JP4719219B2 - 自動テレビ信号およびチューナセットアップ - Google Patents

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Description

本発明は一般にテレビメディアに関し、より詳細には、TV信号およびTVチューナを構成することに関する。
PC(パーソナルコンピュータ)などのコンピュータは、益々、様々なメディアタイプを含む多数のエンターテインメントオプションをユーザに提供する、メディアのフォーカルポイントになりつつある。例えば、PCは一般に、インターネットを介してデジタル音楽にアクセスするため、および、ユーザの希望に従ってデジタル音楽を様々なストレージメディアおよび再生デバイスに編成、再生および転送するために使用される。ビデオコンテンツを同様に、PCを使用して管理することができる。このPCの、ホームエンターテインメントセンターへの進化は、より最近では、TV(テレビ)メディアを、PCを通じてアクセス可能なエンターテインメントオプションとして含むように拡張している。
一般に、TVメディアにアクセスするための様々な方法があり、これらの方法には例えば、地上放送システム、ケーブル放送システム、および衛星放送システムを通じることが含まれる。地上システムでは、屋上のアンテナが、TV局によるデジタルおよび/またはアナログTV信号放送を受信することができる。アンテナに結合されたTV内のアナログチューナは、特定の放送周波数に同調することができ、様々なアナログ放送TV信号/チャネルによって搬送されたメディアをユーザが体験することを可能にする。同様に、デジタルチューナを有するTVセットは、デジタルTV信号を搬送する周波数に同調することを可能にする。セットトップボックス(STB)または受信機もまた、衛星、ケーブルまたは地上ソースからのデジタルまたはアナログ信号を受信することができる。STBはデジタル信号(例えば、ATSC方式)において同調し、これらのデジタル信号をアナログ信号(例えば、NTSC、PALまたはSECAM方式)に変換し、これらのアナログ信号をTVへ、特定の周波数(例えば、60MHz(3チャネル)または66MHz(4チャネル))で送信し、アナログTVチューナによりこの周波数に同調することができる。この場合、ユーザは、STBによって出力されたチャネルにTVを同調させたままにしながら、STBチューナを調整することによって、チャネルを変更する。STBまたは受信機はまた、TV信号を、DVB(デジタルビデオ放送)またはATSC(Advanced Television Systems Committee)など、デジタル方式で出力することもできる。デジタルチューナを有するTV(例えば、HDTV)は次いで、TV信号によって搬送されたメディアをユーザが体験することを可能にする。
信号放送規格が発展してくるにつれて、信号コネクタのための規格もまた発展している。したがって、TVデバイスおよびコンポーネント(例えば、VCR、セットトップボックス、TV、PCチューナカードなど)には通常、ケーブルのアレイ、アンテナ、および、様々なコンポーネントからの異なる信号を相互接続するための入力ポート用の補助ハードウェアコネクタタイプが含まれる。したがって、TVセットまたはPC用のチューナカードは、RF、コンポジット、Sビデオおよびコンポーネント入力など、複数の入力ポートを有して、様々なシナリオに対処することができる。新たに作られたセットトップボックスは通常、Sビデオ出力を有するが、5年前に作られたセットトップボックスは、コンポジットビデオ出力しか有していない場合がある。チューナカードには同様に、新旧のセットトップボックスに対処するために必要な入力ポートが含まれる。したがって、複数のコンポーネントを、ユーザがTVメディアにアクセスするために使用中である信号のタイプおよびソースに応じて相互接続することができる、様々な方法がある。
信号タイプ、フォーマット、ソース、相互接続などの種類は、1つまたは複数のチューナを、それらの現在のTV信号ソース(例えば、ケーブルサービス、直接放送衛星)に対して構成する必要のあるユーザにとって、問題になる可能性がある。ユーザは通常、セットトップボックス、パーソナルビデオレコーダまたはVCRなど、あるOEMデバイスによるこのようなチューナセットアップの問題に出くわすことはなく、これは、このようなデバイスのOEMは、デバイス内のチューナの数およびタイプを知っており、すでにTV信号およびチューナをそのようなデバイス内で適切に事前構成しているからである。しかし、PCでは、異なるOEMは様々な異なるチューナ構成を提供する場合がある。さらに、PCユーザはチューナを追加し、チューナを除去し、チューナを取り替え、あるいはチューナをPC内の異なるスロットに移動する場合がある。したがって、PC、および、様々な異なるチューナ構成を有する可能性のある他のデバイスでは、これらのデバイスにおける信号/チューナセットアップ体験は、普通のPCユーザにとって非常に複雑になる可能性があり、これは、様々な信号タイプ、フォーマット、ソースおよび相互接続があるからである。普通のユーザが信号/チューナセットアップ手順中に答えることが困難である可能性のある、通常のセットアップの問題には、例えば、何の放送規格が選択されるべきであるか(例えば、NTSC、PAL、SECAM、DVB、ATSC)、選択された放送規格に対して何台のチューナが構成されるべきであるか、何のコネクタタイプにTV信号が結合されるか(例えば、RF、コンポジットビデオ、Sビデオ、コンポーネント)、および、TV信号がどのように供給されているか(例えば、アンテナ、ケーブルプロバイダ、セットトップボックス)が含まれる場合がある。PCは、異なるTVメディアソースからの異なるTV信号を視聴および記録するための増え続けるオプションを、ユーザに提供しようとする、エンターテインメントハブに進化し続けているので、TV信号およびチューナのセットアップはただ、ますます複雑および時間のかかるものになるであろう。
したがって、ホームエンターテインメント用に強化されるPC内など、様々な異なるチューナ構成が存在する可能性のある環境において、TV信号およびチューナをセットアップする方法の必要性が存在する。
システムおよび方法は、1つまたは複数のチューナを有するチューナデバイス(例えば、PC、パーソナルビデオレコーダ、セットトップボックスなど)内で自動TV信号/チューナセットアップを実行する。セットアップは、デバイス内のチューナの数、チューナがアナログであるかデジタルであるか、および、何の放送規格を各チューナがサポートするかを識別する。デバイスがTV信号を受信中となる地理的領域が識別され、その領域をサポートするチューナが識別される。デジタルチューナは信号ロックについてチェックされるが、アナログチューナは、有効なTV信号を探し出すため、および、いずれかの有効なTV信号のソース(例えば、アンテナ、ケーブルプロバイダ、セットトップボックス)を判定するために、スキャンされる。デバイス上のすべてのチューナがスキャンされた後、チューナのスキャンの結果を要約するレポートがユーザに提供される。
