WO1999034561A1 - Dispositif de traitement de donnees et procede associe - Google Patents

Dispositif de traitement de donnees et procede associe Download PDF

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WO1999034561A1
WO1999034561A1 PCT/JP1998/005973 JP9805973W WO9934561A1 WO 1999034561 A1 WO1999034561 A1 WO 1999034561A1 JP 9805973 W JP9805973 W JP 9805973W WO 9934561 A1 WO9934561 A1 WO 9934561A1
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WO
WIPO (PCT)
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data
packet
packets
program
buckets
Prior art date
Application number
PCT/JP1998/005973
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Tatsuya Kubota
Youichi Matsumura
Original Assignee
Sony Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corporation filed Critical Sony Corporation
Priority to US09/367,959 priority Critical patent/US6456782B1/en
Publication of WO1999034561A1 publication Critical patent/WO1999034561A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
    • H04N21/23608Remultiplexing multiplex streams, e.g. involving modifying time stamps or remapping the packet identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
    • H04N21/2362Generation or processing of Service Information [SI]

Definitions

  • the present invention relates to a data processing device and a method thereof, for example, a digital broadcast.
  • MPEG2 ⁇ MovingPicctuereExpertsGrooup as a compression coding method for video data and audio data.
  • the MPEG2 system is standardized by an organization such as ITU-T (International Telecommunication Standardization Sector: International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector). It is standardized for the purpose of compressing and encoding video data and audio data, multiplexing them, and storing and transmitting them.
  • ITU-T International Telecommunication Standardization Sector: International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector
  • PS Programm Stream
  • TS Transport Stream
  • PS data format is applied when the multiplexed video data and audio data are stored in a predetermined digital storage medium, and the TS data format is multiplexed. This is applied when transmitting video data and audio data that have been transmitted.
  • TS TS bucket sequence
  • transport stream time-division multiplexing each of the resulting TS buckets.
  • TS packet 1 is composed of a header part and a data part, and the header part has a synchronous byte packet identifier (hereinafter referred to as a PID (Packet I dentification)). Call control) and other various packet control data are stored, and the compression-encoded video data or audio data is stored in the data storage section.
  • PID Packet I dentification
  • Call control and other various packet control data are stored, and the compression-encoded video data or audio data is stored in the data storage section.
  • the synchronous byte is a data indicating the start of the TS packet 1
  • the PID is a data indicating the contents of the information stored in the TS packet 1.
  • a digital broadcasting system that compresses and encodes video data and audio data using the above-described MPEG 2 system, multiplexes the data, and broadcasts them using terrestrial waves, satellite waves, cables, or the like.
  • a digital broadcasting system a plurality of television programs can be broadcast on one line by compressing and encoding video and audio data into TS packets as described above and performing multiplexing processing. it is conceivable that.
  • a TS stream is formed by different encoders in different evenings to form a transport stream, and this is supplied to a multiplexing unit.
  • the multiplexing unit executes the multiplexing process by reading a plurality of TS buckets included in the transport stream in order of arrival without duplication and transmitting the packets in that order. That is, usually, the multiplexing unit sequentially converts the transport stream supplied from each encoder into an input unit and the transport stream from the input unit in units of TS packets included in the input unit. And a multiplexing unit that performs multiplexing processing by reading.For example, as shown in FIG. 18, a first TS packet corresponding to a television program of the first channel CH1 is formed.
  • the packet arrives at the input unit at the timing of time “n” (FIG. 18A), and the second TS packet corresponding to the television program of the second channel CH2 is formed at the time “time” “n”.
  • the packet is supplied so as to arrive at the input unit while maintaining the packet interval e (Fig. 18B).
  • each TS packet included in the transport stream TS 1 formed in the multiplexing unit is delayed by the processing time d required for the multiplexing process in the multiplexing unit (see FIG. 18C). ;).
  • a TS bucket corresponding to a desired channel is obtained from each TS packet included in the transport stream TS1 received as a transmission signal by the receiving device. It is thought that the video data and the audio data corresponding to the TS packet can be correctly reproduced by sequentially decoding these in the order in which they are received.
  • the processing time required for the encoding process and the bucketing process varies depending on the amount of supplied video data and audio data. After reading the TS bucket arriving first at the multiplexing unit, it takes time until the TS bucket arriving in the next order is supplied to the multiplexing unit, and as a result, the multiplexing process is performed between the TS buckets. Delay time is not constant There is a risk.
  • the multiplexing unit first reads the first TS bucket P, corresponding to the first channel CH 1 arriving first at the input unit, into the multiplexing unit. (FIG. 19A), the second TS bucket P 2 corresponding to the second channel CH 2 in the next read order has not yet arrived (FIG. 19B), and the first TS in some cases packets read the second TS packet P 2 arrives after a period b has elapsed after the completion (the included in the transport stream-TS 2 formed in FIG. 1 9 Accordingly multiplexer A gap g occurs between the first TS bucket P i and the second TS packet P 2 of the TS bucket (FIG. 19C), and in such a case, the first TS packet is received by the receiving apparatus. When decoding and reproducing the packet P i and the second TS packet P 2, the first TS packet P and the second TS packet P 2 are decoded. Problem video and audio is interrupted at the gap g caused between bets P2 is believed to occur.
  • the input rates of channels 1 to n are R1, R2, R3, and Rn (bits / sec), respectively, and are buffered in the memories (FIFO) of channels 1 to n.
  • the amount of bits is VI, V2, V3, ... Vn [bits].
  • the output rate when each TS bucket is multiplexed and output from the multiplexing unit be R [bits / sec].
  • each TS packet input to this multiplexing unit is the sum of the input rates (R 1 + R 2 + R 3 ++ R n [bits / sec)) is the same as the output rate R [bits / sec].
  • the input rate of each channel 1 to channel n fluctuates. In this case,
  • R R1 + R2 + R3 ++ Rn [bits / sec] (1)
  • V V 1 + V 2 + V 3 + + V n [bits] (2)
  • the sum of the input rate (R 1 + R 2 + R 3 + + R n [bits / sec]) is the output rate R [bits / sec], so that the total bit amount V [bits] is always constant.
  • the delay time for the first channel 1 is calculated.
  • the input rate is R 1 [bits / sec]
  • the amount of buffered bits is VI [bits]
  • the delay time D1 in this case is
  • V 1 [bits] '...' (4)
  • V 1 [bits] & (5)
  • the output rate R [bits / sec] and the sum V [bits] of the amount of bits buffered in the memory (FIFO) of each channel 1 to channel n are constant as described above. Therefore, in channel 1, the delay time D 1 is constant irrespective of the fluctuation of the input rate R 1.
  • the buffered bit amount V 1 Cbits] is divided into n equal parts, and the following equation is obtained.
  • the delay time required for the multiplexing process does not change in each channel 1 to channel n. It is desirable to have a multiplexing algorithm. According to this multiplexing algorithm method, it is considered that the buffer memory overflows and underflows can be easily prevented in the subsequent decoder (IRD).
  • a time stamp of a predetermined length is added to each TS bucket before the multiplexing processing, and each TS packet is added based on the time stamp.
  • PCR Pr am C lock
  • a method can be considered in which the delay time between TS packets is kept constant by correcting the value of R efer enc).
  • the DVB-ASI Asynchronous Serial Interface
  • the signal is transmitted with the width of 27 [MHz] and 8 [bits], and when multiplexing each TS packet, the interval between the respective TS packets (hereinafter referred to as the (Called the stream interval) is specified to be 2 [bytes] or more.
  • a method of keeping the delay time between TS buckets constant other than such a multiplexing algorithm method is to provide a timer for each channel, and time information by the timer is sequentially transmitted to the corresponding TS packet.
  • An assignment method has been proposed.
  • this method there is a problem that the configuration of the entire multiplexing apparatus becomes much more complicated since the receiver is provided for each channel, and that it is not sufficient for practical use. Disclosure of the invention
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to propose a data processing device and a method thereof capable of significantly improving the transmission efficiency of bucketed data.
  • the supplied data is packetized by adding a redundant data for each predetermined unit, and the data of each packetized predetermined unit is serialized.
  • redundant data is removed from each bucket by the data removing means, and then each packet from which each redundant data is removed is processed.
  • the absolute time information is added by the time information adding means. After the packet string is formed based on the packets sequentially supplied by the packet string forming means, the absolute time information added to each packet is formed. The time information added in advance to each of the corresponding buckets is corrected based on the time information, and the absolute time information is removed from each of the buckets with the corrected time information by the time information removing means. Redundant data is added to each packet from which information has been removed by the data adding means.
  • the packet is formed based on the absolute time information added to each packet forming the packet train.
  • the time information added in advance to each packet can be corrected.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of a digital broadcast system according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the transmission device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the encoder shown in FIG.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of the control unit shown in FIG.
  • FIG. 5 is a chart showing the structure of PSI.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of the multiplexing device according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a configuration of a TS packet.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a configuration of a TS packet.
  • FIG. 9 is a timing chart for explaining the processing process of the transport stream.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of the receiving device.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a buffer in the decoder shown in FIG.
  • FIG. 12 is a characteristic curve diagram showing a change in the data amount of the main buffer of the decoder.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration of a transmission device according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the configuration of the multiplexing device according to the second embodiment.
  • Figure 15 is a chart for explaining the correction of each program number in PAT.
  • FIG. 16 is a chart for explaining the correction of the PID value.
  • FIG. 17 is a schematic diagram illustrating a configuration of a TS packet.
  • FIG. 18 is a timing chart for explaining the multiplexing process.
  • FIG. 19 is a timing chart for explaining the density between TS packets in the multiplexing process.
  • reference numeral 10 denotes a digital broadcasting system to which the present invention is applied as a whole.
  • the transmitting apparatus 11 multiplexes video data, audio data, and the like for a plurality of programs, and obtains the obtained digital broadcasting.
  • the TS packet such as video data and audio data of a desired program is selected from the digital broadcast signal S1 received by the receiving device 13.
  • the video and audio are displayed or sounded based on the video data and audio data stored in these TS packets.
  • a number of individual encoded streams are time-division multiplexed in a TS bucket of a relatively short transmission unit, so that multi-channel program information can be transmitted.
  • the format is specified as follows.
  • packet content identification information is allocated as program specification information PSI (Poram Specif-ic Information), and the digital broadcast wave S1 is received.
  • PSI Program Specific Information
  • the bucket necessary for reproduction is separated and extracted by the PSI to decode.
  • the transmitting device 11 is provided with encoders 15A to 15D configured as shown in FIG. 2 for the number of programs.
  • Each Enkoda 1 5 A to 1 5 D when the corresponding video data of the program content Isseki D V 1 to D V 4 and audio de Isseki D A i ⁇ D A 4 is supplied, the control unit 1 6 Performs processing such as compression coding and TS bucket conversion based on the control signal S1 transmitted from the.
  • the multiplexer 19 forms a single transport stream DT3 by multiplexing each of the TS buckets D1A to DID, and forms the same in the modulator 20.
  • the modulator 20 transmits the transport stream DT 3 in a predetermined format (for example, QP SK (Quadrature Position Shaft K eyin), QAM (Quadrature Amplitude Modulation), OFDM (The transmission signal S 1 obtained in this way is transmitted to the broadcasting satellite 12 (FIG. 1) via the antenna 21.
  • the transmitting apparatus 11 can broadcast television programs for a plurality of channels simultaneously via the broadcasting satellite 12. It has been done.
  • each encoder 1 5 A ⁇ 1 5 D has a video encoder 1 5 Ai ⁇ l 5 D i and the audio encoder 1 5 A 2 ⁇ 1 5 D 2 as shown in FIG. 3, these output
  • the switch 18 provided at the end is alternately switched in a predetermined time unit based on a control signal S5 sent from the control unit 16.
  • each video data D v i ⁇ D V 4 and audio de one evening D A 1 to D each video data D v i ⁇ D V 4 and audio de one evening D A 1 to D
  • A4 is supplied, based on the control signal S5 sent from the control unit 16, the video data and the audio data that have been compression-encoded are sequentially TS packets for each predetermined block, and then, The TS buckets D 1A to DID are formed by time division multiplexing via the switch 18 and supplied to the multiplexing apparatus 19.
  • the control unit 16 includes a CPU 16A and a system data generation unit 16B, and outputs the above-described control signal S5 from the CPU 16A. ing.
  • the CPU 16A manages the PID and the like assigned to the transport stream corresponding to each channel in a lump, and sends the management information signal S from the CPU 16A to the system data generator 16B. 7 is transmitted, the system data generation unit 16B generates program specification information PSI indicating the value of the PID specified by the management information signal S7, and multiplexes it as the PSI data DPI. It is sent to the conversion device 19.
  • the program specification information PSI is transmitted by a packet having a specific identification code, and ⁇ to select a program from among a plurality of programs, '' Information, such as "How to decrypt?"
  • programs and associations' tables PAT Program Association Table
  • Program 'Map' Table M P Program Map Table
  • Conditional Access Table CAT
  • Network 'Information' Specified by the table NIT Network Infomation Table
  • the program / association / table PAT indicates, for each program number, a packet identifier PID indicating a bucket of a program / map / table PMT for transmitting information of a packet constituting the program.
  • the program 'map' table PMT indicates, for each program number, a packet identifier PID of a packet to which a stream of video, audio, additional data, and the like constituting the program is transmitted. Further, the conditional access table C AT indicates a packet identifier P ID of a bucket for transmitting decryption information for descrambling in pay broadcasting.
  • the network 'information' table NIT contains physical information about the transmission path, that is, information about the satellite orbit, polarization, frequency of each transbonder (satellite repeater) for each satellite, and information about each transbonder. Identify channels multiplexed in
  • the network 'information table NIT is stored as S1 (ServiceInformation) composed of various service information, and BAT (BAT).
  • the multiplexer 19 is composed of a control unit 16 and PSI data DP 1 and TS packets D 1 A to D 1 D supplied from the encoders 15 A to 15 D.
  • the PSI data DP1 and the TS packets D1A to D1D are supplied to the corresponding synchronous byte removing units 25A to 25E, respectively.
  • Each of the synchronous byte elimination units 25A to 25E has the same configuration, and one of the supplied PSI data DP1 and each TS packet D1A to DID has one byte in the header part.
