JPH1066039A - 通信方法、送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法 - Google Patents

通信方法、送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法

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JPH1066039A
JPH1066039A JP8222933A JP22293396A JPH1066039A JP H1066039 A JPH1066039 A JP H1066039A JP 8222933 A JP8222933 A JP 8222933A JP 22293396 A JP22293396 A JP 22293396A JP H1066039 A JPH1066039 A JP H1066039A
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predetermined
transmission band
band
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Mitsuhiro Suzuki
三博 鈴木
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Sony Corp
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    • H04N21/4382Demodulation or channel decoding, e.g. QPSK demodulation

Abstract

(57)【要約】 【課題】 テレビジョン放送などの複数のソースを効率
良く同時に伝送する場合に、簡単な構成で受信処理でき
るようにする。 【解決手段】 所定の周波数間隔で所定数のサブキャリ
ア信号が配置された1伝送帯域を複数用意し、各伝送帯
域の信号を所定時間毎に区切ってタイムスロットを形成
させ、複数のデータA〜Pの送信として、所定の伝送帯
域を使用した所定のタイムスロット期間で個別のデータ
を伝送させた後、伝送帯域を別の伝送帯域に切換えて、
所定のタイムスロット期間でその個別のデータを伝送さ
せ、受信側で、受信したいデータが伝送される伝送帯域
の切換えに連動して、受信帯域を切換えるようようにし
た。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えばテレビジョ
ン放送に適用して好適な通信方法と、その通信方法が適
用される送信方法及び送信装置と、受信方法及び受信装
置に関する。
【0002】
【従来の技術】テレビジョン放送を効率良く行うため
に、映像信号とそれに付随する音声信号などで構成され
る映像プログラムを、デジタルデータ化して伝送するい
わゆるデジタルテレビジョン放送が実用化しつつある。
このデジタルテレビジョン放送によると、狭い伝送帯域
で多くの映像プログラムを同時に伝送させることがで
き、テレビジョン放送用に用意された伝送帯域を効率良
く使用することができる。
【0003】図6は、従来のデジタルテレビジョン放送
波の送信所での送信構成の一例を示す図で、それぞれが
デジタルデータ化された個別の映像プログラムで構成さ
れるソースA,B,‥‥Pを、多重化回路11で所定の
方法により多重化して、この多重化された信号を、エン
コーダ12で送信用に符号化し、エンコーダ12の出力
をQPSK変調回路13で、送信用に位相変調する。な
お、システムの構成によっては、エンコーダでの符号化
まで、各ソース毎に個別に行い、エンコーダの出力を多
重化する場合もある。
【0004】そして、エンコーダ12で変調された信号
をインターリーバ14に供給して、所定区間に跨がるデ
ータとするインターリーブ処理を行い、インターリーバ
14の出力をFFT回路(高速フーリエ変換回路)15
に供給して、高速フーリエ変換によりマルチキャリア信
号とする。例えば、128ポイントのFFT回路15を
使用して、64本のキャリアが所定の周波数間隔で配さ
れ、各キャリアに分散して伝送データが変調されたマル
チキャリア信号とする。
【0005】そして、FFT回路15が出力するマルチ
キャリア信号を、送信窓がけ回路16に供給して、送信
用の窓がけデータを乗算する処理を行い、その窓がけさ
れた信号をデジタル/アナログ変換器17に供給して対
応した変換処理を行い、変換出力をローパスフィルタ1
8を介して周波数変換回路19に供給する。この周波数
変換回路19では、発振器20が出力する周波数信号の
