JP3135417B2 - 放送方式および放送送受信システムおよび放送受信機 - Google Patents

放送方式および放送送受信システムおよび放送受信機

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JP3135417B2
JP3135417B2 JP05124198A JP12419893A JP3135417B2 JP 3135417 B2 JP3135417 B2 JP 3135417B2 JP 05124198 A JP05124198 A JP 05124198A JP 12419893 A JP12419893 A JP 12419893A JP 3135417 B2 JP3135417 B2 JP 3135417B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、放送方式および放送送
受信システムおよび放送受信機に係り、特に、車等の移
動体に対し音声や映像やデータ等の信号を送信し、受信
するのに好適な放送方式および放送送受信システムおよ
び放送受信機に関する。
【0002】
【従来の技術】車等の移動体において音声や映像やこれ
以外の適宜データ等の放送波信号を受信する場合、伝送
された放送波の多重反射により生ずる信号減衰などを補
正するため、受信機側において、特開平3−19162
0号公報に示されているように、複数のアンテナを用い
感度の高いアンテナに切り換え受信するダイバーシティ
アンテナシステムや、特開平3−239020号公報に
示されているように、2系統以上の復調受信系を持ち、
より良質な受信信号に切り換え出力するようにしたシス
テムが公知となっており、斯様な手法によって、良好な
移動受信性能の確保を図るようにしていた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかし、車等の移動体
においてディジタル符号化変調された音声や映像やデー
タ等の信号を受信する場合、従来の周波数変調信号など
のアナログ信号伝送に比べ、山岳,建物,大形車輌等に
よる遮蔽や、陸橋やくぼ地を移動している場合には信号
減衰などの影響を大きく受け易く、ある一定時間は全く
受信不能になることがある。このため、前述したように
複数のアンテナを用いたダイバーシティアンテナシステ
ム等を採用していても、陸橋やくぼ地を移動している場
合には全く受信できない場合がある。
【0004】従って、本発明の解決すべき技術的課題は
上記した従来技術のもつ問題点を解消することにあり、
その目的とするところは、ディジタル符号化変調された
信号を移動体で受信する際、一定時間信号が受信不能と
なっても、音声や映像やデータ等を連続性のある信号と
して出力できるようにすることにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明は上記した目的を
達成するため、放送送信機において、ほぼ同一番組内容
の複数の放送信号をある一定時間差をもたせて、同時に
異なる周波数帯で送信するようにされる。つまり、同一
番組内容を、リアルタイムの放送信号、及びこれに所定
時間だけ先行する前もっての放送信号として、同時に異
なる周波数帯で送信する。さらに、各放送信号は、ある
一定時間単位の信号フレーム(ブロック)ごと、あるい
はこれらをまとめた複数のフレームごとに、絶対的なあ
るいは相対的な時間識別符号と送信順序符号を付加して
伝送する。受信機側では、これら複数の放送信号を受信
復調回路系で同時に復調復号すると共に、判定手段でこ
れら復調復号信号が正常信号か、もしくは欠落などで情
報の一部が失われた不正常信号であるかを判定し、記憶
手段に、ある一定時間単位のフレームごとの正常な復調
復号信号,各信号フレームのチャンネル番号,送信順符
号,時間識別符号,正常/不正常であるかの判定信号等
を一旦記憶させる。そして、チャンネル番号,送信順符
号,時間識別符号,正常/不正常であるかの判定信号等
を参照し、複数の復調復号信号を欠落の無いように時系
列的に並べて、希望番組内容の復元信号を出力させるよ
うにされる。すなわち例えば、受信機では、受信したほ
ぼ同一番組内容の2系統の復調復号信号のうちでリアル
タイムの信号として用いられる復調復号信号を放送出力
用の記憶手段に格納するとともに、このリアルタイムの
信号として用いられる復調復号信号が不正常である場合
には、この不正常部分に相当する他の復調復号信号中の
正常な信号部分を代替して放送出力用の記憶手段に格納
し、然る後、この記憶手段に格納した信号を読み出し
て、欠落の無い連続的な復元信号を出力するようにされ
る。
【0006】また、本発明は前記した目的を達成するた
め、放送送信機において、番組内容に基づく原信号を、
単独の信号ブロックのみを復調復元してもある一定以上
の信号品質が得られるような複数の符号化ブロック信号
に分割するとともに、時系列的にある一定時間差をもつ
ようにされたこれら2系統以上の符号化ブロック信号
を、同時に異なる周波数帯あるいは同一周波数帯で送信
するようにされる。受信機側では、同時に受信したこれ
ら符号化ブロック信号を復調復号するとともに、これら
信号が欠落などで情報の一部が失われた不正常信号であ
ることを検知する手段と、記憶手段とを設けておき、こ
の記憶手段に、正常な符号化ブロックの復調復号信号と
ともに、送信順符号,時間識別符号,正常/不正常であ
るかの判定信号等を記憶させる。そして、正常/不正常
であるかの判定信号に応じて、記憶手段から符号化ブロ
ックの復調復号信号を適宜読み出して組み合わせ、正常
な復調復号信号のみを用いて時系列的に並べ替え、希望
番組内容の復元信号を連続的に出力するようにされる。
【0007】
【作用】前者の放送方式(同一番組内容を、リアルタイ
ムの放送信号、及びこれに所定時間だけ先行する前もっ
ての放送信号として、同時に異なる周波数帯で送信する
放送方式)による放送送受信システムでは、受信機の受
信回路からの復調復号信号が欠落などで情報が失われた
信号であることを検知する判定手段を設けて、記憶手段
には正常な復調復号信号とともにこの欠落である不正常
か正常かを示す情報も記憶させており、これら記憶手段
に記憶された正常/不正常を示す情報と同時に記憶され
ている時間識別符号や送信順符号に従い、欠落した不正
常信号(リアルタイムの放送信号の不正常部分)を時系
列的に異なって伝送されて来て受信した正常な復調復号
信号(前もっての放送信号)で置き換えでき、よって、
原信号の順序にしたがって切り換え並べ変えることによ
り、放送原信号とほぼ同じ連続した復元信号を出力する
ことができる。この場合、記憶時間や、あるいは同一番
組内容の送信信号の時間差を信号の欠落や受信不能期間
のフィールド状況に合わせて適切に設定することによ
り、特に移動体ディジタル放送信号特有のリアルタイム
