JPWO2019031269A1 - 送信装置、送信方法、受信装置、及び受信方法 - Google Patents

送信装置、送信方法、受信装置、及び受信方法 Download PDF

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Abstract

本技術は、より容易にウォータマークを検出することができるようにする送信装置、送信方法、受信装置、及び受信方法に関する。ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を生成する生成部と、ウォータマーク及びウォータマーク情報を含む放送信号を送信する送信部とを備える送信装置が提供されることで、受信側の受信装置では、より容易にウォータマークを検出することができる。本技術は、例えば、送信装置と受信装置からなる伝送システムに適用することができる。

Description

本技術は、送信装置、送信方法、受信装置、及び受信方法に関し、特に、より容易にウォータマークを検出することができるようにした送信装置、送信方法、受信装置、及び受信方法に関する。
ビデオウォータマークやオーディオウォータマーク等のウォータマークを利用して、各種の情報を伝送する技術が知られている(例えば、特許文献1参照)。
例えば、ビデオウォータマークでは、1ビデオフレームにおいて、映像表示領域の上側の数ラインをウォータマークとして利用して、その領域に割り当てられるビットに応じた情報量のデータを伝送することが可能となる。
特開2017−011503号公報
ところで、ビデオウォータマークは、ビデオデータに含めて伝送されるため、テレビ受像機等の受信機の画面上に表示され、ユーザの視聴の妨げになる恐れがある。そのため、ビデオウォータマークが有効となる場合には、ビデオデータをデコードした後に、ビデオウォータマークの信号を消去することが望まれるが、それを実現するためには、ビデオウォータマークがビデオデータに含まれることを検出する機能(特別な機能)が必要となる。
また、オーディオウォータマークは、オーディオデータに埋め込まれたウォータマーク信号(通常の信号と異なる信号)を、DSP(Digital Signal Processor)等の演算回路によって検出するため、オーディオデータに含まれるオーディオウォータマークを検出する機能(特別な機能)が必要となる。
このように、現状では、ビデオウォータマークやオーディオウォータマーク等のウォータマークを利用するためには、受信機側で、ウォータマークを検出するための特別な機能が必要であったため、より容易にウォータマークを検出するための提案が求められていた。
本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、より容易にウォータマークを検出することができるようにするものである。
本技術の第1の側面の送信装置は、ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を生成する生成部と、前記ウォータマーク及び前記ウォータマーク情報を含む放送信号を送信する送信部とを備える送信装置である。
本技術の第1の側面の送信装置は、独立した装置であってもよいし、1つの装置を構成している内部ブロックであってもよい。また、本技術の第1の側面の送信方法は、上述した本技術の第1の側面の送信装置に対応する送信方法である。
本技術の第1の側面の送信装置、及び送信方法においては、ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報が生成され、前記ウォータマーク及び前記ウォータマーク情報を含む放送信号が送信される。
本技術の第2の側面の受信装置は、ウォータマーク、及び前記ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を含む放送信号を受信する受信部と、前記ウォータマーク情報に基づいて、前記放送信号に含まれる前記ウォータマークを検出する検出部とを備える受信装置である。
本技術の第2の側面の受信装置は、独立した装置であってもよいし、1つの装置を構成している内部ブロックであってもよい。また、本技術の第2の側面の受信方法は、上述した本技術の第2の側面の受信装置に対応する受信方法である。
本技術の第2の側面の受信装置、及び受信方法においては、ウォータマーク、及び前記ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を含む放送信号が受信され、前記ウォータマーク情報に基づいて、前記放送信号に含まれる前記ウォータマークが検出される。
本技術の第1の側面、及び第2の側面によれば、より容易にウォータマークを検出することができる。
なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
本技術を適用した伝送システムの一実施の形態の構成例を示すブロック図である。 送信装置の構成例を示すブロック図である。 受信装置の構成例を示すブロック図である。 ウォータマーク情報の伝送方式の例を示す図である。 MPEG-H 3D Audio に準拠したオーディオフレームの構造を示す図である。 object_metadata() のシンタックスの例を示す図である。 object_metadata_efficient() のシンタックスの例を示す図である。 intracoded_object_metadata_efficient() のシンタックスの例を示す図である。 WM_Service_information() のシンタックスの例を示す図である。 usacExtElementType の拡張の例を示す図である。 usacExtElementType の値の例を示す図である。 userdataConfig() のシンタックスの例を示す図である。 user_data() のシンタックスの例を示す図である。 ATSC_user_data() のシンタックスの例を示す図である。 user_data_type_code の拡張の例を示す図である。 WM_Service_information() のシンタックスの例を示す図である。 MPEG-2 に準拠したvideo_sequence() のシンタックスの例を示す図である。 extension_and_user_data(2) のシンタックスの例を示す図である。 user_data() のシンタックスの例を示す図である。 ATSC_user_data() のシンタックスの例を示す図である。 WM_Service_information() のシンタックスの例を示す図である。 user_data_registered_itu_t_t35() のシンタックスの例を示す図である。 ATSC1_data() のシンタックスの例を示す図である。 WM_Service_information() のシンタックスの例を示す図である。 User Service Bundle Description(ROUTE)のシンタックスの例を示す図である。 Service Transport Session Instance Descriptionのシンタックスの例を示す図である。 User Service Bundle Description(MMT)のシンタックスの例を示す図である。 TS_program_map_section() のシンタックスの例を示す図である。 WM_component_descriptor() のシンタックスの例を示す図である。 watermark_service_type の値の例を示す図である。 送受信処理の流れを説明するフローチャートである。 コンピュータの構成例を示すブロック図である。
以下、図面を参照しながら本技術の実施の形態について説明する。なお、説明は以下の順序で行うものとする。
1.システムの構成
2.本技術の実施の形態
(1)第1の実施の形態:オーディオレイヤ伝送方式
(2)第2の実施の形態:ビデオレイヤ伝送方式
(3)第3の実施の形態:システムレイヤ伝送方式
3.送信側と受信側の処理の流れ
4.変形例
5.コンピュータの構成
<1.システムの構成>
(伝送システムの構成例)
図1は、本技術を適用した伝送システムの一実施の形態の構成を示すブロック図である。
図1において、伝送システム1は、送信装置10と受信装置20から構成される。
送信装置10は、例えば、放送サービスの送信(デジタル放送やデータ伝送)を行う。すなわち、送信装置10は、例えばテレビ番組等の放送サービスを構成するコンポーネントとしての映像や音声のデータなどの送信対象のデータを含むストリームを、放送信号(放送波)として、伝送路30を介して送信する。
受信装置20は、送信装置10から伝送路30を介して送信されてくる放送信号を受信し、元のストリームに復元して出力する。例えば、受信装置20は、テレビ番組等の放送サービスを構成するコンポーネントとしての映像や音声のデータを出力する。
なお、図1の伝送システム1は、ATSC(Advanced Television Systems Committee standards)規格に準拠したデータ伝送のほか、DVB(Digital Video Broadcasting)規格やISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)規格などに準拠したデータ伝送、その他のデータ伝送に適用することができる。また、伝送路30としては、地上波のほか、衛星回線やケーブルテレビジョン網(有線回線)等を利用することができる。
(送信装置の構成)
図2は、図1の送信装置10の構成例を示すブロック図である。
図2において、送信装置10は、制御部111、ビデオデータ取得部112、ビデオ処理部113、オーディオデータ取得部114、オーディオ処理部115、制御情報生成部116、制御情報処理部117、マルチプレクサ118、及び送信部119から構成される。
制御部111は、例えば、CPU(Central Processing Unit)等から構成される。制御部111は、各種の演算処理や、各部の動作制御など、送信装置10における中心的な制御装置として動作する。
ビデオデータ取得部112は、例えば、通信I/F等のインターフェース回路から構成される。ビデオデータ取得部112は、外部のサーバ、カメラ、又は記録媒体等から、テレビ番組等のコンテンツのビデオデータを取得し、ビデオ処理部113に供給する。
ビデオ処理部113は、例えば、ビデオエンコーダ等から構成される。ビデオ処理部113は、ビデオデータ取得部112から供給されるビデオデータに対して、例えば、所定の符号化方式に準拠したエンコードなどの処理を施し、ビデオストリームとして、マルチプレクサ118に供給する。
