WO2024116449A1 - 音声再生装置、制御方法、および、プログラム - Google Patents

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WO2024116449A1
WO2024116449A1 PCT/JP2023/023611 JP2023023611W WO2024116449A1 WO 2024116449 A1 WO2024116449 A1 WO 2024116449A1 JP 2023023611 W JP2023023611 W JP 2023023611W WO 2024116449 A1 WO2024116449 A1 WO 2024116449A1
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WO
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audio
video
sink device
signal
video data
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Application number
PCT/JP2023/023611
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English (en)
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忠義 奥田
善文 井上
哲也 井谷
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Definitions

  • This disclosure relates to an audio playback device, a control method, and a program.
  • HDMI registered trademark
  • ARC Audio Return Channel
  • the present disclosure provides an audio playback device, an audio playback method, and a program that reduce the impact of video data transmitted from a source device to a sink device on the quality of audio played by the source device.
  • the communication control method disclosed herein is an audio playback device that is a source device connected to a sink device via the HDMI (High-Definition Multimedia Interface) standard, and that includes an ARC receiving unit that receives an ARC (Audio Return Channel) signal from the sink device, and a video processing unit that transmits to the sink device first video data in which all bits of pixel data have the same value in Y/Cb/Cr format when the ARC receiving unit is receiving the ARC signal.
  • HDMI High-Definition Multimedia Interface
  • the communication control method disclosed herein can reduce the effect of video data transmitted from a source device to a sink device on an ARC signal.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a first explanatory diagram showing signals transmitted and received between a source device and a sink device in the system according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a second explanatory diagram showing signals transmitted and received between a source device and a sink device in the system according to the embodiment.
  • 4 is a flowchart showing the flow of processing executed by a source device in the system according to the embodiment.
  • FIG. FIG. 2 is a sequence diagram showing the flow of a first process executed by the system in the embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing the flow of a second process executed by the system in the embodiment.
  • the source device when transmitting an ARC signal, transmits video data to the sink device.
  • the video data is received and processed by the HDMI communication circuit of the sink device.
  • the circuit may generate noise due to the received video data, and the noise may be superimposed on the ARC signal, causing a deterioration in the quality of the reproduced audio.
  • the bit value included in the pixel data included in the video data is different from its adjacent bit value, noise may be generated inside the circuit due to the bit value input to the circuit fluctuating over time. This noise may propagate through the HDMI cable and be mixed into the audio playback section of the source device, causing noise to be included in the audio played by the source device, causing a deterioration in the quality of the played audio.
  • the bit value included in the pixel data in the transmitted video data may differ from the adjacent bit value, causing the bit value output by the circuit to fluctuate over time, resulting in noise being generated inside the circuit. This noise may then be mixed into the audio playback section of the source device, causing the noise to be included in the audio being played back, leading to a deterioration in the quality of the played back audio.
  • the circuit e.g., LSI
  • the HDMI standard has the problem that the video data transmitted from the source device to the sink device when transmitting the ARC signal can affect the quality of the audio played back by the source device.
  • the present disclosure provides an audio playback device, an audio playback method, and a program that reduce the impact of video data transmitted from a source device to a sink device on the quality of audio played by the source device.
  • An audio playback device that is a source device connected to a sink device using the HDMI (High-Definition Multimedia Interface) standard, the audio playback device having an ARC receiving unit that receives an ARC (Audio Return Channel) signal from the sink device, and a video processing unit that transmits first video data, in which all bits of pixel data have the same value in Y/Cb/Cr format, to the sink device when the ARC receiving unit is receiving the ARC signal.
  • HDMI High-Definition Multimedia Interface
  • all bits of the pixel data included in the first video data have the same value in Y/Cb/Cr format, so fluctuations in the bit values input to the HDMI communication circuit of the sink device are suppressed.
  • noise that may be generated by the HDMI communication circuit of the sink device is suppressed, and deterioration in the quality of the audio reproduced by the source device can be suppressed.
  • the audio reproduction device can suppress the effect of video data transmitted from the source device to the sink device on the quality of the audio reproduced by the source device after receiving the ARC signal.
  • all bits of the pixel data included in the first video data have a value of 0 in the Y/Cb/Cr format.
  • pixel data located outside an area corresponding to pixels constituting the video included in the first video data may be added to the first video data and the video may be decoded.
  • the pixel data located outside the area may be 0.
  • the audio playback device can further suppress the impact of video data transmitted from the source device to the sink device on the quality of audio played back by the source device receiving the ARC signal.
  • fluctuations in the bit values included in the first video data are suppressed.
  • resolution by using a relatively low resolution of 480p or 576p, the number of bits required for transmission is reduced, and fluctuations in the bit values included in the first video data are suppressed.
  • the audio playback device can further suppress the influence of video data transmitted from a source device to a sink device on the quality of audio played back by the source device receiving an ARC signal.
  • the first video data is a signal including a signal for suppressing fluctuations in the bit value input to the HDMI communication circuit of the sink device, and is not intended for a user to view an image based on the first video data.
  • an image based on the first video data in which all bits of pixel data are 0 in the Y/Cb/Cr format is an image in which all pixels on the screen are green. Therefore, a user may feel uncomfortable when viewing an image based on the first video data.
  • the sink device when the signal source of the sink device is set to the audio playback device, the sink device is made to display second video data different from the first video data, thereby preventing the user from feeling uncomfortable.
  • the audio playback device can prevent the user from feeling uncomfortable, while suppressing the effect of the video data transmitted from the source device to the sink device on the quality of the audio that the source device receives and plays back after receiving the ARC signal.
  • the image based on the second video data is an image in which all pixels are black
  • the first video data e.g., an image in which all pixels are green
  • the audio playback device can easily suppress the discomfort felt by the user, while suppressing the impact that the video data transmitted from the source device to the sink device has on the quality of the audio that the source device receives and plays back after receiving the ARC signal.
  • the audio playback device can easily prevent the user from feeling uncomfortable, while suppressing the impact of the video data transmitted from the source device to the sink device on the quality of the audio that the source device receives and plays back after receiving the ARC signal.
  • a method for controlling an audio playback device that is a source device connected to a sink device in accordance with the HDMI standard, the method receiving an ARC signal from the sink device, and transmitting first video data in which all bits of pixel data have the same value in Y/Cb/Cr format to the sink device while the ARC signal is being received.
  • the above aspect provides the same effect as the audio playback device.
  • the above aspect provides the same effect as the audio playback device.
  • an audio playback device or the like that suppresses the influence of video data transmitted from a source device to a sink device on the quality of audio that the source device receives and plays back an ARC signal will be described.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a system 1 according to the present embodiment.
  • system 1 includes at least source device 10 and sink device 30.
  • System 1 may further include source device 20.
  • source device 20 an example in which there are two source devices will be described, but the number of source devices may be one or more than two.
  • Source device 10 and sink device 30, and source device 10 and source device 20 are connected with HDMI cables and communicate in accordance with the HDMI standard.
  • the source device 10 can transmit video data and audio data to the sink device 30.
  • the source device 10 has a port 1A which is an HDMI port, and is connected to the sink device 30 via the port 1A by an HDMI cable.
  • the port 1A supports ARC. In other words, the port 1A can receive an ARC signal, and the received ARC signal is processed by the source device 10.
  • the source device 10 communicates with the sink device 30 in accordance with the HDMI standard via an HDMI cable.
  • the source device 10 also receives an ARC signal from the sink device 30 and outputs audio based on the received ARC signal.
  • the source device 10 is, for example, an audio amplifier, a sound bar, or a speaker with a built-in amplifier.
  • the source device 10 includes an HDMI communication circuit 11, a processor 12, a video/audio processing circuit 13, and an audio output circuit 14.
  • the HDMI communication circuit 11, the processor 12, the video/audio processing circuit 13, and the audio output circuit 14 may be realized in part or in whole by a CPU (Central Processing Unit) included in the source device 10 executing a program stored in memory.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the HDMI communication circuit 11 transmits a signal conforming to the HDMI standard to the sink device 30 via port 1A.
  • the HDMI communication circuit 11 also receives a signal conforming to the HDMI standard from the sink device 30 via port 1A.
  • the HDMI communication circuit 11 has an encoder 15 and an ARC receiving circuit 16.
  • the encoder 15 transmits a TMDS signal (also called a video and audio signal) to the sink device 30 in accordance with the HDMI standard.
  • the TMDS signal includes digital video data (also called video data), digital audio data (also called audio data), and control information indicating the resolution of the video data and the sample rate of the audio data.
  • the encoder 15 generates a TMDS signal by encoding (i.e. coding) the video data and audio data provided by the video and audio processing circuit 13, and transmits the generated TMDS signal to the sink device 30.
  • the ARC receiving circuit 16 receives an ARC signal from the sink device 30 in accordance with the HDMI standard.
  • the ARC signal includes audio data.
  • the ARC receiving circuit 16 provides the received ARC signal to the video/audio processing circuit 13.
  • the ARC receiving circuit 16 is an example of an ARC receiving unit.
