JP5400742B2 - Unidirectional transmission system and content distribution method - Google Patents

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本発明は、放送システム等の片方向伝送システム及びコンテンツ配信方法に関する。   The present invention relates to a one-way transmission system such as a broadcasting system and a content distribution method.

近年、放送システムと通信システムの融合が進められている。例えば、携帯電話向けデジタル放送の受信機能であるワンセグ(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)機能は、日本国内の携帯電話端末の多くに実装されているが、携帯電話端末内において、このワンセグ用のデバイスと、通信システム用のデバイスの一部の共有化が図られている。   In recent years, fusion of broadcasting systems and communication systems has been promoted. For example, the 1Seg (one-segment partial reception service for mobile phones and mobile terminals) function, which is a reception function for digital broadcasts for mobile phones, is implemented in many mobile phone terminals in Japan. However, the one-seg device and a part of the communication system device are shared.

また、ISDB−Tmm(非特許文献1)やMBMS(非特許文献2)等の、携帯電話向け放送サービスに関する技術規格の策定も進められている。ISDB−TmmやMBMSでは、放送波である片方向伝送路を介した任意のマルチメディアコンテンツ(単にコンテンツとも呼ぶ)の伝送を可能としている。ここで、マルチメディアコンテンツ(コンテンツ)とは、mp4形式の動画ファイル等の任意のメディアファイルをいう。   In addition, technical standards relating to broadcasting services for mobile phones such as ISDB-Tmm (Non-Patent Document 1) and MBMS (Non-Patent Document 2) are being developed. In ISDB-Tmm and MBMS, it is possible to transmit any multimedia content (also simply referred to as content) via a unidirectional transmission path that is a broadcast wave. Here, the multimedia content (content) refers to an arbitrary media file such as a moving image file in the mp4 format.

ところで、片方向伝送路を用いるコンテンツの配信では、通信網に代表される双方向伝送路を用いる伝送とは異なり、受信機側から送信機側へ確認応答信号を送信することができない。このため、受信機側がコンテンツを正常に受信できたかどうかを、送信機側が確認することはできない。   By the way, in the distribution of content using a one-way transmission path, an acknowledgment signal cannot be transmitted from the receiver side to the transmitter side, unlike transmission using a bidirectional transmission path represented by a communication network. For this reason, the transmitter side cannot confirm whether or not the receiver side has successfully received the content.

このような片方向伝送路を用いるコンテンツ配信において、コンテンツの受信完了確率を向上させるために、コンテンツ(ソースシンボル)に加え、誤り訂正を可能とするための冗長パケット(パリティーシンボル)を付加して伝送する方式を採用する場合がある。この方式は、AL−FEC(Application Layer Forward Error Correction)と呼ばれる。   In content distribution using such a one-way transmission path, in order to improve the content reception completion probability, in addition to the content (source symbol), a redundant packet (parity symbol) is added to enable error correction. A transmission method may be employed. This method is called AL-FEC (Application Layer Forward Error Correction).

AL−FECは、既存の地上デジタル放送等で適用されているDSM−CC(Digital storage media command and control)等の、同一ビット列を複数回送信する方式とは異なり、ソースシンボル及びパリティーシンボルをインターリーブした上で複数に分割し、一定量以上のビット列を受信機側が受信できれば、コンテンツ全体が復元可能となる方式である。AL−FECの符号としては、Reed−Solomon符号(非特許文献3)や、LDPC Staircase符号(非特許文献4)等が挙げられる。   Unlike the method of transmitting the same bit sequence multiple times, such as DSM-CC (Digital storage media command and control) applied in existing digital terrestrial broadcasting, AL-FEC interleaves source symbols and parity symbols. If the receiver side can receive a bit string of a certain amount or more by dividing into a plurality of parts above, the entire content can be restored. Examples of the AL-FEC code include a Reed-Solomon code (Non-Patent Document 3), an LDPC Staircase code (Non-Patent Document 4), and the like.

AL−FECを放送波へ適用した例を図6に示す。この場合、送信機側において、コンテンツは符号化処理され、パケットに分割される。その後、伝送路を介して、符号化されたパケットが受信機側に伝送され、受信機側では、復号化処理を行ってデータを再構築し、オリジナルのコンテンツを得る。受信機側では、一部のパケットが伝送路上にて失われた場合でも、正常に受信したパケットが一定量以上あれば、オリジナルのコンテンツを復元することが可能である。   An example in which AL-FEC is applied to a broadcast wave is shown in FIG. In this case, the content is encoded on the transmitter side and divided into packets. Thereafter, the encoded packet is transmitted to the receiver side via the transmission path, and the receiver side performs decoding processing to reconstruct the data to obtain the original content. On the receiver side, even if some packets are lost on the transmission path, the original content can be restored if the number of normally received packets exceeds a certain amount.

片方向伝送路にてコンテンツを配信する際には、RFCにて規定されている片方向伝送路用のセッション管理プロトコルであるFLUTE(非特許文献5)が適用される。FLUTEによるコンテンツ配信の概要を図7に示す。図7はコンテンツ長(コンテンツサイズ)Lのコンテンツが放送波により、送信レートR(所要送信時間L/R)にて配信される状況を示している。片方向伝送路を用いるコンテンツ配信では、受信機の設置場所や移動状況により受信環境が変化すると、正常に受信できるパケットが減少することがある。このため、受信機は、一回のコンテンツ配信のみではコンテンツ全体の受信を完了することができないこともある。このような受信完了確率の低下を抑制するために、FLUTEでは、コンテンツへAL−FECを施した上で分割し、所定時間X後に異なるビット列によるコンテンツ配信を再度行うことにより複数回(Y回)のコンテンツ配信を行う方式が採られる。   When distributing content through a unidirectional transmission path, FLUTE (Non-patent Document 5), which is a session management protocol for a unidirectional transmission path defined by RFC, is applied. An outline of content distribution by FLUTE is shown in FIG. FIG. 7 shows a situation in which content of content length (content size) L is distributed at a transmission rate R (required transmission time L / R) by broadcast waves. In content distribution using a one-way transmission path, packets that can be normally received may decrease if the reception environment changes depending on the installation location or movement status of the receiver. For this reason, the receiver may not be able to complete the reception of the entire content with only one content distribution. In order to suppress such a decrease in reception completion probability, in FLUTE, content is divided after being subjected to AL-FEC, and content is distributed again by different bit strings after a predetermined time X (Y times). A method for distributing content is adopted.

図7に示すとおり、FLUTEにてコンテンツを配信する場合、FDTインスタンスと呼ばれる制御情報が周期的に配信される。FDTインスタンスには、配信中のコンテンツのURIやコンテンツサイズ、AL−FECの方式、コンテンツ配信時のセッションID等、コンテンツの復元に必要な情報が含まれる。このため、FDTインスタンスを正常に受信するまでは、受信機は、コンテンツ本体の受信を開始することができない。   As shown in FIG. 7, when content is distributed by FLUTE, control information called FDT instances are periodically distributed. The FDT instance includes information necessary for restoring the content such as the URI and content size of the content being distributed, the AL-FEC method, and the session ID at the time of content distribution. For this reason, the receiver cannot start reception of the content body until the FDT instance is normally received.

