WO2009084089A1 - 受信装置、受信制御方法、受信制御プログラム及び記録媒体 - Google Patents

受信装置、受信制御方法、受信制御プログラム及び記録媒体 Download PDF

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WO2009084089A1
WO2009084089A1 PCT/JP2007/075150 JP2007075150W WO2009084089A1 WO 2009084089 A1 WO2009084089 A1 WO 2009084089A1 JP 2007075150 W JP2007075150 W JP 2007075150W WO 2009084089 A1 WO2009084089 A1 WO 2009084089A1
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channel
reproduction
broadcast
reception
tunnel
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PCT/JP2007/075150
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English (en)
French (fr)
Inventor
Yoshimi Tsuboi
Original Assignee
Pioneer Corporation
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/09Arrangements for device control with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time; Arrangements for control of broadcast-related services
    • H04H60/11Arrangements for counter-measures when a portion of broadcast information is unavailable
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H2201/00Aspects of broadcast communication
    • H04H2201/10Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system
    • H04H2201/13Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system radio data system/radio broadcast data system [RDS/RBDS]

Definitions

  • the present invention relates to a reception device, a reception control method, a reception control program, and a recording medium on which the reception control program is recorded.
  • receivers that are mounted on a moving body such as a vehicle and receive broadcast waves such as radio broadcast waves have been widely used. Advances in technology related to such receivers are remarkable, and for example, a radio data system (RDS) implemented in Europe has been put to practical use as an information transmission system that provides traffic information and the like using a part of a subcarrier of radio broadcasting. ing.
  • RDS radio data system
  • each broadcasting station (strictly speaking, a base station) present in each reception area has a PS code indicating a broadcasting station name (program service name) in a frequency-modulated FM audio signal that is the content of the broadcasting program.
  • PS code indicating a broadcasting station name (program service name) in a frequency-modulated FM audio signal that is the content of the broadcasting program.
  • TP code identifying traffic information station traffic program
  • TA code indicating traffic information frequency list of broadcast stations for each reception area networked to broadcast the same program (alternate frequency list)
  • RDS data having data such as an AF code indicating a program and a PI code for identifying a program is frequency-multiplexed and broadcast.
  • RDS data is a collection of code data specifying each broadcasting station
  • RDS data is extracted by detecting broadcast waves (arrival radio waves) arriving at the radio receiver, and the extracted RDS data is extracted. Perform network follow processing using data to automatically search for receivable broadcast stations, automatically detect changes in reception areas, and receive broadcast waves with better reception quality. As a result, the channel selection can be switched.
  • Patent Document 1 A technique for responding to such a situation (hereinafter referred to as “conventional example”) is disclosed in Patent Document 1.
  • network follow-up is performed using a TP code, a TA code, or the like, and a detecting means for detecting a gradient of a decrease in electric field strength of a broadcast wave coming from a selected broadcast station is provided. If the vehicle passes through a tunnel or the like and the slope of the electric field strength drop exceeds a predetermined threshold, the network follow is temporarily stopped, and the network follow is resumed after the electric field strength is recovered. Has been done.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a reception device and a reception control method capable of accurately determining a positional relationship with a tunnel and performing appropriate reception control with a simple configuration. For the purpose.
  • the present invention is a receiving device that is mounted on a vehicle and receives a broadcast wave, and selects a broadcast wave of a reproduction channel that is a broadcast channel designated for reproduction, and selects a predetermined intermediate frequency band.
  • a reproduction tuner means for converting the signal into a reproduction signal; a reproduction channel level detection means for detecting the reception level of the broadcast wave of the reproduction channel; and a broadcast wave of an additional channel which is at least one broadcast channel different from the reproduction channel is selected.
  • Additional tuner means for converting the signal into the predetermined intermediate frequency band; additional channel level detection means for detecting the reception level of each broadcast wave of the additional channel; and detection result by the reproduction channel level detection means; Decrease in level per predetermined time of the detection result by the additional channel level detection means Determining means for calculating a change rate, and determining a time point satisfying a determination condition including all of the change rates simultaneously exceeding a predetermined threshold as a state transition time point that is at least one of a tunnel entry time point and a tunnel exit time point; And a control unit that controls reception processing based on a determination result by the determination unit.
  • the present invention is a reception control method used in a receiving device that is mounted on a vehicle and receives broadcast waves, in which a broadcast wave of a reproduction channel that is a reproduction-designated broadcast channel is received.
  • a reproduction channel level detection step for detecting a reception level; and an additional channel level for detecting a reception level of a broadcast wave of an additional channel which is at least one broadcast channel different from the reproduction channel in parallel with the reproduction channel level detection step.
  • the time when the judgment condition including
  • a reception control method comprising: a determination step for determining a state transition point that is at least one of escape points; and a reception processing control step for performing reception processing control based on a determination result in the determination step. .
  • the present invention is a reception control program characterized by causing an arithmetic device to execute the reception control method of the present invention from the third viewpoint.
  • the present invention is a recording medium on which the reception control program of the present invention is recorded so as to be readable by an arithmetic device.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a tuner unit in FIG. 1. It is a block diagram which shows the structure of the reproduction
  • tuner unit (reproducing tuner means) 120 A : Tuner unit (additional tuner means) 133 ... Mute section (muting means) 140 P level detection unit (reproduction channel level detection means) 140 A : Level detection unit (additional channel level detection means) 190A, 190B ... Control unit (determination means and control means)
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a receiving device 100A according to the first embodiment.
  • the receiving device 100A includes an antenna 110, a tuner unit 120 P as a reproduction tuner unit, a tuner unit 120 A as an additional tuner unit.
  • the receiving device 100A includes a reproduction processing unit 130A, a level detecting unit (DET) 140 P as a reproduction channel level detecting unit, the level detecting unit as an additional channel level detecting means and (DET) 140 A .
  • DET level detecting unit
  • the receiving device 100A includes sound output units 150 L and 150 R and an operation input unit 160.
  • the receiving apparatus 100A includes a control unit 190A as a determination unit and a control unit.
  • the antenna 110 receives broadcast waves from various broadcast stations (base stations). Then, the reception result by the antenna 110 is output to the tuner units 120 P and 120 A as a reception signal RFS.
  • the tuner unit 120 P performs a channel selection process for extracting a reproduction channel signal from the reception signal RFS in accordance with a channel selection command CSL P from the control unit 190A, and generates a signal IFS P having a predetermined intermediate frequency.
  • the signal IFS P generated in this way is output to the reproduction processing unit 130A and the DET 140 P.
  • Said tuner unit 120 A in accordance with the tuning command CSL A from the control unit 190A, performs the channel selection process for extracting from the signal a received signal RFS different supplemental channel from the above-described reproduction channels has a predetermined intermediate frequency A signal IFS A is generated.
  • the signal IFS A generated in this way is output to the DET 140 A.
  • Each tuner unit 120 j includes a mixer (mixer) 124, an intermediate frequency filter (hereinafter also referred to as “IF filter”) 125, and a local oscillation circuit (OSC) 126.
  • mixer mixer
  • IF filter intermediate frequency filter
  • OSC local oscillation circuit
  • the input filter 121 is a high-pass filter that blocks low frequency components of the reception signal RFS from the antenna 110.
  • the high frequency amplifier 122 amplifies the signal that has passed through the input filter 121.
  • the RF filter 123 selectively passes a signal in a specific frequency range among the signals output from the high-frequency amplifier 122.
  • the mixer 124 mixes the signal that has passed through the RF filter 123 and the local oscillation signal supplied from the local oscillation circuit 126.
  • the IF filter 125 selects and passes a signal in a predetermined intermediate frequency range among the signals output from the mixer 124.
  • the local oscillation circuit 126 includes an oscillator that can control the oscillation frequency by voltage control or the like.
  • the local oscillation circuit 126 generates a local oscillation signal having a frequency corresponding to a channel to be selected in the tuner unit 120 j in accordance with the channel selection command CSL j supplied from the control unit 190A, and supplies the local oscillation signal to the mixer 124.
