WO2017018186A1 - 情報処理装置および方法、並びに、プログラム - Google Patents

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WO2017018186A1
WO2017018186A1 PCT/JP2016/070430 JP2016070430W WO2017018186A1 WO 2017018186 A1 WO2017018186 A1 WO 2017018186A1 JP 2016070430 W JP2016070430 W JP 2016070430W WO 2017018186 A1 WO2017018186 A1 WO 2017018186A1
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WO
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signal
transmission
band
unit
information
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PCT/JP2016/070430
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English (en)
French (fr)
Inventor
悠介 米山
Original Assignee
ソニー株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/36Repeater circuits
    • H04B3/38Repeater circuits for signals in two different frequency ranges transmitted in opposite directions over the same transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client 
    • H04N21/63Control signaling related to video distribution between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients or between remote clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing
    • H04N21/647Control signaling between network components and server or clients; Network processes for video distribution between server and clients, e.g. controlling the quality of the video stream, by dropping packets, protecting content from unauthorised alteration within the network, monitoring of network load, bridging between two different networks, e.g. between IP and wireless

Definitions

  • the present technology relates to an information processing device and method, and a program, and more particularly, to an information processing device and method, and a program that can construct a signal transmission path more easily.
  • the band of the broadcast signal varies depending on the region
  • a worker or the like checks the frequency band (empty band) that is not used for the broadcast signal, and transmits the transmission signal or the reception signal.
  • the band for transmission has to be manually set to the free band, which necessitates complicated setting work and may increase the cost.
  • This technology has been proposed in view of such a situation, and aims to construct a signal transmission path more easily.
  • the information processing apparatus uses a part or all of a vacant band that is an unused frequency band in a transmittable band that is a frequency band in which a signal can be transmitted on a transmission line for transmission of a predetermined signal. It is an information processing apparatus provided with the setting part set to do.
  • the transmission path is a coaxial cable that transmits a received broadcast signal, and the setting unit uses the coaxial cable by mixing a part or all of the vacant band with the predetermined signal and the broadcast signal.
  • the transmission band may be set as a transmission band that is a frequency band used for transmission of the predetermined signal.
  • the setting unit can detect the free band by detecting a signal transmitted in the transmittable band, and can set a part or all of the detected free band as the transmission band.
  • the setting unit obtains the vacant band based on information on the frequency band of the broadcast signal corresponding to the position of the information processing apparatus, and sets a part or all of the obtained vacant band as the transmission band. it can.
  • the information processing apparatus further includes an acquisition unit that acquires information about a frequency band of the broadcast signal from another device, and the setting unit sets the transmission band using information about the frequency band of the broadcast signal acquired by the acquisition unit. Can be configured to do.
  • a position calculation unit that receives a GNSS (Global Navigation Satellite System) signal and obtains the position information; and the setting unit relates to a frequency band of the broadcast signal corresponding to the position information obtained by the position calculation unit
  • the transmission band can be set using information.
  • the setting unit supplies the position information obtained by the position calculation unit to another information processing apparatus, and acquires information on the frequency band of the broadcast signal corresponding to the position information from the other information processing apparatus.
  • the transmission band can be set using information about the acquired frequency band of the broadcast signal.
  • a control unit that supplies information indicating the transmission band set by the setting unit to a signal processing unit that frequency-converts the predetermined signal into the transmission band, mixes the information with the broadcast signal, and transmits the mixed signal to the coaxial cable; Can be provided.
  • the control unit can supply information indicating the transmission band as a control signal obtained by performing spectrum spread via the coaxial cable.
  • the signal processing unit may further include a receiving unit that receives the predetermined signal transmitted in the transmission band set by the setting unit via the coaxial cable.
  • the transmitter further includes a transmitter configured to transmit a predetermined signal to the coaxial cable, and the setting unit is configured to set the two transmission bands using the vacant areas different from each other, and the control unit includes the setting unit
  • the signal processing unit is configured to supply information indicating two transmission bands set by the signal processing unit, and the reception unit is transmitted from the signal processing unit in one of the transmission bands set by the setting unit.
  • the predetermined signal is received, and the transmission unit converts the frequency of the predetermined signal into the other transmission band set by the setting unit, and transmits the signal through the coaxial cable.
  • a gain setting unit for setting a gain amount of the signal level of the predetermined signal can be further provided.
  • the information processing apparatus is configured to transfer a part or all of a vacant band that is an unused frequency band within a transmittable band, which is a frequency band in which a signal can be transmitted, to a predetermined path.
  • This is an information processing method set to be used for signal transmission.
  • the program of the present technology allows a computer to transmit a predetermined signal to a part or all of a vacant band that is an unused frequency band in a transmission band that is a frequency band in which a signal can be transmitted.
  • This is a program for functioning as a setting unit for setting to use.
  • Another information processing apparatus of the present technology acquires a control signal including information indicating a transmission band that is a frequency band used for transmission of a predetermined signal, and based on the acquired information indicating the transmission band,
  • the information processing apparatus includes a control unit that frequency-converts a signal into the transmission band and transmits the signal to a transmission path.
  • the transmission path is a coaxial cable that transmits a received broadcast signal
  • the control unit acquires the control signal supplied via the coaxial cable, and based on the acquired information indicating the transmission band
  • the predetermined signal may be frequency-converted to the transmission band, mixed with the broadcast signal, and transmitted to the coaxial cable.
  • a spectrum despreading unit that despreads the spectrum-spread control signal supplied through the coaxial cable; and the control unit obtains the control signal that has been spectrum-despread by the spectrum despreading unit. Can be configured to.
  • the control unit is configured to acquire a control signal including information related to a gain amount setting, and amplifies the predetermined signal with a gain amount specified by the information related to the gain amount setting acquired by the control unit. It is possible to further include an amplifying unit.
  • the information processing apparatus acquires a control signal including information indicating a transmission band that is a frequency band used for transmission of a predetermined signal, and is based on the acquired information indicating the transmission band. Then, the information processing method converts the frequency of the predetermined signal into the transmission band and transmits it to the transmission line.
  • the program of the present technology acquires a control signal including information indicating a transmission band, which is a frequency band used for transmission of a predetermined signal by a computer, and the predetermined signal based on the acquired information indicating the transmission band.
  • a control signal including information indicating a transmission band, which is a frequency band used for transmission of a predetermined signal by a computer, and the predetermined signal based on the acquired information indicating the transmission band.
  • a part or all of the vacant band that is an unused frequency band in the transmittable band that is a frequency band capable of transmitting a signal of the transmission path is It is set to be used for transmission of a predetermined signal.
  • a control signal including information indicating a transmission band that is a frequency band used for transmission of a predetermined signal is acquired, and the acquired information indicating the transmission band is obtained. Based on this, a predetermined signal is frequency-converted to the transmission band and transmitted to the transmission line.
  • This technology can process information. Further, according to the present technology, it is possible to construct a signal transmission path more easily.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a main configuration example of a computer.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a main configuration example of a position notification system which is an embodiment of a signal transmission / reception system to which the present technology is applied.
  • a position notification system 100 shown in FIG. 1 is a system in which a transmitter 101 notifies its own position.
  • the transmitter 101 transmits position information indicating its own position as a radio signal.
  • the relay station 102 receives the radio signal, acquires the position information of the transmitter 101, and supplies the position information to the server 104 via the network 103.
  • the server 104 manages position information for each transmitter 101.
  • the terminal device 105 operated by a user who wants to know the position of the transmitter 101 accesses the server 104 via the network 103, acquires the position information of the transmitter 101, and displays it with map data, for example, The user is notified of the position of the transmitter 101.
  • the transmitter 101 is, for example, carried by a target person whose user wants to grasp the position.
  • the transmitter 101 is carried by an elderly person 110.
  • the transmitter 101 can appropriately obtain its own position information (for example, latitude and longitude) by receiving a GNSS signal from a GNSS (Global Navigation Satellite System) satellite, for example.
  • the transmitter 101 transmits the position information as a radio signal as appropriate. Therefore, the user can grasp the position of the elderly person 110 who is the position monitoring target by operating the terminal device 105 as described above.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • the position monitoring target is arbitrary. For example, it may be a child, an animal such as a dog or a cat, or a company employee.
  • the transmitter 101 may be configured as a dedicated device, but may be incorporated into a portable information processing device such as a mobile phone or a smartphone, for example.
  • the network 103 is an arbitrary communication network, may be a wired communication network, a wireless communication network, or may be configured by both of them. Further, the network 103 may be configured by a single communication network or may be configured by a plurality of communication networks. For example, communication conforming to the Internet, public telephone network, so-called 3G and 4G wireless mobile wide area networks, WAN (Wide Area Network), LAN (Local Area Network), Bluetooth (registered trademark) standards , Wireless communication network for near field communication such as NFC (Near Field Communication), infrared communication path, HDMI (High-Definition Multimedia Interface) and USB (Universal Serial Bus) standards
  • the network 103 may include a communication network or a communication path of an arbitrary communication standard such as a wired communication network complying with the standard.
  • the server 104 and the terminal device 105 are information processing devices that process information.
  • the server 104 and the terminal device 105 are communicably connected to the network 103, and can communicate with other communication devices connected to the network 103 via the network 103 to exchange information.
  • the number of transmitters 101, relay stations 102, servers 104, and terminal devices 105 is arbitrary and may be plural.
  • the position notification system 100 has N relay stations 102 (N is an arbitrary natural number) installed at different positions (relay station 102-1 through relay station). 102-N).
  • the timing at which the transmitter 101 transmits a radio signal is arbitrary.
  • the transmitter 101 may periodically transmit a wireless signal, or may be transmitted when a predetermined event occurs (for example, when a predetermined distance is moved or a predetermined time is reached). You may make it do.
  • the radio signal transmitted from the transmitter 101 is received by the relay station 102 located near the transmitter 101.
  • the transmitter 101 transmits a radio signal from the communicable range 121 of the relay station 102-K (K is an integer of 1 ⁇ K ⁇ N)
  • the relay station 102-K receives the radio signal and transmits it.
  • the position information of the machine 101 is acquired, and the position information is supplied to the server 104 via the network 103 (position information is relayed).
  • the relay station 102 relays the position information in the same manner. Therefore, as long as the elderly person 110 (transmitter 101) is located within the communicable range of any relay station 102, the user can grasp the position of the elderly person 110.
  • the server 104 manages the location information of the transmitter 101.
  • the server 104 manages position information for each transmitter 101.
  • the transmitter 101 transmits its identification information (ID) together with the position information.
  • ID identification information
  • the server 104 stores and manages the positional information in association with the ID of the transmitter 101. Therefore, the server 104 can provide only the location information of the transmitter 101 requested by the user (terminal device 105).
  • the server 104 can also manage users who are permitted to provide location information for each transmitter 101. That is, the server 104 can provide the position information of each transmitter 101 only to users who are permitted to acquire the position information of the transmitter 101.
  • the server 104 may manage the position information of the transmitter 101 in association with information other than the ID of the transmitter 101.
  • the server 104 may store and manage the position information of the transmitter 101 in association with time information or the like. By doing so, the server 104 can manage and provide a history of position information of the transmitter 101.
  • the time information may be transmitted from the transmitter 101.
  • the transmitter 101 may transmit time information included in the GNSS signal together with the position information as a radio signal.
  • the position information transmitted by the transmitter 101 may be information that can be managed as information indicating the position of the transmitter 101 in the server 104, and the content thereof is arbitrary.
  • the transmitter 101 may transmit a GNSS signal (or time information included in the GNSS signal) without obtaining position information from the GNSS signal.
  • the relay station 102 or the server 104 may obtain the position information of the transmitter 101 using the GNSS signal or time information.
  • an information processing apparatus (such as a server) that obtains position information of the transmitter 101 using the GNSS signal or time information may be provided separately.
  • the position of the transmitter 101 may be obtained based on the installation position of the relay station 102 that receives a radio signal from the transmitter 101.
  • the transmitter 101 is located within the communicable range 121 of the relay station 102.
  • the server 104 estimates that the transmitter 101 is located within the communicable range 121 of the relay station 102-K when the relay station 102-K relays, and manages that fact as position information. You may do it. That is, in this case, the position of the transmitter 101 is managed with the granularity of the number of relay stations 102 (the width of the communication range of each relay station 102). In this case, the transmitter 101 may transmit at least its own ID as a radio signal.
  • the distance between the relay station 102 and the transmitter 101 may be estimated from the radio field intensity of the radio signal received by the relay station 102, and the server 104 may manage the distance as position information. That is, the server 104 may manage the relay station 102 within which communicable range of the transmitter 101 and the distance between the relay station 102 and the transmitter 101.
  • the estimation of the distance may be performed in the relay station 102, may be performed in the server 104, or may be performed by a dedicated information processing apparatus (server or the like) provided separately. Also good.
  • the transmitter 101 when the transmitter 101 is located in a portion where the communicable ranges of the plurality of relay stations 102 overlap, that is, when the radio signal transmitted by the transmitter 101 is relayed by the plurality of relay stations 102, a triangle
  • the position of the transmitter 101 may be estimated using a method or the like.
  • the position estimation may be performed in the server 104 or may be performed by a dedicated information processing apparatus (such as a server) provided separately.
  • Each relay station 102 may be able to relay information of an arbitrary transmitter 101, or may be able to relay only information of the transmitter 101 corresponding to itself. For example, information transmitted from a certain transmitter 101 may be relayed only by the relay station 102 owned or managed by the owner (or manager) of the transmitter 101. This owner (or manager) may include not only individuals but also businesses. By doing so, it is possible to avoid sharing the relay station 102 among a plurality of users, and it is possible to suppress a reduction in communication safety such as information leakage. Further, the number of usable relay stations 102 may be set according to the amount of the fee paid by the user. Thereby, the quality of the service provided according to the price can be differentiated.
  • the server 104 can manage the position of the transmitter 101.
  • the server 104 can manage the position of the transmitter 101 more accurately as the communication range network of the relay station 102 with the transmitter 101 becomes wider.
  • more accurate management means managing the position of the transmitter 101 in a wider range.
  • the transmitter 101 and the relay station 102 can transmit and receive radio signals farther (communication of each relay station 102 is possible). A wider range is preferred).
  • each relay station 102 is installed in a mutually different position, it is so preferable that there are many relay stations 102.
  • FIG. it is preferable to set a region where the transmitter 101 is more likely to be located as a communicable range of the relay station 102.
  • the installation position of the relay station 102 is arbitrary. However, as described above, in consideration of the number of installations, usefulness, and the like, for example, in a building such as a building, an apartment, or a house, a position monitoring target person (for example, an elderly person 110) carrying the transmitter 101 is active. It is suitable because there are many in urban areas where there is a high possibility and installation is easy. In particular, the home of the position monitoring target person is more preferable because the position monitoring target person is more likely to be located in the vicinity thereof. Further, in terms of securing the installation location, it is easier to obtain an agreement than when the location notification service provider establishes the location and installs the relay station 102 independently.
  • a position monitoring target person for example, an elderly person 110
  • the position notification service provider does not install the relay station 102 independently.
  • the load (cost) of the service provider can be reduced. That is, by doing in this way, more relay stations 102 can be installed at lower cost.
  • the position notification system 100 the larger the number of relay stations 102, the better the quality of service that can be provided, which is preferable. That is, a more useful system can be realized at a lower cost.
  • the installation location of the relay station 102 is arbitrary, and for example, it may be installed on a movable object (also referred to as a moving body) such as an automobile, a motorcycle, or a bicycle. That is, the position of the relay station 102 may be variable.
  • a movable object also referred to as a moving body
  • the position of the relay station 102 may be variable.
  • the relay station 102 is installed in the home (house) of the position monitoring target person as an example.
  • reception performance may be reduced due to low ground clearance or obstacles.
  • the wider communicable range of the relay station 102 is preferable, so the antenna of the relay station 102 is installed as high as possible, for example, on the roof of a house, in order to increase the communicable range. Is preferred.
  • the communication antenna and the receiver are connected to the antenna. It is necessary to connect so that communication is possible using a cable or the like.
  • a dedicated communication cable is laid as the antenna cable, a separate work is required for the laying, and the cost for installing the equipment of the relay station 102 may increase.
  • the relay station 102 is installed on the roof of a building 130 that is the home (house) of the position monitoring target person.
  • This building 130 may be a detached house, a building in which a store, an office, or the like occupies, or an apartment house such as an apartment or a condominium.
  • a terrestrial antenna 141 On the roof of this building 130, a terrestrial antenna 141, a satellite antenna 142, an antenna 143, and a mixer 144 are installed.
  • the equipment installed on these roofs is also collectively referred to as rooftop equipment 131.
  • a distributor 151, a power source 152, a TV receiver 153, and a high sensitivity receiver 154 are installed inside the building 130.
  • the mixer 144 and the distributor 151 are connected by an antenna cable 145 that is a predetermined communication cable (transmission path).
  • the terrestrial antenna 141 is an antenna for receiving broadcast signals of terrestrial TV digital broadcasting, and is connected to the mixer 144 via a predetermined antenna cable. Broadcast signals received by the terrestrial antenna 141 are supplied to the mixer 144 via the antenna cable.
  • the satellite antenna 142 is an antenna for receiving broadcast signals of satellite broadcasting such as BS (Broadcasting Satellite) broadcasting and CS (Communications Satellite) broadcasting, and is connected to the mixer 144 via a predetermined antenna cable. .
  • the broadcast signal received by the satellite antenna 142 is supplied to the mixer 144 via the antenna cable.
  • the satellite antenna 142 is driven using electric power supplied from the mixer 144 via the antenna cable.
  • the antenna 143 is an antenna for receiving a radio signal transmitted from the transmitter 101, and is connected to the mixer 144 via a predetermined antenna cable. A reception signal that is a radio signal received by the antenna 143 is supplied to the mixer 144 via the antenna cable.
  • the mixer 144 mixes the broadcast signal of the terrestrial TV digital broadcast supplied from the terrestrial antenna 141, the broadcast signal of the satellite broadcast supplied from the satellite antenna 142, and the received signal supplied from the antenna 143, The mixed signal is transmitted to the antenna cable 145. Further, the mixer 144 supplies power supplied via the antenna cable 145 to the satellite antenna 142. Furthermore, the mixer 144 acquires a control signal transmitted through the antenna cable 145 and drives according to the control signal.
  • the antenna cable 145 is connected to the mixer 144 and the distributor 151, and transmits the mixed signal from the mixer 144 to the distributor 151.
  • the antenna cable 145 is configured by a coaxial cable, for example.
  • the antenna cable 145 transmits power (DC component) from the distributor 151 to the mixer 144 via the distributor 151. Further, the antenna cable 145 transmits a control signal for controlling the mixer 144 from the distributor 151 to the mixer 144.
  • the distributor 151 supplies the mixed signal transmitted via the antenna cable 145 to the TV receiver 153 and the high sensitivity receiver 154. Further, the distributor 151 supplies power (DC component) supplied from the power source 152 to the antenna cable 145. This power is power used in the satellite antenna 142 and the mixer 144, is superimposed as a DC component on the mixed signal transmitted from the mixer 144, and is supplied to the mixer 144 via the antenna cable 145. Further, the distributor 151 transmits a control signal for the mixer 144 supplied from the high sensitivity receiver 154 to the antenna cable 145. This control signal is superimposed on the DC component (or mixed signal) as a signal having a frequency of about several tens of kHz, for example, and supplied to the mixer 144 via the antenna cable 145.
  • the power source 152 includes, for example, an outlet, and supplies power from a household power source or the like to the distributor 151 as a DC component.
  • the TV receiver 153 and the high-sensitivity receiver 154 are facilities that are installed, for example, indoors in the building 130 and use broadcast signals transmitted from the roof.
  • the TV receiver 153 for example, extracts a broadcast signal of a desired channel from the mixed signal supplied from the distributor 151 and demodulates it to display an image such as a broadcast program of the channel or output sound.
  • a set top box, a hard disk recorder, a router with a TV broadcast tuner, a computer, or the like may be installed indoors.
  • the high-sensitivity receiver 154 acquires information transmitted from the transmitter 101 included in the received signal, for example, by extracting and demodulating the received signal from the mixed signal supplied from the distributor 151. Further, the high sensitivity receiver 154 supplies the information to the server 104 via the network 103, for example. Further, the high sensitivity receiver 154 supplies a control signal for controlling the mixer 144 to the distributor 151.
  • the terrestrial antenna 141 to the antenna cable 145 and the distributor 151 to the high-sensitivity receiver 154 described above may be one or plural. Further, these numbers may not coincide with each other.
  • the reception signal (information transmitted from the transmitter 101) received by the antenna 143 is mixed with the broadcast signal by the mixer 144 and transmitted through the antenna cable 145. Therefore, in order to transmit the received signal without interfering with the broadcast signal, it is necessary to transmit the received signal using a frequency band that is not used by the broadcast signal.
  • a worker or the like checks a frequency band (vacant band) that is not used for a broadcast signal, and manually sets a band for transmitting a transmission signal or a received signal to the free band. Therefore, complicated setting work is required, which may increase the cost.
  • an empty band that is an unused frequency band within the transmittable band of the antenna cable 145 that is a transmission path is obtained, and a part or all of the empty band is received signal.
  • Set to be used for transmission is obtained.
  • the high-sensitivity receiver 154 receives part or all of an unused band that is an unused frequency band in a transmittable band that is a frequency band capable of transmitting a signal of the antenna cable 145 that is a transmission path.
  • a setting unit that is set to be used for signal transmission is provided.
  • a control signal including information indicating the transmission band is transmitted to the mixer 144 via the antenna cable 145.
  • the mixer 144 acquires the control signal, and based on the information indicating the transmission band included in the acquired control signal, converts the received signal to the transmission band and transmits it to the antenna cable 145. Provide a part.
  • the high sensitivity receiver 154 detects a vacant band that is not used for the broadcast signal from the transmittable bands and sets the available vacant band as the transmission band of the received signal.
  • the high sensitivity receiver 154 notifies the mixer 144 of the setting.
  • the mixer 144 converts the frequency of the received signal into its transmission band, mixes it with the broadcast signal, and transmits the mixed signal to the high sensitivity receiver 154 via the antenna cable 145.
  • the high-sensitivity receiver 154 extracts a received signal in the transmission band from the transmitted mixed signal, performs demodulation or the like, and obtains transmission information transmitted from the transmitter 101.
  • the received signal can be transmitted in an appropriate frequency band corresponding to the band of the broadcast signal (a frequency band that does not interfere with the broadcast signal) regardless of the installed area. Therefore, since the received signal can be transmitted more easily using the existing equipment, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • a method of transmitting and receiving a radio signal between the transmitter 101 and the high sensitivity receiver 154 is arbitrary, and may be based on any communication standard. For example, using a frequency band including 925 MHz (also referred to as a 920 MHz band), it may be performed by a method that enables long-distance communication.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a main configuration example of the transmitter 101.
  • the transmitter 101 includes a pseudo random number sequence generation unit 161, a carrier oscillation unit 162, a multiplication unit 163, a bandpass filter (BPF) 164, an amplification unit 165, and an antenna 166.
  • BPF bandpass filter
  • the information (transmission information) transmitted from the transmitter 101 is encoded and transmitted as a pseudo random number sequence.
  • the pseudo random number sequence generation unit 161 generates the pseudo random number sequence.
  • the pseudo random number sequence generation unit 161 includes a transmission information generation unit 171, a CRC (Cyclic Redundancy Check) addition unit 172, a synchronization signal generation unit 173, a selection unit 174, a frame counter 175, a register 176, an interleave unit 177, and a Gold code generation unit 178. , And a multiplication unit 179.
  • the transmission information generation unit 171 generates transmission information TM that is information to be transmitted as a radio signal.
  • This transmission information TM is arbitrary information.
  • the transmission information generation unit 171 receives a GNSS signal from a GNSS satellite that is an artificial satellite of the global positioning system, and uses the GNSS signal to obtain position information (for example, latitude / longitude) indicating the current position of the transmitter 101.
  • the transmission information TM including the position information may be generated.
  • the transmission information generation unit 171 may generate transmission information TM including a GNSS signal received from a GNSS satellite (or time information included in the GNSS signal).
  • the transmission information generation unit 171 may generate transmission information TM including identification information (ID) of the transmitter 101.
  • ID identification information
  • the transmission information generation unit 171 may acquire information from another device (for example, a sensor) and generate transmission information TM including the information.
  • the transmitter 101 generates a transmission signal TX using the transmission information TM.
  • the transmission information generating unit 171 supplies the generated transmission information TM to the CRC adding unit 172.
  • the CRC adding unit 172 adds a cyclic redundancy check code (CRC) for error detection to the transmission information TM supplied from the transmission information generating unit 171. Any cyclic redundancy check code may be used, and the data length is also arbitrary.
  • the CRC adding unit 172 supplies the transmission signal TM to which the cyclic redundancy check code is added to the selection unit 174.
  • the synchronization signal generator 173 generates a predetermined synchronization pattern. This synchronization pattern may be any type and the data length is also arbitrary.
  • the synchronization signal generation unit 173 supplies the synchronization pattern to the selection unit 174.
  • the selection unit 174 adds the synchronization pattern supplied from the synchronization signal generation unit 173 to the transmission information TM to which the cyclic redundancy check code supplied from the CRC addition unit 172 is added by appropriately selecting an input.
  • the selection unit 174 supplies the transmission information TM to which the cyclic redundancy check code and the synchronization pattern are added to the register 176 for holding.
  • the transmitter 101 transmits a transmission signal TX using a radio wave in a 920 MHz band (for example, a frequency band of 920 MHz to 930 MHz).
  • the 920 MHz band is a frequency band that has been lifted from July 2011 by the Ministry of Internal Affairs and Communications, and anyone can use it without a license.
  • the maximum continuous transmission time is limited to 4 seconds by regulation (ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) and STD T-108). If the continuous transmission time is further shortened to 0.2 seconds, for example, more channels can be allocated and transmission / reception can be performed with less interference.
  • the transmitter 101 performs one data transmission, for example, in units of a super frame (Super frame) for a predetermined time as shown in FIG.
  • the length of the predetermined time is arbitrary. For example, it may be 30 seconds or 5 minutes.
  • a frame of 0.192 seconds is repeated up to 100 times. That is, since the continuous transmission time is less than 0.2 seconds, many transmission channels can be assigned to this transmission. As a result, it becomes possible to select and transmit a relatively free channel, and to build a system that is more resistant to interference.
  • the gap x between frames is a time of at least 2 ms.
  • carrier sense must be performed to confirm whether communication is performed in the band before signal transmission.
  • a signal can be transmitted only when the band is free. Therefore, 920 MHz cannot always be used. Therefore, the gap x may differ every time depending on the result of carrier sense (that is, the degree of channel congestion). If 30 seconds are averaged, frames are transmitted at a rate of about once every 0.3 seconds. As a result, 100 frames are transmitted within a predetermined time of the super frame. The number of frames that can be transmitted varies slightly depending on the degree of channel congestion.
  • the signals transmitted in 100 frames are arbitrary, but in the following description, they are all assumed to be the same.
  • the register 176 holds the transmission information TM to which the cyclic redundancy check code and the synchronization pattern are added, which is supplied from the selection unit 174.
  • the register 176 then repeats the transmission information TM to which the cyclic redundancy check code and the synchronization pattern added are stored a predetermined number of times, and supplies the transmission information TM to the interleaving unit 177.
