WO2016140293A1 - 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法 - Google Patents

送信装置、送信方法、受信装置および受信方法 Download PDF

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    • H04N25/50Control of the SSIS exposure
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Definitions

  • the present technology relates to a transmission device, a transmission method, a reception device, and a reception method, and more particularly to a transmission device that transmits transmission video data having a predetermined photoelectric conversion characteristic.
  • Non-Patent Document 1 describes HDR photoelectric conversion characteristics (new gamma characteristics) including a compatible region with conventional photoelectric conversion characteristics (gamma characteristics) in consideration of reception by a conventional receiver.
  • An object of the present technology is to appropriately perform a process of obtaining display image data from transmission video data having predetermined photoelectric conversion characteristics on the receiving side.
  • the concept of this technology is A photoelectric conversion processor that processes input video data to obtain transmission video data having predetermined photoelectric conversion characteristics; An encoding unit that encodes the transmission video data to obtain a video stream; A transmission unit for transmitting a container of a predetermined format including the video stream; The transmission apparatus includes an information insertion unit that inserts information indicating a photoelectric conversion state of the input video data into the video stream and / or the container.
  • the input video data is processed by the photoelectric conversion processing unit to obtain transmission video data having predetermined photoelectric conversion characteristics.
  • the encoding unit performs an encoding process on the transmission video data to obtain a video stream.
  • a container having a predetermined format including the video stream is transmitted by the transmission unit.
  • Information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is inserted into the video stream and / or container by the information insertion unit.
  • the information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is information indicating the electro-optic conversion characteristic corresponding to the conversion characteristic of the photoelectric conversion when the input video data is photoelectrically converted.
  • the information indicating the electro-optical conversion characteristic corresponding to the predetermined photoelectric conversion characteristic may be used.
  • the photoelectric conversion processing unit obtains first transmission video data having normal dynamic range photoelectric conversion characteristics, or obtains second transmission video data having high dynamic range photoelectric conversion characteristics, or high dynamic Third transmission video data having range photoelectric conversion characteristics may be obtained.
  • the first transmission video data is obtained by performing photoelectric conversion based on normal dynamic range photoelectric conversion characteristics on normal dynamic range video data as input video data.
  • the second transmission video data is obtained by performing photoelectric conversion using high dynamic range photoelectric conversion characteristics on high dynamic range video data as input video data.
  • the third transmission video data is obtained by converting the value of the conversion data by the normal dynamic range photoelectric conversion characteristics into the input video data obtained by performing photoelectric conversion by the normal dynamic range photoelectric conversion characteristics to the normal dynamic range video data. It is obtained by performing dynamic range conversion based on conversion information for conversion into a value of conversion data based on photoelectric conversion characteristics.
  • the conversion information may be a conversion coefficient or a conversion table.
  • the information insertion unit may be configured to further insert conversion information into the video stream and / or container when the photoelectric conversion processing unit obtains the third transmission video data.
  • the receiving side can perform dynamic range conversion of transmission video data using this conversion information, and can easily perform processing for displaying an image of a normal dynamic range. .
  • the information insertion unit may be configured to further insert information indicating an electro-optical conversion characteristic corresponding to a predetermined photoelectric conversion characteristic into the video stream and / or the container.
  • the receiving side can easily grasp the electro-optic conversion characteristics corresponding to the predetermined photoelectric conversion characteristics possessed by the transmission video data.
  • the information insertion unit may divide the video stream and / or container into a reference level that is a reference luminance level, or a normal dynamic range photoelectric conversion characteristic curve and a high dynamic range photoelectric conversion characteristic curve that diverge from the same trajectory. A branch level that is a level may be further inserted.
  • a receiving unit for receiving a container in a predetermined format including a video stream obtained by encoding transmission video data
  • the transmission video data is transmission video data having predetermined photoelectric conversion characteristics obtained by processing input video data on the transmission side, Information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is inserted into the video stream and / or the container,
  • a decoding unit that performs decoding processing on the video stream to obtain the transmission video data;
  • An information extraction unit for extracting information indicating a photoelectric conversion state of the input video data from the video stream and / or the container;
  • a processing unit that obtains display image data by performing transmission / reception processing based on the information extracted by the information extraction unit, the information on the predetermined photoelectric conversion characteristics, and the display performance on the transmission video data obtained by the decoding unit It is in a receiving device further provided.
  • a container having a predetermined format including a video stream obtained by encoding transmission video data is received by the receiving unit.
  • the transmission video data is transmission video data having predetermined photoelectric conversion characteristics obtained by processing the input video data on the transmission side.
  • information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is inserted into the video stream and / or container.
  • the transmission video data is first transmission video data having normal dynamic range photoelectric conversion characteristics, second transmission video data having high dynamic range photoelectric conversion characteristics, or high dynamic range photoelectric conversion characteristics.
  • the third transmission video data may be included.
  • the first transmission video data is obtained by performing photoelectric conversion based on normal dynamic range photoelectric conversion characteristics on normal dynamic range video data as input video data.
  • the second transmission video data is obtained by subjecting high dynamic range video data as input video data to photoelectric conversion based on high dynamic range photoelectric conversion characteristics.
  • the third transmission video data is obtained by converting the value of the conversion data by the normal dynamic range photoelectric conversion characteristics into the input video data obtained by performing photoelectric conversion by the normal dynamic range photoelectric conversion characteristics to the normal dynamic range video data. This is obtained by performing dynamic range conversion based on conversion information for conversion into a value of conversion data based on photoelectric conversion characteristics.
  • the video data stream is decoded by the decoding unit to obtain transmission video data.
  • the information extraction unit extracts information indicating the photoelectric conversion state of the input video data from the video stream and / or container. Then, the transmission video data obtained by the decoding unit is subjected to electro-optic conversion processing based on the information extracted by the information extracting unit, information on predetermined photoelectric conversion characteristics, and display performance by the processing unit. Is obtained.
  • the processing unit performs dynamic range conversion on the transmission video data and then performs high dynamic range electro-optical conversion characteristics.
  • the transmission video data is the second transmission video data or the third transmission video data
  • the transmission video data is subjected to the electro-optic conversion based on the high dynamic range electro-optic conversion characteristics.
  • the image data for display may be obtained.
  • the processing unit performs electro-optical conversion based on the normal dynamic range electro-optical conversion characteristics on the transmission video data.
  • the display image data is obtained and the transmission video data is the second transmission video data or the third transmission video data, the transmission video data is subjected to the dynamic range conversion and then the lightning based on the normal dynamic range lightning conversion characteristics.
  • Display image data may be obtained by performing conversion.
  • information indicating the photoelectric conversion state of input video data, predetermined photoelectric conversion characteristics, and transmission video data having predetermined photoelectric conversion characteristics obtained by processing input video data on the transmission side is obtained by performing an electro-optic conversion process based on the information and display performance. Therefore, processing for obtaining display image data from the transmission video data can be appropriately performed.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the structural example of a dynamic range conversion descriptor. It is a figure which shows the content of the main information in the structural example of a dynamic range conversion descriptor. It is a figure which shows the structural example of a transport stream. It is a block diagram which shows the structural example of a service receiver. It is a figure for demonstrating operation
  • FIG. 1 shows a configuration example of a transmission / reception system 10 as an embodiment.
  • the transmission / reception system 10 includes a service transmission system 100 and a service receiver 200.
  • the service transmission system 100 generates an MPEG2 transport stream TS as a container, and transmits the transport stream TS on a broadcast wave or a net packet.
  • the service transmission system 100 processes the input video data to obtain transmission video data having a predetermined photoelectric conversion characteristic.
  • the transport stream TS includes a video stream obtained by encoding the transmission video data.
  • Information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is inserted into the video stream and / or the transport stream TS as a container.
  • the service receiver 200 receives the transport stream TS transmitted from the service transmission system 100.
  • the service receiver 200 decodes the video stream included in the transport stream TS to obtain transmission video data.
  • this transmission video data is transmission video data having predetermined photoelectric conversion characteristics obtained by processing input video data on the transmission side.
  • the service receiver 200 extracts information indicating the photoelectric conversion state of the input video data included in the video stream and / or the transport stream TS as a container. Then, the service receiver 200 subjects the transmission video data to light-electric conversion processing based on the extracted information, information on predetermined photoelectric conversion characteristics, and display performance to obtain display image data.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the service transmission system 100.
  • the service transmission system 100 includes a control unit 101, an HDR (High Dynamic Range) photoelectric conversion unit 103, an SDR (Standard Dynamic Range) photoelectric conversion unit 104, and a dynamic range conversion unit 105.
  • a changeover switch 106 an RGB / YCbCr converter 107, a video encoder 108, a container encoder 109, and a transmitter 110.
  • the control unit 101 includes a CPU (Central Processing Unit) and controls the operation of each unit of the service transmission system 100 based on a control program.
  • the HDR photoelectric conversion unit 103 photoelectrically converts the high-contrast camera output, that is, the HDR video data Vh by applying the HDR photoelectric conversion characteristic, and HDR transmission video data (transmission video data having the HDR photoelectric conversion characteristic). Get.
  • This HDR transmission video data is a video material produced by HDR-OETF.
  • the SDR photoelectric conversion unit 104 applies SDR photoelectric conversion characteristics to the normal contrast camera output, that is, SDR video data Vs, to perform photoelectric conversion, and SDR transmission video data (transmission video data having SDR photoelectric conversion characteristics). Get.
  • This SDR transmission video data is a video material produced by SDR OETF.
  • the dynamic range conversion unit 105 performs dynamic range conversion on the SDR transmission video data to obtain HDR transmission video data (transmission video data having HDR photoelectric conversion characteristics). That is, the dynamic range conversion unit 105 converts SDR transmission video data, which is a video material produced by SDR OETF, into HDR transmission video data.
  • the dynamic range conversion unit 105 performs dynamic range conversion based on conversion information for converting a value of conversion data based on the SDR photoelectric conversion characteristics into a value of conversion data based on the HDR photoelectric conversion characteristics. This conversion information is given from the control unit 101, for example.
  • a solid line a indicates an example of an SDR-OETF curve indicating SDR photoelectric conversion characteristics.
  • a solid line b shows an example of an HDR-OETF curve indicating the HDR photoelectric conversion characteristics.
  • the horizontal axis indicates the input luminance level, P1 indicates the input luminance level corresponding to the SDR maximum level, and P2 indicates the input luminance level corresponding to the HDR maximum level.
  • the vertical axis represents the transmission code value or the relative value of the normalized coding level.
  • the relative maximum level M indicates the HDR maximum level and the SDR maximum level.
  • the reference level G indicates the HDR OETF transmission level at the input luminance level P1 corresponding to the SDR maximum level, which means a so-called reference white level, and a range higher than this level is used for HDR-specific glitter expression. It shows that.
  • Branch level B indicates a level at which the SDR OETF curve and the HDR OETF curve branch off from the same track.
  • Pf indicates an input luminance level corresponding to the branch level.
  • the branch level B can be an arbitrary value of 0 or more.
  • FIG. 4 shows an example in which the branch level B is 0.
  • the SDR transmission video data is converted from the branch level B to the relative maximum level M so as to be the value of the conversion data based on the HDR photoelectric conversion characteristics.
  • the relative maximum level M which is the SDR maximum level is made to coincide with the reference level G.
  • Input data below the branch level B is used as output data as it is.
  • the conversion information is given by a conversion table or a conversion coefficient.
  • the dynamic range conversion unit 105 performs conversion with reference to the conversion table.
  • the dynamic range conversion unit 105 performs conversion by calculation using the conversion coefficient. For example, when the conversion coefficient is C, the input data from the branch level B to the relative maximum level M is converted by the following equation (1).
  • Output data branch level B + (input data ⁇ branch level B) * C (1)
  • the changeover switch 106 includes SDR transmission video data (first transmission video data) obtained by the SDR photoelectric conversion unit 104, and HDR transmission video data (second transmission data) obtained by the HDR photoelectric conversion unit 103. Transmission video data) or HDR transmission video data (third transmission video data) obtained by the dynamic range converter 105 is selectively extracted.
  • the RGB / YCbCr converter 107 converts the transmission video data V1 extracted by the changeover switch 106 from the RGB domain to the YCbCr (luminance / color difference) domain.
  • the RGB / YCbCr conversion unit 107 performs conversion using a conversion formula corresponding to the color space based on the color space information.
  • These color space domains are not limited to the RGB domain, and the luminance / color difference domains are not limited to YCbCr.
  • the video encoder 108 performs encoding such as MPEG4-AVC or HEVC on the transmission video data V1 converted into the YCbCr domain by the RGB / YCbCr conversion unit 107 to obtain encoded video data.
  • a video stream (video elementary stream) VS including video data is generated.
  • the video encoder 108 has information indicating whether it is an SDR stream or an HDR stream in the VUI (video usability information) area of the SPS NAL unit of the access unit (AU), and the transmission video data V1 has. Meta information such as information (transfer function) indicating the electro-optical conversion characteristic corresponding to the photoelectric conversion characteristic is inserted.
  • the photoelectric conversion characteristics of the transmission video data V1 are SDR photoelectric conversion units.
