[go: up one dir, main page]

WO2010041385A1 - 映像音声送信装置および映像音声受信装置 - Google Patents

映像音声送信装置および映像音声受信装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2010041385A1
WO2010041385A1 PCT/JP2009/004923 JP2009004923W WO2010041385A1 WO 2010041385 A1 WO2010041385 A1 WO 2010041385A1 JP 2009004923 W JP2009004923 W JP 2009004923W WO 2010041385 A1 WO2010041385 A1 WO 2010041385A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
video
audio
data
packet
data 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/JP2009/004923
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
森山英一
松井崇行
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.)
Panasonic Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
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 Panasonic Corp filed Critical Panasonic Corp
Priority to CN2009801372687A priority Critical patent/CN102160374A/zh
Priority to US13/119,039 priority patent/US20110170614A1/en
Priority to JP2010532787A priority patent/JP4785989B2/ja
Publication of WO2010041385A1 publication Critical patent/WO2010041385A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/16Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems
    • H04N7/162Authorising the user terminal, e.g. by paying; Registering the use of a subscription channel, e.g. billing
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/003Details of a display terminal, the details relating to the control arrangement of the display terminal and to the interfaces thereto
    • G09G5/006Details of the interface to the display terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/41Structure of client; Structure of client peripherals
    • H04N21/4104Peripherals receiving signals from specially adapted client devices
    • H04N21/4135Peripherals receiving signals from specially adapted client devices external recorder
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • 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
    • H04N21/43615Interfacing a Home Network, e.g. for connecting the client to a plurality of peripherals
    • 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
    • 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
    • G09G2370/045Exchange of auxiliary data, i.e. other than image data, between monitor and graphics controller using multiple communication channels, e.g. parallel and serial
    • G09G2370/047Exchange of auxiliary data, i.e. other than image data, between monitor and graphics controller using multiple communication channels, e.g. parallel and serial using display data channel standard [DDC] communication
    • 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
    • G09G2370/06Consumer Electronics Control, i.e. control of another device by a display or vice versa
    • 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
    • G09G2370/12Use of DVI or HDMI protocol in interfaces along the display data pipeline

