WO2023166642A1 - チャンネルサーチ方法および受信装置 - Google Patents

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WO2023166642A1
WO2023166642A1 PCT/JP2022/009026 JP2022009026W WO2023166642A1 WO 2023166642 A1 WO2023166642 A1 WO 2023166642A1 JP 2022009026 W JP2022009026 W JP 2022009026W WO 2023166642 A1 WO2023166642 A1 WO 2023166642A1
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WO
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channel
broadcast signal
broadcast
unit
search
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PCT/JP2022/009026
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English (en)
French (fr)
Inventor
喜修 松村
Original Assignee
株式会社ソシオネクスト
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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
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards

Definitions

  • the present disclosure relates to a channel search method for searching physical channels of digital broadcasting, and a receiving device that performs channel search.
  • next-generation digital broadcasting which is an advanced version of existing digital broadcasting
  • next-generation digital broadcasting starts, it is possible that both the existing digital broadcasting and the next-generation digital broadcasting will be transmitted.
  • Non-Patent Document 1 a system (three-layer system) as shown in Non-Patent Document 1 has been proposed.
  • This system divides the physical channel hierarchy of the existing ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial) digital broadcasting into three hierarchies, and one of the three hierarchies is used for existing digital broadcasting such as 2K broadcasting. It is a method of allocating one layer to next-generation digital broadcasting such as 4K broadcasting.
  • a method (LDM (Layered Division Multiplexing) method) as shown in Non-Patent Document 2 has also been proposed.
  • This system is a system in which a 4K broadcast signal is superimposed on an existing ISDB-T system 2K broadcast physical channel. Digital broadcasting according to these methods can be realized by adding next-generation digital broadcasting to physical channels of existing digital broadcasting.
  • Non-Patent Document 3 a new broadcasting system that is different from the ISDB-T system and greatly improves transmission capacity has also been proposed.
  • This system can be realized by using a physical channel different from the digital broadcasting of the ISDB-T system.
  • Patent Document 1 a technique for transmitting various information using ISDB-T TMCC (Transmission Multiplexing Configuration Control) information is disclosed.
  • ISDB-T TMCC Transmission Multiplexing Configuration Control
  • a channel search is performed to find out which physical channels are receivable at the location where the receiving device is placed, that is, which broadcasting station's broadcasts are receivable.
  • a receiver for digital terrestrial broadcasting sequentially selects a plurality of UHF band physical channels (eg, 13CH (channel) to 52CH) and registers the received physical channels in the receiver.
  • the physical channel is associated with the display channel (for example, the remote control channel), and the channel search is completed.
  • next-generation digital broadcasting starts and both existing and next-generation digital broadcasting are transmitted, it is necessary to search for channels corresponding to existing and next-generation digital broadcasting. There is a problem that the search time becomes long.
  • An object of the present disclosure is to provide a channel search method and the like that can suppress the lengthening of the search time when performing a channel search corresponding to each of a plurality of digital broadcasts with different error correction processing methods.
  • a channel search method is a channel search method for searching a plurality of physical channels of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) digital broadcasting, wherein the physical channels have different error correction processing methods. If it is possible to include both the first broadcast signal and the second broadcast signal, or if it is possible to include either one, for the physical channel, the first broadcast signal related to the first broadcast signal performing a channel search; determining, during the first channel search, the physical channel to be searched for in a second channel search for the second broadcast signal; and searching for the second channel search. performing the second channel search for the physical channel of interest.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a channel search method is a channel search method for searching a plurality of physical channels of OFDM digital broadcasting, wherein the physical channels are first broadcast signals having different error correction processing methods and When synchronization of the first broadcast signal is established during a search of a predetermined physical channel of the plurality of physical channels, the first broadcast signal can include both of the second broadcast signals. and obtaining the program information of the second broadcast signal when there is information indicating that the second broadcast signal is included in the predetermined physical channel. including doing and
  • a channel search method is a channel search method for searching a plurality of physical channels of OFDM digital broadcasting, wherein the physical channels are first broadcast signals having different error correction processing methods and When synchronization of the first broadcast signal is established during a search of a predetermined physical channel of the plurality of physical channels, when any one of the second broadcast signals can be included, the Obtaining program information of a first broadcast signal; Synchronization of the first broadcast signal is not established during a search of a predetermined physical channel among the plurality of physical channels; and obtaining program information of the second broadcast signal when signal synchronization is established.
  • a receiving device is a receiving device that receives OFDM digital broadcasting, and includes an AD converter that converts an IF (Intermediate Frequency) signal or a baseband signal input to the receiving device from analog to digital. , a carrier synchronization unit that performs synchronization processing based on the signal output from the AD conversion unit; an equalization unit that performs equalization processing on the signal output from the carrier synchronization unit; a deinterleaving unit that deinterleaves the deinterleaved signal; a first error correction processing unit that performs a first error correction process on the signal output from the deinterleaving unit; and a second error correction process. and a second error correction processing unit that performs the first error correction processing and the second error correction processing.
  • an AD converter that converts an IF (Intermediate Frequency) signal or a baseband signal input to the receiving device from analog to digital.
  • a carrier synchronization unit that performs synchronization processing based on the signal output from the AD conversion unit
  • an equalization unit
  • the channel search method and the like of the present disclosure it is possible to prevent the search time from becoming long when performing channel searches corresponding to each of a plurality of digital broadcasts with different error correction processing methods.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing the structure of physical channels in the 3-layer system, the LDM system and the new broadcasting system.
  • 2 is a diagram showing a configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a demodulation section of the receiving apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a diagram showing another configuration of the demodulation section according to Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a channel search method according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 6 is a diagram showing search results of the first channel search and physical channels to be searched for the second channel search.
  • 7 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 1 of Embodiment 1.
  • FIG. 8 is a flowchart showing part of a channel search method according to Modification 2 of Embodiment 1.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 3 of Embodiment 1.
  • FIG. 10 is a flowchart showing part of a channel search method according to Modification 4 of Embodiment 1.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration of a demodulation section of a receiving apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. FIG. 13 is a flow chart showing a channel search method according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing search results of the first channel search and physical channels to be searched for the second channel search.
  • FIG. 15 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 1 of Embodiment 2.
  • FIG. 16 is a diagram showing a configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 3.
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration of a demodulation section of a receiving apparatus according to Embodiment 3.
  • FIG. 18 is a flow chart showing a channel search method according to the third embodiment.
  • 19 is a flowchart showing a part of a channel search method according to Modification 1 of Embodiment 3.
  • FIG. 20 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 2 of Embodiment 3.
  • FIG. 21 is a flowchart showing a part of a channel search method according to Modification 3 of Embodiment 3.
  • FIG. 22 is a diagram showing a configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 4.
  • FIG. FIG. 23 is a flow chart showing a channel search method according to the fourth embodiment.
  • 24 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 1 of Embodiment 4.
  • FIG. 25 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 2 of Embodiment 4.
  • FIG. 26 is a diagram showing a configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 5.
  • FIG. 27 is a flow chart showing a channel search method according to Embodiment 5.
  • FIG. 28 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 1 of Embodiment 5.
  • FIG. 29 is a diagram showing a configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 6.
  • FIG. 30 is a diagram showing a configuration of a demodulation section of a receiving apparatus according to Embodiment 6.
  • FIG. 31 is a diagram showing another configuration of the demodulation section according to Embodiment 6.
  • FIG. 32A is a flow chart showing part of a channel search method according to Embodiment 6.
  • FIG. 32B is a flowchart showing another part of the channel search method according to Embodiment 6.
  • FIG. 33A is a flowchart showing part of a channel search method according to Modification 1 of Embodiment 6.
  • FIG. 33B is a flowchart showing another part of the channel search method according to Modification 1 of Embodiment 6.
  • FIG. 34A is a flowchart showing part of a channel search method according to Modification 2 of Embodiment 6.
  • FIG. 34B is a flowchart showing another part of the channel search method according to Modification 2 of Embodiment 6.
  • FIG. 34A is a flowchart showing part of a channel search method according to
  • the channel search method of the present disclosure is a method of searching multiple physical channels of digital broadcasting.
  • a physical channel is a specification that can include two broadcast signals with different error correction processing methods, or a specification that can include any one broadcast signal.
  • the image resolution in each broadcast is 2K, 4K, 8K, etc. when the resolution of the high-definition broadcast is K.
  • the existing digital broadcasting is assumed to be 2K broadcasting
  • the next-generation digital broadcasting is assumed to be 4K broadcasting.
  • the next-generation digital broadcasting is not limited to 4K broadcasting, and may be 8K broadcasting.
  • a physical channel is a channel assigned to each broadcasting station, and in Japan, it is 13CH to 52CH on the UHF band for transmitting terrestrial digital broadcasting. Each physical channel from 13CH to 52CH is separated by 6 MHz.
  • ISDB-T Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial
  • one physical channel consisting of 13 segments is divided into three layers, and different broadcast signals can be transmitted on each of the three layers. It's becoming
  • Simultaneous broadcasting of both existing and next-generation digital broadcasting for example, the three-layer scheme shown in Non-Patent Document 1, the LDM (Layered Division Multiplexing) scheme shown in Non-Patent Document 2, or the Non-Patent Document 3 It is realized by the new broadcasting system shown in .
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing the structure of physical channels in the three-layer system, the LDM system, and the new broadcasting system.
  • the broadcast signal of one-segment broadcasting is put into the A layer consisting of one segment, and the 2K broadcasting signal is put into the B layer consisting of eight segments. It is a technology to transmit a 4K broadcast signal by inserting it into the C layer consisting of 4 segments.
  • the LDM system shown in (b) of FIG. 1 is a technology that applies the LDM technology and superimposes the 4K broadcast on the 2K broadcast for transmission.
  • the new broadcasting system shown in (c) of FIG. 1 is a system different from ISDB-T, and is a technique of transmitting using physical channels other than the physical channels of 2K broadcasting among 13CH to 52CH.
  • Embodiments 1 and 4 below show examples of channel searches when existing and next-generation digital broadcasting is transmitted by the 3-layer system using the ISDB-T system or by the LDM system.
  • Second, third and fifth embodiments show an example of channel search when existing digital broadcasting is transmitted by the ISDB-T system and next-generation digital broadcasting is transmitted by a new broadcasting system.
  • the sixth embodiment shows an example of channel search when existing and next-generation digital broadcasting is transmitted by the three-layer system, the LDM system, and a new broadcasting system.
  • each figure is a schematic diagram and is not necessarily strictly illustrated. Moreover, in each figure, the same code
  • Embodiment 1 [1-1. Configuration of Receiving Device] A configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 1 will be described. A receiving apparatus according to Embodiment 1 receives a broadcast signal of 2K broadcast and a broadcast signal of 4K broadcast transmitted by the ISDB-T system, and searches a plurality of physical channels of these digital broadcasts.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the receiving device 1 according to Embodiment 1. As shown in FIG.
  • the receiving device 1 includes a tuner section 10, a demodulation section 20, a decoding section 40, a control section 50, and a display section .
  • the control unit 50 includes a storage unit 60 .
  • an antenna 2 connected to the receiving device 1 . Note that the antenna 2 may be built in the receiving device 1 .
  • the tuner section 10, the demodulation section 20, the decoding section 40 and the control section 50 may be partly integrated, may be entirely integrated, and some functions may be integrated with other parts. may be included in the function.
  • the control section 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner section 10 and controls the tuner section 10 . Further, control section 50 outputs a channel selection instruction signal and a setting signal to demodulation section 20 and decoding section 40, respectively, and controls demodulation section 20 and decoding section 40, respectively.
  • An RF signal input from the antenna 2 is input to the tuner section 10 .
  • the tuner unit 10 selects a predetermined physical channel based on a tuning instruction signal output from the control unit 50, converts an RF signal corresponding to the predetermined physical channel into an IF (Intermediate Frequency) signal, and demodulates it. Output to unit 20 .
  • IF Intermediate Frequency
  • the demodulation section 20 performs demodulation processing on the IF signal output from the tuner section 10 .
  • the demodulator 20 performs the above-described demodulation processing based on the channel selection instruction signal and the setting signal output from the controller 50 and outputs the demodulated signal to the decoder 40 .
  • the demodulation unit 20 also outputs demodulation information obtained by the demodulation process (for example, synchronization information, C/N (carrier to noise ratio) information, error information) and control information to the control unit 50 .
  • the demodulator 20 of the present embodiment performs error correction processing corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting. This will be discussed later.
  • the decoding section 40 performs decoding processing on the signal output from the demodulation section 20 .
  • the decoding unit 40 performs the above-described decoding process based on the channel selection instruction signal and the setting signal output from the control unit 50 and outputs the video signal after the decoding process to the display unit 70 . Also, the decoding unit 40 outputs the program information obtained by the decoding process to the control unit 50 .
  • the display unit 70 is a display device such as a display.
  • the display unit 70 displays video based on the video signal output from the decoding unit 40 .
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the demodulation section 20 of the receiving device 1. As shown in FIG. FIG. 3 shows the demodulator 20 that supports the three-layer system.
  • the demodulation unit 20 includes an AD conversion unit 21, a time axis processing unit 22, an FFT unit 23, a carrier synchronization unit 24, an equalization unit 25, a TMCC (Transmission Multiplexing Configuration Control) decoding unit 26, A control information decoding unit 27 , a deinterleaving unit 28 , a first error correction processing unit 31 , a second error correction processing unit 32 , and an output selection unit 33 are provided.
  • the AD conversion section 21 outputs the IF signal after digital conversion of the IF signal output from the tuner section 10 to the time axis processing section 22 .
  • the time axis processing unit 22 converts the IF signal into a baseband signal by orthogonally transforming the signal output from the AD conversion unit 21, and further performs timing synchronization (symbol synchronization) of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols. )I do.
  • the signal processed by the time axis processing section 22 is output to the FFT section 23 .
  • the output signal from the tuner section 10 may be a baseband signal instead of an IF signal. In that case, the orthogonal transform processing in the time axis processing section 22 becomes unnecessary.
  • the IF signal will be described in this embodiment and other embodiments, but all corresponding parts may be replaced with the baseband signal, and processing equivalent to the processing in the time axis processing unit 22 shall be read appropriately.
  • the FFT unit 23 performs FFT processing on the signal output from the time axis processing unit 22 to convert it into a signal on the frequency axis, and outputs the converted signal to the carrier synchronization unit 24 .
  • the carrier synchronization unit 24 performs carrier position synchronization processing on the signal output from the FFT unit 23, and the signal after the synchronization processing is sent to the equalization unit 25, the TMCC decoding unit 26, and the 4K broadcast control information decoding unit 27. Output to each.
  • the TMCC decoding unit 26 uses the signal output from the carrier synchronization unit 24 to synchronize OFDM frames with the synchronization word included in the TMCC signal. Then, the TMCC decoding unit 26 outputs synchronization information indicating whether or not the selected physical channel has been synchronized, and the equalization unit 25 (to be described later) outputs C/N information to the control unit 50 .
  • the TMCC decoding unit 26 decodes a signal related to TMCC information, which is one of control information, among the signals output from the carrier synchronization unit 24 .
  • This signal includes, for example, control information indicating whether or not the physical channel of the selected 2K broadcast includes 4K broadcast. Whether or not 4K broadcasting is included in the physical channel is determined, for example, by the presence or absence of information set in bit B 110 of the TMCC information. If so, it is determined that 4K broadcasting is not included.
  • the control information decoded by the 4K broadcast control information decoding unit 27 information indicating that the physical channel includes 4K broadcast is output to the control unit 50 and stored in the storage unit 60 in the control unit 50. be done.
  • the 4K broadcast control information decoding unit 27 decodes control information related to 4K broadcasting among the signals output from the carrier synchronization unit 24 .
  • Control information related to 4K broadcasting is transmitted by, for example, an AC (Auxiliary Channel) signal.
  • the AC signal may include control information indicating whether or not the physical channel of the selected 2K broadcast includes 4K broadcast.
  • information indicating that the 4K broadcast of the physical channel is included is output to the control unit 50 and stored in the storage unit 60 within the control unit 50. be done.
  • the equalization unit 25 performs equalization processing on the signal output from the carrier synchronization unit 24 to correct amplitude phase distortion received in the transmission path, and outputs the corrected signal to the deinterleaving unit 28. do.
  • the equalization unit 25 also outputs C/N information obtained by estimating the quality of the C/N indicating the quality of the received signal.
  • the deinterleave unit 28 performs deinterleave processing on the signal output from the equalization unit 25 according to the ISDB-T system.
  • the signal processed by the deinterleaver 28 is output to the first error correction processor 31 and the second error correction processor 32, respectively.
  • Each of the first error correction processing section 31 and the second error correction processing section 32 operates on signals based on the same IF signal output from the equalization section 25 via the deinterleaving section 28 .
  • the first error correction processing unit 31 performs Viterbi decoding or RS (Reed-Solomon) decoding on signals included in the layer of 2K broadcasting among the signals output from the deinterleaving unit 28, thereby obtaining TS ( Transport Stream) signal is output. In this way, the first error correction processing unit 31 generates a TS signal corresponding to 2K broadcasting by performing the first error correction processing on the broadcast signal of 2K broadcasting, and outputs this TS signal to the output selection unit. 33. Also, the first error correction processing unit 31 performs error determination of the broadcast signal of the 2K broadcast. The first error correction processing section 31 outputs error information regarding this error determination to the control section 50 .
  • RS Random-Solomon
  • the second error correction processing unit 32 performs error correction according to 4K broadcasting on broadcast signals included in the hierarchy of 4K broadcasting among the signals output from the deinterleaving unit 28 .
  • the second error correction processing unit 32 when 4K broadcasting uses LDPC (Low-Density Parity-Check) code and BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) code, for the broadcast signal of 4K broadcasting LDPC decoding and BCH decoding are performed to generate a TS (or TLV (Type Length Value)) signal corresponding to 4K broadcasting, and this TS signal is output to the output selection unit 33 .
  • the second error correction processing unit 32 performs error determination of the broadcast signal of the 4K broadcast.
  • the second error correction processing section 32 outputs error information regarding this error determination to the control section 50 .
  • the first channel search for 2K broadcasting is performed on a plurality of physical channels. only for physical channels registered as Therefore, the second error correction processing section 32 performs the second error correction processing only on the physical channels stored in the storage section 60 during the first channel search.
  • the output selection unit 33 selects either a TS signal corresponding to 2K broadcasting or a TS (or TLV) signal corresponding to 4K broadcasting based on the setting signal output from the control unit 50, and decodes the selected signal. Output to unit 40 .
  • the decoding unit 40 shown in FIG. 2 decodes the signal output from the demodulation unit 20 based on the channel selection instruction signal and setting signal output from the control unit 50 . That is, the decoding unit 40 receives the signal input from the first error correction processing unit 31 or the second error correction processing unit 32 via the output selection unit 33, that is, the TS signal corresponding to 2K broadcasting or the 4K broadcasting. The corresponding TS (or TLV) signal is decoded according to each standard. Then, the decoding unit 40 decodes the program information on the physical channel for which the first error correction processing unit 31 has determined that there is no error, and the physical channel for which the second error correction processing unit 32 has determined that there is no error. It outputs the program information about the channel to the control section 50 . The control unit 50 causes the storage unit 60 to store the program information.
  • the control unit 50 also receives the synchronization information output from the carrier synchronization unit 24, the C/N information output from the equalization unit 25, the control information output from the TMCC decoding unit 26 and the 4K broadcast control information decoding unit 27. information, error information output from the first error correction processing unit 31, and error information output from the second error correction processing unit 32 are input. Based on at least one of these pieces of information, the control unit 50 determines whether or not the desired digital broadcast signal exists in the physical channel. Then, the control unit 50 causes the storage unit 60 to store the physical channel in which the digital broadcast signal exists and the program information output from the decoding unit 40 in association with each other. That is, the storage unit 60 stores the program information output from the decoding unit 40 in association with the physical channel in which the desired digital broadcast signal exists. Thus, the channel search of the receiver 1 ends.
  • FIG. 4 is a diagram showing another configuration of demodulation section 20 according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 shows the demodulator 20 that supports the LDM system.
  • the 4K broadcast signal is superimposed as power on the 2K broadcast signal, so it is necessary to separate the 2K broadcast and the 4K broadcast.
  • the demodulation unit 20 includes an AD conversion unit 21, a time axis processing unit 22, an FFT unit 23, a carrier synchronization unit 24, an equalization unit 25, a TMCC decoding unit 26, a 4K broadcast control information decoding unit 27, A deinterleaver 28 , a first error correction processor 31 , a second error correction processor 32 , and an output selector 33 are provided.
  • the demodulator 20 shown in FIG. 4 includes a separator 29 for separating the broadcast signal of the 4K broadcast from the broadcast signal of the physical channel.
  • the separation unit 29 creates a replica of the broadcast signal of the 2K broadcast from the signal deinterleaved by the deinterleave unit 28, subtracts the broadcast signal of the 2K broadcast, and performs inverse correction based on the superimposed level. , extracts the broadcast signal of 4K broadcast.
  • the signal extracted by the separator 29 is output to the second error correction processor 32 .
  • the second error correction processing unit 32 performs error correction according to 4K broadcasting on broadcast signals included in the 4K broadcasting hierarchy among the signals output from the deinterleaving unit 28 via the separating unit 29 .
  • the second channel search for 4K broadcasting is performed only for physical channels registered as search targets for the second channel search during the first channel search. Therefore, the second error correction processing section 32 performs the second error correction processing only on the physical channels stored in the storage section 60 during the first channel search.
  • the output selection unit 33 selects either a TS signal corresponding to 2K broadcasting or a TS (or TLV) signal corresponding to 4K broadcasting based on the setting signal output from the control unit 50, and decodes the selected signal. Output to unit 40 .
  • Receiving apparatus 1 of the present embodiment includes AD conversion section 21, carrier synchronization section 24, equalization section 25, deinterleaving section 28, and a first error A first error correction processing unit 31 that performs correction processing and a second error correction processing unit 32 that performs second error correction processing, and the first error correction performed by the first error correction processing unit 31 The processing differs from the second error correction processing performed by the second error correction processing section 32 .
  • the reception device 1 includes the first error correction processing unit 31 and the second error correction processing unit 32, so that the 2K broadcast signal and the 4K broadcast signal having different error correction processing methods are processed.
  • Each error correction process can be performed. For example, while performing a first channel search for 2K broadcasting, by referring to TMCC information during the first channel search, a physical channel narrowed down as a search target for a second channel search for 4K broadcasting can be determined. can. Then, the second channel search can be performed only for the physical channels that are the search targets of the second channel search. According to this, it is possible to reduce the number of physical channels to be searched in the second channel search, and to prevent the search time from becoming long.
  • Embodiment 1 A channel search method according to Embodiment 1 will be described. This channel search method is a method for searching a plurality of physical channels of OFDM digital broadcasting.
  • the first broadcast of the plurality of digital broadcasts is 2K broadcast
  • the second broadcast is 4K broadcast
  • the 2K broadcast and 4K broadcast are transmitted in a three-tier system or an LDM system.
  • These digital broadcast physical channels can include both a 2K broadcast signal (first broadcast signal) and a 4K broadcast signal (second broadcast signal) with different error correction processing methods. It is a specification. That is, one physical channel may contain both a 2K broadcast signal and a 4K broadcast signal at the same time, or may contain only one of them.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a channel search method according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 6 is a diagram showing search results of the first channel search and physical channels to be searched for the second channel search.
  • the channel search method according to Embodiment 1 has step S1010 of performing a first channel search, and step S1050 of performing a second channel search after step S1010.
  • a first channel search for 2K broadcasting is performed on a plurality of physical channels
  • a second channel search for 4K broadcasting is performed during the first channel search.
  • performing a second channel search on the physical channels searched for in the second channel search is performed.
  • the control unit 50 performs demodulation settings for the 2K broadcast to the demodulation unit 20 before actually starting the first channel search for the 2K broadcast, and also performs decoding.
  • the decoding setting for 2K broadcasting is performed for the unit 40 (S1011).
  • the output setting of the demodulator is also performed at the timing when the decoding setting is performed (the same applies to the following). After completing these settings, the control unit 50 starts a 2K broadcast channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for all 2K broadcast physical channels has been completed (S1012). If the search for all physical channels has not been completed (No in S1012), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels. Predetermined physical channels may be selected in ascending order of channel numbers or may be selected in ascending order of channel numbers.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S1013). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S1014). It should be noted that the establishment of synchronization means that a digital broadcast signal exists in the physical channel selected by the receiving device 1 .
  • control unit 50 determines that there is no digital broadcast signal in the physical channel selected by the receiving device 1, and performs a search for 2K broadcast.
  • the next physical channel is set (S1030).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20 (S1015). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 2K broadcast with which synchronization was established during the first channel search.
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • the synchronization here is frame synchronization synchronized with the timing of OFDM frames of ISDB-T in demodulation processing, but is not limited to this.
  • the synchronization referred to here is symbol synchronization synchronized with symbol timing, carrier synchronization in which the position of TMCC is determined, or synchronization based on ISDB-T signals such as a state in which TMCC decoding is correctly performed. good too.
  • the control information includes information indicating whether or not a 4K broadcast signal is included in the currently selected digital broadcast signal (4K broadcast presence/absence information shown in FIG. 6). Note that the control information is included in the TMCC information or AC information of the broadcast signal of 2K broadcast.
  • the control unit 50 determines whether 4K broadcasting is included in the synchronized physical channel (S1016). If 4K broadcasting is included in this physical channel (Yes in S1016), the control unit 50 determines this physical channel as a search target for the second channel search and registers it in the storage unit 60 (S1017). If the synchronized physical channel does not include 4K broadcasting (No in S1016), this physical channel is not searched for in the second channel search, and the process proceeds to the next step S1018.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S1018).
  • the presence or absence of an error is determined by, for example, the presence or absence of an error in the TS packet.
  • the control unit 50 may determine the presence or absence of an error based on whether correction is possible in RS decoding.
  • the control unit 50 determines the bit error rate after Viterbi decoding (calculated based on how much correction is done in RS decoding) or the bit error rate after demodulation (calculated based on how much correction is done in Viterbi decoding). may In that case, the presence or absence of an error may be determined based on whether the bit error rate is equal to or higher than a predetermined value, instead of determining whether or not there is an error based on whether or not RS decoding is correctable.
  • control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S1018), it does not acquire the program information of the 2K broadcast and sets the next physical channel (S1030). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S1018), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoder 40 (S1019). After obtaining the program information of the 2K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel for searching for the 2K broadcast (S1030).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels of 2K broadcasting has been completed (S1012). If the search for all physical channels has not been completed (No in S1012), control unit 50 executes steps S1012 to S1030 to search for the next physical channel. On the other hand, if the search for all physical channels of 2K broadcasting has been completed (Yes in S1012), control unit 50 proceeds to step S1050 and executes a second channel search.
  • the control unit 50 sets the demodulation unit 20 for 4K broadcast demodulation before actually starting the second channel search for 4K broadcast.
  • Decode settings for 4K broadcasting are made for the unit 40 (S1051). After completing these settings, the control unit 50 starts a 4K broadcast channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S1052). If the search for all physical channels to be searched has not been completed (No in S1052), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among the physical channels to be searched. do.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S1053). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S1054).
  • control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S1070).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20 (S1055).
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • the control information is included in the ISDB-T TMCC signal or AC signal.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the hierarchy of the 4K broadcast (S1056).
  • the presence or absence of an error is determined by, for example, the presence or absence of an error in the TS packet or TLV packet.
  • the control unit 50 may determine the presence or absence of an error based on whether or not BCH decoding is correctable.
  • the control unit 50 may make a determination based on the bit error rate after LDPC decoding or the bit error rate after demodulation. In that case, the presence or absence of an error may be determined based on whether or not the bit error rate is equal to or higher than a predetermined value, instead of depending on whether the BCH decoding is correctable or not.
  • control unit 50 determines that there is an error in the 4K broadcast layer (Yes in S1056), it does not acquire the 4K broadcast program information and sets the next physical channel (S1070). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 4K broadcast (No in S1056), it acquires the program information of the 4K broadcast from the decoder 40 (S1059). After acquiring the 4K broadcast program information, the control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S1070).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S1052).
  • control unit 50 executes steps S1053 to S1070 again. On the other hand, if the search for all physical channels to be searched has been completed (Yes in S1052), the control unit 50 ends the second channel search.
  • the first broadcast among the plurality of digital broadcasts is the 4K broadcast
  • the second broadcast is the 2K broadcast
  • the 4K broadcast and the 2K broadcast are transmitted by the 3-layer scheme or the LDM scheme. explain.
  • These digital broadcast physical channels can include both a 4K broadcast signal (first broadcast signal) and a 2K broadcast signal (second broadcast signal) with different error correction processing methods. It is a specification. That is, one physical channel may contain both a 4K broadcast signal and a 2K broadcast signal at the same time, or may contain only one of them.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 1 of Embodiment 1.
  • the channel search method according to Modification 1 includes step S1110 of performing a first channel search, and step S1150 of performing a second channel search after step S1110. Specifically, in this channel search method, a first channel search for 4K broadcasting is performed on a plurality of physical channels, and a second channel search for 2K broadcasting is performed during the first channel search. and performing a second channel search on the physical channels searched for in the second channel search.
  • step S1110 will be described with reference to FIG. 7(b), and the detailed flow of step S1150 will be described with reference to FIG. 7(c).
  • the control unit 50 sets the demodulation unit 20 for demodulation for 4K broadcasting before actually starting the first channel search for 4K broadcasting.
  • Decode settings for 4K broadcasting are made for the unit 40 (S1111). After completing these settings, the control unit 50 starts a 4K broadcast channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (S1112). If the search for all physical channels has not been completed (No in S1112), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels. Predetermined physical channels may be selected in ascending order of channel numbers or in descending order of channel numbers, in any order.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S1113). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S1114).
  • control unit 50 determines that a predetermined physical channel does not exist at the current position of the receiving device 1, and determines the next physical channel for searching for 4K broadcasting. A channel is set (S1130).
  • control unit 50 determines a predetermined physical channel with which synchronization has been established as a search target for the second channel search and registers it in the storage unit 60 (S1115).
  • Modification 1 physical channels for which synchronization has been established as 4K broadcasts are searched for in 2K broadcasts, which is the second channel search.
  • the physical channel for which synchronization is not established as 4K broadcasting does not conform to the ISDB-T system, or the signal of the ISDB-T system is weak or does not exist, so in the second channel search Delete from the search target of a certain 2K broadcast.
  • control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20 (S1116). Demodulation information and control information are obtained from the synchronized digital broadcast signal during the first channel search.
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • the control information includes information indicating whether or not a predetermined physical channel includes a broadcast signal of 4K broadcast. Note that the control information is included in the TMCC information or AC information of the broadcast signal of 4K broadcast.
  • the control unit 50 determines whether 4K broadcasting is included in the synchronized physical channel (S1117). If 4K broadcasting is not included in the physical channel (No in S1117), control unit 50 does not register 4K broadcasting and sets the next physical channel (S1130). When 4K broadcasting is included in the physical channel (Yes in S1117), the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 4K broadcasting based on the demodulation information (S1118).
  • control unit 50 determines that there is an error in the 4K broadcast layer (Yes in S1118), it does not acquire the 4K broadcast program information and sets the next physical channel (S1130). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 4K broadcast (No in S1118), it acquires the program information of the 4K broadcast from the decoder 40 (S1119). After obtaining the program information of the 4K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel for searching for the 4K broadcast (S1130).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (S1112). If the search for all physical channels has not been completed (No in S1112), control unit 50 executes steps S1112 to S1130 to search for the next physical channel. On the other hand, if the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (Yes in S1112), control unit 50 proceeds to step S1150 and executes a second channel search.
  • the control unit 50 sets the demodulation unit 20 for demodulation for 2K broadcasting before actually starting the second channel search for 2K broadcasting.
  • Decode settings for 2K broadcasting are made for the unit 40 (S1151). After completing these settings, the control unit 50 starts a 2K broadcast channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S1152). If the search for all physical channels to be searched has not been completed (No in S1152), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among the physical channels to be searched. do.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S1153). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S1154).
  • control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S1170).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20 (S1155).
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S1156). If the controller 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S1156), it does not acquire the program information of the 2K broadcast and sets the next physical channel (S1170). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S1156), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoder 40 (S1159). After obtaining the program information of the 2K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S1170).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S1152). If the search for all physical channels to be searched has not been completed (No in S1152), control unit 50 executes steps S1153 to S1170 again. On the other hand, if the search for all physical channels to be searched has been completed (Yes in S1152), the control unit 50 ends the second channel search.
  • the physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on the synchronization establishment information acquired during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing the channel search corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting.
  • FIG. 8 is a flowchart showing part of the channel search method according to Modification 2 of Embodiment 1.
  • FIG. Steps S1211 to S1215 and S1218 to S1230 are the same as steps S1011 to S1015 and S1018 to S1030 in FIG. 5B of the first embodiment.
  • step S1216 of FIG. 8 the control unit 50 determines whether 4K broadcasting is included in the synchronized physical channel and whether there is an error in the hierarchy of the 4K broadcasting. (S1216).
  • step S1218 As in the first embodiment, it is determined whether or not there is an error in the layer of 2K broadcast.
  • Modification 2 of Embodiment 1 physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on control information and error information obtained during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing the channel search corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting.
  • the present invention is not limited to this. For example, instead of checking the presence or absence of layer errors, whether the reception quality (C/N calculated value) is checked to see if it is equal to or higher than a predetermined value, and the physical channel is set as the search target for the second channel search. You can decide whether or not
  • FIG. 9 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 3 of Embodiment 1.
  • FIG. Steps S1311 to S1315 and S1318 to S1330 are the same as steps S1011 to S1015 and S1018 to S1030 in FIG. 5B of the first embodiment.
  • Steps S1351 to S1355 and S1356 to S1370 are the same as steps S1051 to S1055 and S1056 to S1070 in (c) of FIG. 5 of the first embodiment.
  • step S1317 of FIG. It is registered in the unit 60 (S1317). If synchronization has not been established (No at S1314), this physical channel is not searched for in the second channel search, and the process proceeds to the next step S1330.
  • step S1356 of FIG. 9C the control unit 50 determines whether 4K broadcasting is included in the physical channel and whether there is an error in the hierarchy of the 4K broadcasting. It judges (S1356). If 4K broadcasting is not included in the physical channel and/or if there is an error in the hierarchy of the 4K broadcasting (No in S1356), the control unit 50 does not acquire the program information of the 4K broadcasting and does not acquire the program information of the 4K broadcasting. Proceed to step S1370.
  • control unit 50 determines that 4K broadcasting is included in the physical channel and that there is no error in the hierarchy of the 4K broadcasting (Yes in S1356)
  • the control unit 50 acquires program information of the 4K broadcasting from the decoding unit 40 ( S1359). After acquiring the 4K broadcast program information, the control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S1370).
  • Modification 3 of Embodiment 1 physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on the synchronization information acquired during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing the channel search corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting. Further, according to this modification 3, there is no need to confirm the presence or absence of 4K broadcasting in the channel search for 2K broadcasting. Therefore, it is possible to suppress the lengthening of the search time in the channel search.
  • Modification 4 of Embodiment 1 A channel search method according to Modification 4 of Embodiment 1 will be described.
  • Modification 4 an example will be described in which search targets for the second channel search for 4K broadcasting are determined based on error information of broadcast signals for 2K broadcasting.
  • FIG. 10 is a flowchart showing part of the channel search method according to Modification 4 of Embodiment 1.
  • FIG. Steps S1411 to S1415 and S1419 to S1430 are the same as steps S1311 to S1315 and S1319 to S1330 in (b) of FIG. 9 of the third modification of the first embodiment.
  • step S1416 of FIG. 10 the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast (S1416). If the control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S1416), the control unit 50 does not search this physical channel for the second channel search, and proceeds to the next step S1430. If the control unit 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S1416), the control unit 50 determines this physical channel as a search target for the second channel search and registers it in the storage unit 60 (S1417).
