JP5430477B2 - Multiplexing device and multiplexing method, separation device and separation method, and program - Google Patents

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Description

本発明は、複数のトランスポートストリーム(TS)を多重化する際に、トランスポートストリームの独立性を保った状態で、パケット単位に時分割多重する技術、及び、パケット単位に時分割多重されたトランスポートストリームを分離する技術に関する。   In the present invention, when multiplexing a plurality of transport streams (TS), a technique for time-division multiplexing in units of packets and time-division multiplexing in units of packets while maintaining the independence of the transport streams The present invention relates to a technique for separating a transport stream.

従来、複数のMPEG−2 TS(ISO/IEC(International Organization for standardization:国際標準化機構/International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議)13818−1に規定されるトランスポートストリーム)を、独立性を保った状態で、単一のTSを想定した伝送路へ伝送させる方式が提案されている(例えば、特許文献1、非特許文献1を参照)。   Conventionally, a plurality of MPEG-2 TSs (transport streams defined in ISO / IEC (International Organization for Standardization: International Electrotechnical Commission) 13818-1) are kept independent. Thus, a method of transmitting a transmission line assuming a single TS has been proposed (see, for example, Patent Document 1 and Non-Patent Document 1).

この伝送方式は、多重化装置において、TSパケット(同期バイト(0x47)で始まる固定長(188バイト)のパケット、または、これに固定長のパリティバイトを追加したパケット)列にヘッダを付加して周期的なフレームを生成し、フレームのスロットに収容される各TSパケットについてのスロット位置の情報(以下、スロット割り当て情報という。)を利用することにより、TSパケット列を多重化するものである。また、分離装置において、多重化されたTSパケット列のフレームを受信し、スロット割り当て情報を利用することにより、TSパケット列を分離する。スロット割り当て情報及び必要な同期情報は、TSパケット形式のヘッダ内に格納して伝送される。以下、TSパケット形式のヘッダ及びTSパケットからなるフレームを多重フレームという。   In this transmission method, a multiplexing device adds a header to a TS packet (fixed length (188 bytes) packet starting with a synchronization byte (0x47) or a packet with a fixed length parity byte added thereto). A periodic frame is generated, and TS packet sequences are multiplexed by using slot position information (hereinafter referred to as slot allocation information) for each TS packet accommodated in the slot of the frame. Further, the demultiplexer receives the multiplexed TS packet sequence frame, and uses the slot allocation information to demultiplex the TS packet sequence. The slot allocation information and necessary synchronization information are transmitted in a TS packet format header. Hereinafter, a frame composed of a TS packet format header and a TS packet is referred to as a multiplexed frame.

多重フレームを用いて伝送するデータは、主にTSを対象とするが、TSと同様の同期バイトで始まる固定長パケット列のデータであれば、TSと同様に伝送可能である。そこで、「MPEG−2 TS」と「ISO/IEC 13818−1には準拠しないがTSと同様に同期バイト(0x47)で始まる固定長パケット列のデータ」とを区別しないで、どちらもTSと表記して説明する。   Data to be transmitted using multiple frames is mainly for TS, but can be transmitted in the same way as TS if it is data of a fixed-length packet sequence starting with the same synchronization byte as TS. Therefore, neither “MPEG-2 TS” nor “data of a fixed-length packet sequence starting with a synchronization byte (0x47) like TS, but not compliant with ISO / IEC 13818-1” is described as TS. To explain.

前述の伝送方式に適用される、各TSに対するスロット割り当て手法には、各TSが割り当てられるスロット数及びスロット位置を多重フレーム毎に固定とした静的割り当て法(fixed pre-assignment)、及び、各TSが割り当てられるスロット数及びスロット位置を必要に応じて変化させる動的割り当て法(demand assignment)が知られている(例えば、非特許文献2を参照)。   The slot assignment method applied to each TS applied to the above transmission scheme includes a static pre-assignment method in which the number of slots and slot positions to which each TS is assigned is fixed for each multiplex frame, and each A dynamic assignment method (demand assignment) is known in which the number of slots to which a TS is assigned and the slot position are changed as necessary (see, for example, Non-Patent Document 2).

(動的割り当て法)
動的割り当て法を実行する場合、多重化装置は、例えば、各TSを一旦バッファに蓄積し、バッファ残量の多いTSからスロットを割り当てる等、予め設定された規則に従って各TSにスロットを割り当て、TSを多重化する。動的割り当て法によれば、後述する静的割り当て法にて必要となるTSの速度変換が不要になり、伝送効率の低下を抑えることができる。
(Dynamic allocation method)
When executing the dynamic allocation method, the multiplexing apparatus, for example, temporarily stores each TS in a buffer and allocates a slot to each TS according to a preset rule, such as allocating a slot from a TS having a large remaining buffer capacity, Multiplex TS. According to the dynamic allocation method, TS speed conversion required in the static allocation method to be described later becomes unnecessary, and a decrease in transmission efficiency can be suppressed.

(静的割り当て法)
静的割り当て法を実行する場合、多重化装置は、TSに対してヌルパケットを挿入すると共に、TS内のPCR(プログラムクロックリファレンス)の値を書き換えることにより、TSの元の速度を、割り当てるスロット数によって決まる速度に変換する(例えば、非特許文献3を参照)。また、TSが「ISO/IEC 13818−1には準拠しないがTSと同様に同期バイト(0x47)で始まる固定長パケット列のデータ」である場合、同期バイトと適当なスタッフデータからなるパケットを挿入することにより、速度を変換する。以下、ヌルパケットと「同期バイトと適当なスタッフデータからなるパケット」とを区別しないで、ヌルパケットと表記する。速度変換時には、変換後のTSの速度が元の速度よりも高くなるように、整数個の割り当てるスロット数が決定される。これは、TSパケットがスロットを割り当てられないで破棄されることのないようにするためである。
(Static assignment method)
When executing the static allocation method, the multiplexing apparatus inserts a null packet into the TS and rewrites the value of the PCR (program clock reference) in the TS, thereby allocating the original speed of the TS. The speed is converted to a speed determined by the number (for example, see Non-Patent Document 3). Also, if the TS is “fixed-length packet string data that starts with a synchronization byte (0x47) as in the TS, but does not conform to ISO / IEC 13818-1”, a packet consisting of the synchronization byte and appropriate stuff data is inserted. By converting the speed. Hereinafter, the null packet and the “packet composed of the synchronization byte and appropriate stuff data” are not distinguished from each other and are referred to as a null packet. At the time of speed conversion, an integer number of slots to be allocated is determined so that the speed of the TS after conversion is higher than the original speed. This is to prevent the TS packet from being discarded without being assigned a slot.

静的割り当て法によれば、多重フレーム内のTSパケットが格納される全スロット数をNd、ヘッダが格納される全スロット数をNh、あるTSに割り当てるスロット数をnとすると、TSの速度は、多重フレームのヘッダを含む全データの伝送速度のn/(Nd+Nh)倍で表される。このため、多重フレームを受信する分離装置は、TSのクロックを再生する際に、PLL等を用いてクロック再生を容易に行うことができる。   According to the static allocation method, if the total number of slots storing TS packets in a multiplex frame is Nd, the total number of slots storing headers is Nh, and the number of slots allocated to a certain TS is n, the TS speed is , Expressed as n / (Nd + Nh) times the transmission rate of all data including the headers of multiple frames. For this reason, the demultiplexer that receives multiple frames can easily perform clock recovery using a PLL or the like when recovering the clock of the TS.

また、静的割り当て法によれば、多重フレーム毎に各TSのスロット数及びスロット位置が固定されているため、多重フレーム内における各TSの位置を示すスロット割り当て情報は変化しない。このため、仮に、伝送中に雑音等の影響を受けて、ある多重フレームヘッダ内のスロット割り当て情報に誤りが発生したとしても、多重フレームを受信する分離装置は、CRC等の誤り検出手段を備えることにより、誤りのあるスロット割り当て情報を破棄することができる。そして、その前に受信した正しいスロット割り当て情報を使用することにより、TSの分離を正しく行うことができる。   In addition, according to the static allocation method, since the number of slots and the slot position of each TS are fixed for each multiplex frame, the slot allocation information indicating the position of each TS in the multiplex frame does not change. Therefore, even if an error occurs in slot allocation information in a certain multiplex frame header due to the influence of noise or the like during transmission, the demultiplexer that receives the multiplex frame includes error detection means such as CRC. As a result, erroneous slot allocation information can be discarded. Then, TS can be correctly separated by using the correct slot allocation information received before that.

(スーパーフレームによる伝送)
ところで、多重フレーム毎に繰り返し伝送を行う伝送方式とは別に、予め設定された数の多重フレームによりスーパーフレームを構成し、スーパーフレーム毎に繰り返し伝送する伝送方式が知られている(例えば、非特許文献4を参照)。この伝送方式では、各TSに対して割り当てたスロット数及びスロット位置は、多重フレーム間で同一でないが、スーパーフレーム間では同一であり固定されている。スーパーフレームを受信する分離装置は、多重フレームの同期を確立し、スーパーフレームの同期を確立した後、スーパーフレーム内の各多重フレームヘッダからスロット割り当て情報を取得し、各TSに割り当てられたスロット数及びスロット位置を特定し、TSの分離を行う。
(Transmission by superframe)
By the way, apart from a transmission method that repeatedly transmits for each multiplex frame, a transmission method is known in which a superframe is configured with a preset number of multiplex frames and is repeatedly transmitted for each superframe (for example, non-patent). (Ref. 4). In this transmission method, the number of slots and the slot position assigned to each TS are not the same between multiple frames, but are the same and fixed between superframes. The demultiplexer that receives the superframe establishes synchronization of multiple frames, establishes superframe synchronization, acquires slot assignment information from each multiple frame header in the superframe, and assigns the number of slots assigned to each TS. Then, the slot position is specified and TS is separated.

スーパーフレームの伝送方式によれば、スーパーフレームを構成する多重フレームの数をMとすると、TSパケットが格納される全スロット(Nd×Mスロット)のうちのLスロットを割り当てるTSの速度が、スーパーフレームの伝送速度のL/{(Nd+Nh)×M}倍となるため、変換後の速度をより細かく設定することができる。したがって、各TSに対して挿入するヌルパケットの量がより少なくなるように速度変換することが可能となり、伝送効率の低下を抑えることができる。   According to the superframe transmission scheme, when the number of multiplexed frames constituting a superframe is M, the TS speed for assigning L slots among all slots (Nd × M slots) in which TS packets are stored is Since the frame transmission rate is L / {(Nd + Nh) × M} times, the post-conversion rate can be set more finely. Therefore, speed conversion can be performed so that the amount of null packets to be inserted into each TS becomes smaller, and a decrease in transmission efficiency can be suppressed.

また、スーパーフレームの伝送方式によれば、スーパーフレーム毎に各TSのスロット数及びスロット位置が固定されているため、スーパーフレームを構成するM個の多重フレームのスロット割り当て情報は変化しない。このため、仮に、伝送中に雑音等の影響を受けて、M個のうち1個以上のスロット割り当て情報に誤りが発生したとしても、スーパーフレームを受信する分離装置は、CRC等の誤り検出手段を備えることにより、誤りのあるスロット割り当て情報を破棄することができる。そして、その前に受信した正しいスロット割り当て情報を使用することにより、TSの分離を正しく行うことができる。   Also, according to the superframe transmission scheme, the slot number and slot position of each TS are fixed for each superframe, so that the slot allocation information of M multiplexed frames constituting the superframe does not change. For this reason, even if an error occurs in one or more of the M slot allocation information due to the influence of noise or the like during transmission, the separating apparatus that receives the superframe is provided with error detection means such as CRC. By providing the above, it is possible to discard erroneous slot allocation information. Then, TS can be correctly separated by using the correct slot allocation information received before that.

特許第3051729号公報Japanese Patent No. 3051729

ITU−T Rec.J.83、ITU−T Rec.J.183ITU-T Rec. J. et al. 83, ITU-T Rec. J. et al. 183 “TDMA通信”、社団法人電子情報通信学会、p140、1989“TDMA Communication”, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, p140, 1989 日本CATV技術協会(JCTEA)標準規格STD−002Japan CATV Technology Association (JCTEA) Standard STD-002 “フレーム構造を用いた同期多重によるデジタル放送のベースバンド一括再送信システム”、 映像情報メディア学会技術報告、BCT2006−159、pp.31−36 、Nov.2006“Digital Broadcast Baseband Batch Retransmission System Using Synchronous Multiplexing Using Frame Structure”, Video Information Media Society Technical Report, BCT 2006-159, pp. 31-36, Nov. 2006

このように、動的割り当て法、静的割り当て法及びスーパーフレームによる伝送方式には様々な利点がある。しかしながら、動的割り当て法を実行した場合には、多重フレームを用いたときのヘッダを含む全データの伝送速度と、伝送される各TSの速度とが有理数比の関係にならない場合があるため、多重フレームを受信する分離装置において、TSのクロックを再生するクロック再生回路が複雑になるという問題があった。   As described above, the dynamic allocation method, the static allocation method, and the superframe transmission method have various advantages. However, when the dynamic allocation method is executed, the transmission rate of all data including the header when using multiple frames and the rate of each transmitted TS may not be in a rational number ratio relationship. There has been a problem that a clock recovery circuit for recovering a TS clock is complicated in a separation device that receives multiple frames.

また、多重フレーム毎に各TSのスロット数及びスロット位置が変化するため、スロット割り当て情報が多重フレーム毎に異なってしまう。このため、多重フレームを受信する分離装置では、静的割り当て法の場合と異なり、全てのスロット割り当て情報を正しく受信する必要がある。分離装置は、伝送中に雑音等の影響を受けた多重フレームを受信し、その多重フレーム内のスロット割り当て情報が誤っていたときに、その多重フレームについてTSの分離を正しく行うことができないという問題があった。   Further, since the number of slots and the slot position of each TS change for each multiplex frame, the slot allocation information differs for each multiplex frame. For this reason, unlike the case of the static allocation method, the demultiplexer that receives multiple frames needs to correctly receive all slot allocation information. The separation device receives a multiplex frame affected by noise or the like during transmission, and when the slot allocation information in the multiplex frame is incorrect, the TS cannot be correctly separated for the multiplex frame. was there.

これに対し、静的割り当て法を実行した場合には、各TSが割り当てられるスロット数及びスロット位置が多重フレーム毎に固定であるから、TSの速度に柔軟に対応することができないという問題があった。また、TSに対してヌルパケットを挿入し速度変換を行うため、伝送効率が低下するという問題があった。   On the other hand, when the static allocation method is executed, the number of slots to which each TS is allocated and the slot position are fixed for each multiplex frame, so that there is a problem that the TS speed cannot be flexibly handled. It was. In addition, since a null packet is inserted into the TS to perform speed conversion, there is a problem that transmission efficiency decreases.

スーパーフレームによる伝送方式では、スーパーフレームを構成する多重フレームの数が予め設定されている。このため、スーパーフレームを受信する分離装置は、各TSの速度及び多重化されるTSの数にかかわらず、スーパーフレームの同期を確立するまで一定の時間を必要とする。この同期確立までの時間が長いと、分離装置を起動してからサービスが開始されるまでの待ち時間(例えば、チャンネル配置が変わったり、チャンネルが増えたりしたときの待ち時間)が長くなり、サービスの提供を受けるユーザにとってストレスとなる。   In the transmission method using a super frame, the number of multiplexed frames constituting the super frame is set in advance. For this reason, the demultiplexer that receives the superframe requires a certain time until the synchronization of the superframe is established regardless of the speed of each TS and the number of TSs to be multiplexed. If the time until this synchronization is established is long, the waiting time (for example, the waiting time when the channel arrangement is changed or the number of channels is increased) from when the separation device is started to when the service is started increases. It will be stressful for the user who receives the service.

そこで、本発明は、以上の課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、複数のTSに対して伝送路のタイムスロットを固定的に割り当て、時分割多重し、多重フレーム及びスーパーフレームを構成して伝送するシステムにおいて、伝送効率の低下を抑え、スーパーフレームの同期確立に要する時間を短縮可能な多重化装置及び多重化方法、分離装置及び分離方法、並びにプログラムを提供することにある。   Therefore, the present invention has been made in view of the above problems, and its purpose is to assign a time slot of a transmission path to a plurality of TSs in a fixed manner, time-division multiplex, and multiplex frames and superframes. An object of the present invention is to provide a multiplexing apparatus and multiplexing method, a demultiplexing apparatus and a demultiplexing method, and a program capable of suppressing a decrease in transmission efficiency and shortening the time required for establishing superframe synchronization in a system configured and transmitted.

上記目的を達成するために、請求項1の発明は、複数のトランスポートストリームに対して伝送路のタイムスロットを固定的に割り当て、前記トランスポートストリームを時分割多重し、1個以上の多重フレームからなるスーパーフレームを生成して前記伝送路へ出力する多重化装置において、前記複数のトランスポートストリームの速度に基づいて、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの数を決定し、前記多重フレームのデータスロットに前記複数のトランスポートストリームを格納する際の、それぞれのトランスポートストリームに割り当てるスロットの数及び位置が規定されたスロット割り当て情報を生成するスロット割り当て部と、前記スロット割り当て情報に基づいて、前記トランスポートストリームの速度を変換する速度変換部と、前記スロット割り当て情報を含む多重フレームヘッダを生成するヘッダ生成部と、前記スロット割り当て情報に基づいて、前記速度変換されたトランスポートストリームを前記多重フレームのデータスロットに格納して多重化し、前記多重フレームヘッダを前記多重フレームのヘッダスロットに格納し、前記多重フレーム数分の多重フレームからなるスーパーフレームを生成する多重化部と、を備えたことを特徴とする。   In order to achieve the above object, according to the first aspect of the present invention, a time slot of a transmission path is fixedly assigned to a plurality of transport streams, the transport streams are time-division multiplexed, and one or more multiplexed frames are obtained. In the multiplexing apparatus that generates a superframe consisting of the above and outputs it to the transmission path, the number of multiplexed frames constituting the superframe is determined based on the speeds of the plurality of transport streams, and the data of the multiplexed frame is determined. Based on the slot allocation information, a slot allocation unit that generates slot allocation information in which the number and position of slots allocated to each transport stream when storing the plurality of transport streams in the slot, Convert the speed of the transport stream A degree conversion unit, a header generation unit that generates a multiplex frame header including the slot assignment information, and a rate-converted transport stream is stored in a data slot of the multiplex frame based on the slot assignment information and multiplexed. And a multiplexing unit that stores the multiplexed frame header in a header slot of the multiplexed frame and generates a super frame composed of multiplexed frames corresponding to the number of multiplexed frames.

