WO2010061439A1 - 受信装置、受信処理方法、受信処理プログラム及び記録媒体 - Google Patents

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WO2010061439A1
WO2010061439A1 PCT/JP2008/071450 JP2008071450W WO2010061439A1 WO 2010061439 A1 WO2010061439 A1 WO 2010061439A1 JP 2008071450 W JP2008071450 W JP 2008071450W WO 2010061439 A1 WO2010061439 A1 WO 2010061439A1
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station
signal
reproduction
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detection
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PCT/JP2008/071450
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English (en)
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英之 菅野
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パイオニア株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/26Arrangements for switching distribution systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station

Definitions

  • the present invention relates to a reception device, a reception processing method, a reception processing program, and a recording medium on which the reception processing program is recorded.
  • a receiving device that receives and reproduces FM (Frequency Modulation) radio broadcasting or the like is mounted on many moving objects such as vehicles.
  • Some of these receiving apparatuses employ a 2 (antenna + tuner) configuration in which two antennas and tuners corresponding to the two antennas are prepared.
  • This 2 (antenna + tuner) configuration allows selection of the broadcast station that is broadcasting on the optimal physical channel by means of diversity reception processing and a network follow function that uses, for example, the RDS (Radio Data System) system that is prevalent in Europe It is adopted for the purpose.
  • the RDS method is a method of multiplexing and transmitting various digital data to an FM broadcast signal.
  • the multiplexed data includes the currently received broadcast program (program) identification code (PI) data, alternative candidate station frequency list (AF) data, and the like.
  • Patent Document 1 A receiving apparatus having a two-tuner configuration that performs such diversity reception processing and broadcast station seek using AF data has been proposed (see Patent Document 1: hereinafter referred to as “conventional example”).
  • Patent Document 1 hereinafter referred to as “conventional example”.
  • this conventional example when the reception quality of the broadcast wave from the reproduction target station at the main antenna, which is one of the two antennas, is good, it is received by the main antenna and corresponds to the main antenna.
  • sub-tuner Based on only the broadcast signal from the reproduction target station extracted by the tuner (hereinafter also referred to as “main tuner”), the program broadcast from the reproduction target station is reproduced, and the other of the two antennas
  • An alternative candidate station seek process is performed using a sub-antenna as an antenna and a tuner corresponding to the sub-antenna (hereinafter also referred to as “sub-tuner”).
  • the broadcast from the reproduction target station received by the main antenna and extracted by the main tuner is used. Based on the phase diversity combining result of the signal and the broadcast signal from the reproduction target station received by the sub-antenna and extracted by the sub tuner, the program broadcast from the reproduction target station is reproduced. Then, periodically, the phase diversity combining setting is canceled, and the program broadcast from the reproduction target station is reproduced based only on the broadcast signal from the reproduction target station received by the main antenna and extracted by the main tuner. While performing, seek processing of alternative candidate stations is performed using the sub-antenna and the sub-tuner.
  • the receiving apparatus needs filtering control for multipath removal.
  • the filtering control for removing the multipath is performed based on the combined result of the outputs from the two tuners during the phase diversity combining process.
  • multipath removal is performed based only on the output of the main tuner. Filtering control will be performed.
  • adaptive filter control is generally employed.
  • Such filtering control for removing multipaths takes time until switching between phase diversity combining processing and frequency diversity processing becomes appropriate following the diversity switching.
  • the technique of the conventional example when the diversity processing is switched, a sound equivalent to the noise sound is output, and the user is strongly discomforted.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and a receiving apparatus capable of achieving both reproduction of a desired program and appropriate switching to an optimal alternative station while suppressing discomfort given to a user.
  • An object is to provide a reception processing method.
  • the present invention is a receiving apparatus for receiving and reproducing a broadcast signal from a reproduction target station, the first antenna means and the second antenna means; and the first antenna means received by the first antenna means.
  • First frequency conversion means for converting a signal in the frequency band of the first broadcast wave from one selected station into a first signal in a predetermined frequency band; second broadcast from the second selected station received by the second antenna means; Second frequency conversion means for converting a signal in the frequency band of the wave into a second signal in the predetermined frequency band; first detection means for detecting reception quality of the first broadcast wave; reception of the second broadcast wave Second detection means for detecting quality; generation means for generating a reproduction signal based on at least one of the first and second signals in accordance with signal selection designation; and when noise reproduction prevention designation is made, Against the generated playback signal.
  • Processing means for performing noise reproduction prevention processing; and holding frequency list information in which frequency information for each at least one alternative candidate station corresponding to the reproduction target station is registered, and the first and second frequency conversion means
  • Control means for performing designation of the first and second selection stations with respect to the generation means, designation of the signal selection with respect to the generation means, and designation of prevention of noise reproduction with respect to the processing means, and the control means includes the first selection If the detection result by the first detection means when the playback target station is specified as a station satisfies a phase diversity combining operation condition that the reception quality is lower than a predetermined reception quality, the second selected station is In addition to specifying to the target station, the signal selection specification specifies that the first and second signals should be selected, and the phase diver When the city synthesis operation condition is satisfied and the number of alternative candidate stations is plural, the noise regeneration prevention designation and the designation of the first and second selected stations are periodically performed over a predetermined time.
  • the frequency list information As described above, according to the frequency list information, different broadcast stations among the alternative candidate stations are designated, the detection results by the first and second detection means are collected, and the first and second within the predetermined time are collected. 2 Based on the detection result by the detection means and the detection result of the reception quality of the broadcast wave from the reproduction target station by the first detection means outside the predetermined time, it is possible to make it a new reproduction target station It is a receiving apparatus characterized by performing a switchability determination as to whether or not there is a potential alternative candidate station.
  • the present invention provides a first frequency converting means for converting a signal in the frequency band of the first broadcast wave from the first selected station received by the first antenna means into a first signal in a predetermined frequency band.
  • Second frequency conversion means for converting a signal in the second broadcast wave frequency band from the second selected station received by the second antenna means into a second signal in the predetermined frequency band; and
  • First detection means for detecting reception quality; and second detection means for detecting reception quality of the second broadcast wave; and frequency information for at least one alternative candidate station corresponding to the reproduction target station.
  • While specifying the first and second selected stations, according to the frequency list information, specify different broadcast stations among the alternative candidate stations, and collect the detection results by the first and second detection means A collecting step to perform; a detection result by the first and second detection means within the predetermined time; and a previous result by the first detection means outside the predetermined time
  • the present invention is a reception processing program characterized by causing an arithmetic means to execute the reception processing method of the present invention.
  • the present invention is a recording medium in which the reception processing program of the present invention is recorded so as to be readable by a calculation means.
  • 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
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an RDS signal processing unit in FIG. 3. It is a figure for demonstrating the content of the frequency list
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a receiving device 100 according to an embodiment.
  • the receiving apparatus 100 includes a main antenna 110 1 as first antenna means and a sub antenna 110 2 as second antenna means.
  • the receiving apparatus 100 includes a tuner unit 130 and a reproduction processing unit 140.
  • the receiving apparatus 100 includes an operation input unit 150, a sound output unit 160, and a control unit 190 as a control unit.
  • the reception result by the main antenna 110 1 is output to the tuner unit 130 as the signal RFS 1 . Further, the reception result by the sub antenna 110 2 is output to the tuner unit 130 as the signal RFS 2 .
  • the tuner unit 130 performs a channel selection process for extracting the signal of the physical channel to be selected from the signals RFS 1 and RFS 2 in accordance with the channel selection commands CSL 1 and CSL 2 from the control unit 190, and performs a predetermined intermediate frequency. Are output to the reproduction processing unit 140 as signals IFD 1 and IFD 2 .
  • the tuner unit 130 as shown in FIG. 2, a main tuner 131 1 of the first frequency converting means, and a sub-tuner 131 2 of the second frequency converting means.
  • the main tuner 131 1 performs a channel selection process for the signal RFS 1 from the main antenna 110 1 .
  • the main tuner section 131 1 includes a tuner circuit 132 1 and a local oscillation circuit (OSC) 133 1 .
  • OSC local oscillation circuit
  • the tuner circuit 132 1 extracts a signal from the broadcast station to be selected from the signal RFS 1 in accordance with the oscillation signal CF 1 from the local oscillation circuit 133 1 .
  • the extraction result by the tuner circuit 132 1 is sent to the reproduction processing unit 140 as a signal IFD 1 having a predetermined intermediate frequency.
  • the local oscillation circuit 133 1 includes an oscillator that can control the oscillation frequency by voltage control or the like.
  • the local oscillation circuit 133 1 generates an oscillation signal CF 1 having a frequency corresponding to the broadcasting station to be selected in the main tuner unit 131 1 in accordance with the channel selection command CSL 1 supplied from the control unit 190, and the tuner circuit 132. Supply to 1 .
  • the sub tuner unit 131 2 performs a channel selection process on the signal RFS 2 from the sub antenna 110 2 .
  • the sub-tuner unit 131 2 includes a tuner circuit 132 2 and a local oscillation circuit (OSC) 133 2 .
  • OSC local oscillation circuit
  • the tuner circuit 132 2 extracts a signal from the broadcasting station to be selected from the signal RFS 2 in accordance with the oscillation signal CF 2 from the local oscillation circuit 133 2 .
  • the extraction result by the tuner circuit 132 2 is sent to the reproduction processing unit 140 as a signal IFD 2 having a predetermined intermediate frequency.
  • the local oscillation circuit 133 2 includes an oscillator that can control the oscillation frequency by voltage control or the like.
  • This local oscillation circuit 133 2 has a frequency corresponding to the broadcast station to be selected in the sub-tuner unit 131 2 in accordance with the channel selection command CSL 2 supplied independently from the channel selection command CSL 1 described above from the control unit 190.
  • Oscillation signal CF 2 is generated and supplied to the tuner circuit 132 2 .
  • Each of the tuner circuits 132 j 1, 2) includes an input filter (not shown), a high-frequency amplifier (RF-AMP), a band-pass filter (hereinafter, “RF filter”). Also called).
  • Each of the tuner circuits 132 j includes a mixer (mixer), an intermediate frequency filter (hereinafter also referred to as “IF filter”), and an AD (Analogue to Digital) converter (ADC).
  • the result of amplification by the high frequency amplifier is sent to the mixer after a signal in a specific frequency range is selected by the RF filter.
  • the signal that has passed through the RF filter and the oscillation signal CF j supplied from the local oscillation circuit 133 j are mixed.
  • a signal component in a predetermined intermediate frequency range is selected from the signal resulting from the mixing by the mixer by the IF filter, and then converted into a digital signal by the ADC. This conversion result is output to the reproduction processing unit 140 as a signal IFD j .
  • the playback processing unit 140 processes the signals IFD 1 and IFD 2 from the tuner unit 130 under the control of the control unit 190 and supplies the audio data ADT to be supplied to the sound output unit 160. Generate. As shown in FIG. 3, the reproduction processing unit 140 includes a filtering processing unit 141 as a part of the generation unit and an audio detection unit 142 as a part of the generation unit. Further, the reproduction processing unit 140 includes a mute processing unit 143 and a stereo demodulation unit 144 as processing means. Further, the reproduction processing unit 140 includes RDS signal processing units 145 1 and 145 2 .
