JP4140101B2 - 信号処理回路 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディジタルシリアルインタフェースに用いられる信号処理回路に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
近年、マルチメディア・データ転送のためのインタフェースとして、高速データ転送、リアルタイム転送を実現するIEEE(The Institute of Electrical and Electronic Engineers) 1394、High Performance Sirial Busが規格化された。
【0003】
このIEEE1394シリアルインタフェースのデータ転送には、従来のRequest,Acknowledge の要求、受信確認を行うアシンクロナス(Asynchronous) 転送と、あるノードから125μsに1回必ずデータが送られるアイソクロナス(Isochronous) 転送がある。
【0004】
このように、2つの転送モードを有するIEEE1394シリアルインタフェースでのデータは、パケット単位で転送が行われる。
【0005】
図8は、アイソクロナス通信における1ソースパケットのバイトサイズを示す図である。図8(A)はDVB(Digital Video Broadcast) 仕様時、図8(B)はDSS(Digital Satelite System) 仕様時のパケットサイズを示している。
【0006】
DVB仕様時のソースパケットサイズは、図8(A)に示すように、4バイトのソースパケットヘッダ(SPH;Source Packet Header)と188バイトのトランスポートストリームデータの192バイトである。
【0007】
これに対して、DSS仕様時のソースパケットサイズは、図8(B)に示すように、4バイトのソースパケットヘッダ(SPH)、10バイトの付加データ、および130バイトのデータの144バイトである。
付加バイトはソースパケットヘッダとデータとの間に挿入される。なお、IEEE1394規格では、取り扱う最小データの単位は1クワドレット(quadlet) (=4バイト=32ビット)であるため、トランスポートストリームデータと付加データの合計が32ビット単位で構成できる設定であることが必要である。
ただし、デフォルトでは付加バイトなしで設定される。
【0008】
図9は、IEEE1394規格のアイソクロナス通信でデータを送信させるときの元のデータと、実際に送信されるパケットとの対応関係の一例を示す図である。
【0009】
図9に示すように、元のデータであるソースパケットは、4バイトのソースパケットヘッダと、データ長を調整するためのパディングデータを付加された後、所定の数のデータブロックに分割される。
なお、パケットを転送するときのデータの単位が1クワドレット(4バイト)であることから、データブロックや各種ヘッダなどのバイト長は、全て4の倍数に設定される。
【0010】
図10は、ソースパケットヘッダのフォーマットを示す図である。
図10に示すように、ソースパケットヘッダのうち、25ビットには、たとえば上述したDVB方式等のディジタル衛星放送等で利用されているMPEG(Moving Picture Experts Group)−TS(Transport Stream)データをアイソクロナス通信で送信するときに、ジッタを抑制するために利用されるタイムスタンプ(Time Stamp)が書き込まれる。
【0011】
そして、このようなパケットヘッダやCIP(Common Isochronous Packet) ヘッダ等のデータが、所定の数のデータブロックに付加されることによりパケットが生成される。
【0012】
図11はアイソクロナス通信用パケットの基本構成例を示す図である。
図11に示すように、アイソクロナス通信のパケットは、第1クワドレットが1394ヘッダ(Header)、第2クワドレットがヘッダCRC(Header-CRC)、第3クワドレットがCIPヘッダ1(CIP-Header1)、第4クワドレットがCIPヘッダ2(CIP-Header2)、第5クワドレットがソースパケットヘッダ(SPH)で、第6クワドレット以降がデータ領域である。そして、最後のクワドレットがデータCRC(Data-CRC)である。
【0013】
1394ヘッダは、データ長を表すdata-length 、このパケット転送されるチャネルの番号(0〜63のいずれか)を示すchannel 、処理のコードを表すtcode 、および各アプリケーションで規定される同期コードsyにより構成されている。
ヘッダCRCは、パケットヘッダの誤り検出符号である。
【0014】
CIPヘッダ1は、送信ノード番号のためのSID(Source node ID)領域、データブロックの長さのためのDBS(Data Block Size) 領域、パケット化におけるデータの分割数のためのFN(Fraction Number) 領域、パディングデータのクワドレット数のためのQPC(Quadlet Padding Count) 領域、ソースパケットヘッダの有無を表すフラグのためのSPH領域、アイソクロナスパケットの数を検出するカウンタのためのDBC(Data Block Continuty Counter)領域により構成されている。
なお、DBS領域は、1アイソクロナスパケットで転送するクワドレット数を表す。
【0015】
CIPヘッダ2は、転送されるデータの種類を表す信号フォーマットのためのFMT領域、および信号フォーマットに対応して利用されるFDF(Format Dependent Field)領域により構成されている。
【0016】
SPHヘッダは、トランスポートストリームパケットが到着した時間に固定の遅延値を加えた値が設定されるタイムスタンプ領域を有している。
また、データCRCは、データフィールドの誤り検出符号である。
【0017】
上述した構成を有するパケットの送受信を行うIEEE1394シリアルインタフェースの信号処理回路は、図12に示すように、主としてIEEE1394シリアルバスを直接ドライブするフィジカル・レイヤ回路1と、フィジカル・レイヤ回路1のデータ転送をコントロールするリンク・レイヤ回路2とにより構成される。
