WO2010073703A1 - デジタル放送受信装置、デジタル放送受信方法及びプログラム - Google Patents

デジタル放送受信装置、デジタル放送受信方法及びプログラム Download PDF

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WO2010073703A1
WO2010073703A1 PCT/JP2009/007255 JP2009007255W WO2010073703A1 WO 2010073703 A1 WO2010073703 A1 WO 2010073703A1 JP 2009007255 W JP2009007255 W JP 2009007255W WO 2010073703 A1 WO2010073703 A1 WO 2010073703A1
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WO
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channel switching
time
digital broadcast
processing
unit
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Application number
PCT/JP2009/007255
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中村浩司
岡敏夫
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パナソニック株式会社
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    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
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    • H04N21/23424Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving splicing one content stream with another content stream, e.g. for inserting or substituting an advertisement
    • HELECTRICITY
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    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
    • H04N5/50Tuning indicators; Automatic tuning control

Definitions

  • the present invention relates to a digital broadcast receiving apparatus, a digital broadcast receiving method, and a program for receiving a digital broadcast, and more particularly to an improvement in a channel switching control method applicable to the digital broadcast receiving apparatus.
  • BS Broadcasting Satellite
  • CS Common Satellite
  • terrestrial digital broadcasting many devices having a digital broadcasting receiving function such as a digital TV, a recorder, and a portable terminal are provided.
  • channel switching processing at the time of digital broadcast reception requires control information periodically inserted in a signal transmitted from a broadcast station. This data reception waiting time is a cause of lengthening the non-displayable time.
  • reception processing of program identification information (PAT: Program Association Table and PMT: Program Map Table), ECM (Entitlement Control Message) reception processing, and sequence header reception processing are essential. These processes are the cause of lengthening the display disabled time at the time of channel switching (the time for performing the image output preparation processing of the channel image selected after the channel switching has occurred).
  • PAT and PMT are transmitted from the broadcasting station at a cycle of about 100 msec. Since the PAT and PMT acquisition processing is performed at random timing regardless of the transmission cycle, a reception waiting time of 100 msec at maximum occurs.
  • the ECM is also transmitted from the broadcasting station at a cycle of about 100 msec, like the PAT and PMT. Also in this case, since the ECM acquisition process is performed at random timing regardless of the transmission cycle, a reception waiting time occurs up to 100 msec.
  • the data compressed by MPEG2 Moving Picture Expert ⁇ Group 2 encoding method is composed of GOP (Group Of Picture) in which a plurality of pictures are grouped, and three types of I picture, P picture and B picture There is a picture.
  • An I picture can be decoded by itself, a P picture is a picture obtained by encoding a difference from a past picture, and a B picture is a data predicted from both past and future pictures. It is a picture obtained by encoding a difference.
  • the sequence header is placed immediately before the I picture placed at the head of the GOP, and the resolution (1920 ⁇ 1080, 1440 ⁇ 1080, etc.) and aspect ratio (16: 9, 4: :) are selected as video information of the selected channel.
  • the information of 3) is described.
  • Decoding processing for channel switching processing must be started after receiving this sequence header and acquiring video information.
  • This sequence header is transmitted from the broadcasting station at a cycle of about 500 msec. Further, since the sequence header detection process is performed at random timing regardless of the transmission cycle, a waiting time of about 500 msec at maximum occurs.
  • program identification information (PAT: Program Association Table and PMT: Program Map Table) reception processing
  • ECM Entitlement Control Message reception processing
  • Sequence header reception processing is essential. These processes are the cause of lengthening the display disabled time at the time of channel switching (the time for performing the image output preparation processing of the channel image selected after the channel switching has occurred).
  • Patent Document 1 discloses a method of decoding video data using cached program identification information in order to reduce the waiting time that has occurred in the reception process of program identification information.
  • the program identification information acquisition processing that has been performed so far is not required, and the display-disabled time that occurs at the time of channel switching can be shortened.
  • An object of the present invention is to provide a digital broadcast receiving apparatus, a digital broadcast receiving method, and a program for shortening a non-displayable period that occurs when switching channels.
  • the digital broadcast receiving apparatus of the present invention is a digital broadcast receiving apparatus comprising a receiving means for receiving a digital broadcast and a channel switching processing means for performing a channel switching process, and is waiting for reception of data generated in the channel switching process.
  • Data acquisition means for measuring related data
  • data acquisition timing control means for controlling timing for operating the data acquisition means
  • parameter generation means for generating control parameters based on the control information acquired by the data acquisition means
  • a processing time calculating means for calculating a channel switching time, which is a time required for channel switching obtained by subtracting a channel switching occurrence time from a channel switching completion time based on the control parameter generated by the parameter generating means, and the processing time Based on the channel switching time calculated by detecting means, reception waiting time of the data generated during channel switching takes a configuration including a channel switching timing control means for controlling the channel switching start timing to be shorter.
  • the digital broadcast receiving method of the present invention is a digital broadcast receiving method for receiving a digital broadcast and performing a channel switching process, the step of measuring data related to data reception waiting occurring in the channel switching process, The step of controlling the timing of data acquisition operation, the step of generating a control parameter based on the acquired control information, and the channel switching occurrence time is subtracted from the channel switching completion time based on the generated control parameter.
  • the present invention provides a digital broadcast receiving method for receiving a digital broadcast and performing a channel switching process, the step of measuring data related to data reception waiting occurring in the channel switching process; A step of controlling the timing of the data acquisition operation, a step of generating a control parameter based on the acquired control information, and a channel switching occurrence time from a channel switching completion time based on the generated control parameter.
  • the step of calculating the channel switching time, which is the time required for subtracting the channel, and the channel switching start timing are controlled based on the calculated channel switching time so that the reception waiting time of data generated at the time of channel switching is shortened.
  • Stee Is a program for executing the up to the computer.
  • the data reception waiting time (ECM reception waiting time, sequence header reception waiting time) generated at the time of channel switching is controlled by controlling the channel switching start timing so that the data reception waiting time generated at the time of channel switching is shortened.
  • Time can be shortened, and the non-displayable time can be shortened. For example, when the channels of the back program displayed on a plurality of screens are automatically switched sequentially, the time until the image can be shortened and the time during which the video is interrupted can be shortened.
  • FIG. 1 shows an example of the program arrangement
  • FIG. 1 shows an example of the control parameter required in order to control the front end process start timing of the digital broadcast receiver which concerns on the said Embodiment 1.
  • FIG. 1 shows an example of the control parameter required in order to control the front end process start timing of the digital broadcast receiver which concerns on the said Embodiment 1.
  • FIG. 1 shows an example of the program arrangement
  • FIG. 1 shows an example of the control parameter required in order to control the front end process start timing of the digital broadcast receiver
  • FIG. 1 shows the channel switching start timing (the time which started channel switching) of the digital broadcast receiver which concerns on the said Embodiment 1, and the channel switching time at that time
  • FIG. Timing chart showing an example of channel switching processing of the digital broadcast receiving apparatus according to Embodiment 1 above Functional block diagram showing a configuration of a digital broadcast receiving apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. shows an example of the control parameter required in order to control the front end process start timing of the digital broadcast receiver which concerns on the said Embodiment 3.
  • FIG. The figure which shows an example of the control parameter required in order to control the front end process start timing of the digital broadcast receiver which concerns on the said Embodiment 3.
  • the figure which shows an example of the program arrangement
  • the flowchart which shows the channel switching start timing determination process of the digital broadcast receiver which concerns on the said Embodiment 3.
  • the present invention reduces the data reception waiting time (the time combining the ECM reception waiting time and the sequence header reception waiting time) that occurs at the time of channel switching.
  • the technical background will be described with reference to FIGS. 1 to 10 for an overview of the channel switching process.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the outline of DTV (digital broadcast receiving apparatus) channel switching processing.
  • the DTV determines whether or not the service ID is searched by receiving the PAT.
  • NIT Network Information Table
  • reception frequency identification
  • front-end processing are performed. If there is a service ID search, the process directly proceeds to the processing after CAT reception.
  • FIG. 1B is a flowchart showing details of the front end processing.
  • the frequency change is determined. If the frequency is changed, the following processes are performed and the process proceeds to a TS (Transport-Stream) output process. If there is no frequency change, the process proceeds directly to the TS output process. In the case of frequency change, frequency tuning processing, mode / guard ratio search processing, carrier / timing synchronization processing, frame synchronization processing, and time deinterleaving processing are performed.
  • CAT reception EMM IC card transfer processing
  • PAT PMT reception processing conditional access method descriptor CA_PID (Conditional Access PID) search
  • ECM reception wait processing ECM IC card transfer processing
  • IC card Key acquisition processing TS descrambling.
  • FIG. 1C is a flowchart showing details of the decoding process.
  • a stream extraction process In the decoding process, a stream extraction process, a sequence header reception process, a video synchronization process using a time stamp, and a Closed GOP synchronization process are performed.
  • FIG. 2 is a diagram showing the structure of a TS packet.
  • a TS packet is composed of a header and payload of 188 bytes.
  • the Payload type includes NIT (NetWork Information Table), PAT (Program Association Table), PMT (Program Map Table), program data, and the like.
  • the header has a packet counter. The details of TS are formulated in ARIB STB-B32.
  • FIG. 3 is a flowchart showing NIT reception processing.
  • the NIT reception process is a process of receiving a NIT and specifying a frequency corresponding to a specified service ID.
  • NIT is first received.
  • the network is identified with reference to the network ID.
  • the frequency corresponding to the service ID is specified with reference to the information of descriptor 2 (terrestrial distribution system descriptor) shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the data structure of the NIT.
  • the numerical value indicates the data length (bytes).
  • NIT is information on a frequency used by a broadcaster and a broadcast program number identifier belonging to the frequency.
  • the NIT is composed of Section-header, network descriptor length, descriptor 1, TS loop length, TS identifier, original network identifier, TS descriptor length, descriptor 2, and CRC (32BIT). Is done.
  • the Section-header includes a network ID for identifying a network (BS, CS, terrestrial digital, etc.). 4 includes information (area code, center frequency, etc.) necessary for front-end processing and a service list (service ID, service type identifier). Descriptor 2 is described in Chapter 3 of Part 3 of ARIB STB-B32.
  • the transmission cycle of NIT information is 1/10 seconds.
  • the NIT information may be stored in a non-volatile memory for operation.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the program identification information acquisition process.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the data structure of the PAT.
  • PAT specifies the PID of a TS packet that transmits a PMT related to a broadcast program.
  • the PAT is not transmitted by being divided into a plurality of sections.
  • the PAT is composed of a section-header (64 bits), a broadcast program number identifier (16 bits) and a PMT (PID (13 bits), which are 8 ⁇ N bit data areas, and a CRC (32 bits). .
  • the broadcast program number identifier is a value for identifying a program provided by a broadcaster.
  • PMT PID indicates the PID of a TS packet that transmits a PMT related to a broadcast program.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the data structure of the PMT.
  • the PMT is composed of Section-header, PCR PID, program information length, descriptor 1, stream format identifier, elementary PID, ES information length, descriptor 2, and CRC (32BIT).
  • the stream format identifier is used to identify the format of the broadcast program element. For example, 0x02: MPEG2 VIDEO, 0x0F: MPEG2 AAC, 0x06: caption / text super, 0x0D: data broadcasting.
  • Elementary PID is the PID of a TS packet that transmits data related to the stream.
  • FIG. 8 is a diagram showing details of the elementary PID.
  • the elementary PID stores VideoID and AudioID for each PMTPPID.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining ECM reception waiting processing, and shows the flow of TS.
  • the ECM reception waiting process is a process of receiving an ECM in order to obtain a descrambling key from the IC card.
  • ECM and ECM data are sent as TS from a broadcasting station at an interval of about 100 msec.
  • DTV since ECM is sent as a TS in units of about 100 msec from a broadcasting station, it is necessary to receive it. A maximum waiting time of 100 msec occurs in the reception process.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining sequence header reception waiting processing.
  • Processing to receive the sequence header is necessary to start the decoding process. This process is a sequence header reception wait process.
  • sequence headers are sent at intervals of about 500 msec. Therefore, the maximum waiting time for arrival of the I frame is about 500 msec.
  • the DTV decoder cannot start the AV synchronization process until it detects the sequence header transmitted immediately before the I frame. After detecting the I frame, the decoder completes the decoding by performing AV synchronization processing (maximum of about 500 msec).
  • the present invention shortens the time obtained by combining the ECM reception waiting time in the ECM reception waiting process of FIG. 1A and the sequence header reception waiting time in the sequence header reception process of FIG. 1B.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a data reception waiting time (a time combining an ECM reception waiting time and a sequence header reception waiting time) that occurs at the time of channel switching.
  • the DTV executes CA_PID acquisition, TS descrambling, and AV synchronization processing from the start of front-end processing to image output.
  • CA_PID acquisition ECM reception wait occurs until TS descrambling is started, and sequence header reception wait occurs after TS descrambling until AV synchronization processing is started.
  • sequence header reception wait occurs after TS descrambling until AV synchronization processing is started.
  • the present invention is characterized in that the front end processing start timing is controlled so that the ECM reception waiting time and the sequence header reception waiting time are minimized.
  • FIG. 12 is a timing chart for explaining a front-end process start timing control method.
  • FIG. 12A shows a case where there is no front-end process start timing control
  • FIG. 12B shows a case where there is a front-end process start timing control.
  • the horizontal axis is the ECM reception interval.
  • This image preparation processing includes CA_PID acquisition (hereinafter referred to as X), ECM reception waiting, descrambling, sequence header reception waiting, and AV synchronization from the start of front-end processing.
  • the front-end process start timing control is specifically as follows. That is, (1) the ECM reception time is set, and (2) the front end process start time is set in consideration of the process X time. Thereby, the image output preparation processing time is shortened, and the video of the channel D011 can be continuously output until the front end processing start time.
  • ECM reception timing and interval In order to control the front-end processing start timing, (1) ECM reception timing and interval, and (2) sequence header reception timing and interval data of each channel are acquired, and the acquired data is registered as a control parameter.
  • a control parameter acquisition method and a registration example will be described later according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the ECM reception timing and interval and the sequence header reception timing and interval of each channel.
  • the horizontal axis indicates the ECM reception interval.
  • ECM reception timing and interval are, for example, 14: 20: 0.0 to 100 ms.
  • the sequence header reception timing and interval of each channel are, for example, 14: 20: 0.0 to 460 ms in the case of D011. In the case of D031, the interval is 410 ms from 14: 20: 0.110.
  • control parameters are (3) channel selection request to CA_PID acquisition processing time, and (4) ECM reception to descrambling completion time.
  • FIG. 14 is a functional block diagram showing the configuration of the digital broadcast receiving apparatus according to Embodiment 1 of the present invention based on the above basic concept.
  • the digital broadcast receiving apparatus 100 includes a broadcast receiving unit 101, a tuner 102, an ECM reception detecting unit 103, a descrambling processing unit 104, a demultiplexer processing unit 105, a decoding processing unit 106, a screen synthesis unit 107,
  • the display unit 108, the input reception unit 109, the channel switching instruction unit 110, the data acquisition unit 111, the parameter generation unit 112, the processing time calculation unit 113, the channel switching timing control unit 114, and the storage unit 115 are configured.
  • Broadcast reception unit 101, tuner 102, ECM reception detection unit 103, descrambling processing unit 104, demultiplexer processing unit 105, decode processing unit 106, screen synthesis unit 107, display unit 108, input reception unit 109, channel switching instruction unit 110, a data acquisition unit 111, a parameter generation unit 112, a processing time calculation unit 113, a channel switching timing control unit 114, a storage unit 115, and the like are typically implemented by an LSI (Large Scale Integration) that is an integrated circuit. Composed.
  • LSI Large Scale Integration
  • Each of these means may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • Each part may be configured by using an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after manufacturing the LSI, or a configurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI.
  • each part may be integrated by an integrated circuit technology that replaces the LSI by the advancement of semiconductor technology or other derived technology. For example, integration may be performed by adapting biotechnology.
  • the broadcast receiving unit 101 receives a signal broadcast from a broadcasting station and outputs the received signal to the tuner 102.