  • the above reproduction processing unit 130A under the control of the control unit 190A, and processes the signal IFS P from the tuner unit 120 P, a sound output unit 0.99 L, to be supplied to 0.99 R Audio output signals AOS L and AOS R are generated.
  • the reproduction processing unit 130 ⁇ / b> A includes an intermediate frequency amplifier (IF AMP) 131, a sound detection unit 132, and a stereo separation unit 134.
  • the reproduction processing unit 130 ⁇ / b> A includes a high-pass filter (HPF) 135 and a level detection unit (DET) 136.
  • the reproduction processing unit 130A includes an RDS detection unit 137 and an RDS decoding unit 138.
  • the intermediate frequency amplifier 131 amplifies the signal IFS P from the tuner unit 120 P.
  • the amplification result is output as a signal AIS toward the voice detection unit 132 and the RDS detection unit 137.
  • the sound detection unit 132 performs a detection process on the signal AIS from the intermediate frequency amplifier 131 by a predetermined method to generate a sound detection signal DAS that is a composite signal.
  • the sound detection signal DAS generated in this way is output toward the stereo separation unit 134 and the HPF 135.
  • the stereo separation unit 134 performs stereo separation processing on the audio detection signal DAS from the audio detection unit 132 to generate audio output signals AOS L and AOS R.
  • the generated audio output signals AOS L and AOS R are output to the sound output units 150 L and 150 R.
  • the HPF 135 receives the voice detection signal DAS from the voice detection unit 132. Then, the HPF 135 passes a signal having a frequency higher than that of the voice band. The signal that has passed through the HPF 135 is output to the DET 136 as the extracted noise signal ENZ.
  • the DET 136 receives the extracted noise signal ENZ from the HPF 135 and detects its signal level. The detection result by the DET 136 is output to the control unit 190A as the noise level NVL.
  • the RDS detection unit 137 performs a detection process on the signal AIS from the intermediate frequency amplifier 131 by a predetermined method to generate a detection signal DRS.
  • the generated detection signal DRS is output toward the RDS decoding unit 138.
  • the RDS decoding unit 138 performs a decoding process on the detection signal DRS from the RDS detection unit 137 to generate RDS data RSD.
  • the RDS data RSD includes RDS lock, a program identification code (PI code), AF (Alternative Frequency) data which is data of frequency information of a broadcast channel belonging to the same network as the current reproduction channel, and the like. It is included.
  • the RDS data RSD generated in this way is output toward the control unit 190A.
  • the DET 140 P detects the signal level of the signal IFS P from the tuner unit 120 P. This detection result reflects the electric field strength of the broadcast wave of the reproduction channel in the vicinity of the antenna 110. DET140 detection result of P is outputted to the control unit 190A as a detection result SL P.
  • DET140 A detects the signal level of the signal IFS A from the tuner unit 120 A. This detection result reflects the electric field strength of the broadcast wave of the additional channel near the antenna 110. DET140 A detection result by is outputted to the control unit 190A as a detection result SL A.
  • the above-described operation input unit 160 includes a key unit provided in the main body of the receiving device 100A and / or a remote input device including the key unit.
  • a key part provided in the main body a touch panel provided in a display unit (not shown) can be used.
  • it can replace with the structure which has a key part, or can also employ
  • the result of operation input to the operation input unit 160 is sent to the control unit 190A as operation input data IPD.
  • the control unit 190A controls the overall operation of the receiving device 100A.
  • the control unit 190A includes a timer and the like.
  • the control unit 190A upon reproduction channel designating input to the operation input unit 160 is notified as the operation input data IPD, generates a tuning command CSL P playback channel according to the reproduction channel designation, the tuner unit 120 P Output toward.
  • the control unit 190A is, DET140 P, 140 A from the detection result SL P, each of the rate of change of the predetermined time reduction level per ⁇ t of SL A (hereinafter, also referred to as a "drop change rate") DR P, the DR A Calculate. Then, the control unit 190A determines a point in time when all of the decrease rate of change simultaneously exceed the predetermined threshold TH 0 and the value (DR P / DR A ) is within the predetermined range as the tunnel entry point or tunnel exit point ( Hereinafter, it is also referred to as “state transition point”.
  • the predetermined range regarding the predetermined time ⁇ t, the predetermined threshold TH 0 , and the value (DR P / DR A ) is determined in advance based on experiments, simulations, experiences, and the like.
  • control unit 190A searches for a broadcast channel that broadcasts the same program as the program being played before the state transition point with a reception quality within a predetermined allowable range. Then, the control unit 190A generates a tuning command CSL j to perform a transition time of reproduction specified relates to a broadcast channel is searched and sent to the tuner unit 120 P.
  • the noise level NVL is the noise level of the detection result of the detection result SL P, DET136 by DET140 P, whether RDS lock, and is performed based on the PI code .
  • the detection result SL P is equal to or higher than a predetermined value
  • the noise level NVL is within the allowable range
  • the predetermined allowable range It is determined that the reception quality is the same.
  • the allowable range of the predetermined value and the noise level NVL relates to the detection result SL P are experiments, simulations, based on experience and the like, it is predetermined.
  • control unit 190A is outside the tunnel and has the same playback channel as that obtained by instantaneously switching the channel selection command CSL P during a period other than the state transition time point until the playback specification at the time of transition is performed.
  • using the noise level NVL detected by the detection result SL P and DET136 by DET140 P for a plurality of broadcast channels that are broadcasting the program receiving a plurality of broadcast channels are broadcasting the same program as the reproduction channel quality
  • a normal channel selection process is performed in which the best broadcast channel is set as a reproduction channel while sorting in order.
  • control unit 190A skips sorting in the order of reception quality when specifying playback at transition, searches for a broadcast channel that broadcasts the same program as the playback channel, and plays the first found broadcast channel. Channel selection processing at the time of transition set as a channel is performed.
  • the evaluation of the reception quality, RDS lock is made, and, assuming that the PI code indicates a same program and playback channel, in consideration of the detection result SL P, the noise level NVL and these relationships lines Is called. For example, if the noise level NVL is comparable, as the detection result SL P is large, evaluates the reception quality is high, also, if the detection result SL P is comparable, as the noise level NVL is small, the reception quality Is rated high.
  • the channel selection command CSL P is switched based on the RDS data RSD.
  • control unit 190A uses the detection results SL A by DET 140 A regarding various broadcast channels obtained by instantaneously switching the channel selection command CSL A, and receives the highest reception level among broadcast channels other than the playback channel. Search for high broadcast channels. A channel selection command CSL A is generated that designates the broadcast channel found by this search as an additional channel.
  • the operation of the receiving apparatus 100A configured as described above will be described mainly focusing on the processing in the control unit 190A.
  • the vehicle on which the receiving device 100A is mounted is assumed to be outside the tunnel.
  • the same program broadcast as that outside the tunnel is performed using a frequency band different from that outside the tunnel.
  • the playback channel is set according to the channel selection designation from the operation input unit 160, and thereafter the normal channel selection processing is performed.
  • step S11 the control unit 190A is, DET140 P, 140 detection result from A SL P, it collects SL A. Subsequently, in step S12, the control unit 190A is detected result SL P, decreased rate of change per predetermined time ⁇ t of SL A DR P, to calculate the DR A.
  • step S13 the control unit 190A determines whether or not the decrease change rates DR P and DR A are both greater than the threshold value TH 0 .
  • step S13: N it is determined that no state transition has occurred, and the process returns to step S11.
  • step S13: Y the process proceeds to step S14, assuming that a state transition may have occurred.
  • step S14 the control unit 190A determines whether or not the value (DR P / DR A ) is within a predetermined range. This determination, detection result SL P, whether reduction of SL A was a similar degree is determined. The state transition between the tunnel state and outside the tunnel condition occurs, the detection result SL P, the SL A decreases with a similar tendency, in step S14, this fact is determined.
  • step S14 If the result of determination in step S14 is negative (step S14: N), it is determined that no state transition has occurred, and the process returns to step S11. On the other hand, if the result of determination in step S14 is affirmative (step S14: Y), it is determined that a state transition has occurred, and the process proceeds to step S15.
