WO2018012244A1 - 映像信号変換装置、映像信号変換方法、映像信号変換システム、制御プログラム、および記録媒体 - Google Patents

映像信号変換装置、映像信号変換方法、映像信号変換システム、制御プログラム、および記録媒体 Download PDF

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video
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智夫 西垣
鈴木 秀樹
藤根 俊之
吉山 和良
涼二 櫻井
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シャープ株式会社
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    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
    • H04N5/57Control of contrast or brightness

Definitions

  • the present invention mainly relates to a video signal converter that converts a video signal conforming to a first video format into a video signal conforming to a second video format.
  • HDR video signals televisions that support high dynamic range video signals
  • HDR video signals there are a plurality of standards including an absolute luminance method (including a PQ method) and a relative luminance method (including an HLG method) as luminance methods.
  • an absolute luminance method including a PQ method
  • a relative luminance method including an HLG method
  • Patent Document 1 is an example of a document that discloses a technique related to an HDR video signal.
  • Patent Document 1 describes an image processing apparatus capable of transmitting / receiving or displaying a high dynamic range image.
  • the image processing apparatus transfers luminance conversion information or difference information for converting HDR content into SDR content as content metadata.
  • HDR standards there are a plurality of standards as HDR standards.
  • a technique for converting while maintaining the image quality is required.
  • PQ method absolute luminance method
  • HLG method relative luminance method
  • incidental information related to the HDR video signal according to the original PQ method for example, , Meta information such as absolute luminance values
  • the HDR video signal according to the HLG format converted from the HDR video signal according to the PQ format is converted to the HDR video signal according to the original PQ format at the receiver side, the image quality of the HDR video signal according to the original PQ format is maintained. It was difficult to do.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to convert an HDR video signal conforming to the first video format into an HDR video signal conforming to the second video format.
  • An object of the present invention is to realize a video signal conversion apparatus in which incidental information related to an HDR video signal according to one video format is not lost. Moreover, even if the HDR video signal according to the second video format converted by such a video signal conversion device is converted into the HDR video signal according to the original first video format, the HDR video according to the original first video format is used.
  • An object of the present invention is to realize a video signal converter capable of maintaining the image quality of a signal.
  • a video signal conversion apparatus converts a high dynamic range video signal according to a first video format into a high dynamic range video signal according to a second video format. And an output unit for outputting incidental information related to the high dynamic range video signal according to the first video format.
  • the video signal conversion apparatus includes an acquisition unit that acquires incidental information related to a high dynamic range video signal according to the first video format, and a high dynamic range video signal according to the first video format.
  • a conversion unit that converts a high dynamic range video signal in accordance with the second video format converted from 1 to a high dynamic range video signal in accordance with the first video format with reference to the incidental information.
  • a video signal conversion method includes a conversion step of converting a high dynamic range video signal according to a first video format into a high dynamic range video signal according to a second video format; An output step of outputting incidental information related to the high dynamic range video signal according to the video format.
  • the video signal conversion method includes an acquisition step of acquiring auxiliary information related to a high dynamic range video signal according to a first video format, and a high dynamic range video signal according to the first video format. Converting a high dynamic range video signal in accordance with the second video format converted from 1 to a high dynamic range video signal in accordance with the first video format with reference to the accompanying information.
  • the video signal conversion system includes a conversion unit that converts a high dynamic range video signal according to a first video format into a high dynamic range video signal according to a second video format; An output unit that outputs incidental information related to a high dynamic range video signal in accordance with a video format, and the first video signal conversion device and the first video signal conversion device, the first video An acquisition unit that acquires the auxiliary information related to the high dynamic range video signal according to the format, and the high dynamic range video signal according to the second video format converted by the first video signal conversion device, with reference to the auxiliary information And a conversion unit for converting into a high dynamic range video signal in accordance with the first video format.
  • a second video signal converting apparatus includes a.
  • the video signal conversion device converts an HDR video signal according to the first video format into an HDR video signal according to the second video format, but still converts the HDR video signal according to the original first video format. There is an effect that the incidental information related to is not lost.
  • a video signal conversion apparatus converts an HDR video signal according to a second video format converted from an HDR video signal according to a first video format into an HDR video signal according to the original first video format. Even in this case, the image quality of the HDR video signal according to the original first video format can be maintained.
  • FIG. 1 It is a figure for demonstrating the outline of the video signal converter device system of this invention. It is a block diagram which shows the structure of the video signal converter 1 which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a flowchart explaining the video signal conversion method of the video signal converter 1 concerning Embodiment 1 of this invention.
  • (A) is a figure which shows an example of MH-EIT.
  • (B) is a figure which shows another example of MH-EIT.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an outline of a video signal conversion apparatus system according to each embodiment of the present invention.
  • 1A is a diagram for explaining conversion of a video signal in a broadcasting station (transmitter)
  • FIG. 1B is a diagram for explaining conversion of a video signal in a receiver. is there.
  • an HDR video signal for example, a video signal conforming to the video format of SMPTE ST2084
  • whose luminance method is the PQ method is incidental information related to the HDR video signal.
  • Meta information for example, meta information defined in SMPTE ST2086
  • master display information maximum luminance, average luminance, and reference white
  • HLG HDR video signal- 1 the above-mentioned incidental information is lost. It will be broken.
  • incidental information related to the HDR video signal whose luminance method is the PQ method is transmitted to the receiver.
  • the HDR video signal whose luminance method is the HLG method is converted into display light information by the HLG method EOTF, and the display light information is converted by the PQ method EOTF- 1 .
  • the above-mentioned incidental information transmitted from the broadcasting station side is, for example, in the form of a descriptor defined in CEA 861.3, together with the PQ system HDR video signal. Output to the display device.
  • the “accompanying information” related to the HDR video signal according to the first video format in this specification includes “meta information” related to the HDR video signal according to the first video format. More specifically, the “meta information” is the maximum luminance value, the minimum luminance value, the average luminance value, the white level, and the information related to the master monitor in the high dynamic range video signal according to the first video format. Including at least one of the following. In each of the following embodiments, an example is shown in which “accompanying information” is “meta information”.
  • Embodiment 1 The video signal conversion system according to the present embodiment will be described in detail.
  • the video signal conversion system according to the present embodiment includes a video signal converter 1 and a video signal converter 20 described below.
  • the video signal converter 1 and the video signal converter 20 will be described in detail.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the video signal conversion apparatus 1 according to the present embodiment.
  • the video signal conversion apparatus 1 includes a processing unit 2 and a transmission unit 13.
  • the video signal conversion apparatus 1 since the video signal conversion apparatus 1 includes the transmission unit 13, it may be referred to as a transmission apparatus.
  • the processing unit 2 includes a video signal acquisition unit 3, an audio signal acquisition unit 4, a video signal conversion unit 5, a video signal encoding unit 6, a generation unit 7, an audio signal encoding unit 8, a multiplexing unit 9, an addition unit 10, And an encryption unit 11.
  • the video signal acquisition unit 3 acquires an HDR video signal according to a video format (hereinafter referred to as a first video format) whose luminance method is the PQ method, and extracts meta information from the HDR video signal according to the first video format.
  • a video format hereinafter referred to as a first video format
  • the audio signal acquisition unit 4 acquires an audio signal corresponding to the HDR video signal according to the first video format acquired by the video signal acquisition unit 3.
  • the video signal conversion unit 5 converts the HDR video signal according to the first video format acquired by the video signal acquisition unit 3 into an HDR video signal according to a video format whose luminance method is the HLG method (hereinafter, second video format). To do.
  • the video signal encoding unit 6 encodes the HDR video signal according to the second video format converted by the video signal conversion unit 5.
  • the generation unit 7 generates a descriptor indicating parameters of each meta information from the meta information extracted by the video signal acquisition unit 3.
  • the audio signal encoding unit 8 encodes the audio signal acquired by the audio signal acquisition unit 4.
  • the multiplexing unit 9 includes an HDR video signal according to the second video format encoded by the video signal encoding unit 6, a descriptor indicating parameters of each meta information generated by the generation unit 7, and an audio signal encoding unit 8. Is encoded into data in the MMT (MPEG Media Transport) format.
  • MMT MPEG Media Transport
  • the adding unit 10 adds a descriptor indicating that the data in the MMT format multiplexed by the multiplexing unit 9 is converted from the HDR video signal according to the first video format to the HDR video signal according to the second video format. Add as
  • the encryption unit 11 encrypts the data in the MMT format to which the addition unit 10 has added the descriptor.
  • the output unit 12 outputs the MMT format data (encrypted MMT format data) encrypted by the encryption unit 11 to the transmission unit 13.
  • the transmission unit 13 transmits the encrypted MMT format data output from the output unit 12 as a broadcast wave.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a video signal conversion method executed by the video signal conversion apparatus 1 according to this embodiment.
  • the video signal acquisition unit 3 acquires an HDR video signal according to the first video format (step S0).
  • the first video format is a video format whose luminance method is the PQ method
  • the second video format described later is a video format whose luminance method is the HLG method.
  • An example of the first video format is SMPTE-ST2084.
  • An example of a video format whose luminance method is the HLG method is ARIB STD-B67.
  • the first video format and the second video format, and the luminance method of the first video format and the luminance method of the second video format are not limited to these examples, and any video format, And any luminance scheme.
  • the video signal acquisition unit 3 extracts meta information from the HDR video signal according to the first video format (step S1). Note that the video signal conversion apparatus 1 according to the present embodiment extracts meta information from the HDR video signal according to the first video format, but the meta information from a transmission path different from the HDR video signal according to the first video format. May be obtained.
  • the video signal conversion unit 5 converts the video signal according to the first video format acquired by the video signal acquisition unit 3 into a high dynamic range video signal according to the second video format (step S2).
  • the video signal encoding unit 6 encodes the HDR video signal according to the second video format converted by the video signal conversion unit 5 (step S3).
  • the audio signal acquisition unit 4 acquires an audio signal corresponding to the HDR video signal according to the first video format acquired by the video signal acquisition unit 3 (step S4).
  • the audio signal encoding unit 8 encodes the audio signal acquired by the audio signal acquisition unit 4 (step S5). Note that the order of processing in steps S0 to S3 and steps S4 and S5 is arbitrary.
  • the generation unit 7 generates a descriptor indicating parameters of each meta information from the meta information extracted by the video signal acquisition unit 3 in step S1 (step S6).
  • the descriptor indicating the parameter of each meta information is a descriptor stored in MH-EIT (MPEG-H Event Information Table).
  • the multiplexing unit 9 indicates the HDR video signal according to the second video format encoded by the video signal encoding unit 6 and the parameters of each meta information generated by the generation unit 7.
  • the descriptor and the audio signal encoded by the audio signal encoding unit 8 are multiplexed into data in the MMT (MPEG Media Transport) format (step S7).
  • MMT MPEG Media Transport
  • the descriptor indicating the parameter of each meta information is stored in the MH-EIT. Use the method.
  • the adding unit 10 is a descriptor indicating that the MMT format data multiplexed by the multiplexing unit 9 is converted from the HDR video signal according to the first video format to the HDR video signal according to the second video format. Is added as incidental information (step S8). Thereby, in the video signal converter 20 described later, it is possible to recognize that the acquired HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format.
  • the encryption unit 11 encrypts the data in the MMT format added with the descriptor by the addition unit 10 and outputs the encrypted data to the transmission unit 13 through the output unit 12 (step S9).
  • the transmission unit 13 transmits the encrypted MMT format data output from the output unit 12 as a broadcast wave (step S10).
  • Example of meta information As an example of the format of meta information that the video signal acquisition unit 3 extracts from the HDR video signal according to the first video format, SMPTE-ST2086 and the like can be mentioned. Further, as an example of the meta information, the meta information defined in SMPTE-ST2086 is shown below.
  • descriptors are video component descriptors specified in ARIB STD-B60 7.4.3.19.
  • Each descriptor corresponds to VUI (Video Usability Information) compliant with the HEVC standard, and is described in a second loop of MPT (MMT Package Table).
  • MPT is a table in which information related to a video signal package according to the MMT (MPEG Media Transport) format is described.
  • a value of 1 is assigned to video_transfer_characteristics of the video format 709-5. Also, a value of 2 is assigned to video_transfer_characteristics of IEC 61966-2-4 whose transfer_characteristics is 11, and Rec. ITU-R BT. A value of 3 is assigned to 2020 video_transfer_characteristics. Also, a value of 4 is assigned to video_transfer_characteristics of SMPTE ST 2084 where transfer_characteristics is 16, and a value of 5 is assigned to video_transfer_characteristics of ARIB STD-B67 where transfer_characteristics is 18.
  • any one or more of the video_transfer_characteristics values 6 to 15 are converted from the HDR video signal according to the first video format to the HDR video signal according to the second video format.
  • a value of 6 is assigned to video_transfer_characteristics of a video signal according to ARIB STD-B67 (HDR video signal according to the HLG video format) converted from a video signal according to SMPTE ST 2084 (HDR video signal according to the PQ video format).
  • a value of 7 is set in video_transfer_characteristics of a video signal (HDR video signal according to the PQ video format) according to SMPTE ST 2084 converted from a video signal (HDR video signal according to the HLG video format) according to ARIB STD-B67. Assign.
