JP3895115B2 - データ伝送方法、データ送信装置、およびデータ受信装置 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタルビデオ信号の伝送方法等に係り、より詳しくは、デジタルビデオ信号のブランキング期間に制御信号や付加データを伝送する伝送方法等に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、例えば、液晶モニタやCRTに対してビデオ信号を伝送する場合に、アナログRGBインターフェースを用い、ビデオ信号をアナログ伝送するものが主流であった。しかしながら、例えば液晶モニタでは表示可能なピクセル数が予め決められており、この液晶モニタの普及に伴い、デジタル伝送が注目されてきた。また、ちらつきを減少させるためにリフレッシュレートを高くしたり、より広い画面に画像を表示するために高速でデータを送ることが要求されており、従来のアナログ伝送では、伝送ひずみが大きくゴーストが発生し易いことから、高画質化に伴うデジタル伝送の重要性が増してきている。
【0003】
かかるデジタル伝送の要求に伴い、近年、DVI(Digital Visual Interface)が注目されている。このDVIは、DDWG(Digital Display Working Group)によって定義されたデジタルディスプレイ接続用のインターフェースであり、TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)技術に基づき、複数のデータチャンネルを使ってデータを転送している。DVIを用いたデジタル伝送方法を用いれば、デジタル伝送によって伝送ひずみの少ない高画質なビデオデータを安価に提供することが可能となる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
このように、DVIを採用することによって、アナログ伝送に比べて高画質な画面を手に入れることができる。また、DVIでは、RGB(Red,Green,Blue)のピクセルデータを伝送する期間以外に、他のデータを伝送することができるブランキング期間が存在する。このブランキング期間を利用して、例えばオーディオ信号等を伝送することも可能である。
【0005】
ここで、デジタルビデオ信号を伝送する場合に、ビット化け等の伝送エラーが生じる場合があるが、ビデオ信号の場合には、伝送エラーが生じても画面上はあまり目立たず、大きな問題となることはない。しかしながら、例えば、オーディオ信号を伝送している最中に伝送エラーが生じた場合には、雑音や異音が出る場合があり、エラーレートはビデオ信号を伝送する場合よりも厳しく考える必要がある。即ち、DVIのブランキング期間等を利用してビデオ信号以外のエラーの目立つデータを伝送する場合には、エラー検出、誤り訂正のための処理が別個、必要となる。このエラー検出、誤り訂正のための処理には、一般的に多くのハードウェアを必要としてしまうことから、装置が大型化し、コストアップにつながることが問題となっていた。
【0006】
本発明は、このような技術的課題を解決するためになされたものであって、その目的とするところは、付加データ受信の誤りを低減できるデータ伝送方法等を提供することにある。
また、他の目的は、回路構成を簡略化してエラーレートの改善を図ることにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】
かかる目的のもと、本発明は、デジタルビデオ信号のブランキング期間に、制御信号、付加データを伝送するシステムにおいて、送出側でデータを繰り返し重畳し、受信側では、その重畳データで多数決判定を行うことで、エラーレートの低減を図ることを特徴としている。即ち、本発明は、第1、第2および第3の3つのチャンネルを用いて映像データを伝送し、この第1のチャンネルの映像データのブランキング期間に同期信号を表すデータを配置して伝送し、第2のチャンネルおよび第3のチャンネルの映像データのブランキング期間には予め種類数が定められている特定データを配置して伝送するデータ伝送方法において、オーディオ信号に係る同一のデータが少なくとも3回含まれるように構成される伝送データを所定ビット数のデータ単位毎にそれぞれ対応する特定データの1つに変換して符号化し、変換して得られた複数の特定データがそれぞれ第2のチャンネルおよび第3のチャンネルの映像データのブランキング期間に含まれるように配置して送信し、第2のチャンネルおよび第3のチャンネルのブランキング期間に配置された特定データに対応する受信データをそれぞれ復号することで得られた少なくとも3つのオーディオ信号に係るデータから、多数決によりオーディオ信号に係るデータの値を決定することを特徴としている。
