WO2021117808A1 - 放送受信装置およびデジタル放送変調波の伝送方法 - Google Patents

放送受信装置およびデジタル放送変調波の伝送方法 Download PDF

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WO2021117808A1
WO2021117808A1 PCT/JP2020/046043 JP2020046043W WO2021117808A1 WO 2021117808 A1 WO2021117808 A1 WO 2021117808A1 JP 2020046043 W JP2020046043 W JP 2020046043W WO 2021117808 A1 WO2021117808 A1 WO 2021117808A1
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WO
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signal
transmission
digital broadcasting
layer
broadcast
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/046043
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
秋山 仁
吉澤 和彦
橋本 康宣
清水 拓也
Original Assignee
マクセル株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/438Interfacing the downstream path of the transmission network originating from a server, e.g. retrieving encoded video stream packets from an IP network

Definitions

  • the present invention relates to a broadcast transmission technique or a broadcast reception technique.
  • Digital broadcasting services include improvement of broadcasting quality using error correction technology, multimedia and HD (High Definition) using compression coding technology, BML (Broadcast Markup Language) and HTML5 (HyperText Markup Language). Realized multimedia of the service used.
  • the current digital broadcasting has already passed more than 10 years since the service started, and broadcasting receiving devices capable of receiving the current digital broadcasting service are sufficiently widespread. Therefore, when starting the advanced digital broadcasting service that is currently under consideration, it is necessary to consider compatibility with the current digital broadcasting service. That is, it is preferable to realize UHD (Ultra High Definition) of the video signal while maintaining the viewing environment of the current digital broadcasting service.
  • UHD Ultra High Definition
  • Patent Document 1 There is a system described in Patent Document 1 as a technique for realizing UHD broadcasting in a digital broadcasting service. However, the system described in Patent Document 1 replaces the current digital broadcasting, and does not take into consideration the maintenance of the viewing environment of the current digital broadcasting service.
  • An object of the present invention is to provide a technique for more preferably transmitting or receiving a higher-performance advanced digital broadcasting service in consideration of compatibility with the current digital broadcasting service.
  • a tuner that receives a transmission wave whose transmission parameters are divided based on the FFT size or OFDM carrier interval and which is assigned differently to the TMCC signal and AC signal according to the FFT size or OFDM carrier interval. It may be configured to be prepared.
  • composition identification of the AC signal which concerns on the digital broadcasting of one Example of this invention It is a figure explaining composition identification of the AC signal which concerns on the digital broadcasting of one Example of this invention. It is a figure explaining the seismic motion warning information of the AC signal which concerns on the digital broadcasting of one Example of this invention. It is a figure explaining the signal identification of the seismic motion warning information of the AC signal which concerns on the digital broadcasting of one Example of this invention. It is a figure explaining the earthquake motion warning detailed information of the earthquake motion warning information of the AC signal which concerns on the digital broadcasting of one Example of this invention. It is a figure explaining the earthquake motion warning detailed information of the earthquake motion warning information of the AC signal which concerns on the digital broadcasting of one Example of this invention.
  • composition identification of AC information which concerns on digital broadcasting of one Example of this invention. It is a figure explaining composition identification of AC information which concerns on digital broadcasting of one Example of this invention. It is a figure explaining the seismic motion warning information of AC information which concerns on the digital broadcasting of one Example of this invention. It is a figure explaining the seismic motion warning information of AC information which concerns on the digital broadcasting of one Example of this invention. It is a figure explaining the seismic motion warning information of AC information which concerns on the digital broadcasting of one Example of this invention. It is a figure explaining the seismic motion warning information of AC information which concerns on the digital broadcasting of one Example of this invention. It is a figure explaining the divided seismic motion warning discrimination information of AC information which concerns on the digital broadcasting of one Example of this invention.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram showing an example of the configuration of a broadcasting system.
  • the broadcasting system includes, for example, a broadcast receiving device 100 and an antenna 200, a broadcasting station radio tower 300 and a broadcasting station server 400, a service provider server 500, a mobile telephone communication server 600 and a mobile telephone communication network base station 600B, and a mobile phone. It is composed of an information terminal 700, a broadband network 800 such as the Internet, and a router device 800R. Further, various server devices and communication devices may be further connected to the Internet 800.
  • the broadcast receiving device 100 is a television receiver having a receiving function of an advanced digital broadcasting service.
  • the broadcast receiving device 100 may further include a receiving function of an existing digital broadcasting service.
  • digital broadcasting services existing digital broadcasting services or advanced digital broadcasting services
  • the broadcast receiving device 100 receives the digital broadcast wave transmitted from the radio tower 300 via the antenna 200.
  • the digital broadcast wave may be transmitted directly from the radio tower 300 to the antenna 200, or may be transmitted via a broadcasting satellite, a communication satellite, or the like (not shown).
  • the broadcast signal retransmitted by the cable television station may be received via a cable line or the like.
  • the broadcast receiving device 100 can be connected to the Internet 800 via the router device 800R, and can transmit and receive data by communicating with each server device on the Internet 800.
  • the router device 800R is connected to the Internet 800 by wireless communication or wired communication, is connected to the broadcast receiving device 100 by wired communication, and is connected to the mobile information terminal 700 by wireless communication.
  • each server device on the Internet 800, the broadcast receiving device 100, and the portable information terminal 700 can mutually perform data transmission / reception via the router device 800R.
  • the router device 800R, the broadcast receiving device 100, and the personal digital assistant 700 form a LAN (Local Area Network).
  • the communication between the broadcast receiving device 100 and the mobile information terminal 700 may be directly performed by a method such as Bluetooth (registered trademark) or NFC (Near Field Communication) without going through the router device 800R.
  • the radio tower 300 is a broadcasting facility of a broadcasting station, and transmits digital broadcast waves including various control information related to digital broadcasting services and content data (video content, audio content, etc.) of broadcast programs.
  • the broadcasting station also includes a broadcasting station server 400.
  • the broadcasting station server 400 stores the content data of the broadcasting program and metadata such as the program title, program ID, program outline, performers, broadcasting date and time of each broadcasting program.
  • the broadcasting station server 400 provides the content data and the metadata to the service provider based on the contract.
  • the content data and the metadata are provided to the service provider through the API (Application Programming Interface) provided in the broadcasting station server 400.
  • the service provider server 500 is a server device prepared by the service provider to provide services by the broadcast communication cooperation system.
  • the service provider server 500 stores, manages, and manages the content data and metadata provided by the broadcasting station server 400, and the content data and applications (operation programs and / or various data, etc.) created for the broadcasting communication cooperation system. Deliver etc. It also has a function to search for available applications and provide a list in response to inquiries from TV receivers.
  • the storage, management, distribution, etc. of the content data and metadata and the storage, management, distribution, etc. of the application may be performed by different server devices.
  • the broadcasting station and the service provider may be the same or different providers.
  • a plurality of service provider servers 500 may be prepared for different services. Further, the function of the service provider server 500 may be provided by the broadcasting station server 400.
  • the mobile telephone communication server 600 is connected to the Internet 800, while it is connected to the mobile information terminal 700 via the base station 600B.
  • the mobile telephone communication server 600 manages telephone communication (call) and data transmission / reception via the mobile telephone communication network of the mobile information terminal 700, and data by communication between the mobile information terminal 700 and each server device on the Internet 800. Can be sent and received.
  • the communication between the mobile information terminal 700 and the broadcast receiving device 100 may be performed via the base station 600B, the mobile telephone communication server 600, the Internet 800, and the router device 800R.
  • FIG. 2A is a block diagram showing an example of the internal configuration of the broadcast receiving device 100.
  • the broadcast receiving device 100 includes a main control unit 101, a system bus 102, a ROM 103, a RAM 104, a storage (storage) unit 110, a LAN communication unit 121, an expansion interface unit 124, a digital interface unit 125, a first tuner / demodulation unit 130C, and a third unit.
  • the main control unit 101 is a microprocessor unit that controls the entire broadcast receiving device 100 according to a predetermined operation program.
  • the system bus 102 is a communication path for transmitting and receiving various data, commands, and the like between the main control unit 101 and each operation block in the broadcast receiving device 100.
  • the ROM (Read Only Memory) 103 is a non-volatile memory in which a basic operation program such as an operating system and other operation programs are stored. For example, a rewritable ROM such as an EEPROM (Electrically Erasable Program ROM) or a flash ROM can be used. Used. Further, the ROM 103 stores operation setting values and the like necessary for the operation of the broadcast receiving device 100.
  • the RAM (Random Access Memory) 104 serves as a work area for executing a basic operation program and other operation programs.
  • the ROM 103 and the RAM 104 may be integrated with the main control unit 101. Further, the ROM 103 may not have an independent configuration as shown in FIG. 2A, but may use a partial storage area in the storage (storage) unit 110.
  • the storage (storage) unit 110 stores the operation program and operation setting value of the broadcast receiving device 100, the personal information of the user of the broadcast receiving device 100, and the like.
  • an operation program downloaded via the Internet 800 and various data created by the operation program can be stored.
  • contents such as moving images, still images, and sounds acquired from broadcast waves or downloaded via the Internet 800 can also be stored.
  • a part of the function of the ROM 103 may be replaced by a part of the storage (storage) unit 110.
  • the storage (storage) unit 110 needs to hold the stored information even when the broadcast receiving device 100 is not supplied with power from the outside. Therefore, for example, devices such as a flash ROM, a semiconductor element memory such as an SSD (Solid State Drive), and a magnetic disk drive such as an HDD (Hard Disk Drive) are used.
  • the operation programs stored in the ROM 103 and the storage (storage) unit 110 can be added, updated, and expanded in function by downloading from each server device or broadcast wave on the Internet 800.
  • the LAN communication unit 121 is connected to the Internet 800 via the router device 800R, and transmits / receives data to / from each server device and other communication devices on the Internet 800. It also acquires content data (or a part thereof) of a program transmitted via a communication line.
  • the connection with the router device 800R may be a wired connection or a wireless connection such as Wi-Fi (registered trademark).
  • the LAN communication unit 121 includes a code circuit, a decoding circuit, and the like. Further, the broadcast receiving device 100 may further include other communication units such as a Bluetooth (registered trademark) communication unit, an NFC communication unit, and an infrared communication unit.
  • the first tuner / demodulation unit 130C, the second tuner / demodulation unit 130T, the third tuner / demodulation unit 130L, and the fourth tuner / demodulation unit 130B receive the broadcast wave of the digital broadcasting service, respectively, and receive the broadcast wave of the main control unit 101.
  • Channel selection processing (channel selection) is performed by tuning to a predetermined service channel based on control.
  • the packet stream is reproduced by performing demodulation processing of the modulated wave of the received signal, waveform shaping processing, etc., reconstruction processing of the frame structure and hierarchical structure, energy back diffusion processing, error correction / decoding processing, and the like.
  • the transmission TMCC (Transmission Multiplexing Control) signal is extracted and decoded from the received signal.
  • the first tuner / demodulation unit 130C can input the digital broadcast wave of the current terrestrial digital broadcasting service received by the antenna 200C, which is the current antenna for receiving terrestrial digital broadcasting. Further, the first tuner / demodulation unit 130C inputs a broadcast signal of one of the horizontal (H) polarization signal and the vertical (V) polarization signal of the polarized terrestrial digital broadcasting described later, and is currently used. It is also possible to demodulate the segments of the hierarchy that employ the same modulation scheme of the terrestrial digital broadcasting service of. Further, the first tuner / demodulation unit 130C can input a broadcast signal of the layer-divided multiplex terrestrial digital broadcasting described later to demodulate the layer adopting the same modulation method as the current terrestrial digital broadcasting service.
  • the second tuner / demodulation unit 130T inputs the digital broadcast wave of the advanced terrestrial digital broadcasting service received by the antenna 200T, which is an antenna for receiving polarized terrestrial digital broadcasting, via the conversion unit 201T.
  • the third tuner / demodulation unit 130L inputs the digital broadcast wave of the advanced terrestrial digital broadcasting service received by the antenna 200L, which is a time division multiplexing terrestrial digital broadcasting receiving antenna, via the conversion unit 201L.
  • the fourth tuner / demodulator 130B converts digital broadcast waves of advanced BS (Broadcasting Satellite) digital broadcasting service and advanced CS (Communication Satellite) digital broadcasting service received by antenna 200B, which is a BS / CS shared reception antenna. Input via 201B.
  • tuner / demodulation unit means a component unit having a tuner function and a demodulation function.
  • the antenna 200C, the antenna 200T, the antenna 200L, the antenna 200B, the conversion unit 201T, the conversion unit 201L, and the conversion unit 201B do not form a part of the broadcast reception device 100, but the building in which the broadcast reception device 100 is installed. It belongs to the equipment side such as.
  • the above-mentioned current terrestrial digital broadcasting is a broadcasting signal of a terrestrial digital broadcasting service that transmits a video having a maximum resolution of 1920 pixels horizontally and 1080 pixels vertically.
  • Polarized terrestrial digital broadcasting is terrestrial digital broadcasting that uses multiple polarizations of horizontal (H) polarization and vertical (V) polarization, and is a divided part of both polarizations of the plurality of polarizations.
  • a terrestrial digital broadcasting service capable of transmitting a video having a maximum resolution of more than 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels is transmitted.
  • the current terrestrial digital broadcasting service that transmits an image having a maximum resolution of 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels in a plurality of segments having different polarizations in each embodiment of the present invention and horizontal It is possible to simultaneously transmit a terrestrial digital broadcasting service capable of transmitting an image having a maximum resolution of more than 1920 pixels ⁇ 1080 vertical pixels.
  • layer-divided multiplex terrestrial digital broadcasting (advanced terrestrial digital broadcasting adopting the layer-divided multiplex transmission method) will be described later, it is possible to transmit a video having a maximum resolution of pixels exceeding 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels. It is a broadcast signal of a terrestrial digital broadcasting service.
  • Layer division multiplex terrestrial digital broadcasting is to multiplex a plurality of digital broadcasting signals having different signal levels. Note that digital broadcast signals with different signal levels mean that the power for transmitting the digital broadcast signal is different.
  • the layered multiplex terrestrial digital broadcasting of each embodiment of the present invention is a broadcasting of the current terrestrial digital broadcasting service that transmits a video having a maximum resolution of 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels as a plurality of digital broadcasting signals having different signal levels. It is possible to transmit a signal and a broadcast signal of a terrestrial digital broadcasting service capable of transmitting an image having a maximum resolution of more than 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels by layer-multiplexing in the frequency band of the same physical channel.
  • the current terrestrial digital broadcasting service that transmits an image having a maximum resolution of 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels in a plurality of layers having different signal levels and horizontal It is possible to simultaneously transmit a terrestrial digital broadcasting service capable of transmitting an image having a maximum resolution of more than 1920 pixels ⁇ 1080 vertical pixels.
  • the broadcast receiving device in each embodiment of the present invention may have a configuration capable of suitably receiving advanced digital broadcasting, and the first tuner / demodulation unit 130C, the second tuner / demodulation unit 130T, and the third tuner / demodulation unit may be used. It is not essential to include all of the unit 130L and the fourth tuner / demodulation unit 130B. For example, at least one of a second tuner / demodulation unit 130T or a third tuner / demodulation unit 130L may be provided.
  • one or a plurality of the above four tuners / demodulation units may be provided in addition to one of the second tuner / demodulation unit 130T or the third tuner / demodulation unit 130L. good.
  • the antenna 200C, the antenna 200T, and the antenna 200L may be used in combination as appropriate. Further, among the first tuner / demodulation unit 130C, the second tuner / demodulation unit 130T, and the third tuner / demodulation unit 130L, a plurality of tuners / demodulation units may be appropriately used (or integrated).
  • the first decoder section 140S and the second decoder section 140U were output from the first tuner / demodulation section 130C, the second tuner / demodulation section 130T, the third tuner / demodulation section 130L, and the fourth tuner / demodulation section 130B, respectively.
  • a packet stream or a packet stream acquired from each server device on the Internet 800 is input via the LAN communication unit 121.
  • the packet streams input by the first decoder unit 140S and the second decoder unit 140U are MPEG (Moving Picture Experts Group) -2 TS (Transport Stream), MPEG-2 PS (Program Stream), TLV (Type Length Value), and TLV (Type Length Value). It may be a packet stream in a format such as (MPEG Media Transport).
  • Each of the first decoder unit 140S and the second decoder unit 140U receives video data, audio data, and various information data from the packet stream based on the conditional access (CA) processing and various control information included in the packet stream. Performs multiplex separation processing to separate and extract, etc., decoding processing of video data and audio data, acquisition of program information, EPG (Electronic Packet Guide: electronic program guide) generation processing, data broadcasting screen and multimedia data playback processing, etc. .. In addition, a process of superimposing the generated EPG and the reproduced multimedia data on the decoded video data and audio data is performed.
  • CA conditional access
  • the video selection unit 191 inputs the video data output from the first decoder unit 140S and the video data output from the second decoder unit 140U, and appropriately selects and / or superimposes the data based on the control of the main control unit 101. Is processed. In addition, the video selection unit 191 appropriately performs scaling processing, OSD (On Screen Display) data superimposition processing, and the like.
  • the monitor unit 192 is a display device such as a liquid crystal panel, and displays the video data selected and / or superposed by the video selection unit 191 and provides it to the user of the broadcast receiving device 100.
  • the video output unit 193 is a video output interface that outputs video data selected and / or superposed by the video selection unit 191 to the outside.
  • the audio selection unit 194 inputs the audio data output from the first decoder unit 140S and the audio data output from the second decoder unit 140U, and appropriately selects and / or mixes, etc., based on the control of the main control unit 101. Is processed.
  • the speaker unit 195 outputs the audio data selected and / or mixed by the audio selection unit 194 and provides it to the user of the broadcast receiving device 100.
  • the audio output unit 196 is an audio output interface that outputs audio data selected and / or mixed by the audio selection unit 194 to the outside.
  • the digital interface unit 125 is an interface that outputs or inputs a packet stream containing encoded digital video data and / or digital audio data.
  • the first decoder unit 140S and the second decoder unit 140U are transmitted from the first tuner / demodulation unit 130C, the second tuner / demodulation unit 130T, the third tuner / demodulation unit 130L, and the fourth tuner / demodulation unit 130B.
  • the input packet stream can be output as it is.
  • the packet stream input from the outside via the digital interface unit 125 may be input to the first decoder unit 140S or the second decoder unit 140U, or may be controlled to be stored in the storage (storage) unit 110.
  • the video data or audio data separated and extracted by the first decoder unit 140S or the second decoder unit 140U may be output. Further, even if the video data or audio data input from the outside via the digital interface unit 125 is input to the first decoder unit 140S or the second decoder unit 140U, or is controlled to be stored in the storage (storage) unit 110. good.
  • the expansion interface unit 124 is a group of interfaces for expanding the functions of the broadcast receiving device 100, and is composed of an analog video / audio interface, a USB (Universal Serial Bus) interface, a memory interface, and the like.
  • the analog video / audio interface inputs analog video / audio signals from an external video / audio output device, outputs analog video / audio signals to an external video / audio input device, and the like.
  • the USB interface connects to a PC or the like to send and receive data.
  • a HDD may be connected to record broadcast programs and other content data. You may also connect a keyboard or other USB device.
  • the memory interface connects a memory card or other memory medium to send and receive data.
  • the operation input unit 180 is an instruction input unit for inputting an operation instruction to the broadcast receiving device 100, and is an operation in which a remote controller receiving unit for receiving a command transmitted from a remote controller (remote controller) (not shown) and a button switch are arranged side by side. Consists of keys. Only one of them may be used. Further, the operation input unit 180 can be replaced with a touch panel or the like arranged on the monitor unit 192. A keyboard or the like connected to the expansion interface unit 124 may be used instead.
  • the remote controller can be replaced by a mobile information terminal 700 having a remote controller command transmission function.
  • the video output unit 193 and the audio output unit 196 are not indispensable configurations.
  • the broadcast receiving device 100 may be an optical disk drive recorder such as a DVD (Digital Versaille Disc) recorder, a magnetic disk drive recorder such as an HDD recorder, an STB (Set Top Box), or the like. It may be a PC (Personal Computer) or a tablet terminal having a reception function of a digital broadcasting service.
  • the monitor unit 192 and the speaker unit 195 are not indispensable configurations.
  • FIG. 2B is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the first tuner / demodulation unit 130C.
  • the channel selection / detection unit 131C inputs the current digital broadcast wave received by the antenna 200C and selects a channel based on the channel selection control signal.
  • the TMCC decoding unit 132C extracts the TMCC signal from the output signal of the channel selection / detection unit 131C and acquires various TMCC information.
  • the acquired TMCC information is used to control each process in the subsequent stage. Details of the TMCC signal and TMCC information will be described later.
  • the demodulation unit 133C uses QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), DQPSK (Quadrature QPSK), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, etc. Performs demodulation processing including frequency deinterleaving, time deinterleaving, carrier demapping processing, and the like.
  • the demodulation unit 133C may be capable of further supporting a modulation method different from each of the above-mentioned modulation methods.
  • the stream reproduction unit 134C performs layer division processing, internal code error correction processing such as Viterbi decoding, energy reverse diffusion processing, stream reproduction processing, external code error correction processing such as RS (Reed-Solomon) decoding, and the like.
  • error correction processing a method different from each of the above-mentioned methods may be used.
  • the packet stream reproduced and output by the stream reproduction unit 134C is, for example, MPEG-2 TS or the like. It may be a packet stream of another format.
  • FIG. 2C is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the second tuner / demodulation unit 130T.
  • the channel selection / detection unit 131H inputs the horizontal (H) polarization signal of the digital broadcast wave received by the antenna 200T, and selects a channel based on the channel selection control signal.
  • the channel selection / detection unit 131V inputs the vertical (V) polarization signal of the digital broadcast wave received by the antenna 200T, and performs channel selection based on the channel selection control signal.
  • the operation of the channel selection process in the channel selection / detection unit 131H and the operation of the channel selection process in the channel selection / detection unit 131V may be controlled in conjunction with each other, or may be controlled independently of each other.
  • one of the digital broadcasting services transmitted using both horizontal and vertical polarization assuming that the channel selection / detection unit 131H and the channel selection / detection unit 131V are one channel selection / detection unit. It is also possible to control to select one channel, assuming that the channel selection / detection unit 131H and the channel selection / detection unit 131V are two independent channel selection / detection units, and only horizontally polarized waves (or It is also possible to control to select two different channels of the digital broadcasting service transmitted by using vertical polarization only).
  • the horizontally (H) polarized signal and the vertically (V) polarized signal received by the second tuner / demodulator 130T of the broadcast receiving device in each embodiment of the present invention are based on broadcast waves whose polarization directions differ by approximately 90 degrees. Any polarized signal may be used, and the configurations relating to the horizontally (H) polarized signal, the vertically (V) polarized signal, and their reception described below may be reversed.
  • the TMCC decoding unit 132H extracts the TMCC signal from the output signal of the channel selection / detection unit 131H and acquires various TMCC information.
  • the TMCC decoding unit 132V extracts the TMCC signal from the output signal of the channel selection / detection unit 131V and acquires various TMCC information. Only one of the TMCC decoding unit 132H and the TMCC decoding unit 132V may be used. The acquired TMCC information is used to control each process in the subsequent stage.
  • the demodulation unit 133H and the demodulation unit 133V are based on TMCC information and the like, respectively, based on BPSK (Binary Phase Shift Keying), DBPSK (Differential BPSK), QPSK, DQPSK, 8PSK (Phase Shift Keying), and 8PSK (Phase Shift Keying). ), 32APSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, and the like, the modulated wave modulated by the method is input, and demodulation processing including frequency deinterleaving, time deinterleaving, carrier demapping processing, and the like is performed.
  • the demodulation unit 133H and the demodulation unit 133V may further support a modulation method different from each of the above-mentioned modulation methods.
  • the stream reproduction unit 134H and the stream reproduction unit 134V have layer division processing, Viterbi decoding, LDPC (Low Density Parity Check) decoding, and other internal code error correction processing, energy back diffusion processing, stream reproduction processing, RS decoding, and BCH decoding, respectively. Etc., perform external code error correction processing, etc.
  • As the error correction processing a method different from each of the above-mentioned methods may be used.
  • the packet stream reproduced and output by the stream reproduction unit 134H is, for example, MPEG-2 TS or the like.
  • the packet stream reproduced and output by the stream reproduction unit 134V is, for example, a TLV including an MPEG-2 TS or an MMT packet stream. Each may be a packet stream of any other format.
  • FIG. 2D is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the third tuner / demodulation unit 130L.
  • the channel selection / detection unit 131L inputs a digital broadcast wave subjected to layered division multiplexing (LDM) processing from the antenna 200L, and selects a channel based on the channel selection control signal.
  • the digital broadcast wave subjected to the layer division multiplexing is a digital broadcast service (or different of the same broadcast service) in which the modulated wave of the upper layer (Upper Layer: UL) and the modulated wave of the lower layer (Lower Layer: LL) are different. It may be used for transmission of a channel).
  • the modulated wave of the upper layer is output to the demodulation unit 133S, and the modulated wave of the lower layer is output to the demodulation unit 133L.
  • the TMCC decoding unit 132L inputs the modulated wave of the upper layer and the modulated wave of the lower layer output from the channel selection / detection unit 131L, extracts the TMCC signal, and acquires various TMCC information.
  • the signal input to the TMCC decoding unit 132L may be only one of the modulated wave of the upper layer and the modulated wave of the lower layer.
  • demodulation unit 133S and the demodulation unit 133L perform the same operations as the demodulation unit 133H and the demodulation unit 133V, detailed description thereof will be omitted. Further, since the stream reproduction unit 134S and the stream reproduction unit 134L perform the same operations as the stream reproduction unit 134H and the stream reproduction unit 134V, respectively, detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 2E is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the fourth tuner / demodulation unit 130B.
  • the channel selection / detection unit 131B inputs the digital broadcast wave of the advanced BS digital broadcasting service or the advanced CS digital broadcasting service received by the antenna 200B, and selects a channel based on the channel selection control signal. Since other operations are the same as those of the channel selection / detection unit 131H and the channel selection / detection unit 131V, detailed description thereof will be omitted. Further, the TMCC decoding unit 132B, the demodulation unit 133B, and the stream reproduction unit 134B also perform the same operations as the TMCC decoding unit 132H, the TMCC decoding unit 132V, the demodulation unit 133H, the demodulation unit 133V, and the stream reproduction unit 134V, respectively. The explanation is omitted.
  • FIG. 2F is a block diagram showing an example of the detailed configuration of the first decoder unit 140S.
  • the selection unit 141S inputs from the packet stream input from the first tuner / demodulation unit 130C, the packet stream input from the second tuner / demodulation unit 130T, and the third tuner / demodulation unit 130L based on the control of the main control unit 101. Select one from the packet stream and output it.
  • the packet stream input from the first tuner / demodulation unit 130C, the second tuner / demodulation unit 130T, or the third tuner / demodulation unit 130L is, for example, MPEG-2 TS or the like.
  • the CA descrambler 142S performs the decryption processing of a predetermined scrambled encryption algorithm based on various control information regarding the limited reception superimposed on the packet stream.
  • the multiplex separation unit 143S is a stream decoder, and separates and extracts video data, audio data, character super data, subtitle data, program information data, etc. based on various control information included in the input packet stream.
  • the separated and extracted video data is distributed to the video decoder 145S
  • the separated and extracted audio data is distributed to the audio decoder 146S
  • the separated and extracted character super data, subtitle data, program information data and the like are distributed to the data decoder 144S.
  • a packet stream (for example, MPEG-2 PS, etc.) acquired from a server device on the Internet 800 may be input to the multiplex separation unit 143S via the LAN communication unit 121.
  • the multiplex separation unit 143S may output the packet stream input from the first tuner / demodulation unit 130C, the second tuner / demodulation unit 130T, and the third tuner / demodulation unit 130L to the outside via the digital interface 125. It is possible, and it is possible to input a packet stream acquired from the outside via the digital interface 125.
  • the video decoder 145S performs a compression-coded video information decoding process, a colorimetric conversion process, a dynamic range conversion process, and the like on the decoded video information on the video data input from the multiplex separation unit 143S.
  • processing such as resolution conversion (up / down conversion) based on the control of the main control unit 101 is performed, and UHD (horizontal 3840 pixels x vertical 2160 pixels), HD (horizontal 1920 pixels x vertical 1080 pixels), SD ( Video data is output at a resolution such as (horizontal 720 pixels x vertical 480 pixels). Video data may be output at other resolutions.
  • the voice decoder 146S performs a compression-encoded voice information decoding process and the like.
  • a plurality of video decoders 145S and audio decoders 146S may be provided in order to simultaneously perform a plurality of video data and audio data decoding processes.
  • the data decoder 144S performs a process of generating an EPG based on program information data, a data broadcasting screen generation process based on BML data, a control process of a linked application based on a broadcast communication linking function, and the like.
  • the data decoder 144S has a BML browser function for executing a BML document, and the data broadcasting screen generation process is executed by the BML browser function. Further, the data decoder 144S performs a process of decoding character super data to generate character super information, a process of decoding subtitle data to generate subtitle information, and the like.
  • the superimposition unit 147S, the superimposition unit 148S, and the superimposition unit 149S perform superimposition processing of the video data output from the video decoder 145S and the EPG, data broadcasting screen, etc. output from the data decoder 144S, respectively.
  • the synthesis unit 151S performs a process of synthesizing the voice data output from the voice decoder 146S and the voice data reproduced by the data decoder 144S.
  • the selection unit 150S selects the resolution of the video data based on the control of the main control unit 101.
  • the functions of the superimposition unit 147S, the superimposition unit 148S, the superimposition unit 149S, and the selection unit 150S may be integrated with the image selection unit 191.
  • the function of the synthesis unit 151S may be integrated with the voice selection unit 194.
  • FIG. 2G is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the second decoder unit 140U.
  • the selection unit 141U inputs from the packet stream input from the second tuner / demodulation unit 130T, the packet stream input from the third tuner / demodulation unit 130L, and the fourth tuner / demodulation unit 130B based on the control of the main control unit 101. Select one from the packet stream and output it.
  • the packet stream input from the second tuner / demodulation unit 130T, the third tuner / demodulation unit 130L, or the fourth tuner / demodulation unit 130B is, for example, an MMT packet stream or a TLV including an MMT packet stream. It may be an MPEG-2 TS format packet stream that employs HEVC (High Efficiency Video Coding) or the like as the video compression method.
  • the CA descrambler 142U performs a predetermined scramble type encryption algorithm decryption process based on various control information regarding the limited reception superimposed on the packet stream.
  • the multiplex separation unit 143U is a stream decoder, and separates and extracts video data, audio data, character super data, subtitle data, program information data, etc. based on various control information included in the input packet stream.
  • the separated and extracted video data is distributed to the video decoder 145U
  • the separated and extracted audio data is distributed to the audio decoder 146U
  • the separated and extracted character super data, subtitle data, program information data, etc. are distributed to the multimedia decoder 144U. ..
  • a packet stream (for example, MPEG-2 PS, MMT packet stream, etc.) acquired from a server device on the Internet 800 may be input to the multiplex separation unit 143U via the LAN communication unit 121.
  • the multiplex separation unit 143U may output the packet stream input from the second tuner / demodulation unit 130T, the third tuner / demodulation unit 130L, and the fourth tuner / demodulation unit 130B to the outside via the digital interface 125. It is possible, and it is possible to input a packet stream acquired from the outside via the digital interface 125.
  • the multimedia decoder 144U performs processing for generating an EPG based on program information data, processing for generating a multimedia screen based on multimedia data, processing for controlling a linked application based on a broadcast communication linking function, and the like.
  • the multimedia decoder 144U has an HTML browser function for executing an HTML document, and the multimedia screen generation process is executed by the HTML browser function.
  • the video decoder 145U, the audio decoder 146U, the superimposition unit 147U, the superimposition unit 148U, the superimposition unit 149U, the compositing unit 151U, and the selection unit 150U are respectively a video decoder 145S, an audio decoder 146S, a superimposition unit 147S, a superimposition unit 148S, and a superimposition unit 149S. It is a component unit having the same function as the synthesis unit 151S and the selection unit 150S.
  • the video decoder 145S In the description of the video decoder 145S, the audio decoder 146S, the superimposition unit 147S, the superimposition unit 148S, the superimposition unit 149S, the compositing unit 151S, and the selection unit 150S in FIG. Since the description of the video decoder 145U, the audio decoder 146U, the superimposition unit 147U, the superimposition unit 148U, the superimposition unit 149U, the synthesis unit 151U, and the selection unit 150U will be described in the above, a separate detailed description will be omitted.
  • FIG. 2H is a software configuration diagram of the broadcast receiving device 100, and shows an example of the software configuration in the storage (storage) unit 110 (or ROM 103, the same applies hereinafter) and the RAM 104.
  • the storage (storage) unit 110 stores a basic operation program 1001, a reception function program 1002, a browser program 1003, a content management program 1004, and other operation programs 1009. Further, the storage (storage) unit 110 includes a content storage area 1011 for storing content data such as moving images, still images, and voices, authentication information used for communication and cooperation with an external mobile terminal device, server device, or the like. It is assumed that the authentication information storage area 1012 for storing the above information and various information storage areas 1019 for storing various other information are provided.
  • the basic operation program 1001 stored in the storage (storage) unit 110 is expanded in the RAM 104, and the main control unit 101 further executes the expanded basic operation program to form the basic operation control unit 1101. Further, the reception function program 1002, the browser program 1003, and the content management program 1004 stored in the storage (storage) unit 110 are each expanded in the RAM 104, and the main control unit 101 further executes each of the expanded operation programs. As a result, the reception function control unit 1102, the browser engine 1103, and the content management unit 1104 are configured. Further, the RAM 104 is provided with a temporary storage area 1200 that temporarily holds the data created at the time of executing each operation program as needed.
  • the main control unit 101 controls each operation block by expanding and executing the basic operation program 1001 stored in the storage (storage) unit 110 in the RAM 104. Is described as assuming that the basic operation control unit 1101 controls each operation block. The same description is made for other operation programs.
  • the reception function control unit 1102 performs basic control such as a broadcast reception function and a broadcast communication cooperation function of the broadcast reception device 100.
  • the channel selection / demodulation unit 1102a is used for channel selection processing and TMCC information in the first tuner / demodulation unit 130C, the second tuner / demodulation unit 130T, the third tuner / demodulation unit 130L, the fourth tuner / demodulation unit 130B, and the like. It mainly controls acquisition processing and demodulation processing.
  • the stream reproduction control unit 1102b includes layer division processing, error correction decoding processing, and energy in the first tuner / demodulation unit 130C, the second tuner / demodulation unit 130T, the third tuner / demodulation unit 130L, the fourth tuner / demodulation unit 130B, and the like. It mainly controls back diffusion processing and stream reproduction processing.
  • the AV decoding unit 1102c mainly controls multiple separation processing (stream decoding processing), video data decoding processing, audio data decoding processing, and the like in the first decoder unit 140S, the second decoder unit 140H, and the like.
  • the multimedia (MM) data reproduction unit 1102d includes BML data reproduction processing, character super data decoding processing, subtitle data decoding processing, communication cooperation application control processing in the first decoder unit 140S, and HTML data reproduction processing in the second decoder unit 140H. It mainly controls the multimedia screen generation process, the control process of the communication cooperation application, and so on.
  • the EPG generation unit 1102e mainly controls the EPG generation processing and the display processing of the generated EPG in the first decoder unit 140S and the second decoder unit 140H.
  • the presentation processing unit 1102f controls colorimetry conversion processing, dynamic range conversion processing, resolution conversion processing, audio downmix processing, etc. in the first decoder unit 140S and the second decoder unit 140H, and the video selection unit 191 and the audio selection unit 194. Etc. are controlled.
  • the BML browser 1103a and HTML browser 1103b of the browser engine 1103 interpret the BML document and the HTML document at the time of the above-mentioned BML data reproduction processing and HTML data reproduction processing, and perform data broadcasting screen generation processing and multimedia screen generation processing. ..
  • the content management unit 1104 has copyright for time schedule management and execution control when making recording reservations and viewing reservations for broadcast programs, and for outputting broadcast programs and recorded programs from digital I / F 125, LAN communication unit 121, and the like. It manages the expiration date of the linked application acquired based on the management and broadcast communication linkage function.
  • Each of the operation programs may be stored in the storage (storage) unit 110 and / or ROM 103 in advance at the time of product shipment. After the product is shipped, it may be acquired from the server device on the Internet 800 via the LAN communication unit 121 or the like. Further, each of the operation programs stored in a memory card, an optical disk, or the like may be acquired via the expansion interface unit 124 or the like. It may be newly acquired or updated via a broadcast wave.
  • FIG. 3A is an example of the internal configuration of the broadcasting station server 400.
  • the broadcasting station server 400 is composed of a main control unit 401, a system bus 402, a RAM 404, a storage unit 410, a LAN communication unit 421, and a digital broadcasting signal transmission unit 460.
  • the main control unit 401 is a microprocessor unit that controls the entire broadcasting station server 400 according to a predetermined operation program.
  • the system bus 402 is a communication path for transmitting and receiving various data, commands, and the like between the main control unit 401 and each operation block in the broadcasting station server 400.
  • the RAM 404 serves as a work area when each operation program is executed.
  • the storage unit 410 stores the basic operation program 4001, the content management / distribution program 4002, and the content transmission program 4003, and further includes a content data storage area 4011 and a metadata storage area 4012.
  • the content data storage area 4011 stores the content data and the like of each broadcast program broadcast by the broadcasting station.
  • the metadata storage area 4012 stores metadata such as the program title, program ID, program outline, performers, broadcast date and time of each broadcast program.
  • the basic operation program 4001 and the content management / distribution program 4002 and the content transmission program 4003 stored in the storage unit 410 are expanded in the RAM 404, respectively, and the main control unit 401 further expands the expanded basic operation program and the content management / content management /.
  • the basic operation control unit 4101 and the content management / distribution control unit 4102 content transmission control unit 4103 are configured.
  • the main control unit 401 controls each operation block by expanding and executing the basic operation program 4001 stored in the storage unit 410 in the RAM 404. It is described as assuming that the operation control unit 4101 controls each operation block. The same description is made for other operation programs.
  • the content management / distribution control unit 4102 manages the content data, the metadata, etc. stored in the content data storage area 4011 and the metadata storage area 4012, and transfers the content data, the metadata, etc. to the service provider based on the contract. Control when providing. Further, the content management / distribution control unit 4102 also performs authentication processing of the service provider server 500 and the like as necessary when providing content data, metadata, and the like to the service provider.
  • the content transmission control unit 4103 includes the content data of the broadcast program stored in the content data storage area 4011, the program title of the broadcast program stored in the metadata storage area 4012, the program ID, the copy control information of the program content, and the like. It manages the time schedule when the stream is transmitted via the digital broadcast signal transmission unit 460.
  • the LAN communication unit 421 is connected to the Internet 800 and communicates with the service provider server 500 and other communication devices on the Internet 800.
  • the LAN communication unit 421 includes a code circuit, a decoding circuit, and the like.
  • the digital broadcast signal transmission unit 460 performs processing such as modulation on a stream composed of content data and program information data of each broadcast program stored in the content data storage area 4011, and digitally transmits the stream via the radio tower 300. Send as a broadcast wave.
  • FIG. 3B is an example of the internal configuration of the service provider server 500.
  • the service provider server 500 is composed of a main control unit 501, a system bus 502, a RAM 504, a storage unit 510, and a LAN communication unit 521.
  • the main control unit 501 is a microprocessor unit that controls the entire service provider server 500 according to a predetermined operation program.
  • the system bus 502 is a communication path for transmitting and receiving various data, commands, and the like between the main control unit 501 and each operation block in the service provider server 500.
  • the RAM 504 serves as a work area when each operation program is executed.
  • the storage unit 510 stores the basic operation program 5001, the content management / distribution program 5002, and the application management / distribution program 5003, and further includes a content data storage area 5011, a metadata storage area 5012, and an application storage area 5013.
  • the content data storage area 5011 and the metadata storage area 5012 store content data, metadata, etc. provided by the broadcasting station server 400, content produced by a service provider, metadata related to the content, and the like.
  • the application storage area 5013 stores applications (operation programs and / or various data, etc.) required for realizing each service of the broadcast communication cooperation system for distribution in response to a request from each television receiver.
  • the basic operation program 5001 and the content management / distribution program 5002 and the application management / distribution program 5003 stored in the storage unit 510 are each expanded in the RAM 504, and the main control unit 501 further expands the expanded basic operation program and the content.
  • the basic operation control unit 5101, the content management / distribution control unit 5102, and the application management / distribution control unit 5103 are configured.
  • the main control unit 501 controls each operation block by expanding and executing the basic operation program 5001 stored in the storage unit 510 in the RAM 504. It is described as assuming that the operation control unit 5101 controls each operation block. The same description is made for other operation programs.
  • the content management / distribution control unit 5102 acquires content data, metadata, etc. from the broadcasting station server 400, manages the content data, metadata, etc. stored in the content data storage area 5011 and the metadata storage area 5012, and each of them. It controls the distribution of the content data, metadata, etc. to the TV receiver. Further, the application management / distribution control unit 5103 manages each application stored in the application storage area 5013 and controls when the application is distributed in response to a request from each television receiver. Further, the application management / distribution control unit 5103 also performs authentication processing of the television receiver and the like, if necessary, when distributing each application to each television receiver.
  • the LAN communication unit 521 is connected to the Internet 800 and communicates with the broadcasting station server 400 and other communication devices on the Internet 800. In addition, it communicates with the broadcast receiving device 100 and the mobile information terminal 700 via the router device 800R.
  • the LAN communication unit 521 includes a code circuit, a decoding circuit, and the like.
  • the broadcast receiving device 100 can receive a terrestrial digital broadcasting service that shares at least some specifications with the ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting for Terrestrial Television Broadcasting) system.
  • the polarized terrestrial digital broadcasting that can be received by the second tuner / demodulation unit 130T is an advanced terrestrial digital broadcasting that shares some specifications with the ISDB-T system.
  • the layer-division multiplex terrestrial digital broadcasting that can be received by the third tuner / demodulation unit 130L is an advanced terrestrial digital broadcasting that shares some specifications with the ISDB-T system.
  • the current terrestrial digital broadcasting that can be received by the first tuner / demodulation unit 130C is the ISDB-T system terrestrial digital broadcasting.
  • the advanced BS digital broadcasting and the advanced CS digital broadcasting that can be received by the fourth tuner / demodulation unit 130B are digital broadcasting different from the ISDB-T system.
  • the polarization ambivalent terrestrial digital broadcasting and the tier-divided multiplex terrestrial digital broadcasting according to the present embodiment are the same as the ISDB-T system, and are one of the multi-carrier systems in the transmission system, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Frequency division multiplexing) is adopted. Since OFDM is a multi-carrier system, the symbol length is long, and it is effective to add a redundant part in the time axis direction called a guard interval, and it is possible to reduce the influence of multipath within the range of the guard interval. Is. Therefore, SFN (Single Frequency Network: single frequency network) can be realized, and the frequency can be effectively used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the OFDM carriers are divided into groups called segments as in the ISDB-T system, and as shown in FIG. 4A, digital.
  • One channel bandwidth of a broadcasting service consists of 13 segments.
  • the central part of the band is set as the position of segment 0, and segment numbers (0 to 12) are sequentially assigned above and below this position.
  • the transmission line coding of the polarized terrestrial digital broadcasting and the layer division multiplex terrestrial digital broadcasting according to this embodiment is performed in units of OFDM segments. Therefore, it is possible to define layered transmission, for example, in the bandwidth of one television channel, some OFDM segments can be allocated to the fixed reception service and the rest to the mobile reception service. it can.
  • each layer is composed of one or a plurality of OFDM segments, and parameters such as a carrier modulation method, an internal code coding rate, and a time interleave length can be set for each layer.
  • the number of layers may be set arbitrarily, for example, up to 3 layers may be set.
  • FIG. 4B shows an example of hierarchical allocation of OFDM segments when the number of layers is 3 or 2.
  • the number of layers is 3, the A layer is composed of 1 segment (segment 0), the B layer is composed of 7 segments (segments 1 to 7), and the C layer is 5 segments (segments 1 to 7). It is composed of segments 8 to 12).
  • the number of layers is 3, the A layer is composed of 1 segment (segment 0), the B layer is composed of 5 segments (segments 1 to 5), and the C layer is composed of 7 segments (segments 1 to 5). It is composed of segments 6 to 12).
  • the number of layers is 2
  • the A layer is composed of one segment (segment 0)
  • the B layer is composed of 12 segments (segments 1 to 12).
  • the number of OFDM segments and transmission path coding parameters of each layer are determined according to the organization information, and are transmitted by the TMCC signal which is the control information for assisting the operation of the receiver.
  • the layer allocation in FIG. 4B (1) can be used in the polarization terrestrial digital broadcasting according to the present embodiment, and the same segment layer allocation may be used for both horizontally polarized waves and vertically polarized waves.
  • the current mobile reception service for terrestrial digital broadcasting may be transmitted in the above-mentioned one segment of horizontally polarized waves as layer A.
  • the current mobile reception service for terrestrial digital broadcasting may transmit the same service in the above-mentioned one segment of vertically polarized waves. In this case, this is also treated as layer A.
  • horizontal bias as layer B.
  • a terrestrial digital broadcasting service for transmitting a video having a maximum resolution of 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels which is the current terrestrial digital broadcasting
  • the terrestrial digital broadcasting service that transmits a video having a maximum resolution of the horizontal 1920 pixels ⁇ vertical 1080 pixels may transmit the same service in the above 7 segments of vertically polarized light. In this case, this is also as the B layer.
  • the above 5 segments of both horizontal polarization and vertical polarization a total of 10 segments, can transmit images with a maximum resolution of more than 1920 horizontal pixels x 1080 vertical pixels on the ground. It may be configured to transmit a digital broadcasting service. The details of the transmission will be described later.
  • the transmission wave assigned to the segment layer can be received by, for example, the second tuner / demodulation unit 130T of the broadcast receiving device 100.
  • the hierarchical allocation of FIG. 4B (2) can be used as an example different from that of FIG. 4B (1) in the polarized terrestrial digital broadcasting according to the present embodiment, and the same segment for both horizontally polarized waves and vertically polarized waves.
  • Hierarchical allocation may be used.
  • the current mobile reception service for terrestrial digital broadcasting may be transmitted in the above-mentioned one segment of horizontally polarized waves as layer A.
  • the current mobile reception service for terrestrial digital broadcasting may transmit the same service in the above-mentioned one segment of vertically polarized waves. In this case, this is also treated as layer A.
  • horizontal bias as layer B.
  • a terrestrial digital broadcasting service capable of transmitting video with a maximum resolution of more than 1920 horizontal pixels x 1080 vertical pixels in the above 5 segments of both wave and vertically polarized waves, for a total of 10 segments.
  • You may.
  • a terrestrial digital broadcasting service for transmitting a video having a maximum resolution of 1920 pixels horizontally ⁇ 1080 pixels vertically, which is the current terrestrial digital broadcasting in the above 7 segments of horizontally polarized waves may be transmitted.
  • the terrestrial digital broadcasting service that transmits a video having a maximum resolution of the horizontal 1920 pixels ⁇ vertical 1080 pixels may transmit the same service in the above seven segments of vertically polarized light. In this case, this is also as the C layer.
  • the details of the transmission will be described later.
  • the transmission wave of the segment layer allocation can be received by, for example, the second tuner / demodulation unit 130T of the broadcast receiving device 100 of this embodiment.
  • the layer allocation in FIG. 4B (3) can be used in the layer-division multiplex terrestrial digital broadcasting and the current terrestrial digital broadcasting according to this embodiment.
  • the current mobile reception service of terrestrial digital broadcasting may be transmitted in one segment in the figure as layer A.
  • the B layer it may be configured to transmit an advanced terrestrial digital broadcasting service capable of transmitting an image having a maximum resolution of pixels exceeding 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels in 12 segments in the figure.
  • the transmission wave of the segment layer allocation can be received by, for example, the third tuner / demodulation unit 130L of the broadcast receiving device 100 of this embodiment.
  • the mobile reception service of the current terrestrial digital broadcasting may be transmitted in one segment in the figure as the A layer, and the current terrestrial digital broadcasting in the 12 segments in the figure as the B layer.
  • the terrestrial digital broadcasting service for transmitting a video having a maximum resolution of 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels may be transmitted.
  • the transmission wave of the segment layer allocation can be received by, for example, the first tuner / demodulation unit 130C of the broadcast receiving device 100 of this embodiment.
  • FIG. 4C shows an example of a system on the broadcasting station side that realizes the generation processing of the OFDM transmission wave, which is the digital broadcasting wave of the polarization amphibious terrestrial digital broadcasting and the hierarchical division multiplex terrestrial digital broadcasting according to this embodiment.
  • the information source coding unit 411 encodes video / audio / various data and the like.
  • the multiplexing unit / limited reception processing unit 415 multiplexes the video / audio / various data encoded by the information source coding unit 411, further executes processing corresponding to the limited reception as appropriate, and outputs the packet stream. To do.
  • a plurality of the information source coding unit 411 and the multiplexing unit / limited reception processing unit 415 can exist in parallel, and a plurality of packet streams are generated.
  • the transmission line coding unit 416 remultiplexes the plurality of packet streams into one packet stream, performs transmission line coding processing, and outputs the output as an OFDM transmission wave.
  • the configuration shown in FIG. 4C is the same as the ISDB-T system as a configuration for realizing the OFDM transmission wave generation process, although the details of the information source coding and transmission line coding methods are different. Therefore, of the plurality of information source coding units 411 and the multiplexing unit / limited reception processing unit 415, a part is configured for the ISDB-T system terrestrial digital broadcasting service, and a part is an advanced terrestrial digital broadcasting service.
  • the packet streams of a plurality of different terrestrial digital broadcasting services may be multiplexed by the transmission path coding unit 416.
  • MPEG-2 TS which is a TSP (Transport Stream Packet) stream defined by MPEG-2 Systems
  • TSP Transport Stream Packet
  • the multiplexing unit / limited reception processing unit 415 is configured for an advanced terrestrial digital broadcasting service
  • an MMT packet stream, a TLV stream including an MMT packet, or a TSP stream specified by another system may be used. Just generate it.
  • all of the plurality of information source coding units 411 and the multiplexing unit / limited reception processing unit 415 are configured for advanced terrestrial digital broadcasting services, and all packet streams multiplexed by the transmission line coding unit 416 are advanced. It may be a packet stream for various terrestrial digital broadcasting services.
  • FIG. 4D shows an example of the configuration of the transmission line coding unit 416.
  • FIG. 4D (1) shows the configuration of the transmission line coding unit 416 when only the OFDM transmission wave of the digital broadcasting of the current terrestrial digital broadcasting service is generated.
  • the OFDM transmission wave transmitted in this configuration has, for example, the segment configuration shown in FIG. 4B (3).
  • the packet stream input from the multiplexing unit / limited reception processing unit 415 and subjected to remultiplexing processing adds redundancy for error correction, and also has various types such as byte interleaving, bit interleaving, time interleaving, and frequency interleaving. Interleave processing is performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • TMCC signal pilot signal
  • AC signal AC signal
  • mapping processing are configured so that they can be processed separately for each layer such as the A layer and the B layer.
  • FIG. 4D (1) shows an example of three layers.
  • the mapping process is a carrier. Modulation process.
  • the packet stream input from the multiplexing unit / limited reception processing unit 415 information such as TMCC information and a mode and a guard interval ratio may be multiplexed.
  • the packet stream input to the transmission line coding unit 416 may be a TSP stream defined by MPEG-2 Systems.
  • the OFDM transmission wave generated by the configuration of FIG. 4D (1) can be received by, for example, the first tuner / demodulation unit 130C of the broadcast receiving device 100 of this embodiment.
  • FIG. 4D (2) shows the configuration of the transmission line coding unit 416 when generating the OFDM transmission wave of the polarized terrestrial digital broadcasting according to the present embodiment.
  • the OFDM transmission wave transmitted in this configuration has, for example, the segment configuration of FIG. 4B (1) or (2).
  • the packet stream input from the multiplexing unit / limited reception processing unit 415 and subjected to the remultiplexing process is added with error correction redundancy, and also has byte interleaving, bit interleaving, and time.
  • Various interleaving processes such as interleaving and frequency interleaving are performed. After that, processing by IFFT is performed together with the pilot signal, TMCC signal, and AC signal, and after guard interval addition processing, quadrature modulation is performed to obtain an OFDM transmission wave.
  • FIG. 4B Corresponding to the segment configuration described in 1) or (2), it can be made different for each layer.
  • the processing of the external code, the internal code, the mapping, etc. shown in the configuration of FIG. 4D (2) is, in addition to the processing compatible with the configuration of FIG. 4D (1), in each processing of the configuration of FIG. 4D (1). More advanced processing that is not adopted can be used. Specifically, for the portion of the configuration shown in FIG. 4D (2) in which processing is performed for each layer, the current mobile reception service for terrestrial digital broadcasting and an image having a maximum resolution of 1920 pixels horizontally and 1080 pixels vertically are displayed. In the layer in which the current terrestrial digital broadcasting service to be transmitted is transmitted, processing such as an external code, an internal code, and mapping is performed in a process compatible with the configuration of FIG. 4D (1). On the other hand, in the configuration of FIG.
  • the processing such as the external code, the internal code, and the mapping may be configured to use more advanced processing that is not adopted in each processing of the configuration of FIG. 4D (1).
  • the allocation of the terrestrial digital broadcasting service to be transmitted can be switched between the layers according to the TMCC information described later. It is desirable that the processing such as the external code, the internal code, and the mapping to be performed can be switched by the TMCC information.
  • byte interleaving, bit interleaving, and time interleaving are the current terrestrial digital broadcasting. You may perform processing that is compatible with the service, or you may perform more advanced and different processing. Alternatively, some interleaving may be omitted for the layer that transmits advanced terrestrial digital broadcasting services.
  • the source input stream may be a TSP stream specified by MPEG-2 Systems, which is adopted in the current terrestrial digital broadcasting, among the packet streams input to the transmission path coding unit 416.
  • the input stream that is the source of the layer that transmits the advanced terrestrial digital broadcasting service configured in FIG. 4D (2) is a TLV that includes an MMT packet stream or an MMT packet among the packet streams input to the transmission path coding unit 416. It may be a stream specified by a system other than the TSP stream specified by MPEG-2 Systems. However, the TSP stream specified by MPEG-2 Systems may be adopted in advanced terrestrial digital broadcasting services.
  • the current mobile reception service for terrestrial digital broadcasting and video having a maximum resolution of 1920 pixels horizontally and 1080 pixels vertically are transmitted until an OFDM transmission wave is generated from the input stream.
  • the stream format and processing compatible with the current terrestrial digital broadcasting are maintained.
  • one of the horizontally polarized OFDM transmission wave and the vertically polarized OFDM transmission wave generated by the configuration of FIG. 4D (2) is received by the receiving device of the existing existing terrestrial digital broadcasting service.
  • the broadcasting of the terrestrial digital broadcasting service The signal can be received and demodulated correctly.
  • the maximum resolution is the number of pixels exceeding 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels in the hierarchy using both the segments of the horizontally polarized OFDM transmission wave and the vertically polarized OFDM transmission wave. It is possible to transmit an advanced terrestrial digital broadcasting service capable of transmitting the above-mentioned video, and the broadcasting signal of the advanced terrestrial digital broadcasting service can be received and demodulated by the broadcasting receiving device 100 according to the embodiment of the present invention. It becomes.
  • digital broadcasting can be suitably received and demodulated in both the broadcasting receiving device corresponding to the advanced terrestrial digital broadcasting service and the existing receiving device of the existing terrestrial digital broadcasting service.
  • Broadcast waves can be generated.
  • FIG. 4D (3) shows the configuration of the transmission line coding unit 416 when generating the OFDM transmission wave of the layer-division multiplex terrestrial digital broadcasting according to the present embodiment.
  • the packet stream input from the multiplexing unit / limited reception processing unit 415 and subjected to the remultiplexing process is added with error correction redundancy, and also has byte interleaving, bit interleaving, and time.
  • Various interleaving processes such as interleaving and frequency interleaving are performed. After that, processing by IFFT is performed together with the pilot signal, TMCC signal, and AC signal, and after a guard interval is added, it becomes an OFDM transmission wave through quadrature modulation.
  • a modulated wave transmitted in the upper layer and a modulated wave transmitted in the lower layer are generated, and after multiplexing, an OFDM transmission wave which is a digital broadcast wave is generated.
  • the processing system shown on the upper side of the configuration of FIG. 4D (3) is a processing system for generating a modulated wave transmitted in the upper layer, and the processing system shown on the lower side generates a modulated wave transmitted in the lower layer. It is a processing system for doing.
  • the maximum resolution of the data transmitted by the processing system for generating the modulated wave transmitted in the upper layer of FIG. 4D (3) is the current mobile reception service of terrestrial digital broadcasting and horizontal 1920 pixels x vertical 1080 pixels.