  • the video signal conversion apparatus 1 adds the descriptor set in this way to an MPT (MMT Package Table) accompanying the HDR video signal according to the second video format.
  • MPT MMT Package Table
  • the video signal conversion apparatus 1 outputs the HDR video signal according to the converted second video format as MMT format data, but the video signal conversion apparatus 1 outputs the HDR video according to the second video format.
  • the format of data when outputting a signal is not limited to this.
  • the video signal conversion device 1 may output an HDR video signal according to the converted second video format as data in the MPEG2-TS format.
  • step S7 the multiplexing unit 9 describes the HDR video signal according to the second video format encoded by the video signal encoding unit 6 and the parameters of each meta information generated by the generation unit 7.
  • the child and the audio signal encoded by the audio signal encoding unit 8 are multiplexed into data in the MPEG2-TS format.
  • step S8 the adding unit 10 converts the MPEG2-TS format data multiplexed by the multiplexing unit 9 from the HDR video signal according to the first video format to the HDR video signal according to the second video format. A descriptor indicating this is added as incidental information.
  • step S 9 the encryption unit 11 encrypts the MPEG2-TS format data to which the addition unit 10 has added the descriptor, and outputs the encrypted data to the transmission unit 13 via the output unit 12.
  • step S10 the transmission unit 13 transmits the encrypted MPEG2-TS format data output from the output unit 12 as a broadcast wave.
  • Example of descriptor indicating that the HDR video signal conforming to the first video format is converted to the HDR video signal conforming to the second video format in the modification of the video signal conversion device 1 Further, as described in the modification example of the video signal converter 1, the first when the video signal converter 1 outputs the HDR video signal according to the converted second video format as data in the MPEG2-TS format.
  • An example of a descriptor indicating that the HDR video signal according to the video format is converted from the HDR video signal according to the second video format is shown below.
  • a video code control descriptor defined by ARIB STD-B10 is used as a descriptor indicating that the HDR video signal conforming to the first video format is converted to the HDR video signal conforming to the second video format.
  • the video control descriptor is described in a PMT (Program Mapped Table). The video code control descriptor is shown below.
  • the value of 00 may be used as the value of transfer_characteristics when no transfer characteristic is specified. This is because it is not necessary to perform processing related to HDR for the video signals according to the above video formats, and it is sufficient to perform the same processing as when the transfer characteristics are not designated.
  • the value of 11 which was a value when the transfer characteristic is not designated is used instead to indicate that the HDR video signal according to the first video format is converted to the HDR video signal according to the second video format.
  • a value of 11 is assigned to transfer_characteristics of an ARIB STD-B67 video signal (HDR video signal according to the HLG video format) converted from a video signal according to SMPTE ST 2084 (HDR video signal according to the PQ video format).
  • a descriptor indicating that the HDR video signal according to the first video format is converted into the HDR video signal according to the second video format may be transmitted using another transmission path.
  • transfer_characteristics of the video code control descriptor is a value of 10
  • the video signal conversion apparatus 1 sets the descriptor indicating that the luminance format of the video format before conversion of the HDR video signal to be transmitted is PQ or EIT or It is transmitted through a hybrid cast transmission path.
  • the descriptor may be a descriptor indicating meta information such as the above master display information or maximum luminance.
  • the receiver side can recognize that the luminance method of the video format before conversion of the received video signal is PQ by recognizing the descriptor indicating the meta information.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating an example of the MH-EIT generated by the generation unit 7.
  • the descriptor D1 includes meta information for each content.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating another example of the descriptor D1 including meta information in the MH-EIT illustrated in (a) of FIG.
  • “0x4E” indicating an extended event descriptor is described as the value of descriptor_tag in the descriptor D1.
  • the text indicating the meta information for each content may be described in Text_char in the descriptor D1.
  • arbitrary text indicating meta information parameters is described (** indicates arbitrary text), and meta information included in the video signal conversion apparatus 20 described later.
  • the reading unit 28 acquires the meta information parameters by analyzing the text. If the text described in Text_char is described by adding a predetermined hash tag such as “#”, for example, the text is an HDR video signal according to the first video format. It is possible to easily determine whether or not the text indicates meta information related to.
  • Video signal converter 20 The video signal conversion device 20 according to the first embodiment of the present invention acquires an HDR video signal according to the second video format output from the video signal conversion device 1 described above, and converts the HDR video signal according to the second video format to the first video signal. 1 to an HDR video signal in accordance with the video format.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the video signal conversion apparatus 20 according to the present embodiment.
  • the video signal conversion apparatus 20 includes a receiving unit 21, a processing unit 22, and a display control unit 31.
  • the video signal converter 20 includes the receiving unit 21, it may be referred to as a receiving device.
  • the receiving unit 21 receives the encrypted MMT format data (encrypted MMT format data) output from the video signal conversion device 1.
  • the processing unit 22 includes a demodulation unit 23, an encryption / decryption unit 24, a demultiplexing unit 25, a video signal decoding unit 26, an audio signal decoding unit 27, a meta information reading unit 28, a reading unit 29, and a video signal conversion unit 30. It has.
  • the demodulator 23 demodulates the encrypted MMT format data received by the receiver 21.
  • the encryption / decryption unit 24 decrypts the encrypted MMT format data demodulated by the demodulation unit 23.
  • the demultiplexing unit 25 converts the MMT format data decrypted by the encryption / decryption unit 24 into an HDR video signal according to the second video format, an audio signal corresponding to the video signal, and an HDR video signal according to the first video format. Demultiplexed with MH-EIT including related meta information.
  • the video signal decoding unit 26 decodes the HDR video signal according to the second video format separated by the demultiplexing unit 25 by demultiplexing.
  • the audio signal decoding unit 27 decodes the audio signal separated by the demultiplexing unit 25 by demultiplexing.
  • the meta information reading unit 28 reads meta information related to the HDR video signal according to the first video format from the MH-EIT separated by the demultiplexing unit 25 by the demultiplexing.
  • the reading unit 29 converts the MPT accompanying the HDR video signal according to the second video format decoded by the video signal decoding unit 26 from the HDR video signal according to the first video format to the HDR video signal according to the second video format. Read the descriptor indicating that it has been converted.
  • the video signal conversion unit 30 reads the descriptor indicating that the reading unit 29 has converted from the high dynamic range video signal according to the first video format from the high dynamic range video signal according to the second video format.
  • the HDR video signal according to the second video format is converted into an HDR video signal according to the first video format.
  • the video signal conversion unit 30 superimposes the parameters indicated by the meta information read by the meta information reading unit 28 on the Info frame of the HDMI (registered trademark), and outputs it together with the HDR video signal according to the first video format.
  • the display control unit 31 controls the display device (not shown) with reference to the HDR video signal and meta information according to the first video format output from the video signal conversion unit 30.
  • the present invention also includes a television receiver 100 including the video signal converter 20 according to the present embodiment and a video signal converter 50 described later.
  • a television receiver 100 including the video signal conversion apparatus 20 according to the present embodiment is shown in FIG.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a video signal conversion method executed by the video signal conversion apparatus 20 according to the present embodiment.
  • the receiving unit 21 receives encrypted MMT format data (encrypted MMT format data) output from the video signal converter 1 (step S10).
  • the demodulator 23 demodulates the encrypted MMT format data received by the receiver 21 (step S11).
  • the encryption / decryption unit 24 decrypts the encrypted MMT format data demodulated by the demodulation unit 23 (step S12).
  • the demultiplexing unit 25 converts the MMT format data decrypted by the encryption / decryption unit 24 into the HDR video signal according to the second video format, the audio signal corresponding to the video signal, and the HDR according to the first video format. Demultiplexing into MH-EIT including meta information related to the video signal (step S13). Note that the audio signal separated by the demultiplexing unit 25 by the demultiplexing is decoded by the audio signal decoding unit 27 and output by an audio output device (not shown).
  • processing of the HDR video signal according to the second video format separated by the demultiplexing unit 25 by demultiplexing and the audio signal corresponding to the video signal will be described.
  • the video signal decoding unit 26 decodes the HDR video signal according to the second video format separated by the demultiplexing unit 25 by demultiplexing (step S14).
  • the reading unit 29 reads from the MPT accompanying the HDR video signal according to the second video format decoded by the video signal decoding unit 26, from the HDR video signal according to the first video format to the HDR according to the second video format.
  • a descriptor indicating that the video signal has been converted is read (step S15).
  • the reading unit 29 refers to the read descriptor to determine whether or not the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format. (Step S16).
  • the second video is used as a method by which the reading unit 29 determines whether the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format.
  • a determination method is used with reference to the value of video_transfer_characteristics in MPT accompanying the HDR video signal according to the format.
  • a value of 6 is assigned to video_transfer_characteristics of an ARIB STD-B67 video signal (HDR video signal according to the HLG video format) converted from a video signal according to SMPTE ST 2084 (HDR video signal according to the PQ video format).
  • the reading unit 29 reads that the video_transfer_characteristics has a value of 6, the reading unit 29 converts the HDR video signal according to the second video format from the HDR video signal according to the first video format. It can be determined that
  • the reading unit 29 determines that the HDR video signal according to the second video format is not converted from the HDR video signal according to the first video format (NO in step S16)
  • the video signal conversion unit 30 The HDR video signal according to the second video format is output to the display control unit 31 without being processed (step S17).
  • the reading unit 29 determines that the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format (YES in step S16)
  • the video signal conversion unit 30 The HDR video signal according to the second video format is converted into an HDR video signal according to the first video format (step S18).
  • the meta information reading unit 28 reads meta information related to the HDR video signal according to the first video format from the MH-EIT separated by the demultiplexing unit 25 by the demultiplexing unit 25 (step S19).
  • the video signal conversion unit 30 superimposes the parameters indicated by the meta information read by the meta information reading unit 28 on the Info frame of the HDMI (registered trademark) (step S20).
  • the video signal conversion unit 30 outputs the HDR video signal according to the converted first video format to the display control unit 31 together with the HDMI (registered trademark) Info Frame on which the meta information is superimposed (step S21). .
  • FIG. 8 is a table showing descriptors defined in CEA 861.3.
  • the descriptor corresponding to Data Bytes 3 to 22 is SMPTE ST.
  • Display mastering data defined by 2086 For example, max_display_mastering_luminance corresponding to Data Bytes 19 and 20 indicates the maximum luminance value. Also, min_display_mastering_luminance corresponding to Data Bytes 21 and 22 indicates a minimum luminance value.
  • Maximum Content Light Level corresponding to Data Bytes 23 and 24 indicates a maximum luminance level (MAX CLL).
  • Maximum Frame-average Light Level corresponding to Data Bytes 25 and 26 indicates a maximum frame average luminance level (MAX FALL).
  • the video signal conversion apparatus 20 according to the present embodiment described above superimposes the parameters indicated by the meta information on the Info frame of the HDMI (registered trademark), and converts the HDR video signal according to the first video format to the meta information.
  • the information is output to the display control unit 31 together with the superimposed Info Frame of HDMI (registered trademark).
  • the video signal converter 20 according to the present invention is not limited to this.
  • the video signal conversion apparatus 20 may output the meta information read unit 28 described above from the MH-EIT to the display control unit 31 as it is without processing the meta information.
  • the video signal conversion apparatus 20 does not include the display control unit 31, and includes meta information read from the MH-EIT or meta information superimposed on an HDMI (registered trademark) Info Frame.
  • the HDR video signal according to the first video format may be output to an external display device.
  • the video signal converter 20 receives the encrypted MMT format data output from the video signal converter 1, but the format of the data received by the video signal converter 20 is It is not limited.
  • the video signal converter 20 may receive encrypted MPEG2-TS format data output from the video signal converter 1.
  • a modification is shown in which the video signal converter 20 receives encrypted MPEG2-TS format data output from the video signal converter 1.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a video signal conversion method executed by the video signal conversion apparatus 20 according to this variation.
  • the receiving unit 21 receives the encrypted MPEG2-TS format data output from the video signal converter 1 (step S90).
  • the demodulator 23 demodulates the encrypted MPEG2-TS format data received by the receiver 21 (step S91).
  • the encryption / decryption unit 24 decrypts the encrypted MPEG2-TS format data demodulated by the demodulation unit 23 (step S92).
  • the demultiplexer 25 converts the MPEG2-TS format data decrypted by the encryption / decryption unit 24, the HDR video signal according to the second video format, the audio signal corresponding to the video signal, and the first video Demultiplexing into EIT including meta information related to the HDR video signal according to the format (step S93).
  • the video signal decoding unit 26 decodes the HDR video signal according to the second video format separated by the demultiplexing unit 25 by the demultiplexing (step S94).
  • the reading unit 29 reads from the PMT accompanying the HDR video signal according to the second video format decoded by the video signal decoding unit 26, from the HDR video signal according to the first video format to the HDR according to the second video format.
  • a descriptor indicating conversion into a video signal is read (step S95).
  • the reading unit 29 refers to the read descriptor to determine whether or not the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format. (Step S96).
  • the second video is used as a method for the reading unit 29 to determine whether or not the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format.
  • a method is used in which a determination is made with reference to the value of transfer_characteristics in the PMT accompanying the HDR video signal according to the format.
