JP4871230B2 - Satellite / terrestrial broadcast signal conversion extraction device and specific segment connection relay device - Google Patents

Satellite / terrestrial broadcast signal conversion extraction device and specific segment connection relay device Download PDF

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本発明は、地上デジタル放送信号を、衛星デジタル放送を利用して伝送するための衛星/地上放送信号変換抽出装置および特定セグメント連結中継装置に関する。   The present invention relates to a satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device and a specific segment connection relay device for transmitting a terrestrial digital broadcast signal using satellite digital broadcast.

2003年12月から、東京、大阪、名古屋の三大都市圏で地上アナログ放送に替わる放送として、地上波のUHF帯を使用して地上デジタル放送が開始された。この地上デジタル放送は、デジタル技術の特長を活かして、ハイビジョンの高画質・高音質放送、データ放送、双方向番組、電子番組ガイド等の様々なサービスを提供するものである。なお、この地上デジタル放送の伝送方式であるISDB−T(Integrated Services Digital Broadcasting−Terrestrial)方式の規格は、社団法人電波産業会において策定されている(非特許文献1参照)。
そして、地上デジタル放送の開始後、地上アナログ放送が停波する2011年までに全国で地上デジタル放送が視聴可能となるように、順次、地上デジタル放送を中継する中継局の整備等が行われ、2006年12月までに、全国都道府県庁所在地で放送が開始され、その後、順次放送エリアが拡大されている。
ISDB−T:ARIB(Association of Radio Industries and Businesses;社団法人電波産業会) STD−B31,「地上デジタルテレビジョン放送の伝送方式」,平成17年11月30日,1.6版
In December 2003, terrestrial digital broadcasting was started in the three major metropolitan areas of Tokyo, Osaka, and Nagoya using the terrestrial UHF band. This digital terrestrial broadcasting provides various services such as high-definition high-quality / sound-quality broadcasting, data broadcasting, interactive programs, and electronic program guides by utilizing the features of digital technology. Note that the ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial) standard, which is a transmission system for terrestrial digital broadcasting, has been formulated by the Japan Radio Industry Association (see Non-Patent Document 1).
Then, after the start of terrestrial digital broadcasting, relay stations that relay terrestrial digital broadcasts are sequentially developed so that digital terrestrial broadcasts can be viewed nationwide by 2011 when terrestrial analog broadcasts stop. By December 2006, broadcasting started at the prefectural offices throughout the country, and the broadcasting area has been gradually expanded since then.
ISDB-T: ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) STD-B31, "Transmission system for digital terrestrial television broadcasting", November 30, 2005, 1.6 edition

このように、地上デジタル放送のサービスを、あまねく全国に展開するためには、数多くの中継局を整備する必要があり、そのための設備コストが大きな問題となっている。特に、孤立山村地域や孤島等(地上デジタル放送難視聴地域)では、その地域が属する県の基幹放送所から当該地域へ向けて放送を行う中継局まで放送信号を配信するために、大規模な回線設備と多くのコストが必要となる。あるいは、地域によっては、地形等により、地上伝送系による放送信号の配信が困難な場合もある。   As described above, in order to expand digital terrestrial broadcasting services throughout the country, it is necessary to prepare a large number of relay stations, and the equipment cost for that is a big problem. In particular, in isolated mountain villages and isolated islands (digital terrestrial broadcast difficult viewing areas), large-scale broadcast signals are distributed from the main broadcasting station of the prefecture to which the area belongs to the relay station that broadcasts to that area. Line facilities and a lot of costs are required. Alternatively, in some areas, it may be difficult to distribute broadcast signals by a terrestrial transmission system due to topography or the like.

このような問題を解決するためには、中継局への放送信号の配信手段に放送衛星を利用する方法が考えられる。例えば、地上デジタル放送のコンテンツを、BSデジタル放送のコンテンツとして放送衛星より放送し、これを受信して中継する方法が考えられる。また、このような放送形態とすることで、一般家庭の既存の衛星デジタル放送用受信機でコンテンツを視聴することが可能になる。   In order to solve such a problem, a method of using a broadcast satellite as a means for distributing a broadcast signal to a relay station can be considered. For example, a terrestrial digital broadcast content can be broadcast as a BS digital broadcast content from a broadcast satellite and received and relayed. Further, by adopting such a broadcasting form, it becomes possible to view content with an existing satellite digital broadcasting receiver in a general household.

しかし、BSデジタル放送によって地上デジタル放送のコンテンツを放送すると、当該BSデジタル放送の視聴地域においては、ワンセグ(携帯電話・移動体端末向けの1セグメント部分受信サービス)を携帯端末で受信することができないという問題がある。さらには、現在のところ携帯端末では受信できない残りの12セグメント分の帯域も中継するため、ワンセグ放送のみを効率よく中継することができないという問題がある。
また、衛星放送の電波は、降雨等で減衰しやすいことから、台風、大雨等の災害時における回線信頼率が低く、地上デジタル放送難視対策としてのセーフティネットとしては十分ではないという問題がある。
However, when terrestrial digital broadcast content is broadcast by BS digital broadcast, one-segment (one-segment partial reception service for mobile phones / mobile terminals) cannot be received by the mobile terminal in the BS digital broadcast viewing area. There is a problem. Furthermore, since the remaining 12 segments of bandwidth that cannot be received by the mobile terminal are relayed at present, there is a problem that it is not possible to relay only one-segment broadcasting efficiently.
In addition, satellite broadcast radio waves tend to be attenuated by rain, etc., so there is a problem that the line reliability rate is low during disasters such as typhoons and heavy rains, and it is not sufficient as a safety net as a countermeasure for digital terrestrial broadcasting. .

本発明は、以上のような課題を解決するためになされたものであり、放送衛星を利用して地上デジタル放送のコンテンツを配信する場合であっても、ワンセグ等の地上デジタル放送特有のサービスを提供することができ、降雨等による回線信頼率の低下を抑えることが可能な衛星/地上放送信号変換抽出装置および特定セグメント連結中継装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and even when terrestrial digital broadcast content is distributed using a broadcast satellite, services unique to terrestrial digital broadcast such as one-segment broadcasting are provided. It is an object of the present invention to provide a satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device and a specific segment connection relay device that can be provided and can suppress a decrease in the line reliability rate due to rain or the like.

本発明は、前記目的を達成するために創案されたものであり、まず、請求項1に記載の衛星/地上放送信号変換抽出装置は、地上デジタル放送の信号形式のストリームデータから無効階層のパケット除去、ネットワーク情報テーブルの識別子衛星デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えた後、変調された放送波を、放送衛星を介して受信装置において受信し、復調された後のストリームデータから、特定の階層のデータを分離抽出し、前記地上デジタル放送の信号形式で出力する衛星/地上放送信号変換抽出装置であって、同期化手段と、特定階層分離抽出手段と、ネットワーク情報テーブル付替手段と、PCR再設定手段と、を備える構成とした。 The present invention has been developed to achieve the above object. First, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion / extraction device according to claim 1 is a packet in an invalid layer from stream data in the signal format of terrestrial digital broadcasting. was removed, after it replaces the identifier of the network information table identifier specified in the signal format of the satellite digital broadcasting, the modulated broadcast wave, received by the receiving apparatus via a broadcasting satellite, after being demodulated A satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device that separates and extracts data of a specific layer from stream data and outputs the data in the signal format of the terrestrial digital broadcast, the synchronization unit, the specific layer separation and extraction unit, and network information A table allocating unit and a PCR resetting unit are provided.

かかる構成において、衛星/地上放送信号変換抽出装置は、同期化手段によって、復調された後のストリームデータから、当該ストリームデータが構成する多重フレームの先頭位置情報を含んだパケットを検出し、多重フレームごとの同期を行う。このように、多重フレームの先頭位置情報を含んだパケットから多重フレームの先頭位置を検出することで、多重フレームの先頭を基準としたフレーム同期信号を生成することが可能になる。例えば、このパケットは、地上デジタル放送の放送TSにおいては、IIP(ISDB−T_information_Packet)を用いることができる。 In this configuration, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion / extraction device detects, from the demodulated stream data, the packet including the head position information of the multiplex frame formed by the stream data by the synchronization unit, and the multiplex frame Synchronize every. As described above, by detecting the start position of the multiplex frame from the packet including the start position information of the multiplex frame, it becomes possible to generate a frame synchronization signal based on the start of the multiplex frame. For example, this packet can use IIP (ISDB-T_information_Packet) in the broadcasting TS of digital terrestrial broadcasting.

そして、衛星/地上放送信号変換抽出装置は、特定階層分離抽出手段によって、同期化手段で同期化された多重フレームにおいて、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている特定階層のパケットを分離抽出する。例えば、ISDB−T方式で規定されているA階層のパケットを抽出することで、ワンセグ放送のパケットを抽出する。   Then, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device separates and extracts a packet of a specific layer defined in the signal format of the terrestrial digital broadcast in the multiplexed frame synchronized by the synchronization unit by the specific layer separation and extraction unit To do. For example, a one-segment broadcasting packet is extracted by extracting a layer A packet defined by the ISDB-T method.

そして、衛星/地上放送信号変換抽出装置は、ネットワーク情報テーブル付替手段によって、特定階層分離抽出手段で分離抽出された特定階層のパケットにおいて、衛星デジタル放送の信号形式で規定されているネットワーク情報テーブルの識別子を、地上デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替える。これによって、当該ストリームデータを地上デジタル放送の信号形式として規定することができる。 Then, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device has a network information table defined in the satellite digital broadcast signal format in the packet of the specific layer separated and extracted by the specific layer separation and extraction means by the network information table replacement means. Are replaced with identifiers defined in the signal format of terrestrial digital broadcasting. Thereby, the stream data can be defined as a signal format of terrestrial digital broadcasting.

そして、衛星/地上放送信号変換抽出装置は、PCR再設定手段によって、ネットワーク情報テーブル付替手段で識別子が付け替えられたパケットで構成されるストリームデータのプログラム時刻基準値(PCR)を設定し直す。これによって、特定階層分離抽出手段により分離抽出されたパケットのストリームデータに含まれるプログラム時刻基準値(PCR)の値を正しい値に補正することができ、受信機のデコード処理において、PCRにより正常に同期を再生することが可能になる。 Then, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion / extraction apparatus resets the program time reference value (PCR) of the stream data composed of the packets whose identifiers have been changed by the network information table changing means by the PCR resetting means. As a result, the value of the program time reference value (PCR) included in the stream data of the packet that is separated and extracted by the specific layer separation and extraction means can be corrected to a correct value, and in the decoding process of the receiver, the PCR can be normally performed. It will be possible to play the synchronization.

また、請求項2に記載の衛星/地上放送信号変換抽出装置は、地上デジタル放送の信号形式のストリームデータから無効階層のパケット除去、当該無効階層以外の階層に含まれているヌルパケットに固有の識別情報書き込むとともに、ネットワーク情報テーブルの識別子衛星デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えた後、レート調整のために前記識別情報が書き込まれていないヌルパケットが付加され変調された放送波を、放送衛星を介して受信装置において受信し、復調された後のストリームデータから、特定の階層のデータを分離抽出し、前記地上デジタル放送の信号形式で出力する衛星/地上放送信号変換抽出装置であって、ID無しヌルパケット除去手段と、同期化手段と、特定階層分離抽出手段と、ネットワーク情報テーブル付替手段と、PCR再設定手段と、を備える構成とした。 Also, satellite / terrestrial broadcast signal converting extracting apparatus according to claim 2, it removes the packet invalid hierarchy from the stream data of the signal format of the digital terrestrial broadcasting, a null packet that is included in the layer other than the invalid hierarchy write the unique identification information Mutotomoni, after replaces the identifier of the network information table identifier specified in the signal format of the satellite digital broadcasting, the identification information is added null packets that have not been written to for rate adjustments A satellite / ground that receives a modulated broadcast wave at a receiving device via a broadcast satellite , separates and extracts data of a specific layer from the demodulated stream data, and outputs it in the signal format of the terrestrial digital broadcast A broadcast signal conversion / extraction device comprising: an IDless null packet removal means; a synchronization means; a specific layer separation extraction means; A network information table Distribution means, and a PCR resetting means, the arrangement comprising a.

かかる構成において、衛星/地上放送信号変換抽出装置は、ID無しヌルパケット除去手段によって、復調された後のストリームデータから、識別情報が書き込まれていないヌルパケットを除去する。これによって、衛星デジタル放送の変調器等におけるレート変換等によって挿入された、無効なヌルパケットを削除する。 In this configuration, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion / extraction device removes null packets in which no identification information is written from the demodulated stream data by the IDless null packet removal means. As a result, invalid null packets inserted by rate conversion or the like in a satellite digital broadcast modulator or the like are deleted.

そして、衛星/地上放送信号変換抽出装置は、同期化手段によって、ID無しヌルパケット除去手段でヌルパケットが除去されたストリームデータから、多重フレームの先頭位置情報を含んだパケットを検出し、多重フレームごとの同期を行う。そして、衛星/地上放送信号変換抽出装置は、特定階層分離抽出手段によって、同期化手段で同期化された多重フレームにおいて、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている特定階層のパケットを分離抽出する。 The satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device detects a packet including head position information of a multiplex frame from the stream data from which the null packet is removed by the IDless null packet removal unit by the synchronization unit, Synchronize every. Then, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device separates and extracts a packet of a specific layer defined in the signal format of the terrestrial digital broadcast in the multiplexed frame synchronized by the synchronization unit by the specific layer separation and extraction unit To do.

そして、衛星/地上放送信号変換抽出装置は、ネットワーク情報テーブル付替手段によって、特定階層分離抽出手段で分離抽出された特定階層のパケットにおいて、衛星デジタル放送の信号形式で規定されているネットワーク情報テーブルの識別子を、地上デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替える。そして、衛星/地上放送信号変換抽出装置は、PCR再設定手段によって、ネットワーク情報テーブル付替手段で識別子が付け替えられたパケットで構成されるストリームデータに含まれるプログラム時刻基準値(PCR)を設定し直す。 Then, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device has a network information table defined in the satellite digital broadcast signal format in the packet of the specific layer separated and extracted by the specific layer separation and extraction means by the network information table replacement means. Are replaced with identifiers defined in the signal format of terrestrial digital broadcasting. Then, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion / extraction apparatus sets the program time reference value (PCR) included in the stream data composed of the packets whose identifiers have been replaced by the network information table replacement unit by the PCR resetting unit. cure.

また、請求項3に記載の衛星/地上放送信号変換抽出装置は、請求項2に記載の衛星/地上放送信号変換抽出装置において、ID付きヌルパケット書換手段を追加する構成とした。   Further, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion / extraction device according to claim 3 is configured to add an ID-added null packet rewriting means to the satellite / terrestrial broadcast signal conversion / extraction device according to claim 2.

そして、衛星/地上放送信号変換抽出装置は、ID付きヌルパケット書換手段によって、ストリームデータにおいて、固有の識別情報が書き込まれたヌルパケットの当該識別情報のデータ領域をオール“0”またはオール“1”に書換える。 Then, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion / extraction apparatus uses the ID-added null packet rewriting means to set all “0” or all “1” in the data area of the identification information of the null packet in which the unique identification information is written in the stream data. Rewrite to "".

また、請求項4に記載の衛星/地上放送信号変換抽出装置は、請求項2に記載の衛星/地上放送信号変換装置において、特定階層分離抽出手段がパケットのダミーバイトに当該パケットが属する階層に関する情報を付加する構成とした。 The satellite / terrestrial broadcast signal conversion / extraction device according to claim 4 is the satellite / terrestrial broadcast signal conversion / extraction device according to claim 2, wherein the specific layer separation / extraction means relates to a layer to which the packet belongs to a dummy byte of the packet. The information is added .

そして、衛星/地上放送信号変換抽出装置は、特定階層分離抽出手段によって、同期化手段で同期化された多重フレームにおいて、地上デジタル放送の信号形式で規定されている特定階層のパケットを分離抽出し、当該パケットのダミーバイトに当該パケットが属する階層に関する情報を付加する。 Then, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device separates and extracts a packet of a specific layer defined in the signal format of the terrestrial digital broadcast in the multiplexed frame synchronized by the synchronization unit by the specific layer separation and extraction unit . The information about the layer to which the packet belongs is added to the dummy byte of the packet.

また、請求項5に記載の衛星/地上放送信号変換抽出装置は、請求項に記載の衛星/地上放送信号変換装置において、ID付きヌルパケット書換手段を追加する構成とした。 Also, satellite / terrestrial broadcast signal converting extracting apparatus according to claim 5, in a satellite / terrestrial broadcast signal converting apparatus according to claim 4, and configured to add the ID-null packet rewrite hand stage.