【0008】
ここで、受信データと予め定められたそれぞれの特定データとのハミング距離を求め、ハミング距離に応じてそれぞれのオーディオ信号に係るデータを重み付けして多数決を実施することを特徴とすることができる。
このように、伝送される重畳データは、伝送されるビデオデータに対して加えられるデータなどの意味を有し、ブランキング期間を示す複数のコードを用いて伝送されることを特徴とすることができる。そして、この重畳データは、オーディオ信号に係るデータであることを特徴とすれば、ビデオデータと異なり一般にエラーの目立つオーディオ信号に係るデータに対してエラーを低減して伝送することができる点で好ましい。
【0009】
一方、本発明が適用されるデータ受信方法は、デジタルディスプレイ接続用のインターフェースに接続され、複数種類のビット列で表現されるブランキング期間を含むデジタルビデオ信号を受信し、このデジタルビデオ信号からブランキング期間を示す特定のビット列を抽出し、抽出されたビット列が復調された結果に対して多数決を行い、出力データを決定することを特徴とすることができる。
【0010】
また、本発明が適用されるビデオデータ送信装置は、伝送すべきR,G,B(Red,Green,Blue)または輝度Y、色差R−Y,B−Yからなるビデオデータとオーディオデータ等の重畳データとを入力する入力手段と、入力されたビデオデータをシリアルデータに変換し、ビデオブランキング期間に割り当てられる複数のビット列に対して同一の重畳データを含めて符号化する符号化手段とを備えることを特徴としている。より詳しくは、本発明は、第1、第2および第3の3つのチャンネルを用いて映像データを送信し、この第1のチャンネルの映像データのブランキング期間に同期信号を表すデータを配置して送信し、第2のチャンネルおよび第3のチャンネルの映像データのブランキング期間には予め種類数が定められている特定データを配置して送信するデータ送信装置において、オーディオ信号に係る同一のデータが少なくとも3回含まれるように構成される伝送データを所定ビット数のデータ単位毎にそれぞれ対応する特定データの1つに変換して符号化する符号化手段と、この符号化手段により変換して得られた複数の特定データがそれぞれ第2のチャンネルおよび第3のチャンネルの映像データのブランキング期間に含まれるように配置して送信するデータ送出手段とを有して構成されることを特徴としている。
【0011】
一方、本発明は、例えばDVIに接続され、第1、第2および第3の3つのチャンネルを用いて映像データが伝送され、この第1のチャンネルの映像データのブランキング期間に同期信号を表すデータが配置されて伝送され、第2のチャンネルおよび第3のチャンネルの映像データのブランキング期間には予め種類数が定められている複数の特定データがそれぞれ配置されて伝送されるこれら3つのチャンネルのデータを受信する受信装置において、この第2のチャンネルおよび第3のチャンネルにより伝送される映像データのブランキング期間にそれぞれ配置されているデータを分離する分離手段と、この分離手段により分離されたデータを特定データを復号する方式を用いて復号して伝送データを生成する復号手段と、この復号手段により生成された伝送データのなかで、同一であることが予定されている少なくとも3以上のオーディオ信号に係るデータから、多数決によりオーディオ信号に係るデータの値を決定する多数決手段とを有して構成されることを特徴としている。この多数決としては、例えば、復調して得られた「1」と「0」の数を比較して、個数の多い方をビット出力とすることができる。
【0012】
ここで、ブランキング期間を示すものとして各シンボルに割り当てられたビット列と受信手段により受信されたビット列とのハミング距離が最短のビット列を選択してオーディオ信号に係るデータを決定することを特徴とすれば、単純な多数決だけでは良い結果が得られない場合に、多数決を補間することが可能となる。
