WO2016031591A1 - 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

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WO2016031591A1
WO2016031591A1 PCT/JP2015/072946 JP2015072946W WO2016031591A1 WO 2016031591 A1 WO2016031591 A1 WO 2016031591A1 JP 2015072946 W JP2015072946 W JP 2015072946W WO 2016031591 A1 WO2016031591 A1 WO 2016031591A1
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WO
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service
area
broadcast
station
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PCT/JP2015/072946
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淳 北原
北里 直久
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ソニー株式会社
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    • 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
    • H04N21/238Interfacing the downstream path of the transmission network, e.g. adapting the transmission rate of a video stream to network bandwidth; Processing of multiplex streams
    • H04N21/2381Adapting the multiplex stream to a specific network, e.g. an Internet Protocol [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
    • H04N21/41Structure of client; Structure of client peripherals
    • H04N21/414Specialised client platforms, e.g. receiver in car or embedded in a mobile appliance
    • 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

Definitions

  • the present technology relates to a reception device, a reception method, a transmission device, and a transmission method, and in particular, a reception device, a reception method, and a transmission device that can continuously receive a service while moving between a plurality of broadcast areas. And a transmission method.
  • broadcasting is performed not only for stationary receivers such as television receivers but also for mobile receivers such as mobile terminals and terminals used in automobiles (see, for example, Patent Document 1). .
  • the stationary receiver Since the stationary receiver is fixed and used at the place where it is installed, when the user views the service, it performs an initial scan in advance, acquires channel and frequency information, and obtains the service ID and channel number. Then, a list of frequency bands in which the service is transmitted (hereinafter referred to as “channel list”) is created and held. By using this channel list, the stationary receiver can process the start of service viewing, channel selection, and the like at high speed.
  • a mobile receiver can be used while moving in multiple broadcast areas as the user moves in addition to viewing services in the same broadcast area. , Need to update the channel list.
  • the mobile receiver may be used while moving in a plurality of broadcast areas. However, in the mobile receiver, a service that was viewed in one broadcast area is moved to another broadcast area. There was a request to continue watching when I did.
  • the present technology has been made in view of such a situation, and enables a mobile receiver to continuously receive a service while moving between a plurality of broadcast areas.
  • a receiving apparatus includes a channel selection control unit that performs channel selection control for selecting a digital broadcast using an IP (Internet Protocol) transmission method, and a protocol for the IP transmission method in the digital broadcast.
  • First metadata including area information related to a broadcast area that does not depend on a service identified by an IP address, transmitted in a first layer lower than the IP layer in the first layer, and first higher than the IP layer.
  • the second metadata including service information related to the service provided in the adjacent area adjacent to the broadcast area that can be selected at this time, transmitted in the second layer, and moving to the adjacent area
  • a second service that is continuously received by the selected first service based on at least the area information among the area information and the service information. It is a receiving apparatus provided with the selection part which selects.
  • 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 described above.
  • channel selection control for selecting a digital broadcast using an IP transmission method is performed, and the protocol layer of the IP transmission method is used in the digital broadcast.
  • First metadata including area information related to a broadcast area that does not depend on a service identified by an IP address, transmitted in a first layer lower than the IP layer in the IP layer, and second higher than the IP layer When the second metadata including service information related to the service provided in the adjacent area adjacent to the broadcast area that can be selected at the present time transmitted in the hierarchy is acquired and moved to the adjacent area, the area information And a second service continuously received by the selected first service is selected based on at least the area information among the service information.
  • the transmission device includes: first metadata including area information related to a broadcast area that does not depend on a service identified by an IP address; and an adjacent area adjacent to a broadcast area that can be selected by the reception device.
  • a generation unit that generates second metadata including service information related to the service provided by the transmission, the first metadata, and the transmission that transmits the second metadata by digital broadcasting using an IP transmission scheme
  • the first metadata is transmitted in a first layer lower than the IP layer in the protocol layer of the IP transmission scheme, and the second metadata is higher than the IP layer. It is a transmitting apparatus transmitted in the hierarchy of.
  • 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.
  • a 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 described above.
  • the first metadata including area information regarding a broadcast area that does not depend on the service identified by the IP address, and the broadcast that can be selected by the reception device
  • Second metadata including service information related to services provided in an adjacent area adjacent to the area is generated, and the first metadata and the second metadata are digital broadcasting using an IP transmission method.
  • Sent. The first metadata is transmitted in a first layer lower than the IP layer in the protocol layer of the IP transmission scheme, and the second metadata is transmitted in a layer higher than the IP layer. Is transmitted.
  • the mobile receiver can continuously receive services while moving between a plurality of broadcast areas.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an embodiment of a service providing system to which the present technology is applied. It is a figure which shows the structure of one Embodiment of the transmitter to which this technique is applied. It is a figure which shows the structure of one Embodiment of the receiver which applied this technique. It is a figure which shows the functional structural example of the control part of FIG. It is a flowchart explaining the flow of a transmission process.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining viewing of a service in a mobile receiver such as a mobile terminal.
  • FIG. 1 schematically shows a state of channel switching when the receiving device 20 as a mobile receiver moves from the broadcast area A1 to the broadcast area A2. It is assumed that the receiving device 20 moving in the broadcast area A1 holds a channel list for the broadcast area A1 in advance.
  • the receiving device 20 when the receiving device 20 receives the service of the channel “AAA”, the user having the receiving device 20 can view the service of the channel “AAA”. (S1). Even when the receiving device 20 is moving in an area where the broadcasting area A1 and the broadcasting area A2 overlap, as long as the receiving device 20 moves within the area of the broadcasting area A1, the receiving device 20 uses “AAA”. It is possible to view the service of the channel.
  • the channel list held in the receiving device 20 is the one for the broadcast area A1.
  • the channel list is updated to the channel list for the broadcast area A2 (S2).
  • the receiving apparatus 20 uses the channel list for the broadcast area A2 to switch the channel from “AAA” to the channel “DDD” (S3).
  • the receiving device 20 starts receiving the service of the channel “DDD” when the channel is switched to the channel “DDD”. Therefore, the user starts the service of the channel “DDD”. It can be viewed (S4).
  • FIG. 2 is a diagram for explaining channel transition caused by movement of a broadcast area of a mobile receiver such as a mobile terminal.
  • the direction from the left side to the right side in the figure represents the frequency
  • the upper side to the lower side in the figure represent the installation location of the relay station 30 that relays the digital broadcast signal from the broadcast station, and the relay.
  • a broadcast area A for each station 30 is shown.
  • FIG. 2 as adjacent areas adjacent to broadcast area A1 by relay station 30-1, broadcast area A2 by relay station 30-2 and broadcast areas by relay stations 30-3 to 30-5 (not shown) are used.
  • A3 to A5 are shown.
  • the broadcast areas A1 to A5 have an elliptical shape due to their characteristics.
  • the receiving device 20 holds a channel list for the broadcast area A1 at a position P1 in the area of the broadcast area A1.
  • This channel list includes a physical channel (Phy CH), RF allocation ID (RF_Alloc_id), BBP stream ID (BBP_Stream_id), and service ID (Service_id) for each identification signal (Call Sign) that identifies a broadcasting station (transmitting station). And the source origin (sourceOrigin) and the like are stored.
  • an identification signal “AAA” includes a physical channel “2”, an RF allocation ID “101”, a BBP stream ID “24”, and , “5” is associated with the service ID.
  • the identification signal “BBB” is associated with the physical channel “14”, the RF allocation ID “102”, the BBP stream ID “19”, and the service ID “20”. It has been. Although details will be described later, original service information is designated in the source origin.
  • the receiving device 20 uses the channel list for the broadcast area A1, for example, when a service with a service ID of “5” is selected by a user operation.
  • a service with a service ID of “5” is selected by a user operation.
  • a service with a service ID of “5” channel of “AAA”
  • S6 a service with a service ID of “5” (channel of “AAA”) is viewed.
  • the receiving device 20 moves from the position P1 in the area of the broadcast area A1 in the lower direction in the figure (S7). Even at the position, the receiving device 20 can continuously watch the service with the service ID “5”. The receiving device 20 moves from the position P1 to the position P2 (S7), but the position P2 is outside the area of the broadcast area A1 and within the area of the broadcast area A2.
  • the held channel list is updated from the channel list for the broadcast area A1 to the channel list for the broadcast area A2, and the service ID stored in the channel list for the broadcast area A2 is stored. Can be selected.
  • an identification signal “CCC” includes a physical channel “3”, an RF allocation ID “55”, a BBP stream ID “25”, and , “89” is associated with the service ID.
  • the identification signal “DDD” is associated with the physical channel “16”, the RF allocation ID “89”, the BBP stream ID “31”, and the service ID “11”. It has been.
  • the receiving device 20 is viewing the service ID “5” (the channel that is “AAA”) that is viewed in the area of the broadcast area A1, that is, A physical channel that is “2” cannot be received. Therefore, the receiving device 20 uses the channel list for the broadcast area A2 at the timing when the physical channel “2” cannot be received, and “16” corresponding to a specific section included in the predetermined frequency bandwidth. Is selected so that the service with the service ID “11” (the channel “DDD”) is watched (S9).
  • the service being viewed is the service with the service ID “5”. Since the service ID (“AAA” channel) is switched to the service ID service (“DDD” channel), the user can continuously watch the service.
  • SFN Single Frequency Network
  • MFN MultipleMultiFrequency Network
  • MFN refers to broadcasting using different frequencies between adjacent transmitting stations (for example, between a master station and a relay station).
  • the relay stations 30-1 to 30-3 use different frequencies (for example, Frq_1, Frq_2, Frq_3).
  • FIG. 5 shows an operation example when the broadcasting station AAA delivers the same service SR1 in the broadcasting area A1 and the broadcasting area A2 by MFN.
  • the service SR1 from the broadcast station AAA is distributed at different frequencies by the MFN.
  • the receiving device 20 after moving from the position P11 in the area of the broadcast area A1 to the position P12 in the area where the broadcast area A1 and the broadcast area A2 overlap, the receiving device 20 further moves from the position P12 to the broadcast area A3. It has moved to position P13 in the region.
  • FIG. 6 shows the frequency of the physical channel for selecting the service SR1 from the broadcasting station AAA at each position when the receiving apparatus 20 moves from the positions P11 to P13 in FIG.
  • the service SR1 of the broadcast station AAA is associated with the physical channel “2”.
  • the service SR1 of the broadcast station AAA is associated with the physical channel “16”.
  • the channel (service) selected by the user is different from the physical channel, but here the physical channel is the same as the channel (service) selected by the user in order to simplify the description. It is assumed that For example, when channel 2 (CH2) is selected by the user, this means that the physical channel “2” is selected, and when channel 16 (CH16) is selected by the user. Means that a physical channel of “16” is selected. Note that the relationship between the channel (service) selected by the user and the physical channel is the same in other figures described later.
  • the receiving device 20 uses a channel list for the broadcast area A1 and has a predetermined frequency bandwidth. Among them, the physical channel of “2” corresponding to a specific frequency range is selected (S11). As a result, the receiving device 20 receives the service SR1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 and starts viewing it.
  • CH2 channel 2
  • S11 the physical channel of “2” corresponding to a specific frequency range
  • the receiving apparatus 20 moves from the position P11 to the position P12 in the area where the broadcast area A1 and the broadcast area A2 overlap, the channel list for the broadcast area A2 is acquired, and the physical channel which is “16” is acquired. It is detected that the service SR1 of the broadcasting station AAA can be received. That is, at the position P12, the receiving device 20 can receive the service SR1 of the broadcasting station AAA from both the broadcasting area A1 and the broadcasting area A2. Here, the receiving apparatus 20 receives more using the area information regarding each broadcasting area. The service SR1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 with good conditions is continuously received (S12). The detailed contents of the area information will be described later with reference to FIG.
  • the channel list for the broadcast area A2 is used so that the physical channel of “16” corresponding to a specific frequency range is selected from a predetermined frequency bandwidth. (S13).
  • the receiving device 20 starts receiving the service SR1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A2 at the timing when the reception of the service SR1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 is completed.
  • the service SR1 can be continuously viewed.
  • the receiving device 20 moves from the broadcasting area A1 to the broadcasting area A2 by moving the positions P11 to P13 in FIG. However, it is possible to continuously receive the same service SR1.
  • the receiving device 20 uses the area information to select the service SR1 of the broadcast station AAA in the broadcast area A1 with good reception conditions. Although it has been described as being continuously received, when the reception condition is better in the broadcast area A2 at the position P12, the service SR1 of the broadcast station AAA in the broadcast area A2 may be switched.
  • FIG. 7 shows an operation example in the case where the broadcasting stations AAA and BBB, which are affiliated stations, deliver the same service SR2 in the broadcasting area A1 and the broadcasting area A2.
  • service SR2 from broadcasting station AAA is distributed in broadcasting area A1 by relay station 30-1.
  • service SR2 is delivered from broadcast station AAA and broadcast station BBB, which is an affiliated station.
  • the receiving apparatus 20 has further moved from the position P22 to the position P23 after moving from the position P21 to the position P22.
  • FIG. 8 shows the frequency of the physical channel for selecting the service SR2 from the broadcasting station AAA or the broadcasting station BBB at each position when the receiving apparatus 20 moves from the positions P21 to P23 in FIG. ing.
  • the service SR2 of the broadcast station AAA is associated with the physical channel “5”.
  • the service SR2 of the broadcast station BBB is associated with the physical channel “10”.
  • the receiving device 20 uses the channel list for the broadcast area A1 and uses a predetermined frequency band. Then, the physical channel of “5” corresponding to the specific frequency range is selected (S21). As a result, the receiving device 20 receives the service SR2 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 and starts viewing it.
  • the receiving apparatus 20 moves from the position P21 to the position P22 in the area where the broadcast area A1 and the broadcast area A2 overlap, the channel list for the broadcast area A2 is acquired, and the physical channel which is “10” is acquired. It is detected that the service SR2 of the broadcasting station BBB can be received. That is, at the position P22, the receiving device 20 can receive the same service SR2 from both the broadcast area A1 and the broadcast area A2, but here, using the area information regarding each broadcast area, The service SR2 from the broadcast station AAA in the good broadcast area A1 is continuously received (S22).
  • the receiving apparatus 20 is out of the area of the broadcasting area A1, and therefore the receiving apparatus 20 At the timing when the service SR2 cannot be received, the channel list for the broadcast area A2 is used, and a physical channel of “10” corresponding to a specific frequency range is selected from a predetermined frequency bandwidth. (S23).
  • the receiving device 20 starts receiving the service SR2 from the broadcast station BBB in the broadcast area A2 at the timing when the reception of the service SR2 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 is completed.
  • the service SR2 can be continuously viewed.
  • the receiving device 20 moves from the broadcasting area A1 to the broadcasting area A1 by moving the positions P21 to P23 in FIG. Even when moving to A2, the same service SR2 can be continuously received.
  • the receiving device 20 uses the area information to obtain the service SR2 of the broadcast station AAA in the broadcast area A1 with good reception conditions.
  • the service SR2 of the broadcast station BBB in the broadcast area A2 may be switched.
  • FIG. 9 shows an operation example when the broadcasting station AAA and the broadcasting station BBB, which are affiliated stations, deliver the same service SR3 in the broadcasting areas A1 to A3 by MFN.
  • the service SR3 from the broadcast station AAA is distributed in the broadcast area A1 by the relay station 30-1. Also, in the broadcast area A2 by the relay station 30-2 and the broadcast area A3 by the relay station 30-3, the service SR3 from the broadcast station BBB is distributed at different frequencies by the MFN.
  • the receiver 20 moves from the position P31 to the position P32, then moves from the position P32 to the position P33, and further moves from the position P33 to the position P34.
  • FIG. 10 shows the frequency of the physical channel for selecting the service SR3 from the broadcasting station AAA or the broadcasting station BBB at each position when the receiving apparatus 20 moves from the positions 31 to P34 in FIG. ing.
  • the service SR3 of the broadcast station AAA is associated with the physical channel “5”.
  • the service SR3 of the broadcast station BBB is associated with the physical channel “10”.
  • the service SR3 of the broadcast station BBB is associated with the physical channel “21”.
  • the receiving device 20 uses the channel list for the broadcast area A1 and uses a predetermined frequency band. Then, the physical channel of “5” corresponding to the specific frequency range is selected (S31). As a result, the receiving device 20 receives the service SR3 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 and starts viewing it.
  • the receiving apparatus 20 moves from the position P31 to the position P32 in the area where the broadcast area A1 and the broadcast area A2 overlap, the channel list for the broadcast area A2 is acquired, and the physical channel which is “10” is acquired. It is detected that the service SR3 of the broadcasting station BBB can be received. That is, at the position P32, the receiving device 20 can receive the same service SR3 from both the broadcast area A1 and the broadcast area A2, but here, using the area information regarding each broadcast area, The service SR3 from the broadcast station AAA in the good broadcast area A1 is continuously received (S32).
  • the receiving apparatus 20 moves from the position P32 to the position P33 in the area of the broadcast area A2, the receiving apparatus 20 is out of the area of the broadcast area A1, and therefore the receiving apparatus 20 At the timing when the service SR3 can no longer be received, the channel list for the broadcast area A2 is used, and a physical channel of “10” corresponding to a specific frequency range is selected from a predetermined frequency bandwidth. (S33).
  • the receiving device 20 starts receiving the service SR3 from the broadcast station BBB in the broadcast area A2 at the timing when the reception of the service SR3 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 is completed.
  • the service SR3 can be continuously viewed.
  • the receiving apparatus 20 moves from the position P33 to the position P34 in the area of the broadcast area A3, the receiving apparatus 20 is out of the area of the broadcast area A2. Therefore, in the receiving apparatus 20, the service from the broadcast station AAA in the broadcast area A2 At the timing when SR3 can no longer be received, the channel list for broadcast area A3 is used so that the physical channel of “21” corresponding to a specific frequency range is selected from a predetermined frequency bandwidth ( S34).
  • the receiving device 20 starts receiving the service SR3 from the broadcast station BBB in the broadcast area A3 at the timing when the reception of the service SR3 from the broadcast station BBB in the broadcast area A2 is completed.
  • the service SR3 can be continuously viewed.
  • the receiving apparatus 20 moves from positions P31 to P34 in FIG. Even when A3 is moved, the same service SR3 can be continuously received.
  • the receiving device 20 uses the area information to change the service SR3 of the broadcast station AAA in the broadcast area A1 with good reception conditions.
  • the service SR3 of the broadcast station BBB in the broadcast area A2 may be switched.
  • FIG. 11 shows an operation example in the case where broadcast stations AAA and BBB, which are non-affiliated stations, deliver different services SR4 (service SR4-1 and service SR4-2) in broadcast area A1 and broadcast area A2. Yes.
  • the service SR4-1 is distributed from the broadcast station AAA.
  • service SR4-2 is distributed from broadcast station BBB of an affiliated station different from broadcast station AAA.
  • the receiving apparatus 20 has further moved from the position P42 to the position P43 after moving from the position P41 to the position P42.
  • the service SR4-1 from the broadcasting station AAA or the service SR4-2 from the broadcasting station BBB at each position is selected. It represents the frequency of the physical channel for stationing.
  • the service SR4-1 of the broadcast station AAA is associated with the physical channel “5”.
  • the service SR4-2 of the broadcasting station BBB is associated with the physical channel “10”.
  • channel 5 (CH5) is selected by the user's operation at the position P41 in the area of the broadcast area A1
  • the receiving device 20 uses the channel list for the broadcast area A1 and uses a predetermined frequency band. Then, the physical channel of “5” corresponding to the specific frequency range is selected (S41). As a result, the receiving device 20 receives the service SR4-1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1, and starts viewing it.
  • the receiving apparatus 20 moves from the position P41 to the position P42 in the area where the broadcast area A1 and the broadcast area A2 overlap, the channel list for the broadcast area A2 is acquired, and the physical channel which is “10” is acquired. It is detected that the service SR2 of the broadcasting station BBB can be received. That is, at the position P42, the receiving device 20 can receive the service SR4-1 of the broadcasting station AAA from the broadcasting area A1 and the service SR4-2 of the broadcasting station BBB from the broadcasting area A2, but the service SR4- No. 2 is not an MFN service or affiliated station service of the broadcast station AAA, so the service SR4-1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 is continuously received (S42).
  • the receiving apparatus 20 moves from the position P42 to the position P43 within the area of the broadcast area A2, the receiving apparatus 20 is out of the area of the broadcast area A1, and therefore the receiving apparatus 20 receives from the broadcasting station AAA in the broadcast area A1.
