WO2012077353A1 - 送信装置、受信装置、送信方法及び受信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置、送信方法及び受信方法 Download PDF

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幹博 大内
知弘 木村
喜修 松村
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パナソニック株式会社
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    • H04N21/643Communication protocols
    • H04N21/64315DVB-H

Definitions

  • the present invention relates to a digital transmission technology that realizes a receiver class.
  • DVB-T DVD-Terrestrial
  • the DVB-T2 system adopts an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) system as in DVB-T (Non-Patent Documents 1 and 2).
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a transmission frame in the DVB-T2 system.
  • the DVB-T2 system has a concept called PLP (Physical Layer Layer) Pipe. That is, one of the features of the DVB-T2 scheme is that transmission parameters such as a modulation scheme and a coding rate can be set independently for each PLP.
  • the number of PLPs is a minimum of 1 and a maximum of 255, and FIG. 1 shows a case where the number of PLPs is 10 as an example.
  • the transmission frame configuration is shown below.
  • S2 includes a total of 7 bits of information.
  • the P2 symbol includes L1 signaling information in the first half and main signal data in the remaining second half.
  • the data symbol includes a continuation of the main signal data.
  • the L1 signaling information transmitted using the P2 symbol mainly includes L1-pre information that is information for transmitting information common to all PLPs.
  • the L1 signaling information mainly includes L1-post information that is information for transmitting information for each PLP.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the transmission apparatus 2000 in the DVB-T2 system (see Non-Patent Document 1 (DVB-T2 system transmission standard)).
  • the transmission device 2000 includes two TS (Transport Stream) generation units 2010 and 2011, and a physical layer processing unit 2012.
  • the TS generation unit 2010 shows a case where two programs are generated in a TS.
  • the TS generation unit 2010 includes an audio encoding unit (20211, 20212) and a video encoding unit (20221, 20222) for each program.
  • the TS generation unit 2010 includes a packetization unit (20231 to 20234) for each audio / video service / component in each program.
  • the TS generation unit 2010 includes a packetized stream multiplexing unit 2024 and an L2 (Layer-2) information processing unit 2025.
  • the TS generation unit 2011 includes one audio encoding unit (20211) and one video encoding unit (20221).
  • the TS generation unit 2011 includes a packetization unit (20231, 20232) for each audio / video service / component in the one program.
  • the TS generation unit 2011 includes a packetized stream multiplexing unit 2024 and an L2 information processing unit 2025.
  • the physical layer processing unit 2012 includes a PLP processing unit (20311, 20312) for each PLP.
  • PLP data is referred to as PLP as appropriate.
  • the physical layer processing unit 2012 includes an L1 (Layer-1) information processing unit 2041, a frame configuration unit 2051, and an OFDM signal generation unit 2061.
  • the respective audio encoding units (such as 20211 and 20212 in the TS generation unit 2010) perform audio information source encoding
  • the respective video encoding units (20221 and 2021 in the TS generation unit 2010). 20222 etc.) perform video information source encoding.
  • information source encoding for example, H.264 H.264 encoding and the like.
  • the packetization unit (20231 to 20234 in the TS generation unit 2010) packetizes the output of the functional block corresponding to the packetization unit.
  • Corresponding functional blocks are any of an audio encoding unit (20211, 20212) and a video encoding unit (20221, 20222).
  • the L2 information processing unit 2025 of each TS generation unit generates L2 information such as PSI (Program-Specific Information) and SI (System Information).
  • PSI Program-Specific Information
  • SI System Information
  • the packetized stream multiplexing unit 2024 of each TS generation unit (for example, the TS generation unit 2010) multiplexes the output of the packetization unit (20231 to 20234) and the output of the L2 information processing unit 2025, and outputs them. Generates a multiplexed TS.
  • each PLP processing unit (20311, 20312) makes the TS output from the TS generation unit (2010, 2011) of the PLP processing unit correspond to the PLP, and the corresponding PLP.
  • the PLP mapping data (cell) is output.
  • the L1 information processing unit 2041 performs processing related to the L1 information and outputs mapping data of the L1 information.
  • the frame configuration unit 2051 uses the PLP mapping data output from each PLP processing unit and the L1 information mapping data output from the L1 information processing unit 2041 to use the DVB shown in FIG. Generate a T2 transmission frame and output the generated transmission frame.
  • the OFDM signal generation unit 2061 adds pilot signals, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform), GI insertion, and P1 symbol insertion to the DVB-T2 transmission frame configuration output from the frame configuration unit 2051. And output a DVB-T2 transmission signal.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • GI insertion GI insertion
  • P1 symbol insertion P1 symbol insertion
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a conventional PLP processing unit 2031N in the DVB-T2 system.
  • Each PLP processing unit shown in FIG. 2 has the same configuration as that of the PLP processing unit 2031N.
  • the PLP processing unit 2031N includes an input processing unit 2071, an FEC (Forward Error Correction) encoding unit 2072, a mapping unit 2073, and an interleaving unit 2074.
  • FEC Forward Error Correction
  • the input processing unit 2071 converts the TS packet to the PLP processing unit 2031N into a baseband frame.
  • the FEC coding unit 2072 performs BCH (Bose-Chaundhuri-Hocquenghem) coding and LDPC (Low-density parity-check) coding for each baseband frame after the conversion described above, and generates parity bits. And an FEC frame is generated.
  • BCH Bit-Chaundhuri-Hocquenghem
  • LDPC Low-density parity-check
  • the mapping unit 2073 performs mapping to the I / Q coordinates and outputs mapping data (cell).
  • the interleaving unit 2074 rearranges the mapping data (cell) in a TI (Time Interleaving) block including an integer number of FEC frames.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a conventional L1 information processing unit 2041 in the DVB-T2 system.
  • the L1 information processing unit 2041 includes an L1 information generation unit 2081, an FEC encoding unit 2082, a mapping unit 2083, and an interleaving unit 2084.
  • the L1 information generation unit 2081 generates a transmission parameter, and converts the generated transmission parameter into L1-pre information and L1-post information.
  • the FEC encoder 2082 performs BCH encoding and LDPC encoding for each piece of information (L1-pre information and L1-post information) and adds a parity bit.
  • the mapping unit 2083 performs mapping to the I / Q coordinates and outputs mapping data (cell).
  • the interleaving unit 2084 sorts the mapping data (cell) for each piece of information (L1-pre information and L1-post information).
  • DVB-SH DVD-Satellite Handheld
  • DVB-SH DVB-Satellite Handheld
  • a receiver class is defined. In this scheme, there is a receiver for each class.
  • Receiver class-1 (the receiver) can be realized with a smaller calculation amount and a smaller memory amount than the receiver class-2 (the receiver).
  • receiver class-2 can withstand a more severe reception environment.
  • DVB-NGH DVD-Next Genaration Handheld
  • CR Commercial Requirement
  • DVB-SH In the DVB-SH system, two receiver classes are set. However, since the contents of this DVB-SH system were determined prior to DVB-T2, the DVB-SH system has a PLP structure. Not done.
  • the DVB-T2 system has a PLP structure, it does not define a plurality of receiver classes.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and can achieve a transmission system having a PLP structure and can perform processing in a system that defines a plurality of receiver classes, thereby realizing the above-described compatibility.
  • An object is to provide a transmission device.
  • Another object of the present invention includes that particularly effective processing can be performed when transmission is performed using different PLPs for each service component, or when the transmission standard has a plurality of versions and branches.
  • the transmission apparatus of A1 of the present invention includes a signaling information generation unit that generates signaling information including transmission parameters of each PLP among a plurality of PLPs (Physical Layer Pipe), A PLP processing unit that performs processing based on the transmission parameters of the PLP, a transmission unit that transmits data including the generated signaling information and the data of the PLP, and The data is received by each receiving device indicated by the flag of the PLP among the receiving devices in a plurality of states, not received by the other receiving devices, and the generated signaling information is respectively A transmission apparatus including the flag of the PLP as the transmission parameter of the PLP .
  • PLPs Physical Layer Pipe
  • a transmission system having a PLP structure can be performed, and processing can be performed in a system that defines a plurality of receiver classes, so that a transmitter capable of realizing the above-described compatibility can be provided.
  • the receiving apparatus of B1 of the present application receives, for each PLP (Physical ⁇ ⁇ ⁇ Layer Pipe) for which transmission parameters can be set independently, based on the number of PLPs to be received for a transmission signal that is processed based on the transmission parameters.
  • a device class is set, and information on the receiver class is output.
  • the receiving apparatus of B2 of the present application is characterized in that in the receiving apparatus described in B1, its own receiver class is output as information on the receiver class.
  • the receiving device of B3 of the present application is characterized in that in the receiving device described in B1, a receivable service component is output as information on the receiver class.
  • the receiving apparatus of B4 of the present application is characterized in that in the receiving apparatus described in B3, the receivable service component is selected from audio and video and output.
  • the receiving device of B5 of the present application is characterized in that in the receiving device described in B3, the receivable service component is selected from audio, first type video, and second type video and output. It is.
  • the receiving apparatus of B6 of the present application is characterized in that, in the receiving apparatus described in B1, the type of receivable program is output as information relating to the receiver class.
  • the B7 receiving device of the present application is characterized in that in the receiving device described in B6, all types of programs are output as the types of receivable programs.
  • the B8 receiving apparatus of the present application is characterized in that in the receiving apparatus described in B6, a part of the program is output as the type of receivable program.
  • the receiving device of B9 of the present application is based on a branch of a standard to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameter for each PLP (Physical Layer Layer) that can set transmission parameters independently.
  • a receiver class is set, and information on whether reception is possible or not is output.
  • the receiving apparatus of B10 of the present application is characterized in that, in the receiving apparatus described in B9, information indicating whether or not the selected program is receivable is output as the information relating to whether or not reception is possible. .
  • the receiving apparatus of B11 of the present application is based on a version of a standard to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameter for each PLP (Physical Layer Layer Pipe) for which transmission parameters can be set independently.
  • a receiver class is set, and information on whether reception is possible or not is output.
  • the receiving apparatus of B12 of the present application is characterized in that, in the receiving apparatus described in B11, information indicating whether or not the selected program is receivable is output as the information regarding the reception possibility / impossibility. .
  • the reception method of B13 of the present application is based on the number of PLPs to be received with respect to a transmission signal to be processed based on the transmission parameter for each PLP (Physical Layer Layer Pipe) for which transmission parameters can be set independently.
  • a device class is set, and information on the receiver class is output.
  • the reception method of B14 of the present application is based on a branch of a standard to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameter for each PLP (Physical Layer Layer) that can set transmission parameters independently.
  • a receiver class is set, and information on whether reception is possible or not is output.
  • the reception method of B15 of the present application is based on the version of a standard to be received for a transmission signal that is processed based on the transmission parameter for each PLP (Physical Layer Layer) that can set transmission parameters independently.
  • a receiver class is set, and information on whether reception is possible or not is output.
  • the B16 program of the present application is characterized by describing a signal processing procedure for executing the reception method described in any of B14 to B15.
  • the integrated circuit B17 of the present application receives, for each PLP (Physical Layer Pipe) for which transmission parameters can be set independently, based on the number of PLPs to be received with respect to a transmission signal that is processed based on the transmission parameters.
  • a device class is set, and information on the receiver class is output.
  • the integrated circuit of B18 of the present application is based on a branch of a standard to be received for a transmission signal subjected to processing based on the transmission parameter for each PLP (Physical Layer Layer Pipe) for which transmission parameters can be set independently.
  • a receiver class is set, and information on whether reception is possible or not is output.
  • the integrated circuit of B19 of the present application is based on a version of a standard to be received for a transmission signal that is processed based on the transmission parameter for each PLP (Physical Layer Layer) that can set transmission parameters independently.
  • PLP Physical Layer Layer
  • a receiver class is set, and information on whether reception is possible or not is output.
  • the C1 transmission device of the present application includes an L1 signaling information generation unit that generates L1 (Layer-1) signaling information for storing transmission parameters, and a transmission for each PLP (Physical Layer Pipe) that can independently set transmission parameters.
  • a PLP processing unit configured to perform processing based on a parameter, wherein the L1 signaling information generation unit generates a transmission parameter based on a number of PLPs to be received by the receiver, and the PLP processing unit includes the receiver Performs processing based on a transmission parameter based on the number of PLPs to be received.
  • the L1 signaling information generation unit generates transmission parameters based on all the PLP numbers to be received by the receiver, and the PLP processing unit The receiver performs processing based on transmission parameters based on the number of all PLPs to be received.
  • the transmitting apparatus of C3 of the present application is the transmitting apparatus described in C1, wherein the L1 signaling information generating unit generates a transmission parameter based on a part of the number of PLPs to be received by the receiver, and the PLP processing unit includes: The receiver performs processing based on a transmission parameter based on the number of PLPs to be received by the receiver.
  • the C4 transmission device of the present application is the transmission device according to C2, wherein the L1 signaling information generation unit generates interleaving capacities for all PLP numbers to be received by the receiver, and the PLP processing unit includes the receiver Performs interleaving processing based on the interleaving capacity for all PLP numbers to be received.
  • the transmitting device of C5 of the present application is the transmitting device according to C3, wherein the L1 signaling information generating unit generates an interleave capacity for a part of PLP numbers to be received by the receiver, and the PLP processing unit is configured to receive the receiving device.
  • the interleaving processing is performed based on the interleaving capacity for a part of the PLP numbers to be received by the machine.
  • the transmitting device of C6 of the present application is characterized in that, in the transmitting device described in C1, the PLP processing unit generates a DJB (De-Jitter Buffer) capacity for all PLP numbers to be received by the receiver. Is.
  • DJB De-Jitter Buffer
  • the C7 transmission apparatus of the present application is characterized in that, in the transmission apparatus described in C1, the PLP processing unit generates a DJB capacity for a part of PLP numbers to be received by the receiver.
  • the C8 transmission device of the present application is characterized in that, in the transmission device described in C1, the L1 signaling information generation unit generates a synchronization condition in an integration process after DJB performed by the receiver.
  • the C9 transmission device of the present application is characterized in that, in the transmission device described in C1, the PLP processing unit performs processing by inputting a service component or L2 (Layer-2) information.
  • the transmitting apparatus of C10 of the present application is characterized in that in the transmitting apparatus described in C9, the number of PLPs to be received by the receiver is determined by the number of service components to be received and the number of L2 information. is there.
  • the transmitting device of C11 of the present application is the transmitting device according to C9, wherein the PLP processing unit is configured to perform SISO (Single-Input) based on the type of the service component to be input or whether the input is L2 information. Processing is performed by selecting either single-output (Single-output) transmission, MISO (multi-input single-output) transmission, or MIMO (multi-input single-output) transmission.
  • SISO Single-Input
  • MISO multi-input single-output
  • MIMO multi-input single-output
  • the transmitting device of C12 of the present application in the transmitting device described in C9, sets a receiver class based on the number of PLPs to be received by the receiver, and the L1 signaling information generation unit receives the PLP for each PLP.
  • Information indicating a receiver class to be performed and information indicating either SISO transmission, MISO transmission, or MIMO transmission are generated.
  • the transmitting device of C13 of the present application sets a receiver class based on the number of PLPs to be received by the receiver in the transmitting device described in C1, and the L1 signaling information generation unit receives the PLP for each PLP. It is characterized by generating information indicating the receiver class to be performed.
  • the transmission device of C14 of the present application includes an L1 signaling information generation unit that generates L1 (Layer-1) signaling information for storing transmission parameters, and the transmission for each PLPPhys (Physical Layer Pipe) that can independently set the transmission parameters.
  • L1 signaling information generation unit generates a transmission parameter based on a standard branch, and the PLP processing unit transmits based on the standard branch. The processing is based on parameters.
  • the C15 transmission device of the present application is characterized in that, in the transmission device described in C14, the branch of the standard has a different error correction method.
  • the transmitting device of C16 of the present application in the transmitting device described in C14, sets a receiver class based on a branch of a standard to be received by the receiver, and the L1 signaling information generation unit receives the PLP for each PLP. It is characterized by generating information indicating the receiver class to be performed.
  • the C17 transmitter of the present application is a transmitter, an L1 signaling information generator for generating L1 (Layer-1) signaling information for storing transmission parameters, and a PLP (Physical Layer Pipe) capable of setting transmission parameters independently. )
  • L1 Layer-1
  • PLP Physical Layer Pipe
  • the C18 transmission apparatus of the present application is characterized in that, in the transmission apparatus described in C17, the version of the standard is different in a transmission method employed among SISO transmission, MISO transmission, and MIMO transmission.
  • the reception buffer model of C19 of the present application is a reception buffer model used when generating transmission parameters on the transmission side so that buffer overflow and / or buffer underflow does not occur in the receiver. It is characterized by including a deinterleave unit for the number of power PLPs and a DJB (De-Jitter buffer) for the number of PLPs to be received.
  • a deinterleave unit for the number of power PLPs
  • a DJB De-Jitter buffer
  • the reception buffer model of C20 of the present application is characterized in that in the reception buffer model described in C19, the number of PLPs to be received by the receiver is determined by the number of service components to be received and the number of L2 information. Is.
  • the reception buffer model of C21 of the present application is the reception buffer model described in C19, wherein each PLP is based on the type of the service component to be input or whether the input is L2 information or not. Any one of Input Single- Output) transmission, MISO (Multi-Input Single- Output) transmission, or MIMO (Multi-Input Single- Output) transmission is performed.
  • MISO Multi-Input Single- Output
  • MIMO Multi-Input Single- Output
  • the C22 reception buffer model of the present application is characterized in that, in the reception buffer model described in C19, a receiver class is set based on the number of PLPs to be received by the receiver, and is defined for each receiver class. To do.
  • the reception buffer model of C23 of the present application is a reception buffer model used when generating transmission parameters on the transmission side so that buffer overflow and / or buffer underflow does not occur in the receiver.
  • a receiver class is set based on a standard branch to be received by the receiver, and is defined for each receiver class.
  • the C24 reception buffer model of the present application is characterized in that in the reception buffer model described in C23, the branch of the standard is different in error correction method.
  • the reception buffer model of C25 of the present application is a reception buffer model used when generating transmission parameters on the transmission side so that buffer overflow and / or buffer underflow does not occur in the receiver.
  • the receiver class is set based on the version of the standard to be received by the receiver, and is defined for each receiver class.
  • the C26 reception buffer model of the present application is characterized in that, in the reception buffer model described in C25, the version of the standard is different in the transmission method employed among SISO transmission, MISO transmission, and MIMO transmission.
  • the receiving device of C27 of the present application is a receiving device and includes a deinterleave unit for the maximum number of PLPs to be received and a DJB (De-Jitter / Buffer) for the maximum number of PLPs to be received. It is a feature.
  • the C28 receiving device of the present application is characterized in that, in the receiving device described in C27, the maximum number of PLPs to be received is determined by the number of service components to be received and the number of L2 information.
  • the receiving apparatus according to C29 of the present application is the receiving apparatus according to C28, wherein each PLP is based on a type of the service component to be input or whether the input is L2 information or not.
  • -Output) transmission MISO (Multi-Input Single- Output) transmission, or MIMO (Multi-Input Single- Output) transmission is performed.
  • the transmission method of C30 of the present application is based on the transmission parameter for each step of generating L1 (Layer-1) signaling information for storing the transmission parameter and each PLP (Physical Layer Pipe) for which the transmission parameter can be set independently.
  • the step of generating the L1 signaling information includes generating a transmission parameter based on the number of PLPs to be received by the receiver, and performing the process for each PLP includes the step of generating the L1 signaling information. Performs processing based on a transmission parameter based on the number of PLPs to be received.
  • the transmission method of C31 of the present application is based on the transmission parameter for each step of generating L1 (Layer-1) signaling information for storing the transmission parameter and each PLP (Physical Layer Pipe) for which the transmission parameter can be set independently.
  • the step of generating the L1 signaling information generates a transmission parameter based on a standard branch, and the step of performing the process for each PLP includes a transmission based on the standard branch
  • the processing is based on parameters.
  • the C32 transmission method of the present application is based on the transmission parameter for each step of generating L1 (Layer-1) signaling information for storing the transmission parameter and each PLP (Physical Layer Pipe) for which the transmission parameter can be set independently.
  • the step of generating the L1 signaling information generates a transmission parameter based on a standard version
  • the step of performing the process for each PLP is a transmission based on the version of the standard
  • the processing is based on parameters.
  • the reception method of C33 of the present application is characterized by including a step of performing deinterleaving for the maximum number of PLPs to be received and a step of performing DJB (De-Jitter buffer) for the maximum number of PLPs to be received; To do.
  • DJB De-Jitter buffer
  • the C34 program of the present application describes a signal processing procedure for executing the transmission method described in C30 to 33.
  • the C35 program of the present application is characterized in that it describes a signal processing procedure for executing the receiving method described in C34.
  • the integrated circuit of C36 of the present application is characterized by including a deinterleave unit for the maximum number of PLPs to be received and a DJB (De-Jitter Buffer) for the maximum number of PLPs to be received. .
  • a deinterleave unit for the maximum number of PLPs to be received
  • a DJB De-Jitter Buffer
  • a transmission method having a PLP structure can be performed, and processing in a method of defining a plurality of receiver classes can be performed, so that the above-described compatibility can be realized.
  • a transmission signal to be processed based on the transmission parameters is received based on the number of PLPs to be received.
  • a receiving device capable of outputting information on the receiver class can be provided.
  • the receiving apparatus of B2 it is possible to provide a receiving apparatus that can output its own receiver class as information on the receiver class.
  • the receiving apparatus of B3 it is possible to provide a receiving apparatus capable of outputting a receivable service component as information related to the receiver class.
  • the receiving apparatus of B4 it is possible to provide a receiving apparatus capable of selecting and outputting receivable service components from audio and video as information on the receiver class.
  • a receiving apparatus capable of selecting and outputting a receivable service component from audio, first type video, and second type video as information on the receiver class is provided. can do.
  • the receiving apparatus of B6 it is possible to provide a receiving apparatus capable of outputting the types of receivable programs as information related to the receiver class.
  • the receiving device of B7 it is possible to provide a receiving device capable of outputting that all the receivable programs are information as information on the receiver class.
  • the B8 receiving apparatus it is possible to provide a receiving apparatus capable of outputting that the receivable program is a part as information on the receiver class.
  • the transmission signal to be processed based on the transmission parameter is based on the branch of the standard to be received.
  • the receiver class it is possible to provide a receiving apparatus capable of outputting information on reception enable / disable.
  • the information indicating whether or not the selected program is receivable as information regarding whether or not reception is possible can be provided.
  • a transmission signal to be processed based on the transmission parameters is based on the version of the standard to be received.
  • a transmission signal to be processed based on the transmission parameters is based on the number of PLPs to be received.
  • a receiver class it is possible to provide a reception method capable of outputting information on the receiver class.
  • a transmission signal to be processed based on the transmission parameters is based on a standard branch to be received.
  • a transmission signal to be processed based on the transmission parameters is based on the version of the standard to be received.
  • a transmission signal to be processed based on the transmission parameters is based on the number of PLPs to be received.
  • An integrated circuit capable of outputting information on the receiver class when the receiver class is set can be provided.
  • the transmission signal to be processed based on the transmission parameter is based on the branch of the standard to be received.
  • an integrated circuit capable of outputting information about reception enable / disable can be provided.
  • the transmission signal to be processed based on the transmission parameter is based on the version of the standard to be received.
  • an integrated circuit capable of outputting information about reception enable / disable can be provided.
  • the L1 signaling information generation unit generates a transmission parameter based on the number of PLPs to be received by the receiver, and performs processing based on the transmission parameter based on the number of PLPs to be received by the receiver. By performing the processing, it is possible to provide a transmission apparatus that can operate by recognizing the number of PLPs that the receiver should receive.
  • the L1 signaling information generation unit generates transmission parameters based on all the PLP numbers to be received by the receiver, and the transmission parameters are based on all the PLP numbers to be received by the receiver.
  • the L1 signaling information generation unit generates transmission parameters based on the number of some PLPs to be received by the receiver, and the transmission is based on the number of some PLPs to be received by the receiver.
  • the PLP processing unit By performing processing based on the parameters by the PLP processing unit, it is possible to provide a transmission device that can operate by recognizing a part of the number of PLPs to be received by the receiver.
  • the L1 signaling information generation unit generates interleave capacity for all PLP numbers that the receiver should receive, and performs processing based on the interleave capacity for all PLP numbers that the receiver should receive.
  • the PLP processing unit it is possible to provide a transmission device capable of operating by recognizing the interleave capacity for all the PLP numbers to be received by the receiver.
  • the L1 signaling information generation unit generates an interleave capacity for a part of PLPs to be received by the receiver, and is based on the interleave capacity for a part of PLPs to be received by the receiver.
  • the PLP processing unit generates DJB capacity for all the PLP numbers that the receiver should receive, thereby recognizing the DJB capacity for all the PLP numbers that the receiver should receive. It is possible to provide a transmission device capable of performing the above.
  • the PLP processing unit generates the DJB capacity for a part of the PLP number that the receiver should receive, thereby recognizing the DJB capacity for the part of the PLP number that the receiver should receive.
  • the L1 signaling information generation unit generates a synchronization condition in the integration process after DJB performed by the receiver, so that the receiver operates by recognizing the synchronization condition in the integration process after DJB. It is possible to provide a transmission device capable of performing the above.
  • transmission is performed with different PLPs for each service component, thereby realizing transmission quality for each service component and operating by recognizing the number of PLPs to be received by the receiver.
  • a possible transmission device can be provided.
  • the number of PLPs to be received by the receiver is determined by determining the number of PLPs to be received by the receiver based on the number of service components to be received and the number of L2 information. It is possible to provide a transmission device capable of performing the above.
  • the PLP processing unit selects either SISO transmission, MISO transmission, or MIMO transmission based on the type of service component to be input or whether the input is L2 information.
  • the L1 signaling information generation unit generates information indicating a receiver class to be received for each PLP and information indicating either SISO transmission, MISO transmission, or MIMO transmission, It is possible to provide a transmission apparatus capable of operating by recognizing the PLP to be received by each receiver class.
  • a transmission device capable of operating by recognizing the PLP to be received by each receiver class. can be provided.
  • the L1 signaling information generation unit generates a transmission parameter based on the standard branch
  • the PLP processing unit performs processing based on the transmission parameter based on the standard branch, so that the receiver It is possible to provide a transmission apparatus capable of recognizing and operating a standard branch.
  • the C15 transmission apparatus it is possible to provide a transmission apparatus in which the receiver can operate by recognizing the standard branch when the error correction method of the standard branch is different.
  • the receiver class is set based on the standard branch to be received by the receiver, and the L1 signaling information generating unit generates information indicating the receiver class to be received for each PLP.
  • the L1 signaling information generating unit generates information indicating the receiver class to be received for each PLP.
  • the L1 signaling information generation unit generates a transmission parameter based on the standard version
  • the PLP processing unit performs processing based on the transmission parameter based on the standard version, so that the receiver It is possible to provide a transmission device capable of recognizing and operating a standard version.
  • the receiver when the standard version uses different transmission methods among SISO transmission, MISO transmission, and MIMO transmission, the receiver can operate by recognizing the standard version. Can be provided.
  • reception buffer model of C19 it is possible to provide a reception buffer model including deinterleave units and DJBs for the number of PLPs to be received.
  • reception buffer model it is possible to provide a reception buffer model including deinterleave parts and DJBs corresponding to the number of PLPs to be received when transmission is performed using different PLPs for each service component.
  • reception buffer model of C21 transmission is performed by selecting either SISO transmission, MISO transmission, or MIMO transmission for each PLP based on the type of service component or whether the input is L2 information.
  • a receive buffer model can be provided.
  • a reception buffer model can be provided for each receiver class set based on the number of PLPs to be received.
  • reception buffer model of C23 it is possible to provide a reception buffer model for each receiver class set based on a standard branch to be received.
  • a reception buffer model when the error correction method in the standard branch is different, a reception buffer model can be provided for each receiver class set based on the standard branch to be received.
  • a reception buffer model can be provided for each receiver class set based on the version of the standard to be received.
  • reception buffer model of C26 when a transmission method to be adopted is different among SISO transmission, MISO transmission, and MIMO transmission in the standard version, for each receiver class set based on the branch of the standard to be received.
  • a receive buffer model can be provided.
  • the C27 receiver it is possible to provide a receiver including a deinterleave unit and DJB for the maximum number of PLPs to be received.
  • the C28 receiving device it is possible to provide a receiving device including deinterleave units and DJBs corresponding to the maximum number of PLPs to be received when transmission is performed using different PLPs for each service component.
  • a receiving device when either SISO transmission, MISO transmission, or MIMO transmission is selected and transmitted for each PLP based on the type of service component or whether the input is L2 information, a receiving device can be provided.
  • the transmission method of C30 by generating a transmission parameter based on the number of PLPs to be received by the receiver and performing processing for each PLP based on the transmission parameter based on the number of PLPs to be received by the receiver, It is possible to provide a transmission method capable of operating by recognizing the number of PLPs to be received by the receiver.
  • the receiver recognizes the standard branch.
  • a transmission method capable of operating can be provided.
  • a transmission parameter based on the version of the standard is generated, and processing for each PLP based on the transmission parameter based on the version of the standard is performed, so that the receiver recognizes the branch of the standard.
  • a transmission method capable of operating can be provided.
  • the C33 reception method it is possible to provide a reception method including deinterleave processing and DJB processing for the maximum number of PLPs to be received.
  • the C36 integrated circuit it is possible to provide an integrated circuit including deinterleave units and DJBs for the maximum number of PLPs to be received.
  • FIG. 1 is a diagram showing a DVB-T2 transmission frame configuration.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a transmission apparatus in the conventional DVB-T2 system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a PLP processing unit in the conventional DVB-T2 system.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the L1 information processing unit in the conventional DVB-T2 system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of the transmission apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 6A is a diagram showing a definition of a receiver class in the first and second embodiments.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating a corresponding PLP group for each program included in each TS and a corresponding PLP group for receiver classes-1 and 2 in Embodiment 1.
  • FIG. 6C is a diagram showing L1 information newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable) in the first and second embodiments.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration of the PLP processing unit in the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of the L1 information processing unit in the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing a configuration of the reception buffer model (receiver class-2) in the first and second embodiments.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration of the reception buffer model (receiver class-1) in the first to fourth embodiments.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of the transmission apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a corresponding PLP group for each program included in each TS and a corresponding PLP group of receiver classes-1 and 2 in the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of the L1 information processing unit in the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of a transmission apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration of the TS generation unit in the third embodiment.
  • FIG. 16A is a diagram illustrating a definition of a receiver class in the third embodiment.
  • FIG. 16B is a diagram illustrating a corresponding PLP group for each program included in each TS and a corresponding PLP group for receiver classes 1, 2, and 3 in Embodiments 3 to 4.
  • FIG. 16C is a diagram showing L1 information newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable) in the third embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration of the L1 information processing unit in the third embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration of the reception buffer model (receiver class-3) in the third embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a configuration of the reception buffer model (receiver class-2) in the third embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a configuration of the transmission apparatus according to the fourth embodiment.
  • FIG. 21A is a diagram illustrating a definition of a receiver class in the fourth embodiment.
  • FIG. 21B is a diagram showing L1 information newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable) in the fourth embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram showing a configuration of the MISO-PLP processing unit in the fourth embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a configuration of the MIMO-PLP processing unit in the fourth embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a configuration of the L1 information processing unit in the fourth embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a configuration of the reception buffer model (receiver class-3) in the fourth embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating a configuration of the reception buffer model (receiver class-2) in the fourth embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating a configuration of the transmission apparatus according to the fifth embodiment.
  • FIG. 28A is a diagram illustrating a definition of a receiver class in the fifth embodiment.
  • FIG. 28B is a diagram illustrating a corresponding PLP group for each program included in each TS, receiver classes-1a, 1b, and 2, FEC encoding, and a corresponding PLP group in a standard branch in Embodiment 5.
  • FIG. 28C is a diagram illustrating L1 information newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable) in the fifth embodiment.
  • FIG. 28D is a diagram illustrating PLP_BRANCH and the like.
  • FIG. 28E is a diagram illustrating PLP_FEC_CODE and the like.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating a configuration of the PLP processing unit in the fifth embodiment.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating a configuration of the L1 information processing unit in the fifth embodiment.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating a configuration of the reception buffer model (receiver class-2) in the fifth embodiment.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating a configuration of the reception buffer model (receiver class-1a) in the fifth embodiment.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating a configuration of the reception buffer model (receiver class-1b) in the fifth embodiment.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating a configuration of the transmission apparatus according to the sixth embodiment.
  • FIG. 35A is a diagram illustrating a definition of a receiver class in the sixth embodiment.
  • FIG. 35B is a diagram illustrating a corresponding PLP, a corresponding PLP of receiver classes 1 and 2, SISO / MISO transmission, and a standard version for each program included in each TS in the sixth embodiment.
  • FIG. 35C is a diagram showing L1 information newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable) in the sixth embodiment.
  • FIG. 35D is a diagram showing another example of L1 information newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable) in the sixth embodiment.
  • FIG. 35E is a diagram illustrating another example of L1 information newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable) in Embodiment 6.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating a configuration of the L1 information processing unit in the sixth embodiment.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating a configuration of the reception buffer model (receiver class-2) in the sixth embodiment.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating a configuration of the reception buffer model (receiver class-1) in the sixth embodiment.
  • FIG. 39 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-2) according to the seventh embodiment.
  • FIG. 40 is a diagram illustrating an example of displaying the output receiver class information in the seventh embodiment.
  • FIG. 41 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-1) in the eighth embodiment.
  • FIG. 42 is a diagram illustrating an example of displaying the output receiver class information in the eighth embodiment.
  • FIG. 43 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-3) in the ninth embodiment.
  • FIG. 44 is a diagram illustrating an example of displaying the output receiver class information in the ninth and eleventh embodiments.
  • FIG. 45 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-2) in the tenth embodiment.
  • FIG. 46 is a diagram illustrating an example of displaying the output receiver class information in the tenth and twelfth embodiments.
  • FIG. 47 is a diagram illustrating a configuration of the reception apparatus (receiver class-3) in the eleventh embodiment.
  • FIG. 48 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-2) in the twelfth embodiment.
  • FIG. 49 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-2) in the thirteenth embodiment.
  • FIG. 50 is a diagram illustrating an example of displaying the output receiver class information in the thirteenth and sixteenth embodiments.
  • FIG. 51 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-1a) according to the fourteenth embodiment.
  • FIG. 52 is a diagram illustrating an example of displaying the output receiver class information in the fourteenth embodiment.
  • FIG. 53 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-1b) in the fifteenth embodiment.
  • FIG. 54 is a diagram illustrating an example of displaying the output receiver class information in the fifteenth embodiment.
  • FIG. 55 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-3) in the sixteenth embodiment.
  • FIG. 56 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-1) in the seventeenth embodiment.
  • FIG. 57 is a diagram illustrating an example of displaying the output receiver class information in the seventeenth embodiment.
  • FIG. 58 is a diagram illustrating the configuration of the receiving apparatus (receiver class-1a) according to the eighteenth embodiment.
  • FIG. 59 is a diagram illustrating an example of displaying the output enable / disable information output in the eighteenth embodiment.
  • FIG. 60 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-1b) according to the nineteenth embodiment.
  • FIG. 61 is a diagram showing an example of displaying the reception enable / disable information output in the nineteenth embodiment.
  • FIG. 62 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus (receiver class-1a) according to the twentieth embodiment.
  • FIG. 63 is a diagram illustrating an example of displaying the output enable / disable information output in the twentieth embodiment.
  • FIG. 64 is a diagram illustrating a transmission device and a reception device according to a modification.
  • FIG. 65 is a diagram showing transmitted data and the like in the modified example.
  • FIG. 66 is a diagram showing a flow of operations in the system in the modified example.
  • a transmission device 100 (FIG. 64) including a transmission unit 2b4 that transmits data 2e to be transmitted is shown.
  • Each PLP data (data 2f1, 2f2,...) Is stored in a plurality of states (see class-1, class-2, etc. in FIG. 6B) of receiving devices (first receiving device 2d1, second receiving device 2d2). Of these, it is received by each receiving device indicated by the flag of the PLP (data 1b in FIG. 6C), and is not received by the other receiving devices.
  • the generated signaling information 2e2 includes a PLP flag (data 1b) as a transmission parameter of each PLP.
  • the transmission device 100 is provided in the transmission facility 2b7 (FIG. 64) that transmits a radio signal of a television program, and the data 2d to be transmitted includes information such as the audio and video of the television program described above. Is data representing the above.
  • the reception device (reception device 2c1) is, for example, a television set provided in a general household that reproduces information such as audio and video of the transmitted television program of the above-described wireless signal.
  • the above-described processing performed by the PLP processing unit group 2b3 may be, for example, processing for generating respective PLP data (data 2f1, 2f2).
  • the data 2e including the PLP data (data 2f1, 2f2,9) Is transmitted, and a merit in the PLP is obtained.
  • the signaling information 2e2 included in the transmitted data 2e includes a flag (data 1b) of each PLP data, and the PLP data of the flag is received by each receiving device indicated by the flag, It is not received by other receiving apparatuses not shown. Accordingly, whether or not to be received is switched depending on the state (class) of the receiving apparatus, and a merit by the class is also obtained.
  • the signaling information 2e2 of the data 2e to be transmitted only includes a flag (data 1b), and extra processing such as processing for determining whether or not to perform the switching described above is performed at the receiving device. Not. Thereby, the processing amount of the process performed can be made smaller.
