WO2007037424A1 - 受信装置 - Google Patents
受信装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2007037424A1 WO2007037424A1 PCT/JP2006/319562 JP2006319562W WO2007037424A1 WO 2007037424 A1 WO2007037424 A1 WO 2007037424A1 JP 2006319562 W JP2006319562 W JP 2006319562W WO 2007037424 A1 WO2007037424 A1 WO 2007037424A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- video
- signal
- broadcast
- audio signal
- simulcast
- Prior art date
Links
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 claims abstract description 226
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 36
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 22
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 claims abstract description 7
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 claims description 21
- 238000002620 method output Methods 0.000 claims 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 31
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 28
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 23
- 230000008859 change Effects 0.000 description 12
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 11
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 11
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 10
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 10
- 230000015654 memory Effects 0.000 description 7
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 5
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 3
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 3
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- 235000004480 Bombax malabaricum Nutrition 0.000 description 1
- 244000293889 Bombax malabaricum Species 0.000 description 1
- 101000860173 Myxococcus xanthus C-factor Proteins 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
- H04N21/40—Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
- H04N21/45—Management operations performed by the client for facilitating the reception of or the interaction with the content or administrating data related to the end-user or to the client device itself, e.g. learning user preferences for recommending movies, resolving scheduling conflicts
- H04N21/462—Content or additional data management, e.g. creating a master electronic program guide from data received from the Internet and a Head-end, controlling the complexity of a video stream by scaling the resolution or bit-rate based on the client capabilities
- H04N21/4622—Retrieving content or additional data from different sources, e.g. from a broadcast channel and the Internet
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
- H04N21/40—Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
- H04N21/41—Structure of client; Structure of client peripherals
- H04N21/426—Internal components of the client ; Characteristics thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
- H04N21/40—Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
- H04N21/43—Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
- H04N21/438—Interfacing the downstream path of the transmission network originating from a server, e.g. retrieving encoded video stream packets from an IP network
- H04N21/4382—Demodulation or channel decoding, e.g. QPSK demodulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/44—Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
- H04N5/46—Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards for receiving on more than one standard at will
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N17/00—Diagnosis, testing or measuring for television systems or their details
- H04N17/004—Diagnosis, testing or measuring for television systems or their details for digital television systems
Definitions
- the present invention relates to a receiving apparatus that receives a broadcast of the same program transmitted at the same time by a plurality of transmission paths and broadcast methods.
- Patent Document 1 As a receiving apparatus for receiving simulcast, the one disclosed in Patent Document 1 has been conventionally used. Is known.
- the receiving device of Patent Document 1 is a simultaneous broadcasting receiving device that receives simultaneous broadcasting of analog broadcasting and digital broadcasting in terrestrial digital broadcasting, and a bit error rate (BER) obtained during reception of the digital broadcasting. And the received electric field strength obtained during reception of the analog broadcast. In other words, it is detected based on the bit error rate whether the reception condition is bad due to the “cliff effect” peculiar to digital broadcasting, and the received electric field strength is determined whether the “cliff effect” is eliminated. Based on the detection! /
- the electronic device related to the broadcast program sent from the broadcast station side while receiving the digital broadcast is received.
- Program guide (EPG) information is stored in a memory, and when it is determined that simulcast is being received based on the electronic program guide information, the digital broadcast capability is changed according to the change in the reception state described above. Analog broadcasting or analog broadcasting power Reception switching to digital broadcasting is now underway.
- Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-217735
- the contents of the electronic program guide information belong to the service of each broadcast station, and each broadcast station uniformly provides electronic program guide information related to the programs of all broadcast stations. Because it is not broadcasting, it will eventually be one digital station digital If you receive a broadcast, you cannot always obtain electronic program guide information for all broadcast stations, and you cannot always obtain information about simulcast. Therefore, based on the electronic program guide information, it cannot be determined whether the broadcast being received is a simulcast or not, and switching is performed so that the same program can be continuously viewed by viewers and the like. It may not be possible.
- the present invention has been made in view of such conventional problems, and is intended to provide convenience and the like for viewers and the like who view simulcast programs. For example, it is possible to determine whether or not simulcast is being received without using information such as the above-mentioned electronic program guide information. When simulcast is switched, playback video and audio before switching are switched. It is an object of the present invention to provide a receiving apparatus that does not cause discontinuity in later playback video and audio.
- simulcast sent by BS digital broadcast, CS digital broadcast, cable television broadcast, broadcast via the Internet, etc. is switched during reception.
- the invention according to claim 1 is a receiving device for receiving simulcast, wherein the receiving device receives broadcasts having different broadcasting methods and generates each encoded signal from the received signal of each broadcast, and A decoding unit that decodes each encoded signal and a video signal included in each video and audio signal generated by the decoding unit are judged to be similar, and a simulcast that determines that simulcast is being received if they are similar And broadcast determination means.
- the invention according to claim 2 is the receiving apparatus according to claim 1, wherein the simulcast determination unit detects the number of pixel components per frame period of each video signal. The resolution of the video signal is judged and high! ⁇ It is characterized in that high-definition video and audio signals are judged as high-definition broadcasts and low-definition video and audio signals are broadcasts with excellent deterioration resistance.
- the invention according to claim 3 is the receiving device according to claim 1 or 2, wherein the simulcast determination unit detects a shift amount of a frame period of each video signal, and the decoding is performed. According to the present invention, the frame period of each video and audio signal is adjusted based on the detected amount of deviation.
- the invention according to claim 4 is the receiving device according to claim 2 or 3, wherein the simulcast determination means performs a simulcast comprising the high-definition broadcast and a broadcast excellent in deterioration resistance.
- the reception state is detected based on the reception signal, and when the high-quality broadcast video and audio signals are output, if it is determined that the reception state is not good, the deterioration resistance is excellent. It is characterized by being switched to broadcast video and audio signals.
- FIG. 1 (a) is a block diagram showing a configuration of a receiving apparatus according to an embodiment of the present invention
- (b) is a figure for demonstrating the function of a simulcast determination part.
- FIG. 2 (a) is a block diagram showing the configuration of the receiving apparatus of the embodiment, and FIG. 2 (b) schematically shows the frequency spectrum of a broadcast wave transmitted by terrestrial digital broadcasting.
- FIG. 2 (b) schematically shows the frequency spectrum of a broadcast wave transmitted by terrestrial digital broadcasting.
- Fig. 3 is a block diagram systematically showing the configuration of the OFDM demodulator, and Fig. 3 (b) is a block diagram showing the configuration of the simulcast broadcast determination unit.
- FIG. 1 (a) is a block diagram showing the configuration of the receiving apparatus of this embodiment
- FIG. 1 (b) is a diagram for explaining the function of a simulcast determination unit described later.
- the receiving device 1 of the present embodiment includes a receiving unit 2, a receiving state detecting unit 3, a first decoder unit 4, a second decoder unit 5, a switching output unit 6, and simulcasting.
- Has judgment unit 7 According to design specifications, etc., it is formed as a receiver that receives at least one broadcast such as BS digital broadcast, CS digital broadcast, terrestrial digital broadcast, terrestrial analog broadcast, cable television broadcast, and Internet broadcast. In other words, reception is made in conformity with each broadcast system of broadcast transmitted by radio and broadcast transmitted by cable.
- the receiving unit 2 includes a receiving tuner and a demodulating unit, and the receiving tuner generates a modulated wave signal before being demodulated such as an intermediate frequency signal (IF signal) by tuned reception of an incoming broadcast wave.
- the demodulator demodulates the modulated wave signal into an encoded signal (a so-called demodulated signal, in other words, an encoded signal) before decoding.
- the receiving tuner 1 is formed of a modem or the like.
- the reception tuner and the demodulation unit provided in the reception unit 2 receive and demodulate two broadcasts, and output demodulated first encoded signal E1 and second encoded signal E2, respectively. have.
- the first encoded signal E1 demodulated by receiving one of the simulcast and the second encoded signal demodulated by receiving the other broadcast E2 is output.
- the reception state detection unit 3 detects the reception state of the broadcast received by the reception unit 2 and supplies a reception state detection signal DET indicating the detection result to the simultaneous broadcast determination unit 7.
- a reception state detection signal DET indicating the detection result
- the reception power or AGC voltage of the desired wave processed in the reception unit 2 is supplied to the simultaneous broadcast determination unit 7 as the reception state detection signal DET.
- the reception status may be detected by other technical means that are generally known.
- the first decoder unit 4 includes a video decoder circuit and an audio decoder circuit, and decodes the first encoded signal E1 including the video signal component and the audio signal component, thereby allowing the broadcasting station side to Are reproduced as the video signal Dlv and the audio signal Dla before being encoded, and output to the switching output unit 6 side in synchronization with a predetermined frame period.
- the second decoder unit 5 also includes a video decoder circuit and an audio decoder circuit, and decodes (decodes) the second encoded signal E2 including the video signal component and the audio signal component.
- the video signal D2v and the audio signal D2a before being encoded on the broadcasting station side are reproduced and output to the switching output unit 6 side in synchronization with a predetermined frame period.
- the first and second decoder units 4 and 5 are configured such that the receiving unit 2 has BS digital broadcast, CS digital broadcast, terrestrial digital broadcast, terrestrial analog broadcast, cable television broadcast, and broadcast via the Internet. It is configured to receive at least one broadcast such as a video decoder circuit and an audio decoder circuit conforming to the broadcast system of these at least one broadcast.
- the first and second encoded signals E1 and E2 before the encoding process is performed on the broadcasting station side (before being encoded), the video signals D lv and D2v and the audio signals Dla and D2a, that is, the original Video signal Dlv, D2v and audio signal Dla, D2 a are decoded and output.
- the first encoded signal El and the second encoded signal E2 are analog signals
- digitally converted video signals Dlv and D2v and audio signals D1a and D2a are output.
- the first and second decoder units 4 and 5 follow the instructions of the frame synchronization adjustment signal Fsync from the simulcast determination unit 7, and the video signals Dlv and D2v and the audio signal
- the synchronization timing for outputting Dla and D2a in synchronization with the frame period is adjusted.
- the switching output unit 6 is formed by a switch circuit or the like that performs switching operation according to the switching control signal SW from the simulcast determination unit 7, and the video signal Dlv and the audio signal output from the first decoder unit 4 Dla (hereinafter referred to as “first video and audio signal Dl” including these signals Dlv and Dla), or video signal D2v and audio signal D2a (hereinafter referred to as these signals) output from the second decoder unit 5.
- first video and audio signal Dl including these signals Dlv and Dla
- video signal D2v and audio signal D2a hereinafter referred to as these signals
- One of the “second video / audio signal D2” including the signals D2v and D2a) is output as the output signal Sout.
- the output signal Sout is input to a predetermined output stage circuit (not shown), and the audio signal included in the output signal Sout is converted into an analog audio signal for driving a speaker by a DZA converter or the like and output.
- a composite video signal or the like compliant with a predetermined television system for driving the monitor is generated, and the speaker and the audio signal for driving the speaker and the composite video signal are generated based on the composite video signal.
- the monitor performs audio playback and video playback.
- the simulcast determination unit 7 is formed by a signal processing circuit such as a microprocessor (MPU). During reception of simulcast, the first and second decoder sections 4 and 5 and the switching output section 6 are controlled by the frame synchronization adjustment signal Fsync and the switching control signal SW. Here, the simulcast determination unit 7 determines the “simult broadcast determination function” for determining whether or not simulcast is being received and the power to select which broadcast is to be selected while receiving simulcast.
- MPU microprocessor
- the first video / audio signal D1 or D2 that provides better playback video and playback audio quality can be obtained via the above-described output stage circuit during simultaneous broadcast reception. And supply it to the monitor and speaker side!
- the simulcast determination unit 7 inputs the video signals Dlv and D2v output from the first and second decoder units 4 and 5 in synchronization with the frame period, and uses the number of pixels per frame image of the video signal Dlv.
- the second video / audio signal D2 is a video / audio signal of a broadcast program by receiving a mobile reception broadcast with excellent deterioration resistance.
- the resolution ratio R is 1 or less (that is, Ml / M2 ⁇ 1)
- the second video / audio signal D2 is a broadcast program due to receiving a high-definition broadcast such as a high-definition broadcast.
- the first video / audio signal D1 is determined to be a video / audio signal of a broadcast program by receiving a mobile reception broadcast having excellent resistance to deterioration.
- the first and second video and audio signals Dl and D2 receive a broadcast having the same degradation resistance, and thereby the video and audio of the broadcast program are received. This is a signal, and it is determined that the same video quality and sound quality can be obtained when played on a monitor or speaker.
- each frame image reproduced according to the video signal Dlv for each frame period is Fl (i) to Fl (i + N)
- each frame image reproduced according to the video signal D2v for each frame period is F2 (i ) To F2 (i + N)
- these frame images Fl (i) to Fl (i + N) and F2 (i) to F2 (i + N) are all simulated with the same image size Fsame.
- the video signals Dlv and D2v are scaled based on the resolution ratio R.
- the frame image Fl (i) to Fl (i + N) scaled to the same image size Fsame (xl, yl) and the frame image F2 (i) to scaled to the same image size Fsame Set a predetermined position (x2, y2) in F2 (i + N) as the same position, and further center the partial area AR1 scaled around the position (xl, yl) and the position (x2, y2).
- the scaled partial area AR2 is also set to the same size.
- the video signal Dlv has the resolution of XGA (extended graphics array) and the video signal D2v has the resolution of QVGA (Quad-XGA)
- these XGA and QVGA frame images are simulated with the same image size Fsame.
- the XGA frame image scaled to the same image size Fsame (xl, yl) in the XGA frame image, the size of the partial area AR1, and the QVGA frame image scaled to the same image size Fsame Set the position (x2, y2) at and the size of the partial area AR2 to be the same.
- a process of partially extracting a video signal (pixel component) existing within the set partial area AR1 in the video signal Dlv and performing an averaging operation for each frame period is performed by N frame periods.
- the average value Alv (i) to Alv (i + N) for N frames is calculated and synchronized with it within the range of the set partial area AR2 of the video signal D2v.
- the average value A2v (i) to A2v (i + N) for N frames is obtained by performing the process of averaging the existing video signal (pixel component) for each frame period over N frame periods. Calculate.
- the simulcast determination unit 7 further calculates the average values Alv (i) to Alv. (i + N) and A2v (i) to A2v (i + N) are cross-correlated, and when the peak value Kpeak of the correlation value, which is the calculation result, exceeds the predetermined reference value THDpeak Therefore, it is determined that the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 are based on simulcast.
- the peak value Kpeak of the correlation value which is the result of the cross-correlation calculation described above, exceeds the reference value THDpeak, the same broadcast program by simulcasting It is determined that reception is in progress.
