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WO2014136452A1 - 放送装置、送信方法、記憶媒体、制御装置、放送システム - Google Patents

放送装置、送信方法、記憶媒体、制御装置、放送システム Download PDF

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WO2014136452A1
WO2014136452A1 PCT/JP2014/001231 JP2014001231W WO2014136452A1 WO 2014136452 A1 WO2014136452 A1 WO 2014136452A1 JP 2014001231 W JP2014001231 W JP 2014001231W WO 2014136452 A1 WO2014136452 A1 WO 2014136452A1
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WO
WIPO (PCT)
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relay
broadcast
segment
transport stream
broadcasting
Prior art date
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Ceased
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PCT/JP2014/001231
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English (en)
French (fr)
Inventor
白石 憲一
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JVCKenwood Corp
Original Assignee
JVCKenwood Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Application filed by JVCKenwood Corp filed Critical JVCKenwood Corp
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    • HELECTRICITY
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    • H04N21/63Control signaling related to video distribution between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients or between remote clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing
    • H04N21/647Control signaling between network components and server or clients; Network processes for video distribution between server and clients, e.g. controlling the quality of the video stream, by dropping packets, protecting content from unauthorised alteration within the network, monitoring of network load, bridging between two different networks, e.g. between IP and wireless
    • H04N21/64707Control signaling between network components and server or clients; Network processes for video distribution between server and clients, e.g. controlling the quality of the video stream, by dropping packets, protecting content from unauthorised alteration within the network, monitoring of network load, bridging between two different networks, e.g. between IP and wireless for transferring content from a first network to a second network, e.g. between IP and wireless

Definitions

  • the present invention relates to a transmission technique, and more particularly to a broadcasting device, a transmission method, a storage medium, a control device, and a broadcasting system that transmit a predetermined signal.
  • One-segment broadcasting for mobile phones and mobile terminals which is one of terrestrial digital broadcasting, has become widespread. Furthermore, area one segment broadcasting is also implemented in which the reception range of this one segment broadcasting is limited to a narrow area (area) (for example, Patent Document 1).
  • Area one-segment broadcasting is a service that uses one-segment broadcasting, which is one of terrestrial digital broadcasting, to transmit content data limitedly to a narrow area with transmission power smaller than the transmission power used by broadcasters. is there.
  • two types of development are defined as transmission forms of one-segment broadcasting and area one-segment broadcasting.
  • the first is a mode in which a maximum of 13 one-segment programs are segmented and transmitted, which is called segment-coupled transmission. Segment concatenation transmission is also called “bundle segment”.
  • the second is a form in which segments are used independently while changing the segment position of a one-segment program, which is also called “baraseg”. In the latter case, for example, a utilization form in which one central segment is used for broadcasting from a broadcasting device and the remaining segments are used for relaying between broadcasting devices is conceivable.
  • the receiving device decodes the service received in the relay segment.
  • the Baraseg receiving apparatus it is difficult for the Baraseg receiving apparatus to distribute the service received in the relay segment so that it cannot be decoded when the signal of this usage pattern is received.
  • a bundle segment is used for relaying, it is possible to distribute the service so that it cannot be decoded by encapsulating the MPEG-TS to a specific broadcasting apparatus using an ULE packet and then converting it into an IP.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and an object of the present invention is to provide a technique that easily realizes that a service is not provided even when a relay segment signal is received.
  • a broadcasting apparatus includes an acquisition unit that acquires a transport stream for broadcast and a transport stream for relay, and a transport stream for relay acquired by the acquisition unit A transforming unit that transforms the broadcast transport stream acquired in the acquiring unit to a broadcast segment in the OFDM signal, and the relay transport stream modified in the deforming unit A mapping unit that maps to the output unit, and an output unit that outputs a mapping result in the mapping unit.
  • the broadcast transport stream acquired by the acquisition unit includes the broadcast data, the identification information for identifying the type of the broadcast data, and the order of the broadcast data to which the same identification information is assigned.
  • the relay transport stream includes data for relay, identification information for the data for relay, and a continuity index.
  • the identification information included in the transport stream for use is replaced with the first value independent of the data type, and the continuity index is changed to the second value corresponding to the identification information.
  • the broadcast segment used for mapping in the mapping unit and the relay segment are included in the OFDM signal channel by frequency multiplexing.
  • This device is an OFDM signal channel from another broadcasting device, and an input unit that inputs a channel in which a segment for broadcasting and a segment for relaying are frequency-multiplexed, and among the channels input in the input unit, A transforming unit that transforms the transport stream for relay mapped to the segment for relay, and a transforming unit instead of the transport stream for broadcasting mapped to the broadcast segment of the channels input in the input unit.
  • 2 includes a mapping unit that maps the relay transport stream modified in step 1 to a broadcast segment, and an output unit that outputs a mapping result in the mapping unit.
  • the broadcast transport stream input at the input unit includes the broadcast data, the identification information for identifying the type of the broadcast data, and the order of the broadcast data provided with the same identification information.
  • the relay transport stream includes relay data, a first value independent of the data type, and a second value corresponding to the identification information.
  • the deformation unit is included, and the first value is replaced with identification information corresponding to the second value, and the second value is replaced with a continuity index.
  • Still another aspect of the present invention is a transmission method.
  • a broadcast transport stream and a relay transport stream are acquired; a step of transforming the acquired relay transport stream; and the acquired broadcast transport stream in an OFDM signal
  • the method includes mapping to the broadcast segment, mapping the modified relay transport stream to the relay segment in the OFDM signal, and outputting the mapping result.
  • the broadcast transport stream acquired in the acquiring step includes broadcast data, identification information for identifying the type of the broadcast data, and broadcast data to which the same identification information is assigned. Includes a continuity index for designating the order, and the relay transport stream includes relay data, identification information for the relay data, and a continuity index.
  • the identification information included in the transport stream for relay is replaced with the first value independent of the data type, and the second value corresponding to the identification information is used for the continuity index.
  • the broadcast segment and the relay segment used for mapping in the step of performing the mapping to the mapping step are frequency multiplexed and O It is included in the channel of the DM signal.
  • Still another aspect of the present invention is also a transmission method.
  • This method includes a step of inputting a channel of an OFDM signal from another broadcasting apparatus and a frequency segment of a broadcast segment and a relay segment, and among the input channels, a relay segment.
  • the broadcast transport stream input in the input step includes broadcast data, identification information for identifying the type of the broadcast data, and broadcast data to which the same identification information is assigned.
  • a continuity index for designating the order, the relay transport stream includes relay data, a first value independent of the type of data, a second value corresponding to the identification information, And the step of transforming the first value performs replacement with identification information corresponding to the second value, and performs replacement with the continuity index for the second value.
  • Still another aspect of the present invention is a storage medium.
  • the storage medium includes a step of acquiring a transport stream for broadcast and a transport stream for relay, a step of transforming the acquired transport stream for relay, and an OFDM signal for the acquired transport stream for broadcast.
  • the program for causing the computer to execute the mapping of the modified transport stream for relay to the segment for broadcasting in OFDM and the step of mapping the segment for relay in the OFDM signal and the step of outputting the mapping result is read from the computer.
  • the broadcasting transport stream acquired in the acquiring step is a recording medium that can be stored, and the broadcasting data and the identification information for identifying the type of the broadcasting data and the same identification Affection Is included, and the relay transport stream includes the relay data, identification information for the relay data, and the continuity index.
  • the identification information included in the transport stream for relay is replaced with the first value independent of the data type, and the continuity index is
  • the broadcast segment and the relay segment used for mapping in the mapping step in the step of performing mapping to the second value corresponding to the identification information are included in the OFDM signal channel by frequency multiplexing.
  • Still another aspect of the present invention is also a storage medium.
  • the storage medium includes a step of inputting a channel of an OFDM signal from another broadcasting apparatus and a frequency segment of a broadcasting segment and a relay segment, and among the input channels, a relay channel The step of transforming the transport stream for relay mapped to the segment, and the modified transport stream for relay instead of the broadcast transport stream mapped to the broadcast segment of the input channel
  • a recording medium for storing a program for causing a computer to execute a step of mapping to a segment for broadcasting and a step of outputting a mapping result so as to be readable from the computer, the transport stream for broadcasting input in the inputting step Includes broadcast data, identification information for identifying the type of the broadcast data, and a continuity index for designating the order of the broadcast data to which the same identification information is assigned.
  • the transport stream for relay includes data for relay, a first value independent of the type of data, and a second value corresponding to the identification information.
  • the replacement with the identification information corresponding to the second value is executed, and the replacement with the continuity index is executed for the second value.
  • Still another aspect of the present invention is a control device.
  • This control apparatus maps a broadcast transport stream to a broadcast segment and transmits an OFDM signal in which the relay transport stream is mapped to a relay segment having a frequency different from that of the broadcast segment.
  • a second broadcasting device that receives an OFDM signal from the first broadcasting device and transmits an OFDM signal in which a relay transport stream is mapped to a broadcasting segment instead of a broadcasting transport stream;
  • a connection unit connected to the broadcast device and a transport stream to be mapped to the broadcast segment and the relay segment are instructed to each of the first broadcast device and the second broadcast device connected at the connection unit.
  • a control unit is instructed to each of the first broadcast device and the second broadcast device connected at the connection unit.
  • Still another aspect of the present invention is a broadcasting system.
  • the broadcasting system maps a broadcast transport stream to a broadcast segment and transmits an OFDM signal in which the relay transport stream is mapped to a relay segment having a frequency different from that of the broadcast segment.
  • a second broadcasting device that receives an OFDM signal from the first broadcasting device and transmits an OFDM signal in which a relay transport stream is mapped to a broadcasting segment instead of a broadcasting transport stream;
  • a broadcasting device and a control device connected to the first broadcasting device and the second broadcasting device are provided. The control device instructs each of the first broadcasting device and the second broadcasting device which transport stream should be mapped to the broadcasting segment and the relay segment.
  • FIGS. 2A to 2C are diagrams showing the configuration of segments used in the area one segment broadcasting system of FIG. It is a figure which shows the structure of the 1st broadcasting apparatus of FIG. 4 (a)-(b) are diagrams showing the data structure of the TS in the first broadcasting device of FIG. It is a figure which shows the structure of the deformation
  • FIGS. 11A to 11C are diagrams showing the configuration of segments used in the area one segment broadcasting system of FIG. It is a figure which shows the structure of the area one segment broadcast system which concerns on Example 3 of this invention. It is a figure which shows the structure of the control apparatus of FIG. It is a figure which shows the data structure of the database memorize
  • Embodiment 1 of the present invention relates to a broadcast apparatus for area one segment broadcast that transmits an OFDM signal including content data in order to realize a content distribution service in area one segment broadcast.
  • the broadcasting device uses a ball segment, and by assigning a transport stream (hereinafter referred to as “TS”) including broadcast content (program) to the central segment, the receiving device in the service area is assigned to one segment.
  • TS transport stream
  • the broadcasting apparatus assigns a TS including relay content (program) to another segment, thereby transferring the one-segment program to the other broadcasting apparatus.
  • PID Packet ID
  • PSI Program Specific Information
  • PMT Program Map Table
  • a function is required to prevent the relay TS from being played back by the receiving device, but such a function suppresses a decrease in the effective rate. It will also be necessary.