オーディオデータ取得部114は、例えば、通信I/F等のインターフェース回路から構成される。オーディオデータ取得部114は、外部のサーバ、マイクロフォン、又は記録媒体等から、テレビ番組等のコンテンツのオーディオデータを取得し、オーディオ処理部115に供給する。
オーディオ処理部115は、例えば、オーディオエンコーダ等から構成される。オーディオ処理部115は、オーディオデータ取得部114から供給されるオーディオデータに対して、例えば、所定の符号化方式に準拠したエンコードなどの処理を施し、オーディオストリームとして、マルチプレクサ118に供給する。
制御情報生成部116は、受信側でのコンテンツの選局や再生等の処理で用いられる制御情報を生成し、制御情報処理部117に供給する。
制御情報処理部117は、制御情報生成部116から供給される制御情報を処理し、マルチプレクサ118に供給する。なお、例えば、制御情報生成部116と制御情報処理部117は、制御情報を処理する専用の回路等から構成される。
マルチプレクサ118は、ビデオ処理部113から供給されるビデオストリームと、オーディオ処理部115から供給されるオーディオストリームと、制御情報処理部117から供給される制御情報(システム情報)とを多重化し、その結果得られる多重化ストリームを、送信部119に供給する。
送信部119は、例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号の変調等を行う変調回路などから構成される。送信部119は、マルチプレクサ118から供給される多重化ストリームを、アンテナ131を介して、放送信号として送信する。
なお、ここでは詳細な説明は省略するが、例えば、送信部119とアンテナ131は、送信所の施設内に設置され、この送信用のアンテナ131によって、放送信号が送信されることになる。
また、制御部111は、ウォータマーク生成部151及びウォータマーク情報生成部152を含んで構成される。
ウォータマーク生成部151は、ビデオウォータマークやオーディオウォータマーク等のウォータマークを生成するための処理を行う。
例えば、ウォータマーク生成部151は、ビデオ処理部113を制御して、ビデオストリームに対し、ビデオウォータマークを含める処理を行う。また、例えば、ウォータマーク生成部151は、オーディオ処理部115を制御して、オーディオストリームに対し、オーディオウォータマークを含める処理を行う。
ウォータマーク情報生成部152は、ウォータマークを検出するための情報(以下、ウォータマーク情報という)を生成するための処理を行う。
例えば、ウォータマーク情報生成部152は、ビデオ処理部113、オーディオ処理部115、又は制御情報処理部117を制御して、オーディオストリームのレイヤ(オーディオレイヤ)、ビデオストリームのレイヤ(ビデオレイヤ)、又はシステム情報のレイヤ(システムレイヤ)のいずれかのレイヤに、ウォータマーク情報を含める処理を行う。このウォータマーク情報の伝送方式の詳細については、後述する。
なお、ビデオウォータマークでは、1ビデオフレームにおいて、映像表示領域の上側の数ライン(例えば2ライン)をウォータマークとして利用して、その領域に割り当てられるビットに応じた情報量のデータを伝送することが可能となる(例えば、下記の非特許文献2,3参照)。また、オーディオウォータマークについては、例えば、下記の非特許文献1,3にその詳細な内容が示されている。
非特許文献1:ATSC Standard:Audio Watermark Emission (A/334)
非特許文献2:ATSC Standard:Video Watermark Emission (A/335)
非特許文献3:ATSC Standard:Content Recovery in Redistribution Scenarios (A/336)
(受信装置の構成)
図3は、図1の受信装置20の構成例を示すブロック図である。
図3において、受信装置20は、制御部211、記録部212、入力部213、受信部214、デマルチプレクサ215、ビデオ処理部216、ビデオ出力部217、オーディオ処理部218、オーディオ出力部219、表示部220、及びスピーカ221から構成される。
制御部211は、例えば、CPUやFPGA(Field Programmable Gate Array)等から構成される。制御部211は、各種の演算処理や、各種の動作制御など、受信装置20における中心的な制御装置として動作する。
記録部212は、例えば、NVRAM(Non Volatile RAM)等の不揮発性メモリであって、制御部211からの制御に従い、各種のデータを記録する。
入力部213は、例えば、物理的なボタンや、表示部220と一体に構成されるタッチパネルなどであって、ユーザの操作に応じた操作信号を、制御部211に供給する。制御部211は、入力部213から供給される操作信号に基づいて、各部の動作を制御する。なお、入力部213は、ユーザによるリモートコントローラの操作に応じた赤外線信号などを受け付けて、それに応じた操作信号を、制御部211に供給するようにしてもよい。
受信部214は、例えば、チューナや、OFDM信号の復調等を行う復調回路などから構成される。受信部214は、アンテナ231を介して受信された放送信号を処理して、その結果得られる多重化ストリームを、デマルチプレクサ215に供給する。
デマルチプレクサ215は、受信部214から供給される多重化ストリームを、ビデオストリームと、オーディオストリームと、制御情報(システム情報)とに分離する。デマルチプレクサ215は、ビデオストリームに含まれるビデオデータをビデオ処理部216に、オーディオストリームに含まれるオーディオデータをオーディオ処理部218に、制御情報を制御部211にそれぞれ供給する。
制御部211は、デマルチプレクサ215から供給される制御情報(システム情報)に基づいて、放送サービスの選局操作に応じたテレビ番組等のコンテンツを再生するために、デマルチプレクサ215や各コンポーネントの処理部などの各部の動作を制御する。
ビデオ処理部216は、例えば、ビデオデコーダ等から構成される。ビデオ処理部216は、デマルチプレクサ215から供給されるビデオデータに対して、例えば、所定の復号方式に準拠した復号処理などの処理を施し、ビデオ出力部217に供給する。
ビデオ出力部217は、例えば、映像を出力するための映像出力回路等から構成される。ビデオ処理部216から供給されるビデオデータを処理して、LCD(Liquid Crystal Display)やOLED(Organic Light Emitting Diode)等のディスプレイとして構成される表示部220に出力する。これにより、表示部220には、放送サービスの選局操作に応じたテレビ番組等のコンテンツの映像が表示される。
オーディオ処理部218は、例えば、オーディオデコーダ等から構成される。オーディオ処理部218は、デマルチプレクサ215から供給されるオーディオデータに対して、例えば、所定の復号方式に準拠した復号処理などの処理を施し、オーディオ出力部219に供給する。
オーディオ出力部219は、例えば、音声を出力するための音声出力回路等から構成される。オーディオ出力部219は、オーディオ処理部218から供給されるオーディオデータを処理して、スピーカ221に出力する。これにより、スピーカ221からは、放送サービスの選局操作に応じたテレビ番組等のコンテンツの音声が出力される。
また、制御部211は、ウォータマーク情報取得部251及びウォータマーク検出部252を含んで構成される。
ウォータマーク情報取得部251は、ウォータマーク情報を取得するための処理を行う。
例えば、ウォータマーク情報取得部251は、ビデオ処理部216、又はオーディオ処理部218などを制御して、オーディオレイヤ、ビデオレイヤ、又はシステムレイヤのいずれかのレイヤに含まれるウォータマーク情報を取得する。このウォータマーク情報の伝送方式の詳細については、後述する。
ウォータマーク検出部252は、ウォータマーク情報に基づいて、ビデオウォータマークやオーディオウォータマーク等のウォータマークを検出するための処理を行う。
例えば、ウォータマーク検出部252は、ウォータマーク情報に基づき、ビデオ処理部113を制御して、ビデオストリームに含まれるビデオウォータマークを検出する処理を行う。また、例えば、ウォータマーク検出部252は、オーディオ処理部218を制御して、オーディオストリームに含まれるオーディオウォータマークを検出する処理を行う。
なお、受信装置20は、例えば、テレビ受像機やセットトップボックス(STB:Set Top Box)、録画機、パーソナルコンピュータ、ゲーム機などの固定受信機、あるいはスマートフォンや携帯電話機、タブレット型コンピュータなどのモバイル受信機として構成することができる。
そのため、図3に示した構成では、表示部220とスピーカ221を含む構成を示しているが、例えば、受信装置20が、セットトップボックスや録画機、ゲーム機などとして構成される場合には、その構成に、表示部220とスピーカ221を含める必要はない。
なお、図1の伝送システム1においては、説明の都合上、1台の送信装置10と1台の受信装置20のみを図示しているが、送信装置10は、例えば、放送局等の事業者ごとに、複数台設けるようにしてもよい。また、受信装置20は、例えば、テレビ受像機として構成され、ユーザ宅ごとに設置することができる。
<2.本技術の実施の形態>
本技術では、ウォータマーク情報の伝送方式として、図4に示した6つの伝送方式を提案する。
第1に、オーディオレイヤを利用して、オーディオストリームに含まれるオーディオデータに対し、ウォータマーク情報を付加するものとして、3Dオーディオのメタデータを用いた伝送方式(以下、第1のオーディオレイヤ伝送方式ともいう)と、3Dオーディオのユーザデータを用いた伝送方式の2つの伝送方式(以下、第2のオーディオレイヤ伝送方式ともいう)を提案する。
ここで、3Dオーディオは、上方に配置されたスピーカを含め多数のスピーカを使用し、空間上のあらゆる方向からの音の再生を可能にすることで、これまでにない臨場感を実現するものである。MPEG(Moving Picture Experts Group)では、MPEG-H 3D Audioの標準化を進めている。
第1のオーディオレイヤ伝送方式では、例えばMPEG-H 3D Audioに準拠したオーディオデータのメタデータ領域に、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。また、第2のオーディオレイヤ伝送方式では、例えばMPEG-H 3D Audioに準拠したオーディオデータのユーザデータ領域に、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。
