JP5970957B2 - 送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、プログラムおよび電子機器 - Google Patents

送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、プログラムおよび電子機器 Download PDF

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Description

本技術は、送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、プログラムおよび電子機器に関し、特に、複数のトランスポートストリームを1つのストリームに合成して外部機器に送信する送信装置等に関する。
テレビ放送を受信する際に異なるコンディショナル・アクセス(CA:ConditionalAccess)に対応するため、共通のインタフェース(CI:Common Interface)を介してモジュール内に実装されたコンディショナル・アクセスを利用する規格が発行され利用されている(非特許文献1、非特許文献2参照)。
CI Plus Specification v1.3.1 (2011-09) DVB-CI EN50221
しかし、この規格では、コモンインタフェース(CI)上で使えるトランスポートストリームのインタフェースは入出力に1個ずつしかないので、複数のトランスポートストリームのTSパケットを時分割多重して1つのストリームにして、CAMモジュールとの間の伝送を行うことが必要となる。
本技術の目的は、複数のトランスポートストリームを1つのストリームに合成して外部機器との間で良好に伝送可能とすることにある。
本技術の概念は、
複数のトランスポートストリームを入力するストリーム入力部と、
上記入力された複数のトランスポートストリームのそれぞれのトランスポートストリームパケットに、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報を付加する情報付加部と、
上記付加情報が各トランスポートストリームパケットに付加された上記複数のトランスポートストリームを合成して1つのストリームを得るストリーム合成部と、
上記得られた1つのストリームを外部機器に送信するストリーム送信部とを備え、
上記情報付加部は、
上記付加情報を、少なくとも、上記トランスポートストリームパケットの前、後または中のいずれかに付加する
送信装置にある。
本技術において、ストリーム入力部により、複数のトランスポートストリームが入力される。そして、情報付加部により、入力された複数のトランスポートストリームのそれぞれのトランスポートストリームパケットに、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報が付加される。この場合、付加情報は、少なくとも、トランスポートストリームパケットの前、後または中のいずれかに付加される。
ストリーム合成部により、付加情報が各トランスポートストリームパケットに付加された複数のトランスポートストリームが合成されて1つのストリームが得られる。そして、ストリーム送信部により、この1つのストリームが外部機器に送信される。例えば、ストリーム送信部は、この1つのストリームをDVB−CIコモンインタフェース、またはCI+コモンインタフェースを介して、外部機器としてのコンディショナル・アクセス・モジュール(CAMモジュール)に送信する、ようにされてもよい。
このように本技術においては、複数のトランスポートストリームを合成して1つのストリームとして外部機器に送信する際に、各トランスポートストリームパケットの前、後、またはその中に、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報を付加するものである。そのため、その1つのストリームが外部機器から戻って来た際に、その付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを的確かつ容易に再構成することが可能となる。
なお、本技術において、例えば、情報付加部は、付加情報に含まれるストリーム識別子を、トランスポートストリームパケットのヘッダ内の巡回カウンタ領域に挿入する、ようにされてもよい。この場合、外部機器が、トランスポートストリームパケットのみを有効な信号期間として扱う場合にあっても、外部機器から戻ってくる1つのストリームに含まれる各トランスポートストリームパケットはそのヘッダ内にストリーム識別子を持った状態におかれる。そのため、この場合にあっても、複数のトランスポートストリームを的確かつ容易に再構成することが可能となる。
また、本技術において、例えば、付加情報は、ストリーム識別子と共に、入力の時刻に対応したタイムスタンプを含む、ようにされてもよい。この場合、外部機器から戻って来た1つのストリームから複数のトランスポートストリームを再構成する際に、各トランスポートストリームパケットの時間位置をそれぞれ付加されているタイムスタンプに応じて元の合成前の状態に戻すことが可能となる。
この場合、例えば、情報付加部は、ストリーム識別子を、トランスポートストリームパケットのヘッダ内の巡回カウンタ領域に挿入し、タイムスタンプをトランスポートストリームの前または後に付加する、ようにされてもよい。また、この場合、例えば、情報付加部は、ストリーム識別子およびタイムスタンプを、一体として、トランスポートストリームパケットの前または後に付加する、ようにされてもよい。
また、本技術において、例えば、ストリーム送信部は、1つのストリームを外部機器に送信する際に、各トランスポートストリームパケットに対応して、有効な信号期間を示すバリッド信号を外部機器に送信し、このバリッド信号は、トランスポートストリームパケットの期間のみを有効な信号期間として示す、ようにされてもよい。この場合、トランスポートストリームパケットの前または後に付加情報の一部または全部が付加されていても、トランスポートストリームパケットのみを有効な信号期間として処理する従来バージョンの外部機器に悪影響を及ぼすことを回避できる。
また、本技術において、例えば、ストリーム送信部は、1つのストリームを外部機器に送信する際に、各トランスポートストリームパケットに対応して、有効な信号期間を示すバリッド信号を外部機器に送信し、このバリッド信号は、トランスポートストリームパケットの前または後に付加情報の一部または全部が付加されているとき、トランスポートストリームパケットの期間およびこのトランスポートストリームパケットの前または後に付加されている付加情報の期間を有効な信号期間として示す、ようにされてもよい。この場合、トランスポートストリームパケットの前または後に付加情報の一部または全部が付加されている場合、外部機器は、トランスポートストリームパケットの期間だけでなく、その付加情報の期間も有効な信号期間として認識することが容易となる。
また、本技術において、例えば、タイムスタンプは、PCRリカバリしたリファレンスクロックに基づく絶対時間とされてもよい。この場合、録画して再生する際に、そのままそのタイムスタンプを利用することが可能となる。
また、本技術において、例えば、タイムスタンプは、入力されてから合成されるまでの時間差を示す相対時間とされてもよい。この場合、外部機器、例えばCAMモジュールの上限遅延量の規定が必要なく、タイムスタンプに必要とするビット数を設定することが可能となる。
また、本技術の他の概念は、
外部機器から、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報が付加された各トランスポートストリームパケットを順次受信するストリーム受信部と、
上記各トランスポートストリームパケットから、上記付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを再構成するストリーム再構成部とを備え、
上記トランスポートストリームパケットには、少なくとも前、後または中のいずれかに上記付加情報が付加されている
受信装置にある。
本技術において、ストリーム受信部により、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報が付加された各トランスポートストリームパケットが順次受信される。この場合、トランスポートストリームパケットには、少なくとも、前、後または中のいずれかに付加情報が付加されている。そして、ストリーム再構成部により、各トランスポートストリームパケットから、付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームが再構成される。この場合、例えば、デジタルインタフェースはDVB−CIコモンインタフェース、またはCI+コモンインタフェースであり、外部機器はデスクランブル処理を行うコンディショナル・アクセス・モジュール(CAMモジュール)であってもよい。
このように本技術においては、各トランスポートストリームパケットの前、後、またはその中に、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報が付加されており、その付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを再構成するものである。そのため、複数のトランスポートストリームのトランスポートストリームパケットが混在して含まれる1つのストリームが外部機器から戻って来た際に、その付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを的確かつ容易に再構成することが可能となる。
なお、本技術において、例えば、付加情報には、ストリーム識別子と共に、トランスポートストリームにおける元の時間位置を示すタイムスタンプが付加されており、ストリーム再構成部は、ストリーム識別子に応じて各トランスポートストリームパケットを各ストリームに振り分け、各ストリームにおいて各トランスポートストリームパケットを、付加されているタイムスタンプに応じた時間位置に配置して、複数のトランスポートストリームを再構成する、ようにされてもよい。この場合、再構成される複数のトランスポートストリームに含まれる各トランスポートストリームパケットの時間位置を元の合成前の状態に戻すことが可能となる。
また、本技術において、例えば、再構成された複数のトランスポートストリームをそれぞれ構成する各トランスポートストリームパケットの各ヘッダの巡回カウンタ領域の値を元の値に戻す置換部をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、1つのストリームに合成する際に各トランスポートストリームパケットの各ヘッダの巡回カウンタ領域にストリーム識別子を挿入する場合にあっても、最終的に、再構成された複数のトランスポートストリームにおいては、各トランスポートストリームパケットの各ヘッダの巡回カウンタ領域の値は元の状態に戻すことができ、巡回カウンタ領域の値が変更されたことによる影響を回避できる。
また、本技術の他の概念は、
送信装置と受信装置を備え、
上記送信装置は、
複数のトランスポートストリームを入力するストリーム入力部と、