  • a TS to be broadcast by a broadcasting device is sometimes referred to as a “broadcasting TS”, and a TS to be relayed by a broadcasting device is sometimes referred to as a “relaying TS”.
  • the former corresponds to a TS that should be reproduced by the receiving device, and the latter corresponds to a TS that should not be reproduced by the receiving device.
  • a broadcast device that transmits a relay TS is referred to as a “master broadcast device”, and a broadcast device that receives the relay TS is sometimes referred to as a “slave broadcast device”.
  • the master broadcasting device includes the PID and the continuity index in the header part of the broadcasting TS.
  • the continuity index indicates a value incremented for each PID.
  • the master broadcasting device includes the PID and the continuity index in the header portion of the TS for relaying, but replaces them with other values.
  • the master broadcast device replaces the PID with a null packet value (0x1FFF). Further, the master broadcasting device replaces the continuity index with a value corresponding to the PID (hereinafter referred to as “PID reference number”).
  • PID reference number a value corresponding to the PID
  • the slave broadcasting device identifies the PID based on the PID reference number included in the relay TS, and replaces the null packet value with the identified PID.
  • the slave broadcasting device includes a counter, and generates a continuity index by performing increment for each replaced PID.
  • the slave broadcast device replaces the PID reference number with a continuity index. Further, the slave broadcast device does not execute the above-described replacement process when further relaying the relay TS.
  • FIG. 1 shows a configuration of an area one segment broadcasting system 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the area one-segment broadcasting system 100 includes a first broadcasting device 10a, a second broadcasting device 10b, a third broadcasting device 10c, and a receiving device 12 that are collectively referred to as a broadcasting device 10. 12b and the third receiving device 12c.
  • the first broadcast device 10a corresponds to the master broadcast device described above.
  • the first broadcasting device 10a supports Baraseg, and allocates a broadcasting TS to a central segment (hereinafter referred to as “broadcasting segment”). Also, the first broadcasting device 10a allocates a relay TS to a segment other than the broadcast segment (hereinafter referred to as “relay segment”). At that time, the first broadcasting device 10a deforms the header portion of the relay TS. After such processing, the broadcast TS and the relay TS are frequency division multiplexed to generate an OFDM signal.
  • the first broadcasting device 10a transmits a frequency division multiplexed OFDM signal (hereinafter also simply referred to as a signal).
  • the destination of the broadcast TS assigned to the broadcast segment is the first receiving device 12a
  • the destination of the relay TS assigned to the relay segment is the other broadcast device 10.
  • the signal transmitted from the first broadcasting device 10a is received by the first receiving device 12a existing in the service area of the first broadcasting device 10a.
  • the first receiving device 12a extracts a broadcast TS from the signal and reproduces an area one segment broadcast program.
  • the first receiving device 12a cannot reproduce the relay TS.
  • FIGS. 2A to 2C show the configuration of segments used in the area one segment broadcasting system 100.
  • FIG. Fig.2 (a) shows the segment structure of the signal transmitted from the 1st broadcast apparatus 10a. Similar to general terrestrial digital broadcasting, 13 segments are frequency-division multiplexed to form one channel. The central segment is “Segment 0”, the left is “Segment 1”, the right Segment numbers are defined in the order of “Segment 2” next to it.
  • FIG. 2 (a) shows three of the thirteen segments for clarity of explanation. “Segment 0” is a central segment, and corresponds to the above-described broadcasting segment. “Segment 1” and “Segment 2” correspond to relay segments.
  • broadcast TS “A” is assigned to the broadcast segment
  • relay TS “B” and “C” are assigned to the relay segment.
  • B is a TS addressed to the second broadcasting device 10b
  • C is a TS addressed to the third broadcasting device 10c.
  • the first receiving device 12a in FIG. 1 reproduces the broadcast TS “A”. The description of FIGS. 2B to 2C will be described later.
  • the second broadcasting device 10b corresponds to the slave broadcasting device described above.
  • the second broadcasting device 10b receives a signal from the first broadcasting device 10a.
  • the second broadcasting device 10b discards the broadcasting TS assigned to the broadcasting segment.
  • the second broadcasting device 10b specifies a TS to be broadcast by the second broadcasting device 10b among the relay TSs. In the case of FIG. 2A, this corresponds to specifying the relay TS “B”.
  • the second broadcasting device 10b transforms the relay TS into a broadcast TS by returning the header of the identified relay TS to the original. Returning to the original corresponds to executing a process opposite to the deformation in the first broadcasting device 10a.
  • the second broadcasting device 10b allocates a broadcasting TS to a broadcasting segment. Further, the second broadcasting device 10b assigns the other relay TS as it is to the relay segment to which another relay TS is assigned in the received signal. The second broadcasting device 10b transmits a frequency division multiplexed signal.
  • the second receiving device 12b receives a signal from the second broadcasting device 10b. Similarly to the first receiving device 12a, the second receiving device 12b extracts a TS for broadcasting from the signal and reproduces an area one segment broadcast program.
  • FIG. 2B shows a segment structure of a signal transmitted from the second broadcasting device 10b. As illustrated, the broadcasting TS “B” is assigned to the broadcasting segment “0”. The broadcast TS “B” is used as a relay TS in the first broadcast device 10a as shown in FIG. The relay TS “C” is assigned to the relay segment “1”, which is the same as in FIG. The description of FIG. 2C will be described later. Returning to FIG.
  • the third broadcasting device 10c corresponds to the slave broadcasting device described above.
  • the third broadcasting device 10c receives a signal from the second broadcasting device 10b.
  • the third broadcasting device 10c discards the broadcasting TS assigned to the broadcasting segment.
  • the third broadcasting device 10c specifies a TS to be broadcast by the third broadcasting device 10c among the relay TSs. In the case of FIG. 2A, this corresponds to specifying the relay TS “C”.
  • the third broadcast device 10c transforms the relay TS into the broadcast TS by returning the identified relay TS header to the original header.
  • the third broadcasting device 10c allocates a broadcasting TS to a broadcasting segment.
  • the third broadcasting device 10c transmits a frequency division multiplexed signal.
  • the third receiving device 12c receives a signal from the third broadcasting device 10c. Similarly to the first receiving device 12a, the third receiving device 12c extracts a TS for broadcasting from the signal and reproduces an area one segment broadcast program.
  • FIG. 2C shows a segment structure of a signal transmitted from the third broadcasting device 10c. As shown in the figure, the broadcast TS “C” is assigned to the broadcast segment “0”. The broadcast TS “C” is a relay TS in the first broadcast device 10a as shown in FIG. Returning to FIG.
  • the first receiving device 12a reproduces the broadcasting TS from only the first broadcasting device 10a
  • the second receiving device 12b reproduces the broadcasting TS from only the second broadcasting device 10b
  • the third receiving device 12c reproduces a broadcasting TS from only the third broadcasting device 10c.
  • FIG. 1 shows only the first receiving device 12a as the receiving device 12 capable of receiving the broadcast TS broadcast from the first broadcasting device 10a, but there are a plurality of such receiving devices 12. May be. The same applies to the second receiving device 12b and the third receiving device 12c.
  • FIG. 3 shows the configuration of the first broadcasting device 10a.
  • the first broadcasting device 10a includes a first encoder 20a, a second encoder 20b, a third encoder 20c, which are collectively referred to as an encoder 20, and a first multiplexing unit 22a, a second multiplexing unit 22b, which are collectively referred to as a multiplexing unit 22, A third multiplexing unit 22c, a first modification unit 24a, a second modification unit 24b, which are collectively referred to as a modification unit 24, a mapping unit 26, a transmission unit 28, and a control unit 30 are included.
  • Encoder 20 performs encoding on moving image data and the like.
  • MPEG Motion Picture Experts Group
  • Other encodings such as H.264 may be used. Since such encoding is a known technique, description thereof is omitted here. Since it is assumed that one master broadcasting device and two slave broadcasting devices are included as shown in FIG. 1, the encoder 20 is like the first encoder 20a to the third encoder 20c as shown in FIG. Three are provided. When the number of slave broadcasting devices is different from 2, the number of encoders 20 may be other than 3. Furthermore, in FIG. 3, the encoder 20 is provided for each area one segment program, but may be combined into one. The encoder 20 outputs the TS data that is the encoding result to the multiplexing unit 22.
  • the multiplexing unit 22 multiplexes PSI / SI (Program Specific Information / Service Information) and data broadcasting content on the TS data from the encoder 20.
  • the multiplexed result corresponds to the aforementioned TS.
  • the result of multiplexing in the first multiplexing unit 22a corresponds to a broadcasting TS
  • the second multiplexing unit 22b and the third multiplexing unit 22c that is, the multiplexing units 22 other than the first multiplexing unit 22a.
  • the result of multiplexing in FIG. 8 corresponds to the relay TS.
  • the destination of the relay TS output from the second multiplexing unit 22b is the second broadcasting device 10b
  • the destination of the relay TS output from the third multiplexing unit 22c is the third broadcasting device 10c.
  • FIG. 4A shows a TS output from the multiplexing unit 22.
  • the TS is formed of 188 bytes and includes a header part and an application field / payload part.
  • the application field / payload portion corresponds to broadcast data in the broadcast TS, and corresponds to relay data in the relay TS.
  • the header part includes a synchronization byte, TEI, payload start indicator, transport priority, PID, transport scramble control, adaptation field control, and continuity index.
  • the PID is identification information for identifying the type of data in the application field / payload part.
  • the continuity index is information for designating the order of data to which the same PID is assigned. This is a value incremented for each PID.
  • FIG. 4B will be described later, and the processing returns to FIG.
  • the deformation unit 24 deforms the relay TS from the multiplexing unit 22.
  • the first deformation unit 24a is connected to the second multiplexing unit 22b, and the second deformation unit 24b is connected to the third multiplexing unit 22c.
  • the transformation unit 24 performs replacement of the PID included in the relay TS with the first value independent of the data type, and the second corresponding to the identification information for the continuity index. Perform value substitution.
  • this process will be described with reference to FIG.
  • FIG. 5 shows a configuration of the deforming unit 24.
  • the deformation unit 24 includes a PID detection unit 40, a PID conversion unit 42, a continuity index conversion unit 44, and a storage unit 46.
  • the PID detection unit 40 detects the PID included in the relay TS.
  • the PID converter 42 converts the PID detected by the PID detector 40 into a first value.
  • the first value is a value “0x1FFF” indicating a null packet.
  • the PID conversion unit 42 outputs the TS for relay converted into the first value to the continuity index conversion unit 44.
  • the storage unit 46 stores a table showing the correspondence between the PID and the second value.
  • FIG. 6 shows the data structure of the table stored in the storage unit 46.
  • a PID reference number column 80 As shown, a PID reference number column 80, a PID column 82, and a content column 84 are included.
  • the PID reference number corresponds to the aforementioned second value.
  • the PID and the PID reference number are associated with each other.
  • the type of data identified by the PID is shown in the content column 84.
  • the continuity index conversion unit 44 converts the PID included in the relay TS into a PID reference number, that is, a second value by referring to the table stored in the storage unit 46.
  • FIG. 4B shows the data structure of the TS transformed by the continuity index conversion unit 44.