  • the modulated wave transmitted in the upper layer of FIG. 4D (3) has, for example, the segment configuration of FIG. 4B (3) similar to the transmission wave of FIG. 4D (1). Therefore, the modulated wave transmitted in the upper layer of FIG. 4D (3) is the current mobile reception service for terrestrial digital broadcasting and the current terrestrial digital broadcasting service for transmitting images having a maximum resolution of 1920 pixels horizontally and 1080 pixels vertically. It is a digital broadcasting wave compatible with.
  • the data transmitted through the processing system for generating the modulated wave transmitted in the lower layer of FIG. 4D (3) is an image having a maximum resolution of the number of pixels exceeding 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels. It is an advanced terrestrial digital broadcasting service capable of transmission. For example, for processing of external code, internal code, mapping, etc., it is configured to use more advanced processing that is not adopted in each processing of the configuration of FIG. 4D (1). Just do it.
  • the modulated wave transmitted in the lower layer of FIG. 4D (3) is, for example, an advanced terrestrial capable of transmitting an image having a maximum resolution of more than 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels with all 13 segments as layer A. It may be assigned to a digital broadcasting service.
  • the segment configuration shown in FIG. 4B (3) is used to transmit the current mobile reception service of terrestrial digital broadcasting in the A layer of 1 segment, and the pixels exceeding 1920 pixels horizontally ⁇ 1080 pixels vertically in the B layer of 12 segments.
  • An advanced terrestrial digital broadcasting service capable of transmitting a video having a maximum resolution of a number may be transmitted. In the latter case, as in FIG.
  • 4D (2) it may be configured so that the processing can be switched for each layer such as the A layer and the B layer from the external code processing to the time interleaving processing. Similar to the description in FIG. 4D (2), it is necessary to maintain processing compatible with the current terrestrial digital broadcasting in the layer for transmitting the mobile reception service of the current terrestrial digital broadcasting.
  • an OFDM transmission wave which is a terrestrial digital broadcasting wave in which a modulated wave transmitted in the upper layer and a modulated wave transmitted in the lower layer are multiplexed is generated. Since the technology for separating the modulated wave transmitted in the upper layer from the OFDM transmission wave is also installed in the existing receiver of the existing terrestrial digital broadcasting service, it is included in the modulated wave transmitted in the upper layer.
  • the broadcast signal of the mobile reception service of terrestrial digital broadcasting and the current terrestrial digital broadcasting service that transmits images with a maximum resolution of 1920 pixels horizontally and 1080 pixels vertically is correctly used by the existing receiver of the current terrestrial digital broadcasting service. Received and demolished.
  • the broadcast signal of the advanced terrestrial digital broadcasting service capable of transmitting a video having a maximum resolution of more than 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels included in the modulated wave transmitted in the lower layer is the present.
  • the broadcast receiving device 100 can receive and demodulate.
  • digital broadcasting can be suitably received and demodulated in both the broadcasting receiving device corresponding to the advanced terrestrial digital broadcasting service and the existing receiving device of the existing terrestrial digital broadcasting service.
  • Broadcast waves can be generated.
  • the configuration of FIG. 4D (3) does not need to use a plurality of polarized waves, and can more easily generate an OFDM transmission wave that can be received.
  • the SFN is compatible with the inter-station distance and is resistant to Doppler shift in mobile reception.
  • another mode with a different number of carriers may be further prepared.
  • the effective symbol length becomes longer, and if the guard interval ratio (guard interval length / effective symbol length) is the same, the guard interval length becomes longer, and it is possible to have resistance to multipath with a long delay time difference. Is.
  • the carrier interval becomes wide, and it is possible to reduce the influence of inter-carrier interference due to the Doppler shift that occurs in the case of mobile reception or the like.
  • the carrier modulation method is used for each layer composed of one or a plurality of OFDM segments. Parameters such as the code coding rate and the time interleave length can be set.
  • FIG. 4E shows an example of transmission parameters for each segment of the OFDM segment identified in the mode of the system according to this embodiment.
  • the carrier modulation method in the figure refers to the modulation method of the "data" carrier.
  • the SP signal, CP signal, TMCC signal, and AC signal adopt a modulation method different from the modulation method of the "data" carrier.
  • these signals are signals whose resistance to noise is more important than the amount of information, they are constellations with a small number of states (BPSK or BPSK or more) than the modulation method of the "data" carrier (all are QPSK or more, that is, 4 states or more).
  • a modulation method that maps to DBPSK, that is, two states) is adopted to improve noise immunity.
  • each numerical value of the number of carriers is a value when QPSK, 16QAM, 64QAM, etc. are set as the carrier modulation method on the left side of the diagonal line, and when DQPSK is set as the carrier modulation method on the right side of the diagonal line.
  • the underlined parameters are incompatible with the current mobile reception service for terrestrial digital broadcasting. Specifically, 256QAM, 1024QAM, and 4096QAM, which are modulation methods of "data" carriers, are not adopted in the current terrestrial digital broadcasting service. Therefore, in the processing in the hierarchy that requires compatibility with the current terrestrial digital broadcasting service in the OFDM broadcast wave generation processing according to FIGS.
  • the 256QAM, 1024QAM, and 4096QAM of the "data" carrier modulation method are not used.
  • QPSK number of states 4
  • 16QAM number of states 16
  • 64QAM states compatible with current terrestrial digital broadcasting services
  • a more multi-level modulation method such as 256QAM (number of states 256), 1024QAM (number of states 1024) or 4096QAM (number of states 4096) may be applied. Further, a modulation method different from these modulation methods may be adopted.
  • BPSK number of states 2 compatible with the current terrestrial digital broadcasting service
  • DBPSK number of states 2 compatible with the current terrestrial digital broadcasting service
  • LDPC code is not adopted in the current terrestrial digital broadcasting service as a method of internal code processing. Therefore, in the processing in the hierarchy requiring compatibility with the current terrestrial digital broadcasting service in the OFDM broadcast wave generation processing according to FIGS. 4D (1), 4D (2), and 4D (3) of this embodiment, The LDPC code is not used.
  • the LDPC code may be applied as the internal code to the data transmitted in the layer corresponding to the advanced terrestrial digital broadcasting service.
  • BCH code is not adopted in the current terrestrial digital broadcasting service. Therefore, in the processing in the hierarchy that requires compatibility with the current terrestrial digital broadcasting service in the OFDM broadcast wave generation processing according to FIGS. 4D (1), 4D (2), and 4D (3) of this embodiment, No BCH code is used.
  • a BCH code may be applied as an external code to data transmitted in a layer corresponding to an advanced terrestrial digital broadcasting service.
  • FIG. 4F shows the transmission signal parameters for each physical channel (6 MHz bandwidth) of the OFDM broadcast wave generation processing according to FIGS. 4D (1), 4D (2), and 4D (3) of this embodiment.
  • An example is shown.
  • the parameters shown in FIG. 4F are compatible with the current terrestrial digital broadcasting service.
  • the modulated wave transmitted in the lower layer of FIG. 4D (3) when all segments are assigned to the advanced terrestrial digital broadcasting service, it is necessary to maintain compatibility with the current terrestrial digital broadcasting service in the modulated wave. There is no. Therefore, in this case, parameters other than the parameters shown in FIG. 4F may be used for the modulated wave transmitted in the lower layer of FIG. 4D (3).
  • the carriers of the OFDM transmission wave according to this embodiment include carriers to which data such as video and audio are transmitted, carriers to which pilot signals (SP, CP, AC1, AC2) as a reference for demodulation are transmitted, and carriers.
  • Some carriers transmit TMCC signals, which are information such as carrier modulation formats and convolutional coding rates.
  • TMCC signals which are information such as carrier modulation formats and convolutional coding rates.
  • a number of carriers corresponding to 1/9 of the number of carriers for each segment is used.
  • a concatenated code is used for error correction
  • a shortened Reed-Solomon (204,188) code is used for the outer code
  • a constraint length of 7 is used for the inner code
  • a coding rate of 1/2 is used as the mother code.
  • Adopt a convolutional code. Coding different from the above may be used for both the external code and the internal code.
  • the information rate differs depending on parameters such as the carrier modulation format, the convolution code rate, and the guard
  • 204 symbols are set as one frame, and an integer number of TSPs are included in one frame.
  • the transmission parameters are switched at the boundary of this frame.
  • Pilot signals that serve as a reference for demodulation include SP (Scattered Pilot), CP (Continual Pilot), AC (Auxiliary Channel) 1, and AC2.
  • FIG. 4G shows an example of an arrangement image in a segment such as a pilot signal in the case of synchronous modulation (QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM, etc.).
  • the SP is inserted into the synchronous modulation segment and transmitted once every 12 carriers in the carrier number (frequency axis) direction and once every 4 symbols in the OFDM symbol number (time axis) direction. Since the amplitude and phase of the SP are known, they can be used as a reference for synchronous demodulation.
  • FIG. 4H shows an example of an arrangement image in a segment such as a pilot signal in the case of differential modulation (DQPSK or the like).
  • CP is a continuous signal inserted at the left end of the differential modulation segment and is used for demodulation.
  • AC1 and AC2 carry information on the CP, and are used not only for the role of pilot signals but also for the transmission of information for broadcasters. It may be used to transmit other information.
  • the arrangement images shown in FIGS. 4G and 4H are examples in the case of mode 3, and the carrier numbers are 0 to 431, but in the case of mode 1 and mode 2, they are 0 to 107 or 0, respectively.
  • the carrier that transmits AC1, AC2, and TMCC may be predetermined for each segment.
  • the carriers that transmit AC1, AC2, and TMCC are randomly arranged in the frequency direction in order to reduce the influence of the periodic dip of the transmission line characteristics due to multipath.
  • the TMCC signal transmits information (TMCC information) related to the demodulation operation of the receiver, such as the hierarchical configuration and the transmission parameters of the OFDM segment.
  • the TMCC signal is transmitted by a carrier for TMCC transmission specified in each segment.
  • FIG. 5A shows an example of bit allocation of the TMCC carrier.
  • the TMCC carrier is composed of 204 bits (B0 to B203).
  • B0 is a demodulation reference signal for the TMCC symbol and has a predetermined amplitude and phase reference.
  • B1 to B16 are synchronization signals and are composed of 16-bit words. Two types of synchronization signals, w0 and w1, are defined, and w0 and w1 are alternately transmitted for each frame.
  • B17 to B19 are used to identify the segment type, and identify whether each segment is a differential modulation unit or a synchronous modulation unit.
  • TMCC information is described in B20 to B121.
  • B122 to B203 are parity bits.
  • the TMCC information of the OFDM transmission wave is, for example, system identification, transmission parameter switching index, activation control signal (starting flag for emergency alarm broadcasting), current information, next information, frequency conversion processing identification, as an example. It may be configured to include information for assisting the demodulation and decoding operations of the receiver, such as physical channel number identification, main signal identification, 4K signal transmission layer identification, additional layer transmission identification, and the like.
  • the current information shows the current hierarchical structure and transmission parameters
  • the next information shows the hierarchical structure and transmission parameters after switching.
  • the transmission parameters are switched on a frame-by-frame basis.
  • FIG. 5B shows an example of bit allocation of TMCC information. Further, FIG.
  • the connected transmission phase correction amount is control information used in the case of terrestrial digital audio broadcasting ISDB-TSB (ISDB for Terrestrial Sound Broadcasting) or the like having a common transmission method, and detailed description thereof will be omitted here.
  • ISDB-TSB ISDB for Terrestrial Sound Broadcasting
  • FIG. 5D shows an example of system identification bit allocation. Two bits are assigned to the system identification signal.
  • "00" is set.
  • "01" is set.
  • an advanced terrestrial digital television broadcasting system such as polarized terrestrial digital broadcasting or layered multiplex terrestrial digital broadcasting according to the present embodiment, "10" is set.
  • 2K broadcast programs horizontal 1920 pixels x vertical 1080 pixels video broadcast programs and lower resolution video broadcasts are broadcast by broadcast wave transmission by polarization dual transmission method or layered multiplex method. It is possible to simultaneously transmit a program (which may include a program) and a 4K broadcast program (a broadcast program of a video having more than 1920 horizontal pixels ⁇ 1080 vertical pixels) within the same service.
  • the transmission parameter switching index is used to notify the receiver of the switching timing by counting down when switching the transmission parameter. This index is usually a value of "1111", and when the transmission parameter is switched, it is subtracted by 1 for each frame from 15 frames before the switching.
  • the switching timing is set to the next frame synchronization in which "0000" is transmitted.
  • the value of the index returns to "1111” after "0000".
  • count down The countdown is not performed when only the activation control signal of the TMCC information is switched.
  • the activation control signal (starting flag for emergency warning broadcasting) is set to "1" when activation control to the receiver is performed in the emergency warning broadcasting, and "0" when activation control is not performed. To do.
  • the partial reception flag for each current information / next information is set to "1" when the segment in the center of the transmission band is set to partial reception, and to "0" otherwise.
  • segment 0 is set for partial reception, that hierarchy is defined as layer A. If the next information does not exist, the partial reception flag is set to "1".
  • FIG. 5E shows an example of bit allocation for the carrier modulation mapping method (data carrier modulation method) in each layer transmission parameter for each current information / next information.
  • this parameter is "000", it indicates that the modulation method is DQPSK. In the case of "001”, it indicates that the modulation method is QPSK. In the case of "010”, it means that the modulation method is 16QAM. In the case of "011”, it means that the modulation method is 64QAM. In the case of "100”, it means that the modulation method is 256QAM. In the case of "101”, it indicates that the modulation method is 1024QAM. In the case of "110”, it means that the modulation method is 4096QAM. If there is no unused hierarchy or next information, "111" is set for this parameter.
  • each parameter may be set according to the organization information of each layer for each current information / next information.
  • the number of segments indicates the number of segments in each layer as a 4-bit numerical value. If there is no unused hierarchy or next information, "1111" is set. Since the settings such as the mode and the guard interval ratio are independently detected on the receiver side, it is not necessary to transmit the TMCC information.
  • FIG. 5F shows an example of bit allocation for frequency conversion processing identification.
  • the conversion unit 201T and the conversion unit 201L of FIG. 2A performed the frequency conversion processing (in the case of the polarization dual-purpose transmission method) and the frequency conversion amplification processing (in the case of the layer division multiplexing transmission method) described later. In that case, set "0". If frequency conversion processing or frequency conversion amplification processing has not been performed, set "1". This parameter is set to "1" when transmitted from a broadcasting station, for example, and when the conversion unit 201T or conversion unit 201L executes frequency conversion processing or frequency conversion amplification processing, the conversion unit 201T or conversion unit 201L It may be configured to rewrite to "0" in.
  • the OFDM is concerned. It is possible to identify that the frequency conversion process or the like has been performed after the transmitted wave is transmitted from the broadcasting station.
  • the frequency conversion processing identification bit may be set or rewritten for each of the plurality of polarized waves. For example, if both of the plurality of polarized waves are not frequency-converted by the conversion unit 201T of FIG. 2A, the frequency conversion processing identification bit included in the OFDM transmission wave of both may be left as “1”. Further, if only one of a plurality of polarized waves is frequency-converted by the conversion unit 201T, the frequency conversion processing identification bit included in the OFDM transmission wave of the frequency-converted polarized wave is set to "0" in the conversion unit 201T. ].
  • the frequency conversion processing identification bit included in the OFDM transmission wave of both polarized waves whose frequencies have been converted is set to "0" in the conversion unit 201T. You can rewrite it. In this way, in the broadcast receiving device 100, it is possible to identify the presence or absence of frequency conversion for each of a plurality of polarized waves.
  • the frequency conversion processing identification bit is not defined in the current terrestrial digital broadcasting, it will be ignored by the terrestrial digital broadcasting receiving device already used by the user.
  • the bit may be introduced into a new terrestrial digital broadcasting service that transmits a video having a maximum resolution of 1920 pixels horizontal ⁇ 1080 pixels vertical, which is an improvement of the current terrestrial digital broadcasting.
  • the first tuner / demodulation unit 130C of the broadcast receiving device 100 may also be configured as the first tuner / demodulation unit corresponding to the new terrestrial digital broadcasting service.
  • the conversion unit 201T and the conversion unit 201L of FIG. 2A perform frequency conversion processing and frequency conversion amplification processing on the OFDM transmission wave, and when they are transmitted from the broadcasting station. It may be set to "0" in advance. If the received broadcast wave is not an advanced terrestrial digital broadcasting service, this parameter may be configured to be set to "1".
  • FIG. 5G shows an example of bit allocation for physical channel number identification.
  • the physical channel number identification is composed of a 6-bit code, and identifies the physical channel number (13 to 52 channels) of the received broadcast wave. If the broadcast wave to be received is not an advanced terrestrial digital broadcasting service, this parameter is set to "111111".
  • the bit for identifying the physical channel number is not defined in the current terrestrial digital broadcasting, and in the receiving device of the current terrestrial digital broadcasting, the physical channel number of the broadcast wave specified by the broadcasting station is acquired from the TMCC signal, AC signal, etc. Cann't.
  • the received OFDM transmission wave has a physical channel number identification bit for the OFDM transmission wave without demodulating carriers other than the TMCC signal and the AC signal.
  • the physical channel number set by the broadcasting station can be grasped.
  • the physical channels of 13ch to 52ch have a bandwidth of 6 MHz per channel and are pre-allocated to a frequency band of 470 to 710 MHz. Therefore, the fact that the broadcast receiving device 100 can grasp the physical channel number of the OFDM transmission wave based on the bit of the physical channel number identification means that the frequency band in which the OFDM transmission wave was transmitted in the air as a terrestrial digital broadcast wave can be grasped. It means that you can do it.
  • the physical channel number is assigned to each of a plurality of polarized wave pairs in the bandwidth that originally constitutes one physical channel.
  • the identification bits may be arranged and the same physical number may be assigned.
  • the conversion unit 201T of FIG. 2A may convert only the frequency of one of the plurality of polarized waves. As a result, when the frequencies of the plurality of polarized light pairs received by the broadcast receiving device 100 are different from each other, the plurality of polarized light having different frequencies are originally paired.
  • the broadcast receiver will not be able to demolish advanced terrestrial digital broadcasting using both polarizations of polarized terrestrial digital broadcasting.
  • the broadcasting station side originally has the same value. It can be identified as a transmission wave transmitted as a polarization pair constituting one physical channel. This makes it possible to realize advanced demodulation of terrestrial digital broadcasting of polarized terrestrial digital broadcasting by using a plurality of transmission waves showing the same value.
  • FIG. 5H shows an example of bit allocation for main signal identification. This example is an example in which the main signal identification bit is arranged in bit B117.
  • the transmitted OFDM transmission wave is a transmission wave of polarized terrestrial digital broadcasting
  • this parameter is set to "1" in the TMCC information of the transmission wave transmitted with the main polarization.
  • the transmission wave transmitted by the main polarization is the polarization direction of the vertically polarization signal and the horizontally polarization signal, which is the same as the polarization direction used for the transmission of the current terrestrial digital broadcasting service. Refers to the polarization signal. That is, in areas where horizontal polarization transmission is adopted in the current terrestrial digital broadcasting service, in the polarized terrestrial digital broadcasting service, the horizontal polarization is the main polarization and the vertical polarization is the secondary polarization.
  • vertical polarization is the main polarization in the polarization dual-purpose terrestrial digital broadcasting service
  • horizontal polarization is the secondary polarization. It becomes.
  • the received transmission wave is transmitted in the main polarization at the time of transmission by using the main signal identification bit. It is possible to identify whether the transmission was performed or was transmitted with a secondary polarization. For example, if the identification process of the main polarization and the sub-polarization is used, the transmission wave transmitted in the main polarization is first subjected to the initial scan at the time of the initial scan described later, and the transmission wave is transmitted in the main polarization. After the completion of the initial scan of the transmitted wave, it is possible to perform processing such as performing the initial scan of the transmitted wave transmitted with the secondary polarization.
  • the details of the configuration example of the digital broadcasting service to be transmitted with the layer and the segment of the polarization dual-purpose terrestrial digital broadcasting according to this embodiment will be described later, but the current terrestrial using the layer composed of the segment included only in the main polarization is used.
  • the initial scan of the transmission wave transmitted in the main polarization first. And then complete the initial scan of the current terrestrial digital broadcasting service, and then perform the initial scan of the transmitted wave transmitted with the secondary polarization to perform the initial scan of the advanced terrestrial digital broadcasting service. Is also good.
  • the initial scan of the advanced terrestrial digital broadcasting service can be performed after the initial scan of the current terrestrial digital broadcasting service is completed, and the setting by the initial scan of the current terrestrial digital broadcasting service can be set by the advanced terrestrial digital broadcasting. It is preferable because it can be reflected in the setting by the initial scan of the broadcasting service.
  • the definition of the meanings of the main signal identification bits "1" and "0" may be the reverse of the above description.
  • the polarization direction identification bit may be used as one parameter of the TMCC information. Specifically, the polarization direction identification bit is set to "1" on the broadcasting station side for the transmission wave transmitted by horizontally polarized waves, and the polarization direction identification bit is set on the broadcasting station side for the transmission wave transmitted by vertically polarized waves. It should be "0". In the broadcast receiving device 100 that has received the transmission wave of the polarized terrestrial digital broadcast according to the embodiment of the present invention, by using the polarization direction identification bit, the received transmission wave can be transmitted in any polarization direction. It is possible to identify whether it was transmitted by.
  • the transmission wave transmitted in the horizontally polarized wave is first scanned in the initial scan described later, and the initial scan of the transmitted wave transmitted in the horizontally polarized wave is performed first. After the end of, processing such as initial scanning of the transmitted wave transmitted with vertically polarized waves becomes possible.
  • the "main polarization" in the part related to the initial scan in the above explanation of the main signal identification bit is read as “horizontal polarization”, and the "secondary polarization” is referred to as "vertical polarization”. Since it may be read as a replacement, the description will be omitted again.
  • the first signal and the second signal identification bit may be used as one parameter of the TMCC information.
  • one of the horizontally polarized light and the vertically polarized light is defined as the first polarized light
  • the broadcast signal of the transmission wave transmitted by the first polarized light is defined as the first signal and broadcast.
  • the first signal and the second signal identification bit may be set to "1" on the station side.
  • the other polarization is defined as the second polarization
  • the broadcast signal of the transmission wave transmitted by the second polarization is defined as the second signal
  • the broadcasting station side sets the first signal and the second signal identification bit. It should be "0".
  • any of the received transmission waves can be transmitted at the time of transmission. It is possible to identify whether the transmission was carried out in the polarization direction.
  • the first signal and the second signal identification bit have the concepts of "main polarization” and “secondary polarization” from the above definition of the main signal identification bit as “first polarization” and “second polarization”. Only “polarization” is replaced, and the processing and effect in the broadcast receiving device 100 is that the "main polarization" of the part related to the processing of the broadcasting receiving device 100 in the above description of the main signal identification bit is changed to "first polarization". Since it may be read as "wave” and "secondary polarized light” as “second polarized light”, the description will be omitted again.
  • the upper and lower layer identification bits may be used as one parameter of the TMCC information instead of the above-mentioned main signal identification bit.
  • the above-mentioned upper and lower layer identification bits are set to "1" in the TMCC information of the modulated wave transmitted in the upper layer, and the above-mentioned upper and lower layer identification bits are set in the TMCC information of the transmitted wave transmitted in the lower layer. Should be set to "0". If the broadcast wave to be received is not an advanced terrestrial digital broadcasting service, this parameter may be set to "1".
  • the broadcast receiving device 100 receives the transmission wave of the layer-division multiplex terrestrial digital broadcasting, it may be the modulated wave originally transmitted in the upper layer based on the above-mentioned upper and lower layer identification bits, or the lower layer. It is possible to identify whether the wave was the modulated wave transmitted in.
  • the initial scan of the advanced terrestrial digital broadcasting service transmitted in the lower layer can be performed after the initial scan of the current terrestrial digital broadcasting service transmitted in the upper layer is completed, and the current terrestrial broadcasting can be performed. It is possible to reflect the settings made by the initial scan of the digital terrestrial broadcasting service in the settings made by the initial scan of the advanced terrestrial digital broadcasting service. Further, in the third tuner / demodulation unit 130L of the broadcast receiving device 100, it can be used for switching the processing of the demodulation unit 133S and the demodulation unit 133L based on the identification result.
  • FIG. 5I shows an example of bit allocation for 4K signal transmission layer identification.
  • the 4K signal transmission layer identification bit is a horizontally polarized signal and a vertically polarized wave for each of the B layer and the C layer. It suffices to indicate whether or not to transmit a 4K broadcast program using both signals.
  • One bit is assigned to each of the B layer setting and the C layer setting. For example, in the B layer and the C layer, when the 4K signal transmission layer identification bit for each layer is "0", a 4K broadcast program using both the horizontally polarized signal and the vertically polarized signal in the layer. It suffices to indicate that the transmission is performed.
  • the 4K signal transmission layer identification bit for each layer is "1"
  • a 4K broadcast program using both the horizontally polarized signal and the vertically polarized signal is transmitted in the layer. You just have to show that there isn't.
  • the 4K signal transmission layer identification bit is used, and in the B layer and the C layer, both the horizontally polarized signal and the vertically polarized signal are used in each layer to perform 4K. It is possible to identify whether or not to transmit a broadcast program.
  • the broadcast wave to be transmitted is the broadcast wave of the layer-divided multiplex terrestrial digital broadcasting service of the present embodiment, whether or not the 4K signal transmission layer identification bit transmits a 4K broadcast program in the lower layer. Should be indicated.
  • B119 of this parameter is "0"
  • the 4K broadcast program is transmitted in the lower layer.
  • B119 of this parameter is "1”
  • the transmission of the 4K broadcast program is not performed in the lower layer. In this way, in the broadcast receiving device 100, it is possible to identify whether or not to transmit the 4K broadcast program in the lower layer by using the 4K signal transmission layer identification bit.
  • this parameter is "0"
  • NUC Non-Uniform Configuration
  • the current / next information of the transmission parameter additional information regarding the B layer / C layer can be transmitted using AC1 or the like.
  • this parameter may be set to "1" respectively.
  • FIG. 5J shows an example of bit allocation for additional layer transmission identification.
  • the additional layer transmission identification bit is virtual for each of the B layer and C layer of the transmission wave transmitted by the secondary polarization, in which the broadcast wave to be transmitted is the polarization dual-purpose terrestrial digital broadcasting service of the present embodiment. It may indicate whether or not it is used as a D layer or a virtual E layer.
  • the bit arranged in B120 is a D-layer transmission identification bit, and when this parameter is "0", the B-layer transmitted by the secondary polarization is used as the virtual D-layer.
  • the segment group having the same segment number as the segment belonging to the B layer transmitted by the main polarization is transmitted by the main polarization. It is treated as a D layer, which is a layer different from the B layer.
  • this parameter is "1" the B layer transmitted by the secondary polarization is not used as the virtual D layer, but is used as the B layer.
  • the bit arranged in B121 is an E layer transmission identification bit, and when this parameter is "0", the C layer transmitted by the secondary polarization is used as the virtual E layer.
  • the segment group having the same segment number as the segment belonging to the C layer transmitted by the main polarization is transmitted by the main polarization. It is treated as an E layer, which is a layer different from the C layer.
  • this parameter is "1" the C layer transmitted by the secondary polarization is not used as the virtual E layer, but is used as the C layer.
  • the D layer and the E layer transmitted with the secondary polarization by using the additional layer transmission identification bit (D layer transmission identification bit and / or E layer transmission identification bit). It is possible to identify the presence or absence of. That is, in the terrestrial digital broadcasting according to the present embodiment, by using the additional layer transmission identification parameter shown in FIG. 5J, the current terrestrial digital broadcasting is limited to three layers, A layer, B layer, and C layer. It is possible to operate new hierarchies (D and E hierarchies in the example of FIG. 5J) beyond the number.
  • the parameters such as the carrier modulation mapping method, the coding rate, and the length of the time interleave shown in FIG. 5C are set in the virtual D layer / virtual E layer and the B layer / C layer. It is possible to make them different.
  • the current / next information of parameters such as the carrier modulation mapping method for the virtual D layer / virtual E layer, the convolutional code rate, and the length of the time interleave can be transmitted using AC information (for example, AC1).
  • AC information for example, AC1
  • parameters such as the carrier modulation mapping method, the convolutional code rate, and the length of the time interleave regarding the virtual D layer / virtual E layer can be grasped.
  • the additional layer transmission identification bit (D layer transmission identification bit and / or E layer transmission identification bit) is "0"
  • the current information / next of the TMCC information transmitted in the secondary polarization when the additional layer transmission identification bit (D layer transmission identification bit and / or E layer transmission identification bit) is "0", the current information / next of the TMCC information transmitted in the secondary polarization.
  • the transmission parameters of the B layer and / or the C layer of the information may be configured to be switched to the meanings of the transmission parameters of the virtual D layer and / or the virtual E layer.
  • the virtual D layer and / or the virtual E layer is used, the A layer, the B layer, and the C layer are used for the main polarization, and the transmission parameters of these layers are the TMCC transmitted in the main polarization.
  • the current information / next information of the information may be transmitted.
  • the A layer, the D layer, and the E layer are used, and the transmission parameters of these layers may be transmitted by the current information / next information of the TMCC information transmitted by the sub-polarization. Even in this case, parameters such as the carrier modulation mapping method, the convolutional code rate, and the length of the time interleave regarding the virtual D layer / virtual E layer can be grasped on the broadcast receiving device 100 side.
  • this parameter is configured to be set to "1" respectively. Is also good.
  • the parameter of the additional layer transmission identification may be stored in both the TMCC information of the main polarization and the TMCC information of the sub-polarization, but if it is stored in at least the TMCC information of the sub-polarization, it will be described above. All of the processes are feasible.
  • the broadcast receiving device 100 may ignore the D-layer transmission identification bit.
  • the 4K signal transmission layer identification parameter indicates that the 4K broadcast program is transmitted in the C layer
  • the E layer transmission identification bit indicates that the C layer is used as the virtual E layer.
  • the broadcast receiving device 100 may be configured to ignore the E-layer transmission identification bit. If the priority order of the bits used for the determination process is clarified in this way, it is possible to prevent a conflict in the determination process in the broadcast receiving device 100.
  • the above-mentioned frequency conversion processing identification bit, physical channel number identification bit, main signal identification bit, 4K signal transmission identification bit, additional layer transmission identification bit, and the like are used for the above-mentioned system identification.
  • all bits may be set to "1" in principle.
  • the parameter of system identification is not "10", but with some exceptions, the bit of frequency conversion processing identification, the bit of physical channel number identification, the bit of main signal identification, the bit of 4K signal transmission identification, and the bit of additional layer transmission identification Even if the bit is not "1", the broadcast receiving device 100 may be configured to ignore the bit that is not "1” and determine that all these bits are “1". ..
  • FIG. 5K shows an example of bit allocation of the “coding rate” bit shown in FIG. 5C, that is, the code rate identification bit for error correction.
  • the advanced terrestrial digital broadcasting service of 4K broadcasting can be broadcast mixed with the terrestrial digital broadcasting service of 2K broadcasting.
  • the LDPC code can be used as the internal code in the advanced terrestrial digital broadcasting service of the 4K broadcasting.
  • the error correction coding rate identification bit according to the present embodiment shown in FIG. 5K is not a coding rate identification bit dedicated to the convolutional code, but an LDPC code. It is configured to correspond to.
  • the bits arranged in the common range are set as the identification bits for the coding rate transmission. Achieve bit savings. Further, even if the identification bits are the same, the coding rate setting should be set independently depending on whether the internal code of the target terrestrial digital broadcasting service is a convolutional code or an LDPC code. Therefore, as a digital broadcasting system, a group of choices of a coding rate suitable for each coding method can be adopted.
  • the coding rate is 1/2 if the internal code is a convolutional code, and the coding rate is 2 if the internal code is an LDPC code. Indicates that it is / 3.
  • the identification bit is "001”, it indicates that the coding rate is 2/3 if it is a convolutional code and 3/4 if the internal code is an LDPC code.
  • the identification bit is "010”, it indicates that the coding rate is 3/4 if the internal code is a convolutional code and 5/6 if the internal code is an LDPC code.
  • the identification bit When the identification bit is "011", it indicates that the coding rate is 5/6 if the internal code is a convolutional code and 2/16 if the internal code is an LDPC code. When the identification bit is "100”, it indicates that the coding rate is 7/8 if the internal code is a convolutional code and 6/16 if the internal code is an LDPC code. When the identification bit is "101”, it indicates that it is undefined if the internal code is a convolutional code, and that the coding rate is 10/16 if the internal code is an LDPC code. When the identification bit is "110”, it indicates that it is undefined if the internal code is a convolutional code, and that the coding rate is 14/16 if the internal code is an LDPC code. If there is no unused hierarchy or next information, "111" is set for this parameter.
  • the identification of whether the internal code of the target terrestrial digital broadcasting service is a convolutional code or an LDPC code is whether the terrestrial digital broadcasting service is the current terrestrial digital broadcasting service or an advanced terrestrial digital broadcasting service. You may identify using the result of identification. The identification may be performed using the identification bit described with reference to FIG. 5D or FIG. 5I.
  • the target terrestrial digital broadcasting service is the current terrestrial digital broadcasting service, it is sufficient to identify that the internal code is a convolutional code.
  • the target terrestrial digital broadcasting service is an advanced terrestrial digital broadcasting service, it is sufficient to identify that the internal code is an LDPC code.
  • identification is performed based on the identification bit of the error correction method described later in FIG. 6I. You may.
  • the TMCC information of the transmission wave transmitted by horizontally polarized light and the TMCC information of the transmission wave transmitted by vertically polarized light may be the same. However, they may be different.
  • the TMCC information of the transmission wave transmitted in the upper layer and the TMCC information of the transmission wave transmitted in the lower layer may be the same. However, they may be different.
  • the above-mentioned frequency conversion processing identification parameter, main signal identification parameter, additional layer transmission identification, etc. are described only in the TMCC information of the transmission wave transmitted in the secondary polarization and the transmission wave transmitted in the lower layer. May be done.
  • the frequency conversion process identification parameter, the main signal identification parameter, the polarization direction identification parameter, the first signal second signal identification parameter, the upper and lower layer identification parameter, and the 4K signal transmission layer identification parameter An example in which the parameter of the additional layer transmission identification is included in the TMCC signal (TMCC carrier) and transmitted is described.
  • these parameters may be included in the AC signal (AC carrier) and transmitted. That is, these parameters may be transmitted by the signal of a carrier (TMCC carrier, AC carrier, etc.) modulated by a modulation method that performs mapping with a smaller number of states than the modulation method of the data carrier.
  • the AC signal is an additional information signal related to broadcasting, and is additional information related to transmission control of a modulated wave, seismic motion warning information, and the like.
  • the seismic motion warning information is transmitted using the AC carrier of segment 0.
  • additional information regarding transmission control of the modulated wave can be transmitted using any AC carrier.
  • FIG. 6A shows an example of bit allocation of the AC signal.
  • the AC signal is composed of 204 bits (B0 to B203).
  • B0 is a demodulation reference signal for the AC symbol and has a predetermined amplitude and phase reference.
  • B1 to B3 are signals for identifying the configuration of the AC signal.
  • B4 to B203 are used for transmission of additional information related to transmission control of modulated waves or transmission of seismic motion warning information.
  • FIG. 6B shows an example of bit allocation for identifying the configuration of an AC signal.
  • this parameter is set to "001" or "110".
  • the configuration identification parameters (“001” or “110”) when transmitting seismic motion warning information have the same code as the first 3 bits (B1 to B3) of the synchronization signal of the TMCC signal, and at the same timing as the TMCC signal. It is sent alternately for each frame. If this parameter has a value other than the above, it indicates that the AC signals B4 to B203 are used to transmit additional information regarding the transmission control of the modulated wave. Additional information regarding transmission control of the modulated wave may be transmitted using the AC signals B4 to B203. In this case, as the parameters for identifying the configuration of the AC signal, "000” and “111”, “010” and “101”, or “011” and “100” are alternately transmitted for each frame.
  • AC signals B4 to B203 are used for transmission of additional information related to transmission control of modulated waves or transmission of seismic motion warning information.
  • the transmission of additional information related to the transmission control of the modulated wave may be performed by various bit configurations.
  • the frequency conversion processing identification, physical channel number identification, main signal identification, 4K signal transmission layer identification, additional layer transmission identification, etc. described in the description of the TMCC signal can be changed to the TMCC signal or in addition to the TMCC signal.
  • Bits may be assigned to additional information related to transmission control of the modulated wave of the signal for transmission.
  • various identification processes already described in the description of the TMCC signal can be performed using these parameters.
  • the current / next information of the transmission parameter related to the layer / virtual E layer may be assigned. In this way, in the broadcast receiving device 100, the transmission parameters of each layer can be acquired by using these parameters, and the demodulation process of each layer can be controlled.
  • the seismic motion warning information is composed of a synchronization signal, a start / end flag, an update flag, signal identification, seismic motion warning detailed information, CRC, a parity bit, and the like.
  • the synchronization signal is composed of a 13-bit code, and has the same code as the 13 bits (B4 to B16) excluding the first 3 bits of the synchronization signal of the TMCC signal.
  • the start / end flag is composed of a 2-bit code as a start timing / end timing flag of the earthquake motion warning information.
  • the start / end flag is changed from “11” to "00" at the start of sending the seismic motion warning information, and from "00" to "11” at the end of sending the seismic motion warning information.
  • the update flag is composed of a 2-bit code, and each time the content of a series of seismic motion warning detailed information transmitted when the start / end flag is "00" is changed, "00" is set as the initial value and "1". ⁇ Increase by each. After "11”, it shall return to "00". When the start / end flag is "11", the update flag is also "11".
  • FIG. 6D shows an example of signal identification bit allocation.
  • the signal identification is composed of a 3-bit code and is used to identify the type of seismic motion warning detailed information.
  • this parameter is "000”, it means “detailed information on earthquake motion warning (with applicable area)”.
  • this parameter is "001”, it means “detailed information on seismic motion warning (no applicable area)”.
  • this parameter is "010”, it means “test signal of detailed information on earthquake motion warning (with applicable area)”.
  • this parameter is "011”, it means “test signal of earthquake motion warning detailed information (no applicable area)”.
  • this parameter is "111”, it means “no detailed information on seismic motion warning”.
  • the detailed information on the earthquake motion warning is composed of 88-bit codes.
  • the detailed seismic motion warning information includes information on the current time when the seismic motion warning information is sent, information indicating the area subject to the seismic motion warning, and seismic motion. Information such as the latitude / longitude / seismic intensity of the epicenter of the earthquake subject to the warning is transmitted.
  • FIG. 6E shows an example of bit allocation of detailed seismic motion warning information when the signal identification is “000”, “001”, “010”, or “011”. Further, when the signal identification is "111”, it is possible to transmit a code or the like for identifying the broadcaster by using the bit of the detailed information on the earthquake motion warning.
  • FIG. 6F shows an example of bit allocation of detailed seismic motion warning information when the signal identification is “111”.
  • CRC is a code generated by using a predetermined generation polynomial for B21 to B111 of the seismic motion warning information.
  • the parity bit is a code generated by the abbreviated code (187,105) of the difference set cyclic code (273,191) for B17 to B121 of the seismic motion warning information.
  • the broadcast receiving device 100 can perform various controls for coping with an emergency situation by using the parameters related to the seismic motion warning described in FIGS. 6C, 6D, 6E, and 6F. For example, it is possible to control the presentation of information related to earthquake motion warnings, control to switch low-priority display contents to displays related to earthquake motion warnings, and control to end the application display and switch to displays related to earthquake motion warnings or broadcast program images. is there.
  • FIG. 6G shows an example of bit allocation of additional information related to transmission control of modulated waves.
  • the additional information related to the transmission control of the modulated wave is composed of a synchronization signal, current information, next information, parity bit, and the like.
  • the synchronization signal is composed of a 13-bit code, and has the same code as the 13 bits (B4 to B16) excluding the first 3 bits of the synchronization signal of the TMCC signal.
  • the 16-bit code that combines the configuration identification and the synchronization signal is a 16-bit synchronization word equivalent to the TMCC synchronization signal. It becomes.
  • the current information indicates the current information of the transmission parameter additional information when transmitting a 4K broadcast program in the B layer or the C layer, and the transmission parameters related to the virtual D layer or the virtual E layer.
  • the next information indicates information after switching of transmission parameter additional information when transmitting a 4K broadcast program in the B layer or the C layer, and transmission parameters related to the virtual D layer or the virtual E layer.
  • B18 to B30 of the current information are the current information of the B layer transmission parameter addition information, and indicate the current information of the transmission parameter addition information when transmitting a 4K broadcast program in the B layer. is there.
  • B31 to B43 of the current information are the current information of the C layer transmission parameter addition information, and indicate the current information of the transmission parameter addition information when the 4K broadcast program is transmitted in the C layer.
  • B70 to B82 of the next information are information after switching the transmission parameter of the B layer transmission parameter additional information, and after switching the transmission parameter of the transmission parameter additional information when transmitting a 4K broadcast program in the B layer. It shows information.
  • B83 to B95 of the next information are information after switching the transmission parameter of the C layer transmission parameter additional information, and are information after switching the transmission parameter of the transmission parameter additional information when transmitting a 4K broadcast program in the C layer.
  • the transmission parameter additional information is a transmission parameter related to modulation, which is added to the transmission parameter of the TMCC information shown in FIG. 5C to extend the specifications. The specific contents of the transmission parameter additional information will be described later.
  • the current information B44 to B56 is the current information of the transmission parameter for the virtual D layer when operating the virtual D layer.
  • B57 to B69 of the current information are current information of transmission parameters for the virtual E layer when operating the virtual E layer.
  • B96 to B108 of the next information are information after switching the transmission parameters for the virtual D layer when operating the virtual D layer.
  • the current information B109 to B121 is information after switching the transmission parameters for the virtual E layer when operating the virtual E layer.
  • the parameters stored in the transmission parameters for the virtual D layer and the transmission parameters for the virtual E layer may be the same as those shown in FIG. 5C.
  • the virtual D layer and the virtual E layer are layers that do not exist in the current terrestrial digital broadcasting. It is not easy to increase the number of bits of the TMCC information of FIG. 5B because it is necessary to maintain compatibility with the current terrestrial digital broadcasting. Therefore, in the embodiment of the present invention, the transmission parameters for the virtual D layer and the virtual E layer are stored in the AC information as shown in FIG. 6G instead of the TMCC information.
  • the transmission parameter information for the unused layer can be ignored by the broadcast receiving device 100 without any problem.
  • the broadcast receiving device when the parameter of the additional layer transmission identification of the TMCC information in FIG. 5J indicates "1" (when indicating that the virtual D layer / virtual E layer is not used), the broadcast receiving device.
  • the 100 may be configured to ignore any value contained in the transmission parameter shown in FIG. 6G for the unused virtual D layer or virtual E layer.
  • FIG. 6H shows a specific example of transmission parameter additional information.
  • the transmission parameter additional information can include error correction method parameters, constellation type parameters, and the like.
  • the error correction method sets what kind of coding method is used as the error correction method for the internal code and the external code when transmitting a 4K broadcast program (advanced terrestrial digital broadcasting service) in the B layer or the C layer. Is shown.
  • FIG. 6I shows an example of bit allocation of the error correction method.
  • this parameter is "000”
  • a convolutional code is used as the internal code
  • a shortened RS code is used as the external code when transmitting a 4K broadcast program in the B layer or the C layer.
  • this parameter is "001”
  • the LDPC code is used as the internal code
  • the BCH code is used as the external code when transmitting the 4K broadcast program in the B layer and the C layer.
  • other combinations may be set so that they can be selected.
  • FIG. 6J shows an example of bit allocation in the constellation format.
  • this parameter is "000”
  • the carrier modulation mapping method selected in the transmission parameter of TMCC information is applied in a uniform constellation.
  • this parameter is any of "001" to "111”
  • the carrier modulation mapping method selected in the transmission parameter of TMCC information is applied in a non-uniform constellation.
  • the optimum value of the non-uniform constellation differs depending on the type of error correction method and its coding rate.
  • the broadcast receiving device 100 of this embodiment uses the non-uniform constellation used in the demodulation processing as the parameter of the carrier modulation mapping method. It may be determined based on the parameters of the error correction method and the parameters of the coding rate thereof. The determination may be made by referring to a predetermined table stored in advance by the broadcast receiving device 100 or the like.
  • the polarization amphoteric transmission method according to the embodiment of the present invention is a method having some specifications in common with the current terrestrial digital broadcasting method. For example, 13 segments in the approximately 6 MHz band corresponding to one physical channel are divided, and 7 segments are used for transmitting a 2K (horizontal 1920 pixels x vertical 1080 pixels) broadcast program, and 5 segments are used for transmitting a 4K broadcast program.
  • One segment is assigned to each for mobile reception (so-called one-segment broadcasting). Further, the 5 segments for 4K broadcasting use not only the horizontally polarized signal but also the vertically polarized signal, and secure a transmission capacity for a total of 10 segments by MIMO (Multiple-Input Multi-Output) technology.
  • MIMO Multiple-Input Multi-Output
  • the image quality of 2K broadcast programs is maintained by optimizing the latest MPEG-2 Video compression technology, and can be received by current TV receivers.
  • HEVC compression is more efficient than MPEG-2 Video. Image quality is ensured by optimizing technology and increasing the number of modulation values.
  • the number of segments allocated for each broadcast may be different from the above.
  • FIG. 7A shows an example of a polarized wave transmission method in the advanced terrestrial digital broadcasting service according to the embodiment of the present invention.
  • a frequency band of 470 to 710 MHz is used for transmission of broadcast waves of terrestrial digital broadcasting services.
  • the number of physical channels in the frequency band is 40 channels of 13 to 52 channels, and each physical channel has a bandwidth of 6 MHz.
  • both the horizontally polarized signal and the vertically polarized signal are used in one physical channel.
  • FIG. 7A shows two examples of 13 segment allocation examples (1) and (2).
  • the 2K broadcast program is transmitted using the horizontally polarized signal segments 1 to 7 (layer B).
  • a 4K broadcast program is transmitted using a total of 10 segments of horizontally polarized signal segments 8 to 12 (C layer) and vertically polarized signal segments 8 to 12 (C layer).
  • the vertically polarized signal segments 1 to 7 (B layer) may be used for transmitting the same broadcast program as the 2K broadcast program transmitted in the horizontally polarized signal segments 1 to 7 (B layer).
  • the identification information of how to use the segments 1 to 7 (B layer) of the vertically polarized signal is on the receiving device side by the parameters of the 4K signal transmission layer identification of the TMCC signal and the parameters of the additional layer transmission identification already described. Can be transmitted to. In the broadcast receiving device 100, the handling of the segments 1 to 7 (B layer) of the vertically polarized signal can be identified by these parameters.
  • a 2K broadcast program transmitted using the B layer of the horizontally polarized signal and a 4K broadcast program transmitted using the C layer of the horizontally / vertically polarized signal transmit the same broadcast program with different resolutions. It may be a simulcast broadcast, or it may be a broadcast program having different contents. Segment 0 of the horizontal / vertical bipolarized signal transmits the same one-segment broadcast program.
  • the example of (2) in FIG. 7A is a modified example different from (1).
  • a 4K broadcast program is transmitted using a total of 10 segments of horizontally polarized signal segments 1 to 5 (B layer) and vertically polarized signal segments 1 to 5 (B layer).
  • a 2K broadcast program is transmitted using segments 6 to 12 (C layer) of the horizontally polarized signal.
  • the vertically polarized signal segments 6 to 12 (C layer) are used for transmitting the same broadcast program as the 2K broadcast program transmitted in the horizontally polarized signal segments 6 to 12 (C layer). You may.
  • the vertically polarized signal segments 6 to 12 (C layer) may be used for transmission of a broadcast program different from the 2K broadcast program transmitted in the horizontally polarized signal segments 6 to 12 (C layer). Further, the segments 6 to 12 (C layer) of the vertically polarized signal may be used for other data transmission or may be unused. Since these identification information are the same as in the example of (1), the description thereof will be omitted again.
  • FIG. 7B shows an example of the configuration of a broadcasting system for an advanced terrestrial digital broadcasting service using the polarization amphoteric transmission method according to the embodiment of the present invention. This shows both the transmitting side system and the receiving side system of the advanced terrestrial digital broadcasting service using the polarization amphibious transmission method.
  • the configuration of the broadcasting system of the advanced terrestrial digital broadcasting service using the polarization amphibious transmission method is basically the same as the configuration of the broadcasting system shown in FIG. 1, but the radio tower 300T, which is the equipment of the broadcasting station, is horizontally biased. It is a polarization shared transmission antenna that can simultaneously transmit a wave signal and a vertically polarized signal. Further, in the example of FIG.
  • the horizontally polarized signal transmitted from the radio tower 300T is received by the horizontally polarized light receiving element of the antenna 200T, which is a polarization shared receiving antenna, and is selected from the connector unit 100F1 via the coaxial cable 202T1. Is entered in.
  • the vertically polarized signal transmitted from the radio tower 300T is received by the vertically polarized wave receiving element of the antenna 200T, and is input to the channel selection / detection unit 131V from the connector unit 100F2 via the coaxial cable 202T2.
  • An F-type connector is generally used for the connector portion that connects the antenna (coaxial cable) and the television receiver.
  • the channel selection / detection unit 131H and the channel selection / detection unit 131V there is a possibility that problems such as being unable to distinguish whether the input broadcast signal is a horizontally polarized signal or a vertically polarized signal may occur.
  • one of the connector portions connecting the antenna (coaxial cable) and the television receiver for example, the connector portion of the coaxial cable 202T2 and the connector portion 100F2 for transmitting the vertically polarized signal is horizontally polarized.
  • the coaxial cable 202T1 for transmitting signals and the F-type connector of the connector portion of the connector portion 100F1 have a different shape from the connector portion.
  • the channel selection / detection unit 131H and the channel selection / detection unit 131V each refer to the main signal identification of the TMCC information of each input signal to determine whether the input broadcast signal is a horizontally polarized signal or a vertically polarized signal. It is sufficient to identify and control the operation.
  • FIG. 7C shows an example of a configuration example different from the above in the configuration of the broadcasting system of the advanced terrestrial digital broadcasting service using the polarization amphoteric transmission method according to the embodiment of the present invention.
  • the configuration in which the broadcast receiving device 100 is provided with two broadcast signal input connectors and two coaxial cables are used for connecting the antenna 200T and the broadcast receiving device 100 is a configuration in terms of equipment cost and It may not always be suitable for handling during cable wiring. Therefore, in the configuration shown in FIG.
  • the horizontally polarized signal received by the horizontally polarized light receiving element of the antenna 200T and the vertically polarized signal received by the vertically polarized light receiving element of the antenna 200T are converted into a conversion unit ( It is input to the converter) 201T, and the conversion unit 201T and the broadcast receiving device 100 are connected by a single coaxial cable 202T3.
  • the broadcast signal input from the connector unit 100F3 is demultiplexed and input to the channel selection / detection unit 131H and the channel selection / detection unit 131V.
  • the connector unit 100F3 may have a function of supplying operating power to the conversion unit 201T.
  • the conversion unit 201T may belong to the equipment of the environment (for example, an apartment house) in which the broadcast receiving device 100 is installed. Alternatively, it may be configured as a device integrated with the antenna 200T and installed in a house or the like.
  • the conversion unit 201T frequency-converts one of the horizontally polarized signal received by the horizontally polarized wave receiving element of the antenna 200T and the vertically polarized wave signal received by the vertically polarized wave receiving element of the antenna 200T. Perform processing. By this processing, the horizontally polarized signal and the vertically polarized signal transmitted from the radio tower 300T to the antenna 200T are separated into different frequency bands by using the horizontally polarized waves and the vertically polarized waves of the same frequency band.
  • the broadcast receiving device 100 may be provided with one broadcast signal input connector unit 100F3.
  • FIG. 7D shows an example of frequency conversion processing.
  • frequency conversion processing is performed on the vertically polarized signal.
  • the frequency band of the vertically polarized signal is 470 to 710 MHz.
  • the frequency band is converted into a frequency band of 770 to 1010 MHz.
  • the frequency conversion process is performed on the signal transmitted with the secondary polarization according to the result of referring to the main signal identification of the TMCC information.
  • the signal transmitted with the main polarization is more likely to be transmitted including the current terrestrial digital broadcasting service than the signal transmitted with the secondary polarization. Therefore, in order to more favorably maintain compatibility with the current terrestrial digital broadcasting service, the signal transmitted with the main polarization is not frequency-converted, but the signal transmitted with the secondary polarization is frequency-converted. Can be said to be preferable.
  • the frequency band of the signal transmitted with a secondary polarization is higher than the frequency band of the signal transmitted with the main polarization in the converted signal. Is desirable to be high.
  • the signal transmitted in the main polarization is preceded by the signal transmitted in the secondary polarization. You can do an initial scan on the frequency.
  • it is possible to more preferably perform processing such as reflecting the setting by the initial scan of the current terrestrial digital broadcasting service in the setting by the initial scan of the advanced terrestrial digital broadcasting service.
  • the frequency conversion process may be performed on all the physical channels used in the advanced terrestrial digital broadcasting service, but may be performed only on the physical channels using the signal transmission by the polarization amphibious transmission method. ..
  • the frequency band after conversion by the frequency conversion process is preferably between 710 and 1032 MHz. That is, when trying to receive the terrestrial digital broadcasting service and the BS / CS digital broadcasting service at the same time, the broadcasting signal of the terrestrial digital broadcasting service received by the antenna 200T and the broadcasting signal of the BS / CS digital broadcasting service received by the antenna 200B Can be mixed and transmitted to the broadcast receiving device 100 with a single coaxial cable.
  • the BS / CS-IF signal uses a frequency band of about 1032 to 2150 MHz, if the frequency band after conversion by the frequency conversion process is set to be between 710 and 1032 MHz, the horizontally polarized signal It is possible to avoid interference between the broadcast signal of the terrestrial digital broadcasting service and the broadcasting signal of the BS / CS digital broadcasting service while avoiding the interference between the frequency and the vertically polarized signal.
  • the frequency band of 770 MHz or less (band corresponding to 62 ch or less of UHF) in TV broadcast distribution by cable TV stations Is used, it is more preferable that the frequency band after conversion by the frequency conversion process is between 770 and 1032 MHz, which exceeds the band corresponding to 62ch of UHF.
  • the bandwidth of the region (part a in the figure) between the frequency band before conversion and the frequency band after conversion by the frequency conversion process is set to be an integral multiple of the bandwidth (6 MHz) of one physical channel. It is preferable to set to. In this way, in the broadcast receiving device 100, frequency setting control can be easily performed when the broadcast signal in the frequency band before conversion and the broadcast signal in the frequency band after conversion are collectively frequency-scanned by the frequency conversion process. There are advantages such as becoming.
  • both the horizontally polarized signal and the vertically polarized signal are used for the transmission of the 4K broadcast program. Therefore, in order to correctly reproduce a 4K broadcast program, it is necessary for the receiving side to correctly grasp the combination of the physical channels of the broadcast signal transmitted by horizontally polarized waves and the broadcast signal transmitted by vertically polarized waves. Even when frequency conversion processing is performed and the broadcast signal transmitted in horizontally polarized waves and the broadcast signal transmitted in vertically polarized waves for the same physical channel are input to the receiving device as signals in different frequency bands. In the broadcast receiving device 100 of this embodiment, by appropriately referring to the parameters of the TMCC information shown in FIGS.
  • 5F to 5J for example, main signal identification and physical channel number identification
  • transmission is performed with horizontally polarized waves of the same physical channel. It is possible to correctly grasp the combination of the broadcast signal transmitted and the broadcast signal transmitted by vertically polarized waves.
  • the broadcast receiving device 100 of the present embodiment can suitably receive, demodulate, and reproduce the 4K broadcast program.
  • FIG. 7B, FIG. 7C, and FIG. 7D has described the case where the horizontally polarized wave is the main polarized wave, the horizontally polarized wave and the vertically polarized wave may be reversed depending on the operation. Absent.
  • the broadcast wave of the terrestrial digital broadcast transmitted by the polarization amphibious transmission method described above can be received and reproduced by the second tuner / demodulation unit 130T of the broadcast receiving device 100, but the broadcast reception It can also be received by the first tuner / demodulation unit 130C of the device 100.
  • the broadcast wave of the terrestrial digital broadcast is received by the first tuner / demodulator 130C, among the broadcast signals of the terrestrial digital broadcast broadcast wave, the broadcast signal transmitted in the layer of the advanced terrestrial digital broadcast service is ignored. However, the broadcast signal transmitted in the layer of the current terrestrial digital broadcasting service is reproduced.
  • the broadcast receiving device 100 can receive a signal transmitted by the pass-through transmission method.
  • the pass-through transmission method is a method in which a broadcast signal received by a cable television station or the like is directly converted into the same frequency or frequency and transmitted to a CATV distribution system.
  • the pass-through method consists of (1) extracting the transmission signal band and adjusting the level of each terrestrial digital broadcast signal of the terrestrial reception antenna output and transmitting it to the CATV facility at the same frequency as the transmission signal frequency, and (2) terrestrial reception.
  • the device constituting the receiving amplifier for performing the signal processing of the first method or the device constituting the receiving amplifier and the frequency converter for performing the signal processing of the second method is an OFDM signal processor (OFDM Signal Processor: OFDM-SP).
  • FIG. 7E shows an example of the system configuration when the first method of the pass-through transmission method is applied to the advanced terrestrial digital broadcasting service of the polarization amphibious transmission method.
