WO2019142416A1 - 信号処理装置および信号処理方法 - Google Patents

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WO2019142416A1
WO2019142416A1 PCT/JP2018/038289 JP2018038289W WO2019142416A1 WO 2019142416 A1 WO2019142416 A1 WO 2019142416A1 JP 2018038289 W JP2018038289 W JP 2018038289W WO 2019142416 A1 WO2019142416 A1 WO 2019142416A1
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諭志 岡田
雄一 平山
敏宏 山口
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ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
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Definitions

  • the present technology relates to a signal processing device and a signal processing method that can be applied to a receiving device that transmits a large amount of high-speed digital data.
  • images (moving images) etc. are encoded by a predetermined encoding method such as MPEG (Moving Picture Experts Group), and the encoded data obtained as a result is a TS (Transport Stream) packet arranged in the payload.
  • a predetermined encoding method such as MPEG (Moving Picture Experts Group)
  • the encoded data obtained as a result is a TS (Transport Stream) packet arranged in the payload.
  • Broadcast waves including the configured TS are transmitted, and receivers that receive and process such broadcast waves are also in widespread use.
  • Broadcast waves are modulated using a carrier wave by the transmitter to transmit TS from the transmitter to each receiver (for example, in the case of BS digital satellite broadcasting in one example, modulation scheme of TC8PSK in ISDB-S broadcasting system, cable
  • modulation scheme of 64 QAM is performed by ISDB-C broadcasting scheme.
  • the multiplex frame structure of the current BS / CS digital broadcasting consists of 48 slots per frame and divides 48 slots. Multiple channels can be multiplexed.
  • the multiplex frame structure of the current cable television is called TSMF (Transport Streams Multiplexing Frame), and the TSMF structure consists of 53 slots per frame, of which one header slot and 52 TS allocation slots ing. These 52 slots can be divided to multiplex a plurality of channels.
  • TSMF Transport Streams Multiplexing Frame
  • IP Internet Protocol
  • TLV Type Length Value
  • Advanced BS broadcasting in which TLV packets are used, is considered to be a service that transmits broadcast waves directly from broadcast satellites to receivers at homes, and a service that retransmits using a cable television network.
  • the receiver may be changed to one capable of receiving a carrier wave (broadcast wave) modulated to the advanced BS TLV packet, but when using a cable television network, it may be used at home. Not only replacement of receivers but also cable television network equipment needs to be changed.
  • Patent Document 1 Patent Document 2
  • Patent Document 2 Non-Patent Document 1
  • Patent Document 2 Non-Patent Document 2
  • a cable television station once receives a carrier wave obtained by modulating a TLV packet of advanced BS transmitted from a broadcasting satellite, and there is a broadcasting method (fixed length TS packet adapted to a cable television transmission path which is an existing facility) It is a method of converting to ISDB-C) and retransmitting.
  • a packet converted from a variable-length TLV packet to a fixed-length TS packet can also be called a divided TLV packet so that it can be distinguished from a normal fixed-length TS packet.
  • this system divides large-capacity digital data into a plurality of carrier waves using TSMF and performs frequency multiplex transmission, and 64QAM of ISDB-C broadcasting system adopted in cable television re-transmission of current digital broadcasting.
  • Frequency division multiplexing is performed by a combination of 256 QAM modulation schemes.
  • information necessary for combining with carrier frequency information is acquired from TSMF as information necessary for combining from signals obtained by demodulating each carrier, and combining order information that is the order of division with carrier frequency is synchronized and combined to obtain 4K and 8K broadcast signals. Reproduce.
  • the above-mentioned technology performs frequency tuning of broadcast waves (carrier waves) of large-capacity / high-speed digital data such as 4K and 8K broadcasts transmitted by broadcast satellites with a tuner, performs demodulation processing as variable-length TLV packets, and performs demax (demultiplexing )
  • a means for transmitting to the processing unit in the latter stage that performs processing and decoding processing is premised.
  • a cable television station converts variable-length TLV packets transmitted by a broadcast satellite into fixed-length TS packets (split TLVs), divides large-capacity digital data to reduce transmission capacity, and uses multiple carriers.
  • the frequency is multiplexed to ISDB-C broadcast system and retransmitted, the frequency of each carrier wave sent is selected by each tuner, and demodulation processing is performed as a fixed-length TS packet (division TLV) divided from a variable-length TLV packet Means for transmitting to the subsequent processing unit that performs de-max processing and decoding processing.
  • TS packet division TLV
  • demodulation processing is performed as a variable-length TLV packet of large-capacity / high-speed digital data, or a plurality of fixed-length TS packets (division TLV) divided from a plurality of variable-length TLV packets are respectively demodulated
  • the means for transmitting the large-capacity / high-speed digital data after being synthesized back to high-speed digital data from the demodulation processing unit to the processing unit that performs demax processing and decoding processing in the subsequent stage is specifically disclosed in the above-mentioned document. Absent.
  • the frequency of the clock and data increases in serial transmission, and the physical distance between the demodulation processing unit and the processing unit If the delay time is long, the output waveform from the demodulation processing unit of large-capacity / high-speed digital data is dulled due to the influence of the parasitic inductor, parasitic capacitor capacitance and parasitic resistance of the wiring connecting the demodulation processing unit and the processing unit, causing delay. , Processing can not be performed in the waveform processing unit.
  • the output waveform causes ringing to generate spurious noise, which affects the periphery of a tuner circuit or the like that selects the frequency of the carrier wave as noise (EMI "electromagnetic interference”) and degrades the quality of the signal.
  • EMI electromagnetic interference
  • an object of the present technology is to prevent waveform rounding and suppress generation of spurious when transmitting large-capacity / high-speed digital data from a demodulation processing unit to a processing unit that performs demax processing and decoding processing in a later stage.
  • the present technology provides a sink signal line, a valid signal line, a clock signal line, and a data signal line, which are disposed between a demodulation processing unit that performs demodulation processing, a processing unit that performs demax processing, a demodulation processing unit, and a processing unit.
  • This is a signal processing apparatus that transmits fixed length packets and variable length packets between a demodulation processing unit and a processing unit using a sync signal line, a valid signal line, a clock signal line, and a data signal line.
  • a sync signal line, a valid signal line, a clock signal line, and a data signal disposed between a demodulation processing unit that performs demodulation processing, a processing unit that performs demax processing, a demodulation processing unit, and a processing unit. It is a signal processing method of transmitting fixed length packets and variable length packets between a demodulation processing unit and a processing unit using a line and using a sink signal line, a valid signal line, a clock signal line, and a data signal line.
  • serial transmission or parallel transmission can be performed according to the number of wired data signal lines.
  • serial transmission has a high frequency and is susceptible to the influence of parasitic elements in wiring. If so, the transmission rate of transmission data can be lowered and the influence of parasitic elements can be reduced.
  • the transmission rate can be lowered as the number of parallels increases, but more wiring of a plurality of data is required, and a board on which the demodulation processing unit and the processing unit are mounted Because it is necessary to occupy the area of the processing area or to take many terminals of the processing unit, the processing unit may not be able to cope with it, so it is not susceptible to the parasitic elements of the wiring and secures the area of the substrate.
  • 2-bit parallel is the best because it can reduce the number of terminals of the unit.
  • the transmission rate can be reduced compared to serial transmission by performing 2-bit parallel transmission, so the influence of parasitic elements on the wiring can be made less effective, and large capacity / high speed digital data can be obtained. It is possible to reliably transmit from the demodulation processing unit to the processing unit that performs demax processing and decoding processing in the subsequent stage.
  • the area of the substrate can be secured, and the number of terminals in the processing unit can be reduced.
  • the effect described here is not necessarily limited, and may be any effect or an effect different from them described in the present technology.
  • the contents of the present technology are not to be interpreted as being limited by the effects illustrated in the following description.
  • FIG. 1 is a diagram showing a TSMF structure which is a multiple frame structure of cable television.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of an embodiment of a receiver to which the present technology is applied.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a system related to digital cable television broadcasting.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a broadcast system in which an equivalent circuit of a substrate wiring is simulated between the demodulation processing unit and the processing unit.