  • the channel list for the broadcast area A2 is used, and a physical channel of “10” corresponding to a specific frequency range is selected from a predetermined frequency bandwidth. (S43).
  • the receiving device 20 starts receiving the service SR4-2 from the broadcast station BBB in the broadcast area A2 at the timing when the reception of the service SR4-1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 is completed.
  • the service SR4-1 and the service SR4-2 are different services, but the user can continuously watch the service.
  • the service SR4-2 can be, for example, a similar program belonging to the same or similar genre as the service SR4-1.
  • the receiving device 20 moves from the position P41 to P43 in FIG. 11 and moves from the broadcast area A1 to the broadcast area A2.
  • services for example, service SR4-2 belonging to the same or similar genre as service SR4-1).
  • FIG. 13 shows an operation example in the case where the broadcasting station AAA delivers the service SR5-1 in the broadcasting area A1, and the related service SR5-2 other than broadcasting is delivered in the communication area A4.
  • the service SR5-1 is distributed from the broadcast station AAA.
  • the communication area A4 of the access point 50 of the public wireless LAN Local Area Network
  • the service distributes the related service SR5-2 from a streaming server on the Internet (a streaming server 40 in FIG. 21 to be described later).
  • the receiving apparatus 20 has further moved from the position P52 to the position P53 after moving from the position P51 to the position P52.
  • FIG. 14 shows the frequency of the physical channel for selecting the service SR5-1 from the broadcasting station AAA at each position when the receiving apparatus 20 moves from the positions P51 to P53 in FIG. .
  • the service SR5-1 of the broadcast station AAA is associated with a physical channel “5”.
  • channel 5 channel 5
  • the receiving device 20 uses the channel list for the broadcast area A1 and uses a predetermined frequency band. Then, the physical channel of “5” corresponding to the specific frequency range is selected (S51). As a result, the receiving device 20 receives the service SR5-1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1, and starts viewing it.
  • the receiving device 20 moves from the position P51 to the position P52 in the area where the broadcasting area A1 and the communication area A4 overlap, the broadcasting service is not distributed in the communication area A4. 20 continuously receives the service SR5-1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 (S52).
  • the receiving apparatus 20 when the receiving device 20 moves from the position P52 to the position P53 in the area of the communication area A4, the receiving apparatus 20 is out of the area of the broadcasting area A1, and therefore the receiving apparatus 20 from the broadcasting station AAA in the broadcasting area A1.
  • the service SR5-1 is connected to a public wireless LAN (Local Area Network) access point 50 and connected to a streaming server that distributes the related service SR5-2 via the Internet. (S53).
  • a public wireless LAN Local Area Network
  • the receiving device 20 starts receiving the related service SR5-2 from the streaming server at the timing when the service SR5-1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 cannot be received.
  • the service SR5-1 and the related service SR5-2 are the same or different services, but the user can continuously watch the related service.
  • the access point 50 of the public wireless LAN is an example and other than broadcasting. Other configurations can be adopted as long as the related services can be provided.
  • EMBMS Multimedia Broadcast and Multicast Service
  • DASH Dynamic Adaptive Streaming over HTTP
  • LTE Long Term Term Evolution
  • MPEG-2TS Motion Picture Experts Group Phase 2-Transport Stream
  • IP Internet Protocol
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a system pipe model of digital broadcasting using the IP transmission method.
  • Each BBP stream includes NTP (Network Time Protocol), one or more service channels (Service Channel), ESG (Electronic Service Guide) service, and LLS (Low Layer Signaling).
  • NTP Network Time Protocol
  • service Channel Service Channel
  • ESG Electronic Service Guide
  • LLS Low Layer Signaling
  • the NTP, service channel, and ESG service are transmitted according to the UDP / IP (User Datagram Protocol / Internet Protocol) protocol, but the LLS is transmitted on the BBP stream.
  • NTP is time information.
  • ESG service is an electronic service guide. ESG is defined by OMA (Open Mobile Alliance).
  • LLS is low layer signaling data.
  • LLS metadata such as SCD (Service Configuration Description), EAD (Emergency Alerting Description), RRD (Region Rating Rating), AID (Area Information Description) is transmitted.
  • the LLS metadata such as SCD, EAD, RRD, and AID is described in a markup language such as XML (Extensible Markup Language).
  • the SCD shows the BBP stream configuration and service configuration in the network by the ID system corresponding to the MPEG2-TS system.
  • the SCD includes attribute / setting information for each service, bootstrap information for connecting to the ESG service and the SCS, and the like.
  • the EAD contains information about emergency notifications.
  • the RRD includes rating information.
  • the AID includes area information regarding the area where the network (RF channel) is provided. The detailed configuration of AID will be described later with reference to FIG.
  • a service channel (hereinafter also referred to as “service”) is composed of SCS (Service Channel Signaling) and components that constitute a program such as video, audio, and subtitles.
  • SCS Service Channel Signaling
  • components that constitute a program such as video, audio, and subtitles.
  • IP address is given to the elements constituting each service, and components, SCSs, and the like can be packaged for each service using this IP address.
  • SCS is service unit signaling data.
  • SCS includes USBD (User Service Bundle Description), MPD (Media Presentation Description), SDP (Session Description Protocol), SID (Service Information Description), FDD (File Delivery Description), SPD (Service Parameter Description), etc.
  • SCS metadata is transmitted.
  • SCS metadata such as USBD, MPD, SDP, SID, FDD, and SPD is described in a markup language such as XML.
  • USBD includes reference information for referencing SCS metadata such as MPD, FDD, SDP. USBD may be referred to as USD (User Service Description).
  • the MPD includes information such as a segment URL (Uniform Resource Locator) for each component stream transmitted in service units. Note that MPD conforms to the MPEG-DASH standard (Moving / Picture / Expert / Group / Dynamic / Adaptive / Streaming / over / HTTP).
  • the SDP includes service attributes for each service, stream configuration information and attributes, filter information, location information, and the like.
  • the SID includes service information regarding services provided in adjacent areas. The detailed configuration of the SID will be described later with reference to FIG.
  • the FDD includes information such as location information (for example, URL) and TOI (Transport Object Identifier) as index information for each TSI (Transport Session Identifier) in a FLUTE (File Delivery Over Unidirectional Transport) session.
  • the SPD is configured to include various parameters defined at the service or component level.
  • the file to be transmitted is managed as one object by TOI.
  • a set of a plurality of objects is managed as one session by TSI. That is, in the FLUTE session, a specific file can be designated by two pieces of identification information of TSI and TOI.
  • the FDD may be included as an element in the USBD.
  • FLUTE + (FLUTE plus) obtained by expanding FLUTE may be used.
  • an RF allocation ID (RF Alloc ID) is assigned to a broadcast wave (RF Channel) having a predetermined frequency band, for example, for each broadcaster.
  • a BBP stream ID (BBP Stream ID) is assigned to one or a plurality of BBP streams transmitted on each broadcast wave.
  • a service ID (Service ID) is assigned to one or more services transmitted in each BBP stream.
  • the IP transmission system ID system is a combination of the network ID (Network ID), transport stream ID (Transport Stream ID), and service ID (Service ID) used in the MPEG2-TS system (
  • Network ID Network ID
  • Transport Stream ID Transport Stream ID
  • Service ID Service ID
  • a configuration corresponding to “triplet” is adopted, and a BBP stream configuration and a service configuration in the network are indicated by this triplet.
  • the RF allocation ID and BBP stream ID correspond to the network ID and transport stream ID in the MPEG2-TS system.
  • the RF allocation ID may be called an RF channel ID (RF Channel ID) or a network ID (Network ID).
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a configuration of signaling data when selecting the same service distributed by MFN. That is, FIG. 16 shows a configuration of signaling data for realizing the operation example of Case 1 and Case 3 described above, for example.
  • an AID including area information for each network is transmitted along with LLS metadata such as SCD, EAD, and RDD.
  • SCS SID including service information of adjacent area is transmitted together with SCS metadata such as USBD, MPD, SDP and the like.
  • a triplet including a service ID corresponding to the channel selection operation is specified from the channel selection parameter of the SCD.
  • a physical parameter such as frequency is obtained as a channel selection parameter used when performing channel selection processing according to the triplet. Is done.
  • the receiving device 20 obtains SCS bootstrap information as a channel selection parameter, by connecting to the SCS stream according to this SCS bootstrap information, the SCS metadata of the channel selection target service transmitted in the FLUTE session is obtained. (USBD etc.) is obtained (S71). Then, the receiving device 20 follows the information (IP address, port number, and TSI) for connecting to the component stream obtained from the SCS metadata, and the video (“Main Video” in FIG. 16) and audio (FIG. 16). The video and audio segment data is acquired (S72). As a result, the receiving device 20 performs rendering processing of the video data and the audio data, and the video and audio of the service to be selected are reproduced (S73).
  • FIG. 16 shows a configuration of signaling data for realizing the operation example of the above-described case 1 (FIG. 5).
  • the broadcast station AAA is the same in the broadcast area A1 and the broadcast area A2 by MFN.
  • Signaling data will be referred to.
  • the AID describes the frequency for selecting the service SR1 distributed by the broadcast station AAA in the broadcast area A2 as the area information of the adjacent area.
  • the device 20 adjusts the frequency to the frequency obtained from the AID.
  • the service SR1 distributed in the broadcast area A1 and the service SR1 distributed in the broadcast area A2 are the same triplet.
  • SCS metadata USBD, etc. is acquired according to the same triplet as the service SR1 (S74).
  • the receiving device 20 follows the information (IP address, port number, and TSI) for connecting to the component stream obtained from the SCS metadata, and the video (“Main Video” in FIG. 16) and audio (FIG. 16).
  • the video and audio segment data are acquired and rendered (S75).
  • the service SR1 is received from the broadcast station AAA in the broadcast area A1. Since the reception of the service SR1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A2 is started at the timing when is finished, the user can continuously watch the service SR1.
  • the receiving device 20 can acquire the ESG transmitted in the FLUTE session according to the ESG bootstrap information of the SCD.
  • the ESG is composed of fragments such as a service (Service), content (Content), schedule (Schedule), and purchase item (PurchaseItem).
  • the ESG service is associated with the SCS metadata USBD.
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration of signaling data when the same service distributed by an affiliated station is selected. That is, FIG. 17 shows a configuration of signaling data for realizing, for example, the operation examples of Case 2 and Case 3 described above.
  • LLS metadata for example, SCD and AID
  • SCS metadata for example, USBD and SID
  • ESG is being transmitted.
  • FIG. 17 shows a signaling configuration for realizing the operation example of the above-described case 2 (FIG. 7).
  • the broadcasting station AAA and the affiliated broadcasting station BBB are connected to the broadcasting area A1.
  • the receiving device 20 that has moved from the broadcast area A1 (current area) to the broadcast area 2 (adjacent area) continues to view the service SR2.
  • the signaling data is referred to as follows.
  • the SID associated with the AID and the network ID describes a triplet for selecting the service SR2 distributed by the broadcasting station BBB in the broadcasting area A2 (S81).
  • the receiving device 20 acquires SCS metadata (USBD, etc.) according to this triplet (S82).
  • the receiving device 20 then follows the information (IP address, port number, and TSI) for connecting to the component stream obtained from the SCS metadata, and the video (“Main Video” in FIG. 17) and audio (FIG. 17).
  • the video and audio segment data are acquired, and the rendering process is performed (S83).
  • the service SR2 is received from the broadcast station AAA in the broadcast area A1. Since the reception of the service SR2 from the broadcast station BBB in the broadcast area A2 is started at the timing when the service is terminated, the user can continuously watch the service SR2.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration of signaling data when connecting to a related service. That is, FIG. 18 shows a configuration of signaling data for realizing the operation example of Case 5 described above, for example.
  • LLS metadata for example, SCD and AID
  • SCS metadata for example, USBD and SID
  • ESG is being transmitted.
  • FIG. 18 shows a signaling configuration for realizing the operation example of Case 5 (FIG. 13) described above.
  • the broadcasting station AAA is providing the service SR5-1 in the broadcasting area A1
  • the related service SR5-2 other than broadcast is distributed in the communication area A4
  • the receiving device 20 that has moved from the broadcast area A1 (current area) to the communication area A4 (adjacent area) views the related service SR5-2.
  • the signaling data is referred to as follows.
  • the receiving device 20 connects to a streaming server on the Internet according to the URL included in the related service information (S92). Then, the receiving device 20 acquires stream data of video (“Main Video” in FIG. 18) and audio (“Main Audio” in FIG. 18) distributed from the streaming server, and performs rendering processing.
  • the service SR5-1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1.
  • the service SR5-1 and the related service SR5-2 are the same or different services, but the user can continuously watch the related service.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of syntax of AID (Area Information Description).
  • the AID is described in a markup language such as XML.
  • “@” is added to the attribute.
  • the indented element and attribute are specified for the upper element.
  • AID is transmitted by LLS.
  • area information regarding each broadcast area is described for each network.
  • the AID element as the root element is an upper element of the network element.
  • the network element includes a networkId attribute and an area element.
  • the networkId attribute a network ID for identifying the network is specified.
  • the AID and SID are associated with each other by this network ID.
  • area element area information relating to the current area or the adjacent area is described.
  • the area element includes an areaId attribute, an areaType attribute, a frequency attribute, and a transmitter element.
  • an area ID for identifying the broadcast area described in the area information is specified.
  • type information of the broadcast area identified by the area ID is designated.
  • information indicating a current area or an adjacent area is designated.
  • the frequency attribute specifies the frequency of the broadcast area identified by the area ID.
  • the transmitter element information on the relay station in the broadcast area identified by the area ID is described.
  • the transmitter element includes a latitude attribute, a longitude attribute, a radial power attribute, a patternDepth attribute, and a nullPosition attribute.
  • the latitude attribute and the longitude attribute the latitude and longitude of the location of the relay station are specified as position information indicating the position of the relay station, respectively.
  • the radiatedPower attribute specifies the broadcast wave transmission power (mW) from the relay station.
  • the patternDepth attribute an output pattern of radio waves (broadcast waves) transmitted in each direction around the relay station is designated.
  • nullPosition attribute information indicating a position where the output pattern of the radio wave (broadcast wave) is zero is specified in the relay station.
  • the network ID may be described with another name such as an RF allocation ID or an RF channel ID.
  • the number of occurrences (Cardinality), but when "1" is specified, only one element or attribute is specified, and when "0..1" is specified Specifying the element or attribute is optional. If “1..N” is specified, one or more elements or attributes are specified. If “0..N” is specified, one or more elements or attributes are specified. It is optional. The meaning of the number of appearances is the same in other syntaxes (FIG. 20) described later.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of syntax of SID (Service Information Description).
  • SID Service Information Description
  • the SID is described in a markup language such as XML.
  • SID is transmitted by SCS.
  • service information related to services provided in adjacent areas is described.
  • the SID element as the root element is an upper element of the otherStation element.
  • the otherStation element includes a networkId attribute, a BBPStreamId attribute, a serviceId attribute, a sourceOrigin element, and a relatedService element.
  • the network ID is specified in the networkId attribute.
  • the AID and SID are associated with each other by this network ID.
  • a BBP stream ID is specified in the BBPStreamId attribute.
  • a service ID is specified in the serviceId attribute.
  • the original service information (source origin) is described in the sourceOrigin element.
  • the sourceOrigin element is composed of a country attribute, an originalRFAllocId attribute, a BBPStreamId attribute, and a serviceId attribute.
  • the country code is specified in the country attribute.
  • an original RF allocation ID is specified in the originalRF allocation ID.
  • a BBP stream ID is specified in the BBPStreamId attribute.
  • a service ID is specified in the serviceId attribute.
  • the same value is specified for the originalRFAllocId attribute even when the retransmission of the service specified by this triplet is performed. That is, a unique ID can be assigned to each service by the country code, the original RF allocation ID, the BBP stream ID, and the service ID.
  • the relatedService element describes related service information related to the related service.
  • the relatedService element includes a type attribute, a schemeType attribute, a schemeVersion attribute, a schemeUri attribute, and a schemedata attribute.
  • type information of the related service is specified.
  • type information for example, information indicating a service type such as an eMBMS service or an IPTV service is designated.
  • schemeType attribute scheme type information is specified.
  • schemeVersion attribute scheme version information is specified.
  • the schemeUri attribute specifies the URL of the scheme. For example, when the related service is distributed from a server on the Internet, a URL for connecting to the server is designated. A data value is specified in the schemedata attribute.
  • the network ID may be described by another name such as an RF allocation ID or an RF channel ID.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a configuration of an embodiment of a service providing system to which the present technology is applied.
  • the service providing system 1 is a system that can continuously receive a service even when a receiving device 20 as a mobile receiver moves in a broadcasting area.
  • the 21 includes a transmission device 10, a reception device 20, a relay station 30, and a streaming server 40.
  • the receiving device 20 is connected to the streaming server 40 via the Internet 90.
  • the transmission apparatus 10 is provided by a broadcasting station and transmits service data composed of components such as video and audio, together with signaling data, using digital broadcast broadcast waves using the IP transmission method.
  • the broadcast wave transmitted from the transmission device 10 is received by the reception device 20 in the broadcast area of the relay station via the relay station 30.
  • the file of each component is divided into segments according to the ISO BMFF (Base Media File Format),
  • the obtained segment data is stored in the LCT packet and transmitted in the FLUTE session.
  • This segment is composed of IS (Initialization Segment) and MS (Media Segment).
  • LLS metadata for example, SCD and AID
  • SCS metadata for example, USBD and SID
  • the receiving device 20 is a mobile receiver such as a smartphone, a mobile phone, a tablet computer, a personal computer, or a terminal used in an automobile.
  • the receiving device 20 receives the broadcast wave of the digital broadcast transmitted from the transmission device 10 via the relay station 30, and acquires the signaling data transmitted by the broadcast wave of the digital broadcast. Based on the acquired signaling data, the receiving device 20 acquires service (component) data transmitted by the broadcast wave of the digital broadcast transmitted from the transmitting device 10, and receives video and audio corresponding to the data. Play (output).
  • the streaming server 40 performs streaming distribution of related service data including components such as video and audio via the Internet 90.
  • the streaming server 40 is provided by a related service provider that provides a distribution service such as eMBMS or IPTV.
  • the reception device 20 Based on the signaling data from the transmission device 10, the reception device 20 acquires service (component) data streamed from the streaming server 40 via the Internet 90 and reproduces video and audio corresponding to the data. (Output.
  • FIG. 1 for convenience of explanation, a configuration in which one transmission device 10 and one relay station 30 are installed is shown, but actually one or more transmission devices 10 and a plurality of relay stations are shown. 30 is installed, and a receiving device 20 as a mobile receiver moves in a plurality of broadcast areas by a plurality of relay stations 30.
  • the service providing system 1 is configured as described above. Next, the configuration of the transmission device 10 and the reception device 20 will be described as a detailed configuration of each device configuring the service providing system 1 of FIG. 21 with reference to FIGS.
  • FIG. 22 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 signaling generation unit 111, a signaling processing unit 112, a video data acquisition unit 113, a video encoder 114, an audio data acquisition unit 115, an audio encoder 116, a caption data acquisition unit 117, and a caption encoder. 118, Mux 119, and transmission unit 120.
  • the signaling generation unit 111 acquires original data of signaling data provided from an external server or a built-in storage.
  • the signaling generation unit 111 generates signaling data using the acquired original data of the signaling data, and supplies it to the signaling processing unit 112.
  • the signaling processing unit 112 processes the signaling data supplied from the signaling generation unit 111 and supplies it to the Mux 119.
  • LLS metadata such as SCD and AID
  • SCS metadata such as USBD and SID are generated as signaling data.
  • the video data acquisition unit 113 acquires video data provided from an external server, a built-in storage, a video camera, etc., and supplies it to the video encoder 114.
  • the video encoder 114 encodes the video data supplied from the video data acquisition unit 113 in accordance with an encoding method such as MPEG (Moving Picture Experts Group) and supplies the encoded data to the Mux 119.
  • MPEG Motion Picture Experts Group
  • the audio data acquisition unit 115 acquires audio data provided from an external server, a built-in storage, a microphone, and the like, and supplies the audio data to the audio encoder 116.
  • the audio encoder 116 encodes the audio data supplied from the audio data acquisition unit 115 in accordance with an encoding method such as MPEG, and supplies the encoded audio data to the Mux 119.
