信号のセグメント0は、同一のワンセグ放送番組の伝送を行う。
図7Aの(2)の例は、(1)とは別の変形例である。(2)の例では、水平偏波信号のセグメント1~5(B階層)と垂直偏波信号のセグメント1~5(B階層)の合計10セグメントを用いて4K放送番組の伝送を行う。水平偏波信号のセグメント6~12(C階層)を用いて2K放送番組の伝送を行う。(2)の例でも、垂直偏波信号のセグメント6~12(C階層)は、水平偏波信号のセグメント6~12(C階層)で伝送する2K放送番組と同一の放送番組の伝送に用いても良い。垂直偏波信号のセグメント6~12(C階層)は、水平偏波信号のセグメント6~12(C階層)で伝送する2K放送番組と異なる放送番組の伝送に用いても良い。また、垂直偏波信号のセグメント6~12(C階層)は、その他のデータ伝送に使用しても良いし、未使用でも良い。これらの識別情報についても、(1)の例と同様であるため、再度の説明を省略する。
なお、図7Aの(1)(2)の例はいずれも、水平偏波が主たる偏波である場合の例を説明したが、運用によっては、水平偏波と垂直偏波を逆にしても構わない。
図7Bに、本発明の実施例に係る偏波両用伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成の一例を示す。これは、偏波両用伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの送信側のシステムと受信側のシステムを共に示したものである。偏波両用伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成は、基本的に図1に示した放送システムの構成と同様であるが、放送局の設備である電波塔300Tは水平偏波信号と垂直偏波信号とを同時に送出可能な偏波共用送信アンテナとなる。また、図7Bの例では、放送受信装置100は第二チューナ/復調部130Tの選局/検波部131Hと選局/検波部131Vのみを抜粋して記載し、他の動作部は記載を省略している。
電波塔300Tから送出された水平偏波信号は、偏波共用受信アンテナであるアンテナ200Tの水平偏波受信用エレメントで受信され、同軸ケーブル202T1を介して、コネクタ部100F1から選局/検波部131Hに入力される。一方、電波塔300Tから送出された垂直偏波信号は、アンテナ200Tの垂直偏波受信用エレメントで受信され、同軸ケーブル202T2を介して、コネクタ部100F2から選局/検波部131Vに入力される。アンテナ(同軸ケーブル)とテレビ受信機とを接続するコネクタ部にはF型コネクタが使用されることが一般的である。
ここで、ユーザが誤って、同軸ケーブル202T1をコネクタ部100F2に接続し、同軸ケーブル202T2をコネクタ部100F1に接続する可能性もある。この場合、選局/検波部131Hおよび選局/検波部131Vにおいて、入力された放送信号が水平偏波信号か垂直偏波信号かを識別できない等の不具合を生じる可能性がある。前述の不具合を防ぐためには、アンテナ(同軸ケーブル)とテレビ受信機とを接続するコネクタ部の一方、例えば、垂直偏波信号を伝送する同軸ケーブル202T2およびコネクタ部100F2のコネクタ部を、水平偏波信号を伝送する同軸ケーブル202T1とコネクタ部100F1のコネクタ部のF型コネクタとは異なる形状のコネクタ部にする等が考えられる。或いは、選局/検波部131Hおよび選局/検波部131Vが、それぞれ各入力信号のTMCC情報の主信号識別を参照することにより、入力された放送信号が水平偏波信号か垂直偏波信号かを識別して動作するように制御すればよい。また、同軸ケーブル202T1と同軸ケーブル202T2の2本の同軸ケーブルに代替して、一本の多芯同軸ケーブルによりアンテナ200Tと放送受信装置100とを接続してもよい。
図7Cに、本発明の実施例に係る偏波両用伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成の前述とは異なる構成例の一例を示す。図7Bに示したような、放送受信装置100が二つの放送信号入力用コネクタ部を備え、アンテナ200Tと放送受信装置100との接続に二本の同軸ケーブルを用いる構成は、設備のコスト面およびケーブル配線時の取り扱い等で必ずしも好適ではない場合があり得る。そこで、図7Cに示した構成では、アンテナ200Tの水平偏波受信用エレメントで受信された水平偏波信号とアンテナ200Tの垂直偏波受信用エレメントで受信された垂直偏波信号とを変換部(コンバータ)201Tに入力し、変換部201Tと放送受信装置100との接続を一本の同軸ケーブル202T3で行うようにする。コネクタ部100F3から入力された放送信号は、分波されて選局/検波部131Hと選局/検波部131Vに入力される。コネクタ部100F3は、変換部201Tに対して動作用電力を供給する機能を有しているとよい。
変換部201Tは、放送受信装置100を設置する環境(例えば集合住宅など)の設備に属してもよい。または、アンテナ200Tと一体の装置として構成して住宅等に設置しても構わない。変換部201Tは、アンテナ200Tの水平偏波受信用エレメントで受信された水平偏波信号とアンテナ200Tの垂直偏波受信用エレメントで受信された垂直偏波信号のいずれか一方に対して、周波数変換処理を行う。この処理により、同一周波数帯域の水平偏波と垂直偏波を使用して電波塔300Tからアンテナ200Tに伝送された水平偏波信号と垂直偏波信号を、互いに異なる周波数帯域に分離して、一本の同軸ケーブル202T3で同時に放送受信装置100に送信することが可能となる。なお、必要があれば、水平偏波信号と垂直偏波信号の両者に対して周波数変換処理を行ってもよいが、この場合も周波数変換後の両者の周波数帯が互いに異なっている必要がある。また、放送受信装置100は、1つの放送信号入力用コネクタ部100F3を備えればよい。
図7Dに、周波数変換処理の一例を示す。この例では、垂直偏波信号に対して周波数変換処理を行っている。具体的には、470~710MHzの周波数帯域(UHFの13ch~52chに相当する帯域)で伝送された水平偏波信号と垂直偏波信号のうち、垂直偏波信号の周波数帯域を470~710MHzの周波数帯域から770~1010MHzの周波数帯域に変換する。この処理により、同一周波数帯域の水平偏波と垂直偏波を使用して伝送された信号を、相互に干渉等することなく、一本の同軸ケーブル202T3で同時に放送受信装置100に送信できるようになる。なお、水平偏波信号に対して周波数変換処理を行ってもよい。
また、周波数変換処理は、TMCC情報の主信号識別を参照した結果に応じて、副たる偏波で伝送された信号に対して行うようにすることが好ましい。図5Hを用いて説明したとおり、主たる偏波で伝送された信号は、副たる偏波で伝送された信号よりも現行の地上デジタル放送サービスが含められて伝送される可能性が高い。よって、現行の地上デジタル放送サービスとの互換性をより好適に維持するために、主たる偏波で伝送された信号は周波数変換せずに、副たる偏波で伝送された信号を周波数変換するのが好適と考えられる。
また、副たる偏波で伝送された信号を周波数変換する場合には、変換後の信号において、主たる偏波で伝送された信号の周波数帯よりも副たる偏波で伝送された信号の周波数帯を高くすることが望ましい。これにより、放送受信装置100の初期スキャンにおいて、低周波数側から開始し高周波数側にスキャンを進めてゆけば、主たる偏波で伝送された信号を副たる偏波で伝送された信号よりも先に初期スキャンを行うことができる。これにより、現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定を、高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定に反映する処理などをより好適に行うことができる。
また、周波数変換処理は、高度地上デジタル放送サービスで使用するすべての物理チャンネルに対して行ってもよいが、偏波両用伝送方式による信号伝送を用いている物理チャンネルに対してのみ行ってもよい。
なお、周波数変換処理による変換後の周波数帯域は、710~1032MHzの間とすることが好ましい。即ち、地上デジタル放送サービスとBS/CSデジタル放送サービスとを同時に受信しようとする場合、アンテナ200Tで受信した地上デジタル放送サービスの放送信号とアンテナ200Bで受信したBS/CSデジタル放送サービスの放送信号とを混合して一本の同軸ケーブルで放送受信装置100に送信することが考えられる。この場合、BS/CS-IF信号が1032~2150MHz程度の周波数帯域を使用するため、前記周波数変換処理による変換後の周波数帯域を710~1032MHzの間となるようにしておけば、水平偏波信号と垂直偏波信号との干渉を避けつつ、地上デジタル放送サービスの放送信号とBS/CSデジタル放送サービスの放送信号との干渉も避けることができる。また、ケーブルテレビ(Community Antenna TVまたはCable TV:CATV)局による再送信放送信号の受信等を考慮した場合、ケーブルテレビ局によるテレビ放送配信で770MHz以下の周波数帯域(UHFの62ch以下に相当する帯域)が使用されていることから、周波数変換処理による変換後の周波数帯域を、UHFの62chに相当する帯域を超える770~1032MHzの間とすれば、より好ましい。
また、周波数変換処理による変換前の周波数帯域と変換後の周波数帯域との間の領域(図中のa部)の帯域幅は、1つの物理チャンネルの帯域幅(6MHz)の整数倍となるように設定することが好ましい。このようにすると、放送受信装置100において、周波数変換処理による変換前の周波数帯域の放送信号と変換後の周波数帯域の放送信号とを一括して周波数スキャンする場合等に、周波数設定制御が容易になる等の利点がある。
なお、前述のように、本発明の実施例に係る偏波両用伝送方式では、4K放送番組の伝送に水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用する。したがって、4K放送番組を正しく再生するためには、受信側で、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号の物理チャンネルの組み合わせを正しく把握する必要がある。周波数変換処理を行って、同一物理チャンネルについての、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号とが互いに異なる周波数帯の信号として受信装置に入力される場合でも、本実施例の放送受信装置100では、図5Fから図5Jに示されるTMCC情報のパラメータ(例えば、主信号識別および物理チャンネル番号識別)を適宜参照することにより、同一物理チャンネルの水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号の組み合わせを正しく把握することができる。これにより、本実施例の放送受信装置100では、4K放送番組を好適に受信および復調して再生することができる。
なお、図7B、図7C、図7Dの例はいずれも、水平偏波が主たる偏波である場合の例を説明したが、運用によっては、水平偏波と垂直偏波を逆にしても構わない。
なお、以上説明した偏波両用伝送方式で伝送される地上デジタル放送の放送波は、上述の通り、放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信および再生が可能であるが、放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cでも受信可能である。当該地上デジタル放送の放送波を第一チューナ/復調部130Cで受信した場合、当該地上デジタル放送の放送波の放送信号のうち、高度地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号は無視されるが、現行の地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号については再生が行われる。
<高度地上デジタル放送サービスのパススルー伝送方式>
放送受信装置100は、パススルー伝送方式で伝送される信号を受信することが可能である。パススルー伝送方式は、ケーブルテレビ局等が受信した放送信号を、そのままの信号方式で、同一の周波数或いは周波数変換してCATVの配信システムに送出する方式である。
パススルー方式は、(1)地上波受信アンテナ出力の各地上デジタル放送信号の伝送信号帯域抽出やレベル調整を行い、伝送信号周波数と同一周波数でCATV施設に伝送する方式と、(2)地上波受信アンテナ出力の各地上デジタル放送信号の伝送信号帯域抽出やレベル調整を行い、CATV施設管理者の設定したVHF帯域やMID帯域やSHB帯域やUHF帯域の周波数でCATV施設に伝送する方式と、がある。前記第一の方式の信号処理を行うための受信増幅器を構成する機器或いは前記第二の方式の信号処理を行うための受信増幅器および周波数変換器を構成する機器がOFDMシグナルプロセッサ(OFDM Signal Processor:OFDM-SP)である。
図7Eに、偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスにパススルー伝送方式の前記第一の方式を適用した場合のシステム構成の一例を示す。図7Eには、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cと放送受信装置100が示されている。また、図7Fに、その際の周波数変換処理の一例を示す。図7Fにおける(H・V)との表記は、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号の両者が同じ周波数帯に存在する放送信号の状態を示し、(H)との表記は水平偏波で伝送された放送信号を示し、(V)との表記は垂直偏波で伝送された放送信号を示すものである。以降の図7H、図7Iにおける表記も同様の意味である。
本発明の実施例の偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスに対して、前記第一の方式のパススルー伝送を適用する場合、水平偏波で伝送された放送信号に対しては、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cにおいて信号帯域抽出やレベル調整を行い、伝送信号周波数と同一周波数での送出を行う。一方、垂直偏波で伝送された放送信号に対しては、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cにおいて信号帯域抽出やレベル調整を行い、図7Dの説明と同様の周波数変換処理(垂直偏波で伝送された放送信号をUHFの13ch~62chに相当する帯域である470~770MHzの周波数帯域よりも高い周波数帯に変換する処理)を行った後に送出を行う。この処理により、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号との周波数帯域が重複しなくなるので、一本の同軸ケーブル(または光ファイバケーブル)での信号伝送が可能となる。伝送された信号は、本実施例の放送受信装置100で受信可能である。本実施例の放送受信装置100において当該信号に含まれる水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号とを受信、復調する処理は、図7Dの説明と同様であるため、再度の説明を省略する。
図7Gに、偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスにパススルー伝送方式の前記第二の方式を適用した場合のシステム構成の一例を示す。図7Gには、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cと放送受信装置100が示されている。また、図7Hに、その際の周波数変換処理の一例を示す。
本発明の実施例の偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスに対して、前記第二の方式のパススルー伝送を適用する場合、水平偏波で伝送された放送信号に対しては、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cにおいて信号帯域抽出やレベル調整を行い、CATV施設管理者の設定した周波数への周波数変換処理を行った後に送出を行う。一方、垂直偏波で伝送された放送信号に対しては、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cにおいて信号帯域抽出やレベル調整を行い、図7Dの説明と同様の周波数変換処理(垂直偏波で伝送された放送信号をUHFの13ch~62chの帯域である470~770MHzの周波数帯域よりも高い周波数帯に変換する処理)を行った後に送出を行う。図7Hに示す周波数変換処理は、図7Fと異なり、水平偏波で伝送された放送信号が、UHFの13ch~62chの帯域である470~770MHzの周波数帯域にとどまらず、より低い周波数帯域にまで範囲を広げて90~770MHzの範囲で再配置するように周波数変換を行うものである。この処理により、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号との周波数帯域が重複しなくなるので、一本の同軸ケーブル(または光ファイバケーブル)での信号伝送が可能となる。伝送された信号は、本実施例の放送受信装置100で受信可能である。本実施例の放送受信装置100において当該信号に含まれる水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号とを受信、復調する処理は、図7Dの説明と同様であるため、再度の説明を省略する。
また、図7Gにおけるケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cの周波数変換処理の別の変形例として、周波数変換後のパススルー出力時の放送信号を図7Hから図7Iに示す状態に変更しても良い。この場合、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号の双方に対して、信号帯域抽出やレベル調整を行い、CATV施設管理者の設定した周波数への周波数変換処理を行った後に送出を行うようにしても良い。図7Iの例では、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号の双方をともに、90~770MHzの範囲(VHF1chからUHF62chまでの範囲)で再配置するように周波数変換を行うものであり、UHF62chを超えた範囲の周波数帯を使用しないので、放送信号の周波数帯利用効率が図7Hよりも高くなる。
また、アンテナ受信時のUHFの13ch~52chの帯域である470~710MHzの周波数帯域よりも放送信号を再配置する帯域が広くなるため、図7Iの例に示すように、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号を交互に再配置することも可能である。このとき、図7Iの例に示すように、アンテナ受信時に同一の物理チャンネルであった水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号のペアを、アンテナ受信時の物理チャンネル順に、交互に再配置すれば、本実施例の放送受信装置100が低周波数側から初期スキャンを行う場合に、元々同一の物理チャンネルあった水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号のペアを元々同一の物理チャンネル単位で順に初期設定を進めていくことができ、初期スキャンを効率良く行うことができる。
なお、図7E、図7F、図7G、図7Hおよび図7Iの例はいずれも、水平偏波が主たる偏波である場合の例を説明したが、運用によっては、水平偏波と垂直偏波を逆にしても構わない。
なお、以上説明したパススルー伝送方式がなされた偏波両用伝送方式の地上デジタル放送の放送波についても、上述のとおり、放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信および再生が可能であるが、放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cでも受信可能である。当該地上デジタル放送の放送波を第一チューナ/復調部130Cで受信した場合、当該地上デジタル放送の放送波の放送信号のうち、高度地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号は無視されるが、現行の地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号については再生が行われる。
[高度地上デジタル放送サービスの伝送方式2]
現行の地上デジタル放送サービスの視聴環境を維持しつつ、4K放送を実現するため、本発明の実施例に係る高度地上デジタル放送サービスの伝送方式の前述とは異なる一例として、単偏波伝送方式について説明する。本実施例に係る単偏波伝送方式は、現行の地上デジタル放送方式と一部の仕様を共通とする方式であり、水平偏波信号と垂直偏波信号の何れか一方を用いて、SISO(Single-Input Single-Output)技術によりデータ伝送を行う方式である。例えば、1つの物理チャンネルに相当する約6MHz帯域内の13セグメントを分割して、8セグメントを2K放送番組の伝送用に、4セグメントを4K放送番組の伝送用に、1セグメントを移動体受信用に、それぞれ割り当てる。なお、2K放送番組は最新のMPEG-2 Video圧縮技術の最適化等による画質維持を行い、現行のテレビ受信機でも受信可能とし、4K放送番組についてはMPEG-2 Videoよりも高効率なHEVC圧縮技術やVVC圧縮技術等を採用し、更に変調多値化やNUC等の技術の採用による画質確保を行う。なお、各放送用に対するセグメントの割り当て数は前述と異なっても良い。
図7Jに、本実施例に係る高度地上デジタル放送サービスにおける単偏波伝送方式の一例を示す。地上デジタル放送サービスの放送波の伝送には470~710MHzの周波数帯域が用いられる。前記周波数帯域における物理チャンネル数は13~52chの40チャンネルであり、各物理チャンネルは6MHzの帯域幅を有する。本発明の実施例に係る単偏波伝送方式では、1つの物理チャンネル内で2K放送サービスの伝送と4K放送サービスの伝送とを同時に行う。
図7Jには、13セグメントの割り当て例について(1)と(2)の二つの例を示している。(1)の例では、セグメント1~4(B階層)を用いて4K放送番組の伝送を行う。セグメント5~12(C階層)を用いて2K放送番組の伝送を行う。B階層を用いて伝送する4K放送番組とC階層を用いて伝送する2K放送番組とは、同一の内容の放送番組を異なる解像度で伝送するサイマル放送であっても良いし、異なる内容の放送番組を伝送するものであっても良い。(2)の例は、(1)とは別の変形例である。(2)の例では、セグメント1~8(B階層)を用いて2K放送番組の伝送を行う。セグメント9~12(C階層)を用いて4K放送番組の伝送を行う。
図7Kに、本実施例に係る単偏波伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成の一例を示す。これは、単偏波伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの送信側のシステムと受信側のシステムを共に示したものである。単偏波伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成は、基本的に図1に示した放送システムの構成と同様であるが、放送局の設備である電波塔300Sは水平偏波信号と垂直偏波信号の何れか一方を送出可能な単偏波送信アンテナとなる。また、図7Kの例では、放送受信装置100は第二チューナ/復調部130Tの選局/検波部131Hのみを抜粋して記載し、他の動作部は記載を省略している。
電波塔300Sから送出された単偏波信号は、単偏波受信アンテナであるアンテナ200Sで受信され、同軸ケーブル202Sを介して、コネクタ部100F3から選局/検波部131Hに入力される。アンテナ(同軸ケーブル)とテレビ受信機とを接続するコネクタ部にはF型コネクタが使用されることが一般的である。単偏波伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成ではアンテナ200Sと放送受信装置100とを一本の同軸ケーブル202Sで接続することが可能であり、周波数変換処理(変換部)も不要となるため、好適である。
なお、以上説明した単偏波伝送方式で伝送される地上デジタル放送の放送波は、上述の通り、放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信および再生が可能であるが、放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cでも受信可能である。当該地上デジタル放送の放送波を第一チューナ/復調部130Cで受信した場合、当該地上デジタル放送の放送波の放送信号のうち、高度地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号は無視されるが、現行の地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号については再生が行われる。
前述のように、放送受信装置100では、単偏波伝送方式で伝送される地上デジタル放送の放送波のうち、現行の地上デジタル放送サービスの階層(図7Jの2K放送を伝送する階層)で伝送された放送信号は第一チューナ/復調部130Cでも受信可能である。このため、第二チューナ/復調部130Tと第一チューナ/復調部130Cとを同時に使用するダブルチューナの構成とすることにより、高度地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号と現行の地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号とを同時に受信/再生することが可能となる。
図7Lに、本実施例に係る単偏波伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成であって、前述のダブルチューナとなる構成の一例を示す。これは、単偏波伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの送信側のシステムと受信側のシステムを共に示したものである。単偏波伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成は、基本的に図1に示した放送システムの構成と同様であるが、放送局の設備である電波塔300Sは水平偏波信号と垂直偏波信号の何れか一方を送出可能な単偏波送信アンテナとなる。また、図7Lの例では、放送受信装置100は第一チューナ/復調部130Cの選局/検波部131Cと第二チューナ/復調部130Tの選局/検波部131Hのみを抜粋して記載し、他の動作部は記載を省略している。
電波塔300Sから送出された単偏波信号は、単偏波受信アンテナであるアンテナ200Sで受信され、同軸ケーブル202Sを介して、コネクタ部100F3から放送受信装置100に入力される。放送受信装置100に入力された単偏波信号は分波されて、それぞれ選局/検波部131Cと選局/検波部131Hに入力される。選局/検波部131Cでは、現行の地上デジタル放送サービスの放送波に対する選局/検波処理が行われ、選局/検波部131Hでは、高度地上デジタル放送サービスの放送波に対する選局/検波処理が行われる。
このような構成とすることにより、現行の地上デジタル放送サービスと高度地上デジタル放送サービスとが提供される放送システムにおいて、前述した現行の地上デジタル放送サービスと前記高度地上デジタル放送サービスとを同時に受信することが可能となる。特に、チャンネル設定処等で効率の良い処理が可能となる。なお、現行の地上デジタル放送サービスと高度地上デジタル放送サービスとは、同一の物理チャンネルを用いて伝送される方式であっても良いし、異なる物理チャンネルを用いて伝送される方式であっても良い。また、現行の地上デジタル放送サービスと高度地上デジタル放送サービスとは、サイマル放送サービスのペアであっても良いし、ペアでなくとも良い。
更に、図7Lの例は、単偏波伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送サービスを受信する場合の例であるが、同様の構成は偏波両用伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送サービスを受信する場合にも適用することが可能である。この場合、偏波両受信用アンテナであるアンテナ200Tで受信され、変換部201Tを介してコネクタ部100F3から放送受信装置100に入力された偏波両用信号は、分波されて、それぞれ選局/検波部131Cと選局/検波部131Hと選局/検波部131Vとに入力されればよい。選局/検波部131Cが水平偏波信号と垂直偏波信号の何れか一方で伝送された現行の地上デジタル放送サービスの放送波に対する選局/検波処理を行い、選局/検波部131H及び選局/検波部131Vが、水平偏波信号と垂直偏波信号で伝送された高度地上デジタル放送サービスの放送波に対する選局/検波処理が行われる。