  • the filtering processing unit 141 performs a filtering process for removing distortion of a received signal due to so-called multipath generation.
  • Filtering processing unit 141 having such a function, as shown in FIG. 4, a filter portion 171 1 of the first filtering means, and a filter portion 171 2 of the second filtering means.
  • the filtering processing unit 141 includes a switch unit 172 and an adding unit 173 as an adding unit.
  • the filtering processing unit 141 includes a filtering control unit 174 and a filtering control unit 175 as filtering control means.
  • the filtering processing unit 141 includes a signal selection unit 176 and a signal selection unit 177.
  • Filter unit 171 1 of the above, in the present embodiment is configured as a finite impulse response filter (FIR filter).
  • the filter unit 171 1 performs a digital filtering operation on the signal IFD 1 from the tuner unit 130 in accordance with the filter control information FLC 1 that is information of the tap coefficient specified by the filtering control unit 174, and generates the signal FLD 1 .
  • the generated signal FLD 1 is output toward the adder 173.
  • Filter unit 171 2 above in this embodiment, like the filter portion 171 1 of the above are configured as an FIR filter.
  • the filter unit 171 2 performs a digital filtering operation on the signal IFD 2 from the tuner unit 130 in accordance with the filter control information FLC 2 that is the tap coefficient information designated by the filtering control unit 174 or the filtering control unit 175, Generate FLD 2 .
  • the generated signal FLD 2 is output to the switch unit 172, the filtering control unit 175, and the signal selection unit 177.
  • the above switching unit 172 a signal FLD 2 from the filter unit 171 2, received at the A terminal.
  • the switch 172 makes the A terminal and the B terminal conductive.
  • the switch 172 brings the A terminal and the B terminal into a non-conductive state.
  • a signal FLD 1 from the filter unit 171 1 calculates the sum of the signals supplied from the switch unit 172, and generates a signal ADD.
  • the generated signal ADD is output toward the filtering control unit 174 and the signal selection unit 177.
  • the adder 173 performs an addition operation on the assumption that the signal from the switch 172 is a “0” level signal.
  • the signal ADD is the sum of the signals FLD 1 and the signal FLD 2.
  • the signal ADD is the signal FLD 1 during the period in which “OFF” is designated for the switch 172.
  • the filtering control unit 174 receives the signal ADD from the adding unit 173. Then, the filtering control unit 174, based on the fact that the amplitude of the FM signal is originally constant, in accordance with CMA (Constant Modulus Algorithm), the filter control information FLC 1 and the filter unit 171 that specify the filtering operation by the filter unit 171 1 The filter control information FLC 21 designating the filtering operation by 2 is calculated. The calculated filter control information FLC 1 is sent to the filter unit 171 1 . Also, the calculated filter control information FLC 21 is output toward the signal selection unit 176.
  • CMA Constant Modulus Algorithm
  • the filtering control unit 174 receives an interruption control command SPC from the control unit 190.
  • the filtering control unit 174 interrupts the calculation of the filter control information FLC 1, FLC 21, the value of the filter control information FLC 1, FLC 21 at that time Hold.
  • the filtering control unit 174 resumes the calculation of the filter control information FLC 1 and FLC 21 .
  • the filtering control unit 175 receives the signal FLD 2 from the filter unit 171 2 .
  • the calculated filter control information FLC 22 is output toward the signal selection unit 176.
  • the signal selection unit 176 receives the filter control information FLC 21 from the filtering control unit 174 at the A terminal and the filter control information FLC 22 from the filtering control unit 175 at the B terminal.
  • a selection is designated by the signal selection command SLC 2 from the control unit 190
  • B selection is designated by the signal selection command SLC 2 from the control unit 190
  • the B terminal and the C terminal are brought into conduction.
  • the filter control information FLC 21 is output from the C terminal to the filter unit 171 2 as the filter control information FLC 2 .
  • the filter control information FLC 22 is output from the C terminal to the filter unit 171 2 as the filter control information FLC 2 .
  • a signal ADD from the adder 173 with receiving at A terminal receives a signal FLD 2 from the filter portion 171 2 at the B terminal.
  • a selection is designated by the signal selection command SLC 3 from the control unit 190
  • the A terminal and the C terminal are brought into conduction.
  • B selection is designated by the signal selection command SLC 3 from the control unit 190, the B terminal and the C terminal are made conductive.
  • the signal ADD is output from the C terminal to the sound detection unit 142 as the signal FPD.
  • the signal FLD 2 is output from the C terminal to the sound detection unit 142 as the signal FPD.
  • control commands SLC 1 to SLC 3 are collectively expressed as a control command SLC.
  • the voice detection unit 142 performs digital detection processing on the signal FPD from the filtering processing unit 141 by a predetermined method to generate a signal DAD that is a composite signal.
  • the signal DAD generated in this way is output to the mute processing unit 143.
  • the mute processing unit 143 receives the signal DAD from the sound detection unit 142.
  • the mute processing unit 143 performs a mute process or a mute release process in accordance with the mute control command MTC from the control unit 190. That is, when the mute process is designated by the mute control command MTC, the mute processor 143 outputs a silence signal to the stereo demodulator 144 as the signal AOD.
  • the mute release instruction is performed by the mute control command MTC, the mute processing unit 143 outputs the signal DAD to the stereo demodulation unit 144 as the signal AOD.
  • the stereo demodulator 144 performs stereo demodulation on the signal AOD from the mute processor 143 to generate audio data ADT.
  • the generated audio data ADT is output toward the sound output unit 160.
  • the sound output unit 160 reproduces and outputs the broadcast program transmitted from the reproduction target station.
  • the signal AOD is a silence signal
  • the sound output unit 160 does not reproduce and output the sound.
  • the RDS signal processing unit 145 1 receives the signal IFD 1 from the tuner unit 130.
  • the RDS signal processing unit 145 1 detects the reception quality of the broadcast wave from the broadcast station selected by the main tuner unit 131 1 in the tuner unit 130 and various data used in the RDS. Perform signal processing.
  • the RDS signal processing unit 145 2 receives the signal IFD 2 from the tuner unit 130.
  • the RDS signal processing unit 145 2 detects the reception quality of the broadcast wave from the broadcast station selected in the above-described sub-tuner unit 131 2 in the tuner unit 130 and various data used in the RDS. Receive processing.
  • Each of the RDS signal processing units 145 j includes an RDS detection unit 182 and an RDS demodulation unit 183.
  • the reception level detection unit 181 receives the signal IFD j from the tuner unit 130. Then, the reception level detection unit 181 detects the signal level and noise level in the signal IFD j .
  • the noise level includes a multipath noise level.
  • the detection result by the reception level detection unit 181 is reported to the control unit 190 as reception level information RLV j .
  • the RDS detection unit 182 performs digital detection processing on the signal IFD j from the tuner unit 130 by a predetermined method to generate the signal DRD j .
  • the generated signal DRD j is output toward the RDS demodulator 183.
  • the RDS demodulator 183 performs a demodulation process on the signal DRD j from the RDS detector 182 to generate a data signal DBD j .
  • This data signal DBD j includes a program identification code (PI code), AF data that is frequency information data of alternative candidate stations in a broadcast station belonging to the same network as the selected broadcast station, and the like. .
  • the generated data signal DBD j is output to the control unit 190.
  • the operation input unit 150 includes a key unit provided in the main body of the receiving device 100 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. Moreover, it can replace with the structure which has a key part, and the structure which inputs voice can also be employ
  • the result of operation input to the operation input unit 150 is sent to the control unit 190 as operation input data IPD.
  • the sound output unit 160 includes (i) a DA (Digital-to-Analogue) converter that converts the audio data ADT received from the reproduction processing unit 140 into an analog signal, and (ii) amplifies the analog signal output from the DA converter. And (iii) a speaker that converts the amplified analog signal into sound. Note that (i) to (iii) are prepared for each stereo signal that is the result of the stereo demodulation process.
  • DA Digital-to-Analogue
  • the control unit 190 controls the overall operation of the receiving device 100.
  • the control unit 190 includes a CPU (Central Processing Unit), a storage device, and the like, and controls the overall operation of the receiving device 100 by executing a program prepared in advance. .
  • CPU Central Processing Unit
  • the control by the control unit 190 includes control at the time of playback of the broadcast program from the playback target station by the receiving apparatus 100 in the combined playback mode or the single playback mode shown in FIG.
  • the “synthetic reproduction mode” is a mode in which reproduction output is performed based on the reception result of the broadcast wave from the reproduction target station by both the main antenna 110 1 and the sub antenna 110 2 .
  • “alone playback mode”, based on the reception result of the broadcast wave from the main antenna 110 1 only by the playback target station is a mode for performing reproduction output.
  • the control by the control unit 190 includes a transition control between based on the reception quality of the broadcast wave from the reproduction target station in the main antenna 110 1, the synthesis reproduction mode and the single playback mode. Further, the control by the control unit 190 includes control of channel selection switching from the current reproduction target station to a new reproduction target station.
  • control unit 190 Details of the control operation of the control unit 190 as described above will be described later.
  • step S11 When the playback target station is determined by an operation input to the operation input unit 150 by the user, the playback control processing of the broadcast program from the playback target station by the control unit 190 is started.
  • this reproduction control process as shown in FIG. 8, first, an initial process is performed in step S11.
  • control unit 190 first designates a mute process for the mute processor 143. Subsequently, the control unit 190 instructs the filtering control unit 174 to cancel the interruption of the filter control. Then, the control unit 190 performs channel selection of the reproduction target station to the main tuner unit 131 1 .
  • the control unit 190 collects PI data, AF data, and the like included in the data signal DBD 1 from the RDS signal processing unit 145 1 .
  • the collected PI code is held inside, and a new frequency list FLT is created based on the AF data.
  • step S12 whether the reception quality of the broadcast wave from the reproduced station received by the main antenna 110 1 is good is determined.
  • the control unit 190 specifies the instantaneous signal level and noise level at that time point based on the reception level information RLV 1 from the RDS signal processing unit 145 1 . Then, the control unit 190 determines whether or not the reception quality is good based on the specified signal level and noise level.
  • an algorithm for determining whether or not the reception quality is good is determined in advance based on experiments, simulations, experiences, and the like. In general, the algorithm determines that the reception quality is good when the signal level is higher than a certain level and the noise level is sufficiently lower than the signal level.
  • step S12 If the result of the determination in step S12 is negative (step S12: N), the process proceeds to step S17. The processing after step S17 will be described later.
  • step S12 If the result of the determination in step S12 is affirmative (step S12: Y), the process proceeds to step S13.
  • step S13 the single reproduction mode is set.
  • the control unit 190 designates “OFF” for the switch unit 172 and designates “A selection” for the signal selection unit 177. Then, after a time when it is considered that the filter control by the filtering control unit 174 is optimized, the control unit 190 instructs the mute processing unit 143 to cancel mute. As a result, based on the reception result of the broadcast wave from the main antenna 110 1 only by the playback target station, the operation of the single playback mode for reproducing output is started.