  • the processor 12 controls the circuits and the like included in the source device 10. Specifically, the processor 12 performs processing related to control between the source device 10 and the sink device 30. The processor 12 performs the above-mentioned control processing by transmitting and receiving a CEC (Consumer Electronics Control) signal. For example, the processor 12 transmits a signal indicating the operation of the source device 10 or a signal controlling the operation of the sink device 30 to the sink device 30 as a CEC signal. The processor 12 also receives a signal indicating the operation of the sink device 30 or a signal controlling the operation of the source device 10 from the sink device 30 as a CEC signal.
  • CEC Consumer Electronics Control
  • the CEC signal includes a signal indicating the switching of the signal source of the sink device 30 as a signal indicating the operation of the sink device 30.
  • the processor 12 receives a signal indicating the switching of the signal source of the sink device 30 by receiving a CEC signal from the sink device 30.
  • the processor 12 can also control the operation of the video/audio processing circuit 13 (specifically, the transmission of video data or audio data).
  • the video and audio processing circuit 13 performs processing related to video and audio.
  • the video and audio processing circuit 13 generates video data and audio data indicating the video and audio to be transmitted to the sink device 30, and transmits the generated video and audio data to the sink device 30 by providing the generated video and audio data to the HDMI communication circuit 11 (specifically, the encoder 15).
  • the video and audio processing circuit 13 also receives an ARC signal transmitted by the sink device 30 via the HDMI communication circuit 11 (specifically, the ARC receiving circuit 16).
  • the video and audio processing circuit 13 receives an ARC signal, it generates audio data based on the received ARC signal and provides it to the audio output circuit 14.
  • the operation of the video and audio processing circuit 13 can be controlled by the processor 12.
  • the video and audio processing circuit 13 is an example of a video processing unit.
  • the area outside the area corresponding to the pixels that make up the video may be an area corresponding to a blanking period.
  • the deep color setting and the pixel repetition setting are setting items that can be described in EDID (Extended Display Identification Data) in the HDMI standard. This can further contribute to suppressing fluctuations in the bit value of the video data input to the HDMI communication circuit 31 of the sink device 30.
  • the video and audio processing circuit 13 can also change the video data to be sent to the sink device 30 in response to the CEC signal received by the processor 12.
  • the CEC signal corresponds to a switching signal indicating that the signal source of the sink device 30 is to be switched. That is, when the video and audio processing circuit 13 receives a switching signal indicating that the signal source of the sink device 30 is to be switched to the source device 10, it can transmit video data (also called second video data) different from the first video data to the sink device 30.
  • the audio output circuit 14 reproduces audio by outputting an audio signal to the speaker 19.
  • the audio output circuit 14 has an amplifier (not shown) and amplifies the audio reproduced by the amplifier.
  • the audio output circuit 14 converts the provided audio data into an audio signal, provides it to the speaker 19 after amplification by the amplifier, and reproduces it as audio by the speaker 19.
  • the speaker 19 may be a speaker that is external to the source device 10 as shown in FIG. 1, or may be a speaker (not shown) provided in the source device 10.
  • the source device 20 can transmit video and audio to the sink device 30.
  • the source device 20 has a port 2A which is an HDMI port, and is connected to the sink device 30 via the port 2A by an HDMI cable.
  • the port 2A does not support ARC. In other words, the port 2A cannot receive an ARC signal, or even if it can receive an ARC signal, the received ARC signal is not processed.
  • the source device 20 communicates with the sink device 30 in accordance with the HDMI standard via an HDMI cable.
  • the source device 20 is, for example, a recording device (specifically, a Blu-ray (registered trademark) recorder or a DVD recorder, etc.) or a playback device (specifically, a Blu-ray player or a DVD player, etc.).
  • the source device 20 includes an HDMI communication circuit 21, a processor 22, a video/audio processing circuit 23, and a storage 24.
  • the HDMI communication circuit 21, the processor 22, and the video/audio processing circuit 23 may be realized in part or in whole by a CPU (Central Processing Unit) included in the source device 20 executing a program stored in memory.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the HDMI communication circuit 21 transmits a signal conforming to the HDMI standard to the sink device 30 via port 2A.
  • the HDMI communication circuit 21 also receives a signal conforming to the HDMI standard from the sink device 30 via port 2A.
  • the HDMI communication circuit 21 has an encoder 25.
  • the encoder 25 is similar to the encoder 15 provided in the source device 10, so a detailed description will be omitted.
  • the processor 22 controls the circuits and the like provided in the source device 20. Specifically, the processor 22 performs processing related to control between the source device 20 and the sink device 30 by transmitting and receiving a CEC signal to and from the sink device 30. This processing is similar to the processing executed by the processor 12 provided in the source device 10, and therefore a detailed description thereof will be omitted.
  • the processor 22 also controls the operation of the video/audio processing circuit 23 to acquire video data and audio data from the storage 24.
  • the video and audio processing circuit 23 performs processing related to video and audio. Under the control of the processor 22, the video and audio processing circuit 23 acquires from the storage 24 video data and audio data indicating the video and audio to be transmitted to the sink device 30. The video and audio processing circuit 23 then transmits the acquired video and audio data to the sink device 30 by providing it to the HDMI communication circuit 21 (specifically, the encoder 25). However, the video and audio processing circuit 23 does not perform any processing when an ARC signal is received. This is because port 2A does not support ARC.
  • Storage 24 is a storage device that stores video data and audio data. Storage 24 stores video data and audio data that source device 20 should transmit to sink device 30, and is read out by video/audio processing circuit 23.
  • Storage 24 is a Blu-ray disc drive in which a Blu-ray disc is inserted, a HDD (Hard Disk Drive), an SSD (Solid State Drive), or the like.
  • Sink device 30 receives video data and audio data from source device 10 or source device 20, displays video related to the video data on a display panel 34, and outputs audio related to the audio data from source device 10.
  • Sink device 30 has ports 3A and 3B which are HDMI ports, and is connected to source device 10 via an HDMI cable through HDMI port 3A, and is connected to source device 20 via an HDMI cable through HDMI port 3B.
  • Port 3A supports ARC.
  • Port 3B does not need to support ARC.
  • Sink device 30 communicates with source device 10 and source device 20 in accordance with the HDMI standard via an HDMI cable.
  • the sink device 30 can switch the signal source based on a user operation.
  • the source of the video data related to the video displayed by the sink device 30 and the audio data related to the audio output by the sink device 30 is called the signal source.
  • the signal source is selected from a plurality of source devices (i.e., source devices 10 and 20), tuners (e.g., a tuner that receives terrestrial broadcasts or a tuner that receives satellite broadcasts) and storage connected to the sink device 30.
  • the sink device 30 is, for example, a television receiver.
  • the sink device 30 includes an HDMI communication circuit 31, a processor 32, a video/audio processing circuit 33, and a display panel 34.
  • the HDMI communication circuit 31, the processor 32, and the video/audio processing circuit 33 may be realized in part or in whole by a CPU included in the sink device 30 executing a program stored in memory.
  • HDMI communication circuit 31 receives signals conforming to the HDMI standard (including TMDS signals and CEC signals) from source devices 10 and 20 via ports 3A and 3B, respectively. HDMI communication circuit 31 also transmits signals conforming to the HDMI standard (including ARC signals) to source device 10 via port 3A.
  • HDMI standard including TMDS signals and CEC signals
  • HDMI communication circuit 31 also transmits signals conforming to the HDMI standard (including ARC signals) to source device 10 via port 3A.
  • the HDMI communication circuit 31 has a decoder 35 and an ARC transmission circuit 36.
  • the decoder 35 receives TMDS signals from the source devices 10 and 20 in accordance with the HDMI standard.
  • the decoder 35 obtains video data and audio data by decoding one of the received TMDS signals that is selected as the signal source.
  • the decoder 35 then provides the obtained video data and audio data to the video and audio processing circuit 33.
  • the signal source is selected under the control of the processor 32, by a user operation, or when a CEC signal is received.
  • the ARC transmission circuit 36 transmits an ARC signal to the source device 10 in accordance with the HDMI standard.
  • the ARC transmission circuit 36 transmits the audio signal provided by the video/audio processing circuit 33 as an ARC signal to the source device 10.
  • the audio signal received by the tuner or the audio signal stored in the storage is provided from the video/audio processing circuit 33 to the ARC transmission circuit 36, and the ARC transmission circuit 36 transmits the audio signal thus provided as an ARC signal to the source device 10.
  • the processor 32 controls the circuits and the like included in the sink device 30.
  • the processor 32 also performs processing related to control between the source devices 10 and 20 and the sink device 30.
  • the processor 32 performs the above-mentioned processing related to control by transmitting and receiving a CEC signal.
  • the processor 32 transmits a signal indicating the operation of the sink device 30 or a signal controlling the operation of the source device 10 or 20 as a CEC signal to the source devices 10 and 20.
  • the processor 32 also receives a signal indicating the operation of the source device 10 or 20 or a signal controlling the operation of the sink device 30 from the source device 10 or 20 as a CEC signal.
  • the processor 32 transmits a signal indicating the operation of the sink device 30 and a signal indicating the switching of the signal source of the sink device 30 as a CEC signal to the source devices 10 and 20.