さらに、請求項6に記載の特定セグメント連結中継装置は、地上デジタル放送の信号形式であるストリームデータが衛星デジタル放送の信号形式に変換されて、放送衛星を介して送信された複数チャンネルの放送波を受信し、前記チャンネルごとに、1系統以上の特定の階層のストリームデータを分離抽出し、それらのストリームデータで変調された1個以上のセグメントを周波数軸上で連結し、さらにOFDM変調して前記地上デジタル放送の放送波として再送信する特定セグメント連結中継装置であって、受信装置と、請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の衛星/地上放送信号変換抽出装置と、セグメント連結再送信装置と、送信装置と、を備える構成とした。 Furthermore, the specific segment concatenated relay apparatus according to claim 6 is a multi-channel broadcast wave transmitted through a broadcasting satellite after stream data, which is a digital terrestrial broadcast signal format, is converted into a satellite digital broadcast signal format. For each channel, separate and extract stream data of one or more specific layers, concatenate one or more segments modulated with the stream data on the frequency axis, and further perform OFDM modulation. A specific segment connection relay device that retransmits as a broadcast wave of the terrestrial digital broadcast, the receiving device, the satellite / terrestrial broadcast signal conversion extraction device according to any one of claims 1 to 5, and a segment It was set as the structure provided with a connection re-transmission apparatus and a transmission apparatus.

かかる構成において、特定セグメント連結中継装置は、受信装置によって、放送衛星を介して送信された放送波を受信し、復調することで、予めチャンネルに定められた周波数帯域ごとに1系統以上のストリームデータを生成する。そして、特定セグメント連結中継装置は、複数の衛星/地上放送信号変換抽出装置によって、受信装置で復調され、出力された複数のストリームデータから、それぞれ特定の階層のデータを分離抽出し、前記地上デジタル放送の信号形式で出力する。そして、特定セグメント連結中継装置は、セグメント連結再送信装置によって、複数の衛星/地上放送信号変換抽出装置で分離抽出された複数のストリームデータで変調されたそれぞれ1個以上のセグメントを、周波数軸上で連結し、さらにOFDM変調する。その後、特定セグメント連結中継装置は、送信装置によって、セグメント連結再送信装置から出力された信号を、地上デジタル放送の周波数に変換し、増幅することで、送信アンテナを介して送信する。   In such a configuration, the specific segment connection relay device receives and demodulates the broadcast wave transmitted via the broadcast satellite by the receiving device, so that one or more stream data for each frequency band predetermined for the channel is obtained. Is generated. The specific segment concatenated relay apparatus separates and extracts data of a specific layer from the plurality of stream data demodulated and output by the plurality of satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction apparatuses, and outputs the terrestrial digital data. Output in broadcast signal format. Then, the specific segment concatenated repeater unit transmits one or more segments modulated by the plurality of stream data separated and extracted by the plurality of satellite / terrestrial broadcast signal conversion / extracting units by the segment concatenating / retransmitting unit on the frequency axis. And then OFDM modulation. Thereafter, the specific segment concatenated relay device converts the signal output from the segment concatenated retransmission device into a frequency of digital terrestrial broadcasting by the transmitting device, and amplifies the signal to transmit it through the transmitting antenna.

請求項1に記載の発明によれば、特定セグメント連結中継装置は、地上デジタル放送の信号形式から衛星デジタル放送の信号形式に変換されたストリームデータを、逆変換することで、地上デジタル放送の信号形式のストリームデータに戻すことができる。さらに、請求項1に記載の発明によれば、特定の階層、例えば、ISDB−T方式のA階層のみを分離抽出して、A階層のストリームデータで変調されたセグメントを周波数軸上で連結することで、ワンセグ放送のセグメントのみが連結された効率的なワンセグ再送信を行うことができる。このように、本発明によれば、衛星デジタル放送によって伝送された地上デジタル放送信号を変換して再送信することで、ワンセグ放送を全国で容易に行うことができ、あまねく全国でのワンセグ受信を行うことが可能になる。   According to the first aspect of the present invention, the specific segment concatenation relay device reversely converts the stream data converted from the digital terrestrial broadcast signal format into the satellite digital broadcast signal format, thereby providing a digital terrestrial broadcast signal. Can be converted back to stream data. Furthermore, according to the first aspect of the present invention, only a specific layer, for example, the A layer of the ISDB-T system is separated and extracted, and segments modulated by the stream data of the A layer are connected on the frequency axis. As a result, efficient one-segment re-transmission in which only one-segment broadcasting segments are connected can be performed. As described above, according to the present invention, one-segment broadcasting can be easily performed throughout the country by converting and retransmitting the terrestrial digital broadcast signal transmitted by the satellite digital broadcasting. It becomes possible to do.

請求項2に記載の発明によれば、衛星デジタル放送の変調器等によってレート変換が行われ、ヌルパケットが挿入される場合であっても、挿入されたヌルパケットを認識し削除することができる。これによって、正常に地上デジタル放送の多重パターンを再生することが可能になる。   According to the second aspect of the present invention, even when a rate conversion is performed by a satellite digital broadcast modulator or the like and a null packet is inserted, the inserted null packet can be recognized and deleted. . As a result, it is possible to normally reproduce a multiplex pattern of digital terrestrial broadcasting.

請求項3に記載の発明によれば、衛星放送用の変調器等によってレート変換のために付加されたヌルパケットを識別するために、送信側の地上/衛星放送信号変換装置に入力された地上デジタル放送の信号形式のストリームデータのなかの無効階層以外の階層のヌルパケットに送信側の地上/衛星放送信号変換装置が付加した固有の識別IDを削除し、全て“0”または、全て“1”に書き換えることで、当該衛星/地上放送信号変換抽出装置を有する中継局が再送信する地上デジタル放送形式の放送波を、ヌルパケットを利用してBERを測定する測定器を用いて、測定することが可能になる。   According to the third aspect of the present invention, in order to identify a null packet added for rate conversion by a satellite broadcast modulator or the like, the terrestrial signal input to the terrestrial / satellite broadcast signal converter on the transmission side is used. The unique identification ID added by the terrestrial / satellite broadcast signal conversion device on the transmission side is deleted from the null packet in the layer other than the invalid layer in the stream data in the digital broadcast signal format, and all “0” or all “1” are deleted. ”To measure the terrestrial digital broadcast format broadcast wave retransmitted by the relay station having the satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device, using a measuring device that measures BER using a null packet. It becomes possible.

請求項4に記載の発明によれば、衛星/地上放送信号変換装置から出力される地上デジタル放送の信号形式のストリームデータにおける各パケットのダミーバイトに当該パケットが属する階層の情報が付加されるため、後段のワンセグ連結再送信装置のTS再多重部において、入力される地上デジタル放送の信号形式のストリームデータにおける各パケットが、どの階層に属するかを容易に判断することができるようになり、前記ワンセグ連結再送信装置のTS再多重部の構成を簡単化することができる。   According to the fourth aspect of the present invention, the information of the layer to which the packet belongs is added to the dummy byte of each packet in the stream data in the signal format of the digital terrestrial broadcasting output from the satellite / terrestrial broadcasting signal converter. In the TS re-multiplexing unit of the subsequent one-seg concatenated retransmission apparatus, it becomes possible to easily determine which layer each packet in the stream data of the input digital terrestrial broadcast signal format belongs to, It is possible to simplify the configuration of the TS remultiplexing unit of the one-segment concatenated retransmission apparatus.

請求項5に記載の発明によれば、請求項3と請求項4の発明による両方の効果を得ることができるようになる。   According to the fifth aspect of the invention, the effects of both the third and fourth aspects of the invention can be obtained.

請求項6に記載の発明によれば、地上デジタル放送のコンテンツを伝送する衛星デジタル放送の放送波を受信し、地上デジタル放送の信号形式でワンセグの再送信を行うことができ、地上デジタル放送のワンセグの難視対策を行うことができる。また、請求項6に記載の発明によれば、衛星デジタル放送の放送波を受信し、地上デジタル放送の信号形式で再送信を行う中継局において、家庭用よりも口径の大きいパラボラアンテナを使用することで、降雨等による回線信頼率の低下を抑えることが可能になる。さらに、本発明によれば同一の衛星デジタル放送の放送波を受信し、地上デジタル放送のワンセグの再送信を行う複数の中継局で、同一のストリームデータを再生することができるため、中継局間でSFN(Single Frequency Network)を構築することも可能になる。   According to the sixth aspect of the present invention, it is possible to receive a satellite digital broadcast broadcast wave that transmits digital terrestrial broadcast content, and perform one-segment retransmission in the digital terrestrial broadcast signal format. It can take measures against the difficulty of 1seg. According to the sixth aspect of the present invention, a parabolic antenna having a larger aperture than that for home use is used in a relay station that receives a broadcast wave of a satellite digital broadcast and retransmits the signal in a digital terrestrial broadcast signal format. Thus, it is possible to suppress a decrease in the line reliability rate due to rain or the like. Furthermore, according to the present invention, the same stream data can be reproduced by a plurality of relay stations that receive the same satellite digital broadcast wave and perform one-segment retransmission of terrestrial digital broadcast. It is also possible to construct an SFN (Single Frequency Network).

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
[デジタル放送配信システムの全体構成]
まず、図1を参照して、本発明の実施形態に係るデジタル放送配信システムの構成について説明する。図1は、本発明の実施形態に係るデジタル放送配信システムの全体構成を示す構成図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[Overall configuration of digital broadcasting distribution system]
First, the configuration of a digital broadcast distribution system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a configuration diagram showing the overall configuration of a digital broadcast distribution system according to an embodiment of the present invention.

デジタル放送配信システムSは、地上デジタル放送のコンテンツを衛星デジタル放送の放送波によって配信するものである。図1に示すように、デジタル放送配信システムSは、送信システム1と、放送衛星2と、地上デジタル放送中継局4と、ワンセグ中継局5とを備え、受信システム3や、図示を省略した地上デジタル放送の固定受信機や携帯端末等に向け中継する。   The digital broadcast distribution system S distributes terrestrial digital broadcast content using broadcast waves of satellite digital broadcast. As shown in FIG. 1, the digital broadcast distribution system S includes a transmission system 1, a broadcast satellite 2, a terrestrial digital broadcast relay station 4, and a one-segment relay station 5. Relay to digital broadcast fixed receivers and mobile terminals.

送信システム1は、地上デジタル放送のコンテンツを衛星デジタル放送の放送波で送信する放送局側のシステムである。ここでは、送信システム1は、コンテンツ(MPEG2トランスポートストリーム;以下、MPEG2−TSという)を、地上デジタル放送の伝送方式であるISDB−T方式の伝送データとして生成した後、BSデジタル放送の伝送方式であるISDB−S方式の伝送データに変換し、BSデジタル放送の変調波として、放送衛星2に送信することとする。   The transmission system 1 is a system on the broadcast station side that transmits digital terrestrial broadcast content using satellite digital broadcast waves. Here, the transmission system 1 generates a content (MPEG2 transport stream; hereinafter referred to as MPEG2-TS) as transmission data of an ISDB-T system, which is a transmission system of terrestrial digital broadcasting, and then a transmission system of BS digital broadcasting. Is converted to ISDB-S transmission data and transmitted to the broadcasting satellite 2 as a modulated wave of BS digital broadcasting.

放送衛星2は、送信システム1から送信される衛星デジタル放送の放送波(変調波)を受信し、地上に向けて再送信するものである。   The broadcast satellite 2 receives a broadcast wave (modulated wave) of satellite digital broadcast transmitted from the transmission system 1 and retransmits it toward the ground.

受信システム3は、放送衛星2から送信される衛星デジタル放送の放送波を受信し、復調、復号を行うことで、映像、音声、データを表示するシステムである。例えば、受信システム3は、一般家庭に設置された受信アンテナ、BSデジタル放送受信機、表示装置(ハイビジョンモニタ等)によって、BSデジタル放送で放送されるコンテンツを視聴者に提示する。なお、放送衛星2からは、地上デジタル放送のコンテンツがBSデジタル放送の伝送方式で変調された変調波として送信されるため、受信システム3は、BSデジタル放送のコンテンツ以外にも、地上デジタル放送のコンテンツを、放送衛星2を介して受信し、視聴者に提示することができる。   The receiving system 3 is a system that displays video, audio, and data by receiving a broadcast wave of satellite digital broadcast transmitted from the broadcast satellite 2 and performing demodulation and decoding. For example, the receiving system 3 presents the content broadcast by BS digital broadcasting to the viewer using a receiving antenna, a BS digital broadcast receiver, and a display device (such as a high-definition monitor) installed in a general home. Since the terrestrial digital broadcast content is transmitted from the broadcasting satellite 2 as a modulated wave modulated by the BS digital broadcast transmission method, the receiving system 3 can transmit the terrestrial digital broadcast content in addition to the BS digital broadcast content. The content can be received via the broadcast satellite 2 and presented to the viewer.

地上デジタル放送中継局(地上デジタル放送中継装置)4は、放送衛星2から送信される衛星デジタル放送の放送波を受信し、地上デジタル放送の放送波として、一般家庭、あるいは、地上デジタル放送専用の中継局に向け中継するものである。ここでは、地上デジタル放送中継局4は、放送衛星2から送信されるBSデジタル放送の変調波を受信し、地上デジタル放送の伝送方式であるISDB−T方式の変調波に変換することで、地上デジタル放送を中継する。   The terrestrial digital broadcast relay station (terrestrial digital broadcast relay device) 4 receives a satellite digital broadcast broadcast wave transmitted from the broadcast satellite 2 and uses it as a digital terrestrial broadcast wave for a general household or terrestrial digital broadcast. It relays to the relay station. Here, the terrestrial digital broadcast relay station 4 receives the modulated wave of the BS digital broadcast transmitted from the broadcast satellite 2 and converts it into the modulated wave of the ISDB-T system, which is a transmission system of the terrestrial digital broadcast, Relay digital broadcasting.

ワンセグ中継局(特定セグメント連結中継装置)5は、放送衛星2から送信される衛星デジタル放送の1チャンネル以上の放送波を受信し、地上デジタル放送の1セグメント分のストリームデータ(ワンセグTS)を分離、多重化して、携帯端末等に向け中継するものである。   One-seg relay station (specific segment link relay device) 5 receives broadcast waves of one or more channels of satellite digital broadcast transmitted from broadcast satellite 2, and separates stream data (one-segment TS) for one segment of terrestrial digital broadcast Multiplexed and relayed to a portable terminal or the like.

このように、デジタル放送配信システムSは、コンテンツを、地上デジタル放送の伝送方式(ISDB−T方式)の伝送データとした後、BSデジタル放送の伝送方式(ISDB−S方式)の伝送データに変換して、放送衛星2を介して送信する。これによって、地上デジタル放送難視聴地域においても、一般家庭(受信システム3)において、地上デジタル放送のコンテンツを視聴することができる。   As described above, the digital broadcast distribution system S converts the content into transmission data of the terrestrial digital broadcast transmission method (ISDB-T method) and then converts it into transmission data of the BS digital broadcast transmission method (ISDB-S method). Then, it transmits via the broadcasting satellite 2. As a result, digital terrestrial broadcast content can be viewed in a general home (reception system 3) even in a terrestrial digital broadcast difficult viewing area.

また、デジタル放送配信システムSは、放送衛星2を介して送信されたBSデジタル放送の伝送方式(ISDB−S方式)の伝送データを、地上デジタル放送の伝送方式(ISDB−T方式)の伝送データに変換して中継する。これによって、地上デジタル放送難視聴地域においても、ワンセグを携帯端末で受信したり、12セグメントのハイビジョンサービスを地上デジタル放送の固定受信機や移動体端末で受信したり等、地上デジタル放送特有のサービスを利用することができる。
以下、送信システム1、地上デジタル放送中継局4、ワンセグ中継局5について、さらに詳細に説明を行う。
Also, the digital broadcast distribution system S uses BS digital broadcast transmission system (ISDB-S system) transmission data transmitted via the broadcasting satellite 2 as terrestrial digital broadcast transmission system (ISDB-T system) transmission data. Convert to and relay. As a result, even in terrestrial digital broadcasting difficult viewing areas, services such as receiving 1Seg with mobile terminals and receiving 12-segment high-definition services with terrestrial digital broadcast fixed receivers and mobile terminals, etc. Can be used.
Hereinafter, the transmission system 1, the terrestrial digital broadcast relay station 4, and the one seg relay station 5 will be described in more detail.

〔送信システムの構成〕
最初に、図2を参照(適宜図1参照)して、本発明の実施形態に係る送信システムの構成について説明する。図2は、本発明の実施形態に係る送信システムの構成を示すブロック図である。ここでは、送信システム1は、再多重化器(REMUX)10,10,…と、T/S変換器11,11,…と、ISDB−S変調器12,12と、BS送信局13とを備えている。なお、ここでは、送信システム1は、2つのBSデジタル放送のチャンネルを利用して、6系統の地上デジタル放送信号を伝送することとする。
[Configuration of transmission system]
First, the configuration of the transmission system according to the embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 2 (refer to FIG. 1 as appropriate). FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the transmission system according to the embodiment of the present invention. Here, the transmission system 1 includes remultiplexers (REMUX) 10, 10,..., T / S converters 11, 11,..., ISDB-S modulators 12, 12, and a BS transmission station 13. I have. Here, it is assumed that the transmission system 1 transmits six terrestrial digital broadcast signals using two BS digital broadcast channels.