  • the PID in FIG. 4A is replaced with “0x1FFF” indicating a null packet, and the continuity index is replaced with a PID reference number.
  • the mapping unit 26 receives the broadcasting TS from the first multiplexing unit 22 a and the relay TS from the deformation unit 24.
  • the mapping unit 26 maps the broadcast TS to the broadcast segment and maps the relay TS to the relay segment.
  • the broadcasting TS is mapped to the segment “0”
  • the relay TS to the second broadcasting device 10b is mapped to the segment “2”
  • the broadcast segment and the relay segment are included in one channel by frequency multiplexing.
  • the mapping unit 26 outputs the mapped result to the transmission unit 28.
  • the transmission unit 28 receives the mapping result from the mapping unit 26 and outputs the mapping result as an OFDM signal. More specifically, the transmission unit 28 generates an effective symbol by executing IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) on the OFDM symbol in the frequency domain that is the result of mapping. Further, the transmission unit 28 generates a baseband OFDM symbol by adding GI (Guard interval) to the effective symbol. The baseband OFDM symbol corresponds to a time-domain OFDM symbol. The transmission unit 28 generates a radio frequency OFDM signal by frequency-converting the time-domain OFDM symbol. The transmission unit 28 amplifies the radio frequency OFDM signal of the radio frequency and then transmits it from the antenna. The control unit 30 controls the operation timing of the first broadcasting device 10a.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • This configuration can be realized in terms of hardware by a CPU, memory, or other LSI of any computer, and in terms of software, it can be realized by a program loaded in the memory, but here it is realized by their cooperation.
  • Draw functional blocks Accordingly, those skilled in the art will understand that these functional blocks can be realized in various forms by hardware only, software only, or a combination thereof.
  • FIG. 7 shows the configuration of the second broadcasting device 10b.
  • the second broadcasting device 10b includes a receiving unit 50, a deforming unit 52, a mapping unit 54, a transmitting unit 56, and a control unit 58.
  • the receiving unit 50 receives a signal transmitted from the first broadcasting device 10a (not shown) via an antenna.
  • the receiving unit 50 converts an OFDM symbol in the time domain into an OFDM symbol in the frequency domain by executing FFT (Fast Fourier Transform) on the received signal.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the receiving unit 50 demodulates the OFDM symbol in the frequency domain for each subcarrier, and captures and decodes the TMCC (Transmission and Multiplexing Configuration Control) for the demodulation result.
  • TMCC Transmission and Multiplexing Configuration Control
  • the broadcasting TS mapped to the broadcasting segment includes broadcasting data, PID, and continuity index.
  • the relay TS mapped to the relay segment includes relay data, a first value indicating a null packet, and a second value that is a PID reference number.
  • the receiving unit 50 discards the broadcast TS.
  • the receiving unit 50 identifies a TS that should be a broadcasting TS from the second broadcasting device 10b among the relaying TSs.
  • the segment to which the TS to be specified is mapped is determined in advance.
  • the receiving unit 50 outputs the identified relay TS to the deforming unit 52. Further, the receiving unit 50 outputs the remaining relay TS to the mapping unit 54.
  • the deforming unit 52 receives the relay TS from the receiving unit 50 and deforms it.
  • the deforming unit 52 performs the replacement with the PID corresponding to the second value for the first value, and the replacement with the continuity index for the second value.
  • this process will be described with reference to FIG.
  • FIG. 8 shows a configuration of the deforming unit 52.
  • the deformation unit 52 includes a continuity index detection unit 60, a PID conversion unit 62, a continuity index conversion unit 64, and a storage unit 46.
  • the continuity index detection unit 60 detects the PID reference number included in the relay TS, that is, the second value. This is information arranged at the position of the continuity index in the original header part.
  • the storage unit 46 stores a table showing the correspondence between PIDs and PID reference numbers. This is as shown in FIG.
  • the PID conversion unit 62 converts the PID reference number included in the relay TS into a PID by referring to the table stored in the storage unit 46. This can be said to be the reverse process of the process in the continuity index conversion unit 44 of FIG.
  • the PID conversion unit 62 replaces the null packet value (0x1FFF) included in the relay TS with the PID.
  • the continuity index conversion unit 64 includes a counter and generates a continuity index based on the counter value of TS data. Here, the counter value is incremented for each PID.
  • the continuity index conversion unit 64 performs replacement of the PID reference number included in the relay TS with a value incremented for each PID. As a result, the header portion having the data structure shown in FIG. 4B is converted into the header portion having the data structure shown in FIG.
  • the mapping unit 54 receives the relay TS transformed by the deforming unit 52 and receives the relay TS from the receiving unit 50.
  • the mapping unit 54 maps the relay TS transformed in the transformation unit 52 to the broadcast segment instead of the broadcast TS mapped to the broadcast segment in the channel input in the reception unit 50.
  • the mapping unit 54 maps the relay TS that is not modified by the transforming unit 52 among the channels received by the receiving unit 50 to the same relay segment as it is. In the case of FIG. 2A, the modified relay TS is mapped to the segment “0”, and the relay TS to the third broadcasting device 10c is mapped to the segment “1”.
  • the mapping unit 54 outputs the mapped result to the transmission unit 56.
  • the transmission unit 56 receives the mapping result from the mapping unit 54 and outputs the mapping result, similarly to the transmission unit 28 of FIG. The description is omitted here.
  • the control unit 58 controls the operation timing of the second broadcasting device 10b.
  • FIG. 9 shows the configuration of the third broadcasting device 10c.
  • a receiving unit 50, a deforming unit 52, a mapping unit 54, a transmitting unit 56, and a control unit 58 are included. This is the same as the operation of the second broadcast apparatus 10b except for the operation of mapping the relay TS to the relay segment as it is. Here, the description is omitted.
  • the PID is replaced with a value indicating a null packet for the relay TS
  • provision of a service can be avoided even if it is received.
  • the processing can be simplified.
  • the data rate up to that point can be maintained.
  • the continuity index is replaced with the PID reference number
  • the data type can be transmitted even if the PID is replaced with a value indicating a null packet.
  • a value indicating a null packet is used, a fixed value can be used.
  • the PID reference number is derived from the PID using the table showing the correspondence between the PID and the PID reference number, the processing can be simplified.
  • the processing can be simplified. Also, since the converted relay TS is mapped to the broadcast segment, the TS can be broadcast. In addition, since the continuity index is generated based on the counter value, the receiving apparatus can receive normally. In addition, since the relay TS to be relayed is directly mapped to the relay segment, relay can be executed while simplifying the processing.
  • the service cannot be decoded even if it is received by a receiving device that can receive a bulk segment, and it can be retransmitted at the same transmission rate as that which can be transmitted by the distribution side, and simple area one segment broadcasting can be provided.
  • all PIDs of broadcast waves such as relays used for distribution are null packets, decoding can be prevented even if they are received by a general receiver. Since the transmission rate of the broadcast wave TS used for distribution and the broadcast wave TS rate at the relayed distribution destination are the same, the efficiency can be improved. In addition, the frequency utilization efficiency can be improved.
  • Example 2 As in the first embodiment, the second embodiment relates to an area one segment broadcasting system in which a broadcasting TS is assigned to a central segment and a relay TS is assigned to another segment.
  • a plurality of slave broadcasting devices are connected in series.
  • Example 2 assumes the case where the some slave broadcasting apparatus is connected in parallel.
  • two slave broadcast devices are connected in parallel to the master broadcast device.
  • the broadcasting TS in each of the two slave broadcasting devices is different and the broadcasting TS in one slave broadcasting device does not need to be relayed in the other slave broadcasting device, in the one slave broadcasting device
  • the broadcasting TS may not be relayed by the other slave broadcasting device.
  • the second embodiment aims to improve the transmission efficiency in such a case.
  • the slave broadcasting device When receiving a relay TS that does not need to be relayed, the slave broadcasting device does not relay the relay TS. Since the first broadcasting device, the second broadcasting device, and the third broadcasting device according to the second embodiment are the same type as those in FIGS. 3, 7, and 9, the differences will be mainly described here.
  • FIG. 10 shows a configuration of an area one segment broadcasting system 100 according to the second embodiment of the present invention.
  • a first broadcasting device 10a, a second broadcasting device 10b, and a third broadcasting device 10c are connected in order.
  • the second broadcasting device 10b and the third broadcasting device 10c are connected in parallel to the first broadcasting device 10a.
  • a plurality of slave broadcasting devices are connected in parallel to the master broadcasting device, but the connection form is not limited to this.
  • a plurality of other slave broadcasting devices may be connected in parallel to one slave broadcasting device.
  • the first broadcasting device 10a corresponds to a master broadcasting device as in the first embodiment.
  • FIGS. 11A to 11C show the configuration of segments used in the area one segment broadcasting system 100.
  • FIG. Fig.11 (a) shows the segment structure of the signal transmitted from the 1st broadcast apparatus 10a. This is the same as FIG. The description of FIGS. 11B to 11C will be described later.
  • the second broadcasting device 10b and the third broadcasting device 10c correspond to the slave broadcasting device of the first embodiment.
  • the second broadcasting device 10b and the third broadcasting device 10c receive the signal from the first broadcasting device 10a.
  • the second broadcasting device 10b and the third broadcasting device 10c discard the broadcasting TS assigned to the broadcasting segment.
  • the second broadcasting device 10b specifies a TS to be broadcast by the second broadcasting device 10b among the relay TSs. In the case of FIG. 11A, this corresponds to specifying the relay TS “B”.
  • the second broadcasting device 10b transforms the relay TS into a broadcasting TS, and allocates the broadcasting TS to the broadcasting segment.
  • the second broadcasting device 10b deletes the other relay TS without assigning it to the relay segment. That is, the mapping unit 54 shown in FIG. 7 deletes the relay segment when the relay segment that is not subject to modification is not relayed among the input channels.
  • FIG. 11B shows a segment structure of a signal transmitted from the second broadcasting device 10b.
  • the broadcasting TS “B” is assigned to the broadcasting segment “0”.
  • the broadcast TS “B” is used as a relay TS in the first broadcast device 10a as shown in FIG.
  • the relay TS “C” assigned to the relay segment “1” in FIG. 11A is not assigned to the relay segment “1” in FIG. 11B.
  • the third broadcasting device 10c specifies a TS to be broadcast by the third broadcasting device 10c among the relay TSs. In the case of FIG. 11B, this corresponds to specifying the relay TS “C”. Similarly to the second broadcast device 10b, the third broadcast device 10c transforms the relay TS into a broadcast TS, and allocates the broadcast TS to the broadcast segment. As with the second broadcast device 10b, the third broadcast device 10c deletes the other relay TS without assigning it to the relay segment when it is not necessary to relay the relay TS. That is, the mapping unit 54 shown in FIG. 9 deletes the relay segment when the relay segment that is not subject to modification is not necessary in the input channel. In each slave broadcasting device, the broadcasting TS and the relay TS to be relayed are set in advance.
  • the third embodiment relates to an area one-segment broadcasting system in which a broadcasting TS is allocated to a central segment and a relay TS is allocated to another segment.
  • the correspondence between the broadcasting TS and the broadcasting segment and the correspondence between the relay TS and the relay segment are set in advance in each broadcasting device.
  • the third embodiment aims to flexibly change these correspondences. Therefore, the control device is connected to each broadcasting device via a network.
