JP2015500587A - 放送データの送受信装置及び方法 - Google Patents

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Abstract

本発明は、異なるタイプのデータペイロードを含むソースブロックを符号化する装置及び方法を提供する。その方法は、ソースブロックを所定個数Mのサブブロックに分割するステップと、所定個数Mのサブブロック各々を第1の前方誤り訂正(FEC)符号化を実行して所定個数Mのサブブロック各々に対応する所定個数P1の基本パリティペイロードを生成するステップと、ソースブロックを構成するデータペイロードのうちの特定タイプのデータペイロードを第2のFEC符号化を実行してソースブロックに対応する所定個数P2の拡張パリティペイロードを生成するステップと、所定個数Mのサブブロックの各々と所定個数Mのサブブロックの各々に対応して生成された所定個数P1の基本パリティペイロードを含む所定個数Mのサブ符号化ブロックと、所定個数P2の拡張パリティペイロードに基づいてソース符号化ブロックを構成するステップとを有する。

Description

本発明は放送データを送受信する装置及び方法に関するもので、特に符号化及び復号化技術に基づいて放送データを送受信する装置及び方法に関する。
従来の放送ネットワークでは、マルチメディアコンテンツの伝送のためにMPEG-2 TS(Moving Picture Experts Group-2 Transport Stream)を使用することが一般的である。MPEG-2 TSは、誤りを有する伝送環境で複数の放送プログラム(符号化された複数のビデオビットストリーム)が多重化されたビットストリームを伝送するための代表的な伝送技術として使われている。例えば、MPEG-2 TSは、マルチメディア時代のデジタルTV放送での使用に適している。
図1は、従来のMPEG-2 TSをサポートするための階層構造を示す。
図1を参照すると、MPEG-2 TSをサポートするための階層は、メディア符号化階層110、同期階層120、伝送(delivery)階層130、ネットワーク階層140、データリンク階層150、及び物理階層160を含む。
メディア符号化階層110と同期階層120は、メディアデータを記録又は送信の基本単位として容易に使用可能なフォーマットで構成される。伝送階層130、ネットワーク階層140、データリンク階層150、及び物理階層160は、同期階層120により構成されるフォーマットのデータブロック(例えば、“AU”)を別途の記録媒体に記録し、あるいは伝送のためのマルチメディアフレームを構成する。構成されたマルチメディアフレームは、所定のネットワークを介して加入者端末に伝送される。
このために、同期階層120は、フラグメント122とアクセスユニット124により構成され、伝送階層130は、MPEG-2 TS/MP4 132、RTP/HTTP134、及びUDP/TCP136により構成される。
しかしながら、MPEG-2 TSは、マルチメディアサービスのサポートにおいていくつかの限界を有する。すなわち、MPEG-2 TSは、片方向通信、固定されたフレームサイズによる伝送の非効率性、オーディオ/ビデオに特定される伝送プロトコル及びインターネットプロトコル(IP)を用いて伝送する場合に不必要なオーバーヘッドの発生などの限界点がある。したがって、MPEGは、MPEGベースのマルチメディアサービスを提供するためのマルチメディア伝送技術のうちの一つとして新しく提案されるMMT(MPEG Media Transport)標準を有する。特に、MMT標準は、MPEG-2 TSの限界を克服するために提案される。
例えば、MMT標準は、異種(heterogeneous)ネットワークを介してハイブリッドコンテンツ(hybrid content)を效率的に伝送するために適用できる。ここで、ハイブリッドコンテンツは、ビデオ/オーディオ/アプリケーション、及び他の類似及び/又は適合した要素のようなハイブリッドマルチメディア要素を有するコンテンツの提供するサービスを意味する。異種ネットワークは、放送ネットワークと通信ネットワークが混在するネットワークを意味する。さらに、MMT標準は、マルチメディアサービスのための伝送ネットワークにおける基本技術であるIPにやさしい伝送技術を定義することを目的とする。
したがって、MMT標準は、代表的なIPに基づいて変化するマルチメディアサービス環境で効率的なMPEG伝送技術を提供するもので、持続的な研究と共に標準化が進行されている。MMT標準では、ハイブリッドネットワークとハイブリッドコンテンツを提供しようとする最近のマルチメディアサービス環境で効率的なMPEG伝送技術を提供するための方式が必要である。一方、MMTシステムは、高解像度(HD)コンテンツ、超高解像度(UDH)コンテンツ、又は他の類似及び/又は適合なコンテンツのような高容量のコンテンツを多様に提供する。
MMTシステムでは、コンテンツは、多様化と高容量化により、データ混雑が益々進んでいる。このような理由で、送信装置により送信されたコンテンツデータが正常に受信装置に伝送されず、送信されたコンテンツデータの一部又は全部が伝送中に損失される状況が発生する。一般に、データは、パケット単位で伝送され、それによってデータの損失は、送信パケット単位で発生する。例えば、ネットワーク上で送信パケットが損失される場合、信号受信装置は、損失された送信パケットを受信できないので、損失された送信パケット内のデータがわからない。MMTシステムで発生するパケット損失は、オーディオの品質低下、ビデオの画質劣化、ビデオの画面割れ、字幕欠落、及びファイルの損失のような多様な不便さが発生する。したがって、MMTシステムは、チャンネル状態に従ってネットワーク上で発生し得る情報又はデータ損失を減少させるために、多様な誤り制御方式を採用する。誤り制御方式のうちの代表的な例は、アプリケーション階層-前方誤り訂正(AL-FEC)方式である。
しかしながら、ハイブリッドコンテンツ配信サービス(hybrid contents delivery service)をサポートするMMTシステムでAL-FEC方式を適用するために、ハイブリッドコンテンツ配信サービスのための多様なタイプのコンデンツに要求されるサービス品質(QoS)を満足させなければならない。例えば、オーディオとビデオデータでは、一部損失は許容するが、できる限り遅延が発生しないQoSを要求する。これに反して、ファイルデータは、少しの遅延は許容するが、可能な限り損失が発生しないQoSを要求する。例えば、スケーラブルビデオ符号化(Scalable Video Coding:SVC)である場合、拡張階層(Enhanced Layer)に対応するコンテンツに比べて相対的に重要な基本階層(Base Layer)に対応するコンテンツは、相対的により強い符号化による保護が要求される。これは、マルチビュー符号化(Multi-View Coding:MVC)に対しても同一に要求される。言い換えれば、3Dである場合、左眼視点(left-view)は基本階層と見なされ、右眼視点(right-view)は拡張階層と見なされ、それによって基本階層である左眼はより強い保護を使用する。したがって、AL-FEC技術は、ハイブリッドコンテンツ配信サービスをサポートするMMTシステムで異なるQoSを要求する複数のコンテンツを效率的に保護しなければならない。
上記情報は、本発明の理解を助けるために背景情報のみとして開示される。これらが本発明に対して従来技術として適用できる否かに関しては何の決定及び断言も下されていない。
したがって、本発明は上記した従来技術の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的は、異なるQoSを要求する別のタイプのデータを含むソースブロックをQoSを考慮して符号化及び復号化する装置及び方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、ソースブロックを構成するデータセグメントのタイプにより、2ステージで異なるQoSを要求する別のタイプのデータを含むソースブロックを符号化に適用するために、2ステージFEC符号化方式を決定する符号化装置及び方法を提供することにある。
また、本発明の目的は、異なるQoSを要求する別のタイプのデータを含むソースブロックを2ステージで符号化する場合、符号化信号情報を構成する符号化装置及び方法を提供することにある。
さらに、本発明の目的は、異なるQoSを要求する別のタイプのデータを含むソースブロックを2ステージで符号化する場合、拡張符号化の対象を識別する情報を符号化信号情報に含める符号化装置及び方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、ソースブロックを2ステージで符号化する場合、拡張符号化の対象が異なるQoSを要求する別のタイプのデータを構成するソースブロック全体であるか、あるいはソースブロック内で特定タイプのデータセグメントであるかを識別するフラグを提供することにある。
また、本発明の目的は、ソースブロックを2ステージで符号化する場合、異なるQoSを要求する別のタイプのデータを構成するソースブロックの2ステージ符号化により、ソース符号化ブロック内でペイロードの位置情報を符号化した信号情報に含める方式を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、符号化装置における異なるサービス品質(QoS)を要求する別のタイプのデータペイロードを含むソースブロックを符号化する方法が提供される。その方法は、ソースブロックを所定個数Mのサブブロックに分割するステップと、所定個数Mのサブブロック各々を第1の前方誤り訂正(FEC)符号化を実行して所定個数Mのサブブロック各々に対応する所定個数P1の基本パリティペイロードを生成するステップと、ソースブロックを構成するデータペイロードのうちの特定タイプのデータペイロードを第2のFEC符号化を実行してソースブロックに対応する所定個数P2の拡張パリティペイロードを生成するステップと、所定個数Mのサブブロックの各々と所定個数Mのサブブロックの各々に対応して生成された所定個数P1の基本パリティペイロードを含む所定個数Mのサブ符号化ブロックと、所定個数P2の拡張パリティペイロードに基づいてソース符号化ブロックを構成するステップと、を有する。