ここで、受信機が受信状態となってから、FDTインスタンスの受信までに要する時間の期待値を考える。図8に示すように、FDTインスタンスの配信間隔をT、・・・、T、・・・、Tとする。簡単のためにコンテンツ長Lを1とすると、下記式1が成り立つ。

Figure 0005400742
Here, consider the expected value of the time required for the reception of the FDT instance after the receiver enters the reception state. As shown in FIG. 8, the delivery interval FDT instance T 0, ···, T k, ···, and T N. If the content length L is 1 for simplicity, the following formula 1 is established.
Figure 0005400742

また、各FDTインスタンスの送信間隔にて、受信機が受信状態になってからFDTインスタンス受信までに要する時間の期待値は、下記式2で表現される。

Figure 0005400742
In addition, the expected value of the time required from reception of the receiver to reception of the FDT instance at the transmission interval of each FDT instance is expressed by the following equation 2.
Figure 0005400742

よって、コンテンツ全体での、FDTインスタンス受信までに要する時間の期待値は、下記式3で与えられる。

Figure 0005400742
Therefore, the expected value of the time required to receive the FDT instance in the entire content is given by the following formula 3.
Figure 0005400742

この期待値の最小値は、シュワルツの不等式による下記式4において等号が成立する条件、すなわちT=T=・・・=T=・・・=Tとなる場合である。よって、通常は、FDTインスタンスが等間隔で配信されていれば、FDTインスタンス受信までにかかる時間を最小化することができる。

Figure 0005400742
The minimum value for this expected value is when made in the following formula 4 by inequality Schwarz condition equality is satisfied, that is, T 0 = T 1 = ··· = T k = ··· = T N. Therefore, normally, if FDT instances are distributed at equal intervals, the time taken to receive the FDT instance can be minimized.
Figure 0005400742

情報通信審議会 平成21年10月16日 携帯端末向けマルチメディア放送方式の技術的条件(一部答申)Information and Communication Council October 16, 2009 Technical Conditions for Multimedia Broadcasting for Mobile Devices (Partial Report) 3GPP TS 26.3463GPP TS 26.346 RFC5510−Reed−Solomon Forward Error Correction (FEC) SchemesRFC5510-Reed-Solomon Forward Error Correction (FEC) Schemes RFC5170−Low Density Parity Check (LDPC) Staircase and TriangleRFC5170-Low Density Parity Check (LDPC) Staircase and Triangle RFC3926−FLUTE−File Delivery over Unidirectional TransportRFC3926-FLUTE-File Delivery over Unidirectional Transport

しかしながら、AL−FECを適用した場合、上述のように等間隔でFDTインスタンスを配信する方法では問題が発生する。図9は、所定時間Xの間隔でY回(2回)のコンテンツ配信を行う際に、等間隔でFDTインスタンスを配信する場合のFDTインスタンス配信タイミング等を示している。例えば、図9のUser2で示されるタイミングのように、あるFDTインスタンス配信タイミングと次のFDTインスタンス配信タイミングとの間においては、受信機は、次のFDTインスタンスを受信するまで、コンテンツ本体を受信できない。このように、コンテンツ本体の受信開始までに一定期間を要すると、受信機の状態によっては、受信完了確率が低下する恐れがある。   However, when AL-FEC is applied, there is a problem with the method of distributing FDT instances at regular intervals as described above. FIG. 9 shows FDT instance distribution timing and the like when FDT instances are distributed at equal intervals when content distribution is performed Y times (twice) at intervals of a predetermined time X. For example, the receiver cannot receive the content body until receiving the next FDT instance between a certain FDT instance delivery timing and the next FDT instance delivery timing, as shown by User 2 in FIG. . As described above, if a certain period is required until the reception of the content body starts, the reception completion probability may be lowered depending on the state of the receiver.

また、例えば、図9のUser3で示されるタイミングのように、送信機がコンテンツの配信を開始したタイミングから所定時間経過した以降のタイミングにおいては、受信機は、そのコンテンツ配信期間内にコンテンツの受信を完了することができない。このため、受信機は、次回のコンテンツ配信を待ってコンテンツの受信を行わなくてはならない。すなわち、コンテンツ配信開始後においては、あるタイミング以降は、FDTインスタンスを頻繁に配信しても、受信完了までに要する時間は短縮されず、また、受信完了確率も向上しない。このため、コンテンツ配信開始後においては、あるタイミング以降におけるFDTインスタンスの頻繁な配信は、単に無線帯域の浪費という弊害を生じるだけになる。   Further, for example, at a timing after a predetermined time has elapsed from the timing at which the transmitter starts distributing content, such as the timing indicated by User 3 in FIG. 9, the receiver receives the content within the content distribution period. Can't complete. For this reason, the receiver must wait for the next content distribution to receive the content. That is, after the start of content distribution, even if FDT instances are frequently distributed after a certain timing, the time required to complete reception is not shortened, and the reception completion probability is not improved. For this reason, after the start of content distribution, frequent distribution of FDT instances after a certain timing merely causes the problem of wasting radio bandwidth.

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、FDTインスタンスを等しい配信間隔で配信する場合と比較して、受信完了確率を高め、かつ無線帯域の浪費を防ぐことができる片方向伝送システム及びコンテンツ配信方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such a point, and compared with a case where FDT instances are distributed at equal distribution intervals, a one-way transmission system capable of increasing a reception completion probability and preventing waste of a radio band, and An object is to provide a content distribution method.

本発明の片方向伝送システムは、任意のメディアファイルからなるコンテンツを、当該コンテンツ本体に冗長パケットを付加して配信するコンテンツの片方向伝送システムであって、コンテンツの詳細情報であってコンテンツの復元に必要な情報が含まれるFDTインスタンスの配信タイミングを決定する、配信タイミング決定部と、コンテンツが任意のブロックサイズに分割された各分割コンテンツに識別子を付与して片方向伝送路へ送出するとともに、コンテンツ配信前及び配信中にFDTインスタンスを周期的に配信する配信部とを備え、前記配信タイミング決定部は、コンテンツ配信開始時刻Tから閾値時刻Tthまでの時間領域では、第一の配信間隔をFDTインスタンスの配信間隔として設定し、閾値時刻Tthからコンテンツ配信完了時刻までの時間領域では、前記第一の配信間隔よりも間隔の大きい第二の配信間隔をFDTインスタンスの配信間隔として設定することを特徴とする。 The one-way transmission system according to the present invention is a content one-way transmission system that distributes content composed of an arbitrary media file by adding redundant packets to the content body, and is a detailed information of the content, which is a content restoration. A distribution timing determination unit that determines the distribution timing of an FDT instance including information necessary for the content, an identifier is assigned to each divided content obtained by dividing the content into arbitrary block sizes, and the resultant is sent to a one-way transmission path. A distribution unit that periodically distributes FDT instances before and during content distribution, wherein the distribution timing determination unit includes a first distribution interval in a time region from content distribution start time T s to threshold time T th the set as a delivery interval of the FDT instance, Conte from the threshold time T th In the time domain to the tool delivery completion time, and sets a larger second delivery interval of the interval than the first delivery interval as a distribution interval of FDT instances.

この構成によれば、コンテンツ配信開始時刻Tから閾値時刻Tthまでの時間領域では、FDTインスタンスが第一の配信間隔で配信され、閾値時刻Tthからコンテンツ配信完了時刻までの時間領域では、FDTインスタンスが第一の配信間隔よりも間隔の大きい第二の配信間隔で配信されるため、閾値時刻TthまではFDTインスタンスの配信頻度が高く、閾値時刻TthからはFDTインスタンスの配信頻度が低くなる。このため、一回のコンテンツ配信で、コンテンツを復元するために必要なデータ量を受信可能な時間領域では、早期にコンテンツ本体の受信を開始することが可能になるように相対的に配信間隔の短い第一の配信間隔を設定でき、FDTインスタンスを等しい配信間隔で配信する場合と比較して受信完了確率を高めることができる。また、一回のコンテンツ配信で、コンテンツを復元するために必要なデータ量を受信することができない時間領域では、相対的に配信間隔の長い第二の配信間隔を設定でき、それにより、FDTインスタンスの配信頻度を低く抑えることができるため、FDTインスタンスを等しい配信間隔で配信する場合と比較して無線帯域の浪費を防ぐことができる。 According to this configuration, in the time region from the content distribution start time T s to the threshold time T th , the FDT instance is distributed at the first distribution interval, and in the time region from the threshold time T th to the content distribution completion time, since FDT instance is delivered in a large second delivery space in the space than the first delivery intervals, until the threshold time T th is high frequency of delivery of the FDT instance, the frequency of delivery of the FDT instance from the threshold time T th Lower. For this reason, in the time domain in which the amount of data necessary to restore the content can be received by one content delivery, the delivery interval is relatively set so that the reception of the content body can be started early. A short first delivery interval can be set, and the probability of completion of reception can be increased as compared with the case where FDT instances are delivered at equal delivery intervals. In addition, in a time domain in which the amount of data necessary for restoring the content cannot be received in a single content delivery, a second delivery interval having a relatively long delivery interval can be set, whereby an FDT instance can be set. Therefore, it is possible to prevent waste of the radio band as compared with the case where FDT instances are distributed at equal distribution intervals.