また、このハミング距離が最短であるビット列が誤りである確率を基にしてオーディオ信号に係るデータを決定することを特徴とすれば、伝送上、近い状態がどのような確率で発生するかを重み付けによって勘案することが可能となり、エラーレートをより低減できる点で好ましい。
【0013】
他の観点から把えると、本発明は、第1、第2および第3の3つのチャンネルを用いて映像データが伝送され、この第1のチャンネルの映像データのブランキング期間に同期信号を表すデータが配置されて伝送され、第2のチャンネルおよび第3のチャンネルの映像データのブランキング期間には予め種類数が定められている複数の特定データがそれぞれ配置されて伝送されるこれら3つのチャンネルのデータを受信する受信装置において、この第2のチャンネルおよび第3のチャンネルにより伝送される映像データのブランキング期間にそれぞれ配置されているデータを分離する分離手段と、この分離手段により分離されたデータを特定データを復号する方式を用いて復号して伝送データを生成する復号手段と、この復号手段により生成された伝送データのなかで、同一であることが予定されている少なくとも3以上のオーディオ信号に係るデータから、多数決によりオーディオ信号に係るデータの値を決定する多数決手段とを有して構成されることを特徴としている。
ここで、この復号手段は、分離手段により分離されたデータと予め定められたそれぞれの特定データとのハミング距離を求めて、ハミング距離に応じてそれぞれの伝送データ毎に重み付け係数を算出し、多数決手段は、それぞれのオーディオ信号に係るデータに割り当てられた重み付け係数に基づいて多数決を実施することを特徴とすることができる。
【0014】
更に本発明が適用されるプログラムは、例えばDVIによって伝送すべきビデオ信号をこのビデオ信号を構成するピクセルのデータ長より長いビット列に変換してデータ伝送を可能とするコンピュータに対して、変換されたビット列におけるビデオ信号が伝送されないブランキング期間に対して複数のビット列を割り当てる手段と、一つまたは複数の伝送路に割り当てられる複数のビット列を用いて同一の重畳データを複数回伝送する手段と、を備えるものとしてこのコンピュータを機能させるものとすることができる。尚、このプログラムの提供方法としては、例えば、CD−ROM等の媒体にて提供される場合の他、インターネット等のネットワークを介してプログラム伝送装置から提供される場合が考えられる。
【0015】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。
図1は、本実施の形態が適用されるデジタルビデオ信号送受信システムの一例を示した図である。ここでは、大きく、デジタルビデオ信号の送信側(送信機)であるデジタルチューナ10と、デジタルビデオ信号の受信側(受信機)であるモニタ20とが備えられ、デジタルチューナ10とモニタ20とは、デジタルディスプレイ接続用のインターフェースであるDVI(Digital Visual Interface)をサポートするライン9によって接続されている。
【0016】
デジタルチューナ10は、例えば圧縮された映像や音声などのデジタルデータが変調された高周波の電波をアンテナ8により受信し、変調を解いて圧縮された映像や音声などのデジタルデータを出力するフロントエンド11を備えている。このフロントエンド11からの出力は、AV(Audio Visual)デコーダ12によって復号化され、送信部30に渡され、デジタルビデオ信号としてライン9を介して出力される。
【0017】
ライン9を介してモニタ20に送られるデジタルコンポーネントビデオ信号は、受信部50に入力されてデコードされる。デコードされたRGBのピクセルデータは、D/A変換器21によってアナログ信号に変換され、増幅器(RGB AMP)22によって増幅される。また、増幅器22からの出力は、受信部50によって取得された水平垂直同期信号(H/V SYNC)23によって同期が取られ、CRT24に表示される。一方、受信部50にて得られたオーディオ信号は、D/A変換器25によってアナログ信号に変換され、スピーカ26にて音声出力される。
【0018】