  • FIG. 7E shows the head-end equipment 400C of the cable television station and the broadcast receiving device 100.
  • FIG. 7F shows an example of the frequency conversion process at that time.
  • the notation (HV) in FIG. 7F indicates the state of the broadcast signal in which both the broadcast signal transmitted by horizontally polarized waves and the broadcast signal transmitted by vertically polarized waves exist in the same frequency band, and (H). ) Indicates a broadcast signal transmitted in horizontally polarized waves, and (V) indicates a broadcast signal transmitted in vertically polarized waves.
  • FIGS. 7H and 7I have the same meaning.
  • the cable television station is applied to the broadcast signal transmitted by the horizontally polarized wave.
  • the headend equipment 400C of the above performs signal band extraction and level adjustment, and transmits at the same frequency as the transmission signal frequency.
  • the signal band extraction and level adjustment are performed in the headend equipment 400C of the cable television station, and the same frequency conversion process as described in FIG. 7D (transmitted in vertical polarization) is performed.
  • the broadcast signal is converted into a frequency band higher than the frequency band of 470 to 770 MHz, which is a band corresponding to 13ch to 62ch of UHF), and then transmitted.
  • the frequency bands of the broadcast signal transmitted by horizontally polarized waves and the broadcast signal transmitted by vertically polarized waves do not overlap, so that signal transmission with a single coaxial cable (or optical fiber cable) is possible. It becomes.
  • the transmitted signal can be received by the broadcast receiving device 100 of this embodiment.
  • the process of receiving and demodulating the broadcast signal transmitted by horizontally polarized waves and the broadcast signal transmitted by vertically polarized waves included in the signal in the broadcast receiving device 100 of this embodiment is the same as the description of FIG. 7D. Therefore, the description will be omitted again.
  • FIG. 7G shows an example of a system configuration when the second method of the pass-through transmission method is applied to the advanced terrestrial digital broadcasting service of the polarization amphibious transmission method.
  • FIG. 7G shows the head-end equipment 400C of the cable television station and the broadcast receiving device 100.
  • FIG. 7H shows an example of the frequency conversion process at that time.
  • the cable television station is applied to the broadcast signal transmitted by the horizontally polarized wave.
  • the signal band is extracted and the level is adjusted in the head-end equipment 400C of the above, and transmission is performed after performing frequency conversion processing to the frequency set by the CATV facility manager.
  • the signal band extraction and level adjustment are performed in the headend equipment 400C of the cable television station, and the same frequency conversion process as described in FIG. 7D (transmitted in vertical polarization) is performed.
  • the broadcast signal is converted into a frequency band higher than the frequency band of 470 to 770 MHz, which is the band of 13ch to 62ch of UHF), and then transmitted.
  • the broadcast signal transmitted in horizontal polarization is not limited to the frequency band of 470 to 770 MHz, which is the band of 13ch to 62ch of UHF, but also to a lower frequency band.
  • the frequency conversion is performed so that the range is expanded and rearranged in the range of 90 to 770 MHz.
  • the frequency bands of the broadcast signal transmitted by horizontally polarized waves and the broadcast signal transmitted by vertically polarized waves do not overlap, so that signal transmission with a single coaxial cable (or optical fiber cable) is possible.
  • the transmitted signal can be received by the broadcast receiving device 100 of this embodiment.
  • the process of receiving and demodulating the broadcast signal transmitted by horizontally polarized waves and the broadcast signal transmitted by vertically polarized waves included in the signal in the broadcast receiving device 100 of this embodiment is the same as the description of FIG. 7D. Therefore, the description will be omitted again.
  • the broadcast signal at the time of pass-through output after frequency conversion may be changed from FIG. 7H to the state shown in FIG. 7I.
  • signal band extraction and level adjustment are performed for both the broadcast signal transmitted in horizontal polarization and the broadcast signal transmitted in vertical polarization, and frequency conversion processing to the frequency set by the CATV facility manager is performed. May be performed before sending.
  • both the broadcast signal transmitted by horizontally polarized waves and the broadcast signal transmitted by vertically polarized waves are arranged at frequencies in the range of 90 to 770 MHz (range from VHF1ch to UHF62ch). Since the conversion is performed and the frequency band in the range exceeding UHF62ch is not used, the frequency band utilization efficiency of the broadcast signal is higher than that in FIG. 7H.
  • the band for rearranging the broadcast signal is wider than the frequency band of 470 to 710 MHz, which is the band of 13ch to 52ch of UHF at the time of receiving the antenna, it is transmitted in horizontal polarization as shown in the example of FIG. 7I. It is also possible to alternately rearrange the broadcast signal and the broadcast signal transmitted in vertical polarization. At this time, as shown in the example of FIG. 7I, the pair of the broadcast signal transmitted with horizontally polarized light and the broadcast signal transmitted with vertically polarized light, which were the same physical channel at the time of receiving the antenna, is physically combined at the time of receiving the antenna.
  • the broadcast receiving device 100 of this embodiment performs the initial scan from the low frequency side, the broadcast signal originally transmitted with the same physical channel and the vertically polarized light are vertically polarized. It is possible to proceed with the initial setting of the pair of broadcast signals transmitted in the above in order in the same physical channel unit, and the initial scan can be performed efficiently.
  • FIG. 7E, FIG. 7F, FIG. 7G, FIG. 7H and FIG. 7I all described the case where the horizontally polarized wave is the main polarized wave, depending on the operation, the horizontally polarized wave and the vertically polarized wave are described. Can be reversed.
  • the second tuner / demodulation unit 130T of the broadcast receiving device 100 can also receive and reproduce the broadcast wave of the terrestrial digital broadcast of the polarization amphibious transmission method described above. However, it can also be received by the first tuner / demodulation unit 130C of the broadcast receiving device 100.
  • the broadcast wave of the terrestrial digital broadcast is received by the first tuner / demodulator 130C, among the broadcast signals of the terrestrial digital broadcast broadcast wave, the broadcast signal transmitted in the layer of the advanced terrestrial digital broadcast service is ignored. However, the broadcast signal transmitted in the layer of the current terrestrial digital broadcasting service is reproduced.
  • the layer division multiplexing transmission system according to the embodiment of the present invention is a system that shares some specifications with the current terrestrial digital broadcasting system.
  • the broadcast wave of the 4K broadcast service having a low signal level is multiplexed and transmitted on the same channel as the broadcast wave of the current 2K broadcast service.
  • the reception level of 4K broadcasting is suppressed to the required C / N or less, and reception is performed as before.
  • the 2K broadcasting wave while expanding the transmission capacity by increasing the modulation value, etc., the 2K broadcasting wave is canceled and the remaining 4K broadcasting wave is received by using the receiving technology compatible with LDM (Time Division Multiplexing) technology.
  • LDM Time Division Multiplexing
  • FIG. 8A shows an example of a layer division multiplexing transmission system in the advanced terrestrial digital broadcasting service according to the embodiment of the present invention.
  • the upper layer is composed of the current 2K broadcast modulated wave
  • the lower layer is composed of the 4K broadcast modulated wave
  • the upper layer and the lower layer are multiplexed, and output as a composite wave in the same frequency band.
  • 64QAM or the like may be used as the modulation method in the upper layer
  • 256QAM or the like may be used as the modulation method in the lower layer.
  • the 2K broadcast program transmitted using the upper layer and the 4K broadcast program transmitted using the lower layer may be simul broadcasts that transmit broadcast programs having the same content at different resolutions, or may have different contents. It may be the one that transmits the broadcast program of.
  • the upper layer is transmitted with high power
  • the lower layer is transmitted with low power.
  • the difference between the modulated wave level in the upper layer and the modulated wave level in the lower layer (difference in power) is called an injection level (IL), which is a value set on the broadcasting station side.
  • the injection level generally indicates the difference in modulated wave level (difference in power) as a relative ratio (dB) in logarithmic representation.
  • FIG. 8B shows an example of the configuration of a broadcasting system of an advanced terrestrial digital broadcasting service using the layer division multiplexing transmission method according to the embodiment of the present invention.
  • the configuration of the broadcasting system of the advanced terrestrial digital broadcasting service using the layered multiplex transmission method is basically the same as the configuration of the broadcasting system shown in FIG. 1, but the radio tower 300L, which is the equipment of the broadcasting station, is on the upper side. It is a transmission antenna that transmits a broadcast signal in which 2K broadcasts on the lower layer and 4K broadcasts on the lower layer are multiplexed.
  • the broadcast receiving device 100 is described by excerpting only the channel selection / detection unit 131L of the third tuner / demodulation unit 130L, and the description of the other operating units is omitted.
  • the broadcast signal received by the antenna 200L is input from the connector unit 100F4 to the channel selection / detection unit 131L via the conversion unit (converter) 201L and the coaxial cable 202L.
  • the conversion unit 201L performs frequency conversion amplification processing on the broadcast signal as shown in FIG. 8C. Is also good. That is, when an antenna 200L is installed on the roof of an apartment or the like and a broadcasting signal is transmitted to the broadcasting receiving device 100 in each room by a coaxial cable 202L having a long cable length, the broadcasting signal is attenuated and the channel selection / detection unit is used. In 131L, there is a possibility that a problem may occur in which the 4K broadcast wave in the lower layer cannot be received correctly.
  • the conversion unit 201L performs frequency conversion amplification processing on the 4K broadcast signal in the lower layer.
  • the frequency band of the lower layer 4K broadcast signal is changed from the frequency band of 470 to 710 MHz (the band corresponding to 13ch to 52ch of UHF) to, for example, 770 to 1010MHz exceeding the band corresponding to 62ch of UHF. Convert to the frequency band of. Further, a process of amplifying the 4K broadcast signal in the lower layer to a signal level at which the influence of attenuation by the cable does not matter is performed.
  • the conversion unit 201L and the frequency conversion amplification process may not be necessary.
  • the frequency band after conversion by the frequency conversion amplification process is between 710 and 1032 MHz, which exceeds the band corresponding to 52ch of UHF, or between 770 and 1032MHz, which exceeds the band corresponding to 62ch of UHF (retransmission by a cable television station, etc.).
  • the bandwidth of the region between the frequency band before conversion and the frequency band after conversion by the frequency conversion amplification process is an integral multiple of the bandwidth (6 MHz) of one physical channel. It is preferable to set the frequency conversion so as to be the same, and the frequency conversion amplification processing may be performed only for the physical channel using the signal transmission by the layer division multiplex transmission method. Since the description is the same as that of the present embodiment according to the above, the description will be omitted again.
  • the broadcast receiving device 100 of the present embodiment determines whether the received broadcast signal is a broadcast signal transmitted in the lower layer or a broadcast signal transmitted in the upper layer. It is possible to identify using the upper and lower layer identification bits. Further, the broadcast receiving device 100 of the present embodiment uses the frequency conversion processing identification bit of the TMCC information described with reference to FIG. 5F to determine whether or not the received broadcast signal is a broadcast signal whose frequency has been converted after receiving the antenna. Can be identified. Further, the broadcast receiving device 100 of the present embodiment uses the 4K signal transmission layer identification bit of the TMCC information described with reference to FIG. 5I to determine whether or not the received broadcast signal transmits a 4K program in the lower layer. It is possible to identify.
  • the channel selection / detection unit 131L of the third tuner / demodulation unit 130L of the broadcast reception device 100 has a reception function corresponding to the LDM (layer division multiplexing) technology. Therefore, the conversion unit 201L shown in FIG. 8C is not always required between the antenna 200L and the broadcast receiving device 100.
  • the broadcast wave of the terrestrial digital broadcast transmitted by the layered multiplex transmission method described above can be received and reproduced by the third tuner / demodulation unit 130L of the broadcast receiving device 100, but the broadcast reception It can also be received by the first tuner / demodulation unit 130C of the device 100.
  • the broadcast wave of the terrestrial digital broadcast is received by the first tuner / demodulator 130C, among the broadcast signals of the terrestrial digital broadcast broadcast wave, the broadcast signal transmitted in the layer of the advanced terrestrial digital broadcast service is ignored. However, the broadcast signal transmitted in the layer of the current terrestrial digital broadcasting service is reproduced.
  • the broadcasting system of this embodiment can support MPEG-2 TS adopted in the current terrestrial digital broadcasting service or the like as a media transport system for transmitting data such as video and audio.
  • the method of the stream transmitted by the OFDM transmission wave of FIG. 4D (1) is MPEG-2 TS, and among the OFDM transmission waves of FIGS. 4D (2) and 4D (3), the current ground is used.
  • the method of the stream transmitted in the layer in which the digital broadcasting service is transmitted is MPEG-2 TS.
  • the stream method obtained by demodulating the transmitted wave by the first tuner / demodulation unit 130C of the broadcast receiving device 100 of FIG. 2 is MPEG-2 TS.
  • the stream system corresponding to the layer in which the current terrestrial digital broadcasting service is transmitted is MPEG-2 TS.
  • the stream system corresponding to the layer in which the current terrestrial digital broadcasting service is transmitted is MPEG-2 TS.
  • MPEG-2 TS is characterized by multiplexing components such as video and audio that make up a program into one packet stream together with control signals and clocks. Since it is treated as one packet stream including the clock, it is suitable for transmitting one content on one transmission line in which transmission quality is ensured, and is adopted in many current digital broadcasting systems.
  • a bidirectional network such as a fixed network / mobile network, and by linking digital broadcasting services with functions using a broadband network, acquisition of additional content via the broadband network. It is possible to support a broadcasting communication cooperation system that combines arithmetic processing in a server device and presentation processing in cooperation with a mobile terminal device in combination with a digital broadcasting service.
  • FIG. 9A shows an example of a protocol stack of transmission signals in a broadcasting system using MPEG-2 TS.
  • MPEG-2 TS PSI, SI, other control signals, etc. are transmitted in section format.
  • the control information of the MPEG-2 TS system includes a table mainly used for program sequence information and a table used for other than program sequence information.
  • the table is transmitted in section format and the descriptors are placed within the table.
  • FIG. 9B shows a list of tables used in the program arrangement information of the MPEG-2 TS system broadcasting system.
  • the table shown below is used as the table used in the program sequence information.
  • FIG. 9C shows a list of tables used for other than the program arrangement information of the MPEG-2 TS system broadcasting system.
  • the table shown below is used as a table used other than the program sequence information.
  • ECM Entitlement Control Message
  • EMM Entitlement Management Message
  • DCT Download Control Table
  • DLT DownLoad Table
  • DIT Discontinuity Information Table
  • SIT Selection Information Table
  • SDTT Software Download Trigger Table
  • CDT Common Data Table
  • DSM-CC DSM-CC section
  • AIT Application Information Table
  • DCM Download Control Message
  • DMM Download Management Message
  • ⁇ Descriptor used in program sequence information> 9D, 9E, and 9F show a list of descriptors used in the program sequence information of the MPEG-2 TS broadcasting system. In this embodiment, the following descriptors are used as the program sequence information.
  • Conditional Access Descriptor (2) Copyright Descriptor (3) Network Name Descriptor (4) Service List Descriptor (5) Stuffing Descriptor (6) Satellite Delivery System Descriptor (7) Terrestrial Delivery System Descriptor (8) Bouquet Name Descriptor (9) Service Descriptor (10) Country Availability Descriptor
  • Linkage Descriptor (12) NVOD Reference Descriptor (13) Time Shifted Service Descriptor (14) Short Event Descriptor (15) Extended Event Descriptor (16) Time Shifted Event Descriptor (17) Component Descriptor (18) Mosaic Descriptor (19) Stream Identifier Descriptor (20) CA Identifier Descriptor
  • Hyperlink Descriptor (31) Hyperlink Descriptor (32) Data Content Descriptor (33) Video Decode Control Descriptor (34) Basic Local Event Descriptor (35) Reference Descriptor (36) Node Relation Descriptor (37) Short Node Information Descriptor (38) STC Reference Descriptor (39) Partial Reception Descriptor (40) Series Descriptor
  • Event Group Descriptor (41) Event Group Descriptor (42) SI Parameter Descriptor (43) Broadcaster Name Descriptor (44) Component Group Descriptor (45) SI Prime TS Descriptor (46) Board Information Descriptor (47) LDT Linkage Descriptor (48) Connected Transmission Descriptor (49) TS Information Descriptor (50) Extended Broadcaster Descriptor
  • FIG. 9G shows a list of descriptors used for other than the program sequence information of the MPEG-2 TS system broadcasting system.
  • the following descriptors are used as the descriptors used other than the program sequence information.
  • Partial Transport Stream Descriptor (2) Network Identification Descriptor (3) Partial Transport Stream Time Descriptor (4) Download Content Descriptor (5) CA_EMM_TS_Descriptor (CA EMM TS Descriptor) (6) CA Contract Information Descriptor (7) CA Service Descriptor (8) Carousel Identifier Descriptor (9) Association Tag Descriptor (10) Deferred Association tags Descriptor (11) Network Download Content Descriptor (12) Download Protection Descriptor (13) CA Startup Descriptor (14) Descriptor set by the business operator
  • FIG. 9H shows a list of descriptors used in the INT of the MPEG-2 TS system broadcasting system.
  • the following descriptors are used as the descriptors used in INT. Note that the descriptor used in the above-mentioned program sequence information and the descriptor used in other than the program sequence information are not used in INT.
  • Target Smartcard Descriptor (2) Target IP Address Descriptor (3) Target IPv6 Address Descriptor (4) IP / MAC Platform Name Descriptor (5) IP / MAC Platform Provider Name Descriptor (6) IP / MAC Stream Location Descriptor (7) Descriptor set by the business operator
  • FIG. 9I shows a list of descriptors used in the AIT of the MPEG-2 TS system broadcasting system.
  • the following descriptors are used as the descriptors used in AIT. Note that the descriptor used in the above-mentioned program sequence information and the descriptor used in other than the program sequence information are not used in INT.
  • Application Descriptor (2) Transport Protocol Descriptor (3) Simple Application Location Descriptor (4) Application Boundary and Permission Descriptor (5) Autostart Priority Descriptor (6) Cache Control Info Descriptor (7) Randomized Latency Descriptor (8) External Application Control Descriptor (9) Playback Application Descriptor (10) Simple Playback Application Location Descriptor (11) Application Expiration Descriptor (12) Descriptor set by the business operator
  • the broadcasting system of this embodiment can also support the MMT system as a media transport system for transmitting data such as video and audio.
  • the stream system transmitted in the layer in which the advanced terrestrial digital broadcasting service is transmitted is, in principle, the MMT system.
  • the stream method corresponding to the layer in which the advanced terrestrial digital broadcasting service is transmitted is, in principle, MMT. Is.
  • the stream system corresponding to the layer in which the advanced terrestrial digital broadcasting service is transmitted is, in principle, MMT.
  • the MPEG-2 TS stream may be operated by an advanced terrestrial digital broadcasting service.
  • the stream method obtained by demodulating the transmitted wave with the fourth tuner / demodulation unit 130B is MMT.
  • the MMT method responds to changes in the environment related to content distribution, such as the diversification of content in recent years, the diversification of devices that use content, the diversification of transmission lines that distribute content, and the diversification of content storage environments.
  • This is a newly formulated media transport system because the functions of the TS system are limited.
  • the code of the video signal and audio signal of the broadcast program is MFU (Media Fragment Unit) / MPU (Media Processing Unit), and it is put on the MMTP (MMT Protocol) payload to form an MMTP packet and transmitted as an IP packet.
  • MFU Media Fragment Unit
  • MPU Media Processing Unit
  • MMTP MMT Protocol
  • data contents and subtitle signals related to broadcast programs are also in the MFU / MPU format, put on the MMTP payload, converted into MMTP packets, and transmitted as IP packets.
  • UDP / IP User Datagram Protocol / Internet Protocol
  • UDP / IP or TCP / IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol
  • TLV multiplexing method may be used for efficient transmission of IP packets.
  • FIG. 10A shows the protocol stack of MMT in the broadcast transmission line. Further, FIG. 10B shows the protocol stack of MMT in the communication line.
  • MMT-SI is control information indicating the structure of a broadcast program and the like. It is used as an MMT control message format, put on the MMTP payload, converted into an MMTP packet, and transmitted as an IP packet.
  • the TLV-SI is control information related to the multiplexing of IP packets, and provides information for channel selection and information on the correspondence between the IP address and the service.
  • TLV-SI and MMT-SI are prepared as control information.
  • TLV-SI consists of a table and a descriptor.
  • the table is transmitted in section format and the descriptors are placed within the table.
  • the MMT-SI is composed of three layers: a message that stores tables and descriptors, a table that has elements and attributes that indicate specific information, and a descriptor that indicates more detailed information.
  • FIG. 10C shows a list of tables used in the TLV-SI of the MMT broadcasting system.
  • the table shown below is used as the TLV-SI table.
  • FIG. 10D shows a list of descriptors used in the TLV-SI of the MMT broadcasting system. In this embodiment, the following is used as the descriptor of TLV-SI.
  • Service List Descriptor (2) Satellite Delivery System Descriptor (3) System Management Descriptor (4) Network Name Descriptor (5) Remote Control Key Descriptor (6) Descriptor set by the business operator
  • FIG. 10E shows a list of messages used in the MMT-SI of the MMT type broadcasting system. In this embodiment, the following message is used as the MMT-SI message.
  • PA Package Access
  • M2 section message (3) CA message (4) M2 short section message (5) Data transmission message (6) Message set by the operator
  • FIG. 10F shows a list of tables used in MMT-SI of the MMT type broadcasting system.
  • the table shown below is used as the table of MMT-SI.
  • MPT MMT Package Table
  • PLT Package List Table
  • LCT Layer Control Table
  • ECM Entitlement Control Message
  • EMM Entitlement Management Message
  • CAT MH
  • DCM Download Control Message
  • DMM Download Management Message
  • MH-EIT MH-Event Information Table
  • MH-AIT MH-Application Information Table
  • MH-BIT MH-Broadcaster Information Table
  • MH-SDTT MH-Software Download Trigger Table
  • MH-SDT MH-Service Description Table
  • MH-TOT MH-Time Offset Table
  • MH-CDT MH-Common Data Table
  • DDM table Data Directory Management Table
  • DAM table Data Asset Management Table
  • DCC table Data Content Configuration Table
  • EMT Event Message Table
  • ⁇ Descriptor used in MMT-SI> 10G, 10H, and 10I show a list of descriptors used in the MMT-SI of the MMT broadcasting system. In this embodiment, the following is used as the descriptor of MMT-SI.
  • Asset Group Descriptor (2) Event Package Descriptor (3) Background Color Descriptor (4) MPU Presentation Region Descriptor (5) MPU Timestamp Descriptor (6) Dependency Descriptor (7) Access Control Descriptor (8) Scrambler Descriptor (9) Message Authentication Method Descriptor (10) Emergency Information Descriptor
  • MH-MPEG-4 Audio Descriptor (12) MH-MPEG-4 Audio Extension Descriptor (13) MH-HEVC Descriptor (14) MH-Linkage Descriptor (15) MH-Event Group Descriptor (16) MH-Service List Descriptor (17) MH-Short Event Descriptor (18) MH-Extended Event Descriptor (19) Video Component Descriptor (20) MH-Stream Identifier Descriptor
  • MPU Extended Timestamp Descriptor (42) MPU Download Content Descriptor (43) MH-Network Download Content Descriptor (44) Application Descriptor (45) MH-Transport Protocol Descriptor (46) MH-Simple Application Location Descriptor (47) Application Boundary and Permission Descriptor (48) MH-Autostart Priority Descriptor (49) MH-Cache Control Info Descriptor (50) MH-Randomized Latency Descriptor
  • FIG. 10J shows the relationship between data transmission and a typical table in an MMT type broadcasting system.
  • data can be transmitted by a plurality of routes such as a TLV stream via a broadcasting transmission line and an IP data flow via a communication line.
  • the TLV stream includes a TLV-SI such as TLV-NIT and AMT, and an IP data flow which is a data flow of an IP packet.
  • the IP data flow includes a video asset including a series of video MPUs and an audio asset including a series of audio MPUs.
  • a subtitle asset including a series of subtitle MPUs, a character super asset including a series of character super MPUs, a data asset including a series of data MPUs, and the like may be included.
  • These various assets are associated with each package by the MPT (MMT package table) stored in the PA message and transmitted. Specifically, the package ID and the asset ID of each asset included in the package may be associated and described in the MPT.
  • the assets that make up the package can be only the assets in the TLV stream, but as shown in FIG. 10J, the assets transmitted by the IP data flow of the communication line can also be included.
  • This can be realized by including the location information of each asset included in the package in the MPT so that the broadcast receiving device 100 can grasp the reference destination of each asset.
  • As the location information of each asset (1) Data multiplexed in the same IP data flow as MPT (2) Data multiplexed in IPv4 data flow (3) Data multiplexed in IPv6 data flow (4) Multiplexed in MPEG2-TS of broadcasting Data (5) Data multiplexed in MPEG2-TS format in the IP data flow (6)
  • Various data to be transmitted by various transmission paths such as data at the specified URL can be specified. ..
  • the MMT broadcasting system has the concept of an event.
  • An event is a concept indicating a so-called program handled by MH-EIT, which is included in an M2 section message and sent.
  • MH-EIT a series of data included in the duration period from the disclosure time stored in the MH-EIT is included in the concept of the event.
  • the MH-EIT is used in the broadcast receiving device 100 for various processes for each event (for example, program guide generation process, recording reservation and viewing reservation control, copyright management process such as temporary storage, etc.). Can be done.
  • the broadcast receiving device 100 of the embodiment of the present invention which is compatible with the current terrestrial digital broadcasting, is the terrestrial digital broadcasting (advanced terrestrial digital broadcasting, or advanced terrestrial digital broadcasting and the current terrestrial digital broadcasting) of the embodiment of the present invention. It has a function to search (scan) all receivable channels at the reception point and create a service list (receivable frequency table) based on the service ID for terrestrial digital broadcasting in which broadcasting is simultaneously transmitted in a different layer. There is a need. In areas where the same network ID can be received by different physical channels by MFN (Multi Frequency Network), basically select a channel with good reception C / N or BER (Bit Error Rate). It should work so that it is stored in the service list.
  • MFN Multi Frequency Network
  • the broadcast receiving device 100 acquires the service list stored in the TLV-NIT. You don't have to create a service list. Therefore, the initial scan and the rescan described later are not required for the advanced BS digital broadcast or the advanced CS digital broadcast received by the fourth tuner / demodulation unit 130B.
  • the broadcast receiving device 100 of the embodiment of the present invention has a rescan function in case of opening a new station, installing a new relay station, changing the receiving point of a television receiver, or the like.
  • the broadcast receiving device 100 can notify the user to that effect.
  • FIG. 11A shows an example of an operation sequence of the channel setting process (initial / rescan) of the broadcast receiving device 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the figure shows an example in which the MPEG-2 TS is adopted as the media transport method, the same processing is basically performed when the MMT method is adopted.
  • the reception function control unit 1102 first sets the residential area (selects the area where the broadcast receiving device 100 is installed) based on the user's instruction (S101). At this time, instead of the user's instruction, the residential area may be automatically set based on the installation position information of the broadcast receiving device 100 acquired by a predetermined process.
  • the installation position information acquisition process information may be acquired from the network connected to the LAN communication unit 121, or information regarding the installation position may be acquired from an external device connected to the digital I / F unit 125. ..
  • the initial value of the frequency range to be scanned is set, and the tuner / demodulation unit (first tuner / demodulation unit 130C and second tuner / demodulation unit 130T and third tuner / third tuner / When the demodulation unit 130L is not distinguished, it is described as follows. The same applies hereinafter) (S102).
  • the tuner / demodulation unit executes tuning based on the instruction (S103), and if it succeeds in locking to the set frequency (S103: Yes), proceeds to the process of S104. If the lock is not successful (S103: No), the process proceeds to S111. In the process of S104, the C / N is confirmed (S104), and when a predetermined or higher C / N is obtained (S104: Yes), the process proceeds to the process of S105 and the reception confirmation process is performed. If a C / N equal to or higher than a predetermined value is not obtained (S104: No), the process proceeds to S111.
  • the reception function control unit 1102 first acquires the BER of the received broadcast wave (S105). Next, by acquiring and collating the NIT, it is confirmed whether or not the NIT is valid data (S106). When the NIT acquired in the process of S106 is valid data, the reception function control unit 1102 acquires information such as a transport stream ID and an original network ID from the NIT. In addition, the distribution system information regarding the physical conditions of the broadcast transmission line corresponding to each transport stream ID / original network ID is acquired from the terrestrial distribution system descriptor. It also gets a list of service IDs from the service list descriptor.
  • the reception function control unit 1102 confirms whether or not the transport stream ID acquired in the process of S106 has already been acquired by confirming the service list stored in the receiving device (S107). ..
  • the transport stream ID acquired in the process of S106 is not already acquired (S107: No)
  • various information acquired in the process of S106 is added to the service list in association with the transport stream ID (S108).
  • the transport stream ID acquired in the process of S106 has already been acquired (S107: Yes)
  • the comparison between the BER acquired in the process of S105 and the BER when the transport stream ID described in the service list is acquired is compared. Do (S109).
  • the remote control key ID may be acquired from the TS information descriptor and the representative service for each transport stream may be associated with the remote control key. This process enables one-touch channel selection, which will be described later.
  • the reception function control unit 1102 confirms whether or not the current frequency setting is the final value of the frequency range to be scanned (S111). If the current frequency setting is not the final value of the frequency range to be scanned (S111: No), the frequency value set in the tuner / demodulation unit is increased (S112), and the processes of S103 to S110 are repeated. If the current frequency setting is the final value of the frequency range to be scanned (S111: Yes), the process proceeds to S113.
  • the service list created (added / updated) in the above process is presented to the user as a result of the channel setting process (S113). Further, if there is duplication of remote control keys or the like, the user may be notified to that effect and urged to change the remote control key settings or the like (S114).
  • the service list created / updated in the above process is stored in the non-volatile memory such as the ROM 103 of the broadcast receiving device 100 and the storage (storage) unit 110.
  • FIG. 11B shows an example of the NIT data structure.
  • transportrt_stream_id corresponds to the above-mentioned transport stream ID
  • original_network_id corresponds to the original network ID.
  • FIG. 11C shows an example of the data structure of the ground distribution system descriptor. “Gard_interval”, “transmission_mode”, “frequency”, etc. in the figure correspond to the above-mentioned distribution system information.
  • FIG. 11D shows an example of the data structure of the service list descriptor. “Service_id” in the figure corresponds to the above-mentioned service ID.
  • FIG. 11E shows an example of the data structure of the TS information descriptor. The "remote_control_key_id” in the figure corresponds to the above-mentioned remote control key ID.
  • the broadcast receiving device 100 may control the frequency range to be scanned as described above so as to be appropriately changed according to the broadcast service to be received. For example, when the broadcast receiving device 100 receives the broadcast wave of the current terrestrial digital broadcasting service, it is controlled to scan the frequency range of 470 to 770 MHz (corresponding to 13ch to 62ch of the physical channel). That is, the initial value of the frequency range is set to 470 to 476 MHz (center frequency 473 MHz), the final value of the frequency range is set to 764 to 770 MHz (center frequency 767 MHz), and the frequency value of + 6 MHz is increased in the processing of S112. Control to do so.
  • the initial value of the frequency range is set to 470 to 476 MHz (center frequency 473 MHz)
  • the final value of the frequency range is set to 764 to 770 MHz (center frequency 767 MHz)
  • the frequency value of + 6 MHz is increased in the processing of S112. Control to do so.
  • the broadcast receiving device 100 receives a broadcast wave including an advanced terrestrial digital broadcasting service
  • the frequency range of 470 to 1010 MHz (frequency conversion process shown in FIG. 7D and frequency conversion amplification process shown in FIG. 8C). Control to scan). That is, the initial value of the frequency range is set to 470 to 476 MHz (center frequency 473 MHz), the final value of the frequency range is set to 1004 to 1010 MHz (center frequency 1007 MHz), and the frequency value of + 6 MHz is increased in the processing of S112. Control to do so.
  • the frequency is 470 to 770 MHz. It suffices to control to scan only the range.
  • the selection control of the frequency range to be scanned can be performed by the broadcast receiving device 100 based on the system identification of the TMCC information, the frequency conversion processing identification, and the like.
  • the channel selection / detection is performed.
  • One of the unit 131H and the channel selection / detection unit 131V may scan the frequency range of 470 to 770 MHz, and the other may scan the frequency range of 770 to 1010 MHz (detected by the other channel selection / detection unit).
  • frequency conversion processing is applied to the transmitted wave by polarization).
  • both the channel selection / detection unit 131H and the channel selection / detection unit 131V may advance the operation sequence of FIG. 11A in parallel to synchronize the loop of the frequency up S112 in the operation sequence of FIG. 11A. ..
  • the pair of the horizontally polarized signal and the vertically polarized signal transmitted on the same physical channel are configured to be received in parallel.
  • the control information inside the packet stream of the advanced terrestrial digital service transmitted as a pair of the horizontally polarized signal and the vertically polarized signal can be decoded and acquired during the loop processing. This is preferable because scanning and service list creation proceed efficiently.
  • the broadcast receiving device 100 includes a so-called double tuner configuration (for example, a plurality of third tuners / demodulation units 130L) in which a plurality of tuners / demodulation units (channel selection / detection units) are further provided in the configuration shown in FIG. 8B.
  • a so-called double tuner configuration for example, a plurality of third tuners / demodulation units 130L
  • a plurality of tuners / demodulation units channel selection / detection units
  • the terrestrial digital broadcasting service transmitted in either the upper layer or the lower layer in the configuration shown in FIG. 8B is the current terrestrial digital broadcasting service. is there. Therefore, for example, out of the frequency range of 470 to 770 MHz and the frequency range of 770 to 1010 MHz, the frequency range in which the current terrestrial digital broadcasting service is transmitted is scanned by the first tuner / demodulation unit 130C, and the other frequency range is obtained. In parallel, scanning may be performed by the third tuner / demodulation unit 130L. In this case as well, the time required for channel setting can be reduced as in the case of the parallel scan by the double tuner of the third tuner / demodulation unit 130L described above.
  • the third tuner / demodulator 130L is used for a total of two points, one for each frequency range, for example, two points of 470 to 476 MHz (center frequency 473 MHz) and 770 to 767 MHz (center frequency 773 MHz). It can be identified by receiving, acquiring TMCC information transmitted at each frequency, and referring to a parameter (for example, a parameter for system identification) stored in the TMCC information.
  • a parameter for example, a parameter for system identification
  • both the horizontally polarized signal and the vertically polarized signal such as the 4K broadcast program of the C layer shown in the layer division example (1) of FIG. 7A, for example.
  • the same transport ID is detected in both scans of the 470-770 MHz frequency range and the 770-1010 MHz frequency range, which is serviced as a single channel. List it.
  • the same transport is performed in the case of the B-layer 2K broadcast program shown in the figure.
  • the ID Even if the ID is detected, it may be stored in the service list as one channel. That is, when the same broadcast program is transmitted in the same layer transmitted with different polarizations, it is merged into one channel and recognized, and is not recognized as different channels. In this way, in the channel selection process using the service list, it is possible to avoid confusion among users due to the existence of exactly the same broadcast program on another channel.
  • the advanced terrestrial digital broadcasting service of the polarization amphibious transmission method when different broadcast programs are transmitted in the B layer of the horizontally polarized signal and the B layer of the vertically polarized signal (B of the vertically polarized signal).
  • B of the vertically polarized signal When the hierarchy is treated as a virtual D hierarchy), it is stored in the service list as a different channel. Whether or not the same broadcast program is transmitted in the B layer of the horizontally polarized signal and the B layer of the vertically polarized signal can be determined by referring to the additional layer transmission identification parameter of the TMCC information in the broadcast receiving device 100. It can be identified by judgment.
  • the broadcast receiving device 100 of the embodiment of the present invention has, as a program channel selection function, one-touch channel selection by the one-touch key of the remote controller, channel up / down channel selection by the channel up / down key of the remote controller, and 10 keys of the remote controller. It has functions such as direct channel selection by directly inputting the 3-digit number used. Any channel selection function may be performed using the information stored in the service list generated by the above-mentioned initial scan / rescan. In addition, after channel selection, information on the channel selected by displaying a banner, etc.
  • the channel selection operation is performed based on SI, and when it is determined that broadcasting is suspended, it may have a function of displaying that fact and notifying the user.
  • FIG. 12A shows an example of an external view of a remote controller (remote controller) used for inputting an operation instruction to the broadcast receiving device 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the remote control 180R includes a power key 180R1 for turning on / off the power of the broadcast receiving device 100 (standby on / off) and a cursor key (up, down, left, right) 180R2 for moving the cursor up / down / left / right.
  • a decision key 180R3 for determining an item at a cursor position as a selection item, and a return key 180R4 are provided.
  • the remote controller 180R includes a network switching key (advanced terrestrial digital broadcasting, terrestrial digital broadcasting, advanced BS, BS, CS) 180R5 for switching the broadcasting network received by the broadcasting receiving device 100. Further, the remote controller 180R inputs a one-touch key (1 to 12) 180R6 used for one-touch channel selection, a channel up / down key 180R7 used for channel up / down channel selection, and a three-digit number during direct channel selection. It is equipped with 10 keys used for. In the example shown in the figure, the 10-key pad is also used as the one-touch key 180R6, and in the case of direct channel selection, a three-digit number can be input by operating the one-touch key 180R6 after pressing the key 180R8 directly. ..
  • the remote controller 180R includes an EPG key 180R9 for displaying a program guide and a menu key 180RA for displaying a system menu.
  • the program guide and system menu can be operated in detail by using the cursor key 180R2, the enter key 180R3, and the return key 180R4.
  • the remote controller 180R includes a d-key 180RB used for data broadcasting services, multimedia services, etc., a cooperation key 180RC for displaying a list of broadcasting communication cooperation services and their corresponding applications, and color keys (blue, red, green). , Yellow) 180RD and.
  • a d-key 180RB used for data broadcasting services, multimedia services, etc.
  • a cooperation key 180RC for displaying a list of broadcasting communication cooperation services and their corresponding applications
  • color keys blue, red, green).
  • Yellow Yellow
  • the remote controller 180R has a video key 180RE for selecting a related video, an audio key 180RF for switching audio ES and switching between two languages, and switching on / off subtitles and switching subtitle language. It is provided with a subtitle key 180RG for the purpose. Further, the remote controller 180R includes a volume key 180RH for increasing / decreasing the volume of the audio output and a mute key 180RI for switching the audio output on / off.
  • the remote controller 180R of the broadcast receiving device 100 of the embodiment of the present invention includes "altitude terrestrial digital key”, “terrestrial digital key”, “altitude BS key”, “BS key”, and “CS key” as the network switching key 180R5.
  • “advanced terrestrial digital key” and “terrestrial digital key” are “advanced terrestrial digital key” when, for example, simul broadcasting of 4K broadcast program and 2K broadcast program is carried out in different layers in the advanced terrestrial digital broadcasting service.
  • the channel selection of the 4K broadcast program may be prioritized when the channel is selected, and in the pressed state, the channel selection of the 2K broadcast program may be prioritized when the channel is selected.
  • the 2K broadcast is forcibly performed by pressing the "terrestrial digital key". Control such as being able to select a program becomes possible.
  • the broadcast receiving device 100 of the embodiment of the present invention is a channel selected by a banner display or the like when channel selection by one-touch channel selection, channel up / down channel selection, direct channel selection, or the like is executed. It has a function to display information.
  • FIG. 12B shows an example of banner display at the time of channel selection.
  • Banner display 192A1 is an example of a banner display displayed when a 2K broadcast program is selected. For example, the program name, the start time / end time of the program, the network type, the direct channel selection key number of the remote controller, and the service logo. And a 3-digit number, and so on.
  • the banner display 192A2 is an example of a banner display displayed when a 4K broadcast program is selected.
  • the program being received is a 4K broadcast program.
  • a mark symbolizing "altitude" is further displayed to indicate that.
  • a display indicating that fact may be displayed.
  • the banner display 192A2 as an example, it is displayed that the down-conversion process from UHD resolution to HD resolution and the downmix process from 22.2ch to 5.1ch have been performed.
  • any broadcast program can be suitably grasped by the user as to whether or not is displayed.
  • Example 2 of the present invention will be described.
  • the second embodiment of the present invention is configured so that the number of segments, the OFDM carrier interval, the FFT size, and the like can be changed in the digital broadcasting system according to the first embodiment.
  • the differences from the first embodiment will be described.
  • Other configurations, processes, and operations other than those described below are the same as those in the first embodiment, and thus the description thereof will be omitted again.
  • Example 1 the segment structure for dividing the OFDM carrier into 13 segments has been described.
  • a multi-segment structure in which the number of segments to be divided is increased is used.
  • more advanced operations such as increasing the total bandwidth used and finely changing the number of segments used in each layer become possible.
  • FIG. 13 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the broadcast receiving device 100 according to the second embodiment.
  • the fifth tuner / demodulation unit 130N receives the digital broadcasting service broadcast wave having a multi-segment structure, and performs channel selection processing based on the control of the main control unit 101. Further, the packet stream is reproduced by performing demodulation processing of the modulated wave of the received signal, waveform shaping processing, reconstruction processing of the frame structure and hierarchical structure, energy back diffusion processing, error correction decoding processing, and the like. In addition, the transmission TMCC and AC signals are extracted and decoded from the received signal.
  • the fifth tuner / demodulation unit 130N inputs the digital broadcast wave of the advanced terrestrial digital broadcasting service received by the antenna 200N, which is an antenna for receiving terrestrial digital broadcasting having a multi-segment structure, via the conversion unit 201N. Further, the antenna 200N and the conversion unit 201N do not form a part of the broadcast receiving device 100, but belong to the equipment side such as the building where the broadcast receiving device 100 is installed.
  • the antenna 200N and the conversion unit 201N are equivalent to those of the antenna 200T and the conversion unit 201T.
  • FIG. 14A shows, as an example of a multi-segment structure, a 35-segment structure in which one physical channel (6 MHz bandwidth) of terrestrial digital broadcasting is divided into 36 segments, of which 35 segments are used for transmission.
  • the total bandwidth of the 35 segments is about 5.83 MHz. This total bandwidth is larger than the total bandwidth bandwidth of about 5.57 MHz in the case of the 13-segment structure shown in FIG. 4A. Therefore, the 35-segment structure can improve the utilization efficiency of the physical channel and increase the transmission capacity as compared with the 13-segment structure.
  • the central portion is the position of segment 0, and segment numbers (0 to 34) are sequentially assigned above and below this position.
  • each layer is composed of one or a plurality of OFDM segments, and parameters such as a carrier modulation method, an internal code coding rate, and a time interleave length can be set for each layer.
  • the number of layers may be set arbitrarily, for example, up to 3 layers may be set.
  • FIG. 14B shows an example of hierarchical allocation of segments when the number of layers is 3 or 2.
  • the number of layers is 3, the A layer is composed of 3 segments (segments 0 to 2), the B layer is composed of 10 segments (segments 3 to 12), and the C layer is 22. It is composed of segments (segments 13 to 34).
  • the number of layers is 3, the A layer is composed of 1 segment (segment 0), the B layer is composed of 24 segments (segments 1 to 24), and the C layer is 10 segments (segments 1 to 24). It is composed of segments 25 to 34).
  • the number of layers is 3 segments (segments 0 to 2)
  • the B layer is composed of 10 segments (segments 3 to 12)
  • the C layer is 22. It is composed of segments (segments 13 to 34).
  • the number of layers is 3, the A layer is composed of 1 segment (segment 0), the B layer is composed of 24 segments (segments 1 to 24), and
  • the number of layers is 2
  • the A layer is composed of 9 segments (segments 0 to 8)
  • the B layer is composed of 26 segments (segments 9 to 34).
  • the number of OFDM segments and transmission path coding parameters of each layer are determined according to the organization information, and are transmitted by the TMCC signal which is the control information for assisting the operation of the receiver.
  • FIG. 14C shows a 33-segment structure in which one physical channel of terrestrial digital broadcasting is divided into 36 segments and 33 segments are used for transmission as a different example of the multi-segment structure.
  • the total bandwidth of the 33 segments is about 5.5 MHz. This total bandwidth is substantially the same as the total bandwidth bandwidth of about 5.57 MHz in the case of the 13-segment structure shown in FIG. 4A. Therefore, the 33-segment structure cannot improve the utilization efficiency of physical channels as compared with the 13-segment structure.
  • the band limiting filter used when generating and receiving the transmission wave can be shared with the 13-segment structure.
  • the 33-segment structure has an advantage that it is easy to divert the current broadcasting system.
  • the central portion of the band is set as the position of segment 0, and segment numbers (0 to 33) are sequentially assigned above and below this position.
  • transmission line coding is performed on a segment-by-segment basis, and the definition of layered transmission and the setting of parameters such as the carrier modulation method for each layered transmission, the coding rate of the internal code, and the time interleave length.
  • the number of layers may be set arbitrarily, for example, up to 3 layers may be set.
  • FIG. 14D shows an example of hierarchical allocation of segments when the number of layers is 3.
  • the number of layers is 3, the A layer is composed of 3 segments (segments 0 to 2), the B layer is composed of 10 segments (segments 3 to 12), and the C layer is composed of 20 segments (segments). It is composed of 13 to 32).
  • the number of OFDM segments and transmission path coding parameters of each layer are determined according to the organization information, and are transmitted by the TMCC signal which is the control information for assisting the operation of the receiver.
  • the OFDM transmission wave generation process using the multi-segment structure of this embodiment includes three different OFDM carrier intervals. These are identified as the modes of the system.
  • FIG. 15 shows an example of transmission parameters for each segment of the OFDM segment identified in the mode of the system according to this embodiment.
  • Mode 4 has an FFT size of 8k (8192), which is the same as mode 3 of the current terrestrial digital broadcasting.
  • the carrier interval is about 0.772 KHz, which is different from the carrier interval of the current mode 3 of terrestrial digital broadcasting, which is about 0.992 KHz.
  • the FFT size is the number of samples to be subjected to FFT processing, and a power of 2 is used.
  • the carrier interval is about 0.386 KHz and the FFT size is 16K (16384).
  • Mode 6 has a carrier spacing of about 0.193 KHz and an FFT size of 32 k (32768). Further, another mode having a different OFDM carrier interval may be further prepared.
  • the guard interval length becomes longer if the guard interval ratio is the same. Therefore, it is possible to have resistance to multipath with a long delay time difference. Further, the guard interval ratio can be reduced while maintaining the real time of the guard interval equal to or higher than that of the current broadcasting system. The smaller the guard interval ratio, the higher the ratio of symbols used for data transmission, so the transmission capacity can be expanded. For example, in the current terrestrial digital broadcasting, if the mode is 3 and the guard interval ratio is 1/32, the ratio of symbols used for data transmission is 32/33. At this time, since the effective symbol length is about 1008 ⁇ s, the guard interval length is about 32 ⁇ s.
  • the system according to this embodiment can expand the transmission capacity while maintaining the multipath resistance due to the guard interval equal to or higher than that of the current broadcasting system.
  • the guard interval ratio is set to 1/128, the ratio of symbols used for data transmission is 128/129, and the guard interval length is about 41 ⁇ s. Therefore, the interference protection power remains the same as in modes 4 and 5, and the transmission capacity can be further expanded.
  • the number of symbols per frame is constant at 204 regardless of the mode. Therefore, the frame length of mode 2 is twice the frame length of mode 1, and the frame length of mode 5 is four times the frame length of mode 1. As the frame length becomes longer, the synchronization time of the receiver becomes longer, which causes a problem that the channel switching time becomes longer.
  • the number of symbols per frame is 224 in mode 4, 112 in mode 5, and 56 in mode 6, which is half proportional to the FFT size. This can be rephrased as making the number of symbols per frame proportional to the OFDM carrier interval.
  • the frame length is made constant regardless of the mode. By keeping the frame length constant, it is possible to prevent the synchronization time and channel switching time from becoming long in the mode in which the symbol length is long.
  • FIG. 16A shows a transmission signal for each physical channel when the 35-segment structure is applied in the OFDM broadcast wave generation processing according to FIGS. 4D (1), 4D (2), and 4D (3) of this embodiment. An example of the parameters is shown.
  • FIG. 16B shows an example of transmission signal parameters for each physical channel when the 33-segment structure is applied.
  • the carriers of the OFDM transmission wave include carriers for transmitting data such as video and audio, as well as carriers for transmitting SP, CP, AC signals, and TMCC signals.
  • FIG. 17A shows an example of an arrangement image in a segment such as a pilot signal in the case of synchronous modulation (QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM, etc.) in mode 4 of the broadcasting system according to this embodiment.
  • the SP is inserted into the synchronous modulation segment and transmitted once every 12 carriers in the carrier number (frequency axis) direction and once every 4 symbols in the OFDM symbol number (time axis) direction.
  • FIG. 17B shows an example of an arrangement image in the segment such as a synchronous modulation pilot signal in mode 5.
  • the receiving device estimates the transmission line response at the frequency interval of the pilot signal. Therefore, if the frequency interval of the pilot signal in the mode 5 is the same as that in the mode 4, the receiving device can estimate the transmission line response equivalent to that in the mode 4. Since the carrier interval of the mode 5 is 1/2 of that of the mode 4, if the number of intervals of the pilot signals is double that of the mode 4, the frequency interval of the pilot signals becomes the same as that of the mode 4. That is, in mode 5, transmission may be performed once every 24 carriers in the carrier number direction and once every 8 symbols in the OFDM symbol number direction.
  • FIG. 17C shows an example of an arrangement image in a segment such as a synchronous modulation pilot signal in mode 6. Since the carrier interval of the mode 6 is 1/4 of that of the mode 4, the number of intervals of the pilot signals may be four times that of the mode 4. That is, transmission may be performed once every 48 carriers in the carrier number direction and once every 16 symbols in the OFDM symbol number direction. In this way, when the mode to be used is increased, it is possible to arrange carriers with a reduced ratio of the number of transmissions of pilot signals. If the reduced pilot signal carrier is used as a data carrier, the data transmission capacity can be expanded.
  • FIG. 18A shows the carrier arrangement of the AC signal and the TMCC signal when mode 1, synchronous modulation, is applied in the current terrestrial digital broadcasting.
  • FIG. 18B shows the carrier arrangement in the case of mode 2 and synchronous modulation in the current terrestrial digital broadcasting
  • FIG. 18C shows the carrier arrangement in the case of mode 4 and synchronous modulation in the current terrestrial digital broadcasting.
  • the carriers of the AC signal and the TMCC signal are randomly arranged in the frequency direction in order to reduce the influence of the periodic dip of the transmission line characteristics due to multipath.
  • FIG. 18D shows an example of carrier arrangement of AC signal and TMCC signal when mode 4 and synchronous modulation are applied in a 35-segment structure.
  • the AC1 signal defines one type of information called AC1 (a) and transmits it using four carriers in each segment.
  • Two types of TMCC signals, TMCC (a) and TMCC (b), are defined according to the TMCC information to be transmitted, and each is transmitted using one carrier for each segment. Details of the AC1 signal and the TMCC signal will be described later.
  • FIG. 18E shows an example of carrier arrangement of AC signal and TMCC signal in the case of mode 5 and synchronous modulation in a 35-segment structure.
  • Two types of AC1 signals, AC1 (a) and AC1 (c) are defined according to the information to be transmitted, and each of them is transmitted using four carriers in each segment.
  • Four types of TMCC signals, TMCC (c), TMCC (d), TMCC (e) and TMCC (f), are defined according to the TMCC information to be transmitted, and each is transmitted using one carrier for each segment.
  • FIG. 18F shows an example of carrier arrangement of AC signal and TMCC signal in the case of mode 6 and synchronous modulation in a 35-segment structure.
  • AC1 signals AC1 (d), AC1 (e), AC1 (f) and AC1 (g)
  • the TMCC signal is of TMCC (ki), TMCC (ku), TMCC (ke), TMCC (ko), TMCC (sa), TMCC (shi), TMCC (su) and TMCC (se) according to the TMCC information to be transmitted.
  • Eight types are defined, and transmission is performed using one carrier for each segment.
  • each signal of AC1 (a) to AC1 (g) is transmitted by four carriers per segment in any mode.
  • each signal of TMCC (a) to (c) is transmitted by one carrier per segment in any mode. Therefore, there is an advantage that it is possible to suppress the occurrence of a difference in reception performance between the AC signal and the TMCC signal depending on the mode.
  • the carriers of the AC signal and the TMCC signal are randomly arranged in the frequency direction in order to reduce the influence of the periodic dip of the transmission line characteristics due to multipath.
  • the carrier arrangements shown in FIGS. 18D, 18E and 18F are examples, and different arrangements may be used as long as they are random arrangements.
  • the segment numbers 33 and 34 are not used in any of the modes.
  • the TMCC signal transmits information (TMCC information) related to the demodulation operation of the receiver, such as the hierarchical configuration and the transmission parameters of the OFDM segment.
  • FIG. 19A shows an example of bit allocation of TMCC carriers when mode 4 is used in a multi-segment structure. As shown in FIG. 15, in mode 4 of the multi-segment structure, the number of symbols per frame is 224. Therefore, the TMCC carrier in mode 4 is composed of 224 bits (B0 to B223). B0 to B19 are the same as the TMCC carrier bit allocation of the current terrestrial digital broadcasting.
  • B0 is a demodulation reference signal for the TMCC symbol
  • B1 to B16 are synchronization signals
  • B17 to B19 are segment format identification.
  • B20 to B22 are TMCC information determination, and determine the type of TMCC information transmitted by the TMCC carrier. Details of TMCC information determination will be described later.
  • TMCC information is described in B23 to B143.
  • B144 to B223 are parity bits. The parity bit is a code generated by the abbreviated code (204, 124) of the BCH code (256,176) for B20 to B143 of the TMCC carriers.
  • FIG. 19B shows an example of bit allocation of TMCC carriers when mode 5 is used in a multi-segment structure.
  • the TMCC carrier in mode 5 is composed of 112 bits (B0 to B111).
  • B0 to B19 are the same as the TMCC carrier bit allocation of the current terrestrial digital broadcasting.
  • B20 to B22 are TMCC information determination, and determine the type of TMCC information transmitted by the TMCC carrier.
  • TMCC information is described in B23 to B76.
  • B77 to B111 are parity bits.
  • the parity bit is a code generated by the abbreviated code (92,57) of the BCH code (128,93) for B20 to B76 among the TMCC carriers.
  • FIG. 19C shows an example of bit allocation of TMCC carriers when mode 6 is used in a multi-segment structure.
  • the number of symbols per frame is 56. Therefore, the TMCC carrier in mode 6 is composed of 56 bits (B0 to B55).
  • B0 to B19 are the same as the TMCC carrier bit allocation of the current terrestrial digital broadcasting.
  • B20 to B22 are TMCC information determination, and determine the type of TMCC information transmitted by the TMCC carrier.
  • TMCC information is described in B23 to B43.
  • B44 to B55 are parity bits.
  • the parity bit is a code generated by a shortened code (36, 24) of the BCH code (64, 52) for B20 to B43 of the TMCC carriers.
  • bit allocation of the TMCC carrier As described above, by changing the bit allocation of the TMCC carrier according to the mode, it is possible to respond to the change in the number of symbols per frame.
  • the bit allocation described above is an example, and the number of parity bit allocation bits and the like may be changed by using, for example, a different coding method.
  • FIG. 20A shows an example of bit allocation for determining TMCC information.
  • Three bits are assigned to the TMCC information determination.
  • TMCC information includes TMMC information (a), (b), (c), (d), (e), (f), (ki), (ku), (ke), (ko), (sa), Fourteen types (s), (s) and (s) are defined. Details of the types of TMCC information will be described later.
  • the TMCC information determination is "000", it indicates that TMCC information (a) is transmitted in mode 4, TMCC information (c) is transmitted in mode 5, and TMCC information (g) is transmitted in mode 6.
  • TMCC information determination When the TMCC information determination is "001", it indicates that TMCC information (a) is transmitted in mode 4, TMCC information (d) is transmitted in mode 5, and TMCC information (c) is transmitted in mode 6.
  • TMCC information determination When the TMCC information determination is "010”, it is undefined in the mode 4, indicating that the TMCC information (e) is transmitted in the mode 5 and the TMCC information (ke) is transmitted in the mode 6.
  • the mode 4 When the TMCC information determination is "011”, the mode 4 is undefined, indicating that the TMCC information (f) is transmitted in the mode 5 and the TMCC information (co) is transmitted in the mode 6.
  • the TMCC information determination is "100”
  • the mode 4 and the mode 5 are undefined, and in the case of the mode 6, the TMCC information (sa) is transmitted.
  • the TMCC information determination is "101”
  • the mode 4 and the mode 5 are undefined, and in the case of the mode 6, the TMCC information (shi) is transmitted.
  • the TMCC information determination is "110”
  • the mode 4 and the mode 5 are undefined, and in the case of the mode 6, the TMCC information (s) is transmitted.
  • the TMCC information determination is "111”
  • the mode 4 and the mode 5 are undefined, and in the case of the mode 6, the TMCC information (s) is transmitted.
  • the TMCC information discrimination may be divided into horizontally polarized waves and vertically polarized waves and assigned.
  • FIG. 20B shows an example of bit allocation for determining TMCC information.
