WO2015050002A1 - 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法 - Google Patents

受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2015050002A1
WO2015050002A1 PCT/JP2014/074782 JP2014074782W WO2015050002A1 WO 2015050002 A1 WO2015050002 A1 WO 2015050002A1 JP 2014074782 W JP2014074782 W JP 2014074782W WO 2015050002 A1 WO2015050002 A1 WO 2015050002A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
service
control signal
information
packet
transmitted
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/074782
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
北里 直久
山岸 靖明
Original Assignee
ソニー株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ソニー株式会社 filed Critical ソニー株式会社
Priority to KR1020167007650A priority Critical patent/KR102081861B1/ko
Priority to EP14850234.7A priority patent/EP3054696B1/en
Priority to CA2925407A priority patent/CA2925407C/en
Priority to MX2016003889A priority patent/MX364149B/es
Priority to KR1020207004839A priority patent/KR102181299B1/ko
Priority to US14/914,950 priority patent/US10085057B2/en
Priority to EP18178227.7A priority patent/EP3399675A1/en
Publication of WO2015050002A1 publication Critical patent/WO2015050002A1/ja
Priority to US16/053,517 priority patent/US10448087B2/en
Priority to US16/529,440 priority patent/US11044517B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/434Disassembling of a multiplex stream, e.g. demultiplexing audio and video streams, extraction of additional data from a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Extraction or processing of SI; Disassembling of packetised elementary stream
    • H04N21/4343Extraction or processing of packetized elementary streams [PES]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/86Arrangements characterised by the broadcast information itself
    • H04H20/95Arrangements characterised by the broadcast information itself characterised by a specific format, e.g. an encoded audio stream
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
    • H04N21/23605Creation or processing of packetized elementary streams [PES]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
    • H04N21/2362Generation or processing of Service Information [SI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/41Structure of client; Structure of client peripherals
    • H04N21/426Internal components of the client ; Characteristics thereof
    • H04N21/42684Client identification by a unique number or address, e.g. serial number, MAC address, socket ID
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/434Disassembling of a multiplex stream, e.g. demultiplexing audio and video streams, extraction of additional data from a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Extraction or processing of SI; Disassembling of packetised elementary stream
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/434Disassembling of a multiplex stream, e.g. demultiplexing audio and video streams, extraction of additional data from a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Extraction or processing of SI; Disassembling of packetised elementary stream
    • H04N21/4345Extraction or processing of SI, e.g. extracting service information from an MPEG stream
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/438Interfacing the downstream path of the transmission network originating from a server, e.g. retrieving encoded video stream packets from an IP network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/45Management operations performed by the client for facilitating the reception of or the interaction with the content or administrating data related to the end-user or to the client device itself, e.g. learning user preferences for recommending movies, resolving scheduling conflicts
    • H04N21/462Content or additional data management, e.g. creating a master electronic program guide from data received from the Internet and a Head-end, controlling the complexity of a video stream by scaling the resolution or bit-rate based on the client capabilities
    • H04N21/4622Retrieving content or additional data from different sources, e.g. from a broadcast channel and the Internet
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client 
    • H04N21/63Control signaling related to video distribution between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients or between remote clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing
    • H04N21/643Communication protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client 
    • H04N21/63Control signaling related to video distribution between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients or between remote clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing
    • H04N21/643Communication protocols
    • H04N21/64322IP
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client 
    • H04N21/63Control signaling related to video distribution between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients or between remote clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing
    • H04N21/647Control signaling between network components and server or clients; Network processes for video distribution between server and clients, e.g. controlling the quality of the video stream, by dropping packets, protecting content from unauthorised alteration within the network, monitoring of network load, bridging between two different networks, e.g. between IP and wireless
    • H04N21/64707Control signaling between network components and server or clients; Network processes for video distribution between server and clients, e.g. controlling the quality of the video stream, by dropping packets, protecting content from unauthorised alteration within the network, monitoring of network load, bridging between two different networks, e.g. between IP and wireless for transferring content from a first network to a second network, e.g. between IP and wireless