本発明の他の態様によれば、異なるサービス品質を要求する別のタイプのデータペイロードを含むソースブロックを符号化する符号化装置が提供される。その装置は、ソースブロックを分割して生成された所定個数Mのサブブロック各々を第1のFEC符号化を実行して所定個数Mのサブブロック各々に対応する所定個数P1の基本パリティペイロードを生成し、ソースブロックを構成するデータペイロードのうちの特定タイプのデータペイロードを第2のFEC符号化を実行してソースブロックに対応する所定個数P2の拡張パリティペイロードを生成するエンコーダと、所定個数Mのサブブロック各々と所定個数Mのサブブロック各々に対応して生成された所定個数P1の基本パリティペイロードにより構成された所定個数Mのサブ符号化ブロックと、所定個数P2の拡張パリティペイロードによりソース符号化ブロックを構成するパケット化部と、を含む。
本発明は、放送サービスのために異なるQoSを要求する多様なタイプのデータに選択的なFEC符号化を適用することができ、ソースブロックに対する効率的な保護が可能である効果を有する。
本発明の他の態様、利点、及び顕著な特徴は、下記の詳細な説明から当業者には公知であり、その詳細な説明は、添付の図面とともに本発明の実施形態で開示する。
従来技術によるMPEG-2TSをサポートする階層構造を示す図である。 本発明の実施形態による符号化装置で生成されたソース符号化ブロック(又は前方誤り訂正(FEC)ブロック)の構成を示す図である。 本発明の実施形態による符号化装置で生成されたソース符号化ブロック(又は前方誤り訂正(FEC)ブロック)の構成を示す図である。 本発明の実施形態による全2ステージのFEC符号化方式を示す図である。 本発明の実施形態による部分2ステージのFEC符号化方式を示す図である。 本発明の実施形態により、ソースブロックを構成するデータセグメントのタイプを示す図である。 本発明の実施形態により、ソースブロックを構成するデータセグメントのタイプを示す図である。 本発明の実施形態により、ソースブロックを構成するデータセグメントのタイプを示す図である。 本発明の実施形態により、帯域内シグナリングにより符号化信号情報の伝送を示す図である。 本発明の実施形態により、帯域内シグナリングにより符号化信号情報を伝送するためのサブ符号化ブロックのソース部を構成するソースパケットの構成を示す図である。 本発明の実施形態により、帯域内シグナリングにより符号化信号情報を伝送するためのサブ符号化ブロックのパリティ部を構成するパリティパケットの構成を示す図である。 本発明の実施形態により、図9のソースパケット又は図10のパリティパケットに該当するMMT(MPEG Media Transport)パケットのMMTヘッダーの構成を示す図である。 本発明の実施形態により、図9のソースパケットと図10のパリティパケットに該当するMMTパケットのFEC帯域内信号の構成を示す図である。 本発明の実施形態により、図9のソースパケットと図10のパリティパケットに該当するMMTパケットのFEC帯域内信号の構成を示す図である。 本発明の実施形態により、図9のソースパケットと図10のパリティパケットに該当するMMTパケットのFEC帯域内信号の構成を示す図である。 本発明の実施形態により、図9のソースパケットと図10のパリティパケットに該当するMMTパケットのFEC帯域内信号の構成を示す図である。 本発明の実施形態により、帯域内シグナリングで部分2ステージのFEC符号化方式の実施形態を示す図である。 本発明の実施形態により、帯域内シグナリングで部分2ステージのFEC符号化方式の実施形態を示す図である。 本発明の実施形態により、帯域外シグナリングにより符号化信号情報を伝送するための装置を示すブロック構成図である。 本発明の実施形態により、帯域内シグナリングにより符号化信号情報を伝送するための装置を示すブロック構成図である。
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
添付の図面を参照した下記の説明は、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範囲内で定められるような本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供するものであり、この理解を助けるための様々な特定の詳細を含むが、唯一つの実施形態に過ぎない。従って、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、ここに説明する実施形態の様々な変更及び修正が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を有する者には明らかである。また、明瞭性と簡潔性の観点から、当業者に良く知られている機能や構成に関する具体的な説明は、省略する。
次の説明及び請求項に使用する用語及び単語は、辞典的意味に限定されるものではなく、発明者により本発明の理解を明確且つ一貫性があるようにするために使用する。従って、特許請求の範囲とこれと均等なものに基づいて定義されるものであり、本発明の実施形態の説明が単に実例を提供するためのものであって、本発明の目的を限定するものでないことは、本発明の技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
本願明細書に記載の各要素は、文脈中に特に明示しない限り、複数形を含むことは、当業者には理解できるものである。したがって、例えば、コンポーネント表面(a component surface)”との記載は、1つ又は複数の表面を含む。
次の説明において、本発明の実施形態による詳細な説明で説明の便宜のために使用する用語を定義する。ソースブロックは、ハイブリッドコンテンツ配信サービスのために異なるQoS要求を有する別のタイプのデータセグメントの集合である。サブブロックは、ソースブロックをM個(ここで、Mは1個以上の整数)で分割して獲得した、異なるQoSを要求する多様なタイプのデータセグメントを含むデータブロックである。前方誤り訂正(FEC)符号として使用される、RS符号、LDPC、ラプター(raptor)符号、ラプターQ符号、XOR符号のような多様な符号が使用できる。FEC符号化は、FEC符号でソースブロック、サブブロック、又はソースブロック内に存在する特定タイプのデータセグメントに対して実行される符号化である。
さらに、2ステージのFEC符号化は、サブブロックが第1のFEC符号で第1のFEC符号化を遂行し、ソースブロック又はソースブロック内に存在する特定タイプのデータセグメントを対象とする第2のFEC符号化を遂行する符号化である。サブ符号化ブロック又はFECフレームは、サブブロックを第1のFEC符号化によって生成した符号語であって、第1のFEC符号化を実行するターゲットサブブロック(すなわち、ソース部分)と、ターゲットサブブロックの第1のFEC符号化することによって獲得したパリティ部分で構成される。説明の便宜のために、これは、一般にサブ符号化ブロックと称される。ソース部分は、第1のFEC符号化を実行するターゲットサブブロックであり、サブ符号化ブロックを構成する所定個数(K、1以上の整数)のソースペイロード(又はソースパケット)の集合である。したがって、所定個数Kのソースペイロードは、ターゲットサブブロックを構成するデータセグメントと同一であり得る。パリティ部分(又はリペア部分)は、所定のデータに対するFEC符号化を実行することによってエラー訂正のために獲得される所定個数のパリティペイロード(又はパリティパケット)の集合である。
また、基本パリティ部分(又は基本リペア部分)は、ターゲットサブブロックを第1のFEC符号化して獲得したサブ符号化ブロックを構成する所定個数(P1、1個以上の整数)のパリティペイロード(又はパリティパケット)の集合である。拡張パリティ部分(又は拡張リペア部分)は、ソースブロック全体又はソースブロック内に存在する特定タイプのデータセグメントを第2のFEC符号化することによって獲得される所定個数(P2、1個以上の整数)のパリティペイロード(又はパリティパケット)の集合である。ソース符号化ブロック又はFECブロックは、サブブロックを第1のFEC符号化して獲得したサブ符号化ブロック及びソースブロック全体又はソースブロックのうち特定タイプのデータセグメントを第2のFEC符号化して獲得した拡張パリティ部分を含む符号化ブロックである。ソース符号化パケット又はFECパケットは、ヘッダー情報とソース符号化ブロックを含むパケットである。帯域内シグナリングを適用する場合、ヘッダー情報は、ソース符号化ブロック又はFECブロックに対応する符号化信号情報を含む。符号化信号情報又はFEC制御情報は、ソース符号化ブロックを回復するために参照され、あるいはソース符号化パケット又はFECパケットを制御する制御情報である。2ステージのFEC符号化に基づいた構成情報、すなわち第1のFEC構成情報及び第2のFEC構成情報を含む。
さらに、符号化信号パケット又はFEC制御パケットは、帯域外シグナリングを使用する場合、符号化信号情報又はFEC制御情報を伝送するためのパケットである。シンボルは、ソースブロック、サブブロック、ソース符号化ブロック、又はサブ符号化ブロック内のデータユニットである。ソースシンボルは、FEC符号化以前にソースブロック又はサブブロックを構成するデータシンボルである。符号化シンボルは、ソースシンボルに対する第1又は第2のFEC符号化を遂行して生成されるシンボルで、ソース符号化ブロック、サブ符号化ブロックを構成するデータシンボルである。系統的(systematic)シンボル又は情報シンボルは、ソース部分に属する符号化シンボルのうちいずれか一つである。パリティシンボル又はリペアシンボルは、符号化シンボルのうちパリティ部分又はリペア部分に属する符号化シンボルである。基本パリティシンボル又は基本リペアシンボルは、符号化シンボルのうち基本パリティ部分又は基本リペア部分に属する符号化シンボルである。拡張パリティシンボル又は拡張リペアシンボルは、拡張パリティ部分又は拡張リペア部分に属する符号化シンボルのうちの一つである。
次の本発明の実施形態では、異なるQoSを要求するタイプのデータにより構成されるソースブロックを2ステージで符号化する場合、これによる符号化信号情報を新たに定義する。新たに定義された符号化信号情報は、2ステージFEC符号化により符号化されたソースブロックを回復させるために使用される制御情報を意味する。例えば、符号化信号情報は、ソースブロックの符号化に使用される2ステージのFEC符号化技術に対応して定義できる。これに関しては、後述する説明でより詳細に開示される。一方、本発明の実施形態では、2ステージFEC符号化により生成された符号化ブロックを回復するために、装置を符号化のような、装置に関する符号化信号情報を提供する方式を提案する。