[高度地上デジタル放送サービスの伝送方式3]
現行の地上デジタル放送サービスの視聴環境を維持しつつ、4K放送を実現するため、本実施例に係る高度地上デジタル放送サービスの伝送方式の前述とは異なる一例として、階層分割多重伝送方式について説明する。本実施例に係る階層分割多重伝送方式は、現行の地上デジタル放送方式と一部の仕様を共通とする方式である。例えば、現行の2K放送サービスの放送波と同一チャンネルに信号レベルが低レベルの4K放送サービスの放送波を多重して伝送する。なお、2K放送は所要C/N以下に4K放送の受信レベルを抑制して、従来通りの受信を行う。4K放送については変調多値化等による伝送容量の拡大等を行いつつ、LDM(階層分割多重)技術に対応した受信技術を用いて、2K放送波をキャンセルし、残った4K放送波で受信を行う。
図8Aに、本実施例に係る高度地上デジタル放送サービスにおける階層分割多重伝送方式の一例を示す。この例では、上側階層を現行の2K放送の変調波で構成し、下側階層を4K放送の変調波で構成し、前記上側階層と下側階層とを多重し、同一周波数帯で合成波として出力する。例えば、上側階層では変調方式として64QAM等を用い、下側階層では変調方式として256QAM等を用いる構成にすればよい。なお、上側階層を用いて伝送する2K放送番組と下側階層を用いて伝送する4K放送番組とは、同一の内容の放送番組を異なる解像度で伝送するサイマル放送であってもよいし、異なる内容の放送番組を伝送するものであってもよい。ここで、上側階層は高電力で送信され、下側階層は低電力で送信される。なお、上側階層の変調波レベルと下側階層の変調波レベルの差(電力の差)をインジェクションレベル(IL:Injection Level)と呼び、これは、放送局側で設定する値である。インジェクションレベルは、変調波レベルの差(電力の差)を対数表現の相対比(dB)で示すのが一般的である。
図8Bに、本発明の実施例に係る階層分割多重伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成の一例を示す。階層分割多重伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成は、基本的に図1に示した放送システムの構成と同様であるが、放送局の設備である電波塔300Lは、上側階層の2K放送と下側階層の4K放送とを多重した放送信号を送出する送信アンテナである。また、図8Bの例では、放送受信装置100は第三チューナ/復調部130Lの選局/検波部131Lのみを抜粋して記載し、他の動作部は図示を省略している。
アンテナ200Lで受信された放送信号は、変換部(コンバータ)201Lおよび同軸ケーブル202Lを介して、コネクタ部100F4から選局/検波部131Lに入力される。ここで、前述した構成にて、アンテナ200Lから放送受信装置100に放送信号が送信される際、図8Cに示すように、変換部201Lにおいて、周波数変換増幅処理を放送信号に対して施すようにしてもよい。即ち、マンション等の屋上にアンテナ200Lを設置し、ケーブル長の長い同軸ケーブル202Lにより各部屋の放送受信装置100まで放送信号の送信を行う場合、放送信号が減衰してしまい、選局/検波部131Lにおいて特に下側階層の4K放送波が正しく受信できないという不具合を生じる可能性が考えられる。
そこで、前述の不具合を防ぐため、変換部201Lでは、下側階層の4K放送信号に対して周波数変換増幅処理を行う。周波数変換増幅処理は、下側階層の4K放送信号の周波数帯域を470~710MHzの周波数帯域(UHFの13ch~52chに相当する帯域)から、例えば、UHFの62chに相当する帯域を超える770~1010MHzの周波数帯域に変換する。さらに、下側階層の4K放送信号をケーブルでの減衰の影響が問題とならない程度の信号レベルに増幅する処理を行う。このような処理を行うことにより、2K放送信号と4K放送信号との干渉を避けつつ、同軸ケーブル送信中の放送信号の減衰の影響も避けることができる。なお、同軸ケーブル202Lのケーブル長が短い場合等、減衰の影響が問題とならない場合には、変換部201Lおよび周波数変換増幅処理は不要としてもよい。
また、図8Dに示すように、放送受信装置100の第三チューナ/復調部130Lが備える選局/検波部を、上側階層(2K放送)の変調波に対して選局/検波等の処理を行う選局/検波部131L1と下側階層(4K放送)の変調波に対して選局/検波等の処理を行う選局/検波部131L2とで構成するようにしてもよい。このような構成とすることにより、変換部201Lにおいて周波数変換増幅処理を施された信号に対して、同一の物理チャンネルを用いて放送局から送出された2K放送信号と4K放送信号とで同時に選局/検波等の処理を行うことが可能となり、特に、サイマル放送時等に好適な処理を行うことができる。
また、周波数変換増幅処理による変換後の周波数帯域は、UHFの52chに相当する帯域を超える710~1032MHzの間またはUHFの62chに相当する帯域を超える770~1032MHzの間(ケーブルテレビ局による再送信等の場合)とすることが好ましいこと、周波数変換増幅処理による変換前の周波数帯域と変換後の周波数帯域との間の領域の帯域幅は、1つの物理チャンネルの帯域幅(6MHz)の整数倍となるように設定することが好ましいこと、周波数変換増幅処理は、階層分割多重伝送方式による信号伝送を用いている物理チャンネルに対してのみ行っても良いこと、等は、いずれも既に説明した周波数変換に係る本実施例の説明と同様であるため、再度の説明は省略する。
なお、本実施例の放送受信装置100は、受信した放送信号が下側階層で伝送された放送信号であるのか上側階層で伝送された放送信号であるのかを、図5Hで説明したTMCC情報の上下階層識別ビットを用いて識別することが可能である。また、本実施例の放送受信装置100は、受信した放送信号が、アンテナ受信後に周波数変換がなされた放送信号であるか否かを、図5Fで説明したTMCC情報の周波数変換処理識別ビットを用いて識別することが可能である。また、本実施例の放送受信装置100は、受信した放送信号が、下側階層で4K番組を伝送しているか否かを、図5Iで説明したTMCC情報の4K信号伝送階層識別ビットを用いて識別することが可能である。これらの識別処理は、データキャリアを復調してストリーム内に含まれる制御情報を参照して行うことも不可能ではないが、データキャリアの復調が必要であり処理が複雑になる。上述のTMCC情報のパラメータを参照して識別する方が、処理がより簡便で高速になるため、例えば、放送受信装置100の初期スキャンをより高速化することが可能である。
なお、本発明の実施例に係る放送受信装置100の第三チューナ/復調部130Lの選局/検波部131Lは、既に説明した通り、LDM(階層分割多重)技術に対応した受信機能を有しているので、アンテナ200Lから放送受信装置100の間に必ずしも図8Bに示す変換部201Lが必要ではない。
なお、以上説明した階層分割多重伝送方式で伝送される地上デジタル放送の放送波は、上述のとおり、放送受信装置100の第三チューナ/復調部130Lで受信および再生が可能であるが、放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cでも受信可能である。当該地上デジタル放送の放送波を第一チューナ/復調部130Cで受信した場合、当該地上デジタル放送の放送波の放送信号のうち、高度地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号は無視されるが、現行の地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号については再生が行われる。
[MPEG-2 TS方式]
本実施例の放送システムは、映像や音声等のデータを伝送するメディアトランスポート方式として、現行の地上デジタル放送サービス等で採用されているMPEG-2 TSに対応可能である。具体的には、図4D(1)のOFDM伝送波によって伝送されるストリームの方式はMPEG-2 TSであり、図4D(2)および図4D(3)のOFDM伝送波のうち、現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層で伝送するストリームの方式はMPEG-2 TSである。また、図2の放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cで伝送波を復調して得るストリームの方式はMPEG-2 TSである。また、第二チューナ/復調部130Tで伝送波を復調して得るストリームのうち、現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層に対応するストリームの方式はMPEG-2 TSである。同様に、第三チューナ/復調部130Lで伝送波を復調して得るストリームのうち、現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層に対応するストリームの方式はMPEG-2 TSである。
MPEG-2 TSは、番組を構成する映像や音声等のコンポーネントを、制御信号やクロックと共に1つのパケットストリームに多重することを特徴とする。MPEG-2 TSは、クロックも含めて1つのパケットストリームとして扱うため、伝送品質が確保された1つの伝送路で1つのコンテンツを伝送するのに適しており、現行の多くのデジタル放送システムで採用されている。また、MPEG-2 TSは、固定網/携帯網等の双方向網を介して双方向通信を実現することが可能であり、デジタル放送サービスにブロードバンドネットワークを利用した機能を連携させ、ブロードバンドネットワークを介した付加コンテンツの取得やサーバ装置における演算処理、携帯端末機器との連携による提示処理等をデジタル放送サービスと組み合わせる放送通信連携システムに対応可能である。
図9Aに、MPEG-2 TSを用いる放送システムにおける伝送信号のプロトコルスタックの一例を示す。MPEG-2 TSにおいて、PSIやSI、その他の制御信号等は、セクション形式で伝送される。
[MPEG-2 TS方式を用いる放送システムの制御信号]
MPEG-2 TS方式の制御情報としては、主として番組配列情報で使用されるテーブルと番組配列情報以外で使用されるテーブルがある。テーブルはセクション形式で伝送され、記述子はテーブル内に配置される。
<番組配列情報で使用されるテーブル>
図9Bに、MPEG-2 TS方式の放送システムの番組配列情報で使用されるテーブルの一覧を示す。本実施例では、番組配列情報で使用されるテーブルとして以下に示すものが用いられる。
(1)PAT(Program Association Table)
(2)CAT(Conditional Access Table)
(3)PMT(Program Map Table)
(4)NIT(Network Information Table)
(5)SDT(Service Description Table)
(6)BAT(Bouquet Association Table)
(7)EIT(Event Information Table)
(8)RST(Running Status Table)
(9)TDT(Time and Date Table)
(10)TOT(Time Offset Table)
(11)LIT(Local Event Information Table)
(12)ERT(Event Relation Table)
(13)ITT(Index Transmission Table)
(14)PCAT(Partial Content Announcement Table)
(15)ST(Stuffing Table)
(16)BIT(Broadcaster Information Table)
(17)NBIT(Network Board Information Table)
(18)LDT(Linked Description Table)
(19)AMT(Address Map Table)
(20)INT(IP/MAC Notification Table)
(21)事業者が設定するテーブル
<デジタル放送で使用されるテーブル>
図9Cに、MPEG-2 TS方式の放送システムの番組配列情報以外で使用されるテーブルの一覧を示す。本実施例では、番組配列情報以外で使用されるテーブルとして以下に示すものが用いられる。
(1)ECM(Entitlement Control Message)
(2)EMM(Entitlement Management Message)
(3)DCT(Download Control Table)
(4)DLT(DownLoad Table)
(5)DIT(Discontinuity Information Table)
(6)SIT(Selection Information Table)
(7)SDTT(Software Download Trigger Table)
(8)CDT(Common Data Table)
(9)DSM-CCセクション
(10)AIT(Application Information Table)
(11)DCM(Download Control Message)
(12)DMM(Download Management Message)
(13)事業者が設定するテーブル
<番組配列情報で使用される記述子>
図9Dと図9Eと図9Fに、MPEG-2 TS方式の放送システムの番組配列情報で使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、番組配列情報で使用される記述子として以下に示すものが用いられる。
(1)限定受信方式記述子(Conditional Access Descriptor)
(2)著作権記述子(Copyright Descriptor)
(3)ネットワーク名記述子(Network Name Descriptor)
(4)サービスリスト記述子(Service List Descriptor)
(5)スタッフ記述子(Stuffing Descriptor)
(6)衛星分配システム記述子(Satellite Delivery System Descriptor)
(7)地上分配システム記述子(Terrestrial Delivery System Descriptor)
(8)ブーケ名記述子(Bouquet Name Descriptor)
(9)サービス記述子(Service Descriptor)
(10)国別受信可否記述子(Country Availability Descriptor)
(11)リンク記述子(Linkage Descriptor)
(12)NVOD基準サービス記述子(NVOD Reference Descriptor)
(13)タイムシフトサービス記述子(Time Shifted Service Descriptor)
(14)短形式イベント記述子(Short Event Descriptor)
(15)拡張形式イベント記述子(Extended Event Descriptor)
(16)タイムシフトイベント記述子(Time Shifted Event Descriptor)
(17)コンポーネント記述子(Component Descriptor)
(18)モザイク記述子(Mosaic Descriptor)
(19)ストリーム識別記述子(Stream Identifier Descriptor)
(20)CA識別記述子(CA Identifier Descriptor)
(21)コンテント記述子(Content Descriptor)
(22)パレンタルレート記述子(Parental Rating Descriptor)
(23)階層伝送記述子(Hierarchical Transmission Descriptor)
(24)デジタルコピー制御記述子(Digital Copy Control Descriptor)
(25)緊急情報記述子(Emergency Information Descriptor)
(26)データ符号化方式記述子(Data Component Descriptor)
(27)システム管理記述子(System Management Descriptor)
(28)ローカル時間オフセット記述子(Local Time Offset Descriptor)
(29)音声コンポーネント記述子(Audio Component Descriptor)
(30)対象地域記述子(Target Region Descriptor)
(31)ハイパーリンク記述子(Hyperlink Descriptor)
(32)データコンテンツ記述子(Data Content Descriptor)
(33)ビデオデコードコントロール記述子(Video Decode Control Descriptor)
(34)基本ローカルイベント記述子(Basic Local Event Descriptor)
(35)リファレンス記述子(Reference Descriptor)
(36)ノード関係記述子(Node Relation Descriptor)
(37)短形式ノード情報記述子(Short Node Information Descriptor)
(38)STC参照記述子(STC Reference Descriptor)
(39)部分受信記述子(Partial Reception Descriptor)
(40)シリーズ記述子(Series Descriptor)
(41)イベントグループ記述子(Event Group Descriptor)
(42)SI伝送パラメータ記述子(SI Parameter Descriptor)
(43)ブロードキャスタ名記述子(Broadcaster Name Descriptor)
(44)コンポーネントグループ記述子(Component Group Descriptor)
(45)SIプライムTS記述子(SI Prime TS Descriptor)
(46)掲示板情報記述子(Board Information Descriptor)
(47)LDTリンク記述子(LDT Linkage Descriptor)
(48)連結送信記述子(Connected Transmission Descriptor)
(49)TS情報記述子(TS Information Descriptor)
(50)拡張ブロードキャスタ記述子(Extended Broadcaster Descriptor)
(51)ロゴ伝送記述子(Logo Transmission Descriptor)
(52)コンテント利用記述子(Content Availability Descriptor)
(53)カルーセル互換複合記述子(Carousel Compatible Composite Descriptor)
(54)限定再生方式記述子(Conditional Playback Descriptor)
(55)AVCビデオ記述子(AVC Video Descriptor)
(56)AVCタイミングHRD記述子(AVC Timing and HRD Descriptor)
(57)サービスグループ記述子(Service Group Descriptor)
(58)MPEG-4オーディオ記述子(MPEG-4 Audio Descriptor)
(59)MPEG-4オーディオ拡張記述子(MPEG-4 Audio Extension Descriptor)
(60)登録記述子(Registration Descriptor)
(61)データブロードキャスト識別記述子(Data Broadcast Id Descriptor)
(62)アクセス制御記述子(Access Control Descriptor)
(63)エリア放送情報記述子(Area Broadcasting Information Descriptor)
(64)素材情報記述子(Material Information Descriptor)
(65)HEVCビデオ記述子(HEVC Video Descriptor)
(66)階層符号化記述子(Hierarchy Descriptor)
(67)通信連携情報記述子(Hybrid Information Descriptor)
(68)スクランブル方式記述子(Scrambler Descriptor)
(69)事業者が設定する記述子
<デジタル放送で使用される記述子>
図9Gに、MPEG-2 TS方式の放送システムの番組配列情報以外で使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、番組配列情報以外で使用される記述子として以下に示すものが用いられる。
(1)パーシャルトランスポートストリーム記述子
(Partial Transport Stream Descriptor)
(2)ネットワーク識別記述子(Network Identification Descriptor)
(3)パーシャルトランスポートストリームタイム記述子
(Partial Transport Stream Time Descriptor)
(4)ダウンロードコンテンツ記述子(Download Content Descriptor)
(5)CA_EMM_TS_記述子(CA EMM TS Descriptor)
(6)CA契約情報記述子(CA Contract Information Descriptor)
(7)CAサービス記述子(CA Service Descriptor)
(8)カルーセル識別記述子(Carousel Identifier Descriptor)
(9)アソシエーションタグ記述子(Association Tag Descriptor)
(10)拡張アソシエーションタグ記述子
(Deferred Association tags Descriptor)
(11)ネットワークダウロードコンテンツ記述子
(Network Download Content Descriptor)
(12)ダウンロード保護記述子(Download Protection Descriptor)
(13)CA起動記述子(CA Startup Descriptor)
(14)事業者が設定する記述子
<INTで使用される記述子>
図9Hに、MPEG-2 TS方式の放送システムのINTで使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、INTで使用される記述子として以下に示すものが用いられる。なお、前述の番組配列情報で使用される記述子および番組配列情報以外で使用される記述子は、INTでは使用しない。
(1)ターゲットスマートカード記述子(Target Smartcard Descriptor)
(2)ターゲットIPアドレス記述子(Target IP Address Descriptor)
(3)ターゲットIPv6アドレス記述子(Target IPv6 Address Descriptor)
(4)IP/MACプラットフォーム名記述子(IP/MAC Platform Name Descriptor)
(5)IP/MACプラットフォームプロバイダ名記述子
(IP/MAC Platform Provider Name Descriptor)
(6)IP/MACストリーム配置記述子(IP/MAC Stream Location Descriptor)
(7)事業者が設定する記述子
<AITで使用される記述子>
図9Iに、MPEG-2 TS方式の放送システムのAITで使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、AITで使用される記述子として以下に示すものが用いられる。なお、前述の番組配列情報で使用される記述子および番組配列情報以外で使用される記述子は、INTでは使用しない。
(1)アプリケーション記述子(Application Descriptor)
(2)伝送プロトコル記述子(Transport Protocol Descriptor)
(3)簡易アプリケーションロケーション記述子
(Simple Application Location Descriptor)
(4)アプリケーション境界権限設定記述子
(Application Boundary and Permission Descriptor)
(5)起動優先情報記述子(Autostart Priority Descriptor)
(6)キャッシュ情報記述子(Cache Control Info Descriptor)
(7)確率的適用遅延記述子(Randomized Latency Descriptor)
(8)外部アプリケーション制御記述子
(External Application Control Descriptor)
(9)録画再生アプリケーション記述子(Playback Application Descriptor)
(10)簡易録画再生アプリケーションロケーション記述子
(Simple Playback Application Location Descriptor)
(11)アプリケーション有効期限記述子(Application Expiration Descriptor)
(12)事業者が設定する記述子
[MMT方式]
本実施例の放送システムは、映像や音声等のデータを伝送するメディアトランスポート方式として、MMT方式に対応することも可能である。具体的には、図4D(2)および図4D(3)のOFDM伝送波のうち、高度な地上デジタル放送サービスが伝送される階層で伝送するストリームの方式は原則としてMMT方式である。また、図2の放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで伝送波を復調して得るストリームのうち、高度な地上デジタル放送サービスが伝送される階層に対応するストリームの方式は原則としてMMTである。同様に、第三チューナ/復調部130Lで伝送波を復調して得るストリームのうち、高度な地上デジタル放送サービスが伝送される階層に対応するストリームの方式は原則としてMMTである。なお、変形例としては、高度な地上デジタル放送サービスでMPEG-2 TSのストリームを運用しても構わない。また、第四チューナ/復調部130Bで伝送波を復調して得るストリームの方式はMMTである。
MMT方式は、近年のコンテンツの多様化、コンテンツを利用する機器の多様化、コンテンツを配信する伝送路の多様化、コンテンツ蓄積環境の多様化、等、コンテンツ配信に関する環境変化に対してMPEG-2 TS方式の機能に限界があることから、新たに策定されたメディアトランスポート方式である。
放送番組の映像信号および音声信号の符号はMFU(Media Fragment Unit)/MPU(Media Processing Unit)とし、MMTP(MMT Protocol)ペイロードに乗せてMMTPパケット化し、IPパケットで伝送する。また、放送番組に関連するデータコンテンツや字幕の信号についてもMFU/MPUの形式とし、MMTPペイロードに乗せてMMTPパケット化し、IPパケットで伝送する。
MMTPパケットの伝送には、放送伝送路ではUDP/IP(User Datagram Protocol/Internet Protocol)が用いられ、通信回線では、UDP/IPまたはTCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)が用いられる。また、放送伝送路においては、IPパケットの効率的な伝送のためにTLV多重化方式が用いられてもよい。
図10Aに、放送伝送路におけるMMTのプロトコルスタックを示す。また、図10Bに、通信回線におけるMMTのプロトコルスタックを示す。MMT方式では、MMT-SIとTLV-SIの二種類の制御情報を伝送する仕組みを用意する。MMT-SIは、放送番組の構成等を示す制御情報である。MMTの制御メッセージの形式とし、MMTPペイロードに乗せてMMTPパケット化して、IPパケットで伝送する。TLV-SIは、IPパケットの多重に関する制御情報であり、選局のための情報やIPアドレスとサービスの対応情報を提供する。
[MMT方式を用いる放送システムの制御信号]
前述のように、MMT方式では、制御情報としてTLV-SIとMMT-SIを用意する。TLV-SIは、テーブルと記述子で構成される。テーブルはセクション形式で伝送され、記述子はテーブル内に配置される。MMT-SIは、テーブルや記述子を格納するメッセージ、特定の情報を示す要素や属性を持つテーブル、より詳細な情報を示す記述子の三階層で構成される。
<TLV-SIで使用するテーブル>
図10Cに、MMT方式の放送システムのTLV-SIで使用されるテーブルの一覧を示す。本実施例では、TLV-SIのテーブルとして以下に示すものが用いられる。また、図9B、図9Cに示した各テーブルと同義のテーブルをさらに用いてもよい。
(1)TLV用ネットワーク情報テーブル(Network Information Table for TLV)
(2)アドレスマップテーブル(Address Map Table)