での受信不能状態をかなり減少、あるいは、劣化の程度
を軽減できる。さらに、ダイバーシティアンテナ切り換
えに比べ、信号切り換え時に切り換え雑音が発生した
り、急激な信号減衰時には切り換えが間にあわない等の
問題を低減でき、特に、信号がディジタル符号変調して
伝送されて来る放送波を受信する場合などでは、より正
確な受信が可能となる。
【0008】また、後者の放送方式(番組内容に基づく
原信号を、単独の信号ブロックのみを復調復元してもあ
る一定以上の信号品質が得られるような複数の符号化ブ
ロック信号に分割して、この2系統以上の符号化ブロッ
ク信号をある一定時間差をもたせて、同時に異なる周波
数帯あるいは同一周波数帯で送信する放送方式)による
放送送受信システムでは、受信機側でこれら分割した符
号化ブロック信号の復調復号信号が欠落などで情報の一
部が失われた不正常信号であることを検知して、これを
除いた正常な復調復号信号とともにブロック送信順符号
や時間識別符号等を記憶させているので、一定時間後に
これら信号を読み出し復号再生して、ブロック送信順符
号と時間識別符号等にしたがい連続的な復元信号として
出力することができる。このとき、複数に(2系統以上
に)分割した符号化ブロック信号単独を用い復号再生し
ても、原信号よりは劣るが一定以上の信号品質を持つこ
とが可能なので、分割符号化した信号全部が失われ無い
かぎり、全く信号受信再生ができなくなるという移動体
ディジタル放送信号の欠点を、かなりカバーできること
になる。また、分割した符号化ブロック信号が全て正常
であれば、これら分割した信号を組合せ復号再生するこ
とにより、ディジタル放送信号の特長である放送原信号
とほぼ同じ高品質な連続した復元信号を出力することが
できる。
【0009】
【実施例】以下、本発明を図示した各実施例によって説
明する。図1は本発明の第1実施例に係る放送方式を用
いる放送送受信システムの送信側と受信側の構成を示す
ブロック図である。同図において、符号100で総括的
に示すのは放送信号送信機であり、同じく符号200で
総括的に示すのは受信機である。
【0010】放送信号送信機100は、信号源10と、
該信号源10がアナログ信号であれば時系列的にサンプ
リングして離散的なディジタルデータに変換するA/D
(アナログ−ディジタル)変換器20と、離散的なディ
ジタルデータの符号化等を行なう信号処理回路30と、
信号を一定時間遅延させる遅延化回路40と、遅延した
信号と遅延しない信号とを共に多重化して同一系列の信
号に変調変換する多重化回路50と、変調変換された信
号を搬送波周波数に重畳させ放送信号として出力する高
周波信号送信回路60と、放送信号出力端子70と、送
信アンテナ80とから構成されている。
【0011】また、受信機200は、受信アンテナ10
6と、受信信号入力端子105と、該入力端子105か
らの放送信号を選択受信し高周波増幅・周波数変換・信
号復調等の信号処理を施す高周波信号処理回路110
と、復調した信号の復号を行なうデコード回路125
と、復号したデータの正誤を判定する判定回路130,
140と、信号を切り換え選択する切り換え回路15
0,170と、一時的に復号信号を記憶する記憶回路1
60と、時系列的に送られてくる全復号信号を時系列的
に記憶する主記憶回路180と、主記憶回路180から
読み出した復号信号を原の信号源10とほぼ同じ信号に
再生復元出力する信号処理回路190と、受信信号出力
端子195とから構成されている。
【0012】次に、上記した構成をとる本実施例の動作
を説明する。放送信号送信機100においては、信号源
10の音声信号などの信号を、A/D変換器20で時系
列的にサンプリングして離散的なディジタルデータに変
換した後、信号処理回路30で離散的なディジタルデー
タの符号化処理を行う。この符号化した離散的なディジ
タルデータは信号処理回路30において2分配されて、
遅延化回路40及び多重化回路50に出力される。遅延
化回路40では、入力信号を時系列的に記憶し、一定時
間後に読み出して多重化回路50に出力することによっ
て、信号を一定時間遅延させる。多重化回路50では、
遅延化回路40からの遅延した信号と信号処理回路30
からの遅延しない信号とを、同一周波数あるいは異なる
周波数に多重する。この多重化した信号は、高周波信号
送信回路60で搬送波周波数に重畳され、放送信号出力
端子70を経て送信アンテナ80から放送信号として出
力される。
【0013】一方、受信機200では、受信アンテナ1
06で受信した上記放送信号を、受信信号入力端子10
5を経て高周波信号処理回路110に入力する。高周波
信号処理回路110では、多重され搬送波周波数に重畳
された入力放送信号に、高周波増幅・周波数変換・信号
復調等の適宜信号処理を行なって選択受信し、復調した
それぞれ信号をデコード回路125に出力する。デコー
ド回路125では復調したそれぞれの信号を復号して、
一定時間前の遅延していない信号の復号信号を判定回路
130及び切り換え回路150に出力し、遅延した信号
の復号信号を判定回路140及び切り換え回路170に
出力する。
【0014】判定回路130では、デコード回路125
から入力された一定時間前の遅延していない信号の復号
信号と、予め定められた符号パターンとを比較して、一
致,不一致等の正誤判定をする処理を行なって、この正
誤判定結果に基づく切り換え制御信号を切り換え回路1
50に出力する。切り換え回路150は、判定回路13
0からの切り換え制御信号に応じて、判定回路130に
よる判定結果が“正(正常)”であれば、デコード回路
125からの一定時間前の遅延していない信号の復号信
号を記憶回路160に出力して記憶させ、また、判定回
路130による判定結果が“誤(不正常)”であれば、
不正常信号であるということを示す信号符号を記憶回路
160に出力して記憶させる。
【0015】判定回路140では、デコード回路125
から入力された遅延した信号の復号信号と、予め定めら
れた符号パターンとを比較して、一致,不一致等の正誤
判定をする処理を行なって、この正誤判定結果に基づく
切り換え制御信号を切り換え回路170に出力する。切
り換え回路170は、判定回路140からの切り換え制
御信号に応じて、判定回路140による判定結果が“正
(正常)”であれば、デコード回路125からの遅延し
た信号の復号信号を主記憶回路180に出力して記憶さ
せ、また、判定回路140による判定結果が“誤(不正
常)”であれば、一定時間早く送信されて記憶回路16
0に記憶されているその不正常と判定された信号部分に
相当する復号信号と置き換えて主記憶回路180に入力
して記憶させる。
【0016】そしてこの後、主記憶回路180に時系列
的に記憶されている複合信号を、信号処理回路190で
原信号にほぼ近い信号に復元して、復元信号を受信信号
出力端子195から出力する。これにより、一定期間受
