WO2012117917A1 - 送信装置、情報処理方法、プログラム、および送信システム - Google Patents

送信装置、情報処理方法、プログラム、および送信システム Download PDF

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WO2012117917A1
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transmission
data
information
control information
transmission device
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PCT/JP2012/054308
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高橋 宏雄
ロックラン ブルース マイケル
横川 峰志
直樹 吉持
隆宏 岡田
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ソニー株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/38Transmitter circuitry for the transmission of television signals according to analogue transmission standards
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/65Arrangements characterised by transmission systems for broadcast
    • H04H20/76Wired systems
    • H04H20/77Wired systems using carrier waves
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/238Interfacing the downstream path of the transmission network, e.g. adapting the transmission rate of a video stream to network bandwidth; Processing of multiplex streams
    • H04N21/2383Channel coding or modulation of digital bit-stream, e.g. QPSK modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client 
    • H04N21/61Network physical structure; Signal processing
    • H04N21/6106Network physical structure; Signal processing specially adapted to the downstream path of the transmission network
    • H04N21/6118Network physical structure; Signal processing specially adapted to the downstream path of the transmission network involving cable transmission, e.g. using a cable modem

Definitions

  • the present technology relates to a transmission device, an information processing method, a program, and a transmission system, and particularly to a transmission device, an information processing method, a program, and a transmission system that can easily transmit a broadband signal.
  • channels Physical channels
  • independent signals are transmitted for each channel. It is like that.
  • the frequency interval is 8 MHz
  • a guard band having a predetermined bandwidth is set between the channels from the viewpoint of interchannel interference and the like.
  • the bandwidth of one channel is limited to the channel interval or less.
  • the bandwidth of a signal output from a transmitter that generates a transmission signal for one channel for transmitting program data or the like is equal to or less than the channel interval.
  • the channel interval is 6 MHz, so the bandwidth required for the transmitter (the frequency bandwidth of the signal that can be output required by the transmitter) is 6 MHz at maximum. It will be about.
  • DVB-C2 As a standard for the second generation cable digital broadcasting in Europe. In order to be able to receive Data Slice including Broadband Notch in Receiver Tuning Window, DVB-C2 requires the transmitter to support transmission signals with a bandwidth of 8 MHz or more.
  • the present technology has been made in view of such a situation, and makes it possible to easily transmit a broadband signal.
  • a transmission device includes a first acquisition unit that acquires first transmission control information, and second transmission control information that is the same information as information input to another transmission device. 2, the data to be transmitted is processed according to the parameters included in the first transmission control information, and the processed data to be transmitted and the second transmission control information are processed. And a generation unit for generating data.
  • the data generated by the generation unit is supplied to a signal processing device connected to the transmission device.
  • the signal processing device may integrate the data generated by the generation unit and data generated in the other transmission device having the same configuration as the transmission device, and output the integrated data. it can.
  • the parameter included in the second transmission control information can be a parameter related to the data after the integration.
  • the first transmission control information and the second transmission control information are DVB-C2 L1 information, and the generation unit includes a Data Symbol representing the transmission target data and the second transmission control information. It is possible to generate a C2 Frame composed of a Preamble Symbol to represent.
  • a selection unit that selects whether or not to insert an Edge-Pilot, and an insertion unit that controls the insertion of the Edge-Pilot into the C2 Frame generated by the generation unit according to the selection by the selection unit may be further provided.
  • Edge Pilot can be prevented from being inserted at the edge adjacent to other C2 Frames.
  • the first acquisition unit is configured to acquire the first transmission control information from a control device that generates the first transmission control information based on the second transmission control information, and to cause the second acquisition unit to acquire the first transmission control information. Can acquire the second transmission control information from the control device.
  • the transmission device and the other transmission device can perform processing according to a common clock signal.
  • the transmission device and the other transmission device can generate and output the data according to a common synchronization signal.
  • a transmission system includes a transmission device, another transmission device, and the signal processing device connected to the transmission device and the other transmission device, and the transmission device includes a first transmission.
  • a first acquisition unit that acquires other first transmission control information that is different from the first transmission control information acquired by the transmission device; The same information as that input to the transmitter
  • the second acquisition unit for acquiring the second transmission control information and the processing of the second transmission target data according to the parameters included in the other first transmission control information
  • a generation unit configured to generate second data including second transmission target data and the second transmission control information, wherein the signal processing device generates the first data generated by the transmission device.
  • an integration unit that integrates the second data generated by the other transmission device and outputs the integrated data.
  • first transmission control information is acquired
  • second transmission control information that is the same information as information input to another transmission apparatus is acquired
  • processing of data to be transmitted is performed by the first transmission control information.
  • parameters included in the transmission control information are included in the transmission control information.
  • data composed of the processed data to be transmitted and the second transmission control information is generated.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a configuration example of a transmission device in FIG. 19. It is a block diagram which shows the structural example of a computer.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of DVB-C2 signals.
  • the horizontal axis in FIG. 2 represents the frequency.
  • One signal of DVB-C2 is called C2 System and consists of Preamble Symbol and Data Symbol.
  • one C2 System is a signal having a maximum bandwidth of about 3.5 GHz.
  • Preamble Symbol is a symbol used for transmission of L1 information (L1 signalling part 2 data) that is transmission control information. Details of the L1 information will be described later.
  • L1 information L1 signalling part 2 data
  • the same information is repeatedly transmitted in a 3408 carrier cycle (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) 3408 subcarrier cycle) using Preamble Symbol.
  • 3408 carriers correspond to a frequency band of 7.61 MHz.
  • Data Symbol is a symbol used for transmission of TS (Transport Stream) such as program data.
  • Data Symbol is divided into blocks called Data Slice.
  • Data Slice For example, data ⁇ ⁇ ⁇ Slice ⁇ ⁇ 1 (DS1) and Data Slice 2 (DS2) transmit different program data.
  • C2 System can include Notch.
  • Notch is a frequency band used for FM broadcasts, police radio broadcasts, military radio broadcasts, etc., and is not used for C2 System transmission.
  • the Notch section of the transmission signal output from the transmitter is a no-signal section.
  • Notch includes Narrowband Notch whose bandwidth is less than 48 carriers and Broadband Notch that exceeds 47 carriers (not including 47 carriers). Parameters related to each Notch, such as the number of Notch and bandwidth, are also included in the L1 information.
  • the receiver sets a Receiver Tuning Window with a bandwidth of 7.61 MHz as shown in Fig. 3, receives a signal within that range, decodes the L1 information, and then decodes the program data based on the decoded L1 information To do.
  • FIG. 4 is a diagram showing a concept of transmission data processing performed in the transmitter.
  • Encoding of transmission data such as program data is performed in units of PLP (Physical Layer Layer).
  • PLP Physical Layer Layer
  • BCH encoding, LDPC encoding, and mapping to symbols on the IQ plane are performed in that order. All three PLP symbols obtained by each processing are subjected to time interleaving and subsequently frequency interleaving to generate one Data Slice.
  • the transmitter performs data encoding processing in units of PLP and performs interleaving in units of DataliceSlice.
  • Data Symbol is composed of a plurality of Data Slices generated in this way, and transmitted with Preamble Symbol.
  • Preamble Symbol is generated by performing an encoding process on the L1 information.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of C2 Frame.
  • C2 Frame is composed of at least one Preamble Symbol and a plurality of Data Symbols.
  • the horizontal axis in FIG. 5 represents frequency, and the vertical axis represents time (symbol).
  • the Preamble bol Symbol is repeatedly transmitted with a period of 3408 carriers between 1 and 8 symbols when viewed in the time direction.
  • the Preamble / Symbol block indicated by the same numeral represents the Preamble / Symbol used for transmission of the same L1 information.
  • Data Symbol is transmitted for 448 symbols following Preamble ⁇ ⁇ Symbol.
  • data “Slice” 0 to 3 is transmitted using 448 Data “Symbols”.
  • FIG. 6 is a diagram showing a carrier arrangement of C2 Frame.
  • a white circle represents a Preamble Symbol or Data Symbol symbol, and a circle with a color or a pattern represents a Pilot signal.
  • Preamble Pilot is inserted into the Preamble Symbol with a period of 6 carriers.
  • Scattered Pilot is periodically inserted into Data Symbol, and Continuous Pilot is regularly inserted.
  • Edge Pilot is inserted at both ends of Data Symbol.
  • Edge Pilot is inserted at the left end of Data Symbol of Data Slice 0 and the right end of Data Symbol of Data Slice 5.
  • Edge Pilot is also inserted at the left end of Data Symbol of Data Slice 6, right end of Data Symbol of Data Slice 7, and both ends of Data Symbol of Data Slice 8. That is, when viewed in the entire C2 System, the Edge Pilot is inserted at both ends of the C2 System (the position of the symbol having the lowest frequency and the position of the highest symbol) and the position between the Notch.
  • the state of the edge parameter pilot is as shown in FIG. It will be in the state inserted at both ends.
  • Edge Pilot is inserted at both ends of C2 ⁇ System and at both ends adjacent to Notch as shown in FIG. 7B.
  • FIG. 8 is a diagram showing parameters included in the L1 information. The main parameters will be described.
  • START_FREQUENCY on the 3rd line represents the frequency that is the starting position of C2 System.
  • the starting position is represented by an absolute frequency starting from 0Hz.
  • C2_BANDWIDTH in the fourth row represents the bandwidth of C2 System.
  • GUARD_INTERVAL on the 5th line indicates the size of the guard interval included in each symbol.
  • C2_FRAME_LENGTH on the sixth line represents the number of Data Symbols included in C2 Frame. In the case of the example in FIG. 6, a value representing 448 is set in C2_FRAME_LENGTH.
  • NUM_DSLICE on the 8th line indicates the number of Data Slices included in C2 Frame.
  • NUM_NOTCH in the ninth line represents the number of Notch included in C2 Frame.
  • Each parameter from the 10th line to the 45th line is described for each Data Slice.
  • DSLICE_ID on the 11th line indicates the ID of Data Slice in C2 System.
  • DSLICE_TUNE_POS on the 12th line represents a position (center frequency) that is a tuning point for receiving Data Slice with reference to the frequency represented by START_FREQUENCY.
  • DSLICE_TI_DEPTH on the 15th line represents the time interleave depth.
  • DSLICE_LEFT_NOTCH on line 21 indicates whether or not Notch is on the left side of Data Slice.
  • DSLICE_NUM_PLP on the 22nd line represents the number of PLPs included in Data Slice. Each parameter from the 23rd line to the 43rd line is described for each PLP.
  • NOTCH_START on line 47 represents the position of Notch with reference to the frequency represented by START_FREQUENCY.
  • NOTCH_WIDTH on the 48th line represents the bandwidth of Notch.
  • DVB-C2 Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel channel coding and modulation for fora second generation generation digital transmission system for caable systems (DVB-C2)" (DVB Document A138).
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a configuration example of a transmission system according to an embodiment of the present technology.
  • the transmission system in FIG. 9 includes transmission devices 1A to 1C and a signal processing device 2.
  • the transmission apparatuses 1A to 1C are apparatuses that generate and output C2 Frame signals having a predetermined bandwidth such as 8 MHz, and have the same configuration.
  • Each of the transmission devices 1A to 1C is input with data to be transmitted such as program data and L1 information used for generating a C2 Frame signal.
  • the transmitting apparatus 1A receives L1 information for signal generation used for generating a C2 Frame signal for transmitting data assigned to the transmitting apparatus 1A. Further, L1 information for signal generation used for generating a C2 Frame signal for transmitting data assigned to the transmission apparatus 1B is input to the transmission apparatus 1B. The transmission apparatus 1C receives L1 information for signal generation used to generate a C2 Frame signal for transmitting data assigned to the transmission apparatus 1C.
  • the L1 information for signal generation input to the transmission devices 1A to 1C has different parameter values depending on the data transmitted by each device and the frequency band used by each device for data transmission. Information.
  • the transmission devices 1A to 1C are input with transmission target L1 information together with data to be transmitted using a C2 Frame signal.
  • the L1 information for transmission input to the transmission apparatus 1A, the L1 information for transmission input to the transmission apparatus 1B, and the L1 information for transmission input to the transmission apparatus 1C are the same information.
  • the transmission device 1A performs processing on the data input as the transmission target based on the L1 information for signal generation, and generates Data Symbol representing the transmission target data. Further, the transmission apparatus 1A generates a preamble symbol representing the input transmission L1 information. The transmission device 1A generates a C2 Frame by combining the generated Data Symbol representing the transmission target data and the Preamble Symbol representing the transmission L1 information, and outputs the C2 Frame signal to the signal processing device 2.
  • the transmission device 1B performs processing on the data input as the transmission target based on the L1 information for signal generation, and generates Data Symbol representing the transmission target data. Further, the transmission apparatus 1B generates a Preamble Symbol representing the input transmission L1 information. The transmission device 1B generates a C2 Frame by combining the generated Data Symbol representing the transmission target data and the Preamble Symbol representing the transmission L1 information, and outputs a C2 Frame signal to the signal processing device 2.
  • the transmitting apparatus 1C performs processing on the data input as the transmission target based on the L1 information for signal generation, and generates Data Symbol representing the transmission target data. In addition, the transmission device 1C generates a Preamble Symbol representing the input transmission L1 information. The transmission device 1C generates a C2 Frame by combining the generated Data Symbol representing the transmission target data and the Preamble Symbol representing the transmission L1 information, and outputs a C2 Frame signal to the signal processing device 2.
  • the signal processing device 2 integrates the C2 Frame signals supplied from the transmission devices 1A to 1C into a single C2 System signal by arranging them based on the frequency, and outputs the signals.
  • the signal output from the signal processing device 2 is transmitted to a receiving device via a cable line.
  • FIG. 10 is a diagram showing the concept of signal integration.
  • the signal S1 in the frequency f0 to f1 band shown on the left side of FIG. 10 is a C2 Frame signal generated by the transmitting apparatus 1A.
  • the signal S1 is composed of Data Symbols of Data Slice 1 to 4 and PreamblebolSymbol (L1 block) representing L1 information for transmission.
  • L1 block PreamblebolSymbol
  • the bandwidth of the frequencies f0 to f1 is 7.61 MHz.
  • Such a narrow-band signal is also generated in the transmission apparatus 1B and the transmission apparatus 1C and integrated by the signal processing apparatus 2 as indicated by the tip of the white arrow.
  • the signal S2 in the frequency f2 to f3 band is a C2 Frame signal generated by the transmission apparatus 1B.
  • the signal S2 is composed of Data Symbol of Data Slice 11 to 14 and Preamble Symbol representing L1 information for transmission.
  • the bandwidth of frequencies f2 to f3 is also 7.61 MHz.
  • the signal S3 in the frequency f4 to f6 band is a C2 Frame signal generated by the transmission device 1C.
  • the band of frequencies f4 to f5 includes Notch.
  • the signal S3 is composed of Data Symbol of Data Slice 21 and Preamble Symbol representing L1 information for transmission.
