JP4013925B2 - 高品位映像伝送システム、高品位映像伝送装置及びそれらに用いる高品位映像伝送方法並びにそのプログラム - Google Patents

高品位映像伝送システム、高品位映像伝送装置及びそれらに用いる高品位映像伝送方法並びにそのプログラム Download PDF

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Description

本発明は高品位映像伝送システム、高品位映像伝送装置及びそれらに用いる高品位映像伝送方法並びにそのプログラムに関し、特に高品位映像を移動通信方式にて伝送するための伝送方法に関する。
テレビ放送においては、衛星放送やディジタル放送へと推移しているが、映像のディジタル化に伴って高品位映像が求められている。一方、カメラを中継先に持ち込んで撮影を行った場合、そのカメラからの映像はマイクロ回線及び衛星回線を用いて放送局に伝送されている。
しかしながら、マイクロ回線及び衛星回線を用いて映像の伝送を行うには、大型車両からなる中継車を必要としている。この中継車を必要とすることなく、中継先のカメラからの映像を放送局に伝送する方法としては、映像信号を中継回線(例えば、光ファイバ)用の通信規格に応じた信号(光信号)に変換した後、中継回線を介して放送局に転送する方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
これに対し、ディジタルスチルカメラで撮影した画像データを、ディジタルスチルカメラ内部に設けた複数の無線通信部から受信側にパラレル送信する方法も提案されている(例えば、特許文献2参照)。
特開2004−023119号公報 特開2002−027018号公報
上述した従来の映像伝送方法では、上記の特許文献1記載の技術の場合、映像を伝送する際に、光ファイバ等の中継回線を設置しなければならず、中継車が必要なくなるという利点は持っているものの、やはり映像の伝送に相当の施設を必要とするという問題がある。
この問題は、上記の特許文献2記載の技術を用いることで解決することができるが、各種の移動通信方式を無線通信に用いる場合、無線回線の容量として常に大容量を確保することができるとは限らず、確保でない場合には画像データにノイズが混入したり、あるいは画像データそのものを失うことにもなかねない。
特に、高品位映像の場合には画像データが連続し、しかもデータ量が多大なものであるため、例えMPEG−4(Moving Picture Experts Group−4)のような符号化方式を用いて圧縮しても、やはりデータ量が大きいため、無線回線で連続した映像として伝送することが困難である。
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、高品位映像を無線回線で連続した映像として容易に伝送することができる高品位映像伝送システム、高品位映像伝送装置及びそれらに用いる高品位映像伝送方法並びにそのプログラムを提供することにある。
本発明による高品位映像伝送システムは、符号化された高品位映像を送信側装置に設けられた複数の無線通信カードを介して受信側装置にパラレル送信する高品位映像伝送システムであって、
前記送信側装置は、前記符号化された高品位映像を分割して前記複数の無線通信カード各々から前記受信側装置にパラレル送信する手段と、少なくとも前記複数の無線通信カード各々の通信環境の変化による伝送量の変化に応じて前記高品位映像を符号化する際のパラメータを可変する制御手段とを備え
前記制御手段は、前記複数の無線通信カード各々の通信環境の統計処理結果に応じて前記パラメータの可変制御を行っている。
本発明による高品位映像伝送装置は、複数の無線通信カードを含み、符号化された高品位映像を前記複数の無線通信カードを介して受信側装置にパラレル送信する高品位映像伝送装置であって、
前記符号化された高品位映像を分割して前記複数の無線通信カード各々から前記受信側装置にパラレル送信する手段と、少なくとも前記複数の無線通信カード各々の通信環境の変化による伝送量の変化に応じて前記高品位映像を符号化する際のパラメータを可変する制御手段とを備え
前記制御手段は、前記複数の無線通信カード各々の通信環境の統計処理結果に応じて前記パラメータの可変制御を行っている。
本発明による高品位映像伝送方法は、符号化された高品位映像を送信側装置に設けられた複数の無線通信カードを介して受信側装置にパラレル送信する高品位映像伝送システムに用いられる高品位映像伝送方法であって、
前記送信側装置が、前記符号化された高品位映像を分割して前記複数の無線通信カード各々から前記受信側装置にパラレル送信するステップと、少なくとも前記複数の無線通信カード各々の通信環境の変化による伝送量の変化に応じて前記高品位映像を符号化する際のパラメータを可変するステップとを実行し
