WO2007029532A1 - 放送tsの一部を修正する装置 - Google Patents

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WO2007029532A1
WO2007029532A1 PCT/JP2006/316823 JP2006316823W WO2007029532A1 WO 2007029532 A1 WO2007029532 A1 WO 2007029532A1 JP 2006316823 W JP2006316823 W JP 2006316823W WO 2007029532 A1 WO2007029532 A1 WO 2007029532A1
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Hiroaki Tatsumi
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Leader Electronics Corp.
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Definitions

  • the present invention generally relates to an apparatus for correcting content belonging to a predetermined hierarchy among contents belonging to a plurality of hierarchies included in a broadcast TS (transport stream).
  • FIG. 1 shows an example of a system for creating a digital terrestrial broadcast wave.
  • this system 10 includes a plurality of TS generators 11, a TS multiplexer 12, a broadcast TS converter 13, a modulator 14, and an upconverter 15.
  • Each TS generator 11 multiplexes with video ES (elementary stream), audio ES, and PSlZSI (Program Specincation Information / Service Information; ⁇ blue report) to generate MPEG-TS.
  • TS multiplexer 12 Multiple MPEG-TSs from multiple TS generators 11 and PSIZSI information indicating multiplexed information are multiplexed to generate another MPEG-TS, and broadcast TS converter 13 receives MPEG— The TS is converted into a multiple frame structure, transmission control information is added, and a broadcast TS is generated, where the transmission control information is multiplexed into the 189 to 196 bytes (8 bytes) part of each broadcast TS packet.
  • ISDBT information and information (modulation setting information) that is multiplexed into the broadcast TS as an IIP (ISDB-T Information Packet) packet
  • the modulator 14 performs channel coding based on the transmission control information of the broadcast TS. And digitally modulate to generate a digitally modulated signal That.
  • Up Compur data 15 converts the frequency of the digital modulation signal to generate an RF broadcast waves.
  • the TS multiplexer 12 is configured, for example, by software “SP-5002” (see Non-Patent Document 1) from Astro Design Co., Ltd.
  • the broadcast TS converter 13 is composed of hardware “BT-3902” (see Non-Patent Document 2) available from Leader Electronics Co., Ltd.
  • Non-Patent Document 2 Leader Electronics Co., Ltd., “Exhibition Report” (MPEG—TS Converter BT-3902), Internet URL http://www.leader.co.jp/exhibition/re04120 3_l.html>
  • the broadcast TS can support up to three layers.
  • the first layer corresponds to fixed receivers such as home TV
  • the second layer corresponds to portable receivers such as mobile phones and PDAs
  • the third layer is mobile reception such as automobiles. Corresponding to the machine.
  • the portable receiver uses an RF broadcast wave composed of 13 segments per channel (a broadcast wave for a fixed receiver and a portable receiver). ), Only one segment (broadcast wave for mobile receivers) is extracted and received, an image is displayed on the display of the mobile receiver, and audio is output from the output of the mobile receiver To do.
  • a test that decodes the demodulated MPEG-TS signal displays an image (video, data display) on the display unit, and outputs audio from the output unit.
  • a broadcasting TS for testing or inspecting a portable receiver is, for example, the Japan Radio Industry Association.
  • a broadcast TS for testing or inspecting a portable receiver may need to be modified (changed) in part of the broadcast TS under conditions that are in accordance with the purpose of the test or inspection.
  • FIG. 2 shows an example of a data flow for correcting a part of a broadcast TS.
  • the TS multiplexer 12 inputs the broadcast TS as a general MPEG-TS (deletes the transmission control information of the broadcast TS), and edits a part of the input MPEG-TS. Specifically, the TS multiplexer 12 deletes one MPEG—TS (eg, TS2) from among a plurality of multiplexed MPEG—TS (eg, TS1, TS2), and the remaining MPEG— TS (for example, TS1) and the separately input MPEG-TS (for example, TS3) are multiplexed.
  • the broadcast TS converter 13 converts the MPEG-TS (modified MPEG-TS) from the TS multiplexer 12 into a multiple frame structure, adds transmission control information, and generates a broadcast TS (modified broadcast TS). .
  • the TS multiplexer 12 processes all data of both the non-broadcasting TS and other TS. Therefore, when the TS multiplexer 12 is configured by software, the TS multiplexer 13 cannot execute multiplexing in real time. Alternatively, when the TS multiplexer 12 is configured by hardware, the TS multiplexer 12 becomes expensive and capable of performing multiplexing in real time.
  • An object of the present invention is to provide an apparatus for inputting a broadcast TS and correcting a part of a predetermined packet included in the broadcast TS.
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus capable of processing a broadcast TS itself. Is Rukoto.
  • the apparatus of the present invention inputs broadcast TS (transport stream), detects means (31, 43) for detecting layer information of each broadcast TS packet, and means (32, 51) for delaying the broadcast TS.
  • MPEG-TS for rewriting (37, 104) and, if the layer information does not indicate a predetermined layer, a signal for selecting a delayed broadcast TS packet is generated, and the layer information Indicates a predetermined layer, means (33, 61) for generating a signal for selecting an MPEG-TS packet for rewriting, a delayed broadcast TS packet, an MPEG-TS packet for rewriting, Means (38, 111) for selectively outputting.
  • the apparatus of the present invention detects the PAT packet of the broadcast TS and the PID of the MPEG-TS PMT packet for rewriting (102), detects the PAT packet of the broadcast TS, is described in the PAT packet, A means (34, 71, 72) for correcting the PID and Service ID of the PMT packet belonging to the layer to the PID and Service ID of the MP EG—TS PMT packet for rewriting, and detecting the NIT packet of the broadcast TS, Means (35, 81, 82) for modifying the service ID of the PMT packet described and belonging to a predetermined layer to the service ID of the MPEG-TS PMT packet for rewriting.
  • the means (33, 61) for generating a signal for selecting an MPEG-TS packet for rewriting is further used to select a modified PAT packet when a PAT packet of the broadcast TS is detected.
  • Signal, and broadcast TS NIT packet When detected, the means (38, 111) that can generate a signal for selecting the modified NIT packet and selectively output a broadcast TS packet or a TS packet for rewriting is further provided.
  • the modified PAT packet and the modified NIT packet can be selectively output.
  • the means (102) for acquiring the PID and Service ID of the PMT packet can further acquire the PID of the program described in the ES loop of the PMT packet.
  • the means (33, 61) for generating a signal for selecting broadcast TS packets, MPEG-TS packets for rewriting, modified PAT packets, or modified NIT packets is a new PCR.
  • a signal for selecting the generated PCR packet can be generated, and a broadcast TS packet, a rewrite TS packet, a modified PAT packet, or a modified NIT packet can be selectively used.
  • the means (38, 111) for outputting can further selectively output the generated PCR packet.
  • the means (31, 43) for detecting hierarchical information of each broadcast TS packet further generates a new PCR packet that may acquire or generate a TSP counter value of each broadcast TS packet.
  • 103, 105, 106) may generate a new PCR packet when the acquired or generated TSP counter value matches a predetermined TSP force counter value.
  • the means (103, 105, 106) for generating a new PCR packet generates a new PCR packet when a rewrite MPEG-TS PCR packet is detected. Also good.
  • the means (38, 111) for selectively outputting a broadcast TS packet, a rewrite TS packet, a modified PAT packet, a modified NIT packet or a generated PCR packet outputs a broadcast TS packet.
  • the 188-byte part from the beginning of the MPEG-TS packet for rewriting is output, and immediately after that, the 189-204 part of the broadcast TS packet is output, and when the broadcast TS packet is output,
  • the 188-byte part is output from the beginning of the corrected PAT packet, and immediately after that, the 189 to 204 parts of the broadcast TS packet are output.
  • the 188 byte portion is output from the beginning of the corrected NIT packet, and immediately after that, the 189 to 204 portion of the broadcast TS packet is output.
  • the generated PCR packet When outputting the generated PCR packet, and outputs a 188-byte portion from the beginning of the generated PCR packet, and immediately thereafter, it is possible to output the 189 bytes to 204 parts of the broadcast TS packet.
  • FIG. 1 An example of a system for creating a terrestrial digital broadcast wave is shown.
  • FIG.2 An example of the data flow for correcting a part of the broadcast TS is shown.
  • FIG. 3 shows a schematic block diagram of an apparatus for modifying a part of a broadcast TS according to the present invention.
  • FIG. 4 shows a detailed block diagram of the first means shown in FIG.
  • FIG. 5 shows a detailed block diagram of the second means shown in FIG.
  • FIG. 6 shows a detailed block diagram of the third means shown in FIG.
  • FIG. 7 shows a detailed block diagram of the fourth means shown in FIG.
  • FIG. 8 shows a detailed block diagram of the fifth means shown in FIG.
  • FIG. 9 shows a detailed block diagram of the sixth means shown in FIG.
  • FIG. 10 shows a detailed block diagram of the seventh means shown in FIG.
  • FIG. 11 is a detailed block diagram of the eighth means shown in FIG.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an example of a description of a broadcast TS packet.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example of a description of a PAT packet.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an example of a description of a NIT packet.
  • FIG. 3 shows a schematic block diagram of an apparatus for modifying a part of a broadcast TS according to the present invention.
  • the apparatus of the present invention can omit a part of the configuration shown in FIG.
  • the present invention generally inputs a broadcast TS, inputs first means 31 for detecting hierarchical information included in IS DBT information added to each broadcast TS packet, and inputs the broadcast TS. At least the second means 32 for delaying the broadcast TS by the time necessary to detect the hierarchy information of each broadcast TS packet, and delay if the hierarchy information in the ISDBT information does not indicate a predetermined hierarchy.
  • an eighth means 38 for generating a signal for selecting an MPEG-TS packet for rewriting when the signal for selecting the broadcast TS packet is generated and the layer information indicates a predetermined layer.
  • the apparatus of the present invention further inputs MPEG-TS for rewriting, and PMT (Program M (ap Table)
  • the seventh means 37 for detecting the packet and obtaining the PID and Service ID of the PMT packet (for rewriting) can be provided.
  • the seventh means 37 may input a rewrite broadcast TS instead of the rewrite MPEG-TS.
  • the seventh means 37 deletes the transmission control information of the input broadcast TS, and extracts the MPEG-TS for rewriting from the broadcast TS.
  • the apparatus of the present invention further detects a PAT (Program Association Table) packet, and PID and Service ID of the PMT packet described in the PAT packet, and the PID and Service ID of the PMT packet belonging to a predetermined hierarchy
  • the fourth means 34 for correcting the PID and Service ID of the PMT packet to the PID and Service ID of the PMT packet for rewriting, and detecting the NIT (Network Information Table) packet and rewriting the Service ID of the PMT packet described in the NIT packet
  • the fourth means 34 can further generate a signal indicating that the PAT packet has been detected, and the fifth means 35 can further generate a signal indicating that the NIT packet has been detected.
  • the third means 33 can further generate a signal for selecting a modified PAT packet or a modified NIT packet, and the eighth means 38 can further generate a modified PAT packet and a modified NIT packet. Can be selectively output.
  • Seventh means 37 can further store MPEG-TS packets other than PCR (Program Clock Reference) packets, PAT packets, and NIT packets to generate new PCR packets, and third means 33 can further A signal for selecting the stored MPEG-TS packet or the generated PCR packet can be generated, and the eighth means 38 further selects the stored MPEG-TS packet and the generated PCR packet. Can be output automatically.
  • PCR Program Clock Reference
  • FIG. 4 shows a detailed block diagram of the first means shown in FIG. 3, and FIG. 12 is a diagram for explaining an example of the description of the broadcast TS packet.
  • the layer information detector 43 receives a broadcast TS and detects layer information of each broadcast TS packet.
  • Hierarchical information (see arrow 121 in FIG. 12) is also extracted for the 190th byte.
  • the hierarchy information indicates, for example, an A hierarchy, a B hierarchy, a C hierarchy, or an invalid hierarchy.
  • the hierarchy information detector 43 sends the hierarchy information of each detected broadcast TS packet to the multiplexing controller 61.
  • the hierarchy information detector 43 detects the packet ID of each broadcast TS packet.
  • PID can be detected and sent to the multiplex controller 61.
  • the hierarchy information detector 43 extracts the packet ID (PID) (see arrow 122 in FIG. 12) from the 2nd to 3rd bytes of each broadcast TS packet.
  • the hierarchy information detector 43 can further extract a TSP counter value (see arrow 123 in FIG. 12) from the 191st to 192nd bytes of each broadcast TS packet.
  • the TSP counter value indicates “0” in the first packet of the broadcast TS frame structure, and is incremented for each packet.