  • the tuner 102 selects a target carrier wave from the received signal input from the broadcast receiving unit 101 based on a channel number input from the channel switching instruction unit 110 described later, and performs a demodulation process. It is possible to extract a channel signal (TS packet: Transport : Stream packet) selected by this process.
  • TS packet Transport : Stream packet
  • the header of the TS packet includes a PID (Packet) ID) indicating the type of payload.
  • PID Packet
  • the TS packet sent from the broadcasting station by referring to this PID is program identification information (PAT, PMT) or program arrangement information (SI: Service Information, program title, program content, program broadcast time), video It becomes possible to identify data or audio data.
  • the ECM reception detection processing unit 103 monitors the header information of the TS packet input from the tuner 102 (precisely, the PID described in the header), If it is determined to be an ECM, the received ECM is notified to the descrambling processing unit 104.
  • the descrambling processing unit 104 generates an encryption key using the ECM notified from the ECM reception detection processing unit 103, performs descrambling processing using the encryption key, and decrypts the received signal. I do.
  • the descramble processing unit 104 outputs a signal generated by performing the descrambling process to the demultiplexer processing unit 105.
  • the demultiplexer processing unit 105 performs separation processing on the signal input from the descrambling processing unit 104.
  • the demultiplexer processing unit 105 refers to the PID of the input TS packet in order to individually output the program arrangement information and the audio and video individual data to the subsequent function, and the TS packet is the program arrangement information. Whether or not the data is audio and video data, and a process of separating the data is performed.
  • the program arrangement information separated by the demultiplexer processing unit 105 is output to the storage unit 115. Further, the video and audio data separated by the demultiplexer processing unit 105 is output to the decoding processing unit 106.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of program arrangement information stored in the storage unit 115.
  • the program arrangement information includes the program schedule (channel number, program broadcast time, program title, program performer, etc.) of each channel, and there are as many receivable channels as possible.
  • This program arrangement information is used for an electronic program guide (EPG: Electric Program Guide).
  • the decoding processing unit 106 performs decoding processing of the audio / video data output from the demultiplexer processing unit 105.
  • the video data decoded by the decoding processing unit 106 is output to a screen composition unit 107 described later.
  • the decoding processing unit 106 detects the sequence header, the decoding processing unit 106 notifies the data acquisition unit 111.
  • the screen synthesis unit 107 synthesizes video data input from the decoding processing unit 106 and data such as still images accumulated in the storage unit 115 described later.
  • the screen composition unit 107 outputs the synthesized data to the display unit 108.
  • the display unit 108 transmits the video input from the screen synthesis unit 107 to an output device such as a monitor, and displays the transmitted video.
  • the input receiving unit 109 When the input receiving unit 109 detects a zapping request signal from an external control device such as a remote controller, the input receiving unit 109 refers to the program arrangement information shown in FIG. 15 and automatically zappings including the channel numbers of all the channels acquired from the referenced program arrangement information. A request is generated and output to the channel switching timing control unit 114.
  • the channel switching instruction unit 110 makes a processing time acquisition request to the data acquisition unit 111.
  • the timing for making the processing time acquisition request may be when the system is activated, or may be periodically performed by the channel switching instruction unit 110.
  • This processing time acquisition request is made when a channel switching request is input to the channel switching instruction unit 110 and when an ECM_PID is acquired by the channel switching instruction unit 110.
  • the channel switching instruction unit 110 requests the tuner 102 to start front end processing (frequency synchronization processing of a channel to be selected). When the front-end process ends, the channel switching instruction unit 110 performs a program identification information acquisition process. Since the TS packet in which the program identification information is stored also includes ECM_PID (used for ECM reception processing), ECM_PID acquisition processing is also performed. When the ECM_PID acquisition process ends, a processing time acquisition request is sent to the data acquisition unit 111.
  • ECM_PID used for ECM reception processing
  • the channel switching instruction unit 110 outputs a descrambling request including the ECM_PID information to the descrambling processing unit 104, and makes a decoding start request to the decoding processing unit 106 when the descrambling processing is completed.
  • the data acquisition unit 111 When the processing time acquisition request is input from the channel switching instruction unit 110, the data acquisition unit 111 performs acquisition processing for that time.
  • the time acquisition method API (Application Program Interface) for acquiring the system time, a method of directly referring to the value of the timer register, or the like can be considered.
  • the acquisition method is not particularly limited.
  • the data acquisition unit 111 uses the acquired time to calculate the time from the start of front end processing to the acquisition of ECM_PID.
  • the data acquisition unit 111 acquires the time at that time. Furthermore, when the second ECM reception timing acquisition request is input, the data acquisition unit 111 acquires the time in the same manner. The data acquisition unit 111 calculates an ECM reception interval from the first ECM reception time (1) and the second ECM reception time (2). The data acquisition unit 111 outputs a parameter registration request including the ECM reception time and the ECM reception interval to the parameter generation unit 112 in order to register the first received ECM reception time and the ECM reception interval as control parameters. Next, when the descrambling processing completion notification is input from the descrambling processing unit 104, the data acquiring unit 111 acquires the time at that time. The data acquisition unit 111 calculates the time from the ECM reception to the completion of the descrambling process from the ECM reception time (1) and the descrambling process completion time, and outputs a parameter registration request including the value to the parameter generation unit 112 To do.
  • the data acquisition unit 111 When the data acquisition unit 111 is notified of completion of sequence header reception from the decoding processing unit 106, the data acquisition unit 111 acquires the time at the time of notification. Furthermore, when the data acquisition unit 111 is notified of the completion of the second sequence header reception, the data acquisition unit 111 similarly acquires the time. Further, the data acquisition unit 111 calculates the sequence header reception interval from the time of the first sequence header reception completion notification and the time of the second reception completion notification. The data acquisition unit 111 outputs a parameter registration request including the sequence header reception time and the sequence header reception interval to the parameter generation unit 112 in order to register the reception time and sequence header reception interval of the first received sequence header as control parameters. To do.
  • the parameter generation unit 112 registers the data requested for registration (for example, ECM reception time and ECM reception interval) in the storage unit 115 as control parameters. Examples of control parameters are shown in FIG.
  • FIGS. 16A to 16C are diagrams illustrating an example of control parameters necessary for controlling the front-end process start timing.
  • FIG. 16A illustrates the time required for the channel switching process
  • FIG. 16B relates to the ECM reception process.
  • FIG. 16C shows information related to the sequence header reception processing of each channel.
  • the time required for the channel switching process is composed of X: time from the front end process start to ECM_PID acquisition and Y: time from ECM reception to descrambling completion.
  • the information related to the ECM reception process includes a time when the ECM is received (reference time) and an ECM reception interval.
  • information related to the sequence header reception process of each channel is composed of a sequence header reception time (reference time) and a sequence header interval of each channel.
  • the reference time indicates the time when the acquisition process is started for each data of the ECM and the sequence header and is received first.
  • the processing time calculation unit 113 calculates a channel switching time that is a time required for channel switching by subtracting the channel switching occurrence time from the channel switching completion time based on the control parameter generated by the parameter generation unit 112.
  • the processing time calculation unit 113 calculates the channel switching time when the channel switching start timing is controlled so that the ECM reception waiting time and the sequence header reception waiting time are shortened using the control parameters shown in FIGS. 16A to 16C. To do.
  • the processing time calculation unit 113 sets the channel switching time T1 at the channel switching start timing of two patterns (channel switching time when the channel switching start timing is controlled based on the ECM reception waiting time), and T2 (sequence header reception waiting time). The channel switching time when the timing for starting the channel switching is controlled based on the reference is calculated.
  • the channel switching timing control unit 114 controls the channel switching start timing based on the channel switching time calculated by the processing time calculation unit 113 so that the reception waiting time of data generated at the time of channel switching is shortened.
  • the channel switching timing control unit 114 When the automatic zapping request for all channels is input from the input receiving unit 109, the channel switching timing control unit 114 outputs a channel switching time calculation request including a channel number to the processing time calculation unit 113.
  • FIG. 17 is a diagram showing channel switching start timing (time when channel switching is started) and channel switching time at that time.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating the sequence header reception time.
  • the channel switching timing control unit 114 acquires data from the channel switching time management table of FIG. A process for determining and selecting an appropriate channel switching timing is performed.
  • the storage unit 115 stores the following data.
  • the storage unit 115 stores the program arrangement information output by the demultiplexer processing unit 105 (see the program arrangement information in FIG. 15).
  • the storage unit 115 stores the control parameter generated by the parameter generation unit 112. Specifically, the ECM_PID acquisition time and the time from ECM reception to descrambling completion in FIG. 16A, ECM reception time and ECM reception interval in FIG. 16B, sequence header reception time and sequence header in each channel in FIG. 16C It is an interval.
  • the storage unit 115 stores the channel switching start timing input by the channel switching timing control unit 114 and the channel switching time input by the processing calculation unit 113 (see FIG. 17).
  • the storage unit 115 stores the sequence header reception time described in the sequence header reception time (see FIG. 18) input by the processing time calculation unit 113.
  • FIG. 19 and 20 are flowcharts for explaining an optimal channel switching start timing control method executed by the digital broadcast receiving apparatus 100.
  • FIG. 19 is a flowchart showing a control parameter collection method for calculating control parameters necessary for determining the optimum channel switching start timing.
  • FIG. 20 is a flowchart showing a channel switching start timing control method using control parameters.
  • the digital broadcast receiving apparatus 100 collects control parameters by performing steps S1 to S12 shown in FIG. 19, and determines channel switching start timing using the control parameters by performing steps S20 to S39 shown in FIG. Is going.
  • a method for collecting control parameters by the digital broadcast receiving apparatus 100 will be described with reference to the flow of FIG.
  • step S1 when switching on is detected, the channel switching instruction unit 110 refers to the program arrangement information stored in the storage unit 115 (see FIG. 15) and acquires a receivable channel number.
  • step S2 the channel switching instruction unit 110 makes a processing time acquisition request to the data acquisition unit 111 based on the acquired channel number information, and acquires the time when the front-end processing is started.
  • step S3 the channel switching instruction unit 110 performs front-end processing, program identification information acquisition processing, and ECM_PID acquisition processing.
  • the channel switching instruction unit 110 issues a processing time acquisition request to the data acquisition unit 111 immediately after the ECM_PID acquisition process, and acquires the time when the ECM_PID is acquired.
  • step S4 the data acquisition unit 111 uses the time acquired in steps S2 and S3 to calculate the time from the start of front-end processing until acquisition of ECM_PID.
  • step S5 the channel switching instruction unit 110 outputs a descrambling request including the ECM_PID to the descrambling processing unit 104 after acquiring the ECM_PID.
  • step S6 when the descrambling setting request is input, the descrambling processing unit 104 sets the ECM_PID to the ECM reception detecting unit 103 and performs a procedure for notifying the ECM reception timing. Through this procedure, the ECM reception detection unit 103 notifies the descrambling processing unit 104 of the ECM reception timing every time an ECM is detected.
  • step S7 the data acquisition unit 111 records the time of the first ECM reception completion notification from the descrambling processing unit 104, and also completes the ECM reception notified from the descrambling processing unit 104 for the second time recorded.
  • the ECM reception interval is derived from the notification time.
  • step S8 when the descrambling processing completion notification is input from the descrambling processing unit 104, the data acquisition unit 111 calculates the time from the completion of ECM reception to the descrambling using the first ECM reception time.
  • step S9 the data acquisition unit 111 receives the first sequence header detection notification (sequence header detection notification detected first when channel switching occurs) input from the decoding processing unit 106, and the sequence notified second time.
  • the sequence header interval is calculated from the header detection notification.
  • step S10 the data acquisition unit 111 makes a parameter registration request including the data derived in steps S4, S7, S8, and S9 to the parameter generation unit 112.
  • step S11 the parameter generation unit 112 receives the time from the start of front end processing from the data acquisition unit 111 to ECM_PID acquisition, the time from ECM reception to completion of descrambling, the ECM reception time and ECM reception interval, the sequence header reception time,
  • a process of registering data for which registration request has been made in the storage unit 115 as a control parameter in FIG. 16 is performed. Specifically, the time from the start of front end processing to the acquisition of ECM_PID and the time from reception of ECM to completion of descrambling processing are registered in the control parameter (FIG. 16A), and the ECM reception time and ECM reception interval are registered in the control parameter (FIG. 16B). And the sequence header reception time and the sequence header reception interval are registered in the control parameter (FIG. 16C).
  • the parameter generation unit 112 outputs a registration completion notification to the channel switching instruction unit 110.
  • step S12 when the registration completion notification is input from the parameter generation unit 112, the channel switching instruction unit 110 outputs a control parameter generation completion notification to the data acquisition unit 111.
  • the channel switching instruction unit 110 repeats the above processing for the number of channels.
  • control parameters are collected before actual channel switching or zapping request. For example, it may be performed immediately after power-on as in this embodiment.
  • FIG. 21 is a timing chart showing an example of the channel switching process.
  • 21A shows a case where normal channel switching is performed
  • FIG. 21B shows a case where channel switching start timing is controlled based on ECM reception timing
  • FIG. 21C shows a case where channel switching start timing is controlled based on sequence header reception timing. Each timing chart is shown.
  • the input receiving unit 109 receives a zapping request signal (signal generated when a zapping button for automatically zapping all channels is pressed) from an external control device such as a remote controller.
  • a zapping request signal signal generated when a zapping button for automatically zapping all channels is pressed
  • an external control device such as a remote controller.
  • the program arrangement information shown in FIG. 15 is referred to, an automatic zapping request including the channel numbers of all the channels acquired from the referenced program arrangement information is generated and output to the channel switching timing control unit 114.
  • the automatic zapping request is a command for zapping at a certain interval for all channels that can be acquired from the program arrangement information (see FIG. 15).
  • the signal detected by the input receiving unit 109 includes not only a zapping request signal but also a normal channel selection signal, and is not particularly limited. When a normal channel selection signal is detected, an automatic zapping request including a channel number designated from the program arrangement information is generated.
  • step S21 when an automatic zapping request is input from the input receiving unit 109, the channel switching timing control unit 114 performs a process of reading all channel numbers from the program arrangement information stored in the storage unit 115.
  • the combination of the order in which the channel selection processing is performed is not particularly limited.
  • the channel number being currently selected is D011, and the channel selection processing is performed in the order of D011 ⁇ D021 ⁇ D031 ⁇ D041 ⁇ D051 ⁇ D061 ⁇ D071. explain.
  • step S22 the channel switching timing control unit 114 outputs a channel switching time calculation request including the next channel selection target channel number (D021) to the processing time calculation unit 113.
  • the processing time calculation unit 113 sets the channel switching start timing based on the channel switching time T1 (ECM reception waiting time). Two channel switching times of T2 (channel switching time when controlling the timing for starting channel switching based on the sequence header reception waiting time) are calculated.
  • step S23 the processing time calculation unit 113 acquires the data of the channel number specified in the channel switching request from the storage unit 115 from the control parameter of FIG. Specifically, the processing time calculation unit 113 performs data regarding the sequence header of the channel number D021 (reference time 14: 20: 25: 0, sequence header interval 500 ms), X: 600 ms, Y: 10 ms, and data regarding the ECM (reference Time 14: 20: 15: 0, ECM reception interval 100 ms).
  • step S24 the processing time calculation unit 113 calculates the ECM_PID acquisition completion time t2 second (step S24). This time is derived by the following equation (1).
  • t2 t1 + X (1) In this case, the value of t2 is 14: 25: 0: 600.
  • step S25 the processing time calculation unit 113 calculates the ECM reception time third. It can be seen from the control parameters acquired from the storage unit 115 that the ECM has been sent in units of 100 ms from time t3 (14: 20: 15: 20).
  • the processing time calculation unit 113 derives the minimum integer n satisfying the following condition from this t3.
  • the number n indicates how many ECMs can be received from the time t3, and is derived from the following conditional expression (2): t2 ⁇ (t3 + n ⁇ 100) ⁇ 0 (2) In this case, the value of n is 28550 from the above equation (2).
