WO2016006472A1 - 送信装置、送信方法、受信装置、及び、受信方法 - Google Patents

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ロックラン ブルース マイケル
岡本 卓也
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present technology relates to a transmission device, a transmission method, a reception device, and a reception method, and in particular, in the DVB-T2 standard, processing related to emergency alert information can be performed at a higher speed and with lower power consumption.
  • the present invention relates to a transmission device, a transmission method, a reception device, and a reception method.
  • DVB-T Digital Video Broadcasting Terrestrial
  • DVB-T2 Digital Video Broadcasting Terrestrial
  • emergency warning broadcasting (EWS: Emergency Warning System) is defined as means for transmitting warnings in the event of an emergency such as a natural disaster represented by an earthquake or tsunami (see, for example, Patent Document 1).
  • DVD Digital Video Broadcasting
  • DVD-T2 Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system
  • This technology has been made in view of such a situation, and enables processing related to emergency alarm information at a higher speed and with lower power consumption in the DVB-T2 standard.
  • the transmission device includes an emergency alert information acquisition unit that acquires emergency alert information, a content acquisition unit that acquires content, a first preamble signal including P1 signaling, and L1 pre-signaling
  • the emergency alert information is transmitted to the P1 signaling or the L1 pre-signaling as a transmission frame compliant with the DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial 2) standard composed of a second preamble signal and the content data.
  • a transmission frame generation unit that generates the transmission frame including emergency alert notification information indicating that the transmission is performed; and a transmission unit that transmits the transmission frame as a digital broadcast signal.
  • the emergency alert notification information When the emergency alert notification information is included in the L1 pre-signaling, it can be arranged in a reserved bit of the L1 pre-signaling.
  • the emergency alert notification information is a 1-bit emergency alert flag, and the emergency alert information is defined by the DVB-T2 standard, SI (Service Information) information, auxiliary stream (Auxiliary Stream), or specific PLP (Physical Layer Pipe) can be used for transmission.
  • SI Service Information
  • auxiliary stream Auxiliary Stream
  • PLP Physical Layer Pipe
  • the emergency alert notification information When the emergency alert notification information is included in the P1 signaling, it can be arranged in the reserved bit of the P1 signaling.
  • the emergency alert notification information is a specific bit string, and the emergency alert information may be transmitted by SI information, an auxiliary stream, or a specific PLP defined in the DVB-T2 standard. it can.
  • a signaling generation unit that generates the P1 signaling and the L1 pre-signaling can be further provided.
  • the transmission device may be an independent device or an internal block constituting one device.
  • the transmission method according to the first aspect of the present technology is a transmission method corresponding to the transmission device according to the first aspect of the present technology described above.
  • emergency alert information is acquired, content is acquired, and a first preamble signal including P1 signaling and a second preamble including L1 presignaling
  • the emergency alert notification information indicating that the emergency alert information is transmitted to the P1 signaling or the L1 pre-signaling as a transmission frame compliant with the DVB-T2 standard composed of a signal and the content data
  • the transmission frame is generated, and the transmission frame is transmitted as a digital broadcast signal.
  • the receiving apparatus includes a DVB-T2 including a first preamble signal including P1 signaling, a second preamble signal including L1 pre-signaling, and content data as a digital broadcast signal.
  • a receiver that receives a transmission frame that conforms to a standard; and P1 signaling included in the first preamble signal by demodulating the first preamble signal or the first preamble signal and the second preamble signal Or a demodulator that monitors emergency alert notification information indicating that emergency alert information is transmitted in the L1 pre-signaling included in the second preamble signal.
  • the emergency alert notification information When the emergency alert notification information is included in the L1 pre-signaling, it can be arranged in a reserved bit of the L1 pre-signaling.
  • the emergency alert notification information is a 1-bit emergency alert flag, and the emergency alert information is transmitted by SI information, an auxiliary stream, or a specific PLP defined by the DVB-T2 standard, When the emergency alert notification information indicates that the emergency alert information is transmitted, the emergency alert information transmitted in the SI information, the auxiliary stream, or the specific PLP is activated.
  • a control unit to be acquired can be further provided.
  • the emergency alert notification information When the emergency alert notification information is included in the P1 signaling, it can be arranged in the reserved bit of the P1 signaling.
  • the emergency alert notification information is a specific bit string, and the emergency alert information is transmitted by SI information, an auxiliary stream, or a specific PLP defined by the DVB-T2 standard, and the emergency alert Control that starts when the notification information indicates that the emergency alert information is transmitted, and acquires the emergency alert information transmitted in the SI information, the auxiliary stream, or the specific PLP A part can be further provided.
  • the receiving device may be an independent device or an internal block constituting one device.
  • the reception method according to the second aspect of the present technology is a reception method corresponding to the reception device according to the second aspect of the present technology described above.
  • a first preamble signal including P1 signaling, a second preamble signal including L1 presignaling, content data, and A transmission frame compliant with the DVB-T2 standard is received, and the first preamble signal or the first preamble signal and the second preamble signal are demodulated and included in the first preamble signal P1 signaling or L1 pre-signaling included in the second preamble signal monitors emergency alert notification information indicating that emergency alert information is being transmitted.
  • the emergency alert information at the time of disaster is provided by, for example, a government agency.
  • a broadcast service can be used for notification of emergency alert information.
  • Fig. 1 is a diagram showing an outline of emergency warning broadcasting (DVB-EWS) in the DVB standard.
  • a current service Current Service
  • an announcement service Announcement Service
  • the receiver can output the video and audio of the program.
  • the transmitter can transmit voice data as emergency alert information, for example, using SI (Service Information) information.
  • an anusage flag (AF: announcement flag) arranged in a TS header (TS Header (HDR)) in an anusage service ) Is monitored. Then, when the anusage flag changes from "0" to "1", the anausment service becomes active, and the audio stream of the normal program received at the receiver is switched to the audio data of the emergency alert information. It is done.
  • the audio data of the emergency alert information is continuously received while the anusage flag is “1”, but is terminated when the anusage flag returns to “0”, and the audio data of a normal program Switch to a stream.
  • emergency warning broadcasting in the DVB standard was performed, but SI information is transmitted in a layer higher than the physical layer (Physical layer).
  • the emergency alert information cannot be acquired unless a signal passes through a system-on-a-chip (SoC) provided at the subsequent stage of the demodulator (demodulator). Therefore, it took a certain amount of time to complete the analysis of the emergency alert information.
  • SoC system-on-a-chip
  • the emergency alarm information cannot be analyzed unless the system on chip is operated, the power consumption is increased accordingly. In particular, since the system on chip consumes a large amount of power, it is desirable to suppress the power consumption as much as possible.
  • the emergency warning broadcasting system in the DVB standard in FIG. 1 is referred to as “DVB-EWS current system”.
  • L1 pre-signaling transmission method a method for transmitting emergency alert notification information indicating that emergency alert information is being transmitted in L1 pre-signaling. To do.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the format of the T2 frame.
  • T2 frame In the DVB-T2 standard, a frame called a T2 frame (T2 frame) is defined, and data is transmitted in units of T2 frames.
  • the T2 frame includes two types of preamble signals called P1 and P2, and the preamble signal includes information necessary for processing such as demodulation of an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) signal.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the T2 frame includes a P1 symbol, a P2 symbol, and a data symbol (Data symbols) in that order.
  • the symbol of P1 is a symbol for transmitting P1 signaling (P1 signaling), and P1 signaling includes a transmission type (transmission (type) and basic transmission parameters (basic transmission parameters).
  • the symbol P2 is a symbol for transmitting L1 pre-signaling and L1-post signalling.
  • the L1 pre-signaling includes information for the receiver that receives the T2 frame to receive and decode the L1 post-signaling.
  • the L1 post-signaling includes parameters necessary for the receiver to access the physical layer (PLP (Physical Layer Layer) Pipes).
  • PLP Physical Layer Layer
  • L1 post-signaling is composed of two types of configurable fields (Dynamic) and dynamic fields (Dynamic), and an optional extension field (Extension) is provided.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • L1 padding are arranged in that order.
  • a frame having a structure different from that of a T2 frame can be transmitted as multiplexed in the time direction between T2 frames to be transmitted. Yes.
  • T2 frames There are two types of T2 frames: T2-base frames intended for receivers such as fixed television receivers and T2-Lite frames intended for receivers such as mobile devices.
  • T2-base frames intended for receivers such as fixed television receivers
  • T2-Lite frames intended for receivers such as mobile devices.
  • the structure of the T2 frame is a common structure regardless of the type of profile.
  • FIG. 3 is a diagram showing a detailed configuration of L1 pre-signaling in FIG.
  • FIG. 3 shows information included in the L1 pre-signaling.
  • TYPE is an 8-bit field that defines the type of stream to be transmitted.
  • BWT_EXT is a 1-bit field that defines whether or not the extended carrier mode is used.
  • S1 is a 3-bit field that defines the same value as the S1 field of P1 signaling.
  • S2 is a 4-bit field that defines the same value as the S2 field of P1 signaling.
  • L1_REPETITION_FLAG is a 1-bit field that defines the provision of a dynamic field (Dynamic) for L1 post-signaling.
  • GUARD_INTERVAL is a 3-bit field that defines a guard interval.
  • PAPR is a 4-bit field that defines PAPR (Peak to Average Power to Ratio).
  • L1_MOD is a 4-bit field that defines the constellation of L1 post-signaling.
  • L1_COD is a 2-bit field that defines the coding rate of L1 post-signaling.
  • L1_FEC_TYPE is a 2-bit field that specifies the type of FEC (Forward Error Correction) of L1 post-signaling.
  • L1_POST_SIZE is an 18-bit field that defines the size of the encoded and modulated L1 post-signaling data block.
  • L1_POST_INFO_SIZE is an 18-bit field that defines the size of the information portion of the data block of L1 post-signaling.
  • PILOT_PATTERN is a 4-bit field that defines the pilot pattern type of the OFDM symbol.
  • TX_ID_AVAILABILITY is an 8-bit field that defines the availability of the transmitter ID.
  • CELL_ID is a 16-bit field that specifies a cell ID for identifying a geographical cell in the DVB network.
  • NETWORK_ID is a 16-bit field that defines a network ID for identifying the current DVB network.
  • T2_SYSTEM_ID is a 16-bit field that defines the T2 system ID for identifying the T2 system in the DVB network identified by the network ID.
  • NUM_T2_FRAMES is an 8-bit field that defines the number of T2 frames for each super frame (Super frame) that includes T2 frames and FEFs.
  • NUM_DATA_SYMBOLS is a 12-bit field that defines the number of OFDM symbols for each T2 frame.
  • REGEN_FLAG is a 3-bit field that specifies the number of times a signal compliant with the DVB-T2 standard has been regenerated.
  • L1_POST_EXTENSION is a 1-bit field that defines the presence of an extension field of L1 post-signaling.
  • NUM_RF is a 3-bit field that specifies the frequency of the current T2 system.
  • CURRENT_RF_IDX is a 3-bit field that defines the index of the current RF channel when TFS (Time Frequency Frequency Slicing) is supported.
  • T2_VERSION is a 4-bit field that defines the latest version of the transmission signal.
  • L1_POST_SCRAMBLED is a 1-bit field that defines whether L1 post-signaling is scrambled.
  • T2_BASE_LITE is a 1-bit field that defines whether the current T2-base frame profile is compatible with the T2-Lite frame profile.
  • RESERVED is a 4-bit field for future expansion.
  • 1 bit out of these 4 reserved bits (Reserved bit) is assigned to emergency alert notification information (emergency alert flag) indicating that emergency alert information is transmitted, and the remaining bits Make 3 bits become reserved bits.
  • the name of the 1-bit emergency warning flag can be defined as “EMERGENCY_WARNING”, for example, but other names can also be adopted.
  • CRC-32 is a 32-bit field that defines an error detection code for L1 pre-signaling.
  • a 1-bit emergency warning flag (emergency warning notification information) is arranged in the reserved bit of L1 pre-signaling. For example, when the emergency alert flag changes from “0” to “1”, the emergency alert information transmitted from the transmitter can be acquired and output.
  • a receiver capable of receiving a digital broadcast signal compliant with the DVB-T2 standard usually has a three-chip configuration including a tuner, a demodulator (demodulator), and a system-on-chip (SoC).
