WO2018042543A1 - 放送受信装置及び放送受信方法 - Google Patents

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WO2018042543A1
WO2018042543A1 PCT/JP2016/075470 JP2016075470W WO2018042543A1 WO 2018042543 A1 WO2018042543 A1 WO 2018042543A1 JP 2016075470 W JP2016075470 W JP 2016075470W WO 2018042543 A1 WO2018042543 A1 WO 2018042543A1
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WO
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broadcast
signal
unit
switching
divided
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Application number
PCT/JP2016/075470
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English (en)
French (fr)
Inventor
開 及川
山田 憲一
俊人 市川
Original Assignee
パイオニア株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits

Definitions

  • the present invention relates to a broadcast receiving apparatus, a broadcast receiving method, a broadcast receiving program, and a recording medium on which the broadcast receiving program is recorded.
  • radio receivers that receive radio broadcast waves and reproduce broadcast contents have become widespread.
  • an analog broadcast has been traditionally adopted, but in recent years, the adoption of a digital broadcast has progressed.
  • digital broadcasting simultaneous broadcasting by analog broadcasting and digital broadcasting has been performed in radio broadcasting.
  • simulcast is the IBOC (In-Band On-Channel) method adopted in the United States.
  • IBOC In-Band On-Channel
  • hybrid transmission is employed, and the frequency of AM / FM analog radio broadcasting is used to transmit digital radio broadcast simultaneously with analog radio broadcast.
  • a broadcast program to be broadcast by analog radio broadcast is simultaneously broadcast by high-quality HD radio broadcast, which is an IBOC digital radio broadcast, thereby realizing simultaneous broadcast by the IBOC method.
  • high-quality HD radio broadcast which is an IBOC digital radio broadcast, thereby realizing simultaneous broadcast by the IBOC method.
  • IBOC hybrid transmission digital radio broadcast carriers are arranged in frequency bands on both sides adjacent to analog radio broadcast carriers.
  • DAB Digital Audio Broadcasting
  • a broadcast station that broadcasts a high-quality digital radio broadcast of the DAB system, as a supplement to the digital radio broadcast, simultaneously broadcasts the program broadcast on the digital radio broadcast, and also on an analog radio broadcast. It is realized by broadcasting.
  • the digital radio broadcast sound reproduction and the analog radio broadcast sound reproduction are switched according to the reception quality of the digital radio broadcast wave.
  • digital broadcast audio signals radio broadcast audio signals
  • analog radio broadcast audio signals hereinafter also referred to as “analog broadcast audio signals”. It is common to perform processing. And when implementing the said blend process, in order to further suppress generation
  • Patent Document 1 hereinafter referred to as “Conventional Example 1”.
  • the audio equalizer sets the signal level for each of a plurality of frequency band sections with respect to the digital broadcast audio signal so that the frequency characteristic of the digital broadcast audio matches the frequency characteristic of the analog broadcast audio. Adjust and generate adjusted digital broadcast audio signal. In the broadcast audio signal switching period, the adjusted digital broadcast audio signal and the analog broadcast audio signal are mixed.
  • Patent Document 2 hereinafter referred to as “Conventional Example 2”.
  • the control unit performs the ATC signal processing. Monitor the effect size.
  • an audio DSP Digital Signal Processor
  • the audio equalizer has the same frequency characteristics of analog broadcast audio that does not operate ATC and the frequency characteristics of digital broadcast audio, or does not cause a sense of discomfort when switching between broadcast audio signals.
  • Adjustment processing is performed on the digital broadcast audio signal so as to fall within the range, and an adjusted digital broadcast audio signal is generated. In the broadcast audio signal switching period, the adjusted digital broadcast audio signal and the analog broadcast audio signal to which the pseudo high frequency component is added are mixed.
  • an audio equalizer is a component, and frequency analysis processing for controlling the audio equalizer is required.
  • the technique of Conventional Example 1 can easily perform broadcast audio signal switching processing that receives simulcast and reduces the sense of discomfort in hearing.
  • the audio equalizer is an element, a frequency analysis process for controlling the audio equalizer is required.
  • the ATC signal processing effect amount monitoring processing, the pseudo high frequency component generation processing based on the effect amount, and the analog broadcast system audio signal subjected to the ATC processing are processed in the pseudo high frequency range. Addition processing for adding components is performed. As a result, even in the technique of Conventional Example 2, it is hard to say that the broadcast audio signal switching process for reducing the uncomfortable feeling in hearing can be easily performed.
  • the invention according to claim 1 is the same as the generating unit that divides each audio signal of the same content transmitted by the first broadcast and the second broadcast into the same frequency band and generates a plurality of divided signals;
  • a comparison unit that compares the time averages of the divided signal levels of the first broadcast and the second broadcast for each frequency band of the first broadcast and the second broadcast based on a comparison result of the comparison unit
  • a control unit that sets a switching period for mixing the divided signal based on the first broadcast and the divided signal based on the second broadcast for each frequency band.
  • the invention according to claim 6 is a broadcast receiving method used in a broadcast receiving apparatus including a generation unit, a comparison unit, and a control unit, wherein the generation unit transmits the first broadcast and the second broadcast.
  • the invention according to claim 7 is a broadcast receiving program characterized by causing a computer of the broadcast receiving apparatus to execute the broadcast receiving method according to claim 6.
  • the invention described in claim 8 is a recording medium in which the broadcast receiving program according to claim 7 is recorded so as to be readable by a computer included in the broadcast receiving apparatus.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a divided signal generation unit 134 in FIG. 2.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a reproduction signal generation unit in FIG. 2.
  • FIG. 6 is a timing chart for explaining blend control processing by a control unit and operations of first to third blend processing units according to the control (part 1); FIG.
  • 10 is a timing chart for explaining the blend control processing by the control unit and the operations of the first to third blend processing units according to the control (part 2). It is a figure for demonstrating the example of the power spectrum of a digital broadcast processing signal, and the power spectrum of an analog broadcast processing signal.
  • FIGS. a broadcast receiving apparatus that is disposed in a vehicle and receives and processes an analog / digital radio broadcast wave that conforms to the IBOC standard will be described as an example.
  • the same or equivalent elements are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a broadcast receiving apparatus 100 according to an embodiment.
  • the broadcast receiving apparatus 100 includes an antenna 110, an RF processing unit 120, and a reproduction processing unit 130.
  • the broadcast receiving apparatus 100 includes an analog processing unit 140, a speaker unit 150, and an input unit 180.
  • the broadcast receiving apparatus 100 includes a processing control unit 190.
  • the antenna 110 receives a broadcast wave that conforms to the IBOC standard transmitted from a broadcast station.
  • the broadcast wave includes an analog broadcast wave and a digital broadcast wave that are broadcast as simulcast.
  • a reception signal RFS received by the antenna 110 is sent to the RF processing unit 120.
  • the digital broadcast corresponds to the first broadcast
  • the analog broadcast corresponds to the second broadcast
  • the RF processing unit 120 receives a broadcast wave reception signal RFS including an analog broadcast wave and a digital broadcast wave sent from the antenna 110.
  • the RF processing unit 120 performs channel selection processing for extracting a signal of a desired broadcast station to be selected from the received signal RFS in accordance with the simulcast channel selection command CSL sent from the processing control unit 190, and performs a predetermined intermediate frequency band.
  • An intermediate frequency signal IFD having the following components is generated.
  • the intermediate frequency signal IFD thus generated (hereinafter also simply referred to as “signal IFD”) is sent to the reproduction processing unit 130.
  • the intermediate frequency signal IFD is a digital signal.
  • the reproduction processing unit 130 receives the signal IFD sent from the RF processing unit 120. Next, the reproduction processing unit 130 performs reproduction processing on the analog broadcast component in the signal IFD and also performs reproduction processing on the digital broadcast component in the signal IFD. The reproduction processing unit 130 then generates a signal BPD based on the analog broadcast wave reproduction signal and the digital broadcast wave reproduction signal under the control of the processing control unit 190. The signal BPD generated in this way is sent to the analog processing unit 140. Details of the configuration of the reproduction processing unit 130 will be described later.
  • the analog processing unit 140 receives the signal BPD sent from the reproduction processing unit 130.
  • the analog processing unit 140 generates the output sound signal AOS based on the signal BPD under the control of the processing control unit 190.
  • the output sound signal AOS thus generated is sent to the speaker unit 150.
  • the analog processing unit 140 having such a function includes a DA (Digital-to-Analogue) converter, a volume controller, and a power amplifier.
  • the DA converter receives the signal BPD sent from the reproduction processing unit 130.
  • the DA converter then converts the signal BPD into an analog signal.
  • the analog conversion result by the DA conversion unit is sent to the volume adjustment unit.
  • the volume adjuster receives the analog conversion result signal sent from the DA converter. Then, the volume adjustment unit performs volume adjustment processing on the signal of the analog conversion result in accordance with the volume adjustment command VLC sent from the processing control unit 190. The signal of the volume adjustment result by the volume adjustment unit is sent to the power amplification unit.
  • the power amplification unit receives the signal of the volume adjustment result sent from the volume adjustment unit.
  • the power amplification unit power-amplifies the signal of the volume adjustment result to generate an output sound signal AOS.
  • the generated output sound signal AOS is sent to the speaker unit 150.
  • the above speaker unit 150 is configured to include a speaker.
  • the speaker unit 150 receives the output sound signal AOS sent from the analog processing unit 140.
  • the speaker unit 150 reproduces and outputs sound according to the output sound signal AOS.
  • the input unit 180 includes a key unit provided in the main body of the broadcast receiving apparatus 100 or a remote input device including the key unit.
  • a key part provided in the main body a touch panel provided in a display unit (not shown) can be used. Moreover, it can replace with the structure which has a key part, and the structure which inputs voice can also be employ
  • An input result to the input unit 180 is sent to the processing control unit 190 as input data IPD.
  • the above-described processing control unit 190 performs various processes and controls the overall operation of the broadcast receiving apparatus 100. Details of the configuration of the processing control unit 190 will be described later.
  • the reproduction processing unit 130 includes an analog broadcast processing unit 131, a digital broadcast processing unit 132, and divided signal generation units 133 and 134.
  • the reproduction processing unit 130 includes a level detection unit 135 and a reproduction signal generation unit 136.
  • the analog broadcast processing unit 131 receives the signal IFD sent from the RF processing unit 120. Then, the analog broadcast processing unit 131 performs a reproduction process on the analog broadcast component in the signal IFD. The reproduction processing result by the analog broadcast processing unit 131 is sent to the divided signal generation unit 133 as an analog broadcast processing signal ABD (hereinafter also referred to as “analog broadcast processing signal” or simply “signal ABD”).
  • ABD analog broadcast processing signal
  • the analog broadcast processing unit 131 having such a function includes a detection unit and a demodulation unit (both not shown).
  • the detection unit receives the signal IFD sent from the RF processing unit 120. And a detection part performs a detection process with a predetermined method with respect to the signal component of the frequency band of the analog broadcast component in signal IFD, and produces
  • the demodulation unit receives the detection signal sent from the detection unit. Then, the demodulator performs demodulation processing on the detection signal and generates a signal ABD. The demodulation unit sends the generated signal ABD to the divided signal generation unit 133.
  • the digital broadcast processing unit 132 receives the signal IFD sent from the RF processing unit 120. Then, the digital broadcast processing unit 132 performs a reproduction process on the digital broadcast component in the signal IFD. The reproduction processing result by the digital broadcast processing unit 132 is sent to the divided signal generation unit 134 as a digital broadcast processing signal DBD (hereinafter also referred to as “digital broadcast processing signal” or simply “signal DBD”).
  • DBD digital broadcast processing signal
  • the digital broadcast processing unit 132 having such a function includes an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) demodulating unit and a decoding unit (all not shown).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • the OFDM demodulator receives the signal IFD sent from the RF processing unit 120. Then, the OFDM demodulator performs OFDM demodulation processing on the signal component in the frequency band of the digital broadcast component in the signal IFD to generate an OFDM demodulated signal. The OFDM demodulated signal thus generated is sent to the decoding unit. The OFDM demodulator detects the CNR (Carrier ⁇ to Noise Ratio) of the digital broadcast component in the signal IFD. The detection result is sent to the processing control unit 190 as a detection value CNR.
  • CNR Carrier ⁇ to Noise Ratio
  • the decoding unit receives the OFDM demodulated signal sent from the OFDM demodulating unit. Then, the decoding unit performs a decoding process on the OFDM demodulated signal. At the time of this decoding, the decoding unit performs error correction after detecting a code error for the OFDM demodulated signal. The decoding unit sends the audio decoding result included in the error correction result to the divided signal generation unit 134 as a signal DBD.
  • the divided signal generation unit 133 receives the signal ABD sent from the analog broadcast processing unit 131. Then, the divided signal generation unit 133 generates the divided signal ABD1 by extracting the signal component of the first frequency band (frequency f 1 to frequency f 2 ) from the signal ABD. Further, the divided signal generation unit 133 generates a divided signal ABD2 by extracting signal components in the second frequency range (frequency f 2 to frequency f 3 ) from the signal ABD. Further, the divided signal generation unit 133 generates a divided signal ABD3 by extracting signal components in the third frequency band (frequency f 3 to frequency f 4 ) from the signal ABD. The generated divided signals ABD1, ABD2, and ABD3 are sent to the level detection unit 135 and the reproduction signal generation unit 136. Details of the configuration of the divided signal generation unit 133 will be described later.