Definitions

  • the present technology relates to a receiving device, a receiving method, a transmitting device, and a transmitting method, and more particularly, to a receiving device, a receiving method, a transmitting device, and a transmitting method that can flexibly cope with various operation modes. .
  • IP transmission method By introducing the IP transmission method, it will be possible to transmit content in various formats to various devices, and it will be possible to use various operation modes. The technical method for doing so has not been established.
  • This technology has been made in view of such a situation, and is intended to be able to flexibly cope with various operation forms in digital broadcasting using an IP transmission method.
  • the receiving device includes: a receiving unit that receives a broadcast wave of digital broadcasting using an IP transmission method; and one or more of a plurality of services included in the broadcast wave And a processing unit that processes a first control signal transmitted by a plurality of components and a FLUTE session in units of services using an IP address included in each packet.
  • the packet of the component and the packet of the first control signal in the same service have the same IP address.
  • the first control signal is used in a first layer that is a layer higher than the IP layer in a protocol layer in the IP transmission method, and includes at least information on the component constituting a specific service.
  • the broadcast wave transmits a second control signal used in a second layer, which is a layer lower than the IP layer, and the second control signal includes an ID for identifying a network and a transport stream. It includes at least an ID for identifying and an ID for identifying a service.
  • the URL control information specifying the first control signal included in the electronic service guide transmitted by the broadcast wave is used to specify the specific first control signal transmitted by the FLUTE session.
  • the second control signal includes information indicating whether a specific service is being broadcast.
  • the first control signal and the second control signal are stored in an SGDU container and transmitted.
  • the receiving device may be an independent device, or may be an internal block constituting one device.
  • the reception method according to the first aspect of the present technology is a reception method corresponding to the reception device according to the first aspect of the present technology.
  • a broadcast wave of digital broadcasting using the IP transmission method is received, and a specific service is configured among a plurality of services included in the broadcast wave.
  • the first control signal transmitted by the plurality of components and the FLUTE session is processed in units of services using the IP address included in each packet.
  • the transmission device includes a component acquisition unit that acquires one or more components, a control signal acquisition unit that acquires a control signal, a packet of the component that constitutes a specific service, and a FLUTE session A transmission unit that transmits a broadcast wave of digital broadcasting using an IP transmission method so that the packet of the control signal transmitted by the network has the same IP address.
  • the transmission device according to the second aspect of the present technology may be an independent device, or may be an internal block constituting one device.
  • the transmission method according to the second aspect of the present technology is a transmission method corresponding to the transmission device according to the second aspect of the present technology.
  • one or a plurality of components are acquired, a control signal is acquired, and the packet of the component configuring a specific service and the FLUTE session are transmitted.
  • a broadcast wave of digital broadcasting using the IP transmission method is transmitted so that the control signal packet has the same IP address.
  • a receiving device includes: a receiving unit that receives a broadcast wave of digital broadcasting using an IP transmission method; and one or more of a plurality of services included in the broadcast wave And a processing unit that processes a first control signal transmitted by a plurality of components and UDP (User Datagram Protocol) using an IP address included in each packet.
  • a receiving unit that receives a broadcast wave of digital broadcasting using an IP transmission method
  • UDP User Datagram Protocol
  • the packet of the component and the packet of the first control signal in the same service have the same IP address.
  • the first control signal is used in a first layer that is a layer higher than the IP layer in a protocol layer in the IP transmission method, and includes at least information on the component constituting a specific service.
  • the broadcast wave transmits a second control signal used in a second layer, which is a layer lower than the IP layer, and the second control signal includes an ID for identifying a network and a transport stream. It includes at least an ID for identifying and an ID for identifying a service.
  • the first control signal and the second control signal are stored in an SGDU container and transmitted.
  • the packet of the first control signal includes first URL information designating the first control signal as SGDU extension information, and the first control signal included in the electronic service guide transmitted by the broadcast wave By using the second URL information designating a signal and identifying the first URL information, the particular first control signal transmitted by UDP is designated.
  • the second control signal includes information indicating whether a specific service is being broadcast.
  • the receiving device may be an independent device, or may be an internal block constituting one device.
  • the reception method according to the third aspect of the present technology is a reception method corresponding to the reception device according to the third aspect of the present technology.
  • a broadcast wave of digital broadcasting using an IP transmission method is received, and a specific service is configured among a plurality of services included in the broadcast wave.
  • the first control signal transmitted by a plurality of components and UDP is processed in service units using the IP address included in each packet.
  • a transmission device includes a component acquisition unit that acquires one or a plurality of components, a control signal acquisition unit that acquires a control signal, a packet of the component that constitutes a specific service, and UDP A transmission unit configured to transmit a broadcast wave of digital broadcasting using an IP transmission method so that the transmitted control signal packet has the same IP address.
  • the transmission device according to the fourth aspect of the present technology may be an independent device, or may be an internal block constituting one device.
  • the transmission method according to the fourth aspect of the present technology is a transmission method corresponding to the transmission device according to the fourth aspect of the present technology.
  • one or a plurality of components are acquired, a control signal is acquired, and the packet of the component constituting a specific service and the control transmitted by UDP A broadcast wave of digital broadcasting using the IP transmission method is transmitted so that the signal packet has the same IP address.
  • NRT-ESG acquisition processing It is a figure which shows operation
  • the FLUTE transmission method is a method of transmitting signaling information as SCS (Service-Channel-Signaling) using a FLUTE (File-Delivery-over-Unidirectional-Transport) session.
  • the UDP transmission method is a method of transmitting signaling information as SCS using UDP (User Datagram Protocol).
  • FIG. 1 is a diagram showing a protocol stack for digital broadcasting of the FLUTE transmission method.
  • the lowest layer is a physical layer, and the frequency band of the broadcast wave allocated for the service (channel) corresponds to this.
  • the upper layer adjacent to the physical layer is an IP layer with a BBP stream (Base Band Packet Stream) in between.
  • the BBP stream is a stream including packets storing various data in the IP transmission method.
  • the IP layer is the same as IP (Internet Protocol) in the TCP / IP protocol stack, and the IP packet is specified by the IP address.
  • IP Internet Protocol
  • the upper layer adjacent to the IP layer is a UDP layer, and further higher layers are RTP (Real-time Transport Protocol) and FLUTE / ALS.
  • RTP Real-time Transport Protocol
  • FLUTE FLUTE / ALS.
  • a packet in which a UDP port number is specified is transmitted, and for example, an RTP session or a FLUTE session is established.
  • the details of FLUTE are defined as RFC3926.
  • the upper layer adjacent to FLUTE / ALS is fMP4 (Fragmented MP4), and the upper layer adjacent to RTP, fMP4 is video data (Video), audio data (Audio), subtitle data (Closed Caption), etc. Is done.
  • RTP sessions are used when video data and audio data are transmitted in a synchronous stream format
  • FLUTE sessions are used when video data and audio data are transmitted in an asynchronous file format. Is done.
  • NRT content NRT Content
  • ESG Electronic Service Guide
  • SCS NRT content
  • NRT content is content transmitted by NRT (Non-RealTime) broadcasting, and is once stored in the storage of the receiver and then played back.
  • NRT content is an example of content, and a file of another content may be transmitted by the FLUTE session.
  • ESG Electronic Service Guide
  • ESG Electronic Service Guide
  • SCS Service Channel Signaling
  • SDP Session Description Protocol
  • AIT Application Information Table
  • the SDP includes service attributes for each service, component configuration information, component attributes, component filter information, component location information, and the like.
  • AIT is application control information in a hybrid service. The relationship between the service (Service) and the component (Component) will be described later with reference to FIG.
  • LLS Low Layer Signaling
  • service configuration information such as SCT (Service Configuration Table), SAT (Service Association Table), and RRT (Region Rating Table) is transmitted.
  • the SCT uses a combination of network_id, transport_stream_id, and service_id (hereinafter referred to as “triplet”) used in the MPEG2-TS system, and this triplet indicates the BBP stream configuration and service configuration in the broadcast network. It is.
  • SCT includes information such as IP address as attribute / setting information for each service, bootstrap information for accessing ESG and SCS, and channel selection information for selecting a service (channel) Is included.
  • SAT indicates on-air service for each BBP stream.
  • the SAT can determine whether a particular service is on air (broadcasting).
  • RRT indicates a regional information table related to program classification.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a relationship between a broadcast wave signal and an ID system of a FLUTE transmission method.
  • network_id is assigned to a broadcast wave (broadcast network (Network)) having a frequency band of 6 MHz.
  • Each broadcast wave includes one or a plurality of BBP streams identified by transport_stream_id.
  • a BBP stream is composed of a plurality of BBP packets including a BBP header and a payload.
  • Each BBP stream contains multiple services (Service) identified by service_id.
  • Service is composed of one or a plurality of components.
  • Each component is information constituting a program such as video data and audio data.
  • the upper 8 bits of the 16-bit service_id are changed to 8 bits of the major channel number.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a broadcast wave of a digital broadcast of the FLUTE transmission method.
  • one or a plurality of BBP streams can be acquired from a broadcast wave (“Network” in the figure) having a frequency band of 6 MHz.
  • NTP Network Time Protocol
  • Service Channel a plurality of service channels
  • ESG Service an electronic service guide
  • LLS LLS
  • NTP, service channel, and electronic service guide are transmitted according to the UDP / IP protocol, but LLS is transmitted on the BBP stream.
  • NTP is time information and is common to a plurality of service channels.
  • Each service channel includes components such as video data and audio data, and SCS such as SDP and AIT. Also, a common IP address is assigned to each service channel, and components, control signals, and the like can be packaged for each service channel using this IP address.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of LLS in the FLUTE transmission method.
  • a BBP packet is composed of a BBP header and a payload.
  • the payload portion is an IP packet.
  • LLS when LLS is transmitted using a BBP stream, the LLS is placed next to the BBP header.
  • LLS for example, SCT or SAT described in XML (Extensible Markup Language) format is arranged, but an SGDU header is added with the XML fragment (XML fragment) of a part of the data as the LLS body.
  • SCT and SAT are transmitted by SGDU container (ServiceDUGuide Delivery Unit Container).
  • SGDU ServiceDUGuide Delivery Unit Container
  • OMA Open Mobile Alliance
  • the BBP header includes 2-bit type information, and it can be distinguished whether the BBP packet is an IP packet or an LLS by the type information.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the configuration of the SCS in the FLUTE transmission method.
  • NTP is an upper layer of the UDP layer, it is placed next to each header of BBP, IP, and UDP.
  • SCS Since SCS is transmitted using a FLUTE session, it is placed next to each BBP, IP, UDP, and LCT header.
  • an SDP described in a text format is arranged as the SCS, and an SGDU header is added with an SDP fragment (SDP fragment) of a part of the data as an SCS body.
  • SDP fragment SDP fragment
  • the SCS main body is not limited to the SDP fragment.
  • an AIT XML fragment (XML fragment) described in the XML format may be arranged and transmitted by the SGDU container.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the concept of a service channel (SC).
  • a content provider Content Provider
  • a terrestrial broadcasting station Local Terrestrial Broadcaster
  • components and control signals that have the same IP address are displayed.
  • terrestrial broadcasting stations provide service channels to CATV operators, satellite broadcasters (Satellite), IPTV operators, multicast service operators (eMBMS: evolved Multimedia Multimedia Broadcast Service), operators (Operators), etc.
  • CATV providers or the like can repackage by adding an application to the service channel, for example.
  • the receiver receives a service channel transmitted from a terrestrial broadcasting station or CATV.
  • the receiver displays the service channel image on the display and outputs sound corresponding to the image from the speaker.
  • the receiver can transmit a service channel to a home server (Home Server) or an external device (Mobile Devices) connected to a home network built in the home.
  • the service channel from the receiver is stored in the home server.
  • the external device the video of the service channel from the receiver is displayed on the display, and the audio corresponding to the video is output from the speaker.
  • the external device may directly receive a service channel transmitted from a terrestrial broadcast station or the like.
  • service component signals such as video data, audio data, and control signals that have the same IP address
  • data can be handled in service channel (service) units.
  • service channel service
  • an application can be easily added to a service channel, and various operation modes can be flexibly supported.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of an embodiment of a broadcasting system to which the present technology is applied.
  • the broadcasting system 1 includes a transmission device 10, a reception device 20, a home server 30, an external device 40, an application server 50, and a distribution server 60.
  • the receiving device 20, the home server 30, and the external device 40 are installed in the house 2 and are connected to each other via the home network 70.
  • the receiving device 20, the application server 50, and the distribution server 60 are connected to each other via the Internet 90.
  • the transmission device 10 transmits broadcast content such as a TV program by a broadcast wave of digital broadcasting using an IP transmission method.
  • the receiving device 20 receives the broadcast signal transmitted from the transmitting device 10 and acquires video and audio of the broadcast content.
  • the receiving device 20 displays the video of the broadcast content on the display and outputs sound synchronized with the video from the speaker.
  • the reception device 20 may be configured as a single unit including a display and a speaker, or may be incorporated in a television receiver, a video recorder, or the like.
  • the receiving device 20 exchanges various data with the home server 30 via the home network 70.
  • the home server 30 receives and records data transmitted from the receiving device 20 via the home network 70, and provides data in response to a request from the receiving device 20.
  • the receiving device 20 exchanges various data with the external device 40 via the home network 70.
  • the external device 40 receives and displays data transmitted from the receiving device 20 via the home network 70.
  • the external device 40 is a mobile device such as a smartphone or a tablet terminal.
  • Application server 50 manages applications executed in conjunction with broadcast content.
  • the application server 50 provides an application via the Internet 90 in response to a request from the receiving device 20.
  • the receiving device 20 causes the application from the application server 50 to be executed in conjunction with the broadcast content.
  • the distribution server 60 provides communication content such as a broadcast program that has already been broadcast or a movie that has already been released via the Internet 90 by VOD (Video On Demand).
  • the receiving device 20 receives communication content distributed from the distribution server 60 via the Internet 90.
  • the receiving device 20 displays the video of the communication content on the display, and outputs audio synchronized with the video from the speaker.
  • Broadcast system 1 is configured as described above.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of an embodiment of a transmission device to which the present technology is applied.
  • the transmission device 10 includes a video data acquisition unit 111, a video encoder 112, an audio data acquisition unit 113, an audio encoder 114, a caption data acquisition unit 115, a caption encoder 116, a control signal acquisition unit 117, and a control signal.
  • the processing unit 118, the file data acquisition unit 119, the file processing unit 120, the Mux 121, and the transmission unit 122 are configured.
  • the video data acquisition unit 111 acquires video data from an internal storage, an external server, a camera, or the like, and supplies the video data to the video encoder 112.
  • the video encoder 112 encodes the video data supplied from the video data acquisition unit 111 in accordance with an encoding method such as MPEG, and supplies the encoded data to the Mux 121.
  • the audio data acquisition unit 113 acquires audio data from a built-in storage, an external server, a microphone, or the like, and supplies the audio data to the audio encoder 114.
  • the audio encoder 114 encodes the audio data supplied from the audio data acquisition unit 113 in accordance with an encoding method such as MPEG, and supplies the encoded audio data to the Mux 121.
  • the subtitle data acquisition unit 115 acquires subtitle data from a built-in storage or an external server and supplies the subtitle data to the subtitle encoder 116.
  • the caption encoder 116 encodes the caption data supplied from the caption data acquisition unit 115 in accordance with a predetermined encoding method, and supplies the encoded data to the Mux 121.
  • the control signal acquisition unit 117 acquires a control signal such as LLS or SCS from an internal storage or an external server, and supplies the control signal to the control signal processing unit 118.
  • the control signal processing unit 118 performs predetermined signal processing on the control signal supplied from the control signal acquisition unit 117 and supplies the signal to the Mux 121.
  • the control signal processing unit 118 performs signal processing for transmission through the FLUTE session on the SCS acquired by the control signal acquisition unit 117.
  • the file data acquisition unit 119 acquires, for example, file data such as NRT content and applications from an internal storage or an external server, and supplies the file data to the file processing unit 120 To do.
  • the file processing unit 120 performs predetermined file processing on the file data supplied from the file data acquisition unit 119 and supplies the file data to the Mux 121.
  • the file processing unit 120 performs file processing for transmitting the file data acquired by the file data acquisition unit 119 through the FLUTE session.
  • the Mux 121 multiplexes the video data from the video encoder 112, the audio data from the audio encoder 114, the caption data from the caption encoder 116, the control signal from the control signal processing unit 118, and the file data from the file processing unit 120. Then, an IP transmission format BBP stream is generated and supplied to the transmission unit 122.
  • the transmission unit 122 transmits the BBP stream supplied from the Mux 121 as a broadcast signal via the antenna 123.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of an embodiment of a reception device to which the present technology is applied.
  • the receiving device 20 includes a tuner 212, a Demux 213, a clock generator 214, a video decoder 215, a video output unit 216, an audio decoder 217, an audio output unit 218, a subtitle decoder 219, a FLUTE processing unit 220, a storage 221, control signal processing unit 222, NVRAM 223, service package unit 224, communication I / F 225, browser 226, and streaming processing unit 227.
  • the tuner 212 extracts and demodulates the broadcast signal of the service instructed to tune from the broadcast signal received by the antenna 211, and supplies the resulting BBP stream in the IP transmission format to the Demux 213.
  • the Demux 213 separates the IP transmission format BBP stream supplied from the tuner 212 into video data, audio data, caption data, control signals, and the like, and outputs them to the subsequent block.
  • the Demux 213 includes a BBP filter 251, an IP filter 252, a UDP filter 253, an LCT filter 254, and an SGDU filter bank 255.
  • the BBP filter 251 performs a filtering process based on the BBP header and supplies the LLS to the SGDU filter bank 255.
  • the IP filter 252 performs a filtering process based on the IP header. Further, the UDP filter 253 performs a filtering process based on the UDP header.
  • the LCT filter 254 performs a filtering process based on the LCT header.
  • NTP is supplied to the clock generation unit 214
  • SCS is supplied to the SGDU filter bank 255.
  • video data, audio data, and caption data are supplied to a video decoder 215, an audio decoder 217, and a caption decoder 219, respectively.
  • Various file data are supplied to the FLUTE processing unit 220.
  • the SGDU filter bank 255 performs filtering processing based on the SGDU header, and supplies the LLS and SCS to the control signal processing unit 222 or the FLUTE processing unit 220 as appropriate.
  • the IP filter 252 performs a filtering process based on the IP address, and sends the component (Audio / Video), the control signal (SCS), and the like, which have the same IP address, and time information (NTP) to the service package unit 224. Supply.
  • the clock generator 214 generates a clock signal based on the NTP supplied from the Demux 213, and supplies the clock signal to the video decoder 215, the audio decoder 217, and the caption decoder 219.
  • the video decoder 215 decodes the video data supplied from the Demux 213 by a decoding method corresponding to the video encoder 112 (FIG. 8), and outputs it to the video output unit 216.
  • the video output unit 216 outputs the video data supplied from the video decoder 215 to a subsequent display (not shown). Thereby, for example, a video of a television program is displayed on the display.
  • the audio decoder 217 decodes the audio data supplied from the Demux 213 based on the clock signal supplied from the clock generator 214 by a decoding method corresponding to the audio encoder 114 (FIG. 8), and sends it to the audio output unit 218. Supply.
  • the audio output unit 218 supplies the audio data supplied from the audio decoder 217 to a subsequent speaker (not shown). Thereby, for example, sound corresponding to the video of the television program is output from the speaker.
  • the subtitle decoder 219 decodes the subtitle data supplied from the Demux 213 based on the clock signal supplied from the clock generator 214 using a decoding method corresponding to the subtitle encoder 116 (FIG. 8), and outputs it to the video output unit 216. Supply.
  • the video output unit 216 synthesizes the caption data with the video data from the video decoder 215, and supplies it to the subsequent display (not shown). Thereby, the subtitles corresponding to the video are displayed on the display together with the video of the television program.
  • the FLUTE processing unit 220 restores ESG, application, NRT content, and the like from various file data supplied from the Demux 213. For example, the FLUTE processing unit 220 records the restored ESG or NRT content in the storage 221. For example, the FLUTE processing unit 220 supplies the restored application to the browser 226. Further, the FLUTE processing unit 220 supplies the SCS supplied from the Demux 213 to the control signal processing unit 222. However, the SCS may be directly supplied from the Demux 213 to the control signal processing unit 222 without going through the FLUTE processing unit 220.
  • the storage 221 is a large-capacity recording device such as an HDD (Hard Disk Drive).
  • the storage 221 records various data supplied from the FLUTE processing unit 220 or the like.
  • the control signal processing unit 222 controls the operation of each unit based on the control signal (LLS, SCS) supplied from the Demux 213 or the FLUTE processing unit 220.
  • the NVRAM 223 is a nonvolatile memory, and records various data according to control from the control signal processing unit 222.
  • the service package unit 224 packages service channel components such as components, control signals, and time information supplied from the Demux 213 and records them in the storage 221. Further, the service package unit 224 reads out the packaged service channel data from the storage 221, depackages it, and supplies it to the IP filter 252 of the Demux 213. As a result, the packaged service channel components can be restored and played back. Note that the packaged service channel data can be provided to the home server 30 or the external device 40 connected to the home network 70 via the communication I / F 225.
  • the communication I / F 225 exchanges data with the home server 30 and the external device 40 connected to the home network 70.
  • the communication I / F 225 receives an application from the application server 50 provided on the Internet 90 and supplies it to the browser 226.
  • An application is supplied to the browser 226 from the FLUTE processing unit 220 or the communication I / F 225.
  • the browser 226 generates video data corresponding to an application including an HTML document described in, for example, HTML5 (Hyper Text Markup Language 5), and supplies the video data to the video output unit 216. Thereby, the video of the application linked to the television program is displayed on the display.
  • HTML5 Hyper Text Markup Language 5
  • the communication I / F 225 receives data of communication content distributed from the distribution server 60 provided on the Internet 90 and supplies it to the streaming processing unit 227.
  • the streaming processing unit 227 performs various processes necessary for performing streaming reproduction on the data supplied from the communication I / F 225, supplies the resulting video data to the video output unit 216, and audio data. Is supplied to the audio output unit 218. Thereby, the video of the communication content is displayed on the display, and the audio synchronized with the video is output from the speaker.
  • the communication I / F 225 is configured as hardware.
  • the FLUTE processing unit 220, the control signal processing unit 222, the service package unit 224, the browser 226, and the streaming processing unit 227 are realized by programs executed by the CPU (CPU 901 in FIG. 71).
  • the storage 221 is described as being built in, but an external storage may be used.
  • various types of header information and various packets including LLS, NTP, SCS, various types of file data, or video data and audio data are input as payloads.
  • the BBP header includes type information indicating IP or Signaling.
  • the BBP filter 251 performs a filtering process based on the type information included in the BBP header. In the example of FIG. 10, only the type information of the LLS packet is Signaling, and the other packets are IP. Therefore, only the LLS packet is supplied to the SGDU filter bank 255.
  • the IP header contains an IP address (IP Address).
  • IP Address IP Address
  • the IP filter 252 performs a filtering process based on the IP address included in the IP header. In the example of FIG. 10, only the IP address of the NTP packet among the packets to which the IP header is added is different, but the IP addresses of other packets are the same address.
  • the UDP header includes a port number (Port Number).
  • the UDP filter 253 performs filtering processing based on the port number included in the UDP header. In the example of FIG. 10, the port number of each packet to which the UDP header is added is different. Further, an LCT header is added to a packet transmitted using a FLUTE session, and an RTP header is added to a packet transmitted using an RTP session.
  • the IP filter 252 and the UDP filter 253 perform the filtering process using the IP address and the port number, so that the NTP packet without the LCT header added is output to the clock generator 214.
  • the video data packet and the audio data packet to which the RTP header is added are output to the video decoder 215 and the audio decoder 217, respectively.
  • the LCT header includes TSI (Transport Session Identifier) and TOI (Transport Object Identifier).
  • TSI Transport Session Identifier
  • TOI Transport Object Identifier
  • the LCT filter 254 performs a filtering process based on the TSI and TOI included in the LCT header.
  • the LCT filter 254 supplies the SCS (SDP, etc.) packet to the SGDU filter bank 255 when the TSI and TOI specifying the SCS (SDP, etc.) are designated.
  • the LCT filter 254 outputs various file data packets to the FLUTE processing unit 220 in accordance with the TSI and TOI included in the LCT header.
  • the SGDU filter bank 255 is supplied with LLS packets and SCS packets.
  • the SGDU filter bank 255 performs a filtering process based on the SGDU header added to these packets. However, in the SGDU filter bank 255, only the packet that satisfies the filter condition is held in the buffer memory in the SGDU filter bank 255, and this is intermittently sucked up by software from the CPU (CPU 901 in FIG. 71). .
  • version information fragmentVersion in FIG. 14
  • an SDP packet can be passed only when the version changes.
  • the LLS packet is output to the control signal processing unit 222, and the SCS packet is output to the FLUTE processing unit 220.
  • the SCS packet may be output directly to the control signal processing unit 222 without going through the FLUTE processing unit 220.
  • the IP filter 252 can be output to the service package unit 224 together with the NTP packet.
  • the service package unit 224 can package components (Audio / Video), time information (NTP), control signals (SCS, etc.), etc. in service channel (service) units.
  • NTP is common to a plurality of service channels, it does not have the same IP address as other packets, but is packaged according to at least two IP addresses. .
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a basic signaling system in the FLUTE transmission method.
  • SCT SCT
  • SAT SCT
  • RRT RRT
  • the SCT has a transmission cycle of 1 second and is acquired by an initial scan or is acquired from a dedicated server (not shown) on the Internet 90.
  • the SAT is acquired when the service is selected, for example, with a transmission cycle of 100 milliseconds.
  • SCT shows the transport stream (BBP stream) configuration and service configuration in the broadcast network by triplets.
  • a transport stream loop identified by transport_stream_id is arranged in the SCT.
  • a service loop identified by service_id is arranged in the transport stream loop.
  • the IP address and SCS_bootstrap information of each service are arranged in the service loop.
  • the SCT also includes information on the physical layer and is used as channel selection information.
  • SAT indicates an on-air service.
  • SCT and SAT are linked by service_id, and it can be determined whether a specific service is on the air.
  • RRT indicates a regional information table related to program classification.
  • SDP is used for SCS.
  • the SDP has a transmission cycle of 100 milliseconds, for example.
  • the SDP indicates service attributes for each service, component configuration information, component attributes, component filter information, and component location information, and is prepared for each service.
  • the service IP address, the port number for transmitting the SDP included in the SCS_bootstrap information, and TSI (Transport (Session Identifier) are used.
  • SDP can be obtained. Since the information for acquiring the component is described in the SDP, for example, video data and audio data are acquired in units of services by accessing the component based on the information. .
  • the ESG is transmitted by the FLUTE session.
  • ESG is an electronic service guide composed of Access, Service, Content, Schedule, PurchaseItem, and the like.
  • the ESG can be acquired from the FLUTE session by using an IP address, a port number, and a TSI (Transport Session Identifier) that transmits the ESG included in the ESG_bootstrap information of the SCT.
  • SDP URL Uniform Resource Locator
  • LLS SCT, SAT, RRT
  • SCS SDP
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a signaling system in the NRT service in the FLUTE transmission method.
  • the NRT service is a service in which NRT content transmitted by NRT broadcasting is temporarily stored in the storage 221 of the receiving device 20 and then played back.
  • SCT SCT
  • SAT SCT
  • RRT RRT
  • SCS SCS
  • ESG ESG
  • FIGS. 55 to 62 SCS
  • the TSI is used to periodically transmit in the FLUTE session.
  • a specific NRT content file can be acquired by acquiring an FDT (File Delivery Table) and referring to the index information.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a signaling system in a hybrid service in the FLUTE transmission method.
  • hybrid service means not only the use of broadcasting in the field of digital broadcasting but also a service linked to the Internet.
  • an application distributed on the Internet can be executed in conjunction with broadcast content such as a TV program.
  • SCT, SAT, and RRT are used for LLS as in FIG.
  • SCS and ESG are transmitted by the FLUTE session as in FIG. Further details will be described later with reference to FIGS. 63 to 65.
  • an SIT is used for the SCS in addition to the SDP, and an application transmitted in a FLUTE session based on the AIT.
  • an application provided by the application server 50 is acquired and executed in conjunction with a television program or the like.
  • SCS SDP and AIT are transmitted by the same FLUTE session.
  • a specific TOI is given to SDP and AIT, or identification information of SGDU header (fragmentTransportID in FIG. 14). ) To identify SDP and AIT.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the structure of SGDU in the FLUTE transmission method.
  • SGDU Service-Guide-Delivery-Unit
  • header information (Unit_Header) and payload (Unit_Payload).
  • payload (Unit_Payload).
  • extension information (extension_data) is arranged as necessary.
  • fragmentTransportID indicates fragment identification.
  • SCT and SDP are identified by fragmentTransportID.
  • FragmentVersion indicates the version number of the fragment.
  • the actual data of at least one of XML fragment (XML fragment) and SDP fragment (SDP fragment) is placed in the payload. That is, data of one or a plurality of fragments according to the number specified by the header information n_o_service_guide_fragments is arranged in the payload.
  • a combination of a plurality of fragments arranged in the payload is arbitrary such that both of the XML fragment and the SDP fragment are arranged.
  • the position of an arbitrary fragment among a plurality of arranged fragments can be indicated by the offset of the header information.
  • fragmentType indicating the type of the fragment is arranged together with actual data.
  • SDP fragment a fragment ID for identifying the fragment is arranged together with actual data.
  • extension_type indicating the type of extension information is arranged together with the extension data. Also, the location of the extension information can be indicated by specifying extension_offset in the header information.
  • the extended information is not used in the FLUTE transmission method, but is used in the UDP transmission method described later.
  • the FLUTE transmission method has been described above.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a protocol stack for digital broadcasting using the UDP transmission method.
  • the lowest layer is the physical layer (Physical layer), and the upper layer adjacent to the physical layer is the IP layer with the BBP stream in between.
  • the upper layer adjacent to the IP layer is a UDP layer, and the upper layers are RTP, FLUTE / ALS, and SCS.
  • the UDP transmission method is different from the FLUTE transmission method in which the SCS is located in the upper layer of the FLUTE / ALS in that the SCS is located in the upper layer of the UDP layer.
  • SCS SDP, AIT, and the like are transmitted as in the FLUTE transmission method.
  • the SDP includes service attributes for each service, component configuration information, component attributes, component filter information, component location information, and the like.
  • AIT is application control information in a hybrid service.
  • the upper layer adjacent to FLUTE / ALS is set to fMP4, and the upper layer adjacent to RTP and fMP4 is set to video data, audio data, subtitle data, and the like.
  • the upper layer of FLUTE / ALS is NRT content and ESG, and the NRT content and ESG are transmitted by the FLUTE session.
  • LLS is low layer signaling information and is transmitted on the BBP stream. For example, service configuration information such as SCT, SAT, and RRT is transmitted as LLS.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a relationship between a broadcast wave signal and an UDP transmission system ID system.
  • a network_id is assigned to a broadcast wave having a 6 MHz frequency band.
  • Each broadcast wave includes one or a plurality of BBP streams identified by transport_stream_id.
  • a BBP stream is composed of a plurality of BBP packets including a BBP header and a payload.
  • Each BBP stream contains multiple services identified by service_id.
  • Each service is composed of a plurality of components.
  • Each component is information constituting a program such as video data and audio data.
  • a triplet is adopted as in the FLUTE transmission method, and a combination of network_id, transport_stream_id, and service_id is used.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration of a broadcast wave of a digital broadcast using the UDP transmission method.
  • one or a plurality of BBP streams can be acquired from a broadcast wave (“Network” in the figure) having a frequency band of 6 MHz.
  • NTP a broadcast wave
  • a plurality of service channels, an electronic service guide, and LLS can be acquired from each BBP stream.
  • NTP, service channel, and electronic service guide are transmitted according to the UDP / IP protocol, but LLS is transmitted on the BBP stream.
  • Each service channel includes components such as video data and audio data, and SCS such as SDP and AIT. Also, a common IP address is assigned to each service channel, and components, control signals, and the like can be packaged for each service channel using this IP address.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating the configuration of the LLS in the UDP transmission method.
  • a BBP packet is composed of a BBP header and a payload.
  • the payload portion is an IP packet.
  • the LLS when LLS is transmitted using a BBP stream, the LLS is placed next to the BBP header.
  • the LLS, SCT, SAT, and the like are arranged, and an SGDU header is added with a part of the XML fragment of the data as the LLS body. Thereby, SCT and SAT are transmitted by the SGDU container.
  • the LLS configuration in the UDP transmission system and the FLUTE transmission system is basically the same.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating the configuration of the SCS in the UDP transmission method.
  • an RTP session is used. Therefore, headers of BBP, IP, UDP, and RTP are added to the payload. Is done. Also, when transferring file data such as fMP4, ESG, NRT content in asynchronous file format, FLUTE session is used, so each header of BBP, IP, UDP, LCT is added to the payload . Furthermore, since NTP is an upper layer of the UDP layer, it is placed next to each header of BBP, IP, and UDP.
  • SCS Since SCS is not transmitted in a FLUTE session in the UDP transmission method, an LCT header is not added and it is placed next to each header of BBP, IP, and UDP.
  • SCS for example, an SDP described in a text format is arranged, and an SGDU header is added with an SDP fragment of a part of the data as an SCS body.
  • SDP is transmitted by the SGDU container.
  • SDP URL information (url_text in FIG. 24) is arranged as the extension information (SGDU Extension). By arranging this URL information, since the SDP URL information is described in the ESG Access table, it is possible to designate a specific SDP from the Access table.
  • each service channel is assigned a common IP address, and components and control signals are packaged for each service channel using this IP address. be able to.
  • service component signals such as video data, audio data, and control signals that have the same IP address
  • data can be handled in service channel (service) units.
  • service service channel
  • various types of header information and various packets including LLS, NTP, SCS, various types of file data, or video data and audio data are input as payloads.
  • the BBP filter 251 performs a filtering process based on the type information included in the BBP header, and supplies the LLS packet to the SGDU filter bank 255.
  • the IP filter 252 performs a filtering process based on the IP address included in the IP header. Further, the UDP filter 253 performs a filtering process based on the port number included in the UDP header. The IP filter 252 and the UDP filter 253 perform the filtering process using the IP address and the port number, so that the NTP packet without the LCT header added is output to the clock generator 214. The SCS packet to which the LCT header is not added is supplied to the SGDU filter bank 255. Further, the video data and audio data packets to which the RTP header is added are output to the video decoder 215 and the audio decoder 217, respectively.
  • the LCT filter 254 performs filtering processing based on TSI and TOI included in the LCT header, and supplies various file data packets to the FLUTE processing unit 220.
  • the SGDU filter bank 255 is supplied with LLS packets and SCS packets.
  • the SGDU filter bank 255 performs a filtering process based on the SGDU header added to these packets. For example, since version information (fragmentVersion in FIG. 24) is described in the SGDU header, an SDP packet can be passed only when the version changes. As a result, the LLS packet and the SCS packet are output to the control signal processing unit 222.
  • the IP filter 252 can be output to the service package unit 224.
  • the service package unit 224 can package components (Audio / Video), time information (NTP), control signals (SCS), and the like on a service channel (service) basis.
  • NTP is common to a plurality of service channels, it does not have the same IP address as other packets, but is packaged according to at least two IP addresses. .
  • FIG. 21 is a diagram for explaining a basic signaling system in the UDP transmission scheme.
  • SCT SCT
  • SAT SAT
  • RRT RRT
  • the SCT is acquired, for example, at the time of initial scanning when the transmission cycle is 1 second.
  • the SAT is acquired when the service is selected, for example, with a transmission cycle of 100 milliseconds.
  • a transport stream loop identified by transport_stream_id is arranged in addition to network_id.
  • a service loop identified by service_id is further arranged in the transport stream loop.
  • the IP address and SCS_bootstrap information of each service are arranged in the service loop.
  • SCT and SAT are linked
  • SDP is used for SCS.
  • the SDP has a transmission cycle of 100 milliseconds, for example.
  • the SDP transmitted by UDP is obtained by using the service IP address and the port number for transmitting the SDP included in the SCS_bootstrap information. Can do. Since the information for acquiring the component is described in the SDP, for example, video data and audio data are acquired in units of services by accessing the component based on the information. .
  • the ESG is transmitted by the FLUTE session.
  • the ESG can be acquired from the FLUTE session by using the IP address, port number, and TSI for transmitting the ESG included in the ESG_bootstrap information of the SCT.
  • the URL information of SDP is described in the ESG Access table.
  • the SDP is transmitted by the SGDU container, but the SDP URL information (url_text in FIG. 24) is arranged as the SGDU extension information.
  • the SDP and the URL information are acquired and held first.
  • the SDP is not transmitted through the FLUTE session, but a specific SDP can be accessed from the ESG Access table.
  • ESG and SDP are linked without going through LLS, for example, a device corresponding to a specific architecture can operate without LLS.
  • LLS SCT, SAT, RRT
  • SCS SDP
  • FIG. 22 is a diagram for explaining a signaling system in the NRT service in the UDP transmission method.
  • SCT SCT
  • SAT SCT
  • RRT RRT
  • ESG is transmitted by FLUTE session as in FIG.
  • SCS SDP
  • the SDP transmitted by UDP is acquired using the IP address and the port number. Details will be described later with reference to FIGS. 55 to 62.
  • the SDP since the SDP includes a port number and a TSI, the TSI is used to periodically transmit in the FLUTE session.
  • a specific NRT content file can be acquired by acquiring an FDT (File Delivery Table) and referring to the index information.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a signaling system in a hybrid service in the UDP transmission scheme.
  • SCT, SAT, and RRT are used for LLS as in FIG.
  • ESG is transmitted by the FLUTE session as in FIG.
  • SCS SDP
  • the SDP transmitted by UDP is acquired using the IP address and the port number. Details will be described later with reference to FIGS. 63 to 65.
  • an AIT is used in addition to the SDP in the SCS, and an application transmitted in the FLUTE session based on the AIT.
  • an application provided by the application server 50 is acquired and executed in conjunction with a television program or the like.
  • FIG. 24 is a diagram for explaining the structure of SGDU in the UDP transmission method.
  • the SGDU Service Guide Delivery Unit
  • header information (Unit_Header) and payload (Unit_Payload).
  • payload (Unit_Payload).
  • extension information (extension_data) is arranged as necessary.
  • fragmentTransportID indicates fragment identification.
  • SCT and SDP are identified by fragmentTransportID.
  • FragmentVersion indicates the version number of the fragment.
  • the actual data of at least one of XML fragment (XML fragment) and SDP fragment (SDP fragment) is placed in the payload. That is, data of one or a plurality of fragments according to the number specified by the header information n_o_service_guide_fragments is arranged in the payload.
  • a combination of a plurality of fragments arranged in the payload is arbitrary such that both of the XML fragment and the SDP fragment are arranged.
  • the position of an arbitrary fragment among a plurality of arranged fragments can be indicated by the offset of the header information.
  • fragmentType indicating the type of the fragment is arranged together with actual data.
  • SDP fragment a fragment ID for identifying the fragment is arranged together with actual data.
  • extension information (extension_data) is arranged.
  • SDP URL information is arranged in url_text together with extension_type indicating the type of extension information.
  • extension_type indicates the URL length.
  • extension_offset indicates the URL length.
  • the signaling information transmitted in the digital transmission of the IP transmission method to which the present technology is applied will be described.
  • the FLUTE transmission method and the UDP transmission method are different in the SCS transmission method, but the transmitted signaling information itself does not change at all.
  • FIG. 25 shows the data structure of SCT.
  • “@” is added to the attribute among the elements and attributes. Further, the indented element and attribute are specified for the upper element.
  • the sct element includes a network_id attribute, a name attribute, and a BBP_stream element.
  • the network_id attribute an identifier of a broadcasting station in units of physical channels is specified.
  • the name attribute the name of the broadcasting station in units of physical channels is specified.
  • the BBP_stream element is a child element of the sct element and specifies information related to the BBP stream.
  • the BBP_stream element includes a transport_stream_id attribute, a payload_type attribute, a name attribute, an ESG_bootstrap element, and a service element.
  • the transport_stream_id attribute specifies the BBP stream identifier. When multiple BBP streams are arranged, they are identified by the transport_stream_id attribute.
  • the payload_type attribute the payload type of the BBP stream is specified. As this payload type, for example, IPv4, IPv6, or MPEG2-TS is specified.
  • the name attribute the name of the BBP stream is specified.
  • the ESG_bootstrap element is a child element of the BBP_stream element and specifies access information to ESG.
  • the ESG_bootstrap element includes a source_IP_address attribute, a destination_IP_address attribute, a UDP_port_num attribute, and a TSI attribute.
  • the IP addresses of the source (source) and destination (destination) that transmit the ESG are specified.
  • the UDP_port_num attribute specifies the port number for transmitting the ESG.
  • TSI in the FLUTE session for transmitting the ESG is specified.
  • the service element is a child element of the BBP_stream element and specifies information related to the service.
  • the service element includes a service_id attribute, a service_type attribute, and an SCS_bootstrap element.
  • the service_id attribute specifies the service identifier. When multiple services are arranged, they are identified by the service_id attribute.
  • service_type attribute service type information is specified. As this type information, for example, TV, Audio, Data, NRT, ESG, etc. are specified.
  • the SCS_bootstrap element is a child element of the service element and specifies access information to the service channel.
  • the SCS_bootstrap element includes a source_IP_address attribute, a destination_IP_address attribute, a port_num attribute, and a TSI attribute.
  • the IP addresses of the source (source) and destination (destination) for transmitting the service are specified.
  • the port_num attribute a port number for transmitting the SCS is specified.
  • TSI in a FLUTE session for transmitting SCS is specified.
  • the data structure of the SCT described with reference to FIG. 25 is an example, and other data structures can be adopted.
  • the SCT is described in a markup language such as XML. 26 and 27 show examples of SCT description.
  • FIG. 28 shows the data structure of the SAT.
  • “@” is added to the attribute among the elements and attributes. Further, the indented element and attribute are specified for the upper element.
  • the sat element includes a service element.
  • the service element includes a service_id attribute.
  • an identifier of an on-air service is specified.
  • a plurality of service_ids corresponding to these services are arranged.
  • FIG. 28 shows a description example of the SAT.
  • FIG. 30 shows the data structure of RRT.
  • “@” is added to the attribute. Further, the indented element and attribute are specified for the upper element.
  • the rrt element includes a rating_region attribute, a name attribute, and a dimension element.
  • a rating region is specified in the rating_region attribute.
  • the name attribute the name of the rating region is specified.
  • the dimension element is a child element of the rrt element, and includes a name attribute, a graduated_scale attribute, and a rating_value element.
  • the rating_value element includes an abbrev_rating_value attribute and rating_value.
  • RRT data structure described with reference to FIG. 30 is an example, and other data structures may be employed.
  • the SDP is described in a text format.
  • the SDP description document is composed of two parts, a session description part (Session Description) and a media description part (Media Description).
  • the media description unit can describe a plurality of media information such as audio data and video data transmitted in the RTP session.
  • FIG. 32 the data structures of the session description part and the media description part are defined.
  • FIG. 33 media attribute types are defined.
  • origin (o) is a user name (username), a session ID.
  • Information such as (sess-id), session version (sess-version), network type (nettype), address type (addrtype), unicast address (unicast-address) is specified.
  • connection data c
  • media announcements m
  • media type media
  • port number port
  • protocol protocol
  • format fmt
  • “audio” 49170 RTP / AVP 3 18 ” is specified as media announcements (m) in the first media description section.
  • AAC-LD Advanced Audio Codec Low Low Delay
  • the time scale of the RTP time stamp is 1600.
  • FIG. 37 shows another description example of the SDP in the RTP session.
  • FIG. 38 shows a description example of SDP in the FLUTE session.
  • FIG. 39 is a diagram for explaining the initial scan processing.
  • an SCT sent as a LLS at a predetermined transmission cycle is acquired (S102). It is recorded in the NVRAM 223 as station information (S103). Such a scanning process is repeated for each broadcast network, and channel selection information (SCTs) for all stations is recorded in the NVRAM 223 (S104, S105). That is, since each SCT transmits information on the entire specific broadcast network, only the LLS (SCT) obtained from the default BBP stream (BS) needs to be acquired for each broadcast network.
  • SCT channel selection information
  • the SCT shows the configuration of a transport stream (BBP stream) and the configuration of a service in a broadcast network, and these configurations are identified using a triplet.
  • SCT indicates the setting of the IP address of each transport stream. Therefore, when the IP address for each service is shared, the IP address corresponding to each service_id is specified in the SCT acquired as channel selection information.
  • the SCT includes information on the physical layer (Physical layer), ESG_bootstrap information, SCS_bootstrap information for each service, and the like.
  • the channel selection information for all the stations is acquired and recorded in the NVRAM 223 by acquiring the SCT for each broadcast network by the initial scan processing.
  • FIG. 41 is a diagram illustrating the operation of the receiving device 20 during the initial scan.
  • the broadcast signal of the first channel is extracted and demodulated by the tuner 212, and the resulting data is supplied to the BBP filter 251 (S121).
  • the BBP filter 251 and the SGDU filter bank 255 (not shown) perform a filtering process, extract the SCT from the data from the tuner 212, and supply it to the control signal processing unit 222 as channel selection information (S121).
  • the control signal processing unit 222 records channel selection information (SCT) in the NVRAM 223 (S122).
  • the SCT channel selection information of the first broadcasting network is recorded in the NVRAM 223.
  • the processing from S121 to S122 in FIG. Channel selection information obtained from a broadcast network of an integer of 1 or more is sequentially recorded in the NVRAM 223, and channel selection information (SCTs) for all receivable stations is held.