第2に、ビデオレイヤを利用して、ビデオストリームに含まれるビデオデータに対し、ウォータマーク情報を付加するものとして、ビデオユーザデータを用いた2つの伝送方式を提案する。以下、この2つの伝送方式を、第1のビデオレイヤ伝送方式と、第2のビデオレイヤ伝送方式と呼んで区別する。
ここで、動画圧縮の規格としては、例えば、MPEG-2や、MPEG4-AVC(Advanced Video Coding),HEVC(High Efficiency Video Coding)などが知られている。
MPEG-2は、デジタル放送やDVD-Videoなどにも採用され、広く普及している。MPEG4-AVCは、MPEG-2の2倍以上の圧縮効率を実現し、低ビットレート用途から高ビットレート用途に至るまで、幅広く利用されることを想定している。HEVCは、ブロックサイズの適正化など圧縮効率が優れており、MPEG-2に比べて約4倍、MPEG4-AVCに比べて約2倍の圧縮性能を有し、高解像度な映像(例えば4K映像や8K映像)や、モバイル端末向けの映像配信での利用が想定されている。
第1のビデオレイヤ伝送方式では、例えば、MPEG-2に準拠したビデオデータのユーザデータ領域に、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。また、第2のビデオレイヤ伝送方式では、MPEG4-AVC又はHEVCに準拠したビデオデータのユーザ領域に、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。
第3に、システムレイヤを利用して、ウォータマーク情報を、制御情報(システム情報)に含めて伝送するものとして、制御情報を用いた2つの伝送方式を提案する。以下、この2つの伝送方式を、第1のシステムレイヤ伝送方式と、第2のシステムレイヤ伝送方式と呼んで区別する。
ここで、次世代地上波放送規格の1つとして、ATSC(Advanced Television Systems Committee)3.0が策定されている。ATSC3.0では、データ伝送に、UDP(User Datagram Protocol)パケットを含むIP(Internet Protocol)パケットを用いるIP伝送方式を採用し、より高度なサービスを提供することが想定されている。また、MPEG2-TS(Transport Stream)は、データ伝送に、固定長のTSパケットを用いるものであるが、各国のデジタル放送に採用され、ビデオ・オーディオの多重化方式として広く普及している。
第1のシステムレイヤ伝送方式では、例えば、ATSC3.0に準拠した制御情報であるシグナリングに、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。また、第2のシステムレイヤ伝送方式では、例えば、MPEG2-TSに準拠した制御情報であるPSI(Program Specific Information)のPMT(Program Map Table)に、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。
以下、これらの6つのウォータマーク情報の伝送方式の詳細な内容を順に説明する。
(1)第1の実施の形態
第1の実施の形態では、ウォータマーク情報を、オーディオレイヤを利用して伝送する方式を説明する。
(1−1)第1のオーディオレイヤ伝送方式
まず、図5乃至図9を参照して、第1のオーディオレイヤ伝送方式について説明する。第1のオーディオレイヤ伝送方式では、MPEG-H 3D Audioに準拠したオーディオデータのメタデータ領域に、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。
なお、MPEG-H 3D Audioについては、例えば、下記の非特許文献4にその詳細な内容が示されている。
非特許文献4:ISO/IEC 23008-3, "High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part3 : 3D Audio"
図5は、MPEG-H 3D Audio のオーディオフレームの構造を示す図である。
図5において、オーディオフレームは、複数のMPEGオーディオストリームパケット(mpeghAudioStreamPacket())から構成される。各MPEGオーディオストリームパケットは、ヘッダ(Header)とペイロード(Payload:MHASPacketPayload)により構成されている。
ヘッダは、パケットタイプ(MHASPacketType)、パケットラベル(MHASPacket Label)、及びパケット長(MHASPacketLength)などの情報を配置している。ペイロードには、ヘッダのパケットタイプで定義された情報が配置される。このペイロードには、同期スタートコードに相当する"SYNC"と、実際のデータである"Frame"と、この"Frame"の構成を示す"Config"が存在する。
3Dオーディオのオブジェクト音源に係るオブジェクトデータは、オブジェクトオーディオデータ及びオブジェクトメタデータからなる。これらのデータは、"Frame"に含まれる。この"Frame"としてのmpegh3daFrame()は、SCE(Single Channel Element),CPE(Channel Pair Element),LFE(LFE element),及びEXT(Extension element)から構成される。
オブジェクトオーディオデータは、SCEの符号化サンプルデータとして含まれる。また、オブジェクトメタデータは、エクステンションエレメント(EXT)として含まれる。ここでは、さらに、ユーザデータを含めるエクステンションエレメント(EXT)を定義することができる。
第1のオーディオレイヤ伝送方式では、このエクステンションエレメント(EXT)として含まれるオブジェクトメタデータの領域(メタデータ領域)に、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。このメタデータ領域は、図中のmpegh3daExtElement()のObject_metadata() に対応している。
ただし、このオブジェクトメタデータの領域(メタデータ領域)は、ObjectMetadataConfig() にて、lowDelayMetadataCoding == "0" となる場合に伝送される。なお、ObjectMetadataConfig() は、MPEGオーディオストリームパケットのペイロードに、"Config"として配置される、mpegh3daConfig()のmpegh3daDecoderConfig()のmpegh3daExtElementConfig() に含まれる。
なお、詳細は後述するが、エクステンションエレメント(EXT)として含まれるユーザデータの領域(ユーザデータ領域)に、ウォータマーク情報が挿入されるようにする方式が、後述の第2のオーディオレイヤ伝送方式に相当するものである。
図6は、object_metadata() のシンタックスの例を示している。図6に示すように、object_metadata() には、lowDelayMetadataCoding == "0" となるとき、object_metadata_efficient() が配置される。
図7は、object_metadata_efficient() のシンタックスの例を示している。図7に示すように、object_metadata_efficient() には、intracoded_object_metadata_efficient() が配置される。
図8は、intracoded_object_metadata_efficient() のシンタックスの例を示している。図8に示しているintracoded_object_metadata_efficient() は、MPEG-H 3D Audio で規定されているintracoded_object_metadata_efficient() に対応しているが、最終行に、ウォータマーク情報としてのWM_Service_information() が追加されている点が異なる。
図9は、WM_Service_information() のシンタックスの例を示している。
1ビットのwatermark_service_flag は、ウォータマークサービスが有効であるかどうか示すフラグである。
例えば、watermark_service_flag として、"1"が設定された場合には、ウォータマークのサービスが有効であって、ビデオストリームに含まれるビデオウォータマーク、又はオーディオストリームに含まれるオーディオウォータマークが存在することを示している。一方で、例えば、watermark_service_flag として、"0"が設定された場合には、ウォータマークのサービスが無効であることを示している。
7ビットのreserved は、将来の予約の領域である。なお、ここでは、7ビットのreserved を確保して、バイトアライメントを行っているが、このバイトアライメントは必ずしも行わなくてもよい。このことは、バイトアライメントを行っている、後述する他のシンタックスでも同様である。
なお、図8に示したintracoded_object_metadata_efficient() においては、最終行に、WM_Service_information() を追加したが、WM_Service_information() が追加される領域は、任意である。
このように、第1のオーディオレイヤ伝送方式では、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを示すウォータマーク情報が、MPEG-H 3D Audio に準拠したオーディオデータのメタデータ領域に挿入され、伝送されることになる。
(1−2)第2のオーディオレイヤ伝送方式
次に、図10乃至図16を参照して、第2のオーディオレイヤ伝送方式について説明する。第2のオーディオレイヤ伝送方式では、MPEG-H 3D Audioに準拠したオーディオデータのユーザデータ領域に、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。
ここでは、上述した図5のMPEG-H 3D Audio のオーディオフレームの構造に示したように、エクステンションエレメント(EXT)として、ユーザデータを定義して、そこに、ウォータマーク情報を挿入する。このユーザデータ領域は、上述した図5のmpegh3daExtElement()のUser_data()(Ancillary data)に対応している。