  • step S26 the processing time calculation unit 113 uses this n to derive the latest ECM reception time t4 after obtaining the ECM_PID.
  • the derivation formula is as follows.
  • t4 t3 + n ⁇ 100 (3)
  • a specific value of t4 is 14: 25: 0: 620. That is, a waiting time of 20 ms occurs from the end of the processing of X to the ECM reception.
  • step S27 the processing time calculation unit 113 derives a time t5 (descrambling completion time) after Y (10 ms) from the time when the fourth ECM is received.
  • time t5 is derived from the following equation (4) and becomes 14: 25: 0: 630.
  • step S28 the processing time calculation unit 113 obtains the latest sequence header reception time t6 after receiving the ECM. Since the sequence header is transmitted in units of 500 ms from time t7 of 14: 20: 25: 0, the smallest integer m that satisfies the following condition is derived. This number m indicates how many sequence headers can be received from time t7, and is derived from the following conditional expression (5).
  • step S29 the processing time calculation unit 113 uses this m to derive the latest sequence header reception time t6 after receiving the ECM.
  • the derivation formula is as follows.
  • t6 t7 + m ⁇ 500 (6)
  • a specific value of t6 is 14: 25: 1: 0. That is, the sequence header can be received after waiting for a sequence header reception of 370 msec after the processing of Y ends.
  • This sequence header reception waiting time is derived from the following equation (7).
  • step S30 the processing time calculation unit 113 calculates the front end processing start time t8 that can shorten the ECM reception waiting time 20 ms fifth. As described above, since the ECM reception time is 14: 25: 0: 620, it is the time t8 that the timing for ending the processing of X at this reception time is obtained. Therefore, the equation for deriving t8 is as follows.
  • t8 t4-X (8) In this case, the value of t8 is 14: 25: 0: 20.
  • step S31 the processing time calculation unit 113 registers the derived channel switching time in the channel switching time management table of FIG.
  • the channel switching time (see FIG. 17) is managed by the storage unit 115, and indicates the channel switching time for each channel switching start timing. Since the time T1 is the channel switching time when the channel switching start time is 14: 25: 0.20 seconds, the time T1 is registered in a corresponding manner.
  • the time T1 is in the range shown in FIG. 21B.
  • the channel switching start time 14: 25: 0: 20 is also registered by the channel switching timing control unit 114.
  • step S33 the processing time calculation unit 113 derives a time t9 (14: 25: 0: 990) that is secondly shifted from this time in the past by the Y time of the control parameter in FIG. 16A.
  • a time t9 14: 25: 0: 990
  • the time when the sequence header is traced back by Y from the time when the sequence header was received is derived.
  • step S34 the processing time calculation unit 113 calculates the latest ECM reception time t10 from the time t9 third.
  • the number of ECMs from the time t9 is derived from the following conditional expression (9).
  • n ′ is derived as a minimum value satisfying the following conditional expression.
  • t10 t3 + n ′ ⁇ 100 (10) In this case, the value of t10 is 14: 25: 0: 920.
  • step S36 the processing time calculation unit 113 derives a time t11 that is fourthly shifted from the time t10 to the past by the time X.
  • t11 since X is 600, the value of t11 is 14: 25: 0: 320 from the following equation (11).
  • FIG. 21C shows a timing chart when shifting in the past by X hours from time t10. This t11 is the time of the channel switching start timing calculated so as to shorten the time obtained by combining the ECM reception waiting time and the sequence header waiting time.
  • step S37 the processing time calculation unit 113 registers t11 in the channel switching time management table of FIG.
  • T2 X + (t9-t10) + Y (12) In this case, the value of T2 is 680 ms.
  • FIG. 21C shows the range of time T2.
  • step S38 the processing time calculation unit 113 outputs a channel switching time calculation processing completion notification to the channel switching timing control unit 114 when the calculation of T1 and T2 is completed as described above.
  • step S39 when the channel switching time calculation process completion notification is input from the processing time calculation unit 113, the channel switching timing control unit 114 receives data from the channel switching time management table of FIG. Obtaining, determining an optimum channel switching timing, and performing a selection process. In this case, the timing at time t11 (14: 25: 0.320 seconds) at which the channel switching time is the shortest is the optimal time.
  • the channel switching timing control unit 114 makes a front-end process start request after time t11.
  • Channel switching And a timing controller 114 ECM reception wait time and sequence header reception wait time to control the front-end processing start timing so as to minimize.
  • the channel switching start timing can be controlled so that the data waiting time generated at the time of channel switching is shortened, and the display disable time can be shortened.
  • the channel switching start timing is controlled so that the combined time of the ECM reception waiting time and the sequence header reception waiting time is minimized, but this is not restrictive.
  • FIG. 22 is a functional block diagram showing the configuration of the digital broadcast receiving apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the same components as those in FIG. 14 are denoted by the same reference numerals, and description of overlapping portions is omitted.
  • the digital broadcast receiving apparatus 200 includes a broadcast receiving unit 101, a tuner 102, an ECM reception detecting unit 103, a descrambling processing unit 104, a demultiplexer processing unit 105, a decoding processing unit 106, a screen synthesis unit 107, Display unit 108, input receiving unit 109, channel switching instruction unit 210, data acquisition unit 111, parameter generation unit 112, processing time calculation unit 113, channel switching timing control unit 114, storage unit 115, and data acquisition timing control unit 116 It is prepared for.
  • Each of these means may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • Each part may be configured by using an FPGA that can be programmed after manufacturing the LSI, or a configurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI.
  • each part may be integrated by an integrated circuit technology that replaces the LSI by the advancement of semiconductor technology or other derived technology. For example, integration may be performed by adapting biotechnology.
  • the channel switching instruction unit 210 receives a control parameter generation request (a command for acquiring data necessary to control the front-end process start timing) from the data acquisition timing control unit 116 described later, the data acquisition unit 111. Process time acquisition request.
  • a control parameter generation request a command for acquiring data necessary to control the front-end process start timing
  • This processing time acquisition request is made immediately before front-end processing and after acquiring ECM_PID.
  • the channel switching instruction unit 210 requests the tuner 102 to start front-end processing (frequency synchronization processing of a channel to be selected).
  • front-end processing frequency synchronization processing of a channel to be selected.
  • the channel switching instruction unit 210 performs a program identification information acquisition process. Since the TS packet in which the program identification information is stored also includes ECM_PID (used for ECM reception processing), ECM_PID acquisition processing is also performed.
  • ECM_PID acquisition process ends, a processing time acquisition request is sent to the data acquisition unit 111 described later.
  • the channel switching instruction unit 210 makes a descrambling request including the ECM_PID information to the descrambling processing unit 104, and makes a decoding start request to the decoding processing unit 106 when the descrambling processing is completed.
  • the control parameter generation request input from the data acquisition timing control unit 116 includes a tuner ID (ID for identifying the tuner)
  • the channel switching instruction unit 210 uses the tuner identified by the tuner ID. The above processing is performed.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of program arrangement information for realizing data broadcasting provided from a broadcasting station.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a tuner ID management table.
  • the data acquisition timing control unit 116 refers to the usage status from the tuner ID management table shown in FIG. 24, and if there is a vacant tuner, makes a control parameter generation request including the tuner ID.
  • the channel number D011 is assigned to the tuner ID1, and no channel is assigned to the tuner ID2.
  • step S53 processing similar to that in steps S2 to S12 in FIG. 19 is performed to generate control parameters (step S53).
  • FIG. 28 is a functional block diagram showing the configuration of the digital broadcast receiving apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the same components as those in FIG. 14 are denoted by the same reference numerals, and description of overlapping portions is omitted.
  • the digital broadcast receiver 300 includes a broadcast receiver 101, a tuner 102, an ECM reception detector 103, a descramble processor 104, a demultiplexer processor 105, a decode processor 106, a screen synthesizer 107,
  • the display unit 108, the input reception unit 109, the channel switching instruction unit 310, the data acquisition unit 311, the parameter generation unit 112, the processing time calculation unit 313, the channel switching timing control unit 114, and the storage unit 315 are configured.
  • Each unit such as the parameter generation unit 112, the processing time calculation unit 313, the channel switching timing control unit 114, and the storage unit 315 is typically configured by an LSI that is an integrated circuit.
  • the channel switching instruction unit 310 performs front end processing (frequency synchronization processing of a channel to be selected) on the tuner 102. If the write flag is valid, the front end processing is skipped.
  • the channel switching instruction unit 310 When the front-end process is completed, the channel switching instruction unit 310 performs a program identification information acquisition process. Since the TS packet in which the program identification information is stored also includes ECM_PID (used for ECM reception processing), ECM_PID acquisition processing is also performed.
  • ECM_PID used for ECM reception processing
  • the channel switching instruction unit 310 makes a processing time acquisition request to the data acquisition unit 311.
  • the channel switching instruction unit 310 outputs a descrambling request including the ECM_PID information to the descrambling processing unit 104, and makes a decoding start request to the decoding processing unit 106 when the descrambling processing is completed.
  • the processing time calculation unit 313 uses the control parameters shown in FIGS. 31A to 31C to switch the channel when the channel switching start timing is controlled so that the combined time of the ECM reception waiting time and the sequence header reception waiting time is shortened. Calculate time.
  • the processing time calculation unit 313 calculates channel switching times T1 and T2 at the following two patterns of channel switching start timing.
  • the channel switching time T1 is the channel switching time when the channel switching start timing is controlled based on the ECM reception waiting time
  • the channel switching time T2 is the channel switching start timing controlled based on the sequence header reception waiting time. Is the channel switching time.
  • the channel switching start timing input by the channel switching timing control unit 114 and the channel switching time input by the processing time calculation unit 313 are described in the description channel switching time management table (see FIG. 17).
  • FIG. 32 is a flowchart showing a method for collecting control parameters of the digital broadcast receiving apparatus 300.
  • FIG. 33 is a diagram showing an example of program arrangement information for realizing data broadcasting provided from a broadcasting station.
  • FIG. 34A. B is a figure which shows an example of the program arrangement
  • FIG. 34A and FIG. 34B show that there is multiplex broadcasting consisting of a plurality of programs at the same broadcasting station.
  • step S60 the data acquisition unit 311 generates a control parameter generation request including a channel number after the system is activated and outputs the request to the channel switching instruction unit 310.
  • the data acquisition unit 311 acquires a receivable channel number from the program arrangement information stored in the storage unit 315 (see FIG. 33), and generates a control parameter generation request for each channel. Input to channel switching instruction section 310.
  • the program arrangement information it is clearly indicated that multiplex broadcasting (broadcasting station simultaneously broadcasts two programs using the same frequency) starts at 12:00 as shown in the program arrangement information (FIGS. 34A and 34B). Suppose that it is currently broadcasting.
  • the channel numbers included in the control parameter generation request to the channel switching instruction unit 310 are rearranged so that the same frequency is continuous.
  • the data acquisition unit 311 performs control so that channel numbers using the same frequency are input to the channel switching instruction unit 310 in the order of notification in the order of D011-0 ⁇ D011-1 ⁇ D021.
  • the currently selected channel number is D011-0.
  • step S61 when the control parameter generation request is input, the channel switching instruction unit 310 determines whether or not the channel number included in the control parameter generation request has the same frequency as the currently selected channel number. .
  • the channel switching instruction unit 310 determines that the frequency is the same, the channel switching instruction unit 310 sets an X ′ write flag so that X ′, which is the time from the start of the front end process to the acquisition of ECM_PID, is written to the storage unit 315.
  • An example of the write flag is shown in FIG.
  • step S63 immediately after the ECM_PID acquisition process, the channel switching instruction unit 310 makes a processing time acquisition request to the data acquisition unit 311 and acquires the time at the time of ECM_PID acquisition.
  • step S65 the channel switching instruction unit 310 makes a descrambling processing request including the ECM_PID to the descrambling processing unit 104 after acquiring the ECM_PID.
  • step S66 when the descrambling setting request is input, the descrambling processing unit 104 sets the ECM_PID for the ECM reception detecting unit 103 and performs the procedure of notifying the ECM reception timing. Through this procedure, the ECM reception detection unit 103 notifies the ECM reception timing to the descrambling processing unit 104 every time an ECM is detected.
  • step S67 the data acquisition unit 311 records the time of the first ECM reception completion notification from the descrambling processing unit 104, and the ECM reception completion notified from the recorded time and the second time from the descrambling processing unit 104.
  • the ECM reception interval is derived from the notification time.
  • step S69 the data acquisition unit 311 receives the first sequence header detection notification (sequence header detection notification detected first when channel switching occurs) and the second notification sequence received from the decoding processing unit 106.
  • the sequence header interval is calculated from the header detection notification.
  • step S70 the data acquisition unit 311 makes a parameter registration request including the data derived in steps S64, S67, S68, and S69 to the parameter generation unit 112.
  • step S71 the parameter generation unit 112 receives the time from the front end process start from the data acquisition unit 311 to the ECM_PID acquisition, the time from the ECM reception to the completion of the descrambling process, the ECM reception time and the ECM reception interval, the sequence header reception time, When a parameter registration request including a sequence header reception interval is input, a process of notifying and registering the data for which registration has been requested as a control parameter shown in FIG. 31 is performed.
  • step S72 when the registration completion notification is input from the parameter generation unit 112, the channel switching instruction unit 310 outputs the control parameter generation completion notification to the data acquisition unit 311 and at the same time returns the X ′ write flag to invalid.
  • the data acquisition unit 311 repeats the above processing for the number of channels.
  • FIG. 35 is a flowchart showing channel switching start timing determination processing.
  • the automatic zapping request is a command for zapping at a certain interval for all channels that can be acquired from the program arrangement information (see FIG. 33).
  • the signal detected by the input receiving unit 109 includes not only a zapping request signal but also a normal channel selection signal, and is not particularly limited. When a normal channel selection signal is detected, an automatic zapping request including a channel number designated from the program arrangement information is generated.
  • step S82 the channel switching timing control unit 114 outputs a channel switching time calculation request including the next channel selection target channel number (D011-1) to the processing time calculation unit 313.
  • the processing time calculation unit 313 reads the value of X ′ as the time from the start of front-end processing to ECM_PID acquisition from the control parameter (FIG. 31A). That is, the processing time calculation unit 313 performs data related to the sequence header of channel number D011-1 (reference time 14: 20: 25: 0, sequence header interval 450 ms), X ′: 300, Y: 10 ms, data related to ECM (reference Time 14: 20: 15: 0, ECM reception interval 100 ms). If it is not the channel number of the same frequency, the value of X, not X ', is selected as the time from the front end process to the ECM_PID acquisition. In this case, X ′ is read for channel switching (channel switching within the same frequency) for notification from D011-0 to D011-1.
  • the channel switching time T2 can be calculated by performing the same processing as in steps S32 to S37 (the place described as X is replaced with X ′) (step S85). ). Therefore, it is possible to determine the front end processing start timing at which the channel switching time is minimized as in the first embodiment.
  • the names digital broadcast receiving apparatus and digital broadcast receiving method are used.
  • the name of the apparatus is a receiving apparatus, a digital broadcast receiving terminal, a portable terminal, or a method.
  • the name may be a channel switching control method or the like.
  • any part of the digital broadcast receiving apparatus for example, the type of broadcast receiving part, the decoding processing part, the number thereof, and the connection method may be used.
  • the digital broadcast receiving method described above can also be realized by a program for causing this digital broadcast receiving method to function.
  • This program is stored in a computer-readable recording medium.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • An FPGA that can be programmed after manufacturing the LSI or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the digital broadcast receiving apparatus and the digital broadcast receiving method according to the present invention can shorten the waiting time for data reception that occurs during the channel switching process and shorten the non-displayable time in channel switching at the time of digital broadcasting reception.
  • the digital broadcast receiving apparatus and program according to the present invention are useful as a digital television, a recorder, and a portable device.

