WO2000048322A1 - Data receiver, data transmission system, and data transmitting method therefor - Google Patents

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Yasunari Ikeda
Takahiro Okada
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Definitions

  • the present invention relates to a data transmission system, a data transmission / reception device, and particularly to digitized voice.
  • the present invention relates to a data receiving device or a data transmitting system for establishing a charging mechanism for distribution and broadcasting, and a data transmitting method thereof. Background technology
  • the transmitting side encodes image, audio, and other information source data, multiplexes the encoded data, and further encodes the transmission path. And sends it out to the antenna or the transmission line.
  • the receiving side basically performs the reverse of the processing on the transmitting side and reproduces the original data as the information source. That is, transmission path decoding is performed, demultiplexing is performed, and information source decoding is performed.
  • Fig. 5 shows a configuration example of a basic data transmission system.
  • the explanation here assumes two information sources.
  • 5 and 6 are sources of information. These information source data may be, for example, audio data, image data, or a composite data corresponding to a composite signal including both audio and image signals such as a television signal, or software handled by a computer. Combination information data such as software and data.
  • reference numerals 10 and 11 denote information data generation circuits for performing predetermined processing on the information source data 5 and 6, and reference numerals 12 and 13 denote information data generation circuits 10 and 11 respectively.
  • Information data Reference numeral 14 denotes a multiplexing circuit.
  • the multiplexing circuit 14 multiplexes the information data 12 and 13 by a predetermined method to obtain a multiplexed data 15.
  • Reference numeral 16 denotes a transmission line encoding circuit, which includes an encoding circuit 29 and a modulation circuit 30. In the encoding circuit 29, error correction encoding is performed by a predetermined method. In the modulation circuit 30, digital modulation is performed by a predetermined method.
  • Reference numeral 17 denotes a transmission line encoded data (hereinafter, referred to as a transmission data). 18 is a transmission line.
  • the transmission path 18 is, for example, a radio wave.
  • Reference numeral 19 denotes a transmission signal to which noise is added, which is an input signal to the receiving device.
  • Reference numeral 20 denotes a transmission line decoding circuit, which includes a digital demodulator 31 and an error correction decoder 32.
  • the digital demodulator 31 performs digital demodulation by a predetermined method.
  • the error correction decoder 32 performs error correction decoding by a predetermined method.
  • Reference numeral 21 denotes a transmission path decoding result
  • reference numeral 22 denotes a demultiplexer.
  • the demultiplexer 22 separates the data according to a predetermined method.
  • 23 is a demultiplexed data corresponding to the information data 12, and 25 is an information source reproducing circuit.
  • 24 is a demultiplexed data corresponding to the information source data 13, and 26 is an information source reproducing circuit.
  • the data 33 and 34 reproduced from the information source are viewed in real time or stored on a storage medium such as a tape or a disk.
  • the transmitted data is shown in Figure 6.
  • the data to be transmitted is, for example, a TS (Transport Stream) of MPEG-2 System (ITU-TH, 222, 0, ISO / IEC 13818-1).
  • 12 and 13 shown in FIG. 5 are TSs as information data corresponding to the information source data 5 and 6, respectively, and the multiplexed data 15 output from the multiplexing circuit 14 is the information data.
  • TSs 12 and 13 are multiplexed overnight.
  • the TS is composed of a TSP (Transport Stream Packet).
  • the TSP is composed of a synchronous byte (0x47), a TS header (4 bytes including the synchronous byte) and a data buffer.
  • the TS header includes a PID (Packet ID), which is a packet identifier, and is based on a unique PID attached to each TS of information data 12 and 13 by the multiplexing circuit 14 on the transmission side. Then, the TSPs corresponding to the information data 12 and 13 are separated by the demultiplexer 22 on the receiving side.
  • the TS header includes an error indication flag (trans port-error-indicator). If the corresponding TSP contains an error, the value of the error indication flag becomes 1 and the error is returned. Is not included, the value of the error indication flag is 0.
  • the receiving side usually performs processing such as discarding TSPs containing errors.
  • the 184 bytes of data is stored in a bay code (Fig. 6 (A), Pay load) or an adaptation field (Fig. 6 (B), Adaptation Field) or an adaptation field. It is possible that there are three types, namely, the belt and the belt (Fig. (C)).
  • demultiplexing is performed by the demultiplexer 22 based on the PID.
  • the data 21 after transmission line decoding has an error.
  • the PID is included, it is possible that an error has been added to the PID, and that multiple separation cannot be performed correctly.
  • the TSP may be lost in the demultiplexed data 23 corresponding to the information data 12 on the transmission side, which also affects information source decoding. In other words, there is a problem that the image or the sound is disturbed or interrupted. The same applies to the demultiplexed data 24 corresponding to the information data 13 on the transmission side.
  • error control is indispensable when data is transmitted over erroneous transmission paths.
  • the error control is usually performed by the error correction coding circuit 29 in the transmission path coding circuit 16.
  • transmission media with poor conditions such as urban areas and mobile reception in terrestrial transmission, and boundaries of service areas, etc.
  • Many TSP deficiencies occur during transmission, and data reliability is a problem
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a purpose of the present invention is to allow an error when performing a strong error correction process, while enabling a simple decoding with a high real-time property,
  • An object of the present invention is to provide a transmission method for performing a process capable of achieving a sufficient error characteristic by performing a predetermined process.
  • the receiver transmits and listens to the data transmitted by the above-mentioned transmission method, usually by performing simple decoding on the receiving side. Provides a means for reliable playback and storage on storage media. Disclosure of the invention
  • a data transmission system of the present invention is a data transmission system for transmitting transmission data including at least one information source data to a receiving side via a transmission path, wherein the transmission data is Coding means for coding based on an error correction coding method capable of controlling real-time properties and / or error characteristics on the receiving side, and transmission for transmitting the transmission data coded by the coding means to the transmission path.
  • the data transmission method of the present invention is a data transmission method for transmitting a transmission data including at least one information source data to a reception side via a transmission path, wherein the transmission data is transmitted to a reception side.
  • Receiving the received data decoding the received data with a first error correction decoding method, storing the received data, and decoding the stored data with a second error correction decoding method. Decoding.
  • the data receiving apparatus of the present invention receives, from a transmission path, transmission data that has been encoded by an error correction encoding method capable of controlling real-time properties and error or error characteristics on the receiving side, and further modulated.
  • a data receiver a demodulator for demodulating the transmission data, a first decoder for decoding the data demodulated by the demodulator by a first error correction decoding system, and a first decoder
  • a first demultiplexing unit for demultiplexing the data decoded by the second unit, a storage unit for storing the data demodulated by the demodulation unit, and a second error correction decoding system for decoding the data stored by the storage unit.
  • second demultiplexing means for demultiplexing the data decoded by the second decoding means.
  • the first decoding means has higher real-time performance than the second decoding means.
  • the second decoding means has a higher error correction capability than the first decoding means.
  • the reproducing means for reproducing the data demultiplexed by the first demultiplexing means into an audio and / or image signal for user viewing and listening; Recording means for recording the data demultiplexed by the separating means on a predetermined recording medium.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a part of a data transmission system according to the present invention, and is a circuit diagram of a data receiving unit in the data transmission system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a configuration of TS that constitutes transmission data.
  • FIG. 3 is a diagram showing the contents of a table corresponding to demultiplexed data.
  • FIG. 4 is a diagram showing the contents of the demodulation data stored in the storage circuit.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a general data transmission system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of a data packet transmitted by the data transmission system.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing an embodiment of a receiving section of a data transmission system according to the present invention.
  • the data transmission system of the present embodiment includes a transmission unit, a data transmission line, and a reception unit.
  • the transmission unit has substantially the same configuration as the transmission unit of the data transmission system shown in FIG.
  • Encoding is performed using codes that can be controlled.
  • the multiplexed data 15 is encoded with a product code using a Reed-Solomon code, which is a systematic code, in the row and column directions.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration example of a receiving section that receives data encoded by the above-described encoding method.
  • the receiving unit 2a of the present embodiment includes a transmission line decoding circuit 101, demultiplexing circuits 106, 113, information source reproducing circuits 108, 115, and a reproducing circuit 3. It consists of a recording circuit 124 and a control circuit 122.
  • the transmission path decoding circuit 101 includes a demodulation circuit 102, a simplified decoding circuit 104, a storage circuit 110, and an error correction decoding circuit 111.
  • the demodulation circuit 102 demodulates the transmission data 100 transmitted from the transmission line, and outputs demodulated data 103.
  • the simplified decoding circuit 104 performs simplified decoding on the demodulated data 103. If the error correction code used in the transmission line coding on the transmitting side is a product code using Reed-Solomon code in the row direction and column direction, simple decoding uses (1) only parity in the row direction. (2) Perform error correction using only the parity in the column direction, (3) Perform decoding without using any parity, that is, code without substantially performing error correction Examples include outputting the tissue component corresponding to the previous original data as it is. As described above, since the simple decoding performs only relatively simple error correction or does not perform error correction, the amount of data processing required for decoding is relatively small, and decoding in real time is difficult. And low power consumption can be realized. As a result of the simplified decoding, the first decoded data 105 is output.
  • the storage circuit 110 is a large-capacity storage device including a hard disk, a semiconductor memory, and the like, and stores the demodulated data 103 of the demodulation circuit 102.