本発明の片方向伝送システムにおいて、前記配信タイミング決定部は、コンテンツ配信開始時刻Tまでは、前記第一の配信間隔よりも間隔の小さい配信間隔初期値をFDTインスタンスの配信間隔として設定しても良い。 In one-way transmission system of the present invention, the distribution timing determination unit until the content delivery start time T s is a small delivery interval initial value of the gap than the first delivery interval by setting a delivery interval FDT Instance Also good.

この構成によれば、コンテンツ配信開始前の所定時間には高い頻度でFDTインスタンスが配信されるため、コンテンツ本体の受信開始タイミングを早めることが可能であり、コンテンツの受信完了確率を高めることができる。また、コンテンツの受信完了時刻が早くなる確率が高くなるため、ユーザは早期にコンテンツの視聴を開始することが可能となる。   According to this configuration, since the FDT instances are distributed at a high frequency at a predetermined time before the start of content distribution, the reception start timing of the content body can be advanced, and the content reception completion probability can be increased. . In addition, since the probability that the reception completion time of the content will be early increases, the user can start viewing the content at an early stage.

本発明の片方向伝送システムにおいて、前記配信タイミング決定部は、前記配信間隔初期値に配信間隔変更倍率を乗算することにより、前記第一の配信間隔及び前記第二の配信間隔を決定しても良い。   In the one-way transmission system of the present invention, the distribution timing determination unit may determine the first distribution interval and the second distribution interval by multiplying the distribution interval initial value by a distribution interval change magnification. good.

本発明の片方向伝送システムにおいて、前記配信タイミング決定部は、受信ユーザ数又は受信完了率に基づいて、前記配信間隔初期値及び前記配信間隔変更倍率を決定しても良い。   In the one-way transmission system of the present invention, the distribution timing determination unit may determine the distribution interval initial value and the distribution interval change magnification based on the number of receiving users or the reception completion rate.

本発明の片方向伝送システムにおいて、前記配信タイミング決定部は、コンテンツ本体のデータ量であるソースコンテンツ長、コンテンツをAL−FEC(Application Layer Forward Error Correction)を適用して符号化する場合のAL−FEC符号化率、受信機がコンテンツを復元するために必要な平均データ量である平均所要受信長、のいずれか又はそれらの任意の組み合わせに基づいて、閾値時刻Tthを決定しても良い。 In the one-way transmission system of the present invention, the distribution timing determination unit is configured to use the AL-FEC (Application Layer Forward Error Correction) to encode the source content length, which is the data amount of the content body, and the content. The threshold time T th may be determined based on either the FEC coding rate, the average required reception length that is the average data amount necessary for the receiver to restore the content, or any combination thereof.

本発明のコンテンツ配信方法は、任意のメディアファイルからなるコンテンツを、当該コンテンツ本体に冗長パケットを付加して片方向伝送路へ送出するコンテンツ配信方法であって、コンテンツの詳細情報であってコンテンツの復元に必要な情報が含まれるFDTインスタンスの配信タイミングを決定する工程と、コンテンツが任意のブロックサイズに分割された各分割コンテンツに識別子を付与して前記片方向伝送路へ送出するとともに、コンテンツ配信前及び配信中にFDTインスタンスを周期的に配信する工程とを備え、コンテンツ配信開始時刻Tから閾値時刻Tthまでの時間領域では、第一の配信間隔をFDTインスタンスの配信間隔として設定し、閾値時刻Tthからコンテンツ配信完了時刻までの時間領域では、前記第一の配信間隔よりも間隔の大きい第二の配信間隔をFDTインスタンスの配信間隔として設定することを特徴とする。 The content distribution method of the present invention is a content distribution method for transmitting content composed of an arbitrary media file to a unidirectional transmission path with a redundant packet added to the content body, which is detailed content information, Determining the delivery timing of an FDT instance including information necessary for restoration, assigning an identifier to each divided content obtained by dividing the content into arbitrary block sizes, sending the content to the one-way transmission path, and delivering the content A step of periodically distributing FDT instances before and during distribution, and in the time domain from the content distribution start time T s to the threshold time T th , the first distribution interval is set as the distribution interval of the FDT instance, in the time domain from the threshold time T th to the content delivery completion time, the first The larger second delivery space in the space than the delivery interval and sets the delivery interval FDT instance.

本発明によれば、FDTインスタンスを等しい配信間隔で配信する場合と比較して、コンテンツの受信完了確率を高め、非効率なFDTインスタンス配信による無線帯域の浪費を防ぐことができる。   According to the present invention, it is possible to increase the content reception completion probability and prevent waste of the radio band due to inefficient FDT instance distribution, as compared with the case where FDT instances are distributed at equal distribution intervals.

FDTインスタンスの配信間隔について示す模式図である。It is a schematic diagram shown about the delivery space | interval of an FDT instance. 通信放送連携システムの全体を示す概略図である。It is the schematic which shows the whole communication broadcasting cooperation system. 通信放送連携システムに用いられるコンテンツサーバの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the content server used for a communication broadcasting cooperation system. FDTインスタンスの配信間隔を決定するためのフローを示す図である。It is a figure which shows the flow for determining the delivery interval of a FDT instance. XML形式で記述されたFDTインスタンスの例を示す図である。It is a figure which shows the example of the FDT instance described in the XML format. AL−FECを放送波へ適用した例を示す模式図であるIt is a schematic diagram which shows the example which applied AL-FEC to the broadcast wave. FLUTEによるコンテンツ配信の概要を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the outline | summary of the content delivery by FLUTE. FDTインスタンスの配信間隔について示す模式図である。It is a schematic diagram shown about the delivery space | interval of an FDT instance. AL−FECを適用した場合のFDTインスタンス配信タイミングを示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the FDT instance delivery timing at the time of applying AL-FEC.

図1を用いて、本実施の形態のコンテンツ配信方法におけるFDTインスタンスの配信間隔について説明する。   An FDT instance distribution interval in the content distribution method according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