  • the demodulator demodulates the P1 and P2 symbols that make up the T2 frame and places them in the reserved bits of the L1 pre-signaling included in the P2 symbols
  • the emergency warning flag (EMERGENCY_WARNING) is monitored (analyzed).
  • the emergency warning flag is monitored (analyzed) by the demodulator at the front stage of the system-on-chip (SoC), so only tens of mW of power is consumed to operate the tuner and demodulator. It is not necessary to operate a system-on-chip with high power consumption.
  • the power consumption of the tuner and the demodulator can also be suppressed by performing the time division operation.
  • the DVB-EWS current method needs to operate a system-on-chip with high power consumption, but in the L1 pre-signaling transmission method, L1 In order to monitor the emergency alarm flag arranged in the reserve bit of pre-signaling, it is not necessary to operate the system on chip, and power consumption can be suppressed.
  • the receiver basically needs to demodulate the P1 symbol in order to demodulate the P2 symbol. Therefore, only when receiving the P1 and P2 symbols constituting the T2 frame, the receiver performs the P2 symbol. Monitor (analyze) the emergency alert flag placed in the L1 pre-signaling reserve bit included in the symbol, and operate in a sleep mode (low power consumption mode) when receiving other data symbols It becomes possible. Then, when the emergency alert flag arranged in the reserved bit of the L1 pre-signaling included in the symbol of P2 indicates that emergency alert information is transmitted (for example, from “0” to “1”) If it changes to "”, the system-on-chip is operated, and emergency alert information transmitted from the transmitter is acquired and output.
  • the receiver may monitor (analyze) the anus flag (SI information) unless the system on chip (SoC) is activated. Since it cannot be performed, the processing speed until the analysis is completed requires a certain amount of time such as several seconds.
  • the receiver does not activate the system on chip, and the emergency warning flag is monitored (analyzed) by the demodulator. This analysis process is unnecessary, and the monitoring result of the emergency warning flag can be obtained in the preceding stage of the system on chip. Therefore, when the L1 pre-signaling transmission method is adopted, it is possible to perform processing related to emergency alert information at a higher speed than in the case where the DVB-EWS current method is adopted.
  • the receiver transmits emergency alert information when the emergency alert flag arranged in the reserved bit of the L1 pre-signaling changes from “0” to “1”, for example. Since the emergency alert information is acquired by operating the system on chip, it can be said that this emergency alert flag (emergency alert notification information) is boot trigger information.
  • the emergency warning flag arranged in the reserve bit of the L1 pre-signaling is monitored by the demodulator, and when the emergency warning flag changes from “0” to “1”, for example, the system on The chip is activated, and emergency alert information transmitted from the transmitter is acquired and output.
  • the emergency alert information is obtained by any one of a method using SI (Service Information) information, a method using an auxiliary stream (Auxiliary Stream), or a method using a specific PLP (Physical Layer Pipe), for example. Can be transmitted.
  • (B) Method using an auxiliary stream emergency alert information as bit data is transmitted by the auxiliary stream.
  • symbols of auxiliary stream data included in the T2 frame are represented in time series.
  • fixed bit data of about several hundred bits, for example, is transmitted.
  • this bit data for example, in the case of earthquake or tsunami emergency warning information, it is possible to notify information such as the region and the epicenter.
  • the receiver performs a filtering process using information such as the area and the epicenter transmitted as an auxiliary stream, and activates and transmits only when the information is related to the location where the receiver is installed.
  • the emergency alert information transmitted from the machine can be acquired and output.
  • FIG. 7 shows some information included in the L1 post-signaling.
  • AUX_STREAM_TYPE and AUX_PRIVATE_CONF are arranged in the loop of the auxiliary stream (Auxiliary Stream).
  • AUX_STREAM_TYPE is a 4-bit field that defines the type of auxiliary stream.
  • AUX_PRIVATE_CONF is a 28-bit field that defines the modulation scheme and coding rate of the auxiliary stream.
  • AUX_STREAM_TYPE when a bit of “0000” is set in AUX_STREAM_TYPE, it represents “TX-SIG”, that is, an auxiliary stream of TX-SIG (TransmitterTransSignatures).
  • TX-SIG TransmissionmitterTransSignatures
  • all bits other than “0000” represent “Reserved for future use”, that is, reserved bits for future expansion (Reserved bit).
  • AUX_STREAM_TYPE for example, a bit of “1111” is assigned to “Emergency Signaling”. Thereby, it can represent that emergency alert information is transmitted by the auxiliary stream.
  • a method using a specific PLP for example, a PLP in which video and audio streams constituting content such as a program are transmitted is an emergency using a different PLP. Alarm information is transmitted.
  • the emergency alert information can include video and audio, an emergency alert broadcast service can be provided.
  • P1 signaling transmission method a method for transmitting emergency alert notification information indicating that emergency alert information is transmitted in P1 signaling
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a format of the T2 frame.
  • the T2 frame in FIG. 9 is configured in the same manner as the T2 frame in FIG. 2, but in the P1 signaling transmission method, emergency alert notification information is arranged in the reserved bits of P1 signaling included in the P1 symbol.
  • P1 signaling includes transmission type (transmission type) and basic transmission parameters (basic transmission parameters).
  • P1 signaling includes S1 and S2 as parameters.
  • S1 and S2 indicate whether P2 is sent in SISO (Single Input Single Output) or MISO (Multiple Input, Single Output), or when performing P2 FFT (Fast Carrier Transform) Represents the FFT size, etc.
  • SISO Single Input Single Output
  • MISO Multiple Input, Single Output
  • P2 FFT Fast Carrier Transform
  • FIG. 10 is a diagram showing a detailed configuration of the S1 field.
  • the S1 field consists of 3 bits.
  • bit “010” when the bit “010” is set in the S1 field, this indicates that “Non_T2”, that is, the preamble signal is not the T2 preamble signal.
  • bit “010” when the bit “010” is set in the S1 field, the FFT size when the bits "000”, “001”, “011”, “100” are set in the S2 field Different information is represented.
  • Undefined FEF part that is, undefined FEF (Future Extension Frame) Represents an FEF preamble signal having a different structure.
  • bits “101”, “110”, and “111” all represent “Reserved for future use”, that is, reserved bits for future expansion (Reserved bits). Yes.
  • a specific bit string (emergency warning notification information) indicating that emergency warning information is transmitted is arranged in the reserved bit of the S2 field of P1 signaling.
  • the bit string set in the S2 field is monitored, and when a specific bit string (for example, “001” or “111”) is detected, emergency alert information transmitted from the transmitter is obtained. Can be output.
  • FIG. 12 is a diagram showing a detailed configuration of the S1 field.
  • the information set in the S1 field is the same as the information set in the S1 field in FIG.
  • emergency alert information is transmitted as any specific bit string (special bit string) among the reserved bits (Reserved bits) which are “101”, “110”, and “111”. Is assigned to emergency alert notification information indicating that
  • the reserved bits of the S1 field are scheduled to be assigned new parameters according to the DVB-NGH (Digital Video Broadcasting-Next Generation Generation Handheld) standard.
  • DVB-NGH Digital Video Broadcasting-Next Generation Generation Handheld
  • “NGH_SISO” is assigned to the bit “101”
  • “NGH_MISO” is assigned to the bit “110”
  • “ESC” is assigned to the bit “111”.
  • a specific bit string (emergency warning notification information) indicating that emergency warning information is transmitted is arranged in the reserved bit of the S1 field of P1 signaling.
  • the receiver can monitor the bit string set in the S1 field and acquire and output emergency alert information when a specific bit string (for example, “101” or “111”) is detected. it can.
  • the P1 signaling transmission method (FIGS. 9 to 13)
  • the P1 symbols constituting the T2 frame are demodulated, and the reserved bits for P1 signaling included in the P1 symbols are used.
  • the set bit string can be monitored (analyzed). In other words, in this case, since the bit string is monitored by the demodulator at the front stage of the system on chip (SoC), just as with the L1 pre-signaling transmission method described above, only power for operating the tuner and the demodulator is consumed. In short, it is not necessary to operate a high power consumption system on chip.
  • SoC system on chip
  • the receiver monitors (analyzes) the bit string set in the reserved bit of P1 signaling by the demodulator only when receiving the P1 symbol constituting the T2 frame.
  • P2 and data symbols are received, it is possible to operate in a sleep mode (low power consumption mode).
  • a specific bit string for example, “101” or “111”
  • the receiver sets the system on chip. Operate to obtain emergency alert information transmitted from the transmitter and output it.
  • the receiver monitors (analyzes) the bit string without starting the system on chip. Analysis processing is not required, and a monitoring result of a specific bit string can be obtained at the front stage of the system on chip. Therefore, when the P1 signaling transmission method is adopted, processing related to emergency alert information can be performed at a higher speed than when the DVB-EWS current method (FIG. 1) is adopted.
  • the P1 symbol is not relevant for demodulating the P1 symbol. Therefore, compared to the L1 pre-signaling transmission method, which requires the demodulation of both the P1 and P2 symbols The power can be reduced and the processing speed can be further improved.
  • the demodulator monitors the bit string arranged in the reserved bits of the P1 signaling, and when a specific bit string is detected, the system on chip is activated and transmitted from the transmitter.
  • Emergency alert information is acquired and output.
  • This emergency alert information is, for example, (A) a method using SI information, (B) a method using an auxiliary stream, or (C) a method using a specific PLP, as in the L1 pre-signaling transmission method. It can be transmitted by any method.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration example of an emergency alert information transmission system to which the present technology is applied.
  • the system means a set of a plurality of components (devices and the like).
  • the emergency alert information transmission system 1 includes an information providing device 10, a transmitting device 20, and a receiving device 30.
  • the information providing apparatus 10 is operated by, for example, the Japan Meteorological Agency or other government agencies, and has been informed of various emergencies such as earthquakes, tsunamis associated with earthquakes, typhoons, heavy rains, storms, tornadoes, floods, and wildfires. Emergency alert information for alarming is generated and provided to the transmission device 20.
  • the information providing apparatus 10 and the transmission apparatus 20 are connected via an arbitrary communication path such as the Internet or a dedicated line.
  • the transmission device 20 corresponds to the transmitter described above, and is operated by, for example, a broadcasting station that provides a terrestrial digital broadcasting service.
  • the transmission device 20 transmits content such as a program by a digital broadcast signal.
  • the transmission device 20 transmits the emergency alert information and the emergency alert notification information included in the digital broadcast signal.
  • the receiving device 30 corresponds to the above-described receiver, and includes, for example, a television receiver, a set-top box, and the like, and is installed in each home.
  • the receiving device 30 receives the digital broadcast signal transmitted from the transmitting device 20, and outputs video and audio of content such as a program.
  • the receiving device 30 acquires the emergency alert information included in the digital broadcast signal, for example, Output an alarm sound or display an alarm message on the screen. Thereby, an emergency alert can be notified immediately to the user.
  • the transmission device 20 is configured to receive emergency alert information from the information providing device 10 operated by a government agency. You may make it acquire emergency alert information from information sources other than the provision apparatus 10.
  • the information providing apparatus 10 does not necessarily have to be operated by a government agency, but may be operated by a private organization or the broadcasting station itself.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration example of the transmission device 20 of FIG.
  • the transmission device 20 includes an emergency alert information acquisition unit 211, an emergency alert information processing unit 212, a content acquisition unit 213, a content processing unit 214, a signaling generation unit 215, a signaling processing unit 216, a transmission frame generation unit 217, and And a broadcast signal transmission unit 218.
  • the emergency alert information acquisition unit 211 acquires emergency alert information and supplies it to the emergency alert information processing unit 212 when emergency alert information is provided from the information providing apparatus 10 via an arbitrary communication path.
  • the emergency alert information processing unit 212 processes the emergency alert information supplied from the emergency alert information acquisition unit 211 and supplies it to the transmission frame generation unit 217.
  • filtering processing such as removal of unnecessary information (for example, information not related to the broadcast area) or file format conversion processing is performed on the emergency alert information. .
  • the content acquisition unit 213 acquires content such as a program and supplies it to the content processing unit 214.
  • the content processing unit 214 processes the content supplied from the content acquisition unit 213 and supplies the processed content to the transmission frame generation unit 217.
  • the corresponding content is acquired from the storage location of the already recorded content according to the broadcast time zone, or the live content is acquired from the studio or location location. Further, the content processing unit 214 performs, for example, encoding or format format conversion processing on the content.