  • 104 is a photoelectric conversion characteristic in 104.
  • the photoelectric conversion characteristics of the transmission video data V1 are such that when the transmission video data V1 is HDR transmission video data (second transmission video data) obtained by the HDR photoelectric conversion unit 104, the HDR photoelectric conversion unit 103 It is the photoelectric conversion characteristic in.
  • the photoelectric conversion characteristics of the transmission video data V1 are such that when the transmission video data V1 is HDR transmission video data (third transmission video data) obtained by the dynamic range conversion unit 105, the HDR photoelectric conversion unit 103 It is the photoelectric conversion characteristic in.
  • the video encoder 108 has a new dynamic range that has meta information such as information indicating the photoelectric conversion state of input video data and conversion information of dynamic range conversion in the “SEIs” portion of the access unit (AU). -Insert a conversion SEI message (Dynamic_range_conv SEI message).
  • the information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is information indicating the electro-optic conversion characteristic corresponding to the conversion characteristic of the photoelectric conversion when the input video data is photoelectrically converted.
  • the information indicates the electro-optical conversion characteristics corresponding to the predetermined photoelectric conversion characteristics of the transmission video data.
  • the transmission video data V1 is SDR transmission video data (first transmission video data) obtained by the SDR photoelectric conversion unit 104
  • information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is the SDR photoelectric conversion unit.
  • the information indicates the electro-optic conversion characteristics corresponding to the photoelectric conversion characteristics in 104.
  • the transmission video data V1 is HDR transmission video data (second transmission video data) obtained by the HDR photoelectric conversion unit 104
  • information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is the HDR photoelectric conversion unit 103.
  • FIG. 5 shows the top access unit of GOP (Group Of Pictures) when the encoding method is HEVC.
  • FIG. 6 shows access units other than the head of the GOP when the encoding method is HEVC.
  • a decoding SEI message group “Prefix_SEIs” is arranged before a slice (slices) in which pixel data is encoded, and a display SEI message group “ “Suffix_SEIs” is arranged.
  • the dynamic range / conversion SEI message is arranged, for example, as a SEI message group “Suffix_SEIs” as shown in the figure or as a SEI message group “Prefix SEIs”.
  • FIG. 7 shows a structural example (Syntax) of a dynamic range conversion SEI message.
  • FIG. 8 shows the contents (Semantics) of main information in the structural example.
  • the 1-bit flag information “Dynamic_range_conv_cancel_flag” indicates whether the message “Dynamic_range_conv” is to be refreshed. “0” indicates that the message “Dynamic_range_conv” is refreshed. “1” indicates that the message “Dynamic_range_conv” is not refreshed, that is, the previous message is maintained as it is.
  • the 8-bit field of “coded_data_bit_depth” indicates the number of encoded pixel bits (the number of bits of the transmission code value).
  • a 16-bit field of “reference_level” indicates a reference luminance level value, that is, a reference level G (see FIG. 3).
  • the 1-bit flag information of “ratio_conversion_flag” indicates that simple conversion is performed, that is, a conversion coefficient exists.
  • the 1-bit flag information of “conversion_table_flag” indicates that a conversion table is used, that is, conversion table information exists.
  • a 16-bit field of “branch_level” indicates a branch level B (see FIG. 3).
  • ratio_conversion_flag When “ratio_conversion_flag” is “1”, an 8-bit field of “level_conversion_ratio” exists. This field indicates a conversion coefficient (level conversion ratio). When “conversion_table_flag” is “1”, a 16-bit field of “table_size” exists.
  • This field indicates the number of input conversion tables.
  • a field of “level_R [i]” indicates a value after conversion of a red component (Red component).
  • a field of “level_G [i]” indicates a value after conversion of a green component (Red component).
  • the field of “level_B [i]” indicates a value after conversion of the blue component (Red component).
  • the 8-bit field of “original_transferfunction” indicates the state of photoelectric conversion (type of original transfer function characteristics) of the input video data. “1” indicates “BT.709-5 Transfer Function (SDR)”. “14” indicates “10bit BT.2020 Transfer Function (SDR)”. “16” indicates “SMPTE 2084 Transfer Function (HDR1)”. “25” indicates “HDR (HDR2)”.
  • the container encoder 109 generates a transport stream TS including the video stream VS generated by the video encoder 108.
  • the transmission unit 110 transmits the transport stream TS to the service receiver 200 on a broadcast wave or a net packet.
  • the container encoder 109 shows information indicating whether the stream is an SDR stream or an HDR stream in the transport stream TS as a container, and an electro-optical conversion characteristic corresponding to the photoelectric conversion characteristic of the transmission video data V1. Information, information indicating the state of photoelectric conversion of the input video data (original transfer function characteristic type), and the like are inserted.
  • the container encoder 109 is under a program map table (PMT: Program Map Table) or an event information table (EIT: Event Information Table). dynamic_range_conversion_descriptor).
  • FIG. 9 shows a structural example (Syntax) of a dynamic range conversion descriptor.
  • FIG. 10 shows the contents (Semantics) of main information in the structural example.
  • An 8-bit field of “descriptor_tag” indicates a descriptor type, and here indicates a dynamic range conversion descriptor.
  • the 8-bit field of “descriptor_length” indicates the length (size) of the descriptor, and indicates the number of subsequent bytes as the descriptor length.
  • the 8-bit field of “highdynamicrange” indicates whether the target stream is an HDR stream or an SDR stream. “1” indicates an HDR stream, and “0” indicates an SDR stream.
  • An 8-bit field of “transferfunction” indicates an electro-optic conversion characteristic (EOTF characteristic). In other words, this field indicates the electro-optic conversion characteristic corresponding to the photoelectric conversion characteristic of the transmission video data V1. For example, “1” indicates “BT.709-5 Transfer Function (SDR)”, “14” indicates “10bit BT.2020 Transfer Function (SDR)”, and “16” indicates “SMPTE 2084 Transfer Function (HDR1) ) ”, And“ 25 ”indicates“ HDR (HDR2) ”. “HDR (HDR2)” indicates the HDR electro-optic conversion characteristic, but is not a PQ curve but a so-called hybrid gamma.
  • the 8-bit field of “xycolourprimaries” indicates a color space. For example, “1” indicates “BT.709-5”, “9” indicates “BT.2020”, and “10” indicates “SMPTE 428 or XYZ”.
  • An 8-bit field of “matrixcoefficients” indicates a color matrix coefficient. For example, “1” indicates “BT.709-5”, “9” indicates “BT.2020 non-constantinstallnance”, and “11” indicates “SMPTE 2085 or Y′D′zD′x”. .
  • the 8-bit field of “referencelevel” indicates the reference level G (see FIG. 3).
  • the reference level G a value designated by a value of 0 to 100 in the relative range normalized to the maximum “1” is described.
  • this value divided by 100 is recognized as a relative reference level.
  • This relative reference level constitutes a conversion coefficient as conversion information for dynamic range conversion.
  • the 8-bit field “branchlevel” indicates a branch level B (see FIG. 3).
  • branch level B a value designated by a value of 0 to 100 in the relative range normalized to the maximum “1” is described. On the receiving side, this value divided by 100 is recognized as the branch level.
  • the 8-bit field of “original_transferfunction” indicates the state of photoelectric conversion (type of original transfer function characteristics) of the input video data. “1” indicates “BT.709-5 Transfer Function (SDR)”. “14” indicates “10bit BT.2020 Transfer Function (SDR)”. “16” indicates “SMPTE 2084 Transfer Function (HDR1)”. “25” indicates “HDR (HDR2)”.
  • FIG. 11 shows a configuration example of the transport stream TS.
  • Meta information such as information indicating whether the stream is an SDR stream or an HDR stream and information indicating the photoelectric conversion characteristics corresponding to the photoelectric conversion characteristics of the transmission video data V1 is inserted in the SUI VUI area of the access unit. Is done.
  • a dynamic range conversion SEI message having meta information such as information indicating the photoelectric conversion state (type of original transfer function characteristics) of the input video data and conversion information of dynamic range conversion is inserted into the access unit.
  • the transport stream TS includes a PMT (Program Map Table) as PSI (Program Specific Information).
  • PSI is information describing to which program each elementary stream included in the transport stream belongs.
  • the PMT has a program loop (Program ⁇ ⁇ ⁇ loop) that describes information related to the entire program.
  • the PMT there is an elementary stream loop having information related to each elementary stream.
  • a video elementary stream loop (video ES loop) corresponding to the video stream.
  • information such as a stream type and PID (packet identifier) is arranged corresponding to the video stream, and a descriptor describing information related to the video stream is also provided. Be placed.
  • the value of “Stream_type” of this video stream is set to, for example, a value indicating the HEVC video stream, and the PID information indicates PID1 assigned to the PES packet “video PES” of the video stream.
  • the descriptors information indicating whether the stream is an SDR stream or an HDR stream, information indicating the electro-optic conversion characteristic corresponding to the photoelectric conversion characteristic of the transmission video data V1, and the photoelectric conversion state of the input video data.
  • the transport stream TS includes an EIT (Event Information Table) as SI (Service Information) for managing events (programs). It is also conceivable to insert a dynamic range conversion descriptor under this EIT.
  • EIT Event Information Table
  • SI Service Information
  • HDR video data Vh which is a high contrast camera output
  • HDR photoelectric conversion unit 103 HDR video data Vh is subjected to photoelectric conversion with HDR photoelectric conversion characteristics, and HDR transmission video data (transmission video having HDR photoelectric conversion characteristics) as video material produced by HDR ⁇ OTF. Data).
  • SDR video data Vs which is usually a contrast camera output, is supplied to the SDR photoelectric conversion unit 104.
  • the SDR video data Vs is subjected to photoelectric conversion with SDR photoelectric conversion characteristics, and SDR transmission video data (transmission video having SDR photoelectric conversion characteristics) as video material produced by SDR OETF is produced. Data).
  • the SDR transmission video data obtained by the SDR photoelectric conversion unit 104 is supplied to the dynamic range conversion unit 105.
  • the dynamic range conversion unit 105 performs dynamic range conversion on the SDR transmission video data based on the conversion information (conversion table, conversion coefficient) supplied from the control unit 101. By this dynamic range conversion, the SDR transmission video data is converted into HDR transmission video data (transmission video data having HDR photoelectric conversion characteristics) (see FIG. 3).
  • SDR transmission video data (first transmission video data) obtained by the SDR photoelectric conversion unit 104 and HDR transmission video data (second transmission data) obtained by the HDR photoelectric conversion unit 103 are controlled by the control unit 101.
  • Transmission video data) or HDR transmission video data (third transmission video data) obtained by the dynamic range converter 105 is selectively extracted.
  • the extracted transmission video data is converted from the RGB domain to the YCbCr (luminance / color difference) domain by the RGB / YCbCr conversion unit 107.
  • the transmission video data V1 converted into the YCbCr domain is supplied to the video encoder 108.
  • transmission video data V1 for example, is encoded by MPEG4-AVC or HEVC to obtain encoded video data, and a video stream VS including the encoded video data is generated.
  • the transmission video data V1 has information indicating whether the stream is an SDR stream or an HDR stream in the VUI (video usability information) area of the SPS / NAL unit of the access unit (AU). Meta information such as information indicating the electro-optic conversion characteristics corresponding to the photoelectric conversion characteristics is inserted.
  • meta information such as information indicating the photoelectric conversion state (type of original transfer function characteristics) of input video data, conversion information of dynamic range conversion, and the like in the “SEIs” portion of the access unit (AU).
  • a newly defined dynamic range conversion SEI message (see FIG. 7) is inserted.
  • the video stream VS obtained by the video encoder 108 is supplied to the container encoder 109.
  • a transport stream TS including the video stream VS generated by the video encoder 108 is generated.
  • the transport stream TS is transmitted to the service receiver 200 by the transmission unit 110 on a broadcast wave or a net packet.
  • the container encoder 109 shows information indicating whether the stream is an SDR stream or an HDR stream in the transport stream TS as a container, and an electro-optical conversion characteristic corresponding to the photoelectric conversion characteristic of the transmission video data V1. Meta information such as information and information indicating the state of photoelectric conversion of the input video data (original transfer function characteristic type) is inserted. That is, in the container encoder 109, the dynamic range conversion descriptor (see FIG. 9) is inserted under the program map table or the event information table.
  • FIG. 12 shows a configuration example of the service receiver 200.
  • the service receiver 200 includes a control unit 201, a reception unit 202, a container decoder 203, a video decoder 204, a YCbCr / RGB conversion unit 205, and a changeover switch 206.
  • the service receiver 200 also includes an HDR / SDR conversion unit 207, an SDR light conversion unit 208, an SDR / HDR conversion unit 209, and an HDR light conversion unit 210.
  • the control unit 201 includes a CPU (Central Processing Unit) and controls the operation of each unit of the service receiver 200 based on a control program.
  • the receiving unit 202 receives the transport stream TS transmitted from the service transmission system 100 on broadcast waves or net packets.
  • the container decoder 203 extracts the video stream VS from the transport stream TS.
  • the container decoder 203 extracts various information inserted in the transport stream TS and sends it to the control unit 201.