また、本発明の実施形態では、2ステージFEC符号化方式のために全2ステージのFEC符号化方式と部分2ステージのFEC符号化方式を選択的に使用することを提案する。例えば、全2ステージFEC符号化方式、あるいは部分2ステージFEC符号化方式の使用がソースブロックを構成する各データセグメントのタイプにより決定される。データセグメントのタイプは、一つのタイプのデータを有するデータセグメントの第1のタイプと、異なるタイプのデータを多重化して構成されるデータセグメントの第2のタイプに分類することができる。そのために、タイプを区分する識別情報は、ソースブロックを構成するデータペイロードのヘッダー情報に含まれなければならない。
図2A及び図2Bは、本発明の実施形態により、符号化装置で生成されるソース符号化ブロック(又はFECブロック)の構造を示す。
図2Aは、ソースブロックに対する1ステージのFEC符号化により生成されたソース符号化ブロックの構造を示す。
図2Aを参照すると、ソースブロックは、所定サイズを有するM個のサブブロックに分割される。M個のサブブロックは、各々FEC符号によりFEC符号化される。FEC符号化において、K個のソースペイロード(K PLs)とP個のパリティペイロード(P PLs)は、M個のサブブロックに対応して生成される。
サブブロックは、異なるサービス品質(QoS)を要求する異なるタイプのデータセグメントを有すると仮定する。データセグメントは、同一のタイプのアセットに対応するデータで構成され、あるいはタイプが異なるアセットに対応するデータを多重化して構成される。ここで、タイプが異なるアセットは、オーディオ、ビデオ、ファイルアセットを含むことができる。
図2Aを参照すると、斜線部分は、同一のQoSを要求するオーディオアセットとビデオアセットに対応して、オーディオ及びビデオ(AV)ソースペイロード、すなわちAVデータを表す。また、空き部分はパリティペイロードを示す。P個のパリティペイロードは、オーディオ及びビデオデータセグメントに対するFEC符号化により生成されたP1個のパリティシンボルと、ファイルデータセグメントに対するFEC符号化により生成されたP2個のパリティシンボルで構成される。
したがって、サブブロックをFEC符号化して獲得したサブ符号化ブロックは、ソース及びパリティ部分で構成される。ソース部分はK個のソースペイロードを含み、パリティ部分はP個のパリティペイロードを含む。例えば、K個のソースペイロードは、オーディオ、ビデオ、及びファイルデータセグメントに対応するソースペイロードで構成される。P個のパリティペイロードは、オーディオデータセグメントとビデオデータセグメントをFEC符号化して生成されたP1個のパリティペイロードと、ファイルデータセグメントをFEC符号化して生成されたP2個のパリティペイロードで構成される。
図2Bは、ソースブロックに対する2ステージのFEC符号化、すなわち2ステージのFEC符号化構造により生成されたソース符号化ブロックの構造を示す。
図2Bを参照すると、ソースブロックは、所定サイズを有するM個のサブブロックに分割される。M個のサブブロックは、各々に対する第1のFEC符号化を実行して生成される。M個のサブ符号化ブロックの各々は、K個のソースペイロード(K PLs)と、P1個のパリティペイロード(P1 PLs)を含む。第2のFEC符号化は、ソースブロックの全体又はソースブロック内に存在する特定タイプ、すなわち特定アセットのデータセグメントに対して実行される。第2のFEC符号化により、P2b,M*P2 PLsのようなP2個の拡張パリティペイロードが生成される。
したがって、第1のFEC符号化により獲得されたサブ符号化ブロックの各々は、ソース部分と基本パリティ部分で構成される。ソース部分は、K個のソースペイロードを含む。基本パリティ部分は、P1個のパリティペイロードを含む。一例として、ソース部分に含まれたK個のソースペイロードは、オーディオ、ビデオ、又はファイルデータセグメントに対応する。基本パリティ部分に含まれたP1個のパリティペイロードは、オーディオ、ビデオ、又はファイルデータセグメントを第1のFEC符号化により生成される。
図2Bを参照すると、斜線部分は、同一のQoSを要求するオーディオ及びビデオアセットに対応するオーディオ及びビデオソースペイロード、すなわちAVデータを示す。点部分は、異なるQoSを要求するファイルアセットに対応するファイルデータソースペイロード、すなわちファイルデータを示す。さらに、空き部分は、パリティペイロードを示す。第2のFEC符号化は、ソースブロック内のすべてのデータセグメント又はソースブロック内の特定タイプのデータセグメント、例えばファイルデータセグメントに対して遂行される。第2のFEC符号化により生成されたP2個の拡張パリティペイロードは、拡張パリティ部分を構成する。したがって、ソース符号化ブロックは、第1のFEC符号化により生成されたサブ符号化ブロックと、第2のFEC符号化により生成された拡張パリティ部分とを組み合わせて構成される。
上記したように、図2Aのように、ハイブリッドコンテンツ配信サービス、例えばファイルを通じるAVストリーミングのために、1ステージでそれぞれのサブブロックがパリティシンボルP1+P2 FECパリティをさらに含む第1のケースと、図2Bのように、拡張パリティシンボル、すなわちM*P2 FECパリティをM個のサブブロック全体に付加した第2のケースについて検討した。ハイブリッドコンテンツ配信サービスで、AVデータとファイルデータは共に伝送される。ファイルデータは、AVデータより良いFEC性能を要求する。したがって、ファイルデータと共にAVデータの伝送は、AVデータのみを伝送する場合に比べてFECパリティ、すなわち拡張パリティシンボルをさらに要求する。
通常、AVストリーミングサービスは、遅延が小さいほど良い。AVストリーミングサービスでより少ない遅延を得るために、FEC符号化は、できるだけ短ブロック、すなわち短いFEC符号を用いて実行すべきである。一方、ファイルデータは、遅延に大きく影響を受けないが、高いFEC性能を要求する。したがって、ファイルデータは、できるだけ長ブロック、すなわち長いFEC符号を用いてFEC符号化を遂行すべきである。これは、FEC符号化の特性上同一のパリティ付加率を適用する場合、長いブロックが短いブロックに比べて相対的に良いFEC性能を示すためである。
したがって、同一のストリーム内にAVデータとファイルデータを共に伝送するハイブリッドコンテンツ配信サービスは、AVデータに対する低い遅延と、ファイルデータに対する高いFEC性能を保証するFEC符号化技術を必要とする。本発明の実施形態では、短ブロックでAVデータが保護され、長ブロックでファイルデータが保護される2ステージのFEC符号化構造に基づく。
2ステージのFEC符号化構造において、相対的に高いFEC性能を要求するアセットのためにP2パリティのような拡張パリティが加えて割り当てられる。2ステージのFEC符号化の一例では、低遅延を要求するAVアセットは短ブロックによるFEC符号化を適用し、良いFEC性能を要求するファイルデータは、長ブロックによるFEC符号化を適用する。一方、2ステージのFEC符号化は、第1のFEC符号化以外に第2のFEC符号化を適用する対象により2つのタイプの実現方法が提供される。第1の実現方法は、第2のFEC符号化の対象をソースブロック全体とするものである。第2の実現方法は、第2のFEC符号化の対象をソースブロック内で基準条件を満たすQoSを要求する特定タイプのデータセグメントを対象にする。第1の実現方法は、全2ステージのFEC符号化方法と称されるオプション1であり、第2の実現方法は、部分2ステージのFEC符号化方法と称されるオプション2であり得る。
図3は、本発明の実施形態による全2ステージFEC符号化方法を示す。
図3を参照すると、ソースブロック310は、M個のサブブロック312-1,312-2,…,312-Mに分割される。M個のサブブロック312-1,312-2,…,312-Mの各々は、第1のFECエンコーダ314により第1のFEC符号化がなされる。M個のサブ符号化ブロックは、M個のサブブロック312-1,312-2,…,312-Mの各々に対応する第1のFEC符号化により生成される。M個のサブ符号化ブロックの各々は、ソース部分316-1,316-2,…,316-Mとパリティ部分318-1,318-2,…,318-Mで構成される。ソース部分316-1,316-2,…,316-Mは対応するサブブロックと同一のシンボルを有するので、図面上で同一の用語で表示される。パリティ部分318-1,318-2,…,318-Mは、対応するサブブロックに対する第1のFEC符号化を遂行して獲得したパリティシンボルを有する。
一方、ソースブロック310は、第2のFECエンコーダ320により第2のFEC符号化がなされる。第2のFEC符号化により拡張パリティシンボルが獲得される。獲得された拡張パリティシンボルは、拡張パリティ部分P2 322が構成される。したがって、ソース符号化ブロックは、第1のFEC符号化により獲得したM個のサブ符号化ブロックと第2のFEC符号化により獲得した拡張パリティ部分P2 322との結合により構成される。
上記したように、全2ステージのFEC符号化で、全体ソースブロックは、第1のFEC符号化と第2のFEC符号化を対象とする。すなわち、第1のFEC符号化は、ソースブロックから分割されたサブブロックの各々に第1のFEC符号により実行されて所定個数P1のパリティペイロードを含む基本パリティ部分を生成する。第2のFEC符号化は、ソースブロック全体を第2のFEC符号により符号化して所定個数P2のパリティペイロードを含む拡張パリティ部分を生成する。
図4は、本発明の実施形態による部分2ステージのFEC符号化方式を示す。