Definitions

  • the present invention relates to a data transmission / reception technique between a video / audio transmission apparatus and a video / audio reception apparatus, and more particularly to a high-speed transmission technique based on the HDMI (High-Definition Multimedia Interface) standard.
  • HDMI High-Definition Multimedia Interface
  • HDMI communication is used for high-speed transmission of video data and audio data to a video / audio receiver.
  • HDMI is a standard for transmitting video data and audio data using a single cable. In this standard, audio data is transmitted as packet data in a blanking period of video data.
  • the following inconvenience occurs when the video data to be transmitted has a low resolution. If the resolution is low, the frequency of the pixel clock is also low, which results in a limited size of voice packet data that can be transmitted in the blanking period. As a result, it is not possible to transmit voice packet data with a high sound quality exceeding a certain level. It is also difficult to transmit on multiple channels.
  • Normal video data uses 8 bits.
  • 2 bits, 4 bits, or 8 bits are expanded to use 10 bits, 12 bits, or 16 bits.
  • Deep color is an increase in the number of colors that can be transferred at the HDMI terminal, and was included in HDMI® 1.3.
  • the conventional 24-bit color of 8 bits for each RGB or YCbCr color the number of colors may be insufficient. Therefore, it was expanded to 10 bits, 12 bits, and 16 bits. It becomes 30 bits, 36 bits, and 48 bits, respectively.
  • Blu-ray discs are recorded in 24-bit color with 8 bits for each color, and deep color is not necessary if reproduced as it is. However, deep color may be necessary because the playback device uses a color number of 24 bits or more to create a clearer image.
  • Some liquid crystal display devices have the same color gradation expanded to 10 bits. Regardless of the deep color of HDMI, there are some that display an 8-bit input video in an optimal color among 10-bit colors.
  • Patent Document 1 since the conventional method disclosed in Patent Document 1 is to put audio data on extended bits (2 bits, 4 bits, or 8 bits), deep color video cannot be transmitted. In other words, high-quality audio data cannot be transmitted together with deep color video.
  • the present invention was created in view of such circumstances, and enables transmission / reception of higher quality data with a larger amount of information than before, regardless of the resolution of the video to be transmitted and the data bits of the video.
  • the main purpose is a simple operation, a simple operation, a simple operation, a simple operation, a simple operation, a simple operation, a simple operation, a simple operation, a simple operation, a simple operation, a simple operation, s, and the data bits of the video.
  • the main purpose was created in view of such circumstances, and enables transmission / reception of higher quality data with a larger amount of information than before, regardless of the resolution of the video to be transmitted and the data bits of the video.
  • a video / audio transmission apparatus includes a video / audio encoding unit that encodes an input video / audio signal into a predetermined standard format; A differential signal output unit for outputting the encoded data as a differential signal defined by the predetermined standard; With The differential signal output unit is configured to output the data encoded by the video / audio encoding unit on a data transmission unused area of a communication line defined by the predetermined standard, The video / audio encoding unit encodes data transmitted from both the data transmission area of the predetermined standard format and the data transmission unused area of the communication line defined by the predetermined standard from one signal. It is configured to output attribute information indicating whether or not it has been done.
  • the communication line has a data transmission area and a data transmission unused area.
  • This data transmission unused area is effectively utilized.
  • the video / audio encoding unit encodes the input video / audio signal into a predetermined standard format, and the encoded data is divided into a plurality of differential signal output units to be used as differential signals of the predetermined standard. Output.
  • the differential signal output unit transmits the encoded data in both the data transmission area and the data transmission unused area. As a result, the data transmission unused area is effectively utilized.
  • unused area for data transmission that is not used in the standard is effectively used, it is possible to transmit data having a larger amount of information than in the case where data is transmitted by a standard method in a predetermined standard format. This concept holds true regardless of whether or not bits are extended like deep color. Needless to say, “unused” in the “data transmission unused area” is an expression based on the standard method, and the present invention assumes that the area is used.
  • the video / audio encoding unit outputs attribute information indicating whether the encoded data is encoded from one signal.
  • This attribute information is used in the video / audio receiving apparatus of the communication partner when determining whether or not to decode the encoded data into one original signal. Thereby, it is possible to exhibit the effect that data having a larger amount of information can be transmitted regardless of whether the original signal is single or plural.
  • voice voice data packets encoded from a plurality of sound sources can be transmitted separately using the respective transmission paths.
  • video packets encoded from a plurality of types of video can be transmitted separately using the respective transmission paths.
  • the predetermined standard is an HDMI standard.
  • the application target is not limited to data of the HDMI standard, but can be applied to data of other standards. It is claimed that applying the present invention to the HDMI standard is one preferable aspect.
  • the technical effect of the above (1) effectively uses a data transmission unused area that is not used in the standard, so that a larger amount of data is transmitted in a predetermined standard format than when the standard method is used. This effect is particularly remarkable when applied to the HDMI standard.
  • the video / audio encoding unit has a packet generation function, and the differential signal output unit outputs arbitrary packet data to the data transmission unused area.
  • the present invention is not applicable to any of data conforming to the HDMI standard and data of a standard other than the HDMI standard. It is claimed that the present invention can be applied to the case where packet data of an arbitrary standard is separately transmitted in addition to the HDMI standard stipulated data to be transmitted. Also in this case, since the data transmission unused area (1) that is not used in the standard is effectively used, it is possible to transmit data having a larger amount of information than in the case of transmitting by the standard method. Become.
  • the differential signal output unit outputs packet data defined by the HDMI standard to the data transmission unused area.
  • packet data stipulated by the HDMI standard that is a standard transmission target is output and transmitted to the data transmission area of the HDMI standard
  • another packet data that is also stipulated by the HDMI standard is not used for data transmission by the HDMI standard. It means to output to the area and send. That is, in the present invention, one packet data is transmitted in the data transmission area and another packet data is transmitted in the data transmission unused area, and the present invention can be applied to a plurality of types of signals. Has been claimed.
  • the video / audio encoding unit encodes one input video signal or audio signal into packet data defined by the HDMI standard, and the differential signal There is a mode in which the output unit outputs the encoded packet data by dividing it into a data transmission area defined by the HDMI standard and the data transmission unused area.
  • packet data obtained by encoding one video signal or audio signal is divided into a plurality of parts, one is output to the data transmission area, and another is output to the data transmission unused area. Since simultaneous transmission is possible, more video packet data or audio packet data can be transmitted.
  • packet data defined by the HDMI standard generated by the video / audio encoding unit includes an audio sample packet, an audio clock / regeneration packet, an audio info frame packet, one There is a mode in which one or a plurality of bit audio sample packets, DST audio packets, and HBR audio stream packets are included.
  • This aspect specifically describes voice packet data to be transmitted using the data transmission unused area.
  • the audio sample packet is an uncompressed audio packet of the HDMI standard.
  • the audio clock regeneration packet is a packet transmitted to generate an audio clock on the receiving side.
  • the audio info frame packet is a packet including parameters representing the characteristics of audio data.
  • One-bit audio sample packets, DST audio packets, and HBR audio stream packets are compressed audio packets defined by the HDMI standard. According to this configuration, since the voice packet data listed above can be transmitted through a plurality of transmission paths, high-quality voice packet data and multi-channel voice packet data that could not be transmitted conventionally can be transmitted.
  • the packet data defined by the HDMI standard output by the differential signal output unit is an MPEG source info frame.
  • the MPEG source info frame is a video packet according to the HDMI standard. According to this configuration, since the video packet data listed above can be transmitted through a plurality of transmission paths, a high-quality video packet that could not be transmitted conventionally can be transmitted.
  • the video / audio receiver of the present invention is: A differential signal input unit for inputting a differential signal defined by a predetermined standard; A video / audio decoding unit that decodes a video / audio signal from data transmitted by the differential signal input by the differential signal input unit and encoded in the predetermined standard format; Enter whether or not the encoded data transmitted in both the data transmission area of the predetermined standard format and the data transmission unused area of the communication line defined by the predetermined standard is encoded from one signal An attribute information determination unit for determining based on the attribute information With The differential signal input unit inputs encoded data transmitted in both the data transmission area of the predetermined standard format and the data transmission unused area of the communication line defined by the predetermined standard.
  • the video / audio decoding unit is configured to decode both the data transmission area and the data transmission unused area encoded data input by the differential signal input unit,
  • the video / audio decoding unit is configured to synthesize and decode the encoded data as one signal when the attribute information determination unit indicates a positive determination.
  • encoded data of a predetermined standard sent from the other party's video / audio transmission device is input to the differential signal input unit and passed to the video / audio decoding unit.
  • the video / audio decoding unit decodes both the encoded data in the data transmission area and the encoded data in the data transmission unused area. As described above, even when data is included in the data transmission unused area, it is possible to receive the data, and to receive data with a larger amount of information than in the case where data is received in a standard format in a predetermined standard format. Is possible.
  • a differential signal of a predetermined standard sent from the other party's video / audio transmission device is input to the differential signal input unit and passed to the video / audio decoding unit.
  • the attribute information determination unit determines whether or not the encoded data in the data transmission area and the encoded data in the data transmission unused area are encoded from one signal based on the attribute information.
  • the video / audio decoding unit synthesizes and decodes the encoded data as one signal, and when the determination result is negative, the video / audio decoding unit Are decoded as separate signals.
  • the predetermined standard is an HDMI standard.
  • the configuration of the above (8) is not limited to the data of the HDMI standard but can be applied to data of other standards.
  • This aspect claims that applying the present invention to the HDMI standard is one preferred aspect.
  • the technical effect of the above (8) effectively uses the unused area for data transmission that is not used in the standard, so that a larger amount of data is received than in the case where the standard format is received in a predetermined standard format. This effect is particularly remarkable when applied to the HDMI standard.
  • the video / audio decoding unit decodes the data when any packet data is included in the data transmission unused area. is there.
  • any of data conforming to the HDMI standard and data of a standard other than the HDMI standard is applicable, and in addition to the data of the HDMI standard stipulated as a standard transmission target, a packet of an arbitrary standard is separately provided. It is claimed that it can also be applied when receiving data.
  • the data transmission unused area that is not used in the standard in the above (8) is effectively used, it is possible to receive data with a larger amount of information than in the case of receiving with the standard system. It becomes.
  • the video / audio decoding unit converts the data into audio There is a mode in which the signal is decoded.
  • the packet data stipulated by the HDMI standard that is the standard reception target is decoded from the data transmission area of the HDMI standard, and another packet data stipulated by the HDMI standard is also decoded from the data transmission unused area. It is claimed that this is possible with the present invention. That is, one packet data is decoded from the data transmission area, and another packet data is decoded from the data transmission unused area, and the present invention can be applied to a plurality of types of signals. That is, according to the present invention, it is possible to decode voice packets transmitted through a plurality of paths into voice signals separately to create a plurality of types of voice signals.
  • the video / audio decoding unit converts the data into video There is a mode in which the signal is decoded. According to this aspect, it becomes possible to receive video packet data separately in addition to the video packet data stipulated by the HDMI standard, and decode video packets transmitted from a plurality of paths into video signals separately. It is possible to create a plurality of types of video signals.
  • the video / audio decoding unit transmits the audio packet data transmitted in the data transmission area defined by the HDMI standard and the data transmission unused area.
  • the video / audio decoding unit transmits the video packet data transmitted in the data transmission area defined by the HDMI standard and the data transmission unused area. There is a mode in which the received video packet data is combined into a single video signal and decoded. According to this aspect, it is possible to synthesize and decode video packets transmitted from a plurality of paths into a single video signal with higher image quality.
  • the attribute information may include information indicating whether or not there is data in the data transmission unused area.
  • the packet data transmitted by the data transmission unused area and the packet data transmitted by the data transmission area defined by the predetermined standard are separated by separate packet data encoded from different input signals. It is possible to distinguish whether there is packet data that is encoded from one input signal and is divided and transmitted.
  • the attribute information determination unit determines whether there is data in the data transmission unused area.
  • the packet data received by the data transmission unused area and the packet data received by the data transmission area defined by the predetermined standard are different packet data encoded from different input signals.
  • the data transmission unused area which has been conventionally not directly used in the standard in the predetermined standard, is effectively used for data transmission, it is more than in the case of transmitting by the standard method in the predetermined standard format. It is possible to send and receive data with a large amount of information.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a connection state between a video / audio transmission device and a video / audio reception device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram (corresponding to the prior art) of a data transmission area and a data transmission unused area for packet transmission defined by the HDMI standard.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram of a data transmission area and a data transmission unused area for packet transmission in the present invention.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram of a packet transmission data transmission area and a data transmission unused area in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a connection state between a video / audio transmission device and a video / audio reception device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram (corresponding to the prior art) of a data transmission area and a data transmission unused area for packet transmission defined by the HDMI standard.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a connection state between the video / audio transmission device and the video / audio reception device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6A is an example of attribute information data.
  • FIG. 6B is an example of data determination in the video / audio reception device using attribute information data.
  • FIG. 7 is an example of a 3D video format standardized by HDMI 1.4 Ver1.4.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a connection state between the video / audio transmission device and the video / audio reception device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 9A is an example of attribute information data.
  • FIG. 9B is an example of data determination in the video / audio receiving apparatus using attribute information data.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a connection state between the video / audio transmission device and the video / audio reception device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram of a packet transmission data transmission area and a data transmission unused area in the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12A is an example of attribute information data.
  • FIG. 12B is an example of data determination in the video / audio reception device using attribute information data.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a connection state between a video / audio transmission device and a video / audio reception device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 10 is a DVD player which is an example of a video / audio transmission device
  • 20 is a TV which is an example of a video / audio reception device
  • 30 is an HDMI cable.
  • the DVD player 10 and the TV 20 are connected via an HDMI cable 30.
  • the DVD player 10 includes a video / audio reproduction unit (not shown), and reads a video signal and an audio signal from a DVD as a recording medium.
  • 11 is an HDMI transmission LSI
  • 12 is a video signal input unit for inputting a video signal reproduced by the video / audio reproduction unit
  • 13 is an audio signal input unit for inputting an audio signal reproduced by the video / audio reproduction unit.
  • 14 is a video / audio HDMI encoding unit as a video / audio encoding unit having a packet generation function in addition to a function of encoding an input video / audio signal into an HDMI standard format
  • 15 is a video / audio HDMI encoding.
  • a TMDS output unit serving as a differential signal output unit that outputs an HDMI standard signal input from the unit 14 as a differential signal to the HDMI cable 30 through the three TMDS channels CH0, CH1, and CH2, and 16 controls the DVD player 10. It is a transmission device control CPU that governs.
  • the transmission form in the HDMI cable 30 uses three channels, which are TMDS channels CH0, CH1, and CH2.
  • TMDS Transition Minimized Differential Signaling
  • TMDS Transition Minimized Differential Signaling
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of a data transmission area and a data transmission unused area for packet transmission defined by the HDMI standard.
  • FIG. 2 corresponds to the prior art.
  • the shaded portion is a standard data transmission area according to the HDMI standard.
  • the white portions of the data lines D4 to D7 below Packet1 and Packet2 are data transmission unused areas.
  • audio signals transmitted through the TMDS channel are transmitted as packet data 40 to 42 and packet data 43 to 45 in a part of the video blanking period.
  • HSYNC indicates a horizontal synchronization signal
  • VSYNC indicates a vertical synchronization signal.
  • D0 to D7 indicate 8-bit data lines, and video data is transmitted using all eight data lines D0 to D7 in the video period, but only four data lines D0 to D3 are standard in the blanking period. Is used to transmit audio data.
  • two pieces of audio packet data are transmitted (Packet1, Packet2). That is, the synchronization signal and voice packet header are transmitted as packet data 40 in the TMDS channel CH0, transmitted as voice packet data 41 in the TMDS channel CH1, transmitted as voice packet data 42 in the TMDS channel CH2, and At this timing, the synchronization signal and voice packet header are transmitted as packet data 43 on the TMDS channel CH0, transmitted as voice packet data 44 on the TMDS channel CH1, and transmitted as voice packet data 45 on the TMDS channel CH2.
  • the voice packet header is transmitted in the standard data transmission unused area 50, and in the TMDS channel CH1, the voice packet data is transmitted in the standard data transmission unused area 51.
  • voice packet data is transmitted in the standard data transmission unused area 52 (Packet 3).
  • the voice packet header is transmitted on the standard data transmission unused area 53 on the TMDS channel CH0, and the voice packet data is transmitted on the standard data transmission unused area 54 on the TMDS channel CH1.
  • voice packet data is transmitted on the standard data transmission unused area 55 (Packet 4).
  • the video / audio HDMI encoding unit 14 also generates and outputs attribute information indicating whether or not there is packet data in the data transmission unused area of the communication line defined by the HDMI standard. It is configured as follows.
  • the TMDS output unit 15 is configured to output the attribute information to the HDMI cable 30 in a data transmission unused area.
  • Reference numeral 21 denotes an HDMI receiving LSI
  • reference numeral 22 denotes a TMDS input unit as a differential signal input unit that receives HDMI standard signals transmitted from the DVD player 10 via three TMDS channels CH0, CH1, and CH2.
  • Reference numeral 23 denotes a video / audio HDMI decoding unit as a video / audio decoding unit that decodes a video / audio signal from an input HDMI standard signal.
  • a video signal output unit 24 outputs the decoded video signal.
  • An audio signal output unit 25 outputs the decoded audio signal.
  • Reference numeral 26 denotes an attribute information determination unit that checks attribute information in the data transmission unused area. The attribute information determination unit 26 confirms whether there is packet data in the data transmission unused area according to the HDMI standard stipulation, based on the determination based on the value of the attribute information.
  • Reference numeral 27 denotes a receiver control CPU that controls the TV 20.
  • a video / audio reproduction unit (not shown) reads a video signal and an audio signal from a recording medium (DVD).
  • the read video signal is input to the video signal input unit 12, and the audio signal is input to the audio signal input unit 13.
  • the video signal from the video signal input unit 12 is converted into an HDMI standard signal and output to the TMDS output unit 15.