【0018】
上述したIEEE1394シリアルインタフェースにおけるアイソクロナス通信系では、たとえば図12に示すように、リンク・レイヤ回路2はフィジカル・レイヤ回路1を介してシリアルインタフェースバスBSに接続されている。
そして、リンク・レイヤ回路2には、MPEGトランスポータやDVCR(Digital Video Cassette Recorder) 等のアプリケーション側回路3が接続される。
【0019】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、映画やテレビ放送などの映像データは、たとえばディジタル衛星放送用のセット・トップ・ボックスを介してリンク・レイヤ回路2に供給されるが、セット・トップ・ボックスへのストリームデータの1チャンネル内には複数の番組が含まれている。
【0020】
しがしながら、従来のIEEE1394シリアルインタフェースの信号処理回路は、特定の番組だけを選択して出力することができない。
したがって、ストリームデータから特定の番組だけを抽出して出力するには、外付けの回路を設け、ここで特定の番組を抽出してリンク・レイヤ回路2に入力させる必要があった。
また、特定の番組のみを抽出した場合には、その抽出した番組に関する情報を付加してシリアルインタフェースバスに送信する必要があるが、IEEE1394シリアルインタフェースの信号処理回路では、番組を抽出し、抽出したデータにその情報を付加するという機能を備えた構成は未だ実現されていない。
【0021】
本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、外付け回路を必要とすることなく、特定のデータみを抽出することができ、また、抽出データに情報を付加することができる信号処理回路を提供することにある。
【0022】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は、アプリケーション側からのストリームデータをパケットデータとしてあらかじめ決められた時間サイクルでシリアルインタフェースバスに送出する信号処理回路であって、記憶手段と、上記アプリケーション側からのストリームデータから抽出すべきデータを指定する制御手段と、挿入データが一時格納され、タイミング信号を入力すると格納した挿入データが読み出される保持手段と、上記制御手段で指定されたデータを抽出するデータ抽出回路と、上記データ抽出回路で抽出されないデータのタイミング情報から上記保持手段に格納された挿入データを読み出すタイミングを生成するタイミング生成回路と、上記タイミング生成回路が生成したタイミングに合わせて、上記データ抽出回路が抽出したデータの代わりに上記保持手段に格納された挿入データを選択する選択回路と、上記選択回路による選択結果を受けて、上記データ抽出回路で抽出されないデータ域に上記保持手段から読み出した挿入データを挿入し、かつ抽出データおよび挿入データに受信側で受信データをアプリケーション側へ出力すべき時間情報を付加して上記記憶手段に格納する第1の送信回路と、上記記憶手段に格納された上記挿入データの時間情報が付加されたデータを読み出し、当該挿入データの時間情報が受信側に到達する時刻を超さない場合には、上記シリアルインタフェースバスにパケットデータとして送信し、当該挿入データの時間情報が受信側に到達する時刻を超すことが予想される場合にはデータの送信を取り止める第2の送信回路とを有し、上記第1の送信回路は、上記挿入データの時間情報を、上記タイミング生成回路で生成されたタイミング情報に基づいて、当該挿入データの時間に設定する
【0027】
また、本発明では、上記送信回路または第1の送信回路で挿入される挿入データは、上記抽出データに関する情報データである。
【0028】
本発明によれば、データ抽出回路において、アプリケーション側からのストリームデータから指定されたデータが抽出される。
そして、送信回路において、データ抽出回路で抽出されたデータおよびデータ抽出回路で抽出されないデータ域に規定のデータが挿入されて、抽出データおよび挿入データがパケットデータとしてシリアルインタフェースバスに送信される。
【0029】
また、送信回路または第1の送信回路では、抽出データおよび挿入データに受信側で受信データをアプリケーション側へ出力すべき時間情報が付加される。
【0030】
また、第1の送信回路で時間情報が付加された抽出データおよび挿入データは一旦記憶手段に格納される。
そして、第2の送信回路において、記憶手段に格納された時間情報が付加されたデータが読み出され、時間情報が受信側に到達する時刻を超さないと予想される場合には、読み出しデータは、シリアルインタフェースバスにパケットデータとして送信される。
一方、時間情報が受信側に到達する時刻を超すことが予想される場合にはデータの送信を取り止められる。
【0031】
【発明の実施の形態】
図1は、IEEE1394シリアルインタフェースに適用される本発明に係る信号処理回路の一実施形態を示すブロック構成図である。
【0032】
この信号処理回路は、リンク・レイヤ回路10、フィジカル・レイヤ回路20、ホストコンピュータとしてのCPU30により構成されている。また、リンクレイヤ回路10には、アプリケーション側回路40が接続されている。
アプリケーション側回路40は、図1に示すように、MPEGトランスポータ41、D/A(Digital/Analog)コンバータ42、IEC958ディジタルオーディオ回路43により構成される。また、44はクロック供給回路としてのPLL回路を示している。
なお、以下では、アプリケーション側回路4をMPEGトランスポータ41として説明する。
【0033】
リンク・レイヤ回路10は、CPU30の制御の下、アシンクロナス転送およびアイソクロナス転送の制御、並びにフィジカル・レイヤ回路20の制御を行う。