図4を参照すると、ソースブロック410は、M個のサブブロック412-1,412-2,…,412-Mに分割される。M個のサブブロック412-1,412-2,…,412-Mの各々は、第1のFECエンコーダ414により第1のFEC符号化がなされる。M個のサブ符号化ブロックは、M個のサブブロック412-1,412-2,…,412-M 各々に対応する第1のFEC符号化により生成される。M個のサブ符号化ブロックの各々は、ソース部分416-1,416-2,…,416-Mとパリティ部分418-1,418-2,…,418-Mを含む。ソース部分416-1,416-2,…,416-Mは対応するサブブロックと同一のシンボルを有し、それによって、図面上には同一の用語で表示される。サブブロックに対する第1のFEC符号化により獲得したパリティシンボルは、パリティ部分418-1,418-2,…,418-Mを構成するサブブロックの第1のFEC符号化により獲得される。
一方、第2のFECエンコーダ420は、ソースブロック410を構成する多様なタイプのデータセグメントのうち所定条件を満たすタイプのデータセグメント410-1,410-2,410-3,410-4,410-5,410-6,410-7,410-8を対象とする。第2のFEC符号化は、拡張パリティシンボルを生成する。生成された拡張パリティシンボルは、拡張パリティブロックのような拡張パリティ部分P2 422を構成する。
ソース符号化ブロックは、第1のFEC符号化により獲得したM個のサブ符号化ブロックと第2のFEC符号化により獲得した拡張パリティ部分P2 422の結合により構成される。
一方、図4で提案した2ステージのFEC符号化である場合、第2のFEC符号化を適用するデータセグメントのタイプが決定されなければならない。したがって、第2のFEC符号化を適用するデータセグメントのタイプを決定するための基準条件を予め設定する必要がある。基準条件は、サブブロックを構成するデータセグメントのタイプ別に要求されるQoSを用いて設定することが望ましい。例えば、基準条件は、サブブロックを構成するデータセグメントのうち、最も高いQoSを要求するタイプのデータセグメントを選択することにより設定できる。サブブロックがオーディオデータセグメント、ビデオデータセグメント、及びファイルデータセグメントを含む場合、最も高いQoSが要求されるデータセグメントのうちの一つは基準条件を満たす。最も高いQoSの使用は、最も高いFEC性能を要求することを意味する。
一般に、データセグメントのタイプ別に要求されるQoSは、伝送損失の程度、優先順位、エラー回復性能、伝送方式、及び/又はデータタイプにより決定される。すなわち、低い伝送損失、高い優先順位、及び/又は高いQoSのエラー回復性能が要求されるタイプのデータセグメントが相対的にQoSを要求する。その他に、時間伝送に比べて非時間伝送を用いるデータセグメントが相対的に高いQoSを要求する。また、3D映像をサポートするための左眼視点に該当するデータセグメントが右眼視点に該当するデータセグメントに比べて相対的に高いQoSを要求し、I-フレーム、P-フレーム、B-フレームの中でI-フレームに該当するデータセグメントが相対的に高いQoSを要求する。
図4を参照すると、ソースブロックが異なるQoSを要求する別のタイプのデータセグメントを含む場合である。これに関して、データセグメントの一つのタイプは、アセットに対応するデータを含み、あるいは異なるタイプのアセットに対応するデータの多重化により構成することができる。
データセグメントが一つのタイプのアセットに対応するデータを含む場合、図4で提案する部分2ステージのFEC符号化を適用することが望ましい。そうでなければ、異なるタイプのアセットに対応するデータの多重化によりデータセグメントが構成される場合、図3で提案した全2ステージのFEC符号化を適用することが望ましい。しかしながら、多様なタイプのアセットに対応するデータの多重化によりデータセグメントが構成されても、第2のFEC符号化を適用するアセットのデータに対して独立的なデータセグメントが構成される場合に、図4の部分2ステージのFEC符号化を適用することが望ましい。
したがって、2ステージのFEC符号化の遂行に留意しつつ、全2ステージのFEC符号化と部分FEC符号化を選択的に適用するためにはソースブロックに含まれるデータセグメントの構成タイプを識別すべきである。例えば、MMTパッケージは、各MMTアセット別に転送特性(TC)を定義する。このTCは、エラー回復に関する情報を含む。すなわち、エラー回復情報は、転送特性情報のうちの一つである。例えば、転送特性は、各アセットで要求されるQoS情報を含むことができる。ここで、QoS情報は、上記で定義した伝送損失の許容程度、遅延許容程度などにより定義できる
図5〜図7は、本発明の実施形態によりソースブロックを構成するデータセグメントのタイプを示す。図5〜図7を参照すると、ソースブロックを構成するデータは、ビデオアセット、オーディオアセット、及びファイルアセットを含み、各アセット別に固有の識別情報ID0,ID1,ID2が与えられる。
図5を参照すると、ソースブロック内のデータセグメントは、一つのタイプのアセットに対応して構成される。すなわち、図5では固有の識別情報(以下、‘アセット識別情報’と称する)を与えられたビデオアセット、オーディオアセット、及びファイルアセットが各々固有の識別情報を有する。これによって、各データセグメントのヘッダーには一つのアセット識別情報を含む。
したがって、2ステージFEC符号化の際に、各データセグメントのヘッダーに記録されたアセット識別情報により、該当データセグメントがどのアセットのためのデータを含んでいるかがわかる。これはソースブロックを構成するデータセグメントの中から第2のFEC符号化を遂行するファイルアセットに対応したデータセグメントを選別することを可能にするため、図5の場合に対しては部分2ステージのFEC符号化方式を適用する。
図6は、一部は多様なタイプのアセット、例えばビデオアセット、オーディオアセットのようにデータが多重化されて構成され、残りの一部データセグメントは、一つのタイプのアセット(ファイルアセット)のデータにより構成されるデータセグメントを示す。多重化により構成されたデータセグメントのヘッダーには、オーディオアセットとビデオアセットに対応するアセット識別情報が記録され、一つのアセットを含むデータセグメントのヘッダーにはファイルアセットに関するアセット識別情報が記録される。
したがって、2ステージFEC符号化において、各データセグメントのヘッダーに記録されたアセット識別情報により、該当データセグメントにどのアセットのデータが含まれているかを識別できる。これは、ソースブロックを構成するデータセグメントのうち第2のFEC符号化を遂行するファイルアセットに対応するデータセグメントの選別を可能にするため、部分2ステージのFEC符号化方式は図6の場合に適用される。
図7は、ビデオアセット、オーディオアセット、及びファイルアセットのような多様なタイプのアセットのためにデータが多重化されて構成されるデータセグメントを示す。すなわち、図7において、すべてのデータセグメントのヘッダーは、オーディオアセット、ビデオアセット、及びファイルアセットに対応するアセット識別情報が全部記録される。
したがって、2ステージのFEC符号化において、各データセグメントのヘッダーに記録されたアセット識別情報により、特定アセット、例えば‘ファイルアセット’のためのデータのみを抽出しにくい。この場合、ソースブロックから第2のFEC符号化を遂行するファイルアセットに対応するデータのみを区別することが不可能なので、図7の場合に対しては全2ステージのFEC符号化方式が適用される。
<表1>は、2ステージのFEC符号化方式を決定するように定義されたデータセグメントのフォーマットに関する一例を示す。すなわち、下記の<表1>は、データセグメントのヘッダーを通じてQoS識別情報を提供する例を示す。
Figure 2015500587
<表1>において、QoSインジケータは、優先順位(priority)、階層タイプ、フレームタイプ、伝送タイプ、FEC性能、データタイプなどを識別する情報である。例えば、“高又は低優先順位”、“基本階層又は拡張階層”、“I-フレームか否か”、“I-フレーム又は他のフレーム”、“時間データ又は非時間データ”、“高又は低FEC保護(protection)”、“左眼視点又は右眼視点”、又は“AVデータ又はファイルデータ”を識別するために使用できる。例えば、QoSインジケータは、“基本階層アセット”及び“拡張階層アセット”を識別する情報を有する場合、ソースブロックを構成するデータセグメントそれぞれのヘッダーに記録されたアセット識別情報により、該当データセグメントがどのアセットのためのものであるかを認知できる。したがって、この場合に、基本階層アセットのためにデータセグメントのみが第2のFEC符号化を遂行する部分2ステージのFEC符号化を適用できる。
しかしながら、基本階層アセット向けのデータと拡張階層アセット向けのデータを多重化して一つのデータセグメントを構成する場合にはそうでない。その理由は、データセグメントのヘッダーに基本階層アセットに関するアセット識別情報と拡張階層アセットに関するアセット識別情報が共に存在するためである。したがって、この場合に、基本階層アセットのためのデータセグメントのみに対して第2のFEC符号化を遂行できないので、全FEC符号化が適用される。
他のケースにおいて、QoSインジケータは、“I-フレーム”と“他のフレーム”を識別するための情報を有する。この場合、I-フレームのためのデータセグメントとP-フレーム又はB-フレームのためのデータセグメントを別途に構成できる。したがって、ソースブロックを構成するデータセグメントのヘッダーに記録された識別情報により、ペイロードにどのフレームのためのデータが記録されたかを認知できる。識別情報は、該当データセグメントのペイロードがI-フレームのデータを含んでいるか否かを表す情報であり得る。
該当データセグメントのペイロードに含まれたデータのタイプが識別情報から認知できるので、ソースブロックを構成するデータセグメントのうち所望するタイプのデータセグメントを選別して第2のFEC符号化を遂行する部分2ステージのFEC符号化方式の適用が可能である。しかしながら、I-フレームのデータと他のフレーム、すなわちP-フレーム、B-フレームのデータを多重化して一つのデータセグメントを構成する場合には、I-フレームに該当するデータセグメントのみを抽出するのが難しい。その理由は、ソースブロックを構成するデータセグメントのヘッダーにI-フレームに関するアセット識別情報と他のフレームに関するアセット識別情報が共に存在するためである。
