なぜ、今なのか?
デジタル変革が進む現代において、高精細映像やIoTデータなど、多様な情報伝送の需要が急速に高まっています。しかし、既存の放送インフラに新たなデータ信号を多重化することは、現行放送への干渉リスクや帯域の制約が課題でした。本技術は、既存放送への影響を抑制しつつ、異なる方式のデータ信号を効率的に送信する画期的な解決策を提供します。2040年まで独占的な事業展開が可能であり、来るべき次世代放送サービスやスマートインフラ社会の基盤を長期的に構築できる、戦略的な投資機会となります。
導入ロードマップ(最短18ヶ月で市場投入)
フェーズ1: 技術検証と設計
期間: 4ヶ月
本技術のコアモジュールを導入企業の既存システムアーキテクチャに適合させるための要件定義、詳細設計、およびシミュレーションによる技術検証を実施します。
フェーズ2: プロトタイプ開発と実証実験
期間: 8ヶ月
設計に基づいたプロトタイプの開発を進め、小規模な実証環境での機能テストおよび性能評価を実施します。現行放送への影響度合いも詳細に検証します。
フェーズ3: システム最適化と本番導入
期間: 6ヶ月
実証実験の結果をフィードバックし、システムを最適化。最終的な本番環境への導入、運用テストを経て、商用サービスを開始できる可能性があります。
技術的実現可能性
本技術は、信号生成、電力レベル調整、合成、OFDMフレーム構成、OFDM変調といった主要な機能が特許請求項に明記されており、既存の放送送信装置のソフトウェアまたはファームウェアの更新によって組み込むことが十分に可能です。特に、ACキャリアへの制御信号割り当ては、既存のOFDM変調器の制御ロジック変更で対応できるため、大規模なハードウェア変更や新規設備投資を最小限に抑え、比較的低い技術的ハードルで導入が実現できる可能性があります。
活用シナリオ
この技術を導入した場合、導入企業は既存の放送インフラを最大限に活用しつつ、4K/8K放送の高精細映像やIoTデバイスからのデータなど、多様な情報を効率的に多重伝送できる可能性があります。これにより、新たなデータサービス提供にかかるコストを約20%削減できると試算され、2040年までの独占期間を活用して、次世代放送市場での競争優位性を確立できると期待されます。
市場ポテンシャル
国内1,500億円 / グローバル1.5兆円規模
CAGR 12.5%
5Gの普及とIoTデバイスの増加に伴い、高速かつ低遅延のデータ伝送需要は爆発的に拡大しています。本技術は、既存の放送インフラを活用しつつ、新たなデータサービスを効率的に提供できるため、次世代の放送サービス(4K/8K、インタラクティブコンテンツ)や、スマートシティにおける情報配信、災害時の緊急情報伝達など、多岐にわたる市場で高い成長ポテンシャルを秘めています。2040年までの長期的な独占期間は、これらの成長市場で確固たる地位を築くための強力なアドバンテージとなるでしょう。
次世代放送サービス 国内500億円 ↗
└ 根拠: 4K/8K放送の普及、インタラクティブコンテンツの需要増加により、既存帯域でのデータ多重伝送技術が不可欠となるため。
スマートシティインフラ 国内300億円 ↗
└ 根拠: IoTデバイスからのデータ収集や、公共情報配信において、既存放送網を活用した効率的な広域データ伝送が求められるため。
緊急情報・災害情報システム 国内200億円 ↗
└ 根拠: 災害時における通信網の輻輳を回避し、安定した情報伝達手段として、放送波を用いたデータ配信の重要性が高まっているため。
技術詳細
電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造 制御・ソフトウェア

技術概要

本技術は、現行放送と異なる方式のデータ信号を、現行放送への影響を抑制しながら効率的に送信する装置と方法を提供します。既存の第1の方式による放送信号と、電力レベルを調整した第2の方式による放送信号を合成し、さらに第2の方式のデータ信号に関する制御信号をOFDMフレーム内のACキャリアに割り当てて送信します。これにより、限られた周波数資源の中で、高効率かつ低干渉で多様なデータを多重伝送する次世代の放送・通信インフラの実現を可能にします。

メカニズム

送信装置は、第1の方式と第2の方式の信号生成部を有し、両者から放送信号を生成します。特に、第2の放送信号はレベル調整部により第1の放送信号よりも低い電力レベルに調整されます。これらの信号は合成部で統合され、付加信号生成部で生成された第2の方式に関する制御信号と共にOFDMフレーム構成部へ送られます。OFDMフレーム構成部は、現行放送で付加的な情報を伝送するACキャリアに制御信号を割り当てることで、既存システムとの共存性を確保しつつ、データ多重を実現します。最終的にOFDM変調部がこれを変調し送信します。

