WO2012131938A1 - 放送受信装置及び電力供給制御方法 - Google Patents

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WO2012131938A1
WO2012131938A1 PCT/JP2011/058017 JP2011058017W WO2012131938A1 WO 2012131938 A1 WO2012131938 A1 WO 2012131938A1 JP 2011058017 W JP2011058017 W JP 2011058017W WO 2012131938 A1 WO2012131938 A1 WO 2012131938A1
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中尾 堅志
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パイオニア株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
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Definitions

  • the present invention relates to a broadcast receiving apparatus, a power supply control method, a power supply control program, and a recording medium on which the power supply control program is recorded.
  • broadcast receivers that receive digital terrestrial broadcasts and reproduce content are mounted on many mobile objects such as vehicles.
  • a broadcast receiving apparatus mounted on such a moving body operates by receiving power supply from a power supply source installed in the moving body.
  • one channel is divided into 13 segments, one broadcast signal is modulated in one central segment, and the other 12 broadcast signals are transmitted in the remaining 12 segments. Modulation is performed, and simultaneous broadcasting (simultaneous broadcasting) for simultaneously broadcasting the same program is performed.
  • the A layer broadcast which is a broadcast using 1 segment (hereinafter also referred to as “one-segment broadcasting”) is more than the B layer broadcast which is a broadcast using 12 segments (hereinafter also referred to as “12 segment broadcasting”).
  • the reproduction image quality and reproduction sound quality are inferior, the error tolerance is high and the power consumption is small. Therefore, as a terrestrial digital broadcasting broadcast receiving apparatus mounted on a moving body such as a vehicle, a technique has been proposed in which A-layer broadcasting is selected to reduce power consumption in accordance with the remaining amount of the power supply source (See Patent Document 1: hereinafter referred to as “conventional example”).
  • the power supply to the receiving unit that generates the video and audio of the B-layer broadcast is stopped.
  • the video / audio output from the receiving unit for generating the video / audio of the A layer broadcast is selected.
  • a broadcast receiving apparatus for digital terrestrial broadcasting mounted on a vehicle includes a plurality of (2 or 4) antennas, and an antenna corresponding processing portion corresponding to each of the plurality of antennas, and common to the plurality of antennas.
  • an antenna common part that performs the above-described processing is provided for reproduction of broadcast content.
  • the antenna corresponding processing part contributes to content reproduction in common for both the A layer broadcast content and the B layer broadcast content.
  • the conventional technique does not pay attention to a broadcast receiving apparatus having a multi-antenna configuration, and no proposal is made for reducing power consumption for a configuration peculiar to the above-described broadcast receiving apparatus having a plurality of antennas. . Furthermore, it is most important for users of broadcast receiving devices to ensure the viewing of playback content. However, the importance of playback quality of playback content differs depending on the user, and this point is also addressed in the conventional example. No suggestions have been made in technology.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and a new broadcast receiving apparatus and power supply control method for realizing content reproduction that appropriately considers content reproduction quality and suppression of the amount of power supplied from a power supply source
  • the purpose is to provide.
  • the present invention is a broadcast receiving apparatus that operates by receiving power supply from a power supply source, and receives broadcast waves by a plurality of first predetermined number of antennas to reproduce content.
  • Each of the first predetermined number of antenna corresponding processing units is arranged for each of the first predetermined number of antennas, and the signal is output from at least one of the first predetermined number of antenna corresponding processing units.
  • a channel decoding unit for generating a channel decoding signal based on the content decoding; a plurality of content decodings based on the channel decoding signal, wherein the content playback quality differs from each other, and the higher the content playback quality for generation, the higher the power consumption
  • a source decoding unit that generates one of the signals; a detection unit that detects reception quality of the broadcast wave; and content reproduction quality
  • a determination unit that determines a quality emphasis level that is an emphasis level and a power emphasis level that is an emphasis on suppression of the amount of power supplied from the power supply source; reception quality of the detected broadcast wave; and the quality Power supply control for performing power supply control for the first predetermined number of antenna corresponding processing units and selection control of the type of content decoded signal to be generated for the source decoding unit based on the importance level and the power importance level
  • a front end unit that converts a corresponding desired wave signal into a signal of a predetermined frequency band; a frequency analysis unit that performs a frequency analysis process on the signal transmitted from the front end unit; And the power supply control unit controls power supply to at least one of the first predetermined number of high frequency amplification units, the first predetermined number of front end units, and the first predetermined number of frequency analysis units.
  • a broadcast receiving apparatus characterized by
  • each of the plurality of first predetermined number of antenna corresponding processing units is arranged for each of the first predetermined number of antennas, and the first predetermined number of antenna corresponding processing
  • a channel decoding unit that generates a channel decode signal based on a signal output from at least one of the units; content playback quality differs from each other based on the channel decode signal, and the content playback quality is high for generation
  • a source decoding unit that generates any one of a plurality of content decoding signals whose power consumption increases so that each of the antenna corresponding processing units includes a high frequency amplification unit that amplifies a signal transmitted from the antenna;
  • the desired wave signal corresponding to the desired station selected for the signal sent from the high frequency amplifier is A front end unit that converts the signal into a signal; a frequency analysis unit that performs a frequency analysis process on the signal transmitted from the front end unit;
  • a power supply control method used in a broadcast receiving apparatus that receives the first predetermined number of antennas and reproduces content, and a
  • a power supply control step for performing selection control of signal types wherein the first predetermined number of high-frequency amplification units, the first predetermined number of front end units, and the first predetermined number of steps are included in the power supply control step. It is a power supply control method characterized by performing power supply control to at least one of a number of frequency analysis units.
  • the present invention is a power supply control program characterized by causing a calculation unit to execute the power supply control method of the present invention.
  • the present invention is a recording medium in which the power supply control program of the present invention is recorded so as to be readable by a calculation unit.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a reproduction processing unit in FIG. 2.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of a channel decoding unit in FIG. 4.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of a source decoding unit in FIG. 4.
  • FIG. 10 It is a flowchart for demonstrating the electric power supply control process and selection control process by the apparatus of FIG. 10 is a flowchart for explaining the “one-segment mode” processing of FIG. 9. 10 is a flowchart for explaining an “energy saving mode” process of FIG. 9. 10 is a flowchart for explaining an “image quality emphasis mode” process of FIG. 9.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a broadcast receiving apparatus 500 according to an embodiment.
  • the broadcast receiving apparatus 500 is mounted on an electric vehicle (hereinafter also simply referred to as “vehicle”) CR that runs using a storage battery (battery) 900 as a motive energy source, and a storage battery as a power supply source that the vehicle CR is equipped with.
  • vehicle an electric vehicle
  • battery battery
  • the broadcast receiving apparatus 500 receives the A layer broadcast (one-segment broadcast) and the B layer broadcast (12-segment broadcast) in the terrestrial digital broadcast, and performs content reproduction.
  • the broadcast receiving apparatus 500 includes a power supply block 300 and a main body 100.
  • the power supply block 300 has an input terminal connected to the storage battery 900.
  • the power supply block 300 is supplied with power SEP from the storage battery 900 at an input terminal.
  • the power supply block 300 supplies the operation power APW having a predetermined voltage value to the main body 100.
  • the main body 100 includes four antennas 110 1 , 110 2 , 110 3 , 110 4 and four antenna corresponding processing units 120 1 , 120 2 , 120 3 , 120 4. And.
  • the main body 100 also includes a reproduction processing unit 140, an operation input unit 150, a sound output unit 160, and a display unit 170.
  • the main body 100 includes a control unit 190.
  • the detailed configuration of the antenna correspondence processing unit 120 j will be described later.
  • the operation input unit 150 is configured by a key unit provided in the main body unit 100 and / or a remote input device including the key unit.
  • a key part provided in the main body part 100 a touch panel provided in the display unit 170 can be used. Moreover, it can replace with the structure which has a key part, or can also employ
  • the operation content of the broadcast receiving apparatus 500 is set by the user operating the operation input unit 150. For example, designation of “power supply control mode”, which will be described later, and channel selection designation of a broadcaster are performed by the user operating the operation input unit 150.
  • the content input in this way is sent from the operation input unit 150 to the control unit 190 as operation input data IPD.
  • the sound output unit 160 includes (i) a DA (Digital-to-Analogue) converter that converts the audio data ADT received from the reproduction processing unit 140 into an analog signal, and (ii) an analog signal output from the DA converter. And (iii) a speaker that converts the amplified analog signal into sound.
  • the sound output unit 160 reproduces and outputs broadcast sound corresponding to the broadcast wave of the selected channel.
  • the display unit 170 includes, for example, (i) a display device such as a liquid crystal panel, an organic EL (Electro Luminescence) panel, a PDP (Plasma Display Panel), and (ii) the video data IDT sent from the reproduction processing unit 140. And a display control circuit for displaying an image on the display device.
  • the display unit 170 reproduces and displays a broadcast image corresponding to the selected channel.
  • the control unit 190 performs various processes and controls the entire operation of the broadcast receiving apparatus 500. The detailed configuration of the control unit 190 will be described later.
  • the antenna corresponding processing unit 120 j includes a high frequency amplification unit 121 j , an RF processing unit 122 j, and a frequency analysis unit 123 j .
  • the antenna correspondence processing unit 120 j includes a CNR detection unit 124 j as a part of the detection unit, and a switch unit 129 j .