  • the PSI data DP2 and the respective TS packets D2A to D2D are supplied to the corresponding force value detectors 26A to 26E, respectively.
  • FIG. 7 when the TS packet 1 shown in FIG. 17 described above passes through the synchronization byte removing units 25 A to 25 D, the synchronization of 1 [byte] in each TS packet 1 is performed. The byte (47h) is removed, resulting in 187 [byte] TS packet 1A.
  • a PCR counter 28 is provided in the multiplexing section 27 of the multiplexing apparatus 19, and the PCR counter 28 operates in the operation of the system clock generating sections 29 to 27 [MHz].
  • Clock CLK 1 is input, counts sequentially in synchronization with this, and supplies this count value as count value data D 10 to the count value detectors 26 A to 26 E and 30 respectively. I do.
  • each of the count value detectors 26 A to 26 E receives the PSI data DP 2 which arrives sequentially. And the tail of each of the TS packets D2A to D2D is identified, and the count value when the packet arrives at the tail is identified by the count value data D10 transmitted from the PCR count 28. By detecting from inside, this is the first time stamp (the start time of the multiplexing process) Is added to the last of the above.
  • the multiplexing unit 27 performs the multiplexing process in the order in which the TS buckets are input, and in order to accurately execute the PCR correction described later, the multiplexing unit 27 calculates the TS time from the input time of each TS packet. The time required for the multiplexing process up to the CR correction time should be shorter than the count cycle of the PCR count 28.
  • the multiplexing unit 27 converts the time required for the multiplexing process into the number of streams being buffered. First, consider the clock rate of the transport stream output by the multiplexing unit 27.
  • time stamp (PCR) is set to 3 [: byte] (that is, 24 [bits])
  • a modulator commercial name
  • ComStream ComStream
  • the count period of the PCR count 28 is converted to the number of clocks Pc i of 27 [ ⁇ ⁇ ].
  • the MPEG2 standard it is composed of PCI or PCR-Extension and PCR-Base, and the lower bit PCR-Extension is 27 [MHz] to 0299.
  • the PCR-Base which is the upper bit, is raised by one.
  • the PCR—Extension is 9 [bits Therefore, PCR—Base is calculated by subtracting 9—bits PCR—Extension from PCR of 3 bytes (24 bits). bits].
  • the number of clocks P CL Q CK1 is
  • the time required for the transport stream to pass through the multiplexing unit 27 is not within the count period of the PCR power supply 28, making it difficult to accurately perform the PCR correction.
  • This passing time is converted into the number of transport streams buffered in the multiplexer 27. That is, when the above-mentioned professional modulator is connected to the output side of the multiplexing unit 27, the number of streams
  • the maximum number of streams that can be buffered in the multiplexing unit 27 is 70599. It can also be seen from equations (12) and (13) that the number of streams that can be buffered in multiplexing section 27 depends on the output rate.
  • the number of multiplexing channels of the multiplexing unit 27 is, for example, 21 channels. Then, dividing the number of streams by the number of channels in equation (1 2) gives the number of streams that can be buffered per channel as follows:
  • PCR is set to 2 [bytes] (that is, 16 [bits])
  • the count cycle of the PCR count 28 is converted to the clock number of 27 [MHz], and is converted to PCL0CK2 .
  • PCR—Base is PCR of 2 [bytes] (16 [bits])
  • the time required to pass through the multiplexing unit 27 is converted into the number of transport streams to be buffered. That is, when the above-mentioned professional modulator is connected to the output side of the multiplexing unit 27, the number of streams
  • the number of streams ST C0UNT 4 is expressed by the following equation.
  • the maximum number of streams that can be buffered in the multiplexing unit 27 is 27. It can also be seen from equations (16) and (17) that the number of streams that can be buffered in multiplexing section 27 depends on the output rate.
  • the number of multiplexed channels of the multiplexing unit 27 is, for example, 21 channels
  • dividing the number of streams by the number of channels in equation (16) gives a stream that can be buffered per channel.
  • the number of units is
  • each of the count value detectors 26 A to 26 E has a PCR packet of 3 C bytes] in the TS packet 1 A of 187 bytes shown in FIG. A TS packet 1B to which the data of the first time stamp is added is generated.
  • the stream interval Is defined to be 2 bytes or more (Fig. 9A).
  • the synchronous byte removal units 25A to 25E redundant 1-byte synchronous bytes have been removed from each TS packet D1A to DID.
  • Fig. 9B 3 bytes of PCR can be used as a time stamp for each TS packet D2A to D2D.
  • each of the count value detectors 26 A to 26 E sequentially stores the PSI data DP 2 to which the first time stamp is added and each TS packet D 2 A to D 2 D in the FIFO memory 31.
  • a to 31E, and the corresponding FIFO memories 31A to 3IE store the input PSI data DP2 and each TS packet D2A to D2D in the order of arrival. I do.
  • Each of the FIFO memories 31A to 3IE is connected to each input terminal of the switch 32, and sequentially for each channel based on the control signal S5 transmitted from the control unit 16 (FIG. 2). It can be selectively switched to read in the order stored.
  • the multiplexing unit 27 switches the selection of the switch 32 to the plurality of FIFO memories 31 A to 3 IE in the order in which they are stored in the PSI data DP 2 and the TS bucket D 2 A to D.
  • the transport stream DT1 is formed by reading and multiplexing D2D (Fig. 9C).
  • the input terminal of the switch 31 is connected to a dummy data generator 33, which is switched when the data stored in the FIF 0 memories 31A to 31E becomes empty.
  • the stream interval of the transport stream DT1 may change.
  • the MP EG 2 system In the receiver 13 (FIG. 1) in the system the PLL (P hase) is adjusted so that the time when the transport stream DT 1 arrives at the decoder (IRD) inside the receiver 13 matches the time indicated by the PCR value. Locked
  • L o op circuit is used to achieve synchronization. Therefore, in the multiplexing unit 27, it is necessary to correct the value of the PCR added in advance to each TS bucket by the change in the stream interval.
  • the multiplexing unit 27 multiplexes each TS packet forming the transport stream DT1.
  • the force value detection unit 30 first outputs the first time added by the count value detection units 26A to 26E from the supplied transport stream DT1.
  • a stamp is detected, and the count value when the first time stamp arrives is detected as a second time stamp from the count value data D10 obtained from the CRC count 28. I do.
  • the count value detector 30 supplies the count value indicated by the first and second time stamps to the PCR value corrector 34.
  • the PCR value correction unit 34 calculates the TS packets D 2 A to D from the count value (arrival time) indicated by the first time stamp and the count value (arrival time) T 2 indicated by the second time stamp. 2 D processing time between (delay time) required for multiplexing processing following equation T MP,
  • the multiplexing unit 27 generates a fixed delay (so-called system delay) due to multiplexing processing for each TS packet.
  • the fixed delay time changes according to a change in the input rate
  • the average fixed delay time Td for each TS bucket is subtracted from the delay time TMP. As a result, the time difference of the fixed delay generated between each TS bucket can be minimized.
  • the PCR changing unit 34 corrects the PCR value added in advance to each TS bucket forming the transport stream DT1 and then converts each PCR from the transport stream DT1. It is removed and supplied to transport byte adder 35 as transport stream DT2 (Fig. 9D).
  • the synchronous byte adding unit 35 includes, in each TS packet forming the transport stream DT2, the original synchronous byte removed by the synchronous byte removing units 25A to 25E described above.
  • the transport stream DT3 with a stream interval of 2 [bytes] can be formed by sequentially adding packets (Fig. 9E).
  • the multiplexing unit 27 converts the transport stream DT3 supplied from the synchronization byte adding unit 35 into a digital broadcast signal S1 via a transmission unit (not shown) at the next stage. Send.
  • the receiving device 13 in the digital broadcasting system 10 receives the digital broadcast signal S 1 via the antenna 40 as shown in FIG. Demodulated by the demodulator 41 Restores the transport stream DT3. The transport stream DT3 thus obtained is supplied to a decoder (IRD) 42, and any one of the program data corresponding to the selected desired channel is decoded and output.
  • ILD decoder
  • the decoder 42 inputs the input transport stream DT3 to the switch 43.
  • the switch 43 selectively switches the connection to the transport buffers 44, 45 or 46 according to the input PID value of each TS packet, and switches the transport stream DT3.
  • Each of the divided TS packets is temporarily stored in the transport buffer 44, 45 or 46.
  • the transport buffer 44 temporarily stores the image data obtained by dividing the transport stream D T3, and then sends it to the main buffer 47.
  • the transport buffer 45 temporarily stores the audio data obtained by dividing the transport stream DT3, and then sends the data to the main buffer 48.
  • the transport buffer 46 temporarily stores the PSI data obtained by dividing the transport stream DT3, and then sends out the PSI data to the main buffer 49.
  • the decoder 42 temporarily stores the image data, audio data, or PSI data transmitted from the transport buffers 44, 45, and 46 in the main buffers 47, 48, and 49, respectively. After that, these data are read out and decoded.
  • the phase of a PLL circuit (not shown) is synchronized based on the PCR of each TS packet corrected by the transmission device 11, and each data (image data) is generated by the operation clock generated thereby. Overnight, audio data, etc.). Therefore, in the decoder 42, the control signal S input to the encoders 15A to 15D of the transmitting device 11 (FIG. 2) is controlled. Image and audio data can be decoded at the operation timing synchronized with 5.
  • FIG. 12 shows the change in the amount of bits stored in the main buffer 47, 48, or 49 of the decoder 42, and the DTS (Decoding TS) added to the TS packet on the transmitting device 11 side.
  • iMeStamp Reads the data from main buffer 47, 48 or 49 according to the decoding time represented by (DTS1, DTS2, DTS3) and decodes it.
  • the PCR added to the predetermined TS bucket specifies the time during which data is input to the decoder 42 (that is, each main buffer 47, 48 or 49), and the PCR and the DTS If the difference fluctuates, the amount of bits stored in the main buffer 47 (or 48, 49) overflows or underflows as shown in FIG. 12C.
  • the variation in the difference between PCR and DTS is caused by the fact that the delay time in the multiplexing process of the transmission device 11 varies in each channel. Therefore, in the multiplexing apparatus 19 of this embodiment, as described above with reference to FIG. 6, these TS packets are written in the FIF 0 memories 31A to 3IE in the order in which the TS packets are written. By reading and multiplexing, the delay time associated with multiplexing in each channel is kept almost constant. ⁇
  • FIG. 12B shows a change in the data occupancy rate when data not subjected to multiplexing processing is stored in the main buffer 47. (2-3) Operation and effects of the first embodiment
  • each TS packet D 1 A to DID output from the encoders 15 A to 15 D has 1 byte in the header part. ), These TS buckets D2A to D2D are sent to the count value detectors 26B to 26E.
  • the count value detectors 26B to 26E provide 3 bytes of PCR (synchronized with the count result by the PCR count 28) for the corresponding TS buckets D2A to D2D.
  • the multiplexing unit 27 executes the multiplexing process in the order of the input, thereby forming the transport stream DT1.
  • the multiplexing unit 27 corrects the value of the PCR after the multiplexing process using the first time stamp added before the multiplexing process from the transport stream DT1.
  • the delay time in the statistical multiplexing process can be kept constant irrespective of the change of the input rate for each channel.
  • the multiplexing unit 27 removes the PCR from the transport stream DT1 in which the PCR has been corrected, and then sequentially adds the 2 (byte) original synchronization bytes described above.
  • a transport stream DT3 with a stream interval of 2 [bytes] is formed.
  • each TS packet subjected to the multiplexing processing is affected. Based on the added first time stamp, the value of the PCR added in advance to each TS packet can be corrected.
  • the multiplexing device 19 in the transmitting device 11 adds the first time stamp to each TS packet in place of the synchronization byte before the multiplexing process. Every time using the first timestamp. After correcting the value of the PCR added in advance to each TS packet after the multiplexing process, the synchronization byte is added again in place of the first time stamp. Even if the transmission rate of each TS packet changes at the time of transmission, even if there is a change in the transmission rate of each TS packet, based on the first time stamp added to each multiplexed TS packet, The value of the added PCR can be corrected, and a multiplexing device 19 can be realized which can significantly improve the transmission efficiency of packetized data.
  • the transmitting device 50 is the same as that in FIG. 2 except that the antenna 52 and the demodulator 52 are connected to the multiplexing device 51.
  • the configuration is the same as that of the transmitting apparatus 11 according to the first embodiment shown.
  • the digital broadcast signal S10 composed of the transport stream DT4 already multiplexed by another broadcast station is input to the demodulator 53 via the antenna 52, and the demodulation is performed.
  • the demodulated transport stream DT 4 is demodulated by the multiplexer 53 in a predetermined manner, and is transmitted to the multiplexer 51.
  • the multiplexing device 51 is provided with a program subscribing unit 55 for subscribing the transport stream DT 4 and
  • the configuration is substantially the same as that of the multiplexing apparatus 19 shown in FIG. 6, except that the configuration of the multiplexing unit 56 is different.
  • the multiplexer 51 includes a PSI data DPI and TS packets D1A to D1D supplied from the control unit 16 and encoders 15A to 15D, and a transport stream DT4.
  • the PSI data DPI, each TS packet D1A to DID, and the transport stream The DT 4 is supplied to the corresponding synchronous byte removal units 25 2 to 25 ⁇ and 58, respectively.
  • Each of the synchronous byte removal units 25 ⁇ to 25 ⁇ and 58 has the same configuration, and the supplied PSI data DP 1, each TS packet D 1 A to D 1 D, and the transport stream After removing one [byte] synchronization byte in the header section from each TS bucket forming DT4, these PSI data DP2 and each TS packet D2A to D2 D is supplied to the corresponding count value detectors 26A to 26E, and the transport stream DT5 is transmitted to the program subscriber 55.
  • the counting clock 28 receives the operation clock CLK 1 of 27 [MHz] from the system clock generator 29, counts in synchronization with this, and counts this count value one by one. It is supplied to the count value detectors 26A to 26E and 30 as D10.
  • the count value detectors 26 A to 26 E respectively receive the corresponding PSI data DP 2 and each TS
  • the last of each of the packets D2A to D2D is identified, and the count value when arriving at the last is determined in the count value data D10 sent from the PCR count 28. , This is added to the end of each of these as the first time stamp (start time of the multiplexing process).