  • step S14 it is determined in step S14 whether or not the reception quality of the broadcast wave from the reproduction target station is good.
  • the process in step S14 is performed in the same manner as in step S12 described above. If the result of determination in step S14 is negative (step S14: N), the control unit 190 designates the mute processing unit 143 for the mute processing unit 143, and then the process proceeds to step S17. . In addition, if it progresses to step S17, operation
  • step S14 determines whether or not a first predetermined time has elapsed after a seek process described later is executed. If the result of this determination is negative (step S15: N), the process returns to step S14.
  • the first predetermined time is determined in advance based on experiments, simulations, experiences, and the like from the viewpoint of realizing effective and quick seek processing.
  • step S15 If the result of the determination in step S15 is affirmative (step S15: Y), the process proceeds to step S16.
  • step S16 seek processing is performed during operation in the single reproduction mode.
  • step S31 the control unit 190 designates the channel selection of an alternative candidate station whose reception quality should be detected in the current seek process.
  • the RDS signal processing unit 145 2 detects the signal level and noise level of the broadcast wave from the alternative candidate station received by the sub antenna 110 2 . Then, the detection result is reported to the control unit 190 as reception level information RLV 2 .
  • step S ⁇ b > 32 the control unit 190 collects the reception level information RLV 2 from the RDS signal processing unit 145 2 . Then, based on the collected reception level information RLV 2 , the signal level and noise level of the broadcast wave from the alternative candidate station at that time are specified.
  • step S33 the control unit 190 updates the frequency list FLT based on the specified signal level and noise level.
  • the control unit 190 registers the signal level and noise level specified this time as reception quality information (RQ k0 ) corresponding to the alternative candidate station (PC k0 ). Further, the control unit 190 evaluates the reception quality from the signal level and noise level specified this time, and updates the switching priority information (CP k ) related to each of the alternative candidate stations (PC k ).
  • reception quality information RQ k0
  • CP k switching priority information
  • step S16 when the seek process in step S16 ends, the process returns to step S14 in FIG. Thereafter, the processes in steps S14 to S16 are performed until the result of the determination in step S14 becomes negative.
  • step S17 When the process proceeds from step S12 or step S14 described above to step S17, the composite reproduction mode is set in step S17.
  • the control unit 190 designates “ON” for the switch unit 172 and designates “A selection” for the signal selection unit 177. Subsequently, the control unit 190 designates the station to be played back to the main tuner unit 131 1 . Then, after a time when it is considered that the filter control by the filtering control unit 174 is optimized, the control unit 190 instructs the mute processing unit 143 to cancel mute. As a result, the operation of the combined reproduction mode in which reproduction output is performed based on the reception result of the broadcast wave from the reproduction target station by the main antenna 110 1 and the sub antenna 110 2 is started.
  • step S18 it is determined in step S18 whether or not the reception quality of the broadcast wave from the reproduction target station is good.
  • the process in step S18 is performed in the same manner as in step S12 described above. If the determination result in step S18 is affirmative (step S18: Y), the control unit 190 designates the mute processing unit 143 for the mute processing unit 143, and then the process proceeds to step S13. . Thereafter, the processes of steps S13 to S16 described above are performed. In addition, if it progresses to step S13, the operation
  • step S18: N If the result of the determination in step S18 is negative (step S18: N), the process proceeds to step S19.
  • step S19 it is determined whether the second predetermined time has elapsed after the seek process in step S16 described above or the seek process in step S20 described later is executed. If the result of this determination is negative (step S19: N), the process returns to step S18.
  • the second predetermined time is determined in advance based on experiments, simulations, experiences, and the like from the viewpoint of suppressing the occurrence of discomfort by the user and realizing effective and quick seek processing.
  • step S19 If the result of the determination in step S19 is affirmative (step S19: Y), the process proceeds to step S20.
  • step S20 seek processing is performed during the operation of the composite reproduction mode.
  • step S41 the control unit 190 designates the mute process to the mute processor 143. Subsequently, in step S42, the control unit 190 instructs the filtering control unit 174 to interrupt the filter control.
  • step S43 the control unit 190, a channel selection designation of two alternative candidate station to be detected reception quality in the current seek operation is performed with respect to the main tuner 131 1 and the sub-tuner 131 2.
  • the control unit 190 selects the two alternative candidate stations in the order of the switching priority information (CP k ) in the frequency list FLT.
  • the signal level and noise level of the broadcast wave from one alternative candidate station received by the main antenna 110 1 are detected in the RDS signal processing unit 145 1 . The Then, the detection result is reported to the control unit 190 as reception level information RLV 1 .
  • the RDS signal processing unit 145 2 detects the signal level and noise level of the broadcast wave from the other alternative candidate station received by the sub-antenna 110 2 . Then, the detection result is reported to the control unit 190 as reception level information RLV 2 .
  • step S44 the control unit 190 collects the reception level information RLV 2 from the reception level information RLV 1 and RDS signal processor 145 2 from RDS signal processor 145 1. Then, based on the collected reception level information RLV 1 , the signal level and noise level of the broadcast wave from one alternative candidate station at that time are specified, and on the basis of the collected reception level information RLV 2 , The signal level and noise level of broadcast waves from other alternative candidate stations at the time are specified.
  • step S ⁇ b> 45 the control unit 190 instructs the filtering control unit 174 to cancel the filter control interruption.
  • the filtering control unit 174 as a starting value the value of the filter control information FLC 1, FLC 21 in the execution time of step S42, newly resumes the calculation of the filter control information FLC 1, FLC 21. For this reason, the time until the filter control is optimized is shortened.
  • step S46 the control unit 190 updates the frequency list FLT based on the signal level and noise level specified for each of the two alternative candidate stations.
  • the frequency list FLT is updated in the same manner as in step S33 described above.
  • step S21 the control unit 190 determines the instantaneous signal level and noise level related to the two alternative candidate stations specified in step S20 and the instantaneous reproduction target station detected immediately before the process of step S20. Based on the signal level and the noise level, it is determined whether there is a switching candidate station that may be appropriate to be a new reproduction target station among the two alternative candidate stations. Such determination is performed by determining whether the instantaneous reception quality of the broadcast wave from at least one of the two alternative candidate stations is higher than the instantaneous reception quality of the broadcast wave from the reproduction target station. .
  • step S21: N If the result of the determination in step S21 is negative (step S21: N), the process returns to step S17. Then, the processes of steps S17 to S21 described above are performed until the result of determination in step S18 becomes affirmative or the result of determination in step S21 becomes affirmative.
  • step S21 If the result of the determination in step S21 is affirmative (step S21: Y), the process proceeds to step S22.
  • step S22 processing related to switching from the current reproduction target station to a new reproduction target station is performed.
  • step S51 the first provisional single reproduction mode is set.
  • the first interim alone playback mode even though the reception quality of the broadcast wave from the reproduced station is not good, because of the continuation of the reproduction output, tentatively, the main antenna 110 1 only by the playback target station In this mode, reproduction output is performed based on the reception result of the broadcast wave.
  • the control unit 190 designates “OFF” for the switch unit 172 and designates “B selection” for the signal selection unit 176. Subsequently, the control unit 190 designates the station to be played back to the main tuner unit 131 1 . As a result, a detection result based on the reception result of the broadcast wave from the reproduction target station by only the main antenna 110 1 is sent to the mute processing unit 143. Further, with respect to the filter unit 171 2, the filter control by filtering control section 175 is performed.
  • step S ⁇ b> 52 the control unit 190 instructs the mute processing unit 143 to cancel the mute after a time when it is considered that the filter control by the filtering control unit 174 is optimized.
  • reproduction output is performed based on the reception result of the broadcast wave from the reproduction target station by only the main antenna 110 1 .
  • step 53 it is determined whether or not switching of the reproduction target station is appropriate.
  • the control unit 190 first, the sub-tuner 131 2 performs channel selection designation of selection candidate stations. Subsequently, the control unit 190 determines that the PI data from the playback target station and the PI data from the switching candidate station are the same, and that the average reception quality from the switching candidate station in a predetermined period is the playback target station over the predetermined time. It is determined whether or not the switching of the reproduction target station is appropriate by determining whether or not the switching condition such as higher than the average reception quality of the broadcast wave from is satisfied.
  • the predetermined period is determined in advance based on experiments, simulations, experiences, and the like, from the viewpoint of accuracy and speed of judgment of switching validity.
  • step S53 If the result of the determination in step S53 is negative (step S53: N), the process proceeds to step S57.
  • step S ⁇ b> 57 the control unit 190 designates mute processing for the mute processing unit 143. Thereafter, the process proceeds to step S17 in FIG. As a result, the operation of the composite reproduction mode for performing reproduction output based on the reception result of the broadcast wave from the reproduction target station by the main antenna 110 1 and the sub antenna 110 2 is resumed.
  • step S53 if the result of determination in step S53 is affirmative (step S53: Y), the previous switching candidate station is determined as a new reproduction target station. Then, the process proceeds to step S54.
  • step S54 the second provisional single reproduction mode is set.
  • the second interim alone playback mode, for the continuation of the reproduction output, tentatively, based on the broadcast wave of a reception result from the sub-antenna 110 2 only by the playback target station is a mode for performing reproduction output.
  • control unit 190 designates “B selection” to the signal selection unit 177.
  • the reproduction output is performed.
  • step S55 the control unit 190 designates a new playback target station to the main tuner unit 131 1 .
  • the filtering processing result of the reception result of the broadcast wave from the new reproduction target station only by the main antenna 110 1 is sent to the A terminal of the signal selection unit 177.
  • the RDS signal processing unit 145 1 detects the signal level and noise level of the broadcast wave from the new reproduction target station received by the main antenna 110 1 . Then, the detection result is reported to the control unit 190 as reception level information RLV 1 .
  • step S56 it is determined whether or not the reception quality of the broadcast wave from the new reproduction target station is good. This determination is performed in the same manner as in step S12 described above.
  • step S56 If the result of the determination in step S56 is negative (step S56: N), the process proceeds to step S57.
  • step S57 after the mute processing is designated for the mute processing unit 143 by the control unit 190, the process proceeds to step S17 in FIG. As a result, the operation of the composite reproduction mode for performing reproduction output based on the reception result of the broadcast wave from the reproduction target station by the main antenna 110 1 and the sub antenna 110 2 is resumed.
  • step S56 if the result of the determination in step S56 is affirmative (step S56: Y), the process proceeds to step S13 in FIG. As a result, the operation of the single reproduction mode for performing reproduction output based on the reception result of the broadcast wave from the reproduction target station by only the main antenna 110 1 is started.
  • the main antenna 110 1 and the sub antenna 110 2 are satisfied.
  • the operation of the combined reproduction mode for performing reproduction output based on the reception result of the broadcast wave from the reproduction target station is performed.
  • a mute process designation that is a noise reproduction prevention designation is performed periodically over a predetermined time.
