WO2020026559A1 - 受信装置、通信システム、および、受信装置の制御方法 - Google Patents
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- H04N21/631—Multimode Transmission, e.g. transmitting basic layers and enhancement layers of the content over different transmission paths or transmitting with different error corrections, different keys or with different transmission protocols
Definitions
- the present technology relates to a receiving device, a communication system, and a control method of the receiving device. More specifically, the present invention relates to a receiving device for receiving terrestrial digital broadcasting, a communication system, and a method for controlling the receiving device.
- the channel bonding means that when the transmitting device divides one stream into a plurality of data and transmits the data through different frequency channels, the receiving device receives and combines the data. .
- Non-Patent Document 1 describes the specifications on the transmitting side, but does not describe the specifications on the receiving side. For this reason, there is a demand for the development of a receiving device compatible with channel bonding.
- the present technology has been developed in view of such a situation, and has an object to realize channel bonding in a receiving device that receives terrestrial digital broadcasting of the ATSC 3.0 standard.
- the present technology has been made to solve the above-described problem, and a first aspect of the present technology is to select any one of a plurality of frequency channels as a source channel and receive a frame from the source channel.
- a receiving unit a process for obtaining a frequency channel that combines packets between the coupling source channel among the plurality of frequency channels based on the frame as a coupling destination channel, and controlling the receiving unit to perform processing from the coupling destination channel.
- a control unit that performs a process of newly receiving a frame, a decoding unit that decodes the frame and obtains the packet, and the packet corresponding to the connection source channel and the packet corresponding to the connection destination channel. And a control method therefor. This brings about an effect that the connection source channel is switched to the connection destination channel obtained based on the frame.
- the frame includes a preamble in which a BSID (Broadcast @ Stream @ ID) of a connection destination is described, and the control unit acquires a frequency channel corresponding to the BSID as the connection destination channel. You may. This brings about an effect that the frequency channel corresponding to the BSID of the coupling destination can be switched.
- BSID Broadcast @ Stream @ ID
- the receiving unit includes first and second receiving circuits that receive the frames from different frequency channels, and the first receiving circuit is configured to receive the frames from the combining source channel.
- the control unit may control the second receiving circuit to receive the frame from the coupling destination channel. This brings about the effect that the second receiving circuit switches to the coupling destination channel determined based on the frame received by the first receiving circuit.
- the frame includes a preamble in which an LLS (Low Level Signaling) flag is described, and the control unit is configured to perform the combining when the LLS flag having a predetermined value is acquired from the preamble.
- a frame from the destination channel may be newly received. This brings about an effect that when the LLS flag of the predetermined value is acquired, the channel is switched to the coupling destination channel.
- a post-processing unit that performs a process of generating a channel map from the LLS information and the LMT (Link Mapping Table) as post-processing may be further provided. This brings about an effect that a channel map is generated.
- the frame includes a predetermined number of physical layer pipes
- the preamble describes the LLS flag for each of the physical layer pipes
- the post-processing unit determines the predetermined value of the physical layer pipe.
- the LLS information and the LMT may be obtained from the physical layer pipe corresponding to the LLS flag. This brings about an effect that a channel map is generated from LLS information and LMT.
- the frame may be a frame compliant with ATSC (Advanced Television Systems Committee Standards) 3.0 standard. This brings about an effect that the channel can be switched to the connection destination channel determined based on the frame conforming to the ATSC 3.0 standard.
- ATSC Advanced Television Systems Committee Standards
- a second aspect of the present technology is directed to a transmitting apparatus that transmits a frame from each of a plurality of frequency channels, and selecting any one of the plurality of frequency channels as a coupling source channel to transmit the frame from the coupling source channel. And a process of obtaining, as a destination channel, a frequency channel that combines a packet with the combining source channel among the plurality of frequency channels based on the frame, and controlling the receiving unit to perform the combining.
- a combining unit that combines the packet with the packet. This brings about the effect that the receiving device can switch to the destination channel determined based on the frame transmitted from the source channel by the transmitting device.
- an excellent effect of realizing channel bonding can be achieved in a receiving device that receives terrestrial digital broadcasting of the ATSC 3.0 standard.
- the effects described here are not necessarily limited, and may be any of the effects described in the present disclosure.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of a communication system according to a first embodiment of the present technology.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a receiving device according to the first embodiment of the present technology.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a transmission device according to the first embodiment of the present technology.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a data structure of a baseband packet according to the first embodiment of the present technology.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a data structure of an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) frame according to the first embodiment of the present technology.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a syntax of L1-Detail information according to the first embodiment of the present technology.
- FIG. 2 is a diagram for describing stream division in the first embodiment of the present technology.
- 5 is a timing chart illustrating an example of an operation of the reception device according to the first embodiment of the present technology.
- 9 is a timing chart illustrating an example of the operation of the receiving device in the comparative example.
- 5 is a flowchart illustrating an example of an operation of the receiving device according to the first embodiment of the present technology.
- FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration example of a receiving device according to a second embodiment of the present technology. 13 is a timing chart illustrating an example of an operation of the reception device according to the second embodiment of the present technology.
- First embodiment example of switching frequency channel based on L1 information
- Second embodiment example in which two RF receiving circuits are provided and frequency channels are switched based on L1 information
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of a communication system according to the first embodiment of the present technology.
- This communication system is a system for transmitting and receiving digital terrestrial broadcasting according to the ATSC 3.0 standard, and includes a transmitting device 100 and a receiving device 200.
- Transmission device 100 includes antenna 180. This transmitting apparatus 100 transmits data in OFDM frame units from a plurality of frequency channels.
- the antenna 180 transmits an RF (Radio Frequency) signal modulated by OFDM.
- the receiving device 200 includes the antenna 210.
- This receiving apparatus 200 receives data from a plurality of frequency channels in OFDM frame units.
- Antenna 210 receives the OFDM modulated RF signal.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of the receiving device 200 according to the first embodiment of the present technology.
- the receiving apparatus 200 includes an RF receiving circuit 220, OFDM demodulating units 230 and 235, L1 information processing units 240 and 245, and decoding units 250 and 255, in addition to the antenna 210. Further, receiving apparatus 200 further includes combining section 260 and post-processing section 270.
- the RF receiving circuit 220 selects one of a plurality of frequency channels, performs AD (Analog to Digital) conversion or frequency conversion on an analog RF signal, and acquires a baseband signal of the selected frequency channel. It is. Thereby, a baseband signal is received.
- the RF receiving circuit 220 supplies the baseband signal to the OFDM demodulation unit 230 in OFDM frame units.
- the OFDM demodulation unit 230 demodulates an OFDM frame from the RF receiving circuit 220.
- the OFDM demodulation unit 230 acquires the L1 information and the FEC (Forward Error Correction) block group corresponding to the PLP (Physical Layer Pipe) by demodulation, and supplies them to the L1 information processing unit 240.
- FEC Forward Error Correction
- PLP Physical Layer Layer Pipe
- the L1 information processing unit 240 acquires a frequency channel for coupling a packet with the current frequency channel based on the L1 information from the OFDM demodulation unit 230.
- the current frequency channel selected by the RF receiving circuit 220 is referred to as a “coupling source channel”
- the frequency channel to which a packet is coupled with the coupling source channel is referred to as a “coupling destination channel”.
- the L1 information processing unit 240 controls the RF receiving circuit 220 to switch the frequency channel to be received from the coupling source channel (such as CH0) to the coupling destination channel (such as CH4). Then, the RF receiving circuit 220 newly receives the OFDM frame from the coupling source channel and supplies the OFDM frame to the OFDM demodulation unit 235.
- the destination channel is not always present. When there is no coupling destination channel, the RF receiving circuit 220 switches the frequency channel in a fixed order such as CH1, CH2, and CH3. Note that the L1 information processing unit 240 is an example of a control unit described in the claims.
- the L1 information processing unit 240 acquires information (encoding method and coding rate) necessary for decoding the FEC block from the L1 information, and supplies the information together with the FEC block group corresponding to the PLP to the decoding unit 250.
- the decoding unit 250 decodes each FEC block corresponding to the PLP to obtain a baseband packet (BBP: BaseBand Packets), and outputs it to the combining unit 260.
- BBP BaseBand Packets
- the OFDM demodulation unit 235 demodulates the OFDM frame from the RF reception circuit 220 to obtain L1 information and a group of FEC blocks corresponding to PLP, and supplies them to the L1 information processing unit 245.
- the L1 information processing unit 245 acquires information necessary for decoding the FEC block from the L1 information and supplies the information together with the FEC block group corresponding to the PLP to the decoding unit 255.
