WO2014027390A1 - 放送装置、アンテナ装置、及び本体装置 - Google Patents

放送装置、アンテナ装置、及び本体装置 Download PDF

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WO2014027390A1
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antenna
unit
positioning
broadcast
broadcasting
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PCT/JP2012/070598
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山本 充彦
幸司 大野
Original Assignee
富士通株式会社
株式会社九州テン
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    • H04H20/53Arrangements specially adapted for specific applications, e.g. for traffic information or for mobile receivers
    • H04H20/61Arrangements specially adapted for specific applications, e.g. for traffic information or for mobile receivers for local area broadcast, e.g. instore broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/09Arrangements for device control with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time; Arrangements for control of broadcast-related services
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    • H04H60/50Arrangements for identifying or recognising characteristics with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time, e.g. for identifying broadcast stations or for identifying users for identifying locations of broadcast or relay stations

Definitions

  • the present invention relates to a broadcasting device, an antenna device, and a main device.
  • a composite antenna device that has a structure that prevents rainwater from entering by providing a plate antenna for GPS (Global Positioning System) and a metal base for inserting a whip antenna in an antenna case molded using an insulating material. It was.
  • the cover of the antenna case is made of metal so as to stabilize the transmission / reception of radio waves and facilitate the mounting of the device (for example, see Patent Document 1).
  • a conventional composite antenna device determines whether or not an antenna provided separately from a positioning antenna such as a whip antenna can be output according to a position represented by a positioning signal received by a positioning antenna such as a GPS antenna. Has not gone.
  • the output of the other antenna can be output according to the position represented by the positioning signal received by the positioning antenna, it is possible to broadcast using the antenna only in a place where broadcasting is permitted. It is.
  • an object is to provide a broadcasting device, an antenna device, and a main device that enable broadcasting restricted to a place where broadcasting is permitted.
  • a broadcasting apparatus includes a broadcasting antenna, a positioning antenna, and a positioning signal that measures the position of the positioning antenna based on a positioning signal received by the positioning antenna and outputs positioning data representing the position.
  • Unit a holder that integrally holds the broadcast antenna and the positioning antenna, a first storage unit that stores an identifier of the positioning antenna, a broadcast signal output unit that outputs a broadcast signal, and an identifier of the positioning antenna
  • a second storage unit that associates and stores position data representing a broadcastable position assigned to the broadcast antenna, and connects the broadcast antenna and the broadcast signal output unit, from the broadcast signal output unit to A first signal line for transmitting the broadcast signal to the broadcast antenna, positioning data output by the positioning unit, and the positioning indicator in the second storage unit.
  • a determination unit that determines whether or not the position data stored in association with the tenor identifier matches, and the broadcasting when the determination unit determines that the positioning data and the position data match
  • a signal output unit including a permission unit that permits transmission of the broadcast signal via the first signal line and the broadcast antenna.
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows the external appearance of the broadcasting apparatus of embodiment. It is a figure which shows the internal structure of the broadcast apparatus of embodiment. It is a figure which shows an example of the data structure of the data of the table format stored in ROM of a main body apparatus. It is a figure which shows the circuit structure of the detection circuit of embodiment. It is a sequence diagram which shows operation
  • the transmitting station is provided with a broadcast device, and the installation of the broadcast device includes a broadcast antenna and a broadcast signal output unit that is connected to the broadcast antenna and outputs a broadcast signal.
  • the broadcast antenna is a transmission antenna that transmits a weak radio wave like One Seg.
  • the broadcast signal output unit outputs video and audio of various contents.
  • Such a broadcasting device can be freely installed and a transmission station can be established, it is very convenient that various area broadcasting can be performed in various places.
  • an area where broadcasting is possible is set for each broadcasting device so that each broadcasting device can perform broadcasting only in the permitted area.
  • problems such as interference between broadcast signals as described above can be solved.
  • a GPS (Global Positioning System) antenna is provided in the broadcasting device, and the position measured by the GPS antenna is It is conceivable that broadcasting can be performed by a broadcasting device when it is within the permitted area.
  • Such a broadcasting apparatus includes a GPS antenna and a broadcasting antenna, and can perform broadcasting via the broadcasting antenna when the position detected by the GPS antenna is within an area where broadcasting is permitted. is there.
  • the GPS antenna and the broadcast antenna can be removed from the broadcasting device, that is, when the GPS antenna and the broadcast antenna can be separately arranged, the following problems may occur. I will.
  • a GPS antenna when a GPS antenna is extended from a broadcasting device, a GPS antenna is installed in an area where broadcasting is permitted, and a broadcasting antenna and a broadcasting device are installed outside the area where broadcasting is permitted, broadcasting outside the area where broadcasting is permitted You will be able to do it.
  • a broadcast antenna is extended from a broadcast device, a GPS antenna and a broadcast device are installed in an area where broadcasting is permitted, and a broadcast antenna is installed outside the area where broadcasting is permitted, broadcasting is performed outside the area where broadcasting is permitted. You will be able to do it.
  • an embodiment described below aims to provide a broadcasting device and an antenna device that solve the above-described problems.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a broadcasting apparatus 10 according to the embodiment.
  • the broadcasting device 10 includes an antenna device 100, a main body device 200, and cables 300A and 300B.
  • the antenna device 100 and the main device 200 are connected by cables 300A and 300B.
  • the antenna device 100 includes a whip antenna 110, a GPS (Global Positioning System) antenna unit 120, and a housing 130.
  • GPS Global Positioning System
  • the whip antenna 110 is an example of a broadcast antenna that transmits a one-segment broadcast signal.
  • the whip antenna 110 is a rod-shaped (whill-shaped) monopole antenna, and is obtained by, for example, processing the surface of a copper metal rod with resin.
  • the whip antenna 110 has a length ( ⁇ / 4) of 1 ⁇ 4 of the wavelength ⁇ at the used frequency. For example, when the operating frequency is 470 MHz to 710 MHz, the length from the upper end 110A to the lower end 110B of the whip antenna 110 is about 20 cm.
  • the whip antenna 110 is fixed to the upper surface of the casing 130 via the base 111 in a state where the whip antenna 110 is inserted into the hole 130A of the rectangular casing 130.
  • the lower end 110 ⁇ / b> B of the whip antenna 110 is located inside the housing 130. Broadcast signals are transmitted from the main unit 200 to the whip antenna 110 via the cable 300A.
  • the GPS antenna unit 120 includes a GPS antenna that receives a positioning signal from a GPS satellite.
  • a GPS antenna is an example of a positioning antenna.
  • the GPS antenna unit 120 is disposed inside the housing 130.
  • the GPS antenna unit 120 is supplied with power from the main device 200 via the cable 300A.
  • the GPS antenna unit 120 When receiving the positioning signal, the GPS antenna unit 120 receives positioning data indicating the current position of the GPS antenna unit 120 by latitude and longitude and a positioning status signal indicating whether or not positioning is being performed via the cable 300B. 200. Note that a positioning status signal indicating that positioning is not performed is an example of an unpositioned signal.
  • the positioning status signal is a signal reflecting a flag value indicating whether positioning is being performed in the GPS antenna unit 120.
  • the housing 130 is a rectangular housing, and is formed of an insulator such as a resin.
  • a whip antenna 110 is fixed to the upper surface of the housing 130, and a GPS antenna unit 120 is disposed inside.
  • the housing 130 is an example of a holder that integrally holds the whip antenna 110 and the GPS antenna unit 120.
  • the housing 130 is also an example of a second housing.
  • the whip antenna 110 and the GPS antenna unit 120 are integrally held by the housing 130 so as not to be separated. This is to enable broadcasting only when the position measured by the GPS antenna unit 120 is a permitted position, and occurs when the whip antenna 110 and the GPS antenna unit 120 are separable. This is in order to prevent the injustice obtained.
  • the main device 200 is connected to the antenna device 100 by cables 300A and 300B.
  • the main device 200 includes a broadcast signal output unit that outputs a one-segment broadcast signal.
  • the broadcast signal output from the main device 200 is transmitted to the antenna device 100 via the cable 300A and output from the whip antenna 110. In this way, the broadcast device 10 outputs a broadcast signal to a predetermined broadcast area where broadcasting is permitted.
  • the antenna apparatus 100 and the main body apparatus 200 may be installed close to each other by setting the length of the cables 300A and 300B to about 1 m, for example.
  • the antenna device 100 and the main body device 200 may be separated from each other by lengthening the cables 300A and 300B to some extent.
  • the lengths of the cables 300A and 300B may be determined according to the size of the place where the broadcasting device 10 is installed, the size of the area where the broadcasting signal transmitted by the broadcasting device 10 can be received, or the like.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an internal configuration of the broadcasting device 10 according to the embodiment.
  • the broadcasting device 10 includes an antenna device 100, a main body device 200, and cables 300A and 300B.
  • the antenna device 100 includes a whip antenna 110, a GPS antenna unit 120, a housing 130, a separation circuit 140, a detection circuit 150, an acceleration sensor 160, and a CPU (Central processing unit).
  • a whip antenna 110 includes a GPS antenna unit 120, a GPS antenna unit 120, a housing 130, a separation circuit 140, a detection circuit 150, an acceleration sensor 160, and a CPU (Central processing unit).
  • a CPU Central processing unit
  • the whip antenna 110 is actually a whip-shaped antenna (see FIG. 1), but in FIG. Whip antenna 110 is connected to the output side of capacitor 141 of separation circuit 140 (the terminal on the left side in FIG. 2). Broadcast signals are supplied from the main unit 200 to the whip antenna 110 via the cable 300 ⁇ / b> A and the capacitor 141 of the separation circuit 140. For this reason, the lower end 110B of the whip antenna 110 becomes a feeding point.
  • the GPS antenna unit 120 includes a GPS antenna 121, a GPS receiving unit 122, and an ID (Identifier) storage unit 123.
  • the output terminal of the GPS antenna unit 120 is connected to the CPU 170 via a signal line 180.
  • the GPS antenna unit 120 is connected to the output side (the lower terminal in FIG. 2) of the coil 142 of the separation circuit 140, and is connected to the DC voltage from the main body device 200 via the cable 300A and the coil 142 of the separation circuit 140. Is supplied. That is, the GPS antenna unit 120 receives power supply from the main body device 200.
  • the GPS antenna 121 receives a positioning signal from a GPS satellite.
  • the GPS antenna 121 is an example of a positioning antenna.
  • a positioning signal received by the GPS antenna 121 is input to the GPS receiver 122.
  • the GPS receiver 122 outputs positioning data representing the current position of the GPS antenna 121 by latitude and longitude based on the positioning signal received by the GPS antenna 121.
  • the GPS receiving unit 122 transmits positioning data to the CPU 170.
  • the GPS receiving unit 122 is an example of a positioning unit.
  • the ID storage unit 123 stores an ID (Identifier) assigned to the GPS antenna 121.
  • the ID storage unit 123 may be a non-volatile memory, for example.
