KR101323424B1 - 클로즈 캡션 시차에 대한 확장 명령 스트림 - Google Patents

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Abstract

DTV 비트 스트림 내에서 데이터를 전송하는 방법은 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 스트림에서, 클로즈 캡션 텍스트 및 2-비트 확장 패킷 제어 필드를 수신하는 단계 - 상기 2-비트 확장 패킷 제어 필드는 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 cc_data_1 및 cc_data_2 필드 내의 정보가 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내에 확장 패킷을 포함한다는 것을 지정하는 값을 가짐 -, 및 확장 채널 패킷을 전달하는 상기 cc_data_1 및 cc_data_2 필드에서 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내의 상기 확장 패킷을 수신하는 단계를 포함한다. 다른 실시예들이 이 요약에 기술된 특징들로부터 벗어날 수 있기 때문에, 이 요약이 제한하는 것으로 생각되어서는 안된다.

Description

클로즈 캡션 시차에 대한 확장 명령 스트림{EXTENDED COMMAND STREAM FOR CLOSED CAPTION DISPARITY}
관련 문서의 상호 참조
본 출원은 2010년 11월 22일자로 출원된 발명의 명칭이 "Service Linkage to Caption Disparity Data Transport(캡션 시차 데이터 전송에 대한 서비스 연계)"인 Mark Eyer 등의 미국 가특허 출원 제61/415,924호를 기초로 우선권을 주장하고, 본 출원은 미국 가특허 출원인, 2010년 11월 19일자로 출원된 발명의 명칭이 “Disparity Data Signaling and Transport for 3D Captioning(3D 캡션에 대한 시차 데이터 시그널링 및 전송)”인 Mark Eyer 등의 제61/415,457호, 2010년 5월 20일자로 출원된 발명의 명칭이 “Disparity Data Transport(시차 데이터 전송)”인 Mark Eyer 등의 제61/346,652호, 및 2010년 3월 12일자로 출원된 Mark Eyer 등의 제61/313,612호를 기초로 우선권을 주장하며, 본 출원은 2010년 3월 23일자로 출원된 발명의 명칭이 "Extended Command Stream for CEA-708 Captions(CEA-708 캡션에 대한 확장 명령 스트림)"인 Mark Eyer 등의 미국 가특허 출원 제61/316,733호를 기초로 우선권을 주장하고, 본 출원은 2010년 8월 31일자로 출원된 발명의 명칭이 "Efficient Transport of Frame-by-Frame Change in Captioning Disparity Data(캡션 시차 데이터의 프레임별 변화의 효율적 전송)"인 Mark Eyer의 미국 가특허 출원 제61/378,792호를 기초로 우선권을 주장하며, 이들 미국 가특허 출원 각각은 참조 문헌으로서 그 전체 내용이 본 명세서에 포함된다.
저작권 고지
이 특허 문서의 개시 내용의 일부분은 저작권 보호를 받는 내용을 포함하고 있다. 저작권 소유자는 특허청의 특허 파일 또는 기록에 나와 있는 그대로 특허 문서 또는 특허 개시 내용을 팩시밀리 재현하는 것에 대해서는 이의를 제기하지 않지만, 그렇지 않은 어떤 경우에도 모든 저작권을 보유한다.
클로즈 캡션(closed caption, CC)이 3차원(3D) 입체 비디오 프로그램에 수반될 때, 캡션이 z-축에서 어디에 나오는지를 정의하는 어떤 표준도 현재는 없다. 이것을 고려하여, 캡션이 다른 비디오 객체(video object)를 방해하거나 다른 비디오 객체에 의해 방해받지 않도록 비디오 디스플레이 상에서 최적으로 위치되지 않을 수 있다.
목적 및 장점과 함께, 동작의 구성 및 방법을 설명하는 예시적인 특정 실시예가 첨부 도면과 관련하여 기술된 이하의 상세한 설명을 참조함으로써 가장 잘 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 CEA-708의 특정 버전에 명시된 캡션 데이터 패킷을 나타낸 도면.
도 2는 본 발명의 특정 실시예에 따른 예시적인 구현예의 캡션 데이터 패킷의 일례를 나타낸 도면.
도 3은 본 발명의 특정 실시예의 예시적인 구현예에 따른 데이터 패킷 시퀀스의 일례를 나타낸 도면.
도 4는 본 발명의 특정 실시예에 따른 예시적인 인코더를 나타낸 도면.
도 5는 본 발명의 특정 실시예에 따른 예시적인 디코더를 나타낸 도면.
도 6은 본 발명의 특정 실시예에 따른 예시적인 텔레비전 수신기 장치를 나타낸 도면.
도 7은 본 발명의 특정 실시예에 따른 프로세서의 다양한 동작을 나타낸 예시적인 블록도.
도 8은 본 발명의 특정 실시예에 따른 프로세스의 예시적인 플로우차트.
도 9는 본 발명의 특정 실시예에 따른 방식으로 DTV 비트스트림의 구조를 다수의 내포된(nested) "데이터 파이프"로서 나타낸 도면.
본 발명이 많은 서로 다른 형태로 구현될 수 있지만, 구체적인 실시예가 도면에 도시되고 본 명세서에 상세히 기술될 것이며, 이러한 실시예의 본 개시 내용이 본 발명을 도시되고 기술된 구체적인 실시예로 제한하기 위한 것이 아니라 본 발명의 원리의 일례로서 생각되어야 한다는 것을 잘 알 것이다. 이하의 설명에서, 몇개의 도면에서 동일하거나 유사하거나 대응하는 부분을 설명하는 데 동일한 참조 번호가 사용된다.
본 명세서에서 사용되는 "한" 또는 "하나"라는 용어는 '하나 또는 둘 이상'으로서 정의된다. 본 명세서에서 사용되는 "복수"라는 용어는 '둘 또는 셋 이상'으로서 정의된다. 본 명세서에서 사용되는 "또 하나의"라는 용어는 '적어도 제2 또는 추가의'로서 정의된다. 본 명세서에서 사용되는 "구비하는" 및/또는 "갖는"이라는 용어는 '포함하는'(즉, 개방형 문언)으로서 정의된다. 본 명세서에서 사용되는 "결합된"이라는 용어는 '연결된'으로서 정의되지만, 반드시 직접 연결될 필요가 없고 또한 반드시 기계적으로 연결될 필요가 없다. 본 명세서에서 사용되는 "프로그램" 또는 "컴퓨터 프로그램"이라는 용어 또는 유사한 용어는 컴퓨터 시스템 상에서 실행되도록 설계된 명령어 시퀀스로서 정의된다. "프로그램" 또는 "컴퓨터 프로그램"은 서브루틴, 함수, 프로그램 모듈, 스크립트, 프로시저, 객체 메서드, 객체 구현, 실행가능 응용 프로그램, 애플릿, 서블릿, 소스 코드, 오브젝트 코드, 공유 라이브러리/DLL(dynamic load library) 및/또는 컴퓨터 시스템 상에서 실행되도록 설계된 기타 명령어 시퀀스를 포함할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 "프로그램"이라는 용어는 또한 제2 문맥으로도 사용될 수 있다(상기한 정의는 제1 문맥에 대한 것임). 제2 문맥에서, 이 용어는 "텔레비전 프로그램"의 의미로 사용된다. 이 문맥에서, 이 용어는, 콘텐츠가 영화, 스포츠 경기, 여러 편의 시리즈(multi-part series) 중 단편, 뉴스 방송, 기타인지에 상관없이, 하나의 텔레비전 프로그램으로서 해석되고 EPG(electronic program guide)에서 하나의 텔레비전 프로그램으로서 보고되는 것과 같은 임의의 일관성있는 오디오 비디오 콘텐츠 시퀀스를 의미하는 데 사용된다. 이 용어는 또한 EPG(electronic program guide)에서 프로그램으로서 보고되지 않을 수 있는 광고 스팟(commercial spot) 및 기타 프로그램-유사 콘텐츠를 포괄하도록 해석될 수 있다.