上記入力された複数のトランスポートストリームのそれぞれのトランスポートストリームパケットに、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報を付加する情報付加部と、
上記付加情報が各トランスポートストリームパケットに付加された上記複数のトランスポートストリームを合成して1つのストリームを得るストリーム合成部と、
上記得られた1つのストリームを外部機器に送信するストリーム送信部とを備え、
上記情報付加部は、
上記付加情報を、少なくとも、上記トランスポートストリームパケットの前、後または中のいずれかに付加し、
上記受信装置は、
上記外部機器から、上記付加情報が付加された各トランスポートストリームパケットを順次受信するストリーム受信部と、
上記各トランスポートストリームパケットから、上記付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを再構成するストリーム再構成部とを備える
電子機器にある。
本技術によれば、複数のトランスポートストリームを1つのストリームに合成して外部機器との間で良好に伝送可能となる。
実施の形態としてのデジタル放送の受信システムの構成例を示すブロック図である。 受信システムを構成するコモンインタフェースコントローラの詳細構成例を示すブロック図である。 入力バッファにそれぞれ取り込まれるトランスポートストリームのPIDパケットの構成例と、選択(選局)されたサービスチャネル以外のPIDデータパケットを除いた後の不要でないPIDパケットの一例を示す図である。 デュアルポートメモリに保持されているLTSID(ストリーム識別子)およびLTS(タイムスタンプ)が付加された各トランスポートストリームの不要でないPIDパケットの一例と、そのPIDパケットが複合されて得られたストリームの一例、さらに、CAMモジュールに連続的に送信される各パケットの一例を示す図である。 TSリコンスラクトバッファで受信される1つのストリームに含まれる各PIDパケットの一例を示す図である。 PIDタイミングアジャスタで再構成された各トランスポートストリームの一例と、疑似PIDパケットが挿入されて最終的に出力されるトランスポートストリームの一例を示す図である。 各トランスポートストリームのPIDパケットを複合して1つのストリームとしてCAMモジュールに送信する際のコモンインタフェースコントローラの処理手順の一例を示すフローチャートである。 CAMモジュールから各トランスポートストリームの複合されたPIDパケットを受信する際のコモンインタフェースコントローラの処理手順の一例を示す図である。 トランスポートストリームパケット(TSP)の構造を示す図である。 LTSID(ストリーム識別子)、LTS(タイムスタンプ)などの付加情報の挿入位置のパターンを示す図である。 LTSが絶対時間である場合におけるLTSの所要ビット数について説明するための図である。 16本のトランスポートストリームA〜Pをマルチプレクスして複合する場合における遅延量の一例を示す図である。 最大遅延量が3パケットである場合におけるビットレートと所要ビット数の関係を示す図である。 各PIDパケットへのLTS(相対時間)の付け方を説明するための図である。 再構成時のLTS(相対時間)を用いたタイミング調整を説明するための図である。 LTSが相対時間である場合におけるLTSの所要ビット数について説明するための図である。 最大遅延量が2パケットである場合におけるビットレートと所要ビット数の関係を示す図である。 LTSID(ストリーム識別子)、LTS(タイムスタンプ)の挿入箇所と、バイト数の一例を示す図である。 LTSID(ストリーム識別子)、LTS(タイムスタンプ)の挿入箇所と、バイト数の他の例を示す図である。 LTSIDがTSヘッダ内の巡回カウンタの領域に挿入されることによる効果を説明するための図である。 TSバリッド信号を説明するための図である。 巡回カウンタ領域の値の置換方法の一例を説明するための図である。 TSシンク(TS Sync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例(パターン(1)対応)を示す図である。 TSシンク(TS Sync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例(パターン(2)対応)を示す図である。 TSシンク(TS Sync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例(パターン(3)対応)を示す図である。 TSシンク(TS Sync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例(パターン(4)対応)を示す図である。 TSシンク(TS Sync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例(パターン(5)対応)を示す図である。 TSシンク(TS Sync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例(パターン(6)対応)を示す図である。 TSシンク(TS Sync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例(パターン(7)対応)を示す図である。 TSシンク(TS Sync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例(パターン(8)対応)を示す図である。 TSシンク(TS Sync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例(パターン(9)対応)を示す図である。
以下、発明を実施するための形態(以下、「実施の形態」とする)について説明する。なお、説明を以下の順序で行う。
1.第1の実施の形態
2.変形例
<1.実施の形態>
[デジタル放送受信システムの構成例]
図1は、実施の形態としてのデジタル放送の受信システム10の構成例を示している。この受信システム10は、ホストデバイス(Host Device)100と、CAMモジュール(CAM Module)200とからなっている。ホストデバイス100は、テレビ受信機(TV Set)あるいはセットトップボックス(Set-top Box)などである。
ホストデバイス100は、マイクロプロセッサ(Microprocessor)101と、チューナ(Tuner)102-1,102-2,102-3と、デモジュレータ(Demodulator)103-1,103-2,103-3を有している。また、ホストデバイス100は、コモンインタフェースコントローラ(Common Interface Controller)104と、デマルチプレクサ(Demultiplexer)105-1,105-2,105-3を有している。さらに、ホストデバイス100は、MPEGデコーダ(MPEG Decoder)106-1,106-2,106-3を有している。
マイクロプロセッサ101は、ホストデバイス100の各部の動作を制御する。チューナ102-1,102-2,102-3は、それぞれ、放送局から送られてくるトランスポートストリームTS1,TS2,TS3のRF変調信号を受信する。そして、チューナ102-1,102-2,102-3は、それぞれ、デモジュレータ103-1,103-2,103-3に入力するために、そのRF変調信号を、中間周波数にダウンコンバートして出力する。デモジュレータ103-1,103-2,103-3は、それぞれ、中間周波数にダウンコンバートされたIF変調信号の復調を行って、ベースバンドのトランスポートストリームTS1,TS2,TS3を得る。
コモンインタフェースコントローラ104は、デモジュレータ103-1,103-2,103-3で得られるトランスポートストリームTS1,TS2,TS3を、CAMモジュール200との間で交換、つまり送受信する。このコモンインタフェースコントローラ104とCAMモジュール200との間は、DVB−CIコモンインタフェース(DVB-CI Common Interface Controller)により接続される。
各トランスポートストリームには、複数のサービスチャネルのPIDパケット(TSP:トランスポートストリームパケット)が時分割的に含まれている。コモンインタフェースコントローラ104は、各トランスポートストリームのそれぞれから選択(選局)されていないサービスチャネルのPIDデータパケットを除いて交換を行う。これにより、伝送ビットレートの低減を図る。このコモンインタフェースコントローラ104の詳細構成については、さらに、後述する。
デマルチプレクサ105-1,105-2,105-3は、それぞれ、コモンインタフェースコントローラ104で得られるトランスポートストリームTS1,TS2,TS3から、選択(選局)されたサービスチャネルのPIDデータパケットを抽出する。このPIDデータパケットは、ビデオ、オーディオのPIDデータパケットである。MPEGデコーダ106-1,106-2,106-3は、それぞれ、デマルチプレクサ105-1,105-2,105-3で抽出されるPIDデータパケットで構成されるエレメンタリストリームを復号して、ビデオデータおよびオーディオデータを得る。
CAMモジュール200は、ホストデバイス100のDVB−CIコモンインタフェースコネクタ(DVB-CI Common Interface Connector)に嵌合する、デスクランブル処理を行うためのアタッチメントデバイスである。このCAMモジュール200は、視聴加入者情報、契約期間情報等が記録されている磁気カード、ICカードなどのカード(Smartcard)が挿入されて、使用される。
CAMモジュール200は、マイクロプロセッサ(Microprocessor)201およびデスクランブル部(De-scrambling)202を有している。CAMモジュール200は、ホストデバイス100のコモンインタフェースコントローラ104からDVB−CIコモンインタフェースで送られてくるPIDパケットを受信し、デスクランブル処理を施す。その後、CAMモジュール200は、各PIDパケットを、ホストデバイス100のコモンインタフェースコントローラ104に送信する。
図1に示す受信システム10の動作を簡単に説明する。放送局から送られてくるトランスポートストリームTS1,TS2,TS3のRF変調信号は、それぞれ、チューナ102-1,102-2,102-3で受信される。そして、チューナ102-1,102-2,102-3では、そのRF変調信号が、中間周波数にダウンコンバートされて、デモジュレータ103-1,103-2,103-3に供給される。デモジュレータ103-1,103-2,103-3では、それぞれ、中間周波数にダウンコンバートされたIF変調信号の復調が行われて、ベースバンドのトランスポートストリームTS1,TS2,TS3が得られる。このトランスポートストリームTS1,TS2,TS3は、コモンインタフェースコントローラ104に供給される。