  • the control unit 190 designates different broadcast stations among the alternative candidate stations according to the frequency list FLT as the channel selection designation of the main tuner unit 131 1 and the sub tuner unit 131 2. .
  • reception quality is detected in parallel for each of the broadcast waves from the two alternative candidate stations.
  • the filtering control unit 174 when starting the seek operation of the alternative candidate station during the operation of the composite reproduction mode, the filtering control unit 174 is designated to interrupt the filter control, and the filter control information at the time of the interruption is retained. For this reason, the time until the filter control by the filtering control unit 174 is appropriately optimized when the operation of the composite reproduction mode for the conventional reproduction target station is resumed without switching the reproduction target station after the seek operation. It can be shortened.
  • the conventional reproduction target station that is tuned by the main tuner 131 1, when switching the reproduction target station to change candidate station being tuned by the sub-tuner 131 2, first tentatively, it performs reproduction output based on the broadcast wave of a reception result from the new reproduction target station by only the sub antenna 110 2. Subsequently, after the channel selection specification of the new reproduction target station to the main tuner 131 1, based on the reception quality of the broadcast wave from the new reproduction target station, the setting of the synthesis reproduction mode or alone playback mode Do. Therefore, it is possible to prevent long-term interruption of reproduction output when switching to a new reproduction target station.
  • the mute process is adopted as the noise reproduction prevention process, but a hold process that holds the reproduction output signal level at the start of the noise reproduction prevention process may be adopted.
  • the adaptive control is performed using the CMA.
  • the adaptive control may be performed using another algorithm in accordance with the control purpose and the characteristics of the control target. .
  • the FIR filter is used as the filter unit, but an infinite impulse response filter (IIR filter) can also be used.
  • IIR filter infinite impulse response filter
  • the frequency list FLT is created using the RDS method.
  • the frequency list FLT can also be created using a method.
  • the playback target station is switched only when operating in the composite playback mode. However, during the operation in the single playback mode, the reception quality is higher than that of the current playback target station. A search for a high alternative candidate station is performed, and when an appropriate alternative candidate station is found, the reproduction target station may be switched to the alternative candidate station.
  • the multipath noise level is included as the noise level.
  • so-called adjacent station interference noise generated by mixing of broadcast waves from the adjacent station regarding the frequency may be further included. .
  • the two-tuner configuration is used, but the number of antenna / tuner pairs may be three or more.
  • the present invention is applied to the FM radio receiving device mounted on the vehicle.
  • the present invention can also be applied to devices having other types of receiving functions, and other than the vehicle.
  • the present invention can also be applied to a receiving device mounted on a moving body.
  • the present invention can be applied to a device having a broadcast receiving function installed in a home or the like.
  • the control unit 190 in the above embodiment is configured as a computer including a CPU, and the control process in the above embodiment is executed by executing a program prepared in advance on the computer. All or a part of the unit 190 may be configured by hardware such as a dedicated LSI.
  • control unit 190 may be acquired in a form recorded on a portable recording medium such as a CD-ROM or DVD, or may be distributed in a form via a network such as the Internet. You may make it acquire.

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Abstract

 再生対象局からの放送波の受信品質が所定受信品質よりも低い場合には、制御ユニット190が、フィルタリング処理部141を制御して、メインアンテナ及びサブアンテナによる再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて再生出力を行う合成再生モードの動作を行わせる。そして、合成再生モードの動作中に、定期的に、所定時間にわたって、制御ユニット190が、ミュート処理部143に対してミュート処理指定を行ったうえで、メイン及びサブチューナ部の選局指定として、制御ユニット190の内部に保持されている周波数リストに従って、互いに異なる代替候補局の指定を行う。この結果、2つの代替候補局からの放送波の受信品質の検出が並行して行われる。したがって、利用者が抱く不快感の発生を抑制しつつ、再生対象局から放送された番組の再生動作と、適切な代替候補局のシーク動作とを両立させることができる。

Description

受信装置、受信処理方法、受信処理プログラム及び記録媒体
 本発明は、受信装置、受信処理方法及び受信処理プログラム、並びに、当該受信処理プログラムが記録された記録媒体に関する。
 従来から、車両等の移動体の多くにFM(Frequency Modulation)ラジオ放送等を受信して再生する受信装置が搭載されている。こうした受信装置においては、2つのアンテナと、当該2つのアンテナのそれぞれに対応したチューナとが用意されている2(アンテナ+チューナ)構成が採用されているものがある。
 かかる2(アンテナ+チューナ)構成は、ダイバーシティ受信処理や、例えばヨーロッパで普及しているRDS(Radio Data System)方式を利用したネットワークフォロー機能により、最適物理チャンネルで放送を行っている放送局の選択を目的として採用されている。ここで、RDS方式とは、FM放送信号に各種のデジタルデータを多重化して伝送する方式である。そして、多重化されるデータには、現在受信している放送のプログラム(番組)識別コード(PI)データ、代替候補局の周波数のリスト(AF)データ等が含まれている。
 こうしたダイバーシティ受信処理、及び、AFデータを利用した放送局シークを行う2チューナ構成の受信装置が提案されている(特許文献1参照:以下、「従来例」と呼ぶ)。この従来例の技術では、2つアンテナのうちの一つのアンテナであるメインアンテナにおける再生対象局からの放送波の受信品質が良好である場合には、メインアンテナにより受信され、メインアンテナに対応するチューナ(以下、「メインチューナ」とも呼ぶ)により抽出された当該再生対象局からの放送信号のみに基づいて、再生対象局から放送された番組の再生を行うとともに、2つアンテナのうちの他のアンテナであるサブアンテナ及びこれに対応するチューナ(以下、「サブチューナ」とも呼ぶ)を利用して、代替候補局のシーク処理を行うようになっている。
 また、従来例の技術では、メインアンテナにおける再生対象局からの放送波の受信品質が良好とはいえない場合には、メインアンテナにより受信され、メインチューナにより抽出された当該再生対象局からの放送信号と、サブアンテナにより受信され、サブチューナにより抽出された当該再生対象局からの放送信号とのフェーズダイバーシティ合成結果に基づいて、再生対象局から放送された番組の再生を行う。そして、定期的に、フェーズダイバーシティ合成設定を解除し、メインアンテナにより受信され、メインチューナにより抽出された当該再生対象局からの放送信号のみに基づいて、再生対象局から放送された番組の再生を行いつつ、サブアンテナ及びサブチューナを利用して、代替候補局のシーク処理を行うようになっている。
特開2007-60624号公報
 ところで、周囲における建物等の存在によりいわゆるマルチパスの現象が発生することがある。このため、受信装置においてはマルチパス除去のためのフィルタリング制御が必要となる。かかるマルチパス除去のためのフィルタリング制御は、フェーズダイバーシティ合成処理時には、2チューナのそれぞれからの出力の合成結果に基づいて行われる。一方、メインチューナにより抽出された当該再生対象局からの放送信号のみに基づいて、再生対象局から放送された番組の再生を行う周波数ダイバーシティ処理時には、メインチューナの出力のみに基づいて、マルチパス除去用のフィルタリング制御が行われることになる。こうしたフィルタリング制御としては、一般的に、適応フィルタ制御が採用される。
