JP5497905B2 - Tsパケットヘッダの圧縮 - Google Patents
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Description
(2)デコード処理におけるストリームの同期
(3)デコーダにおけるバッファ管理
一般に、デジタル放送ネットワークは、複数のトランスポートストリームを伝送してもよい。各トランスポートストリームは多重化された複数のサービス(プログラム)を伝送してもよい。また各サービスは、複数のサービスコンポーネントから構成されてもよく、サービスコンポーネントはエレメンタリーストリームで伝送される。
トランスポート誤りインジケータ122は、一般に受信機の復調器による誤り訂正が失敗した場合、パケットにデータの誤りが存在することをデコーダに示すために、付加する。ペイロードユニット開始インジケータ123は、TSパケットにおいて、新たなパケット化されたエレメンタリーストリームパケット又はPSI/SIテーブルが開始することを示す。転送優先度124は、同じパケット識別子を有するパケット間において、優先度の高いパケット、低いパケットの識別を可能とする。
巡回カウンタ128は、TSパケットのシーケンス番号を示す。巡回カウンタは、同一パケット識別子のTSパケットにおいて、TSパケット毎に1つずつ増加させたカウンタ値のモジュロ16の値をとる。すなわち0から15までの値を繰り返しカウントする。トランスポートストリームの構文は、同一内容のTSパケットを連送すること(以下、この直前のパケットの繰り返しであるTSパケットを複製パケット(duplicated packet)と呼ぶ)を許容しており、複製パケットに同じ巡回カウンタの値を割り当てることにより、TSパケットが複製パケットであるか否かを識別することができる。
本発明の特有のアプローチは、パケット識別子に基づき、特定のPLPにマッピングされるTSパケットヘッダのパケット識別子フィールドを、送信側でより短いフィールドに置換することである。そのフィールドは、例えば短縮パケット識別子(short packet identifier)と呼ばれ、1ビット長とすることができる。また他の本発明特有のアプローチは、受信側で短縮パケット識別子を元のパケット識別子に復元することである。
本発明の1つの特徴として、固定長のTSパケットのデジタル放送データを、デジタル放送ネットワーク上で送信する手法を提供する。その手法は1ビットより長い所定のビット長のパケット識別子を有するTSパケットヘッダを識別する手法を含む。TSパケットは、1以上のPLP(Physical Layer Pipe)について、1つのPLPには同じ値の識別子を有するTSパケットのみを割り当てるように予め定められた、パケット識別子の値とPLPとの対応関係を示すマッピングに従って、PLPに割り当てられる。TSパケットのパケット識別子は、1ビット長の短縮パケット識別子に置換される。短縮パケット識別子はTSパケットがNULLパケットであるかデータパケットであるかを示す。
本発明の他の1つの特徴として、デジタル放送ネットワークにおける固定長のTSパケット形式でデジタル放送データを送信する装置を提供する。その装置は、1ビットより長い所定のビット長のパケット識別子を含むTSパケットヘッダを特定するための抽出部を備える。その装置はさらに、1以上のPLP(Physical Layer Pipe)について、1つのPLPには同じ値の識別子を有するTSパケットのみを割り当てるように予め定められた、パケット識別子の値とPLPとの対応関係を示すマッピングに従って、PLPにTSパケットを割り当てるデマルチプレクサを備える。その装置はさらに、TSパケットヘッダにあるパケット識別子を1ビット長の短縮パケット識別子に置換するヘッダ圧縮部を備える。短縮パケット識別子は、少なくともTSパケットがNULLパケットであるかどうかを示す。
13ビットのパケット識別子フィールドを1ビットの短縮パケット識別子(NULLパケットインジケータ)に置換することで、NULLパケットとデータパケットの区別が可能でありながら、TSパケットのヘッダ長を減らすことができる。そのための必要条件は、全てのデータパケットが同じパケット識別子を有することである。NULLパケットの識別は、受信機における伝達された情報に基づくNULLパケットの挿入を可能とするために重要である。
TSパケットヘッダは、さらにエレメンタリーストリームに含まれるTSパケットの連番を示す巡回カウンタを含む。巡回カウンタは一般に4ビット長である。
本発明の他の実施形態によれば、トランスポート誤りインジケータを送信側でTSパケットヘッダから削除する。トランスポート誤りインジケータを削除することによりTSパケットのヘッダ長をさらに削減することができる。受信機の復調器においてトランスポート誤りインジケータは設定されるので、トランスポート誤りインジケータを削除することができる。
本発明の別の実施形態によれば、トランスポート誤りインジケータは、受信したTSパケットのヘッダに挿入してもよい。トランスポート誤りインジケータの値は、受信機で、誤り訂正復号の結果に基づいて設定してもよい。