権利範囲

本特許は6項の請求項を有し、審査官の厳しい審査を経て特許査定に至っています。先行技術文献が2件と非常に少なく、技術的優位性が明確です。また、有力な代理人が関与している事実は、請求項の緻密さと権利の安定性を示す客観的証拠であり、無効にされにくい強固な特許権として、導入企業の事業を強力に保護する基盤となり得ます。

AI評価コメント

AI Valuation Insight:
本特許は、残存期間が14年と長く、有力な代理人が関与し、審査過程で拒絶理由通知が一度もなく特許査定に至った極めて堅牢な権利です。先行技術文献が2件と少なく、技術的独自性が際立っており、競合からの追随を許さない排他的な事業展開が可能です。総合的なリスク要因が皆無であるSランク特許として、長期的な事業基盤を構築する上で非常に高い価値を持つと評価できます。
競合優位性
比較項目 従来技術 本技術
現行放送への干渉 多重化により干渉リスク高 ◎ (電力レベル調整で抑制)
データ多重効率 専用帯域や複雑な方式が必要 ◎ (ACキャリア活用で高効率)
設備投資 大規模なインフラ改修が必要 ○ (既存設備への適用可能性)
技術的独自性 類似技術が多く差別化が困難 ◎ (先行技術が少なく明確な優位性)
経済効果の想定

新たなデータサービス導入時、既存放送への干渉回避策や専用インフラ構築にかかる費用を大幅に削減可能です。例えば、新たな周波数帯域確保や大規模な設備投資を回避し、年間約10%の運用コストを削減できると仮定した場合、放送事業者における年間25億円の関連投資の10%に相当する2.5億円の経済効果が見込まれます。これにより、サービス展開のリードタイムを短縮し、市場投入機会の損失を防ぎます。

審査プロセス評価
存続期間満了日:2040/03/25
査定速度
出願審査請求から約1年で特許査定。スムーズな権利化。
対審査官
特許査定(拒絶理由通知なし)。
審査官の厳しい審査を拒絶理由通知を受けることなくスムーズに通過しており、非常に強固で安定した権利であることが示唆されます。無効化リスクが極めて低いと評価できます。

審査タイムライン

2023年02月27日
出願審査請求書
2024年02月13日
特許査定
基本情報
📄 出願番号
特願2020-054756
📝 発明名称
送信装置および受信装置
👤 出願人
日本放送協会
📅 出願日
2020/03/25
📅 登録日
2024/03/12
⏳ 存続期間満了日
2040/03/25
📊 請求項数
6項
💰 次回特許料納期
2027年03月12日
💳 最終納付年
3年分
⚖️ 査定日
2024年02月07日
👥 出願人一覧
日本放送協会(000004352)
🏢 代理人一覧
杉村 憲司(100147485); 杉村 光嗣(230118913); 福尾 誠(100161148); 辻 啓太(100163511)
👤 権利者一覧
日本放送協会(000004352)
💳 特許料支払い履歴
• 2024/03/08: 登録料納付 • 2024/03/08: 特許料納付書
📜 審査履歴
• 2023/02/27: 出願審査請求書 • 2024/02/13: 特許査定 • 2024/02/13: 特許査定
参入スピード
市場投入時間評価
2.5年短縮
活用モデル & ピボット案
🤝 技術ライセンス供与
本技術を導入企業が既存の放送機器や通信システムに組み込むためのライセンスモデル。短期的な収益化と市場拡大に貢献します。
💡 共同開発・ソリューション提供
導入企業と連携し、特定用途向けの次世代放送・通信ソリューションを共同開発。新たな市場ニーズに対応したサービス展開が可能です。
🌐 プラットフォーム利用料
本技術を基盤としたデータ多重配信プラットフォームを構築し、コンテンツプロバイダーやデータサービス事業者から利用料を徴収するモデルです。
具体的な転用・ピボット案
📡 通信インフラ
災害時広域情報伝達システム
既存の放送網を活用し、緊急情報をデータ信号として多重伝送することで、災害時における通信輻輳時でも安定した情報伝達が可能になります。特定の地域へ一斉に避難情報や安否確認データ等を配信するシステムとして機能する可能性があります。
🚗 自動運転・車載通信
車載データ多重通信システム
自動運転車両への地図データ更新や交通情報のリアルタイム配信において、現行の無線通信と干渉せず、効率的にデータを多重伝送するシステムとして応用できる可能性があります。特に、広域での一斉情報配信において優位性を発揮するでしょう。
🏠 スマートホーム・IoT
IoTデバイス向け高速データ配信
スマートホーム内のIoTデバイスやセンサーからのデータを効率的に集約・配信するゲートウェイ技術への応用が考えられます。既存の無線LAN等と干渉せず、電力消費を抑えつつ安定したデータ通信を実現する可能性があります。
目標ポジショニング

横軸: 既存システムとの共存性
縦軸: データ伝送効率