  • the data 2e as described above is simply transmitted by the transmission device 100, and regardless of whether the above-described determination processing or the like is performed by the reception device (television or the like).
  • the proper operation described above is performed, and the proper operation can be relatively reliably performed.
  • the receiving devices in a plurality of states may include a first receiving device 2d1 and a second receiving device 2d2 (FIG. 65).
  • the state of the second receiving device 2d2 may be one of the states of the first receiving device 2d1 or the other state different from the one state.
  • the second receiver 2d2 may receive any PLP data received by the first receiver 2d1.
  • a plurality of PLP data includes a first PLP data indicating audio (eg, data 2f1, see “audio” in the second column of FIG. 6A) and a second PLP indicating video. (For example, data 2f2, see “video” in the second column).
  • the first PLP data flag (data 1b) may indicate both the first receiving device 2d1 and the second receiving device 2d2 (see the second column in FIG. 6A).
  • the second PLP data flag (data 1b) may indicate only the second receiving device 2f2 (see the second column).
  • the first receiving device 2d1 receives only the first PLP data (data 2f1), does not receive the second PLP data (data 2f2), reproduces only audio, and does not reproduce video. (See the second column in FIG. 6A).
  • the second receiving device 2d2 receives both the first PLP data (data 2f1) and the second PLP data (data 2f2), and the audio and video indicated by the received two data Both may be played (see third column).
  • the receiving device 2c2 is a receiving device (for example, the receiving device 2c1 in FIG. 64) that receives the signaling information 2e2 included in the transmitted data 2e including the respective PLP data (data 2f1, 2f2,). And a selection unit 2c3 that selects each of the one or more PLP data as PLP data received by the receiving apparatus.
  • the received signaling information 2e2 includes a flag (eg, data 1b in FIG. 6C) of each PLP data (data 2f1, 2f2,7) Among a plurality of PLP data.
  • Each flag is a PLP data of the flag from a plurality of receiving devices (first receiving device 2d1 and second receiving device 2d2) in a plurality of states (see the second row and the third row in FIG. 6A). Identifying one or more receiving devices that receive.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of transmitting apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the configuration of the transmission apparatus 100 in FIG. 5 is as follows in comparison with the conventional transmission apparatus 2000 shown in FIG.
  • the configuration of the transmission apparatus 100 is a configuration in which PLP allocation units 1211 and 1212 are added to the physical layer processing unit 112 for each TS.
  • transmitting apparatus 100 is such that PLP processing sections 1311 to 1318 and L1 information processing section 141 are replaced with PLP processing sections 20311 to 20312 and L1 information processing section 2041 in conventional transmitting apparatus 2000, respectively. is there.
  • the PLP processing units 1311 to 1318 are provided for each PLP to be transmitted.
  • the PLP allocating units of the PLP allocating units 1211 and 1212 in the physical layer processing unit 112 are output from the TS generating units of the PLP allocating units of the TS generating units 2010 and 2011, respectively.
  • a PLP is assigned to each audio / video service / component of the TS program included in the TS, and a PLP is assigned to the L2 information of the TS.
  • FIG. 6A is a diagram showing the definition of the receiver class.
  • each class receiver class, for example, class-1) receiver includes each technical matter (second row, second column to fifth column in the table of FIG. 6A) in the definition of the class.
  • the audio / video service component and the L2 information are received (third row, second column), and the maximum number of PLPs to be received is: 3 (third row, third column).
  • the maximum total interleave capacity is defined as (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells (4th column), and the maximum total capacity of DJB (De-Jitter Buffer) is defined as 2 Mbit. (5th column).
  • receiver class-1 (second row) as a class that does not receive video components (second row, second column)
  • the maximum number of PLPs to be received is set to 2. Can be reduced (second row, third column).
  • FIG. 6B shows a corresponding PLP group (third row, third column) of a program (eg, Program-2 of the third row) included in each TS (eg, TS-1 of the second to third rows), It is a figure which shows the applicable PLP group (3rd row 4th column, 5th column) in each class of the receiver class-1 and the receiver class-2 which is a part of the PLP group.
  • a program eg, Program-2 of the third row
  • TS eg, TS-1 of the second to third rows
  • FIG. 6C is a diagram showing L1 information (see information 2a1 in FIG. 1) newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable).
  • FIG. 6C a notation indicating a structure in the programming language is given and a schematic illustration is given.
  • set data that includes data such as PLP_ID and PLP_TYPE.
  • the L1 information includes this set data in the PLPs having respective numbers from 0 to “NUM_PLP-1”.
  • PLP_RX_CLASS data 1b of the PLP is newly provided for each PLP.
  • PLP_RX_CLASS indicates a receiver class that should receive the PLP of the PLP_RX_CLASS (data such as video of the PLP).
  • the PLP group includes one or more PLPs (PLP-1, 2, 5).
  • the class (class-2) is indicated by PLP_RX_CLASS (data 1b) of each included PLP.
  • one or more of the programs for example, TS-1 program-1) selected by the receiver (class-2 receiver) based on PLP_RX_CLASS (data 1b) of a plurality of PLPs.
  • PLP groups PLP-1, 2, 5) that contain the PLP are identified.
  • each PLP included in the PLP group should be received by the receiver classes-1 and 2 (for example, the above-described class-2 receiver).
  • PLP_SYNC_COND (data 1c) may be newly provided for each PLP.
  • This PLP_SYNC_COND signal indicates a synchronization condition in the PLP integration processing performed at the subsequent stage of the DJB unit in the receiver, and “0” indicates that it is strict and “1” indicates that it is not strict.
  • the PLP_SYNC_COND of the PLP indicates “1”, so that the receiver relaxes the synchronization condition regarding the PLP.
  • PLP integration processing can be made relatively easy.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of the PLP processing unit 131N.
  • Each configuration of the PLP processing units 1311 to 1318 in FIG. 5 is, for example, the same configuration as the configuration of the PLP processing unit 131N.
  • the configuration of the PLP processing unit 131N is as follows in comparison with the conventional PLP processing unit 2031N shown in FIG.
  • the configuration is a configuration in which the input processing unit 171 and the interleave unit 174 are replaced.
  • the input processing unit 171 includes the PLP BUFS (DJB buffer capacity) of the corresponding PLP group (fourth column and fifth column in FIG. 6B) of the receiver class-1 and 2 shown in FIG. 6B. ) Information is generated so that the total of DJB is equal to or less than the DJB maximum total capacity (fourth column) shown in FIG. 6A.
  • PLP BUFS DJB buffer capacity
  • the input processing unit 171 adds the ISSY information generated in this way to the baseband header or the rear part of the TS packet, converts the TS packet into a baseband frame, and outputs it.
  • the baseband frame is processed by the FEC encoding unit 2072 and the mapping unit 2073.
  • interleaving section 174 has the interleaved total capacity of the corresponding PLP groups of receiver classes-1 and 2 shown in FIG. 6B equal to or lower than the interleave maximum total capacity (fourth column) shown in FIG. 6A.
  • the mapping data (cell) is rearranged within the TI block including an integer number of FEC frames.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of the L1 information processing unit 141 (FIG. 5).
  • the configuration of the L1 information processing unit 141 is as follows in comparison with the conventional L1 information processing unit 2041 shown in FIG.
  • the configuration is a configuration obtained by replacing the L1 information generation unit 2081 with the L1 information generation unit 181.
  • the L1 information generation unit 181 includes L1-pre information, L1-post information (see information 2a1 of FIG. 1) so that PLP_RX_CLASS (data 1b) shown in FIG. 6C is included. ) Is generated.
  • L1-pre information and L1-post information may be generated so that PLP_SYNC_COND shown in FIG. 6C is included.
  • the receiver includes the memory having the maximum interleaved total capacity shown in FIG. 6A. With one memory, all PLPs included in the corresponding PLP group can be deinterleaved.
  • PLP_NUM_BLOCKS of each PLP in L1-post may be used when calculating the interleave total capacity of the corresponding PLP group.
  • FIGS. 9 and 10 are diagrams showing configurations of the reception buffer model (receiver class-2) 200 and the reception buffer model (receiver class-1) 250, respectively.
  • the receiver class-2 has a reception buffer having the same configuration as the configuration of the reception buffer model 200
  • the receiver class-1 has a reception buffer having the same configuration as the configuration of the reception buffer model 250.
  • 200 may be considered to indicate the above-described receive buffer of the same configuration, rather than a receiver class-2 receive buffer model.
  • 250 indicates the above-described reception buffer having the same configuration, instead of the reception buffer model of the receiver class-1.
  • the reception buffer model (receiver class-2) 200 in FIG. 9 includes a demodulation unit 211, a frequency deinterleave / L1 information deinterleave unit 215, a data PLP (voice) deinterleave unit 221, and a data PLP (video) deinterleave.
  • Unit 222, common PLP (L2 information) deinterleaving unit 223, multiplexing unit 231, demapping unit 232, FEC decoding unit 233, demultiplexing unit 234, data PLP (audio) DJB unit 241, data PLP (video) A DJB unit 242 and a common PLP (L2 information) DJB unit 243 are provided.
  • the reception buffer model (receiver class-2) 200 in FIG. 9 is defined as follows.
  • the demodulator 211 receives the RF signal, performs OFDM demodulation, and outputs cell data of I / Q coordinates.
  • the frequency deinterleaving / L1 information deinterleaving unit 215 performs frequency deinterleaving on the cell data and deinterleaves the L1 information.
  • the deinterleaved L1 information passes through the multiplexing unit 231. Then, the demapping unit 232 performs demapping processing, and the FEC decoding unit 233 performs LDPC decoding processing and BCH decoding processing.
  • PLP group PLP-1, 2, 5
  • PLP_RX_CLASS PLP_RX_CLASS shown in FIG. 6C. Recognized as a corresponding PLP group of aircraft class-2.
  • the data PLP (speech) deinterleave unit 221 extracts PLP-1 cells that transmit voice based on the decoded L1 information, and performs rearrangement opposite to the rearrangement in the interleaving process on the transmission side. Do.
  • the data PLP (video) deinterleaving unit 222 extracts PLP-2 cells that transmit video based on the obtained L1 information, and performs rearrangement opposite to the rearrangement in the interleaving process on the transmission side. Do.
  • the common PLP (L2 information) deinterleaving unit 223 extracts the PLP-5 cells that transmit the L2 information, and reverses the rearrangement in the interleaving process on the transmission side. Change.
  • the maximum total memory capacity in these three deinterleave units is (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells as shown in FIG. 6A.
  • the L1 information related to the deinterleave processing is PLP-1, 2, 5 PLP_NUM_BLOCKS, PLP_NUM_BLOCKS_MAX, etc.
  • the multiplexing unit 231 multiplexes the outputs of these three deinterleave units in units of FEC frames.
  • the demapping unit 232 performs demapping processing, and the FEC decoding unit 233 performs LDPC decoding processing and BCH decoding processing.
  • the separation unit 234 separates the decoded PLP data for each PLP (three).
  • the data PLP (audio) DJB unit 241, the data PLP (video) DJB unit 242, and the common PLP (L2 information) DJB unit 243 each have ISSY information in the baseband frame for storing the decoded PLP data. Based on the above, jitter is removed using a DJB buffer, and packets of audio, video, and L2 information are output, respectively.
  • Each output packet is integrated in a PLP integration process in a functional block (not shown), and a TS including audio, video, and L2 information is generated.
  • the total buffer capacity in these three DJB processes is 2Mbit as shown in FIG. 6A.
  • the buffer capacity of each PLP among PLP-1, 2, and 5 is specified by the value of BUFS included in ISSY information.
  • the corresponding deinterleaving unit is activated by setting the Wait control signal to the corresponding PLP deinterleaving unit to be active. Output from is stopped.
  • the configuration of the reception buffer model (receiver class-1) 250 in FIG. 10 is different from the reception buffer model (receiver class-2) 200 in FIG. 9 in that the data PLP (video) deinterleave unit 222 and the data The PLP (video) DJB unit 242 is deleted and replaced with a multiplexing unit 281 and a separation unit 284.
  • PLP-1 PLP-1, 2, 5
  • PLP_RX_CLASS PLP_RX_CLASS shown in FIG. 6C. It is recognized as a corresponding PLP group of -1.
  • the data PLP (voice) deinterleave unit 221 and the common PLP (L2 information) deinterleave unit 223 extract the PLP-1 cell that transmits voice and the PLP-5 cell that transmits L2 information, respectively. Then, rearrangement reverse to the interleaving process on the transmission side is performed.
  • the maximum total memory capacity in these two deinterleave units is (2 ⁇ 17 + 2 ⁇ 15) cells as shown in FIG. 6A.
  • the L1 information related to the deinterleave processing is PLP-1, 5 PLP_NUM_BLOCKS, PLP_NUM_BLOCKS_MAX, and the like.
  • the multiplexing unit 281 multiplexes the outputs of these two deinterleave units in units of FEC frames.
  • the separation unit 284 separates the decoded PLP data for each PLP (two).
  • the data PLP (voice) DJB unit 241 and the common PLP (L2 information) DJB unit 243 each use a DJB buffer based on ISSY information in the baseband frame storing the decoded PLP data. Then, the jitter is removed, and packets of voice and L2 information are output, respectively.
  • Each output packet is integrated in a PLP integration process in a functional block (not shown), and a TS including voice and L2 information is generated.
  • the total buffer capacity in these two DJB processes is 1 mbit as shown in FIG. 6A.
  • the buffer capacities of PLP-1 and 5 are specified by the BUFS value included in the ISSY information.
  • the receiving device (receiver class-2) according to the first embodiment is configured based on the reception buffer model (receiver class-2) 200 shown in FIG.
  • the receiver (receiver class-2) has three deinterleave units 221 to 223 and three DJBs in advance so that a maximum of three PLPs can be processed. Parts 241 to 243 are provided.
  • a capacity of (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells or more is prepared in advance as the total memory capacity of the deinterleave unit, and a capacity of 2 Mbit or more is prepared as the DJB buffer total capacity.
  • an integrated circuit including a part or all of the receiving apparatus may be configured and integrated into one chip.
  • the receiving device (receiver class-1) of the first embodiment is configured based on the receiving buffer model (receiver class-1) 250 shown in FIG.
  • the receiving device (receiver class-1) is preliminarily configured to process two deinterleave units 221 and 223 and 2 Two DJB parts 241 and 243 are provided.
  • a capacity of (2 ⁇ 17 + 2 ⁇ 15) cells or more is prepared in advance as the total memory capacity of the deinterleave unit, and a capacity of 1 Mbit or more is prepared as the DJB buffer total capacity.
  • an integrated circuit including a part or all of the receiving apparatus may be configured and integrated into one chip.
  • a transmission device that operates when a plurality of receiver classes are defined, a reception buffer model for controlling such a transmission device, a reception device, an integrated circuit, And programs can be provided.
  • the interleave / deinterleave memory maximum total capacity and the DJB maximum total capacity are defined, and parameters relating to the capacity of each PLP are transmitted as L1 information and ISSY information. This is a feature of this technology.
  • FIG. 11 shows a configuration of transmitting apparatus 300 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • a component of a program different from the component program assigned to the PLP is assigned to the same PLP as the PLP.
  • the component assigned to the same PLP is exemplified as a voice.
  • the audio component has a lower bit rate than the bit rate of the video component, it is possible to improve the interleaving effect and shorten the delay of the interleaving process by assigning components of different programs to the same PLP.
  • transmitting apparatus 300 in FIG. 11 is compared with transmitting apparatus 100 in Embodiment 1 shown in FIG. 5, to PLP allocating units 3211 and 3212 in physical layer processing unit 312 and L1 information processing unit 341. This is a configuration that has been replaced.
  • a PLP processing unit (1311 to 1317) is provided for each PLP to be transmitted.
  • the PLP allocating units 3211 and 3212 allocate audio components in the same TS to the same PLP with respect to the TS output from the TS generating unit 2010 or 2011.
  • the video and L2 information are assigned PLP for each video component and L2 information.
  • FIG. 6A shows the definition of the receiver class.
  • FIG. 12 is a diagram showing a corresponding PLP group for each program included in each TS and a corresponding PLP group for receiver classes -1 and 2.
  • FIG. 6C uses the L1 information newly provided in the PLP loop in L1-postp (configurable).
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of the L1 information processing unit 341.
  • This configuration is a configuration in which the L1 information generation unit 381 is replaced as compared with the L1 information processing unit 141 of the first embodiment shown in FIG.
  • the L1 information generation unit 381 is configured to include the L1-pre information so that the PLP_RX_CLASS shown in FIG. 6C is included based on the corresponding PLP groups of the receiver classes-1 and 2 shown in FIG. And L1-post information are generated.
  • the L1-pre information and the L1-post information may be generated so that the PLP_SYNC_COND shown in FIG. 6C is also included.
  • the reception buffer model (receiver class-2) of the second embodiment is the same as the reception buffer model IV (receiver class-2) of the first embodiment shown in FIG.
  • the receiving device (receiver class-2) of the second embodiment is configured based on this receiving buffer model (receiver class-2).
  • reception buffer model (receiver class-1) of the second embodiment is the same as the reception buffer model (receiver class-1) ⁇ of the first embodiment shown in FIG.
  • the receiving device (receiver class-1) of the second embodiment is configured based on this receiving buffer model (receiver class-1).
  • the difference from the first embodiment is that when a program of TS1 is selected, two program audio components are output from the data PLP (audio) DJB unit 241. .
  • a feature is that a component of a program different from the component program assigned to the PLP is assigned to the same PLP as the PLP.
  • FIG. 14 is a diagram showing a configuration of transmitting apparatus 400 according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the TS generator generates two video components, video B (Base layer) and video E (Enhancement layer), using SVC (Scalable Video Coding).
  • the configuration of transmitting apparatus 400 in FIG. 14 is different from transmitting apparatus 100 in Embodiment 1 shown in FIG. 5 in that TS generation sections 410 and 411, PLP allocation section 421 in physical layer processing section 412 and L1 In this configuration, the information processing unit 441 is replaced.
  • the PLP processing units 1311 to 1319 and 13110 to 13111 are provided for each PLP to be transmitted.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration of the TS generation units 410 and 411.
  • the TS generation units 410 and 411 in FIG. 15 are replaced with video encoding units 4221 and 4222 and the L2 information processing unit 425 as compared with the conventional TS generation units 2010 and 2011 shown in FIG. It is a configuration.
  • the video encoding units 4221 and 4222 perform information source encoding using SVC and generate two components of video B and video E.
  • the L2 information processing unit 425 generates L2 information such as PSI and SI.
  • the PLP allocating units 4211 and 4212 in the physical layer processing unit 412 are the services of audio / video B / video E included in each TS program output from the TS generation unit 410 or 411.
  • a PLP is assigned to each component, and a PLP is assigned to the L2 information.
  • FIG. 16A is a diagram showing a definition of a receiver class.
  • the maximum number of PLPs which is the maximum number of PLPs to be received, is 4 for receiving the audio / video B / video E service / component and the L2 information.
  • the interleave maximum total capacity is defined as (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells, and the DJB maximum total capacity is defined as 2 Mbit.
  • receiver class-2 as a class that does not receive the video E component, the maximum number of PLPs to be received can be reduced to three.
  • the maximum number of PLPs that should be received can be reduced to two.
  • the interleave maximum total capacity is defined as (2 ⁇ 17 + 152 ⁇ 15) ⁇ cells, and the DJB maximum total capacity is defined as 1 Mbit.
  • FIG. 16B is a diagram illustrating a corresponding PLP group for each program included in each TS and a corresponding PLP group of receiver classes -1, 2, and 3.
  • FIG. 16C is a diagram showing L1 information newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable).
  • PLP_RX_CLASS indicates a receiver class in which the PLP (data such as video B of the PLP) provided with the data of the PLP_RX_CLASS is to be received. -3 only (corresponding to video E in this example), “1” indicates receiver class-2 and 3 (corresponding to video B in this example), “2” indicates receiver class-1, 2, 3 (corresponding to L2 information and voice in this example).
  • each PLP becomes a receiver class-1 2, 3 can determine whether or not to receive.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration of the L1 information processing unit 441.
  • This configuration is a configuration in which the L1 information generation unit 481 is replaced as compared with the L1 information processing unit 141 of the first embodiment shown in FIG.
  • the L1 information generation unit 481 is configured to include the PLP_RX_CLASS shown in FIG. 16C based on the corresponding PLP groups of the receiver classes 1, 2, and 3 shown in FIG. 16B. Pre information and L1-post information are generated.
  • the L1-pre information and the L1-post information may be generated so that PLP_SYNC_COND shown in FIG. 16C is included.
  • FIGS. 18 and 19 are diagrams showing configurations of a reception buffer model (receiver class-3) 500 and a reception buffer model (receiver class-2) 550, respectively.
  • the receiver class-1 is the same as the reception buffer model (receiver class-1) 250 of the first and second embodiments shown in FIG.
  • the transmission apparatus 400 shown in FIG. 14 interleaves a transmission signal so that a buffer overflow in the deinterleave unit and a buffer underflow in the DJB unit do not occur when the transmission signal is input to these reception buffer models.
  • the reception buffer model (receiver class-3) 500 shown in FIG. 18 has four deinterleave units 221, compared to the reception buffer model (receiver class-2) 200 in the first embodiment shown in FIG. 524, 525, 223, and four DJB parts 241, 243, 544, 545.
  • This configuration is a configuration in which the multiplexing unit 531 and the separation unit 534 are further replaced.
  • the deinterleaved L1 information passes through the multiplexing unit 531. Then, the L1 information is decoded by the demapping unit 232 and the FEC decoding unit 233.
  • PLP-1, 2, 3, 7 When the PLP group (PLP-1, 2, 3, 7) of the selected program (for example, TS-1 program-1) is identified, PLP-1, 2, 3,. 7 is recognized as the corresponding PLP group of the receiver class-3.
  • the data PLP (voice) deinterleaving unit 221 extracts PLP-1 cells that transmit voice based on the decoded L1 information, and performs reverse sorting of the interleaving process on the transmission side.
  • the common PLP (L2 information) deinterleaving unit 223 extracts PLP-7 cells that transmit the L2 information based on the obtained L1 information, and performs a reordering reverse to the interleaving process on the transmission side.
  • the data PLP (video B) deinterleaving unit 524 extracts PLP-2 cells that transmit video B based on the obtained L1 information, and performs the reverse sorting of the interleaving process on the transmission side.
  • the data PLP (video E) deinterleaving unit 525 extracts PLP-3 cells that transmit video E based on the obtained L1 information, and performs the rearrangement reverse to the interleaving process on the transmission side.
  • the maximum total memory capacity in these four deinterleave units is (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells as shown in FIG. 16A.
  • the L1 information related to the deinterleaving process is PLP_1, 2, 3, 7 PLP_NUM_BLOCKS, PLP_NUM_BLOCKS_MAX, and the like.
  • the multiplexing unit 531 multiplexes the outputs of these four deinterleave units in units of FEC frames.
  • the separation unit 534 separates the decoded PLP data for each PLP (four).
  • the data PLP (audio) DJB unit 241, the common PLP (L2 information) DJB unit 243, the data PLP (video B) DJB unit 544, and the data PLP (video E) DJB unit 545 are respectively decoded PLPs.
  • the DJB buffer is used to remove jitter and output audio, L2 information, video B, and video E packets, respectively.
  • the output packets are integrated in a PLP integration process by a functional block (not shown), and a TS including audio, L2 information, video B, and video E is generated.
  • the total buffer capacity in these four DJB processes is 2Mbit as shown in FIG. 16A.
  • the buffer capacities of PLP-1, 2, 3, and 7 are specified by the BUFS value included in the ISSY information.
  • the corresponding deinterleaving unit is activated by making the Wait control signal to the corresponding PLP deinterleaving unit active. The output from stops.
  • the configuration of the reception buffer model (receiver class-2) 550 in FIG. 19 is different from the reception buffer model (receiver class-3) 500 in FIG. 18 in that the data PLP (video E) deinterleave unit 525 and the data
  • the configuration is such that the DJB unit 544 for PLP (video B) is deleted and replaced with a multiplexing unit 581 and a separation unit 584.
  • PLP-1, 2, 3, 7 are determined by PLP_RX_CLASS shown in FIG. 16C. , It is recognized as a corresponding PLP group of receiver class-2.
  • the data PLP (voice) deinterleave unit 221, the common PLP (L2 information) deinterleave unit 223, and the data PLP (video B) deinterleave unit 524 respectively store the cell and L2 information of the PLP-1 that transmits voice.
  • the PLP-7 cell to be transmitted and the PLP-2 cell to transmit the video B are extracted and rearranged in reverse to the interleaving process on the transmission side.
  • the maximum total memory capacity in these three deinterleave units is (2 ⁇ 18 + 2 ⁇ 15) cells as shown in FIG. 16A.
  • the L1 information related to the deinterleaving process is PLP-1, 2, 7 PLP_NUM_BLOCKS, PLP_NUM_BLOCKS_MAX, etc.
  • the multiplexing unit 581 multiplexes these three deinterleave unit outputs in units of FEC frames.
  • the separation unit 584 separates the decoded PLP data for each PLP (three).
  • a data PLP (audio) DJB unit 241, a common PLP (L2 information) DJB unit 243, and a data PLP (video B) DJB unit 544 each have ISSY in a baseband frame for storing decoded PLP data. Based on the information, the jitter is removed using a DJB buffer, and audio, L2 information, and video B packets are output.
  • Each output packet is integrated in a PLP integration process by a functional block (not shown), and a TS including audio, L2 information, and video B is generated.
  • the total buffer capacity in these three DJB processes is 1.5 Mbit as shown in FIG. 16A.
  • the buffer capacities of PLP-1, 2, and 7 are specified by the BUFS value included in the ISSY information.
  • the corresponding deinterleaving unit is activated by making the Wait control signal to the corresponding PLP deinterleaving unit active. The output from stops.
  • PLP-1 PLP-1, 2, 3, 7
  • PLP-1 and 7 are recognized as corresponding PLP groups of the receiver class-1 by PLP_RX_CLASS shown in FIG. 16C.
  • the data PLP (voice) deinterleave unit 221 and the common PLP (L2 information) deinterleave unit 223 extract the PLP-1 cell that transmits voice and the PLP-7 cell that transmits L2 information, respectively. Then, rearrangement reverse to the interleaving process on the transmission side is performed.
  • the maximum total memory capacity in these two deinterleave units is (2 ⁇ 17 + 2 ⁇ 15) cells as shown in FIG. 16A.
  • the L1 information related to the deinterleave processing is PLP_NUM_BLOCKS, PLP_NUM_BLOCKS_MAX, etc. of PLP-1 and 7.
  • the data PLP (voice) DJB unit 241 and the common PLP (L2 information) DJB unit 243 use the DJB buffer to perform jitter based on the ISSY information in the baseband frame storing the decoded PLP data. And packets of voice and L2 information are output.
  • the output packets are integrated in a PLP integration process in a function block (not shown), and a TS including voice and L2 information is generated.
  • the total buffer capacity in these two DJB processes is 1 Mbit as shown in FIG. 16A.
  • the buffer capacity of each of PLP-1 and 7 is specified by the value of BUFS included in ISSY information.
  • the Wait control signal to the corresponding PLP deinterleave unit is made active so that the corresponding deinterleave unit outputs Stop output.
  • the receiver (receiver class-3) according to the third embodiment is configured based on the receive buffer model (receiver class-3) 500 shown in FIG.
  • the receiving device (receiver class-3) has four deinterleave units 221, 223, 524, 525, And four DJB parts 241, 243, 544 and 545.
  • the deinterleave unit memory total capacity is (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells or more in advance, and the DJB buffer total capacity is 2 Mbit or more.
  • an integrated circuit may be configured so as to include a part or all of the receiving device and may be integrated into one chip.
  • the receiving device (receiver class-2) of the third embodiment is configured based on the receiving buffer model (receiver class-2) 550 shown in FIG.
  • the receiving device (receiver class-2) has three deinterleave units 221, 223, 524, and 3 in advance so that a maximum of three PLPs can be processed.
  • Two DJB parts 241, 243, and 544 are provided.
  • (2 ⁇ 18 + 2 ⁇ 15) cells or more is prepared in advance as the total memory capacity of the deinterleave section, and 1.5 Mbit or more is prepared as the DJB section buffer total capacity.
  • the integrated circuit may be configured to include a part or all of the receiving apparatus and be integrated into one chip.
  • the receiving device (receiver class-1) of the third embodiment is configured based on the receiving buffer model (receiver class-1) 250 shown in FIG.
  • the receiving device (receiver class-1) has two deinterleave units 221 and 223 and two DJBs in advance so that a maximum of two PLPs can be processed. Parts 241 and 243 are provided.
  • (2 ⁇ 17 + 2 ⁇ 15) cells or more is prepared in advance as the total memory capacity of the deinterleave unit, and 1 Mbit or more is prepared as the DJB buffer total capacity.
  • the integrated circuit may be configured to include a part or all of the receiving apparatus and may be made into one chip.
  • a transmission apparatus that defines a plurality of receiver classes in a transmission method having a PLP structure, a reception buffer model for controlling the transmission apparatus, a reception apparatus, an integrated circuit, and a program are provided.
  • SVC is used to generate two video components, video B and video E, as video components, and to realize transmission quality for each component of audio, video B, and video E.
  • FIG. 20 shows a configuration of transmitting apparatus 600 according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the TS generation unit generates two video B and video E as video components using SVC.
  • MISO Multi-Input Single-Output
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • transmission apparatus 600 in FIG. 20 is replaced with L1 information processing unit 641 and frame configuration unit 651 in physical layer processing unit 612, compared to transmission apparatus 400 in Embodiment 3 shown in FIG.
  • the OFDM signal generator 2061 is provided for each of the two transmission antennas.
  • the PLP for transmitting the video B is replaced with the MISO-PLP processing units (6322, 6325, 6329), and the PLP for transmitting the video E is the MIMO-PLP processing units (6333, 6336, 63310). ).
  • the PLP processing unit (1311, 1314, 1317, 1318, 13111) or the MISO-PLP processing unit (6322, 6325, 6329) is replaced.
  • a PLP processing unit (6333, 6336, 63310) or a MIMO-PLP processing unit (6333, 6336, 63310) is provided.
  • FIG. 21A is a diagram showing a definition of a receiver class.
  • the minimum number of reception antennas and the necessity of MISO / MIMO decoding are added. Also, the maximum interleaved total capacity of receiver class-2 and 3 is increased to (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells and (2 ⁇ 20 + 2 ⁇ 15) cells, respectively.
  • FIG. 16B shows a corresponding PLP group for each program included in each TS, and a corresponding PLP group for receiver classes 1, 2, and 3.
  • FIG. 21B is a diagram showing L1 information newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable).
  • PLP_ MIMO_MISO_SISO is newly provided for each PLP.
  • PLP_MIMO_MISO_SISO is “0” for MIMO transmission (corresponding to video E in this example), “1” for MISO transmission (corresponding to video B in this example), and “2” for SISO transmission (in this example L2 information) And audio).
  • each PLP transmits the MIMO transmission and the MISO transmission. Any of the SISO transmissions can be determined.
  • FIG. 22 is a diagram showing a configuration of the MISO-PLP processing unit 632N.
  • each MISO-PLP processing unit shown in FIG. 20 has the same configuration as that of the MISO-PLP processing unit 632N.
  • This configuration is a configuration in which a MISO encoding unit 675 is added and an interleaving unit 174 is provided for each of the two transmission antennas, compared to the PLP processing unit 131N of the first to third embodiments shown in FIG.
  • the MISO encoding unit 675 performs MISO encoding.
  • Interleaving section 174 for each of the two transmission antennas performs the same interleaving as in the first to third embodiments.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a configuration of the MIMO-PLP processing unit 633N.
  • each MIMO-PLP processing unit shown in FIG. 20 has the same configuration as the configuration of this MIMO-PLP processing unit 633N.
  • This configuration is a configuration in which a MIMO encoding unit 676 is added and an interleave unit 174 is provided for each of the two transmission antennas, compared to the PLP processing unit 131N of the first to third embodiments shown in FIG.
  • the MIMO encoding unit 676 performs MIMO encoding.
  • the interleaving unit 174 for each of the two transmitting antennas performs the same interleaving as in the first to third embodiments.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a configuration of the L1 information processing unit 641.
  • This configuration is a configuration in which the L1 information generation unit 681 is replaced as compared with the conventional L1 information processing unit 2041 shown in FIG.
  • the L1 information generation unit 681 generates L1-pre information and L1-post information so that PLP_RX_CLASS and PLP_MIMO_MISO_SISO shown in FIG. 21B are included.
  • L1-pre information and L1-post information may be generated so that PLP_SYNC_COND shown in FIG. 6C is included.
  • the frame configuration unit 651 includes a PLP processing unit (1311, 1314, 1317, 1318, 13111), a MISO-PLP processing unit (6322, 6325, 6329), a MIMO-PLP processing unit (6333, 6336, 63310) and the L1 information mapping data output from the L1 information processing unit 641 are used to generate and output a transmission frame.
  • the transmission frame of the transmission antenna -1 includes SLP transmission PLPs output from the PLP processing units (1311, 1314, 1317, 1318, 13111) and MISO-PLP processing units (6322, 6325, 6329). MISO transmission PLP output from the MMO-PLP processing unit (6333, 6336, 63310) and L1 information mapping data output from the L1 information processing unit 641 .
  • the PLP mapping data of the MIMO transmission output from the MIMO-PLP processing unit (6333, 6336, 63310) is arranged in the transmission frame of the transmitting antenna-2 (Tx-2).
  • the OFDM signal generation unit 2061 for each of the two transmission antennas adds pilot signals, adds IFFT, and GI to the transmission frame configuration output from the frame configuration unit 651, as in Embodiments 1 to 3, respectively. Insert a P1 symbol and output a transmission signal.
  • 25 and 26 are diagrams showing configurations of a reception buffer model (receiver class-3) 700 and a reception buffer model (receiver class-2) 750, respectively.
  • the receiver class-1 is the same as the reception buffer model (receiver class-1) 250 in the first to third embodiments shown in FIG.
  • the transmission apparatus 600 shown in FIG. 20 performs interleaving so that a buffer overflow in the deinterleave unit and a buffer underflow in the DJB unit do not occur when a transmission signal is input to these reception buffer models.
  • reception buffer model (receiver class-3) 700 shown in FIG. 25 is compared with the reception buffer model (receiver class-3) 500 in the third embodiment shown in FIG. )
  • Demodulation unit 211, frequency deinterleave / L1 information deinterleave unit 215, and data PLP (video E) deinterleave unit 525 are added and replaced with SISO / MISO / MIMO demapping unit 732. .
  • the reception buffer model (receiver class-3) 700 shown in FIG. 25 is defined as follows.
  • the Rx-1 demodulator 211 and the frequency deinterleave / L1 information deinterleaver 215 perform the same operation as the receive buffer model (receiver class-3) 500 of the third embodiment shown in FIG.
  • the deinterleaved L1 information passes through multiplexing section 531, and SISO / MISO / MIMO demapping section 732 and FEC decoding section 233 are the same as reception buffer model (receiver class-3) 500 of the third embodiment. Perform the action. Thereby, the L1 information is decoded.
  • PLP_RX_CLASS shown in FIG. -1, 2, 3 and 7 are recognized as corresponding PLP groups of receiver class-3.
  • the Rx-1 data PLP (speech) deinterleave unit 221 extracts PLP-1 cells that transmit speech based on the decoded L1 information, and performs the reverse sorting of the interleaving process on the transmitting side. .
  • the Rx-1 common PLP (L2 information) deinterleaving unit 223 extracts the PLP-7 cell that transmits the L2 information based on the obtained L1 information, and rearranges the reverse of the interleaving process on the transmitting side. I do.
  • the Rx-1 data PLP (video B) deinterleaving unit 524 extracts PLP-2 cells that transmit video B based on the obtained L1 information, and rearranges it in reverse to the interleaving process on the transmitting side. I do.
  • the Rx-1 data PLP (video E) de-interleaving unit 525 extracts the PLP-3 cells that transmit the video E based on the obtained L1 information, and rearranges the reverse of the interleaving process on the transmission side I do.
  • the multiplexing unit 531 multiplexes these four deinterleaved unit outputs in units of FEC frames.
  • PLP-1 and 7 are recognized as SISO transmission, PLP-2 as MISO transmission, and PLP-3 as MIMO transmission by PLP_MIMO_MISO_SISO shown in FIG. 21C.
  • the demodulator 211 and the frequency deinterleave / L1 information deinterleaver 215 of Rx-2 perform the same operation as Rx-1.
  • the Rx-2 data PLP (video E) de-interleaving unit 525 extracts the PLP-3 cells that transmit the video E based on the obtained L1 information, and rearranges the reverse of the interleaving process on the transmission side. I do.
  • the maximum total memory capacity in these five deinterleave sections is (2 ⁇ 20 + 2 ⁇ 15) cells as shown in FIG. 21A.
  • the SISO / MISO / MIMO demapping unit 732 performs demapping processing on PLP-1 (voice) and PLP-7 (L2 information) transmitted through SISO, as in the third embodiment.
  • the MIMO demapping process is performed on the PLP-3 (video E) transmitted via MIMO.
  • the separation unit 534 separates the decoded PLP data for each PLP (four).
  • the total buffer capacity in the four DJB processes is 2Mbit as shown in FIG. 21A.
  • the buffer capacities of PLP-1, 2, 3, and 7 are designated by the value of BUFS included in ISSY information.