前記送信側装置が、前記パラメータを可変するステップにおいて、前記複数の無線通信カード各々の通信環境の統計処理結果に応じて前記パラメータの可変制御を行っている。
本発明によるプログラムは、符号化された高品位映像を送信側装置に設けられた複数の無線通信カードを介して受信側装置にパラレル送信する高品位映像伝送システムにおいて前記送信側装置内のコンピュータに実行させるプログラムであって、
前記符号化された高品位映像を分割して前記複数の無線通信カード各々から前記受信側装置にパラレル送信する処理と、少なくとも前記複数の無線通信カード各々の通信環境の変化による伝送量の変化に応じて前記高品位映像を符号化する際のパラメータを可変する処理とを含み、
前記パラメータを可変する処理において、前記複数の無線通信カード各々の通信環境の統計処理結果に応じて前記パラメータの可変制御を行わせることを特徴とする
すなわち、本発明の高品位映像伝送システムは、符号化された高品位映像を複数の無線通信カードを介して送信側装置から受信側装置にパラレルに送信する際に、各無線通信カードの動作状況及び使用可能帯域に応じて、高品位映像を符号化する際のビットレート及びフレームレートのうちの少なくとも一方を可変することで、高品位映像を無線回線で連続した映像として容易に伝送可能としている。
具体的に説明すると、本発明の高品位映像伝送システムでは、送信側装置においてカメラで撮影された高品位映像を符号化し、その符号化データを分割して送信側装置に取り付けられた複数の無線通信カードから無線公衆網を通して受信側装置にパラレル送信している。
無線通信カードはW−CDMA(Wideband−Code Division Multiple Access)方式等の無線公衆網を介して受信側装置に接続されるが、その無線公衆網の通信環境の変化に伴って、使用可能な帯域が減少したり、あるいは使用不可となることがある。
この場合、高品位映像はいくら符号化されているといっても、データ量が大きいため、受信側装置に届かないデータが生じたり、ノイズが混じったデータとなることがある。
そこで、本発明の高品位映像伝送システムでは、複数の無線通信カード各々の通信環境の変化、つまり伝送量の変化に伴って符号化のビットレートやフレームレートを可変することで、高品位映像の画質には多少の影響は生ずるものの、その連続性を損なうことなく、高品位映像を伝送可能としている。
尚、本発明の高品位映像伝送装置においては、符号化回路、伝送制御回路、無線通信カードとして市販されているものを使用することで、装置自体の小型化が可能となる。よって、本発明の高品位映像伝送装置では、従来、中継車がなければ不可能だった高品位映像の伝送を中継車なしに可能とし、さらに小型化を図ることで、機動性に富んだ報道や、あるいは各種機器の監視が可能となる。
本発明は、以下に述べるような構成及び動作とすることで、高品位映像を無線回線で連続した映像として容易に伝送することができるという効果が得られる。
次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図1は本発明の第1の実施例による高品位映像伝送システムの構成を示すブロック図である。図1において、本発明の第1の実施例による高品位映像伝送システムは、カメラ2やマイク3が装着された高品位映像伝送装置1と高品位映像受信システム(例えば、監視センタ等)4とを、無線公衆網100,200、有線回線300、インタネット400を介して接続して構成している。
高品位映像伝送装置1はカメラ2からの映像及びマイク3からの音声をそれぞれ符号化し、その符号化したデータを分割して図示せぬ複数の無線通信カードを用い、無線公衆網100,200、有線回線300、インタネット400を通して高品位映像受信システム4に送信する。
高品位映像受信システム4は分割されたデータを合成し、その合成したデータを復号化し、図示せぬ配信装置から表示端末(例えば、テレビ、監視モニタ等)に配信して表示させる。
図2は図1の高品位映像伝送装置1の構成を示すブロック図である。図2において、高品位映像伝送装置1は制御部11と、エンコード部12と、データ送受信部13と、映像入力部14と、音声入力部15と、音声出力部16と、パラメータテーブル17と、無線通信カード18−1〜18−n(nは正の整数、本実施例ではn=4以上とする)と、外部入力部19と、記録媒体20とから構成されている。
エンコード部12はMPEG−4(Moving Picture Experts Group−4)やH.264等の符号化方式で、映像入力部14に入力されるカメラ2からの高品位映像や音声入力部15に入力されるマイク3からの音声を符号化する。
データ送受信部13は上記の特許文献2に記載の技術のように、無線通信カード18−1〜18−nを用いて、大容量の画像データをパラレル送信することで高速通信を実現するために、無線通信カード18−1〜18−n各々の制御を行う。