  • the amplification result is sent as a signal ARS j to the RF processing unit 122 j .
  • RF filter band pass filter
  • mixer mixer
  • IF intermediate frequency filter
  • signal ARS j from the corresponding high-frequency amplifier section 121 j is by passing through the input filter, after out-of-band components have been removed, in a mixer, channel selection command from the control unit 190 It is mixed with a local oscillation signal having a frequency corresponding to a desired station generated by a local oscillation circuit according to CSL. Then, a signal in an intermediate frequency band determined in advance by the IF filter is selected from the mixing result by the mixer. The intermediate frequency amplifier amplifies the signal that has passed through the IF filter. The result of amplification by the intermediate frequency amplifier is output to the frequency analysis unit 123 j as a signal IFS j .
  • the frequency analyzing unit 123 j of the (j 1, ..., 4) each are arranged corresponding to each of the four RF processor 122 j, corresponding RF processor 122 signal IFS sent from j Perform frequency analysis processing for j .
  • This processing result is sent to the reproduction processing unit 140 as an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) frequency domain signal FFD j .
  • the frequency analysis unit 123 j includes an analog-digital converter, an FFT (Fast Fourier Transform) calculation unit, a frequency phase correction unit, and the like (all not shown).
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the analog-to-digital converter receives a signal IFS j that is an analog signal. Then, the analog converter converts the signal IFS j into a digital signal and sends it to the FFT operation unit.
  • the FFT calculation unit performs fast Fourier transform on the digital signal in the OFDM time domain, and extracts information that is orthogonally modulated on each carrier.
  • the frequency phase correction unit performs phase correction on the signal in the frequency domain sent from the FFT calculation unit. The correction result by the frequency phase correction unit is sent to the reproduction processing unit 140 as a signal FFD j .
  • CNR Carrier to Noise Ratio
  • the high frequency amplification unit 121 j the RF processing unit 122 j, and the frequency analysis unit 123 j are not supplied with the operating power APW from the power supply block 300.
  • the reproduction processing unit 140 includes a channel decoding unit 141 and a source decoding unit 142.
  • the detailed configuration of the channel decoding unit 141 will be described later.
  • the above-described source decoding unit 142 performs data separation processing on the A layer and the B layer based on the data packet PKD sent from the channel decoding unit 141, and generates A layer data AAV and B layer data BAV.
  • the detailed configuration of the source decoding unit 142 will be described later.
  • the channel decoding unit 141 includes a carrier combining unit 221, a frequency time deinterleaving unit 222, a demapping unit 223, and an error correction processing unit 224.
  • the frequency time deinterleaving unit 222 receives the signal transmitted from the carrier synthesizing unit 221. Then, the frequency time deinterleaving unit 222 performs frequency and time deinterleaving on the signal transmitted from the carrier combining unit 221 and transmits the result to the demapping unit 223.
  • the demapping unit 223 receives the signal sent from the frequency time deinterleaving unit 222. Then, the demapping unit 223 decodes the digitally modulated signal based on the amplitude and phase information of the carrier modulated by the OFDM method. The signal decoded by the demapping unit 223 is sent to the error correction processing unit 224.
  • the error correction processing unit 224 receives the signal sent from the demapping unit 223. Then, the error correction processing unit 224 performs error correction by Viterbi decoding and Reed-Solomon decoding. Thereafter, the error correction processing unit 224 sends the error correction result to the source decoding unit 142 as a data packet PKD.
  • the source decoding unit 142 includes a packet separation unit 271 as a part of the detection unit, an A layer processing unit 272, a B layer processing unit 273, and a selection unit 274.
  • the packet separation unit 271 receives the data packet PKD sent from the channel decoding unit 141. Then, the packet separation unit 271 separates the data packet PKD into an A layer data packet and a B layer data packet. The separated A layer data packet and B layer data packet are sent to the A layer processing unit 272 and the B layer processing unit 273, respectively.
  • the packet separator 271 detects an error in the B layer data packet.
  • the error detected in this way is sent to the control unit 190 as a B layer packet error BPE.
  • the A layer processing unit 272 receives the A layer data packet sent from the packet separation unit 271. Then, the A layer processing unit 272 is an H.264 broadcast adopted in the A layer broadcast in the terrestrial digital broadcast under the control of the control unit 190. Source decoding processing of the A layer data packet encoded by the H.264 / AVC system is performed, and A layer data AAV which is audio data and video data corresponding to the A layer broadcast is generated. The A layer data AAV thus generated is sent to the selection unit 274.
  • the B layer processing unit 273 receives the B layer data packet sent from the packet separation unit 271. Then, under the control of the control unit 190, the B layer processing unit 273 performs source decoding processing of the B layer data packet encoded by the MPEG2 method adopted for the B layer broadcast in the terrestrial digital broadcast, B hierarchical data BAV which is audio data and video data corresponding to hierarchical broadcasting is generated. The B hierarchy data BAV generated in this way is sent to the selection unit 274.
  • the selection unit 274 receives the A layer data AAV and the B layer data BAV sent from the source decoding unit 142. Then, the selection unit 274 selects one of the A layer data AAV and the B layer data BAV according to the selection command SLB sent from the control unit 190. The sound data in the hierarchical data selected by the selection unit 274 is sent to the sound output unit 160 as sound data ADT. Further, the video data in the hierarchical data selected by the selection unit 274 is sent to the display unit 170 as the video data IDT.
  • the A layer processing unit 272 and the B layer processing unit 273 receive the selection command SLB sent from the control unit 190.
  • the B layer processing unit 273 enters an inoperative state and the power consumption is substantially “0”.
  • the A layer processing unit 272 enters an inoperative state and the power consumption is substantially “0”.
  • the control unit 190 includes a channel selection control unit 191, an acquisition unit 192, and a power supply control unit 193.
  • the acquisition unit 192 acquires the amount of power stored in the storage battery 900 (remaining battery amount).
  • the acquisition result by the acquisition unit 192 is sent to the power supply control unit 193 as the remaining amount information BTI of the storage battery 900.
  • the B layer packet error BPE sent is received.
  • the power supply control unit 193 evaluates the reception quality EST of the broadcast wave in consideration of the detection value CNR j and the B layer packet error BPE.
  • the reception quality EST is evaluated in principle in the antenna selection state for the content playback performed at that time, but it was determined that the broadcast selection state at that time cannot be maintained in the antenna selection state. In this case, once the power is supplied to all of the antenna correspondence processing units 120 1 , 120 2 , 120 3 , and 120 4 , the reception quality EST of the broadcast wave is evaluated.
  • the power supply control unit 193 receives the “power supply control mode” designation from the operation input unit 150 by the user.
  • “image quality emphasis mode”, “energy saving mode”, “one-segment mode”, and “battery remaining capacity mode” are prepared as “power supply control mode”.
  • the “image quality emphasis mode” if the reception quality is such that the B layer data BAV that can withstand the reproduction output cannot be generated even when the four antenna processing units 120 j are used, a maximum of four sets can be used. while using the antenna corresponding processing unit 120 j, according to the reception quality of the broadcast wave for the minimum of the antenna processor unit 120 j required for the generation of a hierarchical data AAV, to supply power.
  • "energy-saving mode” is raised mode power value level is emphasized of the power supply load suppression from the storage battery 900 is a power supply source, two sets of antenna processor unit 120 j with the maximum This is a mode in which power is supplied to the minimum antenna corresponding processing unit 120 j necessary for generating the B layer data BAV according to the reception quality of the broadcast wave under the restriction of use.
  • the “energy saving mode” when the reception quality is such that B layer data BAV that can withstand reproduction output cannot be generated using the two sets of antenna processing units 120 j , a maximum of four sets of antennas are used. while utilizing the correspondence processing section 120 j, according to the reception quality of the broadcast wave for the minimum of the antenna processor unit 120 j required for the generation of a hierarchical data AAV, to supply power.
  • the “battery remaining capacity corresponding mode” is a mode in which, based on the remaining capacity information BTI of the storage battery 900, the quality emphasis is increased and the power emphasis is decreased as the acquired battery remaining capacity is increased.
  • the above-described “image quality emphasis mode”, “energy saving mode”, and “one-segment mode” are automatically switched according to the remaining amount information BTI of the storage battery 900, and B Power is supplied to the minimum antenna corresponding processing unit 120 j necessary for generating the hierarchical data BAV or the A hierarchical data AAV.
  • the power supply control unit 193 controls the selection of the content decoded signal to the source decoding unit 142 according to the reception quality EST of the broadcast wave and the content of the designated “power supply control mode”, and antenna correspondence processing Power supply control for supplying power to the unit 120 j is performed.
  • the power supply control unit 193 During the selection control, the power supply control unit 193 generates a selection command SLB and sends it to the source decoding unit 142. In addition, the power supply control unit 193 generates a power supply control command PWC and sends it to the antenna corresponding processing unit 120 j in the power supply control.
  • the power supply control process by the power supply control unit 193 and the content decoding signal type selection control process will be described later.
  • the tuning control unit 191 in the control unit 190 has sent a tuning command CSL corresponding to the desired station.
  • the data are sequentially sent to the unit 193.
  • the packet separation unit 271 of the source decoding unit 142 performs a B layer packet error detection operation, and the B layer packet error BPE as the detection result is sequentially sent to the power supply control unit 193.