パケット識別子と巡回カウンタを置換すること、およびトランスポート誤りインジケータを削除することによりTSパケットのヘッダ長は、2バイトまで削減される。同期バイトを送信しない場合ヘッダ長は1バイトとなる。
本発明の他の側面によれば、送信側から受信側にデジタル放送データを送信するシステムを提供する。そのシステムは、上述の送信装置、放送伝送路、及び受信装置を含んで構成される。放送伝送路は、ケーブル、衛星伝送路、地上無線伝送路等のいかなる媒体によるものであってもよい。受信装置は、デジタルテレビ、セットトップボックス、デジタル放送受信機を備えたPC若しくは携帯コンピュータ、携帯デバイス、または他のデバイスであってもよい。
本発明に係る方法/装置は、放送ネットワークにおいて伝送されるMPEG−TSパケットに適用することができる。その方法/装置は、TSパケットヘッダのサイズを最大2バイトまで削減することができる。このTSパケットヘッダのサイズの削減は、TSパケットヘッダのいくつかの領域を、置換および/または取り除くことにより実現される。この圧縮はロスレス(可逆)圧縮であり、送信側で行われる。これに対応して、受信側では、実データとともに送信されるシグナリング情報を用いて、元のパケットヘッダに復元する。
PLP処理部220は、入力処理部(Input processing)250、誤り訂正符号化部(FEC Encoding)260、コンスタレーションマッピング部(constellation mapping)270、インターリーブ処理部(Interleaving)280を含んで構成される。入力処理部250では、TSパケットは、適切にフォーマットされたビットストリームに変換され、誤り訂正符号化され、物理層のリソースに割り当てられる。物理層における基本データ構造は、ベースバンドフレームとして知られている。入力処理部250はTSパケットをベースバンドフレームに変換し、誤り訂正符号化により生成されたパリティバイトとともにFEC符号化ブロックを作成する。ベースバンドフレームの長さは固定長であり、その長さは用いられた誤り訂正の符号化率に依存する。
TSパケットのPLPへのマッピング(PID-to-PLP マッピング)に関して、同じパケット識別子のTSパケットを同じPLPにマッピングする。また、一般的に、1つのPLPで異なるパケット識別子のTSパケットを伝送することも可能である。PLPに対するパケット識別子のマッピングは一定である。すなわち、送信中に動的にマッピングが変わることはない。ここで以下の2つの極端なマッピングケースが考えられる。
(1)全てのTSパケットが、パケット識別子に関係なく1つのPLPで伝送される。
(2)各パケット識別子がそれぞれ固有のPLPで伝送される。
本発明においては、1つのPLPには同じ値の識別子を有するTSパケットのみをマッピングする。この場合、1つのPLPが1つのパケット識別子のパケットのみを伝送することとなり、各パケットのパケット識別子の領域は、情報を含まず、送信される必要はない。送信機により、上記のパケット識別子の値とPLPとの対応関係を示すマッピング(PID-to-PLPマッピング)テーブルを送信機に伝達する。そして受信機で、送信機から伝達されたPID-to-PLPマッピングテーブルに基づき、パケット識別子の値を復元する。また例えば、全てのPSI/SIパケットを1つの共通PLP(common PLP)で伝送し、各プログラムコンポーネント(エレメンタリーストリーム)をそれぞれ固有の単独のPLPで伝送してもよい。
以上のようにPLPが1つのパケット識別子のみのパケットを伝送する場合であっても、元のパケットの位置を保存するためNULLパケットは残しておく。NULLパケットは、所定のパケット識別子" 0x1FFF"を有する。NULLパケットは、何ら情報を伝送しないが、可変ビットレートのエレメンタリーストリームを固定ビットレートのトランスポートストリームに多重化するために必要である。送信機で生成されるタイムスタンプが、受信機においてその意味を保つために、トランスポートストリームシステムモデルは、変調器、伝送路、および復調器を含む一連の処理で、一定の末端間遅延(End to End delay)を必要とする。タイムスタンプは、サービスコンポーネントの相対同期のために重要である。
パケットヘッダのビット長をさらに削減するために、本発明の実施例によれば、4ビットの巡回カウンタを破棄する。TSパケットはPLPにおいて失われず、またTSパケットの順序が変更されることはないので廃棄することができる。しかし、巡回カウンタは、同じカウンタ値をとることで複製パケットであるか否かを識別することができ、TSパケットが複製パケットであるかを示すために1ビットの領域は必要となる。本発明の実施例によれば、4ビットの巡回カウンタは1ビットの複製パケットインジケータに置換される。受信装置において、1ビットの複製パケットインジケータを、元の4ビット長の巡回カウンタに復元してもよい。
for I = 0 NUM_PLP-1
[
PLP_ID // 8 bit: PLP ID
PLP_PAYLOAD_TYPE // 5 bit: TS, IP, etc.