  • an ID is assigned to each GPS antenna 121 of the broadcasting device 10. All IDs are unique, and there is no GPS antenna 121 having the same ID.
  • the ID stored in the ID storage unit 123 is transmitted to the CPU 170 together with the positioning data.
  • the housing 130 is a rectangular housing (see FIG. 1), and is formed of an insulator such as resin.
  • the housing 130 houses the GPS antenna unit 120, the separation circuit 140, the detection circuit 150, the acceleration sensor 160, and the CPU 170.
  • the whip antenna 110 is inserted into the hole 130 ⁇ / b> A formed on the upper surface of the housing 130. Whip antenna 110 is fixed to the upper surface of housing 130 by base 111.
  • the housing 130 integrally holds the whip antenna 110 and the GPS antenna unit 120.
  • the housing 130 is an example of a holder and an example of a second housing.
  • the whip antenna 110 fixed to the housing 130 and the GPS antenna unit 120 housed therein cannot be removed from the housing 130.
  • the separation circuit 140 is provided inside the housing 130 and includes an input terminal 140A, output terminals 140B and 140C, a capacitor 141, and a coil 142.
  • the cable 300A is connected to the input terminal 140A.
  • the input terminal of the detection circuit 150 is connected to the output terminal 140B.
  • the power supply input terminal of the GPS antenna unit 120, the acceleration sensor 160, and the CPU 170 is connected to the output terminal 140C.
  • the capacitor 141 is inserted in series between the input terminal 140A and the output terminal 140B.
  • the coil 142 is inserted in series between the input terminal 140A and the output terminal 140C.
  • the capacitor 141 and the coil 142 are branched from the input terminal 140A and are parallel to each other.
  • the whip antenna 110 is connected between the capacitor 141 and the output terminal 140B.
  • the separation circuit 140 separates the power supplied via the cable 300A into an AC component and a DC component.
  • the AC component passes through the capacitor 141 and is input to the whip antenna 110 and the detection circuit 150.
  • the DC component passes through the coil 142 and is supplied as a DC power source to the GPS antenna unit 120, the acceleration sensor 160, and the CPU 170.
  • the detection circuit 150 is provided inside the housing 130 and is an example of a level detection unit that detects the level of the voltage output from the output terminal 140B of the separation circuit 140.
  • the output terminal of the detection circuit 150 is connected to the CPU 170 via the signal line 180.
  • the detection circuit 150 detects the output level of the whip antenna 110 via the output terminal 140B of the separation circuit 140.
  • the detection circuit 150 transmits a detection signal representing the result of detecting the output level of the whip antenna 110 to the CPU 170. Details of the detection circuit 140 will be described later with reference to FIG.
  • the acceleration sensor 160 is provided inside the housing 130 and detects acceleration. Since the acceleration sensor 160 is provided in the housing 130 together with the GPS antenna unit 120, the acceleration applied to the GPS antenna unit 120 can be detected.
  • the broadcast device 10 determines an area where broadcasting is permitted based on positioning data obtained by the GPS antenna unit 120, and the acceleration sensor 160 is provided to detect the movement of the GPS antenna unit 120. Yes.
  • the acceleration sensor 160 may be a gyroscope (gyro sensor), for example.
  • An output terminal of the acceleration sensor 160 is connected to the CPU 170 via a signal line 180.
  • An acceleration signal representing the acceleration output from the acceleration sensor 160 is transmitted to the CPU 170.
  • the acceleration sensor 160 is an example of an acceleration detection unit.
  • the CPU 170 is an example of a control unit that operates by being supplied with DC power via the coil 142 of the separation circuit 140.
  • CPU 170 includes a processing unit 171 and an acceleration determination unit 172.
  • the GPS antenna unit 120, the detection circuit 150, and the acceleration sensor 160 are connected to the input terminal of the CPU 170 via the signal line 180. Further, the output terminal of the CPU 170 is connected to the main device 200 via the cable 300B.
  • the CPU 170 receives positioning data, a positioning status signal, and data representing the ID of the GPS antenna 121 from the GPS antenna unit 120.
  • the CPU 170 receives a detection signal from the detection circuit 150 and an acceleration signal from the acceleration sensor 160.
  • the processing unit 171 of the CPU 170 cables the positioning data output from the GPS antenna unit 120 and the data indicating the ID of the GPS antenna 121, the detection signal output from the detection circuit 150, and the movement detection signal output from the acceleration determination unit 172.
  • the data is transmitted to the main device 200 via 300B.
  • the processing unit 171 of the CPU 170 outputs a positioning status signal indicating that no positioning signal is received and data indicating the ID of the GPS antenna 121 to the main body device 200. Transmit to.
  • the acceleration determination unit 172 determines whether or not the acceleration detected by the acceleration sensor 160 exceeds a predetermined reference value. When the acceleration determination unit 172 determines that the acceleration detected by the acceleration sensor 160 exceeds a predetermined reference value, the acceleration determination unit 172 outputs a movement detection signal indicating that the GPS antenna unit 120 has moved. The movement detection signal is transmitted to the main device 200 by the processing unit 171.
  • the main unit 200 includes a broadcast signal output unit 220, a superimposing circuit 230, a CPU 240, a ROM (Read Only Memory) 250, an IP (Internet Protocol) network interface 260, and an HDD (Hard Disk Drive) 270.
  • a broadcast signal output unit 220 includes a broadcast signal output unit 220, a superimposing circuit 230, a CPU 240, a ROM (Read Only Memory) 250, an IP (Internet Protocol) network interface 260, and an HDD (Hard Disk Drive) 270.
  • the broadcast signal output unit 220 is a processing unit that outputs a broadcast signal representing content received from a LAN or a cloud server via the IP network interface 260 or content stored in the HDD 270.
  • the superimposing circuit 230 includes an input terminal 230 ⁇ / b> A, an output terminal 230 ⁇ / b> B, a capacitor 231, and a coil 232.
  • the input terminal 230 ⁇ / b> A of the superimposing circuit 230 is connected to the output terminal of the broadcast signal output unit 220.
  • the output terminal 230B of the superimposing circuit 230 is connected to the separation circuit 140 of the antenna device 100 via the cable 300A.
  • the capacitor 231 of the superimposing circuit 230 is inserted in series between the input terminal 230A and the output terminal 230B.
  • One end of the coil 232 (the upper terminal in FIG. 2) is connected to a DC power supply (DC vias), and the other end (the lower terminal in FIG. 2) is the output terminal of the capacitor 231 (the left side in FIG. 2). Terminal) and the output terminal 230B.
  • the superimposing circuit 230 superimposes the broadcast signal input from the broadcast signal output unit 220 and the DC power supply (DC vias) and outputs the superimposed signal from the output terminal 230B.
  • CPU 240 includes a response detection unit 241, a determination unit 242, a voltage level determination unit 243, and a permission unit 244.
  • the response detection unit 241 determines whether or not there is a response from the CPU 170 of the antenna device 100. Whether or not there is a response may be determined by determining whether or not the positioning data, the positioning status signal, the ID data of the GPS antenna 121, and the detection signal are received from the CPU 170 of the antenna device 100.
  • the response detection unit 241 is an example of an output determination unit that determines whether or not positioning data is output from the GPS reception unit 122.
  • the determination unit 242 determines whether the positioning data and the position data stored in association with the ID of the GPS antenna 121 match the table data stored in the ROM 250.
  • the table data stored in the ROM 250 is an area in which the ID of the GPS antenna 121 and the whip antenna 110 integrally held by the GPS antenna 121 and the case 130 specified by the ID may broadcast. It is data in a table format that associates latitude and longitude information (broadcastable area information) representing (broadcastable area).
  • the determination unit 242 compares the ID data received from the CPU 170 with the table data stored in the ROM 250. Further, the determination unit 242 determines whether or not the ID that matches the ID of the GPS antenna 121 received from the CPU 170 exists in the table data stored in the ROM 250 as a result of the collation.
  • the determination unit 242 collates the positioning data received from the CPU 170 with the broadcastable area corresponding to the matching ID in the table data, and the positioning data received from the CPU 170 is stored in the table data. It is determined whether or not the broadcastable area corresponding to the matched ID is present.
  • the determination unit 242 When the determination unit 242 receives the positioning data, the positioning status signal, and the ID of the GPS antenna 121 from the CPU 170, the ID of the GPS antenna 121 is indicated when the positioning status signal indicates that the positioning is not performed. Is stored in the table data. When the positioning status signal indicates that positioning is not being performed, the GPS antenna unit 120 is in an unpositioned state.
  • the GPS antenna unit 120 when the broadcast device 10 is used indoors, the GPS antenna unit 120 is in an unmeasured state. When the broadcast device 10 is used indoors, it is considered that a broadcast signal with a small output does not leak outdoors. As described above, when the GPS antenna unit 120 has not been measured and the ID of the GPS antenna 121 received from the CPU 170 is present in the table data, the GPS antenna unit 120 has not been tampered with such as modification. . For this reason, in order to make it possible to use the broadcasting apparatus 10 in a state where the GPS antenna unit 120 has not been positioned as in the case where the broadcasting apparatus 10 is indoors, it is determined whether or not the broadcasting apparatus 10 has not been positioned.
  • the voltage level determination unit 243 determines whether the output level detected by the detection circuit 150 has deviated from a predetermined reference range. When the output of the detection circuit 150 deviates from a predetermined range, the whip antenna 110 is disconnected from the detection circuit 150, or a state in which other broadcast antennas are connected to the whip antenna 110 by unauthorized modification. Conceivable.
  • the broadcast apparatus 10 it is determined whether or not the output level detected by the detection circuit 150 has deviated from a predetermined reference range.
  • the permission unit 244 To allow transmission of broadcast signals.
  • the fact that the positioning data transmitted from the CPU 170 is in the broadcastable area corresponding to the ID that matches the ID of the GPS antenna 121 transmitted from the CPU 170 in the table data indicates that the positioning data and the table data are This means that the degree of coincidence that the registered position data coincides has a width.
  • the permission unit 244 determines that the ID of the GPS antenna 121 received from the CPU 170 by the determination unit 242 is present in the table data when the GPS antenna unit 120 is in an unmeasured state as described above. To allow transmission of broadcast signals.
  • the permission unit 244 does not permit transmission of a broadcast signal when the voltage level determination unit 243 determines that the level of the detection signal of the detection circuit 150 has deviated from a predetermined reference range.
  • not permitting the transmission of the broadcast signal is, in other words, stopping the transmission of the broadcast signal. This is because the whip antenna 110 may have been cheated.
  • the permission unit 244 does not permit transmission of a broadcast signal when the acceleration determination unit 172 determines that the acceleration detected by the acceleration sensor 160 exceeds a predetermined reference value. This is because the GPS antenna unit 120 may be moved out of the broadcastable area together with the antenna device 100.
  • the permission part 244 does not permit transmission of a broadcast signal, when the response detection part 241 determines with no output of positioning data. There is a possibility that positioning data is not output to the power supply to the GPS antenna unit 120 is not performed, also the cause of the failure is performed power the GPS antenna unit 120, the cable 300 A is disconnected This is because it may be.
