JP4336364B2 - テレビジョン受像機 - Google Patents

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Description

本発明は、テレビジョン受像機に係る発明であって、特に、音量制御を行うテレビジョン受像機に関するものである。
コマーシャルメッセージ放送を含むテレビジョン放送は、その内容から大きく「番組本編放送」と「コマーシャルメッセージ放送」に分類することができる。番組本編放送とは、映画番組であれば映画コンテンツ自体の映像音声データの放送である。一方、コマーシャルメッセージ放送とは、広告主や広告代理店などの依頼主が放送局と契約を結んで依頼主から提供を受けた映像音声データの放送である。また、コマーシャルメッセージ放送には、放送局が自らの広告宣伝する放送も含まれる。なお、コマーシャルメッセージ(Commercial Message)は、一般的にCMと略称されており、本願においても以降はCMと略す。
このCM放送は、15秒あるいは30秒などの限られた短い時間内に広告内容を効率良く訴求させるため、視聴者の注意を引き付けるよう工夫した映像と音声で制作されるのが一般的である。その工夫のひとつには、CM放送の冒頭から大きな音量で音楽と宣伝の台詞を始めることである。
しかし、当該CM放送の工夫は、番組本編放送を集中して視聴していた視聴者にとって、番組本編放送の内容と関連が希薄なCM放送が突然大きな音量で始まることに不快感を感じる場合が考えられる。実際にCM放送の音量を番組本編放送よりも大きめに制作する場合や、番組本編放送では音量のダイナミックレンジが広いためCM放送に切り替わる直前が静かなシーンであった場合など、CM放送の音量が極めて大きく感じられることがある。
そこで、番組本編放送からCM放送に切り替わった際に感じる大音量を軽減するために、CM放送等の視聴者が不快に感じる突然の大音量を高い精度で識別して音量を低減する技術が必要となる。
従来のテレビジョン受像機では、テレビジョン放送の音声方式を検出して番組本編放送とCM放送とを自動識別し、CM放送の区間だけ音量を低減(例えば2デシベル低下)する音量制御を行っていた(特許文献1)。
また、従来の別のテレビジョン受像機では、デジタル放送受信装置内部にCM放送の番組毎のデータベースを作成し、放送受信時にリアルタイムにCMか否かの判断を行っていた(特許文献2)。さらに、従来の別のテレビジョン受像機では、音声多重放送でステレオ放送を判別する音多判別手段の判断結果を用いて、CM放送の判別要素に重み付けを行うCM判別手段を設けていた(特許文献3)。
特開2002−112174号公報(第4頁、第1図) 特開2003−143544号公報(第7頁、第1図) 特開2002−077770号公報(第6頁、第1図)
しかし、特許文献1に係るテレビジョン受像機では、CM放送の音声方式がステレオ放送である場合が多いことに着目して、モノラル放送あるいは二ヶ国語放送が多い番組本編放送とCM放送とを判別している。そのため、昨今のアナログ放送番組や,地上アナログ放送及びBS/CS衛星放送などデジタル放送番組では、番組本編放送がステレオ放送である場合が多く、特許文献1に係るテレビジョン受像機では、精度良くCM放送を識別することが困難となってきている。
また、特許文献2に係るテレビジョン受像機では、CM放送の判断を行うために受信したCM放送を一旦CMデータとして内部蓄積しておき、当該CMデータに基づいてCM放送区間を判定する必要があるので、CM放送の判別処理の構成が複雑となる。
さらに、特許文献3に係るテレビジョン受像機では、音声状態の判断に加え、ガイドチャンネルなどのような放送局の情報等の条件を組み合わせて、総合的にCM放送か否かを判別するため、CM放送の判別処理の構成が複雑となる。
そこで、本発明は、CM放送の判別処理の構成を複雑にすることなく、受信したテレビジョン放送からCM放送を判別し、当該CM放送の音量を制御するテレビジョン受像機を提供することを目的とする。
本発明に係る解決手段は、受信したテレビジョン信号の音声成分から無音部分を検出する無音検出手段と、テレビジョン信号の映像成分から場面が変化するシーンチェンジ部分を検出するシーンチェンジ検出手段と、無音部分とシーンチェンジ部分とが同時刻に検出された時刻を映像音声変化点として検出する映像音声変化点検出手段と、映像音声変化点が検出された時刻以前におけるテレビジョン信号の音声特徴量を第一の特徴量として抽出し保持する第一の特徴量抽出手段と、映像音声変化点が検出された時刻以降におけるテレビジョン信号の音声特徴量を第二の特徴量として抽出し保持する第二の特徴量抽出手段と、第一の特徴量と第二の特徴量とを比較して所定の条件を満たしているか否かを判断する比較判断手段と、比較判断手段の判断結果に基づいて、テレビジョン信号の音声を出力する際の出力レベルを制御する音量制御手段とを備える。さらに、第一の特徴量抽出手段は、映像音声変化点検出手段が第一の所定の時間以内に複数の映像音声変化点を検出した場合、初めに検出した第一の特徴量を第一の所定の時間内保持する。
本発明に記載のテレビジョン受像機は、比較判断手段で、映像音声変化点が検出された時刻以前におけるテレビジョン信号の音声特徴量である第一の特徴量と、映像音声変化点が検出された時刻以降におけるテレビジョン信号の音声特徴量である第二の特徴量とを比較して所定の条件を満たしているか否かを判断し、音量制御手段が、比較判断手段の判断結果に基づいて、テレビジョン信号の音声を出力する際の出力レベルを制御するので、CM放送の判別処理の構成を複雑にすることなく、受信したテレビジョン放送からCM放送を判別し、当該CM放送の音量を制御することができる。