 こうしたマルチパス除去のためのフィルタリング制御は、フェーズダイバーシティ合成処理と周波数ダイバーシティ処理とを切り換えると、ダイバーシティ切換に追従して適正なものとなるまでに、時間を要する。この結果、従来例の技術では、ダイバーシティ処理の切換時には、ノイズ音声と同等の音声が出力されることになってしまい、利用者に強い不快感を抱かせることになってしまう。
 このため、利用者の不快感の発生を低減しつつ、再生対象局から放送された番組の再生動作と、適切な代替候補局のシーク動作とを両立させることができる技術が望まれている。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、利用者に与える不快感を抑制しつつ、希望番組の再生と最適代替局への適切な切換とを両立させることができる受信装置及び受信処理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、再生対象局からの放送信号を受信して再生する受信装置であって、第1アンテナ手段及び第2アンテナ手段と;前記第1アンテナ手段で受信した第1選択局からの第1放送波の周波数帯域の信号を所定の周波数帯の第1信号に変換する第1周波数変換手段と;前記第2アンテナ手段で受信した第2選択局からの第2放送波の周波数帯域の信号を前記所定の周波数帯の第2信号に変換する第2周波数変換手段と;前記第1放送波の受信品質を検出する第1検出手段と;前記第2放送波の受信品質を検出する第2検出手段と;信号選択指定に従い、前記第1及び第2信号の少なくとも一方に基づいて、再生用信号を生成する生成手段と;ノイズ再生防止指定がなされた場合に、前記生成された再生用信号に対して、ノイズ再生防止処理を施す処理手段と;前記再生対象局に対応する少なくとも1つの代替候補局ごとの周波数情報が登録された周波数リスト情報を保持するとともに、前記第1及び第2周波数変換手段に対する前記第1及び第2選択局の指定、前記生成手段に対する前記信号選択指定、及び、前記処理手段に対する前記ノイズ再生防止指定を行う制御手段と;を備え、前記制御手段は、前記第1選択局として前記再生対象局を指定している際における前記第1検出手段による検出結果が、所定受信品質よりも低いというフェーズダイバーシティ合成動作条件を満足する場合には、前記第2選択局を前記再生対象局に指定するとともに、前記信号選択指定として、前記第1及び第2信号を選択すべき旨の指定を行い、前記フェーズダイバーシティ合成動作条件を満足し、かつ、前記代替候補局の数が複数である場合には、定期的に、所定時間にわたって、前記ノイズ再生防止指定、並びに、前記第1及び第2選択局の指定として、前記周波数リスト情報に従って、前記代替候補局のうちの互いに異なる放送局の指定を行って、前記第1及び第2検出手段による検出結果を収集し、前記所定時間内における前記第1及び第2検出手段による検出結果と、前記所定時間外における前記第1検出手段による前記再生対象局からの放送波の受信品質の検出結果とに基づいて、新たな再生対象局とすることが妥当な可能性のある代替候補局が存在するか否かの切換可能性判定を行う、ことを特徴とする受信装置である。
 本発明は、第2の観点からすると、第1アンテナ手段で受信した第1選択局からの第1放送波の周波数帯域の信号を所定の周波数帯の第1信号に変換する第1周波数変換手段と;第2アンテナ手段で受信した第2選択局からの第2放送波の周波数帯域の信号を前記所定の周波数帯の第2信号に変換する第2周波数変換手段と;前記第1放送波の受信品質を検出する第1検出手段と;前記第2放送波の受信品質を検出する第2検出手段と;を備えるとともに、前記再生対象局に対応する少なくとも1つの代替候補局ごとの周波数情報が登録された周波数リスト情報を内部に保持する受信装置において使用される受信処理方法であって、前記第1選択局として前記再生対象局を指定している際における前記第1検出手段による検出結果が、所定受信品質よりも低いというフェーズダイバーシティ合成動作条件を満足する場合には、前記第2選択局を前記再生対象局に指定して、前記第1及び第2信号に基づくフェーズダイバーシティ合成を行う合成工程と;前記フェーズダイバーシティ合成動作条件を満足し、かつ、前記代替候補局の数が複数である場合に、前記合成工程の継続的な実行中に、定期的に、所定時間にわたって、ノイズ再生防止処理を行いつつ、前記第1及び第2選択局の指定として、前記周波数リスト情報に従って、前記代替候補局のうちの互いに異なる放送局の指定を行い、前記第1及び第2検出手段による検出結果を収集する収集工程と;前記所定時間内における前記第1及び第2検出手段による検出結果と、前記所定時間外における前記第1検出手段による前記再生対象局からの放送波の受信品質の検出結果とに基づいて、新たな再生対象局とすることが妥当な可能性のある代替候補局が存在するか否かを判定する判定工程と;を備えることを特徴とする受信処理方法である。
 本発明は、第3の観点からすると、本発明の受信処理方法を演算手段に実行させる、ことを特徴とする受信処理プログラムである。
  本発明は、第4の観点からすると、本発明の受信処理プログラムが、演算手段により読み取り可能に記録されている、ことを特徴とする記録媒体である。
本発明の一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3のフィルタリング処理部の構成を示すブロック図である。 図3のRDS用信号処理部の構成を示すブロック図である。 図1の周波数リストの内容を説明するための図である。 図1の装置における再生モードの種類を説明するための図である。 図1の装置における再生制御処理を説明するためのフローチャートである。 図8のステップS16におけるシーク処理を説明するためのフローチャートである。 図8のステップS20におけるシーク処理を説明するためのフローチャートである。 図8のステップS22における切換関連処理を説明するためのフローチャートである。
 以下、本発明の一実施形態を、図1~図11を参照して説明する。なお、本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。また、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。
 [構成]
 図1には、一実施形態に係る受信装置100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100は、第1アンテナ手段としてのメインアンテナ1101と、第2アンテナ手段としてのサブアンテナ1102とを備えている。また、受信装置100は、チューナユニット130と、再生処理ユニット140とを備えている。さらに、受信装置100は、操作入力ユニット150と、音出力ユニット160と、制御手段としての制御ユニット190とを備えている。
 上記のメインアンテナ1101による受信結果は、信号RFS1として、チューナユニット130へ向けて出力される。また、上記のサブアンテナ1102による受信結果は、信号RFS2として、チューナユニット130へ向けて出力される。
 上記のチューナユニット130は、制御ユニット190からの選局指令CSL1,CSL2に従って、選択すべき物理チャンネルの信号を、信号RFS1,RFS2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IFD1,IFD2として再生処理ユニット140へ向けて出力する。このチューナユニット130は、図2に示されるように、第1周波数変換手段としてのメインチューナ部1311と、第2周波数変換手段としてのサブチューナ部1312とを備えている。
 上記のメインチューナ部1311は、メインアンテナ1101からの信号RFS1に対する選局処理を行う。このメインチューナ部1311は、チューナ回路1321と、局部発振回路(OSC)1331とを備えている。
 上記のチューナ回路1321は、局部発振回路1331からの発振信号CF1に従って、選局すべき放送局からの信号を信号RFS1から抽出する。チューナ回路1321による抽出結果は、所定の中間周波数を有する信号IFD1として再生処理ユニット140へ向けて送られる。
 上記の局部発振回路1331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1331は、制御ユニット190から供給された選局指令CSL1に従って、メインチューナ部1311において選局すべき放送局に対応する周波数の発振信号CF1を生成し、チューナ回路1321へ供給する。
 上記のサブチューナ部1312は、サブアンテナ1102からの信号RFS2に対する選局処理を行う。このサブチューナ部1312は、チューナ回路1322と、局部発振回路(OSC)1332とを備えている。
 上記のチューナ回路1322は、局部発振回路1332からの発振信号CF2に従って、選局すべき放送局からの信号を、信号RFS2から抽出する。チューナ回路1322による抽出結果は、所定の中間周波数を有する信号IFD2として再生処理ユニット140へ向けて送られる。
 上記の局部発振回路1332は、上述した局部発振回路1331と同様に、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1332は、制御ユニット190から上述した選局指令CSL1とは独立して供給された選局指令CSL2に従って、サブチューナ部1312において選局すべき放送局に対応する周波数の発振信号CF2を生成し、チューナ回路1322へ供給する。
 上記のチューナ回路132j(j=1,2)のそれぞれは、いずれも不図示の入力フィルタと、高周波増幅器(RF-AMP:Radio Frequency-Amplifier)と、バンドパスフィルタ(以下、「RFフィルタ」とも呼ぶ)とを備えている。また、チューナ回路132jのそれぞれは、ミキサ(混合器)と、中間周波フィルタ(以下、「IFフィルタ」とも呼ぶ)と、AD(Analogue to Digital)変換器(ADC)とを備えている。
 ここで、チューナ回路132j(j=1,2)で受信された信号RFSjは、ハイパスフィルタである入力フィルタにより低周波成分が除去された後、高周波増幅器により増幅される。高周波増幅器による増幅結果は、RFフィルタにより、特定の周波数範囲の信号が選択された後、ミキサへ送られる。
 ミキサでは、RFフィルタを通過した信号と、局部発振回路133jから供給された発振信号CFjとが混合される。ミキサによる混合結果の信号から、予め定められた中間周波数範囲の信号成分が、IFフィルタにより選択された後、ADCによりデジタル信号に変換される。この変換結果は、信号IFDjとして、再生処理ユニット140へ向けて出力される。
 図1に戻り、再生処理ユニット140は、制御ユニット190による制御のもとで、チューナユニット130からの信号IFD1,IFD2を処理して、音出力ユニット160へ供給するための音声データADTを生成する。この再生処理ユニット140は、図3に示されるように、生成手段の一部としてのフィルタリング処理部141と、生成手段の一部としての音声用検波部142とを備えている。また、再生処理ユニット140は、処理手段としてのミュート処理部143と、ステレオ復調部144とを備えている。さらに、再生処理ユニット140は、RDS用信号処理部1451,1452を備えている。
 上記のフィルタリング処理部141は、いわゆるマルチパスの発生による受信信号の歪を除去するためのフィルタリング処理を行う。かかる機能を有するフィルタリング処理部141は、図4に示されるように、第1フィルタリング手段としてのフィルタ部1711と、第2フィルタリング手段としてのフィルタ部1712とを備えている。また、フィルタリング処理部141は、スイッチ部172と、加算手段としての加算部173とを備えている。また、フィルタリング処理部141は、フィルタリング制御手段としてのフィルタリング制御部174と、フィルタリング制御部175とを備えている。さらに、フィルタリング処理部141は、信号選択部176と、信号選択部177とを備えている。
 上記のフィルタ部1711は、本実施形態においては有限インパルス応答フィルタ(FIRフィルタ)として構成されている。フィルタ部1711は、フィルタリング制御部174により指定されたタップ係数の情報であるフィルタ制御情報FLC1に従って、チューナユニット130からの信号IFD1に対してデジタルフィルタリング演算を行い、信号FLD1を生成する。生成された信号FLD1は、加算部173へ向けて出力される。
 上記のフィルタ部1712は、本実施形態においては、上記のフィルタ部1711と同様に、FIRフィルタとして構成されている。フィルタ部1712は、フィルタリング制御部174又はフィルタリング制御部175により指定されたタップ係数の情報であるフィルタ制御情報FLC2に従って、チューナユニット130からの信号IFD2に対してデジタルフィルタリング演算を行い、信号FLD2を生成する。生成された信号FLD2は、スイッチ部172、フィルタリング制御部175及び信号選択部177へ向けて出力される。
 上記のスイッチ部172は、フィルタ部1712からの信号FLD2を、A端子で受ける。このスイッチ172は、制御ユニット190からのスイッチ制御指令SLC1により「ON」指定がなされると、A端子とB端子とを導通状態とする。一方、スイッチ172は、制御ユニット190からのスイッチ制御指令SLC1により「OFF」指定がなされると、A端子とB端子とを非導通状態とする。
 この結果、スイッチ172に対して「ON」指定が行われると、信号FLD2が、B端子から加算部173へ向けて出力される。一方、スイッチ172に対して「OFF」指定が行われると、B端子から加算部173への信号出力は行われない。