  • the subtitle data acquisition unit 117 acquires subtitle data provided from an external server or a built-in storage and supplies the subtitle data to the subtitle encoder 118.
  • the caption encoder 118 encodes the caption data supplied from the caption data acquisition unit 117 in accordance with an encoding method such as MPEG, and supplies the encoded data to the Mux 119.
  • the Mux 119 generates a BBP stream by multiplexing the signaling data from the signaling processing unit 112, the video stream from the video encoder 114, the audio stream from the audio encoder 116, and the subtitle stream from the subtitle encoder 118.
  • the transmission unit 120 transmits the BBP stream supplied from the Mux 119 via the antenna 121 as a broadcast wave (digital broadcast signal) of digital broadcast using the IP transmission method.
  • the file of each component is divided into segments in accordance with the ISO FFFF regulations, and the segment data obtained thereby is LCT. It is stored in a packet and transmitted.
  • the LLS header of the LLS packet that stores LLS metadata (for example, SCD and AID) transmitted as LLS, or the SCS metadata (for example, USBD and SID) transmitted as SCS is stored.
  • Filtering information such as compression information (CO), type information (Type), extension filter information (Filter_Extension), or version information (Data_Version) can be arranged in the LCT header of the LCT packet.
  • the compression information information indicating whether or not the target signaling data is compressed is designated.
  • the type information information indicating the type of target signaling data is specified.
  • extended filter information extended filtering information set for each type of signaling data is arbitrarily set.
  • the version information information indicating the version of the target signaling data is specified.
  • FIG. 23 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 control unit 214, an NVRAM 215, an input unit 216, a communication unit 217, a Demux 218, a video decoder 219, a video output unit 220, a display 221, an audio decoder 222, an audio An output unit 223, a speaker 224, a caption decoder 225, and a GPS unit 226 are included.
  • the tuner 212 extracts a digital broadcast signal corresponding to a user's channel selection operation from a broadcast wave (digital broadcast signal) of a digital broadcast using the IP transmission method received via the antenna 211 according to the control from the control unit 214.
  • the BBP stream obtained as a result of the demodulation is supplied to the Demux 213.
  • the Demux 213 separates the BBP stream supplied from the tuner 212 into video, audio, and subtitle streams and signaling data in accordance with control from the control unit 214.
  • the Demux 213 supplies video data to the video decoder 219, audio data to the audio decoder 222, caption data to the caption decoder 225, and signaling data to the control unit 214.
  • the control unit 214 controls the operation of each unit of the receiving device 20. Further, the control unit 214 controls the operation of each unit in order to obtain a component stream transmitted by broadcasting or communication based on the signaling data supplied from the Demux 213. The detailed configuration of the control unit 214 will be described later with reference to FIG.
  • the NVRAM 215 is a non-volatile memory, and records various data according to the control from the control unit 214.
  • the input unit 216 supplies an operation signal to the control unit 214 in accordance with a user operation.
  • the communication unit 217 connects to the streaming server 40 via the Internet 90 according to the control from the control unit 214 and requests distribution of the component stream.
  • the communication unit 217 receives a stream of components streamed from the streaming server 40 via the Internet 90 and supplies the stream of components to the Demux 218.
  • the Demux 218 separates the component stream supplied from the communication unit 217 into video data, audio data, and subtitle data, the video data to the video decoder 219, and the audio data to the audio decoder.
  • the caption data is supplied to the caption decoder 225.
  • Video data is supplied to the video decoder 219 from the Demux 213 or Demux 218.
  • the video decoder 219 decodes video data in accordance with a decoding scheme such as MPEG in accordance with control from the control unit 214 and supplies the video data to the video output unit 220.
  • the video output unit 220 outputs the video data supplied from the video decoder 219 to the display 221. Thereby, for example, the video of the program is displayed on the display 221.
  • Audio data is supplied to the audio decoder 222 from the Demux 213 or Demux 218.
  • the audio decoder 222 decodes audio data in accordance with a decoding scheme such as MPEG in accordance with control from the control unit 214 and supplies the audio data to the audio output unit 223.
  • the audio output unit 223 outputs the audio data supplied from the audio decoder 222 to the speaker 224. Thereby, for example, sound corresponding to the video of the program is output from the speaker 224.
  • Subtitle data is supplied from the Demux 213 or Demux 218 to the subtitle decoder 225.
  • the subtitle decoder 225 decodes subtitle data in accordance with a decoding scheme such as MPEG in accordance with control from the control unit 214 and supplies the decoded subtitle data to the video output unit 220.
  • the video output unit 220 synthesizes the caption data supplied from the caption decoder 225 with the video data supplied from the video decoder 219 and outputs the result to the display 221. Thereby, for example, the subtitle superimposed on the video of the program is displayed on the display 221.
  • the GPS unit 226 receives a GPS signal from a GPS (Global Positioning System) satellite according to control from the control unit 214, and calculates position information and a traveling direction of the receiving device 20.
  • GPS Global Positioning System
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a functional configuration example of a portion that controls the initial scan process, the channel selection process, the filtering process, and the communication process in the control unit 214 of FIG.
  • control unit 214 includes a channel selection control unit 251, a filtering control unit 252, a signaling acquisition unit 253, a signaling analysis unit 254, a communication control unit 255, and a packet header monitoring unit 256.
  • the channel selection control unit 251 controls the channel selection process executed by the tuner 212.
  • the filtering control unit 252 controls the filtering process executed by the Demux 213.
  • the channel selection control unit 251 controls the tuner 212 and the filtering control unit 252 controls the Demux 213, whereby the LLS metadata transmitted as the LLS is acquired by the signaling acquisition unit 253, and the signaling The data is supplied to the analysis unit 254.
  • the signaling analysis unit 254 records channel selection information (channel list) obtained by analyzing the LLS metadata (SCD or the like) from the signaling acquisition unit 253 in the NVRAM 215.
  • the channel selection control unit 251 acquires the channel selection information recorded in the NVRAM 215 according to the operation signal from the input unit 216.
  • the channel selection control unit 251 controls the channel selection process executed by the tuner 212 based on the acquired channel selection information. Further, the channel selection control unit 251 supplies SCS Bootstrap information included in the channel selection information to the filtering control unit 252.
  • the filtering control unit 252 controls the filtering process executed by the Demux 213 based on the SCS Bootstrap information supplied from the channel selection control unit 251. Thereby, in Demux 213, when connected to the SCS stream constituting the channel selection target service and the stream is transmitted in the FLUTE session, the SCS metadata is extracted from the LCT packet.
  • the signaling acquisition unit 253 acquires SCS metadata (USBD, SDP, MPD, etc.) and supplies it to the signaling analysis unit 254.
  • the signaling analysis unit 254 analyzes the SCS metadata (USBD, SDP, MPD, etc.) supplied from the signaling acquisition unit 253, and supplies the analysis result to the filtering control unit 252 or the communication control unit 255. That is, the signaling analysis unit 254, when the distribution route of the component streams constituting the channel selection service is broadcast, sets the IP address, port number, TSI, and TOI for connecting to the component streams. Identify and supply to the filtering control unit 252. Also, the signaling analysis unit 254 supplies information (for example, URL) of the acquisition destinations to the communication control unit 255 when the distribution route of the stream of the components constituting the channel selection target service is communication.
  • SCS metadata USBD, SDP, MPD, etc.
  • the filtering control unit 252 controls the filtering process executed by the Demux 213 based on the IP address, port number, TSI, and TOI supplied from the signaling analysis unit 254. Thereby, in Demux 213, the filtering process of an LCT packet is performed, and segment data is extracted from the LCT packet obtained thereby. The resulting video data is supplied to the video decoder 219, and the audio data is supplied to the audio decoder 222. The caption data is supplied to the caption decoder 225.
  • the communication control unit 255 controls the communication process executed by the communication unit 217 based on the acquisition destination information (for example, URL) supplied from the signaling analysis unit 254.
  • the communication unit 217 receives the component stream to be streamed from the streaming server 40 via the Internet 90 and supplies the stream to the Demux 218.
  • the Demux 218 supplies video data obtained from the stream supplied from the communication unit 217 to the video decoder 219, audio data to the audio decoder 222, and caption data to the caption decoder 225.
  • the signaling data from the communication unit 217 is supplied to the signaling acquisition unit 253.
  • the packet header monitoring unit 256 monitors packets transmitted by the BBP stream in the Demux 213 and analyzes the header of the monitoring target packet.
  • the packet header monitoring unit 256 controls the filtering control unit 252 in accordance with the analysis result of the packet header, and the signaling acquisition unit 253 acquires LLS metadata and SCS metadata obtained from a packet that satisfies a specific condition. So that In this filtering process, for example, filtering is performed using at least one of compression information (CO), type information (Type), extended filter information (Filter_Extension), and version information (Data_Version) as a specific condition. .
  • CO compression information
  • Type type information
  • Extension extended filter information
  • Data_Version version information
  • the signaling analysis unit 254 analyzes the LSS metadata (AID) and SCS metadata (SID) supplied from the signaling acquisition unit 253 and records the analysis result in the NVRAM 215 or selects the channel selection control unit. 251, the filtering control unit 252, or the communication control unit 255.
  • the channel selection control unit 251, the filtering control unit 252, or the communication control unit 255 performs various processes according to the analysis result from the signaling analysis unit 254.
  • step S111 the signaling generation unit 111 generates signaling data using the original data of the signaling data, and supplies it to the signaling processing unit 112.
  • step S112 the signaling processing unit 112 processes the signaling data supplied from the signaling generation unit 111 and supplies the processed data to the Mux 119.
  • LLS metadata such as SCD and AID and SCS metadata such as USBD and SID are generated as signaling data.
  • the signaling data may be generated by an external server.
  • the signaling generation unit 111 supplies the signaling data supplied from the external server to the signaling processing unit 112 as it is.
  • step S113 the video data acquisition unit 113, the audio data acquisition unit 115, and the caption data acquisition unit 117 acquire video data, audio data, and caption data as components from an external server or the like, and a video encoder 114, the audio encoder 116, and the caption encoder 118.
  • step S ⁇ b> 114 the video encoder 114, the audio encoder 116, and the caption encoder 118 are supplied from the video data acquisition unit 113, the audio data acquisition unit 115, and the caption data acquisition unit 117.
  • Data and caption data are encoded in accordance with an encoding method such as MPEG and supplied to Mux 119.
  • step S115 the Mux 119 multiplexes the signaling data from the signaling processing unit 112, the video stream from the video encoder 114, the audio stream from the audio encoder 116, and the subtitle stream from the subtitle encoder 118 to BBP.
  • a stream is generated and supplied to the transmission unit 120.
  • step S116 the transmission unit 120 transmits the BBP stream supplied from the Mux 119 as a digital broadcast signal via the antenna 121.
  • the transmission process of FIG. 25 ends.
  • LCT headers that store LLS metadata SCD, AID, etc.
  • LCTs that store SCS metadata USBD, SID, etc.
  • SCS Filtering information such as compression information (CO), type information (Type), extension filter information (Filter_Extension), and version information (Data_Version)
  • CO compression information
  • Type type information
  • Extension Extension filter information
  • Data_Version version information
  • step S211 the operation signal from the input unit 216 is monitored by the control unit 214 and waits until an initial scan operation is performed by the user. If the user performs an initial scan operation in step S212, the process proceeds to step S213.
  • step S213 the tuner 212 performs frequency scan processing according to the control from the channel selection control unit 251.
  • step S214 whether or not the frequency scan is successful is determined by the frequency scan process in step S213.
  • step S214 If it is determined in step S214 that the frequency scan has failed, the process returns to the process in step S213, and the frequency scan process is performed again. On the other hand, if it is determined in step S214 that the frequency scan process has been successful, the process proceeds to step S215.
  • step S215 the Demux 213 acquires and analyzes the BBP stream supplied from the tuner 212 in accordance with the control from the filtering control unit 252.
  • step S216 it is determined whether an IP packet is extracted from the BBP stream according to the analysis result in step S215.
  • step S216 If it is determined in step S216 that an IP packet has been extracted, the process proceeds to step S217. In step S217, the Demux 213 discards the extracted IP packet. On the other hand, if it is determined in step S216 that a packet other than the IP packet has been extracted, the process proceeds to step S218.
  • step S218 it is determined whether an LLS packet is extracted from the BBP stream according to the analysis result in step S215.
  • step S218 If it is determined in step S218 that a packet other than the LLS packet has been extracted, the process proceeds to step S217. In step S217, the Demux 213 discards packets other than the extracted LLS packet. On the other hand, if it is determined in step S218 that the LLS packet has been extracted, the process proceeds to step S219.
  • step S219 the Demux 213 and the control unit 214 execute LLS acquisition / recording processing.
  • a filtering process is performed based on the filtering information of the LLS header added to the LLS packet, and the LLS metadata (SCD, etc.) acquired by the filtering process is selected from the channel selection information (channel List) is recorded in the NVRAM 215. Details of the LLS acquisition / recording process will be described later with reference to the flowchart of FIG.
  • step S217 or step S219 the process proceeds to step S220.
  • step S220 it is determined whether scanning of all frequency bands is completed.
  • step S220 If it is determined in step S220 that scanning of all frequency bands has not been completed, the process returns to the process of step S213, and the processes after step S213 are repeated. Thereby, the scanning process of each frequency band is performed, and channel selection information is recorded. If it is determined in step S220 that scanning of all frequency bands has been completed, the initial scan processing in FIG. 26 is terminated.
  • step S231 the packet header monitoring unit 256 constantly monitors the LLS packet transmitted by the BBP stream in the Demux 213, and analyzes the LLS header of the monitoring target LLS packet.
  • LLS header type information a value corresponding to the type of LLS metadata is specified. For example, “1” is specified for SCD, "2" for RRD, and “3” for EAD. For all LLS metadata (SCD, RRD, EAD, AID), “0” is specified for Type.
  • step S232 If it is determined in step S232 that the types of signaling data (LLS metadata) are different, the process proceeds to step S233. In step S233, the Demux 213 discards the extracted LLS packet. On the other hand, if it is determined in step S232 that the types of signaling data (LLS metadata) match, the process proceeds to step S234.
  • step S234 the packet header monitoring unit 256 determines whether the target signaling data (LLS metadata) is newly acquired according to the analysis result in step S231. That is, since the version information (Data_Version) is arranged in the LLS header of the LLS packet, the packet header monitoring unit 256 extracts the LLS packet to which the LLS header in which the version information corresponding to the latest version is arranged is added. Determine whether it was done.
  • LLS metadata target signaling data
  • step S234 If it is determined in step S234 that the target signaling data (LLS metadata) has been acquired, the process proceeds to step S233. In step S233, the Demux 213 discards the extracted LLS packet. On the other hand, if it is determined in step S234 that the target signaling data (LLS metadata) is newly acquired, the process proceeds to step S235.
  • step S235 the packet header monitoring unit 256 performs extension filter information (Filter_Extension) processing according to the analysis result in step S231.
  • extension filter information Frter_Extension
  • this extended filter information processing for example, an extended filter that satisfies a predetermined specific condition such as a target region or an urgency level. It is determined whether an LLS packet to which an LLS header in which information is arranged is added is extracted.
  • the filtering control unit 252 controls the Demux 213 in accordance with the control from the packet header monitoring unit 256 to perform filtering processing of the monitored LLS packet, and satisfies a specific condition among the monitored LLS packets.
  • the LLS metadata obtained from the LLS packet is acquired by the signaling acquisition unit 253.
  • step S236 the signaling analysis unit 254 records the signaling data (LLS metadata) acquired by the signaling acquisition unit 253 in the NVRAM 215. Thereby, the channel selection information obtained from the LLS metadata (SCD, etc.) is recorded in the NVRAM 215.
  • the process of step S233 or step S236 ends, the process returns to the process of step S219 in FIG. 26, and the subsequent processes are executed.
  • step S241 the tuner 212 performs frequency scan processing in accordance with the control from the channel selection control unit 251.
  • step S242 it is determined whether or not the frequency matches the transmission frequency by the frequency scan processing in step S241.
  • step S242 If it is determined in step S242 that the transmission frequency does not match, the process returns to the process of step S241 and the frequency scan process is performed again. On the other hand, when it is determined in step S242 that the transmission frequency matches, the process proceeds to step S243.
  • step S243 the Demux 213 performs LLS capture processing according to the control from the filtering control unit 252.
  • step S244 the Demux 213 performs LLS filtering processing according to the control from the filtering control unit 252.
  • step S245 it is determined whether an AID has been acquired from the LLS stream in accordance with the result of the filtering in step S244. If it is determined in step S245 that an AID has been acquired from the LLS stream, the process proceeds to step S246. Note that the AID obtained as a result of the LLS filtering process is acquired by the signaling acquisition unit 253.
  • step S246 it is determined whether or not the AID version obtained as a result of the filtering in step S244 is the latest version. If it is determined in step S246 that the AID version is the latest version, the process proceeds to step S247.
  • step S245 If it is determined in step S245 that an AID has not been acquired from the LLS stream, or if it is determined in step S246 that the AID version is not the latest version, the process is the same as the process in step S243. Returning, the process described above is repeated.
  • step S247 the signaling analysis unit 254 records the AID acquired by the signaling acquisition unit 253 in the NVRAM 215.
  • step S248 the control unit 214 notifies the update of AID to the service viewing application being executed. Thereby, in the service viewing application being executed, processing according to the AID update notification from the control unit 214 is performed.
  • step S249 it is determined whether or not the LLS capture process is completed. If it is determined in step S249 that the LLS capture process has not ended, the process returns to step S241 and the above-described process is repeated. On the other hand, when it is determined in step S249 that the LLS capture process has ended, the AID acquisition process in FIG. 28 ends.
  • step S261 for example, a service channel selection process is performed according to a channel selection operation by the user.
  • the service channel selection process of step S261 is performed, the process proceeds to step S262.
  • step S262 the Demux 213 performs the SCS capture process according to the control from the filtering control unit 252.
  • step S263 the Demux 213 performs the SCS filtering process according to the control from the filtering control unit 252.
  • step S264 it is determined whether or not the SID is acquired from the SCS stream according to the result of the filtering in step S263. If it is determined in step S264 that the SID has been acquired from the SCS stream, the process proceeds to step S265.
  • the SID obtained as a result of the SCS filtering process is acquired by the signaling acquisition unit 253.
  • step S265 it is determined whether or not the SID version obtained as a result of the filtering process in step S263 is the latest version. If it is determined in step S265 that the SID version is the latest version, the process proceeds to step S266.
  • step S264 If it is determined in step S264 that the SID has not been acquired from the SCS stream, or if it is determined in step S265 that the SID version is not the latest version, the process proceeds to step S262. Returning, the process described above is repeated.
  • step S266 the signaling analysis unit 254 records the SID acquired by the signaling acquisition unit 253 in the NVRAM 215.
  • step S267 the control unit 214 notifies the service viewing application being executed of the SID update. Thereby, in the service viewing application being executed, processing according to the SID update notification from the control unit 214 is performed.
  • step S268 it is determined whether or not the SCS capture process is completed. If it is determined in step S268 that the SCS capture process has not ended, the process returns to step S262, and the above-described process is repeated. On the other hand, if it is determined in step S268 that the SCS capture process has been completed, the SID acquisition process in FIG. 29 is terminated.
  • the channel selection / related service transition process is a process executed when a service viewing application is activated in the receiving device 20 possessed by the moving user.
  • step S271 the GPS unit 226 starts acquiring the position information and the traveling direction of the receiving device 20 according to the control from the control unit 214.
  • step S272 for example, service channel selection processing is performed in response to a channel selection operation by the user. Thereby, in the receiving device 20, viewing of the service by the user is started.
  • step S273 the process waits until an AID or SID acquisition event occurs. If an AID or SID acquisition event occurs in step S274, the process proceeds to step S275.
  • step S275 when an AID acquisition event occurs in the process of step S274, the AID acquisition process of FIG. 28 is executed and the AID is recorded in the NVRAM 215. To analyze. Also, when an SID acquisition event occurs in the process of step S274, the SID acquisition process of FIG.
  • step S276 the position information and the traveling direction of the receiving device 20 in which the acquisition process is started are acquired in the process of step S271.
  • step S277 it is determined whether or not the S / N ratio (Signal Noise Ratio) of the current broadcast wave received by the receiving device 20 is reduced. If it is determined in step S277 that the S / N ratio of the current broadcast wave has not been reduced, the process returns to the process of step S273, and the subsequent processes are repeated. On the other hand, if it is determined in step S277 that the S / N ratio of the current broadcast wave is decreasing, the process proceeds to step S278.