図2は、送信部30の構成を説明するための図である。本実施の形態が適用される送信部30は、DVIに適用したデジタル信号をライン9を介して受信部50に対して出力している。この送信部30では、RGBビデオデータをそのビット長より長いコードを割り当ててシリアルデータに変換して伝送している。また、ブランキング期間を利用して、オーディオデータ等の付加データである重畳データが伝送されており、その重畳データは、同一データが繰り返し送られる点に特徴がある。
【0019】
具体的な構成として、送信部30は、入力された各々8ビットであるRGBのピクセルデータを10ビットのシリアルデータに変換するエンコーダ31,32,33、オーディオデータ等の重畳データを入力してタイミングに合わせてこの重畳データを一時的に蓄積するバッファ34、ブランキング信号およびピクセルクロックを受けて重畳データを出力するためのタイミングを生成するタイミング生成部35を備えている。また、パラレルの8ビットからなるピクセルクロックをシリアルの10ビットのクロックに変換するPLL(Phase-Locked Loop)36、モニタ20に対する同期可能周波数の問い合わせやモニタ20側がどのような能力をサポートしているかを送受信するDDC(Display Data Channel)37を備えている。バッファ34から出力される2ビットおよび1ビットの重畳データは、ブランキング期間(ビデオブランキング期間)に10ビットのシリアルデータに変換されて受信側に出力される。エンコーダ31に入力されるCTL3は、例えばモニタ20の制御に関する情報を含めることができる。また、エンコーダ33には、水平同期(HSYNC)および垂直同期(VSYNC)の信号が入力される。尚、RGBのピクセルデータの代わりに、輝度であるY、および色差であるR−Y,B−Yからなるビデオデータが入力される場合もある。
【0020】
図3(a),(b)は、DVI伝送タイミングを説明するための図である。図3(a)は、エンコーダ31,32,33に入る前の伝送タイミングを示しており、図3(b)は、エンコーダ31,32,33から出力されるDVI伝送タイミングを示している。図3(a)に示すように、RGB各8ビットの3チャンネルのデータに続いて、ビデオブランキング期間(Blanking)が設けられる。図3(b)に示すように、エンコーダ31、エンコーダ32およびエンコーダ33からの出力は、10ビットに変換され、それぞれチャンネル2、チャンネル1およびチャンネル0の3つの独立したチャンネルを構成している。即ち、R、G、Bの各々のピクセルデータは、独立のチャンネル0〜2によって伝送され、10ビットによって1ピクセルを形成して伝送される。ビデオブランキング期間は、水平同期(HSYNC)、垂直同期(VSYNC)の他、CTL0/CTL1/CTL2/CTL3を用いてピクセルデータ以外の他のデータを伝送することが可能である。
【0021】
図4は、本実施の形態におけるコードの割り当てを説明するための図である。ビデオブランキング期間には4つのコードを割り当てることが可能であり、その何れかのコードであれば、ビデオブランキング期間と判定することができる。図4では、コードS0〜S3の4つのコードとして、(bit1, bit0)の(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)に対して、それぞれ、10ビットのCTRLコードが割り当てられている。この4つのコードを使用して、ピクセルクロックあたり、各チャンネルで2ビット計6ビットの情報を伝送することができ、このうち、水平同期(HSYNC)、垂直同期(VSYNC)を除いたCTL0〜CTL3の4ビットが重畳データの伝送に使用可能である。また、本実施の形態では、ブランキング期間を使用して重畳データを送る場合に、CTL0〜CTL3の4つの中の例えば3つに対して、繰り返し同一の重畳データを送るように構成しており、重畳データ1ビットをCTL0〜CTL2の3ビットで送っている。このとき、図2に示すバッファ34を使用して、時間的に連続なデータを送ることができる。また、繰り返しデータは、チャンネルごとに一定クロックづつ、ずらして伝送しても良い。このように、同一の重畳データを繰り返し送ることで、付加データ受信の誤りを低減することが可能となる。