  • a TCP filter 256 is a filter for TCP (Transmission Control Protocol).
  • the CAS / DRM 261 performs processing related to the copyright of the content.
  • ESG Acquisition With reference to FIGS. 42 to 44, an ESG acquisition process executed when the receiving device 20 is turned off to acquire an ESG (electronic service guide) will be described.
  • FIG. 42 is a diagram for explaining the ESG acquisition process.
  • the channel selection information (SCT) recorded in the NVRAM 223 is read (S141). Since the channel selection information includes ESG_bootstrap information, ESG information is acquired by accessing the ESG session in the FLUTE session according to the ESG_bootstrap information, and is recorded in the storage 221 (S142, S143). Such ESG acquisition processing is repeated for each broadcast network, and ESG information for all stations is recorded in the storage 221 (S144, S145). That is, since each ESG includes information of the entire specific broadcast network, only the ESG obtained from the default BBP stream (BS) needs to be acquired for each broadcast network.
  • BS default BBP stream
  • a specific file is specified by two identification information of TSI (Transport Identifier) and TOI (Transport Identifier).
  • TSI Transaction Identifier
  • TOI Transaction Identifier
  • FIG. 44 is a diagram illustrating the operation of the receiving device 20 at the time of ESG acquisition.
  • the control signal processing unit 222 reads the channel selection information (SCT) recorded in the NVRAM 223 and uses the TSI included in the ESG_bootstrap information as the ESG session information. (S161).
  • the FLUTE processing unit 220 acquires the FDT according to the ESG session information from the control signal processing unit 222, and acquires a file transmitted by the ESG session with reference to the index information (S162).
  • the FLUTE processing unit 220 generates ESG information from the file transmitted by the ESG session (S163) and records it in the storage 221 (S164).
  • the ESG information of the first broadcast network is recorded in the storage 221.
  • the channel selection information (SCT recorded in the NVRAM 223 is repeated by repeating the processing of S161 to S164 in FIG. ) Holds ESG information for all stations that can be specified.
  • FIG. 45 is a diagram for explaining direct channel selection processing.
  • the receiving device 20 when the channel selection operation by the viewer is detected, the channel selection information (SCT) recorded in the NVRAM 223 is read (S201). Further, the receiving device 20 acquires the SAT that is sent as a LLS at a predetermined transmission cycle (S202). Then, the service_id of the specific service selected by the viewer is compared with the service_id of the service included in the SAT to determine whether the specific service is on the air (S203).
  • the SCS_bootstrap information corresponding to the service_id of the selected specific service included in the channel selection information (SCT) is used and transmitted by the FLUTE session.
  • SCT channel selection information
  • the SDP includes component attributes and configuration information such as port numbers and TSI for each component. Therefore, a specific service component can be acquired from an RTP session or FLUTE session by performing a filtering process using a port number or TSI included in the SDP.
  • time information NTP
  • video data and audio data are acquired as components from the RTP session (S205, S206). The video data and audio data acquired in this way are decoded according to a clock signal based on NTP.
  • the service_id of the specific service selected by operating the remote controller or the like and the service_id of the service included in the SAT are collated, and the specific service is on the air
  • the SDP transmitted by the FLUTE session is acquired using the SCS_bootstrap information of the specific service.
  • a component of a specific service is acquired from the RTP session or FLUTE session using the component information included in the SDP.
  • FIG. 47 is a diagram illustrating the operation of the receiving device 20 at the time of direct channel selection.
  • the control signal processing unit 222 reads the channel selection information (SCT) recorded in the NVRAM 223 (S221).
  • the tuner 212 performs a tuning process according to the tuning information in accordance with the control from the control signal processing unit 222.
  • the control signal processing unit 222 acquires the SAT extracted by the filtering process by the BBP filter 251 and the SGDU filter bank 255 (not shown), and whether the specific service selected by the viewer is on the air. It is determined whether or not (S222).
  • the filtering process using the IP address, the port number, the TSI, and the like is performed by the IP filter 252 to the SGDU filter bank 255, so that the FLUTE processing unit 220 performs the filtering process from the FLUTE session.
  • An SDP is acquired (S223).
  • the control signal processing unit 222 acquires the SDP from the FLUTE processing unit 220.
  • the IP filter 252 and the UDP filter 253 perform the filtering process using the IP address and the port number, and the NTP, video data, and audio data are The data is supplied to the clock generator 214, the video decoder 215, and the audio decoder 217, respectively (S224).
  • the clock generator 214 generates a clock signal based on the NTP from the UDP filter 253, and supplies the clock signal to the video decoder 215 and the audio decoder 217 (S225).
  • the video decoder 215 decodes the video data from the UDP filter 253 according to the clock signal from the clock generator 214, and supplies it to the video output unit 216 (not shown) (S226).
  • the audio decoder 217 decodes the audio data from the UDP filter 253 according to the clock signal from the clock generator 214, and supplies it to the audio output unit 218 (not shown) (S226).
  • the video of the television program corresponding to the specific service directly selected by the viewer is displayed on the display, and the audio corresponding to the video is output from the speaker.
  • ESG channel selection executed when a viewer selects a specific service from an ESG (electronic service guide) by operating a remote controller. Processing will be described.
  • FIG. 48 is a diagram for explaining ESG channel selection processing.
  • ESG information is read from the storage 221 (S241), and the ESG information is displayed on the display (S242). .
  • the viewer selects a specific service to view from the service list displayed on the display.
  • the receiving device 20 detects an operation of selecting a specific service by the viewer (S243)
  • the receiving device 20 reads channel selection information from the NVRAM 223 and performs a channel selection process (S244).
  • the receiving device 20 acquires the SAT transmitted as the LLS at a predetermined transmission cycle (S245). Then, the service_id of the specific service selected by the viewer is compared with the service_id of the service included in the SAT, and it is determined whether or not the specific service is on the air. When a specific service is on the air, the tuning information (SCT) identifies the IP address, port number, and TSI included in the SCS_bootstrap information from the service_id of the selected service. By performing the filtering process, the SDP transmitted by the FLUTE session is acquired (S246).
  • the SDP includes component attributes and configuration information such as port numbers and TSI for each component. Therefore, a component of a specific service can be acquired from an RTP session or a FLUTE session by performing a filtering process using a port number or TSI included in the SDP.
  • time information NTP
  • video data and audio data are acquired as components from the RTP session (S248). The video data and audio data acquired in this way are decoded according to a clock signal based on NTP.
  • the service_id of the specific service selected from the ESG information is collated with the service_id of the service included in the SAT, and if the specific service is on the air, it is specified.
  • the SDP of the specific service transmitted by the FLUTE session is acquired using the SCS_bootstrap information of the service.
  • a component of a specific service is acquired from the RTP session or FLUTE session using the component information included in the SDP.
  • FIG. 50 is a diagram illustrating the operation of the receiving device 20 at the time of ESG channel selection.
  • ESG information is read from the storage 221 and displayed on the display (S261). Further, when the control signal processing unit 222 detects an operation of selecting a specific service by the viewer for the ESG information, the control signal processing unit 222 reads the channel selection information (SCT) recorded in the NVRAM 223 (S262). The tuner 212 performs a tuning process according to the tuning information in accordance with the control from the control signal processing unit 222. Further, the control signal processing unit 222 acquires the SAT extracted by the filtering process by the BBP filter 251 and the SGDU filter bank 255 (not shown), and whether or not the specific service selected by the viewer is on the air. Is determined (S263).
  • SCT channel selection information
  • the filtering process using the IP address, the port number, the TSI, and the like is performed by the IP filter 252 to the SGDU filter bank 255, so that the FLUTE processing unit 220 performs the filtering process from the FLUTE session.
  • An SDP is acquired (S264).
  • the control signal processing unit 222 acquires the SDP from the FLUTE processing unit 220.
  • the IP filter 252 and the UDP filter 253 perform the filtering process using the IP address and the port number, and the NTP, video data, and audio data are The data is supplied to the clock generator 214, the video decoder 215, and the audio decoder 217, respectively (S265).
  • the clock generator 214 generates a clock signal based on the NTP from the UDP filter 253, and supplies the clock signal to the video decoder 215 and the audio decoder 217 (S266).
  • the video decoder 215 decodes the video data from the UDP filter 253 according to the clock signal from the clock generator 214, and supplies it to the video output unit 216 (not shown) (S267).
  • the audio decoder 217 decodes the audio data from the UDP filter 253 according to the clock signal from the clock generator 214, and supplies it to the audio output unit 218 (not shown) (S267).
  • the video of the television program corresponding to the specific service selected by the viewer from the service list of the electronic service guide is displayed on the display, and the audio corresponding to the video is output from the speaker.
  • FIG. 51 is a diagram for explaining ESG recording reservation / execution processing.
  • the receiving device 20 when the display operation of the electronic service guide by the viewer is detected, the ESG information is read from the storage 221 (S301), and the service list of the electronic service guide ( ESG information) is displayed (S302). Thus, the viewer selects a specific service for which a recording reservation is to be made, from the service list displayed on the display.
  • the receiving device 20 detects an operation for selecting a specific service by the viewer, the receiving device 20 records the recording reservation information corresponding to the selecting operation in the storage 221 (S303, S304).
  • a recording start trigger is notified immediately before the recording reservation start time of a specific service (S305).
  • the receiving device 20 reads recording reservation information and channel selection information of a specific service from the storage 221 and the NVRAM 223, and performs channel selection processing (S306, S307).
  • the receiving device 20 acquires the SAT transmitted as the LLS at a predetermined transmission cycle (S308). Then, the service_id of the specific service reserved for recording by the viewer is compared with the service_id of the service included in the SAT to determine whether the specific service is on the air. When a specific service is on the air, the tuning information (SCT) identifies the IP address, port number, and TSI included in the SCS_bootstrap information from the service_id of the selected service. By performing the filtering process, the SDP transmitted by the FLUTE session is acquired (S309).
  • the SDP includes component attributes and configuration information such as port numbers and TSI for each component. Therefore, a component of a specific service can be acquired from the RTP session or FLUTE session by performing a filtering process using a port number or TSI included in the SDP (S310, S311).
  • time information (NTP) that is common to a plurality of services can be acquired by filtering using an NTP IP address or the like.
  • Information such as components, control signals (SDP), and time information (NTP) obtained in this way is packaged in units of services and then recorded in the storage 221 as program recording information corresponding to a specific service. (S312 and S313).
  • the program recording information may be recorded in the storage 221 as it is, or may be recorded after being filed.
  • a specific service when a specific service is selected from the ESG information, a triplet corresponding to the service, a title of a recorded program, a recording start time (start time), The recording end time (end time) and the like are recorded in the storage 221 as recording reservation information.
  • recording start time comes, recording reservation information and channel selection information (SCT) for a specific service are acquired, and channel selection processing is performed.
  • SCT channel selection information
  • SAT sent as LLS at a predetermined transmission cycle is acquired, and it is determined whether or not a specific service is on the air.
  • the SDP transmitted by the FLUTE session is acquired using the SCS_bootstrap information of the specific service.
  • a specific service component can be acquired from an RTP session by performing a filtering process using an IP address.
  • video data and audio data are acquired as components.
  • the IP address for NTP can be specified from the channel selection information, NTP is acquired by performing a filtering process using the IP address.
  • Components (Audio / Video), time information (NTP), control signals (SCS (SDP)), etc. acquired by filtering processing using IP addresses in this way are packaged in service units and specified. Is recorded in the storage 221 as program recording information corresponding to the service.
  • FIG. 53 is a diagram showing the operation of the receiving device 20 at the time of ESG recording reservation / execution.
  • ESG information is read from the storage 221 and the service list of the electronic service guide is displayed on the display (S321).
  • the receiving device 20 records recording reservation information corresponding to the selection operation in the storage 221 (S322).
  • the control signal processing unit 222 reads recording reservation information and channel selection information of a specific service from the storage 221 and the NVRAM 223 (S323, S324). As a result, the tuner 212 performs a channel selection process according to the recording reservation information and the channel selection information of a specific service according to the control from the control signal processing unit 222. In addition, the control signal processing unit 222 acquires the SAT extracted by the filtering process by the BBP filter 251 and the SGDU filter bank 255 (not shown), and whether the specific service selected by the viewer is on the air. It is determined whether or not (S325).
  • the filtering process using the IP address, the port number, the TSI, and the like is performed by the IP filter 252 to the SGDU filter bank 255, so that the FLUTE processing unit 220 performs the filtering process from the FLUTE session.
  • An SDP is acquired (S326).
  • the control signal processing unit 222 acquires the SDP from the FLUTE processing unit 220.
  • a specific service component (Audio / Video), time information (NTP), and a control signal (SCS (SDP)) are extracted.
  • the service package unit 224 is supplied. Then, the service package unit 224 packages the components, time information, and control signals from the IP filter 252 in units of services, and records them in the storage 221 as program recording information corresponding to a specific service (S327).
  • the ESG recording reservation / execution process extracts information such as components and control signals that make up a specific service reserved for recording by the viewer by filtering using the IP address, and packages it in service units. can do.
  • FIG. 54 is a diagram showing the operation of the receiving device 20 when playing a recorded program.
  • the ESG information is read from the storage 221 and a service list corresponding to the recorded program recording information is displayed on the display (S341).
  • the service package unit 224 reads program recording information corresponding to the specific service corresponding to the selection operation from the storage 221 (S342, S343).
  • the service package unit 224 depackages program recording information corresponding to a specific service read from the storage 221, and components (Audio / Video), time information (NTP), And a control signal (SCS (SDP)) is acquired (S343). These pieces of information are supplied to the IP filter 252.
  • the IP filter 252 and the UDP filter 253 perform the filtering process using the IP address and the port number, and generate the clock for NTP, video data, and audio data.
  • the clock generator 214 generates a clock signal based on the NTP from the UDP filter 253, and supplies the clock signal to the video decoder 215 and the audio decoder 217 (S344).
  • the video decoder 215 decodes the video data from the UDP filter 253 according to the clock signal from the clock generator 214, and supplies it to the video output unit 216 (not shown) (S345).
  • the audio decoder 217 decodes the audio data from the UDP filter 253 according to the clock signal from the clock generator 214, and supplies it to the audio output unit 218 (not shown) (S345).
  • the video of the TV program based on the program recording information corresponding to the specific service selected by the viewer from the service list is displayed on the display, and the audio corresponding to the video is output from the speaker. Will be.
  • a recorded service playback process can play back a specific service using components, control information, etc. packaged in service units by ESG recording reservation / execution process.
  • NRT-ESG information NRT information
  • FIGS. 55 and 56 in order to acquire ESG information including NRT information (hereinafter referred to as “NRT-ESG information”), power-off of receiving apparatus 20
  • NRT-ESG information NRT information
  • FIG. 55 is a diagram for explaining the NRT-ESG acquisition process.
  • channel selection information (SCT) recorded in the NVRAM 223 is read (S401). Since the channel selection information includes ESG_bootstrap information, NRT-ESG information is acquired and recorded in the storage 221 by accessing the ESG session in the FLUTE session according to the ESG_bootstrap information (S402, S403). ). Such NRT-ESG acquisition processing is repeated for each broadcast network (Network), and NRT-ESG information for all stations is recorded in the storage 221 (S404, S405). That is, since each NRT-ESG includes information of the entire specific broadcast network, only the NRT-ESG obtained from the default BBP stream (BS) needs to be acquired for each broadcast network.
  • BS default BBP stream
  • FIG. 56 is a diagram illustrating an operation of the receiving device 20 at the time of NRT-ESG acquisition.
  • the control signal processing unit 222 reads the channel selection information recorded in the NVRAM 223 and acquires the TSI included in the ESG_bootstrap information as ESG session information. (S421).
  • the FLUTE processing unit 220 acquires the FDT according to the ESG session information from the control signal processing unit 222, and acquires a file transmitted by the ESG session with reference to the index information (S422).
  • the FLUTE processing unit 220 generates NRT-ESG information from the file transmitted by the ESG session and records it in the storage 221 (S423, S424).
  • the NRT-ESG information of the first broadcast network is recorded in the storage 221.
  • the channel selection information recorded in the NVRAM 223 is obtained by repeating the processing of S421 to S424 in FIG.
  • the NRT-ESG information for all the stations that can be specified is held.
  • NRT Content Acquisition / Playback NRT content acquisition / playback processing will be described with reference to FIGS.
  • NRT services there are three types of NRT services: browse / download method, push method, and portal method. This NRT content acquisition / playback process can be applied to the browse / download method and push method. it can.
  • the browse and download method (Browse and Download) is to make a reception reservation from a downloadable content list and execute the reception and storage processing when the reservation start time comes.
  • the push method (Push) displays a push service list, registers a service, and executes reception / storage processing when distribution of content of a registered service is started.
  • the portal system (Portal)
  • a dedicated channel (service) for NRT broadcasting is selected and NRT content is received and displayed.
  • FIGS. 57 to 59 the browsing / downloading method will be mainly described.
  • FIG. 57 is a diagram for explaining NRT content acquisition / playback processing.
  • the receiving device 20 when the display operation of the NRT-ESG by the viewer is detected, the NRT-ESG information is read from the storage 221 (S441), and the NRT-ESG information is displayed on the display. It is displayed (S442). Thus, the viewer selects specific content from the downloadable content list displayed on the display.
  • the receiving device 20 detects a selection operation of specific content, the reception device 20 records reception reservation information corresponding to the selection operation in the storage 221 (S443, S444). Then, the reception device 20 stands by until the reception reservation start time for the content that has already been reserved for reception.
  • the reception device 20 reads the reception reservation information and the channel selection information of the specific content from the storage 221 and the NVRAM 223 when the reception reservation start time of the content reserved for reception is reached, and the channel selection process is performed. It is performed (S445, S446).
  • the receiving apparatus 20 uses the SCS_bootstrap information to acquire the SDP transmitted through the FLUTE session (S447, S448). Then, using the TSI included in the SDP, the receiving device 20 acquires specific NRT content transmitted through the FLUTE session and records it in the storage 221 (SS449, S450).
  • the NRT-ESG information is acquired from the FLUTE session in accordance with the ESG_bootstrap information included in the channel selection information (NRT-ESG acquisition processing in FIGS. 55 and 56).
  • part of the NRT-ESG information such as Service and Schedule is recorded in the storage 221 as reception reservation information.
  • the reception reservation information and channel selection information of a specific service are acquired, and the channel selection process is performed.
  • SAT sent as LLS at a predetermined transmission cycle is acquired, and it is determined whether or not a specific service is on the air.
  • the SDP transmitted by the FLUTE session is acquired using the SCS_bootstrap information included in the channel selection information.
  • the FLUTE session can be specified, and the FDT periodically transmitted in the FLUTE session can be acquired.
  • the FDT includes Content_item as index information, and by matching with the Content_item included in the reception reservation information obtained from NRT-ESG information, only files corresponding to specific NRT content can be obtained from the FLUTE session. Can be acquired.
  • the NRT content is composed of one or a plurality of files.
  • the NRT content acquired in this way is recorded in the storage 221. Also, for example, when an operation for selecting a specific NRT content from the accumulated NRT content list is performed by the viewer, the specific NRT content recorded in the storage 221 is read and reproduced. It will be.
  • FIG. 59 is a diagram showing the operation of the receiving device 20 during NRT content acquisition / playback.
  • the NRT-ESG information is read from the storage 221 in the receiving device 20 at the time of NRT content acquisition / playback, and the NRT-ESG information is displayed on the display (S461).
  • the receiving device 20 records reception reservation information corresponding to the selection operation in the storage (S461).
  • the control signal processing unit 222 reads the reception reservation information and channel selection information for the specific content from the storage 221 and the NVRAM 223 (S462, S463). Thereby, the tuner 212 performs a channel selection process according to the reception reservation information and the channel selection information of the specific content in accordance with the control from the control signal processing unit 222.
  • the control signal processing unit 222 acquires the SAT extracted by the filtering process by the BBP filter 251 and the SGDU filter bank 255 (not shown), and determines whether a specific service is on the air (S464). When a specific service is on the air, a filtering process using an IP address, a port number, TSI, and the like is performed by the IP filter 252 to the SGDU filter bank 255, so that the SDP is generated from the FLUTE session by the FLUTE processing unit 220. Obtained (S465). Thereby, the control signal processing unit 222 acquires the SDP from the FLUTE processing unit 220.
  • filtering processing using IP address, port number, TSI, etc. is performed by the IP filter 252 to LCT filter 254, and further, Content_item matching processing using FDT is performed by the FLUTE processing unit 220, A file corresponding to a specific NRT content is acquired from the FLUTE session and recorded (accumulated) in the storage 221 (S466).
  • the viewer performs an operation of selecting a specific NRT content from the accumulated NRT content list
  • the data of the specific NRT content recorded in the storage 221 is read.
  • the video data is decoded by the video decoder 215 and the audio decoder 217, and the NRT content is reproduced (S467).
  • the NRT content acquisition / playback processing can also be applied to the push method. That is, instead of registering reception reservation information for specific NRT content, by creating a list of reception reservations for registered services, similar to the NRT content acquisition / playback processing of FIGS. 57 to 59, When distribution of NRT content of a registered service is started, NRT content can be received and stored.
  • NRT Content Acquisition / Display processing (2-3) NRT Content Acquisition / Display The NRT content acquisition / display processing will be described with reference to FIGS. However, this NRT content acquisition / display processing can be applied only to the portal system.
  • FIG. 60 is a diagram illustrating NRT content acquisition / display processing.
  • the channel selection information is read from the NVRAM 223.
  • the channel selection process is performed (S481).
  • the receiving apparatus 20 uses the SCS_bootstrap information to acquire the SDP transmitted through the FLUTE session (S482, S482). S483).
  • the receiving apparatus 20 acquires specific NRT content transmitted by the FLUTE session using TSI included in the SDP, and displays it on the browser 226 (S484, S485).
  • the SDP transmitted by the FLUTE session is acquired using the SCS_bootstrap information included in the channel selection information (SCT).
  • SCT channel selection information
  • NRT content in this case is an HTML (HyperText Markup Language) document describing information on weather forecasts, latest news, etc., for example, by first obtaining the index.html file and supplying it to the browser 226. It becomes possible to acquire other related files such as image files.
  • HTML HyperText Markup Language
  • FIG. 62 is a diagram showing an operation of the receiving device 20 at the time of NRT content acquisition / display.
  • the control signal processing unit 222 reads channel selection information from the NVRAM 223 (S491). .
  • the tuner 212 performs a channel selection process according to the channel selection information in accordance with the control from the control signal processing unit 222.
  • the control signal processing unit 222 acquires the SAT extracted by the filtering process by the BBP filter 251 and the SGDU filter bank 255 (not shown), and determines whether or not a specific service is on the air (S492).
  • the filtering process using the IP address, the port number, the TSI, and the like is performed by the IP filter 252 to the SGDU filter bank 255, so that the FLUTE processing unit 220 performs the filtering process from the FLUTE session.
  • An SDP is acquired (S493).
  • the control signal processing unit 222 acquires the SDP from the FLUTE processing unit 220.
  • the filtering process using the IP address, port number, TSI, etc. is performed by the IP filter 252 to the LCT filter 254, so that the file corresponding to the specific NRT content is acquired from the FLUTE session by the FLUTE processing unit 220. And displayed on the browser 226 (S494).
  • FIG. 63 is a diagram illustrating application acquisition / display processing.
  • the channel selection information (SCT) is read from the NVRAM 223 and the channel selection process is performed. Is performed (S501).
  • the SAT is acquired, and it is determined whether or not the selected specific service is on the air (S502).
  • the SDP transmitted through the FLUTE session is acquired using the SCS_bootstrap information obtained from the channel selection information (SCT) (S503).
  • the receiving device 20 acquires video data and audio data from the RTP session using SDP.
  • the receiving device 20 decodes video data and audio data according to a clock signal based on NTP. Thereby, the video of the broadcast content corresponding to the specific service selected by the viewer is displayed on the display, and the audio corresponding to the video is output from the speaker (S504).
  • the receiving device 20 uses the SCS_bootstrap information obtained from the channel selection information (SCT), and acquires application control information sent as a SCS at a predetermined transmission cycle (S505).
  • the application control information is information for controlling the operation of the application executed in conjunction with the broadcast content such as AIT (Application Information Table) and trigger information (Trigger).
  • the application control information describes application identification information, an acquisition destination, definition information that defines a life cycle, and the like.
  • the receiving device 20 accesses the application server 50 via the Internet 90 according to the URL and acquires the application (S506).
  • the application is composed of an HTML document describing information related to the broadcast content, and is displayed by the browser 226 (S506). Thereby, the video of the application related to the broadcast content is simultaneously displayed on the display.
  • the application may be acquired from a FLUTE session as well as Internet distribution (S507).
  • the selected specific service is on the air by using the SAT sent at a predetermined transmission cycle as the LLS.
  • SDP transmitted by the FLUTE session is acquired using SCS_bootstrap information obtained from channel selection information (SCT).
  • SCT channel selection information
  • the component information (port number, TSI) included in the SDP can be used to identify an RTP session and acquire a specific service component from the RTP session.
  • video data and audio data are acquired as components, and the video decoder 215 and the audio decoder 217 perform decoding in accordance with time information indicated by NTP, thereby synchronizing the video and audio of the broadcast content. .
  • an AIT sent as a SCS at a predetermined transmission cycle is acquired by a FLUTE session.
  • SDP and AIT are transmitted by the same FLUTE session.
  • SDP and AIT are assigned to SDP and AIT, or SDP and AIT are identified by SGDU header identification information (fragmentTransportID in FIG. 14). What is necessary is just to make it identify.
  • AIT information such as application identification information (App_id) and acquisition destination (URL) is described.
  • the FLUTE session is identified using the component information (port number, TSI) included in the SDP, and the FDT periodically transmitted in the FLUTE session is acquired. can do. Since the FDT includes index information, an application can be acquired from the FLUTE session using this.
  • TSI port number
  • FIG. 65 is a diagram illustrating the operation of the receiving device 20 during application acquisition / display.
  • the control signal processing unit 222 reads channel selection information from the NVRAM 223 (S521). As a result, the tuner 212 performs a channel selection process according to the channel selection information in accordance with the control from the control signal processing unit 222. Further, the control signal processing unit 222 acquires the SAT extracted by the filtering process by the BBP filter 251 and the SGDU filter bank 255 (not shown), and determines whether or not a specific service is on the air (S522).
  • the filtering process using the IP address, the port number, the TSI, and the like is performed by the IP filter 252 to the SGDU filter bank 255, so that the FLUTE processing unit 220 performs the filtering process from the FLUTE session.
  • An SDP is acquired (S523).
  • the control signal processing unit 222 acquires the SDP from the FLUTE processing unit 220.
  • the IP filter 252 and the UDP filter 253 perform filtering using the IP address and port number, and generate NTP, video data, and audio data as clocks.
  • the clock generator 214 generates a clock signal based on the NTP from the UDP filter 253, and supplies the clock signal to the video decoder 215 and the audio decoder 217 (S525).
  • the video decoder 215 decodes the video data from the UDP filter 253 according to the clock signal from the clock generator 214, and supplies it to the video output unit 216 (not shown) (S526).
  • the audio decoder 217 decodes the audio data from the UDP filter 253 according to the clock signal from the clock generator 214, and supplies it to the audio output unit 218 (not shown) (S526).
  • a video of a TV program is displayed on the display, and sound synchronized with the video is output from the speaker.
  • the filtering process using the IP address, port number, TSI, etc. is performed by the IP filter 252 to the SGDU filter bank 255, whereby the AIT is acquired from the FLUTE session by the FLUTE processing unit 220 (S527).
  • the control signal processing unit 222 acquires the AIT from the FLUTE processing unit 220.
  • the receiving device 20 acquires the application file from the FLUTE session based on the AIT, and executes it in conjunction with the broadcast content (S528).
  • the application is transmitted using the FLUTE session.
  • the application is acquired from the application server 50 (S529).
  • the RTP session and the FLUTE session are transmitted by the same service (service channel).
  • the FLUTE session may be transmitted by a service different from the RTP session. Good.
  • SCS SDP, AIT
  • the difference between the FLUTE transmission method and the UDP transmission method is the difference between whether the SCS is transmitted in a FLUTE session or by UDP, so here, direct tuning processing is mainly performed focusing on the differences.
  • An example will be described.
  • FIG. 66 is a diagram for explaining direct channel selection processing in the UDP transmission method.
  • the receiving device 20 when the channel selection operation by the viewer is detected, the channel selection information (SCT) recorded in the NVRAM 223 is read (S601). Further, the receiving device 20 acquires the SAT that is sent as the LLS at a predetermined transmission cycle (S602). Then, the service_id of the specific service selected by the viewer is compared with the service_id of the service included in the SAT, and it is determined whether or not the specific service is on the air (S603).
  • SCT channel selection information
  • the SCS_bootstrap information corresponding to the service_id of the selected specific service included in the channel selection information (SCT) is used to specify the specific service transmitted by UDP.
  • the SDP is acquired by accessing the SDP of the service (S604).
  • the SDP includes component attributes and configuration information such as port numbers and TSI for each component. Therefore, a specific service component can be acquired from an RTP session or FLUTE session by performing a filtering process using a port number or TSI included in the SDP.
  • time information NTP
  • video data and audio data are acquired as components from the RTP session (S605, S606). The video data and audio data acquired in this way are decoded according to a clock signal based on NTP.
  • FIG. 67 is a diagram showing an operation of the receiving device 20 at the time of direct channel selection in the UDP transmission method.
  • the control signal processing unit 222 reads channel selection information (SCT) recorded in the NVRAM 223 (S621).
  • SCT channel selection information
  • the tuner 212 performs a tuning process according to the tuning information in accordance with the control from the control signal processing unit 222.
  • the control signal processing unit 222 acquires the SAT extracted by the filtering processing by the BBP filter 251 and the SGDU filter bank 255 (not shown), and whether the specific service selected by the viewer is on the air. It is determined whether or not (S622).
  • the IP filter 252, the UDP filter 253, and the SGDU filter bank 255 perform a filtering process using an IP address, a port number, etc., so that the SDP transmitted by UDP is changed. Obtained and supplied to the control signal processing unit 222 (S623).
  • the IP filter 252 and the UDP filter 253 perform the filtering process using the IP address and the port number, and the NTP, video data, and audio data are The data is supplied to the clock generator 214, video decoder 215, and audio decoder 217, respectively (S624).
  • the clock generator 214 generates a clock signal based on the NTP from the UDP filter 253, and supplies the clock signal to the video decoder 215 and the audio decoder 217 (S625).
  • the video decoder 215 decodes the video data from the UDP filter 253 according to the clock signal from the clock generator 214, and supplies it to the video output unit 216 (not shown) (S626).
  • the audio decoder 217 decodes the audio data from the UDP filter 253 according to the clock signal from the clock generator 214, and supplies it to the audio output unit 218 (not shown) (S626).
  • the video of the television program corresponding to the specific service directly selected by the viewer is displayed on the display, and the audio corresponding to the video is output from the speaker.
  • SCS SDP acquisition method in the UDP transmission method
  • ESG channel selection processing ESG recording reservation / execution processing
  • NRT content acquisition / playback processing NRT service compatible
  • SCS SDP
  • step S711 the video data acquisition unit 111 acquires video data and supplies the video data to the video encoder 112.
  • step S ⁇ b> 712 the video encoder 112 encodes the video data supplied from the video data acquisition unit 111 and supplies the encoded video data to the Mux 121.
  • step S713 the audio data acquisition unit 113 acquires audio data and supplies it to the audio encoder 114.
  • step S ⁇ b> 714 the audio encoder 114 encodes the audio data supplied from the audio data acquisition unit 113 and supplies the encoded audio data to the Mux 121.
  • step S715 the caption data acquisition unit 115 acquires caption data and supplies it to the caption encoder 116.
  • the caption encoder 116 encodes the caption data supplied from the caption data acquisition unit 115 and supplies the encoded caption data to the Mux 121.
  • step S717 the control signal acquisition unit 117 acquires a control signal such as SCS or LLS and supplies the control signal to the control signal processing unit 118.
  • step S ⁇ b> 718 the control signal processing unit 118 performs predetermined signal processing on the control signal supplied from the control signal acquisition unit 117 and supplies the signal to the Mux 121.
  • the control signal processing unit 118 performs signal processing for transmitting through the FLUTE session on the SCS acquired by the control signal acquisition unit 117.
  • the control signal processing unit 118 performs signal processing for transmitting by UDP on the SCS acquired by the control signal acquisition unit 117.
  • step S 719 the file data acquisition unit 119 acquires file data such as NRT content or an application, and supplies it to the file processing unit 120 when transmitting data in an asynchronous file format.
  • step S 720 the file processing unit 120 performs predetermined file processing on the file data supplied from the file data acquisition unit 119 and supplies the file data to the Mux 121.
  • the Mux 121 receives the video data from the video encoder 112, the audio data from the audio encoder 114, the caption data from the caption encoder 116, the control signal from the control signal processing unit 118, and the file from the file processing unit 120.
  • the data is multiplexed to generate a BBP stream in the IP transmission format (FLUTE transmission method or UDP transmission method) and supplied to the transmission unit 122.
  • step S722 the transmission unit 122 transmits the BBP stream supplied from the Mux 121 as a broadcast signal via the antenna 123.
  • the SCS is transmitted by the FLUTE session
  • the UDP transmission method is adopted, the SCS is transmitted by the UDP.
  • step S811 a recording reservation process is performed.
  • this recording reservation process as described in the ESG recording reservation / execution process of FIG. 51, when a specific service is selected from the service list corresponding to the ESG information, the recording reservation information related to the service is stored in the storage 221. To be recorded.
  • step S812 it is determined whether a recording start trigger has been notified. After waiting for the notification of the recording start trigger, the process proceeds to step S813.
  • step S813 the control signal processing unit 222 acquires recording reservation information from the storage 221.
  • step S814 the control signal processing unit 222 acquires channel selection information (SCT) from the NVRAM 223.
  • SCT channel selection information
  • step S815 the tuner 212 performs channel selection processing in accordance with control from the control signal processing unit 222. As a result, a broadcast signal of a specific service to be scheduled for recording is extracted and demodulated.
  • step S816 the control signal processing unit 222 acquires the SAT extracted by the filtering process by the BBP filter 251 and the SGDU filter bank 255.
  • step S817 the control signal processing unit 222 determines whether the specific service is on the air based on the SAT.
  • step S817 If it is determined in step S817 that the specific service is not on the air, the subsequent processing is stopped, and the package recording process ends. On the other hand, if it is determined in step S817 that the specific service is on the air, the process proceeds to step S818.
  • step S818, the control signal processing unit 222 acquires an SDP corresponding to a predetermined filter link process.
  • the SDP transmitted by the FLUTE session is acquired using SCS_bootstrap information corresponding to service_id of a specific service included in the channel selection information (SCT).
  • SCT channel selection information
  • SCT channel selection information
  • the IP filter 252 performs a filtering process. That is, by performing a filtering process using an IP address obtained from channel selection information (SCT), for example, a component (Audio / Video) of a specific service transmitted by an RTP session, time information (NTP), and A control signal (SCS) can be acquired.
  • SCT channel selection information
  • NTP time information
  • SCS control signal
  • step S820 the service package unit 224 performs a package process for packaging the component (Audio / Video), time information (NTP), and control signal (SCS) extracted by the IP filter 252.
  • component Audio / Video
  • NTP time information
  • SCS control signal
  • step S821 the service package unit 224 records the program recording information of a specific service obtained by the package processing in the storage 221.
  • the package recording process ends.
  • step S861 it is determined whether or not the viewer has selected a specific service from the recorded service list corresponding to the ESG information. The process proceeds to step S862 after waiting for the viewer to select a specific service and instruct the reproduction of the service.
  • step S862 the service package unit 224 reads program recording information of a specific service from the storage 221.
  • step S863 the service package unit 224 depackages the program recording information read in the process of step S862, and components (Audio / Video), time information (NTP), and A control signal (SCS) is acquired and supplied to the IP filter 252.
  • step S864 the IP filter 252 and the UDP filter 253 perform a filtering process using the IP address and the port number, and supply NTP, video data, and audio data to the clock generator 214, the video decoder 215, and the audio decoder 217, respectively. To do.
  • step S865 the clock generator 214 generates a clock signal based on the NTP supplied from the UDP filter 253, and supplies the clock signal to the video decoder 215 and the audio decoder 217.
  • step S866 the video decoder 215 decodes the video data supplied from the UDP filter 253 based on the clock signal supplied from the clock generator 214, and supplies the decoded video data to the video output unit 216.
  • step S867 the video output unit 216 outputs the video data supplied from the video decoder 215 to the display.
  • step S868 the audio decoder 217 decodes the audio data supplied from the UDP filter 253 based on the clock signal supplied from the clock generator 214, and supplies the audio data to the audio output unit 218.
  • step S869 the audio output unit 218 supplies the audio data supplied from the audio decoder 217 to the speaker.
  • step S869 since the video data and the audio data are synchronously decoded according to the clock signal, sound corresponding to the video of the television program displayed on the display is output from the speaker.
  • BSP stream described above may be referred to as a “BSP stream”.
  • transport_stream_id may be referred to as “BSP_stream_id”.
  • SCS may be referred to as “SC”
  • SC_bootstrap will be referred to as “SC_bootstrap”.
  • the series of processes described above can be executed by hardware or software.
  • a program constituting the software is installed in the computer.
  • the computer includes, for example, a general-purpose personal computer capable of executing various functions by installing a computer incorporated in dedicated hardware and various programs.
  • FIG. 71 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of a computer that executes the above-described series of processing by a program.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • An input / output interface 905 is further connected to the bus 904.
  • An input unit 906, an output unit 907, a recording unit 908, a communication unit 909, and a drive 910 are connected to the input / output interface 905.
  • the input unit 906 includes a keyboard, a mouse, a microphone, and the like.
  • the output unit 907 includes a display, a speaker, and the like.
  • the recording unit 908 includes a hard disk, a nonvolatile memory, and the like.
  • the communication unit 909 includes a network interface or the like.
  • the drive 910 drives a removable medium 911 such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory.
  • the CPU 901 loads the program recorded in the recording unit 908 to the RAM 903 via the input / output interface 905 and the bus 904 and executes the program, for example. A series of processing is performed.
  • the program executed by the computer 900 can be provided by being recorded on a removable medium 911 as a package medium, for example.
  • the program can be provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital satellite broadcasting.
  • the program can be installed in the recording unit 908 via the input / output interface 905 by installing the removable medium 911 in the drive 910. Further, the program can be received by the communication unit 909 via a wired or wireless transmission medium and installed in the recording unit 908. In addition, the program can be installed in the ROM 902 or the recording unit 908 in advance.
  • the program executed by the computer 900 may be a program that is processed in time series in the order described in this specification, or a necessary timing such as when a call is made in parallel. It may be a program in which processing is performed.
  • processing steps for describing a program for causing the computer 900 to perform various processes do not necessarily have to be processed in time series in the order described in the flowchart, and may be performed in parallel or individually. (For example, parallel processing or object processing).
  • the program may be processed by one computer, or may be processed in a distributed manner by a plurality of computers. Furthermore, the program may be transferred to a remote computer and executed.
  • the system means a set of a plurality of components (devices, modules (parts), etc.), and it does not matter whether all the components are in the same housing. Accordingly, a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network and a single device housing a plurality of modules in one housing are all systems. .
  • the embodiments of the present technology are not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the gist of the present technology.
  • the present technology can take a configuration of cloud computing in which one function is shared by a plurality of devices via a network and jointly processed.
  • each step described in the above flowchart can be executed by one device or can be shared by a plurality of devices. Further, when a plurality of processes are included in one step, the plurality of processes included in the one step can be executed by being shared by a plurality of apparatuses in addition to being executed by one apparatus.
  • this technique can take the following structures.
  • a receiving unit for receiving a broadcast wave of digital broadcasting using an IP (Internet Protocol) transmission method Among a plurality of services included in the broadcast wave, one or a plurality of components constituting a specific service and a first control signal transmitted by a FLUTE (File Delivery over Unidirectional Transport) session are included in each packet.
  • a receiving device comprising: a processing unit that uses an address and performs processing in units of services.
  • the receiving device according to (1) wherein the packet of the component and the packet of the first control signal in the same service have the same IP address.
  • the first control signal is used in a first layer that is a layer higher than the IP layer in a protocol layer in the IP transmission scheme, and includes at least information on the component constituting a specific service.
  • the broadcast wave transmits a second control signal used in a second layer that is a lower layer than the IP layer,
  • the receiving apparatus according to (3) wherein the second control signal includes at least an ID for identifying a network, an ID for identifying a transport stream, and an ID for identifying a service.
  • the specific first control signal transmitted by the FLUTE session is specified using URL (Uniform Resource Locator) information specifying the first control signal included in the electronic service guide transmitted by the broadcast wave.
  • the receiving device according to any one of 1) to (4).
  • the receiving apparatus according to (4) or (6), wherein the first control signal and the second control signal are stored in an SGDU (Service Guide Delivery Unit) container and transmitted.
  • the receiving device is Receive broadcast waves of digital broadcasting using the IP transmission method, Among a plurality of services included in the broadcast wave, one or more components constituting a specific service and a first control signal transmitted by a FLUTE session are used for each service using an IP address included in each packet.
  • a receiving method including a processing step.
  • a component acquisition unit that acquires one or more components
  • a control signal acquisition unit for acquiring a control signal
  • Transmitter for transmitting a broadcast wave of digital broadcasting using an IP transmission method so that the packet of the component constituting a specific service and the packet of the control signal transmitted by the FLUTE session have the same IP address
  • a transmission device comprising: (10) In the transmission method of the transmission device, The transmitting device is Get one or more components, Get control signal, A step of transmitting a broadcast wave of a digital broadcast using an IP transmission method so that the packet of the component constituting a specific service and the packet of the control signal transmitted by a FLUTE session have the same IP address. Including transmission method.
  • a receiver for receiving broadcast waves of digital broadcasting using the IP transmission method Among a plurality of services included in the broadcast wave, one or more components constituting a specific service and a first control signal transmitted by UDP (User Datagram Protocol) are used by using an IP address included in each packet. And a processing unit for processing in service units.
  • the first control signal is used in a first layer that is a layer higher than the IP layer in a protocol layer in the IP transmission scheme, and includes at least information on the component constituting a specific service. ) Or (12).
  • the broadcast wave transmits a second control signal used in a second layer that is a lower layer than the IP layer,
  • the receiving apparatus according to (13), wherein the second control signal includes at least an ID for identifying a network, an ID for identifying a transport stream, and an ID for identifying a service.
  • the receiving device according to (14), wherein the first control signal and the second control signal are stored in an SGDU container and transmitted.
  • the packet of the first control signal includes first URL information designating the first control signal as SGDU extension information, The second URL information specifying the first control signal included in the electronic service guide transmitted by the broadcast wave is used to identify the first URL information, whereby the specific URL transmitted by UDP is specified.
  • the receiving device according to (15), wherein the first control signal is designated.
  • the receiving device is Receive broadcast waves of digital broadcasting using the IP transmission method, Among a plurality of services included in the broadcast wave, one or more components constituting a specific service and a first control signal transmitted by UDP are processed in service units using an IP address included in each packet.
  • a receiving method including a step.
  • a component acquisition unit that acquires one or more components A control signal acquisition unit for acquiring a control signal; A transmission unit for transmitting a broadcast wave of digital broadcasting using an IP transmission method so that the packet of the component constituting a specific service and the packet of the control signal transmitted by UDP have the same IP address;
  • a transmission device comprising: (20) In the transmission method of the transmission device, The transmitting device is Get one or more components, Get control signal, A step of transmitting a broadcast wave of digital broadcasting using an IP transmission method so that the packet of the component constituting a specific service and the packet of the control signal transmitted by UDP have the same IP address Transmission method.
  • 1 broadcast system 10 transmission device, 20 reception device, 111 video data acquisition unit, 113 audio data acquisition unit, 117 control signal acquisition unit, 119 file data acquisition unit, 121 Mux, 122 transmission unit, 212 tuner, 213 Demux, 214 Clock generator, 215 video decoder, 216 video output unit, 217 audio decoder, 218 audio output unit, 219 subtitle decoder, 220 FLUTE processing unit, 221 storage, 222 control signal processing unit, 223 NVRAM, 224 service package unit, 225 communication I / F, 226 browser, 251 BBP filter, 252 IP filter, 253 UDP filter, 254 LCT filter, 255 SGDU filter Link, 900 computers, 901 CPU

