JP5460702B2 - ビデオデータのパケット伝送方法 - Google Patents

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Description

本発明は、ビデオデータのパケット伝送方法、当該ビデオデータを送信するソース機器、当該ビデオデータを受信するシンク機器、並びに当該ソース機器及びシンク機器を備えた通信システムに関し、特に、右目用ビデオフレームデータ及び左目用ビデオフレームデータなどの第1及び第2のビデオフレームデータを含む三次元(3D又は立体(stereoscopic)ともいう。)のビデオデータのパケット伝送方法、当該ビデオデータを送信するソース機器、当該ビデオデータを受信するシンク機器、並びに当該ソース機器及びシンク機器を備えた通信システムに関する。
音声及び映像機器(以下、AV(Audio and Visual)機器という。)間で非圧縮のベースバンド映像信号とデジタル音声信号をワイヤレス伝送するための標準規格であるワイヤレスHD(WirelessHD)が策定されている(非特許文献1参照。)。ワイヤレスHDはデジタルビデオレコーダやセットトップボックス、パーソナルコンピュータなどのソース機器に蓄えられた高精細の動画データを、ソース機器をシンク機器にケーブル接続することなくハイビジョンテレビなどのシンク機器で視聴するための技術仕様である。また、双方向のコントロール信号も含んでいるので、テレビとデジタルビデオレコーダを連動させるように制御することや、複数のAV機器を用いてホームシアターなどを構成してこれらのAV機器を一元的に制御することができ、これらの制御のためのプロトコルが定義されている。加えて、ワイヤレスHDは高品質のコンテンツの伝送が可能であるために、提供されるコンテンツが不正に再生されたり、違法にコピーされたりしないように、コンテンツ保護方式としてDTCP(Digital Transmission Content Protection)が定義されている。
図18は、従来技術に係るワイヤレスHDにおけるビデオデータのフレームフォーマットを示す図である。図18において、ビデオデータの各パケットは、HRP(High Rate Physical Layer)プリアンブル11と、HRPヘッダ12と、MAC(Medium Access Control)ヘッダ13と、HCS(Header Check Sequence)14と、パケットボディ15と、ビームトラッキング16とから構成される。ここで、パケットボディ15は最大で7つのサブパケットに分割され得るが、図18では、4つのサブパケットに分割されている。また、MACヘッダ13は、24バイトのビデオヘッダ17を含み、ビデオヘッダ17は、5バイトのサイズをそれぞれ有しかつパケットボディに含まれる各サブパケットに対応してそれぞれ設けられた4つのビデオコントロール17a,17b,17c,17dと、4バイトのビデオプレイバックタイム17eから構成される。さらに、各ビデオコントロール17a,17b,17c,17dは、4ビットのパーティションインデックス20と、1ビットのインターレースフィールドインディケーション(インターレースインディケーションともいう。)21と、3ビットのビデオフレームナンバー22と、16ビットのHポジション23Pと、16ビットのVポジション24Pから構成される。
ここで、HRPプリアンブル11はバースト信号であるHRP信号を復調するためにパケット先頭に位置する同期パターン部であり、HRPヘッダ12はワイヤレスHDの物理層(Physical Layer)の制御情報を格納するヘッダ部であり、MACヘッダ13はワイヤレスHDのMAC層の制御情報を格納するヘッダ部であり、HCS14はHRPヘッダ12とMACヘッダ13のエラー検出のためのデータを格納するエラー検出部であり、パケットボディ15はビデオデータがパッキングされたペイロード部(最大7つのサブパケットに分割される。)であり、ビームトラッキング16はHRP信号のビーム方向を機器間で追従させるための制御データを格納する制御データ部である。また、ビデオヘッダ17はパケットボディ15のビデオデータに関する制御情報を格納するヘッダ部である。
さらに、各ビデオコントロール17a,17b,17c,17dはパケットボディ15の4つのサブパケットに格納された各ビデオデータに関するフォーマット情報を格納するヘッダ部であり、ビデオプレイバックタイム17eはパケットボディ15のビデオデータに関する再生情報を格納する。また、パーティションインデックス20はパケットボディ15の各サブパケットに格納されたビデオデータに関するピクセルデータの分割情報を格納し、インターレースフィールドインディケーション21はパケットボディ15に格納された各サブパケットのビデオデータに関するインターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納し、ビデオフレームナンバー22はパケットボディ15に格納された各サブパケットのビデオデータに関するピクセルデータのビデオフレーム番号を格納し、Hポジション23Pはパケットボディ15に格納された各サブパケットのビデオデータに関する先頭ピクセルの水平位置情報を格納し、Vポジション24Pはパケットボディ15の各サブパケットに格納されたビデオデータに関する先頭ピクセルの垂直位置情報を格納する。
以上のように構成されたビデオデータのパケット伝送方法を説明する。始めに、ソース機器とシンク機器は60GHz帯のLRP(Low Rate PHY)信号を用いて相互にワイヤレス接続される。そして、3Gbps以上の高速伝送が可能であるHRP(High Rate PHY)信号を用いてソース機器からシンク機器に非圧縮のビデオデータが時分割伝送される。
まず、ソース機器からシンク機器に伝送するビデオデータのフォーマットが1080p(水平方向1920ピクセル/垂直方向1080ライン/プログレッシブスキャン)の場合について説明する。ここでは一例として、パケットボディ15は第1〜第4のサブパケットから構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされているものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23P及びVポジション24Pに格納される各値は以下のように設定され、ビデオデータは順次伝送される。なお、本明細書において、0xから始まる数値は16進数を表す。
第1のパケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0000;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0005;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000a;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000f;
第2のパケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0014;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0019;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x001e;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0023;
………;
第54のパケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0424;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0429;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x042e;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0433;
第55のパケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0000;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0005;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000a;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000f;
………;
第432のパケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0424;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0429;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x042e;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0433;
第433のパケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0000;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0005;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000a;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000f;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
次に、ソース機器からシンク機器に伝送するビデオデータのフォーマットが1080i(水平方向1920ピクセル/垂直方向1080ライン/インターレーススキャン)の場合について説明する。上述した例と同様に、パケットボディ15は第1〜第4のサブパケットから構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされているものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23P及びVポジション24Pに格納される各値は以下のように設定され、ビデオデータは順次伝送される。
第1パケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0000;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0005;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000a;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000f;
第2のパケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0014;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0019;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x001e;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0023;
………;
第27パケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0208;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x020d;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0212;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0217;
第28パケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0000;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0005;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000a;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000f;
………;
第54パケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0208;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x020d;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0212;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0217;
第55パケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x2、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0000;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x2、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0005;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x2、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000a;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x2、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000f;
………;
第216パケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0208;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x020d;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0212;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0217;
第217パケットの第1〜第4のサブパケット.
第1のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0000;
第2のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x0005;
第3のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000a;
第4のサブパケット:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23P=0x0000、Vポジション24P=0x000f;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には値0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このような従来技術に係るビデオデータのパケットフォーマットを用いて、ソース機器からシンク機器に非圧縮のビデオデータをリアルタイムで伝送することができる。従来技術に係るワイヤレスHDのパケットフォーマットについては、例えば特許文献1〜3及び非特許文献1に開示されている。
米国特許出願公開第2008/0130741号明細書。 米国特許出願公開第2008/0250294号明細書。 米国特許出願公開第2007/0230461号明細書。 米国特許出願公開第2002/0030675号明細書。 米国特許出願公開第2005/0248802号明細書。 特開2006−352876号公報。 特開2006−352877号公報。
WirelessHD Specification Version 1.0 Overview、2007年10月9日。
しかしながら、従来技術に係るビデオデータのパケットフォーマットでは、ビデオヘッダ17がビデオコントロール17a,17b,17c,17dと、ビデオプレイバックタイム17eとから構成され、各ビデオコントロール17a,17b,17c,17dはパーティションインデックス20と、インターレースフィールドインディケーション21と、ビデオフレームナンバー22と、Hポジション23Pと、Vポジション24Pとから構成されており、ビデオデータが1つのフレームデータを含む二次元(2D又は平面(flat)ともいう。)のコンテンツデータ(以下、二次元データという。)であることを想定していた。このため、ビデオデータが右目用ビデオフレームデータと左目用ビデオフレームデータなどの第1及び第2のビデオフレームデータを含む三次元のコンテンツデータ(以下、三次元データという。)の場合には、左目用ビデオフレームデータと右目用ビデオフレームデータとをソース機器及びシンク機器において識別することができず、当該ビデオデータを伝送できないという課題があった。
また、特許文献4〜7はそれぞれ、上記三次元データの伝送方法を開示しているが、三次元データをパケット伝送するときのパケットの具体的な構成を開示してはいなかった。
本発明の目的は以上の問題点を解決し、右目用ビデオフレームデータと左目用ビデオフレームデータなどの第1及び第2のビデオフレームデータを含む三次元のビデオデータを伝送できるビデオデータのパケット伝送方法、当該ビデオデータを送信するソース機器、当該ビデオデータを受信するシンク機器、並びに当該ソース機器及びシンク機器を備えた通信システムを提供することにある。
第1の発明に係るソース機器は、
シンク機器にビデオデータを所定のパケットフォーマットのビデオフレームを用いて送信するソース機器において、
上記ビデオデータが第1のビデオフレームデータと第2のビデオフレームデータとを含む三次元データであるときに、上記ビデオフレーム毎に、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを合成ビデオフレームデータに合成し、上記合成ビデオフレームデータを伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに格納された合成ビデオフレームデータの先頭ピクセルの水平表示期間内の水平位置情報及び垂直表示期間内の垂直位置情報を、上記第1及び第2のビデオフレームデータを識別するための情報として格納し、上記合成ビデオフレームデータを上記パケットフォーマットに従って、上記ヘッダをそれぞれ有する複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成する第1のパケット処理手段と、
上記生成された複数のパケットを上記シンク機器に送信する送信手段とを備えたことを特徴とする。
また、上記ソース機器において、上記第1のパケット処理手段は、上記ビデオフレームの水平表示期間において、垂直表示期間の前半で所定のライン数の第1のビデオフレームデータを送信した後に、上記垂直表示期間の後半で上記所定のライン数の第2のビデオフレームデータを送信するように、上記合成ビデオフレームデータを構成することを特徴とする。
さらに、上記ソース機器において、上記第1のパケット処理手段は、上記所定のライン数の第1のビデオフレームデータの送信期間と上記所定のライン数の第2のビデオフレームデータの送信期間との間に所定のブランキング期間を設けたことを特徴とする。
またさらに、上記ソース機器において、上記ビデオデータが、上記三次元データと第3のビデオフレームデータを含む二次元データとのうちのいずれであるかを表すフォーマット情報を所定の制御コマンドに挿入して、上記シンク機器に送信する制御手段を備えたことを特徴とする。