コモンインタフェースコントローラ104では、デモジュレータ103-1,103-2,103-3から供給されるトランスポートストリームTS1,TS2,TS3のPIDパケットが複合される。そして、この複合された各PIDパケットは、コモンインタフェースコントローラ104から、DVB−CIコモンインタフェースを介して、CAMモジュール200に送信される。この場合、各トランスポートストリームのそれぞれから、選択(選局)されていないサービスチャネルのPIDデータパケットが除かれる。
CAMモジュール200では、DVB−CIコモンインタフェースを介して、ホストデバイス100のコモンインタフェースコントローラ104から送られてくるPIDパケットが受信され、デスクランブル処理が施される。その後、CAMモジュール200から、ホストデバイス100のコモンインタフェースコントローラ104に、DVB−CIコモンインタフェースを介して、各PIDパケットが送信される。
コモンインタフェースコントローラ104では、DVB−CIコモンインタフェースを介して、CAMモジュール200から送られてくるPIDパケットが受信される。そして、このコモンインタフェースコントローラ104では、各PIDパケットがそれぞれのストリームに振り分けられ、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3が再構成される。この再構成されたトランスポートストリームTS1,TS2,TS3は、それぞれ、デマルチプレクサ105-1,105-2,105-3に供給される。
デマルチプレクサ105-1,105-2,105-3では、それぞれ、コモンインタフェースコントローラ104から供給されるトランスポートストリームTS1,TS2,TS3から、選択(選局)されたサービスチャネルのPIDデータパケットが抽出される。デマルチプレクサ105-1,105-2,105-3で抽出されたビデオ、オーディオのPIDデータパケットは、それぞれ、MPEGデコーダ106-1,106-2,106-3に供給される。
MPEGデコーダ106-1,106-2,106-3では、それぞれ、ビデオ、オーディオのPIDデータパケットで構成されるビデオ、オーディオのエレメンタリストリームに対して復号化処理が施される。そして、MPEGデコーダ106-1,106-2,106-3からは、それぞれ、選択(選局)されたサービスチャネルのビデオデータおよびオーディオデータが出力される。
[コモンインタフェースコントローラの詳細構成例]
次に、コモンインタフェースコントローラ104の詳細構成について説明する。図2は、コモンインタフェースコントローラ104の詳細構成例を示している。コントローラ104は、入力バッファ(Input Buffer)141-1,141-2,141-3と、デュアルポートメモリ(Dual Port Memory)142-1,142-2,142-3を有している。また、コントローラ104は、TSリマッパ/出力レートコントローラ(TS Re-mapper/Output rate controller)143と、TSリコンストラクトバッファ(TS Re-Construct Buffer)144を有している。
また、コントローラ104は、デュアルポートメモリ(Dual Port Memory)145-1,145-2,145-3と、PIDタイミングアジャスタ(PID timing adjuster)146-1,146-2,146-3を有している。また、コントローラ104は、入力クロックジェネレータ(Input Clock Generator)151と、LTSID(Local TS ID)/LTS(Local Time Stamp)アダー(Local TS ID/Time stamp Adder)152を有している。さらに、コントローラ104は、LTSIDコントローラ(Local TS ID Controller)153と、LTSリーダ(Local Time Stamp Reader)154を有している。
入力バッファ141-1,141-2,141-3は、入力されたトランスポートストリームTS1,TS2,TS3を、それぞれ、一時的に記憶する。これら入力バッファ141-1,141-2,141-3に取り込まれる各トランスポートストリームのPIDパケット(TSP:トランスポートストリームパケット)の相対時間は、入力クロックジェネレータ151で発生されるクロックのカウント値を記憶することで管理できる。
LTSID/LTSアダー152は、デュアルポートメモリ142-1,142-2,142-3を用いて、LTSIDおよびLTSを付加すると共に、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3から選択(選局)されていないサービスチャネルのPIDデータパケットを除く。
ここで、LTSIDは、そのPIDパケットが対応するトランスポートストリームを識別するためのストリーム識別子である。また、LTSは、入力クロックジェネレータ151で発生されるクロックに基づいて得られる、PIDパケットの入力バッファへの入力時刻に対応した時間情報である。例えば、入力クロックジェネレータ151は、自走式のクロックジェネレータであって、27MHzのクロックのカウント値を出力する。また、例えば、入力クロックジェネレータ151は、PCRリカバリした27MHzのリファレンスクロックのカウント値を出力する。
この実施の形態において、LTSとしての時間情報は、絶対時間、あるいは相対時間とされる。絶対時間として、例えば、PIDパケットの入力バッファへの入力時刻に対応した、入力クロックジェネレータ151で発生されるクロックのカウント値そのまま利用される。また、相対時間として、例えば、PIDパケットの入力バッファへの入力時刻とTSリマッパ/出力レートコントローラ143におけるマルチプレクサ(図示せず)での合成時刻との差に対応した、入力クロックジェネレータ151で発生されるクロックのカウント値の差が利用される。
LTSとしての時間情報をPCRリカバリしたリファレンスクロックに基づく絶対時間とする場合には、録画して再生する際に、そのままそのLTSを利用することが可能となる。また、LTSとしての時間情報を相対時間とする場合には、CAMモジュールの上限遅延量規定が必要なく、LTSに必要とするビット数を設定することが可能となる。
TS リマッパ/出力レートコントローラ143は、デュアルポートメモリ142-1,142-2,142-3から、LTSID(ストリーム識別子)と、LTS(タイムスタンプ)が付加されたPIDパケットを時間の早い順に順次読み出して1つのストリームに複合する。そして、このストリームに含まれるトランスポートストリームTS1,TS2,TS3の各パケットを、DVB−CIコモンインタフェースを介して、CAMモジュール200に順次送信する。
この際、TS リマッパ/出力レートコントローラ143は、全データ量から連続送信に必要なクロックレートを決定し、CAMモジュール200に、各パケットを連続的に送信する。このような連続的な送信を行うことで、CAMモジュール200における受信回路の同期系の動作の安定化が可能となる。
また、TS リマッパ/出力レートコントローラ143は、各PIDパケットをCAMモジュール200に送信するのに対応して、そのPIDパケットのストリーム情報およびサービスチャネル情報を送信する。ここで、ストリーム情報はそのPIDパケットがどのトランスポートストリームのものであるかを示し、サービスチャネル情報はそのPIDパケットがどのサービスチャネルのものであるかを示すものである。
このように各PIDパケットの送信に合わせて、そのPIDパケットのストリーム情報およびサービスチャネル情報を送信することで、以下のような効果がある。すなわち、不要なPIDデータパケットを除く処理に伴ってSI/PSI情報の修正を行わなくても、CAMモジュール200ではいかなるサービスチャネルのPIDパケットが送られてくるかを正しく認識できる。
TSリコンストラクトバッファ144は、CAMモジュール200から、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3の各PIDパケットを、DVB−CIコモンインタフェースを介して、順次受信し、一時的に記憶する。各PIDパケットには、上述したように、LTSID(ストリーム識別子)およびLTS(タイムスタンプ)が付加されている。
LTSIDコントローラ153は、TSリコンストラクトバッファに記憶されている各PIDパケットを、それに付加されているLTSIDに応じて、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3のそれぞれに振り分ける。そして、LTSIDコントローラ153は、各トランスポートストリームに振り分けられたPIDパケットをそれぞれ、デュアルポートメモリ145-1,145-2,145-3に書き込む。
LTSリーダ154は、デュアルポートメモリ145-1,145-2,145-3にそれぞれ書き込まれた各PIDパケットに付加されているLTSを読み込む。PIDタイミングアジャスタ146-1,146-2,146-3は、それぞれ、上述のLTSの読み込み結果に基づき、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3を再構成して出力する。すなわち、PIDタイミングアジャスタ146-1,146-2,146-3は、デュアルポートメモリ145-1,145-2,145-3に書き込まれた各PIDパケットを、それに付加されているLTSに応じた時間位置に配置されるように読み出し、出力する。
この際、PIDタイミングアジャスタ146-1,146-2,146-3は、それぞれ、再構成されたトランスポートストリームTS1,TS2,TS3のPIDパケットがない時間位置に、そのPIDパケットとは異なるPIDの疑似PIDパケットを挿入する。この疑似PIDパケットにおいては、ペイロード部分に、“0”値、“1”値が連続しないランダムデータが挿入されている。この疑似パケットが挿入されることで、再構成されたトランスポートストリームTS1,TS2,TS3はPIDパケットが連続したものとなり、この再構成されたトランスポートストリームTS1,TS2,TS3の受信回路の同期系の動作の安定化が可能となる。
図2に示すコモンインタフェースコントローラ104の動作を説明する。デモジュレータ103-1,103-2,103-3(図1参照)から供給されるトランスポートストリームTS1,TS2,TS3は、それぞれ、入力バッファ141-1,141-2,141-3に供給され、一時的に記憶される。これら入力バッファ141-1,141-2,141-3に取り込まれる各トランスポートストリームのPIDパケットの相対時間は、入力クロックジェネレータ151で発生されるクロックのカウント値が記憶されることで管理される。図3(a)は、入力バッファ141-1,141-2,141-3にそれぞれ取り込まれるトランスポートストリームTS1,TS2,TS3のPIDパケットの構成例を示している。
LTSID/LTSアダー152により、デュアルポートメモリ142-1,142-2,142-3が用いられ、LTSID(ストリーム識別子)およびLTS(タイムスタンプ)が付加される。この場合、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3の選択(選局)されていないサービスチャネルからPIDデータパケットを除いた後に残るPIDパケット(不要でないPIDパケット)に、LTSID,LTSが付加される。