  • control unit 50 acquires 2K broadcast program information from the decoding unit 40 (S1419). After obtaining the program information of the 2K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel (S1430).
  • Modification 4 of Embodiment 1 physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on error information obtained during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing the channel search corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting. In addition, according to Modification 4, since an error in the 2K broadcast is confirmed in the channel search for the 2K broadcast, the search targets for the second channel search can be narrowed down. Therefore, it is possible to suppress the search time of the channel search from becoming long.
  • Embodiment 2 [2-1. Configuration of Receiving Device] A configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 2 will be described. In Embodiment 2, an example will be described in which a broadcast signal of 2K broadcast is received by the ISDBT method, and a broadcast signal of 4K broadcast is received by a new broadcast method corresponding to Non-Patent Document 3.
  • FIG. 11 is a diagram showing the configuration of a receiving device 1A according to Embodiment 2. As shown in FIG. 11
  • the receiver 1A includes a tuner section 10, a demodulation section 20A, a decoding section 40, a control section 50, and a display section .
  • the control unit 50 includes a storage unit 60 .
  • FIG. 11 also shows an antenna 2 connected to the receiving device 1A.
  • the control section 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner section 10 and controls the tuner section 10 . Further, control section 50 outputs a channel selection instruction signal and a setting signal to demodulation section 20A and decoding section 40, respectively, and controls demodulation section 20A and decoding section 40.
  • FIG. 1 A block diagram illustrating an exemplary computing environment in accordance with the present disclosure.
  • An RF signal input from the antenna 2 is input to the tuner section 10 .
  • the tuner unit 10 selects a predetermined physical channel based on the tuning instruction signal output from the control unit 50, converts the RF signal corresponding to the predetermined physical channel into an IF signal, and outputs the IF signal to the demodulation unit 20A. do.
  • the demodulation section 20A performs demodulation processing on the IF signal output from the tuner section 10.
  • Demodulation section 20A performs the above-described demodulation processing based on the channel selection instruction signal and setting signal output from control section 50, and outputs the signal after demodulation processing to decoding section 40.
  • the demodulator 20A outputs demodulation information (for example, synchronization information, C/N information, error information) obtained by demodulation processing and control information to the control unit 50 .
  • demodulation information for example, synchronization information, C/N information, error information
  • the decoding unit 40 performs decoding processing on the signal output from the demodulation unit 20A.
  • the decoding unit 40 performs the above-described decoding process based on the channel selection instruction signal and the setting signal output from the control unit 50 and outputs the video signal after the decoding process to the display unit 70 . Also, the decoding unit 40 outputs the program information obtained by the decoding process to the control unit 50 .
  • the display unit 70 is a display device such as a display.
  • the display unit 70 displays video based on the video signal output from the decoding unit 40 .
  • FIG. 12 is a diagram showing the configuration of the demodulator 20A of the receiver 1A.
  • FIG. 12 shows a demodulator 20A compatible with the ISDB-T system and the new broadcasting system.
  • the demodulation section 20A includes an AD conversion section 21, a first demodulation section 20Aa, a second demodulation section 20Ab, and an output selection section 33.
  • the first demodulator 20Aa performs demodulation processing compatible with ISDB-T
  • the second demodulator 20Ab performs demodulation processing compatible with the new broadcasting system.
  • the first demodulation unit 20Aa includes a time axis processing unit 22a, an FFT unit 23a, a carrier synchronization unit 24a, an equalization unit 25a, a TMCC decoding unit 26a, a deinterleaving unit 28a, and a first error correction processing unit 31a.
  • the second demodulation section 20Ab includes a time axis processing section 22b, an FFT section 23b, a carrier synchronization section 24b, an equalization section 25b, a TMCC decoding section 26b, a deinterleaving section 28b and a second error correction processing section 32b.
  • the AD conversion unit 21 performs digital conversion on the IF signal output from the tuner unit 10, and converts the digitally converted IF signal to the time axis processing unit 22a of the first demodulation unit 20Aa and the second demodulation unit. 20Ab is output to each of the time axis processing units 22b.
  • the time axis processing unit 22a of the first demodulation unit 20Aa converts the IF signal output from the AD conversion unit 21 into a baseband signal by orthogonally transforming it, and further performs timing synchronization ( symbol synchronization).
  • the signal processed by the time axis processing section 22a is output to the FFT section 23a.
  • the FFT unit 23a performs FFT processing on the signal output from the time axis processing unit 22a to convert it into a signal on the frequency axis, and outputs the converted signal to the carrier synchronization unit 24a.
  • the carrier synchronization unit 24a performs carrier position synchronization processing on the signal output from the FFT unit 23a, and outputs the signal after synchronization processing to each of the equalization unit 25a and the TMCC decoding unit 26a.
  • the TMCC decoding unit 26a decodes the TMCC signal contained in the ISDB-T system frame, and synchronizes the ISDB-T system OFDM frame using the synchronization word contained in the TMCC signal.
  • the TMCC decoding unit 26 a outputs synchronization information indicating whether or not the selected physical channel has been synchronized to the control unit 50 , and the equalization unit 25 outputs C/N information to the control unit 50 .
  • the equalization unit 25a performs equalization processing on the signal output from the carrier synchronization unit 24a to correct amplitude phase distortion received in the transmission line, and outputs the corrected signal to the deinterleaving unit 28a. do.
  • the deinterleaving section 28a performs deinterleaving processing according to the ISDB-T system on the signal output from the equalization section 25a.
  • the signal processed by the deinterleaver 28a is output to the first error correction processor 31a.
  • the first error correction processing section 31a operates on a signal based on the IF signal output from the equalization section 25a via the deinterleaving section 28a.
  • the first error correction processing unit 31a outputs a TS signal by performing Viterbi decoding or RS decoding on signals included in the hierarchy of 2K broadcasting among the signals output from the deinterleaving unit 28a. In this way, the first error correction processing unit 31a generates a TS signal corresponding to 2K broadcasting by performing the first error correction processing on the broadcast signal of 2K broadcasting, and outputs this TS signal to the output selection unit. 33. Further, the first error correction processing unit 31a performs error determination of the broadcast signal of the 2K broadcast. The first error correction processing section 31 a outputs error information regarding this error determination to the control section 50 .
  • the time axis processing unit 22b of the second demodulation unit 20Ab converts the IF signal output from the AD conversion unit 21 into a baseband signal by orthogonally transforming it, and further synchronizes the timing of the OFDM symbol of the new broadcasting system ( symbol synchronization).
  • the signal processed by the time axis processing section 22b is output to the FFT section 23b.
  • the FFT section 23b performs FFT processing on the signal output from the time axis processing section 22b to convert it into a signal on the frequency axis, and outputs the converted signal to the carrier synchronization section 24b.
  • the carrier synchronization unit 24b performs carrier position synchronization processing on the signal output from the FFT unit 23b, and outputs the signal after synchronization processing to each of the equalization unit 25b and the TMCC decoding unit 26b.
  • the TMCC decoding unit 26b uses the signal output from the carrier synchronization unit 24b to decode the TMCC signal contained in the frame of the new broadcasting system, and decodes the OFDM frame of the new broadcasting system using the synchronization word contained in the TMCC signal. synchronization. Then, the TMCC decoding unit 26b outputs synchronization information indicating whether or not the selected physical channel has been synchronized, and the equalization unit 25b, which will be described later, outputs C/N information to the control unit 50.
  • the equalization unit 25b performs equalization processing on the signal output from the carrier synchronization unit 24b to correct amplitude phase distortion received in the transmission line, and outputs the corrected signal to the deinterleaving unit 28b. do.
  • the deinterleaver 28b performs deinterleave processing on the signal output from the equalizer 25b in accordance with the new broadcasting system.
  • the signal processed by the deinterleaver 28b is output to the second error correction processor 32b.
  • the second error correction processing unit 32b performs error correction according to 4K broadcasting on broadcast signals included in the 4K broadcasting layer among the signals output from the deinterleaving unit 28b. For example, when the 4K broadcast uses LDPC code and BCH code, the second error correction processing unit 32b performs LDPC decoding and BCH decoding on the broadcast signal of 4K broadcast, and TS ( or TLV) signal, and outputs this TS signal to the output selection unit 33 . Further, the second error correction processing unit 32b performs error determination of the broadcast signal of the 4K broadcast. The second error correction processing section 32b outputs error information regarding this error determination to the control section 50. FIG.
  • the first channel search for 2K broadcasting is performed on a plurality of physical channels. only for physical channels registered as Therefore, as for the error correction processing, the second error correction processing section 32b performs the second error correction processing only on the physical channels stored in the storage section 60 during the first channel search. As a result, the number of physical channels to be searched in the second channel search can be reduced, and an increase in search time can be suppressed.
  • the output selection unit 33 selects either a TS signal corresponding to 2K broadcasting or a TS (or TLV) signal corresponding to 4K broadcasting based on the setting signal output from the control unit 50, and decodes the selected signal. Output to unit 40 .
  • the decoding section 40 shown in FIG. 11 decodes the signal output from the demodulation section 20A based on the channel selection instruction signal and the setting signal output from the control section 50 . That is, the decoding unit 40 converts the signal input from the first error correction processing unit 31a or the second error correction processing unit 32b via the output selection unit 33, that is, the TS signal corresponding to 2K broadcasting or 4K broadcasting. The corresponding TS (or TLV) signal is decoded according to each standard. Then, the decoding unit 40 decodes the program information on the physical channel for which the first error correction processing unit 31a has determined that there is no error, and the physical channel for which the second error correction processing unit 32b has determined that there is no error. It outputs the program information about the channel to the control section 50 . The control unit 50 causes the storage unit 60 to store the program information.
  • the control unit 50 also receives synchronization information output from the carrier synchronization units 24a and 24b, C/N information output from the equalization units 25a and 25b, control information output from the TMCC decoding units 26a and 26b, The error information output from the first error correction processing unit 31 and the error information output from the second error correction processing unit 32 are input. Based on at least one of these pieces of information, the control unit 50 determines whether or not the desired digital broadcast signal exists in the physical channel. Then, the control unit 50 causes the storage unit 60 to store the physical channel in which the digital broadcast signal exists and the program information output from the decoding unit 40 in association with each other. That is, the storage unit 60 stores the program information output from the decoding unit 40 in association with the physical channel in which the desired digital broadcast signal exists. This completes the channel search of the receiver 1A.
  • Receiver 1A of the present embodiment includes AD conversion section 21, carrier synchronization sections 24a and 24b, equalization sections 25a and 25b, deinterleave sections 28a and 28b, and signals output from deinterleave section 28a.
  • a first error correction processing unit 31a that performs a first error correction process, a second error correction processing unit 32b that performs a second error correction process on the signal output from the deinterleaving unit 28b, , and the first error correction processing performed by the first error correction processing section 31a is different from the second error correction processing performed by the second error correction processing section 32b.
  • the receiving device 1A since the receiving device 1A includes the first error correction processing unit 31a and the second error correction processing unit 32b, the 2K broadcast signal and the 4K broadcast signal having different error correction processing methods Each error correction process can be performed.
  • This channel search method is a method for searching a plurality of physical channels of OFDM digital broadcasting.
  • the first broadcast of the plurality of digital broadcasts is 2K broadcast
  • the second broadcast is 4K broadcast
  • the 2K broadcast is transmitted in the ISDB-T system
  • the 4K broadcast is a new broadcast. An example of transmission by the method will be described.
  • These digital broadcast physical channels may include either a 2K broadcast signal (first broadcast signal) or a 4K broadcast signal (second broadcast signal) with different error correction processing methods. It is a possible specification. That is, each of the plurality of physical channels contains either one of the 2K broadcast signal and the 4K broadcast signal.
  • FIG. 13 is a flow chart showing a channel search method according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing search results of the first channel search and physical channels to be searched for the second channel search.
  • the channel search method according to Embodiment 2 includes step S2010 of performing a first channel search, and step S2050 of performing a second channel search after step S2010.
  • a first channel search for 2K broadcasting is performed on a plurality of physical channels
  • a second channel search for 4K broadcasting is performed during the first channel search.
  • performing a second channel search on the physical channels searched for in the second channel search is performed.
  • the control unit 50 instructs the first demodulation unit 20Aa to perform the 2K broadcast based on the ISDB-T system before actually starting the first channel search for the 2K broadcast.
  • the demodulation setting for 2K broadcasting based on the ISDB-T system is set for the decoding unit 40 (S2011). After completing these settings, the control unit 50 starts a 2K broadcast channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for all 2K broadcast physical channels has been completed (S2012). If the search for all physical channels has not been completed (No in S2012), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels. Predetermined physical channels may be selected in ascending order of channel numbers or may be selected in ascending order of channel numbers.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S2013). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S2014).
  • control unit 50 determines physical channels for which synchronization has not been established as search targets for the second channel search, as shown in FIG. (S2017). Then, the control unit 50 sets the next physical channel for searching for 2K broadcasting (S2030).
  • Embodiment 2 since one physical channel contains only one of a 2K broadcast signal and a 4K broadcast signal, a physical channel that has not been synchronized as a 2K broadcast has a 4K broadcast broadcast. May contain signals. Therefore, physical channels for which synchronization has not been established for 2K broadcasting are set as search targets for 4K broadcasting, which is the second channel search.
  • the physical channel synchronized as 2K broadcast does not contain the broadcast signal of 4K broadcast, so when synchronization is established (Yes in S2014), this physical channel is the second channel search.
  • the control unit 50 executes the following steps for this physical channel, which is not searched for 4K broadcasting.
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the first demodulation unit 20Aa (S2015). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 2K broadcast with which synchronization was established during the first channel search.
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • the synchronization here is frame synchronization synchronized with the timing of OFDM frames of ISDB-T in demodulation processing, but is not limited to this.
  • the synchronization referred to here is symbol synchronization synchronized with symbol timing, carrier synchronization in which the position of TMCC is determined, or synchronization based on ISDB-T signals such as a state in which TMCC decoding is correctly performed. good too.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S2018).
  • the presence or absence of an error is determined by, for example, the presence or absence of an error in the TS packet.
  • the control unit 50 may determine the presence or absence of an error based on whether correction is possible in RS decoding.
  • the control unit 50 may determine the bit error rate after Viterbi decoding or the bit error rate after demodulation. In that case, the presence or absence of an error may be determined based on whether the bit error rate is equal to or higher than a predetermined value, instead of determining whether or not there is an error based on whether or not RS decoding is correctable.
  • control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S2018), it does not acquire the program information of the 2K broadcast and sets the next physical channel (S2030). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S2018), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoder 40 (S2019). After obtaining the program information of the 2K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel for searching for the 2K broadcast (S2030).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 2K broadcast physical channels has been completed (S2012). If the search for all physical channels has not been completed (No in S2012), control unit 50 executes steps S2012 to S2030 to search for the next physical channel. On the other hand, if the search for all physical channels of 2K broadcasting has been completed (Yes in S2012), control unit 50 proceeds to step S2050 and executes a second channel search.
  • the control unit 50 instructs the second demodulating unit 20Ab to perform 4K broadcasting based on the new broadcasting system.
  • the demodulation setting for 4K broadcasting based on the new broadcasting system is set for the decoding unit 40 (S2051). After completing these settings, the control unit 50 starts a 4K broadcast channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S2052). If the search for all physical channels to be searched has not been completed (No in S2052), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among the physical channels to be searched. do.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S2053). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S2054).
  • control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S2070).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the second demodulation unit 20Ab (S2055).
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • the synchronization here is frame synchronization synchronized with the OFDM frame timing of the new broadcasting system in the demodulation process, but is not limited to this.
  • the synchronization referred to here may be symbol synchronization synchronized with symbol timing, carrier synchronization in which the position of TMCC is determined, or synchronization based on a signal of a new broadcasting system, such as a state in which TMCC decoding is performed correctly.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the 4K broadcast hierarchy based on the demodulation information (S2056).
  • the presence or absence of an error is determined by, for example, the presence or absence of an error in the TS packet or TLV packet.
  • the control unit 50 may determine the presence or absence of an error based on whether or not BCH decoding is correctable.
  • the control unit 50 may make a determination based on the bit error rate after LDPC decoding or the bit error rate after demodulation. In that case, the presence or absence of an error may be determined based on whether or not the bit error rate is equal to or higher than a predetermined value, instead of depending on whether the BCH decoding is correctable or not.
  • control unit 50 determines that there is an error in the 4K broadcast layer (Yes in S2056), it does not acquire the 4K broadcast program information and sets the next physical channel (S2070). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 4K broadcast (No in S2056), it acquires the program information of the 4K broadcast from the decoder 40 (S2059). After obtaining the program information of the 4K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S2070).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S2052).
  • control unit 50 executes steps S2053 to S2070 again. On the other hand, if the search for all physical channels to be searched has been completed (Yes in S2052), the control unit 50 ends the second channel search.
  • the first broadcast of the plurality of digital broadcasts is 4K broadcast
  • the second broadcast is 2K broadcast
  • the 4K broadcast is transmitted in a new broadcast system
  • the 2K broadcast is ISDB-T.
  • These physical channels of digital broadcasting may include either a 4K broadcast signal (first broadcast signal) or a 2K broadcast signal (second broadcast signal) with different error correction processing methods. It is a possible specification. That is, each of the plurality of physical channels contains either one of the 4K broadcast signal and the 2K broadcast signal.
  • FIG. 15 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 1 of Embodiment 2.
  • FIG. 15 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 1 of Embodiment 2.
  • the channel search method according to Modification 1 includes step S2110 of performing a first channel search, and step S2150 of performing a second channel search after step S2110. Specifically, in this channel search method, a first channel search for 4K broadcasting is performed on a plurality of physical channels, and a second channel search for 2K broadcasting is performed during the first channel search. and performing a second channel search on the physical channels searched for in the second channel search.
  • step S2110 will be described with reference to FIG. 15(b), and the detailed flow of step S2150 will be described with reference to FIG. 15(c).
  • the control unit 50 instructs the second demodulating unit 20Ab to perform 4K broadcasting based on the new broadcasting system.
  • the demodulation setting for 4K broadcasting based on the new broadcasting system is set for the decoding unit 40 (S2111). After completing these settings, the control unit 50 starts a 4K broadcast channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (S2112). If the search for all physical channels has not been completed (No in S2112), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels. Predetermined physical channels may be selected in ascending order of channel numbers or may be selected in ascending order of channel numbers.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S2113). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S2114).
  • control unit 50 determines the physical channel for which synchronization has not been established as a search target for the second channel search and registers it in the storage unit 60 (S2117). The control unit 50 then sets the next physical channel for searching for 4K broadcasting (S2130).
  • one physical channel contains only one of the 4K broadcast signal and the 2K broadcast signal, so the physical channel that has not been synchronized as the 4K broadcast has the 2K broadcast broadcast. May contain signals. Therefore, physical channels for which synchronization has not been established for 4K broadcasting are set as search targets for 2K broadcasting, which is the second channel search.
  • this physical channel is the second channel search.
  • the control unit 50 executes the following steps for this physical channel, which is not searched for 2K broadcasting.
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the second demodulation unit 20Ab (S2115). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 4K broadcast with which synchronization has been established during the first channel search.
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the 4K broadcast layer based on the demodulation information (S2118). If the controller 50 determines that there is an error in the layer of the 4K broadcast (Yes in S2118), it does not acquire the program information of the 4K broadcast and sets the next physical channel (S2130). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 4K broadcast (No in S2118), it acquires the program information of the 4K broadcast from the decoder 40 (S2119). After obtaining the program information of the 4K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel for searching for the 4K broadcast (S2130).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (S2112). If the search for all physical channels has not been completed (No in S2112), control unit 50 executes steps S2112 to S2130 to search for the next physical channel. On the other hand, if the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (Yes in S2112), control unit 50 proceeds to step S2150 and executes a second channel search.
  • the control unit 50 instructs the first demodulating unit 20Aa to perform 2K broadcasting based on the ISDB-T system. Also, the decoding unit 40 is set to decode for 2K broadcasting based on the IDSB-T system (S2151). After completing these settings, the control unit 50 starts a 2K broadcast channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S2152). If the search for all physical channels to be searched has not been completed (No in S2152), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among the physical channels to be searched. do.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S2153). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S2154).
  • control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S2170).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the first demodulation unit 20Aa (S2155).
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S2156). If the controller 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S2156), it does not acquire the program information of the 2K broadcast and sets the next physical channel (S2170). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S2156), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoder 40 (S2159). After obtaining the program information of the 2K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S2170).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S2152). If the search for all physical channels to be searched has not been completed (No in S2152), control unit 50 executes steps S2153 to S2170 again. On the other hand, if the search for all physical channels to be searched has been completed (Yes in S2152), the control unit 50 ends the second channel search.
  • the physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on the synchronization information acquired during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing channel searches corresponding to 4K broadcasting and 2K broadcasting.
  • Embodiment 3 [3-1. Configuration of Receiving Device]
  • a configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 3 will be described.
  • Embodiment 3 as in Embodiment 2, an example will be described in which a 2K broadcast signal is received by the ISDB-T system and a 4K broadcast signal is received by a new broadcast system. Further, in Embodiment 3, an example will be described in which the in-band power value of the physical channel is used to determine the physical channel to be searched for in the second channel search.
  • FIG. 16 is a diagram showing the configuration of a receiving device 1B according to Embodiment 3. As shown in FIG.
  • the receiver 1B includes a tuner section 10B, a demodulation section 20B, a decoding section 40, a control section 50, and a display section .
  • the control unit 50 includes a storage unit 60 .
  • FIG. 16 also shows an antenna 2 connected to the receiving device 1B.
  • the demodulator 20B of the third embodiment has the same configuration as the demodulator 20A of the second embodiment.
  • the control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10B to control the tuner unit 10B. Further, control section 50 outputs a channel selection instruction signal and a setting signal to demodulation section 20B and decoding section 40, respectively, and controls demodulation section 20B and decoding section 40.
  • An RF signal input from the antenna 2 is input to the tuner section 10B.
  • the tuner unit 10B selects a predetermined physical channel based on the tuning instruction signal output from the control unit 50, converts the RF signal corresponding to the predetermined physical channel into an IF signal, and outputs the IF signal to the demodulation unit 20B. do.
  • the tuner section 10B of the present embodiment outputs power information regarding the in-band power value of the selected physical channel to the control section 50 .
  • the demodulation section 20B performs demodulation processing on the IF signal output from the tuner section 10B.
  • Demodulation section 20B performs the above-described demodulation processing based on the channel selection instruction signal and setting signal output from control section 50 and outputs the signal after demodulation processing to decoding section 40 .
  • the demodulator 20B outputs demodulation information (for example, synchronization information, C/N information, error information) obtained by demodulation processing and control information to the control unit 50 .
  • demodulation information for example, synchronization information, C/N information, error information
  • the decoding unit 40 performs decoding processing on the signal output from the demodulation unit 20B.
  • the decoding unit 40 performs the above-described decoding process based on the channel selection instruction signal and the setting signal output from the control unit 50 and outputs the video signal after the decoding process to the display unit 70 . Also, the decoding unit 40 outputs the program information obtained by the decoding process to the control unit 50 .
  • the display unit 70 is a display device such as a display.
  • the display unit 70 displays video based on the video signal output from the decoding unit 40 .
  • FIG. 17 is a diagram showing the configuration of the demodulator 20B of the receiver 1B.
  • FIG. 17 shows a demodulator 20B compatible with the ISDB-T system and the new broadcasting system.
  • the demodulation section 20B includes an AD conversion section 21, a first demodulation section 20Ba, a second demodulation section 20Bb, and an output selection section 33.
  • the first demodulation section 20Ba performs demodulation processing compatible with ISDB-T
  • the second demodulation section 20Bb performs demodulation processing compatible with the new broadcasting system.
  • the first demodulator 20Ba has the same configuration as the first demodulator 20Aa
  • the second demodulator 20Bb has the same configuration as the second demodulator 20Ab.
  • the first demodulation unit 20Ba includes a time axis processing unit 22a, an FFT unit 23a, a carrier synchronization unit 24a, an equalization unit 25a, a TMCC decoding unit 26a, a deinterleaving unit 28a, and a first error correction processing unit 31a.
  • the second demodulation section 20Bb includes a time axis processing section 22b, an FFT section 23b, a carrier synchronization section 24b, an equalization section 25b, a TMCC decoding section 26b, a deinterleaving section 28b and a second error correction processing section 32b.
  • the first channel search for 2K broadcasting is performed on a plurality of physical channels. only for physical channels registered as Therefore, as for the error correction processing, the second error correction processing section 32b performs the second error correction processing only on the physical channels stored in the storage section 60 during the first channel search. As a result, the number of physical channels to be searched in the second channel search can be reduced, and an increase in search time can be suppressed.
  • the output selection unit 33 selects either a TS signal corresponding to 2K broadcasting or a TS (or TLV) signal corresponding to 4K broadcasting based on the setting signal output from the control unit 50, and decodes the selected signal. Output to unit 40 .
  • the decoding unit 40 shown in FIG. 16 decodes the signal output from the demodulation unit 20B based on the channel selection instruction signal and the setting signal output from the control unit 50. That is, the decoding unit 40 converts the signal input from the first error correction processing unit 31a or the second error correction processing unit 32b via the output selection unit 33, that is, the TS signal corresponding to 2K broadcasting or 4K broadcasting. The corresponding TS (or TLV) signal is decoded according to each standard. Then, the decoding unit 40 decodes the program information on the physical channel for which the first error correction processing unit 31a has determined that there is no error, and the physical channel for which the second error correction processing unit 32b has determined that there is no error. It outputs the program information about the channel to the control section 50 . The control unit 50 causes the storage unit 60 to store the program information.
  • control unit 50 controls the physical channel based on the demodulation information (synchronization information, C/N information, error information) output from the demodulation unit 20B and the information on the in-band power value of the selected physical channel. It is determined whether or not the desired digital broadcast signal is present. Then, the control unit 50 associates the physical channel in which the desired digital broadcast signal exists with the program information output from the decoding unit 40 and stores them in the storage unit 60 . That is, the storage unit 60 stores the program information output from the decoding unit 40 in association with the physical channel in which the desired digital broadcast signal exists. This completes the channel search of the receiver 1B.
  • demodulation information synchronization information, C/N information, error information
  • Receiving apparatus 1B of the present embodiment includes AD conversion section 21, carrier synchronization sections 24a and 24b, equalization sections 25a and 25b, deinterleaving sections 28a and 28b, and signals output from deinterleaving section 28a.
  • a first error correction processing unit 31a that performs a first error correction process, a second error correction processing unit 32b that performs a second error correction process on the signal output from the deinterleaving unit 28b, , and the first error correction processing performed by the first error correction processing section 31a is different from the second error correction processing performed by the second error correction processing section 32b.
  • the receiving device 1B since the receiving device 1B includes the first error correction processing unit 31a and the second error correction processing unit 32b, the method of error correction processing is different from that of the 2K broadcast signal and the 4K broadcast signal. Each error correction process can be performed.
  • This channel search method is a method for searching a plurality of physical channels of OFDM digital broadcasting.
  • the first broadcast of the plurality of digital broadcasts is 2K broadcast
  • the second broadcast is 4K broadcast
  • the 2K broadcast is transmitted in the ISDB-T system
  • the 4K broadcast is a new broadcast. An example of transmission by the method will be described.
  • These digital broadcast physical channels may include either a 2K broadcast signal (first broadcast signal) or a 4K broadcast signal (second broadcast signal) with different error correction processing methods. It is a possible specification. That is, each of the plurality of physical channels contains either one of the 2K broadcast signal and the 4K broadcast signal.
  • FIG. 18 is a flow chart showing a channel search method according to the third embodiment.
  • the channel search method according to Embodiment 3 includes step S3010 of performing a first channel search, and step S3050 of performing a second channel search after step S3010. Specifically, in this channel search method, a first channel search for 2K broadcasting is performed on a plurality of physical channels, and a second channel search for 4K broadcasting is performed during the first channel search. and performing a second channel search on the physical channels searched for in the second channel search.
  • step S3010 will be described with reference to FIG. 18(b), and the detailed flow of step S3050 will be described with reference to FIG. 18(c).
  • the control unit 50 instructs the first demodulation unit 20Ba to perform 2K broadcasting based on the ISDB-T system before actually starting the first channel search for 2K broadcasting. Also, the decoding unit 40 is set for decoding for 2K broadcasting based on the ISDB-T system (S3011). After completing these settings, the control unit 50 starts a 2K broadcast channel search.
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 2K broadcast physical channels has been completed (S3012). If the search for all physical channels has not been completed (No in S3012), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10B to select a predetermined physical channel (S3013). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10B (S3014).
  • control unit 50 determines whether the in-band power value of a predetermined physical channel is equal to or greater than a predetermined threshold (S3016).
  • the control unit 50 sets the next physical channel for searching for 2K broadcasts (S3030).
  • the control unit 50 determines this physical channel as a search target for the second channel search, and stores it. 60 (S3017). Specifically, a physical channel for which synchronization has not been established and whose in-band power value is equal to or greater than a predetermined threshold value is registered in the storage unit 60 . The controller 50 then sets the next physical channel (S3030).
  • control unit 50 acquires demodulation information and control information from the first demodulation unit 20Ba (S3015).
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S3018). If the controller 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S3018), it does not acquire the program information of the 2K broadcast and sets the next physical channel (S3030). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S3018), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoder 40 (S3019). After obtaining the program information of the 2K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel for searching for the 2K broadcast (S3030).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 2K broadcast physical channels has been completed (S3012). If the search for all physical channels has not been completed (No in S3012), control unit 50 executes steps S3012 to S3030 to search for the next physical channel. When the search for all physical channels of 2K broadcasting is completed (Yes in S3012), control unit 50 proceeds to step S3050 and executes a second channel search.
  • the control unit 50 instructs the second demodulating unit 20Bb to perform 4K broadcasting based on the new broadcasting system.
  • the demodulation setting for 4K broadcasting based on the new broadcasting system is set for the decoding unit 40 (S3051). After completing these settings, the control unit 50 starts a 4K broadcast channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S3052). If the search for all physical channels to be searched has not been completed (No in S3052), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among the physical channels to be searched. do.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10B to select a predetermined physical channel (S3053). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10B (S3054).
  • control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S3070).
  • control unit 50 acquires demodulation information and control information from the second demodulation unit 20Bb (S3055).
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the hierarchy of the 4K broadcast (S3056). If the control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 4K broadcast (Yes in S3056), it does not acquire the program information of the 4K broadcast and sets the next physical channel (S3070). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 4K broadcast (No in S3056), it acquires the program information of the 4K broadcast from the decoder 40 (S3059). After acquiring the 4K broadcast program information, the control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S3070).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S3052).
  • control unit 50 executes steps S3053 to S3070 again.
  • the control unit 50 ends the second channel search.
  • the physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on the synchronization information and the in-band power value information obtained during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing the channel search corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting.
  • FIG. 19 is a flowchart showing part of the channel search method according to Modification 1 of Embodiment 3.
  • FIG. Steps S3111 to S3113 and S3118 to S3130 are the same as steps S3011 to S3013 and S3018 to S3030 in FIG. 18(b) of the third embodiment.
  • step S3114 of FIG. 19 the control unit 50 determines whether or not the in-band power value of a predetermined physical channel is equal to or greater than a predetermined threshold (S3114).
  • control unit 50 sets the next physical channel for searching for 2K broadcasts (S3130).
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to tuner unit 10B, (S3115).
  • the control unit 50 determines this physical channel as a search target for the second channel search and registers it in the storage unit 60 (S3116). Specifically, a physical channel whose in-band power value is equal to or greater than a predetermined threshold and for which synchronization has not been established is registered in the storage unit 60 . The control unit 50 then sets the next physical channel (S3130).
  • control unit 50 acquires demodulation information and control information from the first demodulation unit 20Ba (S3117).
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S3118). If the control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S3118), it does not acquire the program information of the 2K broadcast and sets the next physical channel (S3130). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S3118), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoder 40 (S3119). After obtaining the program information of the 2K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel for searching for the 2K broadcast (S3130).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 2K broadcast physical channels has been completed (S3112). If the search for all physical channels has not been completed (No in S3112), control unit 50 executes S3112 to S3130 to search for the next physical channel. On the other hand, if the search for all physical channels of 2K broadcasting has been completed (Yes in S3112), the control unit 50 executes a second channel search.
  • the physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on the information on the in-band power value and the synchronization information obtained during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing the channel search corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting. Further, according to Modification 1 of Embodiment 3, a physical channel with a large in-band power value can be omitted from the second channel search, which is a search for 4K broadcasting, at an early stage.
  • the first broadcast of the plurality of digital broadcasts is 4K broadcast
  • the second broadcast is 2K broadcast
  • the 4K broadcast is transmitted in a new broadcast system
  • the 2K broadcast is ISDB-T.
  • These physical channels of digital broadcasting may include either a 4K broadcast signal (first broadcast signal) or a 2K broadcast signal (second broadcast signal) with different error correction processing methods. It is a possible specification. That is, each of the plurality of physical channels contains either one of the 4K broadcast signal and the 2K broadcast signal.
  • FIG. 20 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 2 of Embodiment 3.
  • FIG. 20 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 2 of Embodiment 3.
  • the channel search method according to Modification 2 includes step S3210 of performing a first channel search, and step S3250 of performing a second channel search after step S3210. Specifically, in this channel search method, a first channel search for 4K broadcasting is performed on a plurality of physical channels, and a second channel search for 2K broadcasting is performed during the first channel search. and performing a second channel search on the physical channels searched for in the second channel search.
  • step S3210 will be described with reference to FIG. 20(b), and the detailed flow of step S3250 will be described with reference to FIG. 20(c).
  • the control unit 50 instructs the second demodulating unit 20Bb to perform 4K broadcasting based on the new broadcasting system.
  • the demodulation setting for 4K broadcasting based on the new broadcasting system is set for the decoding unit 40 (S3211). After completing these settings, the control unit 50 starts a 4K broadcast channel search.
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (S3212). If the search for all physical channels has not been completed (No in S3212), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels.
  • the control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10B to select a predetermined physical channel (S3213). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10B (S3214).
  • control unit 50 determines whether or not the in-band power value of a predetermined physical channel is equal to or greater than a predetermined threshold (S3216).
  • the control unit 50 sets the next physical channel for searching for 4K broadcasting (S3230).
  • the control unit 50 determines this physical channel as a search target for the second channel search, and stores it. 60 (S3217). Specifically, a physical channel for which synchronization has not been established and whose in-band power value is equal to or greater than a predetermined threshold value is registered in the storage unit 60 . The controller 50 then sets the next physical channel (S3230).
  • control unit 50 acquires demodulation information and control information from the second demodulation unit 20Bb (S3215).
  • control unit 50 determines whether or not there is an error in the 4K broadcast hierarchy based on the demodulation information (S3218).
  • control unit 50 determines that there is an error in the 4K broadcast layer (Yes in S3218), it does not acquire the 4K broadcast program information and sets the next physical channel (S3230). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 4K broadcast (No in S3218), it acquires the program information of the 4K broadcast from the decoder 40 (S3219). After obtaining the program information of the 4K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel for searching for the 4K broadcast (S3230).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (S3212). If the search for all physical channels has not been completed (No in S3212), control unit 50 executes steps S3212 to S3230 to search for the next physical channel. On the other hand, if control unit 50 has searched all physical channels for 4K broadcasting (Yes in S3212), control unit 50 proceeds to step S3250 and executes a second channel search.
  • the control unit 50 instructs the first demodulating unit 20Ba to perform 2K broadcasting based on the ISDB-T system. Also, the decoding unit 40 is set to decode for 2K broadcasting based on the IDSB-T system (S3251). After completing these settings, the control unit 50 starts a 2K broadcast channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S3252). If the search for all physical channels to be searched has not been completed (No in S3252), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among the physical channels to be searched. do.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10B to select a predetermined physical channel (S3253). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10B (S3254).