  • each of the count value detectors 26 A to 26 E sequentially transmits the PSI data DP 2 to which the first time stamp is added and the TS packets D 2 A to D 2 D to the FI FO.
  • the FIFO memories 31A to 31E are supplied to the memories 31A to 3IE, and the FIFO memories 31A to 31E are supplied with the input PSI data DP2 and the respective TS packets D2A to D2D in the order of arrival.
  • the switch 59 is controlled to be switched based on the control signal S5 obtained from the control section 16 (FIG. 13), and thus the switch 59 is controlled.
  • the TS bucket D10A is transmitted to the input terminal of the subsequent switch 60. .
  • the switch 60 is configured to selectively switch the connection to the PSI data correction unit 61 and the count value detection unit 62 according to the input PID channel of each TS bucket.
  • the TS packet D 1 OA is divided into PSI data DP 10 recording PSI or TS bucket D 10 B recording image data and audio data.
  • the PSI data overnight correction unit 61 is added to the PSI data DP 2
  • the PSI data DP2 and the PSI data DP10 are synthesized based on the control signal S5 while referring to the first time stamp.
  • the transport stream DT5 is a packet sequence that has already been multiplexed by another broadcast station, the contents of PSI are different between PSI data overnight DP2 and PSI data overnight DP10. Therefore, when multiplexing the PSI data DP2 and the PSI data DP10, it is necessary to correct each program number in the program / association table PAT of each PSI so as not to be duplicated.
  • the transport stream DT5 is a stream in which each TS bucket corresponding to the program data of channels ChA and ChB has been multiplexed
  • the program numbers of the channels ChA and ChB before the correction are assigned as “ ⁇ 0x00001” and “00x0002”.
  • the PAT program numbers are set to ⁇ 0 0x 0 0 1 '' and ⁇ 0 0 x 0 0 2 '', respectively.
  • the PSI data correction unit 61 generates the PSI data DP among the program numbers in the PSI data DP 10 out of the synthesized PSI data DP 2 and PSI data DP 10. After reassigning a program number that overlaps with each program number in the PAT in 2 to another new program number, this is supplied to the FIF031A as PSI data DP15.
  • the count value detection unit 62 identifies the tail of the TS packet D 10 B that has arrived sequentially, and counts when it arrives at the tail. By detecting the point value from the point value data D10 transmitted from the CRC counter 28, this is used as the first time stamp (start time of the multiplexing process). After being added to the tail, this is transmitted to the input rate measuring section 63 as TS packet D10C.
  • the incoming call measuring unit 63 synchronizes the number of buckets passing per unit time (1 packet is 1888 [byte]) with the control signal S5. By counting, the transmission capacity of the TS packet D10C is measured. Thereafter, the input rate measuring section 63 stores the TS packet D 10 C to which the first time stamp is added in the FIFO memory 64.
  • Each of the FIFO memories 31A to 3IE and 64 is connected to each input terminal of the switch 65, and sequentially for each channel based on the control signal S5 sent from the control unit 16. It can be selectively switched to read in the order stored.
  • the multiplexing unit 56 selects a plurality of Fs by switching the selection of the switch 65.
  • the switch 65 For the IF 0 memory 31 A to 31 E and 64, read the PSI data DP2, 0 to 15 and D3 packet 1328 to 020 and D10C in the order in which they were stored and multiplex them. After that, the transport stream DT 7 is formed and supplied to the PID changing unit 66.
  • the PID change unit 66 converts the PID values assigned to the TS packet D10C and the PSI data DP15 in the transport stream DT7 into the other TS buckets D2A to D2. If the PID value overlaps with the PID value assigned to D, the PID value assigned to the TS packet D10C and the PSI data DP15 is changed to another different PID value based on the control signal S5.
  • each of the other TS packets D 2 A to D 2 D has its own image data. And PID values assigned to audio data are different. Therefore, it is necessary to correct after the multiplexing processing so that the PID values do not overlap in each packet.
  • the stream obtained by multiplexing each TS packet corresponding to the program data of channels Ch A and Ch B is represented by TS packets D 10 C and D 10 C.
  • the PSI data is DP15
  • the PID values of the video data and audio data for the channels ChA and ChB at this time are from 0x0100 to 0x0103. Assign.
  • the PID values of the image data and audio data for each of the TS packets D2A to D2D corresponding to the program data of channels Ch1 to Ch4 are set to "0x0100j to" 0x0 If it is assigned as ⁇ 107, '' the PID values corresponding to channels ChA and ChB overlap with the PID values corresponding to channels Chi and Ch2, so that the duplication is avoided. PID values corresponding to channels ChA and ChB I will do it.
  • the PID changing unit 66 converts all the PID values of the TS buckets D2A to D2D, D10C and PSI data DP15 of the transport stream DT7. After re-assigning the corresponding PID value so that it becomes a different value, this is sent to the count value detection unit 30 as the transport stream DT8.
  • the count value detection unit 30 first outputs the first time stamp added by each of the count value detection units 26 A to 26 E and 62 from the supplied transport stream DT 8. And the count value when the first time stamp arrives is detected as the second time stamp from the count value data D 10 obtained from the CRC count 28. You. Thereafter, the force count value detection unit 30 supplies the count values indicated by the first and second time stamps to the PCR value correction unit 34.
  • the PCR value correction unit 34 corrects the PCR value added to each TS bucket forming the transport stream DT8, and then Each PCR is removed from the transport stream DT 8 and supplied to the synchronous byte adding section 35 as a transport stream DT 9.
  • the synchronization byte addition unit 35 includes, in each TS packet forming the transport stream DT9, the original synchronization byte removed in each of the synchronization byte removal units 25A to 25E and 58 described above.
  • the transport stream DTI 0 with the stream interval of 2 [bytes] can be formed by sequentially adding the stream.
  • the multiplexing unit 56 converts the transport stream DT 10 supplied from the synchronization byte adding unit 35 into the digital broadcast signal S via the transmission unit (not shown) at the next stage. Send as 1 5
  • the program subscribing part At 55 After removing one byte of synchronous data in the header part from each TS bucket forming the transport stream DT 4 already multiplexed by other broadcasting stations, the program subscribing part At 55, the TS packet D 10 B of the obtained transport stream DT 5 is sent to the count value detection unit 62. At the same time, the program subscribing section 55 corrects the format (PAT program number) of the PSI data DP 10 as program specification information in the transport stream DT 5 so that Consistency with PSI data DP 2 as program specification information common to all channels.
  • the count value detectors 26 B to 26 E and 62 calculate the count results by the PCR count 28 for the corresponding TS packets D 2 A to D 2 D and D 10 B, respectively.
  • the multiplexing unit 56 After adding a 3 [byte] PCR (first time stamp) synchronized with the data stream, the multiplexing unit 56 performs multiplexing processing in the order in which the data is sequentially input, thereby forming a transport stream. Form DT7.
  • the multiplexing unit 56 corrects the format (PID value) of the TS bucket D10C of the transport stream DT7, thereby forming a TS bucket D2A common to all the channels on the main unit side. ⁇ D2D consistency can be ensured. Thereafter, the multiplexing unit 56 corrects the value of the PCR after the multiplexing process by using the first time stamp added from the transport stream DT7 before the multiplexing process. In other words, the delay time in the statistical multiplexing process depends on the input rate fluctuation of each channel. Regardless, it can be kept constant.
  • the multiplexing unit 56 removes the respective PCRs from the transport stream DT9 in which the PCRs have been corrected, and then sequentially adds the above-mentioned 2 C byte] original synchronization bytes.
  • a transport stream DT10 with a stream interval of 2 [bytes] is formed.
  • the transport stream DT 4 multiplexed in another format is provided in the multiplexer 51 without providing an encoder in the transmitter 50.
  • a transmitting device 50 capable of increasing the number of channels with a simple configuration.
  • a first dim stamp is added to each TS packet before the multiplexing process instead of the synchronization byte.
  • a synchronization byte is added again in place of the first time stamp.
  • a multiplexing device 51 that can correct the PCR value added in advance to each TS packet in advance and thus can significantly improve the transmission efficiency of packetized data can be realized ( 4)
  • Other embodiments
  • each packet is used as a redundant data overnight.
  • the synchronous byte elimination units 25A to 25E are applied as the data elimination means for eliminating the synchronous bytes of each channel.However, the present invention is not limited to this. As long as redundant data can be sequentially removed from the buckets provided in correspondence with each other and supplied thereto, data removal means having various other configurations may be applied.
  • the count value detection unit 26 A is used as time information adding means for adding a time stamp as absolute time information to each packet from which each redundant data has been removed.
  • time information adding means for adding a time stamp as absolute time information to each packet from which each redundant data has been removed.
  • the bucket train is formed based on the absolute time information (first time stamp) added to each bucket.
  • the multiplexing units 27 and 56 are applied as bucket train forming means for correcting the time information (PCR) previously added to each of the corresponding buckets. Is not limited to this, and the time information previously added to each packet is corrected based on the absolute time information added to each packet regardless of the fluctuation of the transmission rate of each packet. If possible, bucket row forming means having various other configurations may be applied.
  • each of the packet sequence forming means 27 and 56 is used as a first counting means for counting an absolute time based on each absolute time information (first time stamp).
  • the detectors 26 A to 26 E are applied, and the count value of each of the count detectors 26 A to 26 E is loaded and used as a second counting means for counting the absolute time.
  • the present invention is not limited to this, and the point is that the count value of the second counting means is set in advance for each corresponding bucket. If the time information can be corrected when the time coincides with the time based on the added time information (PCR), the first and second counting means having various other configurations are applied. Is also good.
  • the time information removing means for removing the absolute time information (first time stamp) from each of the packets whose respective time information has been corrected by the packet sequence forming means 27, 56 is used.
  • the absolute time information can be removed from each bucket, time information removing means having various other configurations can be used. You may make it apply.
  • redundant data (synchronous data) is added to each packet from which each absolute time information (first time stamp) has been removed by the time information removing means 34.
  • the case where the synchronous byte adding unit 35 is applied as the data adding means has been described.
  • the present invention is not limited to this, and if the original redundant data can be added to each packet, Data addition means having various other configurations may be applied.
  • It can be used for transmitting bucketed data in the receiver of the digital broadcasting system.