  • 5A to 5C are diagrams showing examples of waveforms input to the processing unit.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a signal line provided between the demodulation processing unit and the processing unit.
  • FIG. 7 is a diagram in which even bits and odd bits are allocated to data output in the case of 2-bit parallel transmission.
  • FIG. 8A to 8D are timing charts of data output from respective data lines in the case of 2-bit parallel transmission.
  • FIG. 9 is a diagram showing a configuration further including a 1-bit signal line transmitting error information indicating occurrence of an error.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration using a low voltage differential signaling (LVDS) signal as an output interface.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a system for dividing a large capacity digital data into a plurality of carrier waves and performing frequency multiplex transmission using TSMF.
  • FIG. 12 is a diagram showing the positions of three carriers with respect to frequency.
  • FIG. 13 is another example of FIG. 11 and is a diagram showing an example of frequency multiplexing transmission using four carriers.
  • FIG. 14 is a diagram showing the positions of four carriers with respect to frequency.
  • FIG. 15 is a system schematic diagram of a receiver that receives four multiple carriers using the frequency multiplexing transmission scheme of the present technology.
  • FIG. 1 is a view showing a TSMF structure which is a multiple frame structure of cable television.
  • the TSMF structure consists of 53 slots per frame, of which one header slot and 52 TS allocation slots. These 52 slots can be divided to multiplex a plurality of channels.
  • synchronous data (0 ⁇ 47), position (slot) information of each TS in frame structure “fixed length (188 bytes)”, transmission multiplexed signal (TMCC “Transmission and Multiplexing Configuration and Control”, etc. I have information.
  • FIG. 2 shows an example of a receiving system for receiving broadcast waves (carrier waves) of large-capacity / high-speed digital data such as 4K and 8K broadcasts transmitted by broadcast satellites.
  • the receiving system is configured to include an antenna 2, a receiver 1, and a display 6.
  • the receiver 1 is configured to include a tuner 3, a demodulation processing unit 4, and a processing unit 5.
  • the demodulation processing unit 4 is configured to include a demodulation unit 7 and an error correction unit 8.
  • the processing unit 5 is configured to include a demultiplexing unit (Demux) 9 and a decoder 10.
  • Demux demultiplexing unit
  • the antenna 2 receives, for example, the TLV digital broadcast wave transmitted from the transmitter, and supplies the resultant received signal to the receiver 1.
  • the receiver 1 restores and processes the TLV from the received signal from the antenna 2, extracts video and audio, and outputs the video and audio to the display 6.
  • the error correction unit 8 performs error correction on the demodulated signal from the demodulation unit 7, and supplies a signal such as TLV obtained as a result to the processing unit 5.
  • the processing unit 5 can be configured by, for example, an SOC (System-on-a-chip).
  • the processing unit 5 performs demax processing, for example, processing for dividing moving image content into a video part, an audio part, a subtitle part, and the like.
  • the processing unit 5 is supplied with a sync signal, a valid signal, a data signal, and a clock signal, which are output signals output from the demodulation processing unit 4.
  • the demultiplexing unit 9 of the processing unit 5 separates, for example, video data and audio data contained in the data signal, and the decoder decodes video data into a video signal and decodes audio data into an audio signal. Thus, video and audio signals are generated and output to the display 6.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a system related to digital cable television broadcasting.
  • An antenna 11 for receiving satellite broadcasts, a transmitter 12 and a receiver 1 are included.
  • the satellite broadcast received by the antenna 11 is supplied to a transmitter (cable television station) 12.
  • the transmitter 12 is configured to include a satellite tuner 13 and a cable retransmission conversion unit 14.
  • the transmitter 12 is a device on the broadcasting station side that performs digital cable television broadcasting, converts broadcast waves of satellite broadcasting received by the antenna 11 into broadcast waves of digital cable television broadcasting, and transmits cable television to the receiver side Transmit through path 15.
  • the receiver 1 has the same configuration as the receiver shown in FIG. (Thus, the same reference numerals are given and the description thereof is omitted). However, the tuner 3 of the receiver 1 shown in FIG. 3 receives and processes the digital broadcast wave transmitted through the transmission path 15.
  • the satellite broadcast is broadcast as a TLV digital broadcast wave and received by the antenna 11 as described above.
  • the transmitter 12 converts a TLV digital broadcast wave into a broadcast wave of digital cable television broadcast, for example, a fixed-length TS packet (split TLV) and transmits it. This is the case when cable retransmission is performed in the existing ISDB-C standard using multiple carriers.
  • FIG. 4 shows an equivalent circuit of the substrate wiring 20 between the demodulation processing unit 4 and the processing unit 5 in the case of transmitting large capacity / high speed digital data from the demodulation processing unit 4 to the processing unit 5 which performs demax processing and decoding processing in the latter stage.
  • Is a diagram simulating A parasitic resistance (R), a parasitic inductor (L), and a parasitic element of a parasitic capacitance (C) are added to the wiring depending on the material of the substrate wiring 20 and the substrate.
  • the output waveform causes ringing.
  • the ringing generates a spurious to affect the surroundings of a tuner circuit or the like that selects the carrier wave frequency as noise (EMI) and degrades the signal quality.
  • FIG. 5A (ideal waveform) becomes dull as shown in FIG. 5B, or as shown in FIG. 5C, the output waveform causes ringing.
  • the waveform input to the processing unit 5 is broken due to the influence of the parasitic element, and the voltage does not rise to the threshold for recognizing the high level / low level of the processing unit 5 or a waveform in which noise is generated due to ringing. become.
  • FIG. 6 is a diagram for describing signal lines provided between the demodulation processing unit 4 and the processing unit 5.
  • the demodulation processing unit 4 can be an LSI that handles demodulation processing.
  • the processing unit 5 can be an LSI that handles demax processing.
  • the demodulation processing unit 4 needs to output data so that the processing unit 5 in the subsequent stage can perform processing (conditions required by the processing unit 5).
  • the demodulation processing unit 4 can supply demodulated data in the form of satisfying the condition required by the processing unit 5.
  • the demodulation processing unit 4 and the processing unit 5 are configured as different LSIs will be described as an example.
  • each signal line (in the case of serial transmission) is arranged between the demodulation processing unit 4 and the processing unit 5.
  • one is a 1-bit signal line for transmitting a sync (SYNC) signal
  • one is a 1-bit signal line for transmitting a valid (VALID) signal
  • one is a
  • the clock (CLK) signal is transmitted as a 1-bit signal line
  • one is a 1-bit signal line which transmits a data (DATA) signal.
  • the data signal lines correspond to 1 bit to 8 bits, and may be composed of 1 to 8 signal lines.
  • one data signal line is configured, and eight 8-bit data signal lines are configured.
  • the data is not limited to 8 bits, but may be any number of bits, and signal lines corresponding to the number of bits are wired.
  • the sync signal, the valid signal, and the clock signal can be controlled according to the number of data signal lines (the number of bits transmitted in one cycle of the clock signal).
  • FIG. 7 is a diagram in which even bits and odd bits are allocated to the output of DATA in the case of 2-bit parallel transmission.
  • Each bit of data is output from demodulation processing unit 4 at MS rising edge or falling edge of MSB to LSB or LSB to MSB sequentially, and processing portion 5 receives data at rising or falling edge of clock (latch can do.
  • FIG. 8 is a timing chart of data output from each data line in the case of 2-bit parallel transmission.
  • a configuration may be further provided with a 1-bit signal line for transmitting error information indicating the occurrence of an error (ERR).
  • ERR error information indicating the occurrence of an error
  • the signal line shown here is an example, and a signal line for transmitting another signal may of course be provided between the demodulation processing unit 4 and the processing unit 5.
  • FIG. 10 uses an LVDS (Low voltage differential signaling) signal as an output interface.
  • the LVDS signal is suitable for speeding up because its rise time can be shortened, and there is an advantage that the signal is symmetrical and it is difficult to generate noise (EMI) because it simultaneously outputs positive and negative signals.