  • the audio signal from the audio signal input unit 13 is also converted into an HDMI standard signal and output to the TMDS output unit 15.
  • the HDMI standard signal input to the TMDS output unit 15 is divided into three, converted into differential signals in the TMDS channels CH0, CH1, and CH2, and output to the HDMI cable 30.
  • the encoding unit 14 has a packet generation function, and the encoding unit 14 generates a control system packet including attribute information based on a control system signal input from the transmission device control CPU 16 and outputs the control system packet to the TMDS output unit 15.
  • the encoding unit 14 generates attribute information indicating that there is packet data in the data transmission unused area.
  • the TMDS output unit 15 attaches the attribute information to the data transmission unused area 60 in FIG. 4 and transmits it. By transmitting this attribute information, it is possible to cause the attribute information determination unit 26 in the TV 20 to determine that the packet data existing in the data transmission unused area should be decoded.
  • the place where the attribute information is attached is the data transmission unused area 60, it may be anywhere as long as it is a data transmission unused area of the TMDS channel CH0. Similar attribute information may be added to the reserved area of the audio sample packet defined by the HDMI standard.
  • the attribute information input to the TMDS output unit 15 is output to the HDMI cable 30 via the TMDS channel CH0.
  • the encoding unit 14 converts the audio signal input from the audio signal input unit 13 into an audio sample packet (Audio Sample Packet), and HDMI standards of TMDS channels CH0, CH1, and CH2.
  • the data is divided into data transmission areas 40 to 42 and data transmission unused areas 50 to 52 according to regulations. According to this, the transmission amount per unit time of the audio sample packet can be doubled in the case of the prior art. Furthermore, audio sample packets can be transmitted even in the data transmission unused areas 53 to 55, and more packet data can be transmitted.
  • the HDMI standard signal transmitted from the DVD player 10 via the TMDS channels CH0, CH1, and CH2 of the HDMI cable 30 is received by the TMDS input unit 22.
  • the TMDS input unit 22 receives audio sample packets transmitted in the data transmission areas 40 to 42 according to the HDMI standard and audio sample packets transmitted in the data transmission unused areas 50 to 52.
  • the video packet from the TMDS input unit 22 is decoded into a video signal by the video / audio HDMI decoding unit 23.
  • the audio sample packet from the TMDS input unit 22 is decoded by the decoding unit 23 into an audio signal.
  • the attribute information determination unit 26 checks the attribute information of the data transmission unused area 60, and confirms that the audio sample packet is also present in the data transmission unused areas 50 to 52. In order to perform this confirmation, not only the audio sample packet in the data transmission area but also the audio sample packet in the data transmission unused area is decoded.
  • the unused area for data transmission which is supposed not to be used directly by the HDMI standard, is effectively used for data transmission. Therefore, the transmission amount of audio sample packets per unit time can be increased as compared with the conventional technique. That is, even high-quality audio data that could not be transmitted due to the limitation of the pixel clock conventionally can be transmitted.
  • the video / audio reception device TV 20
  • the audio data transmitted from the video / audio transmission device can be converted into a high-quality audio signal that could not be reproduced conventionally and reproduced.
  • the technique of the present invention is a one-bit audio sample packet (One ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Audio Sample Packet) or a DST audio packet (DST Audio) that is a compressed audio packet according to the HDMI standard. Packet), HBR audio stream packet (HBR Audio Stream Packet), and the like.
  • the audio packet has been described above, but the present invention can also be applied to an MPEG source info frame (MpegpInfo InfoFrame) that is a video packet according to the HDMI standard.
  • MpegpInfo InfoFrame MPEG source info frame
  • the present invention may be applied to all types of packets in the HDMI standard.
  • a control system packet defined by the HDMI standard is converted into a control system signal by the decoding unit 23 and transmitted to the receiving device control CPU 27.
  • the first embodiment can be similarly applied.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a connection state between the video / audio transmission device and the video / audio reception device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 1 of the first embodiment indicate the same components.
  • the configuration specific to the present embodiment is as follows.
  • the DVD player 10 has two audio signal inputs # 1 and # 2 in the audio signal input unit 13, while the TV 20 outputs two audio signal outputs # 1 and # 2 in the audio signal output unit 25. Have.
  • the audio signal # 1 and the audio signal # 2 input to the audio signal input unit 13 are converted into separate audio sample packets by the video / audio HDMI encoding unit 14.
  • an audio clock regeneration packet (Audio Clock Regeneration Packet) and an audio info frame packet (Audio InfoFrame Packet) are also converted for each audio signal.
  • the audio clock regeneration packet is transmitted to generate an audio clock on the TV 20 side.
  • the audio info frame packet includes a parameter representing the characteristics of the audio data. One audio signal is generated from these three types of packets.
  • the encoding unit 14 in the DVD player 10 is transmitted in both the data transmission areas 40 to 42 in the HDMI standard format and the data transmission unused areas 50 to 52 defined in the HDMI standard. Attribute information indicating whether or not the packet header and the packet data are encoded from one signal is generated and output (see the data transmission unused area 60 in FIG. 4).
  • the attribute information determination unit 26 in the TV 20 determines whether the audio sample packet transmitted in the data transmission areas 40 to 42 according to the HDMI standard and the data transmission unused areas 50 to 52 are determined based on the value of the received attribute information. It is configured to confirm whether or not the audio sample packet to be transmitted has been converted from the same sound source.
  • the encoding unit 14 divides the above three types of audio data packets generated from each of the audio signal # 1 and the audio signal # 2 into two, and the TMDS output unit 15 converts one packet data into data according to the HDMI standard. Transmission is performed in the transmission areas 40 to 42, and the other packet data is transmitted in the data transmission unused areas 50 to 52. As a result, the packet data of the separate audio signals # 1 and # 2 input in two systems can be simultaneously transmitted to the connected TV 20 via the HDMI cable 30. At this time, the encoding unit 14 generates and transmits information indicating that separate data is transmitted as attribute information. By transmitting this attribute information, it is possible to cause the attribute information determination unit 26 in the TV 20 to determine whether the audio sample packet should be decoded separately or decoded together.
  • the video packet from the TMDS input unit 22 is decoded into a video signal by the video / audio HDMI decoding unit 23.
  • the audio sample packet from the TMDS input unit 22 is decoded by the decoding unit 23 into an audio signal.
  • the attribute information determination unit 26 checks the attribute information of the data transmission unused area 60, and transmits the audio sample packet transmitted in the data transmission areas 40 to 42 according to the HDMI standard and the data transmission unused areas 50 to 52. It is confirmed whether or not the audio sample packet to be transmitted is converted from the same sound source. If the confirmation confirms that both audio sample packets are derived from different sound sources, both audio sample packets are decoded as separate audio signals and confirmed to be from the same sound source. For example, both audio sample packets are synthesized into one audio signal and then decoded.
  • attribute information a specific example of attribute information will be described with reference to FIG. 6A.
  • identification of whether or not there is packet data in the data transmission unused area is combined with identification of whether the two packet data are derived from different signals or one signal. Contains attribute information.
  • the identification of whether or not there is packet data in the former data transmission unused area is made in the first bit of the attribute information. Specifically, when there is packet data, the bit is “1”, and when there is no packet data, it is “0”.
  • the bit is “0” when the signals are derived from different signals, and is “1” when the signals are derived from one signal.
  • Determination of attribute information in the attribute information determination unit 26 is performed, for example, according to the flowchart shown in FIG. 6B.
  • the first bit is first determined (step S61), and then the second bit is determined (step S62).
  • the process proceeds to the determination of the second bit (step S62).
  • two audio signals generated by the video / audio transmission device can be transmitted to the video / audio reception device (TV 20).
  • the receiving device can convert the audio data packet transmitted from the video / audio transmitting device into two audio signals and output separate audio signals.
  • FIG. 7 shows an example of a new 3D video format defined by the HDMI standard Ver1.4.
  • this video format it is possible to transmit left-eye and right-eye images.
  • the 3D video format is transmitted, it is assumed that the left-eye video and the right-eye video are completely different from each other. It is an Example for transmitting / receiving one image
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of a connection state between the video / audio transmission device and the video / audio reception device according to the third embodiment.
  • the same reference numerals as those in FIG. 5 of the second embodiment indicate the same components.
  • the configuration specific to the present embodiment is as follows.
  • the DVD player 10 uses a video signal input unit 12 for a 3D video format video signal # in which a left-eye video (referred to as video # 1) and a right-eye video (referred to as video # 2) are completely different from each other. 0 is input.
  • the TV 20 has two video signal outputs of the video signal # 1 and the video signal # 2 in the video signal output unit 24.
  • the audio signal # 1 is an audio signal that matches the video # 1 (video signal # 1)
  • the audio signal # 2 is an audio signal that matches the video # 1 (video signal # 2).
  • the audio signal # 1 and the audio signal # 2 input to the audio signal input unit 13 are converted into separate audio sample packets as in the second embodiment, and in addition, The audio clock / regeneration packet and the audio info frame packet are also converted and transmitted to the TV 20.
  • the encoding unit 14 divides the three types of audio data packets generated from the audio signal # 1 and the audio signal # 2 into two respectively, and the TMDS output unit 15 Packet data is transmitted in the data transmission areas 40 to 42 (FIG. 4) according to the HDMI standard, and the other packet data is transmitted in the data transmission unused areas 50 to 52 (FIG. 4).
  • the encoding unit 14 also has information indicating that the video # 1 and the video # 2 are configured in completely different 3D video formats as attribute information, packet data generated from the audio signal # 1, and the audio signal # 1. 2 is transmitted using the data transmission areas 40 to 42 (FIG. 4) according to the HDMI standard, and the remaining packet data is used in the data transmission unused areas 50 to 52 (FIG. 4).
  • the attribute information that can be used to determine whether the data is transmitted using the data transmission unused areas 60 and 61 (FIG. 4) can be transmitted.
  • the DVD player 10 transmits after determining whether or not the TV 20 can receive the 3D video format (video # 1 and video # 2 are completely different) transmitted in the present embodiment. This determination is possible by the two configurations described below.
  • Each of the HDMI transmission LSI 11 and the HDMI reception LSI 21 includes interfaces 35 and 37 for performing DDC (Display Data Channel) communication, and the DVD player 10 is connected via a DDC line 34 that is a part of the HDMI cable 30.
  • DDC Display Data Channel
  • the other is a configuration in which the DVD player 10 and the TV 20 communicate with each other using a CEC (Consumer Electronics Control) 32, and the DVD player 10 acquires information on whether or not the video signal transmitted in the present embodiment can be received from the TV 20. It is.
  • the HDMI transmission LSI 11 and the HDMI reception LSI 21 are respectively provided with interfaces 36 and 38 for performing CEC communication, and the DVD player 10 and the TV 10 are connected via a CEC line 32 that is a part of the HDMI cable 30. Information can be exchanged.
  • the DVD player 10 After confirming that the TV 20 has a function capable of receiving 3D video format video (video # 1 and video # 2 are completely different) by one of the above two configurations, the DVD player 10 Starts video transmission.
  • the attribute information determination unit 26 is based on the attribute information sent from the DVD player 10. Determining whether it is a normal 3D video format or a 3D video format (video # 1 and video # 2 are completely different from each other); Determining whether the packet data is transmitted using the data transmission areas 40 to 42 according to the HDMI standard or the packet data is transmitted using the data transmission unused areas 50 to 52; I do.
  • attribute information a specific example of attribute information will be described with reference to FIG. 9A.
  • this attribute information the following three cases are described as examples.
  • the first is when video # 1 and video # 2 are one video (when there is no packet data in the data transmission unused area), and the attribute information takes a value of “000”.
  • the audio packet data of video # 1 is transmitted via the packet data transmission area defined by the HDMI standard, and data transmission is performed. This is a case where the audio packet data of the video # 2 is transmitted via the unused area, and the attribute information takes a value of “011”.
  • audio packet data of video # 2 is transmitted via a packet data transmission area defined by the HDMI standard, and data transmission is performed. This is a case where the audio packet data of the video # 1 is transmitted via the unused area, and the attribute information takes a value of “101”.
  • Determination of attribute information in the attribute information determination unit 26 is performed, for example, according to the flowchart shown in FIG. 9B.
  • the first bit is first determined (step S91), then the second bit is determined (step S92), and finally the third bit is determined (step S93).
  • the process proceeds to the determination of the second bit (step S92).
  • the audio packet data decoded as data 1 and sent via the data transmission unused area is decoded as data of the video signal # 2 (step S95).
  • step S93 the determination of the third bit (step S93). If it is determined that the third bit is 1 in the determination of the third bit (step S93), the audio packet data transmitted through the packet data transmission area defined by the HDMI standard is the video signal #.
  • the audio packet data decoded as the data 2 and sent via the data transmission unused area is decoded as the data of the video signal # 1 (step S96).
  • the video and audio transmission apparatus uses the 3D video format, which is a completely different video for the left-eye video and the right-eye video, and uses one audio packet.
  • the video / audio reception apparatus TV 20
  • the video / audio reception apparatus can output two video / audio signals separately at the same time.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a connection state between the video / audio transmission device and the video / audio reception device according to the fourth embodiment. 10, the same reference numerals as those in FIG. 8 of the third embodiment indicate the same components.
  • the configuration specific to the present embodiment is as follows.
  • the DVD player 10 includes a video signal combining unit 33 that combines two video signal inputs corresponding to the video signal # 1 and the video signal # 2 into the video signal input unit 12 and the video signal # 1 and the video signal # 2. And have.
  • the configuration of the TV 20 is the same as that of the third embodiment.
  • the video signal # 1 and the video signal # 2 input to the video signal input unit 12 correspond to the video signal # 1 corresponding to the video L for the left eye in the standard shown in FIG.
  • the video signal # 2 is converted so as to correspond to the video R for use.
  • the encoding unit 14 has a packet generation function. Packet data generated by the encoding unit 14 based on the audio signal # 2 and the video signal # 2 is a generic name of packet data generated by the encoding unit 14 from the audio signal # 1 and the video signal # 1. Is a packet # 2. For packet # 1 and packet # 2, all packets defined by the HDMI standard are targeted.
  • the encoding unit 14 can transmit the packet # 1 from the TMDS output unit 15 via the HDMI standard format data transmission areas 40 to 42 and 43 to 45, and the packet # 2 is output to the TMDS.
  • the unit 15 can transmit data via the data transmission unused areas 50 to 52 and 53 to 55 of the communication line defined by the HDMI standard.
  • the video / audio HDMI encoding unit 14 transmits two videos from different video sources, and either of the packet # 1 and the packet # 2 sets the data transmission areas 40 to 42 and 43 to 45 in the HDMI standard format. Attribute information indicating that any of the remaining data is transmitted via the data transmission unused areas 50 to 52 and 53 to 55 is generated and output.
  • the attribute information transmission method is the same as in the first to third embodiments.
  • the DVD player 10 needs to determine whether the TV 20 can receive two different videos before transmitting them. This determination can be made by the two configurations described below as in the third embodiment.
  • One is information indicating that the video signal transmitted in the present embodiment is receivable in EDID (Extended Display Identification Data) 31 which is receiving device information, and the DVD player 10 determines by reading the EDID of the TV 20. It is the structure to do.
  • EDID Extended Display Identification Data
  • the other is a configuration in which the DVD player 10 and the TV 20 communicate with each other using a CEC (Consumer Electronics Control) 32, and the DVD player 10 acquires information on whether or not the video signal transmitted in this embodiment can be received from the TV 20. It is.
  • the DVD player 10 starts transmission after confirming that the TV 20 has a function capable of receiving two separate videos to be transmitted in the present embodiment by one of the above two configurations. .
  • the attribute information determination unit 26 in the TV 20 determines the packet data transmitted through the data transmission areas 40 to 42 and 43 to 45 according to the HDMI standard and the data transmission based on the determination based on the value of the received attribute information.
  • One of the packet data transmitted via the unused areas 50 to 52 and 53 to 55 is used as data consisting of the data of the video signal # 1 and the audio signal # 1, and the other is used as the data of the video signal # 2.
  • the audio signal # 2 can be handled as data.
  • Packet data transmitted through ⁇ 52, 53 ⁇ 55 is one of the data consisting of the video signal # 1 and the audio signal # 1, and the other is the video signal # 2 and the audio signal # 2.
  • the decoded data can be output as video signal # 1 and video signal # 2 from the video signal output unit 24 and as audio signal # 1 and audio signal # 2 from the audio signal output unit, respectively. It has become.
  • attribute information a specific example of attribute information will be described based on FIG. 12A.
  • this attribute information the following three cases are described as examples.
  • the first is the case where the video signal # 1 and the video signal # 2 are one left-eye video and right-eye video (when there is no packet data in the data transmission unused area).
  • the attribute information is “ It takes the value 000 ".
  • the video signal # 1 and the video signal # 2 are two separate videos
  • the video signal # 1 and the audio signal # 1 are transmitted via a packet data transmission area defined by the HDMI standard.
  • Packet data (packet # 1) is transmitted
  • packet data (packet # 2) composed of the video signal # 2 and the audio signal # 2 is transmitted via the data transmission unused area.
  • the attribute information takes a value of “011”.
  • the video signal # 2 and the audio signal # 2 are transmitted via a packet data transmission area defined by the HDMI standard.
  • Packet data (packet # 2) is transmitted, and packet data (packet # 1) consisting of the video signal # 1 and the audio signal # 1 is transmitted via the data transmission unused area. Takes the value "101".
  • the determination of attribute information in the attribute information determination unit 26 is performed according to a flowchart shown in FIG. 12B, for example.
  • the attribute information is received, first the first bit is determined (step S121), then the second bit (step S122), and finally the third bit (step S123).
  • the packet data transmitted through the packet data transmission area defined by the HDMI standard is the video signal # 1.
  • Packet data that has been decoded as data (packet # 1) consisting of the video signal # 1 and the audio signal # 2, and is transmitted via the data transmission unused area. Decoded as # 2) (step S125).
  • Packet # 1 (video signal # 1 and audio signal # 1) and packet # 2 (video signal # 2 and audio signal # 2) are output separately.
  • the process proceeds to the determination of the third bit (step S123).
  • the packet data transmitted via the packet data transmission area defined by the HDMI standard is the video signal # 2.
  • Packet data that is decoded as data (packet # 2) consisting of video signal # 2 and audio signal # 1, and sent via the data transmission unused area is data (packet) consisting of video signal # 1 and audio signal # 1 Decoded as # 1) (step S126).
  • Packet # 1 (video signal # 1 and audio signal # 1) and packet # 2 (video signal # 2 and audio signal # 2) are output separately.
  • two separate video / audio signals generated by the video / audio transmission device can be simultaneously transmitted to the video / audio reception device (TV 20). Further, the video / audio reception device can simultaneously output two video / audio signals transmitted from the video / audio transmission device separately.
  • the video / audio transmission device and the video / audio reception device according to the present invention have an effect that data transmission / reception of a large amount of information, which has not been possible in the past, can be performed, and DVD players, DVD recorders, BD ( It is useful as a video / audio transmission device such as a Blu-ray (Disc) player or a BD recorder, or as a video / audio reception device such as a TV, AV amplifier, or projector.
  • Disc Blu-ray
  • DVD player (video / audio transmitter) 11 HDMI transmission LSI 12 video signal input unit 13 audio signal input unit 14 video audio HDMI encoding unit (video audio encoding unit) 15 TMDS output section (differential signal output section) 16 Transmitter control CPU 20 TV (video / audio receiver) 21 HDMI Receiver LSI 22 TMDS input section (differential signal input section) 23 Video / Audio HDMI Decoding Unit (Video / Audio Decoding Unit) 24 video signal output unit 25 audio signal output unit 26 attribute information determination unit 27 receiver control CPU 30 HDMI cable CH0, CH1, CH2 TMDS channel 31 EDID 32 CEC line 33 Video signal synthesizer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Abstract