また、請求項2の発明は、請求項1に記載の多重化装置において、前記速度変換部が、前記トランスポートストリームにヌルパケットを挿入して速度を変換し、前記スロット割り当て部が、前記多重化に伴ってトランスポートストリームが欠落しないように、かつ、前記速度変換時に挿入されるヌルパケットが最小になるように、前記多重フレーム数を決定し、前記スロット割り当て情報を生成する、ことを特徴とする。   Further, the invention of claim 2 is the multiplexing device according to claim 1, wherein the rate conversion unit converts a rate by inserting a null packet into the transport stream, and the slot allocating unit includes the multiplexing unit. The number of multiplexed frames is determined and the slot allocation information is generated so that a transport stream is not lost in accordance with the conversion, and null packets inserted at the time of the speed conversion are minimized. And

また、請求項3の発明は、請求項2に記載の多重化装置において、前記トランスポートストリームの数をJ(Jは整数)とし、前記多重フレーム数の最大値をI(Iは整数)とし、A及びBをパラメータとし(Aは正の整数、BはI未満の正の整数)、1/Iスロット単位にスロットを割り当てるように前記トランスポートストリームが速度変換される場合に、前記スロット割り当て部が、前記多重化に伴ってトランスポートストリームが欠落しないように、かつ、前記速度変換時に挿入されるヌルパケットが最小になるように、J個のトランスポートストリームに割り当てるスロット数A+B/I〜A+B/Iをそれぞれ決定し、B=・・・=B=0の場合(1)、前記多重フレーム数を1に決定し、0でないB(jはJ以下の正の整数)が存在し、全ての0でないBに対してI/Bが整数の場合(2)、前記多重フレーム数をLCM{I/B}(LCM{}は最小公倍数を表す)に決定し、前記(1)及び(2)のいずれの条件も満たさない場合、前記多重フレーム数をIに決定する、ことを特徴とする。 The invention of claim 3 is the multiplexing device according to claim 2, wherein the number of transport streams is J (J is an integer), and the maximum value of the number of multiplexed frames is I (I is an integer). , A and B as parameters (A is a positive integer, B is a positive integer less than I), and the slot allocation is performed when the transport stream is speed-converted to allocate slots in units of 1 / I slots. The number of slots A 1 + B 1 is allocated to J transport streams so that the transport stream is not lost with the multiplexing and the number of null packets inserted during the speed conversion is minimized. / I~A J + B J / I were determined, respectively, in the case of B 1 = ··· = B J = 0 (1), determines the number of the multiplexed frames 1, not 0 B j j is present following a positive integer) J, when I / B j is for all non-0 B j integer (2), the multi-frame number LCM {I / B j} ( LCM {} Represents the least common multiple), and when neither of the conditions (1) and (2) is satisfied, the number of multiplexed frames is determined as I.

また、請求項4の発明は、請求項3に記載の多重化装置において、前記スロット割り当て部が、前記(1)及び(2)のいずれの条件も満たさない場合、前記多重フレーム数をIに決定する代わりに、前記(1)または(2)の条件を満たすようにA及びBを新たに決定し、前記多重フレーム数をLCM{I/B}に決定する、ことを特徴とする。 Further, the invention of claim 4 is the multiplexing device according to claim 3, wherein the number of multiplexed frames is set to I when the slot allocation unit does not satisfy either of the conditions (1) and (2). Instead of determining, A and B are newly determined so as to satisfy the condition (1) or (2), and the number of multiplexed frames is determined as LCM {I / B j }.

また、請求項5の発明は、請求項1から4までのいずれか一項に記載の多重化装置において、前記ヘッダ生成部が、前記スロット割り当て情報に基づいて、スーパーフレームを構成する多重フレームの相対的な位置を示す位置情報を生成し、前記スロット割り当て情報及び前記位置情報を含む多重フレームヘッダを生成する、ことを特徴とする。   Further, the invention of claim 5 is the multiplexing device according to any one of claims 1 to 4, wherein the header generation unit is configured to transmit a multiplexed frame constituting a superframe based on the slot allocation information. Position information indicating a relative position is generated, and a multi-frame header including the slot allocation information and the position information is generated.

また、請求項6の発明は、請求項1から5までのいずれか一項に記載の多重化装置において、前記ヘッダ生成部が、前記スロット割り当て情報に基づいて、スロット割り当て情報が変化したか否かを示す更新情報を生成し、前記スロット割り当て情報及び前記更新情報を含む多重フレームヘッダを生成する、ことを特徴とする。   The invention according to claim 6 is the multiplexing device according to any one of claims 1 to 5, wherein the header generation unit determines whether the slot allocation information has changed based on the slot allocation information. Update information indicating the above is generated, and a multi-frame header including the slot allocation information and the update information is generated.

さらに、請求項7の発明は、請求項5に記載の多重化装置により出力されたスーパーフレームを入力し、前記スーパーフレームを構成する多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離する分離装置であって、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの同期を確立し、前記スーパーフレームの同期を確立し、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから、前記多重フレームの相対的な位置を示す位置情報を取得し、前記位置情報に基づいて、多重フレーム数を求める同期確立部と、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから、前記多重フレーム数分のスロット割り当て情報を取得するスロット割り当て情報取得部と、前記スロット割り当て情報に基づいて、前記スーパーフレームを構成する多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離する分離部と、を備えたことを特徴とする。   Further, the invention of claim 7 is a separating apparatus for inputting a superframe output from the multiplexing apparatus according to claim 5 and separating a predetermined transport stream from the multiplexed frames constituting the superframe. Position information indicating a relative position of the multiplex frame from a multiplex frame header of the multiplex frame constituting the super frame, establishing synchronization of the multiplex frame constituting the super frame, establishing synchronization of the super frame Slot allocation information for acquiring slot allocation information for the number of multiplexed frames from a synchronization establishment unit for determining the number of multiplexed frames based on the position information and a multiplexed frame header of the multiplexed frames constituting the superframe Based on the acquisition unit and the slot allocation information, the slot A separation unit for separating a predetermined transport stream from the multiplex frames constituting the superframe, further comprising a characterized.

また、請求項8の発明は、請求項6に記載の多重化装置により出力されたスーパーフレームを入力し、前記スーパーフレームを構成する多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離する分離装置であって、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから、前記スロット割り当て情報が変化したか否かを示す更新情報を取得し、前記更新情報からスロット割り当て情報が変化していると判定した場合、前記多重フレームの同期及び前記スーパーフレームの同期を確立し、前記更新情報からスロット割り当て情報が変化していないと判定した場合、前記多重フレームの同期のみを確立する同期確立部と、前記多重フレームの同期及び前記スーパーフレームの同期が確立された場合、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから、前記多重フレーム数分のスロット割り当て情報を取得して出力し、前記多重フレームの同期のみが確立された場合、既に取得しているスロット割り当て情報を出力するスロット割り当て情報取得部と、前記スロット割り当て情報取得部により出力されたスロット割り当て情報に基づいて、前記スーパーフレームを構成する多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離する分離部と、を備えたことを特徴とする。   The invention according to claim 8 is a separating apparatus for inputting a superframe output from the multiplexing apparatus according to claim 6 and separating a predetermined transport stream from the multiplexed frames constituting the superframe. , When obtaining update information indicating whether the slot assignment information has changed from a multiplex frame header of a multiplex frame constituting the super frame, and when determining that the slot assignment information has changed from the update information, If the synchronization of the multiplex frame and the synchronization of the super frame are established and it is determined that the slot allocation information has not changed from the update information, a synchronization establishment unit that establishes only the synchronization of the multiplex frame, and When synchronization and synchronization of the superframe are established, the superframe is Slot allocation information corresponding to the number of multiplexed frames is acquired and output from the multiplexed frame header of the generated multiplexed frame, and when only synchronization of the multiplexed frame is established, the slot allocation information that has already been acquired is output. An allocation information acquisition unit; and a separation unit that separates a predetermined transport stream from multiple frames constituting the superframe based on the slot allocation information output by the slot allocation information acquisition unit. And

さらに、請求項9の発明は、複数のトランスポートストリームに対して伝送路のタイムスロットを固定的に割り当て、前記トランスポートストリームを時分割多重し、1個以上の多重フレームからなるスーパーフレームを生成して前記伝送路へ出力する多重化方法において、前記複数のトランスポートストリームの速度に基づいて、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの数を決定するステップと、前記多重フレームのデータスロットに前記複数のトランスポートストリームを格納する際の、それぞれのトランスポートストリームに割り当てるスロットの数及び位置が規定されたスロット割り当て情報を生成するステップと、前記スロット割り当て情報に基づいて、前記トランスポートストリームの速度を変換するステップと、前記スロット割り当て情報を含む多重フレームヘッダを生成するステップと、前記スロット割り当て情報に基づいて、前記速度変換したトランスポートストリームを前記多重フレームのデータスロットに格納して多重化し、前記多重フレームヘッダを前記多重フレームのヘッダスロットに格納し、前記多重フレーム数分の多重フレームからなるスーパーフレームを生成するステップと、前記スーパーフレームを出力するステップと、を有することを特徴とする。   Furthermore, the invention of claim 9 assigns a time slot of a transmission path to a plurality of transport streams in a fixed manner, and time-division multiplexes the transport streams to generate a super frame composed of one or more multiplexed frames. Then, in the multiplexing method for outputting to the transmission path, a step of determining the number of multiplexed frames constituting the super frame based on the speed of the plurality of transport streams; Generating the slot allocation information in which the number and position of the slots allocated to each transport stream are stored, and the speed of the transport stream is determined based on the slot allocation information. Converting, and Generating a multiplex frame header including lot allocation information; and storing and multiplexing the rate-converted transport stream in a data slot of the multiplex frame based on the slot allocation information; The method includes a step of generating a super frame that is stored in a header slot of a frame and is composed of multiple frames corresponding to the number of multiplexed frames, and a step of outputting the super frame.

さらに、請求項10の発明は、請求項9の多重化方法により、複数のトランスポートストリームが多重化されてデータスロットに格納され、それぞれのトランスポートストリームに割り当てたスロットの数及び位置が規定されたスロット割り当て情報、及び多重フレームにより構成されたスーパーフレーム内の前記多重フレームの相対的な位置を示す位置情報を含む多重フレームヘッダがヘッダスロットに格納され、前記データスロット及びヘッダスロットを有する多重フレームにより構成されたスーパーフレームを入力し、前記多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離する分離方法であって、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの同期を確立するステップと、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから位置情報を取得し、前記位置情報に基づいて、前記スーパーフレームの同期を確立し、多重フレーム数を求めるステップと、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから、前記多重フレーム数分のスロット割り当て情報を取得するステップと、前記スロット割り当て情報に基づいて、前記スーパーフレームを構成する多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離するステップと、を有することを特徴とする。   Furthermore, in the invention of claim 10, by the multiplexing method of claim 9, a plurality of transport streams are multiplexed and stored in a data slot, and the number and position of the slots allocated to each transport stream are defined. A multiple frame header including a slot allocation information and a position information indicating a relative position of the multiplexed frame in a super frame configured by the multiplexed frame, the multiplexed frame having the data slot and the header slot. A separation method for inputting a superframe configured by the above and separating a predetermined transport stream from the multiplex frame, establishing a synchronization of the multiplex frames constituting the superframe, and configuring the superframe Multi-frame multi Obtaining position information from a frame header, establishing synchronization of the super frame based on the position information, obtaining a number of multiplexed frames, and from the multiplexed frame header of the multiplexed frames constituting the super frame, the multiplexed frame Obtaining a number of slot allocation information, and separating a predetermined transport stream from the multiplexed frames constituting the superframe based on the slot allocation information.

さらに、請求項11の発明は、コンピュータを、前記多重化装置として機能させるための多重化プログラムである。   The invention of claim 11 is a multiplexing program for causing a computer to function as the multiplexing device.

さらに、請求項12の発明は、コンピュータを、前記分離装置として機能させるための分離プログラムである。   The invention of claim 12 is a separation program for causing a computer to function as the separation device.

本発明によれば、多重化装置において、トランスポートストリームの速度に基づいて、多重フレームの数及びスロット割り当て情報を決定するようにした。これにより、スーパーフレームを構成する多重フレームは、トランスポートストリームの速度に基づいた適切な数となるから、スーパーフレームの数が予め設定されている場合に比べ、スーパーフレームのサイズを小さくすることができる。したがって、伝送効率の低下を抑えることができ、分離装置において、スーパーフレームの同期確立に要する時間を短縮することができる。   According to the present invention, the multiplexing apparatus determines the number of multiplexed frames and slot allocation information based on the speed of the transport stream. As a result, the number of multiplexed frames constituting the superframe is an appropriate number based on the speed of the transport stream, so the size of the superframe can be reduced compared to the case where the number of superframes is preset. it can. Therefore, a decrease in transmission efficiency can be suppressed, and the time required for establishing superframe synchronization in the separation device can be shortened.

また、本発明によれば、分離装置において、多重化装置により出力されたスーパーフレームを入力し、スーパーフレームを構成する多重フレームから、多重フレーム数分のスロット割り当て情報を取得し、所定のトランスポートストリームを分離するようにした。このスーパーフレームは、そのサイズが小さくなるように適切な数の多重フレームにより構成されているから、スーパーフレームの同期確立に要する時間を短縮することができる。   Further, according to the present invention, in the separation device, the superframe output from the multiplexing device is input, slot allocation information for the number of multiplexed frames is obtained from the multiplexed frames constituting the superframe, and a predetermined transport is obtained. The stream was separated. Since the super frame is composed of an appropriate number of multiplexed frames so that the size of the super frame is reduced, the time required for establishing synchronization of the super frame can be shortened.

本発明の実施形態による多重化装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the multiplexing apparatus by embodiment of this invention. スロット割り当て部の処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process of a slot allocation part. 多重フレーム及びスーパーフレームの構成例(1)を示す図である。It is a figure which shows the structural example (1) of a multi-frame and a super frame. 多重フレームヘッダの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of a multi-frame header. 多重フレーム及びスーパーフレームの構成例(2)を示す図である。It is a figure which shows the structural example (2) of a multi-frame and a super frame. 多重フレーム及びスーパーフレームの構成例(3)を示す図である。It is a figure which shows the structural example (3) of a multi-frame and a super frame. 本発明の実施形態による分離装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the separation apparatus by embodiment of this invention. 同期確立部の処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process of a synchronization establishment part. スロット割り当て情報取得部の処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process of a slot allocation information acquisition part. 従来技術による多重フレームの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the multiplex frame by a prior art. 従来技術による多重フレーム及びスーパーフレームの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the multiplex frame and super frame by a prior art.

以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照して説明する。
〔多重化装置〕
まず、本発明の実施形態による多重化装置について説明する。図1は、多重化装置の構成を示すブロック図である。この多重化装置1は、速度変換部10−1〜10−J、スロット割り当て部11、ヘッダ生成部12及び多重化部13を備えている。多重化装置1は、複数のTSに対して伝送路のタイムスロットを固定的に割り当て、すなわち、各TSについてスーパーフレーム毎の伝送量が同じになるように、スーパーフレーム内のスロットを各TSに割り当て、時分割多重し、多重フレーム及びスーパーフレームを構成し、伝送路を介して後述する分離装置へスーパーフレームを伝送する。
The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings.
[Multiplexer]
First, a multiplexing device according to an embodiment of the present invention will be described. FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the multiplexing apparatus. The multiplexing apparatus 1 includes speed conversion units 10-1 to 10 -J, a slot allocation unit 11, a header generation unit 12, and a multiplexing unit 13. Multiplexer 1 assigns a time slot of a transmission path to a plurality of TSs in a fixed manner, that is, slots in a superframe are assigned to each TS so that the transmission amount of each superframe is the same for each TS Allocation and time division multiplexing are performed to form a multiplexed frame and a super frame, and the super frame is transmitted to a separation device to be described later via a transmission path.