再多重化器(REMUX)10は、系統(例えば、放送事業者A,B,C,…)ごとに、図示を省略した複数のMPEG2多重器から出力されたストリームデータ(MPEG2−TS)を、再多重化するものである。ここでは、再多重化器10は、入力されたMPEG2−TSを多重化し、予め定められた伝送モードとガードインターバル比で決まる一定数の伝送トランスポートストリームパケット(伝送TSP)で構成される多重フレーム構造を有する1系統のISDB−T方式のTS(以下、ISDB−T−TS)に変換して、T/S変換器11に出力する。例えば、モード(伝送モード)が“3”、ガードインターバル比が“1/8”の場合、多重フレーム中の伝送TSPの数は“4608”である。   The remultiplexer (REMUX) 10 receives stream data (MPEG2-TS) output from a plurality of MPEG2 multiplexers (not shown) for each system (for example, broadcasters A, B, C,...) It is to re-multiplex. Here, the remultiplexer 10 multiplexes the input MPEG2-TS, and a multiplexed frame composed of a fixed number of transmission transport stream packets (transmission TSP) determined by a predetermined transmission mode and guard interval ratio. It is converted into a single ISDB-T TS having a structure (hereinafter referred to as ISDB-T-TS) and output to the T / S converter 11. For example, when the mode (transmission mode) is “3” and the guard interval ratio is “1/8”, the number of transmission TSPs in the multiplexed frame is “4608”.

ここで、図8を参照(適宜図2参照)して、ISDB−T−TSについて詳細に説明を行う。図8は、ISDB−T−TSを構成する伝送TSPの内容を示すデータ構造図である。なお、図8(a)は、伝送TSPの一般的なデータ構造を示し、図8(b)は、ARIB STD−B31に記載されている放送TS(ISDB−T−TSの一例)の伝送TSPのデータ構造を示している。   Here, the ISDB-T-TS will be described in detail with reference to FIG. 8 (refer to FIG. 2 as appropriate). FIG. 8 is a data structure diagram showing the contents of the transmission TSP constituting the ISDB-T-TS. 8A shows a general data structure of a transmission TSP, and FIG. 8B shows a transmission TSP of a broadcast TS (an example of ISDB-T-TS) described in ARIB STD-B31. Shows the data structure.

図8(a)に示すように、ISDB−T−TSを構成する伝送TSPは、ヘッダ部Hが4バイト、アダプテーションフィールドおよびペイロード部Pが184バイト、ダミーバイトDが16バイトの計204バイトで構成されている。   As shown in FIG. 8 (a), the transmission TSP constituting the ISDB-T-TS is 204 bytes in total, with the header portion H being 4 bytes, the adaptation field and payload portion P being 184 bytes, and the dummy byte D being 16 bytes. It is configured.

また、図8(b)に示す放送TSの伝送TSPは、ダミーバイトDの一部(8バイト分)に、各TSPの階層情報を含むISDB−T_informationと呼ばれる制御情報が付加されている。そして、ダミーバイトDの残りの部分(8バイト分)に、STL/TTL等の配信系で使用される誤り訂正符号のパリティが挿入される。なお、このパリティはオプションである。ただし、このダミーバイトDの部分は、後記するISDB−S変調器12において、外符号であるリードソロモン符号RS(204,188)のパリティに置き換えられるため、実際には伝送されない。   In the transmission TSP of the broadcast TS shown in FIG. 8B, control information called ISDB-T_information including the hierarchical information of each TSP is added to a part (8 bytes) of the dummy byte D. Then, the parity of the error correction code used in the distribution system such as STL / TTL is inserted into the remaining portion (8 bytes) of the dummy byte D. This parity is optional. However, since the dummy byte D is replaced by the parity of the Reed-Solomon code RS (204, 188), which is an outer code, in the ISDB-S modulator 12 described later, it is not actually transmitted.

さらに、ISDB−T−TSは、再多重化器10より後段の処理部と一定クロック(OFDMのIFFT〔逆高速フーリエ変換〕クロックの4倍:512/63×4=32.5Mbps)でインタフェースすることが定められているため、適切なヌルパケット(無効階層)が追加されている。これによって、多重フレーム長とOFDM長とを一致させ、OFDM信号の同期からISDB−T−TSの同期を再生することが可能になっている。   Further, the ISDB-T-TS interfaces with a processing unit subsequent to the remultiplexer 10 at a constant clock (four times the OFDM IFFT [inverse fast Fourier transform] clock: 512/63 × 4 = 32.5 Mbps). Therefore, an appropriate null packet (invalid hierarchy) is added. This makes it possible to match the multiple frame length with the OFDM length and reproduce the synchronization of ISDB-T-TS from the synchronization of the OFDM signal.

また、ISDB−T方式の規格によれば、多重フレーム中の各階層のTSPの配置パターンは、予め定めたモデル受信機の動作を定義することで間接的に規定されている。これによって、受信側で複数の階層に分割されて伝送された伝送TSPから送信側と同一のISDB−T−TSを再生することが可能になっている。   Further, according to the ISDB-T standard, the TSP arrangement pattern of each layer in the multiplex frame is indirectly defined by defining a predetermined model receiver operation. As a result, it is possible to reproduce the same ISDB-T-TS as that on the transmission side from the transmission TSP transmitted by being divided into a plurality of layers on the reception side.

ここで、図9を参照して、ISDB−T方式におけるTSPのパターン例について説明する。図9は、ISDB−T方式における多重フレーム中のTSPのパターン例を模式的に示した図である。図9中、“A”はA階層のTSP、“B”はB階層のTSP、“N”は無効階層のTSP(NULL〔ヌル〕パケット)をそれぞれ示している。この多重フレーム中のTSPのパターンは、伝送パラメータにより異なり、図9の例では、モード(伝送モード)が“3”、ガードインターバル比が“1/8”、階層数が“2”、A階層は変調方式がQPSKで内符号の符号化率が“2/3”、B階層は変調方式が64QAMで内符号の符号化率が“3/4”の場合の例を示している。   Here, a TSP pattern example in the ISDB-T system will be described with reference to FIG. FIG. 9 is a diagram schematically showing a TSP pattern example in a multiplexed frame in the ISDB-T system. In FIG. 9, “A” indicates a TSP in the A layer, “B” indicates a TSP in the B layer, and “N” indicates a TSP (NULL [null] packet) in the invalid layer. The TSP pattern in this multiplex frame varies depending on transmission parameters. In the example of FIG. 9, the mode (transmission mode) is “3”, the guard interval ratio is “1/8”, the number of layers is “2”, and the A layer Shows an example in which the modulation scheme is QPSK and the inner code coding rate is “2/3”, and the B layer has a modulation scheme of 64 QAM and the inner code coding rate is “3/4”.

図9に示したTSPのパターン例では、左上から右方向に、行の最後に達したら次の行の先頭から右方向に順次TSPが配置された状態を示している。なお、ISDB−T方式においては、このパターンを4回繰り返し、全部で4608個のTSPで1つの多重フレームを構成している。なお、多重フレームの最後のヌルパケットは、多重フレームの先頭位置を示す情報等が付加されている情報パケットであるIIP(ISDB−T_information_Packet)に置き換えられている。ただし、このIIPは、必ずしも多重フレームの最後にある必要はなく、多重フレームの先頭位置を相対的に示す情報を有しているため、多重フレーム内のどこにあってもよい。このように、ISDB−T方式におけるTSPでは、一定クロックでインタフェースするために、多くのヌルパケット(無効階層“N”)が追加されている。
図2に戻って、送信システム1の構成について説明を続ける。
The TSP pattern example shown in FIG. 9 shows a state in which TSPs are sequentially arranged from the top left to the right, and when the end of the row is reached, from the top of the next row to the right. In the ISDB-T system, this pattern is repeated four times, and a total of 4608 TSPs constitute one multiplex frame. The last null packet of the multiplex frame is replaced with an IIP (ISDB-T_information_Packet) that is an information packet to which information indicating the start position of the multiplex frame is added. However, this IIP does not necessarily have to be at the end of the multiplex frame, and has information that relatively indicates the start position of the multiplex frame, and therefore may be anywhere in the multiplex frame. As described above, in the TSP in the ISDB-T system, many null packets (invalid layer “N”) are added in order to interface with a constant clock.
Returning to FIG. 2, the description of the configuration of the transmission system 1 will be continued.

T/S変換器(地上/衛星放送信号変換装置)11は、再多重化器10で再多重化された再多重化TSであるISDB−T−TSを、BSデジタル放送の伝送方式であるISDB−S方式の信号(以下、T/S変換後TSという)に変換するものである。このT/S変換器11は、T/S変換後TSを、予め定められた系統のISDB−S変調器12に出力する。   A T / S converter (terrestrial / satellite broadcast signal converter) 11 converts an ISDB-T-TS that is a remultiplexed TS remultiplexed by the remultiplexer 10 into an ISDB that is a transmission system for BS digital broadcasting. -S type signal (hereinafter referred to as TS after T / S conversion). The T / S converter 11 outputs the T / S converted TS to the ISDB-S modulator 12 of a predetermined system.

ここで、図3を参照(適宜図2参照)して、T/S変換器11の構成について詳細に説明する。図3は、本発明の実施形態に係るT/S変換器の構成を示すブロック図である。図3に示すように、T/S変換器11は、IIP検出手段110と、無効階層除去手段111と、ヌルパケット書換手段112と、NIT付替手段113と、PCR再設定手段114とを備えている。   Here, the configuration of the T / S converter 11 will be described in detail with reference to FIG. 3 (refer to FIG. 2 as appropriate). FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the T / S converter according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the T / S converter 11 includes an IIP detection unit 110, an invalid layer removal unit 111, a null packet rewrite unit 112, a NIT replacement unit 113, and a PCR resetting unit 114. ing.

IIP検出手段(同期化手段)110は、再多重化器10で再多重化された再多重化TSであるISDB−T−TSから、多重フレームの先頭位置を検出することで、同期化処理を行うものである。ここでは、IIP検出手段110は、固有の識別子を有する情報パケット(IIP:ISDB−T_information_Packet)を検出し、このIIPに記述されている多重フレームの位置情報に基づいて、多重フレームの先頭位置を検出する。そして、IIP検出手段110は、多重フレームの先頭位置を示すフレーム同期信号を生成し、以降に示す各手段に出力する。   The IIP detecting means (synchronizing means) 110 detects the head position of the multiplexed frame from the ISDB-T-TS that is the remultiplexed TS remultiplexed by the remultiplexer 10 to perform the synchronization process. Is what you do. Here, the IIP detection unit 110 detects an information packet (IIP: ISDB-T_information_Packet) having a unique identifier, and detects the start position of the multiplexed frame based on the position information of the multiplexed frame described in the IIP. To do. Then, the IIP detection unit 110 generates a frame synchronization signal indicating the head position of the multiplexed frame and outputs it to each unit described below.

無効階層除去手段111は、フレーム同期信号に基づいて、あるいはダミーバイトD中のISDB−T_informationに基づいて、多重フレームごとに、ISDB−T−TSから無効階層のTSP(ヌルパケット)を除去するものである。例えば、図9で説明したように多重フレーム中にTSPが配置されていた場合、無効階層除去手段111は、“N”で示した無効階層を除去することで、図10に示したようなA階層とB階層とで構成されるTSPのパターンを生成する。ただし、無効階層にIIPが含まれている場合、無効階層除去手段111は、IIPを削除しないこととする。図10に示したTSPのパターン例では、左上から右方向に、行の最後に達したら次の行の先頭から右方向に順次TSPが配置された状態を示している。なお、このパターンを4回繰り返して1多重フレームとなる。また、多重フレーム中のいずれかの位置(通常は、最後)にIIPに相当するTSPが挿入されている。そして、無効階層除去手段111は、無効階層のTSP(ヌルパケット)を削除した多重フレームをヌルパケット書換手段112に出力する。   The invalid layer removing unit 111 removes the invalid layer TSP (null packet) from the ISDB-T-TS for each multiple frame based on the frame synchronization signal or based on the ISDB-T_information in the dummy byte D. It is. For example, as described with reference to FIG. 9, when the TSP is arranged in the multiplexed frame, the invalid hierarchy removing unit 111 removes the invalid hierarchy indicated by “N”, so that an A as shown in FIG. A TSP pattern composed of a hierarchy and a B hierarchy is generated. However, when the invalid hierarchy includes an IIP, the invalid hierarchy removing unit 111 does not delete the IIP. The TSP pattern example shown in FIG. 10 shows a state in which TSPs are sequentially arranged from the top left to the right, and when the end of the row is reached, from the top of the next row to the right. This pattern is repeated four times to form one multiplex frame. In addition, a TSP corresponding to the IIP is inserted at any position (usually the last) in the multiplex frame. Then, the invalid layer removing unit 111 outputs the multiplexed frame from which the invalid layer TSP (null packet) is deleted to the null packet rewriting unit 112.

なお、IIPが多重フレームの最後のTSPとして固定的に運用されている場合は問題ないが、多重フレーム中のいずれかに配置され、相対位置によって多重フレームの先頭を示す場合、無効階層除去手段111は、無効階層を削除した分、IIPにおける多重フレームの相対位置を補正しておくこととする。これによって、受信側では、IIPにより、多重フレームの先頭を検出することが可能になる。   Note that there is no problem when the IIP is fixedly used as the last TSP of the multiplex frame. However, when the IIP is placed anywhere in the multiplex frame and indicates the start of the multiplex frame by the relative position, the invalid layer removing unit 111 is used. In other words, the relative position of multiple frames in the IIP is corrected as much as the invalid layer is deleted. As a result, the reception side can detect the head of the multiplexed frame by IIP.

また、無効階層除去手段111は、無効階層を除去することで、多重フレーム当たりのTSP数が減少し、信号がバースト的になることから、レート変換を行い信号の連続化を行うことが望ましい。   In addition, the invalid layer removing unit 111 preferably removes the invalid layer, thereby reducing the number of TSPs per multiple frames and making the signal burst. Therefore, it is desirable to perform rate conversion and continuation of the signal.

ここで、さらに、図11を参照して、無効階層除去手段111が、IIPを検出して、ISDB−T−TSから無効階層のTSP(ヌルパケット)を除去する仕組みについて説明する。図11は、無効階層のTSP(ヌルパケット)を除去する仕組みを模式的に示した図である。   Here, with reference to FIG. 11, a mechanism in which invalid layer removing section 111 detects IIP and removes invalid layer TSP (null packet) from ISDB-T-TS will be described. FIG. 11 is a diagram schematically showing a mechanism for removing invalid layer TSPs (null packets).

ここでは、図11(a)に示したISDB−T−TS(再多重化TS)おいて、最も左のTSPが、IIPであったとする。また、IIPは、多重フレームの最後のTSPであるものとする。この場合、無効階層除去手段111は、IIPに続くTSPを多重フレームの先頭として認識し、当該多重フレーム内において、IIPを除いた無効階層のヌルパケットを除去することで、図11(b)に示す無効階層除去後のTSを生成する。さらに、無効階層除去手段111は、図11(c)に示すように、無効階層除去後のTSをレート変換することで、信号の連続化を行う。
図3に戻って、T/S変換器11の構成について説明を続ける。
Here, it is assumed that the leftmost TSP is IIP in the ISDB-T-TS (remultiplexed TS) shown in FIG. The IIP is the last TSP of the multiplex frame. In this case, the invalid layer removing unit 111 recognizes the TSP following the IIP as the head of the multiplex frame, and removes null packets of the invalid tier excluding the IIP in the multiplex frame, so that FIG. The TS after the invalid hierarchy removal shown is generated. Further, as shown in FIG. 11C, the invalid hierarchy removing unit 111 performs signal continuation by rate-converting the TS after the invalid hierarchy removal.
Returning to FIG. 3, the description of the configuration of the T / S converter 11 will be continued.

ヌルパケット書換手段112は、無効階層が除去された多重フレーム内のヌルパケットのパケット内の所定位置の情報を、当該パケットが無効階層以外の階層のヌルパケットであることを示す識別情報に書き換えるものである。   The null packet rewriting means 112 rewrites information at a predetermined position in the packet of the null packet in the multiplexed frame from which the invalid layer is removed to identification information indicating that the packet is a null packet of a layer other than the invalid layer. It is.

一般に、無効階層以外の階層(A階層、B階層等)においてもヌルパケットが存在する場合がある。また、後記するISDB−S変調器12によって、同期調整のため、独自にヌルパケットが追加されることがある。そこで、ヌルパケット書換手段112は、これらのヌルパケットを区別するため、無効階層以外の階層のヌルパケットに識別情報を付加しておく。例えば、ヌルパケット書換手段112は、図12に示すように、無効階層以外の階層のヌルパケットのペイロード部P(通常、値はすべて“1”またはすべて“0”)に固有の識別ID(識別情報)を付加する。そして、ヌルパケット書換手段112は、識別情報を付加した後の信号をNIT付替手段113に出力する。   In general, null packets may exist even in layers other than the invalid layer (A layer, B layer, etc.). In addition, a null packet may be added independently for synchronization adjustment by the ISDB-S modulator 12 described later. Therefore, the null packet rewriting unit 112 adds identification information to null packets in layers other than the invalid layer in order to distinguish these null packets. For example, the null packet rewriting means 112, as shown in FIG. 12, has a unique identification ID (identification) for the payload portion P (usually all values are “1” or all “0”) of null packets in layers other than the invalid layer. Information). Then, the null packet rewriting unit 112 outputs the signal after adding the identification information to the NIT replacing unit 113.