また、上記ソース機器において、第3のビデオフレームデータを含む二次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードと、上記三次元データの複数のビデオストラクチャーを識別するための3Dストラクチャーとを含む第1のビデオフォーマット識別コードテーブルをあらかじめ格納した第1の記憶手段と、
上記第1のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照して、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードと、上記ビデオデータのビデオストラクチャーを識別するための3Dストラクチャーとを上記シンク機器に送信する制御手段とを備えたことを特徴とする。
さらに、上記ソース機器において、(a)第3のビデオフレームデータを含む二次元データの複数のビデオフォーマット及び(b)上記三次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを含む第1のビデオフォーマット識別コードテーブルをあらかじめ格納した第1の記憶手段と、
上記第1のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照して、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを上記シンク機器に送信する制御手段とを備えたことを特徴とする。
第2の発明に係るシンク機器は、ビデオデータを所定のパケットフォーマットのビデオフレームを用いて送信するソース機器から上記ビデオデータを受信するシンク機器において、
上記ソース機器は、
上記ビデオデータが第1のビデオフレームデータと第2のビデオフレームデータとを含む三次元データであるときに、上記ビデオフレーム毎に、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを合成ビデオフレームデータに合成し、上記合成ビデオフレームデータを伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに格納された合成ビデオフレームデータの先頭ピクセルの水平表示期間内の水平位置情報及び垂直表示期間内の垂直位置情報を、上記第1及び第2のビデオフレームデータを識別するための情報として格納し、上記合成ビデオフレームデータを上記パケットフォーマットに従って、上記ヘッダをそれぞれ有する複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成する第1のパケット処理手段と、
上記生成された複数のパケットを上記シンク機器に送信する送信手段とを備え、
上記シンク機器は、
上記送信されたパケットを受信し、上記受信された複数のパケットに挿入された水平位置情報及び垂直位置情報に基づいて、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを識別する第2のパケット処理手段を備えたことを特徴とする。
また、上記シンク機器において、上記第2のパケット処理手段は、上記ソース機器から、上記ビデオデータが上記三次元データと第3のビデオフレームデータを含む二次元データとのうちのいずれであるかを表すフォーマット情報を受信し、上記受信された複数のパケットを上記受信されたフォーマット情報に従ってデコードすることを特徴とする。
さらに、上記シンク機器において、第3のビデオフレームデータを含む二次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードと、上記三次元データの複数のビデオストラクチャーを識別するための3Dストラクチャーとを含む第2のビデオフォーマット識別コードテーブルをあらかじめ格納した第2の記憶手段をさらに備え、
上記第2のパケット処理手段は、上記ソース機器から、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードと、上記ビデオデータのビデオストラクチャーを識別するための3Dストラクチャーとを受信し、上記受信されたビデオフォーマット識別コード及び3Dストラクチャーに基づいて上記第2のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照して、ビデオフォーマット及びビデオストラクチャーを識別し、上記受信された複数のパケットを上記識別されたビデオフォーマット及びビデオストラクチャーに従ってデコードすることを特徴とする。
またさらに、上記シンク機器において、(a)第3のビデオフレームデータを含む二次元データの複数のビデオフォーマット及び(b)上記三次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを含む第2のビデオフォーマット識別コードテーブルをあらかじめ格納した第2の記憶手段をさらに備え、
上記第2のパケット処理手段は、上記ソース機器から、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを受信し、上記受信されたビデオフォーマット識別コードに基づいて上記第2のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照してビデオフォーマットを識別し、上記受信された複数のパケットを上記識別されたビデオフォーマットに従ってデコードすることを特徴とする。
第3の発明に係る通信システムは、上記ソース機器と上記シンク機器とを備えたことを特徴とする。
第4の発明に係るビデオデータのパケット伝送方法は、ソース機器からシンク機器にビデオデータを所定のパケットフォーマットのビデオフレームを用いて送信するビデオデータのパケット伝送方法において、
上記ソース機器により、上記ビデオデータが第1のビデオフレームデータと第2のビデオフレームデータとを含む三次元データであるときに、上記ビデオフレーム毎に、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを合成ビデオフレームデータに合成し、上記合成ビデオフレームデータを伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに格納された合成ビデオフレームデータの先頭ピクセルの水平表示期間内の水平位置情報及び垂直表示期間内の垂直位置情報を、上記第1及び第2のビデオフレームデータを識別するための情報として格納し、上記合成ビデオフレームデータを上記パケットフォーマットに従って、上記ヘッダをそれぞれ有する複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成する第1のパケット処理ステップと、
上記ソース機器により、上記生成された複数のパケットを上記シンク機器に送信する送信ステップと、
上記シンク機器により、上記送信されたパケットを受信し、上記受信された複数のパケットに挿入された水平位置情報及び垂直位置情報に基づいて、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを識別する第2のパケット処理ステップとを含むことを特徴とする。
また、上記ビデオデータのパケット伝送方法において、上記第1のパケット処理ステップは、上記ビデオフレームの水平表示期間において、垂直表示期間の前半で所定のライン数の第1のビデオフレームデータを送信した後に、上記垂直表示期間の後半で上記所定のライン数の第2のビデオフレームデータを送信するように、上記合成ビデオフレームデータを構成するステップを含むこと特徴とする。
さらに、上記ビデオデータのパケット伝送方法において、上記第1のパケット処理ステップは、上記所定のライン数の第1のビデオフレームデータの送信期間と上記所定のライン数の第2のビデオフレームデータの送信期間との間に所定のブランキング期間を設けるステップを含むこと特徴とする。
またさらに、上記ビデオデータのパケット伝送方法において、上記ソース機器により、上記ビデオデータが上記三次元データと第3のビデオフレームデータを含む二次元データとのうちのいずれであるかを表すフォーマット情報を所定の制御コマンドに挿入して、上記シンク機器に送信する制御ステップをさらに含み、
上記第2のパケット処理ステップは、上記ソース機器から、上記フォーマット情報を受信し、上記受信された複数のパケットを上記受信されたフォーマット情報に従ってデコードするステップを含むことを特徴とする。
また、上記ビデオデータのパケット伝送方法において、上記ソース機器により、第3のビデオフレームデータを含む二次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードと、上記三次元データの複数のビデオストラクチャーを識別するための3Dストラクチャーとを含む第1のビデオフォーマット識別コードテーブルを第1の記憶手段にあらかじめ格納するステップと、
上記シンク機器により、上記ビデオフォーマット識別コード及び上記3Dストラクチャーを含む第2のビデオフォーマット識別コードテーブルを第2の記憶手段にあらかじめ格納するステップと、
上記ソース機器により、上記第1のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照して、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードと、上記ビデオデータのビデオストラクチャーを識別するための3Dストラクチャーとを上記シンク機器に送信する制御ステップとをさらに含み、
上記第2のパケット処理ステップは、上記ソース機器から、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードと、上記ビデオデータのビデオストラクチャーを識別するための3Dストラクチャーとを受信し、上記受信されたビデオフォーマット識別コード及び3Dストラクチャーに基づいて上記第2のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照して、ビデオフォーマット及びビデオストラクチャーを識別し、上記受信された複数のパケットを上記識別されたビデオフォーマット及びビデオストラクチャーに従ってデコードするステップを含むことを特徴とする。
さらに、上記ビデオデータのパケット伝送方法において、上記ソース機器により、(a)第3のビデオフレームデータを含む二次元データの複数のビデオフォーマット及び(b)上記三次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを含む第1のビデオフォーマット識別コードテーブルを第1の記憶手段にあらかじめ格納するステップと、
上記シンク機器により、上記ビデオフォーマット識別コードを含む第2のビデオフォーマット識別コードテーブルを第2の記憶手段にあらかじめ格納するステップと、
上記ソース機器により、上記第1のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照して、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを上記シンク機器に送信する制御ステップとをさらに含み、
上記第2のパケット処理ステップは、上記ソース機器から、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを受信し、上記受信されたビデオフォーマット識別コードに基づいて上記第2のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照してビデオフォーマットを識別し、上記受信された複数のパケットを上記識別されたビデオフォーマットに従ってデコードするステップを含むことを特徴とする。
本発明に係るソース機器、シンク機器、通信システム及びビデオデータのパケット伝送方法によれば、ソース機器により、上記ビデオデータが第1のビデオフレームデータと第2のビデオフレームデータとを含む三次元データであるときに、上記ビデオフレーム毎に、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを合成ビデオフレームデータに合成し、上記合成ビデオフレームデータを伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに格納された合成ビデオフレームデータの先頭ピクセルの水平表示期間内の水平位置情報及び垂直表示期間内の垂直位置情報を、上記第1及び第2のビデオフレームデータを識別するための情報として格納し、上記合成ビデオフレームデータを上記パケットフォーマットに従って、上記ヘッダをそれぞれ有する複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成し、上記生成された複数のパケットを上記シンク機器に送信し、シンク機器により、上記送信されたパケットを受信し、上記受信された複数のパケットに挿入された水平位置情報及び垂直位置情報に基づいて、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを識別するので、三次元データのビデオデータをリアルタイムで伝送できる。特に、従来技術に係るワイヤレスHDのビデオデータのパケットフォーマットを用いて、二次元データのビデオデータ及び三次元データのビデオデータを含むAVコンテンツデータを効率よく伝送できる。
本発明の第1の実施形態に係るビデオデータのパケット伝送方法を用いてビデオデータを伝送する無線通信システムの構成を示すブロック図である。 図1の無線通信システムにおいて伝送される合成ビデオフレームデータ3の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。 図1の無線通信システムにおいて用いるビデオデータのフレームフォーマットを示す図である。 図1の無線通信システムによって実行されるAVコンテンツデータ伝送処理を示すシーケンス図である。 本発明の第2の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ43の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。 本発明の第3の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ53の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。 本発明の第4の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ63の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。 本発明の第5の実施形態に係るAVコンテンツデータ伝送処理を示すシーケンス図である。 本発明の第5の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ203の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。 本発明の第6の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ143の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。 本発明の第7の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ155及び156の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。 本発明の第8の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ163の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。 本発明の第9の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ163の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。 本発明の第10の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ173の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。 本発明の第10の実施形態に係るVICテーブル115t及び127tの第1の部分を示す表である。 本発明の第10の実施形態に係るVICテーブル115t及び127tの第2の部分を示す表である。 本発明の第11の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ183の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。 従来技術に係るワイヤレスHDにおけるビデオデータのフレームフォーマットを示す図である。
以下、本発明に係る実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の各実施形態において、同様の構成要素については同一の符号を付している。
第1の実施形態.
図1は、本発明の第1の実施形態に係るビデオデータのパケット伝送方法を用いてビデオデータを伝送する無線通信システムの構成を示すブロック図である。また、図2は、図1の無線通信システムにおいて伝送される合成ビデオフレームデータ3の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図であり、図3は、図1の無線通信システムにおいて用いるビデオデータのフレームフォーマットを示す図である。さらに、図4は、図1の無線通信システムによって実行されるAVコンテンツデータ伝送処理を示すシーケンス図である。なお、図1のソース機器110及びシンク機器120の各構成及び図4のAVコンテンツデータ伝送処理は、以下の第1〜第4、第10及び第11の各実施形態に適用される。
詳細後述するように、本実施形態に係る無線通信システムは、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータを所定のパケットフォーマットのビデオフレームを用いて送信する。ここで、ソース機器110は、上記ビデオデータが左目用ビデオフレームデータ1と右目用ビデオフレームデータ2とを含む三次元データであるときに、上記ビデオフレーム毎に、左目用ビデオフレームデータ1と右目用ビデオフレームデータ2とを合成ビデオフレームデータ3に合成し、上記合成ビデオフレームデータ3を伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに格納された合成ビデオフレームデータ3の先頭ピクセルの水平表示期間Th内の水平位置情報及び垂直表示期間Tv内の垂直位置情報を、左目用ビデオフレームデータ1と右目用ビデオフレームデータ2とを識別するためのデータとして格納し、上記合成ビデオフレームデータ3を上記パケットフォーマットに従って、上記ヘッダをそれぞれ有する複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成するパケット処理回路113と、上記生成された複数のパケットをシンク機器120に送信するパケット無線送受信回路114とを備えたことを特徴としている。また、シンク機器120は、上記送信されたパケットを受信し、上記受信された複数のパケットに挿入された水平位置情報及び垂直位置情報に基づいて、左目用ビデオフレームデータ1と右目用ビデオフレームデータ2とを識別するパケット処理回路123を備えたことを特徴としている。
さらに、ソース機器110は、二次元データの複数のビデオフォーマット及び三次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのビデオコード又はビデオフォーマット識別コード(Video Format Identification Code:以下、VICという。)を含むVICテーブル115tをあらかじめ格納したメモリ115と、VICテーブル115tを参照して、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのVICを上記シンク機器120に送信するコントローラ111とを備えたことを特徴としている。