  • the signaling generation unit 215 generates signaling and supplies it to the signaling processing unit 216.
  • the signaling processing unit 216 processes the signaling from the signaling generation unit 215 and supplies it to the transmission frame generation unit 217.
  • the signaling for example, P1 signaling (P1 Signalling), L1 presignaling (L1 pre-signalling), and L1 post-signaling (L1 post-signalling) compliant with the DVB-T2 standard are generated.
  • the signaling processing unit 216 when emergency alert information is provided from the information providing apparatus 10 through an arbitrary communication path, indicates that emergency alert information is transmitted to P1 signaling or L1 pre-signaling. Include notification information.
  • the transmission frame generation unit 217 conforms to the DVB-T2 standard based on the content data from the content processing unit 214 and the signaling data from the signaling processing unit 216.
  • a transmission frame such as a compliant T2 frame is generated and supplied to the broadcast signal transmission unit 218.
  • the transmission frame generation unit 217 receives the emergency alert information from the emergency alert information processing unit 212, the content data from the content processing unit 214, and the signaling processing unit 216.
  • a transmission frame such as a T2 frame that conforms to the DVB-T2 standard is generated based on the signaling data from and transmitted to the broadcast signal transmission unit 218.
  • emergency alert notification information indicating that emergency alert information is transmitted is included in P1 signaling or L1 pre-signaling.
  • the emergency alert information may be, for example, any one of (A) a method using SI information, (B) a method using an auxiliary stream, or (C) a method using a specific PLP. It can be transmitted by a method.
  • the broadcast signal transmission unit 218 performs, for example, encoding, digital modulation such as OFDM (Orthogonal FrequencyingDivision Multiplexing), up-conversion to an RF (Radio Frequency) band on the transmission frame from the transmission frame generation unit 217 (the broadcast The frequency channel assigned to the station) or power amplification is performed and transmitted as a digital broadcast signal via the antenna 219.
  • digital modulation such as OFDM (Orthogonal FrequencyingDivision Multiplexing)
  • RF Radio Frequency
  • the transmission device 20 of FIG. 18 it is not necessary that all functional blocks are physically arranged in a single device, and at least some of the functional blocks are physically independent of other functional blocks. It may be configured as a device.
  • the emergency alert information processing unit 212 may be provided in a server on the Internet.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a configuration example of the receiving device 30 in FIG.
  • the receiving device 30 includes a tuner 312, a demodulation unit 313, a control unit 314, a display unit 315, and a speaker 316.
  • the tuner 312 tunes a predetermined frequency channel component from the digital broadcast signal received by the antenna 311.
  • the demodulator 313 performs a demodulation process on the digital broadcast signal tuned by the tuner 312. In this demodulation process, a demodulation process is performed on a transmission frame such as a T2 frame conforming to the DVB-T2 standard received as a digital broadcast signal.
  • the control unit 314 performs decoding processing such as decoding on the signal from the demodulation unit 313, displays a video of content such as a program obtained as a result on the display unit 315, and outputs audio from the speaker 316.
  • the control unit 314 is configured as a system on chip (SoC).
  • the emergency alert notification information included in the reserved bits of P1 signaling or L1 pre-signaling is monitored, and whether the emergency alert notification information indicates that the emergency alert information is transmitted Is determined.
  • a 1-bit emergency alert flag indicating that emergency alert information is transmitted is assigned to the reserved bit of L1 pre-signaling. Therefore, it is monitored whether or not the emergency warning flag is “1”.
  • a specific bit string indicating that emergency alert information is transmitted is assigned to the reserved bit of the S1 field or S2 field of P1 signaling. As such, it is monitored whether this particular bit string is set.
  • the control unit 314 Based on the monitoring result of the emergency alert notification information by the demodulator 313, the control unit 314 acquires the emergency alert information when the emergency alert notification information indicates that the emergency alert information is transmitted, for example, An alarm sound is output from the speaker 316 or an alarm message is displayed on the display unit 315. Thereby, an emergency alert can be notified immediately to the user.
  • the emergency alert information is transmitted by any one of, for example, (A) a method using SI information, (B) a method using an auxiliary stream, or (C) a method using a specific PLP. Therefore, the receiver acquires emergency alert information transmitted by either method.
  • step S211 it is determined whether emergency alert information has been provided from the information providing apparatus 10 via an arbitrary communication path. In step S211, when it is determined that the emergency alert information is provided from the information providing apparatus 10, the process proceeds to step S212.
  • step S ⁇ b> 212 the emergency alert information acquisition unit 211 acquires emergency alert information provided from the information providing apparatus 10 and supplies it to the emergency alert information processing unit 212.
  • step S 213 the emergency alert information processing unit 212 processes the emergency alert information supplied from the emergency alert information acquisition unit 211 and supplies it to the transmission frame generation unit 217.
  • step S213 When the process of step S213 is completed, the process proceeds to step S214. If it is determined in step S211 that the emergency alert information is not provided from the information providing apparatus 10, the processes in steps S212 and S213 are skipped, and the process proceeds to step S214.
  • step S214 the content acquisition unit 213 acquires content such as a program and supplies it to the content processing unit 214.
  • the content processing unit 214 processes the content supplied from the content acquisition unit 213 and supplies the processed content to the transmission frame generation unit 217.
  • step S216 the signaling generation unit 215 generates signaling and supplies it to the signaling processing unit 216.
  • step S 217 the signaling processing unit 216 processes the signaling from the signaling generation unit 215 and supplies it to the transmission frame generation unit 217.
  • step S211 when it is determined that the emergency alert information is provided from the information providing apparatus 10, and the emergency alert information is acquired and processed (steps S212 and S213), the P1 signaling or the L1 pre-signaling is performed. Emergency alert notification information indicating that emergency alert information is being transmitted is included.
  • the emergency alarm flag assigned to the reserved bit of L1 pre-signaling is set to “1”.
  • the above-described P1 signaling transmission method (FIGS. 9 to 13) is adopted, a specific bit string assigned to the reserved bits of the S1 field or S2 field of P1 signaling is set.
  • step S2128 when the emergency alert information is provided from the information providing apparatus 10 ("YES" in step S211), the transmission frame generating unit 217 receives the emergency alert information from the emergency alert information processing unit 212 and the content processing unit 214. Based on the content data and the signaling data from the signaling processing unit 216, a transmission frame such as a T2 frame conforming to the DVB-T2 standard is generated and supplied to the broadcast signal transmission unit 218. However, in this case, emergency alert notification information indicating that emergency alert information is transmitted is included in P1 signaling or L1 pre-signaling.
  • the transmission frame generating unit 217 and the content data from the content processing unit 214 and the signaling from the signaling processing unit 216 are used. Based on the data, a transmission frame such as a T2 frame conforming to the DVB-T2 standard is generated and supplied to the broadcast signal transmission unit 218.
  • step S219 the broadcast signal transmission unit 218 performs predetermined processing on the transmission frame from the transmission frame generation unit 217, and transmits it as a digital broadcast signal via the antenna 219.
  • the emergency alert information transmission process of FIG. 20 ends.
  • emergency alert notification information indicating that the emergency alert information is transmitted together with the emergency alert information is P1 signaling or It is included in L1 pre-signaling and transmitted by a digital broadcast signal.
  • step S311 the tuner 312 tunes a component of a predetermined frequency channel from the digital broadcast signal received by the antenna 311. That is, the receiving device 30 receives a digital broadcast signal from the transmitting device 20.
  • step S312 the demodulation unit 313 performs demodulation processing of the digital broadcast signal tuned by the tuner 312.
  • the demodulation unit 313 indicates that the emergency alert notification information included in the reserved bit of P1 signaling or L1 pre-signaling is transmitted as emergency alert information based on the result of the demodulation processing in step S312. Determine whether or not.
  • the emergency warning flag assigned to the reserved bit of L1 pre-signaling is monitored, and the emergency warning flag becomes “1”. In this case, it is determined that the emergency alert notification information indicates that the emergency alert information is transmitted.
  • the above-described P1 signaling transmission method (FIGS. 9 to 13) is adopted, the bit string set in the reserved bit of the S1 field or S2 field of P1 signaling is monitored, and a specific bit string is set. In addition, it is determined that the emergency alert notification information indicates that the emergency alert information is transmitted.
  • step S313 If it is determined in step S313 that the emergency alert notification information indicates that the emergency alert information is transmitted, the process proceeds to step S314.
  • step S314 the control unit 314 as a system-on-chip is activated, and the control unit 314 acquires and outputs emergency alert information. For example, the control unit 314 outputs an alarm sound from the speaker 316 or displays an alarm message on the display unit 315 based on the emergency alarm information. Thereby, an emergency alert can be notified immediately to the user.
  • step S313 If it is determined in step S313 that the emergency alert notification information does not indicate that the emergency alert information has been transmitted, the process of step S314 is skipped. When the process of step S314 ends or is skipped, the emergency alert information reception process of FIG. 21 ends.
  • emergency alert information reception processing when emergency alert information is transmitted from the transmission device 20, the emergency alert notification information included in the reserve bit of P1 signaling or L1 pre-signaling is transmitted as emergency alert information. Therefore, emergency alert information is acquired and output according to the monitoring result of the emergency alert notification information.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a configuration example of hardware of a computer that executes the above-described series of processing by a program.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • An input / output interface 905 is further connected to the bus 904.
  • An input unit 906, an output unit 907, a recording unit 908, a communication unit 909, and a drive 910 are connected to the input / output interface 905.
  • the input unit 906 includes a keyboard, a mouse, a microphone, and the like.
  • the output unit 907 includes a display, a speaker, and the like.
  • the recording unit 908 includes a hard disk, a nonvolatile memory, and the like.
  • the communication unit 909 includes a network interface or the like.
  • the drive 910 drives a removable medium 911 such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory.
  • the CPU 901 loads the program stored in the ROM 902 or the recording unit 908 to the RAM 903 via the input / output interface 905 and the bus 904 and executes the program. A series of processing is performed.
  • the program executed by the computer 900 can be provided by being recorded on a removable medium 911 as a package medium, for example.
  • the program can be provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital satellite broadcasting.
  • the program can be installed in the recording unit 908 via the input / output interface 905 by installing the removable medium 911 in the drive 910. Further, the program can be received by the communication unit 909 via a wired or wireless transmission medium and installed in the recording unit 908. In addition, the program can be installed in the ROM 902 or the recording unit 908 in advance.
  • the processing performed by the computer according to the program does not necessarily have to be performed in chronological order in the order described as the flowchart. That is, the processing performed by the computer according to the program includes processing executed in parallel or individually (for example, parallel processing or object processing).
  • the program may be processed by a single computer (processor) or may be distributedly processed by a plurality of computers.
  • the present technology can take the following configurations.
  • An emergency alert information acquisition unit for acquiring emergency alert information A content acquisition unit for acquiring content;
  • a transmission frame conforming to the DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial 2) standard, comprising a first preamble signal including P1 signaling, a second preamble signal including L1 presignaling, and the content data A transmission frame generating unit that generates the transmission frame including emergency alert notification information indicating that the emergency alert information is transmitted to the P1 signaling or the L1 pre-signaling;
  • a transmission apparatus comprising: a transmission unit that transmits the transmission frame as a digital broadcast signal.
  • the emergency alert notification information is included in the L1 pre-signaling, the emergency alert notification information is arranged in a reserved bit of the L1 pre-signaling.
  • the emergency alert notification information is a 1-bit emergency alert flag, The emergency alert information is transmitted in SI (Service Information) information, auxiliary stream (Auxiliary Stream), or a specific PLP (Physical Layer Pipe), which is defined in the DVB-T2 standard. Transmitter device.
  • SI Service Information
  • auxiliary stream Auxiliary Stream
  • PLP Physical Layer Pipe
  • the emergency alert notification information is a specific bit string
  • the transmitting device is Get emergency alert information, Get content, The P1 signaling or the L1 pre-signaling as a transmission frame compliant with the DVB-T2 standard, comprising a first preamble signal including P1 signaling, a second preamble signal including L1 pre-signaling, and the content data.
  • a transmission method including a step of transmitting the transmission frame as a digital broadcast signal.