多重化装置1が送信すべきJ個(Jは整数)のTS1〜TSJを入力すると、速度変換部10−1〜10−Jは、TS1〜TSJをそれぞれ入力すると共に、スロット割り当て部11からTS1〜TSJに対する速度変換後の正規化速度(変換後の速度を、1スロットあたりの伝送速度で正規化した速度、すなわち1多重フレームあたりの割り当てスロット数)を入力する。そして、速度変換部10−1〜10−Jは、入力したTS1〜TSJの速度をそれぞれ測定し、測定した速度(元の速度)を正規化速度に換算し、換算した元の正規化速度と速度変換後の正規化速度との間の差分について、TS1〜TSJにヌルパケットをそれぞれ挿入し、PCRの値を書き換え、速度変換後のTS1〜TSJを多重化部13に出力する。例えば、入力したTS1に対して測定及び換算した正規化速度が4.134・・・であり、TS1の速度変換後の正規化速度が4.2の場合、速度変換部10−1は、これらの差分に相当する速度(4.2−4.134・・・)のヌルパケットを挿入し、速度変換後のTS1を出力する。尚、速度変換部10−1〜10−Jは、スロット割り当て部11から正規化速度の代わりにスロット割り当て情報を入力し、スロット割り当て情報から速度変換後の正規化速度を算出し、元の正規化速度と速度変換後の正規化速度との間の差分に相当するヌルパケットをTS1〜TSJに挿入するようにしてもよい。尚、正規化速度の詳細については後述する。   When J (J is an integer) TS1 to TSJ to be transmitted by the multiplexing apparatus 1 are input, the speed converters 10-1 to 10-J input TS1 to TSJ, respectively, and from the slot allocator 11 to TS1. The normalization rate after rate conversion for .about.TSJ (the rate obtained by normalizing the converted rate by the transmission rate per slot, that is, the number of assigned slots per multiplexed frame) is input. Then, the speed conversion units 10-1 to 10-J measure the speeds of the input TS1 to TSJ, respectively, convert the measured speed (original speed) into a normalized speed, and the converted original normalized speed and With respect to the difference between the normalized speed after the speed conversion, null packets are inserted into TS1 to TSJ, the PCR values are rewritten, and the TS1 to TSJ after the speed conversion are output to the multiplexing unit 13. For example, when the normalized speed measured and converted with respect to the input TS1 is 4.134, and the normalized speed after the speed conversion of TS1 is 4.2, the speed conversion unit 10-1 A null packet having a speed (4.2-4.134...) Corresponding to the difference between the two is inserted, and TS1 after the speed conversion is output. The speed conversion units 10-1 to 10-J input slot allocation information instead of the normalized speed from the slot allocation unit 11, calculate the normalized speed after speed conversion from the slot allocation information, and perform the original normalization. A null packet corresponding to the difference between the normalization speed and the normalized speed after speed conversion may be inserted into TS1 to TSJ. Details of the normalization speed will be described later.

スロット割り当て部11は、TS1〜TSJの速度情報(レート情報)1〜Jを入力し、速度情報1〜Jに基づいて、速度変換後の正規化速度を決定し、スーパーフレームを構成する多重フレームの数(多重フレーム数)を決定し、スーパーフレーム内の多重フレームに格納される各TSのスロット数及びスロット位置を示すスロット割り当て情報を生成する。そして、スロット割り当て部11は、速度変換後の正規化速度を速度変換部10−1〜10−Jに出力し、スロット割り当て情報をヘッダ生成部12及び多重化部13に出力し、多重フレーム数をヘッダ生成部12に出力する。   The slot allocating unit 11 inputs speed information (rate information) 1 to J of TS1 to TSJ, determines a normalized speed after speed conversion based on the speed information 1 to J, and forms multiple frames constituting a superframe (Number of multiplexed frames) is determined, and slot allocation information indicating the slot number and slot position of each TS stored in the multiplexed frame in the superframe is generated. Then, the slot allocation unit 11 outputs the normalized speed after the speed conversion to the speed conversion units 10-1 to 10-J, outputs the slot allocation information to the header generation unit 12 and the multiplexing unit 13, and the number of multiplexed frames Is output to the header generation unit 12.

ここで、速度変換後の正規化速度、多重フレーム数及びスロット割り当て情報は、TS1〜TSJのTSパケットが多重化時に欠落しないように決定及び生成される。すなわち、スーパーフレーム内の多重フレームに格納される各TSの割り当てスロット数は、割り当てたスロット数によって決まる速度(速度変換部10−1〜10−Jにより変換される速度)が、元の速度以上になるように決定される。速度変換後の正規化速度及び多重フレーム数を決定する処理の詳細、スロット割り当て情報を生成する処理の詳細、及びスロット割り当て情報の詳細については後述する。   Here, the normalized speed after the speed conversion, the number of multiplexed frames, and the slot allocation information are determined and generated so that TS packets of TS1 to TSJ are not lost during multiplexing. That is, the number of assigned slots of each TS stored in the multiplex frame in the superframe is a speed determined by the number of assigned slots (speed converted by the speed converters 10-1 to 10-J) is higher than the original speed. It is decided to become. Details of processing for determining the normalized speed and the number of multiplexed frames after rate conversion, details of processing for generating slot allocation information, and details of slot allocation information will be described later.

尚、スロット割り当て部11は、TS1〜TSJが一定速度の場合、予め設定された速度情報1〜Jを入力するようにしてもよい。また、TS1〜TSJが可変速度の場合、速度変換部10−1〜10−Jまたは図示しない速度情報測定部により測定された速度情報1〜Jを入力するようにしてもよい。この場合、速度情報測定部は、TS1〜TSJを入力し、TS1〜TSJに基づいて速度情報1〜Jをそれぞれ測定する。   The slot allocation unit 11 may input preset speed information 1 to J when TS1 to TSJ are constant speeds. When TS1 to TSJ are variable speeds, the speed information 1 to J measured by the speed converters 10-1 to 10-J or the speed information measuring unit (not shown) may be input. In this case, the speed information measuring unit inputs TS1 to TSJ and measures speed information 1 to J based on TS1 to TSJ, respectively.

ヘッダ生成部12は、スロット割り当て部11からスロット割り当て情報及び多重フレーム数を入力し、スロット割り当て情報及び多重フレーム数に基づいて、スーパーフレームを構成する多重フレームの相対的な位置情報を生成し、スロット割り当て情報が変化したか否かを示す更新情報を生成する。そして、ヘッダ生成部12は、スーパーフレームを構成する多重フレーム毎に、パケット同期情報、多重フレーム同期情報、スロット割り当て情報、スーパーフレームを構成する多重フレームの相対的な位置情報、及び更新情報を含む多重フレームヘッダを生成して多重化部13に出力する。多重フレームヘッダの詳細については後述する。   The header generation unit 12 receives the slot allocation information and the number of multiplexed frames from the slot allocation unit 11, and generates the relative position information of the multiplexed frames constituting the superframe based on the slot allocation information and the number of multiplexed frames. Update information indicating whether or not the slot allocation information has changed is generated. The header generation unit 12 includes packet synchronization information, multiple frame synchronization information, slot allocation information, relative position information of the multiple frames constituting the super frame, and update information for each of the multiple frames constituting the super frame. A multiplex frame header is generated and output to the multiplexing unit 13. Details of the multiple frame header will be described later.

多重化部13は、速度変換部10−1〜10−Jから速度変換後のTS1〜TSJを入力し、スロット割り当て部11からスロット割り当て情報を入力し、ヘッダ生成部12から多重フレームヘッダを入力する。そして、多重化部13は、スロット割り当て情報に基づいて、TS1〜TSJを多重フレームのデータスロットに格納して多重化し、多重フレームヘッダを多重フレームのヘッダスロットに格納し、多重フレーム及びスーパーフレームを生成し、スーパーフレームを出力する。多重化部13により出力されたスーパーフレームは、多重化装置1から放送網の伝送路を介して後述する分離装置へ、放送波として伝送される。スーパーフレームの構成の詳細については後述する。   Multiplexer 13 receives TS1 to TSJ after speed conversion from speed converters 10-1 to 10-J, receives slot assignment information from slot assigner 11, and receives a multiplexed frame header from header generator 12. To do. Then, based on the slot allocation information, the multiplexing unit 13 stores and multiplexes TS1 to TSJ in the data slot of the multiplexed frame, stores the multiplexed frame header in the header slot of the multiplexed frame, and stores the multiplexed frame and the superframe. Generate and output a superframe. The super frame output from the multiplexing unit 13 is transmitted as a broadcast wave from the multiplexing device 1 to a separation device to be described later via a transmission path of the broadcast network. Details of the superframe configuration will be described later.

(スロット割り当て部)
次に、図1に示したスロット割り当て部11について詳細に説明する。前述のとおり、スロット割り当て部11は、TS1〜TSJの速度情報1〜Jに基づいて、速度変換後の正規化速度及びスーパーフレームを構成する多重フレームの数を決定し、スロット割り当て情報を生成する。すなわち、スロット割り当て部11は、TS1〜TSJの速度情報1〜Jに基づいて、TS1〜TSJのTSパケットが多重化時に欠落しないように、すなわち、割り当てるスロット数によって決まるTSの速度(速度変換部10−1〜10−Jにより変換される速度)が元の速度以上になるように、速度変換後の正規化速度及び多重フレーム数を決定し、スロット割り当て情報を生成する。
(Slot allocation part)
Next, the slot allocation unit 11 shown in FIG. 1 will be described in detail. As described above, the slot assignment unit 11 determines the normalized speed after speed conversion and the number of multiplexed frames constituting the superframe based on the speed information 1 to J of TS1 to TSJ, and generates slot assignment information. . That is, the slot allocation unit 11 prevents the TS packets of TS1 to TSJ from being lost at the time of multiplexing based on the speed information 1 to J of TS1 to TSJ, that is, the TS speed (rate conversion unit) determined by the number of slots to be allocated. The normalized speed and the number of multiplexed frames after the speed conversion are determined so that the speed converted by 10-1 to 10-J is equal to or higher than the original speed, and slot allocation information is generated.

図2は、スロット割り当て部11の処理を示すフローチャートである。スロット割り当て部11は、TS1〜TSJの速度情報1〜Jを入力し(ステップS201)、速度情報1〜Jに基づいて、割り当てスロット数を決定したときの割り当てスロット数によって決まる各TSの速度が元の速度以上になり、かつ、速度変換時に挿入されるヌルパケットが最小になるように、TS1〜TSJの割り当てスロット数A+B/I〜A+B/Iを決定する(ステップS202)。ここで、TS1〜TSJの割り当てスロット数A+B/I〜A+B/Iは、1多重フレームあたりの各TSの割り当てスロット数であり、速度変換後の正規化速度である。つまり、速度変換部10−1〜10−Jにおいて、1多重フレーム内のスロットが1/Iスロット単位に割り当てられるように、速度変換が行われる。Iは、スーパーフレームに含まれる多重フレームの数(整数)の最大値を示し、予め設定されているものとする。Aは、正の整数であり、BはI未満の正の整数である。これにより、速度情報1〜Jに応じて、TS毎にA及びBのパラメータが決定される。 FIG. 2 is a flowchart showing the processing of the slot allocation unit 11. The slot allocation unit 11 inputs speed information 1 to J of TS1 to TSJ (step S201), and based on the speed information 1 to J, the speed of each TS determined by the number of allocated slots is determined. The number of allocated slots A 1 + B 1 / I to A J + B J / I of TS1 to TSJ is determined so that the null packet inserted at the time of speed conversion becomes the minimum or higher (step S202). ). Here, the number of assigned slots A 1 + B 1 / I to A J + B J / I of TS1 to TSJ is the number of assigned slots of each TS per multiplexed frame, and is the normalized speed after speed conversion. That is, the speed conversion is performed in the speed conversion units 10-1 to 10-J so that the slots in one multiplexed frame are assigned in units of 1 / I slots. I represents the maximum value of the number of multiplexed frames (integer) included in the superframe, and is set in advance. A is a positive integer, and B is a positive integer less than I. Thereby, the parameters A and B are determined for each TS according to the speed information 1 to J.

スロット割り当て部11は、以下の規則に従って、スーパーフレームに含まれる多重フレームの数を決定する。
(1)全てのB〜Bが0である場合(B=・・・=B=0の場合)、スーパーフレーム内の多重フレーム数を1とする。
(2)ゼロでないB(jはJ以下の正の整数)が存在し、かつ、その全てのBについてI/Bが整数である場合、スーパーフレーム内の多重フレーム数をLCM{I/B}とする。LCM{ }は、最小公倍数を演算する関数である。
(3)前記(1)(2)のいずれにもあてはまらない場合、スーパーフレーム内の多重フレーム数をIとする。
The slot allocation unit 11 determines the number of multiplexed frames included in the superframe according to the following rules.
(1) When all of B 1 to B J are 0 (when B 1 =... = B J = 0), the number of multiplexed frames in the superframe is set to 1.
(2) When non-zero B j (j is a positive integer equal to or less than J) exists and I / B j is an integer for all B j , the number of multiplexed frames in the superframe is represented by LCM {I / B j }. LCM {} is a function for calculating the least common multiple.
(3) If none of the above (1) and (2) applies, the number of multiplexed frames in the superframe is I.

具体的には、スロット割り当て部11は、ステップS202で決定したB〜BがB〜B=0であるか否かを判定し(ステップS203)、B〜B=0であると判定した場合(ステップS203:Y)、多重フレーム数を1に決定する(ステップS204)。一方、B〜B=0でないと判定した場合(ステップS203:N)、ステップS205へ移行する。 Specifically, the slot allocation unit 11 determines whether or not B 1 to B J determined in step S202 is B 1 to B J = 0 (step S203), and B 1 to B J = 0. When it is determined that there is a frame (step S203: Y), the number of multiplexed frames is determined to be 1 (step S204). On the other hand, when it is determined that B 1 to B J = 0 are not satisfied (step S203: N), the process proceeds to step S205.

スロット割り当て部11は、ゼロでないBについて、全てのI/Bが整数であるか否かを判定し(ステップS205)、ゼロでないBについての全てのI/Bが整数であると判定した場合(ステップS205:Y)、多重フレーム数をLCM{I/B}(I/Bの最小公倍数)に決定する(ステップS206)。一方、ゼロでないBについての全てのI/Bが整数ではない、すなわち、いずれかのI/Bが整数でないと判定した場合(ステップS205:N)、多数フレーム数をIに決定する(ステップS207)。ステップS204,S206,S207にて決定された多重フレーム数をNとする。 Slot allocation unit 11, the B j nonzero, all I / B j is equal to or an integer (step S205), when all of the I / B j for B j nonzero is an integer If it is determined (step S205: Y), the number of multiplexed frames is determined to be LCM {I / B j } (the least common multiple of I / B j ) (step S206). On the other hand, is not an integer all I / B j for B j is not zero, i.e., if any of the I / B j is determined not to be an integer (step S205: N), determines the number number of frames to I (Step S207). Let N be the number of multiplexed frames determined in steps S204, S206, and S207.

そして、スロット割り当て部11は、ステップS204,S206,S207から移行して、ステップS202にて決定された、TS1〜TSJの割り当てスロット数A+B/I〜A+B/I、及び、ステップS203〜S207にて決定された多重フレーム数Nに基づいて、スーパーフレームを構成するN個の多重フレームに格納されるTS1〜TSJのスロット数及びスロット位置を示すスロット割り当て情報を生成する(ステップS208)。ここで、スーパーフレームを構成するN個の多重フレームに格納されるTS1〜TSJのスロット数は、1多重フレームあたりの割り当てスロット数であるA+B/I〜A+B/Iに多重フレーム数Nをそれぞれ乗算することにより得られる。また、スーパーフレームを構成するN個の多重フレームにおいて、データが格納されるスロットのうち、TS1〜TSJが格納されるスロット以外の残りのスロットは空きスロットとなる。また、スーパーフレームを構成するN個の多重フレームに格納されるTS1〜TSJのスロット位置(及び空きスロット位置)は、任意に決定される。 Then, the slot assignment unit 11 shifts from step S204, S206, S207, determined at step S202, TS1~TSJ the assigned slot number A 1 + B 1 / I~A J + B J / I and, Based on the number N of multiplexed frames determined in steps S203 to S207, slot assignment information indicating the number of slots and slot positions of TS1 to TSJ stored in the N multiplexed frames constituting the superframe is generated (steps). S208). Here, the number of slots of TS1 to TSJ stored in N multiplexed frames constituting the superframe is multiplexed to A 1 + B 1 / I to A J + B J / I, which is the number of assigned slots per multiplexed frame. It is obtained by multiplying the number N of frames. In the N multiplexed frames constituting the superframe, among the slots storing data, the remaining slots other than the slots storing TS1 to TSJ are empty slots. Further, the slot positions (and empty slot positions) of TS1 to TSJ stored in N multiplexed frames constituting the superframe are arbitrarily determined.

スロット割り当て部11は、速度変換後の正規化速度を速度変換部10−1〜10−Jに出力し、スロット割り当て情報をヘッダ生成部12及び多重化部13に出力し、多重フレーム数をヘッダ生成部12に出力する(ステップS209)。   The slot allocation unit 11 outputs the normalized speed after the speed conversion to the speed conversion units 10-1 to 10-J, outputs the slot allocation information to the header generation unit 12 and the multiplexing unit 13, and sets the number of multiplexed frames as the header. It outputs to the production | generation part 12 (step S209).

このように、スロット割り当て部11は、図2に示した処理フローにより、TS1〜TSJの速度情報1〜Jに基づいて、速度変換後の正規化速度を決定し、スーパーフレームを構成する多重フレーム数を決定し、スロット割り当て情報を生成する。   As described above, the slot allocation unit 11 determines the normalized speed after the speed conversion based on the speed information 1 to J of TS1 to TSJ according to the processing flow shown in FIG. The number is determined and slot allocation information is generated.

〔具体例〕
次に、多重フレーム数を決定する処理、スロット割り当て情報を生成する処理、多重フレームヘッダを生成する処理、多重フレーム及びスーパーフレームを生成する処理の具体例について説明する。多重化装置1が入力するTSの数をJ=4とし、各TSにおいて、1スロットあたりの伝送速度で正規化した伝送速度をそれぞれTS1=4.134・・・、TS2=2.198・・・、TS3=2、TS4=0.111・・・とし、多重フレームは、11個のデータを格納するスロット(データスロット)と1個のヘッダを格納するスロット(ヘッダスロット)からなるものとする。つまり、1多重フレームにおけるデータを格納する全てのスロットに対する正規化した速度は11となる。ここで、1スロットあたりの伝送速度で正規化した伝送速度(正規化速度)とは、TSの伝送速度を1スロットあたりの伝送速度で除算した速度を示す。例えば、1スロットあたりの伝送速度が1Mbps、入力するTSの速度が2Mbpsのとき、正規化速度は2/1=2となる。
〔Concrete example〕
Next, specific examples of a process for determining the number of multiplexed frames, a process for generating slot allocation information, a process for generating a multiplexed frame header, and a process for generating a multiplexed frame and a superframe will be described. The number of TSs input by the multiplexing apparatus 1 is J = 4, and the transmission rates normalized by the transmission rate per slot in each TS are TS1 = 4.134, TS2 = 2.198, TS3 = 2. TS4 = 0.111... And the multiplexed frame is composed of a slot (data slot) for storing 11 data and a slot (header slot) for storing one header. In other words, the normalized speed for all slots storing data in one multiplexed frame is 11. Here, the transmission rate normalized by the transmission rate per slot (normalized rate) indicates a rate obtained by dividing the TS transmission rate by the transmission rate per slot. For example, when the transmission rate per slot is 1 Mbps and the input TS rate is 2 Mbps, the normalized rate is 2/1 = 2.