  • the frame counter 175 repeats transmission of the transmission information TM to which the cyclic redundancy check code and the synchronization pattern are added, that is, the transmission to which the cyclic redundancy check code and the synchronization pattern are added, which is held in the register 176.
  • Count the number of times the information TM has been read.
  • the frame counter 175 supplies such a count value to the register 176.
  • the register 176 grasps the number of times of supply based on the count value.
  • the register 176 repeats reading the transmission information TM added with the cyclic redundancy check code and the synchronization pattern a predetermined number of times (for example, 100 times), the register 176 discards the transmission information TM added with the cyclic redundancy check code and the synchronization pattern. Then, transmission information TM to which a new cyclic redundancy check code and a synchronization pattern supplied from the selection unit 174 are added is acquired and held.
  • the frame counter 175 indicates the number of times the transmission information TM to which the cyclic redundancy check code and the synchronization pattern are added is read up to the maximum number of frames transmitted in the superframe (100 times in the case of FIG. 5).
  • Count for example, the frame counter 175 starts counting from the count value 0 and counts until the count value reaches 99). When the count value reaches the maximum value (for example, 99), the count value is reset to the initial value (for example, 0).
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an example of a frame configuration (Frame format) of a transmission packet.
  • the transmission packet includes a 2-octet preamble, a 1-octet SFD (start-of-frame delimiter), and a 16-octet PSDU (PHY Service Data Unit).
  • the preamble and SFD are fixed data. Its value is arbitrary.
  • the preamble may be a bit string “0011111101011001”.
  • the SFD may be a bit string of “00011100”, for example.
  • the 16-octet PSDU includes a frame control (FC), a sequence number (SN), a transceiver address (ADR), a payload (PAYLOAD), and a frame check sequence (FCS). ).
  • FC frame control
  • SN sequence number
  • ADR transceiver address
  • PAYLOAD payload
  • FCS frame check sequence
  • Frame control is digital information of 2 octets, and is information indicating the configuration of information and the number of bits following frame control.
  • the frame control is an arbitrary fixed bit string, and may be a bit string of “0010000000100110”, for example.
  • the sequence number (SN) is 1-octet digital information and is counted up each time new data is transmitted. By checking this sequence number, the receiver can determine whether or not the data is new.
  • the transceiver address (ADR) is 4-octet information and includes a transmitter address number (transmitter ID) for identifying the transmitter 101.
  • the payload (PAYLOAD) is 4-octet digital information, and the transmission information TM is set as it is.
  • the frame check sequence (FCS) is a 2-octet cyclic redundancy check code and is information for checking whether or not an error has occurred in communication data. This frame check sequence (FCS) is added by the CRC adding unit 172.
  • the information from the preamble to the transceiver address (ADR) is generated by the synchronization signal generator 173 as a synchronization pattern (SYNC).
  • the 13-octet synchronization pattern (SYNC) is added by the selection unit 174 to the payload (PAYLOAD) to which the frame check sequence (FCS) is added, that is, UND of 6 octets.
  • the register 176 holds a transmission packet having such a configuration as transmission information TM to which a cyclic redundancy check code and a synchronization pattern are added.
  • the interleaving unit 177 disassembles the synchronization pattern of the transmission information TM to which the cyclic redundancy check code and the synchronization pattern are added, and, as shown in the fourth row from the top in FIG. Disperse. This distribution is performed so that the synchronization pattern is distributed almost evenly.
  • the synchronization pattern (SYNC) is information of 13 octets
  • UND is information of 6 octets.
  • the interleave unit 177 disassembles the 13-octet sync pattern (SYNC) by 1 octet, SYNC0 to SYNC12, disassembles 6-octet UND by 1 octet, and UND0 to UND5. They are rearranged in the order shown in the eyes (the following order).
  • the high-sensitivity receiver 154 transmits the dispersion pattern (distributed), which is known to the high-sensitivity receiver 154 that receives the signal transmitted by the transmitter 101, to the entire frame.
  • the frequency and initial phase estimation of the transmission carrier can be performed more accurately for each short frame. As a result, even with a short continuous transmission time, the high sensitivity receiver 154 can receive with higher sensitivity. That is, longer distance communication is possible.
  • the interleaving unit 177 supplies the transmission information QD rearranged as described above to the multiplying unit 179.
  • the Gold code generator 178 generates a pseudo random number sequence to be added to the transmission information QD.
  • This pseudo-random number sequence may be anything, and its data length is also arbitrary.
  • the Gold code generation unit 178 may generate a bit string of a predetermined pattern having a length of 256 bits as a pseudo random number sequence.
  • Gold code generation section 178 may be configured with two M-sequence generators (Maximum sequence) generators.
  • the Gold code generation unit 178 supplies the generated pseudo random number sequence to the multiplication unit 179.
  • the multiplier 179 multiplies the transmission information QD supplied from the interleave unit 177 and the pseudo random number sequence supplied from the Gold code generator 178 to generate a pseudo random number sequence PN.
  • the multiplication unit 179 assigns a pseudo random number sequence to each bit of the transmission information QD, and generates, for example, a pseudo random number sequence PN of 38400 bits (152 bits x 256 chips) from each transmission packet.
  • the diffusion coefficient is 256, and the chip interval ⁇ is 5 ⁇ s.
  • the multiplier 179 supplies the pseudo random number sequence PN generated as described above to the multiplier 163.
  • the carrier oscillation unit 162 oscillates at a predetermined frequency (carrier frequency), and generates a carrier signal used for transmission of a radio signal. For example, the carrier oscillation unit 162 transmits a transmission signal at a center frequency of 925 MHz so as to transmit a transmission signal in the 920 MHz band.
  • the carrier oscillation unit 162 supplies the generated carrier signal to the multiplication unit 163.
  • the multiplier 163 modulates the polarity of the carrier signal supplied from the carrier oscillator 162 according to the pseudo random number sequence PN supplied from the multiplier 179. For example, the multiplication unit 163 performs BPSK modulation.
  • the carrier phase is modulated to be ⁇
  • the carrier phase is ⁇ (polarity inversion). Modulated.
  • the multiplier 163 supplies the modulation result to the band pass filter (BPF) 164 as a modulation signal CM.
  • the BPF 164 limits the band of the modulation signal CM supplied from the multiplier 163 to the carrier frequency band.
  • the BPF 164 supplies the band-limited modulated signal CM to the amplifying unit 165 as the transmission signal TX.
  • the amplification unit 165 amplifies the transmission signal TX supplied from the BPF 164 at a predetermined transmission timing, and transmits the amplified transmission signal TX as a radio signal via the antenna 166.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a main configuration example of the mixer 144 of the rooftop equipment 131.
  • the mixer 144 includes a band-pass filter (BPF) 191, a low-noise amplifier (LNA) 192, a capacitor 193, and a SAW (Surface Acoustic Wave). )
  • BPF band-pass filter
  • LNA low-noise amplifier
  • the mixer 144 has a terminal 201.
  • the mixer 144 includes a power filter (PF (Power Filter)) 202, a CPU (Central Processing Unit) 211, and an oscillation unit 212.
  • PF Power Filter
  • the signal received by the terrestrial antenna 141 is supplied to the BPF 191 of the mixer 144 via the antenna cable.
  • the BPF 191 is a band filter that passes a signal of a predetermined frequency band.
  • the BPF 191 performs a filtering process so that a signal received by the terrestrial antenna 141 passes a terrestrial TV broadcast signal and blocks other unnecessary frequency band signals.
  • the frequency band of a TV broadcast signal (VHF signal) in the VHF band (30 MHz to 300 MHz) is 90 MHz to 222 MHz.
  • the frequency band of the TV broadcast signal (UHF signal) in the UHF band (300 MHz to 3000 MHz) is 470 MHz to 770 MHz.
  • the BPF 191 passes signals in a frequency band of 90 MHz to 770 MHz so as to pass these broadcast signals (VHF / UHF signals).
  • BPF191 output signal (VHF / UHF signal) is supplied to LNA192.
  • the LNA 192 amplifies the output signal (VHF / UHF signal) of the BPF 191 with a predetermined amplification factor.
  • the LNA 192 supplies the amplified VHF / UHF signal to the mixing unit 197.
  • Capacitor 193 functions as a high-pass filter that passes a signal in a higher frequency band than a predetermined cutoff frequency. For example, the capacitor 193 performs a filtering process on the signal received by the satellite antenna 142 so as to pass a satellite broadcast (BS broadcast / CS broadcast) broadcast signal and to block an unnecessary low-frequency component signal.
  • BS broadcast / CS broadcast satellite broadcast
  • the frequency band of BS broadcast signals (BS signals) and CS broadcast signals (CS signals) is 950 MHz to 2150 MHz.
  • the capacitor 193 passes a signal of a higher frequency than that of a frequency lower than 950 MHz as a cut-off frequency so as to pass these broadcast signals (BS / CS signals).
  • the cutoff frequency may be between 770 MHz and 950 MHz so that a broadcast signal of terrestrial TV broadcasting can be cut off.
  • the output signal (BS / CS signal) of the capacitor 193 is supplied to the mixing unit 197.
  • the signal received by the antenna 143 is supplied to the SAW filter 194 of the mixer 144 via the antenna cable.
  • the SAW filter 194 applies the characteristics of surface acoustic waves propagating on the surface of a substance, and has a specific frequency by means of a regular comb electrode (IDT (Interdigital Transducer)) formed on a piezoelectric thin film or substrate. It is a bandpass filter which takes out the electric signal of a band. The center frequency and band can be determined by the structure period of the comb-shaped electrode and the physical properties of the piezoelectric body and electrode.
  • IDT Interdigital Transducer
  • the SAW filter 194 performs a filtering process so that a signal received by the antenna 143 passes a reception signal of a radio signal transmitted from the transmitter 101 and blocks other unnecessary frequency band signals.
  • the frequency band of a radio signal (that is, a received signal) transmitted from the transmitter 101 is 920 MHz to 930 MHz.
  • the SAW filter 194 passes a signal in a frequency band of 920 MHz to 930 MHz so as to pass this received signal.
  • the output signal (reception signal) of the SAW filter 194 is supplied to the LNA 195.
  • the LNA 195 amplifies the output signal (reception signal) of the SAW filter 194 with a predetermined amplification factor.
  • the LNA 195 supplies the amplified received signal to the multiplier 196.
  • the multiplication unit 196 multiplies the reception signal supplied from the LNA 195 by the transmission carrier signal supplied from the oscillation unit 212, thereby converting the frequency of the reception signal to the frequency of the transmission carrier signal.
  • the multiplying unit 196 supplies the frequency-converted received signal to the mixing unit 197.
  • the mixing unit 197 mixes the VHF / UHF signal supplied from the LNA 192, the BS / CS signal supplied from the capacitor 193, and the reception signal supplied from the multiplication unit 196 to generate a mixed signal.
  • the received signal is mixed with the broadcast signal (as a mixed signal) and transmitted to the indoor distributor 151. Therefore, the multiplication unit 196 converts the frequency of the received signal into a frequency band (empty band) that is not used by the broadcast signal so that the received signal does not interfere with the broadcast signal (VHF / UHF signal or BS / CS signal). .
  • the mixing unit 197 supplies the mixed signal to the capacitor 198.
  • DC component As will be described later, power (DC component), a control signal, and the like are superimposed on the mixed signal when the antenna cable 145 is transmitted.
  • These superimposed components are components supplied from the indoor equipment (distributor 151 etc.) to the PF 202 and CPU 211 of the mixer 144.
  • Capacitor 198 performs a filtering process so as to allow the mixed signal to pass therethrough and to block those superimposed components (DC component, control signal, etc.) (so that the superimposed component does not enter the mixing unit 197 side).
  • the mixed signal that has passed through the capacitor 198 is supplied to the distribution unit 199.
  • the distribution unit 199 is supplied with a signal obtained by superimposing a superimposed component such as a DC component or a control signal on the mixed signal that has passed through the capacitor 198.
  • the distribution unit 199 extracts those superimposed components transmitted from the indoor equipment via the antenna cable 145 and supplies them to the PF 202 and the CPU 211. Further, the mixed signal that has passed through the capacitor 198 is supplied to the terminal 201 via the distribution unit 199.
  • the antenna cable 145 is connected to the terminal 201. That is, the mixed signal is output from the terminal 201 to the antenna cable 145 and transmitted to the distributor 151 via the antenna cable 145.
  • the PF 202 performs a filtering process on the signal (superimposed component) supplied from the distribution unit 199 to extract electric power (DC component).
  • the PF 185 supplies the extracted power to the satellite antenna 142, for example.
  • the satellite antenna 142 is driven by the electric power and receives satellite broadcast signals. Further, this electric power may be used for driving each processing unit of the mixer 144.
  • the CPU 211 is a processing unit that performs processing related to control of frequency conversion of received signals.
  • the CPU 211 has a configuration necessary for control and calculation, such as RAM (Random Access Memory).
  • the CPU 211 controls the frequency conversion of the received signal based on a control signal included in a signal (superimposed component) supplied from the distribution unit 199.
  • the control signal includes information related to the frequency band to which the received signal is frequency-converted, and the CPU 211 controls the frequency of the received signal to be converted to the frequency specified by the information.
  • the CPU 211 controls the oscillation unit 212 to oscillate at a frequency specified by information included in the control signal.
  • the oscillation unit 212 oscillates according to the control of the CPU 211 and generates a carrier signal (carrier signal for transmission) having a frequency specified by the CPU 211.
  • the oscillation unit 212 supplies the generated carrier signal for transmission to the multiplication unit 196.
  • the multiplication unit 196 multiplies the reception signal by the carrier signal for transmission, thereby converting the frequency of the reception signal to the frequency of the transmission carrier signal. That is, the frequency of the received signal is frequency-converted to the transmission band specified by the control signal. Therefore, for example, the mixer 144 can mix the received signal so as not to interfere with the broadcast signal and transmit the antenna cable 145. That is, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • the PF 202 includes inductors 221 to 223 and capacitors 224 to 226.
  • the inductors 221 to 223 are connected in series with each other.
  • One of the inductors 221 is connected to the distribution unit 199 and the other is connected to the inductor 222.
  • One of the inductors 222 is connected to the inductor 221 and the other is connected to the inductor 223.
  • One of the inductors 223 is connected to the inductor 222, and the other is connected to each processing unit of the satellite antenna 142 and the mixer 144.
  • One of the capacitors 224 is connected between the inductor 221 and the inductor 222, and the other is grounded.
  • One of the capacitors 225 is connected between the inductor 222 and the inductor 223, and the other is grounded.
  • One of the capacitors 226 is connected between the inductor 223 and each processing unit of the satellite antenna 142 and the mixer 144, and the other is grounded.
  • PF202 performs a filter process by such LC circuit, for example, and extracts electric power (DC component).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a main configuration example of the high sensitivity receiver 154.
  • the high sensitivity receiver 154 includes a signal processing unit 231 and an information processing unit 232.
  • the signal processing unit 231 and the information processing unit 232 are connected to each other via a bus 233.
  • the signal processing unit 231 performs signal processing for extracting a reception signal from the mixed signal transmitted from the mixer 144.
  • the signal processing unit 231 includes a switching unit 241, a SAW filter 242, an LNA 243, an oscillation unit 244, a frequency division unit 245, an IQ generator 246, a multiplication unit 247, an LPF 248, an AAF (Anti-Aliasing Filter) 249, and an ADC (Analog Digital Digital Converter). 250, a multiplication unit 251, an LPF 252, an AAF 253, an ADC 254, and a bus 255.
  • the switching unit 241 is controlled by, for example, the control unit 261 to switch the connection destination inside the high sensitivity receiver 154 of the external terminal of the high sensitivity receiver 154.
  • the switching unit 241 uses the external terminal as an input terminal by connecting the external terminal to an input-side configuration (for example, the SAW filter 242).
  • the switching unit 241 uses the external terminal as an output terminal by connecting the external terminal to a configuration on the output side (for example, the bus 255). Note that the external terminal is connected to the distributor 151 on the outside of the high sensitivity receiver 154.
  • the SAW filter 242 performs a filter process for passing the signal component in the transmission band and blocking the component in the other band with respect to the mixed signal supplied via the switching unit 241.
  • This transmission band is a frequency band for transmitting the reception signal set by the transmission band setting unit 263, or a wider frequency band including the frequency band.
  • This transmission band setting is set in the SAW filter 242 under the control of the control unit 261.
  • the SAW filter 242 performs a filter process so as to pass the set transmission band.
  • the SAW filter 242 supplies the extracted signal component (that is, the received signal) to the LNA 243.
  • the LNA 243 amplifies the supplied reception signal and supplies the amplified reception signal to the multiplication unit 247 and the multiplication unit 251.
  • the oscillating unit 244 oscillates at a predetermined frequency under the control of the control unit 261 and supplies an oscillation signal of that frequency to the frequency dividing unit 245.
  • the frequency divider 245 divides the oscillation signal supplied from the oscillator 244 according to the control of the controller 261.
  • the frequency divider 245 supplies the divided oscillation signal to the IQ generator 246.
  • the IQ generator 246 generates an oscillation signal for each of I and Q using the oscillation signal supplied from the frequency divider 245. In other words, the IQ generator 246 controls the phase of the signal and generates two oscillation signals that are 90 degrees out of phase with each other.
  • the IQ generator 246 supplies the generated I oscillation signal to the multiplication unit 247 and supplies the Q oscillation signal to the multiplication unit 251.
  • the multiplier 247 multiplies the received signal supplied from the LNA 243 and the oscillation signal supplied from the IQ generator 246 to generate a baseband InPhase signal (I signal).
  • the multiplier 247 supplies the I signal to the LPF 248.
  • the LPF 248 extracts a lower frequency component than a predetermined cutoff frequency by performing a low pass filter process on the supplied I signal.
  • the LPF 248 supplies the I signal resulting from the filtering process to the AAF 249.
  • the AAF 249 performs a filtering process on the supplied I signal so as to suppress aliasing (folding error). For example, the AAF 249 performs a low-pass filter process on the supplied I signal so as to pass a low-frequency component below a predetermined cutoff frequency.
  • the AAF 249 supplies the I signal resulting from the filtering process to the ADC 250.
  • the ADC 250 converts the supplied I signal from an analog signal to a digital signal (A / D conversion).
  • the ADC 250 supplies the digital I signal to the information processing unit 232 (for example, the demodulation unit 265) via the bus 233.
  • the multiplier 251 multiplies the received signal supplied from the LNA 243 and the oscillation signal supplied from the IQ generator 246 to generate a baseband Quadrature signal (Q signal).
  • the multiplier 251 supplies the Q signal to the LPF 252.
  • the LPF 252 performs a low-pass filter process on the supplied Q signal.
  • the LPF 252 supplies the Q signal resulting from the filtering process to the AAF 253.
  • the AAF 253 performs a filtering process on the supplied Q signal so as to suppress aliasing.
  • the AAF 253 supplies the Q signal resulting from the filtering process to the ADC 254.
  • the ADC 254 performs A / D conversion on the supplied Q signal, and supplies the obtained digital Q signal to the information processing unit 232 (for example, the demodulation unit 265) via the bus 233.
  • the signal processing unit 231 is controlled by the control unit 261 to perform signal processing on the received signal that has been frequency-converted into the transmission band set by the transmission band setting unit 263 and transmits the I signal and the Q signal. It is generated and supplied to the information processing unit 232.
  • the bus 255 transmits the control signal generated by the control signal processing unit 264 supplied from the information processing unit 232 via the bus 233 to the switching unit 241.
  • the control signal transmitted via the bus 255 is supplied to the antenna cable 145 via the switching unit 241. That is, it is transmitted to the mixer 144.
  • the information processing unit 232 performs processing related to information processing on the I signal and Q signal supplied from the signal processing unit 231, that is, information (reception information) transmitted from the transmitter 101.
  • the information processing unit 232 includes a bus 260, a control unit 261, a memory 262, a transmission band setting unit 263, a control signal processing unit 264, a demodulation unit 265, and a communication unit 266.
  • the processing units of the control unit 261 through the communication unit 266 are connected to each other via the bus 260 and can exchange information.
  • a bus 233 is also connected to the bus 260. Therefore, each processing unit of the information processing unit 232 can exchange information with each processing unit of the signal processing unit 231.
  • the control unit 261 performs processing related to control of each processing unit of the memory 262 to the communication unit 266.
  • the control unit 261 also performs processing related to control of each processing unit of the signal processing unit 231.
  • the memory 262 includes an arbitrary recording medium (storage medium) that can be written (rewritten), such as a semiconductor memory such as a RAM, an SSD (Solid State Drive), a flash memory, or a magnetic recording medium such as a hard disk.
  • the memory 262 stores various information (programs, data, and the like) supplied from, for example, the control unit 261 and any of the transmission band setting unit 263 to the communication unit 266 by the recording medium (storage medium).
  • the memory 262 can supply the information stored therein to, for example, the control unit 261, the transmission band setting unit 263 to the communication unit 266, and the like.
  • the memory 262 can store information supplied from the signal processing unit 231 via the bus 233, and can also supply stored information to the signal processing unit 231 via the bus 233. .
  • the transmission band setting unit 263 is controlled by the control unit 261 and performs processing related to setting of the transmission band.
  • the control signal processing unit 264 performs processing related to the control signal under the control of the control unit 261.
  • the demodulation unit 265 is controlled by the control unit 261 and performs processing related to demodulation of the I signal and the Q signal supplied from the signal processing unit 231.
  • the communication unit 266 is controlled by the control unit 261 and performs processing related to communication with other devices.
  • the received signal is detected as a waveform as shown in FIG. 10, for example.
  • the demodulator 265 extracts frame data from such a waveform based on the peak position and the like, and corrects the frequency, initial phase, and the like.
  • the upper part of FIG. 11 shows an example of the phase change in the frame.
  • frames 5 (Frame 5) to 8 (Frame 8) are extracted and displayed, but the phase and frequency are slightly changed.
  • the demodulator 265 obtains a straight line that best approximates the phase change and obtains a correlation value ⁇ 2 (n).
  • ⁇ 2 correlation value
  • the slope of each straight line corresponds to ⁇ (n)
  • the initial phase corresponds to ⁇ (n).
  • the correlation value ⁇ 2 (n) changes in accordance with the correlation between the phase fluctuation and the approximate line.
  • the demodulator 265 adds the frame data using the correlation value ⁇ 2 (n) as a weighting coefficient.
  • FIG. 12 shows a constellation obtained as a result of decoding as described above. As shown in FIG. 12, since two points are separated as BPSK modulation, in this case, data is correctly decoded.
  • the demodulator 265 performs BPSK demodulation on this to obtain received information.
  • the transmitter 101 can set the maximum continuous transmission time short, and for example, by setting 0.2 seconds in the 920 MHz band, it can select and transmit from many frequency channels. It is possible to construct a transmission / reception system that is stronger against interference. Also, by integrating a large number of short time frames, the effective SNR can be improved without exceeding the maximum transmission time limit defined in the Radio Law. At this time, since the synchronization signal is distributed throughout the frame, even when there is a phase fluctuation in the frame, the phase and frequency can be corrected more appropriately. As a result, the high sensitivity receiver 154 can obtain the received information more accurately even if the received signal is so weak as to be buried in noise and difficult to decode by the conventional method. That is, the high sensitivity receiver 154 can receive the wireless signal transmitted by the transmitter 101 with higher sensitivity, and can further widen the communicable range with the transmitter 101.
  • ⁇ Transmission band setting> In Japan, broadcast signals are distributed in a frequency band as shown in FIG. 13, for example. However, not all of these frequency bands are used, and there are unused bands in these frequency bands.
  • the mixer 144 and the high-sensitivity receiver 154 transmit received signals (including information transmitted from the transmitter 101) received by the antenna 143 using this vacant band. As a result, the received signal can be transmitted via the existing transmission path (antenna cable 145). Therefore, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • the transmission band setting unit 263 scans the received signals (I signal and Q signal) processed by the signal processing unit 231 to detect a free band that is not used by the broadcast signal, and an available free band (detected). A part or all of the available bandwidth) is set as the transmission bandwidth of the received signal.
  • the transmission band setting unit 263 detects the signal level by 1 MHz for 90 MHz to 770 MHz, and detects a signal as a broadcast signal when a signal of a predetermined level or higher is detected. .
  • a band in which a signal of a predetermined level or higher is not detected is detected as an empty band.
  • the transmission band setting unit 263 sets a part or all of this free band as a transmission band. To do.
  • the transmission bandwidth setting unit 263 searches for a free bandwidth having a bandwidth equal to or greater than that bandwidth, and part or all of it is searched. Set as transmission band.
  • the scanning (detection of free bandwidth) method is arbitrary.
  • the frequency bandwidth for scanning is arbitrary.
  • Scanning may be performed at least in part or all of the transmittable band, which is a frequency band that can be transmitted in existing equipment (transmission path). More specifically, for example, scanning may be performed on part or all of 90 MHz to 770 MHz, or scanning may be performed on part or all of 90 MHz to 2150 MHz, or 90 MHz. Scanning may be performed in part or all of a wider range than 90 MHz to 2150 MHz, including 2 to 2150 MHz.
  • the frequency interval for searching the signal level is arbitrary, and may be wider than 1 MHz or narrower. Moreover, this interval may not be constant.
  • the bandwidth as the transmission band is arbitrarily set according to the specification of the transmitted signal (the specification of communication with the transmitter 101). For example, when a maximum of 77 channels and a bandwidth of 13.8 MHz are required as a received signal, a bandwidth of 15 MHz may be secured as a transmission band. Of course, the bandwidth of the transmission band may be wider or narrower than this example.
  • the transmission band of the received signal may be set to a frequency band to which no broadcast signal is assigned.
  • a frequency band to which no broadcast signal is assigned For example, in Japan, broadcast signals are allocated as shown in FIG. 13, and there are frequency bands to which broadcast signals are not allocated.
  • existing equipment (transmission path) such as the antenna cable 145 is equipment for transmitting a broadcast signal, and there is a possibility that transmission in a frequency band to which no broadcast signal is assigned is not guaranteed. For example, an unnecessary frequency band to which no broadcast signal is assigned may be blocked by a filter or the like.
  • the frequency band to which broadcast signals are assigned may be different from the example of FIG.
  • the existing equipment (transmission path) is not for broadcast signals, there is no guarantee that the signal assignment is the same as in the example of FIG.
  • the transmission band setting unit 263 transmits the received signal by searching for a vacant band for a part or all of the transmittable band that is a frequency band that can be transmitted in the existing equipment (transmission path).
  • the transmission band that can be set can be set more reliably.
  • the transmission band of this received signal may be limited to a frequency band to which a broadcast signal is assigned as in the example of FIG.
  • the transmission band setting unit 263 may scan only in this frequency band and search for a free band in this frequency band.
  • the control signal processing unit 264 generates a control signal including information indicating the transmission band set by the transmission band setting unit 263, and passes through the signal processing unit 231 (bus 255, etc.), the distributor 151, the antenna cable 145, etc. To the mixer 144.
  • the mixer 144 converts the frequency of the received signal into a vacant band according to the control signal and supplies the converted signal to the high sensitivity receiver 154.
  • the signal processing unit 231 acquires a reception signal in the transmission band set by the transmission band setting unit 263. In this way, the mixer 144 and the high sensitivity receiver 154 transmit the received signal via the existing transmission path (antenna cable 145) regardless of the position (region) where the relay station 102 is installed. You can (send and receive). That is, the signal transmission path can be constructed more easily regardless of the area of the relay station 102.