  • EMI noise
  • Table 1 is a diagram for explaining the synchronization byte at the beginning of the header area of each packet.
  • variable-length TLV packets There are two types of output packets: variable-length TLV packets and fixed-length TS packets (split TLVs).
  • a synchronization byte is allocated at the beginning of a packet header area in order to always synchronize a plurality of packets. Expressing this in hexadecimal, it is “0 ⁇ 7F” in the variable-length TLV packet and “0 ⁇ 47” in the fixed-length TS packet (division TLV).
  • (0 ⁇ ) means a hexadecimal number.
  • the variable length TLV packet is “8′b0111_1111”
  • the fixed length TS packet (division TLV) is “8′b0100_0111”. Note that (8 ') means an 8-bit binary number.
  • Tables 2 and 3 are tables showing examples of what data is 2 bits in the case of 2-bit parallel transmission.
  • FIG. 8A shows a case where even bits and odd bits are transmitted simultaneously and from MSB (most significant bit) to LSB (Least Significant Bit) in order.
  • variable length TLV packet is transmitted from the 6th bit, which is the MSB of the even bit, "1" of the 6th bit is transmitted, and then "1" is transmitted because the 4th bit is transmitted. This is repeated until the 0th bit "1" is transmitted.
  • the seventh bit "0" is transmitted since the seventh bit which is the MSB of the odd bits is transmitted, and then the fifth bit is transmitted "0". This is repeated until the first bit "1" is transmitted.
  • FIG. 8B shows the case of transmitting even bits and odd bits simultaneously and from LSB to MSB in order.
  • FIG. 8C shows a case where each bit of 4th to 7th bits and 0th to 3rd bits are simultaneously transmitted and from MSB to LSB in order.
  • variable-length TLV packet is transmitted from the 7th bit, which is the MSB of 4th to 7th bits, so "0" in the 7th bit is transmitted, and then "1" is transmitted because the 6th bit is transmitted. Do. This is repeated until the fourth bit "1" is transmitted.
  • transmission is performed from the 7th bit, which is the MSB in the 4th to 7th bits, so "0" in the 7th bit is transmitted, and then the 6th bit is transmitted. Transmit. This is repeated until the fourth bit "0" is transmitted.
  • FIG. 8D shows the case of transmitting each bit of 4th to 7th bits and 0th to 3rd bits simultaneously and from LSB to MSB in order. This is to transmit in the reverse order of the MSB to LSB transmission described above, and the explanation is omitted here for the sake of clarity.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a system for dividing a large capacity digital data into a plurality of carrier waves using TSMF and performing frequency multiplex transmission, and it comprises a cable television station 21, a cable television transmission line 24 and a receiver 31.
  • the cable television station 21 is supplied with variable-length TLV packet data (8K signal) and fixed-length packet TS data (HD signal), respectively, and is multiplexed by the division multiplexer circuit 22.
  • a signal of about 100 MHz at 8K can not be transmitted by one channel (6 MHz) of cable television, so it is divided into three channels and transmitted.
  • Variable-length TLV packet data is converted to fixed-length TS packets (split TLVs), frequency division multiplexed with a combination of 64DB or 256QAM modulation methods of ISDB-C broadcasting system, and transmitted to a receiver through a cable television channel .
  • the cable television station 21 is provided with a 256 QAM modulation circuit 23a, a 256 QAM modulation circuit 23b and a 64 QAM modulation circuit 23c.
  • the plurality of tuners 32a, 32b and 32c select RF signals as carrier waves frequency-divided as shown in FIG. 12, and frequency-convert them into IF signals.
  • FIG. 12 shows positions of three carriers with respect to frequency, and shows a case where 8K broadcast (one broadcast) and HD broadcast (one broadcast) are frequency-multiplexed.
  • the demodulation processing unit 33 includes 256 QAM demodulation circuits 35 a and 35 b and 64 QAM demodulation circuits 35 c, and the demodulation outputs of the respective demodulation circuits are combined by the combining circuit 36.
  • the demodulation processing unit 33 demodulates the carrier waves of the modulation schemes 64 QAM and 256 QAM of the ISDB-C broadcast system, and combines the demodulated signals.
  • the 8K signal or the HD signal which is a divided and multiplexed signal, is extracted and transmitted to a processing unit 34 which performs demax processing by the demultiplexing unit 37 in the subsequent stage and decoding processing by the decoder 38.
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of FIG. 11 and showing an example of a system for performing frequency multiplex transmission using four carriers.
  • Variable length TLV packet data (4K signal) is supplied to the division multiplexing circuit 42 of the cable television station 41, and the variable length TLV packet data is converted into fixed length TS packets (division TLV).
  • the output of the division multiplexing circuit 42 is supplied to the 64 QAM modulation circuits 43a, 43b, 43c and 43d, and is frequency division multiplexed by a combination of the 64 QAM modulation schemes of the ISDB-C broadcast system. Then, it is transmitted to the receiver 51 through the cable television transmission line 44.
  • the plurality of tuners 52a, 52b, 52c, 52d select RF signals as carrier waves that have been frequency-divided as shown in FIG.
  • the outputs of the tuners 52a to 52d are supplied to the 64 QAM demodulation circuits 55a, 55b, 55c, and 55d, respectively.
  • Demodulated outputs of the demodulation circuits 55a to 55d are supplied to the combining circuit 56.
  • FIG. 14 shows the case where three 4K broadcasts are frequency-multiplexed.
  • the carrier wave of modulation scheme 64 QAM of ISDB-C broadcast system is demodulated by the 64 QAM demodulation circuits 55 a, 55 b, 55 c, 55 d of the demodulation processing unit 53, the signals demodulated by the synthesis circuit 56 are synthesized, and division multiplexed signals are used.
  • a certain 4K signal is extracted and supplied to a processing unit 51 which performs demax processing by the demultiplexing unit 57 in the subsequent stage and decoding processing by the decoder 58.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of a system in which the present technology is applied to a receiver that receives four multiple carriers using a frequency multiplexing transmission scheme as shown in FIG.
  • the receiver four tuners 61 a, 61 b, 61 c, 61 d select RFs as carrier waves that have been frequency-divided, and supply them to the demodulation group 62.
  • the demodulation group 62 includes a demodulation circuit 63 including a demodulation processing unit 64 d, a demodulation processing unit 64 a, a demodulation processing unit 64 b, and a demodulation processing unit 64 c.
  • the demodulation circuit 63 further includes a multiple carrier synthesis circuit and an output I / F (interface) 65.
  • the processing unit 66 has a demultiplexing unit 67 and a decoder 68.
  • the IF signal output from the tuner 61 d is input to the ADC (A / D converter) of the demodulation processing unit 64 d of the demodulation circuit 63, demodulated, and then input to the multiple carrier synthesis circuit 65. Further, the plurality of pre-carrier-combination TS signals TS1, TS2, and TS3 output from the demodulation processing units 64a, 64b, and 64c are input to the multi-carrier combination circuit and the output I / F 65 of the demodulation circuit 63.
  • a fixed-length packet (TS), a variable-length packet (TLV), or a single TS is output from the multiple carrier synthesis circuit and the output I / F 65.
  • the output interface of the multiple carrier synthesis circuit and the output I / F 65 has SYNC, VALID, CLK and 2-bit DATA terminals, and in the case of 2-bit parallel transmission, the even and odd bits are allocated to the output of DATA respectively. is there.
  • the 8-bit parallel output is possible as the DATA terminal, and when eight terminals are prepared, the terminals from the demodulation processing units 64a, 64b and 64c and the 2-bit parallel output can be utilized without exception. Of course, it may be an output interface form of 1 bit serial output instead of 2 bit parallel output. Also, in the case of 2-bit parallel transmission, the output assignment of DATA may of course not be even bits or odd bits.
  • the present technology can also have the following configurations.
  • variable-length packet is a TLV packet, and error information indicating whether the packet has an error in a packet header area of the TLV packet.
  • variable-length packet is a TLV packet, and packet error information is included in an area in which information on a packet type included in the TLV packet is written.