具体的には、図1に示すように、リンクコア(Link Core))101、ホストインタフェース回路(HOST I/F)102、アプリケーションインタフェース回路(AP I/F) 103、アシンクロナス通信の送信用FIFO(AT-FIFO)104、アシンクロナス通信の受信用FIFO(AR-FIFO)105、インサートパケットバッファ(IPB)106、暗号処理回路(CPH)107、第1の送信回路としてのアイソクロナス通信用送信前処理回路(TXOPRE)108、第2の送信回路としてのアイソクロナス通信用送信後処理回路(TXOPRO)109、第1の受信回路としてのアイソクロナス通信用受信前処理回路(TXIPRE)110、第2の受信回路としてのアイソクロナス通信用受信後処理回路(TXIPRO)111、アイソクロナス通信の送信用FIFO(IT-FIFO) 112、アイソクロナス通信の受信用FIFO(IR-FIFO) 113および保持手段としてのコンフィギュレーションレジスタ(Configuration Register、以下CFRという)114により構成されている。
【0034】
図1の回路おいて、ホストインタフェース回路102、送信用FIFO104、受信用FIFO105およびリンクコア101によりアシンクロナス通信系回路が構成される。
そして、アプリケーションインタフェース回路103、暗号処理回路107、送信前処理回路108、送信後処理回路109、受信前処理回路110、受信後処理回路111、送信用FIFO112、受信用FIFO113およびリンクコア101によりアイソクロナス通信系回路が構成される。
【0035】
リンクコア101は、アシンクロナス通信用パケットおよびアイソクロナス通信用パケットの送信回路、受信回路、これらパケットのIEEE1394シリアルバスBSを直接ドライブするフィジカル・レイヤ回路20とのインタフェース回路、125μs毎にリセットされるサイクルタイマ、サイクルモニタやCRC回路から構成されている。そして、たとえばサイクルタイマ等の時間データ等はCFR111を通してアイソクロナス通信系処理回路に供給される。
【0036】
ホストインタフェース回路102は、主としてホストコンピュータとしてのCPU30と送信用FIFO104、受信用FIFO105とのアシンクロナス通信用パケットの書き込み、読み出し等の調停、並びに、CPU30とCFR114との各種データの送受信の調停を行う。
たとえばCPU30からは、アプリケーション側回路40からMPEGのトランスポートストリームデータの中から任意のストリーム(たとえば特定のプログラムデータ)を抽出する場合にレジスタPID(Program ID)に所望のストリームプログラムデータのPIDの値がセットされる。
また、CPU30からは、たとえばMPEGのトランスポートストリームデータから抽出したストリームデータにその番組の情報として付加すべき挿入用パケットであるインサートパケットデータを挿入する必要が生じたとき、CFR114のレジスタIPTxGoに論理「1」がセットされる。
さらに、たとえばCPU30からは、アイソクロナスパケットを暗号化する、後述する複数のモード(キー;key)が設定され、設定された暗号モードのうちの一つを選択して暗号処理回路107が暗号化すべき暗号キー選択情報が、ホストインタフェース102を通してCFR114にセットされる。
また、たとえばCPU30からは、アイソクロナス通信用パケットのSPH(ソースパケットヘッダ)に設定されるタイムスタンプ用遅延時間Txdelay がホストインタフェース102を通してCFR114にセットされる。
【0037】
アプリケーションインタフェース回路103は、アプリケーション側回路40、たとえばMPEGトランスポータ41と暗号処理回路107と制御信号等を含む、暗号化前および復号化後のデータの送受信の調停を行う。
そして、たとえばMPEGトランスポータ41からトランスポートストリームデータとして送られてくるディジタル衛星放送のチャンネルデータから任意の番組データをシリアルインタフェースバスBSに送信する場合には、CFR114のレジスタPIDに設定された値のストリームデータを抽出する。
また、アプリケーションインタフェース回路103は、任意のデータを選択して抽出した場合には、一連のトランスポートストリームデータのうちの選択されなかったストリームデータのタイミング情報から、抽出されなかったストリームデータ域に対してインサートパケットデータを挿入する挿入タイミング信号を生成する。
【0038】
図2は、アプリケーションインタフェース回路103におけるストリームデータ抽出系回路の構成例を示すブロック図で、図3は図2の回路のタイミングチャートである。
ストリームデータ抽出系回路103Aは、図2に示すように、PIDフィルタ1031、タイミング生成回路1032、およびマルチプレクサ1033により構成されている。
【0039】
PIDフィルタ1031は、トランスポートストリームデータとして送られてくるディジタル衛星放送のチャンネルデータから、CFR114のレジスタPIDに設定された値で指定された特定のストリームデータを抽出する。
【0040】
タイミング生成回路1032は、一連のトランスポートストリームデータのうちの選択されなかったストリームデータのタイミング情報から、PIDフィルタ1031で抽出されなかったストリームデータ域に対してインサートパケットデータを挿入する挿入タイミング信号S1032を生成し、インサートパケットバッファ106およびマルチプレクサ1033に出力する。
【0041】
マルチプレクサ1033は、PIDフィルタ1031で抽出されたストリームデータを暗号処理回路107に入力させ、タイミング信号S1032をアクティブで入力すると、PIDフィルタ1031の出力データに代えてインサートパケットバッファ106から読み出されたインサートパケットを暗号処理回路107に入力させる。
【0042】
送信用FIFO104には、IEEE1394シリアルバスBSに伝送させるアシンクロナス通信用パケットが格納され、受信用FIFO105にはIEEE1394シリアルインタフェースバスBSを伝送されてきたアシンクロナス通信用パケットが格納される。
【0043】
インサートパケットバッファ106には、所望のパケットデータがCPU30から書き込まれる。