またさらに、シンク機器120は、VICを含むVICテーブル127tをあらかじめ格納したメモリ127をさらに備え、パケット処理回路123は、ソース機器110から、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのVICを受信し、上記受信されたVICに基づいてVICテーブル127tを参照してビデオフォーマットを識別し、上記受信された複数のパケットを上記識別されたビデオフォーマットに従ってデコードすることを特徴としている。
また、パケット処理回路113は、ビデオフレームの水平表示期間Thにおいて、垂直表示期間Tvの前半で1080ライン分の左目用ビデオフレームデータ1を送信した後に、垂直表示期間Tvの後半で1080ライン分の右目用ビデオフレームデータ2を送信するように、合成ビデオフレームデータ3を構成することを特徴としている。
図1において、本実施形態に係る無線通信システムは、ワイヤレスHDに準拠している。AVコンテンツデータのソース機器として機能するソース機器110は、映像音声再生装置112と、パケット処理回路113と、アンテナ116を備えたパケット無線送受信回路114と、VICテーブル115tをあらかじめ格納するメモリ115と、これらの装置及び回路112〜115の動作を制御するコントローラ111とを備えて構成される。映像音声再生装置112は、例えばDVDプレーヤであって、外部の記憶装置又はMD、DVDなどの記録媒体からビデオデータ及びオーディオデータを再生してパケット処理回路113に出力する。パケット処理回路113は入力されるビデオデータ及びオーディオデータを、詳細後述するように所定のパケットの形式のデジタル信号に変換してパケット無線送受信回路114に出力する。パケット無線送受信回路114は入力されるデジタル信号に従って搬送波信号をデジタル変調し、変調後の無線信号を、アンテナ116を介してシンク機器120のパケット無線送受信回路122に無線送信する。一方、シンク機器120から無線送信される無線信号はアンテナ116を介してパケット無線送受信回路114によって受信され、パケット無線送受信回路114は受信された無線信号をベースバンド信号に復調した後、パケット処理回路113に出力する。パケット処理回路113は、入力されるベースバンド信号から所定のパケット分離処理により所定の制御コマンドのみを取り出した後にコントローラ111に出力する。
また、シンク機器120は、アンテナ128を備えたパケット無線送受信回路122と、パケット処理回路123と、映像音声処理回路124と、スピーカ125と、二次元データ及び三次元データを表示するディスプレイ126と、EDID(Extended Display Identification Data)データ127d及びVICテーブル127tをあらかじめ格納するメモリ127と、これらの回路等122〜124,127の動作を制御するコントローラ121とを備えて構成される。また、コントローラ121は、無線ネットワークの使用帯域及び信号送出のタイミング制御を管理する帯域管理部121bを備えて構成される。パケット無線送受信回路122は、アンテナ128を介して受信された無線信号をベースバンド信号に復調した後、パケット処理回路123に出力する。パケット処理回路123は、入力されるデジタル信号から所定のパケット分離処理によりビデオデータ、オーディオデータ及び所定の制御コマンドのみを取り出すことにより受信されたパケットをデコードし、ビデオデータ及びオーディオデータを映像音声処理回路124に出力する一方、制御コマンドをコントローラ121に出力する。映像音声処理回路124は入力されるオーディオデータを所定の信号処理やD/A変換処理を実行した後、スピーカ125に出力して音声の出力を行う一方、入力されるビデオデータを所定の信号処理やD/A変換処理を実行した後、ディスプレイ126に出力して表示する。
図1において、VICテーブル115t及び127tはそれぞれ、二次元データの複数のビデオフォーマット及び三次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのVICを含む。ここで、ビデオフォーマットはシンク機器120におけるビデオデータの出力仕様を表し、ビデオデータの垂直有効画素数、水平有効画素数、走査方法(プログレッシブ(p)又はインターレース(i))、及び垂直同期周波数(フィールドレートともいう。)の各情報を含む。本実施形態において、VICの1から37及び128から136は二次元データの各ビデオフォーマットにそれぞれ割り当てられ、VICの64から72は三次元データの各ビデオフォーマットにそれぞれ割り当てられている。また、EDIDデータ127dは、VICテーブル127tに含まれるVICのうちディスプレイ126を用いて表示可能なビデオデータの各VIC、ディスプレイ126の製品情報及び製造者名、映像符号化方式(例えば、RGB、YC4:4:4又はYC4:2:2)及び音声出力サンプリング等の音声出力仕様(以下、オーディオフォーマットという。)等のデータを含む。
図1において、コントローラ111は、三次元データをシンク機器120に送信するときに、VICテーブル115tを参照して当該三次元データのVICを選択し、パケット処理回路113に対して、ビデオフレーム毎に、三次元データに含まれる左目用ビデオフレームデータ1と右目用ビデオフレームデータ2とを、選択されたVICに基づいて合成ビデオフレームデータ3に合成するように制御する。
図2は、VICが66であるときの合成ビデオフレームデータ3の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置を示す。図2において、水平表示期間Thは水平同期信号の水平同期期間と次の水平同期期間との間の期間であり、垂直表示期間Tvは垂直同期信号の垂直同期期間と次の垂直同期期間との間の期間である。図2において、左目用ビデオフレームデータ1と右目用ビデオフレームデータ2の水平有効画素数はそれぞれ1920ピクセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ1080ピクセルである。また、合成ビデオフレームデータ3の水平画素数は1920ピクセルであり、垂直画素数は2160ピクセルである。さらに、左目用ビデオフレームデータ1と右目用ビデオフレームデータ2の垂直同期周波数は60Hzである。パケット処理回路113は、左目用ビデオフレームデータ1と右目用ビデオフレームデータ2とを合成ビデオフレームデータ3に合成する。このとき、合成ビデオフレームデータ3は水平表示期間Thにおいて、垂直表示期間Tvの前半で1080ライン分の左目用ビデオフレームデータ1が送信された後、垂直表示期間Tvの後半で1080ライン分の右目用ビデオフレームデータ2が送信されるように構成される。
さらに、図1において、パケット処理回路113は、三次元データを送信するときは合成ビデオフレームデータ3を生成して図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割する一方、二次元データを送信するときは当該二次元データのビデオフレームデータを生成し、生成されたビデオフレームデータを図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割する。ここで、図3において、HRPプリアンブル11はバースト信号であるHRP信号を復調するためにパケット先頭に位置する同期パターンを格納する同期パターン部であり、HRPヘッダ12はワイヤレスHDの物理層の制御情報を格納するヘッダ部であり、MACヘッダ13はワイヤレスHDのMAC層の制御情報を格納するヘッダ部であり、HCS14はHRPヘッダ12とMACヘッダ13のエラー検出のためのデータを格納するエラー検出部であり、パケットボディ15は合成ビデオフレームデータ3又は二次元データのビデオフレームデータであるビデオデータがパッキングされたペイロード部であり、ビームトラッキング16はHRP信号のビーム方向を機器間で追従させるための制御データを格納する制御データ部である。パケットボディ15は最大で7つのサブパケットに分割されるが、本実施形態において、パケットボディ15は4つのサブパケット18a〜18dに分割される。また、MACヘッダ13はビデオヘッダ17を含み、ビデオヘッダ17はヘッダ部であって、サブパケット18a〜18dに含まれる各ビデオデータに関するフォーマット情報をそれぞれ格納するビデオコントロール17a〜17dを含む。
図3において、ビデオコントロール17aは、パーティションインデックス20、インターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23、及びVポジション24を含む。ここで、ビデオコントロール17aにおいて、パーティションインデックス20はサブパケット18aに格納されたビデオデータ(ピクセルデータ)の分割情報を格納し、インターレースフィールドインディケーション21はサブパケット18aに格納されたビデオデータに関するインターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納し、ビデオフレームナンバー22はサブパケット18aに格納されたビデオデータのビデオフレーム番号を格納する。さらに、ビデオコントロール17b,17c,17dは、それぞれビデオコントロール17aと同様に、パーティションインデックス20、インターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23、及びVポジション24を含む。
図3において、サブパケット18aに二次元データのビデオフレームデータが格納される場合には、Hポジション23及びVポジション24は、図18の従来技術に係るビデオデータのパケットフォーマットのHポジション23P及びVポジション24Pと同様に、サブパケット18aに格納されたビデオフレームデータの先頭ピクセルの水平表示期間Th内の水平位置データ及び垂直表示期間Tv内の垂直位置データをそれぞれ格納する。また、サブパケット18aに合成ビデオフレームデータ3が格納される場合には、Hポジション23及びVポジション24は、サブパケット18aに格納された合成ビデオフレームデータ3の先頭ピクセルの水平表示期間Th内の水平位置データ及び垂直表示期間Tv内の垂直位置データを、左目用ビデオフレームデータ1及び右目用ビデオフレームデータを識別するためのデータとして、それぞれ格納する。具体的には、左目用ビデオフレームデータ1を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x0437(0から1079)までの値に設定される。一方、右目用ビデオフレームデータ2を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0438から0x086F(1080から2159)までの値に設定される。なお、同一のフレーム内の左目用ビデオフレームデータ1及び右目用ビデオフレームデータ2に対応する各ビデオフレームナンバー22に格納される各値は、互いに同一に設定される。
次に、図4を参照して、ソース機器110からシンク機器への三次元データを含むAVコンテンツデータのパケット伝送方法を説明する。なお、ソース機器110及びシンク機器120の動作主体は各コントローラ111,121であるが、以下においてその記載を省略する。始めに、ソース機器110はワイヤレス接続を要求するコネクトリクエスト(CONNECT_REQUEST)コマンドをシンク機器120に無線送信し、これに応答して、シンク機器120は、コネクトレスポンス(CONNECT_RESPONSE)コマンドをソース機器110に送信する。これにより、ソース機器110及びシンク機器120において、通信相手の機器が相互に登録される。次に、ソース機器110とシンク機器120の間で、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するための伝送帯域を確保するためのワイヤレスHDに準拠した帯域予約シーケンスが実行される。帯域予約シーケンスにおいて、ソース機器110は、AVコンテンツデータを送信するための帯域を要求して予約するために帯域要求コマンドをシンク機器120に無線送信する。これに応答して、シンク機器120の帯域管理部121bは、ソース機器110からシンク機器120にAVコンテンツデータを送信するために必要な予約期間を割り当て、割り当てた予約期間の情報を含む期間指定コマンドをソース機器110に無線送信する。
一方、ソース機器110のコントローラ111は、帯域予約シーケンスに続いて、ステップS1において、VICテーブル115tを参照して、送信する三次元データのフォーマット情報であるVICを選択する。そして、コントローラ111は、パケット処理回路113に対して、ビデオフレーム毎に、右目用ビデオフレームデータ2と左目用ビデオフレームデータ1とを、選択されたVICのビデオフォーマットに従って合成ビデオフレームデータ3に合成するように制御する。さらに、ステップS2において、ソース機器110のコントローラ111は、パケット処理回路113に対して、合成ビデオフレームデータ3を図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割するように制御する。これに応答して、パケット処理回路113は、各サブパケット18a,18b,18c,18dの各ビデオコントロール17a,17b,17c,17dの各Hポジション23及び各Vポジション24に、当該サブパケットに格納された合成ビデオフレームデータ3の先頭ピクセルの水平表示期間Th内の水平位置データ及び垂直表示期間Tv内の垂直位置データを、右目用ビデオフレームデータ2と左目用ビデオフレームでた1とを識別するためのデータとしてそれぞれ格納するように、合成ビデオフレームデータ3を図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割する。
次に、ソース機器110は、選択されたVICをストリームスタート通知(STREAM_START_NOTIFY)コマンドに挿入してシンク機器120に通知し、生成された複数のパケット含むAVコンテンツデータを割り当てられた予約期間においてシンク機器120に無線送信する。シンク機器120は、ステップS3において、通知されたVICに基づいてVICテーブル127tを参照してビデオフォーマットを識別し、パケット処理回路123に対して、受信されたビデオデータのパケットを識別されたビデオフォーマットに従ってデコードするように制御する。このとき、パケット処理回路123は、受信されたビデオデータの各パケットのHポジション23に格納された各水平位置データ及びVポジション24に格納された各垂直位置データに基づいて、右目用ビデオフレームデータ2と左目用ビデオフレームデータ1とを識別する。
なお、ソース機器110は、ステップS2において、オーディオデータを、ワイヤレスHDに準拠したオーディオのパケットフォーマットに従って複数のオーディオパケットに分割し、合成ビデオフレームデータ3の複数のパケットとともにシンク機器120に無線送信する。また、ソース機器110において、パケット処理回路113は、ビデオデータが二次元データであるときには、ビデオフレーム毎に、選択されたVICのビデオフォーマットに従ってビデオフレームデータを生成し、生成されたビデオフレームデータを図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割して複数のパケットを生成する。
次に、図2の合成ビデオフレームデータ3を送信するときにインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値の具体例を説明する。ここでは一例として、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値は以下のように設定され、順次伝送される。
第1のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
第2のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0014;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0019;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x001e;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0023;
………;
第108のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x085c;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0861;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0866;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x086b;
第109のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
………;
第864のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x085c;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0861;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0866;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x086b;
第865のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このように、第1〜第54のパケットにおいて第1のフレームの左目用ビデオフレームデータ1がパケット伝送され、第55〜第108のパケットにおいて第1のフレームの右目用ビデオフレームデータ2がパケット伝送され、以下同様に、ビデオフレーム毎に108個のパケットを用いて合成ビデオフレームデータ3がパケット伝送される。
以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するネットワークにおいて、非圧縮ビデオデータをパケット伝送するための各パケットのヘッダは、パケットに格納されたピクセルデータの分割情報を格納するパーティションインデックス20と、インターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納するインターレースフィールドインディケーション21と、パケットに格納されたピクセルデータのビデオフレーム番号を格納するビデオフレームナンバー22と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの水平位置情報を格納するHポジション23と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの垂直位置情報を格納するVポジション24とを含む。さらに、ビデオデータが三次元データの場合に、左目用ビデオフレームデータ1と右目用ビデオフレームデータ2とを合成して得られる合成ビデオフレームデータ3の水平表示期間Th内の水平位置データと垂直表示期間Tv内の垂直位置データとを、左目用ビデオフレームデータ1と右目用フレームデータ2とを識別するためのデータとして、それぞれHポジション23とVポジション24に格納する。このため、パケット伝送する左目用ビデオフレームデータ1と右目用ビデオフレームデータ2とを識別することが可能となり、二次元のビデオデータを含むAVコンテンツデータと、三次元のビデオデータを含むAVコンテンツとを同一のパケットフォーマットで効率よく伝送することができる。
第2の実施形態.