Landscapes

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Description

明 細 書 データ処理装置及びその方法 技術分野
本発明はデータ処理装置及びその方法に関し、 例えばディジタル放送
(DVB : D i g i t a l V i d e o B r o a d c a s t ) システ ムの送信装置に適用して好適なものである。 背景技術
近年、 映像データ及び音声データの圧縮符号化方式として MP E G 2 ^M o v i n g P i c t u r e Ex p e r t s G r o up
P h a s e 2 ) と呼ばれる方式がある。 この MP E G 2方式は、 I T U— T ( I n t e r n a t i o n a l T e l e c ommun i— c a t i o n U n i o n— T e l e c ommun i c a t i o n S t a n d a r d i z a t i o n S e c t o r :国際電気通信連合電 気通信標準化部門) 等の機関によって標準化 (例えば勧告、 H. 2 22. 0等) され、 映像デ一夕及び音声データを圧縮符号化し、 これを多重化 処理して蓄積及び伝送する目的で規格化されている。
実際にこの MP E G 2方式では、 圧縮符号化した映像データ及び音声 デ一夕を多重化処理するデ一夕形式としてプログラムス ト リーム ( P S : P r o g r am S t r e am) と呼ばれるデ一夕形式 (以下、 これを P Sデ一夕形式と呼ぶ) と、 トランスポートス ト リーム (T S : T r a n s p o r t S t r e am) と呼ばれるデ一夕形式 (以下、 こ れを T Sデ一夕形式と呼ぶ) とが規定されている。 因みに、 P Sデータ 形式は、 多重化処理された映像データ及び音声データを所定のディ ジ夕 ル蓄積媒体に蓄積する場合に適用され、 T Sデ一夕形式は、 多重化され た映像データ及び音声デ一夕を伝送する場合に適用される。
ここで例えば T Sデータ形式では、 圧縮符号化された映像デ一夕及び 音声データがそれぞれ所定単位毎 (例えば 1 8 8バイ 卜のデ一夕量毎) にパケッ ト (以下、 これを T S (T r a n s p o r t S t r e am) パケッ ト と呼ぶ) 化され、 この結果得られる各 T Sバケツ 卜を時分割多 重することにより T Sバケツ ト列 (いわゆる トランスポ一 トス ト リ一ム ) を形成するように規定されている。
なお図 1 7に示すように、 T Sパケッ ト 1は、 ヘッダ部及びデータ部 から構成されており、 ヘッダ部には同期バイ トゃパケッ ト識別子 (以下 、 これを P I D (P a c k e t I d e n t i f i c a t i o n) と呼 ぶ) 及びその他の各種パケッ ト制御デ一夕が格納され、 デ一夕部には圧 縮符号化された映像データ又は音声デ一夕が格納されている。 因みに、 同期バイ トは T Sバケツ ト 1の閧始を示すデ一夕であり、 P I Dは T S パケヅ ト 1に格納されている情報の内容を示すデ一夕である。
ところで、 近年、 上述したような M P E G 2方式を用いて映像デ一夕 及び音声データを圧縮符号化して多重化処理し、 これを地上波、 衛星波 又はケーブル等を利用して放送するディジタル放送システムが考えられ ている。 このようなディ ジタル放送システムでは、 圧縮符号化して映像 データ及び音声データをそれぞれ上述したように T Sパケッ ト化して多 重化処理することにより、 1つの回線で複数のテレビジョン番組を放送 し得ると考えられる。
実際上、 送信装置においては、 例えば各エンコーダによってそれぞれ T Sパケッ トを異なる夕ィ ミ ングで形成するようにして トランスポート ス ト リームを形成し、 これを多重化部に供給することによ り、 当該多重 化部において当該トランスポートス ト リームに含まれている複数の T S バケツ 卜を重複することなく順次到着した順番で読み込むと共にその順 番で送出することにより多重化処理を実行する。 すなわち通常、 多重化部は、 各エンコーダからそれぞれ ト ラ ンスポー トス ト リームが供給される入力部と、 当該入力部から各トランスポー ト ス ト リームをこれに含まれている T Sパケッ ト単位で順次読み込むよう にして多重化処理する多重化部とから構成されており、 例えば図 1 8に 示すように、 第 1のチャンネル C H 1のテレビジョン番組に対応する第 1の T Sパケッ トがこれが形成された例えば時刻 「 n」 のタイ ミ ングで 入力部に到着し (図 1 8 A )、 第 2のチャンネル C H 2のテレビジョン 番組に対応する第 2の T Sパケッ トがこれが形成された例えば時刻 「n + c」 のタイ ミ ングでパケッ ト間隔 eを保ちながら入力部に到着するよ うに供給される (図 1 8 B )。
従ってこの送信装置では、 多重化部に T Sバケツ 卜が到着した順番と 、 当該多重化部において多重化処理されて形成された ト ラ ンスポー トス ト リ一ム T S 1 に含まれる T Sパケッ トの順番とが等しくなる。 因みに 多重化部において形成された トランスポー トス ト リーム T S 1 に含まれ ている各 T Sパケッ トは、 それぞれ当該多重化部において多重化処理に 要した処理時間 dだけ遅れを生じる (図 1 8 C; )。
このようにしてディジ夕ル放送システムでは、 受信装置によ り送信信 号として受信した ト ラ ンスポ一トス ト リーム T S 1 に含まれる各 T Sパ ケヅ 卜から所望のチャンネルに対応する T Sバケツ トを順次これらを受 信した順番で復号化処理することにより、 当該 T Sパケッ トに対応する 映像データ及び音声データを正しく再生し得ると考えられる。
ところで上述したようなディジタル放送システムにおいて、 各ェンコ —ダでは、 供給された映像データ及び音声デ一夕のデータ量によってそ れぞれ符号化処理及びバケツ ト化に要する処理時間が変化し、 多重化部 において先に到着した T Sバケツ トを読み込んだ後、 次の順番で到着す る T Sバケツ トが多重化部に供給されるまでに時間がかかり、 この結果 当該 T Sバケツ ト間では多重化処理に要する遅延時間が一定とならない おそれがある。
すなわち多重化部においては、 図 1 9に示すように、 まず入力部に先 に到着した第 1のチャンネル C H 1に対応する第 1の T Sバケツ ト P , を多重化部に読み込んでいる間に (図 1 9 A)、 次の読込み順の第 2の チャンネル C H 2に対応する第 2の T Sバケツ ト P 2が未だ到着してお' らず (図 1 9 B)、 当該第 1の T Sパケッ ト の読込みが終了した後 期間 b経過後に第 2の T Sパケッ ト P 2が到着する場合がある (図 1 9 従って多重化部において形成された トランスポートス ト リーム T S 2 に含まれている各 T Sバケツ トのうち第 1の T Sバケツ ト P i及び第 2 の T Sパケッ ト P 2間に隙間 gが生じる (図 1 9 C )。 このような場合 には、 受信装置において第 1の T Sパケッ ト P i及び第 2の T Sバケツ ト P 2を復号化処理し再生すると、 第 1の T Sパケッ ト P ,及び第 2の T Sパケッ ト P2 間に生じた隙間 gのところで映像及び音声が途切れる という問題が生じると考えられる。
ここで、 多重化部に入力されるチャンネル数を nとし、 それぞれのチ ヤンネルをチャンネル 1、 チャンネル 2、 チャンネル 3、 チャンネ ル nとしたとき、 当該各チャンネル 1〜チャンネル nにおいてのマルチ プレクス (多重化) による遅延時間について説明する。 この場合、 チヤ ンネル 1〜チャンネル nの各入力レートをそれぞれ R 1、 R 2、 R 3、 R n 〔b i t s/s e c〕 とし、 またチャンネル 1〜チャンネル n のメモリ (F I F O) にバッファリングされているビッ ト量をそれぞれ V I、 V 2、 V 3、 ······ V n 〔b i t s〕 とする。 さらに多重化部から 各 T Sバケツ 卜が多重化されて出力される際の出力レートを R 〔 b i t s/s e c〕 とする。 まずこの多重化部に入力される各 T Sパ ケヅ トは、 前段の各エンコーダにおいて、 各チャンネル 1〜チャンネル nの入力レートの総和 (R 1 +R 2 +R 3 + + R n 〔b i t s/ s e c )) を出力レー 卜 R 〔b i t s / s e c〕 と同じとなるような、 いわゆる統計多重化処理を行っている。 この統計多重化処理では、 各チ ヤンネル 1〜チャンネル nの入力レートが変動する。 この場合、 入カレ
— 卜の総和 ( R 1 + R 2 +R 3 + + R n 〔 b i t s / s e c〕) は 出力レー ト R 〔b i t s / s e c〕 と一致するため、 次式
R = R 1 + R 2 + R 3 + + R n 〔 b i t s / s e c〕 ( 1 ) となる。
通常、 出力の伝送容量は予め決まっているので、 出力レート R 〔 b i t s / s e c ^ は一定であると仮定できる。 各チャンネル 1〜チヤ ンネル nのメモリ ( F I F O ) にノ ッファリ ングされているビッ ト量の 総和を V 〔b i t s〕 とすると、 次式
V = V 1 +V 2 +V 3 + + V n 〔b i t s〕 ( 2 ) となる。 この場合、 入力レー ト (R 1 +R 2 +R 3 + + R n 〔 b i t s / s e c〕) の総和は出力レー ト R 〔 b i t s / s e c〕 であ ることによ り、 ビッ ト量の総和 V 〔b i t s〕 は常に一定となる。
ここで、 第 1のチャンネル 1についての遅延時間を計算する。 入カレ — トは R 1 〔 b i t s / s e c〕、 バッファリ ングされているビッ ト量 は V I 〔 b i t s〕 であ り、 この場合の遅延時間 D 1は、 次式
V 1
D 1 = 〔 s e c〕 …… ( 3 )
R 1
となる。 また、 T Sパケッ トを入力順にメモリ ( F I F O ) から読み出 して多重化すると、 各チャンネル 1〜チャンネル nにバッファリ ングさ れているビッ ト量はレー トの比となることから、 チャンネル 1のメモリ ( F I F O) においてバッファリ ングされているビッ ト量 V 1 〔 b i t s は、 次式 R 1 x V
V 1 = 〔b i t s〕 '····' ( 4 )
R 1 + R 2 + R 3 + + R n
となる。
従って、 ( 1 ) 式を ( 4) 式に代入することによ り、 次式
R 1 XV
V 1 = 〔 b i t s〕 …… ( 5 )
R
となる。 また、 ( 3 ) 式及び ( 5 ) 式から、 入力順に多重化したときの 遅延時間 D 1は、 V Iを消去して、 次式
V
D 1 = 〔 s e c〕 ( 6 )
R
となる。
ここで出力レート R 〔b i t s/s e c〕 及び各チャンネル 1〜チヤ ンネル nのメモリ (F I F O) にバッファリ ングされているビッ ト量の 総和 V 〔b i t s〕 は上述したようにそれぞれ一定であることによ り、 チャンネル 1において遅延時間 D 1は入力レー ト R 1の変動に無関係に 一定となる。
因みに、 各メモリ (F I F O) にバッファリ ングされているビッ ト量 が多い順に多重化しょう とすると、 各チャンネルにバッファリ ングされ ているビッ ト量はいずれのチャンネルでも一定となる。 従って、 バヅフ ァリ ングされているビヅ ト量 V 1 C b i t s〕 は n等分されることによ り、 次式
V
V 1 = 〔b i t s〕 …… ( 7 ) n となる。 この場合、 上述の ( 3) 式及び ( 7 ) 式よ り、 ノ ソファリ ング されているビッ ト量を多い順に多重化したときの遅延時間 D 1は V 1 〔 b i t s〕 を消去して、 次式
V
D 1 = 〔 s e c〕 …… ( 8 ) n X R 1
となる。 従って、 ( 8 ) 式よ り、 ノ ッファリ ングされているビッ ト量の 総和 V 〔b i t s〕 及びチャンネル数 nは一定であるが、 入力レー ト R 1 〔b i t s/s e c〕 が変動すると、 これに応じて遅延時間 D 1も変 動することを意味する。 従って、 統計多重化のように入力レー ト R 1が 随時変化するとこれに応じて当該チャンネルの遅延時間 D 1も随時変化 する。
かく してこの場合、 各チャンネルに入力された T Sパケッ トを、 メモ リ (F I F O) への書込み順に読み出して多重化しても、 各チャンネル 1〜チャンネル nにおいて多重化処理に要する遅延時間が変動しない多 重化アルゴリズム方式があれば望ましい。 この多重化アルゴリズム方式 によれば、 後段のデコーダ ( I R D ) においてバッファメモリのオーバ —フロー及びアンダーフローを容易に防止し得ると考えられる。
このような多重化アルゴリズム方式を用いた多重化処理方法として、 多重化処理前の段階において各 T Sバケツ トにそれぞれ所定長のタイム スタンプを付加しておき、 当該タイ ムスタンプに基づいて各 T Sパケッ 卜に予め格納されている P C R (P r o r am C l o c k
R e f e r e n c e ) の値を補正することによ り、 T Sパケッ ト間の遅 延時間を一定に保つ方法が考えられる。
しかしながら、 ディジタル放送システムのうち DVB— AS I ( A s y n c h r o n o u s S e r i a l I n t e r f a c e) 規格 においては、 27 0 〔M H z〕 のシリアル信号をシリアルパラレル変換 した 2 7 〔M H z〕 かつ 8 〔 b i t s〕 幅で信号が伝送されるようにな され、 各 T Sパケッ トを多重化処理する際には、 当該各 T Sパケッ ト間 の間隔 (以下、 これをス ト リーム間隔と呼ぶ) が 2 〔b y t e〕 以上と なるように規定されている。
このためタイムスタンプのデ一夕長がス ト リーム間隔よ りも短い場合 には問題ないが、 タイムスタンプのデータ長がス ト リーム間隔よ り も長 い場合には、 上述した多重化ァルゴリズム方式を適用することが非常に 困難であった。
従ってこのような多重化ァルゴリズム方式以外で T Sバケツ ト間の遅 延時間を一定に保つ方法して、 各チャンネル毎に夕イマを設け、 当該各 夕イマによる時刻情報を順次対応する T Sパケッ トに割り当てることに よる方法が提案されている。 ところが、 この方法によれば、 各チャンネ ル毎に夕イマを設けることから多重化装置全体として構成が格段と煩雑 となり、 実用上未だ十分でないという問題があった。 発明の開示
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、 バケツ ト化されたデー 夕の伝送効率を格段と向上し得るデータ処理装置及びその方法を提案し よう とするものである。