  • the administrator of the area one segment broadcasting system sets the above-described correspondence by operating the control device.
  • the control device transmits the set correspondence relationship to each broadcasting device.
  • Each broadcasting apparatus assigns a broadcasting TS to a broadcasting segment and assigns a relaying TS to a relaying segment in accordance with the received correspondence.
  • the administrator sets a new correspondence relationship in the control device.
  • the first broadcasting device, the second broadcasting device, and the third broadcasting device according to the third embodiment are of the same type as those of FIGS. 3, 7, and 9, and therefore, the difference will be mainly described here.
  • FIG. 12 shows a configuration of an area one segment broadcasting system 100 according to the third embodiment of the present invention.
  • Area one segment broadcasting system 100 includes a control device 90 in addition to FIG.
  • the first broadcasting device 10a, the second broadcasting device 10b, and the third broadcasting device 10c operate in the same manner as in FIG.
  • the control device 90 is connected to the broadcasting device 10 via a network.
  • the network may be a wired network, a wireless network, or a combination thereof.
  • the network is configured by an IP (Internet Protocol) network.
  • the control device 90 stores the correspondence between the segment and the TS for each broadcasting device 10.
  • the correspondence is set by the administrator. Based on the stored correspondence relationship, the control device 90 instructs each broadcasting device 10 via the network about the TS to be mapped to the broadcasting segment and the relay segment. This is equivalent to instructing which broadcasting device 10 broadcasts which segment data and which broadcasting device 10 relays which segment data.
  • Each broadcasting device 10 stores the received instruction in the mapping unit 26 or the mapping unit 54.
  • the mapping unit 26 or the mapping unit 54 executes mapping according to the stored instruction.
  • FIG. 13 shows the configuration of the control device 90.
  • the control device 90 includes a connection unit 70, a control unit 72, an operation unit 74, a display unit 76, and a storage unit 78.
  • the display unit 76 displays the screen generated by the control unit 72. For example, a GUI (Graphical User Interface) for setting the above-described correspondence is displayed.
  • the administrator inputs setting contents by operating the operation unit 74 while viewing the screen displayed on the display unit 76.
  • the operation unit 74 includes a keyboard, buttons, and the like.
  • the operation unit 74 outputs the input setting content to the control unit 72.
  • the control unit 72 stores the input setting content in the storage unit 78.
  • FIG. 14 shows the data structure of the database stored in the storage unit 78.
  • the content, broadcast segment, relay segment, and broadcast device type are included in the database for each broadcast device 10.
  • the content indicates the details of the content.
  • the contents “A” to “C” here correspond to, for example, FIGS. 2 (a) to (c) and FIGS. 11 (a) to (c).
  • the broadcast segment corresponds to a broadcast segment
  • the relay segment corresponds to a relay segment.
  • the broadcast device type indicates either a master broadcast device or a slave broadcast device. This setting corresponds to FIGS. 1 and 2 (a)-(c).
  • the connection unit 70 is connected to a network, and is connected to the broadcast apparatus 10 via the network.
  • the control unit 72 transmits the database stored in the storage unit 78 to each broadcasting device 10 connected by the connection unit 70. This corresponds to instructing a transport stream to be mapped to a broadcast segment and a relay segment.
  • FIG. 15 shows another configuration of the area one segment broadcasting system 100 according to the third embodiment of the present invention. This corresponds to the case where FIGS. 10 and 11A to 11C are applied to the third embodiment.
  • the control device 90 performs processing as described above.
  • FIG. 16 shows the data structure of the database stored in the storage unit 78 in the control device 90.
  • FIG. 16 is also shown in the same manner as FIG.
  • the correspondence relationship between the content and the segment in each broadcasting device is set from the control device, so that the correspondence relationship can be easily set. Moreover, since the setting of the correspondence relationship becomes easy, the correspondence relationship can be flexibly changed.
  • the area one-segment broadcasting system 100 and the broadcasting device 10 are executing one-segment broadcasting.
  • the present invention is not limited to this.
  • these may execute a plurality of segment broadcasts.
  • An example of a plurality of segment broadcasts is a three segment broadcast.
  • the present invention can be applied to various broadcasts.
  • 10 broadcasting device 12 receiving device, 20 encoder, 22 multiplexing unit, 24 transformation unit, 26 mapping unit, 28 transmission unit, 30 control unit, 40 PID detection unit, 42 PID conversion unit, 44 continuity index conversion unit, 46 Storage unit, 50 receiving unit, 52 deforming unit, 54 mapping unit, 56 transmitting unit, 58 control unit, 60 continuity index detecting unit, 62 PID converting unit, 64 continuity index converting unit, 70 connecting unit, 72 controlling unit, 74 operation unit, 76 display unit, 78 storage unit, 90 control unit, 100 area one segment broadcasting system.

Landscapes

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Abstract

 多重化部22は、放送用のトランスポートストリームと中継用のトランスポートストリームとを取得する。変形部24は、取得した中継用のトランスポートストリームを変形させる。マッピング部26は、取得した放送用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングするとともに、変形した中継用のトランスポートストリームを中継用のセグメントにマッピングする。送信部28は、マッピングの結果を出力する。

Description

放送装置、送信方法、記憶媒体、制御装置、放送システム
 本発明は、送信技術に関し、特に所定の信号を送信する放送装置、送信方法、記憶媒体、制御装置、放送システムに関する。
 地上デジタル放送のひとつである、携帯電話・移動体端末向けのワンセグメント放送が普及している。さらに、このワンセグメント放送の受信範囲を狭い地域(エリア)に限定したエリアワンセグメント放送も実施されている(例えば、特許文献1)。
特開2011-103627号公報
