WO1996005677A1 - Digital data transfer apparatus - Google Patents

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WO1996005677A1
WO1996005677A1 PCT/JP1995/001615 JP9501615W WO9605677A1 WO 1996005677 A1 WO1996005677 A1 WO 1996005677A1 JP 9501615 W JP9501615 W JP 9501615W WO 9605677 A1 WO9605677 A1 WO 9605677A1
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WO
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data
transmission
bucket
format
input
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Application number
PCT/JP1995/001615
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English (en)
French (fr)
Inventor
Mitsutaka Enomoto
Yoshio Kamiura
Original Assignee
Sony Corporation
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Priority to US09/440,774 priority patent/US6278739B2/en

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/42Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation
    • H04N19/436Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation using parallelised computational arrangements
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    • 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
    • H04N21/23602Multiplexing isochronously with the video sync, e.g. according to bit-parallel or bit-serial interface formats, as SDI
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    • H04N21/23608Remultiplexing multiplex streams, e.g. involving modifying time stamps or remapping the packet identifiers
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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
    • H04N21/434Disassembling of a multiplex stream, e.g. demultiplexing audio and video streams, extraction of additional data from a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Extraction or processing of SI; Disassembling of packetised elementary stream
    • H04N21/4342Demultiplexing isochronously with video sync, e.g. according to bit-parallel or bit-serial interface formats, as SDI

Definitions

  • the present invention relates to a digital data transmission system capable of routing (switching) any of a plurality of digital data having a partially common format but different formats as a whole to a desired device. More specifically, it relates to devices, and more specifically, serial digital interface (SDI) digital data and a serial digital data interface having a format partially common to the SDI format: SDDI (SONY).
  • SDI serial digital interface
  • SDDI serial digital data interface
  • the present invention relates to a digital data transmission device capable of suitably routing and transmitting to a desired device even if two types of digital data are mixed. Background art
  • a video tape recording (VTR) device used for video editing and a video editing device are connected via a routing device (R outing A paratus) and transmitted from any device.
  • the obtained digital video signal and digital audio signal are input to another desired device via a routing device and used for editing and the like.
  • the routing device selects a signal input to one input terminal having a plurality of input terminals to any one of the plurality of output terminals and outputs the selected signal. That is, the routing device functions as a switching device that outputs a certain input signal to an arbitrary output terminal to which a certain device is connected. This switching operation is called routing of a routing device.
  • Digital devices are used between editing devices used for editing video signals (video signals).
  • Serial digital interface as a transmission format for transmitting signals and digital audio signals (hereinafter, digital video signals and digital audio signals are collectively referred to as digital data or digital AV signals).
  • SD I Digital data Format
  • the SDI format is standardized in the SMPTE (295 M) standard of SMPTE (Society of Motion and Television Bankingerings).
  • This standard SMPTE-2 is basically a signal standard for D1 format or D2 format, which is a standard for digital signals. Therefore, an SDI format signal is also used for transmission as a D1 format or a D2 format digital AV signal.
  • the transmission speed (transmission frequency) of signals in SDI format is as high as 270 MHz.
  • the amount of signals that can be transmitted is limited to only one digital video signal channel, and further to eight baseband audio signal channels. As a result, transmission limitations may be encountered with the use of SDI signals, and to meet the growing demand for multimedia or multichannel in the field of broadcasting or video editing, SD I-format signals are not always suitable.
  • the applicant of the present application has taken advantage of the SDI format, while maintaining partial commonality with the SDI format, and not only suitable for multimedia or multi-channel, but also for the local area.
  • a new digital data format suitable for transmission in data communication systems such as networks (LAN), Ethernet (Ethernet), and token ring (Token Ring).
  • LAN local area network
  • Ethernet Ethernet
  • token ring Token Ring
  • SDD I serial digital data
  • the details of the SDD I format (trade name of Sony Corporation) will be described later.
  • SDI format signals and SDDI format signals may be mixed as digital AV signals in the editing process of television broadcasting stations, etc. 0 Therefore, these mixed SDI format signals and SDD format signals are used in the routing device. It is necessary to properly route the format signal and transmit the data to the desired editing device, and to efficiently edit using the SDI format signal and the SDDI format signal. There is. Disclosure of the invention
  • a second object of the present invention is to provide a digital data transmission device having a conversion device capable of performing conversion between an SDI format signal and an SDDI format signal with a simple circuit configuration. It is in.
  • a third object of the present invention is to appropriately route an SDI format signal and an SDDI format signal, and to efficiently convert between an SDI format signal and an SDDI format signal.
  • An object of the present invention is to provide a digital data transmission device having a conversion device that can perform the conversion.
  • a fourth object of the present invention is to provide a data transmission apparatus using not only SDI format signals and SDDI format signals but also transmission buckets of a format compatible with the ATM switching system. is there.
  • an active video end code (EAV) section an ancillary data section, an active video start code (SAV) section, and an active video section are provided.
  • a first signal providing means for providing data of a first transmission bucket of the SDI format, and an EAV unit and ancillary at the same position as the SDI format and the transmission bucket having the same size as the SDI format.
  • a second transmission bucket of the SDDI format in which a re-data portion and a SAV portion are arranged and a payload portion storing data to be transmitted at the same position as the active video portion of the SDI format is arranged.
  • Second signal providing means for providing data, at least a first input terminal to which data of the first transmission bucket is input, and a second input terminal to which data of the second transmission bucket are input.
  • the data of the first transmission bucket input to the first input terminal and the data supplied to the second input terminal.
  • Second transmission packet There is provided a digital data transmission system having a first routing device for outputting the data of the packet to the first output terminal and the second output terminal according to control data.
  • the apparatus further comprises a setting means for supplying the control data to the first routing device.
  • the first routing device based on the control data supplied from the setting unit, includes the number of input terminals and the number of output terminals for the data of the first transmission bucket, and the second transmission packet.
  • the number of input terminals and the number of output terminals for the data of the default can be changed.
  • the data of the second transmission bucket is connected to one output terminal of the first routing device and the data of the second transmission packet is transmitted to the first transmission packet.
  • a first data conversion device for converting the data into data.
  • a second data conversion device connected to one output terminal of the first routing device and configured to convert the data of the first transmission bucket into the data of the second transmission bucket.
  • the data of the first transmission bucket and the data of the second transmission bucket include video data, and one output terminal of the first routing device.
  • a monitor connected to the first transmission bucket and having conversion means for converting data of the second transmission bucket into data of the first transmission bucket.
  • the data of the first transmission bucket and the data of the second transmission bucket include video data, and are connected to one output terminal of the first routing device; A monitor for displaying an image based on the input data based on the format of the data of the transmission bucket.
  • a video signal processing device connected to one output terminal of the first routing device and performing signal processing on the data of the first transmission bucket or the data of the second transmission bucket is further provided.
  • a video signal processing device connected to one output terminal of the first routing device and performing signal processing on the data of the first transmission bucket or the data of the second transmission bucket is further provided.
  • the video signal processing device comprises an editing device that edits the data of the first transmission bucket or the data of the second transmission packet.
  • the data of the first transmission bucket and the data of the second transmission bucket include video data, and one output terminal of the first routing device and the first data conversion device And a video signal processing device for performing signal processing on one output terminal of the first routing device and data of the first transmission bucket supplied from the first data conversion device.
  • the data of the first transmission bucket and the data of the second transmission bucket include video data, and one output terminal of the first routing device and the second data conversion device.
  • a video signal processing device connected to S and performing signal processing on one output terminal of the first routing device and data of a second transmission packet supplied from the second data conversion device.
  • a first signal processing device connected to the first output terminal of the first routing device, and a second signal processing device connected to the second output terminal of the first routing device At least a first input terminal to which data output from the first signal processing device S is supplied, and a second input terminal to which data output from the second signal processing device are supplied.
  • a second routing device for outputting data supplied to the first and second input terminals from the first and second input terminals in accordance with second control data.
  • a signal path for connecting one output terminal of the second routing device and one input terminal of the first routing device.
  • the data of the first bucket includes a video signal and header data including identification data indicating the first packet, and the data of the second bucket. Includes a video signal and header data including identification data indicating that the packet is the second bucket.
  • a control part including at least data for transmission control, and a data part including transmission data to be transmitted, wherein the control part and the data part are predetermined.
  • a first data supply means for supplying first data composed of a first transmission bucket divided by a separation code, a control portion including at least data for transmission control, and a transmission target A portion including transmission data having a fixed data length or a variable data length, wherein the control portion and the data portion are configured by a second transmission bucket having the same configuration as the first transmission bucket.
  • 2 transmission bus Digital means comprising: routing means for outputting a packet from a desired output terminal; and data receiving means for receiving the first transmission bucket or the second transmission bucket, respectively, from the output terminal of the routing means.
  • a data transmission device is provided.
  • control part of the second transmission bucket includes at least identification data indicating the second transmission bucket, and configuration data indicating a configuration of a data part of the second transmission bucket.
  • the data portion of the second transmission bucket includes a delimiter code for separating between a plurality of transmission data included in the data portion, and the data portion.
  • type data indicating the type of each of the plurality of transmission data included in the data portion
  • control portion of the second transmission bucket and the control portion of the first transmission bucket have the same data length
  • data portion of the second transmission bucket and the first transmission bucket have the same data length
  • the data part of the transmission bucket has the same data length.
  • Figure 1A shows the SDI format.
  • FIG. 1B is a diagram showing a configuration of a transmission bucket of the SDI format illustrated in FIG. 1A.
  • FIG. 2A shows the SDD I format.
  • FIG. 2B is a diagram showing the configuration of a 300 I format transmission bucket illustrated in FIG. 28.
  • FIG. 3A is a diagram showing the data included in the ancillary data portion ANC of the SDD I format transmission bucket shown in FIG. 2B, particularly the configuration of the header.
  • FIG. 3B is a diagram showing the position of the header data shown in FIG.
  • Fig. 4 is a diagram showing an example of the data structure included in the payload section PAD of the SDD I format transmission bucket.
  • FIG. 5A is a diagram showing data included in portions a and b included in the payload portion PAD shown in FIG. 4,
  • FIG. 5B is a diagram showing data included in the portion a a (EXTENS I ON) shown in FIG. 5A.
  • FIG. 5C is a diagram showing data included in the portion c shown in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing the overall configuration of the digital data transmission device of the present invention
  • FIG. 7 is a detailed configuration diagram of the input-side routing device, the video / audio signal processing device group, and the output-side routing device shown in FIG. ,
  • FIG. 8 is a diagram showing an operation concept of the input-side routing device shown in FIG. 7, and FIG. 9 is a configuration diagram of the conversion device.
  • FIG. 10 is a circuit configuration diagram incorporated in the TV monitor shown in FIG.
  • FIG. 11 is a diagram showing a hierarchical configuration of the digital data transmission device of the present invention. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1A is a diagram showing the entire configuration of a frame of a video signal in the SDI format
  • FIG. 1B is a diagram showing the configuration of a bucket for transmission in the SDI format.
  • the numbers in parentheses indicate the values of the PAL 625 video signal, and the numbers without the parentheses indicate the values of the NTSC 525 video signal.
  • EAV End code of active video section
  • the 4 words from the first word to the fourth word indicate the end of the active video part AC V, and store the code EAV (En dof Active Video) that separates it from the ancillary data part AN C described later. It is used as an area to perform.
  • the 4-word code EAV is expressed in hexadecimal notation, and is 3FF, 000,000,000, XYZ (arbitrary data).
  • Ancillary data section Used as an anc and stores headers, auxiliary data, audio data, etc.
  • SAV Start of Active Video
  • the 4-byte code SAV is expressed in hexadecimal notation and is 3FF, 000, 000, XYZ (arbitrary data). In other words, EAV and SAV are the same data for the first three words.
  • ACV Active video section
  • an active video section ACV Active Video
  • the active video section A CV is from the 277th word to the 1716th word in the case of the NTSC 525 system, and from the 289th word to the 1728th word in the case of the PAL 625 system. Is secured.
  • VBK Vertical blanking section 525 lines (for NTSC 525 system) and 625 lines (for PAL 625 system) are divided into two large areas.
  • ACV Active video section
  • 24 4 254 lines
  • the above-mentioned SDI format signal is converted into a 270 Mbps serial transmission signal and transmitted and received between devices such as an editing device.
  • FIG. 2A is a diagram showing the SDDI format
  • FIG. 2B is a diagram showing the configuration of a bucket for transmitting the SDDI signal.
  • SDDI format is intended to be applied to transmission of various signals other than video signals, an example used for transmission of video signals will be described in this specification.
  • the numbers in parentheses indicate the numerical values of the video signal of the PAL 625 system, and the numbers without slashes indicate the numerical values of the video signal of the NTSC 525 system.