図5は、本発明の第2の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ43の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。本実施形態は、第1の実施形態と比較して、合成ビデオフレームデータ43の生成方法のみが異なる。その他については、第1の実施形態と同様であるのでここでは動作の説明は省略する。
図5に、VICが69であるときの合成ビデオフレームデータ43のフォーマットを示す。図5において、左目用ビデオフレームデータ41と右目用ビデオフレームデータ42の水平有効画素数はそれぞれ1920ピクセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ540ピクセルである。また、合成ビデオフレームデータ43の水平画素数は3840ピクセルであり、垂直画素数は540ピクセルである。さらに、左目用ビデオフレームデータ41と右目用ビデオフレームデータ42の垂直同期周波数は60Hzである。パケット処理回路113は、左目用ビデオフレームデータ41と右目用ビデオフレームデータ42とを合成ビデオフレームデータ43に合成する。このとき、合成ビデオフレームデータ43は垂直表示期間Tvにおいて、水平表示期間Thの前半で1920ピクセル分の左目用ビデオフレームデータ41が送信された後、水平表示期間Thの後半で1920ピクセル分の右目用ビデオフレームデータ42が送信されるように構成される。
ソース機器110は合成ビデオフレームデータ43を、図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割してシンク機器120に無線伝送する。このとき、左目用ビデオフレームデータ41を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x021B(0から539)までの値に設定される。一方、右目用ビデオフレームデータ42を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0780から0x0EFF(1920から3839)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x021B(0から539)までの値に設定される。なお、同一のフレーム内の左目用ビデオフレームデータ41及び右目用ビデオフレームデータ42に対応する各ビデオフレームナンバー22に格納される各値は、互いに同一に設定される。
ここでは一例として、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値は以下のように設定され、順次伝送される。
第1のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0002;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0007;
第2のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x000c;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0011;
………;
第54のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0212;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0214;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0217;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0219;
第55のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0002;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0007;
………;
第432のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0212;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0214;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0217;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0219;
第433のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0002;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0007;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には値0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このように、ビデオフレーム毎に54個のパケットを用いて合成ビデオフレームデータ43がパケット伝送される。
以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するネットワークにおいて、非圧縮ビデオデータをパケット伝送するための各パケットのヘッダは、パケットに格納されたピクセルデータの分割情報を格納するパーティションインデックス20と、インターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納するインターレースフィールドインディケーション21と、パケットに格納されたピクセルデータのビデオフレーム番号を格納するビデオフレームナンバー22と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの水平位置情報を格納するHポジション23と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの垂直位置情報を格納するVポジション24とを含む。さらに、ビデオデータが三次元データの場合に、左目用ビデオフレームデータ41と右目用ビデオフレームデータ42を合成して得られる合成ビデオフレームデータ43の水平表示期間Th内の水平位置データと垂直表示期間Tv内の垂直位置データとを、左目用ビデオフレームデータ41と右目用フレームデータ42とを識別するためのデータとして、それぞれHポジション23とVポジション24に格納する。このため、パケット伝送する左目用ビデオフレームデータ41と右目用ビデオフレームデータ42を識別することが可能となり、二次元のビデオデータを含むAVコンテンツデータと、三次元のビデオデータを含むAVコンテンツとを同一のパケットフォーマットで効率よく伝送することができる。
第3の実施形態.
図6は、本発明の第3の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ55の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。本実施形態は、第1の実施形態と比較して、合成ビデオフレームデータ55の生成方法のみが異なる。その他については、第1の実施形態と同様であるのでここでは動作の説明は省略する。
図6に、VICが64であるときの合成ビデオフレームデータ55のフォーマットを示す。図6において、左目用トップフィールドビデオフレームデータ51と右目用トップフィールドビデオフレームデータ52と左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ53と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ54の水平有効画素数はそれぞれ1920ピクセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ540ピクセルである。また、合成ビデオフレームデータ55の水平画素数は1920ピクセルであり、垂直画素数は2160ピクセルである。さらに、左目用トップフィールドビデオフレームデータ51と右目用トップフィールドビデオフレームデータ52と左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ53と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ54の垂直同期周波数は30Hzである。パケット処理回路113は、左目用トップフィールドビデオフレームデータ51と、右目用トップフィールドビデオフレームデータ52と、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ53と、右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ54とを合成ビデオフレームデータ55に合成する。ここで、合成ビデオフレームデータ55は水平表示期間Thにおいて、垂直表示期間Tvの最初の4分の1の期間で540ライン分の左目用トップフィールドビデオフレームデータ51が送信され、2番目の4分の1の期間で540ライン分の右目用トップフィールドビデオフレームデータ52が送信され、3番目の4分の1の期間において540ライン分の左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ53が送信され、最後の4分の1の期間で540ライン分の右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ54が送信されるように構成される。
ソース機器110は合成ビデオフレームデータ55を、図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割してシンク機器120に無線伝送する。このとき、左目用トップフィールドビデオフレームデータ51を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x021B(0から539)までの値に設定される。また、右目用トップフィールドビデオフレームデータ52を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x021Cから0x0437(540から1079)までの値に設定される。さらに、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ53を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0438から0x0653(1080から1619)までの値に設定される。またさらに、右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ54を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0654から0x086F(1620から2159)までの値に設定される。なお、同一のフレーム内の左目用トップフィールドビデオフレームデータ51、右目用トップフィールドビデオフレームデータ52、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ53、及び右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ54に対応する各ビデオフレームナンバー22に格納される各値は、互いに同一に設定される。
ここでは一例として、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値は以下のように設定され、順次伝送される。
第1のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
第2のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0014;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0019;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x001e;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0023;
………;
第27のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0208;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x020d;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0212;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0217;
第28のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x021c;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0221;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0226;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x022b;
………;
第54のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0424;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0429;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x042e;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0433;
第55のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0438;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x043d;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0442;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0447;
………;
第81のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0640;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0645;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x064a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x064f;
第82のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0654;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0659;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x065e;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0663;
………;
第108のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x085c;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0861;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0866;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x086b;
第109のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
………;
第864のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x085c;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0861;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0866;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x086b;
第865のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には値0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このように、第1〜第27のパケットにおいて第1のフレームの左目用トップフィールドビデオフレームデータ51がパケット伝送され、第28〜第54のパケットにおいて第1のフレームの右目用トップフィールドビデオフレームデータ52がパケット伝送され、第55〜第81のパケットにおいて第1のフレームの左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ53がパケット伝送され、第82〜第108のパケットにおいて第1のフレームの右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ54がパケット伝送され、ビデオフレーム毎に108個のパケットを用いて合成ビデオフレームデータ55がパケット伝送される。
以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するネットワークにおいて、非圧縮ビデオデータをパケット伝送するための各パケットのヘッダは、パケットに格納されたピクセルデータの分割情報を格納するパーティションインデックス20と、インターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納するインターレースフィールドインディケーション21と、パケットに格納されたピクセルデータのビデオフレーム番号を格納するビデオフレームナンバー22と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの水平位置情報を格納するHポジション23と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの垂直位置情報を格納するVポジション24とを含む。さらに、ビデオデータが三次元データの場合に、左目用トップフィールドビデオフレームデータ51と、右目用トップフィールドビデオフレームデータ52と、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ53と、右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ54とを合成して得られる合成ビデオフレームデータ355の水平表示期間Th内の水平位置データと垂直表示期間Tv内の垂直位置データとを、左目用トップフィールドビデオフレームデータ51と、右目用トップフィールドビデオフレームデータ52と、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ53と、右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ54とを識別するためのデータとして、それぞれHポジション23とVポジション24に格納する。このため、パケット伝送する左目用トップフィールドビデオフレームデータ51と、右目用トップフィールドビデオフレームデータ52と、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ53と、右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ54とを識別することが可能となり、二次元のビデオデータを含むAVコンテンツデータと、三次元のビデオデータを含むAVコンテンツとを同一のパケットフォーマットで効率よく伝送することができる。
第4の実施形態.
図7は、本発明の第4の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ63の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。本実施形態は、第1の実施形態と比較して、合成ビデオフレームデータ63の生成方法のみが異なる。その他については、第1の実施形態と同様であるのでここでは動作の説明は省略する。
図7に、VICが71であるときの合成ビデオフレームデータ3のフォーマットを示す。図7において、左目用ビデオフレームデータ61と右目用ビデオフレームデータ62の水平有効画素数はそれぞれ960ピクセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ540ピクセルである。また、合成ビデオフレームデータ63の水平画素数は1920ピクセルであり、垂直画素数は540ピクセルである。さらに、左目用ビデオフレームデータ61と右目用ビデオフレームデータ62の垂直同期周波数は60Hzである。パケット処理回路113は、左目用ビデオフレームデータ61と右目用ビデオフレームデータ62とを合成ビデオフレームデータ63に合成する。このとき、合成ビデオフレームデータ63は垂直表示期間Tvにおいて、水平表示期間Thの前半で960ピクセル分の左目用ビデオフレームデータ1が送信された後、水平表示期間Thの後半で960ピクセル分の右目用ビデオフレームデータ2が送信されるように構成される。
ソース機器110は合成ビデオフレームデータ63を、図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割してシンク機器120に無線伝送する。このとき、左目用ビデオフレームデータ61を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x03BF(0から959)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x021B(0から539)までの値に設定される。一方、右目用ビデオフレームデータ62を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x03C0から0x07FF(960から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x021B(0から539)までの値に設定される。なお、同一のフレーム内の左目用ビデオフレームデータ61及び右目用ビデオフレームデータ62に対応する各ビデオフレームナンバー22に格納される各値は、互いに同一に設定される。
ここでは一例として、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値は以下のように設定され、順次伝送される。
第1のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
第2のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0014;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0019;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x001e;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0023;
………;
第27のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0208;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x020d;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0212;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0217;
第28のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
………;
第216のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0208;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x020d;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0212;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0217;
第217のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x000f;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には値0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このように、ビデオフレーム毎に27個のパケットを用いて合成ビデオフレームデータ63がパケット伝送される。
以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するネットワークにおいて、非圧縮ビデオデータをパケット伝送するための各パケットのヘッダは、パケットに格納されたピクセルデータの分割情報を格納するパーティションインデックス20と、インターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納するインターレースフィールドインディケーション21と、パケットに格納されたピクセルデータのビデオフレーム番号を格納するビデオフレームナンバー22と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの水平位置情報を格納するHポジション23と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの垂直位置情報を格納するVポジション24とを含む。さらに、ビデオデータが三次元データの場合に、左目用ビデオフレームデータ61と右目用ビデオフレームデータ62を合成して得られる合成ビデオフレームデータ63の水平表示期間Th内の水平位置データと垂直表示期間Tv内の垂直位置データを、左目用ビデオフレームデータ61と右目用ビデオフレームデータ62とを識別するためのデータとして、それぞれHポジション23とVポジション24に格納する。このため、パケット伝送する左目用ビデオフレームデータ61と右目用ビデオフレームデータ62を識別することが可能となり、二次元のビデオデータを含むAVコンテンツデータと、三次元のビデオデータを含むAVコンテンツとを同一のパケットフォーマットで効率よく伝送することができる。
第5の実施形態.