【0022】
図5は、図1に示した受信部50の構成を説明するための図である。本実施の形態が適用される受信部50は、送信部30から出力された10ビットのシリアルデータを各々8ビットであるRGBのピクセルデータに復調するデコーダ51,52,53、ブランキング期間に割り当てられた4つのコードが入力された場合にブランキング期間であること(ブランキング信号)を出力するブランキング信号生成部54、各チャンネルによりこの4つのコードが復調された結果を入力して最終的に重畳データを決定する多数決処理部55、例えばオーディオデータに対して伝送時のタイミングを復元して出力するためのバッファ56を備えている。また、伝送されたクロックからシリアルの10ビットのクロックを生成すると共に安定したパラレルの8ビットからなるピクセルクロックに変換するPLL57、このPLL57からのピクセルクロックに基づいて重畳データを出力するためのタイミングを生成するタイミング生成部58を備えている。更に、モニタ20側の能力をホストであるデジタルチューナ10側に伝達するEDID(Extended Display Identification Data)59を備えている。ブランキング信号生成部54から出力されるブランキング信号に基づいて、ブランキング期間には実際にRGBのピクセルデータを出力しないように制御されると共に、このブランキング信号に基づいて重畳データが出力される。
【0023】
図6は、送られる10ビット列のデータに対して受信部50による判断を説明するためのタイミングチャートである。ここでは、ピクセルクロックに対応してピクセルデータと重畳データとが順に受信される。ブランキング信号生成部54では、ピクセルクロックに対応して伝送される10ビットのデータからブランキング期間を示すビット列を抽出し、データイネーブル信号(DE)をLowとして出力しており、チャンネル0〜2の3つのチャンネルから正しいブランキング信号が生成される。また、伝送される10ビットデータに基づいて、デコーダ51〜53は、S0〜S3の2ビットを生成し、デコーダ53はHSYNC,VSYNCとして出力し、デコーダ51の1ビットおよびデコーダ52の2ビットを多数決処理部55に出力する。尚、残りの1ビットは、CTL3として出力される。
【0024】
図6では、図4に示したコードS0→S1→S3→S1の順に10ビットデータが伝送され、この10ビットデータに基づいて、bit0では0→1→1→1が得られ、bit1では0→0→1→0が得られる。このビット列によって、重畳データである例えばオーディオデータを得ることができる。尚、チャンネル1では、CTL0/CTL1が割り当てられることから、例えば、bit0をCTL0、bit1をCTL1として扱われる。また、チャンネル2では、CTL2/CTL3が割り当てられることから、例えば、bit0をCTL2、bit1をCTL3として扱われる。尚、本実施の形態では、CTL0〜CTL3の中で、例えば3つについて同じデータが送られてエラーレートの低減を図っている。そのために、例えば、CTL0/CTL1に同じデータを送るためには、送出側からコードS0およびS3に基づく10ビットのCTRLコードがチャンネル1を介して送出されることになる。
【0025】
図7(a)〜(d)は、多数決処理部55にて実施される第1の多数決処理方法を説明するための図である。図7(a),(c), (d)にて「Erase」は、ブランキング信号ではない部分を示しており、この部分はデータがなくなっていると解釈できる。即ち、各チャンネルのデコーダは、Riおよびブランキング信号のビット列と一致しない場合に「Erase」が出力される。多数決処理61では、デコーダ52,53の出力R1,R2から得られる3ビットの「1」の個数と「0」の個数を比較し、個数の多い方をビット出力とする。このとき、「Erase」のシンボルは個数に含めない。例えば、3ビット繰り返しの例として、図7(b)に示すような繰り返しが得られたものとする。このとき、「0」の数が2、「1」の数が1となり、「0」の数が多いことから、多数決処理61の出力Soutとして「0」が得られる。また、「Erase」がある場合の一例として、図7(c)に示すような繰り返しが得られたものとする。このとき、R1の「Erase」のシンボルを除き、「0」の数が0、「1」の数が1となる。結果として「1」の数が多いことから、多数決処理61の出力Soutとして「1」が得られる。