信が出来ない信号欠落状態になっても、前もって伝送し
ている同一内容の放送信号で補正可能となって、良好な
ディジタル放送信号の送受信システムが構築できる。
【0017】斯様な本実施例の放送方式とこれを用いる
放送送受信システムによれば、前記した放送信号の一定
時間差(遅延時間値)を、車などの移動体で頻度の高い
数秒以上の信号欠落に対応する値に選択・設定すること
によって、信号欠落が有ってもどちらかの信号は通常受
信可能であるので、特に、ディジタル信号符号化などし
た放送波を受信した場合に陸橋やくぼ地を移動している
際に生じる、全く受信できなくなるという状態がかなり
の確度で回避可能となり、以って、安定な放送送受信シ
ステムが構築できるという効果を有する。なお本実施例
では、前もっての信号送信系は1系列であったが複数系
列あっても良いし、あるいは受信機において、判定回路
系を遅延した信号系のみに設けても、同様の効果があ
る。
【0018】次に、本発明の第2実施例を図2〜図5を
用いて説明する。図2は本実施例に係る放送送受信シス
テムの送信側(放送信号送信機)のブロック図であり、
図3は本実施例による周波数多重状態を示す説明図、図
4は本実施例による信号列の時間多重化の状態を示す説
明図、図5は本実施例に係る放送送受信システムの受信
側(受信機)のブロック図である。なお、図2,図5に
おいて、図1に示した第1実施例の各ブロックと均等な
機能をもつものには、同一符号を付し(但し、“−(hy
phen)”でサブ符号が連なるブロックには、“−1”〜
“−n”で記すサブ符号の頭のメイン符号に同一符号を
付し)、その詳しい説明は必要がある場合を除き省略す
る(これは、以下の実施例においても同様である)。
【0019】図2において、10−1,10−2,…
…,10−nは、n個の放送プログラムの信号源を示し
ており、以下の“−1”〜“−n”で記すサブ符号はこ
れに対応する。31−1,31−2,……,31−nは
符号化回路で、前記図1の離散的なディジタルデータの
符号化等を行なう信号処理回路30に相当し、図2では
前記A/D変換器は省いてある。また、40−1,40
−2,……,40−nは信号を一定時間遅延させる遅延
化回路、50−1−1,50−2−1,……,50−n
−1および50−1−2,50−2−2,……,50−
n−2は遅延しない信号と遅延した信号をそれぞれ時系
列的に並べ替え多重化信号処理を行なう多重化回路、5
5は各多重化回路50−1−1〜50−n−2からの時
系列信号を周波数多重変換する周波数多重変換回路、6
1は周波数多重変換回路55からの虚数部信号(I
m.)のみの信号をディジタル−アナログ(D/A)信
号変換する信号処理回路、62は多重変調回路55から
の実数部信号(Re.)のみの信号をディジタル−アナ
ログ(D/A)信号変換する信号処理回路、63は搬送
波信号源、64,65は周波数変換回路、66は送信信
号増幅回路、67は合成回路、68は搬送波周波数信号
の90°移相器である。
【0020】本実施例においても前記第1実施例の動作
説明で述べたように、符号化回路31−1〜31−nか
らの符号化された離散的なディジタルデータを2分配
し、この2分配された一方の信号を、遅延化回路40−
1〜40−nで時系列的に記憶し一定時間後に読み出し
て出力することにより、信号を一定時間遅延させる。そ
して、遅延した信号と遅延しない信号とを共にそれぞれ
多重化回路50−1−2〜50−n−2,50−1−1
〜50−n−1で、同期信号,データの制御情報,情報
信号の認識符号などを付加多重して、複数のフレーム構
成の多重信号に変換する。さらに、各多重化回路50−
1−1〜50−n−2からの信号を、周波数多重変換回
路55で周波数ドメインの信号に周波数多重して変換
後、信号処理回路61,62で、変換信号の虚数部信号
(Im.)及び実数部信号(Re.)のディジタル−ア
ナログ(D/A)信号変換を行ない、次に、周波数変換
回路64,65において、搬送波信号源66からの搬送
波信号を用いて直交変調して、両周波数変換回路64,
65の出力を合成回路67で合成して、OFDM変調
(直交周波数多重変調:Orthogonal Frequency Multipl
exing Modulation)放送信号として出力するようになっ
ている。これらの信号のOFDM変調動作は、主に周波
数多重変換回路55での逆フーリエ変換(IFT:Inve
rse Fast Fourier Transform)動作によって行なってい
る。
【0021】ここで例えば、信号源10−1の遅延しな
い信号は多重化回路50−1−1で4ラインの信号列に
変換しており、本第2実施例全体では各信号源からの信
号は、4*n*2=8*nの信号列に変換される。そし
て、これら信号列を符合変調する1シンボルの長さ(T
s)をすべて等しくすると共に、規則的に周波数多重変
換回路(IFT回路)55の入力端子に再配分して、I
FT変換後の周波数配列間隔(1/Ts)を等しくし、
図3に示すように等間隔で複数の搬送波に周波数多重化
された状態となるように変換している。これにより、I
FT変換信号出力は、等周波数間隔で互いに原理的に干
渉の無い直交関係の多数の周波数信号群となるようにさ
れている。本第2実施例の方式では、このOFDM変調
の周波数列で一定時間差のあるほぼ同じ2系統の信号を
同時に伝送するようにしている。
【0022】図3はこの周波数多重の様子を模式的に示
したもので、同図において、301(f1),302
(f2),……,313(f32)は多重信号の搬送波
であり、Ch1−T,……,Ch4−Tは各放送プログ
ラムに相当する一定時間前の符号化信号列の変調信号
を、Ch1,……,Ch4は遅延後の符号化信号列の変
調信号をそれぞれ示しており、図3では便宜上、放送プ
ログラム数を4としている。 図4はさらに各搬送波信
号ごとの信号列の時間多重化の状態を示しており、最上
位のデータ群を形成するスーパーフレーム400群と、
その下位のブロック符号化された基本フレーム401群
等から構成されている。本実施例では、各プログラムC
hデータに応じた搬送波を決めて、その搬送波301
(f1)〜313(f32)ごとに基本フレームを割当
て、これらを同時に放送信号として伝送するようにして
いる。ここで、基本フレーム401は、搬送波301
(f1−プログラムCh1),搬送波302(f2−プ
ログラムCh1−T),搬送波303(f3−プログラ
ムCh2),搬送波304(f4−プログラムCh2−
T),……に相当する。このような基本フレームは、同
期ヘッダ部500,600、信号データ列の誤り検出符
号や時間差識別符号などからなる制御部501,60
1、送信符号データ列の制御情報等であるコントロール
部502,602、符号化情報信号列503,603な
どから構成されている。なおここで、符号化情報信号列
のChn−m−kの意味は、ChnがプログラムCh番