乗算により、所定の伝送周波数への周波数変換を行い、
その周波数変換された信号を、増幅器21などの高周波
系の送信回路に供給して送信処理して、無線送信させ
る。
【0006】このような処理により生成される送信信号
としては、例えば図8に示すように、1伝送帯域内に非
常に多くのキャリアが配されたマルチキャリア信号とし
て伝送され、その1伝送帯域内の各キャリアに分散して
各ソースのデータが伝送される。この場合、1伝送帯域
の帯域幅としては、同時に伝送させるソースの数が多い
程、多くの周波数帯域幅が必要である。
【0007】次に、図6の構成にて送出された放送波を
受信する構成を、図7を参照して説明すると、受信アン
テナなどに接続された受信増幅器31の出力を周波数変
換回路32に供給して、発振器33の出力に基づいて、
所定の伝送帯域(送信側の周波数変換回路19で変換さ
れた周波数帯域)の信号を中間周波信号に変換し、この
中間周波信号をローパスフィルタ34を介してアナログ
/デジタル変換器35に供給し、所定のサンプリング周
波数でサンプリングされたデジタルデータとする。
【0008】そして、このサンプリングされたデータ
に、受信窓がけ回路36で送信時とは逆の窓がけデータ
を乗算する処理を行い、その乗算されたデータをFFT
回路(高速フーリエ変換回路)37に供給して、高速フ
ーリエ変換によりマルチキャリア信号を1系統のデータ
に戻す処理を行う。例えば、128ポイントのFFT回
路37を使用して、64本のキャリアによるマルチキャ
リア信号を1系統のデータに戻す。そして、高速フーリ
エ変換されたデータをデインターリーバ38に供給し
て、送信側でインターリーブされたデータを元の配列に
戻した後、QPSK復調回路39に供給して復調処理を
行って受信シンボルを得、この復調された受信シンボル
をデコーダ40でデコードして、受信データを得る。こ
の受信データには、送信側で多重化された全てのソース
のデータが含まれており、所定の抽出回路41で、所望
のソースを抽出する処理を行い、抽出されたソースのデ
ータ(映像信号及び音声信号)を、テレビジョン受像機
などの映像機器に供給する。
【0009】このように送信及び受信の処理が行われる
ことで、マルチキャリア信号化されたデジタルデータに
より、複数の映像プログラムを効率良く伝送することが
できる。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】ところが、図6,図7
に説明した構成にてテレビジョン放送波の伝送を行う場
合には、受信側での回路の負担が非常に大きいという不
都合があった。即ち、従来のマルチキャリア信号による
伝送の場合には、用意された全ての映像プログラムを、
均等に各キャリアに拡散して伝送させるようにしてある
ため、図7に示す受信装置の場合、デコーダ40までの
回路で、伝送される全ての帯域の信号を扱う必要があ
り、例えばローパスフィルタ34では、図8に示す1伝
送帯域全てを抽出する通過帯域のフィルタが必要であ
り、FFT回路37では多重化された全てのキャリアの
変換が必要であり、デインターリーバ38では多重化さ
れた全データを格納して順序を変えるデインターリーブ
処理が必要であり、復調回路39でも多重化された全デ
ータの復調が必要であった。
【0011】ところが実際には受信側で必要とするデー
タは、多重化されたデータの内の任意の1つの映像プロ
グラムだけであり、このように全てのデータを受信処理
するのは無駄であり、必要以上に受信系の回路規模を大
きくしていた。
【0012】本発明はかかる点に鑑みてなされたもので
あり、テレビジョン放送などの複数のソースを効率良く
同時に伝送する場合に、簡単な構成で受信処理できるよ
うにするものである。
【0013】
【課題を解決するための手段】この問題点を解決するた
めに本発明は、所定の周波数間隔で所定数のサブキャリ
ア信号が配置された1伝送帯域を複数用意し、各伝送帯
域の信号を所定時間毎に区切ってタイムスロットを形成
させ、複数のデータの送信として、所定の伝送帯域を使
用した所定のタイムスロット期間で個別のデータを伝送
させた後、伝送帯域を別の伝送帯域に切換えて、所定の
タイムスロット期間でその個別のデータを伝送させ、受
信側で、受信したいデータが伝送される伝送帯域の切換
えに連動して、受信帯域を切換えるようにしたものであ
る。
【0014】かかる処理を行うことによって、受信側で
は、受信したい所望のデータが伝送される伝送帯域だけ
を送信側での切換えに連動して受信するようにすること
で、その帯域の受信処理だけで、所望のデータが得られ
る。
【0015】
【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施例を図1〜