  • the ROM 250 stores the above table data.
  • the table data is the latitude representing the ID of the GPS antenna 121 and the area (broadcastable area) where the whip antenna 110 integrally held by the GPS antenna 121 and the housing 130 specified by the ID may broadcast. And data in a table format that associates longitude information (broadcastable area information).
  • the IP network interface 260 is an interface for connecting the main device 200 to a cloud server or an external server via the Internet or a LAN (Local Area Network), for example.
  • HDD 270 is a memory for storing content data such as video.
  • content data such as video.
  • HDD 270 is shown, for example, an interface for a memory card may be provided so that a memory card or the like can be connected.
  • the broadcast signal output unit 220 of the main device 200 receives a broadcast signal obtained by reproducing content data received via the IP network interface 260 or content data stored in the HDD 270 via the cable 300. 110 to transmit.
  • the cable 300A is a cable that physically connects the input terminal 140A of the separation circuit 140 and the output terminal 230B of the superposition circuit 230.
  • the cable 300 ⁇ / b> A transmits AC power, in which a broadcast signal and a DC voltage are superimposed, from the superimposing circuit 230 to the separation circuit 140.
  • the cable 300A is an example of a first signal line.
  • a coaxial cable can be used as the cable 300A.
  • the cable 300A is impedance matched with the whip antenna 110.
  • the cable 300 is inserted through the hole 130 ⁇ / b> B of the housing 130 and the hole 210 ⁇ / b> A of the housing 210.
  • the input terminal 140A of the separation circuit 140 and the output terminal 230B of the superimposing circuit 230 are physically connected using the cable 300A, and the broadcast signal and the DC voltage are transmitted from the main body device 200 to the antenna device 100.
  • the reason is as follows.
  • the whip antenna 110 and the GPS antenna unit 120 are integrally held by the housing 130 so that they cannot be separated. This is to enable broadcasting only when the position measured by the GPS antenna unit 120 is a permitted location, and occurs when the whip antenna 110 and the GPS antenna unit 120 are separable. This is in order to prevent the injustice obtained.
  • the main body device 200 including the broadcast signal output unit 220 and the antenna device 100 including the whip antenna 110 and the GPS antenna unit 120 are separable, the main body device 200 wirelessly transmits to the antenna device 100. Broadcasting signals will be sent, and there is a possibility that broadcasting outside the area where broadcasting is permitted may be possible. In this case, there is a possibility that the broadcast is performed illegally outside the area where the broadcast is permitted.
  • the broadcasting device 10 of the embodiment physically connects the input terminal 140A of the separation circuit 140 and the output terminal 230B of the superposition circuit 230 using the cable 300A.
  • the broadcast signal is transmitted from the main body device 200 to the antenna device 100.
  • the DC voltage is supplied from the main body device 200 to the antenna device 100 via the cable 300A because the power supply to the antenna device 100 is cut off when the cable 300A is disconnected. Because. If the antenna device 100 is disconnected from the main body device 200, there is a possibility of fraud.
  • the antenna apparatus 100 in the event that the cable 300A is cut and the antenna apparatus 100 is disconnected from the main body apparatus 200, the antenna apparatus 100 is disabled in order to disable the antenna apparatus 100. Is supplied from the main unit 200 through the cable 300A.
  • the cable 300 ⁇ / b> A only needs to be constructed so as to transmit at least a broadcast signal, and the DC voltage supply to the GPS antenna unit 120, the acceleration sensor 160, and the CPU 170 of the antenna device 100 is, for example, that of the antenna device 100. You may carry out with the direct-current power supply built in the housing
  • the antenna device 100 does not include the separation circuit 140
  • the main device 200 does not include the superimposing circuit 230
  • the cable 300A transmits only the broadcast signal from the main device 200 to the antenna device 100.
  • the cable 300B connects the CPU 170 and the CPU 240.
  • the cable 300B is a cable for transmitting the positioning data output from the GPS antenna unit 120, the positioning status signal, the ID data, and the detection signal output from the detection circuit 150 to the CPU 240.
  • the cable 300B is an example of a second signal line.
  • a cable for information transmission such as a dedicated bus cable for connecting the CPU 170 and the CPU 240 may be used as the cable 300B.
  • the CPU 170 and the CPU 240 do not need to be physically connected by the cable 300B.
  • the positioning data, the positioning status signal, the ID data, and the detection signal are transmitted wirelessly via the wireless LAN or the Internet. To the CPU 240.
  • the lengths of the cables 300 ⁇ / b> A and 300 ⁇ / b> B may be determined according to the use of the broadcasting device 10. For example, when the antenna device 100 is disposed in the center of a square and the main body device 200 is installed in a building at the corner of the square, the length of the cables 300A and 300B is, for example, about several tens of meters. be able to. The length of the cables 300A and 300B may be, for example, about several tens of centimeters. The lengths of the cables 300A and 300B may be determined according to the size of the place where the broadcasting device 10 is installed, the size of the area where the broadcasting signal transmitted by the broadcasting device 10 can be received, or the like.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a data structure of table format data stored in the ROM 250 of the main device 200.
  • the table data shown in FIG. 3 includes an ID (GPS-ID) of the GPS antenna 121 and an area where the whip antenna 110 integrally held by the GPS antenna 121 and the housing 130 specified by the ID may broadcast. It is data in a table format that associates latitude and longitude information (broadcastable area information) representing (broadcastable area).
  • the reason why a plurality of IDs of the GPS antenna 121 are included is to store table data having the same contents in the ROM 250 of each broadcasting device 10.
  • the GPS antenna 121 of each broadcasting device 10 has a unique ID.
  • the latitude and longitude ranges are shown as broadcastable areas. This range represents the latitude and longitude of the broadcastable area.
  • the table format data shown in FIG. 3 includes data indicating latitude and longitude representing a plurality of broadcastable areas.
  • the ID of the GPS antenna 121 received from the CPU 170 is included in the table data shown in FIG. 3, and the ID of the GPS antenna 121 received from the CPU 170 matches the table data. Broadcasting is permitted when positioning data output from the GPS antenna unit 120 is included in the associated broadcastable area.
  • the determination unit 242 of the CPU 240 determines whether or not the positioning data output from the GPS antenna unit 120 is included in the broadcastable area.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a circuit configuration of the detection circuit 150 according to the embodiment.
  • the detection circuit 150 includes an input terminal 150A, an output terminal 150B, a capacitor 151, a comparator 152, a diode 153, a resistor 154, a capacitor 155, voltage dividing resistors 156A and 156B, and a comparator 157.
  • the input terminal 150A is connected to the output terminal 140B of the separation circuit 140.
  • a broadcast signal output from the whip antenna 110 from the separation circuit 140 is input to the input terminal 150A.
  • a capacitor 151 is connected in series to the input terminal 150A.
  • the capacitor 151 is inserted in series between the input terminal 150A and the non-inverting input terminal of the comparator 152.
  • the capacitor 151 is provided to remove a direct current component.
  • the non-inverting input terminal of the comparator 152 is connected to the capacitor 151.
  • the inverting input terminal of the comparator 152 is connected to the output terminal of the diode 153.
  • the output terminal of the comparator 152 is connected to the input terminal of the diode 153.
  • the input terminal of the diode 153 is connected to the output terminal of the comparator 152, and the output terminal is connected to the non-inverting input terminal of the comparator 157.
  • the comparator 152 and the diode 153 construct a non-inverting half-end rectifier circuit.
  • One end (the upper terminal in FIG. 4) of the resistor 154 is connected between the output terminal of the diode 153 and the non-inverting input terminal of the comparator 157, and the other end (the lower terminal in FIG. 4). Grounded.
  • the capacitor 155 is a smoothing capacitor.
  • the voltage dividing resistors 156A and 156B are connected in series between a predetermined power supply VDD and a ground point, and the middle point is connected to the inverting input terminal of the comparator 157.
  • the voltage dividing resistors 156 ⁇ / b> A and 156 ⁇ / b> B are provided for generating a threshold voltage input to the inverting input terminal of the comparator 157.
  • the non-inverting input terminal of the comparator 157 is connected to one end of the resistor 154 and one end of the capacitor 155, and is also connected to the output terminal of the diode 153.
  • a DC voltage obtained by half-rectifying the AC voltage input to the input terminal 150 ⁇ / b> A is input to the non-inverting input terminal of the comparator 157.
  • the comparator 157 outputs a detection signal of H (High) level when the voltage value of the DC voltage input to the non-inverting input terminal is higher than the threshold voltage input to the inverting input terminal.
  • the comparator 157 outputs an L (Low) level detection signal when the voltage value of the DC voltage input to the non-inverting input terminal is lower than the threshold voltage input to the inverting input terminal.
  • the output terminal 150B is connected to the output terminal of the comparator 157.
  • the amplitude voltage of the AC voltage input from the separation circuit 140 has decreased.
  • the input impedance of the detection circuit 150 increases, so that the detection circuit 150 outputs The output level of the detection signal to be reduced decreases.
  • the voltage level of the CPU 240 is set based on the output level of the detection signal output from the detection circuit 150 by setting the threshold value of the comparator 157 to an appropriate value so that the change in the input impedance of the detection circuit 150 can be monitored.
  • the determination unit 243 can determine an abnormality such that another antenna is illegally connected.
  • the detection circuit 150 is demonstrated here as an example, the circuit which can monitor fraud that another antenna is connected to the whip antenna 110 or the whip antenna 110 is disconnected from the separation circuit 140 is demonstrated. If so, the detector circuit 150 may be used instead.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing the operation of the broadcast apparatus 10 according to the embodiment.
  • the CPU 170 receives the positioning data output from the GPS antenna unit 120, the positioning status signal, and ID data indicating the ID of the GPS antenna 121 (step S101).
  • the CPU 170 receives a detection signal from the detection circuit 150 (step S102).
  • the CPU 170 transmits positioning data, a positioning status signal, ID data representing the ID of the GPS antenna 121, and a detection signal to the CPU 240 of the main device 200 (step S103).
  • the CPU 240 of the main device 200 determines whether or not there is a response from the CPU 170 of the antenna device 100 (step S201).
  • the CPU 240 may determine whether or not there is a response by determining whether or not the positioning data, the positioning status signal, the ID data of the GPS antenna 121, and the detection signal are received from the CPU 170 of the antenna device 100.
  • the process in step S201 is a process performed by the response detection unit 241 of the CPU 240.
  • step S201 When the CPU 240 determines in step S201 that there is a response, the CPU 240 collates the data received from the CPU 170 with the table data stored in the ROM 250 (step S202). Note that the processing in step S202 is processing performed by the determination unit 242 of the CPU 240.
  • step S203 the CPU 240 determines whether or not the ID matched with the ID received from the CPU 170 was found in the table data stored in the ROM 250 as a result of the collation in step S202 (step S203). Note that the processing in step S203 is processing performed by the determination unit 242 of the CPU 240.