一方、本発明の実施形態により、2ステージのFEC符号化により生成されたソース符号化ブロックを正常に復号化するためには、符号化信号情報は、新たに定義されるべきである。この符号化信号情報は、ソース符号化ブロックを生成するための2ステージのFEC符号化を遂行することに基づく。符号化信号情報は、2ステージのFEC符号化のために全FEC符号化と部分FEC符号化のうちいずれか一つを採用することを考慮して構成されなければならない。その他に、符号化信号情報は、符号化信号情報の伝送方式とソースペイロードに使用されるフォーマットを考慮して構成することが望ましい。符号化信号情報の伝送方式は、帯域内シグナリングと帯域外シグナリングに分類できる。
例えば、符号化信号情報を構成するFEC構成情報は、主に長さ情報と識別情報のうち少なくとも一つを含む。さらに、第1のFEC符号と第2のFEC符号との組み合わせだけでなく、第2のFEC符号化の対象を識別するためのフラグを追加することができる。例えば、フラグは、第2のFEC符号化がソースブロック全体を対象にする全2ステージのFEC符号化が使用されるか、あるいは異なるタイプのデータセグメントのうち一つのタイプのデータセグメントのみを対象とする部分2ステージのFEC符号化が使われるかを識別可能にする。
長さ情報は、ソースブロックの長さ情報、サブブロックの長さ情報、ソース部分の長さ情報、基本パリティ部分の長さ情報、及び拡張パリティ部分の長さ情報のうち少なくとも一つを含む。長さ情報は、要素の個数に関する情報であり得る。言い換えれば、長さ情報は、ソースブロック内のデータセグメントの個数、サブブロック内のデータセグメントの個数、ソース部分内のソースペイロードの個数K、基本パリティ部分内のパリティペイロードの個数P1、及び拡張パリティ部分内のパリティペイロードの個数P2のうち少なくとも一つを含む。
識別情報は、ソースブロックの識別情報、サブブロックの識別情報、ソース部分の識別情報、基本パリティ部分の識別情報、拡張パリティ部分の識別情報、ソース部分内に存在する各ソースペイロードの識別情報、基本パリティ部分内に存在する各パリティペイロードの識別情報、拡張パリティ部分内に存在する各パリティペイロードの識別情報、及びサブブロックを構成する各データセグメントの識別情報のうち少なくとも一つを含む。その上、符号化単位ブロックの識別情報を追加することができる。
ソースペイロードの識別情報は、ソース部分内のソースペイロードの位置に従って順次に増加又は減少により与えられるシーケンス番号を使用できる。基本パリティペイロードの識別情報は、基本パリティ部分内の基本パリティペイロードの位置に従って低い順(ascending order)又は高い順(descending order)にシーケンス番号を使用できる。拡張パリティペイロードの識別情報も、拡張パリティ部分内で拡張パリティペイロードの位置に従って低い順又は高い順にシーケンス番号を使用することができる。
図8は、本発明の実施形態により、符号化信号情報を帯域内シグナリングにより伝送する例を示す。
図8を参照すると、帯域内シグナリングにより符号化信号情報を伝送するための符号化信号パケット又はFEC制御パケットの構造を示す。FEC制御パケット810は、FEC制御パケットヘッダー820とペイロードを含む。ペイロードは、FEC符号化構造フィールド830とFEC構成情報フィールド840を含む。
FEC制御パケットヘッダー820は、FEC制御パケットであることを識別する情報を含み、FEC符号化構造フィールド830は、伝送されるソース符号化パケットに使用される符号化技術を識別する情報を含む。例えば、FEC符号化構造フィールド830に記録されるフラグ値は‘適用されないAL-FEC831’、‘適用される1ステージFEC符号化832’、‘全2ステージのFEC符号化構造(方法1)833’、及び‘部分2ステージのFEC符号化構造(方法2)834’を区分するために定義される。すなわち、‘適用されないAL-FEC831’に対応するフラグ値は‘b000’に定義され、‘適用される1ステージFEC符号化832’に対応するフラグ値は‘b001’に定義され、‘全2ステージのFEC符号化構造(方法1)833’に対応するフラグ値は‘b010’に定義され、‘部分2ステージのFEC符号化構造(方法2)(834)’に対応するフラグ値は‘b011’に定義される。
FEC構成情報フィールド840は、2ステージのFEC符号化に関連した制御情報を含む。すなわち、FEC構成情報フィールド840に含まれた2ステージのFEC符号化関連制御情報は、第1のFEC符号化に関する情報と、第2のFEC符号化に関する情報からなる。第1のFEC符号化に関する情報は、使用されるFEC符号の情報(すなわち、第1のFEC符号ID841)、サブブロックの長さ(すなわち、サブブロック長842)、第1のパリティブロックの長さ(すなわち、第1のパリティブロック長843)、ソースフロー識別情報(すなわち、ソースフローID=0x0000 844)、第1のパリティフロー識別情報(すなわち、第1のパリティフローID=0x0002 845)、及び他の類似情報により構成される。
第2のFEC符号化に関する情報は、使用されるFEC符号情報(例えば、第2のFEC符号ID846)、ソースブロック又は部分ソースブロックの長さ(例えば、部分ソースブロック長847)、第2のパリティブロックの長さ(例えば、第2のパリティブロック長848)、ソースブロック又は部分ソースフロー識別情報(例えば、部分ソースフローID=0x0001 849)、第2のパリティフロー識別情報(例えば、第2のパリティフローID=0x0003 850)、及び他の類似情報により構成される。部分ソースブロック長847、サブブロック長842、及び第1のパリティブロック長843のフィールドを固定サイズで有する場合に、FEC制御パケットにより伝送する帯域外シグナリングを適用することができる。一方、サイズが可変的なAL-FECを有する場合には、FECパケットにより伝送する帯域内シグナリングを適用することができる。
図9は、本発明の実施形態により、符号化信号情報を帯域内シグナリングにより伝送するためのサブ符号化ブロックのソース部分を構成するソースパケットの構造の一例を示す。
図9を参照すると、ソースパケット910は、MMTパケットの形態でソースペイロード920に対するAL-FEC符号化により生成される。すなわち、ソースパケット910は、各ソースペイロード(MMTパケット)920をFEC符号化した後に帯域内シグナリングのためのフィールドを付加するAL-FEC符号化が適用されるMMTパケットである。帯域内シグナリングのためのフィールドは、記録された符号化信号情報を有する。ソースブロックを構成する各ソースペイロード920は、MMTヘッダー940とMMTペイロード950の結合により構成される。上記したように、帯域内シグナリングを使用する場合、ソースパケットでの符号化信号情報は、FEC符号化がなされたソースペイロードに追加されるMMTヘッダー940と帯域内シグナリングのためにFEC帯域内信号930を通じて提供される。
図10は、本発明の実施形態により、符号化信号情報を帯域内シグナリングにより伝送するためのサブ符号化ブロックのパリティ部分を構成するパリティパケットの構造の一例を示す。
図10を参照すると、ソースブロックを構成するソースペイロードがMMTパケットである場合、ソースペイロードをFEC符号化して生成された一つ又は複数のパリティペイロード1040は、一つのパリティパケット1010に含まれる。すなわち、パリティパケット1010は、一つ又は複数のパリティペイロード1040に、MMTヘッダー1020と帯域内シグナリングのためのフィールド(FEC帯域内信号)1030を追加したMMTパケットである。パリティパケット1010は、AL-FEC符号化が適用されたパリティペイロード向けである。上記のように、帯域内シグナリングを使用する場合、パリティパケットにおける符号化信号情報は、FEC符号化パリティペイロード1040に追加されるMMTヘッダー1020と帯域内シグナリングのためのフィールド1030を通じて提供される。
図11は、本発明の実施形態により、図9のソースパケット又は図10のパリティパケットに該当するMMTパケットのMMTヘッダーの構造を示す。
図11を参照すると、MMTヘッダー1110の構造は、ソースペイロードがMMTパケットであると仮定する。MMTヘッダー1110は、ペイロードタイプフィールド1120とFEC符号化構造フィールド1130を含む。FEC符号化構造フィールド1130は、図8に示したFEC制御パケットを構成するFEC符号化構造フィールド830と同様である。
ペイロードタイプフィールド1120は、MMTパケットのペイロードのタイプを定義するフラグを含む。例えば、ペイロードのタイプは、ソースペイロード1121、部分ソースペイロード1122、第1のパリティペイロード1123、及び第2のパリティペイロード1124に分類できる。この場合、ペイロードタイプフィールド1120のフラグは、各々4つのタイプのペイロードを各々定義する値を有する。例えば、ソースペイロード1121のフラグは‘0x0000’の値を有し、部分ソースペイロード1122のフラグは‘0x0001’の値を有し、第1のパリティペイロード1123のフラグは‘0x0002’の値を有し、第2のパリティペイロード1124のフラグは‘0x0003’の値を有する。したがって、上記フラグは、該当MMTパケットを構成するペイロードのタイプを認知できる。
例えば、FEC符号化構造フィールド1130の値が部分2ステージのFEC符号化構造を示し、ペイロードタイプフィールド1120のフラグがソースペイロード1121を示す値0x0000を有する場合、該当MMTパケットのペイロードは、ソースブロック内のソースペイロードのうち部分ソースペイロードを除外したソースペイロードであると認知できる。しかしながら、サブブロックは、ソースペイロードと部分ソースペイロードの両方ともを含むことができる。他の場合に、FEC符号化構造フィールド1130の値が部分2ステージFEC符号化構造を指示し、ペイロードタイプフィールド1120のフラグが部分ソースペイロード1122を示す値0x0001を有する場合、該当MMTパケットのペイロードがソースブロック内のソースペイロードのうち部分ソースペイロードであると認知できる。
部分FEC符号化を使用する他の場合、サブブロックから生成されて第1のパリティ部分を構成するパリティパケットのヘッダーでペイロードタイプフィールド1120のフラグは、‘0x0002’の値を有するように設定される。フラグ値‘0x0002’は、該当MMTパケットのペイロードがソースブロック内のソースペイロードを第1のFEC符号化により生成された第1のパリティペイロード1123であることを意味する。