  • a value of 11 is assigned to transfer_characteristics of an ARIB STD-B67 video signal (HDR video signal according to the HLG video format) converted from a video signal according to SMPTE ST 2084 (HDR video signal according to the PQ video format).
  • transfer_characteristics is a value of 11
  • the reading unit 29 converts the HDR video signal according to the second video format from the HDR video signal according to the first video format. It can be determined that
  • the reading unit 29 determines that the HDR video signal according to the second video format is not converted from the HDR video signal according to the first video format (NO in step S96)
  • the video signal conversion unit 30 The HDR video signal conforming to the second video format is output to the display control unit 31 without being processed (step S97).
  • the reading unit 29 determines that the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format (YES in step S96)
  • the video signal conversion unit 30 The HDR video signal according to the second video format is converted into an HDR video signal according to the first video format (step S98).
  • the meta information reading unit 28 reads meta information related to the HDR video signal according to the first video format from the EIT separated by the demultiplexing unit 25 by the demultiplexing (step S99).
  • the video signal conversion unit 30 superimposes the parameters indicated by the meta information read by the meta information reading unit 28 on the Info frame of HDMI (registered trademark) (step S100).
  • the video signal conversion unit 30 outputs the HDR video signal according to the converted first video format to the display control unit 31 together with the HDMI (registered trademark) Info Frame on which the meta information is superimposed (step S101). .
  • FIG. 10 is a flowchart showing a video signal conversion method executed by the video signal conversion apparatus 20 according to this variation.
  • the receiving unit 21 receives the encrypted MPEG2-TS format data output from the video signal converter 1 (step S110).
  • the demodulator 23 demodulates the encrypted MPEG2-TS format data received by the receiver 21 (step S111).
  • the encryption / decryption unit 24 decrypts the encrypted MPEG2-TS format data demodulated by the demodulation unit 23 (step S112).
  • the demultiplexer 25 converts the MPEG2-TS format data decrypted by the encryption / decryption unit 24, the HDR video signal according to the second video format, the audio signal corresponding to the video signal, and the first video Demultiplexing into EIT including meta information related to the HDR video signal according to the format (step S113).
  • the video signal decoding unit 26 decodes the HDR video signal according to the second video format separated by the demultiplexing unit 25 by the demultiplexing (step S114).
  • the reading unit 29 reads from the PMT accompanying the HDR video signal according to the second video format decoded by the video signal decoding unit 26, from the HDR video signal according to the first video format to the HDR according to the second video format.
  • a descriptor indicating that the video signal has been converted is read (step S115).
  • the reading unit 29 refers to the read descriptor to determine whether or not the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format. (Step S116).
  • the second video is used as a method for the reading unit 29 to determine whether or not the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format.
  • a method is used in which a determination is made with reference to the value of transfer_characteristics in the PMT accompanying the HDR video signal according to the format.
  • the reading unit 29 determines that the HDR video signal according to the second video format is not converted from the HDR video signal according to the first video format (NO in step S116)
  • the video signal conversion unit 30 The HDR video signal according to the second video format is output to the display control unit 31 without being processed (step S117).
  • the meta information reading unit 28 With reference to the EIT separated by the demultiplexing unit 25, it is determined whether or not the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format. (Step S118). Note that the meta information reading unit 28 refers to EIT to determine whether or not the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format. There is no particular limitation.
  • the meta information reading unit 28 determines whether or not the EIT includes meta information related to the HDR video signal according to the first video format, so that the HDR video signal according to the second video format is It may be determined whether or not it is converted from an HDR video signal according to the first video format.
  • the meta information reading unit 28 refers to the EIT and determines that the HDR video signal according to the second video format is not converted from the HDR video signal according to the first video format (NO in step S118)
  • the video signal conversion unit 30 outputs the HDR video signal conforming to the second video format to the display control unit 31 without processing.
  • the video signal conversion unit 30 converts the HDR video signal according to the second video format into an HDR video signal according to the first video format (step S119).
  • the meta information reading unit 28 reads meta information related to the HDR video signal according to the first video format from the EIT separated by the demultiplexing unit 25 by the demultiplexing (step S120).
  • the video signal conversion unit 30 superimposes the parameters indicated by the meta information read by the meta information reading unit 28 on the Info frame of HDMI (registered trademark) (step S121).
  • the video signal conversion unit 30 outputs the HDR video signal according to the converted first video format to the display control unit 31 together with the HDMI (registered trademark) Info Frame on which the meta information is superimposed (step S122). .
  • the video signal conversion device 1 converts the high dynamic range video signal according to the first video format into the high dynamic range video signal according to the second video format.
  • the meta information related to the high dynamic range video signal according to the first video format is output.
  • the video signal conversion device 20 acquires meta information related to the high dynamic range video signal according to the first video format output from the video signal conversion device 1, and the second video format output from the video signal conversion device 1. Is converted into a high dynamic range video signal according to the first video format with reference to the meta information.
  • the transmitter side converts the HDR video signal according to the first video format into the HDR video signal according to the second video format
  • the meta information related to the HDR video signal according to the original first video format Will not be lost.
  • the HDR video signal according to the second video format converted from the HDR video signal according to the first video format is converted into the HDR video signal according to the original first video format at the receiver side, The image quality of the HDR video signal according to the first video format can be maintained.
  • the video signal conversion system according to the present embodiment will be described in detail.
  • the video signal conversion system according to the present embodiment includes a video signal converter 40 and a video signal converter 50 described below.
  • the video signal conversion device 40 and the video signal conversion device 50 will be described in detail.
  • an HDR video signal according to the second video format may be transmitted as MMT format data. Alternatively, it may be transmitted as data in the MPEG2-TS format.
  • the HDR video signal according to the second video format is received as MMT format data. Alternatively, it may be received as data in the MPEG2-TS format.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of the video signal converter 40 according to the present embodiment. As illustrated in FIG. 11, the video signal conversion device 40 further includes a communication unit 41 in addition to the configuration of the video signal conversion device 1 according to the first embodiment.
  • the communication unit 41 transmits the meta information output from the output unit 12 through a transmission path different from the transmission path for transmitting the high dynamic range video signal according to the second video format.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining the operation of the video signal conversion apparatus 20 according to the present embodiment. Note that description of steps similar to those described in Embodiment 1 is omitted.
  • the video signal acquisition unit 3 acquires an HDR video signal according to the first video format (step S30).
  • the video signal acquisition unit 3 extracts meta information from the HDR video signal according to the first video format (step S31).
  • the video signal conversion unit 5 converts the video signal according to the first video format acquired by the video signal acquisition unit 3 into a high dynamic range video signal according to the second video format (step S32).
  • the video signal encoder 6 encodes the HDR video signal according to the second video format converted by the video signal converter 5 (step S33).
  • the audio signal acquisition unit 4 acquires an audio signal corresponding to the HDR video signal according to the first video format acquired by the video signal acquisition unit 3 (step S34).
  • the audio signal encoding unit 8 encodes the audio signal acquired by the audio signal acquisition unit 4 (step S35).
  • the multiplexing unit 9 multiplexes the HDR video signal according to the second video format encoded by the video signal encoding unit 6 and the audio signal encoded by the audio signal encoding unit 8 (step S36). ).
  • the adding unit 10 adds a descriptor indicating that the data multiplexed by the multiplexing unit 9 is converted from the HDR video signal according to the first video format to the HDR video signal according to the second video format. (Step S37).
  • the encryption unit 11 encrypts the data added with the descriptor by the addition unit 10 (step S38).
  • the transmission unit 13 outputs the data encrypted by the encryption unit 11 as a broadcast wave (step S39).
  • the generation unit 7 generates a descriptor indicating parameters of each meta information from the meta information extracted by the video signal acquisition unit 3 in step S31 (step S40).
  • the output unit 12 outputs a descriptor indicating parameters of each meta information generated by the generation unit 7 to the outside via the communication unit 41 (step S41).
  • the communication unit 41 transmits the descriptor indicating the parameter of each meta information generated by the generation unit 7 through a transmission path different from the transmission path for transmitting the high dynamic range video signal according to the second video format.
  • an example of a transmission path different from the transmission path for transmitting a high dynamic range video signal according to the second video format is a transmission path via the Internet.
  • the transmission path via the Internet may be Internet communication associated with Hybridcast (registered trademark).
  • FIG. 13 is a block diagram showing the configuration of the video signal conversion apparatus 50 according to the present embodiment.
  • the video signal conversion device 50 includes a communication unit 51 in addition to the configuration of the video signal conversion device 20 according to the first embodiment, and also includes a meta information acquisition unit 53 of the processing unit 52. I have.
  • the communication unit 51 receives a descriptor indicating parameters of each meta information transmitted through a transmission path different from the transmission path through which the above-described video signal conversion apparatus 40 has transmitted the high dynamic range video signal according to the second video format. .
  • the meta information acquisition unit 53 acquires a descriptor indicating parameters of each meta information received by the communication unit 51.
  • FIG. 14 is a flowchart for explaining the operation of the video signal converter 50 according to the present embodiment. Note that description of steps similar to those described in Embodiment 1 is omitted.
  • the receiving unit 21 receives encrypted data (data including a high dynamic range video signal according to the second video format) output from the video signal conversion device 40 (step S50).
  • the meta information acquisition unit 53 acquires a descriptor indicating parameters of each meta information output from the video signal conversion device 40 via the communication unit 51 (step S51).
  • the demodulator 23 demodulates the encrypted data received by the receiver 21 (step S52).
  • the encryption / decryption unit 24 decrypts the encrypted data demodulated by the demodulation unit 23 (step S53).
  • the demultiplexer 25 demultiplexes the data decrypted by the encryption / decryption unit 24 into an HDR video signal according to the second video format and an audio signal corresponding to the video signal (step S54).
  • the video signal decoding unit 26 decodes the HDR video signal according to the second video format separated by the demultiplexing unit 25 by the demultiplexing (step S55).
  • the reading unit 29 converts the HDR video signal according to the second video format decoded by the video signal decoding unit 26 from the HDR video signal according to the first video format to the HDR video signal according to the second video format.
  • a descriptor indicating that it has been read is read (step S56).
  • the reading unit 29 refers to the read descriptor to determine whether or not the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format. (Step S57).
  • the reading unit 29 determines that the HDR video signal according to the second video format is not converted from the HDR video signal according to the first video format (NO in step S57)
  • the video signal conversion unit 30 The HDR video signal conforming to the second video format is output to the display control unit 31 without being processed (step S58).
  • the reading unit 29 determines that the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format (YES in step S57)
  • the video signal conversion unit 30 The HDR video signal according to the second video format is converted into an HDR video signal according to the first video format (step S59).
  • the video signal conversion unit 30 superimposes the parameters indicated by the meta information acquired by the meta information acquisition unit 53 on the Info frame of HDMI (registered trademark) (step S60).
  • the video signal conversion unit 30 outputs the HDR video signal according to the converted first video format to the display control unit 31 together with the HDMI (registered trademark) Info Frame on which the meta information is superimposed (step S61). .
  • the video signal conversion device 40 transmits the meta information in a transmission path different from the transmission path for transmitting the high dynamic range video signal according to the second video format.
  • the video signal conversion device 50 receives meta information transmitted through a transmission path different from the transmission path through which the video signal conversion device 40 transmits a high dynamic range video signal according to the second video format.
  • the third embodiment of the present invention will be described as follows.
  • the video signal conversion apparatus and the video signal conversion method according to the present embodiment are the same as the video signal conversion apparatus and the video signal conversion according to the first embodiment other than the video signal conversion method executed by the video signal conversion apparatus 20 according to the first embodiment. It is the same as the method. Therefore, hereinafter, the video signal conversion method executed by the video signal conversion apparatus 20 according to the present embodiment will be described in detail.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating a video signal conversion method executed by the video signal conversion apparatus 20 according to the present embodiment.
  • the receiving unit 21 receives encrypted MMT format data (encrypted MMT format data) output from the video signal converter 1 (step S70).
  • the demodulator 23 demodulates the encrypted MMT format data received by the receiver 21 (step S71).
  • the encryption / decryption unit 24 decrypts the encrypted MMT format data demodulated by the demodulation unit 23 (step S72).
  • the demultiplexing unit 25 converts the MMT format data decrypted by the encryption / decryption unit 24 into the HDR video signal according to the second video format, the audio signal corresponding to the video signal, and the HDR according to the first video format. Demultiplexing into MH-EIT including meta information related to the video signal (step S73).
  • the video signal decoding unit 26 decodes the HDR video signal according to the second video format separated by the demultiplexing unit 25 by the demultiplexing (step S74).
  • the reading unit 29 reads from the MPT accompanying the HDR video signal according to the second video format decoded by the video signal decoding unit 26, from the HDR video signal according to the first video format to the HDR according to the second video format.
  • a descriptor indicating that the video signal has been converted is read (step S75).
  • the reading unit 29 refers to the read descriptor to determine whether or not the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format. (Step S76).
  • the reading unit 29 determines that the HDR video signal according to the second video format is not converted from the HDR video signal according to the first video format (NO in step S76)
  • the video signal conversion unit 30 The HDR video signal according to the second video format is output to the display control unit 31 without being processed (step S77).