  • control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S3270).
  • control unit 50 acquires demodulation information and control information from the first demodulation unit 20Ba (S3255).
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S3256). If the controller 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S3256), it does not acquire the program information of the 2K broadcast and sets the next physical channel (S3270). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S3256), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoder 40 (S3259). After obtaining the program information of the 2K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel among the search targets (S3270).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S3252). If the search for all physical channels to be searched has not been completed (No in S3252), control unit 50 executes steps S3253 to S3270 again. On the other hand, if the search for all physical channels to be searched has been completed (Yes in S3252), the control unit 50 ends the second channel search.
  • the physical channels to be searched by the second channel search are determined based on the synchronization information and the information on the in-band power value acquired during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing channel searches corresponding to 4K broadcasting and 2K broadcasting.
  • FIG. 21 is a flowchart showing part of a channel search method according to Modification 3 of Embodiment 3.
  • FIG. Steps S3311 to S3313 and S3318 to S3330 are the same as steps S3211 to S3213 and S3218 to S3230 in FIG. 20(b) of the second modification of the third embodiment.
  • step S3314 of FIG. 21 the control unit 50 determines whether or not the in-band power value of a predetermined physical channel is equal to or greater than a predetermined threshold (S3314).
  • control unit 50 sets the next physical channel for searching for 4K broadcasting (S3330).
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to tuner unit 10B, (S3315).
  • the control unit 50 determines this physical channel as a search target for the second channel search and registers it in the storage unit 60 (S3316). Specifically, a physical channel whose in-band power value is equal to or greater than a predetermined threshold and for which synchronization has not been established is registered in the storage unit 60 . The controller 50 then sets the next physical channel (S3330).
  • control unit 50 acquires demodulation information and control information from the second demodulation unit 20Bb (S3317).
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the hierarchy of the 4K broadcast (S3318). If the controller 50 determines that there is an error in the layer of the 4K broadcast (Yes in S3318), it does not acquire the program information of the 4K broadcast and sets the next physical channel (S3330). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 4K broadcast (No in S3318), it acquires the program information of the 4K broadcast from the decoder 40 (S3319). After obtaining the program information of the 4K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel for searching for the 4K broadcast (S3330).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (S3312). If the search for all physical channels has not been completed (No in S3312), control unit 50 executes steps S3312 to S3330 to search for the next physical channel. On the other hand, if the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (Yes in S3312), the control unit 50 executes a second channel search.
  • the physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on the information on the in-band power value and the synchronization information acquired during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing channel searches corresponding to 4K broadcasting and 2K broadcasting. Further, according to Modification 3 of Embodiment 3, a physical channel with a large in-band power value can be omitted from the second channel search, which is a search for 2K broadcasting, at an early stage.
  • Embodiment 4 [4-1. Configuration of Receiving Device] A configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 4 will be described. A receiving apparatus according to Embodiment 4 receives a broadcast signal of 2K broadcast and a broadcast signal of 4K broadcast transmitted by the ISDB-T system, and searches a plurality of physical channels of these digital broadcasts.
  • FIG. 22 is a diagram showing the configuration of a receiver 1C according to Embodiment 4.
  • FIG. 22 is a diagram showing the configuration of a receiver 1C according to Embodiment 4.
  • a receiving device 1C has a configuration similar to that of the receiving device 1 of Embodiment 1, and includes a tuner section 10, a demodulation section 20, a decoding section 40, a control section 50, and a display. a portion 70;
  • the control unit 50 includes a storage unit 60 .
  • the control section 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner section 10 and controls the tuner section 10 . Further, control section 50 outputs a channel selection instruction signal and a setting signal to demodulation section 20 and decoding section 40 respectively, and controls demodulation section 20 and decoding section 40 .
  • An RF signal input from the antenna 2 is input to the tuner section 10 .
  • the tuner unit 10 selects a predetermined physical channel based on the tuning instruction signal output from the control unit 50, converts the RF signal corresponding to the predetermined physical channel into an IF signal, and outputs the IF signal to the demodulation unit 20. do.
  • the demodulation section 20 performs demodulation processing on the IF signal output from the tuner section 10 .
  • the demodulator 20 performs the above-described demodulation processing based on the channel selection instruction signal and the setting signal output from the controller 50 and outputs the demodulated signal to the decoder 40 .
  • the demodulation section 20 also outputs demodulation information (for example, synchronization information, C/N information, error information) obtained by demodulation processing and control information to the control section 50 .
  • the demodulator 20 of the present embodiment also performs error correction processing corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting.
  • the decoding section 40 performs decoding processing on the signal output from the demodulation section 20 .
  • the decoding unit 40 performs the above-described decoding process based on the channel selection instruction signal and the setting signal output from the control unit 50 and outputs the video signal after the decoding process to the display unit 70 . Also, the decoding unit 40 outputs the program information obtained by the decoding process to the control unit 50 .
  • the display unit 70 is a display device such as a display.
  • the display unit 70 displays video based on the video signal output from the decoding unit 40 .
  • the demodulation unit 20 includes an AD conversion unit 21, a time axis processing unit 22, an FFT unit 23, a carrier synchronization unit 24, an equalization unit 25, a TMCC decoding unit 26, a 4K broadcast control information decoding unit 27, a deinterleaving unit 28, a 1 error correction processing unit 31, a second error correction processing unit 32, and an output selection unit 33 (see FIG. 3).
  • the demodulator 20 may include a separator 29 for separating the broadcast signal of the 4K broadcast from the broadcast signal of the physical channel, as in FIG. 4 of the first embodiment.
  • Receiving apparatus 1C of the present embodiment includes AD conversion section 21, carrier synchronization section 24, equalization section 25, deinterleaving section 28, and a first error A first error correction processing unit 31 that performs correction processing and a second error correction processing unit 32 that performs second error correction processing, and the first error correction performed by the first error correction processing unit 31 The processing differs from the second error correction processing performed by the second error correction processing section 32 .
  • the reception device 1C includes the first error correction processing unit 31 and the second error correction processing unit 32, so that the 2K broadcast signal and the 4K broadcast signal having different error correction processing methods are processed.
  • Each error correction process can be performed.
  • the second channel search can be performed only for the physical channels that are the search targets of the second channel search. According to this, it is possible to reduce the number of physical channels to be searched in the second channel search, and to prevent the search time from becoming long.
  • the first broadcast of the plurality of digital broadcasts is 2K broadcast
  • the second broadcast is 4K broadcast
  • the 2K broadcast and 4K broadcast are transmitted in a three-tier system or an LDM system.
  • the second channel search is not performed for the physical channels to be searched, but for one physical channel. An example will be described in which the first channel search and the second channel search are continuously performed.
  • These digital broadcast physical channels can include both a 2K broadcast signal (first broadcast signal) and a 4K broadcast signal (second broadcast signal) with different error correction processing methods. It is a specification. That is, one physical channel may contain both a 2K broadcast signal and a 4K broadcast signal at the same time, or may contain only one of them.
  • FIG. 23 is a flow chart showing a channel search method according to the fourth embodiment.
  • the channel search method according to Embodiment 4 performs the first channel search and the second channel search in one routine. Specifically, this channel search method performs a first channel search for 2K broadcasting on one physical channel, and searches for a second channel search for 4K broadcasting during the first channel search. and performing a second channel search on the physical channels searched for in the second channel search. In Embodiment 4, this one routine is executed for each of a plurality of physical channels.
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 2K broadcast physical channels has been completed (S4011). If the search for all physical channels has not been completed (No in S4011), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels.
  • the control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S4012). Next, the control unit 50 sets the demodulation unit 20 for 2K broadcasting, and sets the decoding unit 40 for 2K broadcasting (S4013).
  • the control unit 50 determines whether synchronization has been established with respect to the frequency of a predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S4014).
  • control unit 50 determines that a predetermined physical channel does not exist at the current position of the receiving device 1C, and determines the next physical channel for searching for 2K broadcasting. A channel is set (S4030).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20 (S4015). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 2K broadcast with which synchronization was established during the first channel search.
  • control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S4016). If the control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S4016), it proceeds to the next step S4018 without obtaining the program information of the 2K broadcast. If the control unit 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S4016), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoding unit 40 (S4017), and proceeds to the next step S4018.
  • control unit 50 determines whether or not 4K broadcasting is included in this physical channel (S4018).
  • control unit 50 When 4K broadcasting is not included in the physical channels (No in S4018), the control unit 50 does not determine the search target of the second channel search, and sets the next physical channel for searching for 2K broadcasting. (S4030). If 4K broadcasting is included in this physical channel (Yes in S4018), control unit 50 sets this physical channel as a search target for the second channel search, and proceeds to the next step S4054.
  • the control unit 50 sets the demodulation unit 20 for 4K broadcasting, and sets the decoding unit 40 for 4K broadcasting (S4054). Next, the control unit 50 acquires demodulation information and control information regarding 4K broadcasting from the demodulation unit 20 (S4055). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 2K broadcast with which synchronization was established during the first channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the hierarchy of the 4K broadcast (S4056). If the control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 4K broadcast (Yes in S4056), it does not acquire the program information of the 4K broadcast and sets the next physical channel (S4030). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 4K broadcast (No in S4056), it acquires the program information of the 4K broadcast from the decoder 40 (S4059).
  • control unit 50 After completing acquisition of program information for 4K broadcasting, the control unit 50 sets the next physical channel (S4030).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels has been completed (S4011).
  • control unit 50 If the control unit 50 has not finished searching all of the plurality of physical channels (No in S4011), it executes steps S4012 to S4059 again. On the other hand, if the search for all physical channels has been completed (Yes in S4011), the control unit 50 terminates the channel search by the receiving device 1C.
  • step S4013 is executed between step S4012 and step S4014.
  • the present invention is not limited to this. It may be executed before step S4017. Further, if step S4054 is not executed within one routine and the demodulation setting and decoding setting are not changed, step S4013 in the next routine may be omitted.
  • FIG. 24 is a flow chart showing a channel search method according to the fourth embodiment.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S4116).
  • control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S4116), it does not acquire the program information of the 2K broadcast, and sets the next physical channel for searching for the 2K broadcast ( S4130). Since 4K broadcasting uses a modulation scheme with a more efficient transmission rate than 2K broadcasting, error tolerance is weaker than that of 2K broadcasting. Therefore, if there is an error in the 2K broadcast, there is a high possibility that the 4K broadcast also has an error. Therefore, in this modified example, when there is an error in the layer of 2K broadcast, the search for the next physical channel is performed without checking the presence or absence of 4K broadcast.
  • control unit 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S4116), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoding unit 40 (S4117), and proceeds to the next step S4118.
  • the physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on the control information acquired during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing the channel search corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting.
  • the first broadcast of the plurality of digital broadcasts is 4K broadcast
  • the second broadcast is 2K broadcast
  • the 2K broadcast and 4K broadcast are transmitted in a three-tier system or an LDM system.
  • FIG. 25 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 2 of Embodiment 4.
  • FIG. 25 is a flowchart showing a channel search method according to Modification 2 of Embodiment 4.
  • the channel search method according to Modification 2 of Embodiment 4 performs the first channel search and the second channel search in one routine. Specifically, this channel search method performs a first channel search for 4K broadcasting on one physical channel, and during the first channel search, a search target for a second channel search for 2K broadcasting. and performing a second channel search on the physical channels searched for in the second channel search. Also in this modification 2, this one routine is executed for a plurality of physical channels.
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (S4211). If the search for all physical channels has not been completed (No in S4211), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels.
  • the control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S4212). Next, the control unit 50 sets the demodulation unit 20 for 4K broadcasting, and sets the decoding unit 40 for 4K broadcasting (S4213).
  • the control unit 50 determines whether synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S4214).
  • the control unit 50 sets the next physical channel for searching for 4K broadcasting (S4230).
  • the physical channel for which synchronization is not established as 4K broadcasting does not conform to the ISDB-T system, or the signal of the ISDB-T system is weak or does not exist, so it is the second channel search. Delete from search target of 2K broadcasting.
  • control unit 50 determines whether 4K broadcasting is included in the synchronized physical channel based on the control information (S4215).
  • the control information includes information indicating whether or not the digital broadcast signal being selected includes a broadcast signal of 4K broadcast. Note that the control information is included in the TMCC information or AC information of the broadcast signal of 2K broadcast.
  • control unit 50 proceeds to the next step S4255 to search for the second channel.
  • the control unit 50 acquires demodulation information from the demodulation unit 20 and control information other than the above TMCC information or AC information (S4216). . Demodulation information and control information are obtained from the ISDB-T signals synchronized during the first channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the hierarchy of the 4K broadcast (S4217). If the control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 4K broadcast (Yes in S4217), it proceeds to the next step S4255 without acquiring the program information of the 4K broadcast. If the control unit 50 determines that there is no error in the layer of the 4K broadcast (No in S4217), it acquires the program information of the 4K broadcast from the decoding unit 40 (S4218), and proceeds to the next step S4254.
  • the control unit 50 sets the demodulation unit 20 for 2K broadcasting, and sets the decoding unit 40 for 2K broadcasting (S4254). Next, the control unit 50 acquires demodulation information and control information regarding 2K broadcasting from the demodulation unit 20 (S4255). Demodulation information and control information are obtained from the ISDB-T signals synchronized during the first channel search.
  • control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S4256). If the controller 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S4256), it does not acquire the program information of the 2K broadcast and sets the next physical channel (S4230). When the control unit 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S4256), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoding unit 40 (S4259).
  • control unit 50 After completing acquisition of program information for 2K broadcasting, the control unit 50 sets the next physical channel (S4230).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels has been completed (S4211).
  • control unit 50 If the control unit 50 has not finished searching all of the physical channels (No in S4211), it executes steps S4212 to S4260 again. On the other hand, if the search for all physical channels has been completed (Yes in S4211), the control unit 50 ends the channel search by the receiver 1C.
  • the physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on the control information acquired during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing the channel search corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting.
  • Embodiment 5 [5-1. Configuration of Receiving Device] A configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 5 will be described. A receiving device according to Embodiment 5 receives a 2K broadcast signal transmitted by the ISDB-T system and a 4K broadcast signal transmitted by a new broadcast system, and a plurality of these digital broadcasts. Perform physical channel search.
  • FIG. 26 is a diagram showing the configuration of a receiver 1D according to Embodiment 5.
  • FIG. 26 is a diagram showing the configuration of a receiver 1D according to Embodiment 5.
  • a receiving device 1D has a configuration similar to that of the receiving device 1A of Embodiment 2, and includes a tuner section 10, a demodulation section 20A, a decoding section 40, a control section 50, and a display. a portion 70;
  • the control unit 50 includes a storage unit 60 .
  • FIG. 26 also shows the antenna 2 connected to the receiving device 1D.
  • the control section 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner section 10 and controls the tuner section 10 . Further, control section 50 outputs a channel selection instruction signal and a setting signal to demodulation section 20A and decoding section 40, respectively, and controls demodulation section 20A and decoding section 40.
  • FIG. 1 A block diagram illustrating an exemplary computing environment in accordance with the present disclosure.
  • An RF signal input from the antenna 2 is input to the tuner section 10 .
  • the tuner unit 10 selects a predetermined physical channel based on the tuning instruction signal output from the control unit 50, converts the RF signal corresponding to the predetermined physical channel into an IF signal, and outputs the IF signal to the demodulation unit 20A. do.
  • the demodulation section 20A performs demodulation processing on the IF signal output from the tuner section 10.
  • Demodulation section 20A performs the above-described demodulation processing based on the channel selection instruction signal and setting signal output from control section 50, and outputs the signal after demodulation processing to decoding section 40.
  • the demodulator 20A outputs demodulation information (for example, synchronization information, C/N information, error information) obtained by demodulation processing and control information to the control unit 50 .
  • demodulation information for example, synchronization information, C/N information, error information
  • the decoding unit 40 performs decoding processing on the signal output from the demodulation unit 20A.
  • the decoding unit 40 performs the above-described decoding process based on the channel selection instruction signal and the setting signal output from the control unit 50 and outputs the video signal after the decoding process to the display unit 70 . Also, the decoding unit 40 outputs the program information obtained by the decoding process to the control unit 50 .
  • the display unit 70 is a display device such as a display.
  • the display unit 70 displays video based on the video signal output from the decoding unit 40 .
  • the demodulator 20A includes an AD converter 21, a first demodulator 20Aa, a second demodulator 20Ab, and an output selector 33 (see FIG. 12).
  • the first demodulator 20Aa performs demodulation processing compatible with ISDB-T
  • the second demodulator 20Ab performs demodulation processing compatible with the new broadcasting system.
  • the first demodulation unit 20Aa includes a time axis processing unit 22a, an FFT unit 23a, a carrier synchronization unit 24a, an equalization unit 25a, a TMCC decoding unit 26a, a deinterleaving unit 28a, and a first error correction processing unit 31a.
  • the second demodulation section 20Ab includes a time axis processing section 22b, an FFT section 23b, a carrier synchronization section 24b, an equalization section 25b, a TMCC decoding section 26b, a deinterleaving section 28b and a second error correction processing section 32b.
  • Receiving apparatus 1D of the present embodiment includes AD conversion section 21, carrier synchronization sections 24a and 24b, equalization sections 25a and 25b, deinterleaving sections 28a and 28b, and signals output from deinterleaving section 28a.
  • a first error correction processing unit 31a that performs a first error correction process, a second error correction processing unit 32b that performs a second error correction process on the signal output from the deinterleaving unit 28b, , and the first error correction processing performed by the first error correction processing section 31a is different from the second error correction processing performed by the second error correction processing section 32b.
  • the receiving device 1D includes the first error correction processing unit 31a and the second error correction processing unit 32b, the method of error correction processing is different from that of the 2K broadcast signal and the 4K broadcast signal. Each error correction process can be performed.
  • the first broadcast of the plurality of digital broadcasts is 2K broadcast
  • the second broadcast is 4K broadcast
  • the 2K broadcast is transmitted in the ISDB-T system
  • the 4K broadcast is a new broadcast.
  • An example of transmission by the method will be described.
  • the second channel search is not performed for the physical channels to be searched, but for one physical channel. An example in which the first channel search and the second channel search are performed consecutively will be described.
  • These digital broadcast physical channels may include either a 2K broadcast signal (first broadcast signal) or a 4K broadcast signal (second broadcast signal) with different error correction processing methods. It is a possible specification. That is, each of the plurality of physical channels contains either one of the 2K broadcast signal and the 4K broadcast signal.
  • FIG. 27 is a flow chart showing a channel search method according to the fifth embodiment.
  • the channel search method according to Embodiment 5 performs the first channel search and the second channel search in one routine. Specifically, this channel search method performs a first channel search for 2K broadcasting on one physical channel, and searches for a second channel search for 4K broadcasting during the first channel search. and performing a second channel search on the physical channels searched for in the second channel search. In Embodiment 5, this one routine is executed for each of a plurality of physical channels.
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 2K broadcast physical channels has been completed (S5011). If the search for all physical channels has not been completed (No in S5011), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels.
  • the control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S5012). Next, the control unit 50 sets the demodulation unit 20A for demodulation for 2K broadcasting, and sets the decoding unit 40 for decoding for 2K broadcasting (S5013).
  • the control unit 50 determines whether synchronization has been established with respect to the frequency of a predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S5014).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20A (S5015). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 2K broadcast with which synchronization was established during the first channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast (S5016).
  • the control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S5016), it does not acquire the program information of the 2K broadcast, and sets the next physical channel for searching in the 2K broadcast. (S5030).
  • the control unit 50 acquires the program information of the 2K broadcast from the decoding unit 40 (S5019), and performs the next search for the 2K broadcast.
  • a physical channel is set (S5030).
  • step S5051 for searching for 4K broadcasting. That is, the currently set predetermined physical channel is determined as a search target for 4K broadcasting.
  • step S5051 the control unit 50 sets the demodulation unit 20A for 4K broadcasting, and sets the decoding unit 40 for 4K broadcasting (S5051).
  • the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of a predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S5052).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20A (S5053). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 4K broadcast with which synchronization has been established during the second channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the hierarchy of the 4K broadcast (S5054). If the control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 4K broadcast (Yes in S5054), it does not acquire the program information of the 4K broadcast, and sets the next physical channel for searching in the 2K broadcast. (S5030). When the control unit 50 determines that there is no error in the layer of the 4K broadcast (No in S5054), the control unit 50 acquires the program information of the 4K broadcast from the decoding unit 40 (S5059), and performs a search for the 4K broadcast. A physical channel is set (S5030).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels has been completed (S5011).
  • control unit 50 If the control unit 50 has not finished searching all of the plurality of physical channels (No in S5011), it executes steps S5012 to S5059 again. On the other hand, if the search for all physical channels has been completed (Yes in S5011), the control unit 50 terminates the channel search by the receiver 1D.
  • the physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on the synchronization establishment information acquired during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing the channel search corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting.
  • step S5013 is executed between steps S5012 and S5014
  • step S5013 may be executed between steps S5011 and S5012.
  • step S5051 is not executed within one routine, that is, if demodulation setting and decoding setting are not changed, step S5013 in the next one routine may be omitted.
  • the first broadcast of the plurality of digital broadcasts is 4K broadcast
  • the second broadcast is 2K broadcast
  • the 4K broadcast is transmitted in a new broadcast system
  • the 2K broadcast is ISDB-T.
  • An example of transmission by the method will be described.
  • an example in which the first channel search and the second channel search are continuously performed for one physical channel will be described.
  • These physical channels of digital broadcasting may include either a 4K broadcast signal (first broadcast signal) or a 2K broadcast signal (second broadcast signal) with different error correction processing methods. It is a possible specification.
  • FIG. 28 is a flow chart showing a channel search method according to Modification 1 of Embodiment 5.
  • FIG. 28 is a flow chart showing a channel search method according to Modification 1 of Embodiment 5.
  • the channel search method performs the first channel search and the second channel search in one routine. Specifically, this channel search method performs a first channel search for 4K broadcasting on one physical channel, and during the first channel search, a search target for a second channel search for 2K broadcasting. and performing a second channel search on the physical channels searched for in the second channel search. Also in this modified example 1, this one routine is executed for each of a plurality of physical channels.
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 4K broadcast physical channels has been completed (S5111). If the search for all physical channels has not been completed (No in S5111), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels.
  • the control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S5112). Next, the control unit 50 sets the demodulation unit 20A for 4K broadcast demodulation, and sets the decoding unit 40 for 4K broadcast decoding (S5113).
  • the control unit 50 determines whether synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S5114).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20A (S5115). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 4K broadcast with which synchronization has been established during the first channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 4K broadcast (S5116). If the control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 4K broadcast (Yes in S5116), it does not acquire the program information of the 4K broadcast, and sets the next physical channel for searching in the 4K broadcast. (S5130). When the control unit 50 determines that there is no error in the layer of the 4K broadcast (No in S5116), the control unit 50 acquires the program information of the 4K broadcast from the decoding unit 40 (S5119), and performs a search for the 4K broadcast. A physical channel is set (S5130).
  • step S5151 for searching for 2K broadcasting. That is, the currently set predetermined physical channel is determined as a search target for 2K broadcasting.
  • step S5151 the control unit 50 sets the demodulation unit 20A for demodulation for 2K broadcasting, and sets the decoding unit 40 for decoding for 2K broadcasting (S5151).
  • the control unit 50 determines whether synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S5152).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20A (S5153). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 2K broadcast with which synchronization was established during the second channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the hierarchy of the 2K broadcast (S5154).
  • the control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S5154)
  • it does not acquire the program information of the 2K broadcast, and sets the next physical channel for searching in the 4K broadcast. (S5130).
  • the control unit 50 acquires the program information of the 2K broadcast from the decoding unit 40 (S5159), and performs the next search for the 4K broadcast.
  • a physical channel is set (S5130).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels has been completed (S5111).
  • control unit 50 If the control unit 50 has not finished searching all of the plurality of physical channels (No in S5111), it executes steps S5112 to S5159 again. On the other hand, if the search for all physical channels has been completed (Yes in S5111), the control unit 50 ends the channel search by the receiver 1D.
  • the physical channels to be searched for in the second channel search are determined based on the synchronization establishment information acquired during the first channel search. According to this, the number of physical channels searched in the second channel search can be reduced. As a result, it is possible to prevent the search time from becoming long when performing channel searches corresponding to 4K broadcasting and 2K broadcasting.
  • step S5113 is executed between steps S5112 and S5114
  • the present invention is not limited to this, and step S5113 may be executed between steps S5111 and S5112. Further, if step S5151 is not executed within one routine, that is, if demodulation setting and decoding setting are not changed, step S5113 in the next one routine may be omitted.
  • Embodiment 6 [6-1. Configuration of Receiving Device] A configuration of a receiving apparatus according to Embodiment 6 will be described.
  • the receiving device according to Embodiment 6 has a configuration that can receive 2K broadcasting and 4K broadcasting in a three-layer system or LDM system, and receives 2K broadcasting in ISDB-T system and 4K broadcasting in a new broadcasting system. It has a configuration that can be received at
  • FIG. 29 is a diagram showing the configuration of a receiver 1E according to Embodiment 6.
  • FIG. 29 is a diagram showing the configuration of a receiver 1E according to Embodiment 6.
  • the receiver 1E includes a tuner section 10, a demodulation section 20E, a decoding section 40, a control section 50, and a display section .
  • the control unit 50 includes a storage unit 60 .
  • the control section 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner section 10 and controls the tuner section 10 . Further, control section 50 outputs a channel selection instruction signal and a setting signal to demodulation section 20E and decoding section 40, respectively, and controls demodulation section 20E and decoding section 40.
  • FIG. 1 A block diagram illustrating an exemplary computing environment in accordance with the present disclosure.
  • An RF signal input from the antenna 2 is input to the tuner section 10 .
  • the tuner unit 10 selects a predetermined physical channel based on a tuning instruction signal output from the control unit 50, converts an RF signal corresponding to the predetermined physical channel into an IF signal, and outputs the IF signal to the demodulation unit 20E. do.
  • the demodulation section 20E performs demodulation processing on the IF signal output from the tuner section 10.
  • Demodulator 20E performs the above-described demodulation processing based on the channel selection instruction signal and setting signal output from controller 50, and outputs the demodulated signal to decoder 40.
  • the demodulator 20E outputs demodulation information (for example, synchronization information, C/N information, error information) obtained by demodulation processing and control information to the control unit 50 .
  • the demodulator 20E of the present embodiment also performs error correction processing corresponding to each of 2K broadcasting and 4K broadcasting.
  • the decoding unit 40 performs decoding processing on the signal output from the demodulation unit 20E.
  • the decoding unit 40 performs the above-described decoding process based on the channel selection instruction signal and the setting signal output from the control unit 50 and outputs the video signal after the decoding process to the display unit 70 . Also, the decoding unit 40 outputs the program information obtained by the decoding process to the control unit 50 .
  • the display unit 70 is a display device such as a display.
  • the display unit 70 displays video based on the video signal output from the decoding unit 40 .
  • FIG. 30 is a diagram showing the configuration of demodulation section 20E of receiving apparatus 1E according to Embodiment 6.
  • FIG. 30 is a diagram showing the configuration of demodulation section 20E of receiving apparatus 1E according to Embodiment 6.
  • the demodulator 20E shown in FIG. 30 has an AD converter 21, a first demodulator 20Ea, a second demodulator 20Eb, and an output selector 33.
  • the first demodulator 20Ea is a demodulator that supports the three-layer system
  • the second demodulator 20Eb is a demodulator that supports the new broadcast system.
  • the first demodulation unit 20Ea includes a time axis processing unit 22, an FFT unit 23, a carrier synchronization unit 24, an equalization unit 25, a TMCC decoding unit 26, a 4K broadcast control information decoding unit 27, a deinterleaving unit 28, a first An error correction processing unit 31 and a second error correction processing unit 32 are provided.
  • the respective signals output from the first error correction processing section 31 and the second error correction processing section 32 are input to the output selection section 33 .
  • the second demodulation unit 20Eb includes a time axis processing unit 22b, an FFT unit 23b, a carrier synchronization unit 24b, an equalization unit 25b, a TMCC decoding unit 26b, a deinterleaving unit 28b, and a second error correction processing unit 32b.
  • a signal output from the second error correction processing section 32 b is input to the output selection section 33 .
  • the first error correction processing section 31 and the second error correction processing section 32 each perform error correction processing different from each other.
  • the first error correction processing section 31 and the second error correction processing section 32b each perform error correction processing different from each other.
  • the second error correction processing section 32 and the second error correction processing section 32b may perform the same error correction processing.
  • FIG. 31 is a diagram showing another configuration of the demodulator 20E of Embodiment 6.
  • FIG. 31 is a diagram showing another configuration of the demodulator 20E of Embodiment 6.
  • the demodulator 20E shown in FIG. 31 has an AD converter 21, a first demodulator 20Ea, a second demodulator 20Eb, and an output selector 33.
  • the first demodulator 20Ea is a demodulator compatible with the LDM system
  • the second demodulator 20Eb is a demodulator compatible with the new broadcasting system.
  • the 4K broadcast signal is superimposed as power on the 2K broadcast signal, so it is necessary to separate the 2K broadcast and the 4K broadcast.
  • the first demodulation unit 20Ea includes a separation unit 29 for separating the 4K broadcast signal from the physical channel broadcast signal.
  • the separation unit 29 creates a replica of the broadcast signal of the 2K broadcast from the signal deinterleaved by the deinterleave unit 28, subtracts the broadcast signal of the 2K broadcast, and performs inverse correction based on the superimposed level. , extracts the broadcast signal of 4K broadcast.
  • the signal extracted by the separator 29 is output to the second error correction processor 32 .
  • Receiving apparatus 1E of the present embodiment includes AD conversion section 21, carrier synchronization sections 24 and 24b, equalization sections 25 and 25b, deinterleave sections 28 and 28b, and signals output from deinterleave section 28.
  • a first error correction processing unit 31 that performs a first error correction process a second error correction processing unit 32 that performs a second error correction process, and a signal output from the deinterleaving unit 28b are subjected to a second 2, the first error correction processing performed by the first error correction processing unit 31 and the second error correction processing performed by the second error correction processing unit 32
  • the second error correction processing is different from the second error correction processing performed by the second error correction processing section 32b.
  • the first broadcast of the plurality of digital broadcasts is 2K broadcast
  • the second broadcast is 4K broadcast
  • the 2K broadcast and 4K broadcast are three-layer system, LDM system, ISDB-T An example of transmission by a method and a new broadcasting method will be described.
  • These digital broadcast physical channels can include both a 2K broadcast signal (first broadcast signal) and a 4K broadcast signal (second broadcast signal) with different error correction processing methods. It is a specification. That is, one physical channel may contain both a 2K broadcast signal and a 4K broadcast signal at the same time, or may contain only one of them.
  • the broadcast signal transmitted using the three-layer system or the LDM system is called one broadcast signal, and the broadcast signal transmitted by the new broadcast system is called the other broadcast signal.
  • a broadcast signal sometimes called a broadcast signal.
  • FIG. 32A is a flowchart showing part of the channel search method according to Embodiment 6.
  • FIG. 32B is a flowchart showing another part of the channel search method according to Embodiment 6.
  • FIG. 32A is a flowchart showing part of the channel search method according to Embodiment 6.
  • FIG. 32B is a flowchart showing another part of the channel search method according to Embodiment 6.
  • the channel search method according to Embodiment 6 includes step S6010 of performing a first channel search, step S6050 of performing a channel search of one broadcast signal after step S6010, and step S6050 of performing a channel search of the other broadcast signal. and a step S6050b of performing a channel search.
  • a second channel search is performed by channel searching for one broadcast signal and channel searching for the other broadcast signal.
  • the plurality of physical channels includes one physical channel that is a search target for channel search for one broadcast signal and the other physical channel that is a search target for channel search for the other broadcast signal.
  • this channel search method performs a first channel search for 2K broadcast (first broadcast signal) for a plurality of physical channels, and performs a 4K broadcast (second broadcast signal) during the first channel search. ), and for the physical channels searched for the channel search of the one and the other broadcast signals, the one and the other broadcast performing a channel search for the signal.
  • first broadcast signal 2K broadcast
  • second broadcast signal 4K broadcast
  • the control unit 50 sets the demodulation unit 20E for demodulation for 2K broadcasting before actually starting the first channel search for 2K broadcasting.
  • the decoding setting for 2K broadcasting is performed for the unit 40 (S6011). After completing these settings, the control unit 50 starts a 2K broadcast channel search.
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 2K broadcast physical channels has been completed (S6012). If the search for all physical channels has not been completed (No in S6012), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S6013). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S6014).
  • control unit 50 sets this physical channel as the other physical channel, and uses this other physical channel as the channel search for the other 4K broadcast in the second channel search. is determined as a search target for The control unit 50 registers the other physical channel in the storage unit 60 (S6022), and sets the next physical channel for searching for 2K broadcasting (S6030).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20E (S6015). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 2K broadcast with which synchronization was established during the first channel search.
  • the control unit 50 determines whether 4K broadcasting is included in the synchronized physical channel (S6016). When this physical channel includes 4K broadcasting (Yes in S6016), the control unit 50 regards this physical channel as one physical channel, and uses this one physical channel as one of the second channel searches. It is determined as a search target for a broadcast signal channel search. The control unit 50 registers one physical channel in the storage unit 60 (S6017), and proceeds to the next step S6018. If 4K broadcasting is not included in the synchronized physical channels (No in S6016), one physical channel is not registered, and the process proceeds to the next step S6018.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S6018). If the controller 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S6018), it does not acquire the program information of the 2K broadcast and sets the next physical channel (S6030). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S6018), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoder 40 (S6019). After obtaining the program information of the 2K broadcast, the control unit 50 sets the next physical channel for searching for the 2K broadcast (S6030).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all 2K broadcast physical channels has been completed (S6012). If the search for all physical channels has not been completed (No in S6012), control unit 50 executes steps S6012 to S6030 to search for the next physical channel. If the search for all 2K broadcast physical channels has been completed (Yes in S6012), control unit 50 proceeds to step S6050 and executes a second channel search.
  • the second channel search is performed by channel search for one broadcast signal and channel search for the other broadcast signal.
  • An example of executing a channel search for one 4K broadcast shown in (a) of FIG. 32B and then executing a channel search for the other 4K broadcast shown in (b) in FIG. 32B will be described below.
  • the control unit 50 performs demodulation settings for one broadcast signal to the demodulation unit 20E before actually starting channel search for one 4K broadcast, and Decode setting for one broadcast signal is performed for the decoding unit 40 (S6051). After completing these settings, the control unit 50 starts channel search for one of the 4K broadcasts.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for one physical channel that is the search target has been completed (S6052). If the search for one physical channel that is the search target has not all been completed (No in S6052), the control unit 50 selects a predetermined physical channel from among the one physical channel that is the search target. Start channel search.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S6053). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S6054).
  • control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S6070).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20E (S6055).
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • control unit 50 determines whether or not there is an error in the hierarchy of one of the broadcast signals (S6056). When control unit 50 determines that there is an error in the layer of one broadcast signal (Yes in S6056), control unit 50 does not acquire program information of one broadcast signal and sets the next one physical channel (S6070). . If the control unit 50 determines that there is no error in the layer of one broadcast signal (No in S6056), the control unit 50 acquires the program information of the one broadcast signal from the decoding unit 40 (S6059). After acquiring the program information of one broadcast signal, the control unit 50 sets the next one physical channel from among the search targets (S6070).
  • control unit 50 determines whether or not the search for one physical channel that is the search target has been completed (S6052).
  • control unit 50 If the control unit 50 has not finished searching one physical channel that is the search target (No in S6052), it executes steps S6053 to S6070 again. If the search for one physical channel to be searched has been completed (Yes in S6052), the control unit 50 ends the channel search for one 4K broadcast in the second channel search, and 4K broadcast channel search is executed (S6050b).
