JPH08503823A - デジタルサービスのためのマルチプレクス制御パッケージ - Google Patents

デジタルサービスのためのマルチプレクス制御パッケージ

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JPH08503823A JP6511381A JP51138194A JPH08503823A JP H08503823 A JPH08503823 A JP H08503823A JP 6511381 A JP6511381 A JP 6511381A JP 51138194 A JP51138194 A JP 51138194A JP H08503823 A JPH08503823 A JP H08503823A
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Abstract

(57)【要約】 複数のデジタルサービス(V’1−V’NとA’1−A’N)が、多重データストリーム(162)において、複数の遠隔位置に搬送される。多重データストリーム(162)は、フレーム(156)の連続シーケンスを具備する。各フレーム(156)は、2つの連続フィールドを具備し、そして各フィールドは、複数のラインを具備する。各フィールドにおけるラインの第1群は、そのフィールドのトランスポート層領域を規定し、そしてラインの第2群は、サービスデータ領域を規定する。各フィールドのサービスデータ領域の部分は、各サービスのそれぞれのデータ率に比例して映像サービスのそれぞれに割り当てられる。多重制御パケットは、各フィールドに対して発生(104)され、各サービスに対して、サービスデータ領域のどの部分がそのサービスに割り当てられるかを指定する。多重マップ(104)は、各フィールドに関して伝送され、このため、パケットの番号及び位置は、フィールド毎のベースにおいて動的に調整される。

Description

【発明の詳細な説明】 デジタルサービスのためのマルチプレクス制御パッケージ 発明の分野 本発明は、一般に、デジタル信号伝送に関し、そしてさらに詳細には、複数の 遠隔位置への伝送のために複数のデジタルサービスを多重化するためのシステム 及び方法に関する。 発明の背景 本発明の背景は、いろいろなプログラムサービスを加入者に配布するケーブル テレビジョンと直接放送衛星(DBS)システム等の加入テレビジョンシステム の文脈においてここで開示されるが、発明は、添付のクレイムにおいて明白に記 載された事項を除いて限定されるものではない。 加入テレビジョン産業において、「プログラマー」は、多様な遠隔位置への配 布のための「プログラム」を生産する。「プログラム」は、クローズドキャプシ ョンとテレテキストサービスの如く、映像、音声及び他の関連サービスから成る 。単一プログラマーは、多数のプログラムとサービスを供給することを望む。一 般に、プログラマーは、これらのサービスを衛星により個々の加入者(即ち、D BS加入者)及び/又はケーブルテレビジョン操作者に供給する。ケーブルテレ ビジョン操作者の場合に、衛星を介して伝送されたサービスは、操作者の「ケー ブルヘッドエンド」設備において受信される。ケーブル操作者は、一般に、多数 のプログラマーからプログラムと他のサービスを受信し、その後、その加入者に 配布することを望むプログラム/サービスを選択する。加えて、ケーブル操作者 は、ケーブルヘッドエンドにおいて局所的に生成された サービスを挿入する。選択されたサービスと局所的に生成されたサービスは、そ れから、同軸ケーブル配布網を介して個々の加入者に伝送される。DBS加入者 の場合に、各加入者は、プログラマーから直接に衛星のダウンリンクを受信する ことができる。 過去において、ケーブルとDBSシステムを含む加入テレビジョンシステムは 、アナログドメインにおいて動作した。しかし、最近、加入テレビジョン産業は 、すべてデジタルシステムに移行し始め、この場合、伝送の前に、すべてのアナ ログ信号は、デジタル信号に変換される。デジタル信号伝送は、デジタルデータ が送信及び受信端の双方において処理され、画質を改良するという利点を設ける 。加えて、高信号圧縮比を達成するデジタルデータ圧縮技術が開発された。デジ タル圧縮は、非常に多数の個別サービスを固定帯域幅内で伝送することができる 。帯域幅制限は、衛星トランスポンダーと同軸ケーブル配布網の双方によって課 せられ、そしてこのため、デジタル圧縮は、極めて有利である。 幾つかの問題と関心が、全デジタルプログラムサービス配布システムを考察す る時生ずる。まず、産業を通じて使用される広範囲のデジタルサービス率がある 。例えば、デジタル映像サービス率は、デジタル音声サービス率とは異なる。デ ジタル映像率自体は、17Mbps(高解像度テレビジョン−HDTV)から1 .544Mbps(テレコミュニケーション標準T1)までの範囲を取る。ソー スプログラマーが種々のデータ率を有する多重デジタルサービスを伝送すること を望む時、問題が生ずる。このため、種々のサービスデータ率を収容するシステ ムの必要性がある。 第2に、多数のデジタル圧縮アルゴリズムは、動的に変化するデータ 率を有する単一圧縮データストリームを生成する。最もしばしば、これは、原デ ータのある部分に冗長性があり、圧縮アルゴリズムは、これらの冗長性部分を表 現するために少量のデータを伝送すれば良いために発生する。例えば、映像フレ ームのシーケンスにおいて、「情景」は、フレーム毎にあまり変化しない。冗長 性フレームを伝送するよりも、フレームが前伝送フレームと実質的に同一である ことを指示する短コードが、その代わりに伝送される。一般テレビジョンプログ ラム中に、情景が急速に変化する期間(例えば、アクションシーケンス中)と情 景が比較的一定である期間(例えば、インタビュー中)がある。結果として、圧 縮データ率は、プログラムを通じて動的に変化する。複数の圧縮デジタル映像サ ービスを一定総合データ率を有する単一多重データストリームに多重化する時、 所与の時点において各サービスの個々のデータ率に依存して、総合データストリ ームの部分を多様な映像サービスに動的に割り当てることが望ましい。動的割り 当ての方法は、統計的多重化として公知である。統計的多重化は、システム帯域 幅のより効率的な使用を保証する。映像及び音声圧縮は、加入テレビジョン産業 において広く使用されるために、多重圧縮サービスを伝送する方法がいずれも統 計的多重化をサポートすることが望ましい。 加入テレビジョン産業の文脈において生ずる別の問題は、システムの要求事項 が、プログラマー毎及びケーブル操作者毎に異なることである。また、個別プロ グラマー及びケーブル操作者の要求事項は、時間とともに変化する。例えば、プ ログラマーは、5つの映像サービスを設けることを望むことを初期的に決定する 。後に、そのプログラマーは、その機能を拡張し、付加的な映像サービスを設け ることを望む。しかし、シス テムハードウェアを置き換えなければならないことは、望ましくない。プログラ マー及びケーブル操作者が大きなハードウェア変更又はアップグレードなしにサ ービス数及び形式を拡張することができるシステムが、望ましい。 本発明は、上記の必要性を満足する、映像、音声、クローズドキャプション及 びテレテキストサービスを含む多重デジタルサービスを伝送するためのシステム 及び方法を設ける。 発明の要約 簡単に述べると、本発明は、複数の遠隔位置への伝送のために複数のデジタル サービスを多重化するための方法及びシステムに向けられる。発明により、伝送 されるデジタルサービスは、衛星又はケーブル配布網の如く、伝送媒体を介して 遠隔位置にサービスを搬送する多重データストリームを発生する符号器に提供さ れる。符号器によって発生された多重データストリームは、連続フレームシーケ ンスを具備する。各フレームは、2つのフィールドを具備し、そして各フィール ドは、複数のラインを具備する。各フィールドのラインの第1群は、そのフィー ルドのトランスポート層領域を規定し、そしてラインの第2群は、サービスデー タ領域を規定する。本発明の方法により、各フィールドのサービスデータ領域の 部分は、各サービスのそれぞれのデータ率に比例してデジタルサービスのそれぞ れのものに割り当てられる。サービスデータ領域のどの部分が各サービスに割り 当てられるかを指定する多重制御パケットが、発生される。多重制御パケットは 、各フィールドのトランスポート層領域に挿入される。多重制御パケットに加え て、他のシステム関連情報を含む複数のシステムデータパケットがまた、各フィ ールドのトランスポ ート層領域に挿入される。 本発明の重要な特徴により、少なくともトランスポート層領域のサイズとトラ ンスポート層領域内の個別パケットの位置を指定する多重マップが、発生される 。このため、多重マップ内に、トランスポート層内のパケットの内容及び配置が フィールド毎のベースで動的に変化される。 符号器によって発生された多重データストリームは、それから、複数の遠隔位 置に伝送される。遠隔位置の各々は、多重データストリームを受信し、そこから 選択サービスを抽出するための復号器を備える。例えば、映像サービスは、多重 データストリームから抽出され、遠隔位置において表示装置において表示される 。より詳細には、復号器は、多重データストリームの連続フィールドを受信し、 そして各フィールドに対して、そのフィールドのトランスポート層領域の内容を 決定するためにフィールドから多重マップを抽出する。多重マップにより、復号 器は、システムデータパケットと多重制御パケットをトランスポート層領域から 抽出することができる。使用者サービス選択に応答して、復号器は、そのフィー ルドのサービスデータ領域のどの部分が選択サービスに割り当てられるかを決定 するために各フィールドのための多重制御パケットを検査する。いったん正しい 部分が識別されると、復号器は、そのフィールドから選択サービスデータを抽出 することができる。 本発明の別の見地により、多重データストリームの総合データ伝送率は、遠隔 位置における表示のために、アナログ映像信号を生成するために使用されたアナ ログ映像フォーマットの周波数に関連される。特に、多重データストリームの各 フィールドのラインは、遠隔位置において使用される特定アナログ映像フォーマ ットの水平線周波数に等しい率にお いて伝送される。例えば、NTSCの場合に、多重データストリームの各フィー ルドのラインは、15.743kHzの率において伝送される。加えて、多重デ ータストリームのフレームにおけるライン数は、遠隔位置において使用されるア ナログ映像フォーマットの対応するフレームにおけるライン数に等しい。例えば 、NTSCの場合に、フレームにおけるライン数は525である。PAL映像が 遠隔位置において使用されている時、多重データストリームの各フレームにおけ るライン数は625である。 本発明の一層の詳細及び特徴は、以後、明らかになるであろう。 図面の詳細な説明 前述の要約並びに次の詳細な説明は、添付の図面に関連して読む時より良く理 解される。発明を例示する目的のために、図面において現在好ましい実施態様が 示されるが、発明は開示された特定方法及び手段に限定されないことが理解され る。 第1図は、本発明による複数の遠隔位置への伝送のために複数のデジタルサー ビスを多重化するためのシステムの部分ブロック図を示す。 第2図は、本発明の方法による第1図の各符号器によって発生された多重デー タストリームのグラフ図であり、本発明のシステムを理解するために使用された 用語を説明する。 第3図は、本発明によるNTSC映像サービスを伝送するために第2図の多重 データストリームのフレームの一般配置と内容を詳細に示す。 第4図は、本発明による方法による第2図の多重データストリームのフレーム の例示の第1フィールドにおいて搬送されるデータとサービスを詳細に示す。 第5図は、第2図の多重データストリームのフレームの例示の第2フィールド において搬送されるデータとサービスを詳細に示す。 第6図は、20個の音声サービスが多重データストリームにおいて搬送される 時、各フィールドの音声サービス部分の配置と内容を示す。 第7図は、16個の音声サービスが多重データストリームにおいて搬送される 時、各フィールドの音声サービス部分の配置と内容を示す。 第8図は、例示の映像データパケットの一般配置と内容を詳細に示す。 第9図は、本発明による第1図のサービスマルチプレクサーの詳細を示すブロ ック図である。 第10図は、本発明の見地による多重フィールドの伝送中のバースト誤りの低 減を図解で示す。 第11図は、本発明の方法とシステムによる多重データストリームの各フィー ルドにおいて伝送された多重マップの一般配置と内容を詳細に示す。 第12図と第13図は、多重データストリームの各フィールドの連続ラインに おいて伝送される第1及び第2映像多重制御パケットの一般配置と内容を詳細に 示す。 第14図は、ケーブルヘッドエンド設備の一実施態様を本発明のシステムの別 の部分のブロック図である。 第15図は、本発明による多重データストリームを受信し選択サービスを抽出 するためのセットトップ復号器のブロック図である。 第16図は、第15図のサービスデマルチプレクサーの詳細を示すブロック図 である。 第17図は、本発明のシステムにより使用されるケーブルヘッドエン ド設備の代替設計のブロック図である。 第18図は、多重データシステムのフィールドにおいて伝送されるアドレス指 定可能データパケットの一般配置と内容を詳細に示す。 第19図は、多重データストリームのフィールドにおいて伝送される例示の第 1サービスシードパケットの一般配置と内容を詳細に示す。 第20図は、第19図に示されたサービスシードパケットに続いて伝送される 例示のサービスシードパケットの一般配置と内容を詳細に示す。 第21図は、多重データストリームのフィールドにおいて伝送される仮想チャ ネルマップの一般配置と内容を詳細に示す。 第22図は、多重データストリームのラインにおいて伝送されるオプションシ ステムパケットの一般配置と内容を詳細に示す。 第23図は、本発明により伝送される8つの連続フィールド(即ち、1名目「 クリプトサイクル」)の最初の13ラインの内容を示す。 第24図は、本発明によりPAL映像サービスを伝送するための第2図の多重 データストリームのフレームの一般配置と内容を詳細に示す。 第25図は、第24図のフレームの例示の第1フィールドにおいて搬送される データとサービスを詳細に示す。 第26図は、第24図のフレームの例示の第2フィールドにおいて搬送される データとサービスを詳細に示す。 第27図は、本発明によりHDTV映像サービスを伝送するための第2図の多 重データストリームのフレームの一般配置と内容を詳細に示す。 図面の詳細な説明 図面において、同様の番号は、同様の要素を示す。発明の背景による如く、次 の詳細な説明は、多様なプログラムサービスを加入者に配布す る、ケーブルテレビジョンと直接放送衛星(DBS)システムの如く加入テレビ ジョンシステムの文脈において提示されるが、発明は、添付のクレイムにおいて 明白に述べられたものを除いてそれに限定されるものではない。 第1図は、複数の遠隔位置(不図示)への伝送のために複数のデジタルサービ スを多重化するためのシステム10の部分ブロック図を示す。加入テレビジョン 文脈において、システム10は、複数のサービス符号器12を具備し、それらの 各々は、「プログラマー」によって操作される。示された如く、任意の数Nのプ ログラマーが、システム10において存在する。背景において記載された如く、 多様な加入者への配布のための「プログラム」を設けるプログラマーが、エンテ ィティである。例えば、第1図に示された如く、プログラマー1は、プログラム 1..Nを設ける。各プログラムは、映像、音声及びクローズドキャプションサ ービスの如く関連サービスのセットを具備する。実施例により、第1図は、プロ グラマー1が、映像サービス14と2つの関連音声サービス16、18を具備す るプログラム1を設けることを示す。所与のプログラムは、関連サービスの集合 を具備し、そしてプログラマーは、任意の数のプログラムを提供する。 一般に、各プログラムの個々のサービスは、アナログフォーマットにおいて生 成される。本発明のシステムと方法により、各符号器12は、アナログ形式のサ ービスをデジタルサービスに変換するための複数のアナログ対デジタル変換器2 0を有する。加えて、映像及び音声サービスは、映像及び音声圧縮装置22によ って圧縮されるが、圧縮は、必要とされない。技術における当業者は知っている 如く、多数の映像及び音声 圧縮技術が利用可能である。例えば、Motion Pictures Exp ert Group(MPEG)は、デジタル映像サービス産業において広範に 使用される映像圧縮アルゴリズムを開発した。ベクトル量子化は、デジタル映像 のための別の最近の圧縮技術である。本発明により、任意の圧縮アルゴリズムが 、映像及び音声圧縮装置22によって使用され、そして装置22は、一つの圧縮 方法に限定されるものではない。さらに、上記の如く、音声及び映像サービスの 圧縮は、必要とされない。圧縮は、所与の帯域幅内で伝送されるデータ量を増大 させるためにのみ役立つ。 各符号器は、さらに、サービスマルチプレクサー24を具備する。以後詳細に 記載される如く、サービスマルチプレクサー24は、ケーブルヘッドエンド設備 又はDBS加入者の如く、遠隔位置(不図示)への伝送のために個別デジタルサ ービスを多重化するために、本発明の方法により機能する。各符号器12におけ るサービスマルチプレクサー24は、衛星30を介して遠隔位置への伝送のため に送信器28に送られる多重データストリームを発生する。第1図に示された如 く、各プログラマー(例えば、プログラマー1、..プログラマーN)は、それ 自身の多重データストリーム26を設ける。以後より詳細に記載される如く、多 重データストリームは、ケーブルヘッドエンド、DBS加入者又はケーブル加入 者の如く、いろいろな遠隔位置において受信される。各遠隔位置は、本発明の方 法により多重ストリームから選択サービスを抽出する、サービスデマルチプレク サーを使用する。サービスデマルチプレクサーの一層の詳細は、以後に設けられ る。 第2図は、各符号器12における各サービスマルチプレクサー24に よって発生された多重データストリーム26のグラフ図である。本発明により、 多重データストリーム26は、「フレーム」の連続シーケンスを具備する。各フ レームは、図示の如く2つの「フィールド」から成る。以後より詳細に記載され る如く、各フィールドは、多重サービスデータと、本発明のシステムを動作させ るために必要な「システムデータ」を含む「トランスポート層」とを含む。シス テムデータの形式は非常に多数で単一フィールドにおいて伝送できないために、 これらの形式のデータは、「クリプトサイクル」としてここで参照された一連の フィールドで伝送される。本実施態様により、クリプトサイクルは、通常、8つ のフィールドを具備する。しかし、クリプトサイクルは、任意の数のフィールド によって規定できる。本質的に、クリプトサイクルは、システム及び暗号化関連 データの完全セットが伝送される多重データストリーム26において固定境界を 規定する。以後記載された如く、各遠隔位置におけるサービスデマルチプレクサ ーは、次のクリプトサイクルにおいて包含されたサービスデータから選択サービ スを抽出するために、所与のクリプトサイクルにおいてすべてのシステムデータ を必要とする。 第1図に関連して上述された如く、多重データストリームにおいて搬送される 映像サービスは、一般に、アナログ映像信号(HDTV信号を除く)として発信 し、アナログ映像信号は、アナログ対デジタル変換器20によって「デジタル化 」され、こうして、「デジタルサービス」になる。以後より詳細に記載される如 く、加入者位置において、選択デジタル映像サービスは、例えば、テレビジョン 等の表示装置において検分するために多重データストリームから抽出される。し かし、検分の前に、デジタル映像サービスは、アナログ形式に逆変換されなけれ ばならない。 技術における当業者は知っている如く、テレビジョン産業において広範に使用さ れる幾つかのアナログ映像信号フォーマットがある。NTSCフォーマットは、 米国において広範に使用されるが、PALフォーマットは、ヨーロッパの多くで 使用される。システム10を通じてハードウェア設計と周波数発生を簡単化する ために、多重データストリーム26の総合フレーム構造及び伝送率が、多重にお いて搬送される映像サービスの特定アナログ映像フォーマットに関連され、かつ 従属する。多重のフレーム構造及びデジタル伝送率は、多重において搬送される 映像サービスがPAL映像信号又はNTSC映像信号であるかにより異なる。キ ーアナログ映像周波数に関連されるデジタル多重データ率及びクロックを設ける ことは、システムを通じてハードウェア設計を簡単化する。