  • This information includes the above-described dynamic range conversion descriptor (see FIG. 9).
  • the control unit 201 determines whether it is an SDR stream or an HDR stream, an electro-optical conversion characteristic corresponding to the photoelectric conversion characteristic of the transmission video data V1 included in the video stream VS, and the transmission side. Recognizes the state of photoelectric conversion of the input video data (type of original transfer function characteristics), etc.
  • the control unit 201 recognizes the type of the transmission video data V1 included in the video stream VS by this recognition.
  • the transmission video data V1 is any of the first transmission video data, the second transmission video data, and the third transmission video data.
  • the first transmission video data is SDR transmission video data obtained by subjecting the SDR video data Vs to SDR photoelectric conversion (transmission video data having SDR photoelectric conversion characteristics). It is.
  • the second transmission video data is HDR transmission video data (transmission video data having HDR photoelectric conversion characteristics) obtained by subjecting the HDR video data Vh to HDR photoelectric conversion.
  • the third transmission video data includes HDR transmission video data (HDR photoelectric data) obtained by performing dynamic range conversion on SDR transmission video data obtained by performing SDR photoelectric conversion on the SDR video data Vs. Transmission video data having conversion characteristics).
  • the transmission video data V1 is the first transmission video data
  • information indicating the SDR stream and the photoelectric conversion state of the input video data on the transmission side hereinafter referred to as “original electro-optical conversion information” as appropriate.
  • photoelectric conversion characteristics corresponding to the photoelectric conversion characteristics of the transmission video data V1 hereinafter, referred to as “current optical conversion information” as appropriate
  • V1 is recognized as the first transmission video data.
  • the transmission video data V1 when the transmission video data V1 is the second transmission video data, it indicates an HDR stream, and the original lightning conversion information and the current lightning conversion information indicate the same HDR lightning conversion characteristics. 201 recognizes that the transmission video data V1 is the second transmission video data. Further, when the transmission video data V1 is the third transmission video data, it indicates an HDR stream, and the original electro-optical conversion information indicates the SDR electro-optical conversion characteristic, but the current electro-optical conversion information indicates the HDR electro-optical conversion characteristic. As shown, the control unit 201 recognizes that the transmission video data V1 is the third transmission video data.
  • the video decoder 204 performs a decoding process on the video stream VS extracted by the container decoder 203 to obtain transmission video data V1.
  • the video decoder 204 extracts information such as a parameter set and SEI message inserted in each access unit from the video stream VS and sends the information to the control unit 201.
  • This information includes information indicating whether the stream is an SDR stream or an HDR stream inserted in the VUI area of the SPS NAL unit of the access unit, and the lightning corresponding to the photoelectric conversion characteristics of the transmission video data V1 Meta information such as information indicating conversion characteristics is also included.
  • This information also includes a dynamic range conversion SEI message having meta information such as information indicating the photoelectric conversion state (type of original transfer function characteristics) of the input video data and conversion information of dynamic range conversion (see FIG. 7). Is also included.
  • the control unit 201 determines whether it is an SDR stream or an HDR stream, an electro-optical conversion characteristic corresponding to the photoelectric conversion characteristic of the transmission video data V1 included in the video stream VS, and the transmission side. Recognizes the state of photoelectric conversion of the input video data (type of original transfer function characteristics), etc. Further, the control unit 201 recognizes the type of the transmission video data V1 included in the video stream VS based on this recognition.
  • the control unit 201 performs the same recognition from the description information of the dynamic range / conversion descriptor as described above.
  • container-level identification information such as descriptors cannot follow dynamic changes in video frame units.
  • the YCbCr / RGB conversion unit 205 converts the transmission video data V1 obtained by the video decoder 204 from the YCbCr (luminance / color difference) domain to the RGB domain. These color space domains are not limited to the RGB domain, and the luminance / color difference domains are not limited to YCbCr.
  • the changeover switch 206 sends the transmission video data V1 converted into the RGB domain to the HDR / SDR conversion unit 207 or the SDR / HDR conversion unit 209 under the control of the control unit 201.
  • the changeover switch 206 sends the transmission video data V1 to the HDR / SDR conversion unit 207.
  • the display monitor is HDR compatible, that is, when the display performance of the display monitor is HDR
  • the changeover switch 206 sends the transmission video data V1 to the SDR / HDR conversion unit 209.
  • the control unit 201 provides the dynamic range conversion information (conversion table, conversion coefficient) recognized from the dynamic range / conversion SEI message (see FIG. 7) to the HDR / SDR conversion unit 207 and the SDR / HDR conversion unit 209.
  • the HDR / SDR conversion unit 207 performs dynamic range conversion on the HDR transmission video data to obtain SDR transmission video data.
  • the HDR / SDR converter 207 functions when the transmission video data V1 is the second transmission video data or the third transmission video data that is the HDR transmission video data.
  • the transmission video data V1 is the SDR transmission video data. In the case of certain first transmission video data, the input is used as it is as output.
  • the vertical axis represents the output luminance level and corresponds to the horizontal axis in FIG.
  • the horizontal axis represents the transmission code value, and corresponds to the vertical axis in FIG.
  • a solid line a is an SDR-EOTF curve indicating SDR electro-optic conversion characteristics.
  • This SDR EOTF curve corresponds to the SDR OETF curve indicated by the solid line a in FIG.
  • a solid line b is an HDR-EOTF curve showing the HDR electro-optic conversion characteristics.
  • This HDR EOTF curve corresponds to the HDR OETF curve indicated by the solid line b in FIG.
  • FIG. 14 shows an example where the branch level B is 0, which corresponds to the example of FIG.
  • the HDR transmission video data is converted from the branch level B to the reference level G so as to match the value of the conversion data based on the SDR photoelectric conversion characteristics.
  • the reference level G is made to coincide with the relative maximum level M which is the SDR maximum level.
  • Input data below the branch level B is used as output data as it is.
  • the conversion information is given as a conversion table or conversion coefficient from the control unit 201 as described above, for example.
  • the HDR / SDR conversion unit 207 performs conversion with reference to the conversion table.
  • the HDR / SDR conversion unit 207 converts the input level to the HDR EOTF curve into the input level to the SDR EOTF curve.
  • P1 ′ indicates an output luminance level corresponding to a predetermined level H lower than the reference level G.
  • the transmission video data V1 described above is the HDR transmission video data (third transmission video data).
  • level conversion is performed based on a tone mapping characteristic TM indicated by a one-dot chain line to obtain output data.
  • level H is converted to level H ′
  • reference level G is converted to level G ′
  • level M is set to level M as it is.
  • the level conversion based on the tone mapping characteristic TM is performed on the input data from the level H to the level M, so that the image quality deterioration due to the level saturation from the reference level G to the relative maximum level M can be reduced.
  • the SDR electro-optic conversion unit 209 applies the SDR electro-optic conversion characteristics to the SDR transmission video data output from the HDR / SDR conversion unit 207 to obtain display video data Vsd for displaying an SDR image.
  • the SDR / HDR conversion unit 209 performs dynamic range conversion on the SDR transmission video data to obtain HDR transmission video data.
  • the SDR / HDR conversion unit 209 functions when the transmission video data V1 is first transmission video data which is SDR transmission video data, and the second transmission video data where the transmission video data V1 is HDR transmission video data. Alternatively, in the case of the third transmission video data, the input is output as it is.
  • the SDR / HDR conversion unit 209 converts the input level to the SDR EOTF curve into the input level to the HDR EOTF curve.
  • portions corresponding to those in FIG. 13 are denoted by the same reference numerals.
  • the same conversion as the dynamic range conversion unit 105 in FIG. 2 is performed. That is, in this dynamic range conversion, the SDR transmission video data is converted so that the branch level B to the relative maximum level M, which is the SDR maximum level, matches the value of the conversion data based on the HDR photoelectric conversion characteristics. In this case, the relative maximum level M is made to coincide with the reference level G. Input data below the branch level B is used as output data as it is.
  • the HDR photoelectric conversion unit 210 applies HDR electro-optic conversion characteristics to the HDR transmission video data output from the SDR / HDR conversion unit 209 to obtain display video data Vhd for displaying an HDR image.
  • the reception unit 202 receives the transport stream TS transmitted from the service transmission system 100 on broadcast waves or net packets.
  • This transport stream TS is supplied to the container decoder 203.
  • the video stream VS is extracted from the transport stream TS.
  • the container decoder 203 various information inserted in the transport stream TS as a container is extracted and sent to the control unit 201.
  • This information includes the above-described dynamic range conversion descriptor (see FIG. 9).
  • the control unit 201 determines whether it is an SDR stream or an HDR stream, an electro-optical conversion characteristic corresponding to the photoelectric conversion characteristic of the transmission video data V1 included in the video stream VS, and an input on the transmission side.
  • the state of photoelectric conversion of video data (the type of original transfer function characteristics) and the like are recognized, and the type of transmission video data V1 is also recognized.
  • the video stream VS extracted by the container decoder 203 is supplied to the video decoder 204.
  • the video decoder 204 decodes the video stream VS to obtain transmission video data V1.
  • the transmission video data V1 is first transmission video data that is SDR transmission video data (transmission video data having SDR photoelectric conversion characteristics), or, alternatively, HDR transmission video data (HDR photoelectric conversion characteristics are changed). Second transmission video data or third transmission video data).
  • the video decoder 204 extracts the parameter set and SEI message inserted in each access unit constituting the video stream VS and sends it to the control unit 201.
  • This information includes information on the VUI area of the SPSLNAL unit of the access unit and information on the dynamic range / conversion SEI message (see FIG. 7).
  • the control unit 201 determines whether it is an SDR stream or an HDR stream, an electro-optical conversion characteristic corresponding to the photoelectric conversion characteristic of the transmission video data V1 included in the video stream VS, and an input on the transmission side.
  • the state of photoelectric conversion of video data (type of original transfer function characteristics) and the like are recognized, and the type of transmission video data V1 is also recognized.
  • the transmission video data V1 obtained by the video decoder 204 is converted from the CbCr (luminance / color difference) domain to the RGB domain by the YCbCr / RGB conversion unit 205.
  • the transmission video data V1 converted into the RGB domain is supplied to the HDR / SDR conversion unit 207 through the changeover switch 206 when the display monitor is SDR compatible.
  • the HDR / SDR conversion unit 207 performs dynamic range conversion on the HDR transmission video data. SDR transmission video data is obtained (see FIGS. 13 to 15).
  • the transmission video data V1 is the first transmission video data that is SDR transmission video data, the input is output as it is.
  • the SDR transmission video data obtained by the HDR / SDR conversion unit 207 is supplied to the SDR electro-optic conversion unit 208.
  • SDR electro-optic conversion unit 208 SDR electro-optic conversion characteristics are applied to the SDR transmission video data, and display video data Vsd for displaying an SDR image is obtained.
  • the display video data Vsd is appropriately subjected to display mapping processing according to the display capability of the display monitor, and then supplied to the display monitor to display an SDR image.
  • the transmission video data V1 converted into the RGB domain by the YCbCr / RGB conversion unit 205 is supplied to the SDR / HDR conversion unit 209 through the changeover switch 206 when the display monitor is HDR compatible.
  • the SDR / HDR conversion unit 209 performs dynamic range conversion on the SDR transmission video data to obtain the HDR transmission video data. (See FIG. 16).
  • the transmission video data V1 is the second transmission video data or the third transmission video data that is the HDR transmission video data, the input is output as it is.
  • the HDR transmission video data obtained by the SDR / HDR conversion unit 209 is supplied to the HDR electro-optic conversion unit 210.
  • the HDR electro-optic conversion characteristics are applied to the HDR transmission video data to obtain display video data Vhd for displaying an HDR image.
  • the display video data Vhd is appropriately subjected to display mapping processing according to the display capability of the display monitor, and then supplied to the display monitor to display an HDR image.
  • the transmission / reception system 10 shown in FIG. 1 when transmitting transmission video data having a predetermined photoelectric conversion characteristic obtained by processing input video data, the state of photoelectric conversion of the input video data Is also transmitted. Therefore, processing for obtaining display image data from the transmission video data can be appropriately performed on the receiving side.
  • the container is a transport stream (MPEG-2 TS)
  • MPEG-2 TS transport stream
  • the container is not limited to the transport stream, and the video layer is the same even in the case of other packets such as ISOBMFF (ISO Base Media File Format) or MMT (Mpeg Media Transport). This method can be realized.
  • ISOBMFF ISO Base Media File Format
  • MMT Mpeg Media Transport
  • FIG. 17 shows the MMT structure.
  • MMT packets of assets such as video and audio.
  • MMT packet of a video asset identified by ID1.
  • Meta information such as information indicating whether the stream is an SDR stream or an HDR stream and information indicating an electro-optical conversion characteristic corresponding to the photoelectric conversion characteristic of the transmission video data V1 is inserted in the SUI VUI area of the access unit. Is done.
  • a dynamic range conversion SEI message having meta information such as information indicating the photoelectric conversion state (type of original transfer function characteristics) of the input video data and conversion information of dynamic range conversion is inserted into the access unit.
  • message packets such as PA (Packet Access) message packets exist in the MMT stream.