 エリアワンセグメント放送とは、地上デジタル放送のひとつであるワンセグメント放送を利用し、放送事業者によって使用される送信電力よりも小さい送信電力によって、狭いエリアに限定的にコンテンツデータを送信するサービスである。また、ワンセグメント放送、エリアワンセグメント放送の伝送形態として、ふたつの発展形が規定されている。ひとつ目は、最大13個のワンセグメント番組をセグメント連結させて送信する形態であり、セグメント連結送信とよばれる。セグメント連結送信は、「束セグ」ともよばれる。ふたつ目は、ワンセグメント番組のセグメント位置を変えながら、セグメントを独立して使用する形態であり、「バラセグ」ともよばれる。後者においては、例えば、中央のひとつのセグメントを放送装置からの放送に使用し、残りのセグメントを放送装置間の中継に使用する利用形態が考えられる。
 この利用形態の場合、受信装置が中継用のセグメントで受信したサービスをデコードしてしまうのは好ましくない。しかしながら、従来の放送装置では、バラセグの受信装置が、この利用形態の信号を受信したときに、中継用のセグメントで受信したサービスをデコードできないように配信することが困難であった。なお、中継のために束セグを使用する場合、ULEパケットを用いて特定の放送装置へMPEG-TSをカプセル化してからIP化すれば、サービスをデコードできないように配信することが可能である。しかしながら、冗長度が増え中央のワンセグメントのサービスを配信するために、中継用のセグメントは複数必要になってしまうという問題が残る。
 本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、中継用のセグメントの信号が受信されてもサービスを提供しないことを簡易に実現する技術を提供することである。
 上記課題を解決するために、本発明のある態様の放送装置は、放送用のトランスポートストリームと中継用のトランスポートストリームとを取得する取得部と、取得部において取得した中継用のトランスポートストリームを変形させる変形部と、取得部において取得した放送用のトランスポートストリームをOFDM信号における放送用のセグメントにマッピングするとともに、変形部において変形した中継用のトランスポートストリームをOFDM信号における中継用のセグメントにマッピングするマッピング部と、マッピング部におけるマッピングの結果を出力する出力部とを備える。取得部において取得した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、当該中継用のデータに対する識別情報および連続性指標とが含まれ、変形部は、中継用のトランスポートストリームに含まれた識別情報に対して、データの種別に非依存の第1値への置換を実行するとともに、連続性指標に対して、識別情報に対応した第2値への置換を実行し、マッピング部におけるマッピングに使用される放送用のセグメントと中継用のセグメントとは周波数多重されることによってOFDM信号のチャンネルに含まれる。
 本発明の別の態様もまた、放送装置である。この装置は、別の放送装置からのOFDM信号のチャンネルであって、かつ放送用のセグメントと中継用のセグメントが周波数多重されたチャンネルを入力する入力部と、入力部において入力したチャンネルのうち、中継用のセグメントにマッピングされた中継用のトランスポートストリームを変形させる変形部と、入力部において入力したチャンネルのうちの放送用のセグメントにマッピングされた放送用のトランスポートストリームの代わりに、変形部において変形した中継用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングするマッピング部と、マッピング部におけるマッピングの結果を出力する出力部とを備える。入力部において入力した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、データの種別に非依存の第1値と、識別情報に対応した第2値とが含まれ、変形部は、第1値に対して、第2値に対応した識別情報への置換を実行するとともに、第2値に対して、連続性指標への置換を実行する。
 本発明のさらに別の態様は、送信方法である。この方法は、放送用のトランスポートストリームと中継用のトランスポートストリームとを取得するステップと、取得した中継用のトランスポートストリームを変形させるステップと、取得した放送用のトランスポートストリームをOFDM信号における放送用のセグメントにマッピングするとともに、変形した中継用のトランスポートストリームをOFDM信号における中継用のセグメントにマッピングするステップと、マッピングの結果を出力するステップとを備える。取得するステップにおいて取得した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、当該中継用のデータに対する識別情報および連続性指標とが含まれ、変形させるステップは、中継用のトランスポートストリームに含まれた識別情報に対して、データの種別に非依存の第1値への置換を実行するとともに、連続性指標に対して、識別情報に対応した第2値への置換を実行し、マッピングするステップにおけるマッピングに使用される放送用のセグメントと中継用のセグメントとは周波数多重されることによってOFDM信号のチャンネルに含まれる。
 本発明のさらに別の態様もまた、送信方法である。この方法は、別の放送装置からのOFDM信号のチャンネルであって、かつ放送用のセグメントと中継用のセグメントが周波数多重されたチャンネルを入力するステップと、入力したチャンネルのうち、中継用のセグメントにマッピングされた中継用のトランスポートストリームを変形させるステップと、入力したチャンネルのうちの放送用のセグメントにマッピングされた放送用のトランスポートストリームの代わりに、変形した中継用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングするステップと、マッピングの結果を出力するステップとを備える。入力するステップにおいて入力した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、データの種別に非依存の第1値と、識別情報に対応した第2値とが含まれ、変形させるステップは、第1値に対して、第2値に対応した識別情報への置換を実行するとともに、第2値に対して、連続性指標への置換を実行する。
 本発明のさらに別の態様は、記憶媒体である。この記憶媒体は、放送用のトランスポートストリームと中継用のトランスポートストリームとを取得するステップと、取得した中継用のトランスポートストリームを変形させるステップと、取得した放送用のトランスポートストリームをOFDM信号における放送用のセグメントにマッピングするとともに、変形した中継用のトランスポートストリームをOFDM信号における中継用のセグメントにマッピングするステップと、マッピングの結果を出力するステップとをコンピュータに実行させるプログラムをコンピュータから読み出し可能に格納する記録媒体であって、取得するステップにおいて取得した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、当該中継用のデータに対する識別情報および連続性指標とが含まれ、変形させるステップは、中継用のトランスポートストリームに含まれた識別情報に対して、データの種別に非依存の第1値への置換を実行するとともに、連続性指標に対して、識別情報に対応した第2値への置換を実行し、マッピングするステップにおけるマッピングに使用される放送用のセグメントと中継用のセグメントとは周波数多重されることによってOFDM信号のチャンネルに含まれる。
 本発明のさらに別の態様もまた、記憶媒体である。この記憶媒体は、別の放送装置からのOFDM信号のチャンネルであって、かつ放送用のセグメントと中継用のセグメントが周波数多重されたチャンネルを入力するステップと、入力したチャンネルのうち、中継用のセグメントにマッピングされた中継用のトランスポートストリームを変形させるステップと、入力したチャンネルのうちの放送用のセグメントにマッピングされた放送用のトランスポートストリームの代わりに、変形した中継用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングするステップと、マッピングの結果を出力するステップとをコンピュータに実行させるプログラムをコンピュータから読み出し可能に格納する記録媒体であって、入力するステップにおいて入力した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、データの種別に非依存の第1値と、識別情報に対応した第2値とが含まれ、変形させるステップは、第1値に対して、第2値に対応した識別情報への置換を実行するとともに、第2値に対して、連続性指標への置換を実行する。
 本発明のさらに別の態様は、制御装置である。この制御装置は、放送用のセグメントに放送用のトランスポートストリームをマッピングするとともに、放送用のセグメントとは異なった周波数の中継用のセグメントに中継用のトランスポートストリームをマッピングしたOFDM信号を送信する第1放送装置と、第1放送装置からのOFDM信号を受信して、放送用のトランスポートストリームの代わりに、中継用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングしたOFDM信号を送信する第2放送装置とに接続する接続部と、接続部において接続した第1放送装置と第2放送装置のそれぞれに対して、放送用のセグメントと中継用のセグメントとにマッピングすべきトランスポートストリームを指示する制御部と、を備える。
 本発明のさらに別の態様は、放送システムである。この放送システムは、放送用のセグメントに放送用のトランスポートストリームをマッピングするとともに、放送用のセグメントとは異なった周波数の中継用のセグメントに中継用のトランスポートストリームをマッピングしたOFDM信号を送信する第1放送装置と、第1放送装置からのOFDM信号を受信して、放送用のトランスポートストリームの代わりに、中継用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングしたOFDM信号を送信する第2放送装置と、第1放送装置と第2放送装置とに接続する制御装置とを備える。制御装置は、第1放送装置と第2放送装置のそれぞれに対して、放送用のセグメントと中継用のセグメントとにマッピングすべきトランスポートストリームを指示する。
 なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 本発明によれば、中継用のセグメントの信号が受信されてもサービスを提供しないことを簡易に実現できる。
本発明の実施例1に係るエリアワンセグメント放送システムの構成を示す図である。 図2(a)-(c)は、図1のエリアワンセグメント放送システムにおいて使用されるセグメントの構成を示す図である。 図1の第1放送装置の構成を示す図である。 図4(a)-(b)は、図3の第1放送装置におけるTSのデータ構造を示す図である。 図3の変形部の構成を示す図である。 図5の記憶部に記憶されたテーブルのデータ構造を示す図である。 図1の第2放送装置の構成を示す図である。 図7の変形部の構成を示す図である。 図1の第3放送装置の構成を示す図である。 本発明の実施例2に係るエリアワンセグメント放送システムの構成を示す図である。 図11(a)-(c)は、図10のエリアワンセグメント放送システムにおいて使用されるセグメントの構成を示す図である。 本発明の実施例3に係るエリアワンセグメント放送システムの構成を示す図である。 図12の制御装置の構成を示す図である。 図13の記憶部に記憶したデータベースのデータ構造を示す図である。 本発明の実施例3に係るエリアワンセグメント放送システムの別の構成を示す図である。 図15の制御装置における記憶部に記憶したデータベースのデータ構造を示す図である。
(実施例1)
 本発明を具体的に説明する前に、まず概要を述べる。本発明の実施例1は、エリアワンセグメント放送におけるコンテンツ配信サービスを実現するために、コンテンツデータが含まれたOFDM信号を送信するエリアワンセグメント放送用の放送装置に関する。放送装置は、バラセグを使用しており、中央のセグメントに放送用のコンテンツ(番組)を含めたトランスポートストリーム(以下、「TS」という)を割り当てることによって、サービスエリア内の受信装置にワンセグメント番組を提供する。一方、放送装置は、他のセグメントに中継用のコンテンツ(番組)を含めたTSを割り当てることによって、他の放送装置へワンセグメント番組を転送する。
 地上デジタル放送では、選局に必要なPAT(Program Association Table)、PMT(Program Map Table)などのPSI(Program Specific Information)の各テーブルを識別できるように、TSパケットのヘッダにPID(Packet ID)が割振られている。一般の受信装置では、このPID等で識別できるPSIをもとに選局を行いデコードを開始する。意図的に放送休止中として受信させないようとする場合、PMTを配置しないことが考えられるが、これでは選局、デコードの処理に矛盾が発生する。また、一般の受信装置でデコードさせないようにTSデータを暗号化して放送する場合も考えられるが、この場合PSIの暗号化による受信装置の誤動作が考えられる。また、コンテンツデータを格納するPES(Packetized Elementary Stream)パケットに対して暗号化することも考えられるが、この場合はCAT(Conditional Access Table)等の配置が必要になるうえ、受信装置の誤動作回避には貢献しない。さらに中継されたTSを放送装置が放送する際に、TSの変更が多くなり、冗長度の増加量に応じて、実効レートが下がる。
 このようにバラセグを使用してエリアワンセグメント放送を実行する際に、中継用のTSが受信装置にて再生されない機能が必要になってくるが、そのような機能によって実効レートの低下を抑制することも必要になってくる。なお、放送装置にて放送すべきTSを「放送用のTS」とよび、放送装置にて中継すべきTSを「中継用のTS」とよぶこともある。前者は受信装置にて再生させるべきTSに相当し、後者は受信装置に再生させるべきでないTSに相当する。さらに、ここでは、中継用のTSを送信する放送装置を「マスタ放送装置」とよび、中継用のTSを受信する放送装置を「スレーブ放送装置」とよぶこともある。