  • the processor 32 also performs processing related to the selection of a signal source for the sink device 30. Specifically, the processor 32 performs processing when a user operates the switch 37.
  • the above-mentioned operation includes an operation to select a signal source.
  • the processor 32 determines the signal source from the operation content. Then, when the determined signal source is either the source device 10 or 20, the processor 32 sets the determined signal source in the HDMI communication circuit 31.
  • the processor 32 receives control to change the signal source by a CEC signal, it sets the signal source in the HDMI communication circuit 31 in accordance with the control.
  • the video and audio processing circuit 33 processes video and audio.
  • video and audio processing circuit 33 acquires the video data and audio data acquired by decoding by decoder 35.
  • the signal source is a tuner or storage
  • video and audio processing circuit 33 acquires the video data and audio data from the tuner or storage. From the acquired video data, video and audio processing circuit 33 calculates pixel values of multiple pixels that make up the video, and provides information indicating the pixel values to display panel 34, thereby causing display panel 34 to display a video based on the video data.
  • the video/audio processing circuit 33 also provides the acquired audio data to the HDMI communication circuit 31, which then provides the data to the source device 10 as an ARC signal, causing the source device 10 to play audio based on the audio data.
  • the video and audio processing circuit 33 may generate noise due to the received video data, and the noise may be superimposed on the ARC signal.
  • the circuit generates noise due to the bit value of the video data input to the circuit fluctuating over time. In this case, for example, it may be possible to reduce or eliminate the generated noise by reducing or eliminating the fluctuation over time of the bit value of the video data.
  • video data in which all bits of pixel data contained in the video data have the same value in Y/Cb/Cr format has relatively small fluctuations in the bit values of the video data over time.
  • the temporal fluctuation of the bit value of the video data may become even smaller.
  • the resolution is 480p or 576p
  • the deep color setting is disabled
  • the pixel repetition setting is disabled
  • the display panel 34 displays images.
  • the display panel 34 acquires information including pixel values of multiple pixels from the video/audio processing circuit 33, and displays images based on the acquired information.
  • the switch 37 receives a user operation on the sink device 30.
  • the switch 37 is provided on the housing of the main body of the sink device 30 or on a remote control for the sink device 30.
  • the switch 37 may be a button or a slide switch. When the switch 37 receives a user operation, it provides information indicating the operation content to the processor 32.
  • FIG. 2 is a first explanatory diagram showing signals transmitted and received between source devices 10 and 20 and sink device 30 in system 1 according to the present embodiment. Note that Fig. 2 illustrates some of the components in Fig. 1 that are related to the transmission and reception of the above signals.
  • FIG. 2 shows signals transmitted and received between source devices 10 and 20 and sink device 30 when sink device 30 has selected source device 20 as the signal source.
  • the figure shows a state in which sink device 30 decodes video/audio signal 42 received from source device 20 using decoder 35, displays video data processed by video/audio processing circuit 33, and transmits audio data processed by video/audio processing circuit 33 in ARC signal 43 from ARC transmission circuit 36.
  • source device 10 transmits a video/audio signal 41 to sink device 30, and sink device 30 receives the transmitted video/audio signal 41.
  • Source device 20 transmits a video/audio signal 42 to sink device 30, and sink device 30 receives the transmitted video/audio signal 42.
  • Sink device 30 transmits an ARC signal 43 to source device 10, and source device 10 receives the transmitted ARC signal 43.
  • the source device 10 transmits the first video data as the video/audio signal 41.
  • FIG. 3 is a second explanatory diagram showing signals transmitted and received between source devices 10 and 20 and sink device 30 in system 1 according to the present embodiment. Note that, like FIG. 2, FIG. 3 illustrates some of the components in FIG. 1 that are related to the transmission and reception of the above signals.
  • FIG. 3 shows signals transmitted and received between source devices 10 and 20 and sink device 30 when sink device 30 selects source device 10 as the signal source.
  • source device 10 transmits a video/audio signal 44 to sink device 30, and sink device 30 receives the transmitted video/audio signal 44.
  • Source device 20 transmits a video/audio signal 45 to sink device 30, and sink device 30 receives the transmitted video/audio signal 45.
  • Sink device 30 transmits an ARC signal 46 to source device 10, and source device 10 receives the transmitted ARC signal 46.
  • the source device 10 transmits the second video data as the video and audio signal 44.
  • the video and audio signal 44 includes silent audio data as the audio data, or does not include any audio data.
  • FIG. 4 is a flow diagram showing the flow of processing executed by source device 10 in system 1 according to the present embodiment.
  • the series of processes shown in FIG. 4 are performed when the ARC receiving circuit of source device 10 is receiving an ARC signal after the HDMI connection between source device 10 and sink device 30 and the HDMI connection between source device 20 and sink device 30 are established.
  • the processes related to establishing an HDMI connection include processes such as detecting a Hot Plug Detect (HPD) signal, providing an EDID, and setting the ARC function.
  • the EDID includes information indicating the color format.
  • step S100 the processor 12 determines whether the color format supported by the sink device 30 is only RGB. If it is determined that the color format supported by the sink device 30 is only RGB (Yes in step S101), the process proceeds to step S104, and if not (in other words, if the sink device 30 supports at least one of the color formats Y/Cb/Cr) (No in step S101), the process proceeds to step S101.
  • step S101 the processor 12 determines whether the signal source of the sink device 30 is the source device 10. Whether the signal source of the sink device 30 is the source device 10 can be determined using information indicating the current signal source of the sink device 30, obtained from a CEC signal (corresponding to a switching signal) that is received by the source device 10 and indicates switching of the signal source of the sink device 30. If it is determined that the signal source of the sink device 30 is the source device 10 (Yes in step S101), the process proceeds to step S102, and if not (No in step S101), the process proceeds to step S103.
  • step S102 the processor 12 sets the color format of the video that the video/audio processing circuit 13 transmits to the sink device 30 to one of the Y/Cb/Cr color formats supported by the sink device 30.
  • the above color formats are referred to as the "444 format,” the "422 format,” and the "420 format,” respectively.
  • the amount of data (TMDS signal communication volume) transmitted from the source device 10 to the sink device 30 is the largest among the three formats for the 444 format, the smallest for the 420 format, and somewhere in between for the 422 format. From the viewpoint of reducing noise in the reproduced video, it is desirable to transmit a smaller amount of data. Therefore, from the viewpoint of reducing the amount of data transmitted from the source device 10 to the sink device 30, it is most desirable for the processor 12 to select the 420 format among the three formats. Also, if the sink device 30 supports the 422 format or the 420 format in addition to the 444 format, it is desirable for the processor 12 to select the 422 format or the 420 format as the color format.
  • the HDMI communication circuit 31 of the sink device 30 that receives the video data in the 420 format may perform a conversion process to any one of the color formats Y/Cb/Cr (for example, the 422 format).
  • the HDMI communication circuit 31 of the sink device 30 that receives the video data in the format does not need to perform a color format conversion process. If the HDMI communication circuit 31 performs a color format conversion process, the processing in the HDMI communication circuit 31 increases, and there is a possibility that more noise due to changes in the bit value of the data will occur. Therefore, if the processor 12 selects the 422 format or the 444 format, the generation of the above noise can be suppressed. Therefore, from the viewpoint of reducing the amount of data transmitted from the source device 10 to the sink device 30 while suppressing the generation of noise due to the color format conversion process, it is desirable for the processor 12 to select the 422 format from the above three formats.
  • the processor 12 can also set the color format taking into account at least one of the color format support status of the sink device 30 and the actual noise generation status.
  • step S103 the processor 12 sets the color format of the video that the video/audio processing circuit 13 transmits to the sink device 30 to one of the Y/Cb/Cr color formats supported by the sink device 30.
  • which color format the processor 12 sets is the same as in step S102. For example, if the sink device 30 supports the 422 format or the 420 format in addition to the 444 format, it is preferable that the processor 12 selects the 422 format or the 420 format as the color format.
  • step S104 the processor 12 sets the color format of the video that the video/audio processing circuit 13 transmits to the sink device 30 to the RGB color format.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing the flow of a first process executed by the system 1 in this embodiment.
  • the same processes as those shown in Fig. 4 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • step S201 the sink device 30 transmits a CEC signal indicating that the signal source is to be switched to the source device 20.
  • the transmission of the CEC signal may be triggered, for example, by a user performing an operation on the sink device 30 to switch the signal source to the source device 20.
  • step S202 the sink device 30 switches the signal source to the source device 20.
  • step S203 the sink device 30 displays an image on the display panel 34 based on the video data received from the source device 20.
  • step S204 the sink device 30 transmits the audio signal received from the source device 20 to the source device 10 as an ARC signal.
  • step S111 the source device 20 receives the ARC signal transmitted by the sink device 30 in step S204, and reproduces audio through the speaker 19 based on the received ARC signal.
  • steps S112 to S113 of the source device 10 and the processes of steps S203 to S204 of the sink device 30 are executed continuously.
  • the source device 10 transmitting the first video data (step S103)
  • the noise contained in the ARC signal transmitted by the sink device 30 is suppressed, and as a result, the noise contained in the audio reproduced by the source device 10 is suppressed.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing the flow of a second process executed by the system 1 in this embodiment.