(実施の形態1)
図1は、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1のシステムブロック図である。以下、図1に示すシステムブロック図を用いて、CM放送を判定し、音量を制御する方法を説明する。
まず、図1に示すテレビジョン受像機1では、アンテナを介してデジタル放送のテレビジョン信号をデジタルチューナー2で受信する。デジタルチューナー2から出力されたTS(Transport)ストリームを、DEMUX(デマルチプレクサ)部3で音声データ(Audio Elementary Stream)と映像データ(Video Elementary Stream)とに分離する。
AAC(Advanced Audio Cording)デコーダ部4では、分離後の音声データ(Audio ES)を音声のデジタルデータとなるPCMデータに変換し、さらにD/A(Digital/Analog)コンバータ5では、PCMデータをアナログの音声データに変換する。変換後のアナログの音声データは、一方が音量調整を行うアンプ(AMP)部6を通してスピーカ7から音声として出力され、他方がメインCPU10に入力される。
分離後の映像データ(Video ES)は、一方が所定の信号処理後に映像表示装置8に入力され映像が表示され、他方が所定の信号処理後にメインCPU10に入力される。なお、所定の信号処理とは、映像表示装置8に映像を映し出すために必要となる処理であり、図1には映像データに基づいて映像表示装置8の輝度を制御する信号を生成する輝度制御部9が図示されている。
本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、メインCPU10にアナログの音声データ及び映像データを入力し処理することでCM放送の判別処理を行っている。なお、図1に示すテレビジョン受像機1では、CM放送の判別処理にメインCPU10を用いているが、本発明はこれに限られず、DSP(Digital Signal Processor)等の専用の演算装置を設けて処理を行っても良い。
まず、D/Aコンバータ5から出力されたアナログの音声データは、メインCPU10内でのデータ処理を可能とするために波形整形部21で波形の整形が行われた後、メインCPU10内に入力される。同様に、輝度制御部9から出力された映像データ(輝度制御データ)も、メインCPU10内でのデータ処理を可能とするために波形整形部22で波形の整形が行われた後、メインCPU10内に入力される。
メインCPU10内では、無音検出部11が波形整形部21から出力された音声データに基づいて無音期間の判定を行う。一方、シーンチェンジ検出部12は、波形整形部22から出力された輝度制御データに基づいて場面が変化するシーンチェンジ点を検出する。さらに、CM判断部13では、無音検出部11からの無音期間と、シーンチェンジ検出部12からのシーンチェンジ点とが同時に検出された時間をCM放送の開始点として判別する。つまり、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、映像と音声が同時に変化する映像音声変化点をCM放送の開始点と考え、当該映像音声変化点を検出する映像音声変化点検出手段としてCM判断部13を設けている。
次に、CM判断部13でCM放送の開始点が検出された場合に、第一の特徴量抽出部14では、このCM放送の開始点以前の一定の期間における音声データから音声特徴量(例えば、音量データやオーディオエネルギー等)の第一の特徴量を抽出し保管する。同時に、第二の特徴量抽出部15では、CM放送の開始点以降の一定の期間における音声データから音声特徴量(例えば、音量データやオーディオエネルギー等)の第二の特徴量を抽出し保管する。
さらに、抽出した第一の特徴量及び第二の特徴量の比較を比較部16で行い、CM放送の期間に耳障り、うるさいと感じる音声の有無を判定する。比較部16で耳障り、うるさいと感じる音声があると判断した場合、音量制御手段であるボリューム制御部17は、アンプ部6を制御してスピーカ7より出力される音量(出力レベル)を低減する。
次に、図2に示すテレビジョン放送の概略図を用いて、メインCPU10でのCM放送の判別処理について説明する。まず、図2に示す概略図では、音声データの時間変化A1、番組の内容A2、無音検出A3、シーンチェンジ検出A4、及びCM放送開始判定A5のそれぞれの状況を同一の時間軸上に表示している。ここで、図2に示す番組の内容A2には、時間の経過と伴に番組本編放送18、無音放送19、CM放送20が順次放送されている様子が示されている。この番組の内容A2に対応して、音声データ時間変化A1では、時間と伴に音声データの大きさが変化する様子が示されている。この音声データ時間変化A1のグラフでは、閾値P0より小さな値の音声データが所定の時間継続する場合、無音期間と判定される。
図2に示す音声データ時間変化A1のグラフでは、時間T1と時間T2との間,時間T3と時間T4との間で音声データが閾値P0以下となるので、図1に示す無音検出部23が、当該期間を無音検出A3に示す無音期間23,24として検出する。なお、無音検出A3で無音期間と判定されるための所定の時間は、例えば0.5秒とする。