  • the output from the corresponding deinterleave unit is stopped by making the Wait control signal to the corresponding PLP deinterleave unit active. To do.
  • the data PLP (video E) DJB unit 545 outputs the Wait control signal to both the Rx-1 and 2 data PLP (video E) deinterleave units 525.
  • the reception buffer model (receiver class-2) 750 in FIG. 26 is compared with the reception buffer model (receiver class-3) 700 in FIG. 25, and the deinterleaving unit 525 for the data PLP (video E) of Rx ⁇ 1.
  • the data PLP (video B) DJB unit 544 is deleted, Rx-2 is deleted, and the data is replaced with a multiplexing unit 581, a separation unit 584, and a SISO / MISO demapping unit 782.
  • reception buffer model (receiver class-3) 550 in the third embodiment in FIG. 19 the configuration is replaced with the SISO / MISO demapping unit 782.
  • PLP_RX_CLASS shown in FIG. -1, 2, and 7 are recognized as corresponding PLP groups of receiver class-2.
  • the data PLP (voice) deinterleave unit 221, the common PLP (L2 information) deinterleave unit 223, and the data PLP (video B) deinterleave unit 524 respectively store the cell and L2 information of the PLP-1 that transmits voice.
  • the PLP-7 cell to be transmitted and the PLP-2 cell to transmit the video B are extracted and rearranged in reverse to the interleaving process on the transmission side.
  • the maximum total memory capacity in these three deinterleave units is (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells as shown in FIG. 21A.
  • the L1 information related to the deinterleaving process is PLP-1, 2, 7 PLP_NUM_BLOCKS, PLP_NUM_BLOCKS_MAX, etc.
  • the multiplexing unit 581 multiplexes these three deinterleaved unit outputs in units of FEC frames.
  • the SISO / MISO demapping unit 732 performs demapping processing on the PLP-1 (voice) and 7 (L2 information) transmitted through SISO as in the third embodiment.
  • the separation unit 584 separates the decoded PLP data for each PLP (three).
  • the total buffer capacity in the three DJB processes is 1.5 Mbit as shown in FIG. 21A.
  • the buffer capacities of PLP-1, 2, and 7 are specified by the BUFS value included in the ISSY information.
  • the output from the corresponding deinterleave unit is stopped by making the Wait control signal to the corresponding PLP deinterleave unit active. To do.
  • reception buffer model (receiver class-3) 550 in the third embodiment shown in FIG.
  • PLP-1 PLP-1, 2, 3, 7
  • PLP-1 and 7 are recognized as corresponding PLP groups of the receiver class-1 by PLP_RX_CLASS shown in FIG. 21C.
  • the data PLP (voice) deinterleave unit 221 and the common PLP (L2 information) deinterleave unit 223 extract the PLP-1 cell that transmits voice and the PLP-7 cell that transmits L2 information, respectively. Then, rearrangement reverse to the interleaving process on the transmission side is performed.
  • the total memory capacity in these two deinterleave units is (2 ⁇ 17 + 2 ⁇ 15) cells as shown in FIG. 21A.
  • the L1 information related to the deinterleave processing is PLP_NUM_BLOCKS, PLP_NUM_BLOCKS_MAX, etc. of PLP-1 and 7.
  • the multiplexing unit 281 multiplexes these two deinterleaved unit outputs in units of FEC frames.
  • the separation unit 284 separates the decoded PLP data for each PLP (two).
  • the data PLP (voice) DJB unit 241 and the common PLP (L2 information) DJB unit 243 use the DJB buffer to perform jitter based on the ISSY information in the baseband frame storing the decoded PLP data. And packets of voice and L2 information are output.
  • the output packets are integrated in a PLP integration process in a function block (not shown), and a TS including voice and L2 information is generated.
  • the total buffer capacity in these two DJB processes is 1 Mbit as shown in FIG. 21A.
  • the buffer capacity of each of PLP-1 and 7 is specified by the value of BUFS included in ISSY information.
  • the Wait control signal to the corresponding PLP deinterleave unit is made active so that the corresponding deinterleave unit outputs Stop output.
  • the receiving device (receiver class-3) of the fourth embodiment is configured based on a receiving buffer model (receiver class-3) 700 shown in FIG.
  • the receiver device (receiver class-3) includes two antennas in advance.
  • deinterleave units 221, 223, 524, and 525 for Rx-1 and four DJB units 241, 243, 544, and 545 are provided in advance so that a maximum of four PLPs can be processed.
  • a deinterleave unit 525 for Rx-2 is provided in advance.
  • the total memory capacity of the deinterleave unit is (2 ⁇ 20 + 2 ⁇ 15) cells or more, and the DJB buffer total capacity is 2 Mbit or more.
  • MISO decoding and MIMO decoding are made possible in advance.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • the receiver (receiver class-2) according to the third embodiment is configured based on the receive buffer model (receiver class-2) 750 shown in FIG.
  • the receiving device (receiver class-2) has three deinterleave units 221, 223, 524, and 224 in advance so that a maximum of three PLPs can be processed.
  • Three DJB parts 241, 243, and 544 are provided.
  • the deinterleave unit memory total capacity is (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells or more, and the DJB unit buffer total capacity is 1.5 Mbit or more in advance.
  • MISO decoding is made possible in advance.
  • an integrated circuit may be configured so as to include a part or all of the receiving device and may be integrated into one chip.
  • the receiving device (receiver class-1) of the third embodiment is configured based on the receiving buffer model (receiver class-1) 250 shown in FIG.
  • the receiving device (receiver class-1) has two deinterleave units 221 and 223 and two DJBs in advance so that a maximum of two PLPs can be processed. Parts 241 and 243 are provided.
  • the total memory capacity of the deinterleave unit is (2 ⁇ 17 + 2 ⁇ 15) cells or more in advance, and the DJB buffer total capacity is 1 Mbit or more.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • a transmission apparatus that defines a plurality of receiver classes in a transmission method having a PLP structure, a reception buffer model for controlling the transmission apparatus, a reception apparatus, an integrated circuit, and a program are provided. be able to.
  • MISO transmission to PLP that transmits video B
  • MIMO transmission to PLP that transmits video E
  • transmission quality for each component of audio, video B, and video E is achieved. It is characterized by defining a plurality of receiver classes including the number of receiving antennas.
  • FIG. 27 is a diagram showing a configuration of transmitting apparatus 800 according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the fifth embodiment shows a case where the standard has branches, and the FEC encoding method is different for each branch.
  • PLP processing units 8311 and 8312 are provided for each PLP to be transmitted.
  • FIG. 28A is a diagram showing a definition of a receiver class.
  • Receiver class-2 supports both branches 1 and 2 and implements both LDPC and Turbo as FEC decoding.
  • the maximum interleave capacity is defined as 2 ⁇ 19 cells and the maximum DJB capacity is defined as 2 Mbit.
  • receiver class-1a supports only branch 1.
  • receiver class-1b only supports branch 2
  • only Turbo can be implemented as FEC decoding.
  • FIG. 28B is a diagram showing a corresponding PLP, a corresponding PLP of receiver classes -1a, 1b, and 2, an FEC encoding, and a standard branch for each program included in each TS.
  • FIG. 28C is a diagram showing L1 information newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable).
  • PLP_RX_CLASS indicates a receiver class in which the PLP is to be received. “0” indicates receiver class-1a and 2 (in this example, this corresponds to the standard branch 1: LDPC), and “1” indicates a receiver. Class-1b and 2 are defined (in this example, standard branch 2: Turbo).
  • a PLP_BRANCH may be newly provided for each PLP.
  • PLP_BRANCH indicates the standard branch of the PLP, and “0” is defined as branch-1 (corresponding to LDPC in this example) and “1” is defined as branch-2 (corresponding to Turbo in this example).
  • the PLP is received by the receiver classes -1a, 1b, and 2 respectively. Can be determined.
  • a PLP_FEC_CODE may be newly provided for each PLP.
  • PLP_FEC_CODE indicates the PFEC encoding method of the PLP, “0” is LDPC (corresponding to the standard branch-1 in this example), and “1” is Turbo (corresponding to the standard branch-2 in this example). It is defined as
  • FIG. 29 is a diagram illustrating a configuration of the PLP processing unit 831N.
  • Each PLP processing unit shown in FIG. 27 has the same configuration as that of the PLP processing unit 831N.
  • the configuration is replaced with the FEC encoding unit 872.
  • the FEC encoding unit 872 performs BCH encoding / LDPC encoding or Turbo encoding based on the PLP standard branch.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating a configuration of the L1 information processing unit 841.
  • the L1 information generation unit 881 is replaced.
  • the L1 information generation unit 881 generates L1-pre information and L1-post information (see information 2a1 in FIG. 1) so that the PLP_RX_CLASS shown in FIG. 28C is included. .
  • the L1-pre information and the L1-post information may be generated so that the PLP_BRANCH shown in FIG. 28D is included.
  • the L1-pre information and the L1-post information may be generated so that the PLP_FEC_CODE shown in FIG. 28E is included.
  • the transmission parameters related to interleaving are the interleaving capacities of the corresponding PLPs of receiver classes -1a, 1b, and 2 shown in FIG. 28B. Conditions below the maximum interleave capacity shown are satisfied.
  • PLP_NUM_BLOCKS_MAX of each PLP in L1-post (configurable) is used.
  • FIGS. 31 to 33 are diagrams showing configurations of a reception buffer model (receiver class-2) 900, a reception buffer model (receiver class-1a) 950, and a reception buffer model (receiver class-1b) 1000, respectively. .
  • Transmission parameters to be transmitted and ISSY information including BUFS.
  • the reception buffer model (receiver class-2) 900 shown in FIG. 31 has one deinterleave unit 921 compared to the reception buffer model (receiver class-2) 200 in the first embodiment shown in FIG. The difference is that one DJB unit 941 is provided.
  • the configuration is such that the multiplexing unit 931 and the FEC decoding unit 933 are replaced, and the separation unit 234 is deleted.
  • the deinterleaved L1 information passes through the multiplexing unit 931. Then, the demapping unit 232 and the FEC decoding unit 933 decode the L1 information.
  • the FEC decoding unit 933 can perform LDPC / BCH decoding and Turbo decoding.
  • PLP-1 is recognized as a PLP that can be received by receiver class-2.
  • the deinterleaving unit 921 extracts PLP-1 cells based on the decoded L1 information, and performs rearrangement reverse to the interleaving process on the transmission side.
  • the maximum memory capacity in the deinterleave unit is 2 ⁇ 19 cells as shown in FIG. 28A.
  • the L1 information related to the deinterleave processing is PLP-1 PLP_NUM_BLOCKS, PLP_NUM_BLOCKS_MAX, and the like.
  • the output of the deinterleave unit passes through the multiplexing unit 931.
  • the FEC decoding unit 933 performs Turbo decoding.
  • the DJB unit removes jitter using a DJB buffer based on ISSY information in the baseband frame storing the decoded PLP data, and outputs a TS.
  • the buffer capacity in the DJB process is 2 mm Mbit as shown in FIG. 28A.
  • the buffer capacity of PLP-1 is specified by the value of BUFS included in ISSY information.
  • the output from the corresponding deinterleave unit 921 is stopped by making the wait control signal to the deinterleave unit 921 active.
  • PLP-2 is recognized as a PLP that can be received by the receiver class-2.
  • the FEC decoding unit 933 for PLP-2 performs LDPC / BCH decoding.
  • the reception buffer model (receiver class-1a) 950 shown in FIG. 32 has a configuration in which the FEC decoding unit 233 is replaced as compared with the reception buffer model (receiver class-2) 900 shown in FIG. is there.
  • the FEC decoding unit 233 can only perform LDPC / BCH decoding.
  • the selected program for example, TS-2 program-1) PLP (PLP-2)
  • PLP PLP
  • the same operation as the reception buffer model (receiver class-2) 900 is performed.
  • PLP-2 is BCH / LDPC encoded and can be decoded by the FEC decoding unit 233.
  • PLPPL PLP-1
  • PLP_RX_CLASS shown in FIG. 28C
  • PLP_BRANCH shown in FIG. 28D
  • PLP_FEC_CODE PLP-2 is recognized as a PLP that cannot be received by the receiver class-1a.
  • the reception buffer model (receiver class-1b) 1000 shown in FIG. 33 has a configuration in which the FEC decoding unit 1033 is replaced as compared with the reception buffer model (receiver class-2) 900 shown in FIG. is there.
  • the FEC decoding unit 1033 can perform only Turbo decoding.
  • the selected program for example, TS-1 program-1) PLP (PLP-1)
  • PLP PLP
  • the same operation as the reception buffer model (receiver class-2) 900 is performed.
  • PLP-1 is Turbo encoded and can be decoded by the FEC decoding unit 1033.
  • PLP-2 is recognized as a PLP that cannot be received by the receiver class-1b.
  • the receiving apparatus (receiver class-2) according to the fifth embodiment is configured based on the receiving buffer model (receiver class-3) 900 shown in FIG.
  • the receiving apparatus can perform both the LDPC / BCH decoding and the Turbo decoding in advance so that both of the decoding can be performed.
  • a portion 933 is provided.
  • the memory capacity of the deinterleave unit is 2 ⁇ 19 cells or more and the DJB buffer capacity is 2B Mbit or more in advance.
  • an integrated circuit may be configured so as to include a part or all of the receiving device and may be integrated into one chip.
  • the receiving device (receiver class-1a) of the fifth embodiment is configured based on a receiving buffer model (receiver class-1a) 950 shown in FIG.
  • the receiving device includes an FEC decoding unit 233 that can perform decoding in advance so that LDPC / BCH decoding can be processed. .
  • a deinterleave unit memory capacity of 2 ⁇ 19 ⁇ cells or more and a DJB unit buffer capacity of 2 Mbit or more are provided in advance.
  • an integrated circuit may be configured so as to include a part or all of the receiving device and may be integrated into one chip.
  • the receiving device (receiver class-1b) of the fifth embodiment is configured based on the receiving buffer model (receiver class-1b) 1000 shown in FIG.
  • the receiving apparatus includes an FEC decoding unit 1033 that can perform decoding in advance so that Turbo decoding can be processed.
  • a deinterleave unit memory capacity of 2 ⁇ 19 ⁇ cells or more and a DJB unit buffer capacity of 2 Mbit or more are provided in advance.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • a transmitter for defining a plurality of receiver classes, and for controlling the transmitter
  • a reception buffer model, a reception device, an integrated circuit, and a program can be provided.
  • FIG. 34 is a diagram showing a configuration of transmitting apparatus 1100 according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the standard updates the version
  • the new version shows a case where a process not included in the old version is added.
  • the transmission apparatus 1100 of FIG. 34 is replaced with the L1 information processing unit 1141 and the frame configuration unit 651 in the physical layer processing unit 1112 as compared to the transmission apparatus 800 of the fifth embodiment shown in FIG.
  • the PLP-1 is replaced with a MIMO-PLP processing unit 6331, and an OFDM signal generation unit 2061 is provided for each of two transmission antennas.
  • Each PLP to be transmitted includes a PLP processing unit 1312 or a MIMO-PLP processing unit 6331.
  • FIG. 35A is a diagram showing the definition of the receiver class.
  • Receiver class-2 supports both versions 1 and 2, the minimum number of received antennas is 2, and MIMO decoding is required.
  • the maximum interleave capacity is defined as 2 ⁇ 20 cells, and the maximum DJB capacity is defined as 2 Mbit.
  • receiver class-1 supports only version 1
  • the minimum number of received antennas can be reduced to 1, and MIMO decoding becomes unnecessary.
  • FIG. 35B is a diagram showing a corresponding PLP for each program included in each TS, a corresponding PLP for receiver classes 1 and 2, SISO / MISO transmission, and a standard version.
  • FIG. 35C is a diagram showing L1 information newly provided in the PLP loop in L1-post (configurable).
  • PLP_RX_CLASS indicates a receiver class in which the PLP is to be received. “0” indicates receiver class-1 and 2 (corresponding to SISO transmission in this example), and “1” indicates receiver class-2. (This example corresponds to MIMO transmission).
  • PLPPL PLP-1 of the program (for example, TS-1 program-1) selected by the receiver is identified, whether or not the PLP should be received by the receiver classes -1 and 2 Can be determined.
  • FIG. 35D is a diagram showing another example of L1 information to be newly established.
  • a PLP_VERSION may be newly provided for each PLP.
  • PLP_ VERSION indicates the standard version of the PLP, “0” is version-1 (corresponding to SISO transmission in this example), and “1” is version-2 (corresponding to MIMO transmission in this example). Define.
  • PLPPL PLP-1 of the program (for example, TS-1 program-1) selected by the receiver is identified, whether or not the PLP should be received by the receiver classes -1 and 2 Can be determined.
  • FIG. 35E is a diagram showing another example of L1 information to be newly established.
  • PLP_MIMO_SISO may be newly provided for each PLP.
  • PLP_MIMO_SISO “0” is defined as SISO transmission (corresponding to standard version-1 in this example), and “1” is defined as MIMO transmission (corresponding to standard version-2 in this example).
  • PLPPL PLP-1 of the program (for example, TS-1 program-1) selected by the receiver is identified, whether or not the PLP should be received by the receiver classes -1 and 2 Can be determined.
  • FIG. 36 is a diagram showing a configuration of the L1 information processing unit 1141.
  • the L1 information generation unit 1181 is replaced.
  • the L1 information generation unit 1181 In the L1 information processing unit 1141 in FIG. 36, the L1 information generation unit 1181 generates L1-pre information and L1-post information (see information 2a1 in FIG. 1) so that PLP_RX_CLASS shown in FIG. 35C is included. .
  • the L1-pre information and the L1-post information may be generated so as to include PLP_ VERSION shown in FIG. 35D.
  • L1-pre information and L1-post information may be generated so that PLP_MIMO_SISO shown in FIG. 35E is included.
  • the transmission parameters related to interleaving are the interleaving capacities of the corresponding PLPs of receiver classes 1 and 2 shown in FIG. 35B and the interleaving shown in FIG. 35A. The condition below the maximum capacity is satisfied.
  • PLP_NUM_BLOCKS_MAX of each PLP in L1-post (configurable) is used.
  • the MIMO-PLP processing unit 633 performs the same operation as in the fourth embodiment, as shown in FIG.
  • the frame configuration unit 651 generates a transmission frame using the mapping data of each PLP output from the PLP processing unit 1312 and the MIMO-PLP processing unit 6331 and the mapping data of L1 information output from the L1 information processing unit 1141. And output.
  • the SISO transmission PLP output from the PLP processing unit 1312 In the transmission frame of the transmission antenna-1 (Tx-1), the SISO transmission PLP output from the PLP processing unit 1312, the MIMO transmission PLP output from the MIMO-PLP processing unit 6331, and the L1 information processing unit 641.
  • the mapping data of the L1 information output from is arranged.
  • PLM mapping data for MIMO transmission output from the MIMO-PLP processing unit 6331 is arranged in the transmission frame of the transmitting antenna-2 (Tx-2).
  • the OFDM signal generation unit 2061 for each of the two transmission antennas adds pilot signals, adds IFFT, GI, P1 to the transmission frame configuration output from the frame configuration unit 651, as in Embodiments 1 to 3. Inserts a symbol and outputs a transmission signal.
  • FIG. 37 and 38 are diagrams showing configurations of a reception buffer model (receiver class-2) 1200 and a reception buffer model (receiver class-1) 1250, respectively.
  • the transmission apparatus 1100 shown in FIG. 34 performs interleaving so that a buffer overflow in the deinterleave unit and a buffer underflow in the DJB unit do not occur when a transmission signal is input to these reception buffer models.
  • the reception buffer model (receiver class-2) 1200 shown in FIG. 37 is different from the reception buffer model (receiver class-1a) 950 in the fourth embodiment shown in FIG. ) Demodulation unit 211, frequency deinterleave / L1 information deinterleave unit 215, and deinterleave unit 921 are added and replaced with SISO / MIMO demapping unit 1232.
  • the Rx-1 demodulator 211 and the frequency deinterleave / L1 information deinterleave unit 215 receive the receive buffer model (receiver) of the fourth embodiment shown in FIG. Machine class-1a) Performs the same operation as 950.
  • the deinterleaved L1 information passes through multiplexing section 931, and SISO / MIMO demapping section 1232 and FEC decoding section 233 perform the same operation as reception buffer model (receiver class-1a) 950 in the fourth embodiment. .
  • PLP-1 is recognized as a PLP that can be received by receiver class-2.
  • the Rx-1 deinterleaving unit 921 extracts the PLP-1 cells based on the decoded L1 information, and performs the rearrangement reverse to the interleaving process on the transmission side.
  • the output of the deinterleave unit passes through the multiplexing unit 931.
  • the Rx-2 demodulator 211 and the frequency deinterleave / L1 information deinterleaver 215 perform the same operation as Rx-1.
  • the Rx-2 deinterleaving unit 921 extracts the PLP-1 cells based on the obtained L1 information, and performs the rearrangement reverse to the interleaving process on the transmission side.
  • the maximum total memory capacity in these two deinterleave sections is 2 ⁇ 20 cells as shown in FIG. 35A.
  • the L1 information related to deinterleaving processing is PLP-1 PLP_NUM_BLOCKS, PLP_NUM_BLOCKS_MAX, and the like.
  • the SISO / MIMO demapping unit 1232 performs a MIMO demapping process.
  • LDPC / BCH decoding is performed.
  • the DJB unit removes jitter using a DJB buffer based on ISSY information in the baseband frame storing the decoded PLP data, and outputs a TS.
  • the buffer capacity in the DJB process is 2 mm Mbit as shown in FIG. 35A.
  • the buffer capacity of PLP-1 is specified by the value of BUFS included in ISSY information.
  • both deinterleave units 921 of Rx-1 and 2 are used. Stops output from.
  • PLP_RX_CLASS shown in FIG. 35C or PLP_VERSION shown in FIG. 35D or FIG. PLP-2 is recognized as a PLP that can be received by the receiver class-2 by PLP_MIMO_SISO shown in 35E.
  • the difference from the case where the program-1 of TS-1 described above is selected is that the processing in Rx-2 becomes unnecessary, and the SISO / MIMO demapping unit 1232 for PLP-2 Similar to the reception buffer model (receiver class-1a) 950 of the fourth embodiment, the demapping process is performed.
  • the reception buffer model (receiver class-1) 1250 in FIG. 38 deletes Rx-2 and replaces it with the demapping unit 232 as compared with the reception buffer model (receiver class-2) 1200 in FIG. It is the structure which was made.
  • the selected program for example, TS-2 program-1) PLP (PLP-2)
  • PLP PLP
  • the same operation as the reception buffer model (receiver class-2) 1200 is performed.
  • PLP-2 is transmitted by SISO and can be demapped by the demapping unit 232.
  • PLP_MIMO_SISO PLP-1 is recognized as a PLP that cannot be received by the receiver class-1.
  • the receiving device (receiver class-2) of the sixth embodiment is configured based on a receiving buffer model (receiver class-2) 1200 shown in FIG.
  • the receiving device (receiver class-2) is provided with two antennas in advance.
  • a SISO / MIMO demapping unit 1232 capable of both decoding is provided in advance so that MIMO decoding and SISO decoding can be processed.
  • a deinterleave unit memory capacity of 2 ⁇ 20 ⁇ cells or more and a DJB unit buffer capacity of 2B Mbit or more are provided in advance.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • the receiving device (receiver class-1) of the sixth embodiment is configured based on the receiving buffer model (receiver class-1) 1250 shown in FIG. Based on the definition of receiver class-1 in FIG. 35A, the receiving device (receiver class-1) includes a demapping unit 232 that can perform decoding in advance so that SISO decoding can be processed.
  • the memory capacity of the deinterleave unit is 2 ⁇ 19 cells or more and the DJB buffer capacity is 2 Mbit or more in advance.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of this receiving device, and may be integrated into one chip.
  • a transmitter that defines a plurality of receiver classes, A reception buffer model, a reception device, an integrated circuit, and a program for controlling the transmission device can be provided.
  • Embodiments 1 to 6 the description is based on DVB-T2. However, the present invention is not limited to this, and any PLP structure that can set transmission parameters independently may be used.
  • the number of TSs is two, but the present invention is not limited to this.
  • TS-1 programs is 2 and the number of TS-2 programs is 1, it is not limited to this.
  • the service component is audio and video, but is not limited thereto.
  • Other examples include data components.
  • the scalable coding is performed on the video.
  • the present invention is not limited to this, and scalable coding may be performed on the audio and data components.
  • the maximum interleaved capacity of receiver class-1 and 2 is (2 ⁇ 17 + 2 ⁇ 15) cells and (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells, respectively. Not exclusively. Moreover, although DJB maximum total capacity
  • the maximum interleaved total capacity of receiver classes-1, 2, and 3 is (2 ⁇ 17 + 2 ⁇ 15) cells, (2 ⁇ 18 + 2 ⁇ 15) cells, (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells, but not limited to this.
  • DJB maximum total capacity is 2bitMbit, 1.5 Mbit and 1 Mbit respectively, it is not limited to this.
  • the interleave maximum total capacities of receiver classes-1, 2, and 3 are (2 ⁇ 17 + 2 ⁇ 15) cells, (2 ⁇ 19 + 2 ⁇ 15) cells, (2 ⁇ 20 + 2 ⁇ 15) cells, but not limited to this.
  • DJB maximum total capacity is 2bitMbit, 1.5 Mbit and 1 Mbit respectively, it is not limited to this.
  • the interleave maximum total capacity of receiver classes-1a, 1b, and 2 is 2 ⁇ 19 cells, but is not limited to this. Moreover, although DJB maximum total capacity
  • the maximum total interleave capacity of receiver class-1 and 2 is set to 2 ⁇ 19 cells, but is not limited to this. Moreover, although DJB maximum total capacity
  • the audio components of the two programs included in TS-1 are transmitted using the same PLP.
  • the present invention is not limited to this.
  • the video component may be transmitted using the same PLP. Good.
  • the audio component, the L2 information, and the L1 information are SISO transmission
  • the video B component is MISO transmission
  • the video E component is MIMO transmission. Selection may be made from SISO transmission, MISO transmission, and MIMO transmission according to the L2 information and L1 information.
  • SISO transmission, MISO transmission, and MIMO transmission may be selected according to the type of component, L2 information, and L1 information.
  • the standard branch 1 adopts LDPC and the standard branch 2 adopts Turbo.
  • the present invention is not limited to this.
  • each standard branch in addition to the FEC code, there are a coding rate, an FEC code length, a modulation multi-level number, and the like, and it is sufficient that the standard branch can be selected for each PLP.
  • MIMO transmission is added in standard version 2 to standard version 1, but the present invention is not limited to this.
  • a new standard version may be added, such as TFS (Time Frequency Slicing), and it is sufficient that the standard version can be selected for each PLP.
  • the service component or L1 information to be processed is assigned to the reception buffer model, each deinterleave unit and each DJB unit of the reception device, but the present invention is not limited to this.
  • Each deinterleave unit and each DJB unit may process different PLPs to be received by the receiver class.
  • FIG. 39 shows the configuration of receiving apparatus (receiver class-2) 1300 according to Embodiment 7 of the present invention.
  • the receiver (receiver class-2) is configured based on the reception buffer model (receiver class-2) 200 shown in FIG.
  • the receiver (receiver class-2) 1300 in FIG. 39 has a configuration in which a receiver class information management unit 1301 is added as compared with FIG.
  • the receiver class information management unit 1301 stores receiver class information.
  • receiver class information is output.
  • Receiver class information includes information included in the definition of receiver class-2 shown in FIG. 6A.
  • the receiving apparatus (receiver class-2) 1300 in FIG. 39 receives the transmission signal generated as in Embodiment 1 or 2.
  • FIG. 40 is a diagram showing an example of displaying the output receiver class information on a display unit (not shown).
  • receiver class-2 From the definition of receiver class-2 shown in FIG. 6A, information about audio and video that can be received by receiver class-2 can also be displayed as shown in FIG. 6A.
  • an integrated circuit may be configured so as to include a part or all of the receiving device and may be integrated into one chip.
  • FIG. 41 shows the configuration of receiving apparatus (receiver class-1) 1350 in the eighth embodiment of the present invention.
  • the receiving device (receiver class-1) is configured based on the receiving buffer model (receiver class-1) 250 shown in FIG.
  • 41 has a configuration in which a receiver class information management unit 1351 is added as compared with FIG.
  • the receiver class information management unit 1351 stores receiver class information.
  • receiver class information includes information included in the definition of receiver class-1 shown in FIGS. 6A, 16A, and 21A.
  • a reception signal (receiver class-1) 1350 in FIG. 41 is input with a transmission signal generated as in any of Embodiments 1 to 4.
  • FIG. 42 is a diagram showing an example of displaying the output receiver class information on a display unit (not shown).
  • receiver class-1 Based on the definition of receiver class-1 shown in FIG. 6A, FIG. 16A, and FIG. 21A, information about audio that can be received by receiver class-1 can also be displayed as shown in FIG. 6A, FIG. 16A, and FIG. 21A.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 43 is a diagram showing a configuration of receiving apparatus (receiver class-3) 1400 according to Embodiment 9 of the present invention.
  • the receiving device (receiver class-3) is configured based on the receiving buffer model (receiver class-3) 500 shown in FIG.
  • FIG. 43 has a configuration in which a receiver class information management unit 1401 is added as compared with FIG.
  • the receiver class information management unit 1401 stores receiver class information.
  • receiver class information includes information included in the definition of receiver class-3 shown in FIG. 16A.
  • the receiving apparatus (receiver class-3) 1400 in FIG. 43 receives the transmission signal generated as in the third embodiment.
  • FIG. 44 is a diagram showing an example of displaying the output receiver class information on a display unit (not shown).
  • receiver class-3 From the definition of receiver class-3 shown in FIG. 16A, information about audio and video that can be received by receiver class-3 can also be displayed as shown in FIG. 16A.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 45 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus (receiver class-2) 1450 according to the tenth embodiment of the present invention.
  • the receiving device (receiver class-2) is configured based on the receiving buffer model (receiver class-2) 550 shown in FIG.
  • the receiver (receiver class-2) 1450 in FIG. 45 has a configuration in which a receiver class information management unit 1451 is added as compared with FIG.
  • the receiver class information management unit 1451 stores receiver class information.
  • receiver class information includes information included in the definition of receiver class-2 shown in FIG. 16A.
  • a transmission signal generated as in Embodiment 3 is input to the receiver (receiver class-2) 1450 in FIG.
  • FIG. 46 is a diagram showing an example of displaying the output receiver class information on a display unit (not shown).
  • receiver class-2 From the definition of receiver class-2 shown in FIG. 16A, information about audio and video that can be received by receiver class-2 can also be displayed as shown in FIG. 16A.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 47 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus (receiver class-3) 1500 according to Embodiment 11 of the present invention.
  • the receiving apparatus (receiver class-3) is configured based on the receiving buffer model (receiver class-3) 700 shown in FIG.
  • the receiver class information management unit 1501 stores receiver class information. When a read request is input, receiver class information is output.
  • the receiver class information includes information included in the definition of receiver class-3 shown in FIG. 21A.
  • the receiving apparatus (receiver class-3) 1500 in FIG. 47 receives the transmission signal generated as in the fourth embodiment.
  • FIG. 44 is an example of displaying the output receiver class information on a display unit (not shown).
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 48 is a diagram showing a configuration of a receiving apparatus (receiver class-2) 1550 according to the twelfth embodiment of the present invention.
  • the receiving device (receiver class-2) is configured based on the receiving buffer model (receiver class-2) 750 shown in FIG.
  • the receiver class information management unit 1551 stores receiver class information. When a read request is input, receiver class information is output.
  • the receiver class information includes information included in the definition of receiver class-2 shown in FIG. 21A.
  • a transmission signal generated as in Embodiment 4 is input to receiving apparatus (receiver class-2) 1550 in FIG.
  • FIG. 46 is an example of displaying the output receiver class information on a display unit (not shown).
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 49 shows the configuration of receiving apparatus (receiver class-2) 1600 according to Embodiment 13 of the present invention.
  • the receiving device (receiver class-2) is configured based on the receiving buffer model (receiver class-2) 900 shown in FIG.
  • the receiver (receiver class-2) 1600 in FIG. 49 has a configuration in which a receiver class information management unit 1601 is added as compared with FIG.
  • the receiver class information management unit 1601 stores receiver class information. When a read request is input, receiver class information is output.
  • the receiver class information includes information included in the definition of receiver class-2 shown in FIG. 28A.
  • the receiving apparatus (receiver class-2) 1600 in FIG. 49 receives the transmission signal generated as in the fifth embodiment.
  • FIG. 50 is a diagram illustrating an example of displaying the output receiver class information on a display unit (not shown).
  • receiver class-2 From the definition of receiver class-2 shown in FIG. 28A, it can be displayed as shown in FIG. 50 that receiver class-2 can receive all programs.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 51 shows a receiving apparatus (receiver class-1a) 1650 according to the fourteenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 51 shows a receiving apparatus (receiver class-1a) 1650 according to the fourteenth embodiment of the present invention.
  • the receiving apparatus (receiver class-1a) is configured based on the receiving buffer model (receiver class-1a) 950 shown in FIG.
  • the receiving apparatus (receiver class-1a) 1650 in FIG. 51 has a configuration in which a receiver class information management unit 1651 is added as compared with FIG.
  • the receiver class information management unit 1651 stores receiver class information. When a read request is input, receiver class information is output.
  • the receiver class information includes information included in the definition of receiver class-1a shown in FIG. 28A.
  • the receiving apparatus (receiver class-1a) 1650 in FIG. 51 receives the transmission signal generated as in the fifth embodiment.
  • FIG. 52 is a diagram showing an example of displaying the output receiver class information on a display unit (not shown).
  • receiver class-1a Based on the definition of receiver class-1a shown in FIG. 28A, it can be displayed as shown in FIG. 52 that receiver class-1a can receive some programs.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 53 shows the configuration of receiving apparatus (receiver class-1b) 1700 according to the fifteenth embodiment of the present invention.
  • the receiving apparatus (receiver class-1b) is configured based on the receiving buffer model (receiver class-1b) 1000 shown in FIG.
  • the receiver (receiver class-1b) 1700 in FIG. 53 has a configuration in which a receiver class information management unit 1701 is added compared to FIG.
  • the receiver class information management unit 1701 stores receiver class information. When a read request is input, receiver class information is output.
  • the receiver class information includes information included in the definition of receiver class-1b shown in FIG. 28A.
  • the receiving apparatus (receiver class-1b) 1700 in FIG. 53 receives the transmission signal generated as in the fifth embodiment.
  • FIG. 54 is a diagram showing an example of displaying the output receiver class information on a display unit (not shown).
  • receiver class-1b From the definition of receiver class-1b shown in FIG. 28A, it can be displayed as shown in FIG. 52 that receiver class-1b can receive some programs.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of this receiving device, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 55 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus (receiver class-2) 1750 according to the sixteenth embodiment of the present invention.
  • the receiving apparatus (receiver class-2) is configured based on the receiving buffer model (receiver class-2) 200 1200 shown in FIG.
  • the receiving device (receiver class-2) 1750 in FIG. 55 has a configuration in which a receiver class information management unit 1751 is added as compared with FIG.
  • the receiver class information management unit 1751 stores receiver class information.
  • receiver class information includes information included in the definition of receiver class-2 shown in FIG. 35A.
  • a transmission signal generated as in Embodiment 6 is input to receiving apparatus (receiver class-2) 1750 in FIG.
  • FIG. 50 shows an example in which the receiver class information output is displayed on a display unit (not shown).
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of this receiving device, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 56 shows the configuration of receiving apparatus (receiver class-1) 1800 in Embodiment 17 of the present invention.
  • the receiving device (receiver class-1) is configured based on the receiving buffer model (receiver class-2) 1250 shown in FIG.
  • the receiver (receiver class-1) 1800 in FIG. 56 has a configuration in which a receiver class information management unit 1801 is added as compared with FIG.
  • the receiver class information management unit 1801 stores receiver class information.
  • receiver class information includes information included in the definition of receiver class-1 shown in FIG. 35A.
  • the receiving apparatus (receiver class-1) 1800 in FIG. 56 receives the transmission signal generated as in the sixth embodiment.
  • FIG. 57 is a diagram showing an example of displaying the output receiver class information on a display unit (not shown).
  • receiver class-1 From the definition of receiver class-1 shown in FIG. 35A, it can be displayed as shown in FIG. 57 that receiver class-1 can receive some programs.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 58 is a diagram showing the configuration of receiving apparatus (receiver class-1a) 1850 in Embodiment 18 of the present invention.
  • the receiving apparatus (receiver class-1a) 1850 of FIG. 58 is replaced with a receiver class information management unit 1851 as compared with the receiving apparatus (receiver class-1a) 1650 of the fourteenth embodiment shown in FIG.
  • the L1 information analysis unit 1852 is added.
  • the receiving apparatus (receiver class-1a) 1850 in FIG. 58 receives the transmission signal generated as in the fifth embodiment.
  • the receiver class information management unit 1851 stores the receiver class information and outputs the receiver class information as in the fourteenth embodiment.
  • the L1 information analysis unit 1852 analyzes the decoded L1 information and outputs PLP receiver class information.
  • PLP receiver class information includes PLP_RX_CLASS shown in FIG. 28C.
  • the receiver class information management unit 1851 determines whether or not the PLP of the selected program can be received by the receiver class-1a based on PLP_RX_CLASS. Then, reception enable / disable information is output.
  • FIG. 59 is a diagram showing an example of displaying the output reception enable / disable information on a display unit (not shown).