  • this control process may be executed when the antenna 143, the mixer 144, the distributor 151, the high sensitivity receiver 154, etc. of the relay station 102 are newly installed or updated. .
  • this control process may be executed when the high sensitivity receiver 154 is activated. Further, for example, it may be executed when a predetermined date / time is reached or when some state change occurs.
  • the transmission band setting unit 263 of the high sensitivity receiver 154 scans part or all of the transmittable band of the existing transmission path (for example, the antenna cable 145) and broadcasts in step S101. Detect the signal.
  • step S102 the transmission band setting unit 263 sets a part or all of the vacant band that is a frequency band in which the broadcast signal could not be detected by the process of step S101 as the transmission band of the received signal.
  • step S103 the control signal processing unit 264 notifies the mixer 144 of the transmission band setting by transmitting a control signal to the mixer 144.
  • Each processing unit of the signal processing unit 231 also reflects the setting of the transmission band.
  • step S111 the CPU 211 of the mixer 144 acquires the notification (control signal).
  • step S112 the CPU 211 sets the transmission band of the received signal according to the notification.
  • step S113 the multiplication unit 196 converts the frequency of the reception signal supplied from the LNA 195 into the transmission band.
  • the mixing unit 197 mixes the frequency-converted reception signal with the broadcast signal and transmits it as a mixed signal.
  • the transmitted mixed signal is transmitted to the distributor 151 via the antenna cable 145.
  • step S104 the signal processing unit 231 of the high sensitivity receiver 154 receives the mixed signal via the distributor 151, and generates an I signal and a Q signal of the received signal.
  • step S105 the demodulator 265 performs processing such as demodulation on the received signals (I signal and Q signal) received by the processing in step S104, and acquires information transmitted from the transmitter 101.
  • This information is supplied to the server 104 via the network 103 by the communication unit 266, for example.
  • the relay station 102 can transmit the received signal using the existing equipment. That is, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • step S121 the transmission band setting unit 263 sets the signal level at, for example, 1 MHz intervals in part or all of the transmittable band of the existing transmission path (for example, the antenna cable 145). taking measurement.
  • This processing corresponds to the processing in step S101 in FIG.
  • step S122 the transmission band setting unit 263 determines whether or not there is a free band equal to or greater than a predetermined bandwidth based on the scan result. If it is determined that there is an available free band, the process proceeds to step S123.
  • step S123 the transmission band setting unit 263 sets the vacant band as the transmission band of the received signal. This process corresponds to the process in step S102 of FIG.
  • step S124 the control signal processing unit 264 notifies the mixer 144 of the setting of the transmission band.
  • the control signal processing unit 264 generates a control signal including the transmission band setting and supplies the control signal to the mixer 144. This processing corresponds to the processing in step S103 in FIG.
  • step S124 the transmission band setting process is completed. If it is determined in step S122 that there is no available free bandwidth, the process proceeds to step S125.
  • step S125 the transmission band setting unit 263 performs a predetermined error process and ends the transmission band setting process.
  • the content of this error processing is arbitrary.
  • the high sensitivity receiver 154 can more easily set the transmission band of the received signal so as not to interfere with other signals. Therefore, since the received signal can be transmitted more easily using the existing equipment, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • the transmission band is set by scanning the transmittable band, but the transmission band setting method is not limited to this example.
  • the transmission band may be set based on the channel information of the broadcast signal for each area corresponding to the position information obtained from the GNSS signal or the like.
  • FIG. 17 shows a main configuration example of the relay station 102 and the like in this case. Also in the example of FIG. 17, the relay station 102 basically has the same configuration as that of the example of FIG. 3, but in the case of the example of FIG. 17, a GNSS antenna 281 is further provided.
  • the GNSS antenna 281 receives a GNSS signal transmitted from a GNSS satellite 282 which is an artificial satellite of the global positioning system.
  • the high sensitivity receiver 154 acquires the GNSS signal received by the GNSS antenna 281.
  • the high-sensitivity receiver 154 obtains its own location information based on the GNSS signal, and obtains information on the free bandwidth in the area according to the location information. Then, the high sensitivity receiver 154 sets a part or all of the vacant band as the transmission band of the received signal.
  • the high sensitivity receiver 154 can grasp the vacant band without performing scanning and set it to the transmission band of the received signal.
  • the high sensitivity receiver 154 in this case has basically the same configuration as that described with reference to FIG. 9, but the information processing unit 232 further includes a GNSS signal processing unit 291.
  • the GNSS signal processing unit 291 performs processing related to the GNSS signal received via the GNSS antenna 281. For example, the GNSS signal processing unit 291 receives a GNSS signal via the GNSS antenna 281. For example, the GNSS signal processing unit 291 obtains position information (coordinates, etc.) of the high sensitivity receiver 154 using the GNSS signal.
  • the communication unit 266 supplies the position information to the server 104 via the network 103, and acquires information on the free band corresponding to the position information (information indicating which frequency band is the free band) from the server 104.
  • the server 104 stores information on the free bandwidth for each area in advance, and when location information is supplied from the communication unit 266, the information on the free bandwidth in the region corresponding to the location information is stored in the communication unit 266. You may make it supply.
  • the transmission band setting unit 263 sets a part or all of the free band as the transmission band based on the information of the free band.
  • the high-sensitivity receiver 154 can grasp the vacant band without performing scanning and set it to the transmission band of the received signal.
  • the communication unit 266 may acquire channel information corresponding to the supplied position information (that is, frequency distribution of the broadcast signal) instead of the free band information.
  • the server 104 stores channel information for each region in advance, and when position information is supplied from the communication unit 266, the channel information of the region corresponding to the position information is supplied to the communication unit 266. May be.
  • the transmission band setting unit 263 obtains a free band based on the channel information and sets a part or all of the free band as a transmission band.
  • the position information (coordinates and the like) of the high sensitivity receiver 154 may be obtained by a device external to the high sensitivity receiver 154 (for example, the server 104).
  • the communication unit 266 supplies the GNSS signal received by the GNSS signal processing unit 291 to, for example, the server 104 via the network 103.
  • the server 104 obtains position information of the high sensitivity receiver 154 using the GNSS signal.
  • the server 104 may supply the position information to the high-sensitivity receiver 154, generate free band information corresponding to the position information, and supply the free band information to the high-sensitivity receiver 154. You may make it do.
  • position information may be performed manually by a device other than the server 104 (another server).
  • a dedicated server for obtaining position information (coordinates and the like) of the high sensitivity receiver 154 may be prepared.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a main configuration example of the server 104.
  • the server 104 includes a CPU (Central Processing Unit) 301, a ROM (Read Only Memory) 302, a RAM (Random Access Memory) 303, a bus 304, an input / output interface 310, an input unit 311 and an output unit. 312, a storage unit 313, a communication unit 314, and a drive 315.
  • CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the CPU 301, ROM 302, and RAM 303 are connected to each other via a bus 304.
  • An input / output interface 310 is also connected to the bus 304.
  • An input unit 311 to a drive 315 are connected to the input / output interface 310.
  • the input unit 311 includes arbitrary input devices such as a keyboard, a mouse, a touch panel, an image sensor, a microphone, a switch, and an input terminal.
  • the output unit 312 includes an arbitrary output device such as a display, a speaker, and an output terminal, for example.
  • the storage unit 313 includes an arbitrary storage medium such as a hard disk, a RAM disk, a nonvolatile memory such as an SSD (Solid State Drive) or a USB (Universal Serial Bus) memory.
  • the communication unit 314 is, for example, any communication standard such as Ethernet (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), USB, HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface), IrDA, wired or wireless, or both. Communication interface.
  • the drive 315 drives a removable medium 321 having an arbitrary storage medium such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory.
  • the CPU 301 loads the program stored in the ROM 302 or the storage unit 313 to the RAM 303 and executes it, thereby performing the above-described series of processing.
  • the RAM 303 also appropriately stores data necessary for the CPU 301 to execute various processes.
  • the program executed by the server 104 can be recorded and applied to, for example, a removable medium 321 as a package medium or the like.
  • the program can be installed in the storage unit 313 via the input / output interface 310 by attaching the removable medium 321 to the drive 315.
  • This program can also be provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital satellite broadcasting. In that case, the program can be received by the communication unit 314 and installed in the storage unit 313.
  • a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital satellite broadcasting.
  • the program can be received by the communication unit 314 and installed in the storage unit 313.
  • this program can be installed in the ROM 302 or the storage unit 313 in advance.
  • step S141 the GNSS signal processing unit 291 of the high sensitivity receiver 154 receives the GNSS signal transmitted from the GNSS satellite 282 via the GNSS antenna 281 in step S141, and uses the GNSS signal. Get location information.
  • step S ⁇ b> 142 the communication unit 266 supplies the position information to the server 104.
  • step S151 the communication unit 314 of the server 104 acquires the position information.
  • step S ⁇ b> 152 the CPU 301 of the server 104 searches for a free band corresponding to the position of the high sensitivity receiver 154 based on the position information.
  • step S ⁇ b> 153 the communication unit 314 supplies information indicating the searched vacant band (the vacant band corresponding to the position information) to the high sensitivity receiver 154.
  • step S143 the communication unit 266 of the high sensitivity receiver 154 acquires information indicating the free band.
  • step S144 the transmission band setting unit 263 sets a part or all of the vacant band as the transmission band of the received signal based on the information indicating the vacant band.
  • the subsequent processing is executed in the same manner as in FIG. That is, the processes in steps S145 to S147 in FIG. 20 are executed in the same manner as the processes in steps S103 to S105 in FIG. In addition, the processes in steps S161 to S163 in FIG. 20 are executed in the same manner as the processes in steps S111 to S113 in FIG.
  • the relay station 102 can set the transmission band without performing scanning. That is, the relay station 102 can transmit the received signal using the existing equipment as in the case described above in the first embodiment. That is, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • the GNSS signal processing unit 291 receives the GNSS signal in step S181, and obtains the position information of the high sensitivity receiver 154 using the GNSS signal in step S182. These processes correspond to the process of step S141 in FIG.
  • step S183 the communication unit 266 supplies the position information of the high sensitivity receiver 154 to the server 104, and searches for a free band corresponding to the position information.
  • step S184 the communication unit 266 determines whether or not the information on the free bandwidth corresponding to the supplied position information has been acquired, and waits until it is determined that it has been acquired. If it is determined that the free band information has been acquired, the process proceeds to step S185.
  • step S185 the transmission band setting unit 263 sets a part or all of the vacant band corresponding to the position information of the high sensitivity receiver 154 as the transmission band of the received signal based on the acquired vacant band information. This process corresponds to the process in step S144 of FIG.
  • step S186 the control signal processing unit 264 transmits the transmission band setting of the received signal to the mixer 144 as a control signal (notifies the transmission band setting). This process corresponds to the process in step S145 of FIG.
  • step S186 When the process of step S186 is completed, the transmission band setting process is completed.
  • the high sensitivity receiver 154 can set the transmission band without performing scanning. That is, the high-sensitivity receiver 154 can easily set the transmission band of the received signal so as not to interfere with other signals, as in the case described above in the first embodiment. Therefore, since the received signal can be transmitted more easily using the existing equipment, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • the high sensitivity receiver 154 may be able to obtain a free band according to the position of the high sensitivity receiver 154.
  • the memory 262 or the like stores information on the free bandwidth for each region in advance, and when the position information is obtained by the GNSS signal processing unit 291, the transmission band setting unit 263 is obtained by the GNSS signal processing unit 291. Information on the free bandwidth in the area corresponding to the position information may be read from the memory 262. In this case, the transmission band setting unit 263 further sets a part or all of the free band as the transmission band based on the information of the free band.
  • the high sensitivity receiver 154 can set the transmission band of the received signal using the GNSS signal without accessing an external device such as the server 104.
  • FIG. 22 An example of the state of the mixed signal transmitted to the high sensitivity receiver 154 is shown in FIG.
  • the signal level of the mixed signal transmitted to the high sensitivity receiver 154 is shown in FIG. It will be like that.
  • the vertical direction in the figure shows an example of the signal level
  • the horizontal direction in the figure shows an example of the frequency band.
  • the hatched portion in the figure indicates the signal level of the received signal.
  • the dotted line and the double-headed arrow if the difference in signal level between the received signal and the broadcast signal is large, the required performance on the receiver side is significantly increased, and the cost may increase.
  • the signal level of the terrestrial broadcast signal is smaller than the signal level of the received signal or the satellite broadcast signal
  • the signal level of the mixed signal transmitted to the high sensitivity receiver 154 is as shown in FIG. As shown in B.
  • the difference in signal level between the received signal and the broadcast signal is large, and the required performance on the receiver side is significantly increased, as in the case of A in FIG. Cost may increase.
  • the mixer 144 is provided with an amplifying unit having a variable amplification factor for amplifying the received signal so that the signal level of the received signal can be controlled.
  • the amplification factor includes a value less than one. That is, amplification includes not only increasing the signal level but also reducing it.
  • the high-sensitivity receiver 154 has a gain setting unit that sets the gain amount of the signal level of the received signal.
  • the high sensitivity receiver 154 notifies the mixer 144 of the setting of the gain amount.
  • the mixer 144 acquires information related to the setting of the gain amount to be supplied.
  • the amplifying unit of the mixer 14 may amplify the received signal with a gain amount corresponding to the acquired information relating to the setting of the gain amount.
  • the difference in signal level between the received signal and the broadcast signal can be suppressed, so that an increase in required performance and cost of the high sensitivity receiver 154 and the like can be suppressed.
  • FIG. 23 shows a main configuration example of the mixer 144 in this case.
  • the mixer 144 in this case has basically the same configuration as that described with reference to FIG. 7, but further includes an amplification unit 331 between the LNA 195 and the multiplication unit 196.
  • the amplifying unit 331 further amplifies the reception signal amplified by the LNA 195.
  • the amplification factor of the amplification unit 331 is variable and is controlled by the CPU 211.
  • the CPU 211 controls the amplification factor (gain) of the amplification unit 331 based on the gain setting information included in the control signal acquired via the distribution unit 199.
  • FIG. 24 shows a main configuration example of the high sensitivity receiver 154 in this case.
  • the high sensitivity receiver 154 in this case has basically the same configuration as that described with reference to FIG. 9, but the information processing unit 232 further includes a gain setting unit 332.
  • the gain setting unit 332 sets the gain (amplification factor) of the amplification unit 331.
  • This setting method is arbitrary. For example, it may be set based on the mixed signal supplied to the high sensitivity receiver 154, may be set to a predetermined value, or may be set according to other conditions. It may be.
  • the control signal processing unit 264 generates a control signal including gain setting information generated by the gain setting unit 332, and generates the control signal using the bus 260, the bus 233, the bus 255, the switching unit 241, the distributor 151, the antenna cable 145, and the like. To the mixer 144.
  • the gain setting unit 332 measures the signal level of the mixed signal (that is, the signal level of each broadcast signal and the signal level of the reception signal), and reduces the difference between the signal levels. Set the gain amount (amplification factor) of the received signal.
  • step S205 the control signal processing unit 264 supplies the gain setting to the mixer 144 as a control signal (notifies the gain).
  • step S213 the CPU 211 of the mixer 144 acquires the control signal, and sets the gain amount (amplification factor) of the amplifying unit 331 according to the setting of the gain amount included in the control signal. Therefore, when transmitting the reception signal, the reception signal is amplified by the amplification unit 331 and transmitted with the set gain amount. That is, the signal level difference with the broadcast signal is suppressed.
  • step S206 and step S207 of FIG. 25 is performed similarly to each process of step S104 and step S105 of FIG. Further, the process in step S214 in FIG. 25 is executed in the same manner as the process in step S113 in FIG.
  • the relay station 102 can suppress the increase in cost by suppressing the difference in signal level between the received signal and the broadcast signal. Moreover, the relay station 102 can transmit a received signal using the existing equipment, similarly to the case described above in the first embodiment. That is, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • the gain setting unit 332 detects the signal level of the broadcast signal or the received signal in the mixed signal transmitted from the mixer 144 in step S231.
  • the gain setting unit 332 sets the gain amount (amplification factor) of the amplifying unit 331 according to the signal level difference between the broadcast signal and the received signal (so as to reduce the difference).
  • step S233 the control signal processing unit 264 supplies the gain setting to the mixer 144 as a control signal (notifies the gain setting).
  • the gain setting process ends.
  • the high sensitivity receiver 154 can suppress the difference in signal level between the broadcast signal and the received signal.
  • the transmission band setting process may be executed in the same manner as in the case described in the first embodiment (example in FIG. 16). Accordingly, also in this case, the high sensitivity receiver 154 can easily set the transmission band of the received signal so as not to interfere with other signals, as in the case described above in the first embodiment. Therefore, since the received signal can be transmitted more easily using the existing equipment, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • the transmission band setting unit 263 scans the transmittable band and sets the transmission band as in the case described in the first embodiment.
  • the present invention is not limited to this.
  • a transmission band may be set using a GNSS signal.
  • the relay station 102 receives the signal from the terminal (transmitter 101). However, the relay station 102 may transmit a signal to the terminal.
  • FIG. 27 shows a main configuration example of the relay station 102 in that case.
  • the relay station 102 has basically the same configuration as that of FIG. 3, but has a high sensitivity transmitter / receiver 341 instead of the high sensitivity receiver 154.
  • the high sensitivity transmitter / receiver 341 can transmit a radio signal to the high sensitivity transmitter / receiver 342 that is a terminal or receive a radio signal transmitted from the high sensitivity transmitter / receiver 342 via the antenna 143.
  • the existing equipment can be used more easily as in the case of the above-described embodiments. That is, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • FIG. 28 shows a main configuration example of the mixer in this case.
  • the mixer 144 in this case has basically the same configuration as that described with reference to FIG. 7, but further includes a switching unit 351 on the antenna 143 side of the SAW filter 194.
  • a signal transmission unit 352 is provided between the switching unit 351 and the CPU 211.
  • the switching unit 351 switches the configuration connected to the antenna 143 depending on whether a signal is transmitted or received. For example, when receiving a signal, the switching unit 351 connects the SAW filter 194 to the antenna 143. For example, when transmitting a signal, the switching unit 351 connects the signal transmission unit 352 to the antenna 143. This switching is controlled by the CPU 211.
  • the signal transmission unit 352 converts transmission information supplied from the CPU 211 into a transmission signal based on the control of the CPU 211, supplies the transmission signal to the antenna 143 via the switching unit 351, and transmits the transmission signal as a radio signal.
  • the signal transmission unit 352 includes a PLL 353, an oscillation unit 354, and an amplification unit 355.
  • Transmission information to be transmitted to the high sensitivity transceiver 342 is generated by the high sensitivity transceiver 341 and transmitted to the mixer 144 via the antenna cable 145. That is, this transmission information is transmitted as a signal of a predetermined frequency band, being superimposed on a broadcast signal or a reception signal. That is, this transmission information is transmitted as a signal in a frequency band that does not interfere with the mixed signal.
  • This transmission information is extracted by the distribution unit 199 and supplied to the CPU 211.
  • the CPU 211 is notified of the setting of the transmission band of the transmission information from the high sensitivity transceiver 341 by the control signal, as in the case of the transmission band of the reception signal.
  • the CPU 211 reflects the setting of the transmission band of the transmission information on the distribution unit 199.
  • the distribution unit 199 can extract the transmission information transmitted from the high sensitivity transceiver 341 and supply it to the CPU 211.
  • the CPU 211 supplies the supplied transmission information to the PLL 353. Further, the CPU 211 controls the oscillation unit 354 to oscillate at, for example, 925 MHz and generate a carrier signal. This carrier signal is modulated according to the output from the PLL 353, that is, transmission information, and a transmission signal is generated.
  • the amplifying unit 355 amplifies the transmission signal and supplies it to the switching unit 351.
  • the CPU 211 controls the switching unit 351 to connect the signal transmission unit 352 (amplification unit 355) to the antenna 143. Therefore, the output of the amplifying unit 355 is transmitted from the antenna 143 as a radio signal.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating a main configuration example of the high sensitivity transceiver 341.
  • the high sensitivity transceiver 341 has basically the same configuration as the high sensitivity receiver 154 described with reference to FIG. 9, but the information processing unit 232 further includes a transmission information generation unit 361.
  • the transmission information generation unit 361 generates transmission information that is information to be transmitted to the high sensitivity transceiver 342.
  • the content of this information is arbitrary. Therefore, the transmission information generation unit 361 may have any configuration and may generate transmission information.
  • the transmission information generation unit 361 may have the same configuration as the pseudo random number sequence generation unit 161 (FIG. 4) of the transmitter 101, and generate a similar pseudo random number sequence PN as transmission information.
  • the transmission information generation unit 361 transmits the generated transmission information to the mixer 144 via the bus 260, the bus 233, the bus 255, the switching unit 241, the distributor 151, the antenna cable 145, and the like. Since the transmission information is transmitted through the same transmission path as the mixed signal as described above, the transmission information is transmitted in a frequency band different from the broadcast signal and the reception signal.
  • the transmission band setting unit 263 sets not only the transmission band of the received signal but also the transmission band of the transmission information. At that time, the transmission band setting unit 263 sets the transmission band of the received signal and the transmission band of the transmission information to different vacant bands, for example, as in the example shown in FIG.
  • the transmission information transmission band setting method is the same as that for the received signal.
  • a free band may be detected by scanning, or a free band may be obtained using a GNSS signal as described in the second embodiment. Also good.
  • the bandwidth of the transmission band of the transmission information is arbitrary, and may not be the same as the bandwidth of the transmission band of the received signal.
  • the bandwidth as the transmission band is arbitrarily set according to the specification of the signal to be transmitted (specification of communication with the high-sensitivity transceiver 342) as in the case of the transmission band of the received signal. For example, when a maximum of 77 channels and a bandwidth of 13.8 MHz are required as a transmission signal, a bandwidth of 15 MHz may be secured as a transmission band. Of course, the bandwidth of the transmission band may be wider or narrower than this example.
  • the transmission information generation unit 361 converts the frequency of the generated transmission information and transmits it to the mixer 144 as a signal of the transmission information transmission band.
  • the configuration of the high sensitivity transceiver 342 is arbitrary.
  • the configuration for transmitting a signal may be the configuration of the transmitter 101 shown in FIG. 4, and the configuration for receiving a signal may be the configuration of the signal processing unit 231 shown in FIG.
  • step S251 and step S252 of FIG. 31 are performed similarly to each process of step S101 and step S102 of FIG. That is, in step S251, the transmission band setting unit 263 of the high sensitivity receiver 154 detects a broadcast signal by scanning a part or all of the transmittable band of an existing transmission path (for example, the antenna cable 145). Detect bandwidth. In step S252, the transmission band setting unit 263 sets a part of the vacant band as the transmission band of the received signal.
  • step S253 the transmission band setting unit 263 of the high sensitivity receiver 154 sets another part of the vacant band as the transmission band of the transmission information.
  • step S254 the control signal processing unit 264 notifies the mixer 144 of the setting of the transmission band of the received signal and the setting of the transmission band of the transmission information by transmitting the control signal to the mixer 144.
  • Each processing unit of the signal processing unit 231 also reflects the setting of the transmission band. Further, the transmission information generation unit 361 is also notified of the information.
  • step S261 the CPU 211 of the mixer 144 acquires the notification (control signal).
  • step S262 the CPU 211 sets the transmission band of the received signal according to the notification. Further, the CPU 211 also sets a transmission band of transmission information according to the notification.
  • step S263 of FIG. 31 is executed in the same manner as the process of step S113 of FIG. Further, the processes in steps S255 and S256 in FIG. 31 are executed in the same manner as the processes in steps S104 and S105 in FIG.
  • the transmission information generation unit 361 generates transmission information.
  • the transmission information generation unit 361 converts the transmission information into a transmission band of the transmission information, transmits the transmission information, and transmits the transmission information to the mixer 144 via the antenna cable 145 or the like.
  • step S264 the CPU 211 of the mixer 144 receives the transmission information signal transmitted from the high sensitivity transceiver 341 in the transmission information transmission band.
  • step S265 the signal transmission unit 352 converts the frequency of the transmission information into a 920 MHz band to be a transmission signal, and transmits the signal from the antenna 143 as a radio signal.
  • the relay station 102 can transmit not only the received signal but also the transmission information using the existing equipment. That is, a signal transmission path capable of bidirectional information transmission can be constructed more easily.
  • step S283 the transmission band setting unit 263 sets a part of the detected vacant band as the transmission band of the received signal. This process corresponds to the process in step S252 of FIG. In step S284, the transmission band setting unit 263 sets another part of the detected vacant band as the transmission band of the transmission information. This process corresponds to the process of step S253 in FIG.
  • step S285 the control signal processing unit 264 notifies the mixer 144 of the setting of the transmission band of the received signal and the setting of the transmission band of the transmission information.
  • the control signal processing unit 264 generates a control signal including settings of the transmission bands and supplies the control signal to the mixer 144. This process corresponds to the process in step S254 of FIG.
  • step S285 the transmission band setting process is completed. If it is determined in step S282 that there is no available free bandwidth, the process proceeds to step S286.
  • step S286 the transmission band setting unit 263 performs predetermined error processing, and ends the transmission band setting process.
  • the content of this error processing is arbitrary.
  • the high sensitivity receiver 154 can more easily set the transmission band of the received signal and the transmission band of the transmission information so as not to interfere with other signals. it can. Therefore, it is possible to transmit not only the reception signal but also the transmission information more easily using the existing equipment. That is, a signal transmission path capable of bidirectional information transmission can be constructed more easily.
  • control signal transmitted from the high-sensitivity receiver 154 to the mixer 144 has been described as being transmitted as a signal of a predetermined frequency.
  • the spectrum may be spread over the entire band or a part of the band.
  • the control signal is transmitted after being spectrum-spread to 90 MHz to 770 MHz, which is a band for transmitting a terrestrial TV broadcast signal (VHF / UHF signal). Also good.
  • the control signal can be transmitted at a signal level sufficiently lower than the broadcast signal, and the influence on the TV receiver 153 can be reduced.
  • the TV receiver 153 communicates with the satellite antenna 142, a signal of several kHz is superimposed on the DC component and transmitted.
  • the control signal is spread and the influence on the signal is also suppressed. be able to.
  • the mixer 144 in this case has basically the same configuration as that described with reference to FIG. 7, but includes an ADC 371 and a spectrum despreading processing unit 372 between the distribution unit 199 and the CPU 211.
  • the distribution unit 199 supplies the spectrum spread control signal to the ADC 371.
  • the ADC 371 A / D converts the spread spectrum control signal.
  • the spectrum despreading processing unit 372 despreads the spectrum-spread control signal of the digital data, restores the control signal, and supplies the control signal to the CPU 211.
  • the CPU 211 performs various controls based on the contents of the control signal.
  • FIG. 35 shows a main configuration example of the high sensitivity receiver 154 in this case.
  • the high-sensitivity receiver 154 in this case has basically the same configuration as that described with reference to FIG. 9, but the signal processing unit 231 further includes a spread spectrum unit 381 on the bus 255.
  • the spread spectrum unit 381 spreads the control signal transmitted via the bus 255 into a predetermined frequency band.
  • the spread spectrum unit 381 includes an oscillation unit 382, a multiplication unit 383, and an amplification unit 384.
  • the oscillation unit 382 transmits in a predetermined frequency band.
  • Multiplier 383 spreads the spectrum by multiplying the control signal by an oscillation signal transmitted in a predetermined frequency band.