  • the bandwidth of frequencies f4 to f6 is also 7.61 MHz.
  • the signal processing device 2 generates one broadband C2 System signal by arranging the signals S1 to S3 with reference to the frequency.
  • the integrated C2 System signal generated by the signal processing device 2 is a signal having a bandwidth of 7.61 MHz or more that can be output independently by one transmission device.
  • Notch # 1 is formed in a band between the frequency f1 that is the frequency at the end of the signal S1 and the frequency f2 that is the frequency at the tip of the signal S2. Further, Notch # 2 is formed in a band between the frequency f3, which is the terminal frequency of the signal S2, and the frequency f5, which is the frequency at the tip of Data Slice 21 of the signal S3.
  • the transmission L1 information included in common to each of the signals S1 to S3 includes parameters related to Data Slice of Data Slice 1 to 4,11 to 14,21 and parameters related to Notch # 1 and # 2. It is. That is, the parameters relating to the entire C2 System after integration are respectively input to the transmission apparatuses 1A to 1C as transmission L1 information.
  • the cost can be reduced as compared with the case where a single transmission device capable of generating a broadband signal is prepared. As described above, when one transmission device capable of generating a wideband signal is prepared, the cost increases due to the fact that the circuit scale becomes large and complicated. However, this can be prevented. it can.
  • the receiving-side apparatus decodes the L1 information included in a predetermined section, thereby It becomes possible to acquire predetermined data included in the signal.
  • signal processing such as IFFT (Inverse Fourier Transform) is performed in the transmission apparatuses 1A to 1C.
  • IFFT Inverse Fourier Transform
  • Broadband Notch is included in the band, and when the width is large, signal processing is performed including a no-signal section, which increases waste. This can also be prevented.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration example of the transmission device 1A.
  • the signal processing unit 11 illustrated in FIG. 11 is also provided in the transmission device 1B and the transmission device 1C.
  • PLP data constituting each Data Slice that is data to be transmitted is input to the Data Slice generators 21-1 to 21-n.
  • PLP data constituting Data Slice 1 is input to the Data Slice generation unit 21-1
  • PLP data constituting Data Slice n is input to the Data Slice generation unit 21-n.
  • the value of n is controlled by NUM_DSLICE (line 8 in FIG. 8) included in the L1 information for signal generation.
  • the L1 information for signal generation input to the input terminal 31A and the L1 information for transmission input to the input terminal 31B are input to the L1 information selection unit 32.
  • a computer is connected to the input terminal 31A and the input terminal 31B via a cable.
  • the L1 information for signal generation and the L1 information for transmission input by the administrator of the transmission system in FIG. 9 operating the computer are supplied from the computer to the input terminal 31A and the input terminal 31B of the signal processing unit 11.
  • the L1 information for signal generation is simply referred to as L1 information for signal generation
  • the L1 information for transmission is simply referred to as L1 information for transmission.
  • a switch that is operated when switching on / off of a wideband transmission mode which is a mode for generating a wideband signal by combining outputs of a plurality of transmission devices, is provided at a predetermined position of the casing of the transmission device 1A.
  • a signal indicating ON / OFF of the broadband transmission mode is supplied to the L1 information selection unit 32, the left end EP addition selection unit 39, and the right end EP addition selection unit 40.
  • the Data Slice generation unit 21-1 performs processing according to the parameters included in the signal generation L1 information supplied from the L1 information selection unit 32, and generates Data Slice 1.
  • the Data Slice generation unit 21-1 outputs the data of Data Slice 1 to the interleaving unit 22-1.
  • the Data Slice generation unit 21-1 includes input units 51-1 to 51-m, error correction coding units 52-1 to 52-m, mapping units 53-1 to 53-m, and Data Slice builder unit 54. Is done. For example, the value of m is controlled by DSLICE_NUM_PLP (line 22 in FIG. 8) for Data Slice 1 included in the signal generation L1 information.
  • the input unit 51-1, the error correction encoding unit 52-1, and the mapping unit 53-1, will be described. The same processing is performed in the input unit 51-m, error correction encoding unit 52-m, and mapping unit 53-m. Is done.
  • the input unit 51-1 acquires the data of one PLP among the transmission target data assigned to the transmission apparatus 1A such as program data, and outputs it to the error correction encoding unit 52-1.
  • the error correction encoding unit 52-1 performs error correction encoding of data as described with reference to FIG.
  • Error correction encoding section 52-1 performs processing such as bit interleaving on the encoded data obtained by performing BCH encoding and LDPC encoding, and outputs the result to mapping section 53-1.
  • the mapping unit 53-1 maps the encoded data supplied from the error correction encoding unit 52-1 as a symbol on the IQ plane and outputs it to the Data Slice builder unit 54.
  • the Data Slice Builder 54 arranges the data of each symbol supplied from the mapping unit 53-1, as described with reference to FIG. 6, and generates Data Slice 1. For example, the frequency of Data Slice 1 is specified based on the parameters included in the signal generation L1 information selected by the L1 information selection unit 32, and Data Slice 1 is generated.
  • the Data Slice builder unit 54 outputs the data of Data Slice 1 to the interleaving unit 22-1.
  • the interleaving unit 22-1 performs time interleaving and frequency interleaving on the Data Symbol of Data Slice 1 supplied from the Data Slice generation unit 21-1. For example, when performing time interleaving, the interleaving unit 22-1 performs Depth represented by DSLICE_TI_DEPTH (15th line in FIG. 8) of Data Slice 1 included in the signal generation L1 information selected by the L1 information selection unit 32.
  • DSLICE_TI_DEPTH 15th line in FIG. 8
  • interleaving unit 22-1 when inserting Edge Pilot into Data Slice 1, interleaving unit 22-1 avoids Edge Pilot and performs interleaving for Data Symbol.
  • information indicating whether or not to insert Edge Pilot at the left end of Data Symbol output from the transmitting apparatus 1A is supplied.
  • the right end EP addition selection unit 40 is supplied with information indicating whether or not to insert Edge Pilot at the right end of Data Symbol output from the transmitting apparatus 1A.
  • the interleaving unit 22-1 outputs the data “Slice” 1 data obtained by performing the time interleaving and the frequency interleaving to the Frame builder unit 38.
  • Data Slice generation unit 21-n includes input units 51-1 through 51-m ′, error correction coding units 52-1 through 52-m ′, mapping units 53-1 through 53-m ′, and Data Slice builder unit. 54.
  • the value of m ′ is controlled by DSLICE_NUM_PLP for Data Slice n included in the signal generation L1 information.
  • the Data Slice generation unit 21-n generates Data Slice n by performing encoding processing, mapping processing, and the like on the input data, and the interleaving unit 22-n. Output to.
  • the interleaving unit 22-n performs time interleaving and frequency interleaving on the Data Symbol of Data Slice n supplied from the Data Slice generating unit 21-n.
  • the interleaving unit 22-n performs processing according to Depth represented by DSLICE_TI_DEPTH of Data ⁇ Slice n included in the signal generation L1 information selected by the L1 information selection unit 32. Further, when inserting Edge Pilot at the right end of Data Slice n, the interleaving unit 22-n avoids Edge Pilot and performs interleaving for Data Symbol.
  • the interleaving unit 22-n outputs data Slice n data obtained by performing time interleaving and frequency interleaving to the Frame builder unit 38.
  • the L1 information selection unit 32 acquires the signal generation L1 information input to the input terminal 31A, the Data Slice generation units 21-1 to 21-n, and the interleaving units 22-1 to 22-1 Output to 22-n.
  • the signal generation L1 information output from the L1 information selection unit 32 is used to generate each Data Slice as described above.
  • the L1 information selection unit 32 acquires the transmission L1 information input to the input terminal 31B and outputs it to the error correction encoding unit 33.
  • the L1 information selection unit 32 functions as an acquisition unit that acquires signal generation L1 information and an acquisition unit that acquires transmission L1 information.
  • the L1 information selection unit 32 When the wideband transmission mode is off, the L1 information selection unit 32 outputs the signal generation L1 information to the Data Slice generation units 21-1 to 21-n and the interleaving units 22-1 to 22-n and causes an error. It outputs also to the correction
  • the error correction encoding unit 33 encodes the transmission L1 information supplied from the L1 information selection unit 32.
  • the error correction encoding unit 33 performs processing such as bit interleaving on the encoded data obtained by performing the BCH encoding and the LDPC encoding, and outputs the processed data to the mapping unit 34.
  • the mapping unit 34 maps the encoded data of the transmission L1 information supplied from the error correction encoding unit 33 as a symbol on the IQ plane, and outputs it to the time interleaving unit 35.
  • the time interleaving unit 35 performs time interleaving on the symbol representing the transmission L1 information supplied from the mapping unit 34 and outputs the symbol to the L1 block builder unit 36.
  • the L1 block builder unit 36 arranges each symbol representing the transmission L1 information supplied from the time interleaving unit 35 as described with reference to FIG. 6, and generates an L1 block composed of a preamble symbol.
  • the L1 block builder unit 36 outputs the data of L1 block to the frequency interleave unit 37.
  • the frequency interleaving unit 37 performs frequency interleaving on the preamble symbol constituting the L1 block supplied from the L1 block builder unit 36, and outputs the result to the frame builder unit 38.
  • the Frame builder unit 38 generates Data Symbol based on Data Slice 1 data supplied from the interleaving unit 22-1 and Data Slice n data supplied from the interleaving unit 22-n. Also, the Frame builder unit 38 adds the Preamble symbol representing the transmission L1 information supplied from the frequency interleave unit 37 to the Data symbol of Data Slices 1 to n to generate a C2 frame. The frame builder unit 38 outputs the generated C2 frame data to the IFFT / GI / pilot insertion unit 41.
  • the left end EP addition selection unit 39 selects whether or not to insert an Edge Pilot at the left end of the Data Symbol that is output by the transmitting apparatus 1A, and outputs information indicating whether or not to insert.
  • the information output by the left end EP addition selection unit 39 is switched in accordance with, for example, the operation of the administrator with respect to the switch provided in the transmission apparatus 1A.
  • the right end EP addition selection unit 40 selects whether or not to insert an Edge Pilot at the right end of the Data Symbol that is output by the transmitting apparatus 1A, and outputs information indicating whether or not to insert.
  • the information output by the right end EP addition selection unit 40 is also switched according to the operation of the administrator with respect to the switch provided in the transmission device 1A, for example.
  • Information output from the left end EP addition selection unit 39 and the right end EP addition selection unit 40 is supplied to the interleaving units 22-1 to 22-n and the IFFT / GI / pilot insertion unit 41.
  • the IFFT / GI / pilot insertion unit 41 performs IFFT on the C2 frame supplied from the Frame builder unit 38 and inserts a guard interval (GI).
  • GI guard interval
  • the IFFT / GI / pilot insertion unit 41 inserts a pilot signal into the C2 frame supplied from the frame builder unit 38. That is, IFFT ⁇ GI / pilot insertion section 41 inserts Preamble Pilot in Preamble Symbol with a 6-carrier cycle and inserts Scattered Pilot and Continuous Pilot in Data Symbol as described with reference to FIG.
  • the IFFT / GI / pilot insertion unit 41 refers to the information supplied from the left end EP addition selection unit 39 and the right end EP addition selection unit 40, and inserts the Edge Pilot at the end of the Data Symbol composing the C2 Frame. .
  • the IFFT • GI / pilot insertion unit 41 determines that the left end of the Data Symbol (Data Slice Insert Edge Pilot at the left end of 1). On the other hand, if it is indicated that the Edge Pilot is not inserted at the left end of the Data Symbol, the IFFT • GI / pilot insertion unit 41 does not insert the Edge Pilot at the left end of the Data Symbol.
  • the IFFT • GI / pilot insertion unit 41 is connected to the right end of the Data Symbol (Data Slice Insert Edge Pilot at the right end of n).
  • the IFFT • GI / pilot insertion unit 41 does not insert the Edge Pilot at the right end of the Data Symbol.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the integration of the C2 frame generated by the transmission device 1A and the C2 frame generated by the transmission device 1B.
  • Edge Pilot is inserted at the position of Data Symbol of carrier number A0 and the position of DatabolSymbol of carrier number A3408, which are both ends of C2 Frame generated by transmitting apparatus 1A. Also, Edge Pilot is inserted at the position of Data Symbol of carrier number B0 and Data Symbol of carrier number B3408, respectively, at both ends of C2 Frame generated by transmitting apparatus 1B.
  • the position where the Edge Pilot can be inserted other than the end of the band is only at both ends of Notch. That is, in this case, between the output of the transmission device 1A and the output of the transmission device 1B, it is necessary to treat it as Notch, as indicated by the dashed circle, and the output of the transmission device 1A and the output of the transmission device 1B are continuous in frequency. Can not be placed.
  • Edge Pilot is not inserted at the position of Data Symbol of carrier number A3408, which is the right end of C2 ⁇ Frame generated by transmitting apparatus 1A (there is no data of carrier number A3408).
  • This means that information indicating that Edge Pilot is inserted at the left end is output from the left end EP addition selection unit 39 of the transmission apparatus 1A to the IFFT • GI / pilot insertion unit 41, and the IFFT / GI / pilot insertion unit 41 outputs IFFT from the right end EP addition selection unit 40.
  • This is realized by outputting, to the GI / pilot insertion unit 41, information indicating that the Edge Pilot is not inserted at the right end.
  • a normal data carrier is inserted in place of Edge Pilot at the position of Data Symbol of carrier number B0 which is the left end of C2 Frame generated by transmitting apparatus 1B.
  • IFFT ⁇ GI / pilot insertion unit 41 when C2 Frame generated by Frame Builder 38 is adjacent to C2 Frame generated by another transmitting device on the frequency axis, out of both ends of C2 Frame The insertion of Edge Pilot is controlled so as not to be inserted at the end adjacent to the C2 Frame generated by the other transmission device.
  • the IFFT / GI / pilot insertion unit 41 outputs the C2 Frame data subjected to IFFT processing and the like to the multiplication unit 42 as a baseband signal.
  • the C2CFrame generated by the transmission device 1A, the C2 Frame generated by the transmission device 1B, and the C2 Frame generated by the transmission device 1C are arranged in that order on the frequency axis to generate the C2 System.
  • the C2 Frame generated by the transmission device 1B is sandwiched between both C2 Frames generated by the transmission device 1A and the transmission device 1C.
  • the Edge Pilot is inserted only at the left end of the C2 Frame generated by the transmitting device 1A and the right end of the C2 Frame generated by the transmitting device 1C at both ends of the C2 System. Is not inserted.
  • information indicating that Edge Pilot is inserted at the left end is output from the left end EP addition selection unit 39, and information indicating that Edge Pilot is not inserted at the right end is output from the right end EP addition selection unit 40. It will be.
  • information indicating that Edge Pilot is not inserted at the left end is output from the left end EP addition selection unit 39, and information indicating that Edge Pilot is not inserted at the right end is output from the right end EP addition selection unit 40.