  • the storage circuit 110 is, for example, a so-called ring-buffer storage device having a function of storing data repeatedly. After storing the amount of data corresponding to the storage capacity, when a new data is input, the oldest data is erased and new data is stored. For this reason, the storage circuit 110 always holds the latest data for the storage time corresponding to the storage capacity, going backward from the latest data input time.
  • the error correction decoding circuit 111 performs error correction decoding on the storage data 119 of the storage circuit 110 by a decoding method capable of obtaining sufficient error characteristics.
  • error-correcting decoding when the error-correcting code used in the transmission-side channel coding on the transmitting side is a product code using Reed-Solomon code in the row direction and the column direction, such error-correcting decoding includes (1) Erasure correction (2) Iterative decoding (3) Minimum distance decoding, Lady's Robinson decoding, etc. can be applied.
  • the error correction decoding performs error correction with relatively high reliability compared to the simple decoding performed by the simple decoding circuit 104, so that the amount of data processing required for decoding is large and real-time decoding is performed. Decoding is difficult to achieve, but the decoded data 112 obtained by decoding is highly reliable, the transmission conditions of the transmission path are poor, and the reception data is relatively high even when the S / N ratio is low. It is possible to realize the overnight reproduction with reliability.
  • the demultiplexing circuit 106 performs demultiplexing on the decoded data 105 from the simplified decoding circuit 104. For this reason, for example, when the received data 100 includes a plurality of information sources, each of the information sources is separated, and the separated information sources are separated. Is output.
  • the demultiplexing circuit 113 has almost the same function as the demultiplexing circuit 106. Demultiplexing is performed on the decoded data 112 from the error correction decoding circuit 111. For this reason, each information source data included in the received data 100 is separated, and the separated information source data 114 is output.
  • the information source reproducing circuits 108 and 115 reproduce the information source 107 demultiplexed by the demultiplexing circuits 106 and 113 into a viewable signal.
  • the information source data is music data
  • the music data is reproduced as a music signal.
  • the information source data is a composite data consisting of audio and image data
  • the audio signal and the image signal corresponding to the audio data and the image data are reproduced.
  • the information source reproducing circuits 108 and 115 decompress the data and then expand the data. A signal is reproduced for the data thus obtained.
  • the reproduction circuit 123 reproduces the information source signal 109 reproduced by the information source reproduction circuit 108 into an audio signal or an image signal for viewing. For example, when the information source signal 109 is a music signal, the music is output to a speaker, and when the information source signal 109 is an image signal, the image signal is displayed on a monitor.
  • the recording circuit 124 records the information source signal 116 reproduced by the information reproducing circuit 115, or separates it from the information source 114 demultiplexed by the demultiplexing circuit 113.
  • the recorded data 1 1 7 is recorded directly.
  • the recording medium of the recording circuit 124 may be any of a magnetic recording medium such as a magnetic tape and a magnetic disk, and a semiconductor storage medium such as an optical disk and a memory card, and may be any recording medium having a necessary storage capacity.
  • the information source data demultiplexed directly on the recording medium is directly recorded, for example, when the information source data is compressed data, the decompressed and reproduced information source signal is recorded. Since the amount of recorded data is smaller than in the case, the amount of information that can be stored in a recording medium having the same capacity becomes larger. In order to reproduce the data recorded in such a compressed state, the reproducing apparatus needs to have a processing function of reading out the compressed data and decompressing the data.
  • the control circuit 122 includes the above-described transmission line decoding circuit 101, demultiplexing circuits 106, 113, and information source reproducing circuit in accordance with various instruction commands input via a user interface or the like.
  • the operation of each of the circuits 108, 115, the reproduction circuit 123, and the recording circuit 124 is controlled.
  • the control circuit 122 when receiving a recording instruction command 125 for recording the data being reproduced from the user interface, the control circuit 122 causes the demultiplexed data 110 corresponding to the data currently reproduced by the reproduction circuit 123 to be transmitted. From 7, extract information to identify the data currently being played.
  • the control circuit 122 extracts the identifier of the data being reproduced at present, and further extracts the data indicator, thereby obtaining the data in the storage circuit 110 corresponding to the data being reproduced. Find the start position and end position. Then, data from the storage circuit 110 to the start position to the end position is read out and output to the error correction decoding circuit 111.
  • the decoded data 1 1 2 output from the error correction decoding circuit 1 1 1 is separated by the demultiplexing circuit 1 13
  • the separated data 1 14 is reproduced signal 1 1 reproduced by the information source signal reproducing circuit 1 1 5 6 is output to the recording circuit 124 and recorded on the recording medium.
  • the data demultiplexed from the demultiplexed data 114 is sent directly to the recording circuit 124 and recorded on a recording medium.
  • the control circuit 122 records the data currently being reproduced, based on the instruction command from outside as described above, and decodes all data stored in the storage circuit 110, for example. It is also possible to perform control such that only data specified by the user is extracted from a plurality of data stored in the storage circuit 110, and is recorded after error correction decoding. .
  • TS for example, multiplexed data 15 in FIG. 1
  • TS multiplexed data 15 in FIG. 1
  • PCR Program Clock Reference
  • the transmission path coding circuit 16 performs error correction coding.
  • the transmission line encoding circuit 16 uses n TSPs as one frame as shown in FIG. , Performs encoding in frame units and outputs the encoded data.
  • the TS shown in FIG. 2 corresponds to the multiplexed data 15 which is the multiplexed TS in FIG.
  • the error correction code used here is a code capable of controlling the error characteristics at the time of reception according to the amount of reception processing of the reception unit. For example, as described above, this is a product code using a Reed'Solomon code, which is an organization code, in the column direction and the row direction.
  • a reception signal 100 is received by the reception section 2a shown in FIG. 1, and is input to the transmission path decoding circuit 101.
  • demodulation is performed in the demodulation circuit 102, and demodulated data 103 is output.
  • simple decoding is performed by the simple decoding circuit 104, and the decoded data 105 is obtained.
  • Each of the data multiplexed by the demultiplexing circuit 106 is separated, and for example, a desired song or the like is separated.
  • the information source signal is reproduced from the demultiplexed data 107 by an information source reproducing circuit 108, and a viewable information source signal 109 is obtained.
  • the audio signal in the information source signal is reproduced by a speaker or the like, and the image signal is displayed on a monitor or the like and provided to the user for viewing.
  • this table includes an area for storing a frame identifier (Frame index), an area for storing the start of a music or the like (Start Flag), and an area for storing the end of a music or the like (End Flag). ), An area for storing a save request generated by a recording instruction command from the user (Rec Request), and PIDs (Packet IDs) and PCRs (Prgr am Clock R eference) of music pieces to be separated.
  • Frame index Frame identifier
  • Start Flag an area for storing the start of a music or the like
  • End Flag an area for storing the end of a music or the like
  • PIDs Packet IDs
  • PCRs Prgr am Clock R eference
  • An area (DEMUX Info) for storing music identifiers An area for storing a frame identifier stores a frame identification number including a desired music piece or the like. In the area for storing the start of the music or the like, if the identifier indicating the start of the desired music or the like is included in the frame corresponding to the frame identifier, for example, 1 is stored; otherwise, for example, Store 0. In the area for storing the end of music etc., If the frame corresponding to the frame identifier includes an identifier indicating the end of the desired music or the like, for example, 1 is stored, otherwise, for example, 0 is stored. In the area for storing the storage request, for example, 1 is stored when a recording instruction requesting storage of a desired music or the like is issued, and otherwise, for example, 0 is stored.
  • the indicator and the identifier are stored in the column corresponding to the frame identifier for which the save request was instructed, and the information is stored in the other columns. No need to be done.
  • the table shown in FIG. 3 is created by the control circuit 122 based on, for example, the demultiplexed data separated by the demultiplexing circuit 106, and is stored in the control circuit 122.
  • a recording instruction requesting storage of a desired music or the like is input to the control circuit 122 via a user interface (not shown) provided in the receiving unit 2a, for example.
  • the user issues a recording instruction command by an operation such as pressing a recording button provided in the receiving unit 2a.
  • a method of analyzing TS that is, a method of extracting a PID, a PCR, a start identifier, an end identifier, and a music identifier of a desired music in the demultiplexing circuit 106 will be described.
  • the PID and PCR of the desired music or the like are extracted by the general method of extracting the desired music or the like from the TS of the MPEG-2 Systems. That is, PAT (Program As soci at ion on Tabe) is extracted, PMT (Program Map Table) PID is extracted from the number of the desired music, etc., and PCR PID and PID of music, etc. are extracted from PMT. Is extracted from it.
  • the TSP having the PID of the music and the PCR PID is separated from the TSP, and a start identifier, an end identifier, and a music identifier are multiplexed on the TSP.
  • the start identifier is analyzed by the control circuit 122 and the demultiplexing circuit 106, predetermined data is stored in an area for storing the start of the music or the like in the table of FIG. 3, the end identifier is analyzed, and the music or the like of FIG. 3 is analyzed. Predetermined in the area to store the end of Is remembered.
  • the start of music etc. is included in the TSP included in the frame identification number 2
  • the storage request is specified by the frame identification number 3
  • the music etc. ends with the TSP included in the frame identification number 4. Is shown.
  • a storage data table for managing data of desired music and the like is created and stored.