図8は、本発明の第5の実施形態に係るAVコンテンツデータ伝送処理を示すシーケンス図であり、図9は、本発明の第5の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ203の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。本実施形態は、第1の実施形態に比較して、以下の点が異なる。
(a)ソース機器110は、二次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのVICと、三次元データのビデオストラクチャーを識別するための3Dストラクチャーとを含むVICテーブル115tをメモリ115にあらかじめ格納し、シンク機器120は、二次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのVICと、三次元データのビデオストラクチャーを識別するための3Dストラクチャーとを含むVICテーブル127tにメモリ127にあらかじめ格納したこと。
(b)ソース機器110は、送信するビデオデータのVIC及び3Dストラクチャーをシンク機器120に通知し、シンク機器120は、通知されたVIC及び3Dストラクチャーに基づいてVICテーブル127tを参照してビデオフォーマット及びビデオストラクチャーを識別し、送信されたビデオデータのパケットを識別されたビデオフォーマット及び3Dストラクチャーに従ってデコードすること。
(c)左目用ビデオフレームデータ201の送信期間と右目用ビデオフレームデータ202の送信期間との間にブランキング期間209を設けたこと。
以下、第1の実施形態との相違点のみを説明する。
本実施形態において、VICの1から37及び128から136は二次元データの各ビデオフォーマットにそれぞれ割り当てられている。また、3Dストラクチャーは3次元データのビデオストラクチャーである伝送フォーマットを表すコードであって、3次元データに含まれる左目用ビデオフレームデータ、右目用ビデオフレームデータ、左目用トップフィールドビデオフレームデータ、右目用トップフィールドビデオフレームデータ、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ及び右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ等の各データの伝送順序及び伝送タイミングを識別する。メモリ115はVIC及び3Dストラクチャーを含むVICテーブル115tをあらかじめ格納し、メモリ127はVIC及び3Dストラクチャーを含むVICテーブル127tをあらかじめ格納している。
次に、図8を参照して、ソース機器110からシンク機器への三次元データを含むAVコンテンツデータのパケット伝送方法を説明する。図8において、帯域予約シーケンスまでの各処理は、図4の第1の実施形態に係るAVコンテンツデータ転送処理における帯域予約シーケンスまでの各処理と同様に実行される。帯域予約シーケンスに続いて、ステップS1Aにおいて、ソース機器110のコントローラ111は、VICテーブル115tを参照して、送信する三次元データのVIC及び3Dストラクチャーを選択する。そして、コントローラ111は、パケット処理回路113に対して。ビデオフレーム毎に、右目用ビデオフレームデータ202と左目用ビデオフレームデータ201とを、選択されたVICのビデオフォーマット及び選択された3Dストラクチャーのビデオストラクチャーに従って合成ビデオフレームデータ203に合成するように制御する。さらに、ステップS2Aにおいて、ソース機器110のコントローラ111は、パケット処理回路113に対して、合成ビデオフレームデータ203を図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割するように制御する。これに応答して、パケット処理回路113は、各サブパケット18a,18b,18c,18dの各ビデオコントロール17a,17b,17c,17dの各Hポジション23及び各Vポジション24に、当該サブパケットに格納された合成ビデオフレームデータ203の先頭ピクセルの水平表示期間Th内の水平位置データ及び垂直表示期間Tv内の垂直位置データを、右目用ビデオフレームデータ202と左目用ビデオフレームデータ201と識別するためのデータとしてそれぞれ格納するように、合成ビデオフレームデータ203を図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割する。
次に、ソース機器110は、シンク機器120にストリームスタート通知(STREAM_START_NOTIFY)コマンドを無線送信する。本実施形態において、ストリームスタート通知メッセージは、伝送するビデオデータのVIC及び3Dストラクチャーを含む。そして、ソース機器110は、生成された複数のパケットを、割り当てられた予約期間においてシンク機器120に無線送信する。シンク機器120は、通知されたVIC及び3Dストラクチャーに基づいてVICテーブル127tを参照してビデオフォーマット及びビデオストラクチャーを識別し、パケット処理回路123に対して、送信されたビデオデータのパケットを識別されたビデオフォーマット及びビデオストラクチャーに従ってデコードするように制御する。このとき、パケット処理回路123は、受信されたビデオデータの各パケットのHポジション23に格納された各水平位置データ及びVポジション24に格納された各垂直位置データに基づいて、右目用ビデオフレームデータ202と左目用ビデオフレームデータ201とを識別する。なお、本実施形態において、ソース機器110は第1の実施形態と同様に、二次元データ及びオーディオデータをシンク機器120に無線送信する。
図9は、本発明の第5の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ203の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。図9に、VICが32であり、3Dストラクチャーがフレームパッキングを表すときの合成ビデオフレームデータ203のフォーマットを示す。図9において、左目用ビデオフレームデータ201と右目用ビデオフレームデータ202の水平有効画素数はそれぞれ1920ピクセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ1080ピクセルである。また、合成ビデオフレームデータ203の水平画素数は1920ピクセルであり、垂直画素数は2205ピクセルである。さらに、左目用ビデオフレームデータ201と右目用ビデオフレームデータ202の垂直同期周波数は23.976Hzである。パケット処理回路113は、左目用ビデオフレームデータ201と右目用ビデオフレームデータ202とを合成ビデオフレームデータ203に合成する。このとき、合成ビデオフレームデータ203は水平表示期間Thにおいて、垂直表示期間Tvの前半で1080ライン分の左目用ビデオフレームデータ201が送信された後、垂直表示期間Tvの後半で1080ライン分の右目用ビデオフレームデータ202が送信されるように構成される。さらに、左目用ビデオフレームデータ201の送信期間と右目用ビデオフレームデータ202の送信期間との間にブランキング期間209が設けられる。
ソース機器110は合成ビデオフレームデータ203を、図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割してシンク機器120に無線伝送する。このとき、左目用ビデオフレームデータ201を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x0437(0から1079)までの値に設定される。一方、右目用ビデオフレームデータ202を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0465から0x089C(1125から2204)までの値に設定される。また、ブランキング期間209を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0438から0x0464(1080から1124)までの値に設定される。なお、同一のフレーム内の左目用ビデオフレームデータ201及び右目用ビデオフレームデータ202及びブランキング期間209に対応する各ビデオフレームナンバー22に格納される各値は、互いに同一に設定される。
ここでは一例として、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値は以下のように設定され、順次伝送される。
第1のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
第2のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0014;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0019;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x001e;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0023;
………;
第110のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0884;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0889;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x088E;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0893;
第111のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0898;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
………;
第883のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0889;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x088E;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0893;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0899;
第884のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には値0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このように、第1〜第54のパケットにおいて第1のフレームの左目用ビデオフレームデータ201がパケット伝送され、第55〜第57のパケットにおいてブランキング期間209がパケット伝送され、第57のパケット〜第111のパケットにおいて第1のフレームの右目用ビデオフレームデータ202がパケット伝送され、以下同様に、ビデオフレーム毎に110個のパケットと1個のサブバケットを用いて合成ビデオフレームデータ203がパケット伝送される。
以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するネットワークにおいて、非圧縮ビデオデータをパケット伝送するための各パケットのヘッダは、パケットに格納されたピクセルデータの分割情報を格納するパーティションインデックス20と、インターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納するインターレースフィールドインディケーション21と、パケットに格納されたピクセルデータのビデオフレーム番号を格納するビデオフレームナンバー22と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの水平位置情報を格納するHポジション23と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの垂直位置情報を格納するVポジション24とを含む。さらに、ビデオデータが三次元データの場合に、左目用ビデオフレームデータ201と右目用ビデオフレームデータ202とを合成して得られる合成ビデオフレームデータ203の水平表示期間Th内の水平位置データと垂直表示期間Tv内の垂直位置データを、左目用ビデオフレームデータ201と右目用ビデオフレームデータ202とを識別するためのデータとして、それぞれHポジション23とVポジション24に格納する。このため、パケット伝送する左目用ビデオフレームデータ201と右目用ビデオフレームデータ202とを識別することが可能となり、二次元のビデオデータを含むAVコンテンツデータと、三次元のビデオデータを含むAVコンテンツとを同一のパケットフォーマットで効率よく伝送することができる。
第6の実施形態.
図10は、本発明の第の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ143の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。本実施形態は、第5の実施形態と比較して、合成ビデオフレームデータ143の生成方法のみが異なる。その他については、第5の実施形態と同様であるのでここでは動作の説明は省略する。
図10に、VICが16であり、3Dストラクチャーがサイドバイサイド(フル)を表すときの合成ビデオフレームデータ143のフォーマットを示す。図10において、左目用ビデオフレームデータ141と右目用ビデオフレームデータ142の水平有効画素数はそれぞれ1920ピクセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ1080ピクセルである。また、合成ビデオフレームデータ143の水平画素数は3840ピクセルであり、垂直画素数は1080ピクセルである。さらに、左目用ビデオフレームデータ141と右目用ビデオフレームデータ142の垂直同期周波数は60Hzである。パケット処理回路113は、左目用ビデオフレームデータ141と右目用ビデオフレームデータ142とを合成ビデオフレームデータ143に合成する。このとき、合成ビデオフレームデータ143は垂直表示期間Tvにおいて、水平表示期間Thの前半で1920ピクセル分の左目用ビデオフレームデータ141が送信された後、水平表示期間Thの後半で1920ピクセル分の右目用ビデオフレームデータ142が送信されるように構成される。
ソース機器110は合成ビデオフレームデータ143を、図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割してシンク機器120に無線伝送する。このとき、左目用ビデオフレームデータ141を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x0438(0から1079)までの値に設定される。一方、右目用ビデオフレームデータ142を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0780から0x0EFF(1920から3839)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x0438(0から1079)までの値に設定される。なお、同一のフレーム内の左目用ビデオフレームデータ141及び右目用ビデオフレームデータ142に対応する各ビデオフレームナンバー22に格納される各値は、互いに同一に設定される。
ここでは一例として、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値は以下のように設定され、順次伝送される。
第1のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0002;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0007;
第2のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x000c;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0011;
………;
第108のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x042E;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0430;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0433;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0435;
第109のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0002;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0007;
………;
第864のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x042E;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0430;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0433;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0435;
第865のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0002;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0007;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には値0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このように、ビデオフレーム毎に108個のパケットを用いて合成ビデオフレームデータ143がパケット伝送される。
以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するネットワークにおいて、非圧縮ビデオデータをパケット伝送するための各パケットのヘッダは、パケットに格納されたピクセルデータの分割情報を格納するパーティションインデックス20と、インターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納するインターレースフィールドインディケーション21と、パケットに格納されたピクセルデータのビデオフレーム番号を格納するビデオフレームナンバー22と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの水平位置情報を格納するHポジション23と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの垂直位置情報を格納するVポジション24とを含む。そして、ビデオデータが三次元データの場合に、左目用ビデオフレームデータ141と右目用ビデオフレームデータ142を合成して得られる合成ビデオフレームデータ143の水平表示期間Th内の水平位置データと垂直表示期間Tv内の垂直位置データとを、左目用ビデオフレームデータ141と右目用フレームデータ142とを識別するためのデータとして、それぞれHポジション23とVポジション24に格納する。このため、パケット伝送する左目用ビデオフレームデータ141と右目用ビデオフレームデータ142を識別することが可能となり、二次元のビデオデータを含むAVコンテンツデータと、三次元のビデオデータを含むAVコンテンツとを同一のパケットフォーマットで効率よく伝送することができる。
第7の実施形態.
図11は、本発明の第7の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ155と合成ビデオフレームデータ156の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。本実施形態は、第5の実施形態と比較して、合成ビデオフレームデータ155と合成ビデオフレームデータ156の生成方法のみが異なる。その他については、第5の実施形態と同様であるのでここでは動作の説明は省略する。
図11に、VICが5であり、3Dストラクチャーがフレームパッキングを表すときの合成ビデオフレームデータ155と合成ビデオフレームデータ156のフォーマットを示す。図11において、左目用トップフィールドビデオフレームデータ151と右目用トップフィールドビデオフレームデータ152と左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ154の水平有効画素数はそれぞれ1920ピクセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ540ピクセルである。また、合成ビデオフレームデータ155及び合成ビデオフレームデータ156の水平画素数はそれぞれ1920ピクセルであり、垂直画素数はそれぞれ1080ピクセルである。さらに、左目用トップフィールドビデオフレームデータ151と右目用トップフィールドビデオフレームデータ152と左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ154の垂直同期周波数は30Hzである。パケット処理回路113は、左目用トップフィールドビデオフレームデータ151と右目用トップフィールドビデオフレームデータ152とを合成ビデオフレームデータ155に合成し、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ154とを合成ビデオフレームデータ156に合成する。このとき、合成ビデオフレームデータ155は水平表示期間Thにおいて、垂直表示期間Tvの第1の期間で540ライン分の左目用トップフィールドビデオフレームデータ151が送信された後、垂直表示期間Tvの第2の期間で540ライン分の右目用トップフィールドビデオフレームデータ152が送信されるように構成される。次いで、合成ビデオフレームデータ156は、垂直表示期間Tvの第3の期間で540ライン分の左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153が送信された後、垂直表示期間Tvの第4の期間で540ライン分の右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ154が送信されるように構成される。また、左目用トップフィールドビデオフレームデータ151の送信期間と右目用トップフィールドビデオフレームデータ152の送信期間との間にブランキング期間157が設けられ、右目用トップフィールドビデオフレームデータ152と左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153との間にブランキング期間158が設けられ、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153の送信期間と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ154の送信期間との間にブランキング期間159が設けられる。なお、上述した第1〜第4の期間及びブランキング期間157〜159は、各垂直表示期間Tvの開始タイミングから終了タイミングまでの間に、第1の期間、ブランキング期間157、第2の期間、ブランキング期間158、第3の期間、ブランキング期間159、第4の期間の順序で配置される。
ソース機器110は合成ビデオフレームデータ155及び合成ビデオフレームデータ156を、図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割してシンク機器120に無線伝送する。このとき、左目用トップフィールドビデオフレームデータ151を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x021B(0から539)までの値に設定される。また、右目用トップフィールドビデオフレームデータ152を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0233から0x044E(563から1102)までの値に設定される。さらに、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0465から0x0680(1125から1664)までの値に設定される。またさらに、右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ154を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0698から0x08B3(1688から2227)までの値に設定される。また、第1の期間、ブランキング期間157を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x021Cから0x0232(540から562)までの値に設定される。さらに、第2の期間、ブランキング期間158を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x044Fから0x0464(1103から1124)までの値に設定される。さらに、第3の期間、ブランキング期間159を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0681から0x0697(1665から1687)までの値に設定される。なお、同一のフレーム内の左目用トップフィールドビデオフレームデータ151、右目用トップフィールドビデオフレームデータ152、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153、及び右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ154に対応する各ビデオフレームナンバー22に格納される各値は、互いに同一に設定される。
ここでは一例として、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値は以下のように設定され、順次伝送される。
第1のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
第2のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0014;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0019;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x001e;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0023;
………;
第56のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x044D;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0452;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0457;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x045C;
第57のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0461;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0466;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x046B;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0470;
………;
第111のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0899;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x089B;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x08A3;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x08A8;
第112のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x08AD;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x08B2;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0003;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0008;
………;
第891のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x089C;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x08A1;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x08A6;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x08AB;
第892のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x08B0;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0001;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0006;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000B;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には値0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このように、第1〜第27のパケットにおいて第1のフレームの左目用トップフィールドビデオフレームデータ151がパケット伝送され、第28〜第29のパケットにおいて第1の期間、ブランキング期間157が伝送され、第29〜第56のパケットにおいて第1のフレームの右目用トップフィールドビデオフレームデータ152がパケット伝送され、第56〜第57のパケットにおいて第2の期間、ブランキング期間158が伝送され、第58〜第84のパケットにおいて第2のフレームの左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153がパケット伝送され、第84〜第85のパケットにおいて第3の期間、ブランキング期間159が伝送され、第85〜第112のパケットにおいて第2のフレームの右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ154がパケット伝送され、ビデオフレーム毎に111個のパケットと、2個のサブパケットを用いて合成ビデオフレームデータ155及び合成ビデオフレームデータ156がパケット伝送される。
以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するネットワークにおいて、非圧縮ビデオデータをパケット伝送するための各パケットのヘッダは、パケットに格納されたピクセルデータの分割情報を格納するパーティションインデックス20と、インターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納するインターレースフィールドインディケーション21と、パケットに格納されたピクセルデータのビデオフレーム番号を格納するビデオフレームナンバー22と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの水平位置情報を格納するHポジション23と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの垂直位置情報を格納するVポジション24とを含む。さらに、ビデオデータが三次元データの場合に、左目用トップフィールドビデオフレームデータ151と右目用トップフィールドビデオフレームデータ152とを合成して得られる合成ビデオフレームデータ155と、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ154とを合成して得られる合成ビデオフレームデータ156の水平表示期間Th内の水平位置データと垂直表示期間Tv内の垂直位置データとを、左目用トップフィールドビデオフレームデータ151と、右目用トップフィールドビデオフレームデータ152と、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153と、右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ154と識別するためのデータとして、それぞれHポジション23とVポジション24に格納する。このため、パケット伝送する左目用トップフィールドビデオフレームデータ151と、右目用トップフィールドビデオフレームデータ152と、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ153と、右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ154とを識別することが可能となり、二次元のビデオデータを含むAVコンテンツデータと、三次元のビデオデータを含むAVコンテンツとを同一のパケットフォーマットで効率よく伝送することができる。
第8の実施形態.