  • the hierarchical information detector 43 extracts the frame head packet flag value (see arrow 124 in FIG. 12) for the 189 nautical powers of each broadcast TS packet instead of the TSP counter value, and the frame head packet.
  • Flag value forces can also generate TSP counter values.
  • the frame start packet flag value indicates “1” for the first packet in the frame structure of the broadcast TS, and indicates “0” for other than the first packet.
  • the layer information detector 43 When the layer information detector 43 extracts the frame head packet flag value, the layer information detector 43 includes a counter.
  • the counter value generated by the hierarchy information detector 43 is set to the same value as the extracted TSP counter value, that is, “0” is displayed when the frame head packet flag value indicates 1, and every packet
  • the hierarchical information detector 43 can generate a counter value so that the counter value is incremented.
  • the hierarchy information detector 43 sends the extracted (or generated) counter value to the multiplex controller 61.
  • the apparatus of the present invention can further include an IIP (ISDB-T Information Packet) detector 41 and an IIP analyzer 42.
  • IIP ISDB-T Information Packet
  • the hail detector 41 receives a broadcast TS and determines whether each broadcast TS packet is a hail packet. Specifically, trap detector 41 extracts the sync byte (see arrow 120 in FIG. 12) of each broadcast TS packet, and determines the packet ID (PI D) from the second to third bytes of each broadcast TS packet (see FIG. 12) (see arrow 122 in Fig. 12), and PID power of each broadcast TS packet ⁇ P of packet ID (Hexadecimal notation to determine whether the power is riFFOj (OxlFFO). If the PID of each broadcast TS bucket is the PID of the IIP packet, the IIP packet detector 41 has the PID “0xlFF0”. The IIP packet is sent to the IIP analyzer 42.
  • the ⁇ analyzer 42 analyzes the payload of the ⁇ packet and includes information indicating whether or not at least partial reception is ON among the modulation setting information included in the transmission control information (for example, ON) To get.
  • the analyzer 42 sends information indicating whether or not partial reception is ON to the multiplex controller 61 and the PCR packet generator 106.
  • the analyzer 42 sends information indicating whether or not partial reception is ON to the delay buffer 51.
  • the analyzer 42 acquires mode information (for example, 3) and guard interval information (for example, 1Z8) that are modulation setting information other than information indicating whether or not partial reception is ON, and performs multiplex control. Can be sent to vessel 61. Also, the analyzer 42 provides information indicating whether partial reception is ON, modulation setting information other than mode information and guard interval information (for example, modulation schemes for each layer (for example, modulation schemes for layer A) Is QPSK, the modulation scheme of the B layer is 64QM, the code rate (for example, the code rate of the A layer is 1Z2, and the code rate of the B layer is 3Z4 ) And the number of segments (for example, the number of segments in layer A is 1 and the number of segments in layer B is 12)) can be sent to the multiplex controller 61.
  • mode information for example, 3
  • guard interval information for example, modulation schemes for each layer (for example, modulation schemes for layer A) Is QPSK
  • the modulation scheme of the B layer is 64QM
  • FIG. 5 shows a detailed block diagram of the second means shown in FIG.
  • the delay buffer 51 receives the broadcast TS, and delays the broadcast TS by a time necessary for the layer information detector 43 to detect the layer information of each broadcast TS packet.
  • the time required for the layer information detector 43 to detect the layer information of each broadcast TS packet is specifically a time corresponding to at least 191 bytes, for example, equivalent to one packet length (204 bytes). It is time to do.
  • the delay buffer 51 sends the delayed broadcast TS to the PAT detector 71, the NIT detector 81, and the delay buffer 91.
  • the delay buffer 51 When the delay buffer 51 receives information indicating whether or not partial reception is ON from the analyzer 42, the delay buffer 51 causes the layer information detector 43 to store the layer information of each broadcast TS packet.
  • the broadcast TS may be delayed by a time necessary for detecting the TSP counter value (specifically, a time corresponding to at least 192 bytes).
  • program information Service ID described in the PID and PMT packet of the PMT packet
  • program information for rewriting Service ID described in the PID and PMT packet of the PMT packet
  • the delay buffer 51 can send the delayed broadcast TS to the multiplexer 111.
  • FIG. 6 shows a detailed block diagram of the third means shown in FIG.
  • the multiplex controller 61 stores a predetermined hierarchy (for example, A hierarchy) selected by the user.
  • the multiplexing controller 61 receives the hierarchy information detected from each broadcast TS packet from the hierarchy information detector 43.
  • the multiplex controller 61 analyzes the hierarchy information and determines which hierarchy the hierarchy information indicates.
  • the multiplex controller 61 generates a signal for selecting the delayed broadcast TS packet, and when the layer information indicates the predetermined layer
  • the multiplex controller 61 generates a signal for selecting an MPEG-TS packet for rewriting.
  • the multiplexing controller 61 sends to the multiplexer 111 a signal for selecting the delayed transmission TS packet or the MPEG-TS packet for rewriting.
  • Multiplex controller 61 can receive a signal indicating that a PAT packet has been detected from PAT detector 71, and can also receive a signal indicating that an NIT packet has been detected from NIT detector 81. Can do. Multiplex controller 61 can generate a signal for selecting a modified PAT packet when receiving a signal indicating that a PAT packet has been detected, and when receiving a signal indicating that a NIT packet has been detected, A signal can be generated to select the modified NIT packet. Multiplex controller 61 can send a signal to multiplexer 111 to select a delayed broadcast TS packet, modified PAT packet, modified NIT packet, or MPEG-TS packet for rewriting. The The signal for selecting the modified PAT packet or the modified NIT packet has priority over the signal for selecting the delayed broadcast TS packet.
  • Multiplex controller 61 can receive a signal indicating that a PCR packet has been generated from PCR packet generator 106, and can generate a signal for selecting the generated PCR packet. .
  • the multiplex controller 61 selects the MPEG-TS packet for rewriting.
  • a signal for selecting the stored MPEG-TS packet can be generated instead of the signal for generating the signal.
  • the multiplexing controller 61 sends a signal for selecting a delayed broadcast TS packet, a modified PAT packet, a modified NIT packet, an accumulated MPEG-TS packet, or a generated PCR packet. Can be sent to the multiplexer 111. Note that the signal for selecting the generated PCR packet has priority over the signal for selecting the stored MPEG-TS packet.
  • the multiplex controller 61 receives information indicating whether or not the partial reception is ON from the heel analyzer 42.
  • the multiplex controller 61 can receive the TSP counter value from the hierarchical information detector 43. When the multiplex controller 61 analyzes the hierarchy information, it also analyzes the TSP counter value. When the hierarchy information represents a predetermined hierarchy, the multiplex controller 61 selects one of the TSP counter values of the packet representing the predetermined hierarchy (for example, the smallest value among the TSP counter values representing the predetermined hierarchy). Remember. The multiplexing controller 61 determines whether or not the TSP counter value from the hierarchical information detector 43 matches the stored TSP counter value (predetermined TSP counter value), and if they match, generates a PCR packet. A signal indicating what should be generated is generated and sent to the PCR packet generator 106.
  • Multiplex controller 61 can receive mode information from soot analyzer 42. When the mode information indicates 2, the multiplexing controller 61 may store two TSP counter values of packets representing a predetermined layer. When the mode information indicates 3, the multiplexing controller 61 Four TSP counter values may be stored for packets representing the hierarchy. The multiplex controller 61 can receive guard interval information from the analyzer 42 and can store a table representing the relationship between mode information, guard interval information, and the number of packets per frame. Multiplex controller 61 can obtain the number of packets per frame corresponding to the received mode information and guard interval information by referring to the table.
  • the mode information indicates 2 and the guard interval information indicates 1Z8, the number of packets per frame is 2,304 packets, the mode information indicates 3, and the guard interval information indicates 1/8. In this case, the number of packets per frame is 4,608 packets.
  • the multiple controller 61 stores multiple TSP counter values
  • the spacing between values is preferably equal.
  • the multiplex controller 61 can receive information indicating whether or not partial reception is ON, mode information, and modulation setting information other than guard interval information from the analyzer 42.
  • the multiplexing controller 61 can calculate a bit rate that can be multiplexed in a predetermined layer (for example, layer A) from the modulation setting information.
  • the mode information is 3, the guard interval information is 1Z8), the A layer modulation scheme QPSK, the A layer code rate is 1Z2, and the A layer segment number is 1.
  • the bit rate that can be multiplexed in layer A is 312.066 kbps.
  • the multiplex controller 61 makes it possible to display the calculated bit rate.
  • the multiplexing controller 61 can display the modulation setting information instead of the calculated bit rate or together with the calculated bit rate.
  • the method of calculating the bit rate can be obtained by referring to a table representing the relationship between the modulation setting information and the bit rate, or can be obtained by calculating from the modulation setting information using a calculation formula. be able to.
  • the calculation formula according to Japanese terrestrial digital broadcasting system is
  • R, M, C, G and N are the bit rate, the number of bits per symbol (for example, 6 (64QAM), 4 (16QAM), 2 (QPSK, DQPSK)), the convolutional coding rate (for example, 7Z8, 5/6, 3/4, 2/3, 1Z2), guard interval ratio (eg, lZ 32, 1/16, 1/8, 1Z4) and the number of segments used (integer from 1 to 13) .
  • Constant (376/1071) Bandwidth per segment (6Zl4MHz) X Reed-Solomon coding rate (188Z 204) X Control signal (pilot, TMCC, etc.) insertion loss rate (967108).
  • Multiplex controller 61 can receive a signal indicating that the number of writes has exceeded a predetermined value from data buffer 107 (eg, FIFO).
  • the predetermined value is, for example, a value equal to or slightly less than the capacity of the buffer. If the number of writes exceeds a predetermined value, the data flowing into the data buffer 107 overflows, so the multiplexing controller 61 sends only a signal for selecting a broadcast TS packet to the multiplexer 111. That is, the apparatus of the present invention can not modify the broadcast TS. Further, the multiplex controller 61 can display that the data flowing into the data buffer 107 overflows.
  • the multiplex controller 61 can receive the PID detected from each broadcast TS packet as well as the hierarchical information detector 43. The multiplex controller 61 determines whether or not the PID of the PID 1S NIT packet detected from each broadcast TS packet is “0010” (0x0010) in hexadecimal notation. If the PID is a PID of the NIT packet, the multiplex controller 61 further determines whether or not the hierarchy information of the broadcast TS packet indicates a predetermined hierarchy (for example, the A hierarchy), which is included in the broadcast TS. When the NIT packet indicates a predetermined hierarchy, the multiplex controller 61 further determines whether or not it has received a signal indicating that a PCR packet has been generated.
  • a predetermined hierarchy for example, the A hierarchy
  • the multiplex controller 61 receives the modified NIT A signal indicating that the packet is to be accumulated is sent to the multiplexer 84, and a signal for selecting the generated PCR packet is sent to the multiplexer 111 instead of the signal for selecting the modified NIT packet. Thereafter, when the multiplex controller 61 no longer receives a signal indicating that the PCR packet has been generated, the multiplex controller 61 uses the stored NIT instead of the signal for selecting the stored MPEG-TS packet. Sends a signal to multiplexer 111 to select the packet. That is, the signal for selecting the generated PCR bucket is given priority over the signal for selecting the accumulated NIT packet, and the signal for selecting the accumulated NIT packet is accumulated. MPEG—priority over signals for selecting TS packets.
  • the multiplex controller 61 Even if the NIT packet included in the broadcast TS indicates a predetermined layer, the PCR packet is generated. When the multiplex controller 61 does not receive a signal indicating this, the multiplex controller 61 sends a signal for selecting the modified NIT packet to the multiplexer 111 in the same manner as described above.
  • the multiplex controller 61 determines whether or not the PID power of the PID power PAT packet detected from each broadcast TS packet is “0000” (0x0000) in hexadecimal notation. If the detected PID power is the PID of the PAT packet, the multiplex controller 61 further determines whether or not the layer information of the broadcast TS packet indicates the power indicating the predetermined layer, similarly to the NIT packet. When the included PAT packet indicates a predetermined layer, the multiplex controller 61 further determines whether or not it has received a signal indicating that a PCR packet has been generated.
  • the multiplex controller 61 receives the modified PAT.
  • a signal indicating that the packet is to be accumulated is sent to the multiplexer 74, and a signal for selecting the generated PCR packet is sent to the multiplexer 111 instead of the signal for selecting the corrected PAT packet.
  • the multiplex controller 61 selects a signal for selecting an accumulated MPEG-TS packet or an accumulated NIT packet.