  • the storage data table has an area for storing a frame identifier (Frame index) and an area for storing data of a frame (Row Data).
  • the area for storing the frame identifier stores the frame identification number.
  • the frame data corresponding to the frame identification number is stored.
  • FIG. 4 shows that data of frame identification numbers 1 to 5 are stored as an example.
  • an area for storing a storage request of the table shown in FIG. 3 is stored.
  • information of the PID, PCR, and music identifier of the music to be saved is stored.
  • the control circuit 122 shown in FIG. 1 outputs the read signal 118 to the storage circuit 110.
  • information such as the frame identifier including the start of the song requested to be saved and the frame identifier including the end of the song requested to be saved is based on the table shown in FIG. It is output to the memory circuit 110 together with the read signal 118.
  • the storage circuit 110 data is read from the start frame to the end frame specified by the start frame identifier and the end frame identifier transmitted together with the read signal 118.
  • the read data is output to the error correction decoding circuit 111, where decoding is performed, and the decoded data 112 is supplied to the demultiplexing circuit 113.
  • the TS is analyzed in the same manner as the analysis performed in the demultiplexing circuit 106, the desired music and the like are separated, the start position and the end position of the music and the like are extracted, Many Multiple separation data 1 1 and 4 are obtained.
  • the demultiplexed data 114 is reproduced by the information source reproducing circuit 115, sent to the recording circuit 124, and stored on a recording medium such as a tape or a disk. And stored on a recording medium such as a disc.
  • the order of the storage circuit 110 and the error correction decoding circuit 111 may be interchanged. That is, after decoding is first performed by the error correction decoding circuit 111, the decoded data 112 may be stored in the storage circuit 110.
  • the data storage areas of the demultiplexing circuit 106 and the storage circuit 110 can be configured in a so-called ring buffer format. That is, as shown in FIGS. 3 and 4, when the data storage area having the frame identifiers 1 to 5 is provided, the frames having the frame identification numbers 1 to 5 are retained, and the frame identifier 6 is stored regardless of the storage request.
  • the frame data can be configured so that it is overwritten in the area where the frame identifier 1 is held, and the new data is held similarly thereafter. At this time, as shown below, it is possible to have a storage area that can give the storage request some time margin.
  • a storage request corresponding to the ⁇ previous song '' in the table corresponding to the data demultiplexed by the demultiplexing circuit 106 shown in Fig. 3 A value indicating a storage request is assigned to an area for storing the ⁇ previous '' music or the like as a read signal 1 18 by the control circuit 122, and thereafter, the processing described above is performed. Therefore, it is possible to save the “one-preceding” music or the like.
  • a product code using a Reed-Solomon code in a column direction and a row direction is taken as an example of an error correction code whose real-time property and / or error characteristic can be controlled on the receiving side.
  • concatenated codes of convolutional codes, turbo codes, or Alternatively, a code obtained by further connecting these may be used.
  • the simplified decoding circuit 104 by reducing the number of times of the iterative decoding of the simplified decoding circuit 104 to less than the number of times of the iterative decoding of the error correction decoding circuit 111, the simplified decoding circuit 104
  • the error correction decoding circuit 1 1 1 can perform decoding with high error characteristics.
  • the transmitting unit encodes the transmission data using the error correction code that can control the real-time property and / or the error characteristic on the receiving side and transmits the encoded data via the transmission path.