(従来の例1)
本発明の実施形態による多重化装置1の前記処理の具体例を説明する前に、従来技術における第1の例として、多重フレーム毎にスロットを固定的に割り当てる場合、すなわち、スーパーフレームを生成しない場合について説明する。この場合、各TSに割り当てるスロット数の最小単位は1であるから、速度変換後の各TSの正規化速度は、TS1=5、TS2=3、TS3=2、TS4=1となる。
(Conventional example 1)
Before explaining a specific example of the processing of the multiplexing apparatus 1 according to the embodiment of the present invention, as a first example in the prior art, when a slot is fixedly assigned for each multiplex frame, that is, a superframe is not generated. The case will be described. In this case, since the minimum unit of the number of slots allocated to each TS is 1, the normalized speed of each TS after speed conversion is TS1 = 5, TS2 = 3, TS3 = 2, and TS4 = 1.

図10は、従来技術による多重フレームの構成例(速度変換後の各TSの正規化速度がTS1=5、TS2=3、TS3=2、TS4=1のときの構成例)を示す図である。図10に示すように、速度変換後の各TSの正規化速度に従って、ヘッダが格納される1個のスロット、TS1が格納される5個のスロット、TS2が格納される3個のスロット、TS3が格納される2個のスロット、及び、TS4が格納される1個のスロットからなる多重フレームが生成される。多重フレームの全スロットのうちヘッダを除外したスロット数11に対して(多重フレームにおけるデータを格納する全てのスロットの正規化速度11に対して)、入力したTSを速度変換せずにスロットを割り当てた場合のスロット数の合計は(入力したTSにおける正規化速度の合計は)8.442・・・(=4.134・・・+2.198・・・+2+0.111・・・)である。残りの帯域2.557・・・(=11-8.442・・・)は、ヌルパケットが伝送されることになる。   FIG. 10 is a diagram showing a configuration example of a multiplex frame according to the prior art (configuration example when the normalized speed of each TS after rate conversion is TS1 = 5, TS2 = 3, TS3 = 2, TS4 = 1). . As shown in FIG. 10, according to the normalized speed of each TS after speed conversion, one slot for storing a header, five slots for storing TS1, three slots for storing TS2, TS3 Is generated, and a multi-frame consisting of one slot in which TS4 is stored is generated. All slots of the multiplex frame are assigned slots without converting the speed of the input TS with respect to the number of slots 11 excluding the header (for the normalized speed 11 of all slots storing data in the multiplex frame). In this case, the total number of slots (the sum of the normalized speeds in the input TS) is 8.442 (= 4.134 ... + 2.198 ... + 2 + 0.111 ...). Null packets are transmitted in the remaining band 2.557 (= 11-8.442).

(従来の例2)
次に、従来技術における第2の例(前述した非特許文献4の例)として、予め設定されたサイズのスーパーフレームを生成し、スーパーフレーム毎にスロットを固定的に割り当てる場合について説明する。スーパーフレームを構成する多重フレーム数として、M=10が予め設定されているものとする。この場合、各TSに割り当てるスロット数の最小単位は0.1(10個の多重フレーム内の1スロット)であるから、速度変換後の各TSの正規化速度は、TS1=4.2、TS2=2.2、TS3=2.0、TS4=0.2となる。
(Conventional example 2)
Next, as a second example of the prior art (example of Non-Patent Document 4 described above), a case where a superframe having a preset size is generated and a slot is fixedly assigned to each superframe will be described. Assume that M = 10 is preset as the number of multiplexed frames constituting the superframe. In this case, since the minimum unit of the number of slots allocated to each TS is 0.1 (1 slot in 10 multiplexed frames), the normalized speed of each TS after speed conversion is TS1 = 4.2, TS2 = 2.2, TS3 = 2.0, and TS4 = 0.2.

図11は、従来技術による多重フレーム及びスーパーフレームの構成例(速度変換後の各TSの正規化速度がTS1=4.2、TS2=2.2、TS3=2.0、TS4=0.2のときの構成例)を示す図である。多重化装置により、図11に示す多重フレーム及びスーパーフレームが生成される。多重フレームの全スロットのうちヘッダを除外したスロット数11に対して(多重フレームにおけるデータを格納する全てのスロットの正規化速度11に対して)、速度変換後のTSが格納されるスロット数の合計は(速度変換後のTSにおける正規化速度の合計は)8.6(=4.2+2.2+2.0+0.2)であり、1多重フレームあたり2.4個(1スーパーフレームあたり24個)の空きスロットが生成される。また、TSの速度変換に伴い挿入したヌルパケットの伝送速度は、0.157・・・(=8.6−8.442・・・)となる。空きスロットは別のTSを伝送するために利用することができるから、スーパーフレームを伝送しない場合と比べて伝送効率の低下を抑えられる。   FIG. 11 shows a configuration example of a multiplex frame and a superframe according to the prior art (normalized speeds of TS after speed conversion are TS1 = 4.2, TS2 = 2.2, TS3 = 2.0, TS4 = 0.2 It is a figure which shows the example of a structure at that time. The multiplexing apparatus generates a multiplexed frame and a super frame shown in FIG. Of all the slots of the multiplex frame, the number of slots in which the header is excluded (for the normalized speed 11 of all the slots storing data in the multiplex frame) The sum (the sum of normalized speeds in TS after speed conversion) is 8.6 (= 4.2 + 2.2 + 2.0 + 0.2), and 2.4 per multiplexed frame (24 per superframe) Empty slots are generated. Further, the transmission rate of the null packet inserted along with the TS rate conversion is 0.157 (= 8.6−8.442,...). Since the empty slot can be used to transmit another TS, a decrease in transmission efficiency can be suppressed as compared with a case where a superframe is not transmitted.

(実施例1:多重フレーム数Nを前記(2)により決定する場合、N=5)
次に、図1に示した多重化装置1による実施例について説明する。まず、多重フレーム数Nを決定する規則において、前記(2)の条件を満たす場合(スロット割り当て部11により多重フレーム数N=5が決定される例)について説明する。前述のとおり、TSの数をJ=4とし、多重化装置1が入力する各TSについて、正規化速度(1多重フレームあたりの割り当てスロット数)をそれぞれTS1=4.134・・・、TS2=2.198・・・、TS3=2、TS4=0.111・・・とし、多重フレームは11個のデータを格納するスロットと1個のヘッダを格納するスロットからなるものとし、スーパーフレームを構成する多重フレームの最大値I=10とする。
(Embodiment 1: N = 5 when the number N of multiplexed frames is determined by the above (2))
Next, an embodiment of the multiplexing apparatus 1 shown in FIG. 1 will be described. First, a case where the rule (2) is satisfied in the rule for determining the number N of multiplexed frames (an example in which the number of multiplexed frames N = 5 is determined by the slot allocation unit 11) will be described. As described above, the number of TSs is J = 4, and the normalization speed (number of slots allocated per multiplexed frame) is set to TS1 = 4.134..., TS2 = 2.198. .., TS3 = 2, TS4 = 0.111, and the multiplex frame is composed of a slot for storing 11 data and a slot for storing one header, and the maximum value of the multiplex frames constituting the superframe Let I = 10.

スロット割り当て部11は、速度情報1〜Jである正規化速度TS1=4.134・・・、TS2=2.198・・・、TS3=2、TS4=0.111・・・に基づいて、割り当てスロット数を決定したときの割り当てスロット数によって決まる各TSの速度が元の速度以上になり、かつ、速度変換時に挿入されるヌルパケットが最小になるように、各TSの割り当てスロット数A+B/10〜A+B/10を決定する。すなわち、TS1の割り当てスロット数は4.2(=4+2/10)、TS2の割り当てスロット数は2.2(=2+2/10)、TS3の割り当てスロット数は2.0(=2+0/10)、TS4の割り当てスロット数は0.2(=0+2/10)となり、A=4,B=2,A=2,B=2,A=2,B=0,A=0,B=2となる。 The slot allocation unit 11 determines the number of allocated slots based on the normalized speeds TS1 = 4.134..., TS2 = 2.198..., TS3 = 2, TS4 = 0.111. speed of each TS becomes more original speed determined by the assigned number of slots of the time, and, as a null packet which is inserted when the rate conversion is minimized, the number of allocated slots each TS a 1 + B 1 / 10~A determining a 4 + B 4/10. That is, the number of assigned slots for TS1 is 4.2 (= 4 + 2/10), the number of assigned slots for TS2 is 2.2 (= 2 + 2/10), the number of assigned slots for TS3 is 2.0 (= 2 + 0/10), The number of slots assigned to TS4 is 0.2 (= 0 + 2/10), A 1 = 4, B 1 = 2, A 2 = 2, B 2 = 2, A 3 = 2 and B 3 = 0, A 4 = 0, B 4 = 2.

速度変換部10−1〜10−4は、スロット割り当て部11から、対応するTSの速度変換後の正規化速度(1多重フレームあたりのスロット割り当て数)を入力し(スロット割り当て情報を入力し、スロット割り当て情報から速度変換後の正規化速度を算出し)、対応するTSの元の正規化速度と、速度変換後の正規化速度との間の差分について、ヌルパケットを挿入する。例えば、速度変換部10−1は、TS1の速度変換後の正規化速度4.2を入力し、TS1の元の正規化速度TS1=4.134・・・と、速度変換後の正規化速度TS1=4.2との間の差分について、伝送速度4.2-4.134・・・分のヌルパケットを挿入することにより、速度変換を実現する。   The speed conversion units 10-1 to 10-4 input the normalized speed (number of slot allocations per multiplexed frame) after the speed conversion of the corresponding TS from the slot allocation unit 11 (input slot allocation information, The normalized speed after speed conversion is calculated from the slot allocation information), and a null packet is inserted for the difference between the original normalized speed of the corresponding TS and the normalized speed after speed conversion. For example, the speed conversion unit 10-1 inputs the normalized speed 4.2 after the speed conversion of TS1, and the original normalized speed TS1 = 4.134... Of TS1 and the normalized speed TS1 = after the speed conversion. For the difference from 4.2, rate conversion is realized by inserting null packets for the transmission rate of 4.2-4.134.

スロット割り当て部11は、決定したパラメータB=2,B=2,B=0,B=2から、図2に示したステップS203において全てのB〜Bが0でなく、ステップS205においてI/B=10/2=5、I/B=10/2=5、I/B=10/2=5であるから、前記(2)の条件を満たし、ステップS206の処理により、多重フレーム数N=5を決定する。 From the determined parameters B 1 = 2, B 2 = 2, B 3 = 0, and B 4 = 2, the slot allocator 11 determines that all B 1 to B 4 are not 0 in step S203 shown in FIG. Since I / B 1 = 10/2 = 5, I / B 2 = 10/2 = 5, and I / B 4 = 10/2 = 5 in step S205, the condition (2) is satisfied, and step S206 is satisfied. The number of multiplexed frames N = 5 is determined by the above process.

図3は、多重フレーム及びスーパーフレームの構成例(1)を示す図である。この多重フレーム及びスーパーフレームは、多重フレーム数N=5、TS1の割り当てスロット数4.2、TS2の割り当てスロット数2.2、TS3の割り当てスロット数2.0、TS4の割り当てスロット数0.2のときに、多重化部13により生成されるフレームである。スーパーフレームには、TS1が21個(割り当てスロット数4.2×多重フレーム数5)のスロットに格納され、TS2が11個(2.2×5)のスロットに格納され、TS3が10個(2.0×5)のスロットに格納され、TS4が1個(0.2×5)のスロットに格納されている。尚、各TSが格納されるスロットの位置については、必ずしも図3に示した配置である必要はなく、スーパーフレーム内に格納される各TSの数及び空きスロットの数が同じであれば、どのような配置であっても構わない。図6についても同じ。   FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example (1) of a multiplex frame and a super frame. This multiplex frame and superframe have a multiplex frame number N = 5, a TS1 allocation slot number 4.2, a TS2 allocation slot number 2.2, a TS3 allocation slot number 2.0, and a TS4 allocation slot number 0.2. At this time, the frame is generated by the multiplexing unit 13. In the superframe, TS1 is stored in 21 slots (number of assigned slots 4.2 × 5 multiplexed frames 5), TS2 is stored in 11 (2.2 × 5) slots, and TS3 is 10 ( 2.0 × 5) and TS4 is stored in one (0.2 × 5) slot. Note that the position of the slot in which each TS is stored does not necessarily have to be the arrangement shown in FIG. 3 as long as the number of TSs stored in the superframe and the number of empty slots are the same. Such an arrangement may be used. The same applies to FIG.

このように、多重化部13により、図3に示した多重フレーム及びスーパーフレームが生成され、このスーパーフレームを構成する多重フレーム数はN=5であり、前述した従来の例2における非特許文献4の技術と比べて、スーパーフレームのサイズが1/2になっている。したがって、スーパーフレームを受信する、後述する分離装置において、スーパーフレームの同期確立のために必要な時間を短縮することができる。   As described above, the multiplexing unit 13 generates the multiplexed frame and the super frame shown in FIG. 3, and the number of multiplexed frames constituting the super frame is N = 5. Compared to the technology of No. 4, the size of the super frame is halved. Accordingly, the time required for establishing synchronization of the super frame can be shortened in the separation apparatus that receives the super frame and will be described later.

図4は、多重フレームヘッダの構成例を示す図である。この多重フレームヘッダは、多重フレーム数N=5、TS1の割り当てスロット数4.2、TS2の割り当てスロット数2.2、TS3の割り当てスロット数2.0、TS4の割り当てスロット数0.2のときに、ヘッダ生成部12により生成されるヘッダである。   FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of a multiple frame header. This multiplex frame header has a multiplex frame number N = 5, a TS1 allocation slot number of 4.2, a TS2 allocation slot number of 2.2, a TS3 allocation slot number of 2.0, and a TS4 allocation slot number of 0.2. The header is generated by the header generator 12.

図4に示すように、多重フレームヘッダは、パケット同期情報、多重フレーム同期情報、スロット割り当て情報、位置情報、更新情報及びその他の情報により構成される。パケット同期情報(0x47)は、TSパケット形式のデータの先頭を示す情報であり、多重フレーム同期情報(0x1a86,0x0579)は、多重フレームの同期を確立させるための情報である。この多重フレーム同期情報は、ITU−T Rec.J.183の規定と同様に、多重フレーム毎に全ビットが反転する2種類の情報からなる。   As shown in FIG. 4, the multiplex frame header includes packet synchronization information, multiplex frame synchronization information, slot allocation information, position information, update information, and other information. The packet synchronization information (0x47) is information indicating the head of data in the TS packet format, and the multiplex frame synchronization information (0x1a86, 0x0579) is information for establishing synchronization of multiplex frames. This multi-frame synchronization information is stored in ITU-T Rec. J. et al. Similar to the provisions of H.183, it consists of two types of information in which all bits are inverted for each multiplexed frame.

スロット割り当て情報は、前述した非特許文献3と同様に、4ビットの相対TS_idを用いて表され、15個のTS_id(TSのID)、original_network_idと相対TS_idの対応表、及び相対TS_idの表により構成される。これら2つの表によって、各スロットに格納されるTSパケットが指定される。尚、割り当てのない相対TS_idに対応するTS_id、original_network_idは0xFFFFであり、空きスロットの相対TS_idは0x0である。このスロット割り当て情報は、図3に示したスーパーフレームを構成する各多重フレームに格納されるTS1〜TS4及び空きスロットに対応している。例えば、図3から、1番目の多重フレームのデータスロットには、5個のTS1、3個のTS2、2個のTS3及び1個のTS4がこの順序で格納されることがわかる。図4を参照して、これに対応した1番目の多重フレームヘッダ(ヘッダ1)において、スロット割り当て情報の相対TS_idの対応表は、5個の0x1、3個の0x2、2個の0x3及び1個の0x4の順序になっており、図3に対応していることがわかる。   Similar to Non-Patent Document 3 described above, the slot allocation information is represented by using a 4-bit relative TS_id, and includes 15 TS_ids (TS IDs), a correspondence table of original_network_id and relative TS_id, and a table of relative TS_id. Composed. These two tables specify the TS packet stored in each slot. Note that TS_id and original_network_id corresponding to the unassigned relative TS_id are 0xFFFF, and the relative TS_id of the empty slot is 0x0. This slot allocation information corresponds to TS1 to TS4 and empty slots stored in each multiplexed frame constituting the superframe shown in FIG. For example, it can be seen from FIG. 3 that 5 TS1, 3 TS2, 2 TS3, and 1 TS4 are stored in this order in the data slot of the first multiplexed frame. Referring to FIG. 4, in the first multiple frame header (header 1) corresponding to this, the correspondence table of relative TS_id of the slot allocation information is 5 0x1, 3 0x2, 2 0x3 and 1 It can be seen that this is in the order of 0x4, corresponding to FIG.

位置情報は、スーパーフレームを構成する多重フレーム(における多重フレームヘッダ)の相対的な位置を示す情報である。位置情報は、ビット数が4であり、多重フレーム(における多重フレームヘッダ)の伝送順に1〜5の番号が付与される。伝送順が変化しなければ、どのヘッダから付与を開始してもよい。また、前記例では多重フレームの最大値をI=10としたため、位置情報は、1〜10までの値をとり、最大で10までの値をとるから、位置情報のビット数は4ビット(=16)あれば十分である。更新情報は、スロット割り当て情報が変化したか否かを示す更新情報である。更新情報は、ビット数が8であり、位置情報に変化があった場合に1が加えられる。最大値(255)に達した場合は、1を加えた結果が0とされる。   The position information is information indicating a relative position of multiple frames (in the multiple frame header) constituting the super frame. The position information has a bit number of 4 and is assigned numbers 1 to 5 in the order of transmission of multiple frames (multiple frame headers). If the transmission order does not change, the assignment may be started from any header. In the above example, since the maximum value of the multiplexed frame is I = 10, the position information takes a value from 1 to 10, and takes a maximum value of 10. Therefore, the number of bits of the position information is 4 bits (= 16) It is enough. The update information is update information indicating whether the slot allocation information has changed. In the update information, the number of bits is 8, and 1 is added when there is a change in the position information. When the maximum value (255) is reached, the result of adding 1 is set to 0.