  • the same processes as those shown in FIG. 4 are denoted by the same reference numerals, and detailed explanations are omitted.
  • FIG. 6 shows the process flow when the sink device 30 switches the signal source to the source device 10.
  • step S211 the sink device 30 transmits a CEC signal indicating that the signal source is to be switched to the source device 10.
  • the transmission of the CEC signal may be triggered, for example, by a user performing an operation on the sink device 30 to switch the signal source to the source device 10.
  • step S212 the sink device 30 switches the signal source to the source device 10.
  • step S213 the sink device 30 displays an image on the display panel 34 based on the video data received from the source device 10.
  • step S102 in the source device 10 and the process of step S213 in the sink device 30 are executed continuously.
  • the source device 10 transmitting the second video data (step S102) it is possible to suppress the discomfort that the user may feel due to the video displayed by the sink device 30.
  • the user since the user can view an video in which all pixels are black, it is possible to suppress the discomfort that the user may feel when viewing an video in which all pixels are green.
  • the system 1 includes source devices 10 and 20.
  • the system 1 may include only source device 10 and sink device 30.
  • the source device 10 plays back video and audio acquired by receiving a broadcast by the sink device 30, or video and audio stored in the storage of the sink device 30.
  • the signal source of the sink device 30 is set to a tuner that receives terrestrial broadcasts, a tuner that receives satellite broadcasts, or storage. Even in this configuration, noise contained in the ARC signal transmitted by the sink device 30 is suppressed, and as a result, noise contained in the audio played back by the source device 10 is suppressed.
  • This disclosure is available for source devices that support ARC.

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  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)

Abstract

HDMI規格でシンク機器(30)に接続されたソース機器(10)である音声再生装置は、シンク機器(30)からARC信号を受信するARC受信回路(16)と、ARC受信回路(16)がARC信号を受信しているときに、ピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で同じ値を有する第一映像データをシンク機器(30)に送信する映像音声処理回路(13)とを備える。

Description

音声再生装置、制御方法、および、プログラム
 本開示は、音声再生装置、制御方法、および、プログラムに関する。
 従来、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)規格において、シンク機器が出力する音声信号をソース機器が再生するために、ARC(Audio Return Channel)信号が用いられる(例えば特許文献1参照)。
国際公開第2017/209097号
 HDMI規格によれば、ARC信号の伝送の際、ソース機器からシンク機器に映像データを伝送する必要がある。このとき、上記映像データが、ソース機器の再生する音声の品質に影響を及ぼすことがあるという問題がある。
 本開示は、ソース機器からシンク機器に伝送される映像データが、ソース機器の再生する音声の品質に及ぼす影響を抑制する音声再生装置、音声再生方法、および、プログラムを提供する。
 本開示における通信制御方法は、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)規格でシンク機器に接続されたソース機器である音声再生装置であって、前記シンク機器からARC(Audio Return Channel)信号を受信するARC受信部と、前記ARC受信部が前記ARC信号を受信しているときに、ピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で同じ値を有する第一映像データを前記シンク機器に送信する映像処理部とを備える音声再生装置である。
 本開示における通信制御方法は、ソース機器からシンク機器に伝送される映像データがARC信号に及ぼす影響を抑制することができる。
実施の形態におけるシステムを示す説明図である。 実施の形態におけるシステムにおいて、ソース機器とシンク機器とで送受信される信号を示す第一の説明図である。 実施の形態におけるシステムにおいて、ソース機器とシンク機器とで送受信される信号を示す第二の説明図である。 実施の形態におけるシステムにおいて、ソース機器が実行する処理の流れを示すフロー図である。 実施の形態におけるシステムが実行する第一の処理の流れを示すシーケンス図である。 実施の形態におけるシステムが実行する第二の処理の流れを示すシーケンス図である。
 (本開示の基礎となった知見)
 本発明者は、「背景技術」の欄において記載した、HDMI規格における映像データの伝送技術に関し、以下の問題が生じることを見出した。
 HDMI規格によれば、ARC信号の伝送の際、ソース機器はシンク機器に映像データを伝送する。
 上記映像データは、シンク機器のHDMI通信回路により受信され処理される。このとき、HDMI通信回路(例えばLSI(Large Scale Integrated circuit))の構成によっては、受信した上記映像データに起因するノイズを回路が発生させることがあり、そのノイズがARC信号に重畳され、再生される音声の品質の低下を招くことがある。例えば、上記映像データに含まれるピクセルデータに含まれるビット値が、その隣接するビット値と異なることにより、上記回路に入力されるビット値が時間的に変動することに起因するノイズを上記回路の内部で発生させることがある。これらのノイズがHDMIケーブルを伝播し、ソース機器の音声再生部に混入することで、ソース機器が再生する音声にノイズが含まれてしまい、再生される音声の品質の低下を招くことがある。
 あるいは、ソース機器のHDMI通信回路が備える回路(例えばLSI)の構成によっては、送信する映像データに含まれるピクセルデータに含まれるビット値が、その隣接するビット値と異なることにより、上記回路が出力するビット値が時間的に変動することに起因するノイズが上記回路の内部で発生し、ソース機器の音声再生部に混入することで、再生する音声にノイズが含まれてしまい、再生される音声の品質の低下を招くことがある。
 このように、HDMI規格において、ARC信号の伝送の際にソース機器からシンク機器に伝送される映像データが、ソース機器の再生する音声の品質に影響を及ぼすことがあるという問題がある。
 本開示は、ソース機器からシンク機器に伝送される映像データが、ソース機器の再生する音声の品質に及ぼす影響を抑制する音声再生装置、音声再生方法、および、プログラムを提供する。
 以下、本明細書の開示内容から得られる発明を例示し、その発明から得られる効果等を説明する。
 (1)HDMI(High-Definition Multimedia Interface)規格でシンク機器に接続されたソース機器である音声再生装置であって、前記シンク機器からARC(Audio Return Channel)信号を受信するARC受信部と、前記ARC受信部が前記ARC信号を受信しているときに、ピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で同じ値を有する第一映像データを前記シンク機器に送信する映像処理部とを備える音声再生装置。
 上記態様によれば、第一映像データに含まれるピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で同じ値を有するので、シンク機器のHDMI通信回路に入力されるビット値の変動が抑制される。その結果、シンク機器のHDMI通信回路が発生させる可能性があるノイズが抑制され、ソース機器が再生する音声の品質の低下を抑制することができる。このように、音声再生装置は、ソース機器からシンク機器に伝送される映像データが、ソース機器がARC信号を受信して再生する音声の品質に及ぼす影響を抑制することができる。
 (2)前記映像処理部は、前記同じ値として0を有する前記第一映像データを送信する、(1)に記載の音声再生装置。