- the simulcast determination unit 7 determines whether the video signals Dlv and D2v are similar, and if they are similar, the first video audio signal D1 and the second video audio signal D1 are transmitted simultaneously. It is determined that
- the simulcast determination unit 7 compares the reception state detection signal DET with a predetermined threshold value THDdet for determining the quality of the reception state, and when the level of the reception state detection signal DET is larger than the threshold value T HDdet (that is, DET ⁇ THDdet), it is determined that a high-resolution video signal detected by the above-mentioned “simultaneous broadcast determination function” is received under a good reception condition, while the level of the reception condition detection signal DET is a threshold value.
- THDde value is small (ie, DET ⁇ THDdet)
- a high-resolution video signal is not received under good reception conditions, and it has excellent degradation resistance and low resolution. Therefore, it is determined that the video should be played on a monitor.
- the second video The first video and audio signal D1 that can reproduce video and audio of higher quality than the audio signal D2 is received under good reception conditions, and video and audio are received based on the first video and audio signal D1. Judge that audio should be played.
- the first video and audio The second video / audio signal D2 capable of reproducing video and audio of higher quality than the signal D1 is received under good reception conditions, and based on the second video / audio signal D2, Judge that audio should be played.
- the simulcast determination unit 7 determines the broadcast to be reproduced by analyzing the resolutions Ml and M2 and the reception state detection signal DET by the “broadcast selection function”.
- the simulcast determination unit 7 calculates the average values Alv (i) to Alv (i + N) and A2v1 to A2v (i + N) is detected as a relative shift, and the shift amount is the shift amount of the frame period between the video signals D1 V and D2v (ie, the number of shifted frame periods) PH. Is determined.
- the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 are based on the simulcast by the above-mentioned "simultaneous broadcast determination function", and the above-mentioned “broadcast selection function"
- the synchronization adjustment signal Fsync indicating the amount of displacement PH is sent to the first and second decoder units 4 , Supply to 5.
- the first video / audio signal D1 is being output via the switching output unit 6, when the above-mentioned "broadcast selection function" determines that the second video / audio signal D2 should be reproduced.
- the first video output from the first decoder unit 4 is adjusted by causing the first and second decoder units 4 and 5 to adjust the timing of the decoding process by the amount of shift PH using the synchronization adjustment signal Fsync.
- the second video / audio signal D2 output from the second decoder unit 5 is frame-synchronized with the audio signal D1.
- the second video / audio signal D2 is being output via the switching output unit 6 and the above-mentioned “broadcast selection function” determines that the first video / audio signal D1 should be reproduced
- the second video / audio signal D2 output from the second decoder unit D2 is adjusted by causing the first and second decoder units 4 and 5 to adjust the timing of the decoding process by the amount of shift PH by the synchronization adjustment signal Fsync.
- the first video / audio signal D1 output from the first decoder unit 4 is frame-synchronized.
- the switching control function is exhibited, and the switching control signal SW is used for switching output.
- the first video and audio signal D1 is When output, the second video / audio signal D2 is output, and when the second video / audio signal D2 is output, the first video / audio signal D1 is output and the switched video / audio signal is output. Output as signal Sout.
- the simulcast determination unit 7 uses the “frame synchronization adjustment function” to determine the shift amount PH of the frame period between the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2, and the “broadcast selection”
- the first and second decoder sections 4 and 5 are controlled by the synchronization adjustment signal Fsync so that it matches the frame synchronization timing of the video and audio signal output before switching. Adjust the amount PH of the frame period of the second video and audio signal D2 relative to the first video and audio signal D1 or the amount of deviation PH of the frame period of the first video and audio signal D1 relative to the second video and audio signal D2.
- the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 are frame-synchronized. Then, one of the first video and audio signal D1 and the second video and audio signal D2 synchronized with the frame is switched by the “switching control function” and output, so that the first video and audio signal D1 to the second video and audio signal D2 are output. In addition, when switching from the second video / audio signal D2 to the first video / audio signal D1, switching is performed so that the reproduced video and audio are not discontinuous.
- the simulcast determination unit 7 outputs the simas based on the video signals Dlv and D2v output from the first and second decoder units 4 and 5. Therefore, it is possible to determine whether or not the broadcast being received is a simulcast power without using the electronic program guide information as in the prior art.
- the simulcast determination unit 7 outputs the first video / audio signal D1 or the second video / audio signal D2 via the switching output unit 6 according to the change in the reception state. This makes it possible for viewers and the like to view better video and audio, and to continue viewing the same program.
- the simulcast determination unit 7 detects based on the video signals Dlv and D2v.
- the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 output from the first and second decoder units 4 and 5 are frame-synchronized based on the amount of shift PH of the frame period.
- Video and audio played on the The video and audio played back on the monitor, speaker, etc. after the replacement can be always synchronized with the frame period to prevent discontinuity. For this reason, it is possible to prevent the occurrence of discontinuity between images and the discontinuity between sounds, and the occurrence of ⁇ lip sync '' between the image and sound. Can be prevented.
- the timing of the decoding process in the first decoder unit 4 and the second decoder unit 5 is synchronously adjusted based on the amount of deviation PH detected from the video signals Dlv and D2v.
- the audio signals Dla and D2a are subjected to correlation calculation to detect the shift amount of the first and second video and audio signals Dl and D2, and the first decoder unit 4 and the second decoder unit 5 perform decoding based on the shift amount. If the processing timing is synchronized, it is difficult to synchronize the video signals Dlv and D2v of the same program. Then, before and after the switching output unit 6 performs the switching operation, the video reproduced on the monitor and the audio reproduced on the speaker may be shifted in time to cause “lip sync”.
- the timing of the decoding process in the first decoder unit 4 and the second decoder unit 5 is performed based on the shift amount PH detected from the video signals Dlv and D2v. Since the synchronization is adjusted, the audio signals Dla and D2a can be synchronized by simply synchronizing the video signals Dlv and D2v, and the video that is played back on the monitor before and after the switching output unit 6 is switched. It is possible to prevent the problem that “lip sync” occurs due to the time difference between the sound reproduced from the speaker and the sound.
- the simulcast determination unit 7 determines whether or not simulcast is being received and determines the shift amount PH
- the video signals Dlv and D2v in each frame period are partially extracted to perform arithmetic processing.
- the processing amount of the arithmetic processing can be reduced. This makes it possible to perform quick processing following changes in the reception status, and as a result, the video and audio played back on the monitor, speakers, etc. are discontinuous and the quality and sound quality of the playback video deteriorate. Occurrence can be prevented in advance.
- the simulcast determination unit 7 determines whether or not the simulcast broadcast is based on the video signals Dlv and D2v output from the first and second decoder units 4 and 5.
- BS digital broadcast, CS digital broadcast, terrestrial digital broadcast, terrestrial analog It can be widely applied to receivers for receiving simulcasts sent by broadcasting, cable television broadcasting, broadcasting via the Internet, etc., and when switching between these simulcasts, playback before switching It is possible to prevent discontinuity between the video and audio and the playback video and audio after switching.
- the switching output unit 6 is switched according to the change in the reception state, thereby switching between the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2.
- the power to adjust the timing shift of the decoding process of the first and second decoder sections 4 and 5 is always adjusted to the timing shift of the decoding process of the first and second decoder sections 4 and 5.
- the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 are frame-synchronized, and the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 that have been frame-synchronized are received.
- the switching output unit 6 may be switched according to the change.
- the simulcast determination unit 7 determines that the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 should be switched according to the change in the reception state, and then performs the switching operation to the switching output unit 6. It is possible to simplify the process up to.
- Example 1
- FIG. 2 (a) is a block diagram showing the configuration of the receiving apparatus of the present embodiment, and the same or corresponding parts as those in FIG. 1 (a) are denoted by the same reference numerals.
- Figure 2 (b) is a diagram that schematically shows the frequency spectrum of broadcast waves transmitted in terrestrial digital broadcasting.
- Fig. 3 (a) is a block diagram systematically representing the configuration of the OFDM demodulator, and Fig. 3 (b) is a block diagram representing the configuration of the simulcast determination unit.
- the receiving apparatus 1 of the present embodiment includes a tuner part 2a to which a receiving antenna AN that receives incoming radio waves is connected, an OFDM demodulator 2b, a demultiplexer (hereinafter referred to as "DEMAX"). 2 c), a reception state detection unit 3, a first decoder unit 4, a second decoder unit 5, a switching output unit 6, and a simulcast determination unit 7.
- DEMAX demultiplexer
- the tuner part 2a, the OFDM demodulator 2b, and the DEMAX unit 2c correspond to the receiver 2 shown in Fig. 1 (a).
- the tuner part 2a receives a local oscillation signal of the channel frequency fch and a reception signal (RF signal) supplied from the receiving antenna ANT.
- RF signal reception signal
- To generate an intermediate frequency signal by performing frequency conversion, and then passing the intermediate frequency signal through an IF filter (not shown) having a predetermined pass bandwidth to remove unnecessary components such as noise.
- the intermediate frequency signal (IF signal) SIF is output as the desired signal component.
- an IF signal SIF having 13 OFDM segments represented by the frequency vector in Fig. 2B is generated.
- one broadcast channel (bandwidth 5.6 MHz) is divided into 13 OFDM segments.
- transmission parameters such as error correction method
- One OFDM segment in the center is intended for mobile reception that is highly resistant to degradation (also called “partial reception”).
- the tuner part 2a receives the signal on the basis of the channel frequency fch of the broadcasting station designated by the viewer or the like, so that the frequency spectrum shown in FIG. Generate and output an IF signal SIF with multiple OFDM segments.
- the OFDM demodulator 2b performs OFDM demodulation processing until the transport stream TS is generated from the IF signal SIF.
- the function of the OFDM demodulator 2b is outlined.
- the IF signal SIF channel-selected by the tuner part 2a is converted into an analog digital signal.
- (AZD conversion) is input and orthogonal demodulation is performed to recover the OFDM baseband signal, and based on the OFDM baseband signal, OFDM symbol synchronization is performed to recover the FFT sampling frequency, and the OFDM baseband
- the effective signal contained in the band signal Perform fast Fourier transform (FFT) processing on the symbol at its FFT sampling frequency
- the frame extraction unit extracts a transmission control (Transmission and Multiplexing Configuration and Control: TMCC) signal having control information indicating transmission parameters such as a modulation scheme for each layer from the FFT output,
- TMCC Transmission and Multiplexing Configuration and Control
- the demodulator performs carrier demodulation on the FFT output according to the control information of the TMCC signal, and the dintarbing unit performs frequency and time ding interleaving on the carrier demodulated complex data (I-axis data and Q-axis data). Processing is performed, and the demapping unit extracts bit information by performing demapping based on the complex data after the dingtery processing.
- the hierarchical division unit when a broadcast in which hierarchical transmission is performed is being received, the above-described complex data is divided into hierarchies according to the TMC C signal, and in the bit ding interleave unit, the division is performed.
- the bit punctuation process is applied to the complex data for each layer, and the depuncture unit performs bit interpolation using convolutional codes for each divided layer according to the convolutional coding rate specified by the TMCC signal.
- the data of each layer after bit interpolation is combined by the layer combining unit, and then the Viterbi decoding unit performs Viterbi decoding to generate a data sequence subjected to error correction.
- the data is divided by the hierarchy division unit and subjected to byte deinterleaving and energy despreading processing, respectively, and then the TS reproduction unit performs processing for reproducing one row of transport streams, and further, Reed Solomon.
- the decoding unit (RS decoding unit) performs error correction.
- the OFDM demodulator lb performs processing from the IF signal SIF to generation of the transport stream TS.
- the DEMAX unit 2c includes a PSI (Program Specification Information) section, which is information sent for program selection from the transport stream TS generated by the OFDM demodulation unit 2b.
- PSI Program Specification Information
- the data is extracted and analyzed, and according to the analysis information, the packetized elementary stream (PES) included in the transport stream TS is separated, and the first and second decoder sections 4, 4 are separated. Forward to 5.
- PES Packet Control Information
- the PES that is the program content of the highest quality broadcast is determined according to the analysis result of the PSI section data.
- the first encoded signal El is transferred to the first decoder unit 4, and the PES that is the broadcast program content having the highest resistance to deterioration is transferred to the second decoder unit 5 as the second encoded signal E 2.
- the reception state detection unit 3 detects the reception state of the broadcast received by the tuner unit 2a, and supplies the reception state detection signal DET indicating the detection result to the simultaneous broadcast determination unit 7. More specifically, it is supplied to the simulcast determination unit 7 as the received power reception state detection signal DET of the desired wave processed in the tuner unit 2a.
- the AGC voltage may be supplied to the simultaneous broadcast determination unit 7 as the reception state detection signal DET.
- the first decoder unit 4 is formed by an MPEG decoder, and decodes the video PES that constitutes the first encoded signal E1 based on the MPEG-2 video encoding method, Also, the audio PES making up the first encoded signal E1 is decoded based on the MPEG-2 audio coding method (Advanced Audio Coding (AAC)), and the decoded video signal Dlv and audio signal Dla are converted into the first. Output as video / audio signal D1.
- AAC Advanced Audio Coding
- the second decoder unit 5 is also formed by an MPEG decoder, and decodes the video PES constituting the second encoded signal E2 based on a predetermined video encoding method (H.264),
- the second encoded signal E2 is configured to decode the audio PES based on the MPEG-2 audio encoding method (AAC), and the decoded video signal D2v and audio signal D2a are converted into the second video audio. Output as signal D2.
- the switching output unit 6 switches one of the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 in accordance with the switching control signal SW from the simulcast determination unit 7, and outputs it as the output signal Sout. Then, this output signal Sout is input to a predetermined output stage circuit (not shown), converted into an analog audio signal for driving the speaker by an audio signal force 3 ⁇ 4 ⁇ converter or the like included in the output signal Sout, Based on video signal included in output signal Sout Thus, a composite video signal or the like compliant with a predetermined television system for driving the monitor is generated, and the sound and the monitor perform sound reproduction and video reproduction based on the audio signal for driving the speaker and the composite video signal.
- the simulcast determination unit 7 has the configuration shown in FIG. 3 (b), and includes a scaling unit 7a, pixel extraction units 7b and 7e, average calculation units 7c and 7f, buffer memories 7d and 7g, and correlations.
- the calculation unit 7h, the simultaneous broadcast determination unit 7i, the deviation amount determination unit 7j, and the control unit 7k are configured and formed by a digital signal processor (DSP) or the like.
- DSP digital signal processor
- the scaling unit 7a detects the respective resolutions Ml and M2 of the video signal Dlv and the video signal D2v that are output from the first decoder unit 4 and the second decoder unit 5 in synchronization with the frame period. To do. In other words, since the frame period is constant, the resolution Ml is detected by detecting the number of pixels per frame image of the video signal Dlv, and the number of pixels per frame image of the video signal D2v is detected. To detect the resolution M2. Then, the ratio (M1ZM2) of the resolutions Ml and M2 is calculated as the resolution ratio R and supplied to the pixel extraction units 7b and 7e and the control unit 7k.
- the pixel extraction unit 7b performs the same scaling process as described in the above-described embodiment on the video signal Dlv based on the resolution ratio R, and obtains a predetermined position (xl, yl) in each frame period.