  • the control unit 50 performs demodulation settings for the other broadcast signal to the demodulation unit 20E before actually starting the channel search for the other 4K broadcast, and
  • the decoding unit 40 is set to decode the other broadcast signal (S6051b). After completing these settings, the control unit 50 starts channel search for the other 4K broadcast.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for the other physical channel to be searched has been completed (S6052b). If the search for the other physical channel that is the search target has not been completed (No in S6052b), the control unit 50 selects a predetermined physical channel from the other physical channel that is the search target. Start channel search.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S6053b). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S6054b).
  • control unit 50 sets the next other physical channel from among the search targets (S6070b).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20E (S6055b).
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the other broadcast signal based on the demodulation information (S6056b). If the controller 50 determines that there is an error in the hierarchy of the other broadcast signal (Yes in S6056b), it does not acquire the program information of the other broadcast signal and sets the next physical channel of the other (S6070b). . If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the other broadcast signal (No in S6056b), it acquires the program information of the other broadcast signal from the decoder 40 (S6059b). After acquiring the other program information, the control unit 50 sets the next other physical channel from among the search targets (S6070b).
  • control unit 50 determines whether or not the search for the other physical channel to be searched has been completed (S6052b).
  • control unit 50 If the control unit 50 has not finished searching the other physical channel to be searched (No in S6052b), it executes steps S6053b to S6070b again. If the search for the other physical channel to be searched has been completed (Yes in S6052b), the control unit 50 ends the channel search for the other 4K broadcast.
  • one 4K broadcast channel search may be performed.
  • the broadcast signal transmitted using the three-layer system or the LDM system is called one broadcast signal
  • the broadcast signal transmitted by the new broadcast system is called the other broadcast signal.
  • the first error correction processing section 31 and the second error correction processing section 32 each perform different error correction processing.
  • the first error correction processing section 31 and the second error correction processing section 32b each perform error correction processing different from each other.
  • the second error correction processing section 32 and the second error correction processing section 32b may perform the same error correction processing.
  • FIG. 33A is a flowchart showing part of the channel search method according to Modification 1 of Embodiment 6.
  • FIG. 33B is a flowchart showing another part of the channel search method according to Modification 1 of Embodiment 6.
  • FIG. 33A is a flowchart showing part of the channel search method according to Modification 1 of Embodiment 6.
  • FIG. 33B is a flowchart showing another part of the channel search method according to Modification 1 of Embodiment 6.
  • the channel search method according to Modification 1 of Embodiment 6 includes step S6100 of performing a channel search for the other broadcast signal of 4K broadcast, It has a step S6110 of performing a first channel search, which is a search, and a step S6150 of performing a second channel search, which is a search of one broadcast signal of the 4K broadcast after step S6110.
  • the plurality of physical channels includes one physical channel that is a search target for a channel search for one broadcast signal, and the other physical channel that is a search target for a channel search for the other broadcast signal.
  • this channel search method includes performing a first channel search for 2K broadcasting (first broadcast signal) on a plurality of physical channels, and performing a second channel search for one broadcast signal during the first channel search. Determining a physical channel to be searched for the channel search, and performing a second channel search on the physical channel to be searched for the second channel search. Note that, in this channel search method, a channel search for the other broadcast signal is also performed before performing the first channel search.
  • step S6100 will be described with reference to FIG. 33A
  • step S6110 will be described with reference to (a) of FIG. 33B
  • step S6150 will be described with reference to (b) of FIG. 33B.
  • the control unit 50 performs demodulation settings for the other broadcast signal to the demodulation unit 20E before actually starting the channel search for the other 4K broadcast, and
  • the decode setting for the other broadcast signal is made to the decoding unit 40 (S6101). After completing these settings, the control unit 50 starts channel search for the other broadcast signal.
  • control unit 50 determines whether or not all physical channel searches have been completed (S6102). If the search for all physical channels has not been completed (No in S6102), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S6103). Then, the control unit 50 determines whether synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S6104).
  • control unit 50 determines this physical channel as a search target for the first channel search for 2K broadcasting.
  • the control unit 50 registers this physical channel in the storage unit 60 (S6108), and sets the next physical channel for searching the other broadcast signal (S6109).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20E (S6105). Demodulation information and control information are obtained from the other broadcast signal with which synchronization was established during the first channel search.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the other broadcast signal based on the demodulation information (S6106). If the controller 50 determines that there is an error in the layer of the other broadcast signal (Yes in S6106), it does not acquire the program information of the other broadcast signal and sets the next physical channel (S6109). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the other broadcast signal (No in S6106), it acquires the program information of the other broadcast signal from the decoder 40 (S6107). After obtaining the program information of the other broadcast signal, the control unit 50 sets the next physical channel for searching the other broadcast signal (S6109).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels of the other broadcast signal has been completed (S6102). If the search for all physical channels has not been completed (No in S6102), control unit 50 executes steps S6102 to S6109 to search for the next physical channel. If control unit 50 has searched all physical channels of the other broadcast signal (Yes in S6102), control unit 50 proceeds to step S6110 and executes channel search for 2K broadcast.
  • the control unit 50 sets the demodulation unit 20E for demodulation for 2K broadcasting before actually starting the first channel search for 2K broadcasting.
  • Decode settings for 2K broadcasting are made for the unit 40 (S6111). After completing these settings, the control unit 50 starts a 2K broadcast channel search.
  • control unit 50 determines whether or not all physical channels to be searched have been searched (S6112). If the search for all physical channels to be searched has not been completed (No in S6112), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among the physical channels to be searched.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S6113). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S6114).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20E (S6115).
  • the demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 2K broadcast with synchronization established during the channel search.
  • the control unit 50 determines whether 4K broadcasting is included in the synchronized physical channel (S6116). If 4K broadcasting is included in this physical channel (Yes in S6116), the control unit 50 regards this physical channel as one physical channel, and this one physical channel is the search target of the channel search for one 4K broadcasting. Determined as The control unit 50 registers one physical channel in the storage unit 60 (S6117), and proceeds to the next step S6118. If 4K broadcasting is not included in the synchronized physical channels (No in S6116), one physical channel is not registered, and the process proceeds to the next step S6118.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S6118). If the controller 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S6118), it does not acquire the program information of the 2K broadcast and sets the next physical channel (S6130). If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S6118), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoder 40 (S6119). After acquiring the 2K broadcast program information, the control unit 50 sets the next physical channel from among the search targets (S6130).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels to be searched has been completed (S6112). If the search for all physical channels to be searched has not been completed (No in S6112), control unit 50 executes steps S6113 to S6130 to search for the next physical channel. If control unit 50 has searched all physical channels to be searched (Yes in S6112), control unit 50 proceeds to step S6150, and executes channel search for one 4K broadcast.
  • the control unit 50 performs demodulation settings for one broadcast signal to the demodulation unit 20E before actually starting channel search for one 4K broadcast, and Decoding settings for one broadcast signal are made for the decoding unit 40 (S6151). After completing these settings, the control unit 50 starts channel search for one of the 4K broadcasts.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for one physical channel to be searched has been completed (S6152). If the search for one physical channel that is the search target has not been completed (No in S6152), the control unit 50 selects a predetermined physical channel from among the one physical channel that is the search target. Start channel search.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S6153). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S6154).
  • control unit 50 sets the next one physical channel from among the search targets (S6170).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20E (S6155).
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • control unit 50 determines whether or not there is an error in the hierarchy of one of the broadcast signals (S6156). When control unit 50 determines that there is an error in the layer of one broadcast signal (Yes in S6156), control unit 50 does not acquire program information of one broadcast signal and sets the next one physical channel (S6170). . If the control unit 50 determines that there is no error in the layer of one broadcast signal (No in S6156), it acquires the program information of the one broadcast signal from the decoding unit 40 (S6159). After obtaining the program information of one broadcast signal, the control unit 50 sets the next one physical channel from among the search targets (S6170).
  • control unit 50 determines whether or not the search for one physical channel that is the search target has been completed (S6152).
  • control unit 50 If the control unit 50 has not finished searching one physical channel that is the search target (No in S6152), the control unit 50 executes steps S6153 to S6170 again. When the search for one physical channel to be searched has been completed (Yes in S6152), the control unit 50 ends the channel search for one 4K broadcast.
  • the broadcast signal transmitted using the three-layer system or the LDM system is called one broadcast signal
  • the broadcast signal transmitted by the new broadcast system is called the other broadcast signal.
  • each of the first error correction processing unit 31 and the second error correction processing unit 32 performs different error correction processing.
  • the first error correction processing section 31 and the second error correction processing section 32b each perform error correction processing different from each other.
  • the second error correction processing section 32 and the second error correction processing section 32b may perform the same error correction processing.
  • FIG. 34A is a flowchart showing part of the channel search method according to Modification 2 of Embodiment 6.
  • FIG. 34B is a flowchart showing another part of the channel search method according to Modification 2 of Embodiment 6.
  • FIG. 34A is a flowchart showing part of the channel search method according to Modification 2 of Embodiment 6.
  • FIG. 34B is a flowchart showing another part of the channel search method according to Modification 2 of Embodiment 6.
  • the channel search method according to Modification 2 of Embodiment 6 includes step S6210 of performing a first channel search for the first broadcast signal, and after step S6210, and a step S6250b of performing a second channel search.
  • the plurality of physical channels includes one physical channel that is a search target for channel search for one broadcast signal and the other physical channel that is a search target for channel search for the other broadcast signal.
  • this channel search method for a plurality of physical channels, during a first channel search, a physical channel to be searched for a channel search of the other broadcast signal (second broadcast signal) is determined; and performing a channel search of the other broadcast signal on physical channels that are searched for in the channel search of the other broadcast signal. Note that in this channel search method, a channel search for one of the 4K broadcast signals is also performed in the first channel search.
  • step S6210 The detailed flow of step S6210 will be described below with reference to FIG. 34A, and the detailed flow of step S6250b will be described with reference to FIG. 34B.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels of 2K broadcasting has been completed (S6211). If the search for all physical channels has not been completed (No in S6211), the control unit 50 starts a channel search for a predetermined physical channel among a plurality of physical channels.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S6212). Then, the control unit 50 sets the demodulation unit 20E for demodulation for 2K broadcasting, and sets the decoding unit 40 for decoding for 2K broadcasting (S6213). Then, control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of a predetermined physical channel in tuner unit 10 (S6214).
  • control unit 50 sets this physical channel as the other physical channel, and uses this other physical channel as the channel search for the other 4K broadcast in the second channel search. is determined as a search target for The control unit 50 registers the other physical channel in the storage unit 60 (S6222), and sets the next physical channel for searching for 2K broadcasting (S6230).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20E (S6215). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 2K broadcast with which synchronization was established during the first channel search.
  • control unit 50 determines whether or not there is an error in the layer of the 2K broadcast based on the demodulation information (S6216). If the control unit 50 determines that there is an error in the layer of the 2K broadcast (Yes in S6216), it proceeds to the next step S6218 without obtaining the program information of the 2K broadcast. If the control unit 50 determines that there is no error in the layer of the 2K broadcast (No in S6216), it acquires the program information of the 2K broadcast from the decoding unit 40 (S6217), and proceeds to the next step S6218.
  • control unit 50 determines whether 4K broadcasting is included in this physical channel (S6218).
  • control unit 50 When 4K broadcasting is not included in the physical channel (No in S6218), control unit 50 does not determine the search target of the second channel search, and sets the next physical channel for searching for 2K broadcasting. (S6230). If 4K broadcasting is included in this physical channel (Yes in S6218), control unit 50 sets this physical channel as a search target for the next channel search, and proceeds to the next step S6254.
  • step S6254 the control unit 50 sets the demodulation unit 20 for demodulation of one broadcast signal, and sets the decoding unit 40 for decoding one broadcast signal (S6254).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information regarding one broadcast signal from the demodulation unit 20 (S6255). Demodulation information and control information are obtained from the broadcast signal of the 2K broadcast with which synchronization was established during the first channel search.
  • control unit 50 determines whether or not there is an error in the hierarchy of one of the broadcast signals (S6256). If control unit 50 determines that there is an error in the layer of one broadcast signal (Yes in S6256), control unit 50 does not acquire program information of one broadcast signal and sets the next physical channel (S6230). If the control unit 50 determines that there is no error in the layer of one broadcast signal (No in S6256), it acquires the program information of the one broadcast signal from the decoding unit 40 (S6259).
  • step S6254 In the above, an example in which one broadcast signal decode setting in step S6254 is performed between steps S6218 and S6255 is shown, but the present invention is not limited to this, and one broadcast signal decode setting is performed between step S6255 and step S6255. It may be executed between step S6259.
  • control unit 50 After completing acquisition of the program information of one broadcast signal, the control unit 50 sets the next physical channel (S6230).
  • control unit 50 determines whether or not the search for all physical channels has been completed (S6211).
  • control unit 50 If the control unit 50 has not finished searching all of the physical channels (No in S6211), it executes steps S6212 to S6259 again. On the other hand, if the control unit 50 has searched all of the plurality of physical channels (Yes in S6211), the control unit 50 executes channel search for the other 4K broadcast (S6250b).
  • the control unit 50 sets the demodulation unit 20E for demodulation of the other broadcast signal before actually starting the channel search for the other 4K broadcast.
  • the decoding setting for the other broadcast signal is performed (S6251b). After completing these settings, the control unit 50 starts channel search for the other 4K broadcast.
  • the control unit 50 determines whether or not the search for the other physical channel to be searched has been completed (S6252b). If the search for the other physical channel that is the search target has not been completed (No in S6252b), the control unit 50 selects a predetermined physical channel from the other physical channel that is the search target. Start channel search.
  • control unit 50 outputs a channel selection instruction signal to the tuner unit 10 to select a predetermined physical channel (S6253b). Then, the control unit 50 determines whether or not synchronization has been established with respect to the frequency of the predetermined physical channel in the tuner unit 10 (S6254b).
  • control unit 50 sets the next other physical channel from among the search targets (S6270b).
  • the control unit 50 acquires demodulation information and control information from the demodulation unit 20E (S6255b).
  • the demodulation information includes the aforementioned synchronization information, C/N information, error information, and the like.
  • the control unit 50 determines whether or not there is an error in the hierarchy of the other broadcast signal based on the demodulation information (S6256b). If the controller 50 determines that there is an error in the layer of the other broadcast signal (Yes in S6256b), it does not acquire the program information of the other broadcast signal and sets the next physical channel of the other (S6270b). . If the controller 50 determines that there is no error in the layer of the other broadcast signal (No in S6256b), it acquires the program information of the other broadcast signal from the decoder 40 (S6259b). After acquiring the program information of the other broadcast signal, the control unit 50 sets the next other physical channel from among the search targets (S6270b).
  • control unit 50 determines whether or not the search for the other physical channel to be searched has been completed (S6252b).
  • control unit 50 executes steps S6253b to S6270b again. If the search for the other physical channel to be searched has been completed (Yes in S6252b), control unit 50 ends the second channel search.
  • the channel search method of the present disclosure is a channel search method for searching a plurality of physical channels of OFDM digital broadcasting.
  • This channel search method is used when a physical channel can include both a first broadcast signal and a second broadcast signal whose error correction processing methods are different from each other, or can include either one of them. and performing a first channel search for the first broadcast signal on the physical channel, and selecting a physical channel to be searched for the second channel search for the second broadcast signal during the first channel search. and performing a second channel search on the physical channels searched for in the second channel search (see Embodiments 1, 2, 3, 4, 5 and 6). ).
  • the first broadcast signal includes control information indicating whether or not the second broadcast signal is included in the physical channel, and the physical channel to be searched by the second channel search is the second broadcast signal. It may be determined based on control information acquired during channel search of 1 (see Embodiment 1).
  • control information may be obtained from the first broadcast signal with which synchronization is established during the first channel search (see Embodiment 1).
  • the first broadcast signal may be transmitted according to the ISDB-T system, and the control information may be included in the TMCC information or AC information of the first broadcast signal.
  • Error determination of the first broadcast signal may be performed by performing processing, and a physical channel to be searched for in the second channel search may be determined based on the control information and information regarding the error determination (Embodiment 1).
  • Error determination of the second broadcast signal may be performed by performing the processing, and a physical channel to be searched for the second channel search may be determined based on the control information and information regarding the error determination (Embodiment 1).
  • An error determination of the first broadcast signal may be performed by performing the processing, and a physical channel determined to have no error in the error determination may be used as a physical channel to be searched for the second channel search (Embodiment 1 ).
  • the physical channel can include both the first broadcast signal and the second broadcast signal
  • the physical channel with which synchronization has been established during the first channel search is used for the second channel search. It may be a physical channel to be searched. (See Embodiment 1).
  • the physical channel can contain either one of the first broadcast signal and the second broadcast signal
  • the physical channel for which synchronization was not established during the first channel search is referred to as the second broadcast signal.
  • the second broadcast signal may be physical channels to be searched for in channel search (see Embodiment 2).
  • the physical channel can contain either one of the first broadcast signal and the second broadcast signal, the physical channel for which synchronization was not established during the first channel search,
  • a physical channel whose in-band power value is equal to or greater than a predetermined threshold value may be set as a physical channel to be searched by the second channel search (see Embodiment 3).
  • the second broadcast signal is either one broadcast signal or the other broadcast signal different from the one.
  • the first broadcast signal and the one broadcast signal can be present as valid signals on the same physical channel, and the first broadcast signal and the other broadcast signal are valid on the same physical channel. It cannot exist as a signal.
  • the physical channels targeted for the second channel search include one physical channel and the other physical channel different from the one, and the one physical channel is the first broadcast signal with which synchronization has been established during the first channel search. and a physical channel indicating that the second broadcast signal is included in the physical channel, and the other physical channel is synchronized during the first channel search It is a physical channel that did not.
  • a channel search for one physical channel for one broadcast signal and a channel search for the other physical channel for the other broadcast signal may be performed (see Embodiment 6). reference).
  • the channel search method of the present disclosure is a channel search method for searching a plurality of physical channels of OFDM digital broadcasting.
  • a physical channel can include both a first broadcast signal and a second broadcast signal having different error correction processing methods
  • predetermined one of a plurality of physical channels is selected. Acquiring program information of the first broadcast signal when synchronization of the first broadcast signal is established during a physical channel search; and confirming that the predetermined physical channel contains the second broadcast signal. (see Embodiment 4).
  • the program information of the first broadcast signal is information determined to be error-free in the first broadcast signal when the synchronization of the first broadcast signal is established
  • the program information of the second broadcast signal may be information determined to be error-free in the second broadcast signal when there is information indicating that the second broadcast signal is included (see Embodiment 4).
  • the channel search method of the present disclosure is a channel search method for searching a plurality of physical channels of OFDM digital broadcasting.
  • a physical channel can include either one of a first broadcast signal and a second broadcast signal with different error correction processing methods, one of a plurality of physical channels obtaining program information of the first broadcast signal when synchronization of the first broadcast signal is established during searching of a predetermined physical channel; and during searching of a predetermined physical channel among a plurality of physical channels.
  • Acquiring program information of the second broadcast signal when synchronization of the first broadcast signal is not established and synchronization of the second broadcast signal is established see Embodiment 5 ).
  • the program information of the first broadcast signal is information determined to be error-free in the first broadcast signal when the synchronization of the first broadcast signal is established
  • the program information of the second broadcast signal may be information that it is determined that there is no error in the second broadcast signal when synchronization of the first broadcast signal is not established and synchronization of the second broadcast signal is established (implementation (see Form 5 of ).
  • the channel search method further includes performing decoding settings for the first broadcast signal before acquiring program information for the first broadcast signal, and performing decoding settings for the first broadcast signal before acquiring program information for the second broadcast signal, and setting the decoding of the second broadcast signal (see Embodiment 4).
  • the receiving devices 1 to 1E of the present disclosure are receiving devices that receive OFDM digital broadcasting.
  • Each of the receivers 1 to 1E includes an AD converter 21 that performs analog-to-digital conversion of the IF signal or baseband signal input to the receiver 1, and a carrier synchronizing unit that performs synchronization processing based on the signal output from the AD converter 21. 24, an equalization unit 25 that performs equalization processing on the signal output from the carrier synchronization unit 24, a deinterleave unit 28 that deinterleaves the signal output from the equalization unit 25, and a deinterleave unit 28.
  • a first error correction processing unit 31 that performs a first error correction process on the signal output from the first error correction processing unit 31, and a second error correction processing unit 32 that performs a second error correction process. and the second error correction process (see Embodiments 1, 2, 3, 4, 5 and 6).
  • the first error correction processing unit 31 outputs a TS signal by performing Viterbi decoding or RS decoding on the signal output from the deinterleaving unit 28, and the second error correction processing unit performs decoding.
  • a TS signal or a TLV signal may be output by performing LDPC decoding or BCH decoding on the signal output from the interleaving section 28 .
  • each of the first error correction processing section 31 and the second error correction processing section 32 may operate on the signal output from the equalization section 25 based on the same IF signal or basenband signal. good.
  • the receiving device 1 further includes a storage unit 60 that stores a physical channel containing a desired digital broadcast signal among a plurality of digital broadcast physical channels. Whether or not the desired digital broadcast signal exists in the physical channel is determined by the synchronization information output from the carrier synchronization unit 24, the control information output from the carrier synchronization unit 24, and the output from the first error correction processing unit 31. The determination may be made based on at least one of the error information and the error information output from the second error correction processing section 32 .
  • the second error correction processing unit 32 may perform the second error correction processing only on the physical channels in which the desired digital broadcast signal stored in the storage unit 60 exists.
  • the receiving device 1 further includes a decoding section 40 that performs decoding processing on the signal output from the first error correction processing section or the second error correction processing section.
  • the decoding unit 40 decodes program information related to physical channels determined to be error-free by the first error correction processing unit 31, and program information related to physical channels determined to be error-free by the second error correction processing unit 32.
  • Program information is output to the storage unit 60 .
  • the storage unit 60 may store the program information output from the decoding unit 40 in association with the physical channel in which the desired digital broadcast signal exists.
  • the receiving device As described above, the receiving device according to aspects of the present disclosure has been described based on the embodiments and the like, but the present disclosure is not limited to these embodiments.
  • another embodiment realized by arbitrarily combining the constituent elements described in this specification or omitting some of the constituent elements may be an embodiment of the present disclosure.
  • the present disclosure includes modifications obtained by making various modifications that a person skilled in the art can think of without departing from the gist of the present disclosure, that is, the meaning indicated by the words described in the claims, with respect to the above-described embodiment. be
  • one digital broadcast among a plurality of digital broadcasts with different error correction processing methods is 2K broadcast
  • the other digital broadcast is 4K digital broadcast whose image quality is higher than 2K.
  • the other digital broadcasting may be 8K digital broadcasting with image quality higher than 4K, or may be digital broadcasting with image quality lower than 2K.
  • bit B 110 bit B 20 or bit B 21 of the system identification signal reserve is used. , or may be indicated using another reserved area or reserved value of the TMCC signal.
  • bit B 20 or bit B 21 of the system identification signal reserve is used instead of bit B 110 .
  • bit B 21 of the system identification signal reserve is used instead of bit B 110 .
  • bit B 21 of the system identification signal reserve is used instead of bit B 110 .
  • bit B 20 or bit B 21 of the system identification signal reserve or may be indicated using another reserved area or reserved value of the TMCC signal.
  • a part of the AC signal that is, a part of the ISDB-T system signal may be used. In that case, the presence or absence of 4K broadcasting may be determined by decoding the signal.
  • Non-Patent Document 1 or Non-Patent Document 2 has been described as a method for transmitting both 2K broadcasting and 4K broadcasting, but it is not limited to this.
  • it may be a format in which existing 2K broadcasts coexist on the same physical channel, and a system in which the presence or absence of 4K broadcasts can be detected in the demodulation process of the ISDB-T system.
  • the 4K broadcast output from the second error correction processing unit 32 is assumed to be a TS signal or a TLV signal, it is not limited thereto, and the content packet format may be another format.
  • the configuration for demodulating 2K broadcasting and 4K broadcasting is not limited to the above embodiments.
  • one deinterleaving unit 28 is provided on the input side of the first error correction processing unit 31 and the second error correction processing unit 32, but the present invention is not limited to this.
  • a first deinterleaver may be provided on the input side, and a second deinterleaver may be provided on the input side of the second error correction processing section 32 .
  • one deinterleaver 28 is provided in FIG. 4 as well, the present invention is not limited to this.
  • a second deinterleaver may be provided on the input side of the , and the separator 29 may be provided on the input side of the second deinterleaver.
  • Embodiments 1 to 6 an example of determining whether there is an error in the layer of 2K broadcast or 4K broadcast is shown, but the present invention is not limited to this.
  • a predetermined quality C/N estimated value or the like may be used for determination.
  • determination of the presence or absence of errors is not an essential determination item in the channel search method.
  • the flow of proceeding to the setting of the next physical channel if the in-band power value is less than the threshold has been described.
  • An in-band power value may be applied. For example, in Embodiments 1, 2, 4, 5, and 6, if the in-band power value is less than the threshold after tuning, the next physical channel may be set.
  • the output selector is provided in the demodulator, but the output selector may not be provided in the demodulator.
  • the configuration may be such that each signal of the error correction processing section is output to the decoding section, and the signal is selected by the decoding section.
  • the 2K broadcasting is described as being the ISDB-T system, but it is not limited to this, and the 2K broadcasting is another system (for example, DVB-T), and the 4K broadcasting for this other system may be superimposed on the same physical channel.
  • the 2K broadcasting is another system (for example, DVB-T)
  • the 4K broadcasting for this other system may be superimposed on the same physical channel.
  • 2K broadcast and 4K broadcast may be searched simultaneously in one routine, and demodulation information, control information, and program information may be obtained for synchronized broadcasts. If neither broadcast establishes synchronization, the search for the next physical channel should be performed.
  • ISDB-T demodulator and the advanced demodulator are configured separately, they may be configured to share at least part of the computation and memory.
  • Some of the components that make up the above receiving device may be a computer system consisting of a microprocessor, ROM, RAM, hard disk unit, display unit, keyboard, mouse, and the like.
  • a computer program is stored in the RAM or hard disk unit. The function is achieved by the microprocessor operating according to the computer program.
  • the computer program is constructed by combining a plurality of instruction codes indicating instructions to the computer in order to achieve a predetermined function.
  • a system LSI is an ultra-multifunctional LSI manufactured by integrating multiple components on a single chip. Specifically, it is a computer system that includes a microprocessor, ROM, RAM, etc. . A computer program is stored in the RAM. The system LSI achieves its functions by the microprocessor operating according to the computer program.
  • Some of the components that make up the above receiving device may be composed of an IC card that is detachable from each device or a single module.
  • the IC card or module is a computer system composed of a microprocessor, ROM, RAM and the like.
  • the IC card or the module may include the super multifunctional LSI.
  • the IC card or the module achieves its function by the microprocessor operating according to the computer program. This IC card or this module may be tamper resistant.
  • some of the components that make up the above receiving device include computer-readable recording media for the computer program or the digital signal, such as flexible discs, hard disks, CD-ROMs, MOs, DVDs, It may be recorded on DVD-ROM, DVD-RAM, BD (Blu-ray (registered trademark) Disc), semiconductor memory, or the like. Moreover, it may be the digital signal recorded on these recording media.
  • some of the components constituting the above-mentioned receiving device transmit the computer program or the digital signal via an electric communication line, a wireless or wired communication line, a network represented by the Internet, data broadcasting, etc. It may be assumed that
  • the present disclosure may be the method shown above. Moreover, it may be a computer program for realizing these methods by a computer, or it may be a digital signal composed of the computer program.
  • the present disclosure may also be a computer system comprising a microprocessor and memory, the memory storing the computer program, and the microprocessor operating according to the computer program. .
  • the channel search method of the present disclosure can be used for receiving devices that receive digital broadcasting.