  • TMCC information (a) is assigned only to horizontally polarized waves, and TMCC information discrimination is set to "000".
  • TMCC information (a) is assigned only to vertically polarized waves, and TMCC information discrimination is set to "000".
  • the horizontally polarized wave transmits TMCC (a) using the carrier of TMCC (a).
  • TMCC (a) is transmitted using the carrier of TMCC (a).
  • the TMCC information discrimination By dividing and allocating the TMCC information discrimination into horizontally polarized waves and vertically polarized waves in this way, the number of carriers that transmit the same TMCC signal in each polarized wave increases. Therefore, it is possible to reduce the required C / N and improve the reception performance by analog-adding the TMCC signal in the receiving device. Similarly, in the mode 5 and the mode 6, the same effect can be obtained by dividing and allocating the TMCC information discrimination into the horizontally polarized wave and the vertically polarized wave.
  • FIG. 21A shows an example of bit allocation of TMCC information (a)
  • FIG. 21B shows an example of bit allocation of TMCC information (a).
  • the current information and the next information indicate the hierarchical structure and transmission parameters of the OFFM transmission wave using the multi-segment structure. Details of the transmission parameter information will be described later.
  • the receiving device can perform demodulation and decoding operations using the TMCC information (a) and the TMCC information (b).
  • 21C shows the bit allocation of TMCC information (c)
  • 21D shows the bit allocation of TMCC information (d)
  • 21E shows the bit allocation of TMCC information (e)
  • 21F shows the bit allocation of TMCC information (f).
  • the amount of information transmitted in mode 4 and mode 5 is the same. In mode 4, all information is divided into two and assigned to TMCC information (a) and (b), and in mode 5, all information is divided into four and assigned to TMCC information (c), (a), (e) and Assign to (f). In the case of mode 5, the receiving device can perform demodulation and decoding operations using the TMCC information (c), (a), (e) and (f).
  • FIG. 21G shows the bit allocation of TMCC information (G)
  • FIG. 21H shows the bit allocation of TMCC information (K)
  • FIG. 21I shows the bit allocation of TMCC information (K)
  • FIG. 21J shows the bit allocation of TMCC information (K).
  • the amount of information transmitted in modes 4, 4 and 5 is the same.
  • mode 6 all the information is divided into eight and assigned to TMCC information (ki), (ku), (ke), (ko), (sa), (shi), (s) and (se).
  • the receiving device performs demodulation and decoding operations using TMCC information (ki), (ku), (ke), (ko), (sa), (shi), (s) and (s). be able to.
  • FIG. 22A shows an example of transmission parameter information included in the current information / next information of advanced terrestrial digital broadcasting using a multi-segment structure.
  • the "carrier modulation mapping method” bit allocation is the same as in FIG. 5E, and the “coding rate” bit allocation is the same as in FIG. 5K.
  • 3 bits are assigned to the "time interleave length", and the details will be described later.
  • 6 bits are assigned to the "number of segments”. 6 bits are assigned to the "number of partially received frequency interleaved segments", and the details will be described later.
  • Number of segments is information that identifies the number of segments in each layer in hierarchical transmission.
  • 4 bits are assigned to the "number of segments” as shown in FIG. 5C.
  • FIG. 22B shows the bit allocation of the “number of segments” in the current terrestrial digital broadcasting and the advanced terrestrial digital broadcasting having a 13-segment structure.
  • the number of segments information up to the maximum number of segments 13 is assigned using 4 bits.
  • FIG. 22C shows an example of bit allocation of “number of segments” in advanced terrestrial digital broadcasting using a multi-segment structure.
  • each layer can be set to an arbitrary number of segments up to 35 segments, and the set number of segments can be transmitted as TMCC information. This enables advanced operations such as increasing the total bandwidth used and finely changing the number of segments used in each layer.
  • a method of determining which carrier the TMCC information is transmitted by a method of determining by the carrier number of each segment may be used without using the TMCC information discrimination.
  • the receiving device may determine which TMCC information is transmitted by the TMCC carrier of each received segment by using the carrier arrangement table shown in FIGS. 18D, 18E and 18F. When this method is used, it is not necessary to allocate bits for determining carrier information, so that additional information can be transmitted using the corresponding bits.
  • the current terrestrial digital broadcasting uses DBPSK (number of states 2) as the modulation method of the TMCC carrier, but in advanced terrestrial digital broadcasting, for example, if DQPSK (number of states 4) is used, more information can be transmitted. Become.
  • a method of applying DBPSK modulation to the demodulation reference, the synchronization signal, and segment format identification, and applying DQPSK modulation to the TMCC information discrimination, TMCC information, and the parity bit may be used.
  • the AC signal is an additional information signal related to broadcasting, and is additional information (hereinafter, abbreviated as modulation additional information) related to transmission control of a modulated wave, seismic motion warning information, or the like.
  • modulation additional information additional information
  • the detailed information on the earthquake motion warning is composed of 88-bit codes, as in the current digital terrestrial broadcasting.
  • FIG. 23A shows the segment No. when mode 4 is used in a multi-segment structure.
  • An example of bit allocation of the AC signal arranged at 0 is shown.
  • the number of symbols per frame is 224. Therefore, the AC signal in mode 4 is composed of 224 bits (B0 to B223).
  • B0 to B3 are the same as the AC signal bit allocation of the current terrestrial digital broadcasting. That is, B0 is a demodulation reference signal for the AC symbol, and B1 to B3 are configuration identifications.
  • B4 to B223 are used for transmission of modulation additional information or seismic motion warning information.
  • FIG. 23B shows the segment No. when mode 5 is used in a multi-segment structure.
  • An example of bit allocation of the AC signal arranged at 0 is shown.
  • the number of symbols per frame is 112. Therefore, the AC signal in mode 5 is composed of 112 bits (B0 to B111).
  • B0 to B3 are the same as the AC signal bit allocation of the current terrestrial digital broadcasting. That is, B0 is a demodulation reference signal for the AC symbol, and B1 to B3 are configuration identifications.
  • B4 to B111 are used for transmitting modulation additional information or seismic motion warning information.
  • FIG. 23C shows the segment No. when mode 6 is used in a multi-segment structure.
  • An example of bit allocation of the AC signal arranged at 0 is shown.
  • the number of symbols per frame is 56. Therefore, the AC signal in mode 6 is composed of 56 bits (B0 to B55).
  • B0 to B3 are the same as the AC signal bit allocation of the current terrestrial digital broadcasting. That is, B0 is a demodulation reference signal for the AC symbol, and B1 to B3 are configuration identifications.
  • B4 to B55 are used for transmission of modulation additional information or seismic motion warning information.
  • FIG. 24A shows an example of bit allocation for configuration identification of an AC signal in the case of a multi-segment structure.
  • the parameter When transmitting the seismic motion warning information by the AC signal, the parameter is set to "001" or "110". Seven types of modulation additional information (a), (b), (c), (d), (e), (f) and (g) are defined, and which type is transmitted is a parameter. Set with. Details of each modulation additional information will be described later. In the case of mode 4, only the modulation additional information (a) is transmitted, and the parameter is set to "000” or "111". The parameters "010", “011”, "100” and "101" are undefined.
  • the parameter is set to "000” or “111” when transmitting the modulation additional information (a), and the parameter is set to "010” or “101” when transmitting the modulation additional information (c). Set.
  • the parameters "011” and "100" are undefined.
  • the parameter when transmitting the modulation additional information (d), the parameter is set to "000” or "111", and when transmitting the modulation additional information (e), the parameter is set to "010" or "101”. Set.
  • the parameter is set to "000” or "111.
  • Modulation additional information may be divided into horizontally polarized waves and vertically polarized waves and assigned.
  • FIG. 24B shows an example of bit allocation for modulation addition. In the case of mode 4, the allocation is the same as in FIG. 24A. In the case of mode 5, the modulation additional information (a) is assigned only to horizontally polarized waves, and the parameter is set to "000". Then, the modulation additional information (c) is assigned only to the vertically polarized wave, and the parameter is set to "000". At this time, in the carrier arrangement shown in FIG. 18E, the horizontally polarized wave transmits the modulation additional information (a) using the carrier of AC1 (c).
  • the modulation additional information (c) is transmitted using the carrier of AC1 (a).
  • FIG. 24C shows an example of bit allocation of seismic motion warning information in the case of mode 4 in a multi-segment structure.
  • Synchronous signals, start / end flags, update flags, signal identification, seismic motion warning detailed information, CRC, parity bits, etc. are assigned to B4 to B121.
  • B122 to B143 are undefined.
  • the parity bit is a code generated by the abbreviated code (207, 127) of the BCH code (256, 176) for B17 to B143.
  • the AC signal is AC1 (a).
  • the receiver can perform operations such as seismic motion warning display using 88-bit seismic motion warning information assigned to B24 to B111.
  • FIG. 24D shows an example of bit allocation of seismic motion warning information in the case of mode 5 in a multi-segment structure.
  • the seismic motion warning information synchronization signals, split seismic motion warning information discrimination, split seismic motion warning information, parity bits, and the like are assigned to B4 to B111.
  • the parity bit is a code generated by the abbreviated code (95,60) of the BCH code (128,93) for B17 to B76.
  • FIG. 24E shows an example of bit allocation of seismic motion warning information in the case of mode 6 in a multi-segment structure.
  • the seismic motion warning information synchronization signals, split seismic motion warning information discrimination, split seismic motion warning information, parity bits, and the like are assigned to B4 to B55.
  • the parity bit is a code generated by the abbreviated code (39, 27) of the BCH code (64, 52) for B17 to B43.
  • FIG. 25A shows an example of bit allocation for discriminating split earthquake motion warning information.
  • the split seismic motion warning information discrimination is composed of a 2-bit code and is used to discriminate the type of the split seismic motion warning information described later.
  • the parameters "00" and "01” indicate that the divided seismic motion warning information (a) and (c) are transmitted, respectively.
  • the parameters "00", "01", “10” and “11” transmit the divided seismic motion warning information (d), (e), (f) and (g), respectively. Shown.
  • Divided seismic wave warning information discrimination may be divided into horizontally polarized waves and vertically polarized waves.
  • FIG. 25B shows an example of bit allocation for discriminating split seismic motion warning information.
  • the divided seismic motion warning information discrimination (a) is assigned only to horizontally polarized waves, and the parameter is set to "00".
  • the split seismic motion warning information discrimination (c) is assigned only to vertically polarized waves, and the parameter is set to "00".
  • FIG. 25C shows an example of bit allocation of the divided seismic motion warning information (a). Start / end flags, update flags, signal identification, divided seismic motion warning detailed information, and the like are assigned to B19 to B76. Subsequently, FIG. 25D shows an example of bit allocation of the divided seismic motion warning information (c). Detailed information on the divided seismic motion warning, etc. are assigned to B19 to B76. In the case of mode 5, the detailed seismic motion warning is used by 51 bits of the detailed seismic motion warning information assigned to the split seismic motion warning information (a) and 37 bits of the detailed seismic motion warning information assigned to the divided seismic motion warning information (c). Information 88 bits of information are transmitted. When the bit allocation of the divided seismic motion warning information shown in FIG.
  • the receiver can perform operations such as seismic motion warning display by using the divided seismic motion warning information (a) and (c).
  • FIG. 25E shows an example of bit allocation of the divided seismic motion warning information (d). Start / end flags, update flags, signal identification, divided seismic motion warning detailed information, and the like are assigned to B19 to B43.
  • FIG. 25F shows an example of bit allocation of the divided seismic motion warning information (e). Detailed information on the divided seismic motion warning, etc. are assigned to B19 to B43.
  • FIG. 25G shows an example of bit allocation of the divided seismic motion warning information (f). Detailed information on the divided seismic motion warning, etc. are assigned to B19 to B43.
  • FIG. 25H shows an example of bit allocation of the divided seismic motion warning information (g).
  • Detailed information on the divided seismic motion warning, etc. are assigned to B19 to B43.
  • the divided seismic motion warning detailed information 18 bits assigned to the divided seismic motion warning information (d), the divided seismic motion warning detailed information 25 bits assigned to the divided seismic motion warning information (e), and the divided seismic motion warning information
  • Information of 88 bits of detailed seismic motion warning information is transmitted using 25 bits of detailed seismic motion warning information assigned to (f) and 20 bits of detailed information on divided seismic motion warnings assigned to (g) divided seismic motion warning information (g).
  • the AC signal including that information is referred to as AC1 (d).
  • the receiver can perform operations such as seismic motion warning display by using the divided seismic motion warning information (d), (e), (f) and (g).
  • FIG. 26A shows an example of bit allocation of modulation additional information (a) used in mode 4 in a multi-segment structure.
  • the modulation additional information (a) is composed of a synchronization signal, current information, next information, parity bit, and the like.
  • the parity bit is a code generated by the abbreviated code (207, 127) of the BCH code (256, 176) for B17 to B143.
  • the AC signal including that information is referred to as AC1 (a).
  • the receiving device can perform demodulation and decoding operations using the modulation additional information (a).
  • FIG. 26B shows an example of bit allocation of modulation additional information (a) used in mode 5 in a multi-segment structure.
  • the modulation additional information (a) is composed of a synchronization signal, current information, a parity bit, and the like.
  • FIG. 26C shows an example of bit allocation of modulation additional information (c) used in mode 5 in a multi-segment structure.
  • the modulation additional information (c) is composed of a synchronization signal, next information, a parity bit, and the like.
  • the parity bits of the modulation additional information (a) and (c) are codes generated by the abbreviated code (95,60) of the BCH code (128,93) for B17 to B76.
  • the receiving device can perform demodulation and decoding operations using the modulation additional information (a) and (c).
  • FIG. 26D shows an example of bit allocation of modulation additional information (d) used in mode 6 in a multi-segment structure.
  • the modulation additional information (d) is composed of a synchronization signal, current information, a parity bit, and the like.
  • FIG. 26E shows an example of bit allocation of modulation additional information (e) used in mode 6 in the multi-segment structure.
  • the modulation additional information (a) is composed of a synchronization signal, current information, a parity bit, and the like.
  • FIG. 26F shows an example of bit allocation of modulation additional information (f) used in mode 6 in a multi-segment structure.
  • the modulation additional information (f) is composed of a synchronization signal, modulation addition information discrimination, next information, a parity bit, and the like. For the modulation additional information determination transmitted in B17, "0" is set in the modulation addition information (f).
  • FIG. 26G shows an example of bit allocation of modulation additional information (g) used in mode 6 in a multi-segment structure.
  • the modulation additional information (g) is composed of a synchronization signal, modulation addition information discrimination, next information, a parity bit, and the like.
  • "1" is set in the modulation addition information (g).
  • the parity bits of the modulation additional information (d), (e), (f) and (g) are codes generated by the abbreviated code (39, 27) of the BCH code (64, 52) for B17 to B43. ..
  • the AC signal including that information is referred to as AC1 (d).
  • the receiving device can perform demodulation and decoding operations using the modulation additional information (d), (e), (f) and (g).
  • the time interleaving can be an advanced process different from the current terrestrial digital broadcasting.
  • the time interleave consists of time interleaves within a plurality of data segments.
  • the number of time interleaves within a data segment is equal to the total number of segments used for transmission. That is, in the current terrestrial digital broadcasting, the number is 13, and in the multi-segment structure system according to the present embodiment, the number is 33 or 35.
  • the hierarchically synthesized input signal is switched for each IFFT sample clock, and processing is performed by time interleaving within the data segment.
  • the signal processed by the time interleaving in the data segment is also switched for each IFFT sample clock and becomes an output signal to the frequency interleaving.
  • the number of inputs and outputs n c of the time interleave in the data segment is equal to the number of data carriers per segment. Therefore, in the current terrestrial digital broadcasting, the value of n c is 96 in mode 1, 192 in mode 2, and 384 in mode 4. Similarly, in the system according to the present embodiment, the value of n c is 192 in the mode 4, 402 in the mode 5, and 822 in the mode 6.
  • Data segment time interleaving is composed of n c symbols buffers, each symbol buffer is I ⁇ m i mi capable of storing symbols FIFO (First In First Out) buffer.
  • I is a parameter that specifies the time interleave length, and can be specified independently for each layer.
  • mi is calculated by the remainder of 96, which is "five times i".
  • FIG. 27C shows the value of I used in the current terrestrial digital broadcasting. Since a delay time difference occurs between the layers, the delay of the number of symbols shown in FIG. 27C is corrected on the transmitting side in each layer, and the delay amount of the total transmission / reception is set to be an integral multiple of the frame.
  • the value of the time interleave length parameter I is included in the TMCC information and transmitted.
  • FIG. 5C shows an example of the configuration of the transmission parameter information, which includes the length of the time interleave.
  • Table 27E shows an example of bit allocation for the length I of the time interleave.
  • the allocation corresponding to the 13-segment structure is used.
  • the transmitted 3-bit information is "000”, it indicates that I is 0.
  • the transmitted 3-bit information is "001”, it means that I is 4 in mode 1, I is 2 in mode 2, and I is 1 in mode 4.
  • the transmitted 3-bit information is "010”, it means that I is 8 in mode 1, I is 4 in mode 2, and I is 2 in mode 4.
  • the transmitted 3-bit information is "011”, it means that I is 16 in mode 1, I is 8 in mode 2, and I is 4 in mode 4.
  • "100" is not used as the transmitted 3-bit information.
  • the transmitted 3-bit information is "101" or "110”, it is undefined. If there is no unused hierarchy or next information, it is set to "111".
  • the frequency interleaving can be an advanced process different from the current terrestrial digital broadcasting.
  • FIG. 28A is an example of a different configuration of the transmission line coding unit 416 when generating the OFDM transmission wave of the polarized terrestrial digital broadcasting using the multi-segment structure according to the present embodiment.
  • external code processing, power diffusion processing, byte interleaving, internal code processing, mapping processing, and time interleaving can be processed separately for each layer such as layer A, layer B, and layer C.
  • layer A, layer B, and layer C Configure to.
  • frequency interleaving interleaving processing is performed, and the processed data is branched and output into two systems of horizontally polarized waves (H) and vertically polarized waves (V).
  • processing is performed with two systems of horizontally polarized waves and vertically polarized waves.
  • the OFDM frame configuration process is performed together with the pilot signal, the TMCC signal, and the AC signal, and the OFDM transmission wave is obtained through the IFFT process, the guard interval addition process, and the quadrature modulation.
  • the processing blocks for each layer do not necessarily require all blocks, and may be appropriately omitted depending on the coding method to be applied and the like.
  • FIG. 28B shows the configuration of frequency interleaving in the current terrestrial digital broadcasting system.
  • FIG. 28B corresponds to the frequency interleaving in the current transmission line coding unit 416 shown in FIG. 4D (1).
  • the time-interleaved data is designated in the segment division 32001 as a partial receiver, a differential modulation section (the segment whose carrier modulation is designated as DQPSK), and a synchronous modulation section (carrier modulation is QPSK, 16QAM and 64QAM). It is divided into three segment groups.
  • data segment numbers 0 to 12 are assigned to each segment in the order of the partial receiving unit, the differential modulation unit, and the synchronous modulation unit.
  • the partial receiver segment is subjected to intra-segment carrier rotation and intra-segment carrier randomization in the partial receiver interleave 32011.
  • the differential modulation section segment is subjected to inter-segment interleaving, intra-segment carrier rotation, and intra-segment carrier randomization in the differential modulation section interleave 32012.
  • the synchronous modulation section segment is subjected to inter-segment interleaving, intra-segment carrier rotation, and intra-segment carrier randomization in the synchronous modulation section interleave 32013.
  • Each interleaved segment is configured with an OFMD frame by adding various pilot signals in the OFDM frame constructor 32002.
  • the frequency interleaving is performed separately for horizontally polarized waves and vertically polarized waves.
  • the transmission line characteristics between the two polarizations are different, there arises a problem that the reception performance of the receiving device deteriorates and data errors increase. Therefore, by performing frequency interleaving that interleaves data between horizontally polarized waves and vertically polarized waves, deterioration of reception performance is suppressed.
  • FIG. 28C shows an example of the configuration of frequency interleaving in the multi-segment structure according to this embodiment.
  • FIG. 28C corresponds to the frequency interleaving in the transmission line coding unit 416 shown in FIG. 28A.
  • the time-interleaved data includes a partial receiver, a differential modulation section (the segment whose carrier modulation is designated as DQPSK), and a synchronous modulation section (carrier modulation is QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM).
  • carrier modulation is QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM.
  • the segment specified in 4096QAM is divided into three segment groups.
  • data segment numbers 0 to 34 are assigned to each segment in the order of the partial receiving unit, the differential modulation unit, and the synchronous modulation unit.
  • data segment numbers 0 to 32 are assigned in the order of the partial receiving unit, the differential modulation unit, and the synchronous modulation unit.
  • a part or all the segments of the differential modulation section can be divided toward the processing block of the partial receiving section and mixed with the partial modulation section segment for processing.
  • the carriers of the partial receiving unit are interleaved in the segment of the differential modulation unit, so that the band in which the partial receiving unit carriers exist can be expanded. This process is called partial reception extended frequency interleaving, and the details of the process will be described later.
  • the partial receiving section segment and the mixed differential modulation section segment are subjected to intersegment interleaving including interpolarization interleaving in the intersegment interleaving 32021.
  • the data after interleaving is branched and output into horizontally polarized waves (H) and vertically polarized waves (V).
  • Each horizontally polarized segment is subjected to intra-segment carrier rotation and intra-segment carrier randomization in the partial reception + differential modulation section interleave 32031H.
  • Each vertically polarized segment is subjected to intra-segment carrier rotation and intra-segment carrier randomization in the partial reception + differential modulation section interleave 32031V.
  • the differential modulation section segment is subjected to intersegment interleaving including interpolarization interleaving in the intersegment interleaving 32022.
  • the data after interleaving is branched and output into horizontally polarized waves and vertically polarized waves.
  • Each horizontally polarized segment is subjected to intra-segment carrier rotation and intra-segment carrier randomization in the differential modulation unit interleave 32032H.
  • Each vertically polarized segment is subjected to intra-segment carrier rotation and intra-segment carrier randomization in the differential modulator interleave 32032V.
  • the synchronous modulation section segment is subjected to intersegment interleaving including interpolarization interleaving in the synchronous modulation section interleave 32013.
  • the data after interleaving is branched and output into horizontally polarized waves and vertically polarized waves.
  • Each horizontally polarized segment is subjected to intra-segment carrier rotation and intra-segment carrier randomization in the synchronous modulation section interleave 32033H.
  • Each vertically polarized segment is subjected to intra-segment carrier rotation and intra-segment carrier randomization in the synchronous modulation section interleave 32033V.
  • Each interleaved horizontally polarized wave segment is configured with a horizontally polarized OFMD frame by adding various pilot signals in the OFDM frame constructor 32004H.
  • Each vertically polarized segment is configured with a vertically polarized OFMD frame by adding various pilot signals in the OFDM frame constructor 32004V.
  • FIG. 29A shows an example of intersegment interleaving processing according to this embodiment.
  • FIG. 29A shows the case of mode 4 in the 35-segment structure, and the unit of data to be interleaved is one carrier symbol. Further, processing is performed using two OFDM symbols, that is, 70 symbols as one interleave unit. Therefore, for the two ODDM symbols before interleaving, data segments 0'to 69'after interleaving are generated from data segments 0 to 69'.
  • one data segment is composed of symbols 0 to 191. Interleaving is repeated every 70 symbols, and symbols 0, 70, 140, ..., 13770 are arranged in the data segment 0'after interleaving. Similarly, symbols 1, 71, 141, ..., 13771 are arranged in the data segment 1'after interleaving, and symbols 69, 139, ..., 13439 are arranged in the last data segment 69'.
  • the interleaved data segments 0'to 34' are used as one OFDM symbol for horizontal polarization, and the interleaved data segments 35' to 69'are used as one OFDM symbol for vertical polarization.
  • the 33-segment structure can be processed in the same manner. Specifically, two OFDM symbols, that is, 66 symbols are set as one interleave unit. In the case of mode 4, symbols 0, 66, 99, ..., 12606 are arranged in the data segment 0'after inter-segment interleaving. Symbols 1, 67, 100, ..., 12607 are arranged in the data segment 1', and symbols 65, 98, ..., 12672 are arranged in the last data segment 65'.
  • mode 5 one data segment is composed of symbols 0 to 401
  • mode 6 one data segment is composed of symbols 0 to 821.
  • the process of repeatedly interleaving every 70 symbols is the same as in mode 4.
  • inter-segment interleaving may be performed in all the segments in each divided hierarchy.
  • FIG. 29B shows an example of a method with different inter-segment interleaving.
  • FIG. 29B shows the case of mode 4 with a 35-segment structure, in which the in-phase component (I data) and the orthogonal component (Q data) of the carrier symbol are interleaved as independent data units. Interleaving is performed repeatedly every 70 pieces of data, and I data of symbol 0, 35 I data, 70 I data, ..., 13405 I data are arranged in the data segment 0'after interleaving. Further, in the data segment 1'after interleaving, Q data of symbol 0, Q data of 35, Q data of 70, ..., Q data of 13405 are arranged.
  • interleaved data segments 0'to 34' are used as one OFDM symbol for horizontal polarization
  • interleaved data segments 35' to 69' are used as one OFDM symbol for vertical polarization.
  • I data and Q data are used as interleave units, the same processing can be performed in the 33-segment structure and in modes 5 and 6.
  • inter-polarization interleaving that evenly distributes data into horizontally polarized waves and vertically polarized waves is also performed. This makes it possible to suppress data errors that occur due to the characteristics of the transmission line between the two polarizations.
  • FIG. 30 (1) shows an example of hierarchical allocation of OFDM segments when the number of layers is 3 in a 35-segment structure.
  • the A layer is composed of 3 segments (segments 0 to 2)
  • the B layer is composed of 6 segments (segments 3 to 8)
  • the C layer is composed of 26 segments (segments 9 to 34). Consists of.
  • the A layer is a partial receiving unit
  • the B layer is a differential modulation unit
  • the C layer is a synchronous modulation unit.
  • FIG. 30 (2) shows a transmission spectrum when normal frequency interleaving is performed on the data having the segment structure of FIG. 30 (1). Since the A layer, which is a partial receiving unit, is interleaved only within the A layer, carriers of the A layer exist in segments 0 to 2. Similarly, since the B layer, which is the differential modulation unit, is interleaved only within the B layer, carriers of the B layer exist in the segments 3 to 8. Since the C layer, which is a synchronous modulation unit, is interleaved only within the C layer, carriers of the C layer exist in segments 9 to 34. The carrier of the partial receiver exists only in the narrow band of segments 0 to 3. Therefore, when the transmission line characteristics in the vicinity of segments 0 to 3 deteriorate due to multipath interference or the like, there is a problem that the reception performance deterioration in the receiving device becomes large.
  • FIG. 30 (3) shows an example of a transmission spectrum when partial reception extended frequency interleaving is performed on the data having the segment structure of FIG. 30 (1).
  • FIG. 30 (3) shows a case where all the segments of the B layer, which is the differential modulation unit, are input to the partial receiver segment inter-leave 32021, mixed with the partial modulation unit segment, and frequency interleaved.
  • the segments of the A layer and the B layer are input to the partial receiver segment inter-leave 32021, mixed with the partial modulation unit segment, and frequency interleaved.
  • the C layer which is a synchronous modulation unit
  • carriers of the C layer exist in segments 9 to 34.
  • the partial reception performance can be improved by the partial reception extended frequency interleaving.
  • FIG. 30 (4) shows a transmission spectrum when only segments 3 and 4 are mixed with the A layer and frequency interleaved with respect to the data having the segment structure of FIG. 30 (1).
  • the carriers of the A layer and the B layer exist in the segments 0 to 4
  • the carriers of the B layer exist in the segments 5 to 8.
  • the receiving device When performing partial reception extended frequency interleaving, the receiving device needs to detect the setting and switch the receiving operation. Specifically, the receiving device must detect information such as the implementation / non-execution of the partial reception extended frequency interleaving and the number of segments in which the partial reception extended frequency interleaving is performed. Therefore, the transmission line coding unit according to the present embodiment transmits the above information using the transmission parameter “number of partially received frequency interleaved segments” of the TMCC information shown in FIG. 22A.
  • the “number of partially received frequency interleaved segments” is 6-bit information, and the bit allocation is shown in FIG. 22C.
  • the “number of segments” of the A layer is set to “000001” and the number of segments is 3, and the “number of partially received frequency interleaved segments” is also set to “000001” and the number of segments is 3. It becomes.