 上記態様によれば、第一映像データに含まれるピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で0を有する。シンク機器のHDMI通信回路が行う処理では、第一映像データに含まれる映像を構成する画素に対応する領域の外側に位置するピクセルデータを第一映像データに付加し、映像のデコードを行うことがある。上記領域の外側に位置するピクセルデータは0であることがある。その場合、第一映像データに含まれるピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で0を有することにより、シンク機器のHDMI通信回路に入力されるビット値の変動がさらに抑制され得る。このように、音声再生装置は、ソース機器からシンク機器に伝送される映像データが、ソース機器がARC信号を受信して再生する音声の品質に及ぼす影響をより一層抑制することができる。
 (3)前記映像処理部は、前記第一映像データとして、(a)解像度が480pまたは576pであること、(b)カラーフォーマットがY/Cb/Cr=4:2:2または4:2:0であること、(c)ディープカラー設定が無効であること、および、(d)ピクセルリピティション設定が無効であること、の少なくとも1つを満たす映像データを送信する、(1)または(2)に記載の音声再生装置。
 上記態様によれば、第一映像データに含まれるビット値の変動が抑制される。例えば解像度に関しては、480pまたは576pという比較的低い解像度を用いることで、伝送に必要なビット数が削減され、第一映像データに含まれるビット値の変動が抑制される。例えばカラーフォーマットに関しては、Y/Cb/Cr=4:2:2または4:2:0とすることで、Y/Cb/Cr=4:4:4とする場合よりも伝送に必要なビット数が削減され、第一映像データに含まれるビット値の変動が抑制される。例えば、ディープカラー設定およびピクセルリピティション設定に関しては、それぞれ無効とすることで、有効とする場合よりも伝送に必要なビット数が削減され、第一映像データに含まれるビット値の変動が抑制される。このように、音声再生装置は、ソース機器からシンク機器に伝送される映像データが、ソース機器がARC信号を受信して再生する音声の品質に及ぼす影響をより一層抑制することができる。
 (4)前記映像処理部は、前記シンク機器がY/Cb/Cr=4:2:2または4:2:0のカラーフォーマットに対応しているか否かを判定し、前記カラーフォーマットに対応していると判定した場合にのみ、前記同じ値として0を有する前記第一映像データを送信する、(1)~(3)のいずれかに記載の音声再生装置。
 上記態様によれば、シンク機器がY/Cb/Cr=4:2:2または4:2:0のカラーフォーマットに対応しているときに、第一映像データに含まれるピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で0を有する。これにより、音声再生装置は、ソース機器からシンク機器に伝送される映像データが、ソース機器がARC信号を受信して再生する音声の品質に及ぼす影響をより一層抑制することができる。
 (5)前記映像処理部は、さらに、前記シンク機器の信号ソースが前記音声再生装置に切り替えられることを示す切替信号を受信した場合に、前記第一映像データとは異なる第二映像データを前記シンク機器に送信する、(1)~(4)のいずれかに記載の音声再生装置。
 上記態様によれば、ソース機器が出力する第一映像データに基づく映像をシンク機器が表示してしまうことが回避される。第一映像データは、上記の通り、シンク機器のHDMI通信回路に入力されるビット値の変動を抑制するための信号を含む信号であり、ユーザにより第一映像データに基づく映像が視認されることを想定したものではない。例えば、ピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で0である第一映像データに基づく映像は、画面全ピクセルが緑である映像である。そのため、ユーザが第一映像データに基づく映像を視認した場合に違和感を抱くことがあり得る。そこで、シンク機器の信号ソースが音声再生装置に設定された場合には、第一映像データとは異なる第二映像データをシンク機器が表示させるようにすることで、ユーザが違和感を抱くことを抑制することができる。よって、このように、音声再生装置は、ユーザに違和感を与えることを抑制しながら、ソース機器からシンク機器に伝送される映像データが、ソース機器がARC信号を受信して再生する音声の品質に及ぼす影響を抑制することができる。
 (6)前記第二映像データは、すべてのピクセルが黒である映像を示す信号である、(5)に記載の音声再生装置。
 上記態様によれば、第二映像データに基づく映像が、すべてのピクセルが黒である映像であるので、当該映像を視認したユーザが、第一映像データに基づく映像(例えば、すべてのピクセルが緑色である映像)を視認することで抱き得る違和感を抑制することができる。よって、このように、音声再生装置は、ユーザに違和感を与えることを容易に抑制しながら、ソース機器からシンク機器に伝送される映像データが、ソース機器がARC信号を受信して再生する音声の品質に及ぼす影響を抑制することができる。
 (7)前記第二映像データは、予め定められた映像を示す信号である、(5)に記載の音声再生装置。
 上記態様によれば、第二映像データに基づく映像が、予め定められた映像であるので、当該映像を視認したユーザが違和感を抱くことを抑制することができる。よって、このように、音声再生装置は、ユーザに違和感を与えることを容易に抑制しながら、ソース機器からシンク機器に伝送される映像データが、ソース機器がARC信号を受信して再生する音声の品質に及ぼす影響を抑制することができる。
 (8)HDMI規格でシンク機器に接続されたソース機器である音声再生装置の制御方法であって、前記シンク機器からARC信号を受信し、前記ARC信号を受信しているときに、ピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で同じ値を有する第一映像データを前記シンク機器に送信する制御方法。
 上記態様によれば、上記音声再生装置と同様の効果を奏する。
 (9)(8)に記載の制御方法をコンピュータに実行させるプログラム。
 上記態様によれば、上記音声再生装置と同様の効果を奏する。
 以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、発明者(ら)は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらによって請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
 (実施の形態)
 本実施の形態において、ソース機器からシンク機器に伝送される映像データが、ソース機器がARC信号を受信して再生する音声の品質に及ぼす影響を抑制する音声再生装置等について説明する。
 [1 システム1の構成]
 図1は、本実施の形態におけるシステム1を示す説明図である。
 図1に示されるように、システム1は、ソース機器10と、シンク機器30とを少なくとも備える。また、システム1は、ソース機器20をさらに備えてもよい。ここでは、ソース機器の台数が2である場合を例として説明するが、ソース機器の台数は1であってもよいし、2より多くてもよい。
 ソース機器10とシンク機器30、および、ソース機器10とソース機器20とは、HDMIケーブルで接続され、HDMI規格に従う通信を行う。
 [1-1 ソース機器10の構成]
 ソース機器10は、シンク機器30に映像データおよび音声データを送信することができる。ソース機器10は、HDMIポートであるポート1Aを備え、ポート1Aを介してHDMIケーブルによりシンク機器30と接続されている。ポート1Aは、ARCに対応している。つまり、ポート1Aは、ARC信号を受信することができ、受信したARC信号がソース機器10により処理される。
 ソース機器10は、HDMIケーブルを通じてHDMI規格に従う通信をシンク機器30と行う。また、ソース機器10は、シンク機器30からARC信号を受信し、受信したARC信号に基づいて音声を出力する。ソース機器10は、例えば、オーディオアンプ、サウンドバーまたはアンプ内蔵スピーカ等である。
 ソース機器10は、HDMI通信回路11と、プロセッサ12と、映像音声処理回路13と、音声出力回路14とを備える。HDMI通信回路11と、プロセッサ12と、映像音声処理回路13と、音声出力回路14とは、その一部または全部が、ソース機器10が備えるCPU(Central Processing Unit)がメモリに記憶されたプログラムを実行することで実現されてもよい。
 HDMI通信回路11は、HDMI規格に従う信号をポート1Aを介してシンク機器30に送信する。また、HDMI通信回路11は、HDMI規格に従う信号をポート1Aを介してシンク機器30から受信する。
 HDMI通信回路11は、エンコーダ15とARC受信回路16とを有する。
 エンコーダ15は、HDMI規格に従いシンク機器30にTMDS信号(映像音声信号ともいう)を送信する。TMDS信号は、映像のデジタルデータ(映像データともいう)、音声のデジタルデータ(音声データともいう)、ならびに、映像データの解像度および音声データのサンプルレートなどを示す制御情報を含む。エンコーダ15は、映像音声処理回路13から提供される映像データおよび音声データをエンコード(つまり符号化)することでTMDS信号を生成し、生成したTMDS信号をシンク機器30に送信する。
 ARC受信回路16は、HDMI規格に従いシンク機器30からARC信号を受信する。ARC信号は、音声データを含む。ARC受信回路16は、受信したARC信号を映像音声処理回路13に提供する。ARC受信回路16は、ARC受信部の一例である。
 プロセッサ12は、ソース機器10が備える回路等を制御する。具体的には、プロセッサ12は、ソース機器10とシンク機器30との機器間の制御に関する処理を行う。プロセッサ12は、CEC(Consumer Electronics Control)信号を送受信することで上記制御に関する処理を行う。例えば、プロセッサ12は、ソース機器10の動作を示す信号、または、シンク機器30の動作を制御する信号を、CEC信号としてシンク機器30に送信する。また、プロセッサ12は、シンク機器30の動作を示す信号、または、ソース機器10の動作を制御する信号を、CEC信号としてシンク機器30から受信する。より具体的には、CEC信号には、シンク機器30の動作を示す信号として、シンク機器30の信号ソースの切り替えを示す信号が含まれている。プロセッサ12は、シンク機器30からCEC信号を受信することで、シンク機器30の信号ソースの切り替えを示す信号を受信する。
 また、プロセッサ12は、映像音声処理回路13の動作(具体的には、映像データまたは音声データの送信)を制御することができる。