  • step S15 the fact that the state transition point has been reached is reported to a playback channel tuning process, which will be described later, executed in the control unit 190A in parallel with the state transition point determination process. Then, the process returns to step S11, and the processes of steps S11 to S15 described above are repeated.
  • the control unit 190A executes the normal channel selection process in step S21 of FIG.
  • this normal channel selection processing as described above, detection results SL P by DET 140 P relating to a plurality of broadcast channels that are broadcasting the same program as the reproduction channel obtained by instantaneously switching the channel selection command CSL P , and Using the noise level NVL detected by the DET 136, the best broadcast channel is set as the playback channel while sorting a plurality of broadcast channels broadcasting the same program as the playback channel in the order of reception quality.
  • control unit 190A periodically determines whether or not it has been reported that the state transition time has been reached in step S22. If the result of this determination is negative (step S22: N), the process returns to step S21, and the normal channel selection process is continued.
  • step S23 the control unit 190A executes a channel selection process during transition.
  • this transition channel selection process sorting in the order of reception level in the normal channel selection process is omitted, and a search is made as a broadcast channel that broadcasts the same program as the playback channel.
  • the search the detection result SL P is equal to or higher than a predetermined value, is the RDS locked, and carried out until the broadcast channel noise level NVL is within the allowable range.
  • the control unit 190A generates a channel selection command CSL P that designates the first found broadcast channel and sends it to the tuner unit 120 P.
  • step S24 the control unit 190A determines whether or not it is in the tunnel. If the result of this determination is affirmative (step S24: Y), the process returns to step S22. Then, the processes in steps S22 to S24 are repeated until the result of the determination in step S24 is negative.
  • step S24 if the result of step S24 is negative (step S24: N), the process returns to step S21. Then, the processes in steps S21 to S24 are repeated.
  • the DET 140 P detects the broadcast wave reception level of the playback channel designated by the channel selection command CSL P for the playback tuner unit 120 P. Further, the reception level of the broadcast wave of the additional channel designated by the tuning command CSL A the tuner unit 120 A, detected by DET140 A. Then, DET140 P, 140 detection result by the A SL P, is the time when the decrease rate of change DR P of each per predetermined time Delta] t, DR A satisfies the determination conditions at the same time includes exceeding a predetermined threshold value TH 0 of SL A It is determined that the state transition time is the time of tunnel entry or tunnel exit. Based on the determination result, the control unit 190A performs reception processing control. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to accurately determine the positional relationship with the tunnel and perform appropriate reception control with a simple configuration.
  • the state transition point is determined further considering that the value (DR P / DR A ) is within a predetermined range. For this reason, it is possible to determine the state transition time with higher accuracy.
  • the channel selection process that simplifies the normal network follow process as the channel selection process at the time of transition. For this reason, it is possible to quickly set an appropriate broadcast channel as a playback channel at the time of state transition.
  • the broadcast channel having the highest electric field strength in the vicinity of the antenna 110 among the broadcast channels other than the reproduction channel is set as the additional channel. For this reason, it is possible to determine the state transition time with higher accuracy.
  • the receiving device 100B according to the second embodiment includes a reproduction processing unit 130B instead of the reproduction processing unit 130A, as compared with the receiving device 100A according to the first embodiment described above, and The difference is that a control unit 190B is provided instead of the control unit 190A.
  • description will be made mainly focusing on these differences.
  • the reproduction processing unit 130B includes an intermediate frequency amplifier 131, a sound detection unit 132, and a stereo separation unit 134, as in the reproduction processing unit 130A described above.
  • the reproduction processing unit 130B includes a mute unit 133 as muting means.
  • the mute unit 133 receives the audio detection signal DAS from the audio detection unit 132.
  • the mute unit 133 performs a mute process in accordance with the mute control signal MTC from the control unit 190B. That is, when receiving the mute control signal MTC indicating that the mute setting should be canceled, the mute unit 133 outputs the audio detection signal DAS as it is to the stereo separation unit 134 as the signal FPD.
  • the mute control signal MTC indicating that the mute setting should be performed is received, a signal obtained by performing a mute process on the sound detection signal DAS is output to the stereo separation unit 134 as a signal FPD.
  • the control unit 190B controls the overall operation of the receiving device 100B. In the same way as the control unit 190A described above, when the reproduction channel designation input to the operation input unit 160 is notified as the operation input data IPD, the control unit 190B, according to the reproduction channel designation, selects a reproduction channel tuning command CSL P to generate and output to the tuner unit 120 P.
  • control unit 190B similarly to the control unit 190A described above, DET140 P, 140 detection result from A SL P, decrease the rate of change of each per predetermined time ⁇ t level SL A DR P, calculates the DR A . Then, the control unit 190B determines that the time point when all of the decrease rate of change simultaneously exceed the predetermined threshold value TH 0 and the value (DR P / DR A ) is within the predetermined range is the tunnel entry time point.
  • control unit 190B determines the tunnel entry time point
  • the control unit 190B sends a mute control signal MTC indicating that mute setting should be performed to the mute unit 133 of the reproduction processing unit 130B.
  • the control unit 190B has escaped tunnel, the detection result SL P is equal to or greater than a predetermined value, sends a mute control signal MTC to the effect that releases the mute setting.
  • Predetermined value to the detection result SL P utilized for the determination of the escape from the tunnel is predetermined.
  • control unit 190B similarly to the control unit 190A described above, by utilizing the detection result SL A by DET140 A on various broadcast channels obtained instantaneously switched tuning command CSL A, except playback channels Search for the broadcast channel with the highest reception level among the broadcast channels.
  • a channel selection command CSL A is generated that designates the broadcast channel found by this search as an additional channel.
  • control unit 190B When outside the tunnel, as in the case of the first embodiment described above, the control unit 190B always executes an operation for determining the tunnel entry time point. Further, when outside the tunnel, the channel selection process of the additional channel is always performed as in the case of the first embodiment described above.
  • step S31 it is determined in step S31 whether or not it has been determined that it is a tunnel entry time point. If the result of this determination is negative (step S31: N), the process of step 31 is repeated.
  • step S31 If the vehicle enters the tunnel and the determination result in step S31 is affirmative (step S31: Y), the process proceeds to step S32.
  • step S32 the control unit 190B sends a mute control signal MTC indicating that mute setting should be performed to the mute unit 133. As a result, the reproduced sound is silent.
  • step 33 the control unit 190B determines whether or not the tunnel has escaped. This determination is the detection result SL P is performed by determining whether or not recovered to a predetermined value or more.
  • step S33: N If the result of the determination in step S33 is negative (step S33: N), the process of step S33 is repeated. On the other hand, if the tunnel is escaped and the result of determination in step S33 is affirmative (step S33: Y), the process proceeds to step S34.
  • step S34 the control unit 190B sends a mute control signal MTC to the mute unit 133 to cancel the mute setting.
  • the reproduction sound of the reproduction channel is output from the speakers of the sound output units 150 L and 150 R.
  • the broadcast wave of the reproduction channel designated by the channel selection command CSL P is given to the reproduction tuner unit 120 P.
  • the reception level is detected by DET140 P.
  • the reception level of the broadcast wave of the additional channel designated by the tuning command CSL A the tuner unit 120 A, detected by DET140 A.
  • DET140 P, 140 detection result by the A SL P is the time when the decrease rate of change DR P of each per predetermined time Delta] t, DR A satisfies the determination conditions at the same time includes exceeding a predetermined threshold value TH 0 of SL A It is determined that it is the time of entering the tunnel.
  • the control unit 190B performs mute processing as reception processing control. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to accurately determine the positional relationship with the tunnel with a simple configuration, and to perform appropriate reception processing control.
  • the tunnel entry time point is determined further considering that the value (DR P / DR A ) is within a predetermined range. For this reason, the tunnel entry time can be determined with higher accuracy.
  • the broadcast channel having the highest electric field strength in the vicinity of the antenna 110 among the broadcast channels other than the reproduction channel is set as the additional channel. For this reason, the tunnel entry time can be determined with higher accuracy.