  • the reading unit 29 determines that the HDR video signal according to the second video format is converted from the HDR video signal according to the first video format (YES in step S76)
  • the video signal conversion unit 30 The HDR video signal according to the second video format is converted into an HDR video signal according to the first video format (step S78).
  • the meta information reading unit 28 determines whether or not meta information related to the HDR video signal according to the first video format is included in the MH-EIT separated by the demultiplexing unit 25 by the demultiplexing. (Step S79).
  • the video signal conversion unit 30 outputs an HDR video signal according to the second video format (step S79). S80).
  • the video signal conversion unit 30 displays the parameter indicated by the meta information read by the meta information reading unit 28. , The information is superimposed on the HDMI (registered trademark) Info Frame (step S81).
  • the video signal conversion unit 30 outputs the HDR video signal according to the converted first video format to the display control unit 31 together with the HDMI (registered trademark) Info Frame on which the meta information is superimposed (step S82). .
  • the video signal conversion device 20 when the HDR video signal according to the second video format is accompanied by the meta information, the video signal conversion device 20 according to the present embodiment outputs the HDR video signal according to the first video format together with the meta information. If the HDR video signal according to the second video format is not accompanied by meta information, the HDR video signal according to the second video format is output. Thereby, the HDR video signal to be output can be determined according to the presence or absence of meta information.
  • Control blocks of the video signal converters 1 and 40 (particularly, the video signal acquisition unit 3, the audio signal acquisition unit 4, the video signal conversion unit 5, the video signal encoding unit 6, the generation unit 7, the audio signal encoding of the processing unit 2) 8, multiplexing unit 9, addition unit 10, encryption unit 11, output unit 12, and transmission unit 13) and control blocks of video signal converters 20 and 50 (particularly demodulation unit 23 of processing unit 22, encryption)
  • Decoding unit 24, demultiplexing unit 25, video signal decoding unit 26, audio signal decoding unit 27, meta information reading unit 28, reading unit 29 and video signal conversion unit 30, and meta information acquisition unit of processing unit 52 53) may be realized by a logic circuit (hardware) formed in an integrated circuit (IC chip) or the like, or may be realized by software using a CPU (Central Processing Unit).
  • the video signal conversion apparatuses 1 and 40 and the video signal conversion apparatuses 20 and 50 are a CPU that executes instructions of a program that is software that realizes each function, and the program and various data are computers (or CPUs).
  • a ROM (Read Only Memory) or a storage device (referred to as “recording medium”) recorded in a readable manner, a RAM (Random Access Memory) for developing the program, and the like are provided.
  • the objective of this invention is achieved when a computer (or CPU) reads the said program from the said recording medium and runs it.
  • a “non-temporary tangible medium” such as a tape, a disk, a card, a semiconductor memory, a programmable logic circuit, or the like can be used.
  • the program may be supplied to the computer via an arbitrary transmission medium (such as a communication network or a broadcast wave) that can transmit the program.
  • the present invention can also be realized in the form of a data signal embedded in a carrier wave in which the program is embodied by electronic transmission.
  • the video signal converter (1 or 40) converts the high dynamic range video signal according to the first video format into the high dynamic range video signal according to the second video format. And an output unit (12) for outputting incidental information related to the high dynamic range video signal according to the first video format.
  • the incidental information related to the HDR video signal according to the original first video format can be obtained. Not lost.
  • the luminance method of the first video format is an absolute luminance method
  • the luminance method of the second video format is The relative luminance method may be used.
  • the video signal conversion apparatus according to aspect 1 can be suitably used.
  • the video signal converter (1 or 40) according to aspect 3 of the present invention is the video signal converter (1 or 40) according to aspect 1 or 2, wherein the high dynamic range video according to the second video format is converted from the high dynamic range video signal according to the first video format.
  • the information processing apparatus may further include an adding unit (10) for adding a descriptor indicating that the signal has been converted to the signal as the incidental information of the high dynamic range video signal according to the second video format.
  • the HDR video signal follows any video format by reading the descriptor. It can be recognized whether the signal is converted from the HDR video signal.
  • the auxiliary information includes meta information
  • the meta information is a high dynamic range image according to the first video format.
  • the signal may include at least one or more of a maximum luminance value, a minimum luminance value, an average luminance value, a white level, and information related to the master monitor.
  • the HDR video signal can be suitably converted on the receiver side that has received the meta information.
  • the video signal conversion apparatus (1) according to aspect 5 of the present invention is the video signal conversion apparatus (1) according to any one of the aspects 1 to 4, wherein the output unit adds the auxiliary dynamic image signal to the high dynamic range video signal according to the second video format converted by the conversion unit.
  • the information processing apparatus may further include a transmission unit (13) that superimposes and outputs information, and transmits a high dynamic range video signal in accordance with the second video format that is output by the output unit with superimposed auxiliary information.
  • the video signal converter (40) according to aspect 6 of the present invention is the transmission according to aspects 1 to 4, wherein the auxiliary information output by the output unit is transmitted as a high dynamic range video signal according to the second video format. You may further provide the communication part (41) transmitted on the transmission path
  • the incidental information is transmitted through the transmission path not accompanied by the high dynamic range video signal according to the second video format, the information amount of the incidental information to be transmitted can be increased.
  • the video signal converter (20 or 50) according to aspect 7 of the present invention includes an acquisition unit (28 or 53) that acquires auxiliary information related to a high dynamic range video signal according to the first video format, and the first A conversion unit that converts a high dynamic range video signal according to the second video format converted from a high dynamic range video signal according to the video format into a high dynamic range video signal according to the first video format with reference to the incidental information (30).
  • the original The image quality of the HDR video signal according to the first video format can be maintained.
  • the luminance method of the first video format is an absolute luminance method
  • the luminance method of the second video format is The relative luminance method may be used.
  • the video signal conversion device according to aspect 8 can be suitably used.
  • the video signal conversion apparatus (20 or 50) according to aspect 9 of the present invention is the video signal converter (20 or 50) according to aspect 7 or 8, wherein the high dynamic range video according to the second video format is converted from the high dynamic range video signal according to the first video format.
  • the information processing apparatus may further include a reading unit (29) that reads a descriptor indicating that the signal has been converted from a high dynamic range video signal according to the second video format.
  • the video signal conversion apparatus (20 or 50) according to aspect 10 of the present invention provides a descriptor indicating that, in the above aspect 9, the reading unit is converted from a high dynamic range video signal according to the first video format. Only when the high dynamic range video signal according to the second video format is read out, the conversion unit refers to the auxiliary information for the high dynamic range video signal according to the second video format. It may be converted into a high dynamic range video signal according to the video format.
  • the auxiliary information includes meta information
  • the meta information is a high dynamic range video signal according to the first video format. , The maximum luminance value, the minimum luminance value, the average luminance value, the white level, and information related to the master monitor.
  • the HDR video signal can be suitably converted with reference to the acquired meta information.
  • the video signal converter (20) according to aspect 12 of the present invention is the meta information reading unit (28) that reads out the auxiliary information superimposed on the high dynamic range video signal according to the second video format in the above aspects 7 to 11. ) May be further provided.
  • the high dynamic range video signal according to the second video format can be acquired together with the auxiliary information, it is not necessary to acquire the auxiliary information from another transmission path.
  • the video signal converter (50) according to aspect 13 of the present invention is transmitted in a transmission path different from the transmission path in which the high dynamic range video signal according to the second video format is transmitted in the above aspects 7 to 11.
  • a communication unit (51) for receiving the incidental information may be further provided.
  • the incidental information is received through the transmission path not accompanied by the high dynamic range video signal according to the second video format, so the amount of information of the incidental information to be received can be increased.
  • a television receiver (100) according to the fourteenth aspect of the present invention includes the video signal conversion device according to any one of the seventh to thirteenth aspects.
  • a video signal conversion method includes a conversion step of converting a high dynamic range video signal according to a first video format into a high dynamic range video signal according to a second video format, and the first video format. And outputting ancillary information related to the high dynamic range video signal according to the above.
  • a video signal conversion method includes an acquisition step of acquiring incidental information related to a high dynamic range video signal according to a first video format, and conversion from the high dynamic range video signal according to the first video format. And converting the high dynamic range video signal according to the second video format into a high dynamic range video signal according to the first video format with reference to the supplementary information.
  • a video signal conversion system includes a conversion unit (5) that converts a high dynamic range video signal according to a first video format into a high dynamic range video signal according to a second video format; A first video signal converter (1 or 40), and an output unit (12) for outputting incidental information related to a high dynamic range video signal according to the video format of the first video signal, and the first video signal An acquisition unit (28 or 53) for acquiring the auxiliary information related to the high dynamic range video signal according to the first video format from the conversion device; and the second video converted by the first video signal conversion device.
  • a high dynamic range video signal according to the format follows the first video format with reference to the incidental information Includes converter for converting the dynamic range video signal (30), and a second video signal converting apparatus (20 or 50), the.
  • the HDR video signal according to the first video format is converted into the HDR video signal according to the second video format on the transmitter side.
  • the HDR video signal according to the original first video format is converted.
  • Related incidental information is not lost.
  • the HDR video signal according to the second video format converted from the HDR video signal according to the first video format is converted into the HDR video signal according to the original first video format at the receiver side.
  • the image quality of the HDR video signal according to the first video format can be maintained.
  • the video signal conversion apparatus may be realized by a computer.
  • the video signal conversion apparatus is operated by causing the computer to operate as each unit (software element) included in the video signal conversion apparatus.
  • Also included in the scope of the present invention are a control program for a video signal conversion apparatus for realizing the above in a computer and a computer-readable recording medium on which the control program is recorded.