次に、図1に示すシーンチェンジ検出部12では、映像データの輝度変化を求めることにより映像の場面変化を検出し、シーンチェンジ点25,26,27,28として図2のシーンチェンジ検出A4に示している。なお、図2では、無音検出A3における無音期間24とシーンチェンジ点27とが同時間に観察されているので、当該時間がCM放送20前の無音放送19に対応している。そのため、図1に示すCM判断部13では、無音期間24とシーンチェンジ点27とが同時に観察される時間を、CM放送開始判定A5に示すCM放送の開始点29として判定する。なお、無音期間23は、シーンチェンジ点と重ならないため番組内の無音区間と判定する。つまり、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、CM放送の開始点29を利用して番組本編放送18とCM放送20とを判別している。
次に、メインCPU10内での動作のフローチャートを図3に示す。図3に示すフローチャートでは、ステップS1でメインCPU10へのアナログの音声データ及び映像データの入力の有無を判断し、入力があればステップS2に進み、入力がなければ終了する。ステップS2では、音声データから無音期間を検出し、検出されればステップS3に進み、検出されなければステップS1に戻る。ステップS3では、映像データから場面変化(シーンチェンジ点)を検出し、検出されればステップS4に進み、検出されなければステップS1に戻る。
ステップS4では、ステップS2で検出した無音期間とステップS3で検出したシーンチェンジ点に基づきCM放送の開始点を検出する。さらに、ステップS5では音声データから第一の特徴量が抽出され、ステップS6では音声データから第二の特徴量が抽出される。ステップS7では、第一の特徴量と第二の特徴量とを比較して、第一の特徴量に対して第二の特徴量の方が大きい場合にはステップS8に進み、それ以外の場合にはステップS1に戻る。ステップS8では、ステップS7での比較結果に基づきボリューム制御を行う。なお、図3に示すフローチャートの処理は、テレビジョン受像機1が動作している間、つまりメインCPU10への信号入力が続く限り繰り返し行われる。また、第一の特徴量の抽出は、上述したようにCM放送の開始点29の検出後に行われる場合に限られず、CM放送の開始点29の検出以前に第一の特徴量の抽出保管の処理を常に行っておき、CM放送の開始点29が検出された時点で直前に取得された第一の特徴量を選択し、第二の特徴量との比較に用いる構成でも良い。
以上により、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、番組本編放送18とCM放送20とが同じ放送方式でも、無音期間とシーンチェンジ点を検出することでCM放送の開始点を正確に判断することが可能となる。さらに、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、CM放送の開始点となる無音放送の前後の音声特徴量を比較することで、CM放送の耳障り、うるさいと感じる音量を制御することが可能となる。
(実施の形態2)
実施の形態1に係るテレビジョン受像機1では、上述したようにCM放送の期間にボリューム制御を行い音量を低減させている。さらに本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、ボリューム制御部が低減した音量を所定の期間内に回復させるプログラムが図1に示すメインCPU10に組み込まれている。このプログラムの動作を、図4に示すテレビジョン放送の概略図を用いて説明する。
図4に示す概略図には、無音検出B1、シーンチェンジ検出B2、CM放送開始判定B3、及び比較結果B4のそれぞれの状況が示されている。さらに、図4に示す概略図には、ボリューム制御部17で行う3通りのパターンの音量制御B5,B6,B7がB1乃至B4と同一の時間軸上に図示されている。
まず、図4に示す概略図では、無音検出B1の無音期間24にシーンチェンジ検出B2でのシーンチェンジ点27が同時に検出された場合、CM放送開始判定B3においてCM放送の開始点29が検出されることになる。さらに、図4に示す概略図には、第一の特徴量と第二の特徴量とを比較することで得られる音量制御点30が比較結果B4に図示されており、該当音量制御点30の時間をT5としている。この時間T5の時点よりボリューム制御部17は音量を低減する。
図4に示す音量制御B5のパターンでは、耳障りなCM放送が開始されたと判断したCM放送の開始点29後の時間T5からボリューム制御部17により音量を低減する。さらに、図4に示す音量制御B5のパターンでは、一定の時間経過後の時間T6に、低減以前の音量に回復させている。ここで、時間T5では、耳障りなCM放送の音声入力に合わせ、瞬時のうちに音量を低減させる。一方、時間T6では、急激に音量を元の状態に戻している。
しかし、図4に示す音量制御B5のパターンのように、時間T6で急激に音量を変化させるとCM放送の状況によっては違和感が生ずる可能性がある。
そこで、図4に示す音量制御B6のパターンでは、時間T5において音量を低減させた後、時間T6に近づくにつれて連続的に元の音量に戻す。また、図4に示す音量制御B7のパターンでは、時間T5において音量を低減させた後、時間T6に近づくにつれて段階的に元の音量に戻す。
このような図4に示す音量制御B6,B7のパターンで音量を制御した場合、低減させた音量を徐々(連続的又は段階的)に回復させるので、音量制御B5のパターンに比べて、違和感なく音量制御を行うことができる。なお、上述の音量制御のパターンは、ボリューム制御部17に当該機能を組み込むことで対応できる。
(実施の形態3)