図12は、本発明の第8の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ163の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。本実施形態は、第5の実施形態と比較して、合成ビデオフレームデータ163の生成方法のみが異なる。その他については、第5の実施形態と同様であるのでここでは動作の説明は省略する。
図12に、VICが16、3Dストラクチャーがサイドバイサイド(ハーフ)を表すときの合成ビデオフレームデータ163のフォーマットを示す。図12において、左目用ビデオフレームデータ161と右目用ビデオフレームデータ162の水平有効画素数はそれぞれ960ピクセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ1080ピクセルである。また、合成ビデオフレームデータ163の水平画素数は1920ピクセルであり、垂直画素数は1080ピクセルである。さらに、左目用ビデオフレームデータ161と右目用ビデオフレームデータ162の垂直同期周波数は60Hzである。パケット処理回路113は、左目用ビデオフレームデータ161と右目用ビデオフレームデータ162とを合成ビデオフレームデータ163に合成する。このとき、垂直表示期間Tvにおいて、水平表示期間Thの前半において960ピクセル分の左目用ビデオフレームデータ161が送信され、水平表示期間Thの後半において960ピクセル分の右目用ビデオフレームデータ162が送信される。
ソース機器110は合成ビデオフレームデータ163を、図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割してシンク機器120に無線伝送する。このとき、左目用ビデオフレームデータ161を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x03BF(0から959)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x0438(0から1079)までの値に設定される。一方、右目用ビデオフレームデータ162を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x03C0から0x077F(960から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x0438(0から1079)までの値に設定される。なお、同一のフレーム内の左目用ビデオフレームデータ161及び右目用ビデオフレームデータ162に対応する各ビデオフレームナンバー22に格納される各値は、互いに同一に設定される。
ここでは一例として、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値は以下のように設定され、順次伝送される。
第1のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
第2のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0014;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0019;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x001e;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0023;
………;
第54のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0424;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0429;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x042E;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0433;
第55のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
………;
第432のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0424;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0429;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x042E;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0433;
第433のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x000f;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には値0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このように、ビデオフレーム毎に54個のパケットを用いて合成ビデオフレームデータ163がパケット伝送される。
以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するネットワークにおいて、非圧縮ビデオデータをパケット伝送するための各パケットのヘッダは、パケットに格納されたピクセルデータの分割情報を格納するパーティションインデックス20と、インターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納するインターレースフィールドインディケーション21と、パケットに格納されたピクセルデータのビデオフレーム番号を格納するビデオフレームナンバー22と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの水平位置情報を格納するHポジション23と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの垂直位置情報を格納するVポジション24とを含む。そして、ビデオデータが三次元データの場合に、左目用ビデオフレームデータ161と右目用ビデオフレームデータ162を合成して得られる合成ビデオフレームデータ163の水平表示期間Th内の水平位置データと垂直表示期間Tv内の垂直位置データとを、左目用ビデオフレームデータ161と右目用ビデオフレームデータ162とを識別するためのデータとして、それぞれHポジション23とVポジション24に格納する。このため、パケット伝送する左目用ビデオフレームデータ161と右目用ビデオフレームデータ162を識別することが可能となり、二次元のビデオデータを含むAVコンテンツデータと、三次元のビデオデータを含むAVコンテンツとを同一のパケットフォーマットで効率よく伝送することができる。
第9の実施形態.
図13は、本発明の第9の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ95と合成ビデオフレームデータ96の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。本実施形態は、第5の実施形態と比較して、合成ビデオフレームデータ95と合成ビデオフレームデータ96の生成方法のみが異なる。その他については、第の実施形態と同様であるのでここでは動作の説明は省略する。
図13に、VICが5であり、3Dストラクチャーがフレームオルタネイティブを表すときの合成ビデオフレームデータ95と合成ビデオフレームデータ96のフォーマットを示す。図13において、垂直表示期間Tv1及びTv2は垂直同期信号の連続する3つの垂直同期期間間の各期間である。図13において、左目用トップフィールドビデオフレームデータ91と右目用トップフィールドビデオフレームデータ92と左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ93と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ94の水平有効画素数はそれぞれ1920ピクセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ540ピクセルである。また、合成ビデオフレームデータ95及び合成ビデオフレームデータ96の水平画素数はそれぞれ1920ピクセルであり、垂直画素数はそれぞれ1080ピクセルである。さらに、左目用トップフィールドビデオフレームデータ91と右目用トップフィールドビデオフレームデータ92、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ93と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ94の垂直同期周波数はそれぞれ60Hzである。パケット処理回路113は、左目用トップフィールドビデオフレームデータ91と右目用トップフィールドビデオフレームデータ92とを合成ビデオフレームデータ95に合成する。このとき、合成ビデオフレームデータ95は水平表示期間Thにおいて、垂直表示期間Tv1の前半で540ライン分の左目用トップフィールドビデオフレームデータ91が送信された後、垂直表示期間Tvの後半で540ライン分の右目用トップフィールドビデオフレームデータ92が送信されるように構成される。また、左目用トップフィールドビデオフレームデータ91の送信期間と右目用トップフィールドビデオフレームデータ92の送信期間との間にブランキング期間97が設けられる。さらに、パケット処理回路113は、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ93と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ94とを合成ビデオフレームデータ96に合成する。このとき、合成ビデオフレームデータ96は水平表示期間Thにおいて、垂直表示期間Tv2の前半で540ライン分の左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ93が送信された後、垂直表示期間Tv2の後半で540ライン分の右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ94が送信されるように構成される。また、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ93の送信期間と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ94の送信期間との間にブランキング期間99が設けられる。
ソース機器110は合成ビデオフレームデータ95及び合成ビデオフレームデータ96を、図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割してシンク機器120に無線伝送する。このとき、左目用トップフィールドビデオフレームデータ91又は左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ93を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x021B(0から539)までの値に設定される。また、右目用トップフィールドビデオフレームデータ92又は右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ94を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0233から0x044E(563から1102)までの値に設定される。また、第1の期間、ブランキング期間97と第3の期間、ブランキング期間99を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x021Cから0x0232(540から562)までの値に設定される。なお、同一のフレーム内の左目用トップフィールドビデオフレームデータ91及び右目用トップフィールドビデオフレームデータ92、に対応する各ビデオフレームナンバー22に格納される各値は互いに同一の奇数値に設定され、同一のフレーム内の左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ93及び右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ94に対応する各ビデオフレームナンバー22に格納される各値は、互いに同一の偶数値に設定される。
ここでは一例として、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値は以下のように設定され、順次伝送される。
第1のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
第2のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0014;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0019;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x001e;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0780、Vポジション24=0x0023;
………;
第55のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0438;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x043D;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0442;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0447;
第56のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x044C;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0002;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0007;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000C;
………;
第110のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0435;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x043A;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x043F;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0444;
第111のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0449;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x044E;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0004;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0009;
………;
第882のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0432;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0438;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x043D;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0442;
第883のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0447;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b1、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x044C;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0002;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0007;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には値0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このように、第1〜第27のパケットにおいて第1のフレームの左目用トップフィールドビデオフレームデータ91がパケット伝送され、第28〜第29のパケットにおいて第1の期間、ブランキング期間97が伝送され、第29〜第56のパケットにおいて第1のフレームの右目用トップフィールドビデオフレームデータ92がパケット伝送され、第56〜第83のパケットにおいて第2のフレームの左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ93がパケット伝送され、第83〜第84のパケットにおいて第3の期間、ブランキング期間99が伝送され、第84〜第111のパケットにおいて第2のフレームの右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ94がパケット伝送され、ビデオフレーム毎に55個のパケットと1個のサブパケットを用いて合成ビデオフレームデータ95及び合成ビデオフレームデータ96がパケット伝送される。
以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するネットワークにおいて、非圧縮ビデオデータをパケット伝送するための各パケットのヘッダは、パケットに格納されたピクセルデータの分割情報を格納するパーティションインデックス20と、インターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納するインターレースフィールドインディケーション21と、パケットに格納されたピクセルデータのビデオフレーム番号を格納するビデオフレームナンバー22と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの水平位置情報を格納するHポジション23と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの垂直位置情報を格納するVポジション24とを含む。さらに、ビデオデータが三次元データの場合に、左目用トップフィールドビデオフレームデータ91と右目用トップフィールドビデオフレームデータ92とを合成して得られる合成ビデオフレームデータ95と、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ93と右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ94とを合成して得られる合成ビデオフレームデータ96の水平表示期間Th内の水平位置データと垂直表示期間Tv内の垂直位置とを、左目用トップフィールドビデオフレームデータ91と、右目用トップフィールドビデオフレームデータ92と、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ93と、右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ94とを識別するためのデータとして、それぞれHポジション23とVポジション24に格納する。このため、パケット伝送する左目用トップフィールドビデオフレームデータ91と、右目用トップフィールドビデオフレームデータ92と、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ93と、右目用ボトムフィールドビデオフレームデータ94とを識別することが可能となり、二次元のビデオデータを含むAVコンテンツデータと、三次元のビデオデータを含むAVコンテンツとを同一のパケットフォーマットで効率よく伝送することができる。
第10の実施形態.