  • the amplifying unit 384 amplifies the control signal that has been spectrum-spread as described above, adjusts the gain, and transmits it via the switching unit 241.
  • the spread spectrum control signal is transmitted to the mixer 144 via the existing transmission line such as the antenna cable 145 as described above.
  • step S303 the control signal processing unit 264 transmits the setting of the transmission band of the received signal as a control signal.
  • the spread spectrum unit 381 spreads the control signal and transmits it.
  • the distribution unit 199 of the mixer 144 supplies the ADC 371 with the spectrum spread control signal transmitted from the high sensitivity receiver 154.
  • the ADC 371 A / D converts the spread spectrum control signal.
  • the spectrum despreading processing unit 372 performs spectrum despreading on the spectrum-spread control signal to restore the control signal.
  • the CPU 211 acquires the setting of the transmission band of the reception signal included in the control signal.
  • Steps S331 to S333 in FIG. 37 and Step S335 are executed in the same manner as Steps S121 to S123 and Step S125 in FIG.
  • step S334 the control signal processing unit 264 transmits the setting of the transmission band of the received signal as a control signal.
  • the spread spectrum unit 381 spreads the control signal and transmits it. This processing corresponds to the processing in step S303 in FIG.
  • the control signal can be transmitted at a signal level sufficiently lower than the broadcast signal, and the influence on the TV receiver 153 can be reduced.
  • the information on the vacant band for setting the transmission band may be obtained by using channel information that is a frequency distribution of the broadcast signal included in the TV receiver 153, for example.
  • the TV receiver 153 receives information indicating which channel is effective in the area in order to receive the broadcast signal of each broadcast station, that is, which frequency band the broadcast signal of each broadcast station uses. Channel information).
  • the high sensitivity receiver 154 accesses the TV receiver 153 to acquire channel information stored in the TV receiver 153 (dotted line arrow 391), and the channel.
  • the transmission band may be set using information.
  • the high-sensitivity receiver 154 in this case has basically the same configuration as that described with reference to FIG. 9, but the information processing unit 232 further includes a channel information acquisition unit 392.
  • the channel information acquisition unit 392 acquires channel information from the TV receiver 153 via the communication unit 266.
  • the transmission band setting unit 263 sets the transmission band of the received signal using the channel information acquired by the channel information acquisition unit 392.
  • the high-sensitivity receiver 154 can grasp the vacant band and set it as the transmission band of the received signal without performing scanning and without using the GNSS signal.
  • the configuration of the TV receiver 153 is arbitrary.
  • the TV receiver 153 only needs to have a configuration capable of storing local channel information and communicating with the high sensitivity receiver 154.
  • the channel information acquisition unit 392 of the high sensitivity receiver 154 acquires channel information from the TV receiver 153 via the communication unit 266 in step S351.
  • the transmission band setting unit 263 obtains a free band using the channel information acquired by the channel information acquisition unit 392, and sets a part or all of the free band as the transmission band of the received signal.
  • the relay station 102 can set the transmission band without performing scanning and without using a GNSS signal. That is, the relay station 102 can transmit the received signal using the existing equipment as in the case described above in the first embodiment. That is, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • the channel information acquisition unit 392 of the high sensitivity receiver 154 acquires channel information from the TV receiver 153 via the communication unit 266 in step S381. This process corresponds to the process of step S351 in FIG.
  • the high sensitivity receiver 154 can set the transmission band without performing scanning and without using a GNSS signal. That is, the high-sensitivity receiver 154 can easily set the transmission band of the received signal so as not to interfere with other signals, as in the case described above in the first embodiment. Therefore, since the received signal can be transmitted more easily using the existing equipment, the signal transmission path can be constructed more easily.
  • the position notification system 100 has been described as an example, but the present technology can also be applied to systems other than the position notification system 100 described above.
  • the transmitter 101 may be installed not only on a person but also on a moving body.
  • the present technology can also be applied to an anti-theft system 410 for preventing theft of automobiles, motorcycles and the like as shown in FIG.
  • the transmitter 101 is installed on an object whose position is monitored by the user, for example, an automobile 411 or a motorcycle 412 owned by the user.
  • the transmitter 101 notifies the relay station 102 of its own position information (that is, position information of the automobile 411 and the motorcycle 412) as appropriate. That is, as in the case of the position notification system 100, the user can access the server 104 from the terminal device 105 and grasp the positions of the automobile 411 and the motorcycle 412. Therefore, since the user can grasp the positions of the automobile 411 and the motorcycle 412 even if it is stolen, the user can easily retrieve the automobile 411 and the motorcycle 412.
  • the present technology can be applied to the relay station 102 as in the case of the position notification system 100. Then, by applying the present technology, it is possible to suppress an increase in power consumption of a device (for example, the high sensitivity receiver 154) configuring the relay station 102.
  • the information transmitted and received is arbitrary, and is not limited to the position information described above.
  • the transmission information generation unit 171 of the transmitter 101 can generate transmission information including arbitrary information.
  • the transmission information generation unit 171 may generate transmission information including identification information such as images, sounds, measurement data, and devices, parameter setting information, or control information such as commands.
  • identification information such as images, sounds, measurement data, and devices
  • control information such as commands.
  • information other than these examples may be included.
  • the transmission information may include a plurality of types of information such as an image and sound, identification information, setting information, and control information.
  • the transmission information generation unit 171 may generate transmission information including information supplied from another device.
  • the transmission information generation unit 171 includes an image, light, brightness, saturation, electricity, sound, vibration, acceleration, speed, angular velocity, force, temperature (not temperature distribution), humidity, distance, area, volume, shape, Generates transmission information including information (sensor output) output from various sensors that perform detection or measurement for any variable such as flow rate, time, time, magnetism, chemical substance, odor, or the amount of change. You may do it.
  • the present technology is not limited to the system that notifies the position information as described above, but includes, for example, three-dimensional shape measurement, spatial measurement, object observation, movement deformation observation, biological observation, authentication processing, monitoring, autofocus, and imaging control. , Lighting control, tracking processing, input / output control, electronic device control, actuator control, etc.
  • the present technology can be applied to a system in an arbitrary field such as traffic, medical care, crime prevention, agriculture, livestock industry, mining, beauty, factory, home appliance, weather, and nature monitoring.
  • the present technology can also be applied to a system that captures an image for viewing using a digital camera, a portable device with a camera function, or the like.
  • this technology monitors in-vehicle systems, traveling vehicles, and roads that photograph the front, rear, surroundings, and interiors of automobiles for safe driving such as automatic stop and recognition of the driver's condition.
  • the present invention can also be applied to a system used for traffic, such as a surveillance camera system that performs a distance measurement between vehicles or the like.
  • the present technology can also be applied to a system provided for security using a security camera for surveillance purposes, a camera for personal authentication purposes, or the like.
  • the present technology can also be applied to a system provided for sports using various sensors that can be used for sports applications such as a wearable camera.
  • the present technology can also be applied to a system used for agriculture using various sensors such as a camera for monitoring the state of a field or crop.
  • the present technology can also be applied to a system used for livestock industry that uses various sensors for monitoring the state of livestock such as pigs and cows.
  • the present technology can be applied to systems that monitor natural conditions such as volcanoes, forests, and oceans, meteorological observation systems that observe weather, temperature, humidity, wind speed, sunshine hours, and so on, such as birds, fish, and insects. It can also be applied to a system for observing the ecology of wildlife such as moss, amphibians, mammals, insects and plants.
  • radio signals and information transmitted and received are arbitrary. That is, the present technology can be applied to any signal transmission / reception system (arbitrary device constituting the system) that transmits and receives signals using an existing transmission path.
  • the series of processes described above can be executed by hardware or can be executed by software.
  • the transmission information generation unit 171 of the transmitter 101 may include part or all of other processing units
  • the CPU 211 of the mixer 144 part of other processing units
  • the signal processing unit 231 and the information processing unit 232 each of these processing units
  • the computer include a computer incorporated in dedicated hardware and a general-purpose computer capable of executing an arbitrary function by installing various programs.
  • FIG. 43 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of a computer that executes the above-described series of processing by a program.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • An input / output interface 620 is also connected to the bus 614.
  • An input unit 621, an output unit 622, a storage unit 623, a communication unit 624, and a drive 625 are connected to the input / output interface 620.
  • the input unit 621 includes arbitrary input devices such as a keyboard, a mouse, a touch panel, an image sensor, a microphone, a switch, and an input terminal.
  • the output unit 622 includes an arbitrary output device such as a display, a speaker, and an output terminal, for example.
  • the storage unit 623 includes an arbitrary storage medium such as a hard disk, a RAM disk, a nonvolatile memory such as an SSD (Solid State Drive) or a USB (Universal Serial Bus) memory.
  • the communication unit 624 is, for example, any communication standard such as Ethernet (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), USB, HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface), IrDA, wired or wireless, or both. Communication interface.
  • the drive 625 drives a removable medium 631 having an arbitrary storage medium such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory.
  • the CPU 611 loads the program stored in the storage unit 623 into the RAM 613 via the input / output interface 620 and the bus 614 and executes the program, for example. Is performed.
  • the RAM 613 also appropriately stores data necessary for the CPU 611 to execute various processes.
  • the program executed by the computer can be recorded and applied to, for example, a removable medium 631 as a package medium or the like.
  • the program can be installed in the storage unit 623 via the input / output interface 620 by attaching the removable medium 631 to the drive 625.
  • This program can also be provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital satellite broadcasting. In that case, the program can be received by the communication unit 624 and installed in the storage unit 623.
  • a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital satellite broadcasting.
  • the program can be received by the communication unit 624 and installed in the storage unit 623.
  • this program can be installed in the ROM 612 or the storage unit 623 in advance.
  • a series of processes executed by the server 104 can be similarly executed by hardware or can be executed by software.
  • the CPU 301 loads the program stored in the ROM 302 or the storage unit 313 to the RAM 303 and executes the program, thereby performing the series of processes described above.
  • the RAM 303 also appropriately stores data necessary for the CPU 301 to execute various processes.
  • a program executed by the server (CPU 301) can be installed in the storage unit 313 via the input / output interface 310 by mounting a removable medium 321 as a package medium or the like on the drive 315, for example.
  • this program is provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital satellite broadcasting, and can be received by the communication unit 314 and installed in the storage unit 623.
  • this program can be installed in the ROM 302 or the storage unit 313 in advance.
  • the program executed by the computer may be a program that is processed in time series in the order described in this specification, or in parallel or at a necessary timing such as when a call is made. It may be a program for processing.
  • the step of describing the program recorded on the recording medium is not limited to the processing performed in chronological order according to the described order, but may be performed in parallel or It also includes processes that are executed individually.
  • each step described above can be executed in each device described above or any device other than each device described above.
  • the device that executes the process may have the functions (functional blocks and the like) necessary for executing the process described above.
  • Information necessary for processing may be transmitted to the apparatus as appropriate.
  • the system means a set of a plurality of components (devices, modules (parts), etc.), and it does not matter whether all the components are in the same housing. Accordingly, a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network and a single device housing a plurality of modules in one housing are all systems. .
  • the configuration described as one device (or processing unit) may be divided and configured as a plurality of devices (or processing units).
  • the configurations described above as a plurality of devices (or processing units) may be combined into a single device (or processing unit).
  • a configuration other than that described above may be added to the configuration of each device (or each processing unit).
  • a part of the configuration of a certain device (or processing unit) may be included in the configuration of another device (or other processing unit). .
  • the transmission band may be set by a device other than the high sensitivity receiver 154 and the high sensitivity transmitter / receiver 341.
  • this processing may be performed in the mixer 144, may be performed in the server 104, or may be performed in another device.
  • the transmission band setting unit 263 may be included in any of the above-described devices, or may be configured as an independent device.
  • the present technology can take a configuration of cloud computing in which one function is shared by a plurality of devices via a network and is jointly processed.
  • each step described in the above flowchart can be executed by one device or can be shared by a plurality of devices.
  • the plurality of processes included in the one step can be executed by being shared by a plurality of apparatuses in addition to being executed by one apparatus.