  • information indicating that Edge Pilot is not inserted at the left end is output from the left end EP addition selection unit 39, and information indicating that Edge Pilot is inserted at the right end is output from the right end EP addition selection unit 40. Will be.
  • the 11 performs frequency conversion by multiplying the baseband signal supplied from the IFFT / GI / pilot insertion unit 41 and the signal of a predetermined frequency supplied from the Local Oscillator 43.
  • the multiplier 42 outputs the frequency-converted signal to a DAC (Digital / Analog / Converter) 44.
  • the DAC 44 performs D / A conversion of the signal supplied from the multiplier 42 and outputs an IF signal obtained by the D / A conversion from the output terminal 45.
  • the IF signal output from the output terminal 45 is supplied to the signal processing device 2 together with the IF signal output from the output terminal 45 of the transmission device 1B and the transmission device 1C.
  • step S1 the L1 information selection unit 32 acquires the signal generation L1 information input to the input terminal 31A and the transmission L1 information input to the input terminal 31B.
  • the L1 information selection unit 32 outputs the signal generation L1 information to the Data Slice generation units 21-1 to 21-n and the interleave units 22-1 to 22-n, and the transmission L1 information to the error correction encoding unit 33. Output.
  • step S2 the Data Slice generation units 21-1 to 21-n perform error correction coding processing, mapping processing, and the like on the transmission target data according to the parameters included in the signal generation L1 information, Generate.
  • step S3 the interleaving units 22-1 to 22-n perform interleaving (time interleaving and frequency interleaving) on the Data Slice data supplied from the Data Slice generating units 21-1 to 21-n, respectively.
  • the interleaving units 22-1 to 22-n output Data Slice data obtained by interleaving to the Frame builder unit 38.
  • step S4 the error correction encoding unit 33 performs error correction encoding processing of the transmission L1 information.
  • the mapping unit 34 performs mapping processing of encoded data of transmission L1 information, and the time interleaving unit 35 performs time interleaving.
  • the L1 block builder unit 36 generates an L1 block composed of Preamble / Symbol, and the frequency interleaving unit 37 performs frequency interleaving of the Preamble / Symbol.
  • step S5 the Frame builder unit 38 adds the Preamble Symbol representing the transmission L1 information to the Data Symbol of Data Slice ⁇ 1 to n to generate a C2 Frame.
  • step S6 the IFFT / GI / pilot insertion unit 41 performs IFFT on the C2 frame and inserts a guard interval and a pilot signal.
  • the insertion of the Edge-Pilot is appropriately controlled so as not to be inserted into at least one end of both ends of the C2-frame as described above.
  • step S7 the multiplication unit 42 performs frequency conversion of the C2 Frame signal generated by the IFFT / GI / pilot insertion unit 41.
  • step S8 the DAC 44 performs D / A conversion of the C2 Frame signal after frequency conversion.
  • the DAC 44 outputs the IF signal obtained by the D / A conversion, and ends the processing.
  • step S21 the signal processing device 2 acquires the C2 Frame signal output from the transmission devices 1A to 1C.
  • step S22 the signal processing apparatus 2 integrates each C2 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Frame signal into one C2 System signal by arranging the signals based on the frequency.
  • the integrated C2 System signal is output from the signal processing device 2 and transmitted to the receiving device.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the C2 System after integration. Here, the case where the outputs of the transmission device 1A and the transmission device 1B are integrated will be described.
  • the bandwidth of the C2 Frame signal output from the transmitter 1A and the transmitter 1B is 7.61 MHz.
  • the bandwidth of C2 System after integration will be 15.22MHz.
  • the start position of the C2 Frame signal generated by the transmitting apparatus 1A is 486.2 MHz, and the start position of the signal including the C2 Frame generated by the transmitting apparatus 1B is 493.8 MHz.
  • the signal generated by the transmission apparatus 1B includes Notch (Broadband Notch) having a start position of 493.8 MHz and a bandwidth of 3.805 MHz. It is assumed that each C2 Frame generated by the transmission device 1A and the transmission device 1B is composed of one Data Slice.
  • L1 information for signal generation input to the transmission device 1A L1 information for signal generation input to the transmission device 1B, and transmissions input to the transmission device 1A and the transmission device 1B
  • the trust L1 information is shown in FIG.
  • C2_BANDWIDTH is 142d in the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1A and the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1B, and thus the transmission L1 information Will be 284d.
  • NUM_DSLICE is 1 for the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1A and the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1B, and is 2 for the transmission L1 information.
  • the fact that NUM_DSLICE is 1 indicates that the number of Data ⁇ ⁇ Slices included in the C2 Frame signal output from the transmitting device 1A and the transmitting device 1B is one.
  • NUM_DSLICE being 2 indicates that the number of Data Slices included in the integrated C2 System is two.
  • NUM_NOTCH is 0 in the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1A, and is 1 in the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1B. NUM_NOTCH is also 1 in the transmission L1 information. The fact that NUM_NOTCH is 0 indicates that Notch is not included in the C2 Frame signal output from the transmitting apparatus 1A. In addition, NUM_NOTCH being 1 represents that the number of Notch included in the signal output from the transmission apparatus 1B and the integrated C2 System is one.
  • DSLICE_ID is 0 in the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1A and the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1B, and is 0, 1 in the transmission L1 information. It becomes.
  • the parameters shown in the upper and lower sections are that the upper parameter relates to the output of the transmitting device 1A and the lower parameter relates to the output of the transmitting device 1B. Represents.
  • DSLICE_ID is 0 or 1 indicates that in the integrated C2 System, the Data Slice included in the C2 Frame signal output from the transmission device 1A is identified by ID_0 and the C2 Frame signal output from the transmission device 1B. Represents that DataliceSlice included in is identified by ID_1. Since DSLICE_ID needs to be unique within one C2_system, ID reassignment is performed in the transmission L1 information.
  • DSLICE_TUNE_POS is 71d in the signal generation L1 information input to the transmission device 1A and 213d in the signal generation L1 information input to the transmission device 1B.
  • DSLICE_TUNE_POS is 71d and 213d.
  • DSLICE_LEFT_NOTCH is 0 in the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1A and the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1B, and 0,1 in the transmission L1 information. It becomes.
  • the fact that DSLICE_LEFT_NOTCH is 0 indicates that there is no Notch on the left side of Data Slice included in the signal of C2 Frame output from the transmission device 1A and on the left side of Data Slice included in the signal output from the transmission device 1B.
  • DSLICE_LEFT_NOTCH is 0, 1 in the integrated C2 System, although there is no Notch on the left side of Data Slice included in the C2 Frame signal output from the transmitting device 1A, but it is output from the transmitting device 1B. This indicates that there is Notch on the left side of Data Slice included in the C2 Frame signal.
  • NOTCH_START becomes invalid data ( ⁇ ) in the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1A, and 142d in the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1B.
  • NOTCH_WIDTH becomes invalid data in the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1A and 71d in the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1B.
  • invalid data is input as a transmission parameter of Reserve_3 of the signal generation L1 information input to the transmission apparatus 1A.
  • the fact that Reserve_3 is invalid data indicates that Notch is not included in the C2 Frame signal output from the transmission apparatus 1A.
  • C2 System shown in FIG.
  • L1 information as shown in FIG. 17
  • information that directs the insertion of Edge Pilot at the left end without inserting Edge Pilot at the right end of Data Symbol is input to the transmitting device 1A, and the left end EP of the transmitting device 1A
  • the insertion of Edge Pilot may be controlled by the addition selection unit 39 and the right end EP addition selection unit 40.
  • information instructing to insert Edge Pilot at the right end and left end of Data Symbol is input to the transmitting device 1B, and the left end EP addition selecting unit 39 of the transmitting device 1B and the right end EP are added.
  • the selection unit 40 may control the insertion of Edge Pilot.
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating another configuration example of the transmission system. Of the configurations shown in FIG. 18, the same configurations as those shown in FIG. 9 are denoted by the same reference numerals.
  • the controller 101 receives transmission L1 information.
  • the controller 101 Based on the input transmission L1 information, the controller 101 generates signal generation L1 information for the transmission apparatus 1A, signal generation L1 information for the transmission apparatus 1B, and signal generation L1 information for the transmission apparatus 1C, respectively. Generate.
  • the controller 101 outputs the transmission L1 information to the transmission devices 1A to 1C, respectively. Further, the controller 101 outputs the signal generation L1 information for the transmission device 1A to the transmission device 1A, outputs the signal generation L1 information for the transmission device 1B to the transmission device 1B, and generates a signal for the transmission device 1C.
  • the L1 information is output to the transmission device 1C.
  • the controller 101 does not directly input the signal generation L1 information for the transmission apparatuses 1A to 1C, but the controller 101 generates the input based on the transmission L1 information. It is made like that. For example, when the C2 System shown in FIG. 16 is generated, the controller 101 generates signal generation L1 information for the transmission device 1A and signal generation L1 information for the transmission device 1B based on the transmission L1 information of FIG. Then, it is input to the transmission device 1A and the transmission device 1B.
  • the transmission apparatus 1A processes the data input as the transmission target based on the signal generation L1 information supplied from the controller 101, and generates Data Symbol representing the transmission target data. In addition, the transmission device 1A generates a preamble symbol representing the transmission L1 information supplied from the controller 101. The transmission device 1A generates a C2 Frame by combining the generated Data Symbol representing the transmission target data and the Preamble Symbol representing the transmission L1 information, and outputs the C2 Frame signal to the signal processing device 2.
  • the transmission apparatus 1B performs processing on the data input as the transmission target based on the L1 information for signal generation supplied from the controller 101, and generates Data Symbol representing the transmission target data.
  • the transmission device 1B generates a preamble symbol representing the transmission L1 information supplied from the controller 101.
  • the transmission device 1B generates a C2 Frame by combining the generated Data Symbol representing the transmission target data and the Preamble Symbol representing the transmission L1 information, and outputs a C2 Frame signal to the signal processing device 2.
  • the transmission apparatus 1C processes the data input as the transmission target based on the L1 information for signal generation supplied from the controller 101, and generates Data Symbol representing the transmission target data.
  • the transmission device 1 ⁇ / b> C generates a preamble symbol representing the transmission L1 information supplied from the controller 101.
  • the transmission device 1C generates a C2 Frame by combining the generated Data Symbol representing the transmission target data and the Preamble Symbol representing the transmission L1 information, and outputs a C2 Frame signal to the signal processing device 2.
  • the signal processing device 2 integrates the C2 Frame signals supplied from the transmission devices 1A to 1C into a single C2 System signal by arranging them based on the frequency, and outputs the signals. .
  • the controller 101 is configured by a computer. For example, transmission L1 information is input when an operation unit provided in the computer is operated by an administrator.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating still another configuration example of the transmission system. Of the configurations shown in FIG. 19, the same configurations as those shown in FIG. The overlapping description will be omitted as appropriate.
  • the transmission apparatuses 1A to 1C operate according to a reference clock that is a common clock signal, and output a C2 Frame signal according to a frame synchronization signal that is a common synchronization signal.
  • the reception-side apparatus can receive the receiver across the outputs of different transmission apparatuses.
  • Tuning Window (Fig. 3) can be set and signals can be received. Further, on the transmission system side, as described with reference to FIG. 13 and the like, it is possible to prevent the Edge Pilot from being inserted at the end of the C2 Frame.
  • the 19A functions as a master transmission device, and generates and outputs a reference clock and a frame synchronization signal.
  • the reference clock and the frame synchronization signal output from the transmission apparatus 1A are input to the transmission apparatus 1B and the transmission apparatus 1C. Further, the reference clock output from the transmission device 1A is also input to a PLL (Phase Lock Loop) 111.
  • PLL Phase Lock Loop
  • the PLL 111 generates clock signals of frequencies f1, f2, and f3 based on the reference clock supplied from the transmission device 1A.
  • the clock signal with the frequency f1 generated by the PLL 111 is supplied to the Local Oscillator 113A, and the clock signal with the frequency f2 is supplied to the Local Oscillator 113B. Also, the clock signal having the frequency f3 is supplied to the Local Oscillator 113C.
  • the multiplication unit 112A performs frequency conversion by multiplying the IF signal of C2 ⁇ Frame generated by the transmission device 1A and the signal of frequency f1 supplied from the Local Oscillator 113A, and the signal after frequency conversion is sent to the signal processing device 2. Output.
  • the multiplier 112B performs frequency conversion by multiplying the IF signal of C2 Frame generated by the transmission device 1B and the signal of frequency f2 supplied from the Local Oscillator 113B, and sends the signal after frequency conversion to the signal processing device 2. Output.
  • the multiplying unit 112C performs frequency conversion by multiplying the IF signal of C2 Frame generated by the transmitting device 1C and the signal of frequency f3 supplied from the Local113Oscillator 113C, and sends the signal after frequency conversion to the signal processing device 2. Output.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a configuration example of the transmission device 1A of FIG.
  • the same configuration as that shown in FIG. 20 is also provided in transmitting apparatus 1B and transmitting apparatus 1C in FIG.
  • transmitting apparatus 1B and transmitting apparatus 1C Of the configurations shown in FIG. 20, the same configurations as those shown in FIG. The overlapping description will be omitted as appropriate.
  • the configuration of the signal processing unit 11 shown in FIG. 20 is different from the configuration of FIG. 11 in that a frame synchronization signal generation unit 132 is additionally provided.
  • a clock generation unit 122, a clock selection unit 123, and a frame synchronization signal selection unit 133 are provided outside the signal processing unit 11.
  • Information indicating on / off of the external clock input is input to the clock selection unit 123 and information indicating on / off of the external frame synchronization signal input is input to the frame synchronization signal selection unit 133 according to an operation by the administrator.
  • the external clock input is selected when operating according to the clock signal input from the outside.
  • turning off the external clock input is selected when the operation is performed according to the internally generated clock signal and the clock signal is output to the outside as a reference clock.
  • the external clock input is turned off in the transmission device 1A functioning as a master, and the external clock input is turned on in the transmission device 1B and the transmission device 1C.
  • the external frame sync signal input ON is selected when outputting the C2 Frame signal according to the externally input frame sync signal.
  • turning off the external frame synchronization signal input is selected when outputting the C2 Frame signal according to the internally generated frame synchronization signal and outputting the frame synchronization signal to the outside.
  • the external frame synchronization signal input is turned off in the transmission apparatus 1A functioning as a master, and the external frame synchronization signal input is turned on in the transmission apparatus 1B and the transmission apparatus 1C.
  • the clock generation unit 122 generates a clock signal having a predetermined frequency and outputs it to the clock selection unit 123.
  • the clock selection unit 123 selects and outputs the reference clock input to the external clock input terminal 121 when the external clock input is on.
  • the reference clock selected by the clock selection unit 123 is supplied to the signal processing unit 11 and is also supplied from the reference clock output terminal 124 to another transmission device (a transmission device not functioning as a master).