  • a receiver for receiving a transmission frame compliant with the DVB-T2 standard which is composed of a first preamble signal including P1 signaling, a second preamble signal including L1 pre-signaling, and content data as a digital broadcast signal; , The first preamble signal, or the first preamble signal and the second preamble signal are demodulated, and P1 signaling included in the first preamble signal, or the L1 preamble included in the second preamble signal.
  • a receiving device comprising: a demodulator that monitors emergency alert notification information indicating that emergency alert information is transmitted in signaling.
  • the receiving device (8), wherein, when the emergency alert notification information is included in the L1 pre-signaling, the emergency alert notification information is arranged in a reserve bit of the L1 pre-signaling.
  • the emergency alert notification information is a 1-bit emergency alert flag, The emergency alert information is transmitted by SI information, an auxiliary stream, or a specific PLP specified in the DVB-T2 standard, When the emergency alert notification information indicates that the emergency alert information is transmitted, the emergency alert information transmitted in the SI information, the auxiliary stream, or the specific PLP is activated.
  • the receiving device further including a control unit to acquire.
  • the receiving device (11) The receiving device according to (8), wherein the emergency alert notification information is arranged in a reserved bit of the P1 signaling when included in the P1 signaling.
  • the emergency alert notification information is a specific bit string,
  • the emergency alert information is transmitted by SI information, an auxiliary stream, or a specific PLP specified in the DVB-T2 standard, When the emergency alert notification information indicates that the emergency alert information is transmitted, the emergency alert information transmitted in the SI information, the auxiliary stream, or the specific PLP is activated.
  • the receiving device further including a control unit to acquire.
  • the receiving device is As a digital broadcast signal, a transmission frame that conforms to the DVB-T2 standard, including a first preamble signal including P1 signaling, a second preamble signal including L1 presignaling, and content data is received.
  • the first preamble signal, or the first preamble signal and the second preamble signal are demodulated, and P1 signaling included in the first preamble signal, or the L1 preamble included in the second preamble signal.
  • a receiving method including a step of monitoring emergency alert notification information indicating that emergency alert information is transmitted.
  • 1 emergency alert information transmission system 10 information providing device, 20 transmitting device, 30 receiving device, 211 emergency alert information acquisition unit, 212 emergency alert information processing unit, 213 content acquisition unit, 214 content processing unit, 215 signaling generation unit, 216 Signaling processing unit, 217 transmission frame generation unit, 218 broadcast signal transmission unit, 312 tuner, 313 demodulation unit, 314 control unit, 315 display unit, 316 speaker, 900 computer, 901 CPU

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Abstract

 本技術は、DVB-T2規格において、より高速に、かつ、低消費電力で緊急警報情報に関する処理を行うことができるようにする送信装置、送信方法、受信装置、及び、受信方法に関する。 緊急警報情報を取得する緊急警報情報取得部と、コンテンツを取得するコンテンツ取得部と、P1シグナリングを含むP1のシンボルと、L1プレシグナリングを含むP2のシンボルと、データのシンボルとからなる、DVB-T2規格に準拠したT2フレームとして、P1シグナリング又はL1プレシグナリングに、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を含むT2フレームを生成する伝送フレーム生成部と、T2フレームを、デジタル放送信号として送信する送信部とを備える送信装置が提供される。本技術は、例えば、DVB-T2規格に準拠したデジタル放送信号を送信可能な送信機に適用することができる。

Description

送信装置、送信方法、受信装置、及び、受信方法
 本技術は、送信装置、送信方法、受信装置、及び、受信方法に関し、特に、DVB-T2規格において、より高速に、かつ、低消費電力で緊急警報情報に関する処理を行うことができるようにした送信装置、送信方法、受信装置、及び、受信方法に関する。
 地上デジタル放送規格として、DVB-T(Digital Video Broadcasting - Terrestrial)規格が、欧州をはじめ世界各国で採用されている。さらに、現在では、このDVB-T規格を改良したDVB-T2規格が実用化されている(例えば、非特許文献1参照)。
 また、地震や津波に代表される自然災害等の緊急時に警報を伝達する手段として、緊急警報放送(EWS:Emergency Warning System)が規定されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2008-148230号公報
Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)
 ところで、DVB規格においても、緊急警報放送が導入されているが、より高速に、かつ、低消費電力で緊急警告情報に関する処理を行いたいという要求がある。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、DVB-T2規格において、より高速に、かつ、低消費電力で緊急警報情報に関する処理を行うことができるようにするものである。
 本技術の第1の側面の送信装置は、緊急警報情報を取得する緊急警報情報取得部と、コンテンツを取得するコンテンツ取得部と、P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、前記コンテンツのデータとからなる、DVB-T2(Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2)規格に準拠した伝送フレームとして、前記P1シグナリング又は前記L1プレシグナリングに、前記緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を含む前記伝送フレームを生成する伝送フレーム生成部と、前記伝送フレームを、デジタル放送信号として送信する送信部とを備える送信装置である。
 前記緊急警報通知情報は、前記L1プレシグナリングに含まれている場合、前記L1プレシグナリングのリザーブビットに配置されるようにすることができる。
 前記緊急警報通知情報は、1ビットの緊急警報フラグであって、前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI(Service Information)情報、補助ストリーム(Auxiliary Stream)、又は特定のPLP(Physical Layer Pipe)で伝送されるようにすることができる。
 前記緊急警報通知情報は、前記P1シグナリングに含まれている場合、前記P1シグナリングのリザーブビットに配置されるようにすることができる。
 前記緊急警報通知情報は、特定のビット列であって、前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI情報、補助ストリーム、又は特定のPLPで伝送されるようにすることができる。
 前記P1シグナリング及び前記L1プレシグナリングを生成するシグナリング生成部をさらに備えるようにすることができる。
 送信装置は、独立した装置であってもよいし、1つの装置を構成している内部ブロックであってもよい。
 本技術の第1の側面の送信方法は、上述した本技術の第1の側面の送信装置に対応する送信方法である。
 本技術の第1の側面の送信装置、及び、送信方法においては、緊急警報情報が取得され、コンテンツが取得され、P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、前記コンテンツのデータとからなる、DVB-T2規格に準拠した伝送フレームとして、前記P1シグナリング又は前記L1プレシグナリングに、前記緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を含む前記伝送フレームが生成され、前記伝送フレームが、デジタル放送信号として送信される。
 本技術の第2の側面の受信装置は、デジタル放送信号として、P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、コンテンツのデータとからなる、DVB-T2規格に準拠した伝送フレームを受信する受信部と、前記第1のプリアンブル信号、又は前記第1のプリアンブル信号及び前記第2のプリアンブル信号を復調して、前記第1のプリアンブル信号に含まれるP1シグナリング、又は前記第2のプリアンブル信号に含まれるL1プレシグナリングにおいて、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を監視する復調部とを備える受信装置である。
 前記緊急警報通知情報は、前記L1プレシグナリングに含まれている場合、前記L1プレシグナリングのリザーブビットに配置されるようにすることができる。
 前記緊急警報通知情報は、1ビットの緊急警報フラグであって、前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI情報、補助ストリーム、又は特定のPLPで伝送されており、前記緊急警報通知情報が、前記緊急警報情報が伝送されていることを示している場合に起動して、前記SI情報、前記補助ストリーム、又は前記特定のPLPで伝送されている前記緊急警報情報を取得する制御部をさらに備えるようにすることができる。
 前記緊急警報通知情報は、前記P1シグナリングに含まれている場合、前記P1シグナリングのリザーブビットに配置されるようにすることができる。
 前記緊急警報通知情報は、特定のビット列であって、前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI情報、補助ストリーム、又は特定のPLPで伝送されており、前記緊急警報通知情報が、前記緊急警報情報が伝送されていることを示している場合に起動して、前記SI情報、前記補助ストリーム、又は前記特定のPLPで伝送されている前記緊急警報情報を取得する制御部をさらに備えるようにすることができる。
 受信装置は、独立した装置であってもよいし、1つの装置を構成している内部ブロックであってもよい。
 本技術の第2の側面の受信方法は、上述した本技術の第2の側面の受信装置に対応する受信方法である。
 本技術の第2の側面の受信装置、及び、受信方法においては、デジタル放送信号として、P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、コンテンツのデータとからなる、DVB-T2規格に準拠した伝送フレームが受信され、前記第1のプリアンブル信号、又は前記第1のプリアンブル信号及び前記第2のプリアンブル信号を復調して、前記第1のプリアンブル信号に含まれるP1シグナリング、又は前記第2のプリアンブル信号に含まれるL1プレシグナリングにおいて、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報が監視される。