また、データ送受信部13は無線通信カード18−1〜18−n各々の通信環境の変化に伴って、あるいは制御部11からの要求に応じて、無線通信カード18−1〜18−n各々の通信環境の変化を伝送状態情報として制御部11に出力する。制御部11はデータ送受信部13からの伝送状態情報を基にエンコード部12のパラメータを設定する。
映像入力部14はカメラ2を高品位映像伝送装置1に接続するためのコネクタやプラグ等であり、音声入力部15はマイク3を高品位映像伝送装置1に接続するためのコネクタやプラグ等であり、音声出力部16は図示せぬイヤホンやスピーカ等を高品位映像伝送装置1に接続するためのコネクタやプラグ等である。
パラメータテーブル17は無線通信カード18−1〜18−n各々の伝送状態情報に対応して予め設定されているビットレート及びフレームレートを格納している。
無線通信カード18−1〜18−nは市販されており、PDC(Personal Digital Cellular)、CDMA(Code Division Multiple Access)、W−CDMA(Wideband−Code Division Multiple Access)等の移動通信方式によってデータ通信を行うためのPCカード型[PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)カード型の無線通信機器等]である。
外部入力部19はダイヤルやスイッチ、及びキー等の外部入力手段である。記録媒体20はプログラムを記録している。制御部11が図示せぬCPU(中央処理装置)やRAM(ランダムアクセスメモリ)を含むコンピュータの場合、CPUは記録媒体20からプログラムを読出してRAMに移して実行することで、上記の各部の制御や後述する処理を実現している。
図3は図2のパラメータテーブル17の構成例を示す図である。図3において、パラメータテーブル17は伝送状態情報(本実施例では伝送量)と、その情報に対応して予め設定されているビットレート及びフレームレートとが格納されている。
制御部11は伝送状態情報を基にこのパラメータテーブル17からビットレート及びフレームレートを取り出してエンコード部12にパラメータとして設定する。
例えば、制御部11は伝送状態情報が「200[kbps(bit/second)」の場合、パラメータテーブル17からビットレート「200(kbps)」及びフレームレート「15(フレーム)」を取り出してエンコード部12にパラメータとして設定する。
また、制御部11は伝送状態情報が「150(kbps)」の場合、パラメータテーブル17からビットレート「150(kbps)」及びフレームレート「10(フレーム)」を取り出してエンコード部12にパラメータとして設定する。
さらに、制御部11は伝送状態情報が「80(kbps)」の場合、パラメータテーブル17からビットレート「80(kbps)」及びフレームレート「5(フレーム)」を取り出してエンコード部12にパラメータとして設定する。
さらにまた、制御部11は伝送状態情報が「40(kbps)」の場合、パラメータテーブル17からビットレート「40(kbps)」及びフレームレート「1(フレーム)」を取り出してエンコード部12にパラメータとして設定する。
図4は図2の制御部11によるエンコード制御を示すフローチャートである。図1〜図4を参照して図2の制御部11によるエンコード制御について説明する。尚、図4に示す処理は制御部11が記録媒体20のプログラムを実行することで実現される。
制御部11はエンコード制御を行う場合、外部入力部19から外部指示入力があると(図4ステップS1)、外部指示に応じてエンコード部12にパラメータを指示する(図4ステップS2)。その指示内容は上記のパラメータテーブル17を用いた場合と同様である。
制御部11は外部入力部19から外部指示入力がなく(図4ステップS1)、前回の制御から予め設定した所定時間(例えば、分単位の所定時間)が経過していれば(図4ステップS3)、データ送受信部13から伝送状態情報(伝送量)を取得する(図4ステップS4)。
制御部11はデータ送受信部13から取得した伝送量に変化がなければ(図4ステップS5)、上記のステップS1に戻る。また、制御部11はデータ送受信部13から取得した伝送量が前回より低下していれば(図4ステップS5)、伝送状態情報に応じたパラメータをパラメータテーブル17から取得し(図4ステップS6)、取得したパラメータを基に、エンコード部12に対してビットレートまたはフレームレートの減少を指示する(図4ステップS7)。
一方、制御部11はデータ送受信部13から取得した伝送量が前回より増大していれば(図4ステップS5)、伝送状態情報に応じたパラメータをパラメータテーブル17から取得し(図4ステップS8)、取得したパラメータを基に、エンコード部に対してビットレートまたはフレームレートの増加を指示する(図4ステップS9)。