(実施例2:多重フレーム数Nを前記(1)により決定する場合、N=1)
次に、図1に示した多重化装置1による他の実施例として、多重フレーム数Nを決定する規則において、前記(1)の条件を満たす場合(スロット割り当て部11により多重フレーム数N=1が決定される例)について説明する。多重化装置1が入力するTSの数をJ=4とし、多重化装置1が入力する各TSについて、正規化速度をそれぞれTS1=4、TS2=2、TS3=2、TS4=1とし(TS1,TS2,TS4の伝送速度が実施例1と異なっている)、多重フレームは11個のデータを格納するスロットと1個のヘッダを格納するスロットからなるものとし、スーパーフレームを構成する多重フレームの最大値I=10とする。
(Embodiment 2: When the number of multiplexed frames N is determined by the above (1), N = 1)
Next, as another embodiment of the multiplexing apparatus 1 shown in FIG. 1, in the rule for determining the number N of multiplexed frames, when the condition (1) is satisfied (the number of multiplexed frames N = 1 by the slot allocation unit 11). An example in which is determined) will be described. The number of TSs input by the multiplexing apparatus 1 is J = 4, and the normalization speeds are TS1 = 4, TS2 = 2, TS3 = 2, and TS4 = 1 for each TS input by the multiplexing apparatus 1 (TS1). , TS2 and TS4 are different from the transmission speed of the first embodiment), and the multiplexed frame is composed of a slot for storing 11 data and a slot for storing one header. The maximum value I = 10.

スロット割り当て部11は、速度情報1〜Jである正規化速度TS1=4、TS2=2、TS3=2、TS4=1に基づいて、各TSの割り当てスロット数A+B/10〜A+B/10を決定する。すなわち、TS1の割り当てスロット数は4.0(=4+0/10)、TS2の割り当てスロット数は2.0(=2+0/10)、TS3の割り当てスロット数は2.0(=2+0/10)、TS4の割り当てスロット数は1.0(=1+0/10)となり、A=4,B=0,A=2,B=0,A=2,B=0,A=1,B=0となる。 Slot allocation unit 11 based on the normalized speed TS1 = 4, TS2 = 2, TS3 = 2, TS4 = 1 is the speed information 1 to J, assigned slot number A 1 + B 1 / 10~A 4 of each TS determining + B 4/10. That is, the number of assigned slots of TS1 is 4.0 (= 4 + 0/10), the number of assigned slots of TS2 is 2.0 (= 2 + 0/10), the number of assigned slots of TS3 is 2.0 (= 2 + 0/10), The number of slots allocated to TS4 is 1.0 (= 1 + 0/10), A 1 = 4, B 1 = 0, A 2 = 2, B 2 = 0, A 3 = 2, B 3 = 0, A 4 = 1, B 4 = 0.

スロット割り当て部11は、決定したパラメータB=0,B=0,B=0,B=0から、図2に示したステップS203において全てのB〜Bが0であるから、前記(1)の条件を満たし、前述したステップS204の処理により、多重フレーム数N=1を決定する。 Since the determined parameters B 1 = 0, B 2 = 0, B 3 = 0, and B 4 = 0, all the B 1 to B 4 are 0 in step S203 shown in FIG. The number of multiplexed frames N = 1 is determined by satisfying the condition (1) and performing the processing in step S204 described above.

図5は、多重フレーム及びスーパーフレームの構成例(2)を示す図である。この多重フレーム及びスーパーフレームは、多重フレーム数N=1、TS1の割り当てスロット数4.0、TS2の割り当てスロット数2.0、TS3の割り当てスロット数2.0、TS4の割り当てスロット数1.0のときに、多重化部13により生成されるフレームである。スーパーフレームには、TS1が4個(割り当てスロット数4.0×多重フレーム数1)のスロットに格納され、TS2が2個(2.0×1)のスロットに格納され、TS3が2個(2.0×1)のスロットに格納され、TS4が1個(1.0×1)のスロットに格納されている。   FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example (2) of the multiplex frame and the super frame. The multiplex frame and superframe have a multiplex frame number N = 1, a TS1 allocation slot number of 4.0, a TS2 allocation slot number of 2.0, a TS3 allocation slot number of 2.0, and a TS4 allocation slot number of 1.0. At this time, the frame is generated by the multiplexing unit 13. In the superframe, TS1 is stored in 4 slots (number of assigned slots 4.0 × multiple frame number 1), TS2 is stored in 2 (2.0 × 1) slots, and TS3 is 2 ( 2.0 × 1) and TS4 is stored in one (1.0 × 1) slot.

このように、多重化部13により、図5に示した多重フレーム及びスーパーフレームが生成され、このスーパーフレームを構成する多重フレーム数はN=1であり、前述した従来の例2における非特許文献4の技術と比べて、スーパーフレームの大きさが1/10になっている。したがって、スーパーフレームを受信する、後述する分離装置において、スーパーフレームの同期確立のために必要な時間を短縮することができる。   As described above, the multiplexing unit 13 generates the multiplexed frame and the super frame shown in FIG. 5, and the number of multiplexed frames constituting the super frame is N = 1. Compared to the technology of No. 4, the size of the super frame is 1/10. Accordingly, the time required for establishing synchronization of the super frame can be shortened in the separation apparatus that receives the super frame and will be described later.

(実施例3:多重フレーム数Nを前記(3)により決定する場合、N=10)
次に、図1に示した多重化装置1による他の実施例として、多重フレーム数Nを決定する規則において、前記(3)の条件を満たす場合(スロット割り当て部11により多重フレーム数N=10が決定される例)について説明する。多重化装置1が入力するTSの数をJ=4とし、多重化装置1が入力する各TSについて、正規化速度をそれぞれTS1=4.134・・・、TS2=2.198・・・、TS3=2、TS4=0.211・・・とし(TS4の伝送速度だけが実施例1と異なっている)、多重フレームは11個のデータを格納するスロットと1個のヘッダを格納するスロットからなるものとし、スーパーフレームを構成する多重フレームの最大値I=10とする。
(Third embodiment: N = 10 when the number N of multiplexed frames is determined by the above (3))
Next, as another embodiment of the multiplexing apparatus 1 shown in FIG. 1, in the rule for determining the number N of multiplexed frames, when the condition (3) is satisfied (the number of multiplexed frames N = 10 by the slot allocation unit 11). An example in which is determined) will be described. The number of TSs input by the multiplexer 1 is J = 4, and for each TS input by the multiplexer 1, the normalized speeds are TS1 = 4.134, TS2 = 2.198, TS3 = 2, TS4 = 0.221 (only the transmission rate of TS4 is different from that of the first embodiment), and the multiplex frame is composed of a slot for storing 11 data and a slot for storing one header. It is assumed that the maximum value I = 10 of the multiplex frames constituting the.

スロット割り当て部11は、速度情報1〜Jである正規化速度TS1=4.134・・・、TS2=2.198・・・、TS3=2、TS4=0.211・・・に基づいて、各TSの割り当てスロット数A+B/10〜A+B/10を決定する。すなわち、TS1の割り当てスロット数は4.2(=4+2/10)、TS2の割り当てスロット数は2.2(=2+2/10)、TS3の割り当てスロット数は2.0(=2+0/10)、TS4の割り当てスロット数は0.3(=0+3/10)となり、A=4,B=2,A=2,B=2,A=2,B=0,A=0,B=3となる(Bだけが実施例1と異なっている)。 The slot allocation unit 11 assigns the number of slots allocated to each TS based on the normalized speeds TS1 = 4.134..., TS2 = 2.198..., TS3 = 2, TS4 = 0.212. determining a 1 + B 1 / 10~A 4 + B 4/10. That is, the number of assigned slots for TS1 is 4.2 (= 4 + 2/10), the number of assigned slots for TS2 is 2.2 (= 2 + 2/10), the number of assigned slots for TS3 is 2.0 (= 2 + 0/10), The number of slots assigned to TS4 is 0.3 (= 0 + 3/10), A 1 = 4, B 1 = 2, A 2 = 2, B 2 = 2, A 3 = 2 and B 3 = 0, A 4 = 0, B 4 = 3 (only B 4 is different from the first embodiment).

スロット割り当て部11は、決定したパラメータB=2,B=2,B=0,B=3から、図2に示したステップS203において全てのB〜Bが0でなく、ステップS205においてI/B=10/3が整数でないから、前記(3)の条件を満たし、ステップS207の処理により、多重フレーム数N=I=10を決定する。 From the determined parameters B 1 = 2, B 2 = 2, B 3 = 0, and B 4 = 3, the slot allocating unit 11 determines that all B 1 to B 4 are not 0 in step S203 shown in FIG. Since I / B 4 = 10/3 is not an integer in step S205, the condition (3) is satisfied, and the number of multiplexed frames N = I = 10 is determined by the processing in step S207.

図6は、多重フレーム及びスーパーフレームの構成例(3)を示す図である。この多重フレーム及びスーパーフレームは、多重フレーム数N=10、TS1の割り当てスロット数4.2、TS2の割り当てスロット数2.2、TS3の割り当てスロット数2.0、TS4の割り当てスロット数0.3のときに、多重化部13により生成されるフレームである。スーパーフレームには、TS1が42個(割り当てスロット数4.2×多重フレーム数10)のスロットに格納され、TS2が22個(2.2×10)のスロットに格納され、TS3が20個(2.0×10)のスロットに格納され、TS4が3個(0.3×10)のスロットに格納されている。   FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example (3) of a multiplex frame and a super frame. This multiplex frame and superframe have a multiplex frame number N = 10, a TS1 allocation slot number of 4.2, a TS2 allocation slot number of 2.2, a TS3 allocation slot number of 2.0, and a TS4 allocation slot number of 0.3. At this time, the frame is generated by the multiplexing unit 13. In the superframe, TS1 is stored in 42 slots (number of assigned slots 4.2 × 10 multiplexed frames 10), TS2 is stored in 22 (2.2 × 10) slots, and TS3 is 20 ( 2.0 × 10) slots, and TS4 is stored in three (0.3 × 10) slots.

以上のように、本発明の実施形態による多重化装置1によれば、複数のTSに対して伝送路のタイムスロットを固定的に割り当て、時分割多重し、多重フレーム及びスーパーフレームを構成して伝送するシステムにおいて、スロット割り当て部11が、TS1〜TSJの速度情報1〜Jに基づいて、割り当てスロット数を決定したときの各TS1〜TSJの速度が元の速度以上になり、かつ、速度変換時に挿入されるヌルパケットが最小になるように、多重フレーム数及びスロット割り当て情報を決定するようにした。また、ヘッダ生成部12が、多重フレーム数及びスロット割り当て情報に基づいて、位置情報及び更新情報を生成し、多重フレームヘッダを生成するようにした。また、多重化部13が、速度変換部10−1〜10−Jにおいて速度変換されたTS1〜TSJを入力し、スロット割り当て情報に基づいて、TS1〜TSJをデータスロットに格納して多重化し、多重フレームヘッダをヘッダスロットに格納し、多重フレーム及びスーパーフレームを生成して出力するようにした。   As described above, according to the multiplexing apparatus 1 according to the embodiment of the present invention, the time slot of the transmission path is fixedly assigned to a plurality of TSs, time-division multiplexed, and a multiplexed frame and a super frame are configured. In the transmission system, when the slot allocation unit 11 determines the number of allocated slots based on the speed information 1 to J of TS1 to TSJ, the speed of each TS1 to TSJ is equal to or higher than the original speed, and the speed conversion is performed. The number of multiplexed frames and the slot allocation information are determined so that null packets inserted at times are minimized. The header generation unit 12 generates position information and update information based on the number of multiplexed frames and slot allocation information, and generates a multiplexed frame header. Further, the multiplexing unit 13 inputs TS1 to TSJ converted in speed by the speed converting units 10-1 to 10-J, and stores and multiplexes TS1 to TSJ in data slots based on the slot allocation information. Multiple frame headers are stored in header slots, and multiple frames and super frames are generated and output.

これにより、スーパーフレームは、TS1〜TSJの速度情報1〜Jに基づいた適切な数の多重フレームにより構成されるから、スーパーフレームのサイズを小さくすることができる。また、TSに挿入されるヌルパケットは最小になるから、各TSの速度変換を適切に行うことができる。したがって、伝送効率の低下を抑え、後述する分離装置においてスーパーフレームの同期確立に要する時間を短縮することができる。さらに、各TSに対して変換後の速度を適切に設定することにより、スーパーフレームのサイズを小さくすることができる等、伝送効率及び同期確立時間に要求される条件に応じて柔軟に対応することができる。   Thereby, since the super frame is composed of an appropriate number of multiplexed frames based on the speed information 1 to J of TS1 to TSJ, the size of the superframe can be reduced. Moreover, since the null packet inserted into TS becomes the minimum, the speed conversion of each TS can be performed appropriately. Accordingly, it is possible to suppress a decrease in transmission efficiency and to shorten the time required for establishing superframe synchronization in the separation apparatus described later. Furthermore, by appropriately setting the speed after conversion for each TS, the size of the super frame can be reduced, etc., and it is possible to respond flexibly according to conditions required for transmission efficiency and synchronization establishment time. Can do.

〔分離装置〕
次に、本発明の実施形態による分離装置について説明する。図7は、分離装置の構成を示すブロック図である。この分離装置2は、同期確立部20、スロット割り当て情報取得部21及び分離部22を備えている。分離装置2は、多重化装置1により出力されたスーパーフレームを、伝送路を介して入力し、多重フレームの同期を確立し、スーパーフレームの同期を確立し、多重フレームヘッダからスロット割り当て情報を抽出し、スロット割り当て情報に基づいて、スーパーフレームから、要求されたTSを分離して出力する。
[Separator]
Next, the separation apparatus according to the embodiment of the present invention will be described. FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the separation apparatus. The separation device 2 includes a synchronization establishment unit 20, a slot allocation information acquisition unit 21, and a separation unit 22. The demultiplexer 2 inputs the superframe output from the multiplexer 1 via the transmission line, establishes the synchronization of the multiframe, establishes the synchronization of the superframe, and extracts the slot allocation information from the multiframe header Then, based on the slot allocation information, the requested TS is separated from the superframe and output.

同期確立部20は、スーパーフレームを入力し、多重フレームヘッダ内の更新情報が変化していないと判定した場合、スロット割り当て情報に変化がないとして、多重フレームの同期のみを確立する。また、同期確立部20は、更新情報が変化していると判定した場合、スロット割り当て情報に変化があるとして、多重フレームの同期及びスーパーフレームの同期を確立する。そして、同期確立部20は、多重フレームの同期のみを確立した場合、多重フレームの先頭を示す同期情報及びその多重フレームの位置情報をスロット割り当て情報取得部21に出力する。また、同期確立部20は、多重フレーム及びスーパーフレームの同期を確立した場合、スーパーフレームの先頭(例えば、位置情報が1である多重フレームの先頭)を示す同期情報及び多重フレーム数をスロット割り当て情報取得部21に出力する。同期確立部20の詳細については後述する。   When the synchronization establishing unit 20 receives a super frame and determines that the update information in the multiplexed frame header has not changed, the synchronization establishing unit 20 establishes only the synchronization of the multiplexed frame, assuming that the slot allocation information has not changed. Further, when it is determined that the update information has changed, the synchronization establishment unit 20 determines that there is a change in the slot allocation information and establishes synchronization of multiple frames and superframes. Then, when only the synchronization of the multiplex frame is established, the synchronization establishment unit 20 outputs the synchronization information indicating the head of the multiplex frame and the position information of the multiplex frame to the slot allocation information acquisition unit 21. In addition, the synchronization establishing unit 20 sets the synchronization information indicating the head of the super frame (for example, the head of the multiplexed frame whose position information is 1) and the number of multiplexed frames when the synchronization of the multiplexed frame and the super frame is established. Output to the acquisition unit 21. Details of the synchronization establishing unit 20 will be described later.

スロット割り当て情報取得部21は、スーパーフレームを入力すると共に、同期確立部20から、スーパーフレームの先頭を示す同期情報及び多重フレーム数、または多重フレームの先頭を示す同期情報及び位置情報を入力する。スロット割り当て情報取得部21は、スーパーフレームの先頭を示す同期情報及び多重フレーム数を入力した場合、スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから新たなスロット割り当て情報を取得し、分離部22に出力する。また、スロット割り当て情報取得部21は、多重フレームの先頭を示す同期情報及び位置情報を入力した場合、既に取得していたスロット割り当て情報(位置情報の示す多重フレームのスロット割り当て情報)を記憶手段(図示せず)から読み出し、分離部22に出力する。スロット割り当て情報取得部21の詳細については後述する。   The slot allocation information acquisition unit 21 receives a super frame, and also receives synchronization information and the number of multiplexed frames indicating the head of the super frame, or synchronization information and position information indicating the head of the multiplexed frame from the synchronization establishing unit 20. The slot allocation information acquisition unit 21 acquires new slot allocation information from the multiplex frame header of the multiplex frame constituting the super frame when the synchronization information indicating the head of the super frame and the number of multiplex frames are input. Output. The slot allocation information acquisition unit 21 stores the slot allocation information (slot allocation information of the multiplex frame indicated by the position information) that has already been acquired when the synchronization information and the position information indicating the head of the multiplex frame are input. (Not shown) and output to the separation unit 22. Details of the slot allocation information acquisition unit 21 will be described later.