 映像音声符号化部が、入力される映像音声信号を所定の規格形式に符号化する。差動信号出力部が符号化されたデータを所定の規格で規定された差動信号として出力する。差動信号出力部は、映像音声符号化部によって符号化されたデータをデータ送信未使用領域に乗せて出力する。標準では直接には使用しないとされていたデータ送信未使用領域がデータ送信に有効活用されるので、より多くの情報量のデータ送受信が可能となる。

Description

映像音声送信装置および映像音声受信装置
 本発明は、映像音声送信装置と映像音声受信装置との間のデータ送受信の技術にかかわり、特にはHDMI(High-Definition Multimedia Interface)規格などによる高速伝送の技術に関する。
 本出願は、2008年10月9日に出願された、明細書,図面、特許請求の範囲を含む日本特許出願2008-262627号の全てを、ここに参照として本明細書に組み入れている。
 近年、DVD(Digital Versatile Disc)プレーヤ、DVD録画再生装置、ブルーレイディスク録画再生装置、ハードディスクレコーダ、デジタル放送受信機(セットトップボックス)などの映像音声送信装置からTV(テレビジョン受像機)、プロジェクタなどの映像音声受信装置への映像データおよび音声データの高速送信にHDMI通信が使われている。HDMIは、映像データと音声データを1つのケーブルで送信する規格である。この規格では、音声データはパケットデータとして映像データのブランキング期間に乗せて送信されるようになっている。
 ところで、HDMI通信においては、送信する映像データが解像度の低いものである場合に、次のような不都合が生じる。解像度が低いとピクセルクロックの周波数も低く、これに起因してブランキング期間に乗せて送信できる音声パケットデータのサイズも限られてしまう。その結果、ある一定以上の高音質の音声パケットデータを送信することができない。また、多チャンネルで送信することもむずかしい。
 これに対して、同じピクセルの映像データを2回繰り返すように構成することでピクセルクロックの周波数を2倍にして、高音質の音声データの送信を可能にするという対策がある。しかしながら、ピクセルクロックの周波数を上げると、音声データに対するノイズの増加や消費電力の増加等の問題が生じる(例えば特許文献1参照)。
 特許文献2に開示の技術は、解像度の低い映像データを送信する場合に、映像データの空きビットに音声パケットデータを乗せるようにしている。そのため、ピクセルクロックの周波数を上げなくても、高音質の音声パケットデータを送信することが可能となる。
特開2008-104090号 特開2008-118405号
 通常の映像データは8ビットを使用する。高ビットの映像(ディープカラー)の場合、2ビット,4ビットまたは8ビット拡張して、10ビット,12ビットまたは16ビットを使用する。ディープカラーは、HDMI端子において転送可能な色数を増やしたもので、HDMI 1.3で盛り込まれた。従来のRGBまたはYCbCr各色8ビットの24ビットカラーでは、色数が不足する場合があった。そこで、10ビット,12ビット,16ビットと拡張した。それぞれ30ビット,36ビット,48ビットになる。Blu-ray Discなどは各色8ビットの24ビットカラーで記録されており、そのまま再生すればディープカラーは必要ない。ただし、再生装置で24ビット以上の色数を使ってより綺麗な映像を作る処理をしているために、ディープカラーが必要になる場合がある。液晶表示装置で同様に色の階調を10ビットなどに拡張したものもある。HDMIのディープカラーとは関係なく、8ビットで入力される映像を10ビット色中の最適な色で表示するものもある。
 しかしながら、特許文献1に開示した従来の手法は、拡張したビット(2ビット、4ビットまたは8ビット)に音声データを乗せるものであるため、ディープカラーの映像は送信できない。つまりは、ディープカラーの映像とともに高音質の音声データを送信することはできない。
 本発明は、このような事情に鑑みて創作したものであり、送信する映像の解像度、映像のデータビットによらずに、従来よりも多い情報量のより高品質なデータの送受信を可能にすることを主たる目的とする。
 (1)本発明の映像音声送信装置は、入力されてくる映像音声信号を所定の規格形式に符号化する映像音声符号化部と、
 前記符号化されたデータを前記所定の規格で規定された差動信号として出力する差動信号出力部と、
 を備え、
 前記差動信号出力部は、前記映像音声符号化部によって符号化されたデータを前記所定の規格で規定されている通信線のデータ送信未使用領域に乗せて出力するように構成され、
 前記映像音声符号化部は、前記所定の規格形式のデータ送信領域と前記所定の規格で規定されている通信線のデータ送信未使用領域との両方で送信されるデータが1つの信号から符号化されたか否かを示す属性情報を出力するように構成されている。
 上記の構成において、所定の規格では、通信線にデータ送信領域とデータ送信未使用領域とがある。このデータ送信未使用領域を有効に活用するのである。すなわち、映像音声符号化部は入力されてくる映像音声信号を所定の規格形式に符号化し、符号化されたデータを差動信号出力部が複数に分けた上で所定の規格の差動信号として出力する。この際に、差動信号出力部は、符号化データをデータ送信領域とデータ送信未使用領域との両方で送信する。これによりデータ送信未使用領域が有効活用される。標準では使用されることのないデータ送信未使用領域を有効活用するので、所定の規格形式において標準の方式で送信する場合よりも多い情報量のデータを送信することが可能となる。この考え方は、ディープカラーのようなビットの拡張の有無に関係なしに成立する。なお、言うまでもないことであるが、「データ送信未使用領域」における「未使用」とはあくまで標準方式を基準にした表現であり、本発明ではその領域を使用することを前提としている。
 さらに、映像音声符号化部は、符号化データが1つの信号から符号化されたか否かを示す属性情報を出力する。この属性情報は、通信相手方の映像音声受信装置において、符号化データを元の1つの信号に復号化するか否かの判断の際に利用される。これにより、元の信号が1つの場合でも複数の場合でも、上記したより多くの情報量のデータを送信可能という効果を発揮させることが可能となる。音声の場合には、複数音源から符号化された音声データパケットをそれぞれの送信経路を使って別々に送信することが可能となる。映像の場合には、複数種類の映像から符号化された映像パケットをそれぞれの送信経路を使って別々に送信することが可能となる。
 (2)上記(1)の映像音声送信装置において、前記所定の規格はHDMI規格であるという態様がある。この態様では、上記(1)の構成では、その適用対象をHDMI規格のデータにのみ限定するものではなく、他の規格のデータにも適用可能であるということが主張されており、さらには、本発明をHDMI規格に適用することは好ましい1つの態様であることが主張されている。上記(1)の技術的効果は、標準では使用されることのないデータ送信未使用領域を有効活用するので、所定の規格形式において標準の方式で送信する場合よりも多い情報量のデータを送信することが可能となるということであるが、この効果は、HDMI規格への適用の場合に特に顕著になる。
 (3)上記(2)の映像音声送信装置において、前記映像音声符号化部はパケット生成機能を有し、前記差動信号出力部は任意のパケットデータを前記データ送信未使用領域に出力するという態様がある。この態様では、映像音声符号化部がパケット生成機能を有していることから、HDMI規格に準拠したデータとHDMI規格以外の規格のデータのいずれであっても本発明は対象可能となし、標準の送信対象であるHDMI規格規定のデータに加え、別途に任意の規格のパケットデータを送信する場合にも本発明は適用可能であることが主張されている。この場合も、上記(1)の、標準では使用されることのないデータ送信未使用領域を有効活用するので、標準の方式で送信する場合よりも多い情報量のデータを送信することが可能となる。
 (4)上記(3)の映像音声送信装置において、前記差動信号出力部はHDMI規格で規定されたパケットデータを前記データ送信未使用領域に出力するという態様がある。この態様は、標準の送信対象であるHDMI規格規定のパケットデータをHDMI規格でのデータ送信領域に出力して送信するとともに、同じくHDMI規格規定の別のパケットデータをHDMI規格でのデータ送信未使用領域に出力して送信する、ということを意味している。すなわち、本発明では、あるパケットデータはデータ送信領域で送信し、別のパケットデータはデータ送信未使用領域で送信するということであり、本発明は、複数種類の信号に適用可能であることが主張されている。
 (5)上記(4)の映像音声送信装置において、前記映像音声符号化部は、入力されてくる1つの映像信号または音声信号をHDMI規格で規定されたパケットデータに符号化し、前記差動信号出力部は、符号化された前記パケットデータをHDMI規格で規定されたデータ送信領域と前記データ送信未使用領域とに分けて出力するという態様がある。この態様によれば、1つの映像信号または音声信号を符号化したパケットデータを複数に分けて、あるものはデータ送信領域に出力し、別のあるものはデータ送信未使用領域に出力して、同時的に送信可能とするため、より多くの映像パケットデータまたは音声パケットデータを送信することが可能となる。
 (6)上記(4)の映像音声送信装置において、前記映像音声符号化部が生成するHDMI規格で規定されたパケットデータは、オーディオサンプルパケット,オーディオクロック・リジェネレーションパケット,オーディオインフォフレームパケット,ワンビット・オーディオサンプルパケット,DSTオーディオパケット,HBRオーディオストリームパケットの中のいずれか1つまたは複数であるという態様がある。この態様は、データ送信未使用領域を利用して送信する音声のパケットデータについて、具体的に記述するものである。オーディオサンプルパケットはHDMI規格の非圧縮の音声パケットである。オーディオクロック・リジェネレーションパケットは受信側で音声クロックを生成するために送信されるパケットである。オーディオインフォフレームパケットは音声データの特性を表わすパラメータを含むパケットである。ワンビット・オーディオサンプルパケット,DSTオーディオパケット,HBRオーディオストリームパケットはHDMI規格に規定された圧縮音声パケットである。この構成によれば、上記に挙げた音声パケットデータを複数の送信経路で送信可能となるため、従来では送信できなかった高音質の音声パケットデータや多チャンネル音声パケットデータが送信可能になる。
 (7)上記(4)の映像音声送信装置において、前記差動信号出力部が出力するHDMI規格で規定されたパケットデータはMPEGソース・インフォフレームであるという態様がある。これは、データ送信未使用領域を利用して送信する映像のパケットデータについて、具体的に記述するものである。MPEGソース・インフォフレームは、HDMI規格規定による映像パケットである。この構成によれば、上記に挙げた映像パケットデータを複数の送信経路で送信可能となるため、従来では送信できなかった高画質の映像パケットが送信可能となる。
 続いて、本発明にかかわる映像音声受信装置について説明する。
 (8)本発明の映像音声受信装置は、
 所定の規格で規定された差動信号を入力する差動信号入力部と、
 前記差動信号入力部が入力する前記差動信号により送信され前記所定の規格形式に符号化されたデータから映像音声信号を復号化する映像音声復号化部と、
 前記所定の規格形式のデータ送信領域と前記所定の規格で規定されている通信線のデータ送信未使用領域との両方で送信される符号化データが1つの信号から符号化されたか否かを入力した属性情報に基づいて判断する属性情報判断部と、
 を備え、
 前記差動信号入力部は、前記所定の規格形式のデータ送信領域と前記所定の規格で規定されている通信線のデータ送信未使用領域との両方で送信されてくる符号化データを入力するように構成され、
 前記映像音声復号化部は、前記差動信号入力部で入力された前記データ送信領域およびデータ送信未使用領域の符号化データをともに復号化するように構成され、
 前記映像音声復号化部は、前記属性情報判断部が肯定の判断を示すときは前記の符号化データを1つの信号として合成し復号化するように構成されているものである。
 上記の構成において、相手方の映像音声送信装置から送られてくる所定規格の符号化データが差動信号入力部に入力され、映像音声復号化部に渡される。そして、映像音声復号化部はデータ送信領域の符号化データおよびデータ送信未使用領域の符号化データをともに復号化する。以上によりデータ送信未使用領域にデータが含まれている場合でも、そのデータを受信することが可能となり、所定の規格形式において標準の方式で受信する場合よりも多い情報量のデータを受信することが可能となる。
 さらに、相手方の映像音声送信装置から送られてくる所定規格の差動信号が差動信号入力部に入力され、映像音声復号化部に渡される。ここで、属性情報判断部においてデータ送信領域の符号化データとデータ送信未使用領域の符号化データとが1つの信号から符号化されたものであるか否かの判断が属性情報に基づいて行われ、その判断結果が肯定的であるとき、映像音声復号化部は符号化データを1つの信号として合成し復号化し、その判断結果が否定的であるとき、映像音声復号化部は符号化データを別々の信号として復号化する。
 以上により、信号源が1つの場合でデータ送信領域とデータ送信未使用領域とに分けて符号化データを送受信する場合に、そのデータを1つにまとめて復号化することが可能となり、所定の規格形式において標準の方式で受信する場合よりも多い情報量のデータを受信することが可能となる。また、多チャンネルでのデータ送受信が可能となる。