 本技術の第1の側面、及び、第2の側面によれば、DVB-T2規格において、より高速に、かつ、低消費電力で緊急警報情報に関する処理を行うことができる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
DVB規格における緊急警報放送の概要を説明する図である。 T2フレームのフォーマットを示す図である。 L1プレシグナリングの詳細な構成を示す図である。 L1プレシグナリング伝送方式を採用した場合の消費電力を説明する図である。 L1プレシグナリング伝送方式を採用した場合の処理速度を説明する図である。 補助ストリームの伝送方式を示す図である。 L1ポストシグナリングに含まれる補助ストリームのループを示す図である。 AUX_STREAM_TYPEの構成例を示す図である。 T2フレームのフォーマットを示す図である。 S1フィールドの詳細な構成を示す図である。 S2フィールドの詳細な構成を示す図である。 S1フィールドの詳細な構成を示す図である。 S2フィールドの詳細な構成を示す図である。 S1フィールドの詳細な構成を示す図である。 P1シグナリング伝送方式を採用した場合の消費電力を説明する図である。 特定のPLPでの伝送を説明する図である。 本技術を適用した緊急警報情報伝送システムの構成例を示す図である。 送信装置の構成例を示す図である。 受信装置の構成例を示す図である。 緊急警報情報送信処理の流れを説明するフローチャートである。 緊急警報情報受信処理の流れを説明するフローチャートである。 コンピュータの構成例を示す図である。
 以下、図面を参照しながら本技術の実施の形態について説明する。なお、説明は以下の順序で行うものとする。
1.緊急警報放送の概要
2.第1の実施の形態(L1プレシグナリング伝送方式)
3.第2の実施の形態(P1シグナリング伝送方式)
4.システムの構成
5.各装置の処理の流れ
6.コンピュータの構成
<1.緊急警報放送の概要>
 人々の生活は、地震や地震に伴う津波、台風や豪雨、暴風、竜巻、洪水、山火事といった自然災害など、さまざまな危険な事象に晒されている。このような事象が発生した場合には、緊急警報情報を、人々に一刻もはやく知らせることで、避難を促す必要がある。災害時の緊急警報情報は、例えば政府機関等により提供される。また、緊急警報情報の通知には、放送サービスを利用することができる。
 図1は、DVB規格における緊急警報放送(DVB-EWS)の概要を示す図である。図1においては、DVB規格に準拠したデジタル放送で提供される、カレントサービス(Current Service)と、アナウスメントサービス(Announcement Service)が模式的に示されている。
 カレントサービスとしては、送信機によって、番組等のコンテンツを構成する映像と音声のストリームが伝送される。これにより、受信機は、番組の映像と音声を出力することができる。アナウスメントサービスでは、送信機は、SI(Service Information)情報を利用して、例えば、緊急警報情報としての音声データを伝送することが可能である。
 ここで、受信機においては、カレントサービスとしての通常の番組の映像と音声のストリームの受信時に、アナウスメントサービスにおけるTSヘッダ(TS Header(HDR))に配置されるアナウスメントフラグ(AF:announcement flag)が監視される。そして、アナウスメントフラグが、"0"から"1"に変化したとき、アナウスメントサービスがアクティブとなって、受信機において受信される通常の番組の音声ストリームが、緊急警報情報の音声データに切り替えられる。
 これにより、受信機の近くにいるユーザに対して、例えば地震や津波等の自然災害の緊急時の警報を行うことができる。なお、この緊急警報情報の音声データは、アナウスメントフラグが"1"である間は継続して受信されるが、アナウスメントフラグが"0"に戻ったときに終了され、通常の番組の音声ストリームに切り替えられる。
 以上のようにして、DVB規格における緊急警報放送(DVB-EWS)が行われていたが、SI情報は物理層(Physical Layer)よりも上位の階層で伝送されるので、受信機では、チューナと復調器(復調部)の後段に設けられるシステムオンチップ(SoC:System on a chip)にまで信号が通らないと、緊急警報情報を取得することができない。そのため、緊急警報情報の解析を完了するまでにある程度の時間を要していた。また、システムオンチップを動作させないと、緊急警報情報の解析が行えないため、その分だけ消費電力が高くなっていた。特に、システムオンチップは、消費電力が大きいため、できるだけ消費電力を抑えることが望ましい。
 このように、DVB規格における緊急警報放送では、より高速に、かつ、低消費電力で緊急警告情報に関する処理を行いたいという要求がある。そこで、本技術では、DVB-T2規格において、より高速に、かつ、低消費電力で緊急警報情報に関する処理を行うことができるようにするために、以下の2方式を提案するものとする。なお、本技術の2方式と区別するために、以下の説明では、図1のDVB規格における緊急警報放送の方式を、「DVB-EWS現行方式」と称するものとする。
<2.第1の実施の形態>
 第1の実施の形態では、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を、L1プレシグナリングに配置して伝送する方式(以下、「L1プレシグナリング伝送方式」という。)について説明する。
(T2フレーム)
 図2は、T2フレームのフォーマットを示す図である。
 DVB-T2規格では、T2フレーム(T2 frame)と呼ばれるフレームが定義され、データは、T2フレーム単位で送信される。T2フレームは、P1及びP2と呼ばれる2種類のプリアンブル(Preamble)信号を含み、そのプリアンブル信号には、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号の復調等の処理に必要な情報が含まれる。
 T2フレームには、P1のシンボル、P2のシンボル、及び、データのシンボル(Data symbols)が、その順で含まれる。
 P1のシンボルは、P1シグナリング(P1 signalling)を送信するためのシンボルであり、P1シグナリングには、トランスミッションタイプ(transmission type)や、基本的なトランスミッションパラメータ(basic transmission parameters)が含まれる。
 P2のシンボルは、L1プレシグナリング(L1-pre signalling)、及び、L1ポストシグナリング(L1-post signalling)を送信するためのシンボルである。L1プレシグナリングは、T2フレームを受信する受信機が、L1ポストシグナリングの受信と復号とを行うための情報を含む。L1ポストシグナリングは、受信機が、物理層(PLP(Physical Layer Pipes))にアクセスするのに必要なパラメータを含む。
 L1ポストシグナリングは、設定可能なフィールド(Configurable)と動的なフィールド(Dynamic)の2種類から構成され、さらにオプショナルな拡張フィールド(Extension)が用意されている。また、CRC(Cyclic Redundancy Check)と、L1 paddingがその順で配置される。
 なお、DVB-T2規格では、送信されるT2フレームの間に、FEF(Future Extension Frame)と呼ばれる、T2フレームとは異なる構造からなるフレームを時間方向に多重化として送信することが可能となっている。
 また、T2フレームには、固定型のテレビ受像機などの受信機を対象としたT2-baseフレームと、モバイル機器などの受信機を対象としたT2-Liteフレームの2種類があり、プロファイルにより分類されるが、T2フレームの構造は、プロファイルの種別によらず、共通の構造とされる。
(L1プレシグナリング)
 図3は、図2のL1プレシグナリングの詳細な構成を示す図である。
 図3には、L1プレシグナリングに含まれる情報が示されている。TYPEは、伝送されるストリームのタイプを規定する8ビットのフィールドである。BWT_EXTは、拡張キャリアモードが使用されるかどうかを規定する1ビットのフィールドである。S1は、P1シグナリングのS1フィールドと同一の値を規定する3ビットのフィールドである。S2は、P1シグナリングのS2フィールドと同一の値を規定する4ビットのフィールドである。
 L1_REPETITION_FLAGは、L1ポストシグナリングの動的なフィールド(Dynamic)の提供を規定する1ビットのフィールドである。GUARD_INTERVALは、ガードインターバルを規定する3ビットのフィールドである。PAPRは、PAPR(Peak to Average Power Ratio)を規定する4ビットのフィールドである。L1_MODは、L1ポストシグナリングのコンスタレーションを規定する4ビットのフィールドである。L1_CODは、L1ポストシグナリングの符号化率を規定する2ビットのフィールドである。
 L1_FEC_TYPEは、L1ポストシグナリングのFEC(Forward Error Correction)のタイプを規定する2ビットのフィールドである。L1_POST_SIZEは、符号化及び変調されたL1ポストシグナリングのデータブロックのサイズを規定する18ビットのフィールドである。L1_POST_INFO_SIZEは、L1ポストシグナリングのデータブロックの情報の部分のサイズを規定する18ビットのフィールドである。PILOT_PATTERNは、OFDMシンボルのパイロットパターンのタイプを規定する4ビットのフィールドである。TX_ID_AVAILABILITYは、送信機IDの可用性を規定する8ビットのフィールドである。
 CELL_IDは、DVBネットワークにおける地理的なセルを識別するためのセルIDを規定する16ビットのフィールドである。NETWORK_IDは、現在のDVBネットワークを識別するためのネットワークIDを規定する16ビットのフィールドである。T2_SYSTEM_IDは、ネットワークIDにより識別されるDVBネットワーク内のT2システムを識別するためのT2システムIDを規定する16ビットのフィールドである。
 NUM_T2_FRAMESは、T2フレームとFEFを含んで構成されるスーパーフレーム(Super Frame)ごとのT2フレームの数を規定する8ビットのフィールドである。NUM_DATA_SYMBOLSは、T2フレームごとのOFDMシンボルの数を規定する12ビットのフィールドである。REGEN_FLAGは、DVB-T2規格に準拠した信号が再生成された回数を規定する3ビットのフィールドである。L1_POST_EXTENSIONは、L1ポストシグナリングの拡張フィールドの存在を規定する1ビットのフィールドである。
 NUM_RFは、現在のT2システムの周波数を規定する3ビットのフィールドである。CURRENT_RF_IDXは、TFS(Time Frequency Slicing)がサポートされている場合に、現在のRFチャンネルのインデックスを規定する3ビットのフィールドである。T2_VERSIONは、送信信号に関する最新バージョンを規定する4ビットのフィールドである。L1_POST_SCRAMBLEDは、L1ポストシグナリングがスクランブルされているかを規定する1ビットのフィールドである。T2_BASE_LITEは、現在のT2-baseフレームのプロファイルが、T2-Liteフレームのプロファイルと互換性があるかを規定する1ビットのフィールドである。
 RESERVEDは、将来の拡張用の4ビットのフィールドである。L1プレシグナリング伝送方式では、この4ビットのリザーブビット(Reserved bit)のうち、1ビットを、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報(緊急警報フラグ)に割り当てて、残りの3ビットがリザーブビットとなるようにする。この1ビットの緊急警報フラグの名称は、例えば、「EMERGENCY_WARNING」と規定することができるが、他の名称を採用することもできる。CRC-32は、L1プレシグナリングの誤り検出符号を規定する32ビットのフィールドである。
 以上のように、L1プレシグナリング伝送方式では、L1プレシグナリングのリザーブビットに、1ビットの緊急警報フラグ(緊急警報通知情報)が配置されるようにすることで、受信機では、この緊急警報フラグを監視して、例えば緊急警報フラグが"0"から"1"に変化したときに、送信機から伝送される緊急警報情報を取得して、出力することができる。
(DVB-EWS現行方式と、L1プレシグナリング伝送方式との比較)
 次に、図4及び図5を参照して、DVB-EWS現行方式と、L1プレシグナリング伝送方式における消費電力と、処理速度を比較する。なお、DVB-T2規格に準拠したデジタル放送信号を受信可能な受信機は、通常、チューナ、復調器(復調部)、及び、システムオンチップ(SoC)の3チップ構成となっている。
 図4において、DVB-EWS現行方式(図1)を採用した場合、受信機では、チューナと復調部の後段に設けられるシステムオンチップ(SoC)にまで信号が供給されないと、アナウスメントフラグ(AF:announcement flag)を監視(解析)することができない。この場合において、受信機では、チューナと復調部を動作させるために、それぞれ数百mWの電力を消費するとともに、システムオンチップまで動作させるので、さらに、数Wの電力を消費することになる。
 一方、L1プレシグナリング伝送方式(図2,3)を採用した場合、復調部において、T2フレームを構成するP1とP2のシンボルが復調され、P2のシンボルに含まれるL1プレシグナリングのリザーブビットに配置された緊急警報フラグ(EMERGENCY_WARNING)が監視(解析)される。この場合、システムオンチップ(SoC)の前段の復調部で、緊急警報フラグが監視(解析)されるので、チューナと復調部を動作させるためにそれぞれ数十mWの電力を消費するだけですみ、消費電力の高いシステムオンチップを動作させなくてもよいことになる。なお、ここでは、時間分割動作を行うことで、チューナと復調部の消費電力も抑えることができる。
 このように、アナウスメントフラグ(SI情報)を監視(解析)するために、DVB-EWS現行方式では、消費電力の高いシステムオンチップを動作させる必要があるが、L1プレシグナリング伝送方式では、L1プレシグナリングのリザーブビットに配置された緊急警報フラグを監視するために、システムオンチップを動作させる必要がなく、消費電力を抑えることができる。
 これにより、受信機は、基本的にP2のシンボルを復調するには、P1のシンボルを復調する必要があるので、T2フレームを構成するP1とP2のシンボルの受信時のみ、復調部によりP2のシンボルに含まれるL1プレシグナリングのリザーブビットに配置された緊急警報フラグを監視(解析)し、それ以外のデータのシンボルの受信時には、スリープ状態となるモード(低消費電力モード)で動作することが可能となる。そして、受信機は、P2のシンボルに含まれるL1プレシグナリングのリザーブビットに配置された緊急警報フラグが、緊急警報情報が伝送されていることを示している場合(例えば、"0"から"1"に変化した場合)、システムオンチップを動作させて、送信機から伝送される緊急警報情報を取得して、出力されるようにする。
 また、図5において、DVB-EWS現行方式(図1)を採用した場合、受信機では、システムオンチップ(SoC)を起動させないと、アナウスメントフラグ(SI情報)を監視(解析)することができないので、その解析を完了するまでの処理速度は、例えば数秒などある程度の時間を要する。
 一方、L1プレシグナリング伝送方式(図2,3)を採用した場合、受信機では、システムオンチップを起動せずに、復調部で緊急警報フラグが監視(解析)されるため、システムオンチップでの解析処理が不要となり、システムオンチップの前段で緊急警報フラグの監視結果が得られる。そのため、L1プレシグナリング伝送方式を採用した場合には、DVB-EWS現行方式を採用した場合と比べて、高速に、緊急警報情報に関する処理を行うことができる。