  • the acquisition unit 192 acquires the amount of power stored in the storage battery 900 and the remaining amount information BTI is sent to the power supply control unit 193.
  • the power supply control process and the selection control process in the “battery remaining amount correspondence mode” execute the “one seg mode” when the remaining amount is “BT ⁇ BT1” according to the battery remaining amount BT.
  • the “energy saving mode” is executed when “BT1 ⁇ BT ⁇ BT2”, and the “image quality emphasis mode” is executed within the range of “BT ⁇ BT2”. Then, according to the value of the reception quality EST of the broadcast wave, setting according to the table shown in FIG.
  • the power supply control unit 193 provides the operating power APW only to one antenna corresponding processing unit 120 j among the antenna corresponding processing units 120 1 , 120 2 , 120 3 , 120 4.
  • a power supply control command PWC to be supplied is generated and sent to the antenna corresponding processing units 120 1 , 120 2 , 120 3 , 120 4 .
  • the power supply control unit 193 generates a selection command SLB specifying that the A layer data AAV should be selected, and sends the selection command SLB to the source decoding unit 142.
  • the B layer processing unit 273 that generates the B layer data BAV is in an inoperative state, and the power consumption in the B layer processing unit 273 is substantially “0”.
  • the power supply control unit 193 in “setting A3”, the power supply control unit 193 generates a power supply control command PWC for supplying the operation power APW to the four sets of antenna corresponding processing units 120 j , and the antenna corresponding processing unit Send to 120 1 , 120 2 , 120 3 , 120 4 . Then, the power supply control unit 193 generates a selection command SLB specifying that the A layer data AAV should be selected, and sends the selection command SLB to the source decoding unit 142. Also in this case, the B layer processing unit 273 enters an inoperative state, and the power consumption in the B layer processing unit 273 is substantially “0”.
  • the power supply control unit 193 applies to one antenna corresponding processing unit 120 j among the antenna corresponding processing units 120 1 , 120 2 , 120 3 , and 120 4.
  • the power supply control command PWC for supplying the operating power APW is generated and sent to the antenna corresponding processing units 120 1 , 120 2 , 120 3 , 120 4 .
  • the power supply control unit 193 generates a selection command SLB specifying that the B layer data BAV should be selected, and sends the selection command SLB to the source decoding unit 142.
  • the A layer processing unit 272 is in an inoperative state, and the power consumption in the A layer processing unit 272 is substantially “0”.
  • the power supply control unit 193 in “setting C3”, the power supply control unit 193 generates a power supply control command PWC for supplying the operation power APW to the four sets of antenna corresponding processing units 120 j , and the antenna corresponding processing unit Send to 120 1 , 120 2 , 120 3 , 120 4 . Then, the power supply control unit 193 generates a selection command SLB specifying that the B layer data BAV should be selected, and sends the selection command SLB to the source decoding unit 142. In this case, the A layer processing unit 272 is in an inoperative state, and the power consumption in the A layer processing unit 272 is substantially “0”.
  • the threshold values “BT1” and “BT2” shown in FIG. 8 are based on experiments, simulations, experiences, and the like from the viewpoint of securing the power energy source of the vehicle CR when viewing terrestrial digital broadcasting in each mode. Predetermined. Also, the predetermined values “E1” to “E5” to be compared with the broadcast wave reception quality EST correspond to the values when the reception quality is good in the order of “E1”,..., “E5”. . Each predetermined value is set in advance based on experiments, simulations, experiences, and the like from the viewpoint of viewing digital terrestrial broadcasting with the settings shown in FIG.
  • step S11 the power supply control unit 193 determines whether or not the battery remaining amount BT is less than BT1. . If the result of this determination is affirmative (step S11: Y), the process proceeds to step S12. In step S12, a “one-segment mode” process is executed. Details of the processing in step S12 will be described later.
  • step S11 determines whether the remaining battery level BT is less than BT2. If the result of this determination is affirmative (step S13: Y), the process proceeds to step S14. In step S14, an “energy saving mode” process is executed. On the other hand, when the result of the determination in step S13 is negative (step S13: N), the process proceeds to step S15. In step S15, an “image quality emphasis mode” process is executed. Details of the processes in steps S14 and S15 will be described later.
  • step S28 the power supply control unit 193 determines whether or not the battery remaining amount BT is less than BT1. If the result of this determination is affirmative (step S28: Y), the process returns to step S21. On the other hand, when the result of the determination in step S28 is negative (step S28: N), the process of step S12 ends. And a process returns to step S11 in FIG. 9 mentioned above.
  • step S38 the power supply control unit 193 determines whether or not the battery remaining amount BT is BT1 or more and less than BT2. If the result of this determination is affirmative (step S38: Y), the process returns to step S31. On the other hand, when the result of the determination in step S38 is negative (step S38: N), the process of step S14 ends. And a process returns to step S11 in FIG. 9 mentioned above.
  • step S48 the power supply control unit 193 determines whether the remaining battery level BT is equal to or greater than BT2. If the result of this determination is affirmative (step S48; Y), the process returns to step S41. On the other hand, when the result of the determination in step S48 is negative (step S48: N), the process of step S15 ends. And a process returns to step S11 in FIG. 9 mentioned above.
  • the power supply control unit 193 executes the same process as the above-described image emphasis mode process regardless of the remaining battery level BT.
  • the power supply control unit 193 performs the same process as the energy saving mode process described above regardless of the remaining battery level BT.
  • the power supply control unit 193 performs the same process as the one-segment mode process described above regardless of the remaining battery level BT.
  • the signal FFD j generated by the antenna corresponding processing unit is sent to the channel decoding unit 141.
  • a data packet PKD is generated based on the signal FFD j , and the data packet PKD is separated into an A layer data packet and a B layer data packet by the packet separation unit 271.
  • the sound and image of the hierarchical broadcast selected by the selection unit 274 are reproduced by the sound output unit 160 and the display unit 170 under the selection control by the power supply control unit 193 described above.
  • B-layer packet error BPE is detected by the packet separation unit 271 of the source decoding unit 142.
  • the power supply control unit 193 increases the importance of the content reproduction quality as the remaining battery level increases.
  • the broadcast receiving apparatus of the above embodiment is provided with four sets of antenna processing units, but the number of antenna processing units may be two or three, or five or more. Also good.
  • an acquisition unit that acquires the amount of stored power in the storage battery is provided.
  • the power supply control process and the selection control process corresponding to any one of the “image quality emphasis mode”, “energy saving mode”, and “one-segment mode” are executed without executing the “battery remaining amount correspondence mode”.
  • the acquisition unit can be omitted.
  • the broadcast receiving apparatus is mounted on an electric vehicle, but may be mounted on a hybrid vehicle.
  • the broadcast receiving apparatus of the present invention has a travel drive mechanism that uses a drive energy source other than a battery that is a power supply source of the apparatus (for example, a gasoline engine), and the battery is charged by the operation of the travel drive mechanism. You may make it mount in the vehicle performed.
  • the power supply control unit may execute power supply control and selection control of each unit.
  • the CNR is detected as the reception state of the broadcast wave of the desired channel.
  • the electric field strength may be detected.
  • the B layer packet error is detected and considered as the reception quality of the B layer broadcast, but the bit error rate in the B layer data may be detected and considered.
  • the present invention is applied to a broadcast receiving apparatus mounted on a vehicle.
  • the present invention may be applied to a broadcast receiving apparatus mounted on a vehicle other than the vehicle.
  • the present invention may be applied to a portable broadcast receiving device carried by a user.
  • the present invention is applied to a broadcast receiving apparatus that conforms to the standard of terrestrial digital television broadcasting currently employed in Japan.
  • the present invention is applied to a broadcast receiving apparatus that conforms to other standards. You may apply.
  • control unit configured as a computer as a calculation unit including a central processing unit (CPU: Central Processing Unit), and the program prepared in advance is executed by the computer.
  • CPU Central Processing Unit
  • the function of the control unit in the embodiment may be realized.
  • This program is recorded on a computer-readable recording medium such as a hard disk, CD-ROM, or DVD, and is read from the recording medium and executed by the computer.
  • the program may be acquired in a form recorded on a portable recording medium such as a CD-ROM or DVD, or may be acquired in a form distributed via a network such as the Internet. Also good.