- the decoding unit 255 decodes each FEC block corresponding to the PLP to obtain a BBP, and outputs the BBP to the combining unit 260.
- the combining unit 260 combines the BBP corresponding to the combining source channel and the BBP corresponding to the combining destination channel to restore the original stream.
- the combining unit 260 supplies the combined stream to the post-processing unit 270.
- the post-processing unit 270 generates video and audio by performing a decoding process on the stream and outputs the video and audio to a display device and a speaker. Also, the post-processing unit 270 acquires LLS (Low Level Signaling) information and LMT (Link Mapping Table) from the PLPs constituting the stream, and generates a channel map from the information.
- LLS Low Level Signaling
- LMT Link Mapping Table
- the LLS information is information of a layer (a transport layer, an application layer, or the like) higher than the physical layer, and includes an SLT (Service List Table) and the like.
- the SLT includes information for the receiving side to quickly create a list of all services that can be received, along with channel names and channel information.
- ATSC Standard Signaling, Delivery, Synchronization, and Error Protection
- Advanced Television Systems Committee Internet (https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2017/12/ A331-2017-Signaling-Deivery-Sync-FEC-2.pdf).
- LMT is information that provides a list of multicasts transmitted in PLP. This LMT is included in the PLP that transmits LLS information.
- the LMT includes, for example, a source IP (Internet Protocol) address, a destination IP address, a source UDP (User Datagram Protocol) port, a destination UDP port, and the like for each multicast.
- ATSC Standard Link-Layer Protocol (A / 330)", Advanced Television Systems Committee, Internet (https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2017/10/ A330-2016-Link-Layer-Protocol-3.pdf).
- the channel map is information indicating an analysis result of SLT or LMT.
- the OFDM demodulation units 230 and 235, the L1 information processing units 240 and 245, the decoding units 250 and 255, the combining unit 260, and the post-processing unit 270 may be provided in a single integrated circuit. Alternatively, they may be provided separately in two integrated circuits. When distributing to two integrated circuits, for example, an OFDM demodulation unit 230, an L1 information processing unit 240, a decoding unit 250, a combining unit 260, and a post-processing unit 270 are provided in one of the two integrated circuits, and the rest are provided. It is provided on the other integrated circuit.
- FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of the transmission device 100 according to the first embodiment of the present technology.
- the transmission device 100 includes an input formatting block 110, a stream division block 120, and BICM (Bit Interleaved and Coded Modulation) blocks 130 and 135. Further, transmitting apparatus 100 includes framing / interleaving blocks 150 and 155, waveform generating sections 160 and 165, and RF transmitting circuit 170.
- BICM Bit Interleaved and Coded Modulation
- the input formatting block 110 encapsulates and compresses each of a plurality of input data to generate a BBP.
- the input formatting block 110 receives a plurality of pieces of data obtained by dividing a stream such as a video stream into fixed units.
- the input formatting block 110 encapsulates and compresses each of the data to generate an ALP (ATSC Link layer Protocol) packet. Then, the input formatting block 110 divides an ALP group including ALP packets corresponding to the PLP into a plurality of ALP groups for each PLP, and generates a BBP in which the divided data is stored in a payload. The input formatting block 110 supplies a stream including those BBPs to the stream segmentation block 120.
- ALP ATSC Link layer Protocol
- the stream division block 120 divides a stream according to the number of frequency channels used for channel bonding. Here, it is assumed that the stream is transmitted via two frequency channels.
- the stream division block 120 divides the stream into two in BBP units, supplies one of the divided data to the BICM block 130, and supplies the other to the BICM block 135.
- the BICM blocks 130 and 135 encode, for each PLP, a plurality of BBPs corresponding to the PLP, perform bit interleaving, and output a plurality of cells.
- the BICM block 130 outputs a cell group corresponding to PLP to the framing / interleaving block 150
- the BICM block 135 outputs a cell group corresponding to PLP to the framing / interleaving block 155.
- the framing and interleaving blocks 150 and 155 perform time interleaving and frequency interleaving on a group of cells corresponding to the PLP, and generate a group of symbols constituting an OFDM frame.
- the framing / interleaving block 150 outputs each of the symbol groups corresponding to the OFDM frame to the waveform generation unit 160.
- the framing / interleaving block 155 outputs each symbol group corresponding to the OFDM frame to the waveform generation unit 165.
- the waveform generating units 160 and 165 generate an OFDM frame by performing insertion of a pilot signal, inverse fast Fourier transform (IFFT), insertion of a guard interval, and the like. Waveform generation sections 160 and 165 output the OFDM frame to RF transmission circuit 170.
- IFFT inverse fast Fourier transform
- OFDM demodulation sections 230 and 235 in receiving apparatus 200 processes corresponding to waveform generation sections 160 and 165, framing / interleaving blocks 150 and 155, and interling in BICM blocks 130 and 135 are executed. You.
- decoding sections 250 and 255 in receiving apparatus 200 execute decoding processing corresponding to the encoding processing in BICM blocks 130 and 135.
- the RF transmission circuit 170 transmits the OFDM frame from the waveform generation unit 160 and the OFDM frame from the waveform generation unit 165 via different frequency channels.
- the RF transmission circuit 170 transmits the OFDM frame from the waveform generation unit 160 from the antenna 180 via the frequency channel CH0 or the like. Further, RF transmitting circuit 170 transmits the OFDM frame from waveform generating section 165 from antenna 180 via a frequency channel (such as CH4) different from frequency channel CH0. Note that two RF transmission circuits and two antennas can be provided.
- the frequency bands of the frequency channels CH0 and CH4 to be combined need not be adjacent to each other.
- the transmitting apparatus 100 transmits an OFDM frame via two frequency channels when using channel bonding, the transmitting apparatus 100 can transmit an OFDM frame via three or more frequency channels.
- the processing in the transmitting device 100 is “ATSC Standard: Physical Layer Protocol Protocol Doc. A / 322: 2017”, Advanced Television Systems Comittee, the Internet (https://www.atsc.org/standards/atsc-3- 0-standards /) ".
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a data structure of a baseband packet (BBP) according to the first embodiment of the present technology.
- This BBP includes a BBP header and a payload.
- the BBP header includes a base field, an optional field, and an extension field.
- a counter and a reserved area are provided in the extension field. This counter linearly increases by one for each BBP in the PLP, and an independent counter is used for each PLP.
- the counter in the extension field is hereinafter referred to as “extension counter”.
- the data stored in the payload is referred to as “BBP data”.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a data structure of an OFDM frame according to the first embodiment of the present technology.
- An OFDM frame includes a bootstrap, a preamble, and a payload.
- the preamble stores L1 information including L1-Basic information and L1-Detail information.
- the L1-Basic information stores a pilot signal encoding method and the like. Details of the L1-Detail information will be described later.
- the payload stores a maximum of 256 subframes. In addition, a maximum of 64 PLPs are stored in each subframe.
- the PLP can store content data, LLS information, and LMT.
- LLS information and the LMT are not always stored in all PLPs.
- An LLS flag indicating whether or not the corresponding PLP includes LLS information is stored in the L1-Detail information.
- the LMT is included in a PLP that transmits LLS information.
- the BICM block 130 and the like perform coding and bit interleaving on a BBP group corresponding to the PLP to generate a cell group corresponding to the PLP. Then, the framing / interleaving block 150 and the like generate a preamble while performing frequency interleaving and time interleaving on a cell group corresponding to PLP, and generate a symbol group constituting OFDM.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a syntax of L1-Detail information according to the first embodiment of the present technology. This syntax is described in "ATSC Standard: Physical Layer Protocol Doc. A / 322: 2017", Advanced Television Systems Committee, Internet (https://www.atsc.org / standards / atsc-3-0-standards /) ".
- a “L1D_bonded_bsid” field is provided in a portion 601 surrounded by a broken line in the L1-Detail information.
- the value of this field is associated with the ID value of “L1D_rf_id”, and indicates the BSID (Broadcast @ Stream @ ID) of a separate frequency channel (combination destination channel) combined with the current frequency channel (combination source channel).
- the BSID is a 16-bit value for identifying a set of broadcast signal contents.
- Each unique transmitted signal has a unique BSID.
- signals converted to different frequencies have the same BSID.
- an “L1D_plp_id” field is provided in the portion 602.
- PLP identification information is described.
- the portion 603 is provided with an “L1D_plp_lls_flag” field.
- This “L1D_plp_lls_flag” field indicates the presence or absence of LLS information in one or more PLPs in the current OFDM frame.
- “L1D_plp_lls_flag” is set to “0” when there is no LLS information in the current OFDM frame, and “1” is set when there is LLS information.
- the portion 604 is provided with a “L1D_plp_num_channel_bonded” field that describes the number of frequencies included in the current PLP channel bonding.