  • This example shows the case where reception is not possible.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 60 shows the configuration of receiving apparatus (receiver class-1b) 1900 according to Embodiment 19 of the present invention.
  • the receiving apparatus (receiver class-1b) 1900 of FIG. 60 replaces the receiver class information management unit 1901 as compared with the receiving apparatus (receiver class-1b) 1700 of the fifteenth embodiment shown in FIG. In this configuration, an L1 information analysis unit 1852 is added.
  • the transmission signal generated as in the fifth embodiment is input to the receiving apparatus (receiver class-1b) 1900 in FIG.
  • the receiver class information management unit 1901 stores the receiver class information and outputs the receiver class information as in the fifteenth embodiment.
  • the L1 information analysis unit 1852 analyzes the decoded L1 information and outputs PLP receiver class information.
  • PLP receiver class information includes PLP_RX_CLASS shown in FIG. 28C.
  • the receiver class information management unit 1901 determines whether or not the PLP of the selected program can be received by the receiver class-1b by using PLP_RX_CLASS. Then, reception enable / disable information is output.
  • FIG. 61 is a diagram showing an example of displaying the output reception enable / disable information on a display unit (not shown).
  • This example shows the case where reception is not possible.
  • it may be configured as an integrated circuit so as to include a part or all of the receiving apparatus, and may be integrated into one chip.
  • FIG. 62 shows the configuration of receiving apparatus (receiver class-1) 1950 according to the twentieth embodiment of the present invention.
  • the receiving device (receiver class-1) 1950 in FIG. 62 is replaced with a receiver class information management unit 1951 as compared with the receiving device (receiver class-1) 1800 in the seventeenth embodiment shown in FIG.
  • the L1 information analysis unit 1852 is added.
  • the receiving apparatus (receiver class-1) 1950 in FIG. 62 receives the transmission signal generated as in the sixth embodiment.
  • the receiver class information management unit 1951 stores the receiver class information and outputs the receiver class information as in the seventeenth embodiment.
  • the L1 information analysis unit 1852 analyzes the decoded L1 information and outputs PLP receiver class information.
  • the PLP receiver class information includes PLP_RX_CLASS shown in FIG. 35C.
  • the receiver class information management unit 1951 determines whether or not the PLP of the selected program can be received by the receiver class-1 based on PLP_RX_CLASS. Then, reception enable / disable information is output.
  • FIG. 63 is a diagram showing an example of displaying the output reception enable / disable information on a display unit (not shown).
  • This example shows the case where reception is not possible.
  • the integrated circuit may be configured to include a part or all of the receiving apparatus and be integrated into one chip.
  • information (images, characters, etc.) indicating the class (state) of the receiving device by the receiving device (see receiving device 2c1 in FIG. 64 described later). May be output.
  • a display object indicating the class, which is this information may be displayed, or a voice indicating the class, which is this information, may be output.
  • this information may indicate whether or not reception of a channel is possible by this receiving apparatus.
  • the timing at which such information is output may be as follows, for example.
  • an instruction from a remote controller may be given to a receiving device that is a television.
  • a channel may be selected from a plurality of channels.
  • the information described above may be output at the timing when this selection is made.
  • the output information is, for example, information indicating whether the selected channel can be received.
  • EPG information Electronic Program Guide
  • EPG information Electronic Program Guide
  • the above-described information output may be performed at the timing when the EPG information is displayed.
  • the displayed EPG information may include information on each channel.
  • the above-described information indicating whether or not the channel of the information can be received may be output.
  • the information of each channel included in the EPG information is displayed, and the above-mentioned information indicating whether or not the channel can be received is displayed at a location near the displayed location. Also good.
  • the receiving device may be, for example, a mobile phone.
  • This mobile phone may vibrate when a phone call arrives.
  • the output information may be information transmitted to the user when the receiving device such as a mobile phone vibrates like this.
  • FIG. 64 is a diagram showing the transmission device 100 (FIG. 5) and the like.
  • FIG. 65 is a diagram showing data 2e and the like.
  • FIG. 66 is a flowchart showing an operation flow in a system including the transmission device 100 and the reception device 2c1.
  • the following operation may be performed in a certain aspect.
  • the transmission device 100 is a transmission device that transmits data 2e (FIG. 65) of a broadcast television program, for example.
  • the transmission device 100 may be provided in a transmission facility (for example, a broadcasting station facility) 2b7 that transmits a radio signal of the data 2e, for example.
  • a transmission facility for example, a broadcasting station facility
  • the above-described data 2e may be transmitted by transmitting the above-described wireless signal via an antenna or the like by the transmission device 100.
  • the receiving device 2c1 is a television set or the like provided in the house 2c4, and reproduces information such as video and audio of the television program of the transmitted wireless signal data 2e.
  • Data 2e is transmitted by the transmitting unit 2b4 (FIG. 64) (S2b4 in FIG. 66).
  • the data 2e to be transmitted is, for example, a transmission frame (see Frame 1 in FIG. 1) or the like.
  • the data 2e to be transmitted includes data 2e1 (see 2a2 in FIG. 1) and signaling information 2e2 (see data 2a1 in FIG. 1).
  • the included signaling information 2e2 is generated by the signaling information generation unit 2b2 (S2b2).
  • the included data 2e1 is the main signal described above, while the included signaling information 2e2 is L1 signaling information.
  • the data 2e1 includes each PLP data (PLP data 2f1, 2f2,%) Among the plurality of PLPs.
  • Each data included is information representing information such as video and audio.
  • This video etc. is the video etc. in the above-mentioned television program to be broadcast.
  • the signaling information 2e2 includes respective PLP flags (flags 2g1, 2g2,).
  • each flag (see data 1b in FIG. 6C) is a transmission parameter.
  • Each flag is a receiving device (receiving) that receives PLP data of the flag among receiving devices in a plurality of states (receiving device 2d1 in the first state, receiving device 2d2 in the second state, etc.). Machine).
  • the receiving device (receiving device 2d1) in each state is provided with the configuration of the state by the manufacturer of the receiving device, for example, for the receiving device. It may be a receiving device.
  • the receiving device in each state may be a receiving device in which the state of the receiving device is the state during the period in which the data 2e is processed by the receiving device.
  • the receiving devices are classified into a plurality of classes (states) of receiving devices, and there are receiving devices of each class (state).
  • Each PLP data (data 2f1, 2f2, etc.) included in the data 2e1 is, for example, a PLP process corresponding to the PLP among a plurality of PLP processing units (PLP processing units 2b5, 2b6, etc.). (S2b3).
  • Signaling information 2e2 included in the transmitted data 2e is received by the receiving unit 2c2 included in the receiving device 2c1 (receiving devices 2d1, 2d2, etc.) (S2c2).
  • the next PLP data is selected by the selection unit 2c3 as the PLP data received by the receiving device 2c1 (S2c3).
  • the selected data is a reception device in the state of the reception device 2c1 included in the received signaling information 2e2 among a plurality of PLP data (data 2f1, 2f2,9) Included in the transmitted data 2e. PLP data corresponding to the flag shown.
  • information data such as video and audio (data 2f1, 2f2, etc.) is PLP data.
  • the method of modulating the two data may be different from each other, the error correction method of the two data may be different from each other, or the code for encoding the two data
  • the conversion rate (compression rate) may be different from each other.
  • the rates of information such as video and audio in the two data may be different from each other.
  • the number of parity bits included in one of the two data may be different from the number of parity bits included in the other data, and the encoding and decoding schemes for one data are different. This may be different from the encoding and decoding method using the other data (see the fourth column in FIG. 28A, etc.).
  • the received PLP data may be stored in the buffer (storage area) of the receiving device 2c1.
  • the above-described buffer may be, for example, a storage area that is set by the receiving device 2c1 or the like and has only the capacity of the buffer in a storage area in the memory or the like.
  • the deinterleaving process described above may be performed by the receiving device 2c1.
  • the capacity of the buffer when the PLP data that is one of the two data is received may be different from the capacity of the buffer when the PLP data that is the other is received. Good.
  • the PLP data may include data indicating the video at each time.
  • the order of the places where data is included in the PLP data may be different from the time order of the data.
  • the above-described storage may be performed so that the PLP data as described above before conversion is converted into the PLP data after conversion.
  • the order of the places where the data is included in the converted PLP data is the same as the time order of the data.
  • the signaling information 2e2 included in the transmitted data 2e includes the plurality of flags (flags 2g1, 2g2,9) Described above.
  • each PLP data is received only by the receiving device of the class (state) corresponding to the PLP, and is not received by the receiving device of the other class (state).
  • the video and audio of the PLP data (data 2f1, 2f2) corresponding to the flag indicating the receiving device in the state of the receiving device 2c1 received by the receiving device 2c1, which is a television or the like. Etc. may be reproduced by the receiving device 2c1.
  • the plurality of classes of reception devices may include a first reception device 2d1 of the first class (FIG. 65) and a second reception device 2d2 of the second class.
  • the processing amount that can be processed by the first receiving device 2d1 is relatively small, the processing amount that can be processed by the second receiving device 2d2 may be relatively large.
  • the second reception is performed.
  • reception may be performed with a relatively large number of antennas (see the sixth column in the fourth row, etc.).
  • the first receiving device 2d1 may be a device that is carried by the user of the first receiving device 2d1, such as a mobile phone or a smartphone.
  • the second receiving device 2d2 may be a device that is not portable, such as a television.
  • the signaling information 2e2 may include first data and second data.
  • the first data specifies one or more PLP data (first data group 2h1) in the first combination.
  • the one or more PLPs specified are each composed of a PLP of each flag indicating the first receiving device 2d1.
  • the first data is, for example, data composed of these flags.
  • the second data specifies one or more PLP data (second data group 2h2) in the second combination.
  • the specified one or more PLPs are made up of PLPs of respective flags indicating the second receiving device 2d2.
  • the second data is, for example, data composed of these flags.
  • the data of one or more PLPs in the first combination includes the data of each PLP received by the first receiving device 2d1.
  • the data of one or more PLPs in the second combination includes the respective PLP data received by the second receiving device 2d2.
  • the data of one or more PLPs of the first combination is an audio PLP of the PLP data of the video of the TV program (program) and the audio PLP data of the audio of the TV program described above. Only the data of is included.
  • the one or more PLP data of the second combination includes both video PLP data of a broadcast television program and audio PLP data of the television program.
  • the video of the television program is not received, only the audio is received, and only the audio is reproduced.
  • both video and audio of the TV program are received, and both are reproduced.
  • the one or more PLP data of the first combination includes the voice PLP data and the common PLP data described above, and the one or more PLP data of the second combination is In addition to these, PLP data of video may be further included.
  • the data of one or more PLPs in the second combination includes data representing information with relatively high accuracy, such as video data of relatively high image quality, while one of the first combinations.
  • the above PLP data may include data representing the information with relatively low accuracy, such as video data with relatively low image quality.
  • one or more PLP data of the second combination includes extension data for representing the video in 3D
  • one or more PLP data of the first combination includes the video in 2D. It is possible to include the data represented by and not include the extended data.
  • the transmitted data 2e includes the above-described plurality of flags (the above-described first and second data), so that appropriate reproduction suitable for the class of the reception device 2c1 (both audio and video reproduction) is performed. And only the sound is reproduced), and the reproduction performed can be made more appropriate.
  • the data 2e transmitted by the transmission device 100 simply includes the plurality of flags, and the reception device 2c1 does not perform any extra processing such as determination of which PLP data is received. Easy to handle.
  • the signaling information 2e may include transmission parameters suitable for the above reception by the reception devices (reception devices 2d1 and 2d2) of the respective classes.
  • the reception device may receive the above-described reception by using a transmission parameter suitable for the reception device among the plurality of transmission parameters included in the reception device.
  • Each of the plurality of transmission parameters may be, for example, the data indicating the buffer capacity described above.
  • the above-mentioned reception by the receiving device may be performed by setting a storage area having a capacity indicated by the transmission parameter corresponding to the receiving device that performs reception as the above-described buffer.
  • one transmission parameter (see data 1b in FIG. 6C) included in the signaling information 2e is received by any class of receiving devices (receiving devices 2d1, 2d2, etc.) of two or more classes. May also be used by the receiving device.
  • the transmission parameter used by the reception device 2c1 including the selection unit 2c3 may be specified or extracted from the received signaling information 2e2 by the selection unit 2c3 or the like.
  • the specified transmission parameter may be used by the receiving device 2c1.
  • the first process specified by the first transmission parameter corresponding to the first class is performed.
  • the second processing specified by the second transmission parameter corresponding to the second class may be performed.
  • the first process may be a process based on the first standard
  • the second process may be a process based on another second standard.
  • the first standard is the standard of the first branch in the third standard
  • the second standard may be the standard of another second branch in the third standard (the second standard in FIG. 28A). (See column 5).
  • the second standard may be a standard of a version different from the version.
  • the encoding and decoding methods performed in the first process are the first method, while the encoding and decoding methods performed in the second process may be the second method (see FIG. (See, for example, the fourth column of 28A).
  • reproduction is performed with the first accuracy
  • reproduction is performed with the second accuracy
  • the resolution in reproduction in the first process may be different from the resolution in reproduction in the second process.
  • the rate (bit rate) at which information such as video and audio is reproduced in the reproduction in the first process may be different from the rate in the reproduction of the second process.
  • a receiver class For each PLP ⁇ (Physical Layer Pipe) for which transmission parameters can be set independently, a receiver class is set based on the number of PLPs to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameters.
  • a receiving device is disclosed that outputs information about a machine class. As the information on the receiver class, its own receiver class may be output.
  • a receivable service component may be output as information on the receiver class. The receivable service component may be selected from audio and video and output. The receivable service component may be selected and output from audio, first type video, and second type video.
  • a receivable program type As information about the receiver class, a receivable program type may be output. As the types of receivable programs, all programs may be output.
  • a receiver class is set based on a branch of a standard to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameters. Information regarding availability / impossibility may be output. Information indicating whether or not the selected program can be received may be output as the information on whether or not reception is possible.
  • a receiver class is set based on the version of the standard to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameters. Information on availability / impossibility may be output.
  • the information indicating whether or not the selected program can be received may be output as the information on whether or not reception is possible.
  • a receiver class is set based on the number of PLPs to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameters. Information about the machine class may be output.
  • a receiver class is set based on a branch of a standard to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameters. Information on availability / impossibility may be output.
  • a receiver class For each PLP ⁇ (Physical ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Layer ⁇ Pipe) for which transmission parameters can be set independently, a receiver class is set based on the version of the standard to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameters. Information on availability / impossibility may be output. For each PLP ⁇ (Physical Layer Pipe) for which transmission parameters can be set independently, a receiver class is set based on the number of PLPs to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameters. An integrated circuit is disclosed that outputs information about a machine class.
  • a receiver class For each PLP ⁇ (Physical Layer Pipe) for which transmission parameters can be set independently, a receiver class is set based on a branch of a standard to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameters.
  • An integrated circuit is disclosed that outputs information about availability.
  • a receiver class is set based on the version of the standard to be received for a transmission signal to be processed based on the transmission parameters.
  • An integrated circuit is disclosed that outputs information about availability.
  • an L1 signaling information generation unit that generates L1 (Layer-1) signaling information that stores transmission parameters, and a PLP (Physical Layer Pipe) that can independently set transmission parameters are based on the transmission parameters.
  • the L1 signaling information generating unit generates a transmission parameter based on the number of PLPs to be received by the receiver, and the PLP processing unit is to be received by the receiver.
  • a transmission device that performs processing based on transmission parameters based on the number of PLPs.
  • the L1 signaling information generation unit generates transmission parameters based on all the PLP numbers to be received by the receiver, and the PLP processing unit sets transmission parameters based on all the PLP numbers to be received by the receiver. You may perform the process based on.
  • the L1 signaling information generation unit generates a transmission parameter based on a part of the number of PLPs to be received by the receiver, and the PLP processing unit transmits based on a part of the number of PLPs to be received by the receiver. You may perform the process based on a parameter.
  • the L1 signaling information generation unit generates interleaving capacity for all PLP numbers to be received by the receiver, and the PLP processing unit performs interleaving processing based on interleaving capacity for all PLP numbers to be received by the receiver. May be performed.
  • the L1 signaling information generation unit generates an interleaving capacity for a part of PLPs to be received by a receiver, and the PLP processing unit is based on an interleaving capacity for a part of PLPs to be received by the receiver. Interleaving may be performed.
  • the PLP processing unit may generate a DJB (De-Jitter Buffer) capacity for all PLP numbers to be received by the receiver.
  • the PLP processing unit may generate a DJB capacity for a part of the number of PLPs to be received by the receiver.
  • the L1 signaling information generation unit may generate a synchronization condition in integration processing after DJB performed by the receiver.
  • the PLP processing unit may perform processing with service component or L2 (Layer-2) information as input.
  • L2 Layer-2
  • the number of PLPs to be received by the receiver may be determined by the number of service components to be received and the number of L2 information.
  • the PLP processing unit transmits SISO (Single-Input Single-Output) or MISO (Multi-Input Single-Output) based on the type of service component to be input or whether the input is L2 information. Processing may be performed by selecting either transmission or MIMO (Multi-Input Single- Output) transmission.
  • SISO Single-Input Single-Output
  • MISO Multi-Input Single-Output
  • the receiver class is set based on the number of PLPs to be received by the receiver, and the L1 signaling information generation unit, for each PLP, information indicating the receiver class from which the PLP is to be received, and SISO transmission or MISO transmission Alternatively, information indicating either MIMO transmission may be generated.
  • the receiver class may be set based on the number of PLPs to be received by the receiver, and the L1 signaling information generation unit may generate information indicating the receiver class from which the PLP is to be received for each PLP.
  • an L1 signaling information generation unit that generates L1 (Layer-1) signaling information that stores transmission parameters, and a PLP (Physical Layer Pipe) that can independently set transmission parameters are based on the transmission parameters.
  • the L1 signaling information generation unit generates a transmission parameter based on a standard branch, and the PLP processing unit is based on the transmission parameter based on the standard branch.
  • a transmitting device that performs processing is disclosed.