分離部22は、スーパーフレームを入力し、スロット割り当て情報取得部21からスロット割り当て情報を入力し、分離装置2において分離が要求されたTSの識別情報(TS_id(TSのID)及びoriginal_network_id(オリジナルネットワークID))を入力する。そして、分離部22は、スロット割り当て情報に基づいて、スーパーフレームを構成する多重フレームから、要求されたTSを分離して出力する。   The separation unit 22 receives a superframe, receives slot assignment information from the slot assignment information acquisition unit 21, and receives identification information (TS_id (ID of TS) and original_network_id (original network) of the TS requested to be separated by the separation device 2). ID)). Then, the separation unit 22 separates and outputs the requested TS from the multiplexed frames constituting the superframe based on the slot allocation information.

(同期確立部)
次に、図7に示した同期確立部20について詳細に説明する。前述したとおり、同期確立部20は、スーパーフレームを入力し、多重フレームヘッダ内の更新情報が変化していないと判定した場合、スロット割り当て情報に変化がないとして、多重フレームの同期のみを確立する。また、同期確立部20は、更新情報が変化していると判定した場合、スロット割り当て情報に変化があるとして、多重フレームの同期及びスーパーフレームの同期を確立する。
(Synchronization establishment part)
Next, the synchronization establishment unit 20 shown in FIG. 7 will be described in detail. As described above, when the synchronization establishment unit 20 receives a superframe and determines that the update information in the multiplex frame header has not changed, the synchronization establishment unit 20 establishes only the multiplex frame synchronization, assuming that there is no change in the slot allocation information. . Further, when it is determined that the update information has changed, the synchronization establishment unit 20 determines that there is a change in the slot allocation information and establishes synchronization of multiple frames and superframes.

図8は、同期確立部20の処理を示すフローチャートである。同期確立部20は、多重フレームヘッダから取得した更新情報(多重フレーム毎の更新情報)を記憶する記憶手段(図示せず)を備えており、多重フレーム及びスーパーフレームの同期を確立し、既に更新情報を記憶しているものとする。同期確立部20は、スーパーフレームを入力し(ステップS801)、入力したスーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから位置情報及び更新情報を取得し(ステップS802)、記憶手段から更新情報を読み出す(ステップS803)。   FIG. 8 is a flowchart showing the processing of the synchronization establishing unit 20. The synchronization establishment unit 20 includes storage means (not shown) for storing update information (update information for each multiplex frame) acquired from the multiplex frame header, establishes synchronization between the multiplex frame and the superframe, and has already been updated. It is assumed that information is stored. The synchronization establishing unit 20 inputs a super frame (step S801), acquires position information and update information from the multiplexed frame header of the multiplexed frames constituting the input super frame (step S802), and reads the updated information from the storage unit. (Step S803).

同期確立部20は、多重フレーム毎に、取得した更新情報と読み出した更新情報とを比較し(ステップS804)、更新情報が同じであると判定した場合(ステップS804:Y)、スロット割り当て情報に変化がないと判定し、多重フレーム同期情報のパターンを取得することにより、多重フレームの同期を確立する(ステップS805)。そして、同期確立部20は、多重フレームの先頭を示す同期情報及びその多重フレームの位置情報をスロット割り当て情報取得部21に出力する(ステップS806)。前述したとおり、更新情報は、スロット割り当て情報が変化したか否かを示す情報であるから、取得した更新情報と読み出した更新情報とが同じである場合、スロット割り当て情報は変化していないことになる。一方、更新情報が同じでない場合、スロット割り当て情報は変化していることになるから、多重フレームヘッダから新たなスロット割り当て情報を取得する必要がある。   The synchronization establishment unit 20 compares the acquired update information with the read update information for each multiplex frame (step S804), and when it is determined that the update information is the same (step S804: Y), By determining that there is no change and acquiring the pattern of the multiplexed frame synchronization information, the synchronization of the multiplexed frame is established (step S805). Then, the synchronization establishing unit 20 outputs the synchronization information indicating the head of the multiplexed frame and the position information of the multiplexed frame to the slot allocation information acquiring unit 21 (step S806). As described above, since the update information is information indicating whether or not the slot allocation information has changed, if the acquired update information is the same as the read update information, the slot allocation information has not changed. Become. On the other hand, if the update information is not the same, the slot allocation information has changed, so it is necessary to acquire new slot allocation information from the multiplex frame header.

一方、同期確立部20は、ステップS804において、更新情報が同じでないと判定した場合(ステップS804:N)、多重フレーム同期情報のパターンを取得することにより、多重フレームの同期を確立する(ステップS807)。そして、同期確立部20は、多重フレームヘッダ内の位置情報に基づいて、スーパーフレームの同期を確立し(ステップS808)、スーパーフレームを構成する多重フレームの数(多重フレーム数)を決定する(ステップS809)。前述したとおり、位置情報は、スーパーフレームを構成する多重フレームの相対的な位置を示す情報であり、多重フレームの伝送順に番号が付与されている。したがって、スーパーフレームを構成する多重フレームの位置情報が示す番号のうち、最も大きい番号が多重フレーム数となる。   On the other hand, if the synchronization establishment unit 20 determines in step S804 that the update information is not the same (step S804: N), the synchronization establishment unit 20 establishes the synchronization of the multiple frames by obtaining the pattern of the multiple frame synchronization information (step S807). ). Then, the synchronization establishment unit 20 establishes superframe synchronization based on the position information in the multiplex frame header (step S808), and determines the number of multiplex frames (the number of multiplex frames) constituting the superframe (step 808). S809). As described above, the position information is information indicating the relative position of the multiple frames constituting the super frame, and numbers are assigned in the order of transmission of the multiple frames. Therefore, the largest number among the numbers indicated by the position information of the multiplexed frames constituting the superframe is the number of multiplexed frames.

同期確立部20は、取得した更新情報(新たな更新情報)を記憶手段に記憶し、既に記憶していた更新情報に上書きする(ステップS810)。そして、同期確立部20は、スーパーフレームの先頭を示す同期情報及び多重フレーム数をスロット割り当て情報取得部21に出力する(ステップS811)。   The synchronization establishing unit 20 stores the acquired update information (new update information) in the storage unit, and overwrites the already stored update information (step S810). Then, the synchronization establishment unit 20 outputs the synchronization information indicating the head of the super frame and the number of multiplexed frames to the slot allocation information acquisition unit 21 (step S811).

このように、同期確立部20は、更新情報が変化していないと判定した場合、スロット割り当て情報に変化がないとして、多重フレーム同期情報のパターンを取得することにより多重フレームの同期のみを確立し、多重フレームの先頭を示す同期情報及びその多重フレームの位置情報をスロット割り当て情報取得部21に出力する。また、同期確立部20は、更新情報が変化していると判定した場合、スロット割り当て情報に変化があるとして、多重フレームの同期を確立し、多重フレームヘッダ内の位置情報に基づいてスーパーフレームの同期を確立し、多重フレーム数を設定し、スーパーフレームの先頭を示す同期情報及び多重フレーム数をスロット割り当て情報取得部21に出力し、スロット割り当て情報取得部21に新たなスロット割り当て情報を取得させる。   As described above, when it is determined that the update information has not changed, the synchronization establishment unit 20 determines that there is no change in the slot assignment information and establishes only the synchronization of the multiple frames by acquiring the pattern of the multiple frame synchronization information. The synchronization information indicating the head of the multiplex frame and the position information of the multiplex frame are output to the slot allocation information acquisition unit 21. Also, if the synchronization establishment unit 20 determines that the update information has changed, the synchronization establishment unit 20 determines that the slot allocation information has changed, establishes synchronization of the multiplex frame, and based on the position information in the multiplex frame header, Synchronization is established, the number of multiplexed frames is set, the synchronization information indicating the head of the superframe and the number of multiplexed frames are output to the slot allocation information acquiring unit 21, and the slot allocation information acquiring unit 21 acquires new slot allocation information .

(スロット割り当て情報取得部)
次に、図7に示したスロット割り当て情報取得部21について詳細に説明する。前述したとおり、スロット割り当て情報取得部21は、同期確立部20から、スーパーフレームの先頭を示す同期情報及び多重フレーム数を入力した場合、スーパーフレーム内の多重フレームヘッダから新たなスロット割り当て情報を取得する。また、スロット割り当て情報取得部21は、同期確立部20から、多重フレームの先頭を示す同期情報及び位置情報を入力した場合、スーパーフレーム内の多重フレームヘッダからスロット割り当て情報を取得しないで、既に取得していたスロット割り当て情報(位置情報の示す多重フレームのスロット割り当て情報)を記憶手段(図示せず)から読み出す。
(Slot allocation information acquisition unit)
Next, the slot allocation information acquisition unit 21 shown in FIG. 7 will be described in detail. As described above, when the synchronization information indicating the head of the super frame and the number of multiplexed frames are input from the synchronization establishing unit 20, the slot allocation information acquiring unit 21 acquires new slot allocation information from the multiplexed frame header in the super frame. To do. Further, when the synchronization information indicating the head of the multiplexed frame and the position information are input from the synchronization establishing unit 20, the slot allocation information acquiring unit 21 has already acquired the slot allocation information without acquiring the slot allocation information from the multiplexed frame header in the superframe. The assigned slot assignment information (slot assignment information of the multiplexed frame indicated by the position information) is read from the storage means (not shown).

図9は、スロット割り当て情報取得部21の処理を示すフローチャートである。スロット割り当て情報取得部21は、多重フレームヘッダから取得したスロット割り当て情報及び位置情報(多重フレーム毎のスロット割り当て情報及び位置情報)を記憶する記憶手段(図示せず)を備えており、スロット割り当て情報及び位置情報を既に記憶しているものとする。   FIG. 9 is a flowchart showing the processing of the slot allocation information acquisition unit 21. The slot allocation information acquisition unit 21 includes storage means (not shown) for storing slot allocation information and position information (slot allocation information and position information for each multiplex frame) acquired from the multiplex frame header. And position information is already stored.

スロット割り当て情報取得部21は、スーパーフレームを入力し(ステップS901)、同期確立部20からスーパーフレームの先頭を示す同期情報及び多重フレーム数を入力したか否かを判定する(ステップS902)。   The slot allocation information acquisition unit 21 inputs a super frame (step S901), and determines whether or not synchronization information indicating the head of the super frame and the number of multiplexed frames are input from the synchronization establishment unit 20 (step S902).

スロット割り当て情報取得部21は、ステップS902において、スーパーフレームの先頭を示す同期情報及び多重フレーム数を入力したことを判定した場合(ステップS902:Y)、スーパーフレームの先頭を示す同期情報に基づいてスーパーフレームを認識し、スーパーフレームを構成する多重フレーム数分の多重フレームについて、多重フレームヘッダから全ての多重フレームについてのスロット割り当て情報及び位置情報を取得し、記憶手段に記憶する(ステップS903)。この場合、既に記憶していたスロット割り当て情報及び位置情報を廃棄する。そして、スロット割り当て情報取得部21は、取得した全ての多重フレームについてのスロット割り当て情報を分離部22に出力する(ステップS904)。   If the slot allocation information acquisition unit 21 determines in step S902 that the synchronization information indicating the head of the super frame and the number of multiplexed frames have been input (step S902: Y), the slot allocation information acquisition unit 21 is based on the synchronization information indicating the head of the super frame. Recognizing the super frame, for the multiple frames corresponding to the number of multiple frames constituting the super frame, the slot allocation information and the position information for all the multiple frames are acquired from the multiple frame header and stored in the storage means (step S903). In this case, the slot allocation information and position information that have already been stored are discarded. Then, the slot allocation information acquisition unit 21 outputs the acquired slot allocation information for all multiplexed frames to the separation unit 22 (step S904).

一方、スロット割り当て情報取得部21は、ステップS902において、スーパーフレームの先頭を示す同期情報及び多重フレーム数を入力していないことを判定した場合(ステップS902:N)、同期確立部20から、多重フレームの先頭を示す同期情報及び位置情報を入力したか否かを判定する(ステップS905)。   On the other hand, if the slot allocation information acquisition unit 21 determines in step S902 that the synchronization information indicating the head of the super frame and the number of multiplexed frames are not input (step S902: N), It is determined whether or not synchronization information and position information indicating the head of the frame have been input (step S905).

スロット割り当て情報取得部21は、ステップS905において、多重フレームの先頭を示す同期情報及び位置情報を入力したことを判定した場合(ステップS905:Y)、多重フレームの先頭を示す同期情報及び位置情報に基づいて、位置情報の示す多重フレームを認識し、その多重フレームヘッダからスロット割り当て情報を取得することなく、入力した位置情報をキーにして、記憶手段からスロット割り当て情報を読み出す(ステップS906)。そして、スロット割り当て情報取得部21は、読み出したスロット割り当て情報を分離部22に出力する(ステップS907)。一方、スロット割り当て情報取得部21は、ステップS905において、多重フレームの先頭を示す同期情報及び位置情報を入力していないことを判定した場合(ステップS905:N)、異常処理を行う。   If the slot allocation information acquisition unit 21 determines in step S905 that the synchronization information and position information indicating the head of the multiplexed frame have been input (step S905: Y), the slot allocation information acquisition unit 21 sets the synchronization information and position information indicating the head of the multiplexed frame. Based on this, the multiplex frame indicated by the position information is recognized, and the slot assignment information is read out from the storage means using the inputted position information as a key without acquiring the slot assignment information from the multiplex frame header (step S906). Then, the slot allocation information acquisition unit 21 outputs the read slot allocation information to the separation unit 22 (step S907). On the other hand, when it is determined in step S905 that the synchronization information indicating the head of the multiplexed frame and the position information are not input (step S905: N), the slot allocation information acquisition unit 21 performs an abnormality process.

このように、スロット割り当て情報取得部21は、同期確立部20からスーパーフレームの先頭を示す同期情報及び多重フレーム数を入力した場合、スーパーフレーム内の多重フレームヘッダからスロット割り当て情報を取得する。また、スロット割り当て情報取得部21は、同期確立部20から多重フレームの先頭を示す同期情報及び位置情報を入力した場合、スーパーフレーム内の多重フレームヘッダからスロット割り当て情報を取得しないで、既に取得していたスロット割り当て情報を記憶手段から読み出す。   As described above, when the synchronization information indicating the head of the super frame and the number of multiplexed frames are input from the synchronization establishing unit 20, the slot allocation information acquiring unit 21 acquires the slot allocation information from the multiplexed frame header in the super frame. Further, when the slot allocation information acquisition unit 21 receives the synchronization information and the position information indicating the head of the multiplex frame from the synchronization establishment unit 20, the slot allocation information acquisition unit 21 has already acquired the slot allocation information without acquiring the slot allocation information from the multiplex frame header in the superframe. The assigned slot allocation information is read from the storage means.

〔具体例〕
次に、多重フレームの同期及びスーパーフレームの同期を確立する処理、並びにスロット割り当て情報を取得する処理の具体例について説明する。分離装置2には、図3に示したスーパーフレームが入力されるものとし、多重フレームには、図4に示した多重フレームヘッダが付加されているものとする。また、同期確立部20における多重フレーム同期及びスーパーフレーム同期の後方保護段数を3とし、前方保護は無いものとする。
〔Concrete example〕
Next, a specific example of processing for establishing synchronization of multiple frames and superframes and processing for acquiring slot allocation information will be described. It is assumed that the super frame shown in FIG. 3 is input to the separation device 2, and the multiplex frame header shown in FIG. 4 is added to the multiplex frame. In addition, the number of backward protection stages for multiframe synchronization and superframe synchronization in the synchronization establishing unit 20 is assumed to be 3, and there is no forward protection.

(実施例4:更新情報が変化した場合)
まず、更新情報が変化した場合(スロット割り当て情報が変化した場合)について説明する。例えば、同期確立部20の記憶手段には、更新情報0x7が記憶されており、同期確立部20が、スーパーフレーム内の多重フレームヘッダから更新情報0x8を取得したものとする。
(Example 4: When update information changes)
First, a case where update information changes (when slot allocation information changes) will be described. For example, it is assumed that update information 0x7 is stored in the storage unit of the synchronization establishing unit 20, and the synchronization establishing unit 20 acquires the update information 0x8 from the multiplexed frame header in the superframe.

同期確立部20は、多重フレームヘッダから所得した更新情報0x8と、記憶手段から読み出した更新情報0x7とを比較し、更新情報が同じでないと判定し、多重フレームの同期及びスーパーフレームの同期を確立する。具体的には、同期確立部20は、多重フレーム同期情報(0x1a86,0x0579)のパターンを3回連続して正しいタイミングで受信したことを判定することにより、多重フレームの先頭位置を決定(確立)する。これにより、多重フレームの同期が確立する。そして、同期確立部20は、多重フレームヘッダから位置情報を取得し、1〜5の値を3周期連続して受信したことを判定することにより、5個の多重フレームによってスーパーフレームが構成されていると判断し、位置情報が1である多重フレームの先頭を、スーパーフレームの先頭位置であると決定(確立)する。これにより、スーパーフレームの同期が確立する。   The synchronization establishment unit 20 compares the update information 0x8 obtained from the multiple frame header with the update information 0x7 read from the storage means, determines that the update information is not the same, and establishes synchronization of the multiple frame and the super frame. To do. Specifically, the synchronization establishing unit 20 determines (establishes) the start position of the multiplexed frame by determining that the pattern of the multiplexed frame synchronization information (0x1a86, 0x0579) has been received three times in succession at the correct timing. To do. Thereby, the synchronization of multiple frames is established. Then, the synchronization establishing unit 20 acquires position information from the multiplex frame header, and determines that a value of 1 to 5 has been received for three consecutive periods, whereby a super frame is configured by five multiplex frames. And determines (establishes) the head of the multiplexed frame whose position information is 1 as the head position of the super frame. This establishes superframe synchronization.