アナログチューナでは、チューナ上の補助入力ポート(例えば、Sビデオ、コンポジット、コンポーネント)が、有効な補助TV信号がチューナ入力の1つで発見されるまで、スキャンされる。補助信号が現在のチューナ上で発見される場合、デバイスは追加のチューナについてチェックされ、システムは、デバイス内のすべてのチューナがスキャンされた後、現在のアナログチューナを、セットトップボックス信号を有するとしてレポートする。補助信号が現在のチューナ上で検出されない場合、システムは、地理的依存ケーブルチューニング空間、および、地理的依存アンテナチューニング空間をスキャンして、TV信号ソースがケーブルであるかアンテナであるかを判断する。ソースが判断可能な場合、デバイスは追加のチューナについてチェックされ、システムは、デバイス内のすべてのチューナがスキャンされた後、アナログチューナを、ケーブル信号ソースまたはアンテナ信号ソースのいずれかを有するとしてレポートする。システムが、信号ソースがケーブルであるかアンテナであるかを判定することができない場合、システムは、ケーブルチューニング空間およびアンテナチューニング空間内に入る周波数の不確定セットをスキャンする。システムが、信号ソースがケーブル/アンテナ不確定であると判断する場合、デバイスは追加のチューナについてチェックされ、デバイス内のすべてのチューナがスキャンされた後、ユーザが問い合わせられて、ソースがケーブルであるかアンテナであるかが判断される。システムが、信号ソースがケーブル/アンテナ不確定でないと判断する場合、システムは、識別された領域がRFセットトップボックスをサポートするかどうかを判断する。そうである場合、システムは、RFセットトップボックス周波数の領域特定セットをスキャンする。十分な信号がRFセットトップボックス周波数の領域特定セット内で検出される場合、現在のアナログチューナは、デバイス内のすべてのチューナがスキャンされた後、セットトップボックス信号を有するとしてレポートされる。そうでない場合、システムはデバイスを追加のチューナについてチェックし、デバイス内のすべてのチューナがスキャンされた後、システムは、現在のチューナ上で信号が検出されなかったことをレポートする。
図面の全体にわたって、同一の参照番号が、同様のコンポーネントおよび特徴を参照するために使用される。
以下の考察は、ホームエンターテインメント用に強化されるPC内など、様々な異なる方法で構成可能な1つまたは複数のチューナを有するデバイスにおいて、TV信号およびチューナをセットアップするための自動セットアップ手順を提供する、システムおよび方法を対象とする。このようなデバイスの一実施例は、ワシントン州レドモンドのMicrosoft(登録商標) Corporationから入手可能なWindowsXP(登録商標) Media Center Editionを実行するMedia Center PCである。
通常、このようなデバイスにおけるTV信号およびチューナのセットアップは、ユーザによって、デバイスの「初実行(first run)」中に(すなわち、デバイスが新しいか、あるいは新たに再構成される場合)、「手動(manual)」の手順を通じて実行される。本明細書で説明する自動手順は、いくつかの利点を提供し、これらの利点には、このようなデバイスにおけるTV信号およびチューナのセットアップの複雑さを著しく減らすことが含まれる。何の放送規格が選択されるべきであるか、選択された放送規格に対して何台のチューナが構成されるべきであるか、何のタイプのコネクタにTV信号が結合されるか、および、TV信号のソースなど、技術的詳細をユーザが理解するための負担が軽減される。これは、セットアップの時間を短縮し、セットアップ手順をより快い体験にする助けとなる。
例示的環境
図1は、1つまたは複数のチューナを有するチューナデバイス102内で、TV信号を自動的にセットアップするために適切な例示的環境100を例示する。例示的環境100では、チューナデバイス102は、ワシントン州レドモンドのMicrosoft(登録商標) Corporationから入手可能なWindows XP(登録商標) Media Center Editionオペレーティングシステムを実行するMedia Center PCとして実施される。しかし、この実施態様は、限定としてではなく、例としてのみ提供されることに留意されたい。したがって、チューナデバイス102をまた、TV信号を受信するための様々な方法で構成可能な1つまたは複数のチューナを使用する、如何なる数の他のデバイスとしても実施することができる。例えば、チューナデバイス102には、セットトップボックス、パーソナルビデオレコーダ(PVR)、テレビセットなどのデバイスが含まれる場合がある。しかし、以下で、チューナデバイス102をPC(パーソナルコンピュータ)102であると称する。
PC102は通常、電子メール、カレンダリング、タスク編成、ワードプロセッシング、Webブラウジングなど、一般のコンピューティング機能を実行することができる。加えて、PC102は、インターネットプロバイダ104およびTV放送信号ソース106など、異なるメディアソースからの様々なメディアへのアクセスを提供する、メディアハブとしての機能を果たす。メディアはユーザに、LCDモニタおよびスピーカ108並びにテレビセット110など、PC102に結合されたビデオおよびオーディオ出力デバイスを通じて配信される。ユーザは、PC102から使用可能な異なるコンピューティングおよびメディアエンターテインメント選択に、例えばキーボード112、マウス114およびリモートコントロール116を含む、様々な入力コントロールデバイスを使用してアクセスする。PC102を実施するための例示的コンピューティング環境を、本明細書で以下により詳細に、図6を参照して説明する。
図1の例示的環境100はまた、いくつかの異なる物理的TV信号ソース106の可用性をも例示する。ユーザは、これらのソース106のうち1つまたは2つをサブスクライブまたは使用する可能性が最も高いが、通常はこれらのすべてをサブスクライブまたは使用するとは限らない。これらのソースには、地上/OTA(over the air)テレビ放送システム106(1)、ケーブル放送システム106(2)、および、衛星放送システム106(3)が含まれる。例示的環境100は、これらの信号ソース106をPC102に直接入力することができること(例えば、RFアンテナ118、ケーブル120または衛星放送受信アンテナ122を通じて)、または、これらの信号ソースをPC102に、セットトップボックス(STB)124を通じて入力することができることを例示する。STB124を、衛星受信機、ケーブルTV受信機、OTA(over the air)/地上受信機、PVR(パーソナルビデオレコーダ)などによるなど、様々な方法で実施することができる。マルチメディアコンテンツの様々な他の物理的ソースは一般にPC102によってアクセス可能であり、これらのソースには例えば、インターネットプロバイダ104、および、ハードディスクドライブ、DVDプレイヤまたはオーディオCD−ROMプレイヤなどのローカルデバイス(特に例示せず)も含まれる。
セットトップボックス(STB)124は、チャネル選択のコントロールおよびプレミアム放送チャネルのデコードなど、この性質の従来のユニットの機能を実行する。図1に例示しないが、1つまたは複数の赤外線(IR)エミッタは、チャネル変更など、様々なSTB機能をリモートでコントロールするために使用可能な場合がある。STB124は、異なる使用可能な物理的ソース106から選択することができる。したがって、STB124は、地上放送を受信するためのRFアンテナ118、ケーブル放送を受信するためのケーブル120、または、衛星放送を受信するための衛星放送受信アンテナ122に接続するインターフェースを有することができる。STB124はまた、インターネットプロバイダ104と通信するためにモデム(図示せず)に接続するため、および、インターネットコンテンツを受信するための、インターフェースを有することもできる。
例示的実施形態