  • a receiver class is set based on a standard branch to be received by the receiver, and the L1 signaling information generation unit generates information indicating a receiver class from which the PLP is to be received for each PLP.
  • a transmitting device is disclosed.
  • L1 Layer-1
  • PLP Physical Layer Pipe
  • the L1 signaling information generation unit generates a transmission parameter based on a standard version
  • the PLP processing unit converts the transmission parameter based on the standard version to a transmission parameter.
  • a transmission device that performs processing based on the above.
  • the version of the standard may adopt a different transmission method among SISO transmission, MISO transmission, and MIMO transmission.
  • a reception buffer model used when generating transmission parameters on the transmission side so as not to cause buffer overflow and / or buffer underflow in the receiver, which is equivalent to the number of PLPs to be received.
  • a reception buffer model including a deinterleave unit and DJB (De-Jitter Buffer) corresponding to the number of PLPs to be received.
  • the number of PLPs to be received by the receiver may be determined by the number of service components to be received and the number of L2 information.
  • Each PLP transmits SISO (Single-Input Single-Output) or MISO (Multi-Input Single-Output) based on the type of service component to be input or whether the input is L2 information. Or MIMO (Multi-Input-Single- Output) transmission may be performed.
  • SISO Single-Input Single-Output
  • MISO Multi-Input Single-Output
  • MIMO Multi-Input-Single- Output
  • a receiver class may be set based on the number of PLPs to be received by the receiver, and may be defined for each receiver class.
  • a receiver class may be set based on the receiver class and defined for each receiver class.
  • the branch of the standard may have a different error correction method.
  • a receiver class may be set based on the receiver class and defined for each receiver class.
  • the version of the standard may adopt a different transmission method among SISO transmission, MISO transmission, and MIMO transmission.
  • It may be configured to include a de-interleave unit for the maximum number of PLPs to be received and a DJB (De-Jitter buffer) for the maximum number of PLPs to be received.
  • a de-interleave unit for the maximum number of PLPs to be received
  • a DJB De-Jitter buffer
  • the maximum number of PLPs to be received may be determined according to the service component to be received and the number of L2 information.
  • Each PLP transmits SISO (Single-Input Single-Output) or MISO (Multi-Input Single-Output) based on the type of service component to be input or whether the input is L2 information. Or MIMO (Multi-Input-Single- Output) transmission may be performed.
  • SISO Single-Input Single-Output
  • MISO Multi-Input Single-Output
  • MIMO Multi-Input-Single- Output
  • the step of generating the L1 signaling information includes generating transmission parameters based on the number of PLPs to be received by the receiver, and performing the process for each PLP should be received by the receiver.
  • the step of generating the L1 signaling information generates a transmission parameter based on a standard branch, and the step of performing the process for each PLP performs a process based on the transmission parameter based on the branch of the standard. Also good.
  • the step of generating the L1 signaling information generates a transmission parameter based on a standard version, and the step of performing the process for each PLP performs a process based on the transmission parameter based on the version of the standard. Also good.
  • a reception method including a step of performing deinterleaving for the maximum number of PLPs to be received and a step of performing DJB (De-Jitter Buffer) for the maximum number of PLPs to be received is disclosed.
  • DJB De-Jitter Buffer
  • An integrated circuit including a deinterleave unit for the maximum number of PLPs to be received and a DJB (De-Jitter buffer) for the maximum number of PLPs to be received is disclosed.
  • the present invention can be realized not only as an apparatus but also as a method using steps as processing units constituting the apparatus, as a program for causing a computer to execute the steps, or as a computer read recording the program. It can also be realized as a possible recording medium such as a CD-ROM, or as information, data or a signal indicating the program. These programs, information, data, and signals may be distributed via a communication network such as the Internet.
  • the transmission apparatus, transmission method, reception buffer model, reception apparatus, reception method, integrated circuit, and program according to the present invention can be applied to a transmission system having a PLP structure in which transmission parameters can be set independently.

Abstract

 送信装置(100)は、PLP構造と複数の受信機クラスの両立がなされるように、複数のPLP(Physical Layer Pipe)のうちのそれぞれの前記PLPの伝送パラメータを含むシグナリング情報を生成するシグナリング情報生成部(2b2)と、それぞれの前記PLPの前記伝送パラメータに基づいた処理を行うPLP処理部群(2b3)と、生成された前記シグナリング情報と、それぞれの前記PLPのデータとが含まれるデータを送信する送信部(2b4)とを備え、それぞれの前記PLPの前記データは、複数の状態の受信装置のうちの、そのPLPのフラグにより示されるそれぞれの前記受信装置により受信され、その他の前記受信装置によっては受信されず、生成される前記シグナリング情報は、それぞれの前記PLPの前記伝送パラメータとして、そのPLPの前記フラグを含む。

Description

送信装置、受信装置、送信方法及び受信方法
 本発明は、受信機クラスを実現するデジタル伝送技術に関する。
 欧州における地上デジタルテレビ放送の伝送規格であるDVB―T(DVB-Terrestrial)方式により、欧州を初め、欧州以外の国々でも、テレビ放送のデジタル化が広く進行している。
 一方、周波数の利用効率を改善することを目的として、第2世代地上デジタルテレビ放送の方式であるDVB―T2方式の規格化が、2006年より開始した。
 DVB―T2方式では、DVB―Tと同じく、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)方式を採用している(非特許文献1、2)。
 図1は、DVB―T2方式における伝送フレームの構成を示す図である。
 DVB―T2方式は、PLP(Physical Layer Pipe)と呼ばれる概念を有する。すなわち、PLP毎に、独立に、変調方式、符号化率などの伝送パラメータを設定できることが、DVB―T2方式の特徴の一つである。PLPの数は、最小1、最大255であり、図1は、例として、PLPの数が10の場合を示している。
 以下に、伝送フレーム構成を示す。
   スーパーフレーム  = N_T2フレーム(N_T2 = 2~255)
   フレーム      = P1シンボル + P2シンボル + データシンボル
   P1シンボル    = 1シンボル
   P2シンボル    = N_P2シンボル(N_P2はFFTサイズにより一意)
   データシンボル   = L_dataシンボル(L_dataは可変、上限と下限あり)
 P1シンボルは、FFTサイズ1k、GI(Guard Interval)= 1/2で送信され、このP1シンボルに対して後続するP2シンボル、及び、データシンボルにおける、FFTサイズなどの情報を送信するための、S1、S2の計7ビットの情報を含む。
 P2シンボルは、前半部分に、L1シグナリング情報を含み、余った後半部分に、主信号データを含む。データシンボルは、主信号データの続きを含む。
 P2シンボルで送信するL1シグナリング情報は、主に、全てのPLPに共通な情報を送信するための情報であるL1-pre情報を含む。また、L1シグナリング情報は、主に、PLP毎の情報を送信するための情報であるL1-post情報も含む。
 図2は、DVB―T2方式における送信装置2000の構成を示す図である(非特許文献1(DVB-T2方式の伝送規格書)を参照)。
 送信装置2000は、2つのTS(Transport Stream)生成部2010、2011、及び、物理層処理部2012を備える。
 TS生成部2010としては、一例として、TSの中に、2つのプログラムを生成する場合が示される。
 つまり、このTS生成部2010は、プログラム毎に、音声符号化部(20211、20212)と、映像符号化部(20221、20222)とを備える。
 また、TS生成部2010は、それぞれのプログラム中における音声・映像のサービス・コンポーネント毎に、パケット化部(20231~20234)を備える。
 また、TS生成部2010は、パケット化ストリーム多重化部2024、L2(Layer-2)情報処理部2025を備える。
 一方、上述のTS生成部2010とは別のTS生成部2011としては、一例として、TS中に、1つのプログラムを生成する場合の例が示される。
 つまり、このTS生成部2011は、音声符号化部(20211)と、映像符号化部(20221)とを、それぞれ、1つ備える。
 また、TS生成部2011は、その1つのプログラム中における音声・映像のサービス・コンポーネント毎に、パケット化部(20231、20232)を備える。
 また、TS生成部2011は、パケット化ストリーム多重化部2024と、L2情報処理部2025とを備える。
 物理層処理部2012としては、一例として、2つのPLP(2つのPLPのデータ)を生成する場合の例が示される。
 つまり、物理層処理部2012は、PLP毎に、PLP処理部(20311,20312)を備える。
 なお、説明の便宜上から、本書類では、適宜、PLPのデータが、PLPと呼ばれる。
 また、物理層処理部2012は、L1(Layer-1)情報処理部2041、フレーム構成部2051、および、OFDM信号生成部2061を備える。
 以下、送信装置2000の動作について説明する。
 TS生成部2010及び2011において、それぞれの音声符号化部(TS生成部2010における20211及び20212など)は、音声の情報源符号化を行い、それぞれの映像符号化部(TS生成部2010における20221及び20222など)は、映像の情報源符号化を行う。
 なお、情報源符号化の一例としては、例えば、H.264での符号化などが挙げられる。
 パケット化部(TS生成部2010における20231~20234など)は、そのパケット化部に対応する機能ブロックの出力を、パケット化する。
 対応する機能ブロックは、音声符号化部(20211、20212)、および、映像符号化部(20221、20222)の何れかである。
 それぞれのTS生成部のL2情報処理部2025は、PSI(Program-Specific Information)やSI(System Information)などのL2情報を生成する。
 それぞれのTS生成部(例えばTS生成部2010)のパケット化ストリーム多重化部2024は、パケット化部(20231~20234)の出力と、L2情報処理部2025の出力とを多重化して、それらの出力が多重化されたTSを生成する。
 一方、物理層処理部2012において、それぞれのPLP処理部(20311、20312)は、そのPLP処理部のTS生成部(2010、2011)から出力されるTSを、PLPに対応させ、その対応させるPLPに関する処理を行い、それぞれのPLPのマッピングデータ(cell)を出力する。
 L1情報処理部2041は、L1情報に関する処理を行い、L1情報のマッピングデータを出力する。
 フレーム構成部2051は、それぞれのPLP処理部から出力される、PLPのマッピングデータと、L1情報処理部2041から出力される、L1情報のマッピングデータとを用いて、先述の図1に示す、DVB―T2方式の伝送フレームを生成して、生成された伝送フレームを出力する。
 OFDM信号生成部2061は、フレーム構成部2051から出力される、DVB―T2方式の伝送フレーム構成に対して、パイロット信号の付加、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)、GIの挿入、P1シンボルの挿入を行い、DVB―T2方式の送信信号を出力する。
 次に、PLP処理部(20311、20312)の動作について詳細を説明する。
 図3は、従来の、DVB―T2方式におけるPLP処理部2031Nの構成を示す図である。
 図2に示されるそれぞれのPLP処理部は、このPLP処理部2031Nの構成と同様の構成を備える。
 図3に示す通り、PLP処理部2031Nは、入力処理部2071、FEC(Forward Error Correction)符号化部2072、マッピング部2073、インターリーブ部2074を備える。
 PLP処理部2031Nにおいて、入力処理部2071は、そのPLP処理部2031NへのTSパケットを、ベースバンド・フレームに変換する。
 FEC符号化部2072は、上述の変換後のベースバンド・フレーム毎に、BCH(Bose-Chaundhuri-Hocquenghem)符号化、及び、LDPC(Low-density parity-check)符号化を行って、パリティビットを付加し、FECフレームを生成する。
 マッピング部2073は、I・Q座標へのマッピングを行い、マッピングデータ(cell)を出力する。
 インターリーブ部2074は、整数個のFECフレームを含むTI (Time Interleaving)ブロック内で、マッピングデータ (cell)の並べ替えを行う。
 次に、L1情報処理部2041(図2、後述の図4)の動作について、その動作の詳細を説明する。
 図4は、従来の、DVB―T2方式におけるL1情報処理部2041の構成を示す図である。
 図4に示す通り、L1情報処理部2041は、L1情報生成部2081、FEC符号化部2082、マッピング部2083、および、インターリーブ部2084を備える。
 L1情報処理部2041において、L1情報生成部2081は、伝送パラメータを生成して、生成された伝送パラメータを、L1-pre情報とL1-post情報とに変換する。
 FEC符号化部2082は、情報(L1-pre情報とL1-post情報)毎に、BCH符号化、及び、LDPC符号化を行って、パリティビットを付加する。
 マッピング部2083は、I・Q座標へのマッピングを行い、マッピングデータ(cell)を出力する。
 インターリーブ部2084は、情報(L1-pre情報と、L1-post情報)毎に、マッピングデータ(cell)の並べ替えを行う。
 ところで、携帯・モバイル受信機用伝送規格である、DVB―SH(DVB-Satellite Handheld)の規格の方式は、地上波と、衛星伝送とのハイブリッド構成の方式であり、DVB―SHでは、2つの受信機クラスが定義されている。この方式では、それぞれのクラスの受信機がある。
 受信機クラス-1(の受信機)は、受信機クラス-2(の受信機)と比較して、より少ない演算量と、より少ないメモリ量とで実現可能である。
 一方、受信機クラス-2は、より厳しい受信環境にも耐えうる。
 すなわち、これら2つの受信機クラスは、演算量・メモリ量と、受信機性能とのトレードオフによって、そのトレードオフに照らして定義されている(非特許文献3、4)。
 また、携帯・モバイル受信機用伝送規格である、DVB―NGH(DVB-Next Genaration Handheld)の規格の方式は、要求条件 (CR: Commercial Requirement)において、「音声・映像等のサービス・コンポーネント毎の伝送品質を可能にすること」を定義している。これは、サービス・コンポーネント毎に、異なるPLPで伝送することを示唆している(非特許文献5)。
EN 302 755 V1.1.1 (2009年9月): Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2) DVB BlueBook A133 (2010年6月): Implementation guidelines for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)(draft TR 102 831 V0.10.4) EN 302 583 V1.1.2 (2010年2月): Framing structure channel coding and modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz DVB BlueBook A120 (2010年6月): Guidelines for Implementation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3GHz (dTS 102 584 V1.1.2) DVB-NGH Call for Technologies (2009年11月25日): http://www.dvb.org/technology/dvb-ngh/DVB-NGH-Call-for-Technologies.doc
 DVB―SH方式では、2つの受信機クラスが設定されているが、DVB-T2よりも先行して、このDVB―SH方式の内容が決定されたため、このDVB―SH方式では、PLP構造は有していない。
 一方、DVB-T2方式は、PLP構造を有しているものの、複数の受信機クラスを定義していない。
 以上より、PLP構造と、複数の受信機クラスとの両立がなされていないという課題があった。
 本発明は、上述の問題を解決するべくなされたものであり、PLP構造を有する伝送方式ができ、かつ、複数の受信機クラスを定義する方式での処理ができて、上述の両立が実現できる送信装置を提供することを目的とする。
 なお、本発明の他の目的は、サービス・コンポーネント毎に異なるPLPで伝送する場合や、伝送規格が、複数のバージョンやブランチを有する場合において、特に有効な処理ができることを含む。
 上記目的を達成するために、本発明のA1の送信装置は、複数のPLP(Physical Layer Pipe)のうちのそれぞれの前記PLPの伝送パラメータを含むシグナリング情報を生成するシグナリング情報生成部と、それぞれの前記PLPの前記伝送パラメータに基づいた処理を行うPLP処理部と、生成された前記シグナリング情報と、それぞれの前記PLPのデータとが含まれるデータを送信する送信部とを備え、それぞれの前記PLPの前記データは、複数の状態の受信装置のうちの、そのPLPのフラグにより示されるそれぞれの前記受信装置により受信され、その他の前記受信装置によっては受信されず、生成される前記シグナリング情報は、それぞれの前記PLPの前記伝送パラメータとして、そのPLPの前記フラグを含む送信装置である。
 これにより、PLP構造を有する伝送方式ができ、かつ、複数の受信機クラスを定義する方式での処理ができて、上述の両立が実現できる送信装置を提供できる。
 本願のB1の受信装置は、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP(Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスが設定され、前記受信機クラスに関する情報を出力することを特徴とするものである。
 本願のB2の受信装置は、B1に記載の受信装置において、前記受信機クラスに関する情報として、自身の受信機クラスを出力することを特徴とするものである。
 本願のB3の受信装置は、B1に記載の受信装置において、前記受信機クラスに関する情報として、受信可能なサービス・コンポーネントを出力することを特徴とするものである。
 本願のB4の受信装置は、B3に記載の受信装置において、前記受信可能なサービス・コンポーネントとして、音声、映像の中から選択して出力することを特徴とするものである。
 本願のB5の受信装置は、B3に記載の受信装置において、前記受信可能なサービス・コンポーネントとして、音声、第1種映像、第2種映像の中から選択して出力することを特徴とするものである。
 本願のB6の受信装置は、B1に記載の受信装置において、前記受信機クラスに関する情報として、受信可能な番組の種類を出力することを特徴とするものである。
 本願のB7の受信装置は、B6に記載の受信装置において、前記受信可能な番組の種類として、全ての番組であることを出力することを特徴とするものである。
 本願のB8の受信装置は、B6に記載の受信装置において、前記受信可能な番組の種類として、一部の番組であることを出力することを特徴とするものである。
 本願のB9の受信装置は、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP(Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力することを特徴とするものである。
 本願のB10の受信装置は、B9に記載の受信装置において、前記受信可・不可に関する情報として、選局された番組が受信可能か否かを示す情報を出力することを特徴とするものである。
 本願のB11の受信装置は、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP(Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力することを特徴とするものである。
 本願のB12の受信装置は、B11に記載の受信装置において、前記受信可・不可に関する情報として、選局された番組が受信可能か否かを示す情報を出力することを特徴とするものである。
 本願のB13の受信方法は、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP(Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスが設定され、前記受信機クラスに関する情報を出力することを特徴とするものである。
 本願のB14の受信方法は、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP(Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力することを特徴とするものである。
 本願のB15の受信方法は、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP(Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力することを特徴とするものである。
 本願のB16のプログラムは、B14~B15の何れかに記載の受信方法を実行するための信号処理手順を記載したことを特徴とするものである。
 本願のB17の集積回路は、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP(Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスが設定され、前記受信機クラスに関する情報を出力することを特徴とするものである。
 本願のB18の集積回路は、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP(Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力することを特徴とするものである。
 本願のB19の集積回路は、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP(Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力することを特徴とするものである。
 本願のC1の送信装置は、伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するL1シグナリング情報生成部と、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うPLP処理部を含んで構成され、前記L1シグナリング情報生成部は、受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行うことを特徴とするものである。
 本願のC2の送信装置は、C1に記載の送信装置において、前記L1シグナリング情報生成部は、受信機が受信すべき全てのPLP数に基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき全てのPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行うことを特徴とするものである。
 本願のC3の送信装置は、C1に記載の送信装置において、前記L1シグナリング情報生成部は、受信機が受信すべき一部のPLP数に基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき一部のPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行うことを特徴とするものである。
 本願のC4の送信装置は、C2に記載の送信装置において、前記L1シグナリング情報生成部は、受信機が受信すべき全てのPLP数に対するインターリーブ容量を生成し、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき全てのPLP数に対するインターリーブ容量に基づいたインターリーブ処理を行うことを特徴とするものである。
 本願のC5の送信装置は、C3に記載の送信装置において、前記L1シグナリング情報生成部は、受信機が受信すべき一部のPLP数に対するインターリーブ容量を生成し、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき一部のPLP数に対するインターリーブ容量に基づいたインターリーブ処理を行うことを特徴とするものである。
 本願のC6の送信装置は、C1に記載の送信装置において、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき全てのPLP数に対するDJB (De-Jitter Buffer)容量を生成することを特徴とするものである。
 本願のC7の送信装置は、C1に記載の送信装置において、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき一部のPLP数に対するDJB容量を生成することを特徴とするものである。
 本願のC8の送信装置は、C1に記載の送信装置において、前記L1シグナリング情報生成部は、前記受信機が行うDJB後の統合処理における同期条件を生成することを特徴とするものである。
 本願のC9の送信装置は、C1に記載の送信装置において、前記PLP処理部は、サービス・コンポーネント、またはL2(Layer-2)情報を入力として処理を行うことを特徴とするである。
 本願のC10の送信装置は、C9に記載の送信装置において、前記受信機が受信すべきPLP数は、受信すべきサービス・コンポーネント、及びL2情報の数により決定されることを特徴とするものである。
 本願のC11の送信装置は、C9に記載の送信装置において、前記PLP処理部は、前記入力されるサービス・コンポーネントの種類、または前記入力がL2情報か否かに基づいて、SISO(Single-Input Single- Output)伝送、またはMISO(Multi-Input Single- Output)伝送、またはMIMO(Multi-Input Single- Output)伝送のいずれかを選択して処理を行うことを特徴とするものである。
 本願のC12の送信装置は、C9に記載の送信装置において、前記受信機が受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスを設定し、前記L1シグナリング情報生成部はPLP毎に、そのPLPが受信されるべき受信機クラスを示す情報と、SISO伝送またはMISO伝送またはMIMO伝送のいずれかを示す情報を生成することを特徴とするものである。
 本願のC13の送信装置は、C1に記載の送信装置において、前記受信機が受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスを設定し、前記L1シグナリング情報生成部はPLP毎に、そのPLPが受信されるべき受信機クラスを示す情報を生成することを特徴とするものである。
 本願のC14の送信装置は、伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するL1シグナリング情報生成部と、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うPLP処理部を含んで構成され、前記L1シグナリング情報生成部は、規格のブランチに基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP処理部は、前記規格のブランチに基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行うことを特徴とするものである。
 本願のC15の送信装置は、C14に記載の送信装置において、前記規格のブランチは、誤り訂正方式が異なることを特徴とするものである。
 本願のC16の送信装置は、C14に記載の送信装置において、受信機が受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスを設定し、前記L1シグナリング情報生成部はPLP毎に、そのPLPが受信されるべき受信機クラスを示す情報を生成することを特徴とするものである。
 本願のC17の送信装置は、送信装置であって、伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するL1シグナリング情報生成部と、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うPLP処理部を含んで構成され、前記L1シグナリング情報生成部は、規格のバージョンに基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP処理部は、前記規格のバージョンに基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行うことを特徴とするものである。
 本願のC18の送信装置は、C17に記載の送信装置において、前記規格のバージョンは、SISO伝送、MISO伝送、MIMO伝送の内、採用する伝送方式が異なることを特徴とするものである。
 本願のC19の受信バッファモデルは、受信機におけるバッファ・オーバーフロー、及び/またはバッファ・アンダーフローが生じないように、送信側で伝送パラメータを生成する際に用いられる受信バッファモデルであって、受信すべきPLP数分のデインターリーブ部と、受信すべきPLP数分のDJB (De-Jitter Buffer)を含んで構成されることを特徴とするものである。
 本願のC20の受信バッファモデルは、C19に記載の受信バッファモデルにおいて、前記受信機が受信すべきPLP数は、受信すべきサービス・コンポーネント、及びL2情報の数により決定されることを特徴とするものである。
 本願のC21の受信バッファモデルは、C19に記載の受信バッファモデルにおいて、前記各PLPは、前記入力されるサービス・コンポーネントの種類、または前記入力がL2情報か否かに基づいて、SISO(Single-Input Single- Output)伝送、またはMISO(Multi-Input Single- Output)伝送、またはMIMO(Multi-Input Single- Output)伝送のいずれかが行われることを特徴とするものである。
 本願のC22の受信バッファモデルは、C19に記載の受信バッファモデルにおいて、前記受信機が受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスを設定し、前記受信機クラス毎に定義されることを特徴とするものである。
 本願のC23の受信バッファモデルは、受信機におけるバッファ・オーバーフロー、及び/またはバッファ・アンダーフローが生じないように、送信側で伝送パラメータを生成する際に用いられる受信バッファモデルであって、前記受信機が受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスを設定し、前記受信機クラス毎に定義されることを特徴とするものである。
 本願のC24の受信バッファモデルは、C23に記載の受信バッファモデルにおいて、前記規格のブランチは、誤り訂正方式が異なることを特徴とするものである。
 本願のC25の受信バッファモデルは、受信機におけるバッファ・オーバーフロー、及び/またはバッファ・アンダーフローが生じないように、送信側で伝送パラメータを生成する際に用いられる受信バッファモデルであって、前記受信機が受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスを設定し、前記受信機クラス毎に定義されることを特徴とするものである。
 本願のC26の受信バッファモデルは、C25に記載の受信バッファモデルにおいて、前記規格のバージョンは、SISO伝送、MISO伝送、MIMO伝送の内、採用する伝送方式が異なることを特徴とするものである。
 本願のC27の受信装置は、受信装置であって、受信すべき最大PLP数分のデインターリーブ部と、受信すべき最大PLP数分のDJB (De-Jitter Buffer)を含んで構成されることを特徴とするものである。
 本願のC28の受信装置は、C27に記載の受信装置において、前記受信すべき最大PLP数は、受信すべきサービス・コンポーネント、及びL2情報の数により決定されることを特徴とするものである。
 本願のC29の受信装置は、C28に記載の受信装置において、前記各PLPは、前記入力されるサービス・コンポーネントの種類、または前記入力がL2情報か否かに基づいて、SISO(Single-Input Single- Output)伝送、またはMISO(Multi-Input Single- Output)伝送、またはMIMO(Multi-Input Single- Output)伝送のいずれかが行われることを特徴とするものである。
 本願のC30の送信方法は、伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するステップと、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うステップを含んで構成され、前記L1シグナリング情報を生成するステップは、受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP毎の処理を行うステップは、前記受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行うことを特徴とするものである。
 本願のC31の送信方法は、伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するステップと、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うステップを含んで構成され、前記L1シグナリング情報を生成するステップは、規格のブランチに基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP毎の処理を行うステップは、前記規格のブランチに基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行うことを特徴とするものである。
 本願のC32の送信方法は、伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するステップと、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うステップを含んで構成され、前記L1シグナリング情報を生成するステップは、規格のバージョンに基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP毎の処理を行うステップは、前記規格のバージョンに基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行うことを特徴とするものである。
 本願のC33の受信方法は、受信すべき最大PLP数分のデインターリーブを行うステップと、受信すべき最大PLP数分のDJB (De-Jitter Buffer)を行うステップを含んで構成されること特徴とするものである。
 本願のC34のプログラムは、C30~33に記載の送信方法を実行するための信号処理手順を記載したことを特徴とするものである。
 本願のC35のプログラムは、C34に記載の受信方法を実行するための信号処理手順を記載したことを特徴とするものである。
 本願のC36の集積回路は、受信すべき最大PLP数分のデインターリーブ部と、受信すべき最大PLP数分のDJB(De-Jitter Buffer)を含んで構成されることを特徴とするものである。
 A1の送信装置によれば、PLP構造を有する伝送方式ができ、かつ、複数の受信機クラスを定義する方式での処理ができて、上述の両立が実現できる。
 B1の受信装置によれば、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP(Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスが設定される場合に、前記受信機クラスに関する情報を出力することが可能な受信装置を提供することができる。
 またB2の受信装置によれば、受信機クラスに関する情報として、自身の受信機クラスを出力することが可能な受信装置を提供することができる。
 またB3の受信装置によれば、受信機クラスに関する情報として、受信可能なサービス・コンポーネントを出力することが可能な受信装置を提供することができる。
 またB4の受信装置によれば、受信機クラスに関する情報として、受信可能なサービス・コンポーネントを音声、映像の中から選択して出力することが可能な受信装置を提供することができる。
 またB5の受信装置によれば、受信機クラスに関する情報として、受信可能なサービス・コンポーネントを音声、第1種映像、第2種映像の中から選択して出力することが可能な受信装置を提供することができる。
 またB6の受信装置によれば、受信機クラスに関する情報として、受信可能な番組の種類を出力することが可能な受信装置を提供することができる。
 またB7の受信装置によれば、受信機クラスに関する情報として、受信可能な番組が全てであることを出力することが可能な受信装置を提供することができる。
 またB8の受信装置によれば、受信機クラスに関する情報として、受信可能な番組が一部であることを出力することが可能な受信装置を提供することができる。
 またB9の受信装置によれば、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスが設定される場合に、受信可・不可に関する情報を出力するが可能な受信装置を提供することができる。
 またB10の受信装置によれば、受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスが設定される場合に、受信可・不可に関する情報として、選局された番組が受信可能か否かを示す情報を出力することが可能な受信装置を提供することができる。
 またB11の受信装置によれば、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスが設定される場合に、受信可・不可に関する情報を出力するが可能な受信装置を提供することができる。
 またB12の受信装置によれば、受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスが設定される場合に、受信可・不可に関する情報として、選局された番組が受信可能か否かを示す情報を出力することが可能な受信装置を提供することができる。
 またB13の受信方法によれば、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスが設定される場合に、前記受信機クラスに関する情報を出力することが可能な受信方法を提供することができる。
 またB14の受信方法によれば、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスが設定される場合に、受信可・不可に関する情報を出力するが可能な受信方法を提供することができる。
 またB15の受信方法によれば、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスが設定される場合に、受信可・不可に関する情報を出力するが可能な受信方法を提供することができる。
 またB16のプログラムによれば、B14~B15に記載の受信方法を実行するための信号処理手順を記載したことを特徴とするプログラムを実現することができる。
 またB17の集積回路によれば、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスが設定される場合に、前記受信機クラスに関する情報を出力することが可能な集積回路を提供することができる。
 またB18の集積回路によれば、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスが設定される場合に、受信可・不可に関する情報を出力するが可能な集積回路を提供することができる。
 またB19の集積回路によれば、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスが設定される場合に、受信可・不可に関する情報を出力するが可能な集積回路を提供することができる。
 C1の送信装置によれば、受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータをL1シグナリング情報生成部が生成し、受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいた処理をPLP処理部が行うことにより、受信機が受信すべきPLP数を認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC2の送信装置によれば、受信機が受信すべき全てのPLP数に基づいた伝送パラメータをL1シグナリング情報生成部が生成し、受信機が受信すべき全てのPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいた処理をPLP処理部が行うことにより、受信機が受信すべき全てのPLP数を認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC3の送信装置によれば、受信機が受信すべき一部のPLP数に基づいた伝送パラメータをL1シグナリング情報生成部が生成し、受信機が受信すべき一部のPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいた処理をPLP処理部が行うことにより、受信機が受信すべき一部のPLP数を認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC4の送信装置によれば、受信機が受信すべき全てのPLP数に対するインターリーブ容量をL1シグナリング情報生成部が生成し、受信機が受信すべき全てのPLP数に対するインターリーブ容量に基づいた処理をPLP処理部が行うことにより、受信機が受信すべき全てのPLP数に対するインターリーブ容量を認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC5の送信装置によれば、受信機が受信すべき一部のPLP数に対するインターリーブ容量をL1シグナリング情報生成部が生成し、受信機が受信すべき一部のPLP数に対するインターリーブ容量に基づいた処理をPLP処理部が行うことにより、受信機が受信すべき一部のPLP数に対するインターリーブ容量を認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC6の送信装置によれば、受信機が受信すべき全てのPLP数に対するDJB容量をPLP処理部が生成することにより、受信機が受信すべき全てのPLP数に対するDJB容量を認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC7の送信装置によれば、受信機が受信すべき一部のPLP数に対するDJB容量をPLP処理部が生成することにより、受信機が受信すべき一部のPLP数に対するDJB容量を認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC8の送信装置によれば、受信機が行うDJB後の統合処理における同期条件をL1シグナリング情報生成部が生成することにより、受信機がDJB後の統合処理における同期条件を認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC9の送信装置によれば、サービス・コンポーネント毎に異なるPLPで伝送することにより、サービス・コンポーネント毎の伝送品質を実現し、かつ受信機が受信すべきPLP数を認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC10の送信装置によれば、受信すべきサービス・コンポーネント、及びL2情報の数により、受信機が受信すべきPLP数を決定することにより、受信機が受信すべきPLP数を認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC11の送信装置によれば、入力されるサービス・コンポーネントの種類、または入力がL2情報か否かに基づいて、PLP処理部がSISO伝送、またはMISO伝送、またはMIMO伝送のいずれかを選択して処理することにより、サービス・コンポーネント毎の伝送品質を実現し、かつ受信機が受信すべきPLP数を認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC12の送信装置によれば、PLP毎に受信されるべき受信機クラスを示す情報と、SISO伝送またはMISO伝送またはMIMO伝送のいずれかを示す情報をL1シグナリング情報生成部が生成することにより、各受信機クラスが受信すべきPLPを認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 またC13の送信装置によれば、PLP毎に受信されるべき受信機クラスを示す情報を生成することにより、各受信機クラスが受信すべきPLPを認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 C14の送信装置によれば、規格のブランチに基づいた伝送パラメータをL1シグナリング情報生成部が生成し、規格のブランチに基づいた伝送パラメータに基づいた処理をPLP処理部が行うことにより、受信機が規格のブランチを認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 C15の送信装置によれば、規格のブランチの誤り訂正方式が異なる場合に、受信機が規格のブランチを認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 C16の送信装置によれば、受信機が受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスを設定し、PLP毎に受信されるべき受信機クラスを示す情報をL1シグナリング情報生成部が生成することにより、各受信機クラスが受信すべきPLPを認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 C17の送信装置によれば、規格のバージョンに基づいた伝送パラメータをL1シグナリング情報生成部が生成し、規格のバージョンに基づいた伝送パラメータに基づいた処理をPLP処理部が行うことにより、受信機が規格のバージョンを認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 C18の送信装置によれば、規格のバージョンがSISO伝送、MISO伝送、MIMO伝送の内、採用する伝送方式が異なる場合に、受信機が規格のバージョンを認識して動作することが可能な送信装置を提供することができる。
 C19の受信バッファモデルによれば、受信すべきPLP数分のデインターリーブ部とDJBを含んだ受信バッファモデルを提供することができる。
 第20の受信バッファモデルによれば、サービス・コンポーネント毎に異なるPLPで伝送される場合に、受信すべきPLP数分のデインターリーブ部とDJBを含んだ受信バッファモデルを提供することができる。