  • a signal for selecting the accumulated PAT packet is sent to the multiplexer 111. That is, the signal for selecting the generated PCR packet has priority over the signal for selecting the accumulated PAT packet, and the signal for selecting the generated NIT packet is the accumulated PAT packet. The signal for selecting the accumulated PAT packet is given priority over the signal for selecting the stored MPEG-TS packet.
  • the multiplex controller 61 uses the PID and Service ID of all the PMT packets described in the PAT packet of the broadcast TS (for example, PID of PMT1 (OxO IFF) and Service ID (0x0 400) and PID of PMT2). (0xlFC8) and ServiceID (Ox0580)) can be received from the PAT editor 72 as described later.
  • the multiplex controller 61 receives the PID and layer information of each detected broadcast TS packet from the layer information detector 43, so that the multiplex controller 61 PID and Service ID of each set of PMT packets from the PAT editor 72 It is determined which layer belongs, and the PID and Service ID of the PMT packet belonging only to the predetermined hierarchy are stored, and the PAT editor 72 stores them. send. Further, the multiplex controller 61 sends a ServiceD of a PMT packet belonging only to a predetermined layer to the NIT editor 82.
  • the multiplex controller 61 uses the PID of each broadcast TS packet from the hierarchical information detector 43 as the PID of the PMT packet from the PAT editor 72 (for example, PID of PMT1 (OxOlFF)) and Judge whether the force matches PMT2 PID (0xlFC8)). Further, the multiplex controller 61 determines whether or not the matching broadcast TS packet (PMT packet) indicates a hierarchical layer power of a predetermined layer (for example, layer A).
  • a predetermined layer for example, layer A
  • the PID and ServicelD of the PMT packet belonging to the predetermined layer are the PID (0xlFC8) and ServicelD (0x0580) of PMT2.
  • the PID and Service ID of a set of PMTs indicate the same hierarchy.
  • the multiplex controller 61 sends the PID (for example, 0xlFC8) and Service ID (for example, 0x0580) of the PMT packet belonging only to a predetermined layer (for example, layer A) to the PAT editor 72. Further, the multiplex controller 61 sends a ServiceD (for example, 0x0580) of a PMT packet belonging only to a predetermined layer to the NIT editor 82.
  • FIG. 7 shows a detailed block diagram of the fourth means shown in FIG.
  • the PAT detector 71 receives the delayed broadcast TS from the delay buffer 51 and detects a PAT bucket. Specifically, the PAT detector 71 extracts the sync byte (see arrow 120 in FIG. 12) of each broadcast TS packet, and determines the packet ID (PID) (FIG. 12) from the second to third bytes of each broadcast TS packet. PID power of each broadcast TS packet is extracted, and it is determined whether the PID of the PAT bucket is “0000” (0x0000) in hexadecimal notation. In the case of the PID of the PAT packet, the PAT detector 71 sends a PAT packet having the PID “0x000 0” to the PAT editor 72.
  • PID packet ID
  • the PAT detector 71 is a signal indicating that the PAT packet is detected. Is sent to the multiplex controller 61. In the initial operation of the PAT detector 71, the PAT detector 71 may not send a signal indicating that a PAT packet has been detected to the multiplex controller 61.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example of the description of the PAT packet.
  • the PAT editor 72 receives the PAT packet of the broadcast TS from the PAT detector 71.
  • the PAT editor 72 analyzes the description of the PAT packet, acquires the PIDs and Service IDs (see arrows 131 to 134 in FIG. 13) of all sets of PMT packets described in the PAT packet, and the multiplexing controller 61 Send to.
  • the PAT editor 72 receives the PAT packet of the broadcast TS from the PAT detector 71. Further, the PAT editor 72 receives the PID and ServiceD of the PMT packet for rewriting from the PAT detector 101. Furthermore, the PAT editor 72 receives the PID and Service ID of the PMT packet belonging to the predetermined layer from the multiple controller 61. The PAT editor 72 analyzes the description of the PAT packet and obtains the section length of the PAT packet (see arrow 130 in FIG. 13). In addition, when analyzing the description of the PAT packet, the PAT editor 72 describes the PID of the PMT packet belonging to a predetermined layer (eg, layer A) of the broadcast TS and the description position of Service ID (arrow 131 and arrow in FIG. 13).
  • a predetermined layer eg, layer A
  • the PAT editor 72 Based on the section length of the PAT packet of the broadcast TS, the PAT editor 72 generates section 'data (PID of ServiceD D and PMT packet is modified) in the PAT packet of the broadcast TS. The PAT editor 72 sends the section “data to a CRC (Cyclic Redundancy Check) generator 73 and a multiplexer 74.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the CRC generator 74 generates a new CRC code based on the section 'data and sends it to the multiplexer 74.
  • Multiplexer 74 multiplexes the section data and the new CRC code and sends the modified PAT packet to multiplexer 111.
  • the multiplexer 74 can receive a signal from the multiplexing controller 61 indicating that the modified PAT packet should be stored. When multiplexer 74 receives a signal indicating that a modified PAT packet should be stored, multiplexer 74 sends the modified PAT packet to PAT buffer 75 instead of multiplexer 111. The PAT buffer 75 stores the corrected PAT packet and sends it to the multiplexer 111.
  • FIG. 8 shows a detailed block diagram of the fifth means shown in FIG.
  • the NIT detector 81 receives the delayed broadcast TS from the delay buffer 51, and receives the NIT packet. Is detected. Specifically, the NIT detector 71 extracts the sync byte (see arrow 120 in FIG. 12) of each broadcast TS packet, and determines the packet ID (PI D) from the second to third bytes of each broadcast TS packet (see FIG. 12), and determine whether the PID power of each broadcast TS packet is PIT (hexadecimal notation “0010” (0x0010)) of each broadcast TS packet. If the PID is a PID of an NIT packet, the NIT detector 81 sends a signal indicating that the NIT packet has been detected to the multiplex controller 61. The NIT detector 81 also receives the NIT packet having the PID “0x0010”. Send to NIT Editor 82.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an example of the description of the NIT packet.
  • the NIT editor 82 receives the service ID for rewriting from the PAT detector 101. Further, the NIT editor 82 receives the NIT packet of the broadcast TS from the NIT detector 81. Further, the PAT editor 72 receives the ServiceD of the PMT packet belonging to a predetermined layer from the multiplex controller 61. The NIT editor 82 analyzes the description of the NIT packet and obtains the section length of the NIT packet (see arrow 140 in FIG. 14). Further, when analyzing the description of the NIT bucket, the NIT editor 82 describes the description position of ServicelD (ServicelD of the PMT packet belonging to the predetermined layer) belonging to the predetermined layer of the broadcast TS (see arrow 141 in FIG. 14).
  • ServicelD ServicelD of the PMT packet belonging to the predetermined layer
  • the NIT editor 82 generates section data (modified ServicelD) of the NIT packet of the broadcast TS based on the section length of the NIT packet of the broadcast TS.
  • the NIT editor 82 sends the section 'data to the CRC generator 83 and the multiplexer 84.
  • the CRC generator 84 generates a new CRC code based on the section 'data, and sends it to the multiplexer 84.
  • Multiplexer 84 multiplexes the section data and the new CRC code and sends the modified NIT packet to multiplexer 111.
  • the multiplexer 84 can receive a signal from the multiplexing controller 61 indicating that the modified NIT packet should be stored. When multiplexer 84 receives a signal indicating that a modified NIT packet should be stored, multiplexer 84 sends the modified NIT packet to NIT buffer 85 instead of multiplexer 111. The NIT buffer 85 accumulates the corrected PAT packet and sends it to the multiplexer 111.
  • FIG. 9 shows a detailed block diagram of the sixth means shown in FIG. [0074]
  • the delay buffer 91 receives the delayed broadcast TS from the delay buffer 51.
  • the delay buffer 91 delays the broadcast TS by a time necessary for the PAT detector 71 or the NIT detector 81 to determine whether each broadcast TS packet is a PAT packet or an NIT packet.
  • the time required for the PAT detector 71 or the NIT detector 81 to determine whether each broadcast TS packet is a PAT packet or an NIT packet in other words, the PAT detector 71 or the NIT detector 81
  • This is the time required to extract the PID of the TS packet. Specifically, it is a time corresponding to at least 3 bytes.
  • the delay buffer 91 sends the delayed broadcast TS to the multiplexer 111.
  • FIG. 10 shows a detailed block diagram of the seventh means shown in FIG.
  • the data buffer 107 receives the MPEG-TS for rewriting, stores the MPEG-TS for rewriting, and sends the MPEG-TS for rewriting to the multiplexer 111.
  • the program information for rewriting (PMT packet PID and Service ID) matches the program information (PMT packet PID and Service ID) of a predetermined layer (for example, layer A) of the broadcast TS.
  • the present invention further includes a PAT detector 101, a PMT detector 102, a PCR detector 103, a packet filter 104, a PCR A value generator 105 and a PCR generator 106 can be provided, and the data buffer 107 inputs the MPEG-TS packet from the packet filter 104 instead of the MPEG-TS for rewriting.
  • the data buffer 107 can send a signal indicating that the number of writes exceeds the predetermined number to the multiplex controller 61.
  • the PAT detector 101 receives the MPEG-TS for rewriting and determines whether or not each MPEG-TS packet is a SPAT packet. Specifically, the PAT detector 101 extracts the sync byte (see arrow 120 in FIG. 12) of each MPE G-TS packet, and determines the packet ID (PID) from the second to third bytes of each MPEG-TS packet. (See arrow 122 in Fig. 12) and determine whether the PID of each MPEG-TS packet is the PID of the PAT packet (hexadecimal notation is "0000" (Ox 0000).
  • At least one MPEG—TS packet PID is P If the PID of the AT packet, the PAT detector 101 analyzes the description of the PAT packet having the PID “0x0000”, obtains the PID of at least one type of PMT packet, and detects the PID of the obtained PMT packet by PMT detection. Send to vessel 102. The PAT detector 101 also acquires ServicelD of the acquired PMT packet when analyzing the description of the PAT packet. The PAT detector 101 sends the PID and Service ID of the acquired PMT packet (that is, the PID and Service ID of the PMT packet for rewriting) to the PAT editor 72. The PAT detector 101 sends the service ID of the acquired PMT packet (that is, the service ID for rewriting) to the NIT editor 82.
  • the PAT detector 101 acquires the PID and the ServiceD of the plurality of sets of PMT packets. Can do. In this case, the PAT detector 101 can select the PID and ServiceD of one set of PMT packets from the acquired PIDs and ServiceDs of the plurality of sets of PMT packets. The PAT detector 101 sends only the PID of the PMT packet selected by the user to the PMT detector 102. The PAT detector 101 sends only the PID and Service ID of the PMT packet selected by the user to the PAT editor 72. The PAT detector 101 sends only the Service ID of the PMT packet selected by the user to the NIT editor 82.
  • the PMT detector 102 receives the PID of the acquired (or selected) PMT packet from the PAT detector 101.
  • the PMT detector 102 receives the MPEG-TS for rewriting, and determines whether each MPEG-TS packet is a packet (PMT packet) having the acquired (or selected) PMT PID.
  • the PMT detector 102 analyzes the description of the PMT packet, acquires the PIDs of all programs described in the ES loop of the PMT packet, and lists them.
  • the PMT detector 102 sends the acquired list of PIDs to the packet filter 104.
  • the PMT detector 102 also acquires the PID of the PCR packet when analyzing the description of the PMT packet.
  • the PMT detector 102 sends the PID of the PCR packet to the PCR detector 103.
  • the PMT detector 102 may send the PID of the PCR packet to the PCR packet generator 105.
  • PCR detector 103 receives the PID of the PCR packet from PMT detector 102.
  • the PAT detector 101 inputs MPEG-TS for rewriting, and each MPEG-TS packet is converted into PCR. Determine whether the packet has the PID of the packet (PCR packet).
  • the PCR detector 103 When each MPEG-TS packet is a packet having the PID of the PCR packet (PCR packet), the PCR detector 103 generates a signal indicating that the PCR packet should be generated and sends it to the PCR packet generator 106 .
  • the PCR detector 103 further analyzes the description of the PCR packet and obtains a PCR value.
  • the PCR detector 103 may acquire another PCR value from another PCR packet as necessary.
  • the PCR detector 103 sends the PCR value to the PCR value generator 105 and sends the PID of the PCR packet to the PCR packet generator 106.
  • the PID of the PCR packet may be sent from the PMT detector 102 to the PCR packet generator 106.
  • the packet filter 104 receives a list of PIDs from the PMT detector 102. Further, the packet filter 104 inputs MPEG-TS for rewriting. The packet filter 104 determines whether each MPEG-TS packet is a packet having a PID in the list. The packet filter 104 sends only the packet having the PID in the list to the data buffer 107. The PID list does not include the PID of the PCR packet, and the packet filter 104 does not pass the MPEG-TS PCR packet for rewriting. The PCR packet is generated by the PCR packet generator 106.