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Abstract

 本技術は、様々な運用形態に柔軟に対応することができるようにする受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法に関する。 サービスパッケージ部は、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びFLUTEセッション又はUDPにより伝送される制御信号を、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理することで、IP伝送方式を用いたデジタル放送において、様々な運用形態に柔軟に対応することができる。本技術は、例えばテレビジョン受像機に適用することができる。

Description

受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法
 本技術は、受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法に関し、特に、様々な運用形態に柔軟に対応することができるようにした受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法に関する。
 各国のデジタル放送の規格では、伝送形式としてMPEG2-TS(Moving Picture Experts Group phase 2-Transport Stream)方式が採用されている(例えば、特許文献1参照)。今後は、通信の分野で用いられているIP(Internet Protocol)パケットをデジタル放送に用いたIP伝送方式を導入することで、より高度なサービスを提供することが想定されている。
特開2012-156712号公報
 IP伝送方式を導入することで、多様なフォーマットのコンテンツを多様なデバイスに伝送することが可能となり、様々な運用形態を利用できるようになることが想定されるが、そのような運用形態に対応するための技術方式は確立されていない。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、IP伝送方式を導入したデジタル放送において、様々な運用形態に柔軟に対応することができるようにするものである。
 本技術の第1の側面の受信装置は、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を受信する受信部と、前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びFLUTEセッションにより伝送される第1の制御信号を、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理する処理部とを備える。
 同一のサービスにおける、前記コンポーネントのパケットと、前記第1の制御信号のパケットとは、同一のIPアドレスを有する。
 前記第1の制御信号は、IP伝送方式におけるプロトコルの階層のうち、IP層よりも上位の階層である第1の階層で用いられ、特定のサービスを構成する前記コンポーネントに関する情報を少なくとも含む。
 前記放送波は、IP層よりも下位の階層である第2の階層で用いられる第2の制御信号を伝送しており、前記第2の制御信号は、ネットワークを識別するID、トランスポートストリームを識別するID、及び、サービスを識別するIDを少なくとも含んでいる。
 前記放送波により伝送される電子サービスガイドに含まれる前記第1の制御信号を指定するURL情報を用い、FLUTEセッションにより伝送される特定の前記第1の制御信号を指定する。
 前記第2の制御信号は、特定のサービスが放送中であるかを示す情報を含む。
 前記第1の制御信号と前記第2の制御信号は、SGDUコンテナに格納されて伝送される。
 本技術の第1の側面の受信装置は、独立した装置であってもよいし、1つの装置を構成している内部ブロックであってもよい。
 本技術の第1の側面の受信方法は、本技術の第1の側面の受信装置に対応する受信方法である。
 本技術の第1の側面の受信装置及び受信方法においては、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波が受信され、前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びFLUTEセッションにより伝送される第1の制御信号が、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理される。
 本技術の第2の側面の送信装置は、1又は複数のコンポーネントを取得するコンポーネント取得部と、制御信号を取得する制御信号取得部と、特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、FLUTEセッションにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を送信する送信部とを備える。
 本技術の第2の側面の送信装置は、独立した装置であってもよいし、1つの装置を構成している内部ブロックであってもよい。
 本技術の第2の側面の送信方法は、本技術の第2の側面の送信装置に対応する送信方法である。
 本技術の第2の側面の送信装置及び送信方法においては、1又は複数のコンポーネントが取得され、制御信号が取得され、特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、FLUTEセッションにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波が送信される。
 本技術の第3の側面の受信装置は、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を受信する受信部と、前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びUDP(User Datagram Protocol)により伝送される第1の制御信号を、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理する処理部とを備える。
 同一のサービスにおける、前記コンポーネントのパケットと、前記第1の制御信号のパケットとは、同一のIPアドレスを有する。
 前記第1の制御信号は、IP伝送方式におけるプロトコルの階層のうち、IP層よりも上位の階層である第1の階層で用いられ、特定のサービスを構成する前記コンポーネントに関する情報を少なくとも含む。
 前記放送波は、IP層よりも下位の階層である第2の階層で用いられる第2の制御信号を伝送しており、前記第2の制御信号は、ネットワークを識別するID、トランスポートストリームを識別するID、及び、サービスを識別するIDを少なくとも含んでいる。
 前記第1の制御信号と前記第2の制御信号は、SGDUコンテナに格納されて伝送される。
 前記第1の制御信号のパケットは、SGDUの拡張情報として前記第1の制御信号を指定する第1のURL情報を含み、前記放送波により伝送される電子サービスガイドに含まれる前記第1の制御信号を指定する第2のURL情報を用い、前記第1のURL情報を特定することで、UDPにより伝送される特定の前記第1の制御信号を指定する。
 前記第2の制御信号は、特定のサービスが放送中であるかを示す情報を含む。
 本技術の第3の側面の受信装置は、独立した装置であってもよいし、1つの装置を構成している内部ブロックであってもよい。
 本技術の第3の側面の受信方法は、本技術の第3の側面の受信装置に対応する受信方法である。
 本技術の第3の側面の受信装置及び受信方法においては、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波が受信され、前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びUDPにより伝送される第1の制御信号が、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理される。
 本技術の第4の側面の送信装置は、1又は複数のコンポーネントを取得するコンポーネント取得部と、制御信号を取得する制御信号取得部と、特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、UDPにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を送信する送信部とを備える。
 本技術の第4の側面の送信装置は、独立した装置であってもよいし、1つの装置を構成している内部ブロックであってもよい。
 本技術の第4の側面の送信方法は、本技術の第4の側面の送信装置に対応する送信方法である。
 本技術の第4の側面の送信装置及び送信方法においては、1又は複数のコンポーネントが取得され、制御信号が取得され、特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、UDPにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波が送信される。
 本技術の第1の側面乃至第4の側面によれば、様々な運用形態に柔軟に対応することができる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
FLUTE伝送方式のデジタル放送のプロトコルスタックを示す図である。 放送波の信号とFLUTE伝送方式のID体系との関係を示す図である。 FLUTE伝送方式のデジタル放送の放送波の構成を示す図である。 FLUTE伝送方式におけるLLSの構成を示す図である。 FLUTE伝送方式におけるSCSの構成を示す図である。 サービスチャンネルの概念を示す図である。 本技術を適用した放送システムの一実施の形態の構成を示す図である。 本技術を適用した送信装置の一実施の形態の構成を示す図である。 本技術を適用した受信装置の一実施の形態の構成を示す図である。 FLUTE伝送方式におけるDemuxによる各パケットのフィルタリング処理の詳細を示す図である。 FLUTE伝送方式における基本的なシグナリング系統を説明するための図である。 FLUTE伝送方式におけるNRTサービスにおけるシグナリング系統を説明するための図である。 FLUTE伝送方式におけるハイブリッドサービスにおけるシグナリング系統を説明するための図である。 FLUTE伝送方式におけるSGDUの構造を示す図である。 UDP伝送方式のデジタル放送のプロトコルスタックを示す図である。 放送波の信号とUDP伝送方式のID体系との関係を示す図である。 UDP伝送方式のデジタル放送の放送波の構成を示す図である。 UDP伝送方式におけるLLSの構成を示す図である。 UDP伝送方式におけるSCSの構成を示す図である。 UDP伝送方式におけるDemuxによる各パケットのフィルタリング処理の詳細を示す図である。 UDP伝送方式における基本的なシグナリング系統を説明するための図である。 UDP伝送方式におけるNRTサービスにおけるシグナリング系統を説明するための図である。 UDP伝送方式におけるハイブリッドサービスにおけるシグナリング系統を説明するための図である。 UDP伝送方式におけるSGDUの構造を示す図である。 SCTのデータ構造を示す図である。 SCTの記述例を示す図である。 SCTの記述例を示す図である。 SATのデータ構造を示す図である。 SATの記述例を示す図である。 RRTのデータ構造を示す図である。 SDP記述文書の例を示す図である。 セッション記述部とメディア記述部のデータ構造を示す図である。 メディアの属性種別を示す図である。 origin,connection data,media announcementsの具体例を示す図である。 コーデックパラメータの動的マッピングを説明する図である。 SDPの記述例を示す図である。 SDPの記述例を示す図である。 SDPの記述例を示す図である。 初期スキャン処理を説明する図である。 初期スキャン時に取得される情報の流れを説明する図である。 初期スキャン時の受信装置の動作を示す図である。 ESG取得処理を説明する図である。 ESG取得時に取得される情報の流れを説明する図である。 ESG取得時の受信装置の動作を示す図である。 ダイレクト選局処理を説明する図である。 ダイレクト選局時に取得される情報の流れを説明する図である。 ダイレクト選局時の受信装置の動作を示す図である。 ESG選局処理を説明する図である。 ESG選局時に取得される情報の流れを説明する図である。 ESG選局時の受信装置の動作を示す図である。 ESG録画予約・実行処理を説明する図である。 ESG録画予約・実行時に取得される情報の流れを説明する図である。 ESG録画予約・実行時の受信装置の動作を示す図である。 録画番組再生時の受信装置の動作を示す図である。 NRT-ESG取得処理を説明する図である。 NRT-ESG取得時の受信装置の動作を示す図である。 NRTコンテンツ取得・再生処理を説明する図である。 NRTコンテンツ取得・再生時に取得される情報の流れを説明する図である。 NRTコンテンツ取得・再生時の受信装置の動作を示す図である。 NRTコンテンツ取得・表示処理を説明する図である。 NRTコンテンツ取得・表示時に取得される情報の流れを説明する図である。 NRTコンテンツ取得・表示時の受信装置の動作を示す図である。 アプリケーション取得・表示処理を説明する図である。 アプリケーション取得・表示時に取得される情報の流れを説明する図である。 アプリケーション取得・表示時の受信装置の動作を示す図である。 UDP伝送方式におけるダイレクト選局処理を説明する図である。 UDP伝送方式におけるダイレクト選局時の受信装置の動作を示す図である。 送信処理を説明するフローチャートである。 パッケージ録画処理を説明するフローチャートである。 デパッケージ再生処理を説明するフローチャートである。 コンピュータの構成例を示す図である。
 以下、図面を参照しながら本技術の実施の形態について説明する。ただし、以下の順序にしたがって説明するものとする。
1.IP伝送方式によるデジタル放送
(1)FLUTE伝送方式
(2)UDP伝送方式
2.シグナリング情報
(1)LLS(SCT,SAT,RRT)の詳細構造
(2)SCS(SDP)の詳細構造
3.具体的な運用例
(1)基本動作
(2)NRTサービス対応
(3)ハイブリットサービス対応
(4)UDP伝送方式
4.各装置で実行される具体的な処理の内容
<1.IP伝送方式によるデジタル放送>
 本技術を適用したIP伝送方式のデジタル放送においては、FLUTE伝送方式と、UDP伝送方式のいずれかの方式を採用することができる。ここで、FLUTE伝送方式は、シグナリング情報をSCS(Service Channel Signaling)として、FLUTE(File Delivery over Unidirectional Transport)セッションにより伝送する方式である。UDP伝送方式は、シグナリング情報をSCSとして、UDP(User Datagram Protocol)により伝送する方式である。
<(1)FLUTE伝送方式>
(プロトコルスタック)
 図1は、FLUTE伝送方式のデジタル放送のプロトコルスタックを示す図である。
 図1に示すように、最も下位の階層は、物理層(Physical Layer)とされ、サービス(チャンネル)のために割り当てられた放送波の周波数帯域がこれに対応する。物理層に隣接する上位の階層は、BBPストリーム(Base Band Packet Stream)を挟んでIP層とされる。BBPストリームは、IP伝送方式における各種のデータを格納したパケットを含むストリームである。
 IP層は、TCP/IPのプロトコルスタックにおけるIP(Internet Protocol)と同じものであり、IPアドレスによりIPパケットが特定される。IP層に隣接する上位階層はUDP層とされ、さらにその上位の階層は、RTP(Real-time Transport Protocol),FLUTE/ALSとされる。すなわち、IP伝送方式のデジタル放送においては、UDPのポート番号が指定されたパケットが送信され、例えばRTPセッションやFLUTEセッションが確立されるようになされている。なお、FLUTEの詳細は、RFC3926として規定されている。
 FLUTE/ALSに隣接する上位階層は、fMP4(Fragmented MP4)とされ、さらに、RTP,fMP4に隣接する上位階層は、ビデオデータ(Video)、オーディオデータ(Audio)、字幕データ(Closed Caption)等とされる。すなわち、ビデオデータやオーディオデータを、同期型のストリーム形式で伝送する場合には、RTPセッションが利用され、ビデオデータやオーディオデータを、非同期型のファイル形式で伝送する場合には、FLUTEセッションが利用される。
 また、FLUTE/ALSの上位階層は、NRTコンテンツ(NRT Content),ESG,SCSとされ、NRTコンテンツ,ESG,SCSは、FLUTEセッションにより伝送される。NRTコンテンツは、NRT(Non-RealTime)放送で伝送されるコンテンツであって、受信機のストレージに一旦蓄積された後で、再生が行われる。なお、NRTコンテンツは、コンテンツの一例であって、他のコンテンツのファイルがFLUTEセッションにより伝送されるようにしてもよい。ESG(Electronic Service Guide)は、電子サービスガイドであって、例えば、番組タイトルや開始時刻などの情報が含まれる。
 SCS(Service Channel Signaling)は、サービス単位のシグナリング情報であって、FLUTEセッションにより伝送される。例えば、SCSとしては、SDP(Session Description Protocol)やAIT(Application Information Table)などが伝送される。SDPは、サービス単位のサービス属性、コンポーネントの構成情報、コンポーネント属性、コンポーネントのフィルタ情報、コンポーネントのロケーション情報などを含んでいる。AITは、ハイブリッドサービスにおけるアプリケーションの制御情報である。なお、サービス(Service)とコンポーネント(Component)との関係については、図2を参照して後述する。
 LLS(Low Layer Signaling)は、低レイヤのシグナリング情報であって、BBPストリーム上で伝送される。例えば、LLSとしては、SCT(Service Configuration Table)やSAT(Service Association Table),RRT(Region Rating Table)などのサービス構成情報(Service Configuration Information)が伝送される。
 SCTは、MPEG2-TS方式で用いられているnetwork_id,transport_stream_id,service_idの組み合わせ(以下、「トリプレット(Triplet)」という)を採用し、このトリプレットによって、放送ネットワーク内のBBPストリーム構成とサービス構成が示される。また、SCTには、サービス単位の属性・設定情報としてのIPアドレス等の情報や、ESGやSCSにアクセスするためのbootstrap情報、さらには、サービス(チャンネル)を選局するための選局情報などが含まれる。
 SATは、BBPストリームごとのオンエア中のサービスを示す。SATによって、特定のサービスがオンエア中(放送中)であるかどうかを判定することができる。RRTは、番組の分類に関する地域情報テーブルを示す。
(FLUTE伝送方式におけるID体系)
 図2は、放送波の信号とFLUTE伝送方式のID体系との関係を示す図である。
 図2に示すように、6MHzの周波数帯域を有する放送波(放送ネットワーク(Network))には、network_idが割り当てられている。各放送波には、transport_stream_idにより識別される、1又は複数のBBPストリームが含まれている。BBPストリームは、BBPヘッダとペイロードからなる複数のBBPパケットにより構成される。
 各BBPストリームには、service_idにより識別される複数のサービス(Service)が含まれている。各サービスは、1又は複数のコンポーネント(Component)から構成されている。各コンポーネントは、例えば、ビデオデータやオーディオデータ等の番組を構成する情報である。
 このように、FLUTE伝送方式のID体系として、MPEG2-TS方式と同様にトリプレットを採用して、network_id,transport_stream_id,service_idの組み合わせを用いることで、現在広く普及しているMPEG2-TS方式との整合をとることができるため、例えば、MPEG2-TS方式からIP伝送方式(FLUTE伝送方式)への移行時のサイマルキャストに容易に対応することが可能となる。
 なお、service_idに対応する識別情報として、メジャーチャンネル番号とマイナーチャンネル番号を用いた運用を行っている場合には、16ビットのservice_idのうち、上位の8ビットを、メジャーチャンネル番号の8ビットに、下位の8ビットを、マイナーチャンネル番号の8ビットにそれぞれ割り当てることで、そのような運用にも対応することができる。
(FLUTE伝送方式の放送波の構成)
 図3は、FLUTE伝送方式のデジタル放送の放送波の構成を示す図である。
 図3に示すように、6MHzの周波数帯域を有する放送波(図中の「Network」)から、1又は複数のBBPストリームを取得することができる。また、各BBPストリームから、NTP(Network Time Protocol)、複数のサービスチャンネル(Service Channel)、電子サービスガイド(ESG Service)、及び、LLSを取得することができる。ただし、NTP,サービスチャンネル,電子サービスガイドは、UDP/IPのプロトコルに従って伝送されるが、LLSは、BBPストリーム上で伝送される。また、NTPは、時刻情報であって、複数のサービスチャンネルで共通のものとなる。
 各サービスチャンネルには、ビデオデータやオーディオデータ等のコンポーネント(Component)と、SDPやAIT等のSCSが含まれる。また、各サービスチャンネルには、共通のIPアドレスが付与されており、このIPアドレスを用いて、サービスチャンネルごとに、コンポーネントや制御信号などをパッケージ化することができる。
 なお、図3において、BBPストリーム(BBP Stream)とコンポーネント(Component)は、図2に対応しているが、サービスチャンネル(Service Channel)は、図2のサービス(Service)に相当するものである。
(LLSの構成)
 図4は、FLUTE伝送方式におけるLLSの構成を示す図である。
 図4に示すように、BBPパケットは、BBPヘッダとペイロードから構成される。BBPストリームによりIPパケットを伝送する場合には、ペイロードの部分がIPパケットとなる。
 また、BBPストリームによりLLSを伝送する場合には、BBPヘッダの次にLLSが配置される。LLSとしては、例えば、XML(Extensible Markup Language)形式で記述されたSCTやSAT等が配置されるが、そのデータの一部のXMLフラグメント(XML fragment)をLLS本体として、SGDUヘッダが付加される。これにより、SCTやSATは、SGDUコンテナ(Service Guide Delivery Unit Container)により伝送されることになる。なお、SGDUは、OMA(Open Mobile Alliance)の規格として採用されている。
 なお、BBPヘッダには、2ビットのタイプ情報が含まれており、そのタイプ情報によって、BBPパケットがIPパケットであるか、LLSであるかを区別することができる。
(SCSの構成)
 図5は、FLUTE伝送方式におけるSCSの構成を示す図である。
 図5に示すように、例えば、ビデオデータやオーディオデータを、同期型のストリーム形式で伝送する場合には、RTPセッションが利用されるため、BBP,IP,UDP,RTPの各ヘッダがペイロードに付加される。また、fMP4やESG,NRTコンテンツ等のファイルデータを、非同期型のファイル形式で伝送する場合には、FLUTEセッションが利用されるため、BBP,IP,UDP,LCTの各ヘッダがペイロードに付加される。さらに、NTPは、UDP層の上位階層となるため、BBP,IP,UDPの各ヘッダの次に配置される。
 SCSは、FLUTEセッションを利用して伝送されるため、BBP,IP,UDP,LCTの各ヘッダの次に配置される。SCSとしては、例えば、テキスト形式で記述されるSDP等が配置されるが、そのデータの一部のSDPフラグメント(SDP fragment)をSCS本体として、SGDUヘッダが付加される。これにより、SDPは、SGDUコンテナにより伝送されることになる。なお、SCS本体として配置されるのは、SDPフラグメントに限らず、例えばXML形式で記述されたAITのXMLフラグメント(XML fragment)を配置して、SGDUコンテナにより伝送されるようにしてもよい。
(サービスチャンネルの概念)
 図6は、サービスチャンネル(SC:Service Channel)の概念を示す図である。
 図6に示すように、コンテンツ提供事業者(Content Provider)により制作されたコンテンツを、地上波放送局(Local Terrestrial Broadcaster)に提供する際に、同一のIPアドレスとなる、コンポーネントや制御信号などをパッケージ化することで、サービスチャンネル単位で提供されるようにする。また、地上波放送局は、CATV事業者、衛星放送事業者(Satellite)、IPTV事業者、マルチキャストサービス事業者(eMBMS:evolved Multimedia Broadcast Multicast Service)、オペレータ(Operators)などに対しても、サービスチャンネルが提供されるようにする。なお、CATV事業者等は、例えば、サービスチャンネルにアプリケーションを追加するなどして、再パッケージ化を行うこともできる。
 受信機(Fixed Receiver)は、地上波放送局やCATV等から送信される、サービスチャンネルを受信する。受信機は、サービスチャンネルの映像をディスプレイに表示するとともに、その映像に対応する音声をスピーカから出力する。また、受信機は、家庭内に構築されたホームネットワークに接続されたホームサーバ(Home Server)や外部装置(Mobile Devices)などに対して、サービスチャンネルを送信することができる。これにより、ホームサーバには、受信機からのサービスチャンネルが蓄積されることになる。また、外部装置では、受信機からのサービスチャンネルの映像がディスプレイに表示され、その映像に対応する音声がスピーカから出力されることになる。ただし、外部装置が地上波放送局等から送信されるサービスチャンネルを直接受信するようにしてもよい。
 このように、同一のIPアドレスとなる、ビデオデータやオーディオデータ、制御信号等のサービスの構成要素の信号をパッケージ化することで、サービスチャンネル(サービス)単位で、データを取り扱うことができるので、例えばサービスチャンネルに対してアプリケーションを容易に追加できるなど、様々な運用形態に柔軟に対応することができる。
(放送システムの構成例)
 図7は、本技術を適用した放送システムの一実施の形態の構成を示す図である。
 図7に示すように、放送システム1は、送信装置10、受信装置20、ホームサーバ30、外部装置40、アプリケーションサーバ50、及び、配信サーバ60から構成される。受信装置20、ホームサーバ30、及び、外部装置40は、住宅2内に設置されており、ホームネットワーク70を介して相互に接続されている。また、受信装置20と、アプリケーションサーバ50及び配信サーバ60は、インターネット90を介して相互に接続されている。
 送信装置10は、テレビ番組等の放送コンテンツを、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波によって送信する。
 受信装置20は、送信装置10から送信された放送信号を受信して、放送コンテンツの映像と音声を取得する。受信装置20は、放送コンテンツの映像をディスプレイに表示するとともに、その映像に同期した音声をスピーカから出力する。なお、受信装置20は、ディスプレイやスピーカを含んで単体として構成されるようにしてもよいし、テレビジョン受像機やビデオレコーダ等に内蔵されるようにしてもよい。
 受信装置20は、ホームネットワーク70を介してホームサーバ30との間で、各種のデータをやりとりする。ホームサーバ30は、ホームネットワーク70を介して、受信装置20から送信されるデータを受信して記録したり、受信装置20からの要求に応じてデータを提供したりする。
 また、受信装置20は、ホームネットワーク70を介して外部装置40との間で、各種のデータをやりとりする。外部装置40は、ホームネットワーク70を介して受信装置20から送信されるデータを受信して表示する。なお、外部装置40は、例えば、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器である。
 アプリケーションサーバ50は、放送コンテンツに連動して実行されるアプリケーションを管理している。アプリケーションサーバ50は、受信装置20からの要求に応じて、インターネット90を介して、アプリケーションを提供する。受信装置20は、アプリケーションサーバ50からのアプリケーションを、放送コンテンツに連動して実行させる。
 配信サーバ60は、放送済の放送番組や公開済みの映画などの通信コンテンツを、インターネット90を介して、VOD(Video On Demand)により提供する。受信装置20は、インターネット90を介して配信サーバ60から配信される通信コンテンツを受信する。受信装置20は、通信コンテンツの映像をディスプレイに表示するとともに、その映像に同期した音声をスピーカから出力する。
 放送システム1は、以上のように構成される。
(送信装置の構成例)
 図8は、本技術を適用した送信装置の一実施の形態の構成を示す図である。
 図8に示すように、送信装置10は、ビデオデータ取得部111、ビデオエンコーダ112、オーディオデータ取得部113、オーディオエンコーダ114、字幕データ取得部115、字幕エンコーダ116、制御信号取得部117、制御信号処理部118、ファイルデータ取得部119、ファイル処理部120、Mux121、及び、送信部122から構成される。
 ビデオデータ取得部111は、内蔵するストレージや外部のサーバ、カメラ等から、ビデオデータを取得し、ビデオエンコーダ112に供給する。ビデオエンコーダ112は、ビデオデータ取得部111から供給されるビデオデータを、MPEG等の符号化方式に準拠して符号化し、Mux121に供給する。
 オーディオデータ取得部113は、内蔵するストレージや外部のサーバ、マイクロフォン等からオーディオデータを取得し、オーディオエンコーダ114に供給する。オーディオエンコーダ114は、オーディオデータ取得部113から供給されるオーディオデータを、MPEG等の符号化方式に準拠して符号化し、Mux121に供給する。
 字幕データ取得部115は、内蔵するストレージや外部のサーバ等から字幕データを取得し、字幕エンコーダ116に供給する。字幕エンコーダ116は、字幕データ取得部115から供給される字幕データを、所定の符号化方式に準拠して符号化し、Mux121に供給する。
 制御信号取得部117は、内蔵するストレージや外部のサーバ等から、LLSやSCS等の制御信号を取得し、制御信号処理部118に供給する。制御信号処理部118は、制御信号取得部117から供給される制御信号に対して、所定の信号処理を施し、Mux121に供給する。例えば、制御信号処理部118は、制御信号取得部117により取得されたSCSに対して、FLUTEセッションにより伝送するための信号処理を施す。
 ファイルデータ取得部119は、非同期型のファイル形式のデータを伝送する場合には、内蔵するストレージや外部のサーバ等から、例えばNRTコンテンツやアプリケーション等のファイルデータを取得し、ファイル処理部120に供給する。ファイル処理部120は、ファイルデータ取得部119から供給されるファイルデータに対して、所定のファイル処理を施し、Mux121に供給する。例えば、ファイル処理部120は、ファイルデータ取得部119により取得されたファイルデータをFLUTEセッションにより伝送するためのファイル処理を行う。
 Mux121は、ビデオエンコーダ112からのビデオデータ、オーディオエンコーダ114からのオーディオデータ、字幕エンコーダ116からの字幕データ、制御信号処理部118からの制御信号、及び、ファイル処理部120からのファイルデータを多重化してIP伝送形式のBBPストリームを生成し、送信部122に供給する。送信部122は、Mux121から供給されるBBPストリームを放送信号として、アンテナ123を介して送信する。
(受信装置の構成例)
 図9は、本技術を適用した受信装置の一実施の形態の構成を示す図である。
 図9に示すように、受信装置20は、チューナ212、Demux213、クロック発生器214、ビデオデコーダ215、ビデオ出力部216、オーディオデコーダ217、オーディオ出力部218、字幕デコーダ219、FLUTE処理部220、ストレージ221、制御信号処理部222、NVRAM223、サービスパッケージ部224、通信I/F225、ブラウザ226、及び、ストリーミング処理部227から構成される。
 チューナ212は、アンテナ211により受信された放送信号から、選局が指示されたサービスの放送信号を抽出して復調し、その結果得られるIP伝送形式のBBPストリームを、Demux213に供給する。
 Demux213は、チューナ212から供給されるIP伝送形式のBBPストリームを、ビデオデータ、オーディオデータ、字幕データ、及び、制御信号などに分離して、後段のブロックに出力する。具体的には、Demux213は、BBPフィルタ251、IPフィルタ252、UDPフィルタ253、LCTフィルタ254、及び、SGDUフィルタバンク255から構成される。BBPフィルタ251は、BBPヘッダに基づいて、フィルタリング処理を行い、LLSをSGDUフィルタバンク255に供給する。
 IPフィルタ252は、IPヘッダに基づいて、フィルタリング処理を行う。また、UDPフィルタ253は、UDPヘッダに基づいて、フィルタリング処理を行う。LCTフィルタ254は、LCTヘッダに基づいて、フィルタリング処理を行う。IPフィルタ252乃至LCTフィルタ254によるフィルタリング処理によって、NTPはクロック発生部214に供給され、SCSはSGDUフィルタバンク255に供給される。さらに、ビデオデータ、オーディオデータ、字幕データは、ビデオデコーダ215、オーディオデコーダ217、字幕デコーダ219にそれぞれ供給される。また、各種のファイルデータは、FLUTE処理部220に供給される。
 SGDUフィルタバンク255は、SGDUヘッダに基づいて、フィルタリング処理を行い、LLSとSCSを適宜、制御信号処理部222又はFLUTE処理部220に供給する。また、IPフィルタ252は、IPアドレスによるフィルタリング処理を行い、同一のIPアドレスとなるコンポーネント(Audio/Video)、及び、制御信号(SCS)などと、時刻情報(NTP)を、サービスパッケージ部224に供給する。
 クロック発生器214は、Demux213から供給されるNTPに基づいて、クロック信号を生成し、ビデオデコーダ215、オーディオデコーダ217、及び、字幕デコーダ219に供給する。
 ビデオデコーダ215は、クロック発生器214から供給されるクロック信号に基づいて、Demux213から供給されるビデオデータを、ビデオエンコーダ112(図8)に対応する復号方式で復号して、ビデオ出力部216に供給する。ビデオ出力部216は、ビデオデコーダ215から供給されるビデオデータを、後段のディスプレイ(不図示)に出力する。これにより、ディスプレイには、例えば、テレビ番組の映像などが表示される。
 オーディオデコーダ217は、クロック発生器214から供給されるクロック信号に基づいて、Demux213から供給されるオーディオデータを、オーディオエンコーダ114(図8)に対応する復号方式で復号して、オーディオ出力部218に供給する。オーディオ出力部218は、オーディオデコーダ217から供給されるオーディオデータを、後段のスピーカ(不図示)に供給する。これにより、スピーカからは、例えば、テレビ番組の映像に対応する音声が出力される。
 字幕デコーダ219は、クロック発生器214から供給されるクロック信号に基づいて、Demux213から供給される字幕データを、字幕エンコーダ116(図8)に対応する復号方式で復号して、ビデオ出力部216に供給する。ビデオ出力部216は、字幕デコーダ219から字幕データが供給された場合、その字幕データを、ビデオデコーダ215からのビデオデータに合成し、後段のディスプレイ(不図示)に供給する。これにより、ディスプレイには、テレビ番組の映像とともに、その映像に対応した字幕が表示される。
 FLUTE処理部220は、Demux213から供給される各種のファイルデータから、ESG、アプリケーション、NRTコンテンツなどを復元する。例えば、FLUTE処理部220は、復元したESG又はNRTコンテンツを、ストレージ221に記録する。また、例えば、FLUTE処理部220は、復元したアプリケーションを、ブラウザ226に供給する。さらに、FLUTE処理部220は、Demux213から供給されるSCSを制御信号処理部222に供給する。ただし、SCSは、FLUTE処理部220を介さずに直接、Demux213から制御信号処理部222に供給するようにしてもよい。
 ストレージ221は、HDD(Hard Disk Drive)などの大容量の記録装置である。ストレージ221は、FLUTE処理部220などから供給される各種のデータを記録する。
 制御信号処理部222は、Demux213又はFLUTE処理部220から供給される制御信号(LLS,SCS)に基づいて、各部の動作を制御する。NVRAM223は、不揮発性メモリであって、制御信号処理部222からの制御に従い、各種のデータを記録する。
 サービスパッケージ部224は、Demux213から供給される、コンポーネント、制御信号、及び、時刻情報等のサービスチャンネルの構成要素をパッケージ化し、ストレージ221に記録する。また、サービスパッケージ部224は、ストレージ221から、パッケージ化されたサービスチャンネルのデータを読み出して、デパッケージングし、Demux213のIPフィルタ252に供給する。これにより、パッケージ化されたサービスチャンネルの構成要素を復元して、再生することができる。なお、パッケージ化されたサービスチャンネルのデータは、通信I/F225を介してホームネットワーク70に接続されたホームサーバ30や外部装置40等に提供することができる。