  • the received data 100 is demodulated by the demodulation circuit 102 in the receiving unit 2a, and the demodulated data 103 is decoded by the simplified decoding circuit 104 and stored in the storage circuit 110 at the same time.
  • the demultiplexed data 105 is demultiplexed by the demultiplexing circuit 106, and the separated information data 107 is reproduced by the information source reproducing circuit 108, and the reproduced signal 109 is reproduced. Reproduce in a form that can be viewed by the user according to 1 2 3.
  • the control circuit 122 obtains, based on the information data 107, identification information relating to the designated data to be recorded in response to a recording instruction signal 125 from a user or the like, and reproduces the information in the storage circuit 110.
  • Information indicating the start and end of exponential data should be read out, the data read out should be read out, and the read out data should be decoded by the error correction decoding circuit 111 and demultiplexed by the demultiplexing circuit 113. 4 is reproduced by the information source reproducing circuit 1 15 and recorded by the recording circuit 124, or the information data 1 14 is recorded by the recording circuit 124 as it is, so that the received data can be viewed in real time. It is possible to reproduce and record received data with high reliability by error correction.
  • a code capable of controlling the error characteristics and the real-time property at the time of reception according to the reception processing amount of the receiver is provided.
  • the encoded data is transmitted over a transmission path, and the receiving side can decode and reproduce the received data in real time by a simplified decoding method, and provide the data for user viewing, and further record the user and the like.
  • receive High-reliability data can be received, reproduced, and recorded by performing error correction decoding using a decoding method that can obtain characteristics. This has the advantage of ensuring the real-time viewing and viewing reliability of recorded data.

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Description

曰月 糞田 䞁䞀倕受信装眮、 デ䞀倕䌝送システムおよびそのデヌタ䌝送方法 技 術 分 野
本発明は、 デ䞀倕䌝送システム、 デヌタ送受信装眮、 特にデゞタル化した音声
、 画像デヌタおよび他のデ䞀倕情報の攟送及び通信にかかり、 B G Mや無料配信 •攟送等に際しおは簡易な受信方匏により実時間性、 および、 䜎消費電力化を重 芖した受信方匏でデヌタを受信し、 受信デ䞀倕の保存や課金配信 ·攟送等に際し おは高い信頌性を持ったデ䞀倕受信を可胜ずするなど、 受信の圢態によりデヌタ の信頌性ず受信コストを制埡するこずが可胜であり、 か぀、 配信 ·攟送に察する 課金の仕組みを確立するためのデ䞀倕受信装眮たたはデ䞀倕䌝送システムおよび そのデヌタ䌝送方法に関するものである。 背 景 技 術
デヌタ䌝送、 特に、 デゞタル攟送の分野では、 送信偎では、 画像、 音声、 その 他の情報源デヌタに察しお笊号化を行い、 笊号化したデヌタの倚重化を行い、 さ らに䌝送路笊号化を行っお空䞭線あるいは䌝送線路に送出する。 受信偎では、 基 本的に送信偎の凊理の逆の凊理を行っお情報源ずなるもずのデヌタを再生する。 即ち、 䌝送路埩号を行い、 倚重分離を行い、 情報源埩号を行う。
図 5に、 基本的なデ䞀倕䌝送システムの䞀構成䟋を瀺す。 ここでは、 2系統の 情報源を仮定しお説明する。 図 5においお、 5ず 6はそれそれ情報源デ䞀倕であ る。 なお、 これらの情報源デヌタは、 䟋えば、 音声デヌタ、 画像デヌタ、 若しく はテレビゞョン信号のような音声ず画像信号の䞡方を含む耇合信号に察応した耇 合デ䞀倕、 たたはコンピュヌタで扱う゜フ トりェア、 デ䞀倕べ䞀スなどのコンビ ナヌ倕情報デヌタである。 図 5においお、 10ず 1 1は、 情報源デヌタ 5 , 6に察しお所定の凊理を行う 情報デ䞀倕生成回路であり、 12ず 13はそれそれ情報デヌタ生成回路 10ず 1 1により生成した情報デヌタである。 14は倚重化回路であり、 圓該倚重化回路 14は情報デ䞀倕 12、 13をそれそれ所定の方法によっお倚重化し、 倚重化デ 䞀倕 15を埗る。 16は䌝送路笊号化回路であり、 笊号化回路 29および倉調回 è·¯ 30によっお構成されおいる。 笊号化回路 29では、 所定の方法によっお誀り 蚂正笊号化が行われる。 倉調回路 30では、 所定の方法によっおデゞタル倉調が 行われる。 17は䌝送路笊号化されたデ䞀倕 以䞋、 䌝送デ䞀倕ずいう である 。 18は䌝送路である。 ここで䌝送路 18は、 䟋えば、 電波である。
䌝送路 18においおは、 䌝送信号 17に雑音源 27からの雑音 28が付加され る。 19は雑音が付加された送信信号で、 受信装眮ぞの入力信号ずなる。 20は 䌝送路埩号回路であり、 デゞタル埩調噚 31および誀り蚂正埩号噚 32により構 成されおいる。 デゞタル埩調噚 31では、 所定の方法によっおデゞタル埩調が行 われる。 誀り蚂正埩号噚 32では、 所定の方法によっお誀り蚂正埩号が行われる 。 21は䌝送路埩号結果であり、 22は倚重分離噚である。 倚重分離噚 22は所 定の方法によりデヌタを分離する。 23は情報デヌタ 12に察応する倚重分離さ れたデ—倕であり、 25は情報源再生回路である。 24は情報源デヌタ 13に察 応する倚重分離されたデ䞀倕であり、 26は情報源再生回路である。 情報源再生 されたデ䞀倕 33 34は、 実時間で芖聎されたり、 テヌプやディスク等の蚘憶 媒䜓に保存されたりする。
䌝送されるデヌタは、 図 6に瀺しおいる。 ここで、 䌝送されるデヌタは、 䟋え ば、 MPEG— 2 Sys t ems (I TU— TH, 222, 0, I SO / I E C 13818 - 1 ) の TS (Trans p o r t St r e am) ずする。 この 堎合、 図 5に瀺す 12ず 13はそれそれ情報源デ䞀倕 5ず 6に察応する情報デヌ 倕ずしおの TSであり、 倚重化回路 14の出力である倚重化デ䞀倕 15は情報デ 䞀倕 12, 13が倚重された T Sである。 T Sは、 T S P (T r a n s p o r t S t r e am P a c k e t ) からな り、 T S Pは、 図 6に瀺すように、 同期バむ ト  0 x 47) 、 T Sヘッダ 同期 バむ トを含み 4バむ ト およびデ䞀倕郚分 1 84バむ 卜の蚈 1 88バむ トからな る固定長のパケッ トである。 T Sヘッダにはパケッ ト識別子である P I D (P a c k e t I D) を含み、 送信偎の倚重化回路 14で情報デ䞀倕 1 2ず 1 3のそ れそれの T Sに付けられた固有の P I Dを基に、 受信偎の倚重分離噚 22で情報 デ䞀倕 1 2ず 1 3に察応する T S Pを分離する。 たた、 T Sぞッダには誀り指瀺 フラグ (t r ans p o r t - e r r o r— i nd i c a t o r) が含たれおお り、 該圓する T S Pに誀りが含たれる堎合には誀り指瀺フラグの倀が 1ずなり、 誀りが含たれない堎合には誀り指瀺フラグの倀が 0ずなる。 受信偎では、 通垞、 誀りが含たれる T S Pは廃棄するなどの凊理を行う。 デ䞀倕郚分 1 84バむ トは 、 ベむロ䞀ド 図 6 ( A) , Pay load ) 、 たたは、 ァダプテヌシペンフィヌルド (同図 B) , Adaptation Field) 、 たたは、 ァダプテヌシペンフィヌルドおよ びべむロ䞀ド 同図 C) ) の 3぀の皮類が存圚するこずが可胜である。