  • the first to fourth cards indicate the end of the payload part PAD (the part corresponding to the active video part ACV of the SDI signal), and are separated from the ancillary data part ANC described later. This is used as an area to store the active video part end code EAV (Endof Active Video).
  • EAV Endof Active Video
  • NTS C 525 format uses 268 words from 5th to 272nd
  • PAL 625 uses 280 words from 5th to 284th. Used as C and stores headers, auxiliary data, etc.
  • Both the capacity in the case of the NTSC 525 system and the capacity in the case of the PAL 625 system are provided with a 1440-word payload section PAD in the horizontal direction, in which video signals and audio signals are stored.
  • the audio signal is stored only in the ancillary data section ANC, but in the SDDI format, it can be stored in the payload section PAD.
  • the payload section PAD is 277th to 1716th in the case of the NTSC 525 system, and 289th to 1728th in the case of the PAL 625 system, and is 1440th in the same manner.
  • FIG. 3A is a diagram showing data included in the ancillary data section ANC of the SDD I format transmission bucket shown in FIGS. 2A and 2B.
  • the header (HEADER) included in the ancillary data section ANC is shown in FIG. Figure 3B shows the position of header data in the ancillary data section ANC.
  • the end code EAV of the active video section is the same as the EAV of SDI format. And 3FF, 000,000,000, XYZ.
  • the ancillary data section ANC specific to the SDD I format follows the header data.
  • the header data is located at the beginning of the ancillary data section ANC of the SDD I format transmission bucket, and consists of a total of 43 words. I have.
  • the breakdown and composition are as follows. table 1
  • the flag, data ID, data count, data ID code and chip sum are the same data as in the SDI format. These transmit the same transmission frame as the SDI format, specifically, the destination address and the source address. It constitutes a frame for transmission.
  • Data ID indicates that the data transmitted by this frame is the destination address and the source address.
  • the data count indicates the counted number of data to be transmitted.
  • the data ID code indicates whether the transmission bucket is an SDDI format transmission bucket or an SDI format transmission bucket.
  • SDDI format a code indicating that the data is in the SDDI format is set as the data ID code. Therefore, when the data ID code is identified, it can be determined whether the signal is an SDDI format signal or not, that is, whether the signal is an SDI format signal.
  • the destination address and the source address are data used to identify the destination device to which the transmission bucket is transmitted and the device that has transmitted the transmission bucket.
  • the block type includes data indicating the data structure of the payload part PAD. Specifically, for example, when transmitting fixed-length data, the payload section PAD is used as a 140 word 1 block configuration, 7 19 word 2 block configuration, ..., 5 word 2 78 block configuration Indicates whether or not to transmit variable-length data. If variable-length data is specified in the block type and the payload part PAD contains multiple data, an end code EAV indicating the end of each data and a start code SAV indicating the start of the next data are inserted between the data. It is inserted, and only the end code is added to the end of all data.
  • the CRC flag indicates whether or not a CRC code is added to the payload section P AD of the transmission frame after the bay section P AD.
  • the data start position indicates the start position of the payload PAD.
  • the checksum is used for error detection by the checksum of the data of the frame.
  • PAD Payload part
  • FIG. 4 is a diagram exemplifying a data structure of a video signal included in the pay-port-portion part PAD of the SDDI format transmission bucket shown in FIG. 3B.
  • Figure 5A shows the data contained in the parts a and b of the payload PAD shown in Figure 4, and Figure 5B shows the data contained in the part aa (EXTENS ION) shown in Figure 5A.
  • 5C shows the data contained in part c shown in FIG.
  • the payload portion PAD of the SDDI format transmission bucket has the following configuration. Table 2
  • Synchronous data (SYNC)
  • V— ANC Vertical Ancillary Data
  • HSADER Header
  • Video data section (V IDEO DATA)
  • Synchronous data (SYNC B IT)
  • V— ANC Vertical Ancillary Data
  • Synchronous data SYNC
  • HOADER Synchronous Data Header
  • Video data section (V IDEO DATA)
  • Type data (TYPE)
  • a CRC code used for error detection and error correction of a part of the ancillary data part ANC and a part of the payload part PAD is added.
  • Separation is used as a delimiter to separate different data such as video signals and audio signals.
  • the type data indicates the type of data stored in the video data area. For example, if the video signal contained in the video data section and the audio data section is compressed, the compression method (such as MPEG) is used. If the video signal is not compressed, the compression method is used. If any data for the data is included, this is indicated.
  • the compression method such as MPEG
  • the code count indicates the data length of the data.
  • Synchronization data (SYNC) is used to synchronize when reproducing a video signal.
  • the system data is a series of data similar to the attribute data shown in Fig. 5B.
  • the header is data for signal compression, and indicates, for example, a frame type (a B frame, a ZP frame, an I frame, etc. in the MPEG system) or a frame number.
  • Fig. 5A shows the data of parts a and b shown in Fig. 4.
  • the extension (EXTENS ION) data shown in part a of FIG. 5A includes attribute data (ATTR I BUTE DATA) shown in FIG. 5B.
  • the attribute data overnight includes data identified by the attribute type (ATTR I BUTE TYPE), such as data indicating the date, reporter or director name, and sound field settings for the video signal.
  • LTC (L0 ngitudina 1 Time Code) data indicates the number indicating the image position of a video tape used for editing or the like by time, and is recorded next to the audio line on the video tape. You.
  • V ITC Very In- terle Tim e Code
  • video index (VIDEO INDEX) data indicates information corresponding to a video signal, for example, information such as a color frame.
  • VANC data indicates data used by the user.
  • Part c in FIG. 4 further has the content shown in FIG. 5C.
  • Audio data (AUD I 0 DATA) of two left and right (up to 8 channels) corresponding to frames 0 and 1 of channel (CH 1) is included, and the corresponding audio data is It includes compressed data indicating whether or not compression has been performed, channel status (CH Status) indicating the channel state or sample frequency, and frame sequence (Frame. Seq.) Data.
  • the transmission frame of the SDI format means the first transmission frame according to the present invention
  • the separation codes SAV and EAV mean the separation codes according to the present invention
  • the data ID code means the bucket identification data according to the present invention
  • the block type means the configuration data according to the present invention
  • the separator is the present invention.
  • the type data means the type data according to the present invention
  • the SDDI format transmission frame means the second transmission frame according to the present invention.
  • the data length, frame configuration, and data transmission speed of each line of the SDI format and the SDDI format are the same, and are common to the SDI format transmission packet and the SDDI format transmission packet. It has the nature. As a result, in the input-side routing device 20 and the output-side routing device 40 shown in FIGS. 6 and 7 described later, these data can be routed as the same data.
  • each line of the SDD I format video signal is 10 bits per line in the horizontal direction, 1724 (1716) words, and the vertical direction is the same as each line of the SDI format video signal.
  • 525 (625) consists of a line, SD I Fomatsu Bok code SAV, EAV, Anshiraride evening portion ANC and the active video portion ACV,, separation codes SAV respectively corresponding to the ACV 2, EAV, ancillary data portion Includes ANC and payload part PAD (data part DT).
  • Both the SDI format signal and the SDDI format signal are converted to a 270 Mbps serial transmission signal and transmitted and received. Therefore, signal processing can be performed at the same speed.
  • the audio signal is stored in the ancillary data section ANC, but unlike the SDI format, the SDDI format does not include the audio signal in the ancillary data section ANC, and the audio signal and video are included in the payload section. Store the signal.
  • the frame of the SDDI format signal does not include a portion corresponding to the vertical blanking portion VBK of the SDI video signal.
  • FIG. 6 is a diagram showing the overall configuration of the digital data transmission device 1 of the present invention.
  • the digital data transmission device 1 includes an input device group 10, an input-side routing device (or input-side router) 20, an input-side routing control device (or an input-side router control device) 20 A, a video / audio signal processing device group 30, Output side routing device (or output side router) 40, output side routing control device (or output side router control device) 4 OA, output device group 50, signal path 60, and terminal 70.
  • the input device group 10 includes a first input device 101 that outputs data in SDI format to the input-side routing device 20 and a second input device 103 that outputs data in SDI format. Consists of
  • the video / audio signal processing device group 30 includes a plurality of video / audio signal processing devices 301 to 309.
  • Video and audio signal processing devices 30 1 to 309 include A converter for converting SDI format signals to SDD I format signals, a converter for converting SD DI format signals to SDI format signals, video tape recording / reproducing devices (VTR), magneto-optical disk devices (MO) and hard disk drive (HDD).
  • the output device group 50 includes a first receiving device 501 that receives an SDI-format signal output from the output-side routing device 40 and a second receiving device 503 that receives an SDDI-format signal. .
  • Information for routing control of the input-side routing device 20 is set in the input-side routing control device 2 OA from the terminal 70, and the input-side routing device 20 is based on the routing control information from the input-side routing control device 2 OA. Routing processing of the SDI format signal and the SDDI format signal input from the first input device 101 and the second input device 103, and a plurality of video / audio signal processing devices. Output to the output terminal to which one of 30 309 is connected.
  • Routing control information for routing control of the output-side routing device 40 is set in the output-side routing control device 4 OA from the terminal 70, and the output-side routing device 40 controls the routing control from the output-side routing control device 4 OA. Based on the control information, a signal supplied from one of the plurality of video / audio signal processing devices 301 to 309 to the output-side routing device it 40 is routed, and the first receiving device 501 or the second receiving device is processed. 503 is output to the connected output terminal.
  • the signal path 60 connects the output terminal of the output-side routing device 40 and the input terminal of the input-side routing device 20.
  • the input-side routing device 20 receives the SDI format from the first input device 101.
  • the input signal is supplied from the second input device 103 in the SDDI format.
  • the SDI format signal and the SDDI format signal are supplied to the input side routing device 20 at the same time, but as described above, the SDI format signal and the SDDI format signal are different from each other. Since the data length, frame structure, and data transmission speed of each line are the same, and the transmission packet of the SDI format signal and the transmission packet of the SDDI format signal are common, the SDDI format is used.
  • the signal can be routed using the existing input-side routing device 20 as the same data as the SDI format signal.
  • This routing process is performed from the terminal 70 based on the routing control data previously set in the input-side router control device 2OA.
  • the input side routing device 20 is provided with a switching circuit, and that the switching control (routing control) of the switching circuit is performed by the input side router control device 2OA.
  • the result of the routing performed by the input-side routing device 20 is output from the output terminal of the input-side routing device 20, and any video and audio signal processing device group 30 connected to the output terminal is connected to any of the video and audio signal processing devices 30. Entered in 309.
  • a plurality of video / audio signal processing devices of the video / audio signal processing device group 30 The SDI format signals or the SDDI format signals from the 301 to 309 are also supplied to the output side routing device 40, and the terminal 70 Based on the set routing control data, the output-side router control device 4OA controls the output-side routing device 40 to perform a routing process.
  • the output-side routing device 40 is provided with a switching circuit, and that the switching control (routing control) of the switching circuit is performed by the output-side routing control device 4OA.
  • the output signal of the output-side routing device 40 is an SDI-format signal
  • the output signal is output to the first receiving device 501
  • the output signal is the SDI-format signal
  • it is output to the second receiving device 503. Since the signal path 60 is provided between the output-side routing device 40 and the input-side routing device 20, for example, the SD I input from the first input device 101 and the second input device 103
  • the format signal and the SDD I format signal are routed through the input side routing device 20, output to the video / audio signal processing device 30n, and edited by the video / audio signal processing device 30n.
  • Video 'audio signal can be input to 3 Om. That is, for example, the signal processed (edited) by the video / audio signal processor 30n can be further processed (edited) by the video / audio signal processor 30m.
  • FIG. 7 shows a more detailed configuration example of the digital data transmission device 1 shown in FIG.
  • the input device g group 10 includes a VTR 102, a VTR 104, a magneto-optical disk (M0) device 108, an M0 device 110, a wireless relay receiving device 112, and a wired relay receiving device 114.
  • the VTR 102 and the M0 device 108 reproduce an uncompressed video signal of, for example, a D1 format recorded on a video tape and a magneto-optical disc, respectively, and convert the uncompressed video signal into an SDI format video signal. Output to
  • the VTR 104 and the M0 device 110 reproduce video signals recorded on videotape and magneto-optical discs, for example, uncompressed in D1 format or compressed in MPEG format, respectively. And outputs it to the input-side routing device 20 as a video signal of the SDDI format.
  • the wireless relay receiving device 112 receives the video signal transmitted via the wireless communication line and outputs the video signal to the input side routing device 20 as an SDI format video signal.
  • the wire relay receiving device 114 receives the video signal transmitted via the wire communication line, and outputs the video signal to the input-side routing device 20 as an SDDI format video signal.