かかる課題を解決するため本発明においては、 供給されるデ一夕を所 定単位毎に冗長デ一夕を付加してパケヅ ト化すると共に、 当該パケッ ト 化された各所定単位のデータを一連のバケツ ト列として出力するデ一夕 処理装置及びその方法において、 各バケツ 卜から冗長データをデ一夕除 去手段においてそれぞれ除去した後、 各冗長データが除去された各パケ ッ トに対して時間情報付加手段によってそれぞれ絶対時間情報を付加し. パケヅ ト列形成手段において順次供給される各バケツ 卜に基づいてパケ ヅ ト列を形成した後、 各パケヅ トにそれぞれ付加された各絶対時間情報 に基づいて、 対応する各バケツ 卜に予め付加された時刻情報をそれぞれ 補正し、 時刻情報が補正された各バケツ トから時間情報除去手段によつ てそれぞれ絶対時間情報を除去した後、 絶対時間情報が除去された各パ ケッ トに対して、 デ一夕付加手段によってそれぞれ冗長データを付加す るようにした。
この結果、 各パケッ トからバケツ ト列を形成する際に各バケツ トの伝 送レー トが変動した場合でも、 当該バケツ ト列を形成する各バケツ 卜に それぞれ付加された絶対時間情報に基づいて、 各パケッ トに予め付加さ れた時刻情報を補正することができる。
かく してパケッ ト化されたデータの伝送効率を格段と向上し得るデー 夕処理装置及びその方法を実現することができる。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明によるディ ジ夕ル放送システムの構成を示す略線図で ある。
図 2は、 第 1の実施の形態による送信装置の構成を示すプロヅク図で ある。
図 3は、 図 2に示すエンコーダの構成を示すブロック図である。
図 4は、 図 2に示す制御部の構成を示すプロヅク図である。
図 5は、 P S Iの構造を示す図表である。
図 6は、 第 1の実施の形態による多重化装置の構成を示すブロック図 である。
図 7は、 T Sパケッ トの構成を示す略線図である。
図 8は、 T Sパケッ トの構成を示す略線図である。
図 9は、 トランスポー トス ト リームの処理過程の説明に供するタイ ミ ングチヤ一トである。
図 1 0は、 受信装置の構成を示すブロック図である。 図 1 1は、 図 1 0に示すデコーダ内のバッファの構成を示すブロック 図である。
図 1 2は、 デコーダのメィ ンバッファのデータ量の変化を示す特性曲 線図である。
図 1 3は、 第 2の実施の形態による送信装置の構成を示すブロック図 である。
図 1 4は、 第 2の実施の形態による多重化装置の構成を示すプロック 図である。
図 1 5は、 P A Tの各プログラム番号の修正の説明に供する図表であ
Ό o
図 1 6は、 P I D値の修正の説明に供する図表である。
図 1 7は、 T Sパケッ トの構成を示す略線図である。
図 1 8は、 多重化処理の説明に供するタイ ミ ングチャー トである。 図 1 9は、 多重化処理における T Sパケッ ト間の疎密の説明に供する タイ ミ ングチャー トである。 発明を実施するための最良の形態
以下図面について、 本発明の実施の形態を詳述する。
( 1 ) 本発明によるディジタル放送システムの構成
図 1 において、 1 0は全体として本発明を適用したディ ジ夕ル放送シ ステムを示し、 送信装置 1 1 において複数番組分の映像データ及び音声 データ等を多重化し、 得られたディ ジ夕ル放送信号 S 1を放送衛星 1 2 を介して受信装置 1 3に伝送する一方、 受信装置 1 3において受信した ディジ夕ル放送信号 S 1の中から所望番組の映像データ及び音声データ 等の T Sパケッ トを抽出し、 これら T Sパケヅ 卜に格納されている映像 デ一夕及び音声データ等に基づいて映像及び音声を表示又は放音するよ うになされている。 この M P E G 2システムでは、 多数の個別の符号化ス ト リームを、 比 較的短い伝送単位の T Sバケツ 卜で時分割多重することによ り、 多チヤ ンネルのプログラム情報を伝送できるように、 次のようにフォーマツ 卜 が規定されている。 T Sパケッ トのヘッダ部分には、 パケッ トの内容識 別情報がプログラム仕様情報 P S I (P r o r am S p e c i f - i c I n f o rma t i o n) として割り当てられており、 ディ ジ夕 ル放送波 S 1を受信した受信装置 1 0において、 この P S Iによって再 生に必要なバケツ トを分離して取り出すことにより復号する。
( 2 ) 第 1の実施の形態
( 2 - 1 ) 第 1の実施の形態による送信装置の構成
実際上このディ ジ夕ル放送システム 1 0の場合、 送信装置 1 1には、 図 2に示すように構成されたエンコーダ 1 5 A〜 1 5 Dが番組数分設け られている。 各ェンコーダ 1 5 A〜 1 5 Dは、 それぞれ対応する番組分 の映像デ一夕 DV 1〜DV 4及び音声デ一夕 DA i〜D A 4が供給されると、 制御部 1 6から送出される制御信号 S 1に基づいて圧縮符号化及び T S バケツ ト化等の処理を実行する。
これによ り送信装置 1 1では、 多重化装置 1 9において各 T Sバケツ ト D 1 A〜D I Dを多重化処理することにより 1つの トランスポー トス ト リーム D T 3を形成して変調器 2 0に送出すると共に、 当該変調器 2 0において トランスポー トス ト リーム D T 3を所定方式 (例えば QP S K (Qu a d r a t u r e P h a s e S h i f t K e y i n ) 、 QAM (Qu a d r a t u r e Amp l i t u d e Mo du— l a t i o n)、 O FDM (O r t h o g o n a l F r e q u e n c y D i v i s i o n Mu l t i p l ex) 等) で変調し、 このよう にして得られた送信信号 S 1をアンテナ 2 1を介して放送衛星 1 2 (図 1 ) に向けて送信する。 かく してこの送信装置 1 1は、 複数チャンネル 分のテレビジョン番組を放送衛星 1 2を介して同時に放送し得るように なされている。
ところで、 この場合各エンコーダ 1 5 A〜 1 5 Dは、 図 3に示すよう にビデオエンコーダ 1 5 Ai〜 l 5 D i及びオーディオエンコーダ 1 5 A 2 〜 1 5 D2 を有し、 これらの出力端に設けられたスイ ッチ 1 8は、 制 御部 1 6から送出される制御信号 S 5に基づいて所定の時間単位で交互 に切り換えるようになされている。
かく してビデオエンコーダ 1 5 A i〜 l 5 D i及びオーディオェンコ —ダ 1 5 A2〜 1 5 D 2はそれぞれ映像データ D v i ~ D V 4及び音声デ一 夕 DA 1〜DA 4が供給されると、 制御部 1 6から送出される制御信号 S 5に基づいて、 圧縮符号化した映像データ及び音声デ一夕をそれぞれ順 次所定ブロック毎に T Sパケッ ト化した後、 スィ ッチ 1 8を介して時分 割多重することによ り T Sバケツ ト D 1 A〜D I Dを形成し、 これを多 重化装置 1 9に供給する。
ここで図 4に示すように、 制御部 1 6は C P U 1 6 A及びシステムデ —夕生成部 1 6 Bから構成され、 C PU 1 6 Aから上述した制御信号 S 5を出力するようになされている。 また CPU 1 6 Aは各チャンネルに 対応する トランスポー トス ト リームに割り当てる P I D等の管理を一括 して行うようになされ、 当該 C PU 1 6 Aからシステムデータ生成部 1 6 Bに管理情報信号 S 7が送出されると、 当該システムデ一夕生成部 1 6 Bは当該管理情報信号 S 7で指定された P I Dの値を示すプログラム 仕様情報 P S Iを生成し、 これを P S Iデ一夕 D P Iとして多重化装置 1 9に送出するようになされている。
因みに MP E G 2システムのフォーマツ 卜において、 プログラム仕様 情報 P S Iは、 特定の識別コードをもったパケッ トによって伝送され、 「複数の番組の中から、 どの番組を選ぶか」、 「どのバケツ トを取り出し てどのように復号すれば良いか」 などの情報を、 4つのテーブル、 すな わちプログラム · アソシエーション ' テーブル PAT (P r o g r am A s s o c i a t i o n T a b l e)、 プログラム ' マップ ' テープ ル MA P ( P r o g r a m M a p T a b l e )、 コ ンディ ショナ ル , アクセス · テーブル CAT ( C o nd i t i o n a l A c c e s s T a b l e) 及びネッ トワーク ' イ ンフォメーション ' テ一 ブル N I T (N e t wo r k I n f o rma t i o n T a b l e) によって指定する。 プログラム · アソシエーション · テーブル P A Tは 、 各プログラム番号毎に、 当該プログラムを構成するパケッ トの情報を 伝送するプログラム · マヅプ · テーブル P M Tのバケツ トを表すパケヅ ト識別子 P I Dを示す。
また、 プログラム ' マップ ' テーブル PMTは、 各プログラム番号毎 に、 当該プログラムを構成する映像、 音声、 付加データ等のス ト リーム が伝送されるパケッ トのパケッ ト識別子 P I Dを示す。 また、 コンディ ショナル · アクセス . テーブル C A Tは、 有料放送において、 スクラン ブルを解く ための暗号解読情報を伝送するバケツ トのパケヅ ト識別子 P I Dを示す。 さらに、 ネッ トワーク ' イ ンフォメーション ' テーブル N I Tは、 伝送路に関する物理的な情報、 すなわち衛星についての衛星の 軌道、 偏波、 トランスボンダ (衛星中継器) 毎の周波数等の情報や、 各 トランスボンダに多重化されたチャンネルを識別する
情報を含む。
またディジタル放送システムにおいては、 ネッ トワーク ' イ ンフォメ —シヨン · テーブル N I Tには種々のサービス情報からなる S I ( S e r v i c e I nf o rma t i o n) として、 BAT (
B o u q u e t A s s o c i a t i o n T ab l e )、 S D T ( S e r v i c e D e s c r i p t i o n T ab l e )N E I T ( Ev e n t I n f o rma t i o n T ab l e ), T D T ( T ime a nd D a t e T a b l e)、 R S T (Runn i n g S t a t u s T a b l e) 及び S T ( S t u f f i n g T a b l e) が割り当てられている。 なお図 5にプログラム仕様情報 P S Iにおける各 P I D値を示す。
ところで図 6に示すように、 多重化装置 1 9は、 制御部 1 6及び各ェ ンコーダ 1 5 A〜 1 5 Dから供給された P S Iデータ D P 1及び T Sパ ケッ ト D 1 A〜D 1 Dを多重化処理する場合、 P S Iデ一夕 D P 1及び 各 T Sパケッ ト D 1 A〜D 1 Dはそれぞれ対応する同期バイ ト除去部 2 5 A〜 2 5 Eに供給される。
各同期バイ ト除去部 2 5 A〜 2 5 Eはそれぞれ同様構成でなり、 供給 された P S Iデ一夕 D P 1及び各 T Sパケッ ト D 1 A〜D I Dの中から ヘッダ部内の 1 〔 b y t e〕 の同期バイ トを除去した後、 これら P S I データ D P 2及び各 T Sパケッ ト D 2 A〜D 2 Dをそれぞれ対応する力 ゥン ト値検出部 2 6 A〜 2 6 Eに供給する。 具体的には図 7において、 上述した図 1 7に示す T Sパケッ ト 1が同期バイ ト除去部 2 5 A~ 25 Dを通過すると、 当該各 T Sパケッ ト 1の中の 1 〔b y t e〕 の同期バ イ ト ( 47 h ) が除去されて 1 87 〔b y t e〕 の T Sパケッ ト 1 Aと なる。
ここで多重化装置 1 9の多重化部 27には、 P CRカウン夕 28が設 けられており、 当該 P C Rカウン夕 28は、 システムクロヅク発生部 2 9から 2 7 〔MH z〕 の動作クロック C L K 1が入力され、 これに同期 して順次カウン ト し、 このカウン ト値をカウン ト値デ一夕 D 1 0として それぞれカウン ト値検出部 2 6 A〜 2 6 E及び 3 0に供給する。
また各カウン ト値検出部 2 6 A〜 26 Eは、 それぞれ P S Iデ一夕 D P 2及び T Sパケッ ト D 2 A〜D 2 Dが入力されると、 順次到着した当 該 P S Iデ一夕 D P 2及び各 T Sパケヅ ト D 2 A〜D 2 Dのそれそれ最 後尾を識別し、 当該最後尾に到着したときのカウン ト値をそれぞれ P C Rカウン夕 28から送出されるカウン ト値データ D 1 0の中から検出す ることにより、 これを第 1のタイムスタンプ (多重化処理の開始時間) として当該各最後尾に付加する。
因みに、 タイ ムスタンプとして必要なビッ ト数は 3 〔b y t e〕 (す なわち 24 〔b i t s〕) である。 以下にこの理由を説明する。 実際上、 多重化部 2 7が各 T Sバケツ トを入力した順番で多重化処理を実行する と共に後述する P CR補正を正確に実行するためには、 当該各 T Sパケ ッ トの入力時間から P CR補正時間までの多重化処理に要する時間が P CRカウン夕 2 8のカウン ト周期よ り も短ければ良い。
このとき多重化部 2 7において多重化処理に要する時間をバヅファリ ングされているス ト リーム数に変換する。 まず最初に多重化部 2 7が出 力する トランスポ一 トス ト リームのクロックレー トについて考える。
まずタイムスタ ンプ (P CR) を 3 [: b y t e〕 (すなわち 2 4 〔b i t s〕) に設定した場合について説明する。 この多重化部 2 7の出力 側に例えば C o m S t r e am (会社名) 製の変調器 (以下、 これを 業務用変調器) を接続した場合には、 当該多重化部 2 7から出力される トランスポー トス ト リームのクロックレート C K 0ϋΤ1は、 次式
C K0DT1= 3. 9 5 5 5 〔MH z〕 …… ( 9 ) で表され、 これに代えて、 DVB— AS I規格による変調器を接続した 場合には、 多重化部から出力される トランスポートス ト リームのクロッ クレー ト C Κ 0ϋΤ2は、 次式
C Κ = 2 7 〔Μ Η ζ〕 (10) で表される。
次に P CRカウン夕 2 8のカウン ト周期を 2 7 〔ΜΗ ζ〕 のクロック 数 Pc i に変換する。 この場合 MP E G 2規格では、 P CI ま P CR - E X t e n s i o n及び P CR— B a s eから構成され、 下位ビッ ト でなる P CR— E x t e n s i o nが 2 7 〔MH z〕 で 0 2 9 9まで カウン 卜する毎に上位ビヅ 卜でなる P CR— B a s eが 1つ繰り上がる ようになされている。 また P CR— Ex t e n s i o nが 9 〔b i t s 〕 となるように規格化されているため、 P CR— B a s eは、 3 〔 b y t e〕 ( 24 〔 b i t s〕) の P CRから 9 〔 b i t s〕 の P CR— Ex— t e n s i o nを差し引いた 1 5 〔b i t s〕 となる。 かく して クロック数 PCLQCK1は、 次式