本実施の形態では、複数のコンテンツ配信期間においてコンテンツが配信される。また、あるコンテンツ配信期間と、次のコンテンツ配信期間との間には、所定時間Xの間隔が設けられている。本実施の形態のコンテンツ配信方法では、コンテンツ配信開始時刻より所定時間前から、コンテンツ配信完了時刻付近までを三つの時間領域(初期時間領域rinit、第一の時間領域r、第二の時間領域r)に分け、分割された各時間領域でFDTインスタンスの配信間隔を異ならせている。すなわち、コンテンツ配信開始時刻Tの所定時間前からコンテンツ配信開始時刻Tまでの初期時間領域rinitと、コンテンツ配信開始時刻Tから閾値時刻Tthまでの第一の時間領域rと、閾値時刻Tthからコンテンツ配信完了時刻付近までの第二の時間領域rとに分け、初期時間領域rinitに、配信間隔初期値TinitでFDTインスタンスを配信し、第一の時間領域rに、第一の配信間隔TでFDTインスタンスを配信し、第二の時間領域rに、第二の配信間隔TでFDTインスタンスを配信している(図1参照)。なお、ここでは、最後のFDTインスタンス配信タイミングを第二の時間領域rの終端としているが、第二の時間領域rの終端は、コンテンツ配信完了時刻としても良い。 In the present embodiment, content is distributed in a plurality of content distribution periods. An interval of a predetermined time X is provided between a certain content distribution period and the next content distribution period. In the content distribution method according to the present embodiment, three time regions (initial time region r init , first time region r 1 , second time) from a predetermined time before the content distribution start time to the vicinity of the content distribution completion time. The area is divided into areas r 2 ), and the distribution intervals of the FDT instances are different in each divided time area. That is, the initial time domain r init to the content delivery start time T s from the previous predetermined time of the content delivery start time T s, the first time domain r 1 from the content delivery start time T s to the threshold time T th, It is divided into the second time region r 2 from the threshold time T th to the vicinity of the content distribution completion time, and the FDT instance is distributed to the initial time region r init with the distribution interval initial value T init and the first time region r 1 , in the first delivery interval T 1 delivers the FDT instance, the second time domain r 2, are delivering FDT instance in a second delivery interval T 2 (see FIG. 1). Here, although the last FDT instance distribution timing is set to a second end of the time domain r 2, a second end of the time domain r 2 may be a content delivery completion time.

閾値時刻Tthは、コンテンツ配信開始時刻Tから所定時間経過後の時刻である。閾値時刻Tthは、一回のコンテンツ配信で、オリジナルのコンテンツを復元するために必要なデータ量を、受信機が受信可能な時間領域(初期時間領域rinit及び第一の時間領域r)の終端である。すなわち、閾値時刻Tth以降は、一回のコンテンツ配信で、オリジナルのコンテンツを復元するために必要なデータ量を、受信機が受信することができない時間領域(第二の時間領域r)となる。例えば、閾値時刻Tthは、コンテンツ本体のデータ量であるソースコンテンツ長L、コンテンツをAL−FECを適用して符号化する場合のAL−FEC符号化率W、受信機がコンテンツを復元するために必要な平均データ量である平均所要受信長Lth、送信レートRに基づいて決定することができる。 The threshold time T th is a time after a predetermined time has elapsed from the content distribution start time T s . The threshold time T th is a time region (initial time region r init and first time region r 1 ) in which the receiver can receive the amount of data necessary for restoring the original content in one content distribution. Is the end of That is, after the threshold time T th , a time region (second time region r 2 ) in which the receiver cannot receive the amount of data necessary for restoring the original content in one content distribution. Become. For example, the threshold time T th is the source content length L 0 which is the data amount of the content body, the AL-FEC encoding rate W when the content is encoded by applying AL-FEC, and the receiver restores the content. Therefore, it can be determined on the basis of the average required reception length L th and the transmission rate R, which are the average data amount necessary for this.

より具体的には、例えば、閾値時刻Tthは、コンテンツ配信開始時刻Tからの経過時間tthを用いて下記式5のように表すことができる。

Figure 0005400742
More specifically, for example, the threshold time T th can be expressed as the following Expression 5 using the elapsed time t th from the content distribution start time T s .
Figure 0005400742

ここで、上記式5における経過時間tthは、一回のコンテンツ配信期間において配信されるデータ量であるAL−FEC符号化後のコンテンツ長L、コンテンツを復元するために必要な平均データ量である平均コンテンツサイズ(平均所要受信長)Lth、及び、伝送路の送信レートR、を用いて、下記式6のように表現される。

Figure 0005400742
Here, the elapsed time t th in Equation 5 is the content length L after AL-FEC encoding, which is the amount of data distributed in a single content distribution period, and the average amount of data required to restore the content. Using a certain average content size (average required reception length) L th and a transmission rate R of the transmission path, it is expressed as in Equation 6 below.
Figure 0005400742

なお、上記式5における、L及びLthは、コンテンツ配信回数Y、受信平均オーバーヘッド長N、AL−FEC符号化率W、冗長率αを用いて、下記式7、式8で与えられる。なお、受信平均オーバーヘッド長Nは、ソースコンテンツ長Lを基準として、復号に必要とされるデータ量を表す場合の係数である。冗長率αは、正常に受信できないパケットの存在を前提として、一回のコンテンツ配信期間内にコンテンツ配信を完了させるための安全係数である。

Figure 0005400742
Figure 0005400742
Note that L and L th in Equation 5 above are given by Equation 7 and Equation 8 below using the content distribution count Y, the reception average overhead length N, the AL-FEC coding rate W, and the redundancy rate α. Incidentally, the average reception overhead length N is a coefficient when reference to the source content length L 0, represents the amount of data required to decode. The redundancy rate α is a safety factor for completing content distribution within one content distribution period on the assumption that there are packets that cannot be received normally.
Figure 0005400742
Figure 0005400742

なお、閾値時刻Tthは、コンテンツ本体のデータ量であるソースコンテンツ長L、コンテンツをAL−FECを適用して符号化する場合のAL−FEC符号化率W、受信機がコンテンツを復元するために必要な平均データ量である平均所要受信長Lth、のいずれか又はそれらの任意の組み合わせに基づいて決定しても良い。 The threshold time T th is the source content length L 0 which is the data amount of the content body, the AL-FEC coding rate W when the content is encoded by applying AL-FEC, and the receiver restores the content. The average required reception length L th , which is the average data amount necessary for the determination, or any combination thereof may be determined.

また、本実施の形態のコンテンツ配信方法において、初期時間領域rinitにおけるFDTインスタンスの配信間隔である配信間隔初期値Tinitは、受信ユーザ数や受信完了率を考慮して決定することができる。具体的には、例えば、初期時間領域rinitにおいて、FDTインスタンスをN回配信した場合に、全受信ユーザの平均FDTインスタンス受信エラー率をPERとして下記式9により決定することができる。ただし、本発明はこれに限定されない。

Figure 0005400742
Further, in the content distribution method of this embodiment, the delivery interval initial value is a delivery interval of FDT instances in the initial time domain r init T init can be determined in consideration of the received number of users and the reception completion rates. Specifically, for example, when the FDT instance is distributed N times in the initial time region r init , the average FDT instance reception error rate of all the receiving users can be determined by the following Equation 9 as PER. However, the present invention is not limited to this.
Figure 0005400742

第一の時間領域rにおけるFDTインスタンスの配信間隔である第一の配信間隔Tは、配信間隔初期値Tinitに、配信間隔変更倍率A(A>1.0)を乗じる(乗算する)ことで決定される。 The first delivery interval T 1 is a delivery interval of FDT instances in the first time domain r 1 is the distribution spacing the initial value T init, delivery interval changing magnification A 1 multiplied by (A 1> 1.0) (multiplication Determined).

また、第二の時間領域rにおけるFDTインスタンスの配信間隔である第二の配信間隔Tは、配信間隔初期値Tinitに、配信間隔変更倍率A(A>A)を乗じることで決定される。 Also, the second distribution interval T 2 that is the distribution interval of the FDT instance in the second time region r 2 is obtained by multiplying the distribution interval initial value T init by the distribution interval change magnification A 2 (A 2 > A 1 ). Determined by

すなわち、第二の配信間隔Tは第一の配信間隔Tより大きい値になり、第一の配信間隔Tは配信間隔初期値Tinitより大きい値になるから、初期時間領域rinitにおけるFDTインスタンスの配信頻度は、第一の時間領域rにおけるFDTインスタンスの配信頻度より高くなり、第一の時間領域rにおけるFDTインスタンスの配信頻度は、第二の時間領域rにおけるFDTインスタンスの配信頻度より高くなる。なお、配信間隔変更倍率Aは、受信ユーザ数や受信完了率を考慮して決定することができる。同様に、配信間隔変更倍率Aは、受信ユーザ数や受信完了率を考慮して決定することができる。具体的には、例えば、同一ストリーム、同一無線帯域、または、同一FLUTEセッション中のFDTインスタンス以外のトラヒック量を、初期時間領域rinitにおいてZ1、第一の時間領域rにおいてZ2として、下記式9によりTを求め、これをもとに決定することができる。この場合、バックグラウンドトラヒックの量を考慮した制御が実現される。ただし、本発明はこれに限定されない。