ここで、 P I Dを基に倚重分離噚 22で倚重分離するが、 送信デ䞀倕 1 7に察 しお䌝送路 18䞊で雑音 28が付加されたので、 䌝送路埩号埌のデヌタ 2 1に誀 りが含たれおいる堎合、 P I Dに誀りが付加されおいる可胜性があり、 正しく倚 重分離できない可胜性が生じる。 この堎合、 送信偎の情報デヌタ 1 2に察応する 倚重分離されたデヌタ 23においお T S Pが欠損する堎合が生じ、 情報源埩号に も圱響を及がす。 すなわち、 画像や音声が乱れたり、 途切れたりずいう䞍具合が 生じる。 なお、 送信偎の情報デヌタ 1 3に察応する倚重分離されたデヌタ 24に 察しおも同様である。
これらの䞍具合を最小限に抑制するために、 誀りのある䌝送路に察しおデヌタ 䌝送を行う堎合、 誀り制埡が䞍可欠ずなる。 誀り制埡は通垞、 䌝送路笊号化回路 1 6における誀り蚂正笊号化回路 2 9で行われる。 特に、 地䞊波䌝送における郜 垂郚や移動䜓受信、 サヌビス゚リアの境界等、 劣悪な条件をも぀䌝送媒䜓による 䌝送においおは䞊蚘の T S Pの欠損が倚数発生し、 デヌタの信頌性が問題ずなる
。 䟋えば、 受信信号をテヌプやディスクなどの蚘憶媒䜓に蚘憶しお䜿甚する堎合 、 特に、 今埌通信や攟送のデゞタル化に䌎い、 課金によるサヌビスが行われる堎 合、 誀りの発生そのものが問題ずなるばかりでなく、 誀りのあるデ䞀倕に察する 課金に関しおは重芁な問題を匕き起こす可胜性がある。 この問題を解決する手段 ずしおは、 誀り蚂正をより匷力にするなどの方法が考えられるが、 䞀般に、 匷力 な誀り蚂正を斜した堎合、 受信偎における埩号の凊理量も増倧するこずが予想さ れ、 受信装眮の芏暡や消費電力の拡倧が問題ずなる。 たた、 実時間性が芁求され る攟送などにおいおは、 埩号凊理による遅延はできるだけ短くするこずが望たれ 、 別の手段が望たれる。
本発明は、 かかる事情に鑑みおなされたものであり、 その目的は、 匷力な誀り 蚂正凊理を斜す際に、 誀りを蚱容するが、 実時間性の高い簡易な埩号を可胜にす るずずもに、 所定の凊理を行うこずによっお十分な誀り特性を達成するこずが可 胜である凊理を行う䌝送方匏を提䟛するこずである。 たた、 本発明は、 䞊蚘䌝送 方匏によっお䌝送されたデ䞀倕を、 受信偎においお通垞簡易な埩号を行い芖聎す るが、 必芁に応じお所定の誀り蚂正埩号を行い、 垌望する楜曲等を高い信頌性で 再生し、 蚘憶媒䜓に保存するための手段を提䟛する。 発明の開瀺
䞊蚘目的を達成するため、 本発明のデ䞀倕䌝送システムは、 少なくずも䞀぀の 情報源デヌタを含む送信デヌタを䌝送路を介圚しお受信偎に䌝送するデヌタ䌝送 システムであっお、 䞊蚘送信デヌタを、 受信偎で実時間性及び/又は誀り特性が 制埡可胜な誀り蚂正笊号化方匏に基づいお笊号化する笊号化手段ず、 䞊蚘笊号化 手段により笊号化した送信デヌタを䞊蚘䌝送路に送信する送信手段ず、 䞊蚘䌝送 路から䞊蚘送信デヌタを受信する受信手段ず、 䞊蚘受信手段により受信したデヌ 倕を第 1の誀り蚂正埩号方匏で埩号する第 1の埩号手段ず、 䞊蚘受信手段により 受信したデヌタを蚘憶する蚘憶手段ず、 䞊蚘蚘憶手段に蚘憶したデヌタを第 2の 誀り蚂正埩号方匏で埩号する第 2の埩号手段ずを有する。
たた、 本発明のデヌタ䌝送方法は、 少なくずも䞀぀の情報源デヌタを含む送信 デ䞀倕を䌝送路を介圚しお受信偎に䌝送するデヌタ䌝送方法であっお、 䞊蚘送信 デ䞀倕を、 受信偎で実時間性及び/又は誀り特性が制埡可胜な誀り蚂正笊号化方 匏に基づいお笊号化する工皋ず、 䞊蚘笊号化した送信デヌタを䞊蚘䌝送路に出力 する工皋ず、 䞊蚘䌝送路からデ䞀倕を受信する工皋ず、 䞊蚘受信したデ䞀倕を第 1の誀り蚂正埩号方匏で埩号する工皋ず、 䞊蚘受信したデヌタを蚘憶する工皋ず 、 䞊蚘蚘憶したデヌタを第 2の誀り蚂正埩号方匏で埩号する工皋ずを有する。 たた、 本発明のデ䞀倕受信装眮は、 受信偎で実時間性及びノ又は誀り特性が制 埡可胜な誀り蚂正笊号化方匏で笊号化され、 さらに倉調された䌝送デヌタを䌝送 路から受信するデ䞀倕受信装眮であっお、 䞊蚘䌝送デヌタを埩調する埩調手段ず 、 䞊蚘埩調手段により埩調したデヌタを第 1の誀り蚂正埩号方匏で埩号する第 1 の埩号手段ず、 䞊蚘第 1の埩号手段により埩号したデヌタを倚重分離する第 1の 倚重分離手段ず、 䞊蚘埩調手段により埩調したデ䞀倕を蚘憶する蚘憶手段ず、 侊 蚘蚘憶手段により蚘憶したデヌタを第 2の誀り蚂正埩号方匏で埩号する第 2の埩 号手段ず、 䞊蚘第 2の埩号手段により埩号したデ䞀倕を倚重分離する第 2の倚重 分離手段ずを有する。
たた、 奜適には、 本発明では、 䞊蚘第 1の埩号手段は、 䞊蚘第 2の埩号手段よ り実時間性が高い。
たた、 奜適には、 本発明では、 䞊蚘第 2の埩号手段は、 䞊蚘第 1の埩号手段よ り誀り蚂正胜力が高い。
たた、 奜適には、 本発明では、 䞊蚘第 1の倚重分離手段により倚重分離したデ 䞀倕をナヌザの芖聎に䟛するために音声および/たたは画像信号に再生する再生 手段ず、 䞊蚘第 2の倚重分離手段により倚重分離したデ䞀倕を所定の蚘録媒䜓に 蚘録する蚘録手段ずを有する。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明に係るデ䞀倕䌝送システムの䞀郚を瀺す回路図であり、 デヌ 倕䌝送システムにおけるデヌタ受信郚の回路図である。
第 2図は、 䌝送デヌタを構成する T Sの䞀構成䟋を瀺す図である。
第 3図は、 倚重分離したデヌタに察応したテヌブルの内容を瀺す図である。 第 4図は、 蚘憶回路に蚘憶した埩調デ䞀倕の内容を瀺す図である。
第 5図は、 䞀般的なデ䞀倕䌝送システムの構成を瀺す図である。
第 6図は、 デ䞀倕䌝送システムにより䌝送されたデ䞀倕パケッ 卜の構成を瀺す 図である。 発明を実斜するための最良の圢態
図 1は本発明に係るデヌタ䌝送システムの受信郚偎の䞀実斜圢態を瀺す回路図 である。
本実斜圢態のデ䞀倕䌝送システムは送信郚、 デ䞀倕䌝送路ず受信郚により構成 されおおり、 送信郚は、 図 5に瀺すデヌタ䌝送システムの送信郚ずほが同じ構成 を有する。 ただし、 送信郚の䌝送路笊号化回路 1 6においお倚重化デ䞀倕 1 5に 察しお笊号化を行う堎合に、 受信機の受信凊理量に応じお受信時の実時間性ず誀 り特性を制埡するこずが可胜な笊号を甚いお笊号化を行う。 䟋えば、 倚重化デヌ 倕 1 5を、 組織笊号であるリヌド ' ゜ロモン笊号を行方向及び列方向に甚いた積 笊号で笊号化する。 受信偎では、 簡易な埩号化方法を甚いおデ䞀倕を埩号、 再生 する堎合、 デヌタ凊理量が少なくお枈み、 埩号を高速化でき、 実時間で䞔぀䜎消 費電力でデヌタを再生できる。 䞀方、 十分な誀り特性を達成できる埩号化方法を 甚いおデヌタを再生する堎合、 誀り蚂正のためデヌタ凊理負荷が倧きいが、 ある 皋床ノむズが混入された䌝送デヌタに察しおも誀りの少ない状態でもずの送信デ 䞀倕を再生でき、 高信頌性のデヌタ再生を実珟できる。 図 1は、 䞊述した笊号化方匏で笊号化されたデヌタを受信する受信郚の䞀構成 䟋を瀺す回路図である。
図瀺のように、 本実斜圢態の受信郚 2 aは、 䌝送路埩号回路 1 0 1、 倚重分離 回路 1 0 6 , 1 1 3、 情報源再生回路 1 0 8 , 1 1 5、 再生回路 1 2 3、 蚘録回 è·¯ 1 2 4および制埡回路 1 2 2により構成されおいる。
䌝送路埩号回路 1 0 1は、 埩調回路 1 0 2、 簡易型埩号回路 1 0 4、 蚘憶回路 1 1 0および誀り蚂正埩号回路 1 1 1により構成されおいる。
埩調回路 1 0 2は、 䌝送路から䌝送されおきた䌝送デ䞀倕 1 0 0を埩調し、 埩 調したデヌタ 1 0 3を出力する。
簡易型埩号回路 1 0 4は、 埩調デ䞀倕 1 0 3に察しお簡易型埩号を行う。 送信 偎の䌝送路笊号化で甚いた誀り蚂正笊号が、 リヌド · ゜ロモン笊号を行方向及び 列方向に甚いた積笊号の堎合、 簡易型埩号ずしおは、  1 ) 行方向のパリティの みを甚いお誀り蚂正を行う、  2 ) 列方向のパリティのみを甚いお誀り蚂正を行 う、  3 ) パリティを党く甚いずに埩号化を行う、 すなわち、 実質的に誀り蚂正 を行わずに笊号化前の元デヌタに盞圓する組織成分をそのたた出力する等の䟋が あげられる。 このように、 圓該簡易型埩号は、 比范的に単玔な誀り蚂正のみを行 うか、 たたは誀り蚂正を行わないので、 埩号に必芁なデヌタ凊理量が比范的に小 さく、 実時間での埩号ができ、 䞔぀䜎消費電力を実珟できる。 簡易型埩号の結果 、 第 1の埩号デ䞀倕 1 0 5が出力される。