 なお、L1プレシグナリング伝送方式において、受信機は、L1プレシグナリングのリザーブビットに配置された緊急警報フラグが、例えば"0"から"1"に変化したときに、緊急警報情報が伝送されていると認識して、システムオンチップを動作させて緊急警報情報を取得することから、この緊急警報フラグ(緊急警報通知情報)は、いわばブートトリガ情報であると言える。
(緊急警報情報の伝送)
 ところで、受信機においては、復調部によって、L1プレシグナリングのリザーブビットに配置された緊急警報フラグが監視され、当該緊急警報フラグが、例えば"0"から"1"に変化したときに、システムオンチップが起動されて、送信機から伝送されてくる緊急警報情報が取得され、出力されることになる。この緊急警報情報は、例えば、SI(Service Information)情報を利用する方式、補助ストリーム(Auxiliary Stream)を利用する方式、又は、特定のPLP(Physical Layer Pipe)を利用する方式のいずれかの方式により伝送されるようにすることができる。
(A)SI情報を利用する方式
 SI情報を利用する方式では、図1のDVB規格における緊急警報放送(DVB-EWS)と同様に、SI情報を利用して、緊急警報情報が伝送される。
(B)補助ストリームを利用する方式
 補助ストリームを利用する方式では、補助ストリームにより、ビットデータとしての緊急警報情報が伝送される。図6には、T2フレームに含まれる、補助ストリーム(Auxiliary Stream)のデータのシンボルが時系列で表されている。補助ストリームでは、例えば数百ビット程度の固定ビットデータが伝送され、このビットデータを利用して、例えば地震や津波の緊急警報情報の場合に、地域や震源などの情報を通知することができる。例えば、受信機では、補助ストリームとして伝送される地域や震源等の情報を用いたフィルタリング処理を行うことで、受信機が設置されている場所に関係のある情報の場合にのみ起動して、送信機から伝送される緊急警報情報を取得し、出力するといったことが可能となる。
 図7には、L1ポストシグナリングに含まれる一部の情報が示されている。図7において、補助ストリーム(Auxiliary Stream)のループに、AUX_STREAM_TYPEと、AUX_PRIVATE_CONFが配置されている。AUX_STREAM_TYPEは、補助ストリームのタイプを規定する4ビットのフィールドである。AUX_PRIVATE_CONFは、補助ストリームの変調方式や符号化率等を規定する28ビットのフィールドである。
 図8に示すように、AUX_STREAM_TYPEにおいて、"0000"であるビットが設定された場合、"TX-SIG"、すなわち、TX-SIG(Transmitter Signatures)の補助ストリームであることを表している。また、AUX_STREAM_TYPEにおいて、"0000"であるビット以外の他のビットは、いずれも"Reserved for future use"、すなわち、将来の拡張用のリザーブビット(Reserved bit)であることを表している。ここでは、AUX_STREAM_TYPEにおいて、例えば、"1111"であるビットを、"Emergency Signalling"に割り当てる。これにより、緊急警報情報が、補助ストリームで伝送されていることを表すことができる。
(C)特定のPLPを利用する方式
 特定のPLPを利用する方式では、例えば、番組等のコンテンツを構成する映像と音声のストリームが伝送されるPLPとは、別のPLPを利用して、緊急警報情報が伝送される。この場合、緊急警報情報として、映像や音声を含めることができるので、いわば緊急警報放送サービスが提供されるようにすることができる。
 なお、上述した3つの方式は一例であって、他の方式を採用してもよい。例えば、緊急警報通知としての情報緊急警報フラグの代わりに、緊急警報情報としての固定ビットデータが伝送されるようにしてもよい。
<3.第2の実施の形態>
 第2の実施の形態では、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を、P1シグナリングに配置して伝送する方式(以下、「P1シグナリング伝送方式」という。)について説明する。
(T2フレーム)
 図9は、T2フレームのフォーマットを示す図である。
 図9のT2フレームは、図2のT2フレームと同様に構成されるが、P1シグナリング伝送方式では、P1のシンボルに含まれるP1シグナリングのリザーブビットに、緊急警報通知情報が配置される。ここで、P1シグナリングには、トランスミッションタイプ(transmission type)や、基本的なトランスミッションパラメータ(basic transmission parameters)が含まれる。
 具体的には、P1シグナリング(P1)には、パラメータとしてのS1及びS2等が含まれる。S1及びS2は、P2が、SISO(Single Input Single Output)、又は、MISO(Multiple Input, Single Output)のいずれの方式で送信されてくるのかや、P2のFFT(Fast Frourier Transform)演算を行うときのFFTサイズ等を表す。
(1)S2フィールドのリザーブビットに特定のビット列を規定
 図10は、S1フィールドの詳細な構成を示す図である。図10において、S1フィールドは、3ビットからなる。
 S1フィールドにおいて、"000"であるビットが設定された場合、"T2_SISO"、すなわち、プリアンブル信号がT2-baseのプリアンブル信号であって、P2の送信方式がSISOとなることを表している。また、"001"であるビットが設定された場合、"T2_MISO"、すなわち、プリアンブル信号がT2-baseのプリアンブル信号であって、P2の送信方式がMISOであることを表している。
 また、S1フィールドにおいて、"010"であるビットが設定された場合、"Non_T2"、すなわち、プリアンブル信号が、T2のプリアンブル信号ではないことを表している。ここで、S1フィールドにおいて、"010"であるビットが設定された場合、S2フィールドには、"000","001","011","100"であるビットが設定された場合のFFTサイズ等とは異なる情報が表される。
 すなわち、図11に示すように、S2フィールド1において、"000"であるビットが設定された場合、"Undefined FEF part"、すなわち、未定義のFEF(Future Extension Frame)であって、T2フレームとは異なる構造からなるFEFのプリアンブル信号であることを表している。
 また、S2フィールド1において、"001"~"111"であるビットは、いずれも"Reserved for future use"、すなわち、将来の拡張用のリザーブビット(Reserved bit)であることを表している。このリザーブビットのうち、いずれかの特定のビット列(特殊ビット列)を、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報に割り当てるようにする。
 図10に戻り、S1フィールドにおいて、"011"であるビットが設定された場合、"T2_LITE_SISO"、すなわち、プリアンブル信号がT2_LITEのプリアンブル信号であって、P2の送信方式がSISOとなることを表している。また、"100"であるビットが設定された場合、"T2_LITE_MISO"、すなわち、プリアンブル信号がT2_LITEのプリアンブル信号であって、P2の送信方式がMISOであることを表している。
 なお、S1フィールドにおいて、"101","110","111"であるビットは、いずれも"Reserved for future use"、すなわち、将来の拡張用のリザーブビット(Reserved bit)であることを表している。
 以上のように、P1シグナリング伝送方式では、P1シグナリングのS2フィールドのリザーブビットに、緊急警報情報が伝送されていることを示す特定のビット列(緊急警報通知情報)が配置されるようにすることで、受信機では、S2フィールドに設定されるビット列を監視して、特定のビット列(例えば、"001"や"111"など)が検出されたときに、送信機から伝送される緊急警報情報を取得して出力することができる。
(2)S1フィールドのリザーブビットに特定のビット列を規定
 図12は、S1フィールドの詳細な構成を示す図である。図12において、S1フィールドに設定される情報は、図10のS1フィールドに設定される情報と同様である。ただし、図12のS1フィールドにおいては、"101","110","111"であるリザーブビット(Reserved bit)のうち、いずれかの特定のビット列(特殊ビット列)を、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報に割り当てるようにする。
 この場合においては、S1フィールドのリザーブビットに、緊急警報情報が伝送されていることを示す特定のビット列(緊急警報通知情報)を割り当てているため、図13に示すように、S2フィールドのリザーブビットには、緊急警報情報が伝送されていることを示す特定のビット列は割り当てられないことになる。
 なお、図14に示すように、S1フィールドのリザーブビットは、DVB-NGH(Digital Video Broadcasting - Next Generation Handheld)規格で、新たなパラメータが割り当てられることが予定されている。図14のS1フィールドにおいて、"101"であるビットには"NGH_SISO"、"110"であるビットには"NGH_MISO"、"111"であるビットには"ESC"がそれぞれ割り当てられている。
 以上のように、P1シグナリング伝送方式では、P1シグナリングのS1フィールドのリザーブビットに、緊急警報情報が伝送されていることを示す特定のビット列(緊急警報通知情報)が配置されるようにすることで、受信機では、S1フィールドに設定されるビット列を監視して、特定のビット列(例えば、"101"や"111"など)が検出されたときに、緊急警報情報を取得して出力することができる。
(DVB-EWS現行方式と、P1シグナリング伝送方式との比較)
 次に、図15を参照して、DVB-EWS現行方式と、P1シグナリング伝送方式における消費電力と、処理速度を比較する。
 受信機での消費電力であるが、P1シグナリング伝送方式(図9乃至図13)を採用した場合、T2フレームを構成するP1のシンボルが復調され、P1のシンボルに含まれるP1シグナリングのリザーブビットに設定されたビット列が、監視(解析)されるようにすることができる。すなわち、この場合、システムオンチップ(SoC)の前段の復調部で、ビット列が監視されるので、上述したL1プレシグナリング伝送方式と同様に、チューナと復調部を動作させるための電力を消費するだけですみ、消費電力の高いシステムオンチップを動作させなくてもよいことになる。
 すなわち、DVB-EWS現行方式(図1)では、アナウスメントフラグ(SI情報)を監視するために、消費電力の高いシステムオンチップを動作させる必要があるが、P1シグナリング伝送方式では、S1フィールド又はS2フィールドに設定されるビット列を監視するために、システムオンチップを動作させる必要がなく、消費電力を抑えることができる。
 これにより、図15に示すように、受信機は、T2フレームを構成するP1のシンボルの受信時のみ、復調部によりP1シグナリングのリザーブビットに設定されたビット列を監視(解析)し、それ以外のP2とデータのシンボルの受信時には、スリープ状態となるモード(低消費電力モード)で動作することが可能となる。そして、受信機は、P1のシンボルに含まれるP1シグナリングのリザーブビットに設定されたビット列として、特定のビット列(例えば、"101"や"111"など)が検出されたときに、システムオンチップを動作させて、送信機から伝送される緊急警報情報を取得して、出力されるようにする。
 また、P1シグナリング伝送方式(図9乃至図13)を採用した場合、受信機では、システムオンチップを起動せずに、復調部でビット列の監視(解析)が行われるため、システムオンチップでの解析処理が不要となり、システムオンチップの前段で特定のビット列の監視結果が得られる。そのため、P1シグナリング伝送方式を採用した場合には、DVB-EWS現行方式(図1)を採用した場合と比べて、高速に、緊急警報情報に関する処理を行うことができる。なお、P1シグナリング伝送方式において、P1のシンボルを復調するためには、P2のシンボルは関係ないので、P1とP2のシンボルの両方を復調する必要があったL1プレシグナリング伝送方式と比べて、消費電力を抑えられ、さらに処理速度が向上することになる。
 なお、P1シグナリング伝送方式において、受信機は、P1シグナリングのリザーブビットに特定のビット列が設定されている場合に、緊急警報情報が伝送されていると認識して、システムオンチップを動作させて緊急警報情報を取得することから、この特定のビット列(緊急警報通知情報)は、いわばブートトリガ情報であると言える。
(緊急警報情報の伝送)
 ところで、受信機においては、復調部によって、P1シグナリングのリザーブビットに配置されるビット列が監視され、特定のビット列が検出されたときに、システムオンチップが起動されて、送信機から送信されてくる緊急警報情報が取得され、出力されることになる。この緊急警報情報は、L1プレシグナリング伝送方式と同様に、例えば、(A)SI情報を利用する方式、(B)補助ストリームを利用する方式、又は、(C)特定のPLPを利用する方式のいずれかの方式により伝送されるようにすることができる。
 ただし、図16に示すように、通常の番組の映像と音声のストリームが伝送されるときには、T2フレームのP1とデータが繰り返し伝送されるが、(C)特定のPLPを利用する方式の場合において、緊急警報通知情報が配置されたP1(P1シグナリング)が伝送されるときには、その後ろにデータを配置することができるため、伝送フレームにおけるデータ設計の自由度を向上させることができる。
<4.システムの構成>
(緊急警報情報伝送システムの構成例)
 図17は、本技術を適用した緊急警報情報伝送システムの構成例を示す図である。なお、システムとは、複数の構成要素(装置等)の集合を意味する。
 緊急警報情報伝送システム1は、情報提供装置10、送信装置20、及び、受信装置30から構成される。
 情報提供装置10は、例えば気象庁やその他の政府機関で運営され、地震や地震に伴う津波、台風や豪雨、暴風、竜巻、洪水、山火事といった自然災害など、様々な緊急事態が発生したことを警報する緊急警報情報を生成し、送信装置20に提供する。なお、情報提供装置10と送信装置20は、インターネットや専用回線など、任意の通信路を介して接続されている。
 送信装置20は、上述した送信機に対応するものであって、例えば地上デジタル放送サービスを提供する放送局により運営される。送信装置20は、番組等のコンテンツを、デジタル放送信号により送信する。また、送信装置20は、情報提供装置10から緊急警報情報が提供された場合、緊急警報情報と緊急警報通知情報を、デジタル放送信号に含めて送信する。
 受信装置30は、上述した受信機に対応するものであって、例えばテレビ受像機やセットトップボックス等から構成され、各家庭等に設置される。受信装置30は、送信装置20から送信されてくるデジタル放送信号を受信し、番組等のコンテンツの映像や音声を出力する。
 また、受信装置30は、デジタル放送信号に含まれる緊急警報通知情報が、緊急警報情報が伝送されていることを示している場合、デジタル放送信号に含まれる緊急警報情報を取得して、例えば、警報音を出力したり、警報メッセージを画面に表示したりする。これにより、ユーザに対して、即時に、緊急警報を通知することができる。