  • the signal processing device according to (3) further including an error signal line transmitting the error information.
  • the error information is transmitted in an error correction code unit or transmitted in a variable length packet unit.
  • the signal processing device wherein 1 to 8 of the data signal lines are wired and perform serial transmission or parallel transmission according to the number of the wired data signal lines.
  • the signal processing device wherein the data signal line is performed with an arbitrary bit width of 1 to 8 bits.
  • the data signal line is a TLV sequence of a variable length TLV packet or a TS packet which is a fixed length, or a header which is a head of a packet composed of a TS sequence of a fixed length TS packet (split TLV) converted from the variable length TLV packet.
  • the sink signal line, the valid signal line, the clock signal line, and the data signal line are characterized by using LVDS (Low voltage differential signaling) as an output interface, any one of (1) to (6).
  • the signal processing device according to claim 1.
  • the signal processing apparatus In the case of performing 2-bit parallel transmission, the signal processing apparatus according to any one of (10) to (14), wherein two of a plurality of data outputs are assigned as the output terminal.
  • a system for receiving a plurality of carriers characterized in that a plurality of other than those used in 2-bit parallel output among outputs of a plurality of data are allocated to an input to a combining unit that combines a plurality of carriers.
  • the signal processing apparatus as described in (15) or (16).
  • (18) In a system for receiving a plurality of carriers it is characterized in that six outputs out of eight data outputs other than those used in 2-bit parallel output are allocated to an input to a combining unit for combining a plurality of carriers.
  • the signal processing apparatus as described in (15) or (16).

Abstract

復調処理を行う復調処理部と、デマックス処理等を行う処理部と、復調処理部と処理部との間に配置された、シンク信号線、バリッド信号線、クロック信号線、データ信号線を備えたインターフェースにおいて、データ信号を2ビットのパラレル伝送として伝送することを特徴とする信号処理装置である。

Description

信号処理装置および信号処理方法
 本技術は、大容量の高速デジタルデータを、伝送する受信装置に適用可能な信号処理装置および信号処理方法に関する。
 例えば、 デジタル放送では、 画像(動画)等が、MPEG( Moving Picture Experts Group)等の所定のエンコー ド方式でエンコードされ、その結果得られるエンコードデータがペイロードに配置されたTS(Transport Stream)パケットで構成されるTSを含む放送波が送信されており、そのような放送波を受信して処理する受信機も普及している。
 放送波は、TSを送信機から各受信機までに送信させるために送信機によって搬送波を使い変調(例えば1つの例でBSデジタル衛星放送の場合はISDB-S放送方式でTC8PSKの変調方式、ケーブルテレビ放送の場合はISDB-C放送方式で64QAMの変調方式)を行っている。
 また、一つの搬送波を用いて複数のTSを多重化して伝送する手法があり、現在のBS/CSデジタル放送の多重フレーム構造は、1フレームあたり48個のスロットから成り立ち、48個のスロットを分割して複数のチャンネルを多重化することができる。
 現在のケーブルテレビの多重フレーム構造はTSMF(Transport Streams Multiplexing Frame)と呼ばれ、TSMF構造は、1フレームあたり53個のスロットから成り立ち、そのうち1個のヘッダスロットと52個のTS配置用スロットから成り立っている。この52個のスロットを分割して複数のチャンネルを多重化することができる。
 一方で4K、8K放送といった現行のHD放送テレビより高精細な映像や臨場感のある音楽を提供するサービスが始まろうとしており、これらサービスには現行のデジタルテレビ放送よりも大容量のデジタルデータの伝送が必要になる。
 この大容量のデジタルデータを伝送させるための手段として可変等パケットであるIP(Internet Protocol)を用いた放送(例えば高度BS放送ではTLV「Type Length Value 」パケットが用いられている)が考えられている。このTLVパケットを用いた高度BS放送は放送方式ISDB-S3と呼ばれ、1フレームあたり120個のスロットから成り立ち、120個のスロットを分割して4K放送の場合最大3個、8K放送の場合最大1個のチャンネルを多重化できる。
 TLVパケットが用いられる高度BS放送は、放送衛星から放送波を各家庭の受信機まで直接送信するサービスや、ケーブルテレビ網を使って再送信するサービスが考えられている。しかしながら、直接的に家庭で受信する場合は、受信機を高度BSのTLVパケットに変調させた搬送波(放送波)を受信できるものに変更すれば良いが、ケーブルテレビ網を使用する場合は家庭の受信機の置き換えだけでなくケーブルテレビ網の設備も変更する必要性がでてくる。
 そこでできるだけコストをかけずに現在使用しているケーブルテレビ網の設備を使用して大容量のデジタルデータを伝送する技術も提案されている(特許文献1、特許文献2および非特許文献1、非特許文献2)。
 この方式は放送衛星から送信された高度BSのTLVパケットを変調させた搬送波をいったんケーブルテレビテレビ局で受信し、そこで既存の設備であるケーブルテレビ伝送路に合わせた固定長TSパケットである放送方式(ISDB-C)に変換して再送信する方式である。可変長TLVパケットから固定長TSパケットへ変換したパケットを、通常の固定長TSパケットと区別できるように分割TLVパケットと呼ぶこともできる。
 またこの方式はTSMFを用いて大容量のデジタルデータを複数の搬送波に分割して周波数多重伝送するもので、現在のデジタル放送のケーブルテレビ再送信で採用されているISDB-C放送方式の64QAMまたは256QAMの変調方式の組み合わせで周波数分割多重を行うものである。この時、受信側では、各搬送波を復調した信号から合成に必要な情報としてTSMFから搬送波の周波数情報と分割した順序である合成順序の情報を取得し、同期合成して4K、8K放送信号を再生する。
特許第5145261号 特開2012-209675号公報