  • the split signal generation unit 134 receives the signal DBD sent from the digital broadcast processing unit 132. Then, the divided signal generation unit 134 generates the divided signal DBD1 by extracting the signal component of the first frequency band from the signal DBD. Further, the divided signal generation unit 134 generates the divided signal DBD2 by extracting the signal component in the second frequency range from the signal DBD. Furthermore, the divided signal generation unit 134 generates the divided signal DBD3 by extracting the signal component of the third frequency band from the signal DBD. The generated divided signals DBD1, DBD2, and DBD3 are sent to the level detection unit 135 and the reproduction signal generation unit 136. Details of the configuration of the divided signal generation unit 134 will be described later.
  • the level detection unit 135 receives the divided signals ABD1, ABD2, and ABD3 sent from the divided signal generation unit 133. Then, the level detection unit 135 detects the power levels of the divided signals ABD1, ABD2, and ABD3. The detected power level of the divided signal ABD1 is sent to the processing control unit 190 as a level value ALV1. The detected power level of the divided signal ABD2 is sent to the processing control unit 190 as a level value ALV2. Further, the detected power level of the divided signal ABD3 is sent to the processing control unit 190 as a level value ALV3.
  • the level detection unit 135 receives the divided signals DBD1, DBD2, and DBD3 sent from the divided signal generation unit 134. Then, the level detection unit 135 detects the power levels of the divided signals DBD1, DBD2, and DBD3. The detected power level of the divided signal DBD1 is sent to the processing control unit 190 as a level value DLV1. Further, the detected power level of the divided signal DBD2 is sent to the processing control unit 190 as a level value DLV2. Further, the detected power level of the divided signal DBD3 is sent to the processing control unit 190 as a level value DLV3.
  • the reproduction signal generation unit 136 receives the division signals ABD1, ABD2, and ABD3 sent from the division signal generation unit 133 and the division signals DBD1, DBD2, and DBD3 sent from the division signal generation unit 134. Then, the reproduction signal generation unit 136 generates a signal BPD based on the divided signals ABD1, ABD2, ABD3 and the divided signals DBD1, DBD2, DBD3 according to the blend control command BLC sent from the processing control unit 190. The generated signal BPD is sent to the analog processing unit 140.
  • the blend control command BLC sent from the processing control unit 190 includes a first blend control command BLC1, a second blend control command BLC2, and a third blend control command BLC3 (see FIG. 5 described later). Details of the configuration of the reproduction signal generation unit 136 will be described later.
  • the divided signal generation unit 133 includes a first band pass filter (BPF) unit 211 and a second BPF unit 212. Further, the divided signal generation unit 133 includes a third BPF unit 213.
  • BPF band pass filter
  • the first BPF unit 211 is a bandpass filter that passes signal components in the first frequency band range (f 1 to f 2 ) in the audio frequency band.
  • the first BPF unit 211 receives the signal ABD sent from the analog broadcast processing unit 131. Then, the first BPF unit 211 passes the signal component in the range of the first frequency band in the signal ABD.
  • the signal that has passed through the first BPF unit 211 is sent to the level detection unit 135 and the reproduction signal generation unit 136 as a signal ABD1.
  • the second BPF unit 212 is a band-pass filter that passes signal components in the second frequency band range (f 2 to f 3 ) in the audio frequency band.
  • the second BPF unit 212 receives the signal ABD sent from the analog broadcast processing unit 131. Then, the second BPF unit 212 passes the signal component in the range of the second frequency band in the signal ABD.
  • the signal that has passed through the second BPF unit 212 is sent to the level detection unit 135 and the reproduction signal generation unit 136 as a signal ABD2.
  • the third BPF unit 213 is a bandpass filter that passes signal components in the third frequency band range (f 3 to f 4 ) in the audio frequency band.
  • the third BPF unit 213 receives the signal ABD sent from the analog broadcast processing unit 131, the third BPF unit 213 passes the signal component in the range of the third frequency band in the signal ABD.
  • the signal that has passed through the third BPF unit 213 is sent to the level detection unit 135 and the reproduction signal generation unit 136 as a signal ABD3.
  • the divided signal generation unit 133 performs a part of the function of the generation unit.
  • the frequencies f 1 , f 2 , f 3 , and f 4 are audible frequencies, and are determined in advance based on experiments, simulations, experiences, and the like.
  • the frequency f 1 is 20 Hz and the frequency f 4 is 20 kHz.
  • a relationship of “f 1 ⁇ f 2 ⁇ f 3 ⁇ f 4 ” is established between the frequencies f 1 , f 2 , f 3 , and f 4 .
  • the split signal generation unit 134 includes a first BPF unit 221 and a second BPF unit 222.
  • the divided signal generation unit 134 includes a third BPF unit 223.
  • the first BPF unit 221 is a band-pass filter that allows signal components in the first frequency band range to pass, like the first BPF unit 211.
  • the first BPF unit 221 receives the signal DBD sent from the digital broadcast processing unit 132. Then, the first BPF unit 221 passes the signal component in the range of the first frequency band in the signal DBD.
  • the signal that has passed through the first BPF unit 221 is sent to the level detection unit 135 and the reproduction signal generation unit 136 as a signal DBD1.
  • the second BPF unit 222 is a band-pass filter that allows signal components in the second frequency band to pass through, as with the second BPF unit 212.
  • Second BPF unit 222 receives signal DBD sent from digital broadcast processing unit 132. Then, the second BPF unit 222 passes the signal component in the range of the second frequency band in the signal DBD. The signal that has passed through the second BPF unit 222 is sent to the level detection unit 135 and the reproduction signal generation unit 136 as a signal DBD2.
  • the third BPF unit 223 is a band-pass filter that allows a signal component in the third frequency band range to pass therethrough, like the third BPF unit 213.
  • the third BPF unit 223 Upon receiving the signal DBD sent from the digital broadcast processing unit 132, the third BPF unit 223 passes the signal component in the third frequency band range in the signal DBD.
  • the signal that has passed through the third BPF unit 223 is sent to the level detection unit 135 and the reproduction signal generation unit 136 as a signal DBD3.
  • the divided signal generation unit 134 performs a part of the function of the generation unit.
  • the reproduction signal generation unit 136 includes a first blend processing unit 231, a second blend processing unit 232, and a third blend processing unit 233.
  • the reproduction signal generation unit 136 includes an addition unit 234.
  • the first blend processing unit 231 receives both the divided signal ABD1 sent from the first BPF unit 211 and the divided signal DBD1 sent from the first BPF unit 221. Then, the first blend processing unit 231 generates a divided signal BPD1 based on the divided signal ABD1 and the divided signal DBD1 in accordance with the content of the first blend control command BLC1 sent from the processing control unit 190, and sends it to the adding unit 234.
  • the first blend processing unit 231 selects one of the divided signal ABD1 and the divided signal DBD1 according to the “selection command” included in the first blend control command BLC1 in the normal period excluding the broadcast audio signal switching period.
  • the divided signal BPD1 is sent to the adding unit 234.
  • the first blend processing unit 231 is included in the first blend control command BLC1 when switching the selection signal from the divided signal ABD1 to the divided signal DBD1 or switching the selection signal from the signal division DBD1 to the divided signal ABD1. Based on the “switching command” and the “first switching period”, the level of the signal before switching is gradually lowered and the level of the signal after switching is gradually increased in the first switching period, before the switching. A divided signal BPD1 obtained by mixing the signal and the post-switching signal is generated. Then, the first blend processing unit 231 completes the selection signal switching at the end of the first switching period.
  • the second blend processing unit 232 receives both the divided signal ABD2 sent from the second BPF unit 212 and the divided signal DBD2 sent from the second BPF unit 222. Then, the second blend processing unit 232 generates a divided signal BPD2 based on the divided signal ABD2 and the divided signal DBD2 according to the content of the second blend control command BLC2 sent from the processing control unit 190, and sends it to the adding unit 234.
  • the second blend processing unit 232 selects one of the divided signal ABD2 and the divided signal DBD2 according to the “selection command” included in the second blend control command BLC2, and adds it as the divided signal BPD2. To part 234.
  • the second blend processing unit 232 is included in the second blend control command BLC2 when switching the selection signal from the divided signal ABD2 to the divided signal DBD2 or switching the selection signal from the signal division DBD2 to the divided signal ABD2. Based on the “switching command” and the “second switching period”, the level of the signal before switching is gradually lowered and the level of the signal after switching is gradually increased in the second switching period, before the switching. A divided signal BPD2 obtained by mixing the signal and the post-switching signal is generated. Then, the second blend processing unit 232 completes the selection signal switching at the end of the second switching period.
  • the third blend processing unit 233 receives the divided signal ABD3 sent from the third BPF unit 213 and the divided signal DBD3 sent from the third BPF unit 223. Then, the third blend processing unit 233 generates a divided signal BPD3 based on the divided signal ABD3 and the divided signal DBD3 in accordance with the content of the third blend control command BLC3 sent from the processing control unit 190, and sends it to the adding unit 234.
  • the third blend processing unit 233 selects one of the divided signal ABD3 and the divided signal DBD3 in accordance with the “selection command” included in the third blend control command BLC3, and adds it as the divided signal BPD3. To part 234.
  • the third blend processing unit 233 is included in the third blend control command BLC3 when switching the selection signal from the divided signal ABD3 to the divided signal DBD3 or switching the selection signal from the signal division DBD3 to the divided signal ABD3. Based on the “switching command” and the “third switching period”, the level of the pre-switching signal is gradually lowered and the level of the post-switching signal is gradually increased in the third switching period. A divided signal BPD3 obtained by mixing the signal and the post-switching signal is generated. Then, the third blend processing unit 233 completes the selection signal switching at the end of the third switching period.
  • the adding unit 234 receives the divided signal BPD1 sent from the first blend processing unit 231, the divided signal BPD2 sent from the second blend processing unit 232, and the divided signal BPD3 sent from the third blend processing unit 233. . Then, the adding unit 234 adds the divided signal BPD1, the divided signal BPD2, and the divided signal BPD3 to generate a signal BPD. The signal BPD generated in this way is sent to the analog processing unit 140.
  • the process control unit 190 includes a first level comparison unit 251, a second level comparison unit 252, and a third level comparison unit 253, as shown in FIG. Further, the processing control unit 190 includes a control unit 254.
  • the first level comparison unit 251 receives both the level value ALV1 of the divided signal ABD1 and the level value DLV1 of the divided signal DBD1 sent from the level detection unit 135. Then, the first level comparison unit 251 calculates the time average of the level value ALV1 (average energy of the divided signal ABD1 of the analog broadcast processing signal) and the level value DLV1 over a predetermined period including when the latest level values ALV1 and DLV1 are acquired. Are sequentially calculated (the average energy of the divided signal DBD1 of the digital broadcast processing signal). Then, the first level comparison unit 251 calculates the comparison result COP1 by subtracting the time average of the level value ALV1 from the time average of the level value DLV1. The comparison result COP1 calculated in this way is sent to the control unit 254.
  • the second level comparison unit 252 receives both the level value ALV2 of the divided signal ABD2 and the level value DLV2 of the divided signal DBD2 sent from the level detection unit 135. Then, the second level comparison unit 252 calculates the time average of the level value ALV2 (average energy of the divided signal ABD2) and the time average (division of the level value DLV2) in a predetermined period including the time when the latest level values ALV2 and DLV2 are acquired. Both of the average energy of the signal DBD2 are calculated sequentially. Then, the second level comparison unit 252 calculates the comparison result COP2 by subtracting the time average of the level value ALV2 from the time average of the level value DLV2. The comparison result COP2 calculated in this way is sent to the control unit 254.
  • the third level comparison unit 253 receives both the level value ALV3 of the divided signal ABD3 and the level value DLV3 of the divided signal DBD3 sent from the level detection unit 135. The third level comparison unit 253 then calculates the time average of the level value ALV3 (average energy of the divided signal ABD3) and the time average (division of the level value DLV3) in a predetermined period including the time when the latest level values ALV3 and DLV3 are acquired. Both of the average energy of the signal DBD3 are calculated sequentially. Then, the third level comparison unit 253 generates a comparison result COP3 by subtracting the time average of the level value ALV3 from the time average of the level value DLV3. The comparison result COP3 calculated in this way is sent to the control unit 254.
  • the difference between the time average of the level value of the divided signal for the analog broadcast processed signal and the time average of the level value of the divided signal for the digital broadcast processed signal is the analog broadcast of the divided signal in the same frequency band. This reflects the difference in volume between the audio and the divided signal digital broadcast audio.
  • the difference between the time average of the level value of the divided signal of the analog broadcast processing signal and the time average of the level value of the divided signal of the digital broadcast processing signal is different from that of the analog broadcast sound of the divided signal in the same frequency band. This reflects the difference in sound quality between the signal and digital broadcast sound.
  • the “predetermined period” is not affected by the temporary fluctuation of the level value of the analog broadcast processing signal and the temporary fluctuation of the level value of the digital broadcast processing signal, and is the time of the latest signal level value.
  • the change is determined in advance based on experiments, simulations, experiences, and the like from the viewpoint of sequentially calculating changes.
  • the first level comparison unit 251, the second level comparison unit 252, and the third level comparison unit 253 perform a part of the function of the comparison unit.
  • the control unit 254 receives the detection value CNR indicating the reception quality of the digital broadcast wave from the digital broadcast processing unit 132. Then, the control unit 254 evaluates the reception quality of the digital broadcast wave based on the detection value CNR. The control unit 254 also compares the comparison result COP1 sent from the first level comparison unit 251, the comparison result COP2 sent from the second level comparison unit 252, and the comparison result COP3 sent from the third level comparison unit 253. Receive.
  • control unit 254 internally stores a weighting coefficient W1 associated with the first frequency band, a weighting coefficient W2 associated with the second frequency band, and a weighting coefficient W3 associated with the third frequency band.