 なお、図17の緊急警報情報伝送システム1においては、送信装置20は、政府機関で運営される情報提供装置10から緊急警報情報の提供を受けるとして構成されているが、送信装置20は、情報提供装置10以外の情報源から、緊急警報情報を取得するようにしてもよい。また、情報提供装置10は、必ずしも政府機関で運営される必要はなく、私的な団体や放送局自体で運営されるようにしてもよい。
 また、図17の緊急警報情報伝送システム1では、1台の送信装置20のみを図示しているが、実際には、放送局ごとに送信装置20が複数台設置される。また、図17において、1台の受信装置30のみを図示しているが、実際には、複数台の受信装置30が設置されている。
(送信装置の構成例)
 図18は、図17の送信装置20の構成例を示す図である。
 図18において、送信装置20は、緊急警報情報取得部211、緊急警報情報処理部212、コンテンツ取得部213、コンテンツ処理部214、シグナリング生成部215、シグナリング処理部216、伝送フレーム生成部217、及び、放送信号送信部218から構成される。
 緊急警報情報取得部211は、任意の通信路を介して情報提供装置10から緊急警報情報が提供された場合、緊急警報情報を取得し、緊急警報情報処理部212に供給する。緊急警報情報処理部212は、緊急警報情報取得部211から供給される緊急警報情報を処理し、伝送フレーム生成部217に供給する。
 なお、緊急警報情報処理部212では、緊急警報情報に対して、例えば、不要な情報(例えば放送エリアに関連しない情報)の除去などのフィルタリング処理や、ファイル形式の変換処理などの処理が行われる。
 コンテンツ取得部213は、番組等のコンテンツを取得し、コンテンツ処理部214に供給する。コンテンツ処理部214は、コンテンツ取得部213から供給されるコンテンツを処理し、伝送フレーム生成部217に供給する。
 なお、コンテンツとしては、例えば、既に収録されたコンテンツの保管場所から、放送時間帯に応じて該当するコンテンツが取得されたり、あるいはスタジオやロケーション場所からライブのコンテンツが取得されたりする。また、コンテンツ処理部214では、コンテンツに対して、例えば、エンコードやフォーマット形式の変換処理など行われる。
 シグナリング生成部215は、シグナリングを生成し、シグナリング処理部216に供給する。シグナリング処理部216は、シグナリング生成部215からのシグナリングを処理し、伝送フレーム生成部217に供給する。
 ここで、シグナリングとしては、例えば、DVB-T2規格に準拠したP1シグナリング(P1 Signalling)、L1プレシグナリング(L1 pre-signalling)、及び、L1ポストシグナリング(L1 post-signalling)が生成される。また、シグナリング処理部216は、任意の通信路を介して情報提供装置10から緊急警報情報が提供された場合、P1シグナリング又はL1プレシグナリングに、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を含める。
 具体的には、上述したL1プレシグナリング伝送方式(図2,3)を採用した場合、L1プレシグナリングのリザーブビットに、緊急警報情報が伝送されていることを示す1ビットの緊急警報フラグが割り当てられているので、この緊急警報フラグが、"1"となるようにする。また、上述したP1シグナリング伝送方式(図9乃至図13)を採用した場合、P1シグナリングのS1フィールド又はS2フィールドのリザーブビットに、緊急警報情報が伝送されていることを示す特定のビット列が割り当てられているので、この特定のビット列が設定されるようにする。
 伝送フレーム生成部217は、情報提供装置10から緊急警報情報が提供されていない場合、コンテンツ処理部214からのコンテンツのデータと、シグナリング処理部216からのシグナリングデータに基づいて、DVB-T2規格に準拠したT2フレーム等の伝送フレームを生成し、放送信号送信部218に供給する。
 また、伝送フレーム生成部217は、情報提供装置10から緊急警報情報が提供された場合、緊急警報情報処理部212から緊急警報情報と、コンテンツ処理部214からのコンテンツのデータと、シグナリング処理部216からのシグナリングデータに基づいて、DVB-T2規格に準拠したT2フレーム等の伝送フレームを生成し、放送信号送信部218に供給する。
 ただし、この場合、P1シグナリング又はL1プレシグナリングには、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報が含められている。また、上述したように、緊急警報情報は、例えば、(A)SI情報を利用する方式、(B)補助ストリームを利用する方式、又は、(C)特定のPLPを利用する方式のいずれかの方式により伝送されるようにすることができる。
 放送信号送信部218は、伝送フレーム生成部217からの伝送フレームに対して、例えば、符号化、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)等のデジタル変調、RF(Radio Frequency)帯へのアップコンバージョン(当該放送局に割り当てられた周波数チャンネル)、又は電力増幅などの処理を行い、アンテナ219を介して、デジタル放送信号として送信する。
 なお、図18の送信装置20において、すべての機能ブロックが、物理的に単一の装置内に配置される必要はなく、少なくとも一部の機能ブロックが、他の機能ブロックとは物理的に独立した装置として構成されるようにしてもよい。例えば、緊急警報情報処理部212は、インターネット上のサーバが備えるようにしてもよい。
(受信装置の構成例)
 図19は、図17の受信装置30の構成例を示す図である。
 図19において、受信装置30は、チューナ312、復調部313、制御部314、表示部315、及び、スピーカ316から構成される。
 チューナ312は、アンテナ311で受信されたデジタル放送信号から所定の周波数チャンネルの成分について同調を行う。復調部313は、チューナ312により同調されたデジタル放送信号の復調処理を行う。この復調処理では、デジタル放送信号として受信されるDVB-T2規格に準拠したT2フレーム等の伝送フレームに対する復調処理が行われる。
 制御部314は、復調部313からの信号に対して、デコード等の復号処理などを施し、その結果得られる、番組等のコンテンツの映像を表示部315に表示させるとともに、音声をスピーカ316から出力させる。なお、制御部314は、システムオンチップ(SoC)として構成されている。
 ここで、復調部313においては、P1シグナリング又はL1プレシグナリングのリザーブビットに含まれる緊急警報通知情報が監視され、当該緊急警報通知情報が、緊急警報情報が伝送されていることを示しているかどうかが判定される。
 具体的には、上述したL1プレシグナリング伝送方式(図2,3)を採用した場合、L1プレシグナリングのリザーブビットに、緊急警報情報が伝送されていることを示す1ビットの緊急警報フラグが割り当てられているので、この緊急警報フラグが"1"となるかどうかが監視される。また、上述したP1シグナリング伝送方式(図9乃至図13)を採用した場合、P1シグナリングのS1フィールド又はS2フィールドのリザーブビットに、緊急警報情報が伝送されていることを示す特定のビット列が割り当てられているので、この特定のビット列が設定されているかどうかが監視される。
 制御部314は、復調部313による緊急警報通知情報の監視結果に基づいて、緊急警報通知情報が、緊急警報情報が伝送されていることを示している場合、緊急警報情報を取得し、例えば、スピーカ316から警報音を出力したり、表示部315に警報メッセージを表示したりする。これにより、ユーザに対して、即時に、緊急警報を通知することができる。
 なお、受信装置30においては、復調部313により緊急警報通知情報の監視が行われるため、システムオンチップとしての制御部314を起動する必要はない。そして、復調部313による緊急警報通知情報の監視結果として、緊急警報通知情報が、緊急警報情報が伝送されていることを示している場合には、システムオンチップとしての制御部314が起動され、緊急警報情報を取得することになる。
 そのため、L1プレシグナリング伝送方式(図2,3)又はP1シグナリング伝送方式(図9乃至図13)を採用した場合、図4、図5、及び、図15を参照して説明したように、DVB-EWS現行方式(図1)と比べて、より高速に、かつ、低消費電力で緊急警告情報に関する処理を行うことができる。
 また、緊急警報情報は、例えば、(A)SI情報を利用する方式、(B)補助ストリームを利用する方式、又は、(C)特定のPLPを利用する方式のいずれかの方式により伝送されてくるので、受信機は、いずれかの方式で伝送される緊急警報情報を取得することになる。
 なお、図19の受信装置30においては、表示部315及びスピーカ316が内蔵されている構成を説明したが、表示部315及びスピーカ316は、外部に設けられるようにしてもよい。
<5.各装置の処理の流れ>
 次に、図20乃至図21のフローチャートを参照して、図17の緊急警報情報伝送システム1を構成する各装置で実行される処理の流れについて説明する。
(緊急警報情報送信処理)
 まず、図20のフローチャートを参照して、図17の送信装置20により実行される緊急警報情報送信処理の流れを説明する。
 ステップS211においては、任意の通信路を介して情報提供装置10から緊急警報情報が提供されたかどうかが判定される。ステップS211において、情報提供装置10から緊急警報情報が提供されたと判定された場合、処理は、ステップS212に進められる。
 ステップS212において、緊急警報情報取得部211は、情報提供装置10から提供される緊急警報情報を取得し、緊急警報情報処理部212に供給する。ステップS213において、緊急警報情報処理部212は、緊急警報情報取得部211から供給される緊急警報情報を処理し、伝送フレーム生成部217に供給する。
 ステップS213の処理が終了すると、処理は、ステップS214に進められる。なお、ステップS211において、情報提供装置10から緊急警報情報が提供されていないと判定された場合、ステップS212,S213の処理はスキップされ、処理は、ステップS214に進められる。
 ステップS214において、コンテンツ取得部213は、番組等のコンテンツを取得し、コンテンツ処理部214に供給する。ステップS215において、コンテンツ処理部214は、コンテンツ取得部213から供給されるコンテンツを処理し、伝送フレーム生成部217に供給する。
 ステップS216において、シグナリング生成部215は、シグナリングを生成し、シグナリング処理部216に供給する。ステップS217において、シグナリング処理部216は、シグナリング生成部215からのシグナリングを処理し、伝送フレーム生成部217に供給する。
 ここで、ステップS211において、情報提供装置10から緊急警報情報が提供されたと判定され、緊急警報情報が取得されて処理された場合(ステップS212,S213)には、P1シグナリング又はL1プレシグナリングに、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報が含められる。
 具体的には、上述したL1プレシグナリング伝送方式(図2,3)を採用した場合、L1プレシグナリングのリザーブビットに割り当てられた緊急警報フラグが、"1"となるようにする。また、上述したP1シグナリング伝送方式(図9乃至図13)を採用した場合、P1シグナリングのS1フィールド又はS2フィールドのリザーブビットに割り当てられた特定のビット列が設定されるようにする。
 ステップS218において、伝送フレーム生成部217は、情報提供装置10から緊急警報情報が提供された場合(ステップS211の「YES」)、緊急警報情報処理部212から緊急警報情報と、コンテンツ処理部214からのコンテンツのデータと、シグナリング処理部216からのシグナリングデータに基づいて、DVB-T2規格に準拠したT2フレーム等の伝送フレームを生成し、放送信号送信部218に供給する。ただし、この場合、P1シグナリング又はL1プレシグナリングには、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報が含められている。
 なお、伝送フレーム生成部217は、情報提供装置10から緊急警報情報が提供されていない場合(ステップS211の「NO」)、コンテンツ処理部214からのコンテンツのデータと、シグナリング処理部216からのシグナリングデータに基づいて、DVB-T2規格に準拠したT2フレーム等の伝送フレームを生成し、放送信号送信部218に供給することになる。
 ステップS219において、放送信号送信部218は、伝送フレーム生成部217からの伝送フレームに対して、所定の処理を行い、アンテナ219を介して、デジタル放送信号として送信する。ステップS219の処理が終了すると、図20の緊急警報情報送信処理は終了される。
 以上、緊急警報情報送信処理について説明した。この緊急警報情報送信処理においては、情報提供装置10から緊急警報情報が提供された場合に、緊急警報情報とともに、当該緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報が、P1シグナリング又はL1プレシグナリングに含めて、デジタル放送信号によって送信されることになる。
(緊急警報情報受信処理)
 次に、図21のフローチャートを参照して、図17の受信装置30により実行される緊急警報情報受信処理の流れを説明する。ただし、この緊急警報情報受信処理の開始時点で、受信装置30は、スリープ状態にあるものとする。
 ステップS311において、チューナ312は、アンテナ311で受信されたデジタル放送信号から所定の周波数チャンネルの成分について同調を行う。すなわち、受信装置30は、送信装置20からのデジタル放送信号を受信している。
 ステップS312において、復調部313は、チューナ312により同調されたデジタル放送信号の復調処理を行う。ステップS313において、復調部313は、ステップS312の復調処理の結果に基づいて、P1シグナリング又はL1プレシグナリングのリザーブビットに含まれる緊急警報通知情報が、緊急警報情報が伝送されていることを示しているかどうかを判定する。
 具体的には、上述したL1プレシグナリング伝送方式(図2,3)を採用した場合、L1プレシグナリングのリザーブビットに割り当てられた緊急警報フラグが監視され、当該緊急警報フラグが"1"となる場合に、緊急警報通知情報が、緊急警報情報が伝送されていることを示していると判定される。また、上述したP1シグナリング伝送方式(図9乃至図13)を採用した場合、P1シグナリングのS1フィールド又はS2フィールドのリザーブビットに設定されているビット列が監視され、特定のビット列が設定されている場合に、緊急警報通知情報が、緊急警報情報が伝送されていることを示していると判定される。
 ステップS313において、緊急警報通知情報が、緊急警報情報が伝送されていることを示していると判定された場合、処理は、ステップS314に進められる。ステップS314においては、システムオンチップとしての制御部314が起動され、制御部314は、緊急警報情報を取得して出力する。例えば、制御部314は、緊急警報情報に基づいて、スピーカ316から警報音を出力したり、表示部315に警報メッセージを表示したりする。これにより、ユーザに対して、即時に、緊急警報を通知することができる。
 なお、ステップS313において、緊急警報通知情報が、緊急警報情報が伝送されていることを示していないと判定された場合、ステップS314の処理は、スキップされる。ステップS314の処理が、終了するか、スキップされると、図21の緊急警報情報受信処理は終了される。