- the value of this field is a value excluding the current channel frequency. For example, when using two frequencies, “1” is set in the “L1D_plp_num_channel_bonded” field.
- the receiving device 200 can determine whether or not to perform channel bonding by referring to the “L1D_plp_num_channel_bonded” field.
- the portion 605 is provided with an “L1D_bsid” field.
- L1D_bsid the BSID of the current frequency channel (combination source channel) is described.
- FIG. 7 is a diagram for describing stream division in the first embodiment of the present technology.
- a BBP group corresponding to a certain PLP is divided into two in a stream.
- the value of the extension counter is assigned for each BBP, and the value is stored in the header.
- the extension counter is initialized with the first BBP in the PLP, and increments by one for each BBP.
- the stream division block 120 divides the BBP group corresponding to the PLP into, for example, a BBP group whose counter value is up to “12” and a BBP group whose counter value is “13” or later.
- the BICM block 130, the framing / interleaving block 150, and the waveform generation unit 160 perform coding, interleaving, and the like on the former BBP group to generate an OFDM frame corresponding to the frequency channel CH0.
- the BICM block 135, the framing / interleaving block 155, and the waveform generating unit 165 perform encoding, interleaving, and the like on the latter BBP group to generate an OFDM frame corresponding to the frequency channel CH4.
- the receiving apparatus 200 receives the above-described OFDM frame from the frequency channels CH0 and CH4, and performs a process corresponding to the transmitting side to perform a BBP group having a counter value up to “12” and a BBP group having a counter value of “13” or later. And get. Then, receiving apparatus 200 restores the original stream by arranging (in other words, combining) those BBPs in the order of the counter values. Thus, receiving apparatus 200 can combine the BBP corresponding to frequency channel CH0 and the BBP corresponding to frequency channel CH4 by referring to the value of the extension counter in the BBP.
- FIG. 8 is a timing chart showing an example of the operation of the receiving device 200 according to the first embodiment of the present technology.
- the RF receiving circuit 220 first selects the frequency channel CH0 and receives the OFDM frame.
- the OFDM demodulation unit 230 demodulates the OFDM frame to obtain L1 information and a group of FEC blocks corresponding to PLP.
- the L1 information processing unit 240 scans the L1 information, acquires the PLPID of the PLP whose LLS flag is “1” at the timing T1, and scans the remaining L1 information after the LLS flag from the timing T1 to T2.
- the decoding unit 250 decodes the PLP of the acquired PLPID.
- the post-processing unit 270 acquires the LLS information.
- the L1 information processing unit 240 scans the “L1D_bonded_bsid” field to find the frequency channel CH4 corresponding to the BSID of the bonding destination as the bonding destination channel.
- the RF receiving circuit 220 switches the receiving frequency channel to the coupling destination channel CH4, and receives a new OFDM frame.
- the OFDM demodulation unit 235 demodulates the OFDM frame to obtain L1 information and a group of FEC blocks corresponding to PLP.
- the L1 information processing unit 245 scans the L1 information, acquires the PLPID of the PLP whose LLS flag is “1” at timing T3, and scans the remaining L1 information after the LLS flag at timings T3 to T4.
- the combining unit 260 combines the packet of the connection source channel CH0 and the packet of the connection destination channel CH4 as necessary. In some cases, the combination is not performed. Whether or not to perform bonding can be determined by the L1 information processing unit 245 referring to the above-described “L1D_plp_num_channel_bonded” field.
- receiving apparatus 200 switches to the remaining frequency channels CH1 to CH3 in order, and repeats the same processing.
- FIG. 9 is a timing chart showing an example of the operation of the receiving device in the comparative example. In this comparative example, it is assumed that the receiving apparatus sequentially switches the frequency channels CH0 to CH4 and sequentially scans the L1 information of each frequency channel.
- the RF receiving circuit 220 first selects the frequency channel CH0 and receives the OFDM frame.
- OFDM demodulation section 230 demodulates the OFDM frame, and L1 information processing section 240 scans L1 information of the frequency channel.
- the RF receiving circuit 220 switches to the next frequency channel CH1 and receives the OFDM frame.
- the OFDM demodulation unit 235 demodulates the OFDM frame, and the L1 information processing unit 245 scans the frequency channel for L1 information.
- the receiving apparatus sequentially switches the frequency channel to CH2 to CH4. Assuming that the channel to which the frequency channel CH0 is coupled is CH4, the receiving apparatus cannot start coupling unless it waits until timing T6 after the switching of CH4.
- the connection can be started before switching to CH1 to CH3 that are not the connection destinations.
- the delay time until the start of the coupling can be made shorter than in the comparative example.
- FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of an operation of the reception device 200 according to the first embodiment of the present technology. This operation is started, for example, when a predetermined application for the receiving device 200 to receive broadcast data is executed.
- the receiving device 200 selects a predetermined frequency channel (step S901), and scans L1 information (step S902). In addition, the receiving device 200 decodes the FEC block (Step S903) and acquires LLS information (Step S904).
- the receiving apparatus 200 switches to the coupling destination channel (step S905), and scans the L1 information (step S906).
- the receiving device 200 decodes the FEC block (Step S907).
- the receiving apparatus 200 combines the BBP of the combining source channel and the BBP of the combining destination channel (step S908), and acquires LLS information (step S909).
- the receiving apparatus 200 sequentially switches to the remaining frequency channels, performs similar processing, and ends the operation.
- the receiving apparatus 200 switches to the coupling destination channel and couples the BBP based on the L1 information in the OFDM frame of the coupling source channel. Before switching to a non-channel, the combining can begin. Thereby, channel bonding can be realized in receiving apparatus 200. Further, the delay time until the start of the coupling can be shortened as compared with the case where the frequency channels are sequentially switched irrespective of whether the frequency channel is the coupling destination or not.
- the receiving device 200 receives the OFDM frame only by the RF receiving circuit 220. However, in this configuration, the receiving device 200 cannot receive the OFDM frame from a plurality of frequency channels simultaneously.
- the receiving apparatus 200 according to the second embodiment differs from the first embodiment in that an RF receiving circuit 225 for receiving an OFDM frame from a different frequency channel from the RF receiving circuit 220 is further provided.
- FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration example of the reception device 200 according to the second embodiment of the present technology.
- the receiving apparatus 200 according to the second embodiment differs from the first embodiment in further including an antenna 215 and an RF receiving circuit 225.
- the RF receiving circuit 225 receives an OFDM frame from a frequency channel different from that of the RF receiving circuit 220 under the control of the L1 information processing unit 240.
- the RF receiving circuit 220 is an example of a first receiving circuit described in the appended claims
- the RF receiving circuit 225 is an example of a second receiving circuit described in the appended claims.
- FIG. 12 is a timing chart illustrating an example of an operation of the reception device 200 according to the second embodiment of the present technology.
- the RF receiving circuit 220 first selects the frequency channel CH0 to receive the OFDM frame, and the OFDM demodulation unit 230 demodulates the OFDM frame.
- the L1 information processing unit 240 scans the L1 information and acquires the PLPID of the PLP whose LLS flag is “1” at timing T1. Further, the L1 information processing unit 240 obtains the frequency channel CH4 corresponding to the BSID of the connection destination as the connection destination channel, and controls the RF reception circuit 225 to switch to the frequency channel.
- the RF receiving circuit 225 selects the frequency channel CH4 to receive the OFDM frame, and the OFDM demodulation unit 235 demodulates the OFDM frame.
- the L1 information processing unit 245 scans the L1 information and acquires the PLPID of the PLP whose LLS flag is “1” at timing T2.
- the combining unit 260 combines the packet of the connection source channel CH0 and the packet of the connection destination channel CH4 as necessary. In some cases, the combination is not performed. Whether or not to perform bonding can be determined by the L1 information processing unit 245 referring to the above-described “L1D_plp_num_channel_bonded” field.
- the RF receiving circuit 220 selects the frequency channel CH1
- the RF receiving circuit 225 selects the frequency channel CH2.
- the circuits subsequent to the OFDM demodulators 230 and 235 repeat the same operation for the remaining channels.
- the two RF receiving circuits 220 and 225 are provided, three or more RF receiving circuits may be provided to receive OFDM frames of three or more frequency channels in parallel.
- the RF receiving circuit 225 Of the frame can be started. Thereby, the delay time until the start of the connection can be further reduced.
- the processing procedure described in the above-described embodiment may be regarded as a method having these series of procedures, or a program for causing a computer to execute these series of procedures or a recording medium storing the program. May be caught.