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Abstract

 チャンネル切り替え時に発生する表示不能期間を短縮するデジタル放送受信装置、デジタル放送受信方法及びプログラム。デジタル放送受信装置(100)は、チャンネル切り替え処理に発生するデータの受信待ちに関連するデータを測定するデータ取得部(111)と、データ取得部(111)を動作させるタイミングを制御するチャンネル切り替え指示部110と、データ取得部(111)により取得されたデータを元に制御パラメータを生成するパラメータ生成部(112)と、パラメータ生成部(112)により生成された制御パラメータに基づきチャンネル切り替え時間を算出する処理時間算出部(113)と、処理時間算出部(113)により算出されたチャンネル切り替え時間に基づいて、チャンネル切り替え時に発生するデータの受信待ち時間が短くなるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御するチャンネル切り替えタイミング制御部(114)とを備える。

Description

デジタル放送受信装置、デジタル放送受信方法及びプログラム
 本発明は、デジタル放送を受信するデジタル放送受信装置、デジタル放送受信方法及びプログラムに関し、特にデジタル放送受信装置に適用可能なチャンネル切り替え制御方法の改良に関する。
 近年、BS(Broadcasting Satellite)、CS(Communication Satellite)デジタル放送、あるいは地上波デジタル放送の普及が急速に進み、デジタルテレビ、レコーダ、携帯端末などデジタル放送受信機能を有する多くの機器が提供されている。このようなデジタル放送受信装置におけるデジタル放送受信時のチャンネル切り替え処理では、放送局から送出される信号に周期的に挿入されている制御情報が必要となる。このデータの受信待ち時間が表示不能時間を長くしている原因となっている。
 デジタル放送受信時のチャンネル切り替え処理では、番組識別情報(PAT:Program Association Table及びPMT:Program Map Table)の受信処理、ECM(Entitlement Control Message)受信処理、シーケンスヘッダ受信処理が必須となっている。これらの処理がチャンネル切り替え時の表示不能時間(チャンネル切り替えが発生してから選局されたチャンネル映像の出画準備処理を行う時間)を長くしている原因となっている。
 PAT及びPMTは放送局から約100msec単位の周期で送出されている。PAT及びPMTの取得処理は、その送出周期に関係なくランダムなタイミングで行われるため、受信待ち時間が最大100msec発生する。
 ECMもPAT、PMTと同様、放送局から約100msec単位の周期で送出されている。これについてもECM取得処理が送出周期に関係なくランダムなタイミングで行われるため、受信待ち時間が最大100msec発生する。
 また、シーケンスヘッダ受信処理においても、受信待ち時間が発生する。MPEG2(Moving Picture Expert Group 2)符号化方式で圧縮されたデータは、複数のピクチャがグループ化されたGOP(Group Of Picture)で構成されており、Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャの3種のピクチャが存在する。Iピクチャは、それ単体でデコードすることが可能なものであり、Pピクチャは、過去のピクチャとの差分を符号化したピクチャであり、Bピクチャは過去、未来両方のピクチャから予測したデータとの差分を符号化したピクチャである。
 シーケンスヘッダは、GOPの先頭に置かれているIピクチャ直前に置かれており、選局したチャンネルの映像情報として解像度(1920×1080、1440×1080など)やアスペクト比(16:9、4:3)の情報が記載されている。チャンネル切り替え処理に際するデコード処理は、このシーケンスヘッダを受信し映像情報を取得した上で開始しなければならない。このシーケンスヘッダは、放送局から約500msec単位の周期で送出されている。また、シーケンスヘッダ検出処理は、その送出周期に関係なくランダムなタイミングで行われるため最大約500msecの待ち時間が発生する。
 以上のように、デジタル放送の受信装置において、デジタル放送受信時のチャンネル切り替え処理では番組識別情報(PAT:Program Association Table及びPMT:Program Map Table)の受信処理、ECM(Entitlement Control Message)受信処理、シーケンスヘッダ受信処理が必須となっている。これらの処理がチャンネル切り替え時の表示不能時間(チャンネル切り替えが発生してから選局されたチャンネル映像の出画準備処理を行う時間)を長くしている原因となっている。
 特許文献1には、番組識別情報の受信処理で発生していた待ち時間を削減すべく、キャッシュした番組識別情報を使って映像データのデコード処理を行う方法が開示されている。特許文献1に記載の方法では、キャッシュした番組識別情報を使うため、これまで行っていた番組識別情報取得処理が不要となり、チャンネル切り替え時に発生する表示不能時間の短縮が可能になる。
特開2008-11445号公報
 しかしながら、このような従来のチャンネル切替えの高速化方法では、ECM受信待ち時間及びシーケンスヘッダ受信待ち時間の問題が依然として発生し、これらに起因して表示不能時間が長くなる問題は解決されていない。
 本発明の目的は、チャンネル切り替え時に発生する表示不能期間を短縮するデジタル放送受信装置、デジタル放送受信方法及びプログラムを提供することである。
 本発明のデジタル放送受信装置は、デジタル放送を受信する受信手段と、チャンネル切り替え処理を行うチャンネル切り替え処理手段とを備えるデジタル放送受信装置であって、前記チャンネル切り替え処理に発生するデータの受信待ちに関連するデータを測定するデータ取得手段と、前記データ取得手段を動作させるタイミングを制御するデータ取得タイミング制御手段と、前記データ取得手段により取得された制御情報を元に制御パラメータを生成するパラメータ生成手段と、前記パラメータ生成手段により生成された制御パラメータに基づいて、チャンネル切り替え完了時刻からチャンネル切り替え発生時刻を差し引いたチャンネル切り替えに要する時間であるチャンネル切り替え時間を算出する処理時間算出手段と、前記処理時間算出手段により算出されたチャンネル切り替え時間に基づいて、チャンネル切り替え時に発生するデータの受信待ち時間が短くなるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御するチャンネル切り替えタイミング制御手段と、を備える構成を採る。
 本発明のデジタル放送受信方法は、デジタル放送を受信し、チャンネル切り替え処理を行うデジタル放送受信方法であって、前記チャンネル切り替え処理に発生するデータの受信待ちに関連するデータを測定するステップと、前記データ取得動作のタイミングを制御するステップと、前記取得された制御情報を元に制御パラメータを生成するステップと、前記生成された制御パラメータに基づいて、チャンネル切り替え完了時刻からチャンネル切り替え発生時刻を差し引いたチャンネル切り替えに要する時間であるチャンネル切り替え時間を算出するステップと、前記算出されたチャンネル切り替え時間に基づいて、チャンネル切り替え時に発生するデータの受信待ち時間が短くなるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御するステップとを有する。
 また、他の観点から、本発明は、デジタル放送を受信し、チャンネル切り替え処理を行うデジタル放送受信方法であって、前記チャンネル切り替え処理に発生するデータの受信待ちに関連するデータを測定するステップと、前記データ取得動作のタイミングを制御するステップと、前記取得された制御情報を元に制御パラメータを生成するステップと、前記生成された制御パラメータに基づいて、チャンネル切り替え完了時刻からチャンネル切り替え発生時刻を差し引いたチャンネル切り替えに要する時間であるチャンネル切り替え時間を算出するステップと、前記算出されたチャンネル切り替え時間に基づいて、チャンネル切り替え時に発生するデータの受信待ち時間が短くなるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御するステップとをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
 本発明によれば、チャンネル切り替え時に発生するデータの受信待ち時間が短くなるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御することにより、チャンネル切り替え時に発生するデータ受信待ち時間(ECM受信待ち時間、シーケンスヘッダ受信待ち時間を合わせた時間)を短縮することができ、表示不能時間を短縮することができる。例えば、複数画面に表示した裏番組のチャンネルを順次自動で切替える時に、出画までの時間短縮を行うことができ、映像が途切れる時間を短くすることができる。
本発明に係るデジタル放送受信装置のチャンネル切替え処理の概要を説明する図 本発明に係るデジタル放送受信装置のTSパケットの構造を示す図 本発明に係るデジタル放送受信装置のNIT受信処理を示すフロー図 本発明に係るデジタル放送受信装置のNITのデータ構造の一例としてNITの構造を示す図 本発明に係るデジタル放送受信装置の番組識別情報取得処理を示すフロー図 本発明に係るデジタル放送受信装置のPATのデータ構造の一例としてPATの構造を示す図 本発明に係るデジタル放送受信装置のPMTの構造を示す図 本発明に係るデジタル放送受信装置のElementary PID詳細を示す図 本発明に係るデジタル放送受信装置のECM受信待ち処理を説明する図 本発明に係るデジタル放送受信装置のシーケンスヘッダ受信待ち処理を説明する図 本発明に係るデジタル放送受信装置のチャンネル切り替え時に発生するデータ受信待ち時間(ECM受信待ち時間、シーケンスヘッダ受信待ち時間を合わせた時間)を説明する図 フロントエンド処理開始タイミング制御方法を説明するタイミング図 ECM受信タイミング及び間隔と各チャンネルのシーケンスヘッダ受信タイミング及び間隔を説明する図 本発明の実施の形態1に係るデジタル放送受信装置の構成を示す機能ブロック図 上記実施の形態1に係るデジタル放送受信装置の記憶部に保存された番組配列情報の一例を示す図 上記実施の形態1に係るデジタル放送受信装置のフロントエンド処理開始タイミングを制御するために必要な制御パラメータの一例を示す図 上記実施の形態1に係るデジタル放送受信装置のフロントエンド処理開始タイミングを制御するために必要な制御パラメータの一例を示す図 上記実施の形態1に係るデジタル放送受信装置のフロントエンド処理開始タイミングを制御するために必要な制御パラメータの一例を示す図 上記実施の形態1に係るデジタル放送受信装置のチャンネル切り替え開始タイミング(チャンネル切り替えを開始した時刻)と、その時のチャンネル切り替え時間を示す図 上記実施の形態1に係るデジタル放送受信装置のシーケンスヘッダ受信時刻を示す図 上記実施の形態1に係るデジタル放送受信装置により実行される最適なチャンネル切り替え開始タイミング制御方法を説明するためのフロー図 上記実施の形態1に係るデジタル放送受信装置により実行される最適なチャンネル切り替え開始タイミング制御方法を説明するためのフロー図 上記実施の形態1に係るデジタル放送受信装置のチャンネル切り替え処理の一例を示すタイミング図 本発明の実施の形態2に係るデジタル放送受信装置の構成を示す機能ブロック図 上記実施の形態2に係るデジタル放送受信装置の放送局から提供されるデータ放送を実現する番組配列情報の一例を示す図 上記実施の形態2に係るデジタル放送受信装置のチューナID管理表の一例を示す図 上記実施の形態2に係るデジタル放送受信装置により実行される制御パラメータ更新処理を示すフロー図 上記実施の形態2に係るデジタル放送受信装置の放送局から提供されるデータ放送を実現する番組配列情報の一例を示す図 上記実施の形態2に係るデジタル放送受信装置の放送局から提供されるデータ放送を実現する番組配列情報の一例を示す図 上記実施の形態2に係るデジタル放送受信装置の放送局から提供されるデータ放送を実現する番組配列情報の一例を示す図 本発明の実施の形態3に係るデジタル放送受信装置の構成を示す機能ブロック図 上記実施の形態3に係るデジタル放送受信装置のチャンネル番号と周波数の対応表の一例を示す図 上記実施の形態3に係るデジタル放送受信装置のX’書き込みフラグの一例を示す図 上記実施の形態3に係るデジタル放送受信装置のフロントエンド処理開始タイミングを制御するために必要な制御パラメータの一例を示す図 上記実施の形態3に係るデジタル放送受信装置のフロントエンド処理開始タイミングを制御するために必要な制御パラメータの一例を示す図 上記実施の形態3に係るデジタル放送受信装置のフロントエンド処理開始タイミングを制御するために必要な制御パラメータの一例を示す図 上記実施の形態3に係るデジタル放送受信装置の制御パラメータの収集方法を示すフロー図 上記実施の形態3に係るデジタル放送受信装置の放送局から提供されるデータ放送を実現する番組配列情報の一例を示す図 上記実施の形態3に係るデジタル放送受信装置の放送局から提供されるデータ放送を実現する番組配列情報の一例を示す図 上記実施の形態3に係るデジタル放送受信装置の放送局から提供されるデータ放送を実現する番組配列情報の一例を示す図 上記実施の形態3に係るデジタル放送受信装置のチャンネル切り替え開始タイミング決定処理を示すフロー図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 (原理説明)
 まず、本発明が適用されるチャンネル切り替え制御の背景について説明する。
 本発明は、チャンネル切り替え時に発生するデータ受信待ち時間(ECM受信待ち時間、シーケンスヘッダ受信待ち時間を合わせた時間)を短縮するものである。そこで、チャンネル切り替え処理の概要について図1乃至図10を参照して技術背景を説明する。
 [DTVチャンネル切替え処理の概要]
 図1は、DTV(デジタル放送受信装置)チャンネル切替え処理の概要を説明する図である。
 図1Aの処理フローに示すように、DTVは、サービスID入力後、PAT受信による当該サービスID検索の有無を判別する。サービスID検索がない場合は、NIT(NetWorkInformation Table)受信(周波数の特定)、フロントエンド処理を行う。サービスID検索がある場合は、そのままCAT受信以下の処理に進む。
 図1Bは、上記フロントエンド処理の詳細を示すフローチャートである。上記フロントエンド処理では、周波数変更を判別し、周波数変更の場合は、以下の各処理を行ってTS(Transport Stream)出力処理に進む。また、周波数変更がない場合は、そのままTS出力処理に進む。周波数変更の場合は、周波数チューニング処理、モード/ガード比サーチ処理、キャリア/タイミング同期処理、フレーム同期処理、時間デインターリーブ処理の各処理を行う。
 図1Aに戻って、CAT受信、EMMのICカード転送処理、PAT PMT受信処理、限定受信方式記述子のCA_PID(Conditional Access PID)検索、ECM受信待ち処理、ECMのICカード転送処理、ICカードからの鍵取得処理、及びTSデスクランブルである。そして、デコード処理後、画像出力処理(出画)を行ってDTVチャンネル切替え処理が終了する。
 図1Cは、上記デコード処理の詳細を示すフローチャートである。
 上記デコード処理では、ストリーム抽出処理、シーケンスヘッダ受信処理、タイムスタンプによる映像同期処理、及びClosed GOP同期処理を行う。
 本発明が、チャンネル切り替え時に発生するデータ受信待ち時間として改善するのは、上記ECM受信待ち処理及び上記シーケンスヘッダ受信処理である。
 図2は、TSパケットの構造を示す図である。
 図2に示すように、TSパケットは、188byteのheaderとPayloadからなる。Payload種別は、NIT(NetWorkInformation Table),PAT(Program Association Table),PMT(Program Map Table),番組データなどである。また、headerはパケットカウンタを有する。なお、TSの詳細は、ARIB STB-B32で策定されている。
 [NIT受信処理]
 図3は、NIT受信処理を示すフローチャートである。
 NIT受信処理は、NITを受信し、指定されたサービスIDに該当する周波数を特定する処理である。
 図3の処理フローに示すように、NIT受信処理では、(1)まずNITを受信する。(2)次いで、ネットワークIDを参照して、ネットワークの特定を行う。(3)次いで、図4に示す記述子2(地上分配システム記述子)の情報を参照して、サービスIDに対応する周波数を特定する。
 図4は、NITのデータ構造の一例を示す図である。図中、数値はデータ長(byte)を示す。
 NITは、放送事業者が使用する周波数及びその周波数に属する放送番組番号識別子の情報である。
 図4に示すように、NITは、Section-header、ネットワーク記述子長、記述子1、TSループ長、TS識別子、オリジナルネットワーク識別子、TS記述子長、記述子2、及びCRC(32BIT)から構成される。
 上記Section-headerは、ネットワーク(BS、CS、地デジなど)の識別を行うためのネットワークIDを含む。また、図4の破線で囲んだ情報は、フロントエンド処理に必要な情報(エリアコード、中心周波数など)、サービスリスト(サービスID、サービス形式識別子)を含む。記述子2については、ARIB STB-B32第3部第3章に記載されている。
 NIT情報の送出周期は、1回/10秒である。NIT情報を不揮発性メモリに記憶して運用してもよい。