(3)事業者が設定するテーブル
<TLV-SIで使用する記述子>
図10Dに、MMT方式の放送システムのTLV-SIで使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、TLV-SIの記述子として以下に示すものが用いられる。また、図9D、図9E、図9F、図9G、図9H、図9Iに示した各記述子と同義の記述子をさらに用いてもよい。
(1)サービスリスト記述子(Service List Descriptor)
(2)衛星分配システム記述子(Satellite Delivery System Descriptor)
(3)システム管理記述子(System Management Descriptor)
(4)ネットワーク名記述子(Network Name Descriptor)
(5)リモートコントロールキー記述子(Remote Control Key Descriptor)
(6)事業者が設定する記述子
<MMT-SIで使用するメッセージ>
図10Eに、MMT方式の放送システムのMMT-SIで使用されるメッセージの一覧を示す。本実施例では、MMT-SIのメッセージとして以下に示すものが用いられる。
(1)PA(Package Access)メッセージ
(2)M2セクションメッセージ
(3)CAメッセージ
(4)M2短セクションメッセージ
(5)データ伝送メッセージ
(6)事業者が設定するメッセージ
<MMT-SIで使用するテーブル>
図10Fに、MMT方式の放送システムのMMT-SIで使用されるテーブルの一覧を示す。本実施例では、MMT-SIのテーブルとして以下に示すものが用いられる。また、図9B、図9Cに示した各テーブルと同義のテーブルをさらに用いてもよい。
(1)MPT(MMT Package Table)
(2)PLT(Package List Table)
(3)LCT(Layout Configuration Table)
(4)ECM(Entitlement Control Message)
(5)EMM(Entitlement Management Message)
(6)CAT(MH)(Conditional Access Table (MH))
(7)DCM(Download Control Message)
(8)DMM(Download Management Message)
(9)MH-EIT(MH-Event Information Table)
(10)MH-AIT(MH-Application Information Table)
(11)MH-BIT(MH-Broadcaster Information Table)
(12)MH-SDTT(MH-Software Download Trigger Table)
(13)MH-SDT(MH-Service Description Table)
(14)MH-TOT(MH-Time Offset Table)
(15)MH-CDT(MH-Common Data Table)
(16)MH-DIT(MH-Discontinuity Information Table)
(17)MH-SIT(MH-Selection Information Table)
(18)DDMテーブル(Data Directory Management Table)
(19)DAMテーブル(Data Asset Management Table)
(20)DCCテーブル(Data Content Configuration Table)
(21)EMT(Event Message Table)
(22)事業者が設定するテーブル
<MMT-SIで使用する記述子>
図10Gと図10Hと図10Iに、MMT方式の放送システムのMMT-SIで使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、MMT-SIの記述子として以下に示すものが用いられる。また、図9D、図9E、図9F、図9G、図9H、図9Iに示した各記述子と同義の記述子をさらに用いてもよい。
(1)アセットグループ記述子(Asset Group Descriptor)
(2)イベントパッケージ記述子(Event Package Descriptor)
(3)背景色指定記述子(Background Color Descriptor)
(4)MPU提示領域指定記述子(MPU Presentation Region Descriptor)
(5)MPUタイムスタンプ記述子(MPU Timestamp Descriptor)
(6)依存関係記述子(Dependency Descriptor)
(7)アクセス制御記述子(Access Control Descriptor)
(8)スクランブル方式記述子(Scrambler Descriptor)
(9)メッセージ認証方式記述子(Message Authentication Method Descriptor)
(10)緊急情報記述子(Emergency Information Descriptor)
(11)MH-MPEG-4オーディオ記述子(MH-MPEG-4 Audio Descriptor)
(12)MH-MPEG-4オーディオ拡張記述子
(MH-MPEG-4 Audio Extension Descriptor)
(13)MH-HEVC記述子(MH-HEVC Descriptor)
(14)MH-リンク記述子(MH-Linkage Descriptor)
(15)MH-イベントグループ記述子(MH-Event Group Descriptor)
(16)MH-サービスリスト記述子(MH-Service List Descriptor)
(17)MH-短形式イベント記述子(MH-Short Event Descriptor)
(18)MH-拡張形式イベント記述子(MH-Extended Event Descriptor)
(19)映像コンポーネント記述子(Video Component Descriptor)
(20)MH-ストリーム識別記述子(MH-Stream Identifier Descriptor)
(21)MH-コンテント記述子(MH-Content Descriptor)
(22)MH-パレンタルレート記述子(MH-Parental Rating Descriptor)
(23)MH-音声コンポーネント記述子(MH-Audio Component Descriptor)
(24)MH-対象地域記述子(MH-Target Region Descriptor)
(25)MH-シリーズ記述子(MH-Series Descriptor)
(26)MH-SI伝送パラメータ記述子(MH-SI Parameter Descriptor)
(27)MH-ブロードキャスタ名記述子(MH-Broadcaster Name Descriptor)
(28)MH-サービス記述子(MH-Service Descriptor)
(29)IPデータフロー記述子(IP Data Flow Descriptor)
(30)MH-CA起動記述子(MH-CA Startup Descriptor)
(31)MH-Type記述子(MH-Type Descriptor)
(32)MH-Info記述子(MH-Info Descriptor)
(33)MH-Expire記述子(MH-Expire Descriptor)
(34)MH-CompressionType記述子
(MH-Compression Type Descriptor)
(35)MH-データ符号化方式記述子(MH-Data Component Descriptor)
(36)UTC-NPT参照記述子(UTC-NPT Reference Descriptor)
(37)イベントメッセージ記述子(Event Message Descriptor)
(38)MH-ローカル時間オフセット記述子(MH-Local Time Offset Descriptor)
(39)MH-コンポーネントグループ記述子(MH-Component Group Descriptor)
(40)MH-ロゴ伝送記述子(MH-Logo Transmission Descriptor)
(41)MPU拡張タイムスタンプ記述子(MPU Extended Timestamp Descriptor)
(42)MPUダウンロードコンテンツ記述子(MPU Download Content Descriptor)
(43)MH-ネットワークダウンロードコンテンツ記述子
(MH-Network Download Content Descriptor)
(44)アプリケーション記述子(MH-Application Descriptor)
(45)MH-伝送プロトコル記述子(MH-Transport Protocol Descriptor)
(46)MH-簡易アプリケーションロケーション記述子
(MH-Simple Application Location Descriptor)
(47)アプリケーション境界権限設定記述子
(MH-Application Boundary and Permission Descriptor)
(48)MH-起動優先情報記述子(MH-Autostart Priority Descriptor)
(49)MH-キャッシュ情報記述子(MH-Cache Control Info Descriptor)
(50)MH-確率的適用遅延記述子(MH-Randomized Latency Descriptor)
(51)リンク先PU記述子(Linked PU Descriptor)
(52)ロックキャッシュ指定記述子(Locked Cache Descriptor)
(53)アンロックキャッシュ指定記述子(Unlocked Cache Descriptor)
(54)MH-ダウンロード保護記述子(MH-DL Protection Descriptor)
(55)アプリケーションサービス記述子(Application Service Descriptor)
(56)MPUノード記述子(MPU Node Descriptor)
(57)PU構成記述子(PU Structure Descriptor)
(58)MH-階層符号化記述子(MH-Hierarchy Descriptor)
(59)コンテンツコピー制御記述子(Content Copy Control Descriptor)
(60)コンテンツ利用制御記述子(Content Usage Control Descriptor)
(61)緊急ニュース記述子(Emergency News Descriptor)
(62)MH-CA契約情報記述子(MH-CA Contract Info Descriptor)
(63)MH-CAサービス記述子(MH-CA Service Descriptor)
(64)MH-外部アプリケーション制御記述子
(MH-External Application Control Descriptor)
(65)MH-録画再生アプリケーション記述子
(MH-Playback Application Descriptor)
(66)MH-簡易録画再生アプリケーションロケーション記述子
(MH-Simple Playback Application Location Descriptor)
(67)MH-アプリケーション有効期限記述子
(MH-Application Expiration Descriptor)
(68)関連ブロードキャスタ記述子(Related Broadcaster Descriptor)
(69)マルチメディアサービス情報記述子(Multimedia Service Descriptor)
(70)MH-スタッフ記述子(MH-Stuffing Descriptor)
(71)MH-放送ID記述子(MH-Broadcast ID Descriptor)
(72)MH-ネットワーク識別記述子(MH-Network Identification Descriptor)
(73)事業者が設定する記述子
<MMT方式におけるデータ伝送と各制御情報の関係>
図10Jに、MMT方式の放送システムにおけるデータ伝送と代表的なテーブルの関係を示す。
MMT方式の放送システムでは、放送伝送路を介したTLVストリームや通信回線を介したIPデータフロー等、複数の経路でデータ伝送を行うことができる。TLVストリームには、TLV-NITやAMTなどのTLV-SIと、IPパケットのデータフローであるIPデータフローが含まれる。IPデータフロー内には一連の映像MPUを含む映像アセットや一連の音声MPUを含む音声アセットが含まれる。さらに、一連の字幕MPUを含む字幕アセット、一連の文字スーパーMPUを含む文字スーパーアセット、一連のデータMPUを含むデータアセット等が含まれても良い。これらの各種アセットは、PAメッセージに格納されて伝送されるMPT(MMTパッケージテーブル)により、パッケージ単位で関連付けられる。具体的には、MPTにパッケージIDと当該パッケージに含まれる各アセットのアセットIDとを関連付けて記載すればよい。
パッケージを構成するアセットはTLVストリーム内のアセットのみとすることもできるが、図10Jに示したように、通信回線のIPデータフローで伝送されるアセットを含めることもできる。これは、当該パッケージに含まれる各アセットのロケーション情報をMPT内に含めて、放送受信装置100が各アセットの参照先を把握可能とすることにより実現できる。各アセットのロケーション情報としては、
(1)MPTと同一のIPデータフローに多重されているデータ
(2)IPv4データフローに多重されているデータ
(3)IPv6データフローに多重されているデータ
(4)放送のMPEG2-TSに多重されているデータ
(5)IPデータフロー内にMPEG2-TS形式で多重されているデータ
(6)指定するURLにあるデータ
等、様々な伝送経路で伝送される各種データ指定することが可能である。
MMT方式の放送システムでは、さらに「イベント」という概念を有する。イベントは、M2セクションメッセージに含められて送られるMH-EITが扱う、所謂番組を示す概念である。具体的には、MH-EITに格納されたイベントパッケージ記述子が指し示すパッケージにおいて、MH-EITに格納された開示時刻から、継続時間分の期間に含まれる一連のデータが、当該イベントの概念に含まれるデータである。MH-EITは、放送受信装置100において当該イベント単位での各種処理(例えば、番組表の生成処理や、録画予約や視聴予約の制御、一時蓄積などの著作権管理処理、等)などに用いることができる。
[放送受信装置のチャンネル設定処理]
<初期スキャン>
現行の地上デジタル放送では、送出マスター単位でネットワークIDが異なり、NITに他局の情報が記載されないことが一般的である。したがって、現行の地上デジタル放送に対する互換性を有する、本実施例の放送受信装置100は、本実施例の地上デジタル放送(高度地上デジタル放送、または高度地上デジタル放送と現行の地上デジタル放送とが別階層で同時に伝送される地上デジタル放送)について、受信地点における全受信可能チャンネルをサーチ(スキャン)して、サービスIDに基づくサービスリスト(受信可能周波数テーブル)の作成を行う機能を有する必要がある。なお、MFN(Multi Frequency Network:多周波数ネットワーク)により、同一ネットワークIDを異なる物理チャンネルで受信可能な地域では、基本的に受信C/NまたはBER(Bit Error Rate)の良好なチャンネルを選択してサービスリストに記憶するように動作すればよい。
なお、本発明の実施例の放送受信装置100の第四チューナ/復調部130Bで受信する高度BSデジタル放送または高度CSデジタル放送では、放送受信装置100がTLV-NITに格納されるサービスリストを取得して記憶すればよく、サービスリストを作成する必要はない。しがたって、第四チューナ/復調部130Bで受信する高度BSデジタル放送または高度CSデジタル放送については、初期スキャンおよび後述する再スキャンは不要である。
<再スキャン>
本発明の実施例の放送受信装置100は、新規の開局や新中継局設置やテレビ受信機の受信地点変更等の場合に備えた再スキャン機能を有する。既設定の情報を変更する場合、放送受信装置100は、その旨をユーザに報知することが可能である。
<初期スキャン/再スキャン時の動作例>
図11Aに、本発明の実施例の放送受信装置100のチャンネル設定処理(初期スキャン/再スキャン)の動作シーケンスの一例を示す。なお、同図ではメディアトランスポート方式としてMPEG-2 TSを採用する場合の例を示すが、MMT方式を採用した場合も基本的に同様の処理となる。
チャンネル設定処理では、まず受信機能制御部1102が、ユーザの指示に基づいて、居住地域の設定(放送受信装置100の設置された地域の選択)を行う(S101)。このときユーザの指示に代えて、所定の処理により取得した放送受信装置100の設置位置情報に基づいて、居住地域の設定を自動的に行ってもよい。設置位置情報の取得処理の例としては、LAN通信部121が接続するネットワークから情報を取得してもよく、デジタルインタフェース部125が接続する外部機器から設置位置に関する情報を取得してもよい。次に、スキャンする周波数範囲の初期値を設定し、前記設定した周波数へのチューニングを行うようにチューナ/復調部(第一チューナ/復調部130Cと第二チューナ/復調部130Tと第三チューナ/復調部130Lを区別しない場合はこのように記述する。以下同様である。)に対して指示する(S102)。
チューナ/復調部は、前記指示に基づいてチューニングを実行し(S103)、前記設定した周波数へのロックに成功した場合(S103:Yes)はS104の処理に移行する。ロックに成功しなかった場合(S103:No)は、S111の処理に移行する。S104の処理では、C/Nの確認を行い(S104)、所定以上のC/Nが得られている場合(S104:Yes)はS105の処理に移行し、受信確認処理を行う。所定以上のC/Nが得られていない場合(S104:No)は、S111の処理に移行する。
受信確認処理では、受信機能制御部1102が、まず受信した放送波のBERを取得する(S105)。次に、NITを取得して照合することにより、NITが有効なデータか否かを確認する(S106)。S106の処理で取得したNITが有効なデータである場合、受信機能制御部1102は、NITからトランスポートストリームIDやオリジナルネットワークID等の情報を取得する。また、地上分配システム記述子から各トランスポートストリームID/オリジナルネットワークIDに対応する放送伝送路の物理的条件に関する分配システム情報を取得する。また、サービスリスト記述子からサービスIDの一覧を取得する。
次に、受信機能制御部1102は、受信装置に記憶しているサービスリストを確認することにより、S106の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得であるか否かの確認を行う(S107)。S106の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得ではない場合(S107:No)、S106の処理で取得した各種情報をトランスポートストリームIDと関連付けてサービスリストに追加する(S108)。S106の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得である場合(S107:Yes)、S105の処理で取得したBERとサービスリストに記載済みのトランスポートストリームIDを取得した際のBERとの比較を行う(S109)。その結果、S105の処理で取得したBERのほうが良好な場合(S109:Yes)は、S106の処理で取得した各種情報を以ってサービスリストを更新する(S110)。S105の処理で取得したBERのほうが良好でない場合(S109:No)は、S106の処理で取得した各種情報は破棄する。
また、前述のサービスリスト作成(追加/更新)処理の際に、TS情報記述子からリモコンキーIDを取得し、トランスポートストリームごとの代表的なサービスとリモコンキーとの関連付けを行っても良い。この処理により、後述のワンタッチ選局が可能となる。
受信確認処理を終えると、受信機能制御部1102は、現在の周波数設定がスキャンする周波数範囲の最終値か否かを確認する(S111)。現在の周波数設定がスキャンする周波数範囲の最終値でない場合(S111:No)は、チューナ/復調部に設定された周波数値をアップさせて(S112)、S103~S110の処理を繰り返す。現在の周波数設定がスキャンする周波数範囲の最終値である場合(S111:Yes)は、S113の処理に進む。
S113の処理では、前述の処理で作成(追加/更新)したサービスリストを、チャンネル設定処理の結果としてユーザに提示する(S113)。また、リモコンキーの重複等がある場合にはその旨をユーザに報知し、リモコンキー設定の変更等を行う(S114)ように促しても良い。前述の処理で作成/更新したサービスリストは、放送受信装置100のROM103やストレージ(蓄積)部110等の不揮発性メモリに記憶される。
図11Bに、NITのデータ構造の一例を示す。図中の『transpotrt_stream_id』が前述のトランスポートストリームIDに、『original_network_id』がオリジナルネットワークIDに、それぞれ対応する。また、図11Cに、地上分配システム記述子のデータ構造の一例を示す。図中の『guard_interval』や『transmission_mode』や『frequency』等が前述の分配システム情報に対応する。図11Dに、サービスリスト記述子のデータ構造の一例を示す。図中の『service_id』が前述のサービスIDに対応する。図11Eに、TS情報記述子のデータ構造の一例を示す。図中の『remote_control_key_id』が前述のリモコンキーIDに対応する。
なお、放送受信装置100では、前述のスキャンする周波数範囲を、受信する放送サービスに応じて適宜変更するように制御してもよい。例えば、放送受信装置100が現行の地上デジタル放送サービスの放送波を受信している場合には、470~770MHzの周波数範囲(物理チャンネルの13ch~62chに相当)をスキャンするように制御する。即ち、前記周波数範囲の初期値を470~476MHz(中心周波数473MHz)と設定し、周波数範囲の最終値を764~770MHz(中心周波数767MHz)と設定し、S112の処理では+6MHzの周波数値アップを実施するように制御を行う。
また、放送受信装置100が高度地上デジタル放送サービスを含む放送波を受信している場合には、470~1010MHzの周波数範囲(図7Dに示した周波数変換処理や図8Cに示した周波数変換増幅処理を行っている可能性があるため)をスキャンするように制御する。即ち、前記周波数範囲の初期値を470~476MHz(中心周波数473MHz)と設定し、周波数範囲の最終値を1004~1010MHz(中心周波数1007MHz)と設定し、S112の処理では+6MHzの周波数値アップを実施するように制御を行う。なお、放送受信装置100が高度地上デジタル放送サービスを受信している場合であっても、前述の周波数変換処理や周波数変換増幅処理を行っていないと判断される場合には、470~770MHzの周波数範囲のみをスキャンするように制御すればよい。スキャンする周波数範囲の選択制御は、放送受信装置100が、TMCC情報のシステム識別および周波数変換処理識別等に基づいて行うことできる。
また、本実施例の放送システムが、例えば図7Cに示した構成であって、放送受信装置100が偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスを受信している場合、選局/検波部131Hと選局/検波部131Vの一方で470~770MHzの周波数範囲をスキャンし、他方で770~1010MHzの周波数範囲をスキャンするようにしてもよい(当該他方の選局/検波部で検波した偏波で伝送波について周波数変換処理が施されている場合)。TMCC情報のシステム識別および周波数変換処理識別に基づいて、このように制御すれば、不要な周波数範囲におけるスキャンを省くことが可能となり、チャンネル設定に要する時間を縮減することができる。さらに、この場合、選局/検波部131Hと選局/検波部131Vの双方で図11Aの動作シーケンスを並行して進めて、図11Aの動作シーケンスにおける周波数アップS112のループを同期させてもよい。このとき、図11Aの動作シーケンスにおける周波数アップのループにおける同タイミングのループにおいて、同一物理チャンネルで伝送されていた水平偏波信号と垂直偏波信号のペアについて、それぞれ並行して受信するように構成することにより、当該水平偏波信号と垂直偏波信号のペアで伝送される高度地上デジタルサービスのパケットストリーム内部の制御情報等をデコードして、当該ループ処理中に取得可能になる。これにより、効率良くスキャンとサービスリストの作成が進むため、好適である。
同様に、放送受信装置100が図8Bに示した構成でさらにチューナ/復調部(選局/検波部)が複数備えられた所謂ダブルチューナの構成(例えば、第三チューナ/復調部130Lを複数備える構成、図8Dに示した構成でも良い)であって、階層分割多重伝送方式の高度地上デジタル放送サービスを受信している場合、前記ダブルチューナの一方で470~770MHzの周波数範囲をスキャンし、他方で770~1010MHzの周波数範囲をスキャンするようにしてもよい(周波数変換増幅処理が施されている場合)。このように制御することにより、前述と同様にチャンネル設定に要する時間を縮減することが可能となる。
なお、図8A、図8B、図8Cで説明した通り、図8Bに示した構成で、上側階層または下側階層のいずれか一方で伝送される地上デジタル放送サービスは、現行の地上デジタル放送サービスである。よって、例えば、470~770MHzの周波数範囲と770~1010MHzの周波数範囲のうち、現行の地上デジタル放送サービスが伝送される周波数範囲について第一チューナ/復調部130Cでスキャンを行い、他方の周波数範囲について並行して第三チューナ/復調部130Lでスキャンを行ってもよい。この場合も、上述の第三チューナ/復調部130Lのダブルチューナによる並行スキャンと同様に、チャンネル設定に要する時間を縮減することが可能となる。470~770MHzの周波数範囲と770~1010MHzの周波数範囲のうちのいずれにおいて、現行の地上デジタル放送サービスが伝送されているか、高度な地上デジタル放送サービスが伝送されているかは、例えば以下の手順によって識別することができる。すなわち、初期スキャン/再スキャンの動作シーケンスを始める前に、それぞれの周波数範囲について1点ずつ合計2点、例えば、470~476MHz(中心周波数473MHz)と770~776MHz(中心周波数773MHz)の2点について、第三チューナ/復調部130Lで受信を行い、それぞれの周波数で伝送されるTMCC情報を取得して、当該TMCC情報に格納されるパラメータ(例えば、システム識別のパラメータ)を参照する。
なお、偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスで、例えば、図7Aの階層分割例(1)に示したC階層の4K放送番組のような、水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用して伝送を行う放送番組を有するチャンネルの場合、470~770MHzの周波数範囲と770~1010MHzの周波数範囲の双方のスキャンで同一のトランスポートIDを検出するが、これは1つのチャンネルとしてサービスリストに記載する。また、同図に示したB階層の2K放送番組の場合、水平偏波信号のB階層と垂直偏波信号のB階層とで同一の放送番組が伝送されている場合には、同一のトランスポートIDを検出しても1つのチャンネルとしてサービスリストに記憶すればよい。即ち、異なる偏波で伝送される同一階層において、同一の放送番組が伝送されている場合には、1つのチャンネルにマージして認識し、別々のチャンネルとは認識しない。このようにすれば、サービスリストを用いた選局処理において、別チャンネルで全く同一の放送番組が存在することによるユーザの混乱等を回避することができる。
これに対し、偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスで、水平偏波信号のB階層と垂直偏波信号のB階層とで異なる放送番組が伝送されている場合(垂直偏波信号のB階層を仮想D階層として扱う場合)には、異なるチャンネルとしてサービスリストに記憶する。水平偏波信号のB階層と垂直偏波信号のB階層とで同一の放送番組が伝送されているか否かの識別は、放送受信装置100において、TMCC情報の追加階層伝送識別パラメータ等を参照することにより判断すればよい(すなわち識別可能である)。
[放送受信装置の選局処理]