  • S / N ratio Signal Noise Ratio
  • step S278 the signaling analysis unit 254 acquires area information included in the AID.
  • the signaling analysis unit 254 searches for the area information (S279), and based on information such as the transmission power of the relay station 30 included in the area information, for example. Then, it is determined whether or not there is a relay station 30 with a good transmission environment (reception condition) (S280).
  • step S280 If it is determined in step S280 that there is a relay station 30 with a good transmission environment, the process proceeds to step S281.
  • step S281 the signaling analysis unit 254 determines whether the network ID of the triplet of the service currently being viewed is the same as the network ID of the relay station 30 that is determined to have a good transmission environment in the process of step S280. .
  • step S281 If it is determined in step S281 that the network IDs are the same, the process proceeds to step S282.
  • step S282 the channel selection control unit 251 controls the tuner 212 according to the control from the signaling analysis unit 254, and adjusts the frequency to the frequency of the area information included in the AID.
  • step S283 the filtering control unit 252 controls the Demux 213 according to the control from the signaling analysis unit 254 so that the same triplet service as the service being viewed is selected.
  • the receiving device 20 starts viewing the service from the relay station 30 having a good transmission environment (S284).
  • this corresponds to the operation example of case 1 (FIG. 5) in which distribution is performed by MFN.
  • case 1 FIG. 5
  • the viewing of the service SR1 from the broadcasting station AAA in the broadcasting area A1 is started in the processing in step S272 described above, when the user moves from the position P11 to the position P12 or the like, in the processing in step S284, The service SR1 from the broadcast station AAA in the broadcast area A2 is continuously viewed.
  • step S281 If it is determined in step S281 that the network IDs are different, the process proceeds to step S285.
  • the signaling analysis unit 254 searches for the network ID of the SID associated with the network ID of the relay station 30 determined to have a good transmission environment in the process of step S280.
  • step S286 the signaling analysis unit 254 determines whether or not there is a triplet description in the SID based on the search result of the process in step S285. If it is determined in step S286 that the triplet is described in the SID, the process proceeds to step S287.
  • step S287 the signaling analysis unit 254 determines whether or not the source origins match. If it is determined in step S287 that the source origins match, the process proceeds to step S288. In step S288, the filtering control unit 252 controls the Demux 213 according to the control from the signaling analysis unit 254 so that the SID triplet service is selected.
  • the receiving device 20 starts viewing the service from the relay station 30 having a good transmission environment (S284).
  • this corresponds to the operation example of case 2 (FIG. 7) described above.
  • the service SR2 from the broadcast station AAA in the broadcast area A1 described above is started in the process of step S272
  • the user moves from the position P21 to the position P22 or the like
  • the process of this step S284 The service SR2 from the broadcasting station BBB (an affiliated station of the broadcasting station AAA) in the broadcasting area A2 is continuously viewed.
  • step S287 If it is determined in step S287 that the source origins do not match, the process proceeds to step S289.
  • step S289 the filtering control unit 252 controls the Demux 213 according to the control from the signaling analysis unit 254 so that the SID triplet service is selected.
  • the receiving device 20 starts viewing the service from the relay station 30 having a good transmission environment (S284).
  • this corresponds to the operation example of case 4 (FIG. 11) described above.
  • the process of step S284 is performed. Then, the service SR4-2 from the broadcasting station BBB in the broadcasting area A2 is continuously viewed.
  • step S290 the communication control unit 255 controls the communication unit 217 according to the control from the signaling analysis unit 254, connects to the streaming server 40 via the Internet 90, and relates to the related service according to the related service information of the SID. Is started (S284).
  • step S280 If it is determined in step S280 that there is no relay station 30 with a good transmission environment, the process proceeds to step S291.
  • step S291 it is determined whether all network ID searches have been completed. If it is determined in step S291 that the search for all network IDs has not been completed, the process returns to step S279, and the above-described process is repeated. If it is determined in step S291 that all network IDs have been searched, the process proceeds to step S292. In step S292, the user is notified of a message that it is difficult to continue viewing the service, and the channel selection / related service transition process in FIG. 30 is terminated.
  • AID Absolute Information Information Description
  • AIT Area Information Information Table
  • SID Service Information Description
  • SIT Service Information Table
  • FIG. 31 is a diagram illustrating a configuration example of hardware 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 stored in the ROM 902 or the recording unit 908 to the RAM 903 via the input / output interface 905 and the bus 904 and executes the program. 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 processing performed by the computer according to the program does not necessarily have to be performed in chronological order in the order described as the flowchart. That is, the processing performed by the computer according to the program includes processing executed in parallel or individually (for example, parallel processing or object processing).
  • the program may be processed by a single computer (processor) or may be distributedly processed by a plurality of computers.
  • the present technology can take the following configurations.
  • a channel selection control unit that performs channel selection control for selecting digital broadcasting using an IP (Internet Protocol) transmission method;
  • a first meta including area information related to a broadcast area that does not depend on a service identified by an IP address, which is transmitted in a first layer lower than the IP layer in the protocol layer of the IP transmission scheme.
  • Acquire second metadata including service and service information related to a service provided in an adjacent area adjacent to a broadcast area that can be selected at this time, transmitted in a second layer higher than the IP layer
  • An acquisition unit When moving to the adjacent area, a second service that is continuously received by the first service that is selected based on at least the area information among the area information and the service information.
  • a receiving device comprising: a selecting unit for selecting.
  • the first service distributed in the first broadcast area and the second service distributed in the second broadcast area are the same service, and a specific broadcast station performs MFN (Multiple Frequency Network).
  • MFN Multiple Frequency Network
  • the channel selection control unit selects the second service based on information indicating a frequency of the second service included in the area information.
  • the first service distributed in the first broadcast area by the first broadcast station and the second service distributed in the second broadcast area by the second broadcast station are the same service, The first broadcasting station and the second broadcasting station are affiliated stations, The receiving device according to (1), wherein the channel selection control unit selects the second service based on the service information.
  • the first service distributed in the first broadcast area by the first broadcast station and the second service distributed in the second broadcast area by the second broadcast station are different services, The first broadcasting station and the second broadcasting station are non-affiliated stations, The receiving device according to (1), wherein the channel selection control unit selects the second service based on the service information.
  • the first service distributed in the first broadcast area and the second service distributed from a server on the Internet are the same or different services, The receiving device according to (1), further comprising: a communication unit that receives the second service by connecting to the server via the Internet based on the service information.
  • the selection unit When the selection unit is capable of selecting the first service distributed in the first broadcast area and the second service distributed in the second broadcast area, the relay included in the area information Based on information on the station, a service to be distributed in a broadcast area by a relay station having a good transmission environment is selected from the first service and the second service.
  • the receiving device described.
  • the receiving device In the receiving method of the receiving device, The receiving device is Performs channel selection control to select digital broadcasting using the IP transmission method, In the digital broadcast, a first meta including area information related to a broadcast area that does not depend on a service identified by an IP address, which is transmitted in a first layer lower than the IP layer in the protocol layer of the IP transmission scheme.
  • a receiving method including a step of selecting.
  • First metadata including area information related to a broadcast area that does not depend on a service identified by an IP address, and second information including service information related to a service provided in an adjacent area adjacent to the broadcast area where the receiving apparatus can select a channel.
  • the first metadata is transmitted in a first layer lower than the IP layer in the protocol layer of the IP transmission method,
  • the second metadata is transmitted in a layer higher than the IP layer.
  • the first service and the second service distributed by the second broadcast station in the second broadcast area are the same service, and the first broadcast station and the second broadcast station Is an affiliated station.
  • the transmitting apparatus according to (8).
  • the first broadcasting station distributes the first service in the first broadcasting area.
  • the first service and the second service distributed by the second broadcast station in the second broadcast area are different services, and the first broadcast station and the second broadcast station are different from each other.
  • the transmitting device according to (8) which is a non-affiliated station.
  • the second service is delivered in the first broadcasting area when the second service is received after the selected first service.
  • the transmission device wherein the second service distributed from a server on the Internet is the same or different service.
  • the transmission device according to any one of (8) to (12), wherein the area information includes information regarding a relay station for the reception device to determine a broadcast area by a relay station having a good transmission environment.
  • the transmitting device is First metadata including area information related to a broadcast area that does not depend on a service identified by an IP address, and second information including service information related to a service provided in an adjacent area adjacent to the broadcast area where the receiving apparatus can select a channel.
  • the first metadata is transmitted in a first layer lower than the IP layer in the protocol layer of the IP transmission method
  • the second metadata is transmitted in a layer higher than the IP layer.
  • 1 service providing system 10 transmitting device, 20 receiving device, 30 relay station, 40 streaming server, 90 internet, 111 signaling generation unit, 113 video data acquisition unit, 115 audio data acquisition unit, 117 subtitle data acquisition unit, 120 transmission unit , 212 tuner, 214 control unit, 217 communication unit, 251 channel selection control unit, 252 filtering control unit, 253 signaling acquisition unit, 254 signaling analysis unit, 255 communication control unit, 256 packet header monitoring unit, 900 computer, 901 CPU

Landscapes

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Abstract

 本技術は、移動型受信機において、複数の放送エリアを移動しながら継続的にサービスを受信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。 受信装置は、デジタル放送において、IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の階層で伝送される、IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含むLLSメタデータと、IP層よりも上位の階層で伝送される、現時点で選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含むSCSメタデータを取得し、隣接エリアに移動した場合に、エリア情報、及び、サービス情報のうち、少なくともエリア情報に基づいて、選局されているサービスに継続して受信されるサービスを選択する。本技術は、例えば、デジタル放送信号を受信可能な移動型受信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、複数の放送エリアを移動しながら継続的にサービスを受信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。