  • the present technology is not limited to this, and any configuration mounted on such a device or a device constituting the system, for example, a processor as a system LSI (Large Scale Integration), a module using a plurality of processors, a plurality of It is also possible to implement as a unit using other modules, a set obtained by further adding other functions to the unit (that is, a partial configuration of the apparatus), and the like.
  • a processor as a system LSI (Large Scale Integration)
  • a module using a plurality of processors a plurality of It is also possible to implement as a unit using other modules, a set obtained by further adding other functions to the unit (that is, a partial configuration of the apparatus), and the like.
  • this technique can also take the following structures.
  • a part or all of an unused band that is an unused frequency band within a transmittable band that is a frequency band capable of transmitting a signal in a transmission path is set to be used for transmission of a predetermined signal.
  • An information processing apparatus comprising a setting unit.
  • the transmission path is a coaxial cable that transmits a received broadcast signal
  • the setting unit is a frequency band used for transmitting the predetermined signal when a part or all of the vacant band is mixed with the broadcast signal and transmitted using the coaxial cable.
  • the information processing apparatus according to (1) configured to be set as a certain transmission band.
  • the setting unit detects the free band by detecting a signal transmitted in the transmittable band, and sets a part or all of the detected free band as the transmission band.
  • the information processing apparatus described. (4)
  • the setting unit obtains the vacant band based on information on the frequency band of the broadcast signal corresponding to the position of the information processing apparatus, and sets a part or all of the obtained vacant band as the transmission band.
  • It further includes an acquisition unit that acquires information related to the frequency band of the broadcast signal from another device, The information processing apparatus according to (4), wherein the setting unit is configured to set the transmission band using information related to a frequency band of the broadcast signal acquired by the acquisition unit.
  • a position calculation unit that receives a GNSS (Global Navigation Satellite System) signal and obtains the position information;
  • the setting unit supplies the position information obtained by the position calculation unit to another information processing apparatus, and relates to a frequency band of the broadcast signal corresponding to the position information from the other information processing apparatus.
  • the information processing apparatus according to (6) wherein information is acquired and the transmission band is set using information regarding the acquired frequency band of the broadcast signal.
  • Control for supplying information indicating the transmission band set by the setting unit to a signal processing unit that frequency-converts the predetermined signal into the transmission band, mixes it with the broadcast signal, and transmits the mixed signal to the coaxial cable
  • the information processing apparatus according to any one of (2) to (7).
  • the information processing apparatus according to (8), wherein the control unit supplies information indicating the transmission band as a control signal obtained by performing spectrum spread via the coaxial cable.
  • the information processing apparatus according to any one of the above.
  • the setting unit is configured to set two transmission bands using the different empty areas.
  • the control unit is configured to supply the signal processing unit with information indicating the two transmission bands set by the setting unit,
  • the receiving unit is configured to receive the predetermined signal transmitted in the one transmission band set by the setting unit from the signal processing unit,
  • the information processing unit according to (10) wherein the transmission unit is configured to frequency-convert the predetermined signal into the other transmission band set by the setting unit and transmit the frequency via the coaxial cable.
  • the information processing apparatus according to any one of (1) to (11), further including a gain setting unit that sets a gain amount of a signal level of the predetermined signal.
  • the information processing apparatus uses a part or all of a vacant band that is an unused frequency band within a transmittable band that is a frequency band in which a signal can be transmitted on a transmission path for transmission of a predetermined signal.
  • Information processing method set to do (4)
  • As a setting unit that sets a part or all of an unused band that is an unused frequency band within a transmittable band, which is a frequency band that can transmit a signal, in a transmission path to be used for transmission of a predetermined signal A program to make it work.
  • a control signal including information indicating a transmission band that is a frequency band used for transmission of a predetermined signal is acquired, and the predetermined signal is frequency-transmitted to the transmission band based on the acquired information indicating the transmission band.
  • An information processing apparatus comprising a control unit that converts and transmits the data to a transmission line.
  • the transmission path is a coaxial cable that transmits a received broadcast signal, The control unit acquires the control signal supplied via the coaxial cable, converts the predetermined signal into the transmission band based on the acquired information indicating the transmission band, and the broadcast signal.
  • a spectrum despreading unit that despreads the spectrum-spread control signal supplied via the coaxial cable is further provided.
  • the information processing apparatus according to (16), wherein the control unit is configured to acquire the control signal subjected to spectrum despreading by the spectrum despreading unit.
  • the control unit is configured to acquire a control signal including information on setting of the gain amount
  • the information processing apparatus according to any one of (15) to (17), further including an amplifying unit that amplifies the predetermined signal with a gain amount specified by information on the setting of the gain amount acquired by the control unit.
  • the information processing apparatus acquires a control signal including information indicating a transmission band that is a frequency band used for transmission of a predetermined signal, and based on the acquired information indicating the transmission band, the information processing apparatus An information processing method for frequency-converting to the transmission band and transmitting the transmission band.
  • a control signal including information indicating a transmission band that is a frequency band used for transmission of a predetermined signal is acquired, and the predetermined signal is frequency-converted into the transmission band based on the acquired information indicating the transmission band.

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Abstract

本技術は、信号伝送路をより容易に構築することができるようにする情報処理装置および方法、並びに、プログラムに関する。 本技術は、伝送路の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、所定の信号の伝送に使用するように設定するようにする。また、他の本技術は、所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域を示す情報を含む制御信号を取得し、所定の信号をその伝送帯域に周波数変換して伝送路に送信するようにする。本技術は、例えば、情報処理装置、信号送信装置、信号受信装置、信号送受信装置、通信装置、電子機器、コンピュータ、プログラム、記憶媒体、システム等に適用することができる。

Description

情報処理装置および方法、並びに、プログラム
 本技術は、情報処理装置および方法、並びに、プログラムに関し、特に、信号伝送路をより容易に構築することができるようにした情報処理装置および方法、並びに、プログラムに関する。
 従来、障害物等による通信可能範囲への影響を抑制するために、無線信号の送受信に利用される通信用のアンテナを、例えば家屋の屋根上等のように高所に設置することが考えられた。しかしながら、屋内に設置される通信装置から屋根上のアンテナまで専用の通信ケーブルを敷設すると、そのための工事等が必要になり、コストが増大するおそれがあった。
 そこで、屋根上の放送信号受信用のアンテナにより受信された放送信号を屋内のTV受像機等に伝送する同軸ケーブル等といった既存の設備を、通信用のアンテナと屋内の通信装置との間の送信信号や受信信号の伝送路として利用する方法が考えられた(例えば、特許文献1参照)。
特許第4125545号公報
 しかしながら、放送信号の帯域は地域によって異なるため、この特許文献1に記載の方法の場合、工事者等が、放送信号に使用されていない周波数帯域(空き帯域)を調べ、送信信号や受信信号の伝送を行う帯域をその空き帯域に手動で設定しなければならず、煩雑な設定作業が必要になり、コストが増大するおそれがあった。
 本技術は、このような状況に鑑みて提案されたものであり、信号伝送路をより容易に構築することを目的とする。
 本技術の情報処理装置は、伝送路の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、所定の信号の伝送に使用するように設定する設定部を備える情報処理装置である。
 前記伝送路は、受信された放送信号を伝送する同軸ケーブルであり、前記設定部は、前記空き帯域の一部若しくは全部を、前記所定の信号を前記放送信号と混合して前記同軸ケーブルを用いて伝送する際の、前記所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域として設定するように構成されるようにすることができる。
 前記設定部は、前記伝送可能帯域において伝送される信号を検出することにより前記空き帯域を検出し、検出した前記空き帯域の一部若しくは全部を前記伝送帯域として設定することができる。
 前記設定部は、前記情報処理装置の位置に対応する前記放送信号の周波数帯域に関する情報に基づいて前記空き帯域を求め、求めた前記空き帯域の一部若しくは全部を前記伝送帯域として設定することができる。
 他の装置から前記放送信号の周波数帯域に関する情報を取得する取得部をさらに備え、前記設定部は、前記取得部により取得された前記放送信号の周波数帯域に関する情報を用いて前記伝送帯域の設定を行うように構成されるようにすることができる。
 GNSS(Global Navigation Satellite System)信号を受信して前記位置情報を求める位置算出部をさらに備え、前記設定部は、前記位置算出部により求められた前記位置情報に対応する前記放送信号の周波数帯域に関する情報を用いて前記伝送帯域の設定を行うように構成されるようにすることができる。
 前記設定部は、前記位置算出部により求められた前記位置情報を他の情報処理装置に供給して、前記他の情報処理装置から前記位置情報に対応する前記放送信号の周波数帯域に関する情報を取得し、取得した前記放送信号の周波数帯域に関する情報を用いて前記伝送帯域の設定を行うことができる。
 前記設定部により設定された前記伝送帯域を示す情報を、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換し前記放送信号と混合して前記同軸ケーブルに送信する信号処理部に供給する制御部をさらに備えるようにすることができる。
 前記制御部は、前記伝送帯域を示す情報をスペクトル拡散した制御信号として前記同軸ケーブルを介して供給させることができる。
 前記信号処理部から、前記同軸ケーブルを介して、前記設定部により設定された前記伝送帯域において伝送される前記所定の信号を受信する受信部をさらに備えるようにすることができる。
 所定の信号を前記同軸ケーブルに送信する送信部をさらに備え、前記設定部は、互いに異なる前記空き領域を用いて2つの前記伝送帯域を設定するように構成され、前記制御部は、前記設定部により設定された2つの前記伝送帯域を示す情報を前記信号処理部に供給するように構成され、前記受信部は、前記信号処理部から前記設定部により設定された一方の前記伝送帯域において伝送される前記所定の信号を受信するように構成され、前記送信部は、前記所定の信号を、前記設定部により設定された他方の前記伝送帯域に周波数変換して、前記同軸ケーブルを介して送信するように構成されるようにすることができる。
 前記所定の信号の信号レベルのゲイン量を設定するゲイン設定部をさらに備えるようにすることができる。
 本技術の情報処理方法は、情報処理装置が、伝送路の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、所定の信号の伝送に使用するように設定する情報処理方法である。
 本技術のプログラムは、コンピュータを、伝送路の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、所定の信号の伝送に使用するように設定する設定部として機能させるためのプログラムである。
 本技術の他の情報処理装置は、所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域を示す情報を含む制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換して伝送路に送信する制御部を備える情報処理装置である。
 前記伝送路は、受信された放送信号を伝送する同軸ケーブルであり、前記制御部は、前記同軸ケーブルを介して供給される前記制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換し、前記放送信号と混合して前記同軸ケーブルに送信するように構成されるようにすることができる。
 前記同軸ケーブルを介して供給されるスペクトル拡散された前記制御信号をスペクトル逆拡散するスペクトル逆拡散部をさらに備え、前記制御部は、前記スペクトル逆拡散部によりスペクトル逆拡散された前記制御信号を取得するように構成されるようにすることができる。
 前記制御部は、ゲイン量の設定に関する情報を含む制御信号を取得するように構成され、前記制御部により取得された前記ゲイン量の設定に関する情報により指定されるゲイン量で前記所定の信号を増幅する増幅部をさらに備えるようにすることができる。
 本技術の他の情報処理方法は、情報処理装置が、所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域を示す情報を含む制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換して伝送路に送信する情報処理方法である。
 本技術のプログラムは、コンピュータを、所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域を示す情報を含む制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換して伝送路に送信する制御部として機能させるためのプログラムである。
 本技術の情報処理装置および方法、並びに、プログラムにおいては、伝送路の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部が、所定の信号の伝送に使用するように設定される。
 本技術の他の情報処理装置および方法、並びに、プログラムにおいては、所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域を示す情報を含む制御信号が取得され、取得した伝送帯域を示す情報に基づいて、所定の信号がその伝送帯域に周波数変換されて伝送路に送信される。
 本技術によれば、情報を処理することが出来る。また本技術によれば、信号伝送路をより容易に構築することができる。
位置通知システムの主な構成例を示す図である。 位置通知の様子の例を説明する図である。 中継局の主な構成例を示す図である。 送信機の主な構成例を示す図である。 スーパーフレームの主な構成例を示す図である。 各部における信号の例を説明する図である。 混合器の主な構成例を示す図である。 PFの主な構成例を示す図である。 高感度受信機の主な構成例を示す図である。 受信信号波形の例を示す図である。 位相揺らぎの近似の様子の例を説明する図である。 復号結果を示す図である。 放送信号の周波数帯域の例を説明する図である。 空き帯域の例を説明する図である。 制御処理の流れの例を説明するフローチャートである。 伝送帯域設定処理の流れの例を説明するフローチャートである。 中継局の主な構成例を示す図である。 高感度受信機の主な構成例を示す図である。 サーバの主な構成例を示すブロック図である。 制御処理の流れの例を説明するフローチャートである。 伝送帯域設定処理の流れの例を説明するフローチャートである。 伝送される各信号の信号レベルの様子の例を説明する図である。 混合器の主な構成例を示す図である。 高感度受信機の主な構成例を示す図である。 制御処理の流れの例を説明するフローチャートである。 ゲイン設定処理の流れの例を説明するフローチャートである。 中継局の主な構成例を示す図である。 混合器の主な構成例を示す図である。 高感度送受信機の主な構成例を示す図である。 伝送帯域の例を説明する図である。 制御処理の流れの例を説明するフローチャートである。 伝送帯域設定処理の流れの例を説明するフローチャートである。 制御信号の例を説明する図である。 混合器の主な構成例を示す図である。 高感度受信機の主な構成例を示す図である。 制御処理の流れの例を説明するフローチャートである。 伝送帯域設定処理の流れの例を説明するフローチャートである。 中継局の主な構成例を示す図である。 高感度受信機の主な構成例を示す図である。 制御処理の流れの例を説明するフローチャートである。 伝送帯域設定処理の流れの例を説明するフローチャートである。 盗難防止システムの主な構成例を示す図である。 コンピュータの主な構成例を示すブロック図である。
 以下、本開示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、説明は以下の順序で行う。
1.第1の実施の形態(空き帯域の検索)
2.第2の実施の形態(GNSS(Global Navigation Satellite System)信号の利用)
3.第3の実施の形態(信号レベル調整)
4.第4の実施の形態(信号送受信)
5.第5の実施の形態(制御信号のスペクトル拡散)
6.第6の実施の形態(TV受像機の情報利用)
7.第7の実施の形態(信号送受信システム例)
 <1.第1の実施の形態>
  <位置通知システム>
 図1は、本技術を適用した信号送受信システムの一実施の形態である位置通知システムの主な構成例を示す図である。図1に示される位置通知システム100は、送信機101が自身の位置を通知するシステムである。
 送信機101は、自身の位置を示す位置情報を、無線信号として送信する。中継局102は、その無線信号を受信して送信機101の位置情報を取得し、その位置情報を、ネットワーク103を介してサーバ104に供給する。サーバ104は、送信機101毎に位置情報を管理する。送信機101の位置を知りたいユーザに操作される端末装置105は、ネットワーク103を介してサーバ104にアクセスし、送信機101の位置情報を取得し、例えば地図データ等とともに表示する等して、ユーザに送信機101の位置を通知する。
 送信機101は、例えば、ユーザが位置を把握したい対象者に携帯させる。図1の例では、高齢者110に送信機101を携帯させている。送信機101は、例えば、GNSS(Global Navigation Satellite System)衛星からGNSS信号を受信する等して、適宜、自身の位置情報(例えば、緯度および経度)を求めることができる。送信機101は、適宜、その位置情報を無線信号として送信する。したがって、ユーザは、上述したように端末装置105を操作して、位置監視対象である高齢者110の位置を把握することができる。
 なお、位置監視の対象者は、任意である。例えば、子供であってもよいし、犬や猫等の動物であってもよいし、企業の社員等であってもよい。送信機101は、専用の装置として構成されるようにしてもよいが、例えば、携帯電話機やスマートフォンのような携帯型の情報処理装置に組み込むようにしてもよい。
 ネットワーク103は、任意の通信網であり、有線通信の通信網であってもよいし、無線通信の通信網であってもよいし、それらの両方により構成されるようにしてもよい。また、ネットワーク103が、1の通信網により構成されるようにしてもよいし、複数の通信網により構成されるようにしてもよい。例えば、インターネット、公衆電話回線網、所謂3G回線や4G回線等の無線移動体用の広域通信網、WAN(Wide Area Network)、LAN(Local Area Network)、Bluetooth(登録商標)規格に準拠した通信を行う無線通信網、NFC(Near Field Communication)等の近距離無線通信の通信路、赤外線通信の通信路、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)やUSB(Universal Serial Bus)等の規格に準拠した有線通信の通信網等、任意の通信規格の通信網や通信路がネットワーク103に含まれるようにしてもよい。
 サーバ104や端末装置105は、情報を処理する情報処理装置である。サーバ104や端末装置105は、ネットワーク103に通信可能に接続されており、このネットワーク103を介してネットワーク103に接続される他の通信装置と通信を行い、情報を授受することができる。
 このような位置通知システム100において、送信機101、中継局102、サーバ104、および端末装置105の数は任意であり、それぞれ、複数であってもよい。例えば、図2に示されるように、位置通知システム100が、互いに異なる位置に設置されている中継局102をN台(Nは任意の自然数)有するものとする(中継局102-1乃至中継局102-N)。
 送信機101が無線信号(位置情報)を送信するタイミングは任意である。例えば、送信機101が、無線信号を、定期的に送信するようにしてもよいし、所定のイベント発生時(例えば、所定の距離移動した場合や、所定の時刻になった場合等)に送信するようにしてもよい。
 この場合、送信機101から送信された無線信号は、送信機101の近くに位置する中継局102により受信される。送信機101が中継局102-K(Kは、1≦K≦Nの整数)の通信可能範囲121内から無線信号を送信すると、中継局102-Kは、その無線信号を受信して、送信機101の位置情報を取得し、その位置情報を、ネットワーク103を介してサーバ104に供給する(位置情報を中継する)。
 例えば、高齢者110(送信機101)が他の中継局102の通信可能範囲内に移動して、送信機101が無線信号を送信すると、その中継局102が同様に位置情報を中継する。したがって、高齢者110(送信機101)が、いずれかの中継局102の通信可能範囲内に位置する限り、ユーザは、高齢者110の位置を把握することができる。
 サーバ104は、送信機101の位置情報を管理する。送信機101が複数存在する場合、サーバ104は、送信機101毎にその位置情報を管理する。例えば、送信機101は、位置情報とともに自身の識別情報(ID)を送信する。サーバ104は、その位置情報を送信機101のIDと紐づけて記憶し、管理する。したがって、サーバ104は、ユーザ(端末装置105)から要求された送信機101の位置情報のみを提供することができる。なお、サーバ104は、位置情報の提供を許可するユーザも送信機101毎に管理することができる。つまり、サーバ104は、各送信機101の位置情報を、その送信機101の位置情報の取得が許可されたユーザに対してのみ提供することができる。
 なお、サーバ104が、送信機101の位置情報を、送信機101のID以外の他の情報と紐づけて管理するようにしてもよい。例えば、サーバ104が、送信機101の位置情報を時刻情報等と紐づけて記憶し、管理するようにしてもよい。このようにすることにより、サーバ104は、送信機101の位置情報の履歴を管理し、提供することができる。
 なお、その時刻情報は、送信機101から送信されるようにしてもよい。例えば、送信機101が、位置情報とともにGNSS信号に含まれる時刻情報を無線信号として送信するようにしてもよい。
 また、送信機101が送信する位置情報は、サーバ104において、送信機101の位置を示す情報として管理することができる情報であればよく、その内容は任意である。例えば、送信機101がGNSS信号から位置情報を求めずに、GNSS信号(若しくはGNSS信号に含まれる時刻情報)を送信するようにしてもよい。その場合、中継局102若しくはサーバ104等が、そのGNSS信号若しくは時刻情報を用いて、送信機101の位置情報を求めるようにしてもよい。また、そのGNSS信号若しくは時刻情報を用いて、送信機101の位置情報を求める情報処理装置(サーバ等)を別途設けるようにしてもよい。
 また、例えば、送信機101からの無線信号を受信する中継局102の設置位置に基づいて、送信機101の位置が求められるようにしてもよい。例えば図2の場合、送信機101は、中継局102の通信可能範囲121内に位置する。このような場合に、サーバ104が、中継局102-Kが中継したことをもって、送信機101が中継局102-Kの通信可能範囲121内に位置すると推定し、その旨を位置情報として管理するようにしてもよい。つまり、この場合、送信機101の位置は、中継局102の数(各中継局102の通信可能範囲の広さ)の粒度で管理される。この場合、送信機101は、少なくとも、自身のIDを無線信号として送信すればよい。
 また、例えば、中継局102が受信する無線信号の電波強度等から中継局102と送信機101との距離を推定し、サーバ104が、その距離も位置情報として管理するようにしてもよい。つまり、サーバ104が、送信機101がどの中継局102の通信可能範囲内に位置し、かつ、その中継局102と送信機101との距離がいくつであるかを管理するようにしてもよい。この距離の推定は、中継局102において行われるようにしてもよいし、サーバ104において行われるようにしてもよいし、別途設けられた専用の情報処理装置(サーバ等)により行われるようにしてもよい。
 また、例えば、送信機101が、複数の中継局102の通信可能範囲が重畳する部分に位置する場合、すなわち、送信機101が送信した無線信号が複数の中継局102により中継される場合、三角法等を用いて送信機101の位置が推定されるようにしてもよい。この位置の推定は、例えば、サーバ104において行われるようにしてもよいし、別途設けられた専用の情報処理装置(サーバ等)により行われるようにしてもよい。
 各中継局102は、任意の送信機101の情報を中継することができるようにしてもよいし、自身に対応する送信機101の情報のみを中継することができるようにしてもよい。例えば、ある送信機101から送信される情報は、その送信機101の所有者(若しくは管理者)が所有若しくは管理する中継局102のみが中継することができるようにしてもよい。この所有者(若しくは管理者)には、個人だけでなく事業者も含まれるようにしてもよい。このようにすることにより、中継局102を複数のユーザで共有することを避けることができ、例えば情報漏洩等の、通信の安全性の低減を抑制することができる。また、ユーザが支払う料金の金額に応じて、利用可能な中継局102の数が設定されるようにしてもよい。これにより、対価に応じて提供するサービスの質の差別化を図ることができる。
  <中継局>
 上述したように、送信機101が、いずれかの中継局102の通信可能範囲内に位置する状態において、サーバ104は、その送信機101の位置を管理することができる。換言するに、送信機101の位置が、いずれの中継局102の通信可能範囲からも外れると、サーバ104は、その位置を管理することができなくなる。したがって、中継局102の送信機101との通信可能範囲網がより広範囲になる程、サーバ104は、送信機101の位置をより正確に管理することができる。ここで、より正確な管理とは、より広範囲において送信機101の位置を管理することを意味する。つまり、送信機101の位置を管理可能な範囲をより広範囲とするためには、送信機101と中継局102とがより遠くまで無線信号を送受信することができる程(各中継局102の通信可能範囲がより広い程)好ましい。また、各中継局102は、互いに異なる位置に設置されるので、中継局102の数が多い程好ましい。さらに、有用性を考慮すれば、送信機101が位置する可能性がより高い領域を中継局102の通信可能範囲とすることが好ましい。
 中継局102の設置位置は任意である。ただし、上述したように、設置数や有用性等を考慮すれば、例えば、ビル、マンション、家屋等の建造物は、送信機101を携帯する位置監視対象者(例えば高齢者110)が活動する可能性が高い都市部に数も多く、また、設置も容易であるので、好適である。特に、位置監視対象者の自宅は、その周辺に位置監視対象者が位置する可能性がより高く、好適である。また、設置場所の確保という面についても、この位置通知サービス提供事業者が独自に場所を確保して中継局102を設置する場合よりも、同意を得やすく容易である。