  • step S204 If the CPU 240 determines that the IDs match in step S203 (S203: YES), the CPU 240 collates the positioning data received from the CPU 170 with the broadcastable area corresponding to the ID matched in step S203 in the table data ( Step S204).
  • the process of step S204 is a process performed by the determination unit 242 of the CPU 240.
  • step S204 the CPU 240 determines whether or not the positioning data received from the CPU 170 is within the broadcastable area corresponding to the ID matched in step S203 in the table data, or has not been measured yet. It is determined whether or not (step S205).
  • the process of step S205 is a process performed by the determination unit 242 of the CPU 240.
  • the broadcastable area is data in a table format indicating latitude and longitude ranges as shown in FIG. Therefore, whether or not the positioning data is in the broadcastable area is determined by the CPU 240 with the positioning data output from the GPS antenna unit 120 matching the ID of the GPS antenna 121 received from the CPU 170 with the table data. This is done by determining whether or not the ID is included in the associated broadcastable area.
  • the determination as to whether or not the positioning has been performed is performed by the CPU 240 determining whether or not the positioning status signal indicates that the positioning has not been performed.
  • step S205 If the CPU 240 determines in step S205 that the positioning data received from the CPU 170 is within the broadcastable area corresponding to the ID matched in step S203 in the table data or has not yet been determined (S205: YES). ), The level of the detection signal transmitted from the CPU 170 is read (step S206).
  • step S206 is a process of reading the output level of the detection circuit 150 of the antenna device 100. For this reason, the process of step S206 is a process which the voltage level determination part 243 of CPU240 performs.
  • step S207 the CPU 240 determines whether or not the output level of the detection circuit 150 read in step S206 is normal (step S207).
  • the process of step S206 is a process performed by the voltage level determination unit 243 of the CPU 240.
  • step S207 When CPU 240 determines in step S207 that the output level is normal (S207: YES), CPU 240 outputs a permission signal to broadcast signal output unit 220 (step S208).
  • the process of step S206 is a process performed by the permission unit 244 of the CPU 240.
  • step S104 the CPU 170 of the antenna device 100 monitors the output of the acceleration sensor 160 when the process of step S103 is completed (step S104).
  • the process of step S104 is a process performed by the acceleration determination unit 171 and is a process of monitoring the movement of the GPS antenna unit 120.
  • step S105 the CPU 170 determines whether or not the movement of the GPS antenna unit 120 is detected.
  • the processing in step S105 is processing that is repeatedly performed by the acceleration determination unit 171 until movement is detected.
  • the antenna device 100 is moved as a whole.
  • CPU 170 When CPU 170 detects that GPS antenna unit 120 has been moved in step S105, CPU 170 transmits a movement detection signal to CPU 240 of main device 200 (step S106).
  • CPU 240 determines whether or not a movement detection signal is received from CPU 170 (step S209). Note that the process of step S209 is repeatedly executed by the permission unit 244 of the CPU 240 until a movement detection signal is detected.
  • step S210 When the CPU 240 determines that the movement detection signal has been received, the CPU 240 outputs a transmission stop signal to the broadcast signal output unit 220 (step S210). The process of step S210 is executed by the permission unit 244 of the CPU 240.
  • the transmission stop signal is a signal that does not permit the broadcast signal output unit 220 to transmit the broadcast signal. In other words, not permitting the transmission of the broadcast signal is to stop the transmission of the broadcast signal.
  • the whip antenna 110 and the GPS antenna 121 of the antenna device 100 are integrally held by the housing 130, so that the broadcasting device 10 that permits broadcasting only in the broadcastable area is provided. can do.
  • the whip antenna 110 and the GPS antenna 121 are integrally held by the housing 130, for example, it is impossible to cover only the GPS antenna 121 so that a positioning signal cannot be received. For this reason, it becomes impossible to perform fraud by covering the GPS antenna 121, and it is possible to provide the broadcasting device 10 that permits broadcasting only in the broadcastable area.
  • the whip antenna 110 and the GPS antenna 121 are integrally held by the housing 130, for example, it is impossible to prevent the positioning signal from being received by installing only the GPS antenna 121 indoors. For this reason, it becomes impossible to perform fraud by installing only the GPS antenna 121 indoors, and it is possible to provide the broadcasting device 10 that permits broadcasting only in the broadcastable area.
  • the broadcasting device 10 can easily permit broadcasting only within the broadcastable area.
  • the broadcast signal output unit 220 has been described with respect to a mode of outputting a broadcast signal for transmission.
  • a one-segment broadcast may be received via the whip antenna 110.
  • the broadcasting apparatus 10 is described as being separated into the antenna apparatus 100 and the main body apparatus 200 and connected by the cables 300A and 300B.
  • the antenna apparatus 100 and the main body apparatus 200 are integrated. It may be. That is, the antenna device 100 and the main body device 200 may be housed in one housing.
  • the mode of transmitting the one-segment broadcasting signal has been described.
  • the signal transmitted by the broadcasting device 10 of the embodiment is not limited to the one-segment broadcasting signal.
  • a full segment broadcast signal may be transmitted, or a wireless LAN signal may be transmitted.
  • you may transmit / receive the electromagnetic wave of a mobile telephone by a femtocell system.