図2は、PC102の例示的実施形態を例示し、PC102の様々なコンポーネントを示し、これらのコンポーネントは、1つまたは複数のチューナに対するTV信号の自動セットアップ、および、TV放送信号ソース106など、異なるソースからの様々なメディアコンテンツの配信を容易にする。PC102には、1つまたは複数のプロセッサ200の形態におけるロジックハードウェア、および、関連付けられたストレージメモリ202が含まれる。メモリ202には、電子的なランダムアクセスメモリが含まれ、また、ディスクベースのメモリまたは他の類似のタイプのストレージが含まれる場合もある。PC102にはまた、リモートコントロールハンドセット116(図1)からのコマンドを受信するための赤外線(IR)受信機204、インターネットプロバイダ104とデータを交換するためのデータまたはインターネットインターフェース206、および、地上テレビ放送システム106(1)、ケーブル放送システム106(2)および衛星放送システム106(3)など、様々なTV信号ソース106からTV信号を受信するための、1つまたは複数のチューナ208も含まれる。プロセッサ200は、コマンドをIR受信機204から受信するため、および、他のインターフェースおよびチューナ208と通信するために接続される。PC102のリモートコントロールハンドセット116は、PC102と共に動作して、ユーザが様々なコマンドをPC102に与えることを可能にする。上述のように、PC102を実施するための例示的コンピューティング環境を、本明細書で以下により詳細に、図6を参照して説明する。
PC102の例示的実施形態にはまた、自動TV信号およびチューナセットアップアプリケーションも含まれ、これは図2で、信号チューナセットアップマネージャ210と呼ばれる。信号チューナセットアップマネージャ210は、メモリ202からデータプロセッサ200上で実行する。信号チューナセットアップマネージャ210は、自動セットアップ手順をコントロールし、この手順は、PC102のチューナ構成および入力TV信号を、PC102が動作中である地理的領域に従って解析する。信号チューナセットアップマネージャ210は、郵便番号または国コードなどの地理的識別情報についてユーザに問い合わせることによって、適切な地理的領域を識別し、この情報を使用して、メモリ202内に格納された適切な周波数マップ212を探し出す。周波数マップ212は、何のTV信号ソース106が、識別された地理的領域内で使用可能であるか、並びに、識別された領域に対してケーブルチューニング空間または地上(アンテナ)チューニング空間のいずれかの内になる可能性が最も高いチャネル周波数についての情報を提供する。自動セットアップ手順は、PC102が、しばしば複雑で時間のかかる手動のセットアップ手順にユーザをさらすことなく使用可能な、最も有利なテレビ番組体験をユーザに提供することを可能にする。
ユーザがサブスクライブまたは使用する信号ソース106、および、PC102が動作中である地理的領域に応じて、様々な放送規格のTV信号をPC102の1つまたは複数のチューナ208に結合することができる。例えば、ユーザは、番組をNTSC(National Television Standards Committee)信号方式で放送する、ケーブル放送システム106(2)からTVサービスを受信するように、サブスクライブすることができる。NTSC方式はアナログTV信号であり、例えば、北米、日本、韓国、ビルマ、台湾、フィリピン、および南米の多くで使用される。PAL(Phase Alternation by Line)信号方式は、NTSCに代わるものであり、欧州の大部分、アジア、アフリカ、豪州、および南米の一部で使用される。SECAM(SEquential Couleur A Memoire)信号方式は、NTSCに代わるもう1つのものであり、旧ソ連、フランス、東欧の一部、中東およびアフリカで使用される。一般に、これらの方式におけるTV信号は、地上/OTA(over the air)テレビ放送システム106(1)、ケーブルテレビ放送システム106(2)、または、衛星テレビ放送システム106(3)から発信することができる。
NTSC、PALおよびSECAMなどのアナログ信号方式に加えて、ユーザは、ATSC(Advanced Television System Committee)またはDVB(デジタルビデオ放送)などのデジタル方式においてTV信号を受信することができる。ATSC方式は、米国およびカナダにおいて、地上またはOTA(over the air)放送によって使用される。DVB方式は、世界中の様々な場所で使用される規格である。
特定のTV信号ソース106に応じて、TV信号はPC102に直接、またはセットトップボックス(STB)を通じて入ることができる。すなわち、ケーブル放送システム106(2)からのアナログまたはデジタルTV信号を、例えば、PC102上のチューナ208への適切な入力に直接入力することができ、あるいは最初にSTB124を通過させることができる。両方のシナリオを図1に例示する。同様に、地上放送システム106(1)または衛星放送システム106からのアナログまたはデジタルTV信号を、直接(すなわち、それぞれアンテナまたは衛星放送受信アンテナから離れて)、PC102上のチューナ208への適切な入力に結合することができ、あるいは最初にSTB124を通過させることができる。
PC102内のチューナカード208は通常、ケーブルのアレイ、アンテナ、および、異なるTV信号をPC102に結合するための入力ポート用の補助ハードウェアコネクタタイプが含まれる。図3は、例示的チューナカード208の背面の図を提供し、チューナカード208上に存在する可能性のある入力コネクタタイプのいくつかの一実施例を示す。同軸入力300を使用して、例えば、地上アンテナからのRF信号において直接結合すること、または、ケーブルソースからの信号において直接結合することができる。コンポジットビデオ入力302、Sビデオ入力304、およびコンポーネントビデオ入力306などの補助入力は、通常、セットトップボックス(STB)、衛星受信機、パーソナルビデオレコーダ(PVR)などからの様々なタイプの信号において結合する。チューナカード208は、様々なSTBデバイスの古いおよび新しいバージョンに対処するために、様々なタイプの補助入力ポートコネクタを有する可能性が高い。したがって、様々なTV信号タイプおよびソースをPC102内のチューナカード208に入力することができる、様々な方法がある。
信号チューナセットアップマネージャ210は、自動セットアップ手順を管理し、この手順は、PC102内で可能な無数のTV信号およびチューナ208相互接続構成のための、初期TV信号/チューナセットアップを簡素化する。
例示的方法
1つまたは複数のチューナ208を有するチューナデバイス102(例えば、PC102)内で、TV信号を自動的にセットアップするための例示的方法を、このとき主に図4および5の流れ図を参照して説明する。これらの方法は、図1〜3に関して上述した例示的実施形態に適用される。1つまたは複数の方法が、流れ図の手段、および、流れ図のブロックに関連付けられたテキストによって開示されるが、説明する方法の要素は必ずしも、提示される順序で実行される必要があるとは限らず、その代替順序は結果として類似の利点を生じることができることを理解されたい。さらに、これらの方法は排他的ではなく、単独で、あるいは互いとの組合せにおいて実行することができる。説明する方法の要素を、如何なる適切な手段によって実行することもでき、これらの手段には、例えば、ASIC上のハードウェアロジックブロックによること、または、プロセッサ可読メディア上で定義されたプロセッサ可読命令の実行によることが含まれる。