...
if PLP_PAYLOAD_TYPE == 'TS' [
...
TS_COMPRESSION
if (TS_COMPRESSION == '2 byte') [
PID // 13 bits
]
else if (TS_COMPRESSION == '1 byte') [
PID_loop [
PID
short_PID
]
]
...
]
...
PLP_COD // Coding
PLP_MOD // Modulation
]
この例では、ヘッダ圧縮インジケータは、TS_COMPRESSIONとして伝達される。TS_COMPRESSIONは、PLP_PAYLOAD_TYPE領域がトランスポートストリームペイロードのデータを対応するPLPで伝送することを示す場合にのみ存在する。PLPにおいて、2バイト長圧縮する最大のヘッダ圧縮が選択されている場合、PLPで伝送されるデータパケットのパケット識別子はこのPLPループで伝達される。1バイト長のヘッダ圧縮が選択されている場合、元の圧縮前のパケット識別子と短縮パケット識別子のマッピングがこのPLPループで伝達される。
本発明は、上述した実施の形態に示したハードウェアとソフトウェアとを用いた構成は、他の手法によって実現されてもよい。本発明に係る各種の実施の形態は、コンピュータ装置(プロセッサ)により実現されてもよい。コンピュータ装置あるいはプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ(general-purpose processor)、DSP(Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuits)、FPGA(Field Programmable Gate Arrays)、やその他の再構成可能な装置などであってもよい。また、本発明に係る各種の実施の形態は、組み合わせて実行されることとしてもよい。
L1シグナリング処理部820は、PLP毎の変調方式等のL1シグナリング情報を生成し、誤り訂正符号化を行って出力する。前述の通り、好ましくはL1シグナリング情報として、ヘッダ圧縮インジケータを生成する。また、好ましくはL1シグナリング情報として、各PLPにマッピングするTSパケットのパケット識別子の情報(PID-to-PLPマッピングテーブル)を生成する。
物理層フレームは変調部240において、図2を用いて説明した通り、例えばOFDM変調が行われ、デジタル放送ネットワークから伝送が行われる。これにより、L1シグナリング情報としてヘッダ圧縮インジケータ、PID-to-PLPマッピングテーブルを受信機に伝達することができる。
P1 signalling 910
L1 pre-signalling 920
L1 post-signalling 930(configurable部とdynamic部とを含む)
の3つである。
図10は、送信装置800から送信された信号を受信する受信装置1000の構成を示すブロック図である。なお、図6Bに示す受信装置600bと同じ構成部分については、同符号を付して説明を省略し、異なる部分について説明する。受信装置1000は、受信部660、物理層処理部(physical layer processing)1010、L1シグナリング処理部(L1 signalling processing)1020、抽出部680、ヘッダ導出部690、ヘッダ解凍部695、マージ部(merge unit)1030を含んで構成される。
物理層処理部1010は、L1シグナリング処理部1020により復号されたL1シグナリング情報に基づき、処理を行う。物理層処理部1010における物理層処理は、誤り訂正、変調、インターリーブ等を含んでもよい。図9に示す通り、同一トランスポートストリームに属する異なるパケット識別子のパケットは異なるPLPで伝送されるが、それぞれ時分割で送信されるため、物理層処理部1010はこれら複数のPLPの処理を時分割で行うことができる。
ヘッダ導出部690は、復号されたL1シグナリング情報に基づき、送信されないヘッダ領域を得る。用いるL1シグナリング情報としては、前述のヘッダ圧縮インジケータやPID-to-PLPマッピングテーブルが挙げられる。前述の通り、ヘッダ圧縮インジケータは、TSパケットのヘッダが圧縮されているか否かを少なくとも示し、ヘッダ導出部690は、復号したヘッダ圧縮インジケータに基づき受信したTSパケットのヘッダが圧縮されているか否かを特定することができる。また、ヘッダ圧縮インジケータがヘッダの圧縮方式を示す場合、ヘッダ導出部690は、復号したヘッダ圧縮インジケータに基づきどのようなヘッダの圧縮が実行されているか特定することができる。上述のヘッダ圧縮を実行したか否かの情報、圧縮方式の情報に基づき、ヘッダ導出部690は送信されないヘッダ領域を導出する。PID-to-PLPマッピングテーブルは各PLPにマッピングしたTSパケットのパケット識別子の情報を示し、ヘッダ導出部690は、復号されたPID-to-PLPマッピングテーブルに基づき、短縮パケット識別子の値から元の13ビット長のパケット識別子の値を得る。またヘッダ導出部690は、複製パケットインジケータに基づく各TSパケットの増加/繰り返しに応じ、値をインクリメントすることにより元の4ビット長の巡回カウンタの値を得てもよい。さらにヘッダ導出部690は、前方誤り訂正の処理またはchecksum checkの結果に基づき、トランスポート誤りインジケータを生成してもよい。