본 문서 전반에 걸쳐 언급되는 "일 실시예", "특정 실시예", "실시예", "구현예", "일례" 또는 유사한 용어는 그 실시예와 관련하여 기술된 특정의 특징, 구조 또는 특성이 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함된다는 것을 의미한다. 따라서, 본 명세서 전반에 걸쳐 여러 곳에서 나오는 이러한 문구가 모두 동일한 실시예를 말하는 것은 아니다. 게다가, 특정의 특징, 구조 또는 특성이 하나 이상의 실시예에서 임의의 적절한 방식으로 결합될 수 있지만, 이들로 제한되지 않는다.
본 명세서에서 사용되는 "또는"이라는 용어는 포함적이거나 임의의 하나 또는 임의의 조합을 의미하는 것으로 해석되어야 한다. 따라서, "A, B 또는 C"는 "A, B, C, A와 B, A와 C, B와 C, A와 B와 C 중 임의의 것"을 의미한다. 요소, 기능, 단계 또는 동작의 조합이 어떤 면에서 본질적으로 상호 배타적일 때에만 이 정의에 대한 예외가 될 것이다.
3D 비디오 프로그램을 디스플레이할 시에 클로즈 캡션이 렌더링될 때, 창 및 텍스트를 서로 다른, 보다 적절한 인지된 깊이에 나타나도록 렌더링하기 위한 조치가 취해지지 않는 한, CC 창 및 연관된 텍스트가 화면의 평면에 렌더링될 가능성이 있다. 3D 콘텐츠 내의 장면에 있는 객체가 디스플레이 화면의 평면으로부터 전방으로 얼마간 떨어져 있는 것처럼 시청자에게 보이도록 제시될 수 있다. 깊이에서 디스플레이의 평면에 위치하는 캡션 창이 그 객체의 전방에 배치되는 경우, "깊이 위반(depth violation)"이 일어날 것이다. 이러한 경우에, 시청자는 충돌하는 깊이 단서(depth cue)를 제시받으며, 이 상황은 눈의 피로 및 불편을 야기한다. 캡션이 단지 화면 평면에 위치하는 경우 z-축에서 장면에 있는 콘텐츠와 교차할 수 있기 때문에, 캡션의 제시는 바람직하게는 비디오 제시의 내용에 맞게 개별적으로 작성된다. 이것을 달성하기 위해서는, 효과적인 제시를 위해 그리고 장면에 있는 객체를 방해하지 않기 위해, 캡션 텍스트를 포함하는 창의 z-축에서의 인지된 배치(화면의 평면으로부터 전방 또는 후방으로 지정된 거리)를 정의하기 위해 부가 정보가 캡션과 함께 송신될 수 있다. 이 정보를 제공하기 위해 다수의 기법이 고안될 수 있지만, 많은 기법이 단점을 가지고 있다.
입체 3D 텔레비전은, 시청자의 각각의 눈이 그 눈에 보이도록 되어 있는 이미지만을 볼 수 있게 해주는 방법과 함께, 좌안 및 우안에 대한 개별적인 뷰를 디스플레이 화면에 전달하는 것을 필요로 한다. 주어진 객체에 대해, 그 객체의 배치의 수평 위치에서 좌안 뷰(left-eye view)와 우안 뷰(right-eye view)가 다를 때 깊이감(illusion of depth)이 얻어진다. 3차원 디스플레이 시스템에 관계된 기초 기술의 개요는 Nick Holliman 박사의 "3D Display Systems", Department of Computer Science, University of Durham, Science Laboratories, South Road, Durham DH1 3LE, UK(특히 10-11 페이지 및 그림 5를 참조할 것)에 기술되어 있으며, 이 문서는 참조 문헌으로서 그 전체 내용이 본 명세서에 포함된다.
"시차(disparity)"라는 용어는, 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 보다 공식적으로는 "망막 시차(retinal disparity)"와 구분되는 "화면 시차(screen disparity)"(즉, 화면 상에서 측정되는 것)를 말하는 것일 수 있으며, 화면 상에 디스플레이되는 한 쌍의 정렬된 입체 이미지에서 좌측 이미지와 우측 이미지에서의 대응하는 점의 실제 x 좌표의 차이로서 정의된다. 간단함을 위해, "시차"라는 덜 공식적인 용어가 본 명세서에서 사용될 것이다. 관례에 따르면, 시차가 마이너스일 때(예를 들어, 좌안 이미지가 화면 상에서 우안 이미지의 우측에 렌더링될 때), 객체는 화면의 평면으로부터 전방에 있는 것으로 인지된다. 시차가 플러스일 때(예를 들어, 좌안 이미지가 화면 상에서 우안 이미지의 좌측에 렌더링될 때), 객체는 화면의 평면으로부터 후방에 있는 것으로 인지된다.
"시차 데이터"라는 용어는 주어진 그래픽 객체(캡션 창 및 그의 관련 텍스트 등)를 렌더링하는 데 사용될 시차값을 나타내는 어떤 데이터라도 말하는 것일 수 있다. 이 용어가 또한 보다 일반적으로는 현재의 장면에 있는 객체의 z-축 위치를 반영하는 데이터를 말하는 데 사용될 수 있다. 화면 영역이 범위들에 매핑될 수 있고, 시청자에게 가장 가까운 각각의 범위에서의 객체의 z-축 위치가 맵에서 좌표로서 기록된다. 이러한 맵을 "시차 맵(disparity map)" 또는 "깊이 맵(depth map)"이라고 할 수 있다. 시차 맵은 프레임별로 변화될 수 있으며, 다수의 방식으로 표현될 수 있다. 유의할 점은, 시차가 좌안 이미지와 우안 이미지의 수평 오프셋(horizontal offset)의 척도이지만, 소수 픽셀 오프셋(fractional pixel offset)이 완벽하게 허용되기 때문에, 이 오프셋이 정수개의 픽셀일 필요는 없다는 것이다.