図10は、usacExtElementType の拡張の例を示している。図10においては、usacExtElementType として、ID_EXT_ELE_FILL,ID_EXT_ELE_MPEGS,ID_EXT_ELE_SAOC,ID_EXT_ELE_AUDIOPREROLL,ID_EXT_ELE_UNI_DRC,ID_EXT_ELE_OBJ_METADATA,ID_EXT_ELE_SAOC_3D,ID_EXT_ELE_HOA,及びID_EXT_ELE_FMT_CNVRTRに加えて、ID_EXT_ELE_USERDATAが配置されている。
ID_EXT_ELE_USERDATAには、ユーザデータ領域であるuser_data() が対応付けられている。また、図11は、usacExtElementType の値の例を示している。
図11に示すように、usacExtElementType の値として、例えば、"128"が設定された場合、ID_EXT_ELE_USERDATAを意味し、mpegh3daExtElement() には、user_data() が配置される。
図12は、userdataConfig() のシンタックスの例を示している。
32ビットのuserdata_identifier は、あらかじめ定義された配列の値がセットされることで、ユーザデータであることを示すフィールドである。16ビットのuserdata_frame_length は、ユーザデータのバイト数を示すフィールドである。このuserdata_frame_length が示すバイト数に応じて、user_data()が配置される。
図13は、user_data() のシンタックスの例を示している。図13において、user_data_identifier である32ビットのフィールドに、"0x47413934"("GA94")が設定されることで、user_structure() のフィールドに、ATSC_user_data() が配置される。
図14は、ATSC_user_data() のシンタックスの例を示している。
8ビットのuser_data_type_code は、ユーザデータのタイプを示すフィールドである。user_data_type_code に設定されたユーザデータのタイプに応じて、user_data_type_structure() のフィールドにデータが配置される。
図15は、user_data_type_code の拡張の例を示している。例えば、図15に示すように、user_data_type_code である8ビットのフィールドに、"0x07"が設定されることで、user_data_type_structure() のフィールドに、ウォータマーク情報としてのWM_Service_information() が配置される。
図16は、WM_Service_information() のシンタックスの例を示している。
1ビットのwatermark_service_flag は、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを示すフラグである。なお、watermark_service_flag に続く7ビットにより、バイトアライメントがなされている。
このように、第2のオーディオレイヤ伝送方式では、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを示すウォータマーク情報が、MPEG-H 3D Audioに準拠したオーディオデータのユーザデータ領域に挿入され、伝送されることになる。
以上、第1の実施の形態について説明した。第1の実施の形態では、送信装置10によって、ウォータマーク情報が、例えば、MPEG-H 3D Audioに準拠したオーディオデータのメタデータ領域やユーザデータ領域などに挿入され、オーディオレイヤで伝送されることになる。そして、受信装置20は、オーディオレイヤで伝送されるウォータマーク情報に基づき、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを判定し、ウォータマークを検出することができる。
そのため、受信装置20では、ビデオウォータマークがビデオデータに含まれることを検出する機能(例えば演算回路やソフトウェア処理)や、オーディオデータに含まれるオーディオウォータマークを検出する機能(例えばDSP等の演算装置)などの特別な機能を追加することなく、単に、オーディオデータに含まれるウォータマーク情報に基づき、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを判定して、ウォータマークを検出することができる。
このように、受信装置20では、より容易にウォータマークを検出することができる。また、常時、ウォータマークを監視する方式であると、監視処理での電力消費が増大するため、特に、バッテリにより駆動されるモバイル受信機では、そのことが問題になる可能性があるが、本技術では、ウォータマーク情報に基づき、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを判定できるため、常時、ウォータマークを監視する必要はなく、バッテリによる駆動時間の短縮、ひいては、電力消費を抑制することができる。
また、ビデオウォータマークは、ビデオデータ(映像信号)として伝送されるため、ビデオデータをデコードした後に、ビデオウォータマークの信号を消去する(例えば黒に置き換える)ことが望まれるが、ウォータマーク情報を用いることで、特別な機能(例えば演算回路やソフトウェア処理)を追加することなく、容易にビデオウォータマークを検出して、ビデオウォータマークの信号を消去する処理などを行うことができる。
なお、上述した第1の実施の形態では、オーディオレイヤを利用して伝送する方式として、ウォータマーク情報が、MPEG-H 3D Audioに準拠したオーディオデータのメタデータ領域又はユーザデータ領域に挿入される場合を説明したが、オーディオデータは、他の規格に準拠したフォーマットであってもよい。また、オーディオデータにおいて、ウォータマーク情報は、メタデータ領域やユーザデータ領域とは異なる領域に挿入されるようにしてもよい。
また、上述したシンタックスの「Mnemonic」又は「Format」の項目であるが、"uimsbf(unsigned integer most significant bit first)" が指定された場合、ビット演算をして、整数として扱われることを意味している。一方で、「Mnemonic」又は「Format」として、"bslbf(bit string, left bit first)" が指定された場合には、ビット列として扱われることを意味する。これらの関係は、後述する他のシンタックスでも同様とされる。
(2)第2の実施の形態
第2の実施の形態では、ウォータマーク情報を、ビデオレイヤを利用して伝送する方式を説明する。
(2−1)第1のビデオレイヤ伝送方式
まず、図17乃至図21を参照して、第1のビデオレイヤ伝送方式について説明する。第1のビデオレイヤ伝送方式では、MPEG-2に準拠したビデオデータのユーザデータ領域に、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。
なお、MPEG-2 Videoについては、例えば、下記の非特許文献5,6にその詳細な内容が示されている。
非特許文献5:ISO/IEC 13818-2, "Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part2 : Video"
非特許文献6:ATSC Digital Television Standard:Part 4 - MPEG-2 Video System Characteristics
図17は、MPEG-2に準拠したビデオデータのvideo_sequence() のシンタックスの例を示している。図17に示すように、video_sequence() には、extension_and_user_data(2) のフィールドが配置されている。
図18は、extension_and_user_data(2) のシンタックスの例を示している。図18に示すように、extension_and_user_data(2)には、user_data() のフィールドが配置されている。
図19は、user_data() のシンタックスの例を示している。図19において、user_data_identifier である32ビットのフィールドに、"0x47413934"("GA94")が設定されることで、user_structure() のフィールドに、ATSC_user_data() が配置される。
図20は、ATSC_user_data() のシンタックスの例を示している。図20において、user_data_type_code である8ビットのフィールドに、例えば、"0x07"が設定されることで、user_data_type_structure() のフィールドに、ウォータマーク情報としてのWM_Service_information() が配置される。
なお、ここでは、上述した図15に示したように、WM_Service_information() であるuser_data_type_structure() に対し、"0x07"であるuser_data_type_codeが割り当てられているものとする。
図21は、WM_Service_information() のシンタックスの例を示している。
1ビットのwatermark_service_flag は、ウォータマークサービスが有効であるかどうか示すフラグである。なお、watermark_service_flag に続く7ビットにより、バイトアライメントがなされている。
このように、第1のビデオレイヤ伝送方式では、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを示すウォータマーク情報が、MPEG-2に準拠したビデオデータのユーザデータ領域に挿入され、伝送されることになる。
(2−2)第2のビデオレイヤ伝送方式
次に、図22乃至図24を参照して、第2のビデオレイヤ伝送方式について説明する。第2のビデオレイヤ伝送方式では、MPEG4-AVC又はHEVCに準拠したビデオデータのユーザ領域に、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。
なお、ここでは、MPEG4-AVC又はHEVCのSEI(Supplemental Enhancement Information)を利用した例を説明するが、SEIの詳細については、例えば、下記の非特許文献7にその詳細な内容が示されている。
非特許文献7:ANSI/SCTE 128-1 "AVC Video Constraints for Cable Television Part1 - Coding"