蚘憶回路 1 1 0は、 ハヌドディスク、 半導䜓メモリなどにより構成された倧容 量の蚘憶装眮であり、 埩調回路 1 0 2の埩調デ䞀倕 1 0 3を蚘憶する。 なお、 蚘 憶回路 1 1 0は、 䟋えば、 繰り返し蚘憶できる機胜を有するいわゆるリングバッ ファ状の蚘憶装眮からなる。 蚘憶容量に盞圓する量のデ䞀倕を蚘憶した埌、 新た なデ䞀倕が入力されるず、 最も入力時刻の叀いデ䞀倕が消去され、 その䞊新しい デヌタが蚘憶される。 このため、 蚘憶回路 1 1 0には、 最新のデ䞀倕入力時刻か ら逆䞊っお、 蚘憶容量に応じた蚘憶時間分の最新のデヌタが垞に保持されおいる 誀り蚂正埩号回路 1 1 1は、 蚘憶回路 1 1 0の蚘憶デヌタ 1 1 9に察しお十分 な誀り特性の埗られる埩号化方法で誀り蚂正の埩号を行う。 䞊述のように、 送信 偎の䌝送路笊号化で甚いた誀り蚂正笊号が、 リヌド · ゜ロモン笊号を行方向及び 列方向に甚いた積笊号の堎合、 このような誀り蚂正埩号ずしおは、  1 ) 消倱蚂 正法  2 ) 繰り返し埩号法  3 ) 最小距離埩号法、 レディ ' ロビン゜ン埩号法等 を適甚するこずができる。 圓該誀り蚂正埩号は、 簡易型埩号回路 1 0 4で行われ る簡易型埩号より、 比范的に高い信頌性を有する誀り蚂正を行うので、 埩号に必 芁なデヌタ凊理量が倧きく、 実時間での埩号が実珟し難いが、 埩号で埗られた埩 号デヌタ 1 1 2の信頌性が高く、 䌝送路の䌝送条件が悪く、 受信デ䞀倕の S / N 比が䜎い状態でも比范的に高い信頌性でデ䞀倕の再生を実珟可胜である。
倚重分離回路 1 0 6は、 簡易型埩号回路 1 0 4からの埩号デヌタ 1 0 5に察し お倚重分離を行う。 このため、 䟋えば、 受信デヌタ 1 0 0に耇数の情報源デ䞀倕 が含たれおいる堎合に、 各々の情報源デ䞀倕がそれぞれ分離されお、 分離した情 報源デ䞀倕 1 0 7が出力される。
倚重分離回路 1 1 3は、 倚重分離回路 1 0 6ずほが同様な機胜を有する。 誀り 蚂正埩号回路 1 1 1からの埩号デ䞀倕 1 1 2に察しお倚重分離を行う。 このため 、 受信デ䞀倕 1 0 0に含たれおいる各々の情報源デ䞀倕がそれぞれ分離されお、 分離した情報源デヌタ 1 1 4が出力される。
情報源再生回路 1 0 8および 1 1 5は、 倚重分離回路 1 0 6および 1 1 3によ り倚重分離した情報源デ䞀倕 1 0 7を、 芖聎可胜な信号に再生する。 䟋えば、 情 報源デ䞀倕が楜曲デ䞀倕の堎合、 圓該楜曲デヌタを楜曲信号に再生する。 たた、 情報源デヌタが音声ず画像デヌタからなる耇合デ䞀倕の堎合、 それそれ音声デ䞀 倕ず画像デヌタに応じた音声信号および画像信号が再生される。
なお、 情報源デヌタが所定のデヌタ圧瞮方匏に基づいた圧瞮デ䞀倕の堎合、 こ れらの情報源再生回路 1 0 8 , 1 1 5により、 デ䞀倕の䌞長を行っおから、 䌞長 したデヌタに察しお信号再生を行う。
再生回路 1 2 3は、 情報源再生回路 1 0 8により再生した情報源信号 1 0 9を 芖聎のための音声信号たたは画像信号に再生する。 䟋えば、 情報源信号 1 0 9が 楜曲信号の堎合、 スピヌカに圓該楜曲を出力し、 情報源信号 1 0 9が画像信号の 堎合、 モニタに圓該画像信号を衚瀺させる。
蚘録回路 1 2 4は、 情報源再生回路 1 1 5により再生した情報源信号 1 1 6を 蚘録するか、 たたは、 倚重分離回路 1 1 3により倚重分離した情報源デ䞀倕 1 1 4から分離したデヌタ 1 1 7を盎接蚘録する。
蚘録回路 1 2 4の蚘録媒䜓ずしお、 磁気テヌプ、 磁気ディスクなどの磁気蚘録 媒䜓、 光ディスクあるいはメモリカヌドなどの半導䜓蚘憶媒䜓の䜕れでもよく、 必芁な蚘憶容量を持぀蚘録媒䜓であればよい。
蚘録媒䜓に倚重分離した情報源デ䞀倕 1 1 7を盎接蚘録した堎合、 䟋えば、 圓 該情報源デ䞀倕が圧瞮デヌタの堎合、 䌞長、 再生埌の情報源信号 1 1 6を蚘録す る堎合より蚘録デ䞀倕量が少なくなるので、 同じ容量の蚘録媒䜓には蚘憶可胜な 情報量が倧きくなる。 なお、 このように圧瞮したたたで蚘録したデ䞀倕を再生す る堎合、 再生装眮は圧瞮デヌタを読み出し、 䌞長する凊理機胜を備えおいる必芁 がある。
制埡回路 1 2 2は、 ナヌザむンタヌフェヌスなどを介しお入力された各皮の指 瀺呜什に応じお、 䞊述した䌝送路埩号回路 1 0 1、 倚重分離回路 1 0 6 1 1 3 、 情報源再生回路 1 0 8 , 1 1 5、 再生回路 1 2 3および蚘録回路 1 2 4のそれ それの動䜜を制埡する。 䟋えば、 ナヌザむンタヌフェヌスから再生䞭のデヌタを 蚘録する蚘録指瀺呜什 1 2 5を受けたずき、 制埡回路 1 2 2は、 珟圚再生回路 1 2 3により再生しおいるデヌタに察応した倚重分離デヌタ 1 0 7から、 珟圚再生 䞭のデヌタを識別するための情報を抜出する。
送信郚においお、 各々の情報源デ䞀倕に察しお、 それぞれの情報源デ䞀倕の開 始ず終了を瀺す指瀺子、 それそれの情報源デ䞀倕を䞀意的に識別できる識別子な どの識別甚デ䞀倕が付加されおいる。 このため、 制埡回路 1 2 2は、 珟圚再.生侭 のデヌタの識別子を抜出し、 さらに圓該デ䞀倕指瀺子を抜出するこずにより、 再 生䞭のデヌタに察応した蚘憶回路 1 1 0における開始䜍眮ず終了䜍眮をそれそれ 求める。 そしお、 蚘憶回路 1 1 0から開始䜍眮から終了䜍眮たでのデヌタを読み 出しお、 誀り蚂正埩号回路 1 1 1に出力する。 誀り蚂正埩号回路 1 1 1から出力 された埩号デ䞀倕 1 1 2を倚重分離回路 1 1 3により分離した埌、 分離デヌタ 1 14を情報源信号再生回路 1 1 5により再生した再生信号 1 1 6を蚘録回路 1 2 4に出力し、 蚘録媒䜓に蚘録する。 たたは、 倚重分離デヌタ 1 14から分離した デ䞀倕 1 1 7を盎接蚘録回路 1 24に送り、 蚘録媒䜓に蚘録する。
なお、 制埡回路 1 22は、 䞊述したように倖郚からの指瀺呜什に基づき、 珟圚 再生䞭のデヌタを蚘録する他、 䟋えば、 蚘憶回路 1 1 0に蚘憶されおいるすべお のデ䞀倕を埩号しお蚘録し、 たたは圓該蚘憶回路 1 1 0に蚘憶されおいる耇数の デヌタの内、 ナヌザにより指定したデヌタのみを抜出しお、 誀り蚂正埩号した埌 蚘録するような制埡を行うこずも可胜である。
以䞋、 本実斜圢態のデヌタ䌝送システムの動䜜に぀いお説明する。
本実斜圢態のデヌタ䌝送システムの送信郚では、 䟋えば、 MP E G— 2 S y s t emsにより倚重化された T S (䟋えば、 図 1における倚重化デヌタ 1 5 ) を、 図 1に瀺す䌝送路笊号化回路 1 6により笊号化し、 䌝送路 1 8に出力する。 なお、 この T Sは、 埩号の際の同期制埡に利甚される基準時間を瀺す P CR (P r o g r am C l o c k R e f e r e n c e ) を有し、 楜曲等の䞀続きのデ —倕の開始ず終了を瀺す識別子を Ad a p t a t i o n F i e l d及び/又は PE S (Pa c ke t i z e d E l eme nt a r y S t r e am) 内に有 し、 楜曲等を䞀意に識別可胜な識別子を Ad a p t a t i o n F i e l d及び /又は PE S内に有する。 䌝送路笊号化回路 1 6においお、 誀り蚂正笊号化が行 われる。
なお、 䌝送路笊号化回路 1 6は、 図 2に瀺すように n個の T S Pを 1フレヌム ずしお、 フレヌム単䜍で笊号化を行い、 笊号化したデヌタを出力する。 ここで、 図 2に瀺す T Sは、 図 1の倚重化埌の T Sである倚重化デヌタ 1 5に察応する。 たた、 ここで甚いられる誀り蚂正笊号は、 受信郚の受信凊理量に応じお受信時の 誀り特性を制埡するこずが可胜な笊号である。 䟋えば、 䞊述したように、 組織笊 号であるリヌド ' ゜ロモン笊号を列方向、 行方向に甚いた積笊号である。
たず、 図 1に瀺す受信郚 2 aにお受信信号 1 00が受信され、 䌝送路埩号回路 1 0 1に入力される。 䌝送路埩号回路 1 0 1においお、 埩調回路 1 02にお埩調 が行われ、 埩調デヌタ 1 03が出力される。 通垞、 簡易型埩号回路 1 04にお簡 易な埩号が実斜され、 埩号デ䞀倕 1 05が埗られる。 倚重分離回路 1 06によ぀ お倚重されたそれぞれのデヌタが分離され、 䟋えば、 垌望する楜曲等のデ䞀倕が 分離される。 倚重分離されたデヌタ 1 07は情報源再生回路 1 08によっお情報 源信号が再生され、 芖聎可胜な情報源信号 1 09が埗られる。 圓該情報源信号に おける音声信号は、 スピヌカ等で再生され、 画像信号はモニタなどによっお衚瀺 され、 ナヌザの芖聎に提䟛される。
たた、 倚重分離回路 10 6では、 垌望する楜曲等のデヌタを分離するず同時に 図 3に瀺すように倚重分離された各楜曲等のデヌタを管理のためのテヌブルが䜜 成される。 図 3に瀺すように、 このテヌブルには、 フレヌム識別子を蚘憶する領 域 Frame index ) ず、 楜曲等の開始を蚘憶する領域 Start Flag) ず、 楜曲等 の終了を蚘憶する領域 End Flag) ず、 ナヌザからの蚘録指瀺呜什により発生し た保存芁求を蚘憶する領域 Rec Request ) ず、 分離する楜曲等の P I D (P a cke t I D) , P CR (P r o g r am C l o c k R e f e r e n c e ) , 楜曲識別子を蚘憶する領域 DEMUX Info) ずを有しおいる。 フレヌム識別子 を蚘憶する領域には、 垌望する楜曲等を含んでいるフレヌム識別番号が蚘憶され る。 楜曲等の開始を蚘憶する領域には、 フレヌム識別子に察応するフレヌム内に 、 垌望する楜曲等の開始を瀺す識別子が含たれる堎合に、 䟋えば 1を蚘憶し、 そ うでない堎合には、 䟋えば、 0を蚘憶する。 楜曲等の終了を蚘憶する領域には、 フレヌム識別子に察応するフレヌム内に、 垌望する楜曲等の終了を瀺す識別子が 含たれる堎合に、 䟋えば、 1を蚘憶し、 そうでない堎合には、 䟋えば、 0を蚘憶 する。 保存芁求を蚘憶する領域には、 垌望する楜曲等の保存を芁求する蚘録指瀺 があった時点で、 䟋えば、 1を蚘憶し、 そうでない堎合には、 䟋えば、 0を蚘憶 する。