図5を参照して説明する。
【0016】本例においては、複数の映像プログラム
(ここでの映像プログラムとは映像信号だけでなく付随
する音声信号などの信号も含むものとする)を同時に送
出するテレビジョン放送の伝送システムに適用したもの
で、まず本例が適用される通信方式の構成について説明
する。本例の通信方式の構成は、予め割当てられた帯域
(Band)内に複数のサブキャリアを連続的に配置し、こ
の1帯域内の複数のサブキャリアを1つの伝送路(パ
ス)で同時に使用するいわゆるマルチキャリア方式とし
てあり、さらに1帯域内の複数のサブキャリアを一括し
て帯域で分割(Division)して変調するもので、ここで
は帯域分割多元接続(BDMA:Band Division Multip
le Access )と称する。
【0017】図2は、複数の映像プログラムの実信号上
のアサインを示す図で、縦軸を周波数、横軸を時間とし
たものである。ここでは1バンドスロットとして1.6
MHzの帯域が用意され、この1.6MHzの帯域内に
25kHz間隔で64本のサブキャリアを配置する。こ
の場合、連続する8本のサブキャリアを1単位とした8
サブバンドが構成される。1つのサブキャリアによる1
変調単位は50μ秒とされ、8変調単位で1タイムスロ
ットが構成され、16タイムスロットで1フレームが構
成される。1フレームは、6.4m秒間である。
【0018】本例においては16の映像プログラムA,
B,C,‥‥Pを同時に伝送するようにしてあり、前半
の8プログラムA〜Hと後半の8プログラムI〜Pと
で、送信を行うタイムスロットを、交互に設定するよう
にしてある。
【0019】1タイムスロット内の8つのサブバンド
は、それぞれ別の映像プログラムを伝送するようにして
ある。即ち、図2に示す最初の1タイムスロット期間を
構成する8つのサブバンドで、それぞれ個別に8プログ
ラムA〜Hを伝送し、次の1タイムスロット期間を構成
する8つのサブバンドで、それぞれ個別に8プログラム
I〜Pを伝送する。以下その繰り返しであるが、1タイ
ムスロット期間内のサブバンドを使用する映像プログラ
ムを、1サブバンドずつ順に切換えるようにしてある。
例えば、映像プログラムAについては、図2で囲んで示
すように、最初のタイムスロット期間で、最も周波数が
上のサブバンドが割当てられ、1タイムスロット期間あ
けた次のタイムスロット期間で、1つ下の周波数のサブ
バンドが割当てられ、以下順に1タイムスロットの休止
と1タイムスロットの伝送とを繰り返し、その伝送時の
サブバンドを順に変化させる。他の映像プログラムにつ
いても1フレーム内で同様に変化させる。そして、次の
フレーム期間でも、この図2に示すアサインと同じ設定
を行う。
【0020】このように設定することで、送信信号の周
波数アロケーションとしては、例えば図2に示す5番目
のタイムスロット期間では、図3に示すように、周波数
が高い方から順に、映像プログラムG,H,A,B,
C,D,E,Fと1サブバンドずつ配置されていること
になり、図3で矢印で示すように、各タイムスロット期
間で、使用するサブバンドが順に変化する。
【0021】次に、以上説明した構成で伝送する構成に
ついて説明する。まず送信側の構成を図1を参照して説
明すると、それぞれ個別の映像プログラムで構成される
16種類のソースA,B,‥‥Pを、それぞれ個別にエ
ンコーダ101a,101b,‥‥101pに供給し
て、所定の符号化データとし、各エンコーダ101a,
101b,‥‥101pの出力を、それぞれ個別にQP
SK変調回路102a,102b,‥‥102pに供給
して、所定の送信シンボルを得る。この各ソース毎の送
信シンボルは、合成回路121に供給されて、1系統の
データに合成される。この場合、合成回路121での合
成時には、各データの順序を並び変えるインターリーブ
処理を同時に行う。ここでのインターリーブ処理として
は、例えば複数フレームに跨がるインターリーブを行う
が、各ソースA〜Pの配置される位置は、図2で説明し
た各プログラムの位置を守るようにしてある。但し、合
成回路121で合成した段階では、まだマルチキャリア
信号にはなってなく、次段のFFT回路で変換したと
き、該当する配置になるような合成処理を行う。
【0022】そして、合成回路121の出力をFFT回
路(高速フーリエ変換回路)122に供給して、高速フ
ーリエ変換により時間軸と周波数軸との変換処理を行
い、マルチキャリア信号とする。ここでは、128ポイ
ントのFFT回路を使用して、図2に示すように、64
本のキャリアを1バンドスロット内に25kHz間隔で
配置する変換処理を行う。
【0023】そして、このFFT回路122が出力する
マルチキャリア信号を、送信窓がけ回路123に供給し