 上記の加算部173は、フィルタ部1711からの信号FLD1と、スイッチ部172から供給された信号との和を算出し、信号ADDを生成する。生成された信号ADDは、フィルタリング制御部174及び信号選択部177へ向けて出力される。ここで、スイッチ172からの信号供給が行われない場合には、加算部173は、スイッチ172からの信号が「0」レベル信号であるものとして、加算動作を行うようになっている。
 このため、スイッチ172に対して「ON」指定が行われている期間は、信号ADDは、信号FLD1と信号FLD2との和となる。一方、スイッチ172に対して「OFF」指定が行われている期間は、信号ADDは、信号FLD1となる。
 上記のフィルタリング制御部174は、加算部173からの信号ADDを受ける。そして、フィルタリング制御部174は、FM信号が本来は振幅が一定であることに基づいて、CMA(Constant Modulus Algorithm)に従って、フィルタ部1711によるフィルタリング動作を指定するフィルタ制御情報FLC1及びフィルタ部1712によるフィルタリング動作を指定するフィルタ制御情報FLC21を算出する。算出されたフィルタ制御情報FLC1は、フィルタ部1711へ送られる。また、算出されたフィルタ制御情報FLC21は、信号選択部176へ向けて出力される。
 また、フィルタリング制御部174は、制御ユニット190からの中断制御指令SPCを受ける。この中断制御指令SPCによりフィルタ制御の中断指定が行われると、フィルタリング制御部174は、フィルタ制御情報FLC1,FLC21の算出を中断し、その時点におけるフィルタ制御情報FLC1,FLC21の値を保持する。一方、中断制御指令SPCによりフィルタ制御の中断解除指定が行われると、フィルタリング制御部174は、フィルタ制御情報FLC1,FLC21の算出を再開する。
 上記のフィルタリング制御部175は、フィルタ部1712からの信号FLD2を受ける。そして、フィルタリング制御部175は、上述したフィルタリング制御部174と同様に、FM信号が本来は振幅が一定であることに基づいて、CMAに従って、フィルタ部1712によるフィルタリング動作を指定するフィルタ制御情報FLC22を算出する。算出されたフィルタ制御情報FLC22は、信号選択部176へ向けて出力される。
 上記の信号選択部176は、フィルタリング制御部174からのフィルタ制御情報FLC21をA端子で受けるとともに、フィルタリング制御部175からのフィルタ制御情報FLC22をB端子で受ける。そして、制御ユニット190からの信号選択指令SLC2により「A選択」指定が行われると、A端子とC端子とを導通状態とする。一方、制御ユニット190からの信号選択指令SLC2により「B選択」指定が行われると、B端子とC端子とを導通状態とする。
 この結果、信号選択部176に対して「A選択」指定が行われると、フィルタ制御情報FLC21が、フィルタ制御情報FLC2として、C端子からフィルタ部1712へ出力される。一方、信号選択部176に対して「B選択」指定が行われると、フィルタ制御情報FLC22が、フィルタ制御情報FLC2として、C端子からフィルタ部1712へ出力される。
 上記の信号選択部177は、加算部173からの信号ADDをA端子で受けるとともに、フィルタ部1712からの信号FLD2をB端子で受ける。そして、制御ユニット190からの信号選択指令SLC3により「A選択」指定が行われると、A端子とC端子とを導通状態とする。一方、制御ユニット190からの信号選択指令SLC3により「B選択」指定が行われると、B端子とC端子とを導通状態とする。
 この結果、信号選択部177に対して「A選択」指定が行われると、信号ADDが、信号FPDとして、C端子から音声用検波部142へ向けて出力される。一方、信号選択部177に対して「B選択」指定が行われると、信号FLD2が、信号FPDとして、C端子から音声用検波部142へ向けて出力される。
 なお、図1,3,4においては、3つの制御指令SLC1~SLC3をまとめて、制御指令SLCで表現している。
 図3に戻り、上記の音声用検波部142は、フィルタリング処理部141からの信号FPDに対して、所定方式でデジタル検波処理を施してコンポジット信号である信号DADを生成する。こうして生成された信号DADは、ミュート処理部143へ向けて出力される。
 上記のミュート処理部143は、音声用検波部142からの信号DADを受ける。そして、ミュート処理部143は、制御ユニット190からのミュート制御指令MTCに従って、ミュート処理又はミュート解除処理を行う。すなわち、ミュート制御指令MTCによってミュート処理指定が行われると、ミュート処理部143は、信号AODとして、無音信号をステレオ復調部144へ向けて出力する。一方、ミュート制御指令MTCによってミュート解除指定が行われると、ミュート処理部143は、信号AODとして、信号DADをステレオ復調部144へ向けて出力する。
 上記のステレオ復調部144は、ミュート処理部143からの信号AODに対してステレオ復調処理を施し、音声データADTを生成する。生成された音声データADTは、音出力ユニット160へ向けて出力される。
 なお、信号AODが信号DADである場合には、音出力ユニット160により、再生対象局から発信された放送番組の再生出力が行われる。一方、信号AODが無音信号である場合には、音出力ユニット160による音声の再生出力は行われない。
 上記のRDS用信号処理部1451は、チューナユニット130からの信号IFD1を受ける。そして、RDS用信号処理部1451は、チューナユニット130における上述したメインチューナ部1311において選局されている放送局からの放送波の受信品質の検出、及び、RDSで使用されている各種データ信号の処理を行う。
 上記のRDS用信号処理部1452は、チューナユニット130からの信号IFD2を受ける。そして、RDS用信号処理部1452は、チューナユニット130における上述したサブチューナ部1312において選局されている放送局からの放送波の受信品質の検出、及び、RDSで使用されている各種データの受信処理を行う。
 上述した機能を有するRDS用信号処理部145j(j=1,2)のそれぞれは、図5に示されるように、第j検出手段としての受信レベル検出部181を備えている。また、RDS用信号処理部145jのそれぞれは、RDS用検波部182と、RDS用復調部183とを備えている。
 上記の受信レベル検出部181は、チューナユニット130からの信号IFDjを受ける。そして、受信レベル検出部181は、信号IFDjにおける信号レベル及びノイズレベルを検出する。ここで、ノイズレベルには、マルチパスノイズレベルが含まれている。受信レベル検出部181による検出結果は、受信レベル情報RLVjとして、制御ユニット190へ報告される。
 上記のRDS用検波部182は、チューナユニット130からの信号IFDjに対して、所定方式でデジタル検波処理を施して、信号DRDjを生成する。生成された信号DRDjは、RDS用復調部183へ向けて出力される。
 上記のRDS用復調部183は、RDS用検波部182からの信号DRDjに対して復調処理を施し、データ信号DBDjを生成する。このデータ信号DBDjには、番組識別コード(PIコード)、及び、選局中の放送局と同じネットワークに属する放送局における代替候補局の周波数情報のデータであるAFデータ等が含まれている。生成されたデータ信号DBDjは、制御ユニット190へ向けて出力される。
 図1に戻り、操作入力ユニット150は、受信装置100の本体部に設けられたキー部、あるい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。また、キー部を有する構成に代えて、音声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150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190へ送られる。
 音出力ユニット160は、(i)再生処理ユニット140から受信した音声データADTをアナログ信号に変換するDA(Digital to Analogue)変換器と、(ii)当該DA変換器から出力されたアナログ信号を増幅する増幅器と、(iii)増幅されたアナログ信号を音声に変換するスピーカとを備えて構成されている。なお、(i)~(iii)は、ステレオ復調処理の結果であるステレオ信号ごとに、用意されている。
 上記の制御ユニット190は、受信装置100の全体の動作を制御する。この制御ユニット190は、本実施形態では、CPU(Central Processing Unit)及び記憶装置等を備えて構成されており、予め用意されたプログラムを実行することにより、受信装置100の全体の動作を制御する。
 当該記憶装置内には、周波数リストFLTを保持している。この周波数リストFLTは、図6に示されるように、再生対象局に対する代替候補局(PCk(k=1,2,…))に関連付けて、代替候補局(PCk)に対応する周波数情報(Fk)、受信品質情報(RQk)及び切換優先度情報(CPk)が登録される。
 制御ユニット190による制御には、図7に示される合成再生モード又は単独再生モードにおける受信装置100による再生対象局からの放送番組の再生に際しての制御が含まれている。ここで、「合成再生モード」とは、メインアンテナ1101及びサブアンテナ1102の双方による再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて、再生出力を行うモードである。また、「単独再生モード」とは、メインアンテナ1101のみによる再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて、再生出力を行うモードである。
 また、制御ユニット190による制御には、メインアンテナ1101における再生対象局からの放送波の受信品質に基づく、合成再生モードと単独再生モードとの間の遷移制御が含まれている。また、制御ユニット190による制御には、現在の再生対象局から新たな再生対象局への選局切換の制御が含まれている。
 上述のような制御ユニット190の制御動作の詳細については、後述する。
 [動作]
 次に、上記のように構成された受信装置100の動作について、制御ユニット190による制御動作に主に着目して説明する。
 利用者による操作入力ユニット150に対する操作入力等により再生対象局が定まると、制御ユニット190による当該再生対象局からの放送番組の再生制御処理が開始される。この再生制御処理では、図8に示されるように、まず、ステップS11において、初期処理が行われる。
 この初期処理に際して、制御ユニット190は、まず、ミュート処理部143に対して、ミュート処理指定を行う。引き続き、制御ユニット190は、フィルタリング制御部174に対して、フィルタ制御の中断解除指定を行う。そして、制御ユニット190は、メインチューナ部1311に対して、再生対象局の選局指定を行う。
 次いで、制御ユニット190は、RDS用信号処理部1451からのデータ信号DBD1に含まれるPIデータ、AFデータ等を収集する。そして、収集されたPIコードを内部に保持するとともに、AFデータに基づいて、新たな周波数リストFLTを作成する。なお、この段階では、周波数リストFLTには、再生対象局に対する代替候補局(PCk(k=1,2,…))に関連付けて、代替候補局(PCk)に対応する周波数情報(Fk)が登録される。
 次に、ステップS12において、メインアンテナ1101により受信された再生対象局からの放送波の受信品質が良好であるか否かが判定される。この受信品質の判定に際して、制御ユニット190は、RDS用信号処理部1451からの受信レベル情報RLV1に基づいて、その時点における瞬時的な信号レベル及びノイズレベルを特定する。そして、制御ユニット190は、特定された信号レベル及びノイズレベルに基づいて、受信品質が良好であるか否かを判定する。
 なお、受信品質が良好であるか否かの判定のアルゴリズムは、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。一般に、当該アルゴリズムは、信号レベルがある程度以上高く、かつ、ノイズレベルが、信号レベルよりも十分低い場合には、受信品質が良好であると判断するようになっている。
 ステップS12における判定の結果が否定的であった場合(ステップS12:N)には、処理はステップS17へ進む。なお、ステップS17以降の処理については、後述する。
 ステップS12における判定の結果が肯定的であった場合(ステップS12:Y)には、処理はステップS13へ進む。このステップS13では、単独再生モードの設定が行われる。
 かかる単独再生モードの設定に際しては、制御ユニット190が、スイッチ部172に対して「OFF」指定を行うとともに、信号選択部177に対して「A選択」指定を行う。そして、フィルタリング制御部174によるフィルタ制御が適正化されると考えられる時間が経過した後、制御ユニット190は、ミュート処理部143に対して、ミュート解除指定を行う。この結果、メインアンテナ1101のみによる再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて、再生出力を行う単独再生モードの動作が開始する。
 こうして開始された単独再生モードの動作中に、ステップS14において、再生対象局からの放送波の受信品質が良好であるか否かが判定される。このステップS14における処理は、上述したステップS12の場合と同様に行われる。ステップS14における判定の結果が否定的であった場合(ステップS14:N)には、制御ユニット190により、ミュート処理部143に対して、ミュート処理指定が行われた後に、処理はステップS17へ進む。なお、ステップS17へ進むと、単独再生モードの動作が終了することになる。