本実施例の放送受信装置100は、番組選局の機能として、リモコンのワンタッチキーによるワンタッチ選局や、リモコンのチャンネルアップ/ダウンキーによるチャンネルアップ/ダウン選局や、リモコンの10キーを用いた3桁番号の直接入力によるダイレクト選局等の機能を有する。いずれの選局機能も、上述した初期スキャン/再スキャンで生成したサービスリストに記憶される情報を用いて行えばよい。また、選局後は、バナー表示等により選局したチャンネルの情報(ダイレクト選局に用いる3桁番号、枝番、TS名、サービス名、ロゴ、映像解像度情報(UHDやHDやSDの区別等)、映像解像度アップ/ダウンコンバートの有無、音声チャンネル数、音声ダウンミックスの有無、等)を表示する。このようにすれば、ユーザは、選局後のチャンネルの情報を視覚的に得ることができ、所望のチャンネルに選局できたか否かを確認することができる。以下に、各選局方法における処理の一例を記述する。
<ワンタッチ選局の処理例>
(1)リモコンのワンタッチキー押下により、『remote_control_key_id』で指定される『service_id』のサービスを選局する。
(2)ラストモードを設定し、選局後のチャンネル情報表示を行う。
<チャンネルアップダウンボタンによるアップダウン選局の処理例>
(1)リモコンのチャンネルアップ/ダウンキー押下により、ダイレクト選局に用いる3桁番号順の選局を行う。
(1-1)アップキーが押下された場合は、3桁番号の上側隣接サービスを選局する。但し、現在の3桁番号の値がサービスリスト最大値の場合には、最小値の番号のサービスを選局する。
(1-2)ダウンキーが押下された場合は、3桁番号の下側隣接サービスを選局する。但し、現在の3桁番号の値がサービスリスト最小値の場合には、最大値の番号のサービスを選局する。
(2)ラストモードを設定し、選局後のチャンネル情報表示を行う。
<ダイレクト選局の処理例>
(1)ダイレクト選局が選択されると、3桁番号の入力待ち状態となる。
(2-1)所定時間(5秒程度)に3桁番号の入力が完了しない場合は、通常モードに復帰し、現在選局されているサービスのチャンネル情報表示を行う。
(2-2)3桁番号の入力が完了した場合には、受信可能周波数テーブルのサービスリストにそのチャンネルが存在するかを判定し、無ければ『このチャンネルは存在しません』等のメッセージを表示する。
(3)チャンネルが存在する場合には選局処理を行い、ラストモードを設定し、選局後のチャンネル情報表示を行う。
なお、選局動作はSIに基づいて行われるものであり、放送休止中と判断した場合には、その旨を表示してユーザに報知する機能を遂行するとよい。
<放送受信装置のリモコン>
図12Aに、本発明の実施例の放送受信装置100に対する操作指示の入力に使用するリモコン(リモートコントローラー)の外観図の一例を示す。
リモコン180Rは、放送受信装置100の電源オン/オフ(スタンバイオン/オフ)を行うための電源キー180R1と、カーソルを上下左右に移動させるためのカーソルキー(上、下、左、右)180R2と、カーソル位置の項目を選択項目として決定するための決定キー180R3と、戻るキー180R4と、を備える。
また、リモコン180Rは、放送受信装置100が受信する放送ネットワークを切り替えるためのネットワーク切替キー(高度地デジ、地デジ、高度BS、BS、CS)180R5を備える。また、リモコン180Rは、ワンタッチ選局に使用するワンタッチキー(1~12)180R6と、チャンネルアップ/ダウン選局に使用するチャンネルアップ/ダウンキー180R7と、ダイレクト選局の際に3桁番号の入力に使用する10キーと、を備える。なお、同図に示した例では、10キーはワンタッチキー180R6と兼用され、ダイレクト選局の際には直接キー180R8の押下後にワンタッチキー180R6を操作することで3桁番号の入力が可能となる。
また、リモコン180Rは、番組表を表示するためのEPGキー180R9と、システムメニューを表示するためのメニューキー180RAと、を備える。番組表やシステムメニューは、カーソルキー180R2や決定キー180R3や戻るキー180R4により詳細操作が可能である。
また、リモコン180Rは、データ放送サービスやマルチメディアサービス等に用いるdキー180RBと、放送通信連携サービスやその対応アプリの一覧等の表示のための連携キー180RCと、カラーキー(青、赤、緑、黄)180RDと、を備える。データ放送サービスやマルチメディアサービスや放送通信連携サービス等では、カーソルキー180R2や決定キー180R3や戻るキー180R4やカラーキー180RDにより詳細操作が可能である。
また、リモコン180Rは、関連する映像を選択するための映像キー180REと、音声ESの切り替えや二か国語の切り替えのための音声キー180RFと、字幕のオン/オフの切り替えや字幕言語の切り替えのための字幕キー180RGと、を備える。また、リモコン180Rは、音声出力の音量アップ/ダウンのための音量キー180RHと、音声出力のオン/オフの切り替えのための消音キー180RIと、を備える。
<高度地デジキーによるネットワーク切り替えの処理例>
本発明の実施例の放送受信装置100のリモコン180Rは、ネットワーク切替キー180R5として、『高度地デジキー』と『地デジキー』と『高度BSキー』と『BSキー』と『CSキー』を備える。ここで、『高度地デジキー』と『地デジキー』は、高度地上デジタル放送サービスにおいて、例えば、異なる階層で4K放送番組と2K放送番組のサイマル放送が実施されている場合に、『高度地デジキー』押下状態ではチャンネル選択時に4K放送番組の選局を優先し、『地デジキー』押下状態ではチャンネル選択時に2K放送番組の選局を優先するように構成(制御)してもよい。このように制御することにより、例えば、4K放送番組の受信が可能な状況下で4K放送番組の伝送波にエラーが多いような場合、『地デジキー』押下を行うことにより、強制的に2K放送番組を選局できる等の制御が可能となる。また、異なる階層で4K放送番組と2K放送番組のサイマル放送が実施されている場合で、4K放送番組の受信が可能な状況下で4K放送番組の伝送波にエラーが多いような場合には、『高度地デジキー』押下状態であっても2K放送番組(選択中の4K放送番組のサイマル)を選局するようにしてもよい。
<選局時の画面表示例>
前述のように、本実施例の放送受信装置100は、ワンタッチ選局やチャンネルアップ/ダウン選局やダイレクト選局等によるチャンネル選択を実行した際に、バナー表示等により選局したチャンネルの情報を表示する機能を有する。
図12Bに、選局時のバナー表示の一例を示す。バナー表示192A1は2K放送番組を選局した際に表示されるバナー表示の例であり、例えば、番組名と番組の開始時刻/終了時刻とネットワーク種別とリモコンのダイレクト選局キーの番号とサービスロゴと3桁番号と、を表示すればよい。また、バナー表示192A2は4K放送番組を選局した際に表示されるバナー表示の例であり、例えば、前述のバナー表示192A1と同様の各情報の他、受信中の番組が4K放送番組であることを示す『高度』を記号化したマークがさらに表示される。また、解像度変換処理やダウンミックス処理等が行われた場合には、その旨を示す表示を行ってもよい。バナー表示192A2の例では、一例として、UHD解像度からHD解像度へのダウンコンバート処理および22.2chから5.1chへのダウンミックス処理が行われたことを表示している。
放送受信装置100において、これらの表示を行うことにより、サイマル放送等により同一コンテンツが、2K放送番組と4K放送番組などの異なる品質の放送番組として、同時に放送されている場合に、いずれの放送番組を表示しているかが、ユーザが好適に把握できるようになる。
以上のように、実施例1に係る各機能の一部または全部の機能を有する高度デジタル放送サービスのシステムによれば、現行のデジタル放送サービスとの互換性も考慮した、より高機能な高度デジタル放送サービスの送信技術および受信技術を提供することが可能となる。即ち、高度デジタル放送サービスをより好適に送信または受信する技術を提供することができる。
(実施例2)
以下では、実施例2に関して説明する。なお、本実施例における構成、処理および効果等は特に断りのない限り実施例1と同様であるものとする。このため、以下では、本実施例と実施例1との相違点を主に説明し、共通する点については重複を避けるため極力説明を省略する。
なお、本実施例における放送受信装置100による制御処理、識別処理、特定処理等は、特に断りがない場合、図2Aの主制御部101が実行する。
[同一物理チャンネルを用いたサイマル放送]
本実施例の地上デジタル放送サービスでは、同一の物理チャンネルにおいて、階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送が可能である。サイマル放送サービスでは、同一の内容の放送番組を異なる解像度で同時に伝送することができる。前記サイマル放送を実施する際の主な制御情報の送出は以下に従って行えば良い。なお、以降の説明に記載される、「強い階層」という表現や「強階層」という表現は、相対的に強い変調方式を採用する階層を示すものであり、「弱い階層」という表現や「弱階層」という表現は、相対的に弱い変調方式を採用する階層を示すものである。また、「中階層」という表現は、「強階層」で採用する変調方式より弱く「弱階層」で採用する変調方式より強い変調方式を採用する階層を意味するものである。
(1)・NITは、2Kサービスに関するものと4Kサービスに関するものの双方を
一番強い階層で伝送する。
・PATは、2Kサービスに関するものと4Kサービスに関するものの双方を
2Kサービス階層で伝送する。
・4Kサービス階層で伝送するPMTで指定されるESのうち、
4Kサービスにのみ係るESを4Kサービス階層で伝送する。
(2)・NITは、2Kサービスに関するものは一番強い階層で伝送し、
4Kサービスに関するものは4Kサービス階層で伝送する。
・PATは、2Kサービスに関するものは2Kサービス階層で伝送し、
4Kサービスに関するものは4Kサービス階層で伝送する。
・4Kサービス階層で伝送するPMTで指定されるESのうち、
4Kサービスにのみ係るESを4Kサービス階層で伝送する。
(3)・NITは、2Kサービスに関するものは一番強い階層で伝送し、
4Kサービスに関するものは4Kサービス階層で伝送する。
・PATは、2Kサービスに関するものは2Kサービス階層で伝送し、
4Kサービスに関するものは4Kサービス階層で伝送する。
・4Kサービス階層で伝送するPMTで指定されるESは、
全て4Kサービス階層で伝送する。
図13Aに、図7A(1)または図7J(2)に示した階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を実施する際に、主な制御情報の送出基準として前記(1)に従った場合の、制御情報の伝送構成の一例を示す。
図13Aに示した伝送構成は、偏波両用伝送方式を採用した地上デジタル放送サービスであって、図7Aの階層分割例(1)に示した階層分割で2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合、或いは、単偏波伝送方式を採用した地上デジタル放送サービスであって、図7Jの階層分割例(2)に示した階層分割で2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合の例であり、A階層(強階層)で部分受信用サービスを行い、B階層(中階層)で固定受信用2K放送サービスを行い、C階層(弱階層)で固定受信用4K放送サービスを行う場合の例である。
この場合、NITはA階層で伝送し、PATはB階層で伝送すればよい。また、PMTに関しては、主として部分受信サービスに係るPMTはA階層で伝送し、主として2K放送サービスに係るPMTはB階層で伝送し、主として4K放送サービスに係るPMTはC階層で伝送すればよい。また、部分受信サービスにおいては、主として部分受信サービスに係るESはA階層で伝送すればよい。2K放送サービスにおいては、主として2K放送サービスに係るESはB階層で伝送し、部分受信サービスに係るESはA階層を参照すればよい。4K放送サービスにおいては、主として4K放送サービスに係るESはC階層で伝送し、部分受信サービスに係るESはA階層を参照し、2K放送サービスに係るESはB階層を参照すればよい。
このような制御情報の伝送構成とすることにより、A階層を参照するのみで、2K放送サービスと4K放送サービスの双方に関するサービス情報を取得することができる。
図13Bに、図7A(1)または図7J(2)に示した階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を実施する際に、主な制御情報の送出基準として前記(2)に従った場合の、制御情報の伝送構成の一例を示す。
図13Bに示した伝送構成は、偏波両用伝送方式を採用した地上デジタル放送サービスであって、図7Aの階層分割例(1)に示した階層分割で2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合、或いは、単偏波伝送方式を採用した地上デジタル放送サービスであって、図7Jの階層分割例(2)に示した階層分割で2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合の例であり、A階層(強階層)で部分受信用サービスを行い、B階層(中階層)で固定受信用2K放送サービスを行い、C階層(弱階層)で固定受信用4K放送サービスを行う場合の例である。
この場合、2K放送サービスに関するNITはA階層で伝送し、4K放送サービスに関するNITはC階層で伝送すればよい。また、2K放送サービスに関するPATはB階層で伝送し、4K放送サービスに関するPATはC階層で伝送すればよい。また、PMTに関しては、主として部分受信サービスに係るPMTはA階層で伝送し、主として2K放送サービスに係るPMTはB階層で伝送し、主として4K放送サービスに係るPMTはC階層で伝送すればよい。また、部分受信サービスにおいては、主として部分受信サービスに係るESはA階層で伝送すればよい。2K放送サービスにおいては、主として2K放送サービスに係るESはB階層で伝送し、部分受信サービスに係るESはA階層を参照すればよい。4K放送サービスにおいては、主として4K放送サービスに係るESはC階層で伝送し、部分受信サービスに係るESはA階層を参照し、2K放送サービスに係るESはB階層を参照すればよい。
このような制御情報の伝送構成とすることにより、4K放送サービスに対応しない従来の放送受信装置の場合に、A階層とB階層のみを参照して、4K放送サービスに関する情報を無駄に取得せずに済むようになる。
図13Cに、図7A(1)または図7J(2)に示した階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を実施する際に、主な制御情報の送出基準として前記(3)に従った場合の、制御情報の伝送構成の一例を示す。
図13Cに示した伝送構成は、偏波両用伝送方式を採用した地上デジタル放送サービスであって、図7Aの階層分割例(1)に示した階層分割で2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合、或いは、単偏波伝送方式を採用した地上デジタル放送サービスであって、図7Jの階層分割例(2)に示した階層分割で2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合の例であり、A階層(強階層)で部分受信用サービスを行い、B階層(中階層)で固定受信用2K放送サービスを行い、C階層(弱階層)で固定受信用4K放送サービスを行う場合の例である。
この場合、2K放送サービスに関するNITはA階層で伝送し、4K放送サービスに関するNITはC階層で伝送すればよい。また、2K放送サービスに関するPATはB階層で伝送し、4K放送サービスに関するPATはC階層で伝送すればよい。また、PMTに関しては、主として部分受信サービスに係るPMTはA階層で伝送し、主として2K放送サービスに係るPMTはB階層で伝送し、主として4K放送サービスに係るPMTはC階層で伝送すればよい。また、部分受信サービスにおいては、主として部分受信サービスに係るESはA階層で伝送すればよい。2K放送サービスにおいては、主として2K放送サービスに係るESはB階層で伝送し、部分受信サービスに係るESはA階層を参照すればよい。4K放送サービスにおいては、主として4K放送サービスに係るESは全てC階層で伝送し、A階層及びB階層は参照しない。
このような制御情報の伝送構成とすることにより、4K放送サービスに対応しない従来の放送受信装置の場合に、A階層とB階層のみを参照して、2K放送サービスに関する情報を取得し、4K放送サービスに関する情報を無駄に取得せずに済むようになり、さらに、4K放送サービスに対応する放送受信装置で4K放送サービスを参照する場合、C階層のみを参照することで4K放送サービスに関する情報を取得することができる。
なお、図13Cの制御情報の伝送構成の例では、4K放送サービスと2K放送サービスとで同一の音声ES等をそれぞれ伝送するようにしているが、この場合、図示のようにPIDを共通としてもよいし、あるいは、異なるPIDを設定してもよい。
図13Dに、図8Aに示した階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を実施する際に、主な制御情報の送出基準として前記(1)に従った場合の、制御情報の伝送構成の一例を示す。
図13Dに示した伝送構成は、階層分割多重伝送方式を採用した地上デジタル放送サービスであって、図8Aに示した階層分割で2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合の例である。また、図13Dに示す伝送構成は、上側階層(Upper Layer)のA階層(強階層)で部分受信用サービスを行い、上側階層のB階層(中階層)で固定受信用2K放送サービスを行い、下側階層(Lower Layer)(弱階層)で固定受信用4K放送サービスを行う場合の例である。
この場合、NITは上側階層のA階層で伝送し、PATは上側階層のB階層で伝送すればよい。また、PMTに関しては、主として部分受信サービスに係るPMTは上側階層のA階層で伝送し、主として2K放送サービスに係るPMTは上側階層のB階層で伝送し、主として4K放送サービスに係るPMTは下側階層で伝送すればよい。また、部分受信サービスにおいては、主として部分受信サービスに係るESは上側階層のA階層で伝送すればよい。2K放送サービスにおいては、主として2K放送サービスに係るESは上側階層のB階層で伝送し、部分受信サービスに係るESは上側階層のA階層を参照すればよい。4K放送サービスにおいては、主として4K放送サービスに係るESは下側階層で伝送し、部分受信サービスに係るESは上側階層のA階層を参照し、2K放送サービスに係るESは上側階層のB階層を参照すればよい。
なお、下側階層は、全てのセグメントを下側階層のA階層として4K放送サービスを伝送するようにしてもよいし、一つのセグメントを下側階層のA階層として部分受信サービス(上側階層の部分受信サービスと同一であってもよい)を伝送し、残りのセグメントを下側階層のB階層として4K放送サービスを伝送するようにしてもよい。
このような制御情報の伝送構成とすることにより、上側階層のA階層を参照するのみで2K放送サービスと4K放送サービスの双方に関するサービス情報を取得することができる。
図13Eに、図8Aに示した階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を実施する際に、主な制御情報の送出基準として前記(2)に従った場合の、制御情報の伝送構成の一例を示す。
図13Eに示した伝送構成は、階層分割多重伝送方式を採用した地上デジタル放送サービスであって、図8Aに示した階層分割で2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合の例である。また、図13Eに示す伝送構成は、上側階層(Upper Layer)のA階層(強階層)で部分受信用サービスを行い、上側階層のB階層(中階層)で固定受信用2K放送サービスを行い、下側階層(Lower Layer)(弱階層)で固定受信用4K放送サービスを行う場合の例である。
この場合、2K放送サービスに関するNITは上側階層のA階層で伝送し、4K放送サービスに関するNITは下側階層で伝送すればよい。また、2K放送サービスに関するPATは上側階層のB階層で伝送し、4K放送サービスに関するPATは下側階層で伝送すればよい。また、PMTに関しては、主として部分受信サービスに係るPMTは上側階層のA階層で伝送し、主として2K放送サービスに係るPMTは上側階層のB階層で伝送し、主として4K放送サービスに係るPMTは下側階層で伝送すればよい。また、部分受信サービスにおいては、主として部分受信サービスに係るESは上側階層のA階層で伝送すればよい。2K放送サービスにおいては、主として2K放送サービスに係るESは上側階層のB階層で伝送し、部分受信サービスに係るESは上側階層のA階層を参照すればよい。4K放送サービスにおいては、主として4K放送サービスに係るESは下側階層で伝送し、部分受信サービスに係るESは上側階層のA階層を参照し、2K放送サービスに係るESは上側階層のB階層を参照すればよい。
なお、下側階層は、全てのセグメントを下側階層のA階層として4K放送サービスを伝送するようにしてもよいし、一つのセグメントを下側階層のA階層として部分受信サービス(上側階層の部分受信サービスと同一であってもよい)を伝送し、残りのセグメントを下側階層のB階層として4K放送サービスを伝送するようにしてもよい。
このような制御情報の伝送構成とすることにより、4K放送サービスに対応しない従来の放送受信装置の場合に、上側階層のみを参照して、4K放送サービスに関する情報を無駄に取得せずに済むようになる。
図13Fに、図8Aに示した階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を実施する際に、主な制御情報の送出基準として前記(3)に従った場合の、制御情報の伝送構成の一例を示す。
図13Fに示した伝送構成は、階層分割多重伝送方式を採用した地上デジタル放送サービスであって、図8Aに示した階層分割で2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合の例である。また、図13Fに示す伝送構成は、上側階層(Upper Layer)のA階層(強階層)で部分受信用サービスを行い、上側階層のB階層(中階層)で固定受信用2K放送サービスを行い、下側階層(Lower Layer)(弱階層)で固定受信用4K放送サービスを行う場合の例である。
この場合、2K放送サービスに関するNITは上側階層のA階層で伝送し、4K放送サービスに関するNITは下側階層で伝送すればよい。また、2K放送サービスに関するPATは上側階層のB階層で伝送し、4K放送サービスに関するPATは下側階層で伝送すればよい。また、PMTに関しては、主として部分受信サービスに係るPMTは上側階層のA階層で伝送し、主として2K放送サービスに係るPMTは上側階層のB階層で伝送し、主として4K放送サービスに係るPMTは下側階層で伝送すればよい。また、部分受信サービスにおいては、主として部分受信サービスに係るESは上側階層のA階層で伝送すればよい。2K放送サービスにおいては、主として2K放送サービスに係るESは上側階層のB階層で伝送し、部分受信サービスに係るESは上側階層のA階層を参照すればよい。4K放送サービスにおいては、主として4K放送サービスに係るESは全て下側階層で伝送し、上側階層は参照しない。
なお、下側階層は、全てのセグメントを下側階層のA階層として4K放送サービスを伝送するようにしてもよいし、一つのセグメントを下側階層のA階層として部分受信サービス(上側階層の部分受信サービスと同一であってもよい)を伝送し、残りのセグメントを下側階層のB階層として4K放送サービスを伝送するようにしてもよい。
このような制御情報の伝送構成とすることにより、4K放送サービスに対応しない従来の放送受信装置の場合に、上側階層のみを参照して、2K放送サービスに関する情報を取得し、4K放送サービスに関する情報を無駄に取得せずに済むようになり、更に、4K放送サービスに対応する放送受信装置で4K放送サービスを参照する場合、下側階層のみを参照することで4K放送サービスに関する情報を取得することが可能となる。
なお、図13Fの制御情報の伝送構成の例では、4K放送サービスと2K放送サービスとで同一の音声ES等をそれぞれ伝送するようにしているが、この場合、図示のようにPIDを共通としてもよいし、異なるPIDを設定してもよい。
なお、図13A~図13Fを用いた主な制御情報の伝送構成の例は、2K放送サービスと4K放送サービスの双方がメディアトランスポート方式としてMPEG-2 TS方式である場合に関して図示したものであるが、4K放送サービスのメディアトランスポート方式がMMT方式であっても同様の制御情報の伝送構成とすることが可能である。この場合、図中の弱階層(C階層または下側階層)に配置される各テーブルは、前述の各テーブルと同義であってMMT方式の規格で用意されたそれぞれのテーブルに置き換えることが可能である。例えば、MPEG-2 TS方式におけるNITやPATやPMT等はMMT方式におけるTLV-NITやAMTやMPTやPLT等に置き換えればよい。
また、図13A~図13Fの主な制御情報の伝送構成の例は、4K放送サービスと2K放送サービスとが同一の物理チャンネルを用いたサイマルサービスではなく、それぞれ独立した4K放送サービスと2K放送サービスの場合であっても適用可能である。
[サイマル放送サービスにおける放送受信装置のチャンネル設定処理]
現行の地上デジタル放送では、送出マスター単位でネットワークIDが異なり、NITに他局の情報が記載されないことが一般的であるが、サイマル放送サービスを行う場合、NIT等にサイマル放送サービスのペアとなる2K放送番組に関する情報と4K放送番組に関する情報とを併せて記述することにより、放送受信装置100におけるチャンネルスキャン処理(初期スキャン/再スキャン)やサービスリストの作成処理等で処理効率を向上させることができる。
<初期スキャン/再スキャン時の動作例1>
本実施例の地上デジタル放送サービスにおいて、同一の物理チャンネルで、階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合であって、制御情報の伝送構成が図13Aまたは図13Dに示した構成である場合、強階層で伝送されるNITにサイマル放送のペアとなる2K放送サービスと4K放送サービスの両方に関する情報が含まれる。このため、強階層で伝送されるNITを参照することにより、サイマル放送のペアとなる2K放送サービスと4K放送サービスの両方に関するサービスIDの一覧等を取得することが可能であり、サービスリストを生成することが可能となる。
この場合、本発明の実施例の放送受信装置100の、サイマル放送を含む地上デジタル放送サービスに対するチャンネル設定処理(初期スキャン/再スキャン)の動作シーケンスは、図11Aに示した動作シーケンスと同様であってよい。図11Aに示した動作シーケンスのS106の処理で取得したNITを参照することにより、サイマル放送のペアとなる2K放送サービスと4K放送サービスの両方に関する情報を取得することができる。
<初期スキャン/再スキャン時の動作例2>
本実施例の地上デジタル放送サービスにおいて、同一の物理チャンネルで、階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合であって、制御情報の伝送構成が図13Bまたは図13Cまたは図13Eまたは図13Fに示した構成である場合、強階層で伝送されるNITにサイマル放送のペアとなる2K放送サービスに関する情報が含まれ、弱階層で伝送されるNITにサイマル放送のペアとなる4K放送サービスに関する情報が含まれる。
この場合の、本発明の実施例の放送受信装置100の、サイマル放送を含む地上デジタル放送サービスに対するチャンネル設定処理(初期スキャン/再スキャン)の動作シーケンスの一例を、図14Aおよび図14Bに示す。なお、同図では4K放送サービスのメディアトランスポート方式としてMPEG-2 TS方式を採用する場合の例を示すが、MMT方式を採用した場合も基本的に同様の処理となる。
チャンネル設定処理では、まず受信機能制御部1102が、ユーザの指示に基づいて、居住地域の設定(放送受信装置100の設置された地域の選択)を行う(S201)。このとき、ユーザの指示に代えて、所定の処理により取得した放送受信装置100の設置位置情報に基づいて、居住地域の設定を自動的に行ってもよい。設置位置情報の取得処理の例としては、LAN通信部121が接続するネットワークから情報を取得してもよく、デジタルインタフェース部125が接続する外部機器から設置位置に関する情報を取得してもよい。次に、スキャンする2K放送サービスの周波数範囲の初期値を設定し、前記設定した周波数へのチューニングを行うようにチューナ/復調部(第一チューナ/復調部130Cと第二チューナ/復調部130Tと第三チューナ/復調部130Lを区別しない場合はこのように記述する。以下同様。)に対して指示する(S202)。
チューナ/復調部は、前記指示に基づいてチューニングを実行し(S203)、前記設定した周波数へのロックに成功した場合(S203:Yes)、S204の処理に進む。ロックに成功しなかった場合(S203:No)、S211の処理に進む。S204の処理では、C/Nの確認を行い(S204)、所定以上のC/Nが得られている場合(S204:Yes)はS205の処理に進み、受信確認処理(2K)を行う。所定以上のC/Nが得られていない場合(S204:No)、S211の処理に進む。