  • the PCR value generator 105 receives the PCR value from the PCR detector 103.
  • the PCR value generator 10 5 handles the first received PCR value as an initial value, counts the PCR using a predetermined method (for example, the method defined in the ISOZIEC13818-1 standard) from the initial value, and outputs the PC R Generate a value.
  • the PCR value generator 105 sends the generated PCR value to the PCR packet generator 106.
  • the PCR value is incremented at a constant speed and fluctuates.
  • the PCR packet generator 106 receives the PID of the PCR packet from the PMT detector 102 or the PCR detector 103.
  • the PCR packet generator 106 receives the generated PCR value from the PCR value generator 105. Further, the PCR packet generator 106 receives information indicating whether or not the partial reception is ON from the heel analyzer 42.
  • PCR packet generator 106 When partial reception is ON, PCR packet generator 106 receives a signal from multiplex controller 61 indicating that a PC R packet should be generated. When partial reception is OFF, the PCR packet generator 106 indicates that a PCR packet should be generated from the PCR detector 103. Receive a signal.
  • the PCR packet generator 106 receives a signal indicating that a PCR packet should be generated, the PCR packet generator 106 receives the signal indicating that a PCR packet should be generated and the PID value of the PCR packet. Then, a PCR packet is generated and sent to the multiplexer 111. Each time the PCR packet generator 106 generates a PCR packet, it sends a signal indicating that the PCR packet has been generated to the multiplex controller 61.
  • FIG. 11 shows a detailed block diagram of the eighth means shown in FIG.
  • the multiplexer 111 receives a signal for selecting the delayed broadcast TS packet or the rewritten MPEG-TS packet from the multiplexing controller 61. In addition, the multiplexer 111 receives the delayed broadcast TS packet from the delay buffer 51. Further, the multiplexer 111 receives the MPEG-TS bucket for rewriting from the data buffer 107. Note that the multiplexer 111 selectively switches the delayed broadcast TS packet or the rewritten MPEG-TS packet in accordance with the signal from the multiplexing controller 61 and outputs it.
  • the multiplexer 111 receives the delayed broadcast TS packet and the modified PAT packet from the multiplexing controller 61.
  • a signal for selecting a modified NIT packet or an MPEG-TS packet for rewriting is received.
  • the multiplexer 111 receives the modified PAT packet from the multiplexer 74 or the PAT buffer 75.
  • multiplexer 111 receives the modified NIT packet from multiplexer 84 or NIT buffer 85.
  • the multiplexer 111 selectively switches and outputs the delayed broadcast TS packet, modified PAT packet, modified NIT packet or MPEG-TS packet for rewriting according to the signal from the multiplexing controller 61. .
  • the multiplexer 111 receives the delayed broadcast TS packet, modified PAT packet, modified NIT packet, accumulated MPEG-TS packet, or generated PCR packet from the multiplexing controller 61. A signal for selection can be received. Further, the multiplexer 111 can receive a PCR packet from the PCR generator 106. Multiplexer 111 receives the delayed broadcast TS packet according to the signal from multiplex controller 61. , Modified PAT packets, modified NIT packets, stored MPEG-TS packets, or generated PCR packets can be selectively switched and output.
  • the multiplexer 111 When the bit rate of the packet output from the packet filter 104 is smaller than the bit rate of a predetermined layer of the broadcast TS, there may be no packet stored in the data buffer 107. Accordingly, when there is no stored packet in the data buffer 107 and the multiplexer 111 receives a signal for selecting an MPEG-TS packet, the multiplexer 111 outputs a null packet.
  • Multiplexer 111 receives packets other than broadcast TS packets that have been delayed in accordance with signals from multiplexing controller 61 (including PAT packets, NIT packets, PCR packets, MPEG-TS packets, and NuU packets). More specifically, when selecting, the multiplexer 111 selects a packet other than the broadcast TS packet delayed from the beginning of one packet to 188 bytes, and the broadcast TS delayed from 189 to 204 bytes. Select a packet. That is, the apparatus of the present invention modifies (or rewrites) only 1 to 188 bytes of the broadcast TS packet even when modifying the broadcast TS packet, and 189 to 204 nautical ( (Including hierarchy information) is used as it is.
  • signals from multiplexing controller 61 including PAT packets, NIT packets, PCR packets, MPEG-TS packets, and NuU packets. More specifically, when selecting, the multiplexer 111 selects a packet other than the broadcast TS packet delayed from the beginning of one packet to 188 bytes

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Abstract

 装置は、放送TSを入力し、各放送TSパケットの階層情報を検出する手段(31)と、放送TSを遅延させる手段(32)と、書き換え用のMPEG-TSを入力する手段(37)と、階層情報が所定の階層を示さない場合、遅延させられた放送TSパケットを選択するための信号を生成し、階層情報が所定の階層を示す場合、書き換え用のMPEG-TSパケットを選択するための信号を生成する手段(33)と、遅延させられた放送TSパケットと、書き換え用のMPEG-TSパケットと、を選択的に出力する手段(38)と、を備える。装置はさらに、放送TSのPATパケットを修正する手段(34)と、放送TSのNITパケットを修正する手段(35)と、をさらに備えることができ、修正させたPATパケットと、修正させたNITパケットと、を選択的に出力することができる。

Description

明 細 書
放送 TSの一部を修正する装置
技術分野
[0001] 本発明は、一般に、放送 TS (トランスポートストリーム)中に含まれる複数の階層に 属するコンテンツのうち、所定の階層に属するコンテンツを修正するための装置に関 連する。
背景技術
[0002] 図 1は、地上デジタル放送波を作るためのシステムの 1例を表す。図 1に示すように 、このシステム 10は、複数の TSジェネレータ 11と、 TS多重器 12と、放送 TSコンパ ータ 13と、変調器 14と、アップコンバータ 15と、を備える。
[0003] 各 TSジェネレータ 11は、映像 ES (エレメンタリストリーム)と音声 ESと PSlZSI (Pro gram Specincation Information/ Service Information;†青報と 多直し、 MPEG— TSを生成する。 TS多重器 12は、複数の TSジェネレータ 11からの複数の MPEG— TSと、多重後の情報を示す PSIZSI情報とを多重し、別の MPEG— TSを 生成する。放送 TSコンバータ 13は、 TS多重器 12からの MPEG— TSを、多重フレ ーム構造に変換し、送信制御情報を付加し、放送 TSを生成する。ここで、送信制御 情報は、各放送 TSパケットの 189〜196バイト(8バイト)部分に多重される ISDBT 情報と、 IIP (ISDB— T Information Packet)パケットとして放送 TSに多重される 情報 (変調設定情報)と、を含む。変調器 14は、放送 TSの送信制御情報に基づいて 伝送路符号化を行い、デジタル変調し、デジタル変調信号を生成する。アップコンパ ータ 15は、デジタル変調信号の周波数を変換し、 RF放送波を生成する。
[0004] TS多重器 12は、例えば、ァストロデザイン株式会社からソフトウェア「SP— 5002」 ( 非特許文献 1参照)によって構成される。放送 TSコンバータ 13は、リーダー電子株 式会社から入手可能なハードウェア「BT— 3902」(非特許文献 2参照)によって構成 される。
[0005] なお、当業者は、ここに記載した背景技術が、国によって若干異なることを容易に 理解できるであろう。 非特許文献 1 :ァストロデザイン株式会社、「SP— 5002」(商品説明)、インターネット < URL http://www.astrodesign.co.jp/ shop/ goods/ goods. asp?goods=00000000001 12 >
非特許文献 2 :リーダー電子株式会社、「展示会リポート」(MPEG— TS コンバータ BT- 3902)、インターネットく URL http://www.leader.co.jp/exhibition/re04120 3_l.html >