 (9)上記(8)の映像音声受信装置において、前記所定の規格はHDMI規格であるという態様がある。換言すれば、上記(8)の構成は、その適用対象をHDMI規格のデータにのみ限定するものではなく、他の規格のデータにも適用可能であるということである。この態様は、本発明をHDMI規格に適用することは好ましい1つの態様であることを主張するものである。上記(8)の技術的効果は、標準では使用されることのないデータ送信未使用領域を有効活用するので、所定の規格形式において標準の方式で受信する場合よりも多い情報量のデータを受信することが可能となるということであるが、この効果は、HDMI規格への適用の場合に特に顕著になる。
 (10)上記(9)の映像音声受信装置において、前記映像音声復号化部は、前記データ送信未使用領域に任意のパケットデータが含まれている場合に、そのデータを復号化するという態様がある。この態様では、HDMI規格に準拠したデータとHDMI規格以外の規格のデータのいずれであっても対象可能となし、標準の送信対象であるHDMI規格規定のデータに加え、別途に任意の規格のパケットデータを受信する場合にも適用可能であることが主張されている。この場合も、上記(8)に態様において標準では使用されることのないデータ送信未使用領域を有効活用するので、標準の方式で受信する場合よりも多い情報量のデータを受信することが可能となる。
 (11)上記(10)の映像音声受信装置において、前記映像音声復号化部は、前記データ送信未使用領域にHDMI規格で規定された音声パケットデータが含まれている場合に、そのデータを音声信号に復号化するという態様がある。この態様では、標準の受信対象であるHDMI規格規定のパケットデータをHDMI規格でのデータ送信領域から復号化するとともに、同じくHDMI規格規定の別のパケットデータをデータ送信未使用領域から復号化することが本発明では可能であることが主張されている。すなわち、あるパケットデータはデータ送信領域から復号化し、別のパケットデータはデータ送信未使用領域から復号化するということであり、本発明は複数種類の信号に適用可能である。つまり、複数の経路で送信されてくる音声パケットを別々に音声信号に復号化し、複数種類の音声信号を作ることが本発明で可能となる。
 (12)上記(10)の映像音声受信装置において、前記映像音声復号化部は、前記データ送信未使用領域にHDMI規格で規定された映像パケットデータが含まれている場合に、そのデータを映像信号に復号化するという態様がある。この態様によれば、標準に受信するHDMI規格規定の映像パケットデータに加え、別途に映像パケットデータを受信することが可能となり、複数の経路から送信されてくる映像パケットを別々に映像信号に復号化し、複数種類の映像信号を作ることが可能となる。
 (13)上記(8)の映像音声受信装置において、前記映像音声復号化部は、HDMI規格で規定されているデータ送信領域により送信されてくる音声パケットデータと、前記データ送信未使用領域により送信されてくる音声パケットデータとを1つの音声信号に合成し復号化するという態様がある。この態様によれば、複数の経路から送信されてくる音声パケットをより高音質な1つの音声信号に合成し復号化することが可能となる。
 (14)上記(8)の映像音声受信装置において、前記映像音声復号化部は、HDMI規格で規定されているデータ送信領域により送信されてくる映像パケットデータと、前記データ送信未使用領域により送信されてくる映像パケットデータとを1つの映像信号に合成し復号化するという態様がある。この態様によれば、複数の経路から送信されてくる映像パケットをより高画質な1つの映像信号に合成し復号化することが可能となる。
 (15)さらに、上記(1)の映像音声送信装置において、前記属性情報は、前記データ送信未使用領域にデータがあるか否かを示す情報を含むという態様がある。この態様によれば、データ送信未使用領域により送信されるパケットデータと所定の規格で規定されたデータ送信領域により送信されるパケットデータとが別々の入力信号から符号化された別々のパケットデータであるか、1つの入力信号から符号化されて分割送信されるパケットデータであるかを区別することが可能となる。
 (16)また、上記(8)の映像音声受信装置において、前記属性情報判断部は、前記データ送信未使用領域にデータがあるか否かを判断するという態様がある。この態様によれば、データ送信未使用領域により受信されるパケットデータと所定の規格で規定されたデータ送信領域により受信されるパケットデータが別々の入力信号から符号化された別々のパケットデータであるか、1つの入力信号から符号化されて分割されて受信したパケットデータであるかを判断し、それぞれの場合に合わせてパケットを復号化し、信号を生成することが可能となる。
 本発明によれば、従来、所定の規格で標準では直接には使用しないとされていたデータ送信未使用領域をデータ送信に有効活用するので、所定の規格形式において標準の方式で送信する場合よりも多い情報量のデータの送受信を行うことができる。
図1は、本発明の実施の形態1における映像音声送信装置と映像音声受信装置との接続状態の構成を示すブロック図である。 図2は、HDMI規格で規定されたパケット送信のデータ送信領域・データ送信未使用領域の概念図(従来技術相当)である。 図3は、本発明におけるパケット送信のデータ送信領域・データ送信未使用領域の概念図である。 図4は、本発明の実施の形態におけるパケット送信データ送信領域・データ送信未使用領域の概念図である。 図5は、本発明の実施の形態2における映像音声送信装置と映像音声受信装置との接続状態の構成を示すブロック図である。 図6Aは、属性情報のデータの例である。 図6Bは、属性情報データを用いた映像音声受信装置でのデータ判断例である。 図7は、HDMI Ver1.4で規格化された3Dビデオフォーマットの1例である。 図8は、本発明の実施の形態3における映像音声送信装置と映像音声受信装置との接続状態の構成を示すブロック図である。 図9Aは、属性情報データの例である。 図9Bは、属性情報データを用いた映像音声受信装置でのデータ判断例である。 図10は、本発明の実施の形態4における映像音声送信装置と映像音声受信装置との接続状態の構成を示すブロック図である。 図11は、本発明の実施の形態4におけるパケット送信データ送信領域・データ送信未使用領域の概念図である。 図12Aは、属性情報データの例である。 図12Bは、属性情報データを用いた映像音声受信装置でのデータ判断例である。
 (実施の形態1)
 図1は本発明の実施の形態1における映像音声送信装置と映像音声受信装置との接続状態の構成を示すブロック図である。図1において、10は映像音声送信装置の一例であるDVDプレーヤであり、20は映像音声受信装置の一例であるTVであり、30はHDMIケーブルである。DVDプレーヤ10とTV20とはHDMIケーブル30を介して接続されている。
 まず、DVDプレーヤ10の構成について説明する。DVDプレーヤ10は、映像音声再生部(図示せず)を備え、記録メディアであるDVDから映像信号、音声信号を読み出すようになっている。11はHDMI送信用LSIであり、12は映像音声再生部が再生する映像信号を入力する映像信号入力部であり、13は映像音声再生部が再生する音声信号が入力される音声信号入力部であり、14は入力されてくる映像音声信号をHDMI規格形式に符号化する機能に加えてパケット生成機能を備えた映像音声符号化部としての映像音声HDMIエンコード部であり、15は映像音声HDMIエンコード部14から入力するHDMI規格信号を3つのTMDSチャネルCH0,CH1,CH2により差動信号としてHDMIケーブル30に出力する差動信号出力部としてのTMDS出力部であり、16はDVDプレーヤ10の制御を司る送信装置制御CPUである。HDMIケーブル30における送信の形態は、3つのチャネルであるTMDSチャネルCH0,CH1,CH2を利用したものとなる。
 TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)は、パーソナルコンピュータやチューナとテレビ、ディスプレイとの間などでデータ通信のために用いられるデジタル信号伝送方式であり、「遷移時間最短差動信号伝送方式」とも表現される。TMDS方式では差動信号が用いられるので、ノイズや信号の歪みに対する耐性が高くなっている。
 図2はHDMI規格で規定されたパケット送信のデータ送信領域・データ送信未使用領域の概念図である。この図2は従来技術に相当するものである。図2において、網掛けした部分がHDMI規格規定による標準のデータ送信領域である。Packet1,Packet2の下側にあるデータラインD4~D7の白地の部分はデータ送信未使用領域である。HDMI規格によると、TMDSチャネルにより送信される音声信号は、ビデオのブランキング期間の一部においてパケットデータ40~42およびパケットデータ43~45として送信される。HSYNCは水平同期信号を示し、VSYNCは垂直同期信号を示している。D0~D7は8ビット構成のデータラインを示し、映像期間では8つすべてのデータラインD0~D7を用いて映像データを送信するが、ブランキング期間では標準で4つのみのデータラインD0~D3を用いて音声データを送信するようになっている。ここでは、音声のパケットデータが2つ送信されている(Packet1,Packet2)。すなわち、TMDSチャネルCH0では同期信号と音声のパケットヘッダがパケットデータ40として送信され、TMDSチャネルCH1では音声のパケットデータ41として送信され、TMDSチャネルCH2では音声のパケットデータ42として送信され、さらに、別のタイミングにおいて、TMDSチャネルCH0では同期信号と音声のパケットヘッダがパケットデータ43として送信され、TMDSチャネルCH1では音声のパケットデータ44として送信され、TMDSチャネルCH2では音声のパケットデータ45として送信される。
 従来技術相当の図2の場合、音声データの送信に関して、パケットデータ40~45の送信に用いられるのはTMDSチャネルCH0~CH2のデータラインD0~D3だけであり、データラインのD4~D7はデータ送信未使用領域となっている。
 これに対して、本発明を適用する場合には、HDMI規格においてデータラインのD4~D7が標準ではデータ送信未使用領域となっている点に注目し、これを有効活用するようにしたものである。すなわち、図3に示すように、そのデータ送信未使用領域50~52および(または)データ送信未使用領域53~55にHDMI規格で規定されているパケットデータを送信するようにしたものである(ハッチング(斜め線)参照)。「データ送信未使用領域」における「未使用」とは、あくまで標準方式を基準にした表現である。
 TMDSチャネルCH0では標準でのデータ送信未使用領域50に乗せて音声のパケットヘッダが送信され、TMDSチャネルCH1では標準でのデータ送信未使用領域51に乗せて音声のパケットデータが送信され、TMDSチャネルCH2では標準でのデータ送信未使用領域52に乗せて音声のパケットデータが送信される(Packet3)。また、続くタイミングでは、TMDSチャネルCH0では標準でのデータ送信未使用領域53に乗せて音声のパケットヘッダが送信され、TMDSチャネルCH1では標準でのデータ送信未使用領域54に乗せて音声のパケットデータが送信され、TMDSチャネルCH2では標準でのデータ送信未使用領域55に乗せて音声のパケットデータが送信される(Packet4)。
 ここで図1に戻って、映像音声HDMIエンコード部14は、また、HDMI規格で規定されている通信線のデータ送信未使用領域にパケットデータがあるか否かを示す属性情報を生成し出力するように構成されている。TMDS出力部15は、その属性情報をデータ送信未使用領域に乗せてHDMIケーブル30に出力するように構成されている。
 次に、TV20の構成について説明する。21はHDMI受信用LSI,22はDVDプレーヤ10から送信されてくるHDMI規格信号を3つのTMDSチャネルCH0,CH1,CH2を介して受信する差動信号入力部としてのTMDS入力部である。23は入力されてくるHDMI規格信号から映像音声信号を復号化する映像音声復号化部としての映像音声HDMIデコード部である。24は復号化された映像信号を出力する映像信号出力部である。25は復号化された音声信号を出力する音声信号出力部である。26はデータ送信未使用領域における属性情報をチェックする属性情報判断部である。属性情報判断部26は、属性情報の値に基づいた判断により、HDMI規格規定によるデータ送信未使用領域にパケットデータがあるか否かを確認する。27はTV20の制御を司る受信装置制御CPUである。
 次に、上記のように構成された本実施の形態の映像音声送信装置および映像音声受信装置の動作を説明する。ここでは、図4の具体例を参照しながら説明する。DVDプレーヤ10の動作は次のとおりである。不図示の映像音声再生部が記録メディア(DVD)から映像信号、音声信号を読み出す。読み出された映像信号が映像信号入力部12に入力され、音声信号が音声信号入力部13に入力される。エンコード部14において、映像信号入力部12からの映像信号がHDMI規格信号に変換され、TMDS出力部15に出力される。同様に、音声信号入力部13からの音声信号もHDMI規格信号に変換され、TMDS出力部15に出力される。TMDS出力部15に入力されたHDMI規格信号は、3つに分けられてTMDSチャネルCH0,CH1,CH2における差動信号へ変換され、HDMIケーブル30に出力される。
 エンコード部14はパケット生成機能を備えており、送信装置制御CPU16から入力される制御系信号に基づいてエンコード部14は属性情報を含む制御系パケットを生成して、TMDS出力部15に出力する。ここでは、エンコード部14は、データ送信未使用領域にパケットデータがあることを示す属性情報を生成するものとする。TMDS出力部15は、その属性情報を図4のデータ送信未使用領域60に付けて送信する。この属性情報を送信することにより、データ送信未使用領域に存在するパケットデータもデコードすべきことを、TV20における属性情報判断部26に判断させることができる。なお、属性情報を付ける場所をデータ送信未使用領域60としたが、TMDSチャネルCH0のデータ送信未使用領域であればどこでもかまわない。また、HDMI規格で規定されているオーディオサンプルパケットのリザーブ(Reserved)領域に同様の属性情報を加えてもよい。TMDS出力部15に入力された属性情報は、TMDSチャネルCH0でHDMIケーブル30へ出力される。