NHK技研R&D No.157 2016年5月,「8Kケーブルテレビ配信の実現に向けた複数搬送波伝送方式」 NHK技研R&D No.152 2015年8月,「8Kスーパーハイビジョンの伝送技術
 前述した技術は、放送衛星によって送信された4K、8K放送といった大容量/高速デジタルデータの放送波(搬送波)をチューナで周波数選局し、可変長TLVパケットとして復調処理を行い、デマックス(多重分離)処理およびデコード処理を行う後段の処理部へ伝送する手段を前提としている。あるいは、放送衛星によって送信された可変長TLVパケットをケーブルテレビ局で固定長TSパケット(分割TLV)に変換し、大容量のデジタルデータを分割して伝送容量を小さくし、複数の搬送波を使った既存の放送方式ISDB-Cに周波数多重して再送信し、送られてきた各搬送波の周波数を各チューナでそれぞれ選択し、可変長TLVパケットから分割された固定長TSパケット(分割TLV)として復調処理を行い、デマックス処理およびデコード処理を行う後段の処理部へ伝送する手段を前提としている。
 しかしながら、大容量/高速デジタルデータの可変長TLVパケットとして復調処理を行った場合や複数の可変長TLVパケットから分割された複数の固定長TSパケット(分割TLV)をそれぞれ復調して再び大容量/高速デジタルデータに戻し合成した後の大容量/高速デジタルデータを復調処理部から後段のデマックス処理およびデコード処理を行う処理部へ伝送する場合の手段に関し、前述した文献には具体的に開示されていない。
 例えば大容量/高速デジタルデータを復調処理部から後段のデマックス処理およびデコード処理を行う処理部へ伝送する場合、シリアル伝送ではクロックやデータの周波数が高くなり、復調処理部と処理部の物理的距離が長いと、復調処理部と処理部間を結ぶ配線の寄生インダクタや寄生キャパシタ容量、寄生抵抗の影響により大容量/高速デジタルデータの前記復調処理部からの出力波形がなまり、遅延が発生したり、波形くずれ処理部において処理ができなくなる。また、出力波形がリンギングを起こし、スプリアスが発生してノイズ(EMI「 Electromagnetic interference 」)として搬送波の周波数を選択するチューナ回路等の周囲に影響を与えて信号の品質を劣化させる。
 したがって、本技術の目的は、大容量/高速デジタルデータを復調処理部から後段のデマックス処理およびデコード処理を行う処理部へ伝送する場合に、波形のなまりを防止し、スプリアスの発生を抑えることができる信号処理装置および信号処理方法を提供することにある。
 本技術は、復調処理を行う復調処理部と、デマックス処理を行う処理部と復調処理部と処理部との間に配置された、シンク信号線、バリッド信号線、クロック信号線、データ信号線を備え、シンク信号線、バリッド信号線、クロック信号線、データ信号線を用いて、復調処理部と処理部との間で、固定長パケットおよび可変長パケットを伝送する信号処理装置である。また、本技術は、復調処理を行う復調処理部と、デマックス処理を行う処理部と復調処理部と処理部との間に配置された、シンク信号線、バリッド信号線、クロック信号線、データ信号線を備え、シンク信号線、バリッド信号線、クロック信号線、データ信号線を用いて、復調処理部と処理部との間で、固定長パケットおよび可変長パケットを伝送する信号処理方法である。
 データ信号線は、1乃至8本配線され、 配線されている本数に応じたシリアル伝送またはパラレル伝送を行うようにすることができる。大容量/高速デジタルデータを復調処理部から後段のデマックス処理およびデコード処理を行う処理部へ伝送する場合、シリアル伝送の場合、周波数が高く配線の寄生素子の影響を受けやすくなるが、パラレル伝送をすれば伝送データの伝送レートを下げることができ、寄生素子の影響を受けにくくすることができる。
 また、パラレル伝送をする場合、パラレルの数を増やせば増やすほど伝送レートを下げることが可能となるが、複数のデータの配線が多く必要になり、復調処理部と処理部が搭載されている基板の面積を占有したり、処理部の端子を多くとる必要がでてくるため、処理部が対応できない場合が生じるため、配線の寄生素子の影響を受けにくく、かつ基板の面積を確保し、処理部の端子の数を少なくできる2ビットパラレルが最適である。
 また、周波数多重伝送した複数の分割した搬送波をそれぞれ復調処理で復調して合成する場合、例えば3個の復調処理部のデータとクロック信号をそれぞれ1本ずつ別の復調処理部へ接続する場合、合成する復調処理部において6本の端子が必要になるが、複数あるパラレル出力伝送用のデータ端子を使用して端子の数を多くすることなく3個の復調処理部から合成する別の復調処理部へ入力することが可能となる。例えば8本のパラレル出力伝送の端子がある場合、6本を入力、2本の2ビットパラレル出力として8本のパラレル出力用端子を余すところなく活用できる。
 少なくとも一つの実施形態によれば、2ビットパラレル伝送をすることによりシリアル伝送に比べ伝送レートを低くすることができるために、配線の寄生素子の影響を受けにくくでき、大容量/高速デジタルデータを復調処理部から後段のデマックス処理およびデコード処理を行う処理部へ確実に伝送できる。かつ基板の面積を確保し、処理部の端子の数を少なくできる。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本技術中に記載されたいずれかの効果又はそれらと異質な効果であっても良い。また、以下の説明における例示された効果により本技術の内容が限定して解釈されるものではない。
図1は、ケーブルテレビの多重フレーム構造であるTSMF構造を示す図である。 図2は、本技術を適用した受信機の一実施の形態の構成を示す図である。 図3は、デジタルケーブルテレビ放送に関わるシステムの構成を示す図である。 図4は、復調処理部と処理部の間に基板配線の等価回路を模擬した放送システムの構成を示す図である。 図5A乃至図5Cは、処理部に入力される波形の例を示す図である。 図6は、復調処理部と処理部との間に設けられている信号線について説明するための図である。 図7は、2ビットパラレル伝送の場合でデータの出力にそれぞれ偶数ビット、奇数ビットを割り当てた図である。 図8A乃至図8Dは2ビットパラレル伝送の場合で、それぞれのデータ線から出力されるデータのタイミングチャート図である。 図9は、エラーの発生を示すエラー情報を伝送する1ビットの信号線をさらに備える構成を示す図である。 図10は、出力インターフェースにLVDS(Low voltage differential signaling)信号を用いた構成を示す図である。 図11はTSMFを用いて大容量のデジタルデータを複数の搬送波に分割して周波数多重伝送する方式を示した一例を示した図である。 図12は、周波数に対する3つの搬送波の位置を表した図である。 図13は図11の別の形態であり4つの搬送波を使って周波数多重伝送する方式を示した一例の図である。 図14は、周波数に対する4つの搬送波の位置を表した図である。 図15は本技術の周波数多重伝送方式を用いて4つの複数の搬送波を受信する受信機のシステム概略図である。
 以下に説明する実施の形態は、本技術の好適な具体例であり、技術的に好ましい種々の限定が付されている。しかしながら、本技術の範囲は、以下の説明において、特に本技術を限定する旨の記載がない限り、これらの実施の形態に限定されないものとする。
<受信システム>
 図1はケーブルテレビの多重フレーム構造であるTSMF構造を示す図である。TSMF構造は、1フレームあたり53個のスロットから成り立ち、そのうち1個のヘッダスロットと52個のTS配置用スロットから成り立っている。この52個のスロットを分割して複数のチャンネルを多重化することができる。このTSMFヘッダには、同期データ(0×47)とフレーム構造「固定長(188バイト)」における各TSの位置(スロット)情報、伝送多重信号(TMCC「 Transmission and Multiplexing Configuration and Control」)等の情報をもっている。
 図2は、放送衛星によって送信された4K、8K放送といった大容量/高速デジタルデータの放送波(搬送波)を受信する受信システムの一例を示す。受信システムは、アンテナ2、受信機1、およびディスプレイ6を含む構成とされている。受信機1は、チューナ3、復調処理部4、処理部5を含む構成とされている。復調処理部4は、復調部7と誤り訂正部8を含む構成とされている。処理部5は、多重分離部(Demux)9とデコーダ10を含む構成とされている。
 アンテナ2は、例えば、送信機から送信されてきたTLV方式のデジタル放送波を受信し、その結果得られる受信信号を、受信機1に供給する。受信機1は、アンテナ2からの受信信号から、TLVを復元して処理し、映像や音声を取り出し、ディスプレイ6に出力する。