て、送信用の窓がけデータを乗算する処理を行い、その
窓がけされた信号をデジタル/アナログ変換器124に
供給して対応した変換処理を行い、変換出力をローパス
フィルタ125を介して周波数変換回路126に供給す
る。ローパスフィルタ125では、図3に示す1バント
スロット(1.6MHz帯)の出力を抽出する処理を行
う。そして周波数変換回路126では、発振器127が
出力する周波数信号の混合により、1バンドスロット全
体を所定の伝送周波数に周波数変換し、その周波数変換
された信号を、増幅器128などの高周波系の送信回路
に供給して送信処理して、無線送信させる。
【0024】次に、このように送信される信号を受信す
る側の構成を、図4を参照して説明する。受信アンテナ
で受けた信号を、増幅器131などの高周波系の受信回
路に供給して受信処理した後、周波数変換回路132に
供給して、発振器133が出力する周波数信号の混合に
より、中間周波信号に周波数変換する。この場合、発振
器133としては可変発振器が使用され、1タイムスロ
ット期間ある周波数の受信をした後、次の1タイムスロ
ット期間で周波数を切換える処理を行い、次の1タイム
スロット期間で、その切換えられた周波数の受信処理を
行い、以下1タイムスロット期間での周波数切換えと、
1タイムスロット期間の受信処理とを繰り返し行う。こ
こでの周波数切換は、図2に示す16プログラムA〜P
の内の受信したいプログラムの周波数変化(サブバンド
の変化)に連動して行われる。また、受信するプログラ
ムの番号(即ち前半のプログラムA〜Hと後半のプログ
ラムI〜P)の違いにより、周波数切換えを行うタイミ
ングと受信するタイミングとは入れ代わる。
【0025】そして、周波数変換回路132の出力を、
ローパスフィルタ134を化アナログ/デジタル変換器
135に供給する。ここで、ローパスフィルタ134と
しては、図5に示すように、1サブバンドを構成する2
00kHzの帯域の信号だけを抽出する。アナログ/デ
ジタル変換器135では、所定のサンプリング周波数で
サンプリングしてデジタルデータとし、このサンプリン
グされたデータに、受信窓がけ回路136で送信時とは
逆の窓がけデータを乗算する処理を行い、その乗算され
たデータをFFT回路(高速フーリエ変換回路)137
に供給して、高速フーリエ変換により時間軸を周波数軸
に変換する処理を行って、マルチキャリア信号を1系統
のデータに戻す処理を行う。
【0026】ここでは、16ポイントのFFT回路を使
用して、1サブバンドを構成する8本のキャリアによる
マルチキャリア信号を1系統のデータに戻す。そして、
高速フーリエ変換されたデータを、デインターリーバ1
38に供給して、元のデータ配列とした後、QPSK復
調回路139に供給して復調処理を行って受信シンボル
を得、この復調された受信シンボルをデコーダ140で
デコードして、受信データを得る。そして、その受信デ
ータを、テレビジョン受像機などの映像機器に供給す
る。
【0027】このように処理されることで、受信時には
周波数変換回路132以降の回路では必要とする映像プ
ログラムだけが含まれるサブハンドの受信処理が行われ
ることになる。即ち、図5に示すように、1サブバンド
を構成する200kHzの帯域の信号だけが受信処理さ
れて、その1サブバンド内の8本のサブバンドに変調さ
れて伝送されるデータだけが復調される。従って、例え
ばアナログ/デジタル変換器134では1サブバンド内
のデータだけをサンプリングする処理だけで良く、ロー
パスフィルタ134では1サブバンドの帯域である20
0kHzの帯域だけを抽出すれば良く、FFT回路13
7では8本のキャリアによるマルチキャリア信号を1系
統のデータに戻すだけで良い。更に、デインターリーバ
138では1サブバンド内のデータだけを所定フレーム
期間格納して、デインターリーブ処理を行えば良く、Q
PSK復調回路139での復調やデコーダ140でのデ
コードについても同様である。
【0028】このため受信装置を構成する各回路での負
担が、従来のマルチキャリア信号を受信する場合に比べ
て非常に少なくなり、回路規模を小さくすることがで
き、それだけ受信装置の構成を簡単にすることができる
と共に、受信処理に必要な電力を低減させることができ
る。
【0029】また本例の伝送構成では、多重化された各
映像プログラムは、伝送される周波数位置が、1タイム
スロットの伝送毎に変化するので、用意された伝送帯域
内で完全に拡散して伝送されることになり、周波数ダイ
バーシティ効果が得られる。また本例の場合には、多重
化される映像プログラムを、前半と後半に分けて、1タ
イムスロット毎に交互に伝送するようにしたので、受信