 図4に示す具体例の場合においては、エンコード部14は、音声信号入力部13から入力された音声信号をオーディオサンプルパケット(Audio Sample Packet)に変換し、TMDSチャネルCH0,CH1,CH2のHDMI規格規定によるデータ送信領域40~42とデータ送信未使用領域50~52とに分けて送信する。これによれば、オーディオサンプルパケットの単位時間当たりの送信量を従来技術の場合の2倍とすることが可能となる。さらに、データ送信未使用領域53~55でもオーディオサンプルパケットを送信することができ、さらに多くのパケットデータを送信することができる。
 次に、TV20の動作について説明する。DVDプレーヤ10からHDMIケーブル30のTMDSチャネルCH0,CH1,CH2を介して送信されたHDMI規格信号がTMDS入力部22によって受信される。TMDS入力部22は、HDMI規格規定によるデータ送信領域40~42で送信されるオーディオサンプルパケットと、データ送信未使用領域50~52で送信されるオーディオサンプルパケットとを受信する。
 TMDS入力部22からのビデオのパケットは、映像音声HDMIデコード部23によって映像信号にデコードされる。また、TMDS入力部22からのオーディオサンプルパケットは、デコード部23によって音声信号にデコードされる。このとき、データ送信未使用領域60の属性情報が属性情報判断部26でチェックされ、データ送信未使用領域50~52にもオーディオサンプルパケットが存在していることの確認が行われる。この確認を行うために、データ送信領域のオーディオサンプルパケットだけでなくデータ送信未使用領域のオーディオサンプルパケットもデコードされることになる。
 以上のように本実施の形態によれば、映像音声送信装置(DVDプレーヤ10)において、HDMI規格で標準では直接には使用しないとされていたデータ送信未使用領域をデータ送信に有効活用するので、オーディオサンプルパケットの単位時間当たりの送信量を従来技術に比べて多くすることができる。すなわち、従来、ピクセルクロックの制限のために送信できなかった高音質の音声データであっても、これを送信することが可能になる。また、映像音声受信装置(TV20)においては、映像音声送信装置から送信される音声データを、従来では再生できなかった高音質の音声信号に変換し再生することが可能になる。結果として、これら映像音声送信装置および映像音声受信装置を接続することで、いままで再生することのできなかった高音質の音声が出力できる映像音声再生システムを構築することができる。
 上記において非圧縮の音声パケットについての説明を行ったが、本発明の技術は、HDMI規格規定による圧縮音声パケットであるワンビット・オーディオサンプルパケット(One Bit Audio Sample Packet)、DSTオーディオパケット(DST Audio Packet)、HBRオーディオストリームパケット(HBR Audio Stream Packet)などにも適用することができる。
 また、上記において音声パケットについての説明を行ったが、本発明は、HDMI規格規定による映像パケットであるMPEGソース・インフォフレーム(Mpeg Source InfoFrame)などにも適用することができる。
 また、本発明は、HDMI規格規定における全種類のパケットに適用してもかまわない。HDMI規格で規定されている制御系パケットについては、デコード部23により制御系信号に変換され、受信装置制御CPU27に伝送される。
 また、上記において、HDMI規格規定によるパケットでなく、独自のデータの送受信に適用してもかまわない。
 また、ディープカラーを用いた場合にも、実施の形態1は同様に適用できる。
 (実施の形態2)
 図5は本発明の実施の形態2における映像音声送信装置と映像音声受信装置との接続状態の構成を示すブロック図である。図5において、実施の形態1の図1におけるのと同じ符号は同一構成要素を指している。本実施の形態に特有の構成は、次のとおりである。
 DVDプレーヤ10は、音声信号入力部13に#1と#2の2系統の音声信号入力を有し、一方、TV20は音声信号出力部25に#1と#2の2系統の音声信号出力を有している。
 音声信号入力部13に入力される音声信号#1および音声信号#2は、映像音声HDMIエンコード部14によって互いに別々のオーディオサンプルパケットに変換される。加えて、オーディオクロック・リジェネレーションパケット(Audio Clock Regeneration Packet)、オーディオインフォフレームパケット(Audio InfoFrame Packet)もそれぞれの音声信号について変換される。オーディオクロック・リジェネレーションパケットはTV20側で音声クロックを生成するために送信される。オーディオインフォフレームパケットは音声データの特性を表わすパラメータを含む。これら3種類のパケットから1つの音声信号が生成される。
 本実施の形態では、DVDプレーヤ10におけるエンコード部14は、HDMI規格形式のデータ送信領域40~42とHDMI規格で規定されている通信線のデータ送信未使用領域50~52との両方で送信されるパケットヘッダとパケットデータとが1つの信号から符号化されたか否かを示す属性情報が生成されて出力されるように構成されている(図4のデータ送信未使用領域60を参照)。
 また、TV20における属性情報判断部26は、受信した属性情報の値に基づいた判断により、HDMI規格規定によるデータ送信領域40~42で送信されるオーディオサンプルパケットとデータ送信未使用領域50~52で送信されるオーディオサンプルパケットとが、同じ音源から変換されたか否かを確認するように構成されている。
 エンコード部14は、音声信号#1および音声信号#2のそれぞれから生成される上記3種類の音声データパケットをそれぞれ2つに分け、TMDS出力部15は、一方のパケットデータをHDMI規格規定によるデータ送信領域40~42により送信し、他方のパケットデータをデータ送信未使用領域50~52により送信する。これにより、2系統で入力される別々の音声信号#1,#2のパケットデータを同時にHDMIケーブル30を介して接続先のTV20に送信することができる。このとき、エンコード部14は属性情報として別々のデータを送っていることを示す情報を生成し送信することになる。この属性情報を送信することにより、TV20における属性情報判断部26に対して、オーディオサンプルパケットを別々にデコードするべきか、一緒にまとめてデコードするべきかを判断させることができる。
 一方、TV20においては、TMDS入力部22からのビデオのパケットは、映像音声HDMIデコード部23によって映像信号にデコードされる。また、TMDS入力部22からのオーディオサンプルパケットは、デコード部23によって音声信号にデコードされる。このとき、データ送信未使用領域60の属性情報が属性情報判断部26でチェックされ、HDMI規格規定によるデータ送信領域40~42で送信されるオーディオサンプルパケットとデータ送信未使用領域50~52で送信されるオーディオサンプルパケットとが同じ音源から変換されたものであるか否かの確認が行われる。この確認により、両オーディオサンプルパケットがそれぞれ別々の音源由来のものであることが確認されれば、両オーディオサンプルパケットは個別の音声信号としてデコードされ、同じ音源由来のものであることが確認されれば、両オーディオサンプルパケットは1つの音声信号に合成されたうえでデコードされる。
 ここで属性情報の具体例を図6Aに基づいて説明する。この属性情報の具体例では、データ送信未使用領域にパケットデータがあるかないかの識別と、2つのパケットデータが別々の信号由来のものか1つの信号由来のものかの識別とが組み合わせられて属性情報をなしている。
 前者のデータ送信未使用領域にパケットデータがあるかないかの識別は、属性情報の1ビット目においてなされている。具体的には、パケットデータがある場合、当該ビットは"1"となり、ない場合"0"となる。
 後者の2つのパケットデータが別々の信号由来のものか1つの信号由来のものかの識別は、属性情報の2ビット目においてなされている。具体的には、別々の信号由来の場合、当該ビットは"0"となり、1つの信号由来の場合は"1"となる。
 属性情報判断部26における属性情報の判断は例えば図6Bに示すフローチャートに従って行われる。属性情報が受信されると、まず1ビット目が判断され(ステップS61)、次に2ビット目が判断される(ステップS62)。1ビット目の判断において(ステップS61)、1ビット目=0("00"および"10")であると判定されるときは、HDMI規格規定のデータ送信領域で送信されるパケットデータのみ復号化される(ステップS63)。一方、1ビット目の判断において(ステップS61)、1ビット目=1("01"および"11")であると判定されるときは、2ビット目の判断に進む(ステップS62)。2ビット目の判断において(ステップS62)、2ビット目=0("01")であると判定されるときは、HDMI規格規定のデータ送信領域で送信されるパケットデータとデータ送信未使用領域で送信されるパケットデータとは、別々の信号として復号化される(ステップS64)。そして、2ビット目の判断において(ステップS62)、2ビット目=1("11")であると判定されるときは、HDMI規格規定のデータ送信領域で送信されるパケットデータとデータ送信未使用領域で送信されるパケットデータとが1つの信号として復号化される(ステップS65)。
 その他の構成および動作については、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。また、実施の形態1における各種の付記事項も本実施の形態に当てはまる。
 以上のように本実施の形態によれば、映像音声送信装置(DVDプレーヤ10)により生成された2つの音声信号を映像音声受信装置(TV20)に送信することが可能になり、また、映像音声受信装置では、映像音声送信装置から送信されてくる音声データパケットを2つの音声信号に変換し、別々の音声信号を出力することが可能になる。
 (実施の形態3)
 図7はHDMI規格Ver1.4により規定された新しい3Dビデオフォーマットの一例である。このビデオフォーマットでは左目用と右目用の映像を送信することが可能となっている。本実施の形態では上記3Dビデオフォーマットを送信することを前提とし、左目用の映像と右目用の映像をとそれぞれ全く違った映像であることを想定し、本発明の手段を応用して同時に2つの映像を送受信するための実施例である。
 図8は実施の形態3における映像音声送信装置と映像音声受信装置との接続状態の構成を示すブロック図である。図8において実施の形態2の図5におけるのと同じ符号は同一構成要素を指している。本実施の形態に特有の構成は、次のとおりである。
 DVDプレーヤ10は、映像信号入力部12に左目用の映像(これを映像#1とする)と右目用の映像(これを映像#2とする)とがそれぞれ全く違った3Dビデオフォーマット映像信号#0が入力される。一方、TV20は映像信号出力部24に映像信号#1と映像信号#2の2系統の映像信号出力を有している。音声信号#1は映像#1(映像信号#1)に合わせた音声信号であり、音声信号#2は映像#1(映像信号#2)に合わせた音声信号である。
 本実施の形態では、DVDプレーヤ10において、音声信号入力部13に入力される音声信号#1および音声信号#2は、実施の形態2と同様に互いに別々のオーディオサンプルパケットに変換され、加えてオーディオクロック・リジェネレーションパケット、オーディオインフォフレームパケットもそれぞれ変換されTV20に送信される。
 エンコード部14は、実施の形態2と同様に、音声信号#1と音声信号#2とのそれぞれから生成される上記3種類の音声データパケットをそれぞれ2つに分け、TMDS出力部15は、一方のパケットデータをHDMI規格規定によるデータ送信領域40~42(図4)により送信し、他方のパケットデータをデータ送信未使用領域50~52(図4)により送信する。
 また、エンコード部14は属性情報として映像#1と映像#2とがそれぞれ全く違った3Dビデオフォーマットで構成されていることを示す情報と、音声信号#1から生成されたパケットデータと音声信号#2から生成されたパケットデータとのうちのどちらが、HDMI規格規定によるデータ送信領域40~42(図4)を使用して送信され、残りのどちらがデータ送信未使用領域50~52(図4)を使用して送信されるのかを判別できる属性情報を実施の形態2と同様にデータ送信未使用領域60,61(図4)を使用して送信することができるように構成されている。
 さらに、DVDプレーヤ10は本実施の形態で送信する3Dビデオフォーマット(映像#1と映像#2とがそれぞれ全く異なる)をTV20が受信できるかどうかを判断してから送信する必要がある。この判断は以下に説明する2つの構成によって可能である。
 1つは受信機器情報であるEDID(Extended Display Identification Data)31に本実施形態で送信する映像信号が受信可能であるという情報を記載しておき、DVDプレーヤ10はTV20のEDIDを読み出すことで判断する構成である。HDMI送信用LSI11とHDMI受信用LSI21とは、それぞれDDC(Display Data Channel)通信を行うためのインターフェース35および37を備えており、DVDプレーヤ10はHDMIケーブル30の一部であるDDCライン34を介してTV20が備えているEDID31の情報を読み出すことが可能である。