 C21の受信バッファモデルによれば、サービス・コンポーネントの種類、または入力がL2情報か否かに基づいて、PLP毎にSISO伝送、またはMISO伝送、またはMIMO伝送のいずれかを選択して伝送される場合に、受信バッファモデルを提供することができる。
 C22の受信バッファモデルによれば、受信すべきPLP数に基づいて設定される受信機クラス毎に、受信バッファモデルを提供することができる。
 C23の受信バッファモデルによれば、受信すべき規格のブランチに基づいて設定される受信機クラス毎に、受信バッファモデルを提供することができる。
 C24の受信バッファモデルによれば、規格のブランチにおける誤り訂正方式が異なる場合に、受信すべき規格のブランチに基づいて設定される受信機クラス毎に、受信バッファモデルを提供することができる。
 C25の受信バッファモデルによれば、受信すべき規格のバージョンに基づいて設定される受信機クラス毎に、受信バッファモデルを提供することができる。
 C26の受信バッファモデルによれば、規格のバージョンにおいてSISO伝送、MISO伝送、MIMO伝送の内、採用する伝送方式が異なる場合に、受信すべき規格のブランチに基づいて設定される受信機クラス毎に、受信バッファモデルを提供することができる。
 C27の受信装置によれば、受信すべき最大PLP数分のデインターリーブ部とDJBを含んだ受信装置を提供することができる。
 C28の受信装置によれば、サービス・コンポーネント毎に異なるPLPで伝送される場合に、受信すべき最大PLP数分のデインターリーブ部とDJBを含んだ受信装置を提供することができる。
 C29の受信装置によれば、サービス・コンポーネントの種類、または入力がL2情報か否かに基づいて、PLP毎にSISO伝送、またはMISO伝送、またはMIMO伝送のいずれかを選択して伝送される場合に、受信装置を提供することができる。
 C30の送信方法によれば、受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータを生成し、受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいたPLP毎の処理を行うことにより、受信機が受信すべきPLP数を認識して動作することが可能な送信方法を提供することができる。
 C31の送信方法によれば、規格のブランチに基づいた伝送パラメータを生成し、規格のブランチに基づいた伝送パラメータに基づいたPLP毎の処理を行うことにより、受信機が規格のブランチを認識して動作することが可能な送信方法を提供することができる。
 C32の送信方法によれば、規格のバージョンに基づいた伝送パラメータを生成し、規格のバージョンに基づいた伝送パラメータに基づいたPLP毎の処理を行うことにより、受信機が規格のブランチを認識して動作することが可能な送信方法を提供することができる。
 C33の受信方法によれば、受信すべき最大PLP数分のデインターリーブ処理とDJB処理を含んだ受信方法を提供することができる。
 またC34記載のプログラムによれば、送信方法を実行するための信号処理手順を記載したことを特徴とするプログラムを実現することができる。
 またC35記載のプログラムによれば、受信方法を実行するための信号処理手順を記載したことを特徴とするプログラムを実現することができる。
 またC36の集積回路によれば、受信すべき最大PLP数分のデインターリーブ部とDJBを含んだ集積回路を提供することができる。
図1は、DVB―T2方式の伝送フレーム構成を示す図である。 図2は、従来のDVB―T2方式における送信装置の構成を示す図である。 図3は、従来のDVB―T2方式におけるPLP処理部の構成を示す図である。 図4は、従来のDVB―T2方式におけるL1情報処理部の構成を示す図である。 図5は、実施の形態1における送信装置の構成を示す図である。 図6Aは、実施の形態1及び2における受信機クラスの定義を示す図である。 図6Bは、実施の形態1における各TSに含まれるプログラム毎の該当PLP群、受信機クラス-1及び2の該当PLP群を示す図である。 図6Cは、実施の形態1及び2におけるL1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報を示す図である。 図7は、実施の形態1におけるPLP処理部の構成を示す図である。 図8は、実施の形態1におけるL1情報処理部の構成を示す図である。 図9は、実施の形態1及び2における受信バッファモデル (受信機クラス-2)の構成を示す図である。 図10は、実施の形態1~4における受信バッファモデル (受信機クラス-1)の構成を示す図である。 図11は、実施の形態2における送信装置の構成を示す図である。 図12は、実施の形態2における各TSに含まれるプログラム毎の該当PLP群、受信機クラス-1及び2の該当PLP群を示す図である。 図13は、実施の形態2におけるL1情報処理部の構成を示す図である。 図14は、実施の形態3における送信装置の構成を示す図である。 図15は、実施の形態3におけるTS生成部の構成を示す図である。 図16Aは、実施の形態3における受信機クラスの定義を示す図である。 図16Bは、実施の形態3~4における各TSに含まれるプログラム毎の該当PLP群、受信機クラス-1、2、3の該当PLP群を示す図である。 図16Cは、実施の形態3におけるL1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報を示す図である。 図17は、実施の形態3におけるL1情報処理部の構成を示す図である。 図18は、実施の形態3における受信バッファモデル (受信機クラス-3)の構成を示す図である。 図19は、実施の形態3における受信バッファモデル (受信機クラス-2)の構成を示す図である。 図20は、実施の形態4における送信装置の構成を示す図である。 図21Aは、実施の形態4における受信機クラスの定義を示す図である。 図21Bは、 実施の形態4におけるL1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報を示す図である。 図22は、実施の形態4におけるMISO-PLP処理部の構成を示す図である。 図23は、実施の形態4におけるMIMO-PLP処理部の構成を示す図である。 図24は、実施の形態4におけるL1情報処理部の構成を示す図である。 図25は、実施の形態4における受信バッファモデル (受信機クラス-3)の構成を示す図である。 図26は、実施の形態4における受信バッファモデル (受信機クラス-2)の構成を示す図である。 図27は、実施の形態5における送信装置の構成を示す図である。 図28Aは、実施の形態5における受信機クラスの定義を示す図である。 図28Bは、実施の形態5における各TSに含まれるプログラム毎の該当PLP群、受信機クラス-1a、1b、2、FEC符号化、規格ブランチの該当PLP群を示す図である。 図28Cは、実施の形態5におけるL1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報を示す図である。 図28Dは、PLP_BRANCHなどを示す図である。 図28Eは、PLP_FEC_CODEなどを示す図である。 図29は、実施の形態5におけるPLP処理部の構成を示す図である。 図30は、実施の形態5におけるL1情報処理部の構成を示す図である。 図31は、実施の形態5における受信バッファモデル (受信機クラス-2)の構成を示す図である。 図32は、実施の形態5における受信バッファモデル (受信機クラス-1a)の構成を示す図である。 図33は、実施の形態5における受信バッファモデル (受信機クラス-1b)の構成を示す図である。 図34は、実施の形態6における送信装置の構成を示す図である。 図35Aは、実施の形態6における受信機クラスの定義を示す図である。 図35Bは、実施の形態6における各TSに含まれるプログラム毎の該当PLP、受信機クラス-1、2の該当PLP、SISO/MISO伝送、規格バージョンを示す図である。 図35Cは、実施の形態6におけるL1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報を示す図である。 図35Dは、実施の形態6におけるL1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報の他の一例を示す図である。 図35Eは、実施の形態6におけるL1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報の他の一例を示す図である。 図36は、実施の形態6におけるL1情報処理部の構成を示す図である。 図37は、実施の形態6における受信バッファモデル (受信機クラス-2)の構成を示す図である。 図38は、実施の形態6における受信バッファモデル (受信機クラス-1)の構成を示す図である。 図39は、実施の形態7における受信装置(受信機クラス-2)の構成を示す図である。 図40は、実施の形態7における出力された受信機クラス情報を表示する一例を示す図である。 図41は、実施の形態8における受信装置(受信機クラス-1)の構成を示す図である。 図42は、実施の形態8における出力された受信機クラス情報を表示する一例を示す図である。 図43は、実施の形態9における受信装置(受信機クラス-3)の構成を示す図である。 図44は、実施の形態9及び11における出力された受信機クラス情報を表示する一例を示す図である。 図45は、実施の形態10における受信装置(受信機クラス-2)の構成を示す図である。 図46は、実施の形態10及び12における出力された受信機クラス情報を表示する一例を示す図である。 図47は、実施の形態11における受信装置(受信機クラス-3)の構成を示す図である。 図48は、実施の形態12における受信装置(受信機クラス-2)の構成を示す図である。 図49は、実施の形態13における受信装置(受信機クラス-2)の構成を示す図である。 図50は、実施の形態13及び16における出力された受信機クラス情報を表示する一例を示す図である。 図51は、実施の形態14における受信装置(受信機クラス-1a)の構成を示す図である。 図52は、実施の形態14における出力された受信機クラス情報を表示する一例を示す図である。 図53は、実施の形態15における受信装置(受信機クラス-1b)の構成を示す図である。 図54は、実施の形態15における出力された受信機クラス情報を表示する一例を示す図である。 図55は、実施の形態16における受信装置(受信機クラス-3)の構成を示す図である。 図56は、実施の形態17における受信装置(受信機クラス-1)の構成を示す図である。 図57は、実施の形態17における出力された受信機クラス情報を表示する一例を示す図である。 図58は、実施の形態18における受信装置(受信機クラス-1a)の構成を示す図である。 図59は、実施の形態18における出力された受信可・不可情報を表示する一例を示す図である。 図60は、実施の形態19における受信装置(受信機クラス-1b)の構成を示す図である。 図61は、実施の形態19における出力された受信可・不可情報を表示する一例を示す図である。 図62は、実施の形態20における受信装置(受信機クラス-1a)の構成を示す図である。 図63は、実施の形態20における出力された受信可・不可情報を表示する一例を示す図である。 図64は、変形例における送信装置および受信装置を示す図である。 図65は、変形例における送信されるデータなどを示す図である。 図66は、変形例におけるシステムでの動作の流れを示す図である。
 以下、本発明の各実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。以下の実施の形態で示される構成要素、構成要素の接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。本発明は、請求の範囲だけによって限定される。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、本発明の課題を達成するのに必ずしも必要ではないが、より好ましい形態を構成するものとして説明される。
 以下の説明により、複数のPLP(Physical Layer Pipe)のうちのそれぞれのPLP(図65のデータ2f1、2f2、図1の2a2などを参照)の伝送パラメータを含むシグナリング情報2e2を生成するシグナリング情報生成部2b2(図64)と、それぞれのPLPの伝送パラメータに基づいた処理を行うPLP処理部群2b3と、生成されたシグナリング情報2e2と、それぞれのPLPのデータ(データ2f1、2f2…)とが含まれるデータ2eを送信する送信部2b4とを備える送信装置100(図64)が示される。
 それぞれのPLPのデータ(データ2f1、2f2…)は、複数の状態(図6Bのclass-1、class-2など参照)の受信装置(第1の受信装置2d1、第2の受信装置2d2)のうちの、そのPLPのフラグ(図6Cのデータ1b)により示されるそれぞれの受信装置により受信され、その他の前記受信装置によっては受信されない。
 生成されるシグナリング情報2e2は、それぞれのPLPの伝送パラメータとして、そのPLPのフラグ(データ1b)を含む。
 このように、例えば、この送信装置100は、テレビ番組の無線信号を送信する送信施設2b7(図64)などに設けられ、送信されるデータ2dは、上述のテレビ番組の音声、映像などの情報を表わすデータである。
 受信装置(受信装置2c1)は、例えば、送信された上述の無線信号のテレビ番組の音声、映像などの情報を再生する、一般家庭に設けられるテレビなどである。
 なお、PLP処理部群2b3により行われる上述の処理は、例えば、それぞれのPLPのデータ(データ2f1、2f2)を生成する処理でもよい。
 これにより、PLPのデータ(データ2f1、2f2…)とが含まれるデータ2eが送信されて、PLPでのメリットが得られる。
 しかも、送信されるデータ2eに含まれるシグナリング情報2e2は、それぞれのPLPのデータのフラグ(データ1b)を含み、このフラグにより示されるそれぞれの受信装置により、そのフラグのPLPのデータが受信され、示されないその他の受信装置によっては受信されない。これにより、受信装置の状態(クラス)により、受信されるか否かが切り替わり、クラスによるメリットも得られる。
 これにより、PLPでのメリットと、クラスでのメリットとが両立できる。
 なお、これにより、単に、送信されるデータ2eのシグナリング情報2e2がフラグ(データ1b)を含むだけで足り、上述の切替をするか否かの判定の処理などの余計な処理が、受信装置でされない。これにより、行われる処理の処理量が、より少なくできる。
 また、単に、送信装置100により、上述のようなデータ2eが送信されるだけで足りて、受信装置(テレビなど)により、上述の判定の処理などの処理がされるか否かに関わらず、上述の適切な動作がされて、適切な動作が比較的確実にできる。
 複数の状態の受信装置は、第1の受信装置2d1と、第2の受信装置2d2と(図65)を含んでもよい。
 第2の受信装置2d2の状態は、第1の受信装置2d1の状態である一方の状態、または、一方の状態とは別の他方の状態のうちの何れかの状態でもよい。
 第2の受信装置2d2は、第1の受信装置2d1により受信される何れのPLPのデータも受信してもよい。
 複数のPLPのデータ(データ2f1、2f2など)は、音声を示す第1のPLPのデータ(例えばデータ2f1、図6Aの第2列の「音声」を参照)と、映像を示す第2のPLPのデータ(例えばデータ2f2、第2列の「映像」を参照)とを含んでもよい。
 第1のPLPのデータのフラグ(データ1b)は、第1の受信装置2d1および第2の受信装置2d2の両方を示し(図6Aの第2列を参照)てもよい。
 第2のPLPのデータのフラグ(データ1b)は、第2の受信装置2f2のみを示してもよい(第2列を参照)。
 第1の受信装置2d1は、第1のPLPのデータ(データ2f1)のみを受信し、第2のPLPのデータ(データ2f2)を受信せず、音声のみを再生し、映像を再生しなくてもよい(図6Aの第2列を参照)。
 第2の受信装置2d2は、第1のPLPのデータ(データ2f1)と、第2のPLPのデータ(データ2f2)との両方を受信して、受信された2つのデータにより示される音声および映像の両方を再生してもよい(第3列を参照)。
 そして、受信装置(例えば図64の受信装置2c1)であって、送信された、それぞれのPLPのデータ(データ2f1、2f2…)が含まれるデータ2eに含まれるシグナリング情報2e2を受信する受信部2c2と、1つ以上のPLPのデータのそれぞれを、当該受信装置により受信されるPLPのデータとして選択する選択部2c3とを備える。
 受信されるシグナリング情報2e2は、複数のPLPのデータのうちのそれぞれのPLPのデータ(データ2f1、2f2…)のフラグ(図6Cのデータ1bなど)を含む。
 それぞれのフラグは、複数の状態(図6Aの第2行、第3行を参照)の受信装置(第1の受信装置2d1、第2の受信装置2d2)のうちから、そのフラグのPLPのデータを受信する1つ以上の受信装置を特定する。
 選択部2c3は、当該選択部2c3を備える受信装置2c1により受信されるPLPのデータとして、当該受信装置2c1の状態(例えば図6Aのclass-2)の受信装置を特定するそれぞれのフラグ(データ1b)のPLPのデータ(例えば、図6A第2列の「映像」のデータなど、)を選択する。
 これにより、上述の送信装置と共に用いられるのに特に適した受信装置が提供できる。
 (実施の形態1)
 図5は、本発明の実施の形態1における送信装置100の構成を示す図である。
 本書類では、従来の送信装置2000(図2)での構成要素と同様の構成要素には、適宜、同じ符号を用い、詳しい説明を省略する。
 図5の送信装置100の構成は、先述の図2に示す従来の送信装置2000と比較して、次のような構成である。
 つまり、送信装置100の構成は、物理層処理部112中に、TS毎に、PLP割当部1211および1212を追加した構成である。
 また、送信装置100の構成は、PLP処理部1311~1318およびL1情報処理部141へと、従来の送信装置2000におけるPLP処理部20311~20312およびL1情報処理部2041を、各々、置き換えた構成である。
 なお、送信装置100では、PLP処理部1311~1318については、伝送するPLP毎に備える。
 図5の送信装置100において、物理層処理部112中のPLP割当部1211および1212のそれぞれのPLP割当部は、TS生成部2010および2011のうちの、そのPLP割当部のTS生成部から出力されるTSに含まれる、そのTSのプログラムの音声・映像のサービス・コンポーネント毎にPLPを割り当て、また、そのTSのL2情報にPLPを割り当てる。
 図6Aは、受信機クラスの定義を示す図である。
 なお、それぞれのクラス(受信機クラス、例えばclass-1)の受信機は、そのクラスの定義におけるそれぞれの技術事項(図6Aの表の第2行第2列~第5列)を備える。
 受信機クラス-2(第3行)では、音声・映像のサービス・コンポーネントと、L2情報とを受信し(第3行第2列)、受信すべきPLPの最大数である最大PLP数は、3(第3行第3列)である。
 そして、受信機クラス-2では、インターリーブ最大合計容量を、(2^19 + 2^15) cellsと定義し(第4列)、DJB (De-Jitter Buffer)最大合計容量を2 Mbitと定義している(第5列)。
 一方、受信機クラス-1では(第2行)、映像コンポーネントを受信しないクラスと定義することにより(第2行第2列)、受信すべきPLPの最大数である最大PLP数を、2に削減することができる(第2行第3列)。
 これにより、インターリーブ最大合計容量を (2^17 + 2^15) cellsと定義し(第2行第4列)、DJB最大合計容量を1 Mbitと定義している(第2行第5列)。
 図6Bは、各TS(例えば、第2~第3行のTS-1)に含まれるプログラム(例えば、第3行のProgram-2など)の該当PLP群(第3行第3列)と、そのPLP群の一部である、受信機クラス-1及び受信機クラス-2のそれぞれのクラスでの該当PLP群(第3行第4列、第5列)を示す図である。
 図6Cは、L1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報(図1の情報2a1を参照)を示す図である。
 なお、図6Cでは、プログラミング言語における、構造体を示す表記がされて、模式的な図示がされる。
 つまり、PLP_ID、PLP_TYPEなどのデータが含まれる組データ(組)がある。L1情報には、0~「NUM_PLP-1」のそれぞれの番号のPLPにおける、この組データが含まれる。
 L1情報には、PLP毎に、そのPLPのPLP_RX_CLASS(データ1b)を新設する。
 PLP_RX_CLASSは、そのPLP_RX_CLASSのPLP(そのPLPの、映像などのデータ)が受信されるべき受信機クラスを示している。
 このPLP_RX_CLASS の値である“0”は、受信機クラス-2のみ (この例では映像に該当)を示し、“1”は、受信機クラス-1と2(この例ではL2情報と音声に該当)を示す。
 つまり、プログラム(例えば、第2行における、TS-1のProgram-1)についての、それぞれのクラス(例えばclass-2)のPLP群(第2行第5列)がある。
 PLP群は、1つ以上のPLP(PLP-1、2、5)を含む。
 含まれるそれぞれのPLPのPLP_RX_CLASS(データ1b)により、そのクラス(class-2)が示される。
 これにより、受信機(class-2の受信機)により、複数のPLPのPLP_RX_CLASS(データ1b)に基づいて、で選局されたプログラム(例えばTS-1のプログラム-1)の、1つ以上のPLPが含まれるPLP群 (PLP-1、2、5)が識別される。
 これにより、そのPLP群に含まれるそれぞれのPLPが、受信機クラス-1及び2(例えば上述のclass-2の受信機)で受信すべきかどうかが判定可能にできる。
 また、図6Cに示す通り、PLP毎に、PLP_SYNC_COND(データ1c)を新設してもよい。
 このPLP_SYNC_CONDの信号は、受信機において、DJB部の後段で行うPLP統合処理における同期条件を示しており、“0”は厳密であることを示し、“1”は厳密でないことを示す。
 例えば、あるPLPが、厳密でない同期条件を有している場合、そのPLPのPLP_SYNC_CONDが、“1”を示すことにより、受信機は、そのPLPに関して、同期条件を緩和する。これにより、PLP統合処理を、比較的容易にすることができる。
 図7は、PLP処理部131Nの構成を示す図である。
 図5のPLP処理部1311~1318のそれぞれの構成は、例えば、このPLP処理部131Nの構成と同じ構成などである。
 このPLP処理部131Nの構成は、図3に示す従来のPLP処理部2031Nと比較して、次のような構成である。
 その構成とは、入力処理部171と、インターリーブ部174との置き換えをした構成である。
 図7のPLP処理部131Nにおいて、入力処理部171は、図6Bに示す受信機クラス-1及び2の該当PLP群(図6Bの第4列、第5列)のPLPのBUFS (DJBバッファ容量)の合計が、図6Aに示すDJB最大合計容量(第4列)以下となるように、ISSY (Input Stream SYnchronizer) 情報を生成する。
 この入力処理部171は、こうして生成されたISSY情報を、ベースバンド・ヘッダあるいはTSパケットの後部に付加し、TSパケットを・ベースバンドフレームに変換して出力する。
 ベースバンド・フレームは、FEC符号化部2072、マッピング部2073で処理される。
 この処理がされたた後に、インターリーブ部174は、図6Bに示す受信機クラス-1及び2の該当PLP群のインターリーブ合計容量が、図6Aに示すインターリーブ最大合計容量(第4列)以下であるとの条件下で、整数個のFECフレームを含むTIブロック内で、マッピングデータ (cell)の並べ替えを行う。
 図8は、L1情報処理部141(図5)の構成を示す図である。
 このL1情報処理部141の構成は、図4に示す従来のL1情報処理部2041と比較して、次のような構成である。
 つまり、その構成とは、L1情報生成部181へと、L1情報生成部2081が置き換えられた構成である。
 図8のL1情報処理部141において、L1情報生成部181は、図6Cに示すPLP_RX_CLASS(データ1b)が含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報と(図1の情報2a1を参照)を生成する。
 なお、更に、図6Cに示すPLP_SYNC_CONDが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報とが生成されてもよい。
 また、L1-pre情報とL1-post情報とを生成する際には、インターリーブに関連する伝送パラメータについては、前述の通り、図6Bに示す受信機クラス-1及び2の該当PLP群のインターリーブ合計容量が、図6Aに示すインターリーブ最大合計容量以下であるとの条件が満たされる。該当PLP群のインターリーブ合計容量が算出される際には、L1-post(configurable)における各PLPのPLP_NUM_BLOCKS_MAXが用いられる。
 これにより、該当PLP群に含まれる全PLPが、PLP_NUM_BLOCKS_MAXを用いて定義される最大FECフレーム数を含む場合であっても、受信機は、図6Aに示すインターリーブ最大合計容量のメモリを備えることにより、1面のメモリで、該当PLP群に含まれる全PLPのデインターリーブを行うことができる。
 なお、受信機が、2面のデインターリーブ用メモリを備える場合には、該当PLP群のインターリーブ合計容量算出の際には、L1-post (dynamic)における各PLPのPLP_NUM_BLOCKSが用いられてもよい。
 これにより、インターリーブ用メモリの無駄な空きスペースを極力削減して、インターリーブを行うことができる。
 図5に示す送信装置100のその他の動作は、図2に示す従来の送信装置2000と同様である。
 図9及び図10は、それぞれ、受信バッファモデル (受信機クラス-2)200、受信バッファモデル (受信機クラス-1)250の構成を示す図である。
 なお、受信機クラス-2は、受信バッファモデル200の構成と同じ構成の受信バッファを有し、受信機クラス-1は、受信バッファモデル250の構成と同じ構成の受信バッファを有する。例えば、200により、受信機クラス-2の受信バッファモデルでなく、同じ構成の上述の受信バッファが示されると考えられてもよい。また、250により、受信機クラス-1の受信バッファモデルでなく、同じ構成の上述の受信バッファが示されると考えられてもよい。
 図5に示す送信装置100では、送信信号が、これらの受信バッファモデルに入力された場合に、デインターリーブ部でのバッファ・オーバーフローと、DJB部でのバッファ・アンダーフローが生じないように、インターリーブに関連する伝送パラメータや、BUFSを含むISSY情報が生成される。
 この目的のために、これらの受信バッファモデルが定義される。
 図9の受信バッファモデル(受信機クラス-2)200は、復調部211、周波数デインターリーブ・L1情報デインターリーブ部215、データPLP(音声)用デインターリーブ部221、データPLP(映像)用デインターリーブ部222、共通PLP(L2情報)用デインターリーブ部223、多重部231、デマッピング部232、FEC復号化部233、分離部234、データPLP(音声)用DJB部241、データPLP(映像)用DJB部242、共通PLP(L2情報)用DJB部243を備える。
 図9の受信バッファモデル (受信機クラス-2) 200は、以下の通り定義される。
 復調部211は、RF信号を受信し、OFDM復調を行い、I・Q座標のcellデータを出力する。
 周波数デインターリーブ・L1情報デインターリーブ部215は、cellデータを、周波数デインターリーブし、かつ、L1情報のデインターリーブを行う。
 デインターリーブされたL1情報は、多重部231を通過する。そして、デマッピング部232が、デマッピング処理を行い、FEC復号化部233が、LDPC復号処理、BCH復号処理を行う。
 これにより、L1情報が復号される。
 選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP群 (PLP-1、2、5)が識別されると、図6Cに示すPLP_RX_CLASSにより、PLP-1、2、5が、受信機クラス-2の該当PLP群と認識される。
 データPLP(音声)用デインターリーブ部221は、復号されたL1情報に基づき、音声を伝送するPLP-1のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理での並び替えとは逆の並べ替えを行う。
 データPLP(映像)用デインターリーブ部222は、得られたL1情報に基づき、映像を伝送するPLP-2のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理での並び替えとは逆の並べ替えを行う。
 共通PLP(L2情報)用デインターリーブ部223は、得られたL1情報に基づき、L2情報を伝送するPLP-5のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理での並び替えとは逆の並べ替えを行う。
 これら3つのデインターリーブ部におけるメモリ最大合計容量は、図6Aに示す通り、(2^19 + 2^15) cellsである。
 デインターリーブ処理に関連するL1情報は、PLP-1、2、5のPLP_NUM_BLOCKS、PLP_NUM_BLOCKS_MAXなどである。
 多重部231は、これらの3つのデインターリーブ部の出力を、FECフレーム単位で、多重する。
 デマッピング部232が、デマッピング処理を行い、FEC復号化部233が、LDPC復号処理、BCH復号処理を行う。
 これにより、これら3つのPLPデータが復号される。
 分離部234は、復号されたPLPデータを、PLP毎(3つ)に分離する。
 データPLP(音声)用DJB部241、データPLP(映像)用DJB部242、共通PLP(L2情報)用DJB部243は、それぞれ、復号されたPLPデータを格納するベースバンド・フレーム中のISSY情報に基づき、DJB用バッファを用いて、ジッタを除去して、それぞれ、音声、映像、L2情報のパケットを出力する。
 出力された各パケットは、図示しない機能ブロックにおけるPLP統合処理において統合され、音声、映像、L2情報を含んだTSが生成される。
 これら3つのDJB処理におけるバッファ容量の合計は、図6Aに示す通り、2 Mbitである。
 PLP-1、2、5のうちのそれぞれのPLPでのバッファ容量は、ISSY情報に含まれるBUFSの値で指定される。
 また、これら3つのDJB処理において、バッファの残容量が、1ベースバンド・フレーム未満である間、対応するPLP用デインターリーブ部へのWait制御信号を、activeにすることにより、対応するデインターリーブ部からの出力が停止される。
 図10の受信バッファモデル (受信機クラス-1) 250の構成は、図9の受信バッファモデル(受信機クラス-2)200と比較して、データPLP(映像)用デインターリーブ部222と、データPLP(映像)用DJB部242とを削除し、多重部281と分離部284とへの置き換えをした構成である。
 選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP群 (PLP-1、2、5)が識別されると、図6Cに示すPLP_RX_CLASSにより、PLP-1と5が、受信機クラス-1の該当PLP群と認識される。
 データPLP(音声)用デインターリーブ部221と、共通PLP(L2情報)用デインターリーブ部223はそれぞれ、音声を伝送するPLP-1のcell、L2情報を伝送するPLP-5のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 これら2つのデインターリーブ部におけるメモリ最大合計容量は、図6Aに示す通り(2^17 + 2^15) cellsである。
 デインターリーブ処理に関連するL1情報は、PLP-1、5のPLP_NUM_BLOCKS、PLP_NUM_BLOCKS_MAXなどである。
 多重部281は、これら2つのデインターリーブ部の出力を、FECフレーム単位で多重する。
 分離部284は、復号されたPLPデータを、PLP毎(2つ)に分離する。
 データPLP(音声)用DJB部241と、共通PLP(L2情報)用DJB部243とは、それぞれ、復号されたPLPデータを格納するベースバンド・フレーム中のISSY情報に基づき、DJB用バッファを用いて、ジッタを除去して、それぞれ、音声、L2情報のパケットを出力する。
 出力された各パケットは、図示しない機能ブロックにおけるPLP統合処理において統合されて、音声、L2情報を含んだTSが生成される。
 これら2つのDJB処理におけるバッファ容量の合計は、図6Aに示す通り、1 Mbitである。
 PLP-1、5のうちのそれぞれのバッファ容量は、ISSY情報に含まれるBUFSの値で指定される。
 また、これら2つのDJB処理において、バッファの残容量が、1ベースバンド・フレーム未満である間、対応するPLP用デインターリーブ部へのWait制御信号をactiveにすることにより、対応するデインターリーブ部からの出力を停止する。
 その他の動作は、図9に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 200と同じである。
 本実施の形態1の受信装置 (受信機クラス-2)は、図9に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 200に基づいて構成される。
 図6Aの受信機クラス-2の定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-2)は、最大3つのPLPを処理可能とするように、予め3つのデインターリーブ部221~223、及び3つのDJB部241~243を備える。
 また、予め、デインターリーブ部のメモリ合計容量として、(2^19 + 2^15) cells以上の容量が用意され、DJB部バッファ合計容量として、2 Mbit以上の容量が用意される。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むような集積回路が構成されて、1チップ化がされてもよい。
 本実施の形態1の受信装置 (受信機クラス-1)は、図10に示す受信バッファモデル (受信機クラス-1)250に基づいて構成する。
 図6Aの受信機クラス-1の定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-1)は、最大2つのPLPを処理可能とするように、予め、2つのデインターリーブ部221と223、及び、2つのDJB部241と243を備える。
 また、予め、デインターリーブ部メモリ合計容量として、(2^17 + 2^15) cells以上の容量が用意され、DJB部バッファ合計容量として、1 Mbit以上の容量が用意される。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むような集積回路が構成されて、1チップ化がされてもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、複数の受信機クラスが定義された際における動作をする送信装置、そのような送信装置を制御するための受信バッファモデル、受信装置、集積回路、及びプログラムを提供することができる。
 特に、受信すべきPLP数に基づき、インターリーブ・デインターリーブメモリ最大合計容量と、DJB最大合計容量とが定義され、各PLPの容量に関するパラメータが、L1情報やISSY情報で送信されることなどが、本技術の特徴である。
 (実施の形態2)
 図11は、本発明の実施の形態2における送信装置300の構成を示す図である。
 従来の送信装置2000(図2)、及び、実施の形態1の送信装置100と同じ構成要素には、適宜、同じ符号を用い、詳しい説明が省略される。
 本実施の形態2では、PLPに対して割り当てられるコンポーネントのプログラムとは異なるプログラムのコンポーネントが、そのPLPと同じPLPに割り当てられる。
 同じPLPに割り当てられるコンポーネントを、音声として、例示がされる。
 音声コンポーネントでは、映像コンポーネントのビットレートと比較して、ビットレートが低いため、異なるプログラムのコンポーネントを、同じPLPに割り当てることにより、インターリーブ効果の向上や、インターリーブ処理の遅延短縮を図れる。
 図11の送信装置300の構成は、図5に示す、実施の形態1における送信装置100と比較して、物理層処理部312中のPLP割当部3211および3212と、L1情報処理部341とへの置き換えがされた構成である。
 PLP処理部(1311~1317)は、伝送するPLP毎に設けられる。
 図11の送信装置300において、PLP割当部3211および3212は、TS生成部2010または2011から出力されるTSに対して、同一TS内の音声コンポーネントを、同じPLPに割り当てる。
 映像とL2情報は、実施の形態1と同じく、映像コンポーネント毎に、及びL2情報にPLPを割り当てる。
 実施の形態1と同じく、図6Aが、受信機クラスの定義である。
 図12は、各TSに含まれるプログラム毎の該当PLP群、受信機クラス-1及び2の該当PLP群を示す図である。
 実施の形態1と同じく、図6Cが、L1-post (configurable)におけるPLPループに新設するL1情報が用いられる。
 図13は、L1情報処理部341の構成を示す図である。
 この構成は、図8に示す実施の形態1のL1情報処理部141と比較して、L1情報生成部381への置き換えがされた構成である。
 図13のL1情報処理部341において、L1情報生成部381は、図12に示す受信機クラス-1及び2の該当PLP群に基づき、図6Cに示すPLP_RX_CLASSが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報とを生成する。
 なお、更に、図6Cに示すPLP_SYNC_CONDも含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報とが生成されてもよい。
 その他の動作は、実施の形態1における送信装置100と同じである。
 本実施の形態2の受信バッファモデル(受信機クラス-2)は、図9に示す実施の形態1の受信バッファモデル (受信機クラス-2)と同じである。
 本実施の形態2の受信装置 (受信機クラス-2)は、この受信バッファモデル (受信機クラス-2)に基づいて構成する。
 本実施の形態2の受信バッファモデル (受信機クラス-1)は、図10に示す、実施の形態1の受信バッファモデル (受信機クラス-1) と同じである。
 本実施の形態2の受信装置 (受信機クラス-1)は、この受信バッファモデル (受信機クラス-1)に基づいて構成する。
 受信バッファモデルと受信装置に関して、実施の形態1との違いは、TS1のプログラムが選局された場合、データPLP(音声)用DJB部241から、2プログラムの音声コンポーネントが出力されることである。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、複数の受信機クラスを定義した際の送信装置、その送信装置を制御するための受信バッファモデル、受信装置、集積回路、及びプログラムを提供することができる。特に、PLPに割り当てられるコンポーネントのプログラムとは異なるプログラムのコンポーネントを、そのPLPと同じPLPに割り当てることなどが特徴として挙げられる。
 (実施の形態3)
 図14は、本発明の実施の形態3における送信装置400の構成を示す図である。
 従来の送信装置、及び実施の形態1~2の送信装置と同じ構成要素については、同じ符号を用い、説明を省略する。
 本実施の形態3では、TS生成部において、SVC(Scalable Video Coding)を用いて、映像コンポーネントとして、映像B(Base layer)と映像E(Enhancement layer)との2つを生成する。
 これにより、音声、映像B、映像Eのコンポーネント毎の伝送品質が実現される。
 図14の送信装置400の構成は、図5に示す、実施の形態1における送信装置100と比較して、TS生成部410、411と、物理層処理部412中のPLP割当部421と、L1情報処理部441とへの置き換えがされた構成である。
 PLP処理部1311~1319および13110~13111は、伝送するPLP毎に設けられる。
 図15は、TS生成部410、411の構成を示す図である。
 図15のTS生成部410、411は、図2に示す、従来のTS生成部2010、2011と比較して、映像符号化部4221および4222とL2情報処理部425とへのき換えがされた構成である。
 図11のTS生成部410、411において、映像符号化部4221および4222は、SVCを用いた情報源符号化を行い、映像Bと映像Eとの2つのコンポーネントを生成する。
 L2情報処理部425は、PSIやSIなどのL2情報を生成する。
 図14の送信装置400において、物理層処理部412中のPLP割当部4211および4212は、TS生成部410または411から出力されるTSのプログラム毎に含まれる音声・映像B・映像Eのサービス・コンポーネント毎に、PLPを割り当て、また、L2情報に、PLPを割り当てる。
 図16Aは、受信機クラスの定義を示す図である。
 受信機クラス-3では、音声・映像B・映像Eのサービス・コンポーネントと、L2情報とを受信し、受信すべきPLPの最大数である最大PLP数は、4である。
 インターリーブ最大合計容量が、(2^19 + 2^15) cellsと定義されており、また、DJB最大合計容量が、2 Mbitと定義されている。
 一方、受信機クラス-2は、映像Eコンポーネントを受信しないクラスと定義することにより、受信すべき最大PLP数を、3に削減することができる。
 これにより、インターリーブ最大合計容量が、(2^18 + 2^15) cellsと定義され、DJB最大合計容量が、1.5 Mbitと定義されている。
 受信機クラス-1は、映像E・映像Bコンポーネントを受信しないクラスと定義することにより、受信すべきPLPの最大数である最大PLP数を2に削減することができる。
 これにより、インターリーブ最大合計容量が、(2^17 + 2^15) cellsと定義され、DJB最大合計容量が、1 Mbitと定義されている。
 図16Bは、各TSに含まれるプログラム毎の該当PLP群、受信機クラス-1、2、3の該当PLP群を示す図である。
 図16Cは、L1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報を示す図である。
 PLP毎に、PLP_RX_CLASSが新設される。
 PLP_RX_CLASSは、そのPLP_RX_CLASSのデータが設けられたPLP(そのPLPの、映像Bなどのデータ)が受信されるべき受信機クラスを示しており、このPLP_RX_CLASS の値である“0”は、受信機クラス-3のみ(この例では映像Eに該当)を示し、“1”は、受信機クラス-2と3(この例では映像Bに該当)を示し、“2”は、受信機クラス-1、2、3(この例ではL2情報と音声に該当)を示す。
 これにより、受信機で選局されたプログラム(例えばTS-1のプログラム-1)のPLP群 (PLP-1、2、3、7)が識別されると、各PLPが、受信機クラス-1、2、3で受信すべきかどうかを判定することができる。
 図17は、L1情報処理部441の構成を示す図である。
 この構成は、図8に示す実施の形態1のL1情報処理部141と比較して、L1情報生成部481への置き換えがされた構成である。
 図17のL1情報処理部441において、L1情報生成部481は、図16Bに示す受信機クラス-1、2、3の該当PLP群に基づき、図16Cに示すPLP_RX_CLASSが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報とを生成する。
 なお、更に、図16Cに示すPLP_SYNC_CONDが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報とを生成してもよい。
 その他の動作は、実施の形態1における送信装置100と同じである。
 図18、図19は、それぞれ、受信バッファモデル (受信機クラス-3) 500、受信バッファモデル (受信機クラス-2) 550の構成を示す図である。
 受信機クラス-1に関しては、図10に示す実施の形態1~2の受信バッファモデル (受信機クラス-1) 250と同じである。
 図14に示す送信装置400は、送信信号を、これらの受信バッファモデルに入力した場合に、デインターリーブ部でのバッファ・オーバーフローと、DJB部でのバッファ・アンダーフローが生じないように、インターリーブに関連する伝送パラメータや、BUFSを含むISSY情報を生成する。
 この目的のために、これらの受信バッファモデルが定義される。
 図18に示す受信バッファモデル(受信機クラス-3) 500は、図9に示す、実施の形態1における受信バッファモデル(受信機クラス-2)200と比較して、4つのデインターリーブ部221、524、525、223を有し、4つのDJB部241、243、544、545を有していることが異なる。
 この構成は、更に、多重部531と分離部534とへの置き換えがされた構成である。
 図18の受信バッファモデル (受信機クラス-3) 500において、デインターリーブされたL1情報は、多重部531を通過する。そしてデマッピング部232、FEC復号化部233により、L1情報が復号される。
 選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP群 (PLP-1、2、3、7)が識別されると、図16Cに示すPLP_RX_CLASSにより、PLP-1、2、3、7が、受信機クラス-3の該当PLP群と認識される。
 データPLP(音声)用デインターリーブ部221は、復号されたL1情報に基づき、音声を伝送するPLP-1のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 共通PLP(L2情報)用デインターリーブ部223は、得られたL1情報に基づき、L2情報を伝送するPLP-7のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 データPLP(映像B)用デインターリーブ部524は、得られたL1情報に基づき、映像Bを伝送するPLP-2のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 データPLP(映像E)用デインターリーブ部525は、得られたL1情報に基づき、映像Eを伝送するPLP-3のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 これら4つのデインターリーブ部におけるメモリ最大合計容量は、図16Aに示す通り、(2^19 + 2^15) cellsである。
 デインターリーブ処理に関連するL1情報は、PLP-1、2、3、7のPLP_NUM_BLOCKS、PLP_NUM_BLOCKS_MAXなどである。
 多重部531は、これら4つのデインターリーブ部の出力を、FECフレーム単位で多重する。
 分離部534は、復号されたPLPデータを、PLP毎(4つ)に分離する。
 データPLP(音声)用DJB部241、共通PLP(L2情報)用DJB部243、データPLP(映像B)用DJB部544、データPLP(映像E)用DJB部545は、それぞれ、復号されたPLPデータを格納するベースバンド・フレーム中のISSY情報に基づき、DJB用バッファを用いてジッタを除去して、それぞれ音声、L2情報、映像B、映像Eのパケットを出力する。
 出力された各パケットは、図示しない機能ブロックによるPLP統合処理において統合され、音声、L2情報、映像B、映像Eを含んだTSが生成される。
 これら4つのDJB処理におけるバッファ容量の合計は、図16Aに示す通り、2 Mbitである。
 PLP-1、2、3、7それぞれのバッファ容量は、ISSY情報に含まれるBUFSの値で指定される。
 また、これら4つのDJB処理において、バッファの残容量が、1ベースバンド・フレーム未満である間、対応するPLP用デインターリーブ部へのWait制御信号がactiveにされることにより、対応するデインターリーブ部からの出力が停止する。
 その他の動作は、図9に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 200と同じである。
 図19の受信バッファモデル (受信機クラス-2) 550の構成は、図18の受信バッファモデル(受信機クラス-3)500と比較して、データPLP(映像E)用デインターリーブ部525とデータPLP(映像B)用DJB部544を削除し、多重部581と分離部584とへの置き換えがされた構成である。
 選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP群 (PLP-1、2、3、7)が識別されると、図16Cに示すPLP_RX_CLASSにより、PLP-1、2、7が、受信機クラス-2の該当PLP群と認識される。
 データPLP(音声)用デインターリーブ部221、共通PLP(L2情報)用デインターリーブ部223、データPLP(映像B)用デインターリーブ部524はそれぞれ、音声を伝送するPLP-1のcell、L2情報を伝送するPLP-7のcell、映像Bを伝送するPLP-2のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 これら3つのデインターリーブ部におけるメモリ最大合計容量は、図16Aに示す通り、(2^18 + 2^15) cellsである。
 デインターリーブ処理に関連するL1情報は、PLP-1、2、7のPLP_NUM_BLOCKS、PLP_NUM_BLOCKS_MAXなどである。
 多重部581は、これら3つのデインターリーブ部出力をFECフレーム単位で多重化する。
 分離部584は、復号されたPLPデータを、PLP毎(3つ)に分離する。
 データPLP(音声)用DJB部241、共通PLP(L2情報)用DJB部243、データPLP(映像B)用DJB部544は、それぞれ、復号されたPLPデータを格納するベースバンド・フレーム中のISSY情報に基づき、DJB用バッファを用いてジッタを除去して、それぞれ音声、L2情報、映像Bのパケットを出力する。
 出力された各パケットは、図示しない機能ブロックによるPLP統合処理において統合され、音声、L2情報、映像Bを含んだTSが生成される。
 これら3つのDJB処理におけるバッファ容量の合計は、図16Aに示す通り、1.5 Mbitである。
 PLP-1、2、7それぞれのバッファ容量は、ISSY情報に含まれるBUFSの値で指定される。
 また、これら3つのDJB処理において、バッファの残容量が、1ベースバンド・フレーム未満である間、対応するPLP用デインターリーブ部へのWait制御信号がactiveにされることにより、対応するデインターリーブ部からの出力が停止する。
 その他の動作は、図18に示す受信バッファモデル(受信機クラス-3)500と同じである。
 図10の受信バッファモデル (受信機クラス-1) 250において、選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP群(PLP-1、2、3、7)が識別されると、図16Cに示すPLP_RX_CLASSにより、PLP-1、7を受信機クラス-1の該当PLP群と認識する。
 データPLP(音声)用デインターリーブ部221、共通PLP(L2情報)用デインターリーブ部223は、それぞれ、音声を伝送するPLP-1のcell、L2情報を伝送するPLP-7のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 これら2つのデインターリーブ部におけるメモリ最大合計容量は、図16Aに示す通り、(2^17 + 2^15) cellsである。
 デインターリーブ処理に関連するL1情報は、PLP-1、7のPLP_NUM_BLOCKS、PLP_NUM_BLOCKS_MAXなどである。
 データPLP(音声)用DJB部241、共通PLP(L2情報)用DJB部243は、それぞれ、復号されたPLPデータを格納するベースバンド・フレーム中のISSY情報に基づき、DJB用バッファを用いてジッタを除去して、それぞれ音声、L2情報のパケットを出力する。
 出力された各パケットは、図示しない機能ブロックにおけるPLP統合処理において統合され、音声、L2情報を含んだTSが生成される。
 これら2つのDJB処理におけるバッファ容量の合計は、図16Aに示す通り、1 Mbitである。
 PLP-1、7それぞれのバッファ容量は、ISSY情報に含まれるBUFSの値で指定される。
 また、これら2つのDJB処理において、バッファの残容量が1ベースバンド・フレーム未満である間、対応するPLP用デインターリーブ部へのWait制御信号をactiveにすることにより、対応するデインターリーブ部からの出力を停止する。
 その他の動作は、図9に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 200と同じである。
 本実施の形態3の受信装置 (受信機クラス-3)は、図18に示す受信バッファモデル (受信機クラス-3) 500に基づいて構成する。
 図16Aの受信機クラス-3の定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-3)は、最大4つのPLPを処理可能とするように、予め4つのデインターリーブ部221、223、524、525、及び4つのDJB部241、243、544、545を備える。
 また、予め、デインターリーブ部メモリ合計容量を、(2^19 + 2^15) cells以上、DJB部バッファ合計容量を、2 Mbit以上備える。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 本実施の形態3の受信装置 (受信機クラス-2)は、図19に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 550に基づいて構成する。
 図16Aの受信機クラス-2の定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-2)は、最大3つのPLPを処理可能とするように、予め3つのデインターリーブ部221、223、524、及び3つのDJB部241、243、544を備える。
 また、予め、デインターリーブ部メモリ合計容量として、(2^18 + 2^15) cells以上が用意され、DJB部バッファ合計容量として、1.5 Mbit以上が用意される。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路が構成されて、1チップ化がされてもよい。
 本実施の形態3の受信装置 (受信機クラス-1)は、図10に示す受信バッファモデル (受信機クラス-1)250に基づいて構成される。