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Abstract

OFDM方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチするチャンネルサーチ方法であって、物理チャンネルが、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる第1の放送信号および第2の放送信号の両方を含むことが可能、あるいは、いずれか一方を含むことが可能である場合に、物理チャンネルに対し、第1の放送信号に関する第1のチャンネルサーチを行うことと、第1のチャンネルサーチ中に、第2の放送信号に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定することと、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うことと、を含む。

Description

チャンネルサーチ方法および受信装置
 本開示は、デジタル放送の物理チャンネルをサーチするチャンネルサーチ方法、および、チャンネルサーチを行う受信装置に関する。
 近年、既存のデジタル放送を高度化した次世代のデジタル放送が提案されている。また、次世代のデジタル放送が開始されると、既存のデジタル放送および次世代のデジタル放送の両方が送信される状況となり得るので、その状況に対応する方法が提案されている。
 その方法の1つとして、非特許文献1に示すような方式(3階層方式)が提案されている。この方式は、既存のISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial)方式のデジタル放送の物理チャンネルの階層を3階層に分割し、3階層のうちの1階層を2K放送などの既存のデジタル放送に充当し、他の1階層を4K放送などの次世代のデジタル放送に充当する方式である。また、非特許文献2に示すような方式(LDM(Layered Division Multiplexing)方式)も提案されている。この方式は、既存のISDB-T方式の2K放送の物理チャンネル上に4K放送の信号を重畳させる方式である。これらの方式によるデジタル放送は、既存のデジタル放送の物理チャンネルに、次世代のデジタル放送を追加することで実現できる。
 一方で、非特許文献3に示すように、ISDB-T方式とは異なる方式で大幅に伝送容量を向上する新たな放送方式も提案されている。この方式は、ISDB-T方式のデジタル放送とは異なる物理チャンネルを使用することで実現できる。
 また、特許文献1に示すように、ISDB-T方式のTMCC(Transmission Multiplexing Configuration Control)情報を用いて様々な情報を伝送する技術も開示されている。
特開2020-96343号公報
地デジ放送と4K放送を6MHz帯域で伝送する方式「3階層セグメント分割方式(MIMO/SISO)」 総務省情報通信審議会 放送システム委員会 令和2年5月18日 関西テレビ放送、[2021年12月28日検索]、インターネット <URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000693904.pdf> 「地上デジタルテレビジョン方式の高度化に関する総務省事業における成果~LDM技術を用いた地上デジタル放送高度化の検討~」 情報通信審議会 情報通信技術分科会 第73回放送システム委員会資料 メディア企画室 令和2年5月18日 TBS、[2021年12月28日検索]、インターネット <URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000693903.pdf> 「地上放送高度化実験方式について」 放送システム委員会資料73-6) 令和2年5月18日 日本放送協会、[2021年12月28日検索]、インターネット <URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000693902.pdf>
 地上デジタル放送を受信するため、受信装置が置かれた場所にてどの物理チャンネルが受信可能か、すなわちどの放送局の放送が受信可能かをサーチするチャンネルサーチが行われる。例えば、地上デジタル放送の受信装置では、UHF帯の複数の物理チャンネル(例えば13CH(チャンネル)から52CH)を順次選局し、受信できた物理チャンネルを受信装置に登録する。これにより、物理チャンネルと表示チャンネル(例えばリモコンチャンネル)との関連付けが行われ、チャンネルサーチが終了する。
 しかしながら、次世代のデジタル放送が開始され、既存および次世代のデジタル放送の両方が送信される状況となった場合、既存および次世代のデジタル放送に対応したそれぞれのチャンネルサーチをする必要があり、サーチ時間が長くなるという課題がある。
 本開示は、誤り訂正処理のしかたが異なる複数のデジタル放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できるチャンネルサーチ方法等を提供することを目的とする。
 本開示の一形態におけるチャンネルサーチ方法は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチするチャンネルサーチ方法であって、前記物理チャンネルが、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる第1の放送信号および第2の放送信号の両方を含むことが可能、あるいは、いずれか一方を含むことが可能である場合に、前記物理チャンネルに対し、前記第1の放送信号に関する第1のチャンネルサーチを行うことと、前記第1のチャンネルサーチ中に、前記第2の放送信号に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる前記物理チャンネルを決定することと、前記第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった前記物理チャンネルに対し、前記第2のチャンネルサーチを行うことと、を含む。
 本開示の一形態におけるチャンネルサーチ方法は、OFDM方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチするチャンネルサーチ方法であって、前記物理チャンネルが、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる第1の放送信号および第2の放送信号の両方を含むことが可能である場合に、前記複数の物理チャンネルのうちの所定の物理チャンネルのサーチ中に前記第1の放送信号の同期が確立したときに、前記第1の放送信号の番組情報を取得することと、前記所定の物理チャンネルに、前記第2の放送信号が含まれていることを示す情報があるときに、前記第2の放送信号の番組情報を取得することと、を含む。
 本開示の一形態におけるチャンネルサーチ方法は、OFDM方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチするチャンネルサーチ方法であって、前記物理チャンネルが、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる第1の放送信号および第2の放送信号のいずれか一方を含むことが可能である場合に、前記複数の物理チャンネルのうちの所定の物理チャンネルのサーチ中に前記第1の放送信号の同期が確立したときに、前記第1の放送信号の番組情報を取得することと、前記複数の物理チャンネルのうちの所定の物理チャンネルのサーチ中に前記第1の放送信号の同期が確立せず、かつ、前記第2の放送信号の同期が確立したときに、前記第2の放送信号の番組情報を取得することと、を含む。
 本開示の一形態における受信装置は、OFDM方式のデジタル放送を受信する受信装置であって、前記受信装置に入力されたIF(Intermediate Frequency)信号またはベースバンド信号をアナログデジタル変換するAD変換部と、前記AD変換部から出力された信号に基づいて同期処理を行うキャリア同期部と、前記キャリア同期部から出力された信号に対して等化処理を行う等化部と、前記等化部から出力された信号をデインターリーブ処理するデインターリーブ部と、前記デインターリーブ部から出力された信号に対して第1の誤り訂正処理を行う第1の誤り訂正処理部、および、第2の誤り訂正処理を行う第2の誤り訂正処理部と、を備え、前記第1の誤り訂正処理と前記第2の誤り訂正処理とは異なる。
 なお、これらの包括的又は具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム又はコンピュータで読み取り可能なCD-ROMなどの記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示のチャンネルサーチ方法等によれば、誤り訂正処理のしかたが異なる複数のデジタル放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
図1は、3階層方式、LDM方式および新たな放送方式における物理チャンネルの構造を模式的に示す図である。 図2は、実施の形態1に係る受信装置の構成を示す図である。 図3は、実施の形態1に係る受信装置の復調部の構成を示す図である。 図4は、実施の形態1の復調部の他の構成を示す図である。 図5は、実施の形態1に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図6は、第1のチャンネルサーチのサーチ結果および第2のチャンネルサーチのサーチ対象とする物理チャンネルを示す図である。 図7は、実施の形態1の変形例1に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図8は、実施の形態1の変形例2に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。 図9は、実施の形態1の変形例3に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図10は、実施の形態1の変形例4に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。 図11は、実施の形態2に係る受信装置の構成を示す図である。 図12は、実施の形態2に係る受信装置の復調部の構成を示す図である。 図13は、実施の形態2に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図14は、第1のチャンネルサーチのサーチ結果および第2のチャンネルサーチのサーチ対象とする物理チャンネルを示す図である。 図15は、実施の形態2の変形例1に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図16は、実施の形態3に係る受信装置の構成を示す図である。 図17は、実施の形態3に係る受信装置の復調部の構成を示す図である。 図18は、実施の形態3に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図19は、実施の形態3の変形例1に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。 図20は、実施の形態3の変形例2に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図21は、実施の形態3の変形例3に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。 図22は、実施の形態4に係る受信装置の構成を示す図である。 図23は、実施の形態4に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図24は、実施の形態4の変形例1に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図25は、実施の形態4の変形例2に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図26は、実施の形態5に係る受信装置の構成を示す図である。 図27は、実施の形態5に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図28は、実施の形態5の変形例1に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。 図29は、実施の形態6に係る受信装置の構成を示す図である。 図30は、実施の形態6に係る受信装置の復調部の構成を示す図である。 図31は、実施の形態6の復調部の他の構成を示す図である。 図32Aは、実施の形態6に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。 図32Bは、実施の形態6に係るチャンネルサーチ方法の他の一部を示すフローチャートである。 図33Aは、実施の形態6の変形例1に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。 図33Bは、実施の形態6の変形例1に係るチャンネルサーチ方法の他の一部を示すフローチャートである。 図34Aは、実施の形態6の変形例2に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。 図34Bは、実施の形態6の変形例2に係るチャンネルサーチ方法の他の一部を示すフローチャートである。
 本開示のチャンネルサーチ方法は、デジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチする方法である。本開示では、物理チャンネルが、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2つの放送信号を含むことが可能な仕様、あるいは、いずれか1つの放送信号を含むことが可能な仕様となっている。
 以下において、ハイビジョン放送の解像度をKとしたときの各放送での画像の解像度を2K、4K、8Kなどとする。簡単のため既存のデジタル放送を2K放送とし、次世代のデジタル放送を4K放送として説明する。なお、実際は次世代のデジタル放送は、4K放送に限られず、8K放送であってもよい。
 既存のデジタル放送は、UHF帯の複数の物理チャンネルを使って送信される。物理チャンネルは、各放送局に割り付けられたチャンネルであり、日本では地上デジタル放送を送信するUHF帯域上の13CH~52CHである。13CH~52CHの各物理チャンネルは、6MHzごとに区切られている。ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial)方式の規格では、13セグメントで構成される1つの物理チャンネルが3階層に分けられ、3階層のそれぞれに異なる放送信号を載せて送信することが可能となっている。
 既存および次世代のデジタル放送の両方の同時放送は、例えば、非特許文献1に示された3階層方式、非特許文献2に示されたLDM(Layered Division Multiplexing)方式、または、非特許文献3に示された新たな放送方式で実現される。
 図1は、3階層方式、LDM方式および新たな放送方式における物理チャンネルの構造を模式的に示す図である。
 図1の(a)に示す3階層方式は、物理チャンネル内の13セグメントのうち、1セグメントからなるA階層にワンセグ放送の放送信号を入れ、8セグメントからなるB階層に2K放送の放送信号を入れ、および、4セグメントからなるC階層に4K放送の放送信号を入れて送信する技術である。図1の(b)に示すLDM方式は、LDM技術を適用し、2K放送に4K放送を重畳させて送信する技術である。図1の(c)に示す新たな放送方式は、ISDB-Tとは異なる方式であり、13CH~52CH中の2K放送の物理チャンネルとは異なる他の物理チャンネルを使って送信する技術である。
 以下では、既存および次世代のデジタル放送がISDB-T方式を利用した3階層方式またはLDM方式で送信される場合のチャンネルサーチの例を、実施の形態1および4に示す。また、既存のデジタル放送がISDB-T方式で送信され、次世代のデジタル放送が新たな放送方式で送信される場合のチャンネルサーチの例を、実施の形態2、3および5に示す。また、既存および次世代のデジタル放送が3階層方式、LDM方式および新たな放送方式で送信される場合のチャンネルサーチの例を、実施の形態6に示す。
 以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本開示の一具体例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、本開示の一形態に係る実現形態を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。本開示の実現形態は、現行の独立請求項に限定されるものではなく、他の独立請求項によっても表現され得る。
 なお、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略または簡略化される場合がある。
 (実施の形態1)
 [1-1.受信装置の構成]
 実施の形態1に係る受信装置の構成について説明する。実施の形態1に係る受信装置は、ISDB-T方式によって送信される2K放送の放送信号および4K放送の放送信号を受信し、これらのデジタル放送の複数の物理チャンネルのサーチを行う。
 図2は、実施の形態1に係る受信装置1の構成を示す図である。
 図2に示すように受信装置1は、チューナ部10と、復調部20と、デコード部40と、制御部50と、表示部70と、を備えている。制御部50には、記憶部60が含まれている。図2には、受信装置1に接続されたアンテナ2も示されている。なお、アンテナ2は、受信装置1に内蔵されていてもよい。チューナ部10、復調部20、デコード部40および制御部50は、一部が一体化されていてもよいし、全部が一体化されていてもよいし、一部の機能が他の一部の機能に含まれていてもよい。
 制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、チューナ部10を制御する。また、制御部50は、復調部20およびデコード部40のそれぞれに、選局指示信号および設定信号を出力し、復調部20およびデコード部40のそれぞれを制御する。
 チューナ部10には、アンテナ2から入力されたRF信号が入力される。チューナ部10は、制御部50から出力された選局指示信号に基づいて所定の物理チャンネルを選局し、所定の物理チャンネルに対応するRF信号をIF(Intermediate Frequency)信号に変換して、復調部20へ出力する。
 復調部20は、チューナ部10から出力されたIF信号に対して復調処理を行う。復調部20は、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて上記の復調処理を行い、復調処理後の信号をデコード部40へ出力する。また、復調部20は、復調処理によって得られた復調情報(例えば同期情報、C/N(carrier to noise ratio)情報、エラー情報)、および、制御情報を制御部50へ出力する。本実施の形態の復調部20では、2K放送および4K放送のそれぞれに対応した誤り訂正処理が行われる。これについては後述する。
 デコード部40は、復調部20から出力された信号に対してデコード処理を行う。デコード部40は、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて、上記のデコード処理を行い、デコード処理後の映像信号を表示部70へ出力する。また、デコード部40は、デコード処理によって得られた番組情報を制御部50へ出力する。
 表示部70は、ディスプレイなどの表示装置である。表示部70は、デコード部40から出力された映像信号に基づいて、映像を表示する。
 図3は、受信装置1の復調部20の構成を示す図である。図3には、3階層方式に対応する復調部20が示されている。
 図3に示すように復調部20は、AD変換部21、時間軸処理部22、FFT部23、キャリア同期部24、等化部25、TMCC(Transmission Multiplexing Configuration Control)復号部26、4K放送用制御情報復号部27、デインターリーブ部28、第1の誤り訂正処理部31、第2の誤り訂正処理部32、および、出力選択部33を備えている。
 AD変換部21は、チューナ部10から出力されたIF信号デジタル変換後のIF信号を時間軸処理部22へ出力する。
 時間軸処理部22は、AD変換部21から出力された信号に基づいてIF信号を直交変換することでベースバンド信号に変換し、さらに、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルのタイミング同期(シンボル同期)を行う。時間軸処理部22で処理された信号は、FFT部23へ出力される。
 なお、チューナ部10からの出力信号はIF信号ではなく、ベースバンド信号であってもよい。その場合、時間軸処理部22における直交変換処理は不要となる。以降、本実施の形態および、他の実施の形態中でも、IF信号のみで説明するが、該当箇所は全てベースバンド信号と置き換えてもよいこととし、時間軸処理部22での処理に相当する処理は適宜読み替えるとする。
 FFT部23は、時間軸処理部22から出力された信号にFFT処理を行うことで周波数軸の信号に変換し、変換後の信号をキャリア同期部24へ出力する。
 キャリア同期部24は、FFT部23から出力された信号に対してキャリア位置の同期処理を行い、同期処理後の信号を等化部25、TMCC復号部26および4K放送用制御情報復号部27のそれぞれへ出力する。
 TMCC復号部26は、キャリア同期部24から出力された信号を用いて、TMCC信号に含まれる同期ワードによりOFDMフレームの同期を行う。そして、TMCC復号部26は、選局した物理チャンネルが同期できたか否かを示す同期情報を、後述する等化部25はC/N情報を制御部50へ出力する。
 TMCC復号部26は、キャリア同期部24から出力された信号のうち、制御情報の1つであるTMCC情報に関する信号の復号を行う。この信号には、例えば、選局した2K放送の物理チャンネルに4K放送が含まれているか否かを示す制御情報が含まれている。物理チャンネルに4K放送が含まれているか否かは、例えば、TMCC情報のビットB110に設定された情報の有無によって判断され、例えば、ビットB110が0であれば4K放送が含まれ、1であれば4K放送が含まれていないと判断される。4K放送用制御情報復号部27で復号された制御情報のうち、物理チャンネルに4K放送が含まれていることを示す情報は、制御部50へ出力され、制御部50内の記憶部60に記憶される。
 4K放送用制御情報復号部27は、キャリア同期部24から出力された信号のうち、4K放送に関する制御情報の復号を行う。4K放送に関する制御情報は、例えばAC(Auxiliary Channel)信号で伝送する。AC信号には、選局した2K放送の物理チャンネルに4K放送が含まれているか否かを示す制御情報が含まれていてもよい。4K放送用制御情報復号部27で復号された制御情報のうち、物理チャンネルの4K放送が含まれていることを示す情報は、制御部50へ出力され、制御部50内の記憶部60に記憶される。
 等化部25は、キャリア同期部24から出力された信号に対して等化処理を行うことで、伝送路で受けた振幅位相の歪を補正し、補正後の信号をデインターリーブ部28へ出力する。また、等化部25は、受信した信号の品質を示すC/Nの品質を推定したC/N情報を出力する。
 デインターリーブ部28は、等化部25から出力された信号に対してISDB-T方式に則ったデインターリーブ処理を行う。デインターリーブ部28で処理された信号は、第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32のそれぞれへ出力される。
 第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32のそれぞれは、等化部25からデインターリーブ部28を介して出力された同一のIF信号に基づいた信号に対して動作する。
 第1の誤り訂正処理部31は、デインターリーブ部28から出力された信号のうち2K放送の階層に含まれる信号に対して、ビタビ復号またはRS(Reed-Solomon)復号を行うことで、TS(Transport Stream)信号を出力する。このように第1の誤り訂正処理部31は、2K放送の放送信号に対して第1の誤り訂正処理を行うことで、2K放送に対応するTS信号を生成し、このTS信号を出力選択部33へ出力する。また、第1の誤り訂正処理部31では、2K放送の放送信号のエラー判定が行われる。第1の誤り訂正処理部31は、このエラー判定に関するエラー情報を制御部50へ出力する。
 第2の誤り訂正処理部32は、デインターリーブ部28から出力された信号のうち4K放送の階層に含まれる放送信号に対して、4K放送に則った誤り訂正を行う。例えば、第2の誤り訂正処理部32は、4K放送がLDPC(Low-Density Parity-Check)符号およびBCH(Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)符号を使用している場合、4K放送の放送信号に対してLDPC復号およびBCH復号を行い、4K放送に対応するTS(またはTLV(Type Length Value))信号を生成し、このTS信号を出力選択部33へ出力する。また、第2の誤り訂正処理部32では、4K放送の放送信号のエラー判定が行われる。第2の誤り訂正処理部32は、このエラー判定に関するエラー情報を制御部50へ出力する。
 本実施の形態では、複数の物理チャンネルに対して2K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うが、4K放送に関する第2のチャンネルサーチは、第1のチャンネルサーチ中に第2のチャンネルサーチのサーチ対象として登録された物理チャンネルのみに対して行われる。したがって、第2の誤り訂正処理部32は、第1のチャンネルサーチ中に記憶部60に記憶された物理チャンネルのみに対して、第2の誤り訂正処理を行う。
 出力選択部33は、制御部50から出力された設定信号に基づいて、2K放送に対応するTS信号および4K放送に対応するTS(またはTLV)信号のいずれかを選択し、選択した信号をデコード部40へ出力する。
 図2に示すデコード部40は、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて、復調部20から出力された信号をデコード処理する。つまり、デコード部40は、第1の誤り訂正処理部31または第2の誤り訂正処理部32から出力選択部33を介して入力された信号、すなわち、2K放送に対応するTS信号または4K放送に対応するTS(またはTLV)信号に対し、それぞれの規格に則ったデコード処理を行う。そして、デコード部40は、第1の誤り訂正処理部31にてエラーがないと判定された物理チャンネルに関する番組情報、および、第2の誤り訂正処理部32にてエラーがないと判定された物理チャンネルに関する番組情報を制御部50へ出力する。制御部50は、これらの番組情報を記憶部60に記憶させる。
 また、制御部50には、キャリア同期部24から出力された同期情報、等化部25から出力されたC/N情報、TMCC復号部26および4K放送用制御情報復号部27から出力された制御情報、第1の誤り訂正処理部31から出力されたエラー情報、および、第2の誤り訂正処理部32から出力されたエラー情報が入力される。制御部50は、これらの少なくとも1つの情報に基づいて、物理チャンネルに所望のデジタル放送信号が存在するか否かを判断する。そして制御部50は、デジタル放送信号が存在する物理チャンネルと、デコード部40から出力された番組情報とを関連付けて記憶部60に記憶させる。つまり、記憶部60には、デコード部40から出力された番組情報と、所望のデジタル放送信号が存在する物理チャンネルとが関連付けられた状態で記憶される。これにより、受信装置1のチャンネルサーチが終了する。
 次に、実施の形態1の復調部20の他の構成について説明する。
 図4は、実施の形態1の復調部20の他の構成を示す図である。図4には、LDM方式に対応する復調部20が示されている。LDM方式では4K放送の放送信号が電力として2K放送の放送信号に重畳されているため、2K放送と4K放送とを分離する必要がある。
 図4に示すように復調部20は、AD変換部21、時間軸処理部22、FFT部23、キャリア同期部24、等化部25、TMCC復号部26、4K放送用制御情報復号部27、デインターリーブ部28、第1の誤り訂正処理部31、第2の誤り訂正処理部32、および、出力選択部33を備えている。
 また、図4に示す復調部20は、物理チャンネルの放送信号から4K放送の放送信号を分離するための分離部29を備えている。例えば分離部29は、デインターリーブ部28でデインターリーブ処理された信号から2K放送の放送信号のレプリカを作成して、2K放送の放送信号を差し引き、重畳されているレベルに基づく逆補正を実行し、4K放送の放送信号を取り出す。分離部29で取り出された信号は、第2の誤り訂正処理部32へ出力される。
 第2の誤り訂正処理部32は、デインターリーブ部28から分離部29を介して出力された信号のうち4K放送の階層に含まれる放送信号に対して、4K放送に則った誤り訂正を行う。
 図4に示す構成でも、4K放送に関する第2のチャンネルサーチは、第1のチャンネルサーチ中に第2のチャンネルサーチのサーチ対象として登録された物理チャンネルのみに対して行われる。したがって、第2の誤り訂正処理部32は、第1のチャンネルサーチ中に記憶部60に記憶された物理チャンネルのみに対して、第2の誤り訂正処理を行う。
 出力選択部33は、制御部50から出力された設定信号に基づいて、2K放送に対応するTS信号および4K放送に対応するTS(またはTLV)信号のいずれかを選択し、選択した信号をデコード部40へ出力する。
 本実施の形態の受信装置1は、AD変換部21と、キャリア同期部24と、等化部25と、デインターリーブ部28と、デインターリーブ部28から出力された信号に対して第1の誤り訂正処理を行う第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理を行う第2の誤り訂正処理部32と、を備え、第1の誤り訂正処理部31で行われる第1の誤り訂正処理と、第2の誤り訂正処理部32で行われる第2の誤り訂正処理とが異なっている。
 このように、受信装置1が第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32を備えることで、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2K放送の放送信号および4K放送の放送信号のそれぞれの誤り訂正処理を行うことができる。例えば、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うとともに、第1のチャンネルサーチ中に、TMCC情報を参照することで4K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象として絞り込んだ物理チャンネルを決定することができる。そして、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルのみに対し、第2のチャンネルサーチを行うことができる。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができ、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 [1-2.チャンネルサーチ方法]
 実施の形態1に係るチャンネルサーチ方法について説明する。このチャンネルサーチ方法は、OFDM方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチする方法である。
 この実施の形態では、複数のデジタル放送のうちの第1の放送が2K放送であり、第2の放送が4K放送であり、2K放送および4K放送が3階層方式またはLDM方式で送信される例について説明する。
 これらのデジタル放送の物理チャンネルは、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2K放送の放送信号(第1の放送信号)および4K放送の放送信号(第2の放送信号)の両方を含むことが可能な仕様となっている。つまり、1つの物理チャンネルには、2K放送の放送信号および4K放送の放送信号の両方が同時に入っている場合もあるし、片方のみが入っている場合もある。
 図5は、実施の形態1に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。図6は、第1のチャンネルサーチのサーチ結果および第2のチャンネルサーチのサーチ対象とする物理チャンネルを示す図である。
 図5の(a)に示すように、実施の形態1に係るチャンネルサーチ方法は、第1のチャンネルサーチを行うステップS1010と、ステップS1010の後に第2のチャンネルサーチを行うステップS1050とを有する。具体的には、このチャンネルサーチ方法は、複数の物理チャンネルに対し、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、4K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うこと、を含む。以下、図5の(b)にてステップS1010の詳細フローを説明し、図5の(c)にてステップS1050の詳細フローを説明する。
 制御部50は、図5の(b)に示すように、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを実際に開始する前に、復調部20に対して2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して2K放送用のデコード設定を行う(S1011)。なお、本実施の形態を含み、以下に示す実施の形態では、デコード設定が行われるタイミングで、復調部の出力設定も行われる(以下について同様)。これらの設定を終えると、制御部50は2K放送のチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S1012)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S1012にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。所定の物理チャンネルは、チャンネル番号の小さい順に選択されてもよいし、チャンネル番号の大きい順に選択されてもよい。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S1013)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S1014)。なお、同期が確立されたとは、受信装置1が選局している物理チャンネルにデジタル放送の信号が存在していることを意味する。
 同期が確立されていない場合(S1014にてNo)、制御部50は、受信装置1が選局している物理チャンネルにデジタル放送の信号が存在しないと判断し、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S1030)。
 同期が確立された場合(S1014にてYes)、制御部50は、復調部20から復調情報および制御情報を取得する(S1015)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した2K放送の放送信号から取得される。
 復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。なお、ここでいう同期は、復調処理におけるISDB-TのOFDMフレームのタイミングに同期したフレーム同期であるが、それに限られない。例えば、ここでいう同期は、シンボルのタイミングに同期したシンボル同期や、TMCCの位置が確定したキャリア同期、または、TMCCのデコードが正しく実施された状態などISDB-Tの信号に基づく同期であってもよい。
 制御情報には、選局中のデジタル放送信号に4K放送の放送信号が含まれているか否かを示す情報(図6に示す4K放送有無情報)が含まれている。なお、制御情報は、2K放送の放送信号のTMCC情報またはAC情報に含まれている。
 制御部50は、制御情報に基づいて、同期が確立した物理チャンネルに4K放送が含まれているか否かを判断する(S1016)。この物理チャンネルに4K放送が含まれている場合(S1016にてYes)、制御部50は、この物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として決定して記憶部60に登録する(S1017)。なお、同期が確立した物理チャンネルに4K放送が含まれていない場合(S1016にてNo)、この物理チャンネルは第2のチャンネルサーチのサーチ対象とされず、次のステップS1018へ進む。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S1018)。エラーの有無は、例えば、TSパケットのエラーの有無によって判断される。なお、2K放送の誤り訂正処理がRS符号と畳み込み符号とを用いて行われる場合、制御部50は、RS復号の訂正可否でエラーの有無を判定してもよい。また、制御部50は、ビタビ復号後のビットエラー率(RS復号でどれだけ訂正したかで算出)、または、復調後のビットエラー率(ビタビ復号でどれだけ訂正したかで算出)で判定してもよい。その場合、RS復号の訂正可否によるエラーの有無の判定でなく、ビットエラー率が所定の値以上であるか否かでエラー有無が判定されてもよい。
 制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S1018にてYes)、2K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S1030)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S1018にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得する(S1019)。制御部50は、2K放送の番組情報を取得した後、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S1030)。
 ステップS1030の後、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S1012)。制御部50は、物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S1012にてNo)、ステップS1012~S1030を実行し、次の物理チャンネルをサーチする。一方、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S1012にてYes)、ステップS1050へ進み、第2のチャンネルサーチを実行する。
 制御部50は、図5の(c)に示すように、4K放送に関する第2のチャンネルサーチを実際に開始する前に、復調部20に対して4K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して4K放送用のデコード設定を行う(S1051)。これらの設定を終えると、制御部50は4K放送のチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S1052)。サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S1052にてNo)、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対してチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S1053)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S1054)。
 同期が確立されていない場合(S1054にてNo)、4K放送の番組情報を取得できないので、制御部50は、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S1070)。
 同期が確立された場合(S1054にてYes)、制御部50は、復調部20から復調情報および制御情報を取得する(S1055)。復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。なお、制御情報は、ISDB-TのTMCC信号またはAC信号に含まれている。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S1056)。エラーの有無は、例えば、TSパケットまたはTLVパケットのエラーの有無によって判断される。なお、4K放送の誤り訂正処理がBCH符号とLDPC符号とを用いて行われる場合、制御部50は、BCH復号の訂正可否でエラーの有無を判定してもよい。また、制御部50は、LDPC復号後のビットエラー率、または、復調後のビットエラー率で判定してもよい。その場合、BCH復号の訂正可否によるエラーの有無でなく、ビットエラー率が所定の値以上であるか否かでエラーの有無が判定されてもよい。
 制御部50は、4K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S1056にてYes)、4K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S1070)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S1056にてNo)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得する(S1059)。制御部50は、4K放送の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S1070)。
 ステップS1070の後、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S1052)。
 制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S1052にてNo)、ステップS1053~S1070を再び実行する。一方、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S1052にてYes)、第2のチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態1のチャンネルサーチ方法では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した制御情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 [1-3.実施の形態1の変形例1]
 実施の形態1の変形例1に係るチャンネルサーチ方法について説明する。
 変形例1では、複数のデジタル放送のうちの第1の放送が4K放送であり、第2の放送が2K放送であり、4K放送および2K放送が3階層方式またはLDM方式で送信される例について説明する。
 これらのデジタル放送の物理チャンネルは、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる4K放送の放送信号(第1の放送信号)および2K放送の放送信号(第2の放送信号)の両方を含むことが可能な仕様となっている。つまり、1つの物理チャンネルには、4K放送の放送信号および2K放送の放送信号の両方が同時に入っている場合もあるし、片方のみが入っている場合もある。
 図7は、実施の形態1の変形例1に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。
 図7の(a)に示すように、この変形例1に係るチャンネルサーチ方法は、第1のチャンネルサーチを行うステップS1110と、ステップS1110の後に第2のチャンネルサーチを行うステップS1150とを有する。具体的には、このチャンネルサーチ方法は、複数の物理チャンネルに対し、4K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、2K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うこと、を含む。以下、図7の(b)にてステップS1110の詳細フローを説明し、図7の(c)にてステップS1150の詳細フローを説明する。
 制御部50は、図7の(b)に示すように、4K放送に関する第1のチャンネルサーチを実際に開始する前に、復調部20に対して4K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して4K放送用のデコード設定を行う(S1111)。これらの設定を終えると、制御部50は4K放送のチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S1112)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S1112にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。所定の物理チャンネルは、チャンネル番号の小さいものから選択されてもよいし、チャンネル番号の大きいものから選択されてもよく、順番はいずれでもかまわない。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S1113)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S1114)。
 同期が確立されていない場合(S1114にてNo)、制御部50は、現在の受信装置1の位置には所定の物理チャンネルが存在しないと判断し、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S1130)。
 同期が確立された場合(S1114にてYes)、制御部50は、同期が確立した所定の物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として決定して記憶部60に登録する(S1115)。
 このように変形例1では、4K放送として同期が確立した物理チャンネルを、第2のチャンネルサーチである2K放送のサーチ対象とする。一方、変形例1では、4K放送として同期が確立しない物理チャンネルは、ISDB-T方式に準拠していない、もしくはISDB-T方式の信号が微弱であるか存在しないため、第2のチャンネルサーチである2K放送のサーチ対象から削除する。
 次に制御部50は、復調部20から復調情報および制御情報を取得する(S1116)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立したデジタル放送信号から取得される。
 復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。制御情報には、所定の物理チャンネルに4K放送の放送信号が含まれているか否かを示す情報が含まれている。なお、制御情報は、4K放送の放送信号のTMCC情報またはAC情報に含まれている。
 制御部50は、制御情報に基づいて、同期が確立した物理チャンネルに4K放送が含まれているか否かを判断する(S1117)。制御部50は、物理チャンネルに4K放送が含まれていない場合(S1117にてNo)、4K放送の登録をせず、次の物理チャンネルを設定する(S1130)。制御部50は、物理チャンネルに4K放送が含まれている場合(S1117にてYes)、復調情報に基づいて、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S1118)。
 制御部50は、4K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S1118にてYes)、4K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S1130)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S1118にてNo)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得する(S1119)。制御部50は、4K放送の番組情報を取得した後、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S1130)。
 ステップS1130の後、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S1112)。制御部50は、物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S1112にてNo)、ステップS1112~S1130を実行し、次の物理チャンネルをサーチする。一方、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S1112にてYes)、ステップS1150へ進み、第2のチャンネルサーチを実行する。
 図7の(c)に示すように、制御部50は、2K放送に関する第2のチャンネルサーチを実際に開始する前に、復調部20に対して2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して2K放送用のデコード設定を行う(S1151)。これらの設定を終えると、制御部50は2K放送のチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S1152)。サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S1152にてNo)、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対してチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S1153)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S1154)。
 同期が確立されていない場合(S1154にてNo)、2K放送の番組情報を取得できないので、制御部50は、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S1170)。
 同期が確立された場合(S1154にてYes)、制御部50は、復調部20から復調情報および制御情報を取得する(S1155)。復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S1156)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S1156にてYes)、2K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S1170)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S1156にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得する(S1159)。制御部50は、2K放送の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S1170)。
 ステップS1170の後、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S1152)。制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S1152にてNo)、ステップS1153~S1170を再び実行する。一方、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S1152にてYes)、第2のチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態1の変形例1では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した同期確立の有無情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 [1-4.実施の形態1の変形例2]
 実施の形態1の変形例2に係るチャンネルサーチ方法について説明する。この変形例2では、同期が確立した物理チャンネルに4K放送が含まれているか否かだけでなく、さらに、4K放送の階層のエラー有無を判断する例について説明する。
 図8は、実施の形態1の変形例2に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。ステップS1211~S1215およびS1218~S1230は、実施の形態1の図5の(b)のステップS1011~S1015およびS1018~S1030と同様である。
 変形例2では、図8のステップS1216において、制御部50が、同期が確立した物理チャンネルに、4K放送が含まれているか否か、かつ、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S1216)。
 同期が確立した物理チャンネルに4K放送が含まれており、かつ、4K放送の階層にエラーが無い場合(S1216にてYes)、制御部50は、この物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として決定して記憶部60に登録する(S1217)。なお、同期が確立した物理チャンネルに4K放送が含まれていない場合および4K放送の階層にエラーがある場合の少なくとも一方の場合(S1216にてNo)、この物理チャンネルは第2のチャンネルサーチのサーチ対象とされず、次のステップS1218へ進む。ステップS1218では、実施の形態1と同様に、2K放送の階層にエラーが有るか否かが判断される。
 実施の形態1の変形例2では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した制御情報およびエラー情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 また、この変形例2によれば、4K放送は存在するが、受信環境などにより4K放送の階層にエラーがあり、映像信号を正しく出力できない物理チャンネルを、4K放送のサーチである第2のチャンネルサーチから省くことができる。これにより、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 なお、上記ではステップS1216にて、4K放送の階層のエラーの有無を確認したが、それに限られない。例えば、階層のエラーの有無を確認する代わりに、受信品質(C/N算出値)が所定値以上であるか否かを確認して、物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象にするか否かを決めてもよい。
 [1-5.実施の形態1の変形例3]
 実施の形態1の変形例3に係るチャンネルサーチ方法について説明する。この変形例3では、2K放送のチャンネルサーチにて4K放送の有無を判断せず、4K放送のチャンネルサーチにて、4K放送の有無および4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する例について説明する。
 図9は、実施の形態1の変形例3に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。ステップS1311~S1315およびS1318~S1330は、実施の形態1の図5の(b)のステップS1011~S1015およびS1018~S1030と同様である。ステップS1351~S1355およびS1356~S1370は、実施の形態1の図5の(c)のステップS1051~S1055およびS1056~S1070と同様である。
 変形例3では、4K放送の有無を判断せず、図9の(b)のステップS1317において、制御部50が、同期が確立した物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として決定して記憶部60に登録する(S1317)。なお、同期が確立していない場合(S1314にてNo)、この物理チャンネルは第2のチャンネルサーチのサーチ対象とされず、次のステップS1330へ進む。
 また、変形例3では、図9の(c)のステップS1356において、制御部50が、物理チャンネルに4K放送が含まれているか否か、かつ、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S1356)。制御部50は、物理チャンネルに4K放送が含まれていない場合および4K放送の階層にエラーが有る場合の少なくとも一方の場合(S1356にてNo)、4K放送の番組情報を取得せず、次のステップS1370へ進む。制御部50は、物理チャンネルに4K放送が含まれており、かつ、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S1356にてYes)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得する(S1359)。制御部50は、4K放送の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S1370)。
 実施の形態1の変形例3では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した同期情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。また、この変形例3によれば、2K放送のチャンネルサーチにおいて4K放送の有無を確認する必要がなくなる。そのため、チャンネルサーチにおけるサーチ時間が長くなることを抑制できる。
 [1-6.実施の形態1の変形例4]
 実施の形態1の変形例4に係るチャンネルサーチ方法について説明する。この変形例4では、4K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象が、2K放送の放送信号のエラー情報に基づいて決定される例について説明する。
 図10は、実施の形態1の変形例4に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。ステップS1411~S1415およびS1419~S1430は、実施の形態1の変形例3の図9の(b)のステップS1311~S1315およびS1319~S1330と同様である。
 変形例4では、図10のステップS1416において、制御部50が、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S1416)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S1416にてYes)、この物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象とせず、次のステップS1430へ進む。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S1416にてNo)、この物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として決定して記憶部60に登録する(S1417)。
 次に制御部50は、デコード部40から2K放送の番組情報を取得する(S1419)。制御部50は、2K放送の番組情報を取得した後、次の物理チャンネルを設定する(S1430)。
 実施の形態1の変形例4では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得したエラー情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。また、この変形例4によれば、2K放送のチャンネルサーチにおいて2K放送のエラーを確認するので、第2のチャンネルサーチのサーチ対象を絞り込むことができる。そのため、チャンネルサーチのサーチ時間が長くなることを抑制できる。
 (実施の形態2)
 [2-1.受信装置の構成]