図22は、SEIのユーザデータとしてのuser_data_registered_itu_t_t35() のシンタックスの例を示している。図22において、user_identifier である32ビットのフィールドに、"0x47413934"("GA94")が設定されることで、user_structure() のフィールドに、ATSC1_data() が配置される。
図23は、ATSC1_data() のシンタックスの例を示している。図23において、user_data_type_code である8ビットのフィールドに、例えば、"0x07"が設定されることで、user_data_type_structure() のフィールドに、ウォータマーク情報としてのWM_Service_information() が配置される。
図24は、WM_Service_information() のシンタックスの例を示している。
1ビットのwatermark_service_flag は、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを示すフラグである。なお、watermark_service_flag に続く7ビットにより、バイトアライメントがなされている。
このように、第2のビデオレイヤ伝送方式では、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを示すウォータマーク情報が、MPEG4-AVC又はHEVCに準拠したビデオデータのユーザデータ領域に挿入され、伝送されることになる。
以上、第2の実施の形態について説明した。第2の実施の形態では、送信装置10によって、ウォータマーク情報が、例えば、MPEG-2,又はMPEG4-AVC若しくはHEVCに準拠したビデオデータのユーザデータ領域などに挿入され、ビデオレイヤで伝送されることになる。そして、受信装置20は、ビデオレイヤで伝送されるウォータマーク情報に基づき、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを判定し、ウォータマークを検出することができる。
そのため、受信装置20では、ウォータマークを検出するための特別な機能(例えば、演算回路や演算装置等)を追加することなく、単に、ビデオデータに含まれるウォータマーク情報に基づき、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを判定して、ウォータマークを検出することができる。その結果として、受信装置20では、より容易にウォータマークを検出することができる。
なお、上述した第2の実施の形態では、ビデオレイヤを利用して伝送する方式として、ウォータマーク情報が、MPEG-2,又はMPEG4-AVC若しくはHEVCに準拠したビデオデータのユーザデータ領域に挿入される場合を説明したが、ビデオデータは、他の規格に準拠したフォーマットであってもよい。また、ビデオデータにおいて、ウォータマーク情報は、ユーザデータ領域とは異なる領域に挿入されるようにしてもよい。
(3)第3の実施の形態
第3の実施の形態では、ウォータマーク情報を、システムレイヤを利用して伝送する方式を説明する。
(3−1)第1のシステムレイヤ伝送方式
まず、図25乃至図27を参照して、第1のシステムレイヤ伝送方式について説明する。第1のシステムレイヤ伝送方式では、ATSC3.0に準拠した制御情報であるシグナリングに、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。
ここで、ATSC3.0では、シグナリングとして、LLS(Low Level Signaling)と、SLS(Service Layer Signaling)が規定されている(下記の非特許文献8参照)。
非特許文献8:ATSC Proposed Standard:Signaling, Delivery, Synchronization,and Error Protection (A/331)
LLSには、SLT(Service List Table)等のメタデータが含まれる。SLTは、放送サービスの選局に必要な情報など、放送ネットワークにおけるストリームや放送サービスの構成を示す基本情報を含んでいる。
SLSは、サービスレベルの制御情報であり、対象の放送サービスに属するコンポーネントの探索と選択に必要な情報や属性などを提供するものである。SLSは、USBD(User Service Bundle Description),S-TSID(Service-based Transport Session Instance Description),MPD(Media Presentation Description)等のメタデータが含まれる。
USBDは、他のメタデータの取得先などの情報を含む。S-TSIDは、LSID(LCT Session Instance Description)をATSC3.0向けに拡張したものであって、ROUTE(Real-time Object Delivery over Unidirectional Transport)プロトコルの制御情報である。MPDは、MPEG-DASH(Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)に準拠したストリーミング配信を行うために用いられる、ビデオやオーディオのファイルの制御情報である。
第1のシステムレイヤ伝送方式では、ATSC3.0に準拠したシグナリングとして、USBD又はS-TSIDに、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。
なお、上記の非特許文献8の「Figure 5.1 ATSC 3.0 receiver protocol stack」に示すように、ATSC3.0では、トランスポート・プロトコルとして、ROUTEプロトコルと、MMT(MPEG Media Transport)プロトコルが規定されている。USBDは、ROUTEとMMTの両方のプロトコルで用いられるため、以下の説明では、ROUTEプロトコル用のUSBD(USBD - ROUTE)のほかに、MMTプロトコル用のUSBD(USBD - MMT)についても説明する。
(第1の例:USBD - ROUTE)
図25は、User Service Bundle Description(ROUTE)のシンタックスの例を示している。
なお、図25において、要素と属性のうち、属性には「@」が付されている。また、インデントされた要素と属性は、その上位の要素に対して指定されたものとなる。これらの関係は、後述する図26及び図27でも同様とされる。
BundleDescriptionROUTE要素は、ルート要素であって、UserServiceDescription要素の上位要素となる。
UserServiceDescription要素は、globalServiceID属性、serviceId属性、serviceStatus属性、Name要素、ServiceLanguage要素、DeliveryMethod要素、BroadcastAppService要素、UnicastAppService要素、VideoWaterMarkService要素、及びAudioWaterMarkService要素の上位要素となる。
globalServiceID属性には、グローバルサービスIDが指定される。serviceId属性には、サービスIDが指定される。serviceStatus属性には、サービスのステータスに関する情報が指定される。
Name要素には、ATSC3.0のサービスの名称が指定される。Name要素は、lang属性の上位要素となる。lang属性には、ATSC3.0のサービスの名称の言語が指定される。ServiceLanguage要素には、ATSC3.0のサービスで利用できる言語が指定される。
DeliveryMethod要素には、データの配信方法に関する情報が指定される。BroadcastAppService要素は、BasePattern要素の上位要素であって、放送経由での配信に関する情報が指定される。UnicastAppService要素は、BasePattern要素の上位要素であって、通信経由での配信に関する情報が指定される。
VideoWaterMarkService要素は、ビデオデータに、ビデオウォータマーク(のサービス)が含まれていることを示す。AudioWaterMarkService要素は、オーディオデータに、オーディオウォータマーク(のサービス)が含まれていることを示す。
なお、ROUTEプロトコル用のUSBDの詳細については、上記の非特許文献8の「Table 7.1 Semantics of the User Service Bundle Description Fragment for ROUTE」にその詳細な内容が記載されている。
(第2の例:S-TSID)
図26は、Service Transport Session Instance Descriptionのシンタックスの例を示している。
S-TSID要素は、ルート要素であって、1又は複数のROUTEセッションに関する情報を表すためのRS要素の上位要素となる。RS要素は、sIpAddr属性、dIpAddr属性、dport属性、及びLS要素の上位要素となる。
sIpAddr属性には、ROUTEセッションの送信元IPアドレス(source IP address)が指定される。dIpAddr属性には、ROUTEセッションの送信先IPアドレス(destination IP address)が指定される。dport属性には、ROUTEセッションのポート番号が指定される。
LS要素には、LCTチャネルに関する情報が記述される。なお、LS要素は、LCTチャネルごとに、1又は複数配置することができる。LS要素は、tsi属性、bw属性、startTime属性、endTime属性、VideoWaterMarkService属性、AudioWaterMarkService属性、SrcFlow要素、及びRepairFlow要素の上位要素となる。
tsi属性には、TSI(Transport Session Identifier)の値が指定される。bw属性には、最大バンド幅が指定される。startTime属性とendTime属性には、開始時刻と終了時刻が指定される。
VideoWaterMarkService属性は、ビデオデータに、ビデオウォータマーク(のサービス)が含まれていることを示す。AudioWaterMarkService属性は、オーディオデータに、オーディオウォータマーク(のサービス)が含まれていることを示す。