  • the “number of segments” of the A layer is set to “000001” and the number of segments is 3, and the “number of partially received frequency interleaved segments” is set to “001001” so that the number of segments is 9.
  • the “number of segments” of the A layer is set to “000001” and the number of segments is 3, and the “number of partially received frequency interleaved segments” is set to “001001” so that the number of segments is 9.
  • the “number of segments” of the A layer is set to “000001” and the number of segments is 3, and the “number of partially received frequency interleaved segments” is set to “000101” and the number of segments is 5.
  • the receiving device may extract the "number of segments” and the "number of partially received frequency interleaved segments” from the TMCC, and calculate the segment to be deinterleaved between segments, which will be described later.
  • the partial reception extended frequency interleaving is not limited to only between the partial reception unit and the differential modulation unit, and a synchronous modulation unit may be included.
  • a part or all of the segments of the synchronous modulation section may be input to the interleave between partial receiving section segments 32021 and mixed with the partial receiving section segment for processing.
  • all the differential modulation section segments are also input to the partial receiver segment interleave 32021 in the segment division 32003, and the process of mixing with the partial receiver segment is performed.
  • FIG. 31A is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the fifth tuner / demodulation unit 130N that receives a transmission wave having a multi-segment structure.
  • the channel selection / detection unit 33131H inputs the horizontally polarized signal of the digital broadcast wave received by the antenna 200N and selects a channel.
  • the channel selection / detection unit 33131V inputs the vertically polarized signal of the digital broadcast wave received by the antenna 200N and selects a channel.
  • the TMCC decoding unit 33132H extracts the TMCC signal from the output signal of the channel selection / detection unit 33131H based on the multi-segment structure and acquires various TMCC information.
  • the TMCC decoding unit 33132V extracts the TMCC signal from the output signal of the channel selection / detection unit 33131V and acquires various TMCC information. Only one of the TMCC decoding unit 33132H and the TMCC decoding unit 33132V may be used. The acquired TMCC information is used to control each process in the subsequent stage.
  • the demodulation unit 33133 performs demodulation processing including frequency deinterleaving, time deinterleaving, carrier demapping processing, etc. on the output signals of the channel selection / detection unit 33131H and 33133V based on the TMCC information and the like.
  • the stream reproduction unit 33134 performs layer division processing, error correction processing, energy back diffusion processing, stream reproduction processing, and the like.
  • FIG. 31B shows an example of the configuration of the frequency deinterleave included in the demodulation unit 33133.
  • the horizontally polarized output signal of the channel selection / detection unit 33131H is divided into three segment groups of the segment in which the partial receiving unit and the differential modulation unit are mixed, the differential modulation unit segment, and the synchronous modulation unit segment in the segment division 33004H. It is divided.
  • the number of segments of the segment in which the partial receiving unit and the differential modulation unit are mixed is determined based on the “number of partially received frequency interleaved segments” shown in FIG. 22A.
  • the "number of partially received frequency interleaved segments" is obtained by decoding the TMCC signal from the received wave in the TMCC decoding unit 33132H and extracting it from the TMCC information.
  • the segment in which the partial receiving unit and the differential modulation unit are mixed is subjected to intra-segment carrier derandomization in the partial reception + differential modulation unit deinterleave 33031H, and then the reverse processing of the intra-segment carrier rotation is performed.
  • the differential modulation section segment is subjected to intra-segment carrier derandomization in the differential modulation section deinterleaved 33032H, followed by reverse processing of intra-segment carrier rotation.
  • the synchronous modulation unit segment is subjected to intra-segment carrier derandomization in the synchronous modulation unit deinterleaved 33033H, followed by reverse processing of intra-segment carrier rotation.
  • the output data of the partial reception + differential modulation unit deinterleave 33031H and 33031V is subjected to intersegment deinterleave processing including interpolar deinterleave in the intersegment deinterleave 33021.
  • the inter-segment deinterleaving is the reverse of the processing shown in FIG. 29A or FIG. 29B.
  • the output data of the differential modulator deinterleaves 33032H and 33032V is subjected to intersegment deinterleave processing including interpolar deinterleave in the intersegment deinterleave 33022.
  • the output data of the synchronous modulation unit deinterleaves 33033H and 33033V are subjected to intersegment deinterleave processing including interpolar deinterleave in the intersegment deinterleave 33023.
  • the output data of the inter-segment deinterleaves 33021, 33022 and 33023 are combined into a 35 or 33 segment structure in the segment synthesis unit 33003.
  • the receiving device can receive the transmission wave subjected to the partial reception extended frequency interleaving process. Since the transmission wave subjected to the partial reception extended frequency interleaving processing has a wide band in which the partial reception unit carrier exists, the partial reception performance of the receiving device can be improved.
  • the transmission line coding unit may omit the vertically polarized wave processing blocks of FIGS. 28A, 28C and 30B.
  • the receiving device may omit the vertically polarized wave processing blocks of FIGS. 31A and 31b.
  • FIG. 32 shows an example of hierarchical allocation of OFDM segments in which the carrier power of the partial receiver is increased.
  • the carrier power level of the A layer (segments 0 to 2), which is a partial receiving unit, is increased.
  • the mapping unit of the transmission line coding unit may multiply the amplitude by a constant value with respect to the carriers of the partial receiving unit.
  • the partial receiving unit is DQPSK and QPSK modulation, the amplitude information is not used for demapping in the receiving device, so that the partial receiving performance can be improved without changing the demodulation operation of the receiving device.
  • the above-mentioned functions of the present invention and the like may be realized by hardware, for example, by designing a part or all of them with an integrated circuit. Further, it may be realized by software by interpreting and executing an operation program in which the microprocessor unit or the like realizes each function or the like. Hardware and software may be used together.
  • the software that controls the broadcast receiving device 100 may be stored in the ROM 103 and / or the storage unit 110 of the broadcast receiving device 100 in advance at the time of product shipment. After the product is shipped, it may be acquired from another application server 500 or the like on the Internet 200 via the LAN communication unit 121. Further, the software stored in a memory card, an optical disk, or the like may be acquired via the expansion interface unit 124 or the like. Similarly, the software that controls the mobile information terminal 700 may be stored in the ROM 703 and / or the storage unit 710 of the mobile information terminal 700 in advance at the time of product shipment. After the product is shipped, it may be acquired from another application server 500 or the like on the Internet 200 via the LAN communication unit 721 or the mobile telephone network communication unit 722 or the like. Further, the software stored in the memory card, the optical disk, or the like may be acquired via the expansion interface unit 724 or the like.
  • control lines and information lines shown in the figure indicate what is considered necessary for explanation, and do not necessarily indicate all the control lines and information lines on the product. In practice, it can be considered that almost all configurations are interconnected.
  • 100 Broadcast receiver, 101: Main control unit, 102: System bus, 103: ROM, 104: RAM, 110: Storage (storage) unit, 121: LAN communication unit, 124: Expansion interface unit, 125: Digital interface unit , 130C, 130T, 130L, 130B: Tuner / Demodulation unit, 140S, 140U: Decoder unit, 180: Operation input unit, 191: Video selection unit, 192: Monitor unit, 193: Video output unit, 194: Audio selection unit, 195: Speaker unit, 196: Audio output unit, 180R: Remote controller, 200, 200T, 200L, 200B: Antenna, 300, 300T, 300L: Radio tower, 400C: Cable TV station headend, 400: Broadcast station server, 500 : Service provider server, 600: Mobile telephone communication server, 600B: Base station, 700: Mobile information terminal, 800: Internet, 800R: Router device.
  • 600 Mobile telephone communication server
  • 600B Base station
  • 700 Mobile information terminal
  • 800 Internet
  • 800R Route

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Abstract

高度デジタル放送サービスをより好適に送信または受信する技術を提供する。その手段として、放送受信装置を、TMCC信号およびAC信号に伝送パラメータが格納されている伝送波を受信するチューナを備え、前記伝送パラメータは、FFTサイズ若しくはOFDMキャリア間隔に基づいて分割され、前記TMCC信号およびAC信号に対してFFTサイズ若しくはOFDMキャリア間隔により異なる割り当てが行われている、ように構成する。

Description

放送受信装置およびデジタル放送変調波の伝送方法
 本発明は、放送送信技術または放送受信技術に関する。
 従来のアナログ放送サービスに替わり、1990年代後半より各国でデジタル放送サービスが開始された。デジタル放送サービスは、誤り訂正技術を用いた放送品質の向上、圧縮符号化技術を用いた多チャンネル化およびHD(High Definition)化、BML(Broadcast Markup Language)やHTML5(Hyper Text Markup Langueag version5)を用いたサービスのマルチメディア化、等を実現した。
 近年では、さらなる周波数使用効率の向上、高解像度化や高機能化を目的として、各国において、高度デジタル放送方式の検討が進められている。
特開2016-14420号公報
 現行のデジタル放送はサービスを開始してから既に10年以上を経過しており、現行のデジタル放送サービスを受信可能な放送受信装置が充分に普及している。このため、現在検討を進めている高度デジタル放送サービスを開始するにあたっては、現行のデジタル放送サービスとの互換性を考慮する必要がある。即ち、現行のデジタル放送サービスの視聴環境を維持しつつ、映像信号のUHD(Ultra High Definition)化等を実現することが好ましい。
 デジタル放送サービスでUHD放送を実現する技術として特許文献1に記載のシステムがある。しかしながら、特許文献1に記載のシステムは現行のデジタル放送に置き換えるものであり、現行のデジタル放送サービスの視聴環境の維持を考慮したものではない。
 本発明の目的は、現行のデジタル放送サービスとの互換性も考慮した、より高機能な高度デジタル放送サービスをより好適に送信または受信する技術を提供することである。
 前記課題を解決するための手段として、特許請求の範囲に記載の技術を用いる。
 一例を挙げるならば、伝送パラメータがFFTサイズ若しくはOFDMキャリア間隔に基づいて分割され、TMCC信号およびAC信号に対してFFTサイズ若しくはOFDMキャリア間隔により異なる割り当てが行われている伝送波を受信するチューナを備えるように構成すれば良い。
 本発明によれば、高度デジタル放送サービスをより好適に送信または受信する技術を提供することができる。
本発明の一実施例に係る放送システムのシステム構成図である。 本発明の一実施例に係る放送受信装置のブロック図である。 本発明の一実施例に係る放送受信装置の第一チューナ/復調部の詳細ブロック図である。 本発明の一実施例に係る放送受信装置の第二チューナ/復調部の詳細ブロック図である。 本発明の一実施例に係る放送受信装置の第三チューナ/復調部の詳細ブロック図である。 本発明の一実施例に係る放送受信装置の第四チューナ/復調部の詳細ブロック図である。 本発明の一実施例に係る放送受信装置の第一デコーダ部の詳細ブロック図である。 本発明の一実施例に係る放送受信装置の第二デコーダ部の詳細ブロック図である。 本発明の一実施例に係る放送受信装置のソフトウェア構成図である。 本発明の一実施例に係る放送局サーバの構成図である。 本発明の一実施例に係るサービス事業者サーバの構成図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るセグメント構成を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る階層伝送における階層割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るOFDM伝送波の生成処理を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る伝送路符号化部の基本的な構成を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るOFDM方式のセグメントパラメータを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る伝送信号パラメータを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る同期変調セグメントのパイロット信号の配置を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る差動変調セグメントのパイロット信号の配置を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCCキャリアのビット割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報のビット割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の伝送パラメータ情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報のシステム識別を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報のキャリア変調マッピング方式を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の周波数変換処理識別を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の物理チャンネル番号識別を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の主信号識別の一例を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の4K信号伝送階層識別を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の追加階層伝送識別を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報の内符号の符号化率の識別を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号のビット割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の構成識別を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の地震動警報情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の地震動警報情報の信号識別を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の地震動警報情報の地震動警報詳細情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の地震動警報情報の地震動警報詳細情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の変調波の伝送制御に関する付加情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の伝送パラメータ付加情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の誤り訂正方式を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号のNUC形式を説明する図である。 本発明の一実施例に係る偏波両用伝送方式を説明する図である。 本発明の一実施例に係る偏波両用伝送方式を用いた放送システムのシステム構成図である。 本発明の一実施例に係る偏波両用伝送方式を用いた放送システムのシステム構成図である。 本発明の一実施例に係る周波数変換処理を説明する図である。 本発明の一実施例に係るパススルー伝送方式の構成を説明する図である。 本発明の一実施例に係るパススルー伝送帯域を説明する図である。 本発明の一実施例に係るパススルー伝送方式の構成を説明する図である。 本発明の一実施例に係るパススルー伝送帯域を説明する図である。 本発明の一実施例に係るパススルー伝送帯域を説明する図である。 本発明の一実施例に係る階層分割多重伝送方式を説明する図である。 本発明の一実施例に係る階層分割多重伝送方式を用いた放送システムのシステム構成図である。 本発明の一実施例に係る周波数変換増幅処理を説明する図である。 MPEG-2 TSのプロトコルスタックを説明する図である。 MPEG-2 TSで使用するテーブルの名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用するテーブルの名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MPEG-2 TSで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MMTの放送伝送路におけるプロトコルスタックを説明する図である。 MMTの通信回線におけるプロトコルスタックを説明する図である。 MMTのTLV-SIで使用するテーブルの名称と機能を説明する図である。 MMTのTLV-SIで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MMTのMMT-SIで使用するメッセージの名称と機能を説明する図である。 MMTのMMT-SIで使用するテーブルの名称と機能を説明する図である。 MMTのMMT-SIで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MMTのMMT-SIで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MMTのMMT-SIで使用する記述子の名称と機能を説明する図である。 MMT方式のデータ伝送と各テーブルの関係を説明する図である。 本発明の一実施例に係る放送受信装置100のチャンネル設定処理の動作シーケンス図である。 ネットワーク情報テーブルのデータ構成を説明する図である。 地上分配システム記述子のデータ構成を説明する図である。 サービスリスト記述子のデータ構成を説明する図である。 TS情報記述子のデータ構成を説明する図である。 本発明の一実施例に係るリモートコントローラの外観図である。 本発明の一実施例に係るチャンネル選択時のバナー表示を説明する図である。 本発明の一実施例に係る放送受信装置のブロック図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るセグメント構成を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る階層伝送における階層割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るセグメント構成を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る階層伝送における階層割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るOFDM方式のセグメントパラメータを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る伝送信号パラメータを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る伝送信号パラメータを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る同期変調セグメントのパイロット信号の配置を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る同期変調セグメントのパイロット信号の配置を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係る同期変調セグメントのパイロット信号の配置を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号およびTMCC信号のキャリア配置を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号およびTMCC信号のキャリア配置を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号およびTMCC信号のキャリア配置を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号およびTMCC信号のキャリア配置を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号およびTMCC信号のキャリア配置を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号およびTMCC信号のキャリア配置を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCCキャリアのビット割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCCキャリアのビット割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCCキャリアのビット割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報判別のビット割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報判別のビット割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るTMCC情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号の伝送パラメータ付加情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号のセグメント数情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC信号のセグメント数情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報のビット割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報のビット割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報のビット割り当てを説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の構成識別を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の構成識別を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の地震動警報情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の地震動警報情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の地震動警報情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の分割地震動警報判別情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の分割地震動警報判別情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の分割地震動警報情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の分割地震動警報情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の分割地震動警報情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の分割地震動警報情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の分割地震動警報情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の分割地震動警報情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の伝送パラメータ情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の伝送パラメータ情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の伝送パラメータ情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の伝送パラメータ情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の伝送パラメータ情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の伝送パラメータ情報を説明する図である。 本発明の一実施例のデジタル放送に係るAC情報の伝送パラメータ情報を説明する図である。 本発明の一実施例に係る時間インターリーブを説明する図である。 本発明の一実施例に係るデータセグメント内時間インターリーブを説明する図である。 現行の地上デジタル放送に係る時間インターリーブ長を説明する図である。 本発明の一実施例に係る時間インターリーブ長を説明する図である。 本発明の一実施例に係るTMCC情報の時間インターリーブ長識別を説明する図である。 本発明の一実施例に係る伝送路符号化部のブロック図である。 現行の地上デジタル放送に係る周波数インターリーブのブロック図である。 本発明の一実施例に係る周波数インターリーブのブロック図である。 本発明の一実施例に係る周波数インターリーブの動作を説明する図である。 本発明の一実施例に係る周波数インターリーブの動作を説明する図である。 本発明の一実施例に係る階層伝送における周波数インターリーブを説明する図である。 本発明の一実施例に係る放送受信装置の第五チューナ/復調部の詳細ブロック図である。 本発明の一実施例に係る周波数デインターリーブのブロック図である。 本発明の一実施例に係る階層伝送における信号レベルを説明する図である。
 以下、本発明の実施形態の例を、図面を用いて説明する。
 (実施例1)
 [システム構成]
 図1は、放送システムの構成の一例を示すシステム構成図である。
 放送システムは、例えば、放送受信装置100とアンテナ200、放送局の電波塔300と放送局サーバ400、サービス事業者サーバ500、移動体電話通信サーバ600と移動体電話通信網の基地局600B、携帯情報端末700、インターネット等のブロードバンドネットワーク800とルータ装置800R、で構成される。また、インターネット800には、各種サーバ装置や通信機器がさらに接続されても良い。
 放送受信装置100は、高度デジタル放送サービスの受信機能を備えたテレビ受信機である。放送受信装置100は、さらに既存デジタル放送サービスの受信機能を備えても良い。さらに、デジタル放送サービス(既存デジタル放送サービスまたは高度デジタル放送サービス)にブロードバンドネットワークを利用した機能を連携させ、ブロードバンドネットワークを介した付加コンテンツの取得やサーバ装置における演算処理、携帯端末機器との連携による提示処理等をデジタル放送サービスと組み合わせる放送通信連携システムに対応可能である。放送受信装置100は、アンテナ200を介して、電波塔300から送出されたデジタル放送波を受信する。前記デジタル放送波は、電波塔300からアンテナ200に直接送信されても良いし、図示を省略した放送衛星や通信衛星等を経由して送信されても良い。ケーブルテレビ局が再送信した放送信号を、ケーブル回線等を経由して受信しても良い。また、放送受信装置100は、ルータ装置800Rを介してインターネット800と接続可能であり、インターネット800上の各サーバ装置との通信によるデータの送受信が可能である。
 ルータ装置800Rは、インターネット800と無線通信または有線通信により接続され、また、放送受信装置100とは有線通信で、携帯情報端末700とは無線通信で接続される。これにより、インターネット800上の各サーバ装置と放送受信装置100と携帯情報端末700とが、ルータ装置800Rを介して、データの送受信を相互に行うことが可能となる。ルータ装置800Rと放送受信装置100と携帯情報端末700は、LAN(Local Area Network)を構成する。なお、放送受信装置100と携帯情報端末700との通信は、ルータ装置800Rを介さずに、BlueTooth(登録商標)やNFC(Near Field Communication)等の方式で直接行われても良い。
 電波塔300は、放送局の放送設備であって、デジタル放送サービスに係る各種制御情報や放送番組のコンテンツデータ(動画コンテンツや音声コンテンツ等)等を含むデジタル放送波を送出する。また、放送局は放送局サーバ400を備える。放送局サーバ400は、放送番組のコンテンツデータおよび各放送番組の番組タイトル、番組ID、番組概要、出演者、放送日時、等のメタデータを記憶する。放送局サーバ400は、前記コンテンツデータやメタデータを、契約に基づいて、サービス事業者に対して提供する。サービス事業者に対するコンテンツデータおよびメタデータの提供は、放送局サーバ400が備えるAPI(Application Programming Interface)を通して行われる。
 サービス事業者サーバ500は、サービス事業者が放送通信連携システムによるサービスを提供するために用意するサーバ装置である。サービス事業者サーバ500は、放送局サーバ400から提供されたコンテンツデータおよびメタデータと、放送通信連携システム用に制作されたコンテンツデータおよびアプリケーション(動作プログラムおよび/または各種データ等)の記憶、管理および配信等を行う。また、テレビ受信機からの問い合わせに対して、提供可能なアプリケーションの検索や一覧の提供を行う機能も有する。なお、前記コンテンツデータおよびメタデータの記憶、管理および配信等と、前記アプリケーションの記憶、管理および配信等は、異なるサーバ装置が行うものであっても良い。放送局とサービス事業者は同一であっても良いし、異なる事業者であっても良い。サービス事業者サーバ500は、異なるサービスごとに複数用意されても良い。また、サービス事業者サーバ500の機能は、放送局サーバ400が兼ね備えるものであっても良い。
 移動体電話通信サーバ600はインターネット800と接続され、一方、基地局600Bを介して携帯情報端末700と接続される。移動体電話通信サーバ600は、携帯情報端末700の移動体電話通信網を介した電話通信(通話)およびデータ送受信を管理し、携帯情報端末700とインターネット800上の各サーバ装置との通信によるデータの送受信を可能とする。なお、携帯情報端末700と放送受信装置100との通信は、基地局600Bと移動体電話通信サーバ600、およびインターネット800、ルータ装置800Rを介して行われるものであっても良い。
 [放送受信装置のハードウェア構成]
 図2Aは、放送受信装置100の内部構成の一例を示すブロック図である。
 放送受信装置100は、主制御部101、システムバス102、ROM103、RAM104、ストレージ(蓄積)部110、LAN通信部121、拡張インタフェース部124、デジタルインタフェース部125、第一チューナ/復調部130C、第二チューナ/復調部130T、第三チューナ/復調部130L、第四チューナ/復調部130B、第一デコーダ部140S、第二デコーダ部140U、操作入力部180、映像選択部191、モニタ部192、映像出力部193、音声選択部194、スピーカ部195、音声出力部196、で構成される。
 主制御部101は、所定の動作プログラムに従って放送受信装置100全体を制御するマイクロプロセッサユニットである。システムバス102は主制御部101と放送受信装置100内の各動作ブロックとの間で各種データやコマンド等の送受信を行うための通信路である。
 ROM(Read Only Memory)103は、オペレーティングシステムなどの基本動作プログラムやその他の動作プログラムが格納された不揮発性メモリであり、例えばEEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)やフラッシュROMのような書き換え可能なROMが用いられる。また、ROM103には、放送受信装置100の動作に必要な動作設定値等が記憶される。RAM(Random Access Memory)104は基本動作プログラムやその他の動作プログラム実行時のワークエリアとなる。ROM103およびRAM104は主制御部101と一体構成であっても良い。また、ROM103は、図2Aに示したような独立構成とはせず、ストレージ(蓄積)部110内の一部記憶領域を使用するようにしても良い。
 ストレージ(蓄積)部110は、放送受信装置100の動作プログラムや動作設定値、放送受信装置100のユーザの個人情報等を記憶する。また、インターネット800を介してダウンロードした動作プログラムや前記動作プログラムで作成した各種データ等を記憶可能である。また、放送波から取得した、或いは、インターネット800を介してダウンロードした、動画、静止画、音声等のコンテンツも記憶可能である。ストレージ(蓄積)部110の一部領域を以ってROM103の機能の全部または一部を代替しても良い。また、ストレージ(蓄積)部110は、放送受信装置100に外部から電源が供給されていない状態であっても記憶している情報を保持する必要がある。したがって、例えば、フラッシュROMやSSD(Solid State Drive)等の半導体素子メモリ、HDD(Hard Disc Drive)等の磁気ディスクドライブ、等のデバイスが用いられる。
 なお、ROM103やストレージ(蓄積)部110に記憶された前記各動作プログラムは、インターネット800上の各サーバ装置や放送波からのダウンロード処理により、追加、更新および機能拡張することが可能である。
 LAN通信部121は、ルータ装置800Rを介してインターネット800と接続され、インターネット800上の各サーバ装置やその他の通信機器とデータの送受信を行う。また、通信回線を介して伝送される番組のコンテンツデータ(或いは、その一部)の取得も行う。ルータ装置800Rとの接続は有線接続であっても良いし、Wi-Fi(登録商標)等の無線接続であっても良い。LAN通信部121は符号回路や復号回路等を備える。また、放送受信装置100が、BlueTooth(登録商標)通信部やNFC通信部、赤外線通信部等、他の通信部をさらに備えていても良い。
 第一チューナ/復調部130Cと第二チューナ/復調部130Tと第三チューナ/復調部130Lと第四チューナ/復調部130Bは、それぞれ、デジタル放送サービスの放送波を受信し、主制御部101の制御に基づいて所定のサービスのチャンネルに同調することによる選局処理(チャンネル選択)を行う。さらに、受信信号の変調波の復調処理や波形整形処理等、また、フレーム構造や階層構造の再構成処理、エネルギー逆拡散処理、誤り訂正復号処理、等を行い、パケットストリームを再生する。また、受信信号から伝送TMCC(Transmission Multiplexing Configuration Control)信号の抽出および復号処理を行う。
 なお、第一チューナ/復調部130Cは、現行地上デジタル放送受信用アンテナであるアンテナ200Cが受信した現行の地上デジタル放送サービスのデジタル放送波が入力可能である。また、第一チューナ/復調部130Cは、後述する偏波両用地上デジタル放送の水平(H)偏波信号と垂直(V)偏波信号のうち一方の偏波の放送信号を入力して、現行の地上デジタル放送サービスの同じ変調方式を採用する階層のセグメントを復調することも可能である。また、第一チューナ/復調部130Cは、後述する階層分割多重地上デジタル放送の放送信号を入力して、現行の地上デジタル放送サービスと同じ変調方式を採用する階層を復調することも可能である。第二チューナ/復調部130Tは、偏波両用地上デジタル放送受信用アンテナであるアンテナ200Tが受信した高度地上デジタル放送サービスのデジタル放送波を、変換部201Tを介して入力する。第三チューナ/復調部130Lは、階層分割多重地上デジタル放送受信用アンテナであるアンテナ200Lが受信した高度地上デジタル放送サービスのデジタル放送波を、変換部201Lを介して入力する。第四チューナ/復調部130Bは、BS/CS共用受信用アンテナであるアンテナ200Bが受信した高度BS(Broadcasting Satellite)デジタル放送サービスや高度CS(Communication Satellite)デジタル放送サービスのデジタル放送波を、変換部201Bを介して入力する。
 なお『チューナ/復調部』との表現は、チューナ機能と復調機能を備えた構成部を意味する。
 また、アンテナ200C、アンテナ200T、アンテナ200L、アンテナ200B、変換部201T、変換部201L、変換部201Bは、放送受信装置100の一部を構成するものではなく、放送受信装置100が設置される建物等の設備側に属するものである。
 また、上述の現行地上デジタル放送は、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスの放送信号である。
 また、偏波両用地上デジタル放送(偏波両用伝送方式を採用した高度地上デジタル放送)の詳細は後述するが、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスの放送信号である。偏波両用地上デジタル放送は、水平(H)偏波と垂直(V)偏波の複数の偏波を用いる地上デジタル放送であり、複数の偏波の両方の偏波において、分割された一部のセグメントで、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスを伝送する。
 なお、本発明の各実施例の説明において、偏波両用地上デジタル放送について『複数の偏波』という表現を用いた場合、特に断りがない限り、水平(H)偏波と垂直(V)偏波の2つの偏波を意味するものである。また、単に『偏波』との表現を用いた場合でも『偏波信号』を意味する。また、複数の偏波の一方または両方の偏波において、分割された一部のセグメントで、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する上述の現行地上デジタル放送を同じ変調方式で伝送可能である。即ち、偏波両用地上デジタル放送では、本発明の各実施例の複数の偏波の異なるセグメントで、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行地上デジタル放送サービスと、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスとを同時に伝送することができる。
 また、階層分割多重地上デジタル放送(階層分割多重伝送方式を採用した高度地上デジタル放送)の詳細は後述するが、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスの放送信号である。階層分割多重地上デジタル放送は、信号レベルが異なる複数のデジタル放送信号を多重化するものである。なお、信号レベルが異なるデジタル放送信号とは、デジタル放送信号を送信する電力が異なることを意味する。本発明の各実施例の階層分割多重地上デジタル放送は、当該信号レベルが異なる複数のデジタル放送信号として、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行地上デジタル放送サービスの放送信号と、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスとの放送信号を同一物理チャンネルの周波数帯で階層多重して伝送可能である。即ち、本発明の各実施例の階層分割多重地上デジタル放送では、信号レベルの異なる複数の階層で、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行地上デジタル放送サービスと、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な地上デジタル放送サービスとを同時に伝送することができる。
 なお、本発明の各実施例における放送受信装置は、高度なデジタル放送を好適に受信できる構成であれば良く、第一チューナ/復調部130Cと第二チューナ/復調部130Tと第三チューナ/復調部130Lと第四チューナ/復調部130Bのすべてを備えることが必須ではない。例えば、少なくとも第二チューナ/復調部130Tまたは第三チューナ/復調部130Lの一方を備えれば良い。また、より高度な機能を実現するために、第二チューナ/復調部130Tまたは第三チューナ/復調部130Lの一方に加えて、上記4つのチューナ/復調部の1つまたは複数をともに備えても良い。
 また、アンテナ200Cとアンテナ200Tとアンテナ200Lは適宜兼用されても良い。また、第一チューナ/復調部130Cと第二チューナ/復調部130Tと第三チューナ/復調部130Lのうち、複数のチューナ/復調部が適宜兼用(或いは統合)されても良い。
 第一デコーダ部140Sと第二デコーダ部140Uは、それぞれ、第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130Bから出力されたパケットストリーム、或いは、LAN通信部121を介してインターネット800上の各サーバ装置から取得したパケットストリームを入力する。第一デコーダ部140Sと第二デコーダ部140Uが入力するパケットストリームは、MPEG(Moving Picture Experts Group)-2 TS(Transport Stream)やMPEG-2 PS(Program Stream)、TLV(Type Length Value)、MMT(MPEG Media Transport)、等の形式のパケットストリームであって良い。
 第一デコーダ部140Sと第二デコーダ部140Uは、それぞれ、コンディショナルアクセス(Conditional Access:CA)処理、パケットストリームに含まれる各種制御情報に基づいて前記パケットストリームから映像データや音声データや各種情報データ等を分離抽出する多重分離処理、映像データや音声データの復号処理、番組情報の取得およびEPG(Electronic Program Guide:電子番組表)生成処理、データ放送画面やマルチメディアデータの再生処理、等を行う。また、生成したEPGや再生したマルチメディアデータを復号した映像データや音声データと重畳する処理を行う。
 映像選択部191は、第一デコーダ部140Sから出力された映像データと第二デコーダ部140Uから出力された映像データを入力し、主制御部101の制御に基づいて、適宜選択および/または重畳等の処理を行う。また、映像選択部191は、適宜スケーリング処理やOSD(On Screen Display)データの重畳処理等を行う。モニタ部192は、例えば液晶パネル等の表示デバイスであり、映像選択部191で選択および/または重畳処理を施された映像データを表示して、放送受信装置100のユーザに提供する。映像出力部193は、映像選択部191で選択および/または重畳処理を施された映像データを外部に出力する映像出力インタフェースである。
 音声選択部194は、第一デコーダ部140Sから出力された音声データおよび第二デコーダ部140Uから出力された音声データを入力し、主制御部101の制御に基づいて、適宜選択および/またはミックス等の処理を行う。スピーカ部195は、音声選択部194で選択および/またはミックス処理を施された音声データを出音して、放送受信装置100のユーザに提供する。音声出力部196は、音声選択部194で選択および/またはミックス処理を施された音声データを外部に出力する音声出力インタフェースである。
 デジタルインタフェース部125は、符号化されたデジタル映像データおよび/またはデジタル音声データを含むパケットストリームを出力若しくは入力するインタフェースである。デジタルインタフェース部125は、第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140Uが第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130Bから入力したパケットストリームをそのまま出力可能である。また、デジタルインタフェース部125を介して外部から入力したパケットストリームを第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140Uに入力したり、ストレージ(蓄積)部110に記憶するように制御しても良い。或いは、第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140Uで分離抽出した映像データや音声データを出力しても良い。また、デジタルインタフェース部125を介して外部から入力した映像データや音声データを第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140Uに入力したり、ストレージ(蓄積)部110に記憶するように制御しても良い。
 拡張インタフェース部124は、放送受信装置100の機能を拡張するためのインタフェース群であり、アナログ映像/音声インタフェース、USB(Universal Serial Bus)インタフェース、メモリインタフェース等で構成される。アナログ映像/音声インタフェースは、外部映像/音声出力機器からのアナログ映像信号/音声信号の入力、外部映像/音声入力機器へのアナログ映像信号/音声信号の出力、等を行う。USBインタフェースは、PC等と接続してデータの送受信を行う。HDDを接続して放送番組やその他のコンテンツデータの記録を行っても良い。また、キーボードやその他のUSB機器の接続を行っても良い。メモリインタフェースはメモリカードやその他のメモリ媒体を接続してデータの送受信を行う。
 操作入力部180は、放送受信装置100に対する操作指示の入力を行う指示入力部であり、図示を省略したリモコン(リモートコントローラ)から送信されるコマンドを受信するリモコン受信部とボタンスイッチを並べた操作キーで構成される。いずれか一方のみであっても良い。また、操作入力部180は、モニタ部192に重ねて配したタッチパネル等で代替可能である。拡張インタフェース部124に接続したキーボード等で代替しても良い。リモコンはリモコンコマンド送信機能を備えた携帯情報端末700で代替可能である。
 なお、放送受信装置100がテレビ受信機等である場合、映像出力部193および音声出力部196は必須の構成ではない。また、放送受信装置100は、DVD(Digital Versatile Disc)レコーダなどの光ディスクドライブレコーダ、HDDレコーダなどの磁気ディスクドライブレコーダ、STB(Set Top Box)等であっても良い。デジタル放送サービスの受信機能を備えたPC(Personal Computer)やタブレット端末等であっても良い。放送受信装置100がDVDレコーダやHDDレコーダやSTB等である場合、モニタ部192およびスピーカ部195は必須の構成ではない。映像出力部193および音声出力部196或いはデジタルインタフェース部125に外部モニタおよび外部スピーカを接続することにより、テレビ受信機等と同様の動作が可能となる。
 図2Bは、第一チューナ/復調部130Cの詳細構成の一例を示すブロック図である。
 選局/検波部131Cは、アンテナ200Cが受信した現行のデジタル放送波を入力し、チャンネル選択制御信号に基づいてチャンネル選択を行う。TMCC復号部132Cは選局/検波部131Cの出力信号からTMCC信号を抽出して各種TMCC情報を取得する。取得したTMCC情報は後段の各処理の制御に使用される。TMCC信号およびTMCC情報の詳細に関しては後述する。
 復調部133Cは、TMCC情報等に基づいて、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、DQPSK(Differential QPSK)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、等の方式を用いて変調された変調波を入力し、周波数デインターリーブや時間デインターリーブやキャリアデマッピング処理等を含む復調処理を行う。復調部133Cは、前述の各変調方式と異なる変調方式にさらに対応可能であっても良い。
 ストリーム再生部134Cは、階層分割処理、ビタビ復号等の内符号誤り訂正処理、エネルギー逆拡散処理、ストリーム再生処理、RS(Reed Solomon)復号等の外符号誤り訂正処理、等を行う。なお、誤り訂正処理としては、前述の各方式と異なるものが用いられても良い。また、ストリーム再生部134Cで再生されて出力されるパケットストリームは、例えばMPEG-2 TS等である。その他の形式のパケットストリームであっても良い。
 図2Cは、第二チューナ/復調部130Tの詳細構成の一例を示すブロック図である。
 選局/検波部131Hは、アンテナ200Tが受信したデジタル放送波の水平(H)偏波信号を入力し、チャンネル選択制御信号に基づいてチャンネル選択を行う。選局/検波部131Vは、アンテナ200Tが受信したデジタル放送波の垂直(V)偏波信号を入力し、チャンネル選択制御信号に基づいてチャンネル選択を行う。なお、選局/検波部131Hにおけるチャンネル選択処理の動作と選局/検波部131Vにおけるチャンネル選択処理の動作は、連動して制御されても良いし、それぞれ独立に制御されても良い。即ち、選局/検波部131Hと選局/検波部131Vを1つの選局/検波部であるものと見做して、水平/垂直両偏波を利用して伝送されるデジタル放送サービスの1つのチャンネルを選局するように制御することも可能であり、選局/検波部131Hと選局/検波部131Vを独立した二つの選局/検波部であるものとして、水平偏波のみ(或いは垂直偏波のみ)を利用して伝送されるデジタル放送サービスの異なる二つのチャンネルをそれぞれ選局するように制御することも可能である。
 なお、本発明の各実施例における放送受信装置の第二チューナ/復調部130Tが受信する水平(H)偏波信号と垂直(V)偏波信号は偏波方向が略90度異なる放送波による偏波信号であれば良く、以下に説明する水平(H)偏波信号と垂直(V)偏波信号とその受信に関する構成を逆にしても構わない。
 TMCC復号部132Hは選局/検波部131Hの出力信号からTMCC信号を抽出して各種TMCC情報を取得する。TMCC復号部132Vは選局/検波部131Vの出力信号からTMCC信号を抽出して各種TMCC情報を取得する。TMCC復号部132HとTMCC復号部132Vはいずれか一方のみであっても良い。取得したTMCC情報は後段の各処理の制御に使用される。
 復調部133Hと復調部133Vは、それぞれ、TMCC情報等に基づいて、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、DBPSK(Differential BPSK)、QPSK、DQPSK、8PSK(Phase Shift Keying)、16APSK(Amplitude and Phase Shift Keying)、32APSK、16QAM、64QAM、256QAM、1024QAM、等の方式を用いて変調された変調波を入力し、周波数デインターリーブや時間デインターリーブやキャリアデマッピング処理等を含む復調処理を行う。復調部133Hと復調部133Vは、前述の各変調方式と異なる変調方式にさらに対応可能であっても良い。
 ストリーム再生部134Hとストリーム再生部134Vは、それぞれ、階層分割処理、ビタビ復号やLDPC(Low Density Parity Check)復号等の内符号誤り訂正処理、エネルギー逆拡散処理、ストリーム再生処理、RS復号やBCH復号等の外符号誤り訂正処理、等を行う。なお、誤り訂正処理としては、前述の各方式と異なるものが用いられても良い。また、ストリーム再生部134Hで再生されて出力されるパケットストリームは、例えばMPEG-2 TS等である。ストリーム再生部134Vで再生されて出力されるパケットストリームは、例えばMPEG-2 TSやMMTパケットストリームを含むTLV等である。それぞれ、その他の形式のパケットストリームであっても良い。
 図2Dは、第三チューナ/復調部130Lの詳細構成の一例を示すブロック図である。
 選局/検波部131Lは、階層分割多重(Layered Division Multiplexing:LDM)処理を施されたデジタル放送波をアンテナ200Lから入力し、チャンネル選択制御信号に基づいてチャンネル選択を行う。階層分割多重処理を施されたデジタル放送波は、上側階層(Upper Layer:UL)の変調波と下側階層(Lower Layer:LL)の変調波が異なるデジタル放送サービス(或いは同一の放送サービスの異なるチャンネル)の送信に用いられて良い。また、上側階層の変調波は復調部133Sに、下側階層の変調波は復調部133Lに、それぞれ出力される。
 TMCC復号部132Lは、選局/検波部131Lから出力される上側階層の変調波と下側階層の変調波を入力し、TMCC信号を抽出して各種TMCC情報を取得する。TMCC復号部132Lに入力される信号は、上側階層の変調波と下側階層の変調波のいずれか一方のみであっても良い。
 復調部133Sと復調部133Lは、復調部133Hや復調部133Vと同様の動作を行うため、詳細説明を省略する。また、ストリーム再生部134Sやストリーム再生部134Lは、それぞれ、ストリーム再生部134Hやストリーム再生部134Vと同様の動作を行うため、詳細説明を省略する。
 図2Eは、第四チューナ/復調部130Bの詳細構成の一例を示すブロック図である。
 選局/検波部131Bは、アンテナ200Bが受信した高度BSデジタル放送サービスや高度CSデジタル放送サービスのデジタル放送波を入力し、チャンネル選択制御信号に基づいてチャンネル選択を行う。その他の動作は選局/検波部131Hや選局/検波部131Vと同様であるので、詳細説明を省略する。また、TMCC復号部132B、復調部133B、ストリーム再生部134Bも、それぞれ、TMCC復号部132HやTMCC復号部132V、復調部133Hや復調部133V、ストリーム再生部134Vと同様の動作を行うため、詳細説明を省略する。
 図2Fは、第一デコーダ部140Sの詳細構成の一例を示すブロック図である。
 選択部141Sは、主制御部101の制御に基づいて、第一チューナ/復調部130Cから入力したパケットストリームと第二チューナ/復調部130Tから入力したパケットストリームと第三チューナ/復調部130Lから入力したパケットストリームとから1つを選択して出力する。第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lから入力するパケットストリームは、例えばMPEG-2 TS等である。CAデスクランブラ142Sは、パケットストリームに重畳された限定受信に関する各種制御情報に基づいて、所定のスクランブル方式の暗号アルゴリズムの解除処理を行う。
 多重分離部143Sは、ストリームデコーダであり、入力したパケットストリームに含まれる各種制御情報に基づいて、映像データや音声データや文字スーパーデータや字幕データや番組情報データ等を分離抽出する。分離抽出された映像データは映像デコーダ145Sに、分離抽出された音声データは音声デコーダ146Sに、分離抽出された文字スーパーデータや字幕データや番組情報データ等はデータデコーダ144Sに、それぞれ分配される。多重分離部143Sには、LAN通信部121を介してインターネット800上のサーバ装置から取得したパケットストリーム(例えば、MPEG-2 PS等)が入力されても良い。また、多重分離部143Sは、第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lから入力したパケットストリームを、デジタルインタフェース125を介して外部に出力することが可能であり、デジタルインタフェース125を介して外部から取得したパケットストリームを入力することが可能である。
 映像デコーダ145Sは、多重分離部143Sから入力した映像データに対して、圧縮符号化を施された映像情報の復号処理や復号した映像情報に対するカラリメトリ変換処理やダイナミックレンジ変換処理等を行う。また、主制御部101の制御に基づいた解像度変換(アップ/ダウンコンバート)等の処理を行い、適宜UHD(水平3840画素×垂直2160画素)やHD(水平1920画素×垂直1080画素)やSD(水平720画素×垂直480画素)等の解像度で映像データを出力する。その他の解像度での映像データ出力を行っても良い。音声デコーダ146Sは、圧縮符号化を施された音声情報の復号処理等を行う。また、主制御部101の制御に基づいたダウンミックス処理等を行い、22.2chや7.1chや5.1chや2ch等のチャンネル数で音声データを出力する。なお、映像デコーダ145Sや音声デコーダ146Sは、映像データや音声データの復号処理等を複数同時に行うために、複数備えられていても良い。
 データデコーダ144Sは、番組情報データに基づいてEPGを生成する処理やBMLデータに基づくデータ放送画面生成処理や放送通信連携機能に基づく連携アプリケーションの制御処理等を行う。データデコーダ144SはBML文書を実行するBMLブラウザ機能を備え、データ放送画面生成処理は前記BMLブラウザ機能により実行される。また、データデコーダ144Sは、文字スーパーデータを復号して文字スーパー情報を生成する処理や字幕データを復号して字幕情報を生成する処理等を行う。
 重畳部147Sと重畳部148Sと重畳部149Sは、それぞれ、映像デコーダ145Sから出力された映像データとデータデコーダ144Sから出力されたEPGやデータ放送画面等の重畳処理を行う。合成部151Sは、音声デコーダ146Sから出力された音声データとデータデコーダ144Sで再生された音声データとを合成する処理を行う。選択部150Sは、主制御部101の制御に基づいた映像データの解像度選択を行う。なお、重畳部147Sや重畳部148Sや重畳部149Sや選択部150Sの機能は映像選択部191と統合されても良い。合成部151Sの機能は音声選択部194と統合されても良い。
 図2Gは、第二デコーダ部140Uの詳細構成の一例を示すブロック図である。
 選択部141Uは、主制御部101の制御に基づいて、第二チューナ/復調部130Tから入力したパケットストリームと第三チューナ/復調部130Lから入力したパケットストリームと第四チューナ/復調部130Bから入力したパケットストリームとから1つを選択して出力する。第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130Bから入力するパケットストリームは、例えば、MMTパケットストリーム或いはMMTパケットストリームを含むTLV等である。映像圧縮方式にHEVC(High Efficiency Video Coding)等を採用したMPEG-2 TS形式のパケットストリームであっても良い。CAデスクランブラ142Uは、パケットストリームに重畳された限定受信に関する各種制御情報に基づいて、所定のスクランブル方式の暗号アルゴリズムの解除処理を行う。
 多重分離部143Uは、ストリームデコーダであり、入力したパケットストリームに含まれる各種制御情報に基づいて、映像データや音声データや文字スーパーデータや字幕データや番組情報データ等を分離抽出する。分離抽出された映像データは映像デコーダ145Uに、分離抽出された音声データは音声デコーダ146Uに、分離抽出された文字スーパーデータや字幕データや番組情報データ等はマルチメディアデコーダ144Uに、それぞれ分配される。多重分離部143Uには、LAN通信部121を介してインターネット800上のサーバ装置から取得したパケットストリーム(例えば、MPEG-2 PSやMMTパケットストリーム等)が入力されても良い。また、多重分離部143Uは、第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130Bから入力したパケットストリームを、デジタルインタフェース125を介して外部に出力することが可能であり、デジタルインタフェース125を介して外部から取得したパケットストリームを入力することが可能である。
 マルチメディアデコーダ144Uは、番組情報データに基づいてEPGを生成する処理やマルチメディアデータに基づくマルチメディア画面生成処理、放送通信連携機能に基づく連携アプリケーションの制御処理等を行う。マルチメディアデコーダ144UはHTML文書を実行するHTMLブラウザ機能を備え、マルチメディア画面生成処理は前記HTMLブラウザ機能により実行される。
 映像デコーダ145Uと音声デコーダ146Uと重畳部147Uと重畳部148Uと重畳部149Uと合成部151Uと選択部150Uは、それぞれ、映像デコーダ145Sや音声デコーダ146Sや重畳部147Sや重畳部148Sや重畳部149Sや合成部151Sや選択部150Sと同様の機能を有する構成部である。これらは図2Fにおける映像デコーダ145Sや音声デコーダ146Sや重畳部147Sや重畳部148Sや重畳部149Sや合成部151Sや選択部150Sについての説明において符号の末尾のSをUに読み替えれば、図2Gにおける映像デコーダ145Uと音声デコーダ146Uと重畳部147Uと重畳部148Uと重畳部149Uと合成部151Uと選択部150Uのそれぞれの説明となるので別途の詳細説明は省略する。
 [放送受信装置のソフトウェア構成]
 図2Hは、放送受信装置100のソフトウェア構成図であり、ストレージ(蓄積)部110(或いはROM103、以下同様)およびRAM104におけるソフトウェア構成の一例を示す。ストレージ(蓄積)部110には、基本動作プログラム1001と受信機能プログラム1002とブラウザプログラム1003とコンテンツ管理プログラム1004およびその他の動作プログラム1009が記憶されている。また、ストレージ(蓄積)部110は、動画や静止画や音声等のコンテンツデータを記憶するコンテンツ記憶領域1011、外部の携帯端末機器やサーバ装置等との通信や連携の際に使用する認証情報等を記憶する認証情報記憶領域1012、その他の各種情報を記憶する各種情報記憶領域1019を備えるものとする。
 ストレージ(蓄積)部110に記憶された基本動作プログラム1001はRAM104に展開され、さらに主制御部101が前記展開された基本動作プログラムを実行することにより、基本動作制御部1101を構成する。また、ストレージ(蓄積)部110に記憶された受信機能プログラム1002やブラウザプログラム1003やコンテンツ管理プログラム1004は、それぞれRAM104に展開され、さらに主制御部101が前記展開された各動作プログラムを実行することにより、受信機能制御部1102やブラウザエンジン1103やコンテンツ管理部1104を構成する。また、RAM104は、各動作プログラム実行時に作成したデータを、必要に応じて一時的に保持する一時記憶領域1200を備えるものとする。
 なお、以下では、説明を簡単にするために、主制御部101がストレージ(蓄積)部110に記憶された基本動作プログラム1001をRAM104に展開して実行することにより各動作ブロックの制御を行う処理を、基本動作制御部1101が各動作ブロックの制御を行うものとして記述する。他の動作プログラムに関しても同様の記述を行う。
 受信機能制御部1102は、放送受信装置100の放送受信機能や放送通信連携機能等の基本的な制御を行う。特に、選局/復調部1102aは、第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130B等におけるチャンネル選局処理やTMCC情報取得処理や復調処理等を主として制御する。ストリーム再生制御部1102bは、第一チューナ/復調部130Cや第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lや第四チューナ/復調部130B等における階層分割処理や誤り訂正復号処理やエネルギー逆拡散処理やストリーム再生処理等を主として制御する。AVデコード部1102cは、第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140H等における多重分離処理(ストリームデコード処理)や映像データ復号処理や音声データ復号処理等を主として制御する。マルチメディア(MM)データ再生部1102dは、第一デコーダ部140SにおけるBMLデータ再生処理や文字スーパーデータ復号処理や字幕データ復号処理や通信連携アプリの制御処理、第二デコーダ部140HにおけるHTMLデータ再生処理やマルチメディア画面生成処理や通信連携アプリの制御処理、等を主として制御する。EPG生成部1102eは、第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140HにおけるEPG生成処理および生成したEPGの表示処理を主として制御する。提示処理部1102fは、第一デコーダ部140Sや第二デコーダ部140Hにおけるカラリメトリ変換処理やダイナミックレンジ変換処理や解像度変換処理や音声のダウンミックス処理等の制御、および映像選択部191や音声選択部194等の制御を行う。
 ブラウザエンジン1103のBMLブラウザ1103aやHTMLブラウザ1103bは、前述のBMLデータ再生処理やHTMLデータ再生処理の際にBML文書やHTML文書の解釈を行い、データ放送画面生成処理やマルチメディア画面生成処理を行う。
 コンテンツ管理部1104は、放送番組の録画予約や視聴予約を行う際のタイムスケジュール管理や実行制御、放送番組や録画済み番組等をデジタルI/F125やLAN通信部121等から出力する際の著作権管理や放送通信連携機能に基づき取得した連携アプリケーションの有効期限管理等を行う。