 通信I/F225は、ホームネットワーク70に接続されたホームサーバ30や外部装置40などとデータのやり取りを行う。また、通信I/F225は、インターネット90上に設けられたアプリケーションサーバ50からアプリケーションを受信し、ブラウザ226に供給する。ブラウザ226には、FLUTE処理部220又は通信I/F225からアプリケーションが供給される。ブラウザ226は、例えばHTML5(Hyper Text Markup Language 5)により記述されたHTML文書からなるアプリケーションに応じたビデオデータを生成して、ビデオ出力部216に供給する。これにより、ディスプレイには、テレビ番組に連動したアプリケーションの映像が表示される。
 また、通信I/F225は、インターネット90上に設けられた配信サーバ60から配信される通信コンテンツのデータを受信し、ストリーミング処理部227に供給する。ストリーミング処理部227は、通信I/F225から供給されるデータに対し、ストリーミング再生を行うために必要な各種の処理を施して、その結果得られるビデオデータをビデオ出力部216に供給し、オーディオデータをオーディオ出力部218に供給する。これにより、ディスプレイには、通信コンテンツの映像が表示され、その映像に同期した音声が、スピーカから出力される。
 なお、図9の受信装置20において、例えば、チューナ212、Demux213、クロック発生器214、ビデオデコーダ215、ビデオ出力部216、オーディオデコーダ217、オーディオ出力部218、字幕デコーダ219、ストレージ221、NVRAM223、及び、通信I/F225は、ハードウェアとして構成される。一方、受信装置20において、例えば、FLUTE処理部220、制御信号処理部222、サービスパッケージ部224、ブラウザ226、及び、ストリーミング処理部227は、CPU(図71のCPU901)が実行するプログラムにより実現される。
 また、図9の受信装置20の構成では、ストレージ221は内蔵されているとして説明したが、外付けのストレージを用いるようにしてもよい。
(フィルタリング処理の詳細)
 次に、図10を参照して、FLUTE伝送方式におけるDemux213(図9)による各パケットのフィルタリング処理の詳細について説明する。
 図10に示すように、Demux213には、各種のヘッダ情報と、ペイロードとして、LLS、NTP、SCS、各種のファイルデータ、又はビデオデータやオーディオデータを含んでいる各パケットが入力される。
 BBPヘッダには、IP又はSignalingを示すタイプ情報が含まれている。BBPフィルタ251は、BBPヘッダに含まれるタイプ情報に基づいて、フィルタリング処理を行う。図10の例では、LLSのパケットのタイプ情報のみがSignalingとなり、他のパケットはIPとなるので、LLSのパケットのみがSGDUフィルタバンク255に供給される。
 また、IPヘッダには、IPアドレス(IP Address)が含まれる。IPフィルタ252は、IPヘッダに含まれるIPアドレスに基づいて、フィルタリング処理を行う。図10の例では、IPヘッダが付加されたパケットのうち、NTPのパケットのIPアドレスのみ異なるが、他のパケットのIPアドレスは同一のアドレスとなる。
 さらに、UDPヘッダには、ポート番号(Port Number)が含まれる。UDPフィルタ253は、UDPヘッダに含まれるポート番号に基づいて、フィルタリング処理を行う。図10の例では、UDPヘッダが付加された各パケットのポート番号は異なっている。また、FLUTEセッションを利用して伝送されるパケットには、LCTヘッダが付加され、RTPセッションを利用して伝送されるパケットには、RTPヘッダが付加されている。そして、IPフィルタ252とUDPフィルタ253によって、IPアドレスとポート番号を用いたフィルタリング処理が行われることで、LCTヘッダが付加されていないNTPのパケットは、クロック発生器214に出力される。また、RTPヘッダが付加されたビデオデータとオーディオデータのパケットは、ビデオデコーダ215とオーディオデコーダ217にそれぞれ出力される。
 また、LCTヘッダには、TSI(Transport Session Identifier)とTOI(Transport Object Identifier)が含まれる。FLUTEセッションにおいては、これらの識別情報を用いて、特定のファイルを指定することになる。LCTフィルタ254は、LCTヘッダに含まれるTSIとTOIに基づいて、フィルタリング処理を行う。図10の例では、LCTフィルタ254は、SCS(SDP等)を特定するTSIとTOIが指定された場合、SCS(SDP等)のパケットをSGDUフィルタバンク255に供給する。また、LCTフィルタ254は、LCTヘッダに含まれるTSIとTOIに応じて、各種のファイルデータのパケットを、FLUTE処理部220に出力する。
 SGDUフィルタバンク255には、LLSのパケットとSCSのパケットが供給される。SGDUフィルタバンク255は、それらのパケットに付加されたSGDUヘッダに基づいて、フィルタリング処理を行う。ただし、SGDUフィルタバンク255においては、フィルタ条件を満たしたパケットだけが、SGDUフィルタバンク255内のバッファメモリに保持され、これはCPU(図71のCPU901)からソフトウェアで間欠的に吸い上げられることになる。例えば、SGDUヘッダには、バージョン情報(図14のfragmentVersion)が記述されているので、バージョンが変化した場合にのみ、SDPのパケットを通すようにすることができる。これにより、LLSのパケットは制御信号処理部222に出力され、SCSのパケットは、FLUTE処理部220に出力される。ただし、SCSのパケットは、FLUTE処理部220を介さずに直接、制御信号処理部222に出力するようにしてもよい。
 また、同一のサービスチャンネルとなる、SCS(SDP等)、各種のファイルデータ、ビデオデータやオーディオデータのパケットは、同一のIPアドレスが付与されているので、IPフィルタ252は、それらのパケットを、NTPのパケットとともに、サービスパッケージ部224に出力することができる。これにより、サービスパッケージ部224は、コンポーネント(Audio/Video)、時刻情報(NTP)、及び、制御信号(SCS等)などを、サービスチャンネル(サービス)単位でパッケージ化することができる。また、この例の場合、NTPは、複数のサービスチャンネルで共通のものとなるため、他のパケットと同一のIPアドレスとはならないが、少なくとも2つのIPアドレスに応じてパッケージ化されることになる。
(FLUTE伝送方式におけるシグナリング系統)
 次に、図11乃至図13を参照して、FLUTE伝送方式におけるシグナリング系統について説明する。
(基本的なシグナリング系統)
 図11は、FLUTE伝送方式における基本的なシグナリング系統を説明するための図である。
 図11に示すように、LLSには、SCT,SAT,RRTが用いられる。SCTは、例えば、伝送周期が1秒とされ、初期スキャンにより取得されるか、あるいはインターネット90上の専用のサーバ(不図示)から取得される。また、SATは、例えば、伝送周期が100ミリ秒とされ、サービスの選局時に取得される。
 SCTは、トリプレットにより放送ネットワーク内のトランスポートストリーム(BBPストリーム)構成とサービス構成を示している。SCTには、network_idのほか、transport_stream_idにより識別されるトランスポートストリームループが配置される。また、トランスポートストリームループ内には、ESG_bootstrap情報のほか、service_idにより識別されるサービスループが配置される。サービスループ内にはさらに、各サービスのIPアドレスやSCS_bootstrap情報が配置される。また、図示はしていないが、SCTには、物理層(Physical Layer)に関する情報等も含まれており、選局情報として用いられる。
 SATは、オンエア中のサービスを示している。SCTとSATは、service_idにより紐付けられており、特定のサービスがオンエア中であるかどうかを判定することができる。また、RRTは、番組の分類に関する地域情報テーブルを示している。
 また、図11に示すように、SCSには、SDPが用いられる。SDPは、例えば伝送周期が100ミリ秒とされる。SDPは、各サービスのサービス単位のサービス属性、コンポーネントの構成情報、コンポーネント属性、コンポーネントのフィルタ情報、コンポーネントのロケーション情報を示しており、サービスごとに用意される。図11の例では、SDPは、FLUTEセッションにより伝送されているので、サービスのIPアドレスと、SCS_bootstrap情報に含まれるSDPを伝送するポート番号とTSI(Transport Session Identifier)を用いることで、FLUTEセッションからSDPを取得することができる。そして、SDPには、コンポーネントを取得するための情報が記述されているので、それらの情報に基づいて、コンポーネントにアクセスすることで、例えばビデオデータやオーディオデータがサービス単位で取得されることになる。
 さらに、図11の例では、ESGが、FLUTEセッションにより伝送されている。ESGは、Access,Service,Content,Schedule,PurchaseItemなどから構成される電子サービスガイドである。そして、SCTのESG_bootstrap情報に含まれるESGを伝送するIPアドレス、ポート番号、TSI(Transport Session Identifier)を用いることで、FLUTEセッションからESGを取得することができる。また、ESGのAccessテーブルには、SDPのURL(Uniform Resource Locator)情報が記述されている。そして、SDPはFLUTEセッションにより伝送されているため、そのURLを解決することが可能であるので、ESGのURL情報から特定のSDPを指定することができる。この場合、LLSを介することなく、ESGとSDPが紐付けられることになるので、例えば、特定のアーキテクチャに対応した機器では、LLSがなくても動作することが可能となる。
 なお、上述したように、LLS(SCT,SAT,RRT)と、SCS(SDP)は、SGDUコンテナにより伝送されるが、ESGもSGDUコンテナにより伝送されているため、それらの伝送方式を統一させることができる。
(NRTサービスにおけるシグナリング系統)
 図12は、FLUTE伝送方式におけるNRTサービスにおけるシグナリング系統を説明するための図である。
 ここで、NRTサービスとは、NRT放送で伝送されるNRTコンテンツを、一旦受信装置20のストレージ221に蓄積した後で、再生を行うサービスである。
 図12に示すように、NRTサービスにおいて、LLSには、図11と同様に、SCT,SAT,RRTが用いられる。また、NRTサービスにおいては、図11と同様に、SCS(SDP)とESGがFLUTEセッションにより伝送される。さらに、詳細については、図55乃至図62を参照して後述するが、NRTサービスにおいて、SDPにはポート番号やTSIが含まれているので、このTSIを用いて、FLUTEセッションにおいて周期的に送信されるFDT(File Delivery Table)を取得し、そのインデックス情報を参照することで、特定のNRTコンテンツのファイルを取得することができる。
(ハイブリッドサービスにおけるシグナリング系統)
 図13は、FLUTE伝送方式におけるハイブリッドサービスにおけるシグナリング系統を説明するための図である。
 ここで、ハイブリッドサービス(Hybrid Service)とは、デジタル放送の分野において放送を利用するだけでなく、インターネットと連携したサービスをいう。このようなハイブリッドサービスでは、インターネット配信されるアプリケーションを、テレビ番組等の放送コンテンツに連動して実行させることができる。
 図13に示すように、ハイブリッドサービスにおいて、LLSには、図11と同様に、SCT,SAT,RRTが用いられる。また、ハイブリッドサービスおいては、図11と同様に、SCSとESGがFLUTEセッションにより伝送される。さらに、詳細については、図63乃至図65を参照して後述するが、ハイブリッドサービスにおいては、SCSには、SDPのほかにAITが用いられ、このAITに基づいて、FLUTEセッションで伝送されるアプリケーション、あるいはアプリケーションサーバ50により提供されるアプリケーションが取得され、テレビ番組等に連動して実行されることになる。
 なお、図13に示すように、SCSとして、SDPとAITが同一のFLUTEセッションにより伝送されるが、例えば、SDPとAITに特定のTOIを与えるか、あるいはSGDUヘッダの識別情報(図14のfragmentTransportID)によりSDPとAITが識別されるようにすればよい。
(FLUTE伝送方式におけるSGDUの構造)
 図14は、FLUTE伝送方式におけるSGDUの構造を説明するための図である。
 図14に示すように、SGDU(Service Guide Delivery Unit)は、ヘッダ情報(Unit_Header)とペイロード(Unit_Payload)から構成される。また、SGDUでは必要に応じて、拡張情報(extension_data)が配置される。
 ヘッダ情報には、fragmentTransportIDとfragmentVersionが配置される。fragmentTransportIDは、フラグメント識別を示す。例えば、fragmentTransportIDにより、SCTやSDPなどが識別される。また、fragmentVersionは、フラグメントのバージョン番号を示す。
 ペイロードには、XMLフラグメント(XML fragment)及びSDPフラグメント(SDP fragment)の少なくとも一方の実データが配置される。すなわち、ヘッダ情報のn_o_service_guide_fragmentsにより指定された数に応じた1又は複数のフラグメントのデータがペイロードに配置されることになる。ここでは、例えば、XMLフラグメントとSDPフラグメントの両方のフラグメントが配置されるようにするなど、ペイロードに配置される複数のフラグメントの組み合わせは任意である。また、ヘッダ情報のoffsetによって、複数配置されたフラグメントのうち、任意のフラグメントの位置を示すことができる。
 ただし、XMLフラグメントを配置する場合には、そのフラグメントのタイプを示すfragmentTypeが実データとともに配置される。また、SDPフラグメントを配置する場合には、そのフラグメントを識別するfragmentIDが実データとともに配置される。
 また、拡張情報を配置する場合には、拡張情報のタイプを示すextension_typeが拡張データとともに配置される。また、ヘッダ情報に、extension_offsetを指定することで、拡張情報の位置を示すことができる。なお、拡張情報は、FLUTE伝送方式では使用されないが、後述するUDP伝送方式で使用されることになる。
 以上、FLUTE伝送方式について説明した。
<(2)UDP伝送方式>
 次に、UDP伝送方式について説明する。
(プロトコルスタック)
 図15は、UDP伝送方式のデジタル放送のプロトコルスタックを示す図である。
 図15に示すように、最も下位の階層は、物理層(Physical Layer)とされ、物理層に隣接する上位の階層は、BBPストリームを挟んでIP層とされる。また、IP層に隣接する上位階層はUDP層とされ、さらにその上位の階層は、RTP,FLUTE/ALS,SCSとされる。
 すなわち、UDP伝送方式では、SCSがUDP層の上位階層に位置する点で、SCSがFLUTE/ALSの上位階層に位置していたFLUTE伝送方式と異なる。ただし、SCSとしては、FLUTE伝送方式と同様に、SDPやAITなどが伝送される。SDPは、サービス単位のサービス属性、コンポーネントの構成情報、コンポーネント属性、コンポーネントのフィルタ情報、コンポーネントのロケーション情報などを含んでいる。AITは、ハイブリッドサービスにおけるアプリケーションの制御情報である。
 FLUTE/ALSに隣接する上位階層は、fMP4とされ、さらに、RTP,fMP4に隣接する上位階層は、ビデオデータ、オーディオデータ、字幕データ等とされる。また、FLUTE/ALSの上位階層は、NRTコンテンツ,ESGとされ、NRTコンテンツ,ESGは、FLUTEセッションにより伝送される。また、LLSは、低レイヤのシグナリング情報であって、BBPストリーム上で伝送される。例えば、LLSとしては、SCTやSAT,RRTなどのサービス構成情報が伝送される。
(UDP伝送方式におけるID体系)
 図16は、放送波の信号とUDP伝送方式のID体系との関係を示す図である。
 図16に示すように、6MHzの周波数帯域を有する放送波には、network_idが割り当てられている。各放送波には、transport_stream_idにより識別される、1又は複数のBBPストリームが含まれている。BBPストリームは、BBPヘッダとペイロードからなる複数のBBPパケットにより構成される。
 各BBPストリームには、service_idにより識別される複数のサービスが含まれている。各サービスは、複数のコンポーネントから構成されている。各コンポーネントは、例えば、ビデオデータやオーディオデータ等の番組を構成する情報である。
 このように、UDP伝送方式のID体系としては、FLUTE伝送方式と同様に、トリプレットを採用して、network_id,transport_stream_id,service_idの組み合わせを用いている。
(UDP伝送方式の放送波の構成)
 図17は、UDP伝送方式のデジタル放送の放送波の構成を示す図である。
 図17に示すように、6MHzの周波数帯域を有する放送波(図中の「Network」)から、1又は複数のBBPストリームを取得することができる。また、各BBPストリームから、NTP、複数のサービスチャンネル、電子サービスガイド、及び、LLSを取得することができる。ただし、NTP,サービスチャンネル,電子サービスガイドは、UDP/IPのプロトコルに従って伝送されるが、LLSは、BBPストリーム上で伝送される。
 各サービスチャンネルには、ビデオデータやオーディオデータ等のコンポーネントと、SDPやAIT等のSCSが含まれる。また、各サービスチャンネルには、共通のIPアドレスが付与されており、このIPアドレスを用いて、サービスチャンネルごとに、コンポーネントや制御信号などをパッケージ化することができる。
(LLSの構成)
 図18は、UDP伝送方式におけるLLSの構成を示す図である。
 図18に示すように、BBPパケットは、BBPヘッダとペイロードから構成される。BBPストリームによりIPパケットを伝送する場合には、ペイロードの部分がIPパケットとなる。
 また、BBPストリームによりLLSを伝送する場合には、BBPヘッダの次にLLSが配置される。LLSとしては、SCTやSAT等が配置されるが、そのデータの一部のXMLフラグメントをLLS本体として、SGDUヘッダが付加される。これにより、SCTやSATは、SGDUコンテナにより伝送されることになる。
 このように、UDP伝送方式とFLUTE伝送方式における、LLSの構成は基本的に同様とされる。
(SCSの構成)
 図19は、UDP伝送方式におけるSCSの構成を示す図である。
 図19に示すように、例えば、ビデオデータやオーディオデータを、同期型のストリーム形式で伝送する場合には、RTPセッションが利用されるため、BBP,IP,UDP,RTPの各ヘッダがペイロードに付加される。また、fMP4やESG,NRTコンテンツ等のファイルデータを、非同期型のファイル形式で伝送する場合には、FLUTEセッションが利用されるため、BBP,IP,UDP,LCTの各ヘッダがペイロードに付加される。さらに、NTPは、UDP層の上位階層となるため、BBP,IP,UDPの各ヘッダの次に配置される。
 SCSは、UDP伝送方式ではFLUTEセッションでは伝送されないため、LCTヘッダは付加されず、BBP,IP,UDPの各ヘッダの次に配置される。SCSとしては、例えば、テキスト形式で記述されるSDP等が配置されるが、そのデータの一部のSDPフラグメントをSCS本体として、SGDUヘッダが付加される。これにより、SDPは、SGDUコンテナにより伝送されることになる。また、SGDUでは拡張情報を配置することができるが、この拡張情報(SGDU Extension)として、SDPのURL情報(図24のurl_text)を配置する。このURL情報を配置しておくことで、ESGのAccessテーブルには、SDPのURL情報が記述されているので、Accessテーブルから特定のSDPを指定することが可能となる。
(サービスチャンネルの概念)
 UDP伝送方式においては、FLUTE伝送方式と同様に、各サービスチャンネルには、共通のIPアドレスが付与されており、このIPアドレスを用いて、サービスチャンネルごとに、コンポーネントや制御信号などをパッケージ化することができる。このように、同一のIPアドレスとなる、ビデオデータやオーディオデータ、制御信号等のサービスの構成要素の信号をパッケージ化することで、サービスチャンネル(サービス)単位で、データを取り扱うことができるので、例えばサービスチャンネルに対してアプリケーションを容易に追加できるなど、様々な運用形態に柔軟に対応することができる。
(放送システムの構成例)
 UDP伝送方式においては、FLUTE伝送方式のデジタル放送の送受信を行う放送システム1(図7)と同様の構成を採用することができる。また、UDP伝送方式において、送信装置10は、図8の構成を採用し、受信装置20は、図9の構成を採用することができるが、上述したFLUTE伝送方式を採用した場合の説明の繰り返しとなるため、その説明は省略する。ただし、FLUTE伝送方式とUDP伝送方式とでは、SCSの伝送方式が異なっているため、その詳細については、図20乃至図24を参照して説明する。
(フィルタリング処理の詳細)
 まず、図20を参照して、UDP伝送方式におけるDemux213(図9)による各パケットのフィルタリング処理の詳細について説明する。
 図20に示すように、Demux213には、各種のヘッダ情報と、ペイロードとして、LLS,NTP,SCS,各種のファイルデータ、又はビデオデータやオーディオデータを含んでいる各パケットが入力される。
 BBPフィルタ251は、BBPヘッダに含まれるタイプ情報に基づいて、フィルタリング処理を行い、LLSのパケットをSGDUフィルタバンク255に供給される。
 IPフィルタ252は、IPヘッダに含まれるIPアドレスに基づいて、フィルタリング処理を行う。また、UDPフィルタ253は、UDPヘッダに含まれるポート番号に基づいて、フィルタリング処理を行う。そして、IPフィルタ252とUDPフィルタ253によって、IPアドレスとポート番号を用いたフィルタリング処理が行われることで、LCTヘッダが付加されていないNTPのパケットは、クロック発生器214に出力される。また、LCTヘッダが付加されていないSCSのパケットは、SGDUフィルタバンク255に供給される。さらに、RTPヘッダが付加されたビデオデータとオーディオデータのパケットは、ビデオデコーダ215とオーディオデコーダ217にそれぞれ出力される。
 LCTフィルタ254は、LCTヘッダに含まれるTSIとTOIに基づいて、フィルタリング処理を行い、各種のファイルデータのパケットを、FLUTE処理部220に供給する。SGDUフィルタバンク255には、LLSのパケットとSCSのパケットが供給される。SGDUフィルタバンク255は、それらのパケットに付加されたSGDUヘッダに基づいて、フィルタリング処理を行う。例えば、SGDUヘッダには、バージョン情報(図24のfragmentVersion)が記述されているので、バージョンが変化した場合にのみ、SDPのパケットを通すようにすることができる。これにより、LLSのパケットとSCSのパケットは、制御信号処理部222に出力される。
 また、同一のサービスチャンネルとなる、SCS(SDP)、各種のファイルデータ、ビデオデータやオーディオデータのパケットは、同一のIPアドレスが付与されているので、IPフィルタ252は、それらのパケットを、NTPのパケットとともに、サービスパッケージ部224に出力することができる。これにより、サービスパッケージ部224は、コンポーネント(Audio/Video)、時刻情報(NTP)、及び、制御信号(SCS)などを、サービスチャンネル(サービス)単位でパッケージ化することができる。また、この例の場合、NTPは、複数のサービスチャンネルで共通のものとなるため、他のパケットと同一のIPアドレスとはならないが、少なくとも2つのIPアドレスに応じてパッケージ化されることになる。
(UDP伝送方式におけるシグナリング系統)
 次に、図21乃至図23を参照して、UDP伝送方式におけるシグナリング系統について説明する。
(基本的なシグナリング系統)
 図21は、UDP伝送方式における基本的なシグナリング系統を説明するための図である。
 図21に示すように、LLSには、SCT,SAT,RRTが用いられる。SCTは、例えば、伝送周期が1秒とされ、初期スキャン時などに取得される。また、SATは、例えば、伝送周期が100ミリ秒とされ、サービスの選局時に取得される。
 SCTには、network_idのほか、transport_stream_idにより識別されるトランスポートストリームループが配置される。また、トランスポートストリームループ内にはさらに、ESG_bootstrap情報のほか、service_idにより識別されるサービスループが配置される。サービスループ内にはさらに、各サービスのIPアドレスやSCS_bootstrap情報が配置される。また、SCTとSATは、service_idにより紐付けられており、特定のサービスがオンエア中であるかどうかを判定することができる。
 また、図21に示すように、SCSには、SDPが用いられる。SDPは、例えば伝送周期が100ミリ秒とされる。図21の例では、SDPは、UDPにより伝送されているので、サービスのIPアドレスと、SCS_bootstrap情報に含まれるSDPを伝送するポート番号を用いることで、UDPにより伝送されているSDPを取得することができる。そして、SDPには、コンポーネントを取得するための情報が記述されているので、それらの情報に基づいて、コンポーネントにアクセスすることで、例えばビデオデータやオーディオデータがサービス単位で取得されることになる。
 さらに、図21の例では、ESGが、FLUTEセッションにより伝送されている。SCTのESG_bootstrap情報に含まれるESGを伝送するIPアドレス、ポート番号、TSIを用いることで、FLUTEセッションからESGを取得することができる。また、ESGのAccessテーブルには、SDPのURL情報が記述されている。SDPはSGDUコンテナにより伝送されるが、SGDUの拡張情報としてSDPのURL情報(図24のurl_text)が配置されているので、例えば、SDPとそのURL情報を先に取得して保持しておくことで、ESGのAccessテーブルから特定のSDPを指定することが可能となる。つまり、UDP伝送方式では、SDPをFLUTEセッションにより伝送していないが、ESGのAccessテーブルから特定のSDPにアクセスすることができる。また、この場合、LLSを介することなく、ESGとSDPが紐付けられることになるので、例えば、特定のアーキテクチャに対応した機器では、LLSがなくても動作することが可能となる。
 なお、上述したように、LLS(SCT,SAT,RRT)と、SCS(SDP)は、SGDUコンテナにより伝送されるが、ESGもSGDUコンテナにより伝送されているため、それらの伝送方式を統一させることができる。
(NRTサービスにおけるシグナリング系統)
 図22は、UDP伝送方式におけるNRTサービスにおけるシグナリング系統を説明するための図である。
 図22に示すように、NRTサービスにおいて、LLSには、図21と同様に、SCT,SAT,RRTが用いられる。また、NRTサービスにおいては、図21と同様に、ESGがFLUTEセッションにより伝送される。ただし、SCS(SDP)は、UDP伝送方式ではFLUTEセッションでは伝送されていないため、IPアドレスとポート番号を用いて、UDPにより伝送されているSDPを取得することになる。そして、詳細については、図55乃至図62を参照して後述するが、NRTサービスにおいて、SDPにはポート番号やTSIが含まれているので、このTSIを用いて、FLUTEセッションにおいて周期的に送信されるFDT(File Delivery Table)を取得し、そのインデックス情報を参照することで、特定のNRTコンテンツのファイルを取得することができる。
(ハイブリッドサービスにおけるシグナリング系統)
 図23は、UDP伝送方式におけるハイブリッドサービスにおけるシグナリング系統を説明するための図である。
 図23に示すように、ハイブリッドサービスにおいて、LLSには、図21と同様に、SCT,SAT,RRTが用いられる。また、ハイブリッドサービスおいては、図21と同様に、ESGがFLUTEセッションにより伝送される。ただし、SCS(SDP)は、UDP伝送方式ではFLUTEセッションでは伝送されていないため、IPアドレスとポート番号を用いて、UDPにより伝送されているSDPを取得することになる。そして、詳細については、図63乃至図65を参照して後述するが、ハイブリッドサービスにおいては、SCSには、SDPのほかにAITが用いられ、このAITに基づいて、FLUTEセッションで伝送されるアプリケーション、あるいはアプリケーションサーバ50により提供されるアプリケーションが取得され、テレビ番組等に連動して実行されることになる。
(UDP伝送方式におけるSGDUの構造)
 図24は、UDP伝送方式におけるSGDUの構造を説明するための図である。
 図24に示すように、SGDU(Service Guide Delivery Unit)は、ヘッダ情報(Unit_Header)とペイロード(Unit_Payload)から構成される。また、SGDUでは必要に応じて、拡張情報(extension_data)が配置される。
 ヘッダ情報には、fragmentTransportIDとfragmentVersionが配置される。fragmentTransportIDは、フラグメント識別を示す。例えば、fragmentTransportIDにより、SCTやSDPなどが識別される。また、fragmentVersionは、フラグメントのバージョン番号を示す。
 ペイロードには、XMLフラグメント(XML fragment)及びSDPフラグメント(SDP fragment)の少なくとも一方の実データが配置される。すなわち、ヘッダ情報のn_o_service_guide_fragmentsにより指定された数に応じた1又は複数のフラグメントのデータがペイロードに配置されることになる。ここでは、例えば、XMLフラグメントとSDPフラグメントの両方のフラグメントが配置されるようにするなど、ペイロードに配置される複数のフラグメントの組み合わせは任意である。また、ヘッダ情報のoffsetによって、複数配置されたフラグメントのうち、任意のフラグメントの位置を示すことができる。
 ただし、XMLフラグメントを配置する場合には、そのフラグメントのタイプを示すfragmentTypeが実データとともに配置される。また、SDPフラグメントを配置する場合には、そのフラグメントを識別するfragmentIDが実データとともに配置される。
 また、UDP伝送方式では、FLUTE伝送方式と異なり、拡張情報(extension_data)が配置される。この拡張情報としては、拡張情報のタイプを示すextension_typeとともに、SDPのURL情報が、url_textに配置される。なお、url_lengthは、URL長を示す。また、ヘッダ情報に、extension_offsetを指定することで、拡張情報の位置を示すことができる。
 以上、UDP伝送方式について説明した。
<2.シグナリング情報>
 次に、本技術を適用したIP伝送方式のデジタル放送で伝送されるシグナリング情報について説明する。ただし、FLUTE伝送方式とUDP伝送方式とは、SCSの伝送方式は異なるが、伝送されるシグナリング情報自体は、何ら変わるものではない。
<(1)LLS(SCT,SAT,RRT)の詳細構造>
(SCTのデータ構造)
 図25は、SCTのデータ構造を示す図である。なお、図25において、要素と属性のうち、属性には「@」が付されている。また、インデントされた要素と属性は、その上位の要素に対して指定されたものとなる。
 図25に示すように、sct要素は、network_id属性、name属性、及び、BBP_stream要素を含む。network_id属性には、物理チャンネル単位の放送局の識別子が指定される。name属性には、物理チャンネル単位の放送局の名称が指定される。
 BBP_stream要素は、sct要素の子要素であって、BBPストリームに関する情報が指定される。BBP_stream要素は、transport_stream_id属性、payload_type属性、name属性、ESG_bootstrap要素、及び、service要素を含む。
 transport_stream_id属性は、BBPストリームの識別子が指定される。BBPストリームを複数配置する場合には、transport_stream_id属性により識別する。payload_type属性には、BBPストリームのペイロードタイプが指定される。このペイロードタイプとしては、例えば、IPv4,IPv6,又はMPEG2-TSなどが指定される。name属性には、BBPストリームの名称が指定される。
 ESG_bootstrap要素は、BBP_stream要素の子要素であって、ESGへのアクセス情報が指定される。ESG_bootstrap要素は、source_IP_address属性、destination_IP_address属性、UDP_port_num属性、及び、TSI属性を含む。
 source_IP_address属性とdestination_IP_address属性には、ESGを伝送する送信元(source)と宛先(destination)のIPアドレスが指定される。UDP_port_num属性は、ESGを伝送するポート番号が指定される。TSI属性には、ESGを伝送するFLUTEセッションにおけるTSIが指定される。
 service要素は、BBP_stream要素の子要素であって、サービスに関する情報が指定される。service要素は、service_id属性、service_type属性、及び、SCS_bootstrap要素を含む。
 service_id属性は、サービスの識別子が指定される。サービスを複数配置する場合には、service_id属性により識別する。service_type属性には、サービスのタイプ情報が指定される。このタイプ情報としては、例えば、TV,Audio,Data,NRT,ESGなどが指定される。
 SCS_bootstrap要素は、service要素の子要素であって、サービスチャンネルへのアクセス情報が指定される。SCS_bootstrap要素は、source_IP_address属性、destination_IP_address属性、port_num属性、及び、TSI属性を含む。
 source_IP_address属性とdestination_IP_address属性には、サービスを伝送する送信元(source)と宛先(destination)のIPアドレスが指定される。port_num属性には、SCSを伝送するポート番号が指定される。TSI属性には、SCSを伝送するFLUTEセッションにおけるTSIが指定される。
 なお、図25を参照して説明したSCTのデータ構造は一例であって、他のデータ構造を採用することもできる。また、SCTは、例えばXML等のマークアップ言語により記述される。図26及び図27には、SCTの記述例が示されている。
(SATのデータ構造)
 図28は、SATのデータ構造を示す図である。なお、図28において、要素と属性のうち、属性には「@」が付されている。また、インデントされた要素と属性は、その上位の要素に対して指定されたものとなる。
 図28に示すように、sat要素は、service要素を含む。また、service要素は、service_id属性を含む。service_id属性には、オンエア中のサービスの識別子が指定される。オンエア中のサービスが複数存在する場合には、それらのサービスに対応したservice_idが複数配置される。
 なお、図28を参照して説明したSATのデータ構造は一例であって、他のデータ構造を採用することもできる。また、SATは、例えばXML等のマークアップ言語により記述される。図29には、SATの記述例が示されている。
(RRTのデータ構造)
 図30は、RRTのデータ構造を示す図である。なお、図30において、要素と属性のうち、属性には「@」が付されている。また、インデントされた要素と属性は、その上位の要素に対して指定されたものとなる。
 図30に示すように、rrt要素は、rating_region属性、name属性、及び、dimension要素を含む。rating_region属性には、レーティングリージョンが指定される。name属性には、レーティングリージョンの名称が指定される。
 dimension要素は、rrt要素の子要素であって、name属性、graduated_scale属性、及び、rating_value要素を含む。また、rating_value要素は、abbrev_rating_value属性、及び、rating_valueを含む。これらの要素や属性により、番組の分類に関する地域情報が示される。
 なお、図30を参照して説明したRRTのデータ構造は一例であって、他のデータ構造を採用することもできる。
<(2)SCS(SDP)の詳細構造>
(SDPの概要)
 まず、図31乃至図35を参照して、SDPの概要を説明する。
 図31に示すように、SDPはテキスト形式で記述される。また、SDP記述文書は、セッション記述部(Session Description)と、メディア記述部(Media Description)の2つの部分から構成される。また、メディア記述部は、RTPセッションで伝送されるオーディオデータとビデオデータなど、複数のメディア情報を記述することができる。ここで、図32には、セッション記述部とメディア記述部のデータ構造が定義されている。また、図33には、メディアの属性種別が定義されている。