PCL0CK1= 215x 3 00 = 9 8 30400 〔 c o un t〕 (11) で表される。
トランスポートス ト リームが多重化部 2 7を通過する時間は P C R力 ゥン夕 2 8のカウン ト周期内でなければ正確に P CR補正することが困 難となる。 この通過する時間を多重化部 2 7にバッファリ ングされる ト ランスポー トス ト リームの数に換算する。 すなわち上述した業務用変調 器を多重化部 2 7の出力側に接続した場合、 ス ト リーム数
S Teuntlは、 次式
1 CL0C 1 k 0DT1
S Tc tl= = 70 59 〔個〕 …… (12)
204 2 7
で表される。 但しス ト リーム長は 2 04 〔b y t e〕 と設定した。
これに代えて DVB— AS I規格に基づく変調器を多重化部 2 7の出 力側に接続した場合、 ス ト リーム数 S Teunt2は、 次式
^ CL0C1C2 K 0DT2
S Tcount2= X ^ 4 8 1 88 〔個〕 …… (13)
2 04 27
で表される。
かく して ( 1 2 ) 式により上述した業務用変調器を接続した場合は多 重化部 2 7にバッファリ ングできるス ト リーム数は最大で 70 5 9個で ある。 また ( 1 2 ) 式及び ( 1 3 ) 式により多重化部 2 7にバッファリ ングできるス ト リーム数は出力レー トに依存することもわかる。
また多重化部 2 7の多重化チャンネル数が例えば 2 1チャンネルから なるとき、 ( 1 2 ) 式についてス ト リーム数をチャンネル数で割ると、 1チャンネル当た りにバッファリ ングできるス ト リーム数は、 次式
7 0 5 9
S count! = = 3 3 6 〔個〕 …… (14)
2 1
で表される。
これに対して P CRを 2 〔b y t e〕 (すなわち 1 6 〔b i t s〕) に 設定した場合について説明する。 上述の場合と同様に P CRカウン夕 2 8のカウン ト周期を 2 7 〔MH z〕 のクロック数に変換 PCL0CK2 する。 この場合 P CR— B a s eは、 2 〔b y t e〕 ( 1 6 〔b i t s〕) の P CRから 9 〔b i t s〕 の P CR— Ex t e n s i o nを差し引いた 7
〔b i t S〕 となる。 かく してクロック数 P CL0CK2は、 次式
P CL0CK2= 27 X 3 00 = 3 840 0 〔 c o u n t〕 (15) で表される。
上述と同様に多重化部 2 7を通過する時間をバヅファリ ングされる ト ランスポー トス ト リームの数に換算する。 すなわち上述した業務用変調 器を多重化部 2 7の出力側に接続した場合、 ス ト リ一ム数
I COUNT Vょヽ 次式
1 CL0CK2 し K οϋΤΙ
S Tcount3= X = 2 7 〔個〕 …… (16)
2 04 27
で表される。 但しス ト リーム長は 2 04 〔b y t e〕 と設定した。
これに代えて DVB— AS I規格に基づく変調器を多重化部 2 7の出 力側に接続した場合、 ス ト リーム数 S TC0UNT 4は、 次式
CL0C 2 し 0UT2
S Tcount4= = 1 8 8 〔個〕 …… (17)
204 2 7 で表される。
かく して ( 1 6 ) 式によ り上述した業務用変調器を接続した場合は多 重化部 2 7にバッファリ ングできるス ト リーム数は最大で 2 7個である。 また ( 1 6 ) 式及び ( 1 7 ) 式によ り多重化部 2 7にバッファリ ングで きるス ト リーム数は出力レー トに依存することもわかる。
また多重化部 2 7の多重化チャンネル数が例えば 2 1チャンネルから なるとき、 ( 1 6 ) 式についてス ト リーム数をチャンネル数で割ると、 1チャンネル当た りにバッファリ ングできるス ト リ一ム数は、 次式
2 7
Scounl2= = 1 〔個〕 …… (18)
2 1
で表される。
この ( 1 8 ) 式よ りス ト リーム数が 1個ではレー トが随時変化する統 計多重等を考慮すると多重化処理をシステムとして構成することはでき ない。 従って従来の業務用変調器を多重化部 2 7の出力側に接続した場 合には、 ( 1 4 ) 式及び ( 1 8 ) 式によ り 1チャンネル当たりに許容さ れるバッファリ ングするス ト リーム数は P C Rのバイ ト数に大きく依存 し
、 少なく とも 3 C b y t e〕 以上必要である。 従ってタイムスタンプ ( P C R ) として最低限必要なビッ ト数は 3 〔b y t e〕 であることがわ かる。
従って各カウン ト値検出部 2 6 A〜2 6 Eでは、 図 8に示すように、 上述した図 7に示す 1 8 7 〔b y t e〕 の T Sパケッ ト 1 Aに 3 C b y t e〕 の P CR (第 1のタイムスタンプ) のデ一夕が付加された T Sパ ケッ ト 1 Bが生成される。
実際に DVB— A S I規格においては、 各 T Sパケッ トを多重化処理 する際、 当該各 T Sパケッ ト間の間隔 (以下、 これをス ト リーム間隔と 呼ぶ) は 2 〔b y t e〕 以上となるように規定されている (図 9 A)。 このため上述した各同期バイ ト除去部 2 5 A〜 2 5 Eにおいて、 各 T S パケッ ト D 1 A〜D I Dの中から冗長な 1 〔b y t e〕 の同期バイ トを 取り除いておいたことによ り (図 9 B)、 各 T Sパケッ ト D 2 A〜D 2 Dに対して 3 〔b y t e〕 の P CRをタイムスタンプとして利用するこ とができる。
このようにして各カウン ト値検出部 2 6 A〜 2 6 Eは、 第 1のタイム スタンプが付加された P S Iデータ D P 2及び各 T Sパケッ ト D 2 A〜 D 2 Dを順次 F I F Oメモリ 3 1 A~3 1 Eに供給し、 当該 F I F Oメ モリ 3 1 A〜 3 I Eは、 入力された P S Iデ一夕 D P 2及び各 T Sパケ ッ ト D 2 A〜D 2 Dを順次到着した順番で格納する。
各 F I F Oメモリ 3 1 A〜 3 I Eは、 それぞれスィ ッチ 32の各入力 端と接続され、 制御部 1 6 (図 2 ) から送出される制御信号 S 5に基づ いて、 各チャンネル毎に順次格納された順番で読出しを行うように選択 的に切り換えられる。
かく して多重化部 2 7はスィッチ 3 2の選択切換によって、 複数の F I F Oメモリ 3 1 A〜3 I Eに対して、 格納された順番に P S Iデ一夕 D P 2及び T Sバケツ ト D 2 A〜D 2 Dを読み出して多重化することに より トランスポー トス ト リーム D T 1を形成する (図 9 C )。
なおスイ ッチ 3 1の入力端にはダミーデ一夕発生部 33が接続され、 F I F 0メモリ 3 1 A〜 3 1 E内に格納されているデ一夕が空になった とき切換え接続され、 ダミーデータ発生部 3 3からヌル (Nu l l ) パ ケヅ ト DN 1を送出して多重化処理に加えることによ り、 上述した トラ ンスポートス ト リーム D T 1にデータ量の不足が生じるのを防止するよ うになされている。
ところで、 多重化処理を実行すると ト ラ ンスポー トス ト リーム D T 1 のス ト リーム間隔が変化するおそれがある。 このため MP E G 2システ ムにおける受信装置 1 3 (図 1 ) では、 トランスポートス ト リーム D T 1が受信装置 1 3内部のデコーダ ( I RD) に到着した時間が P CR値 に示す時間と一致するように P L L (P h a s e L o c k e d
L o o p) 回路を用いて同期をとるようになされている。 従って多重化 部 2 7では、 ス ト リーム間隔が変化した分だけ各 T Sバケツ 卜に予め付 加された P C Rの値を補正する必要がある。
しかしス ト リーム間隔の変化だけを検出して P CRの値を補正するの は困難であるため、 この多重化部 2 7では、 トランスポー トス ト リーム D T 1を形成する各 T Sパケッ トについて多重化処理前及び多重化処理 後にそれぞれ到着時間として付加した第 1及び第 2のタイムスタンプを 参照して遅延時間を算出することによ り、 当該算出結果に基づいて P C Rの値を補正するようになされている。 この場合まず力ゥン 卜値検出 部 3 0は、 供給される ト ラ ンスポー トス ト リーム D T 1の中から各カウ ン ト値検出部 2 6 A〜 2 6 Eで付加された第 1のタイムスタンプを検出 すると共に、 当該第 1のタイムスタンプが到着したときのカウン ト値を 第 2のタイムスタンプとして P CRカウン夕 2 8から得られたカウン ト 値デ一夕 D 1 0の中から検出する。 この後カウン ト値検出部 3 0は第 1 及び第 2のタイムスタンプが示すカウン ト値を P C R値補正部 34に供 給する。
P C R値補正部 34は、 第 1のタイムスタンプが示すカウン ト値 (到 着時刻) と第 2のタイムスタンプが示すカウン ト値 (到着時刻) T 2とから当該 T Sパケヅ ト D 2 A〜D 2 Dが多重化処理に要した処理時 間 (遅延時間) TMPを次式、
TMP=T2 -T, …… (19) として求めることができる。
多重化部 2 7では、 各 T Sパケッ トに対して多重化処理による固定遅 延 (いわゆるシステムディ レイ) が生じるが、 例えば統計多重化のよう な入力レー トの変化に応じて固定遅延の時間が変化する場合を考慮して、 各 T Sバケツ トについての固定遅延の平均時間 Td と して、 これを遅延 時間 TMPから引 く ことによ り、 各 T Sバケツ ト間ごとに生じる固定遅 延の時間格差を最小限に抑えることができる。
かく して P CR変更部 3 4では、 入力された P C R値を P CR0 LD としたとき、 変更後の P CRn ew は、 次式
P CRneH =P C Rold +TMP - Td ······ (20) で表すように、 遅延分 ( THP— Td ) だけ補正される。 従って統計多重 処理を行った場合でもバッファリ ングされたビッ ト量の変動を最小限に 抑えることができる。
次いで P CR変更部 3 4は、 トランスポートス ト リーム D T 1を形成 する各 T Sバケツ トに予め付加された P C Rの値をそれそれ補正した後、 当該各 P CRを トランスポー トス ト リーム DT 1から取り除き、 これを トランスポー ト トス リーム D T 2として同期バイ ト付加部 3 5に供給す る (図 9 D )。
同期バイ ト付加部 3 5は、 トラ ンスポー トス ト リーム D T 2を形成す る各 T Sパケッ トに、 上述した各同期バイ ト除去部 2 5 A〜 2 5 Eにお いて取り除いた元の同期バイ トを順次付加することによ り、 ス ト リーム 間隔が 2 〔b y t e〕 となる ト ラ ンスポー トス ト リ ーム D T 3を形成す ることができる (図 9 E )。
かく して多重化部 2 7は、 同期バイ ト付加部 3 5から供給される トラ ンスポートス ト リーム D T 3を次段の送信部 (図示せず) を介してディ ジ夕ル放送信号 S 1として送信させる。
( 2— 2) 第 1の実施の形態による受信装置の構成
一方、 ディ ジタル放送システム 1 0 (図 1 ) における受信装置 1 3は. 図 1 0に示すように、 アンテナ 40を介してディジ夕ル放送信号 S 1を 受信し、 これを受信装置 1 3内の復調器 4 1において所定方式で復調す ることによ り トランスポー トス ト リーム D T 3を復元する。 こう して得 られた トランスポ一 卜ス ト リーム D T 3はデコーダ ( I RD) 42に供 給され、 選択された所望のチャンネルに対応する番組データのいずれか が復号されて出力される。
すなわち、 デコーダ 4 2は、 入力された トランスポー トス ト リーム D T 3をスイ ッチ 4 3に入力する。 スィッチ 43は入力された各 T Sパケ ヅ トの P I D値に応じて トランスポートバッファ 44、 4 5又は 4 6に 選択的に接続を切り換えるようになされており、 トランスポ一 トス ト リ —ム D T 3を画像デ一夕、 音声デ一夕又は P S Iを記録した T Sバケツ トに分割する。 分割された各 T Sパケッ トは、 トランスポートバッファ 44、 45又は 4 6に一時記憶される。
トランスポートバッファ 44は、 トランスポー トス ト リーム D T 3を 分割して得られた画像データを一時記憶した後、 メイ ンバッファ 4 7に 送出する。 また トランスポー トバッファ 4 5は、 トランスポ一 トス 卜 リ —ム D T 3を分割して得られた音声データを一時記憶した後、 メイ ンバ ッファ 48に送出する。 さらに トランスポートバッファ 4 6は、 トラン スポー トス ト リーム D T 3を分割して得られた P S Iデータを一時記憶 した後、 メイ ンバッファ 49に送出する。
デコーダ 4 2はこのようにして トランスポー トバッファ 44、 4 5及 び 4 6から送出した画像デ一夕、 音声デ一夕又は P S Iデータを、 それ それメイ ンバッファ 4 7、 4 8又は 49に一時記憶した後、 これらのデ 一夕を読み出して復号処理する。
復号処理においては、 送信装置 1 1側で補正された各 T Sパケッ トの P C Rに基づいて P L L回路 (図示せず) を位相同期させ、 これにより 生成された動作クロックによって各デ一夕 (画像デ一夕、 音声データ 等) の復号化処理を実行する。 従って、 デコーダ 4 2においては、 送信 装置 1 1 (図 2) のエンコーダ 1 5 A~ 1 5 Dに入力される制御信号 S 5と同期した動作タイ ミ ングで画像デ一夕、 音声デ一夕を復号化するこ とができる。
ここで、 図 1 2はデコーダ 4 2のメイ ンバッファ 47、 48又は 49 に格納されているビッ ト量の変化を表すもので、 送信装置 1 1側で T S パケッ トに付加した D T S (D e c o d i n g T i me S t amp ) (D T S 1 , D T S 2、 D T S 3 ) が表すデコー ド時間に応じてメ イ ンバッファ 4 7、 48又は 49からデ一夕を読み出し、 これを復号す る。
この場合、 所定の T Sバケツ 卜に付加されている P C Rはデコーダ 4 2 (すなわち各メイ ンバッファ 47、 4 8又は 49 ) にデータが入力さ れる時間を指定したものであり、 この P CRと D T Sの差に変動がある と、 図 1 2 Cに示すようにメイ ンバッファ 4 7 (又は 48、 49 ) 内の 格納ビッ ト量がオーバーフロー又はアンダーフローする。
P C R及び D T Sの差の変動は、 送信装置 1 1の多重化処理における 遅延時間が各チャンネル内で変動することが原因となる。 従って、 この 実施の形態における多重化装置 1 9では、 図 6について上述したように、 各 F I F 0メモリ 3 1 A〜3 I Eに対して T Sパケッ トが書き込まれた 順に、 これらの T Sパケッ トを読み出して多重化処理することによ り、 各チヤンネル内での多重化処理に伴う遅延時間がほぼ一定に保たれてい る ο