NIT付替手段(ネットワーク情報テーブル付替手段)113は、ISDB−T−TSに含まれている伝送制御信号のネットワーク情報テーブル(NIT:Network Information Table)において、ISDB−T方式に関連する識別子(地上分配システム記述子等)を、ISDB−S方式に関連する識別子(衛星分配システム記述子等)に付け替えるものである。これによって、ISDB−T−TSを、ISDB−S方式のTSPとして扱うことが可能になる。   The NIT replacement means (network information table replacement means) 113 is an identifier (related to the ISDB-T system) in the network information table (NIT: Network Information Table) of transmission control signals included in the ISDB-T-TS. (Terrestrial distribution system descriptor, etc.) is replaced with an identifier (satellite distribution system descriptor, etc.) related to the ISDB-S system. This makes it possible to handle ISDB-T-TS as an ISDB-S TSP.

PCR再設定手段114は、無効階層のTSPが除去されたことに伴い、放送番組の同期を図るための基準信号となるプログラム時刻基準値(PCR)を補正するため、PCRを設定し直すものである。   The PCR resetting unit 114 resets the PCR in order to correct the program time reference value (PCR) that is a reference signal for synchronizing the broadcast program with the removal of the TSP of the invalid hierarchy. is there.

このように、T/S変換器11を構成することで、ISDB−T方式のTSが、ISDB−S方式のTS(以下、T/S変換後TS)に変換されたことになる。
現在、BSデジタル放送における1チャンネル当たりの伝送ビットレートは52.128Mbps(TSレート)である。ここで、ISDB−Tの伝送パラメータを以下の表1としたとき、T/S変換後TSの伝送ビットレートRは、以下の(1)式に示すように、17.268Mbpsとなる。
By configuring the T / S converter 11 in this manner, the ISDB-T TS is converted to the ISDB-S TS (hereinafter, T / S converted TS).
Currently, the transmission bit rate per channel in BS digital broadcasting is 52.128 Mbps (TS rate). Here, when the transmission parameters of ISDB-T are as shown in Table 1 below, the transmission bit rate R of the TS after T / S conversion is 17.268 Mbps as shown in the following equation (1).

Figure 0004871230
Figure 0004871230

R=404Mbps/セグメント(64QAM)×12セグメント
+0.416Mbps/セグメント(QPSK)×1セグメント
=17.268Mbps …(1)式
R = 404 Mbps / segment (64QAM) × 12 segments + 0.416 Mbps / segment (QPSK) × 1 segment = 17.268 Mbps (1)

したがって、T/S変換後TSであれば、1つのBSチャンネルで最大3系統のT/S変換後TSを伝送することが可能になり、地上デジタル放送信号を伝送するためのBSデジタル放送チャンネルの増加を抑えることができる。
図2に戻って、送信システム1の構成について説明を続ける。
Therefore, in the case of a TS after T / S conversion, it is possible to transmit a maximum of three systems of T / S converted TS through one BS channel, and the BS digital broadcast channel for transmitting a terrestrial digital broadcast signal can be transmitted. The increase can be suppressed.
Returning to FIG. 2, the description of the configuration of the transmission system 1 will be continued.

ISDB−S変調器(変調器)12は、1系統以上のT/S変換器11から出力されたISDB−S方式のTS(T/S変換後TS)を入力し、搬送波を変調するものである。そして、このISDB−S変調器12で生成された変調波信号(ISDB−S変調波)は、BS送信局13に出力される。なお、このISDB−S変調器12は、BSデジタル放送において使用されている一般的な変調器を用いることができる。   The ISDB-S modulator (modulator) 12 receives ISDB-S TS (T / S converted TS) output from one or more T / S converters 11 and modulates a carrier wave. is there. The modulated wave signal (ISDB-S modulated wave) generated by the ISDB-S modulator 12 is output to the BS transmission station 13. The ISDB-S modulator 12 can be a general modulator used in BS digital broadcasting.

例えば、BSデジタル放送において使用されている変調器では、入力された1系統以上のTSを1波(1トランスポンダ)当たり、48個のスロットに振り分けて伝送している。そこで、ISDB−S変調器12では、全伝送容量を3つに分割したT/S変換後TSを伝送することとする。したがって、1つのT/S変換後TSに対して16スロット(48/3)が割り当てられることになる。   For example, in a modulator used in BS digital broadcasting, one or more input TSs are distributed to 48 slots per wave (one transponder) and transmitted. Therefore, the ISDB-S modulator 12 transmits the T / S converted TS obtained by dividing the total transmission capacity into three. Therefore, 16 slots (48/3) are allocated to one T / S converted TS.

なお、BSデジタル放送では、1スロット当たりの伝送ビットレートは1.086Mbpsであるため、16スロットでの伝送ビットレートは17.376Mbpsとなるのに対して、T/S変換後TSの伝送ビットレートは、(1)式で示したように、17.268Mbpsとわずかに低い。   In BS digital broadcasting, since the transmission bit rate per slot is 1.086 Mbps, the transmission bit rate in 16 slots is 17.376 Mbps, whereas the transmission bit rate of TS after T / S conversion is Is slightly lower at 17.268 Mbps as shown in the equation (1).

この場合、ISDB−S変調器12は、T/S変換器11との間で同期接続を行うことができないため、非同期接続を行う。そして、ISDB−S変調器12は、T/S変換器11との間でレート調整を行うため、図示を省略したレート変換手段によってヌルパケットの追加によるスタッフィングを行う。   In this case, the ISDB-S modulator 12 cannot perform a synchronous connection with the T / S converter 11 and thus performs an asynchronous connection. Then, the ISDB-S modulator 12 performs stuffing by adding null packets by rate conversion means (not shown) in order to adjust the rate with the T / S converter 11.

この場合であっても、図3で説明したT/S変換器11のヌルパケット書換手段112によって、無効階層以外の階層(A階層、B階層等)のヌルパケットには、識別情報が付加されているため、元から存在するヌルパケットと、ISDB−S変調器12が付加したヌルパケットとを識別することが可能になる。なお、このヌルパケットの識別は、地上デジタル放送中継局4およびワンセグ中継局5において行われるため、その詳細については後記することとする。   Even in this case, identification information is added to null packets in layers other than the invalid layer (layer A, layer B, etc.) by the null packet rewriting means 112 of the T / S converter 11 described in FIG. Therefore, it is possible to distinguish the null packet originally present from the null packet added by the ISDB-S modulator 12. Since the identification of the null packet is performed in the terrestrial digital broadcast relay station 4 and the one-segment relay station 5, the details thereof will be described later.

BS送信局(アップリンク装置)13は、1系統以上のISDB−S変調器12から出力される変調信号(ISDB−S変調波)を、放送波に変換して放送衛星2に送信する一般的なアップリンク装置である。このBS送信局13は、アップコンバータ(図示せず)によって、ISDB−S変調波の周波数を衛星放送の周波数に変換し、その変換された信号を、電力増幅器(図示せず)によって増幅することで、放送衛星2に送信する放送波として送信アンテナ13aから出力する。   A BS transmission station (uplink apparatus) 13 generally converts a modulation signal (ISDB-S modulated wave) output from one or more ISDB-S modulators 12 into a broadcast wave and transmits it to the broadcast satellite 2. Uplink device. The BS transmission station 13 converts the frequency of the ISDB-S modulated wave into the frequency of satellite broadcasting by an up converter (not shown), and amplifies the converted signal by a power amplifier (not shown). Then, it is output from the transmission antenna 13a as a broadcast wave to be transmitted to the broadcast satellite 2.

ここで、図13を参照(適宜図2参照)して、送信システム1において行われるTSのデータの変化について説明する。図13(a)は、A階層として配置されるMPEG2−TS(A階層MPEG2−TS)のTSP列を模式的に示している。また、図13(b)は、B階層として配置されるMPEG2−TS(B階層MPEG2−TS)のTSP列を模式的に示している。図13の(a)、(b)に示すように、A階層MPEG2−TSやB階層MPEG2−TSには、それぞれヌルパケット(Null(A)、Null(B))が含まれている。このA階層MPEG2−TSやB階層MPEG2−TSが、再多重化器10に入力される。   Here, with reference to FIG. 13 (refer to FIG. 2 as appropriate), a change in TS data performed in the transmission system 1 will be described. FIG. 13A schematically shows a TSP sequence of MPEG2-TS (A layer MPEG2-TS) arranged as the A layer. FIG. 13B schematically illustrates a TSP sequence of MPEG2-TS (B-layer MPEG2-TS) arranged as the B-layer. As shown in FIGS. 13A and 13B, each of the A layer MPEG2-TS and the B layer MPEG2-TS includes a null packet (Null (A), Null (B)). The A layer MPEG2-TS and the B layer MPEG2-TS are input to the remultiplexer 10.

そして、再多重化器10は、A階層MPEG2−TSおよびB階層MPEG2−TSを再多重化し、後段において一定クロックでインタフェースを行うため、図13(c)に示すように、適切なヌルパケット(無効階層)を追加することで、ISDB−T−TS(再多重化後TS)を生成する。その後、T/S変換器11は、ISDB−T−TSに対して、無効階層の除去等の処理を行うことで、図13(d)に示すT/S変換後TSを生成する。   The remultiplexer 10 remultiplexes the A layer MPEG2-TS and the B layer MPEG2-TS, and performs an interface with a constant clock in the subsequent stage. Therefore, as shown in FIG. By adding (invalid hierarchy), ISDB-T-TS (TS after re-multiplexing) is generated. Thereafter, the T / S converter 11 generates a post-T / S converted TS shown in FIG. 13D by performing processing such as invalid layer removal on the ISDB-T-TS.

また、ISDB−S変調器12は、T/S変換後TSを変調する際に、レート調整を行うため、図13(e)に示すように、T/S変換後TSにISDB−S変調器12内でヌルパケット(Null(S))を挿入する。   Further, since the ISDB-S modulator 12 performs rate adjustment when modulating the TS after T / S conversion, as shown in FIG. 13 (e), the ISDB-S modulator is added to the TS after T / S conversion. 12 insert a null packet (Null (S)).

このように、送信システム1においては、レート変調後のTSにおいて、A階層やB階層のヌルパケットや、レート調整用のヌルパケットが存在する。しかし、ヌルパケット書換手段112において、A階層やB階層のヌルパケットには、固有に識別情報が付加されているため、受信側において、レート調整用のヌルパケットを除去することが可能になる。   As described above, in the transmission system 1, there are N-layer and B-layer null packets and rate adjustment null packets in the rate-modulated TS. However, in the null packet rewriting means 112, identification information is uniquely added to the null packets of the A layer and the B layer, so that the null packet for rate adjustment can be removed on the receiving side.

以上説明したように、送信システム1を構成することで、送信システム1は、地上デジタル放送で放送されるコンテンツを、衛星(BS)デジタル放送の放送波で放送衛星2に送信することができる。また、送信システム1は、コンテンツを伝送する信号の形式を、地上デジタル放送の信号形式からBSデジタル放送の信号形式に変換するため、受信側では、逆変換を行うことで、地上デジタル放送の信号形式に戻すことができる。これによって、衛星デジタル放送でコンテンツを配信する場合であっても、受信側において、地上デジタル放送のサービスを利用することができる。   As described above, by configuring the transmission system 1, the transmission system 1 can transmit content broadcast by terrestrial digital broadcasting to the broadcast satellite 2 using broadcast waves of satellite (BS) digital broadcast. Also, the transmission system 1 converts the format of the signal for transmitting the content from the signal format of the terrestrial digital broadcast to the signal format of the BS digital broadcast. You can revert to the format. Thus, even when content is distributed by satellite digital broadcasting, a terrestrial digital broadcasting service can be used on the receiving side.

〔地上デジタル放送中継局の構成〕
次に、図4を参照(適宜図1参照)して、本発明の実施形態に係る地上デジタル放送中継局の構成について説明する。図4は、本発明の実施形態に係る地上デジタル放送中継局の構成を示すブロック図である。ここでは、地上デジタル放送中継局4は、受信アンテナ40と、低雑音増幅器(LNA)41と、ダウンコンバータ(D/C)42と、分配器43と、ISDB−S復調器44,44,…と、T/S逆変換器45,45,…と、ISDB−T変調器46,46,…と、送信機(TX)47,47,…と、合成器48と、送信アンテナ49とを備えている。
[Configuration of digital terrestrial broadcasting relay station]
Next, referring to FIG. 4 (refer to FIG. 1 as appropriate), the configuration of the terrestrial digital broadcast relay station according to the embodiment of the present invention will be described. FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the terrestrial digital broadcast relay station according to the embodiment of the present invention. Here, the terrestrial digital broadcast relay station 4 includes a receiving antenna 40, a low noise amplifier (LNA) 41, a down converter (D / C) 42, a distributor 43, an ISDB-S demodulator 44, 44,. , T / S inverse converters 45, 45,..., ISDB-T modulators 46, 46,..., Transmitters (TX) 47, 47,. ing.

受信アンテナ40は、放送衛星2から送信される衛星(BS)デジタル放送の放送波(変調波)を受信するものである。この受信アンテナ40で受信された変調波は、低雑音増幅器(LNA)41に出力される。なお、この受信アンテナ40は、中継局の設備として設置するものであるため、一般家庭用のアンテナに比べて口径を大きく、ゲインの高いパラボラアンテナを用いることができる。   The receiving antenna 40 receives a broadcast wave (modulated wave) of satellite (BS) digital broadcast transmitted from the broadcast satellite 2. The modulated wave received by the receiving antenna 40 is output to a low noise amplifier (LNA) 41. Since the receiving antenna 40 is installed as a relay station facility, a parabolic antenna having a large aperture and a high gain can be used as compared with a general household antenna.

低雑音増幅器(LNA:Low Noise Amplifier〔受信装置〕)41は、受信アンテナ40で受信した信号を増幅するものである。
ダウンコンバータ(D/C:Down Converter〔受信装置〕)42は、低雑音増幅器41で増幅された信号を、IF帯の周波数の信号に周波数変換するものである。
A low noise amplifier (LNA: Low Noise Amplifier [receiving device]) 41 amplifies a signal received by the receiving antenna 40.
The down converter (D / C: Down Converter [receiving device]) 42 converts the signal amplified by the low noise amplifier 41 into a signal having an IF band frequency.

分配器(受信装置)43は、ダウンコンバータ42によって、周波数変換されたIF信号を、1系統以上のISDB−S復調器44,44,…(本実施例では、最大6系統)に分配するものである。   The distributor (receiver) 43 distributes the IF signal frequency-converted by the down-converter 42 to one or more ISDB-S demodulators 44, 44,... (Maximum 6 in this embodiment). It is.

ISDB−S復調器(受信装置)44は、分配器43から分配されたBSデジタル放送のIF信号を復調するものである。このISDB−S復調器44は、チャンネルごとに複数存在し、TMCC等の制御信号で通知される変調方式に基づき、また、予め割り当てられているチャンネルの変調波を復調する。そして、ISDB−S復調器44は、復調した信号の中のあらかじめ指定されたTS(送信システム1では1チャンネル当たり3系統のTSが多重、変調、送信されている)をT/S逆変換器45に出力する。なお、このISDB−S復調器44において復調された信号は、図2で説明したT/S変換器11が生成したISDB−S方式の信号(T/S変換後TS)と同じものである。   The ISDB-S demodulator (reception device) 44 demodulates the IF signal of BS digital broadcast distributed from the distributor 43. A plurality of ISDB-S demodulators 44 exist for each channel, and demodulate a modulated wave of a channel assigned in advance based on a modulation scheme notified by a control signal such as TMCC. Then, the ISDB-S demodulator 44 converts a pre-designated TS in the demodulated signal (in the transmission system 1, three systems of TS per channel are multiplexed, modulated, and transmitted) to a T / S inverse converter Output to 45. The signal demodulated by the ISDB-S demodulator 44 is the same as the ISDB-S signal (TS after T / S conversion) generated by the T / S converter 11 described in FIG.

T/S逆変換器(衛星/地上放送信号変換装置)45は、ISDB−S復調器44で復調され、出力されたT/S変換後TSを、地上デジタル放送の伝送方式であるISDB−T方式の信号(ISDB−T−TS)に変換するものである。すなわち、T/S逆変換器45は、図2で説明したT/S変換器11の逆変換を行うことで、T/S変換後TSをISDB−T−TSに変換する。このT/S逆変換器45で変換され、出力されたISDB−T−TSは、ISDB−T変調器46に出力される。   The T / S inverse converter (satellite / terrestrial broadcast signal converter) 45 is demodulated by the ISDB-S demodulator 44 and the output T / S converted TS is converted to ISDB-T which is a transmission system of terrestrial digital broadcasting. The signal is converted into a system signal (ISDB-T-TS). That is, the T / S inverse converter 45 converts the TS after T / S conversion into ISDB-T-TS by performing the inverse conversion of the T / S converter 11 described in FIG. The ISDB-T-TS converted and output by the T / S inverse converter 45 is output to the ISDB-T modulator 46.

ここで、図5を参照(適宜図4参照)して、T/S逆変換器45の構成について説明する。図5は、本発明の実施形態に係るT/S逆変換器の構成を示すブロック図である。図5に示すように、T/S逆変換器45は、ID無しヌルパケット除去手段450と、ID付きヌルパケット書換手段451と、IIP検出手段452と、多重フレームパターン記憶手段453と、無効階層挿入手段454と、制御情報付加手段455と、NIT付替手段456と、PCR再設定手段457とを備えている。   Here, the configuration of the T / S inverse converter 45 will be described with reference to FIG. 5 (refer to FIG. 4 as appropriate). FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of the T / S inverse converter according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 5, the T / S inverse converter 45 includes an ID-less null packet removing unit 450, an ID-added null packet rewriting unit 451, an IIP detecting unit 452, a multiple frame pattern storage unit 453, and an invalid hierarchy. Insertion means 454, control information addition means 455, NIT replacement means 456, and PCR resetting means 457 are provided.