またたとえば、アプリケーションインタフェース回路103において、MPEGトランスポータ41からトランスポートストリームデータとして送られてくるディジタル衛星放送のチャンネルデータから任意の番組データを抽出してシリアルインタフェースバスBSに送信する場合には、抽出したストリームデータに関する情報がインサートパケットとして書き込まれる。
そして、インサートパケットバッファ106は、アプリケーションインタフェース回路103のタイミング生成回路1032にタイミング信号S1032を受けると書き込まれたインサートパケットをアプリケーションインタフェース回路103のマルチプレクサ1033に出力する。
【0044】
また、インサートパケットバッファ106の容量は、たとえば188バイトであり、188バイトまでのデータが有効で、この容量を超えたデータに関しては送信されない。
送信するデータが188バイト以下の場合は、書き込まれたデータ以外が「1」にセットされて送信される。
インサートパケットバッファ106に一度書き込まれたデータは、再び書き込みが行われるまで、その値を保持される。
インサートパケットバッファ106に書き込まれたデータは、暗号処理回路107で暗号化されて送信前処理回路108を介して送信用FIFO112に転送されるが、転送時には、上述したCFR114のレジスタIPTxGoが「1」に設定され、転送が終了した場合には自動的に「0」に設定され、CPU30はこれを確認することで転送終了を確認する。
【0045】
暗号処理回路107は、データ送信時には、CPU30からCFR114に設定された暗号キー選択情報に基づき、CPU30からCFR114に設定された複数の暗号モード(キー;key)のうち一の暗号キーを選択し、選択し暗号キーにより、アプリケーションインタフェース回路103を介して入力した送信すべきデータをたとえば所定の共通鍵暗号方式により暗号化し、送信前処理回路108に出力する。
また、暗号処理回路107は、受信後処理回路111を介して入力した暗号化されたデータの暗号化に用いられた暗号モード(キー)を検出し、その暗号キー情報に基づいて暗号化データを復号してアプリケーションインタフェース回路103に出力する。
【0046】
ここで、暗号モードおよび暗号キーの例について図4に関連付けて説明する。
暗号モードには、図4(A)に示すように、モードA,モードB、およびモードCの3種類があり、これに加えて暗号化なしがある。
そし、各暗号モードA,B,Cの内容は次の通りである。
暗号モードAはコピーを認めない(Never Cppy)、暗号モードBは一度だけコピーを認める(Copy Once) 、暗号モードCはこれ以上のコピーを認めないおよび暗号化しない(No MOre Copy)である。
また、暗号キーには、図4(B)に示すように、偶数(Even)キー、および奇数(Odd) キーの2種類がある。
したがって、暗号化を行う暗号キーとしては、▲1▼モードA,奇数、▲2▼モードA,偶数、▲3▼モードB,奇数、▲4▼モードB,偶数、▲5▼モードC,奇数、▲6▼モードC,偶数の6種類がある。
【0047】
図5は、暗号処理回路107の構成例を示すブロック図である。
暗号処理回路107は、図5に示すように、暗号モード選択回路1071、暗号モード検出回路1072、マルチプレクサ1073、および暗号エンジン回路1074により構成されている。
【0048】
暗号モード選択回路1071は、データ送信時には、CPU30からCFR114に設定された暗号キー選択信号(情報)S114に基づき、CPU30からCFR114に設定された6個の暗号モード(キー;key)のうちの一の暗号キーを選択し、暗号エンジン回路1074に出力する。
また、データ受信時には、暗号モード検出回路1072からの暗号キー選択信号S1072に基づき、CPU30からCFR114に設定された6個の暗号モード(キー;key)のうち、一の暗号キーを選択し、暗号エンジン回路1074に出力する。
【0049】
暗号モード検出回路1072は、受信後処理回路111を介して入力し暗号化情報から、データの暗号化に用いられた暗号モード(キー)を検出し、検出結果を暗号キー選択信号S1072として暗号モード選択回路1071に出力する。
【0050】
マルチプレクサ1073は、送信時にはアプリケーションインタフェース回路103を介した送信データを暗号エンジン回路1074に入力させ、受信時には受信後処理回路111による暗号化されている受信データを暗号エンジン回路1074に入力させる。
【0051】
暗号エンジン回路1074は、送信時には、マルチプレクサ1073を介して入力した送信データを、暗号モード選択回路1071により指定された暗号キーに基づいて暗号化してその暗号化情報とともに送信前処理回路108に出力し、受信時には、マルチプレクサ1073を介して入力した受信データを、暗号モード選択回路1071により指定された暗号キーに基づいて暗号化データを復号してアプリケーションインタフェース回路103に出力する。
【0052】
送信前処理回路108は、暗号処理回路107による送信しべき暗号化データを受けて、IEEE1394規格のアイソクロナス通信用としてクワドレット(4バイト)単位にデータ長を調整し、かつ4バイト(+4ビット)のソースパケットヘッダ(SPH)を付加し、送信用FIFO112に格納する。
【0053】
送信前処理回路108は、送信用FIFO112に送信データを格納するに際して、図6(A)に示すように、4バイト(0〜31ビット)のソースパケットヘッダに4ビット(32〜36ビット)を付加し、この付加ビットのうちの33ビット、34ビット、および35ビットの3ビットを用いて暗号化情報を設定して格納するとともに、図6(B)に示すように、データ領域の4バイト(0〜31ビット)の最大長を示すデータペイロード(Data Payload)に同じく4ビット(32〜36ビット)を付加し、この付加ビットのうちの33ビット、34ビット、および35ビットの3ビットを用いて暗号化情報を設定して格納する。
【0054】
暗号化情報は、モードがビット〔35:34〕の2ビットで示され、キーの種類をビット〔33〕の1ビットで示され、内容に応じてこれら3ビットが、図4中sy〔3:2〕およびsy〔1〕のように設定される。ただし、ビット32は未使用である。