デュアルポートメモリ142-1,142-2,142-3には、それぞれ、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3のLTSID,LTSが付加されたPIDパケットが保持される。図3(b)は、図3(a)の入力に対する、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3の不要でないPIDパケットの一例を示している。
TS リマッパ/出力レートコントローラ143では、各トランスポートストリームにおけるLTSID,LTSが付加されたPIDパケットが1つのストリームに複合される。この場合、デュアルポートメモリ142-1,142-2,142-3から、各トランスポートストリームにおけるLTSID,LTSが付加されたPIDパケットが時間の早い順に順次読み出されることで、複合が行われる。図4(a)は、デュアルポートメモリ142-1,142-2,142-3に保持されているLTSID,LTSが付加された各トランスポートストリームの不要でないPIDパケットの一例を示している。また、図4(a)は、TSリマッパ/出力レートコントローラ143で複合されて得られたストリームの一例を示している。
そして、TS リマッパ/出力レートコントローラ143から、DVB−CIコモンインタフェースを介して、CAMモジュール200に、この複合された1つのストリームの各パケットが順次送信される。この際、TSリマッパ/出力レートコントローラ143では、全データ量から連続送信に必要なクロックレートが決定され、CAMモジュール200に、各パケットが連続的に送信される。図4(b)は、このようにCAMモジュール200に連続的に送信される各パケットの一例を示している。
また、TS リマッパ/出力レートコントローラ143から、DVB−CIコモンインタフェースを介して、CAMモジュール200に各PIDパケットを送信するのに対応して、ストリーム情報およびサービスチャネル情報が送信される。ここで、ストリーム情報はそのPIDパケットがどのトランスポートストリームのものであるかを示し、サービスチャネル情報はそのPIDパケットがどのサービスチャネルのものであるかを示すものである。
また、TSリコンストラクトバッファ144では、DVB−CIコモンインタフェースを介して、CAMモジュール200からトランスポートストリームTS1,TS2,TS3の各PIDパケットが1つのストリームとして順次受信される。そして、LTSIDコントローラ153により、TSリコンストラクトバッファ144に記憶されている各PIDパケットが、それに付加されているLTSID(ストリーム識別子)に応じて、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3のそれぞれに振り分けられる。そして、振り分けられたPIDパケットは、それぞれ、デュアルポートメモリ145-1,145-2,145-3に書き込まれる。
図5は、TSリコンスラクトバッファ144で受信される1つのストリームに含まれるトランスポートストリームTS1,TS2,TS3の各PIDパケットの一例を示している。また、図5は、この1つのストリームに含まれる各PIDパケットがトランスポートストリームTS1,TS2,TS3のそれぞれに振り分けられた状態を示している。
LTSリーダ154では、デュアルポートメモリ145-1,145-2,145-3にそれぞれ書き込まれた各PIDパケットに付加されているタイムスタンプの読み込みが行われる。PIDタイミングアジャスタ146-1,146-2,146-3では、その読み込み結果に基づき、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3の再構成が行われる。すなわち、PIDタイミングアジャスタ146-1,146-2,146-3では、デュアルポートメモリ145-1,145-2,145-3に書き込まれた各PIDパケットが、それに付加されているLTS(タイムスタンプ)に応じた時間位置に配置されるように読み出される。これにより、PIDタイミングアジャスタ146-1,146-2,146-3からは、それぞれ、再構成されたトランスポートストリームTS1,TS2,TS3が出力される。
この際、PIDタイミングアジャスタ146-1,146-2,146-3では、それぞれ、再構成された各トランスポートストリームのPIDパケットがない時間位置に、そのPIDパケットとは異なるPIDの疑似PIDパケットが挿入される。この疑似PIDパケットは、ペイロード部分に、“0”値、“1”値が連続しないランダムデータが挿入されたものである。このようにPIDタイミングアジャスタ146-1,146-2,146-3で再構成されたトランスポートストリームTS1,TS2,TS3は、それぞれ、コモンインタフェースコントローラ104の出力とされる。
図6(a)は、PIDタイミングアジャスタ146-1,146-2,146-3で再構成されたトランスポートストリームTS1,TS2,TS3の一例を示している。そして、図6(b)は、疑似PIDパケットが挿入されて、PIDタイミングアジャスタ146-1,146-2,146-3から最終的に出力されるトランスポートストリームTS1,TS2,TS3の一例を示している。
図7のフローチャートは、コモンインタフェースコントローラ104が、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3の各PIDパケットを複合して1つのストリームとしてCAMモジュール200に送信する際の処理手順の一例を示している。
コモンインタフェースコントローラ104は、ステップST1において、処理を開始し、その後に、ステップST2の処理に移る。このステップST2において、コモンインタフェースコントローラ104は、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3を入力する。
次に、コモンインタフェースコントローラ104は、ステップST3において、各トランスポートストリームの選択(選局)されていないサービスチャネルのPIDデータパケットを除く。そして、コモンインタフェースコントローラ104は、ステップST3において、さらに、残ったPIDパケット(不要でないPIDパケット)の先頭に、LTSID(ストリーム識別子)と、入力時刻に対応したLTS(タイムスタンプ)を付加する。
次に、コモンインタフェースコントローラ104は、ステップST4において、各トランスポートストリームの残ったPIDパケットを時間的に早いものから順に並べて複合する。そして、コモンインタフェースコントローラ104は、ステップST5において、複合された各PIDパケットを、連続送信に必要なクロックレートで、CAMモジュール200に順次送信する。コモンインタフェースコントローラ104は、ステップST5の処理の後、ステップST6において、処理を終了する。
図8のフローチャートは、コモンインタフェースコントローラ104が、CAMモジュール200からトランスポートストリームTS1,TS2,TS3の複合された各PIDパケットを受信する際の処理手順の一例を示している。
コモンインタフェースコントローラ104は、ステップST11において、処理を開始し、その後に、ステップST12の処理に移る。このステップST12において、コモンインタフェースコントローラ104は、CAMモジュール200から、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3の複合された各PIDパケットを順次受信する。
次に、コモンインタフェースコントローラ104は、ステップST13において、各PIDパケットを、付加されているLTSID(ストリーム識別子)に基づいて、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3のいずれかに振り分ける。
次に、コモンインタフェースコントローラ104は、ステップST14において、トランスポートストリーム毎に、振り分けられた各PIDパケットの時間位置を、付加されているLTS(タイムスタンプ)に応じた時間位置に配置する。これにより、コモンインタフェースコントローラ104は、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3を再構成する。また、コモンインタフェースコントローラ104は、ステップST14において、さらに、各トランスポートストリームにおいて、PIDパケットの存在しない位置に、疑似PIDパケットを挿入して出力する。コモンインタフェースコントローラ104は、ステップST14の処理の後、ステップST15において、処理を終了する。
なお、コモンインタフェースコントローラ104は、上述の図7のフローチャートに示す送信処理と、上述の図8のフローチャートに示す受信処理とを並行して行い、それぞれを周期的に繰り返す。
[LTSID,LTSのTSP(PTDパケット)への付加]
次に、LTSID(ストリーム識別子)、LTS(タイムスタンプ)のTSP(トランスポートストリームパケット)への付加について、さらに説明する。図9は、TSPの構造を示している。TSPは188バイト固定長とされている。このTSPの先頭の4バイトはTSヘッダであり、それに続く184バイトはPESパケットペイロードとされている。そして、TSヘッダには、先頭に8ビットの同期ワード(0x47)が存在し、さらに13ビットのPIDが存在し、最後に4ビットの巡回カウンタ(continuity_counter)領域が存在する。
LTSID(ストリーム識別子)、LTS(タイムスタンプ)は、少なくとも、TSPの前、後または中に付加される。この場合、TSPの前にはプリヘッダ(Pre-Header)として、付加され、TSPの後にはフッタ(Footer)として付加される。また、TSPの中には、例えば、TSヘッダ内の巡回カウンタ領域が利用されて付加される。
図10は、LTSID(ストリーム識別子)、LTS(タイムスタンプ)などの付加情報の挿入位置の一例として9パターンを示している。(1)のパターンは、LTSID,LTSが、一体とされて、TSPの前にプリヘッダとして付加される例である。(2)のパターンは、LTSID,LTSの順が(1)とは逆とされている例である。(3)のパターンは、LTSID,LTSが、一体とされて、TSPの後にフッタとして付加される例である。(4)のパターンは、LTSID,LTSの順が(3)とは逆とされている例である。
(5)のパターンは、LTSがTSPの前にプリヘッダとして付加され、LTSIDがTSPの中のTSヘッダ内の巡回カウンタ領域に付加されている例である。(6)のパターンは、LTSがTSPの後にフッタとして付加され、LTSIDがTSPの中のTSヘッダ内の巡回カウンタ領域に付加されている例である。
(7)のパターンは、LTSIDがTSPの前にプリヘッダとして付加されている例である。(8)のパターンは、LTSIDがTSPの後にフッタとして付加されている例である。(9)は、LTSIDがTSPの中のTSヘッダ内の巡回カウンタ領域に付加されている例である。なお、(7)〜(9)のパターンではTSPにLTSが付加されていないが、これらのパターンの場合、LTSはTSPに付加する方法とは別個の方法で伝送されることになる。