これによって、本実施例では、複数の無線通信カード18−1〜18−n各々の通信環境の変化、つまり伝送量の変化に伴ってエンコード部12による符号化のビットレートやフレームレートを可変することで、高品位映像の画質には多少の影響は生ずるものの、その連続性を損なうことなく、高品位映像を伝送することができる。
図5は本発明の第2の実施例による制御部におけるエンコード制御を示すフローチャートである。本発明の第2の実施例による高品位映像伝送システムの構成は図1に示す本発明の第1の実施例による高品位映像伝送システムの構成と同様となっており、本発明の第2の実施例による高品位映像伝送装置の構成は図2に示す本発明の第1の実施例による高品位映像伝送装置1の構成と同様となっている。
但し、本発明の第2の実施例による高品位映像伝送装置は複数の無線通信カード18−1〜18−n各々の通信環境の変化、つまり伝送量の変化を常時監視し、その監視結果に対して統計処理を行う点で本発明の第1の実施例による高品位映像伝送装置1とは異なる。上記の図1と図2と図3と図5とを参照して本発明の第2の実施例による制御部11におけるエンコード制御について説明する。尚、図5に示す処理は制御部11が記録媒体20のプログラムを実行することで実現される。
制御部11はエンコード制御を行う場合、外部入力部19から外部指示入力があると(図5ステップS11)、外部指示に応じてエンコード部12にパラメータを指示する(図5ステップS12)。その指示内容は上記のパラメータテーブル17を用いた場合と同様である。
制御部11は外部入力部19から外部指示入力がなく(図5ステップS11)、前回の制御から予め設定した所定時間(例えば、分単位の所定時間)が経過していなければ(図5ステップS13)、データ送受信部13から伝送状態情報(伝送量)を取得して図示せぬ一時保持部(バッファ等)に一時保持する(図5ステップS14)。
制御部11は前回の制御から所定時間が経過していれば(図5ステップS13)、一時保持部に保持された伝送状態情報の統計処理を行い(図5ステップS15)、統計処理した伝送量に変化がなければ(図5ステップS16)、上記のステップS11に戻る。
また、制御部11は統計処理した伝送量が前回より低下していれば(図5ステップS16)、伝送状態情報に応じたパラメータをパラメータテーブル17から取得し(図5ステップS17)、取得したパラメータを基に、エンコード部12に対してビットレートまたはフレームレートの減少を指示する(図5ステップS18)。
一方、制御部11は統計処理した伝送量が前回より増大していれば(図5ステップS16)、伝送状態情報に応じたパラメータをパラメータテーブル17から取得し(図5ステップS19)、取得したパラメータを基に、エンコード部に対してビットレートまたはフレームレートの増加を指示する(図5ステップS20)。
これによって、本実施例では、複数の無線通信カード18−1〜18−n各々の通信環境の変化、つまり伝送量の変化の統計処理をとり、その統計処理結果の変化に伴ってエンコード部12による符号化のビットレートやフレームレートを可変することで、高品位映像の画質には多少の影響は生ずるものの、その連続性を損なうことなく、高品位映像を伝送することができる。この場合、伝送量が突発的に急激に変化しても、それに影響されることなく、高品位映像を連続的に伝送することができる。
図6は本発明の第3の実施例による制御部におけるエンコード制御を示すフローチャートである。本発明の第3の実施例による高品位映像伝送システムの構成は図1に示す本発明の第1の実施例による高品位映像伝送システムの構成と同様となっており、本発明の第3の実施例による高品位映像伝送装置の構成は図2に示す本発明の第1の実施例による高品位映像伝送装置1の構成と同様となっている。
但し、本発明の第3の実施例による高品位映像伝送装置は高品位映像受信システム4から映像の乱れ(例えば、コマ落ち等)に応じて音声信号またはデータ信号で指示が通知された時にエンコード部12による符号化のパラメータを設定する点で本発明の第1の実施例による高品位映像伝送装置1とは異なる。上記の図1と図2と図3と図6とを参照して本発明の第3の実施例による制御部11におけるエンコード制御について説明する。尚、図6に示す処理は制御部11が記録媒体20のプログラムを実行することで実現される。
制御部11はエンコード制御を行う場合、外部入力部19から外部指示入力があると(図6ステップS21)、外部指示に応じてエンコード部12にパラメータを指示する(図6ステップS22)。その指示内容は上記のパラメータテーブル17を用いた場合と同様である。
制御部11は外部入力部19から外部指示入力がなく(図6ステップS21)、高品位映像受信システム4からの指示が入力されると(図6ステップS23)、データ送受信部13から伝送状態情報(伝送量)を取得する(図5ステップS25)。