 さらに、例えば、位置監視対象者(若しくはユーザ)が、中継局102を購入若しくは借用して設置することにより、この位置通知サービス提供事業者が独自に中継局102を設置する場合よりも、位置通知サービス提供事業者の負荷(コスト)を低減することができる。つまり、このようにすることにより、より低コストに、より多くの中継局102を設置することができる。上述したように、位置通知システム100としては、中継局102の数が多い程、提供可能なサービスの質が向上することになり、好ましい。つまり、より有用なシステムをより低コストに実現することができる。
 なお、上述したように中継局102の設置場所は任意であり、例えば、自動車、バイク、自転車等の移動可能な物体(移動体とも称する)に設置するようにしてもよい。つまり、中継局102の位置が可変であってもよい。
  <通信用アンテナの設置>
 以下においては、中継局102を位置監視対象者の自宅(家屋)に設置する場合を例に説明する。一般的に、アンテナを低い位置に設置すると、地上高が低いことや障害物等により、その受信する性能が低減する可能性がある。上述したように、中継局102の通信可能範囲は広い程好ましいので、中継局102のアンテナは、その通信可能範囲をより広くするために、例えば家屋の屋根上等の、できるだけ高所に設置するのが好ましい。
 例えば、送信機101からの信号を受信するための通信用のアンテナを屋根上に設置し、その通信用アンテナを受信する受信機を屋内に設置する場合、通信用のアンテナと受信機とをアンテナケーブル等により通信可能に接続する必要がある。しかしながら、そのアンテナケーブルとして専用の通信ケーブルを敷設すると、その敷設のために別途工事が必要になり、中継局102の設備を設置するためのコストが増大する可能性があった。また、既存の建築物に対して工事を行うため、制限がある場合も多く、例えば遠回りに配線する等して、アンテナケーブルの配線長が長くなってしまい、受信機に到達するまでの信号の減衰量が増大する可能性もあった。
  <既存設備を利用した信号伝送>
 そこで、図3に示される例のように、通信用のアンテナから受信機までの信号の伝送を、既存の設備(例えば、敷設済みの放送信号用のアンテナケーブル等を利用して行うようにする。
 図3の例の場合、中継局102は、位置監視対象者の自宅(家屋)である建物130の屋根上に設置されている。この建物130は、戸建であってもよいし、店舗やオフィス等が入居するビルディングであってもよいし、アパートやマンション等の集合住宅であってもよい。
 この建物130の屋根上には、地上波アンテナ141、衛星アンテナ142、アンテナ143、および混合器144が設置されている。これらの屋根上に設置される設備をまとめて屋根上設備131とも称する。また、建物130の屋内には、分配器151、電源152、TV受像機153、および高感度受信機154が設置されている。また、混合器144と分配器151との間は、所定の通信ケーブル(伝送路)であるアンテナケーブル145により接続されている。
 地上波アンテナ141は、地上波TVデジタル放送の放送信号を受信するためのアンテナであり、所定のアンテナケーブルを介して混合器144と接続されている。地上波アンテナ141において受信された放送信号は、そのアンテナケーブルを介して混合器144に供給される。
 衛星アンテナ142は、例えばBS(Broadcasting Satellite)放送やCS(Communications Satellite)放送等の衛星放送の放送信号を受信するためのアンテナであり、所定のアンテナケーブルを介して混合器144と接続されている。衛星アンテナ142において受信された放送信号は、そのアンテナケーブルを介して混合器144に供給される。なお、衛星アンテナ142は、そのアンテナケーブルを介して混合器144から供給される電力を用いて駆動する。
 アンテナ143は、送信機101から送信される無線信号を受信するためのアンテナであり、所定のアンテナケーブルを介して混合器144と接続されている。アンテナ143において受信された無線信号である受信信号は、そのアンテナケーブルを介して混合器144に供給される。
 混合器144は、地上波アンテナ141から供給される地上波TVデジタル放送の放送信号と、衛星アンテナ142から供給される衛星放送の放送信号と、アンテナ143から供給される受信信号とを混合し、その混合信号を、アンテナケーブル145に送信する。また、混合器144は、アンテナケーブル145を介して供給される電力を衛星アンテナ142に供給する。さらに、混合器144は、アンテナケーブル145を介して伝送される制御信号を取得し、その制御信号に従って駆動する。
 アンテナケーブル145は、混合器144および分配器151に接続され、その混合信号を混合器144から分配器151に伝送する。アンテナケーブル145は、例えば、同軸ケーブルにより構成される。また、アンテナケーブル145は、分配器151を介して電力(DC成分)を分配器151から混合器144に伝送する。さらに、アンテナケーブル145は、混合器144を制御する制御信号を分配器151から混合器144に伝送する。
 分配器151は、アンテナケーブル145を介して伝送される混合信号をTV受像機153および高感度受信機154に供給する。さらに、分配器151は、電源152から供給される電力(DC成分)をアンテナケーブル145に供給する。この電力は、衛星アンテナ142や混合器144において使用される電力であり、混合器144から伝送される混合信号にDC成分として重畳され、アンテナケーブル145を介して混合器144に供給される。また、分配器151は、高感度受信機154から供給される、混合器144に対する制御信号をアンテナケーブル145に送信する。この制御信号は、例えば数10kHz程度の周波数の信号としてDC成分(や混合信号)に重畳され、アンテナケーブル145を介して混合器144に供給される。
 電源152は、例えばコンセント等を有し、家庭用電源等の電力をDC成分として分配器151に供給する。
 TV受像機153および高感度受信機154は、例えば建物130の屋内に設置され、屋根上から伝送される放送信号を利用する設備である。TV受像機153は、例えば、分配器151から供給される混合信号から所望のチャンネルの放送信号を抽出して復調する等して、そのチャンネルの放送番組等の画像を表示したり音声を出力したりする。なお、TV受像機153の代わりに、例えば、セットトップボックス、ハードディスクレコーダ、TV放送チューナ付きのルータやコンピュータ等を屋内に設置するようにしてもよい。
 高感度受信機154は、例えば、分配器151から供給される混合信号から受信信号を抽出して復調する等して、その受信信号に含まれる、送信機101から送信された情報を取得する。また、高感度受信機154は、例えば、その情報を、ネットワーク103を介してサーバ104に供給する。さらに、高感度受信機154は、混合器144を制御する制御信号を分配器151に供給する。
 なお、上述した地上波アンテナ141乃至アンテナケーブル145、並びに、分配器151乃至高感度受信機154は、それぞれ、1つであってもよいし、複数設けられるようにしてもよい。また、これらの数が、互いに一致していなくてもよい。
  <受信信号の伝送>
 以上のように、アンテナ143において受信された受信信号(送信機101から送信された情報)は、混合器144により放送信号と混合されて、アンテナケーブル145を介して伝送される。そのため、受信信号を放送信号と干渉しないように伝送させるためには、受信信号を放送信号により使用されていない周波数帯域を利用して伝送させる必要がある。しかしながら、特許文献1に記載の方法では、工事者等が、放送信号に使用されていない周波数帯域(空き帯域)を調べ、送信信号や受信信号の伝送を行う帯域をその空き帯域に手動で設定しなければならず、煩雑な設定作業が必要になり、コストが増大するおそれがあった。
 そこで、伝送路であるアンテナケーブル145の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域を求め、その空き帯域の一部若しくは全部を、受信信号の伝送に使用するように設定するようにする。
 例えば、高感度受信機154に、伝送路であるアンテナケーブル145の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、受信信号の伝送に使用するように設定する設定部を設けるようにする。そして、その伝送帯域を示す情報を含む制御信号を、アンテナケーブル145を介して、混合器144に伝送するようにする。また、例えば、混合器144に、その制御信号を取得し、取得した制御信号に含まれる伝送帯域を示す情報に基づいて、受信信号をその伝送帯域に周波数変換してアンテナケーブル145に送信する制御部を設けるようにする。
 つまり、高感度受信機154が、伝送可能帯域の中から、放送信号に使用されていない空き帯域を検出し、利用可能な空き帯域を受信信号の伝送帯域として使用するように設定する。また、高感度受信機154は、その設定を混合器144に通知する。混合器144は、その設定に従って、受信信号をその伝送帯域に周波数変換して放送信号と混合し、混合信号をアンテナケーブル145を介して高感度受信機154に送信する。高感度受信機154は、伝送された混合信号からその伝送帯域の受信信号を抽出し、復調等を行って送信機101から送信された送信情報を得る。
 このようにすることにより、設置された地域に依らず、受信信号を、放送信号の帯域に応じた適切な周波数帯域(放送信号と干渉しない周波数帯域)により伝送させることができる。したがって、より容易に既存の設備を利用して受信信号を伝送することができるので、信号伝送路をより容易に構築することができる。
  <送信機>
 次に、送信機101について説明する。送信機101と高感度受信機154との間の無線信号の送受信の方法は任意であり、どのような通信規格に準拠するようにしてもよい。例えば、925MHzを含む周波数帯(920MHz帯とも称する)を用いて、長距離の通信が可能な方法で行われるようにしてもよい。
 図4は、送信機101の主な構成例を示す図である。図4に示される例の場合、送信機101は、擬似乱数列生成部161、キャリア発振部162、乗算部163、バンドパスフィルタ(BPF)164、増幅部165、およびアンテナ166を有する。
 この送信機101より送信される情報(送信情報)は、符号化されて擬似乱数列として送信される。擬似乱数列生成部161は、その擬似乱数列を生成する。擬似乱数列生成部161は、送信情報生成部171、CRC(Cyclic Redundancy Check)付加部172、同期信号発生部173、選択部174、フレームカウンタ175、レジスタ176、インタリーブ部177、Gold符号発生部178、および乗算部179を有する。
 送信情報生成部171は、無線信号として送信する情報である送信情報TMを生成する。この送信情報TMは任意の情報である。例えば、送信情報生成部171が、全地球測位システムの人工衛星であるGNSS衛星からGNSS信号を受信し、そのGNSS信号を用いて送信機101の現在位置を示す位置情報(例えば緯度経度等)を生成し、その位置情報を含む送信情報TMを生成するようにしてもよい。また、例えば、送信情報生成部171が、GNSS衛星から受信したGNSS信号(若しくはそのGNSS信号に含まれる時刻情報)を含む送信情報TMを生成するようにしてもよい。さらに、例えば、送信情報生成部171が、送信機101の識別情報(ID)を含む送信情報TMを生成するようにしてもよい。また、例えば、送信情報生成部171が他の装置(例えばセンサ等)から情報を取得し、その情報を含む送信情報TMを生成するようにしてもよい。送信機101は、送信情報TMを用いて送信信号TXを生成する。送信情報生成部171は、生成した送信情報TMをCRC付加部172に供給する。
 CRC付加部172は、送信情報生成部171から供給される送信情報TMに、誤り検出用の巡回冗長検査符号(CRC)を付加する。この巡回冗長検査符号は、どのようなものであってもよく、そのデータ長も任意である。CRC付加部172は、巡回冗長検査符号が付加された送信信号TMを選択部174に供給する。同期信号発生部173は、所定の同期パタンを発生する。この同期パタンは、どのようなものであってもよく、そのデータ長も任意である。同期信号発生部173は、その同期パタンを選択部174に供給する。選択部174は、適宜入力を選択することにより、CRC付加部172から供給される巡回冗長検査符号が付加された送信情報TMに、同期信号発生部173から供給される同期パタンを付加する。選択部174は、その巡回冗長検査符号と同期パタンが付加された送信情報TMを、レジスタ176に供給し保持させる。
 送信機101は、920MHz帯(例えば、920MHz乃至930MHzの周波数帯域)の無線電波を使って、送信信号TXを送信する。920MHz帯は、総務省により2011年7月から解禁された周波数帯であり、免許不要で誰でも使うことができる。但し、規定(ARIB(Association of Radio Industries and Businesses) STD T-108)により、最大連続送信時間が4秒間に制限されている。さらに連続送信時間を短くして、例えば0.2秒にすれば、より多くのチャネルが割り当てられ、混信が少ない状態で送受信を行うことができる。
 そこで、送信機101は、1回のデータ送信を、例えば、図5に示されるような所定時間のスーパーフレーム(Super Frame)の単位で行う。この所定時間の長さは任意である。例えば、30秒若しくは5分等としてもよい。この所定時間内に、0.192秒のフレームが最大で100回繰り返される。すなわち、連続送信時間0.2秒を下回っているので、この送信に多くの送信チャネルを割り当てることができる。この結果、比較的空いているチャネルを選択して送信することが可能となり、より混信に強いシステムを構築することができる。
 なお、フレーム間のギャップxは、少なくとも2ms以上の時間である。日本国内で920MHz帯を利用する場合、信号送信の前にその帯域において通信が行われているかを確認するキャリアセンスを行わなければならない。そして、帯域が空いている場合のみ、信号を送信することができる。したがって、いつでも920MHzを利用することができるわけではない。したがって、ギャップxは、キャリアセンスの結果(即ちチャネルの混み具合)により毎回異なる可能性がある。30秒間を平均すると、およそ0.3秒に1回の割合でフレームが送信されるように構成されている。この結果、スーパーフレームの所定時間内に100フレームが送信される。送信できるフレーム数は、チャネルの混雑度合いにより若干変動する。100回のフレームで送信される信号は、任意であるが、以下においては、全て同一であるものとして説明する。
 このように、同一フレームを繰り返し送信するために、レジスタ176は、選択部174から供給される、巡回冗長検査符号と同期パタンが付加された送信情報TMを保持する。そして、レジスタ176は、保持している巡回冗長検査符号と同期パタンが付加された送信情報TMを、所定回数繰り返し、インタリーブ部177に供給する。
 その際、フレームカウンタ175は、巡回冗長検査符号と同期パタンが付加された送信情報TMの送信を繰り返した回数、すなわち、レジスタ176に保持される、巡回冗長検査符号と同期パタンが付加された送信情報TMが読み出された回数をカウントする。フレームカウンタ175は、このようなカウント値をレジスタ176に供給する。レジスタ176は、そのカウント値により供給回数を把握する。レジスタ176は、巡回冗長検査符号と同期パタンが付加された送信情報TMの読み出しを所定回数(例えば、100回)繰り返すと、その巡回冗長検査符号と同期パタンが付加された送信情報TMを破棄し、次に選択部174から供給される新たな巡回冗長検査符号と同期パタンが付加された送信情報TMを取得し、保持する。
 つまり、フレームカウンタ175は、スーパーフレーム内で送信されるフレームの最大数(図5の場合、100回)まで、巡回冗長検査符号と同期パタンが付加された送信情報TMが読み出された回数をカウントする(例えば、フレームカウンタ175は、カウント値0からカウントを開始し、カウント値が99になるまでカウントする)。そして、カウント値が最大値(例えば99)に達すると、カウント値が初期値(例えば0)にリセットされる。
 図6は、送信パケットのフレーム構成(Frame format)の例を示す模式図である。図6の上から1段目に示されるように、送信パケットは、2オクテットのプリアンブル(Preamble)、1オクテットのSFD(start-of-frame delimiter)、そして16オクテットのPSDU(PHY Service Data Unit)から構成される。ここでプリアンブルとSFDは固定のデータである。その値は任意である。プリアンブルは、例えば、「0011111101011001」というビット列としてもよい。またSFDは、例えば「00011100」というビット列としてもよい。
 図6の上から2段目に示されるように、16オクテットのPSDUは、フレームコントロール(FC)、シーケンス番号(SN)、送受信機アドレス(ADR)、ペイロード(PAYLOAD)、およびフレームチェックシーケンス(FCS)により構成されている。
 フレームコントロール(FC)は2オクテットのデジタル情報であり、フレームコントロールに続く情報の構成やビット数などを表す情報である。フレームコントロールは、任意の固定のビット列であり、例えば「0010000000100110」というビット列としてもよい。シーケンス番号(SN)は1オクテットのデジタル情報であり、新しいデータが伝送される度にカウントアップされる。このシーケンス番号をチェックすることにより、受信機側では新しいデータであるか否かを判断することができる。送受信機アドレス(ADR)は、4オクテットの情報であり、送信機101を識別する送信機アドレス番号(送信機ID)を含む。ペイロード(PAYLOAD)は、4オクテットのデジタル情報であり、送信情報TMがそのままセットされる。つまり、ペイロード(PAYLOAD)は、送信情報生成部171により生成される。フレームチェックシーケンス(FCS)は、2オクテットの巡回冗長検査符号であり、通信データに誤りが発生したか否かをチェックするための情報である。このフレームチェックシーケンス(FCS)は、CRC付加部172により付加される。
 ここで、プリアンブル(Preamble)乃至送受信機アドレス(ADR)までの情報は、同期パタン(SYNC)として、同期信号発生部173により生成される。この13オクテットの同期パタン(SYNC)は、選択部174により、フレームチェックシーケンス(FCS)が付加されたペイロード(PAYLOAD)、すなわち、6オクテットのUNDに付加される。
 レジスタ176には、このような構成の送信パケットが、巡回冗長検査符号と同期パタンが付加された送信情報TMとして保持される。
 インタリーブ部177は、この巡回冗長検査符号と同期パタンが付加された送信情報TMの同期パタンを分解し、図6の上から4段目に示されるように、その他の部分(UND)の間に分散させる。この分散は、同期パタンが、ほぼ均等にばらまかれるように行われる。
 図6の例の場合、上から3段目に示されるように、同期パタン(SYNC)が13オクテットの情報であり、UNDが6オクテットの情報である。インタリーブ部177は、13オクテットの同期パタン(SYNC)を1オクテットずつ分解し、SYNC0乃至SYNC12とし、6オクテットのUNDを1オクテットずつ分解し、UND0乃至UND5とし、これらを図6の上から4段目に示されるような順(次のような順)に並び替えている。
 SYNC0,SYNC1,UND0、SYNC2、SYNC3,UND1,・・・,UND5,SYNC12
 このように、送信機101が送信した信号を受信する高感度受信機154にとって既知の同期パタン(SYNC)を、フレーム全体にばらまいて(分散させて)送信することにより、高感度受信機154において、送信キャリアの周波数と初期位相推定を、短いフレーム毎により正確に行うことができるようになる。この結果、短い連続送信時間であっても、高感度受信機154がより高感度に受信することができるようになる。すなわち、より長距離の通信が可能になる。
 図6の上から5段目にその並び替えられた送信情報QDの例を示す。インタリーブ部177は、以上のように並び替えられた送信情報QDを、乗算部179に供給する。Gold符号発生部178は、送信情報QDに付加する疑似乱数列を発生する。この擬似乱数列は、どのようなものであってもよく、そのデータ長も任意である。例えば、Gold符号発生部178が、擬似乱数列として、長さ256ビットの所定のパタンのビット列を生成するようにしてもよい。例えば、Gold符号発生部178が、2つのM系列 (Maximum Sequence)発生器で構成されるようにしてもよい。Gold符号発生部178は、発生した疑似乱数列を乗算部179に供給する。乗算部179は、インタリーブ部177から供給される送信情報QDと、Gold符号発生部178から供給される擬似乱数列とを乗算することにより擬似乱数列PNを生成する。
 つまり、乗算部179は、送信情報QDの各ビットに対して擬似乱数列を割り当て、各送信パケットから、例えば38400ビット(152bit x 256chips)の擬似乱数列PNを生成する。その際、送信情報QDの、値が「0」のビット(QD=0)に対して割り当てられる擬似乱数列と、値が「1」のビット(QD=1)に対して割り当てられる擬似乱数列とは、各ビットの値が互いに反転している。つまり、例えば、乗算部179は、送信情報QDの値が「0」のビット(QD=0)に対して擬似乱数列を割り当て、送信情報QDの値が「1」のビット(QD=1)に対して各ビットの値を反転させた擬似乱数列を割り当てる。例えば、乗算部179は、図6の最下段に示されるように、送信情報QDの、値が「1」のビット(QD=1)に対して擬似乱数列「1101000110100......1001」を割り当て、値が「0」のビット(QD=0)に対して擬似乱数列「0010111001011......0110」を割り当てる。
 この擬似乱数列PNにおいて、拡散係数は256であり、チップ間隔Δは5μsである。乗算部179は、以上のように生成した擬似乱数列PNを乗算部163に供給する。
 キャリア発振部162は、所定の周波数(キャリア周波数)で発振し、無線信号の伝送に用いるキャリア信号を生成する。例えば、キャリア発振部162は、送信信号を920MHz帯で送信するように、中心周波数925MHzで発信する。キャリア発振部162は、生成したキャリア信号を乗算部163に供給する。乗算部163は、乗算部179から供給される擬似乱数列PNに応じて、キャリア発振部162から供給されるキャリア信号の極性を変調する。例えば、乗算部163は、BPSK変調を行う。例えば、擬似乱数列PNが「1」の場合、キャリアの位相がπとなるように変調され、擬似乱数列PNが「0」の場合、キャリアの位相が-π(極性反転)となるように変調される。乗算部163は、その変調結果を変調信号CMとしてバンドパスフィルタ(BPF)164に供給する。BPF164は、乗算部163から供給される変調信号CMの帯域をキャリア周波数の帯域に制限する。BPF164は、このように帯域制限された変調信号CMを送信信号TXとして増幅部165に供給する。増幅部165は、所定の送信タイミングにおいて、BPF164から供給された送信信号TXを増幅し、増幅した送信信号TXを、無線信号として、アンテナ166を介して送信する。
  <混合器>
 次に、送信機101から送信された無線信号を受信する側について説明する。図7は、屋根上設備131の混合器144の主な構成例を示す図である。図7に示される例の場合、混合器144は、バンドパスフィルタ(BPF)191、低ノイズ増幅部(LNA(Low-noise amplifier))192、キャパシタ193、SAW(Surface Acoustic Wave(弾性表面波))フィルタ194、低ノイズ増幅部(LNA)195、乗算部196、混合部197、キャパシタ198、および分配部199を有する。また、混合器144は、端子201を有する。さらに、混合器144は、電源フィルタ(PF(Power Filter))202、CPU(Central Processing Unit)211、および発振部212を有する。
 地上波アンテナ141において受信された信号は、アンテナケーブルを介して混合器144のBPF191に供給される。BPF191は、所定の周波数帯域の信号を通過させる帯域フィルタである。例えばBPF191は、地上波アンテナ141において受信された信号に対して、地上波TV放送の放送信号を通過させ、その他の不要な周波数帯域の信号を遮断するようにフィルタ処理を行う。例えば、日本国内の場合、VHF帯(30MHz乃至300MHz)のTV放送信号(VHF信号)の周波数帯域は、90MHz乃至222MHzである。また、UHF帯(300MHz乃至3000MHz)のTV放送信号(UHF信号)の周波数帯域は、470MHz乃至770MHzである。BPF191は、例えば、これらの放送信号(VHF・UHF信号)を通過させるように、90MHz乃至770MHzの周波数帯域の信号を通過させる。
 BPF191の出力信号(VHF・UHF信号)は、LNA192に供給される。LNA192は、そのBPF191の出力信号(VHF・UHF信号)を所定の増幅率で増幅する。LNA192は、増幅したVHF・UHF信号を混合部197に供給する。
 衛星アンテナ142において受信された信号は、アンテナケーブルを介して混合器144のキャパシタ193に供給される。キャパシタ193は、所定の遮断周波数よりも高周波側の帯域の信号を通過させるハイパスフィルタとして機能する。例えばキャパシタ193は、衛星アンテナ142において受信された信号に対して、衛星放送(BS放送・CS放送)の放送信号を通過させ、不要な低域成分の信号を遮断するようにフィルタ処理を行う。例えば、日本国内の場合、BS放送の放送信号(BS信号)やCS放送の放送信号(CS信号)の周波数帯域は、950MHz乃至2150MHzである。キャパシタ193は、例えば、これらの放送信号(BS・CS信号)を通過させるように、950MHzよりも低域の周波数を遮断周波数として、それよりも高域の信号を通過させる。例えば、地上波TV放送の放送信号を遮断することができるように、遮断周波数を770MHz乃至950MHzの間としてもよい。
 キャパシタ193の出力信号(BS・CS信号)は、混合部197に供給される。
 アンテナ143において受信された信号は、アンテナケーブルを介して混合器144のSAWフィルタ194に供給される。SAWフィルタ194は、物質の表面を伝搬する弾性表面波の特性を応用し、圧電体の薄膜若しくは基板上に形成された規則性のあるくし型電極(IDT(Interdigital Transducer))により、特定の周波数帯域の電気信号を取り出す帯域フィルタである。そのくし型電極の構造周期と圧電体や電極の物性により、中心周波数や帯域を決めることができる。例えば、SAWフィルタ194は、アンテナ143において受信された信号に対して、送信機101から送信された無線信号の受信信号を通過させ、その他の不要な周波数帯域の信号を遮断するようにフィルタ処理を行う。例えば、送信機101から送信される無線信号(すなわち受信信号)の周波数帯域は、920MHz乃至930MHzである。SAWフィルタ194は、この受信信号を通過させるように、920MHz乃至930MHzの周波数帯域の信号を通過させる。
 SAWフィルタ194の出力信号(受信信号)は、LNA195に供給される。LNA195は、そのSAWフィルタ194の出力信号(受信信号)を所定の増幅率で増幅する。LNA195は、増幅した受信信号を乗算部196に供給する。
 乗算部196は、LNA195から供給される受信信号に、発振部212から供給される伝送用のキャリア信号を乗算することにより、受信信号の周波数を伝送用のキャリア信号の周波数に周波数変換する。乗算部196は、周波数変換された受信信号を混合部197に供給する。
 混合部197は、LNA192から供給されるVHF・UHF信号と、キャパシタ193から供給されるBS・CS信号と、乗算部196から供給される受信信号とを混合し、混合信号を生成する。このように、受信信号は、放送信号と混合されて(混合信号として)屋内の分配器151に伝送される。したがって、乗算部196は、受信信号が放送信号(VHF・UHF信号やBS・CS信号)と干渉しないように、受信信号を、放送信号により使用されていない周波数帯域(空き帯域)に周波数変換する。混合部197は、その混合信号をキャパシタ198に供給する。
 後述するように、混合信号には、アンテナケーブル145を伝送される際に電力(DC成分)や制御信号等が重畳される。これらの重畳成分(DC成分や制御信号等)は、屋内の設備(分配器151等)から混合器144のPF202やCPU211に供給される成分である。キャパシタ198は、混合信号を通過させ、それらの重畳成分(DC成分や制御信号等)を遮断するように(重畳成分が混合部197側に進入しないように)フィルタ処理を行う。キャパシタ198を通過した混合信号は、分配部199に供給される。
 上述したように、分配部199には、キャパシタ198を通過した混合信号に、DC成分や制御信号等の重畳成分が重畳された信号が供給される。分配部199は、アンテナケーブル145を介して屋内の設備から伝送されたそれらの重畳成分を抽出し、PF202およびCPU211に供給する。また、キャパシタ198を通過した混合信号は、分配部199を介して端子201に供給される。
 端子201には、アンテナケーブル145が接続される。すなわち、混合信号は、端子201からアンテナケーブル145に出力され、そのアンテナケーブル145を介して分配器151に伝送される。
 PF202は、分配部199から供給された信号(重畳成分)に対してフィルタ処理を行い、電力(DC成分)を抽出する。PF185は、抽出した電力を例えば衛星アンテナ142等に供給する。衛星アンテナ142は、その電力により駆動し、衛星放送の放送信号を受信する。また、この電力は、混合器144の各処理部の駆動にも使用されるようにしてもよい。
 CPU211は、受信信号の周波数変換の制御に関する処理を行う処理部である。CPU211は、例えばRAM(Random Access Memory)等の、制御や演算に必要な構成を有する。CPU211は、例えば、分配部199からから供給される信号(重畳成分)に含まれる制御信号に基づいて、受信信号の周波数変換を制御する。例えば、その制御信号には、受信信号の周波数変換先の周波数帯域に関する情報が含まれており、CPU211は、受信信号の周波数を、その情報により指定される周波数に変換するように制御する。より具体的には、CPU211は、発振部212を制御して、制御信号に含まれる情報により指定される周波数で発振させる。
 発振部212は、CPU211の制御に従って発振し、CPU211により指定された周波数のキャリア信号(伝送用のキャリア信号)を生成する。発振部212は、生成した伝送用のキャリア信号を乗算部196に供給する。上述したように、乗算部196が受信信号にこの伝送用のキャリア信号を乗算することにより、受信信号の周波数が伝送用のキャリア信号の周波数に周波数変換される。つまり、受信信号の周波数が、制御信号により指定される伝送帯域に周波数変換される。したがって、例えば、混合器144は、受信信号を、放送信号と干渉しないように混合して、アンテナケーブル145を伝送させることができる。つまり、信号伝送路をより容易に構築することができる。
  <PF>
 PF202の主な構成例を図8に示す。図8に示されるように、PF202は、インダクタ221乃至インダクタ223、並びに、キャパシタ224乃至キャパシタ226を有する。インダクタ221乃至インダクタ223は、互いに直列に接続される。インダクタ221は、一方が分配部199に接続され、他方がインダクタ222に接続される。インダクタ222は、一方がインダクタ221に接続され、他方がインダクタ223に接続される。インダクタ223は、一方がインダクタ222に接続され、他方が衛星アンテナ142や混合器144の各処理部等に接続される。
 キャパシタ224は、一方がインダクタ221とインダクタ222との間に接続され、他方が接地される。キャパシタ225は、一方がインダクタ222とインダクタ223との間に接続され、他方が接地される。キャパシタ226は、一方がインダクタ223と衛星アンテナ142や混合器144の各処理部等との間に接続され、他方が接地される。
 PF202は、例えば、このようなLC回路によりフィルタ処理を行い、電力(DC成分)を抽出する。
  <高感度受信機>
 図9は、高感度受信機154の主な構成例を示す図である。図9に示されるように、高感度受信機154は、信号処理部231と情報処理部232とを有する。また、信号処理部231と情報処理部232とは、バス233を介して互いに接続されている。
 信号処理部231は、混合器144から伝送された混合信号から受信信号を抽出する信号処理を行う。信号処理部231は、切替部241、SAWフィルタ242、LNA243、発振部244、分周部245、IQジェネレータ246、乗算部247、LPF248、AAF(Anti-Aliasing Filter)249、ADC(Analog Digital Converter)250、乗算部251、LPF252、AAF253、ADC254、およびバス255を有する。
 切替部241は、例えば制御部261に制御されて、高感度受信機154の外部端子の、高感度受信機154の内部側の接続先を切り替える。例えば、切替部241は、その外部端子を入力側の構成(例えばSAWフィルタ242等)に接続することにより、その外部端子を入力端子として利用する。また、例えば、切替部241は、その外部端子を出力側の構成(例えばバス255等)に接続することにより、その外部端子を出力端子として利用する。なお、高感度受信機154の外部側においては、この外部端子は、分配器151に接続される。
 SAWフィルタ242は、切替部241を介して供給される混合信号に対して、伝送帯域の信号成分を通過し、その他の帯域の成分を遮断するフィルタ処理を行う。この伝送帯域は、伝送帯域設定部263により設定された受信信号を伝送する周波数帯域か、若しくは、その周波数帯域を含むより広い周波数帯域である。この伝送帯域の設定は、制御部261の制御の下、SAWフィルタ242にセットされる。SAWフィルタ242は、そのセットされた伝送帯域を通過させるようにフィルタ処理を行う。SAWフィルタ242は、その抽出した信号成分(すなわち、受信信号)をLNA243に供給する。LNA243は、供給された受信信号を増幅し、乗算部247および乗算部251に供給する。
 発振部244は、制御部261の制御に従って、所定の周波数で発振し、その周波数の発振信号を分周部245に供給する。分周部245は、制御部261の制御に従って、発振部244から供給される発振信号を分周する。分周部245は、分周した発振信号をIQジェネレータ246に供給する。IQジェネレータ246は、分周部245から供給される発振信号を用いて、IとQのそれぞれに対する発振信号を生成する。すなわち、IQジェネレータ246は、信号の位相を制御し、互いに90度位相がずれた2つの発振信号を生成する。IQジェネレータ246は、生成したI用の発振信号を乗算部247に供給し、Q用の発振信号を乗算部251に供給する。
 乗算部247は、LNA243から供給される受信信号と、IQジェネレータ246から供給される発振信号とを乗算し、ベースバンドのInPhase信号(I信号)を生成する。乗算部247は、そのI信号をLPF248に供給する。LPF248は、供給されたI信号に対してローパスフィルタ処理を行うことにより、所定の遮断周波数よりも低周波成分を抽出する。LPF248は、そのフィルタ処理結果のI信号をAAF249に供給する。AAF249は、供給されたI信号に対して、エイリアシング(折り返し誤差)を抑制するようにフィルタ処理を行う。例えば、AAF249は、供給されたI信号に対して、所定の遮断周波数よりも低周波成分を通過させるようにローパスフィルタ処理を行う。AAF249は、そのフィルタ処理結果のI信号をADC250に供給する。ADC250は、供給されたI信号をアナログ信号からデジタル信号に変換する(A/D変換する)。ADC250は、デジタル信号のI信号を、バス233を介して情報処理部232(例えば、復調部265等)に供給する。
 また、乗算部251は、LNA243から供給される受信信号と、IQジェネレータ246から供給される発振信号とを乗算し、ベースバンドのQuadrature信号(Q信号)を生成する。乗算部251は、そのQ信号をLPF252に供給する。LPF252は、供給されたQ信号に対してローパスフィルタ処理を行う。LPF252は、そのフィルタ処理結果のQ信号をAAF253に供給する。AAF253は、供給されたQ信号に対して、エイリアシングを抑制するようにフィルタ処理を行う。AAF253は、そのフィルタ処理結果のQ信号をADC254に供給する。ADC254は、供給されたQ信号をA/D変換し、得られたデジタル信号のQ信号を、バス233を介して情報処理部232(例えば、復調部265等)に供給する。
 つまり、信号処理部231は、制御部261に制御されて、伝送帯域設定部263により設定された伝送帯域に周波数変換されて伝送された受信信号に対する信号処理を行い、I信号とQ信号とを生成し、それを情報処理部232に供給する。
 バス255は、バス233を介して情報処理部232から供給される、制御信号処理部264により生成された制御信号を切替部241に伝送する。切替部241が外部端子をこのバス255に接続している場合、バス255を介して伝送した制御信号は、切替部241を介してアンテナケーブル145に供給される。すなわち、混合器144に伝送される。
 情報処理部232は、信号処理部231から供給されるI信号およびQ信号、すなわち、送信機101から送信された情報(受信情報)に対する情報処理に関する処理を行う。図9に示されるように、情報処理部232は、バス260、制御部261、メモリ262、伝送帯域設定部263、制御信号処理部264、復調部265、および通信部266を有する。
 制御部261乃至通信部266の各処理部は、バス260を介して互いに接続されており、情報の授受を行うことができる。また、このバス260には、バス233も接続されている。したがって、情報処理部232の各処理部は、信号処理部231の各処理部とも情報の授受を行うことができる。
 制御部261は、メモリ262乃至通信部266の各処理部の制御に関する処理を行う。また、制御部261は、信号処理部231の各処理部の制御に関する処理も行う。メモリ262は、例えば、RAM、SSD(Solid State Drive)、フラッシュメモリ等の半導体メモリや、ハードディスク等の磁気記録媒体等の、書き込み(書き換え)可能な任意の記録媒体(記憶媒体)を有する。メモリ262は、その記録媒体(記憶媒体)により、例えば、制御部261、並びに、伝送帯域設定部263乃至通信部266のいずれかから供給される各種情報(プログラムやデータ等)を記憶する。また、メモリ262は、自身が記憶している情報を、例えば、制御部261、並びに、伝送帯域設定部263乃至通信部266等に供給することもできる。また、メモリ262は、信号処理部231からバス233を介して供給される情報を記憶することもできるし、記憶している情報を、バス233を介して信号処理部231に供給することもできる。