  • the input-side routing device 20 is connected to the input-side router control device 2 OA, and routing information is set in the input-side router control device 2 OA from the input routing device terminal 7 OA in accordance with an operator's instruction.
  • the input side routing device 20 performs a routing process based on the routing information set by the input routing device terminal 7 OA.
  • the input-side routing device 20 includes devices 102, 104, 108, 110, 112, 114 of the input device group 10 and devices 302, 310 of the video and audio signal processing device group 30. , 312, 320 and 322 as a kind of crosspoint switch.
  • the example illustrated in FIG. 8 operates as a 16 ⁇ 16 crosspoint switch.
  • the signal supplied to the input terminal for the SDI format signal or the input terminal for the SDD format signal is output to the output terminal for the SDI format signal or for the SDDI format signal according to the control of the input router controller 20A. Output from the output terminal.
  • input-side routing device 20 and the input-side routing control device 2 OA can be integrated and configured as an input-side routing device.
  • the video / audio signal processing device group 30 includes a TV monitor 302, an editing device 310, a conversion device 312, an archive storage device 320, and a conversion device 322.
  • the editing device 310 is a video editing device compatible with the SDI format.
  • the editing device 310 edits the video signal of the SDI format input through the input side routing device 20 and the conversion device 312, and outputs the edited signal. Output to the routing device 40.
  • the conversion device 312 is a device for performing signal conversion from the SDDI format signal shown in FIGS. 2 to 4 to the SDI format signal shown in FIG. 1.
  • FIG. 9 shows an example of the circuit configuration.
  • the SDD I / SD I conversion circuit 330 shown in FIG. 9 is a separation circuit 332 that separates the video signal and the audio signal included in the payload portion PAD of the signal of the SDD I format shown in FIG.
  • the video signal decoder 334 and the audio signal decoder 338 decode the video signal and the audio signal according to, for example, the MPEG.
  • the memory 336 and the memory 340 are buffers for adjusting the timing of both decoded signals.
  • both the video signal and the audio signal are stored in the payload section PAD, but in the SDI format, the audio signal is stored in the ancillary data section ANC.
  • the archive storage device 320 records and stores the video signal input from the input side routing device 20 and the conversion device 322 on a recording medium such as a video tape, and reproduces the recorded video signal as necessary to output the video signal. Output to the routing device 40.
  • the conversion device S322 is a device that performs signal conversion from the signal of the format SDI format shown in FIG. 1 to the signal of the format SDDI format shown in FIGS.
  • the converted signal is output to the archive storage device 320.
  • the circuit configuration of this signal converter is the same as the circuit configuration shown in FIG. 9, but in the SDI format, the audio signal is stored in the ancillary data section ANC, and the video signal is active.
  • Video section Based on the information stored in AC V, these are separated, and the separated video and audio signals are decoded by a video signal decoder and an audio signal decoder, respectively.
  • the video signal and the audio signal decoded according to are combined, and the frame is synchronized and output.
  • the TV monitor 302 is a surface image monitor corresponding to both the SDI format signal and the SDDI format signal, and transmits the signal path 60 from one of the input device groups 10 or the output routing device 40.
  • the video signal is input to the input-side routing device 20 via the input device, is routed, and is displayed on the basis of the output video signal.
  • Fig. 10 shows the internal circuit of the TV monitor 302.
  • the discriminating circuit 302A in FIG. 10 checks the overnight ID code included in the header of the input signal to discriminate between the SDDI format signal and the SDI format signal.
  • the input signal is an SDDI format signal
  • the signal is supplied to the SDDI / SDI conversion circuit 330 shown in FIG. 9 to be converted into an SDI format signal and output to the SDI monitor circuit 302B.
  • the input signal is an SDI format signal, it is directly supplied to the SDI monitor circuit 302B.
  • EAV and SAV of one format signal and SDDI format signal are set under the same condition (position interval), so either SDI format signal or SDDI format signal is supplied. Even if it is done, the image can be confirmed. Also, unlike the one shown in Fig. 10, the TV monitor 302 can support only SDI format signals, but the SDI format signals are displayed on the SDI monitor as they are, and the SDDI format signals are If there is no signal, a distorted image will be displayed. By observing the image displayed on the TV monitor in this way, it is possible to determine whether an SDI format signal is supplied or an SDDI format signal is supplied.o
  • the output side routing device 40 controls the routing of the output side routing device 40 according to the routing information set by the operator via the output routing device terminal 70 B.
  • the routing operation of the output-side routing device 40 and the change between the signal in the SDI format and the signal in the SDI format are the same as those of the input-side routing device 20 described with reference to FIG.
  • the output-side routing device 40 is, like the input-side routing device 20, a kind of client that connects each device of the video / audio signal processing device group 30 and each device of the output device group 50. Operates as a ⁇ -sboint switch.
  • a part of the output signal of the output-side routing device 40 returns to the input-side routing device 20 via the signal path 60 again.
  • the video signal output from the network device 310 is stored in the archive recording device 3. 20 can be entered.
  • the output device group 50 includes a wireless relay transmitting device 500, converting devices 502, 512, and a wired medium pheasant transmitting device 510.
  • the wireless relay transmitting device 500 sends out the SDI format video signal input from the output-side routing device 40 to the wireless communication line.
  • the conversion device 502 incorporates the conversion circuit 330 illustrated in FIG.
  • the video signal of the SDDI format output from the routing device 40 is converted into a video signal of the SDI format and output to the wired relay transmission device 510.
  • the wire relay transmission device 510 sends the SDDI video signal output from the output-side routing device 40 to the wire communication line.
  • the conversion device 512 has a built-in conversion circuit similar to the conversion device 322.
  • the conversion device 512 converts an SDI format video signal output from the output-side routing device 40 into an SDDI format video signal and transmits the signal via a wire. Output to device 510.
  • an SDI format video signal output from the editing device 310 is output directly to the signal path 60 or the wireless relay transmission device 500 via the input-side routing device 20, and transmitted over a wireless line.
  • the video signal of the SDI format from the editing device 310 is converted into a video signal of the SDI format by the conversion device 512, input to the wire relay transmission device 510, and transmitted over a wire line.
  • the SDDI format video signal output from the archive storage device 320 is output directly to the signal path 60 or the wired transmission device 510 via the input-side routing device 20, and transmitted over a wired line.
  • the SDDI format video signal from the archive recording device 320 is converted to an SDI format video signal by the converter 502, input to the wireless relay transmission device 500, and transmitted over a wireless line.
  • the input-side routing device that performs data routing by using the existing line exchange by using the SDDI format, which has a format common to the SDI format, for video signal transmission.
  • the video signal can be transmitted between the respective devices of the editing device 310 of the digital data transmission device 1 using the 20 and the output side routing device 40.
  • devices that process video signals in the SDI format must be equipped with the SDDI format.
  • a conversion device that converts the SDDI format video signal into a SDI format video signal or by adding a SDDI format video signal to a device that processes the SDI format video signal.
  • the video signal can be shared and used between devices of different formats.
  • the digital data transmission device 1 it is also possible to gradually increase the ratio of SDI-format devices, and finally replace all devices with SDDI-format devices. In other words, it is possible to make all equipment such as broadcasting stations into a device that processes the SDDI format step by step.
  • the SDI format monitor is used for the SDI format monitor. It is possible to display an I-format video signal to the extent that there is no practical problem.
  • the digital data transmission device 1 of the present invention is configured such that devices used for data transmission are transmitted to a transmission line a, a physical layer b, an SDD hire c, an adaptation calendar d, and an application layer e. It can be configured as a hiragana layer.
  • the part of the digital data transmission device 1 that conforms to the SDD I format is converted from the router 600, a serial video signal in the SDD I format input from the router 600 into a parallel format signal, and vice versa.
  • Conversion device for conversion (SD I-S / P) 700, bucket device for assembling and disassembling SDD I format transmission bucket (SDD I-P) 732, bucket device 732 and JPEG editing device 720, personal computer 750, MPEG editing device 752, and JPEG formatter device 710 for interfacing with the video server system 75, computer interface device 740, M
  • a PEG formatter device 742 can be configured as a device hierarchized. Since the SDDI format and the SDI format are compatible in transmission speed and the like, the converter 700 can be shared.
  • D1 editing device for editing uncompressed D1 format video signals
  • the converters 502 and 5112 directly connect the output terminal of the input-side routing device 20 and the output terminal of the output-side routing device 40, and 0 2 and 5 12 may be shared by each device. Modified example
  • each device shown in the embodiment is an example, and may be replaced by another type of device or the number of devices may be increased. Also, it is optional which device adopts the SDI format or the SDD format.
  • FIG. 7 shows an example in which the terminal 7 OA for the input routing device and the terminal 70 B for the output routing device are provided separately, but as shown in FIG. 6, the terminal 7 OA for the input routing device and the output routing device 7 OA are provided.
  • the device terminal 70B may be integrally formed as the terminal 70.
  • the input-side routing device 20 and the output-side routing device 40 use devices that perform routing by circuit switching.
  • the ancillary data portion of the SDDI-formatted transmission bucket is used. Utilizing the destination data and the source data of the ANC, these devices may be replaced with devices that perform routing using, for example, an ATM exchange method or a store-and-forward method.
  • the digital data transmission device 1 is applied to a video signal.However, other types of data, for example, computer data, can be transmitted in a transmission bucket of the SDI format and the SDDI format. Is
  • the digital data transmission device of the present invention can have various configurations, for example, in addition to the above-described modification.
  • a video signal is transmitted using an SDDI format transmission method which is more suitable for multi-media and multi-channel than for SDI format, and which is highly compatible with SDI format. Etc. can be transmitted.
  • a broadcasting station it is possible for a broadcasting station to realize a new transmission format using an existing SDI format routing device, that is, to realize multimedia and multi-channel broadcasting by using an SDDI format.
  • an existing SDI format routing device that is, to realize multimedia and multi-channel broadcasting by using an SDDI format.
  • multimedia and multi-channel broadcasting can be achieved at low cost and with a small amount of work using the SDDI format.
  • the digital data transmission device of the present invention can be applied to a digital AV editing device and a data transmission system.