側では1タイムスロット間隔で間欠的に受信処理と受信
停止が行われることになり、例えば受信停止中に受信す
る周波数を切換える処理が可能になり、良好に受信処理
できるようになる。
【0030】なお、上述実施例では示した周波数、時間
などの数値は一例を示したもので、上述実施例に限定さ
れるものではない。また、変調方式についてもQPSK
変調以外の変調処理にも適用できることは勿論である。
また、受信側で1バンドスロット単位で受信周波数を切
換える構成として、上述実施例では1つの周波数変換回
路132で受信信号を直接中間周波信号に周波数変換す
るようにしたが、例えば初段の周波数変換回路で、1バ
ンドスロット全体を受信して、その受信信号から、更に
次段の周波数変換回路で、所望のサブバンドを抽出する
ようにしても良い。
【0031】また、上述実施例ではテレビジョン放送波
の伝送に適用したが、他の各種データの伝送にも適用で
きる。例えば、音声信号を多重伝送する放送にも適用で
きる。
【0032】
【発明の効果】本発明によると、受信側では、受信した
い所望のデータが伝送される伝送帯域だけを送信側での
切換えに連動して受信するようにすることで、その帯域
の受信処理だけで、所望のデータが得られる。この場
合、複数のキャリアに分散してデータが伝送されるの
で、マルチキャリア方式による効率の良いデータができ
ると共に、その伝送帯域が複数の伝送帯域に逐次切換え
られて伝送されるので、複数の伝送帯域を分散使用する
周波数ダイバーシティ効果が得られる。
【0033】この場合、各データの送信として、所定の
伝送帯域を使用した所定のタイムスロット期間で各デー
タを伝送させた後、所定のタイムスロット期間このデー
タの送出を休止させてから、伝送帯域を別の伝送帯域に
切換えて、所定のタイムスロット期間で各データを伝送
させるようにしたことで、受信側で休止期間中に受信周
波数帯域を切換える処理ができ、良好な処理タイミング
の確保ができると共に、休止期間中に別のデータの伝送
が可能になり、より効率の良い伝送ができる。
【0034】また上述した場合に、同じデータのタイム
スロットだけを使用してインターリーブして伝送するよ
うにしたことで、受信側でのデインターリーブ処理が、
必要とするデータのタイムスロットだけを使用した簡単
な処理で行える。
【0035】また、本発明の処理をテレビジョン放送な
どの映像プログラムの伝送システム及びその送信処理又
は受信処理に適用することで、多くの映像プログラムを
同時に伝送できる映像伝送システムが、効率良く構成で
きる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例による送信処理構成を示すブ
ロック図である。
【図2】一実施例による各プログラムの実信号上へのア
サインを示す説明図である。
【図3】一実施例による送信信号の周波数アロケーショ
ンを示す説明図である。
【図4】一実施例による受信処理構成を示すブロック図
である。
【図5】一実施例による受信信号の周波数アロケーショ
ンを示す説明図である。
【図6】従来のマルチキャリアによるデジタル放送波の
送信処理構成の一例を示すブロック図である。
【図7】従来のマルチキャリアによるデジタル放送波の
受信処理構成の一例を示すブロック図である。
【図8】従来のマルチキャリアによるデジタル放送波の
周波数アロケーションの一例を示す説明図である。
【符号の説明】
101a,101b,‥‥101p エンコーダ、10
2a,102b,‥‥102p QPSK変調回路、1
21 合成回路、122 FFT回路(高速フーリエ変
換回路)、123 送信窓がけ回路、124 デジタル
/アナログ変換器、126 周波数変換回路、132
周波数変換回路、135 アナログ/デジタル変換器、
136 受信窓がけ回路、137 FFT回路(高速フ
ーリエ変換回路)、138 デインターリーバ、139
QPSK復調回路、140 デコーダ

Claims (17)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数のデータを同時に伝送する通信方法
    において、 所定の周波数間隔で所定数のサブキャリア信号が配置さ
    れた1伝送帯域を複数用意し、 各伝送帯域の信号を所定時間毎に区切ってタイムスロッ
    トを形成させ、 上記各データの送信として、所定の伝送帯域を使用した
    所定のタイムスロット期間で上記データを伝送させた
    後、上記伝送帯域を別の伝送帯域に切換えて、所定のタ
    イムスロット期間で上記データを伝送させ、 受信側で、受信したいデータが伝送される上記伝送帯域
    の切換えに連動して、受信帯域を切換えるようにした通
    信方法。