- a pixel component that will be present in the first video area AR1 of a predetermined size at the center is partially extracted from the video signal Dlv and supplied to the average calculation unit 7c.
- the pixel extraction unit 7e performs a scaling process on the video signal D2v based on the resolution ratio R, and centers on a predetermined position (x2, y2) in each frame period.
- a pixel component that will be present in the second video area AR2 of a predetermined size is partially extracted from the video signal D2v and supplied to the average calculator 7g.
- each frame image reproduced according to the video signal Dlv for each frame period is Fl (i) to Fl (i + N), and each frame image strength F2 (i) to be reproduced according to the video signal D2v.
- F2 (i + N) is described with reference to FIG. 1 (b)
- the pixel extraction unit 7b performs each frame image Fl (i) to Fl
- the image size of (i + N) is determined as a predetermined image size Fsame, and the predetermined position (xl, yl) in each frame image Fl (i) to Fl (i + N) is determined.
- a pixel component that will be present in the range of the partial area ARl having a predetermined center size is partially extracted from the video signal Dlv and supplied to the average value calculation unit 7g.
- One pixel extraction unit 7e The image size of each frame image F2 (i) to F2 (i + N) is scaled based on the resolution ratio R so as to be the same size as the image size Fsame described above, and each of the scaled frame images F2
- the predetermined position (x2, y2) and partial area AR2 in (i) to F2 (i + N) are determined to be substantially the same position and size as the above-mentioned position (xl, yl) and partial area ARl, and the partial area Pixel components that will be present within the AR2 range are partially extracted from the video signal D2v and supplied to the average value calculation unit 7g.
- the pixel extraction unit 7e determines the image size of each of the frame images F2 (i) to F2 (i + N) as a predetermined image size Fsame, and Partially extract from the video signal D2v the pixel components that will be in the area of the partial area AR2 of the predetermined size centered at the predetermined position (x2, y2) in the image F2 (i;) to F2G + N) Then, the average value calculation unit 7g supplies the image size of each frame image Fl (i) to Fl (i + N) to the same size as the image size Fsame described above.
- the predetermined image size Fsame is determined, and the video signal having the smaller resolution is matched to the image size Fsame.
- the processing of the pixel extraction units 7b and 7e can be simplified.
- the average calculating unit 7c performs an averaging operation on the above-described pixel components supplied from the pixel extracting unit 7b for each frame period, and supplies the average value Alv to the buffer memory 7d.
- the average calculation unit 7f performs an averaging operation on the above-described pixel components supplied from the pixel extraction unit 7e for each frame period, and supplies the average value A2v to the buffer memory 7g.
- the buffer memory 7d inputs the average value Alv from the average calculation unit 7c after FIFO (first in first out) processing for each frame period, and inputs N (N is a predetermined number) frame frequency. Each period is stored, and average values AlvG) to Al V (i + N) for the N frame periods are supplied to the correlation calculation unit 7h.
- the nota memory 7g also inputs the average value A2v from the average calculation unit 7f by FIFO processing for each frame period, stores it for each N frame period, and stores the average value A2vG) to A2 for the N frame period.
- V (i + N) is supplied to the correlation calculation unit 7h.
- the correlation calculation unit 7h cross-correlates the average values Alv (i) to Alv (i + N) and A2v (i) to A2v (i + N) for N frame periods supplied for each frame period.
- the peak value Kpeak of the correlation value is calculated, and the average values Alv (i) to Alv (i + N) and A2v (i) to A2v (i + N) are relatively shifted until the peak value Kpeak occurs.
- the calculation result CO indicating the shift amount SF is output.
- the simulcast determination unit 7i has a "simultaneous broadcast determination function", compares the peak value Kpeak included in the calculation result CO described above with a predetermined reference value THDpeak, and the peak value Kpea k is When the reference value THDpeak is exceeded, that is, when Kpeak ⁇ THDpeak, the first and second video / audio signals Dl and D2 are determined to be signals of the same broadcast program by simulcast, and the peak value Kpeak is smaller than the reference value THDpeak! In case of / peak, that is, Kpeak and THDpeak, it is determined that the broadcast is not received, and a simulcast broadcast determination signal DJ indicating the determination result is output to the control unit 7k.
- the shift amount determination unit 7j uses the shift amount SF included in the above-described calculation result CO as the shift amount (that is, shift) of the frame period between the first video audio signal D1 and the second video audio signal D2.
- the number of frame periods) is determined to be PH, and a shift amount determination signal PH indicating the determination result is output to the control unit 7k.
- the control unit 7k has a "broadcast selection function” and a "frame synchronization adjustment function” and a “switching control function” together with the simulcast determination unit 7i.
- a "broadcast selection function” By generating constant signal DJ, deviation amount determination signal PH, and reception state detection signal DET, synchronization adjustment signal Fsync and switching control signal SW are generated and switched to first and second decoder sections 4, 5.
- the control unit 7k determines whether or not the simulcast is being received based on the simulcast determination signal DJ. If it is determined that the simulcast is being received, if the resolution ratio R is greater than or equal to (ie, M1ZM2> 1), the first video / audio signal D1 is a broadcast due to receiving a high-definition broadcast such as a high-definition broadcast. The video and audio signals of the program On the other hand, it is determined that the second video / audio signal D2 is a video / audio signal of a broadcast program by receiving a mobile reception broadcast having excellent deterioration resistance.
- the second video / audio signal D2 is receiving a high-definition broadcast such as a high-vision broadcast. It is determined that the first video / audio signal D1 is a video / audio signal of a broadcast program by receiving a mobile reception broadcast with excellent deterioration resistance.
- the reception state detection signal DET is compared with a predetermined threshold value T HDdet for determining the quality of the reception state, and when the level of the reception state detection signal DET is larger than the threshold value THDde (ie, DET ⁇ THDdet) determines that one of the first and second video and audio signals Dl and D2 that has a higher resolution video signal should be output, and based on the determination result, the switching control signal SW Is output.
- T HDdet a predetermined threshold value
- the solution of the first and second video / audio signals Dl and D2 is the same. If the image is low and has a video signal, it is determined that one should be output, and the switching control signal SW is output based on the determination result.
- the first video / audio signal D1 is output via the switching output unit 6, if the determination is strong, the switching output unit 6 is not switched by the switching control signal SW. The audio / video signal D1 is continuously output as it is.
- the switching output unit 6 is switched by the switching control signal SW and the second video / audio signal D2 is output. Instead of the audio signal D2, the first video / audio signal D1 is output.
- the control unit 7k provides the first video / audio signal D1 with which high-quality video and sound quality are obtained.
- the switching output unit 6 is controlled so that is output with priority.
- the resolution Ml is higher than the resolution M2 and the reception state is detected.
- the level of the signal DET is smaller than the threshold value THDde, it is determined that the second video / audio signal D2 having excellent deterioration resistance and low resolution should be reproduced.
- the switching output unit 6 is switched by the switching control signal SW, and the first video signal D1 is output.
- the second video / audio signal D2 is output instead of the audio signal DI.
- the switching output unit 6 is not switched by the switching control signal SW.
- the second video / audio signal D2 is output continuously.
- control unit 7k gives priority to the second video / audio signal D2 having excellent deterioration resistance.
- the switching output unit 6 is controlled so as to output the output.
- the second video / audio signal D2 is in a good reception state. It is determined that the video and audio should be reproduced based on the second video / audio signal D2.
- the switching output unit 6 is not allowed to perform the switching operation by the switching control signal SW.
- the audio / video signal D2 is output continuously.
- the switching output unit 6 is switched by the switching control signal SW, and the deterioration resistance is excellent.
- the second video / audio signal D2 is output instead of the first video / audio signal D1.
- the control unit 7k provides the second video / audio signal D2 with which high-quality video and sound quality are obtained.
- the switching output unit 6 is controlled so that is output with priority.
- the second video / audio signal D2 is in a good reception state. It is determined that video and audio should be played based on the first video / audio signal D1 that is not received by Then the second video / audio signal D2 is turned off. If a strong decision is made during output through the replacement output unit 6, the switching output signal 6 is switched by the switching control signal SW, and the first video is replaced with the second video audio signal D2. Output audio signal D1.
- the switching control unit SW does not perform the switching operation by the switching control signal SW, and is resistant to deterioration.
- the first video / audio signal D1 which is superior to the above, is output continuously.
- control unit 7k gives priority to the first video / audio signal D1 having excellent deterioration resistance.
- the switching output unit 6 is controlled so as to output the output.
- the control unit 7k has a video having a high-resolution video signal among the first and second video / audio signals Dl and D2 based on the resolutions Ml and M2 (based on the resolution ratio R). If the audio signal is a high-quality signal, the resolution is low, and the video / audio signal having the video signal is determined to be a signal with excellent deterioration resistance, and further, the reception status is determined to be good based on the reception status detection signal DET.
- the video / audio signal having a high-resolution video signal is preferentially output as the output signal Sout, and the reception state is not good based on the reception state detection signal DET! / If it is judged as ⁇ , the resolution is low!
- a video / audio signal having a video signal is preferentially output as an output signal “Sout”.
- control unit 7k controls the switching output unit 6 with the switching control signal SW described above, and then controls the first and first outputs with the synchronization adjustment signal Fsync. 2 Control the decoders 4 and 5 to synchronize the frames of the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2.
- the synchronization adjustment signal Fsync By adjusting the timing of the decoding process by the amount of deviation PH in the first and second decoder sections 4 and 5, the second decoder section is connected to the first video / audio signal DI output from the first decoder section 4. Frame-synchronize the second video / audio signal D2 output from 5
- the first video / audio signal D2 is output via the switching output unit 6, the first video / audio signal D2 is output. If it is determined that it should be output instead of the audio / video signal Dl, the first and second decoder units 4 and 5 adjust the timing of the decoding process by the amount of deviation PH by the synchronization adjustment signal Fsync. Thus, the first video / audio signal D1 output from the first decoder unit 4 is frame-synchronized with the second video / audio signal D2 output from the second decoder unit 5.
- the decoded first video / audio signal D1 and second video / audio signal D2 are temporarily buffered and output, for example. Adjust and frame synchronize the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2.
- the control unit 7j adjusts the mutual decoding timing of the first and second decoder units 4 and 5, and outputs the first and second video and audio signals Dl and D2 having no shift amount PH.
- the above-mentioned switching control signal SW is supplied to the switching output unit 7k to perform a predetermined operation such as a switching operation. That is, when the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 are frame-synchronized by the frame synchronization adjustment signal Fsync, the “switching control function” is exhibited, and the switching output unit 6 is switched by the switching control signal SW.
- the output is switched to the output of the second video / audio signal D2, and when the second video / audio signal D2 is output, the output is switched to the output of the first video / audio signal D1. Then, the switched video / audio signal is output as the output signal Sout.
- the simulcast determination unit 7 uses the “frame synchronization adjustment function” to determine the frame period shift amount PH between the first video and audio signal D1 and the second video and audio signal D2, and select “broadcast selection”.
- the first and second decoder sections 4 and 5 are controlled by the synchronization adjustment signal Fsync so that it matches the frame synchronization timing of the video and audio signal output before switching. Adjust the amount PH of the frame period of the second video and audio signal D2 relative to the first video and audio signal D1 or the amount of deviation PH of the frame period of the first video and audio signal D1 relative to the second video and audio signal D2.
- the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 are frame-synchronized. Then, one of the first video and audio signal D1 and the second video and audio signal D2 synchronized with the frame is switched by the “switching control function” and output, so that the first video and audio signal D1 to the second video and audio signal D2 are output. Cut off In addition, in any case of switching from the second video / audio signal D2 to the first video / audio signal D1, switching is performed so that the reproduced video and audio are not discontinuous.
- the simulcast determination unit 7 is based on the video signals Dlv and D2v output from the first and second decoder units 4 and 5. Since it is determined whether or not it is a simulcast, it is possible to determine whether or not the broadcast being received is a simulcast without using the electronic program guide information as in the prior art.
- simulcast determination unit 7 outputs first video / audio signal D1 or second video / audio signal D2 via switching output unit 6 in accordance with the change in the reception state. This makes it possible for viewers and the like to view better video and audio, and to continue viewing the same program.
- the simulcast determination unit 7 detects based on the video signals Dlv and D2v.
- the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 output from the first and second decoder units 4 and 5 are frame-synchronized based on the amount of shift PH of the frame period. It is possible to prevent the discontinuity of the video and audio reproduced by the speaker or the like, and the video and audio reproduced by the monitor or speaker after the switching, without fail. For this reason, it is possible to prevent the occurrence of discontinuity between images and the discontinuity between sounds, and the occurrence of ⁇ lip sync '' between the image and sound. Can be prevented.
- the correlation between the audio signals Dla and D2a is detected to detect the shift amount of the first and second video and audio signals Dl and D2, and the first decoder unit 4 and the first decoder unit 4 are detected based on the shift amount. Since the timing of the decoding process in the second decoder unit 5 is not adjusted in synchronization, the occurrence of “rip sync” can be prevented in advance. That is, in the present embodiment, as described above, the timing of the decoding process in the first decoder unit 4 and the second decoder unit 5 is synchronously adjusted based on the shift amount PH detected from the video signals Dlv and D2v.
- the audio signals Dla and D2a which can be obtained by simply synchronizing the video signals Dlv and D2v, can also be synchronized with the frame, and the video and the video that are played back on the monitor before and after the switching output unit 6 is switched. Lip sync occurs due to time lag Can be prevented.
- the simulcast determination unit 7 determines whether or not simulcast is being received and determines the shift amount PH, the video signals Dlv and D2v in each frame period are partially extracted and processed. As a result, the processing amount of the arithmetic processing can be reduced. This makes it possible to perform quick processing following changes in the reception status, and as a result, the video and audio played back on the monitor, speakers, etc. are discontinuous and the quality and sound quality of the playback video deteriorate. Occurrence can be prevented in advance.
- the simulcast determination unit 7 determines whether or not the simulcast power is based on the video signals Dlv and D2v output from the first and second decoder units 4 and 5 and the like.
- BS receivers for receiving simulcasts sent by BS digital broadcast, CS digital broadcast, terrestrial digital broadcast, terrestrial analog broadcast, cable television broadcast, broadcast via the Internet, etc. When switching between these simulcasts, it is possible to prevent the playback video and audio before switching from being discontinuous with the playback video and audio after switching.
- the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 are switched by switching the output unit 6 according to the change in the reception state.
- the power of adjusting the timing of the decoding process of the first and second decoder sections 4 and 5 is always adjusted to the timing of the decoding process of the first and second decoder sections 4 and 5.
- the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 are frame-synchronized, and the frame-synchronized first video / audio signal D1 and second video / audio signal D2 are received.
- the switching output unit 6 may be switched according to a change in state.
- the simulcast determination unit 7 determines that the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 should be switched according to the change in the reception state, and then performs the switching operation to the switching output unit 6. Processing up to the execution can be simplified.