特に、加入者位置に おけるアナログ映像(並びに音声)の再生は、非常に簡単化される。 第3図は、多重において搬送された映像サービスがNTSC映像信号フォーマ ットに基づく時、第2図の多重データストリームのフレームの一般配置及び内容 を示す。多重データストリームのフレーム構造及び伝送率は、アナログNTSC 対応物に関連される。以下により詳細に記載される如く、例えば、多重データス トリームの総合データ率は、NTSC映像信号の場合に15.734kHz(即 ち、Fh=15.734kHz)である、アナログテレビジョンライン周波数Fh 、に関連される。第3図に示された如く、フレームは、複数のラインを具備し、 各ラインは、171バイト長(即ち、1368ビット)である。本実施態様にお いて、搬送された映像サービスはNTSCフォーマット信号であり、フレームは 525ラインを有する。技術における当業者は認識する如く、 フレームの525ラインは、アナログNTSC画像におけるライン数に対応する 。さらに、各フレームは、2つの「フィールド」から成り、各フィールドは、2 62ラインを含む。テストライン40は、合計525ラインを達成するために第 2フィールドに付加される。技術における当業者がさらに認識する如く、この2 フィールド構造は、NTSC信号の2フィールドフォーマットに類似する。 多重データ率とアナログNTSC周波数の間の対応を達成するために、フレー ムの各ラインは、水平ライン周波数であるFhに等しい周波数において伝送され る。NTSC映像の場合に、Fhは、15.734kHzである。こうして、N TSC映像サービスが多重において搬送される時、多重データ率は、 171バイト/ラインx8ビット/バイトxFh=1368xFh =1368x15.734kHz =21.5Mbps 予測された如く、525ラインでは、総合フレーム率は、NTSC映像信号のア ナログフレーム率に等しい29.97Hzである。技術における当業者は認識す る如く、1368Fhの多重化率は、NTSC再生率に正確には一致しない。N TSC再生率は、実際に1365Fhであり、このため、加入者位置における復 号器は、アナログNTSC映像信号を正確に再生するために率変換を行わなけれ ばならない。単一21.5Mbps多重データストリームは、6Mhzケーブル チャネル内で変調及び伝送され、そして2つの21.5Mbps多重データスト リームは、単一C帯衛星トランスポンダーでインタリーブ及び伝送される。 さらに第3図を参照すると、フレームの各フィールドは、VSYNC 語42で始まり、そして各ラインは、HSYNCバイト46で始まり、オフセッ トバイトが続く。以後記載される如く、各加入者位置での復号器におけるサービ スデマルチプレクサーは、多重データストリームを受信した後、フレーム及びフ ィールド同期化を確立するためにHSYNC及びVSYNCパターンを使用する 。VSYNC語42は、各フィールドに対して同様に発生されるが、フィールド 一つおきにビット反転される。HSYNCバイト46は、各ラインに対して同一 である。各フィールドにおけるVSYNC語42は、「トランスポート層」44 によって従われる。一般に、各フィールドにおけるトランスポート層44は、本 発明のシステムの動作に対して必要とされた「システムデータ」を含み、そして さらに重要なことには、フィールドにおいて続く「システムデータ」とサービス データの内容と構造を指定する。以後より詳細に記載される如く、トランスポー ト層44の重要な部分は、各フィールドにおけるVSYNC語42の直後に続く 「多重マップ」(不図示)である。本発明により、多重マップは、フィールドに おいて追随するトランスポート層パケットの番号及び位置を指定し、大きな順応 性を達成するためにフィールド毎のベースにおいて動的に調整可能である。 第3図に示された如く、各フィールドのトランスポート層44は、多重データ ストリームにおいて搬送された音声及び映像サービスデータを含むサービスデー タ空間48によって従われる。以後より詳細に記載される如く、各フィールドに おいて搬送される複数の映像サービス及び音声サービスは、フィールド内で可変 に区分化され、その結果、システムは、多重サービスデータ率を収容する。サー ビスに対するデータ率は、HDTV率(約17Mbps)から1.544Mbp sのテレコミュニ ケーション標準T1データ率まで変化する。本発明により、映像、音声及び他の サービスに割り当てられたデータ量は、サービスの間で調整される。音声サービ スのために使用されないサービスデータ空間の部分は、映像又は他のサービスデ ータとして再割り当てされる。音声サービスは、フィールド内で映像サービスに 連絡されず、このため、システムは、「無線」サービスを設ける。フィールド内 のサービスデータの動的割り当てのために、個々の映像サービスは、同一データ 率を有することを要求されない。プログラマーが一つの多重データストリームに おいて設けるサービスの可能な組み合わせは、多重データサービスの最大データ 率(即ち、21.5Mbps)と可変区分化増分サイズのみにより制限される。 本発明の柔軟な方法により、テレコミュニケーション標準T1率の低いデータ率 を有する将来のデジタルサービスが収容できる。さらに示された如く、各フレー ムのトランスポート層44とサービスデータ部分48は、20バイトのReed −Solomon誤り訂正符号を使用して、誤り符号化される。しかし、技術に おける当業者は、任意のブロック方向付け誤り訂正方式が、本発明の真の精神と 範囲に反することなく使用されることを認めるであろう。 第4図は、本発明による多重データストリームの例示のフレームの第1フィー ルドの一般配置及び内容の一層の詳細を示す。図示の如く、トランスポート層4 4の第1ライン(即ち、フィールドのライン2)は、多重マップ62を含むシス テムデータパケット60(SDP)を具備する。トランスポート層の後続ライン は、サービスシードパケット64(SSP)と、映像多重制御パケット66(V MCP)と、仮想チャネルマップパケット68(VCM)と、テレテキストデー タパケット70(TT) と、アドレス指定可能データパケット72(ADP)と、オプションのシステム パケット74(OSP)とを具備する。本発明の方法により、多重マップ62は 、各フィールドに関して伝送され、そのフィールドのトランスポート層44にお けるデータパケットの相互形式の番号及び位置を指定する。多重マップ62によ り、トランスポート層パケットの相互形式の番号及び位置は、高度の順応性を達 成するためにフィールド毎のベースにおいて動的に変更される。例えば、以下に より詳細に記載される如く、多重マップ62は、「完全フィールド」モードにお いて使用され、多重データストリームの全フィールドを、アドレス指定可能デー タパケット74(ADP)の如くシステムデータのために使用可能にする。トラ ンスポート層パケットのすべての形式がフィールドにおいて伝送される必要があ るわけではないことが注目される。例えば、システムシードパケット64(SS P)の如く幾つかのパケットは、クリプトサイクルの最初の数フィールドにおい てのみ伝送される。各パケット内のデータの内容及び配置は、以後より詳細に記 載される。 なお第4図を参照すると、各フィールドの部分は、サービスデータ48に割り 当てられる。本発明の方法により、音声サービス、ユーティリティデータと、ク ローズドキャプションサービス及び映像サービスは、フィールド内で分離される 。図示された如く、ユーティリティ及びクローズドキャプションデータは、トラ ンスポート層44の各ラインの開始において同様に伝送される。各フィールドの 音声部分78は、伝送される多様な音声サービスの間に比例して割り当てられる 。各フィールドの音声部分78のサイズは、種々の数の音声サービスを収容する ために調整可能である。好ましい実施態様により、各フィールドの音声部分78 は、サービスデータ領域48の各ラインにおいて最大21バイトから成る。 各フィールドのサービスデータ領域48の映像部分80は、複数の小形映像デ ータパケット82(VDP)を具備する。本実施態様において、VDPは、各々 、60ビット幅であるが、任意のサイズのVDPが、発明の精神と範囲に反する ことなく使用される。VDPにおける60ビットの各々は、伝送される特定映像 サービスに割り当てられる。例えば、伝送される5つの映像サービスがあるなら ば、各サービスは、各VDPから12ビットを割り当てられる。本発明の方法に より、各VDPにおける60ビットは、各サービスの個々のデータ率に比例して いろいろなサービスの間に割り当てられる。例えば、高率を有する映像サービス は、低率を有する映像サービスよりも各VDPにおいてより多くのビットを割り 当てられる。単一フレームにおけるVDPビットの割り当ては一定しているが、 割り当ては、フレーム毎のベースで調整される。以後より詳細に説明される如く 、トランスポート層44における映像多重制御パケット(VMCP)66は、所 与のフィールドのVDP内の映像サービス割り当てを指定する。好ましい実施態 様において、VMCPが各フィールドのトランスポート層において伝送されると しても、各VDP内のサービスの割り当ては、フレーム毎のベースのみで動的に 変更される。このようにして、本発明のシステム及び方法は、統計的多重化をサ ポートする。しかし、技術における当業者は、各VDP内のサービスの割り当て が、所望ならば、フィールド毎のベースで動的に変更されることを認めるであろ う。 第5図は、多重データストリームの例示のフレームの第2フィールド の詳細を示す。見られる如く、第2フィールドは、第1フィールドに構造と配置 において一般に類似し、主な差異は、テストライン40の付加である。前述の如 く、テストライン40は、多重データストリームのすべてのフィールドの最終ラ イン40であり、各フィールドを正確に261ライン(VSYNCを含まない) にする。テストライン40は、第2フィールドのライン264−524の如く、 Reed−Solomon符号により誤り符号化されない。テストラインは、所 望ならば、システムテストデータを搬送するために使用される。 第4図と第5図を参照すると、すべてのフィールドの各ラインにおける第3及 び第4バイトは、ユーティリティ及びクローズドキャプションデータを搬送する 。16ビットの最初の15ビットのみが、ユーティリティデータのために使用さ れる。第16ビットは、クローズドキャプションデータのために使用される。加 えて、各フレームにおける5つのライン(即ち、両フィールド)は、ユーティリ ティ及びクローズドキャプションデータを搬送しない。これらは、2つのVSY NCライン42と、テストライン40と、第1及び第2フィールドのライン2と 264をそれぞれ含む。一フレームに対するユーティリティデータの全ビット容 量は、 (525−5)ライン*(15ビット/ライン)=7800ビット である。本実施態様により、これらの7800ビットは、ユーティリティデータ の8つの分離「チャネル」に区分化される。こうして、各フレームにおいて97 5ビット/チャネルがある。これらは、(3、2、13)畳み込みFECを使用 して誤り符号化され、 975*2/3=650ビット/チャネル/フレーム の誤り訂正容量を生み出す。その時、ユーティリティデータの各チャネ ルに対する合成最大データ率は、 650ビット/フレームx1フレーム/525ラインx15.743ライン/ s=19.48KBps である。この率は、産業標準19.2KBps率よりもわずかに高いが、過剰容 量により、最悪の場合の入りデータチャネルが、わずかに高い率においてランす ることにより取り扱われる。19.48kHzクロックは、19.48kHzが 2730/2205Fhに等しいために、Fhから容易に導出される。これは、総 合多重データ率を水平ライン周波数に関連させる一利点を示す。代替的に、各フ レームにおけるユーティリティデータは、16個の分離チャネルに区分化され、 この場合各チャネルが9600Kbpsにおいてランする。 クローズドキャプションデータは、各ラインの第4バイトの最終ビット(即ち 、ユーティリティ&クローズドキャプションデータ空間のビット16)において 伝送される。ユーティリティデータにより、クローズドキャプションデータ(即 ち、ライン当たり1ビット)が、各フレームの同一529ラインで送信される。 技術における当業者が知っている如く、映像サービスは、しばしば、クローズド キャプションデータを付随している。アナログNTSCフォーマットにおいて、 クローズドキャプションデータの2つのバイト(即ち、2つの文字)が、各アナ ログ映像フレームのライン21において送信される。本発明の方法により、52 0クローズドキャプションビットが、各々26ビットの20個の分離「チャネル 」に区分化される。各「チャネル」は、多重データストリームにおける異なる映 像サービスに対応する。このため、各フレームにおいて、最大20の映像サービ スが、付随するクローズドキャプションデータを 搬送する。フレームにおける最初の26ビットは、映像番号1に対応し、第2の 26ビットは、映像番号2に対応する等である。本実施態様において、各26ビ ット区分の最初の16ビットが、使用される、こうして、アナログNTSCフォ ーマットにおけるライン21により、2つの文字が、フレーム毎、映像サービス 毎に伝送される。 上記の如く、各フォールドの音声サービス部分78は、伝送される音声サービ スの数により調整可能である。音声サービスデータは、各フレームの520ライ ンの500においてのみ伝送される。音声サービスデータに割り当てられた各ラ インの量は、伝送される音声サービスの数に依存する。音声サービスは、4つの 「チャネル」の群において搬送され、この場合、チャネルは8つのFhのデータ 率として規定される。8つのFhの率は、音声及び加入テレビジョン産業を通じ て使用される幾つかの標準の単一チャネル音声データ率に近い125.8Kbp sにほぼ対応するために選定された。最大20の音声チャネルが、本実施態様に よりフレーム毎に伝送される。8Fhデータ率を満足するために、各チャネルは 、フレームにおける各ラインに対して8ビット/ラインを割り当てられなければ ならない。しかし、音声サービスデータのみが、525ラインの中の500ライ ンに現出するために、付加的バイトは、各音声チャネルに対して20ライン毎に 送信されなければならない。第6図は、音声の20チャネルが搬送される時、多 重データストリームのフォールドの音声データ部分の内容及び配置を示す。第7 図は、音声の16のチャネルが搬送される時の内容と配置を示す。以後説明され る如く、各フィールドにおける多重マップ62は、サービスマルチプレクサーと サービスデマルチプレクサーに、多重データストリームに対して音声サービス をそれぞれ挿入及び抽出するための必要情報を設けるために、そのフィールドに おいて搬送された音声チャネル数を指定する。 上記の如く、映像サービスは、各フィールドの映像サービス部分80において 搬送される。映像サービス部分80は、60ビット幅の複数の映像データパケッ ト82(VDP)を具備する。各VDPの部分は、多重において搬送された映像 サービスの間に割り当てられる。第8図は、幾つかのVDP82を示す多重デー タストリームのフィールドの例示のラインNを示す。本発明の方法により、VD P82は、HSYNC、オフセット及びラインにおける音声サービスデータの後 に連続的に離間される。第8図はまた、例示のVDP82の内容を示す。示され た例において、4つの映像サービス1、2、3と4が多重において搬送されてい る。映像サービス1と2は、映像サービス3と4よりも高い個別データ率を有し 、結果的に、映像サービス1と2は、各々、VDPの20映像を割り当てられる が、映像サービス3と4は、各々、わずかに10ビットを割り当てられる。上記 の如く、各VDP内のビットの割り当ては、フレーム毎のベースで調整可能であ る。本実施態様においてVDPは60ビット幅であるが、VDPは、本発明の精 神と範囲に反することなく、80ビット幅又は120ビット幅の如く任意の幅で 良い。 上記の如く、各プログラマーの多重データストリーム26は、プログラマーの 符号器12(第1図参照)においてサービスマルチプレクサー24によって発生 される。第9図は、本発明によるサービスマルチプレクサー24のブロック図で ある。サービスマルチプレクサー24は、遠隔位置(不図示)への伝送のために 複数のデジタルサービスを多重化するために、本発明の方法により動作する。図 示された如く、複数の圧縮 デジタル映像サービスV’1..V’N、圧縮デジタル音声サービスA’1..A ’N、及び関連クローズドキャプションデータCCは、サービスマルチプレクサ ー24に入力される。例として、これらのデジタルサービスは、第1図において プログラマー1のサービスマルチプレクサー24へ入力されたサービスである。 前述の如く、映像及び音声サービスは、圧縮される必要はないが、多くの応用に 対して、圧縮は望ましい。 サービスマルチプレクサー24は、マルチプレクサー24の全体動作を制御す る、制御コンピュータ100を具備する。多様なパラメータが、幾つの及びどの ような形式のデジタルサービスが多重化されるか等、プログラマーによって制御 コンピュータ100に入力される。この情報に応答して、制御コンピュータ10 0は、上記の如く、多重化のトランスポート層におけるいろいろなパケットの番 号及び位置を指定する多重マップを発生する。多重マップの内容の詳細は、以後 設けられる。制御コンピュータ100は、多重マップを記憶メモリ104に送る 。以後記載される如く、フィールドビルダー150は、多重データストリームの フィールドを構成するために、多重マップを「読み取る」。制御コンピュータ1 00は、各フィールドに対して多重マップを発生させる。上記の如く、多重マッ プは、VSYNC語の後のすべてのフィールドの第1ラインを占有するシステム データパケット(SDP)において搬送される。従って、制御コンピュータ10 0はまた、多重マップを包含するSDPを形成するSDP/SSPビルダー10 6に多重マップを送る。 第11図は、多重マップを搬送する例示のシステムデータパケット(SDP) 200の一般配置及び内容を示す。見られる如く、SDP200は、好ましくは 156ビット長であり、多重マップ202と、システム 同調情報、大域シード又はビットパラメータ情報等の他のシステム関連情報を搬 送するためのシステムデータ領域204とを具備する。システムデータ領域20 4は、そのようなシステム関連情報のために使用され、そしてシステムデータ領 域204内の情報の内容と配置は、順応性がある。本実施態様により、多重マッ プ202は、76ビット長である。多重マップ202(以後「muxマップ」と して時々参照される)は、フィールドの残部の内容とフォーマットに関する情報 を含むために、すべてのフィールドにおいて存在しなければならない。具体的に 、muxマップ202は、各フィールドのトランスポート層におけるパケット及 びデータのレイアウトと形式を記述する。以後より詳細に記載される如く、各遠 隔位置におけるサービスデマルチプレクサーは、多重データストリームから複数 のデジタルサービスを抽出する方法を決定するためにmuxマップ202を解釈 する。技術における当業者は認める如く、muxマップ202は、本発明のシス テムの機能性に決定的である。従って、muxマップは、符号化されずに伝送さ れ、そしてmuxマップ202が位置するSDP200は、厳重に誤り訂正され る。 第11図に示された如く、muxマップは、SDP200がmuxマップ20 2を包含することを指示するSDPヘッダー206を含む。クリプトサイクルカ ウント208は、クリプトサイクルのどの位置を特定フィールドが占有するかを 指示する。クリプトサイクルカウント208は、遠隔位置における復号器がクリ プトサイクル境界が生ずる場所を知るように必要である。以後記載される如く、 各サービスを符号化するために使用されたシードは、すべてのクリプトサイクル 境界において変化される。SDPカウント210は、フィールドにおいて存在す る付加SDP 数を指定する。すべてのフィールドの第2ラインにおけるSDP200のみが、 muxマップ202を搬送する。しかし、他のSDPは、フィールド内で伝送さ れ、その結果、他のシステム関連情報が、遠隔位置において復号器に設けられる 。本実施態様により、最大32のSDPが、フィールド当たりに可能である。シ ステムシードパケットカウント212は、符号化シードを含むトランスポート層 におけるパケット数を指定する。ADPカウント214は、フィールドにおける アドレス指定可能データパケット数を指定する。完全フィールドモードにおいて 、ADPカウントは、多重化の全フィールドがADPを包含することを指定する 。こうして、ADPは、全フィールドの全体に拡張される。加えて、ADPは、 テレテキストパケットの代わりに伝送される。