디스플레이하기 위한 3D 비디오 및 CC 콘텐츠를 전달하는 것과 관련하여, 시차는 일반적으로 부수하는 비디오의 폭의 퍼센트로서 표현된다. 그에 따라, 시차는 무차원수(dimensionless number)이다. 예를 들어, 시그널링 방식은 한 단위의 시차가 (일반적으로 디스플레이 화면의 폭과 일치하도록 렌더링되는) 비디오 콘텐츠의 폭의 1/1920이도록 지정할 수 있다. 그러나, 1/1920의 시차가 1920의 화면 폭에서조차도 실제 시차에서의 최소 증분은 아니다. 이 정의에 따르면, 7의 시차는 비디오 콘텐츠의 폭의 7/1920인 거리를 말한다. 다시 말하지만, 이 정의에 따르면, 1920 픽셀의 수평 해상도를 가지는 화면의 특수한 경우에, 이것은 하나의 완전 시차 단위(full unit of disparity)가 하나의 디스플레이 픽셀과 동일한 폭이도록 잘 동작하지만, 이것은 특수한 경우로 생각될 것이다. 디스플레이 화면이 1920보다 적은 수의 수평 픽셀, 예를 들어, 1600 수평 픽셀인 경우, 시차가 그에 따라 스케일링되며 7의 시차는 (7/1920)(1600) = 5.83 픽셀이다. 따라서, 시차는 한 쌍의 정렬된 입체 이미지의 좌안 이미지 및 우안 이미지에서 대응하는 지점의 x-축(수평)을 따라 화면 상에서의 실제 위치의 차이로 보는 것이 가장 적절할 것이다. 또한, 주목할만한 점은, CC 창이 일반적으로 z-축을 따라 배치되고 디스플레이 화면의 평면에 평행인 평면에 있는 것으로 인지되는 2차원 창이라는 것이다.
앞서 언급한 바와 같이, 클로즈 캡션(CC)이 3차원(3D) 입체 비디오 프로그램에 수반될 때, 수신기는 캡션이 z-축(깊이 차원)에서 어디에 배치되어야 하는지에 관해 신호를 받아야 한다. 캡션이 다른 비디오 객체(video object)를 방해하거나 다른 비디오 객체에 의해 방해받지 않도록 비디오 디스플레이 상에 배치되어야만 한다. 그에 따라, 효과적인 제시를 위해 그리고 장면 내의 객체를 방해하지 않도록 하기 위해, z-축에서의(화면의 전방 또는 후방에서의) 캡션의 배치를 나타내기 위해 부가 정보가 캡션과 함께 전송될 수 있다. 본 명세서에 기술된 방법은 대안의 전달 및 전송 방법에 존재하는 문제점을 극복한다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따른 특정 구현예는 3D 비디오 상에 캡션을 렌더링하는 데 사용되는 데이터의 전송 및 형식에 관한 것이다.
본 명세서에 기술된 전송 방법은, 필드형(fielded)(레거시) 캡션 디코더에 투명하도록 설계되어 있기 때문에, 일반적으로 캡션 채널을 통해, 3D 시그널링 이외에, 각종의 데이터를 전달하는 메커니즘으로서 사용가능하다. 따라서, 본 명세서에 제시된 예시적인 실시예가 3D 시차 데이터에 관한 것이지만, 본 명세서에 기술된 메커니즘을 사용하여 각종의 기타 데이터가 전송될 수 있다.
제안된 방식은 (특정의 CEA-708 캡션 창에서 z-축 또는 깊이를 설정하기 위해) 시차 데이터를 CEA-708 구문에 추가하는 방식의 표준 단체에 제시되었다. 한 일례에서, "EXT1"이라고 하는 확장 메커니즘이 사용된다. 이 방식은 임의의 주어진 CEA-708 캡션 창에 대한 시차 데이터를 제공할 수 있다. 안타깝게도, 이 방법은 다음과 같은 쟁점/문제점을 가진다:
"EXT1"의 사용은 EXT1을 적절히 파싱하지 못하는 레거시 디코더에서 문제를 야기할 수 있다(현장에서의 열악한 구현의 안타까운 현실임).
캡션 제작은 바람직하게는 한번만 행해지며, 얻어지는 스트림은 레거시(2D) 디코더는 물론 3D 디코더에서도 사용가능하다.
본 발명의 일례에 따른 실시예는 이들 문제점을 다음과 같이 해결한다:
레거시 디코더에 의해 "패딩" 바이트로서 식별되는 데이터 패킷은 cc_data() 데이터 구조(CEA-708-D Sec. 4.4 참조)에서 2개의 예약 비트를 사용함으로써 새로운 의미를 부여받는다. 레거시 디코더는 이들 바이트를 패딩으로서 무시한다. 새로운 디코더는 이 2 바이트를 1) 확장 패킷(Extended Packet)의 시작, 2) 확장 패킷에서의 데이터 바이트, 3) 확장 패킷의 끝, 또는 4) 실제 패딩 데이터로서 식별할 수 있다. "확장 패킷"이라는 용어는 CEA-708에 대한 일종의 확장으로서 패딩 바이트를 재정의하는 이 방법을 말하도록 정의되어 있다. 확장 패킷 시퀀스는 "확장 채널"이라고 할 수 있다. 이 확장 채널은, 캡션 시차에 부가하여, URL, TDO(triggered declarative object), TDO 트리거 또는 임의의 다른 적합한 데이터(이들로 제한되지 않음)를 포함하는 임의의 데이터를 전달하는 데 사용될 수 있다.
본 발명에 따른 예시적인 실시예의 동작 메커니즘을 이해하기 위해, 현재 계류 중인 CEA-708-D 규격을 살펴보는 것이 유용하다. cc_data() 구조는 MPEG-2 비디오 및 AVC 비디오 둘다에 대한 클로즈 캡션 데이터를 전달하는 데 사용되고, 이하에 나타내어져 있는 그 규격의 표 2에 정의되어 있다.
CEA-708-D, 표 2:
Figure 112011031690690-pct00001
CEA-708-D, 표 2 - 캡션 데이터 구조 구문
본 발명에 따른 구현예에 따르면, 이 표는 이하에 나타낸 바와 같이 변경될 수 있다. 그에 부가하여, 방송국으로부터 수신기로 시차 데이터를 전송하는 한 예시적인 구현예의 모델이 이하에서 나온다. 시차 데이터의 정확한 형식은 본 발명의 실시예에 의해 결정되지 않으며, 이 전송 메커니즘이 데이터의 유형을 전송하는 데 사용될 수 있다. 본 출원과 동시에 출원된 발명의 명칭이 “Disparity Data Transport and Signaling(시차 데이터 전송 및 시그널링)”인 Eyer의 미국 특허 출원 제13/022,817호(참조 문헌으로서 본 명세서에 포함됨)는 본 명세서에 기술된 구조를 사용하여 전송될 수 있는 작성된 시차 데이터를 인코딩하는 최적화되고 효율적인 메커니즘을 개시하고 있지만, 이것이 제한하는 것으로 간주되어서는 안된다.
모델 표준
표준 규격이 이하에 제공되는 정보를 바탕으로 모델링될 수 있다.
Figure 112011031690690-pct00002
CEA-708-D, 표 A 수정된 캡션 데이터 구조 구문
이 수정에서, "for" 루프 내부의 예약 필드에서의 4 비트 중 2 비트는 다음과 같이 정의된다:
extended_packet_control - 이 2-비트 필드는 이하의 표에 따라 cc_valid = '0'이고 cc_type = '00'일 때, cc_data_1 및 cc_data_2의 의미를 나타낼 것이다. cc_valid가 '1'이 아니거나 cc_type이 '00'이 아닐 때, extended_packet_control은 어떤 정의된 의미도 전달하지 않을 것이다.