もう一つの例では、部分FEC符号化を使用する他の場合、サブブロック内の部分ソースペイロードから生成された第2のパリティ部分を構成するパリティパケットのヘッダーでペイロードタイプフィールド1120のフラグは、値‘0x0003’に設定される。フラグ値‘0x0003’は、該当MMTパケットのペイロードがソースブロック内の部分ソースペイロードを第2のFEC符号化により生成された第2のパリティペイロード1124であることを意味する。一方、図11に示すMMTヘッダーは、符号化構造がダイナミックに変わる場合に適用することが適合する。しかしながら、符号化構造が頻繁に変わる場合に、FEC制御パケットを使用することが望ましい。
図12A〜図12Dは、本発明の実施形態により、図9のソースパケット又は図10のパリティパケットに該当するMMTパケットのFEC帯域内信号930,1030の構成を示す。
図12A〜図12Dを参照すると、図12A〜図12Dに示すようにFEC帯域内信号1210,1220,1230,1240の構成は、ソースペイロードがMMTパケットであると仮定する。FEC帯域内信号1210,1220,1230,1240の構成は、MMTパケットのペイロードタイプにより独立的に定義できる。例えば、図12Aは、MMTパケットのペイロードがソースペイロードである場合にFEC帯域内信号1210の構成であり、図12Bは、MMTパケットのペイロードが部分ソースペイロードである場合にFEC帯域内信号1220の構成である。図12Cは、MMTパケットのペイロードが第1のパリティペイロードである場合にFEC帯域内信号1230の構成であり、図12Dは、MMTパケットのペイロードが第2のパリティペイロードである場合にFEC帯域内信号1240の構成である。
図12A〜図12Dに示すFEC帯域内信号は、各々ブロックIDフィールド1211,1221,1231,1241、ペイロードIDフィールド1212,1222,1232,1242、及びブロック長フィールド1213,1223,1233,1243を含む。各ブロックIDフィールド1211,1221,1231,1241は、各々該当ペイロードが属するブロック領域を識別するための情報を有する。例えば、ブロックIDフィールド1211,1221,1231,1241は、サブブロックID1214,1225,1234、及び/又は部分ソースブロックID1224,1244を有することができる。すなわち、ソースペイロードを含むソースパケットのFEC帯域内信号1210で、ブロックIDフィールド1211は、サブブロックID1214を含み、部分ソースペイロードを含むソースパケットのFEC帯域内信号1220で、ブロックIDフィールド1221は、部分ソースブロックID1224とサブブロックID1225を含む。
第1のパリティペイロードを含むパリティパケットのFEC帯域内信号1230で、ブロックIDフィールド1231は、サブブロックID1234を含み、第2のパリティペイロードを含むパリティパケットのFEC帯域内信号1240で、ブロックIDフィールド1241は、部分ソースブロックID1244を含む。サブブロックID1214,1225,1234は、サブブロック間に区別のための識別情報を含む。したがって、サブブロックID1214,1225,1234は、サブブロックから生成されたパリティブロックのIDと同じ値に設定され、これは、サブブロックとパリティブロックが一つのFECブロックで構成されることを意味する。これは、部分ソースブロックID1224,1244に対しても同様である。すなわち、サブブロックID1214,1225,1234と部分ソースブロックID1224,1244は、FECブロックIDに該当する。
ペイロードIDフィールド1212,1222,1232,1242は、FECブロック内で各ペイロードの順序に関する情報を有する。例えば、ペイロードIDフィールド1212,1222,1232,1242は、ソースペイロードID1215,1227、及び/又は部分ソースペイロードID1226又は第1のパリティペイロードID1235又は第2のパリティペイロードID1245を有する。すなわち、ソースペイロードを含むソースパケットのFEC帯域内信号1210で、ペイロードIDフィールド1212は、ソースペイロードID1215を含み、部分ソースペイロードを含むソースパケットのFEC帯域内信号1220で、ペイロードIDフィールド1222は、部分ソースペイロードID1226とソースペイロードID1227を含む。
第1のパリティペイロードを含むパリティパケットのFEC帯域内信号1230で、ペイロードIDフィールド1232は、第1のパリティペイロードID1235を含み、第2のパリティペイロードを含むパリティパケットのFEC帯域内信号1240で、ペイロードIDフィールド1242は、第2のパリティペイロードID1245を含む。
ソースペイロードID1215,1227は、サブブロック内で、すなわち他のソースペイロードのうちの該当ソースペイロードの位置で、該当ソースペイロードが何番目であるかを表す情報であり、部分ソースペイロードID1226は、部分ソースブロック内での該当ソースペイロードが何番目であるかを表す情報である。第1のパリティペイロードID1235は、第1のパリティブロック内で該当ペイロードが何番目であるかを表す情報であり、第2のパリティペイロードID1245は、第2のパリティブロック内で該当ペイロードが何番目であるかを表す情報である。
ブロック長フィールド1213,1223,1233,1243は、各ブロック長に関する情報を有する。例えば、ブロック長フィールド1213,1223,1233,1243は、サブブロックに含まれるソースペイロードに対して該当サブブロックがいくつのソースペイロードで構成されるかを表し、部分ソースブロックに対しては該当部分ソースブロックがいくつの部分ソースペイロードで構成されるかを表し、第1のパリティブロックに対しては第1のパリティブロックがいくつの第1のパリティペイロードで構成されるかを表し、第2のパリティブロックに対しては第2のパリティブロックがいくつの第2のパリティペイロードで構成されるかを表す。すなわち、ソースペイロードを含むソースパケットのFEC帯域内信号1210で、ブロック長フィールド1213は、サブブロック長1216を含み、部分ソースペイロードを含むソースパケットのFEC帯域内信号1220で、ブロック長フィールド1223は、部分ソースブロック長1228及びサブブロック長1229を含む。
第1のパリティペイロードを含むパリティパケットのFEC帯域内信号1230で、ブロック長フィールド1233は、第1のパリティブロック長1236を含み、第2のパリティペイロードを含むパリティパケットのFEC帯域内信号1240で、ブロック長フィールド1243は、第2のパリティブロック長1246を含む。一方、FEC帯域内シグナリング方式は、大きくシーケンス番号に基づいた方式とペイロードIDに基づいた方式に分類される。
まず、シーケンス番号に基づいた方式において、第1のFEC符号化により保護される、部分ソースペイロードを含む全体ソースペイロードに、順次に増加する方式で割り当てられる。全ソースペイロードに対して割り当てられたシーケンス番号は、ソースペイロードIDとして使用できる。シーケンス番号は、第2のFEC符号化により保護される部分ソースペイロードに順次に増加する方式で割り当てられる。部分ソースペイロードに対して割り当てられた一つのシーケンス番号は、部分ソースペイロードIDとして使用できる。この場合、ブロックIDは、各FECブロックで第1のパケットに割り当てられたシーケンス番号に設定できる。ブロックIDは、FECブロック内のすべてのパケットに対して共通に設定される。
次に、上記方式がペイロードIDに基づく場合、図12A〜図12DでブロックIDは、FECブロックを区分するために設定される。一例として、第1のFECブロックのすべてのパケットに対するブロックIDは‘0’に設定し、第2のFECブロックのすべてのパケットに対するブロックIDは‘1’に設定する。すなわち、ブロックIDは、FECブロックの順序により設定される。ペイロードIDは、サブブロック、又は部分サブブロック内で各ソースペイロードに対して0,1,2,…,又はK-1のように与えられ、ここで、Kはサブブロック内のソースペイロード個数であり、パリティブロック内で各パリティペイロードに対して0,1,2,…,又はP-1のように与えられ、Pは、パリティブロック内のパリティペイロードの個数、又はK,K+1,…,K+P-1である。
図13A及び図13Bは、本発明の実施形態による部分2ステージのFEC符号化方式が帯域内シグナリングを通じて実現されることを示す。
図13A及び図13Bを参照すると、ソースペイロードがMMTパケットである場合、帯域内シグナリングに対して、図13Aはソースブロックの構成を示し、図13Bはソース符号化ブロックの構成を示す。図13Aに、6個のビデオデータ、3個のオーディオデータ、及び3個のファイルデータに対応する12個のパケットを含む一つのソースブロックの一例を示す。12個のパケットは、各々MMTヘッダーとMMTペイロードで構成される。さらに、一つのソースブロックは一つのサブブロックに分けられると仮定する。すなわち、ソースブロックとサブブロックが同一のデータセグメントを含むと仮定する。
第1のFEC符号による第1のFEC符号化は、ソースブロックを構成する12個のデータセグメント、すなわち12個のパケットに対して実行される。第1のFEC符号化は、12個のソースパケットと4個の基本パリティパケットを生成する。12個のソースパケットの各々は、ソースペイロード、すなわちMMTパケットとFEC帯域内信号を有する。ソースペイロードは、MMTペイロードとMMTヘッダーで構成される。4個の基本パリティパケットの各々は、パリティペイロード、FEC帯域内信号、及びMMTヘッダーを有する。
第2のFEC符号による第2のFEC符号化は、ソースブロックを構成する12個のデータセグメント、すなわち12個のパケットのうち3個のファイルパケットのような部分ソースブロックに実行される。第2のFEC符号化は、2個の拡張パリティパケットを生成する。2個の拡張パリティパケットは、各々パリティペイロード、FEC帯域内信号、及びMMTヘッダーを有する。12個のソースパケット、4個の基本パリティパケット、及び2個の拡張パリティパケットを構成されるMMTヘッダーは、該当パケットのペイロードを構成するタイプを示すフラグを有する。