Description

明糸田 ディジタルデータ伝送装置 技術分野
本発明は、 フォーマツ トに部分的に共通性はあるが全体しては異なったフォ 一マツ トを持つ複数のディジタルデータのいずれもルーティング (スィツチング ) して所望の装置に伝送可能なディジタルデータ伝送装置に関するものであり、 より特定的には、 シリアルディジタルインターフヱース (S D I ) 方式のデイジ タルデータと、 S D I方式と部分的に共通のフォーマツ トを持つシリアルデイジ タルデータインターフェース : S D D I ( S O N Y社の商品名) 方式の 2つのデ ィジタルデータとが混在しても好適にルーティングして所望の装置に伝送可能な ディジタルデータ伝送装置に関する。 背景技術
テレビジョン放送局等において、 映像編集に用いられるビデオテープ記録 ( VT R) 装置と映像編集装置等の間は、 ルーティング装置 (R o u t i n g A p a r a t u s ) を介して接続されており、 任意の装置から送出されたディジ タルビデオ信号およびディジタルオーディオ信号はルーティング装置を介して所 望の他の装置に入力されて編集などに使用される。
ルーティング装置は複数の入力端子のある 1つの入力端子に入力された信号 を複数の出力端子の任意の 1つの出力端子に選択して出力する。 つまりルーティ ング装置はある入力信号をある装置が接銃された任意の出力端子に出力するスィ ツチング装置として機能する。 このスィツチング動作をルーティング装置のルー ティングと呼ぶ。
映像信号 (ビデオ信号) の編集等に用いられる編集装置間で、 ディジタルビ デォ) 信号およびディジタルオーディオ信号 (以下、 ディジタルビデオ信号とデ ィジタルオーディオ信号とを総称してディジタル ·データまたはディジタル AV 信号と呼ぶ) を伝送するための伝送フォーマッ トとして、 シリアルディジタルィ ンターフヱ一ス (SD I) フォーマツ トが知られている。
SD Iフォーマッ トは、 SMPTE (Society of Motion and Television B ngineerings ) の規格 SMPTE— 295 Mにおいて標準化されている。
この規格 SMPTE - 2は基本的にはディジタル信号の規格である D 1フォ —マッ トまたは D 2フォーマッ トを対象とした信号規格である。 したがって、 S D Iフォーマツ トの信号も D 1フォーマツ トまたは D 2フォーマツ トのデイジ夕 ル A V信号として伝送に用いられる。 SD Iフォーマツ トの信号の伝送速度 (伝 送周波数) は 270MHzと高速である。 しかしながら、 SD Iフォーマッ トの 信号は標準化のため、 伝送可能な信号の量がディジタルビデオ信号 1チャネル分 のみに制限され、 さらにベースバンドの音声信号 8チャネル分のみに制限されて いる。 そのため、 SD I信号を用いると伝送の限界に遭遇することがあり、 現在 、 放送あるいは映像編集の分野において高まりつつあるマルチメディア化あるい はマルチチャネル化への要望に対応するためには、 SD Iフォーマツ トの信号は 必ずしも適していない。
そこで本願出願人は、 SD Iフォーマッ トの利点を生かしつつ、 SD Iフォ 一マツ トと部分的な共通性を保ちながら、 マルチメディア化またはマルチチヤネ ル化などに好適であることはもとより、 ローカルエリアネッ トワーク (LAN) 、 ィサ一ネッ ト (E t h e r Ne t) , トークンリング (T o k e n R i n g)などのデータ通信系統における伝送にも好適な新規なディジタルデータフォ 一マツ トを提案している (たとえば、 平成 6年 ( 1994年) 6月 27日に日本 特許庁に出願した特願平 6 - 144, 403号、 「ディジタル信号伝送方法、 デ イジタル信号送信装置及び受信装置、 並びに送受信装置」 を参照されたい) 。 本 出願人が提案した新たな伝送フォーマツ トを、 "シリアルディジタルデータ,ィ ンターフ χ—ス (SDD I) "のフォーマツ トと呼ぶ。 この SDD Iフォーマツ ト (ソニー社の商品名) の詳細については後述する。
テレビジョン放送局などの編集過程におけるディジタル AV信号として、 S D Iフォーマツ トの信号と SDD Iフォーマツ 卜の信号とが混在する場合がある 0 したがってルーティング装置においてこれら混在する SD Iフォーマツトの信 号と SDD Iフォーマツ トの信号とを適切にルーティングして希望する編集装置 にデータ伝送する必要があるとと共に、 SD Iフォーマツ トの信号と SDD Iフ ォーマッ トの信号とを用いた編集を行う効率よく行う必要がある。 発明の開示
本発明の第 1の目的は、 SD Iフォーマツ トの信号と SDD Iフォーマツ ト の信号とが混在する信号処理系統において、 これらの信号を簡単な回路構成で効 果的にルーティング可能なルーティング装置を有するディジタルデータ伝送装置 を提供することにある。
本発明の第 2の目的は、 SD Iフォーマツ トの信号と SDD Iフォーマッ ト の信号との間の変換を簡単な回路構成で行うことができる変換装置を有するディ ジタルデータ伝送装置を提供することにある。
本発明の第 3の目的は、 SD Iフォーマツ トの信号と SDD Iフォーマッ ト の信号とを適切にルーティングでき、 さらに SD Iフォーマツ トの信号と SDD Iフォーマツ トの信号との相互変換を効率よく行える変換装置を有するディジタ ルデータ伝送装置を提供することにある。
本発明の第 4の目的は、 SD Iフォーマツ 卜の信号および SDD Iフォーマ ッ トの信号に限らず、 ATM交換方式に適合した形式の伝送用バケツ トを用いた データ伝送装置を提供することにある。
本発明によれば、 アクティブビデオ終了符号 (EAV)部とアンシラリデー タ部とアクティブビデオ開始符号 (SAV)部とアクティブビデオ部とからなる S D Iフォーマツ トの第 1の伝送バケツ 卜のデータを提供する第 1の信号提供手 段と、 前記 S D Iフォーマツ トと伝送バケツ トの大きさが等しく且つ前記 S D I フォーマッ トと同一位置に E A V部とアンシラリデータ部と S A V部とが配 gさ れ前記 S D Iフォーマツ トのアクティブビデオ部と同一位置に伝送されるデータ が格納されるペイロード部が配置されてなる S D D Iフォーマツ 卜の第 2の伝送 バケツ トのデータを提供する第 2の信号提供手段と、 少なくとも、 前記第 1の伝 送バケツ トのデータが入力される第 1の入力端子と、 前記第 2の伝送バケツ 卜の データが入力される第 2の入力端子と、 第 1の出力端子と、 第 2の出力端子とを 有し、 前記第 1の入力端子に入力された第 1の伝送バケツ トのデータと前記第 2 の入力端子に供耠された第 2の伝送パケッ トのデータとを制御データに応じて、 前記第 1の出力端子と前記第 2の出力端子とに出力する第 1のルーティング装置 とを有するディジタルデータ伝送システムが提供される。
好適には、 前記第 1のルーティング装置に前記制御データを供給する設定手 段を更に有する。
また好適には、 前記第 1のルーティング装置は、 前記設定手段より供給され た制御データに基づいて、 前記第 1の伝送バケツ トのデータに対する入力端子数 と出力端子数および前記第 2の伝送パケッ トのデータに対する入力端子数と出力 端子数が変更可能である。
好適には、 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子に接统され、 前記 第 2の伝送バケツ 卜のデータを前記第 1の伝送パケ? 卜のデータに変換する第 1 のデータ変換装置を更に有する。
好適には、 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子に接统され、 前記 第 1の伝送バケツ トのデータを前記第 2の伝送バケツ トのデータに変換する第 2 のデータ変換装置を更に有する。
好適には、 前記第 1の伝送バケツトのデータ及び前記第 2の伝送バケツトの データは映像データを含み、 且つ、 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端 子に接続され、 前記第 2の伝送バケツ 卜のデータを前記第 1の伝送バケツ トのデ 一タに変換する変換手段を備えたモニタを更に有する。
好適には、 前記第 1の伝送バケツ トのデータ及び前記第 2の伝送バケツ トの データは映像データを含み、 且つ、 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端 子に接続され、 前記第 1の伝送バケツ トのデータのフォーマツ トに基づいて、 入 力されたデータに基づく画像を表示するモニタを更に有する。
好適には、 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子に接続され、 前記 第 1の伝送バケツ トのデータ又は前記第 2の伝送バケツトのデータに対して信号 処理を施す映像信号処理装置を更に有する。
好適には、 前記映像信号処理装置が、 前記第 1の伝送バケツ トのデータ又は 前記第 2の伝送パケッ トのデータに対して編集を行う編集装置からなる。
好適には、 前記第 1の伝送バケツ トのデータ及び前記第 2の伝送バケツトの データは映像データを含み、 且つ、 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端 子及び前記第 1のデータ変換装置に接繞され、 前記第 1のルーティング装置の 1 つの出力端子及び前記第 1のデータ変換装置から供給された第 1の伝送バケツト のデータに対して信号処理を施す映像信号処理装置を更に有する。
好適には、 前記第 1の伝送バケツ 卜のデータ及び前記第 2の伝送バケツトの データは映像データを含み、 且つ、 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端 子及び前記第 2のデータ変換装 Sに接統され、 前記第 1のルーティング装置の 1 つの出力端子及び前記第 2のデータ変換装置から供給された第 2の伝送パケット のデータに対して信号処理施す映像信号処理装置を更に有する。
好適には、 前記第 1のルーティング装置の前記第 1の出力端子と接統される 第 1の信号処理装置と、 前記第 1のルーティング装置の前記第 2の出力端子と接 铳される第 2の信号処理装置と、 少なくとも、 前記第 1の信号処理装 Sから出力 されるデータが供給される第 1の入力端子と前記第 2の信号処理装置から出力さ れるデータが供給される第 2の入力端子と少なくとも第 1及び第 2の出力端子を 有し、 第 2の制御データに応じて、 前記第 1及び第 2の入力端子に供給されたデ ―タを前記第 1及び第 2の入力端子から出力する第 2のルーティング装置とを更 に有する。
好適には、 前記第 2のルーティング装置の 1つの出力端子と、 前記第 1のル 一ティング装置の 1つの入力端子とを接銃する信号経路を更に有する。
特定的には、 前記第 1のバケツ トのデータは、 ビデオ信号と、 前記第 1のパ ケッ トであることを示す識別データを含むヘッダデータとを含み、 前記第 2のバ ケッ トのデータは、 ビデオ信号と、 前記第 2のバケツ トであることを示す識別デ 一タを含むへッダデータとを含む。
また本発明によれば、 少なくとも伝送制御用のデータを含む制御部分、 およ び、 伝送の対象となる伝送データを含むデータ部分とを有し、 前記制御部分と前 記データ部分とが所定の分離符号で分けられた第 1の伝送バケツ トで構成される 第 1のデータを供給する第 1のデータ供給手段と、 少なくとも伝送制御用のデー 夕を含む制御部分、 および、 伝送の対象となる固定データ長又は可変データ長の 伝送データを含む部分とを有し、 前記制御部分と前記データ部分とが前記第 1の 伝送バケツ トと同じ構成である第 2の伝送バケツ トで構成される第 2のデータを 供給する第 2のデータ供給手段と、 複数の入力端子と 1つ以上の出力端子とを有 し、 上記複数の入力端子にそれぞれ入力された前記第 1の伝送バケツトまたは前 記第 2の伝送バケツ トを所望の出力端子からそれぞれ出力するルーティング手段 と、 前記ルーティング手段の出力端子から、 それぞれ前記第 1の伝送バケツ ト又 は前記第 2の伝送バケツ トを受信するデータ受信手段とを有するディジタルデー タ伝送装置が提供される。
好適には、 前記第 2の伝送バケツ トの制御部分は少なくとも、 前記第 2の伝 送バケツトであることを示す識別データと、 前記第 2の伝送バケツ トのデータ部 分の構成を示す構成データとを含み、 前記第 2の伝送バケツトのデータ部分は、 このデータ部分に含まれる複数の伝送データの間を区切る区切り符号と、 前記デ 一タ部分に含まれる複数の伝送データそれぞれの種類を示す種類データとを含む
0
特定的には、 前記第 2の伝送バケツ トの制御部分と前記第 1の伝送バケツ ト の制御部分とは同じデータ長であり、 前記第 2の伝送バケツ 卜のデータ部分と前 記第 1の伝送バケツ 卜のデータ部分とは同じデータ長である。 図面の簡単な説明
本発明の上述した目的および特徴、 並びに、 他の目的および他の特徴は、 添 付図面に関連づけかた下記の記述から一層明瞭になるのであり、
図 1 Aは SD Iフォーマツ トを示す図であり、
図 1 Bは図 1 Aに図解した SD Iフォーマツ 卜の伝送用バケツ 卜の構成を示 す図であり、
図 2Aは SDD Iフォーマツ トを示す図であり、