分離する楜曲等の P ID、 PCR、 楜曲識別子を蚘憶する領域には、 保存芁求 指瀺があったフレヌム識別子に察応する欄に、 指瀺子や識別子が蚘憶され、 そう でない欄には、 情報は蚘憶される必芁がない。
なお、 図 3に瀺すテヌブルは、 䟋えば、 倚重分離回路 106により分離された 倚重分離デヌタに基づき、 制埡回路 122により䜜成され、 制埡回路 122に保 存される。 たた、 垌望する楜曲等の保存を芁求する蚘録指瀺は、 䟋えば、 受信郚 2 aに甚意された、 図瀺しおいないナヌザィン倕䞀フヱ䞀スを介圚しお制埡回路 122に入力される。 具䜓的に、 䟋えば、 ナヌザが受信郚 2 aに備えられおいる 録音ボタンを抌すなどの操䜜により蚘録指瀺呜什を出す。
ここで、 倚重分離回路 106においお、 TSの解析方法、 即ち、 垌望する楜曲 の P ID、 PCR、 開始識別子、 終了識別子、 楜曲識別子を抜出する方法を瀺す 。 たず、 MPEG— 2 Sys t e m sの T Sから垌望する楜曲等を抜出する䞀 般の方法によっお、 垌望する楜曲等の P I Dおよび P CRがそれそれ抜出される 。 即ち、 PAT (Pro gram As s o c i at i on Ta lbe) が抜 出され、 垌望する楜曲等の番号から PMT (P r o g r am Map Tab l e) P IDが抜出され、 PMTから PCR P I Dおよび楜曲等の P I Dがそれ それ抜出される。 倚重分離回路 106では、 楜曲等の P IDず PCR P IDを 持぀ TSPが分離されるが、 TSPには、 開始識別子、 終了識別子、 楜曲識別子 が倚重されおいる。 制埡回路 122および倚重分離回路 106によっお、 開始識 別子が解析され、 図 3のテヌブルに楜曲等の開始を蚘憶する領域に所定のデヌタ を蚘憶され、 終了識別子が解析され、 図 3の楜曲等の終了を蚘憶する領域に所定 のデ䞀倕が蚘憶される。 図 3の䟋ではフレヌム識別番号 2に含たれる T S Pに楜 曲等の開始が含たれ、 フレヌム識別番号 3で保存芁求が指定され、 フレヌム識別 番号 4に含たれる T S Pで楜曲等が終了するこずを瀺しおいる。
蚘憶装眮 1 1 0では、 図 4に瀺すように垌望する楜曲等のデヌタを管理のため の蚘憶デヌタテヌブルが䜜成され、 保存される。 この蚘憶デ䞀倕テヌブルには、 フレヌム識別子を蚘憶する領域 Frame index ) ず、 フレヌムのデ䞀倕を蚘憶す る領域 Row Data) ずを有しおいる。 フレヌム識別子を蚘憶する領域には、 フレ ヌム識別番号が蚘憶される。 フレヌムのデ䞀倕を蚘憶する領域には、 フレヌム識 別番号に察応するフレヌムデ䞀倕が蚘憶される。 図 4は、 䞀䟋ずしお、 フレヌム 識別番号 1から 5たでのデ䞀倕が栌玍されおいるこずを瀺しおいる。
次に、 芖聎者などによっお、 簡易な埩号法を甚いお再生された楜曲等を芖聎し おいるずきに、 蚘録指瀺呜什が出された堎合に、 図 3に瀺すテヌブルの保存芁求 を蚘憶する領域に 1が蚘憶されるずずもに、 分離する楜曲等の P I D、 P C R、 楜曲識別子を蚘憶する領域に、 保存する楜曲等の P I D , P C R , 楜曲識別子の 情報がそれそれ蚘憶される。
蚘録指瀺 1 2 5を受けお、 図 1に瀺す制埡回路 1 2 2により、 蚘憶回路 1 1 0 に読み出し信号 1 1 8が出力される。 読み出し芁求 1 1 8を出力するずき、 図 3 に瀺すテヌブルに基づき、 保存芁求があった楜曲の開始が含たれるフレヌム識別 子、 保存芁求があった楜曲の終了が含たれるフレヌム識別子などの情報が読み出 し信号 1 1 8ずずもに蚘憶回路 1 1 0に出力される。 蚘憶回路 1 1 0では、 読み 出し信号 1 1 8ずずもに送られおきた開始フレヌム識別子および終了フレヌム識 別子により指定した開始フレヌムから終了フレヌムたでのデヌタに察しお読み出 しが行われる。 読み出されたデヌタは、 誀り蚂正埩号回路 1 1 1に出力され、 埩 号が行われ、 埩号デ䞀倕 1 1 2は倚重分離回路 1 1 3に䟛絊される。 倚重分離回 è·¯ 1 1 3では、 倚重分離回路 1 0 6で行われた解析ず同様に T Sの解析が行われ 、 垌望する楜曲等が分離され、 楜曲等の開始䜍眮および終了䜍眮が抜出され、 倚 重分離デヌタ 1 1 4が埗られる。 倚重分離デヌタ 1 1 4は情報源再生回路 1 1 5 によっお再生され、 蚘録回路 1 2 4に送られ、 テヌプやディスクなどの蚘録媒䜓 に保存されるか、 倚重分離デヌタ 1 1 4のたた、 テヌプやディスクなどの蚘録媒 䜓に保存される。
なお、 図 1においお、 蚘憶回路 1 1 0ず誀り蚂正埩号回路 1 1 1の順序が入れ 替わっおも差し支えない。 即ち、 誀り蚂正埩号回路 1 1 1で始めに埩号を行っお から、 蚘憶回路 1 1 0に埩号した状態のデ䞀倕 1 1 2を保存しおもよい。
たた、 倚重分離回路 1 0 6および蚘憶回路 1 1 0のデヌタ保存領域は、 いわゆ るリングバッファ圢匏で構成するこずができる。 即ち、 図 3および図 4に瀺すよ うに、 フレヌム識別子 1から 5たでのデヌタ保存領域を持぀堎合、 フレヌム識別 番号 1から 5たでのフレヌムが保持され、 保存芁求の有無にかかわらずフレヌム 識別子 6のフレヌムのデヌタは、 フレヌム識別子 1が保持されおいた領域に䞊曞 きされ、 以降同様に新しいデヌタが保持されお行くように構成できる。 このずき 、 次に瀺すように、 保存芁求に倚少の時間的䜙裕を持たせるこずが可胜であるだ けの保持領域をも぀こずができる。
たた、 これたでの説明は、 簡易な埩号を行い芖聎しおいる楜曲等に察しお保存 芁求を行う実斜䟋を説明したが、 䟋えば、 保存する楜曲等を指定するボタン等に より、 「䞀぀前の楜曲等の保存芁求」 を行う手段をもち、 図 3に瀺す倚重分離回 è·¯ 1 0 6により倚重分離したデ䞀倕に察応するテヌブルの 「䞀぀前」 の楜曲等に 盞圓する保存芁求を蚘憶する領域に、 保存芁求を瀺す倀を付し、 制埡回路 1 2 2 により、 読み出し信号 1 1 8ずしお 「䞀぀前」 の楜曲等の読み出し芁求を行い、 以降、 以䞊で説明した凊理にしたがっお 「䞀぀前」 の楜曲等を保存するこずがで きる。
なお、 䞊述の実斜の圢態では、 受信偎で実時間性及び/又は誀り特性が制埡可 胜な誀り蚂正笊号ずしお、 リヌド ' ゜ロモン笊号を列方向、 行方向に甚いた積笊 号を䟋にあげお説明したが、 䟋えば畳み蟌み笊号の連接笊号や、 タヌボ笊号、 或 いはこれらを曎に連接した笊号を甚いおもよい。 このような堎合、 䟋えば簡易型 埩号回路 1 0 4の繰り返し埩号の回数を、 誀り蚂正埩号回路 1 1 1の繰り返し埩 号の回数より少なくするこずにより、 簡易型埩号回路 1 0 4では、 実時間性の高 ぃ埩号が、 誀り蚂正埩号回路 1 1 1では誀り特性の高い埩号が可胜ずなる。 以䞊説明したように、 本実斜圢態によれば、 送信郚においお、 受信偎で実時間 性及び/又は誀り特性が制埡可胜な誀り蚂正笊号を甚いお送信デ䞀倕を笊号化し お䌝送路を介しお䌝送し、 受信郚 2 aにお受信デヌタ 1 0 0を埩調回路 1 0 2に より埩調し、 埩調デヌタ 1 0 3を簡易型埩号回路 1 0 4により埩号するず同時に 蚘憶回路 1 1 0に蚘憶し、 倚重分離回路 1 0 6で埩号デ䞀倕 1 0 5を倚重分離し 、 分離した情報デ䞀倕 1 0 7を情報源再生回路 1 0 8により再生し、 再生信号 1 0 9を再生回路 1 2 3によりナヌザの芖聎できる圢で再生する。 制埡回路 1 2 2 は、 ナヌザなどからの蚘録指瀺信号 1 2 5に応じお、 指瀺された蚘録すべきデヌ 倕に関する識別情報を情報デヌタ 1 0 7に基づき求め、 蚘憶回路 1 1 0に再生す べきデ䞀倕の開始ず終了を指瀺し、 読み出しを行い、 読み出したデ䞀倕 1 1 9を 誀り蚂正埩号回路 1 1 1により埩号し、 倚重分離回路 1 1 3により倚重分離した 情報デヌタ 1 1 4を情報源再生回路 1 1 5で再生しお蚘録回路 1 2 4により蚘録 するか、 情報デ䞀倕 1 1 4をそのたた蚘録回路 1 2 4により蚘録するので、 実時 間で受信デヌタを芖聎でき、 䞔぀誀り蚂正により高い信頌性で受信デヌタを再生 、 蚘録できる。 産業䞊の利甚可胜性
以䞊説明したように、 本発明のデヌタ䌝送システムおよびそのデ䞀倕䌝送方法 によれば、 受信機の受信凊理量に応じお受信時の誀り特性ず実時間性を制埡する こずが可胜な笊号を甚いお笊号化が行われたデヌタを䌝送路により䌝送し、 受信 偎では、 受信デヌタを簡易型埩号方匏により、 実時間で埩号、 再生し、 ナヌザの 芖聎甚に提䟛でき、 さらにナヌザ等の蚘録指瀺に基づき、 受信デ䞀倕を十分な誀 り特性の埗られる埩号化方法で誀り蚂正埩号するこずで高信頌性のデヌタを受信 再生し、 蚘録可胜である。 これにより、 芖聎の実時間性ず蚘録デヌタの信頌性を 確保できる利点がある。

Claims

a 求の範囲
1 . 少なく ずも䞀぀の情報源デヌタを含む送信デ䞀倕を䌝送路を介圚しお受信偎 に䌝送するデ䞀倕䌝送システムであっお、