ID無しヌルパケット除去手段450は、T/S変換後TSから、識別IDが付加されていないヌルパケットを除去するものである。すなわち、ID無しヌルパケット除去手段450は、ISDB−S変調器12(図2参照)によって、レート調整のために付加されたヌルパケットを除去する。なお、ID無しヌルパケット除去手段450は、ヌルパケットを除去するとともに、レート変換を行うことで、信号の連続化を行うことが望ましい。   The IDless null packet removing means 450 removes a null packet to which no identification ID is added from the TS after T / S conversion. That is, the IDless null packet removing means 450 removes the null packet added for rate adjustment by the ISDB-S modulator 12 (see FIG. 2). It is desirable that the null packet removing unit 450 without ID removes null packets and performs rate conversion to perform signal continuation.

ID付きヌルパケット書換手段451は、識別IDが付加されていないヌルパケットが除去されたT/S変換後TSにおいて、識別IDが付加されているヌルパケットから識別IDを元の情報に書き換えるものである。   The ID-added null packet rewriting means 451 rewrites the identification ID from the null packet with the identification ID to the original information in the TS after T / S conversion from which the null packet without the identification ID is removed. is there.

例えば、図12で説明したように、ペイロード部分に固有の識別ID(識別情報)が付加されている場合、ID付きヌルパケット書換手段451は、当該ペイロード部分に“1”または“0”を書き込むことで識別IDを削除する。そして、ID付きヌルパケット書換手段451は、識別IDを削除した後のT/S変換後TSをIIP検出手段452および無効階層挿入手段454に出力する。   For example, as described with reference to FIG. 12, when a unique identification ID (identification information) is added to the payload portion, the ID-added null packet rewriting unit 451 writes “1” or “0” in the payload portion. The identification ID is deleted. Then, the ID-added null packet rewriting unit 451 outputs the T / S converted TS after deleting the identification ID to the IIP detecting unit 452 and the invalid layer inserting unit 454.

なお、ID付きヌルパケット書換手段451は、必ずしも必要な構成ではないが、地上デジタル放送用測定器の中に、ヌルパケットのペイロード部分がオール“1”またはオール“0”であることを利用して、伝送系で発生したビット誤りの誤り率を測定する装置があることから、ペイロード部分を“1”または“0”に書き換えることが好ましい。   Although the ID-added null packet rewriting means 451 is not necessarily required, the fact that the payload portion of the null packet is all “1” or all “0” is used in the terrestrial digital broadcast measuring instrument. Thus, since there is an apparatus for measuring the error rate of bit errors generated in the transmission system, it is preferable to rewrite the payload portion to “1” or “0”.

IIP検出手段(同期化手段)452は、ID付きヌルパケット書換手段451から出力されたT/S変換後TSにおいて、多重フレームの先頭位置を検出することで、同期化処理を行うものである。ここでは、IIP検出手段452は、固有の識別子を有するIIPを検出し、このIIPに記述されている多重フレームの位置情報に基づいて、多重フレームの先頭位置を検出する。そして、IIP検出手段452は、多重フレームごとにフレーム同期信号を生成し、以降で説明する各手段に出力する。   The IIP detection means (synchronization means) 452 performs synchronization processing by detecting the head position of the multiplexed frame in the TS after T / S conversion output from the null packet rewriting means 451 with ID. Here, the IIP detection unit 452 detects an IIP having a unique identifier, and detects the start position of the multiplexed frame based on the position information of the multiplexed frame described in the IIP. Then, the IIP detection unit 452 generates a frame synchronization signal for each multiplexed frame and outputs the frame synchronization signal to each unit described below.

多重フレームパターン記憶手段453は、ISDB−T方式における多重フレームの階層パターンを記憶しておくものであって、一般的な半導体メモリ等である。この多重フレームパターン記憶手段453には、例えば、図9に示したTSPのパターンを記憶しておく。なお、このパターンの記憶の仕方は特に限定するものではないが、例えば、「“B”12回、“N”8回、…」等、各階層とその連続回数とを送出順に記憶しておく。また、ここでは、多重フレームのパターンを記憶しておくこととしたが、多重フレームパターン発生手段を備え、多重フレームのパターンを順次発生させることとしてもよい。   The multi-frame pattern storage means 453 stores a multi-frame hierarchical pattern in the ISDB-T system, and is a general semiconductor memory or the like. The multiple frame pattern storage means 453 stores, for example, the TSP pattern shown in FIG. The method of storing this pattern is not particularly limited. For example, “H” 12 times, “N” 8 times,... . In this example, the multiple frame pattern is stored, but multiple frame pattern generation means may be provided to sequentially generate multiple frame patterns.

無効階層挿入手段454は、T/S変換後TSの多重フレームごとに、無効階層のTSP(ヌルパケット)を挿入するものである。ここでは、無効階層挿入手段454は、多重フレームごとに、多重フレームパターン記憶手段453に記憶されている多重フレームの階層パターンを参照して、無効階層のヌルパケットを挿入する。例えば、無効階層挿入手段454は、多重フレームの先頭からB階層が12個連続した場合、その後に無効階層を8個挿入する。これによって、T/S変換後TSは、ISDB−T方式の伝送ビットレートにレート変換されることになる。そして、無効階層挿入手段454は、無効階層のTSPを挿入した後の信号を制御情報付加手段455に出力する。   The invalid layer insertion means 454 inserts an invalid layer TSP (null packet) for each multiplexed frame of TS after T / S conversion. Here, the invalid layer insertion unit 454 inserts null packets of the invalid layer with reference to the layer pattern of the multiplex frame stored in the multiplex frame pattern storage unit 453 for each multiplex frame. For example, the invalid layer insertion means 454 inserts eight invalid hierarchies after twelve B hierarchies from the beginning of the multiplexed frame. As a result, the T / S converted TS is rate-converted to the transmission bit rate of the ISDB-T system. Then, the invalid hierarchy insertion unit 454 outputs a signal after inserting the invalid hierarchy TSP to the control information addition unit 455.

制御情報付加手段455は、無効階層挿入手段454より出力された無効階層挿入後の信号のTSP(全ての階層のTSP)のダミーバイト部に、階層に関する情報を含んだ制御情報(ISDB−T_information)を付加するものである。これによって、新たに付加されたヌルパケットは、無効階層のパケットであることが設定されたことになる。そして、制御情報付加手段455は、所定のパケット制御情報を付加した信号を、NIT付替手段456に出力する。   The control information adding unit 455 includes control information (ISDB-T_information) including information related to the layer in the dummy byte portion of the TSP (TSP of all layers) of the signal after the invalid layer insertion output from the invalid layer insertion unit 454. Is added. As a result, the newly added null packet is set to be an invalid layer packet. Then, the control information adding unit 455 outputs a signal added with predetermined packet control information to the NIT changing unit 456.

NIT付替手段(ネットワーク情報テーブル付替手段)456は、T/S変換後TSに含まれている伝送制御信号のネットワーク情報テーブル(NIT)において、ISDB−S方式に関連する識別子(衛星分配システム記述子等)を、ISDB−T方式に関連する識別子(地上分配システム記述子等)に付け替えるものである。これによって、T/S変換後TSを元のISDB−T方式のTSとして認識されることになる。このNITが付替えられえたTSは、PCR再設定手段457に出力される。   NIT replacement means (network information table replacement means) 456 is an identifier (satellite distribution system) associated with the ISDB-S system in the network information table (NIT) of the transmission control signal included in the TS after T / S conversion. (Descriptor etc.) is replaced with an identifier (terrestrial distribution system descriptor etc.) related to the ISDB-T system. As a result, the T / S converted TS is recognized as the original ISDB-T TS. The TS to which the NIT can be changed is output to the PCR resetting means 457.

PCR再設定手段457は、T/S逆変換器45に入力されたTSに無効階層のTSPが挿入されたことに伴い、放送番組の同期を図るための基準信号となるプログラム時刻基準値(PCR)を補正するため、PCRを設定し直すものである。
このように、T/S逆変換器45を構成することで、ISDB−S方式のTS(T/S変換後TS)が、ISDB−T方式のTS(ISDB−T−TS)に逆変換されたことになる。
図4に戻って、地上デジタル放送中継局4の構成について説明を続ける。
The PCR resetting means 457, when the invalid layer TSP is inserted in the TS input to the T / S inverse converter 45, is used as a reference signal for synchronizing the broadcast program (PCR time reference value (PCR ), The PCR is reset.
Thus, by configuring the T / S inverse converter 45, the ISDB-S TS (T / S converted TS) is inversely converted to the ISDB-T TS (ISDB-T-TS). That's right.
Returning to FIG. 4, the description of the configuration of the terrestrial digital broadcast relay station 4 will be continued.

ISDB−T変調器46は、T/S逆変換器45から出力されたISDB−T方式の信号であるISDB−T−TSを入力してISDB−T方式の変調波を生成するものである。そして、ISDB−T変調器46は、生成したISDB−T方式の変調波(ISDB−T変調波)を送信機47に出力する。   The ISDB-T modulator 46 receives ISDB-T-TS, which is an ISDB-T signal output from the T / S inverse converter 45, and generates an ISDB-T modulated wave. Then, the ISDB-T modulator 46 outputs the generated ISDB-T modulation wave (ISDB-T modulation wave) to the transmitter 47.

送信機(TX:送信装置)47は、ISDB−T変調器46で変調されたIF帯のISDB−T変調波を、UHF帯のチャンネルの周波数に周波数変換し、所定の電力に増幅して、合成器48に出力する。   A transmitter (TX: transmitter) 47 converts the IF band ISDB-T modulated wave modulated by the ISDB-T modulator 46 to a frequency of a UHF band channel, amplifies it to a predetermined power, Output to the synthesizer 48.

合成器(送信装置)48は、1系統以上の送信機47から送信されたUHF帯のISDB−T変調波を合成し、送信アンテナ49に出力するものである。   The combiner (transmitting device) 48 combines the UHF band ISDB-T modulated waves transmitted from one or more transmitters 47 and outputs the combined signals to the transmitting antenna 49.

送信アンテナ49は、合成器48から出力されたUHF帯の合成信号を電波として送信するものである。この送信アンテナ49から送信されたUHF帯の合成信号は、地上デジタル放送の放送波として、一般家庭、あるいは、地上デジタル放送専用の中継局に送られる。   The transmission antenna 49 transmits the combined UHF band signal output from the combiner 48 as a radio wave. The composite signal in the UHF band transmitted from the transmission antenna 49 is sent as a broadcast wave of digital terrestrial broadcasting to a general home or a relay station dedicated to digital terrestrial broadcasting.

このように、地上デジタル放送中継局4を構成することで、地上デジタル放送中継局4は、BSデジタル放送の放送波で放送された地上デジタル放送のコンテンツを、地上デジタル放送の信号形式に戻して再送信することができる。これによって、地上デジタル放送難視聴地域においても、地上デジタル放送のサービスを提供することができる。   By configuring the terrestrial digital broadcast relay station 4 in this way, the terrestrial digital broadcast relay station 4 returns the terrestrial digital broadcast content broadcast on the BS digital broadcast broadcast wave to the terrestrial digital broadcast signal format. Can be retransmitted. This makes it possible to provide a terrestrial digital broadcast service even in a terrestrial digital broadcast difficult viewing area.

〔ワンセグ中継局の構成〕
次に、図6を参照(適宜図1参照)して、本発明の実施形態に係るワンセグ中継局の構成について説明する。図6は、本発明の実施形態に係るワンセグ中継局の構成を示すブロック図である。ここでは、ワンセグ中継局5は、受信アンテナ50と、低雑音増幅器(LNA)51と、ダウンコンバータ(D/C)52と、分配器53と、ISDB−S復調器54,54,…と、ワンセグ分離器55,55,…と、ワンセグ連結再送信装置56と、送信機(TX)57と、送信アンテナ58とを備えている。
[Configuration of 1Seg relay station]
Next, referring to FIG. 6 (see FIG. 1 as appropriate), the configuration of the one-segment relay station according to the embodiment of the present invention will be described. FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of the one-segment relay station according to the embodiment of the present invention. Here, the one-seg relay station 5 includes a receiving antenna 50, a low noise amplifier (LNA) 51, a down converter (D / C) 52, a distributor 53, ISDB-S demodulators 54, 54,. .., A one-segment connected retransmission device 56, a transmitter (TX) 57, and a transmission antenna 58.

受信アンテナ50は、放送衛星2から送信される衛星(BS)デジタル放送の放送波(変調波)を受信するものである。この受信アンテナ50で受信された変調波は、低雑音増幅器(LNA)51に出力される。なお、この受信アンテナ50は、中継局の設備として設置するものであるため、一般家庭用のアンテナに比べて口径が大きく、ゲインの高いパラボラアンテナを用いることができる。   The receiving antenna 50 receives a broadcast wave (modulated wave) of satellite (BS) digital broadcast transmitted from the broadcast satellite 2. The modulated wave received by the receiving antenna 50 is output to a low noise amplifier (LNA) 51. Since this receiving antenna 50 is installed as a relay station facility, a parabolic antenna having a large aperture and a high gain can be used as compared with a general household antenna.

低雑音増幅器(LNA〔受信装置〕)51は、受信アンテナ50で受信した信号を増幅するものである。
ダウンコンバータ(D/C〔受信装置〕)52は、低雑音増幅器51で増幅された信号を、IF帯の周波数の信号に周波数変換するものである。
The low noise amplifier (LNA [receiving device]) 51 amplifies a signal received by the receiving antenna 50.
The down converter (D / C [receiver]) 52 converts the frequency of the signal amplified by the low noise amplifier 51 into a signal having an IF band frequency.

分配器(受信装置)53は、ダウンコンバータ52によって、周波数変換されたIF信号を、1系統以上のISDB−S復調器54,54,…に分配するものである。   The distributor (receiving device) 53 distributes the IF signal frequency-converted by the down converter 52 to one or more ISDB-S demodulators 54, 54,.

ISDB−S復調器(受信装置)54は、分配器53から分配されたBSデジタル放送のIF信号を復調するものである。このISDB−S復調器54は、チャンネルごとに複数存在し、TMCC等の制御信号で通知される変調方式に基づき、また、予め割り当てられているチャンネルの変調波を復調する。そして、ISDB−S復調器54は、復調した信号の中の予め指定されたTS(送信システム1では1チャンネル当たり3系統のTSが多重、変調、送信されている)ワンセグ分離器55に出力する。なお、このISDB−S復調器54において復調された信号は、図2で説明したT/S変換器11が生成したISDB−S方式の信号(T/S変換後TS)と同じものである。 The ISDB-S demodulator (reception device) 54 demodulates the IF signal of BS digital broadcasting distributed from the distributor 53. A plurality of ISDB-S demodulators 54 exist for each channel, and demodulate a modulated wave of a channel assigned in advance based on a modulation scheme notified by a control signal such as TMCC. Then, ISDB-S demodulator 54, previously designated TS (TS three systems transmitting system 1, one channel per multiplex, modulation, and is transmitted) in the signal obtained by demodulating a one-segment separator 55 Output. The signal demodulated by the ISDB-S demodulator 54 is the same as the ISDB-S system signal (TS after T / S conversion) generated by the T / S converter 11 described in FIG.

ワンセグ分離器(衛星/地上放送信号変換抽出装置)55は、ISDB−S復調器54で復調され、出力されたT/S変換後TSから特定のセグメントを分離するものである。ここでは、ワンセグ分離器55は、T/S変換後TSから、A階層のTSPのみを抽出することで、ISDB−T方式における1セグ放送分のTSを分離抽出する。   The one-segment separator (satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device) 55 separates a specific segment from the T / S converted TS that is demodulated by the ISDB-S demodulator 54 and output. Here, the one seg separator 55 separates and extracts TS for one seg broadcasting in the ISDB-T system by extracting only the TSP of the A layer from the TS after T / S conversion.

ここで、図7を参照(適宜図6参照)して、ワンセグ分離器55の構成について説明する。図7は、本発明の実施形態に係るワンセグ分離器の構成を示すブロック図である。図7に示すように、ワンセグ分離器55は、ID無しヌルパケット除去手段450と、ID付きヌルパケット書換手段451と、IIP検出手段452と、多重フレームパターン記憶手段453と、NIT付替手段456と、PCR再設定手段457と、A階層分離抽出手段550とを備えている。なお、A階層分離抽出手段550以外の構成については、図5で説明したT/S逆変換器45と同一の構成であるため、同一の符号を付し、説明を省略する。   Here, the configuration of the one-segment separator 55 will be described with reference to FIG. 7 (refer to FIG. 6 as appropriate). FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the one-segment separator according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 7, the one-segment separator 55 includes an ID-less null packet removing unit 450, an ID-added null packet rewriting unit 451, an IIP detecting unit 452, a multiple frame pattern storage unit 453, and a NIT replacing unit 456. And a PCR resetting unit 457 and an A layer separation / extraction unit 550. Since the configuration other than the A layer separation and extraction unit 550 is the same as that of the T / S inverse converter 45 described with reference to FIG. 5, the same reference numerals are given and description thereof is omitted.