実施の形態1に係るテレビジョン受像機1では、上述したようにCM放送の期間にボリューム制御を行い音量を低減させている。さらに本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、ボリューム制御部が低減した音量を15秒以内に回復させるプログラムが図1に示すメインCPU10に組み込まれている構成である。このプログラムの動作を、図5に示すテレビジョン放送の概略図を用いて説明する。
図5に示す概略図には、無音検出C1、シーンチェンジ検出C2、CM放送開始判定C3、及び比較結果C4のそれぞれの状況が示されている。さらに、図5に示す概略図には、ボリューム制御部17で行う音量制御C5のパターンがC1乃至C4と同一の時間軸上に図示されている。
実施の形態2と同じように、図5に示す概略図では、無音検出C1の無音期間24にシーンチェンジ検出C2でのシーンチェンジ点27が同時に検出された場合、CM放送開始判定C3においてCM放送の開始点29が検出されることになる。さらに、図5に示す概略図には、第一の特徴量と第二の特徴量とを比較することで得られる音量制御点30が比較結果C4に図示されており、該当音量制御点30の時間をT5としている。この時間T5の時点よりボリューム制御部17は、音量を低減する処理を行う。時間T5で低減された音量は、時間T6に至るまでの間に連続的に元の音量に戻される。
本実施の形態では、無音期間24が検出された時間T4から、元の音量に戻る時間T6までの期間を、ボリューム補正期間とし(T6−T4)間の期間を15秒以内になるようにメインCPU10内に設けたタイマ機能で制御している。
以上のように、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、CM放送の開始点29から音量制御が完了するまで期間を15秒以内としている。一般的にCM放送は、15秒、30秒単位で構成されているので、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、例えば、15秒のCMが連続して構成されたCM放送であっても、個々のCM毎に音声制御の処理を行うことが可能となる。
また、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1は、図1に示す構成を採用し、第一の特徴量及び第二の特徴量が音量制御前のD/Aコンバータ5からの出力を利用するため、CM放送期間の音量制御の影響を受けずにCM放送の判別を行うことができる。
(実施の形態4)
本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、図1に示す構成を採用し、且つメインCPU10内で処理する音声特徴量を音量データとする。よって、本実施の形態に係るメインCPU10内の無音検出部11、CM判断部13、第一の特徴量抽出部14、第二の特徴量抽出部15、及び比較部16は、それぞれ音量データを処理することになる。なお、メインCPU10は、ある決められたタイミングで音量データや映像データの取り込みを行う。当該タイミングはデジタルテレビの動作条件で定まるものであり、例えば32ms毎にデータを取り込むものとして本実施の形態に係るテレビジョン受像機1を説明する。
図6に、音量の時間変化D1及び番組内容D2を同一の時間軸上に図示したテレビジョン放送の概略図を示す。図6に示す番組内容D2では、番組本編放送18、無音放送19及びCM放送20の順に放送されている。また、図6に示す音量の時間変化D1は、32ms毎の時間単位で取り込んだ音量データを示している。
本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、CM判断部13でCM放送の開始点を検出した場合、第一の特徴量抽出部14が、図6に示す無音放送19の開始前の時間T3から5秒前の時間T7までさかのぼって、音量データを抽出し平均値を求める。具体的には、時間T7から時間T3までの期間(約5秒)内で、32ms毎に得られる音声データは155個である。この155個の音量データの平均値が、第一の特徴量抽出部14で得られた第一の特徴量となる。
次に、第二の特徴量抽出部15は、CM放送20が開始された時間T4から1秒後の時間T8までの期間内に32ms毎の音声データを抽出し平均値を求める。同様に、第二の特徴量抽出部15は、時間T8から1秒後の時間T9までの期間内、時間T9から1秒後の時間T10までの期間内、時間T10から1秒後の時間T11までの期間内のそれぞれに対し音声データを抽出し平均値を求める。具体的には、時間T4から間T8まで、時間T8から間T9まで、時間T9から間T10まで、時間T10から間T11までのそれぞれ間には32ms毎の音声データが31個抽出することができる。本実施の形態では、それぞれの期間における平均値を求め、それぞれの期間の第二の特徴量としている。
よって、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、第一の特徴量抽出部14で保管されている無音放送19前の5秒間の音量データの平均値と、第二の特徴量抽出部15で保管されている無音放送19後の1秒間毎の音量データの平均値とを比較部16で比較する。これにより、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、耳障りの音量のレベルを、ある区間における平均的な音量データに基づいて比較を行うことが可能となる。