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Abstract

 地上デジタル放送を受信するに際して、希望チャンネルの放送波のCNR値がアンテナ対応処理部120j(j=1,~,4)のCNR検出部において検出され、B階層パケットエラーBPEが再生処理ユニット140のパケット分離部において検出される。これらの検出結果に基づく放送波の受信品質と、蓄電池900におけるバッテリ残量に基づいて、制御ユニット190における電力供給制御部が、バッテリ残量が多いほど、コンテンツ再生品質の重視度である品質重視度を高くするとともに、電力供給源である蓄電池900からの電力供給量の抑制の重視度である電力重視度を低くした電力供給制御を、アンテナ対応処理部120j(j=1,~,4)及び再生処理ユニット140のソースデコード部に対して行う。この結果、コンテンツ再生品質や電力供給源からの電力供給量の抑制を適切に考慮したコンテンツ再生を実現することができる。

Description

放送受信装置及び電力供給制御方法
 本発明は、放送受信装置、電力供給制御方法、電力供給制御プログラム、及び、当該電力供給制御プログラムが記録された記録媒体に関する。
 従来から、車両等の移動体の多くに、地上デジタル放送を受信してコンテンツ再生する放送受信装置が搭載されている。こうした移動体に搭載される放送受信装置は、当該移動体が装備している電力供給源からの電力供給を受けて動作する。
 ところで、現行の地上デジタル放送では、1チャンネル内を13個のセグメントに分割し、中心の1個のセグメントに1つの放送信号を変調し、残りの12個のセグメントに他の1つの放送信号を変調するようになっており、同一の番組を同時に放送する同時放送(サイマル放送)が行われるようになっている。
 ここで、1セグメントを使用した放送(以下、「ワンセグ放送」とも呼ぶ)であるA階層放送は、12セグメントを使用した放送(以下、「12セグ放送」とも呼ぶ)であるB階層放送よりも再生画質や再生音質は劣ることになるが、エラー耐性は高く、電力消費量が少ない。そこで、車両等の移動体に搭載される地上デジタル放送の放送受信装置として、電力供給源の残量等に応じて、A階層放送を選択して消費電力を抑制する技術が提案されている(特許文献1参照:以下「従来例」という)。
特開2005-252512号公報
 上述した従来例の技術では、電力供給源である電池の残量が所定値を下回ったとき、利用者により低消費モードが選択されたとき、又は、車載型として構成されエンジンオフを検出したときに、B階層放送の映像音声生成を行う受信部への通電を停止させる。そして、A階層放送の映像音声生成を行う受信部から出力される映像音声を選択するようになっている。
 ところで、車両に搭載される地上デジタル放送の放送受信装置では、複数個(2又は4個)のアンテナを備えるとともに、当該複数のアンテナのそれぞれに対応したアンテナ対応処理部分と、複数のアンテナに共通した処理を行うアンテナ共通部分とを放送コンテンツの再生のために備えることが一般的である。ここで、アンテナ対応処理部分は、A階層放送コンテンツ及びB階層放送コンテンツの双方に共通して、コンテンツ再生に貢献する。
 しかしながら、従来例の技術では、複数アンテナ構成の放送受信装置に着目しておらず、上述した複数アンテナを備える放送受信装置に特有の構成に対する消費電力の低減については、何等の提案もなされていない。さらに、放送受信装置の利用者にとっては、再生コンテンツの視聴の確保が最重要であるが、利用者によって、再生コンテンツの再生品質の重視度が異なり、この点への対応についても、従来例の技術では何等の提案もなされていない。
 このため、電力供給源の残量に応じて、B階層放送によるコンテンツの継続視聴を適切に確保しつつ、電力供給源からの電力供給量の抑制することができる技術が待望されている。かかる要請に応えることが、本発明が解決すべき課題の一つとして挙げられる。
 本発明は、上記の事情を鑑みてなされたものであり、コンテンツ再生品質や電力供給源からの電力供給量の抑制を適切に考慮したコンテンツ再生を実現する新たな放送受信装置及び電力供給制御方法を提供することを目的とする。
 本発明は、第1の観点からすると、電力供給源からの電力供給を受けて動作するとともに、放送波を、複数である第1所定数のアンテナで受信してコンテンツ再生を行う放送受信装置であって、前記第1所定数のアンテナ対応処理部のそれぞれが、前記第1所定数のアンテナごとに配置されるとともに、前記第1所定数のアンテナ対応処理部の少なくとも1つから出力された信号に基づいて、チャンネルデコード信号を生成するチャンネルデコード部と;前記チャンネルデコード信号に基づいて、コンテンツ再生品質が互いに異なり、生成のために前記コンテンツ再生品質が高いほど消費電力が増大する複数のコンテンツ復号信号のいずれかを生成するソースデコード部と;前記放送波の受信品質を検出する検出部と;コンテンツ再生品質の重視度である品質重視度、及び、前記電力供給源からの電力供給量の抑制の重視度である電力重視度を決定する決定部と;前記検出された放送波の受信品質、並びに、前記品質重視度及び前記電力重視度に基づいて、前記第1所定数のアンテナ対応処理部に対する電力供給制御、及び、前記ソースデコード部に対する、生成すべきコンテンツ復号信号の種類の選択制御を行う電力供給制御部と;を備え、前記アンテナ対応処理部のそれぞれは、前記アンテナから送られた信号を増幅する高周波増幅部と;前記高周波増幅部から送られた信号に対して選局指定された希望局に対応する希望波信号を、所定周波数帯の信号に変換するフロントエンド部と;前記フロントエンド部から送られた信号について周波数解析処理を施す周波数解析部と;を有し、前記電力供給制御部は、前記第1所定数の高周波増幅部、前記第1所定数のフロントエンド部、及び、前記第1所定数の周波数解析部の少なくとも1つへの電力供給制御を行う、ことを特徴とする放送受信装置である。
 本発明は、第2の観点からすると、複数である第1所定数のアンテナ対応処理部のそれぞれが、前記第1所定数のアンテナごとに配置されるとともに、前記第1所定数のアンテナ対応処理部の少なくとも1つから出力された信号に基づいて、チャンネルデコード信号を生成するチャンネルデコード部と;前記チャンネルデコード信号に基づいて、コンテンツ再生品質が互いに異なり、生成のために前記コンテンツ再生品質が高いほど消費電力が増大する複数のコンテンツ復号信号のいずれかを生成するソースデコード部と;を備え、前記アンテナ対応処理部のそれぞれは、前記アンテナから送られた信号を増幅する高周波増幅部と;前記高周波増幅部から送られた信号に対して選局指定された希望局に対応する希望波信号を、所定周波数帯の信号に変換するフロントエンド部と;前記フロントエンド部から送られた信号について周波数解析処理を施す周波数解析部と;を有し、電力供給源からの電力供給を受けて動作するとともに、放送波を、前記第1所定数のアンテナで受信してコンテンツ再生を行う放送受信装置において使用される電力供給制御方法であって、前記放送波の受信品質を検出する検出工程と;コンテンツ再生品質の重視度である品質重視度、及び、前記電力供給源からの電力供給量の抑制の重視度である電力重視度を決定する決定工程と;前記検出された放送波の受信品質、並びに、前記品質重視度及び前記電力重視度に基づいて、前記第1所定数のアンテナ対応処理部に対する電力供給制御、及び、前記ソースデコード部に対する、生成すべきコンテンツ復号信号の種類の選択制御を行う電力供給制御工程と;を備え、前記電力供給制御工程では、前記第1所定数の高周波増幅部、前記第1所定数のフロントエンド部、及び、前記第1所定数の周波数解析部の少なくとも1つへの電力供給制御を行う、ことを特徴とする電力供給制御方法である。
 本発明は、第3の観点からすると、本発明の電力供給制御方法を演算部に実行させる、ことを特徴とする電力供給制御プログラムである。
 本発明は、第4の観点からすると、本発明の電力供給制御プログラムが、演算部により読み取り可能に記録されている、ことを特徴とする記録媒体である。
本発明の一実施形態に係る放送受信装置の構成を概略的に示すブロック図である。 図1の本体部の構成を示すブロック図である。 図2のアンテナ対応処理部の構成を示すブロック図である。 図2の再生処理ユニットの構成を示すブロック図である。 図4のチャンネルデコード部の構成を示すブロック図である。 図4のソースデコード部の構成を示すブロック図である。 図2の制御ユニットの構成を示すブロック図である。 電力供給制御処理及び選択制御処理の設定を説明するための図である。 図1の装置による電力供給制御処理及び選択制御処理を説明するためのフローチャートである。 図9の「ワンセグモード」処理を説明するためのフローチャートである。 図9の「省エネルギモード」処理を説明するためのフローチャートである。 図9の「画質重視モード」処理を説明するためのフローチャートである。
 以下、本発明の一実施形態を、図1~図12を参照して説明する。なお、以下の説明及び図面においては、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
 [構成]
 図1には、一実施形態に係る放送受信装置500の概略的な構成がブロック図にて示されている。この放送受信装置500は、蓄電池(バッテリ)900を動力エネルギ源として走行する電気自動車(以下、単に「車両」とも記す)CRに搭載され、当該車両CRが装備している電力供給源としての蓄電池900からの電力供給を受けて動作するようになっている。そして、この放送受信装置500は、地上デジタル放送におけるA階層放送(ワンセグ放送)とB階層放送(12セグ放送)とを受信して、コンテンツ再生を行う。
 図1に示されるように、放送受信装置500は、電源ブロック300と、本体部100とを備えている。
 上記の電源ブロック300は、入力端子が蓄電池900と接続されている。この電源ブロック300は、入力端子で、蓄電池900からの電力SEPの供給を受ける。そして、電源ブロック300は、本体部100に対して、所定電圧値の動作用電力APWを供給する。
 上記の本体部100は、図2に示されるように、4個のアンテナ1101,1102,1103,1104と、4個のアンテナ対応処理部1201,1202,1203,1204とを備えている。また、本体部100は、再生処理ユニット140と、操作入力ユニット150と、音出力ユニット160と、表示ユニット170とを備えている。さらに、本体部100は、制御ユニット190を備えている。