 実施の形態2に係る受信装置の構成について説明する。実施の形態2では、2K放送の放送信号をISDBT方式で受信し、4K放送の放送信号を非特許文献3に対応した新たな放送方式で受信する例について説明する。
 図11は、実施の形態2に係る受信装置1Aの構成を示す図である。
 図11に示すように受信装置1Aは、チューナ部10と、復調部20Aと、デコード部40と、制御部50と、表示部70と、を備えている。制御部50には、記憶部60が含まれている。図11には、受信装置1Aに接続されたアンテナ2も示されている。
 制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、チューナ部10を制御する。また、制御部50は、復調部20Aおよびデコード部40のそれぞれに、選局指示信号および設定信号を出力し、復調部20Aおよびデコード部40を制御する。
 チューナ部10には、アンテナ2から入力されたRF信号が入力される。チューナ部10は、制御部50から出力された選局指示信号に基づいて所定の物理チャンネルを選局し、所定の物理チャンネルに対応するRF信号をIF信号に変換して、復調部20Aへ出力する。
 復調部20Aは、チューナ部10から出力されたIF信号に対して復調処理を行う。復調部20Aは、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて上記の復調処理を行い、復調処理後の信号をデコード部40へ出力する。また、復調部20Aは、復調処理によって得られた復調情報(例えば同期情報、C/N情報、エラー情報)、および、制御情報を制御部50へ出力する。本実施の形態の復調部20Aでは、2K放送および4K放送のそれぞれに対応した誤り訂正処理が行われる。これについては後述する。
 デコード部40は、復調部20Aから出力された信号に対してデコード処理を行う。デコード部40は、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて、上記のデコード処理を行い、デコード処理後の映像信号を表示部70へ出力する。また、デコード部40は、デコード処理によって得られた番組情報を制御部50へ出力する。
 表示部70は、ディスプレイなどの表示装置である。表示部70は、デコード部40から出力された映像信号に基づいて、映像を表示する。
 図12は、受信装置1Aの復調部20Aの構成を示す図である。図12には、ISDB-T方式および新たな放送方式に対応する復調部20Aが示されている。
 図12に示すように復調部20Aは、AD変換部21と、第1の復調部20Aaと、第2の復調部20Abと、出力選択部33と、を備えている。第1の復調部20Aaは、ISDB-Tに対応した復調処理を行い、第2の復調部20Abは、新たな放送方式に対応した復調処理を行う。
 第1の復調部20Aaは、時間軸処理部22a、FFT部23a、キャリア同期部24a、等化部25a、TMCC復号部26a、デインターリーブ部28aおよび第1の誤り訂正処理部31aを備えている。第2の復調部20Abは、時間軸処理部22b、FFT部23b、キャリア同期部24b、等化部25b、TMCC復号部26b、デインターリーブ部28bおよび第2の誤り訂正処理部32bを備えている。
 AD変換部21は、チューナ部10から出力されたIF信号に対してデジタル変換を行い、デジタル変換後のIF信号を第1の復調部20Aaの時間軸処理部22a、および、第2の復調部20Abの時間軸処理部22bのそれぞれへ出力する。
 第1の復調部20Aaの時間軸処理部22aは、AD変換部21から出力されたIF信号を直交変換することでベースバンド信号に変換し、さらに、ISDB-T方式のOFDMシンボルのタイミング同期(シンボル同期)を行う。時間軸処理部22aで処理された信号は、FFT部23aへ出力される。
 FFT部23aは、時間軸処理部22aから出力された信号にFFT処理を行うことで周波数軸の信号に変換し、変換後の信号をキャリア同期部24aへ出力する。
 キャリア同期部24aは、FFT部23aから出力された信号に対してキャリア位置の同期処理を行い、同期処理後の信号を等化部25aおよびTMCC復号部26aのそれぞれへ出力する。
 TMCC復号部26aは、ISDB-T方式のフレームに含まれるTMCC信号を復号するとともに、TMCC信号に含まれる同期ワードによりISDB-T方式のOFDMフレームの同期を行う。そして、TMCC復号部26aは、選局した物理チャンネルが同期できたか否かを示す同期情報を制御部50へ、および、等化部25はC/N情報を制御部50へ出力する。
 等化部25aは、キャリア同期部24aから出力された信号に対して等化処理を行うことで、伝送路で受けた振幅位相の歪を補正し、補正後の信号をデインターリーブ部28aへ出力する。
 デインターリーブ部28aは、等化部25aから出力された信号に対してISDB-T方式に則ったデインターリーブ処理を行う。デインターリーブ部28aで処理された信号は、第1の誤り訂正処理部31aへ出力される。
 第1の誤り訂正処理部31aは、等化部25aからデインターリーブ部28aを介して出力されたIF信号に基づいた信号に対して動作する。
 第1の誤り訂正処理部31aは、デインターリーブ部28aから出力された信号のうち2K放送の階層に含まれる信号に対して、ビタビ復号またはRS復号を行うことで、TS信号を出力する。このように第1の誤り訂正処理部31aは、2K放送の放送信号に対して第1の誤り訂正処理を行うことで、2K放送に対応するTS信号を生成し、このTS信号を出力選択部33へ出力する。また、第1の誤り訂正処理部31aでは、2K放送の放送信号のエラー判定が行われる。第1の誤り訂正処理部31aは、このエラー判定に関するエラー情報を制御部50へ出力する。
 第2の復調部20Abの時間軸処理部22bは、AD変換部21から出力されたIF信号を直交変換することでベースバンド信号に変換し、さらに、新たな放送方式のOFDMシンボルのタイミング同期(シンボル同期)を行う。時間軸処理部22bで処理された信号は、FFT部23bへ出力される。
 FFT部23bは、時間軸処理部22bから出力された信号にFFT処理を行うことで周波数軸の信号に変換し、変換後の信号をキャリア同期部24bへ出力する。
 キャリア同期部24bは、FFT部23bから出力された信号に対してキャリア位置の同期処理を行い、同期処理後の信号を等化部25bおよびTMCC復号部26bのそれぞれへ出力する。
 TMCC復号部26bは、キャリア同期部24bから出力された信号を用いて、新たな放送方式のフレームに含まれるTMCC信号を復号するとともに、TMCC信号に含まれる同期ワードにより新たな放送方式のOFDMフレームの同期を行う。そして、TMCC復号部26bは、選局した物理チャンネルが同期できたか否かを示す同期情報を、後述する等化部25bはC/N情報を制御部50へ出力する。
 等化部25bは、キャリア同期部24bから出力された信号に対して等化処理を行うことで、伝送路で受けた振幅位相の歪を補正し、補正後の信号をデインターリーブ部28bへ出力する。
 デインターリーブ部28bは、等化部25bから出力された信号に対して新たな放送方式に則ったデインターリーブ処理を行う。デインターリーブ部28bで処理された信号は、第2の誤り訂正処理部32bへ出力される。
 第2の誤り訂正処理部32bは、デインターリーブ部28bから出力された信号のうち4K放送の階層に含まれる放送信号に対して、4K放送に則った誤り訂正を行う。例えば、第2の誤り訂正処理部32bは、4K放送がLDPC符号およびBCH符号を使用している場合、4K放送の放送信号に対してLDPC復号およびBCH復号を行い、4K放送に対応するTS(またはTLV)信号を生成し、このTS信号を出力選択部33へ出力する。また、第2の誤り訂正処理部32bでは、4K放送の放送信号のエラー判定が行われる。第2の誤り訂正処理部32bは、このエラー判定に関するエラー情報を制御部50へ出力する。
 本実施の形態では、複数の物理チャンネルに対して2K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うが、4K放送に関する第2のチャンネルサーチは、第1のチャンネルサーチ中に第2のチャンネルサーチのサーチ対象として登録された物理チャンネルのみに対して行われる。したがって、誤り訂正処理については、第2の誤り訂正処理部32bは、第1のチャンネルサーチ中に記憶部60に記憶された物理チャンネルのみに対して、第2の誤り訂正処理を行う。これにより、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができ、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 出力選択部33は、制御部50から出力された設定信号に基づいて、2K放送に対応するTS信号および4K放送に対応するTS(またはTLV)信号のいずれかを選択し、選択した信号をデコード部40へ出力する。
 図11に示すデコード部40は、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて、復調部20Aから出力された信号をデコード処理する。つまり、デコード部40は、第1の誤り訂正処理部31aまたは第2の誤り訂正処理部32bから出力選択部33を介して入力された信号、すなわち、2K放送に対応するTS信号または4K放送に対応するTS(またはTLV)信号に対し、それぞれの規格に則ったデコード処理を行う。そして、デコード部40は、第1の誤り訂正処理部31aにてエラーがないと判定された物理チャンネルに関する番組情報、および、第2の誤り訂正処理部32bにてエラーがないと判定された物理チャンネルに関する番組情報を制御部50へ出力する。制御部50は、これらの番組情報を記憶部60に記憶させる。
 また、制御部50には、キャリア同期部24aおよび24bから出力された同期情報および等化部25aおよび25bより出力されたC/N情報、TMCC復号部26aおよび26bから出力された制御情報、第1の誤り訂正処理部31から出力されたエラー情報、および、第2の誤り訂正処理部32から出力されたエラー情報が入力される。制御部50は、これらの少なくとも1つの情報に基づいて、物理チャンネルに所望のデジタル放送信号が存在するか否かを判断する。そして制御部50は、デジタル放送信号が存在する物理チャンネルと、デコード部40から出力された番組情報とを関連付けて記憶部60に記憶させる。つまり、記憶部60には、デコード部40から出力された番組情報と、所望のデジタル放送信号が存在する物理チャンネルとが関連付けられた状態で記憶される。これにより、受信装置1Aのチャンネルサーチが終了する。
 本実施の形態の受信装置1Aは、AD変換部21と、キャリア同期部24a、24bと、等化部25a、25bと、デインターリーブ部28a、28bと、デインターリーブ部28aから出力された信号に対して第1の誤り訂正処理を行う第1の誤り訂正処理部31aと、デインターリーブ部28bから出力された信号に対して第2の誤り訂正処理を行う第2の誤り訂正処理部32bと、を備え、第1の誤り訂正処理部31aで行われる第1の誤り訂正処理と、第2の誤り訂正処理部32bで行われる第2の誤り訂正処理とが異なっている。
 このように、受信装置1Aが第1の誤り訂正処理部31aおよび第2の誤り訂正処理部32bを備えることで、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2K放送の放送信号および4K放送の放送信号のそれぞれの誤り訂正処理を行うことができる。
 [2-2.チャンネルサーチ方法]
 実施の形態2に係るチャンネルサーチ方法について説明する。このチャンネルサーチ方法は、OFDM方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチする方法である。
 この実施の形態では、複数のデジタル放送のうちの第1の放送が2K放送であり、第2の放送が4K放送であり、2K放送がISDB-T方式で送信され、4K放送が新たな放送方式で送信される例について説明する。
 これらのデジタル放送の物理チャンネルは、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2K放送の放送信号(第1の放送信号)および4K放送の放送信号(第2の放送信号)のいずれか一方を含むことが可能な仕様となっている。つまり、複数の物理チャンネルのそれぞれには、2K放送の放送信号および4K放送の放送信号の何れか一方が入っている。
 図13は、実施の形態2に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。図14は、第1のチャンネルサーチのサーチ結果および第2のチャンネルサーチのサーチ対象とする物理チャンネルを示す図である。
 図13の(a)に示すように、実施の形態2に係るチャンネルサーチ方法は、第1のチャンネルサーチを行うステップS2010と、ステップS2010の後に第2のチャンネルサーチを行うステップS2050とを有する。具体的には、このチャンネルサーチ方法は、複数の物理チャンネルに対し、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、4K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うこと、を含む。以下、図13の(b)にてステップS2010の詳細フローを説明し、図13の(c)にてステップS2050の詳細フローを説明する。
 制御部50は、図13の(b)に示すように、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを実際に開始する前に、第1の復調部20Aaに対して、ISDB-T方式に基づく2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して、ISDB-T方式に基づく2K放送用のデコード設定を行う(S2011)。これらの設定を終えると、制御部50は2K放送のチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S2012)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S2012にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。所定の物理チャンネルは、チャンネル番号の小さい順に選択されてもよいし、チャンネル番号の大きい順に選択されてもよい。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S2013)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S2014)。
 同期が確立されていない場合(S2014にてNo)、制御部50は、図14に示すように、同期が確立しなかった物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として決定して記憶部60に登録する(S2017)。そして制御部50は、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S2030)。
 実施の形態2では、1つの物理チャンネルに2K放送の放送信号および4K放送の放送信号の何れか一方しか入っていないため、2K放送として同期が確立しなかった物理チャンネルには、4K放送の放送信号が含まれている可能性がある。そこで、2K放送について同期が確立されていない物理チャンネルを、第2のチャンネルサーチである4K放送のサーチ対象とする。
 一方、2K放送として同期が確立した物理チャンネルには、4K放送の放送信号が含まれていないので、同期が確立した場合(S2014にてYes)、この物理チャンネルは、第2のチャンネルサーチである4K放送のサーチ対象とされず、制御部50は、この物理チャンネルに対して以下のステップを実行する。
 制御部50は、第1の復調部20Aaから復調情報および制御情報を取得する(S2015)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した2K放送の放送信号から取得される。
 復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。なお、ここでいう同期は、復調処理におけるISDB-TのOFDMフレームのタイミングに同期したフレーム同期であるが、それに限られない。例えば、ここでいう同期は、シンボルのタイミングに同期したシンボル同期や、TMCCの位置が確定したキャリア同期、または、TMCCのデコードが正しく実施された状態などISDB-Tの信号に基づく同期であってもよい。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S2018)。エラーの有無は、例えば、TSパケットのエラーの有無によって判断される。なお、2K放送の誤り訂正処理がRS符号と畳み込み符号とを用いて行われる場合、制御部50は、RS復号の訂正可否でエラーの有無を判定してもよい。また、制御部50は、ビタビ復号後のビットエラー率、または、復調後のビットエラー率で判定してもよい。その場合、RS復号の訂正可否によるエラーの有無の判定でなく、ビットエラー率が所定の値以上であるか否かでエラー有無が判定されてもよい。
 制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S2018にてYes)、2K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S2030)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S2018にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得する(S2019)。制御部50は、2K放送の番組情報を取得した後、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S2030)。
 ステップS2030の後、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S2012)。制御部50は、物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S2012にてNo)、ステップS2012~S2030を実行し、次の物理チャンネルをサーチする。一方、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S2012にてYes)、ステップS2050へ進み、第2のチャンネルサーチを実行する。
 制御部50は、図13の(c)に示すように、4K放送に関する第2のチャンネルサーチを実際に開始する前に、第2の復調部20Abに対して、新たな放送方式に基づく4K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して、新たな放送方式に基づく4K放送用のデコード設定を行う(S2051)。これらの設定を終えると、制御部50は4K放送のチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S2052)。サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S2052にてNo)、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対してチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S2053)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S2054)。
 同期が確立されていない場合(S2054にてNo)、4K放送の番組情報を取得できないので、制御部50は、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S2070)。
 同期が確立された場合(S2054にてYes)、制御部50は、第2の復調部20Abから復調情報および制御情報を取得する(S2055)。復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。
 復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。なお、ここでいう同期は、復調処理における新たな放送方式のOFDMフレームのタイミングに同期したフレーム同期であるが、それに限られない。例えば、ここでいう同期は、シンボルのタイミングに同期したシンボル同期や、TMCCの位置が確定したキャリア同期、または、TMCCのデコードが正しく実施された状態など新たな放送方式の信号に基づく同期であってもよい。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S2056)。エラーの有無は、例えば、TSパケットまたはTLVパケットのエラーの有無によって判断される。なお、4K放送の誤り訂正処理がBCH符号とLDPC符号とを用いて行われる場合、制御部50は、BCH復号の訂正可否でエラーの有無を判定してもよい。また、制御部50は、LDPC復号後のビットエラー率、または、復調後のビットエラー率で判定してもよい。その場合、BCH復号の訂正可否によるエラーの有無でなく、ビットエラー率が所定の値以上であるか否かでエラーの有無が判定されてもよい。
 制御部50は、4K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S2056にてYes)、4K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S2070)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S2056にてNo)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得する(S2059)。制御部50は、4K放送の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S2070)。
 ステップS2070の後に制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S2052)。
 制御部50は、サーチ対象となる物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S2052にてNo)、ステップS2053~S2070を再び実行する。一方、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S2052にてYes)、第2のチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態2のチャンネルサーチ方法では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した同期情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 [2-3.実施の形態2の変形例1]
 実施の形態2の変形例1に係るチャンネルサーチ方法について説明する。
 この変形例1では、複数のデジタル放送のうちの第1の放送が4K放送であり、第2の放送が2K放送であり、4K放送が新たな放送方式で送信され、2K放送がISDB-T方式で送信される例について説明する。
 これらのデジタル放送の物理チャンネルは、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる4K放送の放送信号(第1の放送信号)および2K放送の放送信号(第2の放送信号)のいずれか一方を含むことが可能な仕様となっている。つまり、複数の物理チャンネルのそれぞれには、4K放送の放送信号および2K放送の放送信号の何れか一方が入っている。
 図15は、実施の形態2の変形例1に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。
 図15の(a)に示すように、この変形例1に係るチャンネルサーチ方法は、第1のチャンネルサーチを行うステップS2110と、ステップS2110の後に第2のチャンネルサーチを行うステップS2150とを有する。具体的には、このチャンネルサーチ方法は、複数の物理チャンネルに対し、4K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、2K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うこと、を含む。以下、図15の(b)にてステップS2110の詳細フローを説明し、図15の(c)にてステップS2150の詳細フローを説明する。
 制御部50は、図15の(b)に示すように、4K放送に関する第1のチャンネルサーチを実際に開始する前に、第2の復調部20Abに対して、新たな放送方式に基づく4K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して、新たな放送方式に基づく4K放送用のデコード設定を行う(S2111)。これらの設定を終えると、制御部50は4K放送のチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S2112)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S2112にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。所定の物理チャンネルは、チャンネル番号の小さい順に選択されてもよいし、チャンネル番号の大きい順に選択されてもよい。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S2113)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S2114)。
 同期が確立されていない場合(S2114にてNo)、制御部50は、同期が確立しなかった物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として決定して記憶部60に登録する(S2117)。そして制御部50は、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S2130)。
 この変形例1でも、1つの物理チャンネルに4K放送の放送信号および2K放送の放送信号の何れか一方しか入っていないため、4K放送として同期が確立しなかった物理チャンネルには、2K放送の放送信号が含まれている可能性がある。そこで、4K放送について同期が確立されていない物理チャンネルを、第2のチャンネルサーチである2K放送のサーチ対象とする。
 一方、4K放送として同期が確立した物理チャンネルには、2K放送の放送信号が含まれていないので、同期が確立した場合(S2114にてYes)、この物理チャンネルは、第2のチャンネルサーチである2K放送のサーチ対象とされず、制御部50は、この物理チャンネルに対して以下のステップを実行する。
 制御部50は、第2の復調部20Abから復調情報および制御情報を取得する(S2115)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した4K放送の放送信号から取得される。復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S2118)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S2118にてYes)、4K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S2130)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S2118にてNo)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得する(S2119)。制御部50は、4K放送の番組情報を取得した後、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S2130)。
 ステップS2130の後、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S2112)。制御部50は、物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S2112にてNo)、ステップS2112~S2130を実行し、次の物理チャンネルをサーチする。一方、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S2112にてYes)、ステップS2150へ進み、第2のチャンネルサーチを実行する。
 図15の(c)に示すように、制御部50は、2K放送に関する第2のチャンネルサーチを実際に開始する前に、第1の復調部20Aaに対して、ISDB-T方式に基づく2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して、IDSB-T方式に基づく2K放送用のデコード設定を行う(S2151)。これらの設定を終えると、制御部50は2K放送のチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S2152)。サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S2152にてNo)、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対してチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S2153)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S2154)。
 同期が確立されていない場合(S2154にてNo)、2K放送の番組情報を取得できないので、制御部50は、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S2170)。
 同期が確立された場合(S2154にてYes)、制御部50は、第1の復調部20Aaから復調情報および制御情報を取得する(S2155)。復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S2156)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S2156にてYes)、2K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S2170)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S2156にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得する(S2159)。制御部50は、2K放送の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S2170)。
 ステップS2170の後、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S2152)。制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S2152にてNo)、ステップS2153~S2170を再び実行する。一方、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S2152にてYes)、第2のチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態2の変形例1では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した同期情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、4K放送および2K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 (実施の形態3)
 [3-1.受信装置の構成]
 実施の形態3に係る受信装置の構成について説明する。実施の形態3では、実施の形態2と同様に、2K放送の放送信号をISDB-T方式で受信し、4K放送の放送信号を新たな放送方式で受信する例について説明する。また、実施の形態3では、物理チャンネルの帯域内電力値を用いて第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定する例について説明する。
 図16は、実施の形態3に係る受信装置1Bの構成を示す図である。
 図16に示すように受信装置1Bは、チューナ部10Bと、復調部20Bと、デコード部40と、制御部50と、表示部70と、を備えている。制御部50には、記憶部60が含まれている。図16には、受信装置1Bに接続されたアンテナ2も示されている。なお、実施の形態3の復調部20Bは、実施の形態2の復調部20Aと同様の構成を有している。
 制御部50は、チューナ部10Bに選局指示信号を出力し、チューナ部10Bを制御する。また、制御部50は、復調部20Bおよびデコード部40のそれぞれに、選局指示信号および設定信号を出力し、復調部20Bおよびデコード部40を制御する。
 チューナ部10Bには、アンテナ2から入力されたRF信号が入力される。チューナ部10Bは、制御部50から出力された選局指示信号に基づいて所定の物理チャンネルを選局し、所定の物理チャンネルに対応するRF信号をIF信号に変換して、復調部20Bへ出力する。
 また、本実施の形態のチューナ部10Bは、選局した物理チャンネルの帯域内電力値に関する電力情報を制御部50へ出力する。
 復調部20Bは、チューナ部10Bから出力されたIF信号に対して復調処理を行う。復調部20Bは、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて上記の復調処理を行い、復調処理後の信号をデコード部40へ出力する。また、復調部20Bは、復調処理によって得られた復調情報(例えば同期情報、C/N情報、エラー情報)、および、制御情報を制御部50へ出力する。本実施の形態の復調部20Bでは、2K放送および4K放送のそれぞれに対応した誤り訂正処理が行われる。
 デコード部40は、復調部20Bから出力された信号に対してデコード処理を行う。デコード部40は、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて、上記のデコード処理を行い、デコード処理後の映像信号を表示部70へ出力する。また、デコード部40は、デコード処理によって得られた番組情報を制御部50へ出力する。
 表示部70は、ディスプレイなどの表示装置である。表示部70は、デコード部40から出力された映像信号に基づいて、映像を表示する。
 図17は、受信装置1Bの復調部20Bの構成を示す図である。図17には、ISDB-T方式および新たな放送方式に対応する復調部20Bが示されている。
 図17に示すように復調部20Bは、AD変換部21と、第1の復調部20Baと、第2の復調部20Bbと、出力選択部33と、を備えている。第1の復調部20Baは、ISDB-Tに対応した復調処理を行い、第2の復調部20Bbは、新たな放送方式に対応した復調処理を行う。第1の復調部20Baは、第1の復調部20Aaと同様の構成を有し、第2の復調部20Bbは、第2の復調部20Abと同様の構成を有している。
 第1の復調部20Baは、時間軸処理部22a、FFT部23a、キャリア同期部24a、等化部25a、TMCC復号部26a、デインターリーブ部28aおよび第1の誤り訂正処理部31aを備えている。第2の復調部20Bbは、時間軸処理部22b、FFT部23b、キャリア同期部24b、等化部25b、TMCC復号部26b、デインターリーブ部28bおよび第2の誤り訂正処理部32bを備えている。
 本実施の形態では、複数の物理チャンネルに対して2K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うが、4K放送に関する第2のチャンネルサーチは、第1のチャンネルサーチ中に第2のチャンネルサーチのサーチ対象として登録された物理チャンネルのみに対して行われる。したがって、誤り訂正処理については、第2の誤り訂正処理部32bは、第1のチャンネルサーチ中に記憶部60に記憶された物理チャンネルのみに対して、第2の誤り訂正処理を行う。これにより、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができ、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 出力選択部33は、制御部50から出力された設定信号に基づいて、2K放送に対応するTS信号および4K放送に対応するTS(またはTLV)信号のいずれかを選択し、選択した信号をデコード部40へ出力する。
 図16に示すデコード部40は、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて、復調部20Bから出力された信号をデコード処理する。つまり、デコード部40は、第1の誤り訂正処理部31aまたは第2の誤り訂正処理部32bから出力選択部33を介して入力された信号、すなわち、2K放送に対応するTS信号または4K放送に対応するTS(またはTLV)信号に対し、それぞれの規格に則ったデコード処理を行う。そして、デコード部40は、第1の誤り訂正処理部31aにてエラーがないと判定された物理チャンネルに関する番組情報、および、第2の誤り訂正処理部32bにてエラーがないと判定された物理チャンネルに関する番組情報を制御部50へ出力する。制御部50は、これらの番組情報を記憶部60に記憶させる。
 また、制御部50は、復調部20Bから出力された復調情報(同期情報、C/N情報、エラー情報)、および、選局した物理チャンネルの帯域内電力値に関する情報に基づいて、物理チャンネルに所望のデジタル放送信号が存在するか否かを判断する。そして制御部50は、所望のデジタル放送信号が存在する物理チャンネルと、デコード部40から出力された番組情報とを関連付けて記憶部60に記憶させる。つまり、記憶部60には、デコード部40から出力された番組情報と、所望のデジタル放送信号が存在する物理チャンネルとが関連付けられた状態で記憶される。これにより、受信装置1Bのチャンネルサーチが終了する。
 本実施の形態の受信装置1Bは、AD変換部21と、キャリア同期部24a、24bと、等化部25a、25bと、デインターリーブ部28a、28bと、デインターリーブ部28aから出力された信号に対して第1の誤り訂正処理を行う第1の誤り訂正処理部31aと、デインターリーブ部28bから出力された信号に対して第2の誤り訂正処理を行う第2の誤り訂正処理部32bと、を備え、第1の誤り訂正処理部31aで行われる第1の誤り訂正処理と、第2の誤り訂正処理部32bで行われる第2の誤り訂正処理とが異なっている。
 このように、受信装置1Bが第1の誤り訂正処理部31aおよび第2の誤り訂正処理部32bを備えることで、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2K放送の放送信号および4K放送の放送信号のそれぞれの誤り訂正処理を行うことができる。
 [3-2.チャンネルサーチ方法]
 実施の形態3に係るチャンネルサーチ方法について説明する。このチャンネルサーチ方法は、OFDM方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチする方法である。
 この実施の形態では、複数のデジタル放送のうちの第1の放送が2K放送であり、第2の放送が4K放送であり、2K放送がISDB-T方式で送信され、4K放送が新たな放送方式で送信される例について説明する。
 これらのデジタル放送の物理チャンネルは、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2K放送の放送信号(第1の放送信号)および4K放送の放送信号(第2の放送信号)のいずれか一方を含むことが可能な仕様となっている。つまり、複数の物理チャンネルのそれぞれには、2K放送の放送信号および4K放送の放送信号の何れか一方が入っている。
 図18は、実施の形態3に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。
 図18の(a)に示すように、実施の形態3に係るチャンネルサーチ方法は、第1のチャンネルサーチを行うステップS3010と、ステップS3010の後に第2のチャンネルサーチを行うステップS3050とを有する。具体的には、このチャンネルサーチ方法は、複数の物理チャンネルに対し、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、4K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うこと、を含む。以下、図18の(b)にてステップS3010の詳細フローを説明し、図18の(c)にてステップS3050の詳細フローを説明する。
 制御部50は、図18の(b)に示すように、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを実際に開始する前に、第1の復調部20Baに対して、ISDB-T方式に基づく2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して、ISDB-T方式に基づく2K放送用のデコード設定を行う(S3011)。これらの設定を終えると、制御部50は2K放送のチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S3012)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S3012にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10Bに選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S3013)。そして、制御部50は、チューナ部10Bにおいて、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S3014)。
 同期が確立されていない場合(S3014にてNo)、制御部50は、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上であるか否かを判断する(S3016)。
 制御部50は、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上でない場合に(S3016にてNo)、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S3030)。一方、制御部50は、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上である場合に(S3016にてYes)、この物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として決定して記憶部60に登録する(S3017)。具体的には、同期が確立しなかった物理チャンネルであって、かつ、物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上である物理チャンネルを記憶部60に登録する。そして制御部50は、次の物理チャンネルを設定する(S3030)。
 同期が確立された場合(S3014にてYes)、制御部50は、第1の復調部20Baから復調情報および制御情報を取得する(S3015)。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S3018)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S3018にてYes)、2K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S3030)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S3018にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得する(S3019)。制御部50は、2K放送の番組情報を取得した後、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S3030)。
 ステップS3030の後、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S3012)。制御部50は、物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S3012にてNo)、ステップS3012~S3030を実行し、次の物理チャンネルをサーチする。制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えた場合(S3012にてYes)、ステップS3050へ進み、第2のチャンネルサーチを実行する。
 制御部50は、図18の(c)に示すように、4K放送に関する第2のチャンネルサーチを実際に開始する前に、第2の復調部20Bbに対して、新たな放送方式に基づく4K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して、新たな放送方式に基づく4K放送用のデコード設定を行う(S3051)。これらの設定を終えると、制御部50は4K放送のチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S3052)。サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S3052にてNo)、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対してチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10Bに選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S3053)。そして、制御部50は、チューナ部10Bにおいて、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S3054)。
 同期が確立されていない場合(S3054にてNo)、4K放送の番組情報を取得できないので、制御部50は、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S3070)。
 同期が確立された場合(S3054にてYes)、制御部50は、第2の復調部20Bbから復調情報および制御情報を取得する(S3055)。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S3056)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S3056にてYes)、4K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S3070)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S3056にてNo)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得する(S3059)。制御部50は、4K放送の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S3070)。
 ステップS3070の後、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S3052)。
 制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S3052にてNo)、ステップS3053~S3070を再び実行する。一方、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S3052にてYes)、第2のチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態3のチャンネルサーチ方法では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した同期情報および帯域内電力値に関する情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 [3-3.実施の形態3の変形例1]
 実施の形態3の変形例1に係るチャンネルサーチ方法について説明する。この変形例1では、2K放送について同期確立を判断する前に、物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上であるか否かを判断する例について説明する。
 図19は、実施の形態3の変形例1に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。ステップS3111~S3113およびS3118~S3130は、実施の形態3の図18の(b)のステップS3011~S3013およびS3018~S3030と同様である。
 この変形例1では、図19のステップS3114において、制御部50は、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上であるか否かを判断する(S3114)。
 制御部50は、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が低く、所定の閾値以上でない場合に(S3114にてNo)、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S3130)。一方、制御部50は、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上である場合に(S3114にてYes)、制御部50は、チューナ部10Bに選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S3115)。
 同期が確立されていない場合(S3115にてNo)、制御部50は、この物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として決定して記憶部60に登録する(S3116)。具体的には、物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上である物理チャンネルであって、かつ、同期が確立しなかった物理チャンネルを記憶部60に登録する。そして制御部50は、次の物理チャンネルを設定する(S3130)。
 同期が確立された場合(S3114にてYes)、制御部50は、第1の復調部20Baから復調情報および制御情報を取得する(S3117)。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S3118)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S3118にてYes)、2K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S3130)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S3118にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得する(S3119)。制御部50は、2K放送の番組情報を取得した後、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S3130)。
 ステップS3130の後、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S3112)。制御部50は、物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S3112にてNo)、S3112~S3130を実行し、次の物理チャンネルをサーチする。一方、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S3112にてYes)、第2のチャンネルサーチを実行する。
 実施の形態3の変形例1では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した帯域内電力値に関する情報および同期情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。また、実施の形態3の変形例1によれば、帯域内電力値が大きい物理チャンネルを、早い段階で、4K放送のサーチである第2のチャンネルサーチから省くことができる。
 [3-4.実施の形態3の変形例2]
 実施の形態3の変形例2に係るチャンネルサーチ方法について説明する。
 この変形例2では、複数のデジタル放送のうちの第1の放送が4K放送であり、第2の放送が2K放送であり、4K放送が新たな放送方式で送信され、2K放送がISDB-T方式で送信される例について説明する。
 これらのデジタル放送の物理チャンネルは、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる4K放送の放送信号(第1の放送信号)および2K放送の放送信号(第2の放送信号)のいずれか一方を含むことが可能な仕様となっている。つまり、複数の物理チャンネルのそれぞれには、4K放送の放送信号および2K放送の放送信号の何れか一方が入っている。
 図20は、実施の形態3の変形例2に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。
 図20の(a)に示すように、この変形例2に係るチャンネルサーチ方法は、第1のチャンネルサーチを行うステップS3210と、ステップS3210の後に第2のチャンネルサーチを行うステップS3250とを有する。具体的には、このチャンネルサーチ方法は、複数の物理チャンネルに対し、4K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、2K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うこと、を含む。以下、図20の(b)にてステップS3210の詳細フローを説明し、図20の(c)にてステップS3250の詳細フローを説明する。
 制御部50は、図20の(b)に示すように、4K放送に関する第1のチャンネルサーチを実際に開始する前に、第2の復調部20Bbに対して、新たな放送方式に基づく4K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して、新たな放送方式に基づく4K放送用のデコード設定を行う(S3211)。これらの設定を終えると、制御部50は4K放送のチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S3212)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S3212にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、チューナ部10Bに選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S3213)。そして、制御部50は、チューナ部10Bにおいて、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S3214)。
 同期が確立されていない場合(S3214にてNo)、制御部50は、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上であるか否かを判断する(S3216)。
 制御部50は、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上でない場合に(S3216にてNo)、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S3230)。一方、制御部50は、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上である場合に(S3216にてYes)、この物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として決定して記憶部60に登録する(S3217)。具体的には、同期が確立しなかった物理チャンネルであって、かつ、物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上である物理チャンネルを記憶部60に登録する。そして制御部50は、次の物理チャンネルを設定する(S3230)。
 同期が確立された場合(S3214にてYes)、制御部50は、第2の復調部20Bbから復調情報および制御情報を取得する(S3215)。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S3218)。
 制御部50は、4K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S3218にてYes)、4K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S3230)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S3218にてNo)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得する(S3219)。制御部50は、4K放送の番組情報を取得した後、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S3230)。
 ステップS3230の後、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S3212)。制御部50は、物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S3212にてNo)、ステップS3212~S3230を実行し、次の物理チャンネルをサーチする。一方、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S3212にてYes)、ステップS3250へ進み、第2のチャンネルサーチを実行する。
 図20の(c)に示すように、制御部50は、2K放送に関する第2のチャンネルサーチを実際に開始する前に、第1の復調部20Baに対して、ISDB-T方式に基づく2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して、IDSB-T方式に基づく2K放送用のデコード設定を行う(S3251)。これらの設定を終えると、制御部50は2K放送のチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S3252)。サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S3252にてNo)、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対してチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、チューナ部10Bに選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S3253)。そして、制御部50は、チューナ部10Bにおいて、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S3254)。
 同期が確立されていない場合(S3254にてNo)、2K放送の番組情報を取得できないので、制御部50は、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S3270)。