SrcFlow要素には、Source Flowに関する情報が指定される。RepairFlow要素には、Repair Flowに関する情報が指定される。
なお、S-TSIDの詳細については、上記の非特許文献8の「Table 7.2 Semantics of the Service-based Transport Session Instance Description Fragment」にその詳細な内容が記載されている。
(第3の例:USBD - MMT)
図27は、User Service Bundle Description(MMT)のシンタックスの例を示している。
BundleDescriptionMMT要素は、ルート要素であって、UserServiceDescription要素の上位要素となる。
UserServiceDescription要素は、serviceId属性、serviceStatus属性、及びComponentInfo要素などの上位要素となる。
serviceId属性には、サービスIDが指定される。serviceStatus属性には、サービスのステータスに関する情報が指定される。
ComponentInfo要素は、コンポーネントに関する情報を表す。ComponentInfo要素は、componentType属性、componentRole属性、componentProtectedFlag属性、componentId属性、componentName属性、VideoWaterMarkService属性、及びAudioWaterMarkService属性の上位要素となる。
VideoWaterMarkService属性は、ビデオデータに、ビデオウォータマーク(のサービス)が含まれていることを示す。AudioWaterMarkService属性は、オーディオデータに、オーディオウォータマーク(のサービス)が含まれていることを示す。
なお、MMTプロトコル用のUSBDの詳細については、上記の非特許文献8の「Table 7.4 XML Format of the User Service Bundle Description Fragment for MMTP」にその詳細な内容が記載されている。
また、図25乃至図27においては、「Use」の項目として、"0..1"が指定された場合には、その要素又は属性を指定するかどうかは任意である。また、「Use」の項目として、"1..N"が指定された場合には、その要素又は属性は、1以上指定され、"1"が指定された場合にはその要素又は属性は必ず1つだけ指定される。
また、「Data Type」の項目であるが、"unsignedShort"や"unsignedInt"が指定された場合、その要素又は属性の値が、整数型であることを示し、"string"が指定された場合には、その要素又は属性の値が、文字列型であることを示している。また、「Data Type」の項目として、"boolean"が指定された場合、その要素又は属性がブーリアン型であることを示している。"dateTime"が指定された場合、その要素又は属性が、特定の日時を表すことを示している。
なお、図25乃至図27に示したメタデータのフォーマットは一例であって、例えば、XML(Extensible Markup Language)形式の以外の他のテキスト形式を採用することもできる。また、メタデータは、テキスト形式に限らず、バイナリ形式であってもよい。
このように、第1のシステムレイヤ伝送方式では、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを示すウォータマーク情報が、ATSC3.0に準拠したシグナリング(例えば、USBDやS-TSID等のメタデータ)に挿入され、伝送されることになる。
(3−2)第2のシステムレイヤ伝送方式
次に、図28乃至図30を参照して、第2のシステムレイヤ伝送方式について説明する。第2のシステムレイヤ伝送方式では、MPEG2-TSに準拠した制御情報であるPSIのPMTに、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。
ここで、MPEG2-TSでは、制御情報(伝送制御信号)として、PSI(Program Specific Information)を含んでいる。PSIは、PAT(Program Association Table),CAT(Conditional Access Table),PMT(Program Map Table),及びNIT(Network Information Table)の4種類のテーブルからなり、多重化されたストリームを、受信装置20が多重解除してデコードする機能を実現するための情報を提供する。
PATは、あるトランスポートストリーム内に含まれるプログラム一覧の情報を含む。CATは、多重化で使用されている限定受信(CA:Conditional Access)方式に関連する情報を含む。PMTは、あるプログラムに含まれるビデオやオーディオのストリームの各PID等を格納している。NITは、物理的ネットワークに関する情報を含む。
第2のシステムレイヤ伝送方式では、MPEG2-TSに準拠した制御情報として、PSIのPMTに、ウォータマーク情報が挿入されるようにする。なお、PSIについては、例えば、下記の非特許文献9にその詳細な内容が示されている。
非特許文献9:ISO/IEC 13818-1, "Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part1 : Systems"
図28は、MPEG2-TSに準拠したPMTのデータ構造として、TS_program_map_section() のシンタックスの例を示している。
図28に示すように、TS_program_map_section() には、プログラム全体に関連する情報を配置するためのプログラムループ(Program loop)と、ビデオやオーディオ等の各エレメンタリストリームに関連した情報を配置するためのESループ(Elementary Stream loop)が存在している。
例えば、ESループには、ビデオストリームに対応したビデオ・エレメンタリストリームループ(Video ES Loop)や、オーディオストリームに対応したオーディオ・エレメンタリストリームループ(Audio ES Loop)が存在する。各ループには、ストリームタイプ(Stream_Type)、エレメンタリ識別子(elementary_PID)などの情報が配置される。
ここでは、ESループに、WM_component_descriptor() を追加する。図29は、WM_component_descriptor() のシンタックスの例を示している。
図29において、8ビットのdescription_tag は、各記述子を識別する記述子タグのフィールドである。8ビットのdescription_length は、記述子のバイト長を示すフィールドである。8ビットのwatermark_service_type は、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを示すタイプ情報である。
図30は、watermark_service_type の値の例を示している。図30において、watermark_service_type が、"0x00"となる場合、ウォータマークサービスがない、すなわち、無効であることを示している。一方で、watermark_service_type が、"0x01"となる場合、ウォータマークサービスがある、すなわち、有効であることを示している。
なお、"0x02"〜"0xff" であるwatermark_service_type は、将来の予約の領域とされる。
このように、第2のシステムレイヤ伝送方式では、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを示すウォータマーク情報が、MPEG2-TSに準拠したPSIのPMTに挿入され、伝送されることになる。
以上、第3の実施の形態について説明した。第3の実施の形態では、送信装置10によって、ウォータマーク情報が、例えば、ATSC3.0,又はMPEG2-TSに準拠した制御情報に挿入され、システムレイヤで伝送されることになる。そして、受信装置20は、システムレイヤで伝送されるウォータマーク情報に基づき、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを判定し、ウォータマークを検出することができる。
そのため、受信装置20では、ウォータマークを検出するための特別な機能(例えば、演算回路や演算装置等)を追加することなく、単に、制御情報に含まれるウォータマーク情報に基づき、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを判定して、ウォータマークを検出することができる。その結果として、受信装置20では、より容易にウォータマークを検出することができる。
なお、上述した第3の実施の形態では、システムレイヤを利用して伝送する方式として、ウォータマーク情報が、ATSC3.0に準拠したシグナリング(例えば、USBDやS-TSID等のメタデータ)、又はMPEG2-TSに準拠したPSIのPMTに含まれる場合を説明したが、他の規格に準拠した制御情報に含まれるようにしてもよい。
<3.送信側と受信側の処理の流れ>
次に、図31のフローチャートを参照して、図1の伝送システム1にて行われる送受信処理の流れを説明する。
なお、図31において、ステップS101乃至S103の処理は、送信装置10により実行され、ステップS201乃至S204の処理は、受信装置20により実行される。
ステップS101において、ウォータマーク情報生成部152は、ウォータマーク情報を生成するための処理を行う。
ここでは、ウォータマーク情報生成部152は、ビデオ処理部113、オーディオ処理部115、又は制御情報処理部117を制御して、オーディオレイヤ、ビデオレイヤ、又はシステムレイヤのいずれかのレイヤに、ウォータマーク情報を含める処理を行う。
このとき、オーディオレイヤを利用する場合、ウォータマーク情報は、例えば、MPEG-H 3D Audioに準拠したオーディオデータのメタデータ領域やユーザデータ領域などに挿入される。
また、ウォータマーク情報は、ビデオレイヤを利用する場合には、例えば、MPEG-2,又はMPEG4-AVC若しくはHEVCに準拠したビデオデータのユーザデータ領域などに挿入され、システムレイヤを利用する場合には、例えば、ATSC3.0,又はMPEG2-TSに準拠した制御情報に挿入される。
ステップS102においては、コンポーネントと制御情報に対する処理が行われる。