マージ部1030は、ヘッダ解凍部695から出力される同一トランスポートストリームに属する異なるパケット識別子のパケットを統合して、元のトランスポートストリームに復元して出力する。
図11は、上記各実施の形態で説明した受信方法を実施する受信機1100の構成の一例を示す図である。図11に示すように、受信機1100の一つの構成の一例として、モデム部分を一つのLSI(またはチップセット)で構成し、コーデックの部分を別の一つのLSI(またはチップセット)で構成するという構成方法が考えられる。図11に示す受信機1100は、図8に示したテレビ(テレビジョン)850、STB(Set Top Box)840、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末、または携帯電話820等が備える構成に相当する。受信機1100は、アンテナ1160で受信された高周波信号をベースバンド信号に変換するチューナ1101と、周波数変換されたベースバンド信号を復調してトランスポートストリームを取得する復調部1102とを備える。上記各実施の形態で示した受信装置900bは復調部1102に対応し、受信装置900bが上記各実施の形態で示した受信方法を実施してトランスポートストリームを受信することにより、上記各実施の形態で説明した本願発明の効果を得ることができる。
また、本実施の形態の受信機1100は、復調部1102で復調と、誤り訂正の復号を行うことで得られたトランスポートストリーム(場合によっては、復調部1102で誤り訂正復号を行わないこともある。また、受信機1100は、誤り訂正復号後に他の信号処理が施すこともある。以降について、同様の表現を行っている部分についても、この点は同様である。)に含まれるデータ、または、そのデータに相当するデータ(例えば、データを圧縮することによって得られたデータ)や、動画、音声を加工して得られたデータを、磁気ディスク、光ディスク、不揮発性の半導体メモリ等の記録メディアに記録する記録部(ドライブ)1108を備える。ここで光ディスクとは、例えばDVD(Digital Versatile Disc)やBD(Blu−ray Disc)等の、レーザ光を用いて情報の記憶と読み出しがなされる記録メディアである。磁気ディスクとは、例えばFD(Floppy Disk)(登録商標)やハードディスク(Hard Disk)等の、磁束を用いて磁性体を磁化することにより情報を記憶する記録メディアである。不揮発性の半導体メモリとは、例えばフラッシュメモリや強誘電体メモリ(Ferroelectric Random Access Memory)等の、半導体素子により構成された記録メディアであり、フラッシュメモリを用いたSDカードやFlash SSD(Solid State Drive)などが挙げられる。なお、ここで挙げた記録メディアの種類はあくまでその一例であり、上記の記録メディア以外の記録メディアを用いて記録を行っても良いことは言うまでもない。
なお、上記の説明では、受信機1100は、復調部1102で得られたトランスポートストリームを記録部1108で記録するとしたが、トランスポートストリームに含まれるデータのうち一部のデータを抽出して記録しても良い。例えば、復調部1102で得られたトランスポートストリームにビデオストリームやオーディオストリーム以外のデータ放送サービスのコンテンツ等が含まれる場合、記録部1108は、復調部1102で得られたトランスポートストリームからビデオストリームやオーディオストリームを抽出して多重した新しいトランスポートストリームを記録しても良い。また、記録部1108は、復調部1102で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたトランスポートストリームに含まれるビデオストリーム及びオーディオストリームのうち、どちらか一方のみを多重した新しいトランスポートストリームを記録しても良い。そして、上記で述べたトランスポートストリームに含まれるデータ放送サービスのコンテンツを記録部1108は、記録してもよい。
また、上記の説明では、記録部1108は、復調部1102で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたトランスポートストリームを記録するとしたが、復調部1102で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたトランスポートストリームに含まれるビデオストリームを、当該ビデオストリームよりもデータサイズまたはビットレートが低くなるよう、当該ビデオストリームに施された動画像符号化方法とは異なる動画像符号化方法で符号化されたビデオストリームに変換し、変換後のビデオストリームを多重した新しいトランスポートストリームを記録してもよい。このとき、元のビデオストリームに施された動画像符号化方法と変換後のビデオストリームに施された動画像符号化方法とは、互いに異なる規格に準拠していてもよいし、同じ規格に準拠して符号化時に使用するパラメータのみが異なっていてもよい。同様に、記録部1108は、復調部1102で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたトランスポートストリームに含まれるオーディオストリームを、当該オーディオストリームよりもデータサイズまたはビットレートが低くなるよう、当該オーディオストリームに施された音声符号化方法とは異なる音声符号化方法で符号化されたオーディオストリームに変換し、変換後のオーディオストリームを多重した新しいトランスポートストリームを記録してもよい。