 マスタ放送装置は、放送用のTSのヘッダ部に、PIDと連続性指標とを含める。一般的に、連続性指標は、PIDごとにインクリメントされた値を示す。マスタ放送装置は、中継用のTSのヘッダ部にもPIDと連続性指標とを含めるが、これらを別の値に置換させる。マスタ放送装置は、PIDをヌルパケット値(0x1FFF)に置換する。また、マスタ放送装置は、連続性指標をPIDに対応した値(以下、「PID参照番号」という)に置換する。スレーブ放送装置は、中継用のTSを放送用のTSに戻す場合、マスタ放送装置とは逆の処理を実行する。スレーブ放送装置は、中継用のTSに含まれたPID参照番号をもとにPIDを特定し、特定したPIDにヌルパケット値を置換する。また、スレーブ放送装置は、カウンタを備え、置換されたPIDごとにインクリメントを実行することによって、連続性指標を生成する。スレーブ放送装置は、PID参照番号を連続性指標に置換する。また、スレーブ放送装置は、中継用のTSをさらに中継する場合、前述の置換処理を実行しない。
 図1は、本発明の実施例1に係るエリアワンセグメント放送システム100の構成を示す。エリアワンセグメント放送システム100は、放送装置10と総称される第1放送装置10a、第2放送装置10b、第3放送装置10c、受信装置12と総称される第1受信装置12a、第2受信装置12b、第3受信装置12cを含む。
 第1放送装置10aは、前述のマスタ放送装置に相当する。第1放送装置10aは、バラセグに対応しており、中央のセグメント(以下、「放送用のセグメント」という)に放送用のTSを割り当てる。また、第1放送装置10aは、放送用のセグメント以外のセグメント(以下、「中継用のセグメント」という)に中継用のTSを割り当てる。その際、第1放送装置10aは、中継用のTSのヘッダ部を変形させる。このような処理の後、放送用のTSと中継用のTSとを周波数分割多重しOFDM信号を生成する。第1放送装置10aは、周波数分割多重したOFDM信号(以下、単に信号とよぶこともある)を送信する。特に、放送用のセグメントに割り当てられた放送用のTSの宛先は、第1受信装置12aであり、中継用のセグメントに割り当てられた中継用のTSの宛先は、他の放送装置10である。第1放送装置10aから送信された信号は、第1放送装置10aのサービスエリアに存在する第1受信装置12aに受信される。第1受信装置12aは、信号の中から放送用のTSを抽出し、エリアワンセグメント放送の番組を再生する。一方、中継用のTSのヘッダ部が変形されているので、第1受信装置12aは、中継用のTSを再生できない。
 図2(a)-(c)は、エリアワンセグメント放送システム100において使用されるセグメントの構成を示す。図2(a)は、第1放送装置10aから送信される信号のセグメント構造を示す。一般的な地上デジタル放送と同様に、13のセグメントが周波数分割多重されることによってひとつのチャンネルが形成されており、中央のセグメントを「セグメント0」とし、その左隣を「セグメント1」、右隣を「セグメント2」といった順番でセグメントの番号が規定されている。図2(a)は、説明を明瞭にするために、13のセグメントのうちの3つを示す。また、「セグメント0」が中央のセグメントであり、前述の放送用のセグメントに相当する。「セグメント1」、「セグメント2」は、中継用のセグメントに相当する。なお、本実施例では13セグメントの場合を説明するが、セグメント数はこれに限らず、さらに細分化されていてもよいことはいうまでもない。ここでは、放送用のセグメントに放送用のTS「A」が割り当てられ、中継用のセグメントに、中継用のTS「B」、「C」が割り当てられている。なお、「B」は、第2放送装置10b宛のTSであり、「C」は、第3放送装置10c宛のTSである。エリアワンセグメント放送システム100の各放送装置10において、このようなTSとセグメントとの対応関係は予め定められている。図1の第1受信装置12aは、放送用のTS「A」を再生する。図2(b)-(c)の説明は後述する。図1に戻る。
 第2放送装置10bは、前述のスレーブ放送装置に相当する。第2放送装置10bは、第1放送装置10aからの信号を受信する。第2放送装置10bは、放送用のセグメントに割り当てられた放送用のTSを破棄する。第2放送装置10bは、中継用のTSのうち、第2放送装置10bが放送すべきTSを特定する。これは、図2(a)の場合、中継用のTS「B」を特定することに相当する。第2放送装置10bは、特定した中継用のTSのヘッダをもとに戻すことによって、中継用のTSを放送用のTSに変形させる。もとに戻すとは、第1放送装置10aにおける変形とは逆の処理を実行することに相当する。第2放送装置10bは、放送用のTSを放送用のセグメントに割り当てる。また、第2放送装置10bは、受信した信号において、他の中継用のTSが割り当てられた中継用のセグメントに、当該他の中継用のTSをそのまま割り当てる。第2放送装置10bは、周波数分割多重した信号を送信する。
 第2受信装置12bは、第2放送装置10bからの信号を受信する。第2受信装置12bは、第1受信装置12aと同様に、信号の中から放送用のTSを抽出し、エリアワンセグメント放送の番組を再生する。図2(b)は、第2放送装置10bから送信される信号のセグメント構造を示す。図示のごとく、放送用のTS「B」が、放送用のセグメント「0」に割り当てられている。放送用のTS「B」は、図2(a)に示されているように第1放送装置10aにおいて中継用のTSとされている。中継用のTS「C」は、中継用のセグメント「1」に割り当てられており、これは図2(a)と同様である。図2(c)の説明は後述する。図1に戻る。
 第3放送装置10cは、前述のスレーブ放送装置に相当する。第3放送装置10cは、第2放送装置10bからの信号を受信する。第3放送装置10cは、放送用のセグメントに割り当てられた放送用のTSを破棄する。第3放送装置10cは、中継用のTSのうち、第3放送装置10cが放送すべきTSを特定する。これは、図2(a)の場合、中継用のTS「C」を特定することに相当する。第3放送装置10cは、特定した中継用のTSのヘッダをもとに戻すことによって、中継用のTSを放送用のTSに変形させる。第3放送装置10cは、放送用のTSを放送用のセグメントに割り当てる。第3放送装置10cは、周波数分割多重した信号を送信する。
 第3受信装置12cは、第3放送装置10cからの信号を受信する。第3受信装置12cは、第1受信装置12aと同様に、信号の中から放送用のTSを抽出し、エリアワンセグメント放送の番組を再生する。図2(c)は、第3放送装置10cから送信される信号のセグメント構造を示す。図示のごとく、放送用のTS「C」が、放送用のセグメント「0」に割り当てられている。放送用のTS「C」は、図2(a)に示されているように第1放送装置10aにおいて中継用のTSとされている。図1に戻る。このように、第1受信装置12aは、第1放送装置10aだけからの放送用のTSを再生し、第2受信装置12bは、第2放送装置10bだけからの放送用のTSを再生し、第3受信装置12cは、第3放送装置10cだけからの放送用のTSを再生する。なお、第1放送装置10aから放送された放送用のTSを受信可能な受信装置12として、図1は、第1受信装置12aのみを示しているが、そのような受信装置12が複数存在してもよい。第2受信装置12b、第3受信装置12cも同様である。
 図3は、第1放送装置10aの構成を示す。第1放送装置10aは、エンコーダ20と総称される第1エンコーダ20a、第2エンコーダ20b、第3エンコーダ20c、多重化部22と総称される第1多重化部22a、第2多重化部22b、第3多重化部22c、変形部24と総称される第1変形部24a、第2変形部24b、マッピング部26、送信部28、制御部30を含む。
 エンコーダ20は、動画像データ等に対して符号化を実行する。符号化には、例えば、MPEG(Moving Picture Experts Group)2が使用されるが、MPEG4、H.264等の他の符号化が使用されてもよい。このような符号化は公知の技術であるので、ここでは説明を省略する。図1のごとく、ひとつのマスタ放送装置とふたつのスレーブ放送装置が含まれている場合を想定しているので、エンコーダ20は、図3のごとく、第1エンコーダ20aから第3エンコーダ20cのように3つ設けられている。スレーブ放送装置の数が2とは異なる場合、エンコーダ20の数が3以外であってもよい。さらに、図3では、エンコーダ20がエリアワンセグメント番組ごとに設けられているが、ひとつにまとめられてもよい。エンコーダ20は、符号化結果であるTSデータを多重化部22に出力する。
 多重化部22は、エンコーダ20からのTSデータにPSI/SI(Program Specific Information/Service Information)やデータ放送コンテンツを多重化する。多重化した結果が、前述のTSに相当する。特に、第1多重化部22aにおいて多重化した結果が、放送用のTSに相当し、第2多重化部22b、第3多重化部22c、つまり第1多重化部22a以外の多重化部22において多重化した結果が、中継用のTSに相当する。第2多重化部22bから出力される中継用のTSの宛先は第2放送装置10bであり、第3多重化部22cから出力される中継用のTSの宛先は第3放送装置10cである。
 図4(a)-(b)は、変形部24におけるTSのデータ構造を示す。図4(a)は、多重化部22から出力されるTSを示す。図示のごとく、TSは、188バイトで形成されており、ヘッダ部とアプリケーションフィールド/ペイロード部を含む。アプリケーションフィールド/ペイロード部は、放送用のTSにおいて放送用のデータに相当し、中継用のTSにおいて中継用のデータに相当する。ヘッダ部は、同期バイト、TEI、ペイロード開始インジケータ、トランスポート優先度、PID、トランスポートスクランブル制御、アダプテーションフィールド制御、連続性指標を含む。特に、PIDは、アプリケーションフィールド/ペイロード部のデータの種別を識別するための識別情報である。連続性指標は、同一のPIDが付与されたデータの順序を指定するための情報である。これは、PIDごとにインクリメントした値である。図4(b)は後述し、図3に戻る。
 変形部24は、多重化部22からの中継用のTSを変形させる。第1変形部24aは、第2多重化部22bに接続され、第2変形部24bは、第3多重化部22cに接続される。変形部24は、中継用のTSに含まれたPIDに対して、データの種別に非依存の第1値への置換を実行するとともに、連続性指標に対して、識別情報に対応した第2値への置換を実行する。以下では、図5を使用しながら、この処理を説明する。
 図5は、変形部24の構成を示す。変形部24は、PID検出部40、PID変換部42、連続性指標変換部44、記憶部46を含む。PID検出部40は、中継用のTSに含まれたPIDを検出する。PID変換部42は、PID検出部40において検出したPIDを第1値に変換する。ここで、第1値は、ヌルパケットを示す値「0x1FFF」である。PID変換部42は、第1値に変換した中継用のTSを連続性指標変換部44に出力する。
 記憶部46は、PIDと第2値との対応が示されたテーブルを記憶する。図6は、記憶部46に記憶されたテーブルのデータ構造を示す。図示のごとく、PID参照番号欄80、PID欄82、内容欄84が含まれる。ここで、PID参照番号は、前述の第2値に相当する。図示のごとく、PIDとPID参照番号が対応づけられている。また、PIDにて識別されるデータの種別が内容欄84に示されている。図5に戻る。連続性指標変換部44は、記憶部46に記憶したテーブルを参照することによって、中継用のTSに含まれたPIDをPID参照番号、つまり第2値に変換する。さらに、連続性指標変換部44は、中継用のTSにおける連続性指標をPID参照番号に置換する。図4(b)は、連続性指標変換部44によって変形されたTSのデータ構造を示す。図4(a)におけるPIDが、ヌルパケットを示す「0x1FFF」に置換され、連続性指標がPID参照番号に置換されている。図3に戻る。
 マッピング部26は、第1多重化部22aから放送用のTSを受けつけ、変形部24から中継用のTSを受けつける。マッピング部26は、放送用のTSを放送用のセグメントにマッピングするとともに、中継用のTSを中継用のセグメントにマッピングする。図2(a)の場合、放送用のTSがセグメント「0」にマッピングされ、第2放送装置10bへの中継用のTSがセグメント「2」にマッピングされ、第3放送装置10cへの中継用のTSがセグメント「1」にマッピングされる。放送用のセグメントと中継用のセグメントとは周波数多重されることによって、ひとつのチャンネルに含まれる。マッピング部26は、マッピングした結果を送信部28に出力する。
 送信部28は、マッピング部26からマッピングの結果を受けつけ、マッピングの結果をOFDM信号として出力する。具体的に説明すると、送信部28は、マッピングの結果である周波数領域のOFDMシンボルに対して、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)を実行することによって、有効シンボルを生成する。また、送信部28は、GI(Guard interval)を有効シンボルに付加することによって、ベースバンドのOFDMシンボルを生成する。ベースバンドのOFDMシンボルは、時間領域のOFDMシンボルに相当する。送信部28は、時間領域のOFDMシンボルを周波数変換することによって、無線周波数のOFDM信号を生成する。送信部28は、無線周波数の無線周波数のOFDM信号を増幅した後、アンテナから送信する。制御部30は、第1放送装置10aの動作タイミングを制御する。
 この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのCPU、メモリ、その他のLSIで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
 図7は、第2放送装置10bの構成を示す。第2放送装置10bは、受信部50、変形部52、マッピング部54、送信部56、制御部58を含む。受信部50は、アンテナを介して、図示しない第1放送装置10aから送信された信号を受信する。受信部50は、受信した信号に対してFFT(Fast Fourier Transform)を実行することによって、時間領域のOFDMシンボルを周波数領域のOFDMシンボルに変換する。さらに、受信部50は、周波数領域のOFDMシンボルをサブキャリア単位に復調し、復調結果に対してTMCC(Transmission and Multiplexing Configuration Control)を捕捉しデコードする。その結果、複数のTSが取得される。