  • the values of the weighting factors W1, W2, and W3 are determined in advance based on simulation, experience, and the like.
  • the weighting factors W1, W2, and W3 are determined based on an equal loudness curve.
  • the relationship of “W2> W3> W1” is established between the weighting coefficients W1, W2, and W3. That is, in this embodiment, the value of the weighting coefficient is increased in the frequency band where the sensitivity of human hearing is higher.
  • control unit 254 performs a “selection control process” for selecting a broadcast to be reproduced and output by generating a blend control command BLC and sending it to the reproduction signal generation unit 136 based on the reception quality of the digital broadcast wave.
  • the control unit 254 generates a blend control command BLC based on the reception quality of the digital broadcast wave, the comparison results COP1, COP2, and COP3, and the weighting coefficients W1, W2, and W3, and sends the blend control command BLC to the reproduction signal generation unit 136.
  • the “blend control process” for controlling the blend process when switching between the audio reproduction of the digital broadcast and the audio reproduction of the analog broadcast is performed.
  • the blend control command BLC generated by the control unit 254 includes the first blend control command BLC1, the second blend control command BLC2, and the third blend control command BLC3. Then, the control unit 254 sends the first blend control command BLC 1 to the first blend processing unit 231 and sends the second blend control command BLC 2 to the second blend processing unit 232. In addition, the control unit 254 sends a third blend control command BLC3 to the third blend processing unit 233. Details of the blend process execution control process by the control unit 254 will be described later.
  • control unit 254 when the content of the input data IPD sent from the input unit 180 is channel selection designation, the control unit 254 generates a channel selection command CSL corresponding to the designated desired broadcast station, and performs RF processing. Send to unit 120. If the content of the input data IPD is volume adjustment designation, the control unit 254 generates a volume adjustment command VLC corresponding to the designated volume adjustment designation and sends it to the analog processing unit 140.
  • the channel selection designation is already input to the input unit 180 by the user, and the channel selection command CSL corresponding to the designated desired broadcast station is sent from the processing control unit 190 to the RF processing unit 120.
  • a volume adjustment designation is already input to the input unit 180 by the user, and a volume adjustment command VLC corresponding to the designated volume adjustment mode is sent from the processing control unit 190 to the analog processing unit 140. (See FIG. 1).
  • the reception signal RFS is transmitted from the antenna 110 to the RF processing unit 120.
  • the RF processing unit 120 performs a channel selection process for extracting a signal of a desired broadcast station from the received signal RFS in accordance with the channel selection command CSL, and generates a signal IFD having a component in a predetermined intermediate frequency band. Then, the RF processing unit 120 sends the signal IFD to the analog broadcast processing unit 131 and the digital broadcast processing unit 132 of the reproduction processing unit 130 (see FIG. 2).
  • the analog broadcast processing unit 131 performs a reproduction process on the analog broadcast component in the signal IFD sent from the RF processing unit 120 to generate a signal ABD. Then, the analog broadcast processing unit 131 sends the generated signal ABD to the divided signal generation unit 133 (see FIG. 2).
  • the digital broadcast processing unit 132 performs a reproduction process on the digital broadcast component in the signal IFD sent from the RF processing unit 120, detects the CNR, and generates the signal DBD. Then, the digital broadcast processing unit 132 sends the generated signal DBD to the divided signal generation unit 134. Also, the digital broadcast processing unit 132 sends the detection value CNR to the processing control unit 190 (see FIG. 2).
  • the division signal generation unit 133 Upon receiving the signal ABD, the division signal generation unit 133 receives the division signal ABD1 having the signal component of the first frequency band, the division signal ABD2 having the signal component of the second frequency band, and the division having the signal component of the third frequency band. Signal ABD3 is generated. Then, the divided signal generation unit 133 sends the divided signals ABD1, ABD2, and ABD3 to the level detection unit 135 and the reproduction signal generation unit 136.
  • the division signal generation unit 134 that has received the signal DBD converts the division signal DBD1 having a signal component in the first frequency band, the division signal DBD2 having a signal component in the second frequency band, and the signal component in the third frequency band. A divided signal DBD3 is generated. Then, the divided signal generation unit 134 sends the divided signals DBD1, DBD2, and DBD3 to the level detection unit 135 and the reproduction signal generation unit 136 (see FIG. 2).
  • the level detection unit 135 detects the power levels of the divided signals ABD1, ABD2, and ABD3 sent from the divided signal generation unit 133. Then, the level detecting unit 135 sends the level value ALV1 of the divided signal ABD1, the level value ALV2 of the divided signal ABD2, and the level value ALV3 of the divided signal ABD3 to the processing control unit 190 (see FIG. 2).
  • the level detection unit 135 detects the power level of the divided signals DBD1, DBD2, and DBD3 sent from the divided signal generation unit 134. Then, the level detection unit 135 sends the level value DLV1 of the divided signal DBD1, the level value DLV2 of the divided signal DBD2, and the level value DLV3 of the divided signal DBD3 to the processing control unit 190 (see FIG. 2).
  • the first level comparison unit 251 sequentially calculates the time average of the level value ALV1 and the time average of the level value DLV1 over a predetermined period including the time when the latest level values ALV1 and DLV1 are acquired. ,calculate. Then, the first level comparison unit 251 calculates the comparison result COP1 by subtracting the time average of the level value ALV1 from the time average of the level value DLV1, and sends it to the control unit 254. Further, the second level comparison unit 252 sequentially calculates the time average of the level value ALV2 and the time average of the level value DLV2 in a predetermined period including the time when the latest level values ALV2 and DLV2 are acquired. Then, the second level comparison unit 252 calculates the comparison result COP2 by subtracting the time average of the level value ALV2 from the time average of the level value DLV2, and sends it to the control unit 254.
  • the third level comparison unit 253 sequentially calculates the time average of the level value ALV3 and the time average of the level value DLV3 in a predetermined period including the time when the latest level values ALV3 and DLV3 are acquired. Then, the third level comparison unit 253 calculates the comparison result COP3 by subtracting the time average of the level value ALV3 from the time average of the level value DLV3, and sends it to the control unit 254.
  • the processing control unit 190 when the control unit 254 receives the detection value CNR transmitted from the digital broadcast processing unit 132, the reception quality of the digital broadcast wave is sequentially evaluated based on the detection value CNR. Under such circumstances, the “selection control process” and the “blend control process” are performed by the control unit 254.
  • Selection control processing for selecting a broadcast to be reproduced and output by the control unit 254 will be described.
  • selection control processing is performed by determining whether or not the state in which the reception quality of the digital broadcast wave is equal to or higher than the predetermined value EST has been continued by the control unit 254 for a predetermined fixed time or more.
  • a digital broadcast selection determination is made as to whether or not audio reproduction based on the above is possible. If the result of the digital broadcast selection determination is affirmative, control is performed to select “digital broadcast” as a broadcast to be reproduced and output.
  • the control unit 254 When selecting “digital broadcasting” as playback output broadcasting, the control unit 254 generates a first blend control command BLC1 including a “selection command” indicating that the divided signal DBD1 sent from the first BPF unit 221 should be selected, The data is sent to the first blend processing unit 231. Further, when selecting “digital broadcasting” as reproduction output broadcasting, the control unit 254 generates a second blend control command BLC2 including a “selection command” indicating that the divided signal DBD2 sent from the second BPF unit 222 should be selected. To the second blend processing unit 232.
  • control unit 254 when selecting “digital broadcasting”, the control unit 254 generates a third blend control command BLC3 including a “selection command” indicating that the divided signal DBD3 sent from the third BPF unit 223 should be selected, The data is sent to the blend processing unit 233.
  • the first blend processing unit 231 Upon receiving the first blend control command BLC1 including the “selection command” of the digital broadcast sent from the control unit 254, the first blend processing unit 231 uses the divided signal DBD1 sent from the first BPF unit 221 as the divided signal BPD1. To the adder 234. When receiving the second blend control command BLC2 including the “selection command” for digital broadcasting, the second blend processing unit 232 sends the divided signal DBD2 sent from the second BPF unit 222 as the divided signal BPD2 to the adding unit 234. Send (see FIG. 5).
  • the third blend processing unit 233 upon receiving the third blend control command BLC3 including the “selection command” for digital broadcasting, sends the divided signal DBD3 sent from the third BPF unit 223 as the divided signal BPD3 to the adding unit 234. Send (see FIG. 5).
  • the adder 234 adds the divided signal BPD1, the divided signal BPD2, and the divided signal BPD3 to generate a signal BPD. Then, the adding unit 234 sends the signal BPD to the analog processing unit 140 (see FIG. 5). As a result, when the reception quality of the digital broadcast wave is equal to or higher than the predetermined value EST, “digital broadcast” is selected as the broadcast to be reproduced and output.
  • control is performed to select “analog broadcast” as the broadcast to be reproduced and output.
  • the control unit 254 When selecting “analog broadcasting” as playback output broadcasting, the control unit 254 generates a first blend control command BLC1 including a “selection command” indicating that the divided signal ABD1 sent from the first BPF unit 211 should be selected, The data is sent to the first blend processing unit 231. Further, when selecting “analog broadcasting” as reproduction output broadcasting, the control unit 254 generates a second blend control command BLC2 including a “selection command” indicating that the divided signal ABD2 sent from the second BPF unit 212 should be selected. To the second blend processing unit 232.
  • control unit 254 when selecting “analog broadcasting”, the control unit 254 generates a third blend control command BLC3 including a “selection command” indicating that the divided signal ABD3 sent from the third BPF unit 213 should be selected.
  • the data is sent to the blend processing unit 233.
  • the first blend processing unit 231 converts the divided signal ABD1 sent from the first BPF unit 211 into the divided signal BPD1.
  • the second blend processing unit 232 sends the divided signal ABD2 sent from the second BPF unit 212 to the adding unit 234 as the divided signal BPD2. Send (see FIG. 5).
  • the third blend processing unit 233 upon receiving the third blend control command BLC3 including the “selection command” for analog broadcasting, sends the divided signal ABD3 sent from the third BPF unit 213 as the divided signal BPD3 to the adding unit 234. Send (see FIG. 5).
  • the adder 234 adds the divided signal BPD1, the divided signal BPD2, and the divided signal BPD3 to generate a signal BPD. Then, the adding unit 234 sends the signal BPD to the analog processing unit 140 (see FIG. 5). As a result, when the reception quality of the digital broadcast wave is less than the predetermined value EST, “analog broadcast” is selected as the broadcast to be reproduced and output.
  • the “blend control process” requires the control unit 254 to switch the selection signal from the signal DBD to the signal ABD or the selection signal from the signal ABD to the signal DBD based on the digital broadcast selection determination described above. It is determined whether or not there is.
  • the control unit 254 calculates the first switching period ⁇ T1 by the following equation (1), and the following (2 ) To calculate the second switching period ⁇ T2. Further, when the result of the determination is affirmative, the control unit 254 calculates the third switching period ⁇ T3 by the following equation (3).
  • ⁇ T1 W1 ⁇ f (L1) (1)
  • ⁇ T2 W2 ⁇ f (L2)
  • ⁇ T3 W2 ⁇ f (L3) (3)
  • each of the values “L1”, “L2”, and “L3” is an absolute value of the comparison results COP1, COP2, and COP3.
  • the function f (L) is a monotonically increasing function that increases as the value of the variable “L”, which is the absolute value of the time average difference in level values, increases.
  • the function f (L) is determined in advance on the basis of simulation, experience, and the like from the viewpoint of preventing the user from feeling uncomfortable when switching broadcast audio signals.
  • the control unit 254 generates a first blend control command BLC1 including a “switch command” and “first switch period ⁇ T1” designating analog broadcasting as a switch destination, and sends the first blend control command BLC1 to the first blend processing unit 231. Further, the control unit 254 generates a second blend control command BLC2 including a “switch command” and “second switch period ⁇ T2” designating analog broadcasting as a switch destination, and sends the second blend control command BLC2 to the second blend processing unit 232.
  • control unit 254 generates a third blend control command BLC3 including a “switch command” that specifies analog broadcasting as a switch destination and a “third switch period ⁇ T3”, and sends the third blend control command BLC3 to the third blend processing unit 233.
  • the first blend processing unit 231 Upon receiving the first blend control command BLC1 sent from the control unit 254, the first blend processing unit 231 is based on the “switch command” and the “first switch period ⁇ T1” included in the first blend control command BLC1. In the first switching period ⁇ T1, the mixing ratio of the signal DBD1 before switching is changed from “1” to “0”, and the mixing ratio of the signal ABD1 after switching is changed from “0” to “1”. A divided signal BPD1 is generated by mixing the signal before switching and the signal after switching. Then, the first blend processing unit 231 completes the switching of the broadcast audio signal at the end of the first switching period. As a result, the broadcast audio signal is switched from the divided signal DBD1 to the divided signal ABD1 by the first blend processing unit 231 over the first switching period (see FIGS. 7 and 8 to be described later).
  • the second blend processing unit 232 receives the “switching command” and the “second switching period ⁇ T2” included in the second blend control command BLC2. Based on this, in the second switching period ⁇ T2, the mixing ratio of the signal DBD2 before switching is changed from “1” to “0”, and the mixing ratio of the signal ABD2 after switching is changed from “0” to “1”. Thus, a divided signal BPD2 obtained by mixing the signal before switching and the signal after switching is generated. Then, the second blend processing unit 232 completes the switching of the broadcast audio signal at the end of the second switching period. As a result, the broadcast audio signal is switched from the divided signal DBD2 to the divided signal ABD2 by the second blend processing unit 232 over the second switching period (see FIGS. 7 and 8).