- the first video / audio signal D1 should be checked to determine whether the simulcast is being received by checking the similarity between the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2.
- the video signal Dlv included in the video signal D2v and the video signal D2v included in the second video / audio signal D2 are cross-correlated, but the similarity between the first video / audio signal D1 and the second video / audio signal D2 was examined.
- other technical methods may be used.
- the first and second decoder units 4 and 5 are used for DCT conversion when decoding the video signals Dlv and D2v based on the encoding signals El and E2, respectively. You can also use!
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
Description
明 細 書
受信装置
技術分野
[0001] 本発明は、複数の伝送路や放送方式により同じ時間に伝送されてくる同一番組の 放送を受信する受信装置に関する。
背景技術
[0002] 近年、衛星波や地上波、ケーブル等の伝送路を通して、マルチメディア情報を放送 するディジタル放送システムの開発が進展し、我国では、 ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)方式に基づいて、 BS (Broadcasting Satellite)ディジタノレ放送、 CS (Communication Satellite)ディジタル放送、地上ディジタル放送(Digital terrestri al TV broadcasting)が開始され、また、ケーブルテレビジョン(CATV)放送、インター ネットを経由した放送等も行われている。そして、放送局側から受信装置側へ、これら のディジタル放送システムを効果的に利用して放送することで、視聴者等に対し利便 性等に優れた環境を提供することとして 、る。
[0003] 上述の利便性等を提供するための具体例として、地上ディジタル放送の場合には 、固定受信向けディジタル放送と移動受信向けディジタル放送とのサイマル放送 (si multaneous broadcasting)が行われようとしている。すなわち、放送局側で、同じ時間 に同じ番組を、一般家庭向けディジタル放送としての固定受信向けディジタル放送と 1セグメント放送等の移動受信向けディジタル放送とによってサイマル放送し、受信 装置側の視聴者等が固定受信向け又は移動受信向けのディジタル放送の番組 (同 じ番組)を選択して視聴できるようにすることが考えられて 、る。
[0004] また、地上ディジタル放送では、将来アナログ放送を廃止してディジタル放送に統 一することとなっている力 その廃止及び統一までの移行期間の間、同じ時間に同じ 番組をアナログ放送とディジタル放送とによってサイマル放送することで、視聴者等 に対しアナログ放送又はディジタル放送の番組(同じ番組)を選択して視聴できるよう にしている。
[0005] 一方、サイマル放送を受信する受信装置として、従来、特許文献 1に開示されたも
のが知られている。
[0006] 特許文献 1の受信装置は、地上ディジタル放送における、アナログ放送とディジタ ル放送とのサイマル放送を受信するサイマル放送受信装置であり、ディジタル放送 の受信中に得られるビットエラーレート(BER)と、アナログ放送の受信中に得られる 受信電界強度とを検出する。すなわち、ディジタル放送特有の「崖効果」が生じて受 信状態が悪ィ匕した力否かをビットエラーレートに基づいて検出し、「崖効果」が解消さ れた力否かを受信電界強度に基づ 、て検出することとして!/、る。
[0007] そして、ディジタル放送を受信中にビットエラーレートが基準値を上回ったとき (崖効 果が生じたとき)には、アナログ放送の受信に切替え、アナログ放送を受信中にその 受信電界強度が基準値以上になったときには、崖効果が解消したとして、ディジタル 放送の受信に切替えるようになって 、る。
[0008] 更に、特許文献 1の受信装置では、受信中の放送がサイマル放送であるか否かの 判定をするために、ディジタル放送を受信中に放送局側から送られてくる放送番組 に関する電子番組案内(EPG:Electric Program Guide)情報をメモリに記憶しておき 、その電子番組案内情報に基づいて、サイマル放送を受信中であると判定した場合 に、上述の受信状態の変化に従ってディジタル放送力 アナログ放送又はアナログ 放送力 ディジタル放送への受信切替えを行うようになって 、る。
[0009] 特許文献 1 :特開 2001— 217735号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0010] ところで、上記従来の特許文献 1の受信装置では、電子番糸且案内情報に基づいて サイマル放送を受信中である力否かの判定を行 、、サイマル放送を受信中であると 判定すると、受信状態の変化に従ってディジタル放送力 アナログ放送又はアナログ 放送力 ディジタル放送への受信に切替えることで、同一番組を継続して視聴できる ようにしている。
[0011] ところが、電子番組案内情報の内容は各放送局毎のサービスに属し、規格で定め られているものではなぐ更に各々の放送局が一律に全ての放送局の番組に関する 電子番組案内情報を放送して 、るのではな 、ため、何れ力 1つの放送局のディジタ
ル放送を受信すれば必ず全ての放送局の電子番組案内情報を取得できるとは限ら ず、また、サイマル放送に関する情報を取得できるとは限らない。このため、電子番 組案内情報に基づいて、受信中の放送がサイマル放送である力否かの判定をするこ とができず、視聴者等に対し同じ番組を継続して視聴できるように切替えることができ ない場合がある。
[0012] そこで、電子番糸且案内情報に依らずにサイマル放送力否かの判定が可能となる技 術的手段が必要である。
[0013] また、上述した BSディジタル放送、 CSディジタル放送、ケーブルテレビジョン放送 、インターネットを経由した放送等によって、同じ時間に同じ番組が例えばディジタル 放送とディジタル放送とのサイマル放送として放送されてくる場合に、そのサイマル放 送を受信する受信装置では、上述の電子番組案内情報に基づ 、てサイマル放送か 否かの判定をすることができないため、電子番組案内情報に依らずにサイマル放送 か否力判定することが可能となる技術的手段が必要である。
[0014] また、地上ディジタル放送によるサイマル放送を受信する従来の受信装置では一 般に、アナログ放送カゝらディジタル放送への切替え、又はディジタル放送カゝらアナ口 グ放送への切替えを行う際、各々の放送の放送方式の違い等に起因して、切替え時 に再生される映像や音声が不連続となってしまい、視聴者等に対して違和感を与え るという問題があった。
[0015] また、地上ディジタル放送における、固定受信向けディジタル放送と移動受信向け ディジタル放送とのサイマル放送を受信中に、固定受信向けディジタル放送力ゝら移 動受信向けディジタル放送への切替え、又は移動受信向けディジタル放送から固定 受信向けディジタル放送への切替えを行う際、切替え前の映像と音声に対する切替 え後の映像と音声との同期が取れず、再生した映像や音声が不連続となってしまうと いう問題がある。
[0016] また、地上ディジタル放送におけるサイマル放送を受信中に切替える場合だけでな く、上述の BSディジタル放送や CSディジタル放送、ケーブルテレビジョン放送、イン ターネットを経由した放送等によって送られてくるサイマル放送を受信中に切替える ような場合にも、切替え前の映像と切替え後の映像との同期が取れずに不連続とな
つたり、切替え前の音声と切替え後の音声との同期が取れずに不連続となったりして 、視聴者等に対して違和感を与えるという問題がある。
[0017] また、上述の映像同士や、音声同士が切替えの際に不連続となるという場合に限ら ず、映像と音声との間で同期が取れずに、視聴者等に対して違和感を与えるという問 題がある。つまり、複数の放送力も成るサイマル放送では、切替え時の前後で再生さ れる映像と音声とが時間的にずれてしまい、例えばモニターに映し出された映像内 の人物の口の動きと、スピーカで再生される音声とのタイミングがずれて、いわゆる「リ ップシンク」と呼ばれる現象が生じて、視聴者等に違和感を与えてしまうという問題が ある。
[0018] 本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたものであり、サイマル放送の 番組を視聴する視聴者等に対して利便性等を提供することを目的とすると共に、例え ば上述の電子番組案内情報等の情報を用いずに、サイマル放送を受信中か否かの 判定を行うことを可能にし、また、サイマル放送の切替えに際して、切替え前の再生 映像や音声と、切替え後の再生映像や音声とが不連続とはならな 、ようにする受信 装置を提供することを目的とする。
[0019] また、地上ディジタル放送におけるサイマル放送に限らず、 BSディジタル放送や C Sディジタル放送、ケーブルテレビジョン放送、インターネットを経由した放送等によつ て送られてくるサイマル放送を受信中に切替えるような場合にも、サイマル放送を受 信中か否かの判定を行うことを可能にし、また、サイマル放送の切替えに際して、切 替え前の再生映像や音声と、切替え後の再生映像や音声とが不連続とはならな 、よ うにする受信装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0020] 請求項 1に記載の発明は、サイマル放送を受信する受信装置であって、放送方式 が異なる放送を受信し、各放送の受信信号から各エンコード信号を生成する受信手 段と、前記各エンコード信号をデコードするデコード手段と、前記デコード手段で生 成される各映像及び音声信号に含まれる各映像信号を類否判定し、類似して ヽると サイマル放送を受信中と判定するサイマル放送判定手段と、を有することを特徴とす る。
[0021] 請求項 2に記載の発明は、請求項 1に記載の受信装置において、前記サイマル放 送判定手段は、前記各映像信号のフレーム周期当たりの画素成分の数を検出する ことによって前記各映像信号の解像度を判定し、高!ヽ解像度の映像及び音声信号を 高品位の放送、低!、解像度の映像及び音声信号を劣化耐性に優れた放送と判定す ることを特徴とする。
[0022] 請求項 3に記載の発明は、請求項 1又は 2に記載の受信装置において、前記サイ マル放送判定手段は、前記各映像信号のフレーム周期のズレ量を検出し、前記デコ ード手段に対して、前記検出したズレ量に基づ!、て前記各映像及び音声信号のフレ ーム周期のズレを調整させることを特徴とする。
[0023] 請求項 4に記載の発明は、請求項 2又は 3に記載の受信装置において、前記サイ マル放送判定手段は、前記高品位の放送と劣化耐性に優れた放送から成るサイマ ル放送を受信中に、前記受信信号に基づいて受信状態を検出し、前記高品位の放 送の映像及び音声信号を出力している際、前記受信状態が良好でないと判定すると 、前記劣化耐性に優れた放送の映像及び音声信号に切替えて出力することを特徴 とする。
図面の簡単な説明
[0024] [図 1]図 1 (a)は、本発明の実施形態に係る受信装置の構成を表したブロック図、図 1
(b)は、サイマル放送判定部の機能を説明するための図である。
[図 2]図 2 (a)は、実施例の受信装置の構成を表したブロック図、図 2 (b)は、地上ディ ジタル放送で伝送されてくる放送波の周波数スペクトルを模式的に表した図である。
[図 3]図 3 (a)は、 OFDM復調部の構成を系統的に表したブロック図、図 3 (b)は、サ イマル放送判定部の構成を表したブロック図である。
発明を実施するための最良の形態
[0025] 本発明の好適な実施形態を図 1を参照して説明する。図 1 (a)は、本実施形態の受 信装置の構成を表したブロック図、図 1 (b)は、後述のサイマル放送判定部の機能を 説明するための図である。
[0026] 図 1 (a)において、本実施形態の受信装置 1は、受信部 2と、受信状態検出部 3と、 第 1デコーダ部 4、第 2デコーダ部 5、切替え出力部 6及びサイマル放送判定部 7を有
し、設計仕様等に従って、 BSディジタル放送、 CSディジタル放送、地上ディジタル 放送、地上アナログ放送、ケーブルテレビジョン放送、インターネット放送等の少なく とも 1つの放送を受信する受信装置として形成されている。すなわち、無線伝送され てくる放送やケーブル伝送されてくる放送の各放送方式に準拠して受信するようにな つている。
[0027] 受信部 2は、受信チューナーと復調部を有し、受信チューナーが、到来する放送波 を同調受信することで中間周波信号 (IF信号)等の復調される前の変調波信号を生 成し、復調部がその変調波信号をデコードされる前のエンコード信号 (いわゆる復調 信号、別言すれば符号化された信号)に復調して出力する。また、受信装置 1がケー ブル伝送されてくる放送を受信する構成を有する場合には、受信チューナ一はモデ ム等で形成されている。
[0028] 更に、受信部 2に設けられている上述の受信チューナーと復調部は、 2つの放送を 受信して復調し、夫々復調した第 1エンコード信号 E1と第 2エンコード信号 E2を出力 する機能を有している。これにより、視聴者等によってサイマル放送が選局指定され た場合、そのサイマル放送の一方の放送を受信して復調した第 1エンコード信号 E1 と、他方の放送を受信して復調した第 2エンコード信号 E2を出力するようになってい る。
[0029] 受信状態検出部 3は、受信部 2によって受信されている放送の受信状態を検出し、 その検出結果を示す受信状態検出信号 DETをサイマル放送判定部 7に供給する。 例えば、受信部 2内で処理されている希望波の受信電力、若しくは AGC電圧を受信 状態検出信号 DETとしてサイマル放送判定部 7に供給する。ただし、一般に知られ て 、る他の技術的手段によって受信状態を検出するようにしてもょ 、。
[0030] 第 1デコーダ部 4は、ビデオデコーダ回路とオーディオデコーダ回路とを有し、映像 信号成分と音声信号成分を含んでいる第 1エンコード信号 E1をデコード (復号)する ことにより、放送局側でエンコード処理が施される前の映像信号 Dlvと音声信号 Dla に再生し、所定のフレーム周期に同期して切替え出力部 6側へ出力する。
[0031] 第 2デコーダ部 5も、ビデオデコーダ回路とオーディオデコーダ回路とを有し、映像 信号成分と音声信号成分を含んで ヽる第 2エンコード信号 E2をデコード (復号)する
ことにより、放送局側でエンコード処理が施される前の映像信号 D2vと音声信号 D2a に再生し、所定のフレーム周期に同期して切替え出力部 6側へ出力する。
[0032] すなわち、第 1,第 2デコーダ部 4, 5は、受信部 2が BSディジタル放送、 CSデイジ タル放送、地上ディジタル放送、地上アナログ放送、ケーブルテレビジョン放送、イン ターネットを経由した放送等の少なくとも 1つの放送を受信する構成となって 、るのに 対応させて、これらの少なくとも 1つの放送の放送方式に準拠したビデオデコーダ回 路とオーディオデコーダ回路とを有して形成されており、第 1,第 2エンコード信号 E1 , E2を、放送局側でエンコード処理が施される前の (符号ィ匕される前の)映像信号 D lv, D2vと音声信号 Dla, D2a、つまり、元の映像信号 Dlv, D2vと音声信号 Dla, D2 aにデコードして出力する。ただし、第 1エンコード信号 El、第 2エンコード信号 E2が アナログ信号の場合には、ディジタル変換した映像信号 Dlv, D2v及び音声信号 D1 a, D2aを出力する。