Figure 112011031690690-pct00003
표 B 확장 패킷 제어 코딩
이하의 표는 "패딩" 바이트가 이제 어떻게 확장 패킷 데이터 스트림의 패킷을 나타낼 수 있는지를 보여주는 CEA-708-D 표 7 “cc_data() 구조 일례”로부터 조정된 것이다. EPC = extended_packet_control.
Figure 112011031690690-pct00004
한 예시적인 실시예에서, 확장 명령 구조는 이하의 표 C에 나타낸 태그-길이-데이터 구조로서 정의된다:
표 C 확장 명령 구문
Figure 112011031690690-pct00005
ext_cmd_tag - 0 내지 7의 범위에 있는 이 3-비트 부호 없는 정수 값은 이 ext_cmd() 패킷에 들어 있는 데이터의 구조를 나타낸다. 값 '001'은 패킷이 caption_disparity_data()을 전달한다는 것을 나타낸다. 값 '111'은 명령 유형 및 길이가 각각 ext_cmd_tag2 및 ext_cmd_length2에 나타내어진다는 것을 나타낸다. 기타 값은 장래의 사용을 위해 예약되어 있는 것으로 간주된다.
ext_cmd_length - 이 5-비트 부호 없는 정수 값은, ext_cmd_length 바로 다음에 오는 바이트로 시작하는, ext_cmd_tag에 나타내어진 확장 명령의 길이(단위: 바이트)를 나타낸다.
ext_cmd_tag2 - 이 5-비트 부호 없는 정수는 이 ext_cmd() 패킷에 들어 있는 데이터의 구조를 나타낸다. 모든 값은 장래의 사용을 위해 예약되어 있는 것으로 간주된다.
ext_cmd_length2 - 이 8-비트 부호 없는 정수 값은, ext_cmd_length2 바로 다음에 오는 바이트로 시작하는, ext_cmd_tag에 나타내어진 확장 명령의 길이(단위: 바이트)를 나타낸다.
한 예시적인 실시예에서, 캡션 시차 데이터 구문은 이하의 표 D에 정의된 것과 같을 수 있다:
표 D 캡션 시차 데이터 구문
Figure 112011031690690-pct00006
service_number - 0 내지 15의 범위에 있는 이 4-bit 부호 없는 정수 값은, 1 내지 14의 범위에 있을 때, 이 일련의 시차 데이터와 연관된 CEA-708 캡션 서비스 번호를 나타낸다. 값 0은 포함된 시차 데이터가 모든 캡션 서비스에 똑같이 적용된다는 것을 나타낸다. (예를 들어, 창 N에 대해 주어진 시차 데이터는 캡션 스트림에 존재하는 각각의 서비스에서의 창 N에 적용된다.) 값 15는 서비스 번호가 15 내지 63의 범위에 있다는 것을 나타내고, extended_service_number 필드에 지정된다.
extended_service_number - 15 내지 63의 범위에 있는 이 6-bit 부호 없는 정수 값은 이 일련의 시차 데이터와 연관된 CEA-708 캡션 서비스 번호를 나타낸다.
caption_window_count - 1 내지 63의 범위에 있는 이 6-비트 부호 없는 정수 값은 이 caption_disparity_data() 인스턴스에 존재하는 일련의 시차 데이터의 수를 나타낸다.
caption_window_id[i] - 0 내지 7의 범위에 있는 이 3-비트 부호 없는 정수 값은 "for" 루프의 이 인스턴스에서의 시차 데이터가 적용되는 CEA-708 캡션 창 ID를 나타낸다.
temporal_extension_flag - 이 1-비트 플래그는, '1'로 설정되어 있을 때, 시간 확장 데이터가 caption_window_count “for” 루프의 이 인스턴스에 포함되어 있다는 것을 나타낸다. temporal_extension_flag에서의 '0'의 값은 caption_window_count “for” 루프의 이 인스턴스에 시간 확장 데이터가 포함되어 있지 않다는 것을 나타낸다.
data_valid - 이 1-비트 플래그는, '0'으로 설정되어 있을 때, disparity[i] 데이터, select_view_shift 및 그 다음에 오는 시간 확장 데이터(존재하는 경우)가 아무런 의미도 갖지 않는다는 것을 나타낸다. data_valid가 '1'로 설정되어 있을 때, disparity[i] 데이터(및 존재하는 경우, 그 다음에 오는 시간 확장 데이터)는 의미를 가진다. 유의할 점: data_valid = '0'은 유효한 시차 데이터의 삽입의 다중 업스트림(multiplex, up-stream)에 자리 표시자 사용자 데이터(place-holder user data)를 생성하는 데 사용될 수 있다.
select_view_shift - 이 2-비트 양은 이하의 표에 따라 좌측 뷰 및 우측 뷰에 시차를 적용하는 데 사용되는 방법을 지정한다.
설명
상기 모델 표준에서, 캡션 시차 데이터는 수정된 CEA-708 호환 캡션 데이터 패킷으로 전송된다. 이제 도 1을 참조하면, 이러한 데이터 패킷의 일례가 도시되어 있다(상술한 바와 같이 표 2의 의사 코드로 정의됨). 이 패킷 형식(100)에서, 4개의 예약 비트(104)가, 규격에 정의되고 108 및 112로서 나타내어져 있는, cc_data_1 및 cc_data_2라고 하는 2개의 8-비트 바이트의 클로즈 캡션 데이터와 함께 제공된다.
본 발명에 따른 구현예에 따르면, 비트들 중 2개만이 도 2에 나타낸 바와 같이 204로서 예약된 채로 있도록 4개의 예약 비트의 용도가 재설정된다. 나머지 2 비트는 cc_data_1 및 cc_data_2 바이트(208, 212)에 의해 전달되는 확장 패킷의 내용을 결정하는 확장 패킷 제어 비트(206)로서 사용된다.
이 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 스트림에서, 2-비트 확장 패킷 제어 필드는 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 cc_data_1 및 cc_data_2 필드 내의 정보가 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내에 확장 패킷을 포함한다는 것을 지정하는 상기 표에 나타낸 값을 취할 수 있다. cc_data_1 및 cc_data_2 필드에서의 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내의 확장 패킷은, 클로즈 캡션 텍스트가 3차원 디스플레이 상에 디스플레이될 때, Z축을 따라 클로즈 캡션 창의 배치를 지정하는 시차 데이터 등의 데이터를 전달할 수 있다. cc_data_1 필드의 의미는, extended_packet_control 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷의 시작, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있다. 이와 유사하게, 확장 패킷은 또한 확장 명령 태그를 가진다. 이 명령 태그의 특정 값은 확장 패킷이 캡션 시차 데이터를 포함한다는 것을 지정한다. cc_data_1 필드는 또한 DTVCC 패킷 헤더 또는 DTVCC 데이터 바이트일 수 있지만, 이들이 EPC(Extended Packet Control)에 의해 제어되지 않는다.
cc_data_2 필드의 의미는, extended_packet_control 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있다. 클로즈 캡션 창 및 텍스트가 Z축 상에서 시차 데이터에 의해 지정된 위치에 배치되도록, 시차 데이터가 3차원 디스플레이 상에 디스플레이하기 위한 비디오 신호를 출력하는 인코딩 장치에서 인코딩된다.