 同期が確立された場合(S3254にてYes)、制御部50は、第1の復調部20Baから復調情報および制御情報を取得する(S3255)。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S3256)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S3256にてYes)、2K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S3270)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S3256にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得する(S3259)。制御部50は、2K放送の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S3270)。
 ステップS3270の後、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S3252)。制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S3252にてNo)、ステップS3253~S3270を再び実行する。一方、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S3252にてYes)、第2のチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態3の変形例2でも、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した同期情報および帯域内電力値に関する情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、4K放送および2K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 [3-5.実施の形態3の変形例3]
 実施の形態3の変形例3に係るチャンネルサーチ方法について説明する。この変形例3では、4K放送について同期確立を判断する前に、物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上であるか否かを判断する例について説明する。
 図21は、実施の形態3の変形例3に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。ステップS3311~S3313およびS3318~S3330は、実施の形態3の変形例2の図20の(b)のステップS3211~S3213およびS3218~S3230と同様である。
 この変形例3では、図21のステップS3314において、制御部50が、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上であるか否かを判断する(S3314)。
 制御部50は、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が低く、所定の閾値以上でない場合(S3314にてNo)、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S3330)。一方、制御部50は、所定の物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上である場合に(S3314にてYes)、制御部50は、チューナ部10Bに選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S3315)。
 同期が確立されていない場合(S3315にてNo)、制御部50は、この物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として決定して記憶部60に登録する(S3316)。具体的には、物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上である物理チャンネルであって、かつ、同期が確立しなかった物理チャンネルを記憶部60に登録する。そして制御部50は、次の物理チャンネルを設定する(S3330)。
 同期が確立された場合(S3315にてYes)、制御部50は、第2の復調部20Bbから復調情報および制御情報を取得する(S3317)。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S3318)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S3318にてYes)、4K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S3330)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S3318にてNo)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得する(S3319)。制御部50は、4K放送の番組情報を取得した後、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S3330)。
 ステップS3330の後、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S3312)。制御部50は、物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S3312にてNo)、ステップS3312~S3330を実行し、次の物理チャンネルをサーチする。一方、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S3312にてYes)、第2のチャンネルサーチを実行する。
 実施の形態3の変形例3では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した帯域内電力値に関する情報および同期情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、4K放送および2K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。また、実施の形態3の変形例3によれば、帯域内電力値が大きい物理チャンネルを、早い段階で、2K放送のサーチである第2のチャンネルサーチから省くことができる。
 (実施の形態4)
 [4-1.受信装置の構成]
 実施の形態4に係る受信装置の構成について説明する。実施の形態4に係る受信装置は、ISDB-T方式によって送信される2K放送の放送信号および4K放送の放送信号を受信し、これらのデジタル放送の複数の物理チャンネルのサーチを行う。
 図22は、実施の形態4に係る受信装置1Cの構成を示す図である。
 図22に示すように受信装置1Cは、実施の形態1の受信装置1と同様の構成を有しており、チューナ部10と、復調部20と、デコード部40と、制御部50と、表示部70と、を備えている。制御部50には、記憶部60が含まれている。
 制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、チューナ部10を制御する。また、制御部50は、復調部20およびデコード部40のそれぞれに、選局指示信号および設定信号を出力し、復調部20およびデコード部40を制御する。
 チューナ部10には、アンテナ2から入力されたRF信号が入力される。チューナ部10は、制御部50から出力された選局指示信号に基づいて所定の物理チャンネルを選局し、所定の物理チャンネルに対応するRF信号をIF信号に変換して、復調部20へ出力する。
 復調部20は、チューナ部10から出力されたIF信号に対して復調処理を行う。復調部20は、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて上記の復調処理を行い、復調処理後の信号をデコード部40へ出力する。また、復調部20は、復調処理によって得られた復調情報(例えば同期情報、C/N情報、エラー情報)、および、制御情報を制御部50へ出力する。本実施の形態の復調部20でも、2K放送および4K放送のそれぞれに対応した誤り訂正処理が行われる。
 デコード部40は、復調部20から出力された信号に対してデコード処理を行う。デコード部40は、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて、上記のデコード処理を行い、デコード処理後の映像信号を表示部70へ出力する。また、デコード部40は、デコード処理によって得られた番組情報を制御部50へ出力する。
 表示部70は、ディスプレイなどの表示装置である。表示部70は、デコード部40から出力された映像信号に基づいて、映像を表示する。
 復調部20は、AD変換部21、時間軸処理部22、FFT部23、キャリア同期部24、等化部25、TMCC復号部26、4K放送用制御情報復号部27、デインターリーブ部28、第1の誤り訂正処理部31、第2の誤り訂正処理部32、および、出力選択部33を備えている(図3参照)。なお、復調部20は、実施の形態1の図4と同様に、物理チャンネルの放送信号から4K放送の放送信号を分離するための分離部29を備えていてもよい。
 本実施の形態の受信装置1Cは、AD変換部21と、キャリア同期部24と、等化部25と、デインターリーブ部28と、デインターリーブ部28から出力された信号に対して第1の誤り訂正処理を行う第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理を行う第2の誤り訂正処理部32と、を備え、第1の誤り訂正処理部31で行われる第1の誤り訂正処理と、第2の誤り訂正処理部32で行われる第2の誤り訂正処理とが異なっている。
 このように、受信装置1Cが第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32を備えることで、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2K放送の放送信号および4K放送の放送信号のそれぞれの誤り訂正処理を行うことができる。これにより、例えば、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うとともに、第1のチャンネルサーチ中に4K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定することができる。そして、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルのみに対し、第2のチャンネルサーチを行うことができる。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができ、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 [4-2.チャンネルサーチ方法]
 実施の形態4に係るチャンネルサーチ方法について説明する。
 この実施の形態では、複数のデジタル放送のうちの第1の放送が2K放送であり、第2の放送が4K放送であり、2K放送および4K放送が3階層方式またはLDM方式で送信される例について説明する。またこの実施の形態では、全ての物理チャンネルに対して第1のチャンネルサーチを終えてから、サーチ対象となった物理チャンネルに対して第2のチャンネルサーチを行うのでなく、1つの物理チャンネルに対して第1のチャンネルサーチおよび第2のチャンネルサーチを連続して行う例について説明する。
 これらのデジタル放送の物理チャンネルは、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2K放送の放送信号(第1の放送信号)および4K放送の放送信号(第2の放送信号)の両方を含むことが可能な仕様となっている。つまり、1つの物理チャンネルには、2K放送の放送信号および4K放送の放送信号の両方が同時に入っている場合もあるし、片方のみが入っている場合もある。
 図23は、実施の形態4に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。
 図23に示すように、実施の形態4に係るチャンネルサーチ方法は、1つのルーチンで、第1のチャンネルサーチおよび第2のチャンネルサーチを行う。具体的には、このチャンネルサーチ方法は、1つの物理チャンネルに対し、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、4K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うこと、を含む。実施の形態4では、この1つのルーチンを、複数の物理チャンネルのそれぞれに対して実行する。
 まず、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S4011)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S4011にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S4012)。次に制御部50は、復調部20に対して2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して2K放送用のデコード設定を行う(S4013)。
 制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S4014)。
 同期が確立されていない場合(S4014にてNo)、制御部50は、現在の受信装置1Cの位置には所定の物理チャンネルが存在しないと判断し、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S4030)。
 同期が確立された場合(S4014にてYes)、制御部50は、復調部20から復調情報および制御情報を取得する(S4015)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した2K放送の放送信号から取得される。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S4016)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S4016にてYes)、2K放送の番組情報の取得をせず、次のステップS4018へ進む。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S4016にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得し(S4017)、次のステップS4018へ進む。
 ステップS4018にて制御部50は、この物理チャンネルに4K放送が含まれているか否かを判断する(S4018)。
 制御部50は、物理チャンネルに4K放送が含まれていない場合(S4018にてNo)、第2のチャンネルサーチのサーチ対象を決定せず、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S4030)。制御部50は、この物理チャンネルに4K放送が含まれている場合(S4018にてYes)、この物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのサーチ対象として、次のステップS4054へ進む。
 制御部50は、復調部20に対して4K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して4K放送用のデコード設定を行う(S4054)。次に制御部50は、復調部20から4K放送に関する復調情報および制御情報を取得する(S4055)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した2K放送の放送信号から取得される。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S4056)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S4056にてYes)、4K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S4030)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S4056にてNo)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得する(S4059)。
 4K放送の番組情報の取得を終えると、制御部50は、次の物理チャンネルを設定する(S4030)。
 ステップS4030の後、制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S4011)。
 制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S4011にてNo)、ステップS4012~S4059を再び実行する。一方、制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S4011にてYes)、受信装置1Cによるチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態4のチャンネルサーチ方法では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した制御情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 なお、上記ではステップS4013がステップS4012とステップS4014との間に実行されている例を示したが、それに限られず、ステップS4013は、ステップS4011とステップS4012との間に実行されてもよいし、ステップS4017の前に実行されてもよい。また、1ルーチン内でステップS4054が実行されず、復調設定およびデコード設定の変更がされなかった場合、次ルーチンでのステップS4013は、省略されてもよい。
 また、上記ではステップS4054における4K放送用デコード設定がステップS4018とステップS4055との間に実行されている例を示したが、それに限られず、4K放送用デコード設定は、ステップS4055とステップS4059との間に実行されてもよい。
 [4-3.実施の形態4の変形例1]
 実施の形態4の変形例1に係るチャンネルサーチ方法について説明する。この変形例1では、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合、4K放送の有無を確認せずに、物理チャンネルを切り替えて次の物理チャンネルのサーチを行う例について説明する。
 図24は、実施の形態4に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。
 制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S4116)。
 制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S4116にてYes)、2K放送の番組情報を取得せず、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S4130)。4K放送は、2K放送よりも伝送レートが効率的な変調方式を用いるため、2K放送よりもエラー耐性が弱くなる。そのため、2K放送にエラーがある場合は4K放送にもエラーがある可能性が高くなる。そこで、この変形例では、2K放送の階層にエラーがある場合、4K放送の有無を確認せずに、次の物理チャンネルのサーチを行っている。
 一方、制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S4116にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得し(S4117)、次のステップS4118へ進む。
 実施の形態4の変形例1でも、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した制御情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 [4-4.実施の形態4の変形例2]
 実施の形態4の変形例2に係るチャンネルサーチ方法について説明する。
 この変形例2では、複数のデジタル放送のうちの第1の放送が4K放送であり、第2の放送が2K放送であり、2K放送および4K放送が3階層方式またはLDM方式で送信される例について説明する。またこの変形例2では、実施の形態4と同様に、全ての物理チャンネルに対して第1のチャンネルサーチを終えてから、サーチ対象となった物理チャンネルに対して第2のチャンネルサーチを行うのでなく、1つの物理チャンネルに対して第1のチャンネルサーチおよび第2のチャンネルサーチを連続して行う例について説明する。
 図25は、実施の形態4の変形例2に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。
 図25に示すように、実施の形態4の変形例2に係るチャンネルサーチ方法は、1つのルーチンで、第1のチャンネルサーチおよび第2のチャンネルサーチを行う。具体的には、このチャンネルサーチ方法は、1つの物理チャンネルに対し、4K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、2K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うこと、を含む。この変形例2でも、この1つのルーチンを、複数の物理チャンネルに対して実行する。
 まず、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S4211)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S4211にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S4212)。次に制御部50は、復調部20に対して4K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して4K放送用のデコード設定を行う(S4213)。
 制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S4214)。
 同期が確立されていない場合(S4214にてNo)、制御部50は、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S4230)。この変形例2では、4K放送として同期が確立しない物理チャンネルは、ISDB-T方式に準拠していない、もしくはISDB-T方式の信号が微弱であるか存在しないため、第2のチャンネルサーチである2K放送のサーチ対象から削除する。
 同期が確立された場合(S4214にてYes)、制御部50は、制御情報に基づいて、同期が確立した物理チャンネルに4K放送が含まれているか否かを判断する(S4215)。なお、制御情報には、選局中のデジタル放送信号に4K放送の放送信号が含まれているか否かを示す情報が含まれている。なお、制御情報は、2K放送の放送信号のTMCC情報またはAC情報に含まれている。
 制御部50は、物理チャンネルに4K放送が含まれていない場合(S4215にてNo)、第2のチャンネルサーチを行うため次のステップS4255へ進む。
 制御部50は、この物理チャンネルに4K放送が含まれている場合(S4215にてYes)、復調部20から復調情報、および、上記のTMCC情報またはAC情報以外の制御情報を取得する(S4216)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立したISDB-Tの信号から取得される。
 制御部50は、復調情報に基づいて、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S4217)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S4217にてYes)、4K放送の番組情報の取得をせず、次のステップS4255へ進む。制御部50は、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S4217にてNo)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得し(S4218)、次のステップS4254へ進む。
 制御部50は、復調部20に対して2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して2K放送用のデコード設定を行う(S4254)。次に制御部50は、復調部20から2K放送に関する復調情報および制御情報を取得する(S4255)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立したISDB-Tの信号から取得される。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S4256)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S4256にてYes)、2K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S4230)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S4256にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得する(S4259)。なお、上記ではステップS4254における2K放送用デコード設定がステップS4218とステップS4255との間に実行されている例を示したが、それに限られず、2K放送用デコード設定は、ステップS4255とステップS4259との間に実行されてもよい。
 2K放送の番組情報の取得を終えると、制御部50は、次の物理チャンネルを設定する(S4230)。
 ステップS4230の後、制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S4211)。
 制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S4211にてNo)、ステップS4212~S4260を再び実行する。一方、制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S4211にてYes)、受信装置1Cによるチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態4の変形例2でも、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した制御情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 (実施の形態5)
 [5-1.受信装置の構成]
 実施の形態5に係る受信装置の構成について説明する。実施の形態5に係る受信装置は、ISDB-T方式によって送信される2K放送の放送信号、および、新たな放送方式によって送信される4K放送の放送信号を受信し、これらのデジタル放送の複数の物理チャンネルのサーチを行う。
 図26は、実施の形態5に係る受信装置1Dの構成を示す図である。
 図26に示すように受信装置1Dは、実施の形態2の受信装置1Aと同様の構成を有しており、チューナ部10と、復調部20Aと、デコード部40と、制御部50と、表示部70と、を備えている。制御部50には、記憶部60が含まれている。図26には、受信装置1Dに接続されたアンテナ2も示されている。
 制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、チューナ部10を制御する。また、制御部50は、復調部20Aおよびデコード部40のそれぞれに、選局指示信号および設定信号を出力し、復調部20Aおよびデコード部40を制御する。
 チューナ部10には、アンテナ2から入力されたRF信号が入力される。チューナ部10は、制御部50から出力された選局指示信号に基づいて所定の物理チャンネルを選局し、所定の物理チャンネルに対応するRF信号をIF信号に変換して、復調部20Aへ出力する。
 復調部20Aは、チューナ部10から出力されたIF信号に対して復調処理を行う。復調部20Aは、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて上記の復調処理を行い、復調処理後の信号をデコード部40へ出力する。また、復調部20Aは、復調処理によって得られた復調情報(例えば同期情報、C/N情報、エラー情報)、および、制御情報を制御部50へ出力する。本実施の形態の復調部20Aでは、2K放送および4K放送のそれぞれに対応した誤り訂正処理が行われる。
 デコード部40は、復調部20Aから出力された信号に対してデコード処理を行う。デコード部40は、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて、上記のデコード処理を行い、デコード処理後の映像信号を表示部70へ出力する。また、デコード部40は、デコード処理によって得られた番組情報を制御部50へ出力する。
 表示部70は、ディスプレイなどの表示装置である。表示部70は、デコード部40から出力された映像信号に基づいて、映像を表示する。
 復調部20Aは、AD変換部21と、第1の復調部20Aaと、第2の復調部20Abと、出力選択部33と、を備えている(図12参照)。第1の復調部20Aaは、ISDB-Tに対応した復調処理を行い、第2の復調部20Abは、新たな放送方式に対応した復調処理を行う。
 第1の復調部20Aaは、時間軸処理部22a、FFT部23a、キャリア同期部24a、等化部25a、TMCC復号部26a、デインターリーブ部28aおよび第1の誤り訂正処理部31aを備えている。第2の復調部20Abは、時間軸処理部22b、FFT部23b、キャリア同期部24b、等化部25b、TMCC復号部26b、デインターリーブ部28bおよび第2の誤り訂正処理部32bを備えている。
 本実施の形態の受信装置1Dは、AD変換部21と、キャリア同期部24a、24bと、等化部25a、25bと、デインターリーブ部28a、28bと、デインターリーブ部28aから出力された信号に対して第1の誤り訂正処理を行う第1の誤り訂正処理部31aと、デインターリーブ部28bから出力された信号に対して第2の誤り訂正処理を行う第2の誤り訂正処理部32bと、を備え、第1の誤り訂正処理部31aで行われる第1の誤り訂正処理と、第2の誤り訂正処理部32bで行われる第2の誤り訂正処理とが異なっている。
 このように、受信装置1Dが第1の誤り訂正処理部31aおよび第2の誤り訂正処理部32bを備えることで、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2K放送の放送信号および4K放送の放送信号のそれぞれの誤り訂正処理を行うことができる。
 [5-2.チャンネルサーチ方法]
 実施の形態5に係るチャンネルサーチ方法について説明する。
 この実施の形態では、複数のデジタル放送のうちの第1の放送が2K放送であり、第2の放送が4K放送であり、2K放送がISDB-T方式で送信され、4K放送が新たな放送方式で送信される例について説明する。またこの実施の形態では、全ての物理チャンネルに対する第1のチャンネルサーチが終わってから、サーチ対象となった物理チャンネルに対して第2のチャンネルサーチが行われるのでなく、1つの物理チャンネルに対して第1のチャンネルサーチおよび第2のチャンネルサーチが連続して行われる例について説明する。
 これらのデジタル放送の物理チャンネルは、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2K放送の放送信号(第1の放送信号)および4K放送の放送信号(第2の放送信号)のいずれか一方を含むことが可能な仕様となっている。つまり、複数の物理チャンネルのそれぞれには、2K放送の放送信号および4K放送の放送信号の何れか一方が入っている。
 図27は、実施の形態5に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。
 図27に示すように、実施の形態5に係るチャンネルサーチ方法は、1つのルーチンで、第1のチャンネルサーチおよび第2のチャンネルサーチを行う。具体的には、このチャンネルサーチ方法は、1つの物理チャンネルに対し、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、4K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うこと、を含む。実施の形態5では、この1つのルーチンを、複数の物理チャンネルのそれぞれに対して実行する。
 まず、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S5011)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S5011にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S5012)。次に制御部50は、復調部20Aに対して2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して2K放送用のデコード設定を行う(S5013)。
 制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S5014)。
 同期が確立された場合(S5014にてYes)、制御部50は、復調部20Aから復調情報および制御情報を取得する(S5015)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した2K放送の放送信号から取得される。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S5016)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S5016にてYes)、2K放送の番組情報の取得をせず、2K放送にてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S5030)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S5016にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得し(S5019)、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S5030)。
 一方、同期が確立されていない場合(S5014にてNo)、所定の物理チャンネルに2K放送が含まれていないと判断し、4K放送についてサーチを行うためのステップS5051へ進む。すなわち、今設定されている所定の物理チャンネルを4K放送についてサーチを行うサーチ対象として決定する。
 ステップS5051にて制御部50は、復調部20Aに対して4K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して4K放送用のデコード設定を行う(S5051)。
 制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S5052)。
 同期が確立されていない場合(S5052にてNo)、所定の物理チャンネルには4K放送が含まれていないと判断し、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S5030)。
 同期が確立された場合(S5052てYes)、制御部50は、復調部20Aから復調情報および制御情報を取得する(S5053)。復調情報および制御情報は、第2のチャンネルサーチ中に同期が確立した4K放送の放送信号から取得される。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S5054)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S5054にてYes)、4K放送の番組情報の取得をせず、2K放送にてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S5030)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S5054にてNo)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得し(S5059)、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S5030)。
 ステップS5030の後、制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S5011)。
 制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S5011にてNo)、ステップS5012~S5059を再び実行する。一方、制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S5011にてYes)、受信装置1Dによるチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態5のチャンネルサーチ方法では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した同期確立の有無情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 なお、上記ではステップS5013がステップS5012とステップS5014との間に実行されている例を示したが、それに限られず、ステップS5013は、ステップS5011とステップS5012との間に実行されてもよい。また、1ルーチン内でステップS5051が実行されなかった場合、すなわち復調設定およびデコード設定の変更がされなかった場合、次の1ルーチンにおけるステップS5013は省略されてもよい。
 [5-3.実施の形態5の変形例1]
 実施の形態5の変形例1に係るチャンネルサーチ方法について説明する。
 この変形例1では、複数のデジタル放送のうちの第1の放送が4K放送であり、第2の放送が2K放送であり、4K放送が新たな放送方式で送信され、2K放送がISDB-T方式で送信される例について説明する。またこの変形例1でも、1つの物理チャンネルに対して第1のチャンネルサーチおよび第2のチャンネルサーチが連続して行われる例について説明する。
 これらのデジタル放送の物理チャンネルは、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる4K放送の放送信号(第1の放送信号)および2K放送の放送信号(第2の放送信号)のいずれか一方を含むことが可能な仕様となっている。
 図28は、実施の形態5の変形例1に係るチャンネルサーチ方法を示すフローチャートである。
 図28に示すように、実施の形態5の変形例1に係るチャンネルサーチ方法は、1つのルーチンで、第1のチャンネルサーチおよび第2のチャンネルサーチを行う。具体的には、このチャンネルサーチ方法は、1つの物理チャンネルに対し、4K放送に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、2K放送に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うこと、を含む。この変形例1でも、この1つのルーチンを、複数の物理チャンネルのそれぞれに対して実行する。
 まず、制御部50は、4K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S5111)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S5111にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S5112)。次に制御部50は、復調部20Aに対して4K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して4K放送用のデコード設定を行う(S5113)。
 制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S5114)。
 同期が確立された場合(S5114にてYes)、制御部50は、復調部20Aから復調情報および制御情報を取得する(S5115)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した4K放送の放送信号から取得される。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、4K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S5116)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S5116にてYes)、4K放送の番組情報の取得をせず、4K放送にてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S5130)。制御部50は、4K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S5116にてNo)、デコード部40から4K放送の番組情報を取得し(S5119)、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S5130)。
 一方、同期が確立されていない場合(S5114にてNo)、所定の物理チャンネルに4K放送が含まれていないと判断し、2K放送についてサーチを行うためのステップS5151へ進む。すなわち、今設定されている所定の物理チャンネルを2K放送についてサーチを行うサーチ対象として決定する。
 ステップS5151にて制御部50は、復調部20Aに対して2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して2K放送用のデコード設定を行う(S5151)。
 制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S5152)。
 同期が確立されていない場合(S5152にてNo)、所定の物理チャンネルに2K放送が含まれていないと判断し、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S5130)。
 同期が確立された場合(S5152てYes)、制御部50は、復調部20Aから復調情報および制御情報を取得する(S5153)。復調情報および制御情報は、第2のチャンネルサーチ中に同期が確立した2K放送の放送信号から取得される。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S5154)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S5154にてYes)、2K放送の番組情報の取得をせず、4K放送にてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S5130)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S5154にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得し(S5159)、4K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S5130)。
 ステップS5130の後、制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S5111)。
 制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S5111にてNo)、ステップS5112~S5159を再び実行する。一方、制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S5111にてYes)、受信装置1Dによるチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態5の変形例1のチャンネルサーチ方法では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した同期確立の有無情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、4K放送および2K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 なお、上記ではステップS5113がステップS5112とステップS5114との間に実行されている例を示したが、それに限られず、ステップS5113は、ステップS5111とステップS5112との間に実行されてもよい。また、1ルーチン内でステップS5151が実行されなかった場合、すなわち復調設定およびデコード設定の変更がされなかった場合、次の1ルーチンにおけるステップS5113は省略されてもよい。
 (実施の形態6)
 [6-1.受信装置の構成]
 実施の形態6に係る受信装置の構成について説明する。実施の形態6に係る受信装置は、2K放送および4K放送を3階層方式またはLDM方式で受信することができる構成、および、2K放送をISDB-T方式で受信し、4K放送を新たな放送方式で受信することができる構成を有している。
 図29は、実施の形態6に係る受信装置1Eの構成を示す図である。
 図29に示すように受信装置1Eは、チューナ部10と、復調部20Eと、デコード部40と、制御部50と、表示部70と、を備えている。制御部50には、記憶部60が含まれている。
 制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、チューナ部10を制御する。また、制御部50は、復調部20Eおよびデコード部40のそれぞれに、選局指示信号および設定信号を出力し、復調部20Eおよびデコード部40を制御する。
 チューナ部10には、アンテナ2から入力されたRF信号が入力される。チューナ部10は、制御部50から出力された選局指示信号に基づいて所定の物理チャンネルを選局し、所定の物理チャンネルに対応するRF信号をIF信号に変換して、復調部20Eへ出力する。
 復調部20Eは、チューナ部10から出力されたIF信号に対して復調処理を行う。復調部20Eは、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて上記の復調処理を行い、復調処理後の信号をデコード部40へ出力する。また、復調部20Eは、復調処理によって得られた復調情報(例えば同期情報、C/N情報、エラー情報)、および、制御情報を制御部50へ出力する。本実施の形態の復調部20Eでも、2K放送および4K放送のそれぞれに対応した誤り訂正処理が行われる。
 デコード部40は、復調部20Eから出力された信号に対してデコード処理を行う。デコード部40は、制御部50から出力された選局指示信号および設定信号に基づいて、上記のデコード処理を行い、デコード処理後の映像信号を表示部70へ出力する。また、デコード部40は、デコード処理によって得られた番組情報を制御部50へ出力する。
 表示部70は、ディスプレイなどの表示装置である。表示部70は、デコード部40から出力された映像信号に基づいて、映像を表示する。
 図30は、実施の形態6に係る受信装置1Eの復調部20Eの構成を示す図である。
 図30に示す復調部20Eは、AD変換部21、第1の復調部20Ea、第2の復調部20Ebおよび出力選択部33を有している。第1の復調部20Eaは、3階層方式に対応する復調部であり、第2の復調部20Ebは、新たな放送方式に対応する復調部である。
 第1の復調部20Eaは、時間軸処理部22、FFT部23、キャリア同期部24、等化部25、TMCC復号部26、4K放送用制御情報復号部27、デインターリーブ部28、第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32を備えている。第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32から出力されたそれぞれの信号は、出力選択部33に入力される。
 第2の復調部20Ebは、時間軸処理部22b、FFT部23b、キャリア同期部24b、等化部25b、TMCC復号部26b、デインターリーブ部28bおよび第2の誤り訂正処理部32bを備えている。第2の誤り訂正処理部32bから出力された信号は、出力選択部33に入力される。第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32のそれぞれは、互いに異なる誤り訂正処理を行う。第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32bのそれぞれは、互いに異なる誤り訂正処理を行う。第2の誤り訂正処理部32および第2の誤り訂正処理部32bは、同じ誤り訂正処理であってもよい。
 次に、実施の形態6の復調部20Eの他の構成について説明する。
 図31は、実施の形態6の復調部20Eの他の構成を示す図である。
 図31に示す復調部20Eは、AD変換部21、第1の復調部20Ea、第2の復調部20Ebおよび出力選択部33を有している。第1の復調部20Eaは、LDM方式に対応する復調部であり、第2の復調部20Ebは、新たな放送方式に対応する復調部である。LDM方式では4K放送の放送信号が電力として2K放送の放送信号に重畳されているため、2K放送と4K放送とを分離する必要がある。
 そのため、第1の復調部20Eaは、物理チャンネルの放送信号から4K放送の放送信号を分離するための分離部29を備えている。例えば分離部29は、デインターリーブ部28でデインターリーブ処理された信号から2K放送の放送信号のレプリカを作成して、2K放送の放送信号を差し引き、重畳されているレベルに基づく逆補正を実行し、4K放送の放送信号を取り出す。分離部29で取り出された信号は、第2の誤り訂正処理部32へ出力される。
 本実施の形態の受信装置1Eは、AD変換部21と、キャリア同期部24、24bと、等化部25、25bと、デインターリーブ部28、28bと、デインターリーブ部28から出力された信号に対して第1の誤り訂正処理を行う第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理を行う第2の誤り訂正処理部32と、デインターリーブ部28bから出力された信号に対して第2の誤り訂正処理を行う第2の誤り訂正処理部32bと、を備え、第1の誤り訂正処理部31で行われる第1の誤り訂正処理と、第2の誤り訂正処理部32で行われる第2の誤り訂正処理と、第2の誤り訂正処理部32bで行われる第2の誤り訂正処理と、が異なっている。
 [6-2.チャンネルサーチ方法]
 実施の形態6に係るチャンネルサーチ方法について説明する。
 この実施の形態では、複数のデジタル放送のうちの第1の放送が2K放送であり、第2の放送が4K放送であり、2K放送および4K放送が、3階層方式、LDM方式、ISDB-T方式および新たな放送方式で送信される例について説明する。
 これらのデジタル放送の物理チャンネルは、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる2K放送の放送信号(第1の放送信号)および4K放送の放送信号(第2の放送信号)の両方を含むことが可能な仕様となっている。つまり、1つの物理チャンネルには、2K放送の放送信号および4K放送の放送信号の両方が同時に入っている場合もあるし、片方のみが入っている場合もある。
 この実施の形態では、4K放送の放送信号のうち、3階層方式またはLDM方式を利用して送信される放送信号を一方の放送信号と呼び、新たな放送方式で送信される放送信号を他方の放送信号と呼ぶ場合がある。
 図32Aは、実施の形態6に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。図32Bは、実施の形態6に係るチャンネルサーチ方法の他の一部を示すフローチャートである。
 図32Aに示すように、実施の形態6に係るチャンネルサーチ方法は、第1のチャンネルサーチを行うステップS6010と、ステップS6010の後に一方の放送信号のチャンネルサーチを行うステップS6050および他方の放送信号のチャンネルサーチを行うステップS6050bと、を有する。この実施の形態では、第2のチャンネルサーチが、一方の放送信号のチャンネルサーチと、他方の放送信号のチャンネルサーチとによって実行される。複数の物理チャンネルは、一方の放送信号のチャンネルサーチのサーチ対象となる一方の物理チャンネルと、他方の放送信号のチャンネルサーチのサーチ対象となる他方の物理チャンネルとを有している。
 また、このチャンネルサーチ方法は、複数の物理チャンネルに対し、2K放送(第1の放送信号)に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、4K放送(第2の放送信号)に関する一方および他方の放送信号のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、一方および他方の放送信号のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、一方および他方の放送信号のチャンネルサーチを行うこと、を含む。以下、図32AにてステップS6010の詳細フローを説明し、図32BにてステップS6050およびS6050bの詳細フローを説明する。
 制御部50は、図32Aの(b)に示すように、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを実際に開始する前に、復調部20Eに対して2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して2K放送用のデコード設定を行う(S6011)。これらの設定を終えると、制御部50は2K放送のチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6012)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6012にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S6013)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S6014)。
 同期が確立されていない場合(S6014にてNo)、制御部50は、この物理チャンネルを他方の物理チャンネルとし、この他方の物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのうちの他方の4K放送のチャンネルサーチのサーチ対象として決定する。制御部50は、他方の物理チャンネルを記憶部60に登録し(S6022)、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S6030)。
 同期が確立された場合(S6014にてYes)、制御部50は、復調部20Eから復調情報および制御情報を取得する(S6015)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した2K放送の放送信号から取得される。
 制御部50は、制御情報に基づいて、同期が確立した物理チャンネルに4K放送が含まれているか否かを判断する(S6016)。この物理チャンネルに4K放送が含まれている場合(S6016にてYes)、制御部50は、この物理チャンネルを一方の物理チャンネルとし、この一方の物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのうちの一方の放送信号のチャンネルサーチのサーチ対象として決定する。制御部50は、一方の物理チャンネルを記憶部60に登録し(S6017)、次のステップS6018へ進む。なお、同期が確立した物理チャンネルに4K放送が含まれていない場合(S6016にてNo)、一方の物理チャンネルは登録されず、次のステップS6018へ進む。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S6018)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S6018にてYes)、2K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S6030)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S6018にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得する(S6019)。制御部50は、2K放送の番組情報を取得した後、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S6030)。
 ステップS6030の後、制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6012)。制御部50は、物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6012にてNo)、ステップS6012~S6030を実行し、次の物理チャンネルをサーチする。制御部50は、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S6012にてYes)、ステップS6050へ進み、第2のチャンネルサーチを実行する。
 第2のチャンネルサーチは、一方の放送信号のチャンネルサーチと他方の放送信号のチャンネルサーチとによって実行される。以下では、図32Bの(a)に示す一方の4K放送のチャンネルサーチを実行した後、図32Bの(b)に示す他方の4K放送のチャンネルサーチを実行する例について説明する。
 制御部50は、図32Bの(a)に示すように、一方の4K放送のチャンネルサーチを実際に開始する前に、復調部20Eに対して一方の放送信号用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して一方の放送信号用のデコード設定を行う(S6051)。これらの設定を終えると、制御部50は一方の4K放送のチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、サーチ対象となっている一方の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6052)。サーチ対象となっている一方の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6052にてNo)、制御部50は、サーチ対象となっている一方の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対してチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S6053)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S6054)。
 同期が確立されていない場合(S6054にてNo)、4K放送の番組情報を取得できないので、制御部50は、サーチ対象の中から次の一方の物理チャンネルを設定する(S6070)。