なお、上述の図4、図5においては、LTSID(ストリーム識別子)およびLTS(タイムスタンプ)が一体とされてTSPの前にプリヘッダとして付加されるパターン((1)、(2)のパターン)を示している。
次に、LTSID(ストリーム識別子)、LTS(タイムスタンプ)の長さについて説明する。LTSIDは、所定のビット数、例えば4ビットとされる。4ビットの場合には、TSPのTSヘッダ内の巡回カウンタ領域(4ビット)を利用して付加することができる。また、4ビットの場合、最大16本のトランスポートストリームの複合(合成)に対応可能となる。
LTSは、所定のバイト数、例えば3バイトあるいは4バイトとされる。ここで、LTSの所要ビット数を考えてみる。最初に、LTSが絶対時間である場合におけるLTSの所要ビット数について説明する。この場合、図11に示すように、LTS付加タイミングからLTS使用タイミングまでの遅延でローカルタイム(Local Time)がラップ(wrap)せず、かつ、必要とする時間精度があればよい。
なお、図11において、LTSアダー(LTS adder)161-1,161-2,161-3は、それぞれ、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3のPIDパケットに、LTSを付加する部分であって、上述の図2におけるLTSID/LTSアダー152に含まれる機能部である。
また、PIDフィルタ162-1,162-2,162-3は、それぞれ、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3から選択(選局)されていないサービスチャネルのPIDデータパケットを除く部分であって、上述の図2におけるLTSID/LTSアダー152に含まれる。
マルチプレクサ163は、トランスポートストリームTS1,TS2,TS3のPIDパケットをマルチプレクスして1つのストリームに複合する部分であって、上述の図2におけるTSリマッパ/出力レートコントローラ143に含まれる。
デマルチプレクサ164は、CAMモジュール200から戻される1つのストリームに含まれる各PIDパケットをデマルチプレクスしてトランスポートストリームTS1,TS2,TS3を再構成する部分である。この部分は、上述の図2におけるTSリコンストラクトバッファ144、ディアルポートメモリ145-1,145-2,145-3、PIDタイミングアジャスタ146-1,146-2,146-3の部分に対応している。
ここで、システム要件を以下のように設定した場合、LTSの所要ビット数は、23ビットとなる。すなわち、解像度をPCRと同じく27MHzとする。また、LTS付加タイミングからLTS使用タイミング(デマルチプレクスタイミング)までの最大遅延量を3パケットとする。この3パケットは、マルチプレクス時の待ち合わせによる最大遅延量を2パケットとし、CAMモジュール200の最大遅延量を1パケットとしたものである。
図12は、例えば、16本のトランスポートストリームA〜Pをマルチプレクスして複合する場合における遅延量の一例を示している。この図において、A〜Pに、「1」、「2」・・・等の添え字を付している符号は、トランスポートストリームA〜PそれぞれのPIDパケットを示している。この例では、トランスポートストリームPのPIDパケットの待ち合わせによる遅延が最大遅延量を与えており、約2パケットとなっている。
ここで、PIDパケットのビットレートの下限値は、PCRを含むパケットが100ms以内に少なくとも1回含まれるとの規格(ISO13818-1 D.0.3)から、15.04kbpsと算出できる。そして、このビットレートの下限値から、上述の最大遅延量の3パケットは、300msと求められる。そのため、解像度を27MHzとするときには、LTSの所要ビット数は23ビットとなる。
図13は、最大遅延量が3パケットである場合におけるビットレートと所要ビット数の関係を示している。上述したように、ビットレートが15.04kbpsであるとき、最大遅延量は300msであり、所要ビット数は23ビットである。なお、ビットレートが10Mbps、1Mbps、100kbpsの部分については、比較例として載せている。
上述したように、LTS(タイムスタンプ)が絶対時間であって、解像度が27MHz、LTS付加タイミングからLTS使用タイミングまでの最大遅延量が3パケットである場合、LTSの所要ビット数は23ビットとなり、LTSは3バイトで十分となる。ただし、この場合、CAMモジュール200の上限遅延量規定が必要となる。
次に、LTSが相対時間である場合におけるLTSの所要ビット数について説明する。ここでは、まず、各PIDパケットへのLTS(相対時間)の付け方と、再構成時のLTS(相対時間)を用いたタイミング調整について説明する。
図14は、各PIDパケットへのLTS(相対時間)の付け方を、概略的に示している。図示の例は、説明を簡単にするため、2本のトランスポートストリームTSIN 1,TSIN 2の例を示している。「A1」、「A2」、・・・は、トランスポートストリームTSIN 1を構成するPIDパケットを示している。また、「B1」、「B2」、・・・は、トランスポートストリームTSIN 2を構成するPIDパケットを示している。
例えば、「A1」のPIDパケットに付けるLTS(相対時間)は、このPIDパケットの入力バッファに入力した時刻からこのPIDパケットが実際にマルチプレクサ(MUX)で合成される時刻までの遅延時間(deley_a1)とされる。また、例えば、「B2」のPIDパケットに付けるLTS(相対時間)は、このPIDパケットの入力バッファに入力した時刻からこのPIDパケットが実際にマルチプレクサ(MUX)で合成される時刻までの遅延時間(deley_b2)とされる。詳細説明は省略するが、その他のPIDパケットに関しても同様である。
図15は、再構成時のLTS(相対時間)を用いたタイミング調整を、概略的に示している。図示の例は、説明を簡単にするため、2本のトランスポートストリームTSOUT 1,TSOUT 2が再構成される例を示している。上述の図14と同様に、「A1」、「A2」、・・・は、再構成されるトランスポートストリームTSOUT 1を構成するPIDパケットを示している。また、「B1」、「B2」、・・・は、再構成されるトランスポートストリームTSOUT 2を構成するPIDパケットを示している。
例えば、デマルチプレクスされた「A1」のPIDパケットは、「DELAY-deley_a1」だけ遅延されてタイミング調整される。ここで、「DELAY」は、固定遅延であり、少なくとも、LTS(相対時間)の最大値以上の値を持っている。また、例えば、デマルチプレクスされた「B2」のPIDパケットは、「DELAY- deley_b2」だけ遅延されてタイミング調整される。詳細説明は省略するが、その他のPIDパケットに関しても同様である。
LTSが相対時間である場合、図16に示すように、LTS付加タイミングからマルチプレクスタイミングまでの遅延でローカルタイム(Local Time)がラップ(wrap)せず、かつ、必要とする時間精度があればよい。なお、詳細説明は省略するが、図16において、図11と対応する部分には同一符号を付して示している。
ここで、システム要件を以下のように設定した場合、LTSの所要ビット数は、23ビットとなる。すなわち、解像度をPCRと同じく27MHzとする。また、LTS付加タイミングからマルチプレクスタイミングまでの最大遅延量を2パケットとする(図12参照)。
ここで、PIDパケットのビットレートの下限値は、PCRを含むパケットが100ms以内に少なくとも1回含まれるとの規格(ISO13818-1 D.0.3)から、15.04kbpsと算出できる。そして、このビットレートの下限値から、上述の最大遅延量の2パケットは、200msと求められる。そのため、解像度を27MHzとするときには、LTSの所要ビット数は23ビットとなる。
図17は、最大遅延量が2パケットである場合におけるビットレートと所要ビット数の関係を示している。上述したように、ビットレートが15.04kbpsであるとき、最大遅延量は200msであり、所要ビット数は23ビットである。なお、ビットレートが10Mbps、1Mbps、100kbpsの部分については、比較例として載せている。
上述したように、LTS(タイムスタンプ)が相対時間であって、解像度が27MHz、LTS付加タイミングからマルチプレクスタイミングまでの最大遅延量が2パケットである場合、LTSの所要ビット数は23ビットとなり、LTSは3バイトで十分となる。この場合には、上述したLTS(タイムスタンプ)を絶対時間とする場合と異なり、CAMモジュール200の上限遅延量規定が不要となる。
図18は、LTSID(ストリーム識別子)、LTS(タイムスタンプ)の挿入箇所と、バイト数の一例を示している。「案1」は、3バイトのLTSがプリヘッダあるいはフッタに付加され、0.5バイト(4ビット)のLTSIDがTSヘッダ内の巡回カウンタ(Continuity Counter)の領域に挿入されるものである。この場合の対応ビットレートは、94.49Mbpsとなる。この場合、CRCを付加しないと共に、LTSIDがTSヘッダ内の配置されることから、その分だけ対応ビットレートを高くできる。
また、「案2」は、4バイトのLTSがプリヘッダあるいはフッタに付加され、0.5バイト(4ビット)のLTSIDがTSヘッダ内の巡回カウンタ(Continuity Counter)の領域に挿入されるものである。この場合の対応ビットレートは、94.00Mbpsとなる。また、「案3」は、0.5バイト(4ビット)のLTSIDと3.5バイトのLTSがプリヘッダあるいはフッタに付加されるものである。この場合の対応ビットレートは、94.00Mbpsとなる。
なお、「案1」と「案2」は、0.5バイト(4ビット)のLTSIDがTSヘッダ内の巡回カウンタ(Continuity Counter)の領域に挿入されている。そのため、バージョン1.3.1のCAMモジュール200が接続されたときであっても、複数トランスポートストリームの合成、分離が可能となる。
図20(a)は、複数トランスポートストリームの合成、分離を行う部分の構成例を示している。詳細説明は省略するが、この図20(a)において、図11と対応する部分には同一符号を付して示している。図20(b)は、マルチプレクサ163からCAMモジュール200に送信されるPIDパケット(LTS,LTSID付加)の一例を示している。
この場合、マルチプレクサ163からCAMモジュール200には、さらに、TSシンク(TSSync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号も供給される。この中で、TSバリッド信号は有効な信号期間を示す。バージョン1.3.1のCAMモジュール200は、このTSバリッド信号が図示のようにTSPの期間に対応して有効な信号期間として示す場合、このTSPの期間のみを有効な信号期間と認識して処理を行う。