 伝送帯域設定部263は、制御部261に制御されて伝送帯域の設定に関する処理を行う。制御信号処理部264は、制御部261に制御されて制御信号に関する処理を行う。復調部265は、制御部261に制御されて、信号処理部231から供給されるI信号およびQ信号の復調等に関する処理を行う。通信部266は、制御部261に制御されて、他の装置との通信に関する処理を行う。
 信号処理部231が受信信号を処理することにより、その受信信号は、例えば、図10に示されるような波形として検出される。復調部265は、このような波形からピーク位置等に基づいて、フレームデータを抽出し、周波数や初期位相等の補正を行う。図11の上段は、フレーム中での位相変化の例を示している。図11においては、フレーム5(Frame5)乃至フレーム8(Frame8)を抽出して表示しているが、それぞれ微妙に位相と周波数が変化している。復調部265は、このように揺らいでいる位相に対して、図11の下段に示されるように、位相変化を最もよく近似する直線を求め、相関値β2(n)を求める。図11の下段において、それぞれの直線の傾きがγ(n)に相当し、初期位相がθ(n)に相当している。また相関値β2(n)は、位相揺らぎと近似直線との相関に応じて変化している。復調部265は、このような相関値β2(n)を重み係数として用いてフレームデータの加算を行う。
 以上のようにして復号した結果のコンスタレーションを図12に示す。図12に示されるように、BPSK変調として、2つの点が分離されていることから、この場合、正しくデータが復号されている。復調部265は、これをBPSK復調して受信情報を得る。
 以上に説明したように、送信機101は、最大連続送信時間短く設定することができ、例えば920MHz帯で0.2秒と設定することにより、沢山の周波数チャネルから選択して送信することができるので、混信に対してより強い送受信システムを構築することができる。また、短い時間のフレームを多数積算することにより、電波法に定められた最大送信時間の制限を超えずに、実効的なSNRを向上させることができる。このとき、同期信号がフレーム全体に分散されているので、フレーム中に位相揺らぎがあった場合においても、より適切に位相と周波数の補正を行うことができる。これらの結果、例えば、ノイズに埋もれてしまい従来の方法では復号することが困難な程微弱な受信信号であっても、高感度受信機154は、より正確に受信情報を得ることができる。つまり、高感度受信機154は、送信機101が送信した無線信号をより高感度に受信することができ、送信機101との通信可能範囲をより広くすることができる。
  <伝送帯域の設定>
 日本国内の場合、放送信号は、例えば図13に示されるような周波数帯域に分布する。しかしながら、これらの周波数帯域を全て使用する訳では無く、これらの周波数帯域内にも使用されない空き帯域が存在する。混合器144および高感度受信機154は、この空き帯域を利用して、アンテナ143において受信された(送信機101から送信された情報を含む)受信信号を伝送する。これにより、受信信号を、既存の伝送路(アンテナケーブル145)を介して伝送することができるようになる。したがって、信号伝送路をより容易に構築することができる。
 ただし、地上波TV放送は、地域毎に使用される周波数帯域(チャネル)が異なる。そこで伝送帯域設定部263は、信号処理部231により処理された受信信号(I信号およびQ信号)をスキャンして放送信号により使用されていない空き帯域を検出し、利用可能な空き帯域(検出された空き帯域の一部若しくは全部)を、受信信号の伝送帯域として設定する。
 例えば、伝送帯域設定部263は、図14に示されるように、90MHz乃至770MHzについて1MHzずつ信号レベルの検出を行い、所定のレベル以上の信号が検出された場合、その信号を放送信号として検出する。換言するに、所定のレベル以上の信号が検出されなかった帯域が空き帯域として検出される。例えば、図14の例のように放送信号が検出され、斜線模様の部分のような空き帯域が検出されると、伝送帯域設定部263は、この空き帯域の一部若しくは全部を伝送帯域として設定する。なお、受信信号の伝送にはある程度の帯域幅(例えば10MHz)が必要になるため、伝送帯域設定部263は、その帯域幅以上の帯域幅を有する空き帯域を検索し、その一部若しくは全部を伝送帯域として設定する。
 なお、スキャン(空き帯域の検出)方法は任意である。例えば、スキャンを行う周波数帯域幅は、任意である。少なくとも、既存の設備(伝送路)において伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域の一部若しくは全部においてスキャンが行われるようにすればよい。より具体的には、例えば、90MHz乃至770MHzの一部若しくは全部においてスキャンが行われるようにしてもよいし、90MHz乃至2150MHzの一部若しくは全部においてスキャンが行われるようにしてもよいし、その90MHz乃至2150MHzを含む、90MHz乃至2150MHzよりも広い範囲の一部若しくは全部においてスキャンが行われるようにしてもよい。また、信号レベルを検索する周波数間隔は任意であり、1MHzより広くてもよいし、狭くてもよい。また、この間隔は一定でなくてもよい。
 また、伝送帯域とする帯域幅は、伝送される信号の仕様(送信機101との間の通信の仕様)に応じて任意に設定される。例えば、受信信号として、最大77チャンネル、13.8MHzの帯域幅が必要な場合、伝送帯域として15MHzの帯域幅を確保するようにしてもよい。もちろん、伝送帯域の帯域幅は、この例よりも広くてもよいし、狭くてもよい。
 なお、受信信号の伝送帯域は、放送信号が割り当てられていない周波数帯域に設定されるようにしてもよい。例えば日本国内の場合、放送信号は、図13のように割り当てられており、放送信号が割り当てられていない周波数帯域も存在する。しかしながら、アンテナケーブル145等の既存の設備(伝送路)は、放送信号を伝送するための設備であり、放送信号が割り当てられていない周波数帯域の伝送は保証されていない可能性がある。例えば、フィルタ等により、放送信号が割り当てられていない不要な周波数帯域が遮断されている可能性がある。また、日本国以外の国の場合、放送信号が割り当てられる周波数帯域は、図13の例と異なる場合もある。さらに、既存の設備(伝送路)が放送信号用でない場合も、信号の割り当てが図13の例と同一である保証はない。
 したがって、上述したように、伝送帯域設定部263が、既存の設備(伝送路)において伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域の一部若しくは全部について空き帯域を検索することにより、受信信号を伝送することができる伝送帯域をより確実に設定することができる。
 なお、この受信信号の伝送帯域を、図13の例のような放送信号が割り当てられている周波数帯域内に限定するようにしてもよい。例えば、伝送帯域設定部263が、この周波数帯域内のみをスキャンして、空き帯域をこの周波数帯域内で検索するようにしてもよい。
 制御信号処理部264は、伝送帯域設定部263により設定された伝送帯域を示す情報を含む制御信号を生成し、信号処理部231(バス255等)、分配器151、アンテナケーブル145等を介して、混合器144に供給する。混合器144は、その制御信号に従って受信信号を空き帯域に周波数変換して高感度受信機154に供給する。また、信号処理部231は、伝送帯域設定部263が設定した伝送帯域の受信信号を取得する。このようにすることにより、混合器144および高感度受信機154は、中継局102が設置された位置(地域)に関わらず、受信信号を、既存の伝送路(アンテナケーブル145)を介して伝送する(送受信する)ことができる。つまり、中継局102の地域に関わらず、信号伝送路をより容易に構築することができる。
  <制御処理の流れ>
 以上のような構成の位置通知システム100の中継局102において実行される制御処理の流れの例を、図15のフローチャートを参照して説明する。中継局102は、図15のフローチャートに示されるように制御処理を行うことにより、受信信号の伝送帯域を設定し、受信信号の伝送を行う。
 この制御処理の実行タイミングは任意である。例えば、中継局102のアンテナ143、混合器144、分配器151、高感度受信機154等を新たに設置したり、更新したりする場合等において、この制御処理が実行されるようにしてもよい。また、例えば高感度受信機154を起動する際に実行されるようにしてもよい。また、例えば、所定の日時になった場合や、何らかの状態変化が生じた場合等に実行されるようにしてもよい。
 制御処理が開始されると、高感度受信機154の伝送帯域設定部263は、ステップS101において、既存の伝送路(例えばアンテナケーブル145等)の伝送可能帯域の一部若しくは全部をスキャンして放送信号を検出する。
 ステップS102において、伝送帯域設定部263は、ステップS101の処理により放送信号が検出できなかった周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、受信信号の伝送帯域として設定する。
 ステップS103において、制御信号処理部264は、制御信号を混合器144に送信することにより、その伝送帯域の設定を混合器144に通知する。また、信号処理部231の各処理部も、その伝送帯域の設定を反映する。
 混合器144のCPU211は、ステップS111において、その通知(制御信号)を取得する。また、CPU211は、ステップS112において、その通知に従って、受信信号の伝送帯域を設定する。
 ステップS113において、乗算部196は、LNA195から供給される受信信号を、その伝送帯域に周波数変換する。混合部197は、その周波数変換された受信信号を放送信号と混合し、混合信号として送信する。送信された混合信号は、アンテナケーブル145を介して分配器151に伝送される。
 ステップS104において、高感度受信機154の信号処理部231は、その分配器151を介して混合信号を受信し、受信信号のI信号およびQ信号を生成する。
 ステップS105において、復調部265は、ステップS104の処理により受信された受信信号(I信号およびQ信号)に対して復調等の処理を行い、送信機101から送信された情報を取得する。この情報は、例えば、通信部266により、ネットワーク103を介してサーバ104に供給される。
 以上のように制御処理が行われることにより、中継局102は、既存の設備を利用して受信信号を伝送することができる。すなわち、信号伝送路をより容易に構築することができる。
  <伝送帯域設定処理の流れ>
 このような制御処理を行うために高感度受信機154の情報処理部232において実行される伝送帯域設定処理の流れの例を、図16のフローチャートを参照して説明する。
 伝送帯域設定処理が開始されると、伝送帯域設定部263は、ステップS121において、既存の伝送路(例えばアンテナケーブル145等)の伝送可能帯域の一部若しくは全部において、例えば1MHz間隔で信号レベルを測定する。この処理は、図15のステップS101の処理に対応する。
 ステップS122において、伝送帯域設定部263は、そのスキャン結果に基づいて、所定の帯域幅以上の空き帯域が存在するか否かを判定する。利用可能な空き帯域が存在すると判定された場合、処理はステップS123に進む。
 ステップS123において、伝送帯域設定部263は、その空き帯域を受信信号の伝送帯域として設定する。この処理は、図15のステップS102の処理に対応する。
 ステップS124において、制御信号処理部264は、その伝送帯域の設定を混合器144に通知する。例えば、制御信号処理部264は、その伝送帯域の設定を含む制御信号を生成し、その制御信号を混合器144に供給する。この処理は、図15のステップS103の処理に対応する。
 ステップS124の処理が終了すると、伝送帯域設定処理が終了する。また、ステップS122において、利用可能な空き帯域が存在しないと判定された場合、処理はステップS125に進む。
 ステップS125において、伝送帯域設定部263は、所定のエラー処理を行い、伝送帯域設定処理を終了する。このエラー処理の内容は任意である。
 以上のように伝送帯域設定処理を行うことにより、高感度受信機154は、より容易に受信信号の伝送帯域をその他の信号と干渉しないように設定することができる。したがって、より容易に既存の設備を利用して受信信号を伝送することができるので、信号伝送路をより容易に構築することができる。
 <2.第2の実施の形態>
  <GNSS信号を利用した伝送帯域設定>
 第1の実施の形態においては、伝送可能帯域をスキャンして伝送帯域を設定するように説明したが、伝送帯域の設定方法は、この例に限らない。例えば、GNSS信号等から求められる位置情報に応じた地域毎の放送信号のチャンネル情報に基づいて、伝送帯域が設定されるようにしてもよい。
  <中継局>
 図17に、この場合の中継局102等の主な構成例を示す。図17の例の場合も、中継局102は、基本的に図3の例の場合と同様の構成を有するが、図17の例の場合、さらに、GNSSアンテナ281が設けられている。
 GNSSアンテナ281は、全地球測位システムの人工衛星であるGNSS衛星282から送信されるGNSS信号を受信する。高感度受信機154は、そのGNSSアンテナ281により受信されたGNSS信号を取得する。
 高感度受信機154は、そのGNSS信号に基づいて自身の位置情報を求め、その位置情報に応じた地域の空き帯域の情報を得る。そして、高感度受信機154は、その空き帯域の一部若しくは全部を、受信信号の伝送帯域に設定する。
 このようにすることにより、高感度受信機154は、スキャンを行わずに空き帯域を把握し、受信信号の伝送帯域に設定することができる。
  <高感度受信機>
 この場合の高感度受信機154の主な構成例を、図18に示す。この場合の高感度受信機154は、図9を参照して説明した場合と基本的に同様の構成を有するが、情報処理部232において、GNSS信号処理部291をさらに備える。
 GNSS信号処理部291は、GNSSアンテナ281を介して受信されるGNSS信号に関する処理を行う。例えば、GNSS信号処理部291は、GNSSアンテナ281を介してGNSS信号を受信する。また、例えば、GNSS信号処理部291は、そのGNSS信号を用いて、高感度受信機154の位置情報(座標等)を求める。
 通信部266は、その位置情報を、ネットワーク103を介してサーバ104に供給し、サーバ104からその位置情報に対応する空き帯域の情報(どの周波数帯域が空き帯域であるかを示す情報)を取得する。例えば、サーバ104が、地域毎の空き帯域の情報を予め記憶しており、通信部266から位置情報が供給されると、その位置情報に応じた地域の空き帯域の情報をその通信部266に供給するようにしてもよい。
 伝送帯域設定部263は、その空き帯域の情報に基づいて、空き帯域の一部若しくは全部を伝送帯域として設定する。
 したがって、高感度受信機154は、スキャンを行わずに空き帯域を把握し、受信信号の伝送帯域に設定することができる。
 なお、通信部266が、空き帯域の情報の代わりに、供給した位置情報に対応するチャンネル情報(すなわち、放送信号の周波数分布)を取得するようにしてもよい。例えば、サーバ104が、地域毎のチャンネル情報を予め記憶しており、通信部266から位置情報が供給されると、その位置情報に応じた地域のチャンネル情報をその通信部266に供給するようにしてもよい。この場合、伝送帯域設定部263は、そのチャンネル情報に基づいて、空き帯域を求め、その空き帯域の一部若しくは全部を伝送帯域として設定する。
 また、高感度受信機154の位置情報(座標等)は、高感度受信機154の外部の装置(例えば、サーバ104等)において求めるようにしてもよい。その場合、通信部266が、GNSS信号処理部291により受信されたGNSS信号を、ネットワーク103を介して例えばサーバ104に供給する。サーバ104は、そのGNSS信号を用いて高感度受信機154の位置情報を求める。サーバ104は、その位置情報を高感度受信機154に供給するようにしてもよいし、その位置情報に対応する空き帯域の情報を生成し、その空き帯域の情報を高感度受信機154に供給するようにしてもよい。
 また、このような位置情報(座標等)の算出は、サーバ104以外の装置(他のサーバ)に手行われるようにしてもよい。例えば、高感度受信機154の位置情報(座標等)を求める専用のサーバを用意するようにしてもよい。
  <サーバ>
 図19は、サーバ104の主な構成例を示すブロック図である。図19に示されるように、サーバ104は、CPU(Central Processing Unit)301、ROM(Read Only Memory)302、RAM(Random Access Memory)303、バス304、入出力インタフェース310、入力部311、出力部312、記憶部313、通信部314、およびドライブ315を有する。
 CPU301、ROM302、およびRAM303は、バス304を介して相互に接続されている。バス304にはまた、入出力インタフェース310も接続されている。入出力インタフェース310には、入力部311乃至ドライブ315が接続されている。
 入力部311は、例えば、キーボード、マウス、タッチパネル、イメージセンサ、マイクロホン、スイッチ、入力端子等の任意の入力デバイスを有する。出力部312は、例えば、ディスプレイ、スピーカ、出力端子等の任意の出力デバイスを有する。記憶部313は、例えば、ハードディスク、RAMディスク、SSD(Solid State Drive)やUSB(Universal Serial Bus)メモリ等のような不揮発性のメモリ等、任意の記憶媒体を有する。通信部314は、例えば、イーサネット(登録商標)、Bluetooth(登録商標)、USB、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)、IrDA等の、有線若しくは無線、または両方の、任意の通信規格の通信インタフェースを有する。ドライブ315は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ等の任意の記憶媒体を有するリムーバブルメディア321を駆動する。
 以上のように構成されるサーバ104では、CPU301が、例えば、ROM302や記憶部313に記憶されているプログラムを、RAM303にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。RAM303にはまた、CPU301が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
 また、サーバ104(CPU301)が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等としてのリムーバブルメディア321に記録して適用することができる。その場合、プログラムは、リムーバブルメディア321をドライブ315に装着することにより、入出力インタフェース310を介して、記憶部313にインストールすることができる。
 また、このプログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供することもできる。その場合、プログラムは、通信部314で受信し、記憶部313にインストールすることができる。
 その他、このプログラムは、ROM302や記憶部313に、あらかじめインストールしておくこともできる。
  <制御処理の流れ>
 この場合の制御処理の流れの例を、図20のフローチャートを参照して説明する。制御処理が開始されると、高感度受信機154のGNSS信号処理部291は、ステップS141において、GNSSアンテナ281を介してGNSS衛星282から送信されるGNSS信号を受信し、そのGNSS信号を用いて位置情報を得る。ステップS142において、通信部266は、その位置情報をサーバ104に供給する。
 ステップS151において、サーバ104の通信部314は、その位置情報を取得する。ステップS152において、サーバ104のCPU301は、位置情報に基づいて、高感度受信機154の位置に応じた空き帯域を検索する。ステップS153において、通信部314は、その検索した空き帯域(位置情報に対応する空き帯域)を示す情報を、高感度受信機154に供給する。
 ステップS143において、高感度受信機154の通信部266は、その空き帯域を示す情報を取得する。ステップS144において、伝送帯域設定部263は、その空き帯域を示す情報に基づいて、空き帯域の一部若しくは全部を受信信号の伝送帯域として設定する。
 それ以降の処理は、図15の場合と同様に実行される。すなわち、図20のステップS145乃至ステップS147の各処理は、図15のステップS103乃至ステップS105の各処理と同様に実行される。また、図20のステップS161乃至ステップS163の各処理は、図15のステップS111乃至ステップS113の各処理と同様に実行される。
 以上のように制御処理が行われることにより、中継局102は、スキャンを行わずに伝送帯域を設定することができる。つまり、中継局102は、第1の実施の形態において上述した場合と同様に、既存の設備を利用して受信信号を伝送することができる。すなわち、信号伝送路をより容易に構築することができる。
  <伝送帯域設定処理の流れ>
 この場合の伝送帯域設定処理の流れの例を、図21のフローチャートを参照して説明する。
 伝送帯域設定処理が開始されると、GNSS信号処理部291は、ステップS181において、GNSS信号を受信し、ステップS182において、そのGNSS信号を用いて高感度受信機154の位置情報を求める。これらの処理は、図20のステップS141の処理に対応する。
 ステップS183において、通信部266は、高感度受信機154の位置情報をサーバ104に供給し、その位置情報に対応する空き帯域を検索させる。ステップS184において、通信部266は、供給した位置情報に対応する空き帯域の情報を取得したか否かを判定し、取得したと判定するまで待機する。空き帯域の情報を取得したと判定された場合、処理はステップS185に進む。これらの処理は、図20のステップS142およびステップS143の処理に対応する。
 ステップS185において、伝送帯域設定部263は、取得した空き帯域の情報に基づいて、高感度受信機154の位置情報に対応する空き帯域の一部若しくは全部を、受信信号の伝送帯域として設定する。この処理は、図20のステップS144の処理に対応する。
 ステップS186において、制御信号処理部264は、その受信信号の伝送帯域の設定を制御信号として混合器144に送信する(伝送帯域の設定を通知する)。この処理は、図20のステップS145の処理に対応する。
 ステップS186の処理が終了すると、伝送帯域設定処理が終了する。
 以上のように伝送帯域設定処理を行うことにより、高感度受信機154は、スキャンを行わずに伝送帯域を設定することができる。つまり、高感度受信機154は、第1の実施の形態において上述した場合と同様に、より容易に受信信号の伝送帯域をその他の信号と干渉しないように設定することができる。したがって、より容易に既存の設備を利用して受信信号を伝送することができるので、信号伝送路をより容易に構築することができる。
 なお、高感度受信機154が、高感度受信機154の位置に応じた空き帯域を求めることができるようにしてもよい。例えば、メモリ262等が、地域毎の空き帯域の情報を予め記憶しており、GNSS信号処理部291により位置情報が求められると、伝送帯域設定部263が、GNSS信号処理部291により求められた位置情報に対応する地域の空き帯域の情報を、メモリ262から読み出すようにしてもよい。この場合、伝送帯域設定部263は、さらに、その空き帯域の情報に基づいて、空き帯域の一部若しくは全部を伝送帯域として設定する。
 つまり、この場合、高感度受信機154は、サーバ104等の外部の装置にアクセスすることなく、GNSS信号を用いて受信信号の伝送帯域を設定することができる。
 <3.第3の実施の形態>
  <受信信号のゲイン調整>
 高感度受信機154に伝送される混合信号の様子の例を図22に示す。例えば、アンテナ143において受信された受信信号の信号レベルが、他の放送信号の信号レベルに比べて小さい場合、高感度受信機154に伝送される混合信号の信号レベルは、図22のAに示されるようなものとなる。図22において図中縦方向が信号レベルの例を示し、図中横方向が周波数帯域の例を示す。図中斜線で示される部分が受信信号の信号レベルを示す。点線と両矢印で示されるように、受信信号と放送信号との信号レベルの差が大きいと、受信機側の要求性能が大幅に高くなり、コストが増大する可能性がある。
 また、例えば、地上波の放送信号の信号レベルが、受信信号や衛星放送の放送信号の信号レベルに比べて小さい場合、高感度受信機154に伝送される混合信号の信号レベルは、図22のBに示されるようなものとなる。この場合も、点線と両矢印で示されるように、受信信号と放送信号との信号レベルの差が大きく、図22のAの場合と同様に、受信機側の要求性能が大幅に高くなり、コストが増大する可能性がある。
 そこで、混合器144に受信信号を増幅する増幅率が可変の増幅部を設け、受信信号の信号レベルを制御することができるようにする。なお、ここで増幅率には1倍未満の値も含む。すなわち、増幅には、信号レベルを増大させることだけでなく、低減させることも含むものとする。
 より具体的には、例えば、高感度受信機154が、受信信号の信号レベルのゲイン量を設定するゲイン設定部を有するようにする。また、例えば、高感度受信機154が、そのゲイン量の設定を混合器144に通知するようにする。さらに、例えば、混合器144が、供給されるゲイン量の設定に関する情報を取得するようにする。また、例えば、混合器14の増幅部が、取得したゲイン量の設定に関する情報に応じたゲイン量で受信信号を増幅するようにしてもよい。
 このようにすることにより、受信信号と放送信号との信号レベルの差を抑制することができるので、高感度受信機154等の要求性能の増大とコストの増大とを抑制することができる。
  <混合器>
 図23に、この場合の混合器144の主な構成例を示す。この場合の混合器144は、図7を参照して説明した場合と基本的に同様の構成を有するが、LNA195と乗算部196との間に増幅部331をさらに有する。この増幅部331は、LNA195により増幅された受信信号をさらに増幅する。この増幅部331の増幅率は可変であり、CPU211により制御される。CPU211は、分配部199を介して取得した制御信号に含まれるゲインの設定情報に基づいて、増幅部331の増幅率(ゲイン)を制御する。
  <高感度受信機>
 図24に、この場合の高感度受信機154の主な構成例を示す。この場合の高感度受信機154は、図9を参照して説明した場合と基本的に同様の構成を有するが、情報処理部232において、ゲイン設定部332をさらに備える。
 ゲイン設定部332は、増幅部331のゲイン(増幅率)を設定する。この設定方法は任意である。例えば、高感度受信機154に供給される混合信号に基づいて設定されるようにしてもよいし、予め定められた値に設定されるようにしてもよいし、その他の条件に従って設定されるようにしてもよい。
 制御信号処理部264は、ゲイン設定部332により生成されたゲインの設定情報を含む制御信号を生成し、それをバス260、バス233、バス255、切替部241、分配器151、アンテナケーブル145等を介して混合器144に送信する。
  <制御処理の流れ>
 この場合の制御処理の流れの例を、図25のフローチャートを参照して説明する。図25のステップS201乃至ステップS203の各処理は、図15のステップS101乃至ステップS103の各処理と同様に実行される。また、図25のステップS211およびステップS212の各処理は、図15のステップS111およびステップS112の各処理と同様に実行される。
 図25のステップS204において、ゲイン設定部332は、混合信号の信号レベル(すなわち、各放送信号の信号レベルや受信信号の信号レベル)を測定し、それらの信号レベルの差を低減するように、受信信号のゲイン量(増幅率)を設定する。
 ステップS205において、制御信号処理部264は、そのゲイン量の設定を制御信号として混合器144に供給する(ゲインを通知する)。
 混合器144のCPU211は、ステップS213において、その制御信号を取得し、その制御信号に含まれるゲイン量の設定に応じて増幅部331のゲイン量(増幅率)を設定する。したがって、受信信号を伝送する際に、受信信号は、増幅部331により、設定されたゲイン量で増幅されて伝送される。つまり、放送信号との信号レベル差が抑制される。
 これ以降の処理は図15の場合と同様に実行される。すなわち、図25のステップS206およびステップS207の各処理は、図15のステップS104およびステップS105の各処理と同様に実行される。また、図25のステップS214の処理は、図15のステップS113の処理と同様に実行される。
 以上のように制御処理が行われることにより、中継局102は、受信信号と放送信号との信号レベルの差を抑制して、コストの増大を抑制することができる。また、中継局102は、第1の実施の形態において上述した場合と同様に、既存の設備を利用して受信信号を伝送することができる。すなわち、信号伝送路をより容易に構築することができる。
  <ゲイン設定処理の流れ>
 このような制御処理を行うために高感度受信機154のゲイン設定部332等において実行されるゲイン設定処理の流れの例を、図26のフローチャートを参照して説明する。
 ゲイン設定処理が開始されると、ゲイン設定部332は、ステップS231において、混合器144から伝送された混合信号内の放送信号や受信信号の信号レベルを検出する。
 ステップS232において、ゲイン設定部332は、放送信号と受信信号との信号レベルの差に応じて(差を低減するように)増幅部331のゲイン量(増幅率)を設定する。
 ステップS233において、制御信号処理部264は、そのゲインの設定を、制御信号として混合器144に供給する(ゲインの設定を通知する)。ステップS233の処理が終了すると、ゲイン設定処理が終了する。
 以上のようにゲイン設定処理を行うことにより、高感度受信機154は、放送信号と受信信号との信号レベルの差を抑制することができる。
 なお、伝送帯域設定処理は、第1の実施の形態において説明した場合(図16の例)と同様に実行すれば良い。したがって、この場合も高感度受信機154は、第1の実施の形態において上述した場合と同様に、より容易に受信信号の伝送帯域をその他の信号と干渉しないように設定することができる。したがって、より容易に既存の設備を利用して受信信号を伝送することができるので、信号伝送路をより容易に構築することができる。
 なお、以上においては、第1の実施の形態において説明した場合と同様に、伝送帯域設定部263が、伝送可能帯域をスキャンして伝送帯域を設定するように説明したが、これに限らず、第2の実施の形態において説明した場合と同様に、GNSS信号を利用して伝送帯域が設定されるようにしてもよい。
 <4.第4の実施の形態>
  <高感度送受信機>
 以上においては、中継局102が端末(送信機101)からの信号を受信するように説明したが、中継局102から端末に信号を送信することができるようにしてもよい。
 その場合の中継局102の主な構成例を図27に示す。図27の例において、中継局102は、図3の場合と基本的に同様の構成を有するが、高感度受信機154の代わりに高感度送受信機341を有する。
 高感度送受信機341は、アンテナ143を介して、端末である高感度送受信機342に無線信号を送信したり、高感度送受信機342から送信される無線信号を受信したりすることができる。
 つまり、この場合、既存の設備であるアンテナケーブル145等には、受信信号や制御信号だけでなく、高感度送受信機341から高感度送受信機342に送信される送信信号(送信情報)も伝送される。このような両方向の通信の場合も、本技術を適用することにより、上述した各実施の形態の場合と同様に、より容易に既存の設備を利用することができる。つまり、信号伝送路をより容易に構築することができる。
  <混合器>
 図28に、この場合の混合器の主な構成例を示す。この場合の混合器144は、図7を参照して説明した場合と基本的に同様の構成を有するが、SAWフィルタ194のアンテナ143側に切替部351をさらに有する。また、その切替部351とCPU211との間に、信号送信部352を有する。
 切替部351は、信号を送信する場合と受信する場合とでアンテナ143に接続する構成を切り替える。例えば、信号を受信する場合、切替部351は、SAWフィルタ194をアンテナ143に接続する。また、例えば、信号を送信する場合、切替部351は、信号送信部352をアンテナ143に接続する。なお、この切り替えは、CPU211により制御される。
 信号送信部352は、CPU211の制御に基づいて、CPU211から供給される送信情報を送信信号に変換し、その送信信号を、切替部351を介してアンテナ143に供給し、無線信号として送信させる。信号送信部352は、PLL353、発振部354、および増幅部355を有する。
 高感度送受信機342に送信する送信情報は、高感度送受信機341により生成され、アンテナケーブル145を介して混合器144に伝送される。つまり、この送信情報は、所定の周波数帯域の信号として、放送信号や受信信号に重畳されて伝送される。つまり、この送信情報は、混合信号と干渉しない周波数帯域の信号として伝送される。
 この送信情報は、分配部199により抽出され、CPU211に供給される。なお、この送信情報が伝送される前に、CPU211には、受信信号の伝送帯域の場合と同様に、送信情報の伝送帯域の設定が、制御信号により高感度送受信機341から通知される。CPU211は、その制御信号を取得すると、その送信情報の伝送帯域の設定を分配部199に反映する。これにより、分配部199は、高感度送受信機341から伝送される送信情報を抽出し、CPU211に供給することができる。
 CPU211は、供給された送信情報をPLL353に供給する。また、CPU211は、発振部354を制御し、例えば925MHzで発振させ、キャリア信号を生成する。このキャリア信号は、PLL353からの出力、すなわち送信情報に応じて変調され、送信信号が生成される。増幅部355は、その送信信号を増幅し、切替部351に供給する。
 CPU211は、送信情報が供給されると、切替部351を制御して、信号送信部352(増幅部355)をアンテナ143に接続させる。したがって、増幅部355の出力は、アンテナ143から無線信号として送信される。
  <高感度送受信機>
 図29は、高感度送受信機341の主な構成例を示す図である。高感度送受信機341は、図9を参照して説明した高感度受信機154と基本的に同様の構成を有するが、情報処理部232において、送信情報生成部361をさらに備える。
 送信情報生成部361は、高感度送受信機342に送信する情報である送信情報を生成する。この情報の内容は任意である。したがって、送信情報生成部361がどのような構成を有し、どのように送信情報を生成するようにしてもよい。例えば、送信情報生成部361が、送信機101の擬似乱数列生成部161(図4)と同様の構成を有し、同様の擬似乱数列PNを送信情報として生成するようにしてもよい。
 また、送信情報生成部361は、生成した送信情報を、バス260、バス233、バス255、切替部241、分配器151、アンテナケーブル145等を介して、混合器144に伝送する。上述したように送信情報は、混合信号と同じ伝送路を介して伝送されるので、放送信号や受信信号と異なる周波数帯域において伝送される。
 つまり、この場合、伝送帯域設定部263は、受信信号の伝送帯域だけでなく、この送信情報の伝送帯域の設定も行う。その際、伝送帯域設定部263は、例えば、図30に示される例のように、受信信号の伝送帯域と送信情報の伝送帯域とを互いに異なる空き帯域に設定する。送信情報の伝送帯域の設定方法は、受信信号の場合と同様である。第1の実施の形態において説明したようにスキャンを行って空き帯域を検出するようにしてもよいし、第2の実施の形態において説明したようにGNSS信号を用いて空き帯域を求めるようにしてもよい。
 送信情報の伝送帯域の帯域幅は、任意であり、受信信号の伝送帯域の帯域幅と同一でなくてもよい。この伝送帯域とする帯域幅は、受信信号の伝送帯域の場合と同様、伝送される信号の仕様(高感度送受信機342との間の通信の仕様)に応じて任意に設定される。例えば、送信信号として、最大77チャンネル、13.8MHzの帯域幅が必要な場合、伝送帯域として15MHzの帯域幅を確保するようにしてもよい。もちろん、伝送帯域の帯域幅は、この例よりも広くてもよいし、狭くてもよい。
 送信情報生成部361は、生成した送信情報を周波数変換して、その送信情報の伝送帯域の信号として混合器144に伝送する。
 このようにすることにより、受信信号だけでなく送信情報も、既存の伝送路(アンテナケーブル145)を介して伝送する(送受信する)ことができる。つまり、双方向の情報伝送が可能な信号伝送路をより容易に構築することができる。
 なお、高感度送受信機342の構成は、任意である。例えば、信号を送信する構成として、図4に示される送信機101の構成を有し、信号を受信する構成として、図9に示される信号処理部231の構成を有するようにしてもよい。
  <制御処理の流れ>
 この場合の制御処理の流れの例を、図31のフローチャートを参照して説明する。図31のステップS251およびステップS252の各処理は、図15のステップS101およびステップS102の各処理と同様に実行される。つまり、高感度受信機154の伝送帯域設定部263は、ステップS251において、既存の伝送路(例えばアンテナケーブル145等)の伝送可能帯域の一部若しくは全部をスキャンして放送信号を検出し、空き帯域を検出する。そして、ステップS252において、伝送帯域設定部263は、空き帯域の一部を受信信号の伝送帯域として設定する。
 ステップS253において、高感度受信機154の伝送帯域設定部263は、空き帯域の他の一部を、送信情報の伝送帯域として設定する。
 ステップS254において、制御信号処理部264は、制御信号を混合器144に送信することにより、受信信号の伝送帯域の設定、並びに、送信情報の伝送帯域の設定を、混合器144に通知する。また、信号処理部231の各処理部も、その伝送帯域の設定を反映する。さらに、送信情報生成部361にもその情報を通知する。