  • the third blend processing unit 233 receives the “switch command” and the “third switch period ⁇ T3” included in the third blend control command BLC3. Based on this, in the third switching period ⁇ T3, the mixing ratio of the signal DBD3 before switching is changed from “1” to “0”, and the mixing ratio of the signal ABD3 after switching is changed from “0” to “1”. Thus, a divided signal BPD3 obtained by mixing the signal before switching and the signal after switching is generated. Then, the third blend processing unit 233 completes the switching of the broadcast audio signal at the end of the third switching period. As a result, the broadcast audio signal is switched from the divided signal DBD3 to the divided signal ABD3 by the third blend processing unit 233 over the third switching period (see FIGS. 7 and 8).
  • D in the figure represents a digital broadcast signal
  • A represents an analog broadcast signal
  • M in the figure represents a mixed broadcast signal
  • the absolute value of the difference between the time average of the level value ALV1 in the reception state shown in FIG. 7 and the time average of the level value DLV1 is the time average and level of the level value ALV1 in the reception state shown in FIG. It is smaller than the absolute value of the difference between the value DLV1 and the time average.
  • the first switching period length ⁇ T1 in the reception state shown in FIG. 7 is shorter than the first switching period length ⁇ T1 in the reception state shown in FIG.
  • the absolute value of the difference between the time average of the level value ALV2 in the reception state shown in FIG. 7 and the time average of the level value DLV2 is the time average and the level value of the level value ALV2 in the reception state shown in FIG. It is smaller than the absolute value of the difference from the time average of DLV2.
  • the second switching period length ⁇ T2 in the reception state shown in FIG. 7 is shorter than the second switching period length ⁇ T2 in the reception state shown in FIG.
  • the absolute value of the difference between the time average of the level value ALV3 in the reception state shown in FIG. 7 and the time average of the level value DLV3 is the time average and the level value of the level value ALV3 in the reception state shown in FIG. It is smaller than the absolute value of the difference from the time average of DLV3.
  • the third switching period length ⁇ T3 in the reception state shown in FIG. 7 is shorter than the third switching period length ⁇ T3 in the reception state shown in FIG.
  • blend control processing when switching from the state in which “analog broadcasting” is selected to “digital broadcasting” changes the mixing ratio of the divided signals of the analog broadcasting processing signal before switching from “1” to “0”.
  • the mixing ratio of the divided signal of the digital broadcast processing signal after switching is changed from “0” to “1”
  • the above-described “digital broadcasting” is switched to “analog broadcasting”. This is performed in the same manner as the blend control process.
  • the control unit 254 calculates the first switching period ⁇ T1 for the signal component of the first frequency band based on the absolute value L1 of the comparison result COP1 and the weighting coefficient W1. Further, the control unit 254 calculates the second switching period ⁇ T2 for the signal component in the second frequency band based on the absolute value L2 and the weighting coefficient W2 of the comparison result COP2, and calculates the absolute value L3 and the weighting coefficient of the comparison result COP3. Based on W3, a third switching period ⁇ T3 for the signal component in the third frequency band is calculated.
  • the control unit 254 generates a first blend control command BLC1 including a “switch command” and a “first switch period” designating the switch destination broadcast, and sends the first blend control command BLC1 to the first blend processing unit 231 for the switch destination broadcast.
  • the second blend control command BLC2 including “switching command” and “second switching period” in which is specified is generated and sent to the second blend processing unit 232.
  • the control unit 254 generates a third blend control command BLC3 including a “switch selection command” and a “third switch period” designating the switching destination broadcast, and sends the third blend control command BLC3 to the third blend processing unit 233.
  • the first blend processing unit 231 Based on the first blend control command BLC1, the first blend processing unit 231 gradually lowers the level of the divided signal before switching in the first switching period ⁇ T1, and gradually increases the level of the divided signal after switching.
  • the divided signal BPD1 is generated by mixing the divided signal before switching and the divided signal after switching.
  • the second blend processing unit 232 gradually lowers the level of the divided signal before switching in the second switching period ⁇ T2 based on the second blend control command BLC2, and at the same time the level of the divided signal after switching. Is gradually increased to generate a divided signal BPD2 in which the divided signal before switching and the divided signal after switching are mixed.
  • the third blend processing unit 233 gradually lowers the level of the divided signal before the switching in the third switching period ⁇ T3 based on the third blend control command BLC3, and also the level of the divided signal after the switching. Is gradually increased to generate a divided signal BPD3 in which the divided signal before switching and the divided signal after switching are mixed.
  • FIG. 9 shows an example of the power spectrum of a digital broadcast processing signal and the power spectrum of an analog broadcast processing signal transmitted from a broadcasting station.
  • the audible band is divided into a plurality of frequency bands, and for each divided signal having a signal component in the frequency band, the audio reproduction of the digital broadcast and the audio reproduction of the analog broadcast are performed. Performs blending when switching. For this reason, when switching between the digital broadcast processing signal and the analog broadcast processing signal as shown in FIG. 9, the low-frequency component divided signals (ABD1, DBD1) and the middle-frequency component divided signals (ABD2, DBD2) are performed. ) Is set to be very short compared to the blending process switching period for the high-frequency component split signals (ABD3, DBD3).
  • each of the analog broadcast processing signal and the digital broadcast processing signal is divided into three signals, and the digital broadcast sound reproduction and the analog broadcast sound reproduction are switched for each of the divided signals.
  • the blending process was performed.
  • the number of divisions of the analog broadcast processing signal and the digital broadcast processing signal is two or four or more, and for each of the divided signals, the digital broadcast sound reproduction and the analog broadcast sound reproduction are performed. You may make it perform the blend process at the time of switching.
  • the reception quality is evaluated based on the detection value CNR.
  • the reception quality of the digital broadcast wave is evaluated so as to have a hysteresis characteristic with respect to the change of the detection value CNR, and based on the evaluation result, “Selection control processing” and “blend control processing” may be performed.