[0033] また、詳細については後述するが、第 1,第 2デコーダ部 4, 5は、サイマル放送判 定部 7からのフレーム同期調整信号 Fsyncの指示に従って、映像信号 Dlv, D2vと音 声信号 Dla, D2aとをフレーム周期に同期して出力する際の同期タイミングを調整す るようになっている。
[0034] 切替え出力部 6は、サイマル放送判定部 7からの切替え制御信号 SWに従って切 替え動作するスィッチ回路等で形成されており、第 1デコーダ部 4から出力される映 像信号 Dlv及び音声信号 Dla (以下、これらの信号 Dlv, Dlaを含めて「第 1映像音 声信号 Dl」と称する)、または、第 2デコーダ部 5から出力される映像信号 D2v及び音 声信号 D2a (以下、これらの信号 D2v, D2aを含めて「第 2映像音声信号 D2」と称する )の一方を出力信号 Soutとして出力する。そして、この出力信号 Soutが所定の出力 段回路(図示略)に入力され、出力信号 Soutに含まれている音声信号が DZA変換 器等でスピーカ駆動用のアナログ音声信号に変換されると共に、出力信号 Soutに含 まれている映像信号に基づいてモニター駆動用の所定のテレビジョン方式等に準拠 したコンポジット映像信号等が生成され、それらスピーカ駆動用の音声信号とコンポ ジット映像信号に基づいてスピーカとモニターが音声再生と映像再生を行う。
[0035] サイマル放送判定部 7は、マイクロプロセッサ(MPU)等の信号処理回路で形成さ
れており、サイマル放送を受信中に、フレーム同期調整信号 Fsyncと切替え制御信 号 SWによって、第 1,第 2デコーダ部 4, 5と切替え出力部 6を制御する。ここで、サイ マル放送判定部 7は、サイマル放送を受信中か否かの判定を行うための「サイマル放 送判定機能」と、サイマル放送を受信中にどちらの放送を選択すべき力判定するた めの「放送選択機能」と、第 1,第 2デコード部 4, 5の同期タイミングを調整するための 「フレーム同期調整機能」と、切替え出力部 6を切替え制御するための「切替え制御 機能」とを有し、これらの機能を発揮することで、サイマル放送を受信中に、より良好 な再生映像及び再生音声品質の得られる第 1映像音声信号 D1又は D2を上述した 出力段回路を介して、モニターやスピーカ側へ供給するようになって!/、る。
[0036] まず、「サイマル放送判定機能」につ 、て説明する。
サイマル放送判定部 7は、第 1,第 2デコーダ部 4, 5からフレーム周期に同期して出 力される映像信号 Dlv, D2vとを入力し、映像信号 Dlvの 1フレーム画当たりの画素 数である第 1の解像度 Mlと、映像信号 D2vの 1フレーム画当たりの画素数である第 2 の解像度 M2を検出し、第 1の解像度 Mlと第 2の解像度 M2の比(M1ZM2)を解 像度比 Rとして演算する。そして、解像度比 Rが 1以上 (すなわち、 M1ZM2> 1)で あれば、第 1映像音声信号 D 1がハイビジョン放送等の高品位の放送を受信して!/、る ことによる放送番組の映像と音声の信号、一方、第 2映像音声信号 D2が、劣化耐性 に優れた移動受信向け放送を受信して 、ることによる放送番組の映像と音声の信号 であると判定する。また、それとは逆に、解像度比 Rが 1以下 (すなわち、 Ml/M2< 1)であれば、第 2映像音声信号 D2がハイビジョン放送等の高品位の放送を受信し ていることによる放送番組の映像と音声の信号、一方、第 1映像音声信号 D1が、劣 化耐性に優れた移動受信向け放送を受信して 、ることによる放送番組の映像と音声 の信号であると判定する。
[0037] また、解像度比 R力^の場合には、第 1,第 2映像音声信号 Dl, D2が、同様の劣化 耐性を有する放送を受信して 、ることによる放送番組の映像と音声の信号であり、モ 二ターやスピーカ等で再生した場合に、共に同じ映像品質及び音質が得られると判 定する。
[0038] 更に、サイマル放送判定部 7の機能について図 1 (b)を参照して説明すると、説明
の便宜上、各フレーム周期毎に映像信号 Dlvに従って再生される各フレーム画が Fl (i)〜Fl(i+N)、各フレーム周期毎に映像信号 D2vに従って再生される各フレーム画が F2(i)〜F2(i+N)であるとすると、これらのフレーム画 Fl(i)〜Fl(i+N)と F2(i)〜F2(i+N) を擬似的に同じ画像サイズ Fsameとすべぐ解像度比 Rに基づ ヽて映像信号 Dlvと D 2vをスケーリング処理する。そして、同じ画像サイズ Fsameにスケーリングしたフレー ム画 Fl(i)〜Fl(i+N)内での所定位置(xl, yl)と、同じ画像サイズ Fsameにスケーリン グしたフレーム画 F2(i)〜F2(i+N)内での所定位置(x2, y2)とを同じ位置として設定し 、更に、位置 (xl, yl)を中心としてスケーリングした部分領域 AR1と、位置 (x2, y2) を中心としてスケーリングした部分領域 AR2も同じサイズに設定する。
[0039] 例えば映像信号 Dlvが XGA (extended Graphics Array)の解像度、映像信号 D2v が QVGA(Quad-XGA)の解像度であった場合、これら XGAと QVGAのフレーム画 を擬似的に同じ画像サイズ Fsameとなるようにスケーリング処理を行 ヽ、その同じ画像 サイズ Fsameにスケーリングした XGAのフレーム画内における位置(xl,yl)と部分領 域 AR1のサイズと、同じ画像サイズ Fsameにスケーリングした QVGAのフレーム画内 における位置 (x2,y2)と部分領域 AR2のサイズとを同じに設定する。
[0040] 更に、映像信号 Dlvのうち上述の設定した部分領域 AR1の範囲内に存在している 映像信号 (画素成分)を部分抽出して各フレーム周期毎に加算平均演算する処理を Nフレーム周期に亘つて行うことで、 Nフレーム分の平均値 Alv(i)〜Alv(i+N)を演算 すると共に、それと同期して、映像信号 D2vのうち上述の設定した部分領域 AR2の範 囲内に存在している映像信号 (画素成分)を各フレーム周期毎に加算平均演算する 処理を Nフレーム周期に亘つて行うことで、 Nフレーム分の平均値 A2v(i)〜A2v(i+N) を演算する。
[0041] こうして平均値 Alv(i)〜Alv(i+N)と A2v(i)〜A2v(i+N)を演算すると、更にサイマル放 送判定部 7は、平均値 Alv(i)〜Alv(i+N)と A2v(i)〜A2v(i+N)の相互相関演算を行!、 、演算結果である相関値のピーク値 Kpeakが所定の基準値 THDpeakを超える値とな つた場合に、第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2がサイマル放送によるも のと判定する。つまり、上述の相互相関演算の結果である相関値のピーク値 Kpeakが 基準値 THDpeakを超える値となった場合には、サイマル放送による同じ放送番組を
受信中であると判定する。
[0042] このように、サイマル放送判定部 7は、映像信号 Dlv, D2vの類否判定を行 ヽ、類似 している場合に、第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D1がサイマル放送によ るものと判定する。
[0043] 次に、「放送選択機能」について説明する。
サイマル放送判定部 7は、受信状態検出信号 DETと受信状態の良否を判定する ための所定の閾値 THDdetとを比較し、受信状態検出信号 DETのレベルが閾値 T HDdetより大きな値のとき(すなわち、 DET≥THDdet)には、上述の「サイマル放送 判定機能」によって検出した解像度の高い映像信号が良好な受信状態の下で受信 されていると判断し、一方、受信状態検出信号 DETのレベルが閾値 THDdeはり小 さな値のとき(すなわち、 DET< THDdet)には、解像度の高い映像信号が良好な受 信状態の下で受信されておらず、劣化耐性に優れ解像度の低!、映像信号に基づ 、 てモニター等で映像を再生すべきと判断する。
[0044] つまり、第 1の判断態様として、映像信号 Dlvの解像度 Mlが映像信号 D2vの解像 度 M2より高ぐ且つ受信状態検出信号 DETのレベルが閾値 THDdetり大きな値 のときには、第 2映像音声信号 D2よりも高品質の映像と音声を再生することが可能な 第 1映像音声信号 D1が良好な受信状態の下で受信されており、第 1映像音声信号 D1に基づ 、て映像と音声を再生すべきと判断する。
[0045] 第 2の判断態様として、映像信号 Dlvの解像度 Mlが映像信号 D2vの解像度 M2よ り高ぐ且つ受信状態検出信号 DETのレベルが閾値 THDdetより小さな値のときに は、劣化耐性に優れ解像度の低!、第 2映像音声信号 D2を再生すべきと判断する。
[0046] 第 3の判断態様として、映像信号 D2vの解像度 M2が映像信号 Dlvの解像度 Mlよ り高ぐ且つ受信状態検出信号 DETのレベルが閾値 THDdetより大きな値のときに は、第 1映像音声信号 D1よりも高品質の映像と音声を再生することが可能な第 2映 像音声信号 D2が良好な受信状態の下で受信されており、第 2映像音声信号 D2に 基づ 、て映像と音声を再生すべきと判断する。
[0047] 第 4の判断態様として、映像信号 D2vの解像度 M2が映像信号 Dlvの解像度 Mlよ り高ぐ且つ受信状態検出信号 DETのレベルが閾値 THDdetより小さな値のときに
は、劣化耐性に優れ解像度の低!、第 2映像音声信号 D2を再生すべきと判断する。
[0048] このように、サイマル放送判定部 7は、「放送選択機能」によって、解像度 Ml, M2 と受信状態検出信号 DETを解析することで、再生すべき放送を判断する。
[0049] 次に、「フレーム同期調整機能」と「切替え制御機能」について説明する。
サイマル放送判定部 7は、上述の「サイマル放送判定機能」によって相互相関演算 を行うべく上述のピーク値 Kpeakが得られるまで平均値 Alv(i)〜Alv(i+N)と A2v①〜 A2v(i+N)とを相対的にシフトしたときのシフト量を検出し、そのシフト量を映像信号 D1 Vと D2vとのフレーム周期のズレ量(すなわち、ずれているフレーム周期の数) PHであ ると判定する。
[0050] そして、上述の「サイマル放送判定機能」によって第 1映像音声信号 D1と第 2映像 音声信号 D2がサイマル放送によるものと判定し、且つ上述の「放送選択機能」によつ て、第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2の何れを再生すべきか判断し、更 にズレ量 PHを判定すると、そのズレ量 PHを示す同期調整信号 Fsyncを第 1,第 2デ コーダ部 4, 5に供給する。
[0051] そして、第 1映像音声信号 D1が切替え出力部 6を介して出力されている際に、上 述の「放送選択機能」によって、第 2映像音声信号 D2を再生すべきと判断した場合 には、同期調整信号 Fsyncによって、第 1,第 2デコーダ部 4, 5にデコード処理のタイ ミングをズレ量 PHの分だけ調整させることにより、第 1デコーダ部 4から出力されてい る第 1映像音声信号 D1に対して、第 2デコーダ部 5から出力される第 2映像音声信号 D2をフレーム同期させる。また、第 2映像音声信号 D2が切替え出力部 6を介して出 力されている際に、上述の「放送選択機能」によって、第 1映像音声信号 D1を再生 すべきと判断した場合には、同期調整信号 Fsyncによって、第 1,第 2デコーダ部 4, 5にデコード処理のタイミングをズレ量 PHの分だけ調整させることにより、第 2デコー ダ部 5から出力されている第 2映像音声信号 D2に対して、第 1デコーダ部 4から出力 される第 1映像音声信号 D1をフレーム同期させる。
[0052] そして、フレーム同期調整信号 Fsyncによって第 1映像音声信号 D1と第 2映像音 声信号 D2とをフレーム同期させると、「切替え制御機能」を発揮して、切替え制御信 号 SWにより切替え出力部 6を切替え動作させることにより、第 1映像音声信号 D1が
出力されているときには第 2映像音声信号 D2の出力に、第 2映像音声信号 D2が出 力されているときには第 1映像音声信号 D1の出力に切替えさせて、その切替えた映 像音声信号を出力信号 Soutとして出力させる。
[0053] このように、サイマル放送判定部 7は、「フレーム同期調整機能」によって、第 1映像 音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2とのフレーム周期のズレ量 PHを判定し、「放送 選択機能」によって選択した放送に切り替える際に、同期調整信号 Fsyncによって第 1,第 2デコーダ部 4, 5を制御して、切り替える前に出力されている映像音声信号の フレーム同期のタイミングに合わせるようにして、第 1映像音声信号 D1に対する第 2 映像音声信号 D2のフレーム周期のズレ量 PH、または、第 2映像音声信号 D2に対 する第 1映像音声信号 D1のフレーム周期のズレ量 PHを調整させることで、第 1映像 音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2とをフレーム同期させる。そして、フレーム同期 させた第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2の一方を「切替え制御機能」によ り切替えて出力させることで、第 1映像音声信号 D1から第 2映像音声信号 D2への切 替え、また、第 2映像音声信号 D2から第 1映像音声信号 D1への切替えの何れの場 合にも、再生される映像と音声が不連続とならな 、ように切替える。
[0054] 以上に説明したように、本実施形態の受信装置 1によれば、サイマル放送判定部 7 力 第 1,第 2デコーダ部 4, 5から出力される映像信号 Dlv, D2vに基づいてサイマ ル放送か否かの判定を行うので、従来技術のような電子番組案内情報を用いること なぐ受信中の放送がサイマル放送力否かの判定を行うことができる。
[0055] 更に、サイマル放送を受信中に、サイマル放送判定部 7が、受信状態の変化に従 つて第 1映像音声信号 D1又は第 2映像音声信号 D2を切替え出力部 6を介して出力 させるので、視聴者等にとってより良好な映像と音声を視聴できるようにし、更に同じ 番組を継続して視聴させることができる。
[0056] 更に、受信状態の変化に従って第 1映像音声信号 D1又は第 2映像音声信号 D2を 切替え出力部 6によって切替えて出力させる際、サイマル放送判定部 7が映像信号 Dlv, D2vに基づいて検出したフレーム周期のズレ量 PHに基づいて、第 1,第 2デコ ーダ部 4, 5から出力される第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2をフレーム 同期させるので、切り替え前にモニターやスピーカ等で再生される映像と音声と、切り
替え後にモニターやスピーカ等で再生される映像と音声とを必ずフレーム周期に同 期させ、不連続となることを未然に防止することができる。このため、映像同士で不連 続となる場合や、音声同士で不連続となる場合を未然に防止することができるだけで なぐ映像と音声との間での「リップシンク」の発生をも未然に防止することができる。
[0057] 特に、本実施形態では、映像信号 Dlv, D2vから検出したズレ量 PHに基づいて第 1デコーダ部 4と第 2デコーダ部 5におけるデコード処理のタイミングを同期調整させ ることとしているが、仮に、音声信号 Dla, D2aを相関演算して第 1,第 2映像音声信 号 Dl, D2のズレ量を検出し、そのズレ量に基づいて第 1デコーダ部 4と第 2デコーダ 部 5におけるデコード処理のタイミングを同期調整させることとすると、同一番組の映 像信号 Dlv, D2vをフレーム同期させることが難しくなる。そして、切替え出力部 6が 切替え動作した際の前後においてモニターで再生される映像とスピーカで再生され る音声とが時間的にずれて「リップシンク」が生じる場合がある。