また、上記の説明では、ストリーム出力IF1109は、復調部1102で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたトランスポートストリームを出力するとしたが、復調部1102で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたトランスポートストリームに含まれるビデオストリームを、当該ビデオストリームよりもデータサイズまたはビットレートが低くなるよう、当該ビデオストリームに施された動画像符号化方法とは異なる動画像符号化方法で符号化されたビデオストリームに変換し、変換後のビデオストリームを多重した新しいトランスポートストリームを出力してもよい。このとき、元のビデオストリームに施された動画像符号化方法と変換後のビデオストリームに施された動画像符号化方法とは、互いに異なる規格に準拠していてもよいし、同じ規格に準拠して符号化時に使用するパラメータのみが異なっていてもよい。同様に、ストリーム出力IF1109は、復調部1102で復調し、誤り訂正の復号を行うことで得られたトランスポートストリームに含まれるオーディオストリームを、当該オーディオストリームよりもデータサイズまたはビットレートが低くなるよう、当該オーディオストリームに施された音声符号化方法とは異なる音声符号化方法で符号化されたオーディオストリームに変換し、変換後のオーディオストリームを多重した新しいトランスポートストリームを出力してもよい。
さらに、受信機1100は、ユーザ操作の入力を受け付ける操作入力部1110を備える。受信機1100は、ユーザの操作に応じて操作入力部1110に入力される制御信号に基づいて、電源のON/OFFの切り替えや、受信するチャネルの切り替え、字幕表示の有無や表示する言語の切り替え、音声出力部1106から出力される音量の変更等の様々な動作の切り替えや、受信可能なチャネルの設定等の設定の変更を行う。
また、受信機1100は、視聴中の番組を構成する各エレメンタリーストリームの受信状態に応じて再生(復号)するエレメンタリーストリームを切り替える機能や、番組を構成する各エレメンタリーストリームの受信状態を表示したりする機能を備えていてもよい。放送局(基地局)715が、前方誤り訂正の符号化率、変調方式に基づくコンスタレーションサイズ、インターリーブ長、および他の物理層のパラメータをPLP毎に独立に設定し、PLP毎に個別のロバストレベルを規定することで階層伝送方式を実現している場合、受信機1100ではPLP毎に受信状態が異なる可能性がある。例えば、番組を構成する複数のエレメンタリーストリームが、第1のPLPと、第1のPLPのロバストレベルよりも低いロバストレベルを有する第2のPLPとで伝送されている場合、受信環境によっては第1のPLPを受信して取得したエレメンタリーストリームは受信状態が良いが、第2のPLPを受信して取得したエレメンタリーストリームは受信状態が悪いという状態が発生する。ここで、受信機1100は、例えば受信した信号のRSSI、受信電界強度、C/N、BER、パケットエラー率、フレームエラー率、チャネル状態情報等の情報と、各エレメンタリーストリームを送信するPLPに設定されたロバストレベルの情報に基づいて受信状態が良いか否かの判定を行う。また、受信機1100は、受信状態が良いか悪いかの判定を、各エレメンタリーストリームの単位時間当たりのベースバンドフレームの誤り率やTSパケットの誤り率が所定の閾値以上であるか、所定の閾値未満であるかという基準で行ってもよい。受信機1100の復調部1102は、番組を構成する複数のエレメンタリーストリームのそれぞれについて受信状態が良いか否かを判定し、判定された受信状態を示す信号を出力する。受信機1100は、受信状態を示す信号に基づいて、信号処理部1104で復号するエレメンタリーストリームを切り替える制御や、番組の受信状態を示す情報を映像表示部1107に表示する制御を行う。