図20(c)は、CAMモジュール200からデマルチプレクサ164が受信するPIDパケット(LTS,LTSID付加)の一例を示している。バージョン1.3.1のCAMモジュール200の場合、TSPの外部に付加されているLTSは、除かれて戻ってくる。しかし、LTSIDがTSヘッダ内の巡回カウンタ(Continuity Counter)の領域に残っている。そのため、複数トランスポートストリームの分離が可能となる。
なお、図21(a)も、複数トランスポートストリームの合成、分離を行う部分の構成例を示している。この構成例の場合、CAMモジュール200は、TSPの前あるいは後に付加されたLTS、LTSIDにも対応可能なニューバージョンであるとする。
図21(b)は、マルチプレクサ163からCAMモジュール200に送信されるPIDパケット(LTS,LTSID付加)の一例を示している。この場合、マルチプレクサ163からCAMモジュール200には、さらに、TSシンク(TS Sync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号も供給される。この中で、TSバリッド信号は有効な信号期間を示す。
ニューバージョンのCAMモジュール200は、このTSバリッド信号が図示のようにTSPの期間に対応して有効な信号期間として示す場合であっても、このTSPの期間および付加されているLTS等の期間も有効な信号期間と認識して処理を行う。そのため、図21(c)に示すように、CAMモジュール200からデマルチプレクサ164が受信するPIDパケット(LTS,LTSID付加)は、その前あるいは後に付加されるLTSなども、除かれることなく戻ってくる。
図19は、LTSID(ストリーム識別子)、LTS(タイムスタンプ)の挿入箇所と、バイト数の他の例である、「案4」から「案15」を示している。この他の例にあっても、0.5バイト(4ビット)のLTSIDがTSヘッダ内の巡回カウンタ(Continuity Counter)の領域に挿入される場合には、バージョン1.3.1のCAMモジュール200が接続されたときであっても、複数トランスポートストリームの合成、分離が可能となる。
上述したようにLTSIDをTSヘッダ内の巡回カウンタ(ContinuityCounter)の領域に挿入する場合、再構成された複数のトランスポートストリームをそれぞれ構成する各トランスポートストリームパケットの各ヘッダの巡回カウンタ領域の値を元の値に戻すように構成することも考えられる。
この置換は、例えば、上述の図20、図21に破線図示するように巡回カウンタメモリ(ContinuityCounter Memory)170を用いて行うことができる。図22は、巡回カウンタ領域の値の置換方法の一例を示している。なお、CAMモジュール200の遅延量が固定であることが前提であり、この例ではCAMモジュール200の遅延量が2パケットとされている。また、この例は、説明を簡単にするために、2本のトランスポートストリームを取り扱っている。
(1)2本のトランスポートストリームTSのPIDパケットが到来する。この場合、それぞれのストリームのIDはID1,ID2であり、巡回カウンタ領域の値はそれぞれ「7」、「8」であるとする。(2)マルチプレクス時に、巡回カウンタ領域の値を、LTSID(ストリーム識別子)に置換する。(3)このとき、巡回カウンタメモリ170に、置換前の各PIDパケットの巡回カウンタ領域の値を保持しておく。
(4)CAMモジュール200から各トランスポートストリームのPIDパケットが戻って来るとき、このCAMモジュールの2パケット遅延に合わせて、巡回カウンタメモリ170から値を取り出す。(5)そして、デマルチプレクサ164で再構成される各トランスポートストリームの巡回カウンタ領域の値を、巡回カウンタメモリ170から取り出された値で再度置換する。
このように再構成される各トランスポートストリームのPIDパケットの巡回カウンタ領域の値を元の値に戻すように構成することで、巡回カウンタ領域の値が変更されたことによる後段への影響を回避できる。
上述したように、ホストデバイス104からCAMモジュール200に複数のトランスポートストリームを複合(合成)して得られた1つのストリームを送信する際、そのストリーム内の各PIDパケットに同期して、以下の信号も送信される。すなわち、TSシンク(TS Sync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号である。
この中で、TSバリッド信号は有効な信号期間を示す。TSバリッド信号は、例えば、PIDパケット(TSP)の期間のみを有効な信号期間として示すようにされる。この場合、TSPの前または後にLTSID,LTSなどが付加されていても、PIDパケット(TSP)のみを有効な信号期間として処理する従来バージョンのCAMモジュール200、例えばバージョン1.3.1のCAMモジュール200に悪影響を及ぼすことを回避できる。
また、例えば、TSバリッド信号は、トランスポートストリームパケットの前または後に上記付加情報の一部または全部が付加されているとき、PIDパケット(TSP)の期間およびその前または後に付加されているLTSID,LTSの期間を有効な信号期間として示すようされる。この場合、PIDパケット(TSP)の前または後にLTSID,LTSなどが付加されている場合、CAMモジュール200はPIDパケット(TSP)の期間だけでなく、そのTSID,LTSなどの付加期間も有効な信号期間として認識することが容易となる。
図23は、上述のパターン(1)(図10参照)の例に対応した、TSシンク(TSSync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例を示している。図23(b)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間のみを有効な信号期間として示すように生成された例である。図23(a)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間の他、TSID,LTSなどの付加期間も有効な信号期間として示すように生成された例である。
図24は、上述のパターン(2)(図10参照)の例に対応した、TSシンク(TSSync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例を示している。図24(b)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間のみを有効な信号期間として示すように生成された例である。図24(a)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間の他、TSID,LTSなどの付加期間も有効な信号期間として示すように生成された例である。
図25は、上述のパターン(3)(図10参照)の例に対応した、TSシンク(TSSync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例を示している。図25(b)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間のみを有効な信号期間として示すように生成された例である。図25(a)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間の他、TSID,LTSなどの付加期間も有効な信号期間として示すように生成された例である。
図26は、上述のパターン(4)(図10参照)の例に対応した、TSシンク(TSSync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例を示している。図26(b)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間のみを有効な信号期間として示すように生成された例である。図26(a)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間の他、TSID,LTSなどの付加期間も有効な信号期間として示すように生成された例である。
図27は、上述のパターン(5)(図10参照)の例に対応した、TSシンク(TSSync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例を示している。図27(b)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間のみを有効な信号期間として示すように生成された例である。図27(a)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間の他、TSID,LTSなどの付加期間も有効な信号期間として示すように生成された例である。
図28は、上述のパターン(6)(図10参照)の例に対応した、TSシンク(TSSync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例を示している。図28(b)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間のみを有効な信号期間として示すように生成された例である。図28(a)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間の他、TSID,LTSなどの付加期間も有効な信号期間として示すように生成された例である。
図29は、上述のパターン(7)(図10参照)の例に対応した、TSシンク(TSSync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例を示している。図29(b)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間のみを有効な信号期間として示すように生成された例である。図29(a)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間の他、TSID,LTSなどの付加期間も有効な信号期間として示すように生成された例である。
図30は、上述のパターン(8)(図10参照)の例に対応した、TSシンク(TSSync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例を示している。図30(b)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間のみを有効な信号期間として示すように生成された例である。図30(a)は、TSバリッド信号がPIDパケット(TSP)の期間の他、TSID,LTSなどの付加期間も有効な信号期間として示すように生成された例である。
図31は、上述のパターン(9)(図10参照)の例に対応した、TSシンク(TSSync)信号、TSバリッド(TS Valid)信号およびTSクロック(TS Clock)信号の生成例を示している。
上述したように、図1に示す受信システム10においては、ホストデバイス100から複数のトランスポートストリームが複合(合成)された1つのストリームをCAMモジュール200に送信する際に、各PIDパケット(TSP)に、LTSID(ストリーム識別子)、さらにはLTS(タイムスタンプ)を付加するものである。そのため、その1つのストリームがCAMモジュール200から戻って来た際に、各PIDパケット(TSP)に付加されているLTSID、LTSに基づいて、複数のトランスポートストリームを的確かつ容易に再構成できる。