「プロセッサ可読メディア」は、本明細書で使用されるとき、プロセッサによる使用または実行のための命令を含み、格納し、通信し、伝搬し、あるいは転送することができる、如何なる手段であってもよい。プロセッサ可読メディアは、限定なしに、電子、磁気、光、電磁、赤外線または半導体のシステム、装置、デバイスまたは伝搬メディアにするこができる。プロセッサ可読メディアのより具体的な例には、数ある中でも、1つまたは複数の配線を有する電気接続(電子)、ポータブルコンピュータディスク(磁気)、ランダムアクセスメモリ(RAM)(磁気)、読み取り専用メモリ(ROM)(磁気)、消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(EPROMまたはフラッシュメモリ)、光ファイバ(光)、書き換え可能コンパクトディスク(CD−RW)(光)、および、ポータブルコンパクトディスク読み取り専用メモリ(CDROM)(光)が含まれる。
メソッド400のブロック402で、PC102内の1つまたは複数のチューナ208が識別/エニュメレートされる。信号チューナセットアップマネージャ210は一般に、PC102内の1つまたは複数のチューナに対するTV信号の自動セットアップを実行するように構成される。セットアップマネージャ210は、PC102内のチューナ208を識別し、この識別には、各チューナを探し出すこと、および、PC102内に存在するチューナの数を判定すること、並びに、各チューナによってサポートされた放送規格を識別すること、および、各チューナのために使用可能な入力コネクタタイプを識別することが含まれる。PC102内のチューナ208の識別はまた、PC102がTV信号を受信中となる地理的領域を識別することも含む。地理的領域の識別には通常、PC102が動作することになる郵便番号または国コードについてユーザに問い合わせること、または、このような情報をPC102のオペレーティングシステムから得ることが含まれる。
ブロック404で、セットアップマネージャ210は、ブロック402からのチューナ208のリストを、ユーザの識別された地理的領域をサポートするチューナに基づいてフィルタリングする。一般に、識別された地理的領域をサポートするチューナは、セットアップマネージャ210によって自動セットアッププロセス内でユーザにレポートされるようになる。
ブロック406で、セットアップマネージャ210は現在のチューナをスキャンし、現在のチューナが、デジタルチューナ208(3)(図2)などのデジタルチューナであるか、アナログチューナ208(1)および208(2)(図2)などのアナログチューナであるかを判断する。スキャンされている現在のチューナがデジタルチューナである場合、ブロック408に示すように、デジタルチューナが信号ロックについて検査され、この検査は、デジタルチューナの入力に接続された有効なデジタル信号があるかどうかを指示する。次いでブロック410で、セットアップマネージャ210は追加のチューナの存在についてチェックし、ブロック412に示すように、追加のチューナが存在する場合、次のチューナに移動し、再度ブロック406に示すように、次のチューナをスキャンして、それがデジタルであるかアナログであるかを判断する。デバイス102内のすべてのチューナがスキャンされた後、ブロック434に示すように、チューナのスキャン/セットアップの結果を要約するレポートが、ユーザに提供される。例えば、現在のチューナがデジタルチューナであり、検出された信号ロックを有する場合、ブロック434で、このデジタルチューナがユーザにレポートされる。しかし、セットアップ中にチューナが発見されない場合、ブロック430および432に示すように、レポートはユーザに、チューナが発見されなかったことを通知する。
ブロック406を再度参照すると、現在のチューナがアナログチューナである場合、セットアップマネージャ210はこのアナログチューナをスキャンするように進んで、このアナログチューナが有効なアナログTV信号ソースに接続されるかどうか、および、何のタイプのTV信号ソースにこのアナログチューナが接続されるかを、以下でブロック414〜434に関して論じるように、判断する。ブロック414で、セットアップマネージャ210は現在のアナログチューナをスキャンして、このアナログチューナが補助入力信号を有するかどうかを判断し、補助入力信号は、Sビデオ入力信号、コンポジットビデオ入力信号、コンポーネントビデオ入力信号、またはSCART(Syndicat des Constructeurs d’Appareils Radiorecepteurs et Televiseurs)ビデオ入力信号などである。ブロック416で、補助信号が現在のチューナ上で検出される場合、セットアップマネージャ210は追加のチューナの存在についてチェックし(ブロック410)、別のチューナが存在する場合、メソッド400を再度開始し、次のチューナをスキャンして、次のチューナがデジタルであるかアナログであるかを判断する(ブロック412および406)。すべてのチューナがスキャンされた後、ブロック434に示すように、セットアップマネージャ210は、現在のアナログチューナ(すなわち、補助信号が検出されたチューナ)を、セットトップボックス(STB)信号入力を有するとしてレポートするようになる。フランス国内など、STBが複数の異なる放送規格(例えば、PAL−B対SECAM−L)で出力する領域では、セットアップマネージャ210はこの情報もまたユーザにレポートし、ユーザに、この領域のためのデフォルトを検証するように求めるようになる。
ブロック418で、補助信号が現在のチューナ上で検出されない場合(すなわち、ブロック414で)、ブロック418に示すように、セットアップマネージャ210はこのチューナを、ケーブル専用およびアンテナ専用チャネルセットまたは周波数についてスキャンする。ケーブル専用およびアンテナ専用チャネルセットについてのスキャンには、TVチューナデバイスがTV信号を受信することになる、識別された地理的領域に基づいて、周波数マップ212にアクセスすることが含まれる。ブロック402に関して上述したように、地理的領域は通常、PC102が動作することになる郵便番号または国コードについてユーザに問い合わせることによって、識別される。周波数マップ212は、TV信号が発見されると予想される、ケーブルチューニング空間およびアンテナチューニング空間を識別する。セットアップマネージャ210は、適切な周波数マップ212にアクセスした後、現在のアナログチューナをスキャンして、ケーブル空間およびアンテナ空間内で、周波数マップによって識別されたチャネル周波数で、有効なTV信号を検出する。
ブロック420で、セットアップマネージャ210は、ケーブル空間およびアンテナ空間のスキャンから、現在のチューナのためのTV信号ソースをケーブルソースとして、またはアンテナソースとして決定的に識別することができるかどうかを判断する。信号ソースがケーブルソースであるかどうかを判断するためには、アンテナ空間内で検出されるよりも多くの有効なTV信号がケーブル空間内で検出されなければならない。加えて、ケーブル空間内で検出された有効なTV信号の数は、チャネルの最小閾値を超えなければならない。これらの基準が満たされる場合、セットアップマネージャ210は、現在のチューナのためのTV信号ソースがケーブルソースであると判定または判断する。この状況で、セットアップマネージャ210は、追加のチューナの存在についてチェックし(ブロック410)、別のチューナが存在する場合、メソッド400を再度開始し、次のチューナをスキャンして、次のチューナがデジタルであるかアナログであるかを判断する(ブロック412および406)。すべてのチューナがスキャンされた後、ブロック434に示すように、セットアップマネージャ210は、現在のアナログチューナ(すなわち、ケーブル信号ソースを有すると判断されたばかりのチューナ)をユーザに、ケーブル信号ソースを有するとしてレポートすることになる。