 誤り訂正部8は、復調部7からの復調信号の誤り訂正を行い、その結果得られるTLV等の信号を、処理部5に供給する。処理部5は、例えばSOC(System-on-a-chip)で構成することができる。処理部5は、デマックス処理、例えば、動画コンテンツを、映像部分、音声部分、字幕部分などに分ける処理を行う。
 処理部5には、復調処理部4が出力する出力信号であるシンク信号、バリッド信号、データ信号、および、クロック信号が供給される。処理部5の多重分離部9は、データ信号中に含まれる例えば、映像データや音声データを分離し、デコーダは、映像デーを映像信号にデコードしたり、音声データを音声信号にデコードしたりすることで、映像や音声の信号を生成し、ディスプレイ6に出力する。
<ケーブル再送信への適用>
 図3は、デジタルケーブルテレビ放送に関わるシステムの構成を示す図である。衛星放送を受信するアンテナ11、送信機12、および受信機1を含む構成とされている。アンテナ11で受信された衛星放送は、送信機(ケーブルテレビ局)12に供給される。送信機12は、衛星チューナ13とケーブル再送信変換部14を含む構成とされている。送信機12は、デジタルケーブルテレビ放送を行う放送局側の装置であり、アンテナ11で受信された衛星放送の放送波をデジタルケーブルテレビ放送の放送波に変換し、受信機側にケーブルテレビの伝送路15を通して送信する。
 受信機1は、図2に示した受信機と同様の構成を有している。(よって、同様の符号を付し、その説明は省略する)。ただし、図3に示した受信機1のチューナ3は、伝送路15を介して送信されてきたデジタル放送波を受信し、処理する。
 衛星放送は、上記したように、TLV方式のデジタル放送波として放送され、アンテナ11で受信される。送信機12は、TLV方式のデジタル放送波を、デジタルケーブルテレビ放送の放送波、例えば、固定長TSパケット(分割TLV)に変換して送信する。これは複数の搬送波を使った既存のISDB-C規格でケーブル再送信が行われる場合である。
<受信機における問題点>
 図4は大容量/高速デジタルデータを復調処理部4から後段のデマックス処理およびデコード処理を行う処理部5へ伝送する場合で、復調処理部4と処理部5の間に基板配線20の等価回路を模擬した図である。基板配線20の材質や基板により寄生抵抗(R)、寄生インダクタ(L)、寄生キャパシタ容量(C)の寄生素子が配線に付加される。この基板配線20に周波数が高い信号が伝送されると、これら寄生素子の影響により大容量/高速デジタルデータの復調処理部4からの出力波形がなまり、遅延が発生したり、波形がくずれ処理部5において処理ができなくなる。
 また、出力波形がリンギングを起こす。リンギングによってスプリアスが発生してノイズ(EMI)として搬送波の周波数を選択するチューナ回路等の周囲に影響を与えて信号の品質を劣化させる。図5A(理想波形)が図5Bに示すようになまったり、図5Cに示すように、出力波形がリンギングを起こす。このように、処理部5に入力される波形が寄生素子の影響でくずれ、電圧が処理部5のハイレベル/ローレベルを認識する閾値まで上がらなかったり、リンギングが発生してノイズが発生した波形になる。
<信号線について>
 ところで、従来の受信機として、例えば、固定長TSパケットを処理する機器があった。そのような機器においても、可変長TLVパケットが処理できるようにするために、また、新たな機器として可変長TLVパケットを処理するために、以下に説明する処理が行われる。もちろん以下の処理は固定長TSパケットの処理としても同等に行われる。
 図6は、復調処理部4と処理部5との間に設けられている信号線について説明するための図である。復調処理部4は、復調処理を扱うLSIとすることができる。また処理部5は、デマックス処理を扱うLSIとすることができる。復調処理部4は、後段の処理部5が処理することができる(処理部5が要求する条件を満たす)ように、データを出力する必要がある。
 本技術によれば、復調処理部4は、処理部5が要求する条件を満たす形で復調したデータを供給することができる。以下の説明では、復調処理部4と処理部5は、異なるLSIとして構成されている場合を例に挙げて説明する。
 図6に示すように、復調処理部4と処理部5との聞には、4本の信号線(シリアル伝送の場合)が配置されている。4本の信号線のうち、1本は、シンク(SYNC)信号を伝送する1ビットの信号線とされ、1本は、バリッド(VALID)信号を伝送する1ビット信号線とされ、1本は、クロック(CLK)信号を伝送する1ビット信号線とされ、1本は、データ(DATA)信号を伝送する1ビットの信号線とされている。データ信号線は、1ビットから8ビットに対応し、1乃至8本の信号線で構成される可能性がある。
 例えば、シリアル伝送の場合、データ信号線は1本で構成され、8ビットデータ信号線は、8本で構成される。パラレル伝送のパラレル伝送の場合、データは、8ビットに限らず、何ビットでも良く、そのビット数に合った信号線が配線される。以下に説明するように、本技術においては、データ信号線の本数(クロック信号の1周期で伝送するビット数)に応じて、シンク信号、バリッド信号、クロック信号をそれぞれ制御することができる。
 また、図7は2ビットパラレル伝送の場合でDATAの出力にそれぞれ偶数ビット、奇数ビットを割り当てた図である。データの各ビットは、MSBから順にLSBまで、またはLSBから順にMSBまで、クロックの立ち上がりまたは立ち下がりで復調処理部4から出力され、処理部5ではクロックの立ち上がりまたは立ち下がりでデータを受けとる(ラッチする)ことができる。
 これら2ビットは8本あるパラレル出力の2ビットを使って出力するが、他のデータの出力端子を使用しても良い。また2ビットのビットの構成は、図8に示すような割り当てでもよい。図8は2ビットパラレル伝送の場合で、それぞれのデータ線から出力されるデータのタイミングチャート図である。
 また、図9に示すように、エラー(ERR)の発生を示すエラー情報を伝送する1ビットの信号線をさらに備える構成としても良い。ここで示した信号線は、一例であり、他の信号を伝送する信号線が、復調処理部4と処理部5との間に設けられていても勿論良い。
 また、図10は、出力インターフェースにLVDS(Low voltage differential signaling)信号を用いたものである。LVDS信号は立ち上がり時間が短縮でき高速化に適しており、また、正負の信号を同時に出力するために信号が対称性でありノイズ(EMI)の発生をしにくくできるメリットがある。
 表1は各パケットのヘッダ領域の先頭ある同期バイトに関して説明した図である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 出力パケット形態は2種類あり、可変長TLVパケット、固定長TSパケット(分割TLV)である。
 パケットのヘッダの一部の割り当てとして、常に複数のパケットを同期させるためにパケットのヘッダ領域の先頭に同期バイトが割り当てられている。
 これを16進数で表現すると、可変長TLVパケットでは”0×7F”、固定長TSパケット(分割TLV)では”0×47”となる。なお、(0×)は16進数という意味である。
 また、2進数で表現すると可変長TLVパケットでは”8’b0111_1111”、固定長TSパケット(分割TLV)では“8’b0100_0111”となる。なお、(8’)は8ビットの2進数でという意味である。
 表2および表3は、2ビットパラレル伝送される場合の2ビットがどのようなデータであるか実施例を示した表である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 これらを図8A~図8Dの伝送の場合、どのようなデータになるか説明をする。
 図8Aは偶数ビットと奇数ビットの各ビットを同時に、かつ MSB (most significant Bit) から順に LSB(Least Significant Bit) までを伝送する場合である。
 この場合、可変長TLVパケットでは偶数ビットのMSBである6ビット目から伝送するので6ビット目の”1”を伝送し、次に4ビット目を伝送するので”1”を伝送する。これを0ビット目の”1”まで繰り返して伝送を行う。
 奇数ビット のMSBである7ビット目から伝送するので7ビット目の”0”を伝送し、次に5ビット目を伝送するので”1”を伝送する。これを1ビット目の”1”まで繰り返して伝送を行う。
 固定長TSパケット(分割TLV)では偶数ビットのMSBである6ビット目から伝送するので6ビット目の”1”を伝送し、次に4ビット目を伝送するので”0”を伝送する。これを0ビット目の”1”まで繰り返して伝送を行う。
 奇数ビットのMSBである7ビット目から伝送するので7ビット目の”0”を伝送し、次に5ビット目を伝送するので”0”を伝送する。これを1ビット目の”1”まで繰り返して伝送を行う。
 図8Bは偶数ビットと奇数ビットを同時に、かつLSBから順にMSBまでを伝送する場合である。
 これは前述したMSBからLSBの伝送の逆の順で伝送することになり、自明であるためにここでは説明を省略する。