 もう1つはCEC(Consumer Electronics Control)32を用いてDVDプレーヤ10とTV20が通信を行い、DVDプレーヤ10はTV20から本実施の形態で送信する映像信号が受信可能かどうかの情報を取得する構成である。HDMI送信用LSI11とHDMI受信用LSI21とは、CEC通信を行うためのインターフェース36および38をそれぞれ備えており、DVDプレーヤ10とTV10とは、HDMIケーブル30の一部であるCECライン32を介して情報のやり取りが可能である。
 以上の2つの構成のどちらかの構成により、TV20が3Dビデオフォーマット映像(映像#1と映像#2とがそれぞれ全く異なる)を受信できる機能を備えていることを確認してから、DVDプレーヤ10は映像送信を開始する。
 一方、TV20において、属性情報判断部26はDVDプレーヤ10から送られてくる属性情報に基づいて、
・通常の3Dビデオフォーマットであるのか、3Dビデオフォーマット(映像#1と映像#2とがそれぞれ全く異なる)であるのかの判別と、
・HDMI規格規定によるデータ送信領域40~42を使用して送信されたパケットデータであるのか、データ送信未使用領域50~52を使用して送信されたパケットデータであるのかの判別と、
 を行う。
 ここで、属性情報の具体例を図9Aに基づいて説明する。この属性情報の具体例では、以下の3つの場合が例として記載されている。
 1つ目は映像#1と映像#2とが1つの映像である場合(データ送信未使用領域にパケットデータがない場合)であり、属性情報は "000"という値をとる。
 2つ目は映像#1と映像#2とが別々の2つの映像である場合において、HDMI規格で規定されたパケットデータ送信領域を介して、映像#1の音声パケットデータが送信され、データ送信未使用領域を介して、映像#2の音声パケットデータが送信される場合であり、属性情報は"011"という値をとる。
 3つ目は映像#1と映像#2とが別々の2つの映像である場合において、HDMI規格で規定されたパケットデータ送信領域を介して、映像#2の音声パケットデータが送信され、データ送信未使用領域を介して、映像#1の音声パケットデータが送信される場合であり、属性情報は"101"という値をとる。
 属性情報判断部26における属性情報の判断は例えば図9Bに示すフローチャートに従って行われる。属性情報が受信されると、まず1ビット目が判断され(ステップS91)、次に2ビット目が判断され(ステップS92)、最後に3ビット目が判断される(ステップS93)。なお、ここでは下位のビットから1ビット目と呼んでいる。1ビット目の判断(ステップS91)において、1ビット目=0であると判断されるときは、HDMI規格で規定されたデータ領域を介して送信されるパケットデータのみが復号化され、通常の3Dビデオフォーマットとして左目用の映像と右目用の映像とが1つの映像として出力される(ステップS94)。1ビット目=1であると判断されるときは、2ビット目の判断に進む(ステップS92)。2ビット目の判断(ステップS92)において、2ビット目=1であると判断されるときは、HDMI規格で規定されたパケットデータ送信領域を介して送られてきた音声パケットデータは、映像信号#1のデータとして復号化され、データ送信未使用領域を介して送られてきた音声パケットデータは、映像信号#2のデータとして復号化される(ステップS95)。2ビット目の判断(ステップS92)において、2ビット目=0であると判断される時は3ビット目の判断に進む(ステップS93)。3ビット目の判断(ステップS93)において、3ビット目=1であると判断されるときは、HDMI規格で規定されたパケットデータ送信領域を介して送られてきた音声パケットデータは、映像信号#2のデータとして復号化され、データ送信未使用領域を介して送られてきた音声パケットデータは、映像信号#1のデータとして復号化される(ステップS96)。3ビット目の判断(ステップS93)において、3ビット目=0であると判断される時は1ビット目=0の時と同じ処理(ステップS94)を行うこととする。
 以上のように本実施の形態によれば、映像音声送信装置(DVDプレーヤ10)から左目用の映像と右目用の映像とをそれぞれ全く違った映像である3Dビデオフォーマットを用い、一方の音声パケットデータをデータ送信未使用領域により送信することで、映像音声受信装置(TV20)では、2つの映像音声信号を同時に別々に出力することが可能になる。
 (実施の形態4)
 本実施の形態では実施の形態3と同様に、上記3Dビデオフォーマットを送信することを前提とし、左目用の映像と右目用の映像とがそれぞれ全く違った映像であることを想定し、本発明の手段を応用して同時に2つの映像を送受信するための実施例の説明である。
 図10は実施の形態4における映像音声送信装置と映像音声受信装置との接続状態の構成を示すブロック図である。図10において実施の形態3の図8におけるのと同じ符号は同一構成要素を示している。本実施の形態に特有の構成は、次のとおりである。
 DVDプレーヤ10は、映像信号入力部12に映像信号#1と映像信号#2とに対応した2系統の映像信号入力と、映像信号#1と映像信号#2とを合成する映像信号合成部33とを有している。一方、TV20の構成は実施の形態3と同じ構成である。
 映像信号入力部12に入力される映像信号#1と映像信号#2とは、映像信号合成部33によって図7に示した規格にある左目用の映像Lに映像信号#1を対応させ、右目用の映像Rに映像信号#2を対応させるように変換されるように構成されている。
 また、エンコード部14はパケット生成機能を備えている。音声信号#1と映像信号#1とからエンコード部14で生成されるパケットデータの総称をパケット#1とし、音声信号#2と映像信号#2とに基づいてエンコード部14で生成されるパケットデータの総称をパケット#2とする。パケット#1,パケット#2ではHDMI規格で規定されているすべてのパケットが対象となる。
 このとき、エンコード部14は図11に示すように、パケット#1をTMDS出力部15から、HDMI規格形式のデータ送信領域40~42,43~45を介して送信でき、パケット#2をTMDS出力部15から、HDMI規格で規定されている通信線のデータ送信未使用領域50~52,53~55を介して送信できる構成になっている。ここでパケット#1とパケット#2との送信に使用される領域を逆にしてデータを送信することも可能である。
 さらに、映像音声HDMIエンコード部14は異なる映像ソースから2つの映像が送信されることと、パケット#1とパケット#2とのうちのどちらがHDMI規格形式のデータ送信領域40~42,43~45を介して送信され、残りのどちらがデータ送信未使用領域50~52,53~55を介して送信されることを示す属性情報を生成して出力するように構成されている。属性情報の送信方法は実施の形態1~3と同様である。
 またDVDプレーヤ10は実施の形態3と同様に、別々の2つの映像をTV20が受信できるかどうかを判断してから送信する必要がある。この判断は実施の形態3と同様に以下に説明する2つの構成によって可能である。1つは受信機器情報であるEDID(Extended Display Identification Data)31に本実施形態で送信する映像信号が受信可能であるという情報を記載しておき、DVDプレーヤ10はTV20のEDIDを読み出すことで判断する構成である。
 もう1つはCEC(Consumer Electronics Control)32を用いてDVDプレーヤ10とTV20とが通信を行い、DVDプレーヤ10はTV20から本実施形態で送信する映像信号が受信可能かどうかの情報を取得する構成である。以上の2つの構成のうちのどちらかの構成により、本実施形態で送信する別々の2つの映像をTV20で受信できる機能を備えていることを確認してから、DVDプレーヤ10は送信を開始する。
 また、TV20における属性情報判断部26は、受信した属性情報の値に基づいた判断により、HDMI規格規定によるデータ送信領域40~42,43~45を介して送信されてきたパケットデータと、データ送信未使用領域50~52,53~55を介して送信されてきたパケットデータとを、一方を映像信号#1のデータと音声信号#1とからなるデータとして、他方を映像信号#2のデータと音声信号#2とからなるデータとしてそれぞれ扱うことができるように構成されている。
 TV20における映像音声復号化部では、属性情報判断部26の判断の結果、HDMI規格規定によるデータ送信領域40~42,43~45を介して送信されてきたパケットデータと、データ送信未使用領域50~52,53~55を介して送信されてきたパケットデータとを、一方を映像信号#1のデータと音声信号#1とからなるデータとして、他方を映像信号#2と音声信号#2とからなるデータとしてそれぞれ復号化し、復号化したデータを、映像信号出力部24から映像信号#1と映像信号#2として、音声信号出力部から音声信号#1と音声信号#2としてそれぞれ出力できる構成となっている。
 ここで、属性情報の具体例を図12Aに基づいて説明する。この属性情報の具体例では、以下の3つの場合が例として記載されている。
 1つ目は映像信号#1と映像信号#2とが1つの左目用映像と右目用映像である場合(データ送信未使用領域にパケットデータがない場合)であり、この場合、属性情報は"000"という値をとる。
 2つ目は映像信号#1と映像信号#2とが別々の2つの映像である場合において、HDMI規格で規定されたパケットデータ送信領域を介して、映像信号#1と音声信号#1とからなるパケットデータ(パケット#1)が送信され、データ送信未使用領域を介して、映像信号#2と音声信号#2とからなるパケットデータ(パケット#2)が送信される場合であり、この場合、属性情報は"011"という値をとる。
 3つ目は映像信号#1と映像信号#2とが別々の2つの映像である場合において、HDMI規格で規定されたパケットデータ送信領域を介して、映像信号#2と音声信号#2とからなるパケットデータ(パケット#2)が送信され、データ送信未使用領域を介して、映像信号#1と音声信号#1とからなるパケットデータ(パケット#1)が送信される場合であり、属性情報は"101"という値をとる。
 属性情報判断部26における属性情報の判断は例えば図12Bに示すフローチャートに従って行われる。属性情報が受信されると、まず1ビット目が判断され(ステップS121)、次に2ビット目が(ステップS122)、最後に3ビット目が(ステップS123)それぞれ判断される。1ビット目の判断において(ステップS121)、1ビット目=0であると判断されるときは、HDMI規格規定のデータ領域を介して送信されるパケットデータのみが復号化され、通常の3Dビデオフォーマットとして左目用の映像と右目用の映像とが1つの映像として出力される(ステップS124)。1ビット目の判断において(ステップS121)、1ビット目=1であると判断される時は、2ビット目の判断に進む(ステップS122)。2ビット目の判断において(ステップS122)、2ビット目=1であると判断されるときは、HDMI規格で規定されたパケットデータ送信領域を介して送られてきたパケットデータは、映像信号#1と音声信号#1とからなるデータ(パケット#1)として復号化され、データ送信未使用領域を介して送られてきたパケットデータは、映像信号#2と音声信号#2とからなるデータ(パケット#2)として復号化される(ステップS125)。パケット#1(映像信号#1と音声信号#1)と、パケット#2(映像信号#2と音声信号#2)とは別々に出力される。2ビット目の判断において(ステップS122)、2ビット目=0であると判断される時は3ビット目の判断に進む(ステップS123)。3ビット目の判断において(ステップS123)、3ビット目=1であると判断されるときは、HDMI規格で規定されたパケットデータ送信領域を介して送られてきたパケットデータは、映像信号#2と音声信号#2とからなるデータ(パケット#2)として復号化され、データ送信未使用領域を介して送られてきたパケットデータは、映像信号#1と音声信号#1とからなるデータ(パケット#1)として復号化される(ステップS126)。パケット#1(映像信号#1と音声信号#1)とパケット#2(映像信号#2と音声信号#2)とは別々に出力される。3ビット目=0であると判断される時は1ビット目=0であると判断された時と同じ処理(ステップS124)を行うこととする。
 以上のように本実施の形態によれば、映像音声送信装置(DVDプレーヤ10)により生成された2つの別々の映像音声信号を同時に映像音声受信装置(TV20)に送信することが可能になり、また、映像音声受信装置では、映像音声送信装置から送信されてくる2つの映像音声信号を同時に別々に出力することが可能になる。
 本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
 以上のように、本発明にかかわる映像音声送信装置および映像音声受信装置は、従来できなかった多量の情報量のデータ送受信を行うことができるという効果を有し、DVDプレーヤ、DVDレコーダ、BD(Blu-ray Disc)プレーヤ、BDレコーダ等の映像音声送信装置等やTV、AVアンプ、プロジェクタ等の映像音声受信装置等として有用である。
 10 DVDプレーヤ(映像音声送信装置)
 11 HDMI送信用LSI
 12 映像信号入力部
 13 音声信号入力部
 14 映像音声HDMIエンコード部(映像音声符号化部)
 15 TMDS出力部(差動信号出力部)
 16 送信装置制御CPU
 20 TV(映像音声受信装置)
 21 HDMI受信用LSI
 22 TMDS入力部(差動信号入力部)
 23 映像音声HDMIデコード部(映像音声復号化部)
 24 映像信号出力部
 25 音声信号出力部
 26 属性情報判断部
 27 受信装置制御CPU
 30 HDMIケーブル
 CH0,CH1,CH2 TMDSチャネル
 31 EDID
 32 CECライン
 33 映像信号合成部