 前記各動作プログラムは、製品出荷の時点で予めストレージ(蓄積)部110および/またはROM103に記憶されていても良い。製品出荷後にインターネット800上のサーバ装置からLAN通信部121等を介して取得しても良い。また、メモリカードや光ディスク等に記憶された前記各動作プログラムを、拡張インタフェース部124等を介して取得しても良い。放送波を介して新たに取得或いは更新されても良い。
 [放送局サーバの構成]
 図3Aは、放送局サーバ400の内部構成の一例である。放送局サーバ400は、主制御部401、システムバス402、RAM404、ストレージ部410、LAN通信部421、デジタル放送信号送出部460、で構成される。
 主制御部401は、所定の動作プログラムに従って放送局サーバ400全体を制御するマイクロプロセッサユニットである。システムバス402は主制御部401と放送局サーバ400内の各動作ブロックとの間で各種データやコマンド等の送受信を行うための通信路である。RAM404は各動作プログラム実行時のワークエリアとなる。
 ストレージ部410は、基本動作プログラム4001およびコンテンツ管理/配信プログラム4002とコンテンツ送出プログラム4003を記憶し、さらに、コンテンツデータ記憶領域4011およびメタデータ記憶領域4012を備える。コンテンツデータ記憶領域4011は放送局が放送する各放送番組のコンテンツデータ等を記憶する。メタデータ記憶領域4012は前記各放送番組の番組タイトル、番組ID、番組概要、出演者、放送日時、等のメタデータを記憶する。
 また、ストレージ部410に記憶された基本動作プログラム4001およびコンテンツ管理/配信プログラム4002とコンテンツ送出プログラム4003は、それぞれRAM404に展開され、さらに主制御部401が前記展開された基本動作プログラムおよびコンテンツ管理/配信プログラムとコンテンツ送出プログラムを実行することにより、基本動作制御部4101およびコンテンツ管理/配信制御部4102コンテンツ送出制御部4103を構成する。
 なお、以下では、説明を簡単にするために、主制御部401がストレージ部410に記憶された基本動作プログラム4001をRAM404に展開して実行することにより各動作ブロックの制御を行う処理を、基本動作制御部4101が各動作ブロックの制御を行うものとして記述する。他の動作プログラムに関しても同様の記述を行う。
 コンテンツ管理/配信制御部4102は、コンテンツデータ記憶領域4011およびメタデータ記憶領域4012に記憶されたコンテンツデータやメタデータ等の管理と、前記コンテンツデータやメタデータ等を契約に基づいてサービス事業者に提供する際の制御を行う。さらに、コンテンツ管理/配信制御部4102は、前記サービス事業者に対してコンテンツデータやメタデータ等の提供を行う際に、必要に応じてサービス事業者サーバ500の認証処理等も行う。
 コンテンツ送出制御部4103は、コンテンツデータ記憶領域4011に記憶された放送番組のコンテンツデータや、メタデータ記憶領域4012に記憶された放送番組の番組タイトル、番組ID、番組コンテンツのコピー制御情報等を含むストリームを、デジタル放送信号送出部460を介して送出する際のタイムスケジュール管理等を行う。
 LAN通信部421は、インターネット800と接続され、インターネット800上のサービス事業者サーバ500やその他の通信機器との通信を行う。LAN通信部421は符号回路や復号回路等を備える。デジタル放送信号送出部460は、コンテンツデータ記憶領域4011に記憶された各放送番組のコンテンツデータや番組情報データ等で構成されたストリームに変調等の処理を施して、電波塔300を介して、デジタル放送波として送出する。
 [サービス事業者サーバの構成]
 図3Bは、サービス事業者サーバ500の内部構成の一例である。サービス事業者サーバ500は、主制御部501、システムバス502、RAM504、ストレージ部510、LAN通信部521、で構成される。
 主制御部501は、所定の動作プログラムに従ってサービス事業者サーバ500全体を制御するマイクロプロセッサユニットである。システムバス502は主制御部501とサービス事業者サーバ500内の各動作ブロックとの間で各種データやコマンド等の送受信を行うための通信路である。RAM504は各動作プログラム実行時のワークエリアとなる。
 ストレージ部510は、基本動作プログラム5001およびコンテンツ管理/配信プログラム5002とアプリケーション管理/配布プログラム5003を記憶し、さらに、コンテンツデータ記憶領域5011およびメタデータ記憶領域5012とアプリケーション記憶領域5013を備える。コンテンツデータ記憶領域5011およびメタデータ記憶領域5012は、放送局サーバ400から提供されたコンテンツデータやメタデータ等、或いはサービス事業者が制作したコンテンツや前記コンテンツに関するメタデータ等を記憶する。アプリケーション記憶領域5013は、各テレビ受信機からの要求に応じて配布するための、放送通信連携システムの各サービスの実現に必要となるアプリケーション(動作プログラムおよび/または各種データ等)を記憶する。
 また、ストレージ部510に記憶された基本動作プログラム5001およびコンテンツ管理/配信プログラム5002とアプリケーション管理/配布プログラム5003は、それぞれRAM504に展開され、さらに主制御部501が前記展開された基本動作プログラムおよびコンテンツ管理/配信プログラムとアプリケーション管理/配布プログラムを実行することにより、基本動作制御部5101およびコンテンツ管理/配信制御部5102とアプリケーション管理/配布制御部5103を構成する。
 なお、以下では、説明を簡単にするために、主制御部501がストレージ部510に記憶された基本動作プログラム5001をRAM504に展開して実行することにより各動作ブロックの制御を行う処理を、基本動作制御部5101が各動作ブロックの制御を行うものとして記述する。他の動作プログラムに関しても同様の記述を行う。
 コンテンツ管理/配信制御部5102は、放送局サーバ400からのコンテンツデータやメタデータ等の取得、コンテンツデータ記憶領域5011およびメタデータ記憶領域5012に記憶されたコンテンツデータやメタデータ等の管理、および各テレビ受信機に対する前記コンテンツデータやメタデータ等の配信の制御を行う。また、アプリケーション管理/配布制御部5103は、アプリケーション記憶領域5013に記憶された各アプリケーションの管理と、前記各アプリケーションを各テレビ受信機からの要求に応じて配布する際の制御と、を行う。さらに、アプリケーション管理/配布制御部5103は、各テレビ受信機に対して各アプリケーションの配布を行う際に、必要に応じてテレビ受信機の認証処理等も行う。
 LAN通信部521は、インターネット800と接続され、インターネット800上の放送局サーバ400やその他の通信機器との通信を行う。また、ルータ装置800Rを介した放送受信装置100や携帯情報端末700との通信を行う。LAN通信部521は符号回路や復号回路等を備える。
 [デジタル放送の放送波]
 ここで、本発明の実施例の放送受信装置が受信するデジタル放送の放送波の一例に関して説明する。
 放送受信装置100は、ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting for Terrestrial Television Broadcasting)方式と少なくとも一部の仕様を共通にする地上デジタル放送サービスを受信可能である。具体的には、第二チューナ/復調部130Tが受信可能な、偏波両用地上デジタル放送は、一部の仕様をISDB-T方式と共通にする高度な地上デジタル放送である。また、第三チューナ/復調部130Lが受信可能な、階層分割多重地上デジタル放送は、一部の仕様をISDB-T方式と共通にする高度な地上デジタル放送である。なお、第一チューナ/復調部130Cが受信可能な現行地上デジタル放送は、ISDB-T方式の地上デジタル放送である。また、第四チューナ/復調部130Bが受信可能な高度BSデジタル放送や高度CSデジタル放送は、ISDB-T方式と異なるデジタル放送である。
 ここで、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送および階層分割多重地上デジタル放送は、ISDB-T方式と同様に、伝送方式にマルチキャリア方式の1つであるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)を採用する。OFDMは、マルチキャリア方式であるためにシンボル長が長く、ガードインターバルと呼ばれる時間軸方向の冗長部分を付加することが有効であり、ガードインターバルの範囲内のマルチパスの影響を軽減することが可能である。このためSFN(Single Frequency Network:単一周波数ネットワーク)を実現することが可能であり、周波数の有効利用が可能となる。
 本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送および階層分割多重地上デジタル放送は、ISDB-T方式と同様に、OFDMのキャリアをセグメントと呼ばれるグループに分割しており、図4Aに示すように、デジタル放送サービスの1つのチャンネル帯域幅は13セグメントで構成される。帯域の中央部をセグメント0の位置とし、この上下に順次セグメント番号(0~12)が割り付けられる。本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送および階層分割多重地上デジタル放送の伝送路符号化はOFDMセグメントを単位に行われる。このため階層伝送を定義することが可能であり、例えば、1つのテレビジョンチャンネルの帯域幅の中で、一部のOFDMセグメントを固定受信サービスに、残りを移動体受信サービスに、それぞれ割り当てることができる。階層伝送では、各階層が1つまたは複数のOFDMセグメントで構成され、階層ごとにキャリア変調方式、内符号の符号化率、時間インターリーブ長、等のパラメータを設定することができる。なお、階層数は任意に設定できて良く、例えば、最大3階層までと設定すれば良い。図4Bに、階層数を3または2とした場合のOFDMセグメントの階層割り当ての一例を示す。図4B(1)の例では、階層数が3であり、A階層が1セグメント(セグメント0)で構成され、B階層が7セグメント(セグメント1~7)で構成され、C階層が5セグメント(セグメント8~12)で構成される。図4B(2)の例では、階層数が3であり、A階層が1セグメント(セグメント0)で構成され、B階層が5セグメント(セグメント1~5)で構成され、C階層が7セグメント(セグメント6~12)で構成される。図4B(3)の例では、階層数が2であり、A階層が1セグメント(セグメント0)で構成され、B階層が12セグメント(セグメント1~12)で構成される。各階層のOFDMセグメント数や伝送路符号化パラメータ等は編成情報に従って決定され、受信機の動作を補助するための制御情報であるTMCC信号によって伝送される。
 なお、図4Bの(1)、(2)、(3)のセグメント階層割り当ての使用例の一例としては、例えば以下の例があり得る。
 例えば、図4B(1)の階層割り当ては、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送において用いることができ、水平偏波、垂直偏波ともに同じセグメント階層割り当てを用いれば良い。具体的には、A階層として水平偏波の上記1セグメントで現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送すれば良い。(なお、当該現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスは同じサービスを垂直偏波の上記1セグメントで伝送しても良い。この場合、これもA階層として扱う。)また、B階層として水平偏波の上記7セグメントで、現行の地上デジタル放送である水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスを伝送すれば良い。(なお、当該水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスは同じサービスを垂直偏波の上記7セグメントで伝送しても良い。この場合、これもB階層として扱う。)さらに、C階層として水平偏波と垂直偏波の両者の上記5セグメント、合計10セグメントで水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送するように構成しても良い。当該伝送の詳細は後述する。当該セグメント階層割り当ての伝送波は例えば、放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信可能である。
 例えば、図4B(2)の階層割り当ては、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送において図4B(1)とは別の例として用いることができ、水平偏波、垂直偏波ともに同じセグメント階層割り当てを用いれば良い。具体的には、A階層として水平偏波の上記1セグメントで現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送すれば良い。(なお、当該現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスは同じサービスを垂直偏波の上記1セグメントで伝送しても良い。この場合、これもA階層として扱う。)さらに、B階層として水平偏波と垂直偏波の両者の上記5セグメント、合計10セグメントで水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送するように構成しても良い。また、C階層として、水平偏波の上記7セグメントで現行の地上デジタル放送である、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスを伝送すれば良い。(なお、当該水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスは同じサービスを垂直偏波の上記7セグメントで伝送しても良い。この場合、これもC階層として扱う。)当該伝送の詳細は後述する。当該セグメント階層割り当ての伝送波は例えば、本実施例の放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信可能である。
 例えば、図4B(3)の階層割り当ては、本実施例に係る階層分割多重地上デジタル放送や現行の地上デジタル放送において用いることができる。具体的には、階層分割多重地上デジタル放送で用いる場合には、A階層として図中の1セグメントで現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送すれば良い。さらに、B階層として図中の12セグメントで水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送するように構成しても良い。当該セグメント階層割り当ての伝送波は、例えば、本実施例の放送受信装置100の第三チューナ/復調部130Lで受信可能である。現行の地上デジタル放送において用いる場合には、A階層として図中の1セグメントで現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送すれば良く、B階層として図中の12セグメントで現行の地上デジタル放送である、水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する地上デジタル放送サービスを伝送すれば良い。当該セグメント階層割り当ての伝送波は、例えば、本実施例の放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cで受信可能である。
 図4Cに、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送および階層分割多重地上デジタル放送のデジタル放送波であるOFDM伝送波の生成処理を実現する放送局側のシステムの一例を示す。情報源符号化部411は映像/音声/各種データ等をそれぞれ符号化する。多重化部/限定受信処理部415は、情報源符号化部411でそれぞれ符号化した映像/音声/各種データ等を多重化し、さらに限定受信に対応した処理を適宜実行して、パケットストリームとして出力する。情報源符号化部411と多重化部/限定受信処理部415は、並列的に複数存在させることができ、複数のパケットストリームを生成する。伝送路符号化部416では、当該複数のパケットストリームを再多重して1つのパケットストリームと為し、伝送路符号化処理を行って、OFDM伝送波として出力する。図4Cに示す構成は、情報源符号化や伝送路符号化の方式の詳細は異なるものの、OFDM伝送波の生成処理を実現する構成としては、ISDB-T方式と共通である。よって、複数の情報源符号化部411と多重化部/限定受信処理部415のうち、一部をISDB-T方式の地上デジタル放送サービスのための構成とし、一部を高度な地上デジタル放送サービスのための構成とし、複数の異なる地上デジタル放送サービスのパケットストリームを伝送路符号化部416で多重しても良い。多重化部/限定受信処理部415をISDB-T方式の地上デジタル放送サービスのための構成とする場合は、MPEG-2システムズで規定されるTSP(Transport Stream Packet)のストリームであるMPEG-2TSを生成すれば良い。また、多重化部/限定受信処理部415を高度な地上デジタル放送サービスのための構成とする場合は、MMTパケットストリーム或いはMMTパケットを含むTLVストリームや、その他のシステムで規定されるTSPのストリームを生成すれば良い。当然、複数の情報源符号化部411と多重化部/限定受信処理部415のすべてを高度な地上デジタル放送サービスのための構成とし、伝送路符号化部416で多重するすべてのパケットストリームを高度な地上デジタル放送サービスのためのパケットストリームにしても良い。
 図4Dに、伝送路符号化部416の構成の一例を示す。
 まず、図4D(1)について説明する。図4D(1)は、現行の地上デジタル放送サービスのデジタル放送のOFDM伝送波のみを生成する場合の伝送路符号化部416の構成である。本構成で伝送するOFDM伝送波は、例えば、図4B(3)のセグメント構成を有するものである。多重化部/限定受信処理部415から入力されて再多重処理を施されたパケットストリームは、誤り訂正の冗長度が付加される他、バイトインターリーブ、ビットインターリーブ、時間インターリーブ、周波数インターリーブなどの各種のインターリーブ処理が行われる。その後、パイロット信号、TMCC信号、AC信号とともにIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)による処理が行われ、ガードインターバルが付加された後に直交変調を経てOFDM伝送波となる。なお、外符号処理、電力拡散処理、バイトインターリーブ、内符号処理、マッピング処理までは、A階層やB階層などの階層ごとに別々に処理が可能なように構成される。(なお、現行の地上デジタル放送サービスのデジタル放送では運用上2階層であるが、3階層まで伝送可能であるため、図4D(1)では3階層の例を示している。)マッピング処理はキャリアの変調処理である。また、多重化部/限定受信処理部415から入力されるパケットストリームは、TMCCの情報やモードやガードインターバル比等の情報が多重されていて良い。なお、伝送路符号化部416に入力されるパケットストリームは、上述のとおり、MPEG-2システムズで規定されるTSPのストリームで良い。図4D(1)の構成で生成されたOFDM伝送波は、例えば、本実施例の放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cで受信可能である。
 次に、図4D(2)について説明する。図4D(2)は、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送のOFDM伝送波を生成する場合の伝送路符号化部416の構成である。本構成で伝送するOFDM伝送波は、例えば、図4B(1)または(2)のセグメント構成を有するものである。図4D(2)においても、多重化部/限定受信処理部415から入力されて再多重処理を施されたパケットストリームは、誤り訂正の冗長度が付加される他、バイトインターリーブ、ビットインターリーブ、時間インターリーブ、周波数インターリーブなどの各種のインターリーブ処理が行われる。その後、パイロット信号、TMCC信号、AC信号とともにIFFTによる処理が行われ、ガードインターバル付加処理がされた後に直交変調を経てOFDM伝送波となるものである。
 図4D(2)の構成例では、外符号処理、電力拡散処理、バイトインターリーブ、内符号処理、マッピング処理、時間インターリーブまでは、A階層、B階層、C階層などの階層ごとに別々に処理が可能なように構成する。しかしながら、図4D(2)の構成例では、水平偏波(H)のOFDM伝送波のみではなく、垂直偏波(V)のOFDM伝送波を生成するものであり、処理フローが2系統に分岐する。水平偏波(H)の処理系統から垂直偏波(V)の処理系統に分岐する際に、水平偏波(H)の処理系統と同じデータを垂直偏波(V)の処理系統に分岐するか、水平偏波(H)の処理系統と異なるデータを垂直偏波(V)の処理系統に分岐するか、または垂直偏波(V)の処理系統にデータを分岐しないかは、図4B(1)または(2)で説明したセグメント構成に対応して、階層ごとに異ならせることができる。
 図4D(2)の構成に示される外符号、内符号、マッピング等の処理は、図4D(1)の構成と互換性のある処理に加えて、図4D(1)の構成の各処理では採用していないより高度な処理を用いることができる。具体的には、図4D(2)の構成のうち、階層ごとに処理が行われる部分について、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層では、外符号、内符号、マッピング等の処理について、図4D(1)の構成と互換性のある処理が行われる。これに対し、図4D(2)の構成のうち、階層ごとに処理が行われる部分について、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送する階層については、外符号、内符号、マッピング等の処理について、図4D(1)の構成の各処理では採用していないより高度な処理を用いるように構成すれば良い。
 なお、本実施例に係る本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送では、後述するTMCC情報により、階層と伝送される地上デジタル放送サービスの割り当てが切り替え可能とすることもできるため、各階層に施す外符号、内符号、マッピング等の処理をTMCC情報により切り替え可能に構成することが望ましい。
 なお、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送する階層については、バイトインターリーブ、ビットインターリーブ、時間インターリーブは現行の地上デジタル放送サービスと互換性のある処理を行っても良く、またより高度な異なる処理を行っても良い。または高度な地上デジタル放送サービスを伝送する階層については、一部のインターリーブを省略しても構わない。
 また、図4D(2)の構成では、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層のソースとなる入力ストリームは、伝送路符号化部416に入力されるパケットストリームのうち、現行の地上デジタル放送で採用されているMPEG-2システムズで規定されるTSPのストリームで良い。図4D(2)の構成の高度な地上デジタル放送サービスを伝送する階層のソースとなる入力ストリームは、伝送路符号化部416に入力されるパケットストリームのうち、MMTパケットストリーム或いはMMTパケットを含むTLVなどの、MPEG-2システムズで規定されるTSPのストリーム以外のシステムで規定されるストリームであって良い。ただし、高度な地上デジタル放送サービスにおいてMPEG-2システムズで規定されるTSPのストリームを採用しても構わない。
 以上説明した図4D(2)の構成では、入力ストリームからOFDM伝送波が生成されるまで、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層では、現行の地上デジタル放送と互換性のあるストリーム形式や処理が維持される。これにより、図4D(2)の構成で生成される水平偏波のOFDM伝送波や垂直偏波のOFDM伝送波の一方の伝送波を、現存する現行の地上デジタル放送サービスの受信装置が受信した場合も、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層については、地上デジタル放送サービスの放送信号を正しく受信および復調することが可能となる。
 また、図4D(2)の構成では、水平偏波のOFDM伝送波と垂直偏波のOFDM伝送波との両者のセグメントを用いる階層において、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送することができ、当該高度な地上デジタル放送サービスの放送信号は本発明の実施例に係る放送受信装置100で受信および復調することが可能となる。
 即ち、図4D(2)の構成では、高度な地上デジタル放送サービスに対応した放送受信装置においても、現存する現行の地上デジタル放送サービスの受信装置においても、デジタル放送が好適に受信および復調できるデジタル放送波を生成することができる。
 次に、図4D(3)について説明する。図4D(3)は、本実施例に係る階層分割多重地上デジタル放送のOFDM伝送波を生成する場合の伝送路符号化部416の構成である。図4D(3)においても、多重化部/限定受信処理部415から入力されて再多重処理を施されたパケットストリームは、誤り訂正の冗長度が付加される他、バイトインターリーブ、ビットインターリーブ、時間インターリーブ、周波数インターリーブなどの各種のインターリーブ処理が行われる。その後、パイロット信号、TMCC信号、AC信号とともにIFFTによる処理が行われ、ガードインターバルが付加された後に直交変調を経てOFDM伝送波となるものである。
 しかしながら、図4D(3)の構成では、上側階層で伝送される変調波と下側階層で伝送される変調波とをそれぞれ生成し、多重したのちデジタル放送波であるOFDM伝送波を生成する。図4D(3)の構成の上側に示す処理系統が上側階層で伝送される変調波を生成するための処理系統であり、下側に示す処理系統が下側階層で伝送される変調波を生成するための処理系統である。図4D(3)の上側階層で伝送される変調波を生成するための処理系統を伝送するデータは、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスであり、図4D(3)の上側階層で伝送される変調波を生成するための処理系統における各種処理は、図4D(1)の各種処理と同一または互換性を有する処理である。図4D(3)の上側階層で伝送される変調波は、例えば、図4D(1)の伝送波と同様に図4B(3)のセグメント構成を有するものである。よって、図4D(3)の上側階層で伝送される変調波は現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスと互換性を有するデジタル放送波である。これに対し、図4D(3)の下側階層で伝送される変調波を生成するための処理系統を伝送するデータは、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスであり、例えば、外符号、内符号、マッピング等の処理について、図4D(1)の構成の各処理では採用していないより高度な処理を用いるように構成すれば良い。
 図4D(3)の下側階層で伝送される変調波は、例えば、13セグメントすべてをA階層として水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスに割り当てても良い。または、図4B(3)のセグメント構成を有して1セグのA階層で現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送し、12セグのB階層で水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスを伝送しても良い。後者の場合、図4D(2)と同様に、外符号処理から時間インターリーブ処理までA階層とB階層などの階層ごとに処理を切り替えられるように構成すれば良い。現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスを伝送する階層では、現行の地上デジタル放送と互換性のある処理を維持する必要がある点は、図4D(2)の説明と同様である。
 図4D(3)の構成では、上側階層で伝送される変調波と、下側階層で伝送される変調波とを多重化した地上デジタル放送波であるOFDM伝送波を生成する。当該OFDM伝送波から上側階層で伝送される変調波を分離する技術は現存する現行の地上デジタル放送サービスの受信装置にも搭載されているため、上側階層で伝送される変調波に含まれる、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスや水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する現行の地上デジタル放送サービスの放送信号は、現存する現行の地上デジタル放送サービスの受信装置で正しく受信および復調される。これに対し、下側階層で伝送される変調波に含まれる、水平1920画素×垂直1080画素を超える画素数を最大解像度とする映像を伝送可能な高度な地上デジタル放送サービスの放送信号は、本発明の実施例に係る放送受信装置100で受信および復調することが可能となる。
 即ち、図4D(3)の構成では、高度な地上デジタル放送サービスに対応した放送受信装置においても、現存する現行の地上デジタル放送サービスの受信装置においても、デジタル放送が好適に受信および復調できるデジタル放送波を生成することができる。また、図4D(3)の構成では、図4D(2)の構成と異なり、複数の偏波を用いる必要がなく、より簡便に受信可能なOFDM伝送波を生成することができる。
 本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM伝送波生成処理では、SFNの置局間距離への適合性や移動受信におけるドップラーシフトへの耐性等を考慮し、キャリア数の異なる三種類のモードを用意する。なお、キャリア数の異なる別モードをさらに用意しても良い。キャリア数が多いモードでは有効シンボル長が長くなり、同じガードインターバル比(ガードインターバル長/有効シンボル長)であればガードインターバル長が長くなり、長い遅延時間差のマルチパスに対する耐性を持たせることが可能である。一方、キャリア数が少ないモードの場合にはキャリア間隔が広くなり、移動体受信等の場合に生じるドップラーシフトによるキャリア間干渉の影響を受けにくくすることが可能である。
 本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM伝送波生成処理では、1つまたは複数のOFDMセグメントにより構成される階層ごとにキャリア変調方式、内符号の符号化率、時間インターリーブ長等のパラメータを設定可能である。図4Eに、本実施例に係るシステムのモードで識別されるOFDMセグメントの1セグメント単位の伝送パラメータの一例を示す。なお、図中のキャリア変調方式とは『データ』キャリアの変調方式を指すものである。SP信号、CP信号、TMCC信号、AC信号は、『データ』キャリアの変調方式とは異なる変調方式を採用する。これらの信号は、情報量よりも雑音に対する耐性が重要な信号であるため、『データ』キャリアの変調方式(いずれもQPSK以上即ち4状態以上)より状態数の少ない少値のコンスタレーション(BPSKまたはDBPSK即ち2状態)にマッピングを行う変調方式を採用し、雑音に対する耐性を高めている。
 また、キャリア数の各数値は、斜線の左側の数値がキャリア変調方式としてQPSKや16QAMや64QAM等を設定した場合の値であり、斜線の右側の数値がキャリア変調方式としてDQPSKを設定した場合の値である。図中、下線を引いたパラメータは、現行の地上デジタル放送の移動体受信サービスとは互換性のないパラメータである。具体的には『データ』キャリアの変調方式の256QAM、1024QAMや4096QAMは、現行の地上デジタル放送サービスでは採用されていない。したがって、本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM放送波生成処理における現行の地上デジタル放送サービスと互換性が必要な階層における処理においては、『データ』キャリアの変調方式の256QAM、1024QAMや4096QAMは用いない。高度な地上デジタル放送サービスに対応する階層で伝送する『データ』キャリアに対しては、現行の地上デジタル放送サービスと互換性のあるQPSK(状態数4)、16QAM(状態数16)、64QAM(状態数64)などの変調方式に加えて、256QAM(状態数256)、1024QAM(状態数1024)や4096QAM(状態数4096)などのさらに多値の変調方式を適用しても構わない。また、これらの変調方式と異なる変調方式を採用しても構わない。
 なお、パイロットシンボル(SPやCP)キャリアの変調方式は、現行の地上デジタル放送サービスと互換性のあるBPSK(状態数2)を用いれば良い。ACキャリアとTMCCキャリアの変調方式は、現行の地上デジタル放送サービスと互換性のあるDBPSK(状態数2)を用いれば良い。
 また、内符号処理の方式として、LDPC符号は、現行の地上デジタル放送サービスでは採用されていない。したがって、本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM放送波生成処理における現行の地上デジタル放送サービスと互換性が必要な階層における処理においては、LDPC符号は用いない。高度な地上デジタル放送サービスに対応する階層で伝送するデータに対しては、内符号としてLDPC符号を適用して構わない。また、外符号処理の方式として、BCH符号は、現行の地上デジタル放送サービスでは採用されていない。したがって、本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM放送波生成処理における現行の地上デジタル放送サービスと互換性が必要な階層における処理においては、BCH符号は用いない。高度な地上デジタル放送サービスに対応する階層で伝送するデータに対しては、外符号としてBCH符号を適用して構わない。
 また、図4Fに、本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM放送波生成処理の1物理チャンネル(6MHz帯域幅)単位の伝送信号パラメータの一例を示す。本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM放送波生成処理においては、現行の地上デジタル放送サービスとの互換性のために基本的には、図4Fのパラメータでは原則として現行の地上デジタル放送サービスと互換性のあるパラメータを採用する。ただし、図4D(3)の下側階層で伝送する変調波において、すべてのセグメントを高度な地上デジタル放送サービスに割り当てる場合は、当該変調波において現行の地上デジタル放送サービスと互換性を維持する必要はない。したがって、この場合、図4D(3)の下側階層で伝送する変調波については図4Fに示すパラメータ以外のパラメータを用いても良い。
 次に、本実施例に係るOFDM伝送波のキャリアについて説明する。本実施例に係るOFDM伝送波のキャリアには、映像や音声等のデータが伝送されるキャリアの他、復調の基準となるパイロット信号(SP、CP、AC1、AC2)が伝送されるキャリアや、キャリアの変調形式や畳込み符号化率等の情報であるTMCC信号が伝送されるキャリアがある。これらの伝送には、セグメントごとのキャリア数の1/9に相当する数のキャリアが使用される。また、誤り訂正には連接符号を採用しており、外符号には短縮化リードソロモン(204,188)符号、内符号には拘束長7、符号化率1/2をマザーコードとするパンクチャード畳込み符号を採用する。外符号、内符号ともに前記と異なる符号化を使用しても良い。情報レートは、キャリア変調形式や畳込み符号化率やガードインターバル比等のパラメータにより異なる。
 また、204シンボルを1フレームとし、1フレーム内には整数個のTSPが含まれる。伝送パラメータの切り替えはこのフレームの境界で行われる。
 復調の基準となるパイロット信号には、SP(Scattered Pilot)、CP(Continual Pilot)、AC(Auxiliary Channel)1、AC2がある。図4Gに、同期変調(QPSK、16QAM、64QAM、256QAM、1024QAM、4096QAM等)の場合のパイロット信号等のセグメント内での配置イメージの一例を示す。SPは同期変調のセグメントに挿入され、キャリア番号(周波数軸)方向に12キャリアに1回、OFDMシンボル番号(時間軸)方向には4シンボルに1回伝送される。SPの振幅および位相は既知であるため、同期復調の基準として使用可能となる。図4Hに、差動変調(DQPSK等)の場合のパイロット信号等のセグメント内での配置イメージの一例を示す。CPは差動変調のセグメントの左端に挿入される連続した信号であり、復調に使用される。
 AC1およびAC2はCPに情報を載せたものであり、パイロット信号の役割に加え、放送事業者用の情報の伝送にも使用される。その他の情報の伝送に使用されても良い。
 なお、図4Gおよび図4Hに示した配置イメージは、それぞれモード3の場合の例であり、キャリア番号は0から431となるが、モード1やモード2の場合では、それぞれ、0から107或いは0から215となる。また、AC1やAC2やTMCCを伝送するキャリアはセグメントごとに予め決められていて良い。なお、AC1やAC2やTMCCを伝送するキャリアは、マルチパスによる伝送路特性の周期的なディップの影響を軽減するために、周波数方向にランダムに配置されるものとする。
 [TMCC信号]
 TMCC信号は、階層構成やOFDMセグメントの伝送パラメータ等、受信機の復調動作等に関わる情報(TMCC情報)を伝送する。TMCC信号は、各セグメント内で規定されたTMCC伝送用のキャリアで伝送される。図5Aに、TMCCキャリアのビット割り当ての一例を示す。TMCCキャリアは204ビット(B0~B203)で構成される。B0はTMCCシンボルのための復調基準信号であり、所定の振幅および位相基準を有する。B1~B16は同期信号であり、16ビットのワードで構成される。同期信号は、w0とw1の二種類が規定され、フレームごとにw0とw1が交互に送出される。B17~B19はセグメント形式の識別に用いられ、各セグメントが差動変調部か同期変調部かを識別する。B20~B121はTMCC情報が記載される。B122~B203はパリティビットである。
 本実施例に係るOFDM伝送波のTMCC情報は、例えば、その一例として、システム識別、伝送パラメータ切替指標、起動制御信号(緊急警報放送用起動フラグ)、カレント情報、ネクスト情報、周波数変換処理識別、物理チャンネル番号識別、主信号識別、4K信号伝送階層識別、追加階層伝送識別、等の、受信機の復調と復号動作を補助するための情報を含むように、構成すれば良い。カレント情報は現在の階層構成および伝送パラメータを示し、ネクスト情報は切り替え後の階層構成および伝送パラメータを示す。伝送パラメータの切り替えはフレーム単位で行われる。図5Bに、TMCC情報のビット割り当ての一例を示す。また、図5Cに、カレント情報/ネクスト情報に含まれる伝送パラメータ情報の構成の一例を示す。なお、連結送信位相補正量は、伝送方式が共通な地上デジタル音声放送ISDB-TSB(ISDB for Terrestrial Sound Broadcasting)等の場合に使用される制御情報であり、ここでは詳細の説明を省略する。
 図5Dに、システム識別のビット割り当ての一例を示す。システム識別用の信号には2ビットが割り当てられる。現行の地上デジタルテレビジョン放送システムの場合、『00』が設定される。伝送方式が共通な地上デジタル音声放送システムの場合、『01』が設定される。また、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送または階層分割多重地上デジタル放送などの高度地上デジタルテレビジョン放送システムの場合、『10』が設定される。高度地上デジタルテレビジョン放送システムでは、偏波両用伝送方式または階層分割多重方式による放送波伝送により、2K放送番組(水平1920画素×垂直1080画素の映像の放送番組、それ以下の解像度の映像の放送番組を含んでも良い)と4K放送番組(水平1920画素×垂直1080画素を超える映像の放送番組)を同一サービス内で同時に伝送することが可能である。
 伝送パラメータ切替指標は、伝送パラメータを切り替える場合にカウントダウンすることにより、受信機に切り替えタイミングを通知するために用いられる。この指標は、通常時には『1111』の値であり、伝送パラメータを切り替える場合には切り替えの15フレーム前からフレームごとに1ずつ減算される。切り替えタイミングは『0000』を送出する次のフレーム同期とする。指標の値は、『0000』の次は『1111』に戻る。図5Bに示したTMCC情報のシステム識別やカレント情報/ネクスト情報に含まれる伝送パラメータや周波数変換処理識別や主信号識別や4K信号伝送階層識別や追加階層伝送識別等のパラメータのいずれか1つ以上を切り替える場合にはカウントダウンを行う。TMCC情報の起動制御信号のみを切り替える場合にはカウントダウンを行わない。
 起動制御信号(緊急警報放送用起動フラグ)は、緊急警報放送において受信機への起動制御が行われている場合には『1』とし、起動制御が行われていない場合には『0』とする。
 カレント情報/ネクスト情報ごとの部分受信フラグは、伝送帯域中央のセグメントが部分受信に設定される場合には『1』に、そうでない場合には『0』に設定される。部分受信用にセグメント0が設定される場合、その階層はA階層として規定される。ネクスト情報が存在しない場合には、部分受信フラグは『1』に設定される。
 図5Eに、カレント情報/ネクスト情報ごとの各階層伝送パラメータにおけるキャリア変調マッピング方式(データキャリアの変調方式)に対するビット割り当ての一例を示す。このパラメータが『000』の場合、変調方式がDQPSKであることを示す。『001』の場合、変調方式がQPSKであることを示す。『010』の場合、変調方式が16QAMであることを示す。『011』の場合、変調方式が64QAMであることを示す。『100』の場合、変調方式が256QAMであることを示す。『101』の場合、変調方式が1024QAMであることを示す。『110』の場合、変調方式が4096QAMであることを示す。未使用の階層またはネクスト情報が存在しない場合には、このパラメータには『111』が設定される。
 符号化率や時間インターリーブの長さ等の設定は、カレント情報/ネクスト情報ごとの各階層の編成情報に応じて各パラメータが設定されて良い。セグメント数は各階層のセグメント数を4ビットの数値で示す。未使用の階層やネクスト情報が存在しない場合には『1111』を設定する。なお、モードやガードインターバル比等の設定は、受信機側において独自に検出されるため、TMCC情報での伝送は行わなくとも良い。
 図5Fに、周波数変換処理識別のビット割り当ての一例を示す。周波数変換処理識別は、図2Aの変換部201Tや変換部201Lにおいて、後述の周波数変換処理(偏波両用伝送方式の場合)や周波数変換増幅処理(階層分割多重伝送方式の場合)が行われた場合には『0』を設定する。周波数変換処理や周波数変換増幅処理が行われていない場合には『1』を設定する。このパラメータは、例えば、放送局から送出される際には『1』に設定され、変換部201Tや変換部201Lで周波数変換処理や周波数変換増幅処理を実行した際に変換部201Tや変換部201Lにおいて『0』への書き換えを行うように構成しても良い。このようにすれば、放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tや第三チューナ/復調部130Lで受信した際に、周波数変換処理識別のビットが『0』であった場合に、当該OFDM伝送波が放送局から送出された後に周波数変換処理等が行われたことを識別することができる。
 本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送においては、複数の偏波のそれぞれにおいて、当該周波数変換処理識別ビットの設定や書き換えを行えば良い。例えば、複数の偏波の両者が図2Aの変換部201Tで周波数変換されないのであれば、両者のOFDM伝送波に含まれる周波数変換処理識別ビットを『1』のままとすれば良い。また、複数の偏波の一方の偏波のみを変換部201Tで周波数変換するのであれば、当該周波数変換された偏波のOFDM伝送波に含まれる周波数変換処理識別ビットを変換部201Tにおいて『0』に書き換えれば良い。また、複数の偏波の両者を変換部201Tで周波数変換するのであれば、当該周波数変換された両者の偏波のOFDM伝送波に含まれる周波数変換処理識別ビットを変換部201Tにおいて『0』に書き換えれば良い。このようにすれば、放送受信装置100において、複数の偏波のうち、偏波ごとに周波数変換の有無を識別することができる。
 なお、当該周波数変換処理識別ビットは、現行地上デジタル放送では定義されていないため、既にユーザに使用されている地上デジタル放送受信装置では無視されることとなる。ただし、現行地上デジタル放送を改良した水平1920画素×垂直1080画素を最大解像度とする映像を伝送する新たな地上デジタル放送サービスに当該ビットを導入しても良い。この場合、本発明の実施例の放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cも当該新たな地上デジタル放送サービスに対応する第一チューナ/復調部として構成しても良い。
 なお、変形例としては、図2Aの変換部201Tや変換部201Lで当該OFDM伝送波に対して周波数変換処理や周波数変換増幅処理が実行されることを前提に、放送局から送出される際に予め『0』に設定されても良い。なお、受信する放送波が高度地上デジタル放送サービスでない場合、このパラメータは『1』に設定されるように構成しても良い。
 図5Gに、物理チャンネル番号識別のビット割り当ての一例を示す。物理チャンネル番号識別は6ビットの符号で構成され、受信する放送波の物理チャンネル番号(13~52ch)を識別する。受信する放送波が高度地上デジタル放送サービスでない場合、このパラメータは『111111』に設定される。当該物理チャンネル番号識別のビットは、現行地上デジタル放送では定義されておらず、現行地上デジタル放送の受信装置では、放送局側で指定した放送波の物理チャンネル番号をTMCC信号やAC信号などから取得することができなかった。本発明の実施例に係る放送受信装置100では、受信したOFDM伝送波の物理チャンネル番号識別のビットを用いて、TMCC信号やAC信号以外のキャリアを復調しなくとも、当該OFDM伝送波に対して放送局側が設定した物理チャンネル番号を把握することができる。なお、13ch~52chの物理チャンネルは、1ch当たり6MHzの帯域幅で、470~710MHzの周波数帯域に予め割り当てられているものである。よって、放送受信装置100で物理チャンネル番号識別のビットに基づいてOFDM伝送波の物理チャンネル番号を把握できるということは、当該OFDM伝送波が地上デジタル放送波として空中で伝送されていた周波数帯を把握できることを意味するものである。
 本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送においては、放送局側のOFDM伝送波の生成処理においては元々1つの物理チャンネルを構成する帯域幅における複数の偏波のペアのそれぞれに当該物理チャンネル番号識別ビットを配置し、同一の物理番号を付与しておけば良い。ここで、放送受信装置100の設置環境によっては、図2Aの変換部201Tにおいて複数の偏波のうち一方の偏波の周波数のみを変換する場合がある。これにより、放送受信装置100で受信する際の当該複数の偏波のペアのそれぞれの周波数が互いに異なってしまった場合、周波数が異なってしまった当該複数の偏波を元々ペアであったことを何らかの方法で把握できなければ放送受信装置側で、偏波両用地上デジタル放送の両方の偏波を用いた高度な地上デジタル放送の復調ができなくなってしまう。このような場合でも、上述の物理チャンネル番号識別ビットを用いれば、放送受信装置100において物理チャンネル番号識別ビットが同一の値を示す伝送波が複数の異なる周波数に存在した場合、放送局側で元々1つの物理チャンネルを構成していた偏波ペアとして伝送されていた伝送波であると識別することができる。これにより、当該同一の値を示す複数の伝送波を用いて、偏波両用地上デジタル放送の高度な地上デジタル放送の復調を実現することが可能となる。
 図5Hに、主信号識別のビット割り当ての一例を示す。本例は当該主信号識別のビットをビットB117に配置する例である。
 伝送されるOFDM伝送波が偏波両用地上デジタル放送の伝送波である場合、主たる偏波で伝送される伝送波のTMCC情報ではこのパラメータが『1』に設定する。副たる偏波で伝送される伝送波のTMCC情報では『0』に設定する。なお、主たる偏波で伝送される伝送波とは、垂直偏波信号と水平偏波信号のうちの、現行の地上デジタル放送サービスの伝送に使用されている偏波方向と同一の偏波方向の偏波信号を指す。即ち、現行の地上デジタル放送サービスで水平偏波での伝送が採用されている地域では、偏波両用地上デジタル放送サービスにおいては、水平偏波が主たる偏波であり、垂直偏波が副たる偏波となる。また、現行の地上デジタル放送サービスで垂直偏波での伝送が採用されている地域では、偏波両用地上デジタル放送サービスにおいては垂直偏波が主たる偏波であり、水平偏波が副たる偏波となる。
 本発明の実施例の偏波両用地上デジタル放送の伝送波を受信した放送受信装置100においては、当該主信号識別のビットを用いることにより、受信している伝送波が伝送時に主たる偏波で伝送されていたのか、副たる偏波で伝送されていたのかを識別することができる。例えば、当該主たる偏波および副たる偏波の識別処理を用いれば、後述する初期スキャンの際に、主たる偏波で伝送された伝送波を先に初期スキャンを行い、主たる偏波で伝送された伝送波の初期スキャンの終了後に、副たる偏波で伝送された伝送波の初期スキャンを行うなどの処理が可能となる。
 本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送の階層とセグメントと送信するデジタル放送サービスの構成例の詳細は後述するが、主たる偏波のみに含まれるセグメントから構成される階層を用いて現行の地上デジタル放送サービスを伝送し、主たる偏波と副たる偏波の両者に含まれるセグメントを含む階層で高度な地上デジタルサービスを伝送する場合は、先に主たる偏波で伝送された伝送波の初期スキャンを行ってしまい、現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンを完了し、その後、副たる偏波で伝送された伝送波の初期スキャンを行って高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンを行うようにしても良い。このようにすれば、高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンを現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンの完了後に行うことができ、現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定を、高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定に反映することができ、好適である。
 なお、主信号識別のビットの『1』と『0』の意味の定義は上述の説明の逆でも構わない。
 また、当該主信号識別のビットに替えて、偏波方向識別ビットをTMCC情報の一パラメータとしても良い。具体的には、水平偏波で伝送する伝送波には放送局側で偏波方向識別ビットを『1』とし、垂直偏波で伝送する伝送波には放送局側で偏波方向識別ビットを『0』とすれば良い。本発明の実施例の偏波両用地上デジタル放送の伝送波を受信した放送受信装置100においては、当該偏波方向識別ビットを用いることにより、受信している伝送波が伝送時にいずれの偏波方向で伝送されていたのかを識別することができる。例えば、当該偏波方向の識別処理を用いれば、後述する初期スキャンの際に、水平偏波で伝送された伝送波を先に初期スキャンを行い、水平偏波で伝送された伝送波の初期スキャンの終了後に、垂直偏波で伝送された伝送波の初期スキャンを行うなどの処理が可能となる。当該処理の効果の説明は、上述の主信号識別のビットの説明における初期スキャンに関する部分の『主たる偏波』を『水平偏波』と読み替え、『副たる偏波』を『垂直偏波』と読み替えれば良いため、再度の説明は省略する。
 なお、偏波方向識別ビットの『1』と『0』の意味の定義は上述の説明の逆でも構わない。
 また、上述の主信号識別のビットに替えて、第1信号第2信号識別ビットをTMCC情報の一パラメータとしても良い。具体的には、水平偏波と垂直偏波のうち一方の偏波を第1の偏波と定義し、第1の偏波で伝送する伝送波の放送信号を第1信号と定義し、放送局側で第1信号第2信号識別ビットを『1』とすれば良い。また、他方の偏波を第2の偏波と定義し、第2の偏波で伝送する伝送波の放送信号を第2信号と定義し、放送局側で第1信号第2信号識別ビットを『0』とすれば良い。本発明の実施例の偏波両用地上デジタル放送の伝送波を受信した放送受信装置100においては、当該第1信号第2信号識別ビットを用いることにより、受信している伝送波が伝送時にいずれの偏波方向で伝送されていたのかを識別することができる。なお、当該第1信号第2信号識別ビットは、上述の主信号識別のビットの定義から『主たる偏波』および『副たる偏波』という概念を『第1の偏波』および『第2の偏波』に替えたのみであり、放送受信装置100における処理および効果は、上述の主信号識別のビットの説明における放送受信装置100の処理に関する部分の『主たる偏波』を『第1の偏波』と読み替え、『副たる偏波』を『第2の偏波』と読み替えれば良いため、再度の説明は省略する。
 なお、第1信号第2信号識別ビットの『1』と『0』の意味の定義は上述の説明の逆でも構わない。
 次に、本実施例に係る階層分割多重地上デジタル放送の伝送波では、上述の主信号識別のビットに替えて、上下階層識別ビットをTMCC情報の一パラメータとしても良い。具体的には、上側階層で伝送される変調波のTMCC情報では上述の上下階層識別ビットを『1』に設定し、下側階層で伝送される伝送波のTMCC情報では上述の上下階層識別ビットを『0』に設定すれば良い。また、受信する放送波が高度地上デジタル放送サービスではない場合、このパラメータは『1』に設定すれば良い。
 本実施例に係る階層分割多重地上デジタル放送においては、ここで、放送局側のOFDM伝送波の生成処理においては元々1つの物理チャンネルの上側階層と下側階層とで伝送していた複数の変調波のうち下側階層について、放送受信装置100の設置環境によっては、図2Aの変換部201Lで周波数変換と信号増幅が行われる場合もある。放送受信装置100では、階層分割多重地上デジタル放送の伝送波を受信している場合、上述の上下階層識別ビットに基づいて、元々上側階層で伝送されていた変調波であったのか、下側階層で伝送されていた変調波であったのかを識別することが可能である。例えば、当該識別処理により、下側階層で伝送される高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンを上側階層で伝送される現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンの完了後に行うことができ、現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定を、高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定に反映することが可能となる。また、放送受信装置100の第三チューナ/復調部130Lにおいて、当該識別結果に基づいて復調部133Sと復調部133Lの処理の切り替えに用いることもできる。
 なお、以下の各実施例における偏波両用伝送方式の説明においては、特に断りのない場合、一例として水平偏波が主たる偏波であり垂直偏波が副たる偏波である例について説明する。しかしながら、水平偏波と垂直偏波について、主と副の関係が逆であっても良い。
 図5Iに、4K信号伝送階層識別のビット割り当ての一例を示す。
 伝送する放送波が本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送サービスの伝送波の場合、当該4K信号伝送階層識別のビットは、B階層およびC階層のそれぞれについて、水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用して4K放送番組の伝送を行うか否かを示すものとすれば良い。B階層の設定およびC階層の設定にそれぞれ1ビットを割り当てる。例えば、B階層およびC階層おいて、それぞれの階層についての4K信号伝送階層識別のビットが『0』の場合、当該階層において水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用して4K放送番組の伝送を行うことを示すようにすれば良い。B階層およびC階層において、それぞれの階層についての4K信号伝送階層識別のビットが『1』の場合、当該階層において水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用する4K放送番組の伝送を行わないことを示すようにすれば良い。このようにすれば、放送受信装置100において、4K信号伝送階層識別のビットを用いて、B階層およびC階層において、それぞれの階層で水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用して4K放送番組の伝送を行うか否かを識別することができる。
 また、伝送する放送波が、本実施例の階層分割多重地上デジタル放送サービスの放送波である場合、当該4K信号伝送階層識別のビットは、下側階層で4K放送番組の伝送を行うか否かを示すものとすれば良い。このパラメータのB119が『0』の場合、下側階層で4K放送番組の伝送を行う。このパラメータのB119が『1』の場合、下側階層で4K放送番組の伝送を行わない。このようにすれば、放送受信装置100において、4K信号伝送階層識別のビットを用いて、下側階層で4K放送番組の伝送を行うか否かを識別することができる。
 なお、このパラメータが『0』の場合、キャリア変調マッピング方式として、図5Cに示した基本的な変調方式の他、NUC(Non-Uniform Constellation)の変調方式を採用することが可能である。この場合、B階層/C階層に関する伝送パラメータ付加情報のカレント/ネクスト情報を、AC1等を用いて伝送することが可能である。
 また、伝送する放送波が高度地上デジタル放送サービスでない場合、このパラメータはそれぞれ『1』に設定しても良い。
 なお、以上説明した4K信号伝送階層識別のビットの『0』と『1』の定義を上述の説明と逆にしても構わない。
 図5Jに、追加階層伝送識別のビット割り当ての一例を示す。当該追加階層伝送識別のビットは、伝送する放送波が本実施例の偏波両用地上デジタル放送サービスであって、副たる偏波で伝送される伝送波のB階層およびC階層のそれぞれについて、仮想D階層または仮想E階層として使用するか否かを示すものとすれば良い。
 例えば、図の例では、B120に配置するビットは、D階層伝送識別ビットであり、このパラメータが『0』の場合、副たる偏波で伝送されるB階層を仮想D階層として使用する。これは、正確に表現すれば、副たる偏波で伝送されるセグメントのうち、主たる偏波で伝送されるB階層に属するセグメントと同じセグメント番号を有するセグメント群を、主たる偏波で伝送されるB階層とは異なる階層であるD階層として扱うということである。このパラメータが『1』の場合、副たる偏波で伝送されるB階層を仮想D階層として使用せず、B階層として使用する。
 また、例えば、B121に配置するビットは、E階層伝送識別ビットであり、このパラメータが『0』の場合、副たる偏波で伝送されるC階層を仮想E階層として使用する。これは、正確に表現すれば、副たる偏波で伝送されるセグメントのうち、主たる偏波で伝送されるC階層に属するセグメントと同じセグメント番号を有するセグメント群を、主たる偏波で伝送されるC階層とは異なる階層であるE階層として扱うということである。このパラメータが『1』の場合、副たる偏波で伝送されるC階層を仮想E階層として使用せず、C階層として使用する。
 このようにすれば、放送受信装置100において、追加階層伝送識別のビット(D階層伝送識別ビットおよび/またはE階層伝送識別ビット)を用いて、副たる偏波で伝送されるD階層、E階層の有無識別することができる。即ち、本実施例に係る地上デジタル放送では、図5Jに示す追加階層伝送識別のパラメータを用いることにより、現行の地上デジタル放送ではA階層、B階層、C階層の3つに制限されていた階層数を越えて新たな階層(図5Jの例ではD階層とE階層)を運用することができる。
 なお、このパラメータが『0』の場合、図5Cに示したキャリア変調マッピング方式や符号化率や時間インターリーブの長さ等のパラメータを、仮想D階層/仮想E階層とB階層/C階層とで異ならせることが可能である。この場合、仮想D階層/仮想E階層に関するキャリア変調マッピング方式や畳込み符号化率や時間インターリーブの長さ等のパラメータのカレント/ネクスト情報はAC情報(例えばAC1)等を用いて伝送すれば、放送受信装置100側で、仮想D階層/仮想E階層に関するキャリア変調マッピング方式や畳込み符号化率や時間インターリーブの長さ等のパラメータを把握することができる。
 なお、変形例としては、追加階層伝送識別のビット(D階層伝送識別ビットおよび/またはE階層伝送識別ビット)が『0』の場合、副たる偏波で伝送されるTMCC情報のカレント情報/ネクスト情報のB階層および/またはC階層の伝送パラメータを、仮想D階層および/または仮想E階層の伝送パラメータの意味に切り替えるように構成しても良い。この場合、仮想D階層および/または仮想E階層が使用される場合、主たる偏波では、A階層、B階層、C階層が使用され、これらの階層の伝送パラメータは主たる偏波で伝送されるTMCC情報のカレント情報/ネクスト情報で伝送すれば良い。また、副たる偏波では、A階層、D階層、E階層が使用され、これらの階層の伝送パラメータは副たる偏波で伝送されるTMCC情報のカレント情報/ネクスト情報で伝送すれば良い。この場合でも、放送受信装置100側で、仮想D階層/仮想E階層に関するキャリア変調マッピング方式や畳込み符号化率や時間インターリーブの長さ等のパラメータを把握することができる。
 また、伝送する放送波が高度地上デジタル放送サービスでない場合、或いは、高度地上デジタル放送サービスであっても階層分割多重伝送方式である場合、このパラメータはそれぞれ『1』に設定するように構成しても良い。
 なお、追加階層伝送識別のパラメータは、主たる偏波のTMCC情報と副たる偏波のTMCC情報の両者に格納しても良いが、少なくとも副たる偏波のTMCC情報に格納されていれば、上述の処理はいずれも実現可能である。
 また、以上説明した追加階層伝送識別のビットの『0』と『1』の定義を上述の説明と逆にしても構わない。
 なお、上述の4K信号伝送階層識別のパラメータがB階層で4K放送番組の伝送を行うことを示している場合、上記D階層伝送識別ビットがB階層を仮想D階層として使用することを示していても、放送受信装置100は当該D階層伝送識別ビットを無視するようにしても良い。同様に、4K信号伝送階層識別のパラメータがC階層で4K放送番組の伝送を行うことを示している場合、E階層伝送識別ビットがC階層を仮想E階層として使用することを示していても、放送受信装置100は当該E階層伝送識別ビットを無視するように構成しても良い。判断処理に用いるビットの優先順位をこのように明確にしておけば、放送受信装置100における判断処理のコンフリクトを防止することができる。
 また、伝送する放送波において、上述の周波数変換処理識別のビットや物理チャンネル番号識別のビットや主信号識別のビットや4K信号伝送識別のビットや追加階層伝送識別のビット等は、上述のシステム識別のパラメータが『10』でない場合には、すべてのビットが『1』に設定されることを原則とすれば良い。システム識別のパラメータが『10』でないが、何らかの問題で例外的に、周波数変換処理識別のビットや物理チャンネル番号識別のビットや主信号識別のビットや4K信号伝送識別のビットや追加階層伝送識別のビットが『1』でない場合であっても、放送受信装置100は、当該『1』でないビットを無視して、これらのすべてのビットが『1』であると判断するように構成しても良い。
 図5Kに、図5Cに示される「符号化率」ビット、即ち誤り訂正の符号化率識別のビット割り当ての一例を示す。
 ここで、現行の2K放送の地上デジタル放送方式においては、「畳込み符号」専用の符号化率を伝送する識別ビットが伝送される。しかしながら、本実施例に係るデジタル放送では、4K放送の高度地上デジタル放送サービスを2K放送の地上デジタル放送サービスと混在して放送することができる。そして既に説明したとおり、当該4K放送の高度地上デジタル放送サービスでは、内符号としてLDPC符号を用いることができる。
 そこで、図5Kに示す本実施例に係る誤り訂正の符号化率識別のビットは、現行の2K放送の地上デジタル放送方式とは異なり、畳込み符号専用の符号化率識別ビットではなく、LDPC符号にも対応するように構成している。
 ここで、対象となる地上デジタル放送サービスの内符号が畳込み符号である場合でもLDPC符号である場合でも、共通の範囲に配置されるビットを、符号化率伝送の識別ビットとすることで、ビット数の節約を実現する。さらに、同一の識別ビットであっても、対象となる地上デジタル放送サービスの内符号が畳込み符号である場合と、LDPC符号である場合とでそれぞれ符号化率の設定を独立して設定することにより、デジタル放送システムとして、それぞれの符号化方式に好適な符号化率の選択肢群を採用することができる。
 具体的には、図5Kの例では、識別ビットが『000』の場合、内符号が畳込み符号であれば符号化率が1/2、内符号がLDPC符号であれば符号化率が2/3であることを示す。識別ビットが『001』の場合、畳込み符号であれば符号化率が2/3、内符号がLDPC符号であれば符号化率が3/4であることを示す。識別ビットが『010』の場合、内符号が畳込み符号であれば符号化率が3/4、内符号がLDPC符号であれば符号化率が5/6であることを示す。識別ビットが『011』の場合、内符号が畳込み符号であれば符号化率が5/6、内符号がLDPC符号であれば符号化率が2/16であることを示す。識別ビットが『100』の場合、内符号が畳込み符号であれば符号化率が7/8、内符号がLDPC符号であれば符号化率が6/16であることを示す。識別ビットが『101』の場合、内符号が畳込み符号であれば未定義、内符号がLDPC符号であれば符号化率が10/16であることを示す。識別ビットが『110』の場合、内符号が畳込み符号であれば未定義、内符号がLDPC符号であれば符号化率が14/16であることを示す。未使用の階層またはネクスト情報が存在しない場合には、このパラメータには『111』が設定される。
 なお、対象となる地上デジタル放送サービスの内符号が畳込み符号であるかLDPC符号であるかの識別は、当該地上デジタル放送サービスが現行の地上デジタル放送サービスであるか高度地上デジタル放送サービスであるかを識別した結果を用いて識別しても良い。当該識別は、図5Dまたは図5Iで説明した識別ビットを用いて行えば良い。ここで、対象となる地上デジタル放送サービスが現行の地上デジタル放送サービスである場合に内符号が畳込み符号であると識別すれば良い。また、対象となる地上デジタル放送サービスが高度地上デジタル放送サービスである場合に内符号がLDPC符号であると識別すれば良い。
 また、対象となる地上デジタル放送サービスの内符号が畳込み符号であるかLDPC符号であるかの識別の別の例としては、図6Iで後述する、誤り訂正方式の識別ビットに基づいて識別しても良い。
 以上説明した図5Kに示す誤り訂正の符号化率識別のビットによれば、複数の内符号の方式に対応しながら識別ビットのビット数の増加を防止することができ、好適である。
 また、偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスにおいて、水平偏波で伝送される伝送波のTMCC情報と垂直偏波で伝送される伝送波のTMCC情報は、同一のものであっても良いし、異なるものであっても良い。同様に、階層分割多重伝送方式の高度地上デジタル放送サービスにおいて、上側階層で伝送される伝送波のTMCC情報と下側階層で伝送される伝送波のTMCC情報は、同一のものであっても良いし、異なるものであっても良い。また、前述の周波数変換処理識別のパラメータや主信号識別のパラメータや追加階層伝送識別等は、副たる偏波で伝送される伝送波や下側階層で伝送される伝送波のTMCC情報のみに記載されても良い。
 なお、上述の説明では、周波数変換処理識別のパラメータ、主信号識別のパラメータ、偏波方向識別のパラメータ、第1信号第2信号識別のパラメータ、上下階層識別のパラメータ、4K信号伝送階層識別のパラメータ、追加階層伝送識別のパラメータがTMCC信号(TMCCキャリア)に含められて伝送される例を説明した。しかしながら、これらのパラメータはAC信号(ACキャリア)に含められて伝送されても良い。即ち、これらのパラメータは、データキャリアの変調方式より状態数の少ないマッピングを行う変調方式で変調されるキャリア(TMCCキャリア、ACキャリアなど)の信号で伝送されれば良い。
 [AC信号]
 AC信号は、放送に関する付加情報信号であり、変調波の伝送制御に関する付加情報または地震動警報情報などである。なお、地震動警報情報はセグメント0のACキャリアを用いて伝送される。一方、変調波の伝送制御に関する付加情報は任意のACキャリアを用いて伝送可能である。図6Aに、AC信号のビット割り当ての一例を示す。AC信号は204ビット(B0~B203)で構成される。B0はACシンボルのための復調基準信号であり、所定の振幅および位相基準を有する。B1~B3はAC信号の構成を識別するための信号である。B4~B203は変調波の伝送制御に関する付加情報の伝送または地震動警報情報の伝送に用いられる。
 図6Bに、AC信号の構成識別のビット割り当ての一例を示す。AC信号のB4~B203を用いて地震動警報情報を伝送する場合、このパラメータは『001』または『110』に設定する。地震動警報情報の伝送する場合の構成識別のパラメータ(『001』または『110』)は、TMCC信号の同期信号の先頭3ビット(B1~B3)と同一の符号とし、TMCC信号と同一のタイミングでフレームごとに交互に送出する。また、このパラメータが前述以外の値の場合は、AC信号のB4~B203を用いて変調波の伝送制御に関する付加情報を伝送していることを示す。AC信号のB4~B203を用いて変調波の伝送制御に関する付加情報を伝送するようにしても良い。この場合、AC信号の構成識別のパラメータは、『000』と『111』を、或いは『010』と『101』を、或いは『011』と『100』を、フレームごとに交互に送出する。
 AC信号のB4~B203は、変調波の伝送制御に関する付加情報の伝送または地震動警報情報の伝送に用いられる。
 変調波の伝送制御に関する付加情報の伝送は、多様なビット構成により行われて良い。例えば、TMCC信号の説明において述べた、周波数変換処理識別や物理チャンネル番号識別や主信号識別や4K信号伝送階層識別や追加階層伝送識別等は、TMCC信号に変えてまたはTMCC信号に加えて、AC信号の変調波の伝送制御に関する付加情報にビットを割り当てて伝送するようにしても良い。このようにすれば、放送受信装置100において、これらのパラメータを用いて既にTMCC信号の説明において説明した各種識別処理を行うことができる。また、4K信号伝送階層識別のいずれかのパラメータが『0』の場合の4K放送番組の伝送階層に関する伝送パラメータ付加情報や、追加階層伝送識別のいずれかのパラメータが『0』の場合の仮想D階層/仮想E階層に関する伝送パラメータの、カレント/ネクスト情報を割り当てても良い。このようにすれば、放送受信装置100において、これらのパラメータを用いて各階層の伝送パラメータを取得することができ、各階層の復調処理を制御することができる。
 地震動警報情報の伝送は、図6Cに示すビット割り当てにより行われて良い。地震動警報情報は、同期信号、開始/終了フラグ、更新フラグ、信号識別、地震動警報詳細情報、CRC、パリティビット、等で構成される。同期信号は、13ビットの符号で構成され、TMCC信号の同期信号の先頭3ビットを除く13ビット(B4~B16)と同一の符号とする。AC信号の構成識別が地震動警報情報を伝送することを示している場合、構成識別と同期信号を組み合わせた16ビットの符号は、TMCCの同期信号と同一の16ビットの同期ワードとなる。開始/終了フラグは、地震動警報情報の開始タイミング/終了タイミングのフラグとして、2ビットの符号で構成される。開始/終了フラグは、地震動警報情報の送出の開始時には『11』から『00』に変更され、地震動警報情報の送出の終了時には『00』から『11』に変更される。更新フラグは、2ビットの符号で構成され、開始/終了フラグが『00』の場合に伝送される一連の地震動警報詳細情報の内容に変更が生じるごとに、『00』を初期値として『1』ずつ増加される。『11』の次は『00』に戻るものとする。開始/終了フラグが『11』の場合は更新フラグも『11』となる。
 図6Dに、信号識別のビット割り当ての一例を示す。信号識別は、3ビットの符号で構成され、地震動警報詳細情報の種別を識別するために使用される。このパラメータが『000』の場合、『地震動警報詳細情報(該当地域あり)』を意味する。このパラメータが『001』の場合、『地震動警報詳細情報(該当地域なし)』を意味する。このパラメータが『010』の場合、『地震動警報詳細情報の試験信号(該当地域あり)』を意味する。このパラメータが『011』の場合、『地震動警報詳細情報の試験信号(該当地域なし)』を意味する。このパラメータが『111』の場合、『地震動警報詳細情報なし』を意味する。なお、開始/終了フラグが『00』の場合には、信号識別は『000』または『001』または『010』または『011』となる。開始/終了フラグが『11』の場合には、信号識別は『111』となる。
 地震動警報詳細情報は、88ビットの符号で構成される。信号識別が『000』や『001』や『010』や『011』の場合、地震動警報詳細情報は、地震動警報情報を送出する現在時刻に関する情報や地震動警報の対象となる地域を示す情報や地震動警報の対象となる地震の震源地の緯度/経度/震度、等の情報を伝送する。信号識別が『000』や『001』や『010』や『011』の場合の地震動警報詳細情報のビット割り当ての一例を、図6Eに示す。また、信号識別が『111』の場合、地震動警報詳細情報のビットを用いて、放送事業者を識別するための符号等を伝送することが可能である。信号識別が『111』の場合の地震動警報詳細情報のビット割り当ての一例を、図6Fに示す。
 CRCは、地震動警報情報のうちのB21~B111について、所定の生成多項式を用いて生成される符号である。パリティビットは、地震動警報情報のうちのB17~B121について、差集合巡回符号(273,191)の短縮符号(187,105)により生成される符号である。
 放送受信装置100では、図6C、図6D、図6E、図6Fで説明した地震動警報に関するパラメータを用いて、緊急事態に対処するための各種制御を行うことが可能である。例えば、地震動警報に関する情報を提示制御、優先度の低い表示内容を地震動警報に関する表示に切り替える制御、アプリケーションの表示を終了して地震動警報に関する表示や放送番組映像に切り替える制御などを行うことが可能である。
 図6Gに、変調波の伝送制御に関する付加情報のビット割り当ての一例を示す。変調波の伝送制御に関する付加情報は、同期信号、カレント情報、ネクスト情報、パリティビット、等で構成される。同期信号は、13ビットの符号で構成され、TMCC信号の同期信号の先頭3ビットを除く13ビット(B4~B16)と同一の符号とする。AC信号の構成識別が変調波の伝送制御に関する付加情報を伝送することを示している場合、構成識別と同期信号を組み合わせた16ビットの符号は、TMCCの同期信号に準する16ビットの同期ワードとなる。カレント情報は、B階層またはC階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報や、仮想D階層または仮想E階層に関する伝送パラメータの、現在の情報を示す。ネクスト情報は、B階層またはC階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報や、仮想D階層または仮想E階層に関する伝送パラメータの、切り替え後の情報を示す。
 図6Gの例において、カレント情報のB18~B30は、B階層伝送パラメータ付加情報の現在の情報であり、B階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報の現在の情報を示すものである。また、カレント情報のB31~B43は、C階層伝送パラメータ付加情報の現在の情報であり、C階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報の現在の情報を示すものである。また、ネクスト情報のB70~B82は、B階層伝送パラメータ付加情報の、伝送パラメータの切り替え後の情報であり、B階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報の伝送パラメータの切り替え後の情報を示すものである。また、ネクスト情報のB83~B95は、C階層伝送パラメータ付加情報の伝送パラメータの切り替え後の情報であり、C階層で4K放送番組を伝送する際の伝送パラメータ付加情報の伝送パラメータの切り替え後の情報を示すものである。ここで、伝送パラメータ付加情報とは、図5Cに示すTMCC情報の伝送パラメータに追加して仕様を拡張する、変調に関する伝送パラメータである。伝送パラメータ付加情報の具体的な内容は後述する。
 図6Gの例において、カレント情報のB44~B56は、仮想D階層を運用する場合の仮想D階層についての伝送パラメータの現在情報である。カレント情報のB57~B69は、仮想E階層を運用する場合の仮想E階層についての伝送パラメータの現在情報である。また、ネクスト情報のB96~B108は、仮想D階層を運用する場合の仮想D階層についての伝送パラメータの切り替え後の情報である。カレント情報のB109~B121は、仮想E階層を運用する場合の仮想E階層についての伝送パラメータの切り替え後の情報である。仮想D階層についての伝送パラメータと仮想E階層についての伝送パラメータに格納するパラメータは図5Cに示したものと同様で良い。
 仮想D階層と仮想E階層は、現行の地上デジタル放送に存在しない階層である。図5BのTMCC情報は、現行の地上デジタル放送と互換性を維持する必要があるためビット数の増加を行うことは容易ではない。そこで、本発明の実施例では、当該仮想D階層と仮想E階層についての伝送パラメータを、TMCC情報ではなく、図6Gに示すようにAC情報に格納する。
 これにより、TMCC情報を現行の地上デジタル放送と互換性を維持したままとしながら、新たな仮想D階層と仮想E階層についての変調に関する情報を受信装置に伝送することが可能となる。これにより、本実施例に係る偏波両用地上デジタル放送サービスの放送波であって、副たる偏波で伝送される伝送波のB階層/C階層を仮想D階層/仮想E階層として使用する場合に、副たる偏波で伝送される伝送波の仮想D階層/仮想E階層の伝送パラメータを主たる偏波で伝送される伝送波のB階層/C階層の伝送パラメータと異ならせて設定することが可能となる。