ブロック420で、セットアップマネージャ210が、信号ソースがアンテナソースである(ケーブルソースではない)と判断するためには、ケーブル空間内で検出されるよりも多くの有効なTV信号がアンテナ空間内で検出されなければならない。加えて、アンテナ空間内で検出された有効なTV信号の数は、チャネルの最小閾値を超えなければならない。これらの基準が満たされる場合、セットアップマネージャ210は、アナログチューナのためのTV信号ソースがアンテナソースであると判定または判断する。この状況で、セットアップマネージャ210は、追加のチューナの存在についてチェックし(ブロック410)、別のチューナが存在する場合、メソッド400を再度開始し、次のチューナをスキャンして、次のチューナがデジタルであるかアナログであるかを判断する(ブロック412および406)。すべてのチューナがスキャンされた後、ブロック434に示すように、セットアップマネージャ210は、現在のアナログチューナ(すなわち、アンテナ信号ソースを有すると判断されたばかりのチューナ)を、アンテナ信号ソースを有するとしてレポートすることになる。
ブロック420で、ケーブル空間およびアンテナ空間のスキャンが決定的でない(すなわち、セットアップマネージャ210は、TV信号ソースがケーブルであるかアンテナであるかを決定的に判断することができない)場合、図4から図5に続くブロック422に示すように、セットアップマネージャ210は、チャネル周波数の不確定セットをスキャンする。周波数の不確定セットもまた、識別された地理的領域に従って、適切な周波数マップ212からアクセスされる。周波数の不確定セットは、通常のケーブルチューニング空間内からの周波数、および/または、通常のアンテナチューニング空間内の周波数であってもよい。
ブロック424で、セットアップマネージャ210は、信号ソースが不確定であると判定するために、十分なアナログ周波数が周波数の不確定セット内で検出されるかどうかを判断する。周波数の不確定セット内で検出された有効なTV信号の数が最小閾値を超える場合、セットアップマネージャ210は、信号ソースが不確定アナログであると判定する。すなわち、信号ソースはケーブルまたはアナログのいずれかであるが、セットアップマネージャ210は、どちらであるかを知らない。この状況で、セットアップマネージャ210は、追加のチューナの存在についてチェックし(ブロック410)、別のチューナが存在する場合、メソッド400を再度開始し、次のチューナをスキャンして、次のチューナがデジタルであるかアナログであるかを判断する(ブロック412および406)。すべてのチューナがスキャンされた後、ブロック434に示すように、セットアップマネージャ210は、現在のアナログチューナ(すなわち、不確定の、ケーブルまたはアンテナの、アナログ信号ソースを有すると判断されたばかりのチューナ)を、不確定のケーブルまたはアンテナ信号ソースを有するとしてユーザにレポートすることになる。次いで、セットアップマネージャ210はユーザに問い合わせて、信号ソースがケーブルであるかアンテナであるかを判断する。
ブロック424で、セットアップマネージャ210が、不確定セット内で十分な信号が検出されないと判断する場合、ブロック426に示すように、セットアップマネージャ210は、適切な周波数マップから、地理的領域がRFセットトップボックスをサポートするかどうかを判断する。地理的領域がRFセットトップボックスをサポートする場合、ブロック428に示すように、セットアップマネージャは、その領域のためにリザーブされたRFセットトップボックス周波数の領域特定セットをスキャンする。上記の他の周波数セットのように、RFセットトップボックス周波数のセットは、周波数マップ212から、識別された地理的領域について、アクセスされる。
ブロック428で、セットアップマネージャ210は、十分な信号がRFセットトップボックス周波数のセット内で検出されるかどうかを判断して、信号ソースがRFセットトップボックスであると判定する。最小閾値を超える場合、セットアップマネージャ210は、現在のアナログチューナのためのTV信号ソースがRFセットトップボックスであると判定する。次いで、セットアップマネージャ210は、追加のチューナの存在についてチェックし(ブロック410)、別のチューナが存在する場合、メソッド400を再度開始し、次のチューナをスキャンして、次のチューナがデジタルであるかアナログであるかを判断する(ブロック412および406)。すべてのチューナがスキャンされた後、ブロック434に示すように、セットアップマネージャ210は、現在のアナログチューナ(すなわち、RFセットトップボックスアナログ信号ソースを有すると判断されたばかりのチューナ)を、セットトップボックス信号ソースを有するとしてレポートすることになる。
ブロック428で、セットアップマネージャ210が、RFセットトップボックス信号ソースがあると判定することができないか、あるいは、ブロック426で、地理的領域がRFセットトップボックスをサポートしないと判断する場合、セットアップマネージャ210は、追加のチューナの存在についてチェックし(ブロック410)、別のチューナが存在する場合、メソッド400を再度開始し、次のチューナをスキャンして、次のチューナがデジタルであるかアナログであるかを判断する(ブロック412および406)。スキャンされていない他の残りのチューナがない場合、ブロック434に示し、この考察を通じて述べたように、セットアップマネージャ210は、スキャン結果の要約をユーザにレポートする。しかし、セットアップマネージャ210が、セットアッププロセス中に如何なるチューナも探し出すことができない場合、ブロック430および432に示すように、レポートはユーザに、チューナが発見されなかったことを通知する。
例示的コンピューティング環境
図6は、本明細書で上述したPC102など、1つまたは複数のTVチューナを有するデバイスにおいて、TV信号をセットアップするための自動セットアップ手順を実施するために適切な例示的コンピューティング環境を例示する。1つの特定の構成を図6に示すが、このようなコンピューティングデバイスを他のコンピューティング構成内で実施することができる。
コンピューティング環境600には、コンピュータ602の形態における汎用コンピューティングシステムが含まれる。コンピュータ602のコンポーネントには、それだけに限定されないが、1つまたは複数のプロセッサまたは処理装置604、システムメモリ606、および、プロセッサ604を含む様々なシステムコンポーネントをシステムメモリ606に結合するシステムバス608が含まれる可能性がある。
システムバス608はいくつかのタイプのバス構造のいずれかの1つまたは複数を表し、これらのバス構造には、様々なバスアーキテクチャのいずれかを使用するメモリバスまたはメモリコントローラ、周辺バス、AGP、および、プロセッサまたはローカルバスが含まれる。システムバス608の一例は、メザニンバスとしても知られるPeripheral Component Interconnects(PCI)バスとなる。