 具体的には、origin(o),connection data(c),media announcements(m)を代表して説明すれば、図34に示すように、origin(o)は、ユーザ名(username),セッションID(sess-id),セッションバージョン(sess-version),ネットワークタイプ(nettype),アドレスタイプ(addrtype),ユニキャストアドレス(unicast-address)などの情報が指定される。
 また、図34に示すように、connection data(c)は、ネットワークタイプ(nettype),アドレスタイプ(addrtype),コネクションアドレス(connection-address)などの情報が指定される。さらに、media announcements(m)には、メディア種別(media),ポート番号(port),プロトコル(proto),フォーマット(fmt)などの情報が指定される。
 すなわち、図31のSDP記述文書では、セッション記述部において、プロトコルのバージョンとして"0"が指定され、origin(o)として"ricky 28908764872 28908764872 IN IP4 host.example.com"が指定され、connection data(c)として"IN IP4 192.0.2.4"が指定され、timing(t)として"0  0"が指定されている。
 また、図31のSDP記述文書では、1つ目のメディア記述部において、media announcements(m)として、"audio 49170 RTP/AVP 0 3 18"が指定されている。また、"a="で始まる行は、図33に示したように、対応するメディアの属性を示している。具体的には、図35に示すように、"a=rtpmap"の各行の符号化種別が、"m=audio"の行のペイロードタイプとマッピングされている。同様に、図31のSDP記述文書では、2つ目のメディア記述部においても、"a=rtpmap"によって、ペイロードと符号化種別がマッピングされている。
(SDP記述例)
 次に、図36乃至図38を参照して、SDP記述例を説明する。
 図36は、RTPセッションで伝送されるビデオデータとオーディオデータがそれぞれ、1つのストリームから構成されるサービスの場合のSDPの記述例を示している。すなわち、図36の記述例では、"m=video"の行によって、RTPセッションで伝送されるビデオデータのポート番号が、8000であることを示している。そして、その次の行の"a=rtpmap"によって、ペイロードタイプと符号化種別がマッピングされており、ビデオデータは、H.264により符号化されていることになる。また、ビデオデータにおいて、RTPタイムスタンプのタイムスケールは、90000となる。
 また、図36の記述例では、"m=audio"の行によって、RTPセッションで伝送されるオーディオデータのポート番号が、7000であることを示している。そして、その次の行の"a=rtpmap"によって、ペイロードタイプと符号化種別がマッピングされており、オーディオデータは、AAC-LD(Advanced Audio Codec Low Delay)により符号化されていることになる。また、オーディオデータにおいて、RTPタイムスタンプのタイムスケールは、1600となる。
 なお、図37には、RTPセッションにおけるSDPの他の記述例が示されている。また、図38には、FLUTEセッションにおけるSDPの記述例が示されている。
<3.具体的な運用例>
 次に、本技術を適用した受信装置の具体的な運用例について説明する。ただし、この運用例においては、IP伝送方式として、FLUTE伝送方式を採用した場合を中心に説明し、最後にUDP伝送方式を採用した場合について説明する。また、その説明は以下の順序にしたがって行うものとする。
(1)基本動作
 (1-1)スキャン
 (1-2)チャンネル選局
 (1-3)録画
(2)NRTサービス対応
 (2-1)NRT-ESG取得
 (2-2)NRTコンテンツ取得・再生
 (2-3)NRTコンテンツ取得・表示
(3)ハイブリッドサービス対応
(3-1)アプリケーション取得・表示
(4)UDP伝送方式
<(1)基本動作>
 まず、図39乃至図54を参照して、受信装置20の基本動作について説明する。なお、FLUTE伝送方式の基本動作におけるシグナリングについては、図11を参照して先に述べたとおりである。
(1-1)スキャン
(1-11)初期スキャン
 図39乃至図41を参照して、受信可能なチャンネルを設定するために、受信装置20を最初に起動する場合などに実行される初期スキャン処理について説明する。
 図39は、初期スキャン処理を説明する図である。
 図39に示すように、受信装置20においては、視聴者の操作などにより初期スキャンの開始指示を検出した場合(S101)、LLSとして所定の伝送周期で送られるSCTが取得され(S102)、選局情報としてNVRAM223に記録される(S103)。このようなスキャン処理が放送ネットワーク(Network)ごとに繰り返され、NVRAM223には、全局分の選局情報(SCTs)が記録される(S104,S105)。すなわち、各SCTは、特定の放送ネットワーク全体の情報を伝送しているので、放送ネットワークごとに、デフォルトのBBPストリーム(BS)から得られるLLS(SCT)のみを取得すればよいことになる。
 具体的には、図40に示すように、SCTは、放送ネットワーク内のトランスポートストリーム(BBPストリーム)の構成とサービスの構成を示しており、それらの構成はトリプレットを用いて識別される。また、SCTは、各トランスポートストリームのIPアドレスの設定を示している。従って、サービスごとのIPアドレスを共通とした場合、選局情報として取得されるSCTでは、各service_idに対応するIPアドレスが指定されることになる。また、図40の例では全てを記述していないが、SCTには、物理層(Physical Layer)に関する情報やESG_bootstrap情報、サービス単位のSCS_bootstrap情報などの情報が含まれている。
 このように、初期スキャン処理によって、放送ネットワーク単位でSCTを取得することで、全局分の選局情報が取得され、NVRAM223に記録される。
 図41は、初期スキャン時の受信装置20の動作を示す図である。
 図41に示すように、初期スキャン時の受信装置20においては、チューナ212により1番目のチャンネルの放送信号が抽出されて復調され、その結果得られるデータがBBPフィルタ251に供給される(S121)。BBPフィルタ251及びSGDUフィルタバンク255(不図示)は、フィルタリング処理を行い、チューナ212からのデータからSCTを抽出し、選局情報として制御信号処理部222に供給する(S121)。制御信号処理部222は、選局情報(SCT)を、NVRAM223に記録する(S122)。
 このようにして、1番目の放送ネットワークのSCT(選局情報)がNVRAM223に記録されるが、同様に、図41のS121乃至S122の処理が繰り返されることで、2番目乃至N番目(Nは1以上の整数)の放送ネットワークから得られる選局情報がNVRAM223に順次記録され、受信可能な全局分の選局情報(SCTs)が保持されることになる。
 なお、図41において、TCPフィルタ256は、TCP(Transmission Control Protocol)用のフィルタである。また、CAS/DRM261は、コンテンツの著作権に関する処理を行うものである。
(1-12)ESG取得
 図42乃至図44を参照して、ESG(電子サービスガイド)を取得するために、受信装置20の電源オフ時などに実行されるESG取得処理について説明する。
 図42は、ESG取得処理を説明する図である。
 図42に示すように、受信装置20においては、例えば、毎日定刻などのESG取得時刻を経過したとき、NVRAM223に記録された選局情報(SCT)が読み出される(S141)。選局情報には、ESG_bootstrap情報が含まれているので、ESG_bootstrap情報に従い、FLUTEセッションのうち、ESGセッションにアクセスすることでESG情報が取得され、ストレージ221に記録される(S142,S143)。このようなESG取得処理が放送ネットワーク(Network)ごとに繰り返され、ストレージ221には、全局分のESG情報が記録される(S144,S145)。すなわち、各ESGは、特定の放送ネットワーク全体の情報を含んでいるので、放送ネットワークごとに、デフォルトのBBPストリーム(BS)から得られるESGのみを取得すればよいことになる。
 ところで、FLUTEセッションでは、TSI(Transport Session Identifier)とTOI(Transport Object Identifier)の2つの識別情報により特定のファイルを指定する。ここで、ESG_bootstrap情報には、TSIが含まれているので、このTSIを用いて、周期的に送信されるFDTを取得することができる。すなわち、FDT(File Delivery Table)は、TOI=0のファイルとしてTSIごとに送信されるものであり、FDTには、TSIごとのインデックス情報が記述される。従って、図43に示すように、FDTのインデックス情報を参照することで、ESGセッションにより伝送されるファイルから、Service,Schedule,Content,Accessなどから構成されるESG情報を生成して、ストレージ221に記録することができる。
 図44は、ESG取得時の受信装置20の動作を示す図である。
 図44に示すように、ESG取得時の受信装置20において、制御信号処理部222は、NVRAM223に記録された選局情報(SCT)を読み出して、ESG_bootstrap情報に含まれるTSIなどを、ESGセッション情報として取得する(S161)。FLUTE処理部220は、制御信号処理部222からのESGセッション情報に従ってFDTを取得し、そのインデックス情報を参照してESGセッションにより伝送されるファイルを取得する(S162)。FLUTE処理部220は、ESGセッションにより伝送されるファイルからESG情報を生成して(S163)、ストレージ221に記録する(S164)。
 このようにして、1番目の放送ネットワークのESG情報がストレージ221に記録されるが、同様に、図44のS161乃至S164の処理が繰り返されることで、NVRAM223に記録されている選局情報(SCT)により指定可能な全局分のESG情報が保持されることになる。
(1-2)チャンネル選局
(1-21)ダイレクト選局
 図45乃至図47を参照して、視聴者がリモートコントローラを操作して、直接特定のチャンネル(サービス)を選局する場合に実行されるダイレクト選局処理について説明する。
 図45は、ダイレクト選局処理を説明する図である。
 図45に示すように、受信装置20においては、視聴者による選局操作を検出した場合、NVRAM223に記録されている選局情報(SCT)が読み出される(S201)。また、受信装置20では、LLSとして所定の伝送周期で送られるSATが取得される(S202)。そして、視聴者により選局された特定のサービスのservice_idと、SATに含まれるサービスのservice_idとが照合され、特定のサービスがオンエア中であるかどうかが判定される(S203)。
 受信装置20では、特定のサービスがオンエア中である場合には、選局情報(SCT)に含まれる選局された特定のサービスのservice_idに応じたSCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションにより伝送されている特定のサービスのSDPにアクセスすることで、SDPが取得される(S204)。
 SDPは、各コンポーネントのポート番号やTSIなど、コンポーネントの属性や構成情報を含んでいる。従って、SDPに含まれるポート番号やTSIを用いたフィルタリング処理を行うことで、RTPセッションやFLUTEセッションから、特定のサービスのコンポーネントを取得することができる。また、NTP用のIPアドレス等を用いたフィルタリング処理によって、複数のサービスで共通となる時刻情報(NTP)を取得することができる。図45の例では、RTPセッションからコンポーネントとして、ビデオデータとオーディオデータが取得される(S205,S206)。このようにして取得されたビデオデータとオーディオデータは、NTPに基づいたクロック信号に従い、復号されることになる。
 具体的には、図46に示すように、リモートコントローラの操作などにより選局された特定のサービスのservice_idと、SATに含まれるサービスのservice_idとが照合され、特定のサービスがオンエア中である場合には、特定のサービスのSCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションにより伝送されているSDPが取得される。そして、SDPに含まれるコンポーネント情報を用い、RTPセッションやFLUTEセッションから、特定のサービスのコンポーネントが取得されることになる。
 図47は、ダイレクト選局時の受信装置20の動作を示す図である。
 図47に示すように、ダイレクト選局時の受信装置20において、制御信号処理部222は、NVRAM223に記録された選局情報(SCT)を読み出す(S221)。チューナ212は、制御信号処理部222からの制御に従い、選局情報に応じた選局処理を行う。また、制御信号処理部222は、BBPフィルタ251及びSGDUフィルタバンク255(不図示)によるフィルタリング処理により抽出されたSATを取得して、視聴者により選局された特定のサービスがオンエア中であるかどうかを判定する(S222)。
 そして、特定のサービスがオンエア中である場合、IPフィルタ252乃至SGDUフィルタバンク255によって、IPアドレス、ポート番号、TSIなどを用いたフィルタリング処理が行われることで、FLUTE処理部220によって、FLUTEセッションからSDPが取得される(S223)。これにより、制御信号処理部222は、FLUTE処理部220からのSDPを取得する。また、図47の例では、RTPセッションによりコンポーネントが伝送されているので、IPフィルタ252及びUDPフィルタ253は、IPアドレスとポート番号を用いたフィルタリング処理を行い、NTP、ビデオデータ、オーディオデータを、クロック発生器214、ビデオデコーダ215、オーディオデコーダ217にそれぞれ供給する(S224)。
 クロック発生器214は、UDPフィルタ253からのNTPに基づいて、クロック信号を生成し、ビデオデコーダ215と、オーディオデコーダ217に供給する(S225)。ビデオデコーダ215は、クロック発生器214からのクロック信号に従い、UDPフィルタ253からのビデオデータを復号し、図示していないビデオ出力部216に供給する(S226)。また、オーディオデコーダ217は、クロック発生器214からのクロック信号に従い、UDPフィルタ253からのオーディオデータを復号し、図示していないオーディオ出力部218に供給する(S226)。これにより、視聴者により直接選局された特定のサービスに対応するテレビ番組の映像がディスプレイに表示され、その映像に対応する音声がスピーカから出力されることになる。
(1-22)ESG選局
 図48乃至図50を参照して、視聴者がリモートコントローラを操作して、ESG(電子サービスガイド)から特定のサービスを選局する場合に実行されるESG選局処理について説明する。
 図48は、ESG選局処理を説明する図である。
 図48に示すように、受信装置20においては、視聴者によるESGの表示操作を検出した場合、ストレージ221からESG情報が読み出され(S241)、ディスプレイに、ESG情報が表示される(S242)。これにより、視聴者は、ディスプレイに表示されたサービスリストから、視聴したい特定のサービスを選択することになる。受信装置20は、視聴者による特定のサービスの選択操作を検出した場合(S243)、NVRAM223から選局情報を読み出し、選局処理を行う(S244)。
 また、上述したダイレクト選局処理と同様に、受信装置20では、LLSとして所定の伝送周期で送られるSATが取得される(S245)。そして、視聴者により選択された特定のサービスのservice_idと、SATに含まれるサービスのservice_idとが照合され、特定のサービスがオンエア中であるかどうかが判定される。特定のサービスがオンエア中である場合には選局情報(SCT)によって、選局されたサービスのservice_idから、SCS_bootstrap情報に含まれるIPアドレス、ポート番号、TSIが特定されるので、それらを用いたフィルタリング処理を行うことで、FLUTEセッションにより伝送されているSDPが取得される(S246)。
 SDPは、各コンポーネントのポート番号やTSIなど、コンポーネントの属性や構成情報を含んでいる。従って、SDPに含まれるポート番号やTSIなどを用いたフィルタリング処理を行うことで、RTPセッションやFLUTEセッションから、特定のサービスのコンポーネントを取得することができる。また、NTP用のIPアドレス等を用いたフィルタリング処理によって、複数のサービスで共通となる時刻情報(NTP)などを取得することができる。図48の例では、RTPセッションからコンポーネントとして、ビデオデータとオーディオデータが取得される(S248)。このようにして取得されたビデオデータとオーディオデータは、NTPに基づいたクロック信号に従い、復号されることになる。
 具体的には、図49に示すように、ESG情報から選択された特定のサービスのservice_idと、SATに含まれるサービスのservice_idとが照合され、特定のサービスがオンエア中である場合には、特定のサービスのSCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションにより伝送されている特定のサービスのSDPが取得される。そして、SDPに含まれるコンポーネント情報を用い、RTPセッションやFLUTEセッションから、特定のサービスのコンポーネントが取得されることになる。
 図50は、ESG選局時の受信装置20の動作を示す図である。
 図50に示すように、ESG選局時の受信装置20においては、ストレージ221からESG情報が読み出され、ディスプレイに表示される(S261)。また、制御信号処理部222は、ESG情報に対する、視聴者による特定のサービスの選択操作を検出した場合、NVRAM223に記録されている選局情報(SCT)を読み出す(S262)。チューナ212は、制御信号処理部222からの制御に従い、選局情報に応じた選局処理を行う。また、制御信号処理部222は、BBPフィルタ251及びSGDUフィルタバンク255(不図示)によるフィルタリング処理により抽出されたSATを取得して、視聴者により選択された特定のサービスがオンエア中であるかどうかを判定する(S263)。
 そして、特定のサービスがオンエア中である場合、IPフィルタ252乃至SGDUフィルタバンク255によって、IPアドレス、ポート番号、TSIなどを用いたフィルタリング処理が行われることで、FLUTE処理部220によって、FLUTEセッションからSDPが取得される(S264)。これにより、制御信号処理部222は、FLUTE処理部220からのSDPを取得する。また、図50の例では、RTPセッションによりコンポーネントが伝送されているので、IPフィルタ252及びUDPフィルタ253は、IPアドレスとポート番号を用いたフィルタリング処理を行い、NTP、ビデオデータ、オーディオデータを、クロック発生器214、ビデオデコーダ215、オーディオデコーダ217にそれぞれ供給する(S265)。
 クロック発生器214は、UDPフィルタ253からのNTPに基づいて、クロック信号を生成し、ビデオデコーダ215と、オーディオデコーダ217に供給する(S266)。ビデオデコーダ215は、クロック発生器214からのクロック信号に従い、UDPフィルタ253からのビデオデータを復号し、図示していないビデオ出力部216に供給する(S267)。また、オーディオデコーダ217は、クロック発生器214からのクロック信号に従い、UDPフィルタ253からのオーディオデータを復号し、図示していないオーディオ出力部218に供給する(S267)。これにより、視聴者が電子サービスガイドのサービスリストから選択した特定のサービスに対応するテレビ番組の映像がディスプレイに表示され、その映像に対応する音声がスピーカから出力されることになる。
(1-3)録画
(1-31)ESG録画予約・実行
 図51乃至図53を参照して、視聴者がリモートコントローラ等によって、ESG(電子サービスガイド)から特定のサービスの録画予約を行った場合に実行されるESG録画予約・実行処理について説明する。
 図51は、ESG録画予約・実行処理を説明する図である。
 図51に示すように、受信装置20においては、視聴者による電子サービスガイドの表示操作を検出した場合、ストレージ221からESG情報が読み出され(S301)、ディスプレイに、電子サービスガイドのサービスリスト(ESG情報)が表示される(S302)。これにより、視聴者は、ディスプレイに表示されたサービスリストから、録画予約を行いたい特定のサービスを選択することになる。受信装置20は、視聴者による特定のサービスの選択操作を検出した場合、その選択操作に応じた録画予約情報を、ストレージ221に記録する(S303,S304)。
 その後、受信装置20においては、特定のサービスの録画予約の開始時刻の直前に、録画開始トリガが通知される(S305)。受信装置20は、その録画開始トリガに応じて、ストレージ221とNVRAM223から、特定のサービスの録画予約情報と選局情報を読み出し、選局処理を行う(S306,S307)。
 また、上述したダイレクト選局処理等と同様に、受信装置20では、LLSとして所定の伝送周期で送られるSATが取得される(S308)。そして、視聴者により録画予約された特定のサービスのservice_idと、SATに含まれるサービスのservice_idとが照合され、特定のサービスがオンエア中であるかどうかが判定される。特定のサービスがオンエア中である場合には選局情報(SCT)によって、選局されたサービスのservice_idから、SCS_bootstrap情報に含まれるIPアドレス、ポート番号、TSIが特定されるので、それらを用いたフィルタリング処理を行うことで、FLUTEセッションにより伝送されているSDPが取得される(S309)。
 SDPは、各コンポーネントのポート番号やTSIなど、コンポーネントの属性や構成情報を含んでいる。従って、SDPに含まれるポート番号やTSIなどを用いたフィルタリング処理を行うことで、RTPセッションやFLUTEセッションから、特定のサービスのコンポーネントを取得することができる(S310,S311)。また、NTP用のIPアドレス等を用いたフィルタリング処理によって、複数のサービスで共通となる時刻情報(NTP)を取得することができる。そして、このようにして取得されたコンポーネントや制御信号(SDP)、時刻情報(NTP)などの情報は、サービス単位でパッケージ化された後、特定のサービスに対応する番組録画情報としてストレージ221に記録される(S312,S313)。ただし、番組録画情報は、そのままストレージ221に記録してもよいし、ファイル化してから記録するようにしてもよい。
 具体的には、図52に示すように、ESG情報から特定のサービスが選択されると、そのサービスに対応するトリプレット(triplet)、録画番組のタイトル(title)、録画開始時刻(start time)や録画終了時刻(end time)などが、録画予約情報としてストレージ221に記録される。そして、録画開始時刻になったとき、特定のサービスの録画予約情報と選局情報(SCT)が取得され、選局処理が行われる。また、LLSとして所定の伝送周期で送られるSATが取得され、特定のサービスがオンエア中であるかどうかが判定される。特定のサービスがオンエア中である場合には、特定のサービスのSCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションにより伝送されているSDPが取得される。
 また、IPアドレスを用いたフィルタリング処理を行うことで、RTPセッションから、特定のサービスのコンポーネントを取得することができる。ここでは、コンポーネントとして、ビデオデータとオーディオデータが取得される。また、選局情報からNTP用のIPアドレスを特定することができるので、そのIPアドレスを用いたフィルタリング処理を行うことで、NTPが取得される。このようにしてIPアドレスを用いたフィルタリング処理によって取得される、コンポーネント(Audio/Video)、時刻情報(NTP)や、制御信号(SCS(SDP))などは、サービス単位でパッケージ化されて、特定のサービスに対応した番組録画情報としてストレージ221に記録される。
 図53は、ESG録画予約・実行時の受信装置20の動作を示す図である。
 図53に示すように、ESG録画予約・実行時の受信装置20においては、ストレージ221からESG情報が読み出され、電子サービスガイドのサービスリストがディスプレイに表示される(S321)。受信装置20は、視聴者によって、ディスプレイに表示されたサービスリストから、特定のサービスが選択された場合、その選択操作に応じた録画予約情報を、ストレージ221に記録する(S322)。
 その後、録画開始トリガが通知された場合、制御信号処理部222は、ストレージ221とNVRAM223から、特定のサービスの録画予約情報と選局情報を読み出す(S323,S324)。これにより、チューナ212は、制御信号処理部222からの制御に従い、特定のサービスの録画予約情報及び選局情報に応じた選局処理を行う。また、制御信号処理部222は、BBPフィルタ251及びSGDUフィルタバンク255(不図示)によるフィルタリング処理により抽出されたSATを取得して、視聴者により選局された特定のサービスがオンエア中であるかどうかを判定する(S325)。
 そして、特定のサービスがオンエア中である場合、IPフィルタ252乃至SGDUフィルタバンク255によって、IPアドレス、ポート番号、TSIなどを用いたフィルタリング処理が行われることで、FLUTE処理部220によって、FLUTEセッションからSDPが取得される(S326)。これにより、制御信号処理部222は、FLUTE処理部220からのSDPを取得する。
 また、IPフィルタ252によるIPアドレスを用いたフィルタリング処理が行われることで、特定のサービスのコンポーネント(Audio/Video)、時刻情報(NTP)、及び、制御信号(SCS(SDP))が抽出され、サービスパッケージ部224に供給される。そして、サービスパッケージ部224は、IPフィルタ252からのコンポーネント、時刻情報、及び、制御信号を、サービス単位でパッケージ化して、特定のサービスに対応した番組録画情報としてストレージ221に記録する(S327)。
 このように、ESG録画予約・実行処理によって、視聴者により録画予約された特定のサービスを構成するコンポーネントや制御信号などの情報を、IPアドレスを用いたフィルタリング処理により抽出し、サービス単位でパッケージ化することができる。
(1-32)録画番組再生
 次に、上述したESG録画予約・実行処理により、ストレージ221に記録された番組録画情報の再生を行う場合に実行される録画番組再生処理について説明する。
 図54は、録画番組再生時の受信装置20の動作を示す図である。
 録画番組再生時の受信装置20においては、ストレージ221からESG情報が読み出され、録画済みの番組録画情報に対応するサービスリストがディスプレイに表示される(S341)。視聴者によって、サービスリストから、特定のサービスが選択された場合、サービスパッケージ部224は、ストレージ221から、その選択操作に応じた特定のサービスに対応した番組録画情報を読み出す(S342,S343)。
 サービスパッケージ部224は、ストレージ221から読み出された特定のサービスに対応する番組録画情報をデパッケージングして、サービス単位でパッケージ化されていたコンポーネント(Audio/Video)、時刻情報(NTP)、及び、制御信号(SCS(SDP))を取得する(S343)。これらの情報は、IPフィルタ252に供給される。
 図54の例では、RTPセッションによりコンポーネントが伝送されていたので、IPフィルタ252及びUDPフィルタ253は、IPアドレスとポート番号を用いたフィルタリング処理を行い、NTP、ビデオデータ、オーディオデータを、クロック発生器214、ビデオデコーダ215、オーディオデコーダ217にそれぞれ供給する(S343)。
 クロック発生器214は、UDPフィルタ253からのNTPに基づいて、クロック信号を生成し、ビデオデコーダ215と、オーディオデコーダ217に供給する(S344)。ビデオデコーダ215は、クロック発生器214からのクロック信号に従い、UDPフィルタ253からのビデオデータを復号し、図示していないビデオ出力部216に供給する(S345)。また、オーディオデコーダ217は、クロック発生器214からのクロック信号に従い、UDPフィルタ253からのオーディオデータを復号し、図示していないオーディオ出力部218に供給する(S345)。
 これにより、視聴者がサービスリストから選択した特定のサービスであって、そのサービスに対応した番組録画情報に基づいたテレビ番組の映像がディスプレイに表示され、その映像に対応する音声がスピーカから出力されることになる。
 このように、録画番組再生処理によって、ESG録画予約・実行処理によりサービス単位でパッケージ化されたコンポーネントや制御情報等を用い、特定のサービスを再生することができる。
<(2)NRTサービス対応>
 次に、図55乃至図62を参照して、NRTサービスに対応した受信装置20の動作について説明する。なお、FLUTE伝送方式のNRTサービスにおけるシグナリングについては、図12を参照して先に述べたとおりである。
(2-1)NRT-ESG取得
 図55及び図56を参照して、NRT情報を含むESG情報(以下、「NRT-ESG情報」と記述する)を取得するために、受信装置20の電源オフ時などに実行されるNRT-ESG取得処理について説明する。
 図55は、NRT-ESG取得処理を説明する図である。
 図55に示すように、受信装置20においては、例えば、毎日定刻などのESG取得時刻を経過したとき、NVRAM223に記録された選局情報(SCT)が読み出される(S401)。選局情報には、ESG_bootstrap情報が含まれているので、ESG_bootstrap情報に従い、FLUTEセッションのうち、ESGセッションにアクセスすることで、NRT-ESG情報が取得され、ストレージ221に記録される(S402,S403)。このようなNRT-ESG取得処理が放送ネットワーク(Network)ごとに繰り返され、ストレージ221には、全局分のNRT-ESG情報が記録されることになる(S404,S405)。すなわち、各NRT-ESGは、特定の放送ネットワーク全体の情報を含んでいるので、放送ネットワークごとに、デフォルトのBBPストリーム(BS)から得られるNRT-ESGのみを取得すればよいことになる。
 図56は、NRT-ESG取得時の受信装置20の動作を示す図である。
 図56に示すように、NRT-ESG取得時の受信装置20において、制御信号処理部222は、NVRAM223に記録された選局情報を読み出して、ESG_bootstrap情報に含まれるTSIを、ESGセッション情報として取得する(S421)。FLUTE処理部220は、制御信号処理部222からのESGセッション情報に従ってFDTを取得し、そのインデックス情報を参照してESGセッションにより伝送されるファイルを取得する(S422)。FLUTE処理部220は、ESGセッションにより伝送されるファイルからNRT-ESG情報を生成して、ストレージ221に記録する(S423,S424)。
 このようにして、1番目の放送ネットワークのNRT-ESG情報がストレージ221に記録されるが、同様に、図56のS421乃至S424の処理が繰り返されることで、NVRAM223に記録されている選局情報により指定可能な全局分のNRT-ESG情報が保持されることになる。
(2-2)NRTコンテンツ取得・再生
 図57乃至図59を参照して、NRTコンテンツ取得・再生処理について説明する。ただし、NRTサービスには、ブラウズ・ダウンロード方式、プッシュ方式、及び、ポータル方式の3種類の方式が存在するが、このNRTコンテンツ取得・再生処理は、ブラウズ・ダウンロード方式とプッシュ方式に適用することができる。
 ここで、ブラウズ・ダウンロード方式(Browse and Download)は、ダウンロード可能なコンテンツリストから受信予約を行い、予約開始時刻になったときに受信・蓄積処理を実行するものである。プッシュ方式(Push)は、プッシュサービスリストを表示してサービスの登録を行い、登録済みのサービスのコンテンツの配信が開始されたときに受信・蓄積処理を実行するものである。ポータル方式(Portal)は、NRT放送の専用チャンネル(サービス)を選局してNRTコンテンツを受信し、表示するものである。なお、図57乃至図59の説明では、ブラウズ・ダウンロード方式を中心に説明する。
 図57は、NRTコンテンツ取得・再生処理を説明する図である。
 図57に示すように、受信装置20においては、視聴者によるNRT-ESGの表示操作を検出した場合、ストレージ221からNRT-ESG情報が読み出され(S441)、ディスプレイに、NRT-ESG情報が表示される(S442)。これにより、視聴者は、ディスプレイに表示されたダウンロード可能なコンテンツリストから、特定のコンテンツを選択することになる。受信装置20は、特定のコンテンツの選択操作を検出した場合、その選択操作に応じた受信予約情報を、ストレージ221に記録する(S443,S444)。そして、受信装置20は、受信予約済みのコンテンツの受信予約の開始時刻となるまで待機する。
 その後、受信装置20においては、受信予約済みのコンテンツの受信予約の開始時刻となったとき、ストレージ221とNVRAM223から、特定のコンテンツの受信予約情報と選局情報が読み出され、選局処理が行われる(S445,S446)。また、上述したダイレクト選局処理等と同様に、受信装置20では、特定のサービスがオンエア中である場合には、SCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションにより伝送されているSDPが取得される(S447,S448)。そして、受信装置20は、SDPに含まれるTSIなどを用い、FLUTEセッションにより伝送される特定のNRTコンテンツを取得し、ストレージ221に記録する(SS449,S450)。
 具体的には、図58に示すように、NRT-ESG情報は、選局情報に含まれるESG_bootstrap情報に従い、FLUTEセッションから取得されるものであるが(図55,図56のNRT-ESG取得処理)、NRT-ESG情報から特定のコンテンツが選択されると、例えば、Service,ScheduleなどのNRT-ESG情報の一部が、受信予約情報としてストレージ221に記録される。そして、受信予約の開始時刻となったとき、特定のサービスの受信予約情報と選局情報が取得され、選局処理が行われる。また、LLSとして所定の伝送周期で送られるSATが取得され、特定のサービスがオンエア中であるかどうかが判定される。特定のサービスがオンエア中である場合には、選局情報に含まれるSCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションにより伝送されているSDPが取得される。
 そして、SDPから得られるコンポーネント情報(ポート番号、TSI)を用いて、FLUTEセッションを特定し、そのFLUTEセッションにおいて周期的に送信されるFDTを取得することができる。例えば、FDTには、インデックス情報として、Content_itemを含んでおり、NRT-ESG情報から得られる受信予約情報に含まれるContent_itemと照合することで、FLUTEセッションから、特定のNRTコンテンツに対応するファイルのみを取得することができる。ただし、NRTコンテンツは、1又は複数のファイルから構成される。
 このようにして取得されたNRTコンテンツは、ストレージ221に記録される。また、例えば、視聴者により、蓄積済みのNRTコンテンツリストから、特定のNRTコンテンツを選択する操作が行われた場合には、ストレージ221に記録された特定のNRTコンテンツが読み出され、再生されることになる。
 図59は、NRTコンテンツ取得・再生時の受信装置20の動作を示す図である。
 図59に示すように、NRTコンテンツ取得・再生時の受信装置20においては、ストレージ221からNRT-ESG情報が読み出され、ディスプレイに、NRT-ESG情報が表示される(S461)。受信装置20は、視聴者によって、ディスプレイに表示されたダウンロード可能なコンテンツリストから、特定のコンテンツが選択された場合、その選択操作に応じた受信予約情報を、ストレージに記録する(S461)。
 その後、受信予約済みのコンテンツの受信予約の開始時刻となったとき、制御信号処理部222は、ストレージ221とNVRAM223から、特定のコンテンツの受信予約情報と選局情報を読み出す(S462,S463)。これにより、チューナ212は、制御信号処理部222からの制御に従い、特定のコンテンツの受信予約情報及び選局情報に応じた選局処理を行う。
 制御信号処理部222は、BBPフィルタ251及びSGDUフィルタバンク255(不図示)によるフィルタリング処理によって抽出されたSATを取得し、特定のサービスがオンエア中であるかどうかを判定する(S464)。特定のサービスがオンエア中である場合、IPフィルタ252乃至SGDUフィルタバンク255によって、IPアドレス、ポート番号、TSIなどを用いたフィルタリング処理が行われることで、FLUTE処理部220によって、FLUTEセッションからSDPが取得される(S465)。これにより、制御信号処理部222は、FLUTE処理部220からのSDPを取得する。
 また、IPフィルタ252乃至LCTフィルタ254によって、IPアドレス、ポート番号、TSIなどを用いたフィルタリング処理が行われ、さらに、FLUTE処理部220によって、FDTを用いたContent_itemの照合処理が行われることで、FLUTEセッションから、特定のNRTコンテンツに対応するファイルが取得され、ストレージ221に記録(蓄積)される(S466)。