 上記のアンテナ1101,1102,1103,1104は、地上デジタル放送波を受信する。そして、アンテナ110j(j=1,…,4)による受信結果は、信号RFSjとして、それぞれアンテナ対応処理部120jへ送られる。
 上記のアンテナ対応処理部120j(j=1,…,4)のそれぞれは、4個のアンテナ110jごとに配置され、アンテナ110jから送られた信号RFSjを受ける。そして、アンテナ対応処理部120jは、制御ユニット190による制御のもとで、再生処理ユニット140へ送る信号FFDjを生成する。アンテナ対応処理部120jの詳細な構成については、後述する。
 上記の再生処理ユニット140は、制御ユニット190による制御のもとで、アンテナ対応処理部120j(j=1,…,4)から送られる信号FFDjを処理して、音出力ユニット160へ供給するための音声データADT及び表示ユニット170へ供給するための映像データIDTを生成する。再生処理ユニット140の詳細な構成については、後述する。
 上記の操作入力ユニット150は、本体部100に設けられたキー部、及び/又はキー部を備えるリモート入力装置等により構成される。ここで、本体部100に設けられたキー部としては、表示ユニット170に設けられたタッチパネルを用いることができる。また、キー部を有する構成に代えて、又は併用して音声認識技術を利用して音声にて入力する構成を採用することもできる。
 この操作入力ユニット150を利用者が操作することにより、放送受信装置500の動作内容の設定が行われる。例えば、後述する「電力供給制御モード」の指定、放送事業者を指定した選局指定等は、利用者が操作入力ユニット150を操作することによって行われる。こうして操作入力された内容は、操作入力データIPDとして、操作入力ユニット150から制御ユニット190へ向けて送られる。
 上記の音出力ユニット160は、(i)再生処理ユニット140から受信した音声データADTをアナログ信号に変換するDA(Digital to Analogue)変換器と、(ii)当該DA変換器から出力されたアナログ信号を増幅する増幅器と、(iii)増幅されたアナログ信号を音声に変換するスピーカとを備えて構成されている。この音出力ユニット160は、選局されているチャンネルの放送波に対応する放送音声を再生出力する。
 上記の表示ユニット170は、例えば、(i)液晶パネル、有機EL(Electro Luminescence)パネル、PDP(Plasma Display Panel)等の表示デバイスと、(ii)再生処理ユニット140から送られた映像データIDTに基づいて、当該表示デバイスに画像を表示させる表示制御回路とを備えている。この表示ユニット170は、選局されているチャンネルに対応する放送画像を再生表示する。
 上記の制御ユニット190は、様々な処理を行うとともに、放送受信装置500の全体の動作を制御する。制御ユニット190の詳細な構成については、後述する。
 次に、上述したアンテナ対応処理部120j(j=1,…,4)の構成について説明する。アンテナ対応処理部120jは、図3に示されるように、高周波増幅部121jと、RF処理部122jと、周波数解析部123jとを備えている。また、アンテナ対応処理部120jは、検出部の一部としてのCNR検出部124jと、スイッチ部129jとを備えている。
 上記の高周波増幅部121j(j=1,…,4)のそれぞれは、4個のアンテナ110jのそれぞれに対応して配置され、対応するアンテナ110jから送られる信号RFSjを増幅する。この増幅結果は、信号ARSjとして、RF処理部122jへ送られる。
 上記のRF処理部122j(j=1,…,4)のそれぞれは、4個の高周波増幅部121jのそれぞれに対応して配置され、制御ユニット190から送られた選局指令CSLに従って、選択すべき物理チャンネルの信号を信号ARSj から抽出する選局処理を行う。この選局処理の結果は、信号IFSj として周波数解析部123jへ送られる。
 RF処理部122j(j=1,…,4)は、入力フィルタ、高周波増幅器、バンドパスフィルタ(以下、「RFフィルタ」と呼ぶ)、ミキサ(混合器)、中間周波フィルタ(以下、「IFフィルタ」と呼ぶ)、中間周波増幅器、局部発振回路等(いずれも不図示)を備えて構成されている。
 このRF処理部122jでは、対応する高周波増幅部121jからの信号ARSjが、入力フィルタを通過することにより、帯域外成分が除去された後、ミキサにおいて、制御ユニット190からの選局指令CSLに従って局部発振回路により生成された希望局に対応する周波数を有する局部発振信号と混合される。そして、ミキサによる混合結果からIFフィルタにより予め定められた中間周波数帯の信号が選択される。中間周波増幅器は、IFフィルタを通過した信号を増幅する。この中間周波増幅器による増幅結果は、信号IFSjとして、周波数解析部123jへ向けて出力される。
 上記の周波数解析部123j(j=1,…,4)のそれぞれは、4個のRF処理部122jのそれぞれに対応して配置され、対応するRF処理部122jから送られた信号IFSjについて周波数解析処理を施す。この処理結果は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)周波数領域の信号FFDjとして、再生処理ユニット140へ送られる。
 周波数解析部123jは、アナログデジタル変換器、FFT(Fast Fourier Transform)演算部、周波数位相補正部等(いずれも不図示)を備えて構成されている。
 アナログデジタル変換器は、アナログ信号である信号IFSjを受ける。そして、アナログ変換器は、信号IFSjをデジタル信号に変換し、FFT演算部へ送る。FFT演算部は、OFDM時間領域のデジタル信号に対して高速フーリエ変換を行い、各キャリアに直交変調されている情報を抽出する。周波数位相補正部は、FFT演算部から送られた周波数領域の信号について、位相補正を行う。この周波数位相補正部による補正結果は、信号FFDjとして、再生処理ユニット140へ送られる。
 上記のCNR検出部124j(j=1,…,4)のそれぞれは、対応するRF処理部122jから送られる信号IFSj を受ける。そして、CNR検出部124jは、信号IFSjにおけるCNR(Carrier to Noise Ratio)を検出する。この検出結果は、検出値CNRjとして、制御ユニット190へ送られる。
 上記のスイッチ部129j(j=1,…,4)のそれぞれは、A端子とB端子とを有しており、A端子は電源ブロック300に接続され、B端子は高周波増幅部121j、RF処理部122j及び周波数解析部123jと接続されている。この両端子は、制御ユニット190から送られる電力供給制御指令PWCに従って、導通又は非導通となる。そして、両端子が導通した状態では、高周波増幅部121j、RF処理部122j及び周波数解析部123jは、電源ブロック300から動作用電力APWの供給を受ける。また、両端子が導通していない状態では、高周波増幅部121j、RF処理部122j及び周波数解析部123jは、電源ブロック300から動作用電力APWの供給を受けないようになっている。
 次に、上述した再生処理ユニット140の構成について説明する。再生処理ユニット140は、図4に示されるように、チャンネルデコード部141と、ソースデコード部142とを備えている。
 上記のチャンネルデコード部141は、アンテナ対応処理部120j(j=1,…,4)のそれぞれから送られた信号FFDj に基づいて、デコード処理を行い、データパケットPKD(チャンネルデコード信号)を生成する。チャンネルデコード部141の詳細な構成については、後述する。
 上記のソースデコード部142は、チャンネルデコード部141から送られたデータパケットPKDに基づいて、A階層及びB階層に関するデータの分離処理等を行い、A階層データAAV及びB階層データBAVを生成する。ソースデコード部142の詳細な構成については、後述する。
 次に、上述したチャンネルデコード部141の構成について説明する。チャンネルデコード部141は、図5に示されるように、キャリア合成部221と、周波数時間デインターリーブ部222と、デマッピング部223と、誤り訂正処理部224とを備えている。
 上記のキャリア合成部221は、アンテナ対応処理部120j(j=1,…,4)から送られる信号FFDjのキャリア合成を行う。そして、キャリア合成された信号は、周波数時間デインターリーブ部222へ送られる。
 上記の周波数時間デインターリーブ部222は、キャリア合成部221から送られた信号を受ける。そして、周波数時間デインターリーブ部222は、キャリア合成部221から送られた信号に対して、周波数及び時間のデインターリーブを施し、デマッピング部223へ送る。
 上記のデマッピング部223は、周波数時間デインターリーブ部222から送られた信号を受ける。そして、デマッピング部223は、OFDM方式で変調されたキャリアの振幅及び位相情報に基づいて、デジタル変調された信号を復号する。デマッピング部223により復号された信号は、誤り訂正処理部224へ送られる。
 上記の誤り訂正処理部224は、デマッピング部223から送れられた信号を受ける。そして、誤り訂正処理部224は、ビタビ復号、リードソロモン復号による誤り訂正を行う。この後、誤り訂正処理部224は、誤り訂正の結果を、データパケットPKDとしてソースデコード部142へ送る。
 次に、上述したソースデコード部142の構成について説明する。ソースデコード部142は、図6に示されるように、検出部の一部としてのパケット分離部271と、A階層処理部272と、B階層処理部273と、選択部274とを備えている。
 上記のパケット分離部271は、チャンネルデコード部141から送られるデータパケットPKDを受ける。そして、パケット分離部271は、データパケットPKDをA階層データパケット及びB階層データパケットに分離する。こうして分離されたA階層データパケット及びB階層データパケットは、それぞれ、A階層処理部272及びB階層処理部273へ送られる。
 また、パケット分離部271は、B階層データパケットにおけるエラーを検出する。こうして検出されたエラーは、B階層パケットエラーBPEとして、制御ユニット190へ送られる。