すなわち、モードAで偶数キーの場合には〔111〕、モードBで偶数キーの場合には〔101〕、モードCで偶数キーの場合には〔011〕、モードAで奇数キーの場合には〔110〕、モードBで奇数キーの場合には〔100〕、モードCで奇数キーの場合には〔010〕に設定される。
また、暗号化なしの場合には、ビット〔35:34〕が〔00〕に設定される。このとき、ビット〔33〕は意味を持たない。
【0055】
また、送信前処理回路108は、ソースパケットヘッダを付加するときに受信側のデータ出力時間を決定するタイムスタンプを設定するが、この設定は以下のように行われる。
まず、アプリケーション側回路40、たとえばMPEGトランスポータ41からパケットの最終データを受け取ったタイミングで内部のサイクルレジスタの値をラッチする。
次に、CPU30からホストインタフェース102を介してCFR114にセットされた遅延時間Txdelay を上記サイクルレジスタの値に加算する。
そして、加算した値をタイムスタンプとして、受け取ったパケットのソースパケットヘッダに挿入(設定)する。
なお、インサートパケットデータが挿入されている場合には、インサートパケットのタイムスタンプは、図(D)に示す挿入パケットギャップ(Insert Pcket Gap)の時間が設定される。
【0056】
図6(A)は、ソースパケットヘッダにおけるタイムスタンプの具体的な構成を説明するための図である。
図6(A)に示すように、受信側のデータ出力時間を決定するためのタイムスタンプは、25ビットで現時刻を表す。
すなわち、タイムスタンプは25ビットで構成され、下位12ビットがサイクルオフセットCO(cycle-offset)領域、上位13ビットがサイクルカウントCC(cycle-count) 領域として割り当てられている。
サイクルオフセットは0〜3071(12b 101111111111)の125μsをカウントし(クロックCLK=24.576MHz)、サイクルカウントは0〜7999(13b 1111100111111)の1秒をカウントするものである。
したがって、原則として、タイムスタンプの下位12ビットは3072以上を示すことはなく、上位13ビットは8000以上を示すことはない。
【0057】
送信後処理回路109は、送信用FIFO112に格納されたソースパケットヘッダを含むデータに対して図8および図11に示すように、1394ヘッダ、CIPヘッダ1,2を付加してリンクコア101の送信回路に出力する。
具体的には、図8に示すように、データ長を表すdata-length 、このパケット転送されるチャネルの番号(0〜63のいずれか)を示すchannel 、処理のコードを表すtcode 、および暗号化情報を示すsyにより構成した1394ヘッダ、さらに図11に示すように、送信ノード番号のためのSID(Source node ID)領域、データブロックの長さのためのDBS(Data Block Size) 領域、パケット化におけるデータの分割数のためのFN(Fraction Number) 領域、パディングデータのクワドレット数のためのQPC(Quadlet Padding Count) 領域、ソースパケットヘッダの有無を表すフラグのためのSPH領域、アイソクロナスパケットの数を検出するカウンタのためのDBC領域により構成したCIPヘッダ1、並びに転送されるデータの種類を表す信号フォーマットのためのFMT領域、および信号フォーマットに対応して利用されるFDF(Format Dependent Field)領域により構成したCIPヘッダ2を付加する。
【0058】
なお、1394ヘッダに設定される暗号化情報syは、1394ヘッダのビット〔3,2,1〕の3ビットが割り当てられる。その内容は、FIFO112に格納されたソースパケットヘッダに付加された暗号化情報に基づいて設定される。
暗号化情報は、モードがビット〔3:2〕の2ビットで示され、キーの種類をビット〔1〕の1ビットで示され、内容に応じてこれら3ビットが、図2中sy〔3:2〕およびsy〔1〕のように設定される。
すなわち、モードAで偶数キーの場合には〔111〕、モードBで偶数キーの場合には〔101〕、モードCで偶数キーの場合には〔011〕、モードAで奇数キーの場合には〔110〕、モードBで奇数キーの場合には〔100〕、モードCで奇数キーの場合には〔010〕に設定される。
また、暗号化なしの場合には、ビット〔3:2〕が〔00〕に設定される。このとき、ビット〔1〕は意味を持たない。
【0059】
また、送信後処理回路109は、タイムスタンプの値TSと現時刻CTとの関係からパケットを送信しても受信側に到達したときは時間が過ぎてしまい無意味になってしまう場合には、そのパケットの送信を行わない、いわゆるレイト(LATE)処理を行う。
なお、インサートパケットのタイムスタンプの値は、アプリケーションインタフェース回路103のタイミング生成回路1032で生成されたパケットギャップの時間であることから、インサートパケットのLATE処理の判断となるのはパケットギャップの時間である。
【0060】
受信前処理回路110は、リンクコア101を介してIEEE1394シリアルバスBSを伝送されてきたアイソクロナス通信用パケットを受けて、受信パケットの1394ヘッダ、CIPヘッダ1,2等の内容を解析し、4バイト(+4ビット)のソースパケットヘッダ(SPH)を付加し、受信用FIFO113に格納する。
【0061】
受信前処理回路110は、受信用FIFO113に受信データを格納するに際して、受信パケットの1394ヘッダのsy領域のビット3,2,1に設定されている暗号化情報を、送信前処理108と同様に格納するソースパケットヘッダおよびデータに付加する。
すなわち、図6(A)に示すように、4バイト(0〜31ビット)のソースパケットヘッダに4ビット(32〜36ビット)を付加し、この付加ビットのうちの33ビット、34ビット、および35ビットの3ビットを用いて暗号化情報を設定して格納するとともに、図6(B)に示すように、データ領域の4バイト(0〜31ビット)の最大長を示すデータペイロード(Data Payload)に同じく4ビット(32〜36ビット)を付加し、この付加ビットのうちの33ビット、34ビット、および35ビットの3ビットを用いて暗号化情報を設定して格納する。