また、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、時間T7から時間T3までの期間、時間T4から時間T8までの期間、時間T8から時間T9までの期間、時間T9から時間T10までの期間、時間T10から時間T11までの期間のそれぞれの期間について音量データの平均値を求める場合に限られず、各期間の最大値を第一の特徴量及び第二の特徴量としても良い。これにより、CM放送の開始点前後の音量比較において最大値を利用するので、瞬時の音量の大きさも考慮して比較を行うことが可能となる。
(実施の形態5)
図7に、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1のシステムブロック図を示す。本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、図1に示すテレビジョン受像機1と異なり、AACデコーダ4から出力されるPCMデータを、直接にメインCPU10に入力して処理する。そのため、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、メインCPU10で処理する音声特徴量を音量データでなくオーディオエネルギーとする。
図7に示すメインCPU10では、MDCT係数算出部31で、入力された時間領域のPCMデータを周波数領域に直交変換する。なお、直交変換においては、PCMデータを時間的に50%重複するMDCT(変形離散コサイン変換)を使用する。50%のオーバーラップを行うため、512個のPCMデータをサンプリングし、256個の直交変換係数(MDCT係数)が右チャンネルと左チャンネルの各々に得られる。
次に、オーディオエネルギー算出部32では、例えば1オーディオフレーム(32ms)間隔毎にMDCT係数算出部31で得た256個の直交変換係数(MDCT係数)の係数値の二乗和を当該区間におけるオーディオエネルギーとして算出する。
図7に示す本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、オーディオエネルギー算出部32から出力されたオーディオエネルギーに基づいてCM判断部13、第一の特徴量抽出部14、第二の特徴量抽出部15及び比較部16の処理を行う。つまり、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、アナログの音声データに代えて、オーディオエネルギーを用いている。なお、図7に示すテレビジョン受像機1において、図1に示すテレビジョン受像機1と同じ構成要素については同一の番号を付与し、詳細な説明は省略する。
以上のように、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、メインCPU10内でオーディオエネルギーを算出し利用することで、デジタルデータを直接に処理ができ、CM放送の検出と判別精度の向上が期待できる。また、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、メインCPU10部にPCMデータを取り込むために、波形整形部となるアナログ回路等も不要となる。
次に、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1の動作について説明する。まず、図8に、オーディオエネルギーの時間変化E1及び番組内容E2を同一の時間軸上に図示したテレビジョン放送の概略図を示す。図8に示す番組内容E2では、番組本編放送18、無音放送19及びCM放送20の順に放送されている。また、図8に示すオーディオエネルギーの時間変化E1は、32ms毎の時間単位で取り込んだオーディオエネルギーを示している。なお、図7に示すCM判断部13以降の処理は、音量データと同様の処理を行うことができる。
本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、CM判断部13でCM放送の開始点を検出した場合、第一の特徴量抽出部14が、図8に示す無音放送19の開始前の時間T3から5秒前の時間T7までさかのぼって、オーディオエネルギーを抽出し平均値を求める。具体的には、時間T7から時間T3までの期間(約5秒)内に、32ms毎に得られるオーディオエネルギーは155個である。この155個のオーディオエネルギーの平均値が、第一の特徴量抽出部14で得られた第一の特徴量となる。
次に、第二の特徴量抽出部15は、CM放送20が開始された時間T4から1秒後の時間T8までの期間内に32ms毎のオーディオエネルギーを抽出し平均値を求める。同様に、第二の特徴量抽出部15は、時間T8から1秒後の時間T9までの期間内、時間T9から1秒後の時間T10までの期間内、時間T10から1秒後の時間T11までの期間内のそれぞれに対しオーディオエネルギーを抽出し平均値を求める。具体的には、時間T4から間T8まで、時間T8から間T9まで、時間T9から間T10まで、時間T10から間T11までのそれぞれ間には32ms毎の音声データが31個抽出することができる。本実施の形態では、それぞれの期間における平均値を求め、それぞれの期間の第二の特徴量としている。
よって、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、第一の特徴量抽出部14で保管されている無音放送19前の5秒間のオーディオエネルギーの平均値と、第二の特徴量抽出部15で保管されている無音放送19後の1秒間毎のオーディオエネルギーの平均値とを比較部16で比較する。これにより、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、耳障りの音量のレベルを、ある区間における平均的なオーディオエネルギーに基づいて比較を行うことが可能となる。
