JP7057411B2 - 送信方法および受信方法 - Google Patents
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Description
TS(Moving Picture Experts Group-2 Transport Stream)がある。
現在、放送と通信とを併用して、コンテンツを配信するサービス(放送通信連携サービス)が検討されている。中でも、放送をメインとして、放送から取得したデータに基づいて、通信から取得したコンテンツ(以下通信コンテンツ)にアクセスする方式が有望である。放送通信連携サービスにおけるコンテンツを受信する受信側での視聴開始時の動作としては、放送のみでコンテンツを配信する従来のサービスと同様に、サービス情報を取得後に、オーディオやビデオの符号化データ、または、MPEG-2システムにおけるデータカルーセルなどによりコンテンツの受信を開始することが考えられている。
Transport)にしたがったフォーマットで生成する生成ステップと、前記コンテンツを、前記生成ステップで生成されたフォーマットで送信するコンテンツ送信ステップと、を含んでもよい。
本実施の形態では、放送通信連携サービスにおけるコンテンツを送信および受信する送信方法について説明する。
本実施の形態では、送信側は、放送波と通信路を用いてコンテンツ(データまたはアセット)を送信するが、コンテンツの送信に先だってサービス情報を送信する。
ここで、サービス情報とは、選局動作後(選局後)にオーディオやビデオ、もしくは、データ放送に関連するデータなどを取得するための情報、または、EPG(Electric Program Guide)の情報など、コンテンツの受信やメタデータの取得に関連する一連の情報を指す。
1)パッケージを構成するアセットが、(1)放送のみを用いる、および、(2)放送と通信とを併用のうちのどちらの方法により送信されるかを示す情報を属性情報として含めるとしてもよい。
例えば、本実施の形態の送信装置は、放送波と通信路を用いてコンテンツを送信可能なコンテンツの送信装置であって、補助情報として伝送路識別デスクリプタなどパッケージの属性情報を生成し、サービス情報に含めて送信する。
通信(インターネット、CDN(Contents Delivery Network)などの通信ネットワーク)に固有の情報の例を示す。
2)例えばパケットロス率や、パケット到着時刻のジッタ、あるいは、RTT(Round Trip Time)、通信伝送路におけるend-to-end遅延など、QoS(Quality of Service)コントロールに関連する情報
3)例えばバッファリング時間、バッファリング量など、アセットのデータを受信してから復号開始するまでのバッファリングに関する情報
本実施の形態では、受信側は、サービス情報を取得後に、コンテンツの受信(取得)を開始する。以下、図を用いて、本実施の形態における受信方法について説明する。
図5は、実施の形態1における受信装置の構成の一例を示すブロック図である。図5では、図4Aで説明した受信方法を実現する受信装置の構成の一例が示されている。
本変形例では、放送はTSを用いて送信し、通信はDASHやRTP(Real-time Transport Protocol)などを用いて送信する場合の例について説明する。
ロケーション情報とは、データの取得先を示す情報であり、TSであればPID、通信であればURLやURIなどが相当する。
Time Stamp)も、基準クロックに基づいて設定される。一方、放送では、PCR(Program Clock Reference)が基準クロックとなるため、放送側のデータと通信側のデータとを同期再生する際には、 互いの基準クロックの対応関係を示す情報が必要となる。
以下、図を用いて、本変形例における受信方法として、放送がTSを用いて送信され、通信がDASHやRTP(Real-time Transport Protocol)などを用いて送信される場合の受信装置の動作の一例について説明する。
属性情報は、実施の形態1において説明した内容と同様であるが、実施の形態1ではMMTを例に説明したため、以下、放送がTS、通信がDASHやRTPを用いる際の例について説明する。
次に、放送がTSを用いて送信され、通信がDASHやRTP(Real-time Transport Protocol)などを用いて送信される場合の受信装置の構成の一例について説明する。