A階層分離抽出手段(特定階層分離抽出手段)550は、T/S変換後TSの多重フレームごとに、特定の階層のTSPを分離抽出するものである。ここでは、A階層分離抽出手段550は、多重フレームごとに、多重フレームパターン記憶手段453に記憶されている多重フレームの階層パターンを参照して、A階層のTSPおよび多重フレームの先頭位置に関する情報が付加されたIIPのみを分離抽出する。この時、ワンセグ分離器55から出力されるTSがワンセグ放送TSの場合、一定レート(ワンセグ放送TSの場合、512/63/4=2.032Mbpsが使用される)に調整するために無効階層のTSP(ヌルパケット)が付加される。さらに、この場合は、通常のISDB−T−TSと同様に各伝送TSPが属する階層の情報を、ダミーバイト内に付加して出力する(制御情報付加手段455の機能がA階層分離抽出手段550に含まれている)。そして、A階層分離抽出手段550からのTSPをNIT付替手段456に出力する。   The A layer separation / extraction means (specific layer separation / extraction means) 550 separates and extracts a TSP of a specific layer for each multiplexed frame of TS after T / S conversion. Here, the layer A separation and extraction unit 550 refers to the layer pattern of the multiplex frame stored in the multiplex frame pattern storage unit 453 for each multiplex frame and obtains information on the TSP of the layer A and the start position of the multiplex frame. Only the added IIP is separated and extracted. At this time, if the TS output from the one seg separator 55 is a one seg broadcast TS, an invalid layer is used to adjust the rate to a fixed rate (512/63/4 = 2.032 Mbps is used in the case of the one seg broadcast TS). TSP (null packet) is added. Further, in this case, the information of the layer to which each transmission TSP belongs is added to the dummy byte and output in the same manner as in the normal ISDB-T-TS (the function of the control information adding unit 455 is the A layer separating and extracting unit 550). Included). Then, the TSP from the A layer separation / extraction means 550 is output to the NIT replacement means 456.

このように、ワンセグ分離器55を構成することで、ISDB−S方式のTS(T/S変換後TS)から、ISDB−T方式のワンセグ放送に使用されるTS(例えばワンセグ放送TSであるが、それに限定されない)を分離、生成することができる。
図6に戻って、ワンセグ中継局5の構成について説明を続ける。
In this way, by configuring the one-segment separator 55, a TS (for example, one-segment broadcasting TS) used for ISDB-T one-segment broadcasting from an ISDB-S TS (T / S converted TS). , But not limited to).
Returning to FIG. 6, the description of the configuration of the one-segment relay station 5 will be continued.

ワンセグ連結再送信装置(セグメント連結再送信装置)56は、ワンセグ分離器55で分離、生成されたワンセグ放送TSで変調された1セグメントを周波数領域で連結した後にOFDM変調して、再送信するものである。ここでは、ワンセグ連結再送信装置56は、TS再多重部560と、OFDM変調器561とを備えている。   One-seg concatenated re-transmission device (segment concatenated re-transmission device) 56 is one that is separated by one-segment separator 55 and concatenated one segment modulated by one-segment broadcasting TS in the frequency domain, and then OFDM-modulates and re-transmits. It is. Here, the one-segment concatenated retransmission apparatus 56 includes a TS remultiplexing unit 560 and an OFDM modulator 561.

TS再多重部560は、各系統のワンセグ分離器55から出力されるワンセグTSを同期化し、セグメントごとの割り当てを行うことで再多重するものである。この再多重化されたTSは、OFDM変調器561に出力される。また、このとき、TS再多重部560は、どのセグメントにどのワンセグTSを割り当てたかを示す割り当て情報をOFDM変調器561に出力する。なお、ワンセグ分離器55から出力されるワンセグTSの信号数が、ISDB−T方式で規定されているセグメント数(13)に満たない場合、TS再多重部560は、ワンセグ分離器55からのワンセグTSの割り当てを行わなかったセグメントに、衛星デジタル放送波として放送されていない独自のコンテンツをワンセグTSとして割り当て、地域限定のサービスに供してもよい。 The TS re-multiplexing unit 560 synchronizes the one-segment TS output from the one-segment separator 55 of each system and re-multiplexes it by assigning each segment. This remultiplexed TS is output to OFDM modulator 561. At this time, the TS remultiplexing unit 560 outputs assignment information indicating which one-segment TS is assigned to which segment to the OFDM modulator 561. If the number of one-segment TS signals output from the one-segment separator 55 is less than the number of segments (13) defined by the ISDB-T system, the TS re-multiplexing unit 560 determines whether the one-segment segment from the one-segment separator 55 the segment was not the allocation of TS, the original content that is not broadcast as satellite digital broadcast waves allocated as one-segment TS, may be subjected to service regional limitation.

OFDM変調器561は、TS再多重部560から出力される割り当て情報に基づいて、多重化されたワンセグTSをセグメントに割り当て、ISDB−T方式に適合するように伝送路符号化およびOFDM変調し、ワンセグ連結再送信波として出力するものである。具体的に、OFDM変調器561は、割り当て情報に基づいて、ワンセグTSをセグメントに割り当て、誤り訂正符号、各種インタリーブ処理、パイロットキャリアや制御データ等の付加等を行った後に得られたOFDMのキャリアシンボルデータをIFFTして時間領域のOFDM信号に変換し、ガードインターバルを付加した後にIF帯に周波数変換して出力する。   The OFDM modulator 561 assigns the multiplexed one-segment TS to the segment based on the assignment information output from the TS re-multiplexing unit 560, performs channel coding and OFDM modulation so as to conform to the ISDB-T system, This is output as a one-segment connected retransmission wave. Specifically, the OFDM modulator 561 assigns the one-segment TS to the segment based on the assignment information, and performs OFDM correction obtained after performing error correction code, various interleaving processes, pilot carrier, control data, etc. The symbol data is IFFT converted to a time-domain OFDM signal, a guard interval is added, and then the frequency is converted to an IF band and output.

送信機(TX:送信装置)57は、ワンセグ連結再送信装置56から出力されたIF帯のワンセグ連結再送信波を、UHF帯のチャンネルの周波数に周波数変換し、所定の電力に増幅し、送信アンテナ58に出力するものである。   The transmitter (TX: transmission device) 57 converts the IF band one-segment connection retransmission wave output from the one-segment connection retransmission device 56 to the frequency of the UHF band channel, amplifies it to a predetermined power, and transmits it. This is output to the antenna 58.

送信アンテナ58は、送信機57から出力された信号をUHF帯の電波として送信するものである。この送信アンテナ58から送信されたUHF帯の信号は、地上デジタル放送におけるワンセグ連結再送信波として、携帯端末や移動体等の端末で受信される。   The transmission antenna 58 transmits a signal output from the transmitter 57 as a UHF band radio wave. The UHF band signal transmitted from the transmission antenna 58 is received by a terminal such as a mobile terminal or a mobile body as a one-segment connected retransmission wave in digital terrestrial broadcasting.

このように、ワンセグ中継局5を構成することで、ワンセグ中継局5は、BSデジタル放送の放送波で放送された地上デジタル放送のコンテンツを、地上デジタル放送の信号形式に戻して、ワンセグ放送のみを分離抽出して再送信することができる。これによって、地上デジタル放送難視聴地域においても、地上デジタル放送のワンセグサービスを提供することができる。   In this way, by configuring the one seg relay station 5, the one seg relay station 5 returns the terrestrial digital broadcast content broadcast on the BS digital broadcast wave to the signal format of the terrestrial digital broadcast, and only the one seg broadcast Can be separated and retransmitted. This makes it possible to provide a one-segment service for terrestrial digital broadcasting even in areas where terrestrial digital broadcasting is difficult to view.

[デジタル放送配信システムの動作]
次に、本発明の実施形態に係るデジタル放送配信システムの動作について説明する。ここでは、送信システム1、地上デジタル放送中継局4およびワンセグ中継局5のぞれぞれの動作について説明することとする。
[Operation of digital broadcast distribution system]
Next, the operation of the digital broadcast distribution system according to the embodiment of the present invention will be described. Here, the operation of each of the transmission system 1, the terrestrial digital broadcast relay station 4, and the one-seg relay station 5 will be described.

〔送信システムの動作〕
最初に、図14を参照(構成については、適宜図2、図3参照)して、送信システム1の動作について説明する。図14は、本発明の実施形態に係る送信システムの動作を示すフローチャートである。
[Transmission system operation]
First, the operation of the transmission system 1 will be described with reference to FIG. 14 (refer to FIGS. 2 and 3 as appropriate for the configuration). FIG. 14 is a flowchart showing the operation of the transmission system according to the embodiment of the present invention.

まず、送信システム1は、再多重化器(REMUX)10によって、MPEG2多重器(図示せず)から出力されたストリームデータ(MPEG2−TS)を再多重化し、ISDB−T方式のTSを生成する(ステップS10)。   First, the transmission system 1 uses the remultiplexer (REMUX) 10 to remultiplex the stream data (MPEG2-TS) output from the MPEG2 multiplexer (not shown) to generate an ISDB-T TS. (Step S10).

そして、送信システム1は、T/S変換器11によって、再多重化TSであるISDB−T−TSを、BSデジタル放送の伝送方式であるISDB−S方式の信号(T/S変換後TS)に変換する。   Then, the transmission system 1 uses the T / S converter 11 to convert the ISDB-T-TS, which is a remultiplexed TS, to an ISDB-S system signal (TS after T / S conversion), which is a BS digital broadcast transmission system. Convert to

具体的には、送信システム1は、T/S変換器11のIIP検出手段110によって、ISDB−T−TSから、固有の識別子を有するIIP(ISDB−T_information_Packet)を検出し、このIIPに記述されている情報に基づいて、多重フレームの先頭位置を検出することで、多重フレームの同期信号を生成する(ステップS11)。そして、送信システム1は、T/S変換器11の無効階層除去手段111によって、多重フレームごとに、ISDB−T−TSから無効階層のTSP(ヌルパケット)を除去する(ステップS12)。   Specifically, the transmission system 1 detects an IIP (ISDB-T_information_Packet) having a unique identifier from the ISDB-T-TS by the IIP detection unit 110 of the T / S converter 11, and is described in this IIP. Based on the received information, the head position of the multiplexed frame is detected to generate a synchronization signal of the multiplexed frame (step S11). Then, the transmission system 1 uses the invalid layer removing unit 111 of the T / S converter 11 to remove the invalid layer TSP (null packet) from the ISDB-T-TS for each multiplexed frame (step S12).

さらに、送信システム1は、T/S変換器11のヌルパケット書換手段112によって、無効階層以外の階層(A階層、B階層)のヌルパケットに識別IDを付加する(ステップS13)。そして、送信システム1は、T/S変換器11のNIT付替手段113によって、ISDB−T−TSに含まれている伝送制御信号のネットワーク情報テーブル(NIT)において、ISDB−T方式に関連する識別子を、ISDB−S方式に関連する識別子に付け替える(ステップS14)。   Further, the transmission system 1 adds an identification ID to a null packet in a layer other than the invalid layer (A layer, B layer) by the null packet rewriting unit 112 of the T / S converter 11 (step S13). The transmission system 1 is related to the ISDB-T system in the network information table (NIT) of the transmission control signal included in the ISDB-T-TS by the NIT replacement unit 113 of the T / S converter 11. The identifier is replaced with an identifier related to the ISDB-S system (step S14).

そして、送信システム1は、T/S変換器11のPCR再設定手段114によって、PCRを再設定する(ステップS15)。
ここまでの動作によって、ISDB−T方式のTS(ISDB−T−TS)が、ISDB−S方式の信号(T/S変換後TS)に変換されたことになる。
Then, the transmission system 1 resets the PCR by the PCR resetting unit 114 of the T / S converter 11 (step S15).
By the operation so far, the ISDB-T system TS (ISDB-T-TS) is converted into the ISDB-S system signal (T / S converted TS).

その後、送信システム1は、ISDB−S変調器12によって、1系統以上のT/S変換器11から出力されたISDB−S方式のTS(T/S変換後TS)で搬送波を変調し(ステップS16)、BS送信局13によって、その変調された変調波(ISDB−S変調波)を、放送波に変換して放送衛星2に送信する(ステップS17)。   Thereafter, the transmission system 1 modulates the carrier wave with the ISDB-S TS (T / S converted TS) output from the one or more T / S converters 11 by the ISDB-S modulator 12 (step S1). S16) The modulated wave (ISDB-S modulated wave) is converted into a broadcast wave by the BS transmitting station 13 and transmitted to the broadcast satellite 2 (step S17).

以上の動作によって、送信システム1は、コンテンツ(MPEG2−TS)を、受信側でISDB−T方式のTSに逆変換可能な形式で、衛星デジタル放送の放送波として送信することができる。   Through the above operation, the transmission system 1 can transmit the content (MPEG2-TS) as a broadcast wave of a satellite digital broadcast in a format that can be converted back into an ISDB-T TS on the receiving side.

〔地上デジタル放送中継局の動作〕
次に、図15を参照(構成については、適宜図4、図5参照)して、地上デジタル放送中継局4の動作について説明する。図15は、本発明の実施形態に係る地上デジタル放送中継局の動作を示すフローチャートである。
[Operation of Digital Terrestrial Broadcasting Relay Station]
Next, the operation of the terrestrial digital broadcast relay station 4 will be described with reference to FIG. 15 (refer to FIGS. 4 and 5 as appropriate for the configuration). FIG. 15 is a flowchart showing the operation of the terrestrial digital broadcast relay station according to the embodiment of the present invention.

まず、地上デジタル放送中継局4は、受信アンテナ40によって、放送衛星2から送信される衛星デジタル放送の放送波を受信し、低雑音増幅器(LNA)41によって、信号を増幅後、ダウンコンバータ(D/C)42によって、IF帯のIF信号に周波数変換する(ステップS20)。   First, the terrestrial digital broadcast relay station 4 receives the broadcast wave of the satellite digital broadcast transmitted from the broadcast satellite 2 by the receiving antenna 40, amplifies the signal by the low noise amplifier (LNA) 41, and then downconverts (D / C) 42 converts the frequency to an IF signal in the IF band (step S20).

その後、地上デジタル放送中継局4は、分配器43によって、周波数変換されたIF信号を分配する(ステップS21)。そして、地上デジタル放送中継局4は、分配されたIF信号をそれぞれのISDB−S復調器44に入力して、復調し、ISDB−S方式の予め定められたTSを出力する(ステップS22)。   Thereafter, the terrestrial digital broadcast relay station 4 distributes the IF signal subjected to frequency conversion by the distributor 43 (step S21). Then, the terrestrial digital broadcast relay station 4 inputs the distributed IF signal to each ISDB-S demodulator 44, demodulates it, and outputs a predetermined TS of the ISDB-S system (step S22).

そして、地上デジタル放送中継局4は、T/S逆変換器45によって、ステップS22で復調され出力されたISDB−S方式のTS(T/S変換後TS)を、地上デジタル放送の方式であるISDB−T方式の信号(ISDB−T−TS)に変換する。   The terrestrial digital broadcast relay station 4 uses the ISDB-S TS (T / S converted TS) demodulated and output in step S22 by the T / S inverse converter 45 as a terrestrial digital broadcast system. Conversion to an ISDB-T system signal (ISDB-T-TS).

具体的には、地上デジタル放送中継局4は、T/S逆変換器45のID無しヌルパケット除去手段450によって、T/S逆変換器45に入力されたT/S変換後TSから、識別IDが付加されていないヌルパケットを除去する(ステップS23)。   Specifically, the terrestrial digital broadcast relay station 4 identifies the T / S converted TS input to the T / S inverse converter 45 by the IDless null packet removing means 450 of the T / S inverse converter 45 from the TS after the T / S conversion. Null packets to which no ID is added are removed (step S23).

そして、地上デジタル放送中継局4は、T/S逆変換器45のID付きヌルパケット書換手段451によって、識別IDが付加されているヌルパケットにおいて、識別IDを削除し、オール“0”またはオール“1”に書き換える(ステップS24)。   Then, the digital terrestrial broadcast relay station 4 deletes the identification ID in the null packet to which the identification ID is added by the ID-added null packet rewriting means 451 of the T / S inverse converter 45, and all “0” or all It is rewritten to “1” (step S24).

そして、地上デジタル放送中継局4は、T/S逆変換器45のIIP検出手段452によって、ISDB−T−TSから、固有の識別子を有するIIP(ISDB−T_information_Packet)を検出し、このIIPに記述されている多重フレームの先頭位置に関する情報に基づいて、多重フレームの先頭位置を検出することで、多重フレームの同期信号を生成する(ステップS25)。   Then, the terrestrial digital broadcast relay station 4 detects an IIP (ISDB-T_information_Packet) having a unique identifier from the ISDB-T-TS by the IIP detecting means 452 of the T / S inverse converter 45 and describes it in this IIP. Based on the information on the start position of the multiplexed frame, the start position of the multiplexed frame is detected, thereby generating a synchronization signal of the multiplexed frame (step S25).

そして、地上デジタル放送中継局4は、T/S逆変換器45の無効階層挿入手段454によって、多重フレームごとに、多重フレームパターン記憶手段453に記憶されている多重フレームの階層パターンを参照して、無効階層のTSP(ヌルパケット)を挿入する(ステップS26)。   Then, the terrestrial digital broadcast relay station 4 refers to the multiplex frame layer pattern stored in the multiplex frame pattern storage unit 453 for each multiplex frame by the invalid layer insertion unit 454 of the T / S inverse converter 45. The TSP (null packet) of the invalid layer is inserted (step S26).