  • the operation timing of each part of the signal processing unit 11 is controlled according to the reference clock supplied from the clock selection unit 123.
  • the clock selection unit 123 selects and outputs the clock signal generated by the clock generation unit 122 when the external clock input is off.
  • the clock signal selected by the clock selection unit 123 is supplied to the signal processing unit 11 and also supplied from the reference clock output terminal 124 to another transmission device as a reference clock.
  • the operation timing of each part of the signal processing unit 11 is controlled according to the clock signal supplied from the clock selection unit 123.
  • the frame synchronization signal generation unit 132 of the signal processing unit 11 monitors the operation of the L1 block builder unit 36, for example, and detects the timing at which the L1 block builder unit 36 outputs L1 block.
  • the frame synchronization signal generation unit 132 generates a synchronization signal indicating the timing at which the L1 block builder unit 36 outputs L1 block, and outputs the synchronization signal to the frame synchronization signal selection unit 133 as a frame synchronization signal.
  • the frame synchronization signal selection unit 133 selects and outputs the frame synchronization signal input to the external frame synchronization signal input terminal 131.
  • the frame synchronization signal selected by the frame synchronization signal selection unit 133 is supplied to the Frame builder unit 38 and also supplied from the frame synchronization signal output terminal 134 to another transmission device (a transmission device not functioning as a master).
  • the frame synchronization signal selection unit 133 selects and outputs the frame synchronization signal generated by the frame synchronization signal generation unit 132 when the external frame synchronization signal input is off.
  • the frame synchronization signal selected by the frame synchronization signal selection unit 133 is supplied to the Frame builder unit 38 and also supplied from the frame synchronization signal output terminal 134 to another transmission device.
  • the timing at which the Frame builder unit 38 outputs C2 Frame is controlled according to the frame synchronization signal supplied from the frame synchronization signal selection unit 133.
  • the synchronization between the transmission apparatuses 1A to 1C as described above can be applied not only to the transmission system of FIG. 18 but also to the transmission system of FIG.
  • the C2 Frame signals are integrated by arranging the outputs of the transmitting apparatuses so as to be adjacent to each other on the frequency axis.
  • the signals may be integrated with a frequency interval separated.
  • it is treated that there is a Notch in a section where there is no signal between the C2 Frame signals output from each transmitting apparatus, and parameters related to the Notch are described in the transmission L1 information.
  • the outputs of the transmitters overlap or are close to each other, they may interfere with each other, but such fears can be eliminated by separating the frequency intervals.
  • the series of processes described above can be executed by hardware or software.
  • a program constituting the software is installed from a program recording medium into a computer incorporated in dedicated hardware or a general-purpose personal computer.
  • FIG. 21 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of a computer that executes the above-described series of processes by a program.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • An input / output interface 205 is further connected to the bus 204.
  • an input unit 206 such as a keyboard and a mouse
  • an output unit 207 such as a display and a speaker
  • the input / output interface 205 is connected to a storage unit 208 made up of a hard disk, nonvolatile memory, etc., a communication unit 209 made up of a network interface, etc., and a drive 210 that drives the removable media 211.
  • the CPU 201 loads the program stored in the storage unit 208 to the RAM 203 via the input / output interface 205 and the bus 204 and executes it, thereby executing the above-described series of processing. Is done.
  • the program executed by the CPU 201 is recorded in, for example, the removable medium 211 or provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital broadcasting, and is installed in the storage unit 208.
  • the program executed by the computer may be a program that is processed in time series in the order described in this specification, or in parallel or at a necessary timing such as when a call is made. It may be a program for processing.
  • Embodiments of the present technology are not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the gist of the present technology.
  • This technology can be configured as follows.
  • the data generated by the generation unit is supplied to a signal processing device connected to the transmission device,
  • the signal processing device integrates the data generated by the generation unit and data generated in the other transmission device having the same configuration as the transmission device, and outputs the integrated data (1 ).
  • the first transmission control information and the second transmission control information are L1 information of DVB-C2,
  • the generation unit generates a C2 Frame composed of Data Symbol representing the transmission target data and Preamble Symbol representing the second transmission control information. Any one of (1) to (3) Transmitter.
  • a selection unit for selecting whether or not to insert the Edge Pilot The transmission apparatus according to (4), further comprising: an insertion unit that controls insertion of an Edge Pilot with respect to the C2 Frame generated by the generation unit according to selection by the selection unit.
  • the insertion unit may The transmission device according to (5), wherein an Edge Pilot is not inserted at an end adjacent to the other C2 Frame.
  • the first acquisition unit acquires the first transmission control information from a control device that generates the first transmission control information based on the second transmission control information,
  • the transmission device according to any one of (1) to (6), wherein the second acquisition unit acquires the second transmission control information from the control device.
  • a transmitting device With other transmitters, A signal processing device connected to the transmission device and the other transmission device, The transmitter is A first acquisition unit for acquiring first transmission control information; A second acquisition unit that acquires second transmission control information that is the same information as information input to the other transmission device; The first transmission target data is processed in accordance with the parameters included in the first transmission control information, and the processed first transmission target data and the second transmission control information are configured.
  • a first generation unit for generating first data The other transmission device is: A first acquisition unit that acquires other first transmission control information that is different from the first transmission control information acquired by the transmission device; A second acquisition unit that acquires the second transmission control information that is the same information as the information input to the transmission device; The second transmission target data is processed according to the parameters included in the other first transmission control information, and the processed second transmission target data and the second transmission control information are processed.
  • the signal processing device includes: A transmission system comprising: an integration unit that integrates the first data generated by the transmission device and the second data generated by the other transmission device, and outputs the integrated data.

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Abstract

本技術は、広帯域の信号を容易に送信することができるようにする送信装置、情報処理方法、プログラム、および送信システムに関する。 本技術の送信装置は、第1の伝送制御情報を取得する第1の取得部と、他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報を取得する第2の取得部と、送信対象のデータの処理を、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、処理を施した前記送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成されるデータを生成する生成部とを備える。本技術は、DVB-C2の信号を送信する送信装置に適用することができる。

Description

送信装置、情報処理方法、プログラム、および送信システム
 本技術は、送信装置、情報処理方法、プログラム、および送信システムに関し、特に、広帯域の信号を容易に送信することができるようにした送信装置、情報処理方法、プログラム、および送信システムに関する。
 地上波デジタルテレビジョン放送などの従来の放送方式においては、一般的に、図1に示すように、一定の周波数間隔を空けてチャネル(物理チャネル)を規定し、チャネル毎に独立した信号を送るようになっている。図1の例においては周波数間隔が8MHzとされており、チャネル間干渉などの観点から、所定の帯域幅のガードバンドが各チャネルの間に設定される。
 各チャネルの間にガードバンドを設定した場合、1チャネルの帯域幅はチャネル間隔以下に制限される。番組データなどを伝送する1チャネル分の送信信号を生成する送信機が出力する信号の帯域幅はチャネル間隔以下となる。例えば日本の地上デジタル放送規格であるISDB-Tの場合、チャネル間隔が6MHzであるため、送信機に必要な帯域幅(送信機に要求される、出力可能な信号の周波数帯域幅)は最大6MHz程度となる。
特開2000-261403号公報 特開平11-66637号公報 特開2001-298437号公報
 ところで、欧州の第2世代のケーブルデジタル放送の規格としてDVB-C2がある。Receiver Tuning Window内にBroadband Notchを含むData Sliceを受信できるようにする為には、DVB-C2では、送信機を8MHz以上の帯域幅の送信信号に対応させる必要がある。
 しかし、現状、1つの送信機に8MHz以上の帯域幅の信号を送信させるのは困難である。また、8MHz以上の帯域幅の信号を送信可能な送信機を用意しようとした場合、回路規模が大きく複雑になってしまうことなどもあって非常に高価になると考えられる。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、広帯域の信号を容易に送信することができるようにするものである。