 以上、緊急警報情報受信処理について説明した。この緊急警報情報受信処理においては、送信装置20から緊急警報情報が伝送される場合に、P1シグナリング又はL1プレシグナリングのリザーブビットに含まれる緊急警報通知情報が、緊急警報情報が伝送されていることを示すので、当該緊急警報通知情報の監視結果に応じて、緊急警報情報が取得され、出力されることになる。
<6.コンピュータの構成>
 上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。図22は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示す図である。
 コンピュータ900において、CPU(Central Processing Unit)901,ROM(Read Only Memory)902,RAM(Random Access Memory)903は、バス904により相互に接続されている。バス904には、さらに、入出力インターフェース905が接続されている。入出力インターフェース905には、入力部906、出力部907、記録部908、通信部909、及び、ドライブ910が接続されている。
 入力部906は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部907は、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記録部908は、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる。通信部909は、ネットワークインターフェースなどよりなる。ドライブ910は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリムーバブルメディア911を駆動する。
 以上のように構成されるコンピュータ900では、CPU901が、ROM902や記録部908に記憶されているプログラムを、入出力インターフェース905及びバス904を介して、RAM903にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
 コンピュータ900(CPU901)が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等としてのリムーバブルメディア911に記録して提供することができる。また、プログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線又は無線の伝送媒体を介して提供することができる。
 コンピュータ900では、プログラムは、リムーバブルメディア911をドライブ910に装着することにより、入出力インターフェース905を介して、記録部908にインストールすることができる。また、プログラムは、有線又は無線の伝送媒体を介して、通信部909で受信し、記録部908にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM902や記録部908に、あらかじめインストールしておくことができる。
 ここで、本明細書において、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に行われる必要はない。すなわち、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、並列的あるいは個別に実行される処理(例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理)も含む。また、プログラムは、1のコンピュータ(プロセッサ)により処理されるものであってもよいし、複数のコンピュータによって分散処理されるものであってもよい。
 なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 また、本技術は、以下のような構成をとることができる。
(1)
 緊急警報情報を取得する緊急警報情報取得部と、
 コンテンツを取得するコンテンツ取得部と、
 P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、前記コンテンツのデータとからなる、DVB-T2(Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2)規格に準拠した伝送フレームとして、前記P1シグナリング又は前記L1プレシグナリングに、前記緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を含む前記伝送フレームを生成する伝送フレーム生成部と、
 前記伝送フレームを、デジタル放送信号として送信する送信部と
 を備える送信装置。
(2)
 前記緊急警報通知情報は、前記L1プレシグナリングに含まれている場合、前記L1プレシグナリングのリザーブビットに配置される
 (1)に記載の送信装置。
(3)
 前記緊急警報通知情報は、1ビットの緊急警報フラグであって、
 前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI(Service Information)情報、補助ストリーム(Auxiliary Stream)、又は特定のPLP(Physical Layer Pipe)で伝送される
 (2)に記載の送信装置。
(4)
 前記緊急警報通知情報は、前記P1シグナリングに含まれている場合、前記P1シグナリングのリザーブビットに配置される
 (1)に記載の送信装置。
(5)
 前記緊急警報通知情報は、特定のビット列であって、
 前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI情報、補助ストリーム、又は特定のPLPで伝送される
 (4)に記載の送信装置。
(6)
 前記P1シグナリング及び前記L1プレシグナリングを生成するシグナリング生成部をさらに備える
 (1)乃至(5)のいずれかに記載の送信装置。
(7)
 送信装置の送信方法において、
 前記送信装置が、
 緊急警報情報を取得し、
 コンテンツを取得し、
 P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、前記コンテンツのデータとからなる、DVB-T2規格に準拠した伝送フレームとして、前記P1シグナリング又は前記L1プレシグナリングに、前記緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を含む前記伝送フレームを生成し、
 前記伝送フレームを、デジタル放送信号として送信する
 ステップを含む送信方法。
(8)
 デジタル放送信号として、P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、コンテンツのデータとからなる、DVB-T2規格に準拠した伝送フレームを受信する受信部と、
 前記第1のプリアンブル信号、又は前記第1のプリアンブル信号及び前記第2のプリアンブル信号を復調して、前記第1のプリアンブル信号に含まれるP1シグナリング、又は前記第2のプリアンブル信号に含まれるL1プレシグナリングにおいて、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を監視する復調部と
 を備える受信装置。
(9)
 前記緊急警報通知情報は、前記L1プレシグナリングに含まれている場合、前記L1プレシグナリングのリザーブビットに配置される
 (8)に記載の受信装置。
(10)
 前記緊急警報通知情報は、1ビットの緊急警報フラグであって、
 前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI情報、補助ストリーム、又は特定のPLPで伝送されており、
 前記緊急警報通知情報が、前記緊急警報情報が伝送されていることを示している場合に起動して、前記SI情報、前記補助ストリーム、又は前記特定のPLPで伝送されている前記緊急警報情報を取得する制御部をさらに備える
 (9)に記載の受信装置。
(11)
 前記緊急警報通知情報は、前記P1シグナリングに含まれている場合、前記P1シグナリングのリザーブビットに配置される
 (8)に記載の受信装置。
(12)
 前記緊急警報通知情報は、特定のビット列であって、
 前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI情報、補助ストリーム、又は特定のPLPで伝送されており、
 前記緊急警報通知情報が、前記緊急警報情報が伝送されていることを示している場合に起動して、前記SI情報、前記補助ストリーム、又は前記特定のPLPで伝送されている前記緊急警報情報を取得する制御部をさらに備える
 (11)に記載の受信装置。
(13)
 受信装置の受信方法において、
 前記受信装置が、
 デジタル放送信号として、P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、コンテンツのデータとからなる、DVB-T2規格に準拠した伝送フレームを受信し、
 前記第1のプリアンブル信号、又は前記第1のプリアンブル信号及び前記第2のプリアンブル信号を復調して、前記第1のプリアンブル信号に含まれるP1シグナリング、又は前記第2のプリアンブル信号に含まれるL1プレシグナリングにおいて、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を監視する
 ステップを含む受信方法。
 1 緊急警報情報伝送システム, 10 情報提供装置, 20 送信装置, 30 受信装置, 211 緊急警報情報取得部, 212 緊急警報情報処理部, 213 コンテンツ取得部, 214 コンテンツ処理部, 215 シグナリング生成部, 216 シグナリング処理部, 217 伝送フレーム生成部, 218 放送信号送信部, 312 チューナ, 313 復調部, 314 制御部, 315 表示部, 316 スピーカ, 900 コンピュータ, 901 CPU

Claims (13)

  1.  緊急警報情報を取得する緊急警報情報取得部と、
     コンテンツを取得するコンテンツ取得部と、
     P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、前記コンテンツのデータとからなる、DVB-T2(Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2)規格に準拠した伝送フレームとして、前記P1シグナリング又は前記L1プレシグナリングに、前記緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を含む前記伝送フレームを生成する伝送フレーム生成部と、
     前記伝送フレームを、デジタル放送信号として送信する送信部と
     を備える送信装置。
  2.  前記緊急警報通知情報は、前記L1プレシグナリングに含まれている場合、前記L1プレシグナリングのリザーブビットに配置される
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記緊急警報通知情報は、1ビットの緊急警報フラグであって、
     前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI(Service Information)情報、補助ストリーム(Auxiliary Stream)、又は特定のPLP(Physical Layer Pipe)で伝送される
     請求項2に記載の送信装置。
  4.  前記緊急警報通知情報は、前記P1シグナリングに含まれている場合、前記P1シグナリングのリザーブビットに配置される
     請求項1に記載の送信装置。
  5.  前記緊急警報通知情報は、特定のビット列であって、
     前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI情報、補助ストリーム、又は特定のPLPで伝送される
     請求項4に記載の送信装置。
  6.  前記P1シグナリング及び前記L1プレシグナリングを生成するシグナリング生成部をさらに備える
     請求項1に記載の送信装置。
  7.  送信装置の送信方法において、
     前記送信装置が、
     緊急警報情報を取得し、
     コンテンツを取得し、
     P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、前記コンテンツのデータとからなる、DVB-T2規格に準拠した伝送フレームとして、前記P1シグナリング又は前記L1プレシグナリングに、前記緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を含む前記伝送フレームを生成し、
     前記伝送フレームを、デジタル放送信号として送信する
     ステップを含む送信方法。
  8.  デジタル放送信号として、P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、コンテンツのデータとからなる、DVB-T2規格に準拠した伝送フレームを受信する受信部と、
     前記第1のプリアンブル信号、又は前記第1のプリアンブル信号及び前記第2のプリアンブル信号を復調して、前記第1のプリアンブル信号に含まれるP1シグナリング、又は前記第2のプリアンブル信号に含まれるL1プレシグナリングにおいて、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を監視する復調部と
     を備える受信装置。
  9.  前記緊急警報通知情報は、前記L1プレシグナリングに含まれている場合、前記L1プレシグナリングのリザーブビットに配置される
     請求項8に記載の受信装置。
  10.  前記緊急警報通知情報は、1ビットの緊急警報フラグであって、
     前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI情報、補助ストリーム、又は特定のPLPで伝送されており、
     前記緊急警報通知情報が、前記緊急警報情報が伝送されていることを示している場合に起動して、前記SI情報、前記補助ストリーム、又は前記特定のPLPで伝送されている前記緊急警報情報を取得する制御部をさらに備える
     請求項9に記載の受信装置。
  11.  前記緊急警報通知情報は、前記P1シグナリングに含まれている場合、前記P1シグナリングのリザーブビットに配置される
     請求項8に記載の受信装置。
  12.  前記緊急警報通知情報は、特定のビット列であって、
     前記緊急警報情報は、前記DVB-T2規格で規定されている、SI情報、補助ストリーム、又は特定のPLPで伝送されており、
     前記緊急警報通知情報が、前記緊急警報情報が伝送されていることを示している場合に起動して、前記SI情報、前記補助ストリーム、又は前記特定のPLPで伝送されている前記緊急警報情報を取得する制御部をさらに備える
     請求項11に記載の受信装置。
  13.  受信装置の受信方法において、
     前記受信装置が、
     デジタル放送信号として、P1シグナリングを含む第1のプリアンブル信号と、L1プレシグナリングを含む第2のプリアンブル信号と、コンテンツのデータとからなる、DVB-T2規格に準拠した伝送フレームを受信し、
     前記第1のプリアンブル信号、又は前記第1のプリアンブル信号及び前記第2のプリアンブル信号を復調して、前記第1のプリアンブル信号に含まれるP1シグナリング、又は前記第2のプリアンブル信号に含まれるL1プレシグナリングにおいて、緊急警報情報が伝送されていることを示す緊急警報通知情報を監視する
     ステップを含む受信方法。
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