さらに、地上デジタル放送中継局4は、T/S逆変換器45の制御情報付加手段455によって、全ての階層のTSPのダミーバイト部に、階層に関する情報を含んだ制御情報(ISDB−T_information)を付加する(ステップS27)。   Further, the terrestrial digital broadcast relay station 4 uses the control information adding means 455 of the T / S inverse converter 45 to send control information (ISDB-T_information) including information on the hierarchy to the dummy byte part of the TSP of all the hierarchies. It is added (step S27).

そして、地上デジタル放送中継局4は、T/S逆変換器45のNIT付替手段456によって、T/S変換後TSに含まれている伝送制御信号のネットワーク情報テーブル(NIT)において、ISDB−S方式に関連する識別子を、ISDB−T方式に関連する識別子に付け替える(ステップS28)。   Then, the terrestrial digital broadcast relay station 4 uses the NIT exchanging means 456 of the T / S inverse converter 45 in the network information table (NIT) of the transmission control signal included in the TS after T / S conversion to set ISDB- The identifier related to the S method is replaced with the identifier related to the ISDB-T method (step S28).

そして、地上デジタル放送中継局4は、T/S逆変換器45のPCR再設定手段457によって、PCRを再設定する(ステップS29)。
ここまでの動作によって、ISDB−S方式のTS(T/S変換後TS)が、ISDB−T方式の信号(ISDB−T−TS)に変換されたことになる。
Then, the terrestrial digital broadcast relay station 4 resets the PCR by the PCR resetting means 457 of the T / S inverse converter 45 (step S29).
By the operation so far, the ISDB-S system TS (T / S converted TS) is converted into the ISDB-T system signal (ISDB-T-TS).

その後、地上デジタル放送中継局4は、ISDB−T変調器46によって、T/S逆変換器45から出力されたISDB−T方式のTS(ISDB−T−TS)で変調されたISDB−T変調波を生成する(ステップS30)。そして、地上デジタル放送中継局4は、送信機(TX)47によって、ISDB−T変調波を、UHF帯に周波数変換、電力増幅し、合成器48を介して、送信アンテナ49より送信する(ステップS31)。   Thereafter, the terrestrial digital broadcast relay station 4 uses the ISDB-T modulator 46 to modulate the ISDB-T modulation modulated by the ISDB-T TS (ISDB-T-TS) output from the T / S inverse converter 45. A wave is generated (step S30). Then, the terrestrial digital broadcast relay station 4 frequency-converts the ISDB-T modulated wave into the UHF band by the transmitter (TX) 47, amplifies the power, and transmits it from the transmission antenna 49 via the combiner 48 (step). S31).

以上の動作によって、地上デジタル放送中継局4は、衛星デジタル放送の放送波として受信したISDB−S方式のTSを、地上デジタル放送のISDB−T方式のTSに変換し、さらにISDB−T方式の変調波に変換して、地上デジタル放送の放送波を再送信することができる。   Through the above operation, the terrestrial digital broadcast relay station 4 converts the ISDB-S TS received as the broadcast wave of the satellite digital broadcast into the ISDB-T TS of the terrestrial digital broadcast, and further the ISDB-T TS. It is possible to retransmit a broadcast wave of terrestrial digital broadcasting by converting into a modulated wave.

〔ワンセグ中継局の動作〕
次に、図16を参照(構成については、適宜図6、図7参照)して、ワンセグ中継局5の動作について説明する。図16は、本発明の実施形態に係るワンセグ中継局の動作を示すフローチャートである。
[Operation of 1Seg relay station]
Next, the operation of the one seg relay station 5 will be described with reference to FIG. FIG. 16 is a flowchart showing an operation of the one-segment relay station according to the embodiment of the present invention.

まず、ワンセグ中継局5は、受信アンテナ50によって、放送衛星2から送信される衛星デジタル放送の放送波を受信し、低雑音増幅器(LNA)51によって、信号を増幅後、ダウンコンバータ(D/C)52によって、IF帯のIF信号に周波数変換する(ステップS40)。   First, the one seg relay station 5 receives a broadcast wave of satellite digital broadcast transmitted from the broadcast satellite 2 by the receiving antenna 50, amplifies the signal by the low noise amplifier (LNA) 51, and then downconverts (D / C). ) 52 to convert the frequency to an IF signal in the IF band (step S40).

その後、ワンセグ中継局5は、分配器53によって、周波数変換されたIF信号を分配する(ステップS41)。そして、ワンセグ中継局5は、分配したIF信号をそれぞれISDB−S復調器54に入力し、復調して、ISDB−S方式のTSを得る(ステップS42)。   Thereafter, the one-segment relay station 5 distributes the IF signal subjected to frequency conversion by the distributor 53 (step S41). Then, the one-segment relay station 5 inputs the distributed IF signals to the ISDB-S demodulator 54 and demodulates them to obtain an ISDB-S TS (step S42).

そして、ワンセグ中継局5は、ワンセグ分離器55によって、ステップS42で得られたISDB−S方式のTS(T/S変換後TS)から特定のセグメントのTSP(A階層のTSP)を分離して出力する。   Then, the one-segment relay station 5 separates the TSP (A layer TSP) of a specific segment from the ISDB-S TS (T / S converted TS) obtained in step S42 by the one-segment separator 55. Output.

具体的には、ワンセグ中継局5は、ワンセグ分離器55のID無しヌルパケット除去手段450によって、ワンセグ分離器55に入力したT/S変換後TSから、識別IDが付加されていないヌルパケットを除去する(ステップS43)。そして、ワンセグ中継局5は、ワンセグ分離器55のID付きヌルパケット書換手段451によって、識別IDが付加されているヌルパケットにおいて、識別IDを削除し全て“0”または“1”に書き換える(ステップS44)。   Specifically, the one seg relay station 5 uses the IDless null packet removing means 450 of the one seg separator 55 to remove a null packet to which no identification ID is added from the T / S converted TS input to the one seg separator 55. It is removed (step S43). Then, the one-seg relay station 5 deletes the identification ID and rewrites it to all “0” or “1” in the null packet to which the identification ID is added by the ID-added null packet rewriting means 451 of the one-seg separator 55 (Step 1). S44).

そして、ワンセグ中継局5は、ワンセグ分離器55のIIP検出手段452によって、ISDB−T−TSから、固有の識別子を有するIIP(ISDB−T_information_Packet)を検出し、このIIPに記述されている多重フレームの先頭位置に関する情報に基づいて、多重フレームの先頭位置を検出することで、多重フレームの同期信号を生成する(ステップS45)。   Then, the 1Seg relay station 5 detects an IIP (ISDB-T_information_Packet) having a unique identifier from the ISDB-T-TS by the IIP detection means 452 of the 1Seg separator 55, and the multiple frame described in this IIP. Based on the information on the head position of the frame, the head position of the multiplexed frame is detected to generate a synchronization signal of the multiplexed frame (step S45).

そして、ワンセグ中継局5は、ワンセグ分離器55のA階層分離抽出手段550によって、多重フレームごとに、特定の階層(A階層)のTSPを分離(必要に応じて、レート調整のための無効階層の伝送TSPを付加する)、同期化のための多重フレームの先頭位置に関する情報を付加した伝送TSPを多重して、出力する(ステップS46)。   Then, the one seg relay station 5 separates a TSP of a specific layer (A layer) for each multiplex frame by the A layer separation extraction means 550 of the one seg separator 55 (an invalid layer for rate adjustment if necessary) The transmission TSP added with information on the head position of the multiplexed frame for synchronization is multiplexed and output (step S46).

さらに、ワンセグ中継局5は、ワンセグ分離器55のNIT付替手段456によって、T/S変換後TSに含まれている伝送制御信号のネットワーク情報テーブル(NIT)において、ISDB−S方式に関連する識別子を、ISDB−T方式に関連する識別子に付け替える(ステップS47)。そして、ワンセグ中継局5は、ワンセグ分離器55のPCR再設定手段457によって、PCRを再設定する(ステップS48)。   Further, the one-seg relay station 5 is related to the ISDB-S system in the network information table (NIT) of the transmission control signal included in the TS after T / S conversion by the NIT exchange unit 456 of the one-seg separator 55. The identifier is replaced with an identifier related to the ISDB-T system (step S47). The one-seg relay station 5 resets the PCR by the PCR resetting unit 457 of the one-seg separator 55 (step S48).

ここまでの動作によって、ISDB−S方式のTS(T/S変換後TS)から、1つのセグメントのみに割り当てられいるTS(ワンセグTS)が分離、生成されたことになる。 The operation so far, from the ISDB-S system TS (T / S converted TS), TS assigned only to one segment (Seg TS) is separated, it will have been generated.

その後、ワンセグ中継局5は、ワンセグ連結再送信装置56のTS再多重部560によって、TS再多重部560に入力した複数のワンセグTSを同期化し、各セグメントへ割り当てを行うとともにこれらを再多重する(ステップS49)。そして、ワンセグ中継局5は、OFDM変調器561によって、TS再多重部560からの割り当て情報に基づき、再多重化された各ワンセグTSをそれぞれのセグメントに割り当て、各ワンセグTSで変調された各セグメントを周波数領域で連結した後に時間領域のOFDM信号に変換して出力する(ステップS50)。 Thereafter, the one-seg relay station 5 synchronizes a plurality of one-segment TSs input to the TS re-multiplexing unit 560 by the TS re-multiplexing unit 560 of the one-seg concatenated re-transmission device 56, assigns them to each segment, and re- multiplexes them. (Step S49). Then, the one-segment relay station 5 assigns each re-multiplexed one-segment TS to each segment based on the assignment information from the TS re-multiplexing unit 560 by the OFDM modulator 561, and each segment modulated by each one-segment TS. Are connected in the frequency domain, and then converted into an OFDM signal in the time domain and output (step S50).

そして、ワンセグ中継局5は、送信機(TX)57によって、ワンセグ連結再送信信号(OFDM信号)を、UHF帯の周波数に周波数変換し、電力増幅し、送信アンテナ58を介して送信する(ステップS51)。   Then, the one-seg relay station 5 frequency-converts the one-seg concatenated retransmission signal (OFDM signal) to a frequency in the UHF band by the transmitter (TX) 57, amplifies the power, and transmits it via the transmission antenna 58 (step). S51).

以上の動作によって、ワンセグ中継局5は、衛星デジタル放送の放送波として受信し、復調して得られた複数のT/S変換後のTSから、特定のセグメント(A階層)の伝送TSPで構成される複数のTSを抽出し、それらのTSで変調された1セグを周波数領域で連結したワンセグ連結再送信信号を送信することができる。   With the above operation, the one-segment relay station 5 is configured as a transmission TSP of a specific segment (A layer) from a plurality of T / S converted TSs received and demodulated as satellite digital broadcast broadcast waves. It is possible to extract a plurality of TSs to be transmitted and transmit a one-segment concatenated retransmission signal in which one segment modulated by these TSs is concatenated in the frequency domain.

本発明の実施形態に係るデジタル放送配信システムの全体構成を示す構成図である。It is a lineblock diagram showing the whole digital broadcast distribution system composition concerning an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る送信システムの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the transmission system which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るT/S変換器の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the T / S converter which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る地上デジタル放送中継局の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the terrestrial digital broadcast relay station which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るT/S逆変換器の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the T / S inverse converter which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るワンセグ中継局の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the 1seg relay station which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るワンセグ分離器の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the one seg separator which concerns on embodiment of this invention. ISDB−T−TSを構成する伝送TSPの内容を示すデータ構造図である。It is a data structure figure which shows the content of transmission TSP which comprises ISDB-T-TS. ISDB−T方式における多重フレーム中のTSPのパターン例を模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the pattern example of TSP in the multiplex frame in an ISDB-T system. 無効階層のTSPを除去した後の多重フレームのパターン例を模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the example of a pattern of the multi-frame after removing TSP of an invalid hierarchy. 無効階層のTSP(ヌルパケット)を除去する仕組みを模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the mechanism which removes TSP (null packet) of an invalid hierarchy. 無効階層以外の階層のヌルパケットに固有の識別IDを付加する例を示すパケット構造図である。It is a packet structure figure which shows the example which adds unique identification ID to the null packet of layers other than an invalid layer. 本発明の実施形態に係る送信システムにおいて行われるTSのデータの変化を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the change of the data of TS performed in the transmission system which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る送信システムの動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the transmission system which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る地上デジタル放送中継局の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the terrestrial digital broadcast relay station which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るワンセグ中継局の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the 1seg relay station which concerns on embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

S デジタル放送配信システム
1 送信システム
10 再多重化器(REMUX)
11 T/S変換器(地上/衛星放送信号変換装置)
110 IIP検出手段(同期化手段)
111 無効階層除去手段
112 ヌルパケット書換手段
113 NIT付替手段(ネットワーク情報テーブル付替手段)
114 PCR再設定手段
12 ISDB−S変調器(変調器)
13 BS送信局(アップリンク装置)
2 放送衛星
3 受信システム
4 地上デジタル放送中継局(地上デジタル放送中継装置)
40 受信アンテナ
41 低雑音増幅器(LNA:受信装置)
42 ダウンコンバータ(D/C:受信装置)
43 分配器(受信装置)
44 ISDB−S復調器(受信装置)
45 T/S逆変換器(衛星/地上放送信号変換装置)
450 ID無しヌルパケット除去手段
451 ID付きヌルパケット書換手段
452 IIP検出手段(同期化手段)
453 多重フレームパターン記憶手段
454 無効階層挿入手段
455 制御情報付加手段
456 NIT付替手段(ネットワーク情報テーブル付替手段)
457 PCR再設定手段
46 ISDB−T変調器
47 送信機(TX:送信装置)
48 合成器(送信装置)
49 送信アンテナ
5 ワンセグ中継局(特定セグメント連結中継装置)
50 受信アンテナ
51 低雑音増幅器(LNA:受信装置)
52 ダウンコンバータ(D/C:受信装置)
53 分配器(受信装置)
54 ISDB−S復調器(受信装置)
55 ワンセグ分離器(衛星/地上放送信号変換抽出装置)
550 A階層分離抽出手段(特定階層分離抽出手段)
56 ワンセグ連結再送信装置(セグメント連結再送信装置)
560 TS再多重部
561 OFDM変調器
57 送信機(TX:送信装置)
58 送信アンテナ
S Digital broadcasting distribution system 1 Transmission system 10 Remultiplexer (REMUX)
11 T / S converter (terrestrial / satellite broadcast signal converter)
110 IIP detection means (synchronization means)
111 Invalid layer removing means 112 Null packet rewriting means 113 NIT attaching means (network information table attaching means)
114 PCR resetting means 12 ISDB-S modulator (modulator)
13 BS transmitter station (uplink equipment)
2 Broadcasting satellite 3 Receiving system 4 Terrestrial digital broadcast relay station (terrestrial digital broadcast relay device)
40 receiving antenna 41 low noise amplifier (LNA: receiving device)
42 Down converter (D / C: Receiver)
43 Distributor (receiver)
44 ISDB-S demodulator (receiver)
45 T / S reverse converter (satellite / terrestrial broadcast signal converter)
450 Null packet removal means without ID 451 Null packet rewrite means with ID 452 IIP detection means (synchronization means)
453 Multiple frame pattern storage means 454 Invalid layer insertion means 455 Control information addition means 456 NIT replacement means (network information table replacement means)
457 PCR resetting means 46 ISDB-T modulator 47 transmitter (TX: transmitter)
48 Synthesizer (Transmitter)
49 Transmitting antenna 5 1Seg relay station (specific segment link relay device)
50 Receive Antenna 51 Low Noise Amplifier (LNA: Receiver)
52 Downconverter (D / C: Receiver)
53 Distributor (Receiver)
54 ISDB-S demodulator (receiver)
55 One-Seg Separator (Satellite / Terrestrial Broadcast Signal Conversion Extraction Device)
550 A hierarchy separation extraction means (specific hierarchy separation extraction means)
56 One Seg Concatenated Retransmission Device (Segment Concatenated Retransmission Device)
560 TS remultiplexer 561 OFDM modulator 57 transmitter (TX: transmitter)
58 Transmitting antenna

Claims (6)