また、制御部11は高品位映像受信システム4からの指示が入力されず(図6ステップS23)、前回の制御から予め設定した所定時間(例えば、分単位の所定時間)が経過していれば(図6ステップS24)、データ送受信部13から伝送状態情報(伝送量)を取得する(図6ステップS25)。
制御部11はデータ送受信部13から取得した伝送量に変化がなければ(図6ステップS26)、上記のステップS21に戻る。また、制御部11はデータ送受信部13から取得した伝送量が前回より低下していれば(図6ステップS26)、伝送状態情報に応じたパラメータをパラメータテーブル17から取得し(図6ステップS27)、取得したパラメータを基に、エンコード部12に対してビットレートまたはフレームレートの減少を指示する(図6ステップS28)。
一方、制御部11は統計処理した伝送量が前回より増大していれば(図6ステップS26)、伝送状態情報に応じたパラメータをパラメータテーブル17から取得し(図6ステップS29)、取得したパラメータを基に、エンコード部に対してビットレートまたはフレームレートの増加を指示する(図6ステップS30)。
これによって、本実施例では、所定時間が経過する毎に、あるいは高品位映像受信システム4からの指示が入力される毎に、複数の無線通信カード18−1〜18−n各々の通信環境の変化、つまり伝送量の変化に伴ってエンコード部12による符号化のビットレートやフレームレートを可変することで、高品位映像の画質には多少の影響は生ずるものの、その連続性を損なうことなく、高品位映像を伝送することができる。この場合、所定時間が経過する前であっても、高品位映像受信システム4側で表示される映像に乱れが生じても、即座に映像の乱れを修復して、高品位映像を連続的に伝送することができる。
図7は本発明の第4の実施例による高品位映像伝送装置の構成を示すブロック図である。図7において、本発明の第4の実施例による高品位映像伝送装置5はパラメータテーブル17を用いずにエンコード部12のパラメータの設定を行うようにした以外は、図2に示す本発明の第1の実施例と同様の構成となっており、同一構成要素には同一符号を付してある。また、同一構成要素の動作は本発明の第1の実施例の動作と同様である。
図8は図7の制御部51によるエンコード制御を示すフローチャートである。図1と図7と図8とを参照して図7の制御部51によるエンコード制御について説明する。尚、図8に示す処理は制御部51が記録媒体52のプログラムを実行することで実現される。
制御部51はエンコード制御を行う場合、外部入力部19から外部指示入力があると(図8ステップS31)、外部指示に応じてエンコード部12にパラメータを指示する(図8ステップS32)。このエンコード部12へのパラメータの指示は外部から入力される数値、あるいは外部指示に対応して予め保持している数値によって行われる。
制御部51は外部入力部19から外部指示入力がなく(図8ステップS31)、前回の制御から予め設定した所定時間(例えば、分単位の所定時間)が経過していれば(図8ステップS33)、データ送受信部13から伝送状態情報(伝送量)を取得する(図8ステップS34)。
制御部51はデータ送受信部13から取得した伝送量に変化がなければ(図8ステップS35)、上記のステップS31に戻る。また、制御部51はデータ送受信部13から取得した伝送量が前回より低下していれば(図8ステップS35)、伝送状態情報を基にビットレートの減少をエンコード部12に対して指示する(図8ステップS36)。
制御部51はエンコード部12に指示したビットレートが予め設定された所定量減少すれば(図8ステップS37)、エンコード部12に対してビットレートの減少に対応するフレームレートを指示する(図8ステップS38)。
一方、制御部51はデータ送受信部13から取得した伝送量が前回より増大していれば(図8ステップS35)、伝送状態情報を基にビットレートの増加をエンコード部12に対して指示する(図8ステップS39)。
制御部51はエンコード部12に指示したビットレートが予め設定された所定量増加すれば(図8ステップS40)、エンコード部12に対してビットレートの増加に対応するフレームレートを指示する(図8ステップS41)。
これによって、本実施例では、複数の無線通信カード18−1〜18−n各々の通信環境の変化、つまり伝送量の変化に伴ってエンコード部12による符号化のビットレートやフレームレートを可変することで、高品位映像の画質には多少の影響は生ずるものの、その連続性を損なうことなく、高品位映像を伝送することができる。
尚、本発明においては、符号化回路(エンコード部12)、伝送制御回路(データ送受信部13)、無線通信カード18−1〜18−nとして市販されているものを使用することで、装置自体の小型化が可能となる。よって、本発明では、従来、中継車がなければ不可能だった高品位映像の伝送を中継車なしに可能とし、さらに小型化を図ることで、機動性に富んだ報道や、あるいは各種機器の監視を行うことができる。