 [番組識別情報取得(PAT/PMT取得)処理]
 図5は、番組識別情報取得処理を示すフローチャートである。
 図5に示すように、番組識別情報取得処理では、(1)まず各チャンネルの情報が記載されているPAT情報を受信する。(2)次いで、上記(1)で特定したPMT PIDを元に、選択したチャンネル情報を取得する。
 図6は、PATのデータ構造の一例を示す図である。
 PATは、放送番組に関連するPMTを伝送するTSパケットのPIDを指定する。PATは、複数のセクションに分割して伝送されることはない。
 図6に示すように、PATは、Section-header(64bit)と、8×Nbitのデータ領域である放送番組番号識別子(16bit)及びPMT PID(13bit)と、CRC(32bit)とから構成される。
 放送番組番号識別子は、放送事業者が提供している番組を識別する値である。PMT PIDは、放送番組に関するPMTを伝送するTSパケットのPIDを示す。
 図7は、PMTのデータ構造の一例を図である。
 図7に示すように、PMTは、Section-header、PCR PID、番組情報長、記述子1、ストリーム形式識別子、エレメンタリPID、ES情報長、記述子2、及びCRC(32BIT)から構成される。
 ストリーム形式識別子は、放送番組要素の形式を識別するために使用する。例えば、0x02:MPEG2 VIDEO、0x0F:MPEG2 AAC、0x06:字幕・文字スーパー、0x0D:データ放送である。
 エレメンタリPIDは、ストリームに関連するデータを伝送するTSパケットのPIDである。
 図8は、エレメンタリPID詳細を示す図である。
 図8に示すように、エレメンタリPIDは、PMT PID毎にVideoIDとAudioIDを格納する。
 [ECM受信待ち処理]
 図9は、ECM受信待ち処理を説明する図であり、TSの流れを示す。
 ECM受信待ち処理は、ICカードからデスクランブル鍵を取得するためにECMを受信する処理である。
 図9に示すように、ECM及びECMデータは、TSとして、放送局から約100msec間隔で送られてくる。DTVは、TSとして、ECMが放送局から約100msec単位で送られてくるため、それを受信する必要がある。受信処理に、最大100msecの待ち時間が発生することになる。
 [シーケンスヘッダ受信待ち処理]
 図10は、シーケンスヘッダ受信待ち処理を説明する図である。
 デコード処理を開始するために、シーケンスヘッダを受信する処理が必要である。この処理がシーケンスヘッダ受信待ち処理である。
 図10に示すように、シーケンスヘッダは、約500msec間隔で送出されている。したがって、Iフレーム到着待ちは、最大約500msecとなる。
 DTVのデコーダは、Iフレームの直前に送信されるシーケンスヘッダを検出するまで、AV同期処理を開始することができない。デコーダは、Iフレーム検出後、AV同期処理(最大約500msec)を行いデコードを完了する。
 以上、チャンネル切り替え処理の概要について説明した。
 本発明は、図1AのECM受信待ち処理におけるECM受信待ち時間と図1Bのシーケンスヘッダ受信処理にシーケンスヘッダ受信待ち時間とを合わせた時間を短縮するものである。
 次に、本発明の基本的な考え方について説明する。
 図11は、チャンネル切り替え時に発生するデータ受信待ち時間(ECM受信待ち時間、シーケンスヘッダ受信待ち時間を合わせた時間)を説明する図である。
 図11に示すように、DTVは、フロントエンド処理開始から出画までに、CA_PID取得、TSデスクランブル、AV同期処理を実行する。CA_PID取得後、TSデスクランブルを開始するまでECM受信待ちが発生し、TSデスクランブル後、AV同期処理を開始するまでシーケンスヘッダ受信待ちが発生する。このように、チャンネル切り替えでは、ECM受信待ちとシーケンスヘッダ受信待ちの2つの処理待ちが発生するため、出画準備に時間がかかっている。
 本発明は、ECM受信待ち時間とシーケンスヘッダ受信待ち時間が最小となるようにフロントエンド処理開始タイミングを制御することを特徴とする。
 図12は、フロントエンド処理開始タイミング制御方法を説明するタイミングチャートであり、図12Aはフロントエンド処理開始タイミング制御がない場合、図12Bはフロントエンド処理開始タイミング制御がある場合を示す。また、横軸はECM受信間隔である。
 チャンネルD011を視聴中にD031へチャンネル切替えを行った場合を例に採る。
 図12Aに示すように、チャンネルD011を視聴中にチャンネル切替えがあると、フロントエンド処理開始要求が発行される。出画準備処理を行うことで、チャンネルD031にチャンネル切替えされる。この出画準備処理には、フロントエンド処理開始からCA_PID取得(以下、この時間をXと記す)、ECM受信待ち、デスランブル、シーケンスヘッダ受信待ち、及びAV同期がかかる。
 図12Bに示すように、フロントエンド処理開始タイミング制御は、具体的には以下の通りである。すなわち、(1)ECM受信時刻の設定、(2)処理Xの時間を考慮し、フロントエンド処理開始時刻を設定する。これにより、出画準備処理時間が短縮され、チャンネルD011の映像を、フロントエンド処理開始時刻まで出力し続けることができる。
 本フロントエンド処理開始タイミングを制御するために、(1)ECM受信タイミング及び間隔、及び(2)各チャンネルのシーケンスヘッダ受信タイミング及び間隔のデータを取得し、取得したデータを制御パラメータとして登録する。制御パラメータの取得方法と登録例については実施の形態により後述する。
 図13は、ECM受信タイミング及び間隔と各チャンネルのシーケンスヘッダ受信タイミング及び間隔を説明する図である。図中、横軸はECM受信間隔を示す。
 図13の例では、(1)ECM受信タイミング及び間隔は、例えば、14:20:0.0から間隔100msである。
 また、(2)各チャンネルのシーケンスヘッダ受信タイミング及び間隔は、例えば、D011の場合 14:20:0.0から 間隔460msである。D031の場合 14:20:0.110から 間隔410msである。
 なお、図示は省略するが、その他、制御パラメータとして必要な時間が、(3)選局要求~CA_PID取得までの処理時間、(4)ECM受信~デスクランブル完了時間である。
 (実施の形態1)
 図14は、上記基本的な考え方に基づく本発明の実施の形態1に係るデジタル放送受信装置の構成を示す機能ブロック図である。
 図14に示すように、デジタル放送受信装置100は、放送受信部101、チューナ102、ECM受信検出部103、デスクランブル処理部104、デマルチプレクサ処理部105、デコード処理部106、画面合成部107、表示部108、入力受付部109、チャンネル切り替え指示部110、データ取得部111、パラメータ生成部112、処理時間算出部113、チャンネル切り替えタイミング制御部114、及び記憶部115を備えて構成される。
 上記放送受信部101、チューナ102、ECM受信検出部103、デスクランブル処理部104、デマルチプレクサ処理部105、デコード処理部106、画面合成部107、表示部108、入力受付部109、チャンネル切り替え指示部110、データ取得部111、パラメータ生成部112、処理時間算出部113、チャンネル切り替えタイミング制御部114、及び記憶部115などの各手段は、典型的には集積回路であるLSI(Large Scale Integration)により構成される。
 これら各手段は、個別に1チップ化されていてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここではLSIとしたが、集積度の違いによりIC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサにより行ってもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なコンフィギュラブル・プロセッサを利用して各部を構成してもよい。さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術により各部の集積化を行ってもよい。例えば、バイオ技術を適応することによって集積化を行ってもよい。
 放送受信部101は、放送局から放送される信号を受信し、受信した信号をチューナ102に出力する。
 チューナ102は、後述のチャンネル切り替え指示部110から入力されたチャンネル番号を元に、放送受信部101から入力された受信信号から目的の搬送波を選択し、復調処理を行う。この処理で選局するチャンネルの信号(TSパケット:Transport Streamパケット)を抽出することが可能となる。
 TSパケットの構造は、前記図2に示される。図2に示すように、TSパケットのheaderには、Payloadの種別を示すPID(Packet ID)が含まれている。このPIDを参照することで放送局から送出されるTSパケットが番組識別情報(PAT、PMT)なのか、番組配列情報(SI:Service Information 番組タイトル、番組内容、番組の放送時間)なのか、映像データ又は音声データなのかを識別することが可能となる。
 ECM受信検出処理部103は、デスクランブル処理部104から設定されたECM_PID情報を元に、チューナ102から入力されるTSパケットのヘッダ情報(正確にはヘッダに記載されているPID)を監視し、ECMであると判断すると受信したECMをデスクランブル処理部104に通知する。
 デスクランブル処理部104は、ECM受信検出処理部103から通知されたECMを利用して暗号鍵を生成した後、その暗号鍵を用いてデスクランブル処理を行い、受信した信号の暗号を解除する処理を行う。デスクランブル処理部104は、暗号解除処理を行って生成した信号を、デマルチプレクサ処理部105に出力する。
 デマルチプレクサ処理部105は、デスクランブル処理部104から入力された信号の分離処理を行う。デマルチプレクサ処理部105は、番組配列情報、音声及び映像の個々のデータを処理する後段の機能へ個別に出力するため、入力されたTSパケットのPIDを参照し、そのTSパケットが番組配列情報なのか、又は音声及び映像のデータなのかを判定し、分離する処理を行う。
 デマルチプレクサ処理部105によって分離された番組配列情報は、記憶部115に出力される。また、デマルチプレクサ処理部105によって分離された映像及び音声データは、デコード処理部106に出力される。
 図15は、記憶部115に保存された番組配列情報の一例を示す図である。
 図15に示すように、番組配列情報は、各チャンネルの番組スケジュール(チャンネル番号、番組の放送時間、番組タイトル、番組出演者など)を含み、受信可能なチャンネル数だけ存在する。この番組配列情報は、電子番組表(EPG:Electric Program Guide)に利用される。
 デコード処理部106は、デマルチプレクサ処理部105から出力された音声・映像データの復号処理を行う。デコード処理部106によって復号処理された映像データは、後述の画面合成部107に出力される。また、デコード処理部106は、シーケンスヘッダを検出するとデータ取得部111に対して通知を行う。
 画面合成部107は、デコード処理部106から入力された映像データや後述の記憶部115に蓄積された静止画などのデータを合成する。画面合成部107は、合成したデータを表示部108に出力する。
 表示部108は、画面合成部107から入力された映像をモニタなどの出力機器へ送出し、送出された映像を表示する。
 入力受付部109は、リモコンなどの外部制御機器からのザッピング要求信号を検出すると、図15に示す番組配列情報を参照し、参照した番組配列情報から取得した全てのチャンネルのチャンネル番号を含む自動ザッピング要求を生成し、チャンネル切り替えタイミング制御部114に対して出力する。
 チャンネル切り替え指示部110は、データ取得部111に対して処理時刻取得要求を行う。処理時刻取得要求を行うタイミングは、システム起動時であってもよいし、チャンネル切り替え指示部110が定期的に行ってもよい。この処理時間取得要求は、チャンネル切り替え指示部110に対して、チャンネル切り替え要求が入力された場合と、チャンネル切り替え指示部110においてECM_PIDを取得した場合に行われる。
 チャンネル切り替え指示部110は、チューナ102に対してフロントエンド処理(選局するチャンネルの周波数同期処理)開始要求を行う。フロントエンド処理が終了すると、チャンネル切り替え指示部110は、番組識別情報取得処理を行う。番組識別情報が格納されているTSパケットには、ECM_PID(ECM受信処理に利用)も含まれているため、ECM_PIDの取得処理も合わせて行う。ECM_PIDの取得処理が終了すると、データ取得部111に対して処理時刻取得要求を行う。
 チャンネル切り替え指示部110は、ECM_PID情報を含むデスクランブル要求をデスクランブル処理部104に対して出力し、デスクランブル処理が完了するとデコード処理部106に対してデコード開始要求を行う。
 データ取得部111は、チャンネル切り替え指示部110から処理時刻取得要求が入力されると、その時刻の取得処理を行う。時刻の取得方法は、システム時刻を取得するためのAPI(Application Program Interface)利用や、タイマレジスタの値を直接参照する方法などが考えられる。特に取得方法を限定するものではない。データ取得部111は取得した時刻を利用して、フロントエンド処理開始からECM_PID取得までの時間を算出する。
 データ取得部111は、デスクランブル処理部104からECM受信タイミング取得要求が入力されるとその時の時刻を取得する。さらに、データ取得部111は、二回目のECM受信タイミング取得要求が入力されると、同様に時刻を取得する。データ取得部111は、最初のECM受信時刻(1)と二回目のECM受信時刻(2)からECM受信間隔を算出する。データ取得部111は、最初に受信したECMの受信時刻及びECM受信間隔を制御パラメータとして登録するために、パラメータ生成部112にECM受信時刻及びECM受信間隔を含むパラメータ登録要求を出力する。次に、データ取得部111は、デスクランブル処理部104からのデスクランブル処理完了通知が入力されると、その時の時刻を取得する。データ取得部111は、上記のECM受信時刻(1)とデスクランブル処理完了時刻より、ECM受信からデスクランブル処理完了までの時間を算出し、その値を含むパラメータ登録要求をパラメータ生成部112に出力する。
 データ取得部111は、デコード処理部106からシーケンスヘッダ受信完了が通知されると、通知時の時刻を取得する。さらに、データ取得部111は、2回目のシーケンスヘッダ受信完了が通知されると、同様に時刻を取得する。また、データ取得部111は、最初のシーケンスヘッダ受信完了通知の時刻と2回目の受信完了通知の時刻からシーケンスヘッダ受信間隔を算出する。データ取得部111は、最初に受信したシーケンスヘッダの受信時刻及シーケンスヘッダ受信間隔を制御パラメータとして登録するために、パラメータ生成部112にシーケンスヘッダ受信時刻及びシーケンスヘッダ受信間隔を含むパラメータ登録要求を出力する。
 パラメータ生成部112は、データ取得部111からパラメータ登録要求が入力されると、登録要求のあったデータ(例えば、ECM受信時刻及びECM受信間隔)を記憶部115へ制御パラメータとして登録する。制御パラメータの例を図16に示す。
 図16A-Cは、フロントエンド処理開始タイミングを制御するために必要な制御パラメータの一例を示す図であり、図16Aは、チャンネル切り替え処理に必要な時間を、図16Bは、ECM受信処理に関連する情報を、図16Cは、各チャンネルのシーケンスヘッダ受信処理に関連する情報をそれぞれ示す。
 図16Aに示すように、チャンネル切り替え処理に必要な時間は、X:フロントエンド処理開始からECM_PID取得までの時間及びY:ECM受信からデスクランブル完了までの時間から構成される。
 図16Bに示すように、ECM受信処理に関連する情報は、ECMを受信した時刻(基準時刻とする)及びECM受信間隔から構成される。
 図16Cに示すように、各チャンネルのシーケンスヘッダ受信処理に関連する情報は、各チャンネルのシーケンスヘッダ受信時刻(基準時刻とする)及びシーケンスヘッダ間隔とから構成される。ここで、基準時刻とは、ECM、シーケンスヘッダそれぞれのデータに対して取得処理を開始して最初に受信した時刻を示す。
 処理時間算出部113は、パラメータ生成部112により生成された制御パラメータに基づいて、チャンネル切り替え完了時刻からチャンネル切り替え発生時刻を差し引いたチャンネル切り替えに要する時間であるチャンネル切り替え時間を算出する。
 処理時間算出部113は、図16A-Cに示す各制御パラメータを利用してECM受信待ち時間及びシーケンスヘッダ受信待ち時間が短縮されるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御した場合のチャンネル切り替え時間を算出する。
 処理時間算出部113は、2パターンのチャンネル切り替え開始タイミングでのチャンネル切り替え時間T1(ECM受信待ち時間を基準にチャンネル切り替え開始タイミングを制御した場合のチャンネル切り替え時間)、T2(シーケンスヘッダ受信待ち時間を基準にチャンネル切り替えを開始するタイミングを制御した場合のチャンネル切り替え時間)を算出する。
 チャンネル切り替えタイミング制御部114は、処理時間算出部113により算出されたチャンネル切り替え時間に基づいて、チャンネル切り替え時に発生するデータの受信待ち時間が短くなるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御する。
 チャンネル切り替えタイミング制御部114は、入力受付部109から全チャンネルの自動ザッピング要求が入力されると、処理時間算出部113に対してチャンネル番号を含むチャンネル切り替え時間算出要求を出力する。
