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WO2002062064A1 - Transmission method, transmission system, transmission device and reception device - Google Patents

Transmission method, transmission system, transmission device and reception device Download PDF

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Publication number
WO2002062064A1
WO2002062064A1 PCT/JP2002/000664 JP0200664W WO02062064A1 WO 2002062064 A1 WO2002062064 A1 WO 2002062064A1 JP 0200664 W JP0200664 W JP 0200664W WO 02062064 A1 WO02062064 A1 WO 02062064A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data
audio data
video
digital audio
transmission
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2002/000664
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Naoki Ejima
Toshiroh Nishio
Akihisa Kawamura
Hidekazu Suzuki
Sho Murakoshi
Tetsuya Hiroe
Hiroshige Okamoto
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Sony Corp
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp, Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Sony Corp
Priority to EP02710374A priority Critical patent/EP1357751A4/en
Priority to US10/240,156 priority patent/US7129991B2/en
Publication of WO2002062064A1 publication Critical patent/WO2002062064A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US11/489,175 priority patent/US7714934B2/en
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
    • H04N21/2368Multiplexing of audio and video streams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/08Systems for the simultaneous or sequential transmission of more than one television signal, e.g. additional information signals, the signals occupying wholly or partially the same frequency band, e.g. by time division
    • H04N7/083Systems for the simultaneous or sequential transmission of more than one television signal, e.g. additional information signals, the signals occupying wholly or partially the same frequency band, e.g. by time division with signal insertion during the vertical and the horizontal blanking interval, e.g. MAC data signals
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • HELECTRICITY
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    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
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    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/436Interfacing a local distribution network, e.g. communicating with another STB or one or more peripheral devices inside the home
    • H04N21/4363Adapting the video stream to a specific local network, e.g. a Bluetooth® network
    • H04N21/43632Adapting the video stream to a specific local network, e.g. a Bluetooth® network involving a wired protocol, e.g. IEEE 1394
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    • H04N21/439Processing of audio elementary streams
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2370/00Aspects of data communication
    • G09G2370/04Exchange of auxiliary data, i.e. other than image data, between monitor and graphics controller

Definitions

  • the present invention relates to a transmission method, a transmission system, a transmission device and a reception device.
  • the present invention relates to a transmission method, a transmission system, a transmission device, and a reception device that are preferably applied to a case where a video signal source is connected to a video display device using, for example, a DVI (Digital Visual Interface).
  • the present invention relates to a technology for transmitting data by time-division multiplexing. Background art
  • video data is converted into data obtained by digitizing each of the primary color signals R, G, and B in units of pixels. Then, the image is transmitted to the display device, and a high-quality image can be transmitted and displayed. Also, since the image data is pixel-based, the display device can directly drive the display driver with the received image data, and display can be performed with a relatively simple processing configuration.
  • the data transmitted by the cable specified by the DVI standard is basically only video data, and when considering the simultaneous transmission of audio data, the cable specified by the DVI standard is considered. This is a separate audio cable from the It is necessary to connect to a video output device. However, there is a problem that the connection configuration becomes complicated if the connection is made with a plurality of cables in this manner.
  • the number of cables connecting devices should be small.
  • the technology for multiplexing video data and audio data so that they can be transmitted using a single cable is standardized as, for example, the IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) 13394 method.
  • IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • 13394 The Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • video data and audio data are compressed and multiplexed due to problems such as transmission rates. There is a problem in that the image quality is inferior to those that transmit coded video data.
  • an object of the present invention is to enable multiplexing and transmission of audio data over a video stream with good simplicity.
  • the first invention divides digital audio data having a predetermined packet structure into predetermined bits, and converts the divided digital audio data into specific data for each unit.
  • This is a data transmission method in which the encoded data is encoded and arranged in the blanking period of the video data, and the digital audio data is transmitted together with the video data using the video data transmission path. is there.
  • the audio data is multiplexed with the video data using the blanking period of the video data.
  • Audio data can be transmitted simultaneously. In this case, it is possible to transmit digital audio data satisfactorily using a transmission path for transmitting the video data while keeping the existing configuration for transmitting video data as it is.
  • a second invention is the data transmission method according to the first invention, wherein the bucket-structured digital audio data includes a parity code of the audio data.
  • a third invention in the data transmission method according to the second invention, when digital audio data transmitted through the transmission path is received, data at a position where an error is detected in decoding from encoding is converted to a parity code. The error is corrected by restoring with the used operation.
  • a digital audio having a predetermined packet structure is used as the data transmitting device.
  • Data dividing means for dividing data into predetermined bits, encoding means for converting the digital audio data divided by the data dividing means into specific data for each unit and encoding the data;
  • Data transmitting means for arranging the data encoded by the encoding means during the blanking period of the video data and synthesizing the data, and transmitting the synthesized data to a predetermined transmission path;
  • a separating unit that separates data arranged during a blanking period of video data received via a transmission line, and encodes the data separated by the separating unit.
  • decoding means for decoding the reduction, recovery in decoding means This is a data transmission system that includes data assembling means for assembling the encoded data into the original packet structure.
  • the audio data is multiplexed with the video data using the blanking period of the video data, and for example, by applying the existing video data transmission format such as the DVI standard, Data and audio data can be transmitted at the same time, and the digital audio data can be transmitted using the transmission path for transmitting the video data while maintaining the existing configuration for transmitting video data.
  • a transmission system that can transmit well is obtained.
  • a fifth invention is the data transmission system according to the fourth invention, wherein the packetized digital audio data divided by the data dividing means of the data transmission device includes a parity code of the audio data, The parity code is also transmitted to the data receiving device via the transmission path.
  • the data at the position where the error is detected by the decoding means of the data receiving device is obtained by an operation using a parity code. It recovers data and performs error correction.
  • a seventh aspect in a data transmission device for transmitting video data and digital audio data, data dividing means for dividing digital audio data having a predetermined bucket structure in units of predetermined bits, and data dividing means Digital audio divided by An encoding means for converting the data into specific data for each unit and encoding the data; and encoding the data encoded by the encoding means in a blanking period of the video data and synthesizing them. And a data transmission means for transmitting the transmitted data to a predetermined transmission path.
  • the existing configuration for transmitting video data can be used as it is, and digital audio data can be transmitted satisfactorily using the transmission path for transmitting the video data. it can.
  • An eighth invention is the data transmitting apparatus according to the seventh invention, wherein the packetized digital audio data divided by the data dividing means includes a parity code of the audio data, Is also transmitted from the data transmission means to the transmission path.
  • a separating unit that separates data arranged in a blanking period of the video data received via a predetermined transmission path;
  • a data receiving means comprising: decoding means for decoding the data separated by the means from predetermined encoding; and data assembling means for assembling the data decoded by the decoding means into the original packet structure.
  • a tenth aspect of the present invention is the data receiving apparatus according to the ninth aspect, wherein the data received through the transmission path includes a parity code of the audio data to be transmitted, and the decoding unit detects an error. For the data at the detected position, the original data is restored by an operation using a parity code and error correction is performed.
  • Figure 1 is a block diagram showing a connection example according to the conventional DVI standard.
  • Fig. 2 is a block diagram showing a connection example (an example in which an audio cable is separately prepared) according to the conventional DVI standard.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a system configuration example according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of a transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of a receiving system according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 6 is a timing diagram showing the transmission timing of the DVI system.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example of correspondence between CTL0 data (C0 data), CTL1 data (C1 data) and CTL code of the DVI system.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of the configuration of packetized audio data (an example of the configuration of one subframe of IEC 60958 format).
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing an example of audio packet transmission processing according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing an example of the arrangement of subframes according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing an example of error correction processing according to an embodiment of the present invention.
  • BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • a system for transmitting video data output from video and audio signal sources such as a video tape recording / reproducing device, a video disc reproducing device, and a tuner to a display device such as a monitor receiver or a television receiver.
  • video and audio signal sources such as a video tape recording / reproducing device, a video disc reproducing device, and a tuner
  • a display device having an audio output function is used, and video and audio data are transmitted from a video / audio signal source using one cable.
  • this transmission cable a cable for transmitting data according to a standard called DVI (Digital Visual Interface) is used.
  • DVI Digital Visual Interface
  • FIG. 3 is a diagram showing the overall configuration of the transmission system of the present example.