  • the PA message packet includes a table such as an MMT packet table (MMT Package Table).
  • MMT Package Table MMT packet table
  • the MP table includes information for each asset.
  • information indicating whether the stream is an SDR stream or an HDR stream information indicating the electro-optic conversion characteristic corresponding to the photoelectric conversion characteristic of the transmission video data V1
  • a dynamic range conversion descriptor having meta information such as information indicating a photoelectric conversion state is inserted.
  • MH Event Information Table MH Event Information Table
  • a descriptor is arranged together with an identifier (id) of the program event.
  • a dynamic range conversion descriptor can be arranged as this descriptor to indicate that the program is compatible with HDR.
  • the transmission / reception system 10 including the service transmission system 100 and the service receiver 200 has been described.
  • the configuration of the transmission / reception system to which the present technology can be applied is not limited thereto.
  • the service receiver 200 may be configured by a set-top box (STB) and a monitor connected by a digital interface such as (High-Definition Multimedia Interface (HDMI)). , A registered trademark.
  • HDMI High-Definition Multimedia Interface
  • the value of the reference level or branch level is uniquely obtained by referring to the photoelectric conversion characteristics, it can be substituted by the identification information of the photoelectric conversion characteristics without sending the level value itself. Such information supply can be handled as one of the embodiments.
  • this technique can also take the following structures.
  • a photoelectric conversion processing unit that processes input video data and obtains transmission video data having predetermined photoelectric conversion characteristics
  • An encoding unit that encodes the transmission video data to obtain a video stream
  • a transmission unit for transmitting a container of a predetermined format including the video stream
  • a transmission apparatus comprising: an information insertion unit that inserts information indicating a photoelectric conversion state of the input video data into the video stream and / or the container.
  • the photoelectric conversion processing unit The first transmission video data having the normal dynamic range photoelectric conversion characteristic is obtained by performing photoelectric conversion based on the normal dynamic range photoelectric conversion characteristic on the normal dynamic range video data as the input video data, High-dynamic range video data as the input video data is subjected to photoelectric conversion based on high-dynamic range photoelectric conversion characteristics to obtain second transmission video data having high dynamic-range photoelectric conversion characteristics; The input video data obtained by performing photoelectric conversion with normal dynamic range photoelectric conversion characteristics on normal dynamic range video data is converted into the conversion data value with high dynamic range photoelectric conversion characteristics.
  • the information insertion unit When the photoelectric conversion processing unit obtains the third transmission video data, The transmission device according to (2), wherein the conversion information is further inserted into the video stream and / or the container. (4) The transmission apparatus according to (2) or (3), wherein the conversion information is a conversion coefficient. (5) The transmission device according to (2) or (3), wherein the conversion information is a conversion table. (6) The information insertion unit The transmission device according to any one of (1) to (5), wherein information indicating an electro-optical conversion characteristic corresponding to the predetermined photoelectric conversion characteristic is further inserted into the video stream and / or the container.
  • Information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is as follows: When photoelectric conversion is performed on the input video data, it is information indicating electro-optic conversion characteristics corresponding to the conversion characteristics of the photoelectric conversion, The transmission device according to any one of (1) to (6), wherein when the input video data is not subjected to photoelectric conversion, the input video data is information indicating an electro-optical conversion characteristic corresponding to the predetermined photoelectric conversion characteristic.
  • the information insertion unit The video stream and / or the container further includes a reference level that is a reference luminance level, or a branch level that is a luminance level at which the curves of the normal dynamic range photoelectric conversion characteristics and the high dynamic range photoelectric conversion characteristics branch off from the same trajectory.
  • a receiving unit that receives a container in a predetermined format including a video stream obtained by encoding transmission video data
  • the transmission video data is transmission video data having predetermined photoelectric conversion characteristics obtained by processing input video data on the transmission side, Information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is inserted into the video stream and / or the container,
  • a decoding unit that performs decoding processing on the video stream to obtain the transmission video data;
  • An information extraction unit for extracting information indicating a photoelectric conversion state of the input video data from the video stream and / or the container;
  • a processing unit that obtains display image data by performing transmission / reception processing based on the information extracted by the information extraction unit, the information on the predetermined photoelectric conversion characteristics, and the display performance on the transmission video data obtained by the decoding unit A receiving device.
  • the transmission video data is The first transmission video data having normal dynamic range photoelectric conversion characteristics obtained by performing photoelectric conversion by normal dynamic range photoelectric conversion characteristics on normal dynamic range video data as the input video data, Whether the second transmission video data having high dynamic range photoelectric conversion characteristics obtained by performing photoelectric conversion by high dynamic range photoelectric conversion characteristics on the high dynamic range video data as the input video data, The input video data obtained by performing photoelectric conversion with normal dynamic range photoelectric conversion characteristics on normal dynamic range video data is converted into the conversion data value with high dynamic range photoelectric conversion characteristics.
  • the receiving apparatus according to (10) which is third transmission video data having high dynamic range photoelectric conversion characteristics obtained by performing dynamic range conversion based on conversion information for conversion into a value.
  • the transmission video data is the first transmission video data
  • the transmission video data is subjected to dynamic range conversion after the transmission video data is subjected to electro-optic conversion according to high dynamic range electro-optic conversion characteristics to obtain the display image data
  • the transmission video data is the second transmission video data or the third transmission video data
  • the transmission video data is subjected to electro-optic conversion based on high dynamic range electro-optic conversion characteristics to obtain the display image data.
  • the transmission video data is the first transmission video data
  • the transmission video data is subjected to electro-optic conversion according to normal dynamic range electro-optic conversion characteristics to obtain the display image data
  • the transmission video data is the second transmission video data or the third transmission video data
  • the transmission video data is subjected to dynamic range conversion and then subjected to lightning conversion based on normal dynamic range lightning conversion characteristics.
  • the receiving device according to (11), wherein the display image data is obtained.
  • the reception unit includes a reception step of receiving a container of a predetermined format including a video stream obtained by encoding transmission video data.
  • the transmission video data is transmission video data having predetermined photoelectric conversion characteristics obtained by processing input video data on the transmission side, Information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is inserted into the video stream and / or the container, A decoding step of decoding the video stream to obtain the transmission video data; An information extraction step of extracting information indicating a photoelectric conversion state of the input video data from the video stream and / or the container; A processing step for obtaining display image data by subjecting the transmission video data obtained in the decoding step to light-electric conversion processing based on the information extracted in the information extraction step, information on the predetermined photoelectric conversion characteristics, and display performance A receiving method.