ここでは、ビデオ処理部113によって、ビデオデータに対するエンコードなどの処理が行われる。また、オーディオ処理部115によって、オーディオデータに対するエンコードなどの処理が行われる。また、制御情報処理部117によって、制御情報に対する処理が行われる。
このとき、ウォータマークサービスが、ビデオストリームで伝送される場合には、ウォータマーク生成部151によって、ビデオ処理部113が制御され、ビデオストリームに対し、ビデオウォータマークが含められる。
また、ウォータマークサービスが、オーディオストリームで伝送される場合には、ウォータマーク生成部151によって、オーディオ処理部115が制御され、オーディオストリームに対し、オーディオウォータマークが含められる。
なお、ウォータマークサービスが、ビデオストリーム又はオーディオストリームで伝送される場合には、ステップS101の処理で、ウォータマーク情報生成部152によって、ウォータマークサービスが有効であることを示すウォータマーク情報が生成され、オーディオレイヤ、ビデオレイヤ、又はシステムレイヤのいずれかのレイヤに含められる。
ステップS103において、送信部119は、ステップS101,S102の処理で得られるストリームを含む放送信号を送信する。
ステップS201において、受信部214は、送信装置10から送信される放送信号を、アンテナ231を介して受信する。
ステップS202において、ウォータマーク情報取得部251は、ウォータマーク情報を取得するための処理を行う。
ここでは、オーディオレイヤ、ビデオレイヤ、又はシステムレイヤのいずれかのレイヤに、ウォータマーク情報が挿入されているため、ウォータマーク情報取得部251は、そこから、ウォータマーク情報を抽出する。
このとき、オーディオレイヤを利用して、ウォータマーク情報が伝送される場合、ウォータマーク情報取得部251は、例えば、MPEG-H 3D Audioに準拠したオーディオデータのメタデータ領域やユーザデータ領域などに挿入されたウォータマーク情報を抽出する。
また、ウォータマーク情報が、ビデオレイヤを利用して伝送される場合には、例えば、MPEG-2,又はMPEG4-AVC若しくはHEVCに準拠したビデオデータのユーザデータ領域などに挿入されたウォータマーク情報が抽出され、システムレイヤを利用して伝送される場合には、例えば、ATSC3.0,又はMPEG2-TSに準拠した制御情報に挿入されたウォータマーク情報が抽出される。
ステップS203において、ウォータマーク検出部252は、ステップS202の処理で得られたウォータマーク情報に基づいて、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを判定する。
ステップS203において、ウォータマークサービスが有効であると判定された場合、処理は、ステップS204に進められる。ステップS204において、ウォータマーク検出部252は、ウォータマークを検出するための処理を行う。また、このとき、ウォータマークに対応しない受信装置20では、視聴の妨げとなるウォータマークを消去することができる(S204)。
ここでは、ウォータマークサービスが、ビデオストリームで伝送される場合、ウォータマーク検出部252は、ウォータマーク情報に基づき、ビデオ処理部113を制御して、ビデオストリームに含まれるビデオウォータマークを検出する処理を行う。
また、ウォータマークサービスが、オーディオストリームで伝送される場合、ウォータマーク検出部252は、オーディオ処理部218を制御して、オーディオストリームに含まれるオーディオウォータマークを検出する処理を行う。
一方で、ステップS203において、ウォータマークサービスが無効であると判定された場合、処理は、ステップS205に進められる。この場合に、例えばウォータマークが存在するときには、当該ウォータマークを消去するようにしてもよい(S205)。すなわち、受信装置20では、ウォータマークサービスが無効となるとき、ウォータマークを検出する処理は不要であるため、ウォータマークの検出処理(S204)は行われないことになる。ステップS204又はS205の処理が終了すると、送受信処理は終了される。
このように、受信装置20では、ウォータマークを検出するための特別な機能(例えば、演算回路や演算装置等)を実装することなく、単に、ビデオデータやオーディオデータ、制御情報に含まれるウォータマーク情報に基づき、ウォータマークサービスが有効であるかどうかを判定し、ウォータマークサービスが有効である場合には、ウォータマークを検出することができる。その結果として、受信装置20では、より容易にウォータマークを検出することができる。
以上、送受信処理の流れについて説明した。
<4.変形例>
(放送方式の例)
上述した説明では、放送サービスの放送方式として、米国等で採用されている方式であるATSC(特に、ATSC3.0)を説明したが、本技術は、日本等が採用する方式であるISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)や、欧州の各国等が採用する方式であるDVB(Digital Video Broadcasting)などに適用するようにしてもよい。
また、放送サービス(サービス)を伝送するための伝送路30(図1)としては、地上波放送のほか、放送衛星(BS:Broadcasting Satellite)や通信衛星(CS:Communications Satellite)等を利用した衛星放送や、ケーブルテレビ(CATV)等の有線放送などの放送伝送路は勿論、IPTV(Internet Protocol TV)網や、インターネット、電話網などの通信伝送路を用いることができる。
なお、図1の伝送システム1においては、送信装置10(図2)が単独で、ストリームの多重化処理を行うマルチプレクサ118と、変調処理等を行う送信部119を有する構成を例示したが、一般的なデジタル放送のシステムでは、マルチプレクサ118と送信部119とは、異なる場所に設置され、所定のインターフェース(I/F)を介して接続されるものである。例えば、マルチプレクサ118を有する第1の装置は、放送局内の施設に設置される一方で、送信部119を有する第2の装置は、送信所内の施設に設置される。
また、上述した説明では、ATSC3.0やMPEG2-TSに準拠した制御情報が、システムレイヤで伝送される場合を説明したが、制御情報は、ATSC3.0やMPEG2-TSに対応したフォーマットのコンテナにより伝送されているとも言える。したがって、上述のシステムレイヤは、コンテナのレイヤであるとも言える。ここで、コンテナとしては、例えば、インターネット配信などで用いられるMP4など、上述した以外のフォーマットのコンテナであってもよい。
(受信装置の他の構成例)
また、上述した説明では、受信装置20は、テレビ受像機等の固定受信機、又はスマートフォン等のモバイル受信機であるとして説明したが、受信装置20は、ヘッドマウントディスプレイ(HMD:Head Mounted Display)などのウェアラブルコンピュータであってもよい。さらに、受信装置20は、例えば車載テレビなどの自動車に搭載される機器であってもよい。すなわち、受信装置20は、コンテンツの再生や録画が可能な機器であれば、いずれの機器であってもよい。
(その他)
なお、本明細書で使用している名称は、一例であって、実際には、他の名称が用いられる場合がある。ただし、これらの名称の違いは、形式的な違いであって、対象のものの実質的な内容が異なるものではない。
例えば、上述したUSBDやS-TSID等の制御情報は、他の名称とされる場合がある。また、制御情報がXML等のマークアップ言語により記述される場合において、それらの要素や属性の名称は一例であって、他の名称が採用されるようにしてもよい。また、例えば、MPEG4-AVCは、「H.264」とも称され、HEVCは、「H.265」とも称される。
<5.コンピュータの構成>
上述した一連の処理(例えば、図31に示した送受信処理)は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。図32は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
コンピュータ1000において、CPU(Central Processing Unit)1001、ROM(Read Only Memory)1002、RAM(Random Access Memory)1003は、バス1004により相互に接続されている。バス1004には、さらに、入出力インターフェース1005が接続されている。入出力インターフェース1005には、入力部1006、出力部1007、記録部1008、通信部1009、及び、ドライブ1010が接続されている。
入力部1006は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部1007は、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記録部1008は、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる。通信部1009は、ネットワークインターフェースなどよりなる。ドライブ1010は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体1011を駆動する。
以上のように構成されるコンピュータ1000では、CPU1001が、ROM1002や記録部1008に記録されているプログラムを、入出力インターフェース1005及びバス1004を介して、RAM1003にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
コンピュータ1000(CPU1001)が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等としてのリムーバブル記録媒体1011に記録して提供することができる。また、プログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線又は無線の伝送媒体を介して提供することができる。
コンピュータ1000では、プログラムは、リムーバブル記録媒体1011をドライブ1010に装着することにより、入出力インターフェース1005を介して、記録部1008にインストールすることができる。また、プログラムは、有線又は無線の伝送媒体を介して、通信部1009で受信し、記録部1008にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM1002や記録部1008に、あらかじめインストールしておくことができる。