コンピュータ602には、様々なコンピュータ可読メディアが含まれる。このようなメディアは、コンピュータ602によってアクセス可能な如何なる使用可能なメディアであってもよく、揮発性および不揮発性メディア、リムーバブルおよび非リムーバブルメディアが含まれる。システムメモリ606には、ランダムアクセスメモリ(RAM)610などの揮発性メモリ、および/または、読み取り専用メモリ(ROM)612などの不揮発性メモリの形態における、コンピュータ可読メディアが含まれる。基本入出力システム(BIOS)614は、起動中など、コンピュータ602内の複数の要素の間で情報を転送する助けとなる基本ルーチンを含み、ROM612に格納される。RAM610は、処理装置604によって即時アクセス可能および/または現在操作されるデータおよび/またはプログラムモジュールを含む。
コンピュータ602にはまた、他のリムーバブル/非リムーバブル、揮発性/不揮発性のコンピュータストレージメディアが含まれる場合もある。例として、図6は、非リムーバブル、不揮発性の磁気メディア(図示せず)に対する読み書きを行うためのハードディスクドライブ616、リムーバブル、不揮発性の磁気ディスク620(例えば、「フロッピー(登録商標)ディスク」)に対する読み書きを行うための磁気ディスクドライブ618、および、CD−ROM、DVD−ROM、または他の光メディアなど、リムーバブル、不揮発性の光ディスク624に対する読み取りおよび/または書き込みを行うための光ディスクドライブ622を例示する。ハードディスクドライブ616、磁気ディスクドライブ618および光ディスクドライブ622はそれぞれシステムバス608に、1つまたは複数のデータメディアインターフェース625によって接続される。代替として、ハードディスクドライブ616、磁気ディスクドライブ618および光ディスクドライブ622をシステムバス608に、SCSIインターフェース(図示せず)によって接続することができる。
ディスクドライブおよびそれらの関連付けられたコンピュータ可読メディアは、コンピュータ602用のコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュールおよび他のデータの不揮発性ストレージを提供する。この実施例は、ハードディスクドライブ616.リムーバル磁気ディスク620およびリムーバブル光ディスク624を例示するが、コンピュータによってアクセス可能なデータを格納することができる、他のタイプのコンピュータ可読メディアもまた、例示的コンピューティングシステムおよび環境を実施するために利用することができ、これらのコンピュータ可読メディアは、磁気カセットもしくは他の磁気ストレージデバイス、フラッシュメモリカード、CD−ROM、デジタル多用途ディスク(DVD)もしくは他の光ストレージ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み取り専用メモリ(ROM)、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM)などであることを理解されたい。
如何なる数のプログラムモジュールも、ハードディスク616、磁気ディスク620、光ディスク624、ROM612および/またはRAM610上で格納することができ、これらのプログラムモジュールには、例として、オペレーティングシステム626、1つまたは複数のアプリケーションプログラム628、他のプログラムモジュール630およびプログラムデータ632が含まれる。このようなオペレーティングシステム626、1つまたは複数のアプリケーションプログラム628、他のプログラムモジュール630およびプログラムデータ632の各々(または、それらのある組合せ)には、ユーザネットワークアクセス情報のためのキャッシングスキームの一実施形態が含まれる場合がある。
コンピュータ602には、通信メディアとして識別される様々なコンピュータ/プロセッサ可読メディアが含まれる場合がある。通信メディアは、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュールまたは他のデータを、搬送波もしくは他の転送メカニズムなどの変調データ信号において実施し、如何なる情報配信メディアも含まれる。「変調データ信号」という用語は、信号における情報を符号化するような方法でその特性の1つまたは複数が設定または変更されている信号を意味する。例として、限定ではなく、通信メディアには、有線ネットワークまたは直接有線接続などの有線メディア、並びに、音響、RF、赤外線および他の無線メディアなどの無線メディアが含まれる。上記のいずれの組合せもまた、コンピュータ可読メディアの範囲内に含まれる。
ユーザはコマンドおよび情報をコンピュータシステム602へ、キーボード634およびポインティングデバイス636(例えば「マウス」)など、入力デバイスを介して入力することができる。他の入力デバイス638(特に図示せず)には、マイクロフォン、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星放送受信アンテナ、シリアルポート、スキャナおよび/または同種のものが含まれる可能性がある。これらおよび他の入力デバイスは処理装置604へ、システムバス608に結合される入出力インターフェース640を介して接続されるが、パラレルポート、ゲームポートまたはユニバーサルシリアルバス(USB)など、他のインターフェースおよびバス構造によって接続される場合がある。
モニタ642または他のタイプの表示デバイスもまたシステムバス608へ、ビデオアダプタ644などのインターフェースを介して接続される場合がある。モニタ642に加えて、他の出力周辺デバイスには、入出力インターフェース640を介してコンピュータ602に接続することができる、スピーカ(図示せず)およびプリンタ646などのコンポーネントが含まれる場合がある。
コンピュータ602はネットワーク環境において、リモートコンピューティングデバイス648など、1つまたは複数のリモートコンピュータへの論理接続を使用して動作することができる。例として、リモートコンピューティングデバイス648を、パーソナルコンピュータ、ポータブルコンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワークコンピュータ、ピアデバイスまたは他の共通ネットワークノードなどにすることができる。リモートコンピューティングデバイス648を、本明細書でコンピュータシステム602に関連して説明した要素および特徴の多数またはすべてを含むことができる、ポータブルコンピュータとして例示する。
コンピュータ602とリモートコンピュータ648の間の論理接続をローカルエリアネットワーク(LAN)650および一般のワイドエリアネットワーク(WAN)652として示す。このようなネットワーキング環境は、オフィス、企業全体のコンピュータネットワーク、イントラネットおよびインターネットにおいて一般的である。LANネットワーキング環境において実施されるとき、コンピュータ602はローカルネットワーク650へ、ネットワークインターフェースまたはアダプタ654を介して接続される。WANネットワーキング環境において実施されるとき、コンピュータ602には、モデム656、または、ワイドネットワーク652を介して通信を確立するための他の手段が含まれる。モデム656はコンピュータ602の内部であっても外部であってもよく、システムバス608へ、入出力インターフェース640または他の適切なメカニズムを介して接続することができる。例示のネットワーク接続は例示的であり、コンピュータ602および648の間で通信リンクを確立する他の手段を使用することができることは理解されよう。