  • the main feature of this technology is that when transmitting transmission video data having predetermined photoelectric conversion characteristics obtained by processing input video data, information indicating the photoelectric conversion state of the input video data is also transmitted.
  • the process of obtaining the display image data from the transmission video data can be appropriately performed on the receiving side (see FIG. 11).
  • SYMBOLS 10 Transmission / reception system 100 ... Service transmission system 101 ... Control part 103 ... HDR photoelectric conversion part 104 ... SDR photoelectric conversion part 105 ... Dynamic range conversion part 106 ... Changeover switch 107 ... RGB / YCbCr converter 108 ... Video encoder 109 ... Container encoder 110 ... Transmitter 200 ... Service receiver 201 ... Control unit 202 ... Receiver 203 ... Container Decoder 204 ... Video decoder 205 ... YCbCr / RGB converter 206 ... Changeover switch 207 ... HDR / SDR converter 208 ... SDR electro-optic converter 209 ... SDR / HDR converter 210 ..HDR lightning converter

Landscapes

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Abstract

 受信側において所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータから表示用画像データを得る処理を適切に行い得るようにする。 入力ビデオデータを処理して所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータを得る。この伝送ビデオデータにエンコード処理を施してビデオストリームを得る。このビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナを送信する。ビデオストリームおよび/またはコンテナに、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を挿入する。

Description

送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
 本技術は、送信装置、送信方法、受信装置および受信方法に関し、詳しくは、所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータを送信する送信装置等に関する。
 従来、ハイダイナミックレンジビデオデータにハイダイナミックレンジ光電変換を適用して得られた伝送ビデオデータを送信することが考えられている。以下、ハイダイナミックレンジを、適宜、「HDR」と表記する。例えば、非特許文献1には、従来受信機による受信を考慮した、従来の光電変換特性(ガンマ特性)との互換領域を含むHDR光電変換特性(新ガンマ特性)についての記載がある。
Tim Borer, "Non-Linear Opto-Electrical Transfer Functions for High Dynamic Range Television", Research & Development White Paper WHP 283, July 2014
 本技術の目的は、受信側において所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータから表示用画像データを得る処理を適切に行い得るようにすることにある。
 本技術の概念は、
 入力ビデオデータを処理して所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータを得る光電変換処理部と、
 上記伝送ビデオデータにエンコード処理を施してビデオストリームを得るエンコード部と、
 上記ビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナを送信する送信部と、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を挿入する情報挿入部を備える
 送信装置にある。
 本技術において、光電変換処理部により、入力ビデオデータが処理されて所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータが得られる。エンコード部により、伝送ビデオデータにエンコード処理が施されてビデオストリームが得られる。送信部により、このビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナが送信される。情報挿入部により、ビデオストリームおよび/またはコンテナに、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報が挿入される。
 例えば、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報は、入力ビデオデータに光電変換が行われているときは、この光電変換の変換特性に対応した電光変換特性を示す情報とされ、入力ビデオデータに光電変換が行われていないときは、所定の光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報とされる、ようにされてもよい。
 例えば、光電変換処理部は、通常ダイナミックレンジ光電変換特性を持たせた第1の伝送ビデオデータを得るか、ハイダイナミックレンジ光電変換特性を持たせた第2の伝送ビデオデータを得るか、ハイダイナミックレンジ光電変換特性を持たせた第3の伝送ビデオデータを得る、ようにされてもよい。
 第1の伝送ビデオデータは、入力ビデオデータとしての通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られる。第2の伝送ビデオデータは、入力ビデオデータとしてのハイダイナミックレンジビデオデータにハイダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られる。
 第3の伝送ビデオデータは、通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られた入力ビデオデータに、通常ダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値をハイダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値に変換するための変換情報に基づいてダイナミックレンジ変換が行われて得られる。例えば、変換情報は、変換係数、あるいは変換テーブルである、ようにされてもよい。
 例えば、情報挿入部は、光電変換処理部が第3の伝送ビデオデータを得るとき、ビデオストリームおよび/またはコンテナに、変換情報をさらに挿入する、ようにされてもよい。このように変換情報が挿入されることで、受信側では、この変換情報を用いて伝送ビデオデータのダイナミックレンジ変換を行うことでき、通常ダイナミックレンジの画像表示を行うための処理を容易に行い得る。
 例えば、情報挿入部は、ビデオストリームおよび/またはコンテナに、所定の光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報をさらに挿入する、ようにされてもよい。この場合、受信側では、伝送ビデオデータが持っている所定の光電変換特性に対応した電光変換特性を容易に把握可能となる。また、例えば、情報挿入部は、ビデオストリームおよび/またはコンテナに、基準輝度レベルである基準レベル、あるいは通常ダイナミックレンジ光電変換特性とハイダイナミックレンジ光電変換特性のカーブが同一軌道から分岐して別れる輝度レベルである分岐レベルをさらに挿入する、ようにされてもよい。
 このように本技術においては、入力ビデオデータを処理して得られた所定の光電変換特性を持つ伝送ビデオデータを送信する際に、その入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報も送信するものである。そのため、受信側において当該伝送ビデオデータから表示用画像データを得る処理を適切に行い得る。
 また、本技術の他の概念は、
 伝送ビデオデータがエンコードされて得られたビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナを受信する受信部を備え、
 上記伝送ビデオデータは、送信側で入力ビデオデータが処理されて得られた所定の光電変換特性を持つ伝送ビデオデータであり、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報が挿入されており、
 上記ビデオストリームにデコード処理を施して上記伝送ビデオデータを得るデコード部と、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナから、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を抽出する情報抽出部と、
 上記デコード部で得られた伝送ビデオデータに、上記情報抽出部で抽出された情報、上記所定の光電変換特性の情報および表示性能に基づいた電光変換処理を施して表示用画像データを得る処理部をさらに備える
 受信装置にある。
 本技術において、受信部により、伝送ビデオデータがエンコードされて得られたビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナが受信される。ここで、伝送ビデオデータは、送信側で入力ビデオデータが処理されて得られた所定の光電変換特性を持つ伝送ビデオデータである。また、ビデオストリームおよび/またはコンテナに、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報が挿入されている。
 例えば、伝送ビデオデータは、通常ダイナミックレンジ光電変換特性を持つ第1の伝送ビデオデータであるか、ハイダイナミックレンジ光電変換特性を持つ第2の伝送ビデオデータであるか、ハイダイナミックレンジ光電変換特性を持つ第3の伝送ビデオデータである、ようにされてもよい。
 ここで、第1の伝送ビデオデータは、入力ビデオデータとしての通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られたものである。第2の伝送ビデオデータは、入力ビデオデータとしてのハイダイナミックレンジビデオデータにハイダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られたものである。
 第3の伝送ビデオデータは、通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られた入力ビデオデータに、通常ダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値をハイダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値に変換するための変換情報に基づいてダイナミックレンジ変換が行われて得られたものである。
 デコード部により、ビデオストリームにデコード処理が施されて伝送ビデオデータが得られる。情報抽出部により、ビデオストリームおよび/またはコンテナから、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報が抽出される。そして、処理部により、デコード部で得られた伝送ビデオデータに、情報抽出部で抽出された情報、所定の光電変換特性の情報および表示性能に基づいた電光変換処理が施されて表示用画像データが得られる。
 例えば、処理部は、表示性能がハイダイナミックレンジであるとき、伝送ビデオデータが第1の伝送ビデオデータである場合には、伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換を行った後にハイダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して表示用画像データを得、伝送ビデオデータが第2の伝送ビデオデータあるいは第3の伝送ビデオデータである場合には、伝送ビデオデータにハイダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して表示用画像データを得る、ようにされてもよい。
 また、例えば、処理部は、表示性能が通常ダイナミックレンジであるとき、伝送ビデオデータが第1の伝送ビデオデータである場合には、伝送ビデオデータに通常ダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して上記表示用画像データを得、伝送ビデオデータが第2の伝送ビデオデータあるいは第3の伝送ビデオデータである場合には、伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換を行った後に通常ダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して表示用画像データを得る、ようにされてもよい。
 このように本技術においては、送信側で入力ビデオデータが処理されて得られた所定の光電変換特性を持つ伝送ビデオデータに、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報、所定の光電変換特性の情報および表示性能に基づいた電光変換処理を施して表示用画像データを得るものである。そのため、伝送ビデオデータから表示用画像データを得る処理を適切に行い得る。
 本技術によれば、受信側において所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータから表示用画像データを得る処理を適切に行い得る。なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、また付加的な効果があってもよい。
実施の形態としての送受信システムの構成例を示すブロック図である。 サービス送信システムの構成例を示すブロック図である。 サービス送信システムにおけるダイナミックレンジ変換部の動作を説明するための図である。 サービス送信システムにおけるダイナミックレンジ変換部の動作を説明するための図である。 符号化方式がHEVCである場合におけるGOPの先頭のアクセスユニットを示す図である。 符号化方式がHEVCである場合におけるGOPの先頭以外のアクセスユニットを示す図である。 ダイナミックレンジ・コンバージョンSEIメッセージの構造例を示す図である。 ダイナミックレンジ・コンバージョンSEIメッセージの構造例における主要な情報の内容を示す図である。 ダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタの構造例を示す図である。 ダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタの構造例における主要な情報の内容を示す図である。 トランスポートストリームの構造例を示す図である。 サービス受信機の構成例を示すブロック図である。 サービス受信機におけるHDR/SDR変換部の動作を説明するための図である。 サービス受信機におけるHDR/SDR変換部の動作を説明するための図である。 サービス受信機におけるHDR/SDR変換部の動作を説明するための図である。 サービス受信機におけるSDR/HDR変換部の動作を説明するための図である。 MMTの構造例を示す図である。
 以下、発明を実施するための形態(以下、「実施の形態」とする)について説明する。なお、説明を以下の順序で行う。
 1.実施の形態
 2.変形例
 <1.実施の形態>
 [送受信システムの構成例]
 図1は、実施の形態としての送受信システム10の構成例を示している。この送受信システム10は、サービス送信システム100とサービス受信機200により構成されている。サービス送信システム100は、コンテナとしてのMPEG2のトランスポートストリームTSを生成し、このトランスポートストリームTSを放送波あるいはネットのパケットに載せて送信する。
 サービス送信システム100は、入力ビデオデータを処理して、所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータを得る。トランスポートストリームTSには、この伝送ビデオデータにエンコード処理を施して得られたビデオストリームが含まれる。ビデオストリームおよび/またはコンテナとしてのトランスポートストリームTSに、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報が挿入される。
 サービス受信機200は、サービス送信システム100から送信されてくるトランスポートストリームTSを受信する。サービス受信機200は、トランスポートストリームTSに含まれているビデオストリームにデコード処理を施して伝送ビデオデータを得る。この伝送ビデオデータは、上述したように、送信側で入力ビデオデータが処理されて得られた所定の光電変換特性を持つ伝送ビデオデータである。
 サービス受信機200は、ビデオストリームおよび/またはコンテナとしてのトランスポートストリームTSに含まれている、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を抽出する。そして、サービス受信機200は、伝送ビデオデータに、抽出された情報、所定の光電変換特性の情報および表示性能に基づいた電光変換処理を施して表示用画像データを得る。
 「サービス送信システムの構成例」
 図2は、サービス送信システム100の構成例を示している。このサービス送信システム100は、制御部101と、HDR(High Dynamic Range:ハイダイナミックレンジ)光電変換部103と、SDR(Standard Dynamic Range:通常ダイナミックレンジ)光電変換部104と、ダイナミックレンジ変換部105と、切換スイッチ106と、RGB/YCbCr変換部107と、ビデオエンコーダ108と、コンテナエンコーダ109と、送信部110を有している。
 制御部101は、CPU(Central Processing Unit)を備えて構成され、制御プログラムに基づいて、サービス送信システム100の各部の動作を制御する。HDR光電変換部103は、高コントラストカメラ出力、すなわちHDRビデオデータVhに対して、HDR光電変換特性を適用して光電変換し、HDR伝送ビデオデータ(HDR光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータ)を得る。このHDR伝送ビデオデータは、HDR OETFで映像制作された映像素材となる。
 SDR光電変換部104は、通常コントラストカメラ出力、すなわちSDRビデオデータVsに対して、SDR光電変換特性を適用して光電変換し、SDR伝送ビデオデータ(SDR光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータ)を得る。このSDR伝送ビデオデータは、SDR OETFで映像制作された映像素材となる。
 ダイナミックレンジ変換部105は、SDR伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換を行ってHDR伝送ビデオデータ(HDR光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータ)を得る。つまり、このダイナミックレンジ変換部105は、SDR OETFで映像制作された映像素材であるSDR伝送ビデオデータをHDR伝送ビデオデータに変換する。ここで、ダイナミックレンジ変換部105は、SDR光電変換特性による変換データの値をHDR光電変換特性による変換データの値に変換するための変換情報に基づいて、ダイナミックレンジ変換を行う。この変換情報は、例えば、制御部101から与えられる。
 図3を参照して、ダイナミックレンジ変換について、さらに説明する。実線aは、SDR光電変換特性を示すSDR OETFカーブの一例を示している。実線bは、HDR光電変換特性を示すHDR OETFカーブの一例を示している。横軸は入力輝度レベルを示し、P1はSDR最大レベルに対応する入力輝度レベルを示し、P2はHDR最大レベルに対応する入力輝度レベルを示している。