  • the first embodiment described above may be configured to include a mute unit as in the second embodiment, and the mute setting may be performed from the state transition time point to the playback designation at the time of transition.
  • the network follow process is not performed in the tunnel. However, when the network follow process is effective in the tunnel, the network follow process is performed after the reproduction specification at the transition. You may make it perform.
  • the number of additional channels is one, but there may be a plurality of additional channels.
  • the selection of the additional channel can be performed by a method different from the first and second embodiments.
  • the nearest channel of the reproduction channel may be selected as the additional channel.
  • the threshold value TH 1 has been a common fixed value the reproducing channel and supplemental channel, the detection result SL P, taking into account the previous value of a sharp drop in SL A Also, it may be determined corresponding to each of the reproduction channel and the additional channel.
  • the detection result SL P as determined in consideration of the value before a sharp drop in SL A You can also
  • the predetermined time ⁇ t is a fixed value. However, the predetermined time ⁇ t is determined in consideration of the vehicle speed obtained using the detection result of the vehicle speed sensor mounted on the vehicle. You can also.
  • the present invention is applied to an FM radio receiving apparatus mounted on a vehicle.
  • the present invention can also be applied to apparatuses having other types of broadcast receiving functions. .
  • the control unit in the first and second embodiments includes a central processing unit (CPU: Central Processing Unit), a read only memory (ROM: Read Only Memory), a random access memory (RAM: Random Access Memory), and the like.
  • the computer may be configured as a computing unit, and a part of or all of the processing in the above embodiment may be executed by executing a program prepared in advance on the computer.
  • This program is recorded on a computer-readable recording medium such as a hard disk, CD-ROM, or DVD, and is read from the recording medium and executed by the computer.
  • the program may be acquired in a form recorded on a portable recording medium such as a CD-ROM or DVD, or may be acquired in a form of delivery via a network such as the Internet. Also good.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Abstract

 再生用のチューナユニット120Pに対して選局指令CSLPにより指定された再生チャンネルの放送波の受信レベルを、DET140Pにより検出する。また、チューナユニット120Aに対して選局指令CSLAにより指定された付加チャンネルの放送波の受信レベルを、DET140Aにより検出する。そして、DET140P,140Aによる検出結果SLP,SLAのそれぞれの所定時間当たりの低下変化率が同時に所定の閾値を越えることを含む判定条件を満たした時点が、トンネル進入時点及びトンネル脱出時点の少なくとも一方である状態遷移時点と判定される。この判定結果に基づいて、制御ユニット190Aが受信処理制御を行う。したがって、本実施形態によれば、簡易な構成で、トンネルとの位置関係を精度良く判定し、適切な受信制御を行うことができる。

Description

受信装置、受信制御方法、受信制御プログラム及び記録媒体
 本発明は、受信装置、受信制御方法、受信制御プログラム、及び、当該受信制御プログラムが記録された記録媒体に関する。
 従来から、車両等の移動体に搭載され、ラジオ放送波などの放送波を受信する受信装置が広く普及している。こうした受信装置に関する技術の進展は目覚しく、ラジオ放送の副搬送波の一部を用いて交通情報等を提供する情報伝送システムとして、例えば、欧州で実施されているラジオデータシステム(RDS)が実用化されている。
 このRDSでは、受信エリアごとに存在する各々の放送局(厳密には、基地局)が、放送番組の内容である周波数変調したFMオーディオ信号に、放送局名(プログラムサービス名)を示すPSコード、交通情報局(交通プログラム)を識別するTPコード、交通のお知らせ情報を示すTAコード、同一番組を放送するためにネットワーク化されている受信エリアごとの放送局の周波数リスト(代替周波数のリスト)を示すAFコード、番組を識別するためのPIコード等のデータを有するRDSデータを周波数多重して放送している。かかる周波数多重により生成されるRDS放送信号をラジオ放送帯域の放送波にして配信することで、ラジオ受信装置側のユーザに対して、放送番組の他、例えばイベント志向の有用な交通情報等を提供している。
 また、上述のRDSデータは、各放送局を特定するコードデータの集まりであることから、ラジオ受信装置に到来する放送波(到来電波)を検波等してRDSデータを抽出し、その抽出したRDSデータを利用してネットワークフォローの処理を行うことで、受信可能な放送局を自動検索したり、受信エリアの変化を自動的に検出したり、より良好な受信品質の得られる放送波を受信するように選局切り替えを行うことができるようになっている。
 ところで、車両の走行中にトンネルに進入すると、それまで受信できていた放送波が突然受信できなくなる。かかる事態に対応するための技術(以下、「従来例」という)が、特許文献1に開示されている。この従来例の技術では、TPコードやTAコード等を利用してネットワークフォローを行っており、また、選局した放送局から到来する放送波の電界強度の低下の傾きを検出する検出手段を備えておいて、車両がトンネル等を通過し電界強度の低下の傾きが所定の閾値を越えると、ネットワークフォローを一時的に停止させ、電界強度の回復を待ってネットワークフォローを再開する等の処理が行われている。
実開平5-23620号公報