本発明の第1の実施例による高品位映像伝送システムの構成を示すブロック図である。 図1の高品位映像伝送装置の構成を示すブロック図である。 図2のパラメータテーブルの構成例を示す図である。 図2の制御部によるエンコード制御を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施例による制御部におけるエンコード制御を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施例による制御部におけるエンコード制御を示すフローチャートである。 本発明の第4の実施例による高品位映像伝送装置の構成を示すブロック図である。 図7の制御部によるエンコード制御を示すフローチャートである。
符号の説明
1,5 高品位映像伝送装置
2 カメラ
3 マイク
4 高品位映像受信システム
11,51 制御部
12 エンコード部
13 データ送受信部
14 映像入力部
15 音声入力部
16 音声出力部
17 パラメータテーブル
18−1〜18−n 無線通信カード
19 外部入力部
20,52 記録媒体
100,200 無線公衆網
300 有線回線
400 インタネット

Claims (22)

  1. 符号化された高品位映像を送信側装置に設けられた複数の無線通信カードを介して受信側装置にパラレル送信する高品位映像伝送システムであって、
    前記送信側装置は、前記符号化された高品位映像を分割して前記複数の無線通信カード各々から前記受信側装置にパラレル送信する手段と、少なくとも前記複数の無線通信カード各々の通信環境の変化による伝送量の変化に応じて前記高品位映像を符号化する際のパラメータを可変する制御手段とを有し、
    前記制御手段は、前記複数の無線通信カード各々の通信環境の統計処理結果に応じて前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする高品位映像伝送システム。
  2. 前記通信環境は、前記複数の無線通信カード各々の動作状況及び使用可能帯域のうちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項1記載の高品位映像伝送システム。
  3. 前記パラメータは、前記高品位映像を符号化する際のビットレート及びフレームレートのうちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項1または請求項2記載の高品位映像伝送システム。
  4. 前記送信側装置は、前記符号化された高品位映像を分割した後に前記複数の無線通信カード各々から無線公衆網を通して前記受信側装置にパラレル送信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか記載の高品位映像伝送システム。
  5. 前記制御手段は、予め設定された所定時間毎に前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか記載の高品位映像伝送システム。
  6. 前記制御手段は、前記受信側装置からの指示に応答して前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか記載の高品位映像伝送システム。
  7. 前記複数の無線通信カード各々の通信環境に対応して前記高品位映像を符号化する際のパラメータを予め保持するパラメータテーブルを前記送信側装置に含み、
    前記制御手段は、前記パラメータテーブルを用いて前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか記載の高品位映像伝送システム。
  8. 複数の無線通信カードを含み、符号化された高品位映像を前記複数の無線通信カードを介して受信側装置にパラレル送信する高品位映像伝送装置であって、
    前記符号化された高品位映像を分割して前記複数の無線通信カード各々から前記受信側装置にパラレル送信する手段と、少なくとも前記複数の無線通信カード各々の通信環境の変化による伝送量の変化に応じて前記高品位映像を符号化する際のパラメータを可変する制御手段とを有し、
    前記制御手段は、前記複数の無線通信カード各々の通信環境の統計処理結果に応じて前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする高品位映像伝送装置。
  9. 前記通信環境は、前記複数の無線通信カード各々の動作状況及び使用可能帯域のうちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項記載の高品位映像伝送装置。