なお、上記の構成では、受信機1100は、第1のビデオストリームの受信状態が良いか否かの判定を行っていない。これは第1のビデオストリームの受信状態が悪い状態でも、第1のビデオストリームの復号を停止して映像の表示を行わないよりは、映像に乱れや途切れが発生したとしても第1のビデオストリームを復号した低解像度の映像を表示する方が好ましいと考えられるからである。ただし、受信機1100が、第2のビデオストリームと第1のビデオストリームのそれぞれの受信状態が良いか否かの判定を行い、その判定結果に基づいて信号処理部1104で復号するエレメンタリーストリームを切り替える制御を行ってもよいことは言うまでもない。その場合、受信機1100は、第2のビデオストリームと第1のビデオストリームの両方の受信状態が良い場合に、信号処理部1104において第1のビデオストリームと第2のビデオストリームの両方を用いた復号を行い、復号された高解像度の映像信号を映像表示部1107に表示する。また、受信機1100は、第2のビデオストリームの受信状態は悪いが、第1のビデオストリームの両方の受信状態は良い場合に、信号処理部1104において第1のビデオストリームを用いた復号を行い、復号された低解像度の映像信号を映像表示部1107に表示する。また、受信機1100は、第1のビデオストリームと第2のビデオストリームの両方の受信状態が悪い場合は、復号処理を停止して第1のビデオストリーム及び第2のストリームの復号を行わない。上記の構成により、第1のビデオストリームと第2のビデオストリームの両方の受信状態が悪く、第1のビデオストリームを復号して表示してもユーザが何の映像か判別できない場合に、復号処理を停止して電力消費を抑制することができる。
(トランスポートストリーム)
次に、トランスポートストリームの構造の一例について詳細に説明する。
図17は、そのトランスポートストリーム情報ファイルの構成を示す図である。トランスポートストリーム情報ファイルは、図17に示すようにトランスポートストリームの管理情報であり、トランスポートストリームと1対1に対応し、トランスポートストリーム情報、ストリーム属性情報とエントリマップから構成される。
120 TSパケットヘッダ(TS Packet Header)
121 同期バイト(sync byte)
122 トランスポート誤りインジケータ(transport error indicator)
123 ペイロードユニット開始インジケータ(payload unit start indicator)
124 転送優先度(transport priority)
125 パケット識別子(PID;packet identifier)
126 トランスポートスクランブル制御(transport scrambling control)
127 アダプテーションフィールド制御(adaptation field control)
128 巡回カウンタ(continuity counter)
130 TSパケットペイロード(TS Packet Payload)
201 TSパケット列(TS Packets)
210 デマルチプレクサ(demultiplexer)
220 PLP処理部(physical layer pipe processing)
230 フレームマッピング部(Frame Mapping)
240 変調部(Modulation)
250 入力処理部(Input processing)
260 誤り訂正符号化部(FEC Encoding)
270 コンスタレーションマッピング部(constellation mapping)
280 インターリーブ処理部(Interleaving)
301 データバースト(burst)
302 ベースバンドパケットペイロードの一部分(portion)
303 ベースバンドフレーム(baseband frame)
320 ベースバンドフレームヘッダ(Base-band frame header)
330 残り部分(remainder)
340 ベースバンドパケットペイロード(payload)
350 パディング(padding)
410 NULLパケット(NULL packet)
500 圧縮されたヘッダ(compressed header)
510 NULLパケットインジケータ(NULL packet indicator)
520 複製パケットインジケータ(duplication indicator)
600a 送信装置
600b 受信装置
601 TSパケットのストリーム
610 抽出部(extracting unit)
620 ヘッダ圧縮部(header compression unit)
630 デマルチプレクサ(DEMUX;demultiplexer)
640 物理層処理部(Physical layer processing)
650 送信部(transmitter)
660 受信部(receiver)
670 物理層処理部(physical layer processing)
680 抽出部(extracting unit)
690 ヘッダ導出部(header deriving unit)
691 TSパケット列(TS Packets)
695 ヘッダ解凍部(header decompression unit)
710 送信装置
715 送信機
730 PC(Personal Computer)
740 セットトップボックス(STB;Set Top Box)
750 テレビ
760 受信機能を備えたテレビ
800 送信装置
810 デマルチプレクサ(DEMUX;demultiplex)
820 L1シグナリング処理部(L1 signalling processing)
830 フレームマッピング部(Frame Mapping)
910 P1 signalling
920 L1-pre signalling
930 L1-post signalling
1000 受信装置
1010 物理層処理部(physical layer processing)