【0026】
次に、「Erase」がある場合の他の例として、図7(d)に示すような繰り返しが得られたものとする。このとき、R2の「Erase」のシンボルを除き、「0」と「1」が同数となる場合がある。送信データは「0」か「1」の連続であったものが途中で化けたことが明らかであるので、図4に示したコードの割り当てからハミング距離の小さい方に軟判定してそれぞれ出力する。S0とS2のハミング距離と、S1とS3のハミング距離は、ともに1と小さく、それ以外のハミング距離は9または10と大きいので、S2の場合はS0、即ち、多数決処理61の出力Soutとして「0」が得られ、S1の場合はS3、即ち、多数決処理61の出力Soutとして「1」が得られる。全てが「Erase」の場合には、出力Soutとしては「1」、「0」のどちらでも良い。
【0027】
図8は、多数決処理部55にて実施される第2の多数決処理方法を説明するための図である。ここでは、図7(a)〜(c)にて説明した多数決処理61に加え、ハミング距離が近いものを選択した後、多数決を取るハミング多数決処理62を設けた点に特徴がある。即ち、各デコーダ52,53からは、「Erase」の場合に、受信したビット列に対して各シンボルに割り当てられたビット列とのハミング距離が最小のシンボルR'iが同時に出力され、このハミング距離に基づく判定が考慮される。ここで、「ハミング距離」とは、受信されたビット列がオリジナルのビット列と異なるビットを取り出してその個数を示すものであり、数が小さいと一致度が高く、数が大きいと一致度が低くなる。各デコーダ52,53では、コードS0〜S3に該当する4つのCTLコードと入力されたビット列との比較が行われ、ハミング距離が小さかったコードR'1,R'2が出力される。ハミング多数決処理62では、各デコーダ52,53にて出力されたR'1,R'2の該当するビットの「1」の数と「0」の数の多いものが出力される。
【0028】
即ち、図8に示す第2の多数決処理方法では、全てが「Erase」である場合および「1」と「0」の数が同数の場合以外では、図7(a)〜(c)で示した第1の多数決処理方法と同様な値が出力され、多数決処理61の結果がSoutとして得られる。全てが「Erase」である場合(実際にデータがなくなったとき)および「1」と「0」の数が同数である場合には、コードR'iを用いてハミング多数決処理62からの出力をSoutとし、どちらともデータを決定することができない場合、即ち、データがなくなったときを補助することができる。
【0029】
図9(a),(b)は、多数決処理部55にて実施される第3の多数決処理方法を説明するための図である。この第3の多数決処理方法では、図8に示す第2の多数決処理方法に対して、各デコーダ52,53から出力されるハミング距離に対して、誤る確率から割り出した重み付けを掛け合わせて、演算している。図9(a)に示すように、各デコーダ52,53からは、全てのビット列に対して、各シンボルに割り当てられたビット列とのハミング距離が最小のシンボルR'iと、そのハミング距離diが出力される。多数決処理63では、図9(b)に示すような情報を保持している。即ち、ハミング距離dと選択されたシンボルの個々のビットjが誤りである確率を基にして決められた係数Wjdが、予め定められて用意されている。この係数Wjdは、通常、ハミング距離が0のときに最大となり、ハミング距離が大きくなるに従って小さくなるように設定されている。
【0030】
多数決処理63では、得られたハミング距離diで決定される係数Wjdiに対して、シンボルそれぞれのビットが「1」のときに正の数Wjdiとし、それぞれのビットが「0」のときに負の数−Wjdiとして、受信された全てのビットに対してその和が計算される。多数決処理63からは、その計算結果が正の数の場合に「1」が出力され、負の場合に「0」が出力される。
【0031】