受信確認処理(2K)では、受信機能制御部1102が、まず受信した放送波のBERを取得する(S205)。次に、NITを取得して照合することにより、NITが有効なデータか否かを確認する(S206)。S206の処理で取得したNITが有効なデータである場合、受信機能制御部1102は、NITからトランスポートストリームIDやオリジナルネットワークID等の情報を取得する。また、地上分配システム記述子から各トランスポートストリームID/オリジナルネットワークIDに対応する放送伝送路の物理的条件に関する分配システム情報を取得する。また、サービスリスト記述子からサービスIDの一覧を取得する。なお、受信確認処理(2K)で参照するNITは、図13B等に示した制御情報の伝送構成の場合には強階層で伝送されるNITとなる。
次に、受信機能制御部1102は、受信装置に記憶しているサービスリスト(2K)を確認することにより、S206の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得であるか否かの確認を行う(S207)。S206の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得ではない場合(S207:No)、S206の処理で取得した各種情報をトランスポートストリームIDと関連付けてサービスリスト(2K)に追加する(S208)。S206の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得である場合(S207:Yes)、S205の処理で取得したBERとサービスリストに記載済みのトランスポートストリームIDを取得した際のBERとの比較を行う(S209)。その結果、S205の処理で取得したBERのほうが良好な場合(S209:Yes)は、S206の処理で取得した各種情報を以ってサービスリスト(2K)を更新する(S210)。S205の処理で取得したBERのほうが良好でない場合(S209:No)は、S206の処理で取得した各種情報は破棄する。
なお、S203の処理でチューニングして参照中のチャンネルがサイマル放送サービスを行っているチャンネルであって、S206の処理で参照したNITから4K放送サービスに関する情報も取得できた場合は、S208の処理またはS210の処理でサービスリスト(2K)の追加/更新処理を行うと同時に、サービスリスト(4K)の追加/更新処理も行う。
また、前述のサービスリスト(2K)作成(追加/更新)処理の際に、TS情報記述子からリモコンキーIDを取得し、トランスポートストリームごとの代表的なサービスとリモコンキーとの関連付けを行ってもよい。この処理により、ワンタッチ選局が可能となる。
受信確認処理(2K)を終えると、受信機能制御部1102は、現在の周波数設定がスキャンする2K放送サービスの周波数範囲の最終値か否かを確認する(S211)。現在の周波数設定がスキャンする2K放送サービスの周波数範囲の最終値でない場合(S211:No)は、チューナ/復調部に設定された周波数値をアップさせて(S212)、S203~S210の処理を繰り返す。現在の周波数設定がスキャンする2K放送サービスの周波数範囲の最終値である場合(S211:Yes)は、図14BのS221の処理に進む。
S221の処理では、サイマル放送サービスに関する情報の取得を行う(S221)。サイマル放送サービスに関する情報に関しては後述する。次に、スキャンする4K放送サービスの周波数範囲の初期値を設定し、前記設定した周波数へのチューニングを行うようにチューナ/復調部に対して指示する(S222)。
次に、S221の処理で取得したサイマル放送サービスに関する情報に基づいて、S222の処理で設定した周波数の物理チャンネルで伝送される4K放送サービスが図14Aに示した受信確認処理(2K)で取得した2K放送サービスのいずれかのチャンネルとサイマル放送の関係にあるか否かの判断を行い(S223)、サイマル放送である場合(S223:Yes)はS232の処理に移行する。一方、サイマル放送でない場合(S223:No)はS224の処理に移行する。即ち、S222の処理で設定した周波数の物理チャンネルで伝送される4K放送サービスが2K放送サービスのサイマル放送である場合は後述の受信確認処理(4K)をスキップし、サイマル放送でない場合は受信確認処理(4K)を実行する。また、サイマル放送であっても、S206の処理で参照したNITから4K放送サービスに関する情報を取得できなかった場合もS224の処理に進む。
チューナ/復調部は、S222の処理における指示に基づいてチューニングを実行し(S224)、前記設定した周波数へのロックに成功した場合(S224:Yes)はS225の処理に進む。一方、ロックに成功しなかった場合(S224:No)はS232の処理に進む。S225の処理では、C/Nの確認を行い(S225)、所定以上のC/Nが得られている場合(S225:Yes)はS226の処理に進み、受信確認処理(4K)を行う。所定以上のC/Nが得られていない場合(S225:No)はS232の処理に進む。
受信確認処理(4K)では、受信機能制御部1102が、まず受信した放送波のBERを取得する(S226)。次に、NITを取得して照合することにより、NITが有効なデータか否かを確認する(S227)。S227の処理で取得したNITが有効なデータである場合、受信機能制御部1102は、NITからトランスポートストリームIDやオリジナルネットワークID等の情報を取得する。また、地上分配システム記述子から各トランスポートストリームID/オリジナルネットワークIDに対応する放送伝送路の物理的条件に関する分配システム情報を取得する。また、サービスリスト記述子からサービスIDの一覧を取得する。なお、受信確認処理(4K)で参照するNITは、図13B等に示した制御情報の伝送構成の場合には弱階層で伝送されるNITとなる。
次に、受信機能制御部1102は、受信装置に記憶しているサービスリスト(4K)を確認することにより、S227の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得であるか否かの確認を行う(S228)。S227の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得ではない場合(S228:No)、S227の処理で取得した各種情報をトランスポートストリームIDと関連付けてサービスリスト(4K)に追加する(S229)。S227の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得である場合(S228:Yes)、S226の処理で取得したBERとサービスリストに記載済みのトランスポートストリームIDを取得した際のBERとの比較を行う(S230)。その結果、S226の処理で取得したBERのほうが良好な場合(S230:Yes)は、S227の処理で取得した各種情報を以ってサービスリスト(4K)を更新する(S231)。S226の処理で取得したBERのほうが良好でない場合(S230:No)は、S227の処理で取得した各種情報は破棄する。
また、前述のサービスリスト(4K)作成(追加/更新)処理の際に、TS情報記述子からリモコンキーIDを取得し、トランスポートストリームごとの代表的なサービスとリモコンキーとの関連付けを行ってもよい。この処理により、ワンタッチ選局が可能となる。
受信確認処理(4K)を終えると、受信機能制御部1102は、現在の周波数設定がスキャンする4K放送サービスの周波数範囲の最終値か否かを確認する(S232)。現在の周波数設定がスキャンする4K放送サービスの周波数範囲の最終値でない場合(S232:No)は、チューナ/復調部に設定された周波数値をアップさせて(S233)、S223~S231の処理を繰り返す。現在の周波数設定がスキャンする4K放送サービスの周波数範囲の最終値である場合(S232:Yes)は、S234の処理に進む。
S234の処理では、前述の処理で作成(追加/更新)したサービスリスト(2K)とサービスリスト(4K)とを合成して、サービスリスト(合成)を作成する(S234)。更に、作成したサービスリスト(合成)を、チャンネル設定処理の結果としてユーザに提示する(S235)。また、リモコンキーの重複等がある場合にはその旨をユーザに報知し、リモコンキー設定の変更等を行う(S236)ように促してもよい。前述の処理で作成したサービスリスト(合成)は、放送受信装置100のROM103やストレージ(蓄積)部110等の不揮発性メモリに記憶される。
なお、S221の処理およびS223の処理は必須ではない。即ち、サイマル放送サービスに関する情報の取得処理を行わず、4K放送サービスの周波数範囲の全ての物理チャンネルに対してS224~S233の処理を行ってもよい。
また、S235の処理で行うチャンネル設定処理の結果としてのサービスリスト(合成)の提示処理や、S236の処理で行うリモコンキーの重複等がある場合の設定変更のためのリモコンキー設定の表示処理は、放送受信装置100の内部設定が2K放送サービス受信モードと4K放送サービス受信モードのいずれの設定となっているかに応じて、2K放送サービスに関する情報のみまたは4K放送サービスに関する情報のみを表示してもよい。即ち、リモコン180Rのネットワーク切替キー180R5の『地デジ』キーと『高度地デジ』キーのうち、直近に押下されたキーが『地デジ』キーであり、放送受信装置100の内部設定が2K放送サービス受信モードとなっている場合には、2K放送サービスに関する情報のみを表示し、直近に押下されたキーが『高度地デジ』キーであり、放送受信装置100の内部設定が4K放送サービス受信モードとなっている場合には、4K放送サービスに関する情報のみを表示する。または、放送受信装置100の内部設定が2K放送サービス受信モードと4K放送サービス受信モードのいずれの設定となっているかによらず、2K放送サービスに関する情報と4K放送サービスに関する情報とを同時に表示してもよい。
なお、図14A及び図14Bを用いたサイマル放送サービスにおける放送受信装置のチャンネル設定処理の例は、2K放送サービスと4K放送サービスの双方がメディアトランスポート方式としてMPEG-2 TS方式である場合に関して図示したものであるが、4K放送サービスのメディアトランスポート方式がMMT方式であっても同様の制御情報の伝送構成とすることが可能である。この場合、図中の参照される各テーブルは、前述の各テーブルと同義であってMMT方式の規格で用意されたそれぞれのテーブルに置き換えることが可能である。例えば、MPEG-2 TS方式におけるNITはMMT方式におけるTLV-NITに置き換えればよい。また、MMT方式における制御情報の伝送構成は、図10Jを用いた説明と同様となる。
また、図14A及び図14Bに示したチャンネル設定処理(初期スキャン/再スキャン)の動作シーケンスは、本実施例の地上デジタル放送サービスが、同一の物理チャンネルで、階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合でなくとも適用可能である。即ち、本実施例の地上デジタル放送サービスが、異なる物理チャンネルを用いて2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合(例えば、図13A~Fの弱階層で伝送される4K放送サービスが、異なる物理チャンネルの強階層または中階層で伝送される場合、等)や、サイマル放送を行わずに2K放送サービスと4K放送サービスを提供する場合(例えば、図13A~Fの弱階層で伝送される4K放送サービスが、強階層や中階層で伝送される2K放送サービスのサイマル放送ではない独立したサービスである場合、等)であってもよい。但し、本実施例の地上デジタル放送サービスが、サイマル放送を行わずに2K放送サービスと4K放送サービスを提供する場合、図14BのS221のサイマル放送サービスに関する情報の取得処理及びS223の2K放送サービスのいずれかのチャンネルとサイマル放送の関係にあるか否かの判断処理は実施せず、全ての物理チャンネルに対して受信確認処理(4K)を行う。
<サイマル放送サービスに関する情報>
2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合、サイマル放送のペアとなるサービスの少なくとも一方若しくは両方に、以下の記述子を配置して伝送することが好ましい。前述の図14BのS221の処理において以下の記述子を参照することにより、S223の処理においてS222の処理で設定した周波数の物理チャンネルで伝送される4K放送サービスが図14Aに示した受信確認処理(2K)で取得した2K放送サービスのいずれかのチャンネルとサイマル放送の関係にあるか否かの判断を行うことが可能となる。
図14Cに、サービス記述子のデータ構造の一例を示す。また、図14D(1)に、サービス形式種別の一覧の例を示す。
サービス記述子は、SDTに含まれて送信される記述子であり、編成チャンネル名とその事業者名をサービス形式種別とともに示すものである。サービス記述子のデータ構造における『service_type(サービス形式種別)』がサービスの種類を表すパラメータである。このパラメータが『0x03』である場合、サービスはサイマル放送のペアとなる2K放送サービスを意味する、デジタルTVサイマルサービスであることを示す。また、このパラメータが『0xC3』である場合、サービスはサイマル放送のペアとなる4K放送サービスであることを意味する、超高精細度4Kサイマルサービスであることを示す。
なお、『service_type(サービス形式種別)』が、サービスがサイマル放送サービスのペアとなる2K(または4K)放送サービスであることを示している場合は、サイマル放送サービスのペアの対象となる4K(または2K)放送サービスのトランスポートストリームIDを『simulcast_pair_transport_stream_id(サイマルペアトランスポートストリームID)』に、オリジナルネットワークIDを『simulcast_pair_original_network_id(サイマルペアオリジナルネットワークID)』に、それぞれ記載する。こうすることにより、サイマル放送サービスのペアの対象となるサービスを指定することができる。なお、サイマル放送サービスのペアとなるサービスが同一物理チャンネルの異なる階層にある場合には、前述の『simulcast_pair_transport_stream_id(サイマルペアトランスポートストリームID)』及び『simulcast_pair_original_network_id(サイマルペアオリジナルネットワークID)』の情報の記載は適宜省略してもよい。また、サイマル放送サービスのペアとなるサービスが同一物理チャンネルの異なる階層にある場合の変形例としては、前述の『simulcast_pair_transport_stream_id(サイマルペアトランスポートストリームID)』の部分に、実際のトランスポートストリームIDとは異なる所定の値を格納し、『simulcast_pair_original_network_id(サイマルペアオリジナルネットワークID)』の部分に、実際のネットワークIDとは異なる所定の値を格納して、記載を簡略化するようにしてもよい。このように、サイマル放送サービスのペアとなるサービスが同一物理チャンネルの異なる階層にある場合は、サービス記述子が伝送されているサービスが含まれる同一物理チャンネルにサイマル放送サービスのペアとなるサービスの両者が含まれているため、ペアとなるサイマル放送サービスを取得するためにネットワークを切り替えたり、異なる物理チャンネルへの切り替えは不要である。この場合、上述のようにサービス記述子における記載を一部省略または簡略化することができる。
或いは、サービス形式種別の一覧を図14D(2)に示すようにしてもよい。但し、同図に示したサービス形式種別の一覧は一部を抜粋したものであり、記載を省略した部分は図14D(1)と同様となる。この場合、『service_type(サービス形式種別)』のパラメータが『0x04(デジタルTVサイマルサービスI)』を有するサービスのサイマルペアとなるサービスはパラメータ『0xC4(超高精細度4KサイマルサービスI)』を有するサービスに限定する。また、『service_type(サービス形式種別)』のパラメータが『0x05(デジタルTVサイマルサービスII)』を有するサービスのサイマルペアとなるサービスはパラメータ『0xC5(超高精細度4KサイマルサービスII)』を有するサービスに限定する。同様に『0x06~0x0F(デジタルTVサイマルサービスIII~XII)』と『0xC6~0xCF(超高精細度4KサイマルサービスIII~XII)』とがそれぞれ1対1に対応するように予め規定しておけば『service_type(サービス形式種別)』のパラメータを確認するのみでサイマル放送サービスのペアを識別可能となり、『simulcast_pair_transport_stream_id(サイマルペアトランスポートストリームID)』及び『simulcast_pair_original_network_id(サイマルペアオリジナルネットワークID)』の記載を省略することが可能となる。
なお、図14D(2)における『service_type(サービス形式種別)』のパラメータの『0x03(デジタルTVサイマルサービス(同一物理チャンネル内))』及び『0xC3(超高精細度4Kサイマルサービス(同一物理チャンネル内))』を除く他のパラメータ(デジタルTVサイマルサービスI~XII及び超高精細度4KサイマルサービスI~XII)は、パラメータの値によってのみサイマルサービスのペアを指定するため、それぞれ一組のサイマルサービスにのみ割り当てられるものとする。また、『service_type(サービス形式種別)』のパラメータが『0x03(デジタルTVサイマルサービス(同一物理チャンネル内))』を有するサービスとパラメータ『0xC3(超高精細度4Kサイマルサービス(同一物理チャンネル内))』を有するサービスとは、同一物理チャンネル内でサイマルサービスのペアを構成する場合にのみ使用される。
図14Eに、サービスグループ記述子のデータ構造の一例を示す。また、図14Fに、サービスグループ種別の一覧の例を示す。サービスグループ記述子は、NITに含まれて送信される記述子であり、複数のサービス間に関係がある場合に、それらのサービスがグループ化されていることを示すものである。サービスグループ記述子のデータ構造における『service_group_type(サービスグループ種別)』がグループを構成するサービスの種別を表すパラメータである。このパラメータが『0x1』である場合、サービスはサーバ型サイマルサービスであることを示す。また、このパラメータが『0x2』である場合、サービスは放送型サイマルサービスであることを示す。
これらの記述子が放送波を介して放送局から放送受信装置100へ伝送される場合、放送受信装置100は、これらの記述子を参照すれば、受信中のサービスがサイマル放送サービスであり、受信中のサービスのペアとなるサービスが存在することを把握することができる。なお、前述の記述子とは異なる記述子を以て、受信中のサービスがサイマル放送サービスであり受信中のサービスのペアとなるサービスが存在すること、を示すようにしてもよい。
放送受信装置100におけるこれらの記述子等の制御情報の使用例としては、前述のサイマル放送を含む地上デジタル放送サービスに対するチャンネル設定処理(初期スキャン/再スキャン)の他、以下のようなものが挙げられる。
まず、現在受信している物理チャンネルでサイマル放送を実施しているか否かを、放送受信装置100が識別する処理について、受信している4K放送サービスに2K放送サービスのペアとなるサイマル放送であるか否かを示す制御情報が格納されているか否かを放送受信装置100が判断することにより、当該識別処理を行えばよい。具体的には、上述のサービス記述子の『service_type(サービス形式種別)』に、図14D(2)に示したように、該当4K放送サービスが2K放送サービスに対するサイマル放送のペアとなる4K放送サービスであることを示す『0xC3』が存在すれば、放送受信装置100は現在受信している物理チャンネルでサイマル放送を実施していると判断すればよい。または、上述のサービスグループ記述子の『service_group_type(サービスグループ種別)』に、複数のサービスが放送型サイマルサービスを構成することを示す『0x2』が存在すれば、放送受信装置100は現在受信している物理チャンネルでサイマル放送を実施していると判断すればよい。これら両者の判断を組み合わせて、該当物理チャンネルでのサイマル放送の実施の有無を判断してもよい、
次に、放送受信装置100におけるサイマル放送のペアとなるサービスを特定する処理について説明する。受信している4K放送サービスに、同一物理チャンネルで伝送される2K放送サービスのペアとなるサイマル放送であるか否かを示す制御情報(図14D(2)におけるパラメータ『0xC3』)が格納されているか否かを判断することにより、放送受信装置100が、現在受信している物理チャンネルでサイマル放送を実施しているか否かを識別できることは既に説明した。このとき、本実施例に係る放送システムにおいて、同一物理チャンネル内で2K放送サービスと4K放送サービスとのサイマル放送を行うときに、当該同一物理チャンネル内で伝送される2K放送サービスは1つのみに限定し、かつ当該同一物理チャンネル内で伝送される4K放送サービスは1つのみに限定する運用とする。このようにすれば、上述の識別処理において、現在受信している物理チャンネルでサイマル放送を実施しているか否かを識別するだけで、当該物理チャンネルで伝送されるサイマル放送のペアとなる2K放送サービスと4K放送サービスを特定することができる。すなわち、この識別処理は、4K放送サービスが識別情報によりサイマル放送のペアとなる4K放送サービスと識別されれば、同一物理チャンネル内で伝送される2K放送サービスにおける『service_type(サービス形式種別)』が示す値に関わらず、当該2K放送サービスをサイマル放送のペアの一方として識別する識別処理である。
また、識別処理の別の処理例として、同一物理チャンネル内で伝送される2K放送サービスに、上述のサービス記述子の『service_type(サービス形式種別)』の「0x03」の「デジタルTVサイマルサービス」と同じまたは対応する定義の識別情報が対応付けられている2K放送サービスが存在するか否を判断する処理を行ってもよい。この場合、『service_type(サービス形式種別)』の「0x03」の「デジタルTVサイマルサービス」を示す2K放送サービスが存在する場合、当該2K放送サービスをサイマル放送のペアの一方として識別し、『service_type(サービス形式種別)』が「0xC3」の「超高精細度4Kサイマルサービス」を示す4K放送サービスをサイマル放送のペアの他方として識別すればよい。なお、当該別の処理例においては、同一物理チャンネルにおいて、『service_type(サービス形式種別)』が「0xC3」の「超高精細度4Kサイマルサービス」を示す4K放送サービスが存在する場合でも、エラーまたは送信側の処理の不具合等のなんらかの不具合により、『service_type(サービス形式種別)』の「0x01」の「デジタルTVサービス」を示す2K放送サービスが存在し、『service_type(サービス形式種別)』の「0x03」の「デジタルTVサイマルサービス」を示す2K放送サービスが存在しない場合があり得る。この場合、上記別の処理例においては、『service_type(サービス形式種別)』が「0xC3」の「超高精細度4Kサイマルサービス」を示す4K放送サービスと、『service_type(サービス形式種別)』の「0x01」の「デジタルTVサービス」を示す2K放送サービスとの両者はサイマル放送のペアではない、と識別してもよい。(当該識別の結果は、「超高精細度4Kサイマルサービス」の4K放送サービスに対するペアとなる2K放送サービスが見つからない、と判断した識別結果であるともいえる。)
以上説明した、サイマル放送を実施しているか否かを識別する処理、および/または、サイマル放送のペアとなるサービスを特定する処理を用いることにより、放送受信装置100は、本実施例の上記[番組情報の取得処理]におけるEIT等の番組情報(EPG情報)におけるサイマル放送のペアとなるサービスに関する処理を実行することができる。同様に、当該サイマル放送を実施しているか否かを識別する処理、および/または、当該サイマル放送のペアとなるサービスを特定する処理を用いることにより、放送受信装置100は、本実施例の上記[サイマル放送時のEPG画面の表示例]におけるサイマル放送のペアとなるサービスに関するEPG画面の表示制御を実行することができる。
<初期スキャン/再スキャン時の動作例3>
図14Gに、本発明の実施例の放送受信装置100の、サイマル放送を含む地上デジタル放送サービスに対するチャンネル設定処理(初期スキャン/再スキャン)の動作シーケンスの前述とは異なる一例を示す。
本動作シーケンスの一例は、本実施例の地上デジタル放送サービスにおいて、同一の物理チャンネルで、階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合であって、制御情報の伝送構成が図13Bまたは図13Cまたは図13Eまたは図13Fに示した構成である場合の、強階層で伝送されるNITにサイマル放送のペアとなる2K放送サービスに関する情報が含まれ、弱階層で伝送されるNITにサイマル放送のペアとなる4K放送サービスに関する情報が含まれる場合の動作例である。
また、本動作例は、図2Aにおいて、偏波両用地上デジタル放送受信用アンテナ200Tや単偏波地上デジタル放送受信用アンテナ(図示省略)が受信した高度地上デジタル放送サービスのデジタル放送波が、放送受信装置100に入力された後に分配され、第一チューナ/復調部130C及び第二チューナ/復調部130Tに入力される構成である場合の動作例である。システム構成の一例は、図7Lに示したものと同様である。また、図2Aにおいて、階層分割多重地上デジタル放送受信用アンテナ200Lが受信した高度地上デジタル放送サービスのデジタル放送波が、放送受信装置100に入力された後に分配され、第一チューナ/復調部130C及び第三チューナ/復調部130Lに入力される構成である場合の動作例でもある。また、本動作例は、複数のチューナ/復調部(第一チューナ/復調部130Cと第二チューナ/復調部130T、或いは、第一チューナ/復調部130Cと第三チューナ/復調部130L)を同時に制御することにより、2K放送サービスのチャンネル設定(スキャン)と4K放送サービスのチャンネル設定(スキャン)と同時に行う場合の例である。
なお、同図では4K放送サービスのメディアトランスポート方式としてMPEG-2 TS方式を採用する場合の例を示すが、MMT方式を採用した場合も基本的に同様の処理となる。
チャンネル設定処理では、まず受信機能制御部1102が、ユーザの指示に基づいて、居住地域の設定(放送受信装置100の設置された地域の選択)を行う(S301)。このとき、ユーザの指示に代えて、所定の処理により取得した放送受信装置100の設置位置情報に基づいて、居住地域の設定を自動的に行ってもよい。設置位置情報の取得処理の例としては、LAN通信部121が接続するネットワークから情報を取得してもよく、デジタルインタフェース部125が接続する外部機器から設置位置に関する情報を取得してもよい。次に、スキャンする2K放送サービスの周波数範囲の初期値を及び設定し、当該設定された周波数へのチューニングを行うように第一チューナ/復調部130Cに対して指示する(S302)。同時にスキャンする4K放送サービスの周波数範囲の初期値を及び設定し、前記設定した周波数へのチューニングを行うように第二チューナ/復調部130T(または第三チューナ/復調部130L)に対して指示する(S312)。
第一チューナ/復調部130Cは、前記指示に基づいてチューニングを実行し(S303)、前記設定した周波数へのロックに成功した場合(S303:Yes)はS304の処理に進む。ロックに成功しなかった場合(S303:No)はS306の処理に進む。S304の処理では、C/Nの確認を行い(S304)、所定以上のC/Nが得られている場合(S304:Yes)には、S305の処理に進み、受信確認処理(2K)を行う。所定以上のC/Nが得られていない場合(S304:No)には、S306の処理に進む。受信確認処理(2K)では、図14Aに示したフローチャートのS205~S210と同様の処理を行う。なお、S305の処理における受信確認処理(2K)で参照するNITは、図13B等に示した制御情報の伝送構成における強階層で伝送されるNITである。