 また、視聴者により、蓄積済みのNRTコンテンツリストから、特定のNRTコンテンツを選択する操作が行われた場合には、ストレージ221に記録された特定のNRTコンテンツのデータが読み出される。そして、ビデオデコーダ215及びオーディオデコーダ217により復号され、NRTコンテンツが再生されることになる(S467)。
 なお、図57乃至図59の説明では、ブラウズ・ダウンロード方式を中心に説明したが、上述したように、NRTコンテンツ取得・再生処理は、プッシュ方式にも適用することができる。すなわち、特定のNRTコンテンツの受信予約情報を登録するのではなく、登録されたサービスの受信予約のリストを作成しておくことで、図57乃至図59のNRTコンテンツ取得・再生処理と同様に、登録済みのサービスのNRTコンテンツの配信が開始されたときに、NRTコンテンツを受信して蓄積することができる。
(2-3)NRTコンテンツ取得・表示
 図60乃至図62を参照して、NRTコンテンツ取得・表示処理について説明する。ただし、このNRTコンテンツ取得・表示処理は、ポータル方式のみに適用することができる。
 図60は、NRTコンテンツ取得・表示処理を説明する図である。
 図60に示すように、受信装置20においては、例えば視聴者によるリモートコントローラの操作によって、ポータル用のサービス(例えば天気予報や最新のニュースなど)が選択された場合、NVRAM223から選局情報が読み出されて、選局処理が行われる(S481)。また、上述したダイレクト選局処理等と同様に、受信装置20では、特定のサービスがオンエア中である場合には、SCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションにより伝送されているSDPが取得される(S482,S483)。そして、受信装置20は、SDPに含まれるTSIなどを用い、FLUTEセッションにより伝送される特定のNRTコンテンツを取得し、ブラウザ226により表示する(S484,S485)。
 具体的には、図61に示すように、LLSとして所定の伝送周期で送られるSATを用い、選択された特定のサービスがオンエア中であるかどうかが判定される。特定のサービスがオンエア中である場合には選局情報(SCT)に含まれるSCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションにより伝送されているSDPが取得される。
 そして、SDPから得られるコンポーネント情報(ポート番号、TSI)を用い、FLUTEセッションから、特定のNRTコンテンツに対応するファイルが取得され、ブラウザ226に表示される。この場合のNRTコンテンツは、天気予報や最新ニュースなどに関する情報を記述したHTML(HyperText Markup Language)文書であって、例えば、index.htmlのファイルを最初に取得してブラウザ226に供給することで、画像ファイル等の関連する他のファイルを取得することが可能となる。
 図62は、NRTコンテンツ取得・表示時の受信装置20の動作を示す図である。
 図62に示すように、NRTコンテンツ取得・表示時の受信装置20においては、視聴者によりポータル用のサービスが選択された場合、制御信号処理部222は、NVRAM223から選局情報を読み出す(S491)。これにより、チューナ212は、制御信号処理部222からの制御に従い、選局情報に応じた選局処理を行う。制御信号処理部222は、BBPフィルタ251及びSGDUフィルタバンク255(不図示)によるフィルタリング処理によって抽出されたSATを取得し、特定のサービスがオンエア中であるかどうかを判定する(S492)。そして、特定のサービスがオンエア中である場合、IPフィルタ252乃至SGDUフィルタバンク255によって、IPアドレス、ポート番号、TSIなどを用いたフィルタリング処理が行われることで、FLUTE処理部220によって、FLUTEセッションからSDPが取得される(S493)。これにより、制御信号処理部222は、FLUTE処理部220からのSDPを取得する。
 また、IPフィルタ252乃至LCTフィルタ254によって、IPアドレス、ポート番号、TSIなどを用いたフィルタリング処理が行われることで、FLUTE処理部220によって、FLUTEセッションから、特定のNRTコンテンツに対応するファイルが取得され、ブラウザ226に表示される(S494)。
<3.ハイブリッドサービス対応>
 最後に、図63乃至図65を参照して、ハイブリッドサービスに対応した受信装置20の動作について説明する。なお、FLUTE伝送方式のハイブリッドサービスにおけるシグナリングについては、図13を参照して先に述べたとおりである。
(3-1)アプリケーション取得・表示
 図63は、アプリケーション取得・表示処理を説明する図である。
 図63に示すように、受信装置20においては、例えば視聴者によるリモートコントローラの操作によって、特定のサービスが選局された場合、NVRAM223から選局情報(SCT)が読み出されて、選局処理が行われる(S501)。また、受信装置20では、SATが取得され、選択された特定のサービスがオンエア中であるかどうかが判定される(S502)。特定のサービスがオンエア中である場合には、選局情報(SCT)から得られるSCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションにより伝送されているSDPが取得される(S503)。
 受信装置20は、SDPを用いて、RTPセッションからビデオデータとオーディオデータを取得する。また、受信装置20は、NTPに基づいたクロック信号に従い、ビデオデータとオーディオデータを復号する。これにより、視聴者により選局された特定のサービスに対応する放送コンテンツの映像がディスプレイに表示され、その映像に対応する音声がスピーカから出力されることになる(S504)。
 また、受信装置20は、選局情報(SCT)から得られるSCS_bootstrap情報を用い、SCSとして所定の伝送周期で送られるアプリケーション制御情報を取得する(S505)。ここで、アプリケーション制御情報は、例えば、AIT(Application Information Table)やトリガ情報(Trigger)などの放送コンテンツに連動して実行されるアプリケーションの動作を制御するための情報である。例えば、アプリケーション制御情報には、アプリケーションの識別情報や取得先、ライフサイクルを定義する定義情報などが記述される。受信装置20は、アプリケーションの取得先として、アプリケーションサーバ50のURLが記述されている場合、当該URLに従い、インターネット90を介してアプリケーションサーバ50にアクセスして、アプリケーションを取得する(S506)。
 例えば、アプリケーションは、放送コンテンツに関連する情報を記述したHTML文書からなり、ブラウザ226により表示される(S506)。これにより、ディスプレイには、放送コンテンツとともに、それに関連したアプリケーションの映像が同時に表示されることになる。なお、アプリケーションは、インターネット配信に限らず、FLUTEセッションから取得されるようにしてもよい(S507)。
 具体的には、図64に示すように、LLSとして所定の伝送周期で送られるSATを用い、選択された特定のサービスがオンエア中であるかどうかが判定される。特定のサービスがオンエア中である場合には、選局情報(SCT)から得られるSCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションにより伝送されているSDPが取得される。そして、SDPに含まれるコンポーネント情報(ポート番号、TSI)を用いて、RTPセッションを特定し、そのRTPセッションから特定のサービスのコンポーネントを取得することができる。ここでは、コンポーネントとして、ビデオデータとオーディオデータが取得され、NTPの示す時刻情報に従い、ビデオデコーダ215とオーディオデコーダ217が復号を行うことで、放送コンテンツの映像と音声の同期がとられることになる。
 また、SCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションによりSCSとして所定の伝送周期で送られるAITが取得される。ただし、SDPとAITは、同一のFLUTEセッションにより伝送されることになるが、例えば、SDPとAITに特定のTOIを与えるか、あるいはSGDUヘッダの識別情報(図14のfragmentTransportID)によりSDPとAITが識別されるようにすればよい。AITには、アプリケーションの識別情報(App_id)や取得先(URL)などの情報が記述されている。
 例えば、アプリケーションがFLUTEセッションにより伝送されている場合には、SDPに含まれるコンポーネント情報(ポート番号、TSI)を用いて、FLUTEセッションを特定し、そのFLUTEセッションにおいて周期的に送信されるFDTを取得することができる。FDTには、インデックス情報が含まれているので、これを用いて、FLUTEセッションから、アプリケーションを取得することができる。
 図65は、アプリケーション取得・表示時の受信装置20の動作を示す図である。
 図65に示すように、アプリケーション取得・表示時の受信装置20においては、視聴者によりサービスが選択された場合、制御信号処理部222は、NVRAM223から選局情報を読み出す(S521)。これにより、チューナ212は、制御信号処理部222からの制御に従い、選局情報に応じた選局処理を行う。また、制御信号処理部222は、BBPフィルタ251及びSGDUフィルタバンク255(不図示)によるフィルタリング処理によって抽出されたSATを取得し、特定のサービスがオンエア中であるかどうかを判定する(S522)。
 そして、特定のサービスがオンエア中である場合、IPフィルタ252乃至SGDUフィルタバンク255によって、IPアドレス、ポート番号、TSIなどを用いたフィルタリング処理が行われることで、FLUTE処理部220によって、FLUTEセッションからSDPが取得される(S523)。これにより、制御信号処理部222は、FLUTE処理部220からのSDPを取得する。
 また、放送コンテンツは、RTPセッションによりコンポーネントが伝送されているので、IPフィルタ252及びUDPフィルタ253は、IPアドレスとポート番号を用いたフィルタリング処理を行い、NTP、ビデオデータ、オーディオデータを、クロック発生器214、ビデオデコーダ215、オーディオデコーダ217にそれぞれ供給する(S524)。
 クロック発生器214は、UDPフィルタ253からのNTPに基づいて、クロック信号を生成し、ビデオデコーダ215と、オーディオデコーダ217に供給する(S525)。ビデオデコーダ215は、クロック発生器214からのクロック信号に従い、UDPフィルタ253からのビデオデータを復号し、図示していないビデオ出力部216に供給する(S526)。また、オーディオデコーダ217は、クロック発生器214からのクロック信号に従い、UDPフィルタ253からのオーディオデータを復号し、図示していないオーディオ出力部218に供給する(S526)。これにより、ディスプレイには、例えば、テレビ番組の映像などが表示され、その映像に同期した音声がスピーカから出力されることになる。
 また、IPフィルタ252乃至SGDUフィルタバンク255によって、IPアドレス、ポート番号、TSIなどを用いたフィルタリング処理が行われることで、FLUTE処理部220によって、FLUTEセッションからAITが取得される(S527)。これにより、制御信号処理部222は、FLUTE処理部220からのAITを取得する。そして、受信装置20では、AITに基づいて、FLUTEセッションからアプリケーションのファイルが取得され、放送コンテンツに連動して実行されることになる(S528)。なお、上述した説明ではアプリケーションがFLUTEセッションを利用して伝送される場合について説明したが、アプリケーションがインターネット配信される場合には、アプリケーションサーバ50から取得されることになる(S529)。
 また、図63乃至図65の説明では、RTPセッションとFLUTEセッションが同一のサービス(サービスチャンネル)により伝送されるとして説明したが、FLUTEセッションは、RTPセッションと別のサービスにより伝送するようにしてもよい。この場合、それらのサービスごとにSCS(SDP,AIT)が伝送されることになる。
<(4)UDP伝送方式>
 上述した運用例の説明では、IP伝送方式としてFLUTE伝送方式を採用した場合について説明したが、次に、UDP伝送方式を採用した場合について説明する。ただし、FLUTE伝送方式とUDP伝送方式との違いは、SCSを、FLUTEセッションで伝送するか、UDPにより伝送するかの違いであるため、ここでは、その相違点を中心に、ダイレクト選局処理を例示して説明する。
(4-1)チャンネル選局
(4-11)ダイレクト選局
 図66及び図67を参照して、視聴者がリモートコントローラを操作して、直接特定のチャンネル(サービス)を選局する場合に実行されるダイレクト選局処理について説明する。
 図66は、UDP伝送方式におけるダイレクト選局処理を説明する図である。
 図66に示すように、受信装置20においては、視聴者による選局操作を検出した場合、NVRAM223に記録されている選局情報(SCT)が読み出される(S601)。また、受信装置20では、LLSとして所定の伝送周期で送られるSATが取得される(S602)。そして、視聴者により選局された特定のサービスのservice_idと、SATに含まれるサービスのservice_idとが照合され、特定のサービスがオンエア中であるかどうかが判定される(S603)。
 受信装置20では、特定のサービスがオンエア中である場合には、選局情報(SCT)に含まれる選局された特定のサービスのservice_idに応じたSCS_bootstrap情報を用い、UDPにより伝送されている特定のサービスのSDPにアクセスすることで、SDPが取得される(S604)。
 SDPは、各コンポーネントのポート番号やTSIなど、コンポーネントの属性や構成情報を含んでいる。従って、SDPに含まれるポート番号やTSIを用いたフィルタリング処理を行うことで、RTPセッションやFLUTEセッションから、特定のサービスのコンポーネントを取得することができる。また、NTP用のIPアドレス等を用いたフィルタリング処理によって、複数のサービスで共通となる時刻情報(NTP)を取得することができる。図66の例では、RTPセッションからコンポーネントとして、ビデオデータとオーディオデータが取得される(S605,S606)。このようにして取得されたビデオデータとオーディオデータは、NTPに基づいたクロック信号に従い、復号されることになる。
 図67は、UDP伝送方式におけるダイレクト選局時の受信装置20の動作を示す図である。
 図67に示すように、ダイレクト選局時の受信装置20において、制御信号処理部222は、NVRAM223に記録された選局情報(SCT)を読み出す(S621)。チューナ212は、制御信号処理部222からの制御に従い、選局情報に応じた選局処理を行う。また、制御信号処理部222は、BBPフィルタ251及びSGDUフィルタバンク255(不図示)によるフィルタリング処理により抽出されたSATを取得して、視聴者により選局された特定のサービスがオンエア中であるかどうかを判定する(S622)。
 特定のサービスがオンエア中である場合、IPフィルタ252、UDPフィルタ253、及び、SGDUフィルタバンク255によって、IPアドレス、ポート番号などを用いたフィルタリング処理が行われることで、UDPにより伝送されるSDPが取得され、制御信号処理部222に供給される(S623)。また、図67の例では、RTPセッションによりコンポーネントが伝送されているので、IPフィルタ252及びUDPフィルタ253は、IPアドレスとポート番号を用いたフィルタリング処理を行い、NTP、ビデオデータ、オーディオデータを、クロック発生器214、ビデオデコーダ215、オーディオデコーダ217にそれぞれ供給する(S624)。
 クロック発生器214は、UDPフィルタ253からのNTPに基づいて、クロック信号を生成し、ビデオデコーダ215と、オーディオデコーダ217に供給する(S625)。ビデオデコーダ215は、クロック発生器214からのクロック信号に従い、UDPフィルタ253からのビデオデータを復号し、図示していないビデオ出力部216に供給する(S626)。オーディオデコーダ217は、クロック発生器214からのクロック信号に従い、UDPフィルタ253からのオーディオデータを復号し、図示していないオーディオ出力部218に供給する(S626)。これにより、視聴者により直接選局された特定のサービスに対応するテレビ番組の映像がディスプレイに表示され、その映像に対応する音声がスピーカから出力されることになる。
 以上、UDP伝送方式におけるSCS(SDP)の取得方法を、ダイレクト選局処理を代表して説明したが、ESG選局処理、ESG録画予約・実行処理、NRTコンテンツ取得・再生処理(NRTサービス対応)、NRTコンテンツ取得・表示処理(NRTサービス対応)、アプリケーション取得・表示処理(ハイブリッドサービス対応)など他の処理においても、同様にSCS(SDP)が取得される。したがって、その説明は繰り返しになるので、省略するものとする。
<4.各装置で実行される具体的な処理の内容>
 次に、図68乃至図70を参照して、図7の放送システム1を構成する各装置で実行される具体的な処理の内容について説明する。
(送信処理)
 まず、図68のフローチャートを参照して、図7の送信装置10により実行される送信処理について説明する。
 ステップS711において、ビデオデータ取得部111は、ビデオデータを取得し、ビデオエンコーダ112に供給する。ステップS712において、ビデオエンコーダ112は、ビデオデータ取得部111から供給されるビデオデータを符号化し、Mux121に供給する。
 ステップS713において、オーディオデータ取得部113は、オーディオデータを取得し、オーディオエンコーダ114に供給する。ステップS714において、オーディオエンコーダ114は、オーディオデータ取得部113から供給されるオーディオデータを符号化し、Mux121に供給する。
 ステップS715において、字幕データ取得部115は、字幕データを取得し、字幕エンコーダ116に供給する。ステップS716において、字幕エンコーダ116は、字幕データ取得部115から供給される字幕データを符号化し、Mux121に供給する。
 ステップS717において、制御信号取得部117は、SCSやLLS等の制御信号を取得し、制御信号処理部118に供給する。ステップS718において、制御信号処理部118は、制御信号取得部117から供給される制御信号に対し、所定の信号処理を施し、Mux121に供給する。例えば、制御信号処理部118は、FLUTE伝送方式が採用されている場合、制御信号取得部117により取得されたSCSに対して、FLUTEセッションにより伝送するための信号処理を施す。また、例えば、制御信号処理部118は、UDP伝送方式が採用されている場合、制御信号取得部117により取得されたSCSに対して、UDPにより伝送するための信号処理を施す。
 ステップS719において、ファイルデータ取得部119は、非同期型のファイル形式のデータを伝送する場合には、例えばNRTコンテンツやアプリケーション等のファイルデータを取得し、ファイル処理部120に供給する。ステップS720において、ファイル処理部120は、ファイルデータ取得部119から供給されるファイルデータに対して、所定のファイル処理を施し、Mux121に供給する。
 ステップS721において、Mux121は、ビデオエンコーダ112からのビデオデータ、オーディオエンコーダ114からのオーディオデータ、字幕エンコーダ116からの字幕データ、制御信号処理部118からの制御信号、及び、ファイル処理部120からのファイルデータを多重化してIP伝送形式(FLUTE伝送方式又はUDP伝送方式)のBBPストリームを生成し、送信部122に供給する。
 ステップS722において、送信部122は、Mux121から供給されるBBPストリームを放送信号として、アンテナ123を介して送信する。ただし、FLUTE伝送方式を採用した場合、SCSは、FLUTEセッションにより伝送され、UDP伝送方式を採用した場合、SCSはUDPにより伝送される。ステップS722の処理が終了すると、送信処理は終了する。
 以上、送信処理について説明した。
(パッケージ録画処理)
 次に、図69のフローチャートを参照して、図7の受信装置20により実行されるパッケージ録画処理について説明する。
 ステップS811においては、録画予約処理が行われる。この録画予約処理では、図51のESG録画予約・実行処理で説明したように、ESG情報に応じたサービスリストから、特定のサービスが選択された場合、そのサービスに関する録画予約情報が、ストレージ221に記録される。
 録画予約処理が終了すると、処理は、ステップS812に進められる。ステップS812においては、録画開始トリガが通知されたかどうかが判定される。録画開始トリガが通知されるのを待って、処理はステップS813に進められる。
 ステップS813において、制御信号処理部222は、ストレージ221から録画予約情報を取得する。また、ステップS814において、制御信号処理部222は、NVRAM223から選局情報(SCT)を取得する。
 ステップS815において、チューナ212は、制御信号処理部222からの制御に従い、選局処理を行う。これにより、録画予約の対象となる特定のサービスの放送信号が抽出されて、復調される。
 ステップS816において、制御信号処理部222は、BBPフィルタ251及びSGDUフィルタバンク255によるフィルタリング処理によって抽出されたSATを取得する。ステップS817において、制御信号処理部222は、SATに基づいて、特定のサービスがオンエア中であるかどうかを判定する。
 ステップS817において、特定のサービスがオンエア中でないと判定された場合、以降の処理は中止され、パッケージ録画処理は終了する。一方、ステップS817において、特定のサービスがオンエア中であると判定された場合、処理はステップS818に進められる。
 ステップS818において、制御信号処理部222は、所定のフィルタリンク処理に応じたSDPを取得する。具体的には、FLUTE伝送方式を採用した場合、選局情報(SCT)に含まれる特定のサービスのservice_idに応じたSCS_bootstrap情報を用い、FLUTEセッションにより伝送されているSDPが取得される。また、UDP伝送方式を採用した場合、選局情報(SCT)に含まれる特定のサービスのservice_idに応じたSCS_bootstrap情報を用い、UDPにより伝送されているSDPが取得される。
 ステップS819において、IPフィルタ252は、フィルタリング処理を行う。すなわち、選局情報(SCT)から得られるIPアドレスを用いたフィルタリング処理を行うことで、例えば、RTPセッションにより伝送される特定のサービスのコンポーネント(Audio/Video)、時刻情報(NTP)、及び、制御信号(SCS)を取得することができる。
 ステップS820において、サービスパッケージ部224は、IPフィルタ252により抽出されたコンポーネント(Audio/Video)、時刻情報(NTP)、及び、制御信号(SCS)をパッケージ化するためのパッケージ処理を行う。
 ステップS821において、サービスパッケージ部224は、パッケージ処理により得られた特定のサービスの番組録画情報をストレージ221に記録する。ステップS821の処理が終了すると、パッケージ録画処理は終了する。
 以上、パッケージ録画処理について説明した。
(デパッケージ再生処理)
 次に、図70のフローチャートを参照して、図7の受信装置20により実行されるデパッケージ再生処理について説明する。
 ステップS861においては、視聴者によって、ESG情報に応じた録画済みのサービスリストから特定のサービスが選択されたかどうかが判定される。視聴者により特定のサービスが選択されて、そのサービスの再生が指示されるのを待って、処理はステップS862に進められる。
 ステップS862において、サービスパッケージ部224は、ストレージ221から、特定のサービスの番組録画情報を読み出す。ステップS863において、サービスパッケージ部224は、ステップS862の処理で読み出した番組録画情報をデパッケージングして、サービス単位でパッケージ化されていたコンポーネント(Audio/Video)、時刻情報(NTP)、及び、制御信号(SCS)を取得し、IPフィルタ252に供給する。
 ステップS864において、IPフィルタ252及びUDPフィルタ253は、IPアドレスとポート番号を用いたフィルタリング処理を行い、NTP、ビデオデータ、オーディオデータを、クロック発生器214、ビデオデコーダ215、オーディオデコーダ217にそれぞれ供給する。
 ステップS865において、クロック発生器214は、UDPフィルタ253から供給されるNTPに基づいて、クロック信号を生成し、ビデオデコーダ215及びオーディオデコーダ217に供給する。
 ステップS866において、ビデオデコーダ215は、クロック発生器214から供給されるクロック信号に基づいて、UDPフィルタ253から供給されるビデオデータを復号し、ビデオ出力部216に供給する。ステップS867において、ビデオ出力部216は、ビデオデコーダ215から供給されるビデオデータをディスプレイに出力する。
 ステップS868において、オーディオデコーダ217は、クロック発生器214から供給されるクロック信号に基づいて、UDPフィルタ253供給されるオーディオデータを復号し、オーディオ出力部218に供給する。ステップS869において、オーディオ出力部218は、オーディオデコーダ217から供給されるオーディオデータをスピーカに供給する。
 このように、ビデオデータとオーディオデータは、クロック信号に従い、同期して復号されるため、ディスプレイに表示されているテレビ番組の映像に対応する音声が、スピーカから出力されることになる。ステップS869の処理が終了すると、デパッケージ再生処理は終了する。
 以上、デパッケージ再生処理について説明した。
 なお、上述した説明で用いられた各情報の名称は一例であって、他の名称が用いられる場合がある。例えば、上述した「BBPストリーム」は、「BSPストリーム」と称される場合がある。また、例えば、上述した「transport_stream_id」は、「BSP_stream_id」と称される場合がある。「SCS」は、「SC」と称される場合があり、したがって、この場合、「SCS_bootstrap」は、「SC_bootstrap」と称されることになる。
<本技術を適用したコンピュータの説明>
 上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コンピュータには、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどが含まれる。
 図71は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
 コンピュータ900において、CPU(Central Processing Unit)901,ROM(Read Only Memory)902,RAM(Random Access Memory)903は、バス904により相互に接続されている。バス904には、さらに、入出力インターフェース905が接続されている。入出力インターフェース905には、入力部906、出力部907、記録部908、通信部909、及びドライブ910が接続されている。
 入力部906は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部907は、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記録部908は、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる。通信部909は、ネットワークインターフェースなどよりなる。ドライブ910は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリムーバブルメディア911を駆動する。
 以上のように構成されるコンピュータ900では、CPU901が、例えば、記録部908に記録されているプログラムを、入出力インターフェース905及びバス904を介して、RAM903にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
 コンピュータ900(CPU901)が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等としてのリムーバブルメディア911に記録して提供することができる。また、プログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線又は無線の伝送媒体を介して提供することができる。
 コンピュータ900では、プログラムは、リムーバブルメディア911をドライブ910に装着することにより、入出力インターフェース905を介して、記録部908にインストールすることができる。また、プログラムは、有線又は無線の伝送媒体を介して、通信部909で受信し、記録部908にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM902や記録部908に、あらかじめインストールしておくことができる。
 なお、コンピュータ900が実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
 ここで、本明細書において、コンピュータ900に各種の処理を行わせるためのプログラムを記述する処理ステップは、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいは個別に実行される処理(例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理)も含むものである。
 また、プログラムは、1のコンピュータにより処理されるものであってもよいし、複数のコンピュータによって分散処理されるものであってもよい。さらに、プログラムは、遠方のコンピュータに転送されて実行されるものであってもよい。
 さらに、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。例えば、本技術は、1つの機能を、ネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
 また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 なお、本技術は、以下のような構成をとることができる。
(1)
 IP(Internet Protocol)伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を受信する受信部と、
 前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びFLUTE(File Delivery over Unidirectional Transport)セッションにより伝送される第1の制御信号を、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理する処理部と
 を備える受信装置。
(2)
 同一のサービスにおける、前記コンポーネントのパケットと、前記第1の制御信号のパケットとは、同一のIPアドレスを有する
 (1)に記載の受信装置。
(3)
 前記第1の制御信号は、IP伝送方式におけるプロトコルの階層のうち、IP層よりも上位の階層である第1の階層で用いられ、特定のサービスを構成する前記コンポーネントに関する情報を少なくとも含む
 (1)又は(2)に記載の受信装置。
(4)
 前記放送波は、IP層よりも下位の階層である第2の階層で用いられる第2の制御信号を伝送しており、
 前記第2の制御信号は、ネットワークを識別するID、トランスポートストリームを識別するID、及び、サービスを識別するIDを少なくとも含んでいる
 (3)に記載の受信装置。
(5)
 前記放送波により伝送される電子サービスガイドに含まれる前記第1の制御信号を指定するURL(Uniform Resource Locator)情報を用い、FLUTEセッションにより伝送される特定の前記第1の制御信号を指定する
 (1)乃至(4)のいずれか一項に記載の受信装置。
(6)
 前記第2の制御信号は、特定のサービスが放送中であるかを示す情報を含む
 (4)に記載の受信装置。
(7)
 前記第1の制御信号と前記第2の制御信号は、SGDU(Service Guide Delivery Unit)コンテナに格納されて伝送される
 (4)又は(6)に記載の受信装置。
(8)
 受信装置の受信方法において、
 前記受信装置が、
 IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を受信し、
 前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びFLUTEセッションにより伝送される第1の制御信号を、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理する
 ステップを含む受信方法。
(9)
 1又は複数のコンポーネントを取得するコンポーネント取得部と、
 制御信号を取得する制御信号取得部と、
 特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、FLUTEセッションにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を送信する送信部と
 を備える送信装置。
(10)
 送信装置の送信方法において、
 前記送信装置が、
 1又は複数のコンポーネントを取得し、
 制御信号を取得し、
 特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、FLUTEセッションにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を送信する
 ステップを含む送信方法。
(11)
 IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を受信する受信部と、
 前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びUDP(User Datagram Protocol)により伝送される第1の制御信号を、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理する処理部と
 を備える受信装置。
(12)
 同一のサービスにおける、前記コンポーネントのパケットと、前記第1の制御信号のパケットとは、同一のIPアドレスを有する
 (11)に記載の受信装置。
(13)
 前記第1の制御信号は、IP伝送方式におけるプロトコルの階層のうち、IP層よりも上位の階層である第1の階層で用いられ、特定のサービスを構成する前記コンポーネントに関する情報を少なくとも含む
 (11)又は(12)に記載の受信装置。
(14)
 前記放送波は、IP層よりも下位の階層である第2の階層で用いられる第2の制御信号を伝送しており、
 前記第2の制御信号は、ネットワークを識別するID、トランスポートストリームを識別するID、及び、サービスを識別するIDを少なくとも含んでいる
 (13)に記載の受信装置。
(15)
 前記第1の制御信号と前記第2の制御信号は、SGDUコンテナに格納されて伝送される
 (14)に記載の受信装置。
(16)
 前記第1の制御信号のパケットは、SGDUの拡張情報として前記第1の制御信号を指定する第1のURL情報を含み、
 前記放送波により伝送される電子サービスガイドに含まれる前記第1の制御信号を指定する第2のURL情報を用い、前記第1のURL情報を特定することで、UDPにより伝送される特定の前記第1の制御信号を指定する
 (15)に記載の受信装置。
(17)
 前記第2の制御信号は、特定のサービスが放送中であるかを示す情報を含む
 (14)乃至(16)のいずれか一項に記載の受信装置。
(18)
 受信装置の受信方法において、
 前記受信装置が、
 IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を受信し、
 前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びUDPにより伝送される第1の制御信号を、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理する
 ステップを含む受信方法。
(19)
 1又は複数のコンポーネントを取得するコンポーネント取得部と、
 制御信号を取得する制御信号取得部と、
 特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、UDPにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を送信する送信部と
 を備える送信装置。
(20)
 送信装置の送信方法において、
 前記送信装置が、
 1又は複数のコンポーネントを取得し、
 制御信号を取得し、
 特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、UDPにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を送信する
 ステップを含む送信方法。
 1 放送システム, 10 送信装置, 20 受信装置, 111 ビデオデータ取得部, 113 オーディオデータ取得部, 117 制御信号取得部, 119 ファイルデータ取得部, 121 Mux, 122 送信部, 212 チューナ, 213 Demux, 214 クロック発生器, 215 ビデオデコーダ, 216 ビデオ出力部, 217 オーディオデコーダ, 218 オーディオ出力部, 219 字幕デコーダ, 220 FLUTE処理部, 221 ストレージ, 222 制御信号処理部, 223 NVRAM, 224 サービスパッケージ部, 225 通信I/F, 226 ブラウザ, 251 BBPフィルタ, 252 IPフィルタ, 253 UDPフィルタ, 254 LCTフィルタ, 255 SGDUフィルタバンク, 900 コンピュータ, 901 CPU