図10(a)〜(d)は、図9(a),(b)に示される第3の多数決処理方法による計算の具体例を説明するための図である。ここでは、多数決処理63に入力されるシンボルR'iとして、図10(a)に示すような値が得られ、ハミング距離diとして図10(b)に示すような値が得られるものとしている。また、重み付けの係数Wjdとして、図10(c)に示す値が定められているものとする。具体的な計算は、図10(d)に示される。まず図10(b)に示すように「d1」のハミング距離が「4」であることから、図10(c)から得られる係数Wjdは、ビット0で「2」、ビット1で「1」となる。図10(a)に示すシンボルR'1では、ビット0が「0」、ビット1が「0」であることから、「2」および「1」は負の数となり、「−2」、「−1」が得られる。同様にして、シンボルR'2およびハミング距離d2から「+32」が得られる。このとき、ビット1は繰り返しで使用されていないために除外される。これらの和は「29」となり、「0」より大きく、多数決処理63からの出力Soutは、「1」を得ることができる。このように、この第3の多数決処理方法では、近いものがどのような確率で発生するかに基づく重み付けに基づいて判定することで、単純な多数決に比べてエラーレートを大きく改善することができる。
【0032】
図11は、伝送路のエラーに対し、実際に受け取るシンボルにおけるデータエラーとの関係を示した図である。図の横軸は伝送路のエラーの値を示し、縦軸は受け取る出力に含まれるデータのエラーの値を示している。図11において、CTL0およびCTL1は、各々のCTLをそのまま伝送された場合であり、図に示す▲1▼〜▲3▼は、本実施の形態における多数決処理を用いた結果を示している。▲1▼は上述した第1の多数決処理方法、▲2▼は第2の多数決処理方法、▲3▼は第3の多数決処理方法を示しており、その重み付けは右上図に示されるような値である。ここでは、同一の重畳データが送られるCTL0、CTL1、CTL2の3つについて、重み付けが決定されている。このように、単独で重畳データを送る場合に比べ、▲1▼〜▲3▼のように同一の重畳データを複数回、送ることによって、出力されるデータのエラーは改善されることが理解できる。また、単に多数決を取る「▲1▼第1の多数決処理方法」に比べ、「Erase」のために多数決によって判定がどちらとも言えない場合に距離の最小シンボルで判定をする「▲2▼第2の多数決処理方法」により、エラーレートを格段に低減することが可能となる。更には、距離の重み付けによって柔軟に判定する「▲3▼第3の多数決処理方法」を採用することによって、エラーレートの改善効果をより高くすることができる。
【0033】
【発明の効果】
以上、詳述したように、本発明のデータ伝送方法によれば、付加データ受信の誤りを低減することができる。また、本発明が適用されるビデオデータの受信装置等によれば、回路構成を簡略化して重畳データに対するエラーレートの改善を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本実施の形態が適用されるデジタルビデオ信号送受信システムの一例を示した図である。
【図2】 送信部30の構成を説明するための図である。
【図3】 (a),(b)は、DVI伝送タイミングを説明するための図である。
【図4】 本実施の形態におけるコードの割り当てを説明するための図である。
【図5】 図1に示した受信部50の構成を説明するための図である。
【図6】 送られる10ビット列のデータに対して受信部50による判断を説明するためのタイミングチャートである。
【図7】 (a),(b)は、多数決処理部55にて実施される第1の多数決処理方法を説明するための図である。
【図8】 多数決処理部55にて実施される第2の多数決処理方法を説明するための図である。
【図9】 (a),(b)は、多数決処理部55にて実施される第3の多数決処理方法を説明するための図である。
【図10】 (a)〜(d)は、図9(a),(b)に示される第3の多数決処理方法による計算の具体例を説明するための図である。
【図11】 伝送路のエラーに対し、実際に受け取るシンボルにおけるデータエラーとの関係を示した図である。
【符号の説明】