 ところで、実際にトンネルに進入した場合には、それまで選局していた放送局から到来する放送波が途絶える状態が長く続くことが一般的であるので、トンネルへの進入を判断して、適切なネットワークフォローに関する処理を行うことが望ましい。しかしながら、上述した従来例の技術では、選局した放送局から到来する放送波のみの電界強度の低下を検出しているので、実際にトンネルに進入したのか、たまたま、それまで選局していた放送局から到来する放送波が途絶えたのかを判別していない。
 このため、トンネルへの進入を精度良く判断し、適切なネットワークフォロー処理に関する処理を行うことができる技術が待望されている。かかる要請に応えることが、本発明が解決すべき課題の一つとして挙げられる。
 本発明は、上記の事情を鑑みてなされたものであり、簡易な構成で、トンネルとの位置関係を精度良く判定し、適切な受信制御を行うことができる受信装置及び受信制御方法を提供することを目的とする。
 本発明は、第1の観点からすると、車両に搭載され、放送波を受信する受信装置であって、再生指定された放送チャンネルである再生チャンネルの放送波を選択して、所定の中間周波数帯の信号に変換する再生用チューナ手段と;前記再生チャンネルの放送波の受信レベルを検出する再生チャンネルレベル検出手段と;前記再生チャンネルとは異なる少なくとも1つの放送チャンネルである付加チャンネルの放送波を選択して、前記所定の中間周波数帯の信号に変換する付加チューナ手段と;前記付加チャンネルの放送波のそれぞれの受信レベルを検出する付加チャンネルレベル検出手段と;前記再生チャンネルレベル検出手段による検出結果と前記付加チャンネルレベル検出手段による検出結果のそれぞれの所定時間当たりのレベル低下の変化率を演算し、前記変化率全てが同時に所定の閾値を越えることを含む判定条件を満たした時点を、トンネル進入時点及びトンネル脱出時点の少なくとも一方である状態遷移時点と判定する判定手段と;前記判定手段による判定結果に基づいて、受信処理の制御を行う制御手段と;を備えることを特徴とする受信装置である。
 また、本発明は、第2の観点からすると、車両に搭載され、放送波を受信する受信装置で使用される受信制御方法であって、再生指定された放送チャンネルである再生チャンネルの放送波の受信レベルを検出する再生チャンネルレベル検出工程と;前記再生チャンネルレベル検出工程と並行して、前記再生チャンネルとは異なる少なくとも1つの放送チャンネルである付加チャンネルの放送波の受信レベルを検出する付加チャンネルレベル検出工程と;前記再生チャンネルレベル検出工程における検出結果と前記付加チャンネルレベル検出工程における検出結果のそれぞれの所定時間当たりのレベル低下の変化率を演算して、前記変化率全てが同時に所定の閾値を越えることを含む判定条件を満たした時点を、トンネル進入時点及びトンネル脱出時点の少なくとも一方である状態遷移時点と判定する判定工程と;前記判定工程における判定結果に基づいて、受信処理制御を行う受信処理制御工程と;を備えることを特徴とする受信制御方法である。
 また、本発明は、第3の観点からすると、本発明の受信制御方法を演算装置に実行させる、ことを特徴とする受信制御プログラムである。
 また、本発明は、第4の観点からすると、本発明の受信制御プログラムが、演算装置により読み取り可能に記録された記録媒体である。
本発明の第1実施形態に係る受信装置の構成を概略的に示すブロック図である。 図1のチューナユニットの構成を示すブロック図である。 図1の再生処理ユニットの構成を示すブロック図である。 図1の装置における状態遷移時点の判定処理を説明するためのフローチャートである。 図1の装置における再生チャンネルの選局処理を説明するためのフローチャートである。 本発明の第2実施形態に係る受信装置の構成を概略的に示すブロック図である。 図6の再生処理ユニットの構成を示すブロック図である。 図6の装置による受信制御処理を説明するためのフローチャートである。
符号の説明
 100A,100B … 受信装置
 120P       … チューナユニット(再生用チューナ手段)
 120A       … チューナユニット(付加チューナ手段)
 133       … ミュート部(ミューティング手段)
 140P       … レベル検出部(再生チャンネルレベル検出手段)
 140A       … レベル検出部(付加チャンネルレベル検出手段)
 190A,190B … 制御ユニット(判定手段及び制御手段)
 以下、本発明の実施形態を説明する。なお、以下の説明及び図面においては、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
 [第1実施形態]
 まず、本発明の第1実施形態を、図1~図5を参照して説明する。なお、本第1実施形態においては、車両に搭載されたRDS対応のFMラジオ受信装置を例示して説明する。
 <構成>
 図1には、第1実施形態に係る受信装置100Aの概略的な構成がブロック図にて示されている。この図1に示されるように、受信装置100Aは、アンテナ110と、再生用チューナ手段としてのチューナユニット120Pと、付加チューナ手段としてのチューナユニット120Aとを備えている。また、受信装置100Aは、再生処理ユニット130Aと、再生チャンネルレベル検出手段としてのレベル検出部(DET)140Pと、付加チャンネルレベル検出手段としてのレベル検出部(DET)140Aとを備えている。
 さらに、受信装置100Aは、音出力ユニット150L,150Rと、操作入力ユニット160とを備えている。また、受信装置100Aは、判定手段及び制御手段としての制御ユニット190Aを備えている。
 上記のアンテナ110は、様々な放送局(基地局)からの放送波を受信する。そして、アンテナ110による受信結果は、受信信号RFSとして、チューナユニット120P,120Aへ向けて出力される。
 上記のチューナユニット120Pは、制御ユニット190Aからの選局指令CSLPに従って、再生チャンネルの信号を受信信号RFSから抽出する選局処理を行い、所定の中間周波数を有する信号IFSPを生成する。こうして生成された信号IFSPは、再生処理ユニット130A及びDET140Pへ向けて出力される。
 上記のチューナユニット120Aは、制御ユニット190Aからの選局指令CSLAに従って、上述の再生チャンネルとは異なる付加チャンネルの信号を受信信号RFSから抽出する選局処理を行い、所定の中間周波数を有する信号IFSAを生成する。こうして生成された信号IFSAは、DET140Aへ向けて出力される。
 ここで、チューナユニット120j(j=P,A)のそれぞれは、図2に示されるように、入力フィルタ121と、高周波増幅器(RF AMP:Radio Frequency-Amplifier)122と、バンドパスフィルタ(以下、「RFフィルタ」とも呼ぶ)123とを備えている。また、チューナユニット120 j のそれぞれは、ミキサ(混合器)124と、中間周波フィルタ(以下、「IFフィルタ」とも呼ぶ)125と、局部発振回路(OSC)126とを備えている。
 入力フィルタ121は、アンテナ110からの受信信号RFSの低周波成分を遮断するハイパスフィルタである。高周波増幅器122は、入力フィルタ121を通過した信号を増幅する。
 RFフィルタ123は、高周波増幅器122から出力された信号のうち、特定の周波数範囲の信号を選択的に通過させる。ミキサ124は、RFフィルタ123を通過した信号と、局部発振回路126から供給された局部発振信号とを混合する。IFフィルタ125は、ミキサ124から出力された信号のうち、予め定められた中間周波数範囲の信号を選択して通過させる。
 局部発振回路126は、電圧制御等により発振周波数の制御が可能な発振器等を備えて構成される。この局部発振回路126は、制御ユニット190Aから供給された選局指令CSLjに従って、チューナユニット120jにおいて選局すべきチャンネルに対応する周波数の局部発振信号を生成し、ミキサ124へ供給する。
 図1に戻り、上記の再生処理ユニット130Aは、制御ユニット190Aによる制御のもとで、チューナユニット120Pからの信号IFSPを処理して、音出力ユニット150L,150Rへ供給するための音声出力信号AOSL,AOSRを生成する。この再生処理ユニット130Aは、図3に示されるように、中間周波増幅器(IF AMP:Intermediate Frequency-Amplifier)131と、音声検波部132と、ステレオ分離部134とを備えている。また、再生処理ユニット130Aは、ハイパスフィルタ(HPF)135と、レベル検出部(DET)136とを備えている。さらに、再生処理ユニット130Aは、RDS検波部137と、RDSデコード部138とを備えている。
 中間周波増幅器131は、チューナユニット120Pからの信号IFSPを増幅する。この増幅結果は、信号AISとして、音声検波部132及びRDS検波部137へ向けて出力される。
 音声検波部132は、中間周波増幅器131からの信号AISに対して、所定方式で検波処理を施してコンポジット信号である音声検波信号DASを生成する。こうして生成された音声検波信号DASは、ステレオ分離部134及びHPF135へ向けて出力される。
 ステレオ分離部134は、音声検波部132からの音声検波信号DASに対してステレオ分離処理を施し、音声出力信号AOSL,AOSRを生成する。生成された音声出力信号AOSL,AOSRは、音出力ユニット150L,150Rへ向けて出力される。