<2.変形例>
なお、上述実施の形態においては、ホストデバイス100が3つのチューナ102-1,102-2,102-3を有し、3つのトランスポートストリームTS1,TS2,TS3を取り扱うものである。本技術は、2つ、さらには、4つ以上のトランスポートストリームを取り扱う場合にも、同様に適用することができる。
また、上述実施の形態においては、ホストデバイス100から、DVB−CIコモンインタフェースで接続されているCAMモジュール200に複合(合成)されたストリームを送信する例を示した。しかし、本技術は、このようなストリームを他の外部機器に有線あるいは無線で送信する場合にも同様に適用できることは勿論である。
また、上述実施の形態においては、ホストデバイス100とCAMモジュール200とがDVB−CIコモンインタフェースで接続される例を示した。しかし、本技術は、ホストデバイス100とCAMモジュール200とがCI+コモンインタフェースで接続される場合にも同様に適用できることは勿論である。
また、本技術は、以下のような構成を取ることもできる。
(1)複数のトランスポートストリームを入力するストリーム入力部と、
上記入力された複数のトランスポートストリームのそれぞれのトランスポートストリームパケットに、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報を付加する情報付加部と、
上記付加情報が各トランスポートストリームパケットに付加された上記複数のトランスポートストリームを合成して1つのストリームを得るストリーム合成部と、
上記得られた1つのストリームを外部機器に送信するストリーム送信部とを備え、
上記情報付加部は、
上記付加情報を、少なくとも、上記トランスポートストリームパケットの前、後または中のいずれかに付加する
送信装置。
(2)上記情報付加部は、
上記付加情報に含まれるストリーム識別子を、上記トランスポートストリームパケットのヘッダ内の巡回カウンタ領域に挿入する
前記(1)に記載の送信装置。
(3)上記付加情報は、上記ストリーム識別子と共に、上記入力の時刻に対応したタイムスタンプを含む
前記(1)または(2)に記載の送信装置。
(4)上記情報付加部は、
上記ストリーム識別子を、上記トランスポートストリームパケットのヘッダ内の巡回カウンタ領域に挿入し、上記タイプスタンプを上記トランスポートストリームの前または後に付加する
前記(3)に記載の送信装置。
(5)上記情報付加部は、
上記ストリーム識別子および上記タイムスタンプを、一体として、上記トランスポートストリームパケットの前または後に付加する
前記(3)に記載の送信装置。
(6)上記ストリーム送信部は、上記1つのストリームを外部機器に送信する際に、各トランスポートストリームパケットに対応して、有効な信号期間を示すバリッド信号を上記外部機器に送信し、
上記バリッド信号は、上記トランスポートストリームパケットの期間のみを有効な信号期間として示す
前記(1)から(5)のいずれかに記載の送信装置。
(7)上記ストリーム送信部は、上記1つのストリームを外部機器に送信する際に、各トランスポートストリームパケットに対応して、有効な信号期間を示すバリッド信号を上記外部機器に送信し、
上記バリッド信号は、上記トランスポートストリームパケットの前または後に上記付加情報の一部または全部が付加されているとき、上記トランスポートストリームパケットの期間および該トランスポートストリームパケットの前または後に付加されている上記付加情報の期間を有効な信号期間として示す
前記(1)から(5)のいずれかに記載の送信装置。
(8)上記タイムスタンプは、PCRリカバリしたリファレンスクロックに基づく絶対時間とされる
前記(3)から(7)のいずれかに記載の送信装置。
(9)上記タイムスタンプは、上記入力されてから上記合成されるまでの時間差を示す相対時間とされる
前記(3)から(7)のいずれかに記載の送信装置。
(10)上記ストリーム送信部は、上記1つのストリームを、DVB−CIコモンインタフェース、またはCI+コモンインタフェースを介して、上記外部機器に送信し、
上記外部機器は、デスクランブル処理を行うコンディショナルアクセスモジュールである
前記(1)から(9)のいずれかに記載の送信装置。
(11)複数のトランスポートストリームを入力するストリーム入力ステップと、
上記入力された複数のトランスポートストリームのそれぞれのトランスポートストリームパケットに、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報を付加する情報付加ステップと、
上記付加情報が各トランスポートストリームパケットに付加された上記複数のトランスポートストリームを合成して1つのストリームを得るストリーム合成ステップと、
上記得られた1つのストリームを外部機器に送信するストリーム送信ステップとを備え、
上記情報付加ステップでは、
上記付加情報を、少なくとも、上記トランスポートストリームパケットの前、後または中のいずれかに付加する
送信方法。
(12)コンピュータを、
複数のトランスポートストリームを入力するストリーム入力手段と、
上記入力された複数のトランスポートストリームのそれぞれのトランスポートストリームパケットに、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報を付加する情報付加手段と、
上記付加情報が各トランスポートストリームパケットに付加された上記複数のトランスポートストリームを合成して1つのストリームを得るストリーム合成手段と、
上記得られた1つのストリームを外部機器に送信するストリーム送信手段として機能させ、
上記情報付加手段は、
上記付加情報を、少なくとも、上記トランスポートストリームパケットの前、後または中のいずれかに付加する
プログラム。
(13)外部機器から、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報が付加された各トランスポートストリームパケットを順次受信するストリーム受信部と、
上記各トランスポートストリームパケットから、上記付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを再構成するストリーム再構成部とを備え、
上記トランスポートストリームパケットには、少なくとも前、後または中のいずれかに上記付加情報が付加されている
受信装置。
(14)上記付加情報に含まれるストリーム識別子は、上記トランスポートストリームパケットのヘッダ内の巡回カウンタ領域に挿入されている
前記(13)に記載の受信装置。
(15)上記付加情報には、上記ストリーム識別子と共に、上記トランスポートストリームにおける元の時間位置を示すタイムスタンプが付加されており、
上記ストリーム再構成部は、上記ストリーム識別子に応じて各トランスポートストリームパケットを各ストリームに振り分け、該各ストリームにおいて、各トランスポートストリームパケットを、付加されているタイムスタンプに応じた時間位置に配置して、上記複数のトランスポートストリームを再構成する
前記(13)または(14)に記載の受信装置。
(16)上記再構成された複数のトランスポートストリームをそれぞれ構成する各トランスポートストリームパケットの各ヘッダの巡回カウンタ領域の値を元の値に戻す置換部をさらに備える
前記(14)または(15)に記載の受信装置。
(17)上記ストリーム受信部は、
上記各トランスポートストリームパケットを、DVB−CIコモンインタフェース、またはCI+コモンインタフェースを介して、上記外部機器から受信し、
上記外部機器は、デスクランブル処理を行うコンディショナルアクセスモジュールである
前記(13)から(16)のいずれかに記載の受信装置。
(18)外部機器から、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報が付加された各トランスポートストリームパケットを順次受信するストリーム受信ステップと、
上記各トランスポートストリームパケットから、上記付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを再構成するストリーム再構成ステップとを備え、
上記トランスポートストリームパケットには、少なくとも前、後または中のいずれかに上記付加情報が付加されている
受信方法。
(19)コンピュータを、
外部機器から、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報が付加された各トランスポートストリームパケットを順次受信するストリーム受信手段と、
上記各トランスポートストリームパケットから、上記付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを再構成するストリーム再構成手段として機能させ、
上記トランスポートストリームパケットには、少なくとも前、後または中のいずれかに上記付加情報が付加されている
プログラム。
(20)送信装置と受信装置を備え、
上記送信装置は、
複数のトランスポートストリームを入力するストリーム入力部と、
上記入力された複数のトランスポートストリームのそれぞれのトランスポートストリームパケットに、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報を付加する情報付加部と、
上記付加情報が各トランスポートストリームパケットに付加された上記複数のトランスポートストリームを合成して1つのストリームを得るストリーム合成部と、
上記得られた1つのストリームを外部機器に送信するストリーム送信部とを備え、
上記情報付加部は、
上記付加情報を、少なくとも、上記トランスポートストリームパケットの前、後または中のいずれかに付加し、
上記受信装置は、
上記外部機器から、上記付加情報が付加された各トランスポートストリームパケットを順次受信するストリーム受信部と、
上記各トランスポートストリームパケットから、上記付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを再構成するストリーム再構成部とを備える
電子機器。
10・・・受信システム
100・・・ホストデバイス
101・・・マイクロプロセッサ
102-1〜102-3・・・チューナ
103-1〜103-3・・・デモジュレータ
104・・・コモンインタフェースコントローラ
105-1〜105-3・・・デマルチプレクサ
106-1〜106-3・・・MPEGデコーダ
141-1〜141-3・・・入力バッファ
142-1〜142-3・・・デュアルポートメモリ
143・・・TS リマッパ/出力レートコントローラ
144・・・TSリコンストラクトバッファ
145-1〜145-3・・・デュアルポートメモリ
146-1〜146-3・・・PIDタイミングアジャスタ
151・・・入力クロックジェネレータ
152・・・LTSID/LTSアダー
153・・・LTSIDコントローラ
154・・・LTSリーダ
161-1〜161-3・・・LTSアダー