同期確立部20は、記憶手段に記憶している更新情報0x7に、新しく取得した更新情報0x8を上書きする。そして、同期確立部20は、スーパーフレームの先頭位置が反映された同期情報(先頭を示す同期情報)及び多重フレーム数5をスロット割り当て情報取得部21に出力する。   The synchronization establishment unit 20 overwrites the update information 0x8 newly stored in the update information 0x7 stored in the storage unit. Then, the synchronization establishment unit 20 outputs the synchronization information (synchronization information indicating the head) reflecting the head position of the superframe and the number of multiplexed frames 5 to the slot allocation information acquisition unit 21.

スロット割り当て情報取得部21は、同期確立部20からスーパーフレームの先頭を示す同期情報及び多重フレーム数5を入力することにより、更新情報が変化しており、新たなスロット割り当て情報を取得する必要があることを判断し、スーパーフレーム内に5種類の多重フレームが存在することを判断する。スロット割り当て情報取得部21は、スーパーフレームの先頭を示す同期情報に基づいてスーパーフレームを認識し、スーパーフレーム内の多重フレームヘッダから、5個の多重フレームについてのスロット割り当て情報及び位置情報を取得し、記憶手段に記憶していたスロット割り当て情報及び位置情報を廃棄し、取得したスロット割り当て情報及び位置情報を記憶手段に記憶する。そして、スロット割り当て情報取得部21は、取得したスロット割り当て情報を分離部22に出力する。   The slot allocation information acquisition unit 21 receives the synchronization information indicating the head of the super frame and the number of multiplexed frames 5 from the synchronization establishment unit 20, and the update information has changed, and it is necessary to acquire new slot allocation information. It is determined that there are five types of multiple frames in the superframe. The slot allocation information acquisition unit 21 recognizes a super frame based on synchronization information indicating the head of the super frame, and acquires slot allocation information and position information for five multiplexed frames from the multiplexed frame header in the super frame. The slot allocation information and position information stored in the storage means are discarded, and the acquired slot assignment information and position information are stored in the storage means. Then, the slot allocation information acquisition unit 21 outputs the acquired slot allocation information to the separation unit 22.

(実施例5:更新情報が変化していない場合)
次に、更新情報が変化していない場合(スロット割り当て情報が変化していない場合)について説明する。例えば、同期確立部20の記憶手段には、更新情報0x8が記憶されており、同期確立部20が、スーパーフレーム内の多重フレームヘッダから更新情報0x8を取得したものとする。
(Example 5: When update information has not changed)
Next, a case where update information has not changed (a case where slot allocation information has not changed) will be described. For example, it is assumed that the update information 0x8 is stored in the storage unit of the synchronization establishing unit 20, and the synchronization establishing unit 20 acquires the update information 0x8 from the multiplexed frame header in the superframe.

同期確立部20は、多重フレームヘッダから所得した更新情報0x8と、記憶手段から読み出した更新情報0x8とを比較し、更新情報が同じであると判定し、多重フレームの同期のみを確立する。具体的には、同期確立部20は、多重フレーム同期情報(0x1a86,0x0579)のパターンを3回連続して正しいタイミングで受信したことを判定することにより、多重フレームの先頭位置を決定(確立)する。これにより、多重フレームの同期が確立する。そして、同期確立部20は、多重フレームヘッダから位置情報を取得し、多重フレームの先頭位置が反映された同期情報(先頭を示す同期情報)及び位置情報をスロット割り当て情報取得部21に出力する。   The synchronization establishment unit 20 compares the update information 0x8 obtained from the multiplex frame header with the update information 0x8 read from the storage means, determines that the update information is the same, and establishes only the multiplex frame synchronization. Specifically, the synchronization establishing unit 20 determines (establishes) the start position of the multiplexed frame by determining that the pattern of the multiplexed frame synchronization information (0x1a86, 0x0579) has been received three times in succession at the correct timing. To do. Thereby, the synchronization of multiple frames is established. Then, the synchronization establishing unit 20 acquires position information from the multiplex frame header, and outputs synchronization information (synchronization information indicating the start) and position information reflecting the start position of the multiplex frame to the slot allocation information acquisition unit 21.

スロット割り当て情報取得部21は、同期確立部20から多重フレームの先頭を示す同期情報及び位置情報を入力することにより、更新情報が変化しておらず、新たなスロット割り当て情報を取得する必要がないことを判断する。スロット割り当て情報取得部21は、入力した位置情報と同じ位置情報に対応したスロット割り当て情報を記憶手段から読み出し、分離部22に出力する。   The slot allocation information acquisition unit 21 receives the synchronization information indicating the head of the multiplexed frame and the position information from the synchronization establishment unit 20, so that the update information has not changed and it is not necessary to acquire new slot allocation information. Judge that. The slot allocation information acquisition unit 21 reads out slot allocation information corresponding to the same position information as the input position information from the storage unit, and outputs it to the separation unit 22.

以上のように、本発明の実施形態による分離装置2によれば、多重化装置1から、TSが元の速度以上になり、かつヌルパケットが最小になるようにTSのスロットが割り当てられ、所定数以下の多重フレームにより構成されたスーパーフレームを入力し、同期確立部20が、更新情報を記憶する記憶手段を備え、スーパーフレーム内の多重フレームヘッダの更新情報が変化している場合、多重フレーム及びスーパーフレームの同期を確立し、更新情報が変化していない場合、多重フレームの同期のみを確立するようにした。また、スロット割り当て情報取得部21が、スロット割り当て情報及び位置情報を記憶する記憶手段を備え、更新情報が変化していない場合、スーパーフレーム内の多重フレームヘッダからスロット割り当て情報を取得することなく、記憶手段からスロット割り当て情報を読み出すようにした。   As described above, according to the separation device 2 according to the embodiment of the present invention, the slot of the TS is allocated from the multiplexing device 1 so that the TS is equal to or higher than the original speed and the null packet is minimized, When a super frame composed of a plurality of multiplex frames is input, the synchronization establishing unit 20 includes storage means for storing update information, and when the update information of the multiplex frame header in the super frame is changed, the multiplex frame In addition, when synchronization of superframes is established and update information is not changed, only synchronization of multiple frames is established. Further, the slot allocation information acquisition unit 21 includes storage means for storing the slot allocation information and the position information, and when the update information has not changed, without acquiring the slot allocation information from the multiplex frame header in the superframe, The slot allocation information is read from the storage means.

多重化装置1から入力したスーパーフレームは、TS1〜TSJの速度情報1〜Jに基づいた適切な数の多重フレームにより構成されているから、スーパーフレームのサイズは、予め設定された固定サイズではなく、適切に小さくなっている。したがって、分離装置2は、スーパーフレームの同期確立に要する時間を短縮することができる。   Since the superframe input from the multiplexing apparatus 1 is composed of an appropriate number of multiplexed frames based on the speed information 1 to J of TS1 to TSJ, the size of the superframe is not a preset fixed size. Is getting smaller properly. Therefore, the separating apparatus 2 can shorten the time required for establishing synchronization of the superframe.

また、同期確立部20が、取得した更新情報を記憶手段に記憶し、スロット割り当て情報取得部21が、取得したスロット割り当て情報及び位置情報を記憶手段に記憶するから、同期確立部20は、それ以降、入力したスーパーフレーム内の多重フレームヘッダの更新情報に変化がない限り、多重フレームの同期を確立する処理のみを行うことで、分離部22は、記憶手段に記憶された以前と同じスロット割り当て情報を用いてTSを分離することができる。つまり、スーパーフレームの同期を確立することなく、多重フレームの同期を確立するだけで、TSの分離処理が行われる。また、分離装置2がある多重フレーム内のスロット割り当て情報を誤って受信したとしても、記憶手段に記憶された以前と同じスロット割り当て情報を用いてTSを分離することができる。したがって、多重フレームの同期の確立に加えてスーパーフレームの同期を確立した後にTSの分離処理が行われる従来技術に比べ、TSの分離処理のための同期確立に要する時間を短縮することができる。   Further, since the synchronization establishment unit 20 stores the acquired update information in the storage unit, and the slot allocation information acquisition unit 21 stores the acquired slot allocation information and position information in the storage unit, the synchronization establishment unit 20 Thereafter, as long as there is no change in the update information of the multiplexed frame header in the input superframe, the separation unit 22 performs the same slot assignment as before stored in the storage means by performing only the process of establishing the synchronization of the multiplexed frame. Information can be used to separate TSs. In other words, TS separation processing is performed only by establishing synchronization of multiple frames without establishing superframe synchronization. Even if the demultiplexing device 2 receives the slot allocation information in a certain multiplex frame by mistake, the TS can be demultiplexed using the same slot allocation information as previously stored in the storage means. Therefore, the time required for establishing synchronization for TS separation processing can be shortened as compared with the prior art in which TS separation processing is performed after superframe synchronization is established in addition to establishment of synchronization of multiple frames.

前述した実施例4,5において、更新情報が変化している場合及び更新情報が変化していない場合を、多重フレームの同期が確立していない状態から多重フレームヘッダ内の情報を取得するまでの間の所要時間で比較する。多重フレームの同期の確立に要する時間は、多重フレーム長×3であり、スーパーフレームの同期の確立に要する時間は、スーパーフレーム長×3である。したがって、更新情報が変化している場合の所要時間は、多重フレームの同期の確立に要する時間とスーパーフレームの同期の確立に要する時間とを加算した時間になる。一方、更新情報が変化していない場合の所要時間は、多重フレームの同期の確立に要する時間と等しくなる。これにより、更新情報が変化していない場合には、多重フレームヘッダ内の情報を取得しTSの分離処理を行うための同期確立に要する時間を、スーパーフレームの同期の確立に要する時間であるスーパーフレーム長×3の時間分短縮することができる。   In the above-described fourth and fifth embodiments, when the update information has changed and when the update information has not changed, the information in the multiplexed frame header is acquired from the state where the synchronization of the multiplexed frame is not established. Compare the required time between. The time required to establish synchronization of multiple frames is multiple frame length × 3, and the time required to establish synchronization of superframes is superframe length × 3. Therefore, the required time when the update information is changed is a time obtained by adding the time required for establishing synchronization of multiple frames and the time required for establishing synchronization of superframes. On the other hand, the time required when the update information has not changed is equal to the time required to establish synchronization of multiple frames. As a result, when the update information has not changed, the time required for establishing synchronization for acquiring information in the multiframe header and performing TS separation processing is the time required for establishing superframe synchronization. It can be shortened by the time of frame length × 3.

〔変形例1〕
次に、図1に示した多重化装置1における第1の変形例(変形例1)について説明する。変形例1は、多重フレーム数を決定する処理において、前述の(1)〜(3)の条件のうち(3)の条件を満たす場合(多重フレーム数が最大値Iに決定される場合)、強制的に(1)または(2)の条件を満たすようにパラメータA,Bを変更する。すなわち、多重フレーム数を小さくするため、最大値Iに決定されないように処理を行う。
[Modification 1]
Next, a first modified example (modified example 1) in the multiplexing apparatus 1 shown in FIG. 1 will be described. Modification 1 is a process for determining the number of multiplexed frames when the condition (3) is satisfied among the conditions (1) to (3) described above (when the number of multiplexed frames is determined to be the maximum value I). The parameters A and B are forcibly changed so as to satisfy the condition (1) or (2). That is, in order to reduce the number of multiplexed frames, processing is performed so that the maximum value I is not determined.

変形例1の多重化装置1は、前述した処理とは異なる処理を行うスロット割り当て部11を備えている。図2に示した処理フローでは、スロット割り当て部11は、ステップS205において、ゼロでないBについての全てのI/Bが整数ではない、すなわち、いずれかのI/Bが整数でないと判定した場合(ステップS205:N)、多数フレーム数を最大値Iに決定する(ステップS207)。これに対し、変形例1のスロット割り当て部11は、ステップS207の処理の代わりに、全てのBを0にするためのA,Bを決定し、ステップS204の処理を行い、スーパーフレーム内の多重フレーム数を1に決定する。または、整数でないI/Bを整数にするためのA,Bを決定し、新たなI/Bを用いてステップS206の処理を行い、多重フレーム数をLCM{I/B}(I/Bの最小公倍数)に決定する。 The multiplexing device 1 of the first modification includes a slot allocation unit 11 that performs processing different from the processing described above. In the processing flow shown in FIG. 2, the slot allocation unit 11, the determination in step S205, is not the integer all I / B j for B j is not zero, i.e., with any of the I / B j is not an integer If so (step S205: N), the number of multiple frames is determined as the maximum value I (step S207). On the other hand, instead of the process of step S207, the slot allocation unit 11 of the modification 1 determines A j and B j for setting all B j to 0, performs the process of step S204, and performs the superframe. The number of multiplexed frames is determined as 1. Alternatively , A j and B j for making non-integer I / B j an integer are determined, and the process of step S206 is performed using the new I / B j, and the number of multiplexed frames is set to LCM {I / B j }. (The least common multiple of I / B j ).

このように、変形例1の多重化装置1によれば、整数でないI/Bを有するTSjについては、速度変換部10−jによる速度変換に伴って伝送効率が低下するが、スーパーフレームを構成する多重フレームの数が小さくなるから、スーパーフレームのサイズを小さくすることができ、スーパーフレームの同期確立に要する時間を短縮することができる。したがって、伝送効率及び同期確立時間に要求される条件に応じて柔軟に適用することが可能となる。 As described above, according to the multiplexing apparatus 1 of the first modification, for TSj having I / B j that is not an integer, the transmission efficiency is reduced along with the speed conversion by the speed conversion unit 10-j, Since the number of multiplex frames to be configured is reduced, the size of the super frame can be reduced, and the time required for establishing synchronization of the super frame can be shortened. Therefore, it can be applied flexibly according to conditions required for transmission efficiency and synchronization establishment time.

例えば、前述の実施例3では、TS1の割り当てスロット数(速度変換後の正規化速度)は4.2(=4+2/10)、TS2の割り当てスロット数は2.2(=2+2/10)、TS3の割り当てスロット数は2.0(=2+0/10)、TS4の割り当てスロット数は0.3(=0+3/10)であり、A=4,B=2,A=2,B=2,A=2,B=0,A=0,B=3であった。そして、ステップS205においてI/B=10/3が整数でないから、前記(3)の条件を満たし、ステップS207の処理により、多重フレーム数は10(最大値I)に決定される。 For example, in Example 3 described above, the number of slots allocated to TS1 (normalized speed after speed conversion) is 4.2 (= 4 + 2/10), the number of slots allocated to TS2 is 2.2 (= 2 + 2/10), The number of slots allocated to TS3 is 2.0 (= 2 + 0/10), the number of slots allocated to TS4 is 0.3 (= 0 + 3/10), and A 1 = 4, B 1 = 2 and A 2 = 2, B 2 = 2, A 3 = 2, B 3 = 0, A 4 = 0, B 4 = 3. Since I / B 4 = 10/3 is not an integer in step S205, the condition (3) is satisfied, and the number of multiplexed frames is determined to be 10 (maximum value I) by the process in step S207.

これに対し、変形例1では、TS4の割り当てスロット数を0.3ではなく1.0とし、すなわち、A=0,B=3の代わりに、A=1,B=0とすることにより、前記(2)の条件を満たすことになり、多重フレーム数は5に決定される。つまり、TS4の速度変換後の正規化速度0.3を1.0に変更することにより、前記(2)の条件を満たすことになり、多重フレーム数が5に決定される。この場合、TS4の速度変換に伴う伝送効率の低下を許容することによって、スーパーフレームの同期確立に要する時間を短縮することができる。 On the other hand, in the first modification, the number of assigned slots of TS4 is set to 1.0 instead of 0.3, that is, A 4 = 1 and B 4 = 0 instead of A 4 = 0 and B 4 = 3. Thus, the condition (2) is satisfied, and the number of multiplexed frames is determined to be 5. That is, by changing the normalized speed 0.3 after the speed conversion of TS4 to 1.0, the condition (2) is satisfied, and the number of multiplexed frames is determined to be 5. In this case, the time required for establishing synchronization of the superframe can be shortened by allowing a decrease in transmission efficiency accompanying the speed conversion of TS4.

〔変形例2〕
次に、図1に示した多重化装置1における第2の変形例(変形例2)について説明する。変形例2は、多重フレーム数を決定する処理において、前述の(1)〜(3)の条件のうち、(3)の条件(ゼロでないBについての全てのI/Bが整数ではない、すなわち、いずれかのI/Bが整数でない)を満たすことなく、(2)の条件(ゼロでないB〜Bについて全てのI/B〜I/Bが整数である)を満たすように、多重フレーム数の最大値Iを予め設定する。すなわち、多重フレーム数が最大値Iに決定される確率を下げ、多重フレーム数が1〜I−1に決定される確率を上げるように処理を行う。
[Modification 2]
Next, a second modification (modification 2) of the multiplexing apparatus 1 shown in FIG. 1 will be described. In Modification 2, in the process of determining the number of multiplexed frames, among the conditions (1) to (3) described above, the condition (3) (all I / B j for non-zero B j is not an integer) That is, the condition of (2) (all I / B 1 to I / B J are integers for non-zero B 1 to B J ) without satisfying any I / B j is not an integer) is satisfied. A maximum value I of the number of multiplexed frames is set in advance so as to satisfy. That is, processing is performed so as to reduce the probability that the number of multiplexed frames is determined to be the maximum value I and increase the probability that the number of multiplexed frames is determined to be 1 to I-1.