 混合器144のCPU211は、ステップS261において、その通知(制御信号)を取得する。また、CPU211は、ステップS262において、その通知に従って、受信信号の伝送帯域を設定する。また、CPU211は、その通知に従って、送信情報の伝送帯域も設定する。
 図31のステップS263の処理は、図15のステップS113の処理と同様に実行される。また、図31のステップS255およびステップS256の各処理は、図15のステップS104およびステップS105の各処理と同様に実行される。
 図31のステップS257において、送信情報生成部361は、送信情報を生成する。ステップS258において、送信情報生成部361は、その送信情報を、送信情報の伝送帯域に周波数変換して送信し、アンテナケーブル145等を介して混合器144に伝送させる。
 ステップS264において、混合器144のCPU211は、送信情報の伝送帯域において、高感度送受信機341から伝送された送信情報の信号を受信する。ステップS265において、信号送信部352は、その送信情報を920MHz帯に周波数変換して、送信信号とし、アンテナ143から無線信号として送信する。
 以上のように制御処理が行われることにより、中継局102は、既存の設備を利用して受信信号だけでなく送信情報を伝送することができる。すなわち、双方向の情報伝送が可能な信号伝送路をより容易に構築することができる。
  <伝送帯域設定処理の流れ>
 この場合の伝送帯域設定処理の流れの例を、図32のフローチャートを参照して説明する。
 図32のステップS281およびステップS282の各処理は、図16のステップS121およびステップS122の各処理と同様に実行される。
 ステップS283において、伝送帯域設定部263は、検出された空き帯域の一部を受信信号の伝送帯域として設定する。この処理は、図31のステップS252の処理に対応する。ステップS284において、伝送帯域設定部263は、検出された空き帯域の他の一部を送信情報の伝送帯域として設定する。この処理は、図31のステップS253の処理に対応する。
 ステップS285において、制御信号処理部264は、その受信信号の伝送帯域の設定、並びに、送信情報の伝送帯域の設定を混合器144に通知する。例えば、制御信号処理部264は、それらの伝送帯域の設定を含む制御信号を生成し、その制御信号を混合器144に供給する。この処理は、図31のステップS254の処理に対応する。
 ステップS285の処理が終了すると、伝送帯域設定処理が終了する。また、ステップS282において、利用可能な空き帯域が存在しないと判定された場合、処理はステップS286に進む。
 ステップS286において、伝送帯域設定部263は、所定のエラー処理を行い、伝送帯域設定処理を終了する。このエラー処理の内容は任意である。
 以上のように伝送帯域設定処理を行うことにより、高感度受信機154は、より容易に受信信号の伝送帯域、並びに、送信情報の伝送帯域を、その他の信号と干渉しないように設定することができる。したがって、より容易に既存の設備を利用して受信信号だけでなく送信情報も伝送することができる。つまり、双方向の情報伝送が可能な信号伝送路をより容易に構築することができる。
 <5.第5の実施の形態>
  <制御信号のスペクトル拡散>
 以上においては、高感度受信機154から混合器144に伝送する制御信号は、所定の周波数の信号として伝送するように説明したが、これに限らず、制御信号は、既存の設備の伝送可能帯域の全体若しくは一部の帯域にスペクトル拡散して伝送するようにしてもよい。例えば、制御信号が、図33の例に示されるように、地上波TV放送の放送信号(VHF・UHF信号)が伝送される帯域である90MHz乃至770MHzにスペクトル拡散されて伝送されるようにしてもよい。
 このようにスペクトル拡散することにより、放送信号より十分低い信号レベルで制御信号を伝送することができ、TV受像機153への影響を低減することができる。例えばTV受像機153が衛星アンテナ142と通信する際に 数kHzの信号をDC成分に重畳させて伝送させるが、上述したように制御信号をスペクトル拡散することにより、その信号への影響も抑制することができる。
  <混合器>
 この場合の混合器144の主な構成例を図34に示す。この場合の混合器144は、図7を参照して説明した場合と基本的に同様の構成を有するが、分配部199とCPU211との間に、ADC371およびスペクトル逆拡散処理部372を有する。分配部199は、スペクトル拡散された制御信号をADC371に供給する。ADC371は、そのスペクトル拡散された制御信号をA/D変換する。スペクトル逆拡散処理部372は、デジタルデータの、スペクトル拡散された制御信号をスペクトル逆拡散して制御信号を復元し、CPU211に供給する。CPU211は、その制御信号の内容に基づいて、各種制御を行う。
  <高感度受信機>
 図35に、この場合の高感度受信機154の主な構成例を示す。この場合の高感度受信機154は、図9を参照して説明した場合と基本的に同様の構成を有するが、信号処理部231において、バス255にスペクトル拡散部381をさらに備える。
 スペクトル拡散部381は、バス255を介して伝送される制御信号を所定の周波数帯域にスペクトル拡散する。スペクトル拡散部381は、発振部382、乗算部383、および増幅部384を有する。発振部382は、所定の周波数帯域で発信する。乗算部383は、所定の周波数帯域で発信する発振信号を制御信号に乗算してスペクトル拡散する。増幅部384は、以上のようにスペクトル拡散された制御信号を増幅してゲインを調整し、切替部241を介して送信する。このスペクトル拡散された制御信号は、上述したように、アンテナケーブル145等の既存の伝送路を介して混合器144に伝送される。
  <制御処理の流れ>
 この場合の制御処理の流れの例を、図36のフローチャートを参照して説明する。図36のステップS301およびステップS302の各処理は、図15のステップS101およびステップS102の各処理と同様に実行される。
 ステップS303において、制御信号処理部264は、受信信号の伝送帯域の設定を、制御信号として送信する。スペクトル拡散部381は、その制御信号をスペクトル拡散して送信する。
 混合器144の分配部199は、高感度受信機154から伝送されたスペクトル拡散された制御信号をADC371に供給する。ADC371は、そのスペクトル拡散された制御信号をA/D変換する。スペクトル逆拡散処理部372は、そのスペクトル拡散された制御信号をスペクトル逆拡散して制御信号を復元する。CPU211は、その制御信号に含まれる受信信号の伝送帯域の設定を取得する。
 図36のステップS312およびステップS313の各処理は、図15のステップS112およびステップS113の各処理と同様に実行される。また、図36のステップS304およびステップS305の各処理は、図15のステップS104およびステップS105の各処理と同様に実行される。
  <伝送帯域設定処理の流れ>
 この場合の伝送帯域設定処理の流れの例を、図37のフローチャートを参照して説明する。
 図37のステップS331乃至ステップS333、並びに、ステップS335の各処理は、図16のステップS121乃至ステップS123、並びにステップS125の各処理と同様に実行される。
 ステップS334において、制御信号処理部264は、受信信号の伝送帯域の設定を、制御信号として送信する。スペクトル拡散部381は、その制御信号をスペクトル拡散して送信する。この処理は、図36のステップS303の処理に対応する。
 以上のように制御信号をスペクトル拡散することにより、放送信号より十分低い信号レベルで制御信号を伝送することができ、TV受像機153への影響を低減することができる。
 <6.第6の実施の形態>
  <TV受像機の情報利用>
 また、伝送帯域を設定するための空き帯域の情報は、例えばTV受像機153が有する、放送信号の周波数分布であるチャンネル情報を利用して求めるようにしてもよい。
 TV受像機153は、各放送局の放送信号を受信するために、その地域においてどのチャンネルが有効であるか、すなわち、各放送局の放送信号がどの周波数帯域を使用しているかを示す情報(チャンネル情報)を有している。
 そこで、例えば、図38に示されるように、高感度受信機154が、TV受像機153にアクセスして、TV受像機153が記憶しているチャンネル情報を取得し(点線矢印391)、そのチャンネル情報を用いて伝送帯域の設定を行うようにしてもよい。
  <高感度受信機>
 この場合の、高感度受信機154の主な構成例を図39に示す。この場合の高感度受信機154は、図9を参照して説明した場合と基本的に同様の構成を有するが、情報処理部232において、チャンネル情報取得部392をさらに備える。
 チャンネル情報取得部392は、通信部266を介して、TV受像機153からチャンネル情報を取得する。伝送帯域設定部263は、そのチャンネル情報取得部392により取得されたチャンネル情報を用いて受信信号の伝送帯域の設定を行う。
 したがって、この場合も、高感度受信機154は、スキャンを行わずに、さらにGNSS信号も利用せずに、空き帯域を把握し、受信信号の伝送帯域に設定することができる。
 なお、TV受像機153の構成は任意である。TV受像機153は、その地域のチャンネル情報を記憶し、高感度受信機154と通信可能な構成を有していればよい。
  <制御処理の流れ>
 この場合の制御処理の流れの例を、図40のフローチャートを参照して説明する。制御処理が開始されると、高感度受信機154のチャンネル情報取得部392は、ステップS351において、通信部266を介して、TV受像機153からチャンネル情報を取得する。ステップS352において、伝送帯域設定部263は、そのチャンネル情報取得部392により取得されたチャンネル情報を用いて空き帯域を求め、その空き帯域の一部若しくは全部を受信信号の伝送帯域として設定する。
 図40のステップS353乃至ステップS355の各処理は、図15のステップS103乃至ステップS105の各処理と同様に実行される。また、図40のステップS361乃至ステップS363の各処理は、図15のステップS111乃至ステップS113の各処理と同様に実行される。
 以上のように制御処理が行われることにより、中継局102は、スキャンを行わずに、さらにGNSS信号も利用せずに、伝送帯域を設定することができる。つまり、中継局102は、第1の実施の形態において上述した場合と同様に、既存の設備を利用して受信信号を伝送することができる。すなわち、信号伝送路をより容易に構築することができる。
  <伝送帯域設定処理の流れ>
 この場合の伝送帯域設定処理の流れの例を、図41のフローチャートを参照して説明する。
 伝送帯域設定処理が開始されると、高感度受信機154のチャンネル情報取得部392は、ステップS381において、通信部266を介して、TV受像機153からチャンネル情報を取得する。この処理は、図40のステップS351の処理に対応する。
 そのチャンネル情報に基づいて、図41のステップS382乃至ステップS385の各処理は、図16のステップS122乃至ステップS125の各処理と同様に実行される。
 以上のように伝送帯域設定処理を行うことにより、高感度受信機154は、スキャンを行わずに、さらにGNSS信号も利用せずに、伝送帯域を設定することができる。つまり、高感度受信機154は、第1の実施の形態において上述した場合と同様に、より容易に受信信号の伝送帯域をその他の信号と干渉しないように設定することができる。したがって、より容易に既存の設備を利用して受信信号を伝送することができるので、信号伝送路をより容易に構築することができる。
 <7.第7の実施の形態>
  <他の信号送受信システム>
 以上においては、位置通知システム100を例に説明したが、本技術は、上述した位置通知システム100以外のシステムにも適用することができる。例えば、送信機101は、人物だけでなく、移動体等に設置するようにしてもよい。
 例えば、本技術は、図42に示されるような自動車やバイク等の盗難を防ぐための盗難防止システム410に適用することもできる。この盗難防止システム410の場合、送信機101は、ユーザが位置を監視する対象物、例えばユーザが所有する自動車411やバイク412に設置される。送信機101は、位置通知システム100の場合と同様に、自身の位置情報(すなわち、自動車411やバイク412の位置情報)を、適宜、中継局102に通知する。つまり、ユーザは、位置通知システム100の場合と同様に、端末装置105からサーバ104にアクセスして、自動車411やバイク412の位置を把握することができる。したがって、ユーザは、盗難に合った場合であっても、自動車411やバイク412の位置を把握することができるので、その自動車411やバイク412を容易に取り戻すことができる。
 このような盗難防止システム410の場合も、位置通知システム100の場合と同様に、中継局102に対して本技術を適用することができる。そして、本技術を適用することにより、中継局102を構成する装置(例えば高感度受信機154等)の消費電力の増大を抑制することができる。
 また、送受信される情報も任意であり、上述した位置情報に限定されない。例えば送信機101の送信情報生成部171は、任意の情報を含む送信情報を生成することができる。例えば、送信情報生成部171が、画像、音声、測定データ、機器等の識別情報、パラメータの設定情報、または指令等の制御情報等を含む送信情報を生成するようにしてもよい。もちろん、これらの例以外の情報が含まれるようにしてもよい。また、送信情報には、例えば、画像と音声、識別情報と設定情報と制御情報等のように、複数種類の情報が含まれるようにしてもよい。
 また、例えば、送信情報生成部171が、他の装置から供給される情報を含む送信情報を生成するようにしてもよい。例えば、送信情報生成部171が、画像、光、明度、彩度、電気、音、振動、加速度、速度、角速度、力、温度(温度分布ではない)、湿度、距離、面積、体積、形状、流量、時刻、時間、磁気、化学物質、または匂い等、任意の変数について、またはその変化量について、検出若しくは計測等を行う各種センサから出力される情報(センサ出力)を含む送信情報を生成するようにしてもよい。
 つまり、本技術は、上述したような位置情報の通知を行うシステムに限らず、例えば、立体形状計測、空間計測、物体観測、移動変形観測、生体観測、認証処理、監視、オートフォーカス、撮像制御、照明制御、追尾処理、入出力制御、電子機器制御、アクチュエータ制御等、任意の用途に用いられるシステムに適用することができる。
 また、本技術は、例えば、交通、医療、防犯、農業、畜産業、鉱業、美容、工場、家電、気象、自然監視等、任意の分野のシステムに適用することができる。例えば、本技術は、ディジタルカメラや、カメラ機能付きの携帯機器等を用いる、鑑賞の用に供される画像を撮影するシステムにも適用することができる。また、例えば、本技術は、自動停止等の安全運転や、運転者の状態の認識等のために、自動車の前方や後方、周囲、車内等を撮影する車載用システム、走行車両や道路を監視する監視カメラシステム、車両間等の測距を行う測距システム等の、交通の用に供されるシステムにも適用することができる。さらに、例えば、本技術は、防犯用途の監視カメラや、人物認証用途のカメラ等を用いる、セキュリティの用に供されるシステムにも適用することができる。また、例えば、本技術は、ウェアラブルカメラ等のようなスポーツ用途等向けに利用可能な各種センサ等を用いる、スポーツの用に供されるシステムにも適用することができる。さらに、例えば、本技術は、畑や作物の状態を監視するためのカメラ等の各種センサを用いる、農業の用に供されるシステムにも適用することができる。また、例えば、本技術は、豚や牛等の家畜の状態を監視するための各種センサを用いる、畜産業の用に供されるシステムにも適用することができる。さらに、本技術は、例えば火山、森林、海洋等の自然の状態を監視するシステムや、例えば天気、気温、湿度、風速、日照時間等を観測する気象観測システムや、例えば鳥類、魚類、ハ虫類、両生類、哺乳類、昆虫、植物等の野生生物の生態を観測するシステム等にも適用することができる。
 さらに、送受信される無線信号や情報の仕様は任意である。つまり、本技術は、既存の伝送路を利用して信号を送受信する任意の信号送受信システム(システムを構成する任意の装置)に適用することができる。
  <コンピュータ>
 上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウエアにより実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合、例えば送信機101の送信情報生成部171(その他の処理部の一部若しくは全部を含んでもよい)、混合器144のCPU211(その他の処理部の一部若しくは全部を含んでもよい)、並びに、高感度受信機154の信号処理部231や情報処理部232(それらの各処理部)等が、そのソフトウエアを実行することができるコンピュータとしての構成を有するようにすればよい。このコンピュータには、例えば、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラムをインストールすることで、任意の機能を実行することが可能な汎用のコンピュータ等が含まれる。
 図43は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエアの構成例を示すブロック図である。
 図43に示されるコンピュータ600において、CPU(Central Processing Unit)611、ROM(Read Only Memory)612、RAM(Random Access Memory)613は、バス614を介して相互に接続されている。
 バス614にはまた、入出力インタフェース620も接続されている。入出力インタフェース620には、入力部621、出力部622、記憶部623、通信部624、およびドライブ625が接続されている。
 入力部621は、例えば、キーボード、マウス、タッチパネル、イメージセンサ、マイクロホン、スイッチ、入力端子等の任意の入力デバイスを有する。出力部622は、例えば、ディスプレイ、スピーカ、出力端子等の任意の出力デバイスを有する。記憶部623は、例えば、ハードディスク、RAMディスク、SSD(Solid State Drive)やUSB(Universal Serial Bus)メモリ等のような不揮発性のメモリ等、任意の記憶媒体を有する。通信部624は、例えば、イーサネット(登録商標)、Bluetooth(登録商標)、USB、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)、IrDA等の、有線若しくは無線、または両方の、任意の通信規格の通信インタフェースを有する。ドライブ625は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ等の任意の記憶媒体を有するリムーバブルメディア631を駆動する。
 以上のように構成されるコンピュータでは、CPU611が、例えば、記憶部623に記憶されているプログラムを、入出力インタフェース620およびバス614を介して、RAM613にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。RAM613にはまた、CPU611が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
 コンピュータ(CPU611)が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等としてのリムーバブルメディア631に記録して適用することができる。その場合、プログラムは、リムーバブルメディア631をドライブ625に装着することにより、入出力インタフェース620を介して、記憶部623にインストールすることができる。
 また、このプログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供することもできる。その場合、プログラムは、通信部624で受信し、記憶部623にインストールすることができる。
 その他、このプログラムは、ROM612や記憶部623に、あらかじめインストールしておくこともできる。
 なお、サーバ104が実行する一連の処理も、同様に、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウエアにより実行させることもできる。その場合、CPU301が、例えば、ROM302や記憶部313に記憶されているプログラムをRAM303にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。RAM303にはまた、CPU301が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。サーバ(CPU301)が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等としてのリムーバブルメディア321をドライブ315に装着することにより、入出力インタフェース310を介して記憶部313にインストールすることができる。また、このプログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供され、それを通信部314で受信し、記憶部623にインストールすることもできる。その他、このプログラムは、ROM302や記憶部313に、あらかじめインストールしておくこともできる。
 なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
 また、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
 なお、上述した一連の処理は、一部をハードウエアにより実行させ、他をソフトウエアにより実行させることもできる。
 また、上述した各ステップの処理は、上述した各装置、若しくは、上述した各装置以外の任意の装置において、実行することができる。その場合、その処理を実行する装置が、上述した、その処理を実行するのに必要な機能(機能ブロック等)を有するようにすればよい。また、処理に必要な情報を、適宜、その装置に伝送するようにすればよい。
 また、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、全ての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 また、以上において、1つの装置(または処理部)として説明した構成を分割し、複数の装置(または処理部)として構成するようにしてもよい。逆に、以上において複数の装置(または処理部)として説明した構成をまとめて1つの装置(または処理部)として構成されるようにしてもよい。また、各装置(または各処理部)の構成に上述した以外の構成を付加するようにしてももちろんよい。さらに、システム全体としての構成や動作が実質的に同じであれば、ある装置(または処理部)の構成の一部を他の装置(または他の処理部)の構成に含めるようにしてもよい。
 例えば、伝送帯域の設定を高感度受信機154や高感度送受信機341以外において行うようにしてもよい。例えば、この処理が混合器144において行われるようにしてもよいし、サーバ104において行われるようにしてもよいし、その他の装置において行われるようにしてもよい。つまり、伝送帯域設定部263は、上述したどの装置に含めるようにしてもよいし、独立した装置として構成されるようにしてもよい。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、本技術は、1つの機能を、ネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
 また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 また、本技術は、これに限らず、このような装置またはシステムを構成する装置に搭載するあらゆる構成、例えば、システムLSI(Large Scale Integration)等としてのプロセッサ、複数のプロセッサ等を用いるモジュール、複数のモジュール等を用いるユニット、ユニットにさらにその他の機能を付加したセット等(すなわち、装置の一部の構成)として実施することもできる。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
 (1) 伝送路の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、所定の信号の伝送に使用するように設定する設定部
 を備える情報処理装置。
 (2) 前記伝送路は、受信された放送信号を伝送する同軸ケーブルであり、
 前記設定部は、前記空き帯域の一部若しくは全部を、前記所定の信号を前記放送信号と混合して前記同軸ケーブルを用いて伝送する際の、前記所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域として設定するように構成される
 (1)に記載の情報処理装置。
 (3) 前記設定部は、前記伝送可能帯域において伝送される信号を検出することにより前記空き帯域を検出し、検出した前記空き帯域の一部若しくは全部を前記伝送帯域として設定する
 (2)に記載の情報処理装置。
 (4) 前記設定部は、前記情報処理装置の位置に対応する前記放送信号の周波数帯域に関する情報に基づいて前記空き帯域を求め、求めた前記空き帯域の一部若しくは全部を前記伝送帯域として設定する
 (2)に記載の情報処理装置。
 (5) 他の装置から前記放送信号の周波数帯域に関する情報を取得する取得部をさらに備え、
 前記設定部は、前記取得部により取得された前記放送信号の周波数帯域に関する情報を用いて前記伝送帯域の設定を行うように構成される
 (4)に記載の情報処理装置。
 (6) GNSS(Global Navigation Satellite System)信号を受信して前記位置情報を求める位置算出部をさらに備え、
 前記設定部は、前記位置算出部により求められた前記位置情報に対応する前記放送信号の周波数帯域に関する情報を用いて前記伝送帯域の設定を行うように構成される
 (4)に記載の情報処理装置。
 (7) 前記設定部は、前記位置算出部により求められた前記位置情報を他の情報処理装置に供給して、前記他の情報処理装置から前記位置情報に対応する前記放送信号の周波数帯域に関する情報を取得し、取得した前記放送信号の周波数帯域に関する情報を用いて前記伝送帯域の設定を行う
 (6)に記載の情報処理装置。
 (8) 前記設定部により設定された前記伝送帯域を示す情報を、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換し前記放送信号と混合して前記同軸ケーブルに送信する信号処理部に供給する制御部をさらに備える
 (2)乃至(7)のいずれかに記載の情報処理装置。
 (9) 前記制御部は、前記伝送帯域を示す情報をスペクトル拡散した制御信号として前記同軸ケーブルを介して供給させる
 (8)に記載の情報処理装置。
 (10) 前記信号処理部から、前記同軸ケーブルを介して、前記設定部により設定された前記伝送帯域において伝送される前記所定の信号を受信する受信部をさらに備える
 (8)または(9)のいずれかに記載の情報処理装置。
 (11) 所定の信号を前記同軸ケーブルに送信する送信部をさらに備え、
 前記設定部は、互いに異なる前記空き領域を用いて2つの前記伝送帯域を設定するように構成され、
 前記制御部は、前記設定部により設定された2つの前記伝送帯域を示す情報を前記信号処理部に供給するように構成され、
 前記受信部は、前記信号処理部から前記設定部により設定された一方の前記伝送帯域において伝送される前記所定の信号を受信するように構成され、
 前記送信部は、前記所定の信号を、前記設定部により設定された他方の前記伝送帯域に周波数変換して、前記同軸ケーブルを介して送信するように構成される
 (10)に記載の情報処理装置。
 (12) 前記所定の信号の信号レベルのゲイン量を設定するゲイン設定部をさらに備える
 (1)乃至(11)に記載の情報処理装置。
 (13) 情報処理装置が、伝送路の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、所定の信号の伝送に使用するように設定する
 情報処理方法。
 (14) コンピュータを、
 伝送路の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、所定の信号の伝送に使用するように設定する設定部
 として機能させるためのプログラム。
 (15) 所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域を示す情報を含む制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換して伝送路に送信する制御部
 を備える情報処理装置。
 (16) 前記伝送路は、受信された放送信号を伝送する同軸ケーブルであり、
 前記制御部は、前記同軸ケーブルを介して供給される前記制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換し、前記放送信号と混合して前記同軸ケーブルに送信するように構成される
 (15)に記載の情報処理装置。
 (17) 前記同軸ケーブルを介して供給されるスペクトル拡散された前記制御信号をスペクトル逆拡散するスペクトル逆拡散部をさらに備え、
 前記制御部は、前記スペクトル逆拡散部によりスペクトル逆拡散された前記制御信号を取得するように構成される
 (16)に記載の情報処理装置。
 (18) 前記制御部は、ゲイン量の設定に関する情報を含む制御信号を取得するように構成され、
 前記制御部により取得された前記ゲイン量の設定に関する情報により指定されるゲイン量で前記所定の信号を増幅する増幅部をさらに備える
 (15)乃至(17)のいずれかに記載の情報処理装置。
 (19) 情報処理装置が、所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域を示す情報を含む制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換して伝送路に送信する
 情報処理方法。
 (20) コンピュータを、
 所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域を示す情報を含む制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換して伝送路に送信する制御部
 として機能させるためのプログラム。
 100 位置通知システム, 101 送信機, 102 中継局, 104 サーバ, 130 建物, 131 屋根上設備, 141 地上波アンテナ, 142 衛星アンテナ, 143 アンテナ, 144 混合器, 145 アンテナケーブル, 151 分配器, 152 電源, 153 TV受像機, 154 高感度受信機, 171 送信情報生成部, 194 SAWフィルタ, 195 LNA, 196 乗算部, 197 混合部, 198 キャパシタ, 199 分配部, 211 CPU, 212 発振部, 231 信号処理部, 232 情報処理部, 261 制御部, 262 メモリ, 263 伝送帯域設定部, 264 制御信号処理部, 265 復調部, 266 通信部, 281 GNSSアンテナ, 291 GNSS信号処理部, 331 増幅部, 332 ゲイン設定部, 341 高感度送受信機, 342 高感度送受信機, 351 切替部, 352 信号送信部, 353 PLL, 354 発振部, 355 増幅部, 361 送信情報生成部, 371 ADC, 372 スペクトル逆拡散処理部, 381 スペクトル拡散部, 382 発振部, 383 乗算部, 384 増幅部, 392 チャンネル情報取得部, 410 盗難防止システム, 600 コンピュータ

Claims (20)

  1.  伝送路の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、所定の信号の伝送に使用するように設定する設定部
     を備える情報処理装置。
  2.  前記伝送路は、受信された放送信号を伝送する同軸ケーブルであり、
     前記設定部は、前記空き帯域の一部若しくは全部を、前記所定の信号を前記放送信号と混合して前記同軸ケーブルを用いて伝送する際の、前記所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域として設定するように構成される
     請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記設定部は、前記伝送可能帯域において伝送される信号を検出することにより前記空き帯域を検出し、検出した前記空き帯域の一部若しくは全部を前記伝送帯域として設定する
     請求項2に記載の情報処理装置。
  4.  前記設定部は、前記情報処理装置の位置に対応する前記放送信号の周波数帯域に関する情報に基づいて前記空き帯域を求め、求めた前記空き帯域の一部若しくは全部を前記伝送帯域として設定する
     請求項2に記載の情報処理装置。
  5.  他の装置から前記放送信号の周波数帯域に関する情報を取得する取得部をさらに備え、
     前記設定部は、前記取得部により取得された前記放送信号の周波数帯域に関する情報を用いて前記伝送帯域の設定を行うように構成される
     請求項4に記載の情報処理装置。
  6.  GNSS(Global Navigation Satellite System)信号を受信して前記位置情報を求める位置算出部をさらに備え、
     前記設定部は、前記位置算出部により求められた前記位置情報に対応する前記放送信号の周波数帯域に関する情報を用いて前記伝送帯域の設定を行うように構成される
     請求項4に記載の情報処理装置。
  7.  前記設定部は、前記位置算出部により求められた前記位置情報を他の情報処理装置に供給して、前記他の情報処理装置から前記位置情報に対応する前記放送信号の周波数帯域に関する情報を取得し、取得した前記放送信号の周波数帯域に関する情報を用いて前記伝送帯域の設定を行う
     請求項6に記載の情報処理装置。
  8.  前記設定部により設定された前記伝送帯域を示す情報を、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換し前記放送信号と混合して前記同軸ケーブルに送信する信号処理部に供給する制御部をさらに備える
     請求項2乃至請求項7のいずれかに記載の情報処理装置。
  9.  前記制御部は、前記伝送帯域を示す情報をスペクトル拡散した制御信号として前記同軸ケーブルを介して供給させる
     請求項8に記載の情報処理装置。
  10.  前記信号処理部から、前記同軸ケーブルを介して、前記設定部により設定された前記伝送帯域において伝送される前記所定の信号を受信する受信部をさらに備える
     請求項8または請求項9のいずれかに記載の情報処理装置。
  11.  所定の信号を前記同軸ケーブルに送信する送信部をさらに備え、
     前記設定部は、互いに異なる前記空き領域を用いて2つの前記伝送帯域を設定するように構成され、
     前記制御部は、前記設定部により設定された2つの前記伝送帯域を示す情報を前記信号処理部に供給するように構成され、
     前記受信部は、前記信号処理部から前記設定部により設定された一方の前記伝送帯域において伝送される前記所定の信号を受信するように構成され、
     前記送信部は、前記所定の信号を、前記設定部により設定された他方の前記伝送帯域に周波数変換して、前記同軸ケーブルを介して送信するように構成される
     請求項10に記載の情報処理装置。
  12.  前記所定の信号の信号レベルのゲイン量を設定するゲイン設定部をさらに備える
     請求項1乃至請求項11に記載の情報処理装置。
  13.  情報処理装置が、伝送路の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、所定の信号の伝送に使用するように設定する
     情報処理方法。
  14.  コンピュータを、
     伝送路の、信号を伝送可能な周波数帯域である伝送可能帯域内の使用されていない周波数帯域である空き帯域の一部若しくは全部を、所定の信号の伝送に使用するように設定する設定部
     として機能させるためのプログラム。
  15.  所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域を示す情報を含む制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換して伝送路に送信する制御部
     を備える情報処理装置。
  16.  前記伝送路は、受信された放送信号を伝送する同軸ケーブルであり、
     前記制御部は、前記同軸ケーブルを介して供給される前記制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換し、前記放送信号と混合して前記同軸ケーブルに送信するように構成される
     請求項15に記載の情報処理装置。
  17.  前記同軸ケーブルを介して供給されるスペクトル拡散された前記制御信号をスペクトル逆拡散するスペクトル逆拡散部をさらに備え、
     前記制御部は、前記スペクトル逆拡散部によりスペクトル逆拡散された前記制御信号を取得するように構成される
     請求項16に記載の情報処理装置。
  18.  前記制御部は、ゲイン量の設定に関する情報を含む制御信号を取得するように構成され、
     前記制御部により取得された前記ゲイン量の設定に関する情報により指定されるゲイン量で前記所定の信号を増幅する増幅部をさらに備える
     請求項15乃至請求項17のいずれかに記載の情報処理装置。
  19.  情報処理装置が、所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域を示す情報を含む制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換して伝送路に送信する
     情報処理方法。
  20.  コンピュータを、
     所定の信号の伝送に使用する周波数帯域である伝送帯域を示す情報を含む制御信号を取得し、取得した前記伝送帯域を示す情報に基づいて、前記所定の信号を前記伝送帯域に周波数変換して伝送路に送信する制御部
     として機能させるためのプログラム。
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