【0062】
暗号化情報は、モードがビット〔35:34〕の2ビットで示され、キーの種類をビット〔33〕の1ビットで示され、内容に応じてこれら3ビットが、図2中sy〔3:2〕およびsy〔1〕のように設定される。ただし、ビット32は未使用である。
すなわち、モードAで偶数キーの場合には〔111〕、モードBで偶数キーの場合には〔101〕、モードCで偶数キーの場合には〔011〕、モードAで奇数キーの場合には〔110〕、モードBで奇数キーの場合には〔100〕、モードCで奇数キーの場合には〔010〕に設定される。
また、暗号化なしの場合には、ビット〔35:34〕が〔00〕に設定される。このとき、ビット〔33〕は意味を持たない。
【0063】
受信後処理回路111は、受信用FIFO113に格納されたソースパケットヘッダおよびデータを読み出して、付加された暗号化情報を暗号処理回路107の暗号モード検出回路1072に出力し、暗号化データをマルチプレクサ173を介して暗号エンジン回路1074に入力させる。
また、受信後処理回路111は、データ読み出し時においては、FIFO113に格納されたソースパケットヘッダのタイムスタンプの時間データを読み出し、読み出したタイムスタンプデータ(TS)とリンクコア101内にあるサイクルタイマによるサイクルタイム(CT)を比較し、サイクルタイムCTがタイムスタンプデータTSより大きい場合に、暗号エンジン回路1074で復号化されたデータをアプリケーションインタフェース回路103を介し、たとえばMPEG用トランスポートストリームデータとしてMPEGトランスポータ41へ出力させる。
【0064】
次に、IEEE1394シリアルインタフェースバスBSを伝送されるアイソクロナス通信用パケットの送信動作および受信動作を説明する。
【0065】
まず、CPU30からCFR114に、アイソクロナスパケットを暗号化する複数のモード(キー;key)が設定される。
そして、IEEE1394シリアルインタフェースバスBSにアイソクロナス通信用パケットを送出する場合には、設定された暗号モードのうちの一つを選択して暗号処理回路107が暗号化すべき暗号キー選択情報が、CPU30からホストインタフェース102を通してCFR114にセットされる。また、CPU30からは、アイソクロナス通信用パケットのSPH(ソースパケットヘッダ)に設定されるタイムスタンプ用遅延時間Txdelay がホストインタフェース102を通してCFR114にセットされる。
【0066】
これと並行して、アプリケーション側回路40のたとえばMPEGトランスポータ41によるMPEGトランスポートストリームデータが、アプリケーションインタフェース回路103を介して暗号処理回路107に入力される。
【0067】
また、トランスポートストリームデータの中から任意のストリーム(たとえば特定のプログラムデータ)を抽出する場合には、CPU30からCFR114にレジスタPID(Program ID)に所望のストリームプログラムデータのPIDの値がセットされる。
また、CPU30からは、たとえばMPEGのトランスポートストリームデータから抽出したストリームデータにその番組の情報として付加すべき挿入用パケットであるインサートパケットデータを挿入する必要が生じたとき、CFR114のレジスタIPTxGoに論理「1」がセットされる。
【0068】
そして、CFR114にセットされたPIDの値はアプリケーションインタフェース回路103に供給される。
アプリケーションインタフェース回路103では、PIDフィルタ1031において、トランスポートストリームデータとして送られてくるディジタル衛星放送のチャンネルデータから、CFR114のレジスタPIDに設定された値で指定された特定のストリームデータが抽出される。この抽出ストリームデータはマルチプレクサ1033を介して暗号処理回路107に入力される。
また、アプリケーションインタフェース回路103では、タイミング生成回路1032において、一連のトランスポートストリームデータのうちの選択されなかったストリームデータのタイミング情報から、PIDフィルタ1031で抽出されなかったストリームデータ域に対してインサートパケットデータを挿入する挿入タイミング信号S1032が生成され、インサートパケットバッファ106およびマルチプレクサ1033に出力される。
【0069】
インサートパケットバッファ106では、挿入タイミング信号S1032を受けてCPU30から書き込まれた抽出ストリームデータの情報データが読み出され、マルチプレクサ1033を介して暗号処理回路107に入力される。
【0070】
暗号処理回路107では、送信時にはアプリケーションインタフェース回路103を介した送信データが、マルチプレクサ1073を介して暗号エンジン回路1074に入力される。
また、暗号モード選択回路1071において、CPU30からCFR114に設定された暗号キー選択信号(情報)S114に基づき、CPU30からCFR114に設定された6個の暗号モード(キー;key)のうちの一の暗号キーが選択され、その情報が暗号エンジン回路1074に供給される。
【0071】
暗号エンジン回路1074においては、マルチプレクサ1073を介して入力した送信データが、暗号モード選択回路1071により指定された暗号キーに基づいて暗号化されて送信前処理回路108に出力される。
【0072】
送信前処理回路108では、暗号処理回路107による送信しべき暗号化データを受けて、IEEE1394規格のアイソクロナス通信用としてクワドレット(4バイト)単位にデータ長が調整され、かつ4バイト(+4ビット)のソースパケットヘッダ(SPH)を付加されて送信用FIFO112に格納される。
ソースパケットヘッダには、受信側のデータ出力時間を決定するタイムスタンプを設定するが、この設定は以下のように行われる。
まず、アプリケーション側回路40、たとえばMPEGトランスポータ41からパケットの最終データを受け取ったタイミングで内部のサイクルレジスタの値がラッチされる。次に、CPU30からホストインタフェース102を介してCFR114にセットされた遅延時間Txdelay がサイクルレジスタの値に加算される。そして、加算した値をタイムスタンプとして、受け取ったパケットのソースパケットヘッダに挿入(設定)される。