  • Video signal converter 2 1, 20, 40, 50 Video signal converter 2, 22, 52 Processing unit 3 Video signal acquisition unit 4 Audio signal acquisition unit 5, 30 Video signal conversion unit 6 Video signal encoding unit 7 Generation unit 8 Audio signal encoding unit DESCRIPTION OF SYMBOLS 9 Multiplexing part 10 Addition part 11 Encryption part 12 Output part 13 Transmission part 21 Reception part 23 Demodulation part 24 Encryption decoding part 25 Demultiplexing part 26 Video signal decoding part 27 Audio

Abstract

第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換しても、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連する付帯情報が失われない映像信号変換装置を実現する。映像信号変換装置(1または40)は、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部(5)と、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を出力する出力部(12)と、を備えている。

Description

映像信号変換装置、映像信号変換方法、映像信号変換システム、制御プログラム、および記録媒体
 本発明は、主に、第1の映像フォーマットに従う映像信号を、第2の映像フォーマットに従う映像信号に変換する映像信号変換装置に関する。
 近年、高ダイナミックレンジ映像信号(以下、HDR映像信号)に対応したテレビが普及している。HDR規格において、輝度方式として、絶対輝度方式(PQ方式等を含む)および相対輝度方式(HLG方式等を含む)を含む複数の規格が存在している。
 HDR映像信号に関連する技術を開示した文献としては、例えば、特許文献1が挙げられる。特許文献1には、高ダイナミックレンジ画像を送受信または表示することができる画像処理装置が記載されている。当該画像処理装置は、HDRコンテンツをSDRコンテンツに変換する輝度変換情報または差分情報をコンテンツのメタデータとして転送する。
日本国公開特許公報「特開2016-58848号公報(2016年4月21日公開)」
 上述のように、HDR規格として、複数の規格が存在する。そして、これらの規格間の変換では、画質を維持したまま変換する技術が必要とされている。例えば、絶対輝度方式(以下、PQ方式)に従うHDR映像信号を、相対輝度方式(以下、HLG方式)に従うHDR映像信号に変換した場合、元のPQ方式に従うHDR映像信号に関連する付帯情報(例えば、絶対輝度値等のメタ情報)が失われてしまう。また、PQ方式に従うHDR映像信号から変換されたHLG方式に従うHDR映像信号を、受信機側で、元のPQ方式に従うHDR映像信号に変換する場合、元のPQ方式に従うHDR映像信号の画質を維持することが困難であった。
 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換しても、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連する付帯情報が失われない映像信号変換装置を実現することにある。また、そのような映像信号変換装置が変換した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換しても、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号の画質を維持することができる映像信号変換装置を実現することにある。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る映像信号変換装置は、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部と、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を出力する出力部と、を備えている。
 また、本発明の一態様に係る映像信号変換装置は、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を取得する取得部と、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から変換された第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、前記付帯情報を参照して、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部と、を備えている。
 また、本発明の一態様に係る映像信号変換方法は、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換工程と、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を出力する出力工程と、を含んでいる。
 また、本発明の一態様に係る映像信号変換方法は、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を取得する取得工程と、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から変換された第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、前記付帯情報を参照して、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換工程と、を含んでいる。
 また、本発明の一態様に係る映像信号変換システムは、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部と、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を出力する出力部と、を備えている、第1の映像信号変換装置、および、前記第1の映像信号変換装置から、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する前記付帯情報を取得する取得部と、前記第1の映像信号変換装置が変換した前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、前記付帯情報を参照して、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部と、を備えている、第2の映像信号変換装置、を含んでいる。
 本発明の一態様に係る映像信号変換装置は、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換しても、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連する付帯情報が失われないという効果を奏する。
 本発明の一態様に係る映像信号変換装置は、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換された第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換しても、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号の画質を維持することができるという効果を奏する。
本発明の映像信号変換装置システムの概略を説明するための図である。 本発明の実施形態1に係る映像信号変換装置1の構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態1に係る映像信号変換装置1の映像信号変換方法を説明するフローチャートである。 (a)は、MH-EITの一例を示す図である。(b)は、MH-EITの別の例を示す図である。 本発明の実施形態1に係る映像信号変換装置20の構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態1に係る映像信号変換装置20を備えたテレビジョン受像機100の外観を示す図である。 本発明の実施形態1に係る映像信号変換装置20の映像信号変換方法を説明するフローチャートである。 CEA861.3で規定されている記述子を示す表である。 本発明の実施形態1の変型例2に係る映像信号変換装置20の映像信号変換方法を説明するフローチャートである。 本発明の実施形態1の変型例3に係る映像信号変換装置20の映像信号変換方法を説明するフローチャートである。 本発明の実施形態2に係る映像信号変換装置40の構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態2に係る映像信号変換装置40の映像信号変換方法を説明するフローチャートである。 本発明の実施形態2に係る映像信号変換装置50の構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態2に係る映像信号変換装置50の映像信号変換方法を説明するフローチャートである。 本発明の実施形態3に係る映像信号変換装置20の映像信号変換方法を説明するフローチャートである。
 以下、本発明の実施形態について、詳細に説明する。ただし、本実施形態に記載されている構成は、特に特定的な記載がない限り、この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない。
 まず、本発明の各実施形態に係る映像信号変換装置システムの概略について、図1を参照して説明する。図1は、本発明の各実施形態に係る映像信号変換装置システムの概略を説明するための図である。図1の(a)は、放送局(送信機)における映像信号の変換を説明するための図であり、図1の(b)は、受信機における映像信号の変換を説明するための図である。
 図1の(a)が示すように、放送局において、輝度方式がPQ方式であるHDR映像信号(例えば、SMPTE ST2084の映像フォーマットに従う映像信号)は、当該HDR映像信号に関連した付帯情報であるマスターディスプレイ情報、最大輝度、平均輝度および基準白等のメタ情報(例えば、SMPTE ST2086で規定されているメタ情報)を有している。そして、当該HDR映像信号をPQ方式のEOTFによってディスプレイライト情報に変換し、当該ディスプレイライト情報をHLG方式のEOTF-1によってHLG方式のHDR映像信号に逆変換する過程で、上述の付帯情報は失われてしまう。
 そこで、本発明の映像信号変換装置システムでは、輝度方式がPQ方式であるHDR映像信号に関連した付帯情報を、受信機に送信する。図1の(b)が示すように、受信機において、輝度方式がHLG方式であるHDR映像信号をHLG方式のEOTFによってディスプレイライト情報に変換し、当該ディスプレイライト情報をPQ方式のEOTF-1によってPQ方式のHDR映像信号に逆変換する。そして、本発明に係る映像信号変換装置システムでは、放送局側から送信された上述の付帯情報を、例えば、CEA861.3で規定されている記述子等の形式で、PQ方式のHDR映像信号と共に表示装置に出力する。
 なお、本明細書における第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連する「付帯情報」は、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連する「メタ情報」を含む。より具体的には、「メタ情報」は、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号における、最大輝度値、最小輝度値、平均輝度値、白レベル、およびマスターモニターに関連する情報、のうちの少なくとも1つ以上を含む。そして、以下の各実施形態では、「付帯情報」が「メタ情報」である場合の例を示す。
 〔実施形態1〕
 本実施形態に係る映像信号変換システムについて、詳細に説明する。本実施形態に係る映像信号変換システムは下記で説明する映像信号変換装置1および映像信号変換装置20を備えている。以下で、映像信号変換装置1および映像信号変換装置20について、詳細に説明する。
 (映像信号変換装置1)
 本発明の実施形態1に係る映像信号変換装置1について、図2を参照して説明する。図2は、本実施形態に係る映像信号変換装置1の構成を示すブロック図である。図2が示すように、映像信号変換装置1は、処理部2および送信部13を備えている。このように、映像信号変換装置1は、送信部13を備えているので送信装置と呼称してもよい。
 処理部2は、映像信号取得部3、音声信号取得部4、映像信号変換部5、映像信号符号化部6、生成部7、音声信号符号化部8、多重化部9、付加部10、および暗号化部11を備えている。
 映像信号取得部3は、輝度方式がPQ方式である映像フォーマット(以下、第1の映像フォーマット)に従うHDR映像信号を取得し、当該第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号からメタ情報を抽出する。
 音声信号取得部4は、映像信号取得部3が取得した第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に対応する音声信号を取得する。
 映像信号変換部5は、映像信号取得部3が取得した第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、輝度方式がHLG方式である映像フォーマット(以下、第2の映像フォーマット)に従うHDR映像信号に変換する。
 映像信号符号化部6は、映像信号変換部5が変換した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を符号化する。
 生成部7は、映像信号取得部3が抽出したメタ情報から、各メタ情報のパラメータを示す記述子を生成する。
 音声信号符号化部8は、音声信号取得部4が取得した音声信号を符号化する。
 多重化部9は、映像信号符号化部6が符号化した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号と、生成部7が生成した各メタ情報のパラメータを示す記述子と、音声信号符号化部8が符号化した音声信号とを、MMT(MPEG Media Transport)フォーマットのデータに多重化する。
 付加部10は、多重化部9が多重化したMMTフォーマットのデータに、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子を付帯情報として付加する。
 暗号化部11は、付加部10が記述子を付加したMMTフォーマットのデータを暗号化する。
 出力部12は、暗号化部11が暗号化したMMTフォーマットのデータ(暗号化MMTフォーマットデータ)を送信部13に出力する。
 送信部13は、出力部12が出力した暗号化MMTフォーマットデータを放送波として送信する。
 (映像信号変換装置1の動作)
 本実施形態に係る映像信号変換装置1が実行する映像信号変換方法について、図2を参照して説明する。図3は、本実施形態に係る映像信号変換装置1が実行する映像信号変換方法を示すフローチャートである。
 まず、映像信号取得部3は、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を取得する(ステップS0)。ここで、本実施形態では、第1の映像フォーマットは、輝度方式がPQ方式である映像フォーマットであり、後述する第2の映像フォーマットは、輝度方式がHLG方式である映像フォーマットである。第1の映像フォーマットの例として、SMPTE-ST2084を挙げることができる。輝度方式がHLG方式である映像フォーマットの例としては、ARIB STD-B67等が挙げられる。しかし、第1の映像フォーマットおよび第2の映像フォーマット、ならびに第1の映像フォーマットの輝度方式および第2の映像フォーマットの輝度方式は、これらの例に限定されることはなく、任意の映像フォーマット、および任意の輝度方式であり得る。
 次に、映像信号取得部3は、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号からメタ情報を抽出する(ステップS1)。なお、本実施形態に係る映像信号変換装置1は、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から、メタ情報を抽出するが、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号とは異なる伝送経路より、メタ情報を取得してもよい。
 次に、映像信号変換部5は、映像信号取得部3が取得した第1の映像フォーマットに従う映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する(ステップS2)。
 次に、映像信号符号化部6は、映像信号変換部5が変換した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を符号化する(ステップS3)。
 一方、音声信号取得部4は、映像信号取得部3が取得した第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に対応する音声信号を取得する(ステップS4)。次に、音声信号符号化部8は、音声信号取得部4が取得した音声信号を符号化する(ステップS5)。なお、ステップS0~3と、ステップS4および5との処理の順序は、任意である。
 一方、生成部7は、ステップS1で映像信号取得部3が抽出したメタ情報から、各メタ情報のパラメータを示す記述子を生成する(ステップS6)。なお、本実施形態では、各メタ情報のパラメータを示す記述子は、MH-EIT(MPEG-H Event Information Table)に格納される記述子である。
 ステップS0~6の次の工程として、多重化部9は、映像信号符号化部6が符号化した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号と、生成部7が生成した各メタ情報のパラメータを示す記述子と、音声信号符号化部8が符号化した音声信号とを、MMT(MPEG Media Transport)フォーマットのデータに多重化する(ステップS7)。なお、本実施形態では、生成部7が生成した各メタ情報のパラメータを示す記述子をMMTフォーマットのデータに多重化する方法として、各メタ情報のパラメータを示す記述子をMH-EITに格納する方法を用いる。
 次に、付加部10は、多重化部9が多重化したMMTフォーマットのデータに、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子を付帯情報として付加する(ステップS8)。これにより、後述する映像信号変換装置20において、取得した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであることを認識することができる。
 次に、暗号化部11は、付加部10が記述子を付加したMMTフォーマットのデータを暗号化し、出力部12を介して送信部13に出力する(ステップS9)。次に、送信部13は、出力部12が出力した暗号化MMTフォーマットデータを放送波として送信する(ステップS10)。
 (メタ情報の例)
 映像信号取得部3が第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から抽出するメタ情報のフォーマットの例として、SMPTE-ST2086等を挙げることができる。また、当該メタ情報の例として、SMPTE-ST2086で規定されているメタ情報を下記に示す。
 5.1 Display Primaries
 5.2 Chromaticity of White Point
 5.3 Maximum Display Mastering Luminance
 5.4 Minimum Display Mastering Luminance
 5.1 Display Primariesは、HDR映像信号を評価するために使用したマスターディスプレイに関する情報を示している。5.2 Chromaticity of White Pointは、白レベルを示している。5.3 Maximum Display Mastering Luminanceは、HDR映像信号が示す最大輝度を示している。5.4 Minimum Display Mastering Luminanceは、HDR映像信号が示す最小輝度を示している。また、他のメタ情報の例として、平均輝度等を挙げることができる。
 (第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子の例)
 付加部10がMMTフォーマットのデータに付加する、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子の例を下記で説明する。
 下記の記述子は、ARIB STD-B60 7.4.3.19で規定されている映像コンポーネント記述子である。
 Video_Component_Descriptor (){
descriptor_tag
descriptor_length
video_resolution
video_aspect_ratio
video_scan_flag
Reserved
video_frame_rate
component_tag
video_transfer_characteristics
reserved
ISO_639_language_code
for (i=0; i<N; i++) {
text_char 


 各記述子は、HEVC規格に準拠したVUI(Video Usability Information)に相当し、MPT(MMT Package Table)の第2ループ内に記載される。なお、MPTとは、MMT(MPEG Media Transport)フォーマットに従う映像信号のパッケージに関する情報が記述されたテーブルである。
 ここで、video_transfer_characteristics(映像信号伝達特性)という記述子を用いて、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す例を下記に示す。
 video_transfer_characteristics
 0→映像信号伝達特性を指定しない
 1→VUIのtransfer_characteristics=1
(Rec. ITU-R BT.709-5)
 2→VUIのtransfer_characteristics=11
(IEC 61966-2-4)
 3→VUIのtransfer_characteristics=14
(Rec. ITU-R BT.2020)
 4→VUIのtransfer_characteristics=16
(SMPTE ST 2084)
 5→VUIのtransfer_characteristics=18
(ARIB STD-B67)
 6~15→将来使用のためリザーブ