一方、第二チューナ/復調部130T(または第三チューナ/復調部130L)においても、前記指示に基づいてチューニングを実行し(S313)、前記設定した周波数へのロックに成功した場合(S313:Yes)には、S314の処理に進む。ロックに成功しなかった場合(S313:No)には、S316の処理に進む。S314の処理では、C/Nの確認を行い(S314)、所定以上のC/Nが得られている場合(S314:Yes)、S315の処理に進み、受信確認処理(4K)を行う。所定以上のC/Nが得られていない場合(S314:No)には、S316の処理に進む。受信確認処理(4K)では、図14Bに示したフローチャートのS226~S231と同様の処理を行う。なお、S315の処理における受信確認処理(4K)で参照するNITは、図13B等に示した制御情報の伝送構成における弱階層で伝送されるNITである。
受信確認処理(2K)を終えると、受信機能制御部1102は、第一チューナ/復調部130Cにおいて、現在の周波数設定がスキャンする2K放送サービスの周波数範囲の最終値か否かを確認する(S306)。現在の周波数設定がスキャンする2K放送サービスの周波数範囲の最終値でない場合(S306:No)は、第一チューナ/復調部130Cに設定された周波数値をアップさせて(S327)、S303~S305の処理を繰り返す。現在の周波数設定がスキャンする2K放送サービスの周波数範囲の最終値である場合(S306:Yes)は、S338の処理に進む。
一方、第二チューナ/復調部130T(または第三チューナ/復調部130L)においても、受信確認処理(4K)を終えると、受信機能制御部1102は、現在の周波数設定がスキャンする4K放送サービスの周波数範囲の最終値か否かを確認する(S316)。現在の周波数設定がスキャンする4K放送サービスの周波数範囲の最終値でない場合(S316:No)は、第二チューナ/復調部130T(または第三チューナ/復調部130L)に設定された周波数値をアップさせて(S327)、S313~S315の処理を繰り返す。現在の周波数設定がスキャンする4K放送サービスの周波数範囲の最終値である場合(S306:Yes)は、S338の処理に進む。
なお、2K放送サービスに対するS302~S306及びS327の処理と、4K放送サービスに対するS312~S316及びS327の処理は、同期させるように制御してもよいし、同期させずに制御してもよい。
S338の処理では、S305の受信確認処理(2K)で作成(追加/更新)したサービスリスト(2K)とS315の受信確認処理(4K)で作成(追加/更新)したサービスリスト(4K)とを合成して、サービスリスト(合成)を作成する(S338)。更に、作成したサービスリスト(合成)を、チャンネル設定処理の結果としてユーザに提示する(S339)。また、リモコンキーの重複等がある場合にはその旨をユーザに報知し、リモコンキー設定の変更等を行う(S340)ように促してもよい。前述の処理で作成したサービスリスト(合成)は、放送受信装置100のROM103やストレージ(蓄積)部110等の不揮発性メモリに記憶される。
図14Gの動作例による初期スキャン/再スキャンの動作シーケンスによれば、異なる複数のチューナ/復調部で、それぞれ並列処理でスキャン処理を行うことで、2Kのサービスリストと4Kのサービスリストを並列処理で追加/更新できるため、図14A及び図14Bにおける初期スキャン/再スキャンの動作シーケンスに比べて、合成したサービスリストを取得するまでの時間を短縮することができる。
なお、図14Gに示したチャンネル設定処理(初期スキャン/再スキャン)の動作シーケンスも、本実施例の地上デジタル放送サービスが、同一の物理チャンネルで、階層構造を用いた2K放送サービスと4K放送サービスのサイマル放送を行う場合でなくとも適用可能である。
<サービスリストの作成およびリモコンキーの関連付け>
本発明の放送受信装置100では、前述の説明による処理で作成したサービスリストに基づいた、リモコン等を使用することによる、(1)ワンタッチ選局(2)チャンネルアップダウンボタンによるアップダウン選局(3)ダイレクト選局の3種類の選局方法を採用することが可能である。それぞれの選局方法に関する詳細は、実施例1に記載したとおりである。
本発明の放送受信装置100では、ユーザの利便性を考慮して上述の3種類の選局方法を用意するが、基本はリモコン180Rのワンタッチキー180R6を用いたワンタッチ選局であり、ユーザにとって使い勝手が良い。リモコン180Rのワンタッチキー180R6のそれぞれのボタンに何れかのサービスを割り当てる処理は、初期スキャン/再スキャンの際のサービスリスト作成時に行われるものでよく、NIT等に記載された『remote_control_key_id』(リモートコントロールキーID)等を参照して、放送事業者が望むリモコンキー番号をTS毎に割り当てる。これにより、TS毎の代表的なサービスがリモコンキーに割り当てられる。なお、リモートコントロールキーIDは、2K放送サービス用のリモートコントロールキーIDと、4K放送サービスの放送波用のリモートコントロールキーIDとが、それぞれ放送局から放送受信装置100へ伝送される。
本発明の放送受信装置100では、前述のように、初期スキャン/再スキャンの際のサービスリスト作成時に、リモコン180Rが備える『1』から『12』までのボタン(ワンタッチキー180R6。「選局キー」と称してもよく、「選局ボタン」と称してもよい。)にデフォルトで各事業者を割り当てるリモコンキー割り当て機能を有する。これは一事業者につき一つの『remote_control_key_id』に記載された番号に対応するボタンにサービスを割り当てるものである。なお、当該割り当て処理は、放送サービスとリモコンの選局ボタンの対応付け処理、と称することもできる。なお、これはユーザによる独自の設定を妨げるものではなく、ユーザの操作によってデフォルトでの設定からリモコンキー番号の割り当てを変更することが可能であってよい。
また、初期スキャン/再スキャンの際に実施されるリモコンキー割り当て処理の際、放送対象地域の隣接エリアが近い等の理由によって他の放送エリアの放送波が受信可能となる場合に、異なるサービスにおいて『remote_control_key_id』に記載される番号が重複する場合がある。このような場合、ユーザにリモコンキー番号の重複がある旨を報知して設定の変更を促すようにしてもよい。また、放送受信装置100の内部処理として、リモコンキー番号の重複を解消するようにリモコンキー番号とサービスとの関連付けの整理/設定変更を行うようにしてもよい。
<リモコンキー割り当て処理1>
放送受信装置100の操作に用いるリモコン180Rでは、ワンタッチキー180R6とサービスとの関連付けの設定を、選択するネットワーク毎に記憶することが可能である。即ち、ネットワーク切替キー180R5により、『地デジ』が選択されている場合(2K地上デジタル放送サービス受信中)と『高度地デジ』が選択されている場合(4K地上デジタル放送サービス受信中)とで、ワンタッチキー180R6の同じ番号のボタンが押下された場合であっても異なるサービスが選局されてよい。
一方、偏波両用伝送方式や単偏波伝送方式や階層分割多重伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスでは、2K放送サービスの放送波と4K放送サービスの放送波とを同時に伝送することが可能であり、前記2K放送サービスと4K放送サービスとで、同一の内容の放送番組を異なる解像度で伝送するサイマル放送サービスを行うことも可能である。この場合のリモコンキー割り当て処理の第1の例として、2K放送サービスに対するリモコンキー割り当て処理と4K放送サービスに対するリモコンキー割り当て処理とを、それぞれ独立して行う方法がある。
この場合、本発明の放送受信装置におけるリモコンキー割り当て処理は、2K放送サービスと4K放送サービスのそれぞれに関して、以下の手順にて行う。
(1)それぞれのサービスを
各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に割り当てる
(2)各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に重複がある場合、
ユーザが設定した居住地域設定に一致するサービスを優先的に割り当てる
(3)2で割り当てを行わなかった他地域のサービスは、
(a)リモコンキー番号に空きがある場合は空き番号に割り当てる
(b)リモコンキー番号に空きがない場合は割り当てを行わない
(アップダウン選局やダイレクト選局によるサービス選局は可能)
図15Aに、本発明の実施例の放送受信装置100が行うリモコンキー割り当て処理の第1の例の動作シーケンスの一例を示す。
同図に示したリモコンキー割り当て処理の前処理として、前述のチャンネル設定処理(初期スキャン/再スキャン)の際に、TS情報記述子等を参照することにより、TSと前記TSを提供する事業者が希望するリモコンキー番号の一覧(リモコンキー情報)をRAM104の一時記憶領域1200に記憶しておく。
図15Aにおいて、受信機能制御部1102が、RAM104の一時記憶領域1200に記憶されているリモコンキー情報を取得する(S401)。次に、S401の処理で取得したリモコンキー情報に基づいて、それぞれのサービスを各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に割り当てる仮設定を行い、ワンタッチキー設定(仮)を生成する(S402)。次に、S402の処理で仮設定したワンタッチキー設定(仮)にリモコンキー番号の重複があるか否か、及び重複がある場合にはリモコンキー番号が重複するサービスの組数の確認を行う(S403)。なお、リモコンキー番号が重複するサービスの組数を『サービス数A』とする。S404の処理において、S403の確認処理の結果、リモコンキー番号の重複がない場合(S404:No)にはS409の処理に進む。リモコンキー番号の重複がある場合(S404:Yes)にはS405の処理に進む。
S405の処理では、先ず、変数nを初期化し(S405)、S406~S408のループにおいて、事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスについてのワンタッチキーへのサービスの割り当てを行う。
事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスについてのワンタッチキーへのサービスの割り当て処理では、サービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致するサービスに関しては各サービス事業者が希望するリモコンキー番号への割り当てを優先して行い、サービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスに関しては空いているリモコンキー番号への割り当てを行う(S406)。また、空いているリモコンキー番号がない場合には、サービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスはリモコンキー番号への割り当てを行わない。S406の処理は、S403の処理で確認したワンタッチキー設定(仮)でリモコンキー番号が重複する全てのサービスに対して行う。
S406~S408のループにおいて、事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスについてのワンタッチキーへのサービスの割り当てを終えると、次に、前記割り当て結果をワンタッチキー設定としてROM103等の不揮発記憶領域に記憶させる(S409)。
図15Bに、図15Aに示したリモコンキー割り当て処理によるワンタッチキー割り当て結果の一例を示す。
図15Bにおいて、サービスA~Hは2K放送サービスであって、ネットワーク切替キー180R5で『地デジ』が選択されている状態で視聴可能なサービスである。サービスI~Oは4K放送サービスであって、ネットワーク切替キー180R5で『高度地デジ』が選択されている状態で視聴可能なサービスである。また、図中の『remote_control_key_id』の欄に示される丸囲みの数字は、『TS情報記述子』の『remote_control_key_id』パラメータが指定するリモコンキー番号、すなわち各サービス事業者が希望するリモコンキー番号を意味する。また、図中の『リモコンキー番号割当』の欄に示される丸囲みの数字は、本実施例の放送受信装置100のリモコンキー割り当て処理において、実際に各サービスを割り当てるリモコンキー番号を意味する。また、2K放送サービスのAとBとCとEとFとGはサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致するサービスであり、2K放送サービスのDとHはサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスである。同様に、4K放送サービスのIとJとKとLとNとOはサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致するサービスであり、4K放送サービスのMはサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスである。また、2K放送サービスのAと4K放送サービスのIはサイマル放送サービスのペアとなるサービスである。同様に、2K放送サービスのCと4K放送サービスのLはサイマル放送サービスのペアとなるサービスである。同様に、2K放送サービスのEと4K放送サービスのOはサイマル放送サービスのペアとなるサービスである。
この場合、図15Aに示した動作シーケンスに基づいて、各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に重複のない2K放送サービスのAとBとCとDとFとG、及び各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスのうちサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致する2K放送サービスのEがリモコンキー番号に優先的に割り当てられる。次に、各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスのうちサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しない2K放送サービスのHがリモコンキー番号の空き番号に割り当てられる。更に、各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に重複のない4K放送サービスのIとJとKとNとO、及び各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスのうちサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致する4K放送サービスのLがリモコンキー番号に優先的に割り当てられる。次に、各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスのうちサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しない4K放送サービスのMが、リモコンキー番号の空き番号に割り当てられる。
図15Aに示したリモコンキー番号の割り当て処理(放送サービスとリモコンの選局ボタンの対応付け処理)では、2K放送サービスと4K放送サービスの両方に対してそれぞれ独立して行われる。2K放送サービスに関するワンタッチキー設定は『地デジ』が選択された状態におけるワンタッチキー設定(2K)として記憶される。4K放送サービスに関するワンタッチキー設定は『高度地デジ』が選択された状態におけるワンタッチキー設定(4K)として記憶される。この場合、2K放送サービスに関するワンタッチキー設定結果は、4K放送サービスに関するワンタッチキー設定に影響しないこととなる。このようにすれば、2K放送サービスと4K放送サービスにおけるサイマルペアの関係等を考慮せずにリモコンキー割り当て処理を行うことができ、処理を簡略化することが可能となる。
<リモコンキー割り当て処理2>
また、前述のリモコンキー割り当て処理の例とは異なる例として、2K放送サービスと4K放送サービスとにおけるサイマルペアの関係等を考慮したリモコンキー割り当て処理を行う場合の例を説明する。
高度地上デジタル放送のシステムで伝送する2K放送サービスの放送波と4K放送サービスの放送波とでサイマル放送サービスを行う場合、前記2K放送サービスを割り当てるリモコンキーと前記4K放送サービスを割り当てるリモコンキーとは、ワンタッチキー180R6の同一のボタンとするとユーザにとって使い勝手が良い。例えば、サイマル放送サービスの一方のペアとなる2K放送サービスの選局に『地デジ』が選択された状態におけるワンタッチキー180R6の『1』キーの押下が必要である場合、サイマル放送サービスの他方のペアとなる4K放送サービスの選局には『高度地デジ』が選択された状態におけるワンタッチキー180R6の『1』キーの押下が必要なようにする。このように設定することにより、サービス種別の異なる同一内容の放送番組を選択する際に同じワンタッチキーの押下によりサービスを選局することが可能となる。
なお、上述のサイマル放送サービスのペアとなるそれぞれのサービスをリモコンの同一のワンタッチキーに割り当てる処理は、前述のリモコンキー番号の重複を解消するためのリモコンキー番号とサービスとの関連付けの整理/設定変更処理と同様に、放送受信装置100の内部処理として、実施すればよい。
この場合、本発明の放送受信装置におけるリモコンキー割り当て処理は、以下の手順にて行う。
(1)2K放送サービスに関連するリモコンキー番号の割り当てを優先的に行う
(i)それぞれのサービスを
各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に割り当てる
(ii)各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に重複がある場合、
ユーザが設定した居住地域設定に一致するサービスを優先的に割り当てる
(iii)iiで割り当てを行わなかった他地域のサービスは、
(a)リモコンキー番号に空きがある場合は空き番号に割り当てる
(b)リモコンキー番号に空きがない場合は割り当てを行わない
(アップダウン選局やダイレクト選局によるサービス選局は可能)
(2)2K放送サービスに関連するリモコンキーの割り当て終了後に
4K放送サービスに関連するリモコンキー番号の割り当てを行う
(i)2K放送サービスとサイマル放送のペアとなる4K放送サービスを
2K放送サービスが割り当てられたリモコンキー番号と同じ番号に割り当てる
(ii)2K放送サービスとサイマル放送のペアとならない4K放送サービスを
各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に割り当てる
但し、各サービス事業者が希望するリモコンキー番号がiで使用済みの場合、
(a)リモコンキー番号に空きがある場合は空き番号に割り当てる
(b)リモコンキー番号に空きがない場合は割り当てを行わない
(アップダウン選局やダイレクト選局によるサービス選局は可能)
(iii)各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に重複がある場合、
ユーザが設定した居住地域設定に合致するサービスを優先的に割り当てる
(iv)iiiで割り当てを行わなかった他地域のサービスは、
(a)リモコンキー番号に空きがある場合は空き番号に割り当てる
(b)リモコンキー番号に空きがない場合は割り当てを行わない
(アップダウン選局やダイレクト選局によるサービス選局は可能)
図15C及び図15Dに、本発明の実施例の放送受信装置100が行うリモコンキー割り当て処理の第2の例の動作シーケンスの一例を示す。
同図に示したリモコンキー割り当て処理の前処理として、前述のチャンネル設定処理(初期スキャン/再スキャン)の際に、TS情報記述子等を参照することにより、TSと前記TSを提供する事業者が希望するリモコンキー番号の一覧(リモコンキー情報)をRAM104の一時記憶領域1200に記憶しておく。
図15Cにおいて、先ず2K放送サービスに関するリモコンキー割り当て処理を優先的に行い、受信機能制御部1102が、RAM104の一時記憶領域1200に記憶されている2K放送サービスに関するリモコンキー情報(2K)を取得する(S501)。次に、S501の処理で取得したリモコンキー情報(2K)に基づいて、2K放送サービスのそれぞれのサービスを各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に割り当てる仮設定を行い、ワンタッチキー設定(2K仮)を生成する(S502)。次に、S502の処理で仮設定したワンタッチキー設定(2K仮)にリモコンキー番号の重複があるか否か、及び重複がある場合にはリモコンキー番号が重複するサービスの組数の確認を行う(S503)。なお、リモコンキー番号が重複するサービスの組数を『サービス数B』とする。S504の処理において、S503の確認処理の結果、リモコンキー番号の重複がない場合(S504:No)にはS509の処理に進む。リモコンキー番号の重複がある場合(S504:Yes)にはS505の処理に進む。
S505の処理では、先ず、変数mを初期化し(S505)、S506~S508のループにおいて、2K放送サービスに関して、事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスについてのワンタッチキーへのサービスの割り当てを行う。
事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスについてのワンタッチキーへのサービスの割り当て処理では、サービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致するサービスに関しては各サービス事業者が希望するリモコンキー番号への割り当てを優先的に行い、サービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスに関しては空いているリモコンキー番号への割り当てを行う(S506)。また、空いているリモコンキー番号がない場合には、サービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスはリモコンキー番号への割り当てを行わない。S506の処理は、S503の処理で確認したワンタッチキー設定(2K仮)でリモコンキー番号が重複する全てのサービスに対して行う。
S506~S508のループにおいて、2K放送サービスに関して、事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスについてのワンタッチキーへのサービスの割り当てを終えると、次に、前記割り当て結果を2K放送サービスに関するワンタッチキー設定(2K)としてROM103等の不揮発記憶領域に記憶させる(S509)。
S501~S509の処理で2K放送サービスに関するリモコンキー割り当て処理を終えると、続いて4K放送サービスに関するリモコンキー割り当て処理を行う。先ず、図15Dにおいて、受信機能制御部1102が、RAM104の一時記憶領域1200に記憶されている4K放送サービスに関するリモコンキー情報(4K)を取得する(S521)。次に、サイマル放送サービスに関する情報の取得を行い(S522)、前期取得したサイマル放送サービスに関する情報に基づいて、先ず2K放送サービスとサイマル放送のペアとなる4K放送サービスに関して、サイマル放送のペアとなる2K放送サービスが割り当てられたリモコンキー番号と同一の番号への割り当てを行う(S523)。
次に、2K放送サービスとサイマル放送のペアとならない4K放送サービスに関して、S521の処理で取得したリモコンキー情報(4K)に基づいて、各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に割り当てる仮設定を行い、ワンタッチキー設定(4K仮)を生成する(S524)。次に、S524の処理で仮設定したワンタッチキー設定(4K仮)にリモコンキー番号の重複があるか否か、及び重複がある場合にはリモコンキー番号が重複するサービスの組数の確認を行う(S525)。なお、リモコンキー番号が重複するサービスの組数を『サービス数C』とする。S526の処理において、S525の確認処理の結果、リモコンキー番号の重複がない場合(S526:No)にはS532の処理に進む。リモコンキー番号の重複がある場合(S526:Yes)にはS527の処理に進む。
S527の処理では、先ず、変数kを初期化し(S527)、S528~S531のループにおいて、4K放送サービスに関して、事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスについてのワンタッチキーへのサービスの割り当てを行う。
事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスについてのワンタッチキーへのサービスの割り当て処理では、2K放送サービスのサイマルペアとなる4K放送サービスと2K放送サービスのサイマルペアとならない4K放送サービスとで各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複する場合には、2K放送サービスのサイマルペアとなる4K放送サービスのリモコンキー番号への割り当てを優先して行い、2K放送サービスのサイマルペアとならない4K放送サービスに関しては空いているリモコンキー番号への割り当てを行う(S528)。また、空いているリモコンキー番号がない場合には、2K放送サービスのサイマルペアとならない4K放送サービスはリモコンキー番号への割り当てを行わない。また、サービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致するサービスとサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスとで各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複する場合には、サービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致するサービスのリモコンキー番号への割り当てを優先して行い、サービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスに関しては空いているリモコンキー番号への割り当てを行う(S529)。また、空いているリモコンキー番号がない場合には、サービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスはリモコンキー番号への割り当てを行わない。S525の処理で確認したワンタッチキー設定(4K仮)でリモコンキー番号が重複する全てのサービスに対して、S528の処理とS529の処理のいずれかを行う。
S527~S531のループにおいて、4K放送サービスに関して、事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスについてのワンタッチキーへのサービスの割り当てを終えると、次に、前記割り当て結果を4K放送サービスに関するワンタッチキー設定(4K)としてROM103等の不揮発記憶領域に記憶させる(S532)。
図15Eに、図15C及び図15Dに示したリモコンキー割り当て処理によるワンタッチキー割り当て結果の一例を示す。
図15Eにおいて、サービスA~Hは2K放送サービスであって、ネットワーク切替キー180R5で『地デジ』が選択されている状態で視聴可能なサービスである。サービスI~Oは4K放送サービスであって、ネットワーク切替キー180R5で『高度地デジ』が選択されている状態で視聴可能なサービスである。また、図中の『remote_control_key_id』の欄に示される丸囲みの数字は、『TS情報記述子』の『remote_control_key_id』パラメータが指定するリモコンキー番号、すなわち各サービス事業者が希望するリモコンキー番号を意味する。また、図中の『リモコンキー番号割当』の欄に示される丸囲みの数字は、本実施例の放送受信装置100のリモコンキー割り当て処理において、実際に各サービスを割り当てるリモコンキー番号を意味する。また、2K放送サービスのAとBとCとEとFとGはサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致するサービスであり、2K放送サービスのDとHはサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスである。同様に、4K放送サービスのIとJとKとLとNとOはサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致するサービスであり、4K放送サービスのMはサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスである。また、2K放送サービスのAと4K放送サービスのIはサイマル放送サービスのペアとなるサービスである。同様に、2K放送サービスのCと4K放送サービスのLはサイマル放送サービスのペアとなるサービスである。同様に、2K放送サービスのEと4K放送サービスのOはサイマル放送サービスのペアとなるサービスである。