1020 L1シグナリング処理部(L1 signalling processing)
1030 マージ部(merge unit)
1100 受信機(Receiving device)
1101 チューナ(Tuner)
1102 復調部(Demodulation unit)
1103 ストリーム入出力部(Stream input/output unit)
1104 信号処理部(Signal processing unit)
1105 AV出力部(AV Output unit)
1106 音声出力部(Audio Output unit)
1107 映像表示部(Video Display unit)
1108 記録部(Recording unit)
1109 ストリーム出力IF(Stream output IF)
1110 操作入力部(Operation input unit)
1111 AV出力IF(AV output IF)
1130、1140 通信媒体(transport medium)
1150 リモートコントローラ(remote control)
1160 アンテナ(Antenna)
1301 ビデオストリーム(video stream)
1302、1305、1312、1315 PESパケット列(PES packet sequence)
1303、1306、1313、1316 TSパケット列(TS packet sequence)
1304 オーディオストリーム(audio stream)
1314 プレゼンテーショングラフィックスストリーム(Presentation Graphic Stream)
1317 インタラクティブグラフィックスストリーム(Interactive Graphic Stream)
1900 映像音声出力装置(audio output device)
1901 映像を表示する部分(display area)
1902 データ放送のためのデータにおける映像
1903 ハイパーテキスト(hypertext)
1904 受信装置(receiving device)
1905 IF(interface)
1906 通信装置(Communication unit)
1907 リモコン(remote control)
Claims (6)
- データストリームを物理層フレームで送信する方法であって、
前記データストリームはデータパケットのグループを複数含み、
前記データパケットはパケット識別子を含むヘッダを有し、
前記データパケットのグループのそれぞれはユーザデータが格納され、同一のパケット識別子の値を有する複数のデータパケットで構成されており、
前記方法は、
前記複数のデータパケットのグループのそれぞれを複数のPLP(Phisical Layer Pipe)のいずれか一つに割り当て、
前記複数のPLPは、一つのデータパケットのグループのみが割り当てられたヘッダ圧縮を行うPLPを少なくとも一つ含み、
前記ヘッダ圧縮を行うPLPに割り当てられた複数のデータパケットから、ヘッダ圧縮された複数のデータパケットと、当該ヘッダ圧縮された複数のデータパケットに対応するパケット識別子情報とを生成し、
前記ヘッダ圧縮は、前記ヘッダ圧縮を行うPLPに割り当てられた複数のデータパケットのヘッダから前記パケット識別子を削除する処理を含み、
前記パケット識別子情報は、対応する前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットのパケット識別子の値を通知するための情報であり、対応する前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットと共に前記物理層フレームに格納され、
前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットと前記パケット識別子情報とを含む前記物理層フレームを送信する、
ステップを含む、方法。 - 前記ヘッダ圧縮は、削除された前記パケット識別子の替わりに、当該ヘッダ圧縮されたデータパケットのパケット識別子の値が、前記パケット識別子情報で通知される値であるか、ヘッダ圧縮を行うPLPに共通する固定の値であるかを通知する識別子を挿入する処理をさらに含む、
請求項1記載の方法。 - 前記複数のPLPは、ヘッダ圧縮を行わないPLPを含み、
前記物理層フレームは、前記ヘッダ圧縮を行わないPLPに割り当てられ、それぞれがパケット識別子の値を含んだヘッダを有する複数のデータパケットを含む、
請求項1記載の方法。 - 物理層フレームで伝送されるデータストリームを受信する方法であって、
前記データストリームはデータパケットのグループを複数含み、
前記データパケットはパケット識別子を含むヘッダを有し、
前記データパケットのグループのそれぞれは、ユーザデータが格納され、同一のパケット識別子の値を有する複数のデータパケットで構成されており、
前記方法は、
複数のPLP(Phisical Layer Pipe)を備えた前記物理層フレームを受信し、
前記複数のPLPは、一つのデータパケットのグループのみが割り当てられたヘッダ圧縮を行うPLPを少なくとも一つ含み、