 ステップS14における判定の結果が肯定的であった場合(ステップS14:Y)には、処理はステップS15へ進む。このステップS15において、後述するシーク処理が実行された後、第1所定時間が経過したか否かが判定される。この判定の結果が否定的であった場合(ステップS15:N)には、処理はステップS14へ戻る。
 なお、第1所定時間は、有効かつ迅速なシーク処理の実現の観点から、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。
 ステップS15における判定の結果が肯定的であった場合(ステップS15:Y)には、処理はステップS16へ進む。このステップS16では、単独再生モードの動作中におけるシーク処理が行われる。
 ステップS16におけるシーク処理では、図9に示されるように、まず、ステップS31において、制御ユニット190が、今回のシーク処理において受信品質を検出すべき代替候補局の選局指定を、サブチューナ部1312に対して行う。この結果、RDS用信号処理部1452において、サブアンテナ1102により受信された当該代替候補局からの放送波の信号レベル及びノイズレベルが検出される。そして、検出結果が、受信レベル情報RLV2として、制御ユニット190へ報告されることになる。
 次に、ステップS32において、制御ユニット190が、RDS用信号処理部1452からの受信レベル情報RLV2を収集する。そして、収集された受信レベル情報RLV2に基づいて、その時点における代替候補局からの放送波の信号レベル及びノイズレベルを特定する。
 次いで、ステップS33において、制御ユニット190が、特定された信号レベル及びノイズレベルに基づいて、周波数リストFLTを更新する。かかる更新に際して、制御ユニット190は、今回特定された信号レベル及びノイズレベルを、当該代替候補局(PCk0)に対応する受信品質情報(RQk0)として登録する。また、制御ユニット190は、今回特定された信号レベル及びノイズレベルから受信品質を評価し、代替候補局(PCk)のそれぞれに関連する切換優先度情報(CPk)を更新する。
 こうしてステップS16におけるシーク処理が終了すると、処理は、図8のステップS14へ戻る。以後、ステップS14における判定の結果が否定的となるまで、ステップS14~S16の処理が行われる。
 上述したステップS12又はステップS14から、処理がステップS17に進むと、ステップS17において、合成再生モードの設定が行われる。かかる合成再生モードの設定に際しては、制御ユニット190が、スイッチ部172に対して「ON」指定を行うとともに、信号選択部177に対して「A選択」指定を行う。引き続き、制御ユニット190が、メインチューナ部1311に対して、再生対象局の選局指定を行う。そして、フィルタリング制御部174によるフィルタ制御が適正化されると考えられる時間が経過した後、制御ユニット190は、ミュート処理部143に対して、ミュート解除指定を行う。この結果、メインアンテナ1101及びサブアンテナ1102による再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて再生出力を行う合成再生モードの動作が開始する。
 こうして開始された合成再生モードの動作中に、ステップS18において、再生対象局からの放送波の受信品質が良好であるか否かが判定される。このステップS18における処理は、上述したステップS12の場合と同様に行われる。ステップS18における判定の結果が肯定的であった場合(ステップS18:Y)には、制御ユニット190により、ミュート処理部143に対して、ミュート処理指定が行われた後に、処理はステップS13へ進む。以後、上述したステップS13~S16の処理が行われる。なお、ステップS13へ進むと、合成再生モードの動作が終了することになる。
 ステップS18における判定の結果が否定的であった場合(ステップS18:N)には、処理はステップS19へ進む。このステップS19では、上述したステップS16におけるシーク処理、又は、後述するステップS20におけるシーク処理が実行された後、第2所定時間が経過したか否かが判定される。この判定の結果が否定的であった場合(ステップS19:N)には、処理はステップS18へ戻る。
 なお、第2所定時間は、利用者における不快感の発生の抑制、有効かつ迅速なシーク処理の実現の観点から、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。
 ステップS19における判定の結果が肯定的であった場合(ステップS19:Y)には、処理はステップS20へ進む。このステップS20では、合成再生モードの動作中におけるシーク処理が行われる。
 ステップS20におけるシーク処理では、図10に示されるように、まず、ステップS41において、制御ユニット190が、ミュート処理部143に対して、ミュート処理指定を行う。引き続き、ステップS42において、制御ユニット190が、フィルタリング制御部174に対して、フィルタ制御の中断指定を行う。
 次に、ステップS43において、制御ユニット190が、今回のシーク処理において受信品質を検出すべき2つの代替候補局の選局指定を、メインチューナ部1311及びサブチューナ部1312に対して行う。かかる選局指定に際して、制御ユニット190は、周波数リストFLTにおける切換優先度情報(CPk)の順に従って、当該2つの代替候補局を選択するようになっている。
 こうした2つの代替候補局の選局指定が行われると、RDS用信号処理部1451において、メインアンテナ1101により受信された一方の代替候補局からの放送波の信号レベル及びノイズレベルが検出される。そして、検出結果が、受信レベル情報RLV1として、制御ユニット190へ報告されることになる。
 また、RDS用信号処理部1452において、サブアンテナ1102により受信された他方の代替候補局からの放送波の信号レベル及びノイズレベルが検出される。そして、検出結果が、受信レベル情報RLV2として、制御ユニット190へ報告されることになる。
 次いで、ステップS44において、制御ユニット190が、RDS用信号処理部1451からの受信レベル情報RLV1及びRDS用信号処理部1452からの受信レベル情報RLV2を収集する。そして、収集された受信レベル情報RLV1に基づいて、その時点における一方の代替候補局からの放送波の信号レベル及びノイズレベルを特定するとともに、収集された受信レベル情報RLV2に基づいて、その時点における他の代替候補局からの放送波の信号レベル及びノイズレベルを特定する。
 次に、ステップS45において、制御ユニット190が、フィルタリング制御部174に対して、フィルタ制御の中断解除指定を行う。この結果、フィルタリング制御部174は、ステップS42の実行時点におけるフィルタ制御情報FLC1,FLC21の値を出発値として、新たにフィルタ制御情報FLC1,FLC21の算出を再開する。このため、フィルタ制御が適正化されるまでの時間が短縮されることになる。
 引き続き、ステップS46において、制御ユニット190が、2つの代替候補局のそれぞれについて特定された信号レベル及びノイズレベルに基づいて、周波数リストFLTを更新する。かかる周波数リストFLTの更新は、上述したステップS33の場合と同様に行われる。
 こうして、ステップS20の処理が終了すると、処理は、図8のステップS21へ進む。このステップS21では、制御ユニット190が、ステップS20において特定された2つの代替候補局に関する瞬時的な信号レベル及びノイズレベルと、ステップS20の処理の直前に検出されていた再生対象局の瞬時的な信号レベル及びノイズレベルとに基づいて、当該2つの代替候補局のうちに、新たな再生対象局とすることが妥当である可能性がある切換候補局が存在するか否かを判定する。かかる判定は、再生対象局からの放送波の瞬時的な受信品質よりも当該2つの代替候補局の少なくとも一方からの放送波の瞬時的な受信品質が高いか否かを判定することにより行われる。
 ステップS21における判定の結果が否定的であった場合(ステップS21:N)には、処理はステップS17へ戻る。そして、ステップS18における判定の結果が肯定的となる、又は、ステップS21における判定の結果が肯定的となるまで、上述したステップS17~S21の処理が行われる。
 ステップS21における判定の結果が肯定的であった場合(ステップS21:Y)には、処理はステップS22へ進む。このステップS22では、現在の再生対象局から新たな再生対象局への切換に関連する処理が行われる。
 ステップS22の切換関連処理では、図11に示されるように、まず、ステップS51において、第1暫定単独再生モードの設定が行われる。この第1暫定単独再生モードは、再生対象局からの放送波の受信品質が良好ではないにもかかわらず、再生出力の継続のために、暫定的に、メインアンテナ1101のみによる再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて、再生出力を行うモードである。
 かかる第1暫定単独再生モードの設定に際して、まず、制御ユニット190は、スイッチ部172に対して「OFF」指定を行うとともに、信号選択部176に対して「B選択」指定を行う。引き続き、制御ユニット190が、メインチューナ部1311に対して、再生対象局の選局指定を行う。この結果、メインアンテナ1101のみによる再生対象局からの放送波の受信結果に基づく検波結果が、ミュート処理部143へ送られる。また、フィルタ部1712に対しては、フィルタリング制御部175によるフィルタ制御が行われる。
 引き続き、ステップS52において、フィルタリング制御部174によるフィルタ制御が適正化されると考えられる時間が経過した後、制御ユニット190が、ミュート処理部143に対して、ミュート解除指定を行う。この結果、メインアンテナ1101のみによる再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて、再生出力が行われる。
 次に、ステップ53において、再生対象局の切換が妥当であるか否かの判定が行われる。かかる判定に際して、制御ユニット190は、まず、サブチューナ部1312に対して、切換候補局の選局指定を行う。引き続き、制御ユニット190は、再生対象局からのPIデータと切換候補局からのPIデータが同一であること、所定期間における切換候補局からの平均的な受信品質が、当該所定時間にわたる再生対象局からの放送波の平均的な受信品質よりも高いこと等の切換条件を満たすか否かを判定することにより、再生対象局の切換が妥当であるか否かの判定を行う。
 なお、当該所定期間は、切換妥当性の判断の精度及び迅速性の観点から、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。
 なお、切換候補局が2つある場合には、最初の切換候補局について切換が妥当ではないと判定された場合に、次の切換候補局について、同様の判定を行うようになっている。
 ステップS53における判定の結果が否定的であった場合(ステップS53:N)には、処理はステップS57へ進む。このステップS57では、制御ユニット190が、ミュート処理部143に対して、ミュート処理指定を行う。この後、処理は、図8のステップS17へ進む。この結果、メインアンテナ1101及びサブアンテナ1102による再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて再生出力を行う合成再生モードの動作が再開される。
 図11に戻り、ステップS53における判定の結果が肯定的であった場合(ステップS53:Y)には、これまでの切換候補局を新たな再生対象局に決定する。そして、処理はステップS54へ進む。
 このステップS54では、第2暫定単独再生モードの設定が行われる。この第2暫定単独再生モードは、再生出力の継続のために、暫定的に、サブアンテナ1102のみによる再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて、再生出力を行うモードである。
 かかる第2暫定単独再生モードの設定に際して、制御ユニット190は、信号選択部177に対して、「B選択」指定を行う。この結果、サブアンテナ1102のみによる新たな再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて、再生出力が行われる。
 次に、ステップS55において、制御ユニット190が、メインチューナ部1311に対して、新たな再生対象局の選局指定を行う。この結果、メインアンテナ1101のみによる新たな再生対象局からの放送波の受信結果のフィルタリング処理結果が、信号選択部177のA端子へ送られる。また、RDS用信号処理部1451において、メインアンテナ1101により受信された新たな再生対象局からの放送波の信号レベル及びノイズレベルが検出される。そして、検出結果が、受信レベル情報RLV1として、制御ユニット190へ報告されることになる。
 次いで、ステップS56において、新たな再生対象局からの放送波の受信品質が良好であるか否かが判定される。この判定は、上述したステップS12の場合と同様に行われる。
 ステップS56における判定の結果が否定的であった場合(ステップS56:N)には、処理はステップS57へ進む。そして、ステップS57において、制御ユニット190によるミュート処理部143に対するミュート処理指定が行われた後、処理は、図8のステップS17へ進む。この結果、メインアンテナ1101及びサブアンテナ1102による再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて再生出力を行う合成再生モードの動作が再開される。
 図11に戻り、ステップS56における判定の結果が肯定的であった場合(ステップS56:Y)には、処理は図8のステップS13へ進む。この結果、メインアンテナ1101のみによる再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて再生出力を行う単独再生モードの動作が開始される。