 上記の例が示すように、transfer_characteristics=1を示す映像信号の映像フォーマットは、Rec. ITU-R BT.709-5である。そして、Rec. ITU-R BT.709-5の映像フォーマットのvideo_transfer_characteristicsに、1の値を割り当てる。また、transfer_characteristicsが11であるIEC 61966-2-4のvideo_transfer_characteristicsに、2の値を割り当て、transfer_characteristicsが14であるRec. ITU-R BT.2020のvideo_transfer_characteristicsに、3の値を割り当てる。また、transfer_characteristicsが16であるSMPTE ST 2084のvideo_transfer_characteristicsに、4の値を割り当て、transfer_characteristicsが18であるARIB STD-B67のvideo_transfer_characteristicsに、5の値を割り当てる。そして、video_transfer_characteristicsの値である6~15のうちの何れか1つ以上の値を、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示すために使用する。例えば、SMPTE ST 2084に従う映像信号(PQ方式の映像フォーマットに従うHDR映像信号)から変換したARIB STD-B67に従う映像信号(HLG方式の映像フォーマットに従うHDR映像信号)のvideo_transfer_characteristicsに、6の値を割り当てる。また、逆に、ARIB STD-B67に従う映像信号(HLG方式の映像フォーマットに従うHDR映像信号)から変換したSMPTE ST 2084に従う映像信号(PQ方式の映像フォーマットに従うHDR映像信号)のvideo_transfer_characteristicsに、7の値を割り当てる。そして、本実施形態に係る映像信号変換装置1は、このように設定した記述子を、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に伴ったMPT(MMT Package Table)に付加する。そして、このように記述子が付加されたHDR映像信号を受信した受信機は、当該記述子を読み取ることにより、HDR映像信号が何れの映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるかを認識することができる。
 (映像信号変換装置1の変型例)
 なお、本実施形態では、映像信号変換装置1は、変換した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、MMTフォーマットのデータとして出力するが、映像信号変換装置1が第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を出力する際のデータのフォーマットは、これに限定されない。例えば、映像信号変換装置1は、変換した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、MPEG2-TSフォーマットのデータとして出力してもよい。
 その場合、ステップS7の工程において、多重化部9は、映像信号符号化部6が符号化した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号と、生成部7が生成した各メタ情報のパラメータを示す記述子と、音声信号符号化部8が符号化した音声信号とを、MPEG2-TSフォーマットのデータに多重化する。
 また、ステップS8において、付加部10は、多重化部9が多重化したMPEG2-TSフォーマットのデータに、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子を付帯情報として付加する。
 次に、ステップS9において、暗号化部11は、付加部10が記述子を付加したMPEG2-TSフォーマットのデータを暗号化し、出力部12を介して送信部13に出力する。
 次に、ステップS10において、送信部13は、出力部12が出力した暗号化MPEG2-TSフォーマットのデータを放送波として送信する。
 (映像信号変換装置1の変形例における、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子の例)
 また、映像信号変換装置1の変型例に記載したように、映像信号変換装置1が、変換した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、MPEG2-TSフォーマットのデータとして出力する場合における、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子の例を以下に示す。
 第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子として、例えば、ARIB STD-B10で規定されているビデオコードコントロール記述子を用いる。当該ビデオコントロール記述子は、PMT(Program Mapped Table)に記載される。ビデオコードコントロール記述子を下記に示す。
video_decode_control_descriptor(){
descriptor_tag
descriptor_length
still_picture_flag
sequence_end_code_flag
video_encode_format
transfer_characteristics

 ここで、transfer_characteristics(伝達特性)という記述子を用いて、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す例を下記に示す。
 00→VUIのtransfer_characteristics = 1,11,14
(Rec. ITU-R BT.709-5,IEC 61966-2-4,Rec. ITU-R BT.2020)
 01→VUIのtransfer_characteristics = 16
(SMPTE ST 2084)
 10→VUIのtransfer_characteristics = 18
(ARIB STD-B67)
 11→伝達特性を指定しない
 上記の例が示すように、VUIのtransfer_characteristics=1、11および14が示す映像信号の映像フォーマットは、それぞれ、Rec. ITU-R BT.709-5、IEC 61966-2-4、Rec. ITU-R BT.2020である。そして、これらの映像フォーマットにおけるビデオコードコントロール記述子のtransfer_characteristicsに、00の値を割り当てる。そして、その場合、当該00の値を、伝達特性を指定しない場合のtransfer_characteristicsの値として用いてもよい。理由として、上記の各映像フォーマットに従った映像信号に対しては、HDRに関する処理を行う必要はなく、伝達特性を指定しない場合と同様の処理を実行すればよいからである。
 そして、伝達特性を指定しない場合の値であった11の値を、代わりに、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示すために使用する。例えば、SMPTE ST 2084に従う映像信号(PQ方式の映像フォーマットに従うHDR映像信号)から変換したARIB STD-B67に従う映像信号(HLG方式の映像フォーマットに従うHDR映像信号)のtransfer_characteristicsに、11の値を割り当てる。
 また、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子を別の伝送経路を利用して伝送してもよい。例えば、ビデオコードコントロール記述子のtransfer_characteristicsが10の値である場合、映像信号変換装置1は、送信するHDR映像信号の変換前の映像フォーマットの輝度方式がPQであることを示す記述子をEITまたはハイブリットキャストの伝送経路によって伝送する。なお、当該記述子は、上述のマスターディスプレイ情報または最大輝度等のメタ情報を示す記述子であってもよい。その場合、受信機側において、メタ情報を示す記述子を認識することにより、受信した映像信号の変換前の映像フォーマットの輝度方式がPQであると判断できる。
 (MH-EITの例)
 図4の(a)は、生成部7によって生成されるMH-EITの一例を示す図である。図4の(a)に示すMH-EITにおいて記述子D1には、コンテンツ毎のメタ情報が含まれる。
 図4の(b)は、図4の(a)に示すMH-EITにおけるメタ情報を含む記述子D1の他の一例を示す図である。図4(b)に示す例においては、記述子D1内のdescriptor_tagの値として、拡張形式イベント記述子であることを示す「0x4E」が記述されている。拡張形式イベント記述子には、コンテンツに関する詳細な情報がテキストとして記述される。そのため、図4の(b)に示すように、コンテンツ毎のメタ情報を示すテキストを、記述子D1内のText_charに記述する構成としてもよい。図4の(b)に示す例においては、メタ情報のパラメータを示す任意のテキストが記述されており(※※※は、任意のテキストを示す)、後述する映像信号変換装置20が備えるメタ情報読出部28は、当該テキストを解析することによりメタ情報のパラメータを取得する。なお、Text_charに記述されているテキストに、例えば、「#」などのような予め定められたハッシュタグを付して記述する構成とすれば、当該テキストが、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連するメタ情報を示すテキストであるか否かの判定を容易にすることができる。
 (映像信号変換装置20)
 本発明の実施形態1に係る映像信号変換装置20は、上述の映像信号変換装置1が出力した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を取得し、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換する。
 本発明の実施形態1に係る映像信号変換装置20について、図5を参照して説明する。図5は、本実施形態に係る映像信号変換装置20の構成を示すブロック図である。図5が示すように、映像信号変換装置20は、受信部21、処理部22、および表示制御部31を備えている。このように、映像信号変換装置20は、受信部21を備えているので受信装置と呼称してもよい。
 受信部21は、映像信号変換装置1が出力した暗号化されたMMTフォーマットのデータ(暗号化MMTフォーマットデータ)を受信する。
 処理部22は、復調部23、暗号復号部24、逆多重化部25、映像信号復号化部26、音声信号復号化部27、メタ情報読出部28、読出部29、および映像信号変換部30を備えている。
 復調部23は、受信部21が受信した暗号化MMTフォーマットデータを復調する。
 暗号復号部24は、復調部23が復調した暗号化MMTフォーマットデータを復号する。
 逆多重化部25は、暗号復号部24が復号したMMTフォーマットデータを、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号と、当該映像信号に対応する音声信号と、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連したメタ情報を含むMH-EITと、に逆多重化する。
 映像信号復号化部26は、逆多重化部25が逆多重化により分離した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を復号化する。
 音声信号復号化部27は、逆多重化部25が逆多重化により分離した音声信号を復号化する。
 メタ情報読出部28は、逆多重化部25が逆多重化により分離したMH-EITから、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連するメタ情報を読み出す。
 読出部29は、映像信号復号化部26が復号化した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に伴ったMPTから、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子を読み出す。
 映像信号変換部30は、読出部29が、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から変換されたことを示す記述子を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から読み出した場合、当該第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換する。また、映像信号変換部30は、メタ情報読出部28が読み出した各メタ情報が示すパラメータを、HDMI(登録商標)のInfo Frameに重畳し、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号と共に出力する。
 表示制御部31は、映像信号変換部30が出力した第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号およびメタ情報を参照して表示装置(不図示)を制御する。
 また、本願発明は、本実施形態に係る映像信号変換装置20および後述する映像信号変換装置50を備えているテレビジョン受像機100も含む。本実施形態に係る映像信号変換装置20を備えているテレビジョン受像機100を図6に示す。
 (映像信号変換装置20の動作)
 本実施形態に係る映像信号変換装置20が実行する映像信号変換方法について、図7を参照して説明する。図7は、本実施形態に係る映像信号変換装置20が実行する映像信号変換方法を示すフローチャートである。
 まず、受信部21は、映像信号変換装置1が出力した暗号化されたMMTフォーマットのデータ(暗号化MMTフォーマットデータ)を受信する(ステップS10)。
 次に、復調部23は、受信部21が受信した暗号化MMTフォーマットデータを復調する(ステップS11)。
 次に、暗号復号部24は、復調部23が復調した暗号化MMTフォーマットデータを復号する(ステップS12)。
 次に、逆多重化部25は、暗号復号部24が復号したMMTフォーマットデータを、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号と、当該映像信号に対応する音声信号と、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連したメタ情報を含むMH-EITと、に逆多重化する(ステップS13)。なお、逆多重化部25が逆多重化によって分離した音声信号は、音声信号復号化部27によって復号化され、図示しない音声出力装置によって出力される。以下では、逆多重化部25が逆多重化によって分離した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号と当該映像信号に対応する音声信号との処理を記載する。
 ステップS13の次の工程として、映像信号復号化部26は、逆多重化部25が逆多重化により分離した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を復号化する(ステップS14)。
 次に、読出部29は、映像信号復号化部26が復号化した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に伴ったMPTから、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子を読み出す(ステップS15)。
 次に、読出部29は、読み出した記述子を参照して、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるか否かを判定する(ステップS16)。
 本実施形態では、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるか否かを、読出部29が判定する方法として、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に伴ったMPT内のvideo_transfer_characteristicsの値を参照して判定する方法を用いる。
 例えば、SMPTE ST 2084に従う映像信号(PQ方式の映像フォーマットに従うHDR映像信号)から変換したARIB STD-B67に従う映像信号(HLG方式の映像フォーマットに従うHDR映像信号)のvideo_transfer_characteristicsに、6の値を割り当てる。そして、読出部29が、video_transfer_characteristicsが6の値であることを読み出した場合、読出部29は、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであると判定することができる。
 読出部29が、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものではないと判定した場合(ステップS16のNO)、映像信号変換部30は、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、処理することなく表示制御部31に出力する(ステップS17)。
 読出部29が、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであると判定した場合(ステップS16のYES)、映像信号変換部30は、当該第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換する(ステップS18)。
 次に、メタ情報読出部28は、逆多重化部25が逆多重化により分離したMH-EITから、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連するメタ情報を読み出す(ステップS19)。
 次に、映像信号変換部30は、メタ情報読出部28が読み出した各メタ情報が示すパラメータを、HDMI(登録商標)のInfo Frameに重畳する(ステップS20)。次に、映像信号変換部30は、変換した第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、メタ情報が重畳されたHDMI(登録商標)のInfo Frameと共に、表示制御部31に出力する(ステップS21)。
 (HDMI(登録商標)のInfo Frameに重畳する各メタ情報のパラメータを示す記述子の例)
 映像信号変換部30がHDMI(登録商標)のInfo Frameに重畳する各メタ情報のパラメータを示す記述子の例として、CEA861.3で規定されている記述子を挙げることができる。図8は、CEA861.3で規定されている記述子を示す表である。
 図8において、Data Byte 3~22に対応する記述子は、SMPTE ST
 2086によって規定されているディスプレイマスタリングデータを含む。例えば、Data Byte 19および20に対応するmax_display_mastering_luminanceは、最大輝度値を示す。また、Data Byte 21および22に対応するmin_display_mastering_luminanceは、最小輝度値を示す。Data Byte 23および24に対応するMaximum Content Light Levelは、最大輝度レベル(MAX CLL)を示す。Data Byte 25および26に対応するMaximum Frame-average Light Levelは、最大フレーム平均輝度レベル(MAX FALL)を示す。
 (映像信号変換装置20の変型例1)
 上記で説明した本実施形態に係る映像信号変換装置20は、各メタ情報が示すパラメータを、HDMI(登録商標)のInfo Frameに重畳し、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、メタ情報が重畳されたHDMI(登録商標)のInfo Frameと共に、表示制御部31に出力した。しかし、本発明に係る映像信号変換装置20は、これに限定されない。例えば、映像信号変換装置20は、上述のメタ情報読出部28がMH-EITから読み出したメタ情報を処理せずに、そのまま表示制御部31に出力してもよい。また、他の変型例では、映像信号変換装置20は、表示制御部31を備えておらず、MH-EITから読みだしたメタ情報、またはHDMI(登録商標)のInfo Frameに重畳したメタ情報と共に、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を外部の表示装置に出力してもよい。
 (映像信号変換装置20の変型例2)
 なお、本実施形態では、映像信号変換装置20は、映像信号変換装置1が出力した暗号化されたMMTフォーマットのデータを受信するが、映像信号変換装置20が受信するデータのフォーマットは、これに限定されない。例えば、映像信号変換装置20は、映像信号変換装置1が出力した暗号化されたMPEG2-TSフォーマットのデータを受信してもよい。下記では、映像信号変換装置20が、映像信号変換装置1が出力した暗号化されたMPEG2-TSフォーマットのデータを受信する変形例を示す。本変型例に係る映像信号変換装置が実行する映像信号変換方法について、図9を参照して説明する。図9は、本変型例に係る映像信号変換装置20が実行する映像信号変換方法を示すフローチャートである。
 まず、受信部21は、映像信号変換装置1が出力した暗号化されたMPEG2-TSフォーマットのデータを受信する(ステップS90)。
 次に、復調部23は、受信部21が受信した暗号化されたMPEG2-TSフォーマットのデータを復調する(ステップS91)。
 次に、暗号復号部24は、復調部23が復調した暗号化されたMPEG2-TSフォーマットのデータを復号する(ステップS92)。
 次に、逆多重化部25は、暗号復号部24が復号したMPEG2-TSフォーマットのデータを、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号と、当該映像信号に対応する音声信号と、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連したメタ情報を含むEITと、に逆多重化する(ステップS93)。
 次に、映像信号復号化部26は、逆多重化部25が逆多重化により分離した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を復号化する(ステップS94)。
 次に、読出部29は、映像信号復号化部26が復号化した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に伴ったPMTから、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子を読み出す(ステップS95)。
 次に、読出部29は、読み出した記述子を参照して、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるか否かを判定する(ステップS96)。
 本変型例では、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるか否かを、読出部29が判定する方法として、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に伴ったPMT内のtransfer_characteristicsの値を参照して判定する方法を用いる。