 本技術の一側面の送信装置は、第1の伝送制御情報を取得する第1の取得部と、他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報を取得する第2の取得部と、送信対象のデータの処理を、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、処理を施した前記送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成されるデータを生成する生成部とを備える。
 前記生成部により生成された前記データは前記送信装置に接続された信号処理装置に供給される。前記信号処理装置には、前記生成部により生成された前記データと、前記送信装置と同じ構成を有する前記他の送信装置において生成されたデータとを統合させ、統合後のデータを出力させることができる。
 前記第2の伝送制御情報に含まれるパラメータは、前記統合後のデータに関するパラメータであるようにすることができる。
 前記第1の伝送制御情報と前記第2の伝送制御情報はDVB-C2のL1情報であり、前記生成部には、前記送信対象のデータを表すData Symbolと、前記第2の伝送制御情報を表すPreamble Symbolとから構成されるC2 Frameを生成させることができる。
 Edge Pilotを挿入するか否かを選択する選択部と、前記選択部による選択に従って、前記生成部により生成された前記C2 Frameに対するEdge Pilotの挿入を制御する挿入部とをさらに設けることができる。
 前記挿入部には、前記生成部により生成された前記C2 Frameが、周波数軸上において前記他の送信装置により生成された他のC2 Frameに隣接する場合、前記C2 Frameの両端のうちの、前記他のC2 Frameに隣接する端にEdge Pilotを挿入させないようにすることができる。
 前記第1の取得部には、前記第2の伝送制御情報に基づいて前記第1の伝送制御情報を生成する制御装置から前記第1の伝送制御情報を取得させ、前記第2の取得部には、前記制御装置から前記第2の伝送制御情報を取得させることができる。
 前記送信装置と前記他の送信装置には、共通のクロック信号に従って処理を行わせることができる。
 前記送信装置と前記他の送信装置には、共通の同期信号に従って前記データを生成させ、出力させることができる。
 本技術の他の側面の送信システムは、送信装置と、他の送信装置と、前記送信装置および前記他の送信装置と接続される信号処理装置とを備え、前記送信装置は、第1の伝送制御情報を取得する第1の取得部と、前記他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報を取得する第2の取得部と、第1の送信対象のデータの処理を、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、処理を施した前記第1の送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成される第1のデータを生成する生成部とを備え、前記他の送信装置は、前記送信装置により取得される前記第1の伝送制御情報と異なる情報である他の第1の伝送制御情報を取得する第1の取得部と、前記送信装置に入力される情報と同じ情報である前記第2の伝送制御情報を取得する第2の取得部と、第2の送信対象のデータの処理を、前記他の第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、処理を施した前記第2の送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成される第2のデータを生成する生成部とを備え、前記信号処理装置は、前記送信装置により生成された前記第1のデータと前記他の送信装置により生成された前記第2のデータとを統合し、統合後のデータを出力する統合部を備える。
 本技術においては、第1の伝送制御情報が取得され、他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報が取得され、送信対象のデータの処理が、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行われる。また、処理が施された前記送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成されるデータが生成される。
 本技術によれば、広帯域の信号を容易に送信することができる。
チャネルの例を示す図である。 DVB-C2の信号の例を示す図である。 Receiver Tuning Windowの設定の例を示す図である。 送信データの処理の概念を示す図である。 C2 Frameの構成を示す図である。 C2 Frameのキャリア配置を示す図である。 Edge Pilotの状態を示す図である。 L1情報に含まれるパラメータを示す図である。 送信システムの構成例を示すブロック図である。 信号の統合の概念を示す図である。 送信装置の構成例を示す図である。 Edge Pilotの挿入の例を示す図である。 Edge Pilotの挿入の他の例を示す図である。 送信装置の処理について説明するフローチャートである。 信号処理装置の処理について説明するフローチャートである。 統合後のC2 Systemの例を示す図である。 L1情報の具体例を示す図である。 送信システムの他の構成例を示すブロック図である。 送信システムのさらに他の構成例を示すブロック図である。 図19の送信装置の構成例を示す図である。 コンピュータの構成例を示すブロック図である。
<DVB-C2>
 はじめに、DVB-C2について説明する。
 図2は、DVB-C2の信号の例を示す図である。図2の横軸は周波数を表す。DVB-C2の1つの信号はC2 Systemと呼ばれ、Preamble SymbolとData Symbolから構成される。規格上、1つのC2 Systemは最大3.5GHz程度の帯域幅を有する信号となる。
 Preamble Symbolは、伝送制御情報であるL1情報(L1 signalling part 2 data)の伝送に用いられるシンボルである。L1情報の詳細については後述する。Preamble Symbolを用いて、3408キャリア周期(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)の3408のサブキャリア周期)で同じ情報が繰り返し送信される。3408キャリアは7.61MHzの周波数帯域に相当する。
 Data Symbolは番組データなどのTS(Transport Stream)等の伝送に用いられるシンボルである。Data SymbolはData Sliceと呼ばれるブロックに分割される。例えばData Slice 1(DS1)とData Slice 2(DS2)とではそれぞれ異なる番組のデータが伝送される。Data Sliceの数などの、各Data Sliceに関するパラメータがL1情報に含まれる。
 図2において黒で塗りつぶして示すように、C2 SystemにはNotchを含めることが可能とされる。Notchは、FM放送、警察用の無線放送、軍事用の無線放送などに用いられる周波数帯域であり、C2 Systemの送信には用いられない。送信機が出力する送信信号のうちのNotchの区間は無信号の区間になる。Notchには、帯域幅が48キャリア未満のNarrowband Notchと、47キャリアを超える(47キャリアを含まず)Broadband Notchとがある。Notchの数や帯域幅などの、各Notchに関するパラメータもL1情報に含まれる。
 このように、DVB-C2においては、各チャネルの間にガードバンドを設ける必要がなく、また、Notchに挟まれた比較的狭い帯域をもデータの伝送に使うことができるため、周波数帯域の有効利用が可能になっている。受信機は、図3に示すような7.61MHzの帯域幅のReceiver Tuning Windowを設定してその範囲内の信号を受信し、L1情報を復号した後、復号したL1情報に基づいて番組データを復号する。
 図4は、送信機において行われる送信データの処理の概念を示す図である。
 番組データなどの送信データの符号化はPLP(Physical Layer Pipe)単位で行われる。図4の例においては、送信機に入力されたPLPのデータ毎に、BCH符号化、LDPC符号化、IQ平面上のシンボルへのマッピングがその順に行われている。各処理によって得られた3つのPLPのシンボル全体に対して時間インタリーブが施され、続けて周波数インタリーブが施されることによって、1つのData Sliceが生成される。このように、送信機は、データの符号化処理をPLP単位で行い、インタリーブをData Slice単位で行う。
 このようにして生成された複数のData SliceからData Symbolが構成され、Preamble Symbolとともに送信される。Preamble Symbolは、L1情報に対して符号化処理などを施すことによって生成される。
 図5は、C2 Frameの構成を示す図である。C2 Frameは、少なくとも1つのPreamble Symbolと、複数のData Symbolとから構成される。図5の横軸は周波数を表し、縦軸は時間(シンボル)を表す。
 Preamble Symbolは、時間方向に見たときに1~8シンボルの間、3408キャリア周期で繰り返し送信される。図5において同じ数字を付して示すPreamble Symbolのブロックは同じL1情報の送信に用いられているPreamble Symbolを表す。
 また、Preamble Symbolに続けて、448シンボルの間、Data Symbolが送信される。図5の例においては、Data Slice 0乃至3のデータがそれぞれ448のData Symbolを用いて送信されている。
 図6は、C2 Frameのキャリア配置を示す図である。白抜きの丸印がPreamble SymbolまたはData Symbolシンボルを表し、色や柄を付して示す丸印がPilot信号を表す。
 図6に示すように、Preamble Symbolには6キャリア周期でPreamble Pilotが挿入される。また、Data Symbolには、周期的にScattered Pilotが挿入され、定常的にContinual Pilotが挿入される。Data Symbolの両端にはEdge Pilotが挿入される。
 例えば、図2の構成を有するC2 Systemには、Data Slice 0のData Symbolの左端と、Data Slice 5のData Symbolの右端にEdge Pilotが挿入される。また、Data Slice 6のData Symbolの左端、Data Slice 7のData Symbolの右端、および、Data Slice 8のData Symbolの両端にも、それぞれEdge Pilotが挿入される。すなわち、C2 System全体で見た場合、Edge Pilotは、C2 Systemの両端(周波数が最も低いシンボルの位置と最も高いシンボルの位置)と、Notchを挟む位置に挿入される。
 従って、Pilot信号としてPreamble Symbol中のPreamble PilotとData Symbol中のEdge Pilotを示した場合、C2 SystemにNotchが含まれないときには、Edge Pilotの状態は、図7のAに示すようにC2 Systemの両端に挿入された状態になる。また、C2 SystemにNotchが含まれるときには、Edge Pilotの状態は、C2 Systemの両端と、図7のBに示すようにNotchに隣接する両端に挿入された状態になる。
 図8は、L1情報に含まれるパラメータを示す図である。主なパラメータについて説明する。
 3行目のSTART_FREQUENCYは、C2 Systemの開始位置となる周波数を表す。開始位置は0Hzを起点して絶対周波数により表される。4行目のC2_BANDWIDTHは、C2 Systemの帯域幅を表す。
 5行目のGUARD_INTERVALは、各シンボルに含まれるガードインターバルのサイズを表す。6行目のC2_FRAME_LENGTHは、C2 Frameに含まれるData Symbolの数を表す。図6の例の場合、C2_FRAME_LENGTHには448を表す値が設定される。
 8行目のNUM_DSLICEは、C2 Frameに含まれるData Sliceの数を表す。9行目のNUM_NOTCHは、C2 Frameに含まれるNotchの数を表す。10行目から45行目までの各パラメータがData Slice毎に記述される。
 11行目のDSLICE_IDは、C2 SystemにおけるData SliceのIDを表す。12行目のDSLICE_TUNE_POSは、START_FREQUENCYにより表される周波数を基準として、Data Sliceを受信するためのチューニングポイントとなる位置(中心周波数)を表す。15行目のDSLICE_TI_DEPTHは、時間インタリーブのDepthを表す。
 21行目のDSLICE_LEFT_NOTCHは、Data Sliceの左側にNotchがあるか否かを表す。22行目のDSLICE_NUM_PLPは、Data Sliceに含まれるPLPの数を表す。23行目から43行目までの各パラメータがPLP毎に記述される。
 46行目から50行目までの各パラメータがNotch毎に記述される。47行目のNOTCH_STARTは、START_FREQUENCYにより表される周波数を基準としてNotchの位置を表す。48行目のNOTCH_WIDTHは、Notchの帯域幅を表す。
 DVB-C2の詳細については「Digital Video Broadcasting (DVB);  Frame structure channel coding and modulation for a second generation  digital transmission system for cable systems (DVB-C2)」(DVB Document A138)に記載されている。
[第1の実施の形態]
<送信システムの構成>
 図9は、本技術の一実施形態に係る送信システムの構成例を示すブロック図である。
 図9の送信システムは、送信装置1A乃至1C、および信号処理装置2から構成される。送信装置1A乃至1Cは、8MHzなどの所定の帯域幅を有するC2 Frameの信号を生成して出力する装置であり、それぞれ同じ構成を有する。
 送信装置1A乃至1Cには、それぞれ、番組データなどの送信対象となるデータが入力されるとともに、C2 Frameの信号の生成に用いられるL1情報が入力される。
 送信装置1Aには、送信装置1Aに割り当てられたデータを伝送するためのC2 Frameの信号の生成に用いられる信号生成用のL1情報が入力される。また、送信装置1Bには、送信装置1Bに割り当てられたデータを伝送するためのC2 Frameの信号の生成に用いられる信号生成用のL1情報が入力される。送信装置1Cには、送信装置1Cに割り当てられたデータを伝送するためのC2 Frameの信号の生成に用いられる信号生成用のL1情報が入力される。
 送信装置1A乃至1Cに入力される信号生成用のL1情報は、それぞれの装置が送信するデータやそれぞれの装置がデータの送信に用いる周波数帯域などに応じて、少なくとも一部のパラメータの値が異なる情報である。
 また、送信装置1A乃至1Cには、信号生成用のL1情報とは別に、送信対象のデータとともにC2 Frameの信号によって送信するための送信用のL1情報が入力される。送信装置1Aに入力された送信用のL1情報と、送信装置1Bに入力された送信用のL1情報と、送信装置1Cに入力された送信用のL1情報は、同じ情報である。
 送信装置1Aは、送信対象として入力されたデータに対して信号生成用のL1情報に基づいて処理を施し、送信対象のデータを表すData Symbolを生成する。また、送信装置1Aは、入力された送信用のL1情報を表すPreamble Symbolを生成する。送信装置1Aは、生成した送信対象のデータを表すData Symbolと送信用のL1情報を表すPreamble Symbolとを合わせてC2 Frameを生成し、C2 Frameの信号を信号処理装置2に出力する。
 同様に、送信装置1Bは、送信対象として入力されたデータに対して信号生成用のL1情報に基づいて処理を施し、送信対象のデータを表すData Symbolを生成する。また、送信装置1Bは、入力された送信用のL1情報を表すPreamble Symbolを生成する。送信装置1Bは、生成した送信対象のデータを表すData Symbolと送信用のL1情報を表すPreamble Symbolとを合わせてC2 Frameを生成し、C2 Frameの信号を信号処理装置2に出力する。
 送信装置1Cは、送信対象として入力されたデータに対して信号生成用のL1情報に基づいて処理を施し、送信対象のデータを表すData Symbolを生成する。また、送信装置1Cは、入力された送信用のL1情報を表すPreamble Symbolを生成する。送信装置1Cは、生成した送信対象のデータを表すData Symbolと送信用のL1情報を表すPreamble Symbolとを合わせてC2 Frameを生成し、C2 Frameの信号を信号処理装置2に出力する。
 信号処理装置2は、送信装置1A乃至1Cから供給されたC2 Frameの信号を周波数を基準として並べることによって1つのC2 Systemの信号に統合し、出力する。信号処理装置2から出力された信号は、ケーブル回線を介して受信側の装置に送信される。
 図10は、信号の統合の概念を示す図である。
 図10の左側に示す周波数f0~f1の帯域の信号S1は、送信装置1Aにより生成されたC2 Frameの信号である。信号S1はData Slice 1~4のData Symbolと送信用のL1情報を表すPreamble Symbol(L1 block)から構成される。例えば周波数f0~f1の帯域幅は7.61MHzである。
 このような狭帯域の信号が送信装置1Bと送信装置1Cにおいても生成され、白抜き矢印の先に示すように信号処理装置2により統合される。
 図10の例においては、周波数f2~f3の帯域の信号S2は、送信装置1Bにより生成されたC2 Frameの信号である。信号S2はData Slice 11~14のData Symbolと送信用のL1情報を表すPreamble Symbolから構成される。周波数f2~f3の帯域幅も7.61MHzである。
 周波数f4~f6の帯域の信号S3は、送信装置1Cにより生成されたC2 Frameの信号である。周波数f4~f6のうちの周波数f4~f5の帯域にはNotchが含まれている。信号S3はData Slice 21のData Symbolと送信用のL1情報を表すPreamble Symbolから構成される。周波数f4~f6の帯域幅も7.61MHzである。
 信号処理装置2は、信号S1~S3を周波数を基準として並べることによって、1つの広帯域のC2 Systemの信号を生成する。信号処理装置2により生成された統合後のC2 Systemの信号は、1つの送信装置が単独で出力可能な7.61MHz以上の帯域幅を有する信号になる。
 信号S1の終端の周波数である周波数f1と、信号S2の先端の周波数である周波数f2の間の帯域にはNotch#1が形成される。また、信号S2の終端の周波数である周波数f3と、信号S3のうちのData Slice 21の先端の周波数である周波数f5の間の帯域にはNotch#2が形成される。
 信号S1乃至S3のそれぞれに共通して含まれる送信用のL1情報には、Data Slice 1~4,11~14,21のそれぞれのData Sliceに関するパラメータと、Notch#1,#2に関するパラメータが含まれる。すなわち、統合後のC2 System全体に関するパラメータが、送信用のL1情報として送信装置1A乃至1Cにそれぞれ入力されることになる。
 これにより、1つの送信装置によって対応可能な帯域幅を超える広帯域の信号を容易に生成することが可能になる。また、広帯域の信号を生成可能な1つの送信装置を用意する場合に較べて、コストを抑えることが可能になる。上述したように、広帯域の信号を生成可能な1つの送信装置を用意するとした場合、回路規模が大きく複雑になってしまうことなどからコストが高くなってしまうが、そのようなことを防ぐことができる。
 さらに、統合後の信号に含まれるL1情報は統合後のC2 System全体に関するパラメータを含む情報であるから、受信側の装置は、所定の区間に含まれるL1情報を復号することによって、統合後の信号に含まれる所定のデータを取得することが可能になる。
 後述するように、送信装置1A乃至1CにおいてはIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)等の信号処理が行われる。広帯域の信号を1つの送信装置において生成するとした場合、帯域内にBroadband Notchが含まれ、その幅が大きいときには無信号区間を含めて信号処理を行うことになり無駄が多くなってしまうが、そのようなことを防ぐこともできる。
<送信装置の構成>
 図11は、送信装置1Aの構成例を示す図である。図11に示す信号処理部11が、送信装置1Bと送信装置1Cにも設けられる。