なお、インサートパケットデータが挿入されている場合には、インサートパケットのタイムスタンプは、図(d)に示す挿入パケットギャップ(Insert Pcket Gap)の時間が設定される。
【0073】
また、このとき、送信前処理回路108では、送信用FIFO112に送信データを格納するに際して、4バイト(0〜31ビット)のソースパケットヘッダに4ビット(32〜36ビット)が付加され、この付加ビットのうちの33ビット、34ビット、および35ビットの3ビットを用いて暗号化情報が設定され、併せて、データ領域の4バイト(0〜31ビット)の最大長を示すデータペイロード(Data Payload)に同じく4ビット(32〜36ビット)が付加され、この付加ビットのうちの33ビット、34ビット、および35ビットの3ビットを用いて暗号化情報が設定されて格納される。
【0074】
FIFO112に格納された送信データは、送信後処理回路109により読み出され、ソースパケットヘッダを含むデータに対して1394ヘッダ、CIPヘッダ1,2が付加されてリンクコア101の送信回路に出力される。
このとき、付加ビットに設定されていた暗号化情報syは、1394ヘッダのビット〔3,2,1〕の3ビットに割り当てられてる。なお、その内容は、FIFO112に格納されたソースパケットヘッダに付加された暗号化情報に基づいて設定される。
【0075】
また、送信後処理回路109では、タイムスタンプの値TSと現時刻CTとの関係からパケットを送信しても受信側に到達したときは時間が過ぎてしまい無意味になっしまう場合には、そのパケットの送信を行わないLATE処理が行われる。
【0076】
そして、リンクコア101の送信回路に入力されたパケットデータは、フィジカル・レイヤ回路20を介してIEEE1394シリアルインタフェースバスBSにアイソクロナス通信用パケットとして送出される。
【0077】
IEEE1394シリアルバスBSを伝送されてきた、1394ヘッダに暗号化情報が設定されてるアイソクロナス通信用パケットは、フィジカル・レイヤ回路10、リンクコア101を介して受信前処理回路110に入力される。
【0078】
受信前処理回路110では、受信パケットの1394ヘッダ、CIPヘッダ1,2等の内容が解析され、ソースパケットヘッダとデータがFIFO113に書き込まれる。
このとき、受信前処理回路110においては、受信用FIFO113に受信データを格納するに際して、4バイト(0〜31ビット)のソースパケットヘッダに4ビット(32〜36ビット)が付加され、この付加ビットのうちの33ビット、34ビット、および35ビットの3ビットを用いて暗号化情報が設定され、併せて、データ領域の4バイト(0〜31ビット)の最大長を示すデータペイロード(Data Payload)に同じく4ビット(32〜36ビット)が付加され、この付加ビットのうちの33ビット、34ビット、および35ビットの3ビットを用いて暗号化情報が設定されて格納される。
【0079】
そして、FIFO113に格納されたソースパケットヘッダおよび受信データは、受信後処理回路111により読み出され、付加ビットの暗号化情報が暗号処理回路107の暗号モード検出回路1072に供給され、暗号化データをマルチプレクサ173を介して暗号エンジン回路1074に供給される。
また、受信後処理回路111では、FIFO113に格納されたソースパケットヘッダのタイムスタンプの時間データが読み出され、読み出したタイムスタンプデータ(TS)とリンクコア101内にあるサイクルタイマによるサイクルタイム(CT)を比較し、サイクルタイムCTがタイムスタンプデータTSより大きい場合に、データ出力指示が暗号処理回路107の暗号エンジン回路1074に供給される。
【0080】
暗号処理回路107では、暗号モード検出回路1072において、受信後処理回路111を介して入力した暗号化されたデータに付加されている暗号化情報から、データの暗号化に用いられた暗号モード(キー)が検出される。そして、その検出結果が暗号キー選択信号S1072として暗号モード選択回路1071に出力される。
暗号モード選択回路1071においては、暗号キー選択信号S1072に基づき、CPU30からCFR114に設定された6個の暗号モード(キー;key)のうちの一の暗号キーが選択され、その情報が暗号エンジン回路1074に供給される。
【0081】
暗号エンジン回路1074は、マルチプレクサ1073を介して入力した受信データが、暗号モード選択回路1071により指定された暗号キーに基づいて復号される。
そして、復号されたデータが受信後処理回路111による指示時間に、アプリケーションインタフェース回路103を介し、たとえばMPEG用トランスポートストリームデータとしてMPEGトランスポータ41へ出力される。
【0082】
以上説明したように、本実施形態によれば、アプリケーションインタフェース回路103に、トランスポートストリームデータとして送られてくるディジタル衛星放送のチャンネルデータから、CFR114のレジスタPIDに設定された値で指定された特定のストリームデータを抽出するPIDフィルタ1031と、一連のトランスポートストリームデータのうちの選択されなかったストリームデータのタイミング情報から抽出されなかったストリームデータ域に対してインサートパケットデータを挿入する挿入タイミング信号S1032を生成し、インサートパケットバッファ106に出力するタイミング生成回路1032とを設け、挿入タイミング信号S1032によりインサートパケットバッファ106からインサートパケットを読み出すようにしたので、外付け回路を必要とすることなく、特定のデータみを抽出することができ、また、抽出データに情報を付加することができる利点がある。
【0083】