䞊蚘送信デ䞀倕を、 受信偎で実時間性及び/又は誀り特性が制埡可胜な誀り蚂 正笊号化方匏に基づいお笊号化する笊号化手段ず、
䞊蚘笊号化手段により笊号化した送信デヌタを䞊蚘䌝送路に送信する送信手段 ず、
䞊蚘䌝送路から䞊蚘送信デヌタを受信する受信手段ず、
䞊蚘受信手段により受信したデヌタを第 1の誀り蚂正埩号方匏で埩号する第 1 の埩号手段ず、
䞊蚘受信手段により受信したデヌタを蚘憶する蚘憶手段ず、
䞊蚘蚘憶手段に蚘憶したデ䞀倕を第 2の誀り蚂正埩号方匏で埩号する第 2の埩 号手段ず
を有するデヌタ䌝送システム。
2 . 䞊蚘情報源デ䞀倕は音声および/たたは画像デヌタである
請求項 1蚘茉のデヌタ䌝送システム。
3 . 䞊蚘情報源デヌタを所定のデ䞀倕圧瞮方匏に埓っお圧瞮し、 圧瞮したデヌタ を䞊蚘笊号化手段に䟛絊するデヌタ圧瞮手段をさらに
有する請求項 1蚘茉のデヌタ䌝送システム。
4 . 䞊蚘受信手段により受信したデ䞀倕を蚘憶する蚘憶手段は、 所定の蚘憶容量 を持぀リングメモリであり、 圓該リングメモリに新たなデ䞀倕が入力されたずき 、 最も入力時刻の叀いデヌタが䞊曞きされ、 圓該リングメモリに䞊蚘蚘憶容量に 応じた所定の時間分の最新のデ䞀倕が蚘憶されおいる
請求項 1蚘茉のデヌタ䌝送システム。
5 . 䞊蚘第 1の埩号化手段は、 䞊蚘第 2の埩号手段より、 実時間性が高い 請求項 1蚘茉のデ䞀倕䌝送システム。
6 . 䞊蚘第 2の埩号化手段は、 䞊蚘第 1の埩号手段より、 誀り蚂正胜力が高い 請求項 1蚘茉のデヌタ䌝送システム。
7 . 䞊蚘第 1の埩号手段により埩号したデ䞀倕をナヌザの芖聎に䟛するために音 声および/たたは画像信号に再生する再生手段を
有する請求項 1蚘茉のデヌタ䌝送システム。
8 . 蚘録指瀺に埓っお、 䞊蚘第 2の埩号手段により埩号したデヌタを所定の蚘録 媒䜓に蚘録する蚘録手段
を有する請求項 1蚘茉のデヌタ䌝送システム。
9 . 䞊蚘情報源デヌタは、 耇数の郚分デヌタから構成され、 各郚分デヌタには、 それそれの郚分デ䞀倕の開始ず終了を瀺す指瀺情報が含たれおいる
請求項 1蚘茉のデヌタ䌝送システム。
1 0 . 䞊蚘情報源デ䞀倕は、 耇数の郚分デヌタから構成され、 各郚分デヌタには 、 それそれの郚分デヌタを䞀意に識別可胜な識別情報が含たれおいる
請求項 1蚘茉のデヌタ䌝送システム。
1 1 . 䞊蚘情報源デ䞀倕には、 受信偎で圓該情報源デヌタを再生するための基準 時間を瀺す基準時間情報が含たれおいる
請求項 1蚘茉のデヌタ䌝送システム。
1 2 . 䞊蚘蚘録手段は、 蚘録指瀺を受けたずき、 䞊蚘第 2の埩号手段により埩号 したデヌタに含たれおいる各郚分デ䞀倕の開始ず終了を瀺す指瀺情報に基づき、 所定の郚分デヌタを蚘録媒䜓に蚘録する
請求項 8蚘茉のデヌタ䌝送システム。
1 3 . 䞊蚘再生手段により再生しおいる䞊蚘第 1の埩号手段により埩号した郚分 デヌタず䞊蚘蚘憶手段に蚘憶されおいるデヌタずの察応付けを行い、 蚘録指瀺を 受けたずき、 䞊蚘再生手段により再生しおいる䞊蚘郚分デ䞀倕に付加された圓該 郚分デ䞀倕の開始ず終了を瀺す指瀺情報を抜出し、 䞊蚘抜出した指瀺情報に基づ いた開始䜍眮から終了䜍眮たでの蚘憶デヌタを䞊蚘蚘憶手段から読み出しお䞊蚘 第 2の埩号手段に出力する制埡手段ず、
䞊蚘蚘録指瀺を受けたずき、 䞊蚘第 2の埩号手段により埩号したデ䞀倕におけ る䞊蚘制埡手段により抜出した䞊蚘指瀺情報に応じた開始時間から終了時間たで のデヌタを所定の蚘録媒䜓に蚘録する蚘録手段ず を有する請求項 9蚘茉のデ䞀倕䌝送システム。
1 4 . 䞊蚘制埡手段は、 䞊蚘蚘録指瀺を受けたずき、 䞊蚘再生手段により再生し おいる䞊蚘郚分デヌタに付加された圓該郚分デヌタを䞀意に識別可胜な識別情報 を抜出し、 抜出した䞊蚘識別情報に基づき、 䞊蚘蚘憶手段に蚘憶されおいる再生 すべき郚分デヌタの読み出しを制埡する
請求項 1 3蚘茉のデヌタ䌝送システム。
1 5 . 少なくずも䞀぀の情報源デ䞀倕を含む送信デヌタを䌝送路を介圚しお受信 偎に䌝送するデヌタ䌝送方法であっお、
䞊蚘送信デヌタを、 受信偎で実時間性及び/又は誀り特性が制埡可胜な誀り蚂 正笊号化方匏に基づいお笊号化する工皋ず、
䞊蚘笊号化した送信デヌタを䞊蚘䌝送路に出力する工皋ず、
䞊蚘䌝送路からデ䞀倕を受信する工皋ず、
䞊蚘受信したデ䞀倕を第 1の誀り蚂正埩号方匏で埩号する工皋ず、
䞊蚘受信したデ䞀倕を蚘憶する工皋ず、
䞊蚘蚘憶したデヌタを第 2の誀り蚂正埩号方匏で埩号する工皋ず
を有するデ䞀倕䌝送方法。
1 6 . 䞊蚘第 1の誀り蚂正埩号方匏は、 䞊蚘第 2の誀り蚂正埩号方匏より実時間 性が高い
請求項 1 5蚘茉のデヌタ䌝送方法。
1 7 . 䞊蚘第 2の誀り蚂正埩号方匏は、 䞊蚘第 1の誀り蚂正埩号方匏より誀り蚂 正胜力が高い 請求項 1 5蚘茉のデヌタ䌝送方法。
1 8 . 受信偎で実時間性及び/又は誀り特性が制埡可胜な誀り蚂正笊号化方匏で 笊号化され、 さらに倉調された䌝送デヌタを䌝送路から受信するデヌタ受信装眮 であっお、
䞊蚘䌝送デヌタを埩調する埩調手段ず、
䞊蚘埩調手段により埩調したデ䞀倕を第 1の誀り蚂正埩号方匏で埩号する第 1 の埩号手段ず、
䞊蚘第 1の埩号手段により埩号したデヌタを倚重分離する第 1の倚重分離手段 ず、
䞊蚘埩調手段により埩調したデヌタを蚘憶する蚘憶手段ず、
䞊蚘蚘憶手段により蚘憶したデヌタを第 2の誀り蚂正埩号方匏で埩号する第 2 の埩号手段ず、
䞊蚘第 2の埩号手段により埩号したデヌタを倚重分離する第 2の倚重分離手段 ず
を有するデヌタ受信装眮。
1 9 . 䞊蚘第 1の埩号手段は、 䞊蚘第 2の埩号手段より実時間性が高い
請求項 1 8蚘茉のデヌタ受信装眮。
2 0 . 䞊蚘第 2の埩号手段は、 䞊蚘第 1の埩号手段より誀り蚂正胜力が高い 請求項 1 8蚘茉のデヌタ受信装眮。
2 1 . 䞊蚘第 1の倚重分離手段により倚重分離したデ䞀倕をナヌザの芖聎に䟛す るために音声および/たたは画像信号に再生する再生手段ず、
䞊蚘第 2の倚重分離手段により倚重分離したデヌタを所定の蚘録媒䜓に蚘録す る蚘録手段ず
を有する請求項 1 8蚘茉のデヌタ受信装眮。
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI241502B (en) * 2002-12-26 2005-10-11 Ind Tech Res Inst Real time data compression apparatus for a data recorder
JP2004253017A (ja) * 2003-02-18 2004-09-09 Fujitsu Ltd 蚘録媒䜓再生装眮、蚘録媒䜓再生方法およびハヌドディスクコントロヌラ
JP2005251276A (ja) * 2004-03-03 2005-09-15 Ricoh Co Ltd 情報蚘録再生装眮ず情報蚘録再生方法
KR100726438B1 (ko) * 2005-10-10 2007-06-11 삌성전자죌식회사 예비 비튞륌 읎용한 였류 제얎 방법 및 장치
JPWO2008068870A1 (ja) * 2006-12-07 2010-03-18 パナ゜ニック株匏䌚瀟 デゞタル攟送受信装眮及びデゞタル攟送再生方法
US12412651B2 (en) * 2021-03-23 2025-09-09 Quantgene Inc. Sample tube rack based transfer, management and tracking

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61237523A (ja) * 1985-04-13 1986-10-22 Sony Corp 誀り蚂正方法
JPH0239627A (ja) * 1988-07-29 1990-02-08 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> 誀り蚂正回路

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5014276A (en) * 1989-02-06 1991-05-07 Scientific Atlanta, Inc. Convolutional encoder and sequential decoder with parallel architecture and block coding properties
US5815490A (en) * 1995-11-20 1998-09-29 Nec America, Inc. SDH ring high order path management
US6357029B1 (en) * 1999-01-27 2002-03-12 Agere Systems Guardian Corp. Joint multiple program error concealment for digital audio broadcasting and other applications

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61237523A (ja) * 1985-04-13 1986-10-22 Sony Corp 誀り蚂正方法
JPH0239627A (ja) * 1988-07-29 1990-02-08 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> 誀り蚂正回路

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