도 3은 몇개의 캡션 데이터 패킷의 시퀀스로부터 취해진 데이터로 이루어진 바이트 스트림을 나타낸 것이다. 이 일례에 나타낸 바와 같이, 패킷(302)은 확장 클로즈 캡션 시차 데이터의 시작이고, 패킷(304)은 시차 데이터의 연속이다. 또한, 시차 데이터가 메시지가 완성될 때까지 시차 데이터 등을 전달하는 패킷(306, 308)에서 계속되며, 메시지가 완성되는 지점에서 cc_data_1 및 cc_data_2 워드는 실제 패딩(310, 312)만을 포함할 수 있다.
이제 도 4를 참조하면, 방송국 등의 서비스 공급자의 기본 다이어그램이 도시되어 있다. 일반적으로 말하면, 단일 서비스 공급자가 하나 이상의 전송 스트림을 통해 다수의 프로그램을 제공할 수 있다. 오디오, 비디오 및 캡션 데이터가 인코더에 제공되고, 인코더는 데이터를 배포에 적합한 패킷(상기한 캡션 데이터 패킷을 포함함)으로 인코딩한다. 도시된 바와 같이, 프로그램 A 및 프로그램 B는 인코더(402, 404)에 의해 인코딩된 다음에, 전송 스트림 멀티플렉서(410)에 제공되고, 이어서 전송 스트림 멀티플렉서(410)는 케이블 또는 위성 방송 등의 물리 채널 매체를 통해 배포될 수 있는 출력을 제공한다.
물리 채널로부터의 이 인코딩된 데이터는 도 5에 나타낸 바와 같은 텔레비전 수신기 장치(예를 들어, 텔레비전 또는 셋톱 박스)에 수신된다. 전송 스트림이 전송 스트림 디멀티플렉서(504)에서 디멀티플렉싱되어, 하나의 프로그램에 대응하는 오디오 및 비디오 패킷 스트림(는 물론 어쩌면 도시되지 않은 다른 데이터)을 비롯한 전송 스트림 패킷을 생성한다. 디멀티플렉서(512)는 관심의 프로그램으로부터 오디오 스트림을 선택하고, 오디오 패킷을 오디오 디코더(512)로 전달하고, 오디오 디코더(512)는 출력으로서 오디오 데이터를 생성한다. 전송 스트림 디멀티플렉서(504)는 관심의 프로그램으로부터 비디오 패킷을 선택하고 이를 비디오 파서(508)로 전송한다. 비디오 파서(508)는 비디오를 처리하고, 인코딩된 비디오 스트림을 디코딩을 위해 비디오 디코더(514)로 전송한다. 비디오 파서(508)는 비디오 패킷으로부터 사용자 데이터를 분리하고 이를 사용자 데이터 파서(510)로 전송한다. 존재할 수 있는 모든 유형의 사용자 데이터로부터, 사용자 데이터 파서는 CC 데이터를 선택하고 이를 캡션 프로세서(516)로 전송한다. 클로즈 캡션 데이터는 캡션 프로세서(516)에서 처리되고, 캡션 프로세서(516)는 캡션 텍스트와 캡션 텍스트 및 그의 연관된 창의 z-평면 위치를 정의하는 시차 데이터를 파싱해낸다. 캡션 데이터는 이어서 비디오 디코더(514)로부터 출력되는 비디오 데이터와 합성기(520)에서 합성되어, x, y 및 z 평면에서 캡션 데이터 패킷 내의 데이터에 따라 캡션이 배치되어 있는 3D 비디오를 생성한다. 이러한 데이터는 정적 방식으로 또는 캡션 데이터의 작성에 따라 동적으로(시간이 지남에 따라 z-축에서 이동하는) 캡션을 배치할 수 있다.
수신기 장치는 도 6에 더 상세히 나타내어져 있으며, 여기서 콘텐츠는 지상 방송, 케이블 또는 위성 등의 임의의 적당한 소스를 통해 수신기(600)의 튜너/복조기(602)에 수신된다. 튜너/복조기(602)로부터의 전송 스트림은 디멀티플렉서(606)에서 오디오 및 비디오 스트림으로 디멀티플렉싱된다. 오디오는 오디오 디코더(610)에서 디코딩되는 반면, 비디오는 비디오 디코더(614)에서 디코딩된다. 미압축 A/V 데이터는 또한 선택적으로 이용될 수 있는 미압축 A/V 인터페이스(618)를 통해 수신될 수 있다.
A/V 콘텐츠는 또한 IP 텔레비전 콘텐츠 디코딩을 위해 인터넷(622)을 거쳐 네트워크 인터페이스(626)를 통해 수신될 수 있다. 그에 부가하여, NRT(non-real time) 저장 콘텐츠에 대한 저장 장치(630)가 제공될 수 있다. NRT 콘텐츠는 다른 콘텐츠 소스와 유사한 방식으로 606에서 디멀티플렉싱함으로써 재생될 수 있다. 수신기는 일반적으로 작업 메모리(640) 및 프로그램 메모리(642)에는 물론 하나 이상의 버스(650 등)를 통해 그래픽 서브시스템(644)에 상호연결되어 있는 CPU(638) 등의 프로세서의 제어 하에서 동작한다.
CPU(638)는 디멀티플렉서(606)로부터의 클로즈 캡션 데이터는 물론 시차 데이터도 이상에서 기술한 바와 같은 캡션 데이터 패킷을 통해 통해 수신하고, 데이터를 파싱함으로써 어느 z 위치는 물론 x 및 y 위치에서 캡션 데이터를 찾아야 하는지를 결정한다. 이 정보는 그래픽 서브시스템(644)으로 전달되고, 이미지는 합성기(660)에서 합성되어, 처리 및 비디오 디스플레이 상에 디스플레이하기에 적합한 출력을 생성한다.
도 7은 본 명세서에 기술된 방식으로 제공되는 캡션 데이터를 처리하는 데 사용되는 프로그램 모듈의 한 구현예를 나타낸 것이다. 이 예시적인 구현예에서, 프로그램 메모리(642)로부터의 프로그램 제어 하에서 작업 메모리(640)를 사용하여 동작하는 CPU(638)는 디멀티플렉서(606)로부터 디멀티플렉싱된 전송 스트림을 수신하고, 파서 모듈(704)은 캡션 데이터(즉, 캡션 텍스트)(708)를 생성하고 확장 패킷 데이터를 확장 패킷 처리 모듈(712)로 전송하며, 확장 패킷 처리 모듈(712)에서는 그래픽 서브시스템(644)에서 처리하는 데 사용하기 위해 시차 데이터가 추출된다. 기타 데이터가 파서(704)에서 파싱되어 기타 데이터 처리 모듈(706으로 나타냄)로 보내질 수 있다. 처리된 캡션 데이터는 이어서 합성기(660)에서 디멀티플렉서(606)로부터의 비디오 데이터와 합성되어, 디스플레이할 데이터를 생성하며, 이 때 CC 데이터의 위치는 z-축에 명시된 대로 배치된다.