 デジタル放送では、テレビ受像機等の据置型受信機だけでなく、モバイル端末や自動車内で利用される端末等の移動型受信機向けにも放送が行われている(例えば、特許文献1参照)。
 据置型受信機は、設置された場所に固定されて使用されるため、ユーザがサービスを視聴するにあたっては、事前に初期スキャンを行い、チャンネルと周波数の情報を取得して、サービスID及びチャンネル番号と、当該サービスが伝送される周波数帯域のリスト(以下、「チャンネルリスト」という)を作成し、保持しておくことになる。そして、据置型受信機は、このチャンネルリストを用いることで、サービスの視聴開始やチャンネルの選局等を高速に処理することが可能となる。
 一方、移動型受信機は、同一の放送エリア内でサービスの視聴が行われるほか、ユーザが移動することで、複数の放送エリアを移動しながら使用することが可能となるため、放送エリアごとに、チャンネルリストを更新する必要がある。
特開2013-255093号公報
 上述したように、移動型受信機は、複数の放送エリアを移動しながら使用されることがあるが、移動型受信機において、ある放送エリアにおいて視聴していたサービスを、他の放送エリアに移動したときも継続して視聴したいという要請があった。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、移動型受信機において、複数の放送エリアを移動しながら継続的にサービスを受信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(Internet Protocol)伝送方式を用いたデジタル放送を選局する選局制御を行う選局制御部と、前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送される、IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、前記IP層よりも上位の第2の階層で伝送される、現時点で選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータを取得する取得部と、前記隣接エリアに移動した場合に、前記エリア情報、及び、前記サービス情報のうち、少なくとも前記エリア情報に基づいて、選局されている第1のサービスに継続して受信される第2のサービスを選択する選択部とを備える受信装置である。
 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。また、本技術の第1の側面の受信方法は、上述した本技術の第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を選局する選局制御が行われ、前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送される、IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、前記IP層よりも上位の第2の階層で伝送される、現時点で選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータが取得され、前記隣接エリアに移動した場合に、前記エリア情報、及び、前記サービス情報のうち、少なくとも前記エリア情報に基づいて、選局されている第1のサービスに継続して受信される第2のサービスが選択される。
 本技術の第2の側面の送信装置は、IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、受信装置が選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータを生成する生成部と、前記第1のメタデータと、前記第2のメタデータを、IP伝送方式を用いたデジタル放送で送信する送信部とを備え、前記第1のメタデータは、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送され、前記第2のメタデータは、前記IP層よりも上位の階層で伝送される送信装置である。
 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。また、本技術の第2の側面の送信方法は、上述した本技術の第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、IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、受信装置が選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータが生成され、前記第1のメタデータと、前記第2のメタデータが、IP伝送方式を用いたデジタル放送で送信される。また、前記第1のメタデータは、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送され、前記第2のメタデータは、前記IP層よりも上位の階層で伝送される。
 本技術の第1の側面、及び、第2の側面によれば、移動型受信機において、複数の放送エリアを移動しながら継続的にサービスを受信することができる。
 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。
移動型受信機におけるサービスの視聴を説明する図である。 移動型受信機の放送エリアの移動によるチャンネル遷移を説明する図である。 SFNを説明する図である。 MFNを説明する図である。 放送局がMFNで同一のサービスを配信する場合の運用例を示す図である。 図5の各位置でのサービスを選局するための物理チャンネルの周波数を示す図である。 系列局が同一のサービスを配信する場合の運用例を示す図である。 図7の各位置でのサービスを選局するための物理チャンネルの周波数を示す図である。 系列局がMFNで同一のサービスを配信する場合の運用例を示す図である。 図9の各位置でのサービスを選局するための物理チャンネルの周波数を示す図である。 非系列局の他のサービスを選局する場合の運用例を示す図である。 図11の各位置でのサービスを選局するための物理チャンネルの周波数を示す図である。 関連サービスに遷移する場合の運用例を示す図である。 図13の各位置でのサービスを選局するための物理チャンネルの周波数を示す図である。 IP伝送方式のデジタル放送のシステムパイプモデルを示す図である。 MFNで配信される同一のサービスを選局する場合のシグナリングデータの構成を示す図である。 系列局に選局する場合のシグナリングデータの構成を示す図である。 関連サービスに接続する場合のシグナリングデータの構成を示す図である。 AIDのシンタックスの例を示す図である。 SIDのシンタックスの例を示す図である。 本技術を適用したサービス提供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。 図23の制御部の機能的構成例を示す図である。 送信処理の流れを説明するフローチャートである。 初期スキャン処理の流れを説明するフローチャートである。 LLS取得・記録処理の流れを説明するフローチャートである。 AID取得処理の流れを説明するフローチャートである。 SID取得処理の流れを説明するフローチャートである。 チャンネル選局/関連サービス遷移処理の流れ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。なお、説明は以下の順序で行うものとする。
1.移動型受信機の移動による中継局とサービスの切り替え方法の概要
2.具体的な運用例
(1)ケース1:放送局がMFNで同一のサービスを配信
(2)ケース2:系列局が同一のサービスを配信
(3)ケース3:系列局がMFNで同一のサービスを配信
(4)ケース4:非系列局の他のサービスを選局
(5)ケース5:関連サービスへの遷移
3.IP伝送方式によるデジタル放送の概要
4.シンタックスの例
5.システムの構成
6.各装置で実行される処理の流れ
7.コンピュータの構成
<1.移動型受信機の移動による中継局とサービスの切り替え方法の概要>
(移動型受信機のサービス視聴)
 図1は、モバイル端末等の移動型受信機におけるサービスの視聴を説明する図である。
 図1においては、移動型受信機としての受信装置20が、放送エリアA1から放送エリアA2に移動した場合におけるチャンネル切り替えの様子を模式的に表している。なお、放送エリアA1を移動している受信装置20には、あらかじめ放送エリアA1用のチャンネルリストが保持されているものとする。
 放送エリアA1において、受信装置20が、"AAA"であるチャンネルのサービスを受信している場合、受信装置20を所持しているユーザは、"AAA"であるチャンネルのサービスを視聴することができる(S1)。なお、放送エリアA1と放送エリアA2が重なっているエリアを、受信装置20が移動している場合においても、放送エリアA1の領域内を移動している限りは、受信装置20において、"AAA"であるチャンネルのサービスが視聴可能とされる。
 そして、受信装置20の移動位置が、放送エリアA2の領域内であって、放送エリアA1の領域外となったとき、受信装置20においては、保持しているチャンネルリストが、放送エリアA1用のチャンネルリストから、放送エリアA2用のチャンネルリストに更新される(S2)。これにより、受信装置20では、放送エリアA2用のチャンネルリストを用い、"AAA"であるチャンネルから"DDD"であるチャンネルに、チャンネルが切り替えられる(S3)。
 放送エリアA2において、受信装置20では、"DDD"であるチャンネルにチャンネルが切り替えられると、"DDD"であるチャンネルのサービスの受信を開始するので、ユーザは、"DDD"であるチャンネルのサービスを視聴することができる(S4)。
(移動型受信機の放送エリアの移動によるチャンネル遷移)
 図2は、モバイル端末等の移動型受信機の放送エリアの移動によるチャンネル遷移を説明する図である。
 図2において、図中の左側から右側の方向は、周波数(frequency)を表し、図中の上側から下側は、放送局からのデジタル放送信号の中継を行う中継局30の設置場所と、中継局30ごとの放送エリアAを表している。なお、図2においては、中継局30-1による放送エリアA1に隣接する隣接エリアとして、中継局30-2による放送エリアA2と、中継局30-3乃至30-5(不図示)による放送エリアA3乃至A5が図示されている。また、放送エリアA1乃至A5は、その特性から楕円状の形状となっている。
 図2において、放送エリアA1の領域内の位置P1において、受信装置20は、放送エリアA1用のチャンネルリストを保持している。このチャンネルリストには、放送局(送信局)を識別する識別信号(Call Sign)ごとに、物理チャンネル(Phy CH)、RFアロケーションID(RF_Alloc_id)、BBPストリームID(BBP_Stream_id)、サービスID(Service_id)、及び、ソースオリジン(sourceOrigin)等が格納されている。
 この例では、放送エリアA1用のチャンネルリストとして、"AAA"である識別信号には、"2"である物理チャンネル、"101"であるRFアロケーションID、"24"であるBBPストリームID、及び、"5"であるサービスIDが対応付けられている。また、"BBB"である識別信号には、"14"である物理チャンネル、"102"であるRFアロケーションID、"19"であるBBPストリームID、及び、"20"であるサービスIDが対応付けられている。なお、詳細は後述するが、ソースオリジンには、オリジナルサービス情報が指定される。
 ここで、放送エリアA1の領域内の位置P1において、受信装置20は、例えば、ユーザの操作によって"5"であるサービスIDのサービスが選局された場合、放送エリアA1用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域幅に含まれる特定の区間に対応した、"2"である物理チャンネルを選局することで、"5"であるサービスIDのサービス("AAA"であるチャンネル)が視聴されることになる(S6)。
 その後、受信装置20は、放送エリアA1の領域内の位置P1から、図中の下側の方向に移動することになるが(S7)、放送エリアA1の領域内であれば、位置P1以外の位置でも、受信装置20では、"5"であるサービスIDのサービスを継続して視聴することができる。そして、受信装置20は、位置P1から位置P2まで移動するが(S7)、位置P2は、放送エリアA1の領域外であって、放送エリアA2の領域内となる。
 この場合、受信装置20においては、保持しているチャンネルリストが、放送エリアA1用のチャンネルリストから、放送エリアA2用のチャンネルリストに更新され、放送エリアA2用のチャンネルリストに格納されたサービスIDのサービスが選局可能となる。
 この例では、放送エリアA2用のチャンネルリストとして、"CCC"である識別信号には、"3"である物理チャンネル、"55"であるRFアロケーションID、"25"であるBBPストリームID、及び、"89"であるサービスIDが対応付けられている。また、"DDD"である識別信号には、"16"である物理チャンネル、"89"であるRFアロケーションID、"31"であるBBPストリームID、及び、"11"であるサービスIDが対応付けられている。
 ここで、放送エリアA2の領域内の位置P2では、受信装置20は、放送エリアA1の領域内で視聴していた"5"であるサービスIDのサービス("AAA"であるチャンネル)、すなわち、"2"である物理チャンネルを受信することはできない。そこで、受信装置20では、"2"である物理チャンネルを受信できなくなったタイミングで、放送エリアA2用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域幅に含まれる特定の区間に対応した、"16"である物理チャンネルを選局して、"11"であるサービスIDのサービス("DDD"であるチャンネル)が視聴されるようにする(S9)。
 以上のようにして、受信装置20においては、放送エリアA1(現在エリア)から、放送エリアA2(隣接エリア)に移動した場合に、視聴しているサービスが、"5"であるサービスIDのサービス("AAA"であるチャンネル)から、"11"であるサービスIDのサービス("DDD"であるチャンネル)に切り替えられるため、ユーザは、継続的にサービスを視聴することができる。
 以下、このような、受信装置20が、現在エリアから隣接エリアに移動した場合であっても、継続的にサービスを受信するための具体的な運用例について説明する。
 なお、SFN(Single Frequency Network)とは、隣接する送信局間(例えば親局と中継局間)で、同一の周波数を使用して放送を行うことをいう。図3に示すように、SFNでは、中継局30-1乃至30-3は、同一の周波数(例えばFrq_1)を使用している。また、MFN(Multiple Frequency Network)とは、隣接する送信局間(例えば親局と中継局間)で、異なる周波数を使用して放送を行うことをいう。図4に示すように、MFNでは、中継局30-1乃至30-3は、それぞれ異なる周波数(例えばFrq_1,Frq_2,Frq_3)を使用している。
<2.具体的な運用例>
(1)ケース1:放送局がMFNで同一のサービスを配信
 図5は、放送局AAAがMFNによって、放送エリアA1と放送エリアA2で同一のサービスSR1を配信する場合の運用例を示している。
 図5において、中継局30-1による放送エリアA1と、中継局30-2による放送エリアA2においては、MFNによって、放送局AAAからのサービスSR1が、異なる周波数で配信されている。この場合において、受信装置20は、放送エリアA1の領域内の位置P11から、放送エリアA1と放送エリアA2が重なった領域内の位置P12に移動した後に、さらに、位置P12から、放送エリアA3の領域内の位置P13に移動している。
 図6には、受信装置20が、図5の位置P11乃至P13を移動した場合における、各位置での放送局AAAからのサービスSR1を選局するための物理チャンネルの周波数を表している。なお、放送エリアA1において、放送局AAAのサービスSR1は、"2"である物理チャンネルに対応付けられている。また、放送エリアA2において、放送局AAAのサービスSR1は、"16"である物理チャンネルに対応付けられている。
 なお、ユーザにより選局されるチャンネル(サービス)と、物理チャンネルは異なるものであるが、ここでは、説明を簡略化するために、物理チャンネルが、ユーザにより選局されるチャンネル(サービス)と同一であるものとして説明する。例えば、ユーザによって、チャンネル2(CH2)が選局された場合には、"2"である物理チャンネルが選局されたことを意味し、ユーザによって、チャンネル16(CH16)が選局された場合には、"16"である物理チャンネルが選局されたことを意味する。なお、このようなユーザにより選局されるチャンネル(サービス)と物理チャンネルとの関係は、後述する他の図でも同様とされる。
 放送エリアA1の領域内の位置P11において、受信装置20は、例えば、ユーザの操作によってチャンネル2(CH2)が選局された場合、放送エリアA1用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域幅のうち、特定の周波数範囲に対応する"2"である物理チャンネルが選局されるようにする(S11)。これにより、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR1が受信されてその視聴が開始される。
 その後、受信装置20が、位置P11から、放送エリアA1と放送エリアA2が重なった領域内の位置P12まで移動した場合、放送エリアA2用のチャンネルリストが取得され、"16"である物理チャンネルにより放送局AAAのサービスSR1を受信可能なことが検出される。すなわち、位置P12において、受信装置20は、放送エリアA1と放送エリアA2の両方から、放送局AAAのサービスSR1を受信することができるが、ここでは、各放送エリアに関するエリア情報を用い、より受信条件のよい放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR1を継続して受信するようにする(S12)。なお、エリア情報の詳細な内容は、図19等を参照して後述する。
 さらにその後、受信装置20が、位置P12から、放送エリアA2の領域内の位置P13まで移動した場合、放送エリアA1の領域外となるので、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR1を受信できなくなったタイミングで、放送エリアA2用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域幅のうち、特定の周波数範囲に対応する"16"である物理チャンネルが選局されるようにする(S13)。
 これにより、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR1の受信を終了したタイミングで、放送エリアA2における放送局AAAからのサービスSR1の受信を開始することになるので、ユーザは、サービスSR1を継続して視聴することができる。
 以上のように、放送局がMFNで同一のサービスSR1を配信する場合において、受信装置20が、図5の位置P11乃至P13を移動して、放送エリアA1から放送エリアA2に移動したときであっても、継続して同一のサービスSR1を受信することが可能となる。
 なお、図6の例では、放送エリアA1と放送エリアA2が重なった領域内の位置P12において、受信装置20は、エリア情報を用いて受信条件のよい放送エリアA1における放送局AAAのサービスSR1を継続して受信するとして説明したが、位置P12において放送エリアA2のほうが、受信条件がよい場合には、放送エリアA2における放送局AAAのサービスSR1に切り替えるようにしてもよい。
(2)ケース2:系列局が同一のサービスを配信
 図7は、系列局となる放送局AAAと放送局BBBが、放送エリアA1と放送エリアA2で同一のサービスSR2を配信する場合の運用例を示している。
 図7において、中継局30-1による放送エリアA1においては、放送局AAAからのサービスSR2が配信されている。また、中継局30-2による放送エリアA2においては、放送局AAAと系列局となる放送局BBBからのサービスSR2が配信されている。この場合において、受信装置20は、位置P21から位置P22に移動した後に、さらに、位置P22から位置P23に移動している。
 図8には、受信装置20が、図7の位置P21乃至P23を移動した場合における、各位置での放送局AAA又は放送局BBBからのサービスSR2を選局するための物理チャンネルの周波数を表している。なお、放送エリアA1において、放送局AAAのサービスSR2は、"5"である物理チャンネルに対応付けられている。また、放送エリアA2において、放送局BBBのサービスSR2は、"10"である物理チャンネルに対応付けられている。
 放送エリアA1の領域内の位置P21において、受信装置20は、例えば、ユーザの操作によりチャンネル5(CH5)が選局された場合、放送エリアA1用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域のうち、特定の周波数範囲に対応する"5"である物理チャンネルが選局されるようにする(S21)。これにより、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR2が受信されてその視聴が開始される。
 その後、受信装置20が、位置P21から、放送エリアA1と放送エリアA2が重なった領域内の位置P22まで移動した場合、放送エリアA2用のチャンネルリストが取得され、"10"である物理チャンネルにより放送局BBBのサービスSR2を受信可能なことが検出される。すなわち、位置P22において、受信装置20は、放送エリアA1と放送エリアA2の両方から、同一のサービスSR2を受信することができるが、ここでは、各放送エリアに関するエリア情報を用い、より受信条件のよい放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR2を継続して受信するようにする(S22)。
 さらにその後、受信装置20が、位置P22から、放送エリアA2の領域内の位置P23まで移動した場合、放送エリアA1の領域外となるので、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR2を受信できなくなったタイミングで、放送エリアA2用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域幅のうち、特定の周波数範囲に対応する"10"である物理チャンネルが選局されるようにする(S23)。
 これにより、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR2の受信を終了したタイミングで、放送エリアA2における放送局BBBからのサービスSR2の受信を開始することになるので、ユーザは、サービスSR2を継続して視聴することができる。
 以上のように、系列局(放送局AAAと放送局BBB)が同一のサービスSR2を配信する場合において、受信装置20が、図7の位置P21乃至P23を移動して、放送エリアA1から放送エリアA2に移動したときであっても、継続して同一のサービスSR2を受信することが可能となる。
 なお、図8の例では、放送エリアA1と放送エリアA2が重なった領域内の位置P22において、受信装置20は、エリア情報を用いて受信条件のよい放送エリアA1における放送局AAAのサービスSR2を継続して受信するとして説明したが、位置P22において放送エリアA2のほうが、受信条件がよい場合には、放送エリアA2における放送局BBBのサービスSR2に切り替えるようにしてもよい。
(3)ケース3:系列局がMFNで同一のサービスを配信
 図9は、系列局となる放送局AAAと放送局BBBがMFNによって、放送エリアA1乃至A3で同一のサービスSR3を配信する場合の運用例を示している。
 図9において、中継局30-1による放送エリアA1においては、放送局AAAからのサービスSR3が配信されている。また、中継局30-2による放送エリアA2と、中継局30-3による放送エリアA3においては、MFNによって、放送局BBBからのサービスSR3が、異なる周波数で配信されている。受信装置20は、位置P31から位置P32に移動した後に、位置P32から位置P33に移動し、さらに、位置P33から位置P34に移動している。
 図10には、受信装置20が、図9の位置31乃至P34を移動した場合における、各位置での放送局AAA又は放送局BBBからのサービスSR3を選局するための物理チャンネルの周波数を表している。なお、放送エリアA1において、放送局AAAのサービスSR3は、"5"である物理チャンネルに対応付けられている。また、放送エリアA2において、放送局BBBのサービスSR3は、"10"である物理チャンネルに対応付けられている。さらに、放送エリアA3において、放送局BBBのサービスSR3は、"21"である物理チャンネルに対応付けられている。
 放送エリアA1の領域内の位置P31において、受信装置20は、例えば、ユーザの操作によりチャンネル5(CH5)が選局された場合、放送エリアA1用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域のうち、特定の周波数範囲に対応する"5"である物理チャンネルが選局されるようにする(S31)。これにより受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR3が受信されてその視聴が開始される。
 その後、受信装置20が、位置P31から、放送エリアA1と放送エリアA2が重なった領域内の位置P32まで移動した場合、放送エリアA2用のチャンネルリストが取得され、"10"である物理チャンネルにより放送局BBBのサービスSR3を受信可能なことが検出される。すなわち、位置P32において、受信装置20は、放送エリアA1と放送エリアA2の両方から、同一のサービスSR3を受信することができるが、ここでは、各放送エリアに関するエリア情報を用い、より受信条件のよい放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR3を継続して受信するようにする(S32)。
 さらにその後、受信装置20が、位置P32から、放送エリアA2の領域内の位置P33まで移動した場合、放送エリアA1の領域外となるので、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR3を受信できなくなったタイミングで、放送エリアA2用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域幅のうち、特定の周波数範囲に対応する"10"である物理チャンネルが選局されるようにする(S33)。
 これにより、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR3の受信を終了したタイミングで、放送エリアA2における放送局BBBからのサービスSR3の受信を開始することになるので、ユーザは、サービスSR3を継続して視聴することができる。
 また、受信装置20が、位置P33から、放送エリアA3の領域内の位置P34まで移動した場合、放送エリアA2の領域外となるので、受信装置20では、放送エリアA2における放送局AAAからのサービスSR3を受信できなくなったタイミングで、放送エリアA3用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域幅のうち、特定の周波数範囲に対応する"21"である物理チャンネルが選局されるようにする(S34)。
 これにより、受信装置20では、放送エリアA2における放送局BBBからのサービスSR3の受信を終了したタイミングで、放送エリアA3における放送局BBBからのサービスSR3の受信を開始することになるので、ユーザは、サービスSR3を継続して視聴することができる。
 以上のように、系列局(放送局AAAと放送局BBB)がMFNで同一のサービスSR3を配信する場合において、受信装置20は、図9の位置P31乃至P34を移動して、放送エリアA1乃至A3を移動したときであっても、継続して同一のサービスSR3を受信することが可能となる。
 なお、図10の例では、放送エリアA1と放送エリアA2が重なった領域内の位置P32において、受信装置20は、エリア情報を用いて受信条件のよい放送エリアA1における放送局AAAのサービスSR3を継続して受信するとして説明したが、位置P32において放送エリアA2のほうが、受信条件がよい場合には、放送エリアA2における放送局BBBのサービスSR3に切り替えるようにしてもよい。
(4)ケース4:非系列局の他のサービスを選局
 図11は、非系列局となる放送局AAAと放送局BBBが、放送エリアA1と放送エリアA2で異なるサービスSR4(サービスSR4-1とサービスSR4-2)を配信する場合の運用例を示している。
 図11において、中継局30-1による放送エリアA1においては、放送局AAAからのサービスSR4-1が配信されている。また、中継局30-2による放送エリアA2においては、放送局AAAとは異なる系列局の放送局BBBからのサービスSR4-2が配信されている。この場合において、受信装置20は、位置P41から位置P42に移動した後に、さらに位置P42から位置P43に移動している。
 図12には、受信装置20が、図11の位置P41乃至P43を移動した場合における、各位置での放送局AAAからのサービスSR4-1、又は、放送局BBBからのサービスSR4-2を選局するための物理チャンネルの周波数を表している。なお、放送エリアA1において、放送局AAAのサービスSR4-1は、"5"である物理チャンネルに対応付けられている。また、放送エリアA2において、放送局BBBのサービスSR4-2は、"10"である物理チャンネルに対応付けられている。