 また、縦軸は伝送符号値または正規化された符号化レベルの相対値を示す。相対最大レベルMはHDR最大レベルおよびSDR最大レベルを示す。基準レベルGは、SDR最大レベルに対応する入力輝度レベルP1におけるHDR OETFの伝送レベルを示すもので、いわゆるリファレンスの白レベルを意味し、このレベルよりも高い範囲をHDR特有のきらめき表現に利用することを示す。
 分岐レベルBは、SDR OETFカーブとHDR OETFカーブとが同一軌道から分岐して別れるレベルを示す。Pfは、分岐レベルに対応する入力輝度レベルを示す。なお、この分岐レベルBは、0以上の任意の値とすることができる。図4は、分岐レベルBが0である場合の例を示している。
 ダイナミックレンジ変換部105におけるダイナミックレンジ変換では、SDR伝送ビデオデータのうち、分岐レベルBから相対最大レベルMまでが、HDR光電変換特性による変換データの値となるように変換される。この場合、SDR最大レベルである相対最大レベルMは基準レベルGと一致するようにされる。なお、分岐レベルB未満の入力データは、そのまま出力データとされる。
 ここで、変換情報は、変換テーブルあるいは変換係数で与えられる。変換テーブルで与えられる場合、ダイナミックレンジ変換部105は、この変換テーブルを参照して変換を行う。一方、変換係数で与えられる場合、ダイナミックレンジ変換部105は、この変換係数を用いた演算により変換を行う。例えば、変換係数をCとするとき、分岐レベルBから相対最大レベルMまでの入力データに関して、以下の(1)式により、変換を行う。
 出力データ=分岐レベルB+(入力データ-分岐レベルB)*C   ・・・(1)
 図2に戻って、切換スイッチ106は、SDR光電変換部104で得られたSDR伝送ビデオデータ(第1の伝送ビデオデータ)、HDR光電変換部103で得られたHDR伝送ビデオデータ(第2の伝送ビデオデータ)、またはダイナミックレンジ変換部105で得られたHDR伝送ビデオデータ(第3の伝送ビデオデータ)を選択的に取り出す。
 RGB/YCbCr変換部107は、切換スイッチ106で取り出された伝送ビデオデータV1をRGBドメインからYCbCr(輝度・色差)ドメインに変換する。この場合、RGB/YCbCr変換部107は、色空間情報に基づいて、色空間に対応した変換式を用いて変換を行う。なお、これらの色空間のドメインは、RGBドメインに限定されるものではなく、また、輝度・色差ドメインはYCbCrに限定されるわけではない。
 ビデオエンコーダ108は、RGB/YCbCr変換部107でYCbCrドメインに変換された伝送ビデオデータV1に対して、例えば、MPEG4-AVCあるいはHEVCなどの符号化を施して符号化ビデオデータを得、この符号化ビデオデータを含むビデオストリーム(ビデオエレメンタリストリーム)VSを生成する。
 この際、ビデオエンコーダ108は、アクセスユニット(AU)のSPS NALユニットのVUI(video usability information)の領域に、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるかを示す情報、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報(transfer function)などのメタ情報を挿入する。
 ここで、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性は、この伝送ビデオデータV1がSDR光電変換部104で得られたSDR伝送ビデオデータ(第1の伝送ビデオデータ)であるときは、SDR光電変換部104における光電変換特性である。また、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性は、この伝送ビデオデータV1がHDR光電変換部104で得られたHDR伝送ビデオデータ(第2の伝送ビデオデータ)であるときは、HDR光電変換部103における光電変換特性である。さらに、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性は、この伝送ビデオデータV1がダイナミックレンジ変換部105で得られたHDR伝送ビデオデータ(第3の伝送ビデオデータ)であるときは、HDR光電変換部103における光電変換特性である。
 また、ビデオエンコーダ108は、アクセスユニット(AU)の“SEIs”の部分に、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報、ダイナミックレンジ変換の変換情報などのメタ情報を持つ、新規定義するダイナミックレンジ・コンバージョンSEIメッセージ(Dynamic_range_conv SEI message)を挿入する。ここで、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報は、入力ビデオデータに光電変換が行われているときは、この光電変換の変換特性に対応した電光変換特性を示す情報とされ、入力ビデオデータに光電変換が行われていないときは、伝送ビデオデータが持つ所定の光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報とされる。
 ここで、伝送ビデオデータV1がSDR光電変換部104で得られたSDR伝送ビデオデータ(第1の伝送ビデオデータ)であるとき、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報は、SDR光電変換部104における光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報とされる。また、伝送ビデオデータV1がHDR光電変換部104で得られたHDR伝送ビデオデータ(第2の伝送ビデオデータ)であるとき、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報は、HDR光電変換部103における光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報とされる。さらに、伝送ビデオデータV1がダイナミックレンジ変換部105で得られたHDR伝送ビデオデータ(第3の伝送ビデオデータ)であるとき、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報は、SDR光電変換部104における光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報とされる。
 図5は、符号化方式がHEVCである場合におけるGOP(Group Of Pictures)の先頭のアクセスユニットを示している。また、図6は、符号化方式がHEVCである場合におけるGOPの先頭以外のアクセスユニットを示している。HEVCの符号化方式の場合、画素データが符号化されているスライス(slices)の前にデコード用のSEIメッセージ群「Prefix_SEIs」が配置され、このスライス(slices)の後に表示用のSEIメッセージ群「Suffix_SEIs」が配置される。ダイナミックレンジ・コンバージョンSEIメッセージは、例えば、図示のようにSEIメッセージ群「Suffix_SEIs」として、あるいはSEIメッセージ群「Prefix SEIs」として配置される。
 図7は、ダイナミックレンジ・コンバージョンSEIメッセージの構造例(Syntax)を示している。図8は、その構造例における主要な情報の内容(Semantics)を示している。「Dynamic_range_conv_cancel_flag」の1ビットのフラグ情報は、“Dynamic_range_conv”のメッセージをリフレッシュするかを示す。“0”は、“Dynamic_range_conv”のメッセージをリフレッシュすることを示す。“1”は、“Dynamic_range_conv”のメッセージをリフレッシュしないこと、つまり前のメッセージをそのまま維持することを示す。
 「Dynamic_range_conv_cancel_flag」が“0”であるとき、以下のフィールドが存在する。「coded_data_bit_depth」の8ビットフィールドは、符号化画素ビット数(伝送符号値のビット数)を示す。「reference_level」の16ビットフィールドは、基準輝度レベル値、つまり基準レベルG(図3参照)を示す。「ratio_conversion_flag」の1ビットのフラグ情報は、シンプル変換によること、つまり変換係数が存在することを示す。「conversion_table_flag」の1ビットのフラグ情報は、変換テーブルによること、つまり変換テーブル情報が存在することを示す。「branch_level」の16ビットフィールドは、分岐レベルB(図3参照)を示す。
 「ratio_conversion_flag」が“1”であるとき、「level_conversion_ratio」の8ビットフィールドが存在する。このフィールドは、変換係数(レベル変換の比)を示す。「conversion_table_flag」が“1”であるとき、「table_size」の16ビットフィールドが存在する。
 このフィールドは、変換テーブルの入力数を示す。符号化画素ビット数に対応した数だけ、「level_R[i]」、「level_G[i]」、「level_B[i]」の各16ビットフィールドが存在する。「level_R[i]」のフィールドは、赤コンポーネント(Red component)の変換後の値を示す。「level_G[i]」のフィールドは、緑コンポーネント(Red component)の変換後の値を示す。「level_B[i]」のフィールドは、青コンポーネント(Red component)の変換後の値を示す。
 「original_transferfunction」の8ビットフィールドは、入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)を示す。“1”は、「BT.709-5 Transfer Function(SDR)」を示す。“14”は、「10bit BT.2020 Transfer Function (SDR)」を示す。“16”は、「SMPTE 2084 Transfer Function (HDR1)」を示す。“25”は、「HDR(HDR2)」を示す。
 図2に戻って、コンテナエンコーダ109は、ビデオエンコーダ108で生成されたビデオストリームVSを含むトランスポートストリームTSを生成する。送信部110は、このトランスポートストリームTSを、放送波あるいはネットのパケットに載せて、サービス受信機200に送信する。
 この際、コンテナエンコーダ109は、コンテナとしてのトランスポートストリームTSに、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるかを示す情報、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報、入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)を示す情報などを挿入する。この実施の形態において、コンテナエンコーダ109は、プログラム・マップ・テーブル(PMT:Program Map Table)の配下、あるいはイベント・インフォメーション・テーブル(EIT:Event Information Table)の配下に、ダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタ(dynamic_range_conversion_descriptor)を挿入する。
 図9は、ダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタの構造例(Syntax)を示している。図10は、その構造例における主要な情報の内容(Semantics)を示している。「descriptor_tag」の8ビットフィールドは、デスクリプタタイプを示し、ここでは、ダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタであることを示す。「descriptor_length」の8ビットフィールドは、デスクリプタの長さ(サイズ)を示し、デスクリプタの長さとして以降のバイト数を示す。
 「highdynamicrange」の8ビットフィールドは、対象ストリームがHDRストリームであるかSDRストリームであるかを示す。“1”はHDRストリームであることを示し、“0”はSDRストリームであることを示す。「transferfunction」の8ビットフィールドは、電光変換特性(EOTF特性)を示す。つまり、このフィールドは、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性を示す。例えば、“1”は「BT.709-5 Transfer Function(SDR)」を示し、“14”は「10bit BT.2020 Transfer Function(SDR)」を示し、“16”は「SMPTE 2084 Transfer Function(HDR1)」を示し、“25”は「HDR(HDR2)」を示す。なお、「HDR(HDR2)」は、HDR電光変換特性を示すが、PQカーブではなく、いわゆるハイブリッドガンマと称されるものである。
 「xycolourprimaries」の8ビットフィールドは、色空間を示す。例えば、“1”は「BT.709-5」を示し、“9”は「BT.2020」を示し、“10”は「SMPTE 428 or XYZ」を示す。「matrixcoefficients」の8ビットフィールドは、色マトリクス係数を示す。例えば、“1”は「BT.709-5」を示し、“9”は「BT.2020 non-constant lumiinance」を示し、“11”は「SMPTE 2085 or Y′D′zD′x」を示す。
 「referencelevel」の8ビットフィールドは、基準レベルG(図3参照)を示す。この場合、基準レベルGとして、最大「1」に正規化された相対範囲の中を0~100の値で指定した値が記述される。受信側では、この値を100で割ったものが相対基準レベルとして認識される。この相対基準レベルは、ダイナミックレンジ変換の変換情報としての変換係数を構成する。
 「branchlevel」の8ビットフィールドは、分岐レベルB(図3参照)を示す。この場合、分岐レベルBとして、最大「1」に正規化された相対範囲の中を0~100の値で指定した値が記述される。受信側では、この値を100で割ったものが分岐レベルとして認識される。
 「original_transferfunction」の8ビットフィールドは、入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)を示す。“1”は、「BT.709-5 Transfer Function(SDR)」を示す。“14”は、「10bit BT.2020 Transfer Function (SDR)」を示す。“16”は、「SMPTE 2084 Transfer Function (HDR1)」を示す。“25”は、「HDR(HDR2)」を示す。
 図11は、トランスポートストリームTSの構成例を示している。この構成例では、PID1で識別されるビデオストリームのPESパケット「Video PES」が存在する。アクセスユニットのSPSのVUIの領域に、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるかを示す情報、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報などのメタ情報が挿入される。また、アクセスユニットに、入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)を示す情報、ダイナミックレンジ変換の変換情報などのメタ情報を持つダイナミックレンジ・コンバージョンSEIメッセージが挿入される。
 また、トランスポートストリームTSには、PSI(Program Specific Information)として、PMT(Program Map Table)が含まれている。PSIは、トランスポートストリームに含まれる各エレメンタリストリームがどのプログラムに属しているかを記した情報である。PMTには、プログラム全体に関連する情報を記述するプログラム・ループ(Program loop)が存在する。
 PMTには、各エレメンタリストリームに関連した情報を持つエレメンタリストリーム・ループが存在する。この構成例では、ビデオストリームに対応したビデオエレメンタリストリーム・ループ(video ES loop)が存在する。ビデオエレメンタリストリーム・ループ(video ES loop)には、ビデオストリームに対応して、ストリームタイプ、PID(パケット識別子)等の情報が配置されると共に、そのビデオストリームに関連する情報を記述するデスクリプタも配置される。
 このビデオストリームの「Stream_type」の値は、例えばHEVCビデオストリームを示す値に設定され、PID情報はビデオストリームのPESパケット「video PES」に付与されるPID1を示すものとされる。デスクリプタの一つとして、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるかを示す情報、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報などのメタ情報を持つダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタが挿入される。
 また、トランスポートストリームTSには、イベント(番組)単位の管理を行うSI(Service Information)としてのEIT(Event Information Table)が含まれている。このEITの配下に、ダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタを挿入することも考えられる。
 図2に示すサービス送信システム100の動作を簡単に説明する。高コントラストカメラ出力であるHDRビデオデータVhはHDR光電変換部103に供給される。このHDR光電変換部103では、HDRビデオデータVhにHDR光電変換特性で光電変換が施され、HDR OETFで映像制作された映像素材としてのHDR伝送ビデオデータ(HDR光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータ)が得られる。
 また、通常コントラストカメラ出力であるSDRビデオデータVsはSDR光電変換部104に供給される。このSDR光電変換部104では、SDRビデオデータVsにSDR光電変換特性で光電変換が施され、SDR OETFで映像制作された映像素材としてのSDR伝送ビデオデータ(SDR光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータ)が得られる。
 SDR光電変換部104で得られたSDR伝送ビデオデータは、ダイナミックレンジ変換部105に供給される。ダイナミックレンジ変換部105では、制御部101から供給される変換情報(変換テーブル、変換係数)に基づいて、SDR伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換が施される。このダイナミックレンジ変換により、SDR伝送ビデオデータは、HDR伝送ビデオデータ(HDR光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータ)に変換される(図3参照)。
 切換スイッチ106では、制御部101の制御により、SDR光電変換部104で得られたSDR伝送ビデオデータ(第1の伝送ビデオデータ)、HDR光電変換部103で得られたHDR伝送ビデオデータ(第2の伝送ビデオデータ)、またはダイナミックレンジ変換部105で得られたHDR伝送ビデオデータ(第3の伝送ビデオデータ)が選択的に取り出される。このように取り出された伝送ビデオデータは、RGB/YCbCr変換部107でRGBドメインからYCbCr(輝度・色差)ドメインに変換される。
 YCbCrドメインに変換された伝送ビデオデータV1は、ビデオエンコーダ108に供給される。このビデオエンコーダ108では、伝送ビデオデータV1に対して、例えば、MPEG4-AVCあるいはHEVCなどの符号化が施されて符号化ビデオデータが得られ、この符号化ビデオデータを含むビデオストリームVSが生成される。
 この際、ビデオエンコーダ108では、アクセスユニット(AU)のSPS NALユニットのVUI(video usability information)の領域に、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるかを示す情報、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報などのメタ情報が挿入される。また、ビデオエンコーダ108では、アクセスユニット(AU)の“SEIs”の部分に、入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)を示す情報、ダイナミックレンジ変換の変換情報などのメタ情報を持つ、新規定義するダイナミックレンジ・コンバージョンSEIメッセージ(図7参照)が挿入される。