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] 図 1に示すシステムが、日本の地上デジタル放送方式 (ISDB—T)に従う場合、放 送 TSは、最大で、 3つの階層に対応することができる。なお、第 1の階層は、家庭テ レビ等の固定受信機に対応し、第 2の階層は、携帯電話、 PDA等の携帯受信機に 対応し、第 3の階層は、自動車等の移動受信機に対応する。
[0007] 2005年の時点では、固定受信機向けの放送のみが、行われており、携帯受信機 向けの放送は、日本の一部の都市部において、 2006年春頃に開始される予定とな つている。
[0008] 固定受信機及び携帯受信機向けの放送が行われる場合、携帯受信機は、 1チャン ネル当たり、 13セグメントから構成される RF放送波(固定受信機及び携帯受信機向 けの放送波)のうち、 1セグメントから構成される部分 (携帯受信機向けの放送波)の みを抜き出して受信し、携帯受信機の表示部に画像を表示し、携帯受信機の出力部 から音声を出力する。
[0009] 携帯受信機を試験又は検査するためには、試験乃至検査の目的に従った条件で 、携帯受信機向けの放送、言い換えれば、放送 TSを生成する必要がある。なお、携 帯受信機を試験又は検査する例は、例えば、以下の通りである。
[0010] (1)携帯受信機向けの RF放送波(1セグメント)のみを抜き出して受信し、復調する 試験、
(2)復調した MPEG— TS信号をデコードして、表示部に画像(映像、データ表示) を表示し、出力部から音声を出力する試験、
(3)携帯受信機向けの放送波のコンテンツが、固定受信機向けの放送波のコンテ ンッと連携'連動する場合の相互的な検証試験、及び
(4)携帯受信機向けの放送波のコンテンツが、他の通信手段のコンテンツ (インタ 一ネットなど)と連携'連動する場合の相互的な検証試験。
[0011] 携帯受信機を試験又は検査するための放送 TSは、例えば、社団法人電波産業会
(ARIB)から提供されて!、る「標準テストストリーム」である。携帯受信機を試験又は 検査するための放送 TSは、試験乃至検査の目的に従った条件で、その放送 TSの 一部を修正 (変更)する必要がある場合がある。
[0012] 図 2は、放送 TSの一部を修正するためのデータの流れの 1例を表す。放送 TSの一 部を修正するためには、放送 TSを TS多重器 12に入力する必要がある。すなわち、 TS多重器 12は、放送 TSを一般的な MPEG— TSとして入力し (放送 TSの送信制 御情報を削除し)、入力された MPEG— TSの一部を編集する。具体的には、 TS多 重器 12は、多重されていた複数の MPEG— TS (例えば、 TS1、 TS2)のうちの 1つ の MPEG— TS (例えば、 TS2)を削除し、残りの MPEG— TS (例えば、 TS1)と、別 途入力された MPEG— TS (例えば、 TS3)と、を多重する。放送 TSコンバータ 13は 、 TS多重器 12からの MPEG—TS (修正された MPEG—TS)を多重フレーム構造 に変換し、送信制御情報を付加し、放送 TS (修正された放送 TS)を生成する。
[0013] このように、放送 TSの一部を修正するためには、放送 TSを非放送 TSに戻し、非放 送 TSと他の TSとを多重する必要がある。この多重に際し、 TS多重器 12は、非放送 TS及び他の TSの双方のすべてのデータを処理する。したがって、 TS多重器 12が、 ソフトウェアによって構成される場合には、 TS多重装置 13は、多重をリアルタイムで 実行することができない。或いは、 TS多重器 12が、ハードウェアによって構成される 場合には、 TS多重装置 12は、多重をリアルタイムで実行することができる力 高価に なる。
[0014] また、修正された非放送 TSを、再度、放送 TSに変換する必要がある。したがって、 放送 TSの一部を修正するために、放送 TSコンバータ 13を用意する必要がある。
[0015] 本発明の目的は、放送 TSを入力し、放送 TS中に含まれる所定のパケットの一部を 修正する装置を提供することである。
[0016] 本発明のもう 1つの目的は、放送 TSそのものを処理することができる装置を提供す ることである。
[0017] 本発明の他の目的は、以下に述べる実施形態及び添付の図面を参照することによ つて、当業者に明らかになるであろう。
課題を解決するための手段
[0018] 本発明の装置は、放送 TS (トランスポートストリーム)を入力し、各放送 TSパケットの 階層情報を検出する手段(31、 43)と、放送 TSを遅延させる手段(32、 51)と、書き 換え用の MPEG— TSを入力する手段(37、 104)と、階層情報が所定の階層を示さ ない場合、遅延させられた放送 TSパケットを選択するための信号を生成し、階層情 報が所定の階層を示す場合、書き換え用の MPEG— TSパケットを選択するための 信号を生成する手段 (33、 61)と、遅延させられた放送 TSパケットと、書き換え用の MPEG— TSパケットと、を選択的に出力する手段(38、 111)と、を備える。
[0019] 本発明の装置は、書き換え用の MPEG—TSのPMTパケットのPID及びServiceI Dを取得する手段(102)と、放送 TSの PATパケットを検出し、 PATパケットに記述さ れ、所定の階層に属する PMTパケットの PID及び ServicelDを、書き換え用の MP EG—TSのPMTパケットのPID及びServiceIDに修正する手段(34、 71、 72)と、 放送 TSの NITパケットを検出し、 NITパケットに記述され、所定の階層に属する PM Tパケットの ServicelDを、書き換え用の MPEG— TSの PMTパケットの ServicelD に修正する手段(35、 81、 82)と、をさらに備えることができ、放送 TSパケット又は書 き換え用の MPEG— TSパケットを選択するための信号を生成する前記手段(33、 6 1)はさらに、放送 TSの PATパケットが検出される場合、修正させた PATパケットを 選択するための信号を生成し、放送 TSの NITパケットが検出される場合、修正させ た NITパケットを選択するための信号を生成することができ、放送 TSパケット又は書 き換え用の TSパケットを選択的に出力する前記手段(38、 111)はさらに、修正させ た PATパケットと、修正させた NITパケットと、を選択的に出力することができる。
[0020] PMTパケットの PID及び ServicelDを取得する前記手段(102)はさらに、 PMTパ ケットの ESループ内に記述されたプログラムの PIDを取得することができ、本発明の 装置は、 PMTパケットの ESループ内に記述されたプログラムの PIDを持つ MPEG TSパケットを通過させる手段(104)と、書き換え用の MPEG— TSの PCRパケット を検出し、 PCRパケットの PCR値を取得し、取得した PCR値カゝら新たな PCR値を生 成し、新たな PCRパケットを生成する手段(103、 105、 106)と、をさらに備えることが でき、放送 TSパケット、書き換え用の MPEG— TSパケット、修正させた PATパケット 又は修正させた NITパケットを選択するための信号を生成する前記手段(33、 61)は さら〖こ、新たな PCRパケットが生成される場合、生成された PCRパケットを選択する ための信号を生成することができ、放送 TSパケット、書き換え用の TSパケット、修正 させた PATパケット又は修正させた NITパケットを選択的に出力する前記手段(38、 111)はさらに、生成された PCRパケットを選択的に出力することができる。
[0021] 各放送 TSパケットの階層情報を検出する前記手段(31、 43)はさらに、各放送 TS パケットの TSPカウンタ値を取得又は生成してもよぐ新たな PCRパケットを生成する 前記手段(103、 105、 106)は、取得又は生成した TSPカウンタ値が所定の TSP力 ゥンタ値に一致する時に、新たな PCRパケットを生成してもよい。
[0022] 代替的に、新たな PCRパケットを生成する前記手段(103、 105、 106)は、書き換 え用の MPEG— TSの PCRパケットが検出される時に、新たな PCRパケットを生成し てもよい。
[0023] 放送 TSパケット、書き換え用の TSパケット、修正させた PATパケット、修正させた NITパケット又は生成された PCRパケットを選択的に出力する前記手段(38、 111) は、放送 TSパケットを出力する場合、書き換え用の MPEG—TSパケットの先頭から 188バイト部分を出力し、その直後に、放送 TSパケットの 189バイト〜 204部分を出 力し、放送 TSパケットを出力する場合、放送 TSパケットの先頭から 204バイト部分を 出力し、修正させた PATパケットを出力する場合、修正させた PATパケットの先頭か ら 188バイト部分を出力し、その直後に、放送 TSパケットの 189バイト〜 204部分を 出力し、修正させた NITパケットを出力する場合、修正させた NITパケットの先頭から 188バイト部分を出力し、その直後に、放送 TSパケットの 189バイト〜 204部分を出 力し、生成された PCRパケットを出力する場合、生成された PCRパケットの先頭から 188バイト部分を出力し、その直後に、放送 TSパケットの 189バイト〜 204部分を出 力することができる。
図面の簡単な説明 [0024] [図 1]地上デジタル放送波を作るためのシステムの 1例を表す。
[図 2]放送 TSの一部を修正するためのデータの流れの 1例を表す。
[図 3]本発明に従って放送 TSの一部を修正する装置の概略ブロック図を示す。
[図 4]図 3に示す第 1手段の詳細なブロック図を示す。
[図 5]図 3に示す第 2手段の詳細なブロック図を示す。
[図 6]図 3に示す第 3手段の詳細なブロック図を示す。
[図 7]図 3に示す第 4手段の詳細なブロック図を示す。
[図 8]図 3に示す第 5手段の詳細なブロック図を示す。
[図 9]図 3に示す第 6手段の詳細なブロック図を示す。
[図 10]図 3に示す第 7手段の詳細なブロック図を示す。
[図 11]図 3に示す第 8手段の詳細なブロック図を示す。
[図 12]放送 TSパケットの記述の 1例を説明するための図である。
[図 13]PATパケットの記述の一例を説明するための図である。
[図 14]NITパケットの記述の一例を説明するための図である。
発明を実施するための最良の形態
[0025] 図 3は、本発明に従って放送 TSの一部を修正する装置の概略ブロック図を示す。
但し、本発明の装置は、図 3に示される構成の一部を省略することができる。
[0026] 本発明は、概して、放送 TSを入力し、各放送 TSパケット内部に付加されている IS DBT情報に含まれている階層情報を検出する第 1手段 31と、放送 TSを入力し、少 なくとも、各放送 TSパケットの階層情報を検出するために必要な時間だけ、放送 TS を遅延させる第 2手段 32と、 ISDBT情報中の階層情報が所定の階層を示さない場 合、遅延させられた放送 TSパケットを選択するための信号を生成し、階層情報が所 定の階層を示す場合、書き換え用の MPEG— TSパケットを選択するための信号を 生成する第 3手段 33と、書き換え用の MPEG— TSを入力する第 7手段 37と、遅延さ せられた放送 TSパケット又は書き換え用の MPEG— TSパケットを選択するための 信号を入力し、遅延させられた放送 TSパケットと書き換え用の MPEG—TSパケット とを選択的に出力する第 8手段 38と、を備える。
[0027] 本発明の装置はさらに、書き換ぇ用のMPEG—TSを入カし、PMT(Program M ap Table)パケットを検出し、(書き換え用の) PMTパケットの PID及び ServicelD を取得する第 7手段 37を備えることができる。なお、第 7手段 37は、書き換え用の M PEG— TSの代わりに、書き換え用の放送 TSを入力してもよい。この場合、第 7手段 37は、入力された放送 TSの送信制御情報を削除し、放送 TSから、書き換え用の M PEG— TSを抽出する。
[0028] 本発明の装置はさらに、 PAT(Program Association Table)パケットを検出し 、 PATパケットに記述される PMTパケットの PID及び ServicelDであって、所定の階 層に属する PMTパケットの PID及び ServicelDの PMTパケットの PID及び Service IDを、書き換え用の PMTパケットの PID及び ServicelDに修正する第 4手段 34と、 NIT (Network Information Table)パケットを検出し、 NITパケットに記述される PMTパケットの ServicelDを書き換え用の PMTパケットの ServicelDに修正する第 5手段 35と、各放送 TSパケットが PATパケット又は NITパケットであるか否かを判定 するために必要な時間だけ、放送 TSを遅延させる第 6手段 36と、を備えることができ る。
[0029] 第 4手段 34はさらに、 PATパケットを検出したことを表す信号を生成することができ 、第 5手段 35はさらに、 NITパケットを検出したことを表す信号を生成することができ 、第 3手段 33はさらに、修正された PATパケット又は修正された NITパケットを選択 するための信号を生成することができ、第 8手段 38はさらに、修正された PATバケツ トと修正された NITパケットとを選択的に出力することができる。
[0030] 第 7手段 37はさらに、 PCR (Program Clock Reference)パケット、 PATパケット 及び NITパケット以外の MPEG—TSパケットを蓄積し、新たな PCRパケットを生成 することができ、第 3手段 33はさらに、蓄積された MPEG—TSパケット又は生成され た PCRパケットを選択するための信号を生成することができ、第 8手段 38はさらに、 蓄積された MPEG— TSパケットと生成された PCRパケットとを選択的に出力すること ができる。
[0031] 図 4は、図 3に示す第 1手段の詳細なブロック図を示し、図 12は、放送 TSパケットの 記述の 1例を説明するための図である。
[0032] 階層情報検出器 43は、放送 TSを入力し、各放送 TSパケットの階層情報を検出す る。具体的には、階層情報検出器 43は、各放送 TSパケットのシンクバイト(16進数 表記で、「47」 (0x47) ) (図 12中の矢印 120参照)を抽出し、各放送 TSパケットの 19 0バイト目力も階層情報(図 12中の矢印 121参照)を抽出する。階層情報は、例えば 、 A階層、 B階層、 C階層、或いは、無効階層を示す。階層情報検出器 43は、検出し た各放送 TSパケットの階層情報を多重制御器 61に送る。
[0033] 階層情報検出器 43は、階層情報を検出する際に、各放送 TSパケットのパケット ID