 HPF135は、音声検波部132からの音声検波信号DASを受ける。そして、HPF135は、音声帯域よりも周波数の高い信号を通過させる。こうしてHPF135を通過した信号は、抽出ノイズ信号ENZとして、DET136へ向けて出力される。
 DET136は、HPF135からの抽出ノイズ信号ENZを受け、その信号レベルを検出する。DET136による検出結果は、ノイズレベルNVLとして、制御ユニット190Aへ向けて出力される。
 RDS検波部137は、中間周波増幅器131からの信号AISに対して、所定方式で検波処理を施して、検波信号DRSを生成する。生成された検波信号DRSは、RDSデコード部138へ向けて出力される。
 RDSデコード部138は、RDS検波部137からの検波信号DRSに対してデコード処理を施し、RDSデータRSDを生成する。このRDSデータRSDには、RDSロックが行われた旨、番組識別コード(PIコード)、及び、現在の再生チャンネルと同じネットワークに属する放送チャンネルの周波数情報のデータであるAF(Alternative Frequencies)データ等が含まれている。こうして生成されたRDSデータRSDは、制御ユニット190Aへ向けて出力される。
 図1に戻り、上記のDET140Pは、チューナユニット120Pからの信号IFSPの信号レベルを検出する。この検出結果は、アンテナ110付近における再生チャンネルの放送波の電界強度を反映している。DET140Pによる検出結果は、検出結果SLPとして制御ユニット190Aへ向けて出力される。
 上記のDET140Aは、チューナユニット120Aからの信号IFSAの信号レベルを検出する。この検出結果は、アンテナ110付近における付加チャンネルの放送波の電界強度を反映している。DET140Aによる検出結果は、検出結果SLAとして制御ユニット190Aへ向けて出力される。
 上記の操作入力ユニット160は、受信装置100Aの本体部に設けられたキー部及び/又はキー部を備えるリモート入力装置等により構成される。ここで、本体部に設けられたキー部としては、不図示の表示ユニットに設けられたタッチパネルを用いることができる。なお、キー部を有する構成に代えて、又は、併用して音声認識技術を利用して音声にて入力する構成を採用することもできる。操作入力ユニット160への操作入力結果は、操作入力データIPDとして制御ユニット190Aへ送られる。
 上記の制御ユニット190Aは、受信装置100Aの全体の動作を制御する。この制御ユニット190Aは、タイマ等を備えて構成されている。制御ユニット190Aは、操作入力ユニット160に入力された再生チャンネル指定が操作入力データIPDとして通知されると、当該再生チャンネル指定に従って再生チャンネルの選局指令CSLPを生成して、チューナユニット120Pへ向けて出力する。
 また、制御ユニット190Aは、DET140P,140Aから検出結果SLP,SLAのそれぞれの所定時間Δt当たりのレベル低下の変化率(以下、「低下変化率」とも呼ぶ)DRP,DRAを演算する。そして、制御ユニット190Aは、低下変化率の全てが同時に所定の閾値TH0を越え、かつ、値(DRP/DRA)が所定範囲内であった時点を、トンネル進入時点又はトンネル脱出時点(以下、「状態遷移時点」とも呼ぶ)と判定する。
 なお、所定時間Δt、所定の閾値TH0、及び、値(DRP/DRA)に関する所定範囲は、実験、シミュレーション、経験等に基づいて、予め定められる。
 また、制御ユニット190Aは、状態遷移時点の判定が行われると、所定許容範囲の受信品質で状態遷移時点前の再生中番組と同一の番組を放送している放送チャンネルをサーチする。そして、制御ユニット190Aは、サーチされた放送チャンネルに関する遷移時再生指定を行う選局指令CSLjを生成して、チューナユニット120Pへ送る。
 所定許容範囲の受信品質であるか否かの判断は、DET140Pによる検出結果SLP、DET136によるノイズレベルの検出結果であるノイズレベルNVL、RDSロックの有無、及び、PIコードに基づいて行われる。ここで、検出結果SLPが所定値以上であり、ノイズレベルNVLが許容範囲内であり、RDSロックがされ、かつ、PIコードが再生チャンネルと同一の番組を示している場合に、所定許容範囲の受信品質であると判断される。
 なお、検出結果SLPに関する所定値及びノイズレベルNVLの許容範囲は、実験、シミュレーション、経験等に基づいて、予め定められる。
 また、制御ユニット190Aは、トンネル外であり、かつ、状態遷移時点から遷移時再生指定を行うまで以外の期間においては、瞬時的に選局指令CSLPを切り換えて得られた再生チャンネルと同一の番組を放送している複数の放送チャンネルに関するDET140Pによる検出結果SLP及びDET136により検出されたノイズレベルNVLを利用して、再生チャンネルと同一の番組を放送している複数の放送チャンネルを受信品質順にソートしつつ、最良の放送チャンネルを再生チャンネルとして設定する通常選局処理を行う。一方、制御ユニット190Aは、遷移時再生指定の際には、受信品質順のソートを省略し、再生チャンネルと同一の番組を放送している放送チャンネルとしてサーチし、最初に見つかった放送チャンネルを再生チャンネルとして設定する遷移時選局処理が行われる。
 なお、受信品質の評価は、RDSロックがなされ、かつ、PIコードが再生チャンネルと同一の番組を示していることを前提として、検出結果SLP、ノイズレベルNVL及びこれらの関係を考慮して行われる。例えば、ノイズレベルNVLが同程度であれば、検出結果SLPが大きいほど、受信品質が高いと評価され、また、検出結果SLPが同程度であれば、ノイズレベルNVLが小さいほど、受信品質が高いと評価される。
 また、選局指令CSLPの切り換えは、上記のRDSデータRSDに基づいて行われる。
 また、制御ユニット190Aは、瞬時的に選局指令CSLAを切り換えて得られた様々な放送チャンネルに関するDET140Aによる検出結果SLAを利用して、再生チャンネル以外の放送チャンネルの内で最も受信レベルが高い放送チャンネルをサーチする。このサーチにより見つけられた放送チャンネルを付加チャンネルとして指定する選局指令CSLAを生成する。
 <動作>
 次に、上記のように構成された受信装置100Aの動作について、制御ユニット190Aにおける処理に主に着目して説明する。なお、当初においては、受信装置100Aが搭載された車両は、トンネル外にあるものとする。また、トンネル内においては、トンネル外とは異なる周波数帯により、トンネル外と同様の番組放送が行われているものとする。また、操作入力ユニット160からの選局指定に従って、再生チャンネルの設定が行われ、その後は通常選局処理が行われているものとする。
 《状態遷移時点の判定処理》
 まず、トンネル内状態とトンネル外状態との間における状態遷移時点の判定処理について説明する。この状態遷移時点の判定処理は、受信装置100Aの動作中には、常時実行されている。また、上記の付加チャンネルの選局処理も、受信装置100Aの動作中には、常時実行されている。
 状態遷移時点の判定処理では、図4に示されるように、まず、ステップS11において、制御ユニット190Aが、DET140P,140Aから検出結果SLP,SLAを収集する。引き続き、ステップS12において、制御ユニット190Aが、検出結果SLP,SLAの所定時間Δt当たりの低下変化率DRP,DRAを算出する。
 こうした低下変化率DRP,DRAは、次の(1)式及び(2)式により算出される。
  DRP=(SLP(t)-SLP(t+Δt))/Δt     …(1)
  DRA=(SLA(t)-SLA(t+Δt))/Δt     …(2)
 このため、時刻tに比べて時刻(t+Δt)において検出結果SLP,SLAが低下した場合には、低下変化率DRP,DRAは正の値となる。
 次に、ステップS13において、制御ユニット190Aが、低下変化率DRP,DRAが共に閾値TH0よりも大きいか否かを判定する。トンネル内状態とトンネル外状態との間の状態遷移が発生すると、検出結果SLP,SLAは大きく低下するので、ステップS13では、そのことが判定される。
 このため、ステップS13における判定の結果が否定的(ステップS13:N)であった場合には、状態遷移は発生しなかったと判断され、処理はステップS11に戻る。一方、ステップS13における判定の結果が肯定的(ステップS13:Y)であった場合には、状態遷移が発生した可能性があるとして、処理はステップS14へ進む。
 ステップS14では、制御ユニット190Aが、値(DRP/DRA)が所定範囲にあるか否かを判定する。この判定により、検出結果SLP,SLAの低下が同様の程度であったか否かが判断される。トンネル内状態とトンネル外状態との間の状態遷移が発生すると、検出結果SLP,SLAは同様の傾向をもって低下するので、ステップS14において、そのことが判断される。
 なお、値(DRP/DRA)の所定範囲の下限値をTH1とし、上限値をTH2とした場合、
TH1<1であり、TH2>1となる。
 ステップS14における判定の結果が否定的(ステップS14:N)であった場合には、状態遷移は発生しなかったと判断され、処理はステップS11に戻る。一方、ステップS14における判定の結果が肯定的(ステップS14:Y)であった場合には、状態遷移が発生したと判断され、処理はステップS15へ進む。