また、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、時間T7から時間T3までの期間、時間T4から時間T8までの期間、時間T8から時間T9までの期間、時間T9から時間T10までの期間、時間T10から時間T11までの期間のそれぞれの期間についてオーディオエネルギーの平均値を求める場合に限られず、各期間のオーディオエネルギーの最大値を第一の特徴量及び第二の特徴量としても良い。これにより、CM放送の開始点前後の音量比較においてオーディオエネルギーの最大値を利用するので、瞬時の音量の大きさも考慮して比較を行うことが可能となる。
(実施の形態6)
図1に示すテレビジョン受像機1では、メインCPU10の比較部16が、音量データである第一の特徴量と音量データである第二の特徴量との比較を行っている。一方、図7に示すテレビジョン受像機1では、メインCPU10の比較部16が、オーディオエネルギーである第一の特徴量とオーディオエネルギーである第二の特徴量との比較を行っている。つまり、実施の形態4では、第一の特徴量及び第二の特徴量に音量データの平均値もしくは最大値を採用し、実施の形態5では、第一の特徴量及び第二の特徴量にオーディオエネルギーの平均値又は最大値を採用している。なお、比較部16で第一の特徴量と第二の特徴量とを比較する場合、第一の特徴量と第二の特徴量とで音声データかオーディオエネルギーかの種類の統一は必要となるが、最大値と平均値のどちらを採用しても良い。
図1に示す比較部16及び図7に示す比較部16は、第二の特徴量が、第一の特徴量に対して音量データもしくはオーディオエネルギーの値が大きいか否かを判断している。しかし、本発明に係るテレビジョン受像機1は、これに限られず第一の特徴量に係数を乗じた値に対して第二の特徴量が大きいか否かを判断しても良い。例えば、係数を2とすれば、第一の特徴量に対して2倍の音量データの値、又は2倍のオーディオエネルギーの値をもつ第二の特徴量が入力されているか否かを判断することになる。
このように、比較部16において、第一の特徴量に対する第二の特徴量を判断する場合、特徴量の採用方法(音量、オーディオエネルギーの平均値又は最大値)や、特徴量の判定係数の設定により、番組本編に対して耳障りなCM放送の音量を適切に低減することができる。
(実施の形態7)
図9に、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1のシステムブロック図を示す。図9に示すテレビジョン受像機1では、アナログの音声データが波形整形部21に入力される前にフィルタリング回路33を設けている。このフィルタリング回路33は、特定の周波数特性を有するアナログの音声データのみを波形整形部21に通過させる機能を有している。従って、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、メインCPU10で処理する音声データの周波数特性を限定することができる。
図10に、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1の変形例のシステムブロック図を示す。図10に示すメインCPU10は、実施の形態5で説明した構成と同様でオーディオエネルギーを処理する構成である。そのため、図10に示すメインCPU10では、MDCT係数算出部31の出力に、MDCT係数フィルタリング部34を設け、オーディオエネルギー算出部52で周波数特性が限定されたオーディオエネルギーを算出している。
以上のように、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、フィルタリング回路33やMDCT係数フィルタリング部34を用いることで特定の周波数特性を有する音声データやオーディオエネルギーのみで処理を行うことができるので、CM放送においてうるささ、耳障りさをより感じる周波数帯域に限定して音量制御処理の有無を判断できる。具体的には、フィルタリング回路33やMDCT係数フィルタリング部34が高音領域となる周波数領域を通過させる機能を有していた場合、メインCPU10では、高音領域となる周波数領域の音声データやオーディオエネルギーのみに対して音量制御処理の有無を判断ので、耳障りな音声に集中して音量制御処理が可能となる。
(実施の形態8)
図11に、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1でのメインCPU10の演算処理を説明するフローチャートを示す。なお、図11のフローチャートは、基本的な処理について図3に示すフローチャートと同じであり、同一の処理ステップには同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
まず、図11に示すフローチャートでは、ステップS1でメインCPU10へのアナログの音声データ及び映像データの入力の有無を判断する前に、時間Tmを時間0:0:0(0時間0分0秒)に設定する(ステップS0)。この時間Tmには、テレビジョン受像機1の動作を開始した時間、又は直前に検出したCM放送の時間が設定される。