  • a moving image or video broadcasted by another broadcasting device 10 may be received and broadcast via a LAN or the like.
  • the acceleration determination unit 172 is provided in the CPU 170 of the antenna device 100.
  • the acceleration determination unit 172 may be provided in the CPU 240 of the main body device 200.
  • one antenna device 100 is connected to one main device 200 .
  • a plurality of antenna devices 100 may be connected to one main device 200.
  • a single antenna device 100 cannot cover a desired area, it is very effective to connect a plurality of antenna devices 100 to the main body device 200.
  • the whip antenna 110 is used as a broadcast antenna.
  • the whip antenna 110 not only the whip antenna 110 but also other types of antennas may be used as the broadcast antenna.
  • the housing 130 is used as a holder that integrally holds the whip antenna 110 and the GPS antenna 121 .
  • Any holder may be used instead of the housing 130.
  • a wire may be used as a holder that integrally holds the whip antenna 110 and the GPS antenna 121.
  • the whip antenna 110 and the GPS antenna 121 may be separated from each other by using a relatively short wire having a certain strength.
  • the broadcast device, the antenna device, and the main body device of the exemplary embodiment of the present invention have been described above, but the present invention is not limited to the specifically disclosed embodiment, and Various modifications and changes can be made without departing from the scope.

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Abstract

 放送が許可された場所だけで放送を可能にする放送装置、アンテナ装置、及び本体装置を提供する。 放送装置は、放送アンテナと測位アンテナとを一体的に保持するホルダと、測位アンテナの識別子を格納する第1格納部と、放送信号を出力する放送信号出力部と、測位アンテナの識別子と、放送アンテナについて割り当てられた放送可能な位置を表す位置データとを関連付けて格納する第2格納部と、放送アンテナと放送信号出力部とを接続し、放送信号出力部から放送アンテナに放送信号を伝送する第1信号線と、測位部によって出力される測位データと、第2格納部に測位アンテナの識別子と関連付けられて格納された位置データとが一致するか否かを判定する判定部と、判定部によって測位データと位置データとが一致すると判定された場合に、放送信号出力部が第1信号線及び放送アンテナを介して放送信号を送信することを許可する許可部とを含む。

Description

放送装置、アンテナ装置、及び本体装置
 本発明は、放送装置、アンテナ装置、及び本体装置に関する。
 従来より、絶縁材を用いて成型したアンテナケースにGPS(Global Positioning System)用板型アンテナと、ホイップアンテナを挿入する金属性台座を設け、雨水の侵入を防止する構造とした複合アンテナ装置があった。アンテナケースのカバーは金属性とし、電波の送受信の安定を図るとともに、装置の装着を容易にしている(例えば、特許文献1参照)。
実開平05-76106号公報
 ところで、従来の複合アンテナ装置は、GPSアンテナのような測位アンテナで受信した測位信号が表す位置に応じて、ホイップアンテナのように測位アンテナとは別に設けられたアンテナの出力の可否を決定することは行っていない。
 例えば、測位アンテナで受信した測位信号が表す位置に応じて、他方のアンテナの出力の可否を決定できれば、放送を行うことが許可された場所でのみアンテナを用いて放送を行うことができて便利である。
 また、この際に、測位アンテナと他方のアンテナを分離できないようにすれば、許可された場所以外の場所での放送を行えないようにできる。
 そこで、放送が許可された場所に制限した放送を可能にする放送装置、アンテナ装置、及び本体装置を提供することを目的とする。
 本発明の実施の形態の放送装置は、放送アンテナと、測位アンテナと、前記測位アンテナによって受信された測位信号に基づいて前記測位アンテナの位置を測位し、当該位置を表す測位データを出力する測位部と、前記放送アンテナと前記測位アンテナとを一体的に保持するホルダと、前記測位アンテナの識別子を格納する第1格納部と、放送信号を出力する放送信号出力部と、前記測位アンテナの識別子と、前記放送アンテナについて割り当てられた放送可能な位置を表す位置データとを関連付けて格納する第2格納部と、前記放送アンテナと前記放送信号出力部とを接続し、前記放送信号出力部から前記放送アンテナに前記放送信号を伝送する第1信号線と、前記測位部によって出力される測位データと、前記第2格納部に前記測位アンテナの識別子と関連付けられて格納された前記位置データとが一致するか否かを判定する判定部と、前記判定部によって前記測位データと前記位置データとが一致すると判定された場合に、前記放送信号出力部が前記第1信号線及び前記放送アンテナを介して前記放送信号を送信することを許可する許可部とを含む。
 放送が許可された場所に制限した放送を可能にする放送装置、アンテナ装置、及び本体装置を提供することができる。
実施の形態の放送装置の外観を示す斜視図である。 実施の形態の放送装置の内部構成を示す図である。 本体装置のROMに格納されるテーブル形式のデータのデータ構造の一例を示す図である。 実施の形態の検波回路の回路構成を示す図である。 実施の形態の放送装置の動作を示すシーケンス図である。
 以下、本発明の放送装置、アンテナ装置、及び本体装置を適用した実施の形態について説明する。
 近年、例えば、UHF帯のホワイトスペースを活用して、微小な電波を用いた放送を利用して、学校、病院、又は、公園等の特定のエリアで放送を行う送信局を開設することが提案されている。このような送信局は、日本では、例えば、エリア放送と呼ばれ、開設の準備が進められている。
 送信局には、放送装置が設置され、放送装置が設置は、放送アンテナと、放送アンテナに接続され、放送信号を出力する放送信号出力部とを含む。放送アンテナは、ワンセグのような微弱な電波を送信する送信アンテナである。放送信号出力部は、様々なコンテンツの映像及び音声を出力する。
 このような放送装置を自由に設置して送信局を開設することができれば、様々な場所で様々なエリア放送を行うことができて非常に便利である。
 しかしながら、例えば、既にエリア放送が行われているエリアで他のエリア放送が行われると、放送信号同士が干渉する、又は、既存の放送に影響が生じる等の問題が生じる場合がある。
 ここで、例えば、放送信号同士の干渉等が生じないようにするために、放送装置毎に放送が可能なエリアを設定し、各放送装置がそれぞれ許可されたエリアにおいてのみ放送を行えるようにすれば、上述のような放送信号同士の干渉等の問題を解決することができる。
 このように放送が許可されたエリアにおいてのみ、放送装置での放送を行えるようにするためには、例えば、放送装置にGPS(Global Positioning System)アンテナを設け、GPSアンテナで測位した位置が、放送の許可されたエリア内である場合に、放送装置で放送を行えるようにすることが考えられる。
 このような放送装置は、GPSアンテナと、放送アンテナとを含み、GPSアンテナで検出した位置が、放送が許可されたエリア内である場合に、放送アンテナを介して放送を行うことができるものである。
 しかしながら、例えば、GPSアンテナ又は放送アンテナの少なくとも一方が放送装置から取り外せる場合には、すなわち、GPSアンテナと放送アンテナを分離して配置することができる場合には、次のような問題が生じうるであろう。
 例えば、放送装置からGPSアンテナを引き延ばし、放送が許可されたエリア内にGPSアンテナを設置し、放送が許可されたエリア外に放送アンテナと放送装置を設置すると、放送が許可されたエリア外で放送できるようになってしまうであろう。
 また、放送装置から放送アンテナを引き延ばし、放送が許可されたエリア内にGPSアンテナと放送装置を設置し、放送が許可されたエリア外に放送アンテナを設置すると、放送が許可されたエリア外で放送できるようになってしまうであろう。
 そこで、以下で説明する実施の形態では、上述のような問題を解決した放送装置、及び、アンテナ装置を提供することを目的とする。
 <実施の形態>
 図1は、実施の形態の放送装置10の外観を示す斜視図である。
 放送装置10は、アンテナ装置100、本体装置200、及びケーブル300A、300Bを含む。アンテナ装置100と本体装置200とは、ケーブル300A及び300Bによって接続されている。
 アンテナ装置100は、ホイップアンテナ110、GPS(Global Positioning System)アンテナユニット120、及び筐体130を含む。
 ホイップアンテナ110は、ワンセグの放送信号を送信する放送アンテナの一例である。ホイップアンテナ110は、棒状(鞭状)のモノポールアンテナであり、例えば、銅製の金属棒の表面を樹脂加工したものである。
 ホイップアンテナ110は、使用周波数における波長λの1/4の長さ(λ/4)を有する。例えば、使用周波数が470MHz~710MHzの場合は、ホイップアンテナ110の上端110Aから下端110Bまでの長さは、約20cm程度である。
 ホイップアンテナ110は、矩形状の筐体130の孔部130Aに挿入された状態で、筐体130の上面に基部111を介して固定されている。ホイップアンテナ110の下端110Bは、筐体130の内部に位置する。ホイップアンテナ110には、ケーブル300Aを介して本体装置200から放送信号が伝送される。
 GPSアンテナユニット120は、GPS衛星から測位信号を受信するGPSアンテナを含む。GPSアンテナは、測位アンテナの一例である。GPSアンテナユニット120は、筐体130の内部に配設されている。GPSアンテナユニット120は、ケーブル300Aを介して本体装置200から電力の供給を受ける。
 GPSアンテナユニット120は、測位信号を受信すると、GPSアンテナユニット120の現在位置を緯度及び経度で表す測位データと、測位を行っているか否かを表す測位ステータス信号とをケーブル300Bを介して本体装置200に送信する。なお、測位を行っていないことを表す測位ステータス信号は、未測位信号の一例である。
 測位ステータス信号は、GPSアンテナユニット120内で、測位を行っているか否かを表すフラグの値を反映した信号である。
 筐体130は、矩形状の筐体であり、例えば樹脂等の絶縁体で形成されている。筐体130の上面にはホイップアンテナ110が固定され、内部にはGPSアンテナユニット120が配設される。筐体130は、ホイップアンテナ110とGPSアンテナユニット120とを一体的に保持するホルダの一例である。また、筐体130は、第2筐体の一例でもある。
 実施の形態の放送装置10では、筐体130でホイップアンテナ110とGPSアンテナユニット120とを一体的に保持することにより、分離不能にしている。これは、GPSアンテナユニット120で測位した位置が、許可された位置である場合に限って、放送を可能にするためであり、ホイップアンテナ110とGPSアンテナユニット120とが分離可能である場合に起こり得る不正を未然に抑制するためである。
 本体装置200は、ケーブル300A及び300Bによってアンテナ装置100と接続されている。本体装置200は、ワンセグの放送信号を出力する放送信号出力部等を含む。本体装置200から出力される放送信号は、ケーブル300Aを介して、アンテナ装置100に伝送され、ホイップアンテナ110から出力される。このようにして、放送装置10は、放送が許可された所定の放送エリアに放送信号を出力する。
 ここで、放送装置10を設置する場合に、例えば、ケーブル300A、300Bの長さを1mくらいに設定することにより、アンテナ装置100と本体装置200を近接させて設置してもよい。
 また、アンテナ装置100と本体装置200を必ずしも近づけて設置する必要はなく、ケーブル300A、300Bをある程度長くすることにより、アンテナ装置100と本体装置200を離して設置してもよい。ケーブル300A、300Bの長さは、放送装置10が設置される場所の広さ、又は、放送装置10が送信する放送信号を受信できるエリアの広さ等に応じて決めればよい。