この結果、 図 1 2 Bに示すように、 メイ ンバッファ 4 7 (又は 48、 49 ) に対して一定の遅延時間に対 した T Sパケヅ トの書込み及び読 出しを行うことにより、 当該メイ ンバッファ 4 7 (又は 4 8、 49 ) の データ占有率の変動が格段的に少なくなり、 オーバーフロー又はアンダ 一フローの発生を未然に防止し得る。 因みに、 図 1 2 Aは多重化処理を しないデータをメインバッファ 4 7に格納した場合のデ一夕占有率の変 動を示す。 ( 2— 3 ) 第 1の実施の形態の動作及び効果
以上の構成において、 この送信装置 1 1の多重化装置 1 9では、 ェン コーダ 1 5 A〜 1 5 Dから出力される各 T Sパケッ 卜 D 1 A〜D I Dか らそれぞれヘッダ部内の 1 〔b y t e〕 の同期デ一夕を取り除いた後、 これらの T Sバケツ ト D 2 A〜D 2 Dをカウン ト値検出部 2 6 B〜 2 6 Eに送出する。
カウン ト値検出部 2 6 B〜 2 6 Eは、 それぞれ対応する T Sバケツ ト D 2 A〜D 2 Dに対して P CRカウン夕 28によるカウン ト結果に同期 した 3 〔b y t e〕 の P CR (第 1のタイムスタンプ) を付加した後、 多重化部 2 7において順次入力された順番で多重化処理を実行すること により、 トランスポー トス ト リーム D T 1を形成する。
続いて多重化部 2 7は、 トランスポートス ト リーム D T 1の中から多 重化処理前に付加した第 1のタイムスタンプを用いて、 多重化処理され た後の P CRの値を補正することよ り、 統計多重化処理における遅延時 間を各チャンネル毎の入力レートの変動にかかわらず一定に保つことが できる。 この後多重化部 2 7は、 P C Rを補正した トランスポー トス ト リーム D T 1からそれぞれ当該 P C Rを取り除いた後、 上述した 2 〔b y t e〕 の元の同期バイ トを順次付加することによ り、 ス ト リーム間隔 が 2 〔b y t e〕 となる トランスポー トス ト リーム D T 3を形成する。
この結果、 送信装置 1 1内の多重化装置 1 9において、 多重化処理す る際の各 T Sパケッ トの伝送レー トに変動が生じた場合でも、 当該多重 化処理された各 T Sパケヅ トに付加された第 1のタイムスタンプに基づ いて、 当該各 T Sパケッ トに予め付加された P CRの値を補正すること ができる。
以上の構成によれば、 送信装置 1 1内の多重化装置 1 9において、 多 重化処理の前段階で各 T Sパケッ トに対して同期バイ 卜に代えて第 1の タイムスタンプを付加しておき、 当該第 1のタイムスタンプを用いて多 重化処理後の各 T Sパケッ トに予め付加された P CRの値を補正した後 、 当該第 1のタイ ムスタンプに代えて再び同期バイ トを付加するように したことによ り、 多重化処理する際の各 T Sパケッ トの伝送レー トに変 動が生じた場合でも、 当該多重化処理された各 T Sバケツ トに付加され た第 1のタイムスタンプに基づいて、 当該各 T Sパケッ トに予め付加さ れた P CRの値を補正することができ、 かく してパケッ ト化されたデー 夕の伝送効率を格段と向上し得る多重化装置 1 9を実現することができ
Ό o
( 3 ) 第 2の実施の形態
( 3 - 1 ) 第 2の実施の形態による送信装置の構成
図 2との対応部分に同一符号を付して示す図 1 3において、 送信装置 50は多重化装置 5 1にアンテナ 5 2及び復調器 5 2が接続されている 点を除いて、 図 2に示す第 1の実施の形態による送信装置 1 1と同様に 構成されている。
この実施の形態の場合、 他の放送局によって既に多重化処理された ト ランスポー トス ト リーム D T 4からなるディジタル放送信号 S 1 0がァ ンテナ 52を介して復調器 5 3に入力され、 当該復調器 5 3において所 定方式で復調された後、 復元された トランスポートス ト リーム D T 4が 多重化装置 5 1に送出される。
ここで図 6との対応部分に同一符号を付して示す図 1 4において、 多 重化装置 5 1は、 トランスボー トス ト リーム D T 4を加入させるための 番組加入部 5 5が設けられると共に多重化部 5 6の構成が異なる点を除 いて、 図 6に示す多重化装置 1 9とほぼ同様に構成されている。
多重化装置 5 1は、 制御部 1 6及び各エンコーダ 1 5 A〜 1 5 Dから 供給された P S Iデ一夕 D P I及び T Sパケッ ト D 1 A〜D 1 Dと、 ト ランスポートス ト リーム D T 4とを多重化処理する場合、 P S Iデ一夕 D P I , 各 T Sパケッ ト D 1 A〜D I D及びトランスポー トス ト リーム D T 4はそれぞれ対応する同期バイ ト除去部 2 5 Α〜 2 5 Ε及び 5 8に 供給される。
各同期バイ ト除去部 2 5 Α~ 2 5 Ε及び 5 8はそれぞれ同様構成でな り、 供給された P S Iデータ D P 1、 各 T Sパケッ ト D 1 A~D 1 D及 びトラ ンスポー トス ト リーム D T 4を形成する各 T Sバケツ 卜の中から それぞれへッダ部内の 1 〔 b y t e〕 の同期バイ トを除去した後、 これ ら P S Iデ一夕 D P 2及び各 T Sパケッ ト D 2 A〜D 2 Dをそれぞれ対 応するカウン ト値検出部 2 6 A〜 2 6 Eに供給すると共に トラ ンスポー トス ト リーム D T 5を番組加入部 5 5に送出する。
〇1 カゥン夕 2 8は、 システムクロック発生部 29から 2 7 〔MH z〕 の動作クロック C L K 1が入力され、 これに同期して順次カウン ト し、 このカウン ト値をカウン ト値デ一夕 D 1 0としてそれぞれカウン 卜 値検出部 2 6 A〜 2 6 E及び 30に供給する。
また各カウン ト値検出部 2 6 A〜 2 6 Eは、 それぞれ P S Iデータ D P 2及び T Sバケツ ト D 2 A〜 D 2 Dが入力されると、 順次到着した当 該 P S Iデータ D P 2及び各 T Sパケッ ト D 2 A〜D 2 Dのそれぞれ最 後尾を識別し、 当該最後尾に到着したときのカウン ト値をそれぞれ P C Rカウン夕 2 8から送出されるカウン ト値デ一夕 D 1 0の中から検出す ることにより、 これを第 1のタイムスタンプ (多重化処理の開始時間) として当該各最後尾に付加する。
このようにして各カウン ト値検出部 2 6 A〜 2 6 Eは、 第 1のタイム スタンプが付加された P S Iデ一夕 D P 2及び各 T Sパケッ ト D 2 A〜 D 2 Dを順次 F I FOメモリ 3 1 A〜 3 I Eに供給し、 当該 F I F Oメ モリ 3 1 A~ 3 1 Eは、 入力された P S Iデータ D P 2及び各 T Sパケ ッ ト D 2 A〜D 2 Dを順次到着した順番で格納する。
一方、 番組加入部 5 5においてスイ ッチ 5 9は、 制御部 1 6 (図 1 3 ) から得られる制御信号 S 5に基づいて切換え制御され、 かく して当 該スィ ツチ 5 9に入力された トランスポ一 トス ト リーム D T 5の中から 所望の番組データ となる T Sバケツ ト D 1 0 Aを順次抽出した後、 後段 のスィ ツチ 6 0の入力端に送出する。
スィ ッチ 6 0は、 入力された各 T Sバケツ 卜の P I Dチャンネルに応 じて P S Iデ一夕修正部 6 1及びカウン ト値検出部 62に選択的に接続 を切り換えるようになされており、 各 T Sパケヅ ト D 1 O Aのうち P S Iを記録した P S Iデータ D P 1 0又は画像データ及び音声データを記 録した T Sバケツ ト D 1 0 Bに分割する。
P S Iデ一夕修正部 6 1は、 当該 P S Iデ一夕 D P 1 0とカウン ト値 検出部 2 6 Aから得られる P S Iデ一夕 D P 2とを受けると、 当該 P S Iデータ D P 2に付加された第 1のタイムス夕ンプを参照しながら、 制 御信号 S 5に基づいて P S Iデータ D P 2及び P S Iデータ D P 1 0を 合成する。
このとき トランスポー トス ト リーム D T 5は他の放送局によって既に 多重化処理されたパケッ ト列であるため、 P S Iデ一夕 D P 2と P S I デ一夕 D P 1 0とでは P S Iの内容が異なる。 従って P S Iデ一夕 DP 2と P S Iデ一夕 D P 1 0とを多重化する際に、 各 P S Iのうちプログ ラム . アソシエーション · テーブル PAT内の各プログラム番号が重複 しないように補正する必要がある。
具体的には図 1 5に示すように、 トランスポートス ト リーム D T 5を チャンネル C hA及び C h Bの番組デ一夕に対応する各 T Sバケツ トが 多重化処理されたス ト リームとした場合、 このときのチャンネル C hA 及び C hBの修正前のプログラム番号を 「◦ 0 x 0 00 1」 及び 「 00 x 00 0 2」 と割り当てておく。 その際、 チャンネル Ch l〜C h 4の 番組デ一夕に対応する各 T Sパケッ トについて、 PATのプログラム番 号がそれぞれ 「 0 0 x 0 0 0 1」、 「0 0 x 0 0 0 2」、 「 0 0 x 0 0 0 3」 及び 「0 0 x 0 004」 と割り当てられていた場合には、 チャンネ ル C hA及び C hBに対応する PATのプログラム番号がチャンネル C h 1及び C h 2に対応する P A Tのプログラム番号と重複することから 、 当該重複を回避すべくチャンネル ChA及び ChBに対応する PAT のプログラム番号を新たに割り当て直すようにする。
かく して P S Iデータ修正部 6 1は、 合成した P S Iデ一夕 D P 2及 び P S Iデ一夕 D P 1 0のうち、 当該 P S Iデータ D P 1 0内の各プロ グラム番号のうち P S Iデ一夕 D P 2における PAT内の各プログラム 番号と重複するプログラム番号を別の新たなプログラム番号に割り当て 直した後、 これを P S Iデータ D P 1 5として F I F 03 1 Aに供給す る。
またカウン ト値検出部 6 2は、 T Sパケッ ト D 1 0 Bが入力されると 、 順次到着した当該 T Sバケツ ト D 1 0 Bの最後尾を識別し、 当該最後 尾に到着したときのカウン ト値を P CRカウン夕 2 8から送出される力 ゥン ト値デ一夕 D 1 0の中から検出することにより、 これを第 1のタイ ムスタンプ (多重化処理の開始時間) として当該最後尾に付加した後、 これを T Sパケッ ト D 1 0 Cとして入力レート測定部 6 3に送出する。 入カレ一 ト測定部 63は、 入力される T Sパケッ ト D 1 0 Cについて 、 単位時間に通過するバケツ ト数 ( 1パケッ トは 1 8 8 〔 b y t e〕) を制御信号 S 5に同期してカウン トすることにより、 当該 T Sパケッ ト D 1 0 Cの伝送容量を測定する。 この後、 入力レー ト測定部 6 3は、 第 1のタイムスタンプが付加された T Sパケッ ト D 1 0 Cを F I FOメモ リ 64に格納させる。
各 F I FOメモリ 3 1 A〜 3 I E及び 64は、 それぞれスィ ッチ 6 5 の各入力端と接続され、 制御部 1 6から送出される制御信号 S 5に基づ いて、 各チャンネル毎に順次格納された順番で読出しを行うように選択 的に切り換えられる。
かく して多重化部 5 6はスィ ッチ 6 5の選択切換によって、 複数の F I F 0メモリ 3 1 A〜 3 1 E及び 64に対して、 格納された順番に P S Iデ一夕 D P 2、 0 ? 1 5及び丁 3パケッ ト 132八〜020、 D 1 0 C を読み出して多重化することにより トランスポートス ト リーム D T 7を 形成した後、 P I D変更部 6 6に供給する。
P I D変更部 6 6は、 トランスポートス ト リーム D T 7のうち T Sパ ケヅ ト D 1 0 C及び P S Iデ一夕 D P 1 5に割り当てられた P I D値が 、 他の T Sバケツ ト D 2 A〜D 2 Dに割り当てられた P I D値と重複す る場合、 制御信号 S 5に基づいて当該 T Sパケッ ト D 1 0 C及び P S I データ D P 1 5に割り当てられた P I D値を他の異なる P I D値に変更 する。
このとき トランスポー トス ト リーム D T 7のうち T Sバケツ 卜 D 1 0 〇及び? 31デ一夕0 ? 1 5は他の放送局によって既に多重化処理され たパケッ ト列であるため、 他の T Sパケッ ト D 2 A〜 D 2 Dとでは、 そ れぞれ画像デ一夕及び音声データに割り当てられた P I D値が異なる。 従って多重化処理後に各パケヅ トにおいて P I D値が重複しないように 補正する必要がある。
具体的には図 1 6に示すように、 チャンネル C h A及び C h Bの番組 デ一夕に対応する各 T Sパケッ トが多重化処理されたス ト リームが T S パケッ ト D 1 0 C及び P S Iデータ D P 1 5である場合、 このときのチ ヤンネル ChA及び C h Bについての画像デ一夕及び音声デ一夕の P I D値は 「0 x 0 1 00」 〜 「0 x 0 10 3」 と割り当てておく。 その際 、 チャンネル Ch l ~Ch 4の番組データに対応する各 T Sパケヅ ト D 2 A〜D 2 Dについての画像データ及び音声デ一夕の P I D値が 「 0 x 0 1 00j 〜 「0 x 0 1 0 7」 と割り当てられていた場合には、 チャン ネル C hA及び ChBに対応する各 P I D値がチャンネル Ch i及び C h 2に対応する各 P I D値と重複することから、 当該重複を回避すべく チャンネル ChA及び C hBに対応する各 P I D値を新たに割り当て直 すようにする。
かく して P I D変更部 6 6は、 ト ラ ンスポー トス ト リーム D T 7のう ち T Sバケツ ト D 2 A〜D 2 D、 D 1 0 C及び P S Iデ一夕 D P 1 5の 各 P I D値を全て異なる値となるように該当する P I D値を割り当て直 した後、 これを トランスポー トス ト リーム D T 8としてカウン ト値検出 部 30に送出する。
この場合まずカウン ト値検出部 3 0は、 供給される トランスポー トス ト リーム D T 8の中から各カウン ト値検出部 2 6 A〜2 6 E及び 6 2で 付加された第 1のタイムスタンプを検出すると共に、 当該第 1のタイム スタンプが到着したときのカウン ト値を第 2のタイムスタンプとして P CRカウン夕 2 8から得られたカウン ト値デ一夕 D 1 0の中から検出す る。 この後力ゥン ト値検出部 30は第 1及び第 2のタイムス夕ンプが示 すカウン ト値を P CR値補正部 34に供給する。
P C R値補正部 34は、 上述した第 1の実施の形態の場合と同様に、 トランスポ一 トス ト リーム D T 8を形成する各 T Sバケツ トに付加され た P CRの値をそれぞれ補正した後、 当該各 P CRを トラ ンスポー トス ト リーム D T 8から取り除き、 これを トランスポー トス ト リーム D T 9 として同期バイ ト付加部 3 5に供給する。