前記物理層フレームは、前記ヘッダ圧縮を行うPLPに割り当てられた複数のデータパケットから生成されたヘッダ圧縮された複数のデータパケットと当該ヘッダ圧縮された複数のデータパケットに対応するパケット識別子情報とを含み、
前記ヘッダ圧縮は、前記ヘッダ圧縮を行うPLPに割り当てられた複数のデータパケットのヘッダから前記パケット識別子を削除する処理を含み、
前記パケット識別子情報は、対応する前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットのパケット識別子の値を通知するための情報であり、対応する前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットと共に前記物理層フレームに格納されており、
前記物理層フレームから前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットと前記パケット識別子情報とを抽出し、
前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットからヘッダ復元された複数のデータパケットを生成し、
前記ヘッダ復元は、前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットの圧縮されたヘッダに対して、前記パケット識別子として前記パケット識別子情報で通知された値を挿入する処理を含む、
ステップを含む、方法。 - データストリームを物理層フレームで送信する装置であって、
前記データストリームはデータパケットのグループを複数含み、
前記データパケットはパケット識別子を含むヘッダを有し、
前記データパケットのグループのそれぞれはユーザデータが格納され、同一のパケット識別子の値を有する複数のデータパケットで構成されており、
前記装置は、
前記複数のデータパケットのグループのそれぞれを複数のPLP(Phisical Layer Pipe)のいずれか一つに割り当て、
前記複数のPLPは、一つのデータパケットのグループのみが割り当てられたヘッダ圧縮を行うPLPを少なくとも一つ含む、割当部と、
前記ヘッダ圧縮を行うPLPに割り当てられた複数のデータパケットから、ヘッダ圧縮された複数のデータパケットと、当該ヘッダ圧縮された複数のデータパケットに対応するパケット識別子情報とを生成し、
前記ヘッダ圧縮は、前記ヘッダ圧縮を行うPLPに割り当てられた複数のデータパケットのヘッダから前記パケット識別子を削除する処理を含み、
前記パケット識別子情報は、対応する前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットのパケット識別子の値を通知するための情報であり、対応する前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットと共に前記物理層フレームに格納される、生成部と、
前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットと前記パケット識別子情報とを含む前記物理層フレームを送信する送信部と、
を備える、装置。 - 物理層フレームで伝送されるデータストリームを受信する装置であって、
前記データストリームはデータパケットのグループを複数含み、
前記データパケットはパケット識別子を含むヘッダを有し、
前記データパケットのグループのそれぞれはユーザデータが格納され、同一のパケット識別子の値を有する複数のデータパケットで構成されており、
前記装置は、
複数のPLP(Phisical Layer Pipe)を備えた前記物理層フレームを受信し、
前記複数のPLPは、一つのデータパケットのグループのみが割り当てられたヘッダ圧縮を行うPLPを少なくとも一つ含み、
前記物理層フレームは、前記ヘッダ圧縮を行うPLPに割り当てられた複数のデータパケットから生成されたヘッダ圧縮された複数のデータパケットと当該ヘッダ圧縮された複数のデータパケットに対応するパケット識別子情報とを含み、
前記ヘッダ圧縮は、前記ヘッダ圧縮を行うPLPに割り当てられた複数のデータパケットのヘッダから前記パケット識別子を削除する処理を含み、
前記パケット識別子情報は、対応する前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットのパケット識別子の値を通知するための情報であり、対応する前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットと共に前記物理層フレームに格納されている、受信部と、
前記物理層フレームから前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットと前記パケット識別子情報とを抽出する抽出部と、
前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットからヘッダ復元された複数のデータパケットを生成し、
前記ヘッダ復元は、前記ヘッダ圧縮された複数のデータパケットの圧縮された各ヘッダに対して、前記パケット識別子として前記パケット識別子情報で通知された値を挿入する処理を含む復元部と、
を備える、装置。
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