コンピューティング環境600により例示したものなど、ネットワーク環境では、コンピュータ602に関連して示したプログラムモジュールまたはその一部を、リモートメモリストレージデバイスに格納することができる。例として、リモートアプリケーションプログラム658は、リモートコンピュータ648のメモリデバイス上に存在する。例示のため、アプリケーションプログラム、および、オペレーティングシステムなどの他の実行可能プログラムコンポーネントを、本明細書で離散ブロックとして例示するが、このようなプログラムおよびコンポーネントは様々な時間にコンピュータシステム602の異なるストレージコンポーネント内に存在し、コンピュータのデータプロセッサによって実行されることは理解されよう。
結論
本発明を構造的特徴および/または方法的動作に特有の言語において説明したが、付属の特許請求の範囲において定義された本発明は必ずしも、説明した特定の特徴または動作に限定されるとは限らないことを理解されたい。むしろ、特定の特徴および動作は、特許請求の範囲に記載された本発明を実施する例示的形態として開示される。
1つまたは複数のTVチューナを有するチューナデバイス内で、TV信号を自動的にセットアップするために適切な例示的環境を例示する図である。 PCの例示的実施形態を例示し、PC内の1つまたは複数のTVチューナに対するTV信号の自動セットアップを容易にする、PCの様々なコンポーネントを示す図である。 例示的チューナカードの背面を例示する図である。 1つまたは複数のTVチューナを有するチューナデバイス内で、TV信号を自動的にセットアップするための例示的方法を例示する流れ図である。 1つまたは複数のTVチューナを有するチューナデバイス内で、TV信号を自動的にセットアップするための例示的方法を例示する流れ図である。 図2を参照して論じたものなど、PCを実施するために適切な例示的コンピューティング環境を例示する図である。

Claims (22)

  1. チューナデバイス内のチューナを識別するステップを有する方法であって、該識別するステップが、
    TV信号が受信される場所である地理的領域を判定するためにユーザに問い合わせるステップ、
    前記地理的領域を識別する識別情報を、該問い合わせに応答するユーザから受信するステップ、
    前記地理的領域に関する適切な周波数マップであって、該地理的領域のためのTV信号が検出される可能性があるケーブル空間及びアンテナ空間を識別する周波数マップにアクセスするステップ、
    前記チューナデバイス内のチューナの数量を識別するステップ、
    各チューナによってサポートされる放送規格を識別するステップ、
    各チューナの入力コネクタのタイプを識別するステップ、
    各チューナがアナログチューナであるかデジタルチューナであるかを判断するステップ、
    ユーザに各デジタルチューナをレポートするステップであって、各デジタルチューナを信号ロックについて検査するステップを含むステップ、
    該ユーザに各アナログチューナをレポートするステップであって、現在のアナログチューナを前記周波数マップによって識別された前記ケーブル空間及び前記アンテナ空間で、有効なTV信号についてスキャンするステップ、及び、該有効なTV信号のソースのタイプを判定するステップを含むステップ、並びに
    チューナが識別されない場合、チューナが発見されなかったことをレポートするステップを有し、
    前記スキャンするステップが、前記現在のアナログチューナを補助入力信号についてスキャンしたときに該補助入力信号が発見されない場合、前記現在のアナログチューナを、ケーブル専用チャネルセット及びアンテナ専用チャネルセットについてスキャンするステップを含み、並びに、前記判定するステップが、前記アンテナ空間内で検出されるよりも多くの有効なTV信号が前記ケーブル空間内で検出され且つ該ケーブル空間内で検出された該有効なTV信号の数が最小閾値を超える場合にのみ、前記現在のアナログチューナのためのTV信号ソースがケーブルソースであると判定するステップ、及び、該TV信号ソースがケーブルソースであると判定されず且つ前記アンテナ空間内で検出された前記有効なTV信号の数が最小閾値を超える場合にのみ、前記現在のアナログチューナのためのTV信号ソースがアンテナソースであると判定するステップを含む
    ことを特徴とする方法。
  2. 前記補助入力信号が発見される場合、
    追加のチューナの存在についてチェックするステップと、
    1つまたは複数の追加のチューナが存在する場合、次のチューナをスキャンして該チューナがデジタルかアナログか判断するステップと、
    すべてのチューナがスキャンされた後、前記現在のアナログチューナを、セットトップボックス信号を有するとしてレポートするステップと
    をさらに有する、請求項1の方法。
  3. 前記現在のアナログチューナを、ケーブル専用チャネルセットおよびアンテナ専用チャネルセットについてスキャンする前記ステップは、
    前記チューナデバイスがTV信号を受信する識別された地理的領域に基づいて周波数マップにアクセスするステップであって、該周波数マップが、前記TV信号が期待されるケーブル空間およびアンテナ空間を識別するステップと、
    前記現在のアナログチューナをスキャンして、前記周波数マップによって識別されたチャネル周波数で、該ケーブル空間および該アンテナ空間内の有効なTV信号を検出するステップと
    を有する、請求項1の方法。
  4. 前記現在のアナログチューナの前記TV信号ソースがケーブルソースでもアンテナソースでもない場合、前記周波数マップ内で識別された周波数の不確定セットにおいて、有効なTV信号についてスキャンするステップであって、該不確定セットが、ケーブルおよびアンテナ周波数を含むステップをさらに有する、請求項1の方法。
  5. 前記現在のアナログチューナの前記TV信号ソースがケーブルソースまたはアンテナソースである場合、
    追加のチューナの存在についてチェックするステップと、
    1つまたは複数の追加のチューナが存在する場合、次のチューナをスキャンして該チューナがデジタルチューナかアナログチューナか判断するステップと、
    すべてのチューナがスキャンされた後、前記現在のアナログチューナを、ケーブル信号またはアンテナ信号を有するとしてレポートするステップと
    をさらに有する、請求項1の方法。
  6. 前記不確定セット内で検出された有効なTV信号の数が最小閾値を超える場合、追加のチューナの存在についてチェックするステップと、
    1つまたは複数の追加のチューナが存在する場合、次のチューナをスキャンして該チューナがデジタルかアナログか判断するステップと、
    すべてのチューナがスキャンされた後、前記現在のアナログチューナを、不確定信号を有するとしてレポートし、前記ユーザに問い合わせて、前記有効なTV信号がケーブル信号であるかアンテナ信号であるかを判断するステップと
    をさらに有する、請求項4の方法。
  7. 前記現在のアナログチューナが不確定信号を有していない場合、前記識別された地理的領域がRFセットトップボックスをサポートするかどうかを判断するステップをさらに有する、請求項6の方法。
  8. 前記識別された地理的領域がRFセットトップボックスをサポートする場合、前記周波数マップ内で識別されたRFセットトップボックス周波数の領域特定セットにアクセスするステップと、
    該RFセットトップボックス周波数の領域特定セット内の周波数を、有効なTV信号についてスキャンするステップと
    をさらに有する、請求項7の方法。
  9. 最小数の有効なTV信号が、前記RFセットトップボックス周波数の領域特定セット内で検出されない場合、