 上記のA階層処理部272は、パケット分離部271から送られるA階層データパケットを受ける。そして、A階層処理部272は、制御ユニット190による制御のもとで、地上デジタル放送におけるA階層放送に採用されているH.264/AVC方式でエンコード化されたA階層データパケットのソースデコード処理を行い、A階層放送に対応する音声データ及び映像データであるA階層データAAVを生成する。こうして生成されたA階層データAAVは、選択部274へ送られる。
 上記のB階層処理部273は、パケット分離部271から送られるB階層データパケットを受ける。そして、B階層処理部273は、制御ユニット190による制御のもとで、地上デジタル放送におけるB階層放送に採用されているMPEG2方式でエンコード化されたB階層データパケットのソースデコード処理を行い、B階層放送に対応する音声データ及び映像データであるB階層データBAVを生成する。こうして生成されたB階層データBAVは、選択部274へ送られる。
 上記の選択部274は、ソースデコード部142から送られたA階層データAAV及びB階層データBAVを受ける。そして、選択部274は、制御ユニット190から送られた選択指令SLBに従って、A階層データAAV及びB階層データBAVのいずれかを選択する。選択部274において選択された階層データにおける音声データが、音声データADTとして音出力ユニット160へ送られる。また、選択部274において選択された階層データにおける映像データが、映像データIDTとして表示ユニット170へ送られる。
 ここで、A階層処理部272及びB階層処理部273は、制御ユニット190から送られる選択指令SLBを受ける。そして、選択指令SLBの内容がA階層データAAVを選択すべき旨である場合には、B階層処理部273は、無動作状態となり、消費電力が実質的に「0」となる。一方、選択指令SLBの内容がB階層データBAVを選択すべき旨である場合には、A階層処理部272は、無動作状態となり、消費電力が実質的に「0」となる。
 次に、上述した制御ユニット190の構成について説明する。制御ユニット190は、図7に示されるように、選局制御部191と、取得部192と、電力供給制御部193とを備えている。
 上記の選局制御部191は、操作入力ユニット150から送られた利用者による選局指定を受けると、選局指定により指定された放送事業者の物理チャンネルに対応する信号を抽出するための選局指令CSLを生成する。そして、選局制御部191は、生成された選局指令CSLを、アンテナ対応処理部120j(j=1~4)へ送る。
 上記の取得部192は、蓄電池900における蓄電量(バッテリ残量)を取得する。取得部192による取得結果は、蓄電池900の残量情報BTIとして、電力供給制御部193へ送られる。
 上記の電力供給制御部193は、アンテナ対応処理部120j(j=1~4)のCNR検出部124jから送られた検出値CNRjを受けるとともに、ソースデコード部142のパケット分離部271から送られたB階層パケットエラーBPEを受ける。そして、電力供給制御部193は、検出値CNRj及びB階層パケットエラーBPEを勘案して、放送波の受信品質ESTを評価する。なお、受信品質ESTの評価は、原則として、その時点で行っているコンテンツ再生のためのアンテナ選択状態で行われるが、そのアンテナ選択状態で、その時点の放送選択状態を維持できないと判断された場合には、一度、アンテナ対応処理部1201,1202,1203,1204の全てへの電力供給を行ったうえで、放送波の受信品質ESTを評価するようになっている。
 また、電力供給制御部193は、操作入力ユニット150から送られた利用者による「電力供給制御モード」指定を受ける。本実施形態では、「電力供給制御モード」として、『画質重視モード』、『省エネルギモード』、『ワンセグモード』及び『バッテリ残量対応モード』が用意されている。
 ここで、『画質重視モード』は、コンテンツ再生品質の重視度である品質重視度を高くしたモードであり、最大で4組のアンテナ対応処理部120j(j=1~4)を利用しつつ、放送波の受信品質に応じて、B階層データBAVの生成のために必要な最小限のアンテナ対応処理部120jに対して、電力供給を行うモードである。なお、『画質重視モード』では、4組のアンテナ対応処理部120jを利用しても、再生出力に耐えられるB階層データBAVを生成できない受信品質となった場合には、最大で4組のアンテナ対応処理部120jを利用しつつ、放送波の受信品質に応じて、A階層データAAVの生成のために必要な最小限のアンテナ対応処理部120jに対して、電力供給を行う。
 また、『省エネルギモード』は、電力供給源である蓄電池900からの電力供給量の抑制の重視度である電力重視度を高くしたモードであり、最大で2組のアンテナ対応処理部120jを利用するという制約のもとで、放送波の受信品質に応じて、B階層データBAVの生成のために必要な最小限のアンテナ対応処理部120jに対して、電力供給を行うモードである。なお、『省エネルギモード』では、2組のアンテナ対応処理部120jを利用して、再生出力に耐えられるB階層データBAVを生成できない受信品質となった場合には、最大で4組のアンテナ対応処理部120jを利用しつつ、放送波の受信品質に応じて、A階層データAAVの生成のために必要な最小限のアンテナ対応処理部120jに対して、電力供給を行う。
 また、『ワンセグモード』は、ワンセグ視聴のみを行うモードであり、最大で4組のアンテナ対応処理部120j(j=1~4)を利用しつつ、放送波の受信品質に応じて、A階層データAAVの生成のために必要な最小限のアンテナ対応処理部120jに対して、電力供給を行うモードである。
 また、『バッテリ残量対応モード』は、蓄電池900の残量情報BTIに基づいて、取得されたバッテリ残量が多いほど、品質重視度を高くするととともに、電力重視度を低くするモードである。この『バッテリ残量対応モード』では、蓄電池900の残量情報BTIに応じて、上述した『画質重視モード』、『省エネルギモード』、『ワンセグモード』のモード切替を自動的に行って、B階層データBAV又はA階層データAAVの生成のために必要な最小限のアンテナ対応処理部120jに対して、電力供給を行う。
 そして、電力供給制御部193は、放送波の受信品質EST及び指定された「電力供給制御モード」の内容に応じて、ソースデコード部142に対してコンテンツ復号信号の選択制御、及び、アンテナ対応処理部120jに対して電力供給を行う電力供給制御を行う。
 かかる選択制御に際して、電力供給制御部193は、選択指令SLBを生成して、ソースデコード部142へ送る。また、電力供給制御部193は、電力供給制御に際して、電力供給制御指令PWCを生成して、アンテナ対応処理部120jへ送る。
 こうした電力供給制御部193による電力供給制御処理、及び、コンテンツ復号信号の種類の選択制御処理については、後述する。
 [動作]
 以上のようにして構成された放送受信装置500の動作について、電力供給制御部193による電力供給制御処理及び選択制御処理に主に着目して説明する。この電力供給制御処理及び選択制御処理には、車両CRの走行中及び停止中にわたって実行される。
 前提として、操作入力ユニット150には既に利用者により希望チャンネルの指定入力がなされ、制御ユニット190における選局制御部191が、希望局に対応する選局指令CSLを送っているものとする。そして、希望チャンネルの放送波のCNR値がアンテナ対応処理部120j(j=1~4)のCNR検出部124jにおいて検出され、検出値CNRj(j=1~4)が、電力供給制御部193へ、逐次送られているものとする。また、ソースデコード部142のパケット分離部271において、B階層パケットエラーの検出動作が行われており、その検出結果であるB階層パケットエラーBPEが、電力供給制御部193へ、逐次送られているものとする。さらに、取得部192において、蓄電池900における蓄電量が取得され、残量情報BTIが電力供給制御部193へ送られているものとする。
 <バッテリ残量対応モード指定時の電力供給制御処理及び選択制御処理>
 電力供給制御処理及び選択制御処理について、まず、『バッテリ残量対応モード』における電力供給制御処理及び選択制御処理について説明する。
 本実施形態では、『バッテリ残量対応モード』における電力供給制御処理及び選択制御処理は、バッテリ残量BTに応じて、残量が「BT<BT1」のときに『ワンセグモード』を実行し、「BT1≦BT<BT2」のときに『省エネルギモード』を実行し、「BT≧BT2」の範囲で『画質重視モード』を実行する。そして、放送波の受信品質ESTの値に応じて、図8に示されるテーブルに従った設定が、電力供給制御部193により行われる。
 例えば、「設定A1」では、電力供給制御部193は、アンテナ対応処理部1201,1202,1203,1204のうちの1つのアンテナ対応処理部120jに対してのみ動作用電力APWを供給する電力供給制御指令PWCを生成して、アンテナ対応処理部1201,1202,1203,1204へ送る。そして、電力供給制御部193は、A階層データAAVを選択すべき旨を指定した選択指令SLBを生成して、ソースデコード部142へ送る。この場合には、B階層データBAVを生成するB階層処理部273は、無動作状態となり、B階層処理部273における消費電力は、実質的に「0」となる。
 また、例えば、「設定A3」では、電力供給制御部193は、4組のアンテナ対応処理部120jに対して動作用電力APWを供給する電力供給制御指令PWCを生成して、アンテナ対応処理部1201,1202,1203,1204へ送る。そして、電力供給制御部193は、A階層データAAVを選択すべき旨を指定した選択指令SLBを生成して、ソースデコード部142へ送る。この場合にも、B階層処理部273は、無動作状態となり、B階層処理部273における消費電力は、実質的に「0」となる。
 また、例えば、「設定B1」及び「設定C1」では、電力供給制御部193は、アンテナ対応処理部1201,1202,1203,1204のうちの1つのアンテナ対応処理部120jに対してのみ動作用電力APWを供給する電力供給制御指令PWCを生成して、アンテナ対応処理部1201,1202,1203,1204へ送る。そして、電力供給制御部193は、B階層データBAVを選択すべき旨を指定した選択指令SLBを生成して、ソースデコード部142へ送る。この場合には、A階層処理部272は、無動作状態となり、A階層処理部272における消費電力は、実質的に「0」となる。