 送信対象のデータであるそれぞれのData Sliceを構成するPLPのデータがData Slice生成部21-1乃至21-nに入力される。Data Slice 1を構成するPLPのデータはData Slice生成部21-1に入力され、Data Slice nを構成するPLPのデータはData Slice生成部21-nに入力される。例えば、信号生成用のL1情報に含まれるNUM_DSLICE(図8の8行目)によってnの値が制御される。
 また、入力端子31Aに入力された信号生成用のL1情報と、入力端子31Bに入力された送信用のL1情報がL1情報選択部32に入力される。例えば、入力端子31Aと入力端子31Bにはケーブルを介してコンピュータが接続される。図9の送信システムの管理者がコンピュータを操作することによって入力した信号生成用のL1情報と送信用のL1情報が、コンピュータから信号処理部11の入力端子31Aと入力端子31Bに供給される。以下、適宜、信号生成用のL1情報を単に信号生成用L1情報といい、送信用のL1情報を単に送信用L1情報という。
 送信装置1Aの筐体の所定の位置には、複数の送信装置の出力を合わせて広帯域の信号を生成するモードである広帯域送信モードのオン/オフを切り替えるときに操作されるスイッチが設けられる。送信システムの管理者がスイッチを操作したとき、広帯域送信モードのオン/オフを表す信号がL1情報選択部32、左端EP付加選択部39、および右端EP付加選択部40に供給される。
 Data Slice生成部21-1は、L1情報選択部32から供給された信号生成用L1情報に含まれるパラメータに従って処理を行い、Data Slice 1を生成する。Data Slice生成部21-1は、Data Slice 1のデータをインタリーブ部22-1に出力する。
 Data Slice生成部21-1は、入力部51-1乃至51-m、誤り訂正符号化部52-1乃至52-m、マッピング部53-1乃至53-m、およびData Sliceビルダ部54から構成される。例えば、信号生成用L1情報に含まれるData Slice 1についてのDSLICE_NUM_PLP(図8の22行目)によってmの値が制御される。入力部51-1、誤り訂正符号化部52-1、マッピング部53-1について説明するが、入力部51-m、誤り訂正符号化部52-m、マッピング部53-mにおいても同様の処理が行われる。
 入力部51-1は、番組データなどの、送信装置1Aに割り当てられた送信対象のデータのうちの1つのPLPのデータを取得し、誤り訂正符号化部52-1に出力する。
 誤り訂正符号化部52-1は、図4を参照して説明したようにしてデータの誤り訂正符号化を行う。誤り訂正符号化部52-1は、BCH符号化とLDPC符号化を行うことによって得られた符号化データに対してビットインタリーブなどの処理を施し、マッピング部53-1に出力する。
 マッピング部53-1は、誤り訂正符号化部52-1から供給された符号化データをIQ平面上のシンボルとしてマッピングし、Data Sliceビルダ部54に出力する。
 Data Sliceビルダ部54は、マッピング部53-1から供給された各シンボルのデータを図6を参照して説明したようにして配置し、Data Slice 1を生成する。例えば、Data Slice 1の周波数などが、L1情報選択部32により選択された信号生成用L1情報に含まれるパラメータに基づいて特定され、Data Slice 1が生成される。Data Sliceビルダ部54は、Data Slice 1のデータをインタリーブ部22-1に出力する。
 インタリーブ部22-1は、Data Slice生成部21-1から供給されたData Slice 1のData Symbolに対して、時間インタリーブと周波数インタリーブを施す。例えば、インタリーブ部22-1は、時間インタリーブを行うとき、L1情報選択部32により選択された信号生成用L1情報に含まれるData Slice 1のDSLICE_TI_DEPTH(図8の15行目)により表されるDepthに従って処理を行う。
 また、インタリーブ部22-1は、Data Slice 1にEdge Pilotを挿入する場合、Edge Pilotを避け、Data Symbolを対象としてインタリーブを行う。左端EP付加選択部39からは、送信装置1Aが出力するData Symbolの左端にEdge Pilotを挿入するか否かを表す情報が供給される。また、右端EP付加選択部40からは、送信装置1Aが出力するData Symbolの右端にEdge Pilotを挿入するか否かを表す情報が供給される。
 インタリーブ部22-1は、時間インタリーブと周波数インタリーブを施して得られたData Slice 1のデータをFrameビルダ部38に出力する。
 Data Slice生成部21-nは、入力部51-1乃至51-m’、誤り訂正符号化部52-1乃至52-m’、マッピング部53-1乃至53-m’、およびData Sliceビルダ部54から構成される。例えば、信号生成用L1情報に含まれるData Slice nについてのDSLICE_NUM_PLPによってm’の値が制御される。Data Slice生成部21-nは、Data Slice生成部21-1と同様に、入力されたデータに対して符号化処理、マッピング処理などを施すことによってData Slice nを生成し、インタリーブ部22-nに出力する。
 インタリーブ部22-nは、インタリーブ部22-1と同様に、Data Slice生成部21-nから供給されたData Slice nのData Symbolに対して、時間インタリーブと周波数インタリーブを施す。インタリーブ部22-nは、時間インタリーブを行うとき、L1情報選択部32により選択された信号生成用L1情報に含まれるData Slice nのDSLICE_TI_DEPTHにより表されるDepthに従って処理を行う。また、インタリーブ部22-nは、Data Slice nの右端にEdge Pilotを挿入する場合、Edge Pilotを避け、Data Symbolを対象としてインタリーブを行う。
 インタリーブ部22-nは、時間インタリーブと周波数インタリーブを施して得られたData Slice nのデータをFrameビルダ部38に出力する。 
 L1情報選択部32は、広帯域送信モードがオンである場合、入力端子31Aに入力された信号生成用L1情報を取得し、Data Slice生成部21-1乃至21-n、インタリーブ部22-1乃至22-nに出力する。L1情報選択部32から出力された信号生成用L1情報は上述したようにして各Data Sliceの生成に用いられる。また、L1情報選択部32は、広帯域送信モードがオンである場合、入力端子31Bに入力された送信用L1情報を取得し、誤り訂正符号化部33に出力する。L1情報選択部32は、信号生成用L1情報を取得する取得部と、送信用L1情報を取得する取得部としての機能を有する。
 なお、広帯域送信モードがオフである場合、L1情報選択部32は、信号生成用L1情報をData Slice生成部21-1乃至21-n、インタリーブ部22-1乃至22-nに出力するとともに誤り訂正符号化部33にも出力する。
 誤り訂正符号化部33は、L1情報選択部32から供給された送信用L1情報の符号化を行う。誤り訂正符号化部33は、BCH符号化とLDPC符号化を行うことによって得られた符号化データに対してビットインタリーブなどの処理を施し、マッピング部34に出力する。
 マッピング部34は、誤り訂正符号化部33から供給された送信用L1情報の符号化データをIQ平面上のシンボルとしてマッピングし、時間インタリーブ部35に出力する。
 時間インタリーブ部35は、マッピング部34から供給された送信用L1情報を表すシンボルに対して時間インタリーブを施し、L1ブロックビルダ部36に出力する。
 L1ブロックビルダ部36は、時間インタリーブ部35から供給された送信用L1情報を表す各シンボルを図6を参照して説明したようにして配置し、Preamble SymbolからなるL1 blockを生成する。L1ブロックビルダ部36は、L1 blockのデータを周波数インタリーブ部37に出力する。
 周波数インタリーブ部37は、L1ブロックビルダ部36から供給されたL1 blockを構成するPreamble Symbolに対して周波数インタリーブを施し、Frameビルダ部38に出力する。
 Frameビルダ部38は、インタリーブ部22-1から供給されたData Slice 1のデータと、インタリーブ部22-nから供給されたData Slice nのデータに基づいてData Symbolを生成する。また、Frameビルダ部38は、Data Slice 1~nのData Symbolに周波数インタリーブ部37から供給された送信用L1情報を表すPreamble Symbolを付加し、C2 Frameを生成する。Frameビルダ部38は、生成したC2 FrameのデータをIFFT・GI/パイロット挿入部41に出力する。
 左端EP付加選択部39は、送信装置1Aが出力するData Symbolの左端にEdge Pilotを挿入するか否かを選択し、挿入するか否かを表す情報を出力する。左端EP付加選択部39が出力する情報は、例えば送信装置1Aに設けられるスイッチに対する管理者の操作に応じて切り替えられる。
 右端EP付加選択部40は、送信装置1Aが出力するData Symbolの右端にEdge Pilotを挿入するか否かを選択し、挿入するか否かを表す情報を出力する。右端EP付加選択部40が出力する情報も、例えば送信装置1Aに設けられるスイッチに対する管理者の操作に応じて切り替えられる。左端EP付加選択部39と右端EP付加選択部40から出力された情報は、インタリーブ部22-1乃至22-nとIFFT・GI/パイロット挿入部41に供給される。
 IFFT・GI/パイロット挿入部41は、Frameビルダ部38から供給されたC2 Frameに対してIFFTを施し、ガードインターバル(GI)を挿入する。
 また、IFFT・GI/パイロット挿入部41は、Frameビルダ部38から供給されたC2 Frameに対してPilot信号を挿入する。すなわち、IFFT・GI/パイロット挿入部41は、図6を参照して説明したようにして、Preamble Symbolに6キャリア周期でPreamble Pilotを挿入し、Data SymbolにScattered PilotとContinual Pilotを挿入する。IFFT・GI/パイロット挿入部41は、左端EP付加選択部39と右端EP付加選択部40から供給された情報を参照して、適宜、C2 Frameを構成するData Symbolの端にEdge Pilotを挿入する。
 例えば、左端EP付加選択部39から供給された情報により、Data Symbolの左端にEdge Pilotを挿入することが表されている場合、IFFT・GI/パイロット挿入部41は、Data Symbolの左端(Data Slice 1の左端)にEdge Pilotを挿入する。一方、Data Symbolの左端にEdge Pilotを挿入しないことが表されている場合、IFFT・GI/パイロット挿入部41は、Data Symbolの左端にEdge Pilotを挿入しない。
 また、右端EP付加選択部40から供給された情報により、Data Symbolの右端にEdge Pilotを挿入することが表されている場合、IFFT・GI/パイロット挿入部41は、Data Symbolの右端(Data Slice nの右端)にEdge Pilotを挿入する。一方、Data Symbolの右端にEdge Pilotを挿入しないことが表されている場合、IFFT・GI/パイロット挿入部41は、Data Symbolの右端にEdge Pilotを挿入しない。
 このように、送信装置1Aが出力するData Symbolの端にEdge Pilotを挿入するか否かを選択することができるようにすることにより、異なる送信装置により生成されたData Symbolを周波数軸上で連続した位置に配置することが可能になる。
 図12は、送信装置1Aにより生成されたC2 Frameと送信装置1Bにより生成されたC2 Frameの統合の例を示す図である。
 図12の例においては、送信装置1Aにより生成されたC2 Frameの両端であるキャリア番号A0のData Symbolの位置とキャリア番号A3408のData Symbolの位置にそれぞれEdge Pilotが挿入されている。また、送信装置1Bにより生成されたC2 Frameの両端であるキャリア番号B0のData Symbolの位置とキャリア番号B3408のData Symbolの位置にそれぞれEdge Pilotが挿入されている。
 DVB-C2においては、帯域(C2 System)の端以外でEdge Pilotを挿入することができる位置はNotchの両端のみとされている。すなわち、この場合、送信装置1Aの出力と送信装置1Bの出力の間は、破線の円で示すようにNotchとして扱う必要があり、送信装置1Aの出力と送信装置1Bの出力を周波数上に連続して配置することができない。
 そこで、図13に示すように送信装置1Aの出力の右端と送信装置1Bの出力の左端にEdge Pilotを挿入しないことにより、送信装置1Aの出力と送信装置1Bの出力の間をNotchとして扱う必要がなくなり、それぞれの出力を周波数上に連続して配置することが可能になる。
 図13の例においては、送信装置1Aにより生成されたC2 Frameの右端であるキャリア番号A3408のData Symbolの位置にはEdge Pilotが挿入されていない(キャリア番号A3408のデータがない)。このことは、送信装置1Aの左端EP付加選択部39からIFFT・GI/パイロット挿入部41に対して、左端にEdge Pilotを挿入することを表す情報が出力され、右端EP付加選択部40からIFFT・GI/パイロット挿入部41に対して、右端にEdge Pilotを挿入しないことを表す情報が出力されることによって実現される。
 また、図13の例においては、送信装置1Bにより生成されたC2 Frameの左端であるキャリア番号B0のData Symbolの位置には、Edge Pilotの代わりに、通常のデータキャリアが挿入されている。このことは、送信装置1Bの左端EP付加選択部39からIFFT・GI/パイロット挿入部41に対して、左端にEdge Pilotを挿入しないことを表す情報が出力され、右端EP付加選択部40からIFFT・GI/パイロット挿入部41に対して、右端にEdge Pilotを挿入することを表す情報が出力されることによって実現される。
 このように、IFFT・GI/パイロット挿入部41は、Frameビルダ部38により生成されたC2 Frameが周波数軸上において他の送信装置により生成されたC2 Frameに隣接する場合、C2 Frameの両端のうちの、他の送信装置により生成されたC2 Frameに隣接する方の端に挿入しないようにして、Edge Pilotの挿入を制御する。IFFT・GI/パイロット挿入部41は、IFFT等の処理を施したC2 Frameのデータをベースバンド信号として乗算部42に出力する。
 なお、C2 Frameの一方の端だけでなく、両端にEdge Pilotを挿入しないようにすることも可能である。例えば、送信装置1Aにより生成されたC2 Frameと、送信装置1Bにより生成されたC2 Frameと、送信装置1Cにより生成されたC2 Frameとを周波数軸上にその順番で並べてC2 Systemを生成する場合を考える。送信装置1Bにより生成されたC2 Frameは、送信装置1Aと送信装置1Cにより生成された双方のC2 Frameに挟まれることになる。
 この場合、C2 Systemの両端となる送信装置1Aにより生成されたC2 Frameの左端と送信装置1Cにより生成されたC2 Frameの右端にのみEdge Pilotが挿入され、他のC2 Frameの端にはEdge Pilotが挿入されない。
 送信装置1Aにおいては、左端にEdge Pilotを挿入することを表す情報が左端EP付加選択部39から出力され、右端にEdge Pilotを挿入しないことを表す情報が右端EP付加選択部40から出力されることになる。また、送信装置1Bにおいては、左端にEdge Pilotを挿入しないことを表す情報が左端EP付加選択部39から出力され、右端にEdge Pilotを挿入しないことを表す情報が右端EP付加選択部40から出力されることになる。さらに、送信装置1Cにおいては、左端にEdge Pilotを挿入しないことを表す情報が左端EP付加選択部39から出力され、右端にEdge Pilotを挿入することを表す情報が右端EP付加選択部40から出力されることになる。
 図11の乗算部42は、IFFT・GI/パイロット挿入部41から供給されたベースバンド信号とLocal Oscillator43から供給された所定の周波数の信号とを乗算することによって周波数変換を行う。乗算部42は、周波数変換後の信号をDAC(Digital Analog Converter)44に出力する。
 DAC44は、乗算部42から供給された信号のD/A変換を行い、D/A変換によって得られたIF信号を出力端子45から出力する。出力端子45から出力されたIF信号は、送信装置1Bと送信装置1Cの出力端子45から出力されたIF信号とともに信号処理装置2に供給される。
<送信システムの動作>
 次に、図14のフローチャートを参照して、送信装置1Aの処理について説明する。ここでは、広帯域送信モードがオンであるものとする。送信装置1Bと送信装置1Cにおいても同様の処理が行われる。
 ステップS1において、L1情報選択部32は、入力端子31Aに入力された信号生成用L1情報と、入力端子31Bに入力された送信用L1情報を取得する。L1情報選択部32は、信号生成用L1情報をData Slice生成部21-1乃至21-n、インタリーブ部22-1乃至22-nに出力し、送信用L1情報を誤り訂正符号化部33に出力する。
 ステップS2において、Data Slice生成部21-1乃至21-nは、信号生成用L1情報に含まれるパラメータに従って送信対象のデータの誤り訂正符号化処理、マッピング処理などを行い、Data Slice 1乃至nを生成する。
 ステップS3において、インタリーブ部22-1乃至22-nは、それぞれ、Data Slice生成部21-1乃至21-nから供給されたData Sliceのデータに対してインタリーブ(時間インタリーブと周波数インタリーブ)を施す。インタリーブ部22-1乃至22-nは、インタリーブを施して得られたData SliceのデータをFrameビルダ部38に出力する。
 ステップS4において、誤り訂正符号化部33は送信用L1情報の誤り訂正符号化処理を行う。また、マッピング部34は、送信用L1情報の符号化データのマッピング処理を行い、時間インタリーブ部35は時間インタリーブを行う。L1ブロックビルダ部36はPreamble SymbolからなるL1 blockを生成し、周波数インタリーブ部37はPreamble Symbolの周波数インタリーブを行う。
 ステップS5において、Frameビルダ部38は、Data Slice 1~nのData Symbolに送信用L1情報を表すPreamble Symbolを付加し、C2 Frameを生成する。
 ステップS6において、IFFT・GI/パイロット挿入部41は、C2 Frameに対してIFFTを施し、ガードインターバルとPilot信号を挿入する。Edge Pilotの挿入は、適宜、上述したようにC2 Frameの両端の少なくとも一方の端に挿入しないように制御される。
 ステップS7において、乗算部42は、IFFT・GI/パイロット挿入部41により生成されたC2 Frameの信号の周波数変換を行う。
 ステップS8において、DAC44は、周波数変換後のC2 Frameの信号のD/A変換を行う。
DAC44は、D/A変換によって得られたIF信号を出力し、処理を終了させる。
 次に、図15のフローチャートを参照して、信号処理装置2の処理について説明する。
 ステップS21において、信号処理装置2は、送信装置1A乃至1Cから出力されたC2 Frameの信号を取得する。
 ステップS22において、信号処理装置2は、それぞれのC2 Frameの信号を周波数を基準として並べることによって1つのC2 Systemの信号に統合する。統合後のC2 Systemの信号は、信号処理装置2から出力され、受信側の装置に対して送信される。
<統合の具体例>
 図16は、統合後のC2 Systemの例を示す図である。ここでは、送信装置1Aと送信装置1Bの出力を統合する場合について説明する。
 送信装置1Aと送信装置1Bが出力するC2 Frameの信号の帯域幅はいずれも7.61MHzである。統合後のC2 Systemの帯域幅は15.22MHzとなる。送信装置1Aにより生成されたC2 Frameの信号の開始位置は486.2MHzであり、送信装置1Bにより生成されたC2 Frameを含む信号の開始位置は493.8MHzである。送信装置1Bにより生成された信号には、開始位置を493.8MHzとし、帯域幅が3.805MHzのNotch(Broadband Notch)が含まれる。送信装置1Aと送信装置1Bにより生成されたC2 Frameはそれぞれ1つのData Sliceから構成されるものとする。
 このようなC2 Systemを生成する場合に送信装置1Aに入力される信号生成用L1情報、送信装置1Bに入力される信号生成用L1情報、および、送信装置1Aと送信装置1Bに入力される送信用L1情報を図17に示す。