図 2Bは図 2八に図解した300 Iフォーマツトの伝送用バケツ トの構成を 示す図であり、
図 3 Aは図 2Bに示した SDD Iフォーマツ トの伝送用バケツ トのアンシラ リデータ部 ANCに含まれるデータ、 特に、 ヘッダの構成を示す図であり、
図 3 Bは図 3 Aに示したへッダデータがアンシラリデータ部 AN Cに占める 位置とその前後閟係を示す図であり、
図 4は図 SDD Iフォーマツ トの伝送用バケツ トのペイロード部 PADに含 まれるデータ搆成の一例を示す図であり、
図 5 Aは図 4に示したペイロード部 PADに含まれる部分 a, bに含まれる データを示す図であり、
図 5 Bは図 5 Aに示した部分 a a (EXTENS I ON) に含まれるデータ を示す図であり、
図 5 Cは図 4に示した部分 cに含まれるデータを示す図であり、 図 6は本発明のディジタルデータ伝送装置の全体構成を示す図であり、 図 7は図 6に示した入力側ルーティング装置、 映像 ·音声信号処理装置群、 出力側ルーティング装置の詳細構成図であり、
図 8は図 7に示した入力側ルーティング装置の動作概念を示す図であり、 図 9は変換装置の構成図であり、
図 1 0は図 6に示した TVモニタに組み込む回路構成図であり、
図 1 1は本発明のディジタルデータ伝送装置の階層構成を示す図である。 発明を実施するための最良の形想
本発明のディジタルデータ伝送装置の好遽実施例を説明する前に、 シリアル ディジタルインターフェース (SD I)方式の伝送フォーマツトとシリアルディ ジタルデータ 'インターフェース (SDD I) 方式の伝送フォーマツ トとの詳細 について述べる。
SD Iフォーマッ ト
図 1 Aは SD Iフォーマツ トのビデオ信号のフレームの全体構成を示す図で あり、 図 1 Bは SD Iフォーマツ トの伝送用バケツトの構成を示す図である。
NTSC 525方式のビデオ信号の場合、 SD Iフォーマツ トのディジタル ビデオ信号は、 1ライン当たり 1 0ビット Zワードで、 (4 + 268 + 4 + 14 40) =1 71 6ワード、 垂直方向に 525ラインで構成されている。 また PA L 625方式のビデオ信号の場合、 SD Iフォーマツトのディジタルビデオ信号 は、 水平方向に 1ライン当たり 1 0ビッ ト /ヮードで、 ( 4 + 280 + 4 + 14 40 ) =1 728ワード、 垂直方向に 625ラインで構成されている。 図におい て、 括弧内の数字は PAL 625方式のビデオ信号の数値を示しており、 括弧が ない数字は NTSC 525方式のビデオ信号の数値を示している。
EAV:アクティブビデオ部の終了符号 各ラインについて、 第 1ワードから第 4ワードまでの 4ヮードはアクティブ ビデオ部 AC Vの終了を示し、 後述するアンシラリデータ部 AN Cとを分離する 符号 EAV (En d o f Ac t i v e V i d e o ) を格納する領域として 用いる。 4ワードの符号 EAVは 1 6進表示で、 3 FF, 000, 000, XY Z (任意のデータ) である。
HANC :水平方向アンシラリデータ部
各ラインについて、 NTS C 525方式の場合は第 5ヮードから第 272ヮ 一ドまでの 26 8ヮード、 PAL 6 25方式の場合は第 5ヮードから第 28 ま での 28 0ワード) は、 水平方向アンシラリデータ部 AN Cとして用いられ、 へ ッダ、 補助データおよび音声データ等が格納される。
SAV:アクティブビデオ部の開始符号
各ラインについて、 NTSC 525方式の場合は第 273から第 276ヮー ドまでの 4ヮード、 PAL 625方式の場合は第 285ヮードから第 28 8ヮー ドまでの 4ワードは、 アクティブビデオ部 AC Vの開始を示し、 アンシラリデー タ部 ANCとを分離するアクティブビデオ部の開始符号 SAV (S t a r t o f Ac t i v e V i d e o) が格納される。 4ヮードの符号 SAVは 1 6進 表示で、 3 FF, 000, 00 0, XYZ (任意のデータ) である。 つまり EA Vと S AVとは、 先頭の 3ワードについては同じデータである。
ACV:アクティブビデオ部
NTSC 525方式の場合も PAL 625方式の場合も、 水平方向に同じヮ ード数、 1 4 4 0ワードのアクティブビデオ部 ACV (Ac t i v e V i d e o) が設けられており、 ここにビデオ信号が格納される。 アクティブビデオ部 A CVは、 NTSC 525方式の場合は第 277ワードから第 1 7 1 6ワードまで 、 PAL 625方式の場合は第 28 9ヮードから 1 728ヮードまでで、 同じく 1 4 4 0ヮードの大きさが確保されている。
VBK:垂直ブランキング部 525ライン (NTSC 525方式の場合) 、 6 25ライン (PAL 625 方式の場合) は 2つに大きく領域が分割されている。
NTS C 525方式の場合、 第 1ラインから第 9ラインまでの 9ライン、 P AL 625方式の場合、 第 1ラインから第 24ラインまでの 24ラインは、 垂直 方向のブランキング信号を格納する第 1の垂直プランキング部 VBKとして用い られる。
また NTSC 525方式の場合、 第 264ラインから第 273ラインまでの 9ライン、 PAL 625方式の場合、 第 323ラインから第 34 8インまでの 2 5ラインは、 ブランキング信号を格納する第 2の垂直ブランキング部 VBKとし て用いられる。
ACV : アクティブビデオ部
NTSC 525方式の場合、 第 1 0ラインから第 26 3ラインまで ( 1 0 +
24 4 = 254ライン) が第 1フィールドのアクティブビデオ部 AC V, として 用いられ、 第 273ラインから第 525ラインまでの ( 1 0 + 24 3=) 253 ラインが第 2フィールドのアクティブビデオ部 ACV2 として用いられる。 NT SC 525方式の場合、 第 1フィールドのアクティブビデオ部 ACV, の大きさ は 1 4 4 0ワード 254ライン = 36 5, 76 0ワード、 第 2フィールドのァ クティブビデオ部 AC V2 の大きさは 1 4 40ワード X 2 5 3ライン =364,
320ヮードとなる。
PAL 625方式の場合、 第 25ラインから第 322ラインまで ( 1 0 + 2 88 = 298ライン) が第 1フィールドのアクティブビデオ部 ACV, として用 レ、られ、 第 34 8ラインから第 6 25ラインまでの ( 1 0 + 288 =) 29 8ラ インが第 2フィールドのアクティブビデオ部 ACV2 として用いられる。 PAL 6 25方式の場合、 第 1フィールドのアクティブビデオ部 AC V, の大きさは 1 4 4 0ワード X 2 9 8ライン =4 29, 1 20ワード、 第 2フィールドのァクテ イブビデオ部 AC V2 の大きさも 1 4 4 0ワード X 2 9 8ライン =429, 1 2 0ヮードとなる。
上述した SD Iフォーマツ トの信号は、 270Mbp sのシリアル伝送信号 に変換されて編集装置などの装置相互間で送受信される。
SDD Iフォーマッ ト
図 2 Aは SDD Iフォーマツ トを示す図であり、 図 2Bは SDD I信号の伝 送用バケツ トの構成を示す図である。
SDD Iフォーマッ トは、 ビデオ信号以外の種々の信号の伝送に適用するこ とを意図しているが、 本明細書においては、 ビデオ信号の伝送に使用する例を述 ベる。
ここで、 NTSC 525方式のビデオ信号の場合、 SDD Iフォーマツ トの ディジタルビデオ信号は、 水平方向に 1ライン当たり 1 0ビッ トノヮ一ドで、 ( 4 + 268 + 4 + 1440) = 1 71 6ワード、 垂直方向に 525ラインで檬成 されている。 また、 PAL 625方式のビデオ信号の場合、 SDD Iフォーマツ 卜のディジタルビデオ信号は、 水平方向に 1ライン当たり 1 0ビツト Zヮードで 、 (4 + 280 + 4 + 1 440) =1 728ワード、 垂直方向に 625ラインで 構成されている。 図において、 括弧内の数字は PAL 625方式のビデオ信号の 数値を示しており、 括孤がない数字は NTS C 525方式のビデオ信号の数値を 示している。
EAV:アクティブビデオ部の終了
各ラインについて、 第 1ヮードから第 4ヮードまでの 4ヮードは、 ペイロー ド部 PAD (SD I信号のアクティブビデオ部 ACVに相当する部分) の終了を 示し、 後述するアンシラリデータ部 ANCとを分離するアクティブビデオ部終了 符号 EAV (En d o f Ac t i ve V i d e o ) を格納する領域として 用いる。
ANC:アンシラリデータ部 各ラインについて、 NTS C 525方式の場合は第 5ヮードから第 272ヮ 一ドまでの 268ヮード、 PAL 625方式の場合は第 5ヮードから第 284ま での 280ワード) は、 アンシラリデータ部 AN Cとして用いられ、 ヘッダ、 補 助データ等が格納される。
SAV:アクティブビデオ部の開始
各ラインにおいて、 NTSC 525方式の場合は第 273から第 276ヮー ドまでの 4ヮード、 PAL 625方式の場合は第 285ヮードから第 288ヮー ドまでの 4ワードは、 ペイロード部 PAD (アクティブビデオ部 ACV) の開始 を示し、 アンシラリデータ部 AN Cとを分離するアクティブビデオ開始符号 S A V (S t a r t o f Ac t i v e V i d e o ) が格納される。
PAD:ペイロード部
NTSC 525方式の場合の容量も PAL 625方式の場合の容量も同じく 、 水平方向に 1440ヮードのペイロード部 PADが設けられており、 ここにビ デォ信号およびオーディオ信号が格納される。 SD Iフォーマツ トにおいてはォ 一ディォ信号はアンシラリデータ部 AN Cにのみ格納されたが、 SDD Iフォー マツトのにおいてはペイロード部 PADに格納できる。
ペイロード部 PADは、 NTSC 525方式の場合は第 277ヮードから第 1 71 6ヮードまで、 PAL 625方式の場合は第 289ヮードから 1 728ヮ 一ドまで、 同じく 1440ヮードである。
アンシラリデータ部 AN Cとヘッダ
図 3 Aは図 2Aおよび図 2Bに示した SDD Iフォーマツ 卜の伝送用バケツ トのアンシラリデータ部 ANCに含まれるデータを示す図であって、 特に、 アン シラリデータ部 ANCに含まれるヘッダ (HEADER) データの構成を示し、 図 3 Bはヘッダデータがアンシラリデータ部 AN Cに占める位置を示す図である
0
アクティブビデオ部の終了符号 E A Vは、 SD Iフォーマッ トの EAVと同 じ、 3FF, 000, 000, XYZで構成されている。
EAVの後に SDD Iフォーマツ ト特有のアンシラリデータ部 ANCが統く ヘッダデータは SDD Iフォーマツ トの伝送用バケツ トのアンシラリデータ 部 ANCの先頭に位置しており、 合計 43ワードで構成されている。 その内訳と 構成は下記の通りである。 表 1
へッダ部分の構成
合計 3ワードのフラグ: 000 h, 3 FFh, 3 FFh
(hは 16進数表記を示す)
2ヮードのデータ I D (D a t a ID)
テ一夕カウント i)a t a c oun t)
データ I Dコード (D a t a I D c od e)
16ヮードの宛て先ァドレス
(De s t i na t i on Addr e s s)
16ワードのソースアドレス (S o u r c e Addr e s s) 1ヮードのブ口ックタイブ (B l o ck Type)
1ワードの CRCフラグ (CRC F l ag)
1ワードのデータ開始位置 (D a t a St ar t Po s i t i on)
1ワードのチェックサム (Ch e c k Sum)
SDD Iフォーマツ 卜のアンシラリデータ部 ANCにおけるヘッダデータの 内、 フラグ、 データ I D、 データカウント、 データ I Dコードおよびチ Xックサ ムは、 SD Iフォーマッ トと共通のデータである。 これらは SD Iフォーマッ ト と同じ伝送用フレーム、 具体的には、 宛て先アドレスおよび発信元アドレスを伝 送するためのフレームを構成している。
データ I Dはこのフレームにより伝送されるデータが宛て先ァドレスおよび 発信元ァドレスであることを示す。
データカウントはカウントした伝送すべきデータの数を示す。
データ I Dコ一ドはその伝送用バケツ トが S D D Iフォーマツ トの伝送用バ ケッ トであるか S D Iフォーマツ ト用伝送用バケツ トであるかを示す。 S D D I フォーマツ トの場合、 データ I Dコードとして S D D Iフォーマツ トであること を示すコードが設定されている。 したがって、 データ I Dコードを識別すると S D D Iフォーマツ ト信号であるか、 そうでないか、 つまり、 S D Iフォーマッ ト 信号であるかが判る。
宛て先ァドレスおよび発信元ァドレスはその伝送用バケツトが伝送される宛 て先の装置およびその伝送用バケツ トを送出した装置の識別に用いられるデータ である。