また、本実施形態では、データ送信時には、CPU30からCFR114に設定された暗号キー選択情報に基づき、CPU30からCFR114に設定された複数の暗号モード(キー;key)のうち一の暗号キーを選択し、選択し暗号キーにより、アプリケーションインタフェース回路103を介して入力した送信すべきデータをたとえば所定の共通鍵暗号方式により暗号化し、送信前処理回路108に出力し、受信後処理回路111を介して入力した暗号化されたデータの暗号化に用いられた暗号モード(キー)を検出し、その暗号キー情報に基づいて暗号化データを復号してアプリケーションインタフェース回路103に出力する暗号処理回路107を設けたので、異なる機器間で送信または受信するディジタルデータの不正なコピーを防止でき、しかも良好なアイソクロナス通信を実現できる利点がある。
【0084】
なお、本実施形態では、アプリケーション側データとしてMPEGトランスポートストリームデータを例に説明したが、本発明はこれに限定されず、ディジタルオーディオ等、各ディジタルデータに適用できることはいうまでもない。
【0085】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、外付け回路を必要とすることなく、特定のデータみを抽出することができ、また、抽出データに情報を付加することができる信号処理回路を実現できる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】IEEE1394シリアルインタフェースに適用される本発明に係るMPEG用信号処理回路の一実施形態を示すブロック構成図である。
【図2】本発明に係るアプリケーションインタフェース回路におけるストリームデータ抽出系回路の構成例を示すブロック図である。
【図3】図2の回路のタイミングチャートである。
【図4】本発明に係る暗号モードおよび暗号キーの例について説明するための図である。
【図5】本発明に係る暗号処理回路の構成例を示すブロック図である。
【図6】FIFOに暗号化データを格納する場合に付加する暗号化情報の一形態を示す図である。
【図7】送信時に1394ヘッダに暗号化情報を設定する一例を説明するための図である。
【図8】アイソクロナス通信における1ソースパケットのバイトサイズを示す図であって、(A)はDVB仕様時、(B)はDSS仕様時のパケットサイズを示す図である。
【図9】IEEE1394規格のアイソクロナス通信でデータを送信させるときの元のデータと、実際に送信されるパケットとの対応関係の一例を示す図である。
【図10】ソースパケットヘッダのフォーマットを示す図である。
【図11】アイソクロナス通信用パケットの基本構成例を示す図である。
【図12】IEEE1394シリアルインタフェースにおけるアイソクロナス通信系回路の基本構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
10…リンク・レイヤ回路、101…リンクコア(Link Core))、102…ホストインタフェース回路(Host I/F)、103…アプリケーションインタフェース回路(AP I/F) 、103A…ストリームデータ抽出系回路、1031…PIDフィルタ、1032…タイミング生成回路、1033…マルチプレクサ、104…アシンクロナス通信の送信用FIFO(AT-FIFO)、105…アシンクロナス通信の受信用FIFO(AR-FIFO) 、106…インサートパケットバッファ(IPB)、107…暗号処理回路、1071…暗号モード選択回路、1072…暗号モード検出回路、1073…マルチプレクサ、1074…暗号エンジン回路、108…アイソクロナス通信用送信前処理回路(TXOPRE)、109…アイソクロナス通信用送信後処理回路(TXOPRO)、110…アイソクロナス通信用受信前処理回路(TXPRE) 、111…アイソクロナス通信用受信後処理回路(TXIPRO 、112…アイソクロナス通信の送信用FIFO(IT-FIFO) 、113…アイソクロナス通信の受信用FIFO(IR-FIFO) 、114…コンフィギュレーションレジスタ(CFR)、20…フィジカル・レイヤ回路、30…CPU、40…アプリケーション側回路、41…MPEGトランスポータ、42…D/Aコンバータ、43…IEC958ディジタルオーディオ回路、44…PLL回路。

Claims (2)

  1. アプリケーション側からのストリームデータをパケットデータとしてあらかじめ決められた時間サイクルでシリアルインタフェースバスに送出する信号処理回路であって、
    記憶手段と、
    上記アプリケーション側からのストリームデータから抽出すべきデータを指定する制御手段と、
    挿入データが一時格納され、タイミング信号を入力すると格納した挿入データが読み出される保持手段と、
    上記制御手段で指定されたデータを抽出するデータ抽出回路と、
    上記データ抽出回路で抽出されないデータのタイミング情報から上記保持手段に格納された挿入データを読み出すタイミングを生成するタイミング生成回路と、
    上記タイミング生成回路が生成したタイミングに合わせて、上記データ抽出回路が抽出したデータの代わりに上記保持手段に格納された挿入データを選択する選択回路と、
    上記選択回路による選択結果を受けて、上記データ抽出回路で抽出されないデータ域に上記保持手段から読み出した挿入データを挿入し、かつ抽出データおよび挿入データに受信側で受信データをアプリケーション側へ出力すべき時間情報を付加して上記記憶手段に格納する第1の送信回路と、
    上記記憶手段に格納された上記挿入データの時間情報が付加されたデータを読み出し、当該挿入データの時間情報が受信側に到達する時刻を超さない場合には、上記シリアルインタフェースバスにパケットデータとして送信し、当該挿入データの時間情報が受信側に到達する時刻を超すことが予想される場合にはデータの送信を取り止める第2の送信回路と
    を有し、
    上記第1の送信回路は、
    上記挿入データの時間情報を、上記タイミング生成回路で生成されたタイミング情報に基づいて、当該挿入データの時間に設定する
    信号処理回路。
  2. 上記第1の送信回路で挿入される挿入データは、上記抽出データに関する情報データである
    請求項記載の信号処理回路。
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