図14は、本発明の第10の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ173の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。また、図15〜図16は、本発明の第10の実施形態に係るVICテーブル115t及び127tを示す表である。本実施形態は、第1の実施形態と比較して、合成ビデオフレームデータ173の大きさ及びVICテーブル115t及び127tにおいて割り当てられるVICの値のみが異なる。その他については、第1の実施形態と同様であるのでここでは動作の説明は省略する。
本実施形態において、ソース機器110及びシンク機器120は、二次元データの複数のビデオフォーマット及び三次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードをそれぞれ含むVICテーブル115t及び127tを、メモリ115及び127にあらかじめ格納する。具体的には、図15〜図16に示すように、VICの96から99は右目用ビデオフレームデータ172及び左目用ビデオフレームデータ171を含む三次元データの各ビデオフォーマットにそれぞれ割り当てられている。VICの96は、合成ビデオフレームデータ173の水平及び垂直画素数が1920x2160であり(左目用フレームデータ171の水平及び垂直画素数は1920x1080であり、右目用フレームデータ172の水平及び垂直画素数は1920x1080である。)、スキャン方法がプログレッシブスキャンであり、垂直同期周波数が23.97/24Hzであり、フレームシーケンシャル方式のビデオフォーマットに割り当てられている。また、VICの97は、合成ビデオフレームデータ173の水平及び垂直画素数が1920x2160(左目用フレームデータ171の水平及び垂直画素数は1920x1080であり、右目用フレームデータ172の水平及び垂直画素数(水平画素数x垂直画素数)は1920x1080である。)、スキャン方法がプログレッシブスキャンであり、垂直同期周波数が25Hzであり、フレームシーケンシャル方式のビデオフォーマットに割り当てられている。さらに、VICの98は、合成ビデオフレームデータ173の水平及び垂直画素数が1280x1440であり(左目用フレームデータ171の水平及び垂直画素数は1280x720であり、右目用フレームデータ172の水平及び垂直画素数は1280x720である。)、スキャン方法がプログレッシブスキャンであり、垂直同期周波数が59.94/60Hzであり、フレームシーケンシャル方式のビデオフォーマットに割り当てられている。またさらに、VICの99は、合成ビデオフレームデータ173の水平及び垂直画素数が1280x1440であり(左目用フレームデータ171の水平及び垂直画素数は1280x720であり、右目用フレームデータ172の水平及び垂直画素数は1280x720である。)、スキャン方法はプログレッシブスキャンであり、垂直同期周波数が50Hzであり、フレームシーケンシャル方式のビデオフォーマットに割り当てられている。その他のVICは、二次元の複数のビデオフォーマット及びリザーブ領域(予備)に割り当てられている。
図14に、VICが98であるときの合成ビデオフレームデータ173のフォーマットを示す。図14において、左目用ビデオフレームデータ171と右目用ビデオフレームデータ172の水平有効画素数はそれぞれ1280ピクセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ720ピクセルである。また、合成ビデオフレームデータ173の水平画素数は1280ピクセルであり、垂直画素数は1440ピクセルである。さらに、左目用ビデオフレームデータ171と右目用ビデオフレームデータ172の垂直同期周波数は59.94Hz又は60Hzである。パケット処理回路113は、左目用ビデオフレームデータ171と右目用ビデオフレームデータ172とを合成ビデオフレームデータ173に合成する。このとき、合成ビデオフレームデータ17は水平表示期間Thにおいて、垂直表示期間Tvの前半で720ライン分の左目用ビデオフレームデータ171が送信された後、垂直表示期間Tvの後半で720ライン分の右目用ビデオフレームデータ172が送信されるように構成される。ソース機器110は合成ビデオフレームデータ173を、図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割してシンク機器120に無線伝送する。
ここでは一例として、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1280=6400ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値は以下のように設定され、順次伝送される。
第1のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
第2のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0014;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0019;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x001e;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0023;
………;
第72のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x058c;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0591;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0596;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x059b;
第73のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
………;
第576のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x058c;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0591;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0596;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x059b;
第577のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には値0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このように、ビデオフレーム毎に72個のパケットを用いて合成ビデオフレームデータ173がパケット伝送される。左目用ビデオフレームデータ171と右目用ビデオフレームデータ172のビデオフレームナンバー22に格納される各値は互いに同一に設定される。また、左目用ビデオフレームデータ171を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x04FF(0から1279)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x02CF(0から719)までの値に設定される。さらに、右目用ビデオフレームデータ172を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x04FF(0から1279)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x02D0から0x059F(720から1439)までの値に設定される。
VICの値が98又は99であるときは(図15〜図16参照。)、水平画素数が1280でありかつ垂直画素数が1440ピクセルである。このとき、各ビデオコントロール17a,17b,17c,17dに格納される値は以下のように設定される。
(a)左目用ビデオフレームデータ171のビデオフレームナンバー22に格納される値と、右目用ビデオフレームデータ172のビデオフレームナンバー22に格納される値とは同一の値に設定される。
(b)左目用ビデオフレームデータ171のHポジション23と、右目用ビデオフレームデータ172のHポジション23に格納される各値は、0から1279までの間の値に設定される。
(c)左目用ビデオフレームデータ171のVポジション24に格納される値は0から719までの値に設定され、右目用ビデオフレームデータ172のVポジション24に格納される値は720から1439までの値に設定される。
以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するネットワークにおいて、非圧縮ビデオデータをパケット伝送するための各パケットのヘッダは、パケットに格納されたピクセルデータの分割情報を格納するパーティションインデックス20と、インターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納するインターレースフィールドインディケーション21と、パケットに格納されたピクセルデータのビデオフレーム番号を格納するビデオフレームナンバー22と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの水平位置情報を格納するHポジション23と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの垂直位置情報を格納するVポジション24とを含む。さらに、ビデオデータが三次元データの場合に、左目用ビデオフレームデータ171と右目用ビデオフレームデータ172を合成して得られる合成ビデオフレームデータ173の水平表示期間Th内の水平位置データと垂直表示期間Tv内の垂直位置データとを、左目用ビデオフレームデータ171と右目用ビデオフレームデータ172とを識別するためのデータとして、それぞれHポジション23とVポジション24に格納したので、シンク機器120は受信したパケットのVポジション24に格納された値が0から719までの範囲であれば左目用ビデオフレームデータ171であると判断し、Vポジション24に格納された値が720から1439までの範囲であれば右目用ビデオフレームデータ172であると判断することが可能となり、二次元のビデオデータを含むAVコンテンツデータと、三次元のビデオデータを含むAVコンテンツとを同一のパケットフォーマットで効率よく伝送することができる。
なお本実施形態において、左目用ビデオフレームデータ171と右目用ビデオフレームデータ172の各Vポジション24に格納される値は連続した値0から1439までの範囲内の値に設定された。しかしながら、本発明はこれに限らず、左目用ビデオフレームデータ171の各Vポジション24に格納される値を0から719までの値に設定し、ブランキング期間(スペース)を30ライン分だけ設けて、右目用ビデオフレームデータ172の各Vポジション24の値を連続させずに、750から1469までの値に設定してもよい。さらに、上記ブランキング期間において、オーディオデータ又はダミーデータなどのビデオデータ以外のデータを送信してもよい。
第11の実施形態.
図17は、本発明の第11の実施形態に係る合成ビデオフレームデータ183の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。本実施形態は、第10の実施形態と比較して、合成ビデオフレームデータ13の水平画素数、垂直画素数及び垂直同期周波数のみが異なる。その他については、第10の実施形態と同様であるのでここでは動作の説明は省略する。
図17に、VICが96であるときの合成ビデオフレームデータ183のフォーマットを示す。図17において、左目用ビデオフレームデータ181と右目用ビデオフレームデータ182の水平有効画素数はそれぞれ1920ピクセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ1080ピクセルである。また、合成ビデオフレームデータ183の水平画素数は1920ピクセルであり、垂直画素数は2160ピクセルである。さらに、左目用ビデオフレームデータ181と右目用ビデオフレームデータ182の垂直同期周波数は23.97Hz又は24Hzである。パケット処理回路113は、左目用ビデオフレームデータ181と右目用ビデオフレームデータ182とを合成ビデオフレームデータ183に合成する。このとき、合成ビデオフレームデータ183は水平表示期間Thにおいて、垂直表示期間Tvの前半で1080ライン分の左目用ビデオフレームデータ181が送信された後、垂直表示期間Tvの後半で1080ライン分の右目用ビデオフレームデータ182が送信されるように構成される。ソース機器110は合成ビデオフレームデータ183を、図3のパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割してシンク機器120に無線伝送する。
ここでは一例として、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成され、各サブパケットには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとする。この場合、各サブパケットに対応して設けられたビデオコントロール17a,17b,17c,17d内のインターレースフィールドインディケーション21、ビデオフレームナンバー22、Hポジション23及びVポジション24に格納される各値は以下のように設定され、順次伝送される。
第1のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
第2のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0014;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0019;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x001e;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0023;
………;
第108のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x085c;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0861;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0866;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x086b;
第109のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x1、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
………;
第864のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x085c;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0861;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0866;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x7、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x086b;
第865のパケットのサブパケット18a〜1d.
サブパケット18a:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0000;
サブパケット18b:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x0005;
サブパケット18c:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000a;
サブパケット18d:インターレースフィールドインディケーション21=0b0、ビデオフレームナンバー22=0x0、Hポジション23=0x0000、Vポジション24=0x000f;
以降同様に続く.
ここで、パーティションインデックス20には値0b0(非サポート)が格納されると仮定した。また、伝送エラーによるパケットの再送はないものと仮定している。
このように、ビデオフレーム毎に108個のパケットを用いて合成ビデオフレームデータ183がパケット伝送される。左目用ビデオフレームデータ181と右目用ビデオフレームデータ182のビデオフレームナンバー22は同じ値が設定される。また、左目用ビデオフレームデータ181を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0000から0x0437(0から1079)までの値に設定される。一方、右目用ビデオフレームデータ182を送信するときは、Hポジション23に格納される値は0x0000から0x077F(0から1919)までの値に設定され、Vポジション24に格納される値は0x0438から0x086F(1080から2159)までの値に設定される。
VICの値が96又は97であるときは(図15〜図16参照。)、水平画素数が1920でありかつ垂直画素数が2160ピクセルである。このとき、各ビデオコントロール17a,17b,17c,17dに格納される値は以下のように設定される。
(a)左目用ビデオフレームデータ181のビデオフレームナンバー22に格納される値と、右目用ビデオフレームデータ182のビデオフレームナンバー22に格納される値とは同一の値に設定される。
(b)左目用ビデオフレームデータ181のHポジション23と、右目用ビデオフレームデータ182のHポジション23に格納される各値は、0から1919までの間の値に設定される。
(c)左目用ビデオフレームデータ181のVポジション24に格納される値は0から1079までの値に設定され、右目用ビデオフレームデータ182のVポジション24に格納される値は1080から2159までの値に設定される。
以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器110からシンク機器120にビデオデータ及びオーディオデータを含むAVコンテンツデータを伝送するネットワークにおいて、非圧縮ビデオデータをパケット伝送するための各パケットのヘッダは、パケットに格納されたピクセルデータの分割情報を格納するパーティションインデックス20と、インターレース信号のトップとボトムを識別するデータを格納するインターレースフィールドインディケーション21と、パケットに格納されたピクセルデータのビデオフレーム番号を格納するビデオフレームナンバー22と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの水平位置情報を格納するHポジション23と、パケットに格納されたビデオデータの先頭ピクセルの垂直位置情報を格納するVポジション24とを含む。さらに、ビデオデータが三次元データの場合に、左目用ビデオフレームデータ181と右目用ビデオフレームデータ182を合成して得られる合成ビデオフレームデータ183の水平表示期間Th内の水平位置データと垂直表示期間Tv内の垂直位置とを、左目用ビデオフレームデータ181と右目用ビデオフレームデータ182とを識別するためのデータとして、それぞれHポジション23とVポジション24に格納する。このため、シンク機器120は受信したパケットのVポジション24に格納された値が0から1079の範囲であれば左目用ビデオフレームデータ181であると判断し、Vポジション24に格納された値が1080から2159の範囲であれば右目用ビデオフレームデータ182であると判断することが可能となり、二次元のビデオデータを含むAVコンテンツデータと、三次元のビデオデータを含むAVコンテンツとを同一のパケットフォーマットで効率よく伝送することができる。
なお本実施形態において、左目用ビデオフレームデータ181と右目用ビデオフレームデータ182の各Vポジション24に格納される値は連続した値0から2159までの範囲内の値に設定された。しかしながら、本発明はこれに限らず、例えば、左目用ビデオフレームデータ181のVポジション24の値を0から1079までの値に設定し、ブランキング期間(スペース)を45ライン分だけ設けて、右目用ビデオフレームデータ182のVポジション24の値を連続させずに、1125から2204までの値に設定してもよい。さらに、上記ブランキング期間において、オーディオデータ又はダミーデータなどのビデオデータ以外のデータを送信してもよい。