  2. 【請求項2】 請求項1記載の通信方法において、 上記各データの送信として、所定の伝送帯域を使用した
    所定のタイムスロット期間で上記データを伝送させた
    後、所定のタイムスロット期間このデータの送出を休止
    させてから、上記伝送帯域を別の伝送帯域に切換えて、
    所定のタイムスロット期間で上記データを伝送させるよ
    うにした通信方法。
  3. 【請求項3】 請求項1記載の通信方法において、 同じデータのタイムスロットだけを使用してインターリ
    ーブして伝送するようにした通信方法。
  4. 【請求項4】 請求項1記載の通信方法において、 上記複数のデータとして、複数の映像プログラムとした
    通信方法。
  5. 【請求項5】 複数のデータを同時に送信する送信方法
    において、 所定の周波数間隔で所定数のサブキャリア信号が配置さ
    れた1伝送帯域を複数用意し、 各伝送帯域の信号を所定時間毎に区切ってタイムスロッ
    トを形成させ、 所定の伝送帯域を使用した所定のタイムスロット期間で
    上記複数のデータの内の特定のデータを伝送させた後、
    上記伝送帯域を別の伝送帯域に切換えて、所定のタイム
    スロット期間で上記特定のデータを伝送させるようにし
    た送信方法。
  6. 【請求項6】 請求項5記載の送信方法において、 上記特定のデータの送信として、所定の伝送帯域を使用
    した所定のタイムスロット期間で上記特定のデータを伝
    送させた後、所定のタイムスロット期間この特定のデー
    タの送出を休止させてから、上記伝送帯域を別の伝送帯
    域に切換えて、所定のタイムスロット期間で上記特定の
    データを伝送させるようにした送信方法。
  7. 【請求項7】 請求項5記載の通信方法において、 同じデータのタイムスロットだけを使用してインターリ
    ーブして送信するようにした送信方法。
  8. 【請求項8】 請求項5記載の送信方法において、 上記複数のデータとして、複数の映像プログラムとした
    送信方法。
  9. 【請求項9】 複数のデータを同時に送信する送信装置
    において、 所定の周波数間隔で所定数のサブキャリア信号が配置さ
    れた1伝送帯域に上記それぞれのデータを変調する変調
    手段と、 該変調手段で変調された各データ毎のマルチキャリア信
    号を、それぞれ別の所定の周波数位置に配置する周波数
    変換手段と、 該周波数変換手段で変換する周波数位置を、所定期間毎
    に、各データ毎のマルチキャリア信号単位で切換える制
    御手段とを備えた送信装置。
  10. 【請求項10】 請求項9記載の送信装置において、 上記制御手段の制御による、マルチキャリア信号とされ
    たそれぞれのデータの周波数位置の切換と、送信とを間
    欠的に行うようにした送信装置。
  11. 【請求項11】 請求項9記載の送信装置において、 上記複数のデータとして、複数の映像プログラムとした
    送信装置。
  12. 【請求項12】 同時に送出される複数のデータから特
    定のデータを受信する受信方法において、 所定時間毎に受信する伝送帯域を切換え、この切換えに
    より受信された伝送帯域内に所定の周波数間隔で配置さ
    れた所定数のサブキャリア信号に変調されたデータを復
    調して、上記特定のデータを受信する受信方法。
  13. 【請求項13】 請求項12記載の受信方法において、 上記受信する伝送帯域の切換えと、データの受信処理の
    所定期間の休止とを間欠的に行うようにした受信方法。
  14. 【請求項14】 請求項12記載の受信方法において、 上記データとして、映像プログラムとした受信方法。
  15. 【請求項15】 同時に送出される複数のデータから特
    定のデータを受信する受信方法において、 所定時間毎に受信する伝送帯域を切換える周波数変換手
    段と、 該周波数変換手段で受信された伝送帯域内に所定の周波
    数間隔で配置された所定数のサブキャリア信号に変調さ
    れたデータを復調して上記特定のデータを得る復調手段
    とを備えた受信装置。
  16. 【請求項16】 請求項15記載の受信装置において、 上記周波数変換手段で受信する伝送帯域の切換えと、上
    記復調手段での受信信号の復調処理の所定期間の休止と
    を間欠的に行うようにした受信装置。
  17. 【請求項17】 請求項15記載の受信装置において、 上記複数のデータとして、複数の映像プログラムとした
    受信装置。
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