 次に、図2を用いて、実施の形態の放送装置10のアンテナ装置100、本体装置200、及びケーブル300A、300Bの詳細な構成について説明する。
 図2は、実施の形態の放送装置10の内部構成を示す図である。
 放送装置10は、アンテナ装置100、本体装置200、及びケーブル300A、300Bを含む。
 アンテナ装置100は、ホイップアンテナ110、GPSアンテナユニット120、筐体130、分離回路140、検波回路150、加速度センサ160、及びCPU(Central Processing Unit:中央演算処理装置)170を含む。
 ホイップアンテナ110は、実際にはホイップ状のアンテナ(図1参照)であるが、図2ではアンテナの記号を用いて示す。ホイップアンテナ110は、分離回路140のキャパシタ141の出力側(図2中の左側の端子)に接続されている。ホイップアンテナ110には、ケーブル300Aと、分離回路140のキャパシタ141とを介して、本体装置200から放送信号が供給される。このため、ホイップアンテナ110の下端110Bは、給電点になる。
 GPSアンテナユニット120は、GPSアンテナ121、GPS受信部122、及びID(Identifier)格納部123を有する。GPSアンテナユニット120の出力端子は、信号線180を介して、CPU170に接続されている。
 GPSアンテナユニット120は、分離回路140のコイル142の出力側(図2中の下側の端子)に接続され、ケーブル300Aと、分離回路140のコイル142とを介して、本体装置200から直流電圧が供給される。すなわち、GPSアンテナユニット120は、本体装置200から電源供給を受ける。
 GPSアンテナ121は、GPS衛星から測位信号を受信する。GPSアンテナ121は、測位アンテナの一例である。GPSアンテナ121が受信する測位信号は、GPS受信部122に入力される。
 GPS受信部122は、GPSアンテナ121が受信した測位信号に基づき、GPSアンテナ121の現在位置を緯度及び経度で表す測位データを出力する。GPS受信部122は、測位データをCPU170に伝送する。GPS受信部122は、測位部の一例である。
 ID格納部123は、GPSアンテナ121に割り当てられたID(Identifier)を格納する。ID格納部123は、例えば、不揮発性メモリであってよい。実施の形態では、放送装置10のGPSアンテナ121毎にIDを割り当ててある。すべてのIDは固有であり、同一のIDを有するGPSアンテナ121が存在しないようになっている。ID格納部123が格納するIDは、測位データとともにCPU170に伝送される。
 筐体130は、矩形状の筐体(図1参照)であり、例えば樹脂等の絶縁体で形成されている。筐体130は、GPSアンテナユニット120、分離回路140、検波回路150、加速度センサ160、及びCPU170を収納する。
 筐体130の上面に形成された孔部130Aには、ホイップアンテナ110が挿入される。ホイップアンテナ110は、基部111によって筐体130の上面に固定される。
 筐体130は、ホイップアンテナ110とGPSアンテナユニット120とを一体的に保持する。筐体130は、ホルダの一例であるとともに第2筐体の一例である。筐体130に固定されたホイップアンテナ110と、内部に収納されたGPSアンテナユニット120とは、筐体130から取り外せないようになっている。
 分離回路140は、筐体130の内部に設けられており、入力端子140A、出力端子140B及び140C、キャパシタ141、及びコイル142を含む。入力端子140Aには、ケーブル300Aが接続される。出力端子140Bには検波回路150の入力端子が接続される。出力端子140CにはGPSアンテナユニット120、加速度センサ160、及びCPU170の電源入力端子が接続される。
 キャパシタ141は、入力端子140Aと出力端子140Bとの間に直列に挿入される。コイル142は、入力端子140Aと出力端子140Cとの間に直列に挿入される。キャパシタ141とコイル142は、入力端子140Aから分岐して互いに並列にされている。なお、キャパシタ141と出力端子140Bとの間には、ホイップアンテナ110が接続されている。
 分離回路140は、ケーブル300Aを介して供給される電力を交流成分と直流成分に分離する。交流成分は、キャパシタ141を通過してホイップアンテナ110及び検波回路150に入力される。直流成分は、コイル142を通過してGPSアンテナユニット120、加速度センサ160、及びCPU170に直流電源として供給される。
 検波回路150は、筐体130の内部に設けられており、分離回路140の出力端子140Bから出力される電圧のレベルを検出するレベル検出部の一例である。検波回路150の出力端子は、信号線180を介して、CPU170に接続されている。
 検波回路150は、分離回路140の出力端子140Bを介して、ホイップアンテナ110の出力レベルを検出する。検波回路150は、ホイップアンテナ110の出力レベルの検出した結果を表す検出信号をCPU170に伝送する。なお、検波回路140の詳細については、図3を用いて後述する。
 加速度センサ160は、筐体130の内部に設けられており、加速度を検出する。加速度センサ160は、GPSアンテナユニット120とともに筐体130の内部に設けられているため、GPSアンテナユニット120にかかる加速度を検出することができる。
 実施の形態の放送装置10は、放送が許可されたエリアをGPSアンテナユニット120で得る測位データに基づいて判定するため、加速度センサ160は、GPSアンテナユニット120の移動を検出するために設けられている。
 加速度センサ160は、例えば、ジャイロスコープ(ジャイロセンサ)であればよい。加速度センサ160の出力端子は、信号線180を介して、CPU170に接続されている。加速度センサ160が出力する加速度を表す加速度信号は、CPU170に伝送される。加速度センサ160は、加速度検出部の一例である。
 CPU170は、分離回路140のコイル142を介して直流電源が供給されて動作を行う制御部の一例である。CPU170は、処理部171と加速度判定部172を含む。
 CPU170の入力端子には、信号線180を介して、GPSアンテナユニット120、検波回路150、及び加速度センサ160が接続されている。また、CPU170の出力端子は、ケーブル300Bを介して、本体装置200に接続されている。
 CPU170には、GPSアンテナユニット120から測位データ、測位ステータス信号、及びGPSアンテナ121のIDを表すデータが入力される。また、CPU170には、検波回路150から検出信号が入力されるとともに、加速度センサ160から加速度信号が入力される。
 CPU170の処理部171は、GPSアンテナユニット120から出力される測位データ及びGPSアンテナ121のIDを表すデータ、検波回路150が出力する検出信号、及び、加速度判定部172が出力する移動検出信号をケーブル300Bを介して、本体装置200に伝送する。
 なお、CPU170の処理部171は、GPSアンテナユニット120が測位データを出力していない場合は、測位信号を受信しないことを表す測位ステータス信号と、GPSアンテナ121のIDを表すデータとを本体装置200に伝送する。
 加速度判定部172は、加速度センサ160によって検出される加速度が所定の基準値を超えたか否かを判定する。加速度判定部172は、加速度センサ160によって検出される加速度が所定の基準値を超えたと判定すると、GPSアンテナユニット120が移動されたことを表す移動検出信号を出力する。移動検出信号は、処理部171によって本体装置200に送信される。
 本体装置200は、放送信号出力部220、重畳回路230、CPU240、ROM(Read Only Memory)250、IP(Internet Protocol)網インターフェイス260、及びHDD(Hard Disk Drive)270を含む。
 放送信号出力部220は、IP網インターフェイス260を介してLAN又はクラウドサーバ等から受信するコンテンツ、又は、HDD270に格納されているコンテンツの映像等を表す放送信号を出力する処理部である。
 重畳回路230は、入力端子230A、出力端子230B、キャパシタ231、及びコイル232を含む。重畳回路230の入力端子230Aは、放送信号出力部220の出力端子に接続されている。重畳回路230の出力端子230Bは、ケーブル300Aを介して、アンテナ装置100の分離回路140に接続されている。
 重畳回路230のキャパシタ231は、入力端子230Aと出力端子230Bとの間に直列に挿入されている。コイル232の一端(図2中の上側の端子)は、直流電源(DC vias)に接続され、他端(図2中の下側の端子)は、キャパシタ231の出力端子(図2中の左側の端子)と、出力端子230Bとの間に接続されている。
 重畳回路230は、放送信号出力部220から入力される放送信号と、直流電源(DC vias)とを重畳して、出力端子230Bから出力する。
 CPU240は、応答検出部241、判定部242、電圧レベル判定部243、及び許可部244を含む。
 応答検出部241は、アンテナ装置100のCPU170から応答があったか否かを判定する。応答があったか否かは、アンテナ装置100のCPU170から測位データ、測位ステータス信号、GPSアンテナ121のIDデータ、及び検出信号を受信したか否かを判定することによって行えばよい。応答検出部241は、GPS受信部122からの測位データの出力の有無を判定する出力判定部の一例である。
 判定部242は、測位データと、ROM250に格納されたテーブルデータにGPSアンテナ121のIDと関連付けられて格納された位置データとが一致するか否かを判定する。
 ここで、ROM250に格納されたテーブルデータとは、GPSアンテナ121のIDと、そのIDによって特定されるGPSアンテナ121と筐体130によって一体的に保持されたホイップアンテナ110が放送を行ってよいエリア(放送可能エリア)を表す緯度及び経度の情報(放送可能エリア情報)とを関連付けたテーブル形式のデータである。
 具体的には、判定部242は、CPU170から受信したIDデータをROM250に格納されたテーブルデータと照合する。また、判定部242は、照合の結果、CPU170から受信したGPSアンテナ121のIDに一致するIDがROM250に格納されたテーブルデータにあるか否かを判定する。
 判定部242は、IDが一致した場合は、CPU170から受信した測位データと、テーブルデータ内で一致したIDに対応する放送可能エリアとを照合し、CPU170から受信した測位データが、テーブルデータ内で一致したIDに対応する放送可能エリアの中にあるか否かを判定する。
 また、判定部242は、CPU170から測位データ、測位ステータス信号、及びGPSアンテナ121のIDを受信した場合に、測位ステータス信号測位を行っていないことを表している場合は、GPSアンテナ121のIDがテーブルデータに格納されているか否かを判定する。測位ステータス信号が測位を行っていないことを表す場合は、GPSアンテナユニット120が未測位の状態である。
 例えば、放送装置10が屋内で利用される場合は、GPSアンテナユニット120は未測位の状態になる。放送装置10を屋内で利用する場合は、出力の微小な放送信号が屋外に漏れることはないと考えられる。このようにGPSアンテナユニット120が未測位である場合に、CPU170から受信したGPSアンテナ121のIDが、テーブルデータ内に存在する場合は、GPSアンテナユニット120には改造等の不正は行われていない。このため、放送装置10を屋内のようにGPSアンテナユニット120が未測位な状態で放送装置10を利用可能にするために、未測位であるか否かの判定を行うこととしたものである。
 電圧レベル判定部243は、検波回路150によって検出される出力レベルが所定の基準範囲からずれたか否かを判定する。検波回路150の出力が所定の範囲からずれた場合は、ホイップアンテナ110が検波回路150から切り離された場合や、不正に改造を行って他の放送アンテナをホイップアンテナ110に接続したような状態が考えられる。
 このような場合には、放送可能エリア外での放送が行われる可能性があるため、放送を停止させる必要がある。このため、実施の形態の放送装置10では、検波回路150によって検出される出力レベルが所定の基準範囲からずれたか否かを判定することとしている。
 許可部244は、CPU170から送信された測位データが、CPU170から送信されたGPSアンテナ121のIDとテーブルデータ内で一致したIDに対応する放送可能エリアの中にあると判定部242が判定した場合に、放送信号を送信することを許可する。
 ここで、CPU170から送信された測位データが、CPU170から送信されたGPSアンテナ121のIDとテーブルデータ内で一致したIDに対応する放送可能エリアの中にあることは、測位データと、テーブルデータに登録された位置データとが一致することの一致度合に幅を持たせたことになる。
 また、許可部244は、上述のようにGPSアンテナユニット120が未測位の状態である場合に、判定部242によってCPU170から受信したGPSアンテナ121のIDが、テーブルデータ内に存在すると判定された場合に、放送信号を送信することを許可する。
 また、許可部244は、電圧レベル判定部243によって検波回路150の検出信号のレベルが所定の基準範囲からずれたと判定された場合には、放送信号を送信することを許可しない。ここで、放送信号の送信を許可しないことは、換言すれば、放送信号の送信を停止させることである。ホイップアンテナ110に不正が行われた可能性があるからである。
 また、許可部244は、加速度センサ160によって検出された加速度が所定の基準値を超えたと加速度判定部172によって判定された場合は、放送信号を送信することを許可しない。GPSアンテナユニット120がアンテナ装置100ごと放送可能エリア外に移動された可能性があるからである。