 図17は、チャンネル切り替え開始タイミング(チャンネル切り替えを開始した時刻)と、その時のチャンネル切り替え時間を示す図である。図18は、シーケンスヘッダ受信時刻を示す図である。
 チャンネル切り替えタイミング制御部114は、処理時間算出部113からのチャンネル切り替え時間算出処理完了通知が入力されると、記憶部115に登録された図17のチャンネル切り替え時間管理表からデータを取得し、最適なチャンネル切り替えタイミングを判定し、選択する処理を行う。
 記憶部115は、下記データを保存する。
 a.記憶部115は、デマルチプレクサ処理部105によって出力された番組配列情報(図15の番組配列情報を参照)を保存する。
 b.記憶部115は、パラメータ生成部112によって生成された制御パラメータを保存する。具体的には、図16Aのフロントエンド処理からECM_PID取得時間及びECM受信からデスクランブル完了までの時間、図16BのECM受信時刻とECM受信間隔、図16Cの各チャンネルのシーケンスヘッダ受信時刻とシーケンスヘッダ間隔である。
 c.記憶部115は、チャンネル切り替えタイミング制御部114によって入力されたチャンネル切り替え開始タイミング、処理算出部113によって入力されたチャンネル切り替え時間が記述チャンネル切り替え時間管理表(図17参照)を保存する。
 d.記憶部115は、処理時間算出部113によって入力されたシーケンスヘッダ受信時刻(図18参照)に記載のシーケンスヘッダ受信時刻を保存する。
 以下、上述のように構成されたデジタル放送受信装置100の動作について説明する。
 まず、デジタル放送受信装置100の最適なチャンネル切り替え開始タイミング制御フローについて説明する。
 図19及び図20は、デジタル放送受信装置100により実行される最適なチャンネル切り替え開始タイミング制御方法を説明するためのフローチャートである。図中、Sはフローの各ステップを示す。
 図19は、最適なチャンネル切り替え開始タイミングを決定するために必要な制御パラメータを算出する制御パラメータ収集方法を示すフローチャートである。図20は、制御パラメータを使ったチャンネル切り替え開始タイミング制御方法を示すフローチャートである。
 デジタル放送受信装置100は、図19に示すステップS1~S12を行うことで制御パラメータを収集し、図20に示すステップS20~S39を行うことで、制御パラメータを利用したチャンネル切り替え開始タイミングの決定を行っている。
 図19のフローを参照しつつデジタル放送受信装置100による制御パラメータの収集方法について説明する。
 ステップS1では、チャンネル切り替え指示部110は、電源投入を検知すると記憶部115に保存されている番組配列情報(図15参照)を参照し、受信可能なチャンネル番号を取得する。
 ステップS2では、チャンネル切り替え指示部110は、取得したチャンネル番号の情報を元にデータ取得部111に対して処理時刻取得要求を行い、フロントエンド処理開始時の時刻を取得する。
 ステップS3では、チャンネル切り替え指示部110は、フロントエンド処理、番組識別情報取得処理、ECM_PID取得処理を行う。チャンネル切り替え指示部110は、ECM_PID取得処理の直後、データ取得部111に対して処理時刻取得要求を行い、ECM_PID取得時の時刻を取得する。
 ステップS4では、データ取得部111は、ステップS2、ステップS3で取得した時刻を利用して、フロントエンド処理開始からECM_PIDを取得するまでの時間を算出する。
 ステップS5では、チャンネル切り替え指示部110は、ECM_PID取得後、デスクランブル処理部104に対してECM_PIDを含むデスクランブル処理要求を出力する。
 ステップS6では、デスクランブル処理部104は、デスクランブル設定要求が入力されるとECM受信検出部103に対してECM_PIDを設定し、ECM受信タイミング通知の手続きを行う。この手続きによって、ECM受信検出部103からECM受信タイミングがデスクランブ処理部104に対してECMを検出する度に通知されることになる。
 ステップS7では、データ取得部111は、デスクランブル処理部104から最初のECM受信完了通知の時刻を記録し、また、その記録した時刻と2回目にデスクランブル処理部104から通知されたECM受信完了通知の時刻からECM受信間隔を導出する。
 ステップS8では、データ取得部111は、デスクランブル処理部104からのデスクランブル処理完了通知が入力されると最初のECM受信時刻を利用してECM受信完了からデスクランブル完了までの時間を計算する。
 ステップS9では、データ取得部111は、デコード処理部106から入力される最初のシーケンスヘッダ検出通知(チャンネル切り替えが発生して最初に検出されるシーケンスヘッダ検出通知)と、二回目に通知されるシーケンスヘッダ検出通知から、シーケンスヘッダ間隔を算出する。
 ステップS10では、データ取得部111は、パラメータ生成部112に対して上記ステップS4、S7、S8、S9で導出されたデータを含むパラメータ登録要求を行う。
 ステップS11では、パラメータ生成部112は、データ取得部111からフロントエンド処理開始からECM_PID取得までの時間及びECM受信からデスクランブル処理完了までの時間、ECM受信時刻及びECM受信間隔、シーケンスヘッダ受信時刻及びシーケンスヘッダ受信間隔を含むパラメータ登録要求が入力されると、登録要求のあったデータを図16の制御パラメータとして記憶部115へ登録する処理を行う。具体的には、フロントエンド処理開始からECM_PID取得までの時間及びECM受信からデスクランブル処理完了までの時間を制御パラメータ(図16A)へ登録し、ECM受信時刻及びECM受信間隔を制御パラメータ(図16B)へ登録し、そしてシーケンスヘッダ受信時刻及びシーケンスヘッダ受信間隔を制御パラメータ(図16C)へ登録する。登録が完了すると、パラメータ生成部112は、登録完了通知をチャンネル切り替え指示部110に対して出力する。
 ステップS12では、チャンネル切り替え指示部110は、パラメータ生成部112から登録完了通知が入力されるとデータ取得部111に対して制御パラメータ生成完了通知を出力する。以上の処理を、チャンネル切り替え指示部110は、チャンネル数分繰り返し行う。
 なお、制御パラメータの収集は、実際のチャンネル切り替えやザッピング要請より前に実施しておく。例えば、本実施の形態のように電源投入直後に実施してもらってもよい。
 次に、制御パラメータを利用したチャンネル切り替え開始タイミング決定方法について、図20及び図21を参照して説明する。
 図21は、チャンネル切り替え処理の一例を示すタイミングチャートである。図21Aは、通常のチャンネル切り替えを行った場合、図21BはECM受信タイミングを基準にチャンネル切り替え開始タイミングを制御した場合、そして図21Cはシーケンスヘッダ受信タイミングを基準にチャンネル切り替え開始タイミングを制御した場合のタイミングチャートをそれぞれ示す。
 図20のフローにおいて、ステップS20では、入力受付部109は、リモコンなどの外部制御機器からのザッピング要求信号(全てのチャンネルを自動でザッピングするためのザッピングボタンが押された時に発生する信号)を検出すると、図15に示す番組配列情報を参照し、参照した番組配列情報から取得した全てのチャンネルのチャンネル番号を含む自動ザッピング要求を生成し、チャンネル切り替えタイミング制御部114に対して出力する。
 自動ザッピング要求とは、番組配列情報(図15参照)から取得可能な全てのチャンネルに対してある一定間隔でザッピングを行うための命令である。なお、入力受付部109によって検出される信号は、ザッピング要求信号だけではなく通常の選局信号も含まれており特に限定するものではない。通常の選局信号を検出した場合は、番組配列情報から指定されたチャンネル番号を含む自動ザッピング要求を生成する。
 ステップS21では、チャンネル切り替えタイミング制御部114は、入力受付部109から自動ザッピング要求が入力されると、記憶部115に保存されている番組配列情報から全てのチャンネル番号を読み出す処理を行う。選局処理を行う順番の組み合わせは特に限定しないが、ここでは、現在選局中のチャンネル番号をD011とし、D011→D021→D031→D041→D051→D061→D071の順に選局処理を行うものとして説明する。
 ステップS22では、チャンネル切り替えタイミング制御部114は、処理時間算出部113に対して次の選局対象チャンネル番号(D021)を含むチャンネル切り替え時間算出要求を出力する。この時の時刻をt1(ここでは、14:25:0:0⇒14時25分0.0秒)とする。
 処理時間算出部113は、後述のチャンネル切り替えタイミング制御部114からチャンネル番号(D021)を含むチャンネル切り替え時間算出要求が入力されるとチャンネル切り替え時間T1(ECM受信待ち時間を基準にチャンネル切り替え開始タイミングを制御した場合のチャンネル切り替え時間)、T2(シーケンスヘッダ受信待ち時間を基準にチャンネル切り替えを開始するタイミングを制御した場合のチャンネル切り替え時間)の2つのチャンネル切り替え時間を算出する。
 はじめにT1の算出方法について説明する。
 ステップS23では、処理時間算出部113は、一番目に記憶部115に記憶している図16の制御パラメータから、チャンネル切り替え要求で指定されているチャンネル番号のデータを記憶部115から取得する。具体的には、処理時間算出部113は、チャンネル番号D021のシーケンスヘッダに関するデータ(基準時刻14:20:25:0、シーケンスヘッダ間隔500ms)、X:600ms、Y:10ms、ECMに関するデータ(基準時刻14:20:15:0、ECM受信間隔100ms)を取得する。
 ステップS24では、処理時間算出部113は、二番目にECM_PIDの取得完了時刻t2を計算する(ステップS24)。この時間は次式(1)で導出される。
 t2=t1+X  …(1)
 この場合、t2の値は14:25:0:600となる。
 ステップS25では、処理時間算出部113は、三番目にECM受信時刻の計算を行う。記憶部115から取得した制御パラメータより、ECMは時刻t3(14:20:15:20)から100ms単位で送出されていることが分かる。処理時間算出部113は、このt3から下記条件を満たす最小の整数nを導出する。この個数nは、時刻t3から数えて何個目のECMを受信できるか示しており、下記条件式(2)から導出される
 t2-(t3+n×100)<0  …(2)
 この場合、上記式(2)よりnの値は28550となる。
 ステップS26では、処理時間算出部113は、このnを利用して、ECM_PIDを取得してからもっとも最近のECM受信時刻t4を導出する。導出式は、下記のとおりである。
 t4=t3+n×100  …(3)
 t4の具体的な値は、14:25:0:620となる。つまり、Xの処理が終了してからECM受信まで20msの待ち時間が発生することになる。
 ステップS27では、処理時間算出部113は、四番目にECMを受信した時刻からY(10ms)後の時刻t5(デスクランブル完了時刻)を導出する。この場合、時刻t5は次式(4)から導出され14:25:0:630となる。
 t5=t4+Y  …(4)
 ステップS28では、処理時間算出部113は、ECMを受信してから最近のシーケンスヘッダ受信時刻t6を求める。シーケンスヘッダは、14:20:25:0の時刻t7から500ms単位で送出されていることから、下記条件を満たす最小の整数mを導出する。この個数mは時刻t7から何個目のシーケンスヘッダで受信できるかを示しており、下記条件式(5)から導出される。
 t5-(t7+m×500)<0  …(5)
 この場合、上記式よりmの値は552となる。
 ステップS29では、処理時間算出部113は、このmを利用して、ECMを受信してからもっとも最近のシーケンスヘッダ受信時刻t6を導出する。導出式は下記のとおりである。
 t6=t7+m×500  …(6)
 t6の具体的な値は、14:25:1:0となる。つまり、Yの処理終了後、370msecのシーケンスヘッダ受信待ちが発生した後シーケンスヘッダの受信が可能となる。このシーケンスヘッダ受信待ち時間は次式(7)から導出される。
 シーケンスヘッダ受信待ち時間=t6-t5  …(7)
 ここで、時刻t6は、シーケンスヘッダ受信時刻として記憶部115へ登録される。登録内容の具体例を図18のシーケンスヘッダ受信時刻に示す。
 ステップS30では、処理時間算出部113は、五番目にECM受信待ち時間20msを短縮可能なフロントエンド処理開始時刻t8を算出する。上記の通り、ECM受信時刻は14:25:0:620であることからこの受信時刻にXの処理を終了させるタイミングが求める時刻t8となる。よって、t8を導出する式は、下記のようになる。
 t8=t4-X  …(8)
 この場合t8の値は、14:25:0:20となる。
 以上の計算より、チャンネル切り替えタイミング制御部114からのチャンネル切り替え要求が入力された直後にフロントエンド処理を開始した場合、チャンネル切り替え時間T1(t6-t8)は980msとなる。
 ステップS31では、処理時間算出部113は、導出されたチャンネル切り替え時間を図17のチャンネル切り替え時間管理表に登録する。チャンネル切り替え時間(図17参照)は記憶部115で管理されており、それぞれのチャンネル切り替え開始タイミングに対するチャンネル切り替え時間を示している。時間T1は、チャンネル切り替え開始時刻が14時25分0.20秒の場合のチャンネル切り替え時間なので、それに対応する形で登録される。
 この場合、時間T1は図21Bに示す範囲となる。
 また、チャンネル切り替え開始時刻14:25:0:20もチャンネル切り替えタイミング制御部114によって登録される。
 次に、ECM待ち時間及びシーケンスヘッダ待ち時間が短くなるようにフロントエンド処理開始タイミングを制御した場合のチャンネル切り替え時間T2の導出方法について説明する。
 ステップS32では、処理時間算出部113は、一番目に現在の時刻から上記通常シーケンスでチャンネル切り替え処理を行った場合に、最速で受信可能なシーケンスヘッダ受信時刻を導出する。この時刻は、T1計算時に登録したシーケンスヘッダ受信時刻(図18参照)を記憶部115から読みだすことによって、取得可能である。この場合、14:25:1:0の時刻となる。
 ステップS33では、処理時間算出部113は、二番目にこの時刻から図16Aの制御パラメータのY時間だけ過去にシフトした時刻t9(14:25:0:990)の時刻を導出する。図21Cからも明らかなように、ここでは、シーケンスヘッダを受信した時刻からYだけ過去に遡った時の時刻を導出している。
 ステップS34では、処理時間算出部113は、三番目に時刻t9から最近のECM受信時刻t10を計算する。上記のとおりECMは時刻t3から100ms単位で送出されていることから、下記条件式(9)より時刻t9から何個目のECMが最近のものかを導出する。ここでn’は、下記条件式を満たす最小の値を導出するものとする。
 t9-(t3+n’×100)<100  …(9)
 この場合、n’の値を導出すると2859となる。
 ステップS35では、処理時間算出部113は、上記の条件式(9)から導出したn’を利用して、時刻t9から最近のECM受信時刻t10を次式(10)から導出する。
 t10=t3+n’×100  …(10)
 この場合、t10の値は14:25:0:920となる。
 ステップS36では、処理時間算出部113は、四番目に時刻t10からXの時間だけ過去にシフトした時間t11を導出する。この場合、Xは600なのでt11の値は次式(11)より、14:25:0:320となる。
 t11=t10-X  …(11)
 図21Cに、時刻t10からX時間だけ過去にシフトさせた際のタイミングチャートを示す。このt11がECM受信待ち時間とシーケンスヘッダ待ち時間を合わせた時間を短縮するように算出されたチャンネル切り替え開始タイミングの時刻となる。
 ステップS37では、処理時間算出部113は、t11を図17のチャンネル切り替え時間管理表へ登録する。
 このチャンネル開始タイミングでのチャンネル切り替え時間T2は次式(12)より導出される。
 T2=X+(t9-t10)+Y  …(12)
 この場合、T2の値は680ms、となる。図21Cに時間T2の範囲を示す。
 ステップS37では、処理時間算出部113は、以上のようにして導出した時間T2を図17に示すチャンネル切り替え時間管理表に登録する。
 ステップS38では、処理時間算出部113は、以上のようにT1、及びT2の計算が終了するとチャンネル切り替えタイミング制御部114に対してチャンネル切り替え時間算出処理完了通知を出力する。
 ステップS39では、チャンネル切り替えタイミング制御部114は、処理時間算出部113からのチャンネル切り替え時間算出処理完了通知が入力されると、記憶部115に登録された図17のチャンネル切り替え時間管理表からデータを取得し、最適なチャンネル切り替えタイミングを判定し、選択する処理を行う。この場合、チャンネル切り替え時間が最短となる時刻t11のタイミング(14時25分0.320秒)が最適な時間となる。チャンネル切り替えタイミング制御部114は、時刻t11になってからフロントエンド処理開始要求を行う。
 上記ステップS22~S39をチャンネル切り替えのタイミング毎に変更するチャンネルに合わせて行い、常に最適なチャンネル切り替え開始タイミングを制御する。
 以上のような手順をとることで、通常、出力Aを表示部108へ供給するまで図21Aに示す時間(X+20ms+Y+370ms)かかる処理を、チャンネル切り替え時間が最小となる図21Cの時間T2で出力Aを表示部108へ供給可能となる。