具体的には、スロット割り当て部11は、以下に示す多重フレーム数の最大値Iを用いて処理を行う。多重フレーム内のスロットを割り当てる単位(1/Iスロット)は、多重フレーム数の最大値Iが素数以外の正の整数となる範囲内で、自由に設定することができる。つまり、多重フレーム数の最大値Iを、より多くの素因数を持つ値に設定する。多重フレーム数の最大値Iを素数に設定した場合は、I/BがB=Iのときに整数1になるが、それ以外のときは整数にならない。この場合、多重フレーム数の最大値Iを素数以外の値(より多くの素因数を持つ値)に設定した場合よりも、I/Bが整数になる確率が低くなり、(3)の条件を満たす確率が高くなる。したがって、多重フレーム数の最大値Iを、より多くの素因数を持つ値に設定することにより、スーパーフレーム内の多重フレーム数を決定する前記(1)〜(3)の条件のうち、(2)の条件を満たす確率が高くなり、(3)の条件を満たす確率が低くなる。つまり、スーパーフレームのサイズを小さくすることができ、スーパーフレームの同期確立に要する時間を短縮することができる。 Specifically, the slot allocation unit 11 performs processing using the maximum value I of the number of multiplexed frames shown below. A unit (1 / I slot) for allocating a slot in a multiplexed frame can be freely set within a range in which the maximum value I of the number of multiplexed frames is a positive integer other than a prime number. That is, the maximum value I of the number of multiplexed frames is set to a value having more prime factors. When the maximum value I of the number of multiplexed frames is set to a prime number, the integer 1 is obtained when I / B j is B j = I, but it is not an integer otherwise. In this case, the probability that I / B j becomes an integer is lower than when the maximum value I of the number of multiplexed frames is set to a value other than a prime number (a value having more prime factors), and the condition of (3) is satisfied. The probability of satisfying increases. Accordingly, by setting the maximum value I of the number of multiplexed frames to a value having a larger prime factor, among the conditions (1) to (3) for determining the number of multiplexed frames in the superframe, (2) The probability of satisfying the condition (3) is high, and the probability of satisfying the condition (3) is low. That is, the size of the super frame can be reduced, and the time required for establishing synchronization of the super frame can be shortened.

本発明の実施形態による多重化装置1及び分離装置2のハード構成としては、通常のコンピュータを使用することができる。多重化装置1及び分離装置2は、CPU、RAM等の揮発性の記憶媒体、ROM等の不揮発性の記憶媒体、及びインターフェース等を備えたコンピュータによって構成される。多重化装置1に備えた速度変換部10−1〜10−J、スロット割り当て部11、ヘッダ生成部12及び多重化部13の各機能は、これらの機能を記述したプログラムをCPUに実行させることによりそれぞれ実現される。また、分離装置2に備えた同期確立部20、スロット割り当て情報取得部21及び分離部22の各機能も、これらの機能を記述したプログラムをCPUに実行させることによりそれぞれ実現される。これらのプログラムは、磁気ディスク(フロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスク等)、光ディスク(CD−ROM、DVD等)、半導体メモリ等の記憶媒体に格納して頒布することもできる。   As a hardware configuration of the multiplexing device 1 and the demultiplexing device 2 according to the embodiment of the present invention, a normal computer can be used. The multiplexing device 1 and the separation device 2 are configured by a computer including a CPU, a volatile storage medium such as a RAM, a non-volatile storage medium such as a ROM, an interface, and the like. The functions of the speed conversion units 10-1 to 10-J, the slot allocation unit 11, the header generation unit 12, and the multiplexing unit 13 included in the multiplexing apparatus 1 cause the CPU to execute a program describing these functions. It is realized by each. The functions of the synchronization establishment unit 20, the slot allocation information acquisition unit 21, and the separation unit 22 included in the separation device 2 are also realized by causing the CPU to execute a program describing these functions. These programs can be stored and distributed in a storage medium such as a magnetic disk (floppy (registered trademark) disk, hard disk, etc.), optical disk (CD-ROM, DVD, etc.), semiconductor memory, or the like.

以上、実施形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、その技術思想を逸脱しない範囲で種々変形可能である。   The present invention has been described with reference to the embodiment. However, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the technical idea thereof.

1 多重化装置
2 分離装置
10−1〜10−J 速度変換部
11 スロット割り当て部
12 ヘッダ生成部
13 多重化部
20 同期確立部
21 スロット割り当て情報取得部
22 分離部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Multiplexer 2 Separation apparatus 10-1 to 10-J Speed conversion unit 11 Slot allocation unit 12 Header generation unit 13 Multiplexing unit 20 Synchronization establishment unit 21 Slot allocation information acquisition unit 22 Separation unit

Claims (12)

複数のトランスポートストリームに対して伝送路のタイムスロットを固定的に割り当て、前記トランスポートストリームを時分割多重し、1個以上の多重フレームからなるスーパーフレームを生成して前記伝送路へ出力する多重化装置において、
前記複数のトランスポートストリームの速度に基づいて、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの数を決定し、前記多重フレームのデータスロットに前記複数のトランスポートストリームを格納する際の、それぞれのトランスポートストリームに割り当てるスロットの数及び位置が規定されたスロット割り当て情報を生成するスロット割り当て部と、
前記スロット割り当て情報に基づいて、前記トランスポートストリームの速度を変換する速度変換部と、
前記スロット割り当て情報を含む多重フレームヘッダを生成するヘッダ生成部と、
前記スロット割り当て情報に基づいて、前記速度変換されたトランスポートストリームを前記多重フレームのデータスロットに格納して多重化し、前記多重フレームヘッダを前記多重フレームのヘッダスロットに格納し、前記多重フレーム数分の多重フレームからなるスーパーフレームを生成する多重化部と、
を備えたことを特徴とする多重化装置。
Multiplexed transmission slots are fixedly assigned to a plurality of transport streams, the transport streams are time-division multiplexed, a superframe consisting of one or more multiplexed frames is generated and output to the transmission path In the device
Based on the speed of the plurality of transport streams, the number of multiplexed frames constituting the super frame is determined, and each of the transport streams when storing the plurality of transport streams in the data slot of the multiplexed frame A slot allocation unit for generating slot allocation information in which the number and position of slots to be allocated are defined;
A speed conversion unit that converts the speed of the transport stream based on the slot allocation information;
A header generation unit for generating a multi-frame header including the slot allocation information;
Based on the slot assignment information, the rate-converted transport stream is stored in the data slot of the multiplexed frame and multiplexed, the multiplexed frame header is stored in the header slot of the multiplexed frame, and the number of multiplexed frames A multiplexing unit that generates a superframe composed of multiple frames of
A multiplexing apparatus comprising:
請求項1に記載の多重化装置において、
前記速度変換部は、前記トランスポートストリームにヌルパケットを挿入して速度を変換し、
前記スロット割り当て部は、前記多重化に伴ってトランスポートストリームが欠落しないように、かつ、前記速度変換時に挿入されるヌルパケットが最小になるように、前記多重フレーム数を決定し、前記スロット割り当て情報を生成する、ことを特徴とする多重化装置。
The multiplexing device according to claim 1, wherein
The speed conversion unit converts the speed by inserting a null packet into the transport stream,
The slot allocation unit determines the number of multiplexed frames so that a transport stream is not lost along with the multiplexing, and a null packet inserted at the time of the speed conversion is minimized, and the slot allocation is performed. A multiplexing apparatus that generates information.
請求項2に記載の多重化装置において、
前記トランスポートストリームの数をJ(Jは整数)とし、前記多重フレーム数の最大値をI(Iは整数)とし、A及びBをパラメータとし(Aは正の整数、BはI未満の正の整数)、1/Iスロット単位にスロットを割り当てるように前記トランスポートストリームが速度変換される場合に、
前記スロット割り当て部は、
前記多重化に伴ってトランスポートストリームが欠落しないように、かつ、前記速度変換時に挿入されるヌルパケットが最小になるように、J個のトランスポートストリームに割り当てるスロット数A+B/I〜A+B/Iをそれぞれ決定し、
=・・・=B=0の場合(1)、前記多重フレーム数を1に決定し、0でないB(jはJ以下の正の整数)が存在し、全ての0でないBに対してI/Bが整数の場合(2)、前記多重フレーム数をLCM{I/B}(LCM{}は最小公倍数を表す)に決定し、前記(1)及び(2)のいずれの条件も満たさない場合、前記多重フレーム数をIに決定する、ことを特徴とする多重化装置。
The multiplexing device according to claim 2, wherein
The number of transport streams is J (J is an integer), the maximum number of multiplexed frames is I (I is an integer), A and B are parameters (A is a positive integer, and B is a positive number less than I). ), When the transport stream is speed-converted to allocate slots in 1 / I slot units,
The slot allocation unit includes:
The number of slots A 1 + B 1 / I to be allocated to the J transport streams so that the transport stream is not lost with the multiplexing and the number of null packets inserted at the time of the speed conversion is minimized. Determine A J + B J / I respectively,
When B 1 =... = B J = 0 (1), the number of multiplexed frames is determined to be 1, and there is a non-zero B j (j is a positive integer less than or equal to J), and all non-zero B When I / B j is an integer with respect to j (2), the number of multiplexed frames is determined to be LCM {I / B j } (LCM {} represents the least common multiple), and (1) and (2) When neither of the conditions is satisfied, the multiplexing apparatus determines the number of multiplexed frames as I.
請求項3に記載の多重化装置において、
前記スロット割り当て部は、前記(1)及び(2)のいずれの条件も満たさない場合、前記多重フレーム数をIに決定する代わりに、前記(1)または(2)の条件を満たすようにA及びBを新たに決定し、前記多重フレーム数をLCM{I/B}に決定する、ことを特徴とする多重化装置。
The multiplexing device according to claim 3, wherein
If the slot allocation unit does not satisfy either of the conditions (1) and (2), instead of determining the number of multiplexed frames as I, the slot allocation unit A satisfies the condition (1) or (2). And B are newly determined, and the number of multiplexed frames is determined to be LCM {I / B j }.
請求項1から4までのいずれか一項に記載の多重化装置において、
前記ヘッダ生成部は、前記スロット割り当て情報に基づいて、スーパーフレームを構成する多重フレームの相対的な位置を示す位置情報を生成し、前記スロット割り当て情報及び前記位置情報を含む多重フレームヘッダを生成する、ことを特徴とする多重化装置。
In the multiplexing apparatus as described in any one of Claim 1-4,
The header generation unit generates position information indicating a relative position of multiple frames constituting a super frame based on the slot assignment information, and generates a multiple frame header including the slot assignment information and the position information. A multiplexing device characterized by that.
請求項1から5までのいずれか一項に記載の多重化装置において、
前記ヘッダ生成部は、前記スロット割り当て情報に基づいて、スロット割り当て情報が変化したか否かを示す更新情報を生成し、前記スロット割り当て情報及び前記更新情報を含む多重フレームヘッダを生成する、ことを特徴とする多重化装置。
In the multiplexing apparatus as described in any one of Claim 1-5,
The header generation unit generates update information indicating whether the slot allocation information has changed based on the slot allocation information, and generates a multi-frame header including the slot allocation information and the update information; A multiplexing device characterized.
請求項5に記載の多重化装置により出力されたスーパーフレームを入力し、前記スーパーフレームを構成する多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離する分離装置であって、
前記スーパーフレームを構成する多重フレームの同期を確立し、前記スーパーフレームの同期を確立し、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから、前記多重フレームの相対的な位置を示す位置情報を取得し、前記位置情報に基づいて、多重フレーム数を求める同期確立部と、
前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから、前記多重フレーム数分のスロット割り当て情報を取得するスロット割り当て情報取得部と、
前記スロット割り当て情報に基づいて、前記スーパーフレームを構成する多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離する分離部と、
を備えたことを特徴とする分離装置。
A demultiplexer that inputs a superframe output by the multiplexing device according to claim 5 and demultiplexes a predetermined transport stream from the multiframe constituting the superframe,
Position information indicating the relative position of the multiple frame is established from the multiple frame header of the multiple frame constituting the super frame by establishing synchronization of the multiple frame constituting the super frame, establishing the synchronization of the super frame. A synchronization establishment unit that obtains and determines the number of multiplexed frames based on the position information;
A slot allocation information acquisition unit for acquiring slot allocation information for the number of multiplexed frames from a multiplexed frame header of the multiplexed frames constituting the superframe;
A separator that separates a predetermined transport stream from multiple frames constituting the superframe based on the slot allocation information;
A separation device comprising:
請求項6に記載の多重化装置により出力されたスーパーフレームを入力し、前記スーパーフレームを構成する多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離する分離装置であって、
前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから、前記スロット割り当て情報が変化したか否かを示す更新情報を取得し、前記更新情報からスロット割り当て情報が変化していると判定した場合、前記多重フレームの同期及び前記スーパーフレームの同期を確立し、前記更新情報からスロット割り当て情報が変化していないと判定した場合、前記多重フレームの同期のみを確立する同期確立部と、
前記多重フレームの同期及び前記スーパーフレームの同期が確立された場合、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから、前記多重フレーム数分のスロット割り当て情報を取得して出力し、前記多重フレームの同期のみが確立された場合、既に取得しているスロット割り当て情報を出力するスロット割り当て情報取得部と、
前記スロット割り当て情報取得部により出力されたスロット割り当て情報に基づいて、前記スーパーフレームを構成する多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離する分離部と、
を備えたことを特徴とする分離装置。
A demultiplexer that inputs a superframe output by the multiplexing device according to claim 6 and demultiplexes a predetermined transport stream from the multiframe constituting the superframe,
When obtaining update information indicating whether or not the slot assignment information has changed from a multiplex frame header of a multiplex frame constituting the super frame, and when determining that the slot assignment information has changed from the update information, A synchronization establishment unit that establishes synchronization of multiple frames and synchronization of the super frame, and determines that slot assignment information has not changed from the update information; and
When synchronization of the multiplexed frame and synchronization of the superframe are established, slot allocation information corresponding to the number of multiplexed frames is obtained and output from the multiplexed frame header of the multiplexed frame constituting the superframe, and the multiplexed frame is output. Slot synchronization information acquisition unit for outputting the slot allocation information that has already been acquired,
A demultiplexing unit that demultiplexes a predetermined transport stream from multiple frames constituting the superframe based on the slot allocation information output by the slot allocation information acquisition unit;
A separation device comprising:
複数のトランスポートストリームに対して伝送路のタイムスロットを固定的に割り当て、前記トランスポートストリームを時分割多重し、1個以上の多重フレームからなるスーパーフレームを生成して前記伝送路へ出力する多重化方法において、
前記複数のトランスポートストリームの速度に基づいて、前記スーパーフレームを構成する多重フレームの数を決定するステップと、
前記多重フレームのデータスロットに前記複数のトランスポートストリームを格納する際の、それぞれのトランスポートストリームに割り当てるスロットの数及び位置が規定されたスロット割り当て情報を生成するステップと、
前記スロット割り当て情報に基づいて、前記トランスポートストリームの速度を変換するステップと、
前記スロット割り当て情報を含む多重フレームヘッダを生成するステップと、
前記スロット割り当て情報に基づいて、前記速度変換したトランスポートストリームを前記多重フレームのデータスロットに格納して多重化し、前記多重フレームヘッダを前記多重フレームのヘッダスロットに格納し、前記多重フレーム数分の多重フレームからなるスーパーフレームを生成するステップと、
前記スーパーフレームを出力するステップと、
を有することを特徴とする多重化方法。
Multiplexed transmission slots are fixedly assigned to a plurality of transport streams, the transport streams are time-division multiplexed, a superframe consisting of one or more multiplexed frames is generated and output to the transmission path In the conversion method,
Determining the number of multiplexed frames constituting the superframe based on the speeds of the plurality of transport streams;
Generating slot allocation information in which the number and position of slots allocated to each transport stream when the plurality of transport streams are stored in the data slots of the multiplex frame;
Converting the speed of the transport stream based on the slot allocation information;
Generating a multi-frame header including the slot allocation information;
Based on the slot allocation information, the speed-converted transport stream is stored and multiplexed in the data slot of the multiplexed frame, the multiplexed frame header is stored in the header slot of the multiplexed frame, and the number of multiplexed frames Generating a superframe consisting of multiple frames;
Outputting the superframe;
A multiplexing method characterized by comprising:
請求項9の多重化方法により、複数のトランスポートストリームが多重化されてデータスロットに格納され、それぞれのトランスポートストリームに割り当てたスロットの数及び位置が規定されたスロット割り当て情報、及び多重フレームにより構成されたスーパーフレーム内の前記多重フレームの相対的な位置を示す位置情報を含む多重フレームヘッダがヘッダスロットに格納され、前記データスロット及びヘッダスロットを有する多重フレームにより構成されたスーパーフレームを入力し、前記多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離する分離方法であって、
前記スーパーフレームを構成する多重フレームの同期を確立するステップと、
前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから位置情報を取得し、前記位置情報に基づいて、前記スーパーフレームの同期を確立し、多重フレーム数を求めるステップと、
前記スーパーフレームを構成する多重フレームの多重フレームヘッダから、前記多重フレーム数分のスロット割り当て情報を取得するステップと、
前記スロット割り当て情報に基づいて、前記スーパーフレームを構成する多重フレームから所定のトランスポートストリームを分離するステップと、
を有することを特徴とする分離方法。
According to the multiplexing method of claim 9, a plurality of transport streams are multiplexed and stored in a data slot, and slot allocation information in which the number and position of slots allocated to each transport stream is defined, and a multiplexed frame A multiplex frame header including position information indicating a relative position of the multiplex frame in the constituted super frame is stored in a header slot, and a super frame configured by the multiplex frame having the data slot and the header slot is input. A separation method for separating a predetermined transport stream from the multiplex frame,
Establishing synchronization of multiple frames making up the superframe;
Obtaining position information from multiple frame headers of multiple frames constituting the super frame, establishing synchronization of the super frame based on the position information, and determining the number of multiplexed frames;
Obtaining slot allocation information for the number of multiplexed frames from the multiplexed frame header of the multiplexed frames constituting the superframe;
Separating a predetermined transport stream from multiple frames constituting the superframe based on the slot allocation information;
A separation method characterized by comprising:
コンピュータを、請求項1から6までのいずれか一項に記載の多重化装置として機能させるための多重化プログラム。   The multiplexing program for functioning a computer as a multiplexing apparatus as described in any one of Claim 1-6. コンピュータを、請求項7または8に記載の分離装置として機能させるための分離プログラム。   A separation program for causing a computer to function as the separation device according to claim 7 or 8.
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