 同期が確立された場合(S6054にてYes)、制御部50は、復調部20Eから復調情報および制御情報を取得する(S6055)。復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、一方の放送信号の階層にエラーが有るか否かを判断する(S6056)。制御部50は、一方の放送信号の階層にエラーが有ると判断した場合(S6056にてYes)、一方の放送信号の番組情報を取得せず、次の一方の物理チャンネルを設定する(S6070)。制御部50は、一方の放送信号の階層にエラーが無いと判断した場合(S6056にてNo)、デコード部40から一方の放送信号の番組情報を取得する(S6059)。制御部50は、一方の放送信号の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の一方の物理チャンネルを設定する(S6070)。
 ステップS6070の後、制御部50は、サーチ対象となっている一方の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6052)。
 制御部50は、サーチ対象となっている一方の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6052にてNo)、ステップS6053~S6070を再び実行する。制御部50は、サーチ対象となっている一方の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S6052にてYes)、第2のチャンネルサーチのうちの一方の4K放送のチャンネルサーチを終了し、他方の4K放送のチャンネルサーチを実行する(S6050b)。
 制御部50は、図32Bの(b)に示すように、他方の4K放送のチャンネルサーチを実際に開始する前に、復調部20Eに対して他方の放送信号用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して他方の放送信号用のデコード設定を行う(S6051b)。これらの設定を終えると、制御部50は他方の4K放送のチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、サーチ対象となっている他方の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6052b)。サーチ対象となっている他方の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6052bにてNo)、制御部50は、サーチ対象となっている他方の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対してチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S6053b)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S6054b)。
 同期が確立されていない場合(S6054bにてNo)、4K放送の番組情報を取得できないので、制御部50は、サーチ対象の中から次の他方の物理チャンネルを設定する(S6070b)。
 同期が確立された場合(S6054bにてYes)、制御部50は、復調部20Eから復調情報および制御情報を取得する(S6055b)。復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、他方の放送信号の階層にエラーが有るか否かを判断する(S6056b)。制御部50は、他方の放送信号の階層のエラーが有ると判断した場合(S6056bにてYes)、他方の放送信号の番組情報を取得せず、次の他方の物理チャンネルを設定する(S6070b)。制御部50は、他方の放送信号の階層にエラーが無いと判断した場合(S6056bにてNo)、デコード部40から他方の放送信号の番組情報を取得する(S6059b)。制御部50は、他方の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の他方の物理チャンネルを設定する(S6070b)。
 ステップS6070bの後、制御部50は、サーチ対象となっている他方の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6052b)。
 制御部50は、サーチ対象となっている他方の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6052bにてNo)、ステップS6053b~S6070bを再び実行する。制御部50は、サーチ対象となっている他方の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S6052bにてYes)、他方の4K放送のチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態6のチャンネルサーチ方法では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 なお、上記では、一方の4K放送のチャンネルサーチを実行した後、他方の4K放送のチャンネルサーチを実行する例について説明したが、それに限らず、他方の4K放送のチャンネルサーチを実行した後、一方の4K放送のチャンネルサーチを実行してもよい。
 [6-3.実施の形態6の変形例1]
 実施の形態6の変形例1に係るチャンネルサーチ方法について説明する。
 この変形例1では、4K放送の放送信号のうち、3階層方式またはLDM方式を利用して送信される放送信号を一方の放送信号と呼び、新たな放送方式で送信される放送信号を他方の放送信号と呼ぶ場合がある。
 変形例1でも、第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32のそれぞれは、互いに異なる誤り訂正処理を行う。第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32bのそれぞれは、互いに異なる誤り訂正処理を行う。第2の誤り訂正処理部32および第2の誤り訂正処理部32bは、同じ誤り訂正処理であってもよい。
 図33Aは、実施の形態6の変形例1に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。図33Bは、実施の形態6の変形例1に係るチャンネルサーチ方法の他の一部を示すフローチャートである。
 図33Aに示すように、実施の形態6の変形例1に係るチャンネルサーチ方法は、4K放送のうちの他方の放送信号のチャンネルサーチを行うステップS6100と、2K放送である第1の放送信号のサーチである第1のチャンネルサーチを行うステップS6110と、ステップS6110の後に4K放送のうちの一方の放送信号のサーチである第2のチャンネルサーチを行うステップS6150と、を有する。複数の物理チャンネルは、一方放送信号のチャンネルサーチのサーチ対象となる一方の物理チャンネルと、他方の放送信号のチャンネルサーチのサーチ対象となる他方の物理チャンネルとを有している。
 また、このチャンネルサーチ方法は、複数の物理チャンネルに対し、2K放送(第1の放送信号)に関する第1のチャンネルサーチを行うこと、第1のチャンネルサーチ中に、一方の放送信号に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うこと、を含む。なお、このチャンネルサーチ方法では、第1のチャンネルサーチを行う前に、他方の放送信号に関するチャンネルサーチも行う。
 以下、図33AにてステップS6100の詳細フローを説明し、図33Bの(a)にてステップS6110の詳細フローを説明し、図33Bの(b)にてステップS6150の詳細フローを説明する。
 制御部50は、図33Aの(b)に示すように、他方の4K放送のチャンネルサーチを実際に開始する前に、復調部20Eに対して他方の放送信号用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して他方の放送信号用のデコード設定を行う(S6101)。これらの設定を終えると、制御部50は他方の放送信号に関するチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6102)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6102にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S6103)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S6104)。
 同期が確立されていない場合(S6104にてNo)、制御部50は、この物理チャンネルを2K放送に関する第1のチャンネルサーチのサーチ対象として決定する。制御部50は、この物理チャンネルを記憶部60に登録し(S6108)、他方の放送信号についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S6109)。
 同期が確立された場合(S6104にてYes)、制御部50は、復調部20Eから復調情報および制御情報を取得する(S6105)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した他方の放送信号から取得される。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、他方の放送信号の階層にエラーが有るか否かを判断する(S6106)。制御部50は、他方の放送信号の階層にエラーが有ると判断した場合(S6106にてYes)、他方の放送信号の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S6109)。制御部50は、他方の放送信号の階層にエラーが無いと判断した場合(S6106にてNo)、デコード部40から他方の放送信号の番組情報を取得する(S6107)。制御部50は、他方の放送信号の番組情報を取得した後、他方の放送信号についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S6109)。
 ステップS6109の後、制御部50は、他方の放送信号の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6102)。制御部50は、物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6102にてNo)、ステップS6102~S6109を実行し、次の物理チャンネルをサーチする。制御部50は、他方の放送信号の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S6102にてYes)、ステップS6110へ進み、2K放送のチャンネルサーチを実行する。
 制御部50は、図33Bの(a)に示すように、2K放送に関する第1のチャンネルサーチを実際に開始する前に、復調部20Eに対して2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して2K放送用のデコード設定を行う(S6111)。これらの設定を終えると、制御部50は2K放送のチャンネルサーチを開始する。
 まず、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6112)。サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6112にてNo)、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S6113)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S6114)。
 同期が確立されていない場合(S6114にてNo)、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S6130)。
 同期が確立された場合(S6114にてYes)、制御部50は、復調部20Eから復調情報および制御情報を取得する(S6115)。復調情報および制御情報は、チャンネルサーチ中に同期が確立した2K放送の放送信号から取得される。
 制御部50は、制御情報に基づいて、同期が確立した物理チャンネルに4K放送が含まれているか否かを判断する(S6116)。この物理チャンネルに4K放送が含まれている場合(S6116にてYes)、制御部50は、この物理チャンネルを一方の物理チャンネルとし、この一方の物理チャンネルを一方の4K放送のチャンネルサーチのサーチ対象として決定する。制御部50は、一方の物理チャンネルを記憶部60に登録し(S6117)、次のステップS6118へ進む。なお、同期が確立した物理チャンネルに4K放送が含まれていない場合(S6116にてNo)、一方の物理チャンネルは登録されず、次のステップS6118へ進む。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S6118)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S6118にてYes)、2K放送の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S6130)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S6118にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得する(S6119)。制御部50は、2K放送の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の物理チャンネルを設定する(S6130)。
 ステップS6130の後、制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6112)。制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6112にてNo)、ステップS6113~S6130を実行し、次の物理チャンネルをサーチする。制御部50は、サーチ対象となっている物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S6112にてYes)、ステップS6150へ進み、一方の4K放送のチャンネルサーチを実行する。
 制御部50は、図33Bの(b)に示すように、一方の4K放送のチャンネルサーチを実際に開始する前に、復調部20Eに対して一方の放送信号用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して、一方の放送信号用のデコード設定を行う(S6151)。これらの設定を終えると、制御部50は一方の4K放送のチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、サーチ対象となっている一方の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6152)。サーチ対象となっている一方の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6152にてNo)、制御部50は、サーチ対象となっている一方の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対してチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S6153)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S6154)。
 同期が確立されていない場合(S6154にてNo)、一方の放送信号の番組情報を取得できないので、制御部50は、サーチ対象の中から次の一方の物理チャンネルを設定する(S6170)。
 同期が確立された場合(S6154にてYes)、制御部50は、復調部20Eから復調情報および制御情報を取得する(S6155)。復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、一方の放送信号の階層にエラーが有るか否かを判断する(S6156)。制御部50は、一方の放送信号の階層にエラーが有ると判断した場合(S6156にてYes)、一方の放送信号の番組情報を取得せず、次の一方の物理チャンネルを設定する(S6170)。制御部50は、一方の放送信号の階層にエラーが無いと判断した場合(S6156にてNo)、デコード部40から一方の放送信号の番組情報を取得する(S6159)。制御部50は、一方の放送信号の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の一方の物理チャンネルを設定する(S6170)。
 ステップS6170の後、制御部50は、サーチ対象となっている一方の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6152)。
 制御部50は、サーチ対象となっている一方の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6152にてNo)、ステップS6153~S6170を再び実行する。制御部50は、サーチ対象となっている一方の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S6152にてYes)、一方の4K放送のチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態6の変形例1のチャンネルサーチ方法では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 [6-4.実施の形態6の変形例2]
 実施の形態6の変形例2に係るチャンネルサーチ方法について説明する。
 この変形例2でも、4K放送の放送信号のうち、3階層方式またはLDM方式を利用して送信される放送信号を一方の放送信号と呼び、新たな放送方式で送信される放送信号を他方の放送信号と呼ぶ場合がある。
 変形例2でも、第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32のそれぞれは、互いに異なる誤り訂正処理を行う。第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32bのそれぞれは、互いに異なる誤り訂正処理を行う。第2の誤り訂正処理部32および第2の誤り訂正処理部32bは、同じ誤り訂正処理であってもよい。
 図34Aは、実施の形態6の変形例2に係るチャンネルサーチ方法の一部を示すフローチャートである。図34Bは、実施の形態6の変形例2に係るチャンネルサーチ方法の他の一部を示すフローチャートである。
 図34Aに示すように、実施の形態6の変形例2に係るチャンネルサーチ方法は、第1の放送信号に関する第1のチャンネルサーチを行うステップS6210と、ステップS6210の後に、第2の放送信号に関する第2のチャンネルサーチを行うステップS6250bと、を有する。複数の物理チャンネルは、一方の放送信号のチャンネルサーチのサーチ対象となる一方の物理チャンネルと、他方の放送信号のチャンネルサーチのサーチ対象となる他方の物理チャンネルとを有している。
 また、このチャンネルサーチ方法は、複数の物理チャンネルに対し、第1のチャンネルサーチ中に、他方の放送信号(第2の放送信号)のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定すること、および、他方の放送信号のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、他方の放送信号のチャンネルサーチを行うこと、を含む。なお、このチャンネルサーチ方法では、第1のチャンネルサーチに、4K放送のうちの一方の放送信号に関するチャンネルサーチも行う。
 以下、図34AにてステップS6210の詳細フローを説明し、図34BにてステップS6250bの詳細フローを説明する。
 制御部50は、図34Aの(b)に示すように、2K放送の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6211)。物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6211にてNo)、制御部50は、複数の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S6212)。そして制御部50は、復調部20Eに対して2K放送用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して2K放送用のデコード設定を行う(S6213)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S6214)。
 同期が確立されていない場合(S6214にてNo)、制御部50は、この物理チャンネルを他方の物理チャンネルとし、この他方の物理チャンネルを第2のチャンネルサーチのうちの他方の4K放送のチャンネルサーチのサーチ対象として決定する。制御部50は、他方の物理チャンネルを記憶部60に登録し(S6222)、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S6230)。
 同期が確立された場合(S6214にてYes)、制御部50は、復調部20Eから復調情報および制御情報を取得する(S6215)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した2K放送の放送信号から取得される。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、2K放送の階層にエラーが有るか否かを判断する(S6216)。制御部50は、2K放送の階層にエラーが有ると判断した場合(S6216にてYes)、2K放送の番組情報の取得をせず、次のステップS6218へ進む。制御部50は、2K放送の階層にエラーが無いと判断した場合(S6216にてNo)、デコード部40から2K放送の番組情報を取得し(S6217)、次のステップS6218へ進む。
 ステップS6218にて制御部50は、この物理チャンネルに4K放送が含まれているか否かを判断する(S6218)。
 制御部50は、物理チャンネルに4K放送が含まれていない場合(S6218にてNo)、第2のチャンネルサーチのサーチ対象を決定せず、2K放送についてサーチを行うための次の物理チャンネルを設定する(S6230)。制御部50は、この物理チャンネルに4K放送が含まれている場合(S6218にてYes)、この物理チャンネルを次のチャンネルサーチのサーチ対象とし、次のステップS6254へ進む。
 ステップS6254にて制御部50は、復調部20に対して一方の放送信号用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して一方の放送信号用のデコード設定を行う(S6254)。次に制御部50は、復調部20から一方の放送信号に関する復調情報および制御情報を取得する(S6255)。復調情報および制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した2K放送の放送信号から取得される。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、一方の放送信号の階層にエラーが有るか否かを判断する(S6256)。制御部50は、一方の放送信号の階層にエラーが有ると判断した場合(S6256にてYes)、一方の放送信号の番組情報を取得せず、次の物理チャンネルを設定する(S6230)。制御部50は、一方の放送信号の階層にエラーが無いと判断した場合(S6256にてNo)、デコード部40から一方の放送信号の番組情報を取得する(S6259)。なお、上記ではステップS6254における一方の放送信号用デコード設定がステップS6218とステップS6255との間に実行されている例を示したが、それに限られず、一方の放送信号用デコード設定は、ステップS6255とステップS6259との間に実行されてもよい。
 一方の放送信号の番組情報の取得を終えると、制御部50は、次の物理チャンネルを設定する(S6230)。
 ステップS6230の後、制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6211)。
 制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6211にてNo)、ステップS6212~S6259を再び実行する。一方、制御部50は、複数の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S6211にてYes)、他方の4K放送のチャンネルサーチを実行する(S6250b)。
 制御部50は、図34Bに示すように、他方の4K放送のチャンネルサーチを実際に開始する前に、復調部20Eに対して他方の放送信号用の復調設定を行い、また、デコード部40に対して他方の放送信号用のデコード設定を行う(S6251b)。これらの設定を終えると、制御部50は他方の4K放送のチャンネルサーチを開始する。
 制御部50は、サーチ対象となっている他方の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6252b)。サーチ対象となっている他方の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6252bにてNo)、制御部50は、サーチ対象となっている他方の物理チャンネルの中から所定の物理チャンネルに対してチャンネルサーチを開始する。
 次に制御部50は、チューナ部10に選局指示信号を出力し、所定の物理チャンネルの選局を行う(S6253b)。そして、制御部50は、チューナ部10において、所定の物理チャンネルの周波数に対して同期が確立されたか否かを判断する(S6254b)。
 同期が確立されていない場合(S6254bにてNo)、4K放送の番組情報を取得できないので、制御部50は、サーチ対象の中から次の他方の物理チャンネルを設定する(S6270b)。
 同期が確立された場合(S6254bにてYes)、制御部50は、復調部20Eから復調情報および制御情報を取得する(S6255b)。復調情報には、前述した同期情報、C/N情報、エラー情報などが含まれている。
 次に制御部50は、復調情報に基づいて、他方の放送信号の階層にエラーが有るか否かを判断する(S6256b)。制御部50は、他方の放送信号の階層にエラーが有ると判断した場合(S6256bにてYes)、他方の放送信号の番組情報を取得せず、次の他方の物理チャンネルを設定する(S6270b)。制御部50は、他方の放送信号の階層にエラーが無いと判断した場合(S6256bにてNo)、デコード部40から他方の放送信号の番組情報を取得する(S6259b)。制御部50は、他方の放送信号の番組情報を取得した後、サーチ対象の中から次の他方の物理チャンネルを設定する(S6270b)。
 ステップS6270bの後、制御部50は、サーチ対象となっている他方の物理チャンネルのサーチを全て終えたか否かを判断する(S6252b)。
 制御部50は、サーチ対象となっている他方の物理チャンネルのサーチを全て終えていない場合(S6252bにてNo)、ステップS6253b~S6270bを再び実行する。制御部50は、サーチ対象となっている他方の物理チャンネルのサーチを全て終えている場合(S6252bにてYes)、第2のチャンネルサーチを終了する。
 実施の形態6の変形例2のチャンネルサーチ方法では、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルが、第1のチャンネルサーチ中に取得した情報に基づいて決定される。これによれば、第2のチャンネルサーチにてサーチする物理チャンネルの数を減らすことができる。これにより、2K放送および4K放送のそれぞれに対応したチャンネルサーチを行う際に、サーチ時間が長くなることを抑制できる。
 (まとめ)
 本開示のチャンネルサーチ方法は、OFDM方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチするチャンネルサーチ方法である。このチャンネルサーチ方法は、物理チャンネルが、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる第1の放送信号および第2の放送信号の両方を含むことが可能、あるいは、いずれか一方を含むことが可能である場合に、物理チャンネルに対し、第1の放送信号に関する第1のチャンネルサーチを行うことと、第1のチャンネルサーチ中に、第2の放送信号に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定することと、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった物理チャンネルに対し、第2のチャンネルサーチを行うことと、を含む(実施の形態1、2、3、4、5および6を参照)。
 また、第1の放送信号には、物理チャンネルに第2の放送信号が含まれているか否かを示す制御情報が含まれており、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルは、第1のチャンネルサーチ中に取得した制御情報に基づいて決定されてもよい(実施の形態1を参照)。
 また、制御情報は、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した第1の放送信号から取得されてもよい(実施の形態1を参照)。
 また、第1の放送信号は、ISDB-T方式によって送信され、制御情報は、第1の放送信号のTMCC情報またはAC情報に含まれていてもよい。
 また、物理チャンネルが、第1の放送信号および第2の放送信号の両方を含むことが可能である場合に、第1のチャンネルサーチ中に、第1の放送信号に対応する第1の誤り訂正処理を行うことで第1の放送信号のエラー判定を行い、制御情報および当該エラー判定に関する情報に基づいて、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定してもよい(実施の形態1を参照)。
 また、物理チャンネルが、第1の放送信号および第2の放送信号の両方を含むことが可能である場合に、第1のチャンネルサーチ中に、第2の放送信号に対応する第2の誤り訂正処理を行うことで第2の放送信号のエラー判定を行い、制御情報および当該エラー判定に関する情報に基づいて、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルを決定してもよい(実施の形態1を参照)。
 また、物理チャンネルが、第1の放送信号および第2の放送信号の両方を含むことが可能である場合に、第1のチャンネルサーチ中に、第1の放送信号に対応する第1の誤り訂正処理を行うことで第1の放送信号のエラー判定を行い、当該エラー判定でエラーなしと判定された物理チャンネルを、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルとしてもよい(実施の形態1を参照)。
 また、物理チャンネルが、第1の放送信号および第2の放送信号の両方を含むことが可能である場合に、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した物理チャンネルを、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルとしてもよい。(実施の形態1を参照)。
 また、物理チャンネルが、第1の放送信号および第2の放送信号のいずれか一方を含むことが可能である場合に、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立しなかった物理チャンネルを、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルとしてもよい(実施の形態2を参照)。
 また、物理チャンネルが、第1の放送信号および第2の放送信号のいずれか一方を含むことが可能である場合に、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立しなかった物理チャンネルであって、かつ、物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上である物理チャンネルを、第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる物理チャンネルとしてもよい(実施の形態3を参照)。
 また、第2の放送信号は、一方の放送信号および一方と異なる他方の放送信号のいずれかである。第1の放送信号と一方の放送信号とは、同一の物理チャンネルに有効な信号として存在することが可能であり、第1の放送信号と他方の放送信号とは、同一の物理チャンネルに有効な信号としては存在することが不可能である。第2のチャンネルサーチの対象となる物理チャンネルは、一方の物理チャンネルおよび一方と異なる他方の物理チャンネルを含み、一方の物理チャンネルは、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した第1の放送信号の物理チャンネルであって、かつ、当該物理チャンネルに第2の放送信号が含まれていることが示されている物理チャンネルであり、他方の物理チャンネルは、第1のチャンネルサーチ中に同期が確立しなかった物理チャンネルである。これらの場合において、第2のチャンネルサーチにおいて、一方の放送信号に関する一方の物理チャンネルに対するチャンネルサーチ、および、他方の放送信号に関する他方の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを行ってもよい(実施の形態6を参照)。
 本開示のチャンネルサーチ方法は、OFDM方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチするチャンネルサーチ方法である。このチャンネルサーチ方法は、物理チャンネルが、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる第1の放送信号および第2の放送信号の両方を含むことが可能である場合に、複数の物理チャンネルのうちの所定の物理チャンネルのサーチ中に第1の放送信号の同期が確立したときに、第1の放送信号の番組情報を取得することと、所定の物理チャンネルに、第2の放送信号が含まれていることを示す情報があるときに、第2の放送信号の番組情報を取得することと、を含む(実施の形態4を参照)。
 また、第1の放送信号の番組情報は、第1の放送信号の同期が確立したときに、第1の放送信号にエラーが無いと判定された情報であり、第2の放送信号の番組情報は、第2の放送信号が含まれてることを示す情報があるときに、第2の放送信号にエラーが無いと判定された情報であってもよい(実施の形態4を参照)。
 本開示のチャンネルサーチ方法は、OFDM方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチするチャンネルサーチ方法である。このチャンネルサーチ方法は、物理チャンネルが、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる第1の放送信号および第2の放送信号のいずれか一方を含むことが可能である場合に、複数の物理チャンネルのうちの所定の物理チャンネルのサーチ中に第1の放送信号の同期が確立したときに、第1の放送信号の番組情報を取得することと、複数の物理チャンネルのうちの所定の物理チャンネルのサーチ中に第1の放送信号の同期が確立せず、かつ、第2の放送信号の同期が確立したときに、第2の放送信号の番組情報を取得することと、を含む(実施の形態5を参照)。
 また、第1の放送信号の番組情報は、第1の放送信号の同期が確立したときに、第1の放送信号にエラーが無いと判定された情報であり、第2の放送信号の番組情報は、第1の放送信号の同期が確立せず、かつ、第2の放送信号の同期が確立したときに、第2の放送信号にエラーが無いと判定された情報であってもよい(実施の形態5を参照)。
 また、チャンネルサーチ方法は、さらに、第1の放送信号の番組情報を取得する前に、第1の放送信号のデコード設定を行うことと、第2の放送信号の番組情報を取得する前に、第2の放送信号のデコード設定を行うことと、を含んでいてもよい(実施の形態4を参照)。
 本開示の受信装置1~1Eは、OFDM方式のデジタル放送を受信する受信装置である。受信装置1~1Eは、受信装置1に入力されたIF信号またはベースバンド信号をアナログデジタル変換するAD変換部21と、AD変換部21から出力された信号に基づいて同期処理を行うキャリア同期部24と、キャリア同期部24から出力された信号に対して等化処理を行う等化部25と、等化部25から出力された信号をデインターリーブ処理するデインターリーブ部28と、デインターリーブ部28から出力された信号に対して第1の誤り訂正処理を行う第1の誤り訂正処理部31、および、第2の誤り訂正処理を行う第2の誤り訂正処理部32と、を備え、第1の誤り訂正処理と第2の誤り訂正処理とは異なっている(実施の形態1、2、3、4、5および6を参照)。
 また、第1の誤り訂正処理部31は、デインターリーブ部28から出力された信号に対してビタビ復号またはRS復号を行うことで、TS信号を出力し、第2の誤り訂正処理部は、デインターリーブ部28から出力された信号に対してLDPC復号またはBCH復号を行うことで、TS信号またはTLV信号を出力してもよい。
 また、第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32のそれぞれは、同一のIF信号またはベースンバンド信号に基づく、等化部25から出力された信号に対して動作してもよい。
 また、受信装置1は、さらに、デジタル放送の複数の物理チャンネルのうち、所望のデジタル放送信号が存在する物理チャンネルが記憶される記憶部60を備える。物理チャンネルに所望のデジタル放送信号が存在するか否かは、キャリア同期部24から出力される同期情報、キャリア同期部24から出力される制御情報、第1の誤り訂正処理部31から出力されるエラー情報、および、第2の誤り訂正処理部32から出力されるエラー情報の少なくとも1つの情報に基づいて判断されてもよい。
 また、第2の誤り訂正処理部32は、記憶部60に記憶された所望のデジタル放送信号が存在する物理チャンネルのみに対して、第2の誤り訂正処理を行ってもよい。
 また、受信装置1は、さらに、第1の誤り訂正処理部または第2の誤り訂正処理部から出力された信号に対してデコード処理を行うデコード部40を備える。デコード部40は、第1の誤り訂正処理部31にてエラーがないと判定された物理チャンネルに関する番組情報、および、第2の誤り訂正処理部32にてエラーがないと判定された物理チャンネルに関する番組情報を記憶部60に出力する。記憶部60には、デコード部40から出力された番組情報と、所望のデジタル放送信号が存在する物理チャンネルとが関連付けられた状態で記憶されてもよい。
 (その他の実施の形態)
 以上、本開示の態様に係る受信装置について、実施の形態等に基づいて説明したが、本開示は、これらの実施の形態に限定されるものではない。例えば、本明細書において記載した構成要素を任意に組み合わせて、また、構成要素のいくつかを除外して実現される別の実施の形態を本開示の実施の形態としてもよい。また、上記実施の形態に対して本開示の主旨、すなわち、請求の範囲に記載される文言が示す意味を逸脱しない範囲で当業者が思いつく各種変形を施して得られる変形例も本開示に含まれる。
 上記の実施の形態では、誤り訂正処理のしかたが異なる複数のデジタル放送のうち一方のデジタル放送が2K放送で、他方のデジタル放送が、画像品質が2Kよりも高い4Kのデジタル放送である例を示したが、それに限られない。例えば他方のデジタル放送は、画像品質が4Kよりも高い8Kのデジタル放送であってもよいし、画像品質が2Kよりも低いデジタル放送であってもよい。
 上記の実施の形態では、4K放送の有無表示をTMCC情報のビットB110を用いて示す例を説明したが、ビットB110の代わりにビットB20またはビットB21のシステム識別信号のリザーブを用いて示してもよいし、TMCCの信号の他のリザーブ領域やリザーブ値を用いて示してもよい。また、TMCC信号の代わりにAC信号の一部、すなわち、ISDB-T方式の信号の一部を用いて示してもよい。その場合には、その信号を復号して4K放送の有無を判定すればよい。
 上記の実施の形態では、2K放送および4K放送の両方を送信する方式として、非特許文献1または非特許文献2に示す方式を説明したが、それに限られない。例えば、既存の2K放送と同一の物理チャンネルに共存させる形式で、ISDB-T方式の復調処理において4K放送の有無がわかるような方式であってもよい。第2の誤り訂正処理部32から出力される4K放送の出力は、TS信号またはTLV信号としたが、それに限られず、コンテンツのパケット形式は他の形式であってもよい。
 例えば、2K放送および4K放送を復調処理するための構成は、上記の実施の形態に限定されない。図3では第1の誤り訂正処理部31および第2の誤り訂正処理部32の入力側に1つのデインターリーブ部28が設けられているが、それに限られず、第1の誤り訂正処理部31の入力側に第1のデインターリーブ部が設けられ、第2の誤り訂正処理部32の入力側に第2のデインターリーブ部が設けられていてもよい。図4でも1つのデインターリーブ部28が設けられているが、それに限られず、第1の誤り訂正処理部31の入力側に第1のデインターリーブ部が設けられ、第2の誤り訂正処理部32の入力側に第2のデインターリーブ部が設けられ、第2のデインターリーブ部の入力側に分離部29が設けられていてもよい。
 上記の実施の形態1~6のエラー判定では、2K放送または4K放送の階層のエラーの有無を判定する例を示したが、それに限られない。例えば、エラーの有無を判定するのでなく、所定の品質(C/N推定値)などで判定をしてもよい。また、エラーの有無の判定は、チャンネルサーチ方法において必須の判断項目ではない。
 上記の実施の形態3では、帯域内電力値が閾値未満であれば次の物理チャンネルの設定に進むフローを説明したが、実施の形態1、2、4、5および6における各フローにおいても、帯域内電力値を適用してもよい。例えば、実施の形態1、2、4、5および6において、選局後に帯域内電力値が閾値未満であれば次の物理チャンネルの設定に進めてもよい。
 また、実施の形態1~6では、出力選択部が復調部に設けられているが、出力選択部は復調部に設けられていなくてもよい。この場合、誤り訂正処理部のそれぞれの信号をデコード部に出力し、デコード部で信号を選択する構成であってもよい。
 上記の実施の形態では、2K放送はISDB-T方式であるとして説明したが、それに限られず、2K放送が別の方式(例えばDVB-T)であって、この別の方式に対して4K放送が同一物理チャンネルに重畳される方式であってもよい。
 上記の実施の形態5では、1つのルーチンで2K放送と4K放送とを順番にサーチする例を示したが、それに限られない。例えば、1つのルーチンで2K放送と4K放送とを同時にサーチし、同期確立した放送について復調情報、制御情報および番組情報を取得してもよい。どちらの放送も同期確立しない場合は、次の物理チャンネルのサーチを行えばよい。
 また、ISDB-T復調部と高度化方式復調部を別の構成としたが、少なくとも一部の演算やメモリを共用する構成としてもよい。
 また、以下に示す形態も、本開示の一つまたは複数の態様の範囲内に含まれてもよい。
 (1)上記の受信装置を構成する構成要素の一部は、マイクロプロセッサ、ROM、RAM、ハードディスクユニット、ディスプレイユニット、キーボード、マウスなどから構成されるコンピュータシステムであってもよい。前記RAMまたはハードディスクユニットには、コンピュータプログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムにしたがって動作することにより、その機能を達成する。ここでコンピュータプログラムは、所定の機能を達成するために、コンピュータに対する指令を示す命令コードが複数個組み合わされて構成されたものである。
 (2)上記の受信装置を構成する構成要素の一部は、1個のシステムLSI(Large Scale Integration:大規模集積回路)から構成されているとしてもよい。システムLSIは、複数の構成部を1個のチップ上に集積して製造された超多機能LSIであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ROM、RAMなどを含んで構成されるコンピュータシステムである。前記RAMには、コンピュータプログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムにしたがって動作することにより、システムLSIは、その機能を達成する。
 (3)上記の受信装置を構成する構成要素の一部は、各装置に脱着可能なICカードまたは単体のモジュールから構成されているとしてもよい。前記ICカードまたは前記モジュールは、マイクロプロセッサ、ROM、RAMなどから構成されるコンピュータシステムである。前記ICカードまたは前記モジュールは、上記の超多機能LSIを含むとしてもよい。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムにしたがって動作することにより、前記ICカードまたは前記モジュールは、その機能を達成する。このICカードまたはこのモジュールは、耐タンパ性を有するとしてもよい。
 (4)また、上記の受信装置を構成する構成要素の一部は、前記コンピュータプログラムまたは前記デジタル信号をコンピュータで読み取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、CD-ROM、MO、DVD、DVD-ROM、DVD-RAM、BD(Blu-ray(登録商標) Disc)、半導体メモリなどに記録したものとしてもよい。また、これらの記録媒体に記録されている前記デジタル信号であるとしてもよい。
 また、上記の受信装置を構成する構成要素の一部は、前記コンピュータプログラムまたは前記デジタル信号を、電気通信回線、無線または有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放送等を経由して伝送するものとしてもよい。
 (5)本開示は、上記に示す方法であるとしてもよい。また、これらの方法をコンピュータにより実現するコンピュータプログラムであるとしてもよいし、前記コンピュータプログラムからなるデジタル信号であるとしてもよい。
 (6)また、本開示は、マイクロプロセッサとメモリを備えたコンピュータシステムであって、前記メモリは、上記コンピュータプログラムを記憶しており、前記マイクロプロセッサは、前記コンピュータプログラムにしたがって動作するとしてもよい。
 (7)また、前記プログラムまたは前記デジタル信号を前記記録媒体に記録して移送することにより、または前記プログラムまたは前記デジタル信号を、前記ネットワーク等を経由して移送することにより、独立した他のコンピュータシステムにより実施するとしてもよい。
 (8)上記実施の形態及び上記変形例をそれぞれ組み合わせてもよい。
 本開示のチャンネルサーチ方法は、デジタル放送を受信する受信装置などに利用できる。
1、1A、1B、1C、1D、1E 受信装置
2  アンテナ
10、10B チューナ部
20、20A、20B、20E 復調部
20Aa、20Ba、20Ea 第1の復調部
20Ab、20Bb、20Eb 第2の復調部
21 AD変換部
22、22a、22b 時間軸処理部
23、23a、23b FFT部
24、24a、24b キャリア同期部
25、25a、25b 等化部
26、26a、26b TMCC復号部
27 4K放送用制御情報復号部
28、28a、28b デインターリーブ部
29 分離部
31、31a 第1の誤り訂正処理部
32、32b 第2の誤り訂正処理部
33 出力選択部
40 デコード部     
50 制御部
60 記憶部
70 表示部

Claims (22)

  1.  OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチするチャンネルサーチ方法であって、
     前記物理チャンネルが、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる第1の放送信号および第2の放送信号の両方を含むことが可能、あるいは、いずれか一方を含むことが可能である場合に、
     前記物理チャンネルに対し、前記第1の放送信号に関する第1のチャンネルサーチを行うことと、
     前記第1のチャンネルサーチ中に、前記第2の放送信号に関する第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる前記物理チャンネルを決定することと、
     前記第2のチャンネルサーチのサーチ対象となった前記物理チャンネルに対し、前記第2のチャンネルサーチを行うことと、
     を含むチャンネルサーチ方法。
  2.  前記第1の放送信号には、前記物理チャンネルに前記第2の放送信号が含まれているか否かを示す制御情報が含まれており、
     前記第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる前記物理チャンネルは、前記第1のチャンネルサーチ中に取得した前記制御情報に基づいて決定される、
     請求項1に記載のチャンネルサーチ方法。
  3.  前記制御情報は、前記第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した前記第1の放送信号から取得される、
     請求項2に記載のチャンネルサーチ方法。
  4.  前記第1の放送信号は、ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial)方式によって送信され、
     前記制御情報は、前記第1の放送信号のTMCC(Transmission Multiplexing Configuration Control)情報またはAC(Auxiliary Channel)情報に含まれる、
     請求項2または3に記載のチャンネルサーチ方法。
  5.  前記物理チャンネルが、前記第1の放送信号および前記第2の放送信号の両方を含むことが可能である場合に、
     前記第1のチャンネルサーチ中に、前記第1の放送信号に対応する第1の誤り訂正処理を行うことで前記第1の放送信号のエラー判定を行い、前記制御情報および当該エラー判定に関する情報に基づいて、前記第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる前記物理チャンネルを決定する、
     請求項2~4のいずれか1項に記載のチャンネルサーチ方法。
  6.  前記物理チャンネルが、前記第1の放送信号および前記第2の放送信号の両方を含むことが可能である場合に、
     前記第1のチャンネルサーチ中に、前記第2の放送信号に対応する第2の誤り訂正処理を行うことで前記第2の放送信号のエラー判定を行い、前記制御情報および当該エラー判定に関する情報に基づいて、前記第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる前記物理チャンネルを決定する、
     請求項2~4のいずれか1項に記載のチャンネルサーチ方法。
  7.  前記物理チャンネルが、前記第1の放送信号および前記第2の放送信号の両方を含むことが可能である場合に、
     前記第1のチャンネルサーチ中に、前記第1の放送信号に対応する第1の誤り訂正処理を行うことで前記第1の放送信号のエラー判定を行い、当該エラー判定でエラーなしと判定された物理チャンネルを、前記第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる前記物理チャンネルとする、
     請求項1に記載のチャンネルサーチ方法。
  8.  前記物理チャンネルが、前記第1の放送信号および前記第2の放送信号の両方を含むことが可能である場合に、
     前記第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した物理チャンネルを、前記第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる前記物理チャンネルとする、
     請求項1に記載のチャンネルサーチ方法。
  9.  前記物理チャンネルが、前記第1の放送信号および前記第2の放送信号のいずれか一方を含むことが可能である場合に、
     前記第1のチャンネルサーチ中に同期が確立しなかった物理チャンネルを、前記第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる前記物理チャンネルとする、
     請求項1に記載のチャンネルサーチ方法。
  10.  前記物理チャンネルが、前記第1の放送信号および前記第2の放送信号のいずれか一方を含むことが可能である場合に、
     前記第1のチャンネルサーチ中に同期が確立しなかった物理チャンネルであって、かつ、前記物理チャンネルの帯域内電力値が所定の閾値以上である物理チャンネルを、前記第2のチャンネルサーチのサーチ対象となる前記物理チャンネルとする、
     請求項1に記載のチャンネルサーチ方法。
  11.  前記第2の放送信号は、一方の放送信号および前記一方と異なる他方の放送信号のいずれかであり、
     前記第1の放送信号と前記一方の放送信号とは、同一の前記物理チャンネルに有効な信号として存在することが可能であり、
     前記第1の放送信号と前記他方の放送信号とは、同一の前記物理チャンネルに有効な信号としては存在することが不可能であり、
     前記第2のチャンネルサーチの対象となる前記物理チャンネルは、一方の物理チャンネルおよび前記一方と異なる他方の物理チャンネルを含み、
     前記一方の物理チャンネルは、前記第1のチャンネルサーチ中に同期が確立した前記第1の放送信号の物理チャンネルであって、かつ、当該物理チャンネルに前記第2の放送信号が含まれていることが示されている物理チャンネルであり、
     前記他方の物理チャンネルは、前記第1のチャンネルサーチ中に同期が確立しなかった物理チャンネルであり、
     前記第2のチャンネルサーチにおいて、前記一方の放送信号に関する前記一方の物理チャンネルに対するチャンネルサーチ、および、前記他方の放送信号に関する前記他方の物理チャンネルに対するチャンネルサーチを行う、
     請求項1に記載のチャンネルサーチ方法。
  12.  OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチするチャンネルサーチ方法であって、
     前記物理チャンネルが、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる第1の放送信号および第2の放送信号の両方を含むことが可能である場合に、
     前記複数の物理チャンネルのうちの所定の物理チャンネルのサーチ中に前記第1の放送信号の同期が確立したときに、前記第1の放送信号の番組情報を取得することと、
     前記所定の物理チャンネルに、前記第2の放送信号が含まれていることを示す情報があるときに、前記第2の放送信号の番組情報を取得することと、
     を含むチャンネルサーチ方法。
  13.  前記第1の放送信号の番組情報は、前記第1の放送信号の同期が確立したときに、前記第1の放送信号にエラーが無いと判定された情報であり、
     前記第2の放送信号の番組情報は、前記第2の放送信号が含まれてることを示す情報があるときに、前記第2の放送信号にエラーが無いと判定された情報である
     請求項12に記載のチャンネルサーチ方法。
  14.  OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式のデジタル放送の複数の物理チャンネルをサーチするチャンネルサーチ方法であって、
     前記物理チャンネルが、誤り訂正処理のしかたが互いに異なる第1の放送信号および第2の放送信号のいずれか一方を含むことが可能である場合に、
     前記複数の物理チャンネルのうちの所定の物理チャンネルのサーチ中に前記第1の放送信号の同期が確立したときに、前記第1の放送信号の番組情報を取得することと、
     前記複数の物理チャンネルのうちの所定の物理チャンネルのサーチ中に前記第1の放送信号の同期が確立せず、かつ、前記第2の放送信号の同期が確立したときに、前記第2の放送信号の番組情報を取得することと、
     を含むチャンネルサーチ方法。
  15.  前記第1の放送信号の番組情報は、前記第1の放送信号の同期が確立したときに、前記第1の放送信号にエラーが無いと判定された情報であり、
     前記第2の放送信号の番組情報は、前記第1の放送信号の同期が確立せず、かつ、前記第2の放送信号の同期が確立したときに、前記第2の放送信号にエラーが無いと判定された情報である
     請求項14に記載のチャンネルサーチ方法。
  16.  さらに、
     前記第1の放送信号の番組情報を取得する前に、前記第1の放送信号のデコード設定を行うことと、
     前記第2の放送信号の番組情報を取得する前に、前記第2の放送信号のデコード設定を行うことと、
     を含む請求項12~15のいずれか1項に記載のチャンネルサーチ方法。
  17.  OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式のデジタル放送を受信する受信装置であって、
     前記受信装置に入力されたIF(Intermediate Frequency)信号またはベースバンド信号をアナログデジタル変換するAD変換部と、
     前記AD変換部から出力された信号に基づいて同期処理を行うキャリア同期部と、
     前記キャリア同期部から出力された信号に対して等化処理を行う等化部と、
     前記等化部から出力された信号をデインターリーブ処理するデインターリーブ部と、
     前記デインターリーブ部から出力された信号に対して第1の誤り訂正処理を行う第1の誤り訂正処理部、および、第2の誤り訂正処理を行う第2の誤り訂正処理部と、
     を備え、
     前記第1の誤り訂正処理と前記第2の誤り訂正処理とは異なる、
     受信装置。
  18.  前記第1の誤り訂正処理部は、前記デインターリーブ部から出力された信号に対してビタビ復号またはRS(Reed-Solomon)復号を行うことで、TS(Transport Stream)信号を出力し、
     前記第2の誤り訂正処理部は、前記デインターリーブ部から出力された信号に対してLDPC(Low-Density Parity-Check)復号またはBCH(Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)復号を行うことで、TS信号またはTLV(Tpye Length Value)信号を出力する、
     請求項17に記載の受信装置。
  19.  前記第1の誤り訂正処理部および前記第2の誤り訂正処理部のそれぞれは、同一の前記IF信号または前記ベースンバンド信号に基づく、前記等化部から出力された信号に対して動作する、
     請求項17または18に記載の受信装置。
  20.  さらに、前記デジタル放送の複数の物理チャンネルのうち、所望のデジタル放送信号が存在する物理チャンネルが記憶される記憶部を備え、
     前記物理チャンネルに前記所望のデジタル放送信号が存在するか否かは、前記キャリア同期部から出力される同期情報、前記キャリア同期部から出力される制御情報、前記第1の誤り訂正処理部から出力されるエラー情報、および、前記第2の誤り訂正処理部から出力されるエラー情報の少なくとも1つの情報に基づいて判断される、
     請求項17~19のいずれか1項に記載の受信装置。
  21.  前記第2の誤り訂正処理部は、前記記憶部に記憶された前記所望のデジタル放送信号が存在する物理チャンネルのみに対して、前記第2の誤り訂正処理を行う、
     請求項20に記載の受信装置。
  22.  さらに、前記第1の誤り訂正処理部または前記第2の誤り訂正処理部から出力された信号に対してデコード処理を行うデコード部を備え、
     前記デコード部は、前記第1の誤り訂正処理部にてエラーがないと判定された物理チャンネルに関する番組情報、および、前記第2の誤り訂正処理部にてエラーがないと判定された物理チャンネルに関する番組情報を前記記憶部に出力し、
     前記記憶部には、前記デコード部から出力された前記番組情報と、前記所望のデジタル放送信号が存在する物理チャンネルとが関連付けられた状態で記憶される、
     請求項21に記載の受信装置。
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