例えば、図17の4行目に示すように、C2_BANDWIDTHは、送信装置1Aに入力される信号生成用L1情報と送信装置1Bに入力される信号生成用L1情報においては142dとなり、送信用L1情報においては284dとなる。C2_BANDWIDTHが142dであることは、送信装置1Aと送信装置1Bが出力するC2 Frameの信号の帯域幅が7.61MHz(=142*24/448us)であることを表す。C2_BANDWIDTHが284dであることは、統合後のC2 Systemの帯域幅が15.22MHz(=284*24/448us)であることを表す。
 8行目に示すように、NUM_DSLICEは、送信装置1Aに入力される信号生成用L1情報と送信装置1Bに入力される信号生成用L1情報においては1となり、送信用L1情報においては2となる。NUM_DSLICEが1であることは、送信装置1Aと送信装置1Bが出力するC2 Frameの信号に含まれるData Sliceの数が1個であることを表す。また、NUM_DSLICEが2であることは、統合後のC2 Systemに含まれるData Sliceの数が2個であることを表す。
 9行目に示すように、NUM_NOTCHは、送信装置1Aに入力される信号生成用L1情報においては0となり、送信装置1Bに入力される信号生成用L1情報においては1となる。送信用L1情報においてもNUM_NOTCHは1となる。NUM_NOTCHが0であることは、送信装置1Aが出力するC2 Frameの信号にNotchが含まれていないことを表す。また、NUM_NOTCHが1であることは、送信装置1Bが出力する信号と、統合後のC2 Systemに含まれるNotchの数が1個であることを表す。
 10行目に示すように、DSLICE_IDは、送信装置1Aに入力される信号生成用L1情報と送信装置1Bに入力される信号生成用L1情報においては0となり、送信用L1情報においては0,1となる。図17の送信用L1情報の欄において、上下に2段に分けて示すパラメータは、上段のパラメータが送信装置1Aの出力に関するものであり、下段のパラメータが送信装置1Bの出力に関するものであることを表す。
 DSLICE_IDが0,1であることは、統合後のC2 Systemにおいて、送信装置1Aから出力されたC2 Frameの信号に含まれるData SliceがID_0で識別され、送信装置1Bから出力されたC2 Frameの信号に含まれるData SliceがID_1で識別されることを表す。DSLICE_IDは1つのC2_system内でユニークである必要があるから、IDの振り直しが送信用L1情報において行われることになる。
 11行目に示すように、DSLICE_TUNE_POSは、送信装置1Aに入力される信号生成用L1情報においては71dとなり、送信装置1Bに入力される信号生成用L1情報においては213dとなる。送信用L1情報においては、DSLICE_TUNE_POSは71d,213dとなる。DSLICE_TUNE_POSが71dであることは、ID_0で識別されるData Sliceの中心周波数が490MHz(=(71*24+352E0h)/448us)であることを表す。DSLICE_TUNE_POSが213dであることは、ID_1で識別されるData Sliceの中心周波数が497.6MHz(=(213*24+352E0h)/448us)であることを表す。
 17行目に示すように、DSLICE_LEFT_NOTCHは、送信装置1Aに入力される信号生成用L1情報と送信装置1Bに入力される信号生成用L1情報においては0となり、送信用L1情報においては0,1となる。DSLICE_LEFT_NOTCHが0であることは、送信装置1Aが出力するC2 Frameの信号に含まれるData Sliceの左側と送信装置1Bが出力する信号に含まれるData Sliceの左側にNotchがないことを表す。また、DSLICE_LEFT_NOTCHが0,1であることは、統合後のC2 Systemにおいて、送信装置1Aから出力されたC2 Frameの信号に含まれるData Sliceの左側にはNotchがないが、送信装置1Bから出力されたC2 Frameの信号に含まれるData Sliceの左側にはNotchがあることを表す。
 30行目に示すように、NOTCH_STARTは、送信装置1Aに入力される信号生成用L1情報においては無効データ(-)となり、送信装置1Bに入力される信号生成用L1情報においては142dとなる。送信用L1情報においては、NOTCH_STARTは142dとなる。NOTCH_STARTが142dであることは、送信装置1Bから出力された信号に含まれるNotchの開始位置が493.8MHz(=(142*24+352E0h+1)/448us)であり、統合後のC2 Systemにおいても、Notchの開始位置が493.8MHzであることを表す。
 31行目に示すように、NOTCH_WIDTHは、送信装置1Aに入力される信号生成用L1情報においては無効データとなり、送信装置1Bに入力される信号生成用L1情報においては71dとなる。送信用L1情報においては、NOTCH_WIDTHは71dとなる。NOTCH_WIDTHが71dであることは、送信装置1Bから出力された信号に含まれるNotchの帯域幅が3.804MHz(=(71*24)/448us、EPを含む場合は3.805MHz)であり、統合後のC2 Systemにおいても、Notchの帯域幅が3.804MHzであることを表す。
 また、32行目に示すように、送信装置1Aに入力される信号生成用L1情報のReserve_3の伝送パラメータとして無効データが入力される。Reserve_3が無効データであることは、送信装置1Aから出力されるC2 Frameの信号にはNotchが含まれていないことを表す。
 図17に示すようなL1情報が入力された場合、図16に示すC2 Systemが信号処理装置2から出力される。なお、信号生成用L1情報とは別に、Data Symbolの右端にEdge Pilotを挿入せずに、左端にEdge Pilotを挿入することを指示する情報が送信装置1Aに入力され、送信装置1Aの左端EP付加選択部39、右端EP付加選択部40によりEdge Pilotの挿入が制御されるようにしてもよい。また、信号生成用L1情報とは別に、Data Symbolの右端と左端にEdge Pilotを挿入することを指示する情報が送信装置1Bに入力され、送信装置1Bの左端EP付加選択部39、右端EP付加選択部40によりEdge Pilotの挿入が制御されるようにしてもよい。
[第2の実施の形態]
 図18は、送信システムの他の構成例を示すブロック図である。図18に示す構成のうち、図9に示す構成と同じ構成には同じ符号を付してある。
 図18の送信システムの構成は、コントローラ101が追加して設けられている点で図9の構成と異なる。コントローラ101には送信用L1情報が入力される。
 コントローラ101は、入力された送信用L1情報に基づいて、送信装置1A用の信号生成用L1情報、送信装置1B用の信号生成用L1情報、および送信装置1C用の信号生成用L1情報をそれぞれ生成する。コントローラ101は、送信用L1情報を送信装置1A乃至1Cにそれぞれ出力する。また、コントローラ101は、送信装置1A用の信号生成用L1情報を送信装置1Aに出力し、送信装置1B用の信号生成用L1情報を送信装置1Bに出力し、送信装置1C用の信号生成用L1情報を送信装置1Cに出力する。
 すなわち、図18の送信システムにおいては、送信装置1A乃至1Cに対する信号生成用L1情報を管理者が直接入力するのではなく、送信用L1情報に基づいてコントローラ101が生成し、コントローラ101が入力するようになされている。例えば、図16に示すC2 Systemを生成する場合、図17の送信用L1情報に基づいて送信装置1A用の信号生成用L1情報と送信装置1B用の信号生成用L1情報がコントローラ101により生成され、送信装置1Aと送信装置1Bに入力されることになる。
 送信装置1Aは、送信対象として入力されたデータに対して、コントローラ101から供給された信号生成用L1情報に基づいて処理を施し、送信対象のデータを表すData Symbolを生成する。また、送信装置1Aは、コントローラ101から供給された送信用L1情報を表すPreamble Symbolを生成する。送信装置1Aは、生成した送信対象のデータを表すData Symbolと送信用のL1情報を表すPreamble Symbolとを合わせてC2 Frameを生成し、C2 Frameの信号を信号処理装置2に出力する。
 同様に、送信装置1Bは、送信対象として入力されたデータに対して、コントローラ101から供給された信号生成用のL1情報に基づいて処理を施し、送信対象のデータを表すData Symbolを生成する。また、送信装置1Bは、コントローラ101から供給された送信用L1情報を表すPreamble Symbolを生成する。送信装置1Bは、生成した送信対象のデータを表すData Symbolと送信用のL1情報を表すPreamble Symbolとを合わせてC2 Frameを生成し、C2 Frameの信号を信号処理装置2に出力する。
 送信装置1Cは、送信対象として入力されたデータに対して、コントローラ101から供給された信号生成用のL1情報に基づいて処理を施し、送信対象のデータを表すData Symbolを生成する。また、送信装置1Cは、コントローラ101から供給された送信用L1情報を表すPreamble Symbolを生成する。送信装置1Cは、生成した送信対象のデータを表すData Symbolと送信用のL1情報を表すPreamble Symbolとを合わせてC2 Frameを生成し、C2 Frameの信号を信号処理装置2に出力する。
 信号処理装置2は、図9の信号処理装置2と同様に、送信装置1A乃至1Cから供給されたC2 Frameの信号を周波数を基準として並べることによって1つのC2 Systemの信号に統合し、出力する。
 これにより、送信システムの管理者は、送信装置毎に信号生成用L1情報を入力する必要がなく、最終的に生成したいC2 Systemの構成を想定してL1情報(送信用L1情報)を入力するだけでその通りの信号を生成させることが可能になる。コントローラ101はコンピュータにより構成され、例えば、コンピュータに設けられる操作部が管理者により操作されることによって送信用L1情報が入力される。
[変形例]
<第1の変形例>
 図19は、送信システムのさらに他の構成例を示すブロック図である。図19に示す構成のうち、図18に示す構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 図19の送信システムにおいては、送信装置1A乃至1Cが共通のクロック信号であるリファレンスクロックに従って動作し、共通の同期信号であるフレーム同期信号に従ってC2 Frameの信号を出力するようになされている。
 このように、共通のクロック信号と同期信号を用いて送信装置1A乃至1Cの同期(周波数同期と時間同期)をとることにより、受信側の装置は、異なる送信装置の出力に跨った形でReceiver Tuning Window(図3)を設定し、信号を受信することが可能になる。また、送信システム側において、図13等を参照して説明したようにしてC2 Frameの端にEdge Pilotを挿入しないようにすることが可能になる。
 図19の送信装置1Aは、マスターの送信装置として機能し、リファレンスクロックとフレーム同期信号を生成して出力する。送信装置1Aから出力されたリファレンスクロックとフレーム同期信号は送信装置1Bと送信装置1Cに入力される。また、送信装置1Aから出力されたリファレンスクロックはPLL(Phase Lock Loop)111にも入力される。
 PLL111は、送信装置1Aから供給されたリファレンスクロックに基づいて周波数f1,f2,f3のそれぞれのクロック信号を生成する。PLL111により生成された周波数f1のクロック信号はLocal Oscillator113Aに供給され、周波数f2のクロック信号はLocal Oscillator113Bに供給される。また、周波数f3のクロック信号はLocal Oscillator113Cに供給される。
 乗算部112Aは、送信装置1Aにより生成されたC2 FrameのIF信号とLocal Oscillator113Aから供給された周波数f1の信号とを乗算することによって周波数変換を行い、周波数変換後の信号を信号処理装置2に出力する。
 乗算部112Bは、送信装置1Bにより生成されたC2 FrameのIF信号とLocal Oscillator113Bから供給された周波数f2の信号とを乗算することによって周波数変換を行い、周波数変換後の信号を信号処理装置2に出力する。
 乗算部112Cは、送信装置1Cにより生成されたC2 FrameのIF信号とLocal Oscillator113Cから供給された周波数f3の信号とを乗算することによって周波数変換を行い、周波数変換後の信号を信号処理装置2に出力する。
 図20は、図19の送信装置1Aの構成例を示す図である。図20に示す構成と同じ構成が図19の送信装置1Bと送信装置1Cにも設けられる。図20に示す構成のうち、図11に示す構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 図20に示す信号処理部11の構成は、フレーム同期信号生成部132が追加して設けられる点で図11の構成と異なる。また、図20の例においては、信号処理部11の外部に、クロック生成部122、クロック選択部123、およびフレーム同期信号選択部133が設けられる。管理者による操作に従って、外部クロック入力のオン/オフを表す情報がクロック選択部123に入力され、外部フレーム同期信号入力のオン/オフを表す情報がフレーム同期信号選択部133に入力される。
 外部クロック入力のオンは、外部から入力されたクロック信号に従って動作を行うときに選択される。一方、外部クロック入力のオフは、内部で生成したクロック信号に従って動作を行うとともに、そのクロック信号をリファレンスクロックとして外部に出力するときに選択される。図19の例の場合、マスターとして機能する送信装置1Aにおいては外部クロック入力がオフとされ、送信装置1Bと送信装置1Cにおいては外部クロック入力がオンとされる。
 外部フレーム同期信号入力のオンは、外部から入力されたフレーム同期信号に従ってC2 Frameの信号を出力するときに選択される。一方、外部フレーム同期信号入力のオフは、内部で生成したフレーム同期信号に従ってC2 Frameの信号を出力するとともに、そのフレーム同期信号を外部に出力するときに選択される。図19の例の場合、マスターとして機能する送信装置1Aにおいては外部フレーム同期信号入力がオフとされ、送信装置1Bと送信装置1Cにおいては外部フレーム同期信号入力がオンとされる。
 クロック生成部122は、所定の周波数のクロック信号を生成し、クロック選択部123に出力する。
 クロック選択部123は、外部クロック入力がオンである場合、外部クロック入力端子121に入力されたリファレンスクロックを選択し、出力する。クロック選択部123により選択されたリファレンスクロックは信号処理部11に供給されるとともに、リファレンスクロック出力端子124から他の送信装置(マスターとして機能していない送信装置)に供給される。信号処理部11の各部の動作のタイミングは、クロック選択部123から供給されたリファレンスクロックに従って制御される。
 また、クロック選択部123は、外部クロック入力がオフである場合、クロック生成部122により生成されたクロック信号を選択し、出力する。クロック選択部123により選択されたクロック信号は信号処理部11に供給されるとともに、リファレンスクロックとして、リファレンスクロック出力端子124から他の送信装置に供給される。信号処理部11の各部の動作のタイミングは、クロック選択部123から供給されたクロック信号に従って制御される。
 信号処理部11のフレーム同期信号生成部132は、例えばL1ブロックビルダ部36の動作を監視し、L1ブロックビルダ部36がL1 blockを出力するタイミングを検出する。フレーム同期信号生成部132は、L1ブロックビルダ部36がL1 blockを出力したタイミングを表す同期信号を生成し、フレーム同期信号としてフレーム同期信号選択部133に出力する。
 フレーム同期信号選択部133は、外部フレーム同期信号入力がオンである場合、外部フレーム同期信号入力端子131に入力されたフレーム同期信号を選択し、出力する。フレーム同期信号選択部133により選択されたフレーム同期信号はFrameビルダ部38に供給されるとともに、フレーム同期信号出力端子134から他の送信装置(マスターとして機能していない送信装置)に供給される。
 また、フレーム同期信号選択部133は、外部フレーム同期信号入力がオフである場合、フレーム同期信号生成部132により生成されたフレーム同期信号を選択し、出力する。フレーム同期信号選択部133により選択されたフレーム同期信号はFrameビルダ部38に供給されるとともに、フレーム同期信号出力端子134から他の送信装置に供給される。Frameビルダ部38がC2 Frameを出力するタイミングは、フレーム同期信号選択部133から供給されたフレーム同期信号に従って制御される。
 以上のようにして送信装置1A乃至1C間の同期をとることは、図18の送信システムだけでなく、図9の送信システムに適用することも可能である。
<他の変形例>
 以上においては、各送信装置の出力を周波数軸上に隣接するように並べることによってC2 Frameの信号の統合が行われるものとしたが、周波数間隔を離して統合するようにしてもよい。この場合、各送信装置から出力されたC2 Frameの信号の間の無信号となる区間にはNotchがあるものとして扱われ、そのNotchに関するパラメータが送信用L1情報に記述される。各送信装置の出力が重複あるいは近接する場合、相互に干渉する恐れがあるが、周波数間隔を離して統合することにより、そのような恐れをなくすことが可能になる。
 上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、または汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインストールされる。
 図21は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
 CPU(Central Processing Unit)201、ROM(Read Only Memory)202、RAM(Random Access Memory)203は、バス204により相互に接続されている。
 バス204には、さらに、入出力インタフェース205が接続されている。入出力インタフェース205には、キーボード、マウスなどよりなる入力部206、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部207が接続される。また、入出力インタフェース205には、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる記憶部208、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部209、リムーバブルメディア211を駆動するドライブ210が接続される。
 以上のように構成されるコンピュータでは、CPU201が、例えば、記憶部208に記憶されているプログラムを入出力インタフェース205及びバス204を介してRAM203にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
 CPU201が実行するプログラムは、例えばリムーバブルメディア211に記録して、あるいは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供され、記憶部208にインストールされる。
 なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
 本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 本技術は、以下のような構成もとることができる。
(1)
 第1の伝送制御情報を取得する第1の取得部と、
 他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報を取得する第2の取得部と、
 送信対象のデータの処理を、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、処理を施した前記送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成されるデータを生成する生成部と
 を備える送信装置。
(2)
 前記生成部により生成された前記データは前記送信装置に接続された信号処理装置に供給され、
 前記信号処理装置は、前記生成部により生成された前記データと、前記送信装置と同じ構成を有する前記他の送信装置において生成されたデータとを統合し、統合後のデータを出力する
 前記(1)に記載の送信装置。
(3)
 前記第2の伝送制御情報に含まれるパラメータは、前記統合後のデータに関するパラメータである
 前記(2)に記載の送信装置。
(4)
 前記第1の伝送制御情報と前記第2の伝送制御情報はDVB-C2のL1情報であり、
 前記生成部は、前記送信対象のデータを表すData Symbolと、前記第2の伝送制御情報を表すPreamble Symbolとから構成されるC2 Frameを生成する
 前記(1)乃至(3)のいずれかに記載の送信装置。