162-1〜162-3・・・PIDフィルタ
163・・・マルチプレクサ
164・・・デマルチプレクサ
170・・・巡回カウンタメモリ
200・・・CAMモジュール
201・・・マイクロプロセッサ
202・・・デスクランブラ

Claims (17)

  1. 複数のトランスポートストリームを入力するストリーム入力部と、
    上記入力された複数のトランスポートストリームのそれぞれのトランスポートストリームパケットに、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報を付加する情報付加部と、
    上記付加情報が各トランスポートストリームパケットに付加された上記複数のトランスポートストリームを合成して1つのストリームを得るストリーム合成部と、
    上記得られた1つのストリームを外部機器に送信するストリーム送信部とを備え、
    上記情報付加部は、上記付加情報を、少なくとも、上記トランスポートストリームパケットの前、後または中のいずれかに付加し、
    上記ストリーム送信部は、上記1つのストリームを外部機器に送信する際に、各トランスポートストリームパケットに対応して、有効な信号期間を示すバリッド信号を上記外部機器に送信し、
    上記バリッド信号は、上記トランスポートストリームパケットの前または後に上記付加情報の一部または全部が付加されているとき、上記トランスポートストリームパケットの期間および該トランスポートストリームパケットの前または後に付加されている上記付加情報の期間を有効な信号期間として示す
    送信装置。
  2. 上記情報付加部は、
    上記付加情報に含まれるストリーム識別子を、上記トランスポートストリームパケットのヘッダ内の巡回カウンタ領域に挿入する
    請求項1に記載の送信装置。
  3. 上記付加情報は、上記ストリーム識別子と共に、上記入力の時刻に対応したタイムスタンプを含む
    請求項1に記載の送信装置。
  4. 上記情報付加部は、
    上記ストリーム識別子を、上記トランスポートストリームパケットのヘッダ内の巡回カウンタ領域に挿入し、上記タイムスタンプを上記トランスポートストリームの前または後に付加する
    請求項3に記載の送信装置。
  5. 上記情報付加部は、
    上記ストリーム識別子および上記タイムスタンプを、一体として、上記トランスポートストリームパケットの前または後に付加する
    請求項3に記載の送信装置。
  6. 上記タイムスタンプは、PCRリカバリしたリファレンスクロックに基づく絶対時間とされる
    請求項3に記載の送信装置。
  7. 上記タイムスタンプは、上記入力されてから上記合成されるまでの時間差を示す相対時間とされる
    請求項3に記載の送信装置。
  8. 上記ストリーム送信部は、上記1つのストリームを、DVB−CIコモンインタフェース、またはCI+コモンインタフェースを介して、上記外部機器に送信し、
    上記外部機器は、デスクランブル処理を行うコンディショナルアクセスモジュールである
    請求項1に記載の送信装置。
  9. 複数のトランスポートストリームを入力するストリーム入力ステップと、
    上記入力された複数のトランスポートストリームのそれぞれのトランスポートストリームパケットに、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報を付加する情報付加ステップと、
    上記付加情報が各トランスポートストリームパケットに付加された上記複数のトランスポートストリームを合成して1つのストリームを得るストリーム合成ステップと、
    上記得られた1つのストリームを外部機器に送信するストリーム送信ステップを有し、
    上記情報付加ステップでは、上記付加情報を、少なくとも、上記トランスポートストリームパケットの前、後または中のいずれかに付加し、
    上記ストリーム送信ステップでは、上記1つのストリームを外部機器に送信する際に、各トランスポートストリームパケットに対応して、有効な信号期間を示すバリッド信号を上記外部機器に送信し、
    上記バリッド信号は、上記トランスポートストリームパケットの前または後に上記付加情報の一部または全部が付加されているとき、上記トランスポートストリームパケットの期間および該トランスポートストリームパケットの前または後に付加されている上記付加情報の期間を有効な信号期間として示す
    送信方法。
  10. コンピュータを、
    複数のトランスポートストリームを入力するストリーム入力手段と、
    上記入力された複数のトランスポートストリームのそれぞれのトランスポートストリームパケットに、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報を付加する情報付加手段と、
    上記付加情報が各トランスポートストリームパケットに付加された上記複数のトランスポートストリームを合成して1つのストリームを得るストリーム合成手段と、
    上記得られた1つのストリームを外部機器に送信するストリーム送信手段として機能させ、
    上記情報付加手段は、
    上記付加情報を、少なくとも、上記トランスポートストリームパケットの前、後または中のいずれかに付加し、
    上記ストリーム送信手段は、上記1つのストリームを外部機器に送信する際に、各トランスポートストリームパケットに対応して、有効な信号期間を示すバリッド信号を上記外部機器に送信し、
    上記バリッド信号は、上記トランスポートストリームパケットの前または後に上記付加情報の一部または全部が付加されているとき、上記トランスポートストリームパケットの期間および該トランスポートストリームパケットの前または後に付加されている上記付加情報の期間を有効な信号期間として示す
    プログラム。
  11. 外部機器から、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報が付加された各トランスポートストリームパケットを順次受信するストリーム受信部と、
    上記各トランスポートストリームパケットから、上記付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを再構成するストリーム再構成部とを備え、
    上記トランスポートストリームパケットには、少なくとも前、後または中のいずれかに上記付加情報が付加されており、
    上記付加情報に含まれるストリーム識別子は、上記トランスポートストリームパケットのヘッダ内の巡回カウンタ領域に挿入されている
    受信装置。
  12. 上記付加情報には、上記ストリーム識別子と共に、上記トランスポートストリームにおける元の時間位置を示すタイムスタンプが付加されており、
    上記ストリーム再構成部は、上記ストリーム識別子に応じて各トランスポートストリームパケットを各ストリームに振り分け、該各ストリームにおいて、各トランスポートストリームパケットを、付加されているタイムスタンプに応じた時間位置に配置して、上記複数のトランスポートストリームを再構成する
    請求項11に記載の受信装置。
  13. 上記再構成された複数のトランスポートストリームをそれぞれ構成する各トランスポートストリームパケットの各ヘッダの巡回カウンタ領域の値を元の値に戻す置換部をさらに備える
    請求項11に記載の受信装置。
  14. 上記ストリーム受信部は、
    上記各トランスポートストリームパケットを、DVB−CIコモンインタフェース、またはCI+コモンインタフェースを介して、上記外部機器から受信し、
    上記外部機器は、デスクランブル処理を行うコンディショナルアクセスモジュールである
    請求項11に記載の受信装置。
  15. 外部機器から、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報が付加された各トランスポートストリームパケットを順次受信するストリーム受信ステップと、
    上記各トランスポートストリームパケットから、上記付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを再構成するストリーム再構成ステップを有し
    上記トランスポートストリームパケットには、少なくとも前、後または中のいずれかに上記付加情報が付加されており、
    上記付加情報に含まれるストリーム識別子は、上記トランスポートストリームパケットのヘッダ内の巡回カウンタ領域に挿入されている
    受信方法。
  16. コンピュータを、
    外部機器から、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報が付加された各トランスポートストリームパケットを順次受信するストリーム受信手段と、
    上記各トランスポートストリームパケットから、上記付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを再構成するストリーム再構成手段として機能させ、
    上記トランスポートストリームパケットには、少なくとも前、後または中のいずれかに上記付加情報が付加されており、
    上記付加情報に含まれるストリーム識別子は、上記トランスポートストリームパケットのヘッダ内の巡回カウンタ領域に挿入されている
    プログラム。
  17. 送信装置と受信装置を備え、
    上記送信装置は、
    複数のトランスポートストリームを入力するストリーム入力部と、
    上記入力された複数のトランスポートストリームのそれぞれのトランスポートストリームパケットに、少なくとも対応するトランスポートストリームを識別するストリーム識別子を含む付加情報を付加する情報付加部と、
    上記付加情報が各トランスポートストリームパケットに付加された上記複数のトランスポートストリームを合成して1つのストリームを得るストリーム合成部と、
    上記得られた1つのストリームを外部機器に送信するストリーム送信部とを備え、
    上記情報付加部は、上記付加情報を、少なくとも、上記トランスポートストリームパケットの前、後または中のいずれかに付加し、
    上記ストリーム送信部は、上記1つのストリームを外部機器に送信する際に、各トランスポートストリームパケットに対応して、有効な信号期間を示すバリッド信号を上記外部機器に送信し、
    上記バリッド信号は、上記トランスポートストリームパケットの前または後に上記付加情報の一部または全部が付加されているとき、上記トランスポートストリームパケットの期間および該トランスポートストリームパケットの前または後に付加されている上記付加情報の期間を有効な信号期間として示し、
    上記受信装置は、
    上記外部機器から、上記付加情報が付加された各トランスポートストリームパケットを順次受信するストリーム受信部と、
    上記各トランスポートストリームパケットから、上記付加情報に基づいて、複数のトランスポートストリームを再構成するストリーム再構成部とを備える
    電子機器。
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