 映像音声処理回路13は、映像および音声に関する処理を行う。映像音声処理回路13は、シンク機器30に送信すべき映像および音声を示す映像データおよび音声データを生成し、生成した映像データおよび音声データをHDMI通信回路11(具体的にはエンコーダ15)に提供することにより、シンク機器30に送信する。また、映像音声処理回路13は、シンク機器30が送信するARC信号をHDMI通信回路11(具体的にはARC受信回路16)を介して受信する。映像音声処理回路13は、ARC信号を受信した場合、受信したARC信号に基づく音声データを生成し、音声出力回路14に提供する。映像音声処理回路13の動作は、プロセッサ12により制御され得る。映像音声処理回路13は、映像処理部の一例である。
 映像音声処理回路13は、ARC受信回路16がARC信号を受信しているときに、ピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で同じ値を有する映像データ(第一映像データともいう)をシンク機器30に送信する。第一映像データは、より具体的には、ピクセルデータがY/Cb/Cr形式でY=0x00、Cb=0x00、Cr=0x00と表現される映像データである。これは、上記「同じ値」が0である場合に相当する。なお、上記ピクセルデータは表示パネル34に表示された場合には緑色を示す。なお、「0x」は、16進数の数値であることを示す。
 このようにすることで、シンク機器30のHDMI通信回路31に入力される映像データのビット値の変動が抑制され、上記回路が発生させる可能性があるノイズを抑制することに寄与する。
 なお、第一映像データは、上記のほかに、ピクセルデータがY/Cb/Cr形式でY=0xff、Cb=0xff、Cr=0xffと表現される映像データであってもよい。これは、上記「同じ値」が1である場合に相当する。ただし、映像データのデコードの処理において、映像を構成する画素に対応する領域の外側の領域に、Y=0x00、Cb=0x00、Cr=0x00と表現されるピクセルデータが付加される場合があり、そのような場合には、ピクセルデータがY=0x00、Cb=0x00、Cr=0x00と表現される映像データを用いるほうが、シンク機器30のHDMI通信回路31に入力されるビット値の変動がより一層小さい。なお、映像を構成する画素に対応する領域の外側の領域は、ブランキング期間に対応する領域であり得る。
 映像音声処理回路13は、第一映像データとして、解像度が480pまたは576pであること、カラーフォーマットがY/Cb/Cr=4:2:2または4:2:0であること、ディープカラー設定が無効であること、および、ピクセルリピティション設定が無効であること、の少なくとも1つを満たす映像データを送信してもよい。ここで、ディープカラー設定およびピクセルリピティション設定は、HDMI規格におけるEDID(Extended Display Identification Data)に記載され得る設定項目である。このようにすることで、シンク機器30のHDMI通信回路31に入力される映像データのビット値の変動が抑制されることに、より一層寄与し得る。
 映像音声処理回路13は、シンク機器30が対応しているカラーフォーマットに応じて第一映像データに含まれる値を決定することができる。すなわち、映像音声処理回路13は、シンク機器30が、Y/Cb/Cr=4:2:2または4:2:0のカラーフォーマットに対応しているか否かを判定し、上記カラーフォーマットに対応していると判定した場合にのみ、上記同じ値として0を有する第一映像データを送信することができる。
 映像音声処理回路13は、プロセッサ12が受信するCEC信号に応じて、シンク機器30に送信する映像データを変更することもできる。CEC信号は、シンク機器30の信号ソースが切り替えられることを示す切替信号に相当する。すなわち、映像音声処理回路13は、シンク機器30の信号ソースがソース機器10に切り替えられることを示す切替信号を受信した場合に、第一映像データとは異なる映像データ(第二映像データともいう)をシンク機器30に送信することができる。第二映像データは、すべてのピクセルが黒である映像を示す信号であってもよいし、予め定められた映像を示す信号であってもよい。なお、黒であるピクセルは、Y/Cb/Cr形式では、Y=0x10、Cb=0x80、Cr=0x80と表現される。映像音声処理回路13の処理は、後で詳しく説明する。
 音声出力回路14は、スピーカ19に音声信号を出力することで、音声を再生する。音声出力回路14は、アンプ(不図示)を有し、アンプにより再生される音声を増幅する。音声出力回路14は、シンク機器30からのARC信号に基づく音声データを映像音声処理回路13から提供された場合に、提供された音声データを音声信号に変換し、アンプによる増幅を経てスピーカ19に提供し、スピーカ19により音声として再生させる。なお、スピーカ19は、図1に示されるようにソース機器10の外部に存在するスピーカであってもよいし、ソース機器10が備えるスピーカ(不図示)であってもよい。
 ソース機器20は、シンク機器30に映像および音声を送信することができる。ソース機器20は、HDMIポートであるポート2Aを備え、ポート2Aを介してHDMIケーブルによりシンク機器30と接続されている。ポート2Aは、ARCに対応していない。言い換えれば、ポート2Aは、ARC信号を受信することができない、または、受信できたとしても、受信したARC信号に対する処理がなされない。
 [1-2 ソース機器20の構成]
 ソース機器20は、HDMIケーブルを通じてHDMI規格に従う通信をシンク機器30と行う。ソース機器20は、例えば、録画装置(具体的には、Blu-ray(登録商標)レコーダもしくはDVDレコーダ等)、または、再生装置(具体的には、Blu-rayプレイヤもしくはDVDプレイヤ等)等である。
 ソース機器20は、HDMI通信回路21と、プロセッサ22と、映像音声処理回路23と、ストレージ24とを備える。HDMI通信回路21と、プロセッサ22と、映像音声処理回路23とは、その一部または全部が、ソース機器20が備えるCPU(Central Processing Unit)がメモリに記憶されたプログラムを実行することで実現されてもよい。
 HDMI通信回路21は、HDMI規格に従う信号をポート2Aを介してシンク機器30に送信する。また、HDMI通信回路21は、HDMI規格に従う信号をポート2Aを介してシンク機器30から受信する。
 HDMI通信回路21は、エンコーダ25を有する。エンコーダ25は、ソース機器10が備えるエンコーダ15と同様であるので詳細な説明を省略する。
 プロセッサ22は、ソース機器20が備える回路等を制御する。具体的には、プロセッサ22は、シンク機器30との間でCEC信号を送受信することで、ソース機器20とシンク機器30との機器間の制御に関する処理を行う。この処理は、ソース機器10が備えるプロセッサ12が実行する処理と同様であるので詳細な説明を省略する。
 また、プロセッサ22は、映像音声処理回路23が映像データおよび音声データをストレージ24から取得する動作を制御する。
 映像音声処理回路23は、映像および音声に関する処理を行う。映像音声処理回路23は、プロセッサ22による制御の下で、シンク機器30に送信すべき映像および音声を示す映像データおよび音声データをストレージ24から取得する。そして、映像音声処理回路23は、取得した映像データおよび音声データをHDMI通信回路21(具体的にはエンコーダ25)に提供することにより、シンク機器30に送信する。ただし、映像音声処理回路23は、ARC信号を受信した場合の処理は行わない。これは、ポート2AがARCに対応していないことに基づく。
 ストレージ24は、映像データおよび音声データを記憶している記憶装置である。ストレージ24は、ソース機器20がシンク機器30に送信すべき映像データおよび音声データを記憶しており、映像音声処理回路23により読み出される。ストレージ24は、Blu-rayディスクがセットされたBlu-rayディスクドライブ、HDD(Hard Disk Drive)またはSSD(Solid State Drive)等である。
 [1-3 シンク機器30の構成]
 シンク機器30は、ソース機器10またはソース機器20から映像データおよび音声データを受信し、その映像データに係る映像を表示パネル34に表示するとともに、その音声データに係る音声をソース機器10により出力する。シンク機器30は、HDMIポートであるポート3Aおよび3Bを備え、HDMIポート3Aを介してHDMIケーブルによりソース機器10と接続され、HDMIポート3Bを介してHDMIケーブルによりソース機器20と接続されている。ポート3Aは、ARCに対応している。ポート3Bは、ARCに対応している必要はない。
 シンク機器30は、HDMIケーブルを通じてHDMI規格に従う通信をソース機器10およびソース機器20と行う。
 シンク機器30は、ユーザによる操作に基づいて信号ソースの切り替えを行うことができる。シンク機器30が表示する映像に係る映像データ、および、シンク機器30が出力する音声に係る音声データの提供元を信号ソースと呼ぶ。信号ソースは、シンク機器30に接続されている複数のソース機器(つまりソース機器10および20)、チューナ(例えば、地上波を受信するチューナ、または、衛星放送を受信するチューナ)、および、ストレージ等から選択される。シンク機器30は、例えば、テレビジョン受像機である。
 シンク機器30は、HDMI通信回路31と、プロセッサ32と、映像音声処理回路33と、表示パネル34とを備える。HDMI通信回路31と、プロセッサ32と、映像音声処理回路33とは、その一部または全部が、シンク機器30が備えるCPUがメモリに記憶されたプログラムを実行することで実現されてもよい。
 HDMI通信回路31は、HDMI規格に従う信号(TMDS信号およびCEC信号を含む)をポート3Aおよび3Bを介して、それぞれ、ソース機器10および20から受信する。また、HDMI通信回路31は、HDMI規格に従う信号(ARC信号を含む)をポート3Aを介してソース機器10に送信する。
 HDMI通信回路31は、デコーダ35とARC送信回路36とを有する。
 デコーダ35は、HDMI規格に従いソース機器10および20からTMDS信号を受信する。デコーダ35は、受信したTMDS信号のうち、信号ソースとして選択している一のTMDS信号をデコードすることで映像データおよび音声データを取得する。そして、デコーダ35は、取得した映像データおよび音声データを映像音声処理回路33に提供する。信号ソースの選択は、プロセッサ32による制御の下で、ユーザによる操作、または、CEC信号を受けた場合になされる。
 ARC送信回路36は、HDMI規格に従いソース機器10にARC信号を送信する。ARC送信回路36は、映像音声処理回路33から提供された音声信号をARC信号としてソース機器10に送信する。信号ソースとしてストレージまたはチューナが選択される場合には、チューナが受信した音声信号、または、ストレージに記憶された音声信号が、映像音声処理回路33からARC送信回路36に提供され、ARC送信回路36は、そのように提供された音声信号をARC信号としてソース機器10に送信する。