따라서, 확장 채널 데이터를 처리하는 텔레비전 수신기 장치(600 등)는 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 스트림을 수신하는 디코더 장치를 가지며, 이 디코더 장치는 클로즈 캡션 텍스트 및 2-비트 확장 패킷 제어 필드를 수신한다. 2-비트 확장 패킷 제어 필드는 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 cc_data_1 및 cc_data_2 필드 내의 정보가 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내에 확장 패킷을 포함한다는 것을 지정하는 값을 가진다. 디코더는 확장 채널 데이터를 전달하는 cc_data_1 및 cc_data_2 필드에서 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내의 확장 패킷을 수신한다.
특정 구현예에 따르면, 클로즈 캡션 텍스트가 3차원 디스플레이 상에 디스플레이될 때, 확장 채널 데이터는 Z축을 따라 클로즈 캡션 텍스트의 배치를 지정하는 시차 데이터를 전달한다. 합성기(660 등)는 시차 데이터 및 캡션 텍스트를 수신 및 처리하여, 시차 데이터에 의해 정의된 z-축 위치에서 캡션 텍스트의 디스플레이 상에 3차원 이미지의 렌더링을 정의하기에 적당한 출력을 생성한다. 특정 구현예에 따르면, cc_data_1 필드의 의미는, 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 데이터 패킷의 시작, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있고, cc_data_2 필드의 의미는, 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있다.
특정 구현예에 따르면, 클로즈 캡션 텍스트가 Z축 상에서 시차 데이터에 의해 지정된 위치에 배치되도록 클로즈 캡션 텍스트가 디스플레이 상에 디스플레이된다. 특정 구현예에 따르면, 확장 패킷은 확장 패킷이 캡션 시차 데이터를 포함한다는 것을 지정하는 확장 명령 태그를 추가로 가진다.
특정 구현예에서, 클로즈 캡션의 시차 데이터를 처리하는 텔레비전 수신기 장치는 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 스트림을 수신하는 디코더를 가지며, 이 디코더는 클로즈 캡션 텍스트 및 2-비트 확장 패킷 제어 필드를 수신한다. 2-비트 확장 패킷 제어 필드는 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 cc_data_1 및 cc_data_2 필드 내의 정보가 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내에 확장 패킷을 포함한다는 것을 지정하는 값을 가진다. cc_data_1 필드의 의미는, 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 데이터 패킷의 시작, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있다. cc_data_2 필드의 의미는, 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있다. 디코더는 또한 클로즈 캡션 텍스트가 3차원 디스플레이 상에 디스플레이될 때, Z축을 따라 클로즈 캡션 텍스트의 배치를 지정하는 시차 데이터를 전달하는 cc_data_1 및 cc_data_2 필드에서의 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내의 확장 패킷을 수신한다. 확장 패킷은 확장 패킷이 캡션 시차 데이터를 포함한다는 것을 지정하는 확장 명령 태그를 추가로 포함한다. 합성기는 시차 데이터 및 캡션 텍스트를 수신 및 처리하여, 시차 데이터에 의해 정의된 z-축 위치에서 캡션 텍스트의 디스플레이 상에 3차원 이미지의 렌더링을 정의하기에 적당한 출력을 생성한다. 디스플레이는 클로즈 캡션 텍스트가 Z축 상에서 시차 데이터에 의해 지정된 위치에 배치되도록 클로즈 캡션 텍스트를 디스플레이 상에 디스플레이한다.
본 발명의 예시적인 구현예에 따른 전체적인 프로세스는 802에서 시작하는 도 8의 플로우차트(800)에 나타내어져 있다. 806에서 확장 패킷 제어 필드를 포함하는 캡션 데이터 패킷이 수신되고, 810에서 클로즈 캡션 텍스트가 수신된다. 이들 이벤트가 연속적인 흐름이고, 텍스트 및 캡션 데이터가 계속적으로 수신되며, 따라서 여기서의 설명이 시간을 정확하게 나타내는 것으로 해석되어서는 안된다는 것을 잘 알 것이다. 814에서, 프로세스(800)는 확장 패킷 제어 비트를 판독하여, cc_data_1 및 cc_data_2 내의 데이터를 어떻게 해석해야 하는지를 결정한다. 확장 패킷 제어 비트가 데이터가 패딩 또는 예약 비트인 것을 나타내는 경우, 프로세스는 판독할 시차 데이터가 없다는 것을 알고 816에서 복귀한다. 확장 패킷 제어 비트가 시차 데이터의 시작을 나타내는 경우, 수신기는 818에서 시차 데이터를 수신할 준비를 하고, 822에서 cc_data_1 및 cc_data_2 내의 데이터를 시차 데이터로서 해석하기 시작한다. 확장 패킷 제어 비트가 시차 데이터가 cc_data_1 및 cc_data_2에 존재하는 것을 나타내는 한, 프로세스는 계속하여 826에서 데이터를 검색한다. 이 데이터가 처리되어, 클로즈 캡션 텍스트 및 이 텍스트를 포함하는 클로즈 캡션 창의 z-축 위치를 결정하고(830), 이어서 이 데이터가 출력되어 합성된 디스플레이 데이터를 생성한다(840). 이 프로세스는 계속하여, 814에 표시된 바와 같이 패딩으로 나타낸 시차 데이터의 끝에 이를 때까지 클로즈 캡션 텍스트 및 시차 데이터를 수신한다.
따라서, DTV 비트 스트림 내에서 데이터를 전송하는 방법은 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 스트림에서, 클로즈 캡션 텍스트 및 2-비트 확장 패킷 제어 필드를 수신하는 단계를 포함한다. 2-비트 확장 패킷 제어 필드는 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 cc_data_1 및 cc_data_2 필드 내의 정보가 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내에 확장 패킷을 포함한다는 것을 지정하는 값을 가진다. 이 방법은 또한 확장 채널 데이터를 전달하는 cc_data_1 및 cc_data_2 필드에서 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내의 확장 패킷을 수신하는 단계를 포함하며, cc_data_1 필드의 의미는, 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷의 시작, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있고, 확장 패킷은 확장 패킷이 캡션 시차 데이터를 포함한다는 것을 지정하는 확장 명령 태그를 추가로 포함한다. cc_data_1 필드는 또한 DTVCC 패킷 헤더 또는 DTVCC 데이터 바이트일 수 있지만, 이들이 EPC에 의해 제어되지 않는다. cc_data_2 필드의 의미는, 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있다. 클로즈 캡션 텍스트가 Z축 상에서 시차 데이터에 의해 지정된 위치에 배치되도록, 3차원 디스플레이 상에 디스플레이하기 위한 비디오 신호가 출력된다.