 さらに、例えば、「設定C3」では、電力供給制御部193は、4組のアンテナ対応処理部120jに対して動作用電力APWを供給する電力供給制御指令PWCを生成して、アンテナ対応処理部1201,1202,1203,1204へ送る。そして、電力供給制御部193は、B階層データBAVを選択すべき旨を指定した選択指令SLBを生成して、ソースデコード部142へ送る。この場合には、A階層処理部272は、無動作状態となり、A階層処理部272における消費電力は、実質的に「0」となる。
 ここで、図8に示される閾値「BT1」、「BT2」は、各モードにおいて地上デジタル放送を視聴する際に、車両CRの動力エネルギ源を確保する観点から、実験、シミュレーション、経験等に基づいて、予め定められる。また、放送波の受信品質ESTと比較する所定値「E1」~「E5」は、「E1」、…、「E5」の順に、受信品質が良好なときの値と対応するようになっている。そして、各所定値は、図8に示される設定で、地上デジタル放送を視聴する観点から、実験、シミュレーション、経験等に基づいて、予め定められるようになっている。
 本実施形態の電力供給制御処理及び選択制御処理においては、図9に示されるように、まず、ステップS11において、電力供給制御部193が、バッテリ残量BTがBT1より少ないか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS11:Y)には、処理はステップS12へ進む。このステップS12では、「ワンセグモード」処理が実行される。ステップS12における処理の詳細については、後述する。
 一方、ステップS11における判定の結果が否定的であった場合(ステップS11:N)には、処理はステップS13へ進む。そして、ステップS13では、電力供給制御部193が、バッテリ残量BTがBT2より少ないか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS13:Y)には、処理はステップS14へ進む。このステップS14では、「省エネルギモード」処理が実行される。一方、ステップS13における判定の結果が否定的であった場合(ステップS13:N)には、処理はステップS15へ進む。このステップS15では、「画質重視モード」処理が実行される。ステップS14,S15における処理の詳細については、後述する。
 《ワンセグモード処理》
 次に、上述したステップS12における「ワンセグモード」処理について説明する。
 このワンセグモード処理は、図10に示されるように、まず、ステップS21において、電力供給制御部193が、受信品質ESTがE4以上であるか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS41:Y)には、処理はステップS22へ進む。このステップS22では、電力供給制御部193が、「設定A1」をアンテナ対応処理部120j(j=1~4)及びソースデコード部142に対して設定する。この後、処理は後述するステップS28へ進む。一方、ステップS21における判定の結果が否定的であった場合(ステップS21:N)には、処理はステップS23へ進む。
 ステップS23では、電力供給制御部193が、受信品質ESTがE5以上であるか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS23:Y)には、処理はステップS24へ進む。このステップS24では、電力供給制御部193が、「設定A2」をアンテナ対応処理部120j(j=1~4)及びソースデコード部142に対して設定する。この後、処理はステップS28へ進む。一方、ステップS23における判定の結果が否定的であった場合(ステップS23:N)には、処理はステップS26へ進む。このステップS26では、電力供給制御部193が、「設定A3」をアンテナ対応処理部120j(j=1~4)及びソースデコード部142に対して設定する。この後、処理はステップS28へ進む。
 次いで、ステップS28において、電力供給制御部193が、バッテリ残量BTがBT1未満であるか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS28:Y)には、処理はステップS21へ戻る。一方、ステップS28における判定の結果が否定的であった場合(ステップS28:N)には、ステップS12の処理が終了する。そして、処理は、上述した図9におけるステップS11へ戻る。
 《省エネルギモード処理》
 次に、上述したステップS14における「省エネルギモード」処理について説明する。
 この省エネルギモード処理は、図11に示されるように、まず、ステップS31において、電力供給制御部193が、受信品質ESTがE1以上であるか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS31:Y)には、処理はステップS32へ進む。このステップS32では、電力供給制御部193が、「設定B1」をアンテナ対応処理部120j(j=1~4)及びソースデコード部142に対して設定する。この後、処理は後述するステップS38へ進む。一方、ステップS31における判定の結果が否定的であった場合(ステップS31:N)には、処理はステップS33へ進む。
 ステップS33では、電力供給制御部193が、受信品質ESTがE2以上であるか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS33:Y)には、処理はステップS34へ進む。このステップS34では、電力供給制御部193が、「設定B2」をアンテナ対応処理部120j(j=1~4)及びソースデコード部142に対して設定する。この後、処理はステップS38へ進む。一方、ステップS33における判定の結果が否定的であった場合(ステップS33:N)には、処理はステップS36へ進む。
 ステップS36では、電力供給制御部193が、上述した「ワンセグモード」に準拠した設定を、アンテナ対応処理部120j(j=1~4)及びソースデコード部142に対して行う。この後、処理はステップS38へ進む。
 次いで、ステップS38において、電力供給制御部193が、バッテリ残量BTがBT1以上、かつ、BT2より少ないか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS38:Y)には、処理はステップS31へ戻る。一方、ステップS38における判定の結果が否定的であった場合(ステップS38:N)には、ステップS14の処理が終了する。そして、処理は、上述した図9におけるステップS11へ戻る。
 《画質重視モード処理》
 次に、上述したステップS15における「画質重視モード」処理について説明する。
 この画質重視モード処理は、図12に示されるように、まず、ステップS41において、電力供給制御部193が、受信品質ESTがE1以上であるか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS41:Y)には、処理はステップS42へ進む。このステップS42では、電力供給制御部193が、「設定C1」をアンテナ対応処理部120j(j=1~4)及びソースデコード部142に対して設定する。この後、処理は後述するステップS48へ進む。一方、ステップS41における判定の結果が否定的であった場合(ステップS41:N)には、処理はステップS43へ進む。
 ステップS43では、電力供給制御部193が、受信品質ESTがE2以上であるか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS43:Y)には、処理はステップS44へ進む。このステップS44では、電力供給制御部193が、「設定C2」をアンテナ対応処理部120j(j=1~4)及びソースデコード部142に対して設定する。この後、処理はステップS48へ進む。一方、ステップS43における判定の結果が否定的であった場合(ステップS43:N)には、処理はステップS45へ進む。
 ステップS45では、電力供給制御部193が、受信品質ESTがE3以上であるか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS45:Y)には、処理はステップS46へ進む。このステップS46では、電力供給制御部193が、「設定C3」をアンテナ対応処理部120j(j=1~4)及びソースデコード部142に対して設定する。この後、処理はステップS48へ進む。一方、ステップS45における判定の結果が否定的であった場合(ステップS45:N)には、処理はステップS47へ進む。このステップS47では、電力供給制御部193が、上述した「ワンセグモード」に準拠した設定を、アンテナ対応処理部120j(j=1~4)及びソースデコード部142に対して行う。この後、処理はステップS48へ進む。
 次いで、ステップS48において、電力供給制御部193が、バッテリ残量BTがBT2以上か否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合(ステップS48;Y)には、処理はステップS41へ戻る。一方、ステップS48における判定の結果が否定的であった場合(ステップS48:N)には、ステップS15の処理が終了する。そして、処理は、上述した図9におけるステップS11へ戻る。
 <画質重視モード指定時の電力供給制御処理及び選択制御処理>
 電力供給制御部193は、バッテリ残量BTに関わらず、上述した画像重視モード処理と同様の処理を実行する。
 <省エネルギモード指定時の電力供給制御処理及び選択制御処理>
 電力供給制御部193は、バッテリ残量BTに関わらず、上述した省エネルギモード処理と同様の処理を実行する。
 <ワンセグモード指定時の電力供給制御処理及び選択制御処理>
 電力供給制御部193は、バッテリ残量BTに関わらず、上述したワンセグモード処理と同様の処理を実行する。
 上述した電力供給制御部193による電力供給制御のもとで、アンテナ対応処理部で生成された信号FFDjが、チャンネルデコード部141へ送られる。そして、チャンネルデコード部142において、信号FFDjに基づいてデータパケットPKDが生成され、当該データパケットPKDはパケット分離部271において、A階層データパケット及びB階層データパケットに分離される。引き続き、上述した電力供給制御部193による選択制御のもとで、選択部274により選択された階層放送の音声及び画像が、音出力ユニット160及び表示ユニット170により再生される。