 ビデオエンコーダ108で得られたビデオストリームVSは、コンテナエンコーダ109に供給される。コンテナエンコーダ109では、ビデオエンコーダ108で生成されたビデオストリームVSを含むトランスポートストリームTSが生成される。このトランスポートストリームTSは、送信部110により、放送波あるいはネットのパケットに載せて、サービス受信機200に送信される。
 この際、コンテナエンコーダ109では、コンテナとしてのトランスポートストリームTSに、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるかを示す情報、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報、入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)を示す情報などのメタ情報が挿入される。すなわち、コンテナエンコーダ109では、プログラム・マップ・テーブルの配下、あるいはイベント・インフォメーション・テーブルの配下に、ダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタ(図9参照)が挿入される。
 「サービス受信機の構成例」
 図12は、サービス受信機200の構成例を示している。このサービス受信機200は、制御部201と、受信部202と、コンテナデコーダ203と、ビデオデコーダ204と、YCbCr/RGB変換部205と、切換スイッチ206を有している。また、このサービス受信機200は、HDR/SDR変換部207と、SDR電光変換部208と、SDR/HDR変換部209と、HDR電光変換部210を有している。
 制御部201は、CPU(Central Processing Unit)を備えて構成され、制御プログラムに基づいて、サービス受信機200の各部の動作を制御する。受信部202は、サービス送信システム100から放送波あるいはネットのパケットに載せて送られてくるトランスポートストリームTSを受信する。コンテナデコーダ203は、トランスポートストリームTSからビデオストリームVSを抽出する。
 また、コンテナデコーダ203は、トランスポートストリームTSに挿入されている種々の情報を抽出し、制御部201に送る。この情報には、上述した、ダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタ(図9参照)も含まれる。制御部201は、このデスクリプタの記述に基づいて、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるか、ビデオストリームVSに含まれる伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性、送信側における入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)などを認識する。
 また、制御部201は、この認識により、ビデオストリームVSに含まれる伝送ビデオデータV1の種類を認識する。上述したように、伝送ビデオデータV1は、第1の伝送ビデオデータ、第2の伝送ビデオデータおよび第3の伝送ビデオデータのうちのいずれである。ここで、第1の伝送ビデオデータは、上述したように、SDRビデオデータVsに対してSDR光電変換が施されて得られたSDR伝送ビデオデータ(SDR光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータ)である。
 また、第2の伝送ビデオデータは、HDRビデオデータVhに対してHDR光電変換が施されて得られたHDR伝送ビデオデータ(HDR光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータ)である。また、第3の伝送ビデオデータは、SDRビデオデータVsに対してSDR光電変換が施されて得られたSDR伝送ビデオデータにさらにダイナミックレンジ変換が行われて得られたHDR伝送ビデオデータ(HDR光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータ)である。
 伝送ビデオデータV1が第1の伝送ビデオデータである場合には、SDRのストリームを示し、また、送信側における入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報(以下、適宜「オリジナル電光変換情報」という)および伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性(以下、適宜、「現状電光変換情報」という)が同一のSDR電光変換特性を示すことから、制御部201は、伝送ビデオデータV1は第1の伝送ビデオデータであると認識する。
 また、伝送ビデオデータV1が第2の伝送ビデオデータである場合には、HDRのストリームを示し、また、オリジナル電光変換情報および現状電光変換情報が同一のHDR電光変換特性を示すことから、制御部201は、伝送ビデオデータV1は第2の伝送ビデオデータであると認識する。また、伝送ビデオデータV1が第3の伝送ビデオデータである場合には、HDRのストリームを示し、また、オリジナル電光変換情報はSDR電光変換特性を示すが、現状電光変換情報はHDR電光変換特性を示すことから、制御部201は、伝送ビデオデータV1は第3の伝送ビデオデータであると認識する。
 ビデオデコーダ204は、コンテナデコーダ203で抽出されるビデオストリームVSに対してデコード処理を施して、伝送ビデオデータV1を得る。また、ビデオデコーダ204は、ビデオストリームVSから各アクセスユニットに挿入されているパラメータセットやSEIメッセージなどの情報を抽出し、制御部201に送る。
 この情報には、アクセスユニットのSPS NALユニットのVUIの領域に挿入されている、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるかを示す情報、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報などのメタ情報も含まれる。また、この情報には、入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)を示す情報、ダイナミックレンジ変換の変換情報などのメタ情報を持つダイナミックレンジ・コンバージョンSEIメッセージ(図7参照)も含まれる。
 制御部201は、このデスクリプタの記述に基づいて、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるか、ビデオストリームVSに含まれる伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性、送信側における入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)などを認識する。また、制御部201は、この認識により、ビデオストリームVSに含まれる伝送ビデオデータV1の種類を認識する。
 制御部201は、上述したように、ダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタの記述情報からも同様の認識を行う。しかし、デスクリプタのようなコンテナレベルの識別情報は、ビデオのフレーム単位の動的な変化に追従できない。ビデオストリームVSのアクセスユニットのSPS NALユニットのVUIの領域およびSEIメッセージから得られる情報に基づいて認識することで、フレーム単位の動的な変化に追従できる。
 YCbCr/RGB変換部205は、ビデオデコーダ204で得られた伝送ビデオデータV1を、YCbCr(輝度・色差)ドメインからRGBドメインに変換する。なお、これらの色空間のドメインは、RGBドメインに限定されるものではなく、また、輝度・色差ドメインはYCbCrに限定されるわけではない。切換スイッチ206は、制御部201の制御のもと、RGBドメインに変換された伝送ビデオデータV1を、HDR/SDR変換部207、あるいはSDR/HDR変換部209に送る。
 この場合、表示モニタ(図示せず)がSDR対応、つまり表示モニタの表示性能がSDRであるとき、切換スイッチ206は、伝送ビデオデータV1をHDR/SDR変換部207に送る。一方、表示モニタがHDR対応、つまり表示モニタの表示性能がHDRであるとき、切換スイッチ206は、伝送ビデオデータV1をSDR/HDR変換部209に送る。制御部201は、イナミックレンジ・コンバージョンSEIメッセージ(図7参照)から認識したダイナミックレンジの変換情報(変換テーブル、変換係数)をHDR/SDR変換部207およびSDR/HDR変換部209に与える。
 HDR/SDR変換部207は、HDR伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換を施してSDR伝送ビデオデータを得る。このHDR/SDR変換部207は、伝送ビデオデータV1がHDR伝送ビデオデータである第2の伝送ビデオデータあるいは第3の伝送ビデオデータである場合に機能し、伝送ビデオデータV1がSDR伝送ビデオデータである第1の伝送ビデオデータである場合には、入力をそのまま出力とする。
 図13を参照して、伝送ビデオデータV1がHDR伝送ビデオデータ(第3の伝送ビデオデータ)である場合におけるダイナミックレンジ変換の詳細を説明する。縦軸は出力輝度レベルを示し、図3の横軸に対応する。また、横軸は伝送符号値を示し、図3の縦軸に対応する。実線aは、SDR電光変換特性を示すSDR EOTFカーブである。このSDR EOTFカーブは、図3に実線aで示すSDR OETFカーブに対応している。実線bは、HDR電光変換特性を示すHDR EOTFカーブである。このHDR EOTFカーブは、図3に実線bで示すHDR OETFカーブに対応している。なお、図14は、分岐レベルBが0である場合の例を示しており、図4の例に対応した例である。
 HDR/SDR変換部207におけるダイナミックレンジ変換では、図2のダイナミックレンジ変換部105とは逆の変換が行われる。すなわち、このダイナミックレンジ変換では、HDR伝送ビデオデータのうち、分岐レベルBから基準レベルGまでが、SDR光電変換特性による変換データの値と一致するように変換される。この場合、基準レベルGはSDR最大レベルである相対最大レベルMと一致するようにされる。なお、分岐レベルB未満の入力データは、そのまま出力データとされる。
 ここで、変換情報は、例えば、上述したように制御部201から変換テーブルあるいは変換係数で与えられる。変換テーブルで与えられる場合、HDR/SDR変換部207は、この変換テーブルを参照して変換を行う。一方、変換係数で与えられる場合、HDR/SDR変換部207は、この変換係数を用いた演算により変換を行う。例えば、変換係数をCとするとき、分岐レベルBから基準レベルGまでの入力データに関して、以下の(2)式により、変換を行う。
 出力データ=分岐レベルB+(入力データ-分岐レベルB)*1/C   ・・・(2)
 次に、図15を参照して、伝送ビデオデータV1がHDR伝送ビデオデータ(第2の伝送ビデオデータ)である場合におけるダイナミックレンジ変換の詳細を説明する。この場合、HDR/SDR変換部207では、HDR EOTFカーブへの入力レベルが、SDR EOTFカーブへの入力レベルに変換される。この図15において、図13と対応する部分には同一符号を付して示している。なお、P1´は、基準レベルGより低い所定のレベルHに対応した出力輝度レベルを示している。
 この場合、HDR/SDR変換部207におけるダイナミックレンジ変換では、基準レベルGより低い所定のレベルHまでの入力データに関しては、上述の伝送ビデオデータV1がHDR伝送ビデオデータ(第3の伝送ビデオデータ)である場合と同様の変換が行われる。そして、レベルHからレベルMまでの入力データに関しては、一点鎖線で示すトーンマッピング特性TMに基づいてレベル変換が行われて出力データが得られる。この場合、例えば、レベルHはレベルH´に変換され、基準レベルGはレベルG´に変換され、レベルMはそのままレベルMとされる。
 このようにレベルHからレベルMまでの入力データに関してトーンマッピング特性TMに基づいたレベル変換がなされることで、基準レベルGから相対最大レベルMまでのレベル飽和による画質劣化の低減が可能となる。
 SDR電光変換部209は、HDR/SDR変換部207から出力されたSDR伝送ビデオデータに、SDR電光変換特性を適用して、SDR画像を表示するための表示用ビデオデータVsdを得る。
 SDR/HDR変換部209は、SDR伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換を施してHDR伝送ビデオデータを得る。このSDR/HDR変換部209は、伝送ビデオデータV1がSDR伝送ビデオデータである第1の伝送ビデオデータである場合に機能し、伝送ビデオデータV1がHDR伝送ビデオデータである第2の伝送ビデオデータあるいは第3の伝送ビデオデータである場合には、入力をそのまま出力とする。
 図16を参照して、伝送ビデオデータV1がSDR伝送ビデオデータ(第1の伝送ビデオデータ)である場合におけるダイナミックレンジ変換の詳細を説明する。この場合、SDR/HDR変換部209では、SDR EOTFカーブへの入力レベルが、HDR EOTFカーブへの入力レベルに変換される。この図16において、図13と対応する部分には同一符号を付して示している。
 SDR/HDR変換部209におけるダイナミックレンジ変換では、図2のダイナミックレンジ変換部105と同様の変換が行われる。すなわち、このダイナミックレンジ変換では、SDR伝送ビデオデータのうち、分岐レベルBからSDR最大レベルである相対最大レベルMまでが、HDR光電変換特性による変換データの値と一致するように変換される。この場合、相対最大レベルMは基準レベルGと一致するようにされる。なお、分岐レベルB未満の入力データは、そのまま出力データとされる。
 HDR光電変換部210は、SDR/HDR変換部209から出力されたHDR伝送ビデオデータに、HDR電光変換特性を適用して、HDR画像を表示するための表示用ビデオデータVhdを得る。
 図12に示すサービス受信機200の動作を簡単に説明する。受信部202では、サービス送信システム100から放送波あるいはネットのパケットに載せて送られてくるトランスポートストリームTSが受信される。このトランスポートストリームTSは、コンテナデコーダ203に供給される。コンテナデコーダ203では、トランスポートストリームTSからビデオストリームVSが抽出される。
 また、コンテナデコーダ203では、コンテナとしてのトランスポートストリームTSに挿入されている種々の情報が抽出され、制御部201に送られる。この情報には、上述した、ダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタ(図9参照)も含まれる。制御部201では、この情報に基づいて、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるか、ビデオストリームVSに含まれる伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性、送信側における入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)などが認識され、さらに伝送ビデオデータV1の種類も認識される。
 コンテナデコーダ203で抽出されたビデオストリームVSは、ビデオデコーダ204に供給される。ビデオデコーダ204では、ビデオストリームVSに対してデコード処理が施され、伝送ビデオデータV1が得られる。この伝送ビデオデータV1は、SDR伝送ビデオデータ(SDR光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータ)である第1の伝送ビデオデータであるか、あるいいは、HDR伝送ビデオデータ(HDR光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータ)である第2の伝送ビデオデータまたは第3の伝送ビデオデータである。
 また、ビデオデコーダ204では、ビデオストリームVSを構成する各アクセスユニットに挿入されているパラメータセットやSEIメッセージが抽出され、制御部201に送られる。この情報には、アクセスユニットのSPS NALユニットのVUIの領域やダイナミックレンジ・コンバージョンSEIメッセージ(図7参照)の情報も含まれる。制御部201では、この情報に基づいて、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるか、ビデオストリームVSに含まれる伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性、送信側における入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)などが認識され、さらに伝送ビデオデータV1の種類も認識される。
 ビデオデコーダ204で得られた伝送ビデオデータV1は、YCbCr/RGB変換部205でCbCr(輝度・色差)ドメインからRGBドメインに変換される。RGBドメインに変換された伝送ビデオデータV1は、表示モニタがSDR対応であるとき、切換スイッチ206を通じて、HDR/SDR変換部207に供給される。
 HDR/SDR変換部207では、伝送ビデオデータV1がHDR伝送ビデオデータである第2の伝送ビデオデータあるいは第3の伝送ビデオデータである場合は、このHDR伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換が施されてSDR伝送ビデオデータが得られる(図13~図15参照)。なお、伝送ビデオデータV1がSDR伝送ビデオデータである第1の伝送ビデオデータである場合には、入力がそのまま出力とされる。
 HDR/SDR変換部207で得られたSDR伝送ビデオデータは、SDR電光変換部208に供給される。このSDR電光変換部208では、SDR伝送ビデオデータに、SDR電光変換特性が適用されて、SDR画像を表示するための表示用ビデオデータVsdが得られる。この表示用ビデオデータVsdは、表示モニタの表示能力に応じて適宜表示マッピング処理が施された後に、表示モニタに供給され、SDR画像の表示が行われる。
 また、YCbCr/RGB変換部205でRGBドメインに変換された伝送ビデオデータV1は、表示モニタがHDR対応であるとき、切換スイッチ206を通じて、SDR/HDR変換部209に供給される。
 SDR/HDR変換部209では、伝送ビデオデータV1がSDR伝送ビデオデータである第1の伝送ビデオデータである場合は、このSDR伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換が施されてHDR伝送ビデオデータが得られる(図16参照)。なお、伝送ビデオデータV1がHDR伝送ビデオデータである第2の伝送ビデオデータあるいは第3の伝送ビデオデータである場合には、入力がそのまま出力とされる。
 SDR/HDR変換部209で得られたHDR伝送ビデオデータは、HDR電光変換部210に供給される。このHDR電光変換部210では、HDR伝送ビデオデータに、HDR電光変換特性が適用されて、HDR画像を表示するための表示用ビデオデータVhdが得られる。この表示用ビデオデータVhdは、表示モニタの表示能力に応じて適宜表示マッピング処理が施された後に、表示モニタに供給され、HDR画像の表示が行われる。
 上述したように、図1に示す送受信システム10においては、入力ビデオデータを処理して得られた所定の光電変換特性を持つ伝送ビデオデータを送信する際に、その入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報も送信するものである。そのため、受信側において当該伝送ビデオデータから表示用画像データを得る処理を適切に行うことができる。
 <2.変形例>
 なお、上述実施の形態においては、コンテナがトランスポートストリーム(MPEG-2 TS)である例を示した。しかし、本技術は、コンテナがトランスポートストリームと限定されるものではなく、他のパケット、例えばISOBMFF(ISO Base Media File Format)、あるいはMMT(Mpeg Media Transport)などの場合でも、ビデオのレイヤは同一の方法で実現できる。
 図17は、MMT構造を示している。MMTストリームには、ビデオ、オーディオ等の各アセットのMMTパケットが存在する。図示の例では、ID1で識別されるビデオのアセットのMMTパケットが存在する。クセスユニットのSPSのVUIの領域に、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるかを示す情報、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報などのメタ情報が挿入される。また、アクセスユニットに、入力ビデオデータの光電変換の状態(オリジナル伝達関数特性の種類)を示す情報、ダイナミックレンジ変換の変換情報などのメタ情報を持つダイナミックレンジ・コンバージョンSEIメッセージが挿入される。
 また、MMTストリームには、PA(Packet Access)メッセージパケットなどのメッセージパケットが存在する。PAメッセージパケットには、MMT・パケット・テーブル(MMT Package Table)などのテーブルが含まれている。MPテーブルには、アセット毎の情報が含まれている。ここでは、ビデオのアセットに関連して、SDRのストリームであるかHDRのストリームであるかを示す情報、伝送ビデオデータV1が持つ光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報、入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報などのメタ情報を持つダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタが挿入される。