특정 구현예에 따르면, 클로즈 캡션 텍스트가 3차원 디스플레이 상에 디스플레이될 때, 확장 패킷은 Z축을 따라 클로즈 캡션 텍스트의 배치를 지정하는 시차 데이터를 전달한다. 특정 구현예에서, 이 방법은 클로즈 캡션 텍스트가 Z축 상에서 시차 데이터에 의해 지정된 위치에 배치되도록 클로즈 캡션 텍스트를 디스플레이 상에 디스플레이하는 단계를 추가로 포함한다.
DTV 비트 스트림 내에서 데이터를 전송하는 다른 방법은 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 스트림에서, 클로즈 캡션 텍스트 및 2-비트 확장 패킷 제어 필드를 수신하는 단계를 포함한다. 2-비트 확장 패킷 제어 필드는 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 cc_data_1 및 cc_data_2 필드 내의 정보가 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내에 확장 패킷을 포함한다는 것을 지정하는 값을 가진다. 확장 채널 데이터를 전달하는 cc_data_1 및 cc_data_2 필드에서 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내의 확장 패킷이 수신된다.
특정 구현예에 따르면, cc_data_1 필드의 의미는, 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷의 시작, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있고, cc_data_2 필드의 의미는, 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있다. 특정 구현예에 따르면, 클로즈 캡션 텍스트가 3차원 디스플레이 상에 디스플레이될 때, 확장 패킷은 Z축을 따라 클로즈 캡션 텍스트의 배치를 지정하는 시차 데이터를 전달한다.
특정 구현예에서, 이 방법은 클로즈 캡션 텍스트가 Z축 상에서 시차 데이터에 의해 지정된 위치에 배치되도록 클로즈 캡션 텍스트를 디스플레이 상에 디스플레이하는 단계를 추가로 포함한다. 특정 구현예에 따르면, 확장 패킷은 확장 패킷이 캡션 시차 데이터를 포함한다는 것을 지정하는 확장 명령 태그를 추가로 포함한다.
상기 방법들 중 임의의 방법은, 하나 이상의 프로세서 상에서 실행될 때, 그 방법을 수행하는 명령어를 저장하는 비일시적 전자 저장 매체 등의 전자 저장 장치를 이용할 수 있다.
도 9는 DTV 비트스트림의 구조를 다수의 내포된 "데이터 파이프"로 나타낸 것이다. MPEG-2 전송 스트림(ISO/IEC 13818-1 MPEG-2 Systems 참조)으로서 구조화되어 있을 수 있는 DTV 비트스트림(900) 내에, 188-바이트 전송 스트림 패킷의 시퀀스가 있다. 일부 패킷은 제어 정보를 포함하고, 일부 패킷은 오디오를 포함하며, 일부는 비디오를 포함한다. 비디오 기본 스트림(ES, Elementary Stream)(904)은 압축된 비디오 스트림 자체(906)는 물론 사용자 데이터 패킷(908)을 포함한다. 사용자 데이터 패킷(908) 내에서 클로즈 캡션 데이터, 즉 DTVCC 전송 채널(920)이 발견될 수 있다. 기타 사용자 데이터(910)도 역시 존재할 수 있다. DTVCC 전송 채널(920) 내에서, CEA 608에 따라 인코딩된 NTSC 캡션(925)이 전달되고, DTVCC 캡션 채널(930)은 CEA-708에 따라 인코딩된 캡션 데이터를 전달한다. 본 발명에 따르면, 확장 채널(950)도 역시 DTVCC 전송 채널(920) 내부에서 전달된다. 하나 이상의 캡션 서비스(940)가 DTVCC 캡션 채널(930) 내에서 전달된다.
당업자라면, 이상의 개시 내용을 고려하여, 상기 예시적인 실시예들 중의 일부가 프로그램된 프로세서의 사용에 기초하고 있다는 것을 잘 알 것이다. 그렇지만, 본 발명이 이러한 예시적인 실시예로 제한되지 않는데, 그 이유는 특수 목적 하드웨어 및/또는 전용 프로세서 등의 하드웨어 구성요소 등가물을 사용하여 다른 실시예가 구현될 수 있기 때문이다. 마찬가지로, 범용 컴퓨터, 마이크로프로세서-기반 컴퓨터, 마이크로제어기, 광 컴퓨터, 아날로그 컴퓨터, 전용 프로세서, 주문형 반도체(application specific circuit) 및/또는 전용의 하드 와이어드 논리(dedicated hard wired logic)가 대안의 등가 실시예를 구성하는 데 사용될 수 있다.
당업자라면, 이상의 개시 내용을 고려하여, 상기한 실시예들 중 일부를 구현하는 데 사용되는 프로그램 동작 및 프로세스와 연관된 데이터가, 본 발명의 특정 실시예를 벗어나지 않고, 디스크 저장 장치는 물론 기타 형태의 저장 장치[예를 들어, ROM(Read Only Memory) 장치, RAM(Random Access Memory) 장치, 네트워크 메모리 장치, 광 저장 요소, 자기 저장 요소, 광자기 저장 요소, 플래시 메모리, 코어 메모리 및/또는 기타 등가의 휘발성 및 비휘발성 저장 기술을 비롯한 비일시적 저장 장치 등]를 사용하여 구현될 수 있다는 것을 잘 알 것이다. '비일시적'이라는 용어는 정보가 전원의 제거 또는 기타 조치에 의해 상실될 수 없다는 것을 암시하지는 않는다. 이러한 대안의 저장 장치가 등가인 것으로 생각되어야 한다.
본 명세서에 기술된 특정 실시예가, 임의의 적합한 전자 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수 있는, 플로우차트 형태로 이상에서 대체로 설명되어 있는 프로그래밍 명령어를 실행하는 프로그램된 프로세서를 사용하여 구현되거나 구현될 수 있다. 그렇지만, 당업자라면, 이 개시 내용을 고려하여, 상기한 프로세스들이, 본 발명의 실시예들로부터 벗어나지 않고, 다수의 변형으로 또 많은 적합한 프로그래밍 언어로 구현될 수 있다는 것을 잘 알 것이다. 예를 들어, 본 발명의 특정 실시예들로부터 벗어나지 않고, 수행되는 특정 동작들의 순서가 종종 변화될 수 있거나, 부가의 동작들이 추가될 수 있거나, 동작들이 삭제될 수 있다. 본 발명의 특정 실시예로부터 벗어나지 않고, 오류 포착(error trapping)이 추가 및/또는 개선될 수 있고 동작 흐름, 사용자 인터페이스 및 정보 제시에 변동이 행해질 수 있다. 이러한 변동이 생각되고 등가물로 간주된다.
특정 예시적인 실시예가 기술되어 있지만, 이상의 설명을 바탕으로 많은 대안, 수정, 치환 및 변동이 당업자에게는 자명하게 될 것임이 명백하다.