 プロセッサ32は、シンク機器30が備える回路等を制御する。また、プロセッサ32は、ソース機器10および20とシンク機器30との機器間の制御に関する処理を行う。プロセッサ32は、CEC信号を送受信することで上記制御に関する処理を行う。例えば、プロセッサ32は、シンク機器30の動作を示す信号、または、ソース機器10もしくは20の動作を制御する信号を、CEC信号としてソース機器10および20に送信する。また、プロセッサ32は、ソース機器10もしくは20の動作を示す信号、または、シンク機器30の動作を制御する信号を、CEC信号としてソース機器10または20から受信する。具体的には、信号ソースの切り替えを行うときには、プロセッサ32は、シンク機器30の動作を示す信号として、シンク機器30の信号ソースの切り替えを示す信号をCEC信号としてソース機器10および20に送信する。
 また、プロセッサ32は、シンク機器30の信号ソースの選択に関する処理を行う。具体的には、プロセッサ32は、スイッチ37に対するユーザによる操作がなされた場合に、処理を行う。上記操作は、信号ソースの選択の操作を含む。プロセッサ32は、信号ソースの選択の操作がなされた場合に、その操作内容から信号ソースを決定する。そして、プロセッサ32は、決定した信号ソースがソース機器10および20のいずれかである場合に、決定した信号ソースをHDMI通信回路31に設定する。また、プロセッサ32は、信号ソースを変更する制御をCEC信号により受信した場合に、その制御に従って信号ソースをHDMI通信回路31に設定する。
 映像音声処理回路33は、映像および音声に関する処理を行う。
 映像音声処理回路33は、信号ソースがソース機器10および20のいずれかである場合に、デコーダ35がデコードにより取得した映像データおよび音声データを取得する。また、映像音声処理回路33は、信号ソースがチューナまたはストレージである場合に、チューナまたはストレージから映像データおよび音声データを取得する。映像音声処理回路33は、取得した映像データから、映像を構成する複数の画素の画素値を算出し、上記画素値を示す情報を表示パネル34に提供することで、上記映像データに基づく映像を表示パネル34に表示させる。
 また、映像音声処理回路33は、取得した音声データをHDMI通信回路31に提供することによって、ARC信号としてソース機器10に提供し、音声データに基づく音声をソース機器10により再生させる。
 映像音声処理回路33は、映像音声処理回路33を構成する回路の構成によっては、受信した上記映像データに起因するノイズを発生させることがあり、そのノイズがARC信号に重畳されることがある。例えば、上記回路に入力される映像データのビット値が時間的に変動することに起因するノイズを上記回路が発生させる。この場合、例えば、映像データのビット値の時間的な変動を小さくする、または、なくすことで、発生するノイズを小さくし、または、なくすことができることがある。
 例えば、映像データに含まれるピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で同じ値を有する映像データは、映像データのビット値の時間的な変動が比較的小さい。
 さらに、上記同じ値が0であると、映像データのビット値の時間的な変動がより一層小さくなることがある。また、解像度が480pまたは576pであること、カラーフォーマットがY/Cb/Cr=4:2:2または4:2:0であること、ディープカラー設定が無効であること、および、ピクセルリピティション設定が無効であること、の少なくとも1つを満たすと、映像データのビット値の時間的な変動がより一層小さくなることがある。
 表示パネル34は、映像を表示する。表示パネル34は、複数の画素の画素値を含む情報を映像音声処理回路33から取得し、取得した情報に基づいて映像を表示する。
 スイッチ37は、シンク機器30に対するユーザの操作を受ける。スイッチ37は、シンク機器30の本体の筐体、または、シンク機器30のリモコンに設けられている。スイッチ37は、ボタンまたはスライドスイッチなどであり得る。スイッチ37は、ユーザからの操作を受けると、操作内容を示す情報をプロセッサ32に提供する。
 [2 ソース機器10および20とシンク機器30とで送受信される信号]
 図2は、本実施の形態におけるシステム1において、ソース機器10および20とシンク機器30とで送受信される信号を示す第一の説明図である。なお、図2は、図1において上記信号の送受信に関連する一部の構成要素を図示したものである。
 図2には、シンク機器30が信号ソースとしてソース機器20を選択している状態において、ソース機器10および20とシンク機器30とで送受信される信号が示されている。図において、シンク機器30が、ソース機器20から受信した映像音声信号42をデコーダ35でデコードし、映像音声処理回路33で処理した映像データを表示するとともに、映像音声処理回路33で処理した音声データをARC信号43に含めてARC送信回路36から送信している状態が図示されている。
 図2に示されるように、ソース機器10が映像音声信号41をシンク機器30に送信しており、送信された映像音声信号41をシンク機器30が受信している。ソース機器20が映像音声信号42をシンク機器30に送信しており、送信された映像音声信号42をシンク機器30が受信している。シンク機器30がARC信号43をソース機器10に送信しており、送信されたARC信号43をソース機器10が受信している。
 このように、ソース機器10は、シンク機器30の信号ソースがソース機器10ではない状態で、ARC信号43を受信しているとき、映像音声信号41として第一映像データを送信する。
 図3は、本実施の形態におけるシステム1において、ソース機器10および20とシンク機器30とで送受信される信号を示す第二の説明図である。なお、図3は、図2と同様に、図1において上記信号の送受信に関連する一部の構成要素を図示したものである。
 図3には、シンク機器30が信号ソースとしてソース機器10を選択している状態において、ソース機器10および20とシンク機器30とで送受信される信号が示されている。
 図3に示されるように、ソース機器10が映像音声信号44をシンク機器30に送信しており、送信された映像音声信号44をシンク機器30が受信している。ソース機器20が映像音声信号45をシンク機器30に送信しており、送信された映像音声信号45をシンク機器30が受信している。シンク機器30がARC信号46をソース機器10に送信しており、送信されたARC信号46をソース機器10が受信している。
 このように、ソース機器10は、シンク機器30の信号ソースがソース機器10である状態で、映像音声信号44として第二映像データを送信する。ここで、映像音声信号44には、音声データとして無音の音声データが含まれているか、または、音声データが含まれていない。
 [3 ソース機器10が実行する処理]
 図4は、本実施の形態におけるシステム1において、ソース機器10が実行する処理の流れを示すフロー図である。
 図4に示される一連の処理は、ソース機器10とシンク機器30とのHDMI接続、および、ソース機器20とシンク機器30とのHDMI接続が確立した後で、ソース機器10のARC受信回路がARC信号を受信しているときになされる処理である。HDMI接続の確立に係る処理は、HPD(Hot Plug Detect)信号の検出、EDIDの提供、および、ARCの機能設定などの処理を含む。EDIDには、カラーフォーマットを示す情報が含まれる。ソース機器20とシンク機器30とのHDMI接続の確立時には、ソース機器20とシンク機器30とのそれぞれは、EDIDを送受信することで、対応するカラーフォーマットを取得する。
 ステップS100において、プロセッサ12は、シンク機器30が対応しているカラーフォーマットがRGBのみであるか否かを判定する。シンク機器30が対応しているカラーフォーマットがRGBのみであると判定した場合(ステップS101でYes)には、ステップS104に進み、そうでない場合(言い換えれば、シンク機器30がY/Cb/Crのいずれかのカラーフォーマットに少なくとも対応している場合)(ステップS101でNo)には、ステップS101に進む。
 ステップS101において、プロセッサ12は、シンク機器30の信号ソースがソース機器10であるか否かを判定する。シンク機器30の信号ソースがソース機器10であるか否かは、ソース機器10が受信している、シンク機器30の信号ソースの切り替えを示すCEC信号(切替信号に相当)から得られる、現時点におけるシンク機器30の信号ソースを示す情報を用いて判定され得る。シンク機器30の信号ソースがソース機器10であると判定した場合(ステップS101でYes)には、ステップS102に進み、そうでない場合(ステップS101でNo)には、ステップS103に進む。
 ステップS102において、プロセッサ12は、映像音声処理回路13がシンク機器30に送信する映像のカラーフォーマットを、シンク機器30が対応しているY/Cb/Crのいずれかのカラーフォーマットに設定する。設定するカラーフォーマットの例は、Y/Cb/Cr=4:2:2または4:2:0である。また、プロセッサ12は、映像データに含まれる全ピクセルがY=0x10、Cb=0x80、Cr=0x80である映像データ(第二映像データに相当)をシンク機器30に送信させるように、映像音声処理回路13を制御する。
 プロセッサ12が設定することができるカラーフォーマットには、Y/Cb/Cr=4:4:4、4:2:2または4:2:0があり得る。ここでは、上記カラーフォーマットを、それぞれ、「444フォーマット」、「422フォーマット」または「420フォーマット」とよぶ。
 ソース機器10からシンク機器30へ送信されるデータ量(TMDS信号の通信量)は、上記3つのフォーマットのうちで444フォーマットが最も大きく、420フォーマットが最も小さく、422フォーマットがその間である。再生される映像のノイズを低減する観点では、送信されるデータ量が少ないほうが望ましい。よって、ソース機器10からシンク機器30へ送信されるデータ量を少なくする観点では、プロセッサ12は、上記3つのフォーマットのうち420フォーマットを選択するのが最も望ましい。また、シンク機器30が444フォーマットの他に422フォーマットまたは420フォーマットに対応している場合、プロセッサ12は、カラーフォーマットとして、422フォーマットまたは420フォーマットを選択するのが望ましい。