 これは、放送用のセグメントと中継用のセグメントが周波数多重されたチャンネルに相当する。前述のごとく、放送用のセグメントにマッピングされた放送用のTSには、放送用のデータと、PIDと、連続性指標とが含まれる。中継用のセグメントにマッピングされた中継用のTSには、中継用のデータと、ヌルパケットを示す第1値と、PID参照番号である第2値とが含まれる。受信部50は、放送用のTSを破棄する。また、受信部50は、中継用のTSのうち、第2放送装置10bからの放送用のTSとなるべきTSを特定する。前述のごとく、特定すべきTSがマッピングされたセグメントは予め定められている。受信部50は、特定した中継用のTSを変形部52へ出力する。さらに、受信部50は、残りの中継用のTSをマッピング部54へ出力する。
 変形部52は、受信部50から中継用のTSを受けつけ、これを変形させる。変形部52は、第1値に対して、第2値に対応したPIDへの置換を実行するとともに、第2値に対して、連続性指標への置換を実行する。以下では、図8を使用しながら、この処理を説明する。
 図8は、変形部52の構成を示す。変形部52は、連続性指標検出部60、PID変換部62、連続性指標変換部64、記憶部46を含む。連続性指標検出部60は、中継用のTSに含まれたPID参照番号、すなわち第2値を検出する。これは、本来のヘッダ部における連続性指標の位置に配置される情報である。記憶部46は、PIDとPID参照番号との対応が示されたテーブルを記憶する。これは、図6に示したとおりである。PID変換部62は、記憶部46に記憶したテーブルを参照することによって、中継用のTSに含まれたPID参照番号をPIDに変換する。これは、図5の連続性指標変換部44での処理の逆の処理といえる。PID変換部62は、中継用のTSに含まれたヌルパケット値(0x1FFF)をPIDに置換する。
 連続性指標変換部64は、カウンタを備え、TSデータのカウンタ値をもとに連続性指標を生成する。ここで、カウンタ値のインクリメントは、PIDごとになされる。連続性指標変換部64は、中継用のTSに含まれたPID参照番号に対して、PIDごとにインクリメントされた値への置換を実行する。その結果、図4(b)のデータ構造を有したヘッダ部が、図4(a)のデータ構造を有したヘッダ部に変換される。これらの処理は、中継用のTSから放送用のTSへの変換といえる。図7に戻る。
 マッピング部54は、変形部52によって変形された中継用のTSを受けつけるとともに、受信部50から中継用のTSを受けつける。マッピング部54は、受信部50において入力したチャンネルのうちの放送用のセグメントにマッピングされた放送用のTSの代わりに、変形部52において変形した中継用のTSを放送用のセグメントにマッピングする。また、マッピング部54は、受信部50において受信したチャンネルのうち、変形部52での変形非対象である中継用のTSを、そのまま同一の中継用のセグメントにマッピングする。図2(a)の場合、変形した中継用のTSがセグメント「0」にマッピングされ、第3放送装置10cへの中継用のTSがセグメント「1」にマッピングされる。マッピング部54は、マッピングした結果を送信部56に出力する。送信部56は、図3の送信部28と同様に、マッピング部54からマッピングの結果を受けつけ、マッピングの結果を出力する。ここでは説明を省略する。制御部58は、第2放送装置10bの動作タイミングを制御する。
 図9は、第3放送装置10cの構成を示す。受信部50、変形部52、マッピング部54、送信部56、制御部58を含む。これは、第2放送装置10bの動作のうち、中継用のTSをそのまま中継用のセグメントにマッピングさせる動作を除いたものと同様である。ここでは、説明を省略する。
 本発明の実施例によれば、中継用のTSに対して、ヌルパケットを示す値にPIDを置換するので、受信されてもサービスの提供を回避できる。また、PIDを置換するだけなので、処理を簡易にできる。また、PIDを置換するだけなので、それまでのデータレートを維持できる。また、連続性指標をPID参照番号に置換するので、ヌルパケットを示す値にPIDが置換されても、データの種別を伝送できる。また、ヌルパケットを示す値を使用するので、固定値を使用できる。また、PIDとPID参照番号との対応が示されたテーブルを使用して、PIDからPID参照番号を導出するので、処理を簡易にできる。
 また、中継用のTSのうち、放送すべきものに対してのみヘッダ部を変換させるので、処理を簡易にできる。また、変換させた中継用のTSを放送用のセグメントにマッピングさせるので、当該TSを放送できる。また、カウンタ値をもとに連続性指標を生成するので、受信装置に正常に受信させることができる。また、中継すべき中継用のTSをそのまま中継用のセグメントにマッピングするので、処理を簡易にしながら、中継を実行できる。
 また、バラセグが受信できる受信装置で受信してもサービスがデコードできないうえ、配信側が送信可能な伝送レートと同じ伝送レートで再送信が可能で簡単なエリアワンセグメント放送を提供できる。また、配信に使用される中継等の放送波のTSはすべてのPIDがヌルパケットとなっているため一般的な受信装置で受信されてもデコードを阻止できる。配信に使用される中継等の放送波のTSの伝送レートと中継された配信先での放送波のTSレートが同じになるので、効率を向上できる。また、周波数利用効率も向上できる。
(実施例2)
 次に実施例2を説明する。実施例2は、実施例1と同様に、中央のセグメントに放送用のTSを割り当て、他のセグメントに中継用のTSを割り当てるエリアワンセグメント放送システムに関する。実施例1では、複数のスレーブ放送装置が直列に接続されている。一方、実施例2は、複数のスレーブ放送装置が並列に接続されている場合を想定する。例えば、マスタ放送装置に対して、ふたつのスレーブ放送装置が並列に接続される。ここで、ふたつのスレーブ放送装置のそれぞれにおける放送用のTSが異なり、かつ一方のスレーブ放送装置における放送用のTSが、他方のスレーブ放送装置において中継する必要がない場合、一方のスレーブ放送装置における放送用のTSは、他方のスレーブ放送装置にて中継されなくてもよい。実施例2は、このような場合における伝送効率の改善を目的とする。スレーブ放送装置は、中継する必要のない中継用のTSを受信した場合、当該中継用のTSを中継しない。実施例2に係る第1放送装置、第2放送装置、第3放送装置は、図3、図7、図9と同様のタイプであるので、ここでは、差異を中心に説明する。
 図10は、本発明の実施例2に係るエリアワンセグメント放送システム100の構成を示す。図1では、第1放送装置10a、第2放送装置10b、第3放送装置10cが順に接続されている。一方、図10では、第1放送装置10aに対して、第2放送装置10bと第3放送装置10cとが並列に接続されている。このようにマスタ放送装置に対して、複数のスレーブ放送装置が並列に接続されているが、接続形態はこれに限定されない。例えば、ひとつのスレーブ放送装置に対して、複数の別のスレーブ放送装置が並列に接続されていてもよい。
 第1放送装置10aは、実施例1と同様にマスタ放送装置に相当する。図11(a)-(c)は、エリアワンセグメント放送システム100において使用されるセグメントの構成を示す。図11(a)は、第1放送装置10aから送信される信号のセグメント構造を示す。これは、図2(a)と同一である。また、図11(b)-(c)の説明は後述する。図10に戻る。
 第2放送装置10b、第3放送装置10cは、実施例1のスレーブ放送装置に相当する。第2放送装置10b、第3放送装置10cは、第1放送装置10aからの信号を受信する。第2放送装置10b、第3放送装置10cは、放送用のセグメントに割り当てられた放送用のTSを破棄する。第2放送装置10bは、中継用のTSのうち、第2放送装置10bが放送すべきTSを特定する。これは、図11(a)の場合、中継用のTS「B」を特定することに相当する。第2放送装置10bは、前述のごとく、中継用のTSを放送用のTSに変形させ、放送用のTSを放送用のセグメントに割り当てる。一方、第2放送装置10bは、中継用のTSを中継する必要がない場合、当該他の中継用のTSを中継用のセグメントに割り当てずに、削除する。つまり、図7に示されたマッピング部54は、入力したチャンネルのうち、変形非対象である中継用のセグメントが中継不要である場合、当該中継用のセグメントを削除する。
 図11(b)は、第2放送装置10bから送信される信号のセグメント構造を示す。図示のごとく、放送用のTS「B」が、放送用のセグメント「0」に割り当てられている。放送用のTS「B」は、図11(a)に示されているように第1放送装置10aにおいて中継用のTSとされている。一方、図11(a)において、中継用のセグメント「1」に割り当てられた中継用のTS「C」は、図11(b)において中継用のセグメント「1」に割り当てられていない。図10に戻る。
 第3放送装置10cは、中継用のTSのうち、第3放送装置10cが放送すべきTSを特定する。これは、図11(b)の場合、中継用のTS「C」を特定することに相当する。第3放送装置10cは、第2放送装置10bと同様に、中継用のTSを放送用のTSに変形させ、放送用のTSを放送用のセグメントに割り当てる。第3放送装置10cは、第2放送装置10bと同様に、中継用のTSを中継する必要がない場合、当該他の中継用のTSを中継用のセグメントに割り当てずに、削除する。つまり、図9に示されたマッピング部54は、入力したチャンネルのうち、変形非対象である中継用のセグメントが中継不要である場合、当該中継用のセグメントを削除する。各スレーブ放送装置において、放送用のTSと、中継すべき中継用のTSは、予め設定されているものとする。
 本発明の実施例によれば、中継すべきでない中継用のTSを削除するので、不要な信号の送信を回避できる。また、不要な信号の送信が回避されるので、伝送効率の悪化の抑制できる。
(実施例3)
 次に実施例3を説明する。実施例3は、実施例1および2と同様に、中央のセグメントに放送用のTSを割り当て、他のセグメントに中継用のTSを割り当てるエリアワンセグメント放送システムに関する。実施例1および2では、放送用のTSと放送用のセグメントとの対応関係、中継用のTSと中継用のセグメントとの対応関係は、各放送装置に予め設定されている。実施例3では、これらの対応関係を柔軟に変更することを目的とする。そのため、制御装置が、ネットワークを介して各放送装置に接続される。エリアワンセグメント放送システムの管理者は、制御装置を操作することによって、前述の対応関係を設定する。制御装置は、設定された対応関係を各放送装置に送信する。各放送装置は、受信した対応関係に応じて、放送用のTSを放送用のセグメントに割り当てるとともに、中継用のTSを中継用のセグメントに割り当てる。対応関係を変更する場合、管理者は、新たな対応関係を制御装置に設定する。実施例3に係る第1放送装置、第2放送装置、第3放送装置は、図3、図7、図9と同様のタイプであるので、ここでは、差異を中心に説明する。
 図12は、本発明の実施例3に係るエリアワンセグメント放送システム100の構成を示す。エリアワンセグメント放送システム100は、図1に加えて、制御装置90を含む。第1放送装置10a、第2放送装置10b、第3放送装置10cは、図1と同様に動作する。制御装置90は、ネットワークを介して放送装置10に接続される。ネットワークは、有線ネットワークでもよく、無線ネットワークでもよく、それらの組合せでもよい。また、ネットワークは、IP(Internet Protocol)ネットワークにて構成されるものとする。
 制御装置90は、各放送装置10に対して、セグメントとTSとの対応関係を記憶する。当該対応関係は、管理者によって設定される。制御装置90は、記憶した対応関係をもとに、ネットワークを介して各放送装置10へ、放送用のセグメントと中継用のセグメントとにマッピングすべきTSを指示する。これは、どの放送装置10でどのセグメントのデータを放送するか、どの放送装置10でどのセグメントのデータを中継するかを指示することに相当する。各放送装置10は、受けつけた指示をマッピング部26あるいはマッピング部54に記憶する。マッピング部26あるいはマッピング部54は、記憶した指示に応じてマッピングを実行する。
 図13は、制御装置90の構成を示す。制御装置90は、接続部70、制御部72、操作部74、表示部76、記憶部78を含む。表示部76は、制御部72にて生成された画面を表示する。例えば、前述の対応関係を設定するためのGUI(Graphical User Interface)が表示される。管理者は、表示部76に表示された画面を見ながら、操作部74を操作することによって、設定内容を入力する。操作部74は、キーボード、ボタン等によって構成される。操作部74は、入力された設定内容を制御部72へ出力する。
 制御部72は、入力された設定内容を記憶部78に記憶する。図14は、記憶部78に記憶したデータベースのデータ構造を示す。図示のごとく、各放送装置10に対して、コンテンツ、放送セグメント、中継セグメント、放送装置種別がデータベースに含まれる。コンテンツは、コンテンツの内容が示される。ここでのコンテンツ「A」~「C」は、例えば、図2(a)-(c)、図11(a)-(c)に対応する。放送セグメントは、放送用のセグメントに対応し、中継セグメントは、中継用のセグメントに対応する。放送装置種別は、マスタ放送装置、スレーブ放送装置のいずれかを示す。この設定は、図1、図2(a)-(c)に相当する。図13に戻る。
 接続部70は、ネットワークに接続されており、ネットワークを介して放送装置10に接続される。制御部72は、接続部70において接続した各放送装置10に対して、記憶部78に記憶されたデータベースを送信する。これは、放送用のセグメントと中継用のセグメントとにマッピングすべきトランスポートストリームを指示することに相当する。
 図15は、本発明の実施例3に係るエリアワンセグメント放送システム100の別の構成を示す。これは、図10、図11(a)-(c)を実施例3に適用した場合に相当する。制御装置90は、前述のとおり処理する。図16は、制御装置90における記憶部78に記憶したデータベースのデータ構造を示す。図16も、図14と同様に示される。
 本発明の実施例によれば、各放送装置におけるコンテンツとセグメントの対応関係を制御装置から設定するので、対応関係の設定を容易にできる。また、対応関係の設定が容易になるので、対応関係を柔軟に変更できる。