ここで、本明細書において、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に行われる必要はない。すなわち、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、並列的あるいは個別に実行される処理(例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理)も含む。また、プログラムは、1のコンピュータ(プロセッサ)により処理されるものであってもよいし、複数のコンピュータによって分散処理されるものであってもよい。
なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
また、本技術は、以下のような構成をとることができる。
(1)
ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を生成する生成部と、
前記ウォータマーク及び前記ウォータマーク情報を含む放送信号を送信する送信部と
を備える送信装置。
(2)
前記ウォータマークは、前記放送信号として伝送されるオーディオストリーム又はビデオストリームに含まれ、
前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームのレイヤ、前記ビデオストリームのレイヤ、又はシステム情報のレイヤのいずれかのレイヤに含まれる
前記(1)に記載の送信装置。
(3)
前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームに含まれるオーディオデータのメタデータ領域に挿入される
前記(2)に記載の送信装置。
(4)
前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームに含まれるオーディオデータのユーザデータ領域に挿入される
前記(2)に記載の送信装置。
(5)
前記オーディオデータは、MPEG-H 3D Audioに準拠している
前記(3)又は(4)に記載の送信装置。
(6)
前記ウォータマーク情報は、前記ビデオストリームに含まれるビデオデータのユーザデータ領域に挿入される
前記(2)に記載の送信装置。
(7)
前記ビデオデータは、MPEG-2,MPEG4-AVC(Advanced Video Coding),又はHEVC(High Efficiency Video Coding)に準拠している
前記(6)に記載の送信装置。
(8)
前記ウォータマーク情報は、前記システム情報として伝送される制御情報に含まれる
前記(2)に記載の送信装置。
(9)
前記制御情報は、ATSC(Advanced Television Systems Committee)3.0,又はMPEG2-TS(Transport Stream)に準拠している
前記(8)に記載の送信装置。
(10)
送信装置の送信方法において、
前記送信装置が、
ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を生成し、
前記ウォータマーク及び前記ウォータマーク情報を含む放送信号を送信する
送信方法。
(11)
ウォータマーク、及び前記ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を含む放送信号を受信する受信部と、
前記ウォータマーク情報に基づいて、前記放送信号に含まれる前記ウォータマークを検出する検出部と
を備える受信装置。
(12)
前記ウォータマークは、前記放送信号として伝送されるオーディオストリーム又はビデオストリームに含まれ、
前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームのレイヤ、前記ビデオストリームのレイヤ、又はシステム情報のレイヤのいずれかのレイヤに含まれる
前記(11)に記載の受信装置。
(13)
前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームに含まれるオーディオデータのメタデータ領域に挿入される
前記(12)に記載の受信装置。
(14)
前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームに含まれるオーディオデータのユーザデータ領域に挿入される
前記(12)に記載の受信装置。
(15)
前記オーディオデータは、MPEG-H 3D Audioに準拠している
前記(13)又は(14)に記載の受信装置。
(16)
前記ウォータマーク情報は、前記ビデオストリームに含まれるビデオデータのユーザデータ領域に挿入される
前記(12)に記載の受信装置。
(17)
前記ビデオデータは、MPEG-2,MPEG4-AVC,又はHEVCに準拠している
前記(16)に記載の受信装置。
(18)
前記ウォータマーク情報は、前記システム情報として伝送される制御情報に含まれる
前記(12)に記載の受信装置。
(19)
前記制御情報は、ATSC3.0,又はMPEG2-TSに準拠している
前記(18)に記載の受信装置。
(20)
受信装置の受信方法において、
前記受信装置が、
ウォータマーク、及び前記ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を含む放送信号を受信し、
前記ウォータマーク情報に基づいて、前記放送信号に含まれる前記ウォータマークを検出する
受信方法。
1 伝送システム, 10 送信装置, 20 受信装置, 30 伝送路, 111 制御部, 113 ビデオ処理部, 115 オーディオ処理部, 117 制御情報処理部, 119 送信部, 151 ウォータマーク生成部, 152 ウォータマーク情報生成部, 211 制御部, 214 受信部, 216 ビデオ処理部, 218 オーディオ処理部, 251 ウォータマーク情報取得部, 252 ウォータマーク検出部, 1000 コンピュータ, 1001 CPU

Claims (20)

  1. ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を生成する生成部と、
    前記ウォータマーク及び前記ウォータマーク情報を含む放送信号を送信する送信部と
    を備える送信装置。
  2. 前記ウォータマークは、前記放送信号として伝送されるオーディオストリーム又はビデオストリームに含まれ、
    前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームのレイヤ、前記ビデオストリームのレイヤ、又はシステム情報のレイヤのいずれかのレイヤに含まれる
    請求項1に記載の送信装置。
  3. 前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームに含まれるオーディオデータのメタデータ領域に挿入される
    請求項2に記載の送信装置。
  4. 前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームに含まれるオーディオデータのユーザデータ領域に挿入される
    請求項2に記載の送信装置。
  5. 前記オーディオデータは、MPEG-H 3D Audioに準拠している
    請求項3に記載の送信装置。
  6. 前記ウォータマーク情報は、前記ビデオストリームに含まれるビデオデータのユーザデータ領域に挿入される
    請求項2に記載の送信装置。
  7. 前記ビデオデータは、MPEG-2,MPEG4-AVC(Advanced Video Coding),又はHEVC(High Efficiency Video Coding)に準拠している
    請求項6に記載の送信装置。
  8. 前記ウォータマーク情報は、前記システム情報として伝送される制御情報に含まれる
    請求項2に記載の送信装置。
  9. 前記制御情報は、ATSC(Advanced Television Systems Committee)3.0,又はMPEG2-TS(Transport Stream)に準拠している
    請求項8に記載の送信装置。
  10. 送信装置の送信方法において、
    前記送信装置が、
    ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を生成し、
    前記ウォータマーク及び前記ウォータマーク情報を含む放送信号を送信する
    送信方法。
  11. ウォータマーク、及び前記ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を含む放送信号を受信する受信部と、
    前記ウォータマーク情報に基づいて、前記放送信号に含まれる前記ウォータマークを検出する検出部と
    を備える受信装置。
  12. 前記ウォータマークは、前記放送信号として伝送されるオーディオストリーム又はビデオストリームに含まれ、
    前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームのレイヤ、前記ビデオストリームのレイヤ、又はシステム情報のレイヤのいずれかのレイヤに含まれる
    請求項11に記載の受信装置。
  13. 前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームに含まれるオーディオデータのメタデータ領域に挿入される
    請求項12に記載の受信装置。
  14. 前記ウォータマーク情報は、前記オーディオストリームに含まれるオーディオデータのユーザデータ領域に挿入される
    請求項12に記載の受信装置。
  15. 前記オーディオデータは、MPEG-H 3D Audioに準拠している
    請求項13に記載の受信装置。
  16. 前記ウォータマーク情報は、前記ビデオストリームに含まれるビデオデータのユーザデータ領域に挿入される
    請求項12に記載の受信装置。
  17. 前記ビデオデータは、MPEG-2,MPEG4-AVC,又はHEVCに準拠している
    請求項16に記載の受信装置。
  18. 前記ウォータマーク情報は、前記システム情報として伝送される制御情報に含まれる
    請求項12に記載の受信装置。
  19. 前記制御情報は、ATSC3.0,又はMPEG2-TSに準拠している
    請求項18に記載の受信装置。
  20. 受信装置の受信方法において、
    前記受信装置が、
    ウォータマーク、及び前記ウォータマークを検出するためのウォータマーク情報を含む放送信号を受信し、
    前記ウォータマーク情報に基づいて、前記放送信号に含まれる前記ウォータマークを検出する
    受信方法。
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