テレテキストカウント216は、 フィールドにおけるテレテキストパケット数を指定する。ADPによる如く、テ レテキストパケットは「完全フィールド」モードにおける全フィールドに拡張さ れる。OSPカウント218は、フィールドにおけるオプションのシステムパケ ット数を指定する。再び、OSPは、「完全フィールド」モードにおいてフィー ルドの全体に拡張される。音声カウント220は、多重データストリームにおい て搬送された音声サービス数を指定する。第6図と第7図に関連して上述された 如く、音声サービスは、「4つのチャネル」の群において搬送される。こうして 、音声カウントは、0、4、8、12、16又は20の音声サービスを指定する 。以後説明される如く、音声カウント220は、各フィールドにおける音声デー タ空間が音声サービスの間に割り当てられる方法を決定する。仮想チャネルマッ プ(VCM)カウント222は、所与のフィールドにおいて搬送される仮想チャ ネルマップパケット数を指定する。 仮想チャネルマップは、以後記載される。映像多重制御パケットカウント224 は、フィールドにおいて搬送される映像多重制御パケット数を指示する。以後記 載される如く、映像多重制御パケットは、各映像サービスに割り当てられる各映 像データパケット(VDP)におけるビット数を指定する。HDセレクトビット 226は、フィールドが高解像度テレビジョン(HDTV)情報を搬送するかを 指示するために設けられる。HDモードにおけるフィールドのフォーマットは、 後述される。muxマップ202は、システムの将来の拡張のために使用される 17の予備ビットで終端する。トランスポート層において搬送された他のパケッ トの各々の一般内容及び配置は、以後記載される。 第9図を再び参照すると、デジタル映像サービスV’1..V’Nとデジタル音 声サービスA’1..A’Nの各々は、個別サービス暗号器108に送られる。デ ジタルサービス暗号器は、技術における当業者には非常に公知であり、そして暗 号器を実現するために多数の暗号技術と多数の方法がある。本発明において、暗 号器108は、一つの技術又は実現に限定されない。しかし、本発明の重要な特 徴は、各デジタルサービスは独立に暗号化されることである。 暗号器108の如くデータ暗号器は、一般に、暗号化サービスストリームを生 成するためにサービスデータストリームにより、典型的にモジュール2の付加を 介して、畳み込みされる擬似乱数2進シーケンスを発生するために「シード」値 を使用する。従って、マルチプレクサー24は、それ自身の「シード」値を各暗 号器108を供給するためにサービスシード発生器109を含む。こうして、多 重データストリーム内の各サービスは、一意的なサービスシードを使用して、個 別に暗号化される。技 術における当業者が知っている如く、サービスは、解読器がサービスを暗号化す るために使用された「シード」を有する限り、解読される。本発明により、所与 のサービスを暗号化するために使用されたシードは、周期的に変更される。より 具体的には、サービスシードは、好ましい実施態様において、8フィールドを具 備するクリプトサイクル毎に変更される。こうして、所与のシード値は、多重デ ータストリームの8フィールドで特定のサービスを暗号化するために使用され、 その後、変更される。クリプトサイクル毎のサービスシードの変更は、システム の暗号化強度を高める。以後記載される如く、サービスシードは、サービスシー ドパケット(SSP)における遠隔位置に伝送される。このため、第9図に示さ れた如く、サービスシード発生器109は、サービスシードパケット(SSP) を構成するSDP/SSPビルダー106にシードを設ける。SSPの内容と配 置の詳細は、以後提供される。 技術における当業者が認める如く、シードを受信し、入り暗号化サービスデー タを解読する容易が整うようにそれらを処理するために遠隔位置において時間が 必要とされる。従って、シードは、シードが暗号化するために使用された、デー タの一クリプトサイクル前の遠隔位置に伝送される。これは、各遠隔位置におけ る復号器におけるデマルチプレクサーを十分な時間解読プロセスの容易のできた シードを具備させ、入りサービスデータストリームの不必要な緩衝を回避する。 暗号化映像サービスは、映像データパケットVDPを構成する映像サービスマ ルチプレクサー114に送られる。制御コンピュータ100は、線路116を介 して、映像多重制御パケット(VMCP)を映像マルチプレクサー114に送る 。映像サービスマルチプレクサーは、VMCP に含まれた情報により各映像サービスに各VDPの部分を割り当てる。VMCP はまた、誤り符号ビットがVMCPに付加される転送誤り訂正(FEC)回路1 30に送られる。FEC回路130から、VMCPは、多重データストリームの 各フィールドに挿入されるフィールドビルダー150に送られる。説明された如 く、多重マップは、各フィールドにおいてVMCPが位置する場所を指定する。 本発明の方法により、多重データストリーム26が遠隔位置において受信される 時、その位置における復号器におけるサービスデマルチプレクサーは、各フィー ルドから多重マップを抽出し、フィールドにおけるVMCPの位置を決定し、そ して各VDPにおいて映像サービス割り当てを決定するためにVMCP情報を使 用する。このようにして、映像サービスは、多重データストリームから抽出され る。 本発明により、最大2つのVMCPが、多重データストリームのすべてのフィ ールドで伝送される。各VMCPは、最大10の映像サービスに対して割り当て 又は「映像重み付け」を指定する。こうして、10以下のサービスが多重データ ストリームにおいて搬送されるならば、唯一のVMCPが、フィールド毎で必要 とされる。しかし、10を超える映像サービスが搬送されるならば、付加的なV MCPが必要とされる。本実施態様において、20以下の映像サービスが多重に おいて搬送され、このため、2以下のVMCPが、所与のフィールドにおいて伝 送される。しかし、技術における当業者は、本発明のシステムが、20の映像サ ービスに限定される必要はなく、このため、任意の数の映像サービスと必須のV MCPが、フィールド当たりに伝送される。例えば、最大40の映像サービスが 、搬送され、この場合、4つのVMCPがフィールド当 たりに伝送される。 第12図は、本例の多重において搬送された最初の10の映像サービスに対し て映像重み付け(即ち、割り当て)を指定するVMCP230の一般配置と内容 を示す。見られる如く、VMCPは、映像重み付けを指定する第1データフィー ルド232を含む。各映像サービス(即ち、サービス1−10)は、各映像デー タパケット(VDP)の幾つかのビットがそのサービスに割り当てられるかを指 示する6ビット記述子によって表現される。VMCP230の映像重み付けフィ ールド232の最初の6ビットは、映像1に対する記述子を含み、第2の6ビッ トは、映像2に対する記述子を含む、等である。付加的なデータフィールド23 4は、例えば、パンスキャン制御情報及び/又はEIDAK制御情報の如く、映 像サービスのついての他の情報を搬送するためにVMCPにおいて設けられる。 第13図は、10を超える映像サービスが多重データストリームにおいて搬送さ れるならば、必要とされる第2VMCP236の内容を示す。第2VMCP23 6のフォーマットは、映像重み付けフィールド238と付加データフィールド2 40がサービス11〜20に対する映像重み付けと他の情報を設けることを除い て、第12図の第1VMCP230のフォーマットに同一である。説明された如 く、VMCPは、多重データストリームの各フィールドから個別映像サービスの 挿入と抽出を容易にするためにサービスマルチプレクサー及びデマルチプレクサ ーにおいて使用される。 デジタル音声サービス、例えば、A’1..A’Nは、音声サービスマルチプレ クサー110に送られる。制御コンピュータ100は、線路112を介して、音 声マルチプレクサー110に、幾つの音声サービスが 多重化されるかの指示を設ける。第6図と第7図に関連して前述された如く、音 声サービスは、4つの「チャネル」の群において搬送され、そして最大20の音 声チャネルが、本実施態様により、フィールド当たりに伝送される。第6図は、 多重データストリームの所与のフィールドにおいて挿入のための20の音声サー ビスをいかに多重化するかを示す。第7図は、16の音声サービスが音声マルチ プレクサー110によっていかに多重されるかを示す。 ユーティリティデータ及びクローズドキャプションデータマルチプレクサー1 18は、制御コンピュータから線路124を介してユーティリティデータと、線 路125を介してクローズドキャプションデータを受け取る。マルチプレクサー 118は、多重データストリームの各フィールドの520本の線路において出現 するユーティリティデータとクローズドキャプションデータの2バイトを構成す る。ユーティリティ及びクローズドキャプションデータの内容と配置は、第4図 に関連して上述された。 映像データパケット(VDP)、多重音声サービスと、ユーティリティ及びク ローズドキャプションデータは、それぞれ、線路120、122と126を介し てフィールドビルダー150に送られる。上記の如く、フィールドビルダー15 0は、多重マップにおいて包含された情報により、多重データストリームの各フ ィールドを構成する。本発明の一つの実施態様により、VDP、多重音声サービ スと、ユーティリティ及びクローズドキャプションデータは、大域暗号器128 でさらに暗号化される。大域暗号器128は、独立なサービス暗号器108に機 能的に等価である。大域シード発生器130は、VDP、多重音声サービスとユ ー ティリティ及びクローズドキャプションデータを暗号化するための大域暗号器1 28によって使用されたシード値を生成する。独立なサービスシードによる如く 、大域シードは、クリプトサイクル毎に変更される。大域シードはまた、暗号化 の「大域層」が除去される如く各遠隔位置に伝送されなければならない。このた めに、大域シード発生器130はまた、クリプトサイクル毎の少なくとも一つの フィールドにおいて搬送されるシステムデータパケット106に大域シードを挿 入するSDP/SSPビルダー106に大域シードを提供する。 制御コンピュータ100はまた、フィールドビルダー150に線路132を介 して送られる仮想チャネルマップパケット(VCMP)を発生させる。仮想チャ ネルマップパケットの内容と配置の詳細は、以後設けられる。基本的に、仮想チ ャネルマップは、加入者によって選択されたテレビジョンチャネルと多重データ ストリームにおいて搬送された映像サービスの間の関係を設ける。以後より詳細 に記載される如く、加入者が検分用の「テレビジョンチャネル」を選択する時、 加入者位置における復号器のサービスデマルチプレクサーは、多重データストリ ームにおけるどの映像サービスが選択テレビジョンチャネルに対応するかを決定 するために仮想チャネルマップを解釈する。いったん復号器がどの映像サービス を抽出するかを知るならば、デマルチプレクサーは、各映像データパケット(V DP)におけるどのビットがその選択映像サービスに割り当てられるかを決定す るために映像多重制御パケット(VMCP)を解釈する。この情報により、デマ ルチプレクサーは、その後、多重データストリームにおける各VDPから選択映 像サービスを抽出する。 プログラマー又はケーブル操作者は、いろいろな遠隔位置における加 入者にテレテキストデータを設けることを望む。テレテキストデータは、多様な 情報を加入者に伝達するために加入者のテレビジョン受信機において表示される 。このために、制御コンピュータ100は、多重データストリームのいろいろな フィールドへの挿入のためにフィールドビルダー150にテレテキストデータを 送る。 以後より詳細に記載される如く、制御コンピュータ100はまた、「アドレス 指定可能データ」として公知の加入者特定情報を設ける。この情報は、個別AD Pを構成するアドレス指定可能データパケット(ADP)ビルダー138に送ら れる。ADPは、システムにおける単一目標復号器への「目覚まし」コールとし て作用する一意的な使用者アドレスを含む。ADPは、加入者特定情報を個別加 入者に搬送する。例えば、ADPは、加入者はどのサービスを頼むかに関して特 定加入者の復号器に警告するサービス認可情報を搬送する。ADPは、重要な情 報を設け、このため、ブロック142において示された如く、FEC及びCRC 誤り符号の組み合わせを使用して誤り保護される。 上記の如く、フィールドビルダー150は、多重マップを解釈又は「読み取り 」、そしてそのフィールドに対する多重マップにより多重データストリームの各 フィールドを構成する。クロック発生器152は、各フィールドの個別ラインが 好ましい実施態様により、システム(例えば、PAL又はNTSC)の全体で使 用される特定映像フォーマットの水平テレビジョンライン率Fhに等しい適正率 において発生されることを保証するために、フィールドビルダーにクロック信号 を設ける。技術における当業者は認める如く、アナログ映像周波数に対する関係 は、標準アナログ映像回路構成が加入者位置においてアナログ互換性テレビジョ ン信 号を生成するために容易に使用され、そしてシステムにおいて必要とされたすべ てのクロック周波数は、適切な位相同期ループと周波数分割器とマルチプレクサ ーを使用して、ベース周波数から導出されるることにおいてハードウェア設計を 単純化する。いったん構成されると、各フィールドの連続ラインは、Reed− Solomon誤り符号化技術により、各ラインに付加パリティバイトを付加す るReed−Solomon誤り符号化回路154に送られる。技術における当 業者は認める如く、他の形式のブロック誤り符号化が使用され、そして本発明は 、Reed−Solomon符号の使用に限定されるものではない。例えば、別 の非2進BCH誤り符号化技術を使用しても良い。 完全に構成された誤り符号化フィールドは、次に、フィールド毎の各ラインの 開始においてHSYNCとオフセットバイトを挿入し、各フィールドの開始にお いてVSYNC語を挿入するフレームフォーマー156に送信される。2つのフ ィールド毎に、即ち、フレーム毎に、フレームフォーマー156は、各フレーム が適正数のラインを具備することを保証するためにテストラインを挿入する。上 記の如く、各フレームにおけるラインの総数は、システムの全体で使用される特 定アナログ映像フォーマットにおける「ライン」数に対応する。例えば、NTS C映像信号が使用されている時、各フレームは、525ラインを具備する。PA L映像信号が使用されている時、各フレームは、625ラインを具備する。 フレームフォーマー156の出力は、第1図におけるデータストリーム26の 如く、完全多重データストリームである。フレームフォーマー156から出力さ れた多重データストリームは、遠隔位置に直接に伝送される。しかし、本発明の 最も好ましい実施態様により、多重データス トリームの各フレームの部分は、インタリーブされたフォーマットにおいて伝送 される。このため、第9図に示された如く、多重データストリームは、インタリ ーバ162に送られる。ブロック162において、VSYNC語、HSYNC及 びオフセットバイト、及びテストラインを除く各フレームにおけるデータは、イ ンタリーブ方式で伝送される。このため、本質的に、Reed−Solomon 誤り符号によって保護されるすべてのデータは、インタリーブ方式で伝送される 。データをインタリーブすることにより、バースト誤り保護は、インターリーブ されたデータのライン数に等しい因子だけ直線的に増大する。第10図は、イン ターリーブの利点を示す。インターリーブなしでは、多重のフィールド170は 、フィールド170の全ラインを変造するバースト誤り172に出会う。各ライ ンにおいて行われたReed−Solomon誤り符号化は、非常の多数の変造 ビットを訂正することができない。インターリーブされた方式でフィールドを伝 送し、それから、受信器においてデインターリーブすることにより、そのバース ト誤り172は、図示された如く、フィールド170の複数ラインに広げられる 。こうして、各ラインにおける単一ビットのみが変造される。技術における当業 者は知っている如く、各ラインに適用されたReed−Solomon誤り符号 は、フィールドの所与のラインにおいて単一ビット誤りを完全に訂正することが できる。 本発明により、多重データストリーム26は、システムにおける複数の遠隔位 置への伝送のために送信器(不図示)に送られる。遠隔位置は、DBS加入者、 ケーブルヘッドエンド設備又はケーブル加入者である。技術における当業者が認 める如く、各プログラマー(第1図参照)によっ て発生された多重データストリーム26は、衛星を介して伝送の前に変調されな ければならない。一般に、各プログラマーは、その周波数において動作する単一 衛星トランスポンダーでの伝送のために一意的な周波数においてその多重データ ストリームを変調する。遠隔位置において、受信器は、多重データストリームを 受信し、それらを復調することを必要とされる。 第14図は、本発明のシステム10の一層の詳細を示すブロック図である。第 1図は多様なプログラマーの位置の詳細を示したが、第14図は、DBS加入者 位置250、ケーブルヘッドエンド設備252とケーブル加入者位置254を含 む、いろいろな遠隔位置の詳細を示す。例として、第1図におけるプログラマー 1によって伝送された多重データストリーム26は、第14図において実線とし て示され、そして第1図においてプログラマーNによって伝送された多重データ ストリーム26’は、破線によって示される。本発明のシステムにおいて多数の プログラマーがあり、このため、複数の多重データストリームが衛星を介して遠 隔位置に伝送されることが理解される。 第14図に示された如く、DBS加入者250の場合に、加入者は、衛星30 から選択多重データストリームを受信するための衛星ダウンリンク256を有す る。受信器258は、選択多重データストリームを受信し復調する。セットトッ プ復号器260は、位置250でのテレビジョンセット270における表示のた めに多重データストリームから選択デジタルサービスを抽出するためにDBS加 入者位置270において設けられる。セットトップ復号器260の詳細は、以後 設けられる。 ケーブルヘッドエンド設備、例えば、第14図の設備252の場合に、 多重受信器272が、いろいろなプログラマーから複数の多重データストリーム を受信するために設けられる。各多重データストリームは、衛星ダウンリンク2 62を介して受信され、受信器272のそれぞれにより復調される。技術におけ る当業者は知っている如く、ケーブル配布網において使用される同軸ケーブルは 、複数の隣接する6、7又は8MHzのチャネルを搬送する能力を有する。本発 明の好ましい実施態様により、ケーブルヘッドエンド252において受信された 各多重データストリームは、それぞれの受信器272から、それが別個の6MH zケーブルチャネルにおいて変調される変調回路274に送られる。6MHzチ ャネルが好ましい実施態様において使用されるが、7又は8MHzチャネルが、 使用される。好ましい実施態様において、変調回路274は、4−VSB(残留 側波帯)変調を使用するが、任意の適切な変調技術が使用される。それから、変 調されたデータストリームの各々は、個別の6Mhzチャネルを単一広帯域信号 に結合する結合器278に設けられ、その後、この信号は、ケーブル配布網27 8を介して複数のケーブル加入者位置254に伝送される。各加入者位置254 は、加入者位置254でのテレビジョンセット282における表示のために選択 多重データストリームから選択デジタルサービスを抽出する(DBS加入者25 0の復号器260の類似する)復号器280を有する。 第15図は、第14図の復号器280の詳細ブロック図を設ける。図示の如く 、復号器280は、入り多重データストリームを復調するための復調器290を 具備する。同調器292は、選択多重データストリームを復調するための適切な 搬送周波数信号を復調器290に設ける。第14図から、ケーブルヘッドエンド 設備252において受信された各多 重データストリームは、一意的な6Mhzチャネルにおいて変調されることを想 起せよ。加入者がテレビジョンチャネル(即ち、映像及び関連音声サービス)を 選択する時、選択は、同調器292内に記憶された同調マップ294に入力され る。同調マップ294は、選択サービスを搬送する多重データストリームにより 加入者の選択を「写像」する。応答して、同調器292は、選択サービスを含む 特定の多重データストリームを復調するための適切な搬送周波数を復調器290 に供給する。こうして、加入者の選択に応答して、復号器280は、選択サービ スが搬送される多重データストリームを含む適切な6MHzケーブルチャネルに 「同調」する。