(5)
 Edge Pilotを挿入するか否かを選択する選択部と、
 前記選択部による選択に従って、前記生成部により生成された前記C2 Frameに対するEdge Pilotの挿入を制御する挿入部と
 をさらに備える前記(4)に記載の送信装置。
(6) 前記挿入部は、前記生成部により生成された前記C2 Frameが、周波数軸上において前記他の送信装置により生成された他のC2 Frameに隣接する場合、前記C2 Frameの両端のうちの、前記他のC2 Frameに隣接する端にEdge Pilotを挿入しない
 前記(5)に記載の送信装置。
(7)
 前記第1の取得部は、前記第2の伝送制御情報に基づいて前記第1の伝送制御情報を生成する制御装置から前記第1の伝送制御情報を取得し、
 前記第2の取得部は、前記制御装置から前記第2の伝送制御情報を取得する
 前記(1)乃至(6)のいずれかに記載の送信装置。
(8)
 前記送信装置と前記他の送信装置は、共通のクロック信号に従って処理を行う
 前記(1)乃至(7)のいずれかに記載の送信装置。
(9)
 前記送信装置と前記他の送信装置は、共通の同期信号に従って前記データを生成し、出力する
 前記(1)乃至(8)のいずれかに記載の送信装置。
(10)
 第1の伝送制御情報を取得し、
 他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報を取得し、
 送信対象のデータの処理を、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、
 処理を施した前記送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成されるデータを生成する
 ステップを含む情報処理方法。
(11)
 第1の伝送制御情報を取得し、
 他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報を取得し、
 送信対象のデータの処理を、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、
 処理を施した前記送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成されるデータを生成する
 ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
(12)
 送信装置と、
 他の送信装置と、
 前記送信装置および前記他の送信装置と接続される信号処理装置と
 を備え、
 前記送信装置は、
  第1の伝送制御情報を取得する第1の取得部と、
 前記他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報を取得する第2の取得部と、
  第1の送信対象のデータの処理を、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、処理を施した前記第1の送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成される第1のデータを生成する生成部と
 を備え、
 前記他の送信装置は、
  前記送信装置により取得される前記第1の伝送制御情報と異なる情報である他の第1の伝送制御情報を取得する第1の取得部と、
  前記送信装置に入力される情報と同じ情報である前記第2の伝送制御情報を取得する第2の取得部と、
  第2の送信対象のデータの処理を、前記他の第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、処理を施した前記第2の送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成される第2のデータを生成する生成部と
 を備え、
 前記信号処理装置は、
  前記送信装置により生成された前記第1のデータと前記他の送信装置により生成された前記第2のデータとを統合し、統合後のデータを出力する統合部
 を備える
 送信システム。
 1A乃至1C 送信装置, 2 信号処理装置, 101 コントローラ

Claims (12)

  1.  第1の伝送制御情報を取得する第1の取得部と、
     他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報を取得する第2の取得部と、
     送信対象のデータの処理を、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、処理を施した前記送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成されるデータを生成する生成部と
     を備える送信装置。
  2.  前記生成部により生成された前記データは前記送信装置に接続された信号処理装置に供給され、
     前記信号処理装置は、前記生成部により生成された前記データと、前記送信装置と同じ構成を有する前記他の送信装置において生成されたデータとを統合し、統合後のデータを出力する
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記第2の伝送制御情報に含まれるパラメータは、前記統合後のデータに関するパラメータである
     請求項2に記載の送信装置。
  4.  前記第1の伝送制御情報と前記第2の伝送制御情報はDVB-C2のL1情報であり、
     前記生成部は、前記送信対象のデータを表すData Symbolと、前記第2の伝送制御情報を表すPreamble Symbolとから構成されるC2 Frameを生成する
     請求項1に記載の送信装置。
  5.  Edge Pilotを挿入するか否かを選択する選択部と、
     前記選択部による選択に従って、前記生成部により生成された前記C2 Frameに対するEdge Pilotの挿入を制御する挿入部と
     をさらに備える請求項4に記載の送信装置。
  6.  前記挿入部は、前記生成部により生成された前記C2 Frameが、周波数軸上において前記他の送信装置により生成された他のC2 Frameに隣接する場合、前記C2 Frameの両端のうちの、前記他のC2 Frameに隣接する端にEdge Pilotを挿入しない
     請求項5に記載の送信装置。
  7.  前記第1の取得部は、前記第2の伝送制御情報に基づいて前記第1の伝送制御情報を生成する制御装置から前記第1の伝送制御情報を取得し、
     前記第2の取得部は、前記制御装置から前記第2の伝送制御情報を取得する
     請求項1に記載の送信装置。
  8.  前記送信装置と前記他の送信装置は、共通のクロック信号に従って処理を行う
     請求項1に記載の送信装置。
  9.  前記送信装置と前記他の送信装置は、共通の同期信号に従って前記データを生成し、出力する
     請求項1に記載の送信装置。
  10.  第1の伝送制御情報を取得し、
     他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報を取得し、
     送信対象のデータの処理を、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、
     処理を施した前記送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成されるデータを生成する
     ステップを含む情報処理方法。
  11.  第1の伝送制御情報を取得し、
     他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報を取得し、
     送信対象のデータの処理を、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、
     処理を施した前記送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成されるデータを生成する
     ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
  12.  送信装置と、
     他の送信装置と、
     前記送信装置および前記他の送信装置と接続される信号処理装置と
     を備え、
     前記送信装置は、
      第1の伝送制御情報を取得する第1の取得部と、
      前記他の送信装置に入力される情報と同じ情報である第2の伝送制御情報を取得する第2の取得部と、
      第1の送信対象のデータの処理を、前記第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、処理を施した前記第1の送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成される第1のデータを生成する生成部と
     を備え、
     前記他の送信装置は、
      前記送信装置により取得される前記第1の伝送制御情報と異なる情報である他の第1の伝送制御情報を取得する第1の取得部と、
      前記送信装置に入力される情報と同じ情報である前記第2の伝送制御情報を取得する第2の取得部と、
      第2の送信対象のデータの処理を、前記他の第1の伝送制御情報に含まれるパラメータに従って行い、処理を施した前記第2の送信対象のデータと、前記第2の伝送制御情報とから構成される第2のデータを生成する生成部と
     を備え、
     前記信号処理装置は、
      前記送信装置により生成された前記第1のデータと前記他の送信装置により生成された前記第2のデータとを統合し、統合後のデータを出力する統合部
     を備える
     送信システム。
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RU2013139023/07A RU2575870C2 (ru) 2011-02-28 2012-02-22 Передающее устройство, способ обработки информации, программа и передающая система
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Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015037946A1 (en) * 2013-09-12 2015-03-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting apparatus, method of mapping data thereof, receiving apparatus, data processing method thereof
JP6379632B2 (ja) * 2014-04-24 2018-08-29 ソニー株式会社 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法
JP6437639B2 (ja) * 2015-02-04 2018-12-12 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 放送信号送受信装置及び方法
KR102465856B1 (ko) * 2015-03-27 2022-11-11 한국전자통신연구원 코어 레이어의 피지컬 레이어 파이프들의 경계를 이용한 방송 신호 프레임 생성 장치 및 방송 신호 프레임 생성 방법
US10313492B2 (en) * 2015-05-29 2019-06-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Layer one signaling for physical layer pipes (PLPS)
WO2016200186A1 (en) * 2015-06-09 2016-12-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for determining reserved tones and transmitter for performing papr reduction using tone reservation
KR101833041B1 (ko) 2015-06-09 2018-02-27 삼성전자주식회사 예약 톤 설계 방법 및 톤 예약 방식을 이용하여 papr 저감을 수행하는 송신기
TWI610545B (zh) * 2016-06-21 2018-01-01 晨星半導體股份有限公司 檢測凹口頻帶之檢測方法及檢測裝置
GB2552794B (en) * 2016-08-08 2019-12-04 Powerchord Group Ltd A method of authorising an audio download
JP6953693B2 (ja) * 2016-09-15 2021-10-27 ソニーグループ株式会社 送信装置、及び、送信方法
US10491253B2 (en) * 2018-03-07 2019-11-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Reducing interference in radio broadcast bands

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1166637A (ja) 1997-08-19 1999-03-09 Sony Corp 露光方法及び露光装置、ならびに原盤及び光ディスク
JP2000261403A (ja) 1999-03-04 2000-09-22 Sony Corp 送信装置および方法、並びに提供媒体
JP2001298437A (ja) 2000-04-13 2001-10-26 Sony Corp Ofdm送信装置及び方法
JP2009153109A (ja) * 2007-10-30 2009-07-09 Sony Corp データ処理装置及び方法
JP2009296586A (ja) * 2008-06-04 2009-12-17 Sony Deutsche Gmbh マルチキャリアシステムのための新たなフレーム及び信号パターン構造
WO2010047513A2 (en) * 2008-10-20 2010-04-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Preamble transmission and reception method and apparatus for ofdm system

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09181774A (ja) * 1995-12-23 1997-07-11 Nec Corp 光スイッチ装置及び光スイッチ制御方式
EP1175032A4 (en) * 2000-02-02 2006-07-19 Ntt Docomo Inc SINGLE CARRIER / DS-CDMA PACKAGE TRANSMISSION PROCEDURE, UPGRADE PACKET TRANSMISSION PROCEDURE IN A MULTISTRIBUTOR / DS-CDMA MOBILE MESSAGE TRANSMISSION SYSTEM, AND DOWNWARD CHANNEL STRUCTURE IN A MULTIPLE / DS-CDMA MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
US7203158B2 (en) * 2000-12-06 2007-04-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. OFDM signal transmission system, portable terminal, and e-commerce system
US8179954B2 (en) 2007-10-30 2012-05-15 Sony Corporation Odd interleaving only of an odd-even interleaver when half or less data subcarriers are active in a digital video broadcasting (DVB) standard
US7567502B2 (en) * 2004-10-14 2009-07-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for adjusting bandwidth allocation in a wireless communications system
EP3457615B1 (en) * 2005-08-23 2021-09-22 Apple Inc. Methods and systems for ofdm multiple zone partitioning
JP2010528554A (ja) * 2007-05-29 2010-08-19 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおけるシンボルをリソースにマッピングする装置及び方法
WO2009057012A2 (en) * 2007-10-30 2009-05-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Coordinated change of transmission parameters for data and control information
JP4831081B2 (ja) * 2008-01-22 2011-12-07 ソニー株式会社 送信装置及びフレームレート変換システム
US8045508B2 (en) * 2008-02-14 2011-10-25 Lg Electronics Inc. Rank feedback method for multiple-input multiple-output transmission
GB0810962D0 (en) * 2008-06-04 2008-07-23 Sony Uk Ltd Digital signal reception
JP2010081279A (ja) * 2008-09-26 2010-04-08 Hitachi Ltd 受信装置、送受信システム、及び受信方法
WO2010050656A1 (en) * 2008-10-31 2010-05-06 Lg Electronics Inc. Apparatus for transmitting and receiving a signal and method of transmitting and receiving a signal
US8787497B2 (en) * 2009-02-12 2014-07-22 Lg Electronics Inc. Apparatus for transmitting and receiving a signal and method of transmitting and receiving a signal
JP5268777B2 (ja) * 2009-05-19 2013-08-21 株式会社日立製作所 送受信装置
EP2280488A1 (en) * 2009-06-30 2011-02-02 STMicroelectronics S.r.l. Transmission and reception apparatus for digital signals

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1166637A (ja) 1997-08-19 1999-03-09 Sony Corp 露光方法及び露光装置、ならびに原盤及び光ディスク
JP2000261403A (ja) 1999-03-04 2000-09-22 Sony Corp 送信装置および方法、並びに提供媒体
JP2001298437A (ja) 2000-04-13 2001-10-26 Sony Corp Ofdm送信装置及び方法
JP2009153109A (ja) * 2007-10-30 2009-07-09 Sony Corp データ処理装置及び方法
JP2009296586A (ja) * 2008-06-04 2009-12-17 Sony Deutsche Gmbh マルチキャリアシステムのための新たなフレーム及び信号パターン構造
WO2010047513A2 (en) * 2008-10-20 2010-04-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Preamble transmission and reception method and apparatus for ofdm system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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