 例えば、SMPTE ST 2084に従う映像信号(PQ方式の映像フォーマットに従うHDR映像信号)から変換したARIB STD-B67に従う映像信号(HLG方式の映像フォーマットに従うHDR映像信号)のtransfer_characteristicsに、11の値を割り当てる。そして、読出部29が、transfer_characteristicsが11の値であることを読み出した場合、読出部29は、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであると判定することができる。
 読出部29が、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものではないと判定した場合(ステップS96のNO)、映像信号変換部30は、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、処理することなく表示制御部31に出力する(ステップS97)。
 読出部29が、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであると判定した場合(ステップS96のYES)、映像信号変換部30は、当該第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換する(ステップS98)。
 次に、メタ情報読出部28は、逆多重化部25が逆多重化により分離したEITから、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連するメタ情報を読み出す(ステップS99)。
 次に、映像信号変換部30は、メタ情報読出部28が読み出した各メタ情報が示すパラメータを、HDMI(登録商標)のInfo Frameに重畳する(ステップS100)。
 次に、映像信号変換部30は、変換した第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、メタ情報が重畳されたHDMI(登録商標)のInfo Frameと共に、表示制御部31に出力する(ステップS101)。
 (映像信号変換装置20の変形例3)
 本変型例では、映像信号変換装置20が、映像信号変換装置1が出力した暗号化されたMPEG2-TSフォーマットのデータを受信する別の変形例を示す。本変型例に係る映像信号変換装置が実行する映像信号変換方法について、図10を参照して説明する。図10は、本変型例に係る映像信号変換装置20が実行する映像信号変換方法を示すフローチャートである。
 まず、受信部21は、映像信号変換装置1が出力した暗号化されたMPEG2-TSフォーマットのデータを受信する(ステップS110)。
 次に、復調部23は、受信部21が受信した暗号化されたMPEG2-TSフォーマットのデータを復調する(ステップS111)。
 次に、暗号復号部24は、復調部23が復調した暗号化されたMPEG2-TSフォーマットのデータを復号する(ステップS112)。
 次に、逆多重化部25は、暗号復号部24が復号したMPEG2-TSフォーマットのデータを、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号と、当該映像信号に対応する音声信号と、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連したメタ情報を含むEITと、に逆多重化する(ステップS113)。
 次に、映像信号復号化部26は、逆多重化部25が逆多重化により分離した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を復号化する(ステップS114)。
 次に、読出部29は、映像信号復号化部26が復号化した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に伴ったPMTから、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子を読み出す(ステップS115)。
 次に、読出部29は、読み出した記述子を参照して、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるか否かを判定する(ステップS116)。
 本変型例では、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるか否かを、読出部29が判定する方法として、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に伴ったPMT内のtransfer_characteristicsの値を参照して判定する方法を用いる。
 読出部29が、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものではないと判定した場合(ステップS116のNO)、映像信号変換部30は、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、処理することなく表示制御部31に出力する(ステップS117)。
 読出部29が、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであると判定した場合(ステップS116のYES)、メタ情報読出部28は、逆多重化部25が逆多重化により分離したEITを参照して、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるか否かを判定する(ステップS118)。なお、メタ情報読出部28が、EITを参照して、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるか否かを判定する方法に、特に限定はない。例えば、メタ情報読出部28は、EITに、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連するメタ情報が含まれているか否かを判定することにより、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるか否かを判定してもよい。
 メタ情報読出部28が、EITを参照して、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものではないと判定した場合(ステップS118のNO)、ステップS117に進み、映像信号変換部30は、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、処理することなく表示制御部31に出力する。
 メタ情報読出部28が、EITを参照して、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであると判定した場合(ステップS118のYES)、映像信号変換部30は、当該第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換する(ステップS119)。
 次に、メタ情報読出部28は、逆多重化部25が逆多重化により分離したEITから、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連するメタ情報を読み出す(ステップS120)。
 次に、映像信号変換部30は、メタ情報読出部28が読み出した各メタ情報が示すパラメータを、HDMI(登録商標)のInfo Frameに重畳する(ステップS121)。
 次に、映像信号変換部30は、変換した第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、メタ情報が重畳されたHDMI(登録商標)のInfo Frameと共に、表示制御部31に出力する(ステップS122)。
 (実施形態1のまとめ)
 以上のように、本実施形態に係る映像信号変換システムにおいて、映像信号変換装置1は、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換し、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連するメタ情報を出力する。また、映像信号変換装置20は、映像信号変換装置1が出力した第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連するメタ情報を取得し、映像信号変換装置1が出力した第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、メタ情報を参照して、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する。これにより、送信機側において、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換しても、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連するメタ情報が失われない。また、受信機側において、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換された第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換しても、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号の画質を維持することができる。
 〔実施形態2〕
 本実施形態に係る映像信号変換システムについて、詳細に説明する。本実施形態に係る映像信号変換システムは下記で説明する映像信号変換装置40および映像信号変換装置50を備えている。以下で、映像信号変換装置40および映像信号変換装置50について、詳細に説明する。なお、本実施形態に係る映像信号変換装置40においても、実施形態1に係る映像信号変換装置1で説明したように、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号をMMTフォーマットのデータとして送信してもよいし、MPEG2-TSフォーマットのデータとして送信してもよい。また、本実施形態に係る映像信号変換装置50においても、実施形態1に係る映像信号変換装置20で説明したように、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号をMMTフォーマットのデータとして受信してもよいし、MPEG2-TSフォーマットのデータとして受信してもよい。
 (映像信号変換装置40)
 本実施形態に係る映像信号変換装置40について、図面を参照して説明する。なお、本実施形態に係る映像信号変換装置40は、通信部41を備えていること以外は、実施形態1に係る映像信号変換装置1と同様の構成を有している。そのため、実施形態1において説明した部材と同様の機能を有する部材については、同じ番号を付し、その説明を省略する。図11は、本実施形態に係る映像信号変換装置40の構成を示すブロック図である。図11が示すように、映像信号変換装置40は、実施形態1に係る映像信号変換装置1の構成に加えて、通信部41をさらに備えている。
 通信部41は、出力部12が出力したメタ情報を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を送信する伝送経路とは異なる伝送経路にて送信する。
 (映像信号変換装置40の動作)
 図12は、本実施形態に係る映像信号変換装置20の動作を説明するフローチャートである。なお、実施形態1において説明した工程と同様の工程については、その説明を省略する。
 まず、映像信号取得部3は、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を取得する(ステップS30)。次に、映像信号取得部3は、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号からメタ情報を抽出する(ステップS31)。次に、映像信号変換部5は、映像信号取得部3が取得した第1の映像フォーマットに従う映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する(ステップS32)。次に、映像信号符号化部6は、映像信号変換部5が変換した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を符号化する(ステップS33)。
 一方、音声信号取得部4は、映像信号取得部3が取得した第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に対応する音声信号を取得する(ステップS34)。次に、音声信号符号化部8は、音声信号取得部4が取得した音声信号を符号化する(ステップS35)。
 次に、多重化部9は、映像信号符号化部6が符号化した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号と、音声信号符号化部8が符号化した音声信号とを多重化する(ステップS36)。
 次に、付加部10は、多重化部9が多重化したデータに、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子を付帯情報として付加する(ステップS37)。
 次に、暗号化部11は、付加部10が記述子を付加したデータを暗号化する(ステップS38)。次に、送信部13は、暗号化部11が暗号化したデータを放送波として出力する(ステップS39)。
 一方、生成部7は、ステップS31で映像信号取得部3が抽出したメタ情報から、各メタ情報のパラメータを示す記述子を生成する(ステップS40)。
 出力部12は、生成部7が生成した各メタ情報のパラメータを示す記述子を、通信部41を介して外部に出力する(ステップS41)。なお、通信部41は、生成部7が生成した各メタ情報のパラメータを示す記述子を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を送信する伝送経路とは異なる伝送経路にて送信する。
 ここで、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を送信する伝送経路とは異なる伝送経路の例として、インターネットを介した伝送経路が挙げられる。より詳細には、インターネットを介した伝送経路は、ハイブリッドキャスト(登録商標)に伴ったインターネット通信であり得る。
 (映像信号変換装置50)
 本実施形態に係る映像信号変換装置50について、図面を参照して説明する。なお、本実施形態に係る映像信号変換装置50は、通信部51を備えていること、および、処理部52のメタ情報取得部53を備えていること以外は、実施形態1に係る映像信号変換装置20と同様の構成を有している。そのため、実施形態1において説明した部材と同様の機能を有する部材については、同じ番号を付し、その説明を省略する。図13は、本実施形態に係る映像信号変換装置50の構成を示すブロック図である。図13が示すように、映像信号変換装置50は、実施形態1に係る映像信号変換装置20の構成に加えて、通信部51を備えており、また、処理部52のメタ情報取得部53を備えている。
 通信部51は、上述の映像信号変換装置40が第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を送信した伝送経路とは異なる伝送経路にて送信した各メタ情報のパラメータを示す記述子を受信する。
 メタ情報取得部53は、通信部51が受信した各メタ情報のパラメータを示す記述子を取得する。
 (映像信号変換装置50の動作)
 図14は、本実施形態に係る映像信号変換装置50の動作を説明するフローチャートである。なお、実施形態1において説明した工程と同様の工程については、その説明を省略する。
 まず、受信部21は、映像信号変換装置40が出力した暗号化データ(第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を含むデータ)を受信する(ステップS50)。
 一方、メタ情報取得部53は、映像信号変換装置40が出力した各メタ情報のパラメータを示す記述子を、通信部51を介して取得する(ステップS51)。
 また、復調部23は、受信部21が受信した暗号化データを復調する(ステップS52)。次に、暗号復号部24は、復調部23が復調した暗号化データを復号する(ステップS53)。
 次に、逆多重化部25は、暗号復号部24が復号したデータを、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号と、当該映像信号に対応する音声信号と、に逆多重化する(ステップS54)。
 次に、映像信号復号化部26は、逆多重化部25が逆多重化により分離した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を復号化する(ステップS55)。
 次に、読出部29は、映像信号復号化部26が復号化した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号から、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子を読み出す(ステップS56)。
 次に、読出部29は、読み出した記述子を参照して、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるか否かを判定する(ステップS57)。
 読出部29が、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものではないと判定した場合(ステップS57のNO)、映像信号変換部30は、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、処理することなく表示制御部31に出力する(ステップS58)。
 読出部29が、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであると判定した場合(ステップS57のYES)、映像信号変換部30は、当該第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換する(ステップS59)。
 次に、映像信号変換部30は、メタ情報取得部53が取得した各メタ情報が示すパラメータを、HDMI(登録商標)のInfo Frameに重畳する(ステップS60)。
 次に、映像信号変換部30は、変換した第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、メタ情報が重畳されたHDMI(登録商標)のInfo Frameと共に、表示制御部31に出力する(ステップS61)。
 以上のように、本実施形態に係る映像信号変換システムにおいて、映像信号変換装置40は、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を送信する伝送経路とは異なる伝送経路にて、メタ情報を送信する。また、映像信号変換装置50は、映像信号変換装置40が第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を送信した伝送経路とは異なる伝送経路にて送信したメタ情報を受信する。これにより、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を伴わない伝送経路でメタ情報を送信するため、送信するメタ情報の情報量を増加することができる。また、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を伴っていない伝送経路でメタ情報を受信するため、受信するメタ情報の情報量を増加することができる。
 〔実施形態3〕
 本発明の実施形態3について説明すれば、以下のとおりである。なお、本実施形態に係る映像信号変換装置および映像信号変換方法は、実施形態1に係る映像信号変換装置20が実行する映像信号変換方法以外、実施形態1に係る映像信号変換装置および映像信号変換方法と同様である。従って、以下では、本実施形態に係る映像信号変換装置20が実行する映像信号変換方法について詳細に説明する。
 本実施形態に係る映像信号変換装置20が実行する映像信号変換方法について、図15を参照して説明する。図15は、本実施形態に係る映像信号変換装置20が実行する映像信号変換方法を示すフローチャートである。
 まず、受信部21は、映像信号変換装置1が出力した暗号化されたMMTフォーマットのデータ(暗号化MMTフォーマットデータ)を受信する(ステップS70)。次に、復調部23は、受信部21が受信した暗号化MMTフォーマットデータを復調する(ステップS71)。次に、暗号復号部24は、復調部23が復調した暗号化MMTフォーマットデータを復号する(ステップS72)。
 次に、逆多重化部25は、暗号復号部24が復号したMMTフォーマットデータを、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号と、当該映像信号に対応する音声信号と、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連したメタ情報を含むMH-EITと、に逆多重化する(ステップS73)。
 次に、映像信号復号化部26は、逆多重化部25が逆多重化により分離した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を復号化する(ステップS74)。
 次に、読出部29は、映像信号復号化部26が復号化した第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に伴ったMPTから、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換されたことを示す記述子を読み出す(ステップS75)。
 次に、読出部29は、読み出した記述子を参照して、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるか否かを判定する(ステップS76)。
 読出部29が、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものではないと判定した場合(ステップS76のNO)、映像信号変換部30は、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、処理することなく表示制御部31に出力する(ステップS77)。
 読出部29が、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号が、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであると判定した場合(ステップS76のYES)、映像信号変換部30は、当該第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換する(ステップS78)。
 次に、メタ情報読出部28は、逆多重化部25が逆多重化により分離したMH-EITに、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連するメタ情報が含まれているか否かを判定する(ステップS79)。
 メタ情報読出部28が、MH-EITにメタ情報が含まれていないと判定した場合(ステップS79のNO)、映像信号変換部30は、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を出力する(ステップS80)。