- a recording medium for example, a CD (Compact Disc), an MD (MiniDisc), a DVD (Digital Versatile Disc), a memory card, a Blu-ray Disc (Blu-ray (registered trademark) Disc), or the like can be used.
- the present technology may have the following configurations.
- a control unit for performing a process for receiving A decoding unit that decodes the frame to obtain the packet;
- a receiving unit comprising: a combining unit configured to combine the packet corresponding to the coupling source channel and the packet corresponding to the coupling destination channel.
- the frame includes a preamble in which a BSID (Broadcast Stream ID) of a connection destination is described, The receiving device according to (1), wherein the control unit acquires a frequency channel corresponding to the BSID as the coupling destination channel.
- the receiving unit includes first and second receiving circuits that receive the frame from different frequency channels, The first receiving circuit receives the frame from the source channel; The receiving device according to (1) or (2), wherein the control unit controls the second receiving circuit to receive the frame from the coupling destination channel.
- the frame includes a preamble in which an LLS (Low Level Signaling) flag is described,
- the receiving device according to any one of (1) to (3), wherein, when the control unit acquires the LLS flag having a predetermined value from the preamble, newly causes the controller to newly receive a frame from the coupling destination channel.
- the receiving device further including a post-processing unit that performs a process of generating a channel map from LLS information and an LMT (Link Mapping Table) as post-processing.
- LLS Low Level Signaling
- the frame includes a predetermined number of physical layer pipes, The LLS flag is described in the preamble for each physical layer pipe, The receiving device according to (5), wherein the post-processing unit acquires the LLS information and the LMT from the physical layer pipe corresponding to the LLS flag having the predetermined value.
- the frame is a frame conforming to ATSC (Advanced Television Systems Committee standards) 3.0 standard.
- a transmitting device that transmits a frame from each of the plurality of frequency channels;
- a receiving unit that selects any of the plurality of frequency channels as a coupling source channel and receives the frame from the coupling source channel, The processing from the frequency channel that couples the packet with the source channel of the plurality of frequency channels based on the frame as a destination channel and controlling the receiving unit to process the frame from the destination channel
- a control unit for performing a process of newly receiving,
- a decoding unit that decodes the frame to obtain the packet;
- a communication system comprising: a coupling unit that couples the packet corresponding to the connection source channel and the packet corresponding to the connection destination channel.
- (9) a receiving step of selecting one of the plurality of frequency channels as a source channel and receiving a frame from the source channel; A process for obtaining a frequency channel for combining a packet with the source channel among the plurality of frequency channels based on the frame as a destination channel, and controlling the receiving unit to newly generate a frame from the destination channel.
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Abstract
ATSC3.0規格の地上波デジタル放送を受信する受信装置において、チャネルボンディングを実現する。 受信部は、複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して結合元チャネルからのフレームを受信する。制御部は、フレームに基づいて複数の周波数チャネルのうち結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と受信部を制御して結合先チャネルからのフレームを新たに受信させる処理とを行う。復号部は、フレームを復号してパケットを取得する。結合部は、結合元チャネルに対応するパケットと結合先チャネルに対応するパケットとを結合する。
Description
本技術は、受信装置、通信システム、および、受信装置の制御方法に関する。詳しくは、地上波デジタル放送を受信する受信装置、通信システム、および、受信装置の制御方法に関する。
近年、ATSC(Advanced Television Systems Committee standards)3.0規格を用いた次世代の地上波デジタル放送を受信するための受信装置の開発や研究が進められている。このATSC3.0規格では、周波数帯域の利用効率を向上させるために、チャネルボンディングと呼ばれる技術を用いることが予定されている(例えば、非特許文献1参照。)。ここで、チャネルボンディングとは、送信装置が1つのストリームを複数のデータに分割して互いに異なる周波数チャネルを介して送信した際に、それらのデータを受信装置が受信して結合することを意味する。
"ATSC Standard:Physical Layer Protocol Doc. A/322:2017"、Advanced Television Systems Committee、インターネット(https://www.atsc.org/standards/atsc-3-0-standards/)
上述の従来技術では、チャネルボンディングを用いて周波数帯域の利用効率を向上させることができる。しかしながら、非特許文献1には、送信側の仕様について記載されている一方で、受信側の仕様については記載されていない。このため、チャネルボンディングに対応した受信装置の開発が求められている。
本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、ATSC3.0規格の地上波デジタル放送を受信する受信装置において、チャネルボンディングを実現することを目的とする。
本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第1の側面は複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して上記結合元チャネルからのフレームを受信する受信部と、上記フレームに基づいて上記複数の周波数チャネルのうち上記結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と上記受信部を制御して上記結合先チャネルからのフレームを新たに受信させる処理とを行う制御部と、上記フレームを復号して上記パケットを取得する復号部と、上記結合元チャネルに対応する上記パケットと上記結合先チャネルに対応する上記パケットとを結合する結合部とを具備する受信装置、および、その制御方法である。これにより、結合元チャネルが、フレームに基づいて求められた結合先チャネルに切り替えられるという作用をもたらす。