いったん適切な多重データストリームが受信及び復調されたなら ば、それは、本発明の方法により動作するサービスデマルチプレクサー298に 送られ、多重データストリームから選択サービスを抽出する。デマルチプレクサ ー298の詳細は、以後提供される。 前述の如く、デジタル映像及び音声サービスは、各プログラマーの符号器12 において圧縮される。結果的に、各加入者位置における復号器280は、さらに 、デマルチプレクサー298によって多重データストリームから抽出された圧縮 デジタル映像及び音声サービスを減圧するためのデータデコンプレッサ300を 具備する。映像サービス、関連クローズドキャプションデータ、及びテレテキス トデータの如く、映像関連サービスは、デジタルサービス情報を、NTSC又は PALの如く適切なアナログ映像フォーマットに逆変換する映像プロセッサー3 02に送られ、加入者位置におけるテレビジョンセット306に表示される。上 記の如く、本発明により、各フィールドにおけるライン数と各ラインが伝送され る率の如く、多重データストリームのいろいろなパラメータは、 各復号器における映像プロセッサー302によって生成される特定アナログ映像 フォーマットに関連付けられる。これまで、多重データストリームのフィールド の一般配置と内容が、映像プロセッサー302がNTSCフォーマット信号を再 構成するために設計される場合に対して記載された。PAL映像が使用されてい る場合における多重フィールドの配置と内容の詳細は、以後設けられる。発明に より、各復号器280の映像プロセッサー302は、アナログ映像信号を発生す るために標準アナログ装置を使用する。使用された特定装置は、再び、システム がPAL映像、NTSC映像又は他のフォーマットのいずれを発生するために使 用されるかによる。 本発明により、デマルチプレクサーは、一度に4つの音声サービス又は「チャ ネル」を抽出することができる。第15図に示された如く、抽出された音声信号 の各々は、減圧のためにデコンプレッサー300に送られる。音声プロセッサー 304は、デジタル音声サービスをスピーカ装置308への出力のためのアナロ グフォーマットに変換するために設けられる。前述の如く、産業の全体で使用さ れる多数のデジタル及びアナログフォーマットがあり、そして本発明は、いずれ のフォーマットにも限定されない。従って、本発明のシステムにおけるサービス マルチプレクサー及びデマルチプレクサーの機能は、使用される特定音声フォー マットによらない。システムは、SEDAT−1音声フォーマット、又は他のフ ォーマットを使用する。 DBS加入者位置において使用された復号器260は、ケーブル加入者位置に おける復号器280と同様に機能する。差異は、DBS復号器において、同調器 292は、特定の6MHzケーブルチャネルよりも特 定の衛星トランスポンダーに「同調」し、加入者が選択したサービスを搬送する 適切な多重データストリームを受信し復調する。 第16図は、第15図のサービスデマルチプレクサー298の機能ブロック図 である。デマルチプレクサー298は、入力319における多重データストリー ムを受信する。デインタリーバ320は、インタリーブ方式で伝送された多重デ ータストリームの部分をデインタリーブする。次に、同期装置322は、フレー ム及びフィールド同期化を確立する。本発明の方法により、フィールド同期化は 、2レベル同期化戦略を使用して確立される。まず、同期装置322は、多重デ ータストリーム内の反復HSYNCパターンを探索する。フィールドのライン毎 に伝送されるHSYNCバイトは一意的なビットパターンであるが、それは、統 計的に、多重データストリームの他の部分内に出現しやすい。しかし、正確なラ イン間隔におけるその再起は、非常にありそうもない。第1HSYNCパターン を検出することにより、同期装置322は、別のHSYNCパターンが正確に1 69バイト後(即ち、フィールドの次のライン)に存在するかを調べる。適切な ライン間隔において所定数の反復HSYNCパターンを検出した後、同期装置3 22は、ライン同期化を確立したことを仮定する。次に、同期装置322は、フ ィールド同期化プロセスを完了するためにVSYNCパターンを探索する。VS YNCパターンは常にHSYNCにすぐ従うために、VSYNC語の検出は、い ったん同期装置322がHSYNCを確立したならば容易になる。こうして、同 期装置322は、VSYNCパターンを検出するまで、各HSYNCに続くビッ トを単に検査する。上記の如く、一意的なVSYNCパターンは、HSYNCパ ターンよりもずっと長い(169バイト)。統計的 に、VSYNCパターンは、多重データストリームにおいてランダムにほとんど 起こりそうもない。技術における当業者は認める如く、ここで使用される2レベ ル同期化アプローチは、フィールド同期化を加速する。 いったんフィールド同期化が確立されたならば、多重データストリームは、誤 り訂正回路324を通過する。上記の如く、各フィールドのラインの幾つかは、 誤り符号化される。好ましい実施態様において、Reed−Solomon符号 が使用される。特に、20のReed−Solomonパリティバイトがこれら のラインの各々の終端において伝送される。誤り訂正回路324は、誤りが伝送 において発生したかを判定するためにパリティバイトを検査し、Reed−So lomon誤り訂正アルゴリズムにより、可能ならば誤りを訂正する。訂正不能 な誤りが発生するならば、誤り訂正回路324は、誤り信号を制御マイクロプロ セッサ338に提供する。 ビット誤りを検出及び訂正した後、多重データストリームの各フィールドに対 する多重マップは、ブロック326において抽出される。多重データストリーム のフィールドの各々は、それらが受信されたシーケンスにおいて一度に一つ処理 される。フィールドが受信される時、多重マップは、デマルチプレクサー298 のいろいろな他の部分により使用されるメモリ328に一時的に記憶される。 いったん多重マップが抽出及び記憶されたならば、多重データストリームは、 フィールドデコンストラクター330に通過する。フィールドデコンストラクタ ー330は、トランスポート層パケットが位置する場所を判定するために、所与 のフィールドに対して多重マップを「読み取る」。トランスポート層パケット( 例えば、SDP、SSP、ADP、 TTライン、VMCP及びVCM)が、トランスポート層デマルチプレクサー3 36に伝達され、トランスポート層から個別パケットを抽出し、デマルチプレク サー298のいろいろな他の部分に各パケットを設けるために多重マップを再び 「読み取る」。 第16図に示された如く、トランスポート層デマルチプレクサー336は、シ ステムデータパケット(SDP)とシステムシードパケット(SSP)を線路3 37を介して直接に制御マイクロプロセッサー338に伝達する。制御マイクロ プロセッサー338は、それぞれ、SSPとSDOからサービスシード及び/又 は大域シードを抽出する。上記の如く、所与のクリプトサイクル中サービスデー タを暗号化するために使用されたシードは、デマイクロプロセッサー298が解 読を準備するために十分な時間がある如く、前クリプトサイクルのSSPとSD Pにおいて実際に搬送される。 映像データパケット(VDP)、多重化音声チャネルと、ユーティリティ及び クローズドキャプションデータは、フィールドデコンストラクター330によっ て線路334を介して大域解読回路340に設けられる。上記の如く、暗号化の 大域層は、本発明のシステムにおいて随意的であり、このため、大域解読回路3 40は設けられなくても良い。しかし、大域暗号化が使用される場合に、制御マ イクロプロセッサーは、大域シードを、大域的に暗号化されたサービスデータを 解読するための解読回路340に設ける。いったん暗号化の大域層が大域解読回 路340によって除去されたならば、サービスデータは、サービス抽出器344 に転送され、ここで選択サービスは、本発明の方法により多重データストリーム から抽出される。 第16図をさらに参照すると、アドレス指定可能データパケット(ADP)は 、トランスポート層デマルチプレクサー336からアドレス復号器360に転送 される。各加入者(例えば、第15図の復号器280)に設けられた復号器は、 工場において復号器に記憶された一意的な公的アドレスを含む。アドレス指定可 能データパケットは、一意的な復号器アドレスを含むアドレスフィールドを有す る。サービスデマルチプレクサー298におけるアドレス復号器360は、所与 のADPがその復号器に「アドレス指定」されるかを判定するためにADP毎の アドレスフィールドを検査する。そうならば、アドレス復号器360は、ADP から情報を抽出し、相応して応答する制御マイクロプロセッサー338にADP を転送する。アドレス指定可能データパケットは、例えば、加入者が支払ったサ ービスデマルチプレクサー298を通知するサービス認可情報の如く、いろいろ な加入者特定情報を含む。加入者が支払ってない「チャネル」に同調するならば 、制御マイクロプロセッサーは、そのサービスへのアクセスを「阻止」すること ができる。制御マイクロプロセッサーは、機密保持機能を組み込み、又は復号器 内の機能保持要素に情報を転送する。このため、ADPにより、ケーブル操作者 は、システムの全体に設置された復号器について個別制御を維持することができ る。ADPの一般配置と内容の一層の詳細は、以後提供される。 本発明の方法により、仮想チャネルマップ(VCM)は、トランスポート層デ マルチプレクサー336によってトランスポート層から抽出され、仮想チャネル マップインタープリタ348に設けられる。加入者のサービス選択はまた、線路 346を介してVCMインタープリタ348に設けられる。上記の如く、加入者 の選択は、「仮想チャネル」の形式 である。加入者に対して、「仮想チャネル」は、加入者のテレビジョンに装着さ れたセットトップ復号器に表示されるか、又は加入者位置においてグラフィック ス使用者インターフェース又は他の装置を使用して表示される単なるチャネル番 号である。VCMインタープリタ348は、加入者の「仮想チャネル」選択を受 信し、そして多重データストリームにおける映像、音声、テレテキスト、クロー ズドキャプション及びデータサービスのどれが加入者の仮想チャネル選択に関連 するかを判定するために仮想チャネルマップを解釈する。システム操作者は、仮 想チャネルマップを単に修正することにより、所与の仮想チャネルに関連したサ ービスを再規定する。いったんVCMインタープリタ348が多重データストリ ームにおけるどのデジタルサービスが加入者のチャネル選択に関連するかを判定 したならば、それは、それらのサービスの各々に対してサービスのIDをサービ ス抽出器344に設ける。例えば、加入者は、加入者のテレビジョンにおいて「 チャネル12」を選択する。仮想チャネルマップは、「チャネル12」が映像サ ービス3、音声サービス2、及び映像サービス3に関連したクローズドキャプシ ョンデータに対応することを指示する。この情報は、線路354を介してサービ ス抽出器344に伝送される。 適切な映像サービスの抽出を容易にするために、サービス抽出器354は、各 フィールドに対して映像多重制御パケット(VMCP)を受信する。上記の如く 、VMCPは、各映像データパケット(VDP)におけるどのビットが各サービ スに割り当てられるかを指定する。こうして、VCMインタープリタ348とV MCPからサービスIDを受信すると、サービス抽出器344は、現フィールド における各VDPからその映像 サービスに対するビットを抽出することができる。サービス抽出器344はまた 、幾つの音声サービスが多重において搬送されるかを知り、このため、音声サー ビスデータのフォーマットを知る。第6図は、20の映像サービスの場合に対し て音声サービスデータのフォーマットを示し、そして第7図は、16の映像サー ビスの場合に対してフォーマットを示すことを想起せよ。このフォーマットを知 ると、サービス抽出器344は、適切な音声サービスを抽出することができる。 好ましい実施態様により、サービス抽出器は、フィールド当たり最大4つの音声 サービスを抽出する。クローズドキャプションデータは、もしあれば、同様の方 法で抽出される。 この段階において、抽出された映像及び音声サービスは、なお独立に暗号化さ れる。第16図に示された如く、映像及び音声サービスは、解読のために個別サ ービス解読器358に転送される。必須の暗号化シードは、線路356を介して それぞれの解読器358に提供される。それから、抽出されたサービスは、それ ぞれの線路359を介してデマルチプレクサー298から出力される。映像、音 声、及びクローズドキャプションデータのほかに、トランスポート層におけるテ レテキストパケットから検索されたテレテキストデータが、線路362を介して サービスデマルチプレクサー298から出力される。 第17図は、本発明のシステムにおいて使用されるケーブルヘッドエンド設備 400の代替設計のブロック図である。代替ケーブルヘッドエンド設備400に より、ケーブル操作者は、多様なプログラマー並びに彼ら自身の局所プログラミ ングによって元来設けられたサービスを使用して、彼ら自身の多重データストリ ームを発生することができる。ケー ブルヘッドエンド設備400は、特定プログラマー(例えば、第1図のプログラ マー1〜N)から多重データストリームを各々受信するための複数の受信器40 2を具備する。第14図のケーブルヘッドエンド設備252において、プログラ マーから受信された多重データストリームはそのままにしておかれ、ケーブルを 介して加入者に直接に転送される。しかし、第17図に示された如く、代替ケー ブルヘッドエンド設備400は、設備400において受信された多重化データス トリームの各々から個別サービスを抽出するための複数のサービスデマルチプレ クサー404を具備する。サービスデマルチプレクサー404の各々は、第16 図に示されたサービスデマルチプレクサー298に同一である。設備400にお いて受信された各多重データストリームに対して、それぞれのサービスデマルチ プレクサー404は、第16図に関連して前述された方法により多重データスト リームにおいて搬送されたサービスを抽出する。第1図のサービスマルチプレク サー24に同一であるサービスマルチプレクサー406は、抽出されたサービス を再多重化するために提供される。このため、図示された如く、ケーブル操作者 は、種々のプログラマーからのサービスを混合し、ブロック408において示さ れた如く、彼ら自身の局所プログラムを付加しても良い。サービスマルチプレク サー406によって発生された多重データストリームの各々は、その後、変調器 410を使用して、それ自身の6MHzケーブルチャネルにおいて変調される。 個別に変調されたデータストリームは、それから、単一広帯域信号に結合する結 合器412に転送され、ケーブル配布網を介してケーブル加入者に伝送される。 これらの後者の点において、第17図のケーブルヘッドエンド設備400は、第 14図のケーブルヘッドエン ド設備252と同様に機能する。 第18図は、例示のアドレス指定可能データパケット420(ADP)の一般 配置と内容を示す。各パケットフィールドの下側左隅における小数は、そのフィ ールドが幾つのビットを具備するかを指示する。図示の如く、ADP420の最 初の2ビットは、未使用である。パケット長フィールド424は、ビットにおけ るパケットの全長を含む。結果的に、パケット長は、多重データストリームの所 与のフィールドにおいて単一ラインを超えない限り、変化される。明確なアドレ スフィールド426は、ADPが目標とする復号器の公的アドレスを含む。第1 6図に関連して上述された如く、加入者位置毎に設けられた復号器は、その復号 器を識別する一意的な公的アドレスを含み、そして復号器におけるサービスデマ ルチプレクサー(例えば、第16図のデマルチプレクサー298は、すべての入 りADPの明確なアドレスフィールド426を検査し、その特定復号器のアドレ スを含むこれらのADPを受け取る。このため、このようにして、加入者特定情 報は、個別復号器に伝送される。所与の復号器のアドレスは、復号器が製造され る時、工場において設定される。秘密シリアル番号(SSN)はまた、各復号器 において記憶される。秘密シリアル番号は、ADPにおいて搬送される情報を暗 号化するために使用される。秘密シリアル番号セレクトフィールド428は、A DP420における情報が復号器のSSNで暗号化されるかに関して復号器に警 告するために設けられる。共通符号フィールド430は、復号器を制御するため に使用される16ビット「コマンド」を保持する。2バイト符号の上方の6ビッ トは、所与の「コマンドセット」を選択する。残りの10ビットは、実コマンド を指定する。データフィールド432は、 共通フィールド430におけるコマンドに対して付随データを提供する。この配 置は、各セットにおいて1024コマンドにより64の独立なコマンドセットを 許容する。例えば、「コマンド」は、復号器におけるメモリにデータフィールド 432の情報を記憶するように目標復号器に通知するコマンドフィールド430 において伝送される。24ビットCRC434は、ADP420内に含まれた情 報の精度を保証するためにADP420の終端に続く。復号器が所与のADPに おいて誤りを検出するならば、それは全ADPを捨てる。 第19図は、多重データストリームの所与のクリプトサイクルにおいて伝送さ れなければならない第1サービスシードパケット(SSP)440の一般配置と 内容を示す。簡単に記載された如く、各クリプトサイクル中にサービスを暗号化 するために使用された個別サービスシードは、これらの位置における復号器が抽 出されたサービスデータストリームを解読する如く加入者位置に伝送される。さ らに、所与のクリプトサイクルのフィールドにおけるサービスデータを暗号化す るために使用されたシードは、復号器がシードを抽出し解読を準備するために十 分な時間がある如く、暗号化されたサービスデータに1クリプトサイクル先行し て伝送される。ここで記載された好ましい実施態様において、映像及び音声サー ビスのみが、暗号化される。しかし、ユーティリティデータとテレテキストデー タの如く他のサービスもまた暗号化される。結果的に、第19図の例示のシステ ムシードパケット440(SSP)は、これらの事例を準備するために修正され る。 上記の如く、第19図は、所与のクリプトサイクル中伝送されなければならな い第1SSPの配置と内容を示す。多重データストリームにお いて搬送されるサービス数は変化するために、サービスシードの伝送において柔 軟性を設けることが必要である。このために、所与のクリプトサイクルにおける 第1SSP440は、サービスシードパケットとしてパケットを識別する第1ヘ ッダー442と、続くシード数に関する情報を含むシードパケットヘッダー44 4とを含む。図示の如く、シードパケットヘッダー444は、各形式のサービス に対するカウントを含む。上記の如く、異なるシードは、各サービスを暗号化す るために使用される。このため、本質的に、シードパケットヘッダー444は、 多重において搬送された各形式のサービスの番号を指定する。例えば、映像シー ドカウント446は、多重データストリームにおいて搬送された映像サービス数 のカウントを設ける。この情報により、所与の復号器におけるサービスデマルチ プレクサーは、幾つの映像サービスシードが続くかを知る。同様に、音声シード カウント448は、続く音声サービスシード数を識別する。21ビット(即ち、 フィールド452)は、他の形式のサービスが暗号化される場合に将来の使用の ために保存される。例えば、テレテキストデータが暗号化されるならば、カウン トは、幾つのシードがそのサービスに対して続くかを指示するシードパケットヘ ッダー444に付加される。 シードパケットヘッダーの後、第1パケット440の残部は、実シード値を含 む。図示の如く、シードが、同様に、サービス形式によって連続的に設けられる 。すべての必要シードが第1シードパケット内にはまらないならば、別のシード パケットは、後続のラインにおいて設けられる。第20図は、多重の所与のフィ ールドの次のラインにおいて続き、シードの残部を搬送する例示のシードパケッ トを示す。第19図と第2 0図に示された例において、多重において搬送される10個の映像サービスがあ る。結果的に、第1SSP440のシードパケットヘッダー444における映像 シードカウント446は、10個の映像サービスシードが続くことを指示する。 図示の如く、映像サービスシードのわずかに8個が、第1SSP440内にはま る。映像サービスシードは、SSP内に連続的に配置され、第19図において4 56で一般に示される。第20図は、好ましくは第19図の第1SSP440を 含むラインの直後のラインにおいて伝送される後続SSPの内容と配置を示す。 図示の如く、残りの映像サービスシード(例えば、映像サービス8〜10のため のシード)は、音声サービスのためのシード等によって従われる後続SSP46 0内に連続的に配置される。