  • the first broadcast is a digital broadcast and the second broadcast is an analog broadcast.
  • both the first broadcast and the second broadcast may be digital broadcasts.
  • switching between broadcasts may be performed based on the reception quality of at least one of the reception waves of the first broadcast and the second broadcast. Good.
  • one digital broadcast is selected because the reception quality of the broadcast wave of one digital broadcast is good. Thereafter, when the reception quality of the broadcast wave of the one digital broadcast is deteriorated, and the reception quality of the broadcast wave of the other digital broadcast is good, it is possible to switch to the other digital broadcast.
  • the signal level is calculated when calculating the first switching period, the second switching period, and the third switching period, which are blend periods for mixing the analog broadcast-type divided signal and the digital broadcast-type divided signal.
  • the calculation was performed in consideration of the comparison result of the time change of the value and the weighting coefficient.
  • the first switching period, the second switching period, and the third switching period may be calculated based on the comparison result of the time change of the signal level value without considering the weighting coefficient.
  • the weighting coefficient is determined based on the equal loudness curve.
  • the weighting coefficient may be determined based on the frequency characteristics of the sound field space.
  • the CNR of the signal based on the received digital broadcast wave is detected, and the reception quality of the digital broadcast wave is evaluated based on the CNR.
  • the reception quality of the digital broadcast wave may be evaluated based on the bit error rate detected at the time of the digital broadcast decoding process.
  • the present invention is applied to IBOC system simultaneous broadcasting.
  • other systems such as digital broadcasting using DAB (Digital Audio Broadcasting) and analog broadcasting are also used.
  • the present invention can be applied to broadcasting.
  • the present invention is applied to radio broadcasting.
  • the present invention can be applied to television broadcasting.
  • the present invention is applied to a broadcast receiving device arranged in a vehicle.
  • the present invention can also be applied to a broadcast receiving device arranged in a mobile body other than the vehicle.
  • the present invention can also be applied to a broadcast receiving device arranged in a mobile terminal device such as a smartphone.
  • a part or all of the above processing control unit as a computer as a calculation means equipped with a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) and the like, by executing a program prepared in advance by the computer, You may make it implement
  • This program is recorded on a computer-readable recording medium such as a hard disk, CD-ROM, or DVD, and is read from the recording medium and executed by the computer.
  • the program may be acquired in a form recorded on a portable recording medium such as a CD-ROM or DVD, or may be acquired in a form distributed via a network such as the Internet. Also good.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Abstract

放送音声信号を切り替える場合に、制御部は、同一の周波数帯域ごとのアナログ放送処理信号のレベル値の時間平均とデジタル放送処理信号のレベル値の時間平均との差、及び、周波数帯域ごとに予め定められた重み付け係数に基づき、周波数帯域ごとの分割信号の「切替期間」を導出する。そして、制御部は、周波数帯域ごとの分割信号の「切替期間」を含む個別のブレンド制御指令を生成し、第1ブレンド処理部(231)、第2ブレンド処理部(232)及び第3ブレンド処理部(233)のそれぞれへ送る。第1ブレンド処理部(231)、第2ブレンド処理部(232)及び第3ブレンド処理部(233)のそれぞれは、指定された切替期間において、切替前の分割信号のレベルを徐々に低くしていくととともに、切替後の分割信号のレベルを徐々に高くして、当該切替前の分割信号及び切替後の分割信号を混合した信号を生成する。

Description

放送受信装置及び放送受信方法
 本発明は、放送受信装置、放送受信方法、放送受信プログラム、及び、当該放送受信プログラムが記録された記録媒体に関する。
 従来から、ラジオ放送波を受信し、放送内容を再生するラジオ受信装置が広く普及している。こうしたラジオ放送としては、アナログ放送が伝統的に採用されてきたが、近年においては、デジタル放送の採用が進行している。そして、デジタル放送の採用に伴い、ラジオ放送においては、アナログ放送及びデジタル放送によるサイマル放送が、行われるようになってきている。
 かかるサイマル放送の一例として、米国で採用されているIBOC(In-Band On-Channel)方式によるものがある。IBOC方式では、ハイブリッド伝送を採用して、AM/FMアナログラジオ放送の周波数を利用し、アナログラジオ放送と同時に、デジタルラジオ放送を伝送する。そして、アナログラジオ放送で放送する放送番組を、同時に、IBOC方式のデジタルラジオ放送である高音質のHDラジオ放送で放送することで、IBOC方式におけるサイマル放送を実現している。ここで、IBOC方式のハイブリッド伝送では、アナログラジオ放送搬送波に隣接した両側の周波数帯域にデジタルラジオ放送搬送波を配置するようになっている。
 また、かかるサイマル放送の他例として、欧州等で広く採用されているDAB(Digital Audio Broadcasting)方式によるデジタルラジオ放送と、アナログラジオ放送とを利用したものがある。このDAB方式を利用したサイマル放送は、DAB方式の高音質のデジタルラジオ放送を放送する放送局が、デジタルラジオ放送の補完として、当該デジタルラジオ放送で放送する放送番組を、同時に、アナログラジオ放送でも放送することにより実現されている。
 こうしたサイマル放送を受信可能な車載用の放送受信装置では、デジタルラジオ放送波の受信品質に応じて、デジタルラジオ放送の音声再生とアナログラジオ放送の音声再生とを切り替えている。かかる切り替えに際しては、放送間における再生音声の音量や音質に違いがあるため、瞬時に切り替えを行うのではなく、ラジオの聴取者に対して聴感上の違和感をなるべく与えないようにするため、デジタルラジオ放送の音声信号(以下、「デジタル放送音声信号」とも記す)とアナログラジオ放送の音声信号(以下、「アナログ放送音声信号」とも記す)とを合成しつつ、時間をかけて切り替えを行うブレンド処理を実施することが一般的である。そして、当該ブレンド処理を実施するに当り、聴感上の違和感の発生をさらに抑制するために、様々な技術が提案されている。
 かかる提案技術の一つとして、デジタル放送音声の音質を調整し、アナログ放送音声の音質に整合させるものがある(特許文献1参照:以下、「従来例1」と呼ぶ)。この従来例1の技術では、デジタル放送音声の周波数特性が、アナログ放送音声の周波数特性に整合するように、オーディオイコライザが、デジタル放送音声信号に対して、複数の周波数帯区分ごとに信号レベルを調整し、調整デジタル放送音声信号を生成する。そして、放送音声信号の切替期間では、調整デジタル放送音声信号とアナログ放送音声信号とを混合するようになっている。
 また、他の提案技術として、デジタル放送音声及びアナログ放送音声の音質を補正し、それぞれの放送音声の音質を整合させるものがある(特許文献2参照:以下、「従来例2」と呼ぶ)。この従来例2の技術では、走行中のノイズ混入や電界変動に応じた、アナログ放送音声信号に対するオートトーンコントロール(ATC)による周波数特性の変動に対処するため、制御部が、ATCの信号処理の効果量を監視する。
 引き続き、オーディオDSP(Digital Signal Processor)が、当該効果量に基づき擬似高域成分を生成し、ATC処理が施されているアナログ放送系の音声信号に対して、当該擬似高域成分を付加する。また、デジタル放送音声信号については、オーディオイコライザが、ATCが作用しないアナログ放送音声の周波数特性とデジタル放送音声の周波数特性とが、同一、又は、放送音声信号の切り替えに際して聴感上の違和感が生じない範囲に収まるように、デジタル放送音声信号に対して調整処理を行い、調整デジタル放送音声信号を生成する。そして、放送音声信号の切替期間では、調整デジタル放送音声信号と擬似高域成分が付加されたアナログ放送系の音声信号とを混合するようになっている。
特開2006-109121号公報 特開2012-195905号公報
 上述した従来例1では、オーディオイコライザを構成要素とし、当該オーディオイコライザを制御する周波数分析処理が必要となる。この結果、従来例1の技術では、サイマル放送を受信し、聴感上の違和感を低減させる放送音声信号の切り替え処理を簡易に行うことができるとは言い難い。
 また、従来例2でも、従来例1と同様に、オーディオイコライザを要素としているため、当該オーディオイコライザを制御する周波数分析処理が必要となる。また、従来例2では、ATCの信号処理の効果量の監視処理、当該効果量に基づく擬似高域成分の生成処理、及び、ATC処理が施されたアナログ放送系の音声信号に当該擬似高域成分を付加する付加処理を行っている。この結果、従来例2の技術においても、聴感上の違和感を低減させる放送音声信号の切り替え処理を簡易に行うことができるとは言い難い。
 このため、サイマル放送波を受信処理した際に、簡易に、放送音声信号の切り替えの際における聴取者の聴感上の違和感を適切に低減させることができる技術が望まれている。かかる要請に応えることが、本発明が解決すべき課題の一つとして挙げられる。
 請求項1に記載の発明は、第1放送及び第2放送により伝送される同一コンテンツの音声信号のそれぞれを同一の周波数帯域ごとに分割し、複数の分割信号を生成する生成部と;前記同一の周波数帯域ごとに、前記第1放送及び前記第2放送の分割信号のレベルの時間平均を比較する比較部と;前記比較部の比較結果に基づき、前記第1放送と前記第2放送との間の切替において、前記第1放送に基づく分割信号及び前記第2放送に基づく分割信号を混合する切替の期間を、前記周波数帯域ごとに設定する制御部と:を備える放送受信装置である。
 請求項6に記載の発明は、生成部と、比較部と、制御部とを備える放送受信装置において使用される放送受信方法であって、前記生成部が、第1放送及び第2放送により伝送される同一コンテンツの音声信号のそれぞれを同一の周波数帯域ごとに分割して、複数の分割信号を生成する生成工程と;前記比較部が、前記同一の周波数帯域ごとに、前記第1放送及び前記第2放送の分割信号のレベルの時間平均を比較する比較工程と;前記制御部が、前記比較工程における比較結果に基づき、前記第1放送と前記第2放送との間の切替において、前記第1放送に基づく分割信号及び前記第2放送に基づく分割信号を混合する切替の期間を、前記周波数帯域ごとに設定する制御工程と:を備える放送受信方法である。
 請求項7に記載の発明は、放送受信装置が有するコンピュータに、請求項6に記載の放送受信方法を実行させる、ことを特徴とする放送受信プログラムである。
 請求項8に記載の発明は、放送受信装置が有するコンピュータにより読み取り可能に、請求項7に記載の放送受信プログラムが記録されている、ことを特徴とする記録媒体である。
本発明の一実施形態に係る放送受信装置の構成を概略的に示すブロック図である。 図1の再生処理ユニットの構成を示すブロック図である。 図2の分割信号生成部133の構成を示すブロック図である。 図2の分割信号生成部134の構成を示すブロック図である。 図2の再生信号生成部の構成を示すブロック図である。 図2の処理制御ユニットの構成を示すブロック図である。 制御部によるブレンド制御処理、及び、当該制御に従った第1~第3ブレンド処理部の動作を説明するためのタイミングチャートである(その1)。 制御部によるブレンド制御処理、及び、当該制御に従った第1~第3ブレンド処理部の動作を説明するためのタイミングチャートである(その2)。 デジタル放送処理信号のパワースペクトル及びアナログ放送処理信号のパワースペクトルの例を説明するための図である。
 100 … 放送受信装置
 132 … デジタル放送処理部(検出部)
 133 … 分割信号生成部(生成部)
 134 … 分割信号生成部(生成部)
 251 … 第1レベル比較部(比較部の一部)
 252 … 第2レベル比較部(比較部の一部)
 253 … 第3レベル比較部(比較部の一部)
 254 … 制御部
 以下、本発明の一実施形態を、図1~図9を参照して説明する。本実施形態においては、車両内に配置され、IBOC方式の規格に準拠したアナログ/デジタルラジオ放送波を受信して処理する放送受信装置を例示して説明する。なお、以下の説明及び図面においては、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
 [構成]