例えば、ビデオ及びオーディオデータに対応するソースペイロードを有するソースパケットのMMTヘッダーは、‘0x0000’に設定されるフラグを有し、ファイルデータに対応するソースペイロードを有するソースパケットのMMTヘッダーは、‘0x0001’に設定されるフラグを有する。4個の基本パリティパケットのMMTヘッダーは‘0x0002’に設定されるフラグを有し、2個の拡張パリティパケットのMMTヘッダーは‘0x0003’に設定されるフラグを有する。
12個のソースパケット、4個の基本パリティパケット、及び2個の拡張パリティパケットを構成するFEC帯域内信号は、MMTヘッダーに設定されたフラグ値により設定され得る。例えば、12個のソースパケット、4個の基本パリティパケット、及び2個の拡張パリティパケットは、MMTヘッダーに設定されたフラグ値と関係なく、FEC帯域内信号に‘ブロックID’、‘ペイロードID’、及び‘ブロック長’を共通に含む。しかしながら、12個のソースパケットのうちMMTヘッダーに‘0x0001’に設定されるフラグを有するソースパケットのFEC帯域内信号は、‘部分ブロックID’、‘部分ペイロードID’、及び‘部分ブロック長’を追加して含む。すなわち、部分ソースペイロードの場合、FEC帯域内信号は、‘部分ブロックID’、‘部分ペイロードID’、及び‘部分ブロック長’を含む。
符号化信号情報は、所定の伝送方式に基づいて復号化装置に提供されなければならない。例えば、この伝送方式は、帯域外シグナリングによる伝送方式又は帯域内シグナリングによる伝送方式であり得る。
図14は、本発明の実施形態により、符号化信号情報を帯域外シグナリングにより伝送するための装置を示すブロック構成図である。
図14を参照すると、予め格納され、あるいは発生する所定のロー(raw)AVコンデンツ1401に対応するデータストリーム1がAVコーデックエンコーダ1403に提供される。データストリーム1の一例では、ローAVストリームであり得る。AVコーデックエンコーダ1403は、オーディオコーデックエンコーダとビデオコーデックエンコーダを用いてデータストリーム1を圧縮し、圧縮したデータストリーム2を転送プロトコルパケット化部1405に提供する。
転送プロトコルパケット化部1405は、圧縮されたデータストリーム2に基づいてFEC符号化を遂行するソースブロック3を構成してFECエンコーダ1407に提供する。このとき、FEC符号化のための符号化構造及び/又は符号化構成関連情報も共に提供することができる。FECエンコーダ1407は、符号化構造及び/又は符号化構成関連情報に基づいてソースブロックに対する第1のFEC符号化及び第2のFEC符号化を遂行する。FECエンコーダ1407は、第1のFEC符号化及び第2のFEC符号化により生成されるソース符号化ブロック4を転送プロトコルパケット化部1405に提供する。転送プロトコルパケット化部1405は、FECエンコーダ1407により提供されるソース符号化ブロック4にヘッダーを付加してFECパケット7を構成し、このFECパケット7をネットワークを介して伝送する。また、転送プロトコルパケット化部1405は、ネットワークを介して伝送されるFECパケット7に対応する符号化信号情報、すなわちFEC制御情報を構成する。
転送プロトコルパケット化部1405は、符号化信号情報により符号化信号パケット5、すなわちFEC制御パケット5を生成し、FECパケット7をネットワークを介して伝送する前に予め伝送できる。これは、復号化装置が受信したFECパケット7を復号化する場合に符号化信号情報5、すなわちFEC制御情報5を参照するためである。例えば、復号化装置は、符号化信号情報5、すなわちFEC制御情報5からFEC構造及び/又はFEC符号化構成関連情報を獲得できる。
転送プロトコルデパケット化部1409は、FEC制御パケット6を受信し、受信したFEC制御パケット6から獲得した符号化信号情報に基づき、以後に受信されるソース符号化パケット8に対する復号化を準備する。転送プロトコルデパケット化部1409は、ソース符号化パケット8を受信する場合、予め獲得した符号化信号情報に基づいてソース符号化パケット8からソース符号化ブロック9を獲得してFECデコーダ1411に提供する。FECデコーダ1411は、予め獲得した符号化信号情報に基づいて転送プロトコルデパケット化部1409から受信されるソース符号化ブロック9に対する復号化を遂行してサブブロック別にデータセグメントを獲得する。データセグメントが損失される場合、損失されたデータセグメントを回復する。
FECデコーダ1411は、ソース符号化ブロック9に対する復号化により獲得したソースブロック10を転送プロトコルデパケット化部1409に提供する。転送プロトコルデパケット化部1409は、FECデコーダ1411から提供されるソースブロック10から圧縮されたデータストリーム11を構成し、圧縮されたデータストリーム11をAVコーデックデコーダ1413に提供する。AVコーデックデコーダ1413は、オーディオコーデックデコーダとビデオコーデックビデオコーデックデコーダを用いて圧縮されたデータストリーム11からAVコンデンツに対応するビデオ及びオーディオデータストリーム12を抽出してディスプレイ部1415に提供する。
図15は、本発明の実施形態により、符号化信号情報を帯域内シグナリングにより伝送するための装置を示すブロック構成図である。
図15を参照すると、図15の装置による処理手順は、図14の上記した手順に類似している。しかしながら、図15の処理手順は、図14のステップ5,6に対応する動作を含んでいない。参照番号5,6の省略により、図14の参照番号7〜12は、図15の参照番号5〜10に対応する。
図15の参照番号5,6において、FEC制御情報、すなわち対応するソースパケット又はパリティパケットに関する符号化信号情報は、ソース符号化ブロックでソースパケット又はパリティパケットのヘッダーにより転送される。図14及び図15において、AVコンデンツは、記述のために仮定されたが、本発明はこれに限定されるものではなく、いずれかの類似及び/又は適切なタイプのコンテンツが使用され得る。例えば、AVデータとファイルデータが共に転送されるハイブリッドコンテンツ配信サービスに対しても同一に適用される。ハイブリッドコンテンツ配信サービスの場合、ソースブロックは、AVデータに対応するデータセグメントだけでなくファイルデータに対応するデータセグメントを含む。
以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められる本発明の範囲及び精神を逸脱することなく、形式や細部の様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。その上、このような変更は、本発明の精神及び範囲と別に理解されてはならない。
例えば、上記した本発明の実施形態では、ソースペイロードがMMTペイロードフォーマットを有する場合を仮定する。すなわち、ソースペイロードがMMTペイロードフォーマットを有する場合、ソースブロックを構成する方法に関して記述した。しかしながら、本発明の実施形態は、ソースペイロードがMMTパケットフォーマットを有する場合にも同一に適用される。ここで、MMTパケットのフォーマットは、MMTペイロードフォーマットにMMTヘッダーを追加した構成を有する。この場合、MMTペイロードフォーマットはMMTパケットに置き換えられ、アセットID又はI-フレームインジケータのような情報は、MMTヘッダーに格納されることが望ましい。
以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められる本発明の範囲及び精神を逸脱することなく、形式や細部の様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
110 メディア符号化階層
120 同期階層
122 フラグメント
124 アクセスユニット
130 伝送階層
132 MPEG−2 TS/MP4
134 RTF/HTTP
136 UDP/TCP
140 ネットワーク階層
150 データリンク階層
160 物理階層
310 ソースブロック
312−1 第1のサブブロック
312−2 第2のサブブロック
312−M 第Mのサブブロック
314 第1のFECエンコーダ
316−1 第1のサブブロック
316−2 第2のサブブロック
316−M 第Mのサブブロック
318−1 第1のP1
318−2 第2のP1
318−M 第MのP1
320 第2のFECエンコーダ
322 拡張パリティ部分P2
410 ソースブロック
410−1 データセグメント
410−2 データセグメント
410−3 データセグメント
410−4 データセグメント
410−5 データセグメント
410−6 データセグメント
410−7 データセグメント
410−8 データセグメント
412−1 第1のサブブロック
412−2 第2のサブブロック
412−M 第Mのサブブロック
414 第1のFECエンコーダ
416−1 第1のサブブロック
416−2 第2のサブブロック
416−M 第Mのサブブロック
418−1 第1のP1
418−2 第2のP1
418−M 第MのP1
420 第2のFECエンコーダ
422 拡張パリティ部分P2
810 FEC制御パケット
820 FEC制御パケットヘッダー
830 FEC符号化構造フィールド
831 適用されないAL−FEC
832 適用される1ステージFEC符号化
833 全2ステージのFEC符号化構造(方法1)
834 部分2ステージの符号化構造(方法2)
840 FEC構成情報フィールド
841 第1のFEC符号ID
842 サブブロック長
843 第1のパリティブロック長
844 ソースフローID=0x0000
845 第1のパリティフローID=0x0002
846 第2のFEC符号ID
847 部分ソースブロック長
848 第2のパリティブロック長
849 部分ソースフローID=0x0001
850 第2のパリティフローID=0x0003
910 ソースパケット
920 ソースペイロード(MMTパケット)
930 FEC帯域内信号
940 MMTヘッダー
950 MMTペイロード
1010 パリティパケット
1020 MMTヘッダー
1030 FEC帯域内信号
1040 パリティペイロード
1110 MMTヘッダー
1120 ペイロードタイプフィールド
1121 ソースペイロード
1122 部分ソースペイロード