 また、EPG番組表示向けにMH・イベント・インフォメーション・テーブル(MH Event Information Table)が含まれる場合に、番組イベントの識別子(id)と共にデスクリプタが配置される。このデスクリプタとしてダイナミックレンジ・コンバージョン・デスクリプタを配置して、HDR対応の番組であることを示すことも可能である。
 また、上述実施の形態においては、サービス送信システム100およびサービス受信機200により構成される送受信システム10を示したが、本技術を適用し得る送受信システムの構成は、これに限定されるものではない。例えば、サービス受信機200が、例えば、(HDMI(High-Definition Multimedia Interface)などのデジタルインタフェースで接続されたセットトップボックス(STB)およびモニタからなる構成であってもよい。なお、「HDMI」は、登録商標である。
 また、基準レベルや分岐レベルの情報はその値が光電変換特性を参照することで一意に求まる場合には、レベル値そのものを送らずとも、光電変換特性の識別情報によって代用させることができ、そのような情報供給においても本実施例の一つとして扱いうるものである。
 また、本技術は、以下のような構成を取ることもできる。
 (1)入力ビデオデータを処理して所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータを得る光電変換処理部と、
 上記伝送ビデオデータにエンコード処理を施してビデオストリームを得るエンコード部と、
 上記ビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナを送信する送信部と、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を挿入する情報挿入部を備える
 送信装置。
 (2)上記光電変換処理部は、
 上記入力ビデオデータとしての通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換を行って通常ダイナミックレンジ光電変換特性を持たせた第1の伝送ビデオデータを得るか、
 上記入力ビデオデータとしてのハイダイナミックレンジビデオデータにハイダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換を行ってハイダイナミックレンジ光電変換特性を持たせた第2の伝送ビデオデータを得るか、
 通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られた上記入力ビデオデータに、通常ダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値をハイダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値に変換するための変換情報に基づいてダイナミックレンジ変換を行ってハイダイナミックレンジ光電変換特性を持たせた第3の伝送ビデオデータを得る
 前記(1)に記載の送信装置。
 (3)上記情報挿入部は、
 上記光電変換処理部が上記第3の伝送ビデオデータを得るとき、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記変換情報をさらに挿入する
 前記(2)に記載の送信装置。
 (4)上記変換情報は、変換係数である
 前記(2)または(3)に記載の送信装置。
 (5)上記変換情報は、変換テーブルである
 前記(2)または(3)に記載の送信装置。
 (6)上記情報挿入部は、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記所定の光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報をさらに挿入する
 前記(1)から(5)のいずれかに記載の送信装置。
 (7)上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報は、
 上記入力ビデオデータに光電変換が行われているときは、該光電変換の変換特性に対応した電光変換特性を示す情報とされ、
 上記入力ビデオデータに光電変換が行われていないときは、上記所定の光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報とされる
 前記(1)から(6)のいずれかに記載の送信装置。
 (8)上記情報挿入部は、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、基準輝度レベルである基準レベル、あるいは通常ダイナミックレンジ光電変換特性とハイダイナミックレンジ光電変換特性のカーブが同一軌道から分岐して別れる輝度レベルである分岐レベルをさらに挿入する
 前記(1)から(7)のいずれかに記載の送信装置。
 (9)入力ビデオデータを処理して所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータを得る光電変換処理ステップと、
 上記伝送ビデオデータにエンコード処理を施してビデオストリームを得るエンコードステップと、
 送信部により、上記ビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナを送信する送信ステップと、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を挿入する情報挿入ステップを有する
 送信方法。
 (10)伝送ビデオデータがエンコードされて得られたビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナを受信する受信部を備え、
 上記伝送ビデオデータは、送信側で入力ビデオデータが処理されて得られた所定の光電変換特性を持つ伝送ビデオデータであり、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報が挿入されており、
 上記ビデオストリームにデコード処理を施して上記伝送ビデオデータを得るデコード部と、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナから、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を抽出する情報抽出部と、
 上記デコード部で得られた伝送ビデオデータに、上記情報抽出部で抽出された情報、上記所定の光電変換特性の情報および表示性能に基づいた電光変換処理を施して表示用画像データを得る処理部をさらに備える
 受信装置。
 (11)上記伝送ビデオデータは、
 上記入力ビデオデータとしての通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られた通常ダイナミックレンジ光電変換特性を持つ第1の伝送ビデオデータであるか、
 上記入力ビデオデータとしてのハイダイナミックレンジビデオデータにハイダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られたハイダイナミックレンジ光電変換特性を持つ第2の伝送ビデオデータであるか、
 通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られた上記入力ビデオデータに、通常ダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値をハイダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値に変換するための変換情報に基づいてダイナミックレンジ変換が行われて得られたハイダイナミックレンジ光電変換特性を持つ第3の伝送ビデオデータである
 前記(10)に記載の受信装置。
 (12)上記処理部は、表示性能がハイダイナミックレンジであるとき、
 上記伝送ビデオデータが上記第1の伝送ビデオデータである場合には、上記伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換を行った後にハイダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して上記表示用画像データを得、
 上記伝送ビデオデータが上記第2の伝送ビデオデータあるいは上記第3の伝送ビデオデータである場合には、上記伝送ビデオデータにハイダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して上記表示用画像データを得る
 前記(11)に記載の受信装置。
 (13)上記処理部は、表示性能が通常ダイナミックレンジであるとき、
 上記伝送ビデオデータが上記第1の伝送ビデオデータである場合には、上記伝送ビデオデータに通常ダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して上記表示用画像データを得、
 上記伝送ビデオデータが上記第2の伝送ビデオデータあるいは上記第3の伝送ビデオデータである場合には、上記伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換を行った後に通常ダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して上記表示用画像データを得る
 前記(11)に記載の受信装置。
 (14)受信部により、伝送ビデオデータがエンコードされて得られたビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナを受信する受信ステップを有し、
 上記伝送ビデオデータは、送信側で入力ビデオデータが処理されて得られた所定の光電変換特性を持つ伝送ビデオデータであり、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報が挿入されており、
 上記ビデオストリームにデコード処理を施して上記伝送ビデオデータを得るデコードステップと、
 上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナから、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を抽出する情報抽出ステップと、
 上記デコードステップで得られた伝送ビデオデータに、上記情報抽出ステップで抽出された情報、上記所定の光電変換特性の情報および表示性能に基づいた電光変換処理を施して表示用画像データを得る処理ステップをさらに有する
 受信方法。
 本技術の主な特徴は、入力ビデオデータを処理して得られた所定の光電変換特性を持つ伝送ビデオデータを送信する際に、その入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報も送信することで、受信側において当該伝送ビデオデータから表示用画像データを得る処理を適切に行い得るようにしたことである(図11参照)。
 10・・・送受信システム
 100・・・サービス送信システム
 101・・・制御部
 103・・・HDR光電変換部
 104・・・SDR光電変換部
 105・・・ダイナミックレンジ変換部
 106・・・切換スイッチ
 107・・・RGB/YCbCr変換部
 108・・・ビデオエンコーダ
 109・・・コンテナエンコーダ
 110・・・送信部
 200・・・サービス受信機
 201・・・制御部
 202・・・受信部
 203・・・コンテナデコーダ
 204・・・ビデオデコーダ
 205・・・YCbCr/RGB変換部
 206・・・切換スイッチ
 207・・・HDR/SDR変換部
 208・・・SDR電光変換部
 209・・・SDR/HDR変換部
 210・・・HDR電光変換部

Claims (14)

  1.  入力ビデオデータを処理して所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータを得る光電変換処理部と、
     上記伝送ビデオデータにエンコード処理を施してビデオストリームを得るエンコード部と、
     上記ビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナを送信する送信部と、
     上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を挿入する情報挿入部を備える
     送信装置。
  2.  上記光電変換処理部は、
     上記入力ビデオデータとしての通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換を行って通常ダイナミックレンジ光電変換特性を持たせた第1の伝送ビデオデータを得るか、
     上記入力ビデオデータとしてのハイダイナミックレンジビデオデータにハイダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換を行ってハイダイナミックレンジ光電変換特性を持たせた第2の伝送ビデオデータを得るか、
     通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られた上記入力ビデオデータに、通常ダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値をハイダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値に変換するための変換情報に基づいてダイナミックレンジ変換を行ってハイダイナミックレンジ光電変換特性を持たせた第3の伝送ビデオデータを得る
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  上記情報挿入部は、
     上記光電変換処理部が上記第3の伝送ビデオデータを得るとき、
     上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記変換情報をさらに挿入する
     請求項2に記載の送信装置。
  4.  上記変換情報は、変換係数である
     請求項2に記載の送信装置。
  5.  上記変換情報は、変換テーブルである
     請求項2に記載の送信装置。
  6.  上記情報挿入部は、
     上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記所定の光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報をさらに挿入する
     請求項1に記載の送信装置。
  7.  上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報は、
     上記入力ビデオデータに光電変換が行われているときは、該光電変換の変換特性に対応した電光変換特性を示す情報とされ、
     上記入力ビデオデータに光電変換が行われていないときは、上記所定の光電変換特性に対応した電光変換特性を示す情報とされる
     請求項1に記載の送信装置。
  8.  上記情報挿入部は、
     上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、基準輝度レベルである基準レベル、あるいは通常ダイナミックレンジ光電変換特性とハイダイナミックレンジ光電変換特性のカーブが同一軌道から分岐して別れる輝度レベルである分岐レベルをさらに挿入する
     請求項1に記載の送信装置。
  9.  入力ビデオデータを処理して所定の光電変換特性を持たせた伝送ビデオデータを得る光電変換処理ステップと、
     上記伝送ビデオデータにエンコード処理を施してビデオストリームを得るエンコードステップと、
     送信部により、上記ビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナを送信する送信ステップと、
     上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を挿入する情報挿入ステップを有する
     送信方法。
  10.  伝送ビデオデータがエンコードされて得られたビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナを受信する受信部を備え、
     上記伝送ビデオデータは、送信側で入力ビデオデータが処理されて得られた所定の光電変換特性を持つ伝送ビデオデータであり、
     上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報が挿入されており、
     上記ビデオストリームにデコード処理を施して上記伝送ビデオデータを得るデコード部と、
     上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナから、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を抽出する情報抽出部と、
     上記デコード部で得られた伝送ビデオデータに、上記情報抽出部で抽出された情報、上記所定の光電変換特性の情報および表示性能に基づいた電光変換処理を施して表示用画像データを得る処理部をさらに備える
     受信装置。
  11.  上記伝送ビデオデータは、
     上記入力ビデオデータとしての通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られた通常ダイナミックレンジ光電変換特性を持つ第1の伝送ビデオデータであるか、
     上記入力ビデオデータとしてのハイダイナミックレンジビデオデータにハイダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られたハイダイナミックレンジ光電変換特性を持つ第2の伝送ビデオデータであるか、
     通常ダイナミックレンジビデオデータに通常ダイナミックレンジ光電変換特性による光電変換が行われて得られた上記入力ビデオデータに、通常ダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値をハイダイナミックレンジ光電変換特性による変換データの値に変換するための変換情報に基づいてダイナミックレンジ変換が行われて得られたハイダイナミックレンジ光電変換特性を持つ第3の伝送ビデオデータである
     請求項10に記載の受信装置。
  12.  上記処理部は、表示性能がハイダイナミックレンジであるとき、
     上記伝送ビデオデータが上記第1の伝送ビデオデータである場合には、上記伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換を行った後にハイダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して上記表示用画像データを得、
     上記伝送ビデオデータが上記第2の伝送ビデオデータあるいは上記第3の伝送ビデオデータである場合には、上記伝送ビデオデータにハイダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して上記表示用画像データを得る
     請求項11に記載の受信装置。
  13.  上記処理部は、表示性能が通常ダイナミックレンジであるとき、
     上記伝送ビデオデータが上記第1の伝送ビデオデータである場合には、上記伝送ビデオデータに通常ダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して上記表示用画像データを得、
     上記伝送ビデオデータが上記第2の伝送ビデオデータあるいは上記第3の伝送ビデオデータである場合には、上記伝送ビデオデータにダイナミックレンジ変換を行った後に通常ダイナミックレンジ電光変換特性による電光変換を施して上記表示用画像データを得る
     請求項11に記載の受信装置。
  14.  受信部により、伝送ビデオデータがエンコードされて得られたビデオストリームを含む所定フォーマットのコンテナを受信する受信ステップを有し、
     上記伝送ビデオデータは、送信側で入力ビデオデータが処理されて得られた所定の光電変換特性を持つ伝送ビデオデータであり、
     上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナに、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報が挿入されており、
     上記ビデオストリームにデコード処理を施して上記伝送ビデオデータを得るデコードステップと、
     上記ビデオストリームおよび/または上記コンテナから、上記入力ビデオデータの光電変換の状態を示す情報を抽出する情報抽出ステップと、
     上記デコードステップで得られた伝送ビデオデータに、上記情報抽出ステップで抽出された情報、上記所定の光電変換特性の情報および表示性能に基づいた電光変換処理を施して表示用画像データを得る処理ステップをさらに有する
     受信方法。
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