Claims (16)

  1. DTV 비트 스트림 내에서 데이터를 전송하는 방법으로서,
    디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 스트림에서, 클로즈 캡션 텍스트 및 2-비트 확장 패킷 제어 필드를 수신하는 단계 -
    상기 2-비트 확장 패킷 제어 필드는 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 cc_data_1 및 cc_data_2 필드 내의 정보가 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내에 확장 패킷을 포함한다는 것을 지정하는 값을 가짐 -,
    확장 채널 데이터를 전달하는 상기 cc_data_1 및 cc_data_2 필드에서 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내의 상기 확장 패킷을 수신하는 단계 -
    상기 cc_data_1 필드의 의미는, 상기 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷의 시작, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있고,
    상기 확장 패킷은 상기 확장 패킷이 캡션 시차 데이터를 포함한다는 것을 지정하는 확장 명령 태그를 추가로 포함하며,
    상기 cc_data_2 필드의 의미는, 상기 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있음 -, 및
    상기 클로즈 캡션 텍스트가 Z축 상에서 상기 시차 데이터에 의해 지정된 위치에 배치되도록, 3차원 디스플레이 상에 디스플레이하기 위한 비디오 신호를 출력하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 클로즈 캡션 텍스트가 3차원 디스플레이 상에 디스플레이될 때, 상기 확장 패킷이 Z축을 따라 상기 클로즈 캡션 텍스트의 배치를 지정하는 시차 데이터를 전달하는, 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 클로즈 캡션 텍스트가 Z축 상에서 상기 시차 데이터에 의해 지정된 위치에 배치되도록 상기 클로즈 캡션 텍스트를 상기 디스플레이 상에 디스플레이하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.
  4. DTV 비트 스트림 내에서 데이터를 전송하는 방법으로서,
    디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 스트림에서, 클로즈 캡션 텍스트 및 2-비트 확장 패킷 제어 필드를 수신하는 단계 -
    상기 2-비트 확장 패킷 제어 필드는 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 cc_data_1 및 cc_data_2 필드 내의 정보가 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내에 확장 패킷을 포함한다는 것을 지정하는 값을 가짐 -, 및
    확장 채널 데이터를 전달하는 상기 cc_data_1 및 cc_data_2 필드에서 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내의 상기 확장 패킷을 수신하는 단계를 포함하는, 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 cc_data_1 필드의 의미는, 상기 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷의 시작, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있고,
    상기 cc_data_2 필드의 의미는, 상기 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있는, 방법.
  6. 제4항에 있어서, 상기 클로즈 캡션 텍스트가 3차원 디스플레이 상에 디스플레이될 때, 상기 확장 패킷이 Z축을 따라 상기 클로즈 캡션 텍스트의 배치를 지정하는 시차 데이터를 전달하는, 방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 클로즈 캡션 텍스트가 Z축 상에서 상기 시차 데이터에 의해 지정된 위치에 배치되도록 상기 클로즈 캡션 텍스트를 상기 디스플레이 상에 디스플레이하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.
  8. 제6항에 있어서, 상기 확장 패킷은 상기 확장 패킷이 캡션 시차 데이터를 포함한다는 것을 지정하는 확장 명령 태그를 추가로 포함하는, 방법.
  9. 하나 이상의 프로세서 상에서 실행될 때, 제4항의 방법을 수행하는 명령어를 저장하는 전자 저장 매체.
  10. 확장 채널 데이터를 처리하는 텔레비전 수신기 장치로서,
    디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 스트림을 수신하는 디코더를 포함하며, 이 디코더는 클로즈 캡션 텍스트 및 2-비트 확장 패킷 제어 필드를 수신하고,
    상기 2-비트 확장 패킷 제어 필드는 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 cc_data_1 및 cc_data_2 필드 내의 정보가 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내에 확장 패킷을 포함한다는 것을 지정하는 값을 가지며,
    상기 디코더는 또한 확장 채널 데이터를 전달하는 상기 cc_data_1 및 cc_data_2 필드에서 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내의 상기 확장 패킷을 수신하는, 텔레비전 수신기 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 클로즈 캡션 텍스트가 3차원 디스플레이 상에 디스플레이될 때, 상기 확장 패킷이 Z축을 따라 상기 클로즈 캡션 텍스트의 배치를 지정하는 시차 데이터를 전달하고,
    상기 시차 데이터 및 상기 캡션 텍스트를 수신 및 처리하여, 상기 시차 데이터에 의해 정의된 z-축 위치에서 상기 캡션 텍스트의 디스플레이 상에 3차원 이미지의 렌더링을 정의하는 출력을 생성하는 합성기를 포함하는, 텔레비전 수신기 장치.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 cc_data_1 필드의 의미는, 상기 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷의 시작, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있고,
    상기 cc_data_2 필드의 의미는, 상기 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있는, 텔레비전 수신기 장치.
  13. 제10항에 있어서, 디스플레이를 추가로 포함 상기 클로즈 캡션 텍스트가 Z축 상에서 시차 데이터에 의해 지정된 위치에 배치되도록 상기 클로즈 캡션 텍스트를 디스플레이함 - 하는, 텔레비전 수신기 장치.
  14. 제10항에 있어서, 상기 확장 패킷은 상기 확장 패킷이 캡션 시차 데이터를 포함한다는 것을 지정하는 확장 명령 태그를 추가로 포함하는, 텔레비전 수신기 장치.
  15. 제10항에 있어서, 상기 클로즈 캡션 텍스트가 3차원 디스플레이 상에 디스플레이될 때, 상기 확장 패킷이 Z축을 따라 상기 클로즈 캡션 텍스트의 배치를 지정하는 시차 데이터를 전달하는, 텔레비전 수신기 장치.
  16. 클로즈 캡션의 시차 데이터를 처리하는 텔레비전 수신기 장치로서,
    디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 스트림을 수신하는 디코더 - 이 디코더는 클로즈 캡션 텍스트 및 2-비트 확장 패킷 제어 필드를 수신하고,
    상기 2-비트 확장 패킷 제어 필드는 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷의 cc_data_1 및 cc_data_2 필드 내의 정보가 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내에 확장 패킷을 포함한다는 것을 지정하는 값을 가지며,
    상기 cc_data_1 필드의 의미는, 상기 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷의 시작, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있고,
    상기 cc_data_2 필드의 의미는, 상기 확장 패킷 제어 필드의 값에 기초하여, 예약 필드, 확장 패킷 데이터 및 패딩 중 하나를 취할 수 있음 -, 및
    상기 클로즈 캡션 텍스트가 3차원 디스플레이 상에 디스플레이될 때, Z축을 따라 상기 클로즈 캡션 텍스트의 배치를 지정하는 시차 데이터를 전달하는 상기 cc_data_1 및 cc_data_2 필드에서의 상기 디지털 비디오 클로즈 캡션 데이터 패킷 내의 상기 확장 패킷을 추가로 수신하는 상기 디코더 -
    상기 확장 패킷은 상기 확장 패킷이 캡션 시차 데이터를 포함한다는 것을 지정하는 확장 명령 태그를 추가로 포함함 -,
    상기 시차 데이터 및 상기 캡션 텍스트를 수신 및 처리하여, 상기 시차 데이터에 의해 정의된 z-축 위치에서 상기 캡션 텍스트의 디스플레이 상에 3차원 이미지의 렌더링을 정의하는 출력을 생성하는 합성기, 및
    상기 클로즈 캡션 텍스트가 Z축 상에서 상기 시차 데이터에 의해 지정된 위치에 배치되도록 상기 클로즈 캡션 텍스트를 상기 디스플레이 상에 디스플레이하는 상기 디스플레이를 포함하는, 텔레비전 수신기 장치.
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