Figure 0005400742
That is, in the second delivery interval T 2 becomes the first delivery interval T 1 greater than, because the first delivery interval T 1 is the distribution spacing the initial value T init value greater than the initial time domain r init delivery frequency FDT instance, higher than the delivery frequency of FDT instances in the first time domain r 1, delivery frequency of FDT instances in the first time domain r 1 is the FDT instance in the second time domain r 2 It becomes higher than the delivery frequency. Incidentally, the distribution interval changing magnification A 1 can be determined in consideration of the received number of users and the reception completion rates. Similarly, delivery interval changing magnification A 2 can be determined in consideration of the received number of users and the reception completion rates. Specifically, for example, the traffic volume other than the FDT instance in the same stream, the same radio band, or the same FLUTE session is set as Z1 in the initial time domain r init and Z2 in the first time domain r 1 as follows: seeking T 1 by 9, which can be determined based on. In this case, control in consideration of the amount of background traffic is realized. However, the present invention is not limited to this.
Figure 0005400742

FDTインスタンスの配信間隔を上述のように異ならせることで、閾値時刻Tthまでの初期時間領域rinit及び第一の時間領域rではFDTインスタンスの配信頻度が相対的に高く、閾値時刻Tthからの第二の時間領域rではFDTインスタンスの配信頻度が相対的に低くなる。このため、一回のコンテンツ配信で、オリジナルのコンテンツを復元するために必要なデータ量を受信機が受信可能な初期時間領域rinit及び第一の時間領域rでは、早期にコンテンツ本体の受信を開始することが可能になり、FDTインスタンスを等しい配信間隔で配信する場合と比較して受信完了確率を高めることができる。また、一回のコンテンツ配信で、オリジナルのコンテンツを復元するために必要なデータ量を受信機が受信することができない第二の時間領域rでは、FDTインスタンスの配信頻度を低く抑えることにより、FDTインスタンスを等しい配信間隔で配信する場合と比較して無線帯域の浪費を防ぐことができる。 Delivery Intervals FDT instance by varying the manner described above, the distribution frequency of the initial time domain r init and the first time domain r 1 in FDT instance to threshold time T th is relatively high, the threshold time T th delivery frequency of the second time domain r 2 in FDT instance from is relatively low. For this reason, in the initial time region r init and the first time region r 1 in which the receiver can receive the amount of data necessary to restore the original content in a single content distribution, the content body is received at an early stage. Can be started, and the reception completion probability can be increased as compared with the case where FDT instances are distributed at equal distribution intervals. Also, in the second time domain r 2 where the receiver cannot receive the amount of data necessary to restore the original content in a single content distribution, by reducing the frequency of FDT instance distribution, Compared with the case where FDT instances are distributed at equal distribution intervals, it is possible to prevent waste of radio bandwidth.

なお、初期時間領域rinitではコンテンツ配信が行われておらず、同一ストリーム、同一無線帯域、同一FLUTEセッション中のトラヒック量が小さいため、FDTインスタンスの配信頻度が高くとも帯域を圧迫する可能性は低い。このため、FDTインスタンスの配信頻度が高くしておくことが望ましい。これにより、コンテンツ本体の受信開始タイミングを早め、コンテンツの受信完了確率を高めることができる。また、コンテンツの受信完了時刻が早くなる確率が高くなるため、ユーザは早期にコンテンツの視聴を開始することが可能となる。 Note that content distribution is not performed in the initial time region r init and the traffic volume in the same stream, the same wireless band, and the same FLUTE session is small, so there is a possibility that the band will be compressed even if the distribution frequency of the FDT instance is high. Low. For this reason, it is desirable to increase the distribution frequency of FDT instances. Thereby, the reception start timing of the content body can be advanced, and the reception completion probability of the content can be increased. In addition, since the probability that the reception completion time of the content will be early increases, the user can start viewing the content at an early stage.

本実施の形態に係るシステムは、ISDB−Tmmに代表される通信放送連携システムに適用可能であり、地上デジタル放送で提供されているストリーミングサービスの他、任意のマルチメディアコンテンツを放送網にて配信するファイルキャスティングサービスを提供できる。図2は、本実施の形態の通信放送連携システム100の全体を示す概略図である。   The system according to the present embodiment is applicable to a communication / broadcasting cooperation system represented by ISDB-Tmm, and distributes any multimedia content over a broadcasting network in addition to a streaming service provided by terrestrial digital broadcasting. Can provide file casting services. FIG. 2 is a schematic diagram showing the entire communication / broadcasting cooperation system 100 of the present embodiment.

図2に示す通信放送連携システム100は、片方向伝送システム(放送システム)と双方向伝送システム(通信システム)とを備えている。片方向伝送システムは、コンテンツサーバ101に格納されているマルチメディアコンテンツを、放送網102経由で放送波送信アンテナ103から送信して、放送エリア104に在圏する受信機105に配信する。双方向伝送システムは、通信用サーバ109が、通信網106経由で通信用基地局107を通じ通信エリア108に在圏する受信機105との間で双方向通信を行う。   2 includes a one-way transmission system (broadcast system) and a two-way transmission system (communication system). The one-way transmission system transmits multimedia content stored in the content server 101 from the broadcast wave transmission antenna 103 via the broadcast network 102 and distributes it to the receiver 105 located in the broadcast area 104. In the bidirectional transmission system, the communication server 109 performs bidirectional communication with the receiver 105 located in the communication area 108 through the communication base station 107 via the communication network 106.

上記通信放送連携システム100を用いたファイルキャスティングサービスでは、放送網102を介し、放送エリア104に在圏する受信機105へとマルチメディアコンテンツを配信することができる。また、受信機105が携帯電話等の通信エリア108に在圏する場合には、受信機105は、通信網106を介して、通信用サーバ109やコンテンツサーバ101と双方向通信できる。受信機105が上記通信エリア108に在圏する場合には、コンテンツサーバ101は、放送網102にて受信機105が受信できなかったパケットを補完するために、受信機105からの要求に応じて、受信機105にマルチメディアコンテンツを送信することができる。同様に、番組情報等を有する通信用サーバ109は、受信機105からの要求に応じて、受信機105に番組情報等を送信することができる。   In the file casting service using the communication / broadcast cooperation system 100, multimedia content can be distributed to the receiver 105 located in the broadcast area 104 via the broadcast network 102. In addition, when the receiver 105 is located in a communication area 108 such as a mobile phone, the receiver 105 can bidirectionally communicate with the communication server 109 and the content server 101 via the communication network 106. When the receiver 105 is located in the communication area 108, the content server 101 responds to a request from the receiver 105 in order to complement a packet that the receiver 105 could not receive on the broadcast network 102. The multimedia content can be transmitted to the receiver 105. Similarly, the communication server 109 having program information and the like can transmit program information and the like to the receiver 105 in response to a request from the receiver 105.

図3は、通信放送連携システム100に用いられるコンテンツサーバ101の構成例を示すブロック図である。なお、ここでは、コンテンツ配信方式として、AL−FECおよびFLUTEを適用する場合の構成について説明する。つまり、コンテンツ(ソースシンボル)に誤り訂正を可能とするための冗長パケット(パリティーシンボル)を付加して(これを、単に、AL−FEC符号化とも呼ぶ)配信すると共に、FDTインスタンスと呼ばれる制御情報を周期的に配信する場合の構成について説明する。なお、FDTインスタンスには、配信中のコンテンツのURI、コンテンツサイズ、AL−FECの方式、コンテンツ配信時のセッションID等、コンテンツの復元に必要な情報が含まれる。   FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of the content server 101 used in the communication / broadcasting cooperation system 100. Here, a configuration in the case where AL-FEC and FLUTE are applied as content distribution methods will be described. That is, a redundant packet (parity symbol) for enabling error correction to the content (source symbol) is added (this is also simply referred to as AL-FEC coding) and distributed, and control information called an FDT instance Will be described in the case of periodically delivering. Note that the FDT instance includes information necessary for restoring the content, such as the URI of the content being distributed, the content size, the AL-FEC method, and the session ID during content distribution.

コンテンツサーバ101は、オリジナルのコンテンツ110を暗号化する暗号化部111と、暗号化されたコンテンツをAL−FEC符号化するAL−FEC部112と、AL−FEC符号化されたコンテンツを、伝送路(放送網)の状況に応じて適当なサイズへ分割し、放送網へと送出するFLUTE配信部113と、を有する。また、分割されたコンテンツに対し、コンテンツの多重や識別に必要となるID(TOI(Transport Object Identifier)やTSI(Transport Session Identifier)等)を付与するための制御情報をFLUTE配信部113に提供するTOI/TSI制御部114を有する。FDTインスタンス生成部115において生成されたFDTインスタンスは、FDTインスタンス配信タイミング決定部116がタイマー部117から時刻情報を参照して決定した送信タイミングで、FLUTE配信部113から放送網へと送出される。   The content server 101 includes an encryption unit 111 that encrypts the original content 110, an AL-FEC unit 112 that performs AL-FEC encoding of the encrypted content, and an AL-FEC encoded content on a transmission path. And a FLUTE distribution unit 113 that divides the data into an appropriate size according to the status of the (broadcast network) and sends it to the broadcast network. In addition, the FLUTE distribution unit 113 is provided with control information for assigning IDs (TOI (Transport Object Identifier), TSI (Transport Session Identifier), etc.) necessary for content multiplexing and identification to the divided content. A TOI / TSI controller 114 is included. The FDT instance generated by the FDT instance generation unit 115 is transmitted from the FLUTE distribution unit 113 to the broadcast network at a transmission timing determined by the FDT instance distribution timing determination unit 116 with reference to time information from the timer unit 117.

なお、本実施の形態では、コンテンツサーバ101内にコンテンツ110が格納され、また、コンテンツサーバ101が暗号化部111、AL−FEC部112、FLUTE配信部113等を有する例について示しているが、発明はこれに限定されない。それぞれの機能が物理的に別の場所に存在していても良い。例えば、コンテンツサーバ101にはコンテンツ110のみを格納し、暗号化部111、AL−FEC部112、FLUTE配信部113等を別の筐体内に設置しても良い。   In this embodiment, the content 110 is stored in the content server 101, and the content server 101 includes an encryption unit 111, an AL-FEC unit 112, a FLUTE distribution unit 113, and the like. The invention is not limited to this. Each function may exist in a physically different place. For example, only the content 110 may be stored in the content server 101, and the encryption unit 111, the AL-FEC unit 112, the FLUTE distribution unit 113, and the like may be installed in another casing.

図4は、FDTインスタンス配信タイミング決定部116によるFDTインスタンスの配信間隔決定のためのフローチャートである。FDTインスタンス配信タイミング決定部116では、はじめに、FDTインスタンスの配信間隔初期値Tinit、FDTインスタンスの配信間隔変更倍率A、及びAが設定される(ステップ201)。これらは、端末から通信網経由で通知される受信成功率や受信ユーザ数に関する情報に基づいて設定することができる。例えば、受信成功率が閾値以上であれば配信間隔変更倍率AやAを大きく設定し(例えば、2.0)、受信成功率が閾値未満であれば配信間隔変更倍率AやAを小さく設定する(例えば、1.1)ことにより、FDTインスタンスの受信成功確率を高めることができる。ただし、本発明はこれに限定されない。 FIG. 4 is a flowchart for determining an FDT instance distribution interval by the FDT instance distribution timing determination unit 116. First , the FDT instance delivery timing determination unit 116 sets the FDT instance delivery interval initial value T init and the FDT instance delivery interval change magnifications A 1 and A 2 (step 201). These can be set based on the information regarding the reception success rate and the number of receiving users notified from the terminal via the communication network. For example, if the reception success rate is equal to or higher than the threshold value, the distribution interval change magnifications A 1 and A 2 are set large (for example, 2.0), and if the reception success rate is less than the threshold value, the distribution interval change magnifications A 1 and A 2 are set. Is set small (for example, 1.1), the probability of successful reception of the FDT instance can be increased. However, the present invention is not limited to this.

次に、FDTインスタンス配信タイミング決定部116は、タイマー部117により与えられる現在時刻Tcurrentが、コンテンツ配信開始時刻Tより前であるか、後であるかを判定する(ステップ202)。具体的には、TcurrentとTとの大小関係を判定する。Tcurrent<T、すなわち、現在時刻Tcurrentがコンテンツ配信開始時刻Tより前であれば、ステップ203に進む。それ以外の場合、すなわち、現在時刻Tcurrentがコンテンツ配信開始時刻T以降の場合には、ステップ204に進む。 Next, the FDT instance delivery timing determination unit 116 determines whether the current time T current given by the timer unit 117 is before or after the content delivery start time T s (step 202). Specifically, the magnitude relationship between T current and T s is determined. If T current <T s , that is, if the current time T current is before the content distribution start time T s , the process proceeds to step 203. In other cases, that is, when the current time T current is after the content distribution start time T s , the process proceeds to step 204.

ステップ203において、FDTインスタンス配信タイミング決定部116は、FDTインスタンスの配信間隔Tとして、FDTインスタンスの配信間隔初期値Tinitを設定する。設定された配信間隔Tは、FDTインスタンス配信タイミング決定部116からFLUTE配信部113に与えられ、FLUTE配信部113は、当該配信間隔TをもとにTinitの時間間隔でFDTインスタンスを配信する。つまり、現在時刻Tcurrentがコンテンツ配信開始時刻Tを経過していないときには、FLUTE配信部113は、FDTインスタンスを配信間隔初期値Tinitで配信する。これにより、コンテンツ配信開始前の所定時間には高い頻度でFDTインスタンスが配信されるため、コンテンツ本体の受信開始タイミングを早めることが可能であり、コンテンツの受信完了確率を高めることができる。 In step 203, FDT Instance distribution timing determining unit 116, a delivery interval T i of FDT instance, to set the delivery interval initial value T init of FDT instances. The set distribution interval T i is given from the FDT instance distribution timing determination unit 116 to the FLUTE distribution unit 113, and the FLUTE distribution unit 113 distributes the FDT instance at a time interval of T init based on the distribution interval T i. To do. That is, when the current time T current has not passed the content distribution start time T s , the FLUTE distribution unit 113 distributes the FDT instance with the distribution interval initial value T init . Thereby, since the FDT instance is distributed at a high frequency at a predetermined time before the start of content distribution, the reception start timing of the content body can be advanced, and the reception completion probability of the content can be increased.

ステップ204において、FDTインスタンス配信タイミング決定部116は、さらに、現在時刻Tcurrentが、閾値時刻Tthより前であるか、後であるかを判定する。具体的には、TcurrentとTthとの大小関係を判定する。Tcurrent≦Tth、すなわち、現在時刻Tcurrentが閾値時刻Tth以前であれば、ステップ205に進む。それ以外の場合、すなわち、現在時刻Tcurrentが閾値時刻Tthより後の場合には、ステップ206に進む。 In step 204, the FDT instance delivery timing determination unit 116 further determines whether the current time Tcurrent is before or after the threshold time Tth . Specifically, the magnitude relationship between T current and T th is determined. If T current ≦ T th , that is, if the current time T current is before the threshold time T th , the process proceeds to step 205. In other cases, that is, when the current time T current is later than the threshold time T th , the process proceeds to step 206.