Claims (20)

  1.  IP(Internet Protocol)伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を受信する受信部と、
     前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びFLUTE(File Delivery over Unidirectional Transport)セッションにより伝送される第1の制御信号を、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理する処理部と
     を備える受信装置。
  2.  同一のサービスにおける、前記コンポーネントのパケットと、前記第1の制御信号のパケットとは、同一のIPアドレスを有する
     請求項1に記載の受信装置。
  3.  前記第1の制御信号は、IP伝送方式におけるプロトコルの階層のうち、IP層よりも上位の階層である第1の階層で用いられ、特定のサービスを構成する前記コンポーネントに関する情報を少なくとも含む
     請求項2に記載の受信装置。
  4.  前記放送波は、IP層よりも下位の階層である第2の階層で用いられる第2の制御信号を伝送しており、
     前記第2の制御信号は、ネットワークを識別するID、トランスポートストリームを識別するID、及び、サービスを識別するIDを少なくとも含んでいる
     請求項3に記載の受信装置。
  5.  前記放送波により伝送される電子サービスガイドに含まれる前記第1の制御信号を指定するURL(Uniform Resource Locator)情報を用い、FLUTEセッションにより伝送される特定の前記第1の制御信号を指定する
     請求項4に記載の受信装置。
  6.  前記第2の制御信号は、特定のサービスが放送中であるかを示す情報を含む
     請求項4に記載の受信装置。
  7.  前記第1の制御信号と前記第2の制御信号は、SGDU(Service Guide Delivery Unit)コンテナに格納されて伝送される
     請求項4に記載の受信装置。
  8.  受信装置の受信方法において、
     前記受信装置が、
     IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を受信し、
     前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びFLUTEセッションにより伝送される第1の制御信号を、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理する
     ステップを含む受信方法。
  9.  1又は複数のコンポーネントを取得するコンポーネント取得部と、
     制御信号を取得する制御信号取得部と、
     特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、FLUTEセッションにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を送信する送信部と
     を備える送信装置。
  10.  送信装置の送信方法において、
     前記送信装置が、
     1又は複数のコンポーネントを取得し、
     制御信号を取得し、
     特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、FLUTEセッションにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を送信する
     ステップを含む送信方法。
  11.  IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を受信する受信部と、
     前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びUDP(User Datagram Protocol)により伝送される第1の制御信号を、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理する処理部と
     を備える受信装置。
  12.  同一のサービスにおける、前記コンポーネントのパケットと、前記第1の制御信号のパケットとは、同一のIPアドレスを有する
     請求項11に記載の受信装置。
  13.  前記第1の制御信号は、IP伝送方式におけるプロトコルの階層のうち、IP層よりも上位の階層である第1の階層で用いられ、特定のサービスを構成する前記コンポーネントに関する情報を少なくとも含む
     請求項12に記載の受信装置。
  14.  前記放送波は、IP層よりも下位の階層である第2の階層で用いられる第2の制御信号を伝送しており、
     前記第2の制御信号は、ネットワークを識別するID、トランスポートストリームを識別するID、及び、サービスを識別するIDを少なくとも含んでいる
     請求項13に記載の受信装置。
  15.  前記第1の制御信号と前記第2の制御信号は、SGDUコンテナに格納されて伝送される
     請求項14に記載の受信装置。
  16.  前記第1の制御信号のパケットは、SGDUの拡張情報として前記第1の制御信号を指定する第1のURL情報を含み、
     前記放送波により伝送される電子サービスガイドに含まれる前記第1の制御信号を指定する第2のURL情報を用い、前記第1のURL情報を特定することで、UDPにより伝送される特定の前記第1の制御信号を指定する
     請求項15に記載の受信装置。
  17.  前記第2の制御信号は、特定のサービスが放送中であるかを示す情報を含む
     請求項14に記載の受信装置。
  18.  受信装置の受信方法において、
     前記受信装置が、
     IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を受信し、
     前記放送波に含まれる複数のサービスのうち、特定のサービスを構成する1又は複数のコンポーネント及びUDPにより伝送される第1の制御信号を、各パケットに含まれるIPアドレスを用い、サービス単位で処理する
     ステップを含む受信方法。
  19.  1又は複数のコンポーネントを取得するコンポーネント取得部と、
     制御信号を取得する制御信号取得部と、
     特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、UDPにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を送信する送信部と
     を備える送信装置。
  20.  送信装置の送信方法において、
     前記送信装置が、
     1又は複数のコンポーネントを取得し、
     制御信号を取得し、
     特定のサービスを構成する前記コンポーネントのパケットと、UDPにより伝送される前記制御信号のパケットとが同一のIPアドレスを有するように、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波を送信する
     ステップを含む送信方法。
PCT/JP2014/074782 2013-10-04 2014-09-19 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法 WO2015050002A1 (ja)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020167007650A KR102081861B1 (ko) 2013-10-04 2014-09-19 수신 장치, 수신 방법, 송신 장치, 및 송신 방법
EP14850234.7A EP3054696B1 (en) 2013-10-04 2014-09-19 Reception apparatus, reception method, transmission apparatus, and transmission method for services transmitted on a broadcast wave using ip packets
CA2925407A CA2925407C (en) 2013-10-04 2014-09-19 Apparatus and methods for services transmitted in a broadcast using ip packets
MX2016003889A MX364149B (es) 2013-10-04 2014-09-19 Dispositivo de recepción, método de recepción, dispositivo de transmisión y método de transmisión.
KR1020207004839A KR102181299B1 (ko) 2013-10-04 2014-09-19 수신 장치, 수신 방법, 송신 장치, 및 송신 방법
US14/914,950 US10085057B2 (en) 2013-10-04 2014-09-19 Receiving device, receiving method, transmitting device, and transmitting method
EP18178227.7A EP3399675A1 (en) 2013-10-04 2014-09-19 Reception apparatus, reception method, transmission apparatus, and transmission method for services transmitted on a broadcast wave using ip packets
US16/053,517 US10448087B2 (en) 2013-10-04 2018-08-02 Receiving device, receiving method, transmitting device, and transmitting method
US16/529,440 US11044517B2 (en) 2013-10-04 2019-08-01 Receiving device, receiving method, transmitting device, and transmitting method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013-209056 2013-10-04
JP2013209056A JP2015073245A (ja) 2013-10-04 2013-10-04 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/914,950 A-371-Of-International US10085057B2 (en) 2013-10-04 2014-09-19 Receiving device, receiving method, transmitting device, and transmitting method
US16/053,517 Continuation US10448087B2 (en) 2013-10-04 2018-08-02 Receiving device, receiving method, transmitting device, and transmitting method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015050002A1 true WO2015050002A1 (ja) 2015-04-09

Family

ID=52778596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/074782 WO2015050002A1 (ja) 2013-10-04 2014-09-19 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法

Country Status (7)

Country Link
US (3) US10085057B2 (ja)
EP (2) EP3054696B1 (ja)
JP (1) JP2015073245A (ja)
KR (2) KR102181299B1 (ja)
CA (1) CA2925407C (ja)
MX (2) MX364149B (ja)
WO (1) WO2015050002A1 (ja)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6326213B2 (ja) * 2013-10-04 2018-05-16 サターン ライセンシング エルエルシーSaturn Licensing LLC 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法
JP6630570B2 (ja) * 2014-01-17 2020-01-15 サターン ライセンシング エルエルシーSaturn Licensing LLC 受信装置、及び、受信方法
US10743082B2 (en) 2014-04-11 2020-08-11 Sony Corporation Reception apparatus, reception method, transmission apparatus, and transmission method
JP6259114B2 (ja) * 2015-01-21 2018-01-10 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 放送信号送信装置、放送信号受信装置、放送信号送信方法、及び放送信号受信方法
WO2016117904A1 (ko) * 2015-01-21 2016-07-28 엘지전자 주식회사 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 방송 신호 송신 방법, 및 방송 신호 수신 방법
WO2017018022A1 (ja) 2015-07-24 2017-02-02 日立マクセル株式会社 放送受信装置
JPWO2018066355A1 (ja) 2016-10-04 2019-07-25 ソニー株式会社 受信装置、送信装置、及び、データ処理方法
JP7247706B2 (ja) * 2019-03-28 2023-03-29 日本電気株式会社 送信ノード、放送局システム、制御ノード及び送信制御方法
JP7247707B2 (ja) * 2019-03-28 2023-03-29 日本電気株式会社 送信ノード、放送局システム、制御ノード及び送信制御方法
JP6864055B2 (ja) * 2019-10-10 2021-04-21 マクセル株式会社 放送受信装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009505557A (ja) * 2005-08-17 2009-02-05 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド ブロードキャストシステムにおける通知メッセージを提供する方法及び装置
JP2012156712A (ja) 2011-01-25 2012-08-16 Sony Corp 受信装置、受信方法、供給装置、供給方法、プログラム、および放送システム
US20130034032A1 (en) * 2011-08-05 2013-02-07 Nokia Corporation Accessing Service Guide Information in a Broadcast System

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100800856B1 (ko) * 2006-08-08 2008-02-04 삼성전자주식회사 Dvb-h 시스템에서 esg 업데이트 정보 송수신 방법및 시스템
WO2008146252A2 (en) * 2007-06-01 2008-12-04 Nokia Corporation System and method for delivering service guide information
US8087052B2 (en) * 2007-09-21 2011-12-27 Lg Electronics Inc. Digital broadcasting system and method of processing data in digital broadcasting system
US8365229B2 (en) * 2008-06-09 2013-01-29 Lg Electronics Inc. Method for mapping between signaling information and announcement information and broadcast receiver
US8572648B2 (en) * 2008-06-18 2013-10-29 Lg Electronics Inc. Transmitting/receiving system and method of processing data in the transmitting/receiving system
WO2010021525A2 (en) * 2008-08-22 2010-02-25 Lg Electronics Inc. A method for processing a web service in an nrt service and a broadcast receiver
US8774225B2 (en) * 2009-02-04 2014-07-08 Nokia Corporation Mapping service components in a broadcast environment
JP5541488B2 (ja) * 2009-02-09 2014-07-09 ソニー株式会社 コンテンツ受信装置および方法
WO2012036429A2 (ko) 2010-09-14 2012-03-22 엘지전자 주식회사 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 및 방송 신호 송/수신 장치에서 방송 신호 송수신 방법
CA2819221C (en) * 2010-11-23 2016-07-19 Lg Electronics Inc. Broadcast signal transmitting apparatus, broadcast signal receiving apparatus, and broadcast signal transceiving method in broadcast signal transmitting and receiving apparatuses
KR101479890B1 (ko) * 2010-12-26 2015-01-06 엘지전자 주식회사 미디어 콘텐트 송수신 방법 및 그를 이용한 송수신 장치
US8978083B2 (en) * 2011-01-19 2015-03-10 Lg Electronics Inc. Method for transmitting a broadcast service, method for receiving a broadcast service, and apparatus for receiving a broadcast service
MX338815B (es) * 2012-02-07 2016-05-03 Sony Corp Dispositivo de recepcion, metodo de recepcion, y programa.
US9843845B2 (en) * 2012-11-28 2017-12-12 Sinclair Broadcast Group, Inc. Terrestrial broadcast market exchange network platform and broadcast augmentation channels for hybrid broadcasting in the internet age
US9148676B2 (en) * 2012-12-04 2015-09-29 Sony Corporation Broadcast transition channel
WO2015050585A1 (en) * 2013-05-24 2015-04-09 Shrimp Trader, Inc. Methods and systems for product management
KR102225948B1 (ko) * 2013-06-27 2021-03-10 엘지전자 주식회사 지상파 방송망과 인터넷 프로토콜망 연동 기반의 하이브리드 방송 시스템에서 방송 서비스의 송수신 방법 및 장치
US9137566B2 (en) * 2013-06-28 2015-09-15 Sony Corporation Distribution system, reception apparatus, and methods for transitioning to new services
KR101757302B1 (ko) * 2013-07-14 2017-07-12 엘지전자 주식회사 하이브리드 방송 시스템의 방송 신호를 송신/수신하는 방법 및 장치
JP6151152B2 (ja) * 2013-10-11 2017-06-21 ソニー株式会社 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法
JP2015104055A (ja) * 2013-11-27 2015-06-04 ソニー株式会社 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法
JP6630570B2 (ja) * 2014-01-17 2020-01-15 サターン ライセンシング エルエルシーSaturn Licensing LLC 受信装置、及び、受信方法
JP6255271B2 (ja) * 2014-02-14 2017-12-27 ソニー株式会社 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法
JP6358460B2 (ja) * 2014-04-04 2018-07-18 ソニー株式会社 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法
US10516497B2 (en) * 2015-10-05 2019-12-24 Sony Corporation Reception apparatus, transmission apparatus, and data processing method

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009505557A (ja) * 2005-08-17 2009-02-05 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド ブロードキャストシステムにおける通知メッセージを提供する方法及び装置
JP2012156712A (ja) 2011-01-25 2012-08-16 Sony Corp 受信装置、受信方法、供給装置、供給方法、プログラム、および放送システム
US20130034032A1 (en) * 2011-08-05 2013-02-07 Nokia Corporation Accessing Service Guide Information in a Broadcast System

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Content Download System For Digital Broadcasting ARIB STD-B45, version 2.2", ASSOCIATION OF RADIO INDUSTRIES AND BUSINESSES, 3 July 2012 (2012-07-03), pages 37 - 40 , 51 , 56 , 60 TO 61 , 75, XP008183393 *

Also Published As

Publication number Publication date
MX2016003889A (es) 2016-06-17
JP2015073245A (ja) 2015-04-16
US11044517B2 (en) 2021-06-22
KR20200020992A (ko) 2020-02-26
MX364149B (es) 2019-04-12
US10085057B2 (en) 2018-09-25
EP3054696A1 (en) 2016-08-10
CA2925407C (en) 2022-05-03
US20160212479A1 (en) 2016-07-21
KR20160066020A (ko) 2016-06-09
US10448087B2 (en) 2019-10-15
MX2019003796A (es) 2019-06-06
EP3399675A1 (en) 2018-11-07
US20190007727A1 (en) 2019-01-03
EP3054696A4 (en) 2017-03-22
EP3054696B1 (en) 2018-07-25
KR102081861B1 (ko) 2020-02-26
KR102181299B1 (ko) 2020-11-20
CA2925407A1 (en) 2015-04-09
US20200029120A1 (en) 2020-01-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015050002A1 (ja) 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法
JP6326213B2 (ja) 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法
WO2015049900A1 (ja) 送信装置及び送信方法、受信装置及び受信方法、並びにコンピューター・プログラム
JP6654044B2 (ja) 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法
JP6630570B2 (ja) 受信装置、及び、受信方法
Huang et al. An embedded multifunctional media system for mobile devices in terrestrial DTV relaying
WO2015107930A1 (ja) 受信装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14850234

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14914950

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20167007650

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2925407

Country of ref document: CA

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: MX/A/2016/003889

Country of ref document: MX

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2014850234

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014850234

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE