WO2019225449A1 - 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法 - Google Patents

送信装置、送信方法、受信装置および受信方法 Download PDF

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ソニー株式会社
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    • H03G7/00Volume compression or expansion in amplifiers
    • H03G7/007Volume compression or expansion in amplifiers of digital or coded signals

Definitions

  • the present technology relates to a transmission device, a transmission method, a reception device, and a reception method.
  • IEC 60958 As a digital audio interface, transmission of linear PCM signals according to IEC 60958 is widely used.
  • Patent Document 1 describes IEC 60958.
  • IEC 61937 which transmits a compressed audio signal on the protocol of IEC 60958, is also widespread and used for various audio codec transmissions.
  • HDMI High-Definition Multimedia Interface
  • MHL Mobile ⁇ High-definition ⁇ Link
  • SPDIF Synchronization Digital InterFace
  • IEC-60958 protocol is mapped to the format of DisplayPort (DisplayPort) for commercial use.
  • Multi-media contents are increasing in various forms such as those received by broadcasting, those that play media such as Blu-ray discs, and those that are streamed or downloaded over the Internet.
  • a compressed audio codec is usually used, and a technology that enables high-quality reproduction such as multi-channel and object audio has been developed.
  • the purpose of this technology is to successfully transmit multiple types of audio signals.
  • the concept of this technology is A transmission unit that sequentially transmits an audio signal for each block including a plurality of frames to a reception side via a predetermined transmission path,
  • the audio signal in the block is in the transmission device which is a mixed signal of a plurality of types of audio signals.
  • an audio signal for each block including a plurality of frames is sequentially transmitted to the receiving side via a predetermined transmission path by the transmitting unit.
  • the predetermined transmission path may be a coaxial cable, an optical cable, an Ethernet (IEC 61883-6) cable, an HDMI cable, an MHL cable, or a display port cable.
  • the audio signal in the block is a mixed signal of multiple types of audio signals.
  • the plurality of types of audio signals may include a plurality of types of compressed audio signals.
  • a plurality of types of compressed audio signals may have different transfer speeds or codecs.
  • the plurality of types of audio signals may include a compressed audio signal and a linear PCM signal.
  • an acquisition unit that acquires a plurality of types of audio signals may be further provided.
  • the audio signal for each block which is a mixed signal of a plurality of types of audio signals, is sequentially transmitted to the receiving side via a predetermined transmission path. Therefore, a plurality of types of audio signals can be transmitted satisfactorily. In this case, a plurality of types of audio signals included in the content can be transmitted simultaneously during media playback. Also, in this case, in the case of compressed multi-channel content reproduction, a compressed multi-channel audio signal and a signal that is decoded and decoded and downmixed to 2ch can be transmitted at the same time, and can be switched and used depending on the reception side capability.
  • a plurality of types of audio signals can be transmitted in different frames without mixing.
  • the reception side can reproduce them with a minimum latency.
  • an information adding unit that adds identification information indicating that the audio signal in the block is a mixed signal of a plurality of types of audio signals is further added to the audio signal transmitted by the transmitting unit.
  • the information adding unit may add the identification information using a predetermined bit area of the channel status configured for each block.
  • an information addition unit that adds configuration information indicating configurations of a plurality of types of audio signals may be further included in the audio signal transmitted by the transmission unit.
  • the information adding unit may add the configuration information using a predetermined bit area of the channel status configured for each block.
  • an information adding unit that adds information related to the linear PCM signal to the audio signal transmitted by the transmitting unit is further provided.
  • the information adding unit may add information related to the linear PCM signal using user data bits of a predetermined number of consecutive frames.
  • a receiving unit that receives an audio signal for each block composed of a plurality of frames sequentially from a transmitting side via a predetermined transmission path,
  • the audio signal in the block is in a receiving apparatus that is a mixed signal of a plurality of types of audio signals.
  • an audio signal for each block including a plurality of frames is sequentially received from the transmission side via a predetermined transmission path by the reception unit.
  • the audio signal in the block is a mixed signal of a plurality of types of audio signals.
  • a processing unit that processes a plurality of types of audio signals to obtain an output linear PCM signal may be further provided.
  • the audio signal for each block which is a mixed signal of a plurality of types of audio signals, is sequentially received from the transmission side via a predetermined transmission path. Therefore, a plurality of types of audio signals can be received satisfactorily.
  • configuration information indicating the configuration of a plurality of types of audio signals is added to the audio signal received by the reception unit, and the processing unit may select a plurality of types of audio signals based on the configuration information.
  • the signal may be processed.
  • the processing unit can appropriately process a plurality of types of audio signals according to the configuration.
  • the processing unit can appropriately process the linear PCM signal based on information related to the linear PCM signal.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a frame configuration in “48 kHz stream + 48 kHz stream”.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a frame configuration in “48 kHz stream + 96 kHz stream”.
  • FIG. 1 shows a configuration example of an AV (audio / visual) system 10 as an embodiment.
  • the AV system 10 includes a BD (Blu-ray Disc) player 300 as a source device, an audio amplifier 200 as a repeater device, and a television receiver 100 as a sink device.
  • a two-channel or multi-channel speaker system 250 is connected to the audio amplifier 200.
  • a television broadcast receiving antenna 121 is connected to the television receiver 100.
  • “Blu-ray” is a registered trademark.
  • the BD player 300 and the audio amplifier 200 are connected via an HDMI cable 320.
  • HDMI is a registered trademark.
  • the BD player 300 is provided with an HDMI terminal 301 to which an HDMI transmission unit (HDMI TX) 302 is connected.
  • the audio amplifier 200 is provided with an HDMI terminal 201b to which an HDMI receiving unit (HDMI RX) 202b is connected.
  • One end of the HDMI cable 320 is connected to the HDMI terminal 301 of the BD player 300, and the other end is connected to the HDMI terminal 201 b of the audio amplifier 200.
  • the audio amplifier 200 and the television receiver 100 are connected via an HDMI cable 310.
  • the audio amplifier 200 is provided with an HDMI terminal 201a to which an HDMI transmission unit (HDMI RX) 202a and a high-speed bus interface 203 constituting a communication unit are connected.
  • the television receiver 100 is provided with an HDMI terminal 101 to which an HDMI receiving unit (HDMI RX) 102 and a high-speed bus interface 103 constituting a communication unit are connected.
  • One end of the HDMI cable 310 is connected to the HDMI terminal 201 a of the audio amplifier 200, and the other end is connected to the HDMI terminal 101 of the television receiver 100.
  • the BD player 300 includes an HDMI transmission unit 302, a system controller 305, a BD playback unit 306, and a downmix unit 307.
  • the system controller 305 controls the operation of each part of the BD player 300.
  • the BD playback unit 306 plays back content recorded on a BD (Blu-ray disc) that is a recording medium, outputs a compressed audio signal related to the recorded content, and sends the compressed audio signal to the HDMI transmission unit 302.
  • BD Blu-ray disc
  • each part of the image system is omitted as appropriate for the sake of simplicity.
  • the BD playback unit 306 outputs a plurality of types of compressed audio signals.
  • the plurality of types of compressed audio signals may have different codecs, have different transfer speeds, or may have different contents even with the same codec and transfer speed. Examples of different contents include a main voice and a sub voice, a first language and a second language, and the like. Combinations of main voice and audio description, karaoke, etc. are also possible.
  • the downmix unit 307 performs a decoding and downmixing process on the multi-channel compressed audio signal output from the BD player 300, for example, a compressed audio signal of 5.1 channel, 7.1 channel, etc., and performs a stereo 2-channel linear operation.
  • a PCM signal is generated and sent to the HDMI transmission unit 302.
  • the HDMI transmission unit 302 transmits baseband video (image) and audio data from the HDMI terminal 301 to the HDMI cable 320 by communication conforming to HDMI.
  • the HDMI transmission unit 302 generates a digital audio transmission signal (hereinafter, referred to as “SPDIF signal” as appropriate) of the IEC 60958 standard, maps this SPDIF signal to an audio sample packet (audio sample packet), and outputs a video. Transmit in the same forward direction as transmission.
  • SPDIF signal digital audio transmission signal
  • the HDMI transmission unit 302 transmits a plurality of types of audio signals.
  • the audio signal in the SPDIF signal block is a mixture of a plurality of types of audio signals. Details of the SPDIF signal will be described later.
  • the plurality of types of audio signals transmitted by the HDMI transmission unit 302 are all or part of the plurality of compressed audio signals output from the BD playback unit 306 and the linear PCM signal obtained by the downmix unit 307.
  • the user can set which audio signal the HDMI transmission unit 302 transmits by operating an operation unit (not shown).
  • the SPDIF signal includes identification information indicating that the audio signal in the block is a mixed signal of a plurality of types of audio signals, configuration information indicating the configuration of the plurality of types of audio signals, and linear PCM for the plurality of types of audio signals.
  • identification information indicating that the audio signal in the block is a mixed signal of a plurality of types of audio signals
  • configuration information indicating the configuration of the plurality of types of audio signals
  • linear PCM for the plurality of types of audio signals.
  • the audio amplifier 200 includes an HDMI receiving unit 202b, an HDMI transmitting unit 202a, a high-speed bus interface 203, an SPDIF receiving circuit 204, a system controller 205, an Ethernet interface 206, a compressed audio decoding circuit 207, and an amplifier 208. doing. “Ethernet” and “Ethernet” are registered trademarks.
  • the system controller 205 controls the operation of each part of the audio amplifier 200.
  • the HDMI receiving unit 202b receives image and audio data supplied to the HDMI terminal 201b via the HDMI cable 320 by communication conforming to HDMI. In this case, the HDMI receiving unit 202b receives a plurality of types of audio signals included in the SPDIF signal transmitted from the BD player 300.
  • the compressed audio decoding circuit 207 performs a decoding process on a playback target audio signal selected by a user operation or automatically among a plurality of types of audio signals received by the HDMI receiving unit 202b, and performs two channels or A multi-channel linear PCM signal is obtained.
  • the amplifier 208 amplifies the 2-channel or multi-channel output linear PCM signal obtained by the compressed audio decoding circuit 207 and supplies the amplified signal to the speaker system 250.
  • the compressed audio decoding circuit 207 includes, from the SPDIF signal received by the HDMI receiving unit 202b, configuration information indicating the configuration of a plurality of types of audio signals added to the SPDIF signal and linear PCM added to the SPDIF signal. Based on information related to the signal, the audio signal to be reproduced is selectively extracted and processed. Further, in this case, for example, it is possible to determine whether or not the linear PCM signal is to be reproduced based on information related to the linear PCM signal added to the SPDIF signal.
  • the compressed audio decoding circuit 207 omits the decoding process when the audio signal to be reproduced is a linear PCM signal.
  • a mixed linear PCM signal is output.
  • a case where there are a plurality of audio signals to be reproduced for example, a case where the main sound and the audio description are reproduced simultaneously can be considered.
  • the HDMI transmission unit 202a transmits baseband video (image) and audio data to the HDMI cable 310 from the HDMI terminal 201a through communication conforming to HDMI.
  • the HDMI transmitting unit 202a selects one type of audio signal (compressed audio signal or linear PCM signal) that can be supported by the television receiver 100, selected from the plurality of types of audio signals received by the HDMI receiving unit 202b.
  • the HDMI transmission unit 202a generates an SPDIF signal, maps the SPDIF signal to an audio sample packet, and transmits the SPDIF signal in the same forward direction as the video transmission.
  • the high-speed bus interface 203 is an interface of a bidirectional communication path configured using a reserved line and an HPD (Hot Plug Detect) line constituting the HDMI cable 310.
  • the Ethernet interface 206 is connected to the high-speed bus interface 203. Details of the HDMI transmission unit 202a and the high-speed bus interface 203 will be described later.
  • the SPDIF reception circuit 204 is a circuit for receiving an SPDIF signal (IEC 60958 standard digital audio signal).
  • the SPDIF receiving circuit 204 is a receiving circuit that conforms to the IEC 60958 standard.
  • the SPDIF receiving circuit 204 is provided for receiving an audio signal from the television receiver 100 which is a sink device.
  • the television receiver 100 includes an HDMI receiving unit 102, a high-speed bus interface 103, an SPDIF transmission circuit 104, a system controller 105, an Ethernet interface 106, a digital broadcast reception circuit 107, a compressed audio decoding circuit 108, and an amplifier 109. And a speaker 110.
  • each part of the image system is omitted as appropriate for the sake of simplicity.
  • the system controller 105 controls the operation of each part of the television receiver 100.
  • the HDMI receiving unit 102 receives image and audio data supplied to the HDMI terminal 101 via the HDMI cable 310 by communication conforming to HDMI.
  • the HDMI receiving unit 202b receives an audio signal included in the SPDIF signal transmitted from the audio amplifier 200.
  • the high-speed bus interface 103 is an interface of a bidirectional communication path configured using a reserved line and an HPD line that configure the HDMI cable 310.
  • the Ethernet interface 106 is connected to the high-speed bus interface 203. Details of the HDMI receiving unit 102 and the high-speed bus interface 103 will be described later.
  • the SPDIF transmission circuit 104 is a circuit for transmitting a digital audio transmission signal (hereinafter referred to as “SPDIF signal” as appropriate) of the IEC 60958 standard.
  • the SPDIF transmission circuit 104 is a transmission circuit that conforms to the IEC 60958 standard.
  • the SPDIF transmission circuit 104 is provided to transmit an audio signal to the audio amplifier 200 that is a repeater device.
  • the digital broadcast receiving circuit 107 processes the television broadcast signal input from the receiving antenna 121 and outputs a compressed audio signal related to the broadcast content.
  • the compressed audio decoding circuit 108 performs a decoding process on the audio signal received by the HDMI receiving unit 102 to obtain a linear PCM signal. In this case, when the audio signal received by the HDMI receiving unit 102 is a linear PCM signal, the decoding process is omitted.
  • the compressed audio decoding circuit 108 when reproducing the broadcast content, performs a decoding process on the compressed audio signal obtained by the digital broadcast receiving circuit 107 to obtain a linear PCM signal.
  • the amplifier 208 amplifies the linear PCM signal obtained by the compressed audio decoding circuit 108 and supplies the amplified signal to the speaker 110.
  • the use of the speaker 110 of the television receiver 100 is stopped when the speaker system 250 is driven by the audio amplifier 200.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the HDMI transmission unit 302 of the BD player 300 and the HDMI reception unit 202b of the audio amplifier 200 in the AV system 10 of FIG. Note that the configuration example of the HDMI transmitting unit 202a of the audio amplifier 200 and the HDMI receiving unit 102 of the television receiver 100 are the same, and thus the description thereof is omitted.
  • the HDMI transmission unit 302 is an effective image section that is a section obtained by removing a horizontal blanking period and a vertical blanking period from a section from a certain vertical synchronization signal to the next vertical synchronization signal (hereinafter referred to as “video field” as appropriate).
  • video field a vertical synchronization signal
  • active video section a differential signal of image data for one screen of baseband (uncompressed) is transmitted in one direction to a plurality of channels to the HDMI receiving unit 202b.
  • the HDMI transmission unit 302 receives a plurality of differential signals corresponding to audio data and control packets (Control packets) accompanying the image data, other auxiliary data, and the like in the horizontal blanking period and the vertical blanking period.
  • the channel is transmitted in one direction to the HDMI receiving unit 202b.
  • the HDMI transmission unit 302 includes a source signal processing unit 71 and an HDMI transmitter 72.
  • the source signal processing unit 71 is supplied with baseband uncompressed image (Video) and audio (Audio) data.
  • the source signal processing unit 71 performs necessary processing on the supplied image and audio data and supplies the processed image and audio data to the HDMI transmitter 72. Further, the source signal processing unit 71 exchanges control information, status notification information (Control / Status), and the like with the HDMI transmitter 72 as necessary.
  • the HDMI transmitter 72 converts the image data supplied from the source signal processing unit 71 into corresponding differential signals, and connects the HDMI cable 320 with the three TMDS channels # 0, # 1, and # 2 that are a plurality of channels. The data is transmitted in one direction to the HDMI receiving unit 202b connected via the network.
  • auxiliary data auxiliary data supplied from the transmitter 72 and the source signal processing unit 71, the vertical synchronization signal (VSYNC), and the horizontal synchronization signal (HSYNC).
  • the transmitter 72 transmits the pixel clock synchronized with the image data transmitted through the three TMDS channels # 0, # 1, and # 2 to the HDMI receiving unit 202b connected via the HDMI cable 320 via the TMDS clock channel. Send.
  • the HDMI receiving unit 202b receives a differential signal corresponding to image data transmitted in one direction from the HDMI transmitting unit 302 over a plurality of channels in the active video period, and also has a horizontal blanking period and a vertical blanking period.
  • differential signals corresponding to auxiliary data and control data transmitted from the HDMI transmission unit 302 are received through a plurality of channels.
  • the HDMI receiving unit 202b includes an HDMI receiver 81 and a sync signal processing unit 82.
  • the HDMI receiver 81 is a TMDS channel # 0, # 1, # 2, and a differential signal corresponding to image data transmitted in one direction from the HDMI transmission unit 302 connected via the HDMI cable 320; A differential signal corresponding to auxiliary data and control data is received in synchronization with a pixel clock transmitted from the HDMI transmitting unit 302 via the TMDS clock channel. Further, the HDMI receiver 81 converts the differential signal into corresponding image data, auxiliary data, and control data, and supplies them to the sync signal processing unit 82 as necessary.
  • the sync signal processing unit 82 performs necessary processing on the data supplied from the HDMI receiver 81 and outputs the processed data. In addition, the sync signal processing unit 82 exchanges control information, status notification information (Control / Status), and the like with the HDMI receiver 81 as necessary.
  • the HDMI transmission channel includes three TMDS channels for serially transmitting image data, auxiliary data, and control data in one direction in synchronization with the pixel clock from the HDMI transmitting unit 302 to the HDMI receiving unit 202b.
  • TMDS channels for serially transmitting image data, auxiliary data, and control data in one direction in synchronization with the pixel clock from the HDMI transmitting unit 302 to the HDMI receiving unit 202b.
  • # 0, # 1, and # 2 and a TMDS clock channel as a transmission channel for transmitting a pixel clock
  • transmission channels called a DDC (Display Data Channel) 83 and a CEC line 84 are transmission channels called a DDC (Display Data Channel) 83 and a CEC line 84.
  • the DDC 83 is composed of two lines (signal lines) (not shown) included in the HDMI cable 320, and the source device receives E-EDID (Enhanced Extended Extended Display Identification) from the sink device connected via the HDMI cable 320. Used for reading. That is, the sink device has an EDIDROM 85. The source device reads the E-EDID stored in the EDIDROM 85 from the sink device connected via the HDMI cable 320 via the DDC 83, and recognizes the settings and performance of the sink device based on the E-EDID. To do.
  • E-EDID Enhanced Extended Extended Display Identification
  • the CEC line 84 is composed of one line (not shown) included in the HDMI cable 320, and is used for bidirectional communication of control data between the source device and the sink device.
  • the HDMI cable 320 includes a line 86 connected to a pin called HPD (Hot Plug Detect). The source device can detect the connection of the sink device using the line 86. Further, the HDMI cable 320 includes a line 87 used for supplying power from the source device to the sink device. Further, the HDMI cable 320 includes a reserved line 88.
  • HPD Hot Plug Detect
  • FIG. 3 shows sections of various transmission data when image data of horizontal ⁇ vertical 1920 pixels ⁇ 1080 lines is transmitted in the TMDS channel.
  • a video field 24 Video Data Period
  • a data island period 25 Data Island Period
  • a video field in which transmission data is transmitted using the three TMDS channels of HDMI There are three types of sections, namely, control section 26 (Control26Period).
  • the video field period is a period from a rising edge (Active Edge) of a certain vertical synchronizing signal to a rising edge of the next vertical synchronizing signal, and includes a horizontal blanking period 22 (Horizontal Blanking) and a vertical blanking period 23 ( Vertical Blanking) and an effective pixel section 21 (Active Video) that is a section obtained by removing the horizontal blanking period and the vertical blanking period from the video field section.
  • the video data section 24 is assigned to the effective pixel section 21.
  • data of 1920 pixels (pixels) ⁇ 1080 lines of effective pixels (Active Pixel) constituting uncompressed image data for one screen is transmitted.
  • the data island period 25 and the control period 26 are assigned to the horizontal blanking period 22 and the vertical blanking period 23.
  • auxiliary data (Auxiliary Data) is transmitted.
  • the data island section 25 is allocated to a part of the horizontal blanking period 22 and the vertical blanking period 23.
  • audio data packets that are not related to the control among the auxiliary data are transmitted.
  • the control section 26 is allocated to other portions of the horizontal blanking period 22 and the vertical blanking period 23.
  • vertical synchronization signals, horizontal synchronization signals, control packets, and the like, which are data related to control, of auxiliary data are transmitted.
  • FIG. 4 shows a pin arrangement of the HDMI connector.
  • This pin arrangement is an example of type A (type-A).
  • TMDS Data # i + which is the differential signal of TMDS channel #i
  • the two lines that transmit TMDS Data # i- are two lines that are assigned TMDS Data # i + (the pin number is 1). , 4 and 7) and TMDS Data # i- assigned pins (pin numbers 3, 6 and 9).
  • the CEC line 84 through which the CEC signal, which is control data, is transmitted is connected to the pin with the pin number 13, and the pin with the pin number 14 is a reserved pin.
  • a line through which an SDA (Serial Data) signal such as E-EDID is transmitted is connected to a pin having a pin number of 16 and an SCL (Serial Clock) which is a clock signal used for synchronization when the SDA signal is transmitted and received.
  • a line through which a signal is transmitted is connected to a pin having a pin number of 15.
  • the above-described DDC 83 includes a line for transmitting the SDA signal and a line for transmitting the SCL signal.
  • the HPD line 86 for detecting the connection of the sink device by the source device is connected to the pin having the pin number 19. Further, as described above, the power supply line 87 for supplying power is connected to the pin having the pin number 18.
  • FIG. 5 shows a configuration example of the high-speed bus interface 103 of the television receiver 100 in the AV system 10 of FIG.
  • the Ethernet interface 106 performs LAN (Local Area Network) communication, that is, transmission / reception of an Ethernet signal, using a transmission path configured by a pair of a reserved line and an HPD line among a plurality of lines constituting the HDMI cable 310.
  • the SPDIF transmission circuit 104 transmits an SPDIF signal using the transmission path constituted by the above-described pair of lines.
  • the television receiver 100 includes a LAN signal transmission circuit 441, a terminating resistor 442, AC coupling capacitors 443 and 444, a LAN signal reception circuit 445, a subtraction circuit 446, addition circuits 449 and 450, and an amplifier 451. These constitute the high-speed bus interface 103.
  • the television receiver 100 includes a choke coil 461, a resistor 462, and a resistor 463 that constitute the plug connection transmission circuit 128.
  • a series circuit of an AC coupling capacitor 443, a termination resistor 442, and an AC coupling capacitor 444 is connected between the 14-pin terminal 521 and the 19-pin terminal 522 of the HDMI terminal 101.
  • a series circuit of a resistor 462 and a resistor 463 is connected between the power supply line (+5.0 V) and the ground line.
  • a connection point between the resistor 462 and the resistor 463 is connected to a connection point Q4 between the 19-pin terminal 522 and the AC coupling capacitor 444 via the choke coil 461.
  • connection point P3 between the AC coupling capacitor 443 and the termination resistor 442 is connected to the output side of the adder circuit 449 and to the positive input side of the LAN signal receiving circuit 445.
  • a connection point P4 between the AC coupling capacitor 444 and the termination resistor 442 is connected to the output side of the adder circuit 450 and to the negative input side of the LAN signal receiving circuit 445.
  • One input side of the addition circuit 449 is connected to the positive output side of the LAN signal transmission circuit 441, and the SPDIF signal output from the SPDIF transmission circuit 104 is supplied to the other input side of the addition circuit 449 via the amplifier 451. Is done. Further, one input side of the adder circuit 450 is connected to the negative output side of the LAN signal transmission circuit 441, and the SPDIF signal output from the SPDIF transmission circuit 104 is connected to the other input side of the addition circuit 450 via the amplifier 451. Supplied.
  • a transmission signal (transmission data) SG417 is supplied from the Ethernet interface 106 to the input side of the LAN signal transmission circuit 441.
  • the output signal SG418 of the LAN signal receiving circuit 445 is supplied to the positive terminal of the subtracting circuit 446, and the transmission signal SG417 is supplied to the negative terminal of the subtracting circuit 446.
  • the transmission signal SG417 is subtracted from the output signal SG418 of the LAN signal receiving circuit 445 to obtain a reception signal (reception data) SG419.
  • This reception signal SG419 becomes the LAN signal when a LAN signal (Ethernet signal) is transmitted as a differential signal via the reserved line and the HPD line.
  • the reception signal SG419 is supplied to the Ethernet interface 106.
  • FIG. 6 shows a configuration example of the high-speed bus interface 203 of the audio amplifier 200 in the AV system 10 of FIG.
  • the Ethernet interface 206 performs LAN (Local Area Network) communication, that is, transmission / reception of an Ethernet signal, using a transmission path configured by a pair of lines of a reserved line and an HPD line among a plurality of lines constituting the HDMI cable 310.
  • the SPDIF receiving circuit 204 receives the SPDIF signal using the transmission path constituted by the above-described pair of lines.
  • the audio amplifier 200 includes a LAN signal transmission circuit 411, a termination resistor 412, AC coupling capacitors 413 and 414, a LAN signal reception circuit 415, a subtraction circuit 416, an addition circuit 419, and an amplifier 420. These constitute the high-speed bus interface 203.
  • the audio amplifier 200 includes a pull-down resistor 431, a resistor 432, a capacitor 433, and a comparator 434 that constitute a plug connection detection circuit 221.
  • the resistor 432 and the capacitor 433 constitute a low-pass filter.
  • a series circuit of an AC coupling capacitor 413, a termination resistor 412 and an AC coupling capacitor 414 is connected between the 14-pin terminal 511 and the 19-pin terminal 512 of the HDMI terminal 201a.
  • a connection point P1 between the AC coupling capacitor 413 and the termination resistor 412 is connected to the positive output side of the LAN signal transmission circuit 411 and to the positive input side of the LAN signal reception circuit 415.
  • connection point P2 between the AC coupling capacitor 414 and the termination resistor 412 is connected to the negative output side of the LAN signal transmission circuit 411 and to the negative input side of the LAN signal reception circuit 415.
  • a transmission signal (transmission data) SG411 is supplied from the Ethernet interface 206 to the input side of the LAN signal transmission circuit 411.
  • the output signal SG412 of the LAN signal receiving circuit 415 is supplied to the positive terminal of the subtraction circuit 416, and the transmission signal (transmission data) SG411 is supplied to the negative terminal of the subtraction circuit 416.
  • the transmission signal SG411 is subtracted from the output signal SG412 of the LAN signal receiving circuit 415 to obtain a reception signal SG413.
  • This reception signal SG413 is the LAN signal when a LAN signal (Ethernet signal) is transmitted as a differential signal via the reserve line and the HPD line.
  • This reception signal SG413 is supplied to the Ethernet interface 206.
  • connection point Q2 between the AC coupling capacitor 414 and the 19-pin terminal 512 is connected to the ground line through the pull-down resistor 431 and is connected to the ground line through a series circuit of the resistor 432 and the capacitor 433.
  • the output signal of the low-pass filter obtained at the connection point between the resistor 432 and the capacitor 433 is supplied to one input terminal of the comparator 434.
  • the output signal of the low-pass filter is compared with a reference voltage Vref2 (+1.4 V) supplied to the other input terminal.
  • the output signal SG415 of the comparator 434 is supplied to a control unit (CPU) (not shown) of the audio amplifier 200.
  • connection point P1 between the AC coupling capacitor 413 and the termination resistor 412 is connected to one input terminal of the adder circuit 419.
  • connection point P2 between the AC coupling capacitor 414 and the termination resistor 412 is connected to the other input terminal of the adder circuit 419.
  • the output signal of the adding circuit 419 is supplied to the SPDIF receiving circuit 204 via the amplifier 420.
  • the output signal of the adding circuit 419 becomes the SPDIF signal when the SPDIF signal is transmitted as an in-phase signal via the reserved line and the HPD line.
  • FIG. 7 shows a frame configuration in the IEC 60958 standard.
  • Each frame is composed of two subframes.
  • the left channel signal is included in the first subframe
  • the right channel signal is included in the second subframe.
  • a preamble is provided at the head of the subframe, and “M” is assigned as the preamble to the left channel signal, and “W” is assigned as the preamble to the right channel signal.
  • “B” indicating the start of a block is assigned to the leading preamble every 192 frames. That is, one block is composed of 192 frames.
  • a block is a unit constituting a channel status described later.
  • FIG. 8 shows a subframe configuration in the IEC 60958 standard.
  • the subframe is composed of a total of 32 time slots from the 0th to the 31st.
  • the 0th to 3rd time slots indicate a preamble (Sync preamble).
  • This preamble indicates one of “M”, “W”, and “B” in order to distinguish the left and right channels and to indicate the start position of the block as described above.
  • the 4th to 27th time slots are main data fields, and when the 24-bit code range is adopted, the whole represents audio data.
  • the 8th to 27th time slots represent audio data (Audio (sample word).
  • the fourth to seventh time slots can be used as additional information (Auxiliary sample bits).
  • the illustrated example shows the latter case.
  • the 28th time slot is a validity flag (Validity flag) of the main data field.
  • the 29th time slot represents one bit of user data (User data).
  • a series of user data can be constructed by accumulating the 29th time slot across each frame.
  • This user data message is configured in units of 8-bit information units (IU: Information Unit), and one message includes 3 to 129 information units.
  • [0] There can be 0 to 8 bits of “0” between information units.
  • the head of the information unit is identified by the start bit “1”.
  • the first seven information units in the message are reserved, and the user can set arbitrary information in the eighth and subsequent information units. Messages are divided by “0” of 8 bits or more.
  • the 30th time slot represents one bit of the channel status (Channel status).
  • a series of channel statuses can be constructed by accumulating the 30th time slot for each block across each frame.
  • the head position of the block is indicated by the “B” preamble (0th to 3rd time slots) as described above.
  • the 31st time slot is a parity bit. This parity bit is added so that the number of “0” and “1” included in the fourth to 31st time slots is an even number.
  • FIG. 9 shows a signal modulation method according to the IEC 60958 standard.
  • Bi-phase mark modulation is performed on the 4th to 31st time slots excluding the preamble in the subframe.
  • a clock that is twice as fast as the original signal (source coding) is used. If the clock cycle of the original signal is divided into the first half and the second half, the output of the biphase mark modulation is always inverted at the edge of the first half clock cycle. Further, at the edge of the second half clock cycle, the signal is inverted when the original signal indicates “1”, and is not inverted when the original signal indicates “0”. As a result, the clock component in the original signal can be extracted from the biphase mark modulated signal.
  • FIG. 10 shows channel coding of a preamble in the IEC 60958 standard.
  • the fourth to 31st time slots of the subframe are biphase mark modulated.
  • the preambles in the 0th to 3rd time slots are handled as bit patterns synchronized with the double speed clock, not the normal biphase mark modulation. That is, by assigning 2 bits to each time slot of the 0th to 3rd time slots, an 8-bit pattern as shown in the figure is obtained.
  • FIG. 11 shows the IEC 61937-1 interface format.
  • FIG. 11A shows a frame configuration. One block is composed of 192 frames, and the blocks are continuous.
  • FIG. 11B shows that each frame is composed of two subframes.
  • a preamble is provided at the head of the subframe, and “B” representing the start of the block is given to the preamble of the head subframe of the block. Then, “W” and “M” are alternately given to the leading preamble of each subsequent subframe.
  • FIG. 11C shows a subframe configuration.
  • the bit stream of the compressed audio signal is divided and sequentially inserted into the 14th to 27th time slots of each subframe. That is, the upper 16 bits of the 24-bit audio data area of the 4th to 27th time slots of each subframe are used for transmission of the compressed audio signal.
  • the HDMI transmission unit 302 of the BD player 300 transmits a plurality of types of audio signals to the audio amplifier 200.
  • the audio signal in the SPDIF signal block is a mixture of a plurality of types of audio signals.
  • the SPDIF signal includes identification information indicating that the audio signals in the block are a mixture of a plurality of types of audio signals, configuration information indicating the configuration of the plurality of audio signals, and a plurality of types of audio signals.
  • a linear PCM signal information related to the linear PCM signal is added.
  • FIG. 12 schematically shows a channel status format when a plurality of types of audio signals are transmitted simultaneously.
  • the entire channel status consists of 0th to 23rd bytes.
  • 3 bits from the 3rd bit to the 5th bit are “000” in the conventional IEC 193937-1 interface format, and in order to identify that the mode is different from this, a different value is used. Is done. In the illustrated example, “100” is set.
  • the 4th bit from the 49th bit to the 52nd bit is “0000” in the conventional IEC 193937-1 interface format, but a different value is set, and there are multiple types of audio signals in the block.
  • the identification information indicates that the audio signal is a mixed signal. In the illustrated example, it is “1110”. Further, when 4 bits from the 49th bit to the 52nd bit indicate a mixed signal, the following 8 bits from the 53rd bit to the 60th bit are effective.
  • FIG. 13 shows an example of the correspondence relationship between the value of “Multichannel configuration value (MCV)” from the 53rd bit to the 60th bit and the configuration of plural types of audio signals.
  • MCV Multichannel configuration value
  • “10000000” indicates a configuration of “48 kHz stream + 48 kHz stream”, that is, both are composed of two types of compressed audio signals with a transfer rate of 48 kHz.
  • FIG. 14 shows an example of the frame configuration in this case.
  • the preamble B block start
  • two types of compressed audio signals are switched for each frame.
  • the overall transfer rate is 96 kHz.
  • one codec is “MPEG-2 AAC” and the other codec is “AC-3”, but the present invention is not limited to this.
  • “01000000” indicates a configuration of “48 kHz stream + 96 kHz stream”, that is, composed of two types of compressed audio signals of a transfer rate of 48 kHz and a transfer rate of 96 kHz.
  • FIG. 15 shows an example of the frame configuration in this case.
  • the preamble B block start
  • the compressed audio signal with a transfer rate of 48 kHz is switched to 1 frame
  • the compressed audio signal with a transfer rate of 96 kHz is 2 frames
  • the frame is switched to repeat about 1 frame.
  • the overall transfer rate is 192 kHz.
  • the codec of the compressed audio signal with a transfer rate of 48 kHz is “MPEG-2 AAC”
  • the codec of the compressed audio signal with a transfer rate of 96 kHz is “MPEG-4 AAC”, but this is not limitative. It is not a thing.
  • “00100000” indicates that the configuration is “48 kHz stream + 48 kHz stream + 48 kHz stream”, that is, each consists of three types of compressed audio signals with a transfer rate of 48 kHz.
  • the first compressed audio signal is switched to repeat one frame
  • the second compressed audio signal is one frame
  • the third compressed audio signal is one frame
  • the overall transfer rate is 192 kHz.
  • “10100000” indicates that the configuration is “48 kHz stream + 48 kHz stream + 48 kHz stream + 48 kHz ⁇ stream”, that is, each of them consists of four types of compressed audio signals with a transfer rate of 48 kHz.
  • the first compressed audio signal is one frame
  • the second compressed audio signal is one frame
  • the third compressed audio signal is one frame
  • the fourth compressed audio signal is one frame. Switch to repeat.
  • the overall transfer rate is 192 kHz.
  • “01100000” indicates a configuration of “48 kHz LPCM stream + 48 kHz stream”, that is, two types of linear PCM signal with a transfer rate of 48 kHz and a compressed audio signal with a transfer rate of 48 kHz.
  • FIG. 16 shows an example of the frame configuration in this case.
  • two types of audio signals are switched for each frame starting from preamble B (block start).
  • the overall transfer rate is 96 kHz.
  • the codec of the compressed audio signal is “AC-3”, but is not limited thereto.
  • information related to the linear PCM signal is added using user bits of a predetermined number of consecutive frames.
  • FIG. 17 shows an example of a user data message.
  • This user data message is composed of 10 information units (IU).
  • Identification information of information of “IEC 61937-1 ID” is arranged from the fourth bit to the zeroth bit of the second IU and from the fifth bit to the second bit of the third IU.
  • An information field of 4 bytes is provided from the first bit to the 0th bit of the third IU and from the fifth bit to the 0th bit of the fourth to eighth IUs.
  • the information field is not limited to 4 bytes.
  • FIG. 18 shows an example of information.
  • IEC 37 6937-1 ID is “10000000”, it indicates the language of the voice by the linear PCM signal.
  • byte 1 a stream order number is arranged. This stream order number is a number for specifying a linear PCM signal related to this information. This assumes that the transmission of the linear PCM signal is not only one type but also a plurality of types. In bytes 2 to 4, ASCII characters indicating language name abbreviations are arranged.
  • FIG. 19 shows an example of a frame configuration when a plurality of types of linear PCM signals are transmitted simultaneously.
  • a stereo 2-channel linear PCM signal and a 5.1-channel linear PCM signal are transmitted.
  • the stereo 2-channel linear PCM signal is switched to repeat one frame, and the 5.1-channel linear PCM signal is switched to three frames.
  • IEC 61937-1 ID indicates the type of linear PCM signal.
  • a stream order number is arranged.
  • information indicating whether the audio signal is a main audio signal or a sub audio signal is arranged.
  • information indicating whether the audio signal is an audio description is arranged.
  • information indicating whether the audio signal is for karaoke is arranged.
  • FIG. 18 is merely an example, and the present invention is not limited to this.
  • various information related to the linear PCM signal can be sent to the receiving side.
  • a plurality of types of audio signals can be satisfactorily transmitted from the BD player 300 to the audio player 200, and the audio player 200 can reproduce a multi-speech application.
  • the audio player 200 can reproduce a multi-speech application.
  • these can be transmitted to the audio amplifier 200 at the same time.
  • the stereo 2-channel linear signal obtained by processing the multi-channel compressed audio signal together with the multi-channel compressed audio signal by the downmix unit 307.
  • the PCM signal can be transmitted to the audio amplifier 200 at the same time, and can be switched and used depending on the capability of the audio amplifier 200. For example, when the audio player 200 does not support the codec of the multi-channel compressed audio signal, the audio amplifier 200 can use a stereo 2-channel linear PCM signal.
  • the AV system 10A shown in FIG. 20 will be briefly described. 20, parts corresponding to those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the AV system 10A includes a television receiver 100 and an audio amplifier 200.
  • a television broadcast receiving antenna 121, a BD (Blu-rayBDisc) player 122, and the Internet 123 are connected to the television receiver 100.
  • the audio amplifier 200 is connected to a 2-channel or multi-channel speaker system 250.
  • the television receiver 100 and the audio amplifier 200 are connected via an HDMI cable 310.
  • the television receiver 100 includes an HDMI receiving unit 102, a high-speed bus interface 103, and an SPDIF transmission circuit 104.
  • the television receiver 100 includes a system controller 105, an Ethernet interface 106, a digital broadcast receiving circuit 107, a content reproduction circuit 111, a downmix unit 112, a voice synthesis circuit 113, and a user interface 114. Yes.
  • each part of the image system is omitted as appropriate for the sake of simplicity.
  • the user interface 114 is connected to the system controller 105.
  • the user interface 114 constitutes an operation unit for a user to perform various operations.
  • a remote control a touch panel, a mouse, a keyboard, a gesture input unit that detects an instruction input with a camera, and an audio input that inputs an instruction by voice. It consists of parts.
  • the content reproduction circuit 111 receives the compressed audio signal of the broadcast content obtained by the digital broadcast receiving circuit 107, the compressed audio signal of the reproduced content supplied from the BD player 122, or the compressed audio signal of the net content obtained by the Ethernet interface 106. This is selectively extracted and sent to the SPDIF transmission circuit 104.
  • a plurality of types of compressed audio signals may be supplied from the content reproduction circuit 111 to the SPDIF transmission circuit 104. For example, this is the case where the playback content of the BD player 122 includes a plurality of types of compressed audio signals.
  • the voice synthesis circuit 113 receives the operation sound data corresponding to the operation of the user interface 114 from the system controller 105, generates a linear PCM signal of the operation sound, and sends it to the SPDIF transmission circuit 104. Such a linear PCM signal of operation sound is required to have real-time characteristics.
  • the voice synthesis circuit 113 receives notification sound data for notifying the user that the mail has been received from the system controller 105, generates a linear PCM signal of the notification sound, and sends it to the SPDIF transmission circuit 104.
  • the speech synthesis circuit 113 receives caption data from the digital broadcast reception circuit 107, generates a linear PCM signal of caption sound by caption reading software, and sends it to the SPDIF transmission circuit 104.
  • a linear PCM signal of subtitle audio is required to have real-time characteristics.
  • the broadcast content is a foreign movie
  • the language of the sound by the compressed audio signal is a foreign language
  • the subtitle is a Japanese subtitle. This subtitle sound is the same when there is subtitle data related to the content reproduced from the BD player 122 instead of the broadcast content.
  • the speech synthesis circuit 113 receives the translated speech text data received from the translation server (not shown in FIG. 20) by the Ethernet interface 106, generates a linear PCM signal of the translated speech, and generates an SPDIF transmission circuit. 104.
  • the Ethernet interface 106 receives, for example, the PCM audio signal of the first language speech obtained by the compressed audio decoding circuit 207 of the audio amplifier 200 from the HDMI transmission unit 202a of the audio amplifier 200 and the HDMI reception of the television receiver 100.
  • the text data of the translated speech of the second language speech is received from the translation server by transmitting the PCM speech signal of the first language speech to the translation server.
  • the downmix unit 112 performs decoding and downmixing processing on the multi-channel compressed audio signal extracted by the content reproduction circuit 111 to generate a stereo 2-channel linear PCM signal, and sends the stereo 2-channel linear PCM signal to the SPDIF transmission circuit 104.
  • the multi-channel compressed audio signal and the stereo 2-channel linear PCM signal can be simultaneously transmitted from the SPDIF transmission circuit 104. In this case, it is left to the receiving side which one to reproduce.
  • the audio amplifier 200 is shown as the playback device on the receiving side, but this is effective when there are playback devices having different playback capabilities in a plurality of rooms.
  • the SPDIF transmission circuit 104 transmits a plurality of types of audio signals.
  • the audio signal in the SPDIF signal block is a mixture of a plurality of types of audio signals (see FIGS. 14 to 16).
  • a plurality of types of audio signals transmitted by the SPDIF transmission circuit 104 are a compressed audio signal supplied from the content reproduction circuit 111, a linear PCM signal supplied from the downmix unit 112, and a linear supplied from the audio synthesis circuit 113. All or part of the PCM signal.
  • the user can set which audio signal the SPDIF transmission circuit 104 transmits by operating the user interface 114.
  • the SPDIF signal includes identification information indicating that the audio signal in the block is a mixed signal of a plurality of types of audio signals, configuration information indicating the configuration of the plurality of types of audio signals, and linear PCM for the plurality of types of audio signals.
  • identification information indicating that the audio signal in the block is a mixed signal of a plurality of types of audio signals
  • configuration information indicating the configuration of the plurality of types of audio signals
  • linear PCM for the plurality of types of audio signals.
  • the audio amplifier 200 includes an HDMI transmission unit 202a, a high-speed bus interface 203, and an SPDIF reception circuit 204.
  • the audio amplifier 200 includes a system controller 205, an Ethernet interface 206, a compressed audio decoding circuit 207, and an amplifier 208.
  • the compressed audio decoding circuit 207 performs a decoding process on a reproduction target audio signal selected by a user operation or automatically from among a plurality of types of audio signals received by the SPDIF receiving circuit 204, and outputs two channels or A multi-channel linear PCM signal is obtained.
  • the amplifier 208 amplifies the 2-channel or multi-channel output linear PCM signal obtained by the compressed audio decoding circuit 207 and supplies the amplified signal to the speaker system 250.
  • the compressed audio decoding circuit 207 includes, from the SPDIF signal received by the SPDIF reception circuit 204, configuration information indicating the configuration of a plurality of types of audio signals added to the SPDIF signal and linear PCM added to the SPDIF signal. Based on information related to the signal, the audio signal to be reproduced is selectively extracted and processed. Further, in this case, for example, it is possible to determine whether or not the linear PCM signal is to be reproduced based on information related to the linear PCM signal added to the SPDIF signal.
  • the audio signal to be reproduced is a linear PCM signal
  • the decoding process is omitted.
  • a mixed linear PCM signal is output.
  • a case where there are a plurality of audio signals to be reproduced for example, a case where the main sound and the audio description are reproduced simultaneously can be considered.
  • a plurality of types of audio signals can be satisfactorily transmitted from the television receiver 100 to the audio player 200, and the audio player 200 can reproduce a multi-audio application.
  • a plurality of types of audio signals can be transmitted in separate frames without being mixed.
  • the audio amplifier 200 can reproduce the signal with minimum latency.
  • an example in which an HDMI transmission path or an HDMI ARC is used as the IEC 60958 transmission path has been shown.
  • the IEC 60958 transmission path an example in which an IEC 618883-6 transmission path, an MHL transmission path, a display port transmission path (DP transmission path), or the like can be considered.
  • the SPDIF signal IEC 60958 signal
  • the audio sample packet audio sample packet
  • a transmission unit that sequentially transmits an audio signal for each block including a plurality of frames to a reception side via a predetermined transmission path,
  • the audio signal in the block is a mixed signal of a plurality of types of audio signals.
  • the transmission device according to (2), wherein the plurality of types of compressed audio signals have different transfer rates or codecs.
  • the transmission device according to (1), wherein the plurality of types of audio signals include a compressed audio signal and a linear PCM signal.
  • the audio signal transmitted by the transmission unit further includes an information addition unit for adding identification information indicating that the audio signal in the block is a mixed signal of a plurality of types of audio signals.
  • the transmission apparatus according to any one of the above.
  • the audio signal further includes an information adding unit that adds information related to the linear PCM signal to the audio signal transmitted by the transmitting unit.
  • the information adding unit adds information related to the linear PCM signal using user data bits of a predetermined number of consecutive frames.
  • the predetermined transmission path is a coaxial cable, an optical cable, an Ethernet (IEC 61883-6) cable, an HDMI cable, an MHL cable, or a display port cable.
  • the audio signal in the block is a mixed signal of a plurality of types of audio signals.
  • a reception unit that sequentially receives an audio signal for each block including a plurality of frames from a transmission side via a predetermined transmission path,
  • the audio signal in the block is a receiving device in which a plurality of types of audio signals are mixed.
  • Configuration information indicating the configuration of the plurality of types of audio signals is added to the audio signal received by the reception unit, The receiving device according to (15), wherein the processing unit processes the plurality of types of audio signals based on the configuration information.
  • a linear PCM signal is included in the plurality of types of audio signals, information related to the linear PCM signal is added to the audio signal received by the receiving unit;
  • the audio signal in the block is a mixed method of a plurality of types of audio signals.

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Abstract

複数種類のオーディオ信号を良好に伝送する。 複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号を順次所定伝送路を介して受信側に送信する。ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号である。例えば、複数種類のオーディオ信号は、複数種類の圧縮オーディオ信号を含む。この場合、例えば、複数種類の圧縮オーディオ信号は、転送速度またはコーデックが異なる。また、例えば、複数種類のオーディオ信号は、圧縮オーディオ信号とリニアPCM信号を含む。

Description

送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
 本技術は、送信装置、送信方法、受信装置および受信方法に関する。
 デジタルオーディオインタフェースとして、IEC 60958によるリニアPCM信号の伝送が広く使用されている。例えば、特許文献1には、IEC 60958についての記載がある。また、IEC 60958のプロコルの上で圧縮オーディオ信号を伝送するIEC 61937も普及しており、各種オーディオコーデック伝送に使用されている。
 これらは、実際の商品ではSPDIF(Sony Philips Digital InterFace)と呼称される同軸端子、光アウト端子、またビデオも含むマルチメディアインタフェースであるHDMI(High-Definition Multimedia Interface)、MHL(Mobile High-definition Link)、ディスプレイポート(DisplayPort)のフォーマットにIEC 60958プロトコルがマップされて商用利用されている。
特開2009-130606号公報
 マルチメディアコンテンツは、放送により受信するもの、ブルーレイディスクなどのメディアを再生するもの、インターネットを通じてストリーミングあるいはダウンロードされるものなどさまざまな形態が増えてきている。そのコンテンツにおいては、通常は圧縮オーディオコーデックが使用され、マルチチャンネルやオブジェクトオーディオ等高品質な再生を可能とする技術が発展してきた。
 これらのコーデックは解凍に大きなDSP(Digital Signal Processor)能力が必要だったり、5.1チャネル等の多数のスピーカを配置する必要があったりして、再生機内部でデコード・再生するには負荷が高く、それゆえ圧縮されたままの形でオーディオアンプにデジタルオーディオインタフェースを通じて送信して再生を任せるのが通常化してきた。
 近年はコンテンツ内に複数の種類の圧縮オーディオコーデックを含むものが市場にあり、外部出力の際に、いずれかの圧縮オーディオコーデックを選択して出力する必要が生じていた。この際、従属接続されたどの機器においても再生を可能にしようとすると、再生可能な共通のオーディオコーデック、通常は従来からある単純なコーデックやリニアPCM2チャネルなどを選択せざるをえなかった。また、HDMIなどの機能で音はオーディオアンプで再生し、テレビ受信機では再生しないと割り切れば、より高度な圧縮オーディオコーデックの出力は可能であった。
 上述では、複数種類のオーディオ信号として、種類の違う圧縮オーディオコーデックを例としてあげたが、データサイズやデータ内容が違う場合、転送速度が異なる場合、圧縮オーディオとリニアPCMの場合、リニアPCMでもチャンネル数が違う場合なども考えられる。
 本技術の目的は、複数種類のオーディオ信号を良好に伝送することにある。
 本技術の概念は、
 複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号を順次所定伝送路を介して受信側に送信する送信部を備え、
 上記ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号である
 送信装置にある。
 本技術において、送信部により、複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号が順次所定伝送路を介して受信側に送信される。例えば、所定伝送路は、同軸ケーブル、光ケーブル、イーサネット(IEC 61883-6)ケーブル、HDMIケーブル、MHLケーブルまたはディスプレイポートケーブルである、ようにされてもよい。
 ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号とされる。例えば、複数種類のオーディオ信号は、複数種類の圧縮オーディオ信号を含む、ようにされてもよい。この場合、例えば、複数種類の圧縮オーディオ信号は、転送速度またはコーデックが異なる、ようにされてもよい。また、例えば、複数種類のオーディオ信号は、圧縮オーディオ信号とリニアPCM信号を含む、ようにされてもよい。例えば、複数種類のオーディオ信号を取得する取得部をさらに備える、ようにされてもよい。
 このように本技術においては、複数種類のオーディオ信号の混在信号であるブロック毎のオーディオ信号を順次所定伝送路を介して受信側に送信するものである。そのため、複数種類のオーディオ信号を良好に伝送できる。この場合、メディア再生時に、コンテンツに含まれる複数種類のオーディオ信号を同時に伝送できる。また、この場合、圧縮マルチチャンネルコンテンツ再生の場合、圧縮マルチチャンネルオーディオ信号とそれをデコードし、2chにダウンミックスした信号を同時に伝送でき、受信側の能力により切り替え使用できる。また、この場合、送信機内で複数アプリケーションがマルチタスクで動作している場合でも、ミックスせず、複数種類のオーディオ信号を別々のフレームで伝送できる。この場合、複数種類のオーディオ信号にリニアPCM信号が含まれる場合、受信側ではそれをレイテンシ(Latency)が最小で再生できる。
 なお、本技術において、例えば、送信部で送信されるオーディオ信号に、ブロック内のオーディオ信号は複数種類のオーディオ信号の混在信号であることを示す識別情報を付加する情報付加部をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、例えば、情報付加部は、ブロック毎に構成されるチャネルステータスの所定ビット領域を用いて識別情報を付加する、ようにされてもよい。このように識別情報が付加されることで、受信側では、ブロック内のオーディオ信号は複数種類のオーディオ信号の混在信号であることを容易に認識できる。
 また、本技術において、例えば、送信部で送信されるオーディオ信号に、複数種類のオーディオ信号の構成を示す構成情報を付加する情報付加部をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、例えば、情報付加部は、ブロック毎に構成されるチャネルステータスの所定ビット領域を用いて構成情報を付加する、ようにされてもよい。このように構成情報が付加されることで、受信側では、複数種類のオーディオ信号の構成を容易に認識できる。
 また、本技術において、例えば、複数種類のオーディオ信号にリニアPCM信号が含まれるとき、送信部で送信されるオーディオ信号に、リニアPCM信号に関係する情報を付加する情報付加部をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、例えば、情報付加部は、連続する所定数のフレームのユーザデータビットを用いてリニアPCM信号に関係する情報を付加する、ようにされてもよい。このようにリニアPCM信号に関係する情報が付加されることで、受信側では、リニアPCM信号の処理を適切に行うことが可能となる。
 また、本技術の他の概念は、
 複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号を送信側から順次所定伝送路を介して受信する受信部を備え、
 上記ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号である
 受信装置にある。
 本技術において、受信部により、複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号が送信側から順次所定伝送路を介して受信される。ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号とされる。例えば、複数種類のオーディオ信号を処理して出力リニアPCM信号を得る処理部をさらに備える、ようにされてもよい。
 このように本技術においては、複数種類のオーディオ信号の混在信号であるブロック毎のオーディオ信号を送信側から順次所定伝送路を介して受信するものである。そのため、複数種類のオーディオ信号を良好に受信できる。
 なお、本技術において、例えば、受信部で受信されるオーディオ信号に、複数種類のオーディオ信号の構成を示す構成情報が付加されており、処理部は、その構成情報に基づいて、複数種類のオーディオ信号を処理する、ようにされてもよい。これにより、処理部は、複数種類のオーディオ信号をその構成に応じて適切に処理することが可能となる。
 また、本技術において、例えば、複数種類のオーディオ信号にリニアPCM信号が含まれるとき、受信部で受信されるオーディオ信号に、リニアPCM信号に関係する情報が付加されており、処理部は、リニアPCM信号に関係する情報に基づいて、リニアPCM信号を処理する、ようにされてもよい。これにより、処理部は、リニアPCM信号に関係する情報に基づいてこのリニアPCM信号を適切に処理することが可能となる。
 本技術によれば、複数種類のオーディオ信号を良好に伝送できる。なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、また付加的な効果があってもよい。
実施の形態としてのAVシステムの構成例を示すブロック図である。 BDプレーヤのHDMI送信部とオーディオアンプのHDMI受信部の構成例を示すブロック図である。 TMDSチャネルにおいて横×縦が1920ピクセル×1080ラインの画像データが伝送される場合の各種の伝送データの区間を示す図である。 HDMIコネクタのピン配列を示す図である。 テレビ受信機の高速バスインタフェースの構成例を示す図である。 オーディオアンプの高速バスインタフェースの構成例を示す図である。 IEC 60958規格におけるフレーム構成を示す図である。 IEC 60958規格におけるサブフレーム構成を示す図である。 IEC 60958規格における信号変調方式を示す図である。 IEC 60958規格におけるプリアンブルのチャネルコーディングを示す図である。 IEC 61937-1インタフェース・フォーマットを示す図である。 複数種類のオーディオ信号を同時に送信する場合におけるチャネルステータスのフォーマットを概略的に示す図である。 複数種類のオーディオ信号の構成との対応関係の一例を示す図である。 「48kHz stream + 48kHz stream」におけるフレーム構成の一例を示す図である。 「48kHz stream + 96kHz stream」におけるフレーム構成の一例を示す図である。 「48kHz LPCM stream + 48kHz stream」におけるフレーム構成の一例を示す図である。 ユーザデータメッセージの一例を示す図である。 リニアPCM信号に関係する情報の一例を示す図である。 複数種類のリニアPCM信号を同時に伝送する場合のフレーム構成の一例を示す図である。 AVシステムの他の構成例を示すブロック図である。
 以下、発明を実施するための形態(以下、「実施の形態」とする)について説明する。なお、説明を以下の順序で行う。
 1.実施の形態
 2.変形例
 <1.実施の形態>
 [AVシステムの構成例]
 図1は、実施の形態としてのAV(audio/visual)システム10の構成例を示している。このAVシステム10は、ソース機器としてのBD(Blu-ray Disc)プレーヤ300と、リピータ機器としてのオーディオアンプ200と、シンク機器としてのテレビ受信機100からなっている。オーディオアンプ200には、2チャネル用あるいはマルチチャネル用のスピーカシステム250が接続されている。テレビ受信機100には、テレビ放送の受信アンテナ121が接続されている。なお、「Blu-ray」は登録商標である。
 BDプレーヤ300およびオーディオアンプ200はHDMIケーブル320を介して接続されている。なお、「HDMI」は登録商標である。BDプレーヤ300には、HDMI送信部(HDMI TX)302が接続されたHDMI端子301が設けられている。また、オーディオアンプ200には、HDMI受信部(HDMI RX)202bが接続されたHDMI端子201bが設けられている。HDMIケーブル320の一端はBDプレーヤ300のHDMI端子301に接続され、その他端はオーディオアンプ200のHDMI端子201bに接続されている。
 また、オーディオアンプ200およびテレビ受信機100はHDMIケーブル310を介して接続されている。オーディオアンプ200には、HDMI送信部(HDMI RX)202aと、通信部を構成する高速バスインタフェース203とが接続されたHDMI端子201aが設けられている。テレビ受信機100には、HDMI受信部(HDMI RX)102と、通信部を構成する高速バスインタフェース103とが接続されたHDMI端子101が設けられている。HDMIケーブル310の一端はオーディオアンプ200のHDMI端子201aに接続され、その他端はテレビ受信機100のHDMI端子101に接続されている。
 「BDプレーヤの説明」
 BDプレーヤ300は、HDMI送信部302と、システムコントローラ305と、BD再生部306と、ダウンミックス部307を有している。システムコントローラ305は、BDプレーヤ300の各部の動作を制御する。BD再生部306は、記録メディアであるBD(ブルーレイディスク)に記録されているコンテンツを再生して、記録コンテンツに係る圧縮オーディオ信号を出力して、HDMI送信部302に送る。なお、図示の例では、説明の簡単化のために、画像系の各部については適宜省略されている。
 この実施の形態において、BD再生部306は、複数種類の圧縮オーディオ信号を出力する。複数種類の圧縮オーディオ信号は、コーデックが異なるものであったり、転送速度が異なるものであったり、同じコーデック、転送速度であっても、内容が異なるものであったりする。内容が異なる例としては、主音声と副音声、第1の言語と第2の言語などがある。なお、主音声とオーディオディスクリプションやカラオケなどの組み合わせも考えられる。
 ダウンミックス部307は、BDプレーヤ300から出力されたマルチチャネル圧縮オーディオ信号、例えば5.1チャネル、7.1チャネル等の圧縮オーディオ信号に対してデコードおよびダウンミキシングの処理を行ってステレオ2チャネルリニアPCM信号を生成して、HDMI送信部302に送る。
 HDMI送信部302は、HDMIに準拠した通信により、ベースバンドの映像(画像)と音声のデータを、HDMI端子301からHDMIケーブル320に送出する。ここで、HDMI送信部302は、IEC 60958規格のデジタルオーディオ伝送信号(以下、適宜、「SPDIF信号」という)を生成し、このSPDIF信号をオーディオサンプルパケット(audio sample packet)にマッピングして、ビデオ伝送と同じ順方向に伝送する。
 この実施の形態において、HDMI送信部302は、複数種類のオーディオ信号を送信する。この場合、SPDIF信号のブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号が混在されたものとなる。なお、SPDIF信号の詳細は後述する。ここで、HDMI送信部302が送信する複数種類のオーディオ信号は、BD再生部306から出力される複数の圧縮オーディオ信号とダウンミックス部307で得られるリニアPCM信号の全部または一部とされる。BDプレーヤ300において、ユーザは、図示しない操作部を操作して、HDMI送信部302がどのオーディオ信号を送信するかを設定することが可能とされる。
 ここで、SPDIF信号には、ブロック内のオーディオ信号は複数種類のオーディオ信号の混在信号であることを示す識別情報、複数種類のオーディオ信号の構成を示す構成情報、複数種類のオーディオ信号にリニアPCM信号が存在するときは、そのリニアPCM信号に関係する情報などが付加される。
 「オーディオプレーヤの説明」
 オーディオアンプ200は、HDMI受信部202bと、HDMI送信部202aと、高速バスインタフェース203と、SPDIF受信回路204と、システムコントローラ205と、イーサネットインタフェース206と、圧縮オーディオデコード回路207と、アンプ208を有している。なお、「イーサネット」および「Ethernet」は登録商標である。
 システムコントローラ205は、オーディオアンプ200の各部の動作を制御する。HDMI受信部202bは、HDMIに準拠した通信により、HDMIケーブル320を介してHDMI端子201bに供給される画像や音声のデータを受信する。この場合、HDMI受信部202bは、BDプレーヤ300から送られてくるSPDIF信号に含まれる複数種類のオーディオ信号を受信する。
 圧縮オーディオデコード回路207は、HDMI受信部202bで受信された複数種類のオーディオ信号のうち、ユーザ操作あるいは自動的に選択された再生対象のオーディオ信号に対して、デコード処理を行って、2チャネルあるいはマルチチャネルのリニアPCM信号を得る。アンプ208は、圧縮オーディオデコード回路207で得られた2チャネルあるいはマルチチャネルの出力リニアPCM信号を増幅して、スピーカシステム250に供給する。
 この場合、圧縮オーディオデコード回路207は、HDMI受信部202bで受信されたSPDIF信号から、SPDIF信号に付加されている複数種類のオーディオ信号の構成を示す構成情報やSPDIF信号に付加されているリニアPCM信号に関係する情報等に基づいて、再生対象のオーディオ信号を選択的に取り出して処理をする。また、この場合、例えば、SPDIF信号に付加されているリニアPCM信号に関係する情報等に基づいて、リニアPCM信号を再生対象とするか否かを判断することが可能となる。
 なお、圧縮オーディオデコード回路207は、再生対象のオーディオ信号がリニアPCM信号である場合には、デコード処理を省略する。また、再生対象のオーディオ信号が複数である場合には、ミックス処理されたリニアPCM信号が出力される。再生対象のオーディオ信号が複数となる場合として、例えば、主音声とオーディオディスクリプションを同時に再生する場合などが考えられる。
 HDMI送信部202aは、HDMIに準拠した通信により、ベースバンドの映像(画像)と音声のデータを、HDMI端子201aからHDMIケーブル310に送出する。この場合、HDMI送信部202aは、HDMI受信部202bで受信された複数種類のオーディオ信号から選択された、テレビ受信機100が対応可能な1種類のオーディオ信号(圧縮オーディオ信号あるいはリニアPCM信号)を送信する。ここで、HDMI送信部202aは、SPDIF信号を生成し、このSPDIF信号をオーディオサンプルパケットにマッピングして、ビデオ伝送と同じ順方向に伝送する。
 高速バスインタフェース203は、HDMIケーブル310を構成するリザーブラインおよびHPD(Hot Plug Detect)ラインを用いて構成される双方向通信路のインタフェースである。イーサネットインタフェース206は、この高速バスインタフェース203に接続されている。なお、HDMI送信部202aと高速バスインタフェース203の詳細は後述する。SPDIF受信回路204は、SPDIF信号(IEC 60958規格のデジタルオーディオ信号)を受信するための回路である。このSPDIF受信回路204はIEC 60958規格に準拠した受信回路である。このSPDIF受信回路204は、シンク機器であるテレビ受信機100からオーディオ信号を受信するために設けられている。
 「テレビ受信機の説明」
 テレビ受信機100は、HDMI受信部102と、高速バスインタフェース103と、SPDIF送信回路104と、システムコントローラ105と、イーサネットインタフェース106と、デジタル放送受信回路107と、圧縮オーディオデコード回路108と、アンプ109と、スピーカ110を有している。なお、図示の例では、説明の簡単化のために、画像系の各部については適宜省略されている。
 システムコントローラ105は、テレビ受信機100の各部の動作を制御する。HDMI受信部102は、HDMIに準拠した通信により、HDMIケーブル310を介してHDMI端子101に供給される画像や音声のデータを受信する。この場合、HDMI受信部202bは、オーディオアンプ200から送られてくるSPDIF信号に含まれるオーディオ信号を受信する。高速バスインタフェース103は、HDMIケーブル310を構成するリザーブラインおよびHPDラインを用いて構成される双方向通信路のインタフェースである。イーサネットインタフェース106は、この高速バスインタフェース203に接続されている。なお、HDMI受信部102と高速バスインタフェース103の詳細は後述する。
 SPDIF送信回路104は、IEC 60958規格のデジタルオーディオ伝送信号(以下、適宜、「SPDIF信号」という)を送信するための回路である。このSPDIF送信回路104は、IEC 60958規格に準拠した送信回路である。このSPDIF送信回路104は、リピータ機器であるオーディオアンプ200にオーディオ信号を送信するために設けられている。
 デジタル放送受信回路107は、受信アンテナ121から入力されたテレビ放送信号を処理して、放送コンテンツに係る圧縮オーディオ信号を出力する。圧縮オーディオデコード回路108は、BDプレーヤ300でBDに記録されているコンテンツを再生する場合には、HDMI受信部102で受信されたオーディオ信号に対してデコード処理を行って、リニアPCM信号を得る。この場合、HDMI受信部102で受信されたオーディオ信号がリニアPCM信号である場合には、デコード処理は省略される。
 また、圧縮オーディオデコード回路108は、放送コンテンツを再生する場合には、デジタル放送受信回路107で得られた圧縮オーディオ信号に対して、デコード処理を行って、リニアPCM信号を得る。アンプ208は、圧縮オーディオデコード回路108で得られたリニアPCM信号を増幅して、スピーカ110に供給する。なお、このテレビ受信機100のスピーカ110の使用は、オーディオアンプ200でスピーカシステム250が駆動される場合には、中止される。
 「HDMI送信部/受信部の構成例」
 図2は、図1のAVシステム10における、BDプレーヤ300のHDMI送信部302とオーディオアンプ200のHDMI受信部202bの構成例を示している。なお、オーディオアンプ200のHDMI送信部202aとテレビ受信機100のHDMI受信部102の構成例に関しては、同様の構成となるので、説明は省略する。
 HDMI送信部302は、ある垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間(以下、適宜、「ビデオフィールド」という)から、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間を除いた区間である有効画像区間(以下、適宜、「アクティブビデオ区間」という)において、ベースバンド(非圧縮)の一画面分の画像データの差動信号を、複数のチャネルで、HDMI受信部202bに一方向に送信する。また、HDMI送信部302は、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間において、画像データに付随する音声データおよび制御パケット(Control Packet)、さらにその他の補助データ等に対応する差動信号を、複数のチャネルで、HDMI受信部202bに一方向に送信する。
 HDMI送信部302は、ソース信号処理部71およびHDMIトランスミッタ72を有する。ソース信号処理部71には、ベースバンドの非圧縮の画像(Video)および音声(Audio)のデータが供給される。ソース信号処理部71は、供給される画像および音声のデータに必要な処理を施し、HDMIトランスミッタ72に供給する。また、ソース信号処理部71は、HDMIトランスミッタ72との間で、必要に応じて、制御用の情報やステータスを知らせる情報(Control/Status)等をやりとりする。
 HDMIトランスミッタ72は、ソース信号処理部71から供給される画像データを、対応する差動信号に変換し、複数のチャネルである3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で、HDMIケーブル320を介して接続されているHDMI受信部202bに、一方向に送信する。
 さらに、トランスミッタ72、ソース信号処理部71から供給される、非圧縮の画像データに付随する音声データや制御パケットその他の補助データ(auxiliary data)と、垂直同期信号(VSYNC)、水平同期信号(HSYNC)等の制御データ(control data)とを、対応する差動信号に変換し、3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で、HDMIケーブル320を介して接続されているHDMI受信部202bに、一方向に送信する。
 また、トランスミッタ72は、3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で送信する画像データに同期したピクセルクロックを、TMDSクロックチャネルで、HDMIケーブル320を介して接続されているHDMI受信部202bに送信する。
 HDMI受信部202bは、アクティブビデオ区間において、複数チャネルで、HDMI送信部302から一方向に送信されてくる、画像データに対応する差動信号を受信すると共に、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間において、複数のチャネルで、HDMI送信部302から送信されてくる、補助データや制御データに対応する差動信号を受信する。
 HDMI受信部202bは、HDMIレシーバ81およびシンク信号処理部82を有する。HDMIレシーバ81は、TMDSチャネル#0,#1,#2で、HDMIケーブル320を介して接続されているHDMI送信部302から一方向に送信されてくる、画像データに対応する差動信号と、補助データや制御データに対応する差動信号を、同じくHDMI送信部302からTMDSクロックチャネルで送信されてくるピクセルクロックに同期して受信する。さらに、HDMIレシーバ81は、差動信号を、対応する画像データ、補助データ、制御データに変換し、必要に応じて、シンク信号処理部82に供給する。
 シンク信号処理部82は、HDMIレシーバ81から供給されるデータに必要な処理を施して出力する。その他、シンク信号処理部82は、HDMIレシーバ81との間で、必要に応じて、制御用の情報やステータスを知らせる情報(Control/Status)等をやりとりする。
 HDMIの伝送チャネルには、HDMI送信部302からHDMI受信部202bに対して、画像データ、補助データ、および制御データを、ピクセルクロックに同期して、一方向にシリアル伝送するための3つのTMDSチャネル#0,#1,#2と、ピクセルクロックを伝送する伝送チャネルとしてのTMDSクロックチャネルとの他に、DDC(Display Data Channel)83、さらには、CECライン84と呼ばれる伝送チャネルがある。
 DDC83は、HDMIケーブル320に含まれる図示しない2本のライン(信号線)からなり、ソース機器が、HDMIケーブル320を介して接続されたシンク機器から、E-EDID(Enhanced-Extended Display Identification)を読み出すために使用される。すなわち、シンク機器は、EDIDROM85を有している。ソース機器は、HDMIケーブル320を介して接続されているシンク機器から、EDIDROM85が記憶しているE-EDIDを、DDC83を介して読み出し、当該E-EDIDに基づき、シンク機器の設定、性能を認識する。
 CECライン84は、HDMIケーブル320に含まれる図示しない1本のラインからなり、ソース機器とシンク機器との間で、制御用のデータの双方向通信を行うために用いられる。
 また、HDMIケーブル320には、HPD(Hot Plug Detect)と呼ばれるピンに接続されるライン86が含まれている。ソース機器は、当該ライン86を利用して、シンク機器の接続を検出することができる。また、HDMIケーブル320には、ソース機器からシンク機器に電源を供給するために用いられるライン87が含まれている。さらに、HDMIケーブル320には、リザーブライン88が含まれている。
 図3は、TMDSチャネルにおいて、横×縦が1920ピクセル×1080ラインの画像データが伝送される場合の、各種の伝送データの区間を示している。HDMIの3つのTMDSチャネルで伝送データが伝送されるビデオフィールド(Video Field)には、伝送データの種類に応じて、ビデオデータ区間24(Video Data Period)、データアイランド区間25(Data Island Period)、およびコントロール区間26(Control Period)の3種類の区間が存在する。
 ここで、ビデオフィールド区間は、ある垂直同期信号の立ち上がりエッジ(Active Edge)から次の垂直同期信号の立ち上がりエッジまでの区間であり、水平帰線期間22(Horizontal Blanking)、垂直帰線期間23(Vertical Blanking)、並びに、ビデオフィールド区間から、水平帰線期間および垂直帰線期間を除いた区間である有効画素区間21(Active Video)に分けられる。
 ビデオデータ区間24は、有効画素区間21に割り当てられる。このビデオデータ区間24では、非圧縮の1画面分の画像データを構成する1920ピクセル(画素)×1080ライン分の有効画素(Active Pixel)のデータが伝送される。データアイランド区間25およびコントロール区間26は、水平帰線期間22および垂直帰線期間23に割り当てられる。このデータアイランド区間25およびコントロール区間26では、補助データ(Auxiliary Data)が伝送される。
 すなわち、データアイランド区間25は、水平帰線期間22と垂直帰線期間23の一部分に割り当てられている。このデータアイランド区間25では、補助データのうち、制御に関係しないデータである、例えば、音声データのパケット等が伝送される。コントロール区間26は、水平帰線期間22と垂直帰線期間23の他の部分に割り当てられている。このコントロール区間26では、補助データのうちの、制御に関係するデータである、例えば、垂直同期信号および水平同期信号、制御パケット等が伝送される。
 図4は、HDMIコネクタのピン配列を示している。このピン配列は、タイプA(type-A)の例である。TMDSチャネル#iの差動信号であるTMDS Data#i+とTMDS Data#i-が伝送される差動線である2本のラインは、TMDS Data#i+が割り当てられているピン(ピン番号が1,4,7のピン)と、TMDS Data#i-が割り当てられているピン(ピン番号が3,6,9のピン)に接続される。
 また、制御用のデータであるCEC信号が伝送されるCECライン84は、ピン番号が13であるピンに接続され、ピン番号が14のピンは空き(Reserved)ピンとなっている。また、E-EDID等のSDA(Serial Data)信号が伝送されるラインは、ピン番号が16であるピンに接続され、SDA信号の送受信時の同期に用いられるクロック信号であるSCL(Serial Clock)信号が伝送されるラインは、ピン番号が15であるピンに接続される。上述のDDC83は、SDA信号が伝送されるラインおよびSCL信号が伝送されるラインにより構成される。
 また、上述したようにソース機器がシンク機器の接続を検出するためのHPDライン86は、ピン番号が19であるピンに接続される。また、上述したように電源を供給するための電源ライン87は、ピン番号が18であるピンに接続される。
 「高速バスインタフェースの構成例」
 図5は、図1のAVシステム10におけるテレビ受信機100の高速バスインタフェース103の構成例を示している。イーサネットインタフェース106は、HDMIケーブル310を構成する複数のラインのうち、リザーブラインおよびHPDラインの一対のラインにより構成された伝送路を用いてLAN(Local Area Network)通信、つまりイーサネット信号の送受信を行う。SPDIF送信回路104は、上述の一対のラインにより構成された伝送路を用いて、SPDIF信号を送信する。
 テレビ受信機100は、LAN信号送信回路441、終端抵抗442、AC結合容量443,444、LAN信号受信回路445、減算回路446、加算回路449,450および増幅器451を有している。これらは、これらは高速バスインタフェース103を構成している。また、テレビ受信機100は、プラグ接続伝達回路128を構成する、チョークコイル461、抵抗462および抵抗463を有している。
 HDMI端子101の14ピン端子521と19ピン端子522との間には、AC結合容量443、終端抵抗442およびAC結合容量444の直列回路が接続される。また、電源線(+5.0V)と接地線との間には、抵抗462および抵抗463の直列回路が接続される。そして、この抵抗462と抵抗463の互いの接続点は、チョークコイル461を介して、19ピン端子522とAC結合容量444との接続点Q4に接続される。
 AC結合容量443と終端抵抗442の互いの接続点P3は、加算回路449の出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路445の正入力側に接続される。また、AC結合容量444と終端抵抗442の互いの接続点P4は、加算回路450の出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路445の負入力側に接続される。
 加算回路449の一方の入力側はLAN信号送信回路441の正出力側に接続され、この加算回路449の他方の入力側にはSPDIF送信回路104から出力されるSPDIF信号が増幅器451を介して供給される。また、加算回路450の一方の入力側はLAN信号送信回路441の負出力側に接続され、この加算回路450の他方の入力側にはSPDIF送信回路104から出力されるSPDIF信号が増幅器451を介して供給される。
 LAN信号送信回路441の入力側には、イーサネットインタフェース106から送信信号(送信データ)SG417が供給される。また、減算回路446の正側端子には、LAN信号受信回路445の出力信号SG418が供給され、この減算回路446の負側端子には、送信信号SG417が供給される。この減算回路446では、LAN信号受信回路445の出力信号SG418から送信信号SG417が減算され、受信信号(受信データ)SG419が得られる。この受信信号SG419は、リザーブラインおよびHPDラインを介してLAN信号(イーサネット信号)が差動信号として送信されてくる場合には、当該LAN信号となる。この受信信号SG419は、イーサネットインタフェース106に供給される。
 図6は、図1のAVシステム10におけるオーディオアンプ200の高速バスインタフェース203の構成例を示している。イーサネットインタフェース206は、HDMIケーブル310を構成する複数のラインのうち、リザーブラインおよびHPDラインの一対のラインにより構成された伝送路を用いてLAN(Local Area Network)通信、つまりイーサネット信号の送受信を行う。SPDIF受信回路204は、上述の一対のラインにより構成された伝送路を用いて、SPDIF信号を受信する。
 オーディオアンプ200は、LAN信号送信回路411、終端抵抗412、AC結合容量413,414、LAN信号受信回路415、減算回路416、加算回路419および増幅器420を有している。これらは、高速バスインタフェース203を構成している。また、オーディオアンプ200は、プラグ接続検出回路221を構成する、プルダウン抵抗431、抵抗432、容量433および比較器434を有している。ここで、抵抗432および容量433は、ローパスフィルタを構成している。
 HDMI端子201aの14ピン端子511と19ピン端子512との間には、AC結合容量413、終端抵抗412およびAC結合容量414の直列回路が接続される。AC結合容量413と終端抵抗412の互いの接続点P1は、LAN信号送信回路411の正出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路415の正入力側に接続される。
 AC結合容量414と終端抵抗412の互いの接続点P2は、LAN信号送信回路411の負出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路415の負入力側に接続される。LAN信号送信回路411の入力側には、イーサネットインタフェース206から送信信号(送信データ)SG411が供給される。
 減算回路416の正側端子には、LAN信号受信回路415の出力信号SG412が供給され、この減算回路416の負側端子には、送信信号(送信データ)SG411が供給される。この減算回路416では、LAN信号受信回路415の出力信号SG412から送信信号SG411が減算され、受信信号SG413が得られる。この受信信号SG413は、リザーブラインおよびHPDラインを介して、LAN信号(イーサネット信号)が差動信号として送信されてくる場合には、当該LAN信号となる。この受信信号SG413は、イーサネットインタフェース206に供給される。
 AC結合容量414と19ピン端子512との接続点Q2は、プルダウン抵抗431を介して接地線に接続されると共に、抵抗432および容量433の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗432および容量433の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器434の一方の入力端子に供給される。この比較器434では、ローパスフィルタの出力信号が他方の入力端子に供給される基準電圧Vref2(+1.4V)と比較される。この比較器434の出力信号SG415は、オーディオアンプ200の図示しない制御部(CPU)に供給される。
 また、AC結合容量413と終端抵抗412の互いの接続点P1は、加算回路419の一方の入力端子に接続される。また、AC結合容量414と終端抵抗412の互いの接続点P2は、加算回路419の他方の入力端子に接続される。この加算回路419の出力信号は、増幅器420を介してSPDIF受信回路204に供給される。この加算回路419の出力信号は、リザーブラインおよびHPDラインを介して、SPDIF信号が同相信号として送信されてくる場合には、当該SPDIF信号となる。
 「SPDIF信号の詳細」
 最初に、IEC 60958規格の概要について説明する。図7は、IEC 60958規格におけるフレーム構成を示している。各フレームは2つのサブフレームから構成される。2チャネルステレオ音声の場合、1つ目のサブフレームに左チャネル信号が含まれ、2つ目のサブフレームに右チャネル信号が含まれる。
 サブフレームの先頭には後述するようにプリアンブルが設けられ、左チャネル信号にはプリアンブルとして「M」が、右チャネル信号にはプリアンブルとして「W」が付与される。ただし、192フレーム毎に先頭のプリアンブルにはブロックの開始を表す「B」が付与される。すなわち、1ブロックは192フレームにより構成される。ブロックは、後述するチャネルステータスを構成する単位である。
 図8は、IEC 60958規格におけるサブフレーム構成を示している。サブフレームは、第0乃至第31の計32のタイムスロットから構成される。第0乃至第3タイムスロットは、プリアンブル(Sync preamble)を示す。このプリアンブルは、上述のように左右チャネルの区別やブロックの開始位置を表すために、「M」、「W」または「B」の何れかを示す。
 第4乃至第27タイムスロットはメインデータフィールドであり、24ビットコードレンジが採用される場合には全体がオーディオデータを表す。また、20ビットコードレンジが採用される場合には第8乃至第27タイムスロットがオーディオデータ(Audio sample word)を表す。後者の場合、第4乃至第7タイムスロットは追加情報(Auxiliary sample bits)として利用することができる。図示の例は、後者の場合を示している。
 第28タイムスロットは、メインデータフィールドの有効フラグ(Validity flag)である。第29タイムスロットは、ユーザデータ(User data)の1ビット分を表す。各フレームにまたがってこの第29タイムスロットを累積することによって一連のユーザデータを構成することができる。このユーザデータのメッセージは8ビットの情報ユニット(IU:Information Unit)を単位として構成され、1つのメッセージには3乃至129個の情報ユニットが含まれる。
 情報ユニット間には0乃至8ビットの「0」が存在し得る。情報ユニットの先頭は開始ビット「1」により識別される。メッセージ内の最初の7個の情報ユニットは予約されており、8個目以降の情報ユニットにユーザは任意の情報を設定することができる。メッセージ間は8ビット以上の「0」により分割される。
 第30タイムスロットは、チャネルステータス(Channel status)の1ビット分を表す。各フレームにまたがってブロック毎に第30タイムスロットを累積することによって一連のチャネルステータスを構成することができる。なお、ブロックの先頭位置は、上述のように、「B」のプリアンブル(第0乃至第3タイムスロット)により示される。
 第31タイムスロットは、パリティビット(Parity bit)である。第4乃至第31タイムスロットに含まれる「0」および「1」の数が偶数になるように、このパリティビットが付与される。
 図9は、IEC 60958規格における信号変調方式を示している。サブフレームのうちプリアンブルを除く第4乃至第31タイムスロットがバイフェーズマーク変調される。このバイフェーズマーク変調の際には、元の信号(ソースコーディング)の2倍速のクロックが用いられる。元の信号のクロックサイクルを前半と後半に分けると、前半のクロックサイクルのエッジで、バイフェーズマーク変調の出力は必ず反転する。また、後半クロックサイクルのエッジにおいて、元の信号が「1」を示しているときには反転し、元の信号が「0」を示しているときには反転しない。これにより、バイフェーズマーク変調された信号から元の信号におけるクロック成分を抽出できることになる。
 図10は、IEC 60958規格におけるプリアンブルのチャネルコーディングを示している。上述のように、サブフレームのうち第4乃至第31タイムスロットはバイフェーズマーク変調される。一方、第0乃至第3タイムスロットのプリアンブルは通常のバイフェーズマーク変調ではなく、2倍速のクロックに同期したビットパターンとして扱われる。すなわち、第0乃至第3タイムスロットの各タイムスロットに2ビットずつ割り当てることにより、同図のような8ビットパターンを得る。
 直前の状態が「0」であれば、プリアンブル「B」には「11101000」が、「M」には「11100010」が、「W」には「1100100」がそれぞれ割り当てられる。一方、直前の状態が「1」であれば、プリアンブル「B」には「00010111」が、「M」には「00011101」が、「W」には「00011011」がそれぞれ割り当てられる。
 IEC 60958規格のプロトコル上で圧縮オーディオ信号を伝送するフォーマットが、IEC 61937-1規格で規定されている。図11は、IEC 61937-1インタフェース・フォーマットを示している。図11(a)は、フレーム構成を示している。192フレームにより1ブロックが構成され、そのブロックが連続した構成となっている。図11(b)は、各フレームが2つのサブフレームからなっていることを示している。
 サブフレームの先頭にはプリアンブルが設けられ、ブロックの先頭のサブフレームのプリアンブルには、ブロックの開始を表す「B」が付与される。そして、それに続く各サブフレームの先頭のプリアンブルには、「W」と「M」が交互に付与される。
 図11(c)は、サブフレーム構成を示している。所定チャネル数の圧縮オーディオ信号を含むSPDIF信号の場合、各サブフレームの第14乃至第27タイムスロットに、圧縮オーディオ信号のビットストリームが分割されて順次挿入される。つまり、各サブフレームの第4乃至第27タイムスロットの24ビットのオーディオデータ領域のうち、上位の16ビットが圧縮オーディオ信号の伝送に使用されている。
 この実施の形態において、BDプレーヤ300のHDMI送信部302はオーディアンプ200に、複数種類のオーディオ信号を送信する。この場合、SPDIF信号のブロック内のオーディオ信号は複数種類のオーディオ信号が混在されたものとなる。上述したように、SPDIF信号には、ブロック内のオーディオ信号は複数種類のオーディオ信号が混在されたものであることを示す識別情報、複数のオーディオ信号の構成を示す構成情報、複数種類のオーディオ信号にリニアPCM信号が存在するときは、そのリニアPCM信号に関係する情報などが付加される。
 この実施の形態において、識別情報および構成情報は、チャネルステータスビットを用いて付加される。図12は、複数種類のオーディオ信号を同時に送信する場合におけるチャネルステータスのフォーマットを概略的に示している。チャネルステータスの全体は第0乃至第23バイトからなる。第0ビットのa=“0”は、このチャネルステータスが民生用であることを示している。また、第1ビットのb=“1”は、IEC 61937-1インタフェース・フォーマットと同様に、圧縮デジタルオーディオ信号の伝送における使用であることを示している。
 なお、第3ビットから第5ビットの3ビットは、従来のIEC 61937-1インタフェース・フォーマットにおいては“000”となっており、これとはモードが異なることを識別するために、別な値とされる。図示の例においては、“100”とされている。
 第49ビットから第52ビットの4ビットは、従来のIEC 61937-1インタフェース・フォーマットにおいては“0000”となっているが、これとは別の値が設定され、ブロック内のオーディオ信号は複数種類のオーディオ信号の混在信号であることを示す識別情報とされる。図示の例においては、“1110”とされている。また、この第49ビットから第52ビットの4ビットが混在信号であることを示すとき、続く第53ビットから第60ビットの8ビットが有効となる。
 この8ビットは、複数種類のオーディオ信号の構成を示す構成情報である。図13は、第53ビットから第60ビットの8ビットの「Multichannel configuration value (MCV)」の値と複数種類のオーディオ信号の構成との対応関係の一例を示している。例えば、“10000000”は、「48kHz stream + 48kHz stream」の構成であること、つまりいずれも48kHzの転送レートの2種類の圧縮オーディオ信号からなることを示す。
 図14は、この場合におけるフレーム構成の一例を示している。この場合、プリアンブルB(ブロックスタート)を起点として、2種類の圧縮オーディオ信号が、フレーム毎に切り替わる。この場合、全体の転送レートは96kHzである。図示の例では、一方のコーデックが「MPEG-2 AAC」で、他方のコーデックが「AC-3」であるが、これに限定されるものではない。
 また、例えば、“01000000”は、「48kHz stream + 96kHz stream」の構成であること、つまり48kHzの転送レートと96kHの転送レートの2種類の圧縮オーディオ信号からなることを示す。
 図15は、この場合におけるフレーム構成の一例を示している。この場合、プリアンブルB(ブロックスタート)を起点として、48kHzの転送レートの圧縮オーディオ信号が1フレーム、96kHの転送レートの圧縮オーディオ信号が2フレーム、そして1フレームあまりの繰り返しとなるように切り替わる。この場合、全体の転送レートは192kHzである。図示の例では、48kHzの転送レートの圧縮オーディオ信号のコーデックが「MPEG-2 AAC」で、96kHの転送レートの圧縮オーディオ信号のコーデックが「MPEG-4 AAC」であるが、これに限定されるものではない。
 また、例えば、“00100000”は、「48kHz stream + 48kHz stream + 48kHz stream」の構成であること、つまりいずれも48kHzの転送レートの3種類の圧縮オーディオ信号からなることを示す。この場合、図示は省略するが、1番目の圧縮オーディオ信号が1フレーム、2番目の圧縮オーディオ信号が1フレーム、3番目の圧縮オーディオ信号が1フレーム、そして1フレームあまりの繰り返しとなるように切り替わる。この場合、全体の転送レートは192kHzである。
 また、例えば、“10100000”は、「48kHz stream + 48kHz stream + 48kHz stream + 48kHz stream」の構成であること、つまりいずれも48kHzの転送レートの4種類の圧縮オーディオ信号からなることを示す。この場合、図示は省略するが、1番目の圧縮オーディオ信号が1フレーム、2番目の圧縮オーディオ信号が1フレーム、3番目の圧縮オーディオ信号が1フレーム、そして4番目の圧縮オーディオ信号が1フレームの繰り返しとなるように切り替わる。この場合、全体の転送レートは192kHzである。
 また、例えば、“01100000”は、「48kHz LPCM stream + 48kHz stream」の構成であること、つまり48kHzの転送レートのリニアPCM信号と48kHzの転送レートの圧縮オーディオ信号の2種類からなることを示す。
 図16は、この場合におけるフレーム構成の一例を示している。この場合、プリアンブルB(ブロックスタート)を起点として、2種類のオーディオ信号が、フレーム毎に切り替わる。この場合、全体の転送レートは96kHzである。図示の例では、圧縮オーディオ信号のコーデックが「AC-3」であるが、これに限定されるものではない。
 また、この実施の形態において、リニアPCM信号に関係する情報は、連続する所定数のフレームのユーザビットを用いて付加される。
 図17は、ユーザデータメッセージの一例を示している。このユーザデータメッセージは、10個の情報ユニット(IU)で構成されている。第2のIUの第4ビットから第0ビットと、第3のIUの第5ビットから第2ビットに、「IEC 61937-1 ID」の情報の識別情報が配置されている。そして、第3のIUの第1ビットから第0ビット、第4~第8のIUの第5ビットから第0ビットに、4バイト分の情報フィールドが設けられている。なお、情報フィールドは4バイト分に限定されるものではない。
 図18は、情報の一例を示している。例えば、「IEC 61937-1 ID」が“10000000”であるとき、リニアPCM信号による音声の言語を示す。バイト1には、ストリームオーダー番号が配置される。このストリームオーダー番号は、この情報に関係するリニアPCM信号を特定するための番号である。これは、リニアPCM信号の伝送が1種類だけではなく、複数種類となることも想定したものである。また、バイト2~4には、言語名称の略号を示すアスキー文字が配置される。
 図19は、複数種類のリニアPCM信号を同時に伝送する場合のフレーム構成の一例を示している。この例は、ステレオ2チャネルリニアPCM信号と5.1チャネルリニアPCM信号を伝送する場合の例である。この場合、プリアンブルB(ブロックスタート)を起点として、ステレオ2チャネルリニアPCM信号が1フレーム、そして5.1チャネルリニアPCM信号が3フレームの繰り返しとなるように切り替わる。
 また、例えば、「IEC 61937-1 ID」が“01100000”であるとき、リニアPCM信号の種類を示す。バイト1には、ストリームオーダー番号が配置される。また、バイト2には、メインのオーディオ信号であるかサブのオーディオ信号であるかを示す情報が配置される。また、バイト3には、オーディオディスクリプションのオーディオ信号であるかを示す情報が配置される。バイト4には、カラオケ用のオーディオ信号であるかを示す情報が配置される。
 なお、図18に示す情報はあくまでも一例であって、これに限定されるものでない。図17に示すようなユーザデータメッセージを用いることで、リニアPCM信号に関係する種々の情報を受信側に送ることができる。
 上述したように、図1に示すAVシステム10においては、BDプレーヤ300からオーディオプレーヤ200に複数種類のオーディオ信号を良好に伝送でき、オーディオプレーヤ200ではマルチ音声アプリケーションの再生が可能となる。この場合、BDプレーヤ300のBD再生部306で複数種類のオーディオ信号が再生される場合、これらを同時にオーディオアンプ200に伝送できる。
 また、この場合、BDプレーヤ300のBD再生部306でマルチチャネル圧縮オーディオ信号が再生される場合、このマルチチャネル圧縮オーディオ信号と共に、これをダウンミックス部307で処理して得られたステレオ2チャネルリニアPCM信号をオーディオアンプ200に同時に伝送でき、オーディオアンプ200の能力により切り替えて使用することが可能となる。例えば、オーディオプレーヤ200が、マルチチャネル圧縮オーディオ信号のコーデックに対応していない場合には、オーディオアンプ200ではステレオ2チャネルリニアPCM信号を使用できる。
 <2.変形例>
 なお、上述実施の形態においては、BDプレーヤ300からオーディオアンプ200にオーディオ信号を伝送する例を示した。しかし、図20に示すような構成のAVシステム10Aにおいて、テレビ受信機100からオーディオアンプにオーディオ信号を伝送する場合にも、本技術を同様に適用することができる。
 図20に示すAVシステム10Aについて簡単に説明する。この図20において、図1と対応する部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明は省略する。このAVシステム10Aは、テレビ受信機100とオーディオアンプ200を有している。テレビ受信機100には、テレビ放送の受信アンテナ121と、BD(Blu-ray Disc)プレーヤ122と、インターネット123が接続されている。また、オーディオアンプ200には、2チャネル用あるいはマルチチャネル用のスピーカシステム250が接続されている。テレビ受信機100およびオーディオアンプ200はHDMIケーブル310を介して接続されている。
 テレビ受信機100は、HDMI受信部102と、高速バスインタフェース103と、SPDIF送信回路104を有している。また、テレビ受信機100は、システムコントローラ105と、イーサネットインタフェース106と、デジタル放送受信回路107と、コンテンツ再生回路111と、ダウンミックス部112と、音声合成回路113と、ユーザインタフェース114を有している。なお、図示の例では、説明の簡単化のために、画像系の各部については適宜省略されている。
 ユーザインタフェース114は、システムコントローラ105に接続されている。このユーザインタフェース114は、ユーザが種々の操作を行うための操作部を構成し、例えば、リモコン、タッチパネル、マウス、キーボード、カメラで指示入力を検出するジェスチャ入力部、音声により指示入力を行う音声入力部などからなっている。
 コンテンツ再生回路111は、デジタル放送受信回路107で得られる放送コンテンツの圧縮オーディオ信号、BDプレーヤ122から供給される再生コンテンツの圧縮オーディオ信号、あるいはイーサネットインタフェース106で得られたネットコンテンツの圧縮オーディオ信号を選択的に取り出して、SPDIF送信回路104に送る。この場合、コンテンツ再生回路111からSPDIF送信回路104に、複数種類の圧縮オーディオ信号が供給される場合もある。例えば、BDプレーヤ122の再生コンテンツに複数種類の圧縮オーディオ信号が含まれる場合などである。
 音声合成回路113は、ユーザインタフェース114の操作に応じた操作音データをシステムコントローラ105から受けて、操作音のリニアPCM信号を生成して、SPDIF送信回路104に送る。このような操作音のリニアPCM信号はリアルタイム性が要求されるものである。また、音声合成回路113は、メールを受信したことをユーザに通知する通知音データをシステムコントローラ105から受けて、通知音のリニアPCM信号を生成して、SPDIF送信回路104に送る。
 また、音声合成回路113は、デジタル放送受信回路107から字幕データを受けて、字幕読み上げソフトにより字幕音声のリニアPCM信号を生成して、SPDIF送信回路104に送る。このような字幕音声のリニアPCM信号はリアルタイム性が要求されるものである。例えば、放送コンテンツが外国映画であって、圧縮オーディオ信号による音声の言語が外国語であって、字幕が日本語字幕である場合などである。なお、この字幕音声に関しては、放送コンテンツではなく、BDプレーヤ122からの再生コンテンツに係る字幕データが存在する場合も同様である。
 また、音声合成回路113は、イーサネットインタフェース106で翻訳サーバ(図20には図示せず)から受信された翻訳音声のテキストデータを受けて、翻訳音声のリニアPCM信号を生成して、SPDIF送信回路104に送る。
 ここで、イーサネットインタフェース106は、例えば、オーディオアンプ200の圧縮オーディオデコード回路207で得られた第1の言語のセリフのPCM音声信号をオーディオアンプ200のHDMI送信部202a、テレビ受信機100のHDMI受信部102を通じて受け、この第1の言語のセリフのPCM音声信号を翻訳サーバに送信することで、翻訳サーバから第2の言語のセリフの翻訳音声のテキストデータを受信する。
 ダウンミックス部112は、コンテンツ再生回路111で取り出されるマルチチャネル圧縮オーディオ信号に対してデコードおよびダウンミキシングの処理を行ってステレオ2チャネルリニアPCM信号を生成して、SPDIF送信回路104に送る。これにより、SPDIF送信回路104からマルチチャネル圧縮オーディオ信号とステレオ2チャネルリニアPCM信号を同時に送ることが可能となる。この場合、どちらを再生するかは受信側に任せることになる。図示の例においては、受信側の再生機器としてオーディオアンプ200のみを示しているが、複数の部屋にそれぞれ再生能力の異なる再生機器が存在する場合に有効なものとなる。
 SPDIF送信回路104は、複数種類のオーディオ信号を送信する。この場合、SPDIF信号のブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号が混在されたものとなる(図14~図16参照)。ここで、SPDIF送信回路104が送信する複数種類のオーディオ信号は、コンテンツ再生回路111から供給される圧縮オーディオ信号、ダウンミックス部112から供給されるリニアPCM信号、音声合成回路113から供給されるリニアPCM信号の全部または一部とされる。ユーザは、ユーザインタフェース114を操作して、SPDIF送信回路104がどのオーディオ信号を送信するかを設定することが可能とされる。
 ここで、SPDIF信号には、ブロック内のオーディオ信号は複数種類のオーディオ信号の混在信号であることを示す識別情報、複数種類のオーディオ信号の構成を示す構成情報、複数種類のオーディオ信号にリニアPCM信号が存在するときは、そのリニアPCM信号に関係する情報などが付加される(図12、図17参照)。
 オーディオアンプ200は、HDMI送信部202aと、高速バスインタフェース203と、SPDIF受信回路204を有している。また、オーディオアンプ200は、システムコントローラ205と、イーサネットインタフェース206と、圧縮オーディオデコード回路207と、アンプ208を有している。
 圧縮オーディオデコード回路207は、SPDIF受信回路204で受信された複数種類のオーディオ信号のうち、ユーザ操作あるいは自動的に選択された再生対象のオーディオ信号に対して、デコード処理を行って、2チャネルあるいはマルチチャネルのリニアPCM信号を得る。アンプ208は、圧縮オーディオデコード回路207で得られた2チャネルあるいはマルチチャネルの出力リニアPCM信号を増幅して、スピーカシステム250に供給する。
 この場合、圧縮オーディオデコード回路207は、SPDIF受信回路204で受信されたSPDIF信号から、SPDIF信号に付加されている複数種類のオーディオ信号の構成を示す構成情報やSPDIF信号に付加されているリニアPCM信号に関係する情報等に基づいて、再生対象のオーディオ信号を選択的に取り出して処理をする。また、この場合、例えば、SPDIF信号に付加されているリニアPCM信号に関係する情報等に基づいて、リニアPCM信号を再生対象とするか否かを判断することが可能となる。
 なお、再生対象のオーディオ信号が、リニアPCM信号である場合には、デコード処理は省略される。また、再生対象のオーディオ信号が複数である場合には、ミックス処理されたリニアPCM信号が出力される。再生対象のオーディオ信号が複数となる場合として、例えば、主音声とオーディオディスクリプションを同時に再生する場合などが考えられる。
 図20に示すAVシステム10Aにおいては、テレビ受信機100からオーディオプレーヤ200に複数種類のオーディオ信号を良好に伝送でき、オーディオプレーヤ200ではマルチ音声アプリケーションの再生が可能となる。この場合、テレビ受信機100で複数アプリケーションがマルチタスクで動作している場合でも、ミックスせず、複数種類のオーディオ信号を別々のフレームで伝送できる。また、この場合、複数種類のオーディオ信号にリアルタイム性を要求するリニアPCM信号が含まれる場合、オーディオアンプ200ではその信号をレイテンシ(Latency)が最小で再生できる。
 また、上述実施の形態においては、IEC 60958伝送路としてHDMI伝送路やHDMI ARCを利用する例を示したが、同軸ケーブルや光ケーブルを利用する例も考えられる。同様に、IEC 60958伝送路として、IEC 61883-6伝送路、MHL伝送路、ディスプレイポート伝送路(DP伝送路)などを利用する例も考えられる。これらの場合も、HDMI伝送路を利用する場合と同様に、SPDIF信号(IEC 60958信号)はオーディオサンプルパケット(audio sample packet)にマッピングされ、ビデオ伝送と同じ順方向に伝送される。
 また、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、技術は、以下のような構成もとることができる。
 (1)複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号を順次所定伝送路を介して受信側に送信する送信部を備え、
 上記ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号である
 送信装置。
 (2)上記複数種類のオーディオ信号は、複数種類の圧縮オーディオ信号を含む
 前記(1)に記載の送信装置。
 (3)上記複数種類の圧縮オーディオ信号は、転送速度またはコーデックが異なる
 前記(2)に記載の送信装置。
 (4)上記複数種類のオーディオ信号は、圧縮オーディオ信号とリニアPCM信号を含む
 前記(1)に記載の送信装置。
 (5)上記送信部で送信されるオーディオ信号に、上記ブロック内のオーディオ信号は複数種類のオーディオ信号の混在信号であることを示す識別情報を付加する情報付加部をさらに備える
 前記(1)から(4)のいずれかに記載の送信装置。
 (6)上記情報付加部は、上記ブロック毎に構成されるチャネルステータスの所定ビット領域を用いて上記識別情報を付加する
 前記(5)に記載の送信装置。
 (7)上記送信部で送信されるオーディオ信号に、上記複数種類のオーディオ信号の構成を示す構成情報を付加する情報付加部をさらに備える
 前記(1)から(6)のいずれかに記載の送信装置。
 (8)上記情報付加部は、上記ブロック毎に構成されるチャネルステータスの所定ビット領域を用いて上記構成情報を付加する
 前記(7)に記載の送信装置。
 (9)上記複数種類のオーディオ信号にリニアPCM信号が含まれるとき、上記送信部で送信されるオーディオ信号に、上記リニアPCM信号に関係する情報を付加する情報付加部をさらに備える
 前記(1)から(8)のいずれかに記載の送信装置。
 (10)上記情報付加部は、連続する所定数のフレームのユーザデータビットを用いて上記リニアPCM信号に関係する情報を付加する
 前記(9)に記載の送信装置。
 (11)上記複数種類のオーディオ信号を取得する取得部をさらに備える
 前記(1)から(10)のいずれかに記載の送信装置。
 (12)上記所定伝送路は、同軸ケーブル、光ケーブル、イーサネット(IEC 61883-6)ケーブル、HDMIケーブル、MHLケーブルまたはディスプレイポートケーブルである
 前記(1)から(11)のいずれかに記載の送信装置。
 (13)複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号を順次所定伝送路を介して受信側に送信する手順を有し、
 上記ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号である
 送信方法。
 (14)複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号を送信側から順次所定伝送路を介して受信する受信部を備え、
 上記ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号である
 受信装置。
 (15)上記複数種類のオーディオ信号を処理して出力リニアPCM信号を得る処理部をさらに備える
 前記(14)に記載の受信装置。
 (16)上記受信部で受信されるオーディオ信号に、上記複数種類のオーディオ信号の構成を示す構成情報が付加されており、
 上記処理部は、上記構成情報に基づいて、上記複数種類のオーディオ信号を処理する
 前記(15)に記載の受信装置。
 (17)上記複数種類のオーディオ信号にリニアPCM信号が含まれるとき、上記受信部で受信されるオーディオ信号に、上記リニアPCM信号に関係する情報が付加されており、
 上記処理部は、上記リニアPCM信号に関係する情報に基づいて、上記リニアPCM信号を処理する
 前記(15)または(16)に記載の受信装置。
 (18)複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号を送信側から順次所定伝送路を介して受信する手順を有し、
 上記ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号である
 受信方法。
 10,10A・・・・AVシステム
 100・・・テレビ受信機
 101・・・HDMI端子
 102・・・HDMI受信部
 103・・・高速バスインタフェース
 104・・・SPDIF送信回路
 105・・・システムコントローラ
 106・・・イーサネットインタフェース
 107・・・デジタル放送受信回路
 108・・・圧縮オーディオデコード回路
 109・・・アンプ
 110・・・スピーカ
 111・・・コンテンツ再生回路
 112・・・ダウンミックス部
 113・・・音声合成回路
 114・・・ユーザインタフェース
 121・・・受信アンテナ
 122・・・BDプレーヤ
 123・・・インターネット
 200・・・オーディオアンプ
 201a,201b・・・HDMI端子
 202a・・・HDMI送信部
 202b・・・HDMI受信部
 203・・・高速バスインタフェース
 204・・・SPDIF受信回路
 205・・・システムコントローラ
 206・・・イーサネットインタフェース
 207・・・圧縮オーディオデコード回路
 208・・・アンプ
 250・・・スピーカシステム
 300・・・BDプレーヤ
 301・・・HDMI端子
 302・・・HDMI送信部
 305・・・システムコントローラ
 306・・・BD再生部
 310,320・・・HDMIケーブル

Claims (18)

  1.  複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号を順次所定伝送路を介して受信側に送信する送信部を備え、
     上記ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号である
     送信装置。
  2.  上記複数種類のオーディオ信号は、複数種類の圧縮オーディオ信号を含む
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  上記複数種類の圧縮オーディオ信号は、転送速度またはコーデックが異なる
     請求項2に記載の送信装置。
  4.  上記複数種類のオーディオ信号は、圧縮オーディオ信号とリニアPCM信号を含む
     請求項1に記載の送信装置。
  5.  上記送信部で送信されるオーディオ信号に、上記ブロック内のオーディオ信号は複数種類のオーディオ信号の混在信号であることを示す識別情報を付加する情報付加部をさらに備える
     請求項1に記載の送信装置。
  6.  上記情報付加部は、上記ブロック毎に構成されるチャネルステータスの所定ビット領域を用いて上記識別情報を付加する
     請求項5に記載の送信装置。
  7.  上記送信部で送信されるオーディオ信号に、上記複数種類のオーディオ信号の構成を示す構成情報を付加する情報付加部をさらに備える
     請求項1に記載の送信装置。
  8.  上記情報付加部は、上記ブロック毎に構成されるチャネルステータスの所定ビット領域を用いて上記構成情報を付加する
     請求項7に記載の送信装置。
  9.  上記複数種類のオーディオ信号にリニアPCM信号が含まれるとき、上記送信部で送信されるオーディオ信号に、上記リニアPCM信号に関係する情報を付加する情報付加部をさらに備える
     請求項1に記載の送信装置。
  10.  上記情報付加部は、連続する所定数のフレームのユーザデータビットを用いて上記リニアPCM信号に関係する情報を付加する
     請求項9に記載の送信装置。
  11.  上記複数種類のオーディオ信号を取得する取得部をさらに備える
     請求項1に記載の送信装置。
  12.  上記所定伝送路は、同軸ケーブル、光ケーブル、イーサネット(IEC 61883-6)ケーブル、HDMIケーブル、MHLケーブルまたはディスプレイポートケーブルである
     請求項1に記載の送信装置。
  13.  複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号を順次所定伝送路を介して受信側に送信する手順を有し、
     上記ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号である
     送信方法。
  14.  複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号を送信側から順次所定伝送路を介して受信する受信部を備え、
     上記ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号である
     受信装置。
  15.  上記複数種類のオーディオ信号を処理して出力リニアPCM信号を得る処理部をさらに備える
     請求項14に記載の受信装置。
  16.  上記受信部で受信されるオーディオ信号に、上記複数種類のオーディオ信号の構成を示す構成情報が付加されており、
     上記処理部は、上記構成情報に基づいて、上記複数種類のオーディオ信号を処理する
     請求項15に記載の受信装置。
  17.  上記複数種類のオーディオ信号にリニアPCM信号が含まれるとき、上記受信部で受信されるオーディオ信号に、上記リニアPCM信号に関係する情報が付加されており、
     上記処理部は、上記リニアPCM信号に関係する情報に基づいて、上記リニアPCM信号を処理する
     請求項15に記載の受信装置。
  18.  複数フレームからなるブロック毎のオーディオ信号を送信側から順次所定伝送路を介して受信する手順を有し、
     上記ブロック内のオーディオ信号は、複数種類のオーディオ信号の混在信号である
     受信方法。
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