ブロックタイプはペイロード部 P ADのデータ構成を示すデータが含まれる 。 具体的には、 例えば、 固定長データを伝送する場合に、 ペイロード部 P A Dを 1 4 0ワード 1ブロック構成、 7 1 9ワード 2ブロック構成、 · · ·、 5ヮー ド 2 7 8ブロック構成として用いるか、 あるいは、 可変長データを伝送するか等 を示す。 ブロックタイプで可変長データを指定し、 ペイロード部 P A Dが複数の デー夕を含む場合にはそれぞれのデータの終わりを示す終了符号 E A Vおよび次 のデータが始まることを示す開始符号 S A V等がデータ間に挿入され、 さらに、 全てのデータの終わりには、 終了符号のみが付加される。
C R Cフラグはべイロ一ド部 P ADの後ろにその伝送用フレームのペイロー ド部 P A Dに C R C符号が付加されているか否かを示す。
データスタートポジションはペイロード部 P ADの開始位置を示す。
チ Xックサムはそのフレームのデータのチヱックサムによる誤り検出に用い られる。 PAD:ペイロード部
図 4は図 3 Bに示した SDD Iフォーマツ トの伝送用バケツ トのペイ口一ド 部 PADに含まれるビデオ信号のデータ構成を例示する図である。
図 5 Aは図 4に示したペイロード部 PADの部分 a, bに含まれるデータを 示し、 図 5 Bは図 5 Aに示した部分 a a (EXTENS I ON) に含まれるデー 夕を示し、 図 5 Cは図 4に示した部分 cに含まれるデータを示す。
図 4に示すように、 SDD Iフォーマツ 卜の伝送用バケツ トのペイロード部 PADは下記の構成による。 表 2
セパレー夕 (SEPARATOR)
タイプ (TYPE)
ワー ドカウント (WORD COUNT)
1 GOP
a. 同期ビッ ト (SYNC B I T)
a. システム (SYSTEM)
a. 同期データ (SYNC)
a. 垂直方向アンシラリデータ部 (V— ANC)
同期データ (SYNC)
ヘッダ (HEADER)
ビデオデータ部 (V IDEO DATA)
b. 同期データ (SYNC B I T)
b. システム (SYSTEM)
b. 同期データ (SYNC)
b. 垂直方向アンシラリデータ部 (V— ANC)
同期データ (SYNC) ヘッダ (HEADER)
ビデオデータ部 (V IDEO DATA)
終了コ—ド (END CODE)
セパレー夕 (SEPARATOR)
タイプデータ (TYPE)
ワードカウント (WORD COUNT)
オーディオ信号格納領域
同期データ (SYNC)
GOPのフレーム数、
チャネルバリ ッ ド (CH VAR I D)
8チャネルのオーディオデータ部 (AUD I 0 CH)
GOP (Gr oup Of P i c t u r e ) とは MP E G (M o v i n g P i c t ur e Exp e r t G r o u p) に基づくフレーム間画像圧縮を 行つた場合に相互に関連を有するフレームを示す。
さらにペイロード部 PADの最後には、 アンシラリデータ部 AN Cの一部お よびべイロ一ド部 PAD部分の誤り検出および誤り訂正に用いられる CRC符号 が付加されている。
セパレー夕はビデオ信号とオーディオ信号など異なるデータを区切る区切り 符号として用いられる。
タィブデ一タはビデオデー夕部に格納されるデータの種別を示す。 例えば、 ビデオデータ部およびオーディオデータ部に含まれているビデオ信号が圧縮され ている場合、 その圧縮方法 (MP EG等) 、 ビデオ信号が圧縮されていない場合 にはそのことあるいはペイロード部 PADにコンピュータ用のデータが含まれて いる場合にはそのことを示す。
ヮードカウントはそのデータのデータ長を示す。 同期データ (SYNC) はビデオ信号を再生する際に同期をとるために用い られる。
システムデータは図 5 Bに示すァトリビュートデータと同様な内容を示すデ 一夕である。
ヘッダは信号圧縮のためのデータであり、 例えばフレームの種別 (MPEG 方式における Bフレーム ZPフレームノ Iフレーム等) あるいはフレームの番号 等を示す。
図 4に示す部分 a, bのデータを図 5 Aに示す。 図 5 Aの部分 a aに示すェ クステンション (EXTENS I ON) データとしては、 図 5 Bに示すァトリビ ュ一トデータ (ATTR I BUTE DATA)が含まれる。 ァトリビュートデ 一夕には、 ァトリビュートタイプ (ATTR I BUTE TYPE)で識別され るデータ、 例えば、 ビデオ信号に関する日付、 記者あるいは監督名および音場設 定を示すデータが含まれる。
図 5 Aにおいて、 LTC (L 0 n g i t u d i n a 1 Time Code ) データは編集作業等の場合に用いられるビデオテープの画像位置を示す番号を 時刻で表しており、 ビデオテープにおいては音声ラインの横に記録される。
図 5 Aにおいて、 V ITC (Ve r t i c a l I n t e rna l Tim e Code) データは編集作業等の場合に用いられるビデオテープの面像位置 を示す番号を時刻で表しており、 ビデオテープにおいては映像ライン中に記録さ れる。
図 5 Aにおいてビデオインデックス (V IDEO INDEX) データは、 ビデオ信号に閩する情報、 例えばカラーフレーム等の情報を示す。
図 5 Aにおいて、 VANCデータは、 ユーザーが用いるデータを示す。 図 4の部分 cはさらに図 5 Cに示すような内容になっている。 チャネル (C H 1 ) のフレーム 0, 1にそれぞれ対応する左右 2つ (最大 8チャネル) のォー ディォデータ (AUD I 0 DATA)が含まれ、 対応するオーディオデータが 圧縮されているか否か等を示す圧縮データ、 そのチャネルの状態あるいはサンブ ル周波数等を示すチャネルステータス (CH S t a t u s) およびフレームシ 一ケンス (Fr ame. S e q. ) データが含まれる。
上述した SDD Iフォーマツトの伝送用フレームにおいて、 本発明に係る各 データと同じ名称を付したデータの他、 SD Iフォーマツ トの伝送用フレームが 本発明に係る第 1の伝送用フレームを意味し、 分離符号 SAV, EAVが本発明 に係る分離符号を意味し、 データ I Dコードが本発明に係るバケツ ト識別データ を意味し、 ブロックタイプが本発明に係る構成データを意味し、 セパレー夕が本 発明に係る区切り符号を意味し、 タイプデータが本発明に係る種類デー夕を意味 し、 SDD Iフォーマツ トの伝送用フレームが本発明に係る第 2の伝送用フレー ムを意味する。
SD Iフォーマッ トと SDD Iフォーマツトとの共通点
SD Iフォーマツ トと SDD Iフォーマツトの各ラインのデータ長、 フレー ム構成およびデータ伝送速度は同じにし、 さらに、 SD Iフォーマッ トの伝送用 パケッ トと SDD Iフォーマツ トの伝送用バケツ トとに共通性を持たせている。 その桔果、 後述する、 図 6および図 7に示す入力側ルーティング装置 20および 出力側ルーティング装置 40においてはこれらのデータを同じデータとしてルー ティング処理できる。
図 2Bに示すように、 SDD Iフォーマッ トのビデオ信号の各ラインは、 S D Iフォーマツ 卜のビデオ信号の各ラインと同様に、 水平方向に 1ライン当たり 10ビッ ト X 1724 ( 1716 ) ワード、 垂直方向に 525 ( 625) ライン で構成されており、 SD Iフォーマツ 卜の符号 SAV, EAV、 アンシラリデー 夕部 ANCおよびアクティブビデオ部 ACV, , ACV2 にそれぞれ相当する分 離符号 SAV, EAV、 アンシラリデータ部 ANCおよびペイロード部 PAD ( データ部 DT) を含む。 SD Iフォーマツ トの信号も SDD Iフォーマツ 卜の信号も 270Mbp s のシリアル形式の伝送信号に変換されて送受信される。 したがって、 同じ速度で 信号処理できる。
SD Iフォーマツ 卜と SDD Iフォーマツ トとの相違点
SD Iフォーマツ トにおいてはアンシラリデータ部 AN Cにオーディオ信号 を格納するが、 SDD Iフォーマッ トは SD Iフォーマツ トと異なり、 アンシラ リデータ部 ANCにオーディオ信号を含まず、 ペイロード部分にオーディオ信号 およびビデオ信号を格納する。
SDD Iフォーマツ トの信号のフレームには、 SD Iビデオ信号の垂直ブラ ンキング部 VBKに対応する部分は含まれていない。 第 1実施例
図 6〜図 7を参照して本発明のディジタルデータ伝送装置 1の構成を説明す る C
図 6は本発明のディジタルデータ伝送装置 1の全体構成を示す図である。 ディジタルデータ伝送装置 1は、 入力装置群 1 0、 入力側ルーティング装置 (または入力側ルータ〉 20、 入力側ルーティング制御装置 (または入力側ルー 夕制御装置) 20A、 映像 ·音声信号処理装置群 30、 出力側ルーティング装置 (または出力側ルータ) 40、 出力側ルーティング制御装置 (または出力側ルー タ制御装置) 4 OA, 出力装置群 50、 信号経路 60、 および、 端末 70からな る。
入力装置群 1 0は、 入力側ルーティング装置 20に SD Iフォーマッ トのデ 一夕を出力する第 1の入力装置 1 01と SDD Iフォーマツ トのデータを出力す る第 2の入力装置 1 03とからなる。
映像 ·音声信号処理装置群 30は、 複数の映像 ·音声信号処理装置 301〜 309からなる。 映像 ·音声信号処理装置 30 1〜309としては、 纏集装置、 SD Iフォーマツ トの信号から SDD Iフォーマツ トの信号への変換装置、 SD D Iフォーマツ トの信号から SD Iフォーマツ トの信号への変換装置、 ビデオテ ーブ記録再生装置 (VTR) 、 光磁気ディスク装置 (MO)、 ハードディスク装 置 (HDD) など種々のものが考えられる。
出力装置群 50は、 出力側ルーティング装置 40から出力される SD Iフォ 一マツ トの信号を受け入れる第 1の受信装置 50 1と SDD Iフォーマッ トの信 号を受け入れる第 2の受信装置 503からなる。
入力側ルーティング制御装置 2 OAには端末 70から入力側ルーティング装 置 20のルーティング制御のための情報が設定され、 入力側ルーティング装置 2 0は入力側ルーティング制御装置 2 OAからのルーティング制御情報に基づいて 第 1の入力装置 1 0 1および第 2の入力装置 1 03から入力された SD Iフォー マツ トの信号および SDD Iフォーマツ トの信号のルーティング処理を行い、 複 数の映像 ·音声信号処理装置 30 卜 309のいずれかが接統されている出力端 子に出力する。
出力側ルーティング制御装置 4 OAには端末 70から出力側ルーティング装 置 40のルーティング制御のためのルーティング制御情報が設定され、 出力側ル 一ティング装置 40は出力側ルーティング制御装置 4 OAからのルーティング制 御情報に基づいて複数の映像 ·音声信号処理装置 301〜 309のいずれかから 出力側ルーティング装 it 40に供給された信号のルーティング処理を行い、 第 1 の受信装置 50 1または第 2の受信装置 503が接銃されている出力端子に出力 する。
信号経路 60は出力側ルーティング装置 40の出力端子と入力側ルーティン グ装置 20の入力端子を接統する。
図 6に図解したディジタルデータ伝送装置 1の簡単な動作を述べる。 なお、 以下の記述においては NT S C方式のビデオ信号について述べる。
入力側ルーティング装置 20には第 1の入力装置 1 01から SD Iフォーマ ッ トの信号が第 2の入力装置 1 03から SDD Iフォーマツ トの信号が供給され ている。 このように入力側ルーティング装置 20に SD Iフォーマツ ト信号と S DD Iフォーマツ ト信号とが同時に供耠されるが、 上述したように、 SD Iフォ 一マツ ト信号と SDD Iフォーマツ ト信号とは各ラインのデータ長、 フレーム構 成、 データ伝送速度が同じであり、 SD Iフォーマッ ト信号の伝送パケッ トと S DD Iフォーマツト信号の伝送バケツ トとが共通しているので、 SDD Iフォー マツ ト信号も SD Iフォーマツ ト信号と同じデータとして、 既存の入力側ルーテ ィング装置 20を用いてルーティング処理できる。 このルーティング処理は端末 70から事前に入力側ルータ制御装置 2 OAに設定されたルーティング制御デー 夕に基づいて行われる。 本実施例においては、 入力側ルーティング装置 20はス イッチング回路が設けられ、 そのスイッチング回路のスイッチング制御 (ルーテ ィング制御) は入力側ルータ制御装置 2 OAが行うことと仮定している。
入力側ルーティング装置 20でルーティングした結果が入力側ルーティング 装置 20の出力端子から出力され、 その出力端子に接統された映像 ·音声信号処 理装置群 30の任意の映像 ·音声信号処理装置 301〜309に入力される。
映像 ·音声信号処理装置群 30の複数の映像 ·音声信号処理装置 301〜 3 09からの SD Iフォーマツ トの信号または SDD Iフォーマツ 卜の信号も出力 側ルーティング装置 40に供給され、 端末 70によって予め設定されてルーティ ング制御データに基づいて出力側ルータ制御装置 4 OAが出力側ルーティング装 置 40を制御してルーティング処理を行う。 本実施例においては、 出力側ルーテ イング装置 40はスイッチング回路が設けられ、 そのスイッチング回路のスイツ チング制御 (ルーティング制御) は出力側ルーティング制御装置 4 OAが行うこ とと仮定している。