なお、上記第1〜第9の実施形態において、VICの値は、例えば4(720p/59.94Hz)や19(720p/50Hz)などの他のVICの値であってもよい。また、上記各実施形態におけるVICの値及び各VICに割り当てられるビデオデータの出力仕様(ビデオフォーマット)は一例に過ぎず、上述したVIC及び出力仕様以外のものであってもよい。
また、上記第5〜第9の各実施形態において、3Dストラクチャーはフレームパッキング、サイドバイサイド(フル)、サイドバイサイド(ハーフ)又はフレームオルタナディブを表したが、ラインオルタネイティブ、L+depth及びL+depth+Gfx+G−depthなどの他のビデオストラクチャーを表してもよい。
また、上記各実施形態において、サブパケット18aからサブパケット18dには垂直方向5ライン分のビデオデータ(すなわち、5×1920=9600ピクセル分のビデオデータである。)がパッキングされるものとしたが、1つのサブパケットに格納されるビデオデータのライン数は5以外の値であってもよい。
さらに、上記各実施形態において、パケットボディ15はサブパケット18aからサブパケット18dで構成されるものとしたが、ビデオデータのサブパケット数は4以下であれば他の値であってもよい。
またさらに、上記各実施形態において、ソース機器110は、ビデオデータが二次元データ及び三次元データのうちのいずれであるかを表すフォーマット情報をストリームスタート通知コマンドなどの所定の制御コマンドに挿入してシンク機器120に通知し、シンク機器120は、通知されたフォーマット情報に従って、ソース機器110からのビデオデータのパケットをデコードしてもよい。
また、上記各実施形態において、ソース機器110とシンク機器120とをワイヤレスHDに準拠した無線伝送路で無線接続しているが、本発明はこれに限らず、ワイヤレスHD以外の無線通信規格に準拠した無線伝送路又は有線伝送ケーブルを用いてソース機器110とシンク機器120とを接続してもよい。この場合、ソース機器110は、伝送するビデオデータが第1のビデオフレームデータと第2のビデオフレームデータとを含む三次元データであるときに、ビデオフレーム毎に、第1のビデオフレームデータと第2のビデオフレームデータとを合成ビデオフレームデータに合成し、合成ビデオフレームデータを伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに格納された先頭ピクセルの水平位置情報及び垂直位置情報を、第1及び第2のビデオフレームデータを識別するための情報として格納し、合成ビデオフレームデータを所定のパケットフォーマットに従って、上記ヘッダをそれぞれ有する複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成し、当該複数のパケットをシンク機器120に送信する。また、シンク機器120は、ソース機器110からのビデオデータのパケットに挿入された水平位置情報及び垂直位置情報に基づいて、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを識別する。
さらに、上記各実施形態において、帯域管理部121bはシンク機器120のコントローラ121に設けられたが、本発明はこれに限らず、ソース機器110のコントローラ111又は他の機器に設けられてもよい。
またさらに、上記各実施形態において、Hポジション23は水平表示期間Th内の水平位置データを格納し、Vポジション24は垂直表示期間Tv内の垂直位置データを格納した。しかしながら、本発明はこれに限らず、Hポジション23は水平表示期間Th内の水平位置情報を格納し、Vポジション24は垂直表示期間Tv内の垂直位置情報を格納してもよい。
以上詳述したように、本発明に係るソース機器、シンク機器、通信システム及びビデオデータのパケット伝送方法によれば、ソース機器により、上記ビデオデータが第1のビデオフレームデータと第2のビデオフレームデータとを含む三次元データであるときに、上記ビデオフレーム毎に、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを合成ビデオフレームデータに合成し、上記合成ビデオフレームデータを伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに格納された合成ビデオフレームデータの先頭ピクセルの水平表示期間内の水平位置情報及び垂直表示期間内の垂直位置情報を、上記第1及び第2のビデオフレームデータを識別するための情報として格納し、上記合成ビデオフレームデータを上記パケットフォーマットに従って、上記ヘッダをそれぞれ有する複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成し、上記生成された複数のパケットを上記シンク機器に送信し、シンク機器により、上記送信されたパケットを受信し、上記受信された複数のパケットに挿入された水平位置情報及び垂直位置情報に基づいて、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを識別するので、三次元データのビデオデータをリアルタイムで伝送できる。特に、従来技術に係るワイヤレスHDのビデオデータのパケットフォーマットを用いて、二次元データのビデオデータ及び三次元データのビデオデータを含むAVコンテンツデータを効率よく伝送できる。
本発明は特に、例えば、ワイヤレスHDなどの無線通信規格に準拠した無線通信システムにおける非圧縮のAVコンテンツデータの伝送に利用できる。
1…左目用ビデオフレームデータ、
2…右目用ビデオフレームデータ、
3…合成ビデオフレームデータ、
11…HRPプリアンブル、
12…HRPヘッダ、
13…MACヘッダ、
14…HCS、
15…パケットボディ、
16…ビームトラッキング、
17a〜17d…ビデオコントロール、
18a〜18d…サブパケット、
20…パーティションインデックス、
21…インターレースフィールドインディケーション、
22…ビデオフレームナンバー、
23…Hポジション、
24…Vポジション、
41…左目用ビデオフレームデータ、
42…右目用ビデオフレームデータ、
43…合成ビデオフレームデータ、
51…左目用トップビデオフレームデータ、
52…右目用トップビデオフレームデータ、
53…左目用ボトムビデオフレームデータ、
54…右目用ボトムビデオフレームデータ、
55…合成ビデオフレームデータ、
61…左目用ビデオフレームデータ、
62…右目用ビデオフレームデータ、
63…合成ビデオフレームデータ、
91…左目用トップビデオフレームデータ、
92…右目用トップビデオフレームデータ、
93…左目用ボトムビデオフレームデータ、
94…右目用ボトムビデオフレームデータ、
95…合成ビデオフレームデータ、
96…合成ビデオフレームデータ、
97,99…ブランキング期間、
110…ソース機器、
111…コントローラ、
112…映像音声再生装置、
113…パケット処理回路、
114…パケット無線送受信回路、
115…メモリ、
115t…VICテーブル、
116…アンテナ、
120…シンク機器、
121…コントローラ、
122…パケット無線送受信回路、
123…パケット処理回路、
124…映像音声処理回路、
125…スピーカ、
126…ディスプレイ、
127…メモリ、
127t…VICテーブル、
128…アンテナ、
141…左目用ビデオフレームデータ、
142…右目用ビデオフレームデータ、
143…合成ビデオフレームデータ、
151…左目用トップビデオフレームデータ、
152…右目用トップビデオフレームデータ、
153…左目用ボトムビデオフレームデータ、
154…右目用ボトムビデオフレームデータ、
155…合成ビデオフレームデータ、
156…合成ビデオフレームデータ、
157〜159…ブランキング期間、
161…左目用ビデオフレームデータ、
162…右目用ビデオフレームデータ、
163…合成ビデオフレームデータ、
171…左目用ビデオフレームデータ、
172…右目用ビデオフレームデータ、
173…合成ビデオフレームデータ、
181…左目用ビデオフレームデータ、
182…右目用ビデオフレームデータ、
183…合成ビデオフレームデータ、
201…左目用ビデオフレームデータ、
202…右目用ビデオフレームデータ、
203…合成ビデオフレームデータ、
209…ブランキング期間。

Claims (10)

  1. シンク機器にビデオデータを所定のパケットフォーマットのビデオフレームを用いて送信するソース機器において、
    上記ビデオデータが第1のビデオフレームデータと第2のビデオフレームデータとを含む三次元データであるときに、上記ビデオフレーム毎に、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを合成ビデオフレームデータに合成し、上記合成ビデオフレームデータを伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに格納された合成ビデオフレームデータの先頭ピクセルの水平表示期間内の水平位置情報及び垂直表示期間内の垂直位置情報を、上記第1及び第2のビデオフレームデータを識別するための情報として格納し、上記合成ビデオフレームデータを上記パケットフォーマットに従って、上記ヘッダをそれぞれ有する複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成する第1のパケット処理手段と、
    上記生成された複数のパケットを上記シンク機器に送信する送信手段とを備え
    上記第1のパケット処理手段は、上記ビデオフレームの水平表示期間において、垂直表示期間の前半で所定の第1のライン数の第1のビデオフレームデータを、上記第1のビデオフレームデータの先頭ピクセルの垂直位置情報及び水平位置情報がそれぞれ0から開始するように送信した後に、上記垂直表示期間の後半で上記所定の第2のライン数の第2のビデオフレームデータを送信するように、上記合成ビデオフレームデータを構成し、
    上記ソース機器は、
    (A)上記ビデオデータが、上記三次元データと第3のビデオフレームデータを含む二次元データとのうちのいずれであるかを表す情報と、
    (B)水平有効画素数及び垂直有効画素数、並びに走査方法と、
    (C)垂直同期周波数と
    を含むフォーマット情報を所定の制御コマンドに挿入して、上記シンク機器に送信する制御手段をさらに備えたことを特徴とするソース機器。
  2. 上記第1のパケット処理手段は、上記所定のライン数の第1のビデオフレームデータの送信期間と上記所定のライン数の第2のビデオフレームデータの送信期間との間に所定の第3のライン数を有するブランキング期間を設け、上記第2のビデオフレームデータを、上記第2のビデオフレームデータの先頭ピクセルの垂直位置情報が所定の開始垂直位置情報から開始するように送信し、
    上記開始垂直位置情報は、上記第1のライン数に上記第3のライン数を加算しかつ当該加算結果の数から1を減算してなる数であることを特徴とする請求項記載のソース機器。
  3. (a)第3のビデオフレームデータを含む二次元データの複数のビデオフォーマット及び(b)上記三次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを含む第1のビデオフォーマット識別コードテーブルをあらかじめ格納した第1の記憶手段と、
    上記第1のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照して、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを上記シンク機器に送信する制御手段とを備えたことを特徴とする請求項1又は2記載のソース機器。
  4. ビデオデータを所定のパケットフォーマットのビデオフレームを用いて送信するソース機器から上記ビデオデータを受信するシンク機器において、
    上記ソース機器は、
    上記ビデオデータが第1のビデオフレームデータと第2のビデオフレームデータとを含む三次元データであるときに、上記ビデオフレーム毎に、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを合成ビデオフレームデータに合成し、上記合成ビデオフレームデータを伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに格納された合成ビデオフレームデータの先頭ピクセルの水平表示期間内の水平位置情報及び垂直表示期間内の垂直位置情報を、上記第1及び第2のビデオフレームデータを識別するための情報として格納し、上記合成ビデオフレームデータを上記パケットフォーマットに従って、上記ヘッダをそれぞれ有する複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成する第1のパケット処理手段と、
    上記生成された複数のパケットを上記シンク機器に送信する送信手段とを備え、
    上記第1のパケット処理手段は、上記ビデオフレームの水平表示期間において、垂直表示期間の前半で所定の第1のライン数の第1のビデオフレームデータを、上記第1のビデオフレームデータの先頭ピクセルの垂直位置情報及び水平位置情報がそれぞれ0から開始するように送信した後に、上記垂直表示期間の後半で上記所定の第2のライン数の第2のビデオフレームデータを送信するように、上記合成ビデオフレームデータを構成し、
    上記ソース機器は、
    (A)上記ビデオデータが、上記三次元データと第3のビデオフレームデータを含む二次元データとのうちのいずれであるかを表す情報と、
    (B)水平有効画素数及び垂直有効画素数、並びに走査方法と、
    (C)垂直同期周波数と
    を含むフォーマット情報を所定の制御コマンドに挿入して、上記シンク機器に送信する制御手段をさらに備え、
    上記シンク機器は、
    上記送信されたパケットを受信し、上記受信された複数のパケットに挿入された水平位置情報及び垂直位置情報に基づいて、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを識別する第2のパケット処理手段を備え、
    上記第2のパケット処理手段は、上記ソース機器から、
    (A)上記ビデオデータが、上記三次元データと第3のビデオフレームデータを含む二次元データとのうちのいずれであるかを表す情報と、
    (B)水平有効画素数及び垂直有効画素数、並びに走査方法と、
    (C)垂直同期周波数と
    を含むフォーマット情報を有する制御コマンドを受信し、上記受信された複数のパケットを上記受信された制御コマンドのフォーマット情報に従ってデコードすることを特徴とするシンク機器。
  5. (a)第3のビデオフレームデータを含む二次元データの複数のビデオフォーマット及び(b)上記三次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを含む第2のビデオフォーマット識別コードテーブルをあらかじめ格納した第2の記憶手段をさらに備え、
    上記第2のパケット処理手段は、上記ソース機器から、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを受信し、上記受信されたビデオフォーマット識別コードに基づいて上記第2のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照してビデオフォーマットを識別し、上記受信された複数のパケットを上記識別されたビデオフォーマットに従ってデコードすることを特徴とする請求項記載のシンク機器。
  6. 請求項1又は2記載のソース機器と、
    請求項記載のシンク機器とを備えたことを特徴とする通信システム。
  7. 請求項記載のソース機器と、
    請求項記載のシンク機器とを備えたことを特徴とする通信システム。
  8. ソース機器からシンク機器にビデオデータを所定のパケットフォーマットのビデオフレームを用いて送信するビデオデータのパケット伝送方法において、
    上記ソース機器により、上記ビデオデータが第1のビデオフレームデータと第2のビデオフレームデータとを含む三次元データであるときに、上記ビデオフレーム毎に、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを合成ビデオフレームデータに合成し、上記合成ビデオフレームデータを伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに格納された合成ビデオフレームデータの先頭ピクセルの水平表示期間内の水平位置情報及び垂直表示期間内の垂直位置情報を、上記第1及び第2のビデオフレームデータを識別するための情報として格納し、上記合成ビデオフレームデータを上記パケットフォーマットに従って、上記ヘッダをそれぞれ有する複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成する第1のパケット処理ステップを含み、
    上記第1のパケット処理ステップは、上記ビデオフレームの水平表示期間において、垂直表示期間の前半で所定の第1のライン数の第1のビデオフレームデータを、上記第1のビデオフレームデータの先頭ピクセルの垂直位置情報及び水平位置情報がそれぞれ0から開始するように送信した後に、上記垂直表示期間の後半で上記所定の第2のライン数の第2のビデオフレームデータを送信するように、上記合成ビデオフレームデータを構成し、
    上記ソース機器により、
    (A)上記ビデオデータが、上記三次元データと第3のビデオフレームデータを含む二次元データとのうちのいずれであるかを表す情報と、
    (B)水平有効画素数及び垂直有効画素数、並びに走査方法と、
    (C)垂直同期周波数と
    を含むフォーマット情報を所定の制御コマンドに挿入して、上記シンク機器に送信する制御ステップと、
    上記ソース機器により、上記生成された複数のパケットを上記シンク機器に送信する送信ステップと、
    上記シンク機器により、上記送信されたパケットを受信し、上記受信された複数のパケットに挿入された水平位置情報及び垂直位置情報に基づいて、上記第1のビデオフレームデータと上記第2のビデオフレームデータとを識別する第2のパケット処理ステップとを含み、
    上記第2のパケット処理ステップは、上記ソース機器から、上記フォーマット情報を有する制御コマンドを受信し、上記受信された複数のパケットを上記受信された制御コマンドのフォーマット情報に従ってデコードするステップを含むことを特徴とするビデオデータのパケット伝送方法。
  9. 上記第1のパケット処理ステップは、上記所定のライン数の第1のビデオフレームデータの送信期間と上記所定のライン数の第2のビデオフレームデータの送信期間との間に所定の第3のライン数を有するブランキング期間を設け、上記第2のビデオフレームデータを、上記第2のビデオフレームデータの先頭ピクセルの垂直位置情報が所定の開始垂直位置情報から開始するように送信し、
    上記開始垂直位置情報は、上記第1のライン数に上記第3のライン数を加算しかつ当該加算結果の数から1を減算してなる数であることを特徴とする請求項記載のビデオデータのパケット伝送方法。
  10. 上記ソース機器により、(a)第3のビデオフレームデータを含む二次元データの複数のビデオフォーマット及び(b)上記三次元データの複数のビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを含む第1のビデオフォーマット識別コードテーブルを第1の記憶手段にあらかじめ格納するステップと、
    上記シンク機器により、上記ビデオフォーマット識別コードを含む第2のビデオフォーマット識別コードテーブルを第2の記憶手段にあらかじめ格納するステップと、
    上記ソース機器により、上記第1のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照して、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを上記シンク機器に送信する制御ステップとをさらに含み、
    上記第2のパケット処理ステップは、上記ソース機器から、上記ビデオデータのビデオフォーマットを識別するためのビデオフォーマット識別コードを受信し、上記受信されたビデオフォーマット識別コードに基づいて上記第2のビデオフォーマット識別コードテーブルを参照してビデオフォーマットを識別し、上記受信された複数のパケットを上記識別されたビデオフォーマットに従ってデコードするステップを含むことを特徴とする請求項8又は9記載のビデオデータのパケット伝送方法。
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