(PID)を検出し、多重制御器 61に送ることができる。具体的には、階層情報検出器 4 3は、各放送 TSパケットの 2〜3バイト目力らパケット ID (PID) (図 12中の矢印 122参 照)を抽出する。
[0034] 階層情報検出器 43は更に、各放送 TSパケットの 191〜192バイト目から TSPカウ ンタ値(図 12中の矢印 123参照)を抽出することができる。 TSPカウンタ値は、放送 T Sのフレーム構造の先頭パケットで「0」を示し、 1パケット毎にインクリメントされる。或 いは、階層情報検出器 43は、 TSPカウンタ値の代わりに、各放送 TSパケットの 189 ノイト目力もフレーム先頭パケットフラグ値(図 12中の矢印 124参照)を抽出し、フレ ーム先頭パケットフラグ値力も TSPカウンタ値を生成することができる。フレーム先頭 パケットフラグ値は、放送 TSのフレーム構造の先頭パケットで「1」を示し、先頭バケツ ト以外で「0」を示す。階層情報検出器 43がフレーム先頭パケットフラグ値を抽出する 場合、階層情報検出器 43は、カウンタを備える。階層情報検出器 43によって生成さ れるカウンタ値力 抽出した TSPカウンタ値と同様の値になるように、すなわち、フレ ーム先頭パケットフラグ値が 1を示す場合に「0」を示し、 1パケット毎にインクリメントす るように、階層情報検出器 43は、カウンタ値を生成することができる。階層情報検出 器 43は、抽出した (或いは生成した)カウンタ値を多重制御器 61に送る。
[0035] 本発明の装置はさらに、 IIP (ISDB— T Information Packet)検出器 41及び II P解析器 42を備えることができる。
[0036] ΠΡ検出器 41は、放送 TSを入力し、各放送 TSパケットが ΠΡパケットであるか否か を判定する。具体的には、 ΠΡ検出器 41は、各放送 TSパケットのシンクバイト(図 12 中の矢印 120参照)を抽出し、各放送 TSパケットの 2〜3バイト目力らパケット ID (PI D) (図 12中の矢印 122参照)を抽出し、各放送 TSパケットの PID力 ΠΡパケットの P ID (16進数表記で、 riFFOj (OxlFFO)である力否かを判定する。各放送 TSバケツ トの PIDが、 IIPパケットの PIDである場合、 IIPパケット検出器 41は、 PID「0xlFF0」 を持つ IIPパケットを IIP解析器 42に送る。
[0037] ΠΡ解析器 42は、 ΠΡパケットのペイロードを解析し、送信制御情報に含まれて 、る 変調設定情報のうち、少なくとも部分受信が ONである力否かを示す情報 (例えば、 ON)を取得する。 ΠΡ解析器 42は、部分受信が ONである力否かを示す情報を、多 重制御器 61及び PCRパケット生成器 106に送る。 ΠΡ解析器 42は、部分受信が ON であるか否かを示す情報を、遅延バッファ 51に送ってもょ 、。
[0038] ΠΡ解析器 42は、部分受信が ONである力否かを示す情報以外の変調設定情報で あるモード情報 (例えば、 3)及びガードインターバル情報 (例えば、 1Z8)を取得し、 多重制御器 61に送ることができる。また、 ΠΡ解析器 42は、部分受信が ONであるか 否かを示す情報、モード情報及びガードインターバル情報以外の変調設定情報 (例 えば、各階層毎の変調方式 (例えば、 A階層の変調方式は、 QPSKであり、 B階層の 変調方式は、 64QMである)、符号ィ匕率 (例えば、 A階層の符号ィ匕率は、 1Z2であり 、 B階層の符号ィ匕率は、 3Z4である)及びセグメント数 (例えば、 A階層のセグメント 数は、 1であり、 B階層のセグメント数は、 12である))を取得し、多重制御器 61に送る ことができる。
[0039] 図 5は、図 3に示す第 2手段の詳細なブロック図を示す。
[0040] 遅延バッファ 51は、放送 TSを入力し、階層情報検出器 43が各放送 TSパケットの 階層情報を検出するために必要な時間だけ、放送 TSを遅延させる。階層情報検出 器 43が各放送 TSパケットの階層情報を検出するために必要な時間は、具体的には 、少なくとも 191バイトに相当する時間であり、例えば、 1パケット長(204バイト)に相 当する時間である。遅延バッファ 51は、遅延させた放送 TSを PAT検出器 71、 NIT 検出器 81及び遅延バッファ 91に送る。
[0041] 遅延バッファ 51は、部分受信が ONであるか否かを示す情報を、 ΠΡ解析器 42から 受ける場合、遅延バッファ 51は、階層情報検出器 43が各放送 TSパケットの階層情 報及び TSPカウンタ値を検出するために必要な時間(具体的には、少なくとも 192バ イトに相当する時間)だけ、放送 TSを遅延させてもよい。 [0042] なお、放送 TSの所定の階層のプログラム情報(PMTパケットの PIDおよび PMTパ ケットに記述される ServicelD)と書き換え用のプログラム情報(PMTパケットの PID および PMTパケットに記述される ServicelD)とが一致する場合、すなわち、放送 T Sの PATパケット及び NITパケットを修正する必要がない場合には、遅延バッファ 51 は、遅延させた放送 TSをマルチプレクサ 111に送ることができる。
[0043] 図 6は、図 3に示す第 3手段の詳細なブロック図を示す。
[0044] 多重制御器 61は、ユーザによって選択された所定の階層(例えば、 A階層)を記憶 する。多重制御器 61は、各放送 TSパケットから検出された階層情報を、階層情報検 出器 43から受け取る。多重制御器 61は、階層情報を解析し、階層情報がどの階層 を示しているかを判定する。階層情報が所定の階層(例えば、 A階層)を示さない場 合、多重制御器 61は、遅延させられた放送 TSパケットを選択するための信号を生成 し、階層情報が所定の階層を示す場合、多重制御器 61は、書き換え用の MPEG— TSパケットを選択するための信号を生成する。多重制御器 61は、遅延させられた放 送 TSパケット、或いは、書き換え用の MPEG—TSパケットを選択するための信号を 、マルチプレクサ 111に送る。
[0045] 多重制御器 61は、 PAT検出器 71から、 PATパケットを検出したことを表す信号を 受けることができ、また、 NIT検出器 81から、 NITパケットを検出したことを表す信号 を受けることができる。多重制御器 61は、 PATパケットを検出したことを表す信号を 受ける場合、修正された PATパケットを選択するための信号を生成することができ、 NITパケットを検出したことを表す信号を受ける場合、修正された NITパケットを選択 するための信号を生成することができる。多重制御器 61は、遅延させられた放送 TS パケット、修正された PATパケット、修正された NITパケット、或いは、書き換え用の MPEG—TSパケットを選択するための信号を、マルチプレクサ 111に送ることができ る。なお、修正された PATパケット又は修正された NITパケットを選択するための信 号は、遅延させられた放送 TSパケットを選択するための信号よりも、優先される。
[0046] 多重制御器 61は、 PCRパケット生成器 106から、 PCRパケットを生成したことを表 す信号を受けることができ、生成された PCRパケットを選択するための信号を生成す ることができる。多重制御器 61は、書き換え用の MPEG—TSパケットを選択するた めの信号の代わりに、蓄積された MPEG— TSパケットを選択するための信号を生成 することができる。多重制御器 61は、遅延させられた放送 TSパケット、修正された P ATパケット、修正された NITパケット、蓄積された MPEG—TSパケット、或いは、生 成された PCRパケットを選択するための信号を、マルチプレクサ 111に送ることがで きる。なお、生成された PCRパケットを選択するための信号は、蓄積された MPEG— TSパケットを選択するための信号よりも、優先される。
[0047] 多重制御器 61は、 ΠΡ解析器 42から、部分受信が ONである力否かを示す情報を 受ける。
[0048] 部分受信が ONの場合、多重制御器 61は、階層情報検出器 43から、 TSPカウンタ 値を受け取ることができる。多重制御器 61は、階層情報を解析する際、 TSPカウンタ 値も解析する。階層情報が所定の階層を表す場合、多重制御器 61は、所定の階層 を表すパケットの TSPカウンタ値のうちの一つ(例えば、所定の階層を表す TSPカウ ンタ値のうち最も小さい値)を記憶する。多重制御器 61は、階層情報検出器 43から の TSPカウンタ値力 記憶した TSPカウンタ値 (所定の TSPカウンタ値)と一致するか 否かを判定し、両者が一致する場合、 PCRパケットを生成すべきことを表す信号を生 成し、 PCRパケット発生器 106に送る。
[0049] 多重制御器 61は、 ΠΡ解析器 42から、モード情報を受けることができる。モード情 報が 2を示す場合、多重制御器 61は、所定の階層を表すパケットの TSPカウンタ値 を 2つ記憶してもよぐモード情報が 3を示す場合、多重制御器 61は、所定の階層を 表すパケットの TSPカウンタ値を 4つ記憶してもよい。多重制御器 61は、 ΠΡ解析器 4 2から、ガードインターバル情報を受けることができ、モード情報及びガードインター バル情報と 1フレームあたりのパケット数との関係を表すテーブルを記憶することがで きる。多重制御器 61は、受け取ったモード情報及びガードインターバル情報に対応 する 1フレームあたりのパケット数を、そのテーブル参照することによって求めることが できる。例えば、モード情報が 2を示し、ガードインターバル情報が 1Z8を示す場合 、 1フレームあたりのパケット数は、 2, 304パケットであり、モード情報が 3を示し、ガー ドインターバル情報が 1/8を示す場合、 1フレームあたりのパケット数は、 4, 608パ ケットである。多重制御器 61が複数の TSPカウンタ値を記憶する場合、 TSPカウンタ 値間の間隔は、等しいことが好ましい。多重制御器 61が 2つの TSPカウンタ値を記憶 し、 1フレームあたりのパケット数が 2, 304パケットである場合、 2つの TSPカウンタ値 は、例えば、 96 (例えば、所定の階層を表す TSPカウンタ値のうち最も小さい値)及 び 1, 248 ( = 96 + 2, 304Z2)である。多重制御器 61が 4つの TSPカウンタ値を記 憶し、 1フレームあたりのパケット数が 4, 608パケットである場合、 2つの TSPカウンタ 値は、例えば、 96 (例えば、所定の階層を表す TSPカウンタ値のうち最も小さい値)、 1, 248 ( = 96+4, 608/4) , 2, 400 (= 1, 248+4, 608,4)及び 3, 552 ( = 24 00+4, 608Z4)である。
[0050] 多重制御器 61は、部分受信が ONである力否かを示す情報、モード情報、及び、 ガードインターバル情報以外の変調設定情報を、 ΠΡ解析器 42から受けることができ る。多重制御器 61は、変調設定情報から所定の階層(例えば、 A階層)に多重するこ とのできるビットレートを計算することができる。具体的には、モード情報が 3であり、ガ ードインターバル情報が 1Z8)、 A階層の変調方式 QPSKであり、 A階層の符号ィ匕 率が 1Z2であり、 A階層のセグメント数が 1である場合、 A階層に多重することのでき るビットレートは、 312. 066kbpsとなる。多重制御器 61は、計算したビットレートを表 示可能にする。多重制御器 61は、計算したビットレートの代わりに、或いは、計算し たビットレートとともに、変調設定情報を表示可能にすることができる。
[0051] ビットレートを計算する方法は、変調設定情報とビットレートとの関係を表すテープ ルを参照することによって求めることができ、或いは、変調設定情報から計算式を用 いて算出することによって求めることができる。 日本の地上デジタル放送方式に従う 計算式は、
R= (376/1071) M-C-N/ (l + G) Mbps
である。ここで、 R、 M、 C、 G及び Nは、それぞれ、ビットレート、シンボルあたりビット 数(例えば、 6 (64QAM)、 4 (16QAM)、 2 (QPSK、 DQPSK) )、畳み込み符号化 率 (例えば、 7Z8、 5/6, 3/4, 2/3, 1Z2)、ガードインターバル比(例えば、 lZ 32、 1/16, 1/8, 1Z4)及び使用セグメント数(1〜13の整数)である。定数(376 /1071) =セグメントあたりの帯域(6Zl4MHz) Xリードソロモン符号化率(188Z 204) X制御信号 (パイロット、 TMCCなど)の挿入損率(967108)。 [0052] 多重制御器 61は、データバッファ 107 (例えば、 FIFO)から、書き込み数が所定の 値を超えたことを表す信号を入力することができる。所定の値は、例えば、バッファの 容量と等しいか、ほんの少しだけ少ない値である。書き込み数が所定の値を超える場 合、データバッファ 107へ流れ込むデータがオーバーフローするので、多重制御器 6 1は、放送 TSパケットを選択するための信号のみをマルチプレクサ 111に送る。すな わち、本発明の装置は、放送 TSを修正しないことができる。また、多重制御器 61は、 データバッファ 107へ流れ込むデータがオーバーフローしていることを表示可能にす ることがでさる。
[0053] 多重制御器 61は、各放送 TSパケットから検出された PIDを、階層情報検出器 43 力も受け取ることができる。多重制御器 61は、各放送 TSパケットから検出された PID 1S NITパケットの PID (16進数表記で、「0010」(0x0010)であるか否かを判定す る。各放送 TSパケットから検出された PID力 NITパケットの PIDである場合、多重 制御器 61はさらに、その放送 TSパケットの階層情報が、所定の階層(例えば、 A階 層)を示すか否かを判定する。放送 TSに含まれる NITパケットが所定の階層を示す 場合、多重制御器 61はさらに、 PCRパケットを生成したことを表す信号を受けている いか否かを判定する。
[0054] 放送 TSに含まれる NITパケットが所定の階層を示し、且つ、 PCRパケットを生成し たことを表す信号を多重制御器 61が受けている場合、多重制御器 61は、修正され た NITパケットを蓄積すべきことを表す信号をマルチプレクサ 84に送るとともに、修正 された NITパケットを選択するための信号の代わりに、生成された PCRパケットを選 択するための信号を、マルチプレクサ 111に送る。その後、 PCRパケットを生成したこ とを表す信号を多重制御器 61が受けなくなった場合、多重制御器 61は、蓄積された MPEG—TSパケットを選択するための信号の代わりに、蓄積された NITパケットを 選択するための信号をマルチプレクサ 111に送る。すなわち、生成された PCRバケツ トを選択するための信号は、蓄積された NITパケットを選択するための信号よりも、優 先され、蓄積された NITパケットを選択するための信号は、蓄積された MPEG— TS パケットを選択するための信号よりも、優先される。