 図16Aの受信機クラス-1の定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-1)は、最大2つのPLPを処理可能とするように、予め2つのデインターリーブ部221と223、及び2つのDJB部241と243を備える。
 また、予めデインターリーブ部メモリ合計容量として、(2^17 + 2^15) cells以上が用意され、DJB部バッファ合計容量として、1 Mbit以上が用意される。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路が構成され、1チップ化がされてもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、複数の受信機クラスを定義するようにした送信装置、その送信装置を制御するための受信バッファモデル、受信装置、集積回路、及びプログラムを提供することができる。特に、SVCを用いて、映像コンポーネントとして、映像Bと映像Eの2つを生成し、音声、映像B、映像Eのコンポーネント毎の伝送品質が実現されることが特徴である。
 (実施の形態4)
 図20は、本発明の実施の形態4における送信装置600の構成を示す図である。
 従来の送信装置、及び実施の形態1~3の送信装置と同じ構成要素については、適宜同じ符号を用い、詳しい説明を省略する。
 本実施の形態4では、実施の形態3と同じく、TS生成部において、SVCを用いて映像コンポーネントとして映像Bと映像Eの2つを生成する。
 更に、映像Bを伝送するPLPには、MISO(Multi-Input Single- Output)伝送を、映像Eを伝送するPLPには、MIMO(Multi-Input Multi-Output)伝送を適用することにより、音声、映像B、映像Eのコンポーネント毎の伝送品質を実現するとともに、受信アンテナ数も含めた複数の受信機クラスを定義することが特徴である。
 図20の送信装置600の構成は、図14に示す実施の形態3における送信装置400と比較して、物理層処理部612中のL1情報処理部641とフレーム構成部651とへの置き換えがされ、OFDM信号生成部2061を2つの送信アンテナそれぞれに備えた構成である。
 更に、映像Bを伝送するPLPに対しては、MISO-PLP処理部(6322、6325、6329)に置き換え、映像Eを伝送するPLPに対しては、MIMO-PLP処理部(6333、6336、63310)に置き換えた構成である。
 伝送するPLP毎に、PLP処理部(1311、1314、1317、1318、13111)、またはMISO-PLP処理部(6322、6325、6329)に置き換え、映像Eを伝送するPLPに対しては、MIMO-PLP処理部(6333、6336、63310)、またはMIMO-PLP処理部(6333、6336、63310)を備える。
 図21Aは、受信機クラスの定義を示す図である。
 図16Aに示す実施の形態3における受信機クラスの定義と比較して、受信最小アンテナ数とMISO/MIMO復号の必要性を追加している。また、受信機クラス-2と3のインターリーブ最大合計容量をそれぞれ、(2^19 + 2^15) cells 、(2^20 + 2^15) cellsに増加させている。
 実施の形態3と同じく、図16Bが各TSに含まれるプログラム毎の該当PLP群、受信機クラス-1、2、3の該当PLP群である。
 図21Bは、L1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報を示す図である。
 図16Cに示す実施の形態3におけるL1情報と比較して、更にPLP毎に、PLP_ MIMO_MISO_SISOを新設する。PLP_MIMO_MISO_SISOは、“0”は、MIMO伝送(この例では映像Eに該当)、“1”は、MISO伝送(この例では映像Bに該当)、“2”は、SISO伝送(この例ではL2情報と音声に該当)と定義する。
 これにより、受信機で選局されたプログラム(例えばTS-1のプログラム-1)のPLP群 (PLP-1、2、3、7)が識別されると、各PLPが、MIMO伝送、MISO伝送、SISO伝送の何れかを判定することができる。
 図22は、MISO-PLP処理部632Nの構成を示す図である。
 図20に示されるそれぞれのMISO-PLP処理部の構成は、このMISO-PLP処理部632Nの構成と同様の構成を備える。
 この構成は、図7に示す実施の形態1~3のPLP処理部131Nと比較して、MISO符号化部675を追加し、インターリーブ部174を2つの送信アンテナそれぞれに備えた構成である。
 図22のMISO-PLP処理部632Nにおいて、MISO符号化部675は、MISO符号化を行う。2つの送信アンテナ毎のインターリーブ部174はそれぞれ、実施の形態1~3と同じインターリーブを行う。
 図23は、MIMO-PLP処理部633Nの構成を示す図である。
 図20に示されるそれぞれのMIMO-PLP処理部の構成は、このMIMO-PLP処理部633Nの構成と同様の構成を備える。
 この構成は、図7に示す実施の形態1~3のPLP処理部131Nと比較して、MIMO符号化部676を追加し、インターリーブ部174を2つの送信アンテナそれぞれに備えた構成である。
 図23のMIMO-PLP処理部633Nにおいて、MIMO符号化部676は、MIMO符号化を行う。
 2つの送信アンテナ毎のインターリーブ部174はそれぞれ、実施の形態1~3と同じインターリーブを行う。
 図24は、L1情報処理部641の構成を示す図である。
 この構成は、図4に示す従来のL1情報処理部2041と比較して、L1情報生成部681への置き換えがされた構成である。
 図24のL1情報処理部641において、L1情報生成部681は、図21Bに示すPLP_RX_CLASSとPLP_MIMO_MISO_SISOが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報とが生成される。
 なお、更に、図6Cに示すPLP_SYNC_CONDが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報とが生成されてもよい。
 図20の送信装置600において、フレーム構成部651は、PLP処理部(1311、1314、1317、1318、13111)、MISO-PLP処理部(6322、6325、6329)、MIMO-PLP処理部(6333、6336、63310)から出力される各PLPのマッピングデータと、L1情報処理部641から出力されるL1情報のマッピングデータを用いて、伝送フレームを生成して出力する。
 送信アンテナ-1 (Tx-1)の伝送フレームには、PLP処理部(1311、1314、1317、1318、13111)から出力されるSISO伝送のPLPと、MISO-PLP処理部(6322、6325、6329)から出力されるMISO伝送のPLPと、MIMO-PLP処理部(6333、6336、63310)から出力されるMIMO伝送のPLPと、L1情報処理部641から出力されるL1情報のマッピングデータを配置する。
 一方、送信アンテナ-2 (Tx-2)の伝送フレームには、MIMO-PLP処理部(6333、6336、63310)から出力されるMIMO伝送のPLPのマッピングデータを配置する。
 2つの送信アンテナ毎のOFDM信号生成部2061は、それぞれ、実施の形態1~3と同じく、フレーム構成部651から出力される伝送フレーム構成に対して、パイロット信号の付加、IFFT、GIの挿入、P1シンボルの挿入を行い、送信信号を出力する。
 その他の動作は、図14に示す実施の形態3の送信装置400と同じである。
 図25、26は、それぞれ、受信バッファモデル (受信機クラス-3) 700、受信バッファモデル (受信機クラス-2) 750の構成を示す図である。
 受信機クラス-1に関しては、図10に示す実施の形態1~3の受信バッファモデル (受信機クラス-1) 250と同じである。
 図20に示す送信装置600は、送信信号を、これらの受信バッファモデルに入力した場合に、デインターリーブ部でのバッファ・オーバーフローと、DJB部でのバッファ・アンダーフローが生じないように、インターリーブに関連する伝送パラメータや、BUFSを含むISSY情報を生成する。
 この目的のために、これらの受信バッファモデルが定義される。
 図25に示す受信バッファモデル (受信機クラス-3)700は、図18に示す実施の形態3における受信バッファモデル (受信機クラス-3) 500と比較して、受信アンテナ-2 (Rx-2)に関する復調部211、周波数デインターリーブ・L1情報デインターリーブ部215、データPLP(映像E)用デインターリーブ部525を追加し、SISO/MISO/MIMOデマッピング部732への置き換えがされた構成である。
 図25に示す受信バッファモデル (受信機クラス-3)700は、以下の通り定義される。
 Rx-1の復調部211、周波数デインターリーブ・L1情報デインターリーブ部215は、図18に示す、実施の形態3の受信バッファモデル (受信機クラス-3)500と同じ動作を行う。
 デインターリーブされたL1情報は、多重部531を通過し、SISO/MISO/MIMOデマッピング部732、FEC復号化部233が、実施の形態3の受信バッファモデル (受信機クラス-3)500と同じ動作を行う。これにより、L1情報が復号される。
 選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP群 (PLP-1、2、3、7)が識別されると、実施の形態3と同じく、図21Cに示すPLP_RX_CLASSにより、PLP-1、2、3、7を受信機クラス-3の該当PLP群と認識する。
 Rx-1のデータPLP(音声)用デインターリーブ部221は、復号されたL1情報に基づき、音声を伝送するPLP-1のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 Rx-1の共通PLP(L2情報)用デインターリーブ部223は、得られたL1情報に基づき、L2情報を伝送するPLP-7のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 Rx-1のデータPLP(映像B)用デインターリーブ部524は、得られたL1情報に基づき、映像Bを伝送するPLP-2のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 Rx-1のデータPLP(映像E)用デインターリーブ部525は、得られたL1情報に基づき、映像Eを伝送するPLP-3のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 多重部531は、これら4つのデインターリーブ部出力を、FECフレーム単位で多重する。
 また、図21Cに示すPLP_MIMO_MISO_SISOにより、PLP-1と7はSISO伝送、PLP-2はMISO伝送、PLP-3はMIMO伝送と認識する。Rx-2の復調部211、周波数デインターリーブ・L1情報デインターリーブ部215は、Rx-1と同じ動作を行う。
 Rx-2のデータPLP(映像E)用デインターリーブ部525は、得られたL1情報に基づき、映像Eを伝送するPLP-3のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 これら5つのデインターリーブ部におけるメモリ最大合計容量は、図21Aに示す通り、(2^20 + 2^15) cellsである。
 SISO/MISO/MIMOデマッピング部732は、SISO伝送されるPLP-1(音声)とPLP-7(L2情報)に対して、実施の形態3と同じく、デマッピング処理を行う。
 MISO伝送されるPLP-2(映像B)に対して、MISO用デマッピング処理を行う。
 MIMO伝送されるPLP-3(映像E)に対して、MIMO用デマッピング処理を行う。
 分離部534は、復号されたPLPデータを、PLP毎(4つ)に分離する。
 4つのDJB処理におけるバッファ容量の合計は、図21Aに示す通り、2 Mbitである。PLP-1、2、3、7それぞれのバッファ容量は、ISSY情報に含まれるBUFSの値で指定される。
 4つのDJB処理において、バッファの残容量が1ベースバンド・フレーム未満である間、対応するPLP用デインターリーブ部へのWait制御信号をactiveにすることにより、対応するデインターリーブ部からの出力を停止する。
 特に、データPLP(映像E)用DJB部545は、Wait制御信号をRx-1と2の両方のデータPLP(映像E)用デインターリーブ部525に出力する。
 その他の動作は、図18に示す実施の形態3における受信バッファモデル (受信機クラス-3) 500と同じである。
 図26の受信バッファモデル (受信機クラス-2) 750は、図25の受信バッファモデル(受信機クラス-3)700と比較して、Rx-1のデータPLP(映像E)用デインターリーブ部525とデータPLP(映像B)用DJB部544を削除し、Rx-2を削除し、多重部581、分離部584、SISO/MISOデマッピング部782への置き換えがされた構成である。
 図19の実施の形態3における受信バッファモデル(受信機クラス-3)550と比較すると、SISO/MISOデマッピング部782への置き換えがされた構成である。
 選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP群 (PLP-1、2、3、7)が識別されると、実施の形態3と同じく、図21Cに示すPLP_RX_CLASSにより、PLP-1、2、7を受信機クラス-2の該当PLP群と認識する。
 データPLP(音声)用デインターリーブ部221、共通PLP(L2情報)用デインターリーブ部223、データPLP(映像B)用デインターリーブ部524はそれぞれ、音声を伝送するPLP-1のcell、L2情報を伝送するPLP-7のcell、映像Bを伝送するPLP-2のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 これら3つのデインターリーブ部におけるメモリ最大合計容量は、図21Aに示す通り、(2^19 + 2^15) cellsである。
 デインターリーブ処理に関連するL1情報は、PLP-1、2、7のPLP_NUM_BLOCKS、PLP_NUM_BLOCKS_MAXなどである。
 多重部581は、これら3つのデインターリーブ部出力を、FECフレーム単位で多重する。
 SISO/MISOデマッピング部732は、SISO伝送されるPLP-1(音声)と7(L2情報)に対して、実施の形態3と同じくデマッピング処理を行う。
 MISO伝送されるPLP-2(映像B)に対して、MISO用デマッピング処理を行う。
 分離部584は、復号されたPLPデータを、PLP毎(3つ)に分離する。
 3つのDJB処理におけるバッファ容量の合計は、図21Aに示す通り、1.5 Mbitである。
 PLP-1、2、7それぞれのバッファ容量は、ISSY情報に含まれるBUFSの値で指定される。
 3つのDJB処理において、バッファの残容量が1ベースバンド・フレーム未満である間、対応するPLP用デインターリーブ部へのWait制御信号をactiveにすることにより、対応するデインターリーブ部からの出力を停止する。
 その他の動作は、図19に示す実施の形態3における受信バッファモデル(受信機クラス-3)550と同じである。
 図10の受信バッファモデル (受信機クラス-1) 250において、選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP群 (PLP-1、2、3、7)が識別されると、図21Cに示すPLP_RX_CLASSにより、PLP-1、7を、受信機クラス-1の該当PLP群と認識する。
 データPLP(音声)用デインターリーブ部221、共通PLP(L2情報)用デインターリーブ部223はそれぞれ、音声を伝送するPLP-1のcell、L2情報を伝送するPLP-7のcellのcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 これら2つのデインターリーブ部におけるメモリ合計容量は、図21Aに示す通り、(2^17 + 2^15) cellsである。
 デインターリーブ処理に関連するL1情報は、PLP-1、7のPLP_NUM_BLOCKS、PLP_NUM_BLOCKS_MAXなどである。
 多重部281は、これら2つのデインターリーブ部出力を、FECフレーム単位で多重する。
 分離部284は、復号されたPLPデータをPLP毎(2つ)に分離する。
 データPLP(音声)用DJB部241、共通PLP(L2情報)用DJB部243は、それぞれ、復号されたPLPデータを格納するベースバンド・フレーム中のISSY情報に基づき、DJB用バッファを用いてジッタを除去して、それぞれ音声、L2情報のパケットを出力する。
 出力された各パケットは、図示しない機能ブロックにおけるPLP統合処理において統合され、音声、L2情報を含んだTSが生成される。
 これら2つのDJB処理におけるバッファ容量の合計は、図21Aに示す通り、1 Mbitである。
 PLP-1、7それぞれのバッファ容量は、ISSY情報に含まれるBUFSの値で指定される。
 また、これら2つのDJB処理において、バッファの残容量が1ベースバンド・フレーム未満である間、対応するPLP用デインターリーブ部へのWait制御信号をactiveにすることにより、対応するデインターリーブ部からの出力を停止する。
 本実施の形態4の受信装置 (受信機クラス-3)は、図25に示す受信バッファモデル (受信機クラス-3) 700に基づいて構成する。
 図21Aの受信機クラス-3の定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-3)は、予め2アンテナを備える。
 また最大4つのPLPを処理可能とするように、予めRx-1に対する4つのデインターリーブ部221、223、524、525、及び4つのDJB部241、243、544、545を備える。
 更に、予めRx-2に対するデインターリーブ部525を備える。
 また、予め、デインターリーブ部メモリ合計容量を、(2^20 + 2^15) cells以上、DJB部バッファ合計容量を、2 Mbit以上備える。
 更に、予め、MISO復号、MIMO復号を可能としておく。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 本実施の形態3の受信装置 (受信機クラス-2)は、図26に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 750に基づいて構成する。
 図21Aの受信機クラス-2の定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-2)は、最大3つのPLPを処理可能とするように、予め、3つのデインターリーブ部221、223、524、及び3つのDJB部241、243、544を備える。
 また、予め、デインターリーブ部メモリ合計容量を、(2^19 + 2^15) cells以上、DJB部バッファ合計容量を、1.5 Mbit以上備える。
 更に、予め、MISO復号を可能としておく。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 本実施の形態3の受信装置 (受信機クラス-1)は、図10に示す受信バッファモデル (受信機クラス-1) 250に基づいて構成する。
 図21Aの受信機クラス-1の定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-1)は、最大2つのPLPを処理可能とするように、予め2つのデインターリーブ部221と223、及び2つのDJB部241と243を備える。
 また、予めデインターリーブ部メモリ合計容量を、(2^17 + 2^15) cells以上、DJB部バッファ合計容量を、1 Mbit以上備える。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、複数の受信機クラスを定義するようにした送信装置、その送信装置を制御するための受信バッファモデル、受信装置、集積回路、及びプログラムを提供することができる。特に、映像Bを伝送するPLPには、MISO伝送を、映像Eを伝送するPLPには、MIMO伝送を適用することにより、音声、映像B、映像Eのコンポーネント毎の伝送品質を実現するとともに、受信アンテナ数も含めた複数の受信機クラスを定義することが特徴である。
 (実施の形態5)
 図27は、本発明の実施の形態5における送信装置800の構成を示す図である。
 従来の送信装置、及び実施の形態1~4の送信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 本実施の形態5では、規格がブランチを有し、ブランチ毎にFEC符号化方式が異なる場合を示す。
 一例として、ブランチ1が、LDPC符号化方式を採用し、ブランチ2が、Turbo符号化方式を採用する場合を示す。
 図27の送信装置800は、図2に示す従来の送信装置2000と比較して、物理層処理部812中のPLP処理部8311および8312とL1情報処理部841とへの置き換えがされた構成である。
 PLP処理部8311および8312は、伝送するPLP毎に備える。
 図28Aは、受信機クラスの定義を示す図である。
 受信機クラス-2は、ブランチ1と2の両方に対応し、FEC復号としては、LDPCとTurboの両方を実装する。
 インターリーブ最大容量を、2^19 cells、DJB最大容量を、2 Mbitと定義している。
 一方、受信機クラス-1aは、ブランチ1のみに対応すると定義することにより、FEC復号としてはLDPCのみを実装すればよい。
 受信機クラス-1bは、ブランチ2のみに対応すると定義することにより、FEC復号としてはTurboのみを実装すればよい。
 図28Bは、各TSに含まれるプログラム毎の該当PLP、受信機クラス-1a、1b、2の該当PLP、FEC符号化、規格ブランチを示す図である。
 図28Cは、L1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報を示す図である。
 PLP毎に、PLP_RX_CLASSを新設する。
 PLP_RX_CLASSは、そのPLPが受信されるべき受信機クラスを示しており、“0”は、受信機クラス-1aと2 (この例では規格ブランチ1:LDPCに該当)、“1”は、受信機クラス-1bと2(この例では規格ブランチ2:Turboに該当)と定義する。
 これにより、受信機で選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP (PLP-1)が識別されると、そのPLPが受信機クラス-1a、1b、2で受信すべきかどうかを判定することができる。
 また、図28Dに示す通り、PLP毎に、PLP_BRANCHを新設してもよい。
 PLP_BRANCHは、そのPLPの規格ブランチを示しており、“0”は、ブランチ-1 (この例ではLDPCに該当)、“1”は、ブランチ-2(この例ではTurboに該当)と定義する。
 これにより、受信機で選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP (PLP-1)が識別されると、そのPLPが、受信機クラス-1a、1b、2で受信すべきかどうかを判定することができる。
 また、図28Eに示す通り、PLP毎に、PLP_FEC_CODEを新設してもよい。
 PLP_FEC_CODEは、そのPLPの FEC符号化方式を示しており、“0”は、LDPC (この例では規格ブランチ-1に該当)、“1”は、Turbo (この例では規格ブランチ-2に該当)と定義する。
 これにより、受信機で選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP (PLP-1)が識別されると、そのPLPが受信機クラス-1a、1b、2で受信すべきかどうかを判定することができる。
 図29は、PLP処理部831Nの構成を示す図である。
 図27に示されるそれぞれのPLP処理部の構成は、このPLP処理部831Nの構成と同様の構成を備える。
 図3に示す、従来のPLP処理部2031と比較して、FEC符号化部872への置き換えがされた構成である。
 図29のPLP処理部831Nにおいて、FEC符号化部872は、そのPLPの規格ブランチに基づき、BCH符号化・LDPC符号化、またはTurbo符号化を行う。
 図30は、L1情報処理部841の構成を示す図である。
 図4に示す、従来のL1情報処理部2041と比較して、L1情報生成部881への置き換えがされた構成である。
 図30のL1情報処理部841において、L1情報生成部881は、図28Cに示すPLP_RX_CLASSが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報と(図1の情報2a1を参照)を生成する。
 あるいは、図28Dに示すPLP_BRANCHが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報とが生成されてもよい。
 あるいは、図28Eに示すPLP_FEC_CODEが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報とが生成されてもよい。
 また、L1-pre情報とL1-post情報を生成する際には、インターリーブに関連する伝送パラメータは、図28Bに示す受信機クラス-1a、1b、2の該当PLPのインターリーブ容量が、図28Aに示すインターリーブ最大容量以下の条件が満たされる。
 該当PLPのインターリーブ容量算出の際には、L1-post(configurable)における各PLPの PLP_NUM_BLOCKS_MAXを用いる。
 その他の動作は、図2に示す従来の送信装置2000と同じである。
 図31~33は、それぞれ、受信バッファモデル (受信機クラス-2) 900、受信バッファモデル (受信機クラス-1a) 950、受信バッファモデル (受信機クラス-1b) 1000の構成を示す図である。
 図27に示す送信装置800は、送信信号をこれらの受信バッファモデルに入力した場合に、デインターリーブ部でのバッファ・オーバーフローと、DJB部でのバッファ・アンダーフローが生じないように、インターリーブに関連する伝送パラメータや、BUFSを含むISSY情報を生成する。
 この目的のために、これらの受信バッファモデルが定義される。
 図31に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 900は、図9に示す実施の形態1における受信バッファモデル (受信機クラス-2) 200と比較して、1つのデインターリーブ部921を有し、1つのDJB部941を有していることが異なる。
 更に、多重部931とFEC復号化部933とへの置き換えがされ、分離部234を削除した構成である。
 図31の受信バッファモデル (受信機クラス-2) 900において、デインターリーブされたL1情報は、多重部931を通過する。そしてデマッピング部232、FEC復号化部933により、L1情報が復号される。
 なお、FEC復号化部933は、LDPC・BCH復号化とTurbo復号化が可能である。
 選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP (PLP-1)が識別されると、図28Cに示すPLP_RX_CLASS、または、図28Dに示すPLP_BRANCH、または、図28Eに示すPLP_FEC_CODEにより、PLP-1を、受信機クラス-2で受信可能なPLPと認識する。
 デインターリーブ部921は、復号されたL1情報に基づき、PLP-1のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 デインターリーブ部におけるメモリ最大容量は、図28Aに示す通り2^19 cellsである。デインターリーブ処理に関連するL1情報は、PLP-1のPLP_NUM_BLOCKS、PLP_NUM_BLOCKS_MAXなどである。
 デインターリーブ部出力は、多重部931を通過する。
 FEC復号化部933では、Turbo復号化が行われる。
 DJB部は、復号されたPLPデータを格納するベースバンド・フレーム中のISSY情報に基づき、DJB用バッファを用いてジッタを除去して、TSを出力する。
 DJB処理におけるバッファ容量は、図28Aに示す通り2 Mbitである。
 PLP-1のバッファ容量は、ISSY情報に含まれるBUFSの値で指定される。
 また、DJB処理において、バッファの残容量が1ベースバンド・フレーム未満である間、デインターリーブ部921へのWait制御信号をactiveにすることにより、対応するデインターリーブ部921からの出力を停止する。
 その他の動作は、図9に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 200と同じである。
 一方、選局されたプログラムが、TS-2のプログラム-1である場合、そのPLP(PLP-2)が識別されると、図28Cに示すPLP_RX_CLASS、または、図28Dに示すPLP_BRANCH、または、図28Eに示すPLP_FEC_CODEにより、PLP-2を、受信機クラス-2で受信可能なPLPと認識する。
 以降の処理で、前述のTS-1のプログラム-1が選局された場合と異なるのは、PLP-2に対するFEC復号化部933では、LDPC・BCH復号化が行われることである。
 図32に示す受信バッファモデル (受信機クラス-1a) 950は、図31に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 900と比較して、FEC復号化部233への置き換えがされた構成である。
 なお、FEC復号化部233は、LDPC・BCH復号化のみ可能である。
 選局されたプログラム (例えばTS-2のプログラム-1)のPLP (PLP-2)が識別された場合、受信バッファモデル (受信機クラス-2) 900と同じ動作を行う。
 FEC復号化部233の構成が異なるが、PLP-2は、BCH・LDPC符号化されており、FEC復号化部233で復号可能である。
 一方、選局されたプログラムが、TS-1のプログラム-1である場合、そのPLP (PLP-1)が識別されると、図28Cに示すPLP_RX_CLASS、または、図28Dに示すPLP_BRANCH、または、図28Eに示すPLP_FEC_CODEにより、PLP-2を、受信機クラス-1aでは受信不可能なPLPと認識する。
 図33に示す受信バッファモデル (受信機クラス-1b) 1000は、図31に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 900と比較して、FEC復号化部1033への置き換えがされた構成である。
 なお、FEC復号化部1033は、Turbo復号化のみ可能である。
 選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP (PLP-1)が識別された場合、受信バッファモデル (受信機クラス-2) 900と同じ動作を行う。
 FEC復号化部1033の構成が異なるが、PLP-1は、Turbo符号化されており、FEC復号化部1033で復号可能である。
 一方、選局されたプログラムが、TS-2のプログラム-1である場合、そのPLP(PLP-2)が識別されると、図28Cに示すPLP_RX_CLASS、または、図28Dに示すPLP_BRANCH、または、図28Eに示すPLP_FEC_CODEにより、PLP-2を、受信機クラス-1bでは受信不可能なPLPと認識する。
 本実施の形態5の受信装置(受信機クラス-2)は、図31に示す受信バッファモデル (受信機クラス-3) 900に基づいて構成する。
 図28Aの受信機クラス-2の定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-2)は、LDPC・BCH復号とTurbo復号を処理可能とするように、予め、両方の復号が可能なFEC復号化部933を備える。
 また、予めデインターリーブ部メモリ容量を、2^19 cells以上、DJB部バッファ容量を、2 Mbit以上備える。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 本実施の形態5の受信装置 (受信機クラス-1a)は、図32に示す受信バッファモデル (受信機クラス-1a) 950に基づいて構成する。
 図28Aの受信機クラス-1aの定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-1a)は、LDPC・BCH復号を処理可能とするように、予め、その復号が可能なFEC復号化部233を備える。
 また、予め、デインターリーブ部メモリ容量を、2^19 cells以上、DJB部バッファ容量を、2 Mbit以上備える。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 本実施の形態5の受信装置 (受信機クラス-1b)は、図33に示す受信バッファモデル (受信機クラス-1b) 1000に基づいて構成する。
 図28Aの受信機クラス-1bの定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-1b)は、Turbo復号を処理可能とするように、予め、その復号が可能なFEC復号化部1033を備える。
 また、予め、デインターリーブ部メモリ容量を、2^19 cells以上、DJB部バッファ容量を、2 Mbit以上備える。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、規格がブランチを有し、ブランチ毎にFEC符号化方式が異なる場合に、複数の受信機クラスを定義する送信装置、送信装置を制御するための受信バッファモデル、受信装置、集積回路、及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態6)
 図34は、本発明の実施の形態6における送信装置1100の構成を示す図である。
 従来の送信装置、及び実施の形態1~5の送信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 本実施の形態6では、規格がバージョンを更新し、新しいバージョンは、古いバージョンで含まれなかった処理を追加する場合を示す。
 一例として、バージョン2で、MIMO伝送を追加する場合を示す。
 図34の送信装置1100は、図27に示す、実施の形態5の送信装置800と比較して、物理層処理部1112中のL1情報処理部1141とフレーム構成部651とへの置き換えがされ、PLP-1に対して、MIMO-PLP処理部6331への置き換えがされ、OFDM信号生成部2061を2つの送信アンテナそれぞれに備えた構成である。
 伝送するPLP毎に、PLP処理部1312、またはMIMO-PLP処理部6331を備える。
 図35Aは、受信機クラスの定義を示す図である。
 受信機クラス-2は、バージョン1と2の両方に対応し、受信最小アンテナ数は、2、MIMO復号を必要とする。
 また、インターリーブ最大容量を、2^20 cells、DJB最大容量を、2 Mbitと定義している。
 一方、受信機クラス-1は、バージョン1のみに対応すると定義することにより、受信最小アンテナ数は、1に削減でき、MIMO復号が不要となる。
 図35Bは、各TSに含まれるプログラム毎の該当PLP、受信機クラス-1、2の該当PLP、SISO/MISO伝送、規格バージョンを示す図である。
 図35Cは、L1-post(configurable)におけるPLPループに新設するL1情報を示す図である。
 PLP毎に、PLP_RX_CLASSを新設する。
 PLP_RX_CLASSは、そのPLPが受信されるべき受信機クラスを示しており、“0”は、受信機クラス-1と2 (この例ではSISO伝送に該当)、“1”は、受信機クラス-2(この例ではMIMO伝送に該当)と定義する。
 これにより、受信機で選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP (PLP-1)が識別されると、そのPLPが、受信機クラス-1、2で受信すべきかどうかを判定することができる。
 図35Dは、新設するL1情報の他の一例を示す図である。
 また、図35Dに示す通り、PLP毎に、PLP_VERSIONを新設してもよい。
 PLP_ VERSIONは、そのPLPの規格バージョンを示しており、“0”は、バージョン-1 (この例ではSISO伝送に該当)、“1”は、バージョン-2(この例ではMIMO伝送に該当)と定義する。
 これにより、受信機で選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP (PLP-1)が識別されると、そのPLPが、受信機クラス-1、2で受信すべきかどうかを判定することができる。
 図35Eは、新設するL1情報の他の一例を示す図である。
 また、図35Eに示す通り、PLP毎に、PLP_MIMO_SISOを新設してもよい。
 PLP_MIMO_SISOは、“0”はSISO伝送(この例では規格バージョン-1に該当)、“1”は、MIMO伝送(この例では規格バージョン-2に該当)と定義する。
 これにより、受信機で選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP (PLP-1)が識別されると、そのPLPが、受信機クラス-1、2で受信すべきかどうかを判定することができる。
 図36は、L1情報処理部1141の構成を示す図である。
 図4に示す従来のL1情報処理部2041と比較して、L1情報生成部1181への置き換えがされた構成である。
 図36のL1情報処理部1141において、L1情報生成部1181は、図35Cに示すPLP_RX_CLASSが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報と(図1の情報2a1を参照)を生成する。
 あるいは、図35Dに示すPLP_ VERSIONが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報とが生成されてもよい。
 あるいは、図35Eに示すPLP_MIMO_SISOが含まれるように、L1-pre情報とL1-post情報とが生成されてもよい。
 また、L1-pre情報とL1-post情報を生成する際には、インターリーブに関連する伝送パラメータは、図35Bに示す受信機クラス-1、2の該当PLPのインターリーブ容量が、図35Aに示すインターリーブ最大容量以下の条件が満たされる。
 該当PLPのインターリーブ容量算出の際には、L1-post(configurable)における各PLPの PLP_NUM_BLOCKS_MAXを用いる。
 MIMO-PLP処理部633は、図23に示す通り、実施の形態4と同じ動作を行う。
 フレーム構成部651は、PLP処理部1312、MIMO-PLP処理部6331から出力される各PLPのマッピングデータと、L1情報処理部1141から出力されるL1情報のマッピングデータを用いて、伝送フレームを生成して出力する。
 送信アンテナ-1 (Tx-1)の伝送フレームには、PLP処理部1312から出力されるSISO伝送のPLPと、MIMO-PLP処理部6331から出力されるMIMO伝送のPLPと、L1情報処理部641から出力されるL1情報のマッピングデータを配置する。
 一方、送信アンテナ-2 (Tx-2)の伝送フレームには、MIMO-PLP処理部6331から出力されるMIMO伝送のPLPのマッピングデータを配置する。
 2つの送信アンテナ毎のOFDM信号生成部2061はそれぞれ、実施の形態1~3と同じく、フレーム構成部651から出力される伝送フレーム構成に対して、パイロット信号の付加、IFFT、GIの挿入、P1シンボルの挿入を行い、送信信号を出力する。
 図37、38は、それぞれ、受信バッファモデル (受信機クラス-2) 1200、受信バッファモデル (受信機クラス-1) 1250の構成を示す図である。
 図34に示す送信装置1100は、送信信号を、これらの受信バッファモデルに入力した場合に、デインターリーブ部でのバッファ・オーバーフローと、DJB部でのバッファ・アンダーフローが生じないように、インターリーブに関連する伝送パラメータや、BUFSを含むISSY情報を生成する。
 この目的のために、これらの受信バッファモデルが定義される。
 図37に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 1200は、図32に示す実施の形態4における受信バッファモデル (受信機クラス-1a) 950と比較して、受信アンテナ-2 (Rx-2)に関する復調部211、周波数デインターリーブ・L1情報デインターリーブ部215、デインターリーブ部921を追加し、SISO/MIMOデマッピング部1232への置き換えがされた構成である。
 図37の受信バッファモデル (受信機クラス-2) 1200において、Rx-1の復調部211、周波数デインターリーブ・L1情報デインターリーブ部215は、図32に示す実施の形態4の受信バッファモデル(受信機クラス-1a) 950と同じ動作を行う。
 デインターリーブされたL1情報は、多重部931を通過し、SISO/MIMOデマッピング部1232、FEC復号化部233が実施の形態4の受信バッファモデル(受信機クラス-1a) 950と同じ動作を行う。
 これにより、L1情報が復号される。
 選局されたプログラム (例えばTS-1のプログラム-1)のPLP (PLP-1)が識別されると、図35Cに示すPLP_RX_CLASS、または、図35Dに示すPLP_VERSION、または、図35Eに示すPLP_MIMO_SISOにより、PLP-1を、受信機クラス-2で受信可能なPLPと認識する。
 Rx-1のデインターリーブ部921は、復号されたL1情報に基づき、PLP-1のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 デインターリーブ部出力は、多重部931を通過する。
 Rx-2の復調部211、周波数デインターリーブ・L1情報デインターリーブ部215は、Rx-1と同じ動作を行う。
 Rx-2のデインターリーブ部921は、得られたL1情報に基づき、PLP-1のcellを抽出して、送信側のインターリーブ処理と逆の並べ替えを行う。
 これら2つのデインターリーブ部におけるメモリ最大合計容量は、図35Aに示す通り2^20 cellsである。
 デインターリーブ処理に関連するL1情報は、PLP-1のPLP_NUM_BLOCKS、PLP_NUM_BLOCKS_MAXなどである。
 SISO/MIMOデマッピング部1232は、MIMO用デマッピング処理を行う。
 FEC復号化部233では、LDPC・BCH復号化が行われる。
 DJB部は、復号されたPLPデータを格納するベースバンド・フレーム中のISSY情報に基づき、DJB用バッファを用いてジッタを除去して、TSを出力する。
 DJB処理におけるバッファ容量は、図35Aに示す通り、2 Mbitである。
 PLP-1のバッファ容量は、ISSY情報に含まれるBUFSの値で指定される。
 またDJB処理において、バッファの残容量が1ベースバンド・フレーム未満である間、2つのデインターリーブ部921へのWait制御信号をactiveにすることにより、Rx-1と2の両方のデインターリーブ部921からの出力を停止する。
 一方、選局されたプログラムが、TS-2のプログラム-1である場合、そのPLP(PLP-2)が識別されると、図35Cに示すPLP_RX_CLASS、または、図35Dに示すPLP_VERSION、または、図35Eに示すPLP_MIMO_SISOにより、PLP-2を、受信機クラス-2で受信可能なPLPと認識する。
 以降の処理で、前述のTS-1のプログラム-1が選局された場合と異なるのは、Rx-2における処理が不要になることと、PLP-2に対するSISO/MIMOデマッピング部1232では、実施の形態4の受信バッファモデル (受信機クラス-1a)950と同じく、デマッピング処理が行われることである。
 図38の受信バッファモデル (受信機クラス-1) 1250は、図37の受信バッファモデル(受信機クラス-2)1200と比較して、Rx-2を削除し、デマッピング部232への置き換えがされた構成である。
 選局されたプログラム (例えばTS-2のプログラム-1)のPLP (PLP-2)が識別された場合、受信バッファモデル (受信機クラス-2) 1200と同じ動作を行う。
 デマッピング部232の構成が異なるが、PLP-2はSISO伝送されており、デマッピング部232でデマッピング可能である。
 一方、選局されたプログラムが、TS-1のプログラム-1である場合、そのPLP(PLP-1)が識別されると、図35Cに示すPLP_RX_CLASS、または、図35Dに示すPLP_VERSION、または、図35Eに示すPLP_MIMO_SISOにより、PLP-1を、受信機クラス-1では受信不可能なPLPと認識する。
 本実施の形態6の受信装置 (受信機クラス-2)は、図37に示す受信バッファモデル (受信機クラス-2) 1200に基づいて構成する。
 図35Aの受信機クラス-2の定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-2)は、予め、2アンテナを備える。
 また、MIMO復号とSISO復号を処理可能とするように、予め、両方の復号が可能なSISO/MIMOデマッピング部1232を備える。
 また、予め、デインターリーブ部メモリ容量を、2^20 cells以上、DJB部バッファ容量を、2 Mbit以上備える。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 本実施の形態6の受信装置 (受信機クラス-1)は、図38に示す受信バッファモデル (受信機クラス-1) 1250に基づいて構成する。図35Aの受信機クラス-1の定義に基づき、受信装置 (受信機クラス-1)は、SISO復号を処理可能とするように、予め、その復号が可能なデマッピング部232を備える。
 また、予めデインターリーブ部メモリ容量を2^19 cells以上、DJB部バッファ容量を2 Mbit以上備える。
 なおこの受信装置の一部または全てを含むように集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、規格がバージョンを更新し、新しいバージョンは古いバージョンで含まれなかったMIMO伝送が追加される場合に、複数の受信機クラスを定義する送信装置、送信装置を制御するための受信バッファモデル、受信装置、及び集積回路、及びプログラムを提供することができる。
 なお実施の形態1~6において、DVB-T2をベースに説明したが、これに限らず、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP構造であればよい。
 また、実施の形態1~6において、TS数を2つとしたが、これに限らない。
 また、TS-1のプログラム数を2、TS-2のプログラム数を1としたが、これに限らない。
 また実施の形態1~2において、サービス・コンポーネントを音声と映像としたが、これに限らない。他に、データ・コンポーネントなどが挙げられる。
 また実施の形態3~4において、映像に対してscalable codingを行う構成としたが、これに限らず、音声やデータ・コンポーネントに対してscalable codingを行ってもよい。
 また実施の形態1~2において、受信機クラス-1及び2のインターリーブ最大合計容量をそれぞれ(2^17 + 2^15) cells、(2^19 + 2^15) cellsとしたが、これに限らない。またDJB最大合計容量をそれぞれ2 Mbit、1 Mbitとしたが、これに限らない。
 また実施の形態3において、受信機クラス-1、2、3のインターリーブ最大合計容量をそれぞれ(2^17 + 2^15) cells、(2^18 + 2^15) cells、(2^19 + 2^15) cellsとしたが、これに限らない。
 また、DJB最大合計容量をそれぞれ2 Mbit、1.5 Mbit、1 Mbitとしたが、これに限らない。
 また実施の形態4において、受信機クラス-1、2、3のインターリーブ最大合計容量をそれぞれ(2^17 + 2^15) cells、(2^19 + 2^15) cells、(2^20 + 2^15) cellsとしたが、これに限らない。
 また、DJB最大合計容量をそれぞれ2 Mbit、1.5 Mbit、1 Mbitとしたが、これに限らない。
 また実施の形態5において、受信機クラス-1a、1b、2のインターリーブ最大合計容量を 2^19 cellsとしたが、これに限らない。またDJB最大合計容量を2 Mbitとしたが、これに限らない。
 また実施の形態6において、受信機クラス-1、2のインターリーブ最大合計容量を 2^19 cellsとしたが、これに限らない。またDJB最大合計容量を2 Mbitとしたが、これに限らない。
 また実施の形態2の送信装置において、TS-1に含まれる2つのプログラムの音声コンポーネントを同じPLPで伝送する構成としたが、これに限らず、例えば映像コンポーネントを同じPLPで伝送する構成としてもよい。また、異なるTSに含まれるコンポーネントを同じPLPで伝送する構成としてもよい。
 また実施の形態4の送信装置において、音声コンポーネントとL2情報とL1情報をSISO伝送で、映像BコンポーネントをMISO伝送で、映像EコンポーネントをMIMO伝送としたが、これに限らず、コンポーネントの種類やL2情報、L1情報の別に従って、SISO伝送、MISO伝送、MIMO伝送から選択すればよい。
 また、SVCを適用しない場合でも同様に、コンポーネントの種類やL2情報、L1情報の別に従って、SISO伝送、MISO伝送、MIMO伝送から選択してもよい。
 また実施の形態5において、規格ブランチ1はLDPCを採用し、規格ブランチ2はTurboを採用するとしたが、これに限らない。
 規格ブランチ毎に異なる可能性のあるものとして、FEC符号の他に、符号化率、FEC符号長、変調多値数などが挙げられ、PLP毎に規格ブランチを選択可能であればよい。
 また実施の形態6において、規格バージョン1に対して、規格バージョン2でMIMO伝送を追加としたが、これに限らない。新しい規格バージョンで追加される可能性のあるものとして、TFS (Time Frequency Slicing)などが挙げられ、PLP毎に規格バージョンを選択可能であればよい。
 また実施の形態1~4において、受信バッファモデルと受信装置の各デインターリーブ部と各DJB部に、それぞれ処理するサービス・コンポーネント、またはL1情報が割り当てられていたが、これに限らない。
 各デインターリーブ部と各DJB部が、その受信機クラスで受信すべき異なるPLPを処理すればよい。
 (実施の形態7)
 図39は、本発明の実施の形態7における受信装置(受信機クラス-2)1300の構成を示す図である。
 実施の形態1~6の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 実施の形態1~2において、受信装置(受信機クラス-2)は図9に示す受信バッファモデル(受信機クラス-2) 200に基づいて構成するものとした。
 図39の受信装置(受信機クラス-2)1300は、図9と比較して、受信機クラス情報管理部1301を追加した構成である。
 図39の受信装置(受信機クラス-2)1300において、受信機クラス情報管理部1301は、受信機クラス情報を格納している。
 読み出し要求が入力されると、受信機クラス情報を出力する。
 受信機クラス情報としては、図6Aに示す受信機クラス-2の定義に含まれる情報が挙げられる。
 図39の受信装置(受信機クラス-2)1300には、実施の形態1または2の通りに生成された送信信号が入力される。
 図40は、出力された受信機クラス情報を、図示しない表示部に表示する一例を示す図である。
 図6Aに示す受信機クラス-2の定義より、受信機クラス-2が受信可能な音声と映像に関する情報も、図40の通り表示可能である。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信機クラス情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態8)
 図41は、本発明の実施の形態8における受信装置(受信機クラス-1)1350の構成を示す図である。
 実施の形態1~6の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 実施の形態1~4において、受信装置(受信機クラス-1)は、図10に示す受信バッファモデル(受信機クラス-1) 250に基づいて構成するものとした。
 図41の受信装置(受信機クラス-1)1350は図10と比較して、受信機クラス情報管理部1351を追加した構成である。
 図41の受信装置(受信機クラス-1)1350において、受信機クラス情報管理部1351は、受信機クラス情報を格納している。読み出し要求が入力されると、受信機クラス情報を出力する。受信機クラス情報としては、図6A、図16A、図21Aに示す受信機クラス-1の定義に含まれる情報が挙げられる。
 図41の受信装置(受信機クラス-1)1350には、実施の形態1~4の何れかの通りに生成された送信信号が入力される。
 図42は、出力された受信機クラス情報を、図示しない表示部に表示する一例を示す図である。
 図6A、図16A、図21Aに示す受信機クラス-1の定義より、受信機クラス-1が受信可能な音声に関する情報も図42の通り表示可能である。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信機クラス情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態9)
 図43は、本発明の実施の形態9における受信装置(受信機クラス-3)1400の構成を示す図である。
 実施の形態1~6の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 実施の形態3において、受信装置(受信機クラス-3)は、図18に示す受信バッファモデル(受信機クラス-3) 500に基づいて構成するものとした。
 図43の受信装置(受信機クラス-3)1400は、図18と比較して、受信機クラス情報管理部1401を追加した構成である。
 図43の受信装置(受信機クラス-3)1400において、受信機クラス情報管理部1401は、受信機クラス情報を格納している。読み出し要求が入力されると、受信機クラス情報を出力する。受信機クラス情報としては、図16Aに示す受信機クラス-3の定義に含まれる情報が挙げられる。
 図43の受信装置(受信機クラス-3)1400には、実施の形態3の通りに生成された送信信号が入力される。
 図44は、出力された受信機クラス情報を、図示しない表示部に表示する一例を示す図である。