ここで、閾値時刻Tthは、第一の時間領域rと、第二の時間領域rと、を分ける時刻である。閾値時刻Tthは、ソースコンテンツ長L、AL−FEC符号化率W、平均所要受信長Lth、を用い、式5に基づいて決定することができる。 Here, the threshold time T th is a time for dividing the first time region r 1 and the second time region r 2 . The threshold time T th can be determined based on Equation 5 using the source content length L 0 , the AL-FEC coding rate W, and the average required reception length L th .

ステップ205において、FDTインスタンス配信タイミング決定部116は、FDTインスタンスの配信間隔Tとして、FDTインスタンスの配信間隔初期値TinitにFDTインスタンスの配信間隔変更倍率Aを乗じた値(Tinit×A:第一の配信間隔T)を設定する。ここで、A>1.0である。第一の配信間隔Tは、FDTインスタンス配信タイミング決定部116からFLUTE配信部113に与えられ、FLUTE配信部113は、当該第一の配信間隔TをもとにTの時間間隔でFDTインスタンスを配信する。つまり、コンテンツ配信開始時刻Tから、閾値時刻Tthまでは、FLUTE配信部113は、配信間隔初期値Tinitより長い第一の配信間隔TでFDTインスタンスを配信する。 In step 205, the FDT instance delivery timing determination unit 116 calculates, as the FDT instance delivery interval T i , a value obtained by multiplying the FDT instance delivery interval initial value T init by the FDT instance delivery interval change magnification A 1 (T init × A 1 : The first delivery interval T 1 ) is set. Here, A 1 > 1.0. The first distribution interval T 1 is given from the FDT instance distribution timing determination unit 116 to the FLUTE distribution unit 113, and the FLUTE distribution unit 113 performs FDT at a time interval of T 1 based on the first distribution interval T 1. Deliver the instance. That is, from the content distribution start time T s to the threshold time T th , the FLUTE distribution unit 113 distributes the FDT instance at the first distribution interval T 1 that is longer than the distribution interval initial value T init .

ステップ206において、FDTインスタンス配信タイミング決定部116は、FDTインスタンスの配信間隔Tとして、FDTインスタンスの配信間隔初期値Tinitに、FDTインスタンスの配信間隔変更倍率Aを乗じた値(Tinit×A:第二の配信間隔T)を設定する。ここで、A>Aである。第二の配信間隔Tは、FDTインスタンス配信タイミング決定部116からFLUTE配信部113に与えられ、FLUTE配信部113は、当該第二の配信間隔TをもとにTの時間間隔でFDTインスタンスを配信する。つまり、閾値時刻Tthより後の所定期間では、FLUTE配信部113は、第一の配信間隔Tより長い第二の配信間隔TでFDTインスタンスを配信する。これにより、第一の時間領域rでは第二の時間領域rよりFDTインスタンスの送信間隔が短くなり、コンテンツ本体の受信開始が大幅に遅延しなくなるため、受信完了確率の低下を抑制できる。また、第二の配信間隔が相対的に長く設定されるため、FDTインスタンスの配信頻度を低く抑えることができ、FDTインスタンスを等しい配信間隔で配信する場合と比較して無線帯域を効率的に使用することができる。 In step 206, the FDT instance distribution timing determination unit 116 calculates the FDT instance distribution interval T i by multiplying the FDT instance distribution interval initial value T init by the FDT instance distribution interval change magnification A 2 (T init × A 2 : A second delivery interval T 2 ) is set. Here, A 2 > A 1 is satisfied. The second delivery interval T 2 is given from the FDT instance delivery timing determination unit 116 to the FLUTE delivery unit 113, and the FLUTE delivery unit 113 performs FDT at a time interval of T 2 based on the second delivery interval T 2. Deliver the instance. That is, in a predetermined period after the threshold time T th , the FLUTE distribution unit 113 distributes the FDT instance at the second distribution interval T 2 that is longer than the first distribution interval T 1 . Thereby, in the first time region r 1 , the transmission interval of the FDT instance is shorter than in the second time region r 2 , and the reception start of the content body is not significantly delayed, so that a decrease in the reception completion probability can be suppressed. In addition, since the second distribution interval is set to be relatively long, the distribution frequency of FDT instances can be kept low, and the wireless band can be used more efficiently than when distributing FDT instances at equal distribution intervals. can do.

図5は、XML形式で記述されたFDTインスタンスの例を示す図である。図5において、「Expires」は、FDTインスタンスの有効期限をUNIX(登録商標)時間(1970年1月1日午前0時0分0秒からの経過秒数)で示すフィールドである。「FEC−OTI−FEC−Encoding−ID」は、FEC Encoding IDを示すフィールドである。「FEC−OTI−FEC−Instance−ID」は、FEC Instance IDを示すフィールドである。「FEC−OTI−Maximum−Source−Block−Length」は、最大ソースブロック長を示すフィールドである。「FEC−OTI−Encoding−Symbol−Length」は、エンコードシンボル長を示すフィールドである。「TOI」は、コンテンツ伝送に使用されるTOIを示すフィールドである。「Content−Location」は、コンテンツを一意に識別するURIを記述するフィールドである。「Content−Length」は、ソースコンテンツ長Lを示すフィールドである。「Content−MD5」は、コンテンツのMD5値を示すフィールドである。 FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an FDT instance described in the XML format. In FIG. 5, “Expires” is a field indicating the expiration date of the FDT instance in UNIX (registered trademark) time (the number of seconds elapsed from midnight, January 1, 1970, 00:00). “FEC-OTI-FEC-Encoding-ID” is a field indicating FEC Encoding ID. “FEC-OTI-FEC-Instance-ID” is a field indicating an FEC Instance ID. “FEC-OTI-Maximum-Source-Block-Length” is a field indicating the maximum source block length. “FEC-OTI-Encoding-Symbol-Length” is a field indicating an encoding symbol length. “TOI” is a field indicating the TOI used for content transmission. “Content-Location” is a field that describes a URI that uniquely identifies content. “Content-Length” is a field indicating the source content length L 0 . “Content-MD5” is a field indicating the MD5 value of the content.

コンテンツ長などの各パラメータの大きさは、例えば、ソースコンテンツ長Lを100MByte、平均受信オーバーヘッド長Nを1.2(LDPC Staircaseの適用を想定)、平均所要受信長Lth(L×N)を120MByte、AL−FEC encode後のコンテンツ長L(L×(N+α)=1.5×L)を150MByte、とすることができる。 The size of each parameter such as the content length is, for example, a source content length L 0 of 100 MByte, an average reception overhead length N of 1.2 (assuming application of LDPC Staircase), and an average required reception length L th (L 0 × N ) May be 120 Mbytes, and the content length L after AL-FEC encoding (L 0 × (N + α) = 1.5 × L 0 ) may be 150 MBytes.

ISDB−Tmmにおいて、変調方式を16QAM、畳込み符号化率を1/2、GI(ガードインターバル)を1/8として、上記コンテンツを13セグメントで配信した場合の送信レートRは、およそ8Mbit/sである。この場合、閾値時刻Tthはコンテンツ配信開始時刻Tから約30秒後となる。配信間隔初期値Tinitを1s、配信間隔変更倍率Aを5、配信間隔変更倍率Aを20とした場合、初期時間領域rinit、第一の時間領域r、および第二の時間領域rにおけるFDTインスタンスの送信間隔は、それぞれ、1秒、5秒、20秒となる。 In ISDB-Tmm, when the modulation method is 16QAM, the convolutional coding rate is 1/2, the GI (guard interval) is 1/8, and the content is distributed in 13 segments, the transmission rate R is about 8 Mbit / s. It is. In this case, the threshold time T th is about 30 seconds after the content distribution start time T s . Delivery Interval initial value T of the init 1s, if the delivery interval changing magnification A 1 5, and the delivery interval changing magnification A 2 and 20, the initial time domain r init, the first time domain r 1, and a second time domain The transmission intervals of the FDT instance at r 2 are 1 second, 5 seconds, and 20 seconds, respectively.