この場合、図15C及び図15Dに示した動作シーケンスに基づいて、先ず『地デジ』側のリモコンキー番号割り当て処理において、各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に重複のない2K放送サービスのAとBとCとDとFとG、及び各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスのうちサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致する2K放送サービスのEがリモコンキー番号に優先的に割り当てられる。次に、各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスのうちサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しない2K放送サービスのHがリモコンキー番号の空き番号に割り当てられる。
次に『高度地デジ』側のリモコンキー番号割り当て処理において、4K放送サービスのうち2K放送サービスとサイマルペアとなる4K放送サービスのIとLとOが2K放送サービスと同一のリモコンキー番号に割り当てられる。次に、2K放送サービスとサイマルペアとならない4K放送サービスであって各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に重複のない4K放送サービスのJとKがリモコンキー番号に割り当てられる。最後に、2K放送サービスとサイマルペアとならない4K放送サービスであって2K放送サービスとサイマルペアとなる4K放送サービスと各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複する4K放送サービスのN、及び2K放送サービスとサイマルペアとならない4K放送サービスであって各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスのうちサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しない4K放送サービスのMがリモコンキー番号の空き番号に割り当てられる。
このようにすれば、2K放送サービスと4K放送サービスにおけるサイマルペアの関係等を考慮してリモコンキー割り当て処理を行うため、高度地上デジタル放送のシステムで伝送する2K放送サービスの放送波と4K放送サービスの放送波とでサイマル放送サービスを行う場合に、サイマル放送サービスのペアとなる2K放送サービスを割り当てるリモコンキーとサイマル放送サービスのペアとなる4K放送サービスを割り当てるリモコンキーとで、ワンタッチキー180R6の同一のボタンを使用することができ、ユーザにとって使い勝手が良い。
<リモコンキー割り当て処理3>
また、前述のリモコンキー割り当て処理の例とは異なる例として、全ての4K放送サービスが2K放送サービスとサイマルペアの関係である場合の、リモコンキー割り当て処理の例を説明する。
全ての4K放送サービスが2K放送サービスとサイマルペアの関係である場合、4K放送サービスと2K放送サービスとの切り替えをユーザに意識させない選局処理を提供することが可能である。即ち、ワンタッチキー180R6の同一のボタンを押下した場合であっても、そのボタンに割り当てられた4K放送サービスの受信状態に応じて、4K放送サービスの受信状態が良好である場合には、4K放送サービスを自動的に選局し、4K放送サービスの受信状態が良好でない場合には、2K放送サービスを自動的に選局するように制御を行う。このような自動選局の制御を行うことにより、ユーザは4K放送サービスと2K放送サービスとの切り替えを意識する必要がなく、4K放送サービスの視聴が可能な場合には、自動的に4K放送サービスを選択することが可能となる。なお、この場合、ネットワーク切替キー180R5に『高度地デジ』キーは必要なく、地上デジタル放送サービスと高度地上デジタル放送サービスとを包含したネットワークとして選択するための操作キーとしては『地デジ』キーのみが用意されればよい。すなわち、この場合の『地デジ』キーは、地上デジタル放送サービスのみに対応付けられたキーではなく、地上デジタル放送サービスと高度地上デジタル放送サービスとを包含したネットワークに対応付けられたキーといえる。よって、リモコンのネットワーク切替キー180R5には、地上デジタル放送サービスのみに対応付けられたキーは存在せず、高度地上デジタル放送サービスのみに対応付けられたキーも存在せず、地上デジタル放送サービスと高度地上デジタル放送サービスとを包含したネットワークに対応付けられたキーが存在することになる。
本実施例の放送受信装置100が行うリモコンキー割り当て処理の第3の例の動作シーケンスの一例は、図15Aに示した動作シーケンスと同様であってよく、2K放送サービスに対して初期スキャン/再スキャンによるリモコンキー割り当て処理を行えばよい。2K放送サービスとサイマルペアとなる4K放送サービスに関しては、サイマルペアとなる2K放送サービスが割り当てられたリモコンキー番号と同一番号に、サイマル放送サービスに関する情報に基づいて自動的に割り当てを行う。
図15Fに、リモコンキー割り当て処理の第3の例の処理によるワンタッチキー割り当て結果の一例を示す。
図15Fにおいて、サービスA~Hは2K放送サービスであり、サービスIとLとOは4K放送サービスである。また、図中の『remote_control_key_id』の欄に示される丸囲みの数字は、『TS情報記述子』の『remote_control_key_id』パラメータが指定するリモコンキー番号、すなわち各サービス事業者が希望するリモコンキー番号を意味する。また、図中の『リモコンキー番号割当』の欄に示される丸囲みの数字は、本実施例の放送受信装置100のリモコンキー割り当て処理において、実際に各サービスを割り当てるリモコンキー番号を意味する。また、2K放送サービスのAとBとCとEとFとGはサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致するサービスであり、2K放送サービスのDとHはサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しないサービスである。4K放送サービスのIとLとOはサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致するサービスである。また、2K放送サービスのAと4K放送サービスのIはサイマル放送サービスのペアとなるサービスである。同様に、2K放送サービスのCと4K放送サービスのLはサイマル放送サービスのペアとなるサービスである。同様に、2K放送サービスのEと4K放送サービスのOはサイマル放送サービスのペアとなるサービスである。
この場合、図15Aに示した動作シーケンスに基づいて、各サービス事業者が希望するリモコンキー番号に重複のない2K放送サービスのAとBとCとDとFとG、及び各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスのうちサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致する2K放送サービスのEがリモコンキー番号に優先的に割り当てられる。次に、各サービス事業者が希望するリモコンキー番号が重複するサービスのうちサービスの提供対象地域がチャンネル設定処理の際にユーザが設定した居住地域と一致しない2K放送サービスのHがリモコンキー番号の空き番号に割り当てられる。2K放送サービスとサイマル放送サービスのペアとなる4K放送サービスのIとLとOに関しては、サイマル放送サービスのペアとなる2K放送サービスが割り当てられたリモコンキー番号に重複して割り当てられる。
図15Gに、本実施例の放送受信装置100における、サイマル放送サービスのペアとなる4K放送サービスと2K放送サービスとが割り当てられたワンタッチキーを押下した場合の選局処理の動作シーケンスの一例を示す。
本実施例の放送受信装置100における4K放送サービスと2K放送サービスとの切り替えをユーザに意識させない選局処理では、ユーザが選局のためにリモコン180Rのワンタッチキー180R6(例えば、『1』キー)を押下すると、放送受信装置100の操作入力部180がリモコン180Rから送信されたリモコンコマンド(例えば、『1』キー押下)を受け付ける(S601)。放送受信装置100の受信機能制御部1102は、S601の処理で受け付けたリモコンコマンドに応じて、リモコンキー番号『1』に割り当てられたサービスの選局処理を開始する。
サービスの選局処理では、先ず、S601の処理で受け付けたリモコンコマンドに割り当てられたサービスがサイマル放送サービスに対応しているか否かを、サイマル放送サービスに関する情報に基づいて確認する(S602)。S601の処理で受け付けたリモコンコマンドに割り当てられたサービスがサイマル放送サービスに対応している場合(S602:Yes)、S603の処理に進む。S601の処理で受け付けたリモコンコマンドに割り当てられたサービスがサイマル放送サービスに対応していない場合(S602:No)、S606の処理に進む。
S603の処理では、先ず、S601の処理で受け付けたリモコンコマンドに対応するリモコンキー番号に重複して割り当てられたサービスのうちの4K放送サービス(例えば、図15FのサービスI)の選局を行う(S603)。具体的には、前記4K放送サービスを伝送する物理チャンネルの周波数を設定し、該設定された周波数へのチューニングを行うように第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lに対して指示する。S604の処理では、S603での選局処理による4K放送サービスの受信状態が良好か否かの確認を行う(S604)。具体的には、第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lで設定された周波数へのロックに成功しなかった場合、第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lで設定された周波数へのロックに成功しても所定値以上のC/Nが得られなかった場合、等の場合には、4K放送サービスの受信状態が良好ではないと判断する。4K放送サービスの受信状態が良好である場合(S604:Yes)、前記4K放送サービスの各種コンテンツを再生して表示/出力する(S605)。一方、4K放送サービスの受信状態が良好でない場合(S604:No)、S606の処理に進む。
S606の処理では、S601の処理で受け付けたリモコンコマンドに対応するリモコンキー番号に重複して割り当てられたサービスのうちの2K放送サービス(例えば、図15FのサービスA)の選局を行う(S606)。具体的には、前記2K放送サービスを伝送する物理チャンネルの周波数を設定し、当該設定された周波数へのチューニングを行うように第一チューナ/復調部130Cに対して指示する。次に、前記2K放送サービスの各種コンテンツを再生して表示/出力する(S607)。
このような処理ないし制御を行うことにより、全ての4K放送サービスが2K放送サービスとサイマルペアの関係である場合に、4K放送サービスと2K放送サービスとの切り替えをユーザに意識させない選局処理を提供することができる。即ち、前述の例であれば、リモコン180Rのワンタッチキー180R6の『1』キーを押下した場合に、4K放送サービスの受信状態に応じて、4K放送サービス(サービスI)の選局と2K放送サービス(サービスA)の選局とを自動的に選択することができる。また、ユーザ自身が4K放送サービスと2K放送サービスとを選択することなく、サイマル放送の関係にある4K放送サービスまたは2K放送サービスのいずれか好適なサービスを介して放送番組を視聴することができる。
なお、全ての4K放送サービスが2K放送サービスとサイマルペアの関係である場合に限らず、一部の4K放送サービスが2K放送サービスとサイマルペアの関係であって、他の4K放送サービスが2K放送サービスとサイマルペアの関係ではない場合であっても、4K放送サービスが2K放送サービスとサイマルペアの関係である一部のサービスに関しては前記リモコンキー割り当て処理3に記述した処理を行い、4K放送サービスが2K放送サービスとサイマルペアの関係ではない他のサービスに関しては前記リモコンキー割り当て処理1または前記リモコンキー割り当て処理2に記述した処理を行うようにしてもよい。
(実施例3)
次に、本開示の実施例3について説明する。実施例3は、放送受信装置100(デジタル放送受信装置)でPinP(Picture in Picture)の表示制御を行うものであり、このため、図2Aに示す映像選択部191のより具体的な構成、動作、および主制御部101による表示制御の内容を説明する。
実施例3の放送受信装置100では、映像選択部191は、上述した2Kの映像信号(放送番組)と4Kの映像信号(放送番組)とを選択して処理を行うことにより、PinPの映像を生成し、生成されたPinPの映像をディスプレイ(表示部)に向けて出力する。
より具体的には、実施例3において、映像選択部191は、2Kの映像信号と4Kの映像信号とのいずれか一方を親画面用の映像(第1映像)として選択し、いずれか他方を子画面用の映像(第2映像)として選択する。そして、映像選択部191は、当該選択された第1映像と第2映像とを合成してPinPの映像(第3映像)を生成し、当該生成された第3映像を、表示部としてのモニタ部192に向けて出力する。あるいは、映像出力部193を通じて外部の表示装置が接続されている場合、映像選択部191は、上記のように生成された第3映像を、かかる表示装置に向けて出力する。
以下に、主に図16~図22を参照して、実施例3のより具体的な構成について説明する。ここで、図16は、本開示の実施例3に係る映像選択部の一例を説明するブロック図である。また、図17は、PinPの表示を行う際における従来処理を説明する図である。また、図18は、実施例3におけるリモートコントローラの外観図である。さらに、図19は、実施例3におけるPinPの表示を行う場合の処理の一例を説明するフローチャートである。また、図20は、図19の処理に対応するPinPの表示例を説明する図である。さらにまた、図21は、実施例3におけるPinPの表示を行う際における処理の他の例のフローチャートである。また、図22は、図21の処理に対応するPinPの表示例を説明する図である。
なお、本実施例における構成、処理および効果等は特に断りのない限り、実施例1、2と同様であるものとする。このため、以下では、本実施例と実施例1、2との相違点を主に説明し、共通する点については重複を避けるため極力説明を省略する。
また、本実施例において、放送受信装置100の映像選択部191が行う種々の処理は、特に断りがない場合、図2Aの主制御部101の制御の下で実行される。
[サイマル放送受信時におけるPinP表示]
本実施例の地上デジタル放送サービスおよび送受信装置100では、ユーザがリモコンを操作することにより、二つの映像を重ね合わせて表示するPinP(Picture in Picture)の処理を実行することができる。
なお、PinPの表示態様、すなわち二つの映像を重ね合わせて表示する態様としては、公知の種々の態様とすることができるが、説明が煩雑になることを避けるため、以下のPinPの表示態様を前提とする。本実施例のPinPの表示態様は、放送映像を受信中ひいてはモニタ部192に表示中の画面内(すなわち「親画面」内)に、親画面よりも小さな画面(すなわち「子画面」)を同時に表示するものである。以下、上記のPinPの画面表示を、「子画面表示」とも称する。
また、本実施例では、同一番組に係るサイマル放送の、2K放送の映像と4K放送の映像をPinP(すなわち親画面および子画面)で表示できるようにする。このようなPinPの表示処理が行われることにより、ユーザは、画質の違い等を実感することができる。
次に、本実施例による子画面表示の特徴等を、従来技術と比較して説明する。以前より、PinPまたは子画面表示として、ある番組映像を表示している表示画面(親画面)の上に、さらに親画面よりも小さな画面(子画面)を合成して表示する表示方法(表示制御の技術)がある。
一方、従来技術では、親画面と子画面の表示に使用される映像情報は、同一の放送方式で送信された信号を受信したものであり、異なる放送方式で送信された信号を使用するという発想がなかった。
例えば、従来技術では、4K放送信号を受信している場合は、親画面と子画面の両方とも4K放送信号を受信し、続いて親画面の表示データと子画面の表示データをそれぞれ作成した後、親画面と子画面とを合成し、当該合成された画面を表示画面として表示していた。
同様に、従来技術では、2K放送信号を受信している場合は、従来技術では、親画面と子画面の両方とも2K放送信号を受信し、続いて親画面の表示データと子画面の表示データをそれぞれ作成した後、親画面と子画面とを合成し、当該合成された画面を表示画面として表示していた。
しかしながら、このような表示態様では、子画面の内容によっては、親画面と子画面との間での映像の鮮鋭度が異なってしまい、ユーザに違和感を与える場合があった。例えば、親画面で表示している番組とは別の番組を子画面として子画面表示を行う場合、親画面と子画面の両方が同一方式の放送信号(例えば4K放送信号)の情報を用いると、子画面の鮮鋭度が過度に高く感じられる場合があった。
また例えば、親画面の一部を拡大表示した映像を子画面で表示する場合、親画面と子画面の両方が同一方式の放送信号(例えば2K放送信号)の情報を用いて表示すると、子画面の鮮鋭度が低く感じられる場合があった。
本発明者は、上記のような問題点を解決すべく鋭意研究を行った。その結果、特定のPinP表示を行う場合に、以下の(1)、(2)のような表示処理(表示制御)を行うことによって、親画面と子画面の鮮鋭度のバランスを図り、画面全体として鮮鋭度が一様な画面を視聴できるようになることを見出した。
本実施例では、(1)親画面とは別の番組を子画面として子画面表示を行う場合、親画面Aについては4K放送信号を受信して作成したものを用い、子画面Bには、(4K放送信号ではなく、)サイマルキャストとして放送されている当該別の番組の2K放送信号を受信して作成したものを用いる。
一方、(2)親画面の一部を拡大表示する場合は、親画面Aについては、(4K放送信号ではなく、)サイマルキャストとして放送されている2K放送信号を受信して作成したものを用い、子画面Bとしては4K放送信号を受信して拡大などの処理をして作成したものを用いる。
上記のような表示処理を行うことにより、別の番組を用いて子画面表示をする場合(上記(1)の場合)は、親画面(4K放送信号の画面)と子画面(2K放送信号の画面)との鮮鋭度の差が少なくなり、表示画面全体として鮮鋭度が一様な画面を視聴できるという効果が得られる。一方、親画面と同じ番組の拡大表示を用いて子画面表示をする場合(上記(2)の場合)にも、親画面(2K放送信号の画面)と子画面(4K放送信号の画面)との鮮鋭度がほぼ一致し、表示画面全体として鮮鋭度が一様な画面を視聴できるという効果が得られる。
次に、本実施例による子画面表示の処理について、映像選択部191の一具体例を示すブロック構成を示す図16を参照して説明する。なお、図16では、図2Aと同じ構成要素については同じ符号を付している。図2Aで説明した映像選択部191の一具体例は、図16に示すように、上流ないし前段側から、選択回路1912,1913と、拡大縮小回路1918,1919と、親(子)画像表示用メモリ1914(1915)と、映像処理部1916と、を備えて構成される。
上記のうち、選択回路1912、拡大縮小回路1918、親画像表示用メモリ1914、および映像処理部1916は、親画面に表示する映像を生成するための第1の映像処理部としての役割を担う。一方、選択回路1913、拡大縮小回路1919、子画像表示用メモリ1915、および映像処理部1916は、子画面に表示する映像を生成するための第2の映像処理部としての役割を担う。映像選択部191における第1の映像処理部および第2の映像処理部は、主制御部101の制御により動作する。
図16に示す映像選択部191において、選択回路1912は、図2Aの第一デコーダ部140Sから供給される映像信号(以下、「140S出力」という)と、図2Aの第二デコーダ部140Uから供給される映像信号(以下、「140U出力」という)のいずれかを選択し、選択された映像信号(140S出力、又は140U出力)を、後段の拡大縮小回路1918に出力する。
同様に、選択回路1913は、図2Aの第一デコーダ部140Sから供給される140S出力と、図2Aの第二デコーダ部140Uから供給される140U出力のいずれかの映像信号を選択し、選択された映像信号(140S出力、又は140U出力)を、後段の拡大縮小回路1919に出力する。
他にも、選択回路1913は、図2Aのバス102を通じて供給される映像信号(例えばストレージ部110から読み出されて生成された映像信号、あるいは、インターネット配信されている映像信号)を選択することもできる。この場合は、当該選択された映像信号を上述した選択回路1912に供給することもできる(図16中に示す点線の矢印を参照)。なお、説明の複雑化を避けるため、以下は、映像信号がバス102を通じて選択回路1913に供給される態様についての説明は割愛する。
拡大縮小回路1918は、選択回路1912から供給された映像信号(140S出力、又は140U出力)に対して、映像の一部(又は全部)を拡大あるいは縮小する処理を行う。かかる処理は、例えば、リモコンを操作するユーザの入力指示に基づいて行われるものであり、ユーザの入力指示がない場合、拡大縮小回路1918は、選択回路1912から供給された映像信号(140S出力、又は140U出力)をそのまま出力する。
同様に、拡大縮小回路1919は、選択回路1913から供給された映像信号(140S出力、又は140U出力)に対して、映像の一部(又は全部)を拡大あるいは縮小する処理を行う。かかる処理は、例えば、リモコンを操作するユーザの入力指示に基づいて行われるものであり、ユーザの入力指示がない場合、拡大縮小回路1919は、選択回路1913から供給された映像信号(140S出力、又は140U出力)をそのまま出力する。
親画面表示用メモリ1914は、拡大縮小回路1918から供給される映像信号を一時的に保存し、所定のタイミングで映像処理部1916に出力する。
子画面表示用メモリ1915は、拡大縮小回路1919から供給される映像信号を一時的に保存し、所定のタイミングで映像処理部1916に出力する。
映像処理部1916は、親画面表示用メモリ1914から供給された映像信号を親画面のサイズで表示し、子画面表示用メモリ1916から供給された映像信号を子画面のサイズで表示すべく、適宜の処理および画面を合成する処理を行い、処理後の映像信号を表示用の映像信号1017として出力する。なお、親画面のサイズ、子画面のサイズは、特に限定されるものではないが、これらサイズの一具体例については後述する。
映像処理部1916から出力された映像信号1017は、図2Aに示すように、モニタ部192(および映像出力部193)に供給され、モニタ部192の画面に表示されることによって、ユーザが視聴可能な映像として最終的な出力が行われることになる。
次に、図17(a)~(c)を参照して、拡大縮小回路1918、1919について補足的に説明する。なお、拡大縮小回路1919の構成および処理内容等は拡大縮小回路1918と同等であるため、以下は代表して、拡大縮小回路1918に関する説明のみを行う。
拡大縮小回路1918は、図17(a)に参照されるような拡大処理回路と、図示しないサブサンプリング回路とから構成される回路である。なお、図17(a)では水平方向の拡大処理回路(フィルタ)のみを図示している。垂直方向の拡大処理回路も同様に構成されるが、これについては、図17(a)と同様の構成のフィルタを垂直方向に設けることにより実現される。
以下、拡大縮小回路1918の動作を説明する。例えば、図17(b)で示すような図形(アルファベットの文字「A」の一部、以下、「文字図形」とも称する。)の画像をユーザが所望する倍率で拡大する場合を仮定とする。この場合、拡大縮小回路1918は、入力された画像(図17(b)に示す原文字図形)を、垂直方向及び水平方向に拡大することにより、図17(c)に示すような拡大図形を生成する。そして、拡大縮小回路1918は、拡大処理回路に後続するサブサンプリング回路にて、目的の画素数に変換するための垂直方向および水平方向のダウンサンプリング(サブサンプリング)を実行し、サブサンプリング後の画像を親画面表示用メモリ1914に出力する。
上記のような処理(拡大およびサブサンプリング)が実行されることにより得られた、拡大された文字図形の画像を図17(d)に示す。なお、上述のように、原文字図形に対する倍率(拡大縮小率)は、ユーザがリモコンの操作を通じて設定した任意の設定値とすることができる。具体的には、ユーザの設定値に対応して図17(a)中に示す補間情報C(=A×α+B×(1-α))の係数αを変化させることにより、任意の拡大縮小を行うことが可能となる。
次に、実施例3におけるリモコンの例について説明する。図18は、子画面表示を操作するために使用するリモコンの一具体例であり、上述した図12Aのリモコンと同じ構成要素については同じ番号を付して、その説明を省略する。
図12Aと比較して分かるように、図18に示す実施例3のリモコンは、子画面表示機能を開始または終了するためのボタン180R11(図中の「PinP」のボタン)と、子画面表示の際に子画面の拡大率を変更するためのボタン180R12(図中の「拡大」のボタン)と、が追加されている。以下は、ボタン180R11を「子画面表示ボタン180R11」と称し、ボタン180R12を「拡大変更ボタン180R12」と称する場合がある。
実施例3では、子画面表示が行われていない通常の表示(以下、「通常表示」と呼ぶ)をしているときに、ユーザにより子画面表示ボタン180R11が押下された場合、子画面表示がなされる。一方、子画面表示が行われているときに、子画面表示ボタン180R11が押下された場合、子画面表示が消え親画面のみの表示(すなわち通常表示)に戻る。拡大率を変更するための拡大変更ボタン180R12の使い方等については後述する。
この例では、ハードウェア装置としてのリモコンの入力操作を通じて子画面表示を行うことを前提とするが、これに限定されない。他の例として、例えばモニタ部192がタッチパネル付きのディスプレイである場合、かかるディスプレイの画面上に、子画面表示ボタン180R11と同様の機能を担うソフトウェア・ボタン表示をする等、ソフトウェア技術を用いて同様のことを実現してもよい。
次に、図16に示す映像選択部191の各々のブロックについての動作を、(1)親画面と子画面とで別の番組を表示する場合と、(2)親画面と同一の番組につき、親画面の表示画面の一部を拡大して子画面で表示する場合と、に分けて説明する。以下は区別の明確化のために、適宜、親画面を「親画面A」、子画面を「子画面B」と称する場合がある。
[ 4K画面(親画面)に2K映像を子画面として表示 ]
まず、本実施例における(1)の場合、すなわち、親画面Aで表示している番組(以下、「親番組」と称する)とは異なる映像コンテンツを放送する別の番組(以下、「別番組」と称する)を子画面Bに表示する場合について説明する。この場合、親画面A(親番組)については、4K放送信号を受信して作成した映像を用いる。一方、別番組すなわち子画面Bについては、2K放送信号を受信して作成した映像を用いる。すなわち、子画面Bについては、4K放送信号の別番組ではなく、サイマルキャストとして放送されている2K放送信号を受信して作成した別番組の映像を用いる。
ここで、図19のフローチャートを参照して、映像選択部191を構成する各ブロックの動作を説明する。ユーザの操作によりリモコン上の子画面表示ボタン180R11が押下された場合、放送受信装置100の主制御部101(適宜、図2Aを参照)は、子画面表示処理を開始し、図19に示すルーチン(ステップS701~S705の処理)を実行するように映像選択部191を制御する。以下、主制御部101の制御に基づく映像選択部191内の対応するブロックの動作を説明する。なお、以下は、2K放送信号が第一デコーダ部140Sから出力され、サイマル放送(映像のデータ量が異なる同一の番組)による4K放送信号が第二デコーダ部140Uから出力される場合を前提として説明する。
まず、ステップS701において、選択回路1912および選択回路1913は、以下の処理を行う。すなわち、選択回路1912は、第二デコーダ部140Uから供給される親番組の映像(4K放送信号)を入力して、拡大縮小回路1918に供給するように選択する。したがって、拡大縮小回路1918には、親番組の4K放送信号が入力される。一方、選択回路1913は、第一デコーダ部140Sから供給される親番組の映像(2K放送信号)を入力して、拡大縮小回路1919に供給するように選択する。したがって、拡大縮小回路1919には、親番組の2K放送信号が入力される。