号を、mが各フレームの信号列のデータブロック番号
を、kが搬送波グループをそれぞれ示しており、この例
では8搬送波ごとに番号が増減(mod=8)してい
る。このようにして、異なる搬送波群によってリアルタ
イム(遅延した)信号Chn−m−kと一定時間前の信
号Chn−m−k−Tとの一定時間差のある2系統の信
号を同時に伝送している。
【0023】図5は本実施例に係る放送送受信システム
の受信側(受信機)の構成を示している。図5におい
て、破線で囲んだブロック110’は前記第1実施例の
高周波信号処理回路110に対応する高周波信号処理回
路であり、該高周波信号処理回路110’は、可変増幅
器117と、分配器116と、周波数変換器114,1
15と、局部発振信号源120と、90°移相器124
と、A/D(ディジタル−アナログ)変換器112,1
13と、基準信号発振器121と、PLL周波数制御回
路122と、キャリア再生回路118と、タイムベース
回路119と、信号周波数等の制御回路123と、フー
リエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)回路11
1とから構成されている。また、同図において、125
−1,125−2はデコード回路、151,152は切
り換え回路であり、他のブロックは図1と同等のもので
ある。
【0024】図5に示した受信機では、受信アンテナ1
06及び受信信号入力端子105を介して入力された放
送信号を、可変増幅器117で高周波増幅し、これを分
配器116で分配して周波数変換器114,115に出
力する。そして、希望選択チャンネルに対応した制御回
路123からの制御信号によって、PLL周波数制御回
路122で局部発振信号源120の発振周波数を所定の
周波数に設定すると共に、この発振信号を用い周波数変
換器114,115で放送信号を直交周波数変換する。
その後、この直交周波数変換した信号をA/D変換器1
12,113で離散的なディジタルデータに変換し、こ
れをFFT回路111でフーリエ変換を行なって、前記
図2の送信機の周波数多重変換回路55で逆フーリエ変
換した信号を元の信号に復調する。
【0025】このとき、受信機では特定の周波数間隔の
搬送波信号のみを復調し、各放送プログラムに対応した
復調信号を得る。この場合、搬送波周波数信号列とし
て、先行して一定時間前の情報搬送波であるf2,f1
0,f18,f26(図では説明上4ライン)、及び、
遅延したリアルタイムの情報搬送波であるf1,f9,
f17,f25(図では説明上4ライン)のみを、FF
T変換(パーシャルFFT変換:周波数間引き形FFT
変換)する。そして、この希望選択プログラムに応じた
パーシャルFFT変換を行うため、各信号の前記図4の
同期ヘッダ部500,501などに付加している無変調
の同期信号等を用い、キャリア再生回路118からの信
号や、デコード回路125−1,125−2のデコード
した後の制御符号等(図示せず)を参照して、タイムベ
ース回路119の信号同期補正を行い、この補正された
基準同期信号を用い制御回路123からの希望選択プロ
グラムに応じたFFTのタイミングスロットの設定を行
っている。斯様な希望選択プログラムに応じた補正され
たタイミングスロットを用いてフーリエ変換回路111
でパーシャルFFT変換したそれぞれの信号は、信号列
としてデコード回路125−1,125−2に入力され
て復号される。
【0026】デコード回路125−1からの一定時間前
の遅延していない先行チャネルの復号信号は判定回路1
30に入力され、判定回路130において、予め定めら
れた符号パターンと、入力された信号データ列中の誤り
検出符号や時間差識別符合などからなる前記図4の制御
部501等の復号部分との比較がなされ、正誤判定が行
われる。そして、判定回路130はこの正誤判定結果に
応じて、判定結果が正常であれば、デコード回路125
−1からの一定時間前の遅延していない先行チャネルの
復号信号を、また不正常信号であれば不正常であるとい
う信号符号を、切り換え回路152を制御して、記憶回
路160に記憶させる。
【0027】また、デコード回路125−2からの遅延
したリアルタイムの復号信号は判定回路140に入力さ
れ、予め定められた符号パターンと、入力された信号デ
ータ列中の誤り検出符号や時間差識別符号などからなる
前記図4の制御部601等の復号部分との比較がなさ
れ、正誤判定が行われる。そして、判定回路140はこ
の正誤判定結果に応じて、判定結果が正常であれば、切
り換え回路151を制御して、そのままの信号(デコー
ド回路125−2からのリアルタイムの復号信号)を主
記憶回路180に入力して記憶させ、また、不正常信号
であれば一定時間速く送信されて記憶回路160に記憶
されているその不正常と判定された信号部分に相当する
復号信号と置き換えて主記憶回路180に入力して記憶
させる。
【0028】その後、主記憶回路180に時系列的に記
憶されている複合信号を信号処理回路190で原信号に
ほぼ近い信号に復元し、これを受信信号出力端子195
から出力する。これにより、一定期間受信が出来ない信
号欠落状態になっても、前もって伝送している同一内容
の放送信号で補正可能となって、良好なディジタル放送
信号の送受信システムが構築できる。また、OFDM変
調方式の複数の搬送波を同時に変調,復調できる構成を
利用することにより、簡易な送受信システムが構築でき
る。
【0029】斯様な本実施例の放送方式とこれを用いる
放送送受信システムによれば、同一周波数帯のチャンネ
ル放送信号に2系統の一定時間差のある信号を重畳する
ことが可能で、チャンネル選択後同時にこれら信号を復
号でき簡易な形で受信できる。さらに、前記した放送信
号の一定時間差(遅延時間値)を、車などの移動体で頻
度の高い数秒以上の信号欠落に対応する値に選択するよ
うになせば、欠落が有ってもどちらかの信号はほぼ受信
可能なので、全く受信できなくなるという状態がかなり
の確度で回避可能となり、以って、安定な放送送受信シ
ステムが構築できるという効果がある。なお本実施例で
も、前もっての信号送信系は1系列であったが複数系有
っても良く、これに応じて受信機で、2系統以上の前も
っての信号送信系列を選択的に利用するようにしても良
い。
【0030】次に、本発明の第3実施例を図6〜図8を
用いて説明する。図6は本実施例に係る放送方式を用い
る放送送受信システムの送信側(放送信号送信機)のブ
ロック図、図7は本実施例による信号列の時間分割多重
化状態を示す説明図、図8は本実施例に係る放送方式を
用いる放送送受信システムの受信側(受信機)のブロッ
ク図である。なお、図6,図8において、前記各実施例
と均等なものには同一符号を付し、前記したようにその
説明は必要があるとき以外は省略する。
【0031】図6において、51−1,51−2,…
…,51−nは、遅延した信号と遅延しない信号を共に