Claims (25)

  1.  入力されてくる映像音声信号を所定の規格形式に符号化する映像音声符号化部と、
     前記符号化されたデータを前記所定の規格で規定された差動信号として出力する差動信号出力部とを備え、
     前記差動信号出力部は、前記映像音声符号化部によって符号化されたデータを前記所定の規格で規定されている通信線のデータ送信未使用領域に乗せて出力するように構成され、
     前記映像音声符号化部は、前記所定の規格形式のデータ送信領域と前記所定の規格で規定されている通信線のデータ送信未使用領域との両方で送信されるデータが1つの信号から符号化されたか否かを示す属性情報を出力するように構成されている、
     映像音声送信装置。
  2.  前記所定の規格はHDMI規格である、
     請求項1の映像音声送信装置。
  3.  前記映像音声符号化部はパケット生成機能を有し、
     前記差動信号出力部は任意のパケットデータを前記データ送信未使用領域に出力する、
     請求項2の映像音声送信装置。
  4.  前記差動信号出力部はHDMI規格で規定されたパケットデータを前記データ送信未使用領域に出力する、
     請求項3の映像音声送信装置。
  5.  前記映像音声符号化部は、入力されてくる1つの映像信号または音声信号をHDMI規格で規定されたパケットデータに符号化し、
     前記差動信号出力部は、符号化された前記パケットデータをHDMI規格で規定されたデータ送信領域と前記データ送信未使用領域とに分けて出力する、
     請求項4の映像音声送信装置。
  6.  前記映像音声符号化部が生成するHDMI規格で規定されたパケットデータは、オーディオサンプルパケット、オーディオクロック・リジェネレーションパケット、オーディオインフォフレームパケット、ワンビット・オーディオサンプルパケット、DSTオーディオパケット、HBRオーディオストリームパケットの中のいずれか1つまたは複数である、
     請求項4の映像音声送信装置。
  7.  前記差動信号出力部が出力するHDMI規格で規定されたパケットデータは、MPEGソース・インフォフレームである、
     請求項4の映像音声送信装置。
  8.  前記属性情報は、前記データ送信未使用領域にデータがあるか否かを示す情報を含む、
     請求項1の映像音声送信装置。
  9.  前記映像音声信号は、3Dビデオフォーマットで構成されている、
     請求項1の映像音声送信装置。
  10.  前記映像音声信号を受信する受信装置が、3Dビデオフォーマットで構成された映像音声信号を受信可能であることを示す情報を、前記受信装置から送信されたEDID(Extended Display Identification Data)から読み出す、
     請求項9の映像音声送信装置。
  11.  前記映像音声信号を受信する受信装置が、3Dビデオフォーマットで構成された映像音声信号を受信可能であることを示す情報を、前記受信装置からCEC(Consumer Electronics Control)を介して読み出す、
     請求項9の映像音声送信装置。
  12.  前記属性情報は、3Dビデオフォーマットの第1の映像または第2の映像のいずれに対応する音声データが、前記データ送信未使用領域から送信されたかを示す、
     請求項8の映像音声送信装置。
  13.  所定の規格で規定された差動信号を入力する差動信号入力部と、
     前記差動信号入力部が入力する前記差動信号により送信され前記所定の規格形式に符号化されたデータから映像音声信号を復号化する映像音声復号化部と、
     前記所定の規格形式のデータ送信領域と前記所定の規格で規定されている通信線のデータ送信未使用領域との両方で送信される符号化データが1つの信号から符号化されたか否かを入力した属性情報に基づいて判断する属性情報判断部と、
     を備え、
     前記差動信号入力部は、前記所定の規格形式のデータ送信領域と前記所定の規格で規定されている通信線のデータ送信未使用領域との両方で送信されてくる符号化データを入力するように構成され、
     前記映像音声復号化部は、前記差動信号入力部で入力された前記データ送信領域およびデータ送信未使用領域の符号化データをともに復号化するように構成され、
     前記映像音声復号化部は、前記属性情報判断部が肯定の判断を示すときは前記の符号化データを1つの信号として合成し復号化するように構成されている、
     映像音声受信装置。
  14.  前記所定の規格はHDMI規格である、
     請求項13の映像音声受信装置。
  15.  前記映像音声復号化部は、前記データ送信未使用領域に任意のパケットデータが含まれている場合に、そのデータを復号化する、
     請求項14の映像音声受信装置。
  16.  前記映像音声復号化部は、前記データ送信未使用領域にHDMI規格で規定された音声パケットデータが含まれている場合、そのデータを音声信号に復号化する、
     請求項15の映像音声受信装置。
  17.  前記映像音声復号化部は、前記データ送信未使用領域にHDMI規格で規定された映像パケットデータが含まれている場合に、そのデータを映像信号に復号化する、
     請求項15の映像音声受信装置。
  18.  前記映像音声復号化部は、HDMI規格で規定されているデータ送信領域により送信されてくる音声パケットデータと、前記データ送信未使用領域により送信されてくる音声パケットデータとを1つの音声信号に合成し復号化する、
     請求項13の映像音声受信装置。
  19.  前記映像音声復号化部は、HDMI規格で規定されているデータ送信領域により送信されてくる映像パケットデータと、前記データ送信未使用領域により送信されてくる映像パケットデータとを1つの映像信号に合成し復号化する、
     請求項13の映像音声受信装置。
  20.  前記映像音声復号化部は、HDMI規格で規定されているデータ送信領域により送信されてくる映像パケットデータと、前記データ送信未使用領域により送信されてくる映像パケットデータとを別々の映像信号に復号化する、
     請求項13の映像音声受信装置。
  21.  前記属性情報判断部は、前記データ送信未使用領域にデータがあるか否かを判断する、
     請求項13の映像音声受信装置。
  22.  前記映像音声信号は、3Dビデオフォーマットで構成されている、
     請求項13の映像音声受信装置。
  23.  3Dビデオフォーマットで構成された映像音声信号を受信可能であることを示す情報を、EDID(Extended Display Identification Data)に追加する、
     請求項22の映像音声受信装置。
  24.  3Dビデオフォーマットで構成された映像音声信号を受信可能であることを示す情報を、CEC(Consumer Electronics Control)を介して送信する、
     請求項22の映像音声受信装置。
  25.  前記属性情報判断部は、3Dビデオフォーマットの第1の映像または第2の映像のいずれに対応する音声データが、前記データ送信未使用領域から送信されたかを判断する、
     請求項21の映像音声受信装置。
PCT/JP2009/004923 2008-10-09 2009-09-28 映像音声送信装置および映像音声受信装置 Ceased WO2010041385A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009801372687A CN102160374A (zh) 2008-10-09 2009-09-28 视频音频发送装置以及视频音频接收装置
US13/119,039 US20110170614A1 (en) 2008-10-09 2009-09-28 Video/audio transmission device and video/audio reception device
JP2010532787A JP4785989B2 (ja) 2008-10-09 2009-09-28 映像音声送信装置および映像音声受信装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008262627 2008-10-09
JP2008-262627 2008-10-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010041385A1 true WO2010041385A1 (ja) 2010-04-15

Family

ID=42100346

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/004923 Ceased WO2010041385A1 (ja) 2008-10-09 2009-09-28 映像音声送信装置および映像音声受信装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20110170614A1 (ja)
JP (1) JP4785989B2 (ja)
CN (1) CN102160374A (ja)
WO (1) WO2010041385A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012049933A (ja) * 2010-08-30 2012-03-08 Hitachi Consumer Electronics Co Ltd 伝送システム
JPWO2012017687A1 (ja) * 2010-08-05 2013-10-03 パナソニック株式会社 映像再生装置

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5868997B2 (ja) 2011-11-25 2016-02-24 日立マクセル株式会社 画像伝送装置、画像伝送方法、画像受信装置および画像受信方法
WO2013122386A1 (en) 2012-02-15 2013-08-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Data transmitting apparatus, data receiving apparatus, data transreceiving system, data transmitting method, data receiving method and data transreceiving method
WO2013122387A1 (en) 2012-02-15 2013-08-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Data transmitting apparatus, data receiving apparatus, data transceiving system, data transmitting method, and data receiving method
WO2013122385A1 (en) 2012-02-15 2013-08-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Data transmitting apparatus, data receiving apparatus, data transreceiving system, data transmitting method, data receiving method and data transreceiving method
EP2779578B1 (en) * 2013-03-15 2019-11-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Data Transmitting Apparatus, Data Receiving Apparatus, Data Transceiving System, Method for Transmitting Data, and Method for Receiving Data
EP2779577B1 (en) * 2013-03-15 2019-05-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Data transmitting apparatus, data receiving apparatus, data transceiving system, method for transmitting data, and method for receiving data

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007325101A (ja) * 2006-06-02 2007-12-13 Sony Corp 通信システム、送信装置及び受信装置、通信方法、並びにプログラム
JP2007336518A (ja) * 2006-05-16 2007-12-27 Sony Corp 伝送方法、伝送システム、送信方法、送信装置、受信方法及び受信装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1634278B1 (en) * 2003-06-17 2011-03-23 Panasonic Corporation Receiving apparatus, sending apparatus and transmission system
KR20060028480A (ko) * 2003-07-04 2006-03-29 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 분배 네트워크를 통해 방송된 멀티미디어 콘텐트를다운로딩하기 위한 방법 및 서버
CN101331771B (zh) * 2006-05-16 2010-07-28 索尼株式会社 通信系统、发送设备、接收设备和通信方法
JP2008193168A (ja) * 2007-01-31 2008-08-21 Toshiba Corp 映像通信装置、映像通信システム及び映像通信方法
US8462759B2 (en) * 2007-02-16 2013-06-11 Semtech Canada Corporation Multi-media digital interface systems and methods
JP5029121B2 (ja) * 2007-04-25 2012-09-19 ソニー株式会社 データ受信装置、データ送信装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラム
JP5091578B2 (ja) * 2007-07-26 2012-12-05 株式会社東芝 映像処理装置及び映像処理方法
JP2009100412A (ja) * 2007-10-19 2009-05-07 Panasonic Corp 映像伝送装置、映像送信装置および映像受信装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007336518A (ja) * 2006-05-16 2007-12-27 Sony Corp 伝送方法、伝送システム、送信方法、送信装置、受信方法及び受信装置
JP2007325101A (ja) * 2006-06-02 2007-12-13 Sony Corp 通信システム、送信装置及び受信装置、通信方法、並びにプログラム

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2012017687A1 (ja) * 2010-08-05 2013-10-03 パナソニック株式会社 映像再生装置
JP2012049933A (ja) * 2010-08-30 2012-03-08 Hitachi Consumer Electronics Co Ltd 伝送システム

Also Published As

Publication number Publication date
JP4785989B2 (ja) 2011-10-05
JPWO2010041385A1 (ja) 2012-03-01
CN102160374A (zh) 2011-08-17
US20110170614A1 (en) 2011-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4785989B2 (ja) 映像音声送信装置および映像音声受信装置
JP5338166B2 (ja) 送信装置、立体画像データ送信方法、受信装置および立体画像データ受信方法
US7839896B2 (en) Video transmission system
CN101247497A (zh) 高画质多媒体接口传送方法及系统
JP6863282B2 (ja) 受信装置および受信方法
US8090235B2 (en) Relay apparatus, and reproduction system
JP4715904B2 (ja) 画像処理装置、画像処理方法、および通信システム
JP2009038683A (ja) 画像信号出力装置及び方法
JP6809470B2 (ja) 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
WO2016052187A1 (ja) 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
JP5784810B2 (ja) 送信装置、受信装置、送信方法及び受信方法
WO2016163329A1 (ja) 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
JP2009038685A (ja) 画像信号出力装置及び画像信号出力方法
JP5238468B2 (ja) 通信装置および通信方法
JP7452526B2 (ja) 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
CN112136176B (zh) 发送设备、发送方法、接收设备和接收方法
JP2006352599A (ja) Hdmi接続における音量補正回路システム
JPWO2010032289A1 (ja) コンテンツ再生システム及び方法
WO2016052185A1 (ja) 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
WO2009144807A1 (ja) コンテンツ送受信システム、コンテンツ送信装置、及びコンテンツ受信装置
JP6304417B2 (ja) 受信方法および受信装置
JP2007243460A (ja) 中継装置、av再生システムおよびavソース装置
JP6098678B2 (ja) 送信方法および送信装置
JP2011066548A (ja) 電子機器およびデータ伝送方法
JP2009038686A (ja) 画像信号出力装置及び画像信号出力方法

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980137268.7

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09818925

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010532787

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13119039

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09818925

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1