[0055] 放送 TSに含まれる NITパケットが所定の階層を示しても、 PCRパケットを生成した ことを表す信号を多重制御器 61が受けていない場合、多重制御器 61は、前述の動 作と同様に、修正された NITパケット選択するための信号を、マルチプレクサ 111に 送る。
[0056] 多重制御器 61は、各放送 TSパケットから検出された PID力 PATパケットの PID ( 16進数表記で、「0000」(0x0000)である力否かを判定する。各放送 TSパケットか ら検出された PID力 PATパケットの PIDである場合、多重制御器 61はさらに、 NIT パケットと同様に、その放送 TSパケットの階層情報が、所定の階層を示す力否かを 判定する。放送 TSに含まれる PATパケットが所定の階層を示す場合、多重制御器 6 1はさらに、 PCRパケットを生成したことを表す信号を受けているいか否かを判定する
[0057] 放送 TSに含まれる PATパケットが所定の階層を示し、且つ、 PCRパケットを生成し たことを表す信号を多重制御器 61が受けている場合、多重制御器 61は、修正され た PATパケットを蓄積すべきことを表す信号をマルチプレクサ 74に送るとともに、修 正された PATパケット選択するための信号の代わりに、生成された PCRパケットを選 択するための信号を、マルチプレクサ 111に送る。その後、 PCRパケットを生成したこ とを表す信号を多重制御器 61が受けなくなった場合、多重制御器 61は、蓄積された MPEG— TSパケットを選択するための信号又は蓄積された NITパケットを選択する ための信号の代わりに、蓄積された PATパケットを選択するための信号をマルチプレ クサ 111に送る。すなわち、生成された PCRパケットを選択するための信号は、蓄積 された PATパケットを選択するための信号よりも、優先され、生成された NITパケット を選択するための信号は、蓄積された PATパケットを選択するための信号よりも、優 先され、蓄積された PATパケットを選択するための信号は、蓄積された MPEG— TS パケットを選択するための信号よりも、優先される。
[0058] 多重制御器 61は、放送 TSの PATパケットに記述されているすべて組の PMTパケ ットの PID及び ServicelD (例えば、 PMT1の PID (OxO IFF)及び ServicelD (0x0 400)及び PMT2の PID (0xlFC8)及び ServiceID (Ox0580) )を、後述の通り、 P AT編集器 72から受け取ることができる。多重制御器 61は、階層情報検出器 43から 、検出した各放送 TSパケットの PID及び階層情報を受けるので、多重制御器 61は、 PAT編集器 72からの各組の PMTパケットの PID及び ServicelD力 どの階層に属 して 、るかを判定し、所定の階層のみに属する PMTパケットの PID及び ServicelD を記憶し、 PAT編集器 72に送る。また、多重制御器 61は、所定の階層のみに属す る PMTパケットの ServicelDを NIT編集器 82に送る。
[0059] 具体的には、多重制御器 61は、階層情報検出器 43からの各放送 TSパケットの PI Dが、 PAT編集器 72からの PMTパケットの PID (例えば、 PMT1の PID (OxOlFF) 及び PMT2の PID (0xlFC8) )に一致する力否かを判定する。多重制御器 61はさら に、一致した放送 TSパケット(PMTパケット)の階層階層力 所定の階層(例えば、 A 階層)を示すか否かを判定する。例えば、 PMT1の PIDが B階層を示し、 PMT2の PI Dが A階層を示す場合、所定の階層に属する PMTパケットの PID及び ServicelDは 、 PMT2の PID (0xlFC8)及び ServicelD (0x0580)である。なお、 1組の PMTの PID及び ServicelDは、同じ階層を示す。多重制御器 61は、所定の階層(例えば、 A階層)のみに属する PMTパケットの PID (例えば、 0xlFC8)及び ServicelD (例え ば、 0x0580)を PAT編集器 72に送る。また、多重制御器 61は、所定の階層のみに 属する PMTパケットの ServicelD (例えば、 0x0580)を NIT編集器 82に送る。
[0060] 図 7は、図 3に示す第 4手段の詳細なブロック図を示す。
[0061] PAT検出器 71は、遅延バッファ 51から、遅延させた放送 TSを入力し、 PATバケツ トを検出する。具体的には、 PAT検出器 71は、各放送 TSパケットのシンクバイト(図 12中の矢印 120参照)を抽出し、各放送 TSパケットの 2〜3バイト目力らパケット ID ( PID) (図 12中の矢印 122参照)を抽出し、各放送 TSパケットの PID力 PATバケツ トの PID (16進数表記で、「0000」(0x0000)であるか否かを判定する。各放送 TS パケットの PID力 PATパケットの PIDである場合、 PAT検出器 71は、 PID「0x000 0」を持つ PATパケットを PAT編集器 72に送る。また、 PAT検出器 71は、 PATパケ ットを検出したことを表す信号を多重制御器 61に送る。 PAT検出器 71の初期動作 においては、 PAT検出器 71は、 PATパケットを検出したことを表す信号を多重制御 器 61に送らなくてもよい。
[0062] 図 13は、 PATパケットの記述の一例を説明するための図である。
[0063] (PAT編集器 72の初期動作) PAT編集器 72は、 PAT検出器 71から放送 TSの PATパケットを受ける。 PAT編 集器 72は、 PATパケットの記述を解析し、 PATパケットに記述されているすべて組 の PMTパケットの PID及び ServicelD (図 13中の矢印 131〜134参照)を取得し、 多重制御器 61に送る。
[0064] (PAT編集器 72の通常動作)
PAT編集器 72は、 PAT検出器 71から放送 TSの PATパケットを受ける。また、 PA T編集器 72は、 PAT検出器 101から、書き換え用の PMTパケットの PID及び Servi celDを受け取る。さら〖こ、 PAT編集器 72は、多重制御器 61から、所定の階層に属 する PMTパケットの PID及び ServicelDを受け取る。 PAT編集器 72は、 PATパケ ットの記述を解析し、 PATパケットのセクション長(図 13中の矢印 130参照)を取得す る。また、 PAT編集器 72は、 PATパケットの記述を解析する際に、放送 TSの所定の 階層(例えば、 A階層)に属する PMTパケットの PID及び ServicelDの記述位置(図 13中の矢印 131及び矢印 132参照)を取得し、それぞれの記述位置で、書き換え用 の PMTパケットの PID及び ServicelD及びに上書きする。 PAT編集器 72は、放送 TSの PATパケットのセクション長に基づき、放送 TSの PATパケット内の(Servicel D及び PMTパケットの PIDが修正された)セクション 'データを生成する。 PAT編集 器 72は、セクション 'データを CRC (Cyclic Redundancy Check)生成器 73及び マルチプレクサ 74に送る。
[0065] CRC生成器 74は、セクション 'データに基づき、新たな CRCコードを生成し、マル チプレクサ 74に送る。マルチプレクサ 74は、セクション.データと新たな CRCコードと を多重し、修正された PATパケットをマルチプレクサ 111に送る。
[0066] マルチプレクサ 74は、修正された PATパケットを蓄積すべきことを表す信号を多重 制御器 61から受けることができる。マルチプレクサ 74は、修正された PATパケットを 蓄積すべきことを表す信号を受ける場合、マルチプレクサ 74は、修正された PATパ ケットを、マルチプレクサ 111の代わりに、 PATバッファ 75に送る。 PATバッファ 75は 、修正された PATパケットを蓄積し、マルチプレクサ 111に送る。
[0067] 図 8は、図 3に示す第 5手段の詳細なブロック図を示す。
[0068] NIT検出器 81は、遅延バッファ 51から、遅延させた放送 TSを入力し、 NITパケット を検出する。具体的には、 NIT検出器 71は、各放送 TSパケットのシンクバイト(図 12 中の矢印 120参照)を抽出し、各放送 TSパケットの 2〜3バイト目力らパケット ID (PI D) (図 12中の矢印 122参照)を抽出し、各放送 TSパケットの PID力 NITパケットの PID (16進数表記で、「0010」(0x0010)であるか否かを判定する。各放送 TSパケ ットの PID力 NITパケットの PIDである場合、 NIT検出器 81は、 NITパケットを検出 したことを表す信号を多重制御器 61に送る。また、 NIT検出器 81は、 PID「0x0010 」を持つ NITパケットを NIT編集器 82に送る。
[0069] 図 14は、 NITパケットの記述の一例を説明するための図である。
[0070] NIT編集器 82は、 PAT検出器 101から、書き換え用の ServicelDを受け取る。ま た、 NIT編集器 82は、 NIT検出器 81から、放送 TSの NITパケットを受ける。さらに、 PAT編集器 72は、多重制御器 61から、所定の階層に属する PMTパケットの Servic elDを受け取る。 NIT編集器 82は、 NITパケットの記述を解析し、 NITパケットのセク シヨン長(図 14中の矢印 140参照)を取得する。また、 NIT編集器 82は、 NITバケツ トの記述を解析する際に、放送 TSの所定の階層に属する ServicelD (所定の階層 に属する PMTパケットの ServicelD)の記述位置(図 14中の矢印 141参照)を取得 し、その記述位置で、書き換え用の ServicelDに上書きする。 NIT編集器 82は、放 送 TSの NITパケットのセクション長に基づき、放送 TSの NITパケットの(ServicelD が修正された)セクション ·データを生成する。 NIT編集器 82は、セクション 'データを CRC生成器 83及びマルチプレクサ 84に送る。
[0071] CRC生成器 84は、セクション 'データに基づき、新たな CRCコードを生成し、マル チプレクサ 84に送る。マルチプレクサ 84は、セクション.データと新たな CRCコードと を多重し、修正された NITパケットをマルチプレクサ 111に送る。
[0072] マルチプレクサ 84は、修正された NITパケットを蓄積すべきことを表す信号を多重 制御器 61から受けることができる。マルチプレクサ 84は、修正された NITパケットを 蓄積すべきことを表す信号を受ける場合、マルチプレクサ 84は、修正された NITパ ケットを、マルチプレクサ 111の代わりに、 NITバッファ 85に送る。 NITバッファ 85は 、修正された PATパケットを蓄積し、マルチプレクサ 111に送る。
[0073] 図 9は、図 3に示す第 6手段の詳細なブロック図を示す。 [0074] 遅延バッファ 91は、遅延バッファ 51から、遅延させた放送 TSを入力する。遅延バッ ファ 91は、 PAT検出器 71又は NIT検出器 81が各放送 TSパケットが PATパケット又 は NITパケットである力否かを判定するために必要な時間だけ、放送 TSを遅延させ る。 PAT検出器 71又は NIT検出器 81が各放送 TSパケットが PATパケット又は NIT パケットであるか否かを判定するために必要な時間は、言い換えれば、 PAT検出器 71又は NIT検出器 81が各放送 TSパケットの PIDを抽出するのに必要な時間であり 、具体的には、少なくとも 3バイトに相当する時間である。遅延バッファ 91は、さらに遅 延させた放送 TSをマルチプレクサ 111に送る。
[0075] 図 10は、図 3に示す第 7手段の詳細なブロック図を示す。
[0076] データバッファ 107 (例えば、 FIFO)は、書き換え用の MPEG— TSを入力し、書き 換え用の MPEG—TSを貯め、書き換え用の MPEG—TSをマルチプレクサ 111に 送る。なお、書き換え用のプログラム情報(PMTパケットの PIDおよび ServicelD)は 、放送 TSの所定の階層(例えば、 A階層)のプログラム情報 (PMTパケットの PIDお よび ServicelD)と一致する。
[0077] 書き換え用のプログラム情報が、放送 TSの所定の階層のプログラム情報と一致し ない場合、本発明はさらに、 PAT検出器 101、 PMT検出器 102、 PCR検出器 103 、パケットフィルタ 104、 PCR値発生器 105及び PCR生成器 106を備えることができ 、データバッファ 107は、書き換え用の MPEG— TSの代わりに、パケットフィルタ 10 4からの MPEG— TSパケットを入力する。
[0078] パケットフィルタ 104からの書き込み数力 所定の数を超える場合、データバッファ 1 07は、書き込み数が所定の数を超したことを表す信号を多重制御器 61に送ることが できる。
[0079] PAT検出器 101は、書き換え用の MPEG— TSを入力し、各 MPEG— TSパケット 力 SPATパケットであるか否かを判定する。具体的には、 PAT検出器 101は、各 MPE G—TSパケットのシンクバイト(図 12中の矢印 120参照)を抽出し、各 MPEG—TS パケットの 2〜3バイト目力らパケット ID (PID) (図 12中の矢印 122参照)を抽出し、 各 MPEG—TSパケットのPIDカ PATパケットの PID ( 16進数表記で、「0000」(Ox 0000)であるか否かを判定する。少なくとも 1つの MPEG— TSパケットの PIDが、 P ATのパケットの PIDである場合、 PAT検出器 101は、 PID「0x0000」を持つ PAT パケットの記述を解析し、少なくとも 1種類の PMTパケットの PIDを取得し、取得した PMTパケットの PIDを PMT検出器 102に送る。また、 PAT検出器 101は、 PATパ ケットの記述を解析する際、取得した PMTパケットの ServicelDも取得する。 PAT検 出器 101は、取得した PMTパケットの PID及び ServicelD (すなわち、書き換え用の PMTパケットの PID及び ServicelD)を PAT編集器 72に送る。 PAT検出器 101は 、取得した PMTパケットの ServicelD (すなわち、書き換え用の ServicelD)を NIT 編集器 82に送る。