 なお、仮想D階層または仮想E階層が使用されない場合には、使用されない階層についての伝送パラメータの情報は、放送受信装置100において無視して問題ない。例えば、仮想D階層または仮想E階層について、図5JのTMCC情報の追加階層伝送識別のパラメータが『1』を示す場合(仮想D階層/仮想E階層を使用しないことを示す場合)、放送受信装置100は、当該使用されない仮想D階層または仮想E階層についての図6Gに示す伝送パラメータにいかなる値が入っていても無視するように構成すれば良い。
 次に、図6Gで説明した伝送パラメータ付加情報の詳細について説明する。
 図6Hに伝送パラメータ付加情報の具体的な一例を示す。伝送パラメータ付加情報には、誤り訂正方式のパラメータ、コンスタレーション形式のパラメータ等を含めることができる。
 誤り訂正方式は、B階層またはC階層で4K放送番組(高度な地上デジタル放送サービス)を伝送する際に、内符号および外符号の誤り訂正方式としてどのような符号化方式を使用するかの設定を示す。図6Iに、誤り訂正方式のビット割り当ての一例を示す。このパラメータが『000』の場合、B階層またはC階層で4K放送番組を伝送する際に、内符号として畳込み符号を使用し、外符号として短縮化RS符号を使用する。このパラメータが『001』の場合、B階層およびC階層で4K放送番組を伝送する際に、内符号としてLDPC符号を使用し、外符号としてBCH符号を使用する。さらにその他の組み合わせを設定して選択できるようにしても良い。
 また、B階層およびC階層で4K放送番組を伝送する際、キャリア変調マッピング方式として均一コンスタレーションだけでなく不均一コンスタレーション(Non Uniform Constellation:NUC)を採用することが可能である。図6Jに、コンスタレーション形式のビット割り当ての一例を示す。このパラメータが『000』の場合、TMCC情報の伝送パラメータで選択されたキャリア変調マッピング方式を均一コンスタレーションで適用する。このパラメータが『001』~『111』のいずれかである場合、TMCC情報の伝送パラメータで選択されたキャリア変調マッピング方式を不均一コンスタレーションで適用する。なお、不均一コンスタレーションを適用する場合、誤り訂正方式の種別およびその符号化率等に応じて、不均一コンスタレーションの最適値が異なる。よって、コンスタレーション形式のパラメータが『001』~『111』のいずれかである場合に、本実施例の放送受信装置100は、復調処理で使用する不均一コンスタレーションを、キャリア変調マッピング方式のパラメータと誤り訂正方式のパラメータとその符号化率のパラメータに基づいて、決定すれば良い。当該決定は、放送受信装置100が予め記憶している所定のテーブルを参照することなどで行えば良い。
 [高度地上デジタル放送サービスの伝送方式1]
 現行の地上デジタル放送サービスの視聴環境を維持しつつ、4K(水平3840画素×垂直2160画素)放送を実現するため、本発明の実施例に係る高度地上デジタル放送サービスの伝送方式の一例として、偏波両用伝送方式について説明する。本発明の実施例に係る偏波両用伝送方式は、現行の地上デジタル放送方式と一部の仕様を共通とする方式である。例えば、1つの物理チャンネルに相当する約6MHz帯域内の13セグメントを分割して、7セグメントを2K(水平1920画素×垂直1080画素)放送番組の伝送用に、5セグメントを4K放送番組の伝送用に、1セグメントを移動体受信(所謂ワンセグ放送)用に、それぞれ割り当てる。さらに、4K放送用の5セグメントは、水平偏波信号だけでなく垂直偏波信号も用いて、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技術により合計10セグメント分の伝送容量を確保する。なお、2K放送番組は最新のMPEG-2 Video圧縮技術の最適化等による画質維持を行い、現行のテレビ受信機でも受信可能とし、4K放送番組についてはMPEG-2 Videoよりも高効率なHEVC圧縮技術の最適化や変調多値化等による画質確保を行う。なお、各放送用に対するセグメントの割り当て数は前述と異なっても良い。
 図7Aに、本発明の実施例に係る高度地上デジタル放送サービスにおける偏波両用伝送方式の一例を示す。地上デジタル放送サービスの放送波の伝送には470~710MHzの周波数帯域が用いられる。前記周波数帯域における物理チャンネル数は13~52chの40チャンネルであり、各物理チャンネルは6MHzの帯域幅を有する。本発明の実施例に係る偏波両用伝送方式では、1つの物理チャンネル内で水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用する。
 図7Aには、13セグメントの割り当て例について(1)と(2)の二つの例を示している。(1)の例では、水平偏波信号のセグメント1~7(B階層)を用いて2K放送番組の伝送を行う。水平偏波信号のセグメント8~12(C階層)と垂直偏波信号のセグメント8~12(C階層)の合計10セグメントを用いて4K放送番組の伝送を行う。垂直偏波信号のセグメント1~7(B階層)は、水平偏波信号のセグメント1~7(B階層)で伝送する2K放送番組と同一の放送番組の伝送に用いても良い。または、垂直偏波信号のセグメント1~7(B階層)において水平偏波信号のセグメント1~7(B階層)で伝送する2K放送番組と異なる放送番組の伝送に用いても良い。または、垂直偏波信号のセグメント1~7(B階層)において、その他のデータ伝送に使用しても良いし、未使用でも良い。垂直偏波信号のセグメント1~7(B階層)をどのように使用するかの識別情報は、既に説明したTMCC信号の4K信号伝送階層識別のパラメータや追加階層伝送識別のパラメータ等により受信装置側に伝送可能である。放送受信装置100では、これらパラメータにより、垂直偏波信号のセグメント1~7(B階層)の扱いを識別することができる。また、水平偏波信号のB階層を用いて伝送する2K放送番組と水平/垂直両偏波信号のC階層を用いて伝送する4K放送番組とは、同一の内容の放送番組を異なる解像度で伝送するサイマル放送であっても良いし、異なる内容の放送番組を伝送するものであっても良い。水平/垂直両偏波信号のセグメント0は、同一のワンセグ放送番組の伝送を行う。
 図7Aの(2)の例は、(1)とは別の変形例である。(2)の例では、水平偏波信号のセグメント1~5(B階層)と垂直偏波信号のセグメント1~5(B階層)の合計10セグメントを用いて4K放送番組の伝送を行う。水平偏波信号のセグメント6~12(C階層)を用いて2K放送番組の伝送を行う。(2)の例でも、垂直偏波信号のセグメント6~12(C階層)は、水平偏波信号のセグメント6~12(C階層)で伝送する2K放送番組と同一の放送番組の伝送に用いても良い。垂直偏波信号のセグメント6~12(C階層)は、水平偏波信号のセグメント6~12(C階層)で伝送する2K放送番組と異なる放送番組の伝送に用いても良い。また、垂直偏波信号のセグメント6~12(C階層)は、その他のデータ伝送に使用しても良いし、未使用でも良い。これらの識別情報についても(1)の例と同様であるため再度の説明を省略する。
 なお、図7Aの(1)(2)の例はいずれも、水平偏波が主たる偏波である場合の例を説明したが、運用によっては、水平偏波と垂直偏波を逆にしても構わない。
 図7Bに、本発明の実施例に係る偏波両用伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成の一例を示す。これは、偏波両用伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの送信側のシステムと受信側のシステムを共に示したものである。偏波両用伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成は、基本的に図1に示した放送システムの構成と同様であるが、放送局の設備である電波塔300Tは水平偏波信号と垂直偏波信号とを同時に送出可能な偏波共用送信アンテナとなる。また、図7Bの例では、放送受信装置100は第二チューナ/復調部130Tの選局/検波部131Hと選局/検波部131Vのみを抜粋して記載し、他の動作部は記載を省略している。
 電波塔300Tから送出された水平偏波信号は、偏波共用受信アンテナであるアンテナ200Tの水平偏波受信用エレメントで受信され、同軸ケーブル202T1を介して、コネクタ部100F1から選局/検波部131Hに入力される。一方、電波塔300Tから送出された垂直偏波信号は、アンテナ200Tの垂直偏波受信用エレメントで受信され、同軸ケーブル202T2を介して、コネクタ部100F2から選局/検波部131Vに入力される。アンテナ(同軸ケーブル)とテレビ受信機とを接続するコネクタ部にはF型コネクタが使用されることが一般的である。
 ここで、ユーザが誤って、同軸ケーブル202T1をコネクタ部100F2に接続し、同軸ケーブル202T2をコネクタ部100F1に接続する可能性もある。この場合、選局/検波部131Hおよび選局/検波部131Vにおいて、入力された放送信号が水平偏波信号か垂直偏波信号かを識別できない等の不具合を生じる可能性がある。前述の不具合を防ぐためには、アンテナ(同軸ケーブル)とテレビ受信機とを接続するコネクタ部の一方、例えば、垂直偏波信号を伝送する同軸ケーブル202T2およびコネクタ部100F2のコネクタ部を、水平偏波信号を伝送する同軸ケーブル202T1とコネクタ部100F1のコネクタ部のF型コネクタとは異なる形状のコネクタ部にする等が考えられる。或いは、選局/検波部131Hおよび選局/検波部131Vが、それぞれ各入力信号のTMCC情報の主信号識別を参照することにより、入力された放送信号が水平偏波信号か垂直偏波信号かを識別して動作するように制御すれば良い。
 図7Cに、本発明の実施例に係る偏波両用伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成の前述とは異なる構成例の一例を示す。図7Bに示したような、放送受信装置100が二つの放送信号入力用コネクタ部を備え、アンテナ200Tと放送受信装置100との接続に二本の同軸ケーブルを用いる構成は、設備のコスト面およびケーブル配線時の取り扱い等で必ずしも好適ではない場合がある。そこで、図7Cに示した構成では、アンテナ200Tの水平偏波受信用エレメントで受信された水平偏波信号とアンテナ200Tの垂直偏波受信用エレメントで受信された垂直偏波信号とを変換部(コンバータ)201Tに入力し、変換部201Tと放送受信装置100との接続を一本の同軸ケーブル202T3で行うようにする。コネクタ部100F3から入力された放送信号は、分波されて選局/検波部131Hと選局/検波部131Vに入力される。コネクタ部100F3は、変換部201Tに対して動作用電力を供給する機能を有して良い。
 変換部201Tは、放送受信装置100を設置する環境(例えば集合住宅など)の設備に属しても良い。または、アンテナ200Tと一体の装置として構成して住宅等に設置しても良い。変換部201Tは、アンテナ200Tの水平偏波受信用エレメントで受信された水平偏波信号とアンテナ200Tの垂直偏波受信用エレメントで受信された垂直偏波信号のいずれか一方に対して、周波数変換処理を行う。この処理により、同一周波数帯域の水平偏波と垂直偏波を使用して電波塔300Tからアンテナ200Tに伝送された水平偏波信号と垂直偏波信号を、互いに異なる周波数帯域に分離して、一本の同軸ケーブル202T3で同時に放送受信装置100に送信することが可能となる。なお、必要があれば、水平偏波信号と垂直偏波信号の両者に対して周波数変換処理を行っても良いが、この場合も周波数変換後の両者の周波数帯が互いに異なっている必要がある。また、放送受信装置100は1つの放送信号入力用コネクタ部100F3を備えれば良い。
 図7Dに、周波数変換処理の一例を示す。この例では、垂直偏波信号に対して周波数変換処理を行っている。具体的には、470~710MHzの周波数帯域(UHFの13ch~52chに相当する帯域)で伝送された水平偏波信号と垂直偏波信号のうち、垂直偏波信号の周波数帯域を470~710MHzの周波数帯域から770~1010MHzの周波数帯域に変換する。この処理により、同一周波数帯域の水平偏波と垂直偏波を使用して伝送された信号を、相互に干渉等することなく、一本の同軸ケーブル202T3で同時に放送受信装置100に送信できるようになる。なお、水平偏波信号に対して周波数変換処理を行っても良い。
 また、周波数変換処理は、TMCC情報の主信号識別を参照した結果に応じて、副たる偏波で伝送された信号に対して行うようにすることが好ましい。図5Hを用いて説明したとおり、主たる偏波で伝送された信号は、副たる偏波で伝送された信号よりも現行の地上デジタル放送サービスが含められて伝送される可能性が高い。よって、現行の地上デジタル放送サービスとの互換性をより好適に維持するために、主たる偏波で伝送された信号は周波数変換せずに、副たる偏波で伝送された信号を周波数変換するのが好適といえる。
 また、副たる偏波で伝送された信号を周波数変換する場合には、変換後の信号において、主たる偏波で伝送された信号の周波数帯よりも副たる偏波で伝送された信号の周波数帯を高くすることが望ましい。これにより、放送受信装置100の初期スキャンにおいて、低周波数側から開始し高周波数側にスキャンを進めていけば、主たる偏波で伝送された信号を副たる偏波で伝送された信号よりも先に初期スキャンを行うことができる。これにより、現行の地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定を、高度な地上デジタル放送サービスの初期スキャンによる設定に反映する処理などをより好適に行うことができる。
 また、周波数変換処理は、高度地上デジタル放送サービスで使用するすべての物理チャンネルに対して行っても良いが、偏波両用伝送方式による信号伝送を用いている物理チャンネルに対してのみ行っても良い。
 なお、周波数変換処理による変換後の周波数帯域は、710~1032MHzの間とすることが好ましい。即ち、地上デジタル放送サービスとBS/CSデジタル放送サービスとを同時に受信しようとする場合、アンテナ200Tで受信した地上デジタル放送サービスの放送信号とアンテナ200Bで受信したBS/CSデジタル放送サービスの放送信号とを混合して一本の同軸ケーブルで放送受信装置100に送信することが考えられる。この場合、BS/CS-IF信号が1032~2150MHz程度の周波数帯域を使用するため、前記周波数変換処理による変換後の周波数帯域を710~1032MHzの間となるようにしておけば、水平偏波信号と垂直偏波信号との干渉を避けつつ、地上デジタル放送サービスの放送信号とBS/CSデジタル放送サービスの放送信号との干渉も避けることが可能となる。また、ケーブルテレビ(Community Antenna TVまたはCable TV:CATV)局による再送信放送信号の受信等を考慮した場合、ケーブルテレビ局によるテレビ放送配信で770MHz以下の周波数帯域(UHFの62ch以下に相当する帯域)が使用されていることから、周波数変換処理による変換後の周波数帯域を、UHFの62chに相当する帯域を超える770~1032MHzの間とすれば、より好ましい。
 また、周波数変換処理による変換前の周波数帯域と変換後の周波数帯域との間の領域(図中のa部)の帯域幅は、1つの物理チャンネルの帯域幅(6MHz)の整数倍となるように設定することが好ましい。このようにすると、放送受信装置100において、周波数変換処理による変換前の周波数帯域の放送信号と変換後の周波数帯域の放送信号とを一括して周波数スキャンする場合等に、周波数設定制御が容易になる等の利点がある。
 なお、前述のように、本発明の実施例に係る偏波両用伝送方式では、4K放送番組の伝送に水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用する。したがって、4K放送番組を正しく再生するためには、受信側で、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号の物理チャンネルの組み合わせを正しく把握する必要がある。周波数変換処理を行って、同一物理チャンネルについての、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号とが互いに異なる周波数帯の信号として受信装置に入力される場合でも、本実施例の放送受信装置100では、図5Fから図5Jに示されるTMCC情報のパラメータ(例えば、主信号識別および物理チャンネル番号識別)を適宜参照することにより、同一物理チャンネルの水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号の組み合わせを正しく把握することが可能である。これにより、本実施例の放送受信装置100では、4K放送番組を好適に受信および復調して再生することが可能である。
 なお、図7B、図7C、図7Dの例はいずれも、水平偏波が主たる偏波である場合の例を説明したが、運用によっては、水平偏波と垂直偏波を逆にしても構わない。
 なお、以上説明した偏波両用伝送方式で伝送される地上デジタル放送の放送波は、上述のとおり、放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信および再生が可能であるが、放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cでも受信可能である。当該地上デジタル放送の放送波を第一チューナ/復調部130Cで受信した場合、当該地上デジタル放送の放送波の放送信号のうち、高度地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号は無視されるが、現行の地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号については再生が行われる。
 <高度地上デジタル放送サービスのパススルー伝送方式>
 放送受信装置100は、パススルー伝送方式で伝送される信号を受信することが可能である。パススルー伝送方式は、ケーブルテレビ局等が受信した放送信号を、そのままの信号方式で、同一の周波数或いは周波数変換してCATVの配信システムに送出する方式である。
 パススルー方式は、(1)地上波受信アンテナ出力の各地上デジタル放送信号の伝送信号帯域抽出やレベル調整を行い、伝送信号周波数と同一周波数でCATV施設に伝送する方式と、(2)地上波受信アンテナ出力の各地上デジタル放送信号の伝送信号帯域抽出やレベル調整を行い、CATV施設管理者の設定したVHF帯域やMID帯域やSHB帯域やUHF帯域の周波数でCATV施設に伝送する方式と、がある。前記第一の方式の信号処理を行うための受信増幅器を構成する機器或いは前記第二の方式の信号処理を行うための受信増幅器および周波数変換器を構成する機器がOFDMシグナルプロセッサ(OFDM Signal Processor:OFDM-SP)である。
 図7Eに、偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスにパススルー伝送方式の前記第一の方式を適用した場合のシステム構成の一例を示す。図7Eには、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cと放送受信装置100が示されている。また、図7Fに、その際の周波数変換処理の一例を示す。図7Fにおける(H・V)との表記は、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号の両者が同じ周波数帯に存在する放送信号の状態を示し、(H)との表記は水平偏波で伝送された放送信号を示し、(V)との表記は垂直偏波で伝送された放送信号を示すものである。以降の図7H、図7Iにおける表記も同様の意味である。
 本発明の実施例の偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスに対して、前記第一の方式のパススルー伝送を適用する場合、水平偏波で伝送された放送信号に対しては、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cにおいて信号帯域抽出やレベル調整を行い、伝送信号周波数と同一周波数での送出を行う。一方、垂直偏波で伝送された放送信号に対しては、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cにおいて信号帯域抽出やレベル調整を行い、図7Dの説明と同様の周波数変換処理(垂直偏波で伝送された放送信号をUHFの13ch~62chに相当する帯域である470~770MHzの周波数帯域よりも高い周波数帯に変換する処理)を行った後に送出を行う。この処理により、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号との周波数帯域が重複しなくなるので、一本の同軸ケーブル(または光ファイバケーブル)での信号伝送が可能となる。伝送された信号は、本実施例の放送受信装置100で受信可能である。本実施例の放送受信装置100において当該信号に含まれる水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号とを受信、復調する処理は、図7Dの説明と同様であるため、再度の説明を省略する。
 図7Gに、偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスにパススルー伝送方式の前記第二の方式を適用した場合のシステム構成の一例を示す。図7Gには、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cと放送受信装置100が示されている。また、図7Hに、その際の周波数変換処理の一例を示す。
 本発明の実施例の偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスに対して、前記第二の方式のパススルー伝送を適用する場合、水平偏波で伝送された放送信号に対しては、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cにおいて信号帯域抽出やレベル調整を行い、CATV施設管理者の設定した周波数への周波数変換処理を行った後に送出を行う。一方、垂直偏波で伝送された放送信号に対しては、ケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cにおいて信号帯域抽出やレベル調整を行い、図7Dの説明と同様の周波数変換処理(垂直偏波で伝送された放送信号をUHFの13ch~62chの帯域である470~770MHzの周波数帯域よりも高い周波数帯に変換する処理)を行った後に送出を行う。図7Hに示す周波数変換処理は、図7Fと異なり、水平偏波で伝送された放送信号が、UHFの13ch~62chの帯域である470~770MHzの周波数帯域にとどまらず、より低い周波数帯域にまで範囲を広げて90~770MHzの範囲で再配置するように周波数変換を行うものである。この処理により、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号との周波数帯域が重複しなくなるので、一本の同軸ケーブル(または光ファイバケーブル)での信号伝送が可能となる。伝送された信号は、本実施例の放送受信装置100で受信可能である。本実施例の放送受信装置100において当該信号に含まれる水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号とを受信、復調する処理は、図7Dの説明と同様であるため、再度の説明を省略する。
 また、図7Gにおけるケーブルテレビ局のヘッドエンド設備400Cの周波数変換処理の別の変形例として、周波数変換後のパススルー出力時の放送信号を図7Hから図7Iに示す状態に変更しても良い。この場合、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号の双方に対して、信号帯域抽出やレベル調整を行い、CATV施設管理者の設定した周波数への周波数変換処理を行った後に送出を行うようにしても良い。図7Iの例では、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号の双方をともに、90~770MHzの範囲(VHF1chからUHF62chまでの範囲)で再配置するように周波数変換を行うものであり、UHF62chを超えた範囲の周波数帯を使用しないので、放送信号の周波数帯利用効率が図7Hよりも高くなる。
 また、アンテナ受信時のUHFの13ch~52chの帯域である470~710MHzの周波数帯域よりも放送信号を再配置する帯域が広くなるため、図7Iの例に示すように、水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号を交互に再配置することも可能である。このとき、図7Iの例に示すように、アンテナ受信時に同一の物理チャンネルであった水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号のペアを、アンテナ受信時の物理チャンネル順に、交互に再配置すれば、本実施例の放送受信装置100が低周波数側から初期スキャンを行う場合に、元々同一の物理チャンネルあった水平偏波で伝送された放送信号と垂直偏波で伝送された放送信号のペアを元々同一の物理チャンネル単位で順に初期設定を進めていくことができ、初期スキャンを効率良く行うことができる。
 なお、図7E、図7F、図7G、図7Hおよび図7Iの例はいずれも、水平偏波が主たる偏波である場合の例を説明したが、運用によっては、水平偏波と垂直偏波を逆にしても構わない。
 なお、以上説明したパススルー伝送方式がなされた偏波両用伝送方式の地上デジタル放送の放送波についても、上述のとおり、放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで受信および再生が可能であるが、放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cでも受信可能である。当該地上デジタル放送の放送波を第一チューナ/復調部130Cで受信した場合、当該地上デジタル放送の放送波の放送信号のうち、高度地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号は無視されるが、現行の地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号については再生が行われる。
 [高度地上デジタル放送サービスの伝送方式2]
 現行の地上デジタル放送サービスの視聴環境を維持しつつ、4K放送を実現するため、本発明の実施例に係る高度地上デジタル放送サービスの伝送方式の前述とは異なる一例として、階層分割多重伝送方式について説明する。本発明の実施例に係る階層分割多重伝送方式は、現行の地上デジタル放送方式と一部の仕様を共通とする方式である。例えば、現行の2K放送サービスの放送波と同一チャンネルに信号レベルが低レベルの4K放送サービスの放送波を多重して伝送する。なお、2K放送は所要C/N以下に4K放送の受信レベルを抑制して、従来どおりの受信を行う。4K放送については変調多値化等による伝送容量の拡大等を行いつつ、LDM(階層分割多重)技術に対応した受信技術を用いて、2K放送波をキャンセルし、残った4K放送波で受信を行う。
 図8Aに、本発明の実施例に係る高度地上デジタル放送サービスにおける階層分割多重伝送方式の一例を示す。上側階層を現行の2K放送の変調波で構成し、下側階層を4K放送の変調波で構成し、前記上側階層と下側階層とを多重し、同一周波数帯で合成波として出力する。例えば、上側階層では変調方式として64QAM等を用い、下側階層では変調方式として256QAM等を用いる構成にすれば良い。なお、上側階層を用いて伝送する2K放送番組と下側階層を用いて伝送する4K放送番組とは、同一の内容の放送番組を異なる解像度で伝送するサイマル放送であっても良いし、異なる内容の放送番組を伝送するものであっても良い。ここで、上側階層は高電力で送信され、下側階層は低電力で送信される。なお、上側階層の変調波レベルと下側階層の変調波レベルの差(電力の差)をインジェクションレベル(IL:Injection Level)と呼び、これは、放送局側で設定する値である。インジェクションレベルは、変調波レベルの差(電力の差)を対数表現の相対比(dB)で示すのが一般的である。
 図8Bに、本発明の実施例に係る階層分割多重伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成の一例を示す。階層分割多重伝送方式を用いた高度地上デジタル放送サービスの放送システムの構成は、基本的に図1に示した放送システムの構成と同様であるが、放送局の設備である電波塔300Lは、上側階層の2K放送と下側階層の4K放送とを多重した放送信号を送出する送信アンテナである。また、図8Bの例では、放送受信装置100は第三チューナ/復調部130Lの選局/検波部131Lのみを抜粋して記載し、他の動作部は記載を省略している。
 アンテナ200Lで受信された放送信号は、変換部(コンバータ)201Lおよび同軸ケーブル202Lを介して、コネクタ部100F4から選局/検波部131Lに入力される。ここで、前記構成にて、アンテナ200Lから放送受信装置100に放送信号が送信される際、図8Cに示すように、変換部201Lにおいて、周波数変換増幅処理を放送信号に対して施すようにしても良い。即ち、マンション等の屋上にアンテナ200Lを設置し、ケーブル長の長い同軸ケーブル202Lにより各部屋の放送受信装置100まで放送信号の送信を行う場合、放送信号が減衰してしまい、選局/検波部131Lにおいて特に下側階層の4K放送波が正しく受信できないという不具合を生じる可能性が考えられる。
 そこで、前述の不具合を防ぐため、変換部201Lでは、下側階層の4K放送信号に対して周波数変換増幅処理を行う。周波数変換増幅処理は、下側階層の4K放送信号の周波数帯域を470~710MHzの周波数帯域(UHFの13ch~52chに相当する帯域)から、例えば、UHFの62chに相当する帯域を超える770~1010MHzの周波数帯域に変換する。さらに、下側階層の4K放送信号をケーブルでの減衰の影響が問題とならない程度の信号レベルに増幅する処理を行う。このような処理を行うことにより、2K放送信号と4K放送信号との干渉を避けつつ、同軸ケーブル送信中の放送信号の減衰の影響も避けることが可能となる。なお、同軸ケーブル202Lのケーブル長が短い場合等、減衰の影響が問題とならない場合には、変換部201Lおよび周波数変換増幅処理は不要としても良い。
 また、周波数変換増幅処理による変換後の周波数帯域は、UHFの52chに相当する帯域を超える710~1032MHzの間またはUHFの62chに相当する帯域を超える770~1032MHzの間(ケーブルテレビ局による再送信等の場合)とすることが好ましいこと、周波数変換増幅処理による変換前の周波数帯域と変換後の周波数帯域との間の領域の帯域幅は、1つの物理チャンネルの帯域幅(6MHz)の整数倍となるように設定することが好ましいこと、周波数変換増幅処理は、階層分割多重伝送方式による信号伝送を用いている物理チャンネルに対してのみ行っても良いこと、等は、いずれも既に説明した周波数変換に係る本実施例の説明と同様であるため、再度の説明は省略する。
 なお、本実施例の放送受信装置100は、受信した放送信号が下側階層で伝送された放送信号であるのか上側階層で伝送された放送信号であるのかを、図5Hで説明したTMCC情報の上下階層識別ビットを用いて識別することが可能である。また、本実施例の放送受信装置100は、受信した放送信号が、アンテナ受信後に周波数変換がなされた放送信号であるか否かを、図5Fで説明したTMCC情報の周波数変換処理識別ビットを用いて識別することが可能である。また、本実施例の放送受信装置100は、受信した放送信号が、下側階層で4K番組を伝送しているか否かを、図5Iで説明したTMCC情報の4K信号伝送階層識別ビットを用いて識別することが可能である。これらの識別処理は、データキャリアを復調してストリーム内に含まれる制御情報を参照して行うことも不可能ではないが、データキャリアの復調が必要であり処理が複雑になる。上述のTMCC情報のパラメータを参照して識別する方が、処理がより簡便で高速になるため、例えば、放送受信装置100の初期スキャンをより高速化することが可能である。
 なお、本発明の実施例に係る放送受信装置100の第三チューナ/復調部130Lの選局/検波部131Lは、既に説明したとおり、LDM(階層分割多重)技術に対応した受信機能を有しているので、アンテナ200Lから放送受信装置100の間に必ずしも図8Cに示す変換部201Lが必要ではない。
 なお、以上説明した階層分割多重伝送方式で伝送される地上デジタル放送の放送波は、上述のとおり、放送受信装置100の第三チューナ/復調部130Lで受信および再生が可能であるが、放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cでも受信可能である。当該地上デジタル放送の放送波を第一チューナ/復調部130Cで受信した場合、当該地上デジタル放送の放送波の放送信号のうち、高度地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号は無視されるが、現行の地上デジタル放送サービスの階層で伝送された放送信号については再生が行われる。
 [MPEG-2 TS方式]
 本実施例の放送システムは、映像や音声等のデータを伝送するメディアトランスポート方式として、現行の地上デジタル放送サービス等で採用されているMPEG-2 TSに対応可能である。具体的には、図4D(1)のOFDM伝送波によって伝送されるストリームの方式はMPEG-2 TSであり、図4D(2)および図4D(3)のOFDM伝送波のうち、現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層で伝送するストリームの方式はMPEG-2 TSである。また、図2の放送受信装置100の第一チューナ/復調部130Cで伝送波を復調して得るストリームの方式はMPEG-2 TSである。また、第二チューナ/復調部130Tで伝送波を復調して得るストリームのうち、現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層に対応するストリームの方式はMPEG-2 TSである。同様に、第三チューナ/復調部130Lで伝送波を復調して得るストリームのうち、現行の地上デジタル放送サービスが伝送される階層に対応するストリームの方式はMPEG-2 TSである。
 MPEG-2 TSは、番組を構成する映像や音声等のコンポーネントを、制御信号やクロックと共に1つのパケットストリームに多重することを特徴とする。クロックも含めて1つのパケットストリームとして扱うため、伝送品質が確保された1つの伝送路で1つのコンテンツを伝送するのに適しており、現行の多くのデジタル放送システムで採用されている。また、固定網/携帯網等の双方向網を介して双方向通信を実現することが可能であり、デジタル放送サービスにブロードバンドネットワークを利用した機能を連携させ、ブロードバンドネットワークを介した付加コンテンツの取得やサーバ装置における演算処理、携帯端末機器との連携による提示処理等をデジタル放送サービスと組み合わせる放送通信連携システムに対応可能である。
 図9Aに、MPEG-2 TSを用いる放送システムにおける伝送信号のプロトコルスタックの一例を示す。MPEG-2 TSにおいて、PSIやSI、その他の制御信号等は、セクション形式で伝送される。
 [MPEG-2 TS方式を用いる放送システムの制御信号]
 MPEG-2 TS方式の制御情報としては、主として番組配列情報で使用されるテーブルと番組配列情報以外で使用されるテーブルがある。テーブルはセクション形式で伝送され、記述子はテーブル内に配置される。
 <番組配列情報で使用されるテーブル>
 図9Bに、MPEG-2 TS方式の放送システムの番組配列情報で使用されるテーブルの一覧を示す。本実施例では、番組配列情報で使用されるテーブルとして以下に示すものが用いられる。
(1)PAT(Program Association Table)
(2)CAT(Conditional Access Table)
(3)PMT(Program Map Table)
(4)NIT(Network Information Table)
(5)SDT(Service Description Table)
(6)BAT(Bouquet Association Table)
(7)EIT(Event Information Table)
(8)RST(Running Status Table)
(9)TDT(Time and Date Table)
(10)TOT(Time Offset Table)
(11)LIT(Local Event Information Table)
(12)ERT(Event Relation Table)
(13)ITT(Index Transmission Table)
(14)PCAT(Partial Content Announcement Table)
(15)ST(Stuffing Table)
(16)BIT(Broadcaster Information Table)
(17)NBIT(Network Board Information Table)
(18)LDT(Linked Description Table)
(19)AMT(Address Map Table)
(20)INT(IP/MAC Notification Table)
(21)事業者が設定するテーブル
 <デジタル放送で使用されるテーブル>
 図9Cに、MPEG-2 TS方式の放送システムの番組配列情報以外で使用されるテーブルの一覧を示す。本実施例では、番組配列情報以外で使用されるテーブルとして以下に示すものが用いられる。
(1)ECM(Entitlement Control Message)
(2)EMM(Entitlement Management Message)
(3)DCT(Download Control Table)
(4)DLT(DownLoad Table)
(5)DIT(Discontinuity Information Table)
(6)SIT(Selection Information Table)
(7)SDTT(Software Download Trigger Table)
(8)CDT(Common Data Table)
(9)DSM-CCセクション
(10)AIT(Application Information Table)
(11)DCM(Download Control Message)
(12)DMM(Download Management Message)
(13)事業者が設定するテーブル
 <番組配列情報で使用される記述子>
 図9Dと図9Eと図9Fに、MPEG-2 TS方式の放送システムの番組配列情報で使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、番組配列情報で使用される記述子として以下に示すものが用いられる。
(1)限定受信方式記述子(Conditional Access Descriptor)
(2)著作権記述子(Copyright Descriptor)
(3)ネットワーク名記述子(Network Name Descriptor)
(4)サービスリスト記述子(Service List Descriptor)
(5)スタッフ記述子(Stuffing Descriptor)
(6)衛星分配システム記述子(Satellite Delivery System Descriptor)
(7)地上分配システム記述子(Terrestrial Delivery System Descriptor)
(8)ブーケ名記述子(Bouquet Name Descriptor)
(9)サービス記述子(Service Descriptor)
(10)国別受信可否記述子(Country Availability Descriptor)
(11)リンク記述子(Linkage Descriptor)
(12)NVOD基準サービス記述子(NVOD Reference Descriptor)
(13)タイムシフトサービス記述子(Time Shifted Service Descriptor)
(14)短形式イベント記述子(Short Event Descriptor)
(15)拡張形式イベント記述子(Extended Event Descriptor)
(16)タイムシフトイベント記述子(Time Shifted Event Descriptor)
(17)コンポーネント記述子(Component Descriptor)
(18)モザイク記述子(Mosaic Descriptor)
(19)ストリーム識別記述子(Stream Identifier Descriptor)
(20)CA識別記述子(CA Identifier Descriptor)
(21)コンテント記述子(Content Descriptor)
(22)パレンタルレート記述子(Parental Rating Descriptor)
(23)階層伝送記述子(Hierarchical Transmission Descriptor)
(24)デジタルコピー制御記述子(Digital Copy Control Descriptor)
(25)緊急情報記述子(Emergency Information Descriptor)
(26)データ符号化方式記述子(Data Component Descriptor)
(27)システム管理記述子(System Management Descriptor)
(28)ローカル時間オフセット記述子(Local Time Offset Descriptor)
(29)音声コンポーネント記述子(Audio Component Descriptor)
(30)対象地域記述子(Target Region Descriptor)
(31)ハイパーリンク記述子(Hyperlink Descriptor)
(32)データコンテンツ記述子(Data Content Descriptor)
(33)ビデオデコードコントロール記述子(Video Decode Control Descriptor)
(34)基本ローカルイベント記述子(Basic Local Event Descriptor)
(35)リファレンス記述子(Reference Descriptor)
(36)ノード関係記述子(Node Relation Descriptor)
(37)短形式ノード情報記述子(Short Node Information Descriptor)
(38)STC参照記述子(STC Reference Descriptor)
(39)部分受信記述子(Partial Reception Descriptor)
(40)シリーズ記述子(Series Descriptor)
(41)イベントグループ記述子(Event Group Descriptor)
(42)SI伝送パラメータ記述子(SI Parameter Descriptor)
(43)ブロードキャスタ名記述子(Broadcaster Name Descriptor)
(44)コンポーネントグループ記述子(Component Group Descriptor)
(45)SIプライムTS記述子(SI Prime TS Descriptor)
(46)掲示板情報記述子(Board Information Descriptor)
(47)LDTリンク記述子(LDT Linkage Descriptor)
(48)連結送信記述子(Connected Transmission Descriptor)
(49)TS情報記述子(TS Information Descriptor)
(50)拡張ブロードキャスタ記述子(Extended Broadcaster Descriptor)
(51)ロゴ伝送記述子(Logo Transmission Descriptor)
(52)コンテント利用記述子(Content Availability Descriptor)
(53)カルーセル互換複合記述子(Carousel Compatible Composite Descriptor)
(54)限定再生方式記述子(Conditional Playback Descriptor)
(55)AVCビデオ記述子(AVC Video Descriptor)
(56)AVCタイミングHRD記述子(AVC Timing and HRD Descriptor)
(57)サービスグループ記述子(Service Group Descriptor)
(58)MPEG-4オーディオ記述子(MPEG-4 Audio Descriptor)
(59)MPEG-4オーディオ拡張記述子(MPEG-4 Audio Extension Descriptor)
(60)登録記述子(Registration Descriptor)
(61)データブロードキャスト識別記述子(Data Broadcast Id Descriptor)
(62)アクセス制御記述子(Access Control Descriptor)
(63)エリア放送情報記述子(Area Broadcasting Information Descriptor)
(64)素材情報記述子(Material Information Descriptor)
(65)HEVCビデオ記述子(HEVC Video Descriptor)
(66)階層符号化記述子(Hierarchy Descriptor)
(67)通信連携情報記述子(Hybrid Information Descriptor)
(68)スクランブル方式記述子(Scrambler Descriptor)
(69)事業者が設定する記述子
 <デジタル放送で使用される記述子>
 図9Gに、MPEG-2 TS方式の放送システムの番組配列情報以外で使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、番組配列情報以外で使用される記述子として以下に示すものが用いられる。
(1)パーシャルトランスポートストリーム記述子
     (Partial Transport Stream Descriptor)
(2)ネットワーク識別記述子(Network Identification Descriptor)
(3)パーシャルトランスポートストリームタイム記述子
     (Partial Transport Stream Time Descriptor)
(4)ダウンロードコンテンツ記述子(Download Content Descriptor)
(5)CA_EMM_TS_記述子(CA EMM TS Descriptor)
(6)CA契約情報記述子(CA Contract Information Descriptor)
(7)CAサービス記述子(CA Service Descriptor)
(8)カルーセル識別記述子(Carousel Identifier Descriptor)
(9)アソシエーションタグ記述子(Association Tag Descriptor)
(10)拡張アソシエーションタグ記述子
       (Deferred Association tags Descriptor)
(11)ネットワークダウロードコンテンツ記述子
       (Network Download Content Descriptor)
(12)ダウンロード保護記述子(Download Protection Descriptor)
(13)CA起動記述子(CA Startup Descriptor)
(14)事業者が設定する記述子
 <INTで使用される記述子>
 図9Hに、MPEG-2 TS方式の放送システムのINTで使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、INTで使用される記述子として以下に示すものが用いられる。なお、前述の番組配列情報で使用される記述子および番組配列情報以外で使用される記述子は、INTでは使用しない。
(1)ターゲットスマートカード記述子(Target Smartcard Descriptor)
(2)ターゲットIPアドレス記述子(Target IP Address Descriptor)
(3)ターゲットIPv6アドレス記述子(Target IPv6 Address Descriptor)
(4)IP/MACプラットフォーム名記述子(IP/MAC Platform Name Descriptor)
(5)IP/MACプラットフォームプロバイダ名記述子
     (IP/MAC Platform Provider Name Descriptor)
(6)IP/MACストリーム配置記述子(IP/MAC Stream Location Descriptor)
(7)事業者が設定する記述子
 <AITで使用される記述子>
 図9Iに、MPEG-2 TS方式の放送システムのAITで使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、AITで使用される記述子として以下に示すものが用いられる。なお、前述の番組配列情報で使用される記述子および番組配列情報以外で使用される記述子は、INTでは使用しない。
(1)アプリケーション記述子(Application Descriptor)
(2)伝送プロトコル記述子(Transport Protocol Descriptor)
(3)簡易アプリケーションロケーション記述子
     (Simple Application Location Descriptor)
(4)アプリケーション境界権限設定記述子
     (Application Boundary and Permission Descriptor)
(5)起動優先情報記述子(Autostart Priority Descriptor)
(6)キャッシュ情報記述子(Cache Control Info Descriptor)
(7)確率的適用遅延記述子(Randomized Latency Descriptor)
(8)外部アプリケーション制御記述子
     (External Application Control Descriptor)
(9)録画再生アプリケーション記述子(Playback Application Descriptor)
(10)簡易録画再生アプリケーションロケーション記述子
       (Simple Playback Application Location Descriptor)
(11)アプリケーション有効期限記述子(Application Expiration Descriptor)
(12)事業者が設定する記述子
 [MMT方式]
 本実施例の放送システムは、映像や音声等のデータを伝送するメディアトランスポート方式として、MMT方式に対応することも可能である。具体的には、図4D(2)および図4D(3)のOFDM伝送波のうち、高度な地上デジタル放送サービスが伝送される階層で伝送するストリームの方式は原則としてMMT方式である。また、図2の放送受信装置100の第二チューナ/復調部130Tで伝送波を復調して得るストリームのうち、高度な地上デジタル放送サービスが伝送される階層に対応するストリームの方式は原則としてMMTである。同様に、第三チューナ/復調部130Lで伝送波を復調して得るストリームのうち、高度な地上デジタル放送サービスが伝送される階層に対応するストリームの方式は原則としてMMTである。なお、変形例としては、高度な地上デジタル放送サービスでMPEG-2 TSのストリームを運用しても構わない。また、第四チューナ/復調部130Bで伝送波を復調して得るストリームの方式はMMTである。
 MMT方式は、近年のコンテンツの多様化、コンテンツを利用する機器の多様化、コンテンツを配信する伝送路の多様化、コンテンツ蓄積環境の多様化、等、コンテンツ配信に関する環境変化に対してMPEG-2 TS方式の機能に限界があることから、新たに策定されたメディアトランスポート方式である。
 放送番組の映像信号および音声信号の符号はMFU(Media Fragment Unit)/MPU(Media Processing Unit)とし、MMTP(MMT Protocol)ペイロードに乗せてMMTPパケット化し、IPパケットで伝送する。また、放送番組に関連するデータコンテンツや字幕の信号についてもMFU/MPUの形式とし、MMTPペイロードに乗せてMMTPパケット化し、IPパケットで伝送する。
 MMTPパケットの伝送には、放送伝送路ではUDP/IP(User Datagram Protocol/Internet Protocol)が用いられ、通信回線では、UDP/IPまたはTCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)が用いられる。また、放送伝送路においては、IPパケットの効率的な伝送のためにTLV多重化方式が用いられても良い。
 図10Aに、放送伝送路におけるMMTのプロトコルスタックを示す。また、図10Bに、通信回線におけるMMTのプロトコルスタックを示す。MMT方式では、MMT-SIとTLV-SIの二種類の制御情報を伝送する仕組みを用意する。MMT-SIは、放送番組の構成等を示す制御情報である。MMTの制御メッセージの形式とし、MMTPペイロードに乗せてMMTPパケット化して、IPパケットで伝送する。TLV-SIは、IPパケットの多重に関する制御情報であり、選局のための情報やIPアドレスとサービスの対応情報を提供する。
 [MMT方式を用いる放送システムの制御信号]
 前述のように、MMT方式では、制御情報としてTLV-SIとMMT-SIを用意する。TLV-SIは、テーブルと記述子で構成される。テーブルはセクション形式で伝送され、記述子はテーブル内に配置される。MMT-SIは、テーブルや記述子を格納するメッセージ、特定の情報を示す要素や属性を持つテーブル、より詳細な情報を示す記述子の三階層で構成される。
 <TLV-SIで使用するテーブル>
 図10Cに、MMT方式の放送システムのTLV-SIで使用されるテーブルの一覧を示す。本実施例では、TLV-SIのテーブルとして以下に示すものが用いられる。
(1)TLV用ネットワーク情報テーブル(Network Information Table for TLV)
(2)アドレスマップテーブル(Address Map Table)
(3)事業者が設定するテーブル
 <TLV-SIで使用する記述子>
 図10Dに、MMT方式の放送システムのTLV-SIで使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、TLV-SIの記述子として以下に示すものが用いられる。
(1)サービスリスト記述子(Service List Descriptor)
(2)衛星分配システム記述子(Satellite Delivery System Descriptor)
(3)システム管理記述子(System Management Descriptor)
(4)ネットワーク名記述子(Network Name Descriptor)
(5)リモートコントロールキー記述子(Remote Control Key Descriptor)
(6)事業者が設定する記述子
 <MMT-SIで使用するメッセージ>
 図10Eに、MMT方式の放送システムのMMT-SIで使用されるメッセージの一覧を示す。本実施例では、MMT-SIのメッセージとして以下に示すものが用いられる。
(1)PA(Package Access)メッセージ
(2)M2セクションメッセージ
(3)CAメッセージ
(4)M2短セクションメッセージ
(5)データ伝送メッセージ
(6)事業者が設定するメッセージ
 <MMT-SIで使用するテーブル>
 図10Fに、MMT方式の放送システムのMMT-SIで使用されるテーブルの一覧を示す。本実施例では、MMT-SIのテーブルとして以下に示すものが用いられる。
(1)MPT(MMT Package Table)
(2)PLT(Package List Table)
(3)LCT(Layout Configuration Table)
(4)ECM(Entitlement Control Message)
(5)EMM(Entitlement Management Message)
(6)CAT(MH)(Conditional Access Table (MH))
(7)DCM(Download Control Message)
(8)DMM(Download Management Message)
(9)MH-EIT(MH-Event Information Table)
(10)MH-AIT(MH-Application Information Table)
(11)MH-BIT(MH-Broadcaster Information Table)
(12)MH-SDTT(MH-Software Download Trigger Table)
(13)MH-SDT(MH-Service Description Table)
(14)MH-TOT(MH-Time Offset Table)
(15)MH-CDT(MH-Common Data Table)
(16)DDMテーブル(Data Directory Management Table)
(17)DAMテーブル(Data Asset Management Table)
(18)DCCテーブル(Data Content Configuration Table)
(19)EMT(Event Message Table)
(20)事業者が設定するテーブル
 <MMT-SIで使用する記述子>
 図10Gと図10Hと図10Iに、MMT方式の放送システムのMMT-SIで使用される記述子の一覧を示す。本実施例では、MMT-SIの記述子として以下に示すものが用いられる。
(1)アセットグループ記述子(Asset Group Descriptor)
(2)イベントパッケージ記述子(Event Package Descriptor)
(3)背景色指定記述子(Background Color Descriptor)
(4)MPU提示領域指定記述子(MPU Presentation Region Descriptor)
(5)MPUタイムスタンプ記述子(MPU Timestamp Descriptor)
(6)依存関係記述子(Dependency Descriptor)
(7)アクセス制御記述子(Access Control Descriptor)
(8)スクランブル方式記述子(Scrambler Descriptor)
(9)メッセージ認証方式記述子(Message Authentication Method Descriptor)
(10)緊急情報記述子(Emergency Information Descriptor)
(11)MH-MPEG-4オーディオ記述子(MH-MPEG-4 Audio Descriptor)
(12)MH-MPEG-4オーディオ拡張記述子
       (MH-MPEG-4 Audio Extension Descriptor)
(13)MH-HEVC記述子(MH-HEVC Descriptor)
(14)MH-リンク記述子(MH-Linkage Descriptor)
(15)MH-イベントグループ記述子(MH-Event Group Descriptor)
(16)MH-サービスリスト記述子(MH-Service List Descriptor)
(17)MH-短形式イベント記述子(MH-Short Event Descriptor)
(18)MH-拡張形式イベント記述子(MH-Extended Event Descriptor)
(19)映像コンポーネント記述子(Video Component Descriptor)
(20)MH-ストリーム識別記述子(MH-Stream Identifier Descriptor)
(21)MH-コンテント記述子(MH-Content Descriptor)
(22)MH-パレンタルレート記述子(MH-Parental Rating Descriptor)
(23)MH-音声コンポーネント記述子(MH-Audio Component Descriptor)
(24)MH-対象地域記述子(MH-Target Region Descriptor)
(25)MH-シリーズ記述子(MH-Series Descriptor)
(26)MH-SI伝送パラメータ記述子(MH-SI Parameter Descriptor)
(27)MH-ブロードキャスタ名記述子(MH-Broadcaster Name Descriptor)
(28)MH-サービス記述子(MH-Service Descriptor)
(29)IPデータフロー記述子(IP Data Flow Descriptor)
(30)MH-CA起動記述子(MH-CA Startup Descriptor)
(31)MH-Type記述子(MH-Type Descriptor)
(32)MH-Info記述子(MH-Info Descriptor)
(33)MH-Expire記述子(MH-Expire Descriptor)
(34)MH-CompressionType記述子
       (MH-Compression Type Descriptor)
(35)MH-データ符号化方式記述子(MH-Data Component Descriptor)
(36)UTC-NPT参照記述子(UTC-NPT Reference Descriptor)
(37)イベントメッセージ記述子(Event Message Descriptor)
(38)MH-ローカル時間オフセット記述子(MH-Local Time Offset Descriptor)
(39)MH-コンポーネントグループ記述子(MH-Component Group Descriptor)
(40)MH-ロゴ伝送記述子(MH-Logo Transmission Descriptor)
(41)MPU拡張タイムスタンプ記述子(MPU Extended Timestamp Descriptor)
(42)MPUダウンロードコンテンツ記述子(MPU Download Content Descriptor)
(43)MH-ネットワークダウンロードコンテンツ記述子
       (MH-Network Download Content Descriptor)
(44)アプリケーション記述子(MH-Application Descriptor)
(45)MH-伝送プロトコル記述子(MH-Transport Protocol Descriptor)
(46)MH-簡易アプリケーションロケーション記述子
       (MH-Simple Application Location Descriptor)
(47)アプリケーション境界権限設定記述子
       (MH-Application Boundary and Permission Descriptor)
(48)MH-起動優先情報記述子(MH-Autostart Priority Descriptor)
(49)MH-キャッシュ情報記述子(MH-Cache Control Info Descriptor)
(50)MH-確率的適用遅延記述子(MH-Randomized Latency Descriptor)
(51)リンク先PU記述子(Linked PU Descriptor)
(52)ロックキャッシュ指定記述子(Locked Cache Descriptor)
(53)アンロックキャッシュ指定記述子(Unlocked Cache Descriptor)
(54)MH-ダウンロード保護記述子(MH-DL Protection Descriptor)
(55)アプリケーションサービス記述子(Application Service Descriptor)
(56)MPUノード記述子(MPU Node Descriptor)
(57)PU構成記述子(PU Structure Descriptor)
(58)MH-階層符号化記述子(MH-Hierarchy Descriptor)
(59)コンテンツコピー制御記述子(Content Copy Control Descriptor)
(60)コンテンツ利用制御記述子(Content Usage Control Descriptor)
(61)緊急ニュース記述子(Emergency News Descriptor)
(62)MH-CA契約情報記述子(MH-CA Contract Info Descriptor)
(63)MH-CAサービス記述子(MH-CA Service Descriptor)
(64)MH-外部アプリケーション制御記述子
       (MH-External Application Control Descriptor)
(65)MH-録画再生アプリケーション記述子
       (MH-Playback Application Descriptor)
(66)MH-簡易録画再生アプリケーションロケーション記述子
       (MH-Simple Playback Application Location Descriptor)
(67)MH-アプリケーション有効期限記述子
       (MH-Application Expiration Descriptor)
(68)関連ブロードキャスタ記述子(Related Broadcaster Descriptor)
(69)マルチメディアサービス情報記述子(Multimedia Service Descriptor)
(70)事業者が設定する記述子
 <MMT方式におけるデータ伝送と各制御情報の関係>
 図10Jに、MMT方式の放送システムにおけるデータ伝送と代表的なテーブルの関係を示す。
 MMT方式の放送システムでは、放送伝送路を介したTLVストリームや通信回線を介したIPデータフロー等、複数の経路でデータ伝送を行うことができる。TLVストリームには、TLV-NITやAMTなどのTLV-SIと、IPパケットのデータフローであるIPデータフローが含まれる。IPデータフロー内には一連の映像MPUを含む映像アセットや一連の音声MPUを含む音声アセットが含まれる。さらに、一連の字幕MPUを含む字幕アセット、一連の文字スーパーMPUを含む文字スーパーアセット、一連のデータMPUを含むデータアセット等が含まれても良い。これらの各種アセットは、PAメッセージに格納されて伝送されるMPT(MMTパッケージテーブル)により、パッケージ単位で関連付けられる。具体的には、MPTにパッケージIDと当該パッケージに含まれる各アセットのアセットIDとを関連付けて記載すれば良い。
 パッケージを構成するアセットはTLVストリーム内のアセットのみとすることもできるが、図10Jに示したように、通信回線のIPデータフローで伝送されるアセットを含めることもできる。これは、当該パッケージに含まれる各アセットのロケーション情報をMPT内に含めて、放送受信装置100が各アセットの参照先を把握可能とすることにより実現できる。各アセットのロケーション情報としては、
(1)MPTと同一のIPデータフローに多重されているデータ
(2)IPv4データフローに多重されているデータ
(3)IPv6データフローに多重されているデータ
(4)放送のMPEG2-TSに多重されているデータ
(5)IPデータフロー内にMPEG2-TS形式で多重されているデータ
(6)指定するURLにあるデータ
等、様々な伝送経路で伝送される各種データ指定することが可能である。
 MMT方式の放送システムでは、さらにイベントという概念を有する。イベントは、M2セクションメッセージに含められて送られるMH-EITが扱う、所謂番組を示す概念である。具体的には、MH-EITに格納されたイベントパッケージ記述子が指し示すパッケージにおいて、MH-EITに格納された開示時刻から、継続時間分の期間に含まれる一連のデータが、当該イベントの概念に含まれるデータである。MH-EITは、放送受信装置100において当該イベント単位での各種処理(例えば、番組表の生成処理や、録画予約や視聴予約の制御、一時蓄積などの著作権管理処理、等)などに用いることができる。
 [放送受信装置のチャンネル設定処理]
 <初期スキャン>
 現行の地上デジタル放送では、送出マスター単位でネットワークIDが異なり、NITに他局の情報が記載されないことが一般的である。したがって、現行の地上デジタル放送に対する互換性を有する、本発明の実施例の放送受信装置100は、本発明の実施例の地上デジタル放送(高度地上デジタル放送、または高度地上デジタル放送と現行の地上デジタル放送とが別階層で同時に伝送される地上デジタル放送)について、受信地点における全受信可能チャンネルをサーチ(スキャン)して、サービスIDに基づくサービスリスト(受信可能周波数テーブル)の作成を行う機能を有する必要がある。なお、MFN(Multi Frequency Network:多周波数ネットワーク)により、同一ネットワークIDを異なる物理チャンネルで受信可能な地域では、基本的に受信C/NまたはBER(Bit Error Rate)の良好なチャンネルを選択してサービスリストに記憶するように動作すれば良い。
 なお、本発明の実施例の放送受信装置100の第四チューナ/復調部130Bで受信する高度BSデジタル放送または高度CSデジタル放送では、放送受信装置100がTLV-NITに格納されるサービスリストを取得して記憶すれば良く、サービスリストを作成する必要はない。したがって、第四チューナ/復調部130Bで受信する高度BSデジタル放送または高度CSデジタル放送については、初期スキャンおよび後述する再スキャンは不要である。
 <再スキャン>
 本発明の実施例の放送受信装置100は、新規の開局や新中継局設置やテレビ受信機の受信地点変更等の場合に備えた再スキャン機能を有する。既設定の情報を変更する場合、放送受信装置100は、その旨をユーザに報知することが可能である。
 <初期/再スキャン時の動作例>
 図11Aに、本発明の実施例の放送受信装置100のチャンネル設定処理(初期/再スキャン)の動作シーケンスの一例を示す。なお、同図ではメディアトランスポート方式としてMPEG-2 TSを採用する場合の例を示すが、MMT方式を採用した場合も基本的に同様の処理となる。
 チャンネル設定処理では、まず受信機能制御部1102が、ユーザの指示に基づいて、居住地域の設定(放送受信装置100の設置された地域の選択)を行う(S101)。このときユーザの指示に替えて、所定の処理により取得した放送受信装置100の設置位置情報に基づいて、居住地域の設定を自動的に行っても良い。設置位置情報の取得処理の例としては、LAN通信部121が接続するネットワークから情報を取得しても良く、デジタルI/F部125が接続する外部機器から設置位置に関する情報を取得しても良い。次に、スキャンする周波数範囲の初期値を設定し、前記設定した周波数へのチューニングを行うようにチューナ/復調部(第一チューナ/復調部130Cと第二チューナ/復調部130Tと第三チューナ/復調部130Lを区別しない場合はこのように記述する。以下同様。)に対して指示する(S102)。
 チューナ/復調部は、前記指示に基づいてチューニングを実行し(S103)、前記設定した周波数へのロックに成功した場合(S103:Yes)はS104の処理に進む。ロックに成功しなかった場合(S103:No)はS111の処理に進む。S104の処理では、C/Nの確認を行い(S104)、所定以上のC/Nが得られている場合(S104:Yes)はS105の処理に進み、受信確認処理を行う。所定以上のC/Nが得られていない場合(S104:No)はS111の処理に進む。
 受信確認処理では、受信機能制御部1102が、まず受信した放送波のBERを取得する(S105)。次に、NITを取得して照合することにより、NITが有効なデータか否かを確認する(S106)。S106の処理で取得したNITが有効なデータである場合、受信機能制御部1102は、NITからトランスポートストリームIDやオリジナルネットワークID等の情報を取得する。また、地上分配システム記述子から各トランスポートストリームID/オリジナルネットワークIDに対応する放送伝送路の物理的条件に関する分配システム情報を取得する。また、サービスリスト記述子からサービスIDの一覧を取得する。
 次に、受信機能制御部1102は、受信装置に記憶しているサービスリストを確認することにより、S106の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得であるか否かの確認を行う(S107)。S106の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得ではない場合(S107:No)、S106の処理で取得した各種情報をトランスポートストリームIDと関連付けてサービスリストに追加する(S108)。S106の処理で取得したトランスポートストリームIDが既取得である場合(S107:Yes)、S105の処理で取得したBERとサービスリストに記載済みのトランスポートストリームIDを取得した際のBERとの比較を行う(S109)。その結果、S105の処理で取得したBERのほうが良好な場合(S109:Yes)は、S106の処理で取得した各種情報を以ってサービスリストを更新する(S110)。S105の処理で取得したBERのほうが良好でない場合(S109:No)は、S106の処理で取得した各種情報は破棄する。
 また、前述のサービスリスト作成(追加/更新)処理の際に、TS情報記述子からリモコンキーIDを取得し、トランスポートストリームごとの代表的なサービスとリモコンキーとの関連付けを行っても良い。この処理により、後述のワンタッチ選局が可能となる。
 受信確認処理を終えると、受信機能制御部1102は、現在の周波数設定がスキャンする周波数範囲の最終値か否かを確認する(S111)。現在の周波数設定がスキャンする周波数範囲の最終値でない場合(S111:No)は、チューナ/復調部に設定された周波数値をアップさせて(S112)、S103~S110の処理を繰り返す。現在の周波数設定がスキャンする周波数範囲の最終値である場合(S111:Yes)は、S113の処理に進む。
 S113の処理では、前述の処理で作成(追加/更新)したサービスリストを、チャンネル設定処理の結果としてユーザに提示する(S113)。また、リモコンキーの重複等がある場合にはその旨をユーザに報知し、リモコンキー設定の変更等を行う(S114)ように促しても良い。前述の処理で作成/更新したサービスリストは、放送受信装置100のROM103やストレージ(蓄積)部110等の不揮発性メモリに記憶される。
 図11Bに、NITのデータ構造の一例を示す。図中の『transpotrt_stream_id』が前述のトランスポートストリームIDに、『original_network_id』がオリジナルネットワークIDに、それぞれ対応する。また、図11Cに、地上分配システム記述子のデータ構造の一例を示す。図中の『guard_interval』や『transmission_mode』や『frequency』等が前述の分配システム情報に対応する。図11Dに、サービスリスト記述子のデータ構造の一例を示す。図中の『service_id』が前述のサービスIDに対応する。図11Eに、TS情報記述子のデータ構造の一例を示す。図中の『remote_control_key_id』が前述のリモコンキーIDに対応する。
 なお、放送受信装置100では、前述のスキャンする周波数範囲を、受信する放送サービスに応じて適宜変更するように制御しても良い。例えば、放送受信装置100が現行の地上デジタル放送サービスの放送波を受信している場合には、470~770MHzの周波数範囲(物理チャンネルの13ch~62chに相当)をスキャンするように制御する。即ち、前記周波数範囲の初期値を470~476MHz(中心周波数473MHz)と設定し、周波数範囲の最終値を764~770MHz(中心周波数767MHz)と設定し、S112の処理では+6MHzの周波数値アップを実施するように制御を行う。
 また、放送受信装置100が高度地上デジタル放送サービスを含む放送波を受信している場合には、470~1010MHzの周波数範囲(図7Dに示した周波数変換処理や図8Cに示した周波数変換増幅処理を行っている可能性があるため)をスキャンするように制御する。即ち、前記周波数範囲の初期値を470~476MHz(中心周波数473MHz)と設定し、周波数範囲の最終値を1004~1010MHz(中心周波数1007MHz)と設定し、S112の処理では+6MHzの周波数値アップを実施するように制御を行う。なお、放送受信装置100が高度地上デジタル放送サービスを受信している場合であっても、前述の周波数変換処理や周波数変換増幅処理を行っていないと判断される場合には、470~770MHzの周波数範囲のみをスキャンするように制御すれば良い。スキャンする周波数範囲の選択制御は、放送受信装置100が、TMCC情報のシステム識別および周波数変換処理識別等に基づいて行うことが可能である。
 また、本発明の実施例の放送システムが、例えば図7Cに示した構成であって、放送受信装置100が偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスを受信している場合、選局/検波部131Hと選局/検波部131Vの一方で470~770MHzの周波数範囲をスキャンし、他方で770~1010MHzの周波数範囲をスキャンするようにしても良い(当該他方の選局/検波部で検波した偏波で伝送波について周波数変換処理が施されている場合)。TMCC情報のシステム識別および周波数変換処理識別に基づいて、このように制御すれば、不要な周波数範囲におけるスキャンを省くことが可能となり、チャンネル設定に要する時間を縮減することが可能となる。さらに、この場合、選局/検波部131Hと選局/検波部131Vの双方で図11Aの動作シーケンスを並行して進めて、図11Aの動作シーケンスにおける周波数アップS112のループを同期させても良い。このとき、図11Aの動作シーケンスにおける周波数アップのループにおける同タイミングのループにおいて、同一物理チャンネルで伝送されていた水平偏波信号と垂直偏波信号のペアについて、それぞれ並行して受信するように構成すれば、当該水平偏波信号と垂直偏波信号のペアで伝送される高度地上デジタルサービスのパケットストリーム内部の制御情報等をデコードして、当該ループ処理中に取得可能になる。これにより、効率良くスキャンとサービスリストの作成が進むため、好適である。
 同様に、放送受信装置100が図8Bに示した構成でさらにチューナ/復調部(選局/検波部)が複数備えられた所謂ダブルチューナの構成(例えば、第三チューナ/復調部130Lを複数備える構成)であって、階層分割多重伝送方式の高度地上デジタル放送サービスを受信している場合、前記ダブルチューナの一方で470~770MHzの周波数範囲をスキャンし、他方で770~1010MHzの周波数範囲をスキャンするようにしても良い(周波数変換増幅処理が施されている場合)。このように制御すれば、前述と同様にチャンネル設定に要する時間を縮減することが可能となる。
 なお、図8A、図8B、図8Cで説明したとおり、図8Bに示した構成で、上側階層または下側階層のいずれか一方で伝送される地上デジタル放送サービスは、現行の地上デジタル放送サービスである。よって、例えば、470~770MHzの周波数範囲と770~1010MHzの周波数範囲のうち、現行の地上デジタル放送サービスが伝送される周波数範囲について第一チューナ/復調部130Cでスキャンを行い、他方の周波数範囲について並行して第三チューナ/復調部130Lでスキャンを行っても良い。この場合も、上述の第三チューナ/復調部130Lのダブルチューナによる並行スキャンと同様に、チャンネル設定に要する時間を縮減することが可能となる。470~770MHzの周波数範囲と770~1010MHzの周波数範囲のうちいずれにおいて、現行の地上デジタル放送サービスが伝送されているか、高度な地上デジタル放送サービスが伝送されているかは、初期スキャン/再スキャンの動作シーケンスを始める前に、それぞれの周波数範囲について1点ずつ合計2点、例えば、470~476MHz(中心周波数473MHz)と770~776MHz(中心周波数773MHz)の2点について、第三チューナ/復調部130Lで受信を行い、それぞれの周波数で伝送されるTMCC情報を取得して、当該TMCC情報に格納されるパラメータ(例えば、システム識別のパラメータ)を参照することにより識別可能である。