 ステップS15では、状態遷移時点となったことが、状態遷移時点の判定処理と並行して、制御ユニット190Aにおいて実行されている、後述する再生チャンネルの選局処理に対して報告される。そして、処理がステップS11に戻り、上述したステップS11~S15の処理が繰り返される。
 《再生チャンネルの設定処理》
 次に、再生チャンネルの設定処理について説明する。上述したように、当初は受信装置100Aが搭載された車両は、トンネル外にあるので、再生チャンネルの設定処理では、図5のステップS21において、制御ユニット190Aが、通常選局処理を実行する。この通常選局処理では、上述したように、瞬時的に選局指令CSLPを切り換えて得られた再生チャンネルと同一の番組を放送している複数の放送チャンネルに関するDET140Pによる検出結果SLP及びDET136により検出されたノイズレベルNVLを利用して、再生チャンネルと同一の番組を放送している複数の放送チャンネルを受信品質順にソートしつつ、最良の放送チャンネルを再生チャンネルとして設定する。
 こうして、通常選局処理を行っているときに、制御ユニット190Aは、定期的にステップS22において、状態遷移時点となったことが報告されたか否かを判定する。この判定の結果が否定的であった場合(ステップS22:N)には、処理はステップS21に戻り、通常選局処理が続行される。
 一方、ステップS22における判定の結果が肯定的であった場合(ステップS22:Y)には、処理はステップS23へ進む。このステップS23では、制御ユニット190Aが、遷移時選局処理を実行する。この遷移時選局処理では、通常選局処理における受信レベル順のソートを省略し、再生チャンネルと同一の番組を放送している放送チャンネルとしてサーチする。このサーチは、検出結果SLPが所定値以上であり、RDSロックがされ、かつ、ノイズレベルNVLが許容範囲内である放送チャンネルが見つかるまで行われる。そして、制御ユニット190Aは、最初に見つかった放送チャンネルを指定する選局指令CSLPを生成し、チューナユニット120Pへ送る。
 次に、ステップS24において、制御ユニット190Aは、トンネル内であるか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS24:Y)には、処理はステップS22へ戻る。そして、ステップS24における判定の結果が否定的となるまで、ステップS22~S24の処理が繰り返される。
 一方、ステップS24の結果が否定的であった場合(ステップS24:N)には、処理はステップS21へ戻る。そして、上記のステップS21~S24の処理が繰り返される。
 以上説明したように、本第1実施形態では、再生用のチューナユニット120Pに対して選局指令CSLPにより指定された再生チャンネルの放送波の受信レベルを、DET140Pにより検出する。また、チューナユニット120Aに対して選局指令CSLAにより指定された付加チャンネルの放送波の受信レベルを、DET140Aにより検出する。そして、DET140P,140Aによる検出結果SLP,SLAのそれぞれの所定時間Δt当たりの低下変化率DRP,DRAが同時に所定の閾値TH0を越えることを含む判定条件を満たした時点が、トンネル進入時点又はトンネル脱出時点である状態遷移時点と判定される。この判定結果に基づいて、制御ユニット190Aが受信処理制御を行う。したがって、本実施形態によれば、簡易な構成で、トンネルとの位置関係を精度良く判定し、適切な受信制御を行うことができる。
 また、本第1実施形態では、値(DRP/DRA)が所定範囲内にあることを更に考慮して、状態遷移時点が判定される。このため、状態遷移時点を更に精度良く判定することができる。
 また、本第1実施形態では、遷移時選局処理として、通常のネットワークフォローによる処理を簡略化した選局処理を行う。このため、状態遷移時に適切な放送チャンネルを再生チャンネルとして迅速に設定することができる。
 また、本第1実施形態では、再生チャンネル以外の放送チャンネルのうちで、アンテナ110付近における電界強度が最も高い放送チャンネルを、付加チャンネルとして設定する。このため、状態遷移時点を更に精度良く判定することができる。
 [第2実施形態]
 次に、本発明の第2実施形態を、主に図6~図8を参照して説明する。
 <構成>
 本第2実施形態に係る受信装置100Bは、図6に示されるように、上述した第1実施形態の受信装置100Aと比べて、再生処理ユニット130Aに代えて再生処理ユニット130Bを備える点、及び、制御ユニット190Aに代えて制御ユニット190Bを備える点が異なっている。以下、こうした相違点に主に着目して説明する。
 上記の再生処理ユニット130Bは、図7に示されるように、上述した再生処理ユニット130Aと同様に、中間周波増幅器131と、音声検波部132と、ステレオ分離部134とを備えている。そして、再生処理ユニット130Bは、ミューティング手段としてのミュート部133を備えている。
 上記のミュート部133は、音声検波部132からの音声検波信号DASを受ける。そして、ミュート部133は、制御ユニット190Bからのミュート制御信号MTCに従って、ミュート処理を行う。すなわち、ミュート設定を解除すべき旨のミュート制御信号MTCを受けた場合には、ミュート部133は、音声検波信号DASをそのまま、信号FPDとしてステレオ分離部134へ向けて出力する。また、ミュート設定をすべき旨のミュート制御信号MTCを受けた場合には、音声検波信号DASに対してミュート処理を施した信号を、信号FPDとしてステレオ分離部134へ向けて出力する。
 上記の制御ユニット190Bは、受信装置100Bの全体の動作を制御する。この制御ユニット190Bは、上述した制御ユニット190Aと同様に、操作入力ユニット160に入力された再生チャンネル指定が操作入力データIPDとして通知されると、当該再生チャンネル指定に従って再生チャンネルの選局指令CSLPを生成して、チューナユニット120Pへ向けて出力する。
 また、制御ユニット190Bは、上述した制御ユニット190Aと同様に、DET140P,140Aから検出結果SLP,SLAのそれぞれの所定時間Δt当たりのレベルの低下変化率DRP,DRAを演算する。そして、制御ユニット190Bは、低下変化率の全てが同時に所定の閾値TH0を越え、かつ、値(DRP/DRA)が所定範囲内であった時点を、トンネル進入時点と判定する。
 また、制御ユニット190Bは、トンネル進入時点を判定すると、再生処理ユニット130Bのミュート部133へ、ミュート設定をすべき旨のミュート制御信号MTCを送る。また、制御ユニット190Bは、トンネルを脱出し、検出結果SLPが所定値以上となると、ミュート設定を解除すべき旨のミュート制御信号MTCを送る。
 トンネルからの脱出の判定のために利用される検出結果SLPに関する所定値は、実験、シミュレーション、経験等に基づいて、予め定められる。
 また、制御ユニット190Bは、上述した制御ユニット190Aと同様に、瞬時的に選局指令CSLAを切り換えて得られた様々な放送チャンネルに関するDET140Aによる検出結果SLAを利用して、再生チャンネル以外の放送チャンネルの内で最も受信レベルが高い放送チャンネルをサーチする。このサーチにより見つけられた放送チャンネルを付加チャンネルとして指定する選局指令CSLAを生成する。
 <動作>
 次に、上記のように構成された受信装置100Bの動作について、制御ユニット190Bによるミュート制御処理に主に着目して説明する。なお、当初においては、第1実施形態の場合と同様に、受信装置100Bが搭載された車両は、トンネル外にあるものとする。また、操作入力ユニット160からの選局指定に従って、再生チャンネルの設定が行われ、その後は通常選局処理が行われているものとする。
 トンネル外にある場合には、上述した第1実施形態の場合と同様に、制御ユニット190Bは、トンネル進入時点の判定のための動作を常時実行している。また、トンネル外にある場合には、上述した第1実施形態の場合と同様に、付加チャンネルの選局処理も、常時実行されている。
 ミュート制御処理では、図8に示されるように、ステップS31において、トンネル進入時点と判定されたか否かを判定する。この判定の結果が否定的であった場合(ステップS31:N)には、ステップ31の処理が繰り返される。
 車両がトンネルに進入し、ステップS31における判定の結果が肯定的となると(ステップS31:Y)、処理はステップS32へ進む。このステップS32では、制御ユニット190Bが、ミュート部133へ、ミュート設定をすべき旨のミュート制御信号MTCを送る。この結果、再生音声が無音状態となる。
 次に、ステップ33において、制御ユニット190Bは、トンネルを脱出したか否かを判定する。この判定は、検出結果SLPが所定値以上に回復したか否かを判定することにより行われる。
 ステップS33における判定の結果が否定的であった場合(ステップS33:N)には、ステップS33の処理が繰り返される。一方、トンネルを脱出し、ステップS33における判定の結果が肯定的となると(ステップS33:Y)、処理はステップS34へ進む。