また、この第1の側面において、上記フレームは、結合先のBSID(Broadcast Stream ID)が記載されたプリアンブルを含み、上記制御部は、上記BSIDに対応する周波数チャネルを上記結合先チャネルとして取得してもよい。これにより、結合先のBSIDに対応する周波数チャネルに切り替えられるという作用をもたらす。
また、この第1の側面において、上記受信部は、互いに異なる周波数チャネルからの上記フレームを受信する第1および第2の受信回路を備え、上記第1の受信回路は、上記結合元チャネルからの上記フレームを受信し、上記制御部は、上記第2の受信回路を制御して上記結合先チャネルからの上記フレームを受信させてもよい。これにより、第1の受信回路で受信されたフレームに基づいて求められた結合先チャネルに第2の受信回路が切り替えるという作用をもたらす。
また、この第1の側面において、上記フレームは、LLS(Low Level Signaling)フラグが記載されたプリアンブルを含み、上記制御部は、所定値の上記LLSフラグを上記プリアンブルから取得した場合には上記結合先チャネルからのフレームを新たに受信させてもよい。これにより、所定値のLLSフラグが取得された際に結合先チャネルに切り替えられるという作用をもたらす。
また、この第1の側面において、LLS情報およびLMT(Link Mapping Table)からチャネルマップを生成する処理を後段処理として行う後段処理部をさらに具備してもよい。これにより、チャネルマップが生成されるという作用をもたらす。
また、この第1の側面において、上記フレームは、所定数の物理層パイプを含み、上記プリアンブルには、上記物理層パイプごとに上記LLSフラグが記載され、上記後段処理部は、上記所定値の上記LLSフラグに対応する上記物理層パイプから上記LLS情報および上記LMTを取得してもよい。これにより、LLS情報およびLMTからチャネルマップが生成されるという作用をもたらす。
また、この第1の側面において、上記フレームは、ATSC(Advanced Television Systems Committee standards)3.0規格に準拠したフレームであってもよい。これにより、ATSC3.0規格に準拠したフレームに基づいて求められた結合先チャネルに切り替えられるという作用をもたらす。
また、本技術の第2の側面は、複数の周波数チャネルのそれぞれからフレームを送信する送信装置と、上記複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して上記結合元チャネルからの上記フレームを受信する受信部と、上記フレームに基づいて上記複数の周波数チャネルのうち上記結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と上記受信部を制御して上記結合先チャネルからの上記フレームを新たに受信させる処理とを行う制御部と、上記フレームを復号して上記パケットを取得する復号部と、上記結合元チャネルに対応する上記パケットと上記結合先チャネルに対応する上記パケットとを結合する結合部とを具備する通信システムである。これにより、受信装置において、送信装置が結合元チャネルから送信したフレームに基づいて求められた結合先チャネルに切り替えられるという作用をもたらす。
本技術によれば、ATSC3.0規格の地上波デジタル放送を受信する受信装置において、チャネルボンディングを実現することができるという優れた効果を奏し得る。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、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
以下、本技術を実施するための形態(以下、実施の形態と称する)について説明する。説明は以下の順序により行う。
1.第1の実施の形態(L1情報に基づいて周波数チャネルを切り替える例)
2.第2の実施の形態(2つのRF受信回路を設け、L1情報に基づいて周波数チャネルを切り替える例)
1.第1の実施の形態(L1情報に基づいて周波数チャネルを切り替える例)
2.第2の実施の形態(2つのRF受信回路を設け、L1情報に基づいて周波数チャネルを切り替える例)
<1.第1の実施の形態>
[通信システムの構成例]
図1は、本技術の第1の実施の形態における通信システムの一構成例を示すブロック図である。この通信システムは、ATSC3.0規格の地上波デジタル放送を送受信するシステムであり、送信装置100および受信装置200を備える。
[通信システムの構成例]
図1は、本技術の第1の実施の形態における通信システムの一構成例を示すブロック図である。この通信システムは、ATSC3.0規格の地上波デジタル放送を送受信するシステムであり、送信装置100および受信装置200を備える。
送信装置100は、アンテナ180を備える。この送信装置100は、複数の周波数チャネルからOFDMフレーム単位でデータを送信する。アンテナ180は、OFDM変調したRF(Radio Frequency)信号を送信する。
受信装置200は、アンテナ210を備える。この受信装置200は、複数の周波数チャネルからOFDMフレーム単位でデータを受信する。アンテナ210は、OFDM変調されたRF信号を受信する。
[受信装置の構成例]
図2は、本技術の第1の実施の形態における受信装置200の一構成例を示すブロック図である。この受信装置200は、アンテナ210に加えて、RF受信回路220と、OFDM復調部230および235と、L1情報処理部240および245と、復号部250および255とを備える。また、受信装置200は、結合部260および後段処理部270をさらに備える。
図2は、本技術の第1の実施の形態における受信装置200の一構成例を示すブロック図である。この受信装置200は、アンテナ210に加えて、RF受信回路220と、OFDM復調部230および235と、L1情報処理部240および245と、復号部250および255とを備える。また、受信装置200は、結合部260および後段処理部270をさらに備える。
RF受信回路220は、複数の周波数チャネルのいずれかを選択し、アナログのRF信号に対してAD(Analog to Digital)変換や周波数変換を行って、選択した周波数チャネルのベースバンド信号を取得するものである。これにより、ベースバンド信号が受信される。RF受信回路220は、ベースバンド信号をOFDMフレーム単位でOFDM復調部230に供給する。
OFDM復調部230は、RF受信回路220からのOFDMフレームを復調するものである。このOFDM復調部230は、復調によりL1情報と、PLP(Physical Layer Pipe)に対応するFEC(Forward Error Correction)ブロック群とを取得し、L1情報処理部240に供給する。
ここで、ATSC3.0規格では、データは、PLP(Physical Layer Pipe)と呼ばれるデータ構造において伝送される。そして、送信側は、64PLPまで伝送することができ、受信側は最大4PLPまで同時処理することができなければならない。
L1情報処理部240は、OFDM復調部230からのL1情報に基づいて、現在の周波数チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを取得するものである。以下、RF受信回路220が選択した現在の周波数チャネルを「結合元チャネル」と称し、その結合元チャネルとの間でパケットが結合される周波数チャネルを「結合先チャネル」と称する。
L1情報処理部240は、RF受信回路220を制御して結合元チャネル(CH0など)から結合先チャネル(CH4など)へ受信対象の周波数チャネルを切り替えさせる。そして、RF受信回路220は、結合元チャネルから、新たにOFDMフレームを受信し、OFDM復調部235に供給する。結合先チャネルが常に存在するとは限らない。結合先チャネルが存在しない場合にRF受信回路220は、CH1、CH2およびCH3の順など、一定の順序で周波数チャネルを切り替える。なお、L1情報処理部240は、特許請求の範囲に記載の制御部の一例である。
また、L1情報処理部240は、FECブロックの復号に必要な情報(符号化方式や符号化率)をL1情報から取得し、PLPに対応するFECブロック群とともに復号部250に供給する。
復号部250は、PLPに対応するFECブロックのそれぞれを復号してベースバンドパケット(BBP:BaseBand Packets)を取得し、結合部260に出力するものである。
OFDM復調部235は、RF受信回路220からのOFDMフレームを復調してL1情報と、PLPに対応するFECブロック群とを取得し、L1情報処理部245に供給するものである。
L1情報処理部245は、FECブロックの復号に必要な情報をL1情報から取得し、PLPに対応するFECブロック群とともに復号部255に供給するものである。
復号部255は、PLPに対応するFECブロックのそれぞれを復号してBBPを取得し、結合部260に出力するものである。
結合部260は、結合元チャネルに対応するBBPと結合先チャネルに対応するBBPとを結合して元のストリームを復元するものである。この結合部260は、結合後のストリームを後段処理部270に供給する。
後段処理部270は、ストリームに対してデコード処理などを行うことにより映像や音声を生成し、表示装置やスピーカーに出力するものである。また、後段処理部270は、ストリームを構成するPLPからLLS(Low Level Signaling)情報およびLMT(Link Mapping Table)を取得し、それらの情報からチャネルマップを生成する。
LLS情報は、物理層よりも上位の層(トランスポート層やアプリケーション層など)の情報であり、SLT(Service List Table)などを含む。SLTは、受信側がチャネル名やチャネル情報などとともに、受信することができる全てのサービスのリストを高速に作成するための情報を含む。LLS情報の詳細は、「"ATSC Standard:Signaling, Delivery, Synchronization, and Error Protection"、Advanced Television Systems Committee、インターネット(https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2017/12/
A331-2017-Signaling-Deivery-Sync-FEC-2.pdf)」に記載されている。
A331-2017-Signaling-Deivery-Sync-FEC-2.pdf)」に記載されている。
LMTは、PLPにおいて伝送されるマルチキャストのリストを提供する情報である。このLMTは、LLS情報を伝送するPLP内に含まれる。LMTは、例えば、マルチキャストごとに、送信元IP(Internet Protocol)アドレス、宛先IPアドレス、送信元UDP(User Datagram Protocol)ポート、宛先UDPポートなどを含む。LMTの詳細は、「"ATSC Standard:Link-Layer Protocol (A/330)"、Advanced Television Systems Committee、インターネット(https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2016/10/
A330-2016-Link-Layer-Protocol-3.pdf)」に記載されている。チャネルマップは、SLTやLMTの解析結果を示す情報である。