 放送エリアA1の領域内の位置P41において、受信装置20は、例えば、ユーザの操作によりチャンネル5(CH5)が選局された場合、放送エリアA1用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域のうち、特定の周波数範囲に対応する"5"である物理チャンネルが選局されるようにする(S41)。これにより、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR4-1が受信されてその視聴が開始される。
 その後、受信装置20が、位置P41から、放送エリアA1と放送エリアA2が重なった領域内の位置P42まで移動した場合、放送エリアA2用のチャンネルリストが取得され、"10"である物理チャンネルにより放送局BBBのサービスSR2を受信可能なことが検出される。すなわち、位置P42において、受信装置20は、放送エリアA1からの放送局AAAのサービスSR4-1と、放送エリアA2からの放送局BBBのサービスSR4-2を受信することができるが、サービスSR4-2は、放送局AAAのMFNのサービスや系列局のサービスではないので、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR4-1を継続して受信するようにする(S42)。
 さらにその後、受信装置20が、位置P42から、放送エリアA2の領域内の位置P43まで移動した場合、放送エリアA1の領域外となるので、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR4-1を受信できなくなったタイミングで、放送エリアA2用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域幅のうち、特定の周波数範囲に対応する"10"である物理チャンネルが選局されるようにする(S43)。
 これにより、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR4-1の受信を終了したタイミングで、放送エリアA2における放送局BBBからのサービスSR4-2の受信を開始する。この場合、サービスSR4-1と、サービスSR4-2は、異なるサービスとなるが、ユーザは、継続してサービスを視聴することができる。なお、サービスSR4-2としては、例えば、サービスSR4-1と同一又は類似のジャンルに属する類似番組などとすることができる。
 以上のように、非系列局の他のサービスの選局する場合において、受信装置20が、図11の位置P41乃至P43を移動して、放送エリアA1から放送エリアA2に移動したときであっても、継続してサービス(例えば、サービスSR4-1と同一又は類似のジャンルに属するサービスSR4-2)を受信することが可能となる。
(5)ケース5:関連サービスへの遷移
 図13は、放送局AAAが放送エリアA1でサービスSR5-1を配信する場合に、通信エリアA4で放送以外の関連サービスSR5-2が配信される場合の運用例を示している。
 図13において、中継局30-1による放送エリアA1においては、放送局AAAからのサービスSR5-1が配信されている。また、公衆無線LAN(Local Area Network)のアクセスポイント50の通信エリアA4では、インターネットに接続することが可能であり、例えばeMBMS(evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service)やIPTV(Internet Protocol Television)等の配信サービスによって、インターネット上のストリーミングサーバ(後述する図21のストリーミングサーバ40)から、関連サービスSR5-2が配信されている。この場合において、受信装置20は、位置P51から位置P52に移動した後に、さらに、位置P52から位置P53に移動している。
 図14には、受信装置20が、図13の位置P51乃至P53を移動した場合における、各位置での放送局AAAからのサービスSR5-1を選局するための物理チャンネルの周波数を表している。なお、放送エリアA1において、放送局AAAのサービスSR5-1は、"5"である物理チャンネルに対応付けられている。
 放送エリアA1の領域内の位置P51において、受信装置20は、例えば、ユーザの操作によりチャンネル5(CH5)が選局された場合、放送エリアA1用のチャンネルリストを用い、所定の周波数帯域のうち、特定の周波数範囲に対応する"5"である物理チャンネルが選局されるようにする(S51)。これにより、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR5-1が受信されてその視聴が開始される。
 その後、受信装置20が、位置P51から、放送エリアA1と通信エリアA4が重なった領域内の位置P52まで移動した場合、通信エリアA4では、放送サービスが配信されていないので、ここでは、受信装置20は、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR5-1を継続して受信するようにする(S52)。
 さらにその後、受信装置20が、位置P52から、通信エリアA4の領域内の位置P53まで移動した場合、放送エリアA1の領域外となるので、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR5-1を受信できなくなったタイミングで、公衆無線LAN(Local Area Network)のアクセスポイント50に接続して、インターネットを介して、関連サービスSR5-2を配信するストリーミングサーバに接続されるようにする(S53)。
 これにより、受信装置20では、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR5-1を受信できなくなったタイミングで、ストリーミングサーバからの関連サービスSR5-2の受信を開始する。この場合、サービスSR5-1と、関連サービスSR5-2は、同一又は異なるサービスとなるが、ユーザは、継続して関連するサービスを視聴することができる。
 以上のように、関連サービスへの遷移する場合において、受信装置20が、図13の位置P51乃至P53を移動して、放送エリアA1から通信エリアA4に移動したときであっても、継続してサービス(例えば、サービスSR5-1と関連した関連サービスSR5-2)を受信することが可能となる。
 なお、図13においては、公衆無線LANのアクセスポイント50による通信エリアA4で、関連サービスSR5-2が配信される例を説明したが、公衆無線LANのアクセスポイント50は一例であって、放送以外の関連サービスを提供できるのであれば、他の構成を採用することができる。
 また、関連サービスSR5-2を配信するためのeMBMSやIPTV等の配信サービスは一例であって、他の配信サービスを採用するようにしてもよい。なお、eMBMSは、DASH(Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)規格に従った同報型配信サービスであるMBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)を、LTE(Long Term Evolution)で効率的に実現させる方式として提案されている。
<3.IP伝送方式によるデジタル放送の概要>
 各国のデジタル放送の規格では、伝送方式としてMPEG2-TS(Moving Picture Experts Group phase 2-Transport Stream)方式が採用されているが、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。特に、現在策定が進められている米国の次世代放送規格であるATSC3.0では、IP伝送方式を用いたデジタル放送の採用が見込まれている。
(システムパイプモデル)
 図15は、IP伝送方式のデジタル放送のシステムパイプモデルを示す図である。
 図15において、所定の周波数帯域を有する放送波(RF Channel)には、1又は複数のBBP(Base Band Packet)ストリームが伝送されている。また、各BBPストリームには、NTP(Network Time Protocol)、1又は複数のサービスチャンネル(Service Channel)、ESG(Electronic Service Guide)サービス、及び、LLS(Low Layer Signaling)が含まれる。
 なお、NTP,サービスチャンネル、及び、ESGサービスは、UDP/IP(User Datagram Protocol/Internet Protocol)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。NTPは、時刻情報である。ESGサービスは、電子サービスガイドである。なお、ESGは、OMA(Open Mobile Alliance)によって規定されている。
 LLSは、低レイヤのシグナリングデータである。例えば、LLSとしては、SCD(Service Configuration Description),EAD(Emergency Alerting Description),RRD(Region Rating Description),AID(Area Information Description)等のLLSメタデータが伝送される。なお、SCD,EAD,RRD,AID等のLLSメタデータは、例えば、XML(Extensible Markup Language)等のマークアップ言語により記述される。
 SCDは、MPEG2-TS方式に対応したID体系によって、ネットワーク内のBBPストリーム構成とサービス構成を示している。また、SCDには、サービス単位の属性・設定情報や、ESGサービスやSCSに接続するためのbootstrap情報などが含まれる。EADは、緊急告知に関する情報を含んでいる。RRDは、レーティング情報を含んでいる。AIDは、ネットワーク(RFチャンネル)が提供されるエリアに関するエリア情報を含んでいる。なお、AIDの詳細な構成は、図19を参照して後述する。
 サービスチャンネル(以下、「サービス」ともいう)は、SCS(Service Channel Signaling)と、ビデオやオーディオ、字幕等の番組を構成するコンポーネント(Component)から構成される。なお、各サービスを構成する要素には、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、サービスごとに、コンポーネントやSCSなどをパッケージ化することができる。
 SCSは、サービス単位のシグナリングデータである。例えば、SCSとしては、USBD(User Service Bundle Description),MPD(Media Presentation Description),SDP(Session Description Protocol),SID(Service Information Description),FDD(File Delivery Description),SPD(Service Parameter Description)等のSCSメタデータが伝送される。なお、USBD,MPD,SDP,SID,FDD,SPD等のSCSメタデータは、例えば、XML等のマークアップ言語により記述される。
 USBDは、MPD,FDD,SDP等のSCSメタデータを参照するための参照情報を含んでいる。なお、USBDは、USD(User Service Description)と称される場合がある。MPDは、サービス単位で伝送されるコンポーネントのストリームごとのセグメントURL(Uniform Resource Locator)などの情報を含んでいる。なお、MPDは、MPEG-DASH(Moving Picture Expert Group - Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)の規格に準じている。
 SDPは、サービス単位のサービス属性、ストリームの構成情報や属性、フィルタ情報、ロケーション情報などを含んでいる。SIDは、隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含んでいる。なお、SIDの詳細な構成は、図20を参照して後述する。
 FDDは、FLUTE(File Delivery over Unidirectional Transport)セッションにおけるTSI(Transport Session Identifier)ごとのインデックス情報として、ロケーション情報(例えばURLなど)やTOI(Transport Object Identifier)などの情報を含んでいる。SPDは、サービスやコンポーネントのレベルで規定された各種のパラメータを含んで構成される。
 なお、FLUTEセッションでは、送信するファイルなどを1つのオブジェクトとして、TOIにより管理する。また、複数のオブジェクトの集合を1つのセッションとして、TSIにより管理する。すなわち、FLUTEセッションにおいては、TSIとTOIの2つの識別情報によって特定のファイルを指定することが可能となる。また、FDDは、USBDに要素として含めるようにしてもよい。また、FLUTEの代わりに、FLUTEを拡張したFLUTE +(FLUTE plus)を用いるようにしてもよい。
 ここで、所定の周波数帯域を有する放送波(RF Channel)には、例えば放送事業者ごとに、RFアロケーションID(RF Alloc ID)が割り当てられている。また、各放送波で伝送される1又は複数のBBPストリームには、BBPストリームID(BBP Stream ID)が割り当てられる。さらに、各BBPストリームで伝送される1又は複数のサービスには、サービスID(Service ID)が割り当てられる。
 このように、IP伝送方式のID体系としては、MPEG2-TS方式で用いられているネットワークID(Network ID)と、トランスポートストリームID(Transport Stream ID)と、サービスID(Service ID)の組み合わせ(以下、「トリプレット(Triplet)」という)に対応する構成が採用され、このトリプレットによって、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。
 このようなID体系を用いることで、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。なお、IP伝送方式のID体系では、RFアロケーションIDとBBPストリームIDが、MPEG2-TS方式におけるネットワークIDとトランスポートストリームIDに対応している。ただし、RFアロケーションIDは、RFチャンネルID(RF Channel ID)やネットワークID(Network ID)と称される場合がある。
 次に、具体的なシグナリングデータの構成について説明する。
(MFNで配信される同一のサービスを選局する場合のシグナリング構成)
 図16は、MFNで配信される同一のサービスを選局する場合におけるシグナリングデータの構成を示す図である。すなわち、図16は、例えば、上述したケース1やケース3の運用例を実現するためのシグナリングデータの構成となる。
 図16において、LLSとしては、SCD,EAD,RDD等のLLSメタデータとともに、ネットワークごとのエリア情報を含むAIDが伝送されている。また、SCSとしては、USBD,MPD,SDP等のSCSメタデータとともに、隣接エリアのサービス情報を含むSIDが伝送されている。
 ここで、受信装置20において、ユーザにより選局操作が行われると、SCDの選局パラメータから、その選局操作に応じたサービスIDを含むトリプレットが特定される。そして、受信装置20では、このトリプレットに応じて、選局処理を行う際に用いられる選局パラメータとして、例えば周波数(frequency)等の物理パラメータが得られるので、この物理パラメータに従い、BBPストリームに接続される。
 また、受信装置20では、選局パラメータとして、SCS bootstrap情報が得られるので、このSCS bootstrap情報に従い、SCSストリームに接続することで、FLUTEセッションで伝送されている選局対象のサービスのSCSメタデータ(USBD等)が得られる(S71)。そして、受信装置20は、SCSメタデータから得られるコンポーネントのストリームに接続するための情報(IPアドレス、ポート番号、及び、TSI)に従い、ビデオ(図16の「Main Video」)とオーディオ(図16の「Main Audio」)のストリームに接続して、ビデオとオーディオのセグメントデータを取得する(S72)。これにより、受信装置20では、ビデオデータとオーディオデータのレンダリング処理が行われ、選局対象のサービスの映像と音声が再生される(S73)。
 以上のようにして、受信装置20では、選局対象のサービスを視聴することができるが、受信装置20が、サービスの視聴を開始した現在エリアから、隣接エリアに移動した場合、選局対象のサービスをそのまま視聴することはできない。図16には、上述したケース1(図5)の運用例を実現するためのシグナリングデータの構成が示されているが、例えば、放送局AAAがMFNによって、放送エリアA1と放送エリアA2で同一のサービスSR1を配信している場合、放送エリアA1(現在エリア)から放送エリアA2(隣接エリア)に移動した受信装置20が、サービスSR1の視聴を継続するためには、次のようにして、シグナリングデータを参照することになる。
 すなわち、AIDには、隣接エリアのエリア情報として、放送局AAAが放送エリアA2で配信しているサービスSR1を選局するための周波数(frequency)が記述されているので、放送エリアA2において、受信装置20は、AIDから得られる周波数(frequency)に、周波数を合わせるようにする。また、上述したケース1の運用例の場合、放送エリアA1で配信されているサービスSR1と、放送エリアA2で配信されているサービスSR1は、同一のトリプレットとなるので、受信装置20は、視聴中のサービスSR1と同一のトリプレットに従い、SCSメタデータ(USBD等)を取得する(S74)。
 そして、受信装置20は、SCSメタデータから得られるコンポーネントのストリームに接続するための情報(IPアドレス、ポート番号、及び、TSI)に従い、ビデオ(図16の「Main Video」)とオーディオ(図16の「Main Audio」)のストリームに接続して、ビデオとオーディオのセグメントデータを取得し、レンダリング処理を行う(S75)。
 これにより、例えば、上述したケース1の運用例の場合において、受信装置20が、放送エリアA1から放送エリアA2に移動したときであっても、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR1の受信を終了したタイミングで、放送エリアA2における放送局AAAからのサービスSR1の受信を開始することになるので、ユーザは、サービスSR1を継続して視聴することができる。
 なお、受信装置20は、SCDのESG bootstrap情報に従い、FLUTEセッションで伝送されているESGを取得することができる。ESGは、サービス(Service)、コンテンツ(Content)、スケジュール(Schedule)、及び、購買アイテム(PurchaseItem)等のフラグメントから構成される。ESGのサービスは、SCSメタデータのUSBDと関連付けられている。
(系列局で配信される同一のサービスを選局する場合のシグナリング構成)
 図17は、系列局で配信される同一のサービスを選局する場合におけるシグナリングデータの構成を示す図である。すなわち、図17は、例えば、上述したケース2やケース3の運用例を実現するためのシグナリングデータの構成となる。
 図17においては、図16と同様に、LLSストリームで、LLSメタデータ(例えばSCDやAID等)が伝送され、SCSストリームで、SCSメタデータ(例えばUSBDやSID等)が伝送され、ESGストリームで、ESGが伝送されている。また、受信装置20において、ユーザにより選局操作が行われた場合、図16と同様にして、選局対象のサービスの映像と音声が再生されることになる(S71乃至S73)。
 ここで、受信装置20が、サービスの視聴を開始した現在エリアから、隣接エリアに移動した場合、選局対象のサービスをそのまま視聴することはできない。図17には、上述したケース2(図7)の運用例を実現するためのシグナリング構成が示されているが、例えば、放送局AAAとその系列局である放送局BBBが、放送エリアA1と放送エリアA2で、同一のサービスSR2を配信している場合、放送エリアA1(現在エリア)から放送エリア2(隣接エリア)に移動した受信装置20が、サービスSR2の視聴を継続するためには、次のようにして、シグナリングデータを参照することになる。
 すなわち、AIDとネットワークIDで対応付けられたSIDには、放送局BBBが放送エリアA2で配信しているサービスSR2を選局するためのトリプレットが記述されているので(S81)、放送エリアA2において、受信装置20は、このトリプレットに従い、SCSメタデータ(USBD等)を取得する(S82)。そして、受信装置20は、SCSメタデータから得られるコンポーネントのストリームに接続するための情報(IPアドレス、ポート番号、及び、TSI)に従い、ビデオ(図17の「Main Video」)とオーディオ(図17の「Main Audio」)のストリームに接続して、ビデオとオーディオのセグメントデータを取得し、レンダリング処理を行う(S83)。
 これにより、例えば、上述したケース2の運用例の場合において、受信装置20が、放送エリアA1から放送エリアA2に移動したときであっても、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR2の受信を終了したタイミングで、放送エリアA2における放送局BBBからのサービスSR2の受信を開始することになるので、ユーザは、サービスSR2を継続して視聴することができる。
(関連サービスに接続する場合のシグナリング構成)
 図18は、関連サービスに接続する場合のシグナリングデータの構成を示す図である。すなわち、図18は、例えば、上述したケース5の運用例を実現するためのシグナリングデータの構成となる。
 図18においては、図16と同様に、LLSストリームで、LLSメタデータ(例えばSCDやAID等)が伝送され、SCSストリームで、SCSメタデータ(例えばUSBDやSID等)が伝送され、ESGストリームで、ESGが伝送されている。また、受信装置20において、ユーザにより選局操作が行われた場合、図16と同様にして、選局対象のサービスの映像と音声が再生されることになる(S71乃至S73)。
 ここで、受信装置20が、サービスの視聴を開始した現在エリアから、隣接エリアに移動した場合、選局対象のサービスをそのまま視聴することはできない。図18には、上述したケース5(図13)の運用例を実現するためのシグナリング構成が示されているが、例えば、放送局AAAが放送エリアA1でサービスSR5-1している場合に、通信エリアA4で放送以外の関連サービスSR5-2が配信されているとき、放送エリアA1(現在エリア)から通信エリアA4(隣接エリア)に移動した受信装置20が、関連サービスSR5-2の視聴を行うためには、次のようにして、シグナリングデータを参照することになる。
 すなわち、AIDとネットワークIDで対応付けられたSIDには、関連サービス提供事業者により提供される関連サービスSR5-2に接続するためのURLを含む関連サービス情報(related Service)が記述されているので(S91)、通信エリアA4において、受信装置20は、関連サービス情報に含まれるURLに従い、インターネット上のストリーミングサーバに接続する(S92)。そして、受信装置20は、ストリーミングサーバから配信されるビデオ(図18の「Main Video」)とオーディオ(図18の「Main Audio」)のストリームデータを取得して、レンダリング処理を行う。
 これにより、例えば、上述したケース5の運用例の場合において、受信装置20が、放送エリアA1から通信エリアA4に移動したときであっても、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR5-1を受信できなくなったタイミングで、ストリーミングサーバからの関連サービスSR5-2の受信を開始することになる。この場合、サービスSR5-1と、関連サービスSR5-2は、同一又は異なるサービスとなるが、ユーザは、継続して関連するサービスを視聴することができる。
<4.シンタックスの例>
(AIDのシンタックス)
 図19は、AID(Area Information Description)のシンタックスの例を示す図である。AIDは、例えばXML等のマークアップ言語により記述される。なお、図19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。これらの関係は、後述する他のシンタックス(図20)でも同様とされる。
 AIDは、LLSにより伝送される。AIDには、ネットワークごとに、各放送エリアに関するエリア情報が記述される。ルート要素としてのAID要素は、network要素の上位要素となる。network要素は、networkId属性、及び、area要素から構成される。
 networkId属性には、ネットワークを識別するためのネットワークIDが指定される。このネットワークIDによって、AIDとSIDとが対応付けられる。area要素には、現在エリア又は隣接エリアに関するエリア情報が記述される。area要素は、areaId属性、areaType属性、frequency属性、及び、transmitter要素から構成される。
 areaId属性には、エリア情報に記述される放送エリアを識別するためのエリアIDが指定される。areaType属性には、エリアIDにより識別される放送エリアのタイプ情報が指定される。このタイプ情報としては、現在エリア又は隣接エリアを示す情報が指定される。frequency属性は、エリアIDにより識別される放送エリアの周波数が指定される。
 transmitter要素には、エリアIDにより識別される放送エリア内の中継局に関する情報が記述される。transmitter要素は、latitude属性、longitude属性、radiatedPower属性、patternDepth属性、及び、nullPosition属性から構成される。
 latitude属性と、longitude属性には、中継局の位置を表す位置情報として、それぞれ、中継局の所在地の緯度と、経度が指定される。radiatedPower属性には、中継局からの放送波の送出パワー(mW)が指定される。patternDepth属性には、中継局を中心として各方位に送信される電波(放送波)の出力パターンが指定される。nullPosition属性には、中継局において、電波(放送波)の出力パターンがゼロの位置を示す情報が指定される。
 なお、図19において、ネットワークIDは、例えば、RFアロケーションIDやRFチャンネルIDなど、他の名称で記述される場合がある。
 また、図19において、出現数(Cardinality)であるが、"1"が指定された場合にはその要素又は属性は必ず1つだけ指定され、"0..1"が指定された場合には、その要素又は属性を指定するかどうかは任意である。また、"1..N"が指定された場合には、その要素又は属性は1以上指定され、"0..N"が指定された場合には、その要素又は属性を1以上指定するかどうかは任意である。これらの出現数の意味は、後述する他のシンタックス(図20)でも同様とされる。
(SIDのシンタックス)
 図20は、SID(Service Information Description)のシンタックスの例を示す図である。SIDは、例えばXML等のマークアップ言語により記述される。
 SIDは、SCSにより伝送される。SIDには、隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報が記述される。ルート要素としてのSID要素は、otherStation要素の上位要素となる。otherStation要素は、networkId属性、BBPStreamId属性、serviceId属性、及び、sourceOrigin要素、relatedService要素から構成される。
 networkId属性には、ネットワークIDが指定される。このネットワークIDによって、AIDとSIDとが対応付けられる。BBPStreamId属性には、BBPストリームIDが指定される。serviceId属性には、サービスIDが指定される。このトリプレットによって、例えば、ある放送局の系列局で配信されるサービスが特定される。
 sourceOrigin要素には、オリジナルサービス情報(ソースオリジン)が記述される。sourceOrigin要素は、country属性、originalRFAllocId属性、BBPStreamId属性、及び、serviceId属性から構成される。
 country属性には、カントリコードが指定される。originalRFAllocId属性には、オリジナルRFアロケーションIDが指定される。BBPStreamId属性には、BBPストリームIDが指定される。serviceId属性には、サービスIDが指定される。ここで、originalRFAllocId属性には、このトリプレットで特定されるサービスの再送信を行う場合でも、同一の値が指定される。すなわち、カントリコード、オリジナルRFアロケーションID、BBPストリームID、及び、サービスIDによって、各サービスに対して、固有のIDを割り当てることが可能となる。
 relatedService要素には、関連サービスに関する関連サービス情報が記述される。relatedService要素は、type属性、schemeType属性、schemeVersion属性、schemeUri属性、及び、schemedata属性から構成される。