  • the audio signal source 10 is connected to the display device 20 with a speaker using the DVI cable 2, and the video data and the audio data are transmitted by the cable 2.
  • the video and audio signal source 10 to which the DVI cable 2 is connected and the connector of the display device 20 are composed of, for example, 24 pin connectors. 24 pins of connectors 0 and 20 are individually connected.
  • FIG. 4 shows the video and audio data at the video and audio signal source 10. This figure shows a processing configuration for executing the function as a transmitting device for transmitting a DVI to a DVI cable.
  • the video data input unit 11 is supplied with video data encoded according to the DVI standard from a video processing unit (not shown) of the device 10.
  • the video data obtained by the video data input unit 11 is supplied to a video / audio synthesizing unit 12, and the synthesizing unit 1
  • step 2 the audio data is multiplexed with the video data, and the combined data is supplied to the DVI format data output unit 18.
  • the output unit 18 sends the data to the DVI cable connected to the device 10. Let out.
  • B data blue data
  • the G data green data shown in Fig. 6 and the R data (red data) shown in Fig. 6C are transmitted as data of individual channels.
  • one pixel is 8-bit data, and a total of 24 bits data per pixel for 3 channels.
  • .8-bit data is converted to 10-bit data and transmitted.
  • the pixel data of each channel is transmitted in synchronization with the pixel clock shown in Fig. 6C.
  • Figure 6E shows the details of the bit data of each channel.
  • the pixel data of 10 bits of each channel is synchronized with the pixel clock [0, 1, 2, ... 9]. Is transmitted.
  • the pixel data of each channel is not transmitted during the horizontal blanking period and the vertical blanking period.
  • the data specified as the horizontal synchronization signal HSYNC is transmitted during the horizontal blanking period
  • the data specified as the vertical synchronization signal VSYNC during the vertical blanking period. Is transmitted.
  • G data transmission channel shown in Fig. 6B In the channel, two control data (CTL0 data and CTL1 data) are arranged in each blanking.
  • two control data CTL2 data and CTL3 data
  • CTLO control data
  • the control data C 0, C 1, C 2, and C 3 convert 2-bit data into 10-bit data and are arranged during the blanking period of each channel. That is, for example, in the G data channel shown in FIG. 6B, two bits of one bit of the control data C0 and one bit of the control data C1 are obtained, and the two bits of data are converted into a specific pattern.
  • the converted 10-bit data is placed in the blanking period. Specifically, as shown in FIG. 7, the combination of control data C 0 and C 1 in two bits is [0′0], [01], [10], and [11]. There are four combinations, and a 10-bit CTL code is assigned to each combination as shown in Fig. 7. Therefore, in the G data channel, no data other than these four types of 10-bit data is transmitted during the blanking period. Control data C 2 and C 3 transmitted on the R data channel are processed in the same way.o
  • audio data (audio data) is transmitted by the control data C0 and C1 arranged in the horizontal blanking period of the G data transmission channel shown in FIG. 6B.
  • control data C0 and C1 arranged in the horizontal blanking period of the G data transmission channel shown in FIG. 6B.
  • the audio data obtained from the audio processing unit (not shown) of the device 10 to the audio data input unit 13 is subjected to data conversion processing and then to the video data. It is supplied to the speech synthesis section 1 2.
  • the audio data obtained in the audio data input unit 1 3 in the case of the present example is IEC (International Elec trotechnical Commission) 6 0 9 5 8 0 Kek Toys spoon audio data as a method.
  • the EC 60958 packet data transmission is composed of 1 bit (1 subframe) with 32 bits, and the preamble is placed in the first 4 bits.
  • One sample of audio data (audio sample code) is arranged in the 24-bit section that is arranged. In some cases, data of less than 24 bits per sample (for example, 16 bits) is allocated.
  • a subcode is placed in the last 4 bits.
  • Is a subcode in 1 C 0 Kek bets, as shown in FIG. 8 A, and Liddy tee bit V, a user data bit Bok U, and tea N'nerusu Te one Tasubi' preparative C, a parity bit P Is arranged.
  • 0 Li Thi bit P of the 1-bit I a code for performing a parity check of the audio data, in I that 0 Li Teichiekku in operations using the parity codes, E to the audio data in the bucket door Can be determined whether there is an error.
  • the parity bit P data alone can only determine the presence or absence of an error and cannot correct the error.
  • the 4-bit section following the 4-bit preamble may be referred to as an auxiliary data section, and the section in which an audio sample layer is arranged may be referred to as 20 bits.
  • the audio data is two-channel data of left channel data and right channel data
  • one bucket of audio data of the left channel and one bucket of audio data of the right channel for a total of two buckets.
  • One frame is composed, and two buckets of 64 bits of data are transmitted in one unit.
  • the audio data of the bucket configuration obtained in the audio data input unit 13 is converted into two packets in the two-sample packet conversion unit 14.
  • Packet 64 A 4-bit (one frame) audio data unit is used as a unit, and a data array is obtained in which 32 two-bit data sets are obtained by arranging one bit of each of the two buckets. Are supplied to the symbol cutout unit 15.
  • the symbol cutout section 15 cuts out the supplied 32 two-bit data one by one (that is, two bits at a time) and outputs it.
  • the 2-bit data clipped by the symbol clipping section 15 is supplied to a 2-bit / 10-bit conversion section 16. This converter 1
  • the conversion process to 10-bit data in 6 is the same as the process of converting the 2-bit data of C0 and C1 shown in Fig. 7 described above to 10-bit data. That is, it is converted into one of the four types of CTL codes shown in FIG.
  • the converted 10-bit data is supplied to a video / audio synthesizing unit 12, which arranges it in the horizontal blanking period of the G data channel and multiplexes the audio data with the video data.
  • audio data is transmitted as control data C O and C 1 transmitted during the horizontal blanking period of the G data channel.
  • control data C O and C 1 transmitted during the horizontal blanking period of the G data channel.
  • audio data of a maximum of 8 subframes (4 frames) is transmitted in one horizontal blanking period. Can be.
  • control data supplied from the control data input unit 17 to the video / audio synthesizing unit 12 is converted into 10 bits as control data C2 and C3, and then placed. Is performed.
  • the video / audio synthesizing unit 12 includes a horizontal synchronization signal, a vertical synchronization signal, and data required in DVI format such as a pixel clock. —Supplied in the evening.
  • FIG. 5 shows a processing configuration for causing the display device 20 to execute a function as a receiving device that receives video data and audio data transmitted via the DVI cable.
  • Data transmitted via the DVI cable connected to the device 10 is obtained at the DVI format data input unit 21.
  • the data obtained at the input unit 21 is supplied to the video / audio separation unit 22 to separate the data (audio data and control data) arranged during the blanking period from the video data.
  • the video data separated by the video / audio separation unit 22 is supplied to a video processing unit (not shown) in the display device 20 via a video data output unit 23. Processing for display is performed.
  • control data separated by the video / audio separation unit 22 (control data C 2 and C 3 multiplexed during the blanking period of the R data channel) is transmitted to the control data output unit 24 via the control data output unit 24. It is supplied to the controller (not shown) of the spray device 20.
  • the audio data (data transmitted as control data CO and C1) separated from the horizontal blanking period of the G data channel by the video / audio separation unit 22 is converted into 10-bit / 2-bit data.
  • Supply to Part 25 The 10-bit / 2-bit conversion section 25 performs a decoding process of converting the 10-bit CTL code shown in FIG. 7 into 2-bit data C O and C 1. However, if data other than the four types of 10-bit data shown in Fig. 7 is detected, it is determined that a transmission error has occurred, error detection data is output, and the corresponding 2-bit data is output. Data is 0 data or 1 data.
  • the data in units of 2 bits converted by the 10-bit Z 2-bit converter 25 is supplied to the packet assembler 26.
  • Packet assembly The section 26 collects 32 supplied 2-bit data and performs processing to assemble two packets (two subframes: one frame).
  • the error detection data output by the 10-bit Z 2-bit conversion section 25 is supplied to the bucket assembling section 26, and the bucket assembled by the bucket assembling section 26 is provided.
  • An error flag based on error detection data is set for each of the bits. The data at the bit position where this error flag is set is lost data.
  • the bucket data assembled by the bucket assembling section 26 is supplied to an error correcting section 27 and a parity extracting section 28.
  • the parity extraction unit 28 extracts a parity bit from the supplied bucket data, and supplies the extracted parity bit to the error correction unit 27.
  • the error correction section 27 when there is lost data in the supplied packet data, the lost data is determined by a parity check operation using a parity bit, and the error correction for restoring the lost data is performed. Perform processing.
  • the parity bit is 1 bit per packet, up to 1 bit can be restored in one packet, and there are two or more bits of lost data in one packet. In that case, ⁇ ,.
  • the error cannot be corrected by the operation using the parity check.
  • the bucket data in the unit of two subframes, which has been error-corrected by the error correction unit 27, is transmitted to the audio processing unit (not shown) of the display device 20 via the audio data output unit 29.
  • FIG. 9 shows the IEC 690 5 on the transmitting side (the video / audio signal source 10 in this example) during the horizontal blanking period.
  • FIG. 8 is a diagram showing a state where audio data packets of eight standards are arranged.
  • the audio data packet in this standard is composed of one packet, one subframe, consisting of three bits, and the left channel (Lch) packet and the right channel.
  • Channel (R ch) packets are supplied alternately.
  • the packet A of odd-numbered, A 3 A 5 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ are subframes of the left channel, packet A 2, A of even-numbered, A 6 ⁇ ⁇ • 'is This is a subframe of the right channel.
  • the two-sample packet converter 14 converts the data of two packets (here, packets Ai and A2) into the same bit of each packet.
  • the data array in which the data at the positions are arranged, and the 2-bit data at the same bit position are sequentially extracted by the symbol extraction unit 15. Then, as shown on the right side of FIG. 9B, each 2-bit data is converted to the 10-bit CTL code shown in FIG.
  • buckets Ai and 0 to 31 bits of bucket A have 10 bits of data [ Al , A] at each bit position. 20 ], [A, A1], CA! , A
  • FIG. 9E is a diagram showing a state in which the audio data is set as the control data C O and C 1 during the horizontal blanking period of the channel.
  • the audio data of each bucket is transmitted in order.
  • one horizontal blanking period places audio packets of 6 heartbeats (6 subframes, that is, 3 frames), and 8 packets (8 subframes).
  • 6 subframes that is, 3 frames
  • 8 packets 8 subframes
  • 4 frames 4 frames
  • FIG. 9E shows an example in which 6 packets are arranged.
  • 0 data ie, 10-bit data in which both C0 and C1 become 0
  • 0 data ie, 10-bit data in which both C0 and C1 become 0
  • Figure 10 shows an example (Fig. 10B) in which 6 subframes (3 frames) are arranged within one horizontal blanking period indicated by the horizontal synchronization signal shown in Fig. 10A, and 8 subframes (4 frames). (Fig. 10C).
  • Figs. 10B and 10C in the case of arranging 6 subframes and the case of arranging 8 subframes within one horizontal blanking period, the last 0 data section Different length.
  • a horizontal blanking period in which 6 subframes are arranged and a horizontal blanking period in which 8 subframes are arranged are periodically set in a predetermined order.
  • one horizontal scanning period of video data is about 63.5 seconds.
  • one sampling period of audio data is about 20.8 seconds, so it takes tens of processes to send audio data of 3 frames (3 samples per channel: 6 subframes in total) on one horizontal line. Each time, 4 frames per horizontal line (4 samples per channel: 8 subframes in total) Combining the two processes, like performing the process of sending audio data once, enables transmission without causing audio delay for the video.
  • FIG. 11 shows an example in which two subframes, A 2, are transmitted. That is, as shown at the left end of FIG. 11, the 32-bit subframes Ai and A2 are each composed of 10-bit data [A, A20] for each 2-bit data at each bit position. ], CA! , A2 1], ⁇ 8 ⁇ ... ⁇ 8 ⁇ , and the converted 10-bit data is transmitted in sequence using the DVI cable during the 'horizontal blanking' period.
  • the lost data is restored.
  • the parity bit is determined by an operation using the parity bit.
  • Various methods conventionally used for encoding digital data can be applied as a method for setting the parity bit. For example, no. 1 by adding the parity bit
  • the lost data is added by adding 31 bits other than the lost data. 1 data or 0 data can be determined. Therefore, the subframe corrected by the error correction unit 27 can be obtained in the audio data output unit 29.
  • the audio data can be multiplexed with the video data and transmitted, so that the audio data can be easily and easily transmitted using the configuration for transmitting the video data. That is, it is possible to transmit audio data using the same signal cable using the existing digital video data transmission system standardized as the DVI standard. In particular, in the case of this example, the audio data is transmitted during the horizontal blanking period of the video data.
  • the video data processing block prepared for the DVI standard can be used for both the transmitting and receiving sides.
  • bucket data of the IEC60958 system which is a widely used transmission data standard for transmitting digital audio data, is directly transmitted as audio data. If there is a transmission error in the bucket data of that system, error correction can be performed using the parity bits prepared in the packet of this system, and good transmission with few errors becomes possible. O '
  • the operation using the parity bit in the packet only determines whether there is an error in the data in the corresponding bucket.
  • parity bits were not used for processing on the receiving side.
  • the data of the bucket is decomposed in bit units, and the CTL code of 10 bits for every two bits is obtained.
  • the bit position where the error occurred can be known. Because of this, no.
  • the error correction can be performed using the parity bit, and the error correction can be easily performed without preparing a special error correction code separately.
  • two channels of digital audio data are transmitted.
  • one channel of digital audio data is transmitted, or three or more channels of digital audio data are transmitted. It can be applied to transmission.
  • the CTL2 and CTL3 portions of the horizontal planning period of the R data channel shown in FIG. 6 may be used for audio data transmission.
  • a packet in which digital audio data of a fixed sampling rate is arranged is transmitted, but a predetermined method (for example, an ATRAC method or an MP3 method) is used. Compression-encoded digital audio data may be arranged in a packet and transmitted.
  • the horizontal blanking period is used as the audio data transmission period.
  • the vertical blanking period may be used for audio data transmission. .
  • the audio data is multiplexed with the video data and transmitted using the transmission path of the DVI standard.
  • other video data transmission standards may be applied. . in this case
  • the transmission path may be a transmission path for wireless transmission, in addition to a transmission path connected by a wired cable.
  • audio data is multiplexed with video data using a blanking period of the video data.
  • an existing video data transmission format such as the DVI standard is applied, and Audio data can be transmitted at the same time, and the existing configuration for transmitting video data can be used as it is, and the digital audio data can be transmitted using the transmission path for transmitting the video data. Can be transmitted.
  • the bucket-structured digital audio data includes the parity code of the audio data, it is possible to detect errors in the audio data transmitted using the parity code on the receiving side. become.

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Description

明 細 書
伝送方法、 伝送システム、 送信装置及び受信装置 技術分野
本発明は、 例えば D V I ( Digital Visual Interface) を用い て映像信号源と映像表示装置とを接続させる場合に適用して好適 な伝送方法、 伝送システム、 送信装置及び受信装置に関し、 特に 映像データとオーディオデータとを時分割多重化して伝送する技 術に関する。 背景技術
近年、 テレビジョ ンチューナ、 ビデオ再生装置、 パーソナルコ ンピュー夕装置本体などの映像信号源と、 モニタ受像機などの映 像表示装置とを接続させる場合に、 デジタルデータで映像データ を表示装置に伝送させる D V I規格と称されるものが規格化され ている。
この D V I規格の詳細については、 後述する実施の形態の中で 説明するが、 簡単に述べると、 映像データを、 原色信号 R, G , Bのそれぞれを画素 (ピクセル) 単位でデジタル化したデータと して、 表示装置に伝送するようにしたもので、 高品質の画像を伝 送して表示させることができる。 また、 画素単位の映像データで あるため、 表示装置側では受信した映像データで直接表示ドライ バを駆動させることができ、 比較的簡単な処理構成で表示などを 行う ことができる。 . ところで、 D V I規格で規定されたケーブルで伝送されるデ一 夕は、 基本的に映像データだけであり、 オーディオデータを同時 に伝送させることを考えた場合には、 D V I規格で規定されたケ 一ブルとは別のオーディオ用のケーブルで、 チューナなどとォ一 ディォ出力装置とを接続させる必要がある。 ところが、 このよう に複数のケープルで接続させるようにすると、 接続構成が複雑化 する問題がある。
即ち、 映像データだけを伝送するシステム構成を考えた場合に は、 例えば図 1 に示すように、 映像信号源 1 とディ スプレイ装置
3 とを、 D V I規格のケーブル 2で接続して、 このケーブル 2で D V I規格で符号化された映像データを伝送するようにすれば、 映像信号源 1からディ スプレイ装置 3に映像データを伝送するこ とができる。 これに対して、 例えば図 2 に示すように、 映像 .音 声信号源 4からスピーカ付きディ スプレイ装置 6 に映像データと 音声データとを伝送する場合には、 D V I規格のケ一プル 2で映 像データを伝送するように接続し、 さ らにケーブル 2 とは別のォ —ディォ信号用ケーブル 5でオーディォデ一タを伝送するように 接続する必要がある。 この図 2 に示すように接続することで、 映 像 ·音声信号源 4から出力された映像をディ スプレイ装置 6で表 示させることができ、 またディ スプレイ装置 6 に取付けられたス ピ一力 6 L, 6 Rから音声を出力させることができる。
ところが、 図 2 に示すように、 映像データと音声データとで別 々のケーブルを使用して接続するようにすると、 それだけ接続'構 成が複雑化する問題がある。 できれば機器間を接続するケーブル の数は少ない方が好ま しい。
なお、 映像データと音声データを多重化して 1本のケーブルを 使用して伝送できるようにする技術は、 例えば I E E E ( The In stitute of Electrical and Electronics Engineers ) 1 3 9 4 方式と して規格化されたバスライ ンを使用したデータ伝送技術を 適用することで可能であるが、 このような I E E E 1 3 9 4方式 のバスライ ンなどでデータ伝送を行うためには、 非常に複雑なデ —夕処理が必要であり、 送信側での伝送用のェンコ—ド処理の構 成や、 受信側でバスラインを介して受信したデ一夕のデコ一 ド処 理の構成と して、 非常に大規模な回路構成が必要であり、 コス ト がかかる問題がある。 また、 I E E E 1 3 9 4方式などでは、 伝 送レ一 ト等の問題から、 映像データや音声データを圧縮符号化し て多重化するようにしてあり、 上述した D V I規格のように画素 単位でデジタル化した映像データを伝送するものに比べて、 画質 が劣る問題がある。
また、 デジタル化された音声データを伝送する場合には、 映像 デ一夕を伝送する場合とは別のエラー訂正処理が必要になるが、 そのエラ一訂正のために特別な処理を行うようにすると、 送信側 と受信側の双方のオーディォデータ処理構成が複雑化してしまう 問題があつた。 発明の開示
本発明はかかる点に鑑み、 映像デ一夕にオーディオデータを多 重化して伝送することが、 簡単な構成で良好に行えるようにする ことを目的とする。
第 1 の発明は、 所定のパケッ ト構造化されたデジタルオーディ ォデータを所定ビッ トを単位と して分割し、 その分割されたデジ タルオーディオデータを、 1単位毎に特定のデータに変換して符 号化し、 その符号化されたデータを、 映像データのブランキング 期間に配置して、 上記映像データの伝送路を使用して映像データ とともにデジタルオーディォデータを伝送するデータ伝送方法と したものである。
このようにしたことによって、 映像データのブランキング期間 を利用して、 オーディオデータが映像データに多重化され、 例え ば D V I規格のような既存の映像データ伝送フォーマツ トを適用 して、 映像データとオーディォデータを同時に伝送することがで き、 既存の映像データを伝送するための構成をそのまま生かした 上で、 その映像データを伝送するための伝送路を使用して、 デジ タルオーディオデータを良好に伝送できるようになる。
第 2の発明は、 第 1 の発明のデータ伝送方法において、 バケツ ト構造化されたデジタルオーディオデータには、 オーディオデ一 夕のパリティ符号が含まれるようにしたものである。
このよう にしたことによって、 受信側でパリティ符号を使用し て伝送されたオーディォデータのエラ一検出を行うことが可能に なる。 '
第 3の発明は、 第 2 の発明のデータ伝送方法において、 伝送路 で伝送されたデジタルオーディォデータを受信したとき、 符号化 からの復号でエラーが検出された位置のデータを、 パリティ符号 を使用した演算で復元して、 エラ一訂正するようにしたものであ る。
このようにしたことによって、 簡単な処理でオーディオデータ のエラ一訂正ができるようになる。
第 4 の発明は、 データ送信装置からデータ受信装置に、 映像デ —夕とデジタルオーディオデータ'を伝送するデータ伝送システム において、 データ送信装置と して、 所定のパケッ 卜構造化された デジタルオーディォデータを所定ビッ トを単位として分割するデ 一夕分割手段と、 デ一夕分割手段で分割されたデジタルオーディ ォデータを、 1単位毎に特定のデータに変換して符号化する符号 化手段と、 符号化手段で符号化されたデータを、 映像データのブ ランキング期間に配置して合成し、 その合成されたデータを所定 の伝送路に送出させるデータ送出手段とを備え、 データ受信装置 と して、 伝送路を介して受信した映像データのブランキング期間 に配置されたデータを分離する分離手段と、 分離手段で分離され たデータを符号化から復号化する復号化手段と、 復号化手段で復 号化されたデータを元のパケッ ト構造に組み立てるデータ組み立 て手段とを備えたデータ伝送システムと したものである。
このようにしたことによって、 映像デ一夕のブラ ンキング期間 を利用して、 オーディオデータが映像データに多重化され、 例え ば D V I規格のような既存の映像データ伝送フォーマツ トを適用 して、 映像データとオーディ ォデータを同時に伝送することがで き、 既存の映像データを伝送するための構成をそのまま生かした 上で、 その映像データを伝送するための伝送路を使用して、 デジ タルオーディオデータを良好に伝送できる伝送システムが得られ る。
第 5の発明は、 第 4の発明のデータ伝送システムにおいて、 デ ―夕送信装置のデータ分割手段が分割するパケッ ト構造化された デジタルオーディオデータには、 オーディオデータのパリティ符 号が含まれ、 そのパリティ符号も伝送路を介してデータ受信装置 に伝送するようにしたものである。
このようにしたことによって、 デー夕受信装置でパリティ符号 を使用して伝送されたオーディォデータのエラ一検出を行う こと が可能な伝送システムが得られる。
第 6 の発明は、 第 5の発明のデータ伝送システムにおいて、 デ —タ受信装置の復号化手段でエラ一を検出した位置のデータにつ いては、 パリティ符号を使用した演_算で元のデータを復元して、 エラー訂正を行うようにしたものである。
このようにしたことによって、 簡単な処理でオーディォデータ のエラ一訂正ができる伝送システムが得られる。
第 7 の発明は、 映像データとデジタルオーディオデータを送信 するデータ送信 置において、 所定のバケツ ト構造化されたデジ タルオーディォデータを所定ビッ トを単位として分割するデータ 分割手段と、 データ分割手段で分割されたデジタルオーディォデ 一夕を、 1単位毎に特定のデータに変換して符号化する符号化手 段と、 符号化手段で符号化されたデータを、 映像データのブラン キング期間に配置して合成し、 その合成されたデータを所定の伝 送路に送出させるデータ送出手段とを備えたデータ送信装置とし たものである。
このようにしたことによって、 既存の映像データを伝送するた めの構成をそのまま生かした上で、 その映像データを伝送するた めの伝送路を使甩して、 デジタルオーディォデータを良好に送信 できる。
第 8の発明は、 第 7の発明のデータ送信装置において、 データ 分割手段が分割するパケッ ト構造化されたデジタルオーディォデ 一夕には、 オーディ オデータのパリティ符号が含まれ、 そのパリ ティ符号もデータ送出手段から伝送路に送出するようにしたもの "' i>る。
このようにしたことによって、 この送信装置から送信されるデ
' —夕の受信側でパリティ符号を使用して伝送されたオーディオデ —夕のエラ一検出を行う ことが可能になる。
第 9 の発明は、 映像データとデジタルオーディォデータを受信 するデータ受信装置において、 所定の伝送路を介して受信した映 像データのブランキング期間に配置されたデータを分離する分離 手段と、 分離手段で分離されたデータを、 所定の符号化から復号 化する復号化手段と、 復号化手段で復号化されたデータを元のパ ケッ ト構造に組み立てるデータ組み立て手段とを備えたデ一タ受 信装置と したものである。
このようにしたことによって、 既存の映像データを伝送するた めの構成をそのまま生かした上で、 その映像データを伝送するた めの伝送路を使用して、 デジタルオーディォデータを良好に受信 できるようになる。 第 1 0 の発明は、 第 9の発明のデータ受信装置において、 伝送 路を介して受信したデ一夕には、 伝送されるオーディォデータの パリティ符号が含まれ、 復号化手段でエラ—を検出した位置のデ —夕については、 パリティ符号を使用した演算で元のデータを復 元して、 エラ一訂正を行うようにしたものである。
このよう にしたこ とによって、 パリティ符号を使用して受信し たオーディオデ一夕のエラ一検出を行う ことが可能になり、 エラ —のないオーディォ再生が可能になる。 図面の簡単な説明
図 1 は、 従来の D V I規格による接続例を示すプロック図であ o
図 2 は、 従来の D V I規格による接続例 (オーディオ用ケープ ルを別に用意した例) を示すプロ ック図である。
. 図 3 は、 本発明の一実施の形態によるシステム構成例を示すブ ロック図である。
図 4 は、 本発明の一実施の形態による送信系の構成例を示すブ ロック図である。
図 5 は、 本発明の一実施の形態による受信系の構成例を示すブ ロ ック図である。
図 6 は、 D V I方式の伝送タイ ミ ングを示すタイ ミ ング図であ
Ό o
図 7 は、 D V I方式の C T L 0 データ (C Oデータ) , C T L 1 データ ( C 1 データ) と C T Lコー ドとの対応例を示した説明 図である。
' 図 8 は、 パケッ ト化されたオーディォデータの構成例 ( I E C 6 0 9 5 8 フォーマツ 卜の 1サブフ レーム構成例) を示す説明図 、ある。 図 9 は、 本発明の一実施の形態によるオーディォパケッ 卜の伝 送処理例を示す説明図である。
図 1 0 は、 本発明の一実施の形態によるサブフ レームの配置例 を示す説明図である。
図 1 1 は、 本発明の一実施の形態によるエラ—訂正処理例を示 す説明図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の一実施の形態を、 図 3〜図 1 1を参照して説明 する。
本例においては、 ビデオテープ記録再生装置, ビデオディ スク 再生装置, チューナなどの映像 ·音声信号源から出力される映像 データを、 モニタ受像機, テレビジョ ン受像機などの表示装置に 伝送するシステムに適用したものである。 ここで、 表示装置と し て音声出力機能を有するものを使用して、 映像 ·音声信号源から 、 1つのケーブルを使用して映像データと音声データを伝送する ようにしたものである。 この伝送ケーブルとしては、 D V I ( Di gital Visual Interface) と称される規格でデータが伝送される ケーブルを使用する。
図 3 は、 本例の伝送システムの全体構成を示す図である。 映像
♦ 音声信号源 1 0を、 D V I 用ケ一プル 2を使用してスピーカ付 きディ スプレイ装置 2 0 に接続し、 このケーブル 2 で映像データ と音声データを伝送する構成としてある。 D V I用ケ一プル 2が 接続される映像 ·音声信号源 1 0及びディスプレイ装置 2 0のコ ネクタ部は、 例えば 2 4本のピンのコネグタで構成され、 ケ一ブ ル 2で双方の機器 1 0, 2 0 のコネクタの 2 4本のピンが個別に 接続される。
図 4 は、 映像 ·音声信号源 1 0 での、 映像データと音声デ一タ を D V I 用ケ一プルに送出させる送信装置と しての機能を実行さ せる処理構成を示したものである。 映像データ入力部 1 1 には、 D V I規格で符号化された映像データが機器 1 0 の映像処理部 ( 図示せず) から供給される。 この映像データ入力部 1 1に得られ る映像データを、 映像 *音声合成部 1 2 に供給し、 この合成部 1
2で音声データを映像データに多重化する合成処理を行い、 合成 されたデータを D V I フォーマツ トデータ出力部 1 8に供給し、 この出力部 1 8から機器 1 0 に接続された D V I用ケーブルに送 出させる。
ここで、 D V I フォーマツ 卜で映像データが伝送される構成に ついて図 6 を参照して説明すると、 伝送される映像データとして は、 図 6 Aに示す Bデータ (青データ) と、 図 6 Bに示す Gデ一 夕 (緑データ) と、 図 6 Cに示す Rデータ (赤データ) とが、 そ れぞれ個別のチャ ンネルのデ一夕と して伝送される。 各チャ ンネ ルのデータは、 1画素が 8 ビッ トのデータとされ、 3チャ ンネル で 1画素あたり合計 2 4 ビッ 卜のデータとなる。 但し、 実際に D V I で画素データを伝送する際には、 .8 ビッ トのデータを 1 0 ビ ッ 卜のデータに変換して伝送するようにしてある。 各チャ ンネル の画素データは、 図. 6 Cに示すピクセルク ロ ッ クに同期して伝送 される。 図 6 Eは、 各チャ ンネルのビッ トデータの詳細を示す図 で、 ピクセルクロックに同期して、 各チャ ンネル 1 0 ビッ 卜の画 素デ一夕 〔 0, 1, 2 · · · · 9〕 が伝送される。
D V I フォーマッ トでは、 各チヤ ンネルの画素データは、 水平 ブラ ンキング期間及び垂直ブラ ンキング期間には伝送されない。 図 6 Aに示す Bデータの伝送チャ ンネルは、 水平プランキング期 間には水平同期信号 H S Y N Cとして規定されたデータが伝送さ れ、 垂直ブランキング期間には垂直同期信号 V S Y N Cとして規 定されたデータが伝送される。 図 6 Bに示す Gデータの伝送チヤ ンネルは、 各ブランキングには 2つの制御データ ( C T L 0デー 夕及び C T L 1 データ) が配置される。 図 6 Cに示す Rデータの 伝送チャ ンネルは、 各ブランキングには 2つの制御データ ( C T L 2データ及び C T L 3デ一夕) が配置される。 なお、 以下の説 明では、 制御データ C T L O , C T L 1 , C T L 2 , C T L 3を
、 それぞれ制御データ C 0, C 1 , C 2 , C 3 と称する。
各制御データ C 0, C 1 , C 2 , C 3 は、 2 ビッ トのデータを 1 0 ビッ 卜のデータに変換して、 各チャ ンネルのブランキング期 間に配置される。 即ち、 例えば図 6 Bに示す Gデータチャ ンネル では、 制御データ C 0の 1 ビッ トと、 制御データ C 1の 1 ビッ ト との 2 ビッ トデータを得、 この 2 ビッ トデータを、 特定のパター ンの 1 0 ビッ トデ一夕に変換して、 この変換された 1 0 ビッ トデ —タをブランキング期間に配置する。 具体的には、 制御データ C 0 , C 1 の 2 ビッ 卜のデータの組み合わせとしては、 図 7 に示す ように 〔 0 '0〕 , 〔 0 1〕 , 〔 1 0〕 , 〔 1 1〕 の 4つの組み合 わせが存在し、 それぞれの組み合わせ毎に、 図 7に示すように 1 0 ビッ 卜の C T Lコー ドが割当ててある。 従って、 Gデータチヤ ンネルでは、 ブランキング期間に、 この 4種類の 1 0 ビッ トデ一 タ以外のデータが伝送されることはない。 Rデータチャ ンネルで 伝送される制御データ C 2 , C 3についても、 同様に処理される o
ここで本例においては、 図 6 Bに示す Gデータの伝送チヤ ンネ ルの水平ブラ ンキング期間に配置する制御データ C 0, C 1で、 音声データ (オーディオデータ) を伝送するようにしてある。 図 4の説明に戻って、 この音声データを伝送させる構成について説 明する。
機器 1 0 の音声処理部 (図示せず) から音声データ入力部 1 3 に得られる音声データは、 データ変換処理を行ってから、 映像 . 音声合成部 1 2 に供給する。 本例の場合に音声データ入力部 1 3 に得られる音声データについては、 I E C ( International Elec trotechnical Commission ) 6 0 9 5 8方式として 0ケッ トイ匕さ れたオーディオデータである。
· Γ E C 6 0 9 5 8方式のパケッ トデ一夕は、 図 8 Aに示すよう に、 1 ケッ ト ( 1サブフ レーム) 力 3 2 ビッ トで構成されて、 先頭の 4 ビッ 卜にプリアンブルが配置され、 続いた 2 4 ビッ 卜の 区間に 1サンプルのオーディオデータ (オーディオサンプルヮ一 ド) が配置される。 1サンプルが 2 4 ビッ ト未満のビッ 卜数 (例 えば 1 6 ビッ ト) のデータが配置される場合もある。 また、 末尾 の 4 ビッ 卜にサブコ一 ドが配置され.る。
1ハ0ケッ ト内のサブコー ドと しては、 図 8 Aに示すように、 リディ ティ ビッ ト Vと、 ユーザデータビッ 卜 Uと、 チャ ンネルス テ一タスビッ ト Cと、 パリティ ビッ ト Pとが配置される。 1 ビッ 卜の 0リ ティ ビッ ト Pは、 オーディオデータのパリティチェック を行うための符号であり、 そのパリ ティ符号を使用した演算によ る 0リ テイチエックで、 そのバケツ ト内のオーディオデータにェ ラーがあるか否か判断できるものである。 但し、 パリティ ビッ ト Pのデータだけではエラーの有無の判断ができるだけであり、 ェ ラー訂正はできない。
なお、 図 8 Bに示すように、 4 ビッ トのプリアンブルに続いた 4 ビッ ト区間を、 補助データ区間とし、 オーディオサンプルヮ一 ドが配置される区間を 2 0 ビッ トとする場合もある。
オーディオデータが左チャンネルデータと右チャンネルデータ の 2 チャ ンネルデータである場合には、 左チャ ンネルのオーディ ォデータの 1バケツ 卜と、 右チャ ンネルのオーディオデータの 1 バケツ 卜 との合計 2バケツ 卜で 1 フ レームが構成され、 2バケツ ト 6 4 ビッ 卜のデータが 1単位で伝送される。 図 4 の説明に戻ると、 音声データ入力部 1 3 に得られるバケツ ト構成のオーディォデータは、 2サンプルパケッ ト変換部 1 4で 、 2ノ、。ケッ ト 6 4 ビッ ト ( 1 フレーム) のオーディオデータを単 位として、 その 2バケツ 卜の 1 ビッ トずつを並べた 2 ビッ トデ一 夕を 3 2個得るようなデータ配列とし、 その 3 2個の 2 ビッ トデ 一タをシンボル切り出し部 1 5に供給する。
シンボル切り出し部 1 5では、 供給される 3 2個の 2 ビッ トデ —夕を、 1個ずつ (即ち 2 ビッ 卜ずつ) 順に切り出して出力させ る。 このシンボル切り出し部 1 5で切り出された 2 ビッ トデータ を、 2 ビッ ト / 1 0 ビッ ト変換部 1 6 に供給する。 この変換部 1
6 での 1 0 ビッ トデータへの変換処理は、 既に説明した図 7に示 す C 0 , C 1 の 2 ビッ トデータを 1 0 ビッ トデータに変換する処 理と同様の処理が行われる。 即ち、 図 7 に示した 4種類の C T L コー ドのいずれかに変換される。
変換された 1 0 ビッ トデータは、 映像 ·音声合成部 1 2 に供給 し、 この合成部 1 2で、 Gデータチャンネルの水平ブランキング 期間に配置して、 映像データに音声データを多重化する。 このよ うに合成することで、 Gデータチャ ンネルの水平ブランキング期 間に伝送される制御データ C O , C 1 と して音声データが伝送さ れることになる。 なお、 実際のデータ処理の詳細については、 後 述する動作説明で説明するが、 本例の場合には 1水平ブランキン グ期間で、 最大 8サブフ レーム ( 4 フレーム) のオーディオデー 夕を伝送することができる。
Rデータチヤ ンネルの水平ブランキング期間には、 制御データ 入力部 1 7から映像 ·音声合成部 1 2 に供給される制御データを 、 制御データ C 2, C 3 として 1 0 ビッ ト変換した後、 配置され る。 また、 映像 · 音声合成部 1 2 には、 水平同期信号及び垂直同 期信号とピクセルク ロ ッ クなどの D V I フォーマツ トで必要なデ —夕についても供給される。
図 5 は、 ディ スプレイ装置 2 0での、 D V I用ケーブルを介し て伝送される映像データと音声データを受信する受信装置として の機能を実行させる処理構成を示したものである。 機器 1 0 と接 続された D V I用ケーブルを介して伝送されたデータが、 D V I フォーマツ トデータ入力部 2 1 に得られる。 この入力部 2 1 に得 られるデータは、 映像 ·音声分離部 2 2 に供給し、 ブランキング 期間に配置された各データ (音声データ, 制御データ) を映像デ —夕から分離する。 映像 ·音声分離部 2 2でこれらのデータが分 離された映像データは、 映像データ出力部 2 3を介してディ スプ レイ装置 2 0 内の映像処理部 (図示せず) に供給して、 表示のた めの処理が実行される。 また、 映像 ·音声分離部 2 2で分離され た制御データ (Rデータチヤ ンネルのブランキング期間に多重化 された制御データ C 2 , C 3 ) を、 制御データ出力部 2 4を介し て、 このディ スプレイ装置 2 0 のコ ン ト ローラ (図示せず) に供 給する。
そして、 映像 ·音声分離部 2 2 で Gデータチヤ ンネルの水平ブ ラ ンキング期間から分離した音声データ (制御データ C O , C 1 と して伝送されるデータ) は、 1 0 ビッ ト / 2 ビッ ト変換部 2 5 に供給する。 この 1 0 ビッ ト / 2 ビッ ト変換部 2 5では、 図 7 に 示した 1 0 ビッ トの C T Lコー ドを 2 ビッ トのデータ C O , C 1 に変換する復号化処理が行われる。 但し、 図 7に示した 4種類の 1 0 ビッ ト以外のデータが検出された場合には、 伝送エラ一が発 生したと判断して、 エラ一検出データを出力し、 該当する 2 ビッ トのデータは、 0 データか 1データか確定してない消失データと
1 0 ビッ ト Z 2 ビッ ト変換部 2 5で変換された 2 ビッ ト単位の データは、 パケッ ト組み立て部 2 6 に供給する。 パケッ ト組み立 て部 2 6では、 供給される 2 ビッ トのデータを 3 2個集めて、 2 つのパケッ ト ( 2サブフ レーム : 1 フレーム) を組み立てる処理 を行う。 また、 1 0 ビッ ト Z 2 ビッ ト変換部 2 5が出力するエラ —検出データが、 バケツ ト組み立て部 2 6 に供給されるようにし てあり、 バケツ 卜組み立て部 2 6で組み立てられたバケツ 卜の各 ビッ 卜に、 エラ一検出データに基づいたエラーフラグを立てるよ うにしてある。 このエラ一フラグが立てられたビッ ト位置のデ一 夕は、 消失データである。
バケツ ト組み立て部 2 6で組み立てられたバケツ トデ一タは、 エラ一訂正部 2 7 とパリティ抽出部 2 8に供給する。 パリティ抽 出部 2 8 は、 供給されるバケツ トデータの中のパリティ ビッ トを 抽出し、 その抽出したパリ ティ ビッ トを、 エラー訂正部 2 7 に供 給する。 エラ一訂正部 2 7では、 供給されるパケッ トデータに消 失データがあるとき、 その消失データを、 パリティ ビッ 卜を使用 したパリ ティ チェックによる演算で判定し、 消失データを復元す るエラ一訂正処理を行う。 但し、 本例の場合にはパリティ ビッ ト が 1バケツ トあたり 1 ビッ トであるので、 1パケッ トで 1 ビッ ト までの復元ができ、 1パケッ トに 2 ビッ ト以上の消失データがあ る場合には、 ノ、。リティ チェックによる演算ではエラー訂正できな い。
そして、 エラ一訂正部 2 7でエラ一訂正された 2サブフ レーム 単位のバケツ トデ一タを、 音声データ出力部 2 9を介して、 この ディ スプレイ装置 2 0 の音声処理部 (図示せず) に供給して、 図 3 に示したスピーカ 2 0 L , 2 0 Rから出力させる処理を実行さ せる。
次に、 本例のシステムで音声データ (オーディオデータ) が伝 送される状態の詳細を説明する。 図 9 は、 送信側 . (本例での映像 • 音声信号源 1 0 ) で水平ブランキング期間に、 I E C 6 0 9 5 8規格のオーディォデ一タパケッ 卜が配置される状態を示した図 である。 この規格でのォ一ディォデ一タパケッ トは、 図 9 Aに示 すように、 1バケツ 卜である 1サブフレームが 3 ビッ 卜で構成 されて、 左チャ ンネル ( L c h ) のパケッ トと右チャ ンネル ( R c h) のパケッ ト とが交互に配置されて供給される。 図 9 Aの例 では、 奇数番号のパケッ ト A , A 3 , A 5 ·· ··が左チャ ンネル のサブフ レームであり、 偶数番号のパケッ ト A 2 , A , A 6 ■ · • 'が右チヤ ンネルのサブフ レ一ムである。
こ こで、 2サンプルパケッ ト変換部 1 4では、 図 9 Bに示すよ う に、 2つのパケッ ト (こ こではパケッ ト A i , A 2 ) のデータ を、 各バケツ 卜の同じビッ ト位置どう しのデータを並べたデータ 配列と、 シンボル切り出し部 1 5で、 その同じビッ ト位置どう し の 2 ビッ トデータが順に取り出される。 そして、 図 9 Bの右側に 示すように、 それぞれの 2 ビッ トデータが、 図 7 に示した 1 0 ビ ッ トの C T Lコー ドに変換される。
ここでは、 図 9 Bに示すように、 バケツ ト A i 及びバケツ ト A の 0 ビッ ト〜 3 1 ビッ 卜のデータが、 各ビッ ト位置毎に 1 0 ビ ッ トのデータ 〔A l , A 2 0〕 , [ A , A 1 ] , C A! , A
2〕 · · · · C A! , A 3 1〕 に変換されたとする。
このようにして得られた 1 0 ビッ トデータは、 図 9 Cに示すピ クセルク ロックに同期して、 図 9 Dの水平.同期信号により示され る水平ブランキング期間に、 映像データの特定チャ ンネル (ここ では Gデータチャ ンネル) に配置される。 図 9 Eは、 この音声デ —夕が制御データ C O , C 1 と して配置されるチヤ ンネルの水平 ブランキング期間の状態を示した図である。 ここでは上述した 1
0 ビッ トのデータ CA i A z O ] , C A! , A 1 ) , C A! , A 2〕 · · · · C A! , A 2 3 1〕 力 ピクセルクロックに同期 して順に出力される。 パケッ ト , A 2 の最後のデータ 〔A i , A 2 3 1〕 が送出された後には、 次の 2つのパケッ ト A 3 , A 4 の 1 0 ビッ トのデータ 〔 A 3 , A 4 0〕 〜 〔 A 3 , A 4 3 1〕 力 、 ピクセルクロックに同期して順に出力される。
このようにして水平ブランキング期間に、 各バケツ 卜のオーデ ィォデータが順に伝送される。 本例の場合には、 1水平ブランキ ング期間で、 6ハ°ケッ ト ( 6サブフレームつまり 3 フレーム) の オーディ オデ一夕が配置される場合と、 8パケッ ト ( 8サブフ レ —ムつま り 4 フ レーム) のオーディオデータが配置される場合と があり、 図 9 Eでは 6パケッ トを配置した例としてある。 6パケ ッ ト分のオーディ オデータを送出させた残りの水平ブランキング 期間には、 0 データ (即ち C 0 , C 1 ともに 0になる 1 0 ビッ ト データ) が連続的に配置される。
図 1 0 は、 図 1 0 Aに示す水平同期信号で示される 1水平ブラ ンキング期間内に、 6サブフ レーム ( 3 フ レーム) を配置した例 (図 1 0 B ) と、 8サブフ レーム ( 4 フ レ一ム) を配置した例 ( 図 1 0 C ) とを示したものである。 図 1 0 B, 図 1 0 Cを比較す ると判るように、 1水平ブラ ンキング期間内に 6サブフ レーム配 置した場合と 8サブフ レーム配置した場合とでは、 末尾の 0デー 夕の区間の長さが異なる。 実際の伝送状態では、 6サブフ レーム 配置される水平ブランキング期間と、 8サブフ レーム配置される 水平ブラ ンキング期間とが、 所定の順序で周期的に設定される。
例えば、 映像データの水平周波数が 1 5 . 7 5 k H zで、 音声 データのサンプリ ング周波数が 4 8 k H zであるとすると、 映像 データの 1水平走査期間は約 6 3 . 5 秒であり、 音声データの 1サンプリ ング期間は約 2 0 . 8 秒であるので、 1水平ライ ン で 3 フレーム ( 1 チヤ ンネルあたり 3サンプル:合計 6サブフレ —ム) の音声データを送る処理を数十回行う毎に、 1水平ライ ン で 4 フ レーム ( 1 チャ ンネルあたり 4サンプル : 合計 8サブフ レ —ム) の音声データを送る処理を 1回行うように、 2つの処理を 組み合わせることで、 映像に対する音声の遅延を生じさせること なく伝送できる。
次に、 このようにして水平ブランキング期間に伝送された音声 データを受信した側でエラー訂正が行われる状態を、 図 1 1を参 照して説明する。 図 1 1では、 2つのサブフレーム , A 2 を 伝送したときの例としてある。 即ち、 図 1 1の左端に示すように 、 それぞれ 3 2 ビッ トのサブフ レーム A i , A 2 は、 各ビッ ト位 置の 2 ビッ トのデータ毎に 1 0 ビッ トデータ 〔 A , A 2 0〕 , C A! , A 2 1 ] , ぃ 八 ^ … ぃ 八^ 丄〕 に 変換されて、 その変換された 1 0 ビッ トデータが、 水平ブランキ ング'期間に D V I 用ケ一プルを使用して順に伝送される。
このようにして伝送したとき、 図 1 1 に示すように、 例えば 1 0 ビッ トデ一夕 〔A i , A 2 1〕 に伝送エラ一が発生して、 この 1 0 ビッ トデータを元の 2 ビッ トデータに復号化できないとする o そして、 その.他の 1 0 ビッ トデータについては、 正しく受信し て 2 ビッ トデータに正し く復号化できたとする。 このとき、 パケ ッ ト組み立て部 2 6では、 サブフレーム , A 2 の伝送エラ一 が発生したビッ 卜については、 消失データ (図中の Xで示したビ ッ トデータ) となり、 該当するビッ ト位置のエラ一フラグが 1デ
—夕 (エラ一のないビッ ト位置のエラ一フラグは 0データ) に設 疋 れる。
そして、 このように消失データがあった場合に、 エラ一訂正部
2 7での演算処理で、 消失データの復元が行われる。 即ち、 それ ぞれのサブフ レーム A 2 毎に、 ノ、。リティ ビッ トを使用した 演算で、 消失データの判定を行う。 パリティ ビッ 卜の設定方法と しては、 従来からデジタルデータの符号化で使用されている各種 方法が適用できる。 例えば、 ノ、。リ ティ ビッ トを付加することで 1 サブフ レーム内の 3 2 ビッ ト全てを加算したとき、 偶数の値とな るように、 パリティ ビッ トの値を設定することで、 消失データ以 外の 3 1 ビッ 卜の加算で、 消失データが 1データか 0データか判 定できる。 従って、 エラ一訂正部 2 7でエラ一訂正されたサプフ レームが、 音声データ出力部 2 9 に得られるようになる。