    追加のチューナの存在についてチェックするステップと、
    1つまたは複数の追加のチューナが存在する場合、次のチューナをスキャンして該チューナがデジタルチューナかアナログチューナか判断するステップと、
    すべてのチューナがスキャンされた後、前記現在のアナログチューナを、検出可能な信号を有していないとしてレポートするステップと
    をさらに有する、請求項8の方法。
  10. 最小数の有効なTV信号が、前記RFセットトップボックス周波数の領域特定セット内で検出される場合、
    追加のチューナの存在についてチェックするステップと、
    1つまたは複数の追加のチューナが存在する場合、次のチューナをスキャンして該チューナがデジタルチューナかアナログチューナか判断するステップと、
    すべてのチューナがスキャンされた後、前記現在のアナログチューナを、RFセットトップボックス信号を有するとしてレポートするステップと
    をさらに有する、請求項8の方法。
  11. 請求項1の方法を実行するために構成されたプロセッサ実行可能命令を有することを特徴とするプロセッサ可読メディア。
  12. 請求項11のプロセッサ可読メディアを有することを特徴とするチューナデバイス。
  13. PC(パーソナルコンピュータ)と、セットトップボックスと、パーソナルビデオレコーダと、ビデオカセットレコーダと、テレビセットとを有するグループから選択される、請求項12のチューナデバイス。
  14. TV信号が受信される場所である地理的領域を判定するためにユーザに問い合わせること、
    前記地理的領域を識別する識別情報を、該問い合わせに応答するユーザから受信すること、
    前記地理的領域に関する適切な周波数マップであって、該地理的領域のためのTV信号が検出される可能性があるチューニング空間を識別する周波数マップにアクセスすること、
    チューナデバイス内の1つまたは複数のチューナを識別すること、
    TV信号のためのアナログチューナを、前記周波数マップに従ってスキャンすること、並びに、
    該スキャンすることに基づいて、前記アナログチューナのTV信号ソースのタイプを前記ユーザにレポートすること、
    を行うために構成されたプロセッサ実行可能命令を有するプロセッサ可読メディアであって、
    該スキャンすることが、
    補助入力信号についてスキャンしたときに該該補助入力信号が発見されない場合、前記周波数マップによって定義されるケーブルチューニング空間内で入力信号についてスキャンし及び前記周波数マップによって定義されるアンテナチューニング空間内で入力信号についてスキャンすること、ここで、該スキャンすることは、前記現在のアナログチューナを補助入力信号についてスキャンしたときに該補助入力信号が発見されない場合、前記現在のアナログチューナを、ケーブル専用チャネルセット及びアンテナ専用チャネルセットについてスキャンするステップを含み、並びに、前記判定するステップが、前記アンテナ空間内で検出されるよりも多くの有効なTV信号が前記ケーブル空間内で検出され且つ該ケーブル空間内で検出された該有効なTV信号の数が最小閾値を超える場合にのみ、前記現在のアナログチューナのためのTV信号ソースがケーブルソースであると判定するステップ、及び、該TV信号ソースがケーブルソースであると判定されず且つ前記アンテナ空間内で検出された前記有効なTV信号の数が最小閾値を超える場合にのみ、前記現在のアナログチューナのためのTV信号ソースがアンテナソースであると判定するステップを含む、
    該ケーブルチューニング空間及び該アンテナチューニング空間の両方からの周波数を含み且つ前記周波数マップによって定義される不確定アナログチューニング空間内で入力信号についてスキャンすること、及び、
    前記周波数マップによって定義されるRFセットトップボックスチューニング空間内で入力信号についてスキャンすること
    を含むグループから選択され
    とを特徴とするプロセッサ可読メディア。
  15. 前記識別情報は、国コードと郵便番号とを有するグループから選択される、請求項14のプロセッサ可読メディア。
  16. 少なくとも1つのチューナがデジタルチューナであると判定すること、
    該少なくとも1つのデジタルチューナをTV信号ロックについて検査すること、および、
    前記ユーザに、該少なくとも1つのデジタルチューナがデジタル信号ソースを有することをレポートすること
    を行うために構成されたプロセッサ実行可能命令をさらに有する、請求項14のプロセッサ可読メディア。
  17. 前記チューナデバイスは、PC(パーソナルコンピュータ)と、セットトップボックスと、パーソナルビデオレコーダと、ビデオカセットレコーダと、テレビセットとを有するグループから選択される、請求項14のプロセッサ可読メディア。
  18. 請求項14のプロセッサ可読メディアを有することを特徴とするコンピュータ。
  19. 1つまたは複数のTV信号チューナと、
    該TV信号チューナを識別し、TV信号チューナの入力において信号を解析し、チューナタイプおよびTV信号ソースタイプをユーザにレポートするように構成された信号チューナセットアップマネージャとを備え、
    前記1つまたは複数のTV信号チューナはアナログチューナであり、補助入力信号が入力される前記信号チューナセットアップマネージャは、該アナログチューナの入力においてアナログ信号を解析するように、及び、前記ユーザに該アナログチューナをレポートして該アナログ信号のソース(該ソースは、セットトップボックスの信号ソース、ケーブルの信号ソース、及び、アンテナの信号ソースを含むグループから選択される)を識別するように構成され
    前記信号チューナセットアップマネージャが、
    前記現在のアナログチューナを補助入力信号についてスキャンしたときに該補助入力信号が発見されない場合、前記現在のアナログチューナを、ケーブル専用チャネルセット及びアンテナ専用チャネルセットについてスキャンする手段、並びに、
    前記アンテナ空間内で検出されるよりも多くの有効なTV信号が前記ケーブル空間内で検出され且つ該ケーブル空間内で検出された該有効なTV信号の数が最小閾値を超える場合にのみ、前記現在のアナログチューナのためのTV信号ソースがケーブルソースであると判定し、及び、該TV信号ソースがケーブルソースであると判定されず且つ前記アンテナ空間内で検出された前記有効なTV信号の数が最小閾値を超える場合にのみ、前記現在のアナログチューナのためのTV信号ソースがアンテナソースであると判定する手段
    を含むことを特徴とするコンピュータ。
  20. TV信号が検出される1つまたは複数のチューニング空間内で可能性の高い周波数を提供するように構成された周波数マップをさらに備え、該周波数マップは、前記TV信号が受信される地理的場所に基づく、請求項19のコンピュータ。
  21. 前記TV信号チューナはデジタルチューナであり、前記信号チューナセットアップマネージャは、該デジタルチューナを信号ロックについて検査するように、および、該デジタルチューナをユーザに、デジタル信号ソースを有するとしてレポートするように構成される、請求項19のコンピュータ。
  22. PC(パーソナルコンピュータ)と、セットトップボックスと、パーソナルビデオレコーダと、ビデオカセットレコーダと、テレビセットとを有するグループから選択される、請求項19のコンピュータ。
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