 type属性には、関連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、eMBMSサービスやIPTVサービス等のサービスタイプを示す情報が指定される。schemeType属性には、スキームのタイプ情報が指定される。schemeVersion属性には、スキームのバージョン情報が指定される。schemeUri属性には、スキームのURLが指定される。ここには、例えば、関連サービスがインターネット上のサーバから配信される場合、そのサーバに接続するためのURLが指定される。schemedata属性には、データ値が指定される。
 なお、上述した図19と同様に、図20においても、ネットワークIDは、例えば、RFアロケーションIDやRFチャンネルIDなど、他の名称で記述される場合がある。
<5.システムの構成>
(サービス提供システムの構成例)
 図21は、本技術を適用したサービス提供システムの一実施の形態の構成を示す図である。
 図21において、サービス提供システム1は、移動型受信機としての受信装置20が放送エリアを移動した場合でも、継続的にサービスを受信させることができるシステムである。
 図21のサービス提供システム1は、送信装置10、受信装置20、中継局30、及び、ストリーミングサーバ40から構成される。また、図21において、受信装置20は、インターネット90を介して、ストリーミングサーバ40と相互に接続されている。
 送信装置10は、放送局により提供され、ビデオやオーディオ等のコンポーネントから構成されるサービスのデータを、シグナリングデータとともに、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。送信装置10から送出される放送波は、中継局30を介して、当該中継局の放送エリア内の受信装置20により受信される。
 なお、ビデオやオーディオ、字幕等のコンポーネントのデータを、FLUTEセッションで伝送する場合には、各コンポーネントのファイルを、ISO BMFF(Base Media File Format)の規定に準じたセグメントごとに分割し、それにより得られるセグメントデータをLCTパケットに格納してFLUTEセッションで伝送する。このセグメントは、IS(Initialization Segment)と、MS(Media Segment)から構成される。
 また、シグナリングデータとしては、LLSメタデータ(例えばSCDやAID等)と、SCSメタデータ(例えばUSBDやSID等)が生成される。SCSメタデータは、FLUTEセッションで伝送される。
 受信装置20は、例えば、スマートフォンや携帯電話機、タブレット型コンピュータ、パーソナルコンピュータ、自動車内で利用される端末などの移動型受信機である。受信装置20は、送信装置10から送信されるデジタル放送の放送波を、中継局30を介して受信して、当該デジタル放送の放送波で伝送されるシグナリングデータを取得する。受信装置20は、取得されたシグナリングデータに基づいて、送信装置10から送信されるデジタル放送の放送波で伝送されるサービス(コンポーネント)のデータを取得して、そのデータに対応する映像と音声を再生(出力)する。
 ストリーミングサーバ40は、受信装置20からの要求に応じて、ビデオやオーディオ等のコンポーネントから構成される関連サービスのデータを、インターネット90を介してストリーミング配信する。なお、ストリーミングサーバ40は、例えば、eMBMSやIPTV等の配信サービスの提供を行う関連サービス提供事業者により提供される。
 受信装置20は、送信装置10からのシグナリングデータに基づいて、ストリーミングサーバ40からインターネット90を介してストリーミング配信されるサービス(コンポーネント)のデータを取得して、そのデータに対応する映像と音声を再生(出力)する。
 なお、図1においては、説明の都合上、1つの送信装置10と、1つの中継局30が設置された構成を示したが、実際には、1以上の送信装置10と、複数の中継局30が設置され、複数の中継局30による複数の放送エリアを、移動型受信機としての受信装置20が移動することになる。
 サービス提供システム1は、以上のように構成される。次に、図22乃至図24を参照して、図21のサービス提供システム1を構成する各装置の詳細な構成として、送信装置10と受信装置20の構成について説明する。
(送信装置の構成例)
 図22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22に示すように、送信装置10は、シグナリング生成部111、シグナリング処理部112、ビデオデータ取得部113、ビデオエンコーダ114、オーディオデータ取得部115、オーディオエンコーダ116、字幕データ取得部117、字幕エンコーダ118、Mux119、及び、送信部120から構成される。
 シグナリング生成部111は、外部のサーバや内蔵するストレージ等から提供されるシグナリングデータの元データを取得する。シグナリング生成部111は、取得したシグナリングデータの元データを用いて、シグナリングデータを生成し、シグナリング処理部112に供給する。シグナリング処理部112は、シグナリング生成部111から供給されるシグナリングデータを処理して、Mux119に供給する。ここでは、シグナリングデータとして、SCDやAID等のLLSメタデータと、USBDやSID等のSCSメタデータが生成される。
 ビデオデータ取得部113は、外部のサーバや内蔵するストレージ、ビデオカメラ等から提供されるビデオデータを取得し、ビデオエンコーダ114に供給する。ビデオエンコーダ114は、ビデオデータ取得部113から供給されるビデオデータを、MPEG(Moving Picture Experts Group)等の符号化方式に準拠して符号化し、Mux119に供給する。
 オーディオデータ取得部115は、外部のサーバや内蔵するストレージ、マイクロフォン等から提供されるオーディオデータを取得し、オーディオエンコーダ116に供給する。オーディオエンコーダ116は、オーディオデータ取得部115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、Mux119に供給する。
 字幕データ取得部117は、外部のサーバや内蔵するストレージ等から提供される字幕データを取得し、字幕エンコーダ118に供給する。字幕エンコーダ118は、字幕データ取得部117から供給される字幕データを、MPEG等の符号化方式に準拠して符号化し、Mux119に供給する。
 Mux119は、シグナリング処理部112からのシグナリングデータと、ビデオエンコーダ114からのビデオのストリームと、オーディオエンコーダ116からのオーディオのストリームと、字幕エンコーダ118からの字幕のストリームを多重化してBBPストリームを生成し、送信部120に供給する。送信部120は、Mux119から供給されるBBPストリームを、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波(デジタル放送信号)として、アンテナ121を介して送信する。
 なお、ビデオやオーディオ、字幕等のコンポーネントのストリームを、FLUTEセッションで伝送する場合には、各コンポーネントのファイルを、ISO BMFFの規定に準じたセグメントごとに分割し、それにより得られるセグメントデータをLCTパケットに格納して伝送することになる。
 また、デジタル放送信号において、LLSとして伝送されるLLSメタデータ(例えばSCDやAID等)を格納したLLSパケットのLLSヘッダ、あるいは、SCSとして伝送されるSCSメタデータ(例えばUSBDやSID等)を格納したLCTパケットのLCTヘッダには、圧縮情報(CO)、タイプ情報(Type)、拡張フィルタ情報(Filter_Extension)、又は、バージョン情報(Data_Version)などのフィルタリング情報を配置することができる。
 ここで、圧縮情報には、対象のシグナリングデータの圧縮の有無を示す情報が指定される。タイプ情報には、対象のシグナリングデータのタイプを示す情報が指定される。拡張フィルタ情報には、シグナリングデータのタイプごとに設定される拡張されたフィルタリング情報が任意に設定される。バージョン情報には、対象のシグナリングデータのバージョンを示す情報が指定される。これにより、受信装置20では、LLSヘッダ又はLCTヘッダのフィルタリング情報を用い、LLSパケット又はLCTパケットのフィルタリング処理を行うことで、対象のシグナリングデータを取得することができる。
(受信装置の構成例)
 図23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23に示すように、受信装置20は、チューナ212、Demux213、制御部214、NVRAM215、入力部216、通信部217、Demux218、ビデオデコーダ219、ビデオ出力部220、ディスプレイ221、オーディオデコーダ222、オーディオ出力部223、スピーカ224、字幕デコーダ225、及び、GPS部226から構成される。
 チューナ212は、制御部214からの制御に従い、アンテナ211を介して受信したIP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波(デジタル放送信号)から、ユーザの選局操作に応じたデジタル放送信号を抽出して復調し、その結果得られるBBPストリームを、Demux213に供給する。
 Demux213は、制御部214からの制御に従い、チューナ212から供給されるBBPストリームを、ビデオやオーディオ、字幕のストリームと、シグナリングデータに分離する。Demux213は、ビデオデータをビデオデコーダ219に、オーディオデータをオーディオデコーダ222に、字幕データを字幕デコーダ225に、シグナリングデータを制御部214にそれぞれ供給する。
 制御部214は、受信装置20の各部の動作を制御する。また、制御部214は、Demux213から供給されるシグナリングデータに基づいて、放送又は通信で伝送されるコンポーネントのストリームを取得するために、各部の動作を制御する。なお、制御部214の詳細な構成については、図24を参照して後述する。
 NVRAM215は、不揮発性メモリであって、制御部214からの制御に従い、各種のデータを記録する。入力部216は、ユーザの操作に応じて、操作信号を制御部214に供給する。
 通信部217は、制御部214からの制御に従い、インターネット90を介してストリーミングサーバ40に接続し、コンポーネントのストリームの配信を要求する。通信部217は、インターネット90を介してストリーミングサーバ40からストリーミング配信されるコンポーネントのストリームを受信して、Demux218に供給する。
 Demux218は、制御部214からの制御に従い、通信部217から供給されるコンポーネントのストリームを、ビデオデータと、オーディオデータと、字幕データに分離し、ビデオデータをビデオデコーダ219に、オーディオデータをオーディオデコーダ222に、字幕データを字幕デコーダ225に供給する。
 ビデオデコーダ219には、Demux213又はDemux218からビデオデータが供給される。ビデオデコーダ219は、制御部214からの制御に従い、ビデオデータを、MPEG等の復号方式に準拠して復号し、ビデオ出力部220に供給する。ビデオ出力部220は、ビデオデコーダ219から供給されるビデオデータを、ディスプレイ221に出力する。これにより、ディスプレイ221には、例えば番組の映像が表示される。
 オーディオデコーダ222には、Demux213又はDemux218からオーディオデータが供給される。オーディオデコーダ222は、制御部214からの制御に従い、オーディオデータを、MPEG等の復号方式に準拠して復号し、オーディオ出力部223に供給する。オーディオ出力部223は、オーディオデコーダ222から供給されるオーディオデータを、スピーカ224に出力する。これにより、スピーカ224からは、例えば番組の映像に対応する音声が出力される。
 字幕デコーダ225には、Demux213又はDemux218から字幕データが供給される。字幕デコーダ225は、制御部214からの制御に従い、字幕データを、MPEG等の復号方式に準拠して復号し、ビデオ出力部220に供給する。ビデオ出力部220は、字幕デコーダ225から供給される字幕データを、ビデオデコーダ219から供給されるビデオデータと合成して、ディスプレイ221に出力する。これにより、ディスプレイ221には、例えば番組の映像に重畳された字幕が表示される。
 GPS部226は、制御部214からの制御に従い、GPS(Global Positioning System)衛星からのGPS信号を受信し、受信装置20の位置情報と進行方向を算出する。
(制御部の機能的構成例)
 図24は、図23の制御部214における、初期スキャン処理、選局処理、フィルタリング処理、及び、通信処理の制御を行う部分の機能的構成例を示す図である。
 図24において、制御部214は、選局制御部251、フィルタリング制御部252、シグナリング取得部253、シグナリング解析部254、通信制御部255、及び、パケットヘッダ監視部256から構成される。
 選局制御部251は、チューナ212により実行される選局処理を制御する。フィルタリング制御部252は、Demux213により実行されるフィルタリング処理を制御する。
 初期スキャン処理時においては、選局制御部251がチューナ212を制御し、フィルタリング制御部252がDemux213を制御することで、シグナリング取得部253によって、LLSとして伝送されるLLSメタデータが取得され、シグナリング解析部254に供給される。シグナリング解析部254は、シグナリング取得部253からのLLSメタデータ(SCD等)を解析して得られる選局情報(チャンネルリスト)を、NVRAM215に記録する。
 選局制御部251は、ユーザにより選局操作が行われた場合、入力部216からの操作信号に応じて、NVRAM215に記録された選局情報を取得する。選局制御部251は、取得された選局情報に基づいて、チューナ212により実行される選局処理を制御する。また、選局制御部251は、選局情報に含まれるSCS Bootstrap情報を、フィルタリング制御部252に供給する。
 フィルタリング制御部252は、選局制御部251から供給されるSCS Bootstrap情報に基づいて、Demux213により実行されるフィルタリング処理を制御する。これにより、Demux213では、選局対象のサービスを構成するSCSストリームに接続され、当該ストリームがFLUTEセッションで伝送されている場合、LCTパケットからSCSメタデータが抽出される。シグナリング取得部253は、SCSメタデータ(USBD,SDP,MPD等)を取得して、シグナリング解析部254に供給する。
 シグナリング解析部254は、シグナリング取得部253から供給されるSCSメタデータ(USBD,SDP,MPD等)を解析し、その解析結果を、フィルタリング制御部252又は通信制御部255に供給する。すなわち、シグナリング解析部254は、選局対象のサービスを構成するコンポーネントのストリームの配信経路が放送となる場合には、それらのコンポーネントのストリームに接続するためのIPアドレス、ポート番号、TSI、TOIを特定し、フィルタリング制御部252に供給する。また、シグナリング解析部254は、選局対象のサービスを構成するコンポーネントのストリームの配信経路が通信となる場合には、それらの取得先の情報(例えばURL)を、通信制御部255に供給する。
 フィルタリング制御部252は、シグナリング解析部254から供給されるIPアドレス、ポート番号、TSI、TOIに基づいて、Demux213により実行されるフィルタリング処理を制御する。これにより、Demux213では、LCTパケットのフィルタリング処理が実行され、それにより得られるLCTパケットからセグメントデータが抽出される。そして、その結果得られるビデオデータは、ビデオデコーダ219に供給され、オーディオデータは、オーディオデコーダ222に供給される。また、字幕データは、字幕デコーダ225に供給される。
 通信制御部255は、シグナリング解析部254から供給される取得先の情報(例えばURL)に基づいて、通信部217により実行される通信処理を制御する。これにより、通信部217では、ストリーミングサーバ40からインターネット90を介してストリーミング配信されるコンポーネントのストリームが受信され、Demux218に供給される。そして、Demux218により、通信部217から供給されるストリームから得られるビデオデータがビデオデコーダ219に、オーディオデータがオーディオデコーダ222に、字幕データが字幕デコーダ225にそれぞれ供給される。なお、ストリーミングサーバ40からシグナリングデータが配信された場合、通信部217からのシグナリングデータは、シグナリング取得部253に供給される。
 パケットヘッダ監視部256は、Demux213においてBBPストリームにより伝送されるパケットを監視して、監視対象のパケットのヘッダを解析する。パケットヘッダ監視部256は、パケットのヘッダの解析結果に従い、フィルタリング制御部252を制御して、特定の条件を満たしたパケットから得られるLLSメタデータやSCSメタデータが、シグナリング取得部253により取得されるようにする。なお、このフィルタリング処理では、例えば、圧縮情報(CO)、タイプ情報(Type)、拡張フィルタ情報(Filter_Extension)、及び、バージョン情報(Data_Version)の少なくとも1つの情報を特定の条件として、フィルタリングが行われる。
 また、シグナリング解析部254は、シグナリング取得部253から供給されるLSSメタデータ(AID)やSCSメタデータ(SID)を解析して、その解析結果を、NVRAM215に記録するか、又は選局制御部251、フィルタリング制御部252、若しくは、通信制御部255に供給する。選局制御部251、フィルタリング制御部252、又は、通信制御部255は、シグナリング解析部254からの解析結果に従い、各種の処理を行う。
<6.各装置で実行される処理の流れ>
 次に、図25乃至図30のフローチャートを参照して、図21のサービス提供システム1を構成する各装置で実行される具体的な処理の流れについて説明する。
(送信処理)
 まず、図25のフローチャートを参照して、図21の送信装置10により実行される送信処理の流れについて説明する。
 ステップS111において、シグナリング生成部111は、シグナリングデータの元データを用いて、シグナリングデータを生成し、シグナリング処理部112に供給する。ステップS112において、シグナリング処理部112は、シグナリング生成部111から供給されるシグナリングデータを処理し、Mux119に供給する。
 ここでは、シグナリングデータとして、SCDやAID等のLLSメタデータと、USBDやSID等のSCSメタデータが生成される。ただし、シグナリングデータは、外部のサーバが生成するようにしてもよい。その場合には、シグナリング生成部111は、外部のサーバから供給されるシグナリングデータをそのまま、シグナリング処理部112に供給する。
 ステップS113において、ビデオデータ取得部113、オーディオデータ取得部115、及び、字幕データ取得部117は、外部のサーバ等から、コンポーネントとしてのビデオデータ、オーディオデータ、及び、字幕データを取得し、ビデオエンコーダ114、オーディオエンコーダ116、及び、字幕エンコーダ118に供給する。
 ステップS114において、ビデオエンコーダ114、オーディオエンコーダ116、及び、字幕エンコーダ118は、ビデオデータ取得部113、オーディオデータ取得部115、及び、字幕データ取得部117から供給される、コンポーネントとしてのビデオデータ、オーディオデータ、及び、字幕データを、MPEG等の符号化方式に準拠して符号化し、Mux119に供給する。
 ステップS115において、Mux119は、シグナリング処理部112からのシグナリングデータと、ビデオエンコーダ114からのビデオのストリームと、オーディオエンコーダ116からのオーディオのストリームと、字幕エンコーダ118からの字幕のストリームを多重化してBBPストリームを生成し、送信部120に供給する。
 ステップS116において、送信部120は、Mux119から供給されるBBPストリームをデジタル放送信号として、アンテナ121を介して送信する。ステップS116の処理が終了すると、図25の送信処理は終了する。
 なお、図25の送信処理において、ビデオやオーディオ、字幕等のコンポーネントのストリームを、FLUTEセッションで伝送する場合には、各コンポーネントのファイルを、ISO BMFFの規定に準じたセグメントごとに分割し、それにより得られるセグメントデータをLCTパケットに格納して伝送することになる。
 さらに、デジタル放送信号において、LLSとして伝送されるLLSメタデータ(SCDやAID等)を格納したLLSパケットのLLSヘッダ、あるいは、SCSとして伝送されるSCSメタデータ(USBDやSID等)を格納したLCTパケットのLCTヘッダには、圧縮情報(CO)、タイプ情報(Type)、拡張フィルタ情報(Filter_Extension)、及び、バージョン情報(Data_Version)などのフィルタリング情報を配置することができる。
 以上、送信処理の流れについて説明した。
(初期スキャン処理)
 次に、図26のフローチャートを参照して、図21の受信装置20により実行される初期スキャン処理の流れについて説明する。
 ステップS211においては、制御部214によって、入力部216からの操作信号が監視され、ユーザにより初期スキャン操作が行われるまで、待機する。そして、ステップS212において、ユーザにより初期スキャン操作が行われた場合、処理は、ステップS213に進められる。
 ステップS213において、チューナ212は、選局制御部251からの制御に従い、周波数スキャン処理を行う。ステップS214においては、ステップS213の周波数スキャン処理によって、周波数スキャンが成功したかどうかが判定される。
 ステップS214において、周波数スキャンが失敗したと判定された場合、処理は、ステップS213の処理に戻り、再度、周波数スキャン処理が行われる。一方、ステップS214において、周波数スキャン処理に成功したと判定された場合、処理は、ステップS215に進められる。
 ステップS215において、Demux213は、フィルタリング制御部252からの制御に従い、チューナ212から供給されるBBPストリームを取得して解析する。ステップS216においては、ステップS215の解析結果に従い、BBPストリームからIPパケットが抽出されたかどうかが判定される。
 ステップS216において、IPパケットが抽出されたと判定された場合、処理はステップS217に進められる。ステップS217において、Demux213は、抽出されたIPパケットを破棄する。一方、ステップS216において、IPパケット以外のパケットが抽出されたと判定された場合、処理は、ステップS218に進められる。
 ステップS218においては、ステップS215の解析結果に従い、BBPストリームからLLSパケットが抽出されたかどうかが判定される。
 ステップS218において、LLSパケット以外のパケットが抽出されたと判定された場合、処理は、ステップS217に進められる。ステップS217において、Demux213は、抽出されたLLSパケット以外のパケットを破棄する。一方、ステップS218において、LLSパケットが抽出されたと判定された場合、処理は、ステップS219に進められる。
 ステップS219において、Demux213、及び、制御部214は、LLS取得・記録処理を実行する。このLLS取得・記録処理では、LLSパケットに付加されたLLSヘッダのフィルタリング情報に基づいて、フィルタリング処理が行われ、当該フィルタリング処理により取得されたLLSメタデータ(SCD等)が、選局情報(チャンネルリスト)としてNVRAM215に記録される。なお、LLS取得・記録処理の詳細な内容は、図27のフローチャートを参照して後述する。
 ステップS217、又は、ステップS219の処理が終了すると、処理は、ステップS220に進められる。ステップS220においては、全周波数帯域のスキャンが完了したかどうかが判定される。
 ステップS220において、全周波数帯域のスキャンが未完了であると判定された場合、処理は、ステップS213の処理に戻り、ステップS213以降の処理が繰り返される。これにより、各周波数帯域のスキャン処理が行われ、選局情報が記録される。そして、ステップS220において、全周波数帯域のスキャンが完了したと判定された場合、図26の初期スキャン処理は終了される。
 以上、初期スキャン処理の流れについて説明した。
(LLS取得・記録処理)
 次に、図27のフローチャートを参照して、図26のステップS219の処理に対応するLLS取得・記録処理の詳細な内容について説明する。
 ステップS231において、パケットヘッダ監視部256は、Demux213においてBBPストリームにより伝送されるLLSパケットを常に監視して、監視対象のLLSパケットのLLSヘッダを解析する。
 ステップS232において、パケットヘッダ監視部256は、ステップS231の解析結果に従い、シグナリングデータ(LLSメタデータ)のタイプが一致するかどうかを判定する。すなわち、LLSパケットのLLSヘッダには、タイプ情報(Type)が配置されているので、パケットヘッダ監視部256は、例えば、Type="1"であるタイプ情報が配置されたLLSヘッダが付加されたLLSパケットが抽出されたかどうかを判定する。
 なお、LLSヘッダのタイプ情報(Type)には、LLSメタデータの種別に応じた値が指定される。例えば、SCDには"1"、RRDには"2"、EADには"3"がそれぞれ指定される。また、全てのLLSメタデータ(SCD,RRD,EAD,AID)の場合、Typeには、"0"が指定される。
 ステップS232において、シグナリングデータ(LLSメタデータ)のタイプが異なると判定された場合、処理は、ステップS233に進められる。ステップS233において、Demux213は、抽出されたLLSパケットを破棄する。一方、ステップS232において、シグナリングデータ(LLSメタデータ)のタイプが一致すると判定された場合、処理は、ステップS234に進められる。
 ステップS234において、パケットヘッダ監視部256は、ステップS231の解析結果に従い、対象のシグナリングデータ(LLSメタデータ)が新規取得であるかどうかを判定する。すなわち、LLSパケットのLLSヘッダには、バージョン情報(Data_Version)が配置されているので、パケットヘッダ監視部256は、最新のバージョンとなるバージョン情報が配置されたLLSヘッダが付加されたLLSパケットが抽出されたかどうかを判定する。
 ステップS234において、対象のシグナリングデータ(LLSメタデータ)が取得済みであると判定された場合、処理は、ステップS233に進められる。ステップS233において、Demux213は、抽出されたLLSパケットを破棄する。一方、ステップS234において、対象のシグナリングデータ(LLSメタデータ)が新規取得であると判定された場合、処理は、ステップS235に進められる。
 ステップS235においては、パケットヘッダ監視部256は、ステップS231の解析結果に従い、拡張フィルタ情報(Filter_Extension)の処理を行う。すなわち、LLSパケットのLLSヘッダには、拡張フィルタ情報が配置されているので、この拡張フィルタ情報の処理では、例えば、対象の地域や緊急度など、あらかじめ定められた特定の条件を満たした拡張フィルタ情報が配置されたLLSヘッダが付加されたLLSパケットが抽出されたかどうかが判定される。
 なお、フィルタリング制御部252は、パケットヘッダ監視部256からの制御に従い、Demux213を制御して、監視対象のLLSパケットのフィルタリング処理を行っており、監視対象のLLSパケットのうち、特定の条件を満たしたLLSパケットから得られるLLSメタデータが、シグナリング取得部253により取得される。
 ステップS236において、シグナリング解析部254は、シグナリング取得部253により取得されたシグナリングデータ(LLSメタデータ)を、NVRAM215に記録する。これにより、NVRAM215には、LLSメタデータ(SCD等)から得られる選局情報が記録されることになる。ステップS233、又は、ステップS236の処理が終了すると、処理は、図26のステップS219の処理に戻り、それ以降の処理が実行される。
 以上、LLS取得・記録処理の流れについて説明した。
(AID取得処理)
 次に、図28のフローチャートを参照して、図21の受信装置20により実行されるAID取得処理の流れについて説明する。
 ステップS241において、チューナ212は、選局制御部251からの制御に従い、周波数スキャン処理を行う。ステップS242においては、ステップS241の周波数スキャン処理によって、送信周波数に一致したかどうかが判定される。
 ステップS242において、送信周波数に一致していないと判定された場合、処理は、ステップS241の処理に戻り、再度、周波数スキャン処理が行われる。一方、ステップS242において、送信周波数に一致したと判定された場合、処理は、ステップS243に進められる。
 ステップS243において、Demux213は、フィルタリング制御部252からの制御に従い、LLSキャプチャ処理を行う。また、ステップS244において、Demux213は、フィルタリング制御部252からの制御に従い、LLSフィルタリング処理を行う。
 ステップS245においては、ステップS244のフィルタリングの結果に従い、LLSストリームからAIDが取得されたかどうかが判定される。ステップS245において、LLSストリームからAIDが取得されたと判定された場合、処理は、ステップS246に進められる。なお、LLSフィルタリング処理の結果得られたAIDは、シグナリング取得部253により取得される。
 ステップS246においては、ステップS244のフィルタリングの結果得られたAIDのバージョンが最新のバージョンとなるかどうかが判定される。ステップS246において、AIDのバージョンが最新のバージョンとなると判定された場合、処理は、ステップS247に進められる。