付加的SSPは、サービス解読のために必要とされ たシードが伝送されるまで、必要に応じて伝送される。代替シード発生方法は、 SSPにおいて伝送されなければならない暗号化関連情報の総量を縮小するため に使用される。 第21図は、仮想チャネルマップパケットの一般配置と内容を示す。上記の如 く、仮想チャネルは、加入者の「TVチャネル」選択を多重における多様なサー ビスと関連させる。各加入者の復号器におけるサービスデマルチプレクサーは、 どのサービス(例えば、映像、音声、クローズドキャプション等)が加入者のチ ャネル選択と関連されるかを決定するために仮想チャネルマップを解釈し、それ から、多重データストリームからこれらのサービスを抽出する。第21図に示さ れた如く、仮想チャネルマップパケット470は、VCMパケットとしてパケッ トを識別するヘッダー472と、続いて複数の仮想チャネル定義474を具備し 、各仮想チャネル定義は、好ましい実施態様において230ビット長であ る。パケット470の如くVCMパケットは、最大5つの仮想チャネル定義47 4(VCMD1..VCMD5とラベル付けされる)を含む。各定義は、規定さ れる特定仮想チャネル番号、即ち、加入者が加入者位置における選択する番号、 を指定するチャネル番号フィールド476を具備する。次に、映像割り当てフィ ールド478は、多重データストリームにおけるどの映像サービスがその仮想チ ャネル番号に対応するかを指定する。同様に、音声、ユーティリティデータ、及 びテレテキストデータ割り当ては、それぞれ、フィールド480、482と48 4において指定される。見られる如く、仮想チャネルマップ定義は、加入者の「 仮想チャネル」選択と多重データストリーム内のいろいろなサービスの間の関連 を規定する際の大きな柔軟度を与える。予備フィールド486は、将来のサービ ス定義のために設けられる。 第22図は、多重データストリームのラインにおいて伝送されるオプションの システムパケットの一般配置と内容を示す。図示の如く、オプションシステムパ ケット490は、OSPヘッダー492とOSPデータフィールド494を具備 する。オプションシステムパケットは、非常に多様なシステム関連情報を含み、 名前が意味する如く、オプションである。 ここで説明される如く、SDP、SSP、VMCP、VCM等のシステム関連 パケットは、各クリプトサイクルに伝送されなければならない。これらの形式の パケットは単一フィールドにおいて伝送するには多数すぎるために、それらは、 クリプトサイクルにおいて一つ以上のフィールドで伝送される。こうして、クリ プトサイクルは、システム関連データの完全セットが伝送される多重データスト リーム26において固定境界 を規定する。第23図は、例示のクリプトサイクルにおいて8つの連続フィール ドのトランスポート層(即ち、最初の13ライン)の内容を示す。示された例は 、10を超える映像サービスが伝送されることを仮定し、このため、2つの映像 多重制御パケット(VMCP)が、フィールド毎に伝送される。フィールド1、 2と4−8において、VMCPは、これらのフィールドのライン3と4において 伝送されるが、フィールド3において、VMCPは、ライン11と12において 伝送される。各フィールドの開始において伝送される多重マップは、所与のフィ ールドのトランスポート層内で伝送されるパケットの形式の各々の番号と位置を 指定することを想起せよ。示された例において、仮想チャネルマップ定義は、フ ィールド1と2で伝送される。サービスシードパケットは、すべて、フィールド 3において伝送される。上記の如く、サービスシードは、復号器が解読を準備す るために十分な時間がある如く暗号化するために使用されたデータに1クリプト サイクル先行して伝送される。このため、クリプトサイクルにおいてできるだけ 早急にサービスシードパケットを伝送することが望ましい。第23図の例示のク リプトサイクルの残りのフィールド4〜8は、図示の如く、テレテキストデータ (TT)とアドレス指定可能データパケット(ADP)を伝送するために使用さ れる。技術における当業者は、所与のフィールドにおいて伝送されるパケット形 式及び番号が、完全に順応性があることを認めるであろう。多重マップは、各フ ィールドのトランスポート層の内容を一意的に規定するためのフィールド毎のベ ースで修正される。 明細書の全体で記載された如く、多重データストリーム(及びフィールドの各 々)のフレームの一般配置と内容は、加入者位置において使用 されるアナログ映像フォーマットに依る。第3図〜第5図は、NTSC互換映像 装置で使用される多重データストリームのフレームの配置を示す。第24図は、 PAL映像装置で使用される多重データストリームのフレームの一般配置と内容 を示す。フレームは、PAL映像装置が加入者位置において使用される時、フレ ームは625ラインを有することを除いて、NTSCベースフレームと事実上同 一である。技術における当業者は認める如く、625ラインは、アナログPAL 映像フォーマットにおけるライン数に対応する。説明された如く、本発明のシス テムにより、フレーム毎の各ライン(即ち、171バイト)は、加入者位置にお いて使用される特定アナログ映像フォーマットの水平ライン周波数において伝送 される。PAL映像に対して、水平ライン周波数Fhは15.625kHzであ る。従って、全多重データ率は、 1368ビットx15.625kHz=21.375Mbps である。全フレーム率は、 15、625ライン/秒x1フレーム/625ライン=25フレーム/s 予測された如く、25フレーム/sは、アナログPAL映像フレーム率に等しい 。PAL互換映像装置で使用される多重データストリームの伝送率はNTSC装 置に対して使用される率とはわずかに異なるが、技術における当業者は、本発明 のシステムのハードウェア設計は、本質的に両設計に対して同一であることを認 めるであろう。唯一の差異は、異なるシステムクロックが、システムを通して使 用される適切なクロック周波数を発生するために使用されなければならないこと である。 第25図と第26図は、第24図のフレームの各フィールドの一層の 詳細を示す。見られる如く、PAL映像の場合に対して第25図と第26図に示 されたフィールドの一般配置と内容は、NTSC映像に対して第4図と第5図に 示されたフィールドの配置と内容に本質的に同一である。唯一の差異は、各フィ ールドにおけるライン数である。 本発明の方法によって設けられる順応性のために、即ち、フィールド毎のベー スにおける各フィールドの内容を規定するための多重マップの使用のために、本 発明のシステムは、同様にHDTVフォーマット信号を搬送することができる。 HDセレクトフィールド(第11図参照)が、所与のフィールドがHDTVサー ビスを搬送しているかを指示するための多重マップにおいて設けられることを想 起せよ。第27図は、Zenith/AT&T DSCフォーマットHDTV信 号を搬送するための多重データストリームのフィールドの一般配置と内容を詳細 に示す。HDTVフォーマットは、当然、標準NTSC映像データよりも高いデ ータ率を必要とし、このため、唯一のHDTVサービスが、単一多重データスト リームにおいて搬送される。唯一のサービスが伝送されているために、各フィー ルドのトランスポート層におけるデータパケットの番号と形式は、縮小される。 第2図に示された如く、Zenith/AT&T DSC−HDTVフォーマッ トが搬送されている時、トランスポート層は、VSYNC語の後の各フィールド に最大5ラインを具備する。他のHDTVフォーマットは、トランスポート層情 報のために使用されるライン量を変更する。 第27図から見られる如く、HSYNCとオフセットバイトは、HDTV、N TSC又はPAL互換映像サービスのいずれを伝達しても同一である。しかし、 第27図に描かれたHDTVベースフィールドにおけ る主な差異は、音声サービスがフィールド内で設けられる方法である。多くのH DTVフォーマット定義は、音声データがいかに搬送されるかを指定する。第2 7図は、音声がZenith/AT&T DSCフォーマットにおいていかに搬 送されるかを示す。 上記に示された如く、本発明は、複数のデジタルサービスを複数の遠隔位置に 伝送するためのシステム及び方法を具備する。大きな順応性は、多重データスト リームの各フィールドの部分を多様なサービスに割り当て、フィールド内のデー タ空間がいかに割り当てられるかを指定する多重マップを各フィールドで伝送す ることにより達成される。多重マップにより、多重データストリームの各フィー ルド内で搬送されるシステムオーバヘッド量は、搬送されるサービスの特定数に 調整される。加えて、本発明のシステム及び方法の別の見地により、システム内 のデータ率は、システムで使用されるアナログ映像装置の対応するアナログ映像 周波数に関連される。アナログ映像周波数に対する関係は、標準アナログ映像回 路が各加入者位置おける復号器において容易に使用され、デジタル及びアナログ 周波数を含むシステムの全体で必要とされたすべてのクロック周波数が、適切な 位相同期ループと周波数分割器と掛算器を使用して基準周波数から導出されるこ とにおいてハードウェア設計を単純化する。技術における当業者には、広い発明 の概念に反することなく上記の実施態様に変更が為されることが認められるであ ろう。このため、この発明は、開示された特定の実施態様に限定されず、添付の クレイムによって規定された発明の範囲と精神内にあるすべての修正を包含する ことを意図されることが理解される。
【手続補正書】特許法第184条の8 【提出日】1994年5月25日 【補正内容】 請求の範囲 1.通信システムにおける、発信地点から少なくとも一つの遠隔位置に複数の デジタルサービスを伝送する方法において、 (a)多重化データストリームを形成するために時分割方式で該複数のデジタル サービスを多重化する段階であり、該多重化データストリームは、フィールドの 連続シーケンスを具えるフォーマットを有し、各フィールド内の該デジタルサー ビスの多重化データの位置は、該フィールドの少なくとも一つに対して異なる段 階と、 (b)各フィールドに対して、そのフィールド内の該デジタルサービスの多重化 データの位置を指定する多重位置データを発生させ、かつ、そのフィールド内の 所定位置において多重データストリームにおける多重位置データを挿入する段階 と、 (c)多重データストリームの連続フィールドを少なくとも一つの遠隔位置に伝 送する段階とを具備し、これにより、各フィールド内の該デジタルサービスの多 重化データの位置は、フィールド毎に変化し、そして各フィールド内の多重位置 データは、各フィールド内の多重データの位置を決定するために遠隔位置におい て使用される方法。 2.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、該デジタ ルサービスの多重化データが位置する各フィールドの部分は、そのフィールドの サービスデータ領域を規定し、そしてさらにこの場合、段階(a)は、各サービ スのそれぞれのデータ率に比例して、各フィールドのサービスデータ領域の異な る部分をデジタルサービスの異なるものに削り当てることを含む請求の範囲1に 記載の方法。 3.[削除] 4.特定サービスに割り当てられたサービスデータ領域の部分のサイズを調整 する段階をさらに含む請求の範囲2に記載の方法。 5.該デジタルサービスの幾つかが、該遠隔位置においてアナログ映像フォー マットに変換される映像サービスであり、この場合、多重データストリームの各 フィールドのフォーマットが、該アナログ映像フォーマットの対応アナログフィ ールドフォーマットに関連される請求の範囲1に記載の方法。 6.多重データストリームの各フィールドが、所定数のビットから成る複数の 連続ラインを具備し、この場合、段階(c)は、アナログ映像フォーマットの水 平ライン周波数にほぼ等しい率において各フィールドの連続ラインを伝送するこ とを含む請求の範囲1に記載の方法。 7.[削除」 8.各フィールドが、フィールド同期語(VSYNC)で開始し、そしてこの 場合、段階(b)は、フィールド同期語の後に各フィールドの多重位置データを 挿入することを含む請求の範囲1に記載の方法。 9.段階(a)が、さらに、多重データストリームの選択フィールド内の異な る位置に複数の種々の形式のシステム関連パケットを挿入することを含み、そし てこの場台、各フィールドに対して発牛された多重位置データは、そのフィール ドに含まれた種々の形式のシステム関連パケットの各々の位置を指定する請求の 範囲1に記載の方法。 10.該デジタルサービスの少なくとも幾つかが、デジタル映像サービスを具 備し、そしてさらにこの場合、各フィールドの該サービスデータ領域の部分が、 映像部分を具備し、各フィールドの映像部分の異なるビットは、該デジタル映像 サービスの異なるものに割り当てられる請求 の範囲2に記載の方法。 11.各フィールドに挿入された多重位置データが、そのフィールドに含まれ た種々の形式のシステム関連パケットの各々の番号を指定する多重マップを具備 する請求の範囲9に記載の方法。 12.各フィールドに対して、 (i)フィールドの映像部分におけるどのビットがどのデジタル映像サービスに 割り当てられるかを指定する少なくとも一つの映像多重制御パケットを発生させ る付加段階と、 (ii)段階(c)において多重データストリームのフィールドを伝送する前に、 該フィールドに該少なくとも一つの映像多重制御パケットを挿入する付加段階で あり、該フィールドに対して発生された多重位置データが、該フィールド内の該 少なくとも一つの映像多重制御パケットの位置を指足する付加段階とをさらに具 備する請求の範囲10に記載の方法。 13.[削除] 85.「削除] 86.「削除] 87.[削除] 88.システム関連パケットが、システムデータパケット(SDP)、アドレ ス指定可能データパケット(ADP)、仮想チャネルマップパケット(VCMP )、サービスシードパケット(SSP)、テレテキストパケット(TT)、及び 映像多重制御パケット(VMCP)の形式の少なくとも一つを具備し、そしてさ らにこの場台、該フィールドに含まれたシステム関連データパケットの番号及び 形式が、フィールド毎に異なる 請求の範囲9に記載の方法。 89.各フィールドの映像部分が、同一数のビットから成る複数の映像データ パケットを具備し、各映像データパケットの異なる部分が、該デジタル映像サー ビスの異なるものに割り当てられ、特定フィールドの各映像データパケット内の ビットの割り当ては同一であり、各フィールドにおける該少なくとも一つの映像 多重制御パケットは、そのフィールドの各映像データパケットにおけるどのビッ トが該デジタル映像サービスのどれに割り当てられるかを指定する請求の範囲1 2に記載の方法。 90.通信システムにおける、発信地点から少なくとも一つの遠隔位置に複数 のデジタルサービスと複数の種々の形式のシステム関連パケットを伝送する方法 において、 (a)フィールドの連続シーケンスを含むフォーマットを有する多重化データス トリームを形成ずるために時分割方式で該デジタルサービスと該システム関連パ ケットを多重化する段階であり、各フィールドの一つの部分は、該種々の形式の システム関連パケットの選択されたものを含み、そして各フィールドの残余部分 は、該複数のデジタルサービスの多重化データを含み、各フィールド内の該デジ タルサービスのシステム関連パケットと多重化データの位置は、該フィールドの 少なくとも一つに対して異なる段階と、 (b)各フィールドに対して、(i)そのフィールドに含まれた各形式のシステ ム関連パケットの位置を指定し、かつ、フィールド内の該デジタルサービスの多 重化データの位置を指定する多重位置データを発生させる段階と、(ii)そのフ ィールド内の所定位置において多重位置データを挿入する段階と、 (c)少なくとも一つの遠隔位置に多重データストリームの連続フィールドを伝 送する段階とを含む方法。 91.システム関連パケットの番号と形式が、フィールド毎に変化し、この場 合、段階(b)において各フィールドに対して発生された多重位置データが、そ のフィールドに挿入された種々の形式のシステム関連パケットの各々の番号と位 置を指定する多重マッブを具備する請求の範囲90に記載の方法。 92.システム関連パケットが、システムデータパケット(SDP)、アドレ ス指定可能データパケット(ADP)、仮想チャネルマップパケット(VCMP )、サービスシードパケット(SSP)、及びテレテキストパケット(TT)の 種々の形式の少なくとも一つを具備する請求の範囲91に記載の方法。 93.該複数のデジタルサービスの各々が、それぞれのデータ率を有し、この 場合、該デジタルサービスの多重データを含む各フィールドの部分が、そのフィ ールドのサービスデータ領域を規定し、そしてさらにこの場合、段階(a)が、 各サービスのそれぞれのデータ率に比例して、各フィールドのサービスデータ領 域の異なる部分をデジタルサービスの異なるものに割り当てることを含む請求の 範囲90に記載の方法。 94.特定サービスに割り当てられたサービスデータ領域の部分のサイズを調 整する段階をさらに含む請求の範囲93に記載の方法。 95.該デジタルサービスの少なくとも一つが、該遠隔位置においてアナログ 映像フォーマットに変換されるデジタル映像サービスを具備し、この場合、多重 データストリームの各フィールドのフォーマットが、該アナログ映像フォーマッ トの対応アナログフィールドフォーマットに関 連される請求の範囲90に記載の方法。 96.該デジタルサービスの少なくとも一つが、遠隔位置においてアナログ映 像フォーマットに変換されるデジタル映像サービスを具備し、この場合、多重デ ータストリームの各フィールドが、所定数のビットから成る複数の連続ラインを 具備し、そしてさらにこの場合、段階(c)が、該アナログ映像フォーマットの 水平ライン周波数に実質的に等しい率において各フィールドの連続ラインを伝送 することを含む請求の範囲90に記載の方法。 97.各フィールドが、フィールド同期語(VSYNC)で開始し、この場台 、段階(b)(ii)が、フィールド同期語の後に各フィールドの多重位置データ を挿入することを含む請求の範囲90に記載の方法。 98.該デジタルサービスの幾つかが、デジタル映像サービスを具備し、そし てさらにこの場台、各フィールドの該サービスデータ領域の部分が、映像部分を 具備し、各フィールドの映像部分の異なるビットが、該デジタル映像サービスの 異なるものに割り当てられる請求の範囲93に記載の方法。 99.各フィールドに対して、 (i)フィールドの映像部分におけるどのビットがどのデジタル映像サービスに 割り当てられるかを指定する少なくとも一つの映像多重制御パケットを発生させ る付加段階と、 (ii)段階(c)において多重データストリームのフィールドを伝送する前に、 該フィールドに該少なくとも一つの映像多重制御パケットを挿入する付加段階で あり、該フィールドに対して発生された多重位置データが、該フィールド内の該 少なくとも一つの映像多重制御パケットの位 置を指定する付加段階とをさらに具備する請求の範囲98に記載の方法。 100.各フィールドの映像部分が、同一数のビットから成る複数の映像デー タパケットを具備し、各映像データパケットの異なる部分が、該デジタル映像サ ービスの異なるものに割り当てられ、特定フィールドの各映像データパケット内 のピットの割り当ては同一であり、各フィールドにおける該少なくとも一つの映 像多重制御パケットは、そのフィールドの各映像データパケットにおけるどのビ ットが該デジタル映像サービスのどれに割り当てられるかを指定する請求の範囲 99に記載の方法。 101.遠隔位置において受信された多重化データストリームを多重分離する 方法であり、該多重データストリームは、複数のデジタルサービスの多重データ を含み、複数のフィールドを含むフォーマットを有し、この場台各フィールド内 の該デジタルサービスの多重データの位置は、フィールド毎に異なり、各フィー ルドは、そのフィールド内の該デジタルサービスの多重データの位置を指定する 多重位置データを含む方法において、 (a)遠隔位置において多重データストリームの連続フィールドを受信する段階 と、 (b)各連続フィールドに対して、 (i)フィールドから多重位置データを抽出し、かつ、含まれた情報に少なくと も部分的に基づいて、該デジタルサービスの多重データのそのフィールド内の位 置を識別する段階と、 (ii)該デジタルサービスの選択されたもののデータをフィールドから抽出する 段階とを具備する方法。 102.多重データストリームの各フィールドが、さらに、複数の種 々の形式のシステム関運パケットを含み、そして各フィールド内のシステム関速 パケットの位置が、フィールド毎に変化し、各フィールドにおける多重位置デー タが、そのフィールドにおけるシステム関連パケットの各形式の番号と位置を指 定し、段階(b)が、さらに、各それぞれのフィールドの多重位置データに含ま れた情報に基づいて、各フイールドに含まれたシステム関連パケットを突きとめ 抽出することを含む請求の範囲101に記載の方法。 103.該デジタルサービスの少なくとも幾つかが、デジタル映像サービスを 具備し、該デジタル映像サービスのデータが、各フィールドの映像部分内に位置 し、各フィールドの映像部分の異なるビットが、デジタル映像サービスの異なる ものに割り当てられ、各フィールドは、さらに、そのフィールドの映像部分のど のビットがどのデジタル映像サービスに割り当てられるかを指定する少なくとも 一つの映像多重制御パケットを含み、各フィールドにおける多重位置データが、 フィールド内の該少なくとも一つの映像多重制御パケットの位置を指定する方法 において、各フィールドに対して、 (c)そのフィールドに対する抽出多重位置データに含まれた情報に基づいて、 フィールドにおいて該少なくとも一つの映像多重制御パケットを突きとめる段階 と、 (d)映像多重制御パケットから、フィールドの映像部分のどのビットがデジタ ル映像サービスの選択されたものに割り当てられるかを識別する段階とを含む請 求の範囲101に記載の方法。 104.遠隔位置において受信された多重データストリームを多重分離する方 法であり、該多重化データストリームは、複数のデジタルサー ビスと複数の種々の形式のシステム関連パケットの多重化データを含み、この場 合、複数多重データストリームは、フィールドの連続シーケンスを含むフォーマ ットを有し、各フィールドの一つの部分が、該種々の形式のシステム関連パケッ トの選択されたものを含み、そして各フィールドの残余部分は、該複数のデジタ ルサービスの多重データを含み、各フィールド内の該デジタルサービスのシステ ム関連パケットと多重データの位置は、該フィールドの少なくとも一つに対して 異なり、各フィールドは、そのフイールドに含まれたシステム関連パケットの各 形式の位置と、そのフイールド内の該デジタルサービスの多重データの位置とを 指定する多重位置データを含む多重分離方法において、 (a)遠隔位置において多重データストリームの連続フィールドを受信する段階 と、 (b)各連続フィールドに対して、 (i)該フィールドから多重位置データを抽出する段階と、 (ii)抽出された多重位置データに含まれた情報に基づいて、フィールドから選 択デジタルサービスのシステム関連パケットと多重データを突きとめ抽出する段 階とを具備する方法。 105.該デジタルサービスの少なくとも幾つかが、デジタル映像サービスを 具備し、該デジタル映像サービスのデータが、各フィールドの映像部分内に位置 し、各フィールドの映像部分の異なるビットが、デジタル映像サービスの異なる ものに割り当てられ、各フィールドは、さらに、そのフィールドの映像部分のど のビットがどのデジタル映像サービスに割り当てられるかを指定する少なくとも 一つの映像多重制御パケットを含み、各フィールドにおける多重位置データが、 フィールド内の該 少なくとも一つの映像多重制御パケットの位置を指定する方法において、各フィ ールドに対して、 (c)そのフィールドに対する抽出多重位置データに含まれた情報に基づいて、 フィールドにおいて映像多重制御パケットを突きとめる段階と、 (d)映像多重制御パケットから、フィールドの映像部分のどのビットがデジタ ル映像サービスの選択されたものに割り当てられるかを識別する段階とを含む請 求の範囲101に記載の方法。 106.通信システムにおいて発信点から少なくとも一つの遠隔位置への伝送 のために複数のデジタルサービスを多重化するための符号器装置において、 多重化データストリームを形成するために時分割方式で該複数のデジタルサービ スを多重化するためのマルチプレクサー手段であり、該多重化データストリーム は、フィールドの連続シーケンスを含むフオーマットを有し、各フィールド内の 該デジタルサービスの多重化データの位置は、該フィールドの少なくとも一つに 対して異なるマルチプレクサー手段と、各フィールドに対して、そのフィールド 内の該デジタルサービスの多重化データの位置を指定する多重位置データを発生 させるための手段と、各それぞれのフィールド内の所定の位置において多重デー タストリームにおける各フィールドの多重位置データを挿入するためにマルチプ レクサー手段に結合された手段と、 多重データストリームの連続フィールドを少なくとも一つの遠隔位置に伝送する ためにマルチプレクサー手段に結合された送信器とを具備する符号器装置。 107.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場 合、該デジタルサービスの多重化データが位置する各フィールドの部分が、その フィールドのサービスデータ領域を規定し、そしてさらにこの場合、マルチプレ クサー手段が、各サービスのそれぞれのデータ率に比例して、各フィールドのサ ービスデータ領域の異なる部分をデジタルサービスの異なるものに割り当てる請 求の範囲106に記載の符号器装置。 108.マルチプレクサー手段が、特定サービスに割り当てられたサービスデ ータの部分のサイズを調整するために適合される請求の範囲107に記載の符号 器装置。 109.マルチプレクサー手段によって発生された各フィールドが、所定数の ビットから成る複数の連続ラインを具備し、この場合、送信器が、アナログ映像 フォーマットの水平ライン周波数にほぼ等しい率において各フィールドの運続ラ インを伝送するために動作する請求の範囲106に記載の符号器装置。 110.マルチプレクサー手段が、各フィールドの開始においてフィールド同 期語(VSYNC)を挿入し、かつ、フィールド同期語の後に各フィールドの多 重位置データを挿入するために適合される請求の範囲106に記載の符号器装置 。 111.マルチプレクサー手段が、さらに、多重化データストリームの選択フ ィールド内の異なる位置において複数の異なる形式のシステム関連パケットを挿 入するために動作し、この場合、各フィールドに対して発生された多重位置デー タが、そのフィールドに挿入されたシステム関連パケットの各形式の位置を指定 する請求の範囲106に記載の符号器装置。 112.各フィールドに挿入された多重位置データが、そのフィール ドに含まれた種々の形式のシステム関連パケットの各形式の番号を指定する多重 マップを具備する請求の範囲111に記載の符号器装置。 113.システム関連パケットが、システムデータパケット(SDP)、アド レス指定可能データパケット(ADP)、仮想チャネルマップパケット(VCM P))、サービスシードパケット(SSP)、テレテキストパケット(TT)及 び映像多重制御パケット(VMCP)の形式の少なくとも一つを具備する請求の 範囲111に記載の符号器装置。 114.該デジタルサービスの少なくとも幾つかが、デジタル映像サービスを 具備し、この場合、該マルチプレクサー手段によって発生された各フィールドの 該サービスデータ領域の部分が、映像部分を具備し、該マルチプレクサー手段が 、各フィールドの映像部分の異なるビットを該デジタル映像サービスの異なるも のに割り当てるために動作する請求の範囲107に記載の符号器装置。 115.各フィールドに対して、フィールドの映像部分におけるどのビットが どのデジタル映像サービスに割り当てられるかを指定する少なくとも一つの映像 多重制御パケットを発生させ、かつ、フィールドに該少なくとも一つの映像多重 制御パケットを挿入するための手段をさらに具備し、各フィールドに対して発生 された多重位置データが、そのフィールド内の各映像多重制御パケットの位置を 指定する請求の範囲114に記載の符号器装置。 116.該マルチプレクサー手段によって発生された各フィールドの映像部分 が、同一数のビットから成る複数の映像データパケットを具備し、該マルチプレ クサー手段が、各映像データパケットの異なる部分を該デジタル映像サービスの 異なるものに割り当て、特定フィールドの各 映像データパケット内のビットの割り当ては同一であり、発生され各フィールド に挿入された該少なくとも一つの映像多重制御パケットは、そのフィールドの各 映像データパケットにおけるどのビットが該デジタル映像サービスのどれに割り 当てられるかを指定する請求の範囲115に記載の符号器装置。 117.通信システムにおいて発信点から少なくとも一つの遠隔位置への伝送 のために複数のデジタルサービスと複数の種々の形式のシステム関連パケットを 多重化するための符号器装置において、 フィールドの運続シーケンスを含むフォーマットを有する多重化データストリー ムを形成するために時分割方式で該デジタルサービスと該システム関連パケット を多重化するためのマルチプレクサー手段であり、各フィールドの一つの部分は 、該種々の形式のシステム関連パケットの選択されたものを含み、そして各フィ ールドの残余部分は、該複数のデジタルサービスの多重化データを含み、各フィ ールド内のシステム関連パケットと該デジタルサービスの多重化データの位置は 、該フィールドの少なくとも一つに対して異なるマルチプレクサー手段と、 各フイールドに対して、そのフィールドに含まれたシステム関連パケットの各形 式の位置を指定し、かつ、そのフィールド内の該デジタルサービスの多重化デー タの位置を指定する多重位置データを発生させるための手段と、 それぞれのフィールド内の所定の位置において多重データストリームにおける各 フィールドの多重位置データを挿入するためにマルチプレクサー手段に結合され た手段と、 多重データストリームの連続フィールドを少なくとも一つの遠隔位置に 伝送するためにマルチプレクサー手段に結合された送信器とを具備する符号器装 置。 118.システム関連パケットの番号と形式が、フィールド毎に変化し、この 場合、各フィールドに対して発生された多重位置データが、そのフィールドにお いて搬送された種々の形式のシステム関連パケットの各々の番号と位置を指定す る多重マップを具備する請求の範囲117に記載の符号器装置。 119.システム関連パケットが、システムデータパケット(SDP)、アド レス指定可能データパケット(ADP)、仮想チャネルマップパケット(VCM P)、サービスシードパケット(SSP)、及びテレテキストパケット(TT) を含む形式の少なくとも一つを具備する請求の範囲118に記載の符号器装置。 120.該複数のデジタルサービスの各々が、それぞれのデータ率を有し、こ の場含、該デジタルサービスの多重化データを含む各フィールドの部分が、その フィールドのサービスデータ領域を規定し、そしてさらにこの場合、マルチプレ クサー手段が、各サービスのそれぞれのデータ率に比例して、各フィールドのサ ービスデータ領域の異なる部分をデジタルサービスの異なるものに割り当てる請 求の範囲117に記載の符号器装置。 121.マルチプレクサー手段が、特定サービスに割り当てられたサービスデ ータ領域の部分のサイズを調整するために適合される請求の範囲120に記載の 符号器装置。 122.該デジタルサービスの少なくとも一つが、遠隔位置においてアナログ 映像フォーマットに変換されるデジタル映像サービスを具備し、 この場合、マルチプレクサー手段によって発生された各フィールドが、所定数の ビットから成る複数の連続ラインを具備し、そしてこの場合、送信器が、該アナ ログ映像フォーマットの水平ライン周波数にほぼ等しい率において各フィールド の運続ラインを伝送するために動作する請求の範囲117に記載の符号器装置。 123.マルチプレクサー手段が、各フィールドの開始においてフィールド同 期語(VSYNC)を挿入し、かつ、フィールド同期語の後に各フィールドの多 重位置データを挿入するために適含される請求の範囲117に記載の符号器装置 。 124.該デジタルサービスの幾つかが、デジタル映像サービスを具備し、こ の場合、各フィールドの該サービスデータ領域の部分が、映像部分を具備し、該 マルチプレクサー手段が、各フィールドの映像部分の異なるビットを該デジタル 映像サービスの異なるものに割り当てる請求の範囲120に記載の符号器装置。 125.各フィールドに対して、フィールドの映像部分におけるどのビットが どのデジタル映像サービスに割り当てられるかを指定する少なくとも一つの映像 多重制御パケットを発生させ、かつ、フィールドに該少なくとも一つの映像多重 制御パケットを挿入するための手段をさらに具備し、各フィールドに対して発生 された多重位置データが、そのフィールド内の各映像多重制御パケットの番号と 位置を指定する請求の範囲124に記載の符号器装置。 126.マルチプレクサー手段が、同一数のビットから成る複数の映像データ パケットから各フィールドの映像部分を構成し、マルチプレクサー手段が、各映 像データパケットの異なる部分を該デジタル映像サー ビスの異なるものに割り当て、特定フィールドの各映像データパケット内のビッ トの割り当ては同一であり、各フィールドにおける該少なくとも一つの映像多重 制御パケットは、そのフィールドの各映像データパケットにおけるどのビットが 該デジタル映像サービスのどれに割り当てられるかを指定する請求の範囲125 に記載の符号器装置。 127.複数のデジタルサービスの多重化データを含み、複数のフィールドを 含むフォーマットを有する多重化データストリームを多重分離するための復号器 装置であり、各フィールド内の該デジタルサービスの多重化データの位置は、フ ィールド毎に異なり、各フィールドは、そのフィールド内の該デジタルサービス の多重化データの位置を指定する所定位置において位置する多重位置データを含 む復号器装置において、 多重データストリームの連続フィールドを受信するための受信器と、 受信フィールドから多重位置データを抽出し、かつ、含まれた情報に少なくとも 部分的に基づいて、該デジタルサービスの多重化データのフィールド内の位置を 識別するために受信器に結合された第1手段と、 該デジタルサービスの選択されたもののデータを各フィールドから抽出するため の受信器と第1手段に結合された第2手段とを具備する復号器装置。 128.多重化データストリームの各フィールドが、さらに、複数の種々の形 式のシステム関連パケットを含み、そして各フィールド内のシステム関連パケッ トの位置が、フィールド毎に変化し、各フィールドにおける多重位置データが、 そのフィールドにおけるシステム関連パケットの各形式の番号と位置を指定する 復号器装置において、フィールドに含まれたシステム関連パケットを、そのフィ ールドから抽出された多重 位置データに含まれた情報に基づいて、突きとめ抽出するための手段をさらに具 備する請求の範囲127に記載の復号器装置。 129.該デジタルサービスの少なくとも幾つかが、デジタル映像サービスを 具備し、該デジタル映像サービスのデータが、各フィールドの映像部分内に位置 し、各フィールドの映像部分の異なるビットが、デジタル映像サービスの異なる ものに割り当てられ、各フィールドは、さらに、そのフィールドの映像部分のど のビットが、どのデジタル映像サービスに割り当てられるかを指定する少なくと も一つの映像多重制御パケットを含み、各フィールドにおける多重位置データが 、フィールド内の該少なくとも一つの映像多重制御パケットの位置を指定する復 号器装置において、 受信フィールドにおける該少なくとも一つの映像多重制御パケットを、そのフィ ールドに対する抽出された多重位置データに含まれた情報に基づいて、突きとめ 抽出するための手段と、 受信フィールドの映像部分からデジタル映像サービスの選択されたもののビット を抽出するための該少なくとも一つの映像多重制御パケットに応答するデマルチ プレクサー手段とをさらに具備する復号器装置。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M C,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF,CG ,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN, TD,TG),AU,BB,BG,BR,BY,CA, CZ,FI,HU,JP,KP,KR,KZ,LK,L V,MG,MN,MW,NO,NZ,PL,RO,RU ,SD,SK,UA,UZ,VN

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.通信システムにおける、発信地点から少なくとも一つの遠隔位置に複数の デジタルサービスを伝送する方法において、 (a)多重化データストリームを形成するために時分割方式で該複数のデジタル サービスを多重化する段階であり、該多重化データストリームは、フィールドの 連続シーケンスを具えるフォーマットを有し、各フォーマットの異なる部分は、 該サービスの異なるものに割り当てられる段階と、 (b)フィールドのどの部分がどのサービスに割り当てられるかを少なくとも間 接に指定する多重マップを発生させ、かつ、フィールドの開始において多重デー タストリームにおける多重マップを挿入する段階と、 (c)多重データストリームを少なくとも一つの遠隔位置に伝送する段階とを具 備する方法。 2.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、特定サー ビスに割り当てられた各フィールドの部分のサイズが、該サービスのデータ率に 関連される請求の範囲1に記載の方法。 3.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、各フィー ルドの該部分が、各サービスのそれぞれのデータ率に比例して該サービスに割り 当てられる請求の範囲1に記載の方法。 4.特定サービスを割り当てられた部分のサイズを、そのサービスのデータ率 の変化に応じて、フィールド毎のベースで調整する段階をさらに具備する請求の 範囲2に記載の方法。 5.該デジタルサービスの幾つかが、該遠隔位置においてアナログ映像フォー マットに変換される映像サービスであり、この場合、多重データストリームの各 フィールドのフォーマットが、該アナログ映像フォー マットの対応アナログフィールドフォーマットに関連される請求の範囲1に記載 の方法。 6.多重データストリームの各フィールドのフォーマットが、所定数のビット をから成る複数の連続ラインを具備し、この場合、段階(c)は、該アナログ映 像フォーマットの水平ライン周波数にほぼ等しい率において各フィールドの連続 ラインを伝送することを含む請求の範囲1に記載の方法。 7.各フィールドが、所定数のビットから成る所定数の連続ラインを具備する フォーマットを有し、第1群の連続ラインは、該フィールドのトランスポート層 領域を規定し、そして第2群の連続ラインは、サービスデータ領域を規定する請 求の範囲1に記載の方法。 8.各フィールドの第1ラインが、フィールド同期語(VSYNC)を含み、 そしてトランスポート層領域のラインが、該第1ラインにすぐ続き、さらにこの 場合、段階(b)は、そのフィールドのトランスポート層領域の第1ラインにお いて各フィールドの多重マップを挿入することを含む請求の範囲7に記載の方法 。 9.該サービスに割り当てられた各フィールドの該部分が、各フィールドの該 サービスデータ領域内に位置し、この場合、該トランスポート層領域は、システ ムデータパケット(SDP)、アドレス指定可能データパケット(ADP)、仮 想チャネルマップパケット(VCMP)、サービスシードパケット(SSP)、 及びテレテキストパケット(TT)の形式のパケットを含むシステム関連データ パケットを含み、各フィールドに対して発生された多重マップが、さらに、その フィールドのトランスポート層領域において含まれた各システム関連データパケ ットの番 号と位置を指定する請求の範囲7に記載の方法。 10.該デジタルサービスに割り当てられた各フィールドの該部分が、各フィ ールドの該サービスデータ領域内に位置し、この場合、該デジタルサービスの少 なくとも幾つかが、デジタル映像サービスを具備し、そしてさらに、各フィール ドの該サービスデータ領域の部分が、映像サービスデータ部分を具備し、該映像 サービスデータ部分は、同一数のビットから成る複数の映像データパケットを具 備し、各映像データパケットの異なるビットが、該デジタル映像サービスの異な るものに割り当てられる請求の範囲7に記載の方法。 11.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、各映像 データパケットのビットが、各サービスのそれぞれのデータ率に比例して、該デ ジタル映像サービスの間に割り当てられる請求の範囲10に記載の方法。 12.特定フィールドに対して、各映像データパケット内のビットの割り当て が同一であり、該方法が、さらに、各フィールドに対して、 (i)各映像データパケットにおけるどのビットがどのデジタル映像サービスに 割り当てられるかを指定する少なくとも一つの映像多重制御パケットを発生させ る付加段階と、 (ii)段階(c)において多重データストリームのフィールドを伝送する前に、 該フィールドのトランスポート層領域において該映像多重制御パケットを挿入す る付加段階とを行うことを含む請求の範囲11に記載の方法。 13.各フィールドに対して発生された多重マップが、さらに、そのフィール ドのトランスポート層領域に挿入された映像多重制御パケット の位置を指定し、該多重マップが、これにより、各映像データパケットのどの部 分がどの映像サービスに割り当てられるかを間接に指定する請求の範囲12に記 載の方法。 14.段階(a)を行う前に独立に暗号化する段階であり、暗号化アルゴリズ ムによる該デジタルサービスの各々は、該暗号化アルゴリズムにより、そのサー ビスに一意的なシード値を指示される段階と、遠隔位置への伝送のために該フィ ールドの少なくとも一つのトランスポート層領域において各サービスの一意的な シード値を挿入する段階とをさらに含む請求の範囲7に記載の方法。 15.段階(a)を行った後さらに暗号化を行う段階であり、該暗号化アルゴ リズムによる各フィールドの選択部分が、該暗号化アルゴリズムにより、大域シ ードによって指示される段階をさらに含む請求の範囲14に記載の方法。 16.大域シードと、各サービスを暗号化するために使用された一意的なシー ド値とを周期的に変更する段階をさらに含む請求の範囲15に記載の方法。 17.通信システムにおける、発信地点から少なくとも一つの遠隔位置に複数 のデジタルサービスを伝送する方法であり、該デジタルサービスの少なくとも幾 つかが、デジタル映像サービスを具備する方法において、 (a)フィールドの連続シーケンスを含むフォーマットを有する多重化データス トリームを形成するために時分割方式で該デジタルサービスを多重化する段階で あり、各フィールドは、所定数の連続ラインを具備し、各フィールドにおける連 続ラインの第1群は、そのフィールドのトラン スポート層領域を規定し、各フィールドにおける連続ラインの第2群は、そのフ ィールドのサービスデータ領域を規定し、各フィールドの該サービスデータ領域 の少なくとも一つの部分は、複数の映像データパケットを具備する映像サービス データ部分を規定し、各映像データパケットは、所定数のビットを具備し、各映 像データパケットの異なるビットは、該デジタル映像サービスの異なるものに割 り当てられ、該サービスデータ領域の他の部分は、該デジタルサービスの他のも のに割り当てられる段階と、 (b)各フィールドに対して、そのフィールドにおける各映像データパケットの どのビットが該デジタル映像サービスのどれに割り当てられるかを指定する少な くとも一つの映像多重制御パケットを発生する段階と、 (c)複数のシステム関連データパケットを発生する段階と、 (d)各フィールドのトランスポート層領域において、そのフィールドに対して 段階(b)において発生された映像多重制御パケットと段階 (c)において発生されたシステム関連データパケットの選択群とを挿入する段 階と、 (e)各フィールドに対して、そのフィールドのトランスポート層領域において 挿入された各映像多重制御パケット及びシステム関連データパケットの番号及び 位置を指定する多重マップを発生させ、かつ、該トランスポート層領域の第1ラ インにおいて多重マップを挿入する段階と、 (f)少なくとも遠隔位置に多重データストリームを伝送する段階とを含む方法 。 18.システム関連データパケットが、システムデータパケット(SDP)、 アドレス指定可能データパケット(ADP)、仮想チャネルマッ プパケット(VCMP)、サービスシードパケット(SSP)、及びテレテキス トパケット(TT)の形式のパケットを含み、そしてさらにこの場合、段階(c )において各フィールドに挿入されたシステム関連データパケットの番号及び形 式が、フィールド毎に異なる請求の範囲17に記載の方法。 19.各デジタル映像サービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、特 定サービスに割り当てられた各映像データパケットのビット数が、該サービスの データ率に関連される請求の範囲17に記載の方法。 20.各デジタル映像サービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、特 各映像データパケットのビットが、各サービスのそれぞれのデータ率に比例して 該デジタル映像サービスの間に割り当てられる請求の範囲17に記載の方法。 21.該デジタル映像サービスが、該遠隔位置においてアナログ映像フォーマ ットに変換され、この場合、多重データストリームの各フィールドにおけるライ ン数が、該アナログ映像フォーマットの対応フィールドにおけるラィン数に実質 的に等しい請求の範囲17に記載の方法。 22.該デジタル映像サービスが、該遠隔位置においてアナログ映像フォーマ ットに変換され、この場合、段階(f)が、該アナログ映像フォーマットの水平 ライン周波数に実質的に等しい率において各フィールドの連続ラインを伝送する ことを含む請求の範囲17に記載の方法。 23.通信システムにおける、発信地点から少なくとも一つの遠隔位置に複数 のデジタルサービスを伝送する方法において、 (a)多重化データストリームを形成するために時分割方式で該複数のデジタル サービスを多重化する段階であり、該多重化データストリーム は、フィールドの連続シーケンスを含むフォーマットを有し、各フィールドは、 所定数の連続ラインを具備し、各フィールドにおける連続ラインの第1群は、そ のフィールドのトランスポート層領域を規定し、各フィールドにおける連続ライ ンの第2群は、そのフィールドのサービスデータ領域を規定し、各フィールドの サービスデータ領域の異なる部分は、該デジタルサービスの異なるものに割り当 てられ、該サービスの少なくとも幾つかは、遠隔位置においてアナログ映像フォ ーマットに変換されるデジタル映像サービスを具備する段階と、 (b)該アナログ映像フォーマットの水平ライン周波数に実質的に等しい率にお いて遠隔位置に各フィールドの連続ラインを伝送する段階とを含む方法。 24.(i)各フィールドに対して、そのフィールドのサービスデータ領域の どの部分が該デジタルサービスのどれに割り当てられるかを少なくとも間接的に 指定する多重マップを発生する段階と、 (ii)各フィールドに対する多重マップを、そのフィールドのトランスポート層 領域の第1ラインに挿入する段階とをさらに具備する請求の範囲23に記載の方 法。 25.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、特定デ ジタル映像サービスに割り当てられた各フィールドのサービスデータ領域の部分 のサイズが、該サービスのデータ率に関連される請求の範囲23に記載の方法。 26.各デジタルサービスのそれぞれのデータ率の変化に応じて、フィールド 毎のベースで各サービスを割り当てられた部分のサイズを調整する段階をさらに 具備する請求の範囲25に記載の方法。 27.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、各フィ ールドのサービスデータ領域の部分が、各サービスのそれぞれのデータ率に比例 して割り当てられる請求の範囲23に記載の方法。 28.多重データストリームの各フィールドにおける連続ラインの所定数が、 該アナログ映像フォーマットの対応フィールドにおけるアナログ映像ラインの数 に実質的に等しい請求の範囲23に記載の方法。 29.各フィールドの第1ラインが、フィールド同期語(VSYNC)を含み 、この場合、各ラインの第1部分が、ライン同期バイト(HSYNC)を含み、 そしてさらにこの場合、トランスポート層とサービスデータ領域の各ラインの最 終部分が、ブロック誤り符号化方式によりラインの残余部分から発生されたブロ ック誤り符号を具備する請求の範囲23に記載の方法。 30.該デジタル映像サービスのほかに、該デジタルサービスの少なくとも幾 つかが、デジタル音声サービスを具備し、この場合、各フレームのサービスデー タ領域の各ラインの第1部分が、該デジタル音声サービスの各々からのビットの 多重化組合せを含み、そしてこの場合、サービスデータ領域の各ラインの第2部 分が、該デジタル映像サービスの各々からのビットの多重化組合せから成る複数 の映像データパケットを具備し、各映像データパケットのビットが、各サービス のそれぞれのデータ率に比例して該映像サービスの間に割り当てられる請求の範 囲23に記載の方法。 31.各フィールドに対して、 (i)各映像データパケットにおけるどのビットがどのデジタル映像サービスに 割り当てられるかを指定する少なくとも一つの映像多重制御パ ケットを発生させる付加段階と、 (ii)段階(c)においてそのフィールドのラインを伝送する前に、該フィール ドのトランスポート層領域において該映像多重制御パケットを挿入する付加段階 とを行うことをさらに含む請求の範囲30に記載の方法。 32.通信システムにおける、発信地点から少なくとも一つの遠隔位置に複数 のデジタル映像サービスを伝送する方法であり、該デジタル映像サービスの各々 は、それぞれのデータ率を有する方法において、 (a)多重化データストリームを形成するために時分割方式で該複数のデジタル 映像サービスを多重化する段階であり、該多重化データストリームは、フィール ドの連続シーケンスを含むフォーマットを有し、各フィールドの第1部分は、ト ランスポート層領域を規定し、第2部分は、サービスデータ領域を規定し、各フ ィールドのサービスデータ領域の異なる部分は、特定サービスに割り当てられた 部分のサイズがそのサービスのデータ率に関連される如く、各サービスのそれぞ れのデータ率に比例して該デジタル映像サービスの異なるものに割り当てられる 段階と、 (b)各フィールドに対して、サービスデータ領域のどの部分がどのサービスに 割り当てられるかを指定する少なくとも一つの映像多重制御パケットを発生させ 、かつ、そのフィールドのトランスポート層領域において映像多重制御パケット を挿入する段階と、 (c)多重データストリームの連続フィールドを遠隔位置に伝送する段階とを含 む方法。 33.該映像サービスのデータ率の変化に応じて、フィールド毎のベースで該 映像サービスの各々に割り当てられたサービスデータ領域の部 分のサイズを調整する段階をさらに具備する請求の範囲32に記載の方法。 34.遠隔位置において受信された多重化データストリームを復号する方法で あり、この場合、該多重化データストリームは、デジタルサービスの多重化組合 せを含み、複数のフィールドを含むフォーマットを有し、各フィールドの異なる 部分が、該デジタルサービスの異なるものに割り当てられ、各フィールドは、フ ィールドのどの部分が該デジタルサービスのどれに割り当てられるかを少なくと も間接的に指定する情報を含むフィールドの開始において位置する多重マップを 有する方法において、 (a)遠隔位置において多重データストリームの連続フィールドを受信する段階 と、 (b)該受信多重データストリームから抽出のためのデジタルサービスを選択す る段階と、 (c)各連続フィールドに対して、 (i)多重マップをフィールドの開始から回復させ、そこに含まれた情報に少な くとも部分的に基づいて、フィールドのどの部分が選択サービスに割り当てられ るかを識別する段階と、 (ii)段階(c)(i)において識別された部分をフィールドから抽出する段階 と、 (d)遠隔位置において選択サービスを再構成するために各連続フィールドから 抽出された部分を組合せる段階とを含む方法。 35.遠隔位置において受信された多重化データストリームを復号する方法で あり、この場合、該多重化データストリームは、少なくとも幾 つかがデジタル映像サービスであるデジタルサービスの多重化組合せを含み、そ してこの場合、該多重化データストリームが、フィールドの連続シーケンスを含 むフォーマットを有し、各フィールドは、所定数の連続ラインを具備し、各フィ ールドにおける連続ラインの第1群は、そのフィールドのトランスポート層領域 を規定し、各フィールドにおける連続ラインの第2群は、そのフィールドのサー ビスデータ領域を規定し、映像サービスデータ部分を規定する各フィールドの該 サービスデータ領域の少なくとも一つの部分は、複数の映像データパケットを具 備し、各映像データパケットの異なる部分は、該デジタル映像サービスの異なる ものに割り当てられ、 映像多重制御パケットを含む各フィールドの該トランスポート層領域が、そのフ ィールドに対して、そのフィールドにおける各映像データパケットどの部分が該 デジタル映像サービスのどれに割り当てられるかを指定する情報を具備し、そし て該トランスポート層領域の第1ラインにおいて位置する多重マップが、トラン スポート層領域内で、少なくとも該映像多重制御パケットの位置を指定する情報 を具備する方法において、 (a)遠隔位置において多重データストリームの連続フィールドを受信する段階 と、 (b)該受信多重データストリームから抽出のためのデジタル映像サービスを選 択する段階と、 (c)各連続フィールドに対して、 (i)多重マップをそのフィールドのトランスポート層領域の開始から回復させ る段階と、 (ii)回復された多重マップにおいて含まれた情報に基づいて、トラン スポート層から映像多重制御パケットを突きとめ回復させる段階と、 (iii)回復された映像多重制御パケットに含まれた情報に基づいて、該フィー ルドの各映像データパケットのどの部分が選択デジタル映像サービスに割り当て られるかを識別する段階と、 (iv)そのフィールドにおける映像データパケットの各々から識別部分を抽出す る段階と、 (d)遠隔位置において選択映像サービスを再構成するために、段階 (c)(iv)における各連続フィールドから抽出された部分を組合せる段階とを 含む方法。 36.通信システムにおいて使用される符号器装置であり、該符号器装置は、 該デジタルサービスを具備する多重化データストリームを発生させるための複数 のデジタルサービスを受信するように連結され、該多重化データストリームは、 フィールドの連続シーケンスを含むフォーマットを有し、各フィールドの異なる 部分は、該サービスの異なるものに割り当てられる符号器装置において、 フィールドのどの部分が該デジタルサービスのどれに割り当てられるかを少なく とも間接的に指定する各フィールドに対する多重マップを発生するための制御コ ンピュータと、 制御コンピュータに結合され、かつ、該デジタルサービスに結合されたフィール ドビルダーであり、該フィールドビルダーは、制御コンピュータによってそのフ ィールドに対して発生された多重マップにより多重データストリームの各連続フ ィールドを構成するために動作し、該フィールドビルダーは、そのそれぞれのフ ィールドにおいて各多重マップを挿入するためにさらに動作するフィールドビル ダーと、 多重データストリームの連続フィールドを伝送するためにフィールドビルダーに 結合された送信器と具備する符号器装置。 37.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、特定サ ービスに割り当てられた各フィールドの部分のサイズが、該サービスのデータ率 に関連される請求の範囲36に記載の符号器装置。 38.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、各フィ ールドの該部分が、各サービスのそれぞれのデータ率に比例して該サービスの間 に割り当てられる請求の範囲36に記載の符号器装置。 39.該制御コンピュータが、フィールド毎のベースにおいて、該デジタルサ ービスのデータ率の変化に応じて、各サービスに割り当てられた部分のサイズを 調整するためにさらに動作する請求の範囲37に記載の符号器装置。 40.該デジタルサービスの幾つかが、アナログ映像フォーマットに該遠隔位 置において変換される映像サービスであり、この場合、多重データストリームの 各フィールドのフォーマットが、該アナログ映像フォーマットの対応アナログフ ィールドフォーマットに関連される請求の範囲36に記載の符号器装置。 41.該デジタルサービスの幾つかが、アナログ映像フォーマットに該遠隔位 置において変換されるデジタル映像サービスを具備し、そしてさらにこの場合、 多重データストリームの各フィールドのフォーマットが、所定数のビットから成 る複数の連続ラインを具備し、そして送信器が、該アナログ映像フォーマットの 水平ライン周波数に実質的に等しい率において各フィールドの連続ラインを伝送 する請求の範囲36に記載の符号器装置。 42.各フィールドが、所定数のビットから成る所定数の連続ラインを含むフ ォーマットを有し、連続ラインの第1群が、該フィールドのトランスポート層領 域を規定し、そして連続ラインの第2群が、サービスデータ領域を規定する請求 の範囲36に記載の符号器装置。 43.第1同期語(VSYNC)を各フィールドの第1ラインに挿入するため の手段をさらに具備し、該トランスポート層領域が、フィールドの該第1ライン に続く第1群のラインを具備し、該フレームビルダーが、多重マップがフィール ド同期語(VSYNC)にすぐ続く如く、そのフィールドのトランスポート層領 域の第1ラインにおいて各フィールドの多重マップを挿入するために動作する請 求の範囲42に記載の符号器装置。 44.制御コンピュータが、システムデータパケット(SDP)、アドレス指 定可能データパケット(ADP)、仮想チャネルマップパケット(VCMP)、 サービスシードパケット(SSP)、及びテレテキストパケット(TT)を含む 複数のシステム関連データパケットを構成するためにさらに動作し、該フィール ドビルダーが、各連続フィールドのトランスポート層領域において該システム関 連データパケットの選択されたものを挿入し、各フィールドに対して発生された 多重マップが、そのフィールドのトランスポート層領域において含まれた各シス テム関連データパケットの番号及び位置をさらに指定する請求の範囲42に記載 の符号器装置。 45.該デジタルサービスの少なくとも幾つかが、デジタル映像サービスを具 備し、この場合、該符号器装置が、 複数の映像データパケットを生成するために時分割方式において該デジ タル映像サービスを多重化するために該デジタル映像サービスを受信するために 結合された映像サービスマルチプレクサーであり、各映像データパケットの異な る部分が、該デジタル映像サービスの異なるものに割り当てられる映像サービス マルチプレクサーをさらに具備し、 該フィールドビルダーが、多重データストリームの各フィールドのサービスデー タ領域において多数の連続映像データパケットを挿入するために映像サービスマ ルチプレクサーに結合され、 該制御コンピュータが、さらに、フィールドにおける各映像データパケットに対 して、各映像データパケットのどの部分がどのデジタル映像サービスに割り当て られるかを指定する各フィールドに対する映像多重制御パケットを発生するため に動作し、該フィールドビルダーが、さらに、そのフィールドの多重マップによ って指定された位置においてそのフィールドのトランスポート層領域における映 像多重制御パケットを挿入するために動作する請求の範囲42に記載の符号器装 置。 46.各デジタル映像サービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、各 映像データパケットの部分が、各サービスのそれぞれのデータ率に比例して該デ ジタル映像サービスの間に割り当てられる請求の範囲45に記載の符号器装置。 47.該デジタルサービスの各々に対して一意的な暗号化シードを発生するた めのシード発生器と、 シード発生器に各々結合され、かつ、該デジタルサービスの異なる一つを受信す るために結合された複数のデータ暗号器であり、暗号化アルゴリズムがそのサー ビスに対して発生された一意的な暗号化シードを指示されることにより、該暗号 化アルゴリズムによりそのデジタルサービス を暗号化するための複数のデータ暗号器とをさらに具備し、 該フィールドビルダーが、さらに、伝送の前に該フィールドの少なくとも一つの トランスポート層領域において各サービスに対する一意的なシード値を挿入する ために動作する請求の範囲42に記載の装置。 48.暗号化アルゴリズムが大域シードによって指示されることにより、該暗 号化アルゴリズムにより各フィールドの選択部分をさらに暗号化するための大域 暗号器をさらに具備し、該フィールドビルダーが、さらに、少なくともフィール ドのトランスポート層領域において大域シードを挿入するために動作する請求の 範囲47に記載の符号器装置。 49.通信システムにおいて使用される符号器装置であり、該符号器装置は、 該デジタルサービスを具備する多重化データストリームを発生させるための複数 のデジタルサービスを受信するように連結され、該デジタルサービスの少なくと も幾つかは、デジタル映像サービスを具備し、該多重化データストリームは、フ ィールドの連続シーケンスを含むフォーマットを有し、各フィールドは、所定数 の連続ラインを具備し、各フィールドにおける連続ラインの第1群は、複数のシ ステム関連データパケットを含むトランスポート層領域を規定し、そして各フィ ールドにおける連続ラインの第2群は、そのフィールドのサービスデータ領域を 規定し、サービスデータ領域の部分は、複数の映像データパケットを具備する映 像データ部分を規定し、各映像データパケットの異なる部分は、該デジタル映像 サービスの異なるものに割り当てられ、各フレームの該トランスポート層領域は 、さらに、少なくとも一つの映像多重制御パケットと、各映像多重制御パケット とそのフィールドのトランスポート層領域に含まれたシステム関連データパケッ トの番号及び位置を指定する情報を含 む多重マップとを含み符号化装置において、該映像多重制御パケット、多重マッ プ及びシステム関連データパケットを発生するための制御コンピュータと、 該デジタル映像サービスを受信するために結合された映像サービスマルチプレク サーであり、該映像データパケットを生成するために時分割方式において該デジ タル映像サービスを多重化するために該映像多重制御パケットに応答し、各映像 多重制御パケットは、そのそれぞれのフィールドに対して、そのフィールドにお ける各映像データパケットのどのビットがどの映像サービスに割り当てられるか を決定する映像サービスマルチプレクサーと、 そのフィールドに対して制御コンピュータによって発生された多重マップに含め られた情報により各フィールドを構成するために、制御コンピュータと映像サー ビスマルチプレクサーに結合されたフィールドビルダーと、 多重データストリームの連続フィールドを遠隔位置を伝送するための送信器とを 具備する符号器装置。 50.該デジタルサービスの幾つかが、該遠隔位置においてアナログ映像フォ ーマットに変換される映像サービスであり、この場合、多重データストリームの 各フィールドにおけるラインの所定数は、該アナログ映像フォーマットの対応フ ィールドにおけるアナログ映像ライン数に実質的に等しい請求の範囲49に記載 の符号器装置。 51.該デジタルサービスの幾つかが、該遠隔位置においてアナログ映像フォ ーマットに変換される映像サービスであり、この場合、送信器が、該アナログ映 像フォーマットの水平ライン周波数に実質的に等しい 率において各フィールドの連続ラインを伝送する請求の範囲49に記載の符号器 装置。 52.各デジタル映像サービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、各 映像データパケットの部分が、各サービスのそれぞれのデータ率に比例して該デ ジタル映像サービスの間に割り当てられる請求の範囲49に記載の符号器装置。 53.該デジタルサービスの各々に対して一意的な暗号化シードを発生するた めのシード発生器と、 シード発生器に各々結合され、かつ、該デジタルサービスの異なる一つを受信す るために各々結合された複数のデータ暗号器であり、暗号化アルゴリズムがその サービスに対して発生された一意的な暗号化シードを指示されることにより、該 暗号化アルゴリズムによりそのデジタルサービスを暗号化するための複数のデー タ暗号器とをさらに具備し、 該フィールドビルダーが、さらに、伝送の前に該フィールドの少なくとも一つの トランスポート層領域において各サービスに対する一意的なシード値を挿入する ために動作する請求の範囲49に記載の装置。 54.暗号化アルゴリズムが大域シードによって指示されることにより、該暗 号化アルゴリズムにより各フィールドの選択部分をさらに暗号化するための大域 暗号器をさらに具備し、該フィールドビルダーが、少なくとも一つのフィールド のトランスポート層領域において大域シードを挿入するためにさらに動作する請 求の範囲53に記載の符号器装置。 55.遠隔位置において受信された多重化データストリームを復号するための その位置において使用される復号器装置であり、この場合、該多重化データスト リームが、デジタルサービスの多重化組合せを含み、 複数のフィールドを含むフォーマットを有し、各フィールドの異なる部分が、該 デジタルサービスの異なるものに割り当てられ、各フィールドが、フィールドの どの部分が該デジタルサービスのどれに割り当てられるかを少なくとも間接的に 指定する情報を含むフィールドの開始において位置する多重マップを有する復号 器装置において、 多重データストリームの連続フィールドを受信するための受信器と、 多重データストリームの受信フィールドから多重マップを突きとめ抽出するため のデータ抽出器と、 該受信多重化データストリームから抽出のために該デジタルサービスの少なくと も一つを選択するための選択器と、 多重マップに含まれた情報に少なくとも部分的に基づいて、選択サービスに割り 当てられた受信フィールドの部分を識別し、受信フィールドから識別部分を抽出 するために、抽出された多重マップに応答するサービスデータデマルチプレクサ ーとを具備し、 これにより、連続フィールドから抽出された部分は、選択サービスを再構成する ために組合される復号器装置。 56.遠隔位置において受信された多重化データストリームを復号するための その位置において使用される復号器装置であり、この場合、該多重化データスト リームが、複数の多重化デジタルサービスを具備し、該デジタルサービスの少な くとも幾つかが、デジタル映像サービスを具備し、該多重化データストリームが 、フィールドの連続シーケンスを含むフォーマットを有し、各フィールドが、所 定数の連続ラインを具備し、各フィールドにおける連続ラインの第1群が、複数 のシステム関連データパケットを含むトランスポート層領域を規定し、各フィー ルドにおけ る連続ラインの第2群が、そのフィールドのサービスデータ領域を規定し、サー ビスデータ領域の部分が、複数の映像データパケットを具備する映像データ部分 を規定し、各映像データパケットの異なる部分が、該デジタル映像サービスの異 なるものに割り当てられ、各フィールドの該トランスポート層領域が、さらに、 (i)フィールド内の各映像データパケットのどの部分がどの該デジタル映像サ ービスに割り当てられるかを指定する少なくとも一つの映像多重制御パケットと 、(ii)フィールドのトランスポート層領域において含まれた各映像多重制御パ ケットとシステム関連データパケットの番号及び位置を指定する多重マップとを 含む復号器装置において、 多重データストリームの連続フィールドを受信するための受信器と、 該受信多重化データストリームからの抽出のために該デジタル映像サービスの一 つを選択するための選択器と、 受信フィールドのトランスポート層領域から多重マップを抽出するための多重マ ップ抽出器と、 多重マップ抽出器に結合されたトランスポート層デマルチプレクサーであり、受 信フィールドのトランスポート層領域に含まれた映像多重制御パケットを突きと め抽出するために抽出された多重マップに応答するトランスポート層デマルチプ レクサーと、 映像多重制御パケットに含まれた情報に基づいて、受信フィールドのサービスデ ータ領域における各映像データパケットのどの部分が選択サービスに割り当てら れるかを識別し、各映像データパケットから識別部分を抽出するために、抽出さ れた映像多重制御パケットに応答する映像サービスデマルチプレクサーとを具備 し、 これにより、連続フィールドから抽出された部分は、選択映像サービスを再構成 するために組合される復号器装置。 57.複数のデジタルサービスの各々からデータの多重化組合せを搬送するた めのシリアルビットストリームをフォーマット化する方法において、 (a)シリアルビットストリームをフィールドの連続シーケンスに区分化する段 階と、 (b)各フィールドの異なる部分を該デジタルサービスの異なるものに、各部分 が該サービスの異なるもののデータを含む如く割り当てる段階と、 (c)各フィールドに対して、 (i)フィールドのどの部分が該デジタルサービスのどれに割り当てられるかを 少なくとも間接的に指定する多重マップを発生させ、 (ii)そのフィールドの開始において多重マップを挿入する段階とを具備する方 法。 58.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、特定サ ービスに割り当てられた各フィールドの部分のサイズが、該サービスのデータ率 に関連される請求の範囲57に記載の方法。 59.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、各フィ ールドの該部分が、各サービスのそれぞれのデータ率に比例して該サービスに割 り当てられる請求の範囲57に記載の方法。 60.フィールド毎のベースにおいて、各サービスのそれぞれのデータ率の変 化に応じて、各サービスに割り当てられた部分のサイズを調整する段階をさらに 具備する請求の範囲58に記載の方法。 61.各フィールドが、所定数のビットから成る所定数の連続ライン を具備し、この場合、該デジタルサービスの幾つかが、遠隔位置においてアナロ グ映像フォーマットに変換される映像サービスであり、そしてさらにこの場合、 各フィールドにおける所定数の連続ラインが、該アナログ映像フォーマットの対 応フィールドにおけるアナログ映像ライン数に実質的に等しい請求の範囲57に 記載の方法。 62.各フィールドが、所定数のビットから成る所定数の連続ラインを具備し 、連続ラインの第1群が、該フィールドのトランスポート層領域を規定し、そし て連続ラインの第2群が、サービスデータ領域を規定する請求の範囲57に記載 の方法。 63.各フィールドの第1ラインにおいてフィールド同期語(VSYNC)を 挿入する段階をさらに含む請求の範囲62に記載の方法。 64.各フィールドに対して、そのフィールドのトランスポート層領域を規定 するラインの群が、第1ラインの直後に続き、そして段階(c)(ii)が、多重 マップがフィールド同期語の直後に続く如く、そのフィールドのトランスポート 層領域の第1ラインにおいてそのフィールドのための多重マップを挿入すること を含む請求の範囲63に記載の方法。 65.各フィールドのトランスポート層領域において複数のシステム関連デー タパケットを挿入する段階をさらに含み、この場合、各フィールドに対して、段 階(c)(ii)が、トランスポート層領域の第1ラインにおいてそのフィールド のための多重マップを挿入することを含み、該多重マップは、トランスポート層 領域において挿入された各システム関連データパケットの番号及び位置を指定す る請求の範囲62に記載の方法。 66.該デジタルサービスの少なくとも幾つかが、デジタル映像サー ビスを具備し、この場合、各フィールドの該サービスデータ領域の部分が、映像 データ部分を規定し、そしてさらに、段階(b)が、各フィールドに対して、 (i)同一数のビットから成る複数の映像データパケットに映像データ部分を区 分化する段階と、 (ii)各映像データパケットの異なる部分を該デジタル映像サービスの異なるも のに割り当てる段階と、 (iii)サービスデータ領域の他の部分を該デジタルサービスの他のものに割り 当てる段階とを具備する請求の範囲62に記載の方法。 67.各デジタルサービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、段階( b)(ii)が、該デジタル映像サービスのそれぞれのデータ率に比例して該デジ タル映像サービスの間に各映像データパケットの異なる部分を割り当てることを 含む請求の範囲66に記載の方法。 68.特定フィールドに対して、各映像データパケット内のビットの割り当て が同一である方法であり、該方法は、さらに段階(b)の後であるが、段階(c )の前に、 (a’)そのフィールドにおける各映像データパケットのどの部分がどのデジタ ル映像サービスに割り当てられるかを指定する少なくとも一つの映像多重制御パ ケットを発生する段階と、 (b’)フィールドのトランスポート層領域において映像多重制御パケットを挿 入する段階であり、段階(c)(i)において発生された多重マップが、トラン スポート層領域内の該映像多重制御パケットの位置を指定し、該多重マップは、 これにより、各映像データパケットのどの部分がどの映像サービスに割り当てら れるかを間接的に指定する段階とを行う ことを含む請求の範囲67に記載の方法。 69.複数のデジタルサービスの各々からデータの多重化組合せを含むシリア ルビットストリームを発生する方法であり、該デジタルサービスの少なくとも幾 つかが、デジタル映像サービスを具備する方法において、 (a)ビットストリームにおいて所定数の連続ラインから成るフィールドの連続 シーケンスを規定する段階と、 (b)各フィールドにおけるラインの第1群をそのフィールドのトランスポート 層領域として規定し、かつ、ラインの第2群をサービスデータ領域として規定す る段階と、 (c)各フィールドのサービスデータ領域の少なくとも部分を映像データ部分と してさらに規定し、かつ、映像データ部分を複数の映像データパケットに区分化 する段階と、 (d)各フィールドに対して、 (i)各映像データパケットの各部分が該デジタル映像サービスの異なるものの データを含む如く、フィールドにおける各映像データパケットの異なる部分を該 デジタル映像サービスの異なるものに割り当てる付加段階と、 (ii)フィールドにおける各映像データパケットのどの部分がどのデジタル映像 サービスに割り当てられるかを指定する映像多重制御パケットを発生させ、かつ 、フィールドのトランスポート層領域において映像多重制御パケットを挿入する 付加段階と、 (iii)トランスポート層領域内の該映像多重制御パケットの位置を少なくとも 指定する多重マップを発生させ、かつ、該トランスポート層領域 の第1ラインにおいて多重マップを挿入する付加段階とを行う段階と含む方法。 70.該デジタル映像サービスの少なくとも幾つかが、遠隔位置においてアナ ログ映像フォーマットに変換され、この場合、各フィールドにおける所定数の連 続ラインが、該アナログ映像フォーマットの対応フィールドにおけるアナログ映 像ライン数に実質的に等しい請求の範囲69に記載の方法。 71.各フィールドの第1ラインにおいてフィールド同期語(VSYNC)を 挿入する段階をさらに具備する請求の範囲69に記載の方法。 72.段階(d)(iii)を行う前に、各フィールドのトランスポート層領域 において複数のシステム関連データパケットを挿入する段階をさらに具備し、こ の場合、段階(d)(iii)において発生された多重マップが、さらに、トラン スポート層領域において挿入された各システム関連データパケットの位置を指定 する請求の範囲69に記載の方法。 73.各デジタル映像サービスが、それぞれのデータ率を有し、この場合、各 映像データパケットの部分が、各デジタル映像サービスのそれぞれのデータ率に 比例して該デジタル映像サービスの間に割り当てられる請求の範囲69に記載の 方法。 74.フィールド毎のベースにおいて、各サービスのそれぞれのデータ率の変 化に応じて、各サービスに割り当てられた部分のサイズを調整する段階をさらに 含む請求の範囲73に記載の方法。 75.複数のデジタルサービスをシリアルビットストリームに多重化するため のデジタル信号フォーマットであり、該フォーマットは、フィールドの連続シー ケンスを具備し、各フィールドの異なる部分は、各部 分が該サービスの異なるもののデータを含む如く、該デジタルサービスの異なる ものに割り当てられ、各フィールドは、その開始において、フィールドのどの部 分が該デジタルサービスのどれに割り当てられるかを少なくとも間接的に指定す る多重マップを含むデジタル信号フォーマット。 76.各フィールドが、所定数の連続ラインを具備し、この場合、各フィール ドにおける連続ラインの第1群が、複数のシステム関連データパケットを挿入す るためのトランスポート層領域を規定し、この場合、各フィールドにおける連続 ラインの第2群がサービスデータ領域を規定する請求の範囲75に記載のデジタ ル信号フォーマット。 77.該デジタルサービスの少なくとも幾つかが、デジタル映像サービスを具 備し、この場合、各フィールドのサービスデータ領域の部分が、映像データ部分 を規定し、そしてさらに、該映像データ部分は、複数の映像データパケットに区 分化され、各映像データパケットの異なる部分は、該デジタル映像サービスの異 なるものに割り当てられる請求の範囲76に記載のデジタル信号フォーマット。 78.各フィールドのトランスポート層領域が、そのフィールドにおける各映 像データパケットのどの部分がどのデジタル映像サービスに割り当てられるかを 指定する少なくとも一つの映像多重制御パケットを含み、この場合、各フィール ドにおける多重マップが、そのフィールドのトランスポート層領域における各映 像多重制御パケットの位置を指定する請求の範囲77に記載のデジタル信号フォ ーマット。 79.該デジタル映像サービスの各々が、それぞれのデータ率を有し、この場 合、各映像データパケットの部分が、該デジタル映像サービスのそれぞれのデー タ率に比例して該デジタル映像サービスの間に割り当て られる請求の範囲77に記載のデジタル信号フォーマット。 80.該デジタル映像サービスの少なくとも幾つかが、遠隔位置においてアナ ログ映像フォーマットに変換され、そしてさらにこの場合、各フィールドにおけ る所定数の連続ラインが、該アナログ映像フォーマットの対応フィールドにおけ るアナログ映像ライン数に実質的に等しい請求の範囲76に記載のデジタル信号 フォーマット。 81.各フィールドの第1ラインが、フィールド同期語(VSYNC)を含み 、この場合各ラインの第1部分が、ライン同期バイト(HSYNC)を含み、そ してさらにこの場合、トランスポート層とサービスデータ領域の各ラインの最終 部分が、ブロック誤り符号化方式により発生されたブロック誤り符号を具備する 請求の範囲76に記載のデジタル信号フォーマット。 82.該デジタルサービスの少なくとも幾つかが、デジタル音声サービスを具 備し、この場合、各フィールドのサービスデータ領域の各ラインの第1部分が、 該デジタル音声サービスの各々からのビットの多重化組合せを含む請求の範囲7 6に記載のデジタル信号フォーマット。 83.複数のデジタルサービスをシリアルビットストリームに多重化するため のデジタル信号フォーマットであり、該デジタルサービスの少なくとも幾つかが デジタル映像サービスを具備するデジタル信号フォーマットにおいて、 各ラインが所定数のビットから成る所定数の連続ラインを各々含むフィールドの 連続シーケンスと、 複数のシステム関連データパケットを含むトランスポート層領域を規定する各フ ィールドにおける連続ラインの第1群と、 フィールドのサービスデータ領域を規定する各フィールドにおける連続ラインの 第2群と、 複数の映像データパケットに区分化される映像データ部分を規定するサービスデ ータ領域の少なくとも部分であり、各映像データパケットの異なる部分が該デジ タル映像サービスの異なるものに割り当てられ、サービスデータ領域の他の部分 が該デジタルサービスの他のものに割り当てられるサービスデータ領域の少なく とも部分とを具備し、 各フィールドの該トランスポート層領域が、さらに、(i)フィールド内の各映 像データパケットのどの部分がどのデジタル映像サービスに割り当てられるかを 指定する少なくとも一つの映像多重制御パケットと、(ii)フィールドのトラン スポート層領域において含まれた各映像多重制御パケットとシステム関連データ パケットの番号及び位置を指定する多重マップとを含むデジタル信号フォーマッ ト。 84.該デジタル映像サービスの各々が、それぞれのデータ率を有し、この場 合、各映像データパケットの部分が、それぞれのデータ率に比例して該デジタル 映像サービスの間に割り当てられる請求の範囲83に記載のデジタル信号フォー マット。 85.該デジタル映像サービスの少なくとも幾つかが、遠隔位置においてアナ ログ映像フォーマットに変換され、そしてさらにこの場合、各フィールドにおけ る所定数の連続ラインが、該アナログ映像フォーマットの対応フィールドにおけ るアナログ映像ライン数に実質的に等しい請求の範囲83に記載のデジタル信号 フォーマット。 86.各フィールドの第1ラインが、フィールド同期語(VSYNC)を含み 、この場合、各ラインの第1部分が、ライン同期バイト(HSY NC)を含み、そしてさらにこの場合、トランスポート層とサービスデータ領域 の各ラインの最終部分が、ブロック誤り符号化方式により発生されるブロック誤 り符号を具備する請求の範囲83に記載のデジタル信号フォーマット。 87.該デジタル映像サービスのほかに、該デジタルサービスの少なくとも幾 つかが、デジタル音声サービスを具備し、この場合、各フィールドのサービスデ ータ領域の各ラインの第1部分が、該デジタル音声サービスの各々からのビット の多重化組合せを含む請求の範囲83に記載のデジタル信号フォーマット。
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