[0080] なお、書き換え用の MPEG— TSに含まれる PATパケット内に記述される PMTパ ケットが複数ある場合、 PAT検出器 101は、複数の組の PMTパケットの PID及び Se rvicelDを取得することができる。この場合、 PAT検出器 101は、取得した複数の組 の PMTパケットの PID及び ServicelDのうち、 1組の PMTパケットの PID及び Servi celDを選択することができる。 PAT検出器 101は、ユーザによって選択された PMT パケットの PIDのみを PMT検出器 102に送る。 PAT検出器 101は、ユーザによって 選択された PMTパケットの PID及び ServicelDのみを PAT編集器 72に送る。 PAT 検出器 101は、ユーザによって選択された PMTパケットの ServicelDのみを NIT編 集器 82に送る。
[0081] PMT検出器 102は、 PAT検出器 101から、取得した(或いは選択された) PMTパ ケットの PIDを受ける。 PMT検出器 102は、書き換え用の MPEG— TSを入力し、各 MPEG— TSパケットが、取得した(或いは選択された) PMTの PIDを持つパケット( PMTパケット)であるか否かを判定する。 PMT検出器 102は、 PMTパケットの記述 を解析し、 PMTパケットの ESループ内に記述された全てのプログラムの PIDを取得 し、リスト化する。 PMT検出器 102は、取得した PIDのリストをパケットフィルタ 104に 送る。 PMT検出器 102は、 PMTパケットの記述を解析する際、 PCRパケットの PID も取得する。 PMT検出器 102は、 PCRパケットの PIDを PCR検出器 103に送る。 P MT検出器 102は、 PCRパケットの PIDを PCRパケット生成器 105に送ってもよい。
[0082] PCR検出器 103は、 PMT検出器 102から、 PCRパケットの PIDを受ける。 PAT検 出器 101は、書き換え用の MPEG— TSを入力し、各 MPEG— TSパケットが、 PCR パケットの PIDを持つパケット(PCRパケット)であるか否かを判定する。各 MPEG— TSパケットが、 PCRパケットの PIDを持つパケット(PCRパケット)である場合、 PCR 検出器 103は、 PCRパケットを生成すべきことを表す信号を生成し、 PCRパケット発 生器 106に送る。
[0083] PCR検出器 103はさらに、 PCRパケットの記述を解析し、 PCR値を取得する。 PC R検出器 103は、必要に応じて、別の PCRパケットから、別の PCR値を取得してもよ い。 PCR検出器 103は、 PCR値を PCR値発生器 105に送り、 PCRパケットの PIDを PCRパケット生成器 106に送る。なお、 PCRパケットの PIDは、 PMT検出器 102から PCRパケット生成器 106に送られてもよい。
[0084] パケットフィルタ 104は、 PMT検出器 102から、 PIDのリストを受ける。また、パケット フィルタ 104は、書き換え用の MPEG— TSを入力する。パケットフィルタ 104は、各 MPEG— TSパケットが、リスト中の PIDを持つパケットであるか否かを判定する。パケ ットフィルタ 104は、リスト中の PIDを持つパケットのみ、データバッファ 107に送る。な お、 PIDのリストに、 PCRパケットの PIDは含まれず、パケットフィルタ 104は、書き換 え用の MPEG— TSの PCRパケットを通過させない。 PCRパケットは、 PCRパケット 生成器 106で生成される。
[0085] PCR値発生器 105は、 PCR検出器 103から、 PCR値を受ける。 PCR値発生器 10 5は、最初に受け取った PCR値を初期値として取り扱い、初期値から所定の方法 (例 えば、 ISOZIEC13818— 1規格で定められた方法)で、 PCRのカウントを行い、 PC R値を発生する。 PCR値発生器 105は、発生させた PCR値を PCRパケット生成器 1 06に送る。なお、 PCR値は、一定の速度でインクリメントされ、変動している。
[0086] PCRパケット生成器 106は、 PMT検出器 102又は PCR検出器 103から、 PCRパ ケットの PIDを受ける。また、 PCRパケット生成器 106は、 PCR値発生器 105から、発 生させた PCR値を受ける。さらに、 PCRパケット生成器 106は、 ΠΡ解析器 42から、 部分受信が ONである力否かを示す情報を受ける。
[0087] 部分受信が ONである場合、 PCRパケット生成器 106は、多重制御器 61から、 PC Rパケットを生成すべきことを表す信号を受ける。部分受信が OFFである場合、 PCR パケット生成器 106は、 PCR検出器 103から、 PCRパケットを生成すべきことを表す 信号を受ける。
[0088] PCRパケット生成器 106は、 PCRパケットを生成すべきことを表す信号を受け取る 毎に、 PCRパケットを生成すべきことを表す信号を受け取った時の PCR値と PCRパ ケットの PID値とから、 PCRパケットを生成し、マルチプレクサ 111に送る。また、 PCR パケット生成器 106は、 PCRパケットを生成する毎に、 PCRパケットを生成したことを 表す信号を多重制御器 61に送る。
[0089] 図 11は、図 3に示す第 8手段の詳細なブロック図を示す。
[0090] マルチプレクサ 111は、多重制御器 61から、遅延させられた放送 TSパケット又は 書き換え用の MPEG— TSパケットを選択するための信号を受ける。また、マルチプ レクサ 111は、遅延バッファ 51から、遅延させられた放送 TSパケットを受ける。さらに 、マルチプレクサ 111は、データバッファ 107から、書き換え用の MPEG— TSバケツ トを受ける。なお、マルチプレクサ 111は、多重制御器 61からの信号に従って、遅延 させられた放送 TSパケット又は書き換え用の MPEG—TSパケットを選択的に切り替 え、出力する。
[0091] 放送 TSの所定の階層のプログラム情報が、書き換え用のプログラム情報と一致し ない場合、マルチプレクサ 111は、多重制御器 61から、遅延させられた放送 TSパケ ット、修正された PATパケット、修正された NITパケット、又は書き換え用の MPEG— TSパケットを選択するための信号を受ける。また、マルチプレクサ 111は、マルチプ レクサ 74または PATバッファ 75から、修正された PATパケットを受ける。さらに、マル チプレクサ 111は、マルチプレクサ 84または NITバッファ 85から、修正された NITパ ケットを受ける。なお、マルチプレクサ 111は、多重制御器 61からの信号に従って、 遅延させられた放送 TSパケット、修正された PATパケット、修正された NITパケット 又は書き換え用の MPEG—TSパケットを選択的に切り替え、出力する。
[0092] マルチプレクサ 111は、多重制御器 61から、遅延させられた放送 TSパケット、修正 された PATパケット、修正された NITパケット、蓄積された MPEG—TSパケット、又 は、生成された PCRパケットを選択するための信号を、受けることができる。また、マ ルチプレクサ 111は、 PCR生成器 106から、 PCRパケットを受けることができる。マル チプレクサ 111は、多重制御器 61からの信号に従って、遅延させられた放送 TSパケ ット、修正された PATパケット、修正された NITパケット、蓄積された MPEG—TSパ ケット、又は、生成された PCRパケットを選択的に切り替え、出力することができる。
[0093] パケットフィルタ 104から出力されるパケットのビットレートが、放送 TSの所定の階層 のビットレートよりも小さい場合、データバッファ 107に記憶されるパケットがなくなる場 合もある。従って、データバッファ 107に記憶パケットがなぐ且つ、マルチプレクサ 1 11が MPEG— TSパケットを選択するための信号を受ける場合、マルチプレクサ 111 は、 Nullパケットを出力する。
[0094] マルチプレクサ 111が、多重制御器 61からの信号に従って、遅延させられた放送 T Sパケット以外のパケット(PATパケット、 NITパケット、 PCRパケット、 MPEG—TSパ ケットの他、 NuUパケットを含む)を選択する場合、より詳細には、マルチプレクサ 111 は、 1パケットの先頭から 188バイトまで、遅延させられた放送 TSパケット以外のパケ ットを選択し、 189〜204バイドまで、遅延させられた放送 TSパケットを選択する。す なわち、本発明の装置は、放送 TSパケットを修正する場合であっても、放送 TSパケ ットの 1〜188バイトのみを修正し(或いは書き換え)、放送 TSパケットの 189〜204 ノイト(階層情報を含む)をそのまま利用する。
[0095] なお、本発明は、上述の例示的な実施形態に限定されず、また、当業者は、上述 の例示的な実施形態を特許請求の範囲に含まれる範囲まで、容易に変更することが できるであろう。

Claims

請求の範囲
[1] 放送 TS (トランスポートストリーム)を入力し、各放送 TSパケットの階層情報を検出 する手段(31、 43)と、
放送 TSを遅延させる手段(32、 51)と、
書き換え用の MPEG— TSを入力する手段(37、 104)と、
階層情報が所定の階層を示さな 、場合、遅延させられた放送 TSパケットを選択す るための信号を生成し、階層情報が所定の階層を示す場合、書き換え用の MPEG TSパケットを選択するための信号を生成する手段(33、 61)と、
遅延させられた放送 TSパケットと、書き換え用の MPEG— TSパケットと、を選択的 に出力する手段(38、 111)と、
を備える装置。
[2] 請求項 1に記載の装置であって、該装置は、
書き換え用の MPEG—TSのPMTパケットのPID及びServiceIDを取得する手段 (102)と、
放送 TSの PATパケットを検出し、 PATパケットに記述され、所定の階層に属する P MTパケットの PID及び ServicelDを、書き換え用の MPEG—TSの PMTパケットの PID及び ServicelDに修正する手段(34、 71、 72)と、
放送 TSの NITパケットを検出し、 NITパケットに記述され、所定の階層に属する P MTパケットの ServicelDを、書き換え用の MPEG— TSの PMTパケットの Servicel Dに修正する手段(35、 81、 82)と、
をさらに備え、
放送 TSパケット又は書き換え用の MPEG— TSパケットを選択するための信号を生 成する前記手段(33、 61)はさらに、放送 TSの PATパケットが検出される場合、修正 させた PATパケットを選択するための信号を生成し、放送 TSの NITパケットが検出さ れる場合、修正させた NITパケットを選択するための信号を生成し、
放送 TSパケット又は書き換え用の TSパケットを選択的に出力する前記手段(38、 111)はさらに、修正させた PATパケットと、修正させた NITパケットと、を選択的に出 力する、装置。
[3] 請求項 2に記載の装置であって、
PMTパケットの PID及び ServicelDを取得する前記手段(102)はさらに、 PMTパ ケットの ESループ内に記述されたプログラムの PIDを取得し、
該装置は、
PMTパケットの ESループ内に記述されたプログラムの PIDを持つ MPEG—TSパ ケットを通過させる手段(104)と、
書き換え用の MPEG— TSの PCRパケットを検出し、 PCRパケットの PCR値を取得 し、取得した PCR値力 新たな PCR値を生成し、新たな PCRパケットを生成する手 段(103、 105、 106)と、
をさらに備え、
放送 TSパケット、書き換え用の MPEG—TSパケット、修正させた PATパケット又 は修正させた NITパケットを選択するための信号を生成する前記手段(33、 61)はさ らに、新たな PCRパケットが生成される場合、生成された PCRパケットを選択するた めの信号を生成し、
放送 TSパケット、書き換え用の TSパケット、修正させた PATパケット又は修正させ た NITパケットを選択的に出力する前記手段(38、 111)はさらに、生成された PCR パケットを選択的に出力する、装置。
[4] 請求項 3に記載の装置であって、
各放送 TSパケットの階層情報を検出する前記手段(31、 43)はさらに、各放送 TS パケットの TSPカウンタ値を取得又は生成し、
新たな PCRパケットを生成する前記手段(103、 105、 106)は、取得又は生成した TSPカウンタ値が所定の TSPカウンタ値に一致する時に、新たな PCRパケットを生 成する、装置。
[5] 請求項 3に記載の装置であって、
新たな PCRパケットを生成する前記手段(103、 105、 106)は、書き換え用の MP EG— TSの PCRパケットが検出される時に、新たな PCRパケットを生成する、装置。
[6] 請求項 1に記載の装置であって、
放送 TSパケット又は書き換え用の MPEG— TSパケットを選択的に出力する前記 手段(38、 111)は、放送 TSパケットを出力する場合、書き換え用の MPEG— TSパ ケットの先頭から 188バイト部分を出力し、その直後に、放送 TSパケットの 189バイト 〜204部分を出力し、放送 TSパケットを出力する場合、放送 TSパケットの先頭から 2 04バイト部分を出力する、装置。
[7] 請求項 2に記載の装置であって、
放送 TSパケット、書き換え用の TSパケット、修正させた PATパケット又は修正させ た NITパケットを選択的に出力する前記手段(38、 111)は、修正させた PATバケツ トを出力する場合、修正させた PATパケットの先頭から 188バイト部分を出力し、そ の直後に、放送 TSパケットの 189バイト〜 204部分を出力し、修正させた NITパケッ トを出力する場合、修正させた NITパケットの先頭から 188バイト部分を出力し、その 直後に、放送 TSパケットの 189バイト〜 204部分を出力する、装置。
[8] 請求項 3に記載の装置であって、
放送 TSパケット、書き換え用の TSパケット、修正させた PATパケット、修正させた NITパケット又は生成された PCRパケットを選択的に出力する前記手段(38、 111) は、生成された PCRパケットを出力する場合、生成された PCRパケットの先頭から 18 8バイト部分を出力し、その直後に、放送 TSパケットの 189バイト〜 204部分を出力 する、装置。
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