 図1には、一実施形態に係る放送受信装置100の概略的な構成がブロック図にて示されている。図1に示されるように、放送受信装置100は、アンテナ110と、RF処理ユニット120と、再生処理ユニット130とを備えている。また、放送受信装置100は、アナログ処理ユニット140と、スピーカユニット150と、入力ユニット180とを備えている。さらに、放送受信装置100は、処理制御ユニット190を備えている。
 上記のアンテナ110は、放送局から送信されたIBOC方式の規格に準拠した放送波を受信する。当該放送波には、サイマル放送として放送されるアナログ放送波とデジタル放送波とが含まれている。アンテナ110による受信信号RFSは、RF処理ユニット120へ送られる。
 本実施形態では、デジタル放送が第1放送に対応し、アナログ放送が第2放送に対応している。
 上記のRF処理ユニット120は、アンテナ110から送られたアナログ放送波とデジタル放送波とが含まれている放送波の受信信号RFSを受ける。RF処理ユニット120は、処理制御ユニット190から送られたサイマル放送の選局指令CSLに従って、選局すべき希望放送局の信号を受信信号RFSから抽出する選局処理を行い、所定の中間周波数帯の成分を有する中間周波信号IFDを生成する。こうして生成された中間周波信号IFD(以下、単に「信号IFD」とも記す)は、再生処理ユニット130に送られる。なお、中間周波信号IFDは、デジタル信号になっている。
 上記の再生処理ユニット130は、RF処理ユニット120から送られた信号IFDを受ける。次に、再生処理ユニット130は、信号IFDにおけるアナログ放送成分に対する再生処理を行うとともに、信号IFDにおけるデジタル放送成分に対する再生処理を行う。そして、再生処理ユニット130は、処理制御ユニット190による制御のもとで、アナログ放送波の再生信号及びデジタル放送波の再生信号に基づく信号BPDを生成する。こうして生成された信号BPDは、アナログ処理ユニット140へ送られる。再生処理ユニット130の構成の詳細については、後述する。
 上記のアナログ処理ユニット140は、再生処理ユニット130から送られた信号BPDを受ける。そして、アナログ処理ユニット140は、処理制御ユニット190による制御のもとで、信号BPDに基づいて出力音信号AOSを生成する。こうして生成された出力音信号AOSは、スピーカユニット150へ送られる。
 かかる機能を有するアナログ処理ユニット140は、DA(Digital to Analogue)変換部と、音量調整部と、パワー増幅部とを備えて構成される。ここで、DA変換部は、再生処理ユニット130から送られた信号BPDを受ける。そして、DA変換部は、信号BPDをアナログ信号に変換する。DA変換部によるアナログ変換結果は、音量調整部へ送られる。
 音量調整部は、DA変換部から送られたアナログ変換結果の信号を受ける。そして、音量調整部は、処理制御ユニット190から送られた音量調整指令VLCに従って、アナログ変換結果の信号に対して音量調整処理を施す。音量調整部による音量調整結果の信号は、パワー増幅部へ送られる。
 パワー増幅部は、音量調整部から送られた音量調整結果の信号を受ける。そして、パワー増幅部は、音量調整結果の信号をパワー増幅して、出力音信号AOSを生成する。生成された出力音信号AOSは、スピーカユニット150へ送られる。
 上記のスピーカユニット150は、スピーカを備えて構成される。スピーカユニット150は、アナログ処理ユニット140から送られた出力音信号AOSを受ける。そして、スピーカユニット150は、出力音信号AOSに従って、音声を再生出力する。
 上記の入力ユニット180は、放送受信装置100の本体部に設けられたキー部、あるいはキー部を備えるリモート入力装置等により構成される。ここで、本体部に設けられたキー部としては、不図示の表示ユニットに設けられたタッチパネルを用いることができる。また、キー部を有する構成に代えて、音声入力する構成を採用することもできる。入力ユニット180への入力結果は、入力データIPDとして処理制御ユニット190へ送られる。
 上記の処理制御ユニット190は、様々な処理を行うとともに、放送受信装置100の全体の動作を制御する。処理制御ユニット190の構成の詳細については、後述する。
 <再生処理ユニット130の構成>
 次に、再生処理ユニット130の構成について説明する。
 再生処理ユニット130は、図2に示されるように、アナログ放送処理部131と、デジタル放送処理部132と、分割信号生成部133,134とを備えている。また、再生処理ユニット130は、レベル検出部135と、再生信号生成部136とを備えている。
 上記のアナログ放送処理部131は、RF処理ユニット120から送られた信号IFDを受ける。そして、アナログ放送処理部131は、信号IFDにおけるアナログ放送成分に対する再生処理を行う。アナログ放送処理部131による再生処理結果は、アナログ放送処理信号ABD(以下、「アナログ放送処理信号」又は、単に「信号ABD」とも記す)として、分割信号生成部133へ送られる。
 かかる機能を有するアナログ放送処理部131は、検波部と、復調部とを備えている(いずれも不図示)。
 検波部は、RF処理ユニット120から送られた信号IFDを受ける。そして、検波部は、信号IFDにおけるアナログ放送成分の周波数帯域の信号成分に対して、所定の方式で検波処理を施して、検波信号を生成する。こうして生成された検波信号は、復調部へ送られる。
 復調部は、検波部から送られた検波信号を受ける。そして、復調部は、検波信号に対して復調処理を施し、信号ABDを生成する。復調部は、生成された信号ABDを、分割信号生成部133へ送る。
 上記のデジタル放送処理部132は、RF処理ユニット120から送られた信号IFDを受ける。そして、デジタル放送処理部132は、信号IFDにおけるデジタル放送成分に対する再生処理を行う。デジタル放送処理部132による再生処理結果は、デジタル放送処理信号DBD(以下、「デジタル放送処理信号」又は、単に「信号DBD」とも記す)として、分割信号生成部134へ送られる。
 かかる機能を有するデジタル放送処理部132は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)復調部と、デコード部とを備えている(いずれも不図示)。
 OFDM復調部は、RF処理ユニット120から送られた信号IFDを受ける。そして、OFDM復調部は、信号IFDにおけるデジタル放送成分の周波数帯域の信号成分に対して、OFDM復調処理を施して、OFDM復調信号を生成する。こうして生成されたOFDM復調信号は、デコード部へ送られる。また、OFDM復調部は、信号IFDにおけるデジタル放送成分のCNR(Carrier to Noise Ratio)を検出する。当該検出結果は、検出値CNRとして、処理制御ユニット190へ送られる。
 デコード部は、OFDM復調部から送られたOFDM復調信号を受ける。そして、デコード部は、OFDM復調信号に対して復号処理を行う。この復号に際して、デコード部は、OFDM復調信号に対して符号の誤り検出を行ったうえで誤り訂正を行う。デコード部は、当該誤り訂正の結果に含まれる音声の復号結果を、信号DBDとして、分割信号生成部134へ送る。
 上記の分割信号生成部133は、アナログ放送処理部131から送られた信号ABDを受ける。そして、分割信号生成部133は、信号ABDから、第1周波数帯域(周波数f1~周波数f2)の信号成分を抽出することにより分割信号ABD1を生成する。また、分割信号生成部133は、信号ABDから、第2周波数範囲(周波数f2~周波数f3)の信号成分を抽出することにより分割信号ABD2を生成する。さらに、分割信号生成部133は、信号ABDから、第3周波数帯域(周波数f3~周波数f4)の信号成分を抽出することにより分割信号ABD3を生成する。生成された分割信号ABD1,ABD2,ABD3は、レベル検出部135及び再生信号生成部136へ送られる。分割信号生成部133の構成の詳細については、後述する。
 上記の分割信号生成部134は、デジタル放送処理部132から送られた信号DBDを受ける。そして、分割信号生成部134は、信号DBDから、第1周波数帯域の信号成分を抽出することにより分割信号DBD1を生成する。また、分割信号生成部134は、信号DBDから、第2周波数範囲の信号成分を抽出することにより分割信号DBD2を生成する。さらに、分割信号生成部134は、信号DBDから、第3周波数帯域の信号成分を抽出することにより分割信号DBD3を生成する。生成された分割信号DBD1,DBD2,DBD3は、レベル検出部135及び再生信号生成部136へ送られる。分割信号生成部134の構成の詳細については、後述する。
 上記のレベル検出部135は、分割信号生成部133から送られた分割信号ABD1,ABD2,ABD3を受ける。そして、レベル検出部135は、分割信号ABD1,ABD2,ABD3のパワーレベルを検出する。検出された分割信号ABD1のパワーレベルは、レベル値ALV1として、処理制御ユニット190へ送られる。また、検出された分割信号ABD2のパワーレベルは、レベル値ALV2として、処理制御ユニット190へ送られる。さらに、検出された分割信号ABD3のパワーレベルは、レベル値ALV3として、処理制御ユニット190へ送られる。
 また、レベル検出部135は、分割信号生成部134から送られた分割信号DBD1,DBD2,DBD3を受ける。そして、レベル検出部135は、分割信号DBD1,DBD2,DBD3のパワーレベルを検出する。検出された分割信号DBD1のパワーレベルは、レベル値DLV1として、処理制御ユニット190へ送られる。また、検出された分割信号DBD2のパワーレベルは、レベル値DLV2として、処理制御ユニット190へ送られる。さらに、検出された分割信号DBD3のパワーレベルは、レベル値DLV3として、処理制御ユニット190へ送られる。
 上記の再生信号生成部136は、分割信号生成部133から送られた分割信号ABD1,ABD2,ABD3を受けるとともに、分割信号生成部134から送られた分割信号DBD1,DBD2,DBD3を受ける。そして、再生信号生成部136は、処理制御ユニット190から送られたブレンド制御指令BLCに従って、分割信号ABD1,ABD2,ABD3、及び、分割信号DBD1,DBD2,DBD3に基づいて、信号BPDを生成する。生成された信号BPDは、アナログ処理ユニット140へ送られる。なお、処理制御ユニット190から送られるブレンド制御指令BLCには、第1ブレンド制御指令BLC1、第2ブレンド制御指令BLC2及び第3ブレンド制御指令BLC3が含まれている(後述する図5参照)。再生信号生成部136の構成の詳細については、後述する。
 《分割信号生成部133の構成》
 上記の分割信号生成部133の構成について説明する。
 分割信号生成部133は、図3に示されるように、第1バンドパスフィルタ(BPF)部211と、第2BPF部212とを備えている。また、分割信号生成部133は、第3BPF部213を備えている。
 上記の第1BPF部211は、音声周波数帯域における第1周波数帯域の範囲(f1~f2)の信号成分を通過させるバンドパスフィルタである。第1BPF部211は、アナログ放送処理部131から送られた信号ABDを受ける。そして、第1BPF部211は、信号ABDにおける第1周波数帯域の範囲の信号成分を通過させる。第1BPF部211を通過した信号は、信号ABD1として、レベル検出部135及び再生信号生成部136へ送られる。
 上記の第2BPF部212は、音声周波数帯域における第2周波数帯域の範囲(f2~f3)の信号成分を通過させるバンドパスフィルタである。第2BPF部212は、アナログ放送処理部131から送られた信号ABDを受ける。そして、第2BPF部212は、信号ABDにおける第2周波数帯域の範囲の信号成分を通過させる。第2BPF部212を通過した信号は、信号ABD2として、レベル検出部135及び再生信号生成部136へ送られる。
 上記の第3BPF部213は、音声周波数帯域における第3周波数帯域の範囲(f3~f4)の信号成分を通過させるバンドパスフィルタである。第3BPF部213は、アナログ放送処理部131から送られた信号ABDを受けると、信号ABDにおける第3周波数帯域の範囲の信号成分を通過させる。第3BPF部213を通過した信号は、信号ABD3として、レベル検出部135及び再生信号生成部136へ送られる。
 このように、分割信号生成部133は、生成部の一部の機能を果たすようになっている。ここで、周波数f1,f2,f3,f4は可聴周波数であり、実験、シミュレーション、経験等に基づいて、予め定められる。本実施形態では、周波数f1を20Hzとし、周波数f4を20kHzとしている。そして、周波数f1,f2,f3,f4には、「f1<f2<f3<f4」の関係が成立している。
 《分割信号生成部134の構成》
 上記の分割信号生成部134の構成について説明する。
 分割信号生成部134は、図4に示されるように、第1BPF部221と、第2BPF部222とを備えている。また、分割信号生成部134は、第3BPF部223を備えている。
 上記の第1BPF部221は、第1BPF部211と同様に、第1周波数帯域の範囲の信号成分を通過させるバンドパスフィルタである。第1BPF部221は、デジタル放送処理部132から送られた信号DBDを受ける。そして、第1BPF部221は、信号DBDにおける第1周波数帯域の範囲の信号成分を通過させる。第1BPF部221を通過した信号は、信号DBD1として、レベル検出部135及び再生信号生成部136へ送られる。
 上記の第2BPF部222は、第2BPF部212と同様に、第2周波数帯域の範囲の信号成分を通過させるバンドパスフィルタである。第2BPF部222は、デジタル放送処理部132から送られた信号DBDを受ける。そして、第2BPF部222は、信号DBDにおける第2周波数帯域の範囲の信号成分を通過させる。第2BPF部222を通過した信号は、信号DBD2として、レベル検出部135及び再生信号生成部136へ送られる。
 上記の第3BPF部223は、第3BPF部213と同様に、第3周波数帯域の範囲の信号成分を通過させるバンドパスフィルタである。第3BPF部223は、デジタル放送処理部132から送られた信号DBDを受けると、信号DBDにおける第3周波数帯域の範囲の信号成分を通過させる。第3BPF部223を通過した信号は、信号DBD3として、レベル検出部135及び再生信号生成部136へ送られる。
 このように、分割信号生成部134は、生成部の一部の機能を果たすようになっている。
 《再生信号生成部136の構成》
 上記の再生信号生成部136の構成について説明する。
 再生信号生成部136は、図5に示されるように、第1ブレンド処理部231と、第2ブレンド処理部232と、第3ブレンド処理部233とを備えている。また、再生信号生成部136は、加算部234を備えている。
 上記の第1ブレンド処理部231は、第1BPF部211から送られた分割信号ABD1及び第1BPF部221から送られた分割信号DBD1の双方を受ける。そして、第1ブレンド処理部231は、処理制御ユニット190から送られた第1ブレンド制御指令BLC1の内容に従って、分割信号ABD1及び分割信号DBD1に基づく分割信号BPD1を生成し、加算部234へ送る。
 当該第1ブレンド処理部231は、放送音声信号の切替期間を除く通常期間においては、第1ブレンド制御指令BLC1に含まれる「選択指令」に従って、分割信号ABD1及び分割信号DBD1のいずれか一方を選択し、分割信号BPD1として、加算部234へ送る。
 また、第1ブレンド処理部231は、分割信号ABD1から分割信号DBD1への選択信号の切替、又は、信号分割DBD1から分割信号ABD1への選択信号の切替に際して、第1ブレンド制御指令BLC1に含まれる「切替指令」、「第1切替期間」に基づき、当該第1切替期間において、切替前信号のレベルを徐々に低くしていくとともに、切替後信号のレベルを徐々に高くして、当該切替前信号及び切替後信号を混合した分割信号BPD1を生成する。そして、第1ブレンド処理部231は、当該第1切替期間の終了時点で、選択信号の切替を完了させる。
 上記の第2ブレンド処理部232は、第2BPF部212から送られた分割信号ABD2及び第2BPF部222から送られた分割信号DBD2の双方を受ける。そして、第2ブレンド処理部232は、処理制御ユニット190から送られた第2ブレンド制御指令BLC2の内容に従って、分割信号ABD2及び分割信号DBD2に基づく分割信号BPD2を生成し、加算部234へ送る。
 当該第2ブレンド処理部232は、通常期間においては、第2ブレンド制御指令BLC2に含まれる「選択指令」に従って、分割信号ABD2及び分割信号DBD2のいずれか一方を選択し、分割信号BPD2として、加算部234へ送る。
 また、第2ブレンド処理部232は、分割信号ABD2から分割信号DBD2への選択信号の切替、又は、信号分割DBD2から分割信号ABD2への選択信号の切替に際して、第2ブレンド制御指令BLC2に含まれる「切替指令」、「第2切替期間」に基づき、当該第2切替期間において、切替前信号のレベルを徐々に低くしていくとともに、切替後信号のレベルを徐々に高くして、当該切替前信号及び切替後信号を混合した分割信号BPD2を生成する。そして、第2ブレンド処理部232は、当該第2切替期間の終了時点で、選択信号の切替を完了させる。
 上記の第3ブレンド処理部233は、第3BPF部213から送られた分割信号ABD3及び第3BPF部223から送られた分割信号DBD3を受ける。そして、第3ブレンド処理部233は、処理制御ユニット190から送られた第3ブレンド制御指令BLC3の内容に従って、分割信号ABD3及び分割信号DBD3に基づく分割信号BPD3を生成し、加算部234へ送る。