本変形例では、属性情報やロケーション情報が放送のプログラム情報に格納されて送信される場合の受信方法の一例について説明する。
図9は、実施の形態1の変形例2の放送通信連携サービスにおける受信側の動作の一例を示すフローチャートである。図9には、属性情報やロケーション情報が放送のプログラム情報に格納されて送信される場合に受信装置が放送コンテンツと通信コンテンツとを同期再生するかどうかを判定して再生するまでの動作例について示されている。
図10は、実施の形態1の変形例2における受信装置の構成の一例を示すブロック図である。図10では、図9で説明した受信方法を実現する受信装置の構成の一例が示されている。
以下では、上記で説明したものと異なるものをその他の例として説明する。
伝送路は、放送と通信との組合せに限定されるものではなく、放送と放送、通信と通信など同種の伝送路の組合せであってもよい。
ロケーション情報においては、アセットの取得先のURL情報などを含むとしてもよい。取得先がURLである場合には、当該URLが、放送サービスにおいて予め規定された特定のURLであるかどうかに基づいて、アセットが放送、通信のどちらで送信されるかを決定できる。
上記図1Aおよび図1Bにおいては、アセット毎の情報として、アセット毎のロケーション情報、及び、個別の伝送路識別デスクリプタを定義した場合を説明したが、それに限らない。アセットの符号化方式を示すフィールドを別途設けてもよい。符号化方式は復号時に必須の情報であり、MPTのように復号に先立って取得できる情報においてシグナリングすることが望ましい。例えば、MPEG-2システムにおけるstream_typeのような情報を用いることが可能である。
コンテンツのデータが放送のみで送信されるか、あるいは、放送と通信を併用して送信されるかなどを示す情報は、EPGなどの番組情報に格納してもよい。
なお、HTTPベースのファイルフォーマットはDASHに限定されるものではなく、HTTP Live Streaming(HLS)やMicrosoft Smooth Streaming(MSS)などであってもよく、これらの方式においても、MPDに相当するコンテンツ管理情報が存在するため、DASHと同様の仕組みにより放送側のデータと通信側のデータとの関係を示すことができる。
(属性情報とロケーション情報)
属性情報やロケーション情報において、コンテンツ全体の属性と、オーディオやビデオなどのストリームの個別の属性とを分けて格納してもよい。
さらに、放送や通信など異なる伝送路において送信されるストリームのクロック情報が互いに同期されているかどうかを示す情報を同期する方法、あるいは同期するための方法を属性情報に含めてもよい。この場合、受信装置は、本情報に基づいてクロック同期を行うとしてもよい。
例えば図6A~図7Bなどにおいて、放送はTSを用いて、通信はDASHやRTPなどを用いてそれぞれ送信するケースにおけるロケーション情報などの格納方法については説明した。
以下、本変形例における受信方法として、ロケーション情報を示すデスクリプタを解析して放送と通信コンテンツとを同期再生する場合の受信装置の動作の一例について説明する。
変形例4において、タイムライン拡張におけるTEMI(Timeline and Extend Media Information stream)アクセスユニットにおいてもロケーション情報を示すことができることを述べた。
Media Transport)などTS以外においても使用可能である。TS以外のフォーマットにおいては、「location_type」を用いなくてもよい。例えば、MMTにおけるMMTパケットのpacket_idなどロケーションを識別するための他の情報を用いてもよい。
以下、変形例5で説明したロケーション情報とは別の例について説明する。
例えば、同一プログラム内に2種類以上の複数のタイムラインが存在する場合、タイムラインの種類毎に複数のTEMIストリームを含む場合がある。
なお、メタ情報などのロケーション情報の内容の更新にも対応できることが望ましい。
次に、本変形例における受信方法として、ロケーション情報を示すデスクリプタを解析して放送と通信コンテンツとを同期再生する場合の受信装置の動作の一例について説明する。
これまでは、放送コンテンツと通信コンテンツとが同期再生されるかどうかを判定して、同期再生される場合に、放送コンテンツと通信コンテンツとの取得や同期再生をするとして説明をしたが、これに限らない。