 以上説明したように、本実施形態では、地上デジタル放送を受信するに際して、希望チャンネルの放送波のCNR値がアンテナ対応処理部120j(j=1~4)のCNR検出部124jにおいて検出され、B階層パケットエラーBPEがソースデコード部142のパケット分離部271において検出される。これらの検出結果に基づく放送波の受信品質ESTと、蓄電池900におけるバッテリ残量BTに基づいて、電力供給制御部193が、バッテリ残量が多いほど、コンテンツ再生品質の重視度である品質重視度を高くするとともに、電力供給源である蓄電池900からの電力供給量の抑制の重視度である電力重視度を低くした電力供給制御を、アンテナ対応処理部120j(j=1~4)及びソースデコード部142に対して行う。
 したがって、本実施形態によれば、コンテンツ再生品質や電力供給源からの電力供給量の抑制を適切に考慮したコンテンツ再生を実現することができる。
 [実施形態の変形]
 本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。
 例えば、上記の実施形態の放送受信装置は、アンテナ対応処理部を4組備えることとしたが、アンテナ対応処理部の組は、2又は3組であってもよいし、5組以上であってもよい。
 また、上記の実施形態では、『バッテリ残量対応モード』を実行するために、蓄電池における蓄電量を取得する取得部を備えるようにしたが、電力供給制御部が行う「電力供給制御モード」として、『バッテリ残量対応モード』を実行せず、『画質重視モード』、『省エネルギモード』及び『ワンセグモード』のいずれか1つに対応する電力供給制御処理及び選択制御処理を実行するようにする場合には、取得部を省略することができる。
 また、上記の実施形態では、放送受信装置は、電気自動車に搭載されることとしたが、ハイブリッド車に搭載されるものであってもよい。
 また、本発明の放送受信装置を、当該装置の電力供給源であるバッテリ以外(例えば、ガソリンエンジン)を駆動エネルギ源とする走行駆動機構を有し、走行駆動機構の動作によりバッテリへの充電が行われる車両に搭載するようにしてもよい。この場合には、走行駆動機構が動作していない場合に、電力供給制御部が、各部の電力供給制御及び選択制御を実行するようにすればよい。
 また、上記の実施形態では、希望チャンネルの放送波の受信状態として、CNRを検出するようにしたが、電界強度を検出するようにしてもよい。
 また、上記の実施形態では、B階層放送の受信品質として、B階層パケットエラーを検出して考慮するようにしたが、B階層データにおけるビットエラー率を検出して考慮するようにしてもよい。
 また、上記の実施形態では、車両に搭載される放送受信装置に本発明を適用したが、車両以外に搭載される放送受信装置にも本発明を適用してもよい。また、利用者が携帯する携帯型の放送受信装置に本発明を適用してもよい。
 また、上記の実施形態では、日本国で現在採用されている地上デジタルテレビジョン放送の規格に適合する放送受信装置に本発明を適用したが、他の規格に適合する放送受信装置に本発明を適用してもよい。
 なお、上記の制御ユニットの一部又は全部を中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)等を備えた演算手段としてのコンピュータとして構成し、予め用意されたプログラムを当該コンピュータで実行することにより、上記の実施形態における制御ユニットの機能を実現するようにしてもよい。このプログラムはハードディスク、CD-ROM、DVD等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、当該コンピュータによって記録媒体から読み出されて実行される。また、このプログラムは、CD-ROM、DVD等の可搬型記録媒体に記録された形態で取得されるようにしてもよいし、インターネットなどのネットワークを介した配信の形態で取得されるようにしてもよい。

Claims (9)

  1.  電力供給源からの電力供給を受けて動作するとともに、放送波を、複数である第1所定数のアンテナで受信してコンテンツ再生を行う放送受信装置であって、
     前記第1所定数のアンテナ対応処理部のそれぞれが、前記第1所定数のアンテナごとに配置されるとともに、
     前記第1所定数のアンテナ対応処理部の少なくとも1つから出力された信号に基づいて、チャンネルデコード信号を生成するチャンネルデコード部と;
     前記チャンネルデコード信号に基づいて、コンテンツ再生品質が互いに異なり、生成のために前記コンテンツ再生品質が高いほど消費電力が増大する複数のコンテンツ復号信号のいずれかを生成するソースデコード部と;
     前記放送波の受信品質を検出する検出部と;
     コンテンツ再生品質の重視度である品質重視度、及び、前記電力供給源からの電力供給量の抑制の重視度である電力重視度を決定する決定部と;
     前記検出された放送波の受信品質、並びに、前記品質重視度及び前記電力重視度に基づいて、前記第1所定数のアンテナ対応処理部に対する電力供給制御、及び、前記ソースデコード部に対する、生成すべきコンテンツ復号信号の種類の選択制御を行う電力供給制御部と;を備え、
     前記アンテナ対応処理部のそれぞれは、
      前記アンテナから送られた信号を増幅する高周波増幅部と;
      前記高周波増幅部から送られた信号に対して選局指定された希望局に対応する希望波信号を、所定周波数帯の信号に変換するフロントエンド部と;
      前記フロントエンド部から送られた信号について周波数解析処理を施す周波数解析部と;を有し、
     前記電力供給制御部は、前記第1所定数の高周波増幅部、前記第1所定数のフロントエンド部、及び、前記第1所定数の周波数解析部の少なくとも1つへの電力供給制御を行う、
     ことを特徴とする放送受信装置。
  2.  前記決定部により、前記品質重視度が高く決定され、かつ、前記電力重視度が低く決定されたときは、
     前記電力供給制御部は、
      前記放送波の受信品質に応じて、前記第1所定数の前記アンテナ対応処理部の全てを利用した場合に実現可能な最も高いコンテンツ再生品質に対応するコンテンツ復号信号の選択制御を、前記ソースデコード部に対して行うとともに、
      前記放送波の受信品質に応じて、前記ソースデコ-ド部による生成が指定されたコンテンツ復号信号の生成のために必要な最小数の前記アンテナ対応処理部に対して電力供給を行う電力供給制御を行う、
     ことを特徴とする請求項1に記載の放送受信装置。
  3.  前記決定部により、前記品質重視度が低く決定され、かつ、前記電力重視度が高く決定されたときは、
     前記電力供給制御部は、
      前記放送波の受信品質に応じて、前記第1所定数よりも少ない第2所定数の前記アンテナ対応処理部を利用した場合に実現可能な最も高いコンテンツ再生品質に対応するコンテンツ復号信号の選択制御を、前記ソースデコード部に対して行うとともに、
      前記放送波の受信品質に応じて、前記ソースデコ-ド部による生成が指定されたコンテンツ復号信号の生成のために必要な最小数の前記アンテナ対応処理部に対して電力供給を行う電力供給制御を行う、
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の放送受信装置。
  4.  前記電力供給源はバッテリであり、
     前記バッテリのバッテリ残量を取得する取得部を更に備え、
     前記決定部は、前記取得されたバッテリ残量が多いほど、前記品質重視度を高く決定し、前記電力重視度を低く決定する、
     ことを特徴とする請求項1~3に記載の放送受信装置。
  5.  前記バッテリを駆動エネルギ源とする走行駆動機構を少なくとも有する車両に搭載され、
     前記走行駆動機構の動作により走行及び停止が行われる場合には、前記電力供給制御部は、前記車両の走行中及び停止中にわたって、前記電力供給制御及び前記選択制御を実行する、
     ことを特徴とする請求項4に記載の放送受信装置。
  6.  前記バッテリ以外のエネルギ源を駆動エネルギ源とする走行駆動機構を有し、前記走行駆動機構の動作により前記バッテリへの充電が行われる車両に搭載され、
     前記走行駆動機構が動作していない場合に、前記電力供給制御部は、前記電力供給制御及び前記選択制御を実行する、
     ことを特徴とする請求項4に記載の放送受信装置。
  7.  複数である第1所定数のアンテナ対応処理部のそれぞれが、前記第1所定数のアンテナごとに配置されるとともに、前記第1所定数のアンテナ対応処理部の少なくとも1つから出力された信号に基づいて、チャンネルデコード信号を生成するチャンネルデコード部と;前記チャンネルデコード信号に基づいて、コンテンツ再生品質が互いに異なり、生成のために前記コンテンツ再生品質が高いほど消費電力が増大する複数のコンテンツ復号信号のいずれかを生成するソースデコード部と;を備え、前記アンテナ対応処理部のそれぞれは、前記アンテナから送られた信号を増幅する高周波増幅部と;前記高周波増幅部から送られた信号に対して選局指定された希望局に対応する希望波信号を、所定周波数帯の信号に変換するフロントエンド部と;前記フロントエンド部から送られた信号について周波数解析処理を施す周波数解析部と;を有し、電力供給源からの電力供給を受けて動作するとともに、放送波を、前記第1所定数のアンテナで受信してコンテンツ再生を行う放送受信装置において使用される電力供給制御方法であって、
     前記放送波の受信品質を検出する検出工程と;
     コンテンツ再生品質の重視度である品質重視度、及び、前記電力供給源からの電力供給量の抑制の重視度である電力重視度を決定する決定工程と;
     前記検出された放送波の受信品質、並びに、前記品質重視度及び前記電力重視度に基づいて、前記第1所定数のアンテナ対応処理部に対する電力供給制御、及び、前記ソースデコード部に対する、生成すべきコンテンツ復号信号の種類の選択制御を行う電力供給制御工程と;を備え、
     前記電力供給制御工程では、前記第1所定数の高周波増幅部、前記第1所定数のフロントエンド部、及び、前記第1所定数の周波数解析部の少なくとも1つへの電力供給制御を行う、
     ことを特徴とする電力供給制御方法。
  8.  請求項7に記載の電力供給制御方法を演算部に実行させる、ことを特徴とする電力供給制御プログラム。
  9.  請求項8に記載の電力供給制御プログラムが、演算部により読み取り可能に記録されている、ことを特徴とする記録媒体。
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