 以上説明したように、本実施形態では、再生対象局からの放送波の受信品質が所定受信品質よりも低いというフェーズダイバーシティ合成動作条件を満足する場合には、メインアンテナ1101及びサブアンテナ1102による再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて再生出力を行う合成再生モードの動作が行われる。そして、合成再生モードの動作中に、定期的に、所定時間にわたって、ノイズ再生防止指定であるミュート処理指定を行う。このミュート処理指定の期間中において、制御ユニット190が、メインチューナ部1311及びサブチューナ部1312の選局指定として、周波数リストFLTに従って、代替候補局のうちの互いに異なる放送局の指定を行う。この結果、当該2つの代替候補局からの放送波のそれぞれについて、受信品質の検出が並行して行われる。
 したがって、本実施形態によれば、利用者が抱く不快感の発生を抑制しつつ、再生対象局から放送された番組の再生動作と、適切な代替候補局のシーク動作とを両立させることができる。
 また、本実施形態では、合成再生モードの動作中における代替候補局のシーク動作の開始に際して、フィルタリング制御部174に対してフィルタ制御の中断指定を行い、中断時点におけるフィルタ制御情報を保持させる。このため、シーク動作後に再生対象局の切換を行わずに、従来の再生対象局についての合成再生モードの動作の再開に際して、迅速にフィルタリング制御部174よるフィルタ制御が適正化されるまでの時間を短縮することができる。
 また、本実施形態では、切換候補局が存在した場合には、暫定的に、メインアンテナ1101のみによる再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて再生出力を行うので、再生出力の長期の中断を防止することができる。
 また、本実施形態では、メインチューナ部1311により選局されている従来の再生対象局から、サブチューナ部1312により選局されている切換候補局へ再生対象局を切り換える場合には、まず、暫定的に、サブアンテナ1102のみによる新たな再生対象局からの放送波の受信結果に基づいて再生出力を行う。引き続き、メインチューナ部1311に対して新たな再生対象局の選局指定を行った後、新たな再生対象局からの放送波の受信品質に基づいて、合成再生モード又は単独再生モードの設定を行う。このため、新たな再生対象局への切換に際して、再生出力の長期の中断を防止することができる。
 [実施形態の変形]
 本発明は、上記の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、上記の実施形態では、ノイズ再生防止処理としてミュート処理を採用したが、ノイズ再生防止処理の開始時点における再生出力信号レベルを保持するホールド処理を採用してもよい。
 また、上記の実施形態では、CMAを利用して適応制御をするようにしたが、制御目的及び制御対象の特性に対応して、他のアルゴリズムを利用して適応制御を行うようにしてもよい。
 また、上記の実施形態では、フィルタ部としてFIRフィルタを採用したが、無限インパルス応答フィルタ(IIRフィルタ)を採用することもできる。
 また、上記の実施形態では、RDS方式を利用して周波数リストFLTを作成したが、同一の放送内容を放送する物理チャンネルのグループを特定できる他の方式が利用可能な場合には、当該他の方式を利用して周波数リストFLTを作成することもできる。
 また、上記の実施形態では、再生対象局の切換は、合成再生モードで動作していた場合にのみ行うようにしたが、単独再生モードの動作中に、現在の再生対象局よりも受信品質の高い代替候補局のサーチを行い、適切な代替候補局が見つかった場合には、当該代替候補局への再生対象局の切換を行うようにしてもよい。
 また、上記の実施形態では、ノイズレベルとして、マルチパスノイズレベルが含まれるようにしたが、周波数に関する隣接局からの放送波の混入によって発生するいわゆる隣接局妨害ノイズを更に含めるようにしてもよい。
 また、上記の実施形態では、2チューナ構成としたが、アンテナとチューナとの対を3対以上とすることもできる。
 また、上記の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し、また、車両以外の移動体に搭載される受信装置に本発明を適用することもできる。さらに、例えば、家庭内等に設置される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、上記の実施形態における制御ユニット190を、CPUを備える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制御処理を実行するようにしたが、制御ユニット190の全部又は一部を専用LSIのようなハードウエアで構成するようにしてもよい。
 また、制御ユニット190により実行されるプログラムは、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信の形態で取得されるようにしてもよい。

Claims (14)

  1.  再生対象局からの放送信号を受信して再生する受信装置であって、
     第1アンテナ手段及び第2アンテナ手段と;
     前記第1アンテナ手段で受信した第1選択局からの第1放送波の周波数帯域の信号を所定の周波数帯の第1信号に変換する第1周波数変換手段と;
     前記第2アンテナ手段で受信した第2選択局からの第2放送波の周波数帯域の信号を前記所定の周波数帯の第2信号に変換する第2周波数変換手段と;
     前記第1放送波の受信品質を検出する第1検出手段と;
     前記第2放送波の受信品質を検出する第2検出手段と;
     信号選択指定に従い、前記第1及び第2信号の少なくとも一方に基づいて、再生用信号を生成する生成手段と;
     ノイズ再生防止指定がなされた場合に、前記生成された再生用信号に対して、ノイズ再生防止処理を施す処理手段と;
     前記再生対象局に対応する少なくとも1つの代替候補局ごとの周波数情報が登録された周波数リスト情報を保持するとともに、前記第1及び第2周波数変換手段に対する前記第1及び第2選択局の指定、前記生成手段に対する前記信号選択指定、及び、前記処理手段に対する前記ノイズ再生防止指定を行う制御手段と;を備え、
     前記制御手段は、
      前記第1選択局として前記再生対象局を指定している際における前記第1検出手段による検出結果が、所定受信品質よりも低いというフェーズダイバーシティ合成動作条件を満足する場合には、前記第2選択局を前記再生対象局に指定するとともに、前記信号選択指定として、前記第1及び第2信号を選択すべき旨の指定を行い、
      前記フェーズダイバーシティ合成動作条件を満足し、かつ、前記代替候補局の数が複数である場合には、定期的に、所定時間にわたって、前記ノイズ再生防止指定、並びに、前記第1及び第2選択局の指定として、前記周波数リスト情報に従って、前記代替候補局のうちの互いに異なる放送局の指定を行って、前記第1及び第2検出手段による検出結果を収集し、
      前記所定時間内における前記第1及び第2検出手段による検出結果と、前記所定時間外における前記第1検出手段による前記再生対象局からの放送波の受信品質の検出結果とに基づいて、新たな再生対象局とすることが妥当な可能性のある代替候補局が存在するか否かの切換可能性判定を行う、
     ことを特徴とする受信装置。
  2.  前記生成手段は、
     前記第1信号に対して、第1フィルタリング指定に従った処理を施す第1フィルタ手段と;
     前記第2信号に対して、第2フィルタリング指定に従った処理を施す第2フィルタ手段と;
     前記信号選択指定として、前記第1及び第2信号を選択すべき旨の指定が行われている場合に、前記第1フィルタ手段の出力信号と、前記第2フィルタ手段の出力信号との加算を行う加算手段と;
     前記加算手段による加算結果に基づいて、前記第1及び第2フィルタリング指定を行うフィルタリング制御手段と;を備え、
     前記制御手段は、前記第1及び第2選択局の指定として、前記代替候補局のうちの互いに異なる放送局の指定を行うのに先立って、前記第1及び第2フィルタリング指定のホールド指定を行うとともに、その後において、前記第1及び第2選択局の指定として前記再生対象局の指定を行った後に、前記ホールド指定の解除を行う、
     ことを特徴とする請求項1に記載の受信装置。
  3.  前記生成手段は、前記加算手段による加算結果に対して検波処理を施して前記再生用信号を生成する検波手段を更に備える、ことを特徴とする請求項2に記載の受信装置。
  4.  前記代替候補局ごとの周波数情報は、前記再生対象局からの放送信号に含まれ、
     前記制御手段は、前記再生対象局からの放送信号に含まれる前記代替候補局ごとの周波数情報に基づいて、前記周波数リスト情報を作成する、
     ことを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の受信装置。
  5.  前記ノイズ再生防止処理は、ミュート処理及びホールド処理のいずれか一方である、ことを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の受信装置。
  6.  前記制御手段は、前記切換可能性判定の結果が否定的であった場合には、前記第1及び第2選択局の指定として、前記再生対象局の指定を行って、前記ノイズ再生防止指定を解除する、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.  前記制御手段は、前記切換可能性判定の結果が肯定的であった場合には、
      前記第1選択局の指定として、前記再生対象局の指定を行い、前記第2選択局の指定として、切換可能性がある代替候補局の指定を行うとともに、前記信号選択指定として、前記第1信号を選択すべき旨の指定を行って、前記ノイズ再生防止指定を解除し、
      その後における前記第1及び前記第2検出手段による検出結果を考慮して、前記切換可能性がある代替候補局を前記新たな再生対象局とする妥当性があるか否かの判定である切換妥当性判定を行う、
     ことを特徴とする請求項1~6のいずれか一項に記載の受信装置。
  8.  前記制御手段は、前記切換妥当性判定の結果が肯定的であった場合には、
      前記信号選択指定として、前記第2信号を選択すべき旨の指定を行い、
      その後に前記第1選択局の指定として、前記新たな再生対象局の指定を行い、
      前記第1検出手段による検出結果に応じて、前記信号選択指定を行う、
     ことを特徴とする請求項7に記載の受信装置。
  9.  前記制御手段は、前記第1選択局として前記再生対象局を指定している際における前記第1検出手段による検出結果が、所定受信品質以上である場合には、
      定期的に、前記所定時間にわたって、前記第2選択局の指定として、前記代替候補局のうちの1つの放送局の指定を行って、前記第2検出手段による検出結果を収集し、
      前記第2検出手段による検出結果に基づいて、前記周波数リスト情報の更新処理を行う、
     ことを特徴とする請求項1~8のいずれか一項に記載の受信装置。
  10.  前記周波数リスト情報には、前記代替候補局ごとに切換優先度が関連付けられて登録され、
     前記制御手段は、
      前記切換優先度に従って、前記所定時間内において前記代替候補局の指定を行うとともに、
      前記所定時間内における前記代替候補局からの放送波の受信品質の検出結果に基づいて、前記周波数リスト情報の更新処理を行う、
     ことを特徴とする請求項1~9のいずれか一項に記載の受信装置。
  11.  ラジオデータシステム受信装置である、ことを特徴とする請求項1~10のいずれか一項に記載の受信装置。
  12.  第1アンテナ手段で受信した第1選択局からの第1放送波の周波数帯域の信号を所定の周波数帯の第1信号に変換する第1周波数変換手段と;第2アンテナ手段で受信した第2選択局からの第2放送波の周波数帯域の信号を前記所定の周波数帯の第2信号に変換する第2周波数変換手段と;前記第1放送波の受信品質を検出する第1検出手段と;前記第2放送波の受信品質を検出する第2検出手段と;を備えるとともに、再生対象局に対応する少なくとも1つの代替候補局ごとの周波数情報が登録された周波数リスト情報を内部に保持する受信装置において使用される受信処理方法であって、
     前記第1選択局として前記再生対象局を指定している際における前記第1検出手段による検出結果が、所定受信品質よりも低いというフェーズダイバーシティ合成動作条件を満足する場合には、前記第2選択局を前記再生対象局に指定して、前記第1及び第2信号に基づくフェーズダイバーシティ合成を行う合成工程と;
     前記フェーズダイバーシティ合成動作条件を満足し、かつ、前記代替候補局の数が複数である場合に、前記合成工程の継続的な実行中に、定期的に、所定時間にわたって、ノイズ再生防止処理を行いつつ、前記第1及び第2選択局の指定として、前記周波数リスト情報に従って、前記代替候補局のうちの互いに異なる放送局の指定を行い、前記第1及び第2検出手段による検出結果を収集する収集工程と;
     前記所定時間内における前記第1及び第2検出手段による検出結果と、前記所定時間外における前記第1検出手段による前記再生対象局からの放送波の受信品質の検出結果とに基づいて、新たな再生対象局とすることが妥当な可能性のある代替候補局が存在するか否かを判定する判定工程と;
     を備えることを特徴とする受信処理方法。
  13.  請求項12に記載の受信処理方法を演算手段に実行させる、ことを特徴とする受信処理プログラム。
  14.   請求項13に記載の受信処理プログラムが、演算手段により読み取り可能に記録されている、ことを特徴とする記録媒体。
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