 なお、ステップS245において、LLSストリームからAIDが取得されていないと判定された場合、又は、ステップS246において、AIDのバージョンが最新のバージョンではないと判定された場合、処理は、ステップS243の処理に戻り、上述した処理が繰り返される。
 ステップS247において、シグナリング解析部254は、シグナリング取得部253により取得されたAIDを、NVRAM215に記録する。ステップS248において、制御部214は、実行中のサービス視聴用のアプリケーションに、AIDの更新を通知する。これにより、実行中のサービス視聴用のアプリケーションでは、制御部214からのAIDの更新通知に応じた処理が行われる。
 ステップS249においては、LLSキャプチャ処理が終了したかどうかが判定される。ステップS249において、LLSキャプチャ処理が終了していないと判定された場合、処理は、ステップS241の処理に戻り、上述した処理が繰り返される。一方、ステップS249において、LLSキャプチャ処理が終了したと判定された場合、図28のAID取得処理は終了される。
 以上、AID取得処理の流れについて説明した。
(SID取得処理)
 次に、図29のフローチャートを参照して、図21の受信装置20により実行されるSID取得処理の流れについて説明する。
 ステップS261においては、例えば、ユーザによる選局操作に応じて、サービス選局処理が行われる。ステップS261のサービス選局処理が行われると、処理は、ステップS262に進められる。
 ステップS262において、Demux213は、フィルタリング制御部252からの制御に従い、SCSキャプチャ処理を行う。また、ステップS263において、Demux213は、フィルタリング制御部252からの制御に従い、SCSフィルタリング処理を行う。
 ステップS264においては、ステップS263のフィルタリングの結果に従い、SCSストリームからSIDが取得されたかどうかが判定される。ステップS264において、SCSストリームからSIDが取得されたと判定された場合、処理は、ステップS265に進められる。なお、SCSフィルタリング処理の結果得られたSIDは、シグナリング取得部253により取得される。
 ステップS265においては、ステップS263のフィルタリング処理の結果得られたSIDのバージョンが最新のバージョンとなるかどうかが判定される。ステップS265において、SIDのバージョンが最新のバージョンとなると判定された場合、処理は、ステップS266に進められる。
 なお、ステップS264において、SCSストリームからSIDが取得されていないと判定された場合、又は、ステップS265において、SIDのバージョンが最新のバージョンではないと判定された場合、処理は、ステップS262の処理に戻り、上述した処理が繰り返される。
 ステップS266において、シグナリング解析部254は、シグナリング取得部253により取得されたSIDを、NVRAM215に記録する。ステップS267において、制御部214は、実行中のサービス視聴用のアプリケーションに、SIDの更新を通知する。これにより、実行中のサービス視聴用のアプリケーションでは、制御部214からのSIDの更新通知に応じた処理が行われる。
 ステップS268においては、SCSキャプチャ処理が終了したかどうかが判定される。ステップS268において、SCSキャプチャ処理が終了していないと判定された場合、処理は、ステップS262の処理に戻り、上述した処理が繰り返される。一方、ステップS268において、SCSキャプチャ処理が終了したと判定された場合、図29のSID取得処理は終了される。
 以上、SID取得処理の流れについて説明した。
(チャンネル選局/関連サービス遷移処理)
 最後に、図30のフローチャートを参照して、図21の受信装置20により実行されるチャンネル選局/関連サービス遷移処理の流れについて説明する。なお、このチャンネル選局/関連サービス遷移処理は、移動中のユーザが所持している受信装置20において、サービス視聴用のアプリケーションが起動されている場合に実行される処理となる。
 ステップS271において、GPS部226は、制御部214からの制御に従い、受信装置20の位置情報と進行方向の取得を開始する。また、ステップS272においては、例えば、ユーザによる選局操作に応じて、サービス選局処理が行われる。これにより、受信装置20では、ユーザによるサービスの視聴が開始される。
 ステップS273においては、AID又はSIDの取得イベントが発生するまで、待機する。そして、ステップS274において、AID又はSIDの取得イベントが発生した場合、処理は、ステップS275に進められる。
 ステップS275においては、ステップS274の処理でAIDの取得イベントが発生した場合、図28のAID取得処理が実行され、AIDがNVRAM215に記録されるので、シグナリング解析部254は、NVRAM215からAIDを読み出して解析する。また、ステップS274の処理でSIDの取得イベントが発生した場合、図29のSID取得処理が実行され、SIDがNVRAM215に記録されるので、シグナリング解析部254は、NVRAM215からSIDを読み出して解析する。
 ステップS276においては、ステップS271の処理で、取得処理が開始された受信装置20の位置情報と進行方向を取得する。
 ステップS277においては、受信装置20で受信される現在の放送波のS/N比(Signal Noise Ratio)が低減しているかどうかが判定される。ステップS277において、現在の放送波のS/N比が低減していないと判定された場合、処理は、ステップS273の処理に戻り、それ以降の処理が繰り返される。一方、ステップS277において、現在の放送波のS/N比が低減していると判定された場合、処理は、ステップS278に進められる。
 ステップS278において、シグナリング解析部254は、AIDに含まれるエリア情報を取得する。ここでは、AIDに、1以上のエリア情報が含まれるので、シグナリング解析部254は、エリア情報をサーチして(S279)、例えばエリア情報に含まれる中継局30の送出パワー等の情報に基づいて、送出環境(受信条件)がよい中継局30があるかどうかを判定する(S280)。
 ステップS280において、送出環境のよい中継局30があると判定された場合、処理は、ステップS281に進められる。ステップS281において、シグナリング解析部254は、現在視聴中のサービスのトリプレットのネットワークIDと、ステップS280の処理で、送出環境がよいとされた中継局30のネットワークIDが同じであるかどうかを判定する。
 ステップS281において、ネットワークIDが同じであると判定された場合、処理は、ステップS282に進められる。ステップS282において、選局制御部251は、シグナリング解析部254からの制御に従い、チューナ212を制御して、AIDに含まれるエリア情報の周波数(frequency)に周波数を合わせる。
 ステップS283において、フィルタリング制御部252は、シグナリング解析部254からの制御に従い、Demux213を制御して、視聴中のサービスと同じトリプレットのサービスが選局されるようにする。
 これにより、受信装置20では、送出環境のよい中継局30からのサービスの視聴が開始されることになる(S284)。なお、この場合、同じネットワークIDで、かつ、異なる周波数となるので、MFNで配信を行うケース1(図5)の運用例に対応している。例えば、上述したステップS272の処理で、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR1の視聴が開始された場合において、ユーザが位置P11から位置P12等に移動したとき、このステップS284の処理では、放送エリアA2における放送局AAAからのサービスSR1が継続して視聴されることになる。
 また、ステップS281において、ネットワークIDが異なると判定された場合、処理は、ステップS285に進められる。ステップS285において、シグナリング解析部254は、ステップS280の処理で、送出環境がよいとされた中継局30のネットワークIDに対応付けられたSIDのネットワークIDをサーチする。
 ステップS286において、シグナリング解析部254は、ステップS285の処理のサーチの結果に基づいて、SIDに、トリプレットの記述があるかどうかを判定する。ステップS286において、SIDに、トリプレットの記述があると判定された場合、処理は、ステップS287に進められる。
 ステップS287においては、シグナリング解析部254は、ソースオリジンが一致するかどうかを判定する。ステップS287において、ソースオリジンが一致すると判定された場合、処理は、ステップS288に進められる。ステップS288において、フィルタリング制御部252は、シグナリング解析部254からの制御に従い、Demux213を制御して、SIDのトリプレットのサービスが選局されるようにする。
 これにより、受信装置20では、送出環境のよい中継局30からのサービスの視聴が開始されることになる(S284)。なお、この場合、系列局からのサービスを視聴することになるので、上述したケース2(図7)の運用例に対応している。例えば、ステップS272の処理で、上述した放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR2の視聴が開始された場合において、ユーザが位置P21から位置P22等に移動したとき、このステップS284の処理では、放送エリアA2における放送局BBB(放送局AAAの系列局)からのサービスSR2が継続して視聴されることになる。
 また、ステップS287において、ソースオリジンが一致しないと判定された場合、処理は、ステップS289に進められる。ステップS289において、フィルタリング制御部252は、シグナリング解析部254からの制御に従い、Demux213を制御して、SIDのトリプレットのサービスが選局されるようにする。
 これにより、受信装置20では、送出環境のよい中継局30からのサービスの視聴が開始されることになる(S284)。なお、この場合、非系列局からの他のサービスを視聴することになるので、上述したケース4(図11)の運用例に対応している。例えば、上述したステップS272の処理で、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR4-1の視聴が開始された場合において、ユーザが位置P41から位置P42等に移動したとき、このステップS284の処理では、放送エリアA2における放送局BBBからのサービスSR4-2が継続して視聴されることになる。
 さらに、ステップS286において、SIDに、トリプレットの記述がないと判定された場合、処理は、ステップS290に進められる。ステップS290において、通信制御部255は、シグナリング解析部254からの制御に従い、通信部217を制御して、インターネット90を介してストリーミングサーバ40に接続して、SIDの関連サービス情報に応じた関連サービスの視聴が開始されるようにする(S284)。
 なお、この場合、関連サービスを視聴することになるので、上述したケース5(図13)の運用例に対応している。例えば、上述したステップS272の処理で、放送エリアA1における放送局AAAからのサービスSR5-1の視聴が開始された場合において、ユーザが位置P51から位置P52等に移動したとき、このステップS284の処理では、ストリーミングサーバ40からの関連サービスSR5-2が継続して視聴されることになる。ステップS284の処理が終了すると、図30のチャンネル選局/関連サービス遷移処理は終了される。
 なお、ステップS280において、送出環境のよい中継局30がないと判定された場合、処理は、ステップS291に進められる。ステップS291においては、全てのネットワークIDのサーチが完了したかどうかが判定される。ステップS291において、全てのネットワークIDのサーチが完了していないと判定された場合、処理は、ステップS279に戻り、上述した処理が繰り返される。また、ステップS291において、全てのネットワークIDのサーチが完了したと判定された場合、処理は、ステップS292に進められる。ステップS292においては、サービスの視聴継続が困難である旨のメッセージが、ユーザに通知され、図30のチャンネル選局/関連サービス遷移処理は終了される。
 以上、チャンネル選局/関連サービス遷移処理の流れについて説明した。
 なお、上述した説明では、シグナリングデータの名称として、Descriptionの略である「D」を用いたが、Tableの略である「T」が用いられる場合がある。例えば、AID(Area Information Description)は、AIT(Area Information Table)と記述される場合がある。また、例えば、SID(Service Information Description)は、SIT(Service Information Table)と記述される場合がある。ただし、これらの名称の違いは、「Description」と「Table」との形式的な違いであって、各シグナリングデータの実質的な内容が異なるものではない。
<7.コンピュータの構成>
 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。図31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、ROM902や記録部908に記憶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。
 ここで、本明細書において、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、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行われる必要はない。すなわち、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、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。また、プログラムは、1のコンピュータ(プロセッサ)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。
 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。
 また、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を選局する選局制御を行う選局制御部と、
 前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送される、IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、前記IP層よりも上位の第2の階層で伝送される、現時点で選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータを取得する取得部と、
 前記隣接エリアに移動した場合に、前記エリア情報、及び、前記サービス情報のうち、少なくとも前記エリア情報に基づいて、選局されている第1のサービスに継続して受信される第2のサービスを選択する選択部と
 を備える受信装置。
(2)
 第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、同一のサービスであって、特定の放送局によって、MFN(Multiple Frequency Network)で配信されており、
 前記選局制御部は、前記エリア情報に含まれる前記第2のサービスの周波数を示す情報に基づいて、前記第2のサービスを選局する
 (1)に記載の受信装置。
(3)
 第1の放送局によって第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送局によって第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、同一のサービスであり、
 前記第1の放送局と、前記第2の放送局は、系列局であり、
 前記選局制御部は、前記サービス情報に基づいて、前記第2のサービスを選局する
 (1)に記載の受信装置。
(4)
 第1の放送局によって第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送局によって第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、異なるサービスであり、
 前記第1の放送局と、前記第2の放送局は、非系列局であり、
 前記選局制御部は、前記サービス情報に基づいて、前記第2のサービスを選局する
 (1)に記載の受信装置。
(5)
 第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、インターネット上のサーバから配信される前記第2のサービスは、同一又は異なるサービスであり、
 前記サービス情報に基づいて、前記インターネットを介して、前記サーバに接続して、前記第2のサービスを受信する通信部をさらに備える
 (1)に記載の受信装置。
(6)
 前記選択部は、第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスとが選択可能である場合、前記エリア情報に含まれる中継局に関する情報に基づいて、前記第1のサービスと、前記第2のサービスのうち、送出環境のよい中継局による放送エリアで配信されるサービスを選択する
 (1)乃至(5)のいずれかに記載の受信装置。
(7)
 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を選局する選局制御を行い、
 前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送される、IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、前記IP層よりも上位の第2の階層で伝送される、現時点で選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータを取得し、
 前記隣接エリアに移動した場合に、前記エリア情報、及び、前記サービス情報のうち、少なくとも前記エリア情報に基づいて、選局されている第1のサービスに継続して受信される第2のサービスを選択する
 ステップを含む受信方法。
(8)
 IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、受信装置が選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータを生成する生成部と、
 前記第1のメタデータと、前記第2のメタデータを、IP伝送方式を用いたデジタル放送で送信する送信部と
 を備え、
 前記第1のメタデータは、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送され、
 前記第2のメタデータは、前記IP層よりも上位の階層で伝送される
 送信装置。
(9)
 前記受信装置が前記隣接エリアに移動した場合において、選局されている第1のサービスに継続して第2のサービスが受信されるとき、第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、同一のサービスであって、特定の放送局によって、MFNで配信されている
 (8)に記載の送信装置。
(10)
 前記受信装置が前記隣接エリアに移動した場合において、選局されている第1のサービスに継続して第2のサービスが受信されるとき、第1の放送局によって第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送局によって第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、同一のサービスであり、前記第1の放送局と、前記第2の放送局は、系列局である
 (8)に記載の送信装置。
(11)
 前記受信装置が前記隣接エリアに移動した場合において、選局されている第1のサービスに継続して第2のサービスが受信されるとき、第1の放送局によって第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送局によって第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、異なるサービスであり、前記第1の放送局と、前記第2の放送局は、非系列局である
 (8)に記載の送信装置。
(12)
 前記受信装置が前記隣接エリアに移動した場合において、選局されている第1のサービスに継続して第2のサービスが受信されるとき、第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、インターネット上のサーバから配信される前記第2のサービスは、同一又は異なるサービスである
 (8)に記載の送信装置。
(13)
 前記エリア情報は、前記受信装置が送出環境のよい中継局による放送エリアを判断するための、中継局に関する情報が含まれる
 (8)乃至(12)のいずれかに記載の送信装置。
(14)
 送信装置の送信方法において、
 前記送信装置が、
 IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、受信装置が選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータを生成し、
 前記第1のメタデータと、前記第2のメタデータを、IP伝送方式を用いたデジタル放送で送信する
 ステップを含み、
 前記第1のメタデータは、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送され、
 前記第2のメタデータは、前記IP層よりも上位の階層で伝送される
 送信方法。
 1 サービス提供システム, 10 送信装置, 20 受信装置, 30 中継局, 40 ストリーミングサーバ, 90 インターネット, 111 シグナリング生成部, 113 ビデオデータ取得部, 115 オーディオデータ取得部, 117 字幕データ取得部, 120 送信部, 212 チューナ, 214 制御部, 217 通信部, 251 選局制御部, 252 フィルタリング制御部, 253 シグナリング取得部, 254 シグナリング解析部, 255 通信制御部, 256 パケットヘッダ監視部, 900 コンピュータ, 901 CPU

Claims (14)

  1.  IP(Internet Protocol)伝送方式を用いたデジタル放送を選局する選局制御を行う選局制御部と、
     前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送される、IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、前記IP層よりも上位の第2の階層で伝送される、現時点で選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータを取得する取得部と、
     前記隣接エリアに移動した場合に、前記エリア情報、及び、前記サービス情報のうち、少なくとも前記エリア情報に基づいて、選局されている第1のサービスに継続して受信される第2のサービスを選択する選択部と
     を備える受信装置。
  2.  第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、同一のサービスであって、特定の放送局によって、MFN(Multiple Frequency Network)で配信されており、
     前記選局制御部は、前記エリア情報に含まれる前記第2のサービスの周波数を示す情報に基づいて、前記第2のサービスを選局する
     請求項1に記載の受信装置。
  3.  第1の放送局によって第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送局によって第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、同一のサービスであり、
     前記第1の放送局と、前記第2の放送局は、系列局であり、
     前記選局制御部は、前記サービス情報に基づいて、前記第2のサービスを選局する
     請求項1に記載の受信装置。
  4.  第1の放送局によって第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送局によって第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、異なるサービスであり、
     前記第1の放送局と、前記第2の放送局は、非系列局であり、
     前記選局制御部は、前記サービス情報に基づいて、前記第2のサービスを選局する
     請求項1に記載の受信装置。
  5.  第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、インターネット上のサーバから配信される前記第2のサービスは、同一又は異なるサービスであり、
     前記サービス情報に基づいて、前記インターネットを介して、前記サーバに接続して、前記第2のサービスを受信する通信部をさらに備える
     請求項1に記載の受信装置。
  6.  前記選択部は、第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスとが選択可能である場合、前記エリア情報に含まれる中継局に関する情報に基づいて、前記第1のサービスと、前記第2のサービスのうち、送出環境のよい中継局による放送エリアで配信されるサービスを選択する
     請求項1に記載の受信装置。
  7.  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を選局する選局制御を行い、
     前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送される、IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、前記IP層よりも上位の第2の階層で伝送される、現時点で選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータを取得し、
     前記隣接エリアに移動した場合に、前記エリア情報、及び、前記サービス情報のうち、少なくとも前記エリア情報に基づいて、選局されている第1のサービスに継続して受信される第2のサービスを選択する
     ステップを含む受信方法。
  8.  IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、受信装置が選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータを生成する生成部と、
     前記第1のメタデータと、前記第2のメタデータを、IP伝送方式を用いたデジタル放送で送信する送信部と
     を備え、
     前記第1のメタデータは、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送され、
     前記第2のメタデータは、前記IP層よりも上位の階層で伝送される
     送信装置。
  9.  前記受信装置が前記隣接エリアに移動した場合において、選局されている第1のサービスに継続して第2のサービスが受信されるとき、第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、同一のサービスであって、特定の放送局によって、MFNで配信されている
     請求項8に記載の送信装置。
  10.  前記受信装置が前記隣接エリアに移動した場合において、選局されている第1のサービスに継続して第2のサービスが受信されるとき、第1の放送局によって第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送局によって第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、同一のサービスであり、前記第1の放送局と、前記第2の放送局は、系列局である
     請求項8に記載の送信装置。
  11.  前記受信装置が前記隣接エリアに移動した場合において、選局されている第1のサービスに継続して第2のサービスが受信されるとき、第1の放送局によって第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、第2の放送局によって第2の放送エリアで配信される前記第2のサービスは、異なるサービスであり、前記第1の放送局と、前記第2の放送局は、非系列局である
     請求項8に記載の送信装置。
  12.  前記受信装置が前記隣接エリアに移動した場合において、選局されている第1のサービスに継続して第2のサービスが受信されるとき、第1の放送エリアで配信される前記第1のサービスと、インターネット上のサーバから配信される前記第2のサービスは、同一又は異なるサービスである
     請求項8に記載の送信装置。
  13.  前記エリア情報は、前記受信装置が送出環境のよい中継局による放送エリアを判断するための、中継局に関する情報が含まれる
     請求項8に記載の送信装置。
  14.  送信装置の送信方法において、
     前記送信装置が、
     IPアドレスで識別されるサービスに依存しない放送エリアに関するエリア情報を含む第1のメタデータと、受信装置が選局可能な放送エリアに隣接する隣接エリアで提供されるサービスに関するサービス情報を含む第2のメタデータを生成し、
     前記第1のメタデータと、前記第2のメタデータを、IP伝送方式を用いたデジタル放送で送信する
     ステップを含み、
     前記第1のメタデータは、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも下位の第1の階層で伝送され、
     前記第2のメタデータは、前記IP層よりも上位の階層で伝送される
     送信方法。
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