 図8Cは4ビットから7ビット目と0ビットから3ビット目の各ビットを同時に、かつMSBから順にLSBまでを伝送する場合である。
 この場合、可変長TLVパケットでは4ビットから7ビット目のMSBである7ビット目から伝送するので7ビット目の”0”を伝送し、次に6ビット目を伝送するので”1”を伝送する。これを4ビット目の”1”まで繰り返して伝送を行う。
 0ビットから3ビット目の場合のMSBである3ビット目から伝送するので3ビット目の”1”を伝送し、次に2ビット目を伝送するので”1”を伝送する。これを0ビット目の”1”まで繰り返して伝送を行う。
 固定長TSパケット(分割TLV)では4ビットから7ビット目の場合のMSB である7ビット目から伝送するので7ビット目の”0”を伝送し、次に6ビット目を伝送するので”1”を伝送する。これを4ビット目の”0”まで繰り返して伝送を行う。
 0ビットから3ビット目の場合のMSBである3ビット目から伝送するので3ビット目の”0”を伝送し、次に2ビット目を伝送するので”1”を伝送する。これを0ビット目の”1”まで繰り返して伝送を行う。
 図8Dは4ビットから7ビット目と0ビットから3ビット目の各ビットを同時に、かつLSBから順にMSBまでを伝送する場合である。これは前述したMSBからLSBの伝送の逆の順で伝送することになり、自明であるためにここでは説明を省略する。
<複数の搬送波について>
図11はTSMFを用いて大容量のデジタルデータを複数の搬送波に分割して周波数多重伝送する方式の一例を示す図であり、ケーブルテレビ局21とケーブルテレビ伝送路24と受信機31からなる。ケーブルテレビ局21には可変長TLVパケットデータ(8K信号)と固定長パケットTSデータ(HD信号)がそれぞれ供給され、分割多重回路22によって多重化される。
 8Kの約100MHzの信号は、ケーブルテレビの1チャンネル(6MHz)では伝送できないので、3チャンネルに分割して伝送される。可変長TLVパケットデータは固定長TSパケット(分割TLV)へ変換され、ISDB-C放送方式の64QAMまたは256QAMの変調方式の組み合わせで周波数分割多重され、そしてケーブルテレビ伝送路を通して受信機に送信される。このため、ケーブルテレビ局21には、256QAM変調回路23a、256QAM変調回路23bおよび64QAM変調回路23cが設けられている。
 受信機31では複数のチューナ32a、32bおよび32cによって、図12に示すように周波数分割されたそれぞれの搬送波であるRF信号を選択し、IF信号に周波数変換する。図12は、周波数に対する3つの搬送波の位置を表し、8K放送(1放送)とHD放送(1放送)を周波数多重した場合を示す。
 復調処理部33は、256QAMの復調回路35a、35bおよび64QAMの復調回路35cを有し、各復調回路の復調出力が合成回路36によって合成される。復調処理部33によってISDB-C放送方式のそれぞれの変調方式64QAM、256QAMの搬送波が復調され、復調された信号の合成がなされる。分割多重された信号である8K信号またはHD信号を抜き出して後段の多重分離部37によるデマックス処理およびデコーダ38によるデコード処理を行う処理部34へ伝送する。
 図13は図11の別の形態であり4つの搬送波を使って周波数多重伝送する方式の一例を示す図である。ケーブルテレビ局41の分割多重化回路42には可変長TLVパケットデータ(4K信号)がそれぞれ供給され、可変長TLVパケットデータは固定長TSパケット(分割TLV)へ変換される。分割多重化回路42の出力が64QAM変調回路43a、43b、43c、43dに供給され、ISDB-C放送方式の64QAMの変調方式の組み合わせで周波数分割多重される。そしてケーブルテレビ伝送路44を通して受信機51に送信される。
 受信機51では複数のチューナ52a、52b、52c、52dで図14に示すように周波数分割されたそれぞれの搬送波であるRF信号を選択し、IF信号に周波数変換する。チューナ52a~52dの出力がそれぞれ64QAM復調回路55a、55b、55c、55dに供給される。復調回路55a~55dの復調出力が合成回路56に供給される。
 図14は、4K放送を3放送分、周波数多重した場合を示す。復調処理部53の64QAM復調回路55a、55b、55c、55dによってISDB-C放送方式の変調方式64QAMの搬送波を復調し、合成回路56によって復調された信号の合成を行い、分割多重された信号である4K信号を抜き出して後段の多重分離部57によるデマックス処理およびデコーダ58によるデコード処理を行う処理部51に供給される。
<本技術により複数の搬送波を受信する場合>
 図15は、図14に示すような周波数多重伝送方式を用いて4つの複数の搬送波を受信する受信機に本技術を適用したシステムの概略図である。受信機では4つのチューナ61a、61b、61c、61dによって、周波数分割されたそれぞれの搬送波であるRFを選択し、復調群62に供給する。
 復調群62は、復調処理部64dを含む復調回路63と、復調処理部64a、復調処理部64b、復調処理部64cを有する。復調回路63は、さらに、複数搬送波合成回路および出力I/F(インターフェース)65を有する。かかる復調群62によってISDB-C放送方式の変調方式の搬送波を復調し、復調された信号の合成を行い、分割多重された信号である信号を抜き出して後段のデマックス処理およびデコード処理を行う処理部66へ伝送する。処理部66は、多重分離部67およびデコーダ68を有する。
 チューナ61dから出力されたIF信号が復調回路63の復調処理部64dのADC(A/Dコンバータ)に入力され、復調された後に複数搬送波合成回路65に入力される。また、復調処理部64a、64b、64cからそれぞれ出力された複数搬送波合成前TS信号TS1、TS2、TS3が復調回路63の複数搬送波合成回路および出力I/F65に入力される。複数搬送波合成回路および出力I/F65からは、固定長パケット(TS)、可変長パケット(TLV)又は単一TSが出力される。
 複数搬送波合成回路および出力I/F65の出力インターフェースはSYNC、VALID、CLKおよび2ビットのDATA端子があり、2ビットパラレル伝送の場合でDATAの出力にそれぞれ偶数ビット、奇数ビットを割り当てている例である。DATA端子として8ビットパラレル出力まで可能としており、端子が8本用意されていた場合、復調処理部64a、64b、64cからの入力と2ビットパラレル出力で全て余すところなく端子を活用できる。また、2ビットパラレル出力でなく1ビットシリアル出力の出力インターフェース形態でも勿論良い。また、2ビットパラレル伝送の場合でDATAの出力割り当ては偶数ビット、奇数ビットでなくても勿論良い。
<変形例>
 以上、本技術の一実施の形態について具体的に説明したが、本技術は、上述の一実施の形態に限定されるものではなく、本技術の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。また、上述の実施形態において挙げた構成、方法、工程、形状、材料及び数値などはあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこれと異なる構成、方法、工程、形状、材料及び数値などを用いてもよい。
 なお、本技術は、以下のような構成も取ることができる。
(1)
 復調処理を行う復調処理部と、デマックス処理を行う処理部と前記復調処理部と前記処理部との間に配置された、シンク信号線、バリッド信号線、クロック信号線、データ信号線を備え、
 前記シンク信号線、前記バリッド信号線、前記クロック信号線、前記データ信号線を用いて、前記復調処理部と前記処理部との間で、固定長パケットおよび可変長パケットを伝送する信号処理装置。
(2)
 前記可変長パケットは、TLVパケットであることを特徴とする(1)に記載の信号処理装置。
(3)
 前記可変長パケットはTLVパケットであり、前記TLVパケットのパケットヘッダ領域にパケットにエラーがあるか否かを表すエラー情報が含まれている(1)に記載の信号処理装置。
(4)
 前記可変長パケットはTLVパケットであり、前記TLVパケットに含まれるパケット種別に関する情報が書き込まれている領域に、パケットエラー情報が含まれている(1)に記載の信号処理装置。
(5)
 前記エラー情報を伝送するエラー信号線をさらに備える(3)に記載の信号処理装置。
(6)
 前記エラー情報は、誤り訂正符号単位で伝送する、または可変長パケット単位で伝送をする(3)に記載の信号処理装置。
(7)
 前記データ信号線は、1乃至8本配線され、配線されている本数に応じたシリアル伝送またはパラレル伝送を行う(1)に記載の信号処理装置。
(8)
 前記データ信号線は、1乃至8ビットの任意のビット幅で行わる(1)に記載の信号処理装置。
(9)
 前記データ信号線は、可変長TLVパケットのTLV系列または固定長であるTSパケットまたは可変長TLVパケットから変換された固定長TSパケット(分割TLV)のTS系列で構成されたパケットの先頭であるヘッダ部分の同期バイトから開始し、順番に8ビットのビット列ごとにデータを伝送することを特徴とした(1)に記載の信号処理装置。