 当該第3ブレンド処理部233は、通常期間においては、第3ブレンド制御指令BLC3に含まれる「選択指令」に従って、分割信号ABD3及び分割信号DBD3のいずれか一方を選択し、分割信号BPD3として、加算部234へ送る。
 また、第3ブレンド処理部233は、分割信号ABD3から分割信号DBD3への選択信号の切替、又は、信号分割DBD3から分割信号ABD3への選択信号の切替に際して、第3ブレンド制御指令BLC3に含まれる「切替指令」、「第3切替期間」に基づき、当該第3切替期間において、切替前信号のレベルを徐々に低くしていくとともに、切替後信号のレベルを徐々に高くして、当該切替前信号及び切替後信号を混合した分割信号BPD3を生成する。そして、第3ブレンド処理部233は、当該第3切替期間の終了時点で、選択信号の切替を完了させる。
 上記の加算部234は、第1ブレンド処理部231から送られた分割信号BPD1、第2ブレンド処理部232から送られた分割信号BPD2及び第3ブレンド処理部233から送られた分割信号BPD3を受ける。そして、加算部234は、分割信号BPD1、分割信号BPD2及び分割信号BPD3を加算して、信号BPDを生成する。こうして生成された信号BPDは、アナログ処理ユニット140へ送られる。
 <処理制御ユニット190の構成>
 次いで、処理制御ユニット190の構成について説明する。
 処理制御ユニット190は、図6に示されるように、第1レベル比較部251と、第2レベル比較部252と、第3レベル比較部253とを備えている。また、処理制御ユニット190は、制御部254を備えている。
 上記の第1レベル比較部251は、レベル検出部135から送られた分割信号ABD1のレベル値ALV1、及び、分割信号DBD1のレベル値DLV1の双方を受ける。そして、第1レベル比較部251は、最新のレベル値ALV1,DLV1の取得時を含む所定期間におけるレベル値ALV1の時間平均(アナログ放送処理信号の分割信号ABD1の平均エネルギ)、及び、レベル値DLV1の時間平均(デジタル放送処理信号の分割信号DBD1の平均エネルギ)の双方を、逐次、算出する。そして、第1レベル比較部251は、レベル値DLV1の時間平均からレベル値ALV1の時間平均を差し引いて、比較結果COP1を算出する。こうして算出された比較結果COP1は、制御部254へ送られる。
 上記の第2レベル比較部252は、レベル検出部135から送られた分割信号ABD2のレベル値ALV2、及び、分割信号DBD2のレベル値DLV2の双方を受ける。そして、第2レベル比較部252は、最新のレベル値ALV2,DLV2の取得時を含む所定期間におけるレベル値ALV2の時間平均(分割信号ABD2の平均エネルギ)、及び、レベル値DLV2の時間平均(分割信号DBD2の平均エネルギ)の双方を、逐次、算出する。そして、第2レベル比較部252は、レベル値DLV2の時間平均からレベル値ALV2の時間平均を差し引いて、比較結果COP2を算出する。こうして算出された比較結果COP2は、制御部254へ送られる。
 上記の第3レベル比較部253は、レベル検出部135から送られた分割信号ABD3のレベル値ALV3、及び、分割信号DBD3のレベル値DLV3の双方を受ける。そして、第3レベル比較部253は、最新のレベル値ALV3,DLV3の取得時を含む所定期間におけるレベル値ALV3の時間平均(分割信号ABD3の平均エネルギ)、及び、レベル値DLV3の時間平均(分割信号DBD3の平均エネルギ)の双方を、逐次、算出する。そして、第3レベル比較部253は、レベル値DLV3の時間平均からレベル値ALV3の時間平均を差し引いて、比較結果COP3を生成する。こうして算出された比較結果COP3は、制御部254へ送られる。
 ここで、アナログ放送処理信号についての分割信号のレベル値の時間平均と、デジタル放送処理信号についての分割信号のレベル値の時間平均との値の違いは、同一周波数帯域での分割信号のアナログ放送音声と分割信号のデジタル放送音声との音量の違いを反映している。また、アナログ放送処理信号の分割信号のレベル値の時間平均と、デジタル放送処理信号の分割信号のレベル値の時間平均との値の違いは、同一周波数帯域での分割信号のアナログ放送音声と分割信号のデジタル放送音声との音質の違いを反映している。なお、「所定期間」は、アナログ放送処理信号のレベル値の一時的な変動、及び、デジタル放送処理信号のレベル値の一時的な変動に影響を受けず、かつ、最新の信号レベル値の時間変化を、逐次、算出するとの観点から、実験、シミュレーション、経験等に基づいて、予め定められる。また、第1レベル比較部251、第2レベル比較部252及び第3レベル比較部253は、比較部の一部の機能を果たすようになっている。
 上記の制御部254は、デジタル放送波の受信品質を示す検出値CNRを、デジタル放送処理部132から受ける。そして、制御部254は、当該検出値CNRに基づいて、デジタル放送波の受信品質を評価する。また、制御部254は、第1レベル比較部251から送られた比較結果COP1、第2レベル比較部252から送られた比較結果COP2、及び、第3レベル比較部253から送られた比較結果COP3を受ける。
 また、制御部254は、第1周波数帯域に対応付けられた重み付け係数W1、第2周波数帯域に対応付けられた重み付け係数W2及び第3周波数帯域に対応付けられた重み付け係数W3を内部に保持している。ここで、重み付け係数W1,W2,W3の値は、シミュレーション、経験等に基づいて、予め定められる。本実施形態では、重み付け係数W1,W2,W3は、等ラウドネス曲線に基づいて定められる。ここで、重み付け係数W1,W2,W3の間では、「W2>W3>W1」の関係が成立している。すなわち、本実施形態では、人間の聴覚の感度が高い周波数帯域ほど、重み付け係数の値を大きくしている。
 そして、制御部254は、デジタル放送波の受信品質に基づいて、ブレンド制御指令BLCを生成して再生信号生成部136へ送ることにより、再生出力する放送を選択する「選択制御処理」を行う。
 また、制御部254は、デジタル放送波の受信品質、比較結果COP1,COP2,COP3、及び、重み付け係数W1,W2,W3に基づいて、ブレンド制御指令BLCを生成して再生信号生成部136へ送ることにより、デジタル放送の音声再生とアナログ放送の音声再生とを切り替える際のブレンド処理を制御する「ブレンド制御処理」を行う。
 ここで、制御部254が生成するブレンド制御指令BLCには、上述したように、第1ブレンド制御指令BLC1、第2ブレンド制御指令BLC2及び第3ブレンド制御指令BLC3が含まれている。そして、制御部254は、第1ブレンド制御指令BLC1を第1ブレンド処理部231へ送り、第2ブレンド制御指令BLC2を第2ブレンド処理部232へ送るようになっている。また、制御部254は、第3ブレンド制御指令BLC3を第3ブレンド処理部233へ送るようになっている。制御部254によるブレンド処理の実行制御処理の詳細については、後述する。
 また、制御部254は、入力ユニット180から送られた入力データIPDの内容が選局指定であった場合には、指定された希望放送局に対応する選局指令CSLを生成して、RF処理ユニット120へ送る。また、入力データIPDの内容が音量調整指定であった場合には、制御部254は、指定された音量調整指定に対応する音量調整指令VLCを生成して、アナログ処理ユニット140へ送る。
 [動作]
 以上のようにして構成された放送受信装置100の動作について、制御部254による「選択制御処理」及び「ブレンド制御処理」に主に着目して説明する。
 前提として、入力ユニット180には既に利用者により選局指定が入力されており、指定された希望放送局に対応する選局指令CSLが、処理制御ユニット190からRF処理ユニット120へ送られているものとする。また、入力ユニット180には既に利用者により音量調整指定が入力されており、指定された音量調整態様に対応する音量調整指令VLCが、処理制御ユニット190からアナログ処理ユニット140へ送られているものとする(図1参照)。
 こうした状態で、アンテナ110で放送波を受信すると、受信信号RFSが、アンテナ110からRF処理ユニット120へ送られる。RF処理ユニット120は、選局指令CSLに従い、希望放送局の信号を受信信号RFSから抽出する選局処理を行い、所定の中間周波数帯の成分を有する信号IFDを生成する。そして、RF処理ユニット120は、当該信号IFDを、再生処理ユニット130のアナログ放送処理部131及びデジタル放送処理部132へ送る(図2参照)。
 アナログ放送処理部131は、RF処理ユニット120から送られた信号IFDにおけるアナログ放送成分に対する再生処理を行い、信号ABDを生成する。そして、アナログ放送処理部131は、生成された信号ABDを、分割信号生成部133へ送る(図2参照)。
 また、デジタル放送処理部132は、RF処理ユニット120から送られた信号IFDにおけるデジタル放送成分に対する再生処理を行い、CNRを検出するとともに、信号DBDを生成する。そして、デジタル放送処理部132は、生成された信号DBDを、分割信号生成部134へ送る。また、デジタル放送処理部132は、検出値CNRを、処理制御ユニット190へ送る(図2参照)。
 信号ABDを受けた分割信号生成部133では、第1周波数帯域の信号成分を有する分割信号ABD1、第2周波数帯域の信号成分を有する分割信号ABD2、及び、第3周波数帯域の信号成分を有する分割信号ABD3が生成される。そして、分割信号生成部133は、当該分割信号ABD1,ABD2,ABD3を、レベル検出部135及び再生信号生成部136へ送る。
 また、信号DBDを受けた分割信号生成部134では、第1周波数帯域の信号成分を有する分割信号DBD1、第2周波数帯域の信号成分を有する分割信号DBD2、及び、第3周波数帯域の信号成分を有する分割信号DBD3が生成される。そして、分割信号生成部134は、当該分割信号DBD1,DBD2,DBD3を、レベル検出部135及び再生信号生成部136へ送る(図2参照)。
 レベル検出部135は、分割信号生成部133から送られた分割信号ABD1,ABD2,ABD3のパワーレベルを検出する。そして、レベル検出部135は、分割信号ABD1のレベル値ALV1、分割信号ABD2のレベル値ALV2、及び、分割信号ABD3のレベル値ALV3を処理制御ユニット190へ送る(図2参照)。
 また、レベル検出部135は、分割信号生成部134から送られた分割信号DBD1,DBD2,DBD3のパワーレベルを検出する。そして、レベル検出部135は、分割信号DBD1のレベル値DLV1、分割信号DBD2のレベル値DLV2、及び、分割信号DBD3のレベル値DLV3を処理制御ユニット190へ送る(図2参照)。
 引き続き、処理制御ユニット190では、第1レベル比較部251が、最新のレベル値ALV1,DLV1の取得時を含む所定期間でのレベル値ALV1の時間平均、及び、レベル値DLV1の時間平均を、逐次、算出する。そして、第1レベル比較部251は、レベル値DLV1の時間平均からレベル値ALV1の時間平均を差し引いて比較結果COP1を算出し、制御部254へ送る。また、第2レベル比較部252が、最新のレベル値ALV2,DLV2の取得時を含む所定期間でのレベル値ALV2の時間平均、及び、レベル値DLV2の時間平均を、逐次、算出する。そして、第2レベル比較部252は、レベル値DLV2の時間平均からレベル値ALV2の時間平均を差し引いて比較結果COP2を算出し、制御部254へ送る。
 さらに、第3レベル比較部253が、最新のレベル値ALV3,DLV3の取得時を含む所定期間でのレベル値ALV3の時間平均、及び、レベル値DLV3の時間平均を、逐次、算出する。そして、第3レベル比較部253は、レベル値DLV3の時間平均からレベル値ALV3の時間平均を差し引いて比較結果COP3を算出し、制御部254へ送る。
 また、処理制御ユニット190では、制御部254が、デジタル放送処理部132から送られた検出値CNRを受けると、検出値CNRに基づいて、デジタル放送波の受信品質を、逐次、評価する。このような状況のもとで、制御部254による「選択制御処理」及び「ブレンド制御処理」が行われる。
 <選択制御処理>
 まず、制御部254による再生出力する放送を選択する「選択制御処理」について説明する。
 かかる「選択制御処理」は、制御部254がデジタル放送波の受信品質が所定値EST以上であるといえる状態が所定の一定時間以上継続しているか否かの判定を行うことで、デジタル放送波に基づく音声再生が可能であるか否かのデジタル放送選択判定を行う。そして、当該デジタル放送選択判定の結果が肯定的である場合には、再生出力する放送として「デジタル放送」を選択するための制御を行う。
 「デジタル放送」を再生出力放送に選択するに際して、制御部254は、第1BPF部221から送られる分割信号DBD1を選択すべき旨の「選択指令」を含む第1ブレンド制御指令BLC1を生成し、第1ブレンド処理部231へ送る。また、「デジタル放送」を再生出力放送に選択するに際して、制御部254は、第2BPF部222から送られる分割信号DBD2を選択すべき旨の「選択指令」を含む第2ブレンド制御指令BLC2を生成し、第2ブレンド処理部232へ送る。さらに、「デジタル放送」を選択するに際して、制御部254は、第3BPF部223から送られる分割信号DBD3を選択すべき旨の「選択指令」を含む第3ブレンド制御指令BLC3を生成し、第3ブレンド処理部233へ送る。
 制御部254から送られたデジタル放送の「選択指令」を含む第1ブレンド制御指令BLC1を受けると、第1ブレンド処理部231は、第1BPF部221から送られた分割信号DBD1を、分割信号BPD1として加算部234へ送る。また、デジタル放送の「選択指令」を含む第2ブレンド制御指令BLC2を受けると、第2ブレンド処理部232は、第2BPF部222から送られた分割信号DBD2を、分割信号BPD2として加算部234へ送る(図5参照)。さらに、デジタル放送の「選択指令」を含む第3ブレンド制御指令BLC3を受けると、第3ブレンド処理部233は、第3BPF部223から送られた分割信号DBD3を、分割信号BPD3として加算部234へ送る(図5参照)。
 引き続き、加算部234が、分割信号BPD1、分割信号BPD2及び分割信号BPD3を加算して、信号BPDを生成する。そして、加算部234が、信号BPDをアナログ処理ユニット140へ送る(図5参照)。この結果、デジタル放送波の受信品質が所定値EST以上である場合には、再生出力する放送として「デジタル放送」が選択される。
 一方、デジタル放送選択判定の結果が否定的である場合には、再生出力する放送として「アナログ放送」を選択するための制御を行う。「アナログ放送」を再生出力放送に選択するに際して、制御部254は、第1BPF部211から送られる分割信号ABD1を選択すべき旨の「選択指令」を含む第1ブレンド制御指令BLC1を生成し、第1ブレンド処理部231へ送る。また、「アナログ放送」を再生出力放送に選択するに際して、制御部254は、第2BPF部212から送られる分割信号ABD2を選択すべき旨の「選択指令」を含む第2ブレンド制御指令BLC2を生成し、第2ブレンド処理部232へ送る。さらに、「アナログ放送」を選択するに際して、制御部254は、第3BPF部213から送られる分割信号ABD3を選択すべき旨の「選択指令」を含む第3ブレンド制御指令BLC3を生成し、第3ブレンド処理部233へ送る。
 制御部254から送られたアナログ放送の「選択指令」を含む第1ブレンド制御指令BLC1を受けると、第1ブレンド処理部231は、第1BPF部211から送られた分割信号ABD1を、分割信号BPD1として加算部234へ送る。また、アナログ放送の「選択指令」を含む第2ブレンド制御指令BLC2を受けると、第2ブレンド処理部232は、第2BPF部212から送られた分割信号ABD2を、分割信号BPD2として加算部234へ送る(図5参照)。さらに、アナログ放送の「選択指令」を含む第3ブレンド制御指令BLC3を受けると、第3ブレンド処理部233は、第3BPF部213から送られた分割信号ABD3を、分割信号BPD3として加算部234へ送る(図5参照)。
 引き続き、加算部234が、分割信号BPD1、分割信号BPD2及び分割信号BPD3を加算して、信号BPDを生成する。そして、加算部234が、信号BPDをアナログ処理ユニット140へ送る(図5参照)。この結果、デジタル放送波の受信品質が所定値EST未満である場合には、再生出力する放送として「アナログ放送」が選択される。
 <ブレンド制御処理>
 次に、制御部254によるデジタル放送の音声再生とアナログ放送の音声再生とを切り替える際の「ブレンド制御処理」について説明する。
 かかる「ブレンド制御処理」は、制御部254が、上述したデジタル放送選択判定に基づき、信号DBDから信号ABDへの選択信号の切替、又は、信号ABDから信号DBDへの選択信号の切替が必要であるか否かを判定する。
 以下では、「デジタル放送」が選択されている状態から、「アナログ放送」に切り替える場合について説明する。
 「デジタル放送」から「アナログ放送」への切替が必要であると判定された場合には、制御部254は、次の(1)式により、第1切替期間ΔT1を算出し、次の(2)式により、第2切替期間ΔT2を算出する。また、当該判定の結果が肯定的であった場合には、制御部254は、次の(3)式により、第3切替期間ΔT3を算出する。