地上デジタル放送の信号形式のストリームデータから無効階層のパケット除去、ネットワーク情報テーブルの識別子衛星デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えた後、変調された放送波を、放送衛星を介して受信装置において受信し、復調された後のストリームデータから、特定の階層のデータを分離抽出し、前記地上デジタル放送の信号形式で出力する衛星/地上放送信号変換抽出装置であって、
前記復調された後のストリームデータから、当該ストリームデータが構成する多重フレームの先頭位置情報を含んだパケットを検出し、前記多重フレームごとの同期を行う同期化手段と、
この同期化手段で同期化された多重フレームにおいて、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている特定階層のパケットを分離抽出し、レート調整パケットを挿入する特定階層分離抽出手段と、
この特定階層分離抽出手段で分離抽出された特定階層のパケットにおいて、前記衛星デジタル放送の信号形式で規定されているネットワーク情報テーブルの識別子を、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えるネットワーク情報テーブル付替手段と、
このネットワーク情報テーブル付替手段で識別子が付け替えられたパケットで構成されるストリームデータにおいて、前記レート調整パケットの挿入に伴いずれたプログラム時刻基準値を設定し直すPCR再設定手段と、
を備えることを特徴とする衛星/地上放送信号変換抽出装置。
Terrestrial Digital removed packet invalid hierarchy from the broadcast signal format stream data, after replaces the identifier of the network information table identifier specified in the signal format of the satellite digital broadcasting, the modulated broadcast wave, the broadcast satellite A satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device for separating and extracting data of a specific layer from the stream data received and demodulated through the receiver , and outputting the data in the digital terrestrial broadcast signal format,
Synchronization means for detecting a packet including head position information of a multiplex frame constituted by the stream data from the demodulated stream data and performing synchronization for each multiplex frame;
In the multiplexed frame synchronized by the synchronization means, a specific layer separation extraction means for separating and extracting a packet of a specific layer defined in the signal format of the terrestrial digital broadcasting and inserting a rate adjustment packet ;
In the packet of the specific layer separated and extracted by the specific layer separation and extraction means, the identifier of the network information table defined in the signal format of the satellite digital broadcast is changed to the identifier defined in the signal format of the terrestrial digital broadcast. Network information table replacement means for replacement;
PCR resetting means for resetting the program time reference value accompanying the insertion of the rate adjustment packet in stream data composed of packets whose identifiers have been changed by the network information table replacement means ;
A satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device comprising:
地上デジタル放送の信号形式のストリームデータから無効階層のパケット除去、当該無効階層以外の階層に含まれているヌルパケットに固有の識別情報書き込むとともに、ネットワーク情報テーブルの識別子衛星デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えた後、レート調整のために前記識別情報が書き込まれていないヌルパケットが付加され変調された放送波を、放送衛星を介して受信装置において受信し、復調された後のストリームデータから、特定の階層のデータを分離抽出し、前記地上デジタル放送の信号形式で出力する衛星/地上放送信号変換抽出装置であって、
前記復調された後のストリームデータから、前記識別情報が書き込まれていないヌルパケットを除去するID無しヌルパケット除去手段と、
このID無しヌルパケット除去手段でヌルパケットが除去されたストリームデータから、当該ストリームデータを構成する多重フレームの先頭位置情報を含んだパケットを検出し、前記多重フレームごとの同期を行う同期化手段と、
この同期化手段で同期化された多重フレームにおいて、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている特定階層のパケットを分離抽出し、レート調整パケットを挿入する特定階層分離抽出手段と、
この特定階層分離抽出手段で分離抽出された特定階層のパケットにおいて、前記衛星デジタル放送の信号形式で規定されているネットワーク情報テーブルの識別子を、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えるネットワーク情報テーブル付替手段と、
このネットワーク情報テーブル付替手段で識別子が付け替えられたパケットで構成されるストリームデータにおいて、前記レート調整パケットの挿入に伴いずれたプログラム時刻基準値を設定し直すPCR再設定手段と、
を備えることを特徴とする衛星/地上放送信号変換抽出装置。
Removing a packet invalid hierarchy from the stream data of the signal format of the digital terrestrial broadcasting, the invalid hierarchy other than write the identification information specific to a null packet that is included in the layer Mutotomoni, satellite digital broadcast identifier of the network information table After changing to the identifier defined in the signal format of, the broadcast wave modulated by adding a null packet in which the identification information is not written for rate adjustment is received at the receiving device via the broadcast satellite, A satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device that separates and extracts data of a specific layer from the demodulated stream data and outputs the data in the terrestrial digital broadcast signal format,
ID-less null packet removing means for removing null packets in which the identification information is not written from the demodulated stream data;
Synchronization means for detecting a packet including head position information of multiple frames constituting the stream data from the stream data from which null packets have been removed by the null packet removal means without ID and performing synchronization for each of the multiple frames; ,
In the multiplexed frame synchronized by the synchronization means, a specific layer separation extraction means for separating and extracting a packet of a specific layer defined in the signal format of the terrestrial digital broadcasting and inserting a rate adjustment packet ;
In the packet of the specific layer separated and extracted by the specific layer separation and extraction means, the identifier of the network information table defined in the signal format of the satellite digital broadcast is changed to the identifier defined in the signal format of the terrestrial digital broadcast. Network information table replacement means for replacement;
PCR resetting means for resetting the program time reference value accompanying the insertion of the rate adjustment packet in stream data composed of packets whose identifiers have been changed by the network information table replacement means ;
A satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device comprising:
地上デジタル放送の信号形式のストリームデータから無効階層のパケット除去、当該無効階層以外の階層に含まれているヌルパケットに固有の識別情報書き込むとともに、ネットワーク情報テーブルの識別子衛星デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えた後、レート調整のために前記識別情報が書き込まれていないヌルパケットが付加され変調された放送波を、放送衛星を介して受信装置において受信し、復調された後のストリームデータから、特定の階層のデータを分離抽出し、前記地上デジタル放送の信号形式で出力する衛星/地上放送信号変換抽出装置であって、
前記復調された後のストリームデータから、前記識別情報が書き込まれていないヌルパケットを除去するID無しヌルパケット除去手段と、
このID無しヌルパケット除去手段で固有の識別情報が書き込まれていないヌルパケットが除去されたストリームデータにおいて、固有の識別情報が書き込まれたヌルパケットの当該識別情報のデータ領域を全て“0”もしくは全て“1”に書き換えるID付きヌルパケット書換手段と、
このID付きヌルパケット書換手段で書き換えられたストリームデータから、当該ストリームデータを構成する多重フレームの先頭位置情報を含んだパケットを検出し、前記多重フレームごとの同期を行う同期化手段と、
この同期化手段で同期化された多重フレームにおいて、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている特定階層のパケットを分離抽出し、レート調整パケットを挿入する特定階層分離抽出手段と、
この特定階層分離抽出手段で分離抽出された特定階層のパケットにおいて、前記衛星デジタル放送の信号形式で規定されているネットワーク情報テーブルの識別子を、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えるネットワーク情報テーブル付替手段と、
このネットワーク情報テーブル付替手段で識別子が付け替えられたパケットで構成されるストリームデータにおいて、前記レート調整パケットの挿入に伴いずれたプログラム時刻基準値を設定し直すPCR再設定手段と、
を備えることを特徴とする衛星/地上放送信号変換抽出装置。
Removing a packet invalid hierarchy from the stream data of the signal format of the digital terrestrial broadcasting, the invalid hierarchy other than write the identification information specific to a null packet that is included in the layer Mutotomoni, satellite digital broadcast identifier of the network information table After changing to the identifier defined in the signal format of, the broadcast wave modulated by adding a null packet in which the identification information is not written for rate adjustment is received at the receiving device via the broadcast satellite, A satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device that separates and extracts data of a specific layer from the demodulated stream data and outputs the data in the terrestrial digital broadcast signal format,
ID-less null packet removing means for removing null packets in which the identification information is not written from the demodulated stream data;
In the stream data null packet unique identification information is not written is removed by this ID without null packet removal means, all of the data area of the identification information of Nu Rupaketto written unique identification information is "0" or A null packet rewriting means with ID for rewriting all to "1";
Synchronizing means for detecting a packet including head position information of multiple frames constituting the stream data from the stream data rewritten by the ID-added null packet rewriting means, and performing synchronization for each of the multiple frames,
In the multiplexed frame synchronized by the synchronization means, a specific layer separation extraction means for separating and extracting a packet of a specific layer defined in the signal format of the terrestrial digital broadcasting and inserting a rate adjustment packet ;
In the packet of the specific layer separated and extracted by the specific layer separation and extraction means, the identifier of the network information table defined in the signal format of the satellite digital broadcast is changed to the identifier defined in the signal format of the terrestrial digital broadcast. Network information table replacement means for replacement;
PCR resetting means for resetting the program time reference value accompanying the insertion of the rate adjustment packet in stream data composed of packets whose identifiers have been changed by the network information table replacement means ;
A satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device comprising:
地上デジタル放送の信号形式のストリームデータから無効階層のパケット除去、当該無効階層以外の階層に含まれているヌルパケットに固有の識別情報書き込むとともに、ネットワーク情報テーブルの識別子衛星デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えた後、レート調整のために前記識別情報が書き込まれていないヌルパケットが付加され変調された放送波を、放送衛星を介して受信装置において受信し、復調された後のストリームデータから、特定の階層のデータを分離抽出し、前記地上デジタル放送の信号形式で出力する衛星/地上放送信号変換抽出装置であって、
前記復調された後のストリームデータから、前記識別情報が書き込まれていないヌルパケットを除去するID無しヌルパケット除去手段と、
このID無しヌルパケット除去手段でヌルパケットが除去されたストリームデータから、当該ストリームデータを構成する多重フレームの先頭位置情報を含んだパケットを検出し、前記多重フレームごとの同期を行う同期化手段と、
この同期化手段で同期化された多重フレームにおいて、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている特定階層のパケットを分離抽出し、レート調整パケットを挿入するとともに、当該パケットのダミーバイトに当該パケットが属する階層に関する情報であって、セグメント連結再送信装置において再多重する際に用いられる情報を付加する特定階層分離抽出手段と
この特定階層分離抽出手段が出力するパケットにおいて、前記衛星デジタル放送の信号形式で規定されているネットワーク情報テーブルの識別子を、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えるネットワーク情報テーブル付替手段と、
このネットワーク情報テーブル付替手段で識別子が付け替えられたパケットで構成されるストリームデータにおいて、前記レート調整パケットの挿入に伴いずれたプログラム時刻基準値を設定し直すPCR再設定手段と、
を備えることを特徴とする衛星/地上放送信号変換抽出装置。
Removing a packet invalid hierarchy from the stream data of the signal format of the digital terrestrial broadcasting, the invalid hierarchy other than write the identification information specific to a null packet that is included in the layer Mutotomoni, satellite digital broadcast identifier of the network information table After changing to the identifier defined in the signal format of, the broadcast wave modulated by adding a null packet in which the identification information is not written for rate adjustment is received at the receiving device via the broadcast satellite, A satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device that separates and extracts data of a specific layer from the demodulated stream data and outputs the data in the terrestrial digital broadcast signal format,
ID-less null packet removing means for removing null packets in which the identification information is not written from the demodulated stream data;
Synchronization means for detecting a packet including head position information of multiple frames constituting the stream data from the stream data from which null packets have been removed by the null packet removal means without ID and performing synchronization for each of the multiple frames; ,
In the multiplexed frame synchronized by the synchronization means, a packet of a specific layer defined in the signal format of the terrestrial digital broadcasting is separated and extracted , a rate adjustment packet is inserted, and the packet is inserted into a dummy byte of the packet. Specific layer separation and extraction means for adding information used when remultiplexing in a segment concatenated retransmission apparatus ,
In the packet output by the specific layer separation and extraction means, a network information table is attached that replaces the identifier of the network information table defined in the satellite digital broadcast signal format with the identifier defined in the digital terrestrial broadcast signal format. Replacement means,
PCR resetting means for resetting the program time reference value accompanying the insertion of the rate adjustment packet in stream data composed of packets whose identifiers have been changed by the network information table replacement means ;
A satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device comprising:
地上デジタル放送の信号形式のストリームデータから無効階層のパケット除去、当該無効階層以外の階層に含まれているヌルパケットに固有の識別情報書き込むとともに、ネットワーク情報テーブルの識別子衛星デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えた後、レート調整のために前記識別情報が書き込まれていないヌルパケットが付加され変調された放送波を、放送衛星を介して受信装置において受信し、復調された後のストリームデータから、特定の階層のデータを分離抽出し、前記地上デジタル放送の信号形式で出力する衛星/地上放送信号変換抽出装置であって、
前記復調された後のストリームデータから、前記識別情報が書き込まれていないヌルパケットを除去するID無しヌルパケット除去手段と、
このID無しヌルパケット除去手段で固有の識別情報が書き込まれていないヌルパケットが除去されたストリームデータにおいて、固有の識別情報が書き込まれたヌルパケットの当該識別情報のデータ領域を全て“0”もしくは全て“1”に書き換えるID付きヌルパケット書換手段と、
このID付きヌルパケット書換手段で書き換えられたストリームデータから、当該ストリームデータを構成する多重フレームの先頭位置情報を含んだパケットを検出し、前記多重フレームごとの同期を行う同期化手段と、
この同期化手段で同期化された多重フレームにおいて、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている特定階層のパケットを分離抽出し、レート調整パケットを挿入するとともに、当該パケットのダミーバイトに当該パケットが属する階層に関する情報であって、セグメント連結再送信装置において再多重する際に用いられる情報を付加する特定階層分離抽出手段と
この特定階層分離抽出手段が出力するパケットにおいて、前記衛星デジタル放送の信号形式で規定されているネットワーク情報テーブルの識別子を、前記地上デジタル放送の信号形式で規定されている識別子に付け替えるネットワーク情報テーブル付替手段と、
このネットワーク情報テーブル付替手段で識別子が付け替えられたパケットで構成されるストリームデータにおいて、前記レート調整パケットの挿入に伴いずれたプログラム時刻基準値を設定し直すPCR再設定手段と、
を備えることを特徴とする衛星/地上放送信号変換抽出装置。
Removing a packet invalid hierarchy from the stream data of the signal format of the digital terrestrial broadcasting, the invalid hierarchy other than write the identification information specific to a null packet that is included in the layer Mutotomoni, satellite digital broadcast identifier of the network information table After changing to the identifier defined in the signal format of, the broadcast wave modulated by adding a null packet in which the identification information is not written for rate adjustment is received at the receiving device via the broadcast satellite, A satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device that separates and extracts data of a specific layer from the demodulated stream data and outputs the data in the terrestrial digital broadcast signal format,
ID-less null packet removing means for removing null packets in which the identification information is not written from the demodulated stream data;
In the stream data null packet unique identification information is not written is removed by this ID without null packet removal means, all of the data area of the identification information of Nu Rupaketto written unique identification information is "0" or A null packet rewriting means with ID for rewriting all to "1";
Synchronizing means for detecting a packet including head position information of multiple frames constituting the stream data from the stream data rewritten by the ID-added null packet rewriting means, and performing synchronization for each of the multiple frames,
In the multiplexed frame synchronized by the synchronization means, a packet of a specific layer defined in the signal format of the terrestrial digital broadcasting is separated and extracted , a rate adjustment packet is inserted, and the packet is inserted into a dummy byte of the packet. Specific layer separation and extraction means for adding information used when remultiplexing in a segment concatenated retransmission apparatus ,
In the packet output by the specific layer separation and extraction means, a network information table is attached that replaces the identifier of the network information table defined in the satellite digital broadcast signal format with the identifier defined in the digital terrestrial broadcast signal format. Replacement means,
PCR resetting means for resetting the program time reference value accompanying the insertion of the rate adjustment packet in stream data composed of packets whose identifiers have been changed by the network information table replacement means ;
A satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction device comprising:
地上デジタル放送の信号形式であるストリームデータが衛星デジタル放送の信号形式に変換されて、放送衛星を介して送信された複数チャンネルの放送波を受信し、前記チャンネルごとに、特定の階層のストリームデータを分離抽出し、それらのストリームデータで変調された1個以上のセグメントを周波数軸上で連結し、さらにOFDM変調して前記地上デジタル放送の放送波として再送信する特定セグメント連結中継装置であって、
前記放送衛星を介して送信された放送波を受信し、復調することで、予め前記チャンネルに定められた周波数帯域ごとに1系統以上のストリームデータを生成する受信装置と、
この受信装置で復調されて出力されたストリームデータから、特定の階層のデータを分離抽出し、前記地上デジタル放送の信号形式で出力する請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の衛星/地上放送信号変換抽出装置と、
この複数の衛星/地上放送信号変換抽出装置で分離抽出された複数のストリームデータをそれぞれ入力し、前記それぞれのストリームデータで変調されたそれぞれ1個以上のセグメントを、周波数軸上で連結し、さらにOFDM変調して出力するするセグメント連結再送信装置と、
このセグメント連結再送信装置から出力された信号を、前記地上デジタル放送の周波数に変換し、増幅することで、送信アンテナを介して送信する送信装置と、
を備えることを特徴とする特定セグメント連結中継装置。
Stream data, which is a digital terrestrial broadcast signal format, is converted to a satellite digital broadcast signal format, and a plurality of channels of broadcast waves transmitted via a broadcast satellite are received. A specific segment concatenating relay apparatus that separates and extracts one or more segments modulated by the stream data on the frequency axis, further performs OFDM modulation, and retransmits the broadcast wave of the terrestrial digital broadcast ,
A receiving device that receives and demodulates a broadcast wave transmitted via the broadcasting satellite, and generates one or more stream data for each frequency band determined in advance for the channel;
The satellite according to any one of claims 1 to 5, wherein data of a specific layer is separated and extracted from the stream data demodulated and output by the receiving device, and is output in the signal format of the terrestrial digital broadcasting. / Terrestrial broadcast signal conversion and extraction device,
A plurality of stream data separated and extracted by the plurality of satellite / terrestrial broadcast signal conversion and extraction devices are respectively input, and one or more segments modulated by the respective stream data are connected on the frequency axis, and A segment concatenated retransmission apparatus for OFDM-modulating and outputting;
The signal output from the segment-coupled retransmission apparatus is converted to the frequency of the terrestrial digital broadcast and amplified to transmit the transmission apparatus via a transmission antenna;
A specific segment connection relay device comprising:
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