A330-2016-Link-Layer-Protocol-3.pdf)」に記載されている。チャネルマップは、SLTやLMTの解析結果を示す情報である。
なお、OFDM復調部230および235と、L1情報処理部240および245と、復号部250および255と、結合部260および後段処理部270とのそれぞれは、単一の集積回路に設けてもよいし、2つの集積回路に分散して設けてもよい。2つの集積回路に分散する際には、例えば、OFDM復調部230、L1情報処理部240、復号部250、結合部260および後段処理部270が、2つの集積回路の一方に設けられ、残りは他方の集積回路に設けられる。
[送信装置の構成例]
図3は、本技術の第1の実施の形態における送信装置100の一構成例を示すブロック図である。この送信装置100は、入力フォーマッティングブロック110と、ストリーム分割ブロック120と、BICM(Bit Interleaved and Coded Modulation)ブロック130および135とを備える。また、送信装置100は、フレーム化・インターリービングブロック150および155と、波形生成部160および165と、RF送信回路170とを備える。
図3は、本技術の第1の実施の形態における送信装置100の一構成例を示すブロック図である。この送信装置100は、入力フォーマッティングブロック110と、ストリーム分割ブロック120と、BICM(Bit Interleaved and Coded Modulation)ブロック130および135とを備える。また、送信装置100は、フレーム化・インターリービングブロック150および155と、波形生成部160および165と、RF送信回路170とを備える。
入力フォーマッティングブロック110は、入力された複数のデータのそれぞれをカプセル化および圧縮してBBPを生成するものである。この入力フォーマッティングブロック110には、映像ストリームなどのストリームを一定の単位で分割した複数のデータが入力される。
入力フォーマッティングブロック110は、データのそれぞれをカプセル化および圧縮して、ALP(ATSC Link layer Protocol)パケットを生成する。そして、入力フォーマッティングブロック110は、PLPごとに、PLPに対応するALPパケットからなるALP群を複数に分割し、その分割したデータをペイロードに格納したBBPを生成する。入力フォーマッティングブロック110は、それらのBBPを含むストリームをストリーム分割ブロック120に供給する。
ストリーム分割ブロック120は、チャネルボンディングに用いる周波数チャネルの個数に応じてストリームを分割するものである。ここでは、2つの周波数チャネルを介してストリームを送信するものとする。ストリーム分割ブロック120は、ストリームをBBP単位で2つに分割し、分割したデータの一方をBICMブロック130に供給し、他方をBICMブロック135に供給する。
BICMブロック130および135は、PLPごとに、PLPに対応する複数のBBPのそれぞれを符号化し、ビットインタリーブを行って複数のセルを出力するものである。BICMブロック130は、フレーム化・インターリービングブロック150へ、PLPに対応するセル群を出力し、BICMブロック135は、フレーム化・インターリービングブロック155へ、PLPに対応するセル群を出力する。
フレーム化・インターリービングブロック150および155は、PLPに対応するセル群に対して時間インターリーブおよび周波数インターリーブを行い、OFDMフレームを構成するシンボル群を生成するものである。フレーム化・インターリービングブロック150は、OFDMフレームに対応するシンボル群のそれぞれを波形生成部160に出力する。一方、フレーム化・インターリービングブロック155は、OFDMフレームに対応するシンボル群のそれぞれを波形生成部165に出力する。
波形生成部160および165は、パイロット信号の挿入、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)や、ガードインターバルの挿入などを行ってOFDMフレームを生成するものである。波形生成部160および165は、OFDMフレームをRF送信回路170に出力する。
受信装置200内のOFDM復調部230および235では、波形生成部160および165と、フレーム化・インターリービングブロック150および155と、BICMブロック130および135内のインターリンビングとに対応する処理が実行される。また、受信装置200内の復号部250および255では、BICMブロック130および135内の符号化処理に対応する復号処理が実行される。
RF送信回路170は、波形生成部160からのOFDMフレームと、波形生成部165からのOFDMフレームとを、互いに異なる周波数チャネルを介して送信するものである。このRF送信回路170は、波形生成部160からのOFDMフレームを、周波数チャネルCH0などを介してアンテナ180から送信する。また、RF送信回路170は、波形生成部165からのOFDMフレームを、周波数チャネルCH0と異なる周波数チャネル(CH4など)を介してアンテナ180から送信する。なお、RF送信回路およびアンテナを2つずつ配置することもできる。
なお、結合する周波数チャネルCH0およびCH4の周波数帯域は、互いに隣接している必要は無い。また、送信装置100は、チャネルボンディングを用いる際に2つの周波数チャネルを介してOFDMフレームを送信しているが、3つ以上の周波数チャネルを介してOFDMフレームを送信することもできる。また、送信装置100内の処理は、「"ATSC Standard:Physical Layer Protocol Doc. A/322:2017"、Advanced Television Systems Committee、インターネット(https://www.atsc.org/standards/atsc-3-0-standards/)」に記載されている。
図4は、本技術の第1の実施の形態におけるベースバンドパケット(BBP)のデータ構造の一例を示す図である。このBBPは、BBPヘッダおよびペイロードを含む。BBPヘッダには、ベースフィールド、オプショナルフィールドおよび拡張フィールドが設けられる。そして、拡張フィールドには、カウンタやリザーブドの領域が設けられる。このカウンタは、PLP内のBBPごとに1ずつ線形に増加する値であり、PLPごとに独立のカウンタが用いられる。拡張フィールド内のカウンタを以下、「拡張カウンタ」と称する。また、ペイロードに格納されたデータを「BBPデータ」と称する。
図5は、本技術の第1の実施の形態におけるOFDMフレームのデータ構造の一例を示す図である。OFDMフレームは、ブートストラップ、プリアンブルおよびペイロードを含む。プリアンブルには、L1-Basic情報およびL1-Detail情報からなるL1情報が格納される。L1-Basic情報には、パイロット信号の符号化方法などが格納される。L1-Detail情報の詳細については後述する。ペイロードには、最大で256個のサブフレームが格納される。また、サブフレームのそれぞれには、最大で64個のPLPが格納される。
また、PLPには、コンテンツのデータ、LLS情報やLMTを格納することができる。ただし、LLS情報およびLMTは、全てのPLPに格納されるとは限らない。L1-Detail情報内には、対応するPLPがLLS情報を含むか否かを示すLLSフラグが格納される。また、LMTは、LLS情報を伝送するPLP内に含まれる。
BICMブロック130等は、PLPに対応するBBP群に対して符号化およびビットインターリービングを行い、PLPに対応するセル群を生成する。そして、フレーム化・インターリービングブロック150等は、PLPに対応するセル群に対して周波数インターリービングや時間インターリービングを行う一方でプリアンブルを生成し、OFDMを構成するシンボル群を生成する。
図6は、本技術の第1の実施の形態におけるL1-Detail情報の構文の一例を示す図である。この構文は、「ATSC Standard:Physical Layer Protocol Doc. A/322:2017"、Advanced Television Systems Committee、インターネット(https://www.atsc.org
/standards/atsc-3-0-standards/)」に記載されている。
/standards/atsc-3-0-standards/)」に記載されている。
L1-Detail情報内の破線で囲った部分601に「L1D_bonded_bsid」フィールドが設けられる。このフィールドの値は、「L1D_rf_id」のIDの値に関連づけられ、現在の周波数チャネル(結合元チャネル)と結合される別個の周波数チャネル(結合先チャネル)のBSID(Broadcast Stream ID)を示す。
ここで、BSIDは、放送信号の集合したコンテンツを識別するための16ビットの値である。ユニークな各送信信号は、固有のBSIDを有する。 例えば、異なる周波数に変換された信号は、同じBSIDを有する。
また、部分602に「L1D_plp_id」フィールドが設けられる。この「L1D_plp_id」フィールドには、PLPの識別情報が記載される。
部分603には、「L1D_plp_lls_flag」フィールドが設けられる。この「L1D_plp_lls_flag」フィールドは、現在のOFDMフレーム内の1つ以上のPLPにおけるLLS情報の有無を示す。現在のOFDMフレームに、LLS情報が無い場合には「L1D_plp_lls_flag」に「0」が設定され、LLS情報がある場合には「1」が設定される。
部分604には、現在のPLPのチャネルボンディングに含まれる周波数の個数を記載した「L1D_plp_num_channel_bonded」フィールドが設けられる。ただし、このフィールドの値は、現在のチャネルの周波数を除いた値である。例えば、2つの周波数を用いる場合には、「L1D_plp_num_channel_bonded」フィールドに「1」が設定される。受信装置200は、「L1D_plp_num_channel_bonded」フィールドを参照することにより、チャネルボンディングを行うか否かを判断することができる。
部分605には、「L1D_bsid」フィールドが設けられる。この「L1D_bsid」フィールドには、現在の周波数チャネル(結合元チャネル)のBSIDが記載される。
図7は、本技術の第1の実施の形態におけるストリームの分割を説明するための図である。ストリーム内において、あるPLPに対応するBBP群を2つに分割する場合を考える。このBBP群において、BBPごとに拡張カウンタの値が割り当てられ、そのヘッダ内に値が格納される。拡張カウンタは、PLP内の先頭のBBPで初期化され、BBPごとに1つずつ増分する。
ストリーム分割ブロック120は、PLPに対応するBBP群を、例えば、カウンタ値が「12」までのBBP群と、カウンタ値が「13」以降のBBP群とに分割する。BICMブロック130、フレーム化・インターリービングブロック150および波形生成部160は、前者のBBP群に対して符号化やインターリービングなどを行って周波数チャネルCH0に対応するOFDMフレームを生成する。一方、BICMブロック135、フレーム化・インターリービングブロック155および波形生成部165は、後者のBBP群に対して符号化やインターリービングなどを行って周波数チャネルCH4に対応するOFDMフレームを生成する。