  ΔT1=W1・f(L1)  …(1)
  ΔT2=W2・f(L2)  …(2)
  ΔT3=W2・f(L3)  …(3)
 ここで、値「L1」,「L2」及び「L3」のぞれぞれは、比較結果COP1,COP2及びCOP3の絶対値である。また、関数f(L)は、レベル値の時間平均の差の絶対値である変数「L」の値が大きいほど、大きな値となる単調増加関数となっている。そして、関数f(L)は、放送音声信号の切替に際して、利用者に聴感上の違和感を与えないようにするとの観点から、シミュレーション、経験等に基づいて、予め定められる。
 引き続き、制御部254は、切替先としてアナログ放送を指定した「切替指令」及び「第1切替期間ΔT1」を含む第1ブレンド制御指令BLC1を生成し、第1ブレンド処理部231へ送る。また、制御部254は、切替先としてアナログ放送を指定した「切替指令」及び「第2切替期間ΔT2」を含む第2ブレンド制御指令BLC2を生成し、第2ブレンド処理部232へ送る。さらに、制御部254は、切替先としてアナログ放送を指定した「切替指令」及び「第3切替期間ΔT3」を含む第3ブレンド制御指令BLC3を生成し、第3ブレンド処理部233へ送る。
 制御部254から送られた第1ブレンド制御指令BLC1を受けると、第1ブレンド処理部231は、当該第1ブレンド制御指令BLC1に含まれる「切替指令」、「第1切替期間ΔT1」に基づき、当該第1切替期間ΔT1において、切替前の信号DBD1の混合比を「1」から「0」に変化させるとともに、切替後の信号ABD1の混合比を「0」から「1」に変化させて、切替前の信号及び切替後の信号を混合した分割信号BPD1を生成する。そして、第1ブレンド処理部231は、当該第1切替期間の終了時点で、放送音声信号の切替を完了させる。この結果、第1ブレンド処理部231による分割信号DBD1から分割信号ABD1への放送音声信号の切替が、第1切替期間をかけて行われる(後述する図7,8参照)。
 また、制御部254から送られた第2ブレンド制御指令BLC2を受けると、第2ブレンド処理部232は、当該第2ブレンド制御指令BLC2に含まれる「切替指令」、「第2切替期間ΔT2」に基づき、当該第2切替期間ΔT2において、切替前の信号DBD2の混合比を「1」から「0」に変化させるとともに、切替後の信号ABD2の混合比を「0」から「1」に変化させて、切替前の信号及び切替後の信号を混合した分割信号BPD2を生成する。そして、第2ブレンド処理部232は、当該第2切替期間の終了時点で、放送音声信号の切替を完了させる。この結果、第2ブレンド処理部232による分割信号DBD2から分割信号ABD2への放送音声信号の切替が、第2切替期間をかけて行われる(図7,8参照)。
 また、制御部254から送られた第3ブレンド制御指令BLC3を受けると、第3ブレンド処理部233は、当該第3ブレンド制御指令BLC3に含まれる「切替指令」、「第3切替期間ΔT3」に基づき、当該第3切替期間ΔT3において、切替前の信号DBD3の混合比を「1」から「0」に変化させるとともに、切替後の信号ABD3の混合比を「0」から「1」に変化させて、切替前の信号及び切替後の信号を混合した分割信号BPD3を生成する。そして、第3ブレンド処理部233は、当該第3切替期間の終了時点で、放送音声信号の切替を完了させる。この結果、第3ブレンド処理部233による分割信号DBD3から分割信号ABD3への放送音声信号の切替が、第3切替期間をかけて行われる(図7,8参照)。
 図7,8には、(A)デジタル放送波の受信品質の例、(B1)第1ブレンド処理部231によるブレンド処理及び第1ブレンド処理部231から出力される分割信号BPD1の内容の例、(B2)第2ブレンド処理部232によるブレンド処理及び第2ブレンド処理部232から出力される分割信号BPD2の内容の例、及び、(B3)第3ブレンド処理部233によるブレンド処理及び第3ブレンド処理部233から出力される分割信号BPD1の内容の例を併記したものが示されている。
 ここで、図中の「D」はデジタル放送系の信号を表し、「A」はアナログ放送系の信号を表している。また、図中の「M」は混合放送信号を表している。
 ここで、図7に示される受信状態でのレベル値ALV1の時間平均とレベル値DLV1の時間平均との差の絶対値は、図8に示される受信状態でのレベル値ALV1の時間平均とレベル値DLV1の時間平均との差の絶対値に比べて、小さくなっている。この結果、図7に示される受信状態での第1切替期間長ΔT1は、図8に示される受信状態での第1切替期間長ΔT1に比べて、短くなっている。
 また、図7に示される受信状態でのレベル値ALV2の時間平均とレベル値DLV2の時間平均との差の絶対値は、図8に示される受信状態でのレベル値ALV2の時間平均とレベル値DLV2の時間平均との差の絶対値に比べて、小さくなっている。この結果、図7に示される受信状態での第2切替期間長ΔT2は、図8に示される受信状態での第2切替期間長ΔT2に比べて、短くなっている。さらに、図7に示される受信状態でのレベル値ALV3の時間平均とレベル値DLV3の時間平均との差の絶対値は、図8に示される受信状態でのレベル値ALV3の時間平均とレベル値DLV3の時間平均との差の絶対値に比べて、小さくなっている。この結果、図7に示される受信状態での第3切替期間長ΔT3は、図8に示される受信状態での第3切替期間長ΔT3に比べて、短くなっている。
 なお、「アナログ放送」が選択されている状態から「デジタル放送」に切り替える場合のブレンド制御処理は、切替前のアナログ放送処理信号の分割信号の混合比を「1」から「0」に変化させるとともに、切替後のデジタル放送処理信号の分割信号の混合比を「0」から「1」に変化させることを除いて、上述した「デジタル放送」が選択されている状態から「アナログ放送」に切り替えるブレンド制御処理と同様にして行われる。
 以上説明したように、本実施形態では、信号DBDから信号ABDへの選択信号の切替、又は、信号ABDから信号DBDへの選択信号の切替が必要であると判定された場合には、制御部254は、比較結果COP1の絶対値L1及び重み付け係数W1に基づいて、第1周波数帯域の信号成分についての第1切替期間ΔT1を算出する。また、制御部254は、比較結果COP2の絶対値L2及び重み付け係数W2に基づいて、第2周波数帯域の信号成分についての第2切替期間ΔT2を算出し、比較結果COP3の絶対値L3及び重み付け係数W3に基づいて、第3周波数帯域の信号成分についての第3切替期間ΔT3を算出する。そして、制御部254は、切替先の放送を指定した「切替指令」及び「第1切替期間」を含む第1ブレンド制御指令BLC1を生成し、第1ブレンド処理部231へ送り、切替先の放送を指定した「切替指令」及び「第2切替期間」を含む第2ブレンド制御指令BLC2を生成し、第2ブレンド処理部232へ送る。また、制御部254は、切替先の放送を指定した「切替択指令」及び「第3切替期間」を含む第3ブレンド制御指令BLC3を生成し、第3ブレンド処理部233へ送る。
 第1ブレンド処理部231は、第1ブレンド制御指令BLC1に基づき、第1切替期間ΔT1において、切替前の分割信号のレベルを徐々に低くしていくととともに、切替後の分割信号のレベルを徐々に高くして、当該切替前の分割信号及び切替後の分割信号を混合した分割信号BPD1を生成する。また、第2ブレンド処理部232は、第2ブレンド制御指令BLC2に基づき、第2切替期間ΔT2において、切替前の分割信号のレベルを徐々に低くしていくととともに、切替後の分割信号のレベルを徐々に高くして、当該切替前の分割信号及び切替後の分割信号を混合した分割信号BPD2を生成する。
 また、第3ブレンド処理部233は、第3ブレンド制御指令BLC3に基づき、第3切替期間ΔT3において、切替前の分割信号のレベルを徐々に低くしていくととともに、切替後の分割信号のレベルを徐々に高くして、当該切替前の分割信号及び切替後の分割信号を混合した分割信号BPD3を生成する。
 このため、アナログ放送音声とデジタル放送音声との音量等の違いを、周波数帯域ごとに考慮し、聴感上の違和感を低減させた放送音声信号の切り替えを行うことができる。
 ここで、アナログ放送信号の高域成分は、一般にデジタル放送信号に比べて、ノイズ成分を含みやすい。このため、放送局から送信されるアナログ放送の伝送信号については、高域成分を減衰させておくのが一般的である。図9には、放送局から送信されるデジタル放送処理信号のパワースペクトル及びアナログ放送処理信号のパワースペクトルの例が示されている。こうしたデジタル放送処理信号及びアナログ放送処理信号について、可聴範囲の周波数全体の音声信号に対して、同一の切替期間を設定してブレンド処理を行った場合には、アナログ放送信号の高域成分にノイズ成分が含まれているときに切替期間中に目立つノイズ音が発生することになる。
 一方、上記の実施形態では、上述したように、可聴帯域を複数の周波数帯域に分割し、当該周波数帯域の信号成分を有する分割信号ごとに、デジタル放送の音声再生とアナログ放送の音声再生とを切り替える際のブレンド処理を行う。このため、図9に示されるようなデジタル放送処理信号及びアナログ放送処理信号の切替を行った場合には、低域成分の分割信号(ABD1,DBD1)及び中域成分の分割信号(ABD2,DBD2)についてのブレンド処理の切替期間が、高域成分の分割信号(ABD3,DBD3)についてのブレンド処理の切替期間に比べて、非常に短く設定される。
 このため、本実施形態では、アナログ放送信号の高域成分にノイズ成分が含まれている場合であっても、低域成分の分割信号(ABD1,DBD1)及び中域成分の分割信号(ABD2,DBD2)についてのブレンド処理の切替期間が短期間で終了するため、高域成分のノイズ音が目立たなくなる。この結果、本実施形態では、ノイズ発生によるノイズ音発生を抑制することが可能となり、聴感上のノイズ発生を抑制することが可能となる。
 したがって、本実施形態によれば、サイマル放送波を受信処理した際に、簡易に、放送音声信号の切り替えの際における聴取者の聴感上の違和感を適切に低減させることができる。
 [実施形態の変形]
 本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。
 例えば、上記の実施形態では、アナログ放送処理信号及びデジタル放送処理信号のそれぞれを3個の信号に分割し、当該分割された信号ごとに、デジタル放送の音声再生とアナログ放送の音声再生とを切り替える際のブレンド処理を行うようにした。これに対して、アナログ放送処理信号及びデジタル放送処理信号のそれぞれを分割する数を、2個又は4個以上とし、当該数の分割信号ごとに、デジタル放送の音声再生とアナログ放送の音声再生とを切り替える際のブレンド処理を行うようにしてもよい。
 また、上記の実施形態では、検出値CNRに基づき受信品質を評価したが、検出値CNRの変化に対してヒステリシス特性を有するようにデジタル放送波の受信品質を評価し、当該評価結果に基づき、「選択制御処理」及び「ブレンド制御処理」を行うようにしてもよい。
 また、上記の実施形態では、第1放送をデジタル放送とし、第2放送をアナログ放送とした。これに対して、第1放送及び第2放送の双方を、デジタル放送としてもよい。そして、第1放送及び第2放送の双方をデジタル放送とした場合には、第1放送及び第2放送の受信波の少なくとも一方の受信品質に基づいて、放送間の切替を行うようにしてもよい。
 こうした場合に、例えば、一のデジタル放送の放送波の受信品質が良好であるため、一のデジタル放送を選択していたとする。この後、当該一のデジタル放送の放送波の受信品質が劣化したときに、他のデジタル放送の放送波の受信品質が良好なときには、当該他のデジタル放送に切り替えを行うことができる。
 また、上記の実施形態では、アナログ放送の再生音声とデジタル放送の再生音声とは同期が図られていることを前提としたが、当該同期が図られていないときには、アナログ放送の再生音声とデジタル放送の再生音声との同期を行うようにすればよい。
 また、上記の実施形態では、アナログ放送系の分割信号とデジタル放送系の分割信号とを混合するブレンド期間である第1切替期間、第2切替期間及び第3切替期間を算出するに際して、信号レベル値の時間変化の比較結果及び重み付け係数を考慮して算出するようにした。これに対して、当該重み付け係数を考慮せずに、信号レベル値の時間変化の比較結果に基づいて、第1切替期間、第2切替期間及び第3切替期間を算出するようにしてもよい。
 また、上記の実施形態では、等ラウドネス曲線に基づいて重み付け係数を定めるようにしたが、例えば、音場空間の周波数特性に基づいて、重み付け係数を定めるようにしてもよい。
 また、上記の実施形態では、受信したデジタル放送波に基づく信号のCNRを検出して、当該CNRに基づいて、デジタル放送波の受信品質を評価した。これに対して、デジタル放送の復号処理の際に検出するビットエラー率に基づいて、デジタル放送波の受信品質を評価するようにしてもよい。
 また、上記の実施形態では、IBOC方式のサイマル放送に本発明を適用したが、DAB(Digital Audio Broadcasting)方式によるデジタルラジオ放送と、アナログラジオ放送とを利用したサイマル放送等の他の方式のサイマル放送に本発明を適用することができる。
 また、上記の実施形態では、ラジオ放送に本発明を適用したが、例えば、テレビジョン放送に本発明を適用することができる。
 また、上記の実施形態においては、車両に配置される放送受信装置に本発明を適用したが、車両以外の他の移動体に配置される放送受信装置にも本発明を適用することもできるし、スマートフォン等の携帯端末装置に配置される放送受信装置にも本発明を適用することができる。
 なお、上記の処理制御ユニットの一部又は全部を中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)等を備えた演算手段としてのコンピュータとして構成し、予め用意されたプログラムを当該コンピュータで実行することにより、上記の実施形態における処理制御ユニットの機能を実現するようにしてもよい。このプログラムはハードディスク、CD-ROM、DVD等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、当該コンピュータによって記録媒体から読み出されて実行される。また、このプログラムは、CD-ROM、DVD等の可搬型記録媒体に記録された形態で取得されるようにしてもよいし、インターネットなどのネットワークを介した配信の形態で取得されるようにしてもよい。

Claims (8)

  1.  第1放送及び第2放送により伝送される同一コンテンツの音声信号のそれぞれを同一の周波数帯域ごとに分割し、複数の分割信号を生成する生成部と;
     前記同一の周波数帯域ごとに、前記第1放送及び前記第2放送の分割信号のレベルの時間平均を比較する比較部と;
     前記比較部の比較結果に基づき、前記第1放送と前記第2放送との間の切替において、前記第1放送に基づく分割信号及び前記第2放送に基づく分割信号を混合する切替の期間を、前記周波数帯域ごとに設定する制御部と:
     を備える放送受信装置。
  2.  前記制御部は、前記比較部の比較結果に基づき、前記分割信号のレベルの時間平均の差が大きいほど、前記切替の期間を長く設定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の放送受信装置。
  3.  前記複数の周波数帯域ごとに対応付けられた重み付け係数が定められ、
     前記制御部は、前記比較部の比較結果及び前記重み付け係数に基づいて、前記切替の期間を設定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の放送受信装置。
  4.  前記重み付け係数は、等ラウドネス曲線に基づいて定まる、ことを特徴とする請求項3に記載の放送受信装置。
  5.  前記第1放送及び前記第2放送の少なくとも一方の受信波の受信品質を検出する検出部を更に備え、
     前記制御部は、前記検出部が検出した受信品質に基づいて、前記第1放送と前記第2放送との間の切替を制御する、
     ことを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の放送受信装置。
  6.  生成部と、比較部と、制御部とを備える放送受信装置において使用される放送受信方法であって、
     前記生成部が、第1放送及び第2放送により伝送される同一コンテンツの音声信号のそれぞれを同一の周波数帯域ごとに分割して、複数の分割信号を生成する生成工程と;
     前記比較部が、前記同一の周波数帯域ごとに、前記第1放送及び前記第2放送の分割信号のレベルの時間平均を比較する比較工程と;
     前記制御部が、前記比較工程における比較結果に基づき、前記第1放送と前記第2放送との間の切替において、前記第1放送に基づく分割信号及び前記第2放送に基づく分割信号を混合する切替の期間を、前記周波数帯域ごとに設定する制御工程と:
     を備える放送受信方法。
  7.  放送受信装置が有するコンピュータに、請求項6に記載の放送受信方法を実行させる、ことを特徴とする放送受信プログラム。
  8.  放送受信装置が有するコンピュータにより読み取り可能に、請求項7に記載の放送受信プログラムが記録されている、ことを特徴とする記録媒体。
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