次に、図11に示すフローチャートでは、ステップS4においてステップS2で検出した無音期間とステップS3で検出したシーンチェンジ点に基づきCM放送の開始点を検出し、当該CM放送の開始点の時間を時間Tnとする。図11に示すフローチャートでは、この時間Tmと時間Tnとを用いて第一の特徴量と第二の特徴量との比較処理を分岐している。具体的には、ステップS61では、時間Tmが時間0:0:0であればステップS71に進み、時間0:0:0でなければステップS62に進む。ステップS62では、時間Tn−時間Tmが3分以上であればステップS71に進み、3分未満であればステップS72に進む。
つまり、時間Tmが時間0:0:0の場合、又は時間Tn−時間Tmが3分以上の場合は、ステップS71の処理が行われる。ステップS71では、まず時間Tn以前の所定の期間の音量データPM(Tn)を、第一の特徴量の音量データPM0として設定する(ステップS711)。さらに、時間Tn後のCM放送における所定の期間の音量データPN(Tn)を第二の特徴量の音量データPNとして設定する(ステップS712)。ステップS713では、設定した第一の特徴量の音量データPM0と第二の特徴量の音量データPNとを比較して、PN>PM0の場合はステップS714に進み、PN≦PM0の場合はステップS715に進む。
ステップS714では、ボリューム制御が行われスピーカ7より出力される音量が低減される。一方、ステップS715では、時間Tnで時間Tmを更新する。つまり、ステップS715では、直前に検出されたCM放送の開始点の時間が時間Tmに設定される。
次に、時間Tn−時間Tmが3分未満の場合は、ステップS72の処理が行われる。ステップS72では、まずステップS711で設定した音量データPM0を、第一の特徴量の音量データPMとして設定する(ステップS721)。さらに、CM放送の所定の期間の音量データPN(Tn)を第二の特徴量の音量データPNとして設定する(ステップS722)。ステップS723では、設定した第一の特徴量の音量データPMと第二の特徴量の音量データPNとを比較して、PN>PMの場合はステップS724に進み、PN≦PMの場合はステップS725に進む。
ステップS724では、ボリューム制御が行われスピーカ7より出力される音量が低減される。一方、ステップS725では、時間Tnで時間Tmを更新する。つまり、ステップS725では、直前に検出されたCM放送の開始点の時間が時間Tmに設定される。
次に、図11に示したフローチャートを、図12に示すテレビジョン放送の概略図を用いて具体的に説明する。図12に示す概略図では、番組内容F2が番組本編放送18a,18bの間に無音放送19a〜19eを挟んで4つのCM放送20a〜20dが放映される構成である。なお、図12に示す概略図では、音声データの時間変化F1及びCM放送開始判定F3が同一時間軸上に記載されている。
図12に示す概略図では、CM放送20aの開始点29aの3分以前にCM放送がないことから時間Tn−時間Tmが3分以上となり、ステップS71の処理が行われる。なお、CM放送20bの開始点29b、CM放送20cの開始点29c、CM放送20dの開始点29d及び番組本編放送18bの開始点29eは、それぞれ15秒間隔で出現する。また、CM放送20a〜20dは、それぞれ15秒間のCMである。
CM放送20aの開始点29aに対するステップS71の処理は、まず開始点29a(時間Tn)以前の所定期間における音量データの平均値又は最大値を第一の特徴量の音量データPM0と設定する(ステップS711)。なお、図12に示す概略図では、第一の特徴量の音量データPM0は音量データの平均値としている。
さらに、ステップS712で第二の特徴量の音量データPNで設定を行い、ステップS713で第一の特徴量の音量データPM0と第二の特徴量の音量データPNとの比較を行う。ステップS713での比較結果に基づき、ステップS714でボリューム制御を行う。次に、ステップS715では、開始点29a(時間Tn)を時間Tmに設定する。
そのため、次の開始点29b(時間Tn)は、ステップS62において開始点29aの時間Tmと比較することになる。開始点29b(時間Tn)と開始点29a(時間Tm)との間は15秒であり、3分以下なのでCM放送20bの開始点29bに対してはステップS72の処理が行われる。CM放送20bの開始点29bに対するステップS72の処理は、まずステップS711で設定した音量データPM0を第一の特徴量の音量データPMと設定する(ステップS721)。
さらに、ステップS722で第二の特徴量の音量データPNで設定を行い、ステップS723で第一の特徴量の音量データPMと第二の特徴量の音量データPNとの比較を行う。ステップS723での比較結果に基づき、ステップS724でボリューム制御を行う。次に、ステップS725では、開始点29b(時間Tn)を時間Tmに設定する。
以下、CM放送20cの開始点29c、CM放送20dの開始点29dについても同様にステップS72の処理が施される。つまり、CM放送20b〜CM放送20dについての音量制限処理は、CM放送20aの処理時に設定した第一の特徴量の音量データPM0を第一の特徴量の音量データPMと設定して処理を行う。
よって、所定の時間以内(例えば3分以内)にCM放送が繰り返される場合、冒頭のCM放送(図12の場合CM放送20a)が開始以前の音量データを保持して音量制限処理を行うので、複数のCM放送が繰り返される1つのCM放送区間に対して同一の音量データの基準で比較処理することが可能となる。
本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、CM放送間の判断基準を3分として設定しているが本発明はこれに限られない。なお、通常のCM放送は15秒、30秒、90秒、120秒の時間間隔で構成されており、3分の時間間隔の間にCM放送が検出されなければ1つの連続したCM放送区間は終了したと考えられる。