 メタ情報読出部28が、MH-EITにメタ情報が含まれていると判定した場合(ステップS79のYES)、映像信号変換部30は、メタ情報読出部28が読み出したメタ情報が示すパラメータを、HDMI(登録商標)のInfo Frameに重畳する(ステップS81)。
 次に、映像信号変換部30は、変換した第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、メタ情報が重畳されたHDMI(登録商標)のInfo Frameと共に、表示制御部31に出力する(ステップS82)。
 以上のように、本実施形態に係る映像信号変換装置20は、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号にメタ情報が伴っている場合、メタ情報と共に、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を出力し、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号にメタ情報が伴っていない場合、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を出力する。これにより、メタ情報の有無に従って、出力するHDR映像信号を決定することができる。
 〔ソフトウェアによる実現例〕
 映像信号変換装置1および40の制御ブロック(特に、処理部2の映像信号取得部3、音声信号取得部4、映像信号変換部5、映像信号符号化部6、生成部7、音声信号符号化部8、多重化部9、付加部10、暗号化部11、出力部12および送信部13)、ならびに、映像信号変換装置20および50の制御ブロック(特に、処理部22の復調部23、暗号復号部24、逆多重化部25、映像信号復号化部26、音声信号復号化部27、メタ情報読出部28、読出部29および映像信号変換部30、ならびに、処理部52のメタ情報取得部53)は、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、CPU(Central Processing Unit)を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
 後者の場合、映像信号変換装置1および40、ならびに映像信号変換装置20および50は、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するCPU、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ(またはCPU)で読み取り可能に記録されたROM(Read Only Memory)または記憶装置(これらを「記録媒体」と称する)、上記プログラムを展開するRAM(Random Access Memory)などを備えている。そして、コンピュータ(またはCPU)が上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体(通信ネットワークや放送波等)を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る映像信号変換装置(1または40)は、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部(5)と、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を出力する出力部(12)と、を備えている。
 上記の構成によれば、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換しても、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連する付帯情報が失われない。
 本発明の態様2に係る映像信号変換装置(1または40)は、上記態様1において、前記第1の映像フォーマットの輝度方式は、絶対輝度方式であり、前記第2の映像フォーマットの輝度方式は、相対輝度方式であってもよい。
 上記の構成によれば、態様1に係る映像信号変換装置を好適に用いることができる。
 本発明の態様3に係る映像信号変換装置(1または40)は、上記態様1または2において、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換されたことを示す記述子を、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号の前記付帯情報として付加する付加部(10)をさらに備えていてもよい。
 上記の構成によれば、異なる映像フォーマット間で変換されたことを示す記述子が伴ったHDR映像信号を受信した受信機側において、記述子を読み取ることにより、HDR映像信号が何れの映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるかを認識することができる。
 本発明の態様4に係る映像信号変換装置(1または40)は、上記態様1~3において、前記付帯情報はメタ情報を含み、前記メタ情報は、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号における、最大輝度値、最小輝度値、平均輝度値、白レベル、およびマスターモニターに関連する情報、のうちの少なくとも1つ以上を含んでもよい。
 上記の構成によれば、メタ情報を受信した受信機側において、HDR映像信号を好適に変換することができる。
 本発明の態様5に係る映像信号変換装置(1)は、上記態様1~4において、前記出力部は、前記変換部が変換した前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に、前記付帯情報を重畳して出力し、前記出力部が付帯情報を重畳して出力した前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を送信する送信部(13)をさらに備えていてもよい。
 上記の構成によれば、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を付帯情報と共に送信することができるため、別の伝送経路を必要としない。
 本発明の態様6に係る映像信号変換装置(40)は、上記態様1~4において、前記出力部が出力した前記付帯情報を、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を送信する伝送経路とは異なる伝送経路にて送信する通信部(41)をさらに備えていてもよい。
 上記の構成によれば、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を伴わない伝送経路で付帯情報を送信するため、送信する付帯情報の情報量を増加することができる。
 本発明の態様7に係る映像信号変換装置(20または50)は、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を取得する取得部(28または53)と、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から変換された第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、前記付帯情報を参照して、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部(30)と、を備えている。
 上記の構成によれば、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換された第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換しても、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号の画質を維持することができる。
 本発明の態様8に係る映像信号変換装置(20または50)は、上記態様7において、前記第1の映像フォーマットの輝度方式は、絶対輝度方式であり、前記第2の映像フォーマットの輝度方式は、相対輝度方式であってもよい。
 上記の構成によれば、態様8に係る映像信号変換装置を好適に用いることができる。
 本発明の態様9に係る映像信号変換装置(20または50)は、上記態様7または8において、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換されたことを示す記述子を、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から読み出す読出部(29)をさらに備えていてもよい。
 上記の構成によれば、HDR映像信号が何れの映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換されたものであるかを認識することができる。
 本発明の態様10に係る映像信号変換装置(20または50)は、上記態様9において、前記読出部が、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から変換されたことを示す記述子を、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から読み出した場合にのみ、前記変換部は、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、前記付帯情報を参照して、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換してもよい。
 上記の構成によれば、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から変換された第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号のみを、元の第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換することができる。
 本発明の態様11に係る映像信号変換装置(20または50)は、上記態様10において、前記付帯情報はメタ情報を含み、前記メタ情報は、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号における、最大輝度値、最小輝度値、平均輝度値、白レベル、およびマスターモニターに関連する情報、のうちの少なくとも1つ以上を含んでもよい。
 上記の構成によれば、取得したメタ情報を参照して、HDR映像信号を好適に変換することができる。
 本発明の態様12に係る映像信号変換装置(20)は、上記態様7~11において、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に重畳された前記付帯情報を読み出すメタ情報読出部(28)をさらに備えていてもよい。
 上記の構成によれば、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を付帯情報と共に取得することができるため、付帯情報を別の伝送経路から取得する必要がない。
 本発明の態様13に係る映像信号変換装置(50)は、上記態様7~11において、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号が送信された伝送経路とは異なる伝送経路にて送信された前記付帯情報を受信する通信部(51)をさらに備えていてもよい。
 上記の構成によれば、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を伴わない伝送経路で付帯情報を受信するため、受信する付帯情報の情報量を増加することができる。
 本発明の態様14に係るテレビジョン受像機(100)は、態様7~13の何れかに記載の映像信号変換装置を備えている。
 上記の構成によれば、態様7~11の何れかに記載の映像信号変換装置と同様の効果を奏する。
 本発明の態様15に係る映像信号変換方法は、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換工程と、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を出力する出力工程と、を含んでいる。
 上記の構成によれば、態様1に係る映像信号変換装置と同様の効果を奏する。
 本発明の態様16に係る映像信号変換方法は、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を取得する取得工程と、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から変換された第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、前記付帯情報を参照して、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換工程と、を含んでいる。
 上記の構成によれば、態様7に係る映像信号変換装置と同様の効果を奏する。
 本発明の態様17に係る映像信号変換システムは、第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部(5)と、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を出力する出力部(12)と、を備えている、第1の映像信号変換装置(1または40)、および、前記第1の映像信号変換装置から、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する前記付帯情報を取得する取得部(28または53)と、前記第1の映像信号変換装置が変換した前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、前記付帯情報を参照して、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部(30)と、を備えている、第2の映像信号変換装置(20または50)、を含んでいる。
 上記の構成によれば、送信機側において、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換しても、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に関連する付帯情報が失われない。また、受信機側において、第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号から変換された第2の映像フォーマットに従うHDR映像信号を、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号に変換しても、元の第1の映像フォーマットに従うHDR映像信号の画質を維持することができる。
 本発明の各態様に係る映像信号変換装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記映像信号変換装置が備える各部(ソフトウェア要素)として動作させることにより上記映像信号変換装置をコンピュータにて実現させる映像信号変換装置の制御プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 1、20、40、50 映像信号変換装置
 2、22、52 処理部
 3 映像信号取得部
 4 音声信号取得部
 5、30 映像信号変換部
 6 映像信号符号化部
 7 生成部
 8 音声信号符号化部
 9 多重化部
 10 付加部
 11 暗号化部
 12 出力部
 13 送信部
 21 受信部
 23 復調部
 24 暗号復号部
 25 逆多重化部
 26 映像信号復号化部
 27 音声信号復号化部
 28 メタ情報読出部
 29 読出部
 31 表示制御部
 41、51 通信部
 53 メタ情報取得部
 100 テレビジョン受像機

Claims (19)

  1.  第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部と、
     前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を出力する出力部と、を備えていることを特徴とする、映像信号変換装置。
  2.  前記第1の映像フォーマットの輝度方式は、絶対輝度方式であり、
     前記第2の映像フォーマットの輝度方式は、相対輝度方式であることを特徴とする、請求項1に記載の映像信号変換装置。
  3.  前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換されたことを示す記述子を、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号の前記付帯情報として付加する付加部をさらに備えていることを特徴とする、請求項1または2に記載の映像信号変換装置。
  4.  前記付帯情報はメタ情報を含み、前記メタ情報は、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号における、最大輝度値、最小輝度値、平均輝度値、白レベル、およびマスターモニターに関連する情報、のうちの少なくとも1つ以上を含むことを特徴とする、請求項1~3の何れか1項に記載の映像信号変換装置。
  5.  前記出力部は、前記変換部が変換した前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に、前記付帯情報を重畳して出力し、
     前記出力部が付帯情報を重畳して出力した前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を送信する送信部をさらに備えていることを特徴とする、請求項1~4の何れか1項に記載の映像信号変換装置。
  6.  前記出力部が出力した前記付帯情報を、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を送信する伝送経路とは異なる伝送経路にて送信する通信部をさらに備えていることを特徴とする、請求項1~4の何れか1項に記載の映像信号変換装置。
  7.  第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を取得する取得部と、
     前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から変換された第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、前記付帯情報を参照して、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部と、を備えていることを特徴とする、映像信号変換装置。
  8.  前記第1の映像フォーマットの輝度方式は、絶対輝度方式であり、
     前記第2の映像フォーマットの輝度方式は、相対輝度方式であることを特徴とする、請求項7に記載の映像信号変換装置。
  9.  前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換されたことを示す記述子を、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から読み出す読出部をさらに備えていることを特徴とする、請求項7または8に記載の映像信号変換装置。
  10.  前記読出部が、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から変換されたことを示す記述子を、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から読み出した場合にのみ、前記変換部は、前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、前記付帯情報を参照して、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換することを特徴とする、請求項9に記載の映像信号変換装置。
  11.  前記付帯情報はメタ情報を含み、前記メタ情報は、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号における、最大輝度値、最小輝度値、平均輝度値、白レベル、およびマスターモニターに関連する情報、のうちの少なくとも1つ以上を含むことを特徴とする、請求項7~10の何れか1項に記載の映像信号変換装置。
  12.  前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に重畳された前記付帯情報を読み出すメタ情報読出部をさらに備えていることを特徴とする、請求項7~11の何れか1項に記載の映像信号変換装置。
  13.  前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号が送信された伝送経路とは異なる伝送経路にて送信された前記付帯情報を受信する通信部をさらに備えていることを特徴とする、請求項7~11の何れか1項に記載の映像信号変換装置。
  14.  請求項7~13の何れか1項に記載の映像信号変換装置を備えているテレビジョン受像機。
  15.  第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換工程と、
     前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を出力する出力工程と、を含んでいることを特徴とする、映像信号変換方法。
  16.  第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を取得する取得工程と、
     前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号から変換された第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、前記付帯情報を参照して、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換工程と、を含んでいることを特徴とする、映像信号変換方法。
  17.  第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部と、
     前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する付帯情報を出力する出力部と、を備えている、第1の映像信号変換装置、および、
     前記第1の映像信号変換装置から、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に関連する前記付帯情報を取得する取得部と、
     前記第1の映像信号変換装置が変換した前記第2の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号を、前記付帯情報を参照して、前記第1の映像フォーマットに従う高ダイナミックレンジ映像信号に変換する変換部と、を備えている、第2の映像信号変換装置、を含んでいることを特徴とする、映像信号変換システム。
  18.  請求項1に記載の映像信号変換装置としてコンピュータを機能させるための制御プログラムであって、前記変換部および前記出力部としてコンピュータを機能させるための制御プログラム。
  19.  請求項18に記載の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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