 なお、偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスで、例えば、図7Aの階層分割例(1)に示したC階層の4K放送番組のような、水平偏波信号と垂直偏波信号の両方を使用して伝送を行う放送番組を有するチャンネルの場合、470~770MHzの周波数範囲と770~1010MHzの周波数範囲の双方のスキャンで同一のトランスポートIDを検出するが、これは1つのチャンネルとしてサービスリストに記載する。また、同図に示したB階層の2K放送番組の場合、水平偏波信号のB階層と垂直偏波信号のB階層とで同一の放送番組が伝送されている場合には、同一のトランスポートIDを検出しても1つのチャンネルとしてサービスリストに記憶すれば良い。即ち、異なる偏波で伝送される同一階層において、同一の放送番組が伝送されている場合には、1つのチャンネルにマージして認識し、別々のチャンネルとは認識しない。このようにすれば、サービスリストを用いた選局処理において、別チャンネルで全く同一の放送番組が存在することによるユーザの混乱等を回避することができる。
 これに対し、偏波両用伝送方式の高度地上デジタル放送サービスで、水平偏波信号のB階層と垂直偏波信号のB階層とで異なる放送番組が伝送されている場合(垂直偏波信号のB階層を仮想D階層として扱う場合)には、異なるチャンネルとしてサービスリストに記憶する。水平偏波信号のB階層と垂直偏波信号のB階層とで同一の放送番組が伝送されているか否かは、放送受信装置100において、TMCC情報の追加階層伝送識別パラメータ等を参照することにより判断すれば識別できる。
 [放送受信装置の選局処理]
 本発明の実施例の放送受信装置100は、番組選局の機能として、リモコンのワンタッチキーによるワンタッチ選局や、リモコンのチャンネルアップ/ダウンキーによるチャンネルアップ/ダウン選局や、リモコンの10キーを用いた3桁番号の直接入力によるダイレクト選局等の機能を有する。いずれの選局機能も、上述した初期スキャン/再スキャンで生成したサービスリストに記憶される情報を用いて行えば良い。また、選局後は、バナー表示等により選局したチャンネルの情報(ダイレクト選局に用いる3桁番号、枝番、TS名、サービス名、ロゴ、映像解像度情報(UHDやHDやSDの区別等)、映像解像度アップ/ダウンコンバートの有無、音声チャンネル数、音声ダウンミックスの有無、等)を表示する。このようにすれば、ユーザは、選局後のチャンネルの情報を視覚的に得ることができ、所望のチャンネルに選局できたか否かを確認することができる。以下に、各選局方法における処理の一例を記述する。
 <ワンタッチ選局の処理例>
(1)リモコンのワンタッチキー押下により、『remote_control_key_id』で指定される『service_id』のサービスを選局する。
(2)ラストモードを設定し、選局後のチャンネル情報表示を行う。
 <チャンネルアップダウンボタンによるアップダウン選局の処理例>
(1)リモコンのチャンネルアップ/ダウンキー押下により、ダイレクト選局に用いる3桁番号順の選局を行う。
(1-1)アップキーが押下された場合は、3桁番号の上側隣接サービスを選局する。但し、現在の3桁番号の値がサービスリスト最大値の場合には、最小値の番号のサービスを選局する。
(1-2)ダウンキーが押下された場合は、3桁番号の下側隣接サービスを選局する。但し、現在の3桁番号の値がサービスリスト最小値の場合には、最大値の番号のサービスを選局する。
(2)ラストモードを設定し、選局後のチャンネル情報表示を行う。
 <ダイレクト選局の処理例>
(1)ダイレクト選局が選択されると、3桁番号の入力待ち状態となる。
(2-1)所定時間(5秒程度)に3桁番号の入力が完了しない場合は、通常モードに復帰し、現在選局されているサービスのチャンネル情報表示を行う。
(2-2)3桁番号の入力が完了した場合には、受信可能周波数テーブルのサービスリストにそのチャンネルが存在するかを判定し、無ければ『このチャンネルは存在しません』等のメッセージを表示する。
(3)チャンネルが存在する場合には選局処理を行い、ラストモードを設定し、選局後のチャンネル情報表示を行う。
 なお、選局動作はSIに基づいて行われるものであり、放送休止中と判断した場合には、その旨を表示してユーザに報知する機能も有して良い。
 <放送受信装置のリモコン>
 図12Aに、本発明の実施例の放送受信装置100に対する操作指示の入力に使用するリモコン(リモートコントローラー)の外観図の一例を示す。
 リモコン180Rは、放送受信装置100の電源オン/オフ(スタンバイオン/オフ)を行うための電源キー180R1と、カーソルを上下左右に移動させるためのカーソルキー(上、下、左、右)180R2と、カーソル位置の項目を選択項目として決定するための決定キー180R3と、戻るキー180R4と、を備える。
 また、リモコン180Rは、放送受信装置100が受信する放送ネットワークを切り替えるためのネットワーク切替キー(高度地デジ、地デジ、高度BS、BS、CS)180R5を備える。また、リモコン180Rは、ワンタッチ選局に使用するワンタッチキー(1~12)180R6と、チャンネルアップ/ダウン選局に使用するチャンネルアップ/ダウンキー180R7と、ダイレクト選局の際に3桁番号の入力に使用する10キーと、を備える。なお、同図に示した例では、10キーはワンタッチキー180R6と兼用され、ダイレクト選局の際には直接キー180R8の押下後にワンタッチキー180R6を操作することで3桁番号の入力が可能となる。
 また、リモコン180Rは、番組表を表示するためのEPGキー180R9と、システムメニューを表示するためのメニューキー180RAと、を備える。番組表やシステムメニューは、カーソルキー180R2や決定キー180R3や戻るキー180R4により詳細操作が可能である。
 また、リモコン180Rは、データ放送サービスやマルチメディアサービス等に用いるdキー180RBと、放送通信連携サービスやその対応アプリの一覧等の表示のための連携キー180RCと、カラーキー(青、赤、緑、黄)180RDと、を備える。データ放送サービスやマルチメディアサービスや放送通信連携サービス等では、カーソルキー180R2や決定キー180R3や戻るキー180R4やカラーキー180RDにより詳細操作が可能である。
 また、リモコン180Rは、関連する映像を選択するための映像キー180REと、音声ESの切り替えや二か国語の切り替えのための音声キー180RFと、字幕のオン/オフの切り替えや字幕言語の切り替えのための字幕キー180RGと、を備える。また、リモコン180Rは、音声出力の音量アップ/ダウンのための音量キー180RHと、音声出力のオン/オフの切り替えのための消音キー180RIと、を備える。
 <高度地デジキーによるネットワーク切り替えの処理例>
 本発明の実施例の放送受信装置100のリモコン180Rは、ネットワーク切替キー180R5として、『高度地デジキー』と『地デジキー』と『高度BSキー』と『BSキー』と『CSキー』を備える。ここで、『高度地デジキー』と『地デジキー』は、高度地上デジタル放送サービスにおいて、例えば、異なる階層で4K放送番組と2K放送番組のサイマル放送が実施されている場合に、『高度地デジキー』押下状態ではチャンネル選択時に4K放送番組の選局を優先し、『地デジキー』押下状態ではチャンネル選択時に2K放送番組の選局を優先するように構成しても良い。このように制御することにより、例えば、4K放送番組の受信が可能な状況下で4K放送番組の伝送波にエラーが多いような場合、『地デジキー』押下を行うことにより、強制的に2K放送番組を選局できる等の制御が可能となる。
 <選局時の画面表示例>
 前述のように、本発明の実施例の放送受信装置100は、ワンタッチ選局やチャンネルアップ/ダウン選局やダイレクト選局等によるチャンネル選択を実行した際に、バナー表示等により選局したチャンネルの情報を表示する機能を有する。
 図12Bに、選局時のバナー表示の一例を示す。バナー表示192A1は2K放送番組を選局した際に表示されるバナー表示の例であり、例えば、番組名と番組の開始時間/終了時間とネットワーク種別とリモコンのダイレクト選局キーの番号とサービスロゴと3桁番号と、を表示すれば良い。また、バナー表示192A2は4K放送番組を選局した際に表示されるバナー表示の例であり、例えば、前述のバナー表示192A1と同様の各情報の他、受信中の番組が4K放送番組であることを示す『高度』を記号化したマークがさらに表示される。また、解像度変換処理やダウンミックス処理等が行われた場合には、その旨を示す表示を行っても良い。バナー表示192A2の例では、一例として、UHD解像度からHD解像度へのダウンコンバート処理および22.2chから5.1chへのダウンミックス処理が行われたことを表示している。
 放送受信装置100において、これらの表示を行うことにより、サイマル放送等により同一コンテンツが、2K放送番組と4K放送番組などの異なる品質の放送番組として、同時に放送されている場合に、いずれの放送番組を表示しているかが、ユーザが好適に把握できるようになる。
 以上説明した本発明の実施例に係る各機能の一部または全部の機能を有する高度デジタル放送サービスのシステムによれば、現行のデジタル放送サービスとの互換性も考慮した、より高機能な高度デジタル放送サービスの送信技術および受信技術を提供することが可能となる。即ち、高度デジタル放送サービスをより好適に送信または受信する技術を提供することができる。
 (実施例2)
 <多セグメント構造>
 本発明の実施例2について、説明する。本発明の実施例2は実施例1に係るデジタル放送システムにおいて、セグメント数、OFDMキャリア間隔およびFFTサイズ、等を変更することが可能なように構成したものである。以下、実施例1と相違する点について説明する。以下で説明する点以外のその他の構成、処理、動作は、実施例1と同様であるため再度の説明は省略する。
 実施例1において、OFDMキャリアを13セグメントに分割するセグメント構造を説明した。実施例2においては、分割するセグメント数を増加させた多セグメント構造を用いる。多セグメント構造を用いることにより、使用する総帯域幅を増加させたり、各階層で使用するセグメント数を細かく変更するなど、より高度な運用が可能となる。
 図13は、実施例2に係る放送受信装置100の内部構成の一例を示すブロック図である。第五チューナ/復調部130Nは、多セグメント構造のデジタル放送サービス放送波を受信し、主制御部101の制御に基づいて選局処理を行う。さらに、受信信号の変調波の復調処理、波形整形処理、フレーム構造や階層構造の再構成処理、エネルギー逆拡散処理、誤り訂正復号処理、等を行い、パケットストリームを再生する。また、受信信号から伝送TMCCおよびAC信号の抽出および復号処理を行う。なお、第五チューナ/復調部130Nは、多セグメント構造の地上デジタル放送受信用アンテナであるアンテナ200Nが受信した高度地上デジタル放送サービスのデジタル放送波を、変換部201Nを介して入力する。また、また、アンテナ200Nおよび変換部201Nは、放送受信装置100の一部を構成するものではなく、放送受信装置100が設置される建物等の設備側に属するものである。
 また、偏波両用地上デジタル放送若しくは階層多重地上デジタル放送に、多セグメント構造を適用した高度地上デジタル放送とすることも可能である。多セグメント構造を適用した偏波両用地上デジタル放送の場合には、アンテナ200Nおよび変換部201Nは、アンテナ200Tおよび変換部201Tと同等のものが用いられる。
 図14Aに、多セグメント構造の一例として、地上デジタル放送の1物理チャンネル(6MHz帯域幅)を36セグメントに分割し、そのうちの35セグメントを伝送に用いる35セグメント構造を示す。35セグメントの合計帯域幅は約5.83MHzとなる。この合計帯域幅は、図4Aに示した13セグメント構造の場合の合計帯域幅帯域約5.57MHzより大きい。このため、35セグメント構造は13セグメント構造よりも物理チャンネルの利用効率を向上させ、伝送容量をより大きくすることができる。35セグメント構造は、中央部をセグメント0の位置とし、この上下に順次セグメント番号(0~34)が割り付けられる。13セグメント構造と同様に、伝送路符号化はセグメントを単位に行い、階層伝送を定義することが可能である。階層伝送では、各階層が1つまたは複数のOFDMセグメントで構成され、階層ごとにキャリア変調方式、内符号の符号化率、時間インターリーブ長、等のパラメータを設定することができる。なお、階層数は任意に設定できて良く、例えば、最大3階層までと設定すれば良い。
 図14Bに、階層数を3または2とした場合のセグメントの階層割り当ての一例を示す。図14B(1)の例では、階層数が3であり、A階層が3セグメント(セグメント0~2)で構成され、B階層が10セグメント(セグメント3~12)で構成され、C階層が22セグメント(セグメント13~34)で構成される。図14B(2)の例では、階層数が3であり、A階層が1セグメント(セグメント0)で構成され、B階層が24セグメント(セグメント1~24)で構成され、C階層が10セグメント(セグメント25~34)で構成される。図14B(3)の例では、階層数が2であり、A階層が9セグメント(セグメント0~8)で構成され、B階層が26セグメント(セグメント9~34)で構成される。各階層のOFDMセグメント数や伝送路符号化パラメータ等は編成情報に従って決定され、受信機の動作を補助するための制御情報であるTMCC信号によって伝送される。
 図14Cに、多セグメント構造の異なる一例として、地上デジタル放送の1物理チャンネルを36セグメントに分割し、そのうちの33セグメントを伝送に用いる33セグメント構造を示す。33セグメントの合計帯域幅は約5.5MHzとなる。この合計帯域幅は、図4Aに示した13セグメント構造の場合の合計帯域幅帯域約5.57MHzとほぼ同等となる。このため、33セグメント構造は、13セグメント構造よりも物理チャンネルの利用効率を向上させることはできない。しかしながら、伝送波の生成や受信時に用いる帯域制限フィルタを13セグメント構造と共通化できる。
 このため、33セグメント構造は現行の放送システムを流用することが容易になるという利点がある。33セグメント構造は、帯域の中央部をセグメント0の位置とし、この上下に順次セグメント番号(0~33)が割り付けられる。13および35セグメント構造と同様に、伝送路符号化はセグメントを単位に行い、階層伝送の定義と、階層伝送ごとのキャリア変調方式、内符号の符号化率、時間インターリーブ長、等のパラメータの設定が可能である。なお、階層数は任意に設定できて良く、例えば、最大3階層までと設定すれば良い。
 図14Dに、階層数を3とした場合のセグメントの階層割り当ての一例を示す。図14Dの例では、階層数が3であり、A階層が3セグメント(セグメント0~2)で構成され、B階層が10セグメント(セグメント3~12)で構成され、C階層が20セグメント(セグメント13~32)で構成される。各階層のOFDMセグメント数や伝送路符号化パラメータ等は編成情報に従って決定され、受信機の動作を補助するための制御情報であるTMCC信号によって伝送される。
 本実施例の多セグメント構造を用いるOFDM伝送波生成処理では、3つの異なるOFDMキャリア間隔を備える。これらはシステムのモードとして識別される。図15に、本実施例に係るシステムのモードで識別されるOFDMセグメントの1セグメント単位の伝送パラメータの一例を示す。モード4は、FFTサイズは現行の地上デジタル放送のモード3と同じ8k(8192)である。ただし、キャリア間隔は約0.772KHzであり、現行の地上デジタル放送のモード3のキャリア間隔である約0.992KHzと異なる。なお、FFTサイズは、FFT処理を施すサンプル数であり、2の累乗を用いる。モード5は、キャリア間隔が約0.386KHzで、FFTサイズは16K(16384)である。モード6は、キャリア間隔が約0.193KHzで、FFTサイズが32k(32768)である。また、OFDMキャリア間隔の異なる別モードをさらに用意しても良い。
 キャリア間隔が狭いモードでは有効シンボル長が長くなることから、同じガードインターバル比であればガードインターバル長が長くなる。したがって、長い遅延時間差のマルチパスに対する耐性を持たせることが可能である。さらに、ガードインターバルの実時間を現行の放送システムと同等以上に保持しながら、ガードインターバル比を縮小できる。ガードインターバル比が小さいほどデータ伝送に用いるシンボルの比率が高くなるので、伝送容量を拡大することができる。例えば、現行の地上デジタル放送においてモード3、ガードインターバル比1/32であれば、データ伝送に用いるシンボルの比率は32/33である。このとき、有効シンボル長は約1008μsなので、ガードインターバル長は約32μsとなる。
 一方、本実施例に係るシステムにおいて、モード5、ガードインターバル比1/64とすると、データ伝送に用いるシンボルの比率は64/65である。このとき、有効シンボル長は約2596μsなので、ガードインターバル長は約41μsとなる。したがって、本実施例に係るシステムは、ガードインターバルによるマルチパス耐性を現行の放送システムと同一以上に保持したまま、伝送容量を拡大することができる。モード6であれば、ガードインターバル比を1/128とすることで、データ伝送に用いるシンボルの比率は128/129、ガードインターバル長は約41μsとなる。よって干渉保護力はモード4およびモード5と同一のまま、さらに伝送容量が拡大できる。
 現行の地上デジタル放送システムでは、モードによらずフレーム当たりシンボル数は204で一定である。したがって、モード2のフレーム長はモード1のフレーム長の2倍、モード5のフレーム長はモード1のフレーム長の4倍の長さとなる。フレーム長が長くなると、受信機の同期時間が長くなり、それに伴いチャンネル切り替え時間が長くなるという問題が発生する。本実施例においては、フレーム当たりシンボル数を、モード4では224、モード5では112、モード6では56と、FFTサイズに半比例させる。これは、フレーム当たりシンボル数をOFDMキャリア間隔に比例させる、と言い換えることもできる。このフレーム構造を適用することで、モードによらずフレーム長を一定とする。フレーム長を一定とすることで、シンボル長が長くなったモードにおいて、同期時間やチャンネル切り替え時間が長くなることを防止できる。
 図16Aに、本実施例の図4D(1)、図4D(2)、および図4D(3)に係るOFDM放送波生成処理において、35セグメント構造を適用した場合の1物理チャンネル単位の伝送信号パラメータの一例を示す。同様に、図16Bに33セグメント構造を適用した場合の1物理チャンネル単位の伝送信号パラメータの一例を示す。
 <キャリア配置>
 次に、本実施例に係るOFDM伝送波のキャリアについて説明する。OFDM伝送波のキャリアには、映像や音声等のデータが伝送されるキャリアの他、SP、CP、AC信号およびTMCC信号が伝送されるキャリアがある。
 図17Aに、本実施例に係る放送システムのモード4における同期変調(QPSK、16QAM、64QAM、256QAM、1024QAM、4096QAM等)の場合の、パイロット信号等のセグメント内での配置イメージの一例を示す。SPは同期変調のセグメントに挿入され、キャリア番号(周波数軸)方向に12キャリアに1回、OFDMシンボル番号(時間軸)方向には4シンボルに1回伝送される。
 続いて、図17Bに、モード5における同期変調のパイロット信号等のセグメント内での配置イメージの一例を示す。受信装置は、パイロット信号の周波数間隔で伝送路応答を推定する。したがって、モード5におけるパイロット信号の周波数間隔をモード4と同一にすれば、受信装置はモード4と同等の伝送路応答推定が可能となる。モード5のキャリア間隔はモード4の1/2となるため、パイロット信号の間隔数をモード4の2倍にすれば、パイロット信号の周波数間隔はモード4と同一となる。即ち、モード5では、キャリア番号方向に24キャリアに1回、OFDMシンボル番号方向には8シンボルに1回伝送すれば良い。
 図17Cにモード6における同期変調のパイロット信号等のセグメント内での配置イメージの一例を示す。モード6のキャリア間隔はモード4の1/4となるため、パイロット信号の間隔数をモード4の4倍とすれば良い。即ち、キャリア番号方向に48キャリアに1回、OFDMシンボル番号方向には16シンボルに1回伝送すれば良い。このように、使用するモードを大きくしたときに、パイロット信号の伝送数比率を削減したキャリア配置が可能である。削減したパイロット信号のキャリアはデータキャリアとして用いれば、データ伝送容量を拡大することが可能となる。
 AC信号およびTMCC信号は、各セグメントで所定のキャリアを用いて伝送する。図18Aに、現行の地上デジタル放送において、モード1、同期変調、を適用した場合のAC信号およびTMCC信号のキャリア配置を示す。同様に、図18Bに現行の地上デジタル放送においてモード2かつ同期変調の場合、図18Cに現行の地上デジタル放送においてモード4かつ同期変調の場合のキャリア配置を示す。AC信号およびTMCC信号のキャリアは、マルチパスによる伝送路特性の周期的なディップの影響を軽減するために、周波数方向にランダムに配置されている。
 多セグメント構造を適用した高度地上デジタル放送においても、現行の地上デジタル放送と同様に、AC信号およびTMCC信号のキャリア配置を決定すれば良い。図18Dに、35セグメント構造において、モード4、同期変調を適用した場合のAC信号およびTMCC信号のキャリア配置の一例を示す。AC1信号はAC1(ア)という情報の種類を1個定義し、各セグメント4個のキャリアを用いて伝送する。TMCC信号は伝送するTMCC情報に応じてTMCC(ア)およびTMCC(イ)の2種類を定義し、それぞれ各セグメント1個のキャリアを用いて伝送する。AC1信号およびTMCC信号の詳細は後述する。
 図18Eに、35セグメント構造においてモード5かつ同期変調の場合の、AC信号およびTMCC信号のキャリア配置の一例を示す。AC1信号は伝送する情報に応じてAC1(イ)およびAC1(ウ)の2種類を定義し、それぞれ各セグメント4個のキャリアを用いて伝送する。TMCC信号は伝送するTMCC情報に応じてTMCC(ウ)、TMCC(エ)、TMCC(オ)およびTMCC(カ)の4種類を定義し、それぞれ各セグメント1個のキャリアを用いて伝送する。
 図18Fに、35セグメント構造においてモード6かつ同期変調の場合の、AC信号およびTMCC信号のキャリア配置の一例を示す。AC1信号は伝送する情報に応じてAC1(エ)、AC1(オ)、AC1(カ)およびAC1(キ)の4種類を定義し、それぞれ各セグメント4個のキャリアを用いて伝送する。TMCC信号は伝送するTMCC情報に応じてTMCC(キ)、TMCC(ク)、TMCC(ケ)、TMCC(コ)、TMCC(サ)、TMCC(シ)、TMCC(ス)およびTMCC(セ)の8種類を定義し、それぞれ各セグメント1個のキャリアを用いて伝送する。
 上記説明したキャリア配置によれば、AC1(ア)~AC1(キ)の各信号は、いずれのモードにおいても1セグメント当たり4個のキャリアで伝送される。また、TMCC(ア)~(セ)の各信号は、いずれのモードにおいても1セグメント当たり1個のキャリアで伝送される。したがって、モードによってAC信号およびTMCC信号の受信性能差が発生するのを抑制できるという利点がある。
 AC信号およびTMCC信号のキャリアは、マルチパスによる伝送路特性の周期的なディップの影響を軽減するために、周波数方向にランダムに配置されている。図18D、図18Eおよび図18Fに示したキャリア配置は一例であり、ランダムな配置であれば異なる配置を用いて良い。なお、33セグメント構造の場合は、いずれのモードにおいても、セグメント番号33および34を使用しない。
 <TMCC信号>
 TMCC信号は、階層構成やOFDMセグメントの伝送パラメータ等、受信機の復調動作等に関わる情報(TMCC情報)を伝送する。図19Aに、多セグメント構造でモード4を用いた場合のTMCCキャリアのビット割り当ての一例を示す。図15に示したように、多セグメント構造のモード4ではフレーム当たりシンボル数は224である。したがって、モード4のTMCCキャリアは224ビット(B0~B223)で構成される。B0~B19は、現行の地上デジタル放送のTMCCキャリアビット割り当てと同一である。即ち、B0はTMCCシンボルのための復調基準信号、B1~B16は同期信号、B17~B19はセグメント形式識別である。B20~B22はTMCC情報判別であり、TMCCキャリアが伝送しているTMCC情報の種類を判別する。TMCC情報判別の詳細は後述する。B23~B143はTMCC情報が記載される。B144~B223はパリティビットである。パリティビットは、TMCCキャリアのうちのB20~B143について、BCH符号(256,176)の短縮符号(204,124)により生成される符号である。
 図19Bに、多セグメント構造でモード5を用いた場合のTMCCキャリアのビット割り当ての一例を示す。図15に示したように、多セグメント構造のモード5ではフレーム当たりシンボル数は112である。したがって、モード5のTMCCキャリアは112ビット(B0~B111)で構成される。B0~B19は、現行の地上デジタル放送のTMCCキャリアビット割り当てと同一である。B20~B22はTMCC情報判別であり、TMCCキャリアが伝送しているTMCC情報の種類を判別する。B23~B76はTMCC情報が記載される。B77~B111はパリティビットである。パリティビットは、TMCCキャリアのうちのB20~B76について、BCH符号(128,93)の短縮符号(92,57)により生成される符号である。
 図19Cに、多セグメント構造でモード6を用いた場合のTMCCキャリアのビット割り当ての一例を示す。図15に示したように、多セグメント構造のモード6ではフレーム当たりシンボル数は56である。したがって、モード6のTMCCキャリアは56ビット(B0~B55)で構成される。B0~B19は、現行の地上デジタル放送のTMCCキャリアビット割り当てと同一である。B20~B22はTMCC情報判別であり、TMCCキャリアが伝送しているTMCC情報の種類を判別する。B23~B43はTMCC情報が記載される。B44~B55はパリティビットである。パリティビットは、TMCCキャリアのうちのB20~B43について、BCH符号(64,52)の短縮符号(36,24)により生成される符号である。
 以上のように、モードに応じてTMCCキャリアのビット割り当てを変更することにより、フレーム当たりシンボル数の変化に対応することができる。なお、以上説明したビット割り当ては一例であり、例えば異なる符号化方式を用いてパリティビットの割り当てビット数等を変更しても良い。
 図20Aに、TMCC情報判別のビット割り当ての一例を示す。TMCC情報判別には3ビットが割り当てられる。TMCC情報は、TMMC情報(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)、(キ)、(ク)、(ケ)、(コ)、(サ)、(シ)、(ス)および(セ)の14種類が定義される。TMCC情報の種類についての詳細は後述する。TMCC情報判別が『000』の場合、モード4であればTMCC情報(ア)、モード5であればTMCC情報(ウ)、モード6であればTMCC情報(キ)が伝送されることを示す。
 TMCC情報判別が『001』の場合、モード4であればTMCC情報(イ)、モード5であればTMCC情報(エ)、モード6であればTMCC情報(ク)が伝送されることを示す。TMCC情報判別が『010』の場合、モード4では未定義であり、モード5であればTMCC情報(オ)、モード6であればTMCC情報(ケ)が伝送されることを示す。TMCC情報判別が『011』の場合、モード4は未定義であり、モード5であればTMCC情報(カ)、モード6であればTMCC情報(コ)が伝送されることを示す。TMCC情報判別が『100』の場合、モード4およびモード5は未定義であり、モード6であればTMCC情報(サ)が伝送されることを示す。TMCC情報判別が『101』の場合、モード4およびモード5は未定義であり、モード6であればTMCC情報(シ)が伝送されることを示す。TMCC情報判別が『110』の場合、モード4およびモード5は未定義であり、モード6であればTMCC情報(ス)が伝送されることを示す。TMCC情報判別が『111』の場合、モード4およびモード5は未定義であり、モード6であればTMCC情報(セ)が伝送されることを示す。以上のようにTMCC情報判別を設定することにより、TMCCキャリアが伝送しているTMCC情報の種類を受信装置において判別することが可能となる。
 TMCC情報判別は、水平偏波と垂直偏波に分割して割り当てても良い。図20Bに、TMCC情報判別のビット割り当ての一例を示す。モード4の場合、TMCC情報(ア)は水平偏波のみに割り当て、TMCC情報判別は『000』に設定する。そしてTMCC情報(イ)を垂直偏波のみに割り当て、TMCC情報判別は『000』に設定する。このとき、図18Dに示したキャリア配置においては、水平偏波はTMCC(イ)のキャリアを使ってTMCC(ア)を伝送する。そして垂直偏波ではTMCC(ア)のキャリアを使ってTMCC(イ)を伝送する。このようにTMCC情報判別を水平偏波と垂直偏波に分割して割り当てることにより、各偏波において同一TMCC信号を伝送するキャリア数が増える。したがって、受信装置においてTMCC信号をアナログ加算することにより所要C/Nを下げ、受信性能を向上させることが可能となる。モード5およびモード6においても、同様にTMCC情報判別を水平偏波と垂直偏波に分割して割り当てることで、同じ効果が得られる。
 続いて図21Aに、TMCC情報(ア)のビット割り当て、図21BにTMCC情報(イ)のビット割り当て、のそれぞれの一例を示す。カレント情報およびネクスト情報は、多セグメント構造を用いたOFFM伝送波の階層構成および伝送パラメータを示す。伝送パラメータ情報の詳細は後述する。モード4の場合、受信装置はTMCC情報(ア)とTMCC情報(イ)を用いて復調と復号動作を行うことができる。
 図21CにTMCC情報(ウ)のビット割り当て、図21DにTMCC情報(エ)のビット割り当て、図21EにTMCC情報(オ)のビット割り当て、図21FにTMCC情報(カ)のビット割り当て、のそれぞれの一例を示す。モード4とモード5で伝送する情報量は同じである。モード4では全情報を2つに分割してTMCC情報(ア)および(イ)に割り当て、モード5では全情報を4つに分割してTMCC情報(ウ)、(イ)、(オ)および(カ)に割り当てる。モード5の場合、受信装置はTMCC情報(ウ)、(イ)、(オ)および(カ)を用いて復調と復号動作を行うことができる。
 図21GにTMCC情報(キ)のビット割り当て、図21HにTMCC情報(ク)のビット割り当て、図21IにTMCC情報(ケ)のビット割り当て、図21JにTMCC情報(コ)のビット割り当て、図21KにTMCC情報(サ)のビット割り当て、図21LにTMCC情報(シ)のビット割り当て、図21MにTMCC情報(ス)のビット割り当て、図21NにTMCC情報(セ)のビット割り当て、のそれぞれの一例を示す。モード4、4および5で伝送する情報量は同じである。モード6では全情報を8つに分割してTMCC情報(キ)、(ク)、(ケ)、(コ)、(サ)、(シ)、(ス)および(セ)に割り当てる。モード6の場合、受信装置はTMCC情報(キ)、(ク)、(ケ)、(コ)、(サ)、(シ)、(ス)および(セ)を用いて復調と復号動作を行うことができる。
 図22Aに、多セグメント構造を用いた高度地上デジタル放送のカレント情報/ネクスト情報に含まれる伝送パラメータ情報の一例を示す。「キャリア変調マッピング方式」ビット割り当ては図5Eと、「符号化率」のビット割り当ては図5Kと同じである。「時間インターリーブの長さ」は3ビットを割り当て、詳細は後述する。「セグメント数」は6ビットを割り当てる。「部分受信周波数インターリーブセグメント数」は6ビットを割り当て、詳細は後述する。
 「セグメント数」は、階層伝送における各階層のセグメント数を識別する情報である。現行の地上デジタル放送および13セグメント構造の高度地上デジタル放送においては、図5Cに示したように、「セグメント数」には4ビットが割り当てられる。図22Bに、現行の地上デジタル放送および13セグメント構造の高度地上デジタル放送における「セグメント数」のビット割り当てを示す。4ビットを用いて、最大セグメント数13までのセグメント数情報を割り当てている。
 一方、多セグメント構造を用いた高度地上デジタル放送では、図22Aに示したとおり、「セグメント数」に6ビットを割り当てる。図22Cに多セグメント構造を用いた高度地上デジタル放送における「セグメント数」のビット割り当ての一例を示す。この割り当てにより、各階層を最大35セグメントまでの任意のセグメント数に設定し、設定したセグメント数をTMCC情報として伝送できる。これにより、使用する総帯域幅を増加させたり、各階層で使用するセグメント数を細かく変更するなど、高度な運用が可能となる。
 また、TMCC情報がどのキャリアで伝送されるのかを判別する手法として、TMCC情報判別を用いず、各セグメントのキャリア番号で判別する方法を用いても良い。具体的には、受信装置は、図18D、図18Eおよび図18Fに示したキャリア配置表を用いて、受信した各セグメントのTMCCキャリアがどのTMCC情報を伝送しているか判別すれば良い。この方法を用いると、キャリア情報判別のビット割り当てが不要となるので、該当ビットを用いて追加情報を伝送することが可能となる。
 TMCCキャリアの変調方式として、現行の地上デジタル放送はDBPSK(状態数2)を用いているが、高度地上デジタル放送では、例えばDQPSK(状態数4)を用いれば、より多くの情報が伝送可能となる。また、異なる手法として、復調基準、同期信号、セグメント形式識別に対してDBPSK変調を適用し、TMCC情報判別、TMCC情報、およびパリティビットに対してDQPSK変調を適用する手法を用いても良い。この手法を用いれば、受信装置におけるTMCCキャリアの同期性能は同等のまま、伝送するTMCC情報量を増加させることが可能となる。
 <AC信号>
 AC信号は、放送に関する付加情報信号であり、変調波の伝送制御に関する付加情報(以下、変調付加情報と略す)または地震動警報情報などである。地震動警報詳細情報は、現行の地上デジタル放送と同じく、88ビットの符号で構成される。
 図23Aに、多セグメント構造でモード4を用いた場合の、セグメントNo.0に配置されるAC信号のビット割り当ての一例を示す。図15に示したように、多セグメント構造のモード4ではフレーム当たりシンボル数は224である。したがって、モード4のAC信号は224ビット(B0~B223)で構成される。B0~B3は、現行の地上デジタル放送のAC信号ビット割り当てと同一である。即ち、B0はACシンボルのための復調基準信号、B1~B3は構成識別である。B4~B223は変調付加情報または地震動警報情報の伝送に用いられる。
 図23Bに、多セグメント構造でモード5を用いた場合の、セグメントNo.0に配置されるAC信号のビット割り当ての一例を示す。図15に示したように、多セグメント構造のモード5ではフレーム当たりシンボル数は112である。したがって、モード5のAC信号は112ビット(B0~B111)で構成される。B0~B3は、現行の地上デジタル放送のAC信号ビット割り当てと同一である。即ち、B0はACシンボルのための復調基準信号、B1~B3は構成識別である。B4~B111は変調付加情報または地震動警報情報の伝送に用いられる。
 図23Cに、多セグメント構造でモード6を用いた場合の、セグメントNo.0に配置されるAC信号のビット割り当ての一例を示す。図15に示したように、多セグメント構造のモード6ではフレーム当たりシンボル数は56である。したがって、モード6のAC信号は56ビット(B0~B55)で構成される。B0~B3は、現行の地上デジタル放送のAC信号ビット割り当てと同一である。即ち、B0はACシンボルのための復調基準信号、B1~B3は構成識別である。B4~B55は変調付加情報または地震動警報情報の伝送に用いられる。
 以上のように、モードに応じてAC信号のビット割り当てを変更することにより、フレーム当たりシンボル数の変化に対応することができる。
 図24Aに、多セグメント構造の場合のAC信号の構成識別のビット割り当ての一例を示す。AC信号で地震動警報情報を伝送する場合、パラメータは『001』または『110』に設定する。変調付加情報は、変調付加情報(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)および(キ)の7種類を定義し、どの種類を伝送するかをパラメータで設定する。各変調付加情報の詳細は後述する。モード4の場合は、変調付加情報(ア)のみが伝送され、パラメータは『000』または『111』に設定する。パラメータ『010』、『011』、『100』および『101』は未定義である。モード5の場合、変調付加情報(イ)を伝送する場合、パラメータは『000』または『111』に設定し、変調付加情報(ウ)を伝送する場合、パラメータは『010』または『101』に設定する。パラメータ『011』および『100』は未定義である。モード6の場合、変調付加情報(エ)を伝送する場合、パラメータは『000』または『111』に設定し、変調付加情報(オ)を伝送する場合、パラメータは『010』または『101』に設定する。またモード6で変調付加情報(カ)または(キ)を伝送する場合、パラメータは『000』または『111』に設定する。
 なお、AC信号のパラメータは、『000』と『111』を、或いは『010』と『101』を、或いは『011』と『100』を、フレームごとに交互に送出する。
 変調付加情報は、水平偏波と垂直偏波に分割して割り当てても良い。図24Bに、変調付加のビット割り当ての一例を示す。モード4の場合は図24Aと同じ割り当てである。モード5の場合、変調付加情報(イ)は水平偏波のみに割り当て、パラメータは『000』に設定する。そして変調付加情報(ウ)を垂直偏波のみに割り当て、パラメータは『000』に設定する。このとき、図18Eに示したキャリア配置においては、水平偏波はAC1(ウ)のキャリアを使って変調付加情報(イ)を伝送する。そして垂直偏波ではAC1(イ)のキャリアを使って変調付加情報(ウ)を伝送する。このように水平偏波と垂直偏波に変調付加情報を分割して割り当てることにより、各偏波において同一AC信号を伝送するキャリア数が増える。したがって、受信装置においてAC信号をアナログ加算することにより所要C/Nを下げ、受信性能を向上させることが可能となる。モード6においても、変調付加情報を水平偏波と垂直偏波に分割して割り当てることで、同じ効果が得られる。
 図24Cに、多セグメント構造におけるモード4の場合の、地震動警報情報のビット割り当ての一例を示す。B4~B121に、同期信号、開始/終了フラグ、更新フラグ、信号識別、地震動警報詳細情報、CRC、パリティビット、等が割り当てられる。B122~B143は未定義である。パリティビットは、B17~B143について、BCH符号(256,176)の短縮符号(207,127)により生成される符号である。なお、図24Bに示す地震動警報情報のビット割り当てを用いる場合、そのAC信号をAC1(ア)とする。モード4の場合、受信機はB24~B111に割り当てた88ビットの地震動警報情報を用いて地震動警報表示等の動作を行うことができる。
 図24Dに、多セグメント構造におけるモード5の場合の地震動警報情報のビット割り当ての一例を示す。地震動警報情報は、B4~B111に、同期信号、分割地震動警報情報判別、分割地震動警報情報、パリティビット、等が割り当てられる。パリティビットは、B17~B76について、BCH符号(128,93)の短縮符号(95,60)により生成される符号である。
 図24Eに、多セグメント構造におけるモード6の場合の地震動警報情報のビット割り当ての一例を示す。地震動警報情報は、B4~B55に、同期信号、分割地震動警報情報判別、分割地震動警報情報、パリティビット、等が割り当てられる。パリティビットは、B17~B43について、BCH符号(64,52)の短縮符号(39,27)により生成される符号である。
 図25Aに、分割地震動警報情報判別のビット割り当ての一例を示す。分割地震動警報情報判別は2ビットの符号で構成され、後述する分割地震動警報情報の種別を判別するために使用される。モード5の場合、パラメータ『00』およびは『01』は、それぞれ分割地震動警報情報(イ)および(ウ)を伝送することを示す。また、モード6の場合、パラメータ『00』、『01』、『10』および『11』は、それぞれ分割地震動警報情報(エ)、(オ)、(カ)および(キ)を伝送することを示す。
 分割地震動警報情報判別は、水平偏波と垂直偏波に分割して割り当てても良い。図25Bに、分割地震動警報情報判別のビット割り当ての一例を示す。モード5の場合、分割地震動警報情報判別(イ)は水平偏波のみに割り当て、パラメータは『00』に設定する。そして分割地震動警報情報判別(ウ)を垂直偏波のみに割り当て、パラメータは『00』に設定する。このように水平偏波と垂直偏波に分割地震動警報情報判別を分割して割り当てることにより、各偏波において同一AC信号を伝送するキャリア数が増える。したがって、受信装置においてAC信号をアナログ加算することにより所要C/Nを下げ、受信性能を向上させることが可能となる。モード6においても、分割地震動警報情報判別を水平偏波と垂直偏波に分割して割り当てることで、同じ効果が得られる。
 図25Cに分割地震動警報情報(イ)のビット割り当ての一例を示す。B19~B76に、開始/終了フラグ、更新フラグ、信号識別、分割地震動警報詳細情報、等が割り当てられる。続いて、図25Dに分割地震動警報情報(ウ)のビット割り当ての一例を示す。B19~B76に、分割地震動警報詳細情報、等が割り当てられる。モード5の場合、分割地震動警報情報(イ)に割り当てられた分割地震動警報詳細情報51ビットと、分割地震動警報情報(ウ)に割り当てられた分割地震動警報詳細情報37ビットを用いて、地震動警報詳細情報88ビットの情報を伝送する。図25Cに示す分割地震動警報情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(イ)とする。図25Dに示す分割地震動警報情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(ウ)とする。モード5の場合、受信機は分割地震動警報情報(イ)および(ウ)を用いて、地震動警報表示等の動作を行うことができる。
 図25Eに分割地震動警報情報(エ)のビット割り当ての一例を示す。B19~B43に、開始/終了フラグ、更新フラグ、信号識別、分割地震動警報詳細情報、等が割り当てられる。図25Fに分割地震動警報情報(オ)のビット割り当ての一例を示す。B19~B43に、分割地震動警報詳細情報、等が割り当てられる。図25Gに分割地震動警報情報(カ)のビット割り当ての一例を示す。B19~B43に、分割地震動警報詳細情報、等が割り当てられる。
 図25Hに分割地震動警報情報(キ)のビット割り当ての一例を示す。B19~B43に、分割地震動警報詳細情報、等が割り当てられる。モード6の場合、分割地震動警報情報(エ)に割り当てられた分割地震動警報詳細情報18ビットと、分割地震動警報情報(オ)に割り当てられた分割地震動警報詳細情報25ビットと、分割地震動警報情報(カ)に割り当てられた分割地震動警報詳細情報25ビットと、分割地震動警報情報(キ)に割り当てられた分割地震動警報詳細情報20ビットとを用いて、地震動警報詳細情報88ビットの情報を伝送する。図25Eに示す分割地震動警報情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(エ)とする。
 図25Fに示す分割地震動警報情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(オ)とする。図25Gに示す分割地震動警報情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(カ)とする。図25Hに示す分割地震動警報情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(キ)とする。モード6の場合、受信機は分割地震動警報情報(エ)、(オ)、(カ)および(キ)を用いて、地震動警報表示等の動作を行うことができる。
 以上のように、モードに応じて地震動警報情報を分割し、ビット割り当てを変更することにより、フレーム当たりシンボル数の変化に対応することができる。
 図26Aに、多セグメント構造におけるモード4で使用する、変調付加情報(ア)のビット割り当ての一例を示す。変調付加情報(ア)は、同期信号、カレント情報、ネクスト情報、パリティビット、等で構成される。パリティビットは、B17~B143について、BCH符号(256,176)の短縮符号(207,127)により生成される符号である。図26Aに示す変調付加情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(ア)とする。モード4の場合、受信装置は変調付加情報(ア)を用いて復調と復号動作を行うことができる。
 図26Bに、多セグメント構造におけるモード5で使用する、変調付加情報(イ)のビット割り当ての一例を示す。変調付加情報(イ)は、同期信号、カレント情報、パリティビット、等で構成される。図26Cに、多セグメント構造におけるモード5で使用する、変調付加情報(ウ)のビット割り当ての一例を示す。変調付加情報(ウ)は、同期信号、ネクスト情報、パリティビット、等で構成される。変調付加情報(イ)および(ウ)のパリティビットは、B17~B76について、BCH符号(128,93)の短縮符号(95,60)により生成される符号である。図26Bに示す変調付加情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(イ)とする。図26Cに示す変調付加情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(ウ)とする。モード5の場合、受信装置は変調付加情報(イ)および(ウ)を用いて復調と復号動作を行うことができる。
 図26Dに、多セグメント構造におけるモード6で使用する、変調付加情報(エ)のビット割り当ての一例を示す。変調付加情報(エ)は、同期信号、カレント情報、パリティビット、等で構成される。図26Eに、多セグメント構造におけるモード6で使用する、変調付加情報(オ)のビット割り当ての一例を示す。変調付加情報(イ)は、同期信号、カレント情報、パリティビット、等で構成される。図26Fに、多セグメント構造におけるモード6で使用する、変調付加情報(カ)のビット割り当ての一例を示す。変調付加情報(カ)は、同期信号、変調付加情報判別、ネクスト情報、パリティビット、等で構成される。B17で伝送される変調付加情報判別は、変調付加情報(カ)では『0』を設定する。
 図26Gに、多セグメント構造におけるモード6で使用する、変調付加情報(キ)のビット割り当ての一例を示す。変調付加情報(キ)は、同期信号、変調付加情報判別、ネクスト情報、パリティビット、等で構成される。B17で伝送される変調付加情報判別は、変調付加情報(キ)では『1』を設定する。変調付加情報(エ)、(オ)、(カ)および(キ)のパリティビットは、B17~B43について、BCH符号(64,52)の短縮符号(39,27)により生成される符号である。図26Dに示す変調付加情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(エ)とする。図26Eに示す変調付加情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(オ)とする。図26Fに示す変調付加情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(カ)とする。図26Gに示す変調付加情報のビット割り当てを用いる場合、その情報を含むAC信号をAC1(キ)とする。モード6の場合、受信装置は変調付加情報(エ)、(オ)、(カ)および(キ)を用いて復調と復号動作を行うことができる。
 以上のように、モードに応じて変調付加情報を分割し、ビット割り当てを変更することにより、フレーム当たりシンボル数の変化に対応することができる。
 <時間インターリーブ>
 本実施例に係る多セグメント構造においては、時間インターリーブを現行の地上デジタル放送と異なる高度な処理とすることができる。
 現行の地上デジタル放送システム、ならびに本実施例に係る時間インターリーブの構成の一例を図27Aに示す。時間インターリーブは、複数個のデータセグメント内時間インターリーブで構成される。データセグメント内時間インターリーブの数は、伝送に用いられる総セグメント数に等しい。即ち、現行の地上デジタル放送においては13個であり、本実施例に係る多セグメント構造のシステムでは33個若しくは35個である。階層合成された入力信号はIFFTサンプルクロックごとに切り替えられ、データセグメント内時間インターリーブで処理が行われる。データセグメント内時間インターリーブで処理された信号も、IFFTサンプルクロックごとに切り替えられ、周波数インターリーブへの出力信号となる。また、データセグメント内時間インターリーブの入力および出力数ncは、1セグメント当たりデータキャリア数に等しい。したがって、現行の地上デジタル放送においては、ncの値は、モード1の時は96、モード2の時は192、モード4の時は384となる。同様に、本実施例に係るシステムにおいては、ncの値は、モード4の時は192、モード5の時は402、モード6の時は822となる。
 データセグメント内時間インターリーブの構成を図27Bに示す。データセグメント内時間インターリーブは、nc個のシンボルバッファで構成され、各シンボルバッファはI×mimi個のシンボルを記憶可能なFIFO(First In First Out)バッファである。Iは時間インターリーブ長を指定するパラメータであり、階層ごとに独立で指定可能である。現行の地上デジタル放送においては、miは「iの5倍」の96による剰余で求められる。本実施例に係るシステムにおいては、miは「iのN倍」の96による剰余で求められ、例えばN=8を用いる。
 以上のように、本実施例に係る多セグメント構造のシステムにおいては、時間インターリーブの構成をセグメント数に応じて切り替えることにより、伝送に使用するセグメント数に好適な高度な運用を可能としている。
 図27Cに、現行の地上デジタル放送で用いるIの値を示す。階層間で遅延時間差が生じるため、各階層に図27Cに示すシンボル数の遅延を送信側で補正して、送受合計の遅延量がフレームの整数倍となるように設定される。図27Dに、本実施例に係る多セグメント構造のシステムにおいて、N=8とした場合の、Iの値の一例を示す。階層間で遅延時間差が生じるため、各階層に図28Dに示すシンボル数の遅延を送信側で補正して、送受合計の遅延量がフレームの整数倍となるように設定される。本実施例に係るシステムにおいて、モード5やモード6を用いる場合、Iに1/2や1/4といった非整数を割り当てる。これにより、シンボル長が長いモード5やモード6を用いた場合でも、時間インターリーブ長が比較的短い処理を施すことができ、各伝送路特性に応じた最適な時間インターリーブ長を設定することが可能となる。
 時間インターリーブ長パラメータIの値は、TMCC情報に含めて伝送される。図5Cに、伝送パラメータ情報の構成の一例を示したが、その中に時間インターリーブの長さが含まれる。表27Eに、時間インターリーブの長さIに対するビット割り当ての一例を示す。
 現行の地上デジタル放送においては、13セグメント構造に対応した割り当てを用いる。伝送される3ビット情報が『000』の場合、Iが0であることを示す。伝送される3ビット情報が『001』の場合、モード1であればIが4、モード2であればIが2、モード4であればIが1であることを示す。伝送される3ビット情報が『010』の場合、モード1であればIが8、モード2であればIが4、モード4であればIが2であることを示す。伝送される3ビット情報が『011』の場合、モード1であればIが16、モード2であればIが8、モード4であればIが4であることを示す。伝送される3ビット情報として『100』は使用しない。伝送される3ビット情報が『101』または『110』の場合、未定義である。未使用の階層、またはネクスト情報が存在しない場合は『111』とする。
 本実施例に係るシステムにおいては、多セグメント構造に対応した異なる割り当てを用いる。伝送される3ビット情報が『001』の場合、モード4であればIが1、モード5であればIが1/2、モード6であればIが1/4であることを示す。伝送される3ビット情報が『010』の場合、モード4であればIが2、モード5であればIが1、モード6であればIが1/2であることを示す。伝送される3ビット情報が『011』の場合、モード4であればIが4、モード5であればIが2、モード6であればIが1であることを示す。伝送される3ビット情報として『100』は使用しない。伝送される3ビット情報が『101』の場合、モード4であればIが8、モード5であればIが4、モード6であればIが2であることを示す。伝送される3ビット情報が『110』の場合、モード4であればIが16、モード5であればIが8、モード6であればIが4であることを示す。未使用の階層、またはネクスト情報が存在しない場合は『111』とする。
 以上のように、本実施例に係る多セグメント構造のシステムにおいては、時間インターリーブのパラメータを伝送に用いるセグメント数に応じて切り替えることにより、高度な運用を可能としている。
 <周波数インターリーブ>
 本実施例に係る多セグメント構造においては、周波数インターリーブを現行の地上デジタル放送と異なる高度な処理とすることができる。
 まず、図28Aについて説明する。図28Aは、本実施例に係る多セグメント構造を用いた偏波両用地上デジタル放送のOFDM伝送波を生成する場合の伝送路符号化部416の異なる構成の一例である。図28Aの構成例では、外符号処理、電力拡散処理、バイトインターリーブ、内符号処理、マッピング処理、時間インターリーブまでは、A階層、B階層、C階層などの階層ごとに別々に処理が可能なように構成する。次に周波数インターリーブにおいて、インターリーブ処理を行い、処理後のデータを水平偏波(H)と垂直偏波(V)の2系統に分岐、出力する。その後、水平偏波と垂直偏波の2系統で処理が行われる。まず、パイロット信号、TMCC信号、AC信号とともにOFDMフレーム構成処理が行われ、IFFT処理、ガードインターバル付加処理、直交変調を経てOFDM伝送波となるものである。なお、階層ごとの処理ブロックは、すべてのブロックを必須とするわけではなく、適用する符号化方式等に応じて適宜省略しても良い。
 図28Bに、現行の地上デジタル放送システムにおける周波数インターリーブの構成を示す。図28Bは、図4D(1)に示した現行の伝送路符号化部416における周波数インターリーブに相当する。時間インターリーブが施されたデータは、セグメント分割32001において、部分受信部、差動変調部(キャリア変調がDQPSKに指定されたセグメント)、同期変調部(キャリア変調がQPSK、16QAMおよび64QAM、に指定されたセグメント)の3つのセグメント群に分割される。
 また、各セグメントは、部分受信部、差動変調部、同期変調部の順に、データセグメント番号0から12が割り当てられる。部分受信部セグメントは、部分受信部インターリーブ32011において、セグメント内キャリアローテーションとセグメント内キャリアランダマイズが施される。差動変調部セグメントは、差動変調部インターリーブ32012において、セグメント間インターリーブ、セグメント内キャリアローテーションおよびセグメント内キャリアランダマイズが施される。同期変調部セグメントは、同期変調部インターリーブ32013において、セグメント間インターリーブ、セグメント内キャリアローテーションおよびセグメント内キャリアランダマイズが施される。インターリーブされた各セグメントは、OFDMフレーム構成器32002において各種パイロット信号を付加してOFMDフレームが構成される。
 図4D(2)に示した構成例では、周波数インターリーブは水平偏波と垂直偏波で別々に行っている。しかし、そのような構成では、二つの偏波間の伝送路特性が異なる場合、受信装置の受信性能が劣化しデータ誤りが増加するという問題が発生する。そこで、水平偏波と垂直偏波間においてもデータをインターリーブする周波数インターリーブを行うことで、受信性能の劣化を抑制する。
 図28Cに、本実施例に係る多セグメント構造における周波数インターリーブの構成の一例を示す。図28Cは、図28Aに示した伝送路符号化部416における周波数インターリーブに相当する。時間インターリーブが施されたデータは、セグメント分割32003において、部分受信部、差動変調部(キャリア変調がDQPSKに指定されたセグメント)、同期変調部(キャリア変調がQPSK、16QAM、64QAM、256QAM、1024QAMおよび4096QAMに指定されたセグメント)の3つのセグメント群に分割される。35セグメント構成の場合、各セグメントは、部分受信部、差動変調部、同期変調部の順に、データセグメント番号0から34が割り当てられる。33セグメント構造の場合は、部分受信部、差動変調部、同期変調部の順に、データセグメント番号0から32が割り当てられる。
 ただし、35および33セグメント構造においては、差動変調部の一部または全部のセグメントを、部分受信部の処理ブロックに向けて分割し、部分変調部セグメントと混合して処理させることができる。この処理を行うと、差動変調部のセグメントにも部分受信部のキャリアがインターリーブされるため、部分受信部キャリアが存在する帯域を拡張することができる。この処理を部分受信拡張周波数インターリーブと呼び、処理の詳細は後述する。
 部分受信部セグメントおよび混合する差動変調部セグメントは、セグメント間インターリーブ32021において、偏波間インターリーブを含むセグメント間インターリーブを施される。インターリーブ後のデータは、水平偏波(H)と垂直偏波(V)に分岐、出力される。水平偏波の各セグメントは、部分受信+差動変調部インターリーブ32031Hにおいて、セグメント内キャリアローテーションとセグメント内キャリアランダマイズが施される。垂直偏波の各セグメントは、部分受信+差動変調部インターリーブ32031Vにおいて、セグメント内キャリアローテーションとセグメント内キャリアランダマイズが施される。
 差動変調部セグメントは、セグメント間インターリーブ32022において、偏波間インターリーブを含むセグメント間インターリーブを施される。インターリーブ後のデータは、水平偏波と垂直偏波に分岐、出力される。水平偏波の各セグメントは、差動変調部インターリーブ32032Hにおいて、セグメント内キャリアローテーションとセグメント内キャリアランダマイズが施される。垂直偏波の各セグメントは、差動変調部インターリーブ32032Vにおいて、セグメント内キャリアローテーションとセグメント内キャリアランダマイズが施される。
 同期変調部セグメントは、同期変調部インターリーブ32013において、偏波間インターリーブを含むセグメント間インターリーブを施される。インターリーブ後のデータは、水平偏波と垂直偏波に分岐、出力される。水平偏波の各セグメントは、同期変調部インターリーブ32033Hにおいて、セグメント内キャリアローテーションとセグメント内キャリアランダマイズが施される。垂直偏波の各セグメントは、同期変調部インターリーブ32033Vにおいてセグメント内キャリアローテーションとセグメント内キャリアランダマイズが施される。
 インターリーブされた水平偏波の各セグメントは、OFDMフレーム構成器32004Hにおいて各種パイロット信号を付加して水平偏波のOFMDフレームが構成される。垂直偏波の各セグメントは、OFDMフレーム構成器32004Vにおいて各種パイロット信号を付加して垂直偏波のOFMDフレームが構成される。
 本実施例に係るセグメント間インターリーブ処理の一例を図29Aに示す。図29Aは35セグメント構造におけるモード4の場合を示しており、インターリーブするデータの単位は1キャリアシンボルである。また、2個のOFMDシンボル、即ち70シンボルを一つのインターリーブの単位として処理を行う。よって、インターリーブ前の2個のODDMシンボルはデータセグメント0~データセグメント69から、インターリーブ後のデータセグメント0’~69’が生成される。
 図15に示したように、モード4の場合の1セグメントに含まれるデータキャリア数は192であるので、1データセグメントはシンボル0~191から構成される。シンボル70個おきに繰り返しインターリーブを行い、インターリーブ後のデータセグメント0’にはシンボル0、70、140、…、13770が並ぶ。同様にインターリーブ後のデータセグメント1’にはシンボル1、71、141、…、13771が、最後のデータセグメント69’にはシンボル69、139、…、13439が並ぶ。インターリーブ後のデータセグメント0’~34’を水平偏波用の1個のOFDMシンボルとし、インターリーブ後のデータセグメント35’~69’を垂直偏波用の1個のOFDMシンボルとする。
 以上、35セグメント構造を例として説明したが、33セグメント構造の場合も同様に処理することができる。具体的には、2個のOFDMシンボル、即ち66シンボルを一つのインターリーブの単位とする。モード4の場合、セグメント間インターリーブ後のデータセグメント0’にはシンボル0、66、99、…、12606が並ぶ。またデータセグメント1’にはシンボル1、67、100、…、12607が、最後のデータセグメント65’にはシンボル65、98、…、12672が並ぶ。インターリーブ後のデータセグメント0’~32’を水平偏波用の1個のOFDMシンボルとし、インターリーブ後のデータセグメント33’~65’を垂直偏波用の1個のOFDMシンボルとする。
 また、モード5およびモード6においても同様に処理することができる。モード5では1データセグメントがシンボル0~401、モード6では1データセグメントがシンボル0~821から構成される。シンボル70個おきに繰り返しインターリーブする処理はモード4の場合と同じである。
 さらに、階層構造で35または33セグメントを分割する場合には、分割した各階層内のすべてのセグメントでセグメント間インターリーブを行うようにすれば良い。
 セグメント間インターリーブの異なる方式の一例を図29Bに示す。図29Bは35セグメント構造でモード4の場合を示しており、キャリアシンボルの同相成分(Iデータ)と直交成分(Qデータ)をそれぞれ独立のデータ単位としてインターリーブする。データ70個おき繰り返しインターリーブを行い、インターリーブ後のデータセグメント0’にはシンボル0のIデータ、35のIデータ、70のIデータ、…、13405のIデータが並ぶ。またインターリーブ後のデータセグメント1’にはシンボル0のQデータ、35のQデータ、70のQデータ、…、13405のQデータが並ぶ。インターリーブ後のデータセグメント0’~34’を水平偏波用の1個のOFDMシンボルとし、インターリーブ後のデータセグメント35’~69’を垂直偏波用の1個のOFDMシンボルとする。IデータとQデータをインターリーブの単位とした場合も、33セグメント構造やモード5およびモード6においても同様の処理ができる。
 このようにセグメント間インターリーブにおいて、データを水平偏波と垂直偏波に均等に振り分ける偏波間インターリーブも施す。これにより、二つの偏波間の伝送路特性に起因して発生するデータ誤りを抑制することが可能となる。
 続いて、部分受信拡張周波数インターリーブの詳細を説明する。図30(1)に、35セグメント構造において階層数を3とした場合のOFDMセグメントの階層割り当ての一例を示す。図4B(1)の例では、A階層が3セグメント(セグメント0~2)で構成され、B階層が6セグメント(セグメント3~8)で構成され、C階層が26セグメント(セグメント9~34)で構成される。また、A階層が部分受信部、B階層が差動変調部、C階層が同期変調部である。
 図30(2)に、図30(1)のセグメント構造をもつデータに対して、通常の周波数インターリーブを行った場合の伝送スペクトルを示す。部分受信部であるA階層は、A階層内だけでインターリーブされるため、セグメント0~2にA階層のキャリアが存在する。同様に、差動変調部であるB階層は、B階層内だけでインターリーブされるため、セグメント3~8にB階層のキャリアが存在する。同期変調部であるC階層は、C階層内だけでインターリーブされるため、セグメント9~34にC階層のキャリアが存在する。部分受信部のキャリアはセグメント0~3の狭い帯域内のみに存在する。このため、マルチパス干渉等によりセグメント0~3付近の伝送路特性が悪化した場合、受信装置における受信性能劣化が大きくなるという問題がある。
 図30(3)に、図30(1)のセグメント構造をもつデータに対して、部分受信拡張周波数インターリーブを行った場合の伝送スペクトルの一例を示す。図30(3)は、差動変調部であるB階層のすべてのセグメントを部分受信部セグメント間インターリーブ32021に入力し、部分変調部セグメントと混合して周波数インターリーブした場合を示している。A階層とB階層のセグメントが混合され周波数インターリーブされることにより、セグメント0~8にA階層およびB階層のキャリアが存在する。一方、同期変調部であるC階層は、セグメント9~34にC階層のキャリアが存在する。以上の処理により、部分受信部のキャリアが存在する帯域は、セグメント0~8の広い帯域となる。したがって、マルチパス干渉等によりセグメント0~3付近の伝送路特性が悪化した場合においても、受信装置における受信性能劣化を抑制することができる。即ち、部分受信拡張周波数インターリーブにより、部分受信性能を向上させることができる。
 B階層のうちA階層と混合して周波数インターリーブするセグメント数は任意に選択できて良い。一例として、図30(1)のセグメント構造をもつデータに対して、セグメント3および4のみをA階層と混合して周波数インターリーブした場合の伝送スペクトルを図30(4)に示す。この場合、セグメント0~4にA階層およびB階層のキャリアが存在し、セグメント5~8にB階層のキャリアが存在する。
 部分受信拡張周波数インターリーブを行う場合、受信装置はその設定を検出し受信動作を切り替える必要がある。具体的には、部分受信拡張周波数インターリーブの実施/非実施、および部分受信拡張周波数インターリーブを実施しているセグメント数等の情報を受信装置が検出しなければならない。このため、本実施例に係る伝送路符号化部は、図22Aに示したTMCC情報の伝送パラメータ「部分受信周波数インターリーブセグメント数」を用いて上記情報を伝送する。「部分受信周波数インターリーブセグメント数」は6ビットの情報であり、ビット割り当てを図22Cに示す。
 例えば、図30(2)の場合であれば、A階層の「セグメント数」は『000011』を設定しセグメント数3、「部分受信周波数インターリーブセグメント数」も『000011』を設定しセグメント数3、となる。図30(3)の場合であれば、A階層の「セグメント数」は『000011』を設定しセグメント数3、「部分受信周波数インターリーブセグメント数」は『001001』を設定しセグメント数9となる。図30(4)の場合であれば、A階層の「セグメント数」は『000011』を設定しセグメント数3、「部分受信周波数インターリーブセグメント数」は『000101』を設定しセグメント数5となる。受信装置はTMCCから「セグメント数」と「部分受信周波数インターリーブセグメント数」を抽出し、後述するセグメント間デインターリーブを実施するセグメントを計算すれば良い。
 また、部分受信拡張周波数インターリーブは、部分受信部と差動変調部間のみに限定されるものではなく、同期変調部を含めても良い。この場合、セグメント分割32003において、同期変調部の一部または全部のセグメントを、部分受信部セグメント間インターリーブ32021に入力し、部分受信部セグメントと混合して処理させれば良い。この時、差動変調するセグメントが存在するのであれば、セグメント分割32003において、すべての差動変調部セグメントも部分受信部セグメント間インターリーブ32021に入力し、部分受信部セグメントと混合する処理を行う。
 以上、伝送路符号化部における周波数インターリーブを説明した。受信装置側では、周波数インターリーブの逆処理である周波数デインターリーブを行う。図31Aは、多セグメント構造の伝送波を受信する第五チューナ/復調部130Nの詳細構成の一例を示すブロック図である。選局/検波部33131Hは、アンテナ200Nが受信したデジタル放送波の水平偏波信号を入力し、チャンネル選択を行う。選局/検波部33131Vは、アンテナ200Nが受信したデジタル放送波の垂直偏波信号を入力し、チャンネル選択を行う。
 TMCC復号部33132Hは選局/検波部33131Hの出力信号から、多セグメント構造に基づき、TMCC信号を抽出して各種TMCC情報を取得する。TMCC復号部33132Vは選局/検波部33131Vの出力信号からTMCC信号を抽出して各種TMCC情報を取得する。TMCC復号部33132HとTMCC復号部33132Vはいずれか一方のみであっても良い。取得したTMCC情報は後段の各処理の制御に使用される。
 復調部33133は、TMCC情報等に基づいて、選局/検波部33131Hおよび33133Vの出力信号に対して、周波数デインターリーブ、時間デインターリーブおよびキャリアデマッピング処理等を含む復調処理を行う。ストリーム再生部33134は、階層分割処理、誤り訂正処理、エネルギー逆拡散処理、ストリーム再生処理、等を行う。
 図31Bは、復調部33133に含まれる周波数デインターリーブの構成の一例を示している。選局/検波部33131Hの水平偏波出力信号は、セグメント分割33004Hにおいて、部分受信部と差動変調部が混合されたセグメント、差動変調部セグメント、同期変調部セグメント、の3つのセグメント群に分割される。部分受信部と差動変調部が混合されたセグメントのセグメント数は、図22Aに示した「部分受信周波数インターリーブセグメント数」に基づき決定される。「部分受信周波数インターリーブセグメント数」は、TMCC復号部33132Hにおいて受信波からTMCC信号を復号し、TMCC情報から抽出することで得られる。
 部分受信部と差動変調部が混合されたセグメントは、部分受信+差動変調部デインターリーブ33031Hにおいて、セグメント内キャリアデランダマイズが施され、続いてセグメント内キャリアローテーションの逆処理が施される。差動変調部セグメントは、差動変調部デインターリーブ33032Hにおいて、セグメント内キャリアデランダマイズが施され、続いてセグメント内キャリアローテーションの逆処理が施される。同期変調部セグメントは、同期変調部デインターリーブ33033Hにおいて、セグメント内キャリアデランダマイズが施され、続いてセグメント内キャリアローテーションの逆処理が施される。
 選局/検波部33131Vの垂直偏波出力信号に対しても、セグメント分割33004V、部分受信+差動変調部デインターリーブ33031V、差動変調部デインターリーブ33032V、および同期変調部デインターリーブ33033Vにおいて、同様の処理が施される。
 部分受信+差動変調部デインターリーブ33031Hおよび33031Vの出力データは、セグメント間デインターリーブ33021において、偏波間デインターリーブを含むセグメント間デインターリーブ処理が施される。セグメント間デインターリーブは、図29Aまたは図29Bに示した処理の逆処理となる。同様に、差動変調部デインターリーブ33032Hおよび33032Vの出力データは、セグメント間デインターリーブ33022において、偏波間デインターリーブを含むセグメント間デインターリーブ処理が施される。同期変調部デインターリーブ33033Hおよび33033Vの出力データは、セグメント間デインターリーブ33023において、偏波間デインターリーブを含むセグメント間デインターリーブ処理が施される。
 セグメント間デインターリーブ33021、33022および33023の出力データは、セグメント合成部33003において、35または33セグメント構造に合成される。
 以上のように受信装置の第五チューナ/復調部130Nを構成することにより、受信装置は部分受信拡張周波数インターリーブ処理を施した伝送波を受信可能となる。部分受信拡張周波数インターリーブ処理を施した伝送波は、部分受信部キャリアが存在する帯域が広くなっているため、受信装置の部分受信性能を向上することができる。
 また、ここまで偏波両用地上デジタル放送の場合を説明したが、単一の偏波を用いる高度地上デジタル放送に適用することもできる。その場合、伝送路符号化部は図28A、図28Cおよび図30Bの垂直偏波の処理ブロックを省略すれば良い。また、受信装置は図31Aおよび図31bの垂直偏波の処理ブロックを省略すれば良い。
 さらに、受信装置の部分受信性能を向上させる別の手法として、部分受信部のキャリア電力を増大する方法がある。図32に、部分受信部のキャリア電力を増大したOFDMセグメントの階層割り当ての一例を示す。図32では、部分受信部であるA階層(セグメント0~2)のキャリア電力レベルを増大している。A階層のキャリア電力を増大するには、伝送路符号化部のマッピング部において、部分受信部のキャリアに対して振幅に一定値を乗算すれば良い。部分受信部がDQPSKおよびQPSK変調の場合、受信装置におけるデマッピングには振幅情報を用いないため、受信装置の復調動作を変更することなく、部分受信性能を向上させることができる。
 以上、本発明の実施形態の例を、実施例1および2を用いて説明したが、本発明の技術を実現する構成は前記実施例に限られるものではなく、様々な変形例が考えられる。例えば、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成と置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。これらはすべて本発明の範疇に属するものである。また、文中や図中に現れる数値やメッセージ等もあくまでも一例であり、異なるものを用いても本発明の効果を損なうことはない。
 前述した本発明の機能等は、それらの一部または全部を、例えば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現しても良い。また、マイクロプロセッサユニット等がそれぞれの機能等を実現する動作プログラムを解釈して実行することによりソフトウェアで実現しても良い。ハードウェアとソフトウェアを併用しても良い。
 なお、放送受信装置100を制御する前記ソフトウェアは、製品出荷の時点で予め放送受信装置100のROM103および/またはストレージ部110等に格納された状態であっても良い。製品出荷後にインターネット200上のその他のアプリケーションサーバ500等からLAN通信部121を介して取得するものであっても良い。また、メモリカードや光ディスク等に格納された前記ソフトウェアを、拡張インタフェース部124等を介して取得しても良い。同様に、携帯情報端末700を制御する前記ソフトウェアは、製品出荷の時点で予め携帯情報端末700のROM703および/またはストレージ部710等に格納された状態であっても良い。製品出荷後にインターネット200上のその他のアプリケーションサーバ500等からLAN通信部721若しくは移動体電話網通信部722等を介して取得するものであっても良い。また、メモリカードや光ディスク等に格納された前記ソフトウェアを、拡張インタフェース部724等を介して取得しても良い。
 また、図中に示した制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、必ずしも製品上のすべての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆どすべての構成が相互に接続されていると考えても良い。
 100:放送受信装置、101:主制御部、102:システムバス、103:ROM、104:RAM、110:ストレージ(蓄積)部、121:LAN通信部、124:拡張インタフェース部、125:デジタルインタフェース部、130C、130T、130L、130B:チューナ/復調部、140S、140U:デコーダ部、180:操作入力部、191:映像選択部、192:モニタ部、193:映像出力部、194:音声選択部、195:スピーカ部、196:音声出力部、180R:リモートコントローラ、200、200T、200L、200B:アンテナ、300、300T、300L:電波塔、400C:ケーブルテレビ局のヘッドエンド、400:放送局サーバ、500:サービス事業者サーバ、600:移動体電話通信サーバ、600B:基地局、700:携帯情報端末、800:インターネット、800R:ルータ装置。

Claims (9)

  1.  TMCC信号およびAC信号に伝送パラメータが格納されている伝送波を受信するチューナを備え、
     前記伝送パラメータは、FFTサイズ若しくはOFDMキャリア間隔に基づいて分割され、前記TMCC信号およびAC信号に対してFFTサイズ若しくはOFDMキャリア間隔に基づいて異なる割り当てが行われている、
    放送受信装置。
  2.  請求項1に記載の放送受信装置において、
     前記伝送パラメータの割り当てを判別する識別子を前記TMCC信号およびAC信号から取得し、
     前記取得した識別子を用いて前記伝送パラメータを取得する、
    放送受信装置。
  3.  請求項1に記載の放送受信装置において、
     前記分割された伝送パラメータが割り当てられている前記TMCC信号およびAC信号のキャリアを、FFTサイズ若しくはOFDMキャリア間隔に基づいて判定し、前記判定したキャリアから前記伝送パラメータを取得する、
    放送受信装置。
  4.  伝送パラメータを格納するTMCC信号およびAC信号を生成する信号生成ステップと、
     所定のキャリアに前記TMCC信号および前記AC信号を含むOFDMフレームを構成するOFDMフレーム構成ステップと、を備え、
     前記信号生成ステップでは、前記伝送パラメータを格納する格納フォーマットを選択可能であり、
     前記信号生成ステップでは、FFTサイズ若しくはOFDMキャリア間隔に基づいて、前記格納フォーマットを選択し、
     前記信号生成ステップでは、前記選択した格納フォーマットを適用して前記TMCC信号およびAC信号を生成し、
     前記OFDMフレーム構成ステップでは、前記生成したTMCC信号およびAC信号を含んだOFDMフレームを構成する、
    デジタル放送変調波の伝送方法。
  5.  請求項4に記載のデジタル放送変調波の伝送方法において、
     前記信号生成ステップでは、FFTサイズ若しくはOFDMキャリア間隔として選択可能な選択数と同数若しくはそれ以上の種類の前記格納フォーマットを規定する、
    デジタル放送変調波の伝送方法。
  6.  請求項4に記載のデジタル放送変調波の伝送方法において、
     前記格納フォーマットは、前記伝送パラメータを分割して、前記TMCC信号および前記AC信号に割り当てるように規定されている、
    デジタル放送変調波の伝送方法。
  7.  請求項6に記載のデジタル放送変調波の伝送方法において、
     前記格納フォーマットは、FFTサイズが大きいほど、若しくはOFDMキャリア間隔が小さいほど、前記伝送パラメータの分割数が大きくなるように規定されている、
    デジタル放送変調波の伝送方法。
  8.  請求項4に記載のデジタル放送変調波の伝送方法において、
     前記TMCC信号および前記AC信号は、前記適用した格納フォーマットを判別する識別子をその中に含む、
    デジタル放送変調波の伝送方法。
  9.  請求項4に記載のデジタル放送変調波の伝送方法において、
     前記OFDMフレーム構成ステップでは、前記適用した格納フォーマットに基づいて、前記TMCC信号およびAC信号のキャリアを決定してOFMDフレームを構成する、
    デジタル放送変調波の伝送方法。
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