以上のように、本実施の形態に係るテレビジョン受像機1では、連続したCM放送区間をまとめて扱うことが可能となる。一方、実施の形態3では、個々のCM放送単位にCM放送のうるささ,耳障りさを判断し、15秒以内でCM放送の音量を制御していた。この実施の形態3に対してCM放送の音量回復時間を15秒以上とし、連続した複数のCM放送を1区間として判断する本実施の形態を利用すれば、15秒毎に音量を上げ下げせずに、1つのCM放送区間をまとめて音量制御することも可能になる。
本発明の実施の形態1に係るテレビジョン受像機1のシステムブロック図である。 本発明の実施の形態1に係るテレビジョン放送の概略図である。 本発明の実施の形態1に係るテレビジョン受像機1の動作を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態2に係るテレビジョン放送の概略図である。 本発明の実施の形態3に係るテレビジョン放送の概略図である。 本発明の実施の形態4に係るテレビジョン放送の概略図である。 本発明の実施の形態5に係るテレビジョン受像機1のシステムブロック図である。 本発明の実施の形態5に係るテレビジョン放送の概略図である。 本発明の実施の形態7に係るテレビジョン受像機1のシステムブロック図である。 本発明の実施の形態7の変形例に係るテレビジョン受像機1のシステムブロック図である。 本発明の実施の形態8に係るテレビジョン受像機1の動作を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態8に係るテレビジョン放送の概略図である。
符号の説明
1 テレビジョン受像機1、2 デジタルチューナー、3 DEMUX部、4 デコーダ部、5 D/Aコンバータ、6 アンプ部、7 スピーカ、8 映像表示装置、9 輝度制御部、10 メインCPU、11 無音検出部、12 シーンチェンジ検出部、13 CM判断部、14 第一の特徴量抽出部、15 第二の特徴量抽出部、16 比較部、17 ボリューム制御部、18 番組本編放送、19 無音放送、20 CM放送、21,22 波形整形部、23,24 無音期間、25,26,27,28 シーンチェンジ点、29 CM放送の開始点、30 音量制御点、31 MDCT係数算出部、32 オーディオエネルギー算出部、33 フィルタリング回路、34 MDCT係数フィルタリング部。

Claims (7)

  1. 受信したテレビジョン信号の音声成分から無音部分を検出する無音検出手段と、
    前記テレビジョン信号の映像成分から場面が変化するシーンチェンジ部分を検出するシーンチェンジ検出手段と、
    前記無音部分と前記シーンチェンジ部分とが同時に検出された時刻を映像音声変化点として検出する映像音声変化点検出手段と、
    前記映像音声変化点が検出された時刻以前における前記テレビジョン信号の音声特徴量を第一の特徴量として抽出し保持する第一の特徴量抽出手段と、
    前記映像音声変化点が検出された時刻以降における前記テレビジョン信号の音声特徴量を第二の特徴量として抽出し保持する第二の特徴量抽出手段と、
    前記第一の特徴量と前記第二の特徴量とを比較して所定の条件を満たしているか否かを判断する比較判断手段と、
    前記比較判断手段の判断結果に基づいて、前記テレビジョン信号の音声を出力する際の出力レベルを制御する音量制御手段とを備えており、
    前記第一の特徴量抽出手段は、
    前記映像音声変化点検出手段が第一の所定の時間以内に複数の前記映像音声変化点を検出した場合、初めに検出した前記第一の特徴量を前記第一の所定の時間内保持する、
    ことを特徴とするテレビジョン受像機。
  2. 請求項1に記載のテレビジョン受像機であって、
    前記音量制御手段は、前記比較判断手段が前記所定の条件を満たしていると判断した場合、前記出力レベルを低下させた後、第二の所定の期間内に低下前の前記出力レベルまで徐々に回復するよう制御することを特徴とするテレビジョン受像機。
  3. 請求項に記載のテレビジョン受像機であって、
    前記第二の所定の期間は、15秒であることを特徴とするテレビジョン受像機。
  4. 請求項1乃至請求項3のいずれか1つに記載のテレビジョン受像機であって、
    前記第一の特徴量及び前記第二の特徴量は、音量データの平均値又は最大値であることを特徴とするテレビジョン受像機。
  5. 請求項1乃至請求項3のいずれか1つに記載のテレビジョン受像機であって、
    前記第一の特徴量及び前記第二の特徴量は、オーディオエネルギーの平均値又は最大値であることを特徴とするテレビジョン受像機。
  6. 請求項1乃至請求項5のいずれか1つに記載のテレビジョン受像機であって、
    前記比較判断手段は、第二の特徴量が第一の特徴量よりも大きいことを前記所定の条件とすることを特徴とするテレビジョン受像機。
  7. 請求項1乃至請求項6のいずれか1つに記載のテレビジョン受像機であって、
    所定の周波数帯域の前記第一の特徴量及び前記第二の特徴量のみを前記比較判断手段に通過させるフィルタリング手段をさらに備え、
    前記比較判断手段は、前記所定の周波数帯域の前記第一の特徴量及び前記第二の特徴量のみに基づき比較判断することを特徴とするテレビジョン受像機
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