以上説明したように映像データに音声データを多重化して伝送 できるこ とで、 映像データを伝送するための構成を利用して、 簡 単かつ良好に音声データを伝送することが可能になる。 即ち、 D V I規格と して規格化された既存のデジタル映像データを伝送す るシステムを利用して、 同じ信号ケ一プルで音声データを伝送す ることが可能になる。 特に本例の場合には、 映像データの水平ブ ラ ンキング期間に音声デ一夕を伝送するようにしたので、 映像デ
—夕の伝送処理構成については、 従来の D V I規格を全く変更す る必要がなく 、 送信側, 受信側ともに D V I規格用に用意された 映像データの処理プロックがそのまま使用できる。
また本例の場合には、 音声データとして、 デジタルオーディオ データの伝送用として広く普及している伝送データの規格である I E C 6 0 9 5 8方式のバケツ トデ一タをそのまま伝送するよう にしたが、 その方式のバケツ トデータに伝送エラーがあつたとき 、 この方式のパケッ ト内に予 'め用意されたパリティ ビッ トを使用 して、 エラー訂正が行え、 エラーの少ない良好な伝送が可能にな る o '
即ち、 I E C 6 0 9 5 8方式のオーディオバケツ トをそのまま 伝送させたときには、 パケッ ト内のパリティ ビッ トを使用した演 算では、 該当するバケツ 卜内のデータにエラーがあるか否か判る だけであり、 従来は受信側での処理にパリティ ビッ トは使用され ていなかった。 こ こで本例の場合には、 バケツ 卜のデータをビッ ト単位で分解した上で、 2 ビッ ト毎に 1 0 ビッ 卜の C T Lコー ド に変換して伝送するようにしたので、 バケツ ト内のデータにエラ —が発生したとき、 そのエラ一が発生したビッ ト位置が判る。 こ のため、 ノ、。リ ティ ビッ トを使用してエラ一訂正が行え、 特別なェ ラ一訂正用の符号を別途用意することなく、 簡単にエラ一訂正が 行えるようになる。
なお、 上述した上述した実施の形態では、 2 チャ ンネルのデジ タルオーディ オデータを伝送するように構成したが、 1チャンネ ルのデジタルオーディォデータを伝送する場合や、 3チャ ンネル 以上のデジタルオーディオデータを伝送する場合にも適用可能で ある。 例えば 3 チャ ンネル以上のマルチチャ ンネルデータを伝送 させる場合には、 図 6 に示した Rデータチャンネルの水平プラン キング期間の C T L 2及び C T L 3の部分を、 オーディオデータ の伝送に使用しても良い。
また、 上述した上述した実施の形態では、 一定のサンプリ ング レー トのデジタルオーディォデータが配置されたパケッ トを伝送 するようにしたが、 所定の方式 (例えば A T R A C方式や M P 3 方式など) で圧縮符号化されたデジタルオーディォデータをパケ ッ 卜内に配置して伝送するようにしても良い。
また、 上述した上述した実施の形態では、 オーディオデータの 伝送期間と して水平ブランキング期間を使用するようにしたが、 垂直ブランキング期間をオーディォデータの伝送に使用しても良 い。 .
さ らに、 上述した実施の形態では、 D V I規格の伝送路を使用 して映像データに音声データを多重化して伝送するようにしたが 、 その他の映像データ伝送用の規格を適用しても良い。 この場合
、 伝送路は有線のケ—ブルで接続させる伝送路の他に、 無線伝送 される伝送路を使用しても良い。 産業上の利用可能性
本発明によると、 映像データのブランキング期間を利用して、 オーディォデータが映像データに多重化され、 例えば D V I規格 のような既存の映像データ伝送フォーマツ トを適用して、 映像デ 一夕とオーディォデータを同時に伝送することができ、 既存の映 像データを伝送するための構成をそのまま生かした上で、 その映 像データを伝送するための伝送路を使用して、 デジタルオーディ ォデータを良好に伝送できるようになる。
この場合、 バケツ ト構造化されたデジタルオーディオデータに は、 オーディオデータのパリティ符号が含まれることで、 受信側 でパリティ符号を使用して伝送されたオーディォデータのエラ一 検出を行う ことが可能になる。
また、 このようにパリ ティ符号を伝送するようにした上で、 伝 送路で伝送されたデジタルオーディォデータを受信したとき、 符 号化からの復号でエラーが検出された位置のデータを、 パリティ 符号を使用した演算で復元して、 エラ一訂正するようにしたこと で、 簡単な処理でォ一ディォデータのエラ一訂正ができるように なる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 所定のバケツ ト構造化されたデジタルオーディオデータを所 定ビッ トを単位として分割し、
その分割されたデジタルオーディオデータを、 1単位毎に特 定のデータに変換して符号化し、
その符号化されたデータを、 映像データのブラ ンキング期間 に配置して、 上記映像データの伝送路を使用して映像データと ともにデジ夕ルオーディォデータを伝送する
データ伝送方法。
2 . 請求項 1記載のデータ伝送方法において、
上記パケッ ト構造化されたデジタルオーディォデータには、 オーディオデータのパリ ティ符号が含まれる
データ伝送方法。
3 . 請求項 2記載のデータ伝送方法において、
上記伝送路で伝送されたデジタルオーディオデータを受信し たとき、 上記符号化からの復号でエラーが検出された位置のデ 一夕を、 上記パリ ティ符号を使用した演算で復元して、 エラ一 訂正する
データ伝送方法。
4 . データ送信装置からデータ受信装置に、 映像データとデジ夕 ルオーディオデータを伝送するデータ伝送システムにおいて、 上記データ送信装置として、
所定のバケツ ト構造化されたデジタルオーディオデータを所 定ビッ トを単位と して分割するデータ分割手段と、
上記データ分割手段で分割されたデジタルオーディオデータ を、 1単位毎に特定のデータに変換して符号化する符号化手段 と、
上記符号化手段で符号化されたデータを、 映像データのブラ ンキング期間に配置して合成し、 その合成されたデータを所定 の伝送路に送出させるデータ送出手段とを備え、
上記データ受信装置として、
上記伝送路を介して受信した映像データのブランキング期間 に配置されたデータを分離する分離手段と、
上記分離手段で分離されたデータを上記符号化から復号化す る復号化手段と、 ·
上記復号化手段で復号化されたデータを元のバケツ ト構造に 組み立てるデータ組み立て手段とを備えた
データ伝送システム。 .
. 請求項 4記載のデータ伝送システムにおいて、
上記データ送信装置のデータ分割手段が分割するパケッ ト構 造化されたデジタルオーディオデータには、 オーディオデータ のパリティ符号が含まれ、 そのパリティ符号も上記伝送路を介 して上記データ受信装置に伝送する
データ伝送システム。
. 請求項 5記載のデータ伝送システムにおいて、
上記データ受信装置の復号化手段でエラ一を検出した位置の データについては、 上記パリティ符号を使用した演算で元のデ —夕を復元して、 エラ一訂正を行う
データ伝送システム。
. 映像データとデジタルオーディオデータを送信するデータ送 信装置において、
所定のパケッ ト構造化されたデジタルオーディォデ一タを所 定ビッ トを単位と して分割するデータ分割手段と、
上記データ分割手段で分割されたデジタルオーディオデ一夕 を、 1単位毎に特定のデータに変換して符号化する符号化手段 と、 上記符号化手段で符号化されたデータを、 映像データのブラ ンキング期間に配置して合成し、 その合成されたデータを所定 の伝送路に送出させるデータ送出手段とを備えた
データ送信装置。
8 . 請求項 7記載のデータ送信装置において、
上記データ分割手段が分割するパケッ ト構造化されたデジ夕 ルオーディォデ一夕には、 オーディオデータのパリティ符号が 含まれ、 そのパリティ符号も上記データ送出手段から上記伝送 路に送出する
データ送信装置。
9 . 映像データとデジタルオーディォデータを受信するデータ受 信装置において、
所定の伝送路を介して受信した映像データのブランキング期 間に配置されたデータを分離する分離手段と、
上記分離手段で分離されたデータを、 所定の符号化から復号 化する復号化手段と、
上記復号化手段で復号化されたデータを元のパケッ ト構造に 組み立てるデータ組み立て手段とを備えた
データ受信装置。
10. 請求項 9記載のデータ受信装置において、
上記伝送路を介して受信したデータには、 伝送されるオーデ ィォデー夕のパリティ符号が含まれ、
上記復号化手段でエラ一を検出した位置のデータについては 、 上記パリティ符号を使用した演算で元のデータを復元して、 エラ一訂正を行う
データ受信装置。
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