 図16Aに示す受信機クラス-3の定義より、受信機クラス-3が受信可能な音声と映像に関する情報も図44の通り表示可能である。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信機クラス情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態10)
 図45は、本発明の実施の形態10における受信装置(受信機クラス-2)1450の構成を示す図である。
 実施の形態1~6の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 実施の形態3において、受信装置(受信機クラス-2)は、図19に示す受信バッファモデル(受信機クラス-2) 550に基づいて構成するものとした。
 図45の受信装置(受信機クラス-2)1450は、図19と比較して、受信機クラス情報管理部1451を追加した構成である。
 図45の受信装置(受信機クラス-2)1450において、受信機クラス情報管理部1451は、受信機クラス情報を格納している。読み出し要求が入力されると、受信機クラス情報を出力する。受信機クラス情報としては、図16Aに示す受信機クラス-2の定義に含まれる情報が挙げられる。
 図45の受信装置(受信機クラス-2)1450には、実施の形態3の通りに生成された送信信号が入力される。
 図46は、出力された受信機クラス情報を、図示しない表示部に表示する一例を示す図である。
 図16Aに示す受信機クラス-2の定義より、受信機クラス-2が受信可能な音声と映像に関する情報も、図46の通り表示可能である。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信機クラス情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態11)
 図47は、本発明の実施の形態11における受信装置(受信機クラス-3)1500の構成を示す図である。
 実施の形態1~6の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 実施の形態4において、受信装置(受信機クラス-3)は、図25に示す受信バッファモデル(受信機クラス-3) 700に基づいて構成するものとした。
 図47の受信装置(受信機クラス-3)1500は、図25と比較して、受信機クラス情報管理部1501を追加した構成である。
 図47の受信装置(受信機クラス-3)1500において、受信機クラス情報管理部1501は、受信機クラス情報を格納している。読み出し要求が入力されると、受信機クラス情報を出力する。受信機クラス情報としては、図21Aに示す受信機クラス-3の定義に含まれる情報が挙げられる。
 図47の受信装置(受信機クラス-3)1500には、実施の形態4の通りに生成された送信信号が入力される。
 実施の形態9と同じく、図44が出力された受信機クラス情報を、図示しない表示部に表示する一例である。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信機クラス情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態12)
 図48は、本発明の実施の形態12における受信装置(受信機クラス-2)1550の構成を示す図である。
 実施の形態1~6の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 実施の形態4において、受信装置(受信機クラス-2)は、図26に示す受信バッファモデル(受信機クラス-2) 750に基づいて構成するものとした。
 図48の受信装置(受信機クラス-2)1550は、図26と比較して、受信機クラス情報管理部1551を追加した構成である。
 図48の受信装置(受信機クラス-2)1550において、受信機クラス情報管理部1551は、受信機クラス情報を格納している。読み出し要求が入力されると、受信機クラス情報を出力する。受信機クラス情報としては、図21Aに示す受信機クラス-2の定義に含まれる情報が挙げられる。
 図48の受信装置(受信機クラス-2)1550には、実施の形態4の通りに生成された送信信号が入力される。
 実施の形態10と同じく、図46が出力された受信機クラス情報を、図示しない表示部に表示する一例である。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信機クラス情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態13)
 図49は、本発明の実施の形態13における受信装置(受信機クラス-2)1600の構成を示す図である。
 実施の形態1~6の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 実施の形態5において、受信装置(受信機クラス-2)は、図31に示す受信バッファモデル(受信機クラス-2) 900に基づいて構成するものとした。
 図49の受信装置(受信機クラス-2)1600は、図31と比較して、受信機クラス情報管理部1601を追加した構成である。
 図49の受信装置(受信機クラス-2)1600において、受信機クラス情報管理部1601は、受信機クラス情報を格納している。読み出し要求が入力されると、受信機クラス情報を出力する。受信機クラス情報としては、図28Aに示す受信機クラス-2の定義に含まれる情報が挙げられる。
 図49の受信装置(受信機クラス-2)1600には、実施の形態5の通りに生成された送信信号が入力される。
 図50は、出力された受信機クラス情報を、図示しない表示部に表示する一例を示す図である。
 図28Aに示す受信機クラス-2の定義より、受信機クラス-2が全ての番組を受信可能であることも図50の通り表示可能である。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信機クラス情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態14)
 図51は、本発明の実施の形態14における受信装置(受信機クラス-1a)1650
の構成を示す図である。
 実施の形態1~6の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 実施の形態5において、受信装置(受信機クラス-1a)は、図32に示す受信バッファモデル(受信機クラス-1a) 950に基づいて構成するものとした。
 図51の受信装置(受信機クラス-1a)1650は、図32と比較して、受信機クラス情報管理部1651を追加した構成である。
 図51の受信装置(受信機クラス-1a)1650において、受信機クラス情報管理部1651は、受信機クラス情報を格納している。読み出し要求が入力されると、受信機クラス情報を出力する。受信機クラス情報としては、図28Aに示す受信機クラス-1aの定義に含まれる情報が挙げられる。
 図51の受信装置(受信機クラス-1a)1650には、実施の形態5の通りに生成された送信信号が入力される。
 図52は、出力された受信機クラス情報を、図示しない表示部に表示する一例を示す図である。
 図28Aに示す受信機クラス-1aの定義より、受信機クラス-1aが一部の番組を受信可能であることも図52の通り表示可能である。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信機クラス情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態15)
 図53は、本発明の実施の形態15における受信装置(受信機クラス-1b)1700の構成を示す図である。
 実施の形態1~6の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 実施の形態5において、受信装置(受信機クラス-1b)は、図33に示す受信バッファモデル(受信機クラス-1b) 1000に基づいて構成するものとした。
 図53の受信装置(受信機クラス-1b)1700は、図33と比較して、受信機クラス情報管理部1701を追加した構成である。
 図53の受信装置(受信機クラス-1b)1700において、受信機クラス情報管理部1701は、受信機クラス情報を格納している。読み出し要求が入力されると、受信機クラス情報を出力する。受信機クラス情報としては、図28Aに示す受信機クラス-1bの定義に含まれる情報が挙げられる。図53の受信装置(受信機クラス-1b)1700には、実施の形態5の通りに生成された送信信号が入力される。
 図54は、出力された受信機クラス情報を、図示しない表示部に表示する一例を示す図である。
 図28Aに示す受信機クラス-1bの定義より、受信機クラス-1bが一部の番組を受信可能であることも図52の通り表示可能である。
 なおこの受信装置の一部または全てを含むように集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信機クラス情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態16)
 図55は、本発明の実施の形態16における受信装置(受信機クラス-2)1750の構成を示す図である。
 実施の形態1~6の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 実施の形態6において、受信装置(受信機クラス-2)は図37に示す受信バッファモデル(受信機クラス-2) 1200に基づいて構成するものとした。
 図55の受信装置(受信機クラス-2)1750は図37と比較して、受信機クラス情報管理部1751を追加した構成である。
 図55の受信装置(受信機クラス-2)1750において、受信機クラス情報管理部1751は、受信機クラス情報を格納している。読み出し要求が入力されると、受信機クラス情報を出力する。受信機クラス情報としては、図35Aに示す受信機クラス-2の定義に含まれる情報が挙げられる。図55の受信装置(受信機クラス-2)1750には、実施の形態6の通りに生成された送信信号が入力される。
 実施の形態13と同じく、図50が出力された受信機クラス情報を、図示しない表示部に表示する一例である。
 なおこの受信装置の一部または全てを含むように集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信機クラス情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態17)
 図56は、本発明の実施の形態17における受信装置(受信機クラス-1)1800の構成を示す図である。
 実施の形態1~6の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 実施の形態6において、受信装置(受信機クラス-1)は、図38に示す受信バッファモデル(受信機クラス-2) 1250に基づいて構成するものとした。
 図56の受信装置(受信機クラス-1)1800は、図38と比較して、受信機クラス情報管理部1801を追加した構成である。
 図56の受信装置(受信機クラス-1)1800において、受信機クラス情報管理部1801は、受信機クラス情報を格納している。読み出し要求が入力されると、受信機クラス情報を出力する。受信機クラス情報としては、図35Aに示す受信機クラス-1の定義に含まれる情報が挙げられる。
 図56の受信装置(受信機クラス-1)1800には、実施の形態6の通りに生成された送信信号が入力される。
 図57は、出力された受信機クラス情報を、図示しない表示部に表示する一例を示す図である。
 図35Aに示す受信機クラス-1の定義より、受信機クラス-1が一部の番組を受信可能であることも図57の通り表示可能である。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信機クラス情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態18)
 図58は、本発明の実施の形態18における受信装置(受信機クラス-1a)1850の構成を示す図である。
 実施の形態1~17の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 図58の受信装置(受信機クラス-1a)1850は、図51に示す、実施の形態14の受信装置(受信機クラス-1a)1650と比較して、受信機クラス情報管理部1851への置き換えがされ、L1情報解析部1852を追加した構成である。
 図58の受信装置(受信機クラス-1a)1850には、実施の形態5の通りに生成された送信信号が入力される。
 受信機クラス情報管理部1851は、実施の形態14と同じく、受信機クラス情報を格納しており、受信機クラス情報を出力する。
 L1情報解析部1852は、復号されたL1情報を解析し、PLP受信機クラス情報を出力する。
 PLP受信機クラス情報としては、図28Cに示すPLP_RX_CLASSが挙げられる。
 受信機クラス情報管理部1851は、実施の形態5で説明した通り、PLP_RX_CLASSにより、選局されたプログラムのPLPが受信機クラス-1aで受信可能か否かを判定する。そして、受信可・不可情報を出力する。
 図59は、出力された受信可・不可情報を、図示しない表示部に表示する一例を示す図である。
 この例では受信不可の場合を示す。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信可・不可情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態19)
 図60は、本発明の実施の形態19における受信装置(受信機クラス-1b)1900の構成を示す図である。
 実施の形態1~18の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 図60の受信装置(受信機クラス-1b)1900は、図53に示す、実施の形態15の受信装置(受信機クラス-1b)1700と比較して、受信機クラス情報管理部1901を置き換え、L1情報解析部1852を追加した構成である。
 図60の受信装置(受信機クラス-1b)1900には、実施の形態5の通りに生成された送信信号が入力される。
 受信機クラス情報管理部1901は、実施の形態15と同じく、受信機クラス情報を格納しており、受信機クラス情報を出力する。
 L1情報解析部1852は、復号されたL1情報を解析し、PLP受信機クラス情報を出力する。
 PLP受信機クラス情報としては、図28Cに示すPLP_RX_CLASSが挙げられる。
 受信機クラス情報管理部1901は、実施の形態5で説明した通り、PLP_RX_CLASSにより、選局されたプログラムのPLPが受信機クラス-1bで受信可能か否かを判定する。そして、受信可・不可情報を出力する。
 図61は、出力された受信可・不可情報を、図示しない表示部に表示する一例を示す図である。
 この例では受信不可の場合を示す。
 なお、この受信装置の一部または全てを含むように、集積回路として構成し、1チップ化してもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信可・不可情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 (実施の形態20)
 図62は、本発明の実施の形態20における受信装置(受信機クラス-1)1950の構成を示す図である。
 実施の形態1~19の受信装置と同じ構成要素は、同じ符号を用い、説明を省略する。
 図62の受信装置(受信機クラス-1)1950は、図56に示す、実施の形態17の受信装置(受信機クラス-1)1800と比較して、受信機クラス情報管理部1951への置き換えがされ、L1情報解析部1852を追加した構成である。
 図62の受信装置(受信機クラス-1)1950には、実施の形態6の通りに生成された送信信号が入力される。
 受信機クラス情報管理部1951は、実施の形態17と同じく、受信機クラス情報を格納しており、受信機クラス情報を出力する。
 L1情報解析部1852は、復号されたL1情報を解析し、PLP受信機クラス情報を出力する。
 PLP受信機クラス情報としては、図35Cに示すPLP_RX_CLASSが挙げられる。
 受信機クラス情報管理部1951は、実施の形態6で説明した通り、PLP_RX_CLASSにより、選局されたプログラムのPLPが受信機クラス-1で受信可能か否かを判定する。そして、受信可・不可情報を出力する。
 図63は、出力された受信可・不可情報を、図示しない表示部に表示する一例を示す図である。
 この例では受信不可の場合を示す。
 なおこの受信装置の一部または全てを含むように、集積回路が構成されて、1チップ化がされてもよい。
 なお、先述のように、図63などで示されるように、受信装置(後述の図64の受信装置2c1などを参照)により、その受信装置のクラス(状態)を示す情報(画像、文字など)が出力されてもよい。
 例えば、この情報である、クラスを示す表示物が表示されてもよいし、この情報である、クラスを示す音声などが出力されてもよい。
 なお、図63などに示すように、例えば、この情報により、チャンネルの受信が、この受信装置により可能か否かが示されてもよい。
 このような、情報の出力がされるタイミングは、例えば、次の通りでもよい。
 例えば、テレビである受信装置に対して、リモコンによる指示がされてもよい。
 この指示などにより、複数のチャンネルのうちから、チャンネルが選択されてもよい。
 この選択がされたタイミングにおいて、上述された、情報の出力がされてもよい。
 なお、出力される情報は、例えば、選択されるチャンネルの受信が可能か否かを示す情報などである。
 また、例えば、この受信装置により、EPG情報(Electronic Program Guide)が表示されてもよい。
 このような、EPG情報の表示がされるタイミングにおいて、先述された、情報の出力が行われてもよい。
 例えば、表示されるEPG情報は、それぞれのチャンネルの情報を含んでもよい。
 それぞれのチャンネルの情報と共に、その情報のチャンネルの受信が可能か否かを示す先述の情報が出力されてもよい。
 例えば、EPG情報に含まれる、それぞれのチャンネルの情報が表示されると共に、その表示がされる箇所の近傍の箇所などに、そのチャンネルの受信が可能か否かを示す先述の情報が表示されてもよい。
 なお、受信装置は、例えば、携帯電話などでもよい。
 この携帯電話が、電話が着信した際などに、この携帯電話を振動させてもよい。
 出力される情報は、携帯電話などである受信装置が、このような振動をさせることにより、ユーザへと伝えられる情報などでもよい。
 図64は、送信装置100(図5)などを示す図である。
 図65は、データ2eなどを示す図である。
 図66は、送信装置100と、受信装置2c1とを含むシステムでの動作の流れを示すフローチャートである。
 なお、送信装置100と、受信装置2c1とを含むシステムにおいて、ある局面などに、次の動作がされてもよい。
 すなわち、送信装置100は、例えば、放送されるテレビ番組のデータ2e(図65)を送信する送信装置である。
 なお、この送信装置100は、例えば、データ2eの無線信号を送信する送信施設(例えば放送局の施設)2b7などに設けられてもよい。
 なお、例えば、この送信装置100により、アンテナなどを介して、上述の無線信号が送信されることにより、上述のデータ2eの送信がされてもよい。
 受信装置2c1は、住宅2c4に設けられるテレビなどであり、送信された無線信号のデータ2eのテレビ番組の映像、音声などの情報を再生する。
 送信部2b4(図64)により、データ2eが送信される(図66のS2b4)。
 なお、送信されるデータ2eは、例えば、伝送フレーム(図1のFrame1などを参照)などである。
 送信されるデータ2eは、データ2e1(図1の2a2を参照)と、シグナリング情報2e2(図1のデータ2a1を参照)とを含む。
 含まれるシグナリング情報2e2は、シグナリング情報生成部2b2により生成される(S2b2)。
 なお、例えば、先述のように、含まれるデータ2e1は先述の主信号である一方で、含まれるシグナリング情報2e2は、L1シグナリング情報である。
 データ2e1は、複数のPLPのうちのそれぞれのPLPのデータ(PLPのデータ2f1、2f2…)を含む。
 含まれるそれぞれのデータ(図1のデータ2a3を参照)は、映像、音声などの情報を表わす情報である。
 この映像等は、放送される上述のテレビ番組における映像などである。
 シグナリング情報2e2は、それぞれのPLPのフラグ(フラグ2g1、2g2…)を含む。
 なお、例えば、それぞれのフラグ(図6Cのデータ1bを参照)は、伝送パラメータである。
 それぞれのフラグは、複数の状態の受信装置(第1の状態の受信装置2d1、第2の状態の受信装置2d2など)のうちの、そのフラグのPLPのデータを受信するそれぞれの受信装置(受信機)を特定する。
 なお、例えば、それぞれの状態(例えば第1の状態)の受信装置(受信装置2d1)は、例えば、その受信装置に対して、その受信装置の製造者などによって、その状態の構成が設けられた受信装置などでもよい。
 また、例えば、それぞれの状態の受信装置(例えば受信装置2d1)は、この受信装置により、データ2eの処理がされる期間における、この受信装置の状態が、その状態である受信装置などでもよい。
 こうして、受信装置が、複数のクラス(状態)の受信装置に分類され、それぞれのクラス(状態)の受信装置がある。
 なお、データ2e1に含まれる、それぞれのPLPのデータ(データ2f1、2f2など)、は、例えば、複数のPLP処理部(PLP処理部2b5、2b6など)のうちの、そのPLPに対応するPLP処理部により生成されてもよい(S2b3)。
 受信装置2c1(受信装置2d1、2d2など)が備える受信部2c2により、送信されたデータ2eに含まれるシグナリング情報2e2が受信される(S2c2)。
 選択部2c3により、この受信装置2c1により受信される、PLPのデータとして、つぎのPLPのデータが選択される(S2c3)。
 選択されるデータは、送信されるデータ2eに含まれる複数のPLPのデータ(データ2f1、2f2…)のうちの、受信されたシグナリング情報2e2に含まれる、この受信装置2c1の状態の受信装置を示すフラグに対応するPLPのデータである。
 これにより、映像、音声などの情報のデータ(データ2f1、2f2など)は、PLPのデータである。
 このため、そのデータの複数個(データ2f1、2f2など)のうちには、次のような2つのデータを含む。
 つまり、例えば、それら2つのデータが変調される方式が、互いに異なってもよいし、それら2つのデータの誤り訂正の方式が、互いに異なってもよいし、それら2つのデータの符号化での符号化率(圧縮率)が互いに異なってもよい。
 また、例えば、それら2つのデータにおける、映像、音声などの情報のレートが、互いに異なってもよい。
 また、それら2つのデータのうちの一方データに含まれるパリティビットの数が、他方のデータに含まれるパリティビットの数と異なってもよいし、一方のデータでの符号化および復号化の方式が、他方のデータでの符号化および復号化の方式とは異なってもよい(図28Aの第4列などを参照)。
 また、受信装置2c1のバッファ(記憶領域)により、受信されたPLPのデータが記憶されてもよい。
 なお、上述のバッファは、例えば、メモリなどにおける記憶領域のなかに、受信装置2c1などにより設定された、そのバッファの容量だけの記憶領域などでもよい。
 上述の記憶がされることにより、先述された、デインターリーブの処理が、受信装置2c1により行われてもよい。
 上述の2つのデータのうちの一方であるPLPのデータが受信される際における上述のバッファの容量が、他方である、PLPのデータが受信される際における上述のバッファの容量とは異なってもよい。
 なお、PLPのデータが、それぞれの時刻における映像を示すデータを含んでもよい。
 PLPのデータのなかに、データが含まれる箇所の順序は、そのデータの時刻の順序とは異なってもよい。
 上述されたデインターリーブの処理では、例えば、上述の記憶がされることにより、変換前における、上述のようなPLPのデータが、変換後におけるPLPのデータへと変換されてもよい。
 例えば、変換後のPLPのデータのなかに、データが含まれる箇所の順序は、そのデータの時刻の順序と同じ順序である。
 これにより、上述されたような、互いに異なる変調の方式が用いられるなどの、PLPの技術によるメリットが得られる。
 しかも、上述のよう、送信されるデータ2eに含まれるシグナリング情報2e2に、上述された複数のフラグ(フラグ2g1、2g2…)を含む。
 これにより、それぞれの、PLPのデータは、そのPLPに対応するクラス(状態)の受信装置のみにより受信され、他のクラス(状態)の受信装置によっては、受信されない。
 これにより、複数のクラスに基づいた処理によるメリットが得られる。
 これにより、PLPの技術によるメリットと、複数のクラスに基づいた処理によるメリットとが両立できる。
 なお、例えば、上述のようにして、テレビなどである受信装置2c1により受信された、この受信装置2c1の状態の受信装置を示すフラグに対応するPLPのデータ(データ2f1、2f2)の映像、音声などが、この受信装置2c1により再生されてもよい。
 なお、例えば、複数のクラスの受信装置は、第1のクラスの第1の受信装置2d1(図65)と、第2のクラスの第2の受信装置2d2とを含んでもよい。
 例えば、第1の受信装置2d1により処理可能な処理量は比較的少ない一方で、第2の受信装置2d2により処理可能な処理量は、比較的多くてもよい。
 また、例えば、第1の受信装置2d1では、比較的少ない数のアンテナでの受信がされる一方で(図21Aの第2行、第3行の第6列などを参照)、第2の受信装置2d2では、比較的多い数のアンテナでの受信がされてもよい(第4行の第6列などを参照)。
 なお、第1の受信装置2d1は、携帯電話、スマートフォンなどの、第1の受信装置2d1のユーザにより携帯される装置などでもよい。
 一方で、第2の受信装置2d2は、テレビなどの、携帯がされない装置などでもよい。
 シグナリング情報2e2は、第1のデータと、第2のデータを含んでもよい。
 第1のデータは、第1の組み合わせの1つ以上のPLPのデータ(第1のデータ群2h1)を特定する。
 特定される1つ以上のPLPは、第1の受信装置2d1を示すそれぞれのフラグのPLPからなる。
 第1のデータは、例えば、それらのフラグからなるデータなどである。
 第2のデータは、第2の組み合わせの1つ以上のPLPのデータ(第2のデータ群2h2)を特定する。
 特定される1つ以上のPLPは、第2の受信装置2d2を示すそれぞれのフラグのPLPからなる。
 第2のデータは、例えば、それらのフラグからなるデータなどである。
 このため、第1の組み合わせの1つ以上のPLPのデータは、第1の受信装置2d1により受信されるそれぞれのPLPのデータが含まれる。
 第2の組み合わせの1つ以上のPLPのデータは、第2の受信装置2d2により受信されるそれぞれのPLPのデータが含まれる。
 例えば、第1の組み合わせの1つ以上のPLPのデータは、上述された、テレビ番組(プログラム)の映像のPLPのデータと、このテレビ番組の音声のPLPのデータとのうちの、音声のPLPのデータのみを含む。
 他方、例えば、第2の組み合わせの1つ以上のPLPのデータは、放送されるテレビ番組における映像のPLPのデータと、このテレビ番組の音声のPLPのデータとの両方を含む。
 これにより、第1のクラスの第1の受信装置2d1では、そのテレビ番組の映像の受信がされず、音声の受信のみがされて、音声のみの再生がされる。
 一方で、第2のクラスの第2の受信装置2d2では、テレビ番組の映像および音声の両方が受信されて、両方の再生などがされる。
 なお、例えば、第1の組み合わせの1つ以上のPLPのデータは、音声のPLPのデータと、先述された共通PLPのデータとを含むと共に、第2の組み合わせの1つ以上のPLPのデータは、これらに加えて、更に、映像のPLPのデータを含んでもよい。
 なお、例えば、第2の組み合わせの1つ以上のPLPのデータは、比較的高い画質の映像のデータなどの、情報を比較的高い精度で表わすデータを含む一方で、第1の組み合わせの1つ以上のPLPのデータは、比較的低い画質の映像のデータなどの、その情報を比較的低い精度で表わすデータを含んでもよい。
 なお、例えば、第2の組み合わせの1つ以上のPLPのデータは、映像を3Dで表わすための拡張データを含む一方で、第1の組み合わせの1つ以上のPLPのデータは、その映像を2Dで表わすデータを含み、その拡張データを含まなくてもよい。
 これにより、送信されるデータ2eに、上述の複数のフラグ(上述の第1、第2のデータ)が含まれることで、受信装置2c1のクラスに適する適切な再生(音声および映像の両方の再生と、音声のみの再生など)がされて、行われる再生がより適切にできる。
 しかも、単に、送信装置100により送信されるデータ2eに、それらの複数のフラグが含まれるだけで、受信装置2c1により、何れのPLPのデータを受信するかの判定などの余計な処理がされず、処理が簡単にできる。
 また、受信装置2c1により行われる、その判定の処理として、不適切な処理がされて、適切な再生がされなくなってしまうことが生じず、適切な再生が比較的確実にできる。
 なお、シグナリング情報2eは、それぞれのクラスの受信装置(受信装置2d1、2d2)により上述の受信がされるのに適する伝送パラメータを含んでもよい。
 例えば、受信装置により、含まれるそれらの複数の伝送パラメータのうちの、その受信装置に適する伝送パラメータが用いられて、その受信装置による上述の受信がされてもよい。
 これらの複数の伝送パラメータのうちのそれぞれの伝送パラメータは、例えば、上述された、バッファの容量を示すデータなどでもよい。
 受信を行う受信装置に対応する伝送パラメータにより示される容量の記憶領域が、上述のバッファとして設定されることにより、その受信装置による上述の受信がされてもよい。
 なお、例えば、こうして、示される容量の記憶領域が設定されることにより、バッファのオーバーフローなどの、不適切な動作が回避されて、適切な動作が行われてもよい。
 なお、シグナリング情報2eに含まれる1つの伝送パラメータ(図6Cのデータ1bなどを参照)が、2つ以上のクラスのうちの何れのクラスの受信装置(受信装置2d1、2d2など)により受信がされる際にも、その受信装置により用いられてもよい。
 なお、例えば、選択部2c3などにより、受信されたシグナリング情報2e2から、この選択部2c3を備える受信装置2c1により用いられる伝送パラメータが特定されたり、抽出されたりしてもよい。
 これにより、特定された伝送パラメータが、この受信装置2c1により用いられてもよい。
 なお、例えば、第1のクラスの第1の受信装置2d1により上述の受信がされる際には、第1のクラスに対応する第1の伝送パラメータにより指定される第1の処理がされる一方で、第2のクラスの第2の受信装置2d2により上述の受信がされる際には、第2のクラスに対応する第2の伝送パラメータにより指定される第2の処理がされてもよい。
 例えば、第1の処理は、第1の規格での処理である一方で、第2の処理は、別の第2の規格での処理でもよい。
 例えば、第1の規格は、第3の規格における第1のブランチの規格である一方で、第2の規格は、第3の規格における別の第2のブランチの規格でもよい(図28Aの第5列などを参照)。
 また、第1の規格は、第1のバージョンでの規格である一方で、第2の規格は、そのバージョンとは別のバージョンの規格などでもよい。
 また、第1の処理で行われる符号化および復号化の方式は、第1の方式ある一方で、第2の処で行われる符号化および復号化の方式は、第2の方式でもよい(図28Aの第4列などを参照)。
 なお、第1の処理では、第1の精度での再生がされる一方で、第2の処理では、第2の精度での再生がされてもよい。
 例えば、第1の処理での再生での解像度が、第2の処理の再生での解像度と異なってもよい。
 また、第1の処理での再生における、映像、音声などの情報が再生されるレート(ビットレート)が、第2の処理の再生におけるレートと異なってもよい。
 以上の構成により、PLP構造を有する伝送方式において、受信可・不可情報を出力する受信装置、集積回路及びプログラムを提供することができる。
 独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスが設定され、前記受信機クラスに関する情報を出力することを特徴とする受信装置が開示される。前記受信機クラスに関する情報として、自身の受信機クラスを出力してもよい。前記受信機クラスに関する情報として、受信可能なサービス・コンポーネントを出力してもよい。前記受信可能なサービス・コンポーネントとして、音声、映像の中から選択して出力してもよい。前記受信可能なサービス・コンポーネントとして、音声、第1種映像、第2種映像の中から選択して出力してもよい。前記受信機クラスに関する情報として、受信可能な番組の種類を出力してもよい。前記受信可能な番組の種類として、全ての番組であることを出力してもよい。前記受信可能な番組の種類として、一部の番組であることを出力してもよい。独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力すしてもよい。前記受信可・不可に関する情報として、選局された番組が受信可能か否かを示す情報を出力してもよい。独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力してもよい。
 前記受信可・不可に関する情報として、選局された番組が受信可能か否かを示す情報を出力してもよい。独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスが設定され、前記受信機クラスに関する情報を出力してもよい。独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力してもよい。独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力してもよい。独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスが設定され、前記受信機クラスに関する情報を出力することを特徴とする集積回路が開示される。
 独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力することを特徴とする集積回路が開示される。
 独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理が行われる送信信号に対して、受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスが設定され、受信可・不可に関する情報を出力ことを特徴とする集積回路が開示される。
 このように、伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するL1シグナリング情報生成部と、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うPLP処理部を含んで構成され、前記L1シグナリング情報生成部は、受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行うことを特徴とする送信装置が開示される。
 前記L1シグナリング情報生成部は、受信機が受信すべき全てのPLP数に基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき全てのPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行ってもよい。前記L1シグナリング情報生成部は、受信機が受信すべき一部のPLP数に基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき一部のPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行ってもよい。前記L1シグナリング情報生成部は、受信機が受信すべき全てのPLP数に対するインターリーブ容量を生成し、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき全てのPLP数に対するインターリーブ容量に基づいたインターリーブ処理を行ってもよい。前記L1シグナリング情報生成部は、受信機が受信すべき一部のPLP数に対するインターリーブ容量を生成し、前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき一部のPLP数に対するインターリーブ容量に基づいたインターリーブ処理を行ってもよい。
 前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき全てのPLP数に対するDJB(De-Jitter Buffer)容量を生成してもよい。前記PLP処理部は、前記受信機が受信すべき一部のPLP数に対するDJB容量を生成してもよい。
 前記L1シグナリング情報生成部は、前記受信機が行うDJB後の統合処理における同期条件を生成してもよい。
 前記PLP処理部は、サービス・コンポーネント、またはL2(Layer-2)情報を入力として処理を行ってもよい。
 前記受信機が受信すべきPLP数は、受信すべきサービス・コンポーネント、及びL2情報の数により決定されてもよい。
 前記PLP処理部は、前記入力されるサービス・コンポーネントの種類、または前記入力がL2情報か否かに基づいて、SISO(Single-Input Single- Output)伝送、またはMISO(Multi-Input Single- Output)伝送、またはMIMO(Multi-Input Single- Output)伝送のいずれかを選択して処理を行ってもよい。
 前記受信機が受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスを設定し、前記L1シグナリング情報生成部はPLP毎に、そのPLPが受信されるべき受信機クラスを示す情報と、SISO伝送またはMISO伝送またはMIMO伝送のいずれかを示す情報を生成してもよい。
 前記受信機が受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスを設定し、前記L1シグナリング情報生成部はPLP毎に、そのPLPが受信されるべき受信機クラスを示す情報を生成してもよい。
 このように、伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するL1シグナリング情報生成部と、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うPLP処理部を含んで構成され、前記L1シグナリング情報生成部は、規格のブランチに基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP処理部は、前記規格のブランチに基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行う送信装置が開示される。
 前記規格のブランチは、誤り訂正方式が異なる送信装置が開示される。
 受信機が受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスを設定し、前記L1シグナリング情報生成部はPLP毎に、そのPLPが受信されるべき受信機クラスを示す情報を生成することを特徴とする送信装置が開示される。
 また、このように、伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するL1シグナリング情報生成部と、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うPLP処理部を含んで構成され、前記L1シグナリング情報生成部は、規格のバージョンに基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP処理部は、前記規格のバージョンに基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行うことを特徴とする送信装置が開示される。
 前記規格のバージョンは、SISO伝送、MISO伝送、MIMO伝送の内、採用する伝送方式が異なってもよい。
 このように、受信機におけるバッファ・オーバーフロー、及び/またはバッファ・アンダーフローが生じないように、送信側で伝送パラメータを生成する際に用いられる受信バッファモデルであって、受信すべきPLP数分のデインターリーブ部と、受信すべきPLP数分のDJB (De-Jitter Buffer)を含んで構成されること特徴とする受信バッファモデルが開示される。
 前記受信機が受信すべきPLP数は、受信すべきサービス・コンポーネント、及びL2情報の数により決定されてもよい。
 前記各PLPは、前記入力されるサービス・コンポーネントの種類、または前記入力がL2情報か否かに基づいて、SISO(Single-Input Single- Output)伝送、またはMISO(Multi-Input Single- Output)伝送、またはMIMO(Multi-Input Single- Output)伝送のいずれかが行われてもよい。
 前記受信機が受信すべきPLP数に基づいて受信機クラスを設定し、前記受信機クラス毎に定義されてもよい。
 受信機におけるバッファ・オーバーフロー、及び/またはバッファ・アンダーフローが生じないように、送信側で伝送パラメータを生成する際に用いられる受信バッファモデルであって、前記受信機が受信すべき規格のブランチに基づいて受信機クラスを設定し、前記受信機クラス毎に定義されてもよい。
 前記規格のブランチは、誤り訂正方式が異なってもよい。
 受信機におけるバッファ・オーバーフロー、及び/またはバッファ・アンダーフローが生じないように、送信側で伝送パラメータを生成する際に用いられる受信バッファモデルであって、前記受信機が受信すべき規格のバージョンに基づいて受信機クラスを設定し、前記受信機クラス毎に定義されてもよい。
 前記規格のバージョンは、SISO伝送、MISO伝送、MIMO伝送の内、採用する伝送方式が異なってもよい。
 受信すべき最大PLP数分のデインターリーブ部と、受信すべき最大PLP数分のDJB (De-Jitter Buffer)を含んで構成されてもよい。
 前記受信すべき最大PLP数は、受信すべきサービス・コンポーネント、及びL2情報の数により決定されてもよい。
 前記各PLPは、前記入力されるサービス・コンポーネントの種類、または前記入力がL2情報か否かに基づいて、SISO(Single-Input Single- Output)伝送、またはMISO(Multi-Input Single- Output)伝送、またはMIMO(Multi-Input Single- Output)伝送のいずれかが行われてもよい。
 このように、伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するステップと、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うステップを含んで構成され、前記L1シグナリング情報を生成するステップは、受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP毎の処理を行うステップは、前記受信機が受信すべきPLP数に基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行う送信方法が開示される。
 伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するステップと、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うステップを含んで構成され、前記L1シグナリング情報を生成するステップは、規格のブランチに基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP毎の処理を行うステップは、前記規格のブランチに基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行ってもよい。
 伝送パラメータを格納するL1(Layer-1)シグナリング情報を生成するステップと、独立に伝送パラメータを設定可能なPLP (Physical Layer Pipe)毎に、前記伝送パラメータに基づいた処理を行うステップを含んで構成され、前記L1シグナリング情報を生成するステップは、規格のバージョンに基づいた伝送パラメータを生成し、前記PLP毎の処理を行うステップは、前記規格のバージョンに基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行ってもよい。
 受信すべき最大PLP数分のデインターリーブを行うステップと、受信すべき最大PLP数分のDJB(De-Jitter Buffer)を行うステップを含んで構成される受信方法が開示される。
 受信すべき最大PLP数分のデインターリーブ部と、受信すべき最大PLP数分のDJB (De-Jitter Buffer)を含んで構成される集積回路が開示される。
 なお、本発明は、装置として実現できるだけでなく、その装置を構成する処理手段をステップとする方法として実現したり、それらステップをコンピュータに実行させるプログラムとして実現したり、そのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能なCD-ROMなどの記録媒体として実現したり、そのプログラムを示す情報、データ又は信号として実現したりすることもできる。そして、それらプログラム、情報、データ及び信号は、インターネット等の通信ネットワークを介して配信してもよい。
 本発明に係る送信装置、送信方法、受信バッファモデル、受信装置、受信方法、集積回路及びプログラムは、特に独立に伝送パラメータを設定可能なPLP構造の伝送方式に適用することができる。
 100、300、400、600、800、1100、2000 送信装置
 112、312、412、612、812、1112、2012 物理層処理部
 1211、1212、3211、3212、4211、4212 PLP割当部
 1311~1318、13110、13111、831、20311、20312 PLP処理部
 141、341、441、641、841、1141、2041 L1情報処理部
 171、2071 入力処理部
 174、2084 インターリーブ部
 181、381、481、681、881、1181、2081 L1情報生成部
 200、550、750、900、1200 受信バッファモデル (受信機クラス-2)
 211 復調部
 215 周波数デインターリーブ・L1情報デインターリーブ部
 221 データPLP(音声)用デインターリーブ部
 222 データPLP(映像)用デインターリーブ部
 223 共通PLP(L2情報)用デインターリーブ部
 232 デマッピング部
 231、281、531、581、931 多重部
 233、933、1033 FEC復号化部
 234、284、534、584、 分離部
 241 データPLP(音声)用DJB部
 242 データPLP(映像)用DJB部
 243 共通PLP(L2情報)用DJB部
 250、1250 受信バッファモデル (受信機クラス-1)
 4221、4222、20221、20222 映像符号化部
 425、2025 L2情報処理部
 500、700 受信バッファモデル (受信機クラス-3)
 524 データPLP(映像B)用デインターリーブ部
 525 データPLP(映像E)用デインターリーブ部
 544 データPLP(映像B)用DJB部
 545 データPLP(映像E)用DJB部
 6322、6325、6329 MISO-PLP処理部
 6331、6333、6336、63310 MIMO-PLP処理部
 651、2051 フレーム構成部
 675 MISO符号化部
 676 MIMO符号化部
 732 SISO/MISO/MIMOデマッピング部
 782 SISO/MISOデマッピング部
 872、2072、2082 FEC符号化部
 921 デインターリーブ部
 941 DJB部
 950 受信バッファモデル (受信機クラス-1a)
 1000 受信バッファモデル (受信機クラス-1b)
 1232 SISO/MIMOデマッピング部
 1300、1450、1550、1600、1750 受信装置(受信機クラス-2)
 1301、1351、1401、1451、1501、1551、1601、1651、1701、1751、1801、1851、1901、1951 受信機クラス情報管理部
 1350、1800、1950 受信装置(受信機クラス-1)
 1400、1500 受信装置(受信機クラス-3)
 1650、1850 受信装置(受信機クラス-1a)
 1700、1900 受信装置(受信機クラス-1b)
 1852 L1情報解析部
 2010、2011 TS生成部
 20211、20212 音声符号化部
 20231~20236 パケット化部
 2024 パケット化ストリーム多重化部
 2061 OFDM信号生成部
 2073、2083 マッピング部

Claims (12)

  1.  複数のPLP(Physical Layer Pipe)のうちのそれぞれの前記PLPの伝送パラメータを含むシグナリング情報を生成するシグナリング情報生成部と、
     それぞれの前記PLPの前記伝送パラメータに基づいた処理を行うPLP処理部と、
     生成された前記シグナリング情報と、それぞれの前記PLPのデータとが含まれるデータを送信する送信部とを備え、
     それぞれの前記PLPの前記データは、複数の状態の受信装置のうちの、そのPLPのフラグにより示されるそれぞれの前記受信装置により受信され、その他の前記受信装置によっては受信されず、
     生成される前記シグナリング情報は、それぞれの前記PLPの前記伝送パラメータとして、そのPLPの前記フラグを含む送信装置。
  2.  複数の状態の前記受信装置は、第1の受信装置と、第2の受信装置とを含み、
     前記第2の受信装置の前記状態は、前記第1の受信装置の前記状態である一方の状態、または、前記一方の状態とは別の他方の状態のうちの何れかであり、
     前記第2の受信装置は、前記第1の受信装置により受信される何れの前記PLPのデータも受信する請求項1記載の送信装置。
  3.  複数の前記PLPのデータは、音声を示す第1のPLPのデータと、映像を示す第2のPLPのデータとを含み、
     前記第1のPLPのデータの前記フラグは、第1の受信装置および第2の受信装置の両方を示し、
     前記第2のPLPのデータの前記フラグは、第2の前記受信装置のみを示し、
     前記第1の受信装置は、前記第1のPLPのデータのみを受信し、前記第2のPLPのデータを受信せず、前記音声のみを再生し、前記映像を再生せず、
     前記第2の受信装置は、前記第1のPLPのデータと、前記第2のPLPのデータとの両方を受信して、受信された2つの前記データにより示される前記音声および前記映像の両方を再生する請求項1記載の送信装置。
  4.  前記シグナリング情報生成部は、受信装置が受信すべき、前記PLPのデータの数だけの、前記PLPのデータが受信される際に適するインターリーブ容量を示すデータを生成し、
     前記PLP処理部は、生成された前記データにより示される前記インターリーブ容量に基づいたインターリーブ処理を行う請求項2記載の送信装置。
  5.  前記PLP処理部は、前記受信装置が受信すべき前記PLPのデータの数だけの前記PLPのデータが受信される際に適するDJB(De-Jitter Buffer)容量を示すデータを生成する請求項1記載の送信装置。
  6.  前記シグナリング情報生成部は、複数の規格のうちの1の規格に基づいた伝送パラメータを生成し、
     前記PLP処理部は、前記1の規格に基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行う請求項1記載の送信装置。
  7.  前記1の規格の誤り訂正方式は、前記複数の規格のうちの他の規格での誤り訂正方式とは異なる請求項6記載の送信装置。
  8.  前記シグナリング情報生成部は、規格のバージョンに基づいた伝送パラメータを生成し、
     前記PLP処理部は、前記バージョンに基づいた伝送パラメータに基づいた処理を行う請求項1記載の送信装置。
  9.  SISO伝送の伝送方式、MISO伝送の伝送方式、MIMO伝送の伝送方式の内で、前記バージョンで採用される1つ以上の伝送方式が含まれる、伝送方式の組み合わせは、前記バージョン以外の他のバージョンで採用される1つ以上の伝送方式が含まれる、伝送方式の組み合わせとは異なる請求項8記載の送信装置。
  10.  受信装置であって、
     送信された、それぞれのPLPのデータが含まれるデータに含まれるシグナリング情報を受信する受信部と、
     1つ以上の前記PLPのデータのそれぞれを、当該受信装置により受信されるPLPのデータとして選択する選択部とを備え、
     受信される前記シグナリング情報は、複数の前記PLPのデータのうちのそれぞれのフラグを含み、
     それぞれの前記フラグは、複数の状態の受信装置のうちから、そのフラグの前記PLPのデータを受信する1つ以上の前記受信装置を特定し、
     前記選択部は、当該選択部を備える前記受信装置により受信される前記PLPのデータとして、当該受信装置の状態の受信装置を特定するそれぞれの前記フラグの前記PLPのデータを選択する受信装置。
  11.  複数のPLP(Physical Layer Pipe)のうちのそれぞれの前記PLPの伝送パラメータを含むシグナリング情報を生成するシグナリング情報生成ステップと、
     それぞれの前記PLPの前記伝送パラメータに基づいた処理を行うPLP処理ステップと、
     生成された前記シグナリング情報と、それぞれの前記PLPのデータとが含まれるデータを送信する送信ステップとを含み、
     それぞれの前記PLPの前記データは、複数の状態の受信装置のうちの、そのPLPのフラグにより示されるそれぞれの前記受信装置により受信され、その他の前記受信装置によっては受信されず、
     生成される前記シグナリング情報は、それぞれの前記PLPの前記伝送パラメータとして、そのPLPの前記フラグを含む送信方法。
  12.  受信方法であって、
     送信された、それぞれのPLPのデータが含まれるデータに含まれるシグナリング情報を受信する受信ステップと、
     1つ以上の前記PLPのデータのそれぞれを、当該受信方法を実行する受信装置により受信されるPLPのデータとして選択する選択ステップとを含み、
     受信される前記シグナリング情報は、複数の前記PLPのデータのうちのそれぞれのフラグを含み、
     それぞれの前記フラグは、複数の状態の受信装置のうちから、そのフラグの前記PLPのデータを受信する1つ以上の前記受信装置を特定し、
     前記選択ステップでは、当該受信方法を実行する前記受信装置により受信される前記PLPのデータとして、当該受信装置の状態の受信装置を特定するそれぞれの前記フラグの前記PLPのデータを選択する受信方法。
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