[0058] これに対して、本実施形態では、上述したように、映像信号 Dlv, D2vから検出した ズレ量 PHに基づいて第 1デコーダ部 4と第 2デコーダ部 5におけるデコード処理のタ イミングを同期調整させているので、映像信号 Dlv, D2vをフレーム同期させるだけで なぐ音声信号 Dla, D2aもフレーム同期させることができ、切替え出力部 6が切替え 動作した際の前後においてモニターで再生される映像とスピーカで再生される音声と が時間的にずれて「リップシンク」が生じるといった問題を未然に防止することができ る。
[0059] 更に、サイマル放送判定部 7が、サイマル放送を受信中力否かの判定とズレ量 PH の判定を行う際、各フレーム周期における映像信号 Dlv, D2vを部分的に抽出して 演算処理するので、演算処理の処理量を軽減することができる。このため、受信状態 の変化に追従した迅速な処理が可能となり、ひいては、モニターやスピーカ等で再生 される映像と音声とが不連続となったり再生映像の品質や音質が劣化する等の問題 の発生を未然に防止することができる。
[0060] 更に、本実施形態の受信装置 1は、サイマル放送判定部 7が第 1,第 2デコーダ部 4 , 5から出力される映像信号 Dlv, D2vに基づいてサイマル放送カゝ否かの判定等を行 うので、 BSディジタル放送、 CSディジタル放送、地上ディジタル放送、地上アナログ
放送、ケーブルテレビジョン放送、インターネットを経由した放送等によって送られて くるサイマル放送を受信するための受信装置に広く適用することができると共に、そ れらのサイマル放送の切替えに際して、切替え前の再生映像や音声と、切替え後の 再生映像や音声とが不連続となることを未然に防止することができる。
[0061] なお、以上に説明した本実施形態の受信装置 1では、受信状態の変化に従って切 替え出力部 6を切替え動作させることで、第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2を切替えて出力する際に、第 1,第 2デコーダ部 4, 5のデコード処理のタイミング のズレを調整することとしている力 第 1,第 2デコーダ部 4, 5のデコード処理のタイミ ングのズレを常時調整させることで、第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2を フレーム同期させておき、そのフレーム同期がなされている第 1映像音声信号 D1と 第 2映像音声信号 D2を、受信状態の変化に従って切替え出力部 6に切替えさせるよ うにしてもよい。力かる変形例によれば、受信状態の変化に従ってサイマル放送判定 部 7が第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2を切替えるべきと判断してから、 切替え出力部 6に切替え動作を行わせるまでの処理を簡素化することができる。 実施例 1
[0062] 次に、より具体的な実施例として、地上ディジタル放送を受信する受信装置につ 、 て説明する。
図 2 (a)は、本実施例の受信装置の構成を表したブロック図であり、図 1 (a)と同一 又は相当する部分を同一符号で示している。図 2 (b)は、地上ディジタル放送で伝送 されてくる放送波の周波数スペクトルを模式的に表した図である。図 3 (a)は、 OFD M復調部の構成を系統的に表したブロック図、図 3 (b)は、サイマル放送判定部の構 成を表したブロック図である。
[0063] 図 2 (a)において、本実施例の受信装置 1は、到来電波を受信する受信アンテナ A NTが接続されたチューナ一部 2aと、 OFDM復調部 2bと、デマルチプレクサ(以下「 DEMAX部」と称する) 2cと、受信状態検出部 3、第 1デコーダ部 4、第 2デコーダ部 5 、切替え出力部 6、サイマル放送判定部 7とを備えて構成されている。
[0064] また、チューナ一部 2aと OFDM復調部 2b及び DEMAX部 2cが、図 1 (a)に示した 受信部 2に相当している。
[0065] チューナ一部 2aは、視聴者等から所望の放送局のチャンネル周波数 fchが指定さ れると、そのチャンネル周波数 fchの局発信号と受信アンテナ ANTから供給される受 信信号 (RF信号)とを混合して周波数変換を行うことによって中間周波信号を生成し 、更に、その中間周波信号を所定の通過帯域幅を有する IFフィルタ(図示略)に通す ことで、ノイズ等の不要成分を除去した希望信号成分としての中間周波信号 (IF信号 ) SIFを出力する。
[0066] チューナ一部 2aがかかるチャンネル選択処理を行うことにより、図 2 (b)の周波数ス ベクトルで表される 13個の OFDMセグメントを有する IF信号 SIFが生成される。
[0067] すなわち、地上ディジタル放送では、図 2 (b)に示すように、 1つの放送チャンネル( 帯域幅 5. 6MHz)を 13個の OFDMセグメントに分割し、 OFDMセグメント毎にキヤ リア変調方式や誤り訂正方式等の伝送パラメータを変更して、最大 3階層までの階層 伝送を行うことが可能であり、中央部の 1つの OFDMセグメントを劣化耐性に強い移 動受信向け(「部分受信向け」とも称されて 、る)放送用の A階層、残りの OFDMセグ メントを標準テレビジョン放送や高品位テレビジョン放送(固定受信向けハイビジョン 放送)用の B階層又は C階層に割り当てて放送することが可能となって 、る。このよう に、地上ディジタル放送では、最大 3階層までの階層伝送を行うことが可能であり、放 送局側で例えば固定受信向けハイビジョン放送と移動受信向け放送とのサイマル放 送によって同じ時間に同じ番組を放送することが可能となっている。
[0068] このことから、チューナ一部 2aが、視聴者等から指定された放送局のチャンネル周 波数 fchに基づいて同調受信することにより、図 2 (b)の周波数スペクトルで表される 1 3個の OFDMセグメントを有する IF信号 SIFを生成して出力する。
[0069] OFDM復調部 2bは、 IF信号 SIFからトランスポートストリーム TSを生成するまでの OFDM復調処理を行う。
[0070] すなわち、図 3 (a)に示す処理系統を参照して、 OFDM復調部 2bの機能を概説す ると、まず、チューナ一部 2aでチャンネル選択された IF信号 SIFをアナログディジタ ル変換 (AZD変換)して入力し、直交復調を施すことによって OFDMベースバンド 信号を再生し、更に OFDMベースバンド信号に基づ!/、て OFDMシンボル同期を行 つて FFTサンプリング周波数を再生し、 OFDMベースバンド信号に含まれる有効シ
ンボルに対してその FFTサンプリング周波数で高速フーリエ変換 (FFT)処理を行う
[0071] 更に、フレーム抽出部では、その FFT出力から、階層毎に変調方式等の伝送パラ メータを示す制御情報を有する伝送制御 (Transmission and Multiplexing Configurati on and Control :TMCC)信号を抽出し、キャリア復調部では、 TMCC信号の制御情 報に従って FFT出力に対してキャリア復調を施し、ディンタリーブ部では、そのキヤリ ァ復調された複素データ (I軸データと Q軸データ)に対して周波数及び時間ディンタ リーブ処理を施し、デマッピング部では、ディンタリーブ処理後の複素データに基づ いてデマッピングを行うことでビット情報を抽出する。
[0072] 更に、階層分割部では、階層伝送がなされている放送を受信中の場合には、 TMC C信号に従って上述の複素データを階層毎に分割し、ビットディンタリーブ部では、 分割された各階層毎に複素データに対するビットディンタリーブ処理を施し、デパン クチヤード部では、分割された各階層毎に、 TMCC信号で指定される畳込み符号化 率に応じて畳込み符号によるビット補間を行 、、ビット補間後の各階層のデータを階 層合成部で合成した後、ビタビ復号部でビタビ復号を行うことで、誤り訂正を施したデ ータ系列を生成し、更に、そのデータ系列を階層分割部で分割して、夫々バイトディ ンタリーブとエネルギー逆拡散処理を施した後、 TS再生部で 1列のトランスポートスト リームを再生するのための処理を行い、更に、リードソロモン復号部 (RS復号部)で 誤り訂正を行う。
[0073] こうして、 OFDM復調部 lbは、 IF信号 SIFからトランスポートストリーム TSを生成す るまでの処理を行う。
[0074] 再び図 2 (a)において、 DEMAX部 2cは、 OFDM復調部 2bで生成されたトランス ポートストリーム TSから、番組選択のために送られてくる情報である PSI (Program Sp ecification Information)セクションデータを抽出して解析し、その解析情報に従ってト ランスポートストリーム TSに含まれているバケツタイズドエレメンタリストリーム(Packeti zed Elementary Stream : PES)を分離して、第 1,第 2デコーダ部 4, 5に転送する。
[0075] ここで、階層伝送によるサイマル放送等の放送を受信中の場合には、 PSIセクショ ンデータの解析結果に従って、最も高品質の放送の番組コンテンツである PESを第
1エンコード信号 Elとして第 1デコーダ部 4に転送し、最も劣化耐性に優れている放 送の番組コンテンツである PESを第 2エンコード信号 E2として第 2デコーダ部 5に転 送する。
[0076] 例えば、ハイビジョン放送等の固定受信向け放送と、 1セグメント放送等の劣化耐性 に優れた移動受信向け放送 ( A階層の放送)とのサイマル放送を受信中の場合には 、固定受信向け放送の番組コンテンツである PESを第 1エンコード信号 E1として第 1 デコーダ部 4に転送し、移動受信向け放送の番組コンテンッである PESを第 2ェンコ ード信号 E2として第 2デコーダ部 5に転送する。
[0077] 受信状態検出部 3は、チューナ部 2aによって受信されている放送の受信状態を検 出し、その検出結果を示す受信状態検出信号 DETをサイマル放送判定部 7に供給 する。より具体的には、チューナ部 2a内で処理されている希望波の受信電力受信状 態検出信号 DETとしてサイマル放送判定部 7に供給する。ただし、 AGC電圧を受信 状態検出信号 DETとしてサイマル放送判定部 7に供給するようにしてもよい。
[0078] 第 1デコーダ部 4は、 MPEGデコーダで形成されており、第 1エンコード信号 E1を 構成して!/、る映像 PESを MPEG- 2ビデオ符号ィ匕方式に基づ 、てデコードし、また、 第 1エンコード信号 E1を構成している音声 PESを MPEG- 2オーディオ符号ィ匕方式( Advanced Audio Coding :AAC)に基づいてデコードし、それらデコードした映像信号 Dlvと音声信号 Dlaとを第 1映像音声信号 D1として出力する。
[0079] 第 2デコーダ部 5も、 MPEGデコーダで形成されており、第 2エンコード信号 E2を構 成している映像 PESを所定のビデオ符号ィ匕方式 (H. 264)に基づいてデコードし、 また、第 2エンコード信号 E2を構成して 、る音声 PESを MPEG- 2オーディオ符号ィ匕 方式 (AAC)に基づいてデコードし、それらデコードした映像信号 D2vと音声信号 D2 aとを第 2映像音声信号 D2として出力する。
[0080] 切替え出力部 6は、サイマル放送判定部 7からの切替え制御信号 SWに従って、第 1映像音声信号 D1又は第 2映像音声信号 D2の一方を切替えて、出力信号 Soutとし て出力する。そして、この出力信号 Soutが所定の出力段回路(図示略)に入力され、 出力信号 Soutに含まれている音声信号力 ¾ΖΑ変換器等でスピーカ駆動用のアナ ログ音声信号に変換されると共に、出力信号 Soutに含まれている映像信号に基づい
てモニター駆動用の所定のテレビジョン方式等に準拠したコンポジット映像信号等が 生成され、それらスピーカ駆動用の音声信号とコンポジット映像信号に基づいてスピ 一力とモニターが音声再生と映像再生を行う。
[0081] サイマル放送判定部 7は、図 3 (b)に示す構成を有しており、スケーリング部 7aと、 画素抽出部 7b, 7e、平均演算部 7c, 7f、バッファメモリ 7d, 7g、相関演算部 7h、サ ィマル放送判定部 7i、ズレ量判定部 7j、制御部 7kを有して構成され、ディジタルシグ ナノレプロセッサ(DSP)等で形成されて!ヽる。
[0082] ここで、スケーリング部 7aは、第 1デコーダ部 4と第 2デコーダ部 5からフレーム周期 に同期して出力される映像信号 Dlvと映像信号 D2vの、夫々の解像度 Mlと M2を検 出する。つまり、フレーム周期は一定であることから、映像信号 Dlvの各フレーム画当 たりの画素数を検出することで解像度 Mlを検出すると共に、映像信号 D2vの各フレ ーム画当たりの画素数を検出することで解像度 M2を検出する。そして、解像度 Mlと M2の比(M1ZM2)を解像度比 Rとして演算し、画素抽出部 7bと 7e及び制御部 7k に供給する。
[0083] 画素抽出部 7bは、解像度比 Rに基づいて映像信号 Dlvに対し、前述の実施形態 で説明したのと同様のスケーリング処理を行い、各フレーム周期内の所定位置 (xl, yl)を中心とする所定サイズの第 1映像領域 AR1内に存在することとなる画素成分を 映像信号 Dlvから部分的に抽出して、平均演算部 7cに供給する。また、画素抽出部 7eも、画素抽出部 7bと同様に、解像度比 Rに基づいて映像信号 D2vに対してスケー リング処理を行い、各フレーム周期内の所定位置 (x2, y2)を中心とする所定サイズ の第 2映像領域 AR2内に存在することとなる画素成分を映像信号 D2vから部分的に 抽出して、平均演算部 7gに供給する。
[0084] ただし、本実施例では、より簡単なスケーリング処理を行うようにして!/、る。すなわち 、説明の便宜上、各フレーム周期毎に映像信号 Dlvに従って再生される各フレーム 画が Fl(i)〜Fl(i+N)、映像信号 D2vに従って再生される各フレーム画力F2(i)〜F2(i +N)であるものとして、図 1 (b)を参照して説明すると、解像度 Mlが解像度 M2より大 きい場合には、画素抽出部 7bは、各フレーム画 Fl(i)〜Fl(i+N)の画像サイズを所定 の画像サイズ Fsameと決め、各フレーム画 Fl(i)〜Fl(i+N)内の所定位置(xl, yl)を
中心とする所定サイズの部分領域 ARlの範囲内に存在することとなる画素成分を映 像信号 Dlvから部分的に抽出して、平均値演算部 7gに供給し、一方の画素抽出部 7 eは、各フレーム画 F2(i)〜F2(i+N)の画像サイズを、上述の画像サイズ Fsameと同じ サイズとなるように、解像度比 Rに基づいてスケーリングし、そのスケーリングした各フ レーム画 F2(i)〜F2(i+N)内の所定位置(x2, y2)と部分領域 AR2を、上述の位置(xl , yl)と部分領域 ARlと実質的に同じ位置及びサイズに決め、部分領域 AR2の範囲 内に存在することとなる画素成分を映像信号 D2vから部分的に抽出して、平均値演 算部 7gに供給する。
[0085] また、解像度 M2が解像度 Mlより大きい場合には、画素抽出部 7eが、各フレーム 画 F2(i)〜F2(i+N)の画像サイズを所定の画像サイズ Fsameと決め、各フレーム画 F2(i ;)〜 F2G+N)内の所定位置 (x2, y2)を中心とする所定サイズの部分領域 AR2の範囲 内に存在することとなる画素成分を映像信号 D2vから部分的に抽出して、平均値演 算部 7gに供給し、一方の画素抽出部 7eが、各フレーム画 Fl(i)〜Fl(i+N)の画像サ ィズを、上述の画像サイズ Fsameと同じサイズとなるように、解像度比 Rに基づいてス ケーリングし、そのスケーリングした各フレーム画 Fl(i)〜Fl(i+N)内の所定位置(xl, yl)と部分領域 ARlを、上述の位置 (x2, y2)と部分領域 AR2と実質的に同じ位置及 びサイズに決め、部分領域 AR1の範囲内に存在することとなる画素成分を映像信号 Dlvから部分的に抽出して、平均値演算部 7gに供給する。
[0086] このように、解像度の大き!/ヽ方の映像信号に基づ!、て所定の画像サイズ Fsameを 決め、解像度の小さ 、方の映像信号をその画像サイズ Fsameに合わせるようにスケ 一リングすると、解像度の小さい方の映像信号をスケーリングするだけで済むことから 、画素抽出部 7b, 7eの処理を簡素化することが可能となっている。