出力側ルーティング装置 40の出力信号が SD Iフォーマツ トの信号の場合 は第 1の受信装置 501へ、 SDD I信号の場合は第 2の受信装置 503に出力 される。 なお出力側ルーティング装置 40と入力側ルーティング装置 20との間に信 号経路 60が設けられているので、 たとえば、 第 1の入力装置 1 01および第 2 の入力装置 1 03から入力された SD Iフォーマツ トの信号および SDD Iフォ 一マツ トの信号を入力側ルーティング装置 20を介してルーティング処理して、 映像 ·音声信号処理装置 30 nに出力し、 映像,音声信号処理装置 30 nで編集 した結果を出力側ルーティング装置 40に入力し、 出力側ルーティング装置 40 で信号経路 60につながるようにルーティング処理をし、 再度、 入力側ルーティ ング装置 20に戻して、 そこでルーティング処理を行い、 その結果を映像 '音声 信号処理装置 3 Omに入力することができる。 つまり、 たとえば、 映像,音声信 号処理装置 30 nで信号処理 (編集) した桔果をさらに映像 ·音声信号処理装置 3 Omで信号処理 (編集) を行うことができる。
図 7は図 6に示したディジタルデータ伝送装置 1のより詳細構成例を示す。 入力装 g群 1 0は、 VTR 1 02、 VTR 1 04、 光磁気ディスク (M0) 装置 1 08、 M0装置 1 1 0、 無線中継受信装置 1 12および有線中継受信装置 1 14から構成される。
VTR 1 02および M0装置 1 08はそれぞれビデオテープおよび光磁気デ イスクに記録された、 例えば D 1フォーマツ トの圧縮されていないビデオ信号を 再生して SD Iフォーマツトのビデオ信号として入力側ルーティング装置 20に 出力する。
VTR 1 04および M0装置 1 1 0はそれぞれビデオテープおよび光磁気デ イスクに記録された、 例えば D 1フォーマツ トの圧縮されていないビデオ信号あ るいは MP EG方式で圧縮されたビデオ信号を再生して SDD Iフォーマッ トの ビデオ信号として入力側ルーティング装置 20に出力する。
無線中継受信装置 1 12は無線通信回線を介して伝送されてきたビデオ信号 を受信して SD Iフォーマツ トのビデオ信号として入力側ルーティング装置 20 に出力する。 有線中継受信装置 1 14は有線通信回線を介して伝送されてきたビデオ信号 を受信して SDD Iフォーマツ トのビデオ信号として入力側ルーティング装置 2 0に出力する。
入力側ルーティング装置 20には入力側ルータ制御装置 2 OAが接続されて おり、 入力側ルータ制御装置 2 OAには操作者の指示に従って入力ルーティング 装置用端末 7 OAからルーティング情報が設定される。 入力側ルーティング装置 20は入力ルーティング装置用端末 7 OAによって設定されたルーティング情報 に基づきルーティング処理を行う。
入力側ルーティング装置 20におけるルーティング処理 (スィツチング処理 ) の概念を図 8を用いて説明する。 入力側ルーティング装置 20は入力装置群 1 0の各装置 1 02、 1 04、 1 08、 1 1 0、 1 12、 1 1 4と映像 '音声信号 処理装置群 30の各装置 302、 3 1 0、 312、 320、 322を接銃する一 種のクロスポイントスィツチとして動作する。 図 8に図解した例は 1 6 X 1 6の クロスポイントスィッチとして動作する。 SD Iフォーマツ ト信号用入力端子ま たは SDD Iフォーマツ ト信号用入力端子に供給された信号が入力側ルータ制御 装置 20Aの制御に従って SD Iフォーマツ ト信号用出力端子または SDD Iフ ォーマツ ト信号用出力端子から出力される。
図 8の左に示した例は、 SD Iフォーマツ ト信号について 7つの入力端子お よび SDD Iフォーマツ ト信号には 9つの入力端子が設けられ、 SD Iフォーマ ッ ト信号については 7つの出力端子および SDD Iフォーマツ ト信号については 9つの出力端子か設けられている例を示している。 ここで、 上述したように、 S D Iフォーマツ ト信号と SDD Iフォーマツト信号が同じルーティング装置 (入 力側ルーティング装置 20) を用いることができるので、 入力側ルーティング制 御装置 2 OAのテーブルを変更することにより、 図 8の右に図解したように SD Iフォーマツ トの信号と SDD Iフォーマツ トの信号との割合を変更することが できる。 そのため、 SD Iフォーマツ 卜の信号を扱う装置と SDD Iフォーマツ トの信号を扱う装置の追加,変更に対して簡単に対応できる。
なお入力側ルーティング装置 20、 入力側ルーティング制御装置 2 OAを一 体化して入力側ルーティング装置として構成すごとができる。
映像 ·音声信号処理装置群 30は、 TVモニタ 302、 編集装置 310、 変 換装置 31 2、 アーカイブ記憶装置 320および変換装置 322から構成される
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編集装置 31 0は、 SD Iフォーマツ ト対応の映像編集装置であって、 入力 側ルーティング装置 20および変換装置 31 2を介して入力されてきた SD Iフ ォーマツ トのビデオ信号を編集し、 出力側ルーティング装置 40に出力する。
変換装置 31 2は図 2〜図 4に示した SDD Iフォーマツトの信号から図 1 に示した SD Iフォーマツ トの信号に信号変換を行う装置であり、 その回路構成 例を図 9に示す。
図 9に示した SDD I · SD I変換回路 330は、 図 3に示した SDD Iフ ォーマツ 卜の信号のペイロード部 PADに含まれるビデオ信号とオーディオ信号 とを分離する分離回路 332、 分雌したビデオ信号をデコードするビデオ信号デ コーダ 334、 このデコード桔果を記憶するメモリ 336、 分離したオーディオ 信号をデコードするオーディオ信号デコーダ 338、 このデコード桔果を記憶す るメモリ 340、 デコードしたビデオ信号とオーディオ信号とを SD Iフォーマ ッ 卜で合成する合成回路 342、 SD Iフォーマツ トの信号に合成した信号をフ レーム同期信号を用いてフレーム単位で同期させるフレーム同期回路 344を有 する。 ビデオ信号デコーダ 334およびオーディオ信号デコーダ 338は、 たと えば、 MP EGに従ってビデオ信号およびオーディオ信号をデコードする。 メモ リ 336およびメモリ 340はデコードした両者の信号のタイミングを合わせる ためのバッファである。 SDD Iフォーマッ トでは、 ビデオ信号もオーディオ信 号もペイロード部 PADに格納されているが、 SD Iフォーマツ トではオーディ ォ信号はアンシラリデータ部 AN Cに格納される。 アーカイブ記憶装置 320は、 入力側ルーティング装置 20および変換装置 322から入力されたビデオ信号を、 ビデオテープ等の記録媒体に記録して保存 し、 必要に応じて記録したビデオ信号を再生して出力側ルーティング装置 40に 対して出力する。
変換装 S322は、 図 1に示したフォーマツ 卜の SD Iフォーマツ 卜の信号 から図 2〜図 3に示したフォーマツ トの SDD Iフォーマツ トの信号に信号変換 を行う装置である。 変換した信号をアーカイブ記憶装置 320に対して出力する 。 この信号変換装置の回路構成も図 9に示した回路構成と同様なものとなるが、 SD Iフォーマツ トにおいてはオーディオ信号がアンシラリデータ部 AN Cに格 納されており、 ビデオ信号がァクティブビデオ部 AC Vに格納されていることを 基に、 これらを分離し、 分離したビデオ信号とオーディオ信号についてそれぞれ ビデオ信号デコーダとオーディオ信号デコーダでデコードし、 メモリでタイミン グを合わせて SDD Iフォーマツ トに合わせてデコードしたビデオ信号とオーデ ィォ信号とを合成し、 フレーム同期処理を行い出力する。
TVモニタ 302は、 SD Iフォーマツ ト信号および SDD Iフォーマツ ト 信号の両方に対応する面像モニタであって、 入力装置群 10のいずれかの装置ま たは出力側ルーティング装置 40から信号経路 60を経由して入力側ルーティン グ装置 20に入力されてルーティング処理されて出力されたビデオ信号に基づく 面像を表示する。 TVモニタ 302の内部回路を図 10に示す。
図 10の判別回路 302 Aにおいて、 入力された信号のヘッダに含まれるデ 一夕 I Dコードを確認して SDD Iフォーマツ トの信号と SD Iフォーマッ トの 信号とを判別する。 入力された信号が SDD Iフォーマツ トの信号の場合は図 9 に示した SDD I · SD I変換回路 330に供給して SD Iフォーマツ トの信号 に変換して SD Iモニタ回路 302 Bに出力する。 入力された信号が SD Iフォ 一マツ トの信号の場合は直接、 SD Iモニタ回路 302 Bに供給する。
図 10に示した回路を TVモニタ 302に組み込むことにより、 SD Iフォ 一マツ 卜の信号と S D D Iフォーマツ 卜の信号とは E A Vと S A Vとが同じ条件 (位置間隔) で設定されているので、 S D Iフォーマツ トの信号と S D D Iフォ 一マツ トの信号とのいずれかが供給されたとしても画像を確認することができる 。 また T Vモニタ 3 0 2を図 1 0に示したものと異なり、 S D Iフォーマツ 卜の 信号にのみ対応可能なものとしても、 S D Iフォーマツトの信号はそのまま S D Iモニタに表示され、 S D D Iフォーマツ トの信号は白黒の斑模様として表示さ れ、 信号が存在しない場合は乱れた画像が表示される。 このように T Vモニタに 表示された映像を観察することにより、 S D Iフォーマツ トの信号が供給されて いるか S D D Iフォーマツ 卜の信号が供給されているかを判断することができる o
出力側ルーティング装置 4 0は、 操作者が出力ルーティング装置用端末 7 0 Bを介して設定したルーティング情報に従って出力側ルーティング装置 4 0のル 一ティングを制御する。 出力側ルーティング装置 4 0のルーティング動作および S D Iフォーマツ トの信号と S D D Iフォーマツ トの信号との変更は図 8を参照 した述べた入力側ルーティング装置 2 0と同様である。 つまり、 出力側ルーティ ング装置 4 0は、 入力側ルーティング装置 2 0と同様に、 映像 ·音声信号処理装 置群 3 0の各装置と出力装置群 5 0の各装置を接統する一種のク πスボイントス イッチとして動作する。
出力側ルーティング装置 4 0の出力信号の一部は、 信号経路 6 0を介して再 び入力側ルーティング装置 2 0に戻り、 例えば網集装置 3 1 0が出力したビデオ 信号をアーカイブ記馆装置 3 2 0に入力させることができる。
出力装置群 5 0は、 無線中継送信装置 5 0 0、 変換装置 5 0 2 , 5 1 2およ び有線中雉送信装置 5 1 0からなる。
無線中継送信装置 5 0 0は、 出力側ルーティング装置 4 0から入力された S D Iフォーマツ トのビデオ信号を無線通信回線に送出する。
変換装置 5 0 2は、 図 9に図解した変換回路 3 3 0を内蔵しており、 出力側 ルーティング装置 40から出力された SDD Iフォーマツ 卜のビデオ信号を SD Iフォーマツ トのビデオ信号に変換して有線中継送信装置 510に対して出力す る。
有線中継送信装置 510は、 出力側ルーティング装置 40から出力された S DD I方式のビデオ信号を有線通信回線に送出する。
変換装置 512は、 変換装置 322と同様の変換回路を内蔵しており、 出力 側ルーティング装置 40から出力された SD Iフォーマツ 卜のビデオ信号を SD D Iフォーマツ 卜のビデオ信号に変換して有線中継送信装置 510に対して出力 する。
たとえば、 編集装置 310から出力された SD Iフォーマツ トのビデオ信号 は、 入力側ルーティング装置 20を介して信号経路 60あるいは無線中継送信装 置 500に直接出力され、 無線回線上に送出される。 また編集装置 310からの SD Iフォーマツ トのビデオ信号は、 変換装置 512により SDD Iフォーマツ トのビデオ信号に変換されて有線中継送信装置 510に入力され、 有線回線上に 送出される。 またアーカイブ記憶装置 320から出力された SDD Iフォーマツ トのビデオ信号は入力側ルーティング装置 20を介して信号経路 60あるいは有 線中锥送信装置 510に直接出力され、 有線回線上に送出される。 またァーカイ ブ記懞装置 320からの SDD Iフォーマツ トのビデオ信号は、 変換装置 502 により SD Iフォーマツ トのビデオ信号に変換されて無線中継送信装置 500に 入力され、 無線回線上に送出される。
以上述べたように、 SD Iフォーマッ トとの間にフォーマツトの共通性があ る SDD Iフォーマツ トをビデオ信号の伝送に用いることにより、 既存の回線交 換によりデータのルーティングを行う入力側ルーティング装置 20および出力側 ルーティング装置 40を用いてディジタルデータ伝送装置 1の編集装置 310の 各装置間のビデオ信号の伝送を行うことができる。
また SD Iフォーマツ トのビデオ信号を処理する装置に、 SDD Iフォーマ ッ トのビデオ信号を SD Iフォーマツ トのビデオ信号に変換する変換装置を付加 することにより、 あるいは、 SD Iフォーマッ トのビデオ信号を処理する装置に SDD Iフォーマツ トのビデオ信号を SD Iフォーマツ トのビデオ信号に変換す る変換装置を付加することにより、 フォーマツ 卜の異なる装置間でビデオ信号を 共有して用いることができる。