受信装置200は、周波数チャネルCH0およびCH4から、上述のOFDMフレームを受信し、送信側と対応する処理により、カウンタ値が「12」までのBBP群と、カウンタ値が「13」以降のBBP群とを取得する。そして、受信装置200は、それらのBBPをカウンタ値の順に配列する(言い換えれば、結合する)ことにより、元のストリームを復元する。このように、受信装置200は、BBP内の拡張カウンタの値を参照することにより、周波数チャネルCH0に対応するBBPと、周波数チャネルCH4に対応するBBPとを結合することができる。
図8は、本技術の第1の実施の形態における受信装置200の動作の一例を示すタイミングチャートである。タイミングT0乃至T2の期間において、RF受信回路220は、まず、周波数チャネルCH0を選択してOFDMフレームを受信する。OFDM復調部230は、そのOFDMフレームを復調してL1情報と、PLPに対応するFECブロック群とを取得する。
L1情報処理部240は、L1情報を走査し、タイミングT1においてLLSフラグが「1」のPLPのPLPIDを取得し、タイミングT1乃至T2においてLLSフラグ以降の残りのL1情報を走査する。タイミングT1乃至T2において復号部250は、取得されたPLPIDのPLPを復号する。また、その期間において後段処理部270は、LLS情報を取得する。
また、L1情報処理部240は、「L1D_bonded_bsid」フィールドを走査して、結合先のBSIDに対応する周波数チャネルCH4を結合先チャネルとして求める。タイミングT2乃至T4において、RF受信回路220は、その結合先チャネルCH4に受信先の周波数チャネルを切り替え、新たにOFDMフレームを受信する。OFDM復調部235は、そのOFDMフレームを復調してL1情報と、PLPに対応するFECブロック群とを取得する。
L1情報処理部245は、L1情報を走査し、タイミングT3においてLLSフラグが「1」のPLPのPLPIDを取得し、タイミングT3乃至T4においてLLSフラグ以降の残りのL1情報を走査する。タイミングT3乃至T4において結合部260は、必要に応じて結合元チャネルCH0のパケットと、結合先チャネルCH4のパケットとを結合する。なお、結合が行われないこともある。結合を行うか否かは、L1情報処理部245が前述の「L1D_plp_num_channel_bonded」フィールドを参照することにより判断することができる。
受信装置200は、タイミングT4の後に、残りの周波数チャネルCH1乃至CH3に順に切り替え、同様の処理を繰り返す。
図9は、比較例における受信装置の動作の一例を示すタイミングチャートである。この比較例において受信装置は、周波数チャネルCH0乃至CH4を順に切り替え、それぞれの周波数チャネルのL1情報を順に走査するものとする。
タイミングT0乃至T2の期間において、RF受信回路220は、まず、周波数チャネルCH0を選択してOFDMフレームを受信する。OFDM復調部230は、そのOFDMフレームを復調し、L1情報処理部240は、その周波数チャネルのL1情報を走査する。
タイミングT2乃至T4の期間において、RF受信回路220は、次の周波数チャネルCH1に切り替えてOFDMフレームを受信する。OFDM復調部235は、そのOFDMフレームを復調し、L1情報処理部245は、その周波数チャネルのL1情報を走査する。
以下、同様に受信装置は、CH2乃至CH4に周波数チャネルを順に切り替える。周波数チャネルCH0の結合先チャネルをCH4とすると、CH4の切り替え後のタイミングT6まで待たないと、受信装置は、結合を開始することができない。
これに対して、L1情報を走査し、結合先チャネルを求めて切り替える構成では、図8に例示したように、結合先でないCH1乃至CH3に切り替える前に結合を開始することができる。これにより、結合開始までの遅延時間を比較例よりも短くすることができる。
[受信装置の動作例]
図10は、本技術の第1の実施の形態における受信装置200の動作の一例を示すフローチャートである。この動作は、例えば、受信装置200が放送データを受信するための所定のアプリケーションが実行されたときに開始される。
図10は、本技術の第1の実施の形態における受信装置200の動作の一例を示すフローチャートである。この動作は、例えば、受信装置200が放送データを受信するための所定のアプリケーションが実行されたときに開始される。
受信装置200は、所定の周波数チャネルを選択し(ステップS901)、L1情報を走査する(ステップS902)。また、受信装置200は、FECブロックを復号し(ステップS903)、LLS情報を取得する(ステップS904)。
そして、受信装置200は、L1情報に基づいて、結合先チャネルに切り替え(ステップS905)、L1情報を走査する(ステップS906)。また、受信装置200は、FECブロックを復号する(ステップS907)。次いで、受信装置200は、結合元チャネルのBBPと結合先チャネルのBBPとを結合し(ステップS908)、LLS情報を取得する(ステップS909)。ステップS909の後に受信装置200は、残りの周波数チャネルに順に切り替えて同様の処理を行い、動作を終了する。
このように、本技術の第1の実施の形態によれば、受信装置200が、結合元チャネルのOFDMフレーム内のL1情報に基づいて、結合先チャネルに切り替えてBBPを結合するため、結合先でないチャネルに切り替える前に、結合を開始することができる。これにより、受信装置200において、チャネルボンディングを実現することができる。また、結合先であるか否かに関わらずに周波数チャネルを順に切り替える場合と比較して、結合開始までの遅延時間を短くすることができる。
<2.第2の実施の形態>
上述の第1の実施の形態では、受信装置200は、RF受信回路220のみにより、OFDMフレームを受信していたが、この構成では、複数の周波数チャネルから同時にOFDMフレームを受信することができない。この第2の実施の形態の受信装置200は、RF受信回路220と異なる周波数チャネルからOFDMフレームを受信するRF受信回路225をさらに設けた点において第1の実施の形態と異なる。
上述の第1の実施の形態では、受信装置200は、RF受信回路220のみにより、OFDMフレームを受信していたが、この構成では、複数の周波数チャネルから同時にOFDMフレームを受信することができない。この第2の実施の形態の受信装置200は、RF受信回路220と異なる周波数チャネルからOFDMフレームを受信するRF受信回路225をさらに設けた点において第1の実施の形態と異なる。
図11は、本技術の第2の実施の形態における受信装置200の一構成例を示すブロック図である。この第2の実施の形態の受信装置200は、アンテナ215およびRF受信回路225をさらに備える点において第1の実施の形態と異なる。
RF受信回路225は、L1情報処理部240の制御に従ってRF受信回路220と異なる周波数チャネルからのOFDMフレームを受信するものである。なお、RF受信回路220は、特許請求の範囲に記載の第1の受信回路の一例であり、RF受信回路225は、特許請求の範囲に記載の第2の受信回路の一例である。
図12は、本技術の第2の実施の形態における受信装置200の動作の一例を示すタイミングチャートである。
タイミングT0乃至T2の期間において、RF受信回路220は、まず、周波数チャネルCH0を選択してOFDMフレームを受信し、OFDM復調部230は、そのOFDMフレームを復調する。
L1情報処理部240は、L1情報を走査し、タイミングT1においてLLSフラグが「1」のPLPのPLPIDを取得する。また、L1情報処理部240は、結合先のBSIDに対応する周波数チャネルCH4を結合先チャネルとして求め、RF受信回路225を制御して、その周波数チャネルに切り替えさせる。
タイミングT1乃至T3の期間において、RF受信回路225は、周波数チャネルCH4を選択してOFDMフレームを受信し、OFDM復調部235は、そのOFDMフレームを復調する。
L1情報処理部245は、L1情報を走査し、タイミングT2においてLLSフラグが「1」のPLPのPLPIDを取得する。タイミングT2乃至T3において結合部260は、必要に応じて結合元チャネルCH0のパケットと、結合先チャネルCH4のパケットとを結合する。なお、結合が行われないこともある。結合を行うか否かは、L1情報処理部245が前述の「L1D_plp_num_channel_bonded」フィールドを参照することにより判断することができる。
タイミングT2乃至4においてRF受信回路220は、周波数チャネルCH1を選択し、タイミングT3乃至5においてRF受信回路225は、周波数チャネルCH2を選択する。OFDM復調部230および235以降の後段の回路は、残りのチャネルについて同様の動作を繰り返す。
なお、RF受信回路220および225の2つを配置しているが、RF受信回路を3つ以上配置し、3つ以上の周波数チャネルのOFDMフレームを並列に受信することもできる。
このように本技術の第2の実施の形態では、RF受信回路220および225の2つを配置したため、RF受信回路220が結合元チャネルのフレームを受信中に、RF受信回路225が結合先チャネルのフレームの受信を開始することができる。これにより、結合開始までの遅延時間をさらに短くすることができる。
なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の形態における事項と、特許請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有する。同様に、特許請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を施すことにより具現化することができる。
また、上述の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、例えば、CD(Compact Disc)、MD(MiniDisc)、DVD(Digital Versatile Disc)、メモリカード、ブルーレイディスク(Blu-ray(登録商標)Disc)等を用いることができる。
なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって、限定されるものではなく、また、他の効果があってもよい。
なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
(1)複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して前記結合元チャネルからのフレームを受信する受信部と、
前記フレームに基づいて前記複数の周波数チャネルのうち前記結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と前記受信部を制御して前記結合先チャネルからのフレームを新たに受信させる処理とを行う制御部と、
前記フレームを復号して前記パケットを取得する復号部と、
前記結合元チャネルに対応する前記パケットと前記結合先チャネルに対応する前記パケットとを結合する結合部と
を具備する受信装置。
(2)前記フレームは、結合先のBSID(Broadcast Stream ID)が記載されたプリアンブルを含み、
前記制御部は、前記BSIDに対応する周波数チャネルを前記結合先チャネルとして取得する
前記(1)記載の受信装置。
(3)前記受信部は、互いに異なる周波数チャネルからの前記フレームを受信する第1および第2の受信回路を備え、