以上、実施の形態において示す構成により、閾値時刻Tthを境界に異なる配信間隔でFDTインスタンスが配信されるので、FDTインスタンスを等しい配信間隔で配信する場合と比較して、コンテンツの受信完了確率を高め、非効率なFDTインスタンス配信による無線帯域の浪費を防ぐことができる。 As described above, according to the configuration shown in the embodiment, FDT instances are distributed at different delivery intervals with the threshold time Tth as a boundary. Therefore, compared to the case where FDT instances are delivered at equal delivery intervals, the content reception completion probability is increased. It is possible to prevent the waste of the radio band due to the inefficient and inefficient FDT instance distribution.

なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することができる。例えば、上記実施の形態における構成の接続関係、機能などは適宜変更して実施することが可能である。また、上記実施の形態に示す構成は、適宜組み合わせて実施することが可能である。その他、本発明は、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することができる。   In addition, this invention is not limited to the said embodiment, A various change can be implemented. For example, the connection relations, functions, and the like of the configuration in the above embodiment can be changed as appropriate. In addition, the structures described in the above embodiments can be implemented in appropriate combination. In addition, the present invention can be implemented with appropriate modifications without departing from the scope of the present invention.

本発明の片方向伝送システム及びコンテンツ配信方法は、例えば、ISDB−Tmmに代表される通信放送連携システムに用いることが可能である。   The one-way transmission system and content distribution method of the present invention can be used in, for example, a communication / broadcasting cooperation system represented by ISDB-Tmm.

100 通信放送連携システム
101 コンテンツサーバ
102 放送網
103 放送波送信アンテナ
104 放送エリア
105 受信機
106 通信網
107 通信用基地局
108 通信エリア
109 通信用サーバ
110 コンテンツ
111 暗号化部
112 AL−FEC部
113 FLUTE配信部
114 TOI/TSI制御部
115 FDTインスタンス生成部
116 FDTインスタンス配信タイミング決定部
117 タイマー部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Communication broadcast cooperation system 101 Content server 102 Broadcast network 103 Broadcast wave transmitting antenna 104 Broadcast area 105 Receiver 106 Communication network 107 Communication base station 108 Communication area 109 Communication server 110 Content 111 Encryption part 112 AL-FEC part 113 FLUTE Distribution unit 114 TOI / TSI control unit 115 FDT instance generation unit 116 FDT instance distribution timing determination unit 117 Timer unit

Claims (6)

任意のメディアファイルからなるコンテンツを、当該コンテンツ本体に冗長パケットを付加して配信するコンテンツの片方向伝送システムであって、
コンテンツの詳細情報であってコンテンツの復元に必要な情報が含まれるFDTインスタンスの配信タイミングを決定する配信タイミング決定部と、
コンテンツが任意のブロックサイズに分割された各分割コンテンツに識別子を付与して片方向伝送路へ送出するとともに、コンテンツ配信前及び配信中にFDTインスタンスを周期的に配信する配信部とを備え、
前記配信タイミング決定部は、コンテンツ配信開始時刻Tから閾値時刻Tthまでの時間領域では、第一の配信間隔をFDTインスタンスの配信間隔として設定し、閾値時刻Tthからコンテンツ配信完了時刻までの時間領域では、前記第一の配信間隔よりも間隔の大きい第二の配信間隔をFDTインスタンスの配信間隔として設定することを特徴とする片方向伝送システム。
A content one-way transmission system that distributes content composed of arbitrary media files by adding redundant packets to the content body,
A distribution timing determination unit that determines the distribution timing of an FDT instance including detailed information of content and information necessary for content restoration;
A distribution unit that periodically distributes FDT instances before and during content distribution, while giving an identifier to each divided content divided into arbitrary block sizes and sending it to a one-way transmission path;
The delivery timing determination unit sets the first delivery interval as the delivery interval of the FDT instance in the time region from the content delivery start time T s to the threshold time T th, and from the threshold time T th to the content delivery completion time. In the time domain, a second delivery interval having a larger interval than the first delivery interval is set as a delivery interval of the FDT instance.
前記配信タイミング決定部は、コンテンツ配信開始時刻Tまでは、前記第一の配信間隔よりも間隔の小さい配信間隔初期値をFDTインスタンスの配信間隔として設定することを特徴とする請求項1に記載の片方向伝送システム。 The distribution timing determination unit, until the content delivery start time T s, wherein the small delivery interval initial value of the gap than the first delivery interval in claim 1, characterized in that to set as the distribution interval FDT Instance Unidirectional transmission system. 前記配信タイミング決定部は、前記配信間隔初期値に配信間隔変更倍率を乗算することにより、前記第一の配信間隔及び前記第二の配信間隔を決定することを特徴とする請求項2に記載の片方向伝送システム。   The delivery timing determination unit determines the first delivery interval and the second delivery interval by multiplying the delivery interval initial value by a delivery interval change magnification. One-way transmission system. 前記配信タイミング決定部は、受信ユーザ数又は受信完了率に基づいて、前記配信間隔初期値及び前記配信間隔変更倍率を決定することを特徴とする請求項3に記載の片方向伝送システム。   4. The one-way transmission system according to claim 3, wherein the distribution timing determination unit determines the distribution interval initial value and the distribution interval change magnification based on the number of receiving users or the reception completion rate. 前記配信タイミング決定部は、コンテンツ本体のデータ量であるソースコンテンツ長、コンテンツをAL−FEC(Application Layer Forward Error Correction)を適用して符号化する場合のAL−FEC符号化率、受信機がコンテンツを復元するために必要な平均データ量である平均所要受信長、のいずれか又はそれらの任意の組み合わせに基づいて、閾値時刻Tthを決定することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一に記載の片方向伝送システム。 The distribution timing determination unit includes a source content length that is a data amount of the content body, an AL-FEC encoding rate when the content is encoded by applying Application Layer Forward Error Correction (AL-FEC), and a content is received by the receiver. The threshold time T th is determined based on any one of the average required reception length, which is an average data amount necessary for restoring the data, or any combination thereof. One-way transmission system as described in any one. 任意のメディアファイルからなるコンテンツを、当該コンテンツ本体に冗長パケットを付加して片方向伝送路へ送出するコンテンツ配信方法であって、
コンテンツの詳細情報であってコンテンツの復元に必要な情報が含まれるFDTインスタンスの配信タイミングを決定する工程と、
コンテンツが任意のブロックサイズに分割された各分割コンテンツに識別子を付与して前記片方向伝送路へ送出するとともに、コンテンツ配信前及び配信中にFDTインスタンスを周期的に配信する工程とを備え、
コンテンツ配信開始時刻Tから閾値時刻Tthまでの時間領域では、第一の配信間隔をFDTインスタンスの配信間隔として設定し、閾値時刻Tthからコンテンツ配信完了時刻までの時間領域では、前記第一の配信間隔よりも間隔の大きい第二の配信間隔をFDTインスタンスの配信間隔として設定することを特徴とするコンテンツ配信方法。
A content distribution method for sending content consisting of an arbitrary media file, adding a redundant packet to the content body, and sending the content to a one-way transmission path,
Determining a delivery timing of an FDT instance including detailed information of content and information necessary for restoring the content;
Adding an identifier to each divided content obtained by dividing the content into arbitrary block sizes and sending it to the one-way transmission path, and periodically delivering FDT instances before and during content delivery,
In the time region from the content distribution start time T s to the threshold time T th , the first distribution interval is set as the FDT instance distribution interval, and in the time region from the threshold time T th to the content distribution completion time, A content delivery method characterized in that a second delivery interval larger than the delivery interval is set as a delivery interval of FDT instances.
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