 以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、デジタル放送受信装置100は、チャンネル切り替え処理に発生するデータの受信待ちに関連するデータを測定するデータ取得部111と、データ取得部111を動作させるタイミングを制御するチャンネル切り替え指示部110と、データ取得部111により取得されたデータを元に制御パラメータを生成するパラメータ生成部112と、パラメータ生成部112により生成された制御パラメータに基づきチャンネル切り替え時間を算出する処理時間算出部113と、処理時間算出部113により算出されたチャンネル切り替え時間に基づいて、チャンネル切り替え時に発生するデータの受信待ち時間が短くなるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御するチャンネル切り替えタイミング制御部114とを備え、ECM受信待ち時間とシーケンスヘッダ受信待ち時間が最小となるようにフロントエンド処理開始タイミングを制御する。これにより、チャンネル切り替え時に発生するデータ待ち時間が短くなるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御することができ、表示不能時間を短縮することができる。
 本実施の形態では、ECM受信待ち時間及びシーケンスヘッダ受信待ち時間を合わせた時間が最小となるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御する例を示したが、この限りではない。例えば、チャンネル切替え処理時のデータ受信待ち時間の一つであるPAT及びPMTの受信待ち時間も含めて最小となるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御することも可能である。その場合、シーケンスヘッダ受信予定時刻、ECM受信予定時刻を導出した後にPAT、PMTを受信する時刻を決定し、チャンネル切替え開始タイミングを制御する必要がある。
 (実施の形態2)
 図22は、本発明の実施の形態2に係るデジタル放送受信装置の構成を示す機能ブロック図である。図14と同一構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
 図22に示すように、デジタル放送受信装置200は、放送受信部101、チューナ102、ECM受信検出部103、デスクランブル処理部104、デマルチプレクサ処理部105、デコード処理部106、画面合成部107、表示部108、入力受付部109、チャンネル切り替え指示部210、データ取得部111、パラメータ生成部112、処理時間算出部113、チャンネル切り替えタイミング制御部114、記憶部115、及びデータ取得タイミング制御部116を備えて構成される。
 上記放送受信部101、チューナ102、ECM受信検出部103、デスクランブル処理部104、デマルチプレクサ処理部105、デコード処理部106、画面合成部107、表示部108、入力受付部109、チャンネル切り替え指示部210、データ取得部111、パラメータ生成部112、処理時間算出部113、チャンネル切り替えタイミング制御部114、記憶部115、及びデータ取得タイミング制御部116などの各手段は、典型的には集積回路であるLSIにより構成される。
 これら各手段は、個別に1チップ化されていてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここではLSIとしたが、集積度の違いによりIC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサにより行ってもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGAや、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なコンフィギュラブル・プロセッサを利用して各部を構成してもよい。さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術により各部の集積化を行ってもよい。例えば、バイオ技術を適応することによって集積化を行ってもよい。
 チャンネル切り替え指示部210は、後述のデータ取得タイミング制御部116から制御パラメータ生成要求(フロントエンド処理開始タイミングを制御するために必要なデータを取得するための命令)が入力されるとデータ取得部111に対して処理時刻取得要求を行う。
 この処理時刻取得要求は、フロントエンド処理の直前と、ECM_PIDを取得後に行われる。
 具体的には、チャンネル切り替え指示部210は、チューナ102に対してフロントエンド処理(選局するチャンネルの周波数同期処理)開始要求を行う。フロントエンド処理が終了すると、チャンネル切り替え指示部210は、番組識別情報取得処理を行う。番組識別情報が格納されているTSパケットには、ECM_PID(ECM受信処理に利用)も含まれているため、ECM_PIDの取得処理も合わせて行う。ECM_PIDの取得処理が終了すると、後述のデータ取得部111に対して処理時刻取得要求を行う。
 チャンネル切り替え指示部210は、ECM_PID情報を含むデスクランブル要求をデスクランブル処理部104に対して行い、デスクランブル処理が完了するとデコード処理部106に対してデコード開始要求を行う。ここで、チャンネル切り替え指示部210は、データ取得タイミング制御部116から入力される制御パラメータ生成要求にチューナID(チューナを識別するID)が含まれる場合、そのチューナIDで識別されたチューナを利用して、上記処理を行うものとする。
 図23は、放送局から提供されるデータ放送を実現する番組配列情報の一例を示す図である。図24は、チューナID管理表の一例を示す図である。
 データ取得タイミング制御部116は、図23に示す番組配列情報を定期的に参照し、同じ放送局で多重放送が開始されると分かった場合(又は、多重放送が終了し1番組の放送に戻る場合)、放送されるチャンネル番号の制御パラメータを更新するために、チャンネル切り替え指示部210に対して制御パラメータ生成要求を行う。
 また、データ取得タイミング制御部116は、図24に示すチューナID管理表から利用状況を参照して、空いているチューナがある場合は、そのチューナIDを含む制御パラメータ生成要求を行う。図24の場合、チューナID1にはチャンネル番号D011が割り当てられており、チューナID2にはどのチャンネルも割り当てられていないことを示す。
 以下、上述のように構成されたデジタル放送受信装置200の動作について説明する。基本動作は、デジタル放送受信装置100と同様である。本実施の形態では、制御パラメータの更新フローについて説明する。
 図25は、デジタル放送受信装置200により実行される制御パラメータ更新処理を示すフローチャートである。
 図26A.B及び図27は、放送局から提供されるデータ放送を実現する番組配列情報の一例を示す図である。図26Aと図26Bとは、同じ放送局で複数番組からなる多重放送があることを示す。
 ステップS50では、データ取得タイミング制御部116は、図23に示す番組配列情報を、あるタイミングで取得する処理を行う。取得するタイミングは、特に限定するものではなく定期的に行ってもよいしユーザから決められた時間間隔であってもよい。
 ステップS51では、データ取得タイミング制御部116は、過去に保存された番組配列情報と上記ステップS50で新たに取得した番組配列情報を比較し、制御パラメータを生成する必要があるか否か判定処理を行う。過去に取得された番組配列情報を図23とし、ステップS50で新たに取得された番組配列情報を図26Bとする。このステップS51では、図26A.Bのように、同じ放送局で複数番組からなる多重放送が開始されないか、又は、多重放送を終了する放送局はないか判定する処理を行う。番組配列情報に差分がある場合は、その情報を図23に示す番組配列情報を更新し、ステップS52に通知移行し、そうでない場合は上記ステップS50に戻り、番組配列情報の取得処理を行う。この場合、新たに取得した番組配列情報(図26B参照)にはチャンネル番号D011において12:00から多重放送が開始される情報が新たに含まれている。具体的には、「風雲火山」という番組と、「Fリーグ」という番組が12時から多重放送される情報が追加されることになる。
 ステップS52では、データ取得タイミング制御部116は、制御パラメータ更新を行うために、チャンネル切り替え指示部210に対して制御パラメータ生成要求を行う。なここで、データ取得タイミング制御部116は、図24に示すチューナID管理表のチューナ利用状況を参照して、空いているチューナがある場合はそのチューナIDを含む制御パラメータ生成要求(空きチューナを利用して制御パラメータを生成するように要求する)を行う。
 以降の処理は、図19のステップS2~ステップS12と同様の処理を行い、制御パラメータの生成を行う(ステップS53)。
 このように、実施の形態2によれば、デジタル放送受信装置200は、定期的に番組配列情報を参照し制御パラメータを更新することで、各放送局で多重放送が始まった場合や多重放送が終了した場合に、その時のチャンネル数に応じたチャンネル切り替え制御を行うことが可能となる。また、空いているチューナがある場合は、そのチューナを使って制御パラメータを更新することで通常視聴を行いながら制御パラメータの更新が可能となる。
 (実施の形態3)
 図28は、本発明の実施の形態3に係るデジタル放送受信装置の構成を示す機能ブロック図である。図14と同一構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
 図28に示すように、デジタル放送受信装置300は、放送受信部101、チューナ102、ECM受信検出部103、デスクランブル処理部104、デマルチプレクサ処理部105、デコード処理部106、画面合成部107、表示部108、入力受付部109、チャンネル切り替え指示部310、データ取得部311、パラメータ生成部112、処理時間算出部313、チャンネル切り替えタイミング制御部114、及び記憶部315を備えて構成される。
 上記放送受信部101、チューナ102、デスクランブル処理部104、デマルチプレクサ処理部105、デコード処理部106、画面合成部107、表示部108、入力受付部109、チャンネル切り替え指示部310、データ取得部311、パラメータ生成部112、処理時間算出部313、チャンネル切り替えタイミング制御部114、記憶部315などの各手段は、典型的には集積回路であるLSIにより構成される。
 これら各手段は、個別に1チップ化されていてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここではLSIとしたが、集積度の違いによりIC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサにより行ってもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGAや、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なコンフィギュラブル・プロセッサを利用して各部を構成してもよい。さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術により各部の集積化を行ってもよい。例えば、バイオ技術を適応することによって集積化を行ってもよい。
 チャンネル切り替え指示部310は、データ取得部311に対して処理時刻取得要求を行う。処理時刻取得要求を行うタイミングは、システム起動時であってもよいし、チャンネル切り替え指示部310が定期的に行ってもよい。この処理時刻取得要求は、チャンネル切り替え要求が入力された場合と、ECM_PIDを取得した場合に行われる。
 図29は、チャンネル番号と周波数の対応表の一例を示す図、図30は、X’書き込みフラグの一例を示す図である。
 チャンネル切り替え指示部310は、現在選局中のチャンネル番号と同一周波数のものでないか判定処理を行う。具体的には、システム設定時などに取得された各チャンネル番号の周波数対応表(図29参照)を元に、現在選局しているチャンネル番号の周波数と、次に選局予定のチャンネル番号の周波数を比較することで、同一周波数かを判定する。同一周波数の場合は、X’書き込みフラグ(図30を参照)を有効にする。
 チャンネル切り替え指示部310は、チューナ102に対してフロントエンド処理(選局するチャンネルの周波数同期処理)を行う。書き込みフラグが有効な場合は、フロントエンド処理をスキップする。
 フロントエンド処理が終了すると、チャンネル切り替え指示部310は、番組識別情報取得処理を行う。番組識別情報が格納されているTSパケットには、ECM_PID(ECM受信処理に利用)も含まれているため、ECM_PIDの取得処理も合わせて行う。
 ECM_PIDの取得処理が終了すると、チャンネル切り替え指示部310は、データ取得部311に対して処理時刻取得要求を行う。
 チャンネル切り替え指示部310は、ECM_PID情報を含むデスクランブル要求をデスクランブル処理部104に対して出力し、デスクランブル処理が完了するとデコード処理部106に対してデコード開始要求を行う。
 図31A-Cは、フロントエンド処理開始タイミングを制御するために必要な制御パラメータの一例を示す図であり、図31Aは、チャンネル切り替え処理に必要な時間を、図31Bは、ECM受信処理に関連する情報を、図31Cは、各チャンネルのシーケンスヘッダ受信処理に関連する情報をそれぞれ示す。図16と同様のものである。
 処理時間算出部313は、図31A-Cに示す制御パラメータを利用してECM受信待ち時間とシーケンスヘッダ受信待ち時間を合わせた時間が短縮されるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御した場合のチャンネル切り替え時間を算出する。
 ここで、処理時間算出部313は、制御パラメータ(図31A参照)からデータを読み出す際、次に選局されるチャンネル番号が同一周波数である場合はフロントエンド処理開始からECM_PID取得までの時間としてX’の値を読み出す。処理時間算出部313は、同一の周波数でなければ、フロントエンド処理開始からECM_PID取得までの時間としてXの値を読み出す。
 処理時間算出部313は、チャンネル切り替えタイミング制御部114からチャンネル番号を含むチャンネル切り替え時間算出要求が入力されると、以下の2パターンのチャンネル切り替え開始タイミングでのチャンネル切り替え時間T1、T2を算出する。チャンネル切り替え時間T1は、ECM受信待ち時間を基準にチャンネル切り替え開始タイミングを制御した場合のチャンネル切り替え時間、またチャンネル切り替え時間T2は、シーケンスヘッダ受信待ち時間を基準にチャンネル切り替えを開始するタイミングを制御した場合のチャンネル切り替え時間である。
 記憶部315は、下記データを保存する。
 a.デマルチプレクサ処理部105によって出力された番組配列情報(図15の番組配列情報を参照)。
 b.パラメータ生成部112によって生成された制御パラメータ。具体的には、図31Aのフロントエンド処理からECM_PID取得時間及びECM受信からデスクランブル完了までの時間、図31BのECM受信時刻とECM受信間隔、図31Cの各チャンネルのシーケンスヘッダ受信時刻とシーケンスヘッダ間隔である。
 c.チャンネル切り替えタイミング制御部114によって入力されたチャンネル切り替え開始タイミング、処理時間算出部313によって入力されたチャンネル切り替え時間が記述チャンネル切り替え時間管理表(図17参照)。
 d.処理時間算出部313によって入力されたシーケンスヘッダ受信時刻(図18参照)に記載のシーケンスヘッダ受信時刻。
 e.システム設定時などに取得された各チャンネル番号の周波数対応表(図29参照)。
 f.チャンネル切り替え指示部310より生成された書き込みフラグ(図30参照)。
 以下、上述のように構成されたデジタル放送受信装置300の動作について説明する。
 図32は、デジタル放送受信装置300の制御パラメータの収集方法を示すフローチャートである。
 図33は、放送局から提供されるデータ放送を実現する番組配列情報の一例を示す図である。図34A.Bは、放送局から提供されるデータ放送を実現する番組配列情報の一例を示す図である。図34Aと図34Bとは、同じ放送局で複数番組からなる多重放送があることを示す。
 ステップS60では、データ取得部311は、システム起動後にチャンネル番号を含む制御パラメータ生成要求を生成しチャンネル切り替え指示部310に対して出力する。データ取得部311は、この制御パラメータ生成を行う際、記憶部315に保存されている番組配列情報(図33参照)から受信可能なチャンネル番号を取得し、チャンネルごとに制御パラメータ生成要求を生成しチャンネル切り替え指示部310に入力する。ここで、番組配列情報には、番組配列情報(図34A.B)のように時刻12時から多重放送(放送局が同一の周波数を使って2つの番組を同時に放送)が始まることが明示されており、現在放送中であるとする。
 チャンネル切り替え指示部310に対する制御パラメータ生成要求に含まれるチャンネル番号は、同一の周波数が連続するように並び変えられる。例えば、データ取得部311は、D011-0→D011-1→D021…の順に同一周波数を使用しているチャンネル番号がチャンネル切り替え指示部310に通知順に入力されるよう制御する。ここでは、現在選局中のチャンネル番号はD011-0とする。
 ステップS61では、チャンネル切り替え指示部310は、制御パラメータ生成要求が入力されると、制御パラメータ生成要求に含まれるチャンネル番号が、現在選局中のチャンネル番号と同じ周波数のものでないか判定処理を行う。チャンネル切り替え指示部310は、同一周波数であると判定した場合、フロンエンド処理開始からECM_PID取得までの時間であるX’を記憶部315に書き出すようにX’書き込みフラグを立てる。書き込みフラグの例を図30に示す。
 ステップS62では、チャンネル切り替え指示部310は、フロントエンド処理に入る直前の時刻を取得するため、データ取得部311に対して処理時刻取得要求を行い、フロントエンド処理開始時の時刻を取得する。チャンネル切り替え指示部310は、ステップS62終了後、フロントエンド処理(X’書き込みフラグが有効の場合、処理はスキップされる)、番組識別情報取得処理、ECM_PID取得処理を行う。