それぞれ多重化して同一系列の信号に時間分割多重(T
DM)する多重化回路、55は多重化回路51−1〜5
1−nからの信号をOFDM変調する周波数多重変換回
路、61は周波数多重変換回路55からの虚数部信号
(Im.)のみの信号をディジタル−アナログ(D/
A)信号変換する信号処理回路、62は周波数多重変換
回路55からの実数部信号(Re.)のみの信号をディ
ジタル−アナログ(D/A)信号変換する信号処理回路
である。
【0032】本実施例においても前記第1実施例の動作
説明で述べたように、符号化回路31−1〜31−nか
らの符号化された離散的なディジタルデータを2分配
し、この2分配された一方の信号を、遅延化回路40−
1〜40−nで時系列的に記憶し一定時間後読み出して
出力することにより、信号を一定時間遅延させる。そし
て、遅延した信号と遅延しない信号とを共にそれぞれ多
重化回路51−1〜51−nで、時間分割多重(TD
M)信号に変換する。これら信号のOFDM変調動作は
主に周波数多重変換回路55での逆フーリエ変換動作に
よって行なっている。各多重化回路51−1〜51−n
では、各信号源10−1〜10−nのプログラムの遅延
しない信号と遅延した信号とを時系列的に信号多重し、
複数系列(図面では4信号ラインのみ図示)の信号とす
る。多重化回路51−1〜51−nでは、さらにこれら
信号列を符合変調する1シンボルの長さ(Ts)をすべ
て等しくすると共に、規則的に周波数多重変換(IF
T)回路55の入力端子に再配分してIFT変換後の周
波数配列間隔(1/Ts)を等しくし、等間隔で複数の
搬送波に周波数多重化状態となるように変換している。
これにより、IFT変換後の信号出力は、等周波数間隔
で互いに原理的に干渉の無い直交関係の多数の周波数信
号群となるようにされている。本実施例の放送方式で
は、このOFDM変調の同一周波数搬送波に一定時間差
のあるほぼ同じ2系統の信号を同時に時分割多重して伝
送するようにしている。
【0033】図7はこの周波数多重の様子を模式的に示
したもので、同図において、801(f1),802
(f2),…,812(f16)は多重信号搬送波で、
全て当間隔の周波数配列とされており、同図では説明の
便宜上、放送プログラム数を4としている。各プログラ
ムあたりにはk数の搬送波があり(図6では4信号ライ
ンのみ図示)、総搬送波数は4*k波(この例では16
波)と成っている。フレーム構成は、前記第2実施例の
図4と同様に、最上位のデータ群を形成するスーパーフ
レーム群400と、その下位のブロック符号化された基
本フレーム群401等から構成されており、基本フレー
ム401は本実施例では、同期ヘッダ部700、信号デ
ータ列のの誤り検出符号などからなる制御部701、時
間差識別符号等の送信制御符号コントロール部702、
符号化情報信号列703などから構成されている。なお
ここで、符号化情報信号列のChn−m−k−Tの意味
は、nが各プログラム(n=1,2,3,4)に相当
し、mが符号化情報信号列のブロック番号を、kが搬送
波分散グループを、(−T)が一定時間差前の信号をそ
れぞれ示している。この場合、一定時間差のある2系統
の信号を交互に同一搬送波に時間多重している。
【0034】図8は本実施例に係る放送送受信システム
の受信側(受信機)の構成を示している。図8において
破線で囲って示す高周波信号処理回路110’は、前記
図5に示したものと同等のものである。また、図8にお
いて、126はデコード回路、141は判定制御回路、
153,154は切り換え回路である。
【0035】図8に示した受信機では、受信アンテナ1
06及び受信信号入力端子105を介して入力された放
送信号を、可変増幅器117で高周波増幅し、これを分
配器116で分配して周波数変換器114,115に出
力する。そして、希望選択チャンネルに対応した制御回
路123からの制御信号によって、PLL周波数制御回
路122で局部発振信号源120の発振周波数を所定の
周波数に設定すると共に、この発振信号を用い周波数変
換器114、115で、受信された放送信号を直交周波
数変換する。その後、この直交周波数変換した信号をA
/D変換器112,113で離散的なディジタルデータ
に変換し、これをフーリエ変換(FFT)回路111で
FFT変換を行なう。この場合、図7の周波数信号列と
して、先行してf1(801),f5(805),f9
(809),f13の信号をパーシャルFFT変換(周
波数間引き形FFT変換)する。なお、この希望選択プ
ログラムに応じたパーシャルFFT変換を行うため、各
信号の同期ヘッダ部700などに付加している無変調の
同期信号を用い、キャリア再生回路118などの信号に
よりタイムベース回路119の信号同期補正を行い、こ
の補正された基準同期信号を元に制御回路123からの
希望選択プログラムに応じたFFTのタイミングスロッ
トの設定を行っている。そして、フーリエ変換回路11
1でのパーシャルFFT変換後、信号列として出力(図
では4信号ラインのみ)された信号は、デコード回路1
26に入力されて復号される。
【0036】上記デコード回路126で復号した信号は
判定制御回路141に入力される。判定制御回路141
では、予め定められた符号パターンと復号した誤り検出
信号との比較を行ない、正常であれば、誤り検出符号と
ともに送られてくる時間差識別符号と図8の送信制御符
号コントロール部702のデータ配列情報とを参照し
て、切り換え回路153,154に切り換え制御信号を
送り、リアルタイム信号である遅延した信号(Chn−
m−k)を主記憶回路180に入力すると共に、一定時
間差前の先行チャンネル信号(Chn−m−k−T)を
記憶回路160にも入力する。また、判定制御回路14
1は不正常信号であれば、これに応じて切り換え回路1
53,154に切り換え制御信号を送り、不正常である
という信号符号を切り換え回路154を介して記憶回路
160に記憶させるとともに、切り換え回路153にお
いて、不正常で欠落した信号部分を、予め一定時間先行
して送られ復号して記憶回路に160に記憶されている
信号部分に切り換えて、主記憶回路180に入力させ
る。その後、主記憶回路180から連続した信号として
読み出し、信号処理回路190で原信号にほぼ近い信号
に復元し、受信信号出力端子195から出力する。
【0037】斯様な本実施例の放送方式とこれを用いる
放送送受信システムによれば、同一周波数帯の複数の同
一搬送波に2系統の一定時間差のある信号を時間多重し
て重畳することが可能で、チャンネル選択後同時にこれ
ら信号を復号してより簡易な形で受信できる効果が有
り、搬送波周波数が限られているがデータの信号圧縮度
が大きく得られるシステムに適している。また、本実施
例でも前記第1,第2実施例と同様に、時間多重する、
その時間差を車などの移動体で頻度の高い数秒以上の信
号欠落に対応する値に選択すれば、欠落が有ってもどち