なお、ステップS701の段階では、未だ拡大または縮小に関する指示を受信していないことから、拡大縮小回路1918,1919は、拡大縮小の処理を行うことなく、入力された放送信号をそのまま出力する。したがって、親画像表示用メモリ1914には親番組の4K放送信号のデータ(4K映像)が親画像表示用のデータとして書き込まれ、子画像表示用メモリ1915には、親番組の2K放送信号のデータ(2K映像)が子画像表示用のデータとして書き込まれる。
この後、映像処理部1916は、次に説明するステップS702の判定結果がYesの場合に、親画面表示用メモリ1914に書き込まれた親画像表示用データと、子画面表示用メモリ1915に書き込まれた子画像表示用データとを合成する。かかる合成処理が行われることにより、親画面に子画面が嵌め込まれた子画面表示をするための表示用データが生成される。この表示用データを用いて表示画面に映出することにより、親画面に子画面を挿入した子画面表示を行うことができる。
ステップS702において、主制御部101は、予め定められた第1時間(例えば数秒)内に子画面表示ボタン180R11(図18に示すPinPボタン)が押下されたか否かを判定する。ここで、主制御部101は、所定時間内に子画面表示ボタン180R11が押下された(ステップS702:Yes)と判定した場合、ステップS703に移行する。
一方、主制御部101は、第1時間内に子画面表示ボタン180R11が押下されなかった(ステップS702:No)と判定した場合、子画面表示の処理を行う必要なしと判断し、図19に示すルーチンを終了する。この場合、映像処理部1916は、上述した子画面表示をするための表示用データの生成を行うことなく、親画面表示用メモリ1914に書き込まれた親画像表示用データのみを読み出して出力する。
ステップS703において、主制御部101は、予め定められた第2時間(例えば第1時間よりも幾分長い秒数)内にチャンネルボタン(図18中に符号180R6で示す数字ボタン、または符号180R7で示す「↑CH↓」のボタン)が押下されたか否かを判定する。ここで、主制御部101は、所定時間内にチャンネルボタン180R7が押下された(ステップS703:Yes)と判定した場合、処理をステップS704に進める。一方、主制御部101は、第2時間内にチャンネルボタン180R7が押下されなかった(ステップS703:No)と判定した場合、子画面表示において同一の番組を表示すべく、処理をステップS705に進める。
ステップS704において、主制御部101は、上記のチャンネルボタンによるユーザの指示に対応した番組の2K映像を子画面に表示するように、映像処理部1916を制御する。かかる制御により、親画像と子画像とで異なる番組(放送内容)が表示される。
一方、ステップS705において、主制御部101は、現在表示中の4K映像の番組と同一番組のサイマル放送による2K映像を子画面に表示するように、映像処理部1916を制御する。かかる制御により、例えば図20に示すように、親画像と子画像とで同じ番組(放送内容)が表示される。
ここで、図20は、図19の処理ルーチンを実行した場合における子画面表の例を説明する図である。図20中、「4K」の枠が入った画面が親画面であり、同様に「2K」の枠が入った画面が子画面である。この例では、親画面中の下側に字幕20051が表示され、同様に、子画面中の下側にも字幕20052が表示されている。
このように、図19に示す子画面表示の処理によれば、親画像として親番組の4K映像が表示され、子画像として親番組と同一または異なる番組(映像内容)の2K映像が表示される(適宜、図20を参照)。かかる処理によれば、ユーザは、ディスプレイ(表示部)に表示される親画像および子画像として、鮮鋭度のバランスの取れた映像を観ることができる。以下、その理由を、親画面および子画面の画面サイズの一具体例を挙げて説明する。
一具体例では、親画面を構成する画素数は、垂直方向に2160画素、水平方向に3840画素の表示画素を有する。この場合、親画面の画素数は、4K放送として送られて来る画素数とほぼ同じであり、拡大縮小回路1918で拡大及び縮小の処理を行うことなく、親画面をディスプレイ(表示部)に表示することができる。
一方、親画面よりも小さい子画面を構成する画素数は、例えば、垂直方向に1080画素、水平方向に1920画素とすることができる。この場合、2K映像が表示される子画面は、4K解像度の表示画面に対し、縦方向に2分の一、横方向に2分の一程度の大きさとなっている。かかる子画面を構成する画素数は、2K放送として送られて来る画素数とほぼ同じである。したがって、子画面の拡大縮小を行わない場合には、子画面についても、拡大縮小回路1919で拡大及び縮小の処理を行うことなく、ディスプレイ(表示部)に表示することができる。
なお、拡大縮小回路1918(1919)で親画面(子画面)の拡大及び縮小の処理をしないようにするためには、拡大縮小回路1918(1919)での拡大率の値を1に設定すればよい。このような設定とすることにより、拡大縮小回路1918(1919)を実質的にバイパス回路として使うことができる。
そして、拡大縮小回路1918(1919)を実質的にバイパス回路として使う場合、4K解像度を持つ親画面と、2K解像度を持つ子画面のいずれも、図17(a)~(d)で上述したような拡大および縮小の処理が行われないことになる。
言い換えると、図17(b)に示す原文字図形の画像を拡大縮小回路1918(1919)に入力した場合、拡大率が1に設定された拡大縮小回路1918(1919)から出力される画像は、図17(b)に示す原文字図形のままであり、何ら劣化していない。このように、拡大縮小回路1918(1919)を実質的にバイパス回路として使う場合、親画面、子画面のどちらの画面についても、拡大縮小処理に伴う画像の劣化が生じないという効果が得られる。特に、子画面表示において字幕部分の輪郭部の鮮鋭さの劣化がない画面(適宜、図20中の画面下側を参照)が表示されることから、ユーザは、親画面と子画面の両方ともに高画質な映像を観ることができる。
また、上述した例では、親画面は4K解像度、子画面は2K解像度の画像が表示されるが、子画面表示の場合、子画面は親画面に対し、縦横とも半分の長さになっている。そして、一般に、画面サイズが小さい方が、画素構造がわかりにくくなり、より鮮鋭度がより上がって見える。このため、ユーザは、4K解像度の親画面と2K解像どの子画面とをほぼ同じ鮮鋭感で楽しむことができる。
簡明のため、上述した例では親画面内に一つの子画面を表示する場合について説明したが、他の例として、親画面内に複数の子画面を表示してもよく、この場合にも上述と同様の効果ないしメリットを得ることができる。また、この場合には、複数の子画面はすべて同一解像度の2K放送からの信号を用いた子画面表示が行われることから、子画面同士の解像度がそろっており、ユーザに違和感を与えることがないという効果も得られる。
図16~図20で説明した子画面表示を行う場合における、ユーザによるリモコンの操作方法および主制御部101による制御の流れ等を以下に述べる。
ユーザは、4K放送受信中の通常表示の状態(ステップS701)から子画面表示を開始する場合、子画面表示ボタン180R11(「PinP」ボタン)を押下する。放送受信装置100の主制御部101は、この押下に応答して(ステップS702:Yes)、続いてチャネルボタン(180R6、180R7)が押下されたかをチェックする(ステップS703)。例えば、ユーザによってリモコンの”1”のボタンが押された場合、主制御部101は、上述した子画面の番組をチャネル1に切り換えて2K映像の子画面とするように、映像選択部191の上述した各ブロックを制御する(ステップS703:Yes、ステップS704および図16等を参照)。一方、PinPボタンが押された後にチャネルボタンが押下されない場合、主制御部101は、親画面と同一のチャネルの番組を2K映像として子画面に表示するように、映像選択部191の各ブロックを制御する(ステップS703:No、ステップS705、図20等を参照)。
[ 拡大時には親画面を2K表示にし、4Kから子画面を作成し拡大表示する ]
次に、上述した(2)すなわち、親画面と同じ番組の画面の一部を、子画面として拡大表示する場合についての動作を説明する。
図21に、親画面の一部を拡大表示する場合の処理の流れについての動作フローの概略を示す。ここでは簡明のため、拡大率を垂直および水平方向にそれぞれ2倍、4倍とする場合を説明する。なお、必ずしもこのように設定する必要はなく、他にも例えば、1.5倍、3倍など、ユーザが所望する任意の倍率に設定してもよい。
本実施例では、親画面の一部を拡大表示する場合、親画面Aは2K放送信号を受信して作成し、子画面Bは、親画面と同じ番組のサイマルキャスト放送である4K放送信号を受信して作成する。
以下、図21のフローに沿ってより具体的に説明する。4K放送の通常表示中(ステップS801)において、ユーザは、リモコン上の「拡大」ボタン180R12を押下する。ここでは、ステップS801は、図19で上述したステップS701と同様に、通常の受信状態(すなわち「PinP」ボタンが押下されていない状態)を想定する。なお、他の例として、ステップS801は、既に「PinP」ボタンが押下されたことにより、上述した子画面表示が行われている状態であってもよく、この場合でも、ステップS802以下で同様の処理を行えばよい。
かくして、受信装置100の主制御部101は、ステップS802で「拡大」ボタン180R12の押下を検知した場合(ステップS802:Yes)、拡大表示処理を行うべき旨の指示(制御信号)を映像選択部191に出力する。
続くステップS803において、選択回路1912(図16参照)は、140S出力すなわち図2Aの第一デコーダ部140Sから供給されるサイマル放送の同一番組(4K放送の親番組と同一内容の2K放送)の映像信号が選択回路1912の出力となるように選択する。かかる選択により、選択回路1912は、2K放送信号が親画面Aの表示用データとなるように、当該2K放送の映像信号を拡大縮小回路1918へ出力する。
続いて、拡大縮小回路1918は、選択回路1912の出力に対し、拡大縮小の処理を行うことなく、当該2K放送の映像信号のデータを、親画面A用の表示データとして、親画面表示用メモリ1914に出力する。
一方、ステップS803において、選択回路1913は、140U出力すなわち図2Aの第二デコーダ部140Uから供給される4K放送(親番組)の映像信号が選択回路1913の出力となるように選択する。かかる選択により、選択回路1913は、4K放送信号が子画面Bの表示用データとなるように、当該4K放送の映像信号を拡大縮小回路1919へ出力する。
続いて、拡大縮小回路1919は、選択回路1913の出力(4K放送の映像信号)に対し、親画面の所定領域(例えば画面中央)の画像を2倍に拡大するように、図17(a)~(d)で上述したような拡大縮小処理を行う。拡大縮小回路1919は、拡大縮小処理を行った後に、当該処理後の映像信号のデータを、子画面B用の表示データとして、子画面表示用メモリ1915に出力する。
そして、映像処理部1916は、親画面表示用メモリ1914に書き込まれた表示データと、子画面表示用メモリ1915に書き込まれた表示データとを合成することにより、親画面Aに子画面Bが嵌め込まれた子画面表示をするための表示用データを生成(完成)する。放送受信装置100は、この表示用データを用いてディスプレイの表示画面に映出することにより、親画面に対し、親画面の一部の領域を、垂直方向に2倍、水平方向に2倍に拡大した子画面表示を行うことができる(適宜、図22を参照)。
次に、子画面表示における倍率の変更時、および子画面表示の終了時における処理を説明する。
主制御部101は、上述した子画面表示の開始後におけるステップS804において、「拡大」ボタン180R12の押下を検知した時(ステップS802でYesと判定した時)から所定時間内における、「拡大」ボタン180R12の押下の回数をチェックする。
具体的には、ステップS804において、主制御部101は、「拡大」ボタン180R12が所定時間内に1回だけ押下げられた場合、拡大率が2であると決定し、この後、ステップS805に移行する。
一方、主制御部101は、「拡大」ボタン180R12が所定時間内に2回押下げられた場合、拡大率が4であると決定し、この後、ステップS805に移行する。
他方、主制御部101は、「拡大」ボタン180R12が所定時間内に3回押下げられた場合、拡大率が0であると決定し、この後、ステップS805に移行する。
ステップS805において、主制御部101は、前ステップ(ステップS804)で決定された拡大率が0か否かを判定する。ここで、主制御部101は、拡大率が0であると判定した場合(ステップS805:Yes)、子画面表示の処理を終了するものと判断し、その旨の指示を映像選択部191に出力して、図21に示すフローを終える。
一方、主制御部101は、拡大率が0ではないと判定した場合(ステップS805:No)、ステップS806に移行する。ステップS806において、主制御部101は、前ステップ(ステップS804)で決定された拡大率の値(この例では、2又は4)を映像選択部191に出力して、子画面表示の処理における倍率を適宜変更させる。
この例では、映像選択部191は、主制御部101から送られてきた拡大率の値が2の場合、拡大率の変更がないことから、ステップS803で開始した子画面表示の処理をそのまま続行する。
一方、映像選択部191は、主制御部101から送られてきた拡大率の値が4の場合、ステップS803で開始した子画面表示の拡大率の変更が指示されたことから、子画面表示の倍率を(2倍から)4倍に変更し、4倍に変更した拡大率で子画面表示の処理を行う(S806)。具体的には、拡大縮小回路1919は、選択回路1913の出力に対し、親画面の画面中央の領域の画像を4倍に拡大するように、図17(a)~(d)で上述したような拡大縮小処理を行う。拡大縮小回路1919は、拡大縮小処理を行った後に、当該処理後の映像信号を子画面表示用メモリ1915に出力する。
このように、第2の映像処理部において、拡大縮小回路1919は、選択回路1912の出力に対し、主制御部101の指示に従った倍率(2倍又は4倍)で、親画面の画面中央の画像を拡大する処理を行い、当該処理後の映像信号を子画面表示用メモリ1915に出力する。
ここで、第1の映像処理部における選択回路1912の出力する信号は、2K放送信号であり、垂直方向に1080画素、水平方向に1920画素の解像度を有する。
同様に、第2の映像処理部における拡大縮小回路1919の出力する信号は、4K放送信号であり、垂直方向に2160画素、水平方向に3840画素の解像度を有する。そして、拡大縮小回路1918は、この4K放送信号を用いてユーザの所望する拡大率に拡大するように、図17で上述したような拡大縮小処理を行った後、該処理後の映像信号を子画面表示用メモリ1915に出力する処理を行う。
ここで、第2の映像処理部における子画面の拡大縮小回路1919の動作について追加的に説明する。上述のように、第2の映像処理部において、選択回路1913の出力は4K放送信号であり、垂直方向に2160画素、水平方向に3840画素の解像度を有する。
このことは、4K放送信号が2K放送信号に対し、垂直方向に2倍、水平方向に2倍の拡大率で拡大したものであることを意味する。言い換えると、4K放送信号の、垂直方向2160画素、水平方向3840画素の信号の中から、例えば画面中央部の垂直方向1080画素、水平方向1920画素の大きさの領域の信号を切り出し、拡大縮小回路1919での拡大縮小処理を行わずそのまま子画面表示用メモリ1915へ出力した場合、垂直方向に2倍、水平方向に2倍の拡大率で拡大した表示データを子画面表示用メモリ1915に書き込んだことになる。
そして、映像処理部1916によって、親画面表示用メモリ1914に書き込まれた表示データと、子画面表示用メモリ1915に書き込まれた表示データとを合成することにより、親画面に子画面が嵌め込まれた子画面表示をするための表示用データが完成する。
この表示用データを用いてディスプレイ(表示部)の表示画面に映出することにより、親画面Aに対し、親画面Aの一部を、垂直方向に2倍、水平方向に2倍に拡大した子画面Bの表示を行うことができる。
また、子画面Bは、親画面Aの中心部を水平方向に2倍、垂直方向に2倍に拡大されているので、リモコン上のキー180R2における矢印キーを操作することで、子画面Bに拡大表示する対象となる画像部分の位置を変えることができる。
また、ユーザは、垂直方向に4倍、水平方向に4倍の拡大率で拡大表示する場合は、さらにリモコン上の「拡大」ボタン180R12を押下する。この場合、第2の映像処理部における拡大縮小回路1919は、選択回路1913から入力された4K映像に対し、垂直方向に2倍、水平方向に2倍の拡大縮小処理を行って、垂直方向4320画素、水平方向7680画素の信号を作成し、この中から垂直方向1080画素、水平方向1920画素の大きさの領域の信号を切り出して、子画面表示用メモリ1915へ出力する。この後、映像処理部1916により、親画面表示用メモリ1914に書き込まれた親画面A用の表示データと、子画面表示用メモリ1915に書き込まれた子画面B用の表示データと、を合成することにより、親画面に子画面が嵌め込まれた子画面表示をするための表示用データが完成する。
この表示用データを用いて表示画面に映出することにより、親画面Aに対し、親画面Aの一部を垂直方向に4倍、水平方向に4倍に拡大した子画面Bが挿入されたPinPの表示を行うことができる(ステップS806)。また、リモコン上のキー180R2上の矢印キーを操作することで、子画面に拡大表示する対象部分の位置を変えることができる。
この後、ユーザがリモコン上の「拡大」ボタン180R12を押下した場合、放送受信装置100の主制御部101は、拡大率が0であると判断し(ステップS805:Yes)拡大表示動作を中止し、元の親画面のみの表示に戻すように映像処理部1916を制御する。
以下、図21および図22で説明した子画面表示のメリット等について説明する。従来技術に基づき、親画面、子画面とも4K放送信号を用いて子画面表示をした場合、一般に子画面の拡大率を大きくするにつれ、子画面の画素の粗さが目立つようになってくる。この理由は、たとえ親画面が解像度の高い4K放送信号だとしても、ユーザは親画面との比較により子画面を見るために、画質差を感じることに起因するものと考えられる。
そこで、本実施例では、拡大表示を行う場合には、親画面を2K放送信号に置き換える(ステップS803)とともに、子画面については4K放送信号を用いて拡大するように構成している。このような構成とすることにより、親画像と子画像との画質差が少なくなるので、子画面Bの画素の粗さが目立たなくなる効果が得られる。また、子画面Bの拡大率を大きくしても、ユーザは親画面Aの2K放送信号との比較を行うことから、従来よりも子画像の画素の粗さが目立つことを抑えることができる。
加えて、子画面Bは、親画面Aに対して縦横とも半分の長さになっているため、子画面Bの方がより画素構造がわかりにくくなり鮮鋭度も向上して見える。したがって、本実施例によれば、ユーザは、親画面Aと子画面Bとの鮮鋭感の差が少ない状態で楽しむことが可能になる。
さらに、上述のように、垂直方向2倍、水平方向2倍の拡大率の場合は、4Kの解像度を持つ子画面Bについては、拡大縮小回路1919による拡大及び縮小を行わないで拡大画像を表示することができる。この場合、拡大縮小回路1919による画像の劣化が生じないので、子画面部分の字幕部分の輪郭部の鮮鋭さの劣化がなく、ユーザは親画面と子画面の両方ともに高画質な子画面表示を享受することが可能となる。
このように、本実施例の放送受信装置100(デジタル放送受信装置)の表示制御によれば、特定のPinP表示を行う場合に、親画面Aと子画面Bの鮮鋭度のバランスを図り、ディスプレイ(表示部)に画面全体として鮮鋭度が一様な画面を視聴することができる。
また、本実施例によれば、親画面Aと子画面Bという形で、4K放送の画質と2K放送の画質とを比較することができるので、例えば、放送受信装置100を販売する店員が、4K放送の画質が4倍に拡大しても2K放送と遜色ないことを顧客にアピールすることもできる。
なお、親画面および子画面に表示する映像信号の情報は、地上波で放送された情報である必要は必ずしもない。あるいは、補完情報として、上述のようなインターネット配信されている放送の映像信号を利用(併用)してもよい。
以上、本発明の実施形態の例を、実施例1、2および3を用いて説明したが、本発明の技術を実現する構成は前記実施例に限られるものではなく、様々な変形例が考えられる。例えば、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成と置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。これらはすべて本発明の範疇に属するものである。また、文中や図中に現れる数値やメッセージ等もあくまでも一例であり、異なるものを用いても本発明の効果を損なうことはない。
前述した本発明の機能等は、それらの一部または全部を、例えば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現しても良い。また、マイクロプロセッサユニット等がそれぞれの機能等を実現する動作プログラムを解釈して実行することによりソフトウェアで実現しても良い。ハードウェアとソフトウェアを併用しても良い。
なお、放送受信装置100を制御する前記ソフトウェアは、製品出荷の時点で予め放送受信装置100のROM103および/またはストレージ部110等に格納された状態であっても良い。製品出荷後にインターネット800上のサーバ装置からLAN通信部121を介して取得するものであっても良い。また、メモリカードや光ディスク等に格納された前記ソフトウェアを、拡張インタフェース部124等を介して取得しても良い。同様に、携帯情報端末700を制御する前記ソフトウェアは、製品出荷の時点で予め携帯情報端末700のROM703および/またはストレージ部710等に格納された状態であっても良い。製品出荷後にインターネット800上のサーバ装置からLAN通信部721若しくは移動体電話網通信部722等を介して取得するものであっても良い。また、メモリカードや光ディスク等に格納された前記ソフトウェアを、拡張インタフェース部724等を介して取得しても良い。
また、図中に示した制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、必ずしも製品上のすべての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆どすべての構成が相互に接続されていると考えても良い。
100:放送受信装置、101:主制御部、102:システムバス、103:ROM、104:RAM、110:ストレージ(蓄積)部、121:LAN通信部、124:拡張インタフェース部、125:デジタルインタフェース部、130C、130T、130L、130B:チューナ/復調部、140S、140U:デコーダ部、180:操作入力部、191:映像選択部(映像選択処理部)、192:モニタ部(表示部)、193:映像出力部、194:音声選択部、195:スピーカ部、196:音声出力部、180R:リモートコントローラ、200、200C、200T、200S、200L、200B:アンテナ、201T、201L、201B:変換部、300、300T、300S、300L:電波塔、400C:ケーブルテレビ局のヘッドエンド、400:放送局サーバ、500:サービス事業者サーバ、600:移動体電話通信サーバ、600B:基地局、700:携帯情報端末、800:インターネット、800R:ルータ装置。

Claims (10)

  1. 放送局側からサイマル放送で伝送される2K放送番組と4K放送番組とを含むデジタル放送の放送波を受信する1つまたは複数の受信部と、
    前記受信部で受信された2K放送番組と4K放送番組とを選択して処理を行い、該処理後の映像を表示装置に向けて出力する映像選択処理部と、
    PinP(Picture in Picture)に関するユーザの指示に従って前記映像選択処理部を制御する制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、前記指示に応答して、前記PinPを構成する親画面および子画面のうちの一方を前記4K放送番組の放送信号を用いた映像表示とし、前記親画面および前記子画面のうちの他方を前記2K放送番組の放送信号を用いた映像表示とするように、前記映像選択処理部を制御する、
    デジタル放送受信装置。
  2. 請求項1に記載のデジタル放送受信装置において、
    前記制御部は、前記指示が前記親画面の一部を拡大して前記子画面に表示する拡大表示の指示である場合、
    前記親画面には前記2K放送番組の放送信号による映像を表示し、前記子画面には前記4K放送番組の放送信号を用いた映像を表示するように、前記映像選択処理部を制御する、
    デジタル放送受信装置。
  3. 請求項1に記載のデジタル放送受信装置において、
    前記制御部は、前記指示が前記親画面の一部の拡大を伴わずに前記子画面に表示する指示である場合、
    前記親画面には前記4K放送番組の放送信号による映像を表示し、前記子画面には前記2K放送番組の放送信号による映像を表示するように、前記映像選択処理部を制御する、
    デジタル放送受信装置。
  4. 請求項1に記載のデジタル放送受信装置において、
    前記制御部は、前記ユーザによって操作されるリモートコントローラが出力する信号から、前記指示を検知する、デジタル放送受信装置。
  5. 請求項1に記載のデジタル放送受信装置において、
    前記映像選択処理部は、
    前記親画面に表示する映像を生成するための、第1の選択回路と、前記第1の選択回路に接続された第1の拡大縮小回路と、前記第1の拡大縮小回路に接続された第1の表示用メモリと、
    前記子画面に表示する映像を生成するための、第2の選択回路と、前記第2の選択回路に接続された第2の拡大縮小回路と、前記第2の拡大縮小回路に接続された第2の表示用メモリと、
    前記第1の表示用メモリおよび前記第2の表示用メモリに書き込まれた各々の映像のデータを読み出して合成し、該合成された映像を出力する映像処理部と、を備える、
    デジタル放送受信装置。
  6. 放送局側からサイマル放送で伝送される2K放送番組と4K放送番組とを含むデジタル放送の放送波を受信する受信装置における表示制御方法であって、
    受信された前記2K放送番組と前記4K放送番組とを選択して処理を行う映像選択処理ステップと、
    PinP(Picture in Picture)に関するユーザの指示に従って、前記PinPを構成する親画面および子画面に表示する映像を生成し、該生成後の映像を表示装置に向けて出力するPinP映像生成ステップと、
    を備え、
    前記映像選択処理ステップは、前記指示に応答して、前記親画面および前記子画面のうちの一方を前記4K放送番組の放送信号を用いた映像表示とし、前記親画面および前記子画面のうちの他方を前記2K放送番組の放送信号を用いた映像表示とする、
    表示制御方法。
  7. 請求項6に記載の表示制御方法において、
    前記指示が前記親画面の一部を拡大して前記子画面に表示する拡大表示の指示である場合、
    前記映像選択処理ステップは、前記親画面には前記2K放送番組の放送信号による映像を表示し、前記子画面には前記4K放送番組の放送信号を用いた映像を表示するように、前記2K放送番組と前記4K放送番組とを選択する、
    表示制御方法。
  8. 請求項6に記載の表示制御方法において、
    前記指示が前記親画面の一部の拡大を伴わずに前記子画面に表示する指示である場合、
    前記映像選択処理ステップは、前記親画面には前記4K放送番組の放送信号による映像を表示し、前記子画面には前記2K放送番組の放送信号による映像を表示するように、前記2K放送番組と前記4K放送番組とを選択する、
    表示制御方法。
  9. 請求項6に記載の表示制御方法において、
    前記ユーザによって操作されるリモートコントローラが出力する信号から、前記指示を検知する指示検知ステップをさらに含む、
    表示制御方法。
  10. 請求項6に記載の表示制御方法において、
    前記映像選択処理ステップは、
    前記2K放送番組と前記4K放送番組のうちの一方の放送信号を選択し、該選択された放送信号を第1の拡大縮小回路に通し、前記第1の拡大縮小回路から出力される放送信号のデータを第1の表示用メモリに記憶することによって、前記親画面に表示する映像を生成する処理と、
    前記2K放送番組と前記4K放送番組のうちの他方の放送信号を選択し、該選択された放送信号を第2の拡大縮小回路に通し、前記第2の拡大縮小回路から出力される放送信号のデータを第2の表示用メモリに記憶することによって、前記子画面に表示する映像を生成する処理と、
    前記第1の表示用メモリに記憶されたデータと、前記第2の表示用メモリに記憶されたデータと、を合成して出力する処理と、
    を含む、
    表示制御方法。
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