1123 第1のパリティペイロード
1124 第2のパリティペイロード
1130 FEC符号化構造フィールド
1210 FEC帯域内信号
1211 ブロックIDフィールド
1212 ペイロードIDフィールド
1213 ブロック長フィールド
1214 サブブロックID
1215 ソースペイロードID
1216 サブブロック長
1220 FEC帯域内信号
1221 ブロックIDフィールド
1222 ペイロードIDフィールド
1223 ブロック長フィールド
1224 部分ソースブロックID
1225 サブブロックID
1226 部分ソースペイロード
1227 ソースペイロードID
1228 部分ソースブロック長
1229 サブブロック長
1230 FEC帯域内信号
1231 ブロックIDフィールド
1232 ペイロードIDフィールド
1233 ブロック長フィールド
1234 サブブロックID
1235 第1のパリティペイロードID
1236 第1のパリティブロック長
1240 FEC帯域内信号
1241 ブロックIDフィールド
1242 ペイロードIDフィールド
1243 ブロック長フィールド
1244 部分ソースブロックID
1245 第2のパリティペイロードID
1246 第2のパリティブロック長
1401 ローAVコンデンツ
1403 AVコーデックエンコーダ
1405 転送プロトコルパケット化部
1407 FECエンコーダ
1409 転送プロトコルデパケット化部
1411 FECデコーダ
1413 AVコーデックデコーダ
1415 ディスプレイ部

Claims (20)

  1. 符号化装置における異なるサービス品質(QoS)を要求する別のタイプのデータペイロードを含むソースブロックを符号化する方法であって、
    前記ソースブロックを所定個数Mのサブブロックに分割するステップと、
    前記所定個数Mのサブブロック各々を第1の前方誤り訂正(FEC)符号化を実行して前記所定個数Mのサブブロック各々に対応する所定個数P1の基本パリティペイロードを生成するステップと、
    前記ソースブロックを構成するデータペイロードのうちの特定タイプのデータペイロードを第2のFEC符号化を実行して前記ソースブロックに対応する所定個数P2の拡張パリティペイロードを生成するステップと、
    前記所定個数Mのサブブロックの各々と前記所定個数Mのサブブロックの各々に対応して生成された所定個数P1の基本パリティペイロードを含む所定個数Mのサブ符号化ブロックと、前記所定個数P2の拡張パリティペイロードに基づいてソース符号化ブロックを構成するステップと、
    を有することを特徴とする方法。
  2. 前記特定タイプのデータペイロードは、前記ソースブロックを構成するデータペイロードのうちの所定QoS要求を満たすデータペイロードであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記特定タイプのデータペイロードは、前記ソースブロックを構成するデータペイロードのうちの最高サービス品質要求を満たすデータペイロードであることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 帯域内シグナリング又は帯域外シグナリングにより、前記ソース符号化ブロックに対応する符号化信号情報を伝送するステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 帯域内シグナリングにより前記符号化信号情報を伝送するステップは、前記符号化信号情報をMMTヘッダーと帯域内信号フィールドに記録するステップを有し、
    前記MMTヘッダーは、前記ソースブロックを構成するデータペイロードのヘッダーと、前記所定個数P1の基本パリティペイロード及び前記所定個数P2の拡張パリティペイロードに結合されるヘッダーであり、
    前記帯域内信号フィールドは、符号化信号情報を記録するために前記ソースブロックを構成するデータペイロードと、前記所定個数P1の基本パリティペイロード及び前記所定個数P2の拡張パリティペイロードに結合されるフィールドであることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記帯域内信号フィールドに記録される符号化信号情報は、前記帯域内信号フィールドが結合されるペイロードのタイプを考慮して決定されたブロック識別情報、ペイロード識別情報、及びブロック長情報を含むことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記ブロック識別情報は、サブブロック識別情報と部分ソースブロック識別情報のうち少なくとも一つを含み、
    前記ペイロード識別情報は、ソースペイロード識別情報、部分ソースペイロード識別情報、基本パリティペイロード識別情報、及び拡張パリティペイロード識別情報のうちいずれか一つを含み、
    前記ブロック長情報は、サブブロック長情報、部分ソースブロック長情報、基本パリティブロック長情報、及び拡張ブロック長情報のうちいずれか一つを含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 前記符号化信号情報を帯域外シグナリングにより伝送するステップは、前記符号化信号情報をFEC制御パケットのペイロードに含まれたFEC符号化構造フィールドとFEC構成情報フィールドに記録するステップを有することを特徴とする請求項4に記載の方法。
  9. 前記FEC構成情報フィールドに記録される符号化信号情報は、第1のFEC符号識別情報、サブブロック長情報、基本パリティブロック長情報、ソースフロー識別情報、基本パリティフロー識別情報、第2のFEC符号識別情報、ソースブロック長情報又は部分ソースブロック長情報、拡張パリティブロック長情報、ソースフロー識別情報又は部分ソースフロー識別情報、及び拡張パリティフロー識別情報を含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
  10. 前記MMTヘッダーは、前記第2のFEC符号により符号化するデータペイロードを識別するためのフラグ情報を含むことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  11. 異なるサービス品質を要求する別のタイプのデータペイロードを含むソースブロックを符号化する符号化装置であって、
    前記ソースブロックを分割して生成された所定個数Mのサブブロック各々を第1のFEC符号化を実行して前記所定個数Mのサブブロック各々に対応する所定個数P1の基本パリティペイロードを生成し、前記ソースブロックを構成するデータペイロードのうちの特定タイプのデータペイロードを第2のFEC符号化を実行して前記ソースブロックに対応する所定個数P2の拡張パリティペイロードを生成するエンコーダと、
    前記所定個数Mのサブブロック各々と前記所定個数Mのサブブロック各々に対応して生成された所定個数P1の基本パリティペイロードにより構成された所定個数Mのサブ符号化ブロックと、
    前記所定個数P2の拡張パリティペイロードによりソース符号化ブロックを構成するパケット化部と、
    を含むことを特徴とする符号化装置。
  12. 前記特定タイプのデータペイロードは、前記ソースブロックを構成するデータペイロードのうちの所定のQoS要求を満たすデータペイロードであることを特徴とする請求項11に記載の装置。
  13. 前記特定タイプのデータペイロードは、前記ソースブロックを構成するデータペイロードのうちの最高サービス品質要求を満たすデータペイロードであることを特徴とする請求項12に記載の装置。
  14. 前記パケット化部は、帯域内シグナリング又は帯域外シグナリングにより前記ソース符号化ブロックに対応する符号化信号情報を伝送することを特徴とする請求項11に記載の装置。
  15. 前記パケット化部は、帯域内シグナリングにより前記符号化信号情報を伝送する場 合に、前記符号化信号情報をMMTヘッダーと帯域内信号フィールドに記録し、
    前記MMTヘッダーは、前記ソースブロックを構成するデータペイロードのヘッダーと、前記所定個数P1の基本パリティペイロード及び前記所定個数P2の拡張パリティペイロードに結合されるヘッダーであり、
    前記帯域内信号フィールドは、符号化信号情報を記録するために前記ソースブロックを構成するデータペイロードと、前記所定個数P1の基本パリティペイロード及び前記所定個数P2の拡張パリティペイロードに結合されるフィールドであることを特徴とする請求項14に記載の装置。
  16. 前記帯域内信号フィールドに記録される符号化信号情報は、前記帯域内信号フィールドが結合されるペイロードのタイプを考慮して決定されたブロック識別情報、ペイロード識別情報、及びブロック長情報を含むことを特徴とする請求項15に記載の装置。
  17. 前記ブロック識別情報は、サブブロック識別情報と部6分ソースブロック識別情報のうち少なくとも一つを含み、
    前記ペイロード識別情報は、ソースペイロード識別情報、部分ソースペイロード識別情報、基本パリティペイロード識別情報、及び拡張パリティペイロード識別情報のうちいずれか一つを含み、
    前記ブロック長情報は、サブブロック長情報、部分ソースブロック長情報、基本パリティブロック長情報、及び拡張ブロック長情報のうちいずれか一つを含むことを特徴とする請求項16に記載の装置。
  18. 帯域外シグナリングによる前記符号化信号情報の伝送は、前記符号化信号情報をFEC制御パケットのペイロードに含まれたFEC符号化構造フィールドとFEC構成情報フィールドに記録することを含むことを特徴とする請求項14に記載の装置。
  19. 前記FEC構成情報フィールドに記録される符号化信号情報は、第1のFEC符号識別情報、サブブロック長情報、基本パリティブロック長情報、ソースフロー識別情報、基本パリティフロー識別情報、第2のFEC符号識別情報、ソースブロック長情報又は部分ソースブロック長情報、拡張パリティブロック長情報、ソースフロー識別情報又は部分ソースフロー識別情報、及び拡張パリティフロー識別情報を含むことを特徴とする請求項17に記載の装置。
  20. 前記MMTヘッダーは、前記第2のFEC符号により符号化するデータペイロードを識別するためのフラグ情報を含むことを特徴とする請求項15に記載の装置。
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