同期バイ ト付加部 3 5は、 トランスポー トス ト リーム D T 9を形成す る各 T Sパケッ トに、 上述した各同期バイ ト除去部 2 5 A〜 2 5 E及び 58において取り除いた元の同期バイ トを順次付加することにより、 ス ト リ一ム間隔が 2 〔b y t e〕 となる トランスポー トス ト リーム D T I 0を形成することができる。
かく して多重化部 5 6は、 同期バイ ト付加部 3 5から供給される トラ ンスポートス ト リーム D T 1 0を次段の送信部 (図示せず) を介してデ ィジ夕ル放送信号 S 1 5として送信させる。
( 3— 2 ) 第 2の実施の形態の動作及び効果 以上の構成において、 この送信装置 5 0の多重化装置 5 1では、 ェン コーダ 1 5 A〜 1 5 Dから出力される各 T Sパケッ ト D 1 A〜D 1 Dか らそれぞれへヅダ部内の 1 〔 b y t e〕 の同期デ一夕を取り除いた後、 これらの T Sパケッ ト D 2 A〜D 2 Dをカウン ト値検出部 2 6 B〜 2 6 Eに送出する。
これと共に他の放送局によって既に多重化処理された トランスポート ス ト リーム D T 4を形成する各 T Sバケツ トからそれそれヘッダ部内の 1 〔b y t e〕 の同期デ一夕を取り除いた後、 番組加入部 55において 、 得られた トランスポー トス ト リーム D T 5のうち T Sパケッ ト D 1 0 Bをカウン ト値検出部 6 2に送出する。 これと共に番組加入部 5 5は、 この トランスポー トス ト リーム D T 5のうちプログラム仕様情報として の P S Iデータ D P 1 0のフォーマッ ト ( P A Tのプログラム番号) を 修正することによ り、 本体側の全てのチャンネルに共通するプログラム 仕様情報としての P S Iデータ D P 2との整合性を確保することができ る。 続いてカウン ト値検出部 2 6 B〜 2 6 E及び 6 2は、 それぞれ対応 する T Sパケッ ト D 2 A〜D 2 D、 D 1 0 Bに対して P CRカウン夕 2 8によるカウン ト結果に同期した 3 〔b y t e〕 の P CR (第 1のタイ ムスタンブ) を付加した後、 多重化部 5 6において順次入力された順番 で多重化処理を実行することによ り、 トランスポー トス ト リーム D T 7 を形成する。
多重化部 5 6は、 トランスポートス ト リーム D T 7のうち T Sバケツ ト D 1 0 Cのフォーマッ ト (P I D値) を修正することにより、 本体側 の全てのチャンネルに共通する T Sバケツ ト D 2 A〜D 2 Dとの整合性 を確保することができる。 この後、 多重化部 5 6は、 トランスポー トス ト リーム D T 7の中から多重化処理前に付加した第 1のタイムスタンプ を用いて、 多重化処理された後の P CRの値を補正することよ り、 統計 多重化処理における遅延時間を各チャンネル毎の入力レー トの変動にか かわらず一定に保つことができる。
この後多重化部 5 6は、 P C Rを補正した トランスポー トス ト リーム D T 9 からそれぞれ当該 P C Rを取り除いた後、 上述した 2 C b y t e〕 の元の同期バイ トを順次付加することによ り、 ス ト リーム間隔が 2 〔b y t e〕 となる トランスポー トス ト リーム D T 1 0を形成する。 この結果、 送信装置 5 0内の多重化装置 5 1 において、 多重化処理す る際の各 T Sパケッ トの伝送レー トに変動が生じた場合でも、 当該多重 化処理された各 T Sパケッ 卜に付加された第 1のタイムス夕ンプに基づ いて、 当該各 T Sパケッ トに予め付加された P C Rの値を補正すること ができる。
これに加えて、 新たにチャンネルを設定する場合に送信装置 5 0内に エンコーダを設けることなく、 他のフォーマツ 卜で多重化処理された ト ランスポー トス ト リーム D T 4を、 多重化装置 5 1 において本体側のシ ステムのフォーマツ 卜に適合させるようにしたことにより、 簡易な構成 でチャンネル数を増加させ得る送信装置 5 0を実現することができる。 以上の構成によれば、 送信装置 5 0内の多重化装置 5 1において、 多重 化処理の前段階で各 T Sパケヅ トに対して同期バイ 卜に代えて第 1の夕 ィムスタンプを付加しておき、 当該第 1のタイムスタンプを用いて多重 化処理後の各 T Sパケッ トに予め付加された P C Rの値を補正した後、 当該第 1のタイムス夕ンプに代えて再び同期バイ トを付加するようにし たことにより、 多重化処理する際の各 T Sパケッ トの伝送レー トに変動 が生じた場合でも、 当該多重化処理された各 T Sパケッ トに付加された 第 1のタイムスタンプに基づいて、 当該各 T Sパケヅ 卜に予め付加され た P C Rの値を補正することができ、 かく してパケッ ト化されたデータ の伝送効率を格段と向上し得る多重化装置 5 1 を実現することができる ( 4 ) 他の実施の形態
なお上述の実施の形態においては、 各パケッ トから冗長デ一夕として の同期バイ トをそれぞれ除去するデータ除去手段として、 同期バイ ト除 去部 2 5 A〜 2 5 Eを適用するようにした場合について述べたが、 本発 明はこれに限らず、 各チャンネルにそれぞれ対応させて設けられ、 それ それ供給されるバケツ トから順次冗長デ一夕を除去することができれば 、 この他種々の構成でなるデ一夕除去手段を適用するようにしても良い。
また上述の実施の形態においては、 各冗長デ一夕が除去された各パケ ヅ トに対してそれぞれ絶対時間情報としてのタイムスタンプを付加する 時間情報付加手段として、 カウン夕値検出部 2 6 A〜 2 6 Eを適用する ようにした場合について述べたが、 本発明はこれに限らず、 各デ一夕除 去手段 2 5 A〜 2 5 Eからそれぞれ得られたバケツ 卜に対してそれぞれ タイムス夕ンプを付加することができれば、 この他種々の構成でなる時 間情報付加手段を適用するようにしても良い。
さらに上述の実施の形態においては、 順次供給される各バケツ 卜に基 づいてバケツ ト列を形成した後、 各バケツ トにそれぞれ付加された各絶 対時間情報 (第 1のタイムスタンプ) に基づいて対応する各バケツ トに 予め付加された時刻情報 ( P C R ) をそれぞれ補正するバケツ ト列形成 手段として、 多重化部 2 7、 5 6を適用するようにした場合について述 ベたが、 本発明はこれに限らず、 各パケッ トの伝送レー トの変動にかか わらず当該各パケッ トにそれぞれ付加された絶対時間情報に基づいて各 パケッ トに予めそれぞれ付加された時刻情報を補正することができれば 、 この他種々の構成でなるバケツ ト列形成手段を適用するようにしても 良い。
さらに上述の実施の形態においては、 パケヅ ト列形成手段 2 7、 5 6 について、 各絶対時間情報 (第 1のタイムスタンプ) に基づく絶対時間 をカウン トする第 1のカウン ト手段として各カウン ト検出部 2 6 A〜 2 6 Eを適用すると共に、 当該各カウン ト検出部 2 6 A〜 2 6 Eのカウン ト値をロードして絶対時間をカウン トする第 2のカウン ト手段として力 ゥン ト値検出部 3 0を適用するようにした場合について述べたが、 本発 明はこれに限らず、 要は第 2のカウン ト手段のカウン ト値が、 対応する 各バケツ 卜に予め付加された時刻情報 ( P C R ) に基づく時刻と一致し たときに当該時刻情報を補正し得れば、 この他種々の構成でなる第 1及 び第 2のカウン ト手段を適用するようにしても良い。
さらに上述の実施の形態においては、 パケッ ト列形成手段 2 7、 5 6 によって各時刻情報が補正された各パケッ トからそれぞれ絶対時間情報 (第 1 のタイムスタンプ) を除去する時間情報除去手段として、 P C R 変更部 3 4を適用した場合について述べたが、 本発明はこれに限らず、 各バケツ トからそれぞれ絶対時間情報を除去することができれば、 この 他種々の構成でなる時間情報除去手段を適用するようにしても良い。
さらに上述の実施の形態においては、 時間情報除去手段 3 4によって 各絶対時間情報 (第 1のタイムスタンプ) が除去された各パケッ トに対 してそれぞれ冗長データ (同期デ一夕) を付加するデータ付加手段とし て、 同期バイ ト付加部 3 5を適用した場合について述べたが、 本発明は これに限らず、 各パケッ トに対して元の冗長データを付加することがで きれば、 この他種々の構成でなるデータ付加手段を適用するようにして も良い。
さらに上述の実施の形態においては、 本発明をディ ジ夕ル放送システ ム 1 0の送信装置 1 1、 5 0に用いられる多重化装置 1 9、 5 1に適用 するようにした場合について述べたが、 本発明はこれに限らず、 M P E G 2方式を適用したこの他種々のデータ処理装置に広く適用することが できる。 産業上の利用可能性
ディ ジ夕ル放送システムの受信装置において、 バケツ ト化されたデー 夕を伝送する場合等に利用できる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 供給されるデ一夕を所定単位毎に冗長データを付加してパケッ ト化 すると共に、 当該パケヅ ト化された各上記所定単位の上記データを一連 のパケッ ト列として出力するデータ処理装置において、
各上記バケツ トから上記冗長データをそれぞれ除去するデータ除去手 段と、
各上記冗長データが除去された各上記パケッ トに対して、 それぞれ夕 ィ ムス夕ンプを付加する時間情報付加手段と、
順次供給される各上記パケッ トに基づいて上記パケヅ ト列を形成した 後、 各上記バケツ トにそれぞれ付加された各上記タイムスタンプに基づ いて、 対応する各上記パケッ トに予め付加されたプログラムクロヅク リ ファレンスをそれぞれ補正するバケツ ト列形成手段と、
上記プログラムクロック リ ファレンスが補正された各上記パケヅ トか らそれぞれ上記タイムスタンプを除去する時間情報除去手段と、
上記夕ィムス夕ンプが除去された各上記バケツ トに対して、 それぞれ 上記冗長デ一夕を付加するデータ付加手段と
を具えることを特徴とするデータ処理装置。
2 . 上記バケツ ト列形成手段は、
各上記タイムスタンプに基づく システムクロックをカウン 卜する第 1 のカウン ト手段と、 上記第 1のカウン ト手段の上記カウン ト値をロード して上記システムクロックをカウン トする第 2のカウン ト手段と
を具え、 上記第 2のカウン ト手段のカウン ト値が、 対応する各上記パ ケッ トに予め付加されたプログラムクロック リ ファレンスに基づく時刻 と一致したときに上記プログラムクロック リ ファレンスを補正する ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のデ一夕処理装置。
3 . 上記タイムスタンプは、 少なく とも 3 〔b y t e〕 以上でなる ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のデータ処理装置。
4 . 上記バケツ ト列形成手段は、
順次供給される各上記バケツ トを当該供給された順番で格納する格納 手段と、 上記格納手段に格納された各上記バケツ トを上記格納された順 番で読み出す読出手段と
を具えることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のデータ処理装置。
5 . 上記バケツ ト列形成手段は、
上記格納手段に格納されている各上記バケツ 卜 と同じフォーマツ トか , らなるダミー用のヌルパケッ トを生成するヌルバケツ ト生成手段
を具え、 上記読出手段は、 上記格納手段に格納されている各上記パケ ッ 卜が空になったとき、 上記格納手段から上記ヌルバケツ ト生成手段に 接続を切り換えて上記ヌルバケツ トを送出させる
ことを特徴とする請求の範囲第 4項に記載のデ一夕処理装置。
6 . 上記格納手段に格納されている各上記バケツ ト と異なるプログラム 仕様情報からなる他のバケツ トが供給された場合、
上記パケヅ ト列形成手段は、 上記格納手段に格納されている各上記パ ケヅ トについて割り当てられているプログラムアソシエーションテープ ル内のプログラム番号と重複しないように、 上記他の各バケツ トに対し て当該プログラム番号と異なるプログラム番号を割り当てる
ことを特徴とする請求の範囲第 4項に記載のデータ処理装置。
7 . 供給されるデータを所定単位毎に冗長デ一夕を付加してパケヅ ト化 すると共に、 当該バケツ ト化された各上記所定単位の上記データを一連 のパケッ ト列として出力するデータ処理方法において、
各上記バケツ 卜から上記冗長データをそれぞれ除去する第 1のステツ プと、
各上記冗長データが除去された各上記バケツ 卜に対して、 それぞれ夕 ィムスタンプを付加する第 2のステップと、
順次供給される各上記パケッ トに基づいて上記パケッ ト列を形成した 後、 各上記パケッ トにそれぞれ付加された各上記タイムスタンプに基づ いて、 対応する各上記バケツ 卜に予め付加されたプログラムクロック リ ファレンスをそれぞれ補正する第 3のステップと、
上記プログラムクロック リ ファレンスが補正された各上記パケッ トか らそれぞれ上記タイムスタンプを除去する第 4のステップと、
上記タイムスタンブが除去された各上記パケッ 卜に対して、 それぞれ 上記冗長データを付加する第 5のステップと
を具えることを特徴とするデータ処理方法。
8 . 上記第 3のステヅプは、
各上記タイムスタンプに基づく システムクロックを第 1 のカウン ト手 段によってカウン ト した後、 当該カウン ト値をロー ドして上記システム クロックを第 2のカウン ト手段によってカウン ト し、
上記第 2のカウン ト手段のカウン ト値が、 対応する各上記バケツ トに 予め付加されたプログラムクロック リファレンスに基づく時刻と一致し たときに上記プログラムクロック リ ファレンスを補正する
ことを特徴とする請求の範囲第 7項に記載のデ一夕処理方法。
9 . 上記タイムスタンプは、 少なく とも 3 〔b y t e〕 以上でなる ことを特徴とする請求の範囲第 7項に記載のデータ処理方法。
1 0 . 上記第 3のステツプは、
順次供給される各上記バケツ トを当該供給された順番で格納し、 上記 格納された各上記バケツ トを上記格納された順番で読み出す
ことを特徴とする請求の範囲第 7項に記載のデータ処理方法。
1 1 . 上記第 3のステツプは、
上記格納されている各上記パケヅ トと同じフォーマツ トからなるダミ —用のヌルパケッ トを生成し、
上記格納されている各上記バケツ トが空になったとき、 上記ヌルパケ ッ トを送出させる
ことを特徴とする請求の範囲第 1 0項に記載のデータ処理方法。
1 2 . 上記格納されている各上記バケツ トと異なるプログラム仕様情報 からなる他のパケヅ トが供給された場合、
上記第 3のステップは、 上記格納されている各上記パケヅ トについて 割り当てられているプログラムアソシエーションテーブル内のプログラ ム番号と重複しないように、 上記他の各バケツ トに対して当該プログラ ム番号と異なるプログラム番号を割り当てる
ことを特徴とする請求の範囲第 1 0項に記載のデータ処理方法。
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