 また、許可部244は、応答検出部241によって測位データの出力がないと判定された場合は、放送信号を送信することを許可しない。GPSアンテナユニット120に電源供給が行われていないために測位データが出力されていない可能性があり、また、GPSアンテナユニット120に電力供給が行われない原因は、ケーブル300が切断されたことである可能性があるからである。
 ROM250は、上述のテーブルデータが格納される。テーブルデータとは、GPSアンテナ121のIDと、そのIDによって特定されるGPSアンテナ121と筐体130によって一体的に保持されたホイップアンテナ110が放送を行ってよいエリア(放送可能エリア)を表す緯度及び経度の情報(放送可能エリア情報)とを関連付けたテーブル形式のデータである。
 IP網インターフェイス260は、例えば、本体装置200をインターネット又はLAN(Local Area Network)等で、クラウドサーバ又は外部のサーバに接続するためのインターフェイスである。
 HDD270は、映像等のコンテンツのデータを格納するメモリである。なお、ここでは、HDD270を示すが、例えば、メモリカード等を接続できるように、メモリカード用のインターフェイスを設けてもよい。
 本体装置200の放送信号出力部220は、IP網インターフェイス260を介して受信したコンテンツのデータ、又はHDD270に格納されたコンテンツのデータを再生して得る放送信号を、ケーブル300を介して、ホイップアンテナ110から送信する。
 ケーブル300Aは、分離回路140の入力端子140Aと、重畳回路230の出力端子230Bとを物理的に接続するケーブルである。ケーブル300Aは、放送信号と直流電圧とが重畳された交流の電力を重畳回路230から分離回路140に伝送する。ケーブル300Aは、第1信号線の一例である。
 ケーブル300Aとしては、例えば、同軸ケーブルを用いることができる。ケーブル300Aは、ホイップアンテナ110とのインピーダンス整合が取られている。ケーブル300は、筐体130の孔部130Bと、筐体210の孔部210Aとを挿通されている。
 ここで、ケーブル300Aを用いて分離回路140の入力端子140Aと、重畳回路230の出力端子230Bとを物理的に接続して、放送信号と直流電圧を本体装置200からアンテナ装置100に伝送しているのは、次のような理由による。
 実施の形態の放送装置10は、ホイップアンテナ110とGPSアンテナユニット120とを筐体130で一体的に保持することにより、分離不能にしている。これは、GPSアンテナユニット120で測位した位置が、許可された場所である場合に限って、放送を可能にするためであり、ホイップアンテナ110とGPSアンテナユニット120とが分離可能である場合に起こり得る不正を未然に抑制するためである。
 このような条件の下で、放送信号出力部220を含む本体装置200と、ホイップアンテナ110及びGPSアンテナユニット120を含むアンテナ装置100が分離可能であると、本体装置200からアンテナ装置100に無線で放送信号を送ることになり、放送が許可されたエリア外での放送が可能になる可能性がある。これでは、放送が許可されたエリア外で不正に放送が行われる可能性がある。
 このような不正な放送を不可能にするために、実施の形態の放送装置10では、ケーブル300Aを用いて分離回路140の入力端子140Aと、重畳回路230の出力端子230Bとを物理的に接続して、放送信号を本体装置200からアンテナ装置100に伝送している。
 また、放送信号に加えて、直流電圧をケーブル300Aを介して本体装置200からアンテナ装置100に供給しているのは、ケーブル300Aが切断された場合に、アンテナ装置100への電力供給を遮断するためである。アンテナ装置100が本体装置200から切り離された場合には、不正が行われる可能性がある。
 このため、実施の形態の放送装置10では、万一ケーブル300Aが切断されてアンテナ装置100が本体装置200から切り離された場合には、アンテナ装置100を使用不能にするために、アンテナ装置100への電力供給をケーブル300Aを介して本体装置200から行っている。
 ただし、ケーブル300Aは、少なくとも放送信号を送信するように構築されていればよく、アンテナ装置100のGPSアンテナユニット120、加速度センサ160、及びCPU170への直流電圧の供給は、例えば、アンテナ装置100の筐体130に内蔵させた直流電源によって行ってもよい。
 この場合は、アンテナ装置100は、分離回路140を含まず、本体装置200は、重畳回路230を含まず、ケーブル300Aは、放送信号のみを本体装置200からアンテナ装置100に伝送することになる。
 このようにアンテナ装置100に直流電源を配設しても、放送信号は、ケーブル300Aを介して本体装置200からアンテナ装置100に伝送されるため、放送が許可されたエリア外では放送できないようにすることができる。
 ケーブル300Bは、CPU170とCPU240を接続している。ケーブル300Bは、GPSアンテナユニット120が出力する測位データ、測位ステータス信号、IDデータ、及び検波回路150が出力する検出信号をCPU240に送信するためのケーブルである。ケーブル300Bは、第2信号線の一例である。
 このため、ケーブル300Bは、例えば、CPU170とCPU240とを接続する専用のバスケーブル等の情報伝送用のケーブルを用いればよい。
 なお、CPU170とCPU240とはケーブル300Bによって物理的に接続されている必要はなく、例えば、無線LAN又はインターネット等を経由して、測位データ、測位ステータス信号、IDデータ、及び検出信号を無線でCPU170からCPU240に送信してもよい。
 なお、ケーブル300A、300Bの長さは、放送装置10の用途に応じて決めればよい。例えば、広場の中央にアンテナ装置100を配設して、広場の隅にある建物の中に本体装置200を設置する場合は、ケーブル300A、300Bの長さは、例えば、数十メートル程度にすることができる。また、ケーブル300A、300Bの長さは、例えば、数十センチ程度でもよい。ケーブル300A、300Bの長さは、放送装置10が設置される場所の広さ、又は、放送装置10が送信する放送信号を受信できるエリアの広さ等に応じて決めればよい。
 次に、図3を用いて、本体装置200のROM250に格納されるテーブル形式のデータについて説明する。
 図3は、本体装置200のROM250に格納されるテーブル形式のデータのデータ構造の一例を示す図である。
 図3に示すテーブルデータは、GPSアンテナ121のID(GPS-ID)と、そのIDによって特定されるGPSアンテナ121と筐体130によって一体的に保持されたホイップアンテナ110が放送を行ってよいエリア(放送可能エリア)を表す緯度及び経度の情報(放送可能エリア情報)とを関連付けたテーブル形式のデータである。
 GPSアンテナ121のIDが複数含まれているのは、各放送装置10のROM250に同一内容のテーブルデータを格納するためである。各放送装置10のGPSアンテナ121は固有のIDを有する。
 ここでは、放送可能エリアとして、緯度及び経度の範囲を示す。この範囲は、放送可能エリアの緯度及び経度を表す。図3に示すテーブル形式のデータは、複数の放送可能エリアを表す緯度及び経度をデータを含んでいる。
 実施の形態の放送装置10は、CPU170から受信したGPSアンテナ121のIDが図3に示すテーブルデータに含まれており、かつ、CPU170から受信したGPSアンテナ121のIDとテーブルデータで一致するIDについて関連付けられた放送可能エリアに、GPSアンテナユニット120から出力された測位データが含まれる場合に、放送を許可する。
 GPSアンテナユニット120から出力された測位データが放送可能エリアに含まれるか否かの判定は、CPU240の判定部242が行う。
 次に、図4を用いて、検波回路150について説明する。
 図4は、実施の形態の検波回路150の回路構成を示す図である。
 検波回路150は、入力端子150A、出力端子150B、キャパシタ151、コンパレータ152、ダイオード153、抵抗器154、キャパシタ155、分圧抵抗器156A、156B、及びコンパレータ157を含む。
 入力端子150Aは、分離回路140の出力端子140Bに接続される。入力端子150Aには、分離回路140からホイップアンテナ110から出力される放送信号が入力される。入力端子150Aには、キャパシタ151が直列に接続される。
 キャパシタ151は、入力端子150Aと、コンパレータ152の非反転入力端子との間に直列に挿入されている。キャパシタ151は、直流成分を除去するために設けられている。
 コンパレータ152の非反転入力端子は、キャパシタ151に接続されている。コンパレータ152の反転入力端子は、ダイオード153の出力端子に接続されている。コンパレータ152の出力端子は、ダイオード153の入力端子に接続されている。
 ダイオード153の入力端子は、コンパレータ152の出力端子に接続され、出力端子は、コンパレータ157の非反転入力端子に接続されている。
 コンパレータ152及びダイオード153は、非反転型の半端整流回路を構築する。
 抵抗器154の一端(図4中の上側の端子)は、ダイオード153の出力端子と、コンパレータ157の非反転入力端子との間に接続され、他端(図4中の下側の端子)は接地されている。
 キャパシタ155の一端(図4中の上側の端子)は、ダイオード153の出力端子と、コンパレータ157の非反転入力端子との間に接続され、他端(図4中の下側の端子)は接地されている。キャパシタ155は、平滑用のキャパシタである。
 分圧抵抗器156A、156Bは、所定の電源VDDと、接地点との間に直列に接続されており、中点がコンパレータ157の反転入力端子に接続されている。分圧抵抗器156A、156Bは、コンパレータ157の反転入力端子に入力される閾値電圧を生成するために設けられている。
 コンパレータ157の非反転入力端子は、抵抗器154の一端と、キャパシタ155の一端とに接続されるとともに、ダイオード153の出力端子に接続される。コンパレータ157の非反転入力端子には、入力端子150Aに入力される交流電圧を半端整流した直流電圧が入力される。
 コンパレータ157は、反転入力端子に入力される閾値電圧よりも、非反転入力端子に入力される直流電圧の方が電圧値が高い場合は、H(High)レベルの検出信号を出力する。一方、コンパレータ157は、反転入力端子に入力される閾値電圧よりも、非反転入力端子に入力される直流電圧の方が電圧値が低い場合は、L(Low)レベルの検出信号を出力する。
 出力端子150Bは、コンパレータ157の出力端子に接続される。
 以上のような検波回路150において、検出信号の出力レベルがHレベルからLレベルに変化した場合は、分離回路140から入力される交流電圧の振幅電圧が小さくなった場合である。例えば、実施の形態の放送装置10が不正に改造されて、ホイップアンテナ110に、もう一つ別の放送アンテナが接続されると、検波回路150の入力インピーダンスが増大するため、検波回路150が出力する検出信号の出力レベルが下がる。
 このため、検波回路150の入力インピーダンスの変化を監視できるように、コンパレータ157の閾値を適切な値に設定することにより、検波回路150が出力する検出信号の出力レベルに基づいて、CPU240の電圧レベル判定部243で、不正に他のアンテナが接続されたような異常を判定することができる。
 なお、ここでは、一例として検波回路150を用いる形態について説明するが、ホイップアンテナ110に他のアンテナが接続されたり、又は、ホイップアンテナ110が分離回路140から切断されるような不正を監視できる回路であれば、検波回路150の代わりに用いてもよい。
 次に、図5のシーケンス図を用いて、放送装置10の動作について説明する。
 図5は、実施の形態の放送装置10の動作を示すシーケンス図である。
 まず、アンテナ装置100では、CPU170は、GPSアンテナユニット120から出力される測位データ、測位ステータス信号、及びGPSアンテナ121のIDを表すIDデータを受信する(ステップS101)。
 次に、CPU170は、検波回路150から検出信号を受信する(ステップS102)。
 次いで、CPU170は、測位データ、測位ステータス信号、GPSアンテナ121のIDを表すIDデータ、及び検出信号を本体装置200のCPU240に送信する(ステップS103)。
 一方、本体装置200のCPU240は、処理をスタートさせると、アンテナ装置100のCPU170から応答があったか否かを判定する(ステップS201)。CPU240は、応答があったか否かを、アンテナ装置100のCPU170から測位データ、測位ステータス信号、GPSアンテナ121のIDデータ、及び検出信号を受信したか否かを判定することによって行えばよい。なお、ステップS201の処理は、CPU240の応答検出部241が行う処理である。
 CPU240は、ステップS201で、応答があったと判定した場合は、CPU170から受信したをROM250に格納されたテーブルデータと照合する(ステップS202)。なお、ステップS202の処理は、CPU240の判定部242が行う処理である。
 次いで、CPU240は、ステップS202での照合の結果、CPU170から受信したIDに一致するIDがROM250に格納されたテーブルデータにあったか否かを判定する(ステップS203)。なお、ステップS203の処理は、CPU240の判定部242が行う処理である。
 CPU240は、ステップS203でIDが一致した(S203:YES)と判定した場合は、CPU170から受信した測位データと、テーブルデータ内でステップS203で一致したIDに対応する放送可能エリアとを照合する(ステップS204)。ステップS204の処理は、CPU240の判定部242が行う処理である。
 CPU240は、ステップS204での照合の結果、CPU170から受信した測位データが、テーブルデータ内でステップS203で一致したIDに対応する放送可能エリアの中にあるか否か、又は、未測位であるか否かを判定する(ステップS205)。ステップS205の処理は、CPU240の判定部242が行う処理である。