[0087] 平均演算部 7cは、画素抽出部 7bからフレーム周期毎に供給される上述の画素成 分を加算平均演算し、その平均値 Alvをバッファメモリ 7dに供給する。また、平均演 算部 7fも同様に、画素抽出部 7eからフレーム周期毎に供給される上述の画素成分 を加算平均演算し、その平均値 A2vをバッファメモリ 7gに供給する。
[0088] バッファメモリ 7dは、平均演算部 7cからの平均値 Alvをフレーム周期毎に FIFO (フ アーストインファーストアウト)処理して入力し、 N (Nは予め決められた数)フレーム周
期分ずつ記憶して、その Nフレーム周期分の平均値 AlvG)〜AlV(i+N)を相関演算部 7hに供給する。また、ノ ッファメモリ 7gも、平均演算部 7fからの平均値 A2vをフレー ム周期毎に FIFO処理して入力し、 Nフレーム周期分ずつ記憶して、その Nフレーム 周期分の平均値 A2vG)〜A2V(i+N)を相関演算部 7hに供給する。
[0089] 相関演算部 7hは、フレーム周期毎に供給される Nフレーム周期分の平均値 Alv(i) 〜Alv(i+N)と A2v(i)〜A2v(i+N)とを相互相関演算し、相関値のピーク値 Kpeakと、そ のピーク値 Kpeakが生じるまで平均値 Alv(i)〜Alv(i+N)と A2v(i)〜A2v(i+N)を相対的 にシフトしたシフト量 SFとを示す演算結果 COを出力する。
[0090] サイマル放送判定部 7iは、「サイマル放送判定機能」を有し、上述の演算結果 CO に含まれて 、るピーク値 Kpeakと所定の基準値 THDpeakとを比較し、ピーク値 Kpea kが基準値 THDpeakを超えるとき、すなわち Kpeak≥THDpeakのときには、第 1,第 2映像音声信号 Dl, D2がサイマル放送による同じ放送番組の信号であると判定し、 ピーク値 Kpeakが基準値 THDpeakより小さ!/ヽとき、すなわち Kpeakく THDpeakのと きには、放送を受信していないと判定し、それらの判定結果を示すサイマル放送判 定信号 DJを制御部 7kへ出力する。
[0091] ズレ量判定部 7jは、上述の演算結果 COに含まれているシフト量 SFを、第 1映像音 声信号 D1と第 2映像音声信号 D2とのフレーム周期のズレ量 (すなわち、ずれている フレーム周期の数) PHであると判定し、その判定結果を示すズレ量判定信号 PHを 制御部 7kへ出力する。
[0092] 制御部 7kは、サイマル放送判定部 7iと共に「放送選択機能」を有する他、「フレー ム同期調整機能」と「切替え制御機能」を有しており、解像度比 Rと、サイマル放送判 定信号 DJと、ズレ量判定信号 PHと受信状態検出信号 DETを解析することにより、同 期調整信号 Fsyncと切替え制御信号 SWと生成して、第 1,第 2デコーダ部 4, 5と切 替え出力部 6を制御する。
[0093] すなわち、制御部 7kは、サイマル放送判定信号 DJに基づ ヽてサイマル放送を受 信中か否かの判断を行う。そして、サイマル放送を受信中と判断すると、解像度比 R 力 以上(すなわち、 M1ZM2> 1)であれば、第 1映像音声信号 D1がハイビジョン 放送等の高品位の放送を受信していることによる放送番組の映像と音声の信号であ
り、一方、第 2映像音声信号 D2が、劣化耐性に優れた移動受信向け放送を受信して いることによる放送番組の映像と音声の信号であると判定する。これとは逆に、解像 度比 Rが 1以下(すなわち、 0< M1ZM2< 1)であれば、第 2映像音声信号 D2がハ イビジョン放送等の高品位の放送を受信していることによる放送番組の映像と音声の 信号であり、第 1映像音声信号 D1が、劣化耐性に優れた移動受信向け放送を受信 していることによる放送番組の映像と音声の信号であると判定する。
[0094] 更に、受信状態検出信号 DETと受信状態の良否を判定するための所定の閾値 T HDdetとを比較し、受信状態検出信号 DETのレベルが閾値 THDdeはり大きな値の とき (すなわち、 DET≥THDdet)には、第 1,第 2映像音声信号 Dl, D2のうち、解 像度の高い映像信号を有している方を出力すべきと判断し、その判断結果に基づい て切替え制御信号 SWを出力する。
[0095] また、上述の受信状態検出信号 DETのレベルが閾値 THDdeはり小さ 、値のとき( すなわち、 0< DET<THDdet)には、第 1,第 2映像音声信号 Dl, D2のうち、解像 度の低 、映像信号を有して 、る方を出力すべきと判断し、その判断結果に基づ 、て 切替え制御信号 SWを出力する。
[0096] つまり、第 1の判断態様として、解像度 Mlが解像度 M2より高ぐ且つ受信状態検 出信号 DETのレベルが閾値 THDde り大きな値のときには、第 1映像音声信号 D1 に基づいて映像と音声を再生すべきと判断する。そして、第 1映像音声信号 D1が切 替え出力部 6を介して出力されているときに、力かる判断を行うと、切替え制御信号 S Wによって切替え出力部 6に切替え動作を行わせることなぐ第 1映像音声信号 D1 をそのまま継続して出力させる。また、第 2映像音声信号 D2が切替え出力部 6を介し て出力されているときに、力かる判断を行うと、切替え制御信号 SWによって切替え出 力部 6に切替え動作を行わせ、第 2映像音声信号 D2に代えて、第 1映像音声信号 D 1を出力させる。
[0097] したがって、制御部 7kは、第 1の判断態様の場合 (解像度 Mlが M2より高ぐ且つ 受信状態が良好な場合)には、高品質映像と音質の得られる第 1映像音声信号 D1 を優先して出力するように、切替え出力部 6を制御する。
[0098] また、第 2の判断態様として、解像度 Mlが解像度 M2より高ぐ且つ受信状態検出
信号 DETのレベルが閾値 THDde り小さな値のときには、劣化耐性に優れ解像度 の低い第 2映像音声信号 D2を再生すべきと判断する。そして、第 1映像音声信号 D 1が切替え出力部 6を介して出力されているときに、力かる判断を行うと、切替え制御 信号 SWによって切替え出力部 6に切替え動作を行わせ、第 1映像音声信号 DI 代えて、第 2映像音声信号 D2を出力させる。また、第 2映像音声信号 D2が切替え出 力部 6を介して出力されているときに、力かる判断を行うと、切替え制御信号 SWによ つて切替え出力部 6に切替え動作を行わせることなぐ第 2映像音声信号 D2をその まま継続して出力させる。
[0099] したがって、制御部 7kは、第 2の判断態様の場合 (解像度 Mlが M2より高ぐ且つ 受信状態が良好でない場合)には、劣化耐性に優れた第 2映像音声信号 D2を優先 して出力するように、切替え出力部 6を制御する。
[0100] また、第 3の判断態様として、解像度 M2が解像度 Mlより高ぐ且つ受信状態検出 信号 DETのレベルが閾値 THDde り大きな値のときには、第 2映像音声信号 D2が 良好な受信状態の下で受信されており、第 2映像音声信号 D2に基づいて映像と音 声を再生すべきと判断する。そして、第 2映像音声信号 D2が切替え出力部 6を介し て出力されているときに、力かる判断を行うと、切替え制御信号 SWによって切替え出 力部 6に切替え動作を行わせることなぐ第 2映像音声信号 D2をそのまま継続して出 力させる。また、第 1映像音声信号 D1が切替え出力部 6を介して出力されているとき に、力かる判断を行うと、切替え制御信号 SWによって切替え出力部 6に切替え動作 を行わせ、劣化耐性に優れた第 1映像音声信号 D1に代えて第 2映像音声信号 D2 を出力させる。
[0101] したがって、制御部 7kは、第 3の判断態様の場合 (解像度 M2が Mlより高ぐ且つ 受信状態が良好な場合)には、高品質映像と音質の得られる第 2映像音声信号 D2 を優先して出力するように、切替え出力部 6を制御する。
[0102] また、第 4の判断態様として、解像度 M2が解像度 Mlより高ぐ且つ受信状態検出 信号 DETのレベルが閾値 THDde り小さな値のときには、第 2映像音声信号 D2が 良好な受信状態の下で受信されておらず、劣化耐性に優れた第 1映像音声信号 D1 に基づいて映像と音声を再生すべきと判断する。そして、第 2映像音声信号 D2が切
替え出力部 6を介して出力されているときに、力かる判断を行うと、切替え制御信号 S Wによって切替え出力部 6に切替え動作を行わせ、第 2映像音声信号 D2に代えて、 第 1映像音声信号 D1を出力させる。また、第 1映像音声信号 D1が切替え出力部 6を 介して出力されているときに、力かる判断を行うと、切替え制御信号 SWによって切替 え出力部 6に切替え動作を行わせず、劣化耐性に優れた第 1映像音声信号 D1をそ のまま継続して出力させる。
[0103] したがって、制御部 7kは、第 4の判断態様の場合 (解像度 M2が Mlより高ぐ且つ 受信状態が良好でない場合)には、劣化耐性に優れた第 1映像音声信号 D1を優先 して出力するように、切替え出力部 6を制御する。
[0104] このように、制御部 7kは、解像度 Ml, M2に基づいて (解像度比 Rに基づいて)、 第 1,第 2映像音声信号 Dl, D2のうちで解像度の高い映像信号を有する映像音声 信号を高品位の信号、解像度の低!、映像信号を有する映像音声信号を劣化耐性に 優れた信号であると判定し、更に、受信状態検出信号 DETに基づいて受信状態が 良いと判断すると、解像度の高い映像信号を有する映像音声信号を出力信号 Soutと して優先的に出力させ、また、受信状態検出信号 DETに基づいて受信状態が良好 でな!/ヽと判断すると、解像度の低!ヽ映像信号を有する映像音声信号を出力信号 Sou tとして優先的に出力させる。
[0105] 更に、制御部 7kは、サイマル放送を受信中であると判定した後、上述の切替え制 御信号 SWによって切替え出力部 6を制御するのに先だって、同期調整信号 Fsync によって第 1,第 2デコーダ部 4, 5を制御し、第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信 号 D2とをフレーム同期させる。
[0106] すなわち、第 1映像音声信号 D1が切替え出力部 6を介して出力されている際に、 第 2映像音声信号 D2に代えて出力すべき判断した場合には、同期調整信号 Fsync によって、第 1,第 2デコーダ部 4, 5にデコード処理のタイミングをズレ量 PHの分だけ 調整させることにより、第 1デコーダ部 4から出力されている第 1映像音声信号 DI 対して、第 2デコーダ部 5から出力される第 2映像音声信号 D2をフレーム同期させる
[0107] また、第 2映像音声信号 D2が切替え出力部 6を介して出力されている際に、第 1映
像音声信号 Dlに代えて出力すべきと判断した場合には、同期調整信号 Fsyncによ つて、第 1,第 2デコーダ部 4, 5にデコード処理のタイミングをズレ量 PHの分だけ調 整させることにより、第 2デコーダ部 5から出力されている第 2映像音声信号 D2に対し て、第 1デコーダ部 4から出力される第 1映像音声信号 D1をフレーム同期させる。
[0108] そして、第 1,第 2デコーダ部 4, 5に備えられている作業領域としてのノッファメモリ
(図示略)に、デコード処理した第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2を一時 的にバッファリングさせる等の処理を行って出力させることで、デコード処理のタイミン グをズレ量 PH分調整させて、第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2をフレー ム同期させる。
[0109] そして、制御部 7jは、第 1,第 2デコーダ部 4, 5の相互のデコードタイミングが調整 され、ズレ量 PHの無い第 1,第 2映像音声信号 Dl, D2が出力されることとなる時点 に、上述の切替え制御信号 SWを切替え出力部 7kに供給して、切替え動作等の所 定の動作を行わせる。すなわち、フレーム同期調整信号 Fsyncによって第 1映像音声 信号 D1と第 2映像音声信号 D2とをフレーム同期させると、「切替え制御機能」を発揮 して、切替え制御信号 SWにより切替え出力部 6を切替え動作させることにより、第 1 映像音声信号 D1が出力されているときには第 2映像音声信号 D2の出力に、第 2映 像音声信号 D2が出力されているときには第 1映像音声信号 D1の出力に切替えさせ て、その切替えた映像音声信号を出力信号 Soutとして出力させる。
[0110] このように、サイマル放送判定部 7は、「フレーム同期調整機能」によって、第 1映像 音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2とのフレーム周期のズレ量 PHを判定し、「放送 選択機能」によって選択した放送に切り替える際に、同期調整信号 Fsyncによって第 1,第 2デコーダ部 4, 5を制御して、切り替える前に出力されている映像音声信号の フレーム同期のタイミングに合わせるようにして、第 1映像音声信号 D1に対する第 2 映像音声信号 D2のフレーム周期のズレ量 PH、または、第 2映像音声信号 D2に対 する第 1映像音声信号 D1のフレーム周期のズレ量 PHを調整させることで、第 1映像 音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2とをフレーム同期させる。そして、フレーム同期 させた第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2の一方を「切替え制御機能」によ り切替えて出力させることで、第 1映像音声信号 D1から第 2映像音声信号 D2への切
替え、また、第 2映像音声信号 D2から第 1映像音声信号 D1への切替えの何れの場 合にも、再生される映像と音声が不連続とならな 、ように切替える。
[0111] 以上に説明したように、本実施例の受信装置 1によれば、サイマル放送判定部 7が 、第 1,第 2デコーダ部 4, 5から出力される映像信号 Dlv, D2vに基づいてサイマル 放送か否かの判定を行うので、従来技術のような電子番組案内情報を用いることなく 、受信中の放送がサイマル放送力否かの判定を行うことができる。
[0112] 更に、サイマル放送を受信中に、サイマル放送判定部 7が、受信状態の変化に従 つて第 1映像音声信号 D1又は第 2映像音声信号 D2を切替え出力部 6を介して出力 させるので、視聴者等にとってより良好な映像と音声を視聴できるようにし、更に同じ 番組を継続して視聴させることができる。
[0113] 更に、受信状態の変化に従って第 1映像音声信号 D1又は第 2映像音声信号 D2を 切替え出力部 6によって切替えて出力させる際、サイマル放送判定部 7が映像信号 Dlv, D2vに基づいて検出したフレーム周期のズレ量 PHに基づいて、第 1,第 2デコ ーダ部 4, 5から出力される第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2をフレーム 同期させるので、切り替え前にモニターやスピーカ等で再生される映像と音声と、切り 替え後にモニターやスピーカ等で再生される映像と音声とを必ずフレーム周期に同 期させ、不連続となることを未然に防止することができる。このため、映像同士で不連 続となる場合や、音声同士で不連続となる場合を未然に防止することができるだけで なぐ映像と音声との間での「リップシンク」の発生をも未然に防止することができる。
[0114] 更に、本実施例では、音声信号 Dla, D2aを相関演算して第 1,第 2映像音声信号 Dl, D2のズレ量を検出し、そのズレ量に基づいて第 1デコーダ部 4と第 2デコーダ部 5におけるデコード処理のタイミングを同期調整させることとはしていないため、「リツ プシンク」の」発生を未然に防止することができる。すなわち、本実施例では、上述し たように、映像信号 Dlv, D2vから検出したズレ量 PHに基づいて第 1デコーダ部 4と 第 2デコーダ部 5におけるデコード処理のタイミングを同期調整させているので、映像 信号 Dlv, D2vをフレーム同期させるだけでなぐ音声信号 Dla, D2aもフレーム同期 させることができ、切替え出力部 6が切替え動作した際の前後においてモニターで再 生される映像とスピーカで再生される音声とが時間的にずれて「リップシンク」が生じ