8…アンテナ、9…ライン、10…デジタルチューナ、11…フロントエンド、12…AV(Audio Visual)デコーダ、20…モニタ、21…D/A変換器、22…増幅器(RGB AMP)、23…水平垂直同期信号(H/V SYNC)、24…CRT、25…D/A変換器、26…スピーカ、30…送信部、31,32,33…エンコーダ、34…バッファ、35…タイミング生成部、36…PLL(Phase-Locked Loop)、37…DDC(Display Data Channel)、50…受信部、51,52,53…デコーダ、54…ブランキング信号生成部、55…多数決処理部、56…バッファ、57…PLL、58…タイミング生成部、59…EDID(Extended Display Identification Data)、61…多数決処理、62…ハミング多数決処理、63…多数決処理
Claims (5)
- DVIフォーマットにおける第1、第2および第3の3つのチャンネルを用いて映像データを伝送し、当該第1のチャンネルの映像データのブランキング期間に同期信号を表すデータを配置して伝送し、当該第2のチャンネルおよび当該第3のチャンネルの映像データのブランキング期間には予め種類数が定められているコードを配置して伝送するデータ伝送方法において、
オーディオ信号に係る同一のデータが少なくとも3回含まれるように構成される伝送データを所定ビット数のデータ単位毎にそれぞれ対応する前記コードの1つに変換し、
変換して得られた複数のコードがそれぞれ前記第2のチャンネルおよび前記第3のチャンネルの映像データのブランキング期間に含まれるように配置して送信し、
前記第2のチャンネルおよび前記第3のチャンネルのブランキング期間に配置された前記コードに対応する受信データをそれぞれ復号することで得られた少なくとも3つのオーディオ信号に係るデータから、多数決により当該オーディオ信号に係るデータの値を決定する
ことを特徴とするデータ伝送方法。 - 受信データと予め定められたそれぞれのコードとのハミング距離を求め、当該ハミング距離に応じてそれぞれのオーディオ信号に係るデータを重み付けして多数決を実施することを特徴とする請求項1記載のデータ伝送方法。
- DVIフォーマットにおける第1、第2および第3の3つのチャンネルを用いて映像データを送信し、当該第1のチャンネルの映像データのブランキング期間に同期信号を表すデータを配置して送信し、当該第2のチャンネルおよび当該第3のチャンネルの映像データのブランキング期間には予め種類数が定められているコードを配置して送信するデータ送信装置において、
オーディオ信号に係る同一のデータが少なくとも3回含まれるように構成される伝送データを所定ビット数のデータ単位毎にそれぞれ対応する前記コードの1つに変換する変換手段と、
前記変換手段により変換して得られた複数のコードがそれぞれ前記第2のチャンネルおよび前記第3のチャンネルの映像データのブランキング期間に含まれるように配置して送信するデータ送出手段と
を有して構成されることを特徴とするデータ送信装置。 - DVIフォーマットにおける第1、第2および第3の3つのチャンネルを用いて映像データが伝送され、当該第1のチャンネルの映像データのブランキング期間に同期信号を表すデータが配置されて伝送され、当該第2のチャンネルおよび当該第3のチャンネルの映像データのブランキング期間には予め種類数が定められている複数のコードがそれぞれ配置されて伝送されるこれら3つのチャンネルのデータを受信する受信装置において、
前記第2のチャンネルおよび前記第3のチャンネルにより伝送される映像データのブランキング期間にそれぞれ配置されているデータを分離する分離手段と、
前記分離手段により分離されたデータを前記コードを復号する方式を用いて復号して伝送データを生成する復号手段と、
前記復号手段により生成された伝送データのなかで、同一であることが予定されている少なくとも3以上のオーディオ信号に係るデータから、多数決により当該オーディオ信号に係るデータの値を決定する多数決手段と
を有して構成されることを特徴とするデータ受信装置。 - 前記復号手段は、前記分離手段により分離されたデータと予め定められたそれぞれのコードとのハミング距離を求めて、当該ハミング距離に応じてそれぞれの伝送データ毎に重み付け係数を算出し、
前記多数決手段は、それぞれのオーディオ信号に係るデータに割り当てられた重み付け係数に基づいて多数決を実施することを特徴とする請求項4記載のデータ受信装置。
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