 ステップS63では、チャンネル切り替え指示部310は、ECM_PID取得処理の直後、データ取得部311に対して処理時刻取得要求を行い、ECM_PID取得時の時刻を取得する。
 ステップS64では、データ取得部311は、ステップS62、ステップS63で取得した時刻を利用して、フロントエンド処理開始からECM_PIDを取得するまでの時間を算出する。
 ステップS65では、チャンネル切り替え指示部310は、ECM_PID取得後、デスクランブル処理部104に対してECM_PIDを含むデスクランブル処理要求を行う。
 ステップS66では、デスクランブル処理部104は、デスクランブル設定要求が入力されるとECM受信検出部103に対してECM_PIDを設定し、ECM受信タイミング通知の手続きを行う。この手続きによって、ECM受信検出部103からECM受信タイミングがデスクランブル処理部104に対してECMを検出する度に通知されることになる。
 ステップS67では、データ取得部311は、デスクランブル処理部104から最初のECM受信完了通知の時刻を記録し、また、その記録した時刻と2回目にデスクランブル処理部104から通知されたECM受信完了通知の時刻からECM受信間隔を導出する。
 ステップS68では、データ取得部311は、デスクランブル処理部104からのデスクランブル処理完了通知が入力されると最初のECM受信時刻を利用してECM受信完了からデスクランブル完了までの時間を計算する。
 ステップS69では、データ取得部311は、デコード処理部106から入力される最初のシーケンスヘッダ検出通知(チャンネル切り替えが発生して最初に検出されるシーケンスヘッダ検出通知)と、2回目に通知されるシーケンスヘッダ検出通知から、シーケンスヘッダ間隔を算出する。
 ステップS70では、データ取得部311は、パラメータ生成部112に対してステップS64、S67、S68、S69で導出されたデータを含むパラメータ登録要求を行う。
 ステップS71では、パラメータ生成部112は、データ取得部311からフロントエンド処理開始からECM_PID取得までの時間及びECM受信からデスクランブル処理完了までの時間、ECM受信時刻及びECM受信間隔、シーケンスヘッダ受信時刻及びシーケンスヘッダ受信間隔を含むパラメータ登録要求が入力されると、登録要求のあったデータを図31に示す制御パラメータとして記憶部315に通知登録する処理を行う。
 フロントエンド処理開始からECM_PID取得までの時間X’及びECM受信からデスクランブル処理完了までの時間Yを制御パラメータ(図31A)に通知登録し、ECM受信時刻及びECM受信間隔を制御パラメータ(図31B)に通知登録し、そしてシーケンスヘッダ受信時刻及びシーケンスヘッダ受信間隔を制御パラメータ(図31C)に通知登録する。登録が完了すると、パラメータ生成部112は、登録完了通知をチャンネル切り替え指示部310に対して出力する。
 ステップS72では、チャンネル切り替え指示部310は、パラメータ生成部112から登録完了通知が入力されるとデータ取得部311に対して制御パラメータ生成完了通知を出力すると同時に、X’書き込みフラグを無効に戻す。以上の処理を、データ取得部311は、チャンネル数分繰り返し行う。
 次に、制御パラメータを利用したチャンネル切り替え開始タイミング制御方法について説明する。
 図35は、チャンネル切り替え開始タイミング決定処理を示すフローチャートである。
 ステップS80では、入力受付部109は、自動ザッピング要求受付処理を行う。具体的には、入力受付部109は、リモコンなどの外部制御機器からの自動ザッピング要求信号(全てのチャンネルを自動でザッピングするためのザッピングボタンが押された時に発生する信号)を検出すると、図33に示す番組配列情報を取得し、取得した番組配列情報から全てのチャンネルのチャンネル番号を含む自動ザッピング要求を生成し、チャンネル切り替えタイミング制御部114に対して出力する。
 ここで、自動ザッピング要求とは、番組配列情報(図33参照)から取得可能な全てのチャンネルに対してある一定間隔でザッピングを行うための命令である。なお、入力受付部109によって検出される信号は、ザッピング要求信号だけではなく通常の選局信号も含まれており特に限定するものではない。通常の選局信号を検出した場合は、番組配列情報から指定されたチャンネル番号を含む自動ザッピング要求を生成する。
 ステップS81では、チャンネル切り替えタイミング制御部114は、入力受付部109から自動ザッピング要求が入力されると、記憶部315に保存されている番組配列情報(図33参照)から全てのチャンネル番号を読み出す処理を行う。なお、選局処理を行う順番の組み合わせは特に限定しないが、ここでは現在選局中のチャンネル番号D011-0とし、D011-0→D011-1→D021→D031→D041→D051→D061→D071の順に選局処理を行うものとして説明する。
 ステップS82では、チャンネル切り替えタイミング制御部114は、処理時間算出部313に対して次の選局対象チャンネル番号(D011-1)を含むチャンネル切り替え時間算出要求を出力する。
 処理時間算出部313は、チャンネル切り替えタイミング制御部114からチャンネル番号(D011-1)を含むチャンネル切り替え時間算出要求が入力されると2パターンのチャンネル切り替え開始タイミングでのチャンネル切り替え時間T1、T2を算出する。チャンネル切り替え開始タイミングでのチャンネル切り替え時間T1は、ECM受信待ち時間を基準にチャンネル切り替え開始タイミングを制御した場合のチャンネル切り替え時間、またチャンネル切り替え時間T2は、シーケンスヘッダ受信待ち時間を基準にチャンネル切り替えを開始するタイミングを制御した場合のチャンネル切り替え時間である。
 はじめにT1の算出方法について説明する。
 ステップS83では、処理時間算出部313は、記憶部315に記憶している図31の制御パラメータから、チャンネル切り替え要求で指定されているチャンネル番号のデータを記憶部315から取得する。ここで、処理時間算出部313は、図31からのデータ取得を行う際、次に選局されるチャンネル番号が同一周波数のものであるか判定処理を行う。ここでは、処理時間算出部313は、各チャンネルの周波数対応表(図29参照)を参照し、選局対象であるチャンネル番号D011-1が同一周波数であるか判定する。
 処理時間算出部313は、同じ周波数のものであれば制御パラメータ(図31A)より、フロントエンド処理開始からECM_PID取得までの時間としてX’の値を読み出す。つまり、処理時間算出部313は、チャンネル番号D011-1のシーケンスヘッダに関するデータ(基準時刻14:20:25:0、シーケンスヘッダ間隔450ms)、X’:300、Y:10ms、ECMに関するデータ(基準時刻14:20:15:0、ECM受信間隔100ms)を取得する。同一周波数のチャンネル番号でなければ、X’ではなくXの値がフロントエンド処理からECM_PID取得までの時間として選択される。ここでは、D011-0からD011-1に通知のチャンネル切り替え(同一周波数内でのチャンネル切り替え)のため、X’が読みだされる。
 以降の処理は、前記図20のステップS24からS31と同様の処理(Xと記載されている場所は、X’と置き換えて処理される)を行うことでチャンネル切り替え時間T1を算出することが可能となる(ステップS84)。
 次のT2においては、ステップS32からS37と同様の処理(Xと記載されている場所は、X’と置き換えて処理される)ことでチャンネル切り替え時間T2を算出することが可能となる(ステップS85)。よって、実施の形態1と同様にチャンネル切り替え時間が最小となるフロントエンド処理開始タイミングを決定することが可能となる。
 このように、実施の形態3によれば、デジタル放送受信装置300は、選局中のチャンネルと同一の周波数に属するチャンネルに通知のチャンネル切り替えが発生した場合においても、チャンネル切り替え時に発生するデータ待ち時間が短くなるようにチャンネル開始タイミングを制御することによって、表示不能時間を短縮することが可能となる。
 以上の説明は本発明の好適な実施の形態の例証であり、本発明の範囲はこれに限定されることはない。
 また、上記各実施の形態ではデジタル放送受信装置及びデジタル放送受信方法という名称を用いたが、これは説明の便宜上であり、装置の名称は受信装置、デジタル放送受信端末、携帯端末、また方法の名称はチャンネル切り替え制御方法等であってもよいことは勿論である。
 また、上記デジタル放送受信装置を構成する各部、例えば放送受信部、デコード処理部の種類、その数及び接続方法などはどのようなものでもよい。
 また、以上説明したデジタル放送受信方法は、このデジタル放送受信方法を機能させるためのプログラムでも実現される。このプログラムはコンピュータで読み取り可能な記録媒体に格納されている。
 また、デジタル放送受信装置の各機能ブロックは、集積回路であるLSIとして実現されてもよい。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGAや、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適応等が可能性としてありえる。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 2008年12月25日出願の特願2008-331458の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明に係るデジタル放送受信装置及びデジタル放送受信方法は、デジタル放送受信時のチャンネル切り替えにおいて、チャンネル切り替え処理中に発生するデータ受信待ちを短縮し、表示不能時間を短くすることが可能である。また、本発明に係るデジタル放送受信装置及びプログラムは、デジタルテレビ、レコーダ、携帯機器として有用である。
 100,200,300 デジタル放送受信装置
 101 放送受信部
 102 チューナ
 103 ECM受信検出部
 104 デスクランブル処理部
 105 デマルチプレクサ処理部
 106 デコード処理部
 107 画面合成部
 108 表示部
 109 入力受付部
 110,210,310 チャンネル切り替え指示部
 111,311 データ取得部
 112 パラメータ生成部
 113,313 処理時間算出部
 114 チャンネル切り替えタイミング制御部
 115,315 記憶部
 116 データ取得タイミング制御部

Claims (20)

  1.  デジタル放送を受信する受信手段と、チャンネル切り替え処理を行うチャンネル切り替え処理手段とを備えるデジタル放送受信装置であって、
     前記チャンネル切り替え処理に発生するデータの受信待ちに関連するデータを測定するデータ取得手段と、
     前記データ取得手段を動作させるタイミングを制御するデータ取得タイミング制御手段と、
     前記データ取得手段により取得された制御情報を元に制御パラメータを生成するパラメータ生成手段と、
     前記パラメータ生成手段により生成された制御パラメータに基づいて、チャンネル切り替え完了時刻からチャンネル切り替え発生時刻を差し引いたチャンネル切り替えに要する時間であるチャンネル切り替え時間を算出する処理時間算出手段と、
     前記処理時間算出手段により算出されたチャンネル切り替え時間に基づいて、チャンネル切り替え時に発生するデータの受信待ち時間が短くなるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御するチャンネル切り替えタイミング制御手段と、
     を備えるデジタル放送受信装置。
  2.  前記データ取得手段は、チャンネル切り替え処理開始時間、デスクランブル処理に関連する制御情報、又はストリームの復号処理に関連する制御情報を測定する請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  3.  前記デスクランブル処理に関連する制御情報は、暗号鍵生成に利用するECMの受信完了時間、ECMの受信処理に必要なECM_PID取得時間、デスクランブル設定完了時間、ECM出現タイミング、又はECM受信間隔のうち少なくともいずれか一つ、
     前記ストリームの復号処理に関連する制御情報は、シーケンスヘッダ出現タイミング、又はシーケンスヘッダ受信間隔である請求項2記載のデジタル放送受信装置。
  4.  前記データ取得手段は、チャンネル変更に周波数変更が伴う場合と伴わない場合のそれぞれに対して必要な制御情報を測定する請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  5.  前記制御情報は、チャンネル切り替え処理開始時間、又はデスクランブル処理に必要な情報である請求項4記載のデジタル放送受信装置。
  6.  前記チャンネル切り替え処理開始時間は、前記チャンネル切り替え処理手段に通知のチャンネル切り替え要求が発生した時間、又は前記チャンネル切り替え処理手段からチューナに対してフロントエンド処理開始要求が発生した時間である請求項2記載のデジタル放送受信装置。
  7.  前記データ取得タイミング制御手段は、定期的にEPGなどの番組情報を元に、前記データ取得要求を行う請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  8.  前記データ取得手段は、複数のチューナがある場合、そのチューナの使用状況を参照してデータ取得に用いるチューナを決定する請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  9.  前記データ取得手段は、複数のチューナを有する場合、使用されていない全てのチューナを用いて前記データ取得を行う請求項8記載のデジタル放送受信装置。
  10.  前記データ取得手段は、複数のチューナを有する場合、通常視聴中にあっても未使用のチューナを用いて前記データ取得を行う請求項8記載のデジタル放送受信装置。
  11.  前記データ取得手段は、前記チャンネル切り替え処理手段からの通知を元に、前記チャンネル切り替え開始時間、及び前記デスクランブル処理に必要な制御情報の測定を行う請求項2記載のデジタル放送受信装置。
  12.  前記記載のデータ取得手段は、前記デスクランブル処理に必要な制御情報を、デスクランブル部からの通知を元に測定を開始する請求項2記載のデジタル放送受信装置。
  13.  前記データ取得手段は、前記ストリーム復号処理に必要な制御情報を、デコード処理部からの通知を元に測定を開始する請求項2記載のデジタル放送受信装置。
  14.  前記パラメータ生成手段は、前記データ取得手段によって取得されたチャンネル切り替え開始時間、又は前記デスクランブル処理に必要な制御情報に基づいて、チャンネル切り替えに必要な時間を算出する請求項2記載のデジタル放送受信装置。
  15.  前記チャンネル切り替えに必要な時間は、選局開始からECM_PID取得までの時間及びECM受信完了からデスクランブル設定完了までの時間である請求項12記載のデジタル放送受信装置。
  16.  前記処理時間算出手段は、前記パラメータ生成手段によって生成された制御パラメータに基づいて、前記デスクランブル処理に必要な制御情報を基準にチャンネル切り替え開始タイミングを設定し、その時のチャンネル切り替え時間を算出する請求項2記載のデジタル放送受信装置。
  17.  前記チャンネル切り替えタイミング制御手段は、前記パラメータ生成手段によって生成された制御パラメータに基づいてストリーム復号処理に必要な制御情報を基準にチャンネル切り替え開始タイミングを設定し、チャンネル切り替え時間を算出する請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  18.  前記チャンネル切り替えタイミング制御手段は、前記算出したチャンネル切り替え時間を比較し、チャンネル切り替え時間が最小となるチャンネル切り替え開始タイミングでチャンネル切り替え開始要求を行う請求項1記載のデジタル放送受信装置。
  19.  デジタル放送を受信し、チャンネル切り替え処理を行うデジタル放送受信方法であって、
     前記チャンネル切り替え処理に発生するデータの受信待ちに関連するデータを測定するステップと、
     前記データ取得動作のタイミングを制御するステップと、
     前記取得された制御情報を元に制御パラメータを生成するステップと、
     前記生成された制御パラメータに基づいて、チャンネル切り替え完了時刻からチャンネル切り替え発生時刻を差し引いたチャンネル切り替えに要する時間であるチャンネル切り替え時間を算出するステップと、
     前記算出されたチャンネル切り替え時間に基づいて、チャンネル切り替え時に発生するデータの受信待ち時間が短くなるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御するステップと
     を有するデジタル放送受信方法。
  20.  デジタル放送を受信し、チャンネル切り替え処理を行うデジタル放送受信方法であって、前記チャンネル切り替え処理に発生するデータの受信待ちに関連するデータを測定するステップと、前記データ取得動作のタイミングを制御するステップと、前記取得された制御情報を元に制御パラメータを生成するステップと、前記生成された制御パラメータに基づいて、チャンネル切り替え完了時刻からチャンネル切り替え発生時刻を差し引いたチャンネル切り替えに要する時間であるチャンネル切り替え時間を算出するステップと、前記算出されたチャンネル切り替え時間に基づいて、チャンネル切り替え時に発生するデータの受信待ち時間が短くなるようにチャンネル切り替え開始タイミングを制御するステップとをコンピュータに実行させるためのプログラム。
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