 以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
 本発明の実施例1乃至3において、エリアワンセグメント放送システム100、放送装置10は、ワンセグメント放送を実行している。しかしながらこれに限らず例えば、これらは、複数のセグメント放送を実行してもよい。複数のセグメント放送の一例は、3セグメント放送である。本変形例によれば、さまざまな放送に本発明を適用できる。
 10 放送装置、 12 受信装置、 20 エンコーダ、 22 多重化部、 24 変形部、 26 マッピング部、 28 送信部、 30 制御部、 40 PID検出部、 42 PID変換部、 44 連続性指標変換部、 46 記憶部、 50 受信部、 52 変形部、 54 マッピング部、 56 送信部、 58 制御部、 60 連続性指標検出部、 62 PID変換部、 64 連続性指標変換部、 70 接続部、 72 制御部、 74 操作部、 76 表示部、 78 記憶部、90 制御装置、 100 エリアワンセグメント放送システム。
 本発明によれば、中継用のセグメントの信号が受信されてもサービスを提供しないことを簡易に実現できる。

Claims (15)

  1.  放送用のトランスポートストリームと中継用のトランスポートストリームとを取得する取得部と、
     前記取得部において取得した中継用のトランスポートストリームを変形させる変形部と、
     前記取得部において取得した放送用のトランスポートストリームをOFDM信号における放送用のセグメントにマッピングするとともに、前記変形部において変形した中継用のトランスポートストリームをOFDM信号における中継用のセグメントにマッピングするマッピング部と、
     前記マッピング部におけるマッピングの結果を出力する出力部とを備え、
     前記取得部において取得した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、当該中継用のデータに対する識別情報および連続性指標とが含まれ、
     前記変形部は、中継用のトランスポートストリームに含まれた識別情報に対して、データの種別に非依存の第1値への置換を実行するとともに、連続性指標に対して、識別情報に対応した第2値への置換を実行し、
     前記マッピング部におけるマッピングに使用される放送用のセグメントと中継用のセグメントとは周波数多重されることによってOFDM信号のチャンネルに含まれることを特徴とする放送装置。
  2.  前記変形部における第1値は、ヌルパケットを示す値であることを特徴とする請求項1に記載の放送装置。
  3.  前記変形部は、
     識別情報と第2値との対応が示されたテーブルを記憶する記憶部と、
     前記記憶部に記憶したテーブルを参照することによって、中継用のトランスポートストリームに含まれた識別情報を第2値に変換する変換部と、
     を備えることを特徴とする請求項1または2に記載の放送装置。
  4.  別の放送装置からのOFDM信号のチャンネルであって、かつ放送用のセグメントと中継用のセグメントが周波数多重されたチャンネルを入力する入力部と、
     前記入力部において入力したチャンネルのうち、中継用のセグメントにマッピングされた中継用のトランスポートストリームを変形させる変形部と、
     前記入力部において入力したチャンネルのうちの放送用のセグメントにマッピングされた放送用のトランスポートストリームの代わりに、前記変形部において変形した中継用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングするマッピング部と、
     前記マッピング部におけるマッピングの結果を出力する出力部とを備え、
     前記入力部において入力した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、データの種別に非依存の第1値と、識別情報に対応した第2値とが含まれ、
     前記変形部は、第1値に対して、第2値に対応した識別情報への置換を実行するとともに、第2値に対して、連続性指標への置換を実行することを特徴とする放送装置。
  5.  前記変形部は、カウンタ値をもとに連続性指標を生成することを特徴とする請求項4に記載の放送装置。
  6.  前記変形部は、
     識別情報と第2値との対応が示されたテーブルを記憶する記憶部と、
     前記記憶部に記憶したテーブルを参照することによって、中継用のトランスポートストリームに含まれた第2値を識別情報に変換する変換部と、
     を備えることを特徴とする請求項4または5に記載の放送装置。
  7.  前記マッピング部は、前記入力部において入力したチャンネルのうち、前記変形部での変形非対象である中継用のセグメントをそのまま前記出力部へ出力することを特徴とする請求項4から6のいずれかに記載の放送装置。
  8.  放送用のトランスポートストリームと中継用のトランスポートストリームとを取得するステップと、
     取得した中継用のトランスポートストリームを変形させるステップと、
     取得した放送用のトランスポートストリームをOFDM信号における放送用のセグメントにマッピングするとともに、変形した中継用のトランスポートストリームをOFDM信号における中継用のセグメントにマッピングするステップと、
     マッピングの結果を出力するステップとを備え、
     前記取得するステップにおいて取得した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、当該中継用のデータに対する識別情報および連続性指標とが含まれ、
     前記変形させるステップは、中継用のトランスポートストリームに含まれた識別情報に対して、データの種別に非依存の第1値への置換を実行するとともに、連続性指標に対して、識別情報に対応した第2値への置換を実行し、
     前記マッピングするステップにおけるマッピングに使用される放送用のセグメントと中継用のセグメントとは周波数多重されることによってOFDM信号のチャンネルに含まれることを特徴とする送信方法。
  9.  別の放送装置からのOFDM信号のチャンネルであって、かつ放送用のセグメントと中継用のセグメントが周波数多重されたチャンネルを入力するステップと、
     入力したチャンネルのうち、中継用のセグメントにマッピングされた中継用のトランスポートストリームを変形させるステップと、
     入力したチャンネルのうちの放送用のセグメントにマッピングされた放送用のトランスポートストリームの代わりに、変形した中継用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングするステップと、
     マッピングの結果を出力するステップとを備え、
     前記入力するステップにおいて入力した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、データの種別に非依存の第1値と、識別情報に対応した第2値とが含まれ、
     前記変形させるステップは、第1値に対して、第2値に対応した識別情報への置換を実行するとともに、第2値に対して、連続性指標への置換を実行することを特徴とする送信方法。
  10.  放送用のトランスポートストリームと中継用のトランスポートストリームとを取得するステップと、
     取得した中継用のトランスポートストリームを変形させるステップと、
     取得した放送用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングするとともに、変形した中継用のトランスポートストリームを中継用のセグメントにマッピングするステップと、
     マッピングの結果を出力するステップとをコンピュータに実行させるプログラムであって、
     前記取得するステップにおいて取得した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、当該中継用のデータに対する識別情報および連続性指標とが含まれ、
     前記変形させるステップは、中継用のトランスポートストリームに含まれた識別情報に対して、データの種別に非依存の第1値への置換を実行するとともに、連続性指標に対して、識別情報に対応した第2値への置換を実行し、
     前記マッピングするステップにおけるマッピングに使用される放送用のセグメントと中継用のセグメントとは周波数多重されることによってOFDM信号のチャンネルに含まれることを特徴とするプログラム。
  11.  別の放送装置からのOFDM信号のチャンネルであって、かつ放送用のセグメントと中継用のセグメントが周波数多重されたチャンネルを入力するステップと、
     入力したチャンネルのうち、中継用のセグメントにマッピングされた中継用のトランスポートストリームを変形させるステップと、
     入力したチャンネルのうちの放送用のセグメントにマッピングされた放送用のトランスポートストリームの代わりに、変形した中継用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングするステップと、
     マッピングの結果を出力するステップとをコンピュータに実行させるプログラムであって、
     前記入力するステップにおいて入力した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、データの種別に非依存の第1値と、識別情報に対応した第2値とが含まれ、
     前記変形させるステップは、第1値に対して、第2値に対応した識別情報への置換を実行するとともに、第2値に対して、連続性指標への置換を実行することを特徴とするプログラム。
  12.  放送用のトランスポートストリームと中継用のトランスポートストリームとを取得するステップと、
     取得した中継用のトランスポートストリームを変形させるステップと、
     取得した放送用のトランスポートストリームをOFDM信号における放送用のセグメントにマッピングするとともに、変形した中継用のトランスポートストリームをOFDM信号における中継用のセグメントにマッピングするステップと、
     マッピングの結果を出力するステップとをコンピュータに実行させるプログラムをコンピュータから読み出し可能に格納する記録媒体であって、
     前記取得するステップにおいて取得した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、当該中継用のデータに対する識別情報および連続性指標とが含まれ、
     前記変形させるステップは、中継用のトランスポートストリームに含まれた識別情報に対して、データの種別に非依存の第1値への置換を実行するとともに、連続性指標に対して、識別情報に対応した第2値への置換を実行し、
     前記マッピングするステップにおけるマッピングに使用される放送用のセグメントと中継用のセグメントとは周波数多重されることによってOFDM信号のチャンネルに含まれることを特徴とする記憶媒体。
  13.  別の放送装置からのOFDM信号のチャンネルであって、かつ放送用のセグメントと中継用のセグメントが周波数多重されたチャンネルを入力するステップと、
     入力したチャンネルのうち、中継用のセグメントにマッピングされた中継用のトランスポートストリームを変形させるステップと、
     入力したチャンネルのうちの放送用のセグメントにマッピングされた放送用のトランスポートストリームの代わりに、変形した中継用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングするステップと、
     マッピングの結果を出力するステップとをコンピュータに実行させるプログラムをコンピュータから読み出し可能に格納する記録媒体であって、
     前記入力するステップにおいて入力した放送用のトランスポートストリームには、放送用のデータと、当該放送用のデータの種別を識別するための識別情報と、同一の識別情報が付与された放送用のデータの順序を指定するための連続性指標とが含まれ、中継用のトランスポートストリームには、中継用のデータと、データの種別に非依存の第1値と、識別情報に対応した第2値とが含まれ、
     前記変形させるステップは、第1値に対して、第2値に対応した識別情報への置換を実行するとともに、第2値に対して、連続性指標への置換を実行することを特徴とする記憶媒体。
  14.  放送用のセグメントに放送用のトランスポートストリームをマッピングするとともに、放送用のセグメントとは異なった周波数の中継用のセグメントに中継用のトランスポートストリームをマッピングしたOFDM信号を送信する第1放送装置と、前記第1放送装置からのOFDM信号を受信して、前記放送用のトランスポートストリームの代わりに、中継用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングしたOFDM信号を送信する第2放送装置とに接続する接続部と、
     前記接続部において接続した前記第1放送装置と前記第2放送装置のそれぞれに対して、放送用のセグメントと中継用のセグメントとにマッピングすべきトランスポートストリームを指示する制御部と、
     を備えることを特徴とする制御装置。
  15.  放送用のセグメントに放送用のトランスポートストリームをマッピングするとともに、放送用のセグメントとは異なった周波数の中継用のセグメントに中継用のトランスポートストリームをマッピングしたOFDM信号を送信する第1放送装置と、
     前記第1放送装置からのOFDM信号を受信して、前記放送用のトランスポートストリームの代わりに、中継用のトランスポートストリームを放送用のセグメントにマッピングしたOFDM信号を送信する第2放送装置と、
     前記第1放送装置と前記第2放送装置とに接続する制御装置とを備え、
     前記制御装置は、前記第1放送装置と前記第2放送装置のそれぞれに対して、放送用のセグメントと中継用のセグメントとにマッピングすべきトランスポートストリームを指示することを特徴とする放送システム。
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