(10)
 前記同期バイトから8ビットのビット列ごとに伝送するデータにおいて、前記データ信号線において、2ビットパラレル伝送を行う場合、出力順で7ビット、5ビット、3ビット、1ビット、および6ビット、4ビット、2ビット、0ビットの出力をそれぞれ割り当てたことを特徴とする(9)に記載の信号処理装置。
(11)
 前記同期バイトから8ビットのビット列ごとに伝送するデータにおいて、前記データ信号線において、2ビットパラレル伝送を行う場合、出力順で1ビット、3ビット、5ビット、7ビット、および0ビット、2ビット、4ビット、6ビットの出力をそれぞれ割り当てたことを特徴とする(9)に記載の信号処理装置。
(12)
 前記同期バイトから8ビットのビット列ごとに伝送するデータにおいて、前記データ信号線において、2ビットパラレル伝送を行う場合、出力順で3ビット、2ビット、1ビット、0ビット、および7ビット、6ビット、5ビット、4ビットの出力をそれぞれ割り当てたことを特徴とする(9)に記載の信号処理装置。
(13)
 前記同期バイトから8ビットのビット列ごとに伝送するデータにおいて、前記データ信号線において、2ビットパラレル伝送を行う場合、出力順で0ビット、1ビット、2ビット、3ビット、および4ビット、5ビット、6ビット、7ビットの出力をそれぞれ割り当てたことを特徴とする(9)に記載の信号処理装置
(14)
 前記シンク信号線、バリッド信号線、クロック信号線、データ信号線は、出力インターフェースにLVDS(Low voltage differential signaling)を用いたものであることを特徴とする(1)から(6)までの何れかに記載の信号処理装置。
(15)
 2ビットパラレル伝送を行う場合、その出力端子として複数あるデータ出力のうち2本を割り当てたことを特徴とする(10)から(14)までの何れかに記載の信号処理装置。
(16)
 2ビットパラレル伝送を行う場合、その出力端子として8本あるデータ出力のうち2本を割り当てたことを特徴とする(10)から(14)までの何れかに記載の信号処理装置。
(17)
 複数の搬送波を受信するシステムで、複数の搬送波を合成する合成部への入力に、複数本あるデータの出力のうち2ビットパラレル出力で使用している以外の複数本を割り当てることを特徴とする(15)または(16)に記載の信号処理装置。
(18)
 複数の搬送波を受信するシステムで、複数の搬送波を合成する合成部への入力に、8本あるデータの出力のうち2ビットパラレル出力で使用している以外の6本を割り当てることを特徴とする(15)または(16)に記載の信号処理装置。
(19)
 複数の搬送波を受信するシステムで、複数の搬送波を合成する合成部への入力に、8本あるデータの出力のうち1ビットシリアル出力で使用している以外の6本を割り当てることを特徴とする(15)または(16)に記載の信号処理装置。
(20)
 復調処理を行う復調処理部と、デマックス処理を行う処理部と前記復調処理部と前記処理部との間に配置された、シンク信号線、バリッド信号線、クロック信号線、データ信号線を備え、
 前記シンク信号線、前記バリッド信号線、前記クロック信号線、前記データ信号線を用いて、前記復調処理部と前記処理部との間で、固定長パケットおよび可変長パケットを伝送する信号処理方法。
61a、61b、61c、61d・・・チューナ、62・・・復調群、
63・・・復調回路、64a、64b、64c、64d・・・復調処理部,
65・・・複数搬送波合成回路および出力I/F、66・・・処理部、
67・・・多重分離部、68・・・デコーダ

Claims (20)

  1.  復調処理を行う復調処理部と、デマックス処理を行う処理部と前記復調処理部と前記処理部との間に配置された、シンク信号線、バリッド信号線、クロック信号線、データ信号線を備え、
     前記シンク信号線、前記バリッド信号線、前記クロック信号線、前記データ信号線を用いて、前記復調処理部と前記処理部との間で、固定長パケットおよび可変長パケットを伝送する信号処理装置。
  2.  前記可変長パケットは、TLVパケットであることを特徴とする請求項1に記載の信号処理装置。
  3.  前記可変長パケットはTLVパケットであり、前記TLVパケットのパケットヘッダ領域にパケットにエラーがあるか否かを表すエラー情報が含まれている請求項1に記載の信号処理装置。
  4.  前記可変長パケットはTLVパケットであり、前記TLVパケットに含まれるパケット種別に関する情報が書き込まれている領域に、パケットエラー情報が含まれている請求項1に記載の信号処理装置。
  5.  前記エラー情報を伝送するエラー信号線をさらに備える請求項3に記載の信号処理装置。
  6.  前記エラー情報は、誤り訂正符号単位で伝送する、または可変長パケット単位で伝送をする請求項3に記載の信号処理装置。
  7.  前記データ信号線は、1乃至8本配線され、配線されている本数に応じたシリアル伝送またはパラレル伝送を行う請求項1に記載の信号処理装置。
  8.  前記データ信号線は、1乃至8ビットの任意のビット幅で行わる請求項1に記載の信号処理装置。
  9.  前記データ信号線は、可変長TLVパケットのTLV系列または固定長であるTSパケットまたは可変長TLVパケットから変換された固定長TSパケット(分割TLV)のTS系列で構成されたパケットの先頭であるヘッダ部分の同期バイトから開始し、順番に8ビットのビット列ごとにデータを伝送することを特徴とした請求項1に記載の信号処理装置。
  10.  前記同期バイトから8ビットのビット列ごとに伝送するデータにおいて、前記データ信号線において、2ビットパラレル伝送を行う場合、出力順で7ビット、5ビット、3ビット、1ビット、および6ビット、4ビット、2ビット、0ビットの出力をそれぞれ割り当てたことを特徴とする請求項9に記載の信号処理装置。
  11.  前記同期バイトから8ビットのビット列ごとに伝送するデータにおいて、前記データ信号線において、2ビットパラレル伝送を行う場合、出力順で1ビット、3ビット、5ビット、7ビット、および0ビット、2ビット、4ビット、6ビットの出力をそれぞれ割り当てたことを特徴とする請求項9に記載の信号処理装置。
  12.  前記同期バイトから8ビットのビット列ごとに伝送するデータにおいて、前記データ信号線において、2ビットパラレル伝送を行う場合、出力順で3ビット、2ビット、1ビット、0ビット、および7ビット、6ビット、5ビット、4ビットの出力をそれぞれ割り当てたことを特徴とする請求項9に記載の信号処理装置。
  13.  前記同期バイトから8ビットのビット列ごとに伝送するデータにおいて、前記データ信号線において、2ビットパラレル伝送を行う場合、出力順で0ビット、1ビット、2ビット、3ビット、および4ビット、5ビット、6ビット、7ビットの出力をそれぞれ割り当てたことを特徴とする請求項9に記載の信号処理装置
  14.  前記シンク信号線、バリッド信号線、クロック信号線、データ信号線は、出力インターフェースにLVDS(Low voltage differential signaling)を用いたものであることを特徴とする請求項1に記載の信号処理装置。
  15.  2ビットパラレル伝送を行う場合、その出力端子として複数あるデータ出力のうち2本を割り当てたことを特徴とする請求項10に記載の信号処理装置。
  16.  2ビットパラレル伝送を行う場合、その出力端子として8本あるデータ出力のうち2本を割り当てたことを特徴とする請求項10に記載の信号処理装置。
  17.  複数の搬送波を受信するシステムで、前記複数の搬送波を合成する合成部への入力に、複数本あるデータの出力のうち2ビットパラレル出力で使用している以外の複数本を割り当てることを特徴とする請求項15に記載の信号処理装置。
  18.  前記複数の搬送波を受信するシステムで、前記複数の搬送波を合成する合成部への入力に、8本あるデータの出力のうち2ビットパラレル出力で使用している以外の6本を割り当てることを特徴とする請求項15に記載の信号処理装置。
  19.  前記複数の搬送波を受信するシステムで、前記複数の搬送波を合成する合成部への入力に、8本あるデータの出力のうち1ビットシリアル出力で使用している以外の6本を割り当てることを特徴とする請求項15に記載の信号処理装置。
  20.  復調処理を行う復調処理部と、デマックス処理を行う処理部と前記復調処理部と前記処理部との間に配置された、シンク信号線、バリッド信号線、クロック信号線、データ信号線を備え、
     前記シンク信号線、前記バリッド信号線、前記クロック信号線、前記データ信号線を用いて、前記復調処理部と前記処理部との間で、固定長パケットおよび可変長パケットを伝送する信号処理方法。
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