らかの信号は受信可能なので、全く受信できないという
状態がかなりの確度で回避可能となり、以って、安定な
放送送受信システムが構築できるという効果を有する。
なお本実施例では、前もっての信号送信系は1系列であ
ったが複数系有っても良いし、信号の時間多重重畳を全
プログラムで一括して行なっても同様の効果がある。
【0038】次に、本発明の第4実施例を図9〜図11
を用いて説明する。図9は本実施例に係る放送方式を用
いる放送送受信システムの送信側と受信側の構成を示す
ブロック図、図10は本実施例による原信号のブロック
符号化を説明するための図、図11は本実施例によるブ
ロック符号の放送信号での多重化の様子を模式的に示す
図である。
【0039】図9において、符号101で総括的に示す
のは放送信号送信機であり、同じく符号201で総括的
に示すの受信機である。
【0040】放送信号送信機101は、信号源10と、
該信号源10がアナログ信号であれば時系列的にサンプ
リングして離散的なディジタルデータに変換するA/D
(アナログ−ディジタル)変換器20と、離散的なディ
ジタルデータの符号化等を行なう信号処理回路32と、
信号を一定時間遅延させる遅延化回路40と、遅延した
ブロック符号と遅延しないブロック符号を共にそれぞれ
多重化して同一系列の信号に変調変換する多重化回路5
7と、変調変換された信号を搬送波周波数に重畳し放送
信号として出力する高周波信号送信回路60と、放送信
号出力端子70と、送信アンテナ80とから構成されて
いる。
【0041】また、受信機201は、受信アンテナ10
6と、受信信号入力端子105と、該入力端子105か
らの放送信号を選択受信し高周波増幅・周波数変換・信
号復調等を行なう高周波信号処理回路110と、復調し
た信号の復号を行なうデコード回路125と、復号した
データの正誤を判定する判定制御回路142と、信号を
切り換え選択する切り換え回路171,172と、時系
列的に送られてくる全復号信号を時系列的に記憶する主
記憶回路181と、先行して送られてくる信号を記憶す
る遅延用記憶回路161と、主記憶回路181からの読
み出した復号信号を原の信号源とほぼ同じ信号に再生復
元出力する信号処理回路190と、受信信号出力端子1
95とから構成されている。
【0042】本実施例の放送信号送信機101では、信
号源10による音声信号などの信号は、A/D変換器2
0及び信号処理回路32によって、サンプリングし符号
化した離散的なディジタルデータとされる。このとき、
この離散的なサンプリング符号化した信号は、本実施例
では図9に示すように信号処理回路32から、A,Bの
2系統のブロックに分けて出力されるようになってい
る。そして、2系統のブロックのうち一方(ブロック符
号A)のみを一定時間だけ遅延させて多重化回路57に
入力し、この2系統の信号を共に多重化回路57で同一
周波数あるいは異なる周波数に多重するようにしてい
る。
【0043】図10は、上記した原信号のブロック符号
化を詳細に説明するための図で、ある一定期間(所定単
位の切り出し期間)の原信号を図10の(a)のように
切り出し、これを図10の(b)の様に一定の単位周波
数幅tごとに周波数分析を行ない、この単位周波数幅t
の平均振幅値を量子化して符号化する。そして、図10
の(b)に示すように、1単位周波数幅tごとに交互に
2つのA(T),B(T)の単位ブロック符号化を行な
う。このようにブロック符号化することにより、一定期
間(所定単位の切り出し期間に対応する期間)中のA,
Bの単位ブロック符号のどちらかでも信号が復号できれ
ば、ある程度の復元品質が得られ、A,Bの単位ブロッ
ク符号の両方の信号が復号できればより高品質の原信号
に近い復元信号が得られることになる。
【0044】また、図11は上記A,Bの単位ブロック
符号の放送信号での多重化の様子を模式的に示す図で、
A,Bの単位ブロック符号で基本フレームを構成してい
る(両ブロック符号化列A(T),B(T)で1つの基
本フレームを構成している)。図11に示すように、同
一期間の原信号の符号化列A(T)900は、k単位期
間前のブロック符号化列B(T−k)930と同時に多
重化回路57で多重化し、また、符号化列B(T)90
1は、A(T)を遅延化回路40で一定時間(約k基本
単位フレーム分)遅延したA(T+k)920と同時に
多重化回路57で多重化して、すなわち、常にk単位期
間の時間差を持ってブロック化したA,Bの単位ブロッ
ク符号列同志を多重化して、放送信号として伝送するよ
うにしている。なお、各基本フレームは、同期ヘッダ部
980、誤り検出符号などからなる制御部981、時間
差識別符号,ブロック送信順符号等の送信制御符号コン
トロール部982、符号化情報信号列983とから構成
されている。
【0045】このようにブロック符号化列A,Bを所定
規則をもって多重化した信号を、高周波信号送信回路6
0で搬送波周波数に重畳し、送信アンテナ80から放送
信号として出力する。
【0046】受信機201では、受信アンテナ106で
受信した上記した放送信号を、受信信号入力端子105
を介して高周波信号処理回路110に入力し、高周波増
幅・周波数変換・信号復調等の信号処理を行なって選択
受信し、復調したそれぞれの信号をデコード回路125
に入力する。デコード回路125では、入力された信号
を復号し、これを判定制御回路142に出力する。判定
制御回路142では、予め定められた符号パターンと入
力された信号列中の誤り検出符号とを比較して、一致,
不一致等の正誤判定をする処理を行なう。そして、判定
制御回路142は、上記の正誤判定結果と時間差識別符
号,ブロック送信順符号とにより、切り換え回路171
を制御して、正誤判定が正常であれば、デコード回路1
25からのリアルタイム信号たる遅延したブロック符号
Aの復号信号を、記憶回路181に記憶させると共に、
切り換え回路172をも制御して、記憶回路161に一
定時間前の遅延していない先行したブロック符号Bの復
号信号を入力して記憶させる。また、判定制御回路14
2は不正常信号であると判定すると、この不正常である
という旨の信号符号を記憶回路161,181に記憶さ
せる。その後、遅延用の記憶回路161から一定時間信
号を遅延した後のブロック符号Bと、記憶回路181か
らブロック符号Aとを読み出し、分割した符号化ブロッ
ク信号が全て(ブロック符号A,B)が正常であれば、
これら分割した信号を組合せて復号再生するようにされ
る。従ってこの場合は、ディジタル放送信号の特長であ
る放送原信号とほぼ同じ高品質な連続した復元信号を出
力できることとなる。また、一方のAまたはBのブロッ
ク符号が失われた際には、一方のブロック符号のみを信
号処理して信号を出力するようにされる。この場合に
は、ブロック符号A,Bを組合せて信号処理したときの
ように原信号にほぼ近い復元品質ではないが、有る程度