  10. 前記パラメータは、前記高品位映像を符号化する際のビットレート及びフレームレートのうちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項または請求項記載の高品位映像伝送装置。
  11. 前記符号化された高品位映像を分割した後に前記複数の無線通信カード各々から無線公衆網を通して前記受信側装置にパラレル送信することを特徴とする請求項から請求項10のいずれか記載の高品位映像伝送装置。
  12. 前記制御手段は、予め設定された所定時間毎に前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする請求項から請求項11のいずれか記載の高品位映像伝送装置。
  13. 前記制御手段は、前記受信側装置からの指示に応答して前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする請求項から請求項12のいずれか記載の高品位映像伝送装置。
  14. 前記複数の無線通信カード各々の通信環境に対応して前記高品位映像を符号化する際のパラメータを予め保持するパラメータテーブルを含み、
    前記制御手段は、前記パラメータテーブルを用いて前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする請求項から請求項13のいずれか記載の高品位映像伝送装置。
  15. 符号化された高品位映像を送信側装置に設けられた複数の無線通信カードを介して受信側装置にパラレル送信する高品位映像伝送システムに用いられる高品位映像伝送方法であって、
    前記送信側装置が、前記符号化された高品位映像を分割して前記複数の無線通信カード各々から前記受信側装置にパラレル送信するステップと、少なくとも前記複数の無線通信カード各々の通信環境の変化による伝送量の変化に応じて前記高品位映像を符号化する際のパラメータを可変するステップとを実行し、
    前記送信側装置が、前記パラメータを可変するステップにおいて、前記複数の無線通信カード各々の通信環境の統計処理結果に応じて前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする高品位映像伝送方法。
  16. 前記通信環境は、前記複数の無線通信カード各々の動作状況及び使用可能帯域のうちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項15記載の高品位映像伝送方法。
  17. 前記パラメータは、前記高品位映像を符号化する際のビットレート及びフレームレートのうちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項15または請求項16記載の高品位映像伝送方法。
  18. 前記送信側装置が、前記符号化された高品位映像を分割した後に前記複数の無線通信カード各々から無線公衆網を通して前記受信側装置にパラレル送信することを特徴とする請求項15から請求項17のいずれか記載の高品位映像伝送方法。
  19. 前記送信側装置が、前記パラメータを可変するステップにおいて、予め設定された所定時間毎に前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする請求項15から請求項18のいずれか記載の高品位映像伝送方法。
  20. 前記送信側装置が、前記パラメータを可変するステップにおいて、前記受信側装置からの指示に応答して前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする請求項15から請求項19のいずれか記載の高品位映像伝送方法。
  21. 前記複数の無線通信カード各々の通信環境に対応して前記高品位映像を符号化する際のパラメータを予め保持するパラメータテーブルを前記送信側装置に設け、
    前記送信側装置が、前記パラメータを可変するステップにおいて、前記パラメータテーブルを用いて前記パラメータの可変制御を行うことを特徴とする請求項15から請求項20のいずれか記載の高品位映像伝送方法。
  22. 符号化された高品位映像を送信側装置に設けられた複数の無線通信カードを介して受信側装置にパラレル送信する高品位映像伝送システムにおいて前記送信側装置内のコンピュータに実行させるプログラムであって、
    前記符号化された高品位映像を分割して前記複数の無線通信カード各々から前記受信側装置にパラレル送信する処理と、少なくとも前記複数の無線通信カード各々の通信環境の変化による伝送量の変化に応じて前記高品位映像を符号化する際のパラメータを可変する処理とを含み、
    前記パラメータを可変する処理において、前記複数の無線通信カード各々の通信環境の統計処理結果に応じて前記パラメータの可変制御を行わせることを特徴とするプログラム。
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