 ステップS34では、制御ユニット190Bが、ミュート部133へ、ミュート設定を解除すべき旨のミュート制御信号MTCを送る。この結果、再生チャンネルの再生音声が音出力ユニット150L,150Rのスピーカから出力される。
 そして、処理はステップS31へ戻る。以後、上述したステップS31~S34の処理が繰り返される。
 以上説明したように、本第2実施形態では、上述の第1実施形態の場合と同様に、再生用のチューナユニット120Pに対して選局指令CSLPにより指定された再生チャンネルの放送波の受信レベルを、DET140Pにより検出する。また、チューナユニット120Aに対して選局指令CSLAにより指定された付加チャンネルの放送波の受信レベルを、DET140Aにより検出する。そして、DET140P,140Aによる検出結果SLP,SLAのそれぞれの所定時間Δt当たりの低下変化率DRP,DRAが同時に所定の閾値TH0を越えることを含む判定条件を満たした時点が、トンネル進入時点であると判定される。この判定結果に基づいて、制御ユニット190Bが受信処理制御としてミュート処理を行う。したがって、本実施形態によれば、簡易な構成で、トンネルとの位置関係を精度良く判定し、適切な受信処理の制御を行うことができる。
 また、本第2実施形態では、値(DRP/DRA)が所定範囲内にあることを更に考慮して、トンネル進入時点が判定される。このため、トンネル進入時点を更に精度良く判定することができる。
 また、本第2実施形態では、再生チャンネル以外の放送チャンネルのうちで、アンテナ110付近における電界強度が最も高い放送チャンネルを、付加チャンネルとして設定する。このため、トンネル進入時点を更に精度良く判定することができる。
 [実施形態の変形]
 本発明は、上記の第1及び第2実施形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。
 例えば、上記の第1実施形態が、第2実施形態と同様にミュート部を含む構成とし、状態遷移時点から遷移時再生指定までの間、ミュート設定を行うようにすることもできる。
 また、上記の第1実施形態では、トンネル内においてはネットワークフォロー処理を行わないようにしたが、トンネル内においてもネットワークフォロー処理が有効である場合には、遷移時再生指定後に、ネットワークフォロー処理を行うようにしてもよい。
 また、上記の第1及び第2実施形態では、付加チャンネルの数を1つとしたが、付加チャンネルの数は複数であってもよい。
 また、付加チャンネルの選択については、上記の第1及び第2の実施形態と異なる方法で行うことも可能である。例えば、再生チャンネルの最隣接チャンネルを付加チャンネルとして選択するようにしてもよい。
 また、上記の第1及び第2実施形態では、閾値THを、再生チャンネル及び付加チャンネルに共通な固定値としたが、検出結果SLP,SLAの急激な低下前の値を考慮して、再生チャンネル及び付加チャンネルのそれぞれに対応して定めるようにすることもできる。
 また、上記の第1及び第2実施形態では、下限値TH1及び上限値TH2を固定値としたが、検出結果SLP,SLAの急激な低下前の値を考慮して定めるようにすることもできる。
 また、上記の第1及び第2実施形態では、所定時間Δtを固定値としたが、車両に搭載されている車速センサによる検出結果を利用して得られる車速を考慮して定めるようにすることもできる。
 また、上記の第1及び第2実施形態においては、車両に搭載されるFMラジオ受信装置に本発明を適用したが、他の種類の放送受信機能を有する装置に本発明を適用することもできる。
 なお、上記の第1及び第2実施形態における制御ユニットを中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)、読出専用メモリ(ROM:Read Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)等を備えた演算手段としてのコンピュータとして構成し、予め用意されたプログラムを当該コンピュータで実行することにより、上記の実施形態における処理の一部又は全部を実行するようにしてもよい。このプログラムはハードディスク、CD-ROM、DVD等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、当該コンピュータによって記録媒体から読み出されて実行される。また、このプログラムは、CD-ROM、DVD等の可搬型記録媒体に記録された形態で取得されるようにしてもよいし、インターネットなどのネットワークを介した配送の形態で取得されるようにしてもよい。

Claims (9)

  1.  車両に搭載され、放送波を受信する受信装置であって、
     再生指定された放送チャンネルである再生チャンネルの放送波を選択して、所定の中間周波数帯の信号に変換する再生用チューナ手段と;
     前記再生チャンネルの放送波の受信レベルを検出する再生チャンネルレベル検出手段と;
     前記再生チャンネルとは異なる少なくとも1つの放送チャンネルである付加チャンネルの放送波を選択して、前記所定の中間周波数帯の信号に変換する付加チューナ手段と;
     前記付加チャンネルの放送波のそれぞれの受信レベルを検出する付加チャンネルレベル検出手段と;
     前記再生チャンネルレベル検出手段による検出結果と前記付加チャンネルレベル検出手段による検出結果のそれぞれの所定時間当たりのレベル低下の変化率を演算し、前記変化率全てが同時に所定の閾値を越えることを含む判定条件が満たされた時点を、トンネル進入時点及びトンネル脱出時点の少なくとも一方である状態遷移時点と判定する判定手段と;
     前記判定手段による判定結果に基づいて、受信処理の制御を行う制御手段と;
     を備えることを特徴とする受信装置。
  2.  前記判定条件には、前記変化率全てのばらつきが所定範囲内であることが更に含まれる、ことを特徴とする請求項1に記載の受信装置。
  3.  前記制御手段は、前記判定手段により前記状態遷移時点と判定された場合に、所定許容範囲の受信品質で前記状態遷移時点前の再生中番組と同一の番組を放送している放送チャンネルをサーチして、サーチされた放送チャンネルに関する遷移時再生指定を前記再生用チューナ手段に対して行う、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の受信装置。
  4.  前記制御手段は、
      前記状態遷移時点から前記遷移時再生指定までを除くトンネル外期間において、受信する可能性のある放送チャンネルに関する放送チャンネル情報に基づき、その時点の再生中番組と同一の番組を放送している複数の放送チャンネルを受信品質順にソートするとともに、前記再生用チューナ手段に対して、前記再生中番組の複数の放送チャンネルの内で受信品質が最も高い放送チャンネルの再生指定を行うとともに、
      前記遷移時再生指定に際しては、前記放送チャンネル情報に基づき、前記ソートを省略しつつ、前記所定の許容範囲の受信品質であり、かつ、前記再生中番組と同一の番組を放送している放送チャンネルの内で最初にサーチされた放送チャンネルに関する再生指定を、前記再生用チューナ手段に対して行う、
     ことを特徴とする請求項3に記載の受信装置。
  5.  再生音声のミュート処理を行うミューティング手段を更に備え、
     前記判定手段は、前記トンネル進入時点のみを判定し、
     前記制御手段は、前記トンネル進入時点から、前記再生チャンネルレベル検出手段による検出結果に基づいて前記トンネル脱出時点が判定されるまで、前記ミューティング手段にミュート処理を行わせる、
     ことを特徴とする請求項1に記載の受信装置。
  6.  前記制御手段は、前記再生チャンネルとは異なる放送チャンネルの内における受信レベルの高い順に、前記付加チャンネルチューナ手段に対する選局指定を行う、ことを特徴とする請求項1~5のいずれか一項に記載の受信装置。
  7.  車両に搭載され、放送波を受信する受信装置で使用される受信制御方法であって、
     再生指定された放送チャンネルである再生チャンネルの放送波の受信レベルを検出する再生チャンネルレベル検出工程と;
     前記再生チャンネルレベル検出工程と並行して、前記再生チャンネルとは異なる少なくとも1つの放送チャンネルである付加チャンネルの放送波の受信レベルを検出する付加チャンネルレベル検出工程と;
     前記再生チャンネルレベル検出工程における検出結果と前記付加チャンネルレベル検出工程における検出結果のそれぞれの所定時間当たりのレベル低下の変化率を演算して、前記変化率全てが同時に所定の閾値を越えることを含む判定条件を満たした時点を、トンネル進入時点及びトンネル脱出時点の少なくとも一方である状態遷移時点と判定する判定工程と;
     前記判定工程における判定結果に基づいて、受信処理制御を行う受信処理制御工程と;
     を備えることを特徴とする受信制御方法。
  8.  請求項7に記載の受信制御方法を演算装置に実行させる、ことを特徴とする受信制御プログラム。
  9.  請求項8に記載の受信制御プログラムが、演算装置により読み取り可能に記録された記録媒体。
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