るといった問題を未然に防止することができる。
[0115] 更に、サイマル放送判定部 7が、サイマル放送を受信中力否かの判定とズレ量 PH の判定を行う際、各フレーム周期における映像信号 Dlv, D2vを部分的に抽出して 演算処理するので、演算処理の処理量を軽減することができる。このため、受信状態 の変化に追従した迅速な処理が可能となり、ひいては、モニターやスピーカ等で再生 される映像と音声とが不連続となったり再生映像の品質や音質が劣化する等の問題 の発生を未然に防止することができる。
[0116] 更に、本実施例の受信装置 1は、サイマル放送判定部 7が第 1,第 2デコーダ部 4, 5から出力される映像信号 Dlv, D2vに基づいてサイマル放送力否かの判定等を行う ので、 BSディジタル放送、 CSディジタル放送、地上ディジタル放送、地上アナログ放 送、ケーブルテレビジョン放送、インターネットを経由した放送等によって送られてくる サイマル放送を受信するための受信装置へ応用することが可能であり、それらのサイ マル放送の切替えに際して、切替え前の再生映像や音声と、切替え後の再生映像 や音声とが不連続となることを未然に防止することができる。
[0117] なお、以上に説明した本実施例の受信装置 1では、受信状態の変化に従って切替 え出力部 6を切替え動作させることで、第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2 を切替えて出力する際に、第 1,第 2デコーダ部 4, 5のデコード処理のタイミングのズ レを調整することとしている力 第 1,第 2デコーダ部 4, 5のデコード処理のタイミング のズレを常時調整させることで、第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2をフレ ーム同期させておき、そのフレーム同期がなされている第 1映像音声信号 D1と第 2 映像音声信号 D2を、受信状態の変化に従って切替え出力部 6に切替えさせるように してもよい。力かる変形例によれば、受信状態の変化に従ってサイマル放送判定部 7 が第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2を切替えるべきと判断してから、切替 え出力部 6に切替え動作を行わせるまでの処理を簡素化することができる。
[0118] また、本実施例では、第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2との類似性を調 ベてサイマル放送を受信中か否かを判断すベぐ第 1映像音声信号 D1に含まれる 映像信号 Dlvと第 2映像音声信号 D2に含まれる映像信号 D2vとの相互相関演算を 行っているが、第 1映像音声信号 D1と第 2映像音声信号 D2との類似性を調べるた
めに、他の技術的手法を用いてもよい。例えば、第 1,第 2デコーダ部 4, 5がェンコ ード信号 El, E2に基づいて各映像信号 Dlv, D2vをデコードする際の DCT変換に お!、て検出されるフレーム画毎の動きベクトル等を用いてもよ!、。
Claims
[1] サイマル放送を受信する受信装置であって、
放送方式が異なる放送を受信し、各放送の受信信号から各エンコード信号を生成 する受信手段と、
前記各エンコード信号をデコードするデコード手段と、
前記デコード手段で生成される各映像及び音声信号に含まれる各映像信号を類 否判定し、類似して ヽるとサイマル放送を受信中と判定するサイマル放送判定手段と 、を有することを特徴とする受信装置。
[2] 更に、前記サイマル放送判定手段は、前記各映像信号のフレーム周期当たりの画 素成分の数を検出することによって前記各映像信号の解像度を判定し、高い解像度 の映像及び音声信号を高品位の放送、低!ヽ解像度の映像及び音声信号を劣化耐 性に優れた放送と判定することを特徴とする請求項 1に記載の受信装置。
[3] 更に、前記サイマル放送判定手段は、前記各映像信号のフレーム周期のズレ量を 検出し、前記デコード手段に対して、前記検出したズレ量に基づいて前記各映像及 び音声信号のフレーム周期のズレを調整させることを特徴とする請求項 1又は 2に記 載の受信装置。
[4] 更に、前記サイマル放送判定手段は、前記高品位の放送と劣化耐性に優れた放 送力も成るサイマル放送を受信中に、前記受信信号に基づいて受信状態を検出し、 前記高品位の放送の映像及び音声信号を出力している際、前記受信状態が良好で な 、と判定すると、前記劣化耐性に優れた放送の映像及び音声信号に切替えて出 力することを特徴とする請求項 2又は 3に記載の受信装置。
[5] 前記サイマル放送判定手段は、前記各映像信号を相関演算し、該相関演算結果 のピーク値が所定の基準値を超えると、前記サイマル放送を受信中と判定することを 特徴とする請求項 1に記載の受信装置。
[6] 前記サイマル放送判定手段は、前記各映像信号を相関演算し、該相関演算結果 のピーク値が演算されるまで前記各映像信号を相対的にシフトしたシフト量を前記ズ レ量と判定することを特徴とする請求項 3に記載の受信装置。
[7] 前記サイマル放送判定手段は、前記各映像信号におけるフレーム周期毎の所定
領域範囲内に相当する各画素成分を抽出し、該抽出した各画素成分の平均値を所 定フレーム分演算して、該所定フレーム分の各平均値に基づいて前記相関演算を 行うことを特徴とする請求項 5又は 6に記載の受信装置。
[8] 前記サイマル放送判定手段は、前記各映像信号に基づいて同じ画像サイズとして スケーリング処理し、該スケーリングした各フレーム画内における実質的に同じ位置 且つ同じサイズの領域を前記各映像信号におけるフレーム周期毎の前記所定領域 範囲とすることを特徴とする請求項 7に記載の受信装置。
[9] 前記受信装置は、地上ディジタル放送を受信する受信装置であることを特徴とする 請求項 1〜8の何れか 1項に記載の受信装置。
[10] サイマル放送を受信する受信装置の受信方法であって、
放送方式が異なる放送を受信し、各放送の受信信号から各エンコード信号を生成 する受信工程と、
前記各エンコード信号をデコードするデコード工程と、
前記デコード工程で生成される各映像及び音声信号に含まれる各映像信号を類 否判定し、類似して ヽるとサイマル放送を受信中と判定するサイマル放送判定工程と 、を有することを特徴とする受信方法。
[11] 更に、前記サイマル放送判定工程では、前記各映像信号のフレーム周期当たりの 画素成分の数を検出することによって前記各映像信号の解像度を判定し、高い解像 度の映像及び音声信号を高品位の放送、低!ヽ解像度の映像及び音声信号を劣化 耐性に優れた放送と判定することを特徴とする請求項 10に記載の受信方法。
[12] 更に、前記サイマル放送判定工程では、前記各映像信号のフレーム周期のズレ量 を検出し、前記デコード手段に対して、前記検出したズレ量に基づいて前記各映像 及び音声信号のフレーム周期のズレを調整させることを特徴とする請求項 10又は 11 に記載の受信方法。
[13] 更に、前記サイマル放送判定工程では、前記高品位の放送と劣化耐性に優れた 放送力も成るサイマル放送を受信中に、前記受信信号に基づいて受信状態を検出 し、前記高品位の放送の映像及び音声信号を出力している際、前記受信状態が良 好でな 、と判定すると、前記劣化耐性に優れた放送の映像及び音声信号に切替え
て出力することを特徴とする請求項 11又は 12に記載の受信方法。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2005-287358 | 2005-09-30 | ||
JP2005287358 | 2005-09-30 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2007037424A1 true WO2007037424A1 (ja) | 2007-04-05 |
Family
ID=37899844
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2006/319562 WO2007037424A1 (ja) | 2005-09-30 | 2006-09-29 | 受信装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
WO (1) | WO2007037424A1 (ja) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009119031A1 (ja) * | 2008-03-25 | 2009-10-01 | パナソニック株式会社 | デジタルテレビジョン放送受信装置 |
JP2011066602A (ja) * | 2009-09-16 | 2011-03-31 | Pioneer Electronic Corp | 放送信号処理装置、放送信号処理方法、放送信号処理プログラム、及び、記憶媒体 |
EP2227029A3 (en) * | 2009-03-04 | 2011-11-16 | Sony Corporation | Image processing apparatus, image processing method, and program |
JP2014042182A (ja) * | 2012-08-23 | 2014-03-06 | Nippon Hoso Kyokai <Nhk> | 遡り再生受信機、そのプログラム及び遡り再生システム |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06164665A (ja) * | 1992-03-26 | 1994-06-10 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 伝送装置 |
JP2001128078A (ja) * | 1999-10-29 | 2001-05-11 | Sanyo Electric Co Ltd | テレビジョン受信方法およびテレビジョン受信機 |
JP2002112131A (ja) * | 2000-09-26 | 2002-04-12 | Funai Electric Co Ltd | Tv放送受信装置およびtv放送受信方法並びにその制御プログラムを記録した記録媒体 |
JP2004166173A (ja) * | 2002-09-27 | 2004-06-10 | Denso Corp | 移動体用デジタル放送受信装置及びプログラム |
JP2005167557A (ja) * | 2003-12-02 | 2005-06-23 | Casio Comput Co Ltd | 放送受信装置、および、表示制御方法 |
-
2006
- 2006-09-29 WO PCT/JP2006/319562 patent/WO2007037424A1/ja active Application Filing
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06164665A (ja) * | 1992-03-26 | 1994-06-10 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 伝送装置 |
JP2001128078A (ja) * | 1999-10-29 | 2001-05-11 | Sanyo Electric Co Ltd | テレビジョン受信方法およびテレビジョン受信機 |
JP2002112131A (ja) * | 2000-09-26 | 2002-04-12 | Funai Electric Co Ltd | Tv放送受信装置およびtv放送受信方法並びにその制御プログラムを記録した記録媒体 |
JP2004166173A (ja) * | 2002-09-27 | 2004-06-10 | Denso Corp | 移動体用デジタル放送受信装置及びプログラム |
JP2005167557A (ja) * | 2003-12-02 | 2005-06-23 | Casio Comput Co Ltd | 放送受信装置、および、表示制御方法 |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009119031A1 (ja) * | 2008-03-25 | 2009-10-01 | パナソニック株式会社 | デジタルテレビジョン放送受信装置 |
EP2227029A3 (en) * | 2009-03-04 | 2011-11-16 | Sony Corporation | Image processing apparatus, image processing method, and program |
JP2011066602A (ja) * | 2009-09-16 | 2011-03-31 | Pioneer Electronic Corp | 放送信号処理装置、放送信号処理方法、放送信号処理プログラム、及び、記憶媒体 |
JP2014042182A (ja) * | 2012-08-23 | 2014-03-06 | Nippon Hoso Kyokai <Nhk> | 遡り再生受信機、そのプログラム及び遡り再生システム |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100313890B1 (ko) | 디지털/아날로그 겸용 티브이 수상기 | |
JP4894858B2 (ja) | 受信機 | |
KR980013372A (ko) | 고선명 텔레비젼 시스템의 동작 모드 절환 방법 및 장치 | |
EP1415463A2 (en) | Robust reception of digital broadcast transmission | |
KR20080069826A (ko) | 지상파 dmb수신기의 소프트 핸드오버 장치 및 그 방법 | |
JP2007306363A (ja) | デジタル放送受信装置 | |
JP4662447B2 (ja) | 地上波ディジタル放送受信機及び階層切り替え方法 | |
JP3752443B2 (ja) | 移動受信機 | |
JP4329551B2 (ja) | デジタル放送受信装置 | |
JP2006270824A (ja) | ディジタル放送受信装置及びディジタル放送受信方法 | |
WO2007037424A1 (ja) | 受信装置 | |
JP4626206B2 (ja) | 受信装置、プログラム及び記録媒体 | |
JP4616121B2 (ja) | ディジタル放送受信装置 | |
JP4505020B2 (ja) | 補間装置 | |
JP2002271707A (ja) | デジタル放送受信装置 | |
JP2006074466A (ja) | デジタルデータ受信機 | |
WO2007058113A1 (ja) | デジタル放送受信用の信号処理装置、信号処理方法および信号処理プログラム並びにデジタル放送受信装置 | |
JP4902937B2 (ja) | デジタル放送受信装置 | |
KR101425221B1 (ko) | 멀티 방송 시스템 및 방법 | |
JP2008085762A (ja) | デジタル放送受信装置、並びにデジタル放送受信装置の制御方法及び制御プログラム。 | |
WO2006035753A1 (ja) | 無線受信装置 | |
JP4792157B2 (ja) | デジタル放送受信装置 | |
JP2004328366A (ja) | デジタル放送受信機および受信チャネル変更方法 | |
JP2006270825A (ja) | 受信機及びディジタル放送受信方法 | |
KR100661253B1 (ko) | 수신장치 및 수신 복호방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application | ||
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 06798480 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: JP |