 また、420フォーマットの場合、420フォーマットの映像データを受信したシンク機器30のHDMI通信回路31が、Y/Cb/Crのいずれかのカラーフォーマット(例えば422フォーマット)への変換処理を行う場合がある。この点、422フォーマットまたは444フォーマットの場合には、当該フォーマットの映像データを受信したシンク機器30のHDMI通信回路31がカラーフォーマットの変換処理を行うことは不要である。HDMI通信回路31がカラーフォーマットの変換処理を実行すると、HDMI通信回路31内での処理が増えることで、データのビット値の変化に起因するノイズがより多く発生する可能性がある。そのため、プロセッサ12は、422フォーマットまたは444フォーマットを選択すれば、上記ノイズの発生を抑制することができる。よって、カラーフォーマット変換処理によるノイズの発生を抑制しつつソース機器10からシンク機器30へ送信されるデータ量を少なくする観点では、プロセッサ12は、上記3つのフォーマットのうち422フォーマットを選択するのが望ましいといえる。
 なお、プロセッサ12は、シンク機器30のカラーフォーマットの対応状況と、実際のノイズの発生状況との少なくとも一方を考慮して、カラーフォーマットを設定することもできる。
 ステップS103において、プロセッサ12は、映像音声処理回路13がシンク機器30に送信する映像のカラーフォーマットを、シンク機器30が対応しているY/Cb/Crのいずれかのカラーフォーマットに設定する。設定するカラーフォーマットの例は、Y/Cb/Cr=4:2:2または4:2:0である。また、プロセッサ12は、映像データに含まれる全ピクセルがY=0x00、Cb=0x00、Cr=0x00である映像データ(第一映像データに相当)をシンク機器30に送信させるように、映像音声処理回路13を制御する。なお、プロセッサ12がどのラーフォーマットに設定するかは、ステップS102の場合と同様である。例えば、シンク機器30が444フォーマットの他に422フォーマットまたは420フォーマットに対応している場合、プロセッサ12は、カラーフォーマットとして、422フォーマットまたは420フォーマットを選択するのが望ましい。
 ステップS104において、プロセッサ12は、映像音声処理回路13がシンク機器30に送信する映像のカラーフォーマットをRGBのカラーフォーマットに設定する。また、プロセッサ12は、映像データに含まれる全ピクセルがR=0x00、G=0x00、B=0x00である映像データをシンク機器30に送信させるように、映像音声処理回路13を制御する。
 [4 システム1が実行する処理]
 図5は、本実施の形態におけるシステム1が実行する第一の処理の流れを示すシーケンス図である。図5において、図4に示される処理と同一のものについては、同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
 図5には、シンク機器30がY/Cb/Cr=4:2:2のカラーフォーマットに対応している場合に、シンク機器30が信号ソースをソース機器20に切り替える場合の処理の流れが示されている。
 ステップS201において、シンク機器30は、信号ソースをソース機器20に切り替えることを示すCEC信号を送信する。上記CEC信号の送信は、例えば、ユーザがシンク機器30に対して、信号ソースをソース機器20に切り替える操作をしたことを契機としてなされ得る。
 ステップS202において、シンク機器30は、信号ソースをソース機器20に切り替える。
 ソース機器10は、ステップS201でシンク機器30により送信された信号を受信する。そして、ソース機器10は、上記信号を受信したことに基づいて、Y/Cb/Crのカラーフォーマットで全ピクセルがY=0x00、Cb=0x00、Cr=0x00である映像データ(第一映像データに相当)をシンク機器30に送信する(ステップS100でNo、S101でNoおよびS103)。
 ステップS203において、シンク機器30は、ソース機器20から受信した映像データに基づいて表示パネル34に映像を表示する。
 ステップS204において、シンク機器30は、ソース機器20から受信した音声信号をARC信号としてソース機器10に送信する。
 ステップS111において、ソース機器20は、ステップS204でシンク機器30が送信したARC信号を受信し、受信したARC信号に基づいてスピーカ19により音声を再生する。
 なお、ソース機器10のステップS112~S113の処理、および、シンク機器30のS203~S204の処理(つまり、図5において破線枠で示される処理)は、継続的に実行される。
 このように、ソース機器10が第一映像データを送信する(ステップS103)ことで、シンク機器30が送信するARC信号に含まれるノイズが抑制され、その結果、ソース機器10が再生する音声に含まれるノイズが抑制される。
 図6は、本実施の形態におけるシステム1が実行する第二の処理の流れを示すシーケンス図である。図6において、図4に示される処理と同一のものについては、同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
 図6には、シンク機器30が信号ソースをソース機器10に切り替える場合の処理の流れが示されている。
 ステップS211において、シンク機器30は、信号ソースをソース機器10に切り替えることを示すCEC信号を送信する。上記CEC信号の送信は、例えば、ユーザがシンク機器30に対して、信号ソースをソース機器10に切り替える操作をしたことを契機としてなされ得る。
 ステップS212において、シンク機器30は、信号ソースをソース機器10に切り替える。
 ソース機器10は、ステップS211でシンク機器30により送信された信号を受信する。そして、ソース機器10は、上記信号を受信したことに基づいて、全ピクセルがY=0x10、Cb=0x80、Cr=0x80である映像データを送信する(ステップS100でNo、S101でYesおよびS102)。
 ステップS213において、シンク機器30は、ソース機器10から受信した映像データに基づいて表示パネル34に映像を表示する。
 なお、ソース機器10のステップS102の処理、および、シンク機器30のS213の処理(つまり、図6において破線枠で示される処理)は、継続的に実行される。
 このように、ソース機器10が第二映像データを送信する(ステップS102)ことで、シンク機器30が表示する映像によりユーザが抱き得る違和感を抑制することができる。すなわち、全ピクセルが黒である映像をユーザが視認することができるので、全ピクセルが緑色である映像をユーザが視認した場合にユーザが抱き得る違和感を、抑制することができる。
 なお、上記実施の形態では、システム1がソース機器10および20を備える場合を例として説明したが、システム1がソース機器10とシンク機器30とのみを備える場合もあり得る。その場合、シンク機器30が放送を受信して取得した映像および音声、または、シンク機器30のストレージに保存されている映像および音声を、ソース機器10が再生する。このとき、シンク機器30の信号ソースは、地上波を受信するチューナ、衛星放送を受信するチューナ、または、ストレージに設定される。この構成においても、シンク機器30が送信するARC信号に含まれるノイズが抑制され、その結果、ソース機器10が再生する音声に含まれるノイズが抑制される。
 以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために、添付図面および詳細な説明を提供した。
 したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記実装を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
 また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
 本開示は、ARCに対応しているソース機器に利用可能である。
 1  システム
 10、20  ソース機器
 11、21、31  HDMI通信回路
 12、22、32  プロセッサ
 13、23、33  映像音声処理回路
 14  音声出力回路
 15、25  エンコーダ
 16  ARC受信回路
 19  スピーカ
 1A、2A、3A、3B  ポート
 24  ストレージ
 30  シンク機器
 34  表示パネル
 35  デコーダ
 36  ARC送信回路
 37  スイッチ
 41、42、44、45 映像音声信号
 43、46  ARC信号

Claims (9)

  1.  HDMI(High-Definition Multimedia Interface)規格でシンク機器に接続されたソース機器である音声再生装置であって、
     前記シンク機器からARC(Audio Return Channel)信号を受信するARC受信部と、
     前記ARC受信部が前記ARC信号を受信しているときに、ピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で同じ値を有する第一映像データを前記シンク機器に送信する映像処理部とを備える
     音声再生装置。
  2.  前記映像処理部は、前記同じ値として0を有する前記第一映像データを送信する
     請求項1に記載の音声再生装置。
  3.  前記映像処理部は、前記第一映像データとして、
     (a)解像度が480pまたは576pであること、
     (b)カラーフォーマットがY/Cb/Cr=4:2:2または4:2:0であること、
     (c)ディープカラー設定が無効であること、および、
     (d)ピクセルリピティション設定が無効であること、
     の少なくとも1つを満たす映像データを送信する
     請求項1に記載の音声再生装置。
  4.  前記音声再生装置は、さらに、プロセッサを備え、
     前記プロセッサは、
     前記シンク機器がY/Cb/Cr=4:2:2または4:2:0のカラーフォーマットに対応しているか否かを判定し、前記カラーフォーマットに対応していると判定した場合にのみ、前記同じ値として0を有する前記第一映像データを送信させるように前記映像処理部を制御する
     請求項1に記載の音声再生装置。
  5.  前記音声再生装置は、さらに、プロセッサを備え、
     前記プロセッサは、
     前記シンク機器の信号ソースが前記音声再生装置に切り替えられることを示す切替信号を受信した場合に、前記第一映像データとは異なる第二映像データを前記シンク機器に送信させるように前記映像処理部を制御する
     請求項1~4のいずれか1項に記載の音声再生装置。
  6.  前記第二映像データは、すべてのピクセルが黒である映像を示すデータである
     請求項5に記載の音声再生装置。
  7.  前記第二映像データは、予め定められた映像を示すデータである
     請求項5に記載の音声再生装置。
  8.  HDMI規格でシンク機器に接続されたソース機器である音声再生装置の制御方法であって、
     前記シンク機器からARC信号を受信し、
     前記ARC信号を受信しているときに、ピクセルデータの全ビットがY/Cb/Cr形式で同じ値を有する第一映像データを前記シンク機器に送信する
     制御方法。
  9.  請求項8に記載の制御方法をコンピュータに実行させるプログラム。
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