の復元品質を保持できることになる。
【0047】斯様な本実施例の放送方式とこれを用いる
放送送受信システムによれば、番組内容に基づく原信号
を、単独の信号ブロックのみを復調復元してもある一定
以上の信号品質が得られるような複数の符号化ブロック
信号に分割してある一定時間差を持って伝送しているの
で、受信機側でこれら分割した符号化ブロック信号の復
調・復号信号が欠落などして情報の一部が失われても、
一定時間後にこれら信号を読み出し復号再生してブロッ
ク送信順符号と時間識別符号等に従い連続的な復元信号
として出力することができるので、全部のブロック符号
が復号できなくとも、一部ブロック符号のみを復号して
信号処理することにより、ある時間に全く情報が欠落す
る状態でも、出力が全く出ないという状態をかなりの確
率で回避出来るという効果がある。このとき、複数に分
割した符号化ブロック信号単独を用い復号再生しても、
原信号よりは劣るが一定以上の復調信号品質を保つこと
が可能なので、分割符号化した信号全部が失われ無いか
ぎり、全く信号が受信再生ができなくなるという移動体
ディジタル放送信号の欠点をかなりカバーできることに
なる。
【0048】なお本実施例では、1プログラムのみの放
送送受信システムについて説明したが、前記第2,第3
実施例で述べたように複数のプログラムをOFDM変調
する送受信システムに適用して、複数の搬送波にこれら
ブロック符号を同時多重して周波数ダイバーシティ効果
を得る様に構成することは容易であり、この場合にはさ
らに、良好な欠落のない移動体受信が可能になるという
利点も有する。
【0049】さらに、ブロック符号化等により伝送周波
数帯が異なっていても、同期ヘッダ部の同期が確立でき
るようにして、FFT変換等のタイムスロット設定を行
なうことにより、より欠落のない移動体受信が可能にな
る。また、第2,第3実施例では余分な冗長度の高い別
周波数や別時間多重部分が必要であるが、本実施例では
自分の信号搬送波部分を利用可能なので、周波数効率の
よい欠落対処が可能になるという特徴も有している。
【0050】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、車等の移
動体に対しディジタル符号化変調された音声や映像やデ
ータ等の信号を送信し、移動体側で受信するための放送
方式及びこれを用いる放送送受信システムにおいて、同
一番組内容の信号を時間差を設けて送受信する、あるい
は、単独の信号ブロックのみを復調復元してもある一定
以上の信号品質が得られるような複数の符号化ブロック
信号に分割し時間差を設けて送受信することにより、一
定時間信号が欠落しても、音声や映像やデータ等が連続
性のある復元信号として出力できるようになる。従っ
て、移動体側において全く受信できないという状態がか
なりの確度で回避可能となるという、この種移動体用の
放送送受信システムにあって極めて有益、顕著な効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施例に係る放送送受信システム
のブロック図である。
【図2】本発明の第2実施例に係る放送送受信システム
の送信側のブロック図である。
【図3】本発明の第2実施例による周波数多重化状態を
示す説明図である。
【図4】本発明の第2実施例による各搬送波信号ごとの
信号列の時間多重化の状態を示す説明図である。
【図5】本発明の第2実施例に係る放送送受信システム
の受信側のブロック図である。
【図6】本発明の第3実施例に係る放送送受信システム
の送信側のブロック図である。
【図7】本発明の第3実施例による信号列の時間分割多
重化状態を示す説明図である。
【図8】本発明の第3実施例に係る放送送受信システム
の受信側のブロック図である。
【図9】本発明の第4実施例に係る放送送受信システム
のブロック図である。
【図10】本発明の第4実施例によるブロック符号化を
示す説明図である。
【図11】本発明の第4実施例によるブロック符号の放
送信号への多重化状態を示す説明図である。
【符号の説明】
10 信号源 20 A/D(アナログ−ディジタル)変換器 30 信号処理回路 31,32 符号化回路 40 遅延化回路 50,51,57 多重化回路 55 周波数多重変換回路 60 高周波信号送信回路 80 送信アンテナ 106 受信アンテナ 100,101 放送信号送信機 110 高周波信号処理回路 111 フーリエ変換回路 119 タイムベース回路 125,126 デコード回路 130,140 判定回路 150,170 切り換え回路 160,161 記憶回路 180,181 主記憶回路 190 信号処理回路 195 受信信号出力端子 200,201 受信機
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 田坂 和弘 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所 AV機器事業部内 (72)発明者 新藤 知 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 株式会社日立製作所内 (72)発明者 新川 敬郎 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 株式会社日立製作所内 (72)発明者 高嶋 忠男 神奈川県座間市広野台2丁目4991番地 株式会社ザナヴィ・インフォマティクス 内 (56)参考文献 特開 平1−251826(JP,A) 特開 昭63−290026(JP,A) 特開 平6−104804(JP,A) 特開 平1−319342(JP,A) 特開 昭58−151740(JP,A) 特開 昭58−95446(JP,A) 特開 昭60−9239(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04B 7/00 H04B 7/02 - 7/12 H04H 1/00 - 1/14 H04L 1/02 - 1/06 H04N 5/38 - 5/46

Claims (5)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 放送送信機と放送受信機で構成される放
    送送受信システムであって、 前記放送送信機は、 放送信号源と、 該放送信号源の出力に基づくディジタルデータ信号の符
    号化を行う信号処理手段と、 該信号処理手段の出力する符号化ディジタルデータ信号
    を一定時間遅延させる遅延化手段と、 前記信号処理手段が出力する遅延していない符号化ディ
    ジタルデータ信号と前記遅延化手段が出力する遅延した
    符号化ディジタルデータ信号を付加情報と共に多重化す
    る多重化手段と、 該多重化手段によって多重化された信号を搬送波周波数