放送と通信とを用いたコンテンツをMMTやDASH、RTP、或いはハイブリッドキャストなどを用いて伝送する場合、放送により送信されるオーディオやビデオの基準クロック情報と、通信により送信されるオーディオやビデオの基準クロック情報とが、同じかどうかを示す情報を伝送識別デスクリプタやプログラム情報、EPGやEITなどに格納するとしてもよい。
以下、図を用いて、本変形例における受信方法として、属性情報やロケーション情報が放送のプログラム情報に格納される場合に、受信装置が放送コンテンツと通信コンテンツとを同期再生するかどうかを判定して動作するときの動作の一例について説明する。
次に、図16に示す動作を実現する受信装置の構成の一例について説明する。図17は、実施の形態1の変形例7における受信装置の構成の一例を示すブロック図である。
以上のように、本実施の形態によれば、通信によるコンテンツの受信開始タイミングが遅延しても受信側で放送と通信とを併用したコンテンツを再生可能なコンテンツの送信方法、受信方法、送信装置および受信装置を実現できる。
Transport)にしたがったフォーマットで生成する生成ステップと、前記コンテンツを、前記生成ステップで生成されたフォーマットで送信するコンテンツ送信ステップと、を含んでもよい。
実施の形態1では、放送で送信するストリームと通信で送信するストリームとが同期再生の対象となるか、あるいは、両伝送路により送信されるストリーム間の依存関係などを示す情報を送信する際の送信方法、及び、それら情報を受信する受信方法等について説明した。
しかしながら、アプリケーションに対応しない受信機が存在する、あるいは、アプリケーションに対応していたとしても、アプリケーションを取得してから起動するまでには放送や通信における選局開始からのタイムラグが発生する。
次に、デフォルト再生制御情報による再生動作をアプリケーションによって切替える際の再生制御情報の記述例について説明する。ここで、デフォルト再生制御情報は記述子に格納され、アプリケーション制御情報はHTMLにより記述されるものとする。
本実施の形態では、受信側は、サービス情報を取得後に、デフォルト再生制御情報、及び、アプリケーションにより提供される再生制御情報を解析して、動作する。以下、図を用いて、本実施の形態における受信方法について説明する。
図23は、実施の形態2における受信装置の構成の一例を示すブロック図である。図23では、図22で説明した各ステップの動作を実現する受信装置の構成の一例が示されている。
デフォルト再生制御情報をアプリケーションにより更新する仕組みは、放送単独、通信単独、あるいは、放送と通信を併用してコンテンツを送信する全ての場合において適用できる。
以上のように、本実施の形態によれば、オーディオやビデオを含むコンテンツにおける、ビデオの表示に関するレイアウト情報、あるいは、再生時に切替え可能なストリームを示す情報などを含む再生制御情報を送信する際に、選局時に必ず受信するデータに再生制御情報のデフォルト値を格納し、デフォルトの再生制御動作を更新するための情報を、ハイブリッドキャストなどのアプリケーションに関連する情報に格納して送信する。
上述したように、MMT方式によれば、映像及び音声を多重、パケット化し、放送や通信などの一つ以上の伝送路で送信することができる。受信装置においては、一つ以上の伝送路で伝送されたパケットを受信し、プログラム情報を基に受信されたパケットの中から所望のパケットを抽出し、復号・提示をすることができる。
図24は、実施の形態3の放送通信連携サービスにおけるサービス情報のデータ構造の一例を示す図である。図25は、実施の形態3のプログラム構成情報記述子に含まれる情報の一例を示す図である。
1)プログラムを構成するアセットに、蓄積されているアセット(以後、蓄積アセットと呼ぶ)を含むか含まないかを示す情報をアセットに関する情報としてプログラム構成情報記述子に含めるとしてもよい。ここで、蓄積されているアセットとは、例えばHDDや内部メモリ、SSD、SDカードなどのメモリ、ブルーレイディスクなどに蓄積されているアセットである。
MPT内には、アセット毎に、アセットのロケーション情報が記述される。例えば一つのアセットが複数のロケーションに存在する場合は、MPT内には複数のロケーション情報が記述される。
MMT方式では、一つのアセットを複数の伝送路によって伝送することも可能である。このとき、アセットの構成を示すアセット構成情報記述子を格納してもよい。