前記第1の受信回路は、前記結合元チャネルからの前記フレームを受信し、
前記制御部は、前記第2の受信回路を制御して前記結合先チャネルからの前記フレームを受信させる
前記(1)または(2)に記載の受信装置。
(4)前記フレームは、LLS(Low Level Signaling)フラグが記載されたプリアンブルを含み、
前記制御部は、所定値の前記LLSフラグを前記プリアンブルから取得した場合には前記結合先チャネルからのフレームを新たに受信させる
前記(1)から(3)のいずれかに記載の受信装置。
(5)LLS情報およびLMT(Link Mapping Table)からチャネルマップを生成する処理を後段処理として行う後段処理部をさらに具備する
前記(4)記載の受信装置。
(6)前記フレームは、所定数の物理層パイプを含み、
前記プリアンブルには、前記物理層パイプごとに前記LLSフラグが記載され、
前記後段処理部は、前記所定値の前記LLSフラグに対応する前記物理層パイプから前記LLS情報および前記LMTを取得する
前記(5)記載の受信装置。
(7)前記フレームは、ATSC(Advanced Television Systems Committee standards)3.0規格に準拠したフレームである
前記(1)から(6)のいずれかに記載の受信装置。
(8)複数の周波数チャネルのそれぞれからフレームを送信する送信装置と、
前記複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して前記結合元チャネルからの前記フレームを受信する受信部と、
前記フレームに基づいて前記複数の周波数チャネルのうち前記結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と前記受信部を制御して前記結合先チャネルからの前記フレームを新たに受信させる処理とを行う制御部と、
前記フレームを復号して前記パケットを取得する復号部と、
前記結合元チャネルに対応する前記パケットと前記結合先チャネルに対応する前記パケットとを結合する結合部と
を具備する通信システム。
(9)複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して前記結合元チャネルからのフレームを受信する受信手順と、
前記フレームに基づいて前記複数の周波数チャネルのうち前記結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と前記受信部を制御して前記結合先チャネルからのフレームを新たに受信させる処理とを行う制御手順と、
前記フレームを復号して前記パケットを取得する復号手順と、
前記結合元チャネルに対応する前記パケットと前記結合先チャネルに対応する前記パケットとを結合する結合手順と
を具備する受信装置の制御方法。
(1)複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して前記結合元チャネルからのフレームを受信する受信部と、
前記フレームに基づいて前記複数の周波数チャネルのうち前記結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と前記受信部を制御して前記結合先チャネルからのフレームを新たに受信させる処理とを行う制御部と、
前記フレームを復号して前記パケットを取得する復号部と、
前記結合元チャネルに対応する前記パケットと前記結合先チャネルに対応する前記パケットとを結合する結合部と
を具備する受信装置。
(2)前記フレームは、結合先のBSID(Broadcast Stream ID)が記載されたプリアンブルを含み、
前記制御部は、前記BSIDに対応する周波数チャネルを前記結合先チャネルとして取得する
前記(1)記載の受信装置。
(3)前記受信部は、互いに異なる周波数チャネルからの前記フレームを受信する第1および第2の受信回路を備え、
前記第1の受信回路は、前記結合元チャネルからの前記フレームを受信し、
前記制御部は、前記第2の受信回路を制御して前記結合先チャネルからの前記フレームを受信させる
前記(1)または(2)に記載の受信装置。
(4)前記フレームは、LLS(Low Level Signaling)フラグが記載されたプリアンブルを含み、
前記制御部は、所定値の前記LLSフラグを前記プリアンブルから取得した場合には前記結合先チャネルからのフレームを新たに受信させる
前記(1)から(3)のいずれかに記載の受信装置。
(5)LLS情報およびLMT(Link Mapping Table)からチャネルマップを生成する処理を後段処理として行う後段処理部をさらに具備する
前記(4)記載の受信装置。
(6)前記フレームは、所定数の物理層パイプを含み、
前記プリアンブルには、前記物理層パイプごとに前記LLSフラグが記載され、
前記後段処理部は、前記所定値の前記LLSフラグに対応する前記物理層パイプから前記LLS情報および前記LMTを取得する
前記(5)記載の受信装置。
(7)前記フレームは、ATSC(Advanced Television Systems Committee standards)3.0規格に準拠したフレームである
前記(1)から(6)のいずれかに記載の受信装置。
(8)複数の周波数チャネルのそれぞれからフレームを送信する送信装置と、
前記複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して前記結合元チャネルからの前記フレームを受信する受信部と、
前記フレームに基づいて前記複数の周波数チャネルのうち前記結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と前記受信部を制御して前記結合先チャネルからの前記フレームを新たに受信させる処理とを行う制御部と、
前記フレームを復号して前記パケットを取得する復号部と、
前記結合元チャネルに対応する前記パケットと前記結合先チャネルに対応する前記パケットとを結合する結合部と
を具備する通信システム。
(9)複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して前記結合元チャネルからのフレームを受信する受信手順と、
前記フレームに基づいて前記複数の周波数チャネルのうち前記結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と前記受信部を制御して前記結合先チャネルからのフレームを新たに受信させる処理とを行う制御手順と、
前記フレームを復号して前記パケットを取得する復号手順と、
前記結合元チャネルに対応する前記パケットと前記結合先チャネルに対応する前記パケットとを結合する結合手順と
を具備する受信装置の制御方法。
100 送信装置
110 入力フォーマッティングブロック
120 ストリーム分割ブロック
130、135 BICMブロック
150、155 フレーム化・インターリービングブロック
160、165 波形生成部
170 RF送信回路
180、210、215 アンテナ
200 受信装置
220、225 RF受信回路
230、235 OFDM復調部
240、245 L1情報処理部
250、255 復号部
260 結合部
270 後段処理部
110 入力フォーマッティングブロック
120 ストリーム分割ブロック
130、135 BICMブロック
150、155 フレーム化・インターリービングブロック
160、165 波形生成部
170 RF送信回路
180、210、215 アンテナ
200 受信装置
220、225 RF受信回路
230、235 OFDM復調部
240、245 L1情報処理部
250、255 復号部
260 結合部
270 後段処理部
Claims (9)
- 複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して前記結合元チャネルからのフレームを受信する受信部と、
前記フレームに基づいて前記複数の周波数チャネルのうち前記結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と前記受信部を制御して前記結合先チャネルからのフレームを新たに受信させる処理とを行う制御部と、
前記フレームを復号して前記パケットを取得する復号部と、
前記結合元チャネルに対応する前記パケットと前記結合先チャネルに対応する前記パケットとを結合する結合部と
を具備する受信装置。 - 前記フレームは、結合先のBSID(Broadcast Stream ID)が記載されたプリアンブルを含み、
前記制御部は、前記BSIDに対応する周波数チャネルを前記結合先チャネルとして取得する
請求項1記載の受信装置。 - 前記受信部は、互いに異なる周波数チャネルからの前記フレームを受信する第1および第2の受信回路を備え、
前記第1の受信回路は、前記結合元チャネルからの前記フレームを受信し、
前記制御部は、前記第2の受信回路を制御して前記結合先チャネルからの前記フレームを受信させる
請求項1記載の受信装置。 - 前記フレームは、LLS(Low Level Signaling)フラグが記載されたプリアンブルを含み、
前記制御部は、所定値の前記LLSフラグを前記プリアンブルから取得した場合には前記結合先チャネルからのフレームを新たに受信させる
請求項1記載の受信装置。 - LLS情報およびLMT(Link Mapping Table)からチャネルマップを生成する処理を後段処理として行う後段処理部をさらに具備する
請求項4記載の受信装置。 - 前記フレームは、所定数の物理層パイプを含み、
前記プリアンブルには、前記物理層パイプごとに前記LLSフラグが記載され、
前記後段処理部は、前記所定値の前記LLSフラグに対応する前記物理層パイプから前記LLS情報および前記LMTを取得する
請求項5記載の受信装置。 - 前記フレームは、ATSC(Advanced Television Systems Committee standards)3.0規格に準拠したフレームである
請求項1記載の受信装置。 - 複数の周波数チャネルのそれぞれからフレームを送信する送信装置と、
前記複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して前記結合元チャネルからの前記フレームを受信する受信部と、
前記フレームに基づいて前記複数の周波数チャネルのうち前記結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と前記受信部を制御して前記結合先チャネルからの前記フレームを新たに受信させる処理とを行う制御部と、
前記フレームを復号して前記パケットを取得する復号部と、
前記結合元チャネルに対応する前記パケットと前記結合先チャネルに対応する前記パケットとを結合する結合部と
を具備する通信システム。 - 複数の周波数チャネルのいずれかを結合元チャネルとして選択して前記結合元チャネルからのフレームを受信する受信手順と、
前記フレームに基づいて前記複数の周波数チャネルのうち前記結合元チャネルとの間でパケットを結合する周波数チャネルを結合先チャネルとして求める処理と前記受信部を制御して前記結合先チャネルからのフレームを新たに受信させる処理とを行う制御手順と、
前記フレームを復号して前記パケットを取得する復号手順と、
前記結合元チャネルに対応する前記パケットと前記結合先チャネルに対応する前記パケットとを結合する結合手順と
を具備する受信装置の制御方法。
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