    に重畳させ放送信号として出力する信号送信手段とを、 備え、 前記放送受信機は、 前記放送送信機からの前記放送信号を選択受信して復調
    する受信信号処理手段と、 該受信信号処理手段で復調した信号を復号して、前記放
    送送信機側で遅延しなかった信号を復号してなる非遅延
    復号信号と前記放送送信機側で遅延した信号を復号して
    なる遅延復号信号を出力するデコード手段と、 前記非遅延復号信号と前記遅延復号信号のデータの正誤
    をそれぞれ判定する判定手段と、 該判定手段によって正常と判定された前記非遅延復号信
    号を記憶する記憶手段と、 前記判定手段によって正常と判定された前記遅延復号信
    号を記憶する主記憶手段と、 前記判定手段によって正常と判定された前記遅延復号信
    号を前記主記憶手段に出力して記憶させると共に、前記
    判定手段によって前記遅延復号信号が不正常と判定され
    た場合には、この不正常と判定された前記遅延復号信号
    と対応する同一内容の前記非遅延復号信号を前記記憶手
    段から読み出して前記主記憶手段に記憶させる切り換え
    手段と、 前記主記憶手段に記憶されたディジタル復号信号を読み
    出して復元し出力する出力信号処理手段とを、 備え、 前記放送送信機では、時間差を持たせた同一番組内容の
    2つの放送源信号を、時分割多重および周波数多重して
    ほぼ等周波数間隔の複数の搬送波に重畳し、一緒に放送
    することを特徴とする放送送受信システム。
  2. 【請求項2】 放送信号源と、 該放送信号源の出力に基づくディジタルデータ信号の符
    号化を行う信号処理手段と、 該信号処理手段の出力する符号化ディジタルデータ信号
    を一定時間遅延させる遅延化手段と、 前記信号処理手段が出力する遅延していない符号化ディ
    ジタルデータ信号と前記遅延化手段が出力する遅延した
    符号化ディジタルデータ信号を付加情報と共に多重化す
    る多重化手段と、 該多重化手段によって多重化された信号を搬送波周波数
    に重畳させ放送信号として出力する信号送信手段とを、 備えた放送送信機により、 時間差を持たせた同一番組内容の2つの放送源信号を、
    時分割多重および周波数多重してほぼ等周波数間隔の複
    数の搬送波に重畳させて、一緒に放送されてくる放送信
    号を受信する放送受信機であって、 前記放送送信機からの前記放送信号を選択受信して復調
    する受信信号処理手段と、 該受信信号処理手段で復調した信号を復号して、前記放
    送送信機側で遅延しなかった信号を復号してなる非遅延
    復号信号と前記放送送信機側で遅延した信号を復号して
    なる遅延復号信号を出力するデコード手段と、 前記非遅延復号信号と前記遅延復号信号のデータの正誤
    をそれぞれ判定する判定手段と、 該判定手段によって正常と判定された前記非遅延復号信
    号を記憶する記憶手段と、 前記判定手段によって正常と判定された前記遅延復号信
    号を記憶する主記憶手段と、 前記判定手段によって正常と判定された前記遅延復号信
    号を前記主記憶手段に出力して記憶させると共に、前記
    判定手段によって前記遅延復号信号が不正常と判定され
    た場合には、この不正常と判定された前記遅延復号信号
    と対応する同一内容の前記非遅延復号信号を前記記憶手
    段から読み出して前記主記憶手段に記憶させる切り換え
    手段と、 前記主記憶手段に記憶されたディジタル復号信号を読み
    出して復元し出力する出力信号処理手段とを、 備えたことを特徴とする放送受信機。
  3. 【請求項3】 ある番組内容の原信号を、これを復号し
    た場合単独でも一定の復号品質が得られる2系統以上の
    単位ブロックに分割して符号化し、2系統以上の符号化
    ブロック信号を出力する手段と、 前記2系統以上の符号化ブロック信号を時系列的にある
    一定時間差をもつようにする手段と、 時系列的にある一定時間差をもつようにされた前記2系
    統以上の符号化ブロック信号を多重化する手段と、 多重化された前記2系統以上の符号化ブロック信号を複
    数の搬送波あるいは同一の搬送波に重畳させて同時に送
    信する手段とを、 備えたことを特徴とする放送方式。
  4. 【請求項4】 請求項3の放送方式による放送が受信可
    能な放送受信機であって、 前記した時系列的にある一定時間差をもつようにされた
    2系統以上の符号化ブロック信号を多重化した信号を受
    信して復調復号する手段と、 前記各符号化ブロック信号ごとの復調復号信号が正常な
    信号か不正常信号であるかを判定する手段と、 前記各符号化ブロック信号ごとの復調復号信号が全て正
    常であれば、前記2系統以上の符号化ブロック信号から
    の復調復号信号を全て組合せて、原信号とほぼ等しい高
    品質な復元信号を出力するとともに、前記各符号化ブロ
    ック信号ごとの復調復号信号中に不正常なものがあれ
    ば、残りの正常な復調復号信号のみを用いた復元信号を
    出力する手段とを、 備えたことを特徴とする放送受信機。
  5. 【請求項5】 放送送信機と放送受信機で構成される放
    送送受信システムであって、 前記放送送信機は、 放送信号源と、 該放送信号源からの原信号を、これを復号した場合単独
    でも一定の復号品質が得られる2系統以上の単位ブロッ
    クに分割して符号化し、2系統以上の符号化ブロック信
    号を出力する手段と、 前記2系統以上の符号化ブロック信号を時系列的にある
    一定時間差をもつようにする手段と、 時系列的にある一定時間差をもつようにされた前記2系
    統以上の符号化ブロック信号を多重化する手段と、 多重化された前記2系統以上の符号化ブロック信号を複
    数の搬送波あるいは同一の搬送波に重畳させて送信する
    手段とを、 備え、 前記放送受信機は、 前記した時系列的にある一定時間差をもつようにされた
    2系統以上の符号化ブロック信号を多重化した信号を受
    信して復調復号する手段と、 前記各符号化ブロック信号ごとの復調復号信号が正常な
    信号か不正常信号であるかを判定する手段と、 前記各符号化ブロック信号ごとの復調復号信号が全て正
    常であれば、前記2系統以上の符号化ブロック信号から
    の復調復号信号を全て組合せて、原信号とほぼ等しい高
    品質な復元信号を出力するとともに、前記各符号化ブロ
    ック信号ごとの復調復号信号中に不正常なものがあれ
    ば、残りの正常な復調復号信号のみを用いた復元信号を
    出力する手段とを、 備えたことを特徴とする放送送受信システム。
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