以下、図を用いて、本実施の形態における受信装置が、蓄積アセットを同期再生する動作の一例について説明する。
以上のように、本実施の形態によれば、放送及び通信を連携させたサービスを、MPEG(Moving Picture Expert Group)で規格化中のMMT(MPEG Media Transport)方式などのフォーマットにより多重化する際のプログラム情報の生成方法、及びプログラムの再生方法、及び再生装置を実現することができる。
1)あらかじめプログラムを構成するアセットをダウンロードしておき、放送ではプログラム情報や時刻同期情報(時刻基準情報やタイムスタンプの相対値など)のみを送信し、蓄積アセットを用いてプログラムを再生してもよい。このとき、放送業者は、蓄積データを用いたプログラムを、番組編成にそってリアルタイムに視聴者に提供することが可能となる。視聴者はあたかもリアルタイムに放送されている番組を視聴するかのごとく、蓄積データを視聴することができる。リアルタイムな放送だけでなくオンデマンドのコンテンツ提供も可能である。
7)EPG(Electronic Program Guide)として表示する情報は、プログラム情報から取得してもよいし、EPG専用のシグナリング情報から取得してもよい。
14、104、305、405、1105 放送受信部
30、100、300、400、700、1100 受信装置
31 プログラム情報解析部
32 蓄積アセット特定部
33 蓄積アセット情報解析部
34、103 判定部
35 アセット取得部
36 同期提示部
37 同期制御部
101、301、401、1101 識別情報取得部
102 アセット決定部
105、306、406、1106 通信受信部
302、402、1102 決定部
303、403、1103 通信併用判定部
304、404、1104 Loc情報取得部
407 同期判定部
408、1108 再生部
701 受信部
702 デフォルト情報解析部
703 アプリ情報受信部
704 アプリ再生制御情報解析部
705 再生制御実行部
1107 基準クロック判定部
Claims (4)
- 放送波と通信路を用いてコンテンツを送信可能なコンテンツの送信方法であって、
放送波と通信路とのそれぞれを用いてコンテンツを送信する場合において、前記通信路により送信される前記コンテンツがあることを示す情報と、前記通信路により送信される前記コンテンツの再生制御のメタ情報のフォーマットを示す情報と、前記通信路により送信される前記コンテンツの取得先を示すロケーション情報を含む補助情報とを、少なくとも前記放送波を用いて送信する情報送信ステップを含む、
送信方法。 - 放送波と通信路とのそれぞれを用いて送信されたコンテンツを受信する受信ステップと、
前記通信路により送信される前記コンテンツがあることを示す情報と、前記通信路により送信される前記コンテンツの取得先を示すロケーション情報を含む補助情報と、前記通信路により送信される前記コンテンツの再生制御のメタ情報のフォーマットを示す情報とを受信した場合には、前記通信路により送信される前記コンテンツがあると判定して同期を取る処理を行い、前記コンテンツを再生する再生ステップと、を含む、
受信方法。 - 放送波と通信路を用いてコンテンツを送信可能なコンテンツの送信装置であって、
放送波と通信路とのそれぞれを用いてコンテンツを送信する場合において、前記通信路により送信される前記コンテンツがあるがあることを示す情報と、前記通信路により送信される前記コンテンツの再生制御のメタ情報のフォーマットを示す情報と、前記通信路により送信される前記コンテンツの取得先を示すロケーション情報を含む補助情報とを少なくとも前記放送波を用いて送信する情報送信部を備える、
送信装置。 - 放送波と通信路とのそれぞれを用いて送信されたコンテンツを受信する受信部と、
前記通信路により送信される前記コンテンツがあることを示す情報と、前記通信路により送信される前記コンテンツの取得先を示すロケーション情報を含む補助情報と、前記通信路により送信される前記コンテンツの再生制御のメタ情報のフォーマットを示す情報とを受信した場合には、前記通信路により送信される前記コンテンツがあると判定して同期を取る処理を行い、前記コンテンツを再生する再生部と、を備える、
受信装置。
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