 放送可能エリアは、図3に示したように緯度及び経度の範囲を示すテーブル形式のデータであり、ROM250に格納されている。このため、測位データが放送可能エリアの中にあるか否かの判定は、CPU240が、GPSアンテナユニット120から出力された測位データが、CPU170から受信したGPSアンテナ121のIDとテーブルデータで一致するIDについて関連付けられた放送可能エリアに含まれるか否かを判定することによって行われる。
 また、未測位であるか否かの判定は、CPU240が測位ステータス信号が未測位であることを表しているか否かを判定することによって行われる。
 CPU240は、ステップS205において、CPU170から受信した測位データが、テーブルデータ内でステップS203で一致したIDに対応する放送可能エリア内にある、又は、未測位であると判定した場合は(S205:YES)、CPU170から送信される検出信号のレベルを読み取る(ステップS206)。
 ステップS206の処理は、アンテナ装置100の検波回路150の出力レベルを読み取る処理である。このため、ステップS206の処理は、CPU240の電圧レベル判定部243が行う処理である。
 次いで、CPU240は、ステップS206で読み取った検波回路150の出力レベルが正常であるか否かを判定する(ステップS207)。ステップS206の処理は、CPU240の電圧レベル判定部243が行う処理である。
 CPU240は、ステップS207において、出力レベルは正常である(S207:YES)と判定した場合は、放送信号出力部220に許可信号を出力する(ステップS208)。ステップS206の処理は、CPU240の許可部244が行う処理である。
 また、アンテナ装置100のCPU170は、ステップS103の処理が終わると、加速度センサ160の出力を監視する(ステップS104)。ステップS104の処理は、加速度判定部171によって行われる処理であり、GPSアンテナユニット120の移動を監視する処理である。
 次いで、CPU170は、GPSアンテナユニット120の移動を検出したか否かを判定する(ステップS105)。GPSアンテナユニット120が移動された場合は、放送可能エリア外に移動された可能性があるため、移動の有無を判定することとしたものである。なお、ステップS105の処理は、移動が検出されるまで、加速度判定部171によって繰り返し行われる処理である。
 なお、GPSアンテナユニット120が移動された場合は、アンテナ装置100が全体として移動されたことになる。
 CPU170は、ステップS105において、GPSアンテナユニット120が移動されたことを検出した場合は、本体装置200のCPU240に、移動検出信号を送信する(ステップS106)。
 CPU240は、CPU170から移動検出信号を受信したか否かを判定する(ステップS209)。なお、ステップS209の処理は、移動検出信号を検出するまで、CPU240の許可部244によって繰り返し実行される。
 CPU240は、移動検出信号を受信したと判定した場合は、放送信号出力部220に送信停止信号を出力する(ステップS210)。ステップS210の処理は、CPU240の許可部244によって実行される。
 ここで、送信停止信号とは、放送信号出力部220による放送信号の送信を許可しない信号である。放送信号の送信を許可しないことは、換言すれば、放送信号の送信を停止させることである。
 以上で、一連の処理が終了する。
 以上、実施の形態によれば、アンテナ装置100のホイップアンテナ110とGPSアンテナ121とを筐体130で一体的に保持されているので、放送可能エリア内のみで放送を許可する放送装置10を提供することができる。
 また、ホイップアンテナ110とGPSアンテナ121は、筐体130で一体的に保持されているので、例えば、GPSアンテナ121だけを覆い隠して測位信号を受信できないようにすることができなくなる。このため、GPSアンテナ121を覆い隠すことによる不正を行うことができなくなり、放送可能エリア内のみで放送を許可する放送装置10を提供することができる。
 また、ホイップアンテナ110とGPSアンテナ121は、筐体130で一体的に保持されているので、例えば、GPSアンテナ121だけを屋内に設置して測位信号を受信できないようにすることができなくなる。このため、GPSアンテナ121だけを屋内に設置することによる不正を行うことができなくなり、放送可能エリア内のみで放送を許可する放送装置10を提供することができる。
 このように、実施の形態の放送装置10は、放送可能エリア内のみで放送を許可することを容易に行うことができる。
 このため、例えば、法整備又は法改正によって、将来的に微小な電波については、免許等を取得することなく、あるいは、認可を取得することなく、送信局を開設してもよいことになった場合には、実施の形態の放送装置10を用いれば、放送可能エリア内のみで放送を許可できるため、送信局の管理を容易に行うことができる。
 また、これにより、エリア放送をより簡易かつ容易に実現することができる。
 なお、以上では、放送信号出力部220は、送信用の放送信号を出力する形態について説明したが、例えば、ホイップアンテナ110を介して、ワンセグ放送を受信できるようにしてもよい。
 また、以上では、放送装置10が、アンテナ装置100と本体装置200とに分離されてケ―ブル300A、300Bで接続されている形態について説明したが、アンテナ装置100と本体装置200とは、一体的になっていてもよい。すなわち、アンテナ装置100と本体装置200とは、一つの筐体に納められていてもよい。
 また、以上では、ワンセグの放送信号を送信する形態について説明したが、実施の形態の放送装置10で送信する信号は、ワンセグの放送信号に限られない。例えば、フルセグの放送信号を送信してもよいし、無線LANの信号を送信するようにしてもよい。また、フェムトセル方式で携帯電話の電波を送受信してもよい。また、他の放送装置10が放送している動画又は映像等をLAN等で受信して、放送してもよい。
 また、以上では、加速度判定部172をアンテナ装置100のCPU170内に設ける形態について説明したが、加速度判定部172は、本体装置200のCPU240の内部に設けてもよい。
 また、以上では、1つの本体装置200に対して、1つのアンテナ装置100を接続する形態について説明したが、複数のアンテナ装置100を1つの本体装置200に接続してもよい。例えば、1つのアンテナ装置100では、所望のエリアをカバーできない場合には、複数のアンテナ装置100を本体装置200に接続することは非常に有効的である。
 また、以上では、放送アンテナとしてホイップアンテナ110を用いる形態について説明したが、放送信号を送信できるのであれば、ホイップアンテナ110に限らず、他の形式のアンテナを放送アンテナとして用いてもよい。
 また、以上では、ホイップアンテナ110とGPSアンテナ121とを一体的に保持するホルダとして筐体130を用いる形態について説明したが、ホイップアンテナ110とGPSアンテナ121とを一体的に保持できるのであれば、筐体130の代わりに、どのようなホルダを用いてもよい。例えば、ホイップアンテナ110とGPSアンテナ121とを一体的に保持するホルダとして、ワイヤを用いてもよい。この場合、ある程度の強度を有し、比較的短いワイヤを用いて、ホイップアンテナ110とGPSアンテナ121とを分離できないようにすればよい。
 以上、本発明の例示的な実施の形態の放送装置、アンテナ装置、及び本体装置について説明したが、本発明は、具体的に開示された実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲から逸脱することなく、種々の変形や変更が可能である。
 100 アンテナ装置
 110 ホイップアンテナ
 120 GPSアンテナユニット
 121 GPSアンテナ
 122 GPS受信部
 123 ID格納部
 130 筐体
 140 分離回路
 150 検波回路
 160 加速度センサ
 170 CPU
 200 本体装置
 220 放送信号出力部
 230 重畳回路
 240 CPU
 241 応答検出部
 242 判定部
 243 電圧レベル判定部
 244 許可部
 250 ROM

Claims (10)

  1.  放送アンテナと、
     測位アンテナと、
     前記測位アンテナによって受信された測位信号に基づいて前記測位アンテナの位置を測位し、当該位置を表す測位データを出力する測位部と、
     前記放送アンテナと前記測位アンテナとを一体的に保持するホルダと、
     前記測位アンテナの識別子を格納する第1格納部と、
     放送信号を出力する放送信号出力部と、
     前記測位アンテナの識別子と、前記放送アンテナについて割り当てられた放送可能な位置を表す位置データとを関連付けて格納する第2格納部と、
     前記放送アンテナと前記放送信号出力部とを接続し、前記放送信号出力部から前記放送アンテナに前記放送信号を伝送する第1信号線と、
     前記測位部によって出力される測位データと、前記第2格納部に前記測位アンテナの識別子と関連付けられて格納された前記位置データとが一致するか否かを判定する判定部と、
     前記判定部によって前記測位データと前記位置データとが一致すると判定された場合に、前記放送信号出力部が前記第1信号線及び前記放送アンテナを介して前記放送信号を送信することを許可する許可部と
     を含む、放送装置。
  2.  前記第1信号線の前記放送信号出力部との第1接続部と、前記放送信号出力部との間に配設され、前記第1信号線を伝送される前記放送信号と直流電圧とを重畳する重畳部と、
     前記第1信号線の前記放送アンテナとの第2接続部と、前記放送アンテナとの間に配設され、前記第1信号線を伝送される前記直流電圧を前記放送信号から分離し、当該放送信号を前記放送アンテナに供給するとともに、前記直流電圧を前記測位部に供給する分離部と
     をさらに含む、請求項1記載の放送装置。
  3.  前記放送信号出力部、前記第2格納部、前記判定部、前記許可部、及び前記重畳部を収納する第1筐体をさらに含み、
     前記ホルダは、前記第1筐体とは別体で設けられ、前記放送アンテナ及び前記測位アンテナを一体的に保持するとともに、前記測位部、前記第1格納部、及び前記分離部を収納する第2筐体であり、
     前記第1信号線は、前記第1筐体と前記第2筐体との間で、前記放送アンテナと前記放送信号出力部とを接続する、請求項2記載の放送装置。
  4.  前記第2筐体に収納される制御部と、
     前記第1筐体と前記第2筐体との間で、前記判定部と前記制御部とを接続する第2信号線と
     をさらに含み、前記制御部は、前記測位部によって出力される前記測位データと、前記第1格納部に格納される前記測位アンテナの識別子とを前記判定部に伝送する、請求項3記載の放送装置。
  5.  前記制御部は、前記測位部が前記測位信号を受信しない場合は、前記測位信号を受信しないことを表す未測位信号と、前記測位アンテナの識別子とを前記判定部に伝送し、
     前記判定部は、前記未測位信号と前記測位アンテナの識別子とを前記制御部から受信すると、当該測位アンテナの識別子が前記第2格納部に格納されているか否かを判定し、
     前記許可部は、前記判定部によって前記測位アンテナの識別子が前記第2格納部に格納されていると判定された場合に、前記放送信号出力部が前記第1信号線及び前記放送アンテナを介して前記放送信号を送信することを許可する、請求項4記載の放送装置。
  6.  前記第2筐体に収納され、前記放送アンテナの出力レベルを検出するレベル検出部と、
     前記第1筐体又は前記第2筐体のいずれか一方に収納され、前記レベル検出部によって検出される出力レベルが所定の基準範囲からずれたか否かを判定するレベル判定部と
     をさらに含み、
     前記許可部は、前記レベル判定部によって前記出力レベルが所定の基準範囲からずれたと判定された場合には、前記放送信号出力部が前記第1信号線及び前記放送アンテナを介して前記放送信号を送信することを許可しない、請求項3乃至5のいずれか一項記載の放送装置。
  7.  前記第2筐体に収納され、前記測位アンテナに接続され、前記測位アンテナにかかる加速度を検出する加速度検出部と、
     前記第1筐体又は前記第2筐体のいずれか一方に収納され、前記加速度検出部によって検出される加速度が所定の基準値を超えたか否かを判定する加速度判定部と
     をさらに含み、
     前記許可部は、前記加速度判定部によって前記加速度が所定の基準値を超えたと判定された場合は、前記放送信号出力部が前記第1信号線及び前記放送アンテナを介して前記放送信号を送信することを許可しない、請求項3乃至6のいずれか一項記載の放送装置。
  8.  前記第1筐体に収納され、前記測位部からの測位データの出力の有無を判定する出力判定部をさらに含み、
     前記許可部は、前記出力判定部によって前記測位データの出力がないと判定された場合は、前記放送信号出力部が前記第1信号線及び前記放送アンテナを介して前記放送信号を送信することを許可しない、請求項3乃至7のいずれか一項記載の放送装置。
  9.  放送アンテナと、
     測位アンテナと、
     前記測位アンテナによって受信された測位信号に基づいて前記測位アンテナの位置を測位し、当該位置を表す測位データを出力する測位部と、
     前記放送アンテナと前記測位アンテナとを一体的に保持するホルダと、
     前記測位アンテナの識別子を格納する格納部と
     を含む、アンテナ装置。
  10.  放送信号を出力する放送信号出力部と、
     測位アンテナの識別子と、放送アンテナについて割り当てられた放送可能な位置を表す位置データとを関連付けて格納する格納部と、
     前記測位部によって出力される測位データと、前記格納部に前記測位アンテナの識別子と関連付けられて格納された前記位置データとが一致するか否かを判定する判定部と、
     前記判定部によって前記測位データと前記位置データとが一致すると判定された場合に、前記放送信号出力部が前記放送アンテナを介して前記放送信号を送信することを許可する許可部と
     を含む、本体装置。
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