また例えば、 ディジタルデータ伝送装置 1において、 SD Iフォーマッ トの 装置の割合を徐々に増やしてゆき、 最後に全ての機器を SDD Iフォーマッ トの 装置に置き換えることも可能である。 つまり、 放送局等の全設備を段階的に SD D Iフォーマツ トを処理する装置にすることが可能である。
また SD Iフォーマッ トと SDD Iフォーマツ トとの互換性が髙いため、 例 えば同じアクティブビデオ部 AC Vとペイロード部 PAD部のデータ構成を同じ にした場合には、 SD Iフォーマツト用のモニタに SDD Iフォーマッ トのビデ ォ信号を実用上問題ない程度に表示することが可能である。 第 2実施例
図 1 1に示すように、 本発明のディジタルデータ伝送装置 1は、 データ伝送 に用いる装置を、 伝送路 a、 物理層 b、 SDD I雇 c、 ァダブテーシヨン暦 dお よびアプリケーション層 eそれぞれの装置に陏層化して構成することができる。 つまり、 ディジタルデータ伝送装置 1の SDD Iフォーマツトに閼する部分を、 ルータ 600、 ルータ 600から入力された SDD Iフォーマッ トのシリアル形 式のビデオ信号をパラレル形式の信号に変換し、 またその逆の変換を行う変換装 置 (SD I -S/P) 700、 SDD Iフォーマツ トの伝送用バケツ トを組み立 て、 および、 分解するバケツ ト装置 (SDD I -P) 732、 バケツ 卜装置 73 2と JPEG用編集装置 720、 パーソナルコンピュータ 750、 MP EG用編 集装置 752およびビデオサーバシステム 75 とのインターフェースを行う J PEGフォーマッタ装置 710、 コンピュータインターフヱース装置 740、 M P E Gフォーマッタ装置 7 4 2で階層化された装置で構成することができる。 なお、 S D D Iフォーマッ トと S D Iフォーマットとが伝送速度等の互換性 があるので、 変換装置 7 0 0を共用することができる。
さらに圧縮されない D 1フォーマツ トのビデオ信号を編集する D 1編集装置
8 2と変換装置 7 0 0とを接铳する D 1パラレルインターフフヱース 8 0を用い て、 変換装置 7 0 0上に、 圧縮されたビデオ信号と圧縮されないビデオ信号とを 混在させることもできる。 第 3実施例
以上述べた実施例に示した他、 例えば変換装置 5 0 2 , 5 1 2で入力側ルー ティング装置 2 0の出力端子と出力側ルーティング装置 4 0の出力端子を直接接 続し、 変換装置 5 0 2 , 5 1 2を各装置で共有するように構成してもよい。 変形例
実施例に示した各装置の種類あるいは数は例示であって、 他の種類の装置で 置き換えても、 あるいは、 装置の数を増やしてもよい。 また、 いずれの装置が S D Iフォーマッ ト、 S D D I フォーマツ 卜のいずれを採用するかは任意である。
図 7において、 入力ルーティング装置用端末 7 O Aと出力ルーティング装置 用端末 7 0 Bとを別個に設ける例を示したが、 図 6に示したように、 入力ルーテ ィング装置用端末 7 O Aと出力ルーティング装置用端末 7 0 Bとを端末 7 0とし て一体構成することもできる。
以上の実施例においては、 入力側ルーティング装置 2 0および出力側ルーテ ィング装置 4 0として回線交換によりルーティングを行う形式の装置を用いてい るが、 S D D Iフォーマツ トの伝送用バケツ トのアンシラリデータ部 A N Cの宛 て先データおよび発信元データを活かして、 これらの装置を、 例えば A TM交換 方式あるいは蓄積交換方式によりルーティングを行う装置に置き換えてもよい。 また以上の実施例においては、 ディジタルデータ伝送装置 1をビデオ信号に 適用したが、 S D Iフォーマツ トおよび S D D Iフォーマツ トの伝送用バケツ ト で他の種類のデータ、 例えば、 コンピュータデータを伝送することも可能である
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本発明のディジタルデータ伝送装置は、 例えば上述の変形例に示した他、 種 々の構成をとることができる。
以上述べたように本発明によれば、 S D Iフォーマツ ト対応よりもマルチメ ディア化およびマルチチャネル化に適していながら、 S D Iフォーマツ トと髙い 互換性を有する S D D Iフォーマツ トの伝送方式を用いてビデオ信号等の伝送を 行うことができる。
また本発明によれば、 放送局において既存の S D Iフォーマツトのルーティ ング装置を用いて新たな伝送フォーマツ ト、 すなわち、 S D D Iフォーマットを 用いて、 放送等のマルチメディア化およびマルチチャネル化を実現することがで さる C
さらに本発明によれば、 放送等のマルチメディア化およびマルチチャネル化 を、 S D D Iフォーマッ トを用いて低コストで、 しかも少ない作業量で達成でき る。
本発明によれば、 将来ディジタル信号の伝送方式の主流となると予想されて いる ATM交換方式に適合した伝送用バケツ トを用いたデータ伝送装置を提供す ることができる。 産業上の利用可能性
本発明のディジタルデータ伝送装置は、 ディジタル AV編集装置、 データ伝 送系統に適用できる。

Claims

請求の範囲
1 . アクティブビデオ部終了符号 (E A V) 部とアンシラリデータ部とァク ティブビデオ部開始符号 (S AV) 部とアクティブビデオ部とからなるシリアル データインターフェース (S D I ) フォーマツ トの第 1の伝送バケツ トのデータ を提供する第 1の信号提供手段と、
前記 S D Iフォーマツ トと伝送バケツ トの大きさが等しく、 且つ前記 S D Iフォーマツ トと同一位置に、 E A V部とアンシラリデータ部と S A V部とが 配置され、 前記 S D Iフォーマツ トのアクティブビデオ部と同一位置に伝送され るデータが格納されるペイロード部が配置されてなるシリアルディジタルデータ インターフェース (S D D I ) フォーマツ 卜の第 2の伝送バケツ トのデータを提 供する第 2の信号提供手段と、
少なくとも、 前記第 1の伝送バケツ 卜のデータが入力される第 1の入力 端子と、 前記第 2の伝送バケツトのデータが入力される第 2の入力端子と、 第 1 の出力端子と、 第 2の出力端子とを有し、 前記第 1の入力端子に入力された第 1 の伝送バケツ 卜のデータと前記第 2の入力端子に供給された第 2の伝送バケツ ト のデータとを制御データに応じて、 前記第 1の出力端子と前記第 2の出力端子と に出力する第 1のルーティング装置と
を有するディジタルデータ伝送システム。
2 . 前記第 1のルーティング装置に前記制御データを供耠する設定手段を更 に有する、 請求項 1記載のディジタルデータ伝送システム。
3 . 前記第 1のルーティング装置は、 前記設定手段より供給された制御デー 夕に基づいて、 前記第 1の伝送バケツ 卜のデータに対する入力端子数と出力端子 数、 および、 前記第 2の伝送パケッ トのデータに対する入力端子数と出力端子数 が変更可能である、 請求項 2記載のディジタルデータ伝送システム。
4 . 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子に接銃され、 前記第 2の 伝送バケツ 卜のデータを前記第 1の伝送バケツ トのデータに変換する第 1のデー 夕変換装置を更に有する、 請求項 1記載のディジタルデータ伝送システム。
5 . 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子に接耪され、 前記第 1の 伝送バケツ トのデータを前記第 2の伝送バケツ トのデータに変換する第 2のデー タ変換装置を更に有する、 請求項 1記載のディジタルデータ伝送システム。
6 . 前記第 1の伝送バケツ トのデータ及び前記第 2の伝送バケツ トのデータ は映像データを含み、 且つ、
前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子に接銃され、 前記第 2の 伝送バケツ トのデータを前記第 1の伝送バケツトのデータに変換する変換手段を 備えたモニタを更に有する、 請求項 1記載のディジタルデータ伝送システム。
7 . 前記第 1の伝送バケツ トのデータ及び前記第 2の伝送バケツ トのデータ は映像データを含み、 且つ、
前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子に接統され、 前記第 1の 伝送バケツ トのデータのフォーマツトに基づいて、 入力されたデータに基づく面 像を表示するモニタを更に有する、 請求項 1記載のディジタルデータ伝送システ ム。
8 . 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子に接銃され、 前記第 1の 伝送バケツ 卜のデータ又は前記第 2の伝送バケツトのデータに対して信号処理を 施す映像信号処理装置を更に有する請求項 1記載のディジタルデータ伝送システ ム。
9 . 前記映像信号処理装置が、 前記第 1の伝送バケツ トのデータ又は前記第 2の伝送パケットのデータに対して編集を行う編集装置からなる請求項 8記載の ディジタルデータ伝送システム。
1 0 . 前記第 1の伝送パケットのデータ及び前記第 2の伝送パケットのデータ は映像データを含み、 且つ、
前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子及び前記第 1のデータ変 換装置に接続され、 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子及び前記第 1 のデータ変換装置から供給された第 1の伝送パケッ トのデータに対して信号処理 を施す映像信号処理装置を更に有する、 請求項 4記載のディジタルデータ伝送シ ステム。
1 1 . 前記第 1の伝送バケツ トのデータ及び前記第 2の伝送バケツ 卜のデータ は映像データを含み、 且つ、
前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子及び前記第 2のデータ変 換装置に接続され、 前記第 1のルーティング装置の 1つの出力端子及び前記第 2 のデータ変換装置から供給された第 2の伝送パケ、タ トのデータに対して信号処理 施す映像信号処理装置を更に有する、 請求項 5記載のディジタルデータ伝送シス テム 0
1 2 . 前記第 1のルーティング装置の前記第 1の出力端子と接統される第 1の 信号処理装置と、 前記第 1のルーティング装置の前記第 2の出力端子と接続され る第 2の信号処理装置と、
少なくとも、 前記第 1の信号処理装置から出力されるデータが供給され る第 1の入力端子と前記第 2の信号処理装置から出力されるデータが供給される 第 2の入力端子と少なくとも第 1及び第 2の出力端子を有し、 第 2の制御データ に応じて、 前記第 1及び第 2の入力端子に供給されたデ一タを前記第 1及び第 2 の入力端子から出力する第 2のルーティング装置とを更に有する、 請求項 1記載 のディジタルデータ伝送システム。
1 3 . 前記第 2のルーティング装置の 1つの出力端子と、 前記第 1のルーティ ング装置の 1つの入力端子とを接続する信号経路を更に有する、 請求項 1 2記載 のディジタルデータ伝送システム。
1 4 . 前記第 1のバケツ トのデータは、 ビデオ信号と、 前記第 1のバケツ トで あることを示す識別データを含むへッダデータとを含む、
前記第 2のバケツ トのデータは、 ビデオ信号と、 前記第 2のバケツ トで あることを示す識別データを含むヘッダデータとを含む、 請求項 1記載のディジ タルデータ伝送装置。
1 5 . 少なくとも伝送制御用のデータを含む制御部分、 および、 伝送の対象と なる伝送データを含むデータ部分とを有し、 前記制御部分と前記データ部分とが 所定の分離符号で分けられた第 1の伝送パケッ トで構成される第 1のデータを供 給する第 1のデータ供給手段と、
少なくとも伝送制御用のデータを含む制御部分、 および、 伝送の対象と なる固定データ長又は可変デー夕長の伝送データを含む部分とを有し、 前記制御 部分と前記データ部分とが前記第 1の伝送バケツ トと同じ構成である第 2の伝送 バケツ 卜で構成される第 2のデータを供給する第 2のデータ供給手段と、
複数の入力端子と 1つ以上の出力端子とを有し、 上記複数の入力端子に それぞれ入力された前記第 1の伝送バケツ トまたは前記第 2の伝送バケツ トを所 望の出力端子からそれぞれ出力するルーティング手段と、
前記ルーティング手段の出力端子から、 それぞれ前記第 1の伝送バケツ ト又は前記第 2の伝送バケツ トを受信するデータ受信手段とを有する、 ディジタ ルデータ伝送装置。
1 6 . 前記第 2の伝送バケツ トの制御部分は少なくとも、
前記第 2の伝送バケツ トであることを示す識別データと、
前記第 2の伝送パケッ トのデータ部分の構成を示す構成データと を含み、
前記第 2の伝送バケツ トのデータ部分は、
このデータ部分に含まれる複数の伝送データの間を区切る区切り符号と 前記データ部分に含まれる複数の伝送データそれぞれの種類を示す種類 データと
を含む請求項 1 5記載のディジタルデータ伝送装置。
1 7 . 前記第 2の伝送バケツ トの制御部分と前記第 1の伝送バケツ 分とは同じデータ長であり、
前記第 2の伝送バケツ トのデータ部分と前記第 1の伝送バケツ トのデ- タ部分とは同じデータ長である請求項 1 6記載のディジタルデータ伝送装置。
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