KR102052388B1 - Mpeg 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 장치 및 방법 - Google Patents

Mpeg 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 장치는 MMT(MPEG Media Transport) 송신 엔티티로부터 MMT 패킷 스트림을 수신하는 패킷 수신부, 수신된 MMT 패킷 스트림에 속한 하나 이상의 손실 패킷에 대해 재전송을 요청하는 AF(ARQ Feedback) 시그널링 메시지를 생성하되, 손실 패킷에 부여된 패킷 식별자(packet id)를 포함한 AF 시그널링 메시지를 생성하는 메시지 생성부, 및 생성된 AF 시그널링 메시지를 MMT 송신 엔티티로 전송하는 메시지 전송부를 포함한다. 이를 통해 종래의 MMT 규격에 따른 flow label 기반의 ARQ 방식으로 인해서 flow label이 없는 패킷 스트림에 대한 손실 패킷의 복구를 보장할 수 있다.

Description

MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 장치 및 방법{Apparatus for ARQ operation based on MPEG media transport and ARQ operation method}
MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 미디어 전송 서비스 기술, 특히 보다 효율적인 ARQ(Automatic Repeat reQuest) 처리 기술이 개시된다.
MMT(MPEG Media Transport)는 ISO/IEC WG11(MPEG) 시스템 분과(system sub-working group)에서 2010년부터 개발을 시작한 표준기술이다. 도 1은 MPEG ISO/IEC DIS 23008-1 표준 규격의 MMT 시스템의 각 기능영역이 포함된 프로토콜 스택을 나타낸다. 크게 Encapsulation functional area, Signaling functional area, Composition functional area 등 네 가지의 기능 영역으로 구성되어 있다.
현재의 MMT 표준 규격에서 ARQ(Automation Repeat reQuest)는 “ISO/IEC 23008-1 AMD Additional technologies for MMT”라는 별도의 Amendment 문서에서 추가적으로 표준화를 진행하고 있다. 이 Amendment 문서에서는 2개의 시그널링 메시지에 대해 정의되어 있는데, 하나는 MMT ARQ를 위해 MMT 송신 엔티티(sending entity)에서 ARQ 정책 및 재전송 패킷 유지 시간 등을 MMT 수신 엔티티(receiving entity)로 전달하기 위한 AC(ARQ Configuration) 시그널링 메시지이며, 다른 하나는 MMT 수신 엔티티에서 손실된 패킷의 정보를 찾아낸 후 이를 MMT 송신 엔티티로 손실된 패킷의 재전송을 요청하기 위한 AF(ARQ Feedback) 시그널링 메시지이다.
도 2는 MMT Amendment 규격에 정의되어 있는 기본적인 MMT ARQ의 절차를 나타낸다. 먼저 MMT 송신 엔티티는 AC 시그널링 메시지를 사용하여 ARQ 정책 등에 대한 정보를 MMT 수신 엔티티로 송신한다. 이를 수신한 MMT 수신 엔티티는 해당 MMT 송신 엔티티로부터 수신한 설정 정보를 가지고 설정을 한다. 이후 MMT 수신 엔티티는 해당 MMT 송신 엔티티로부터 수신한 MMT 패킷에 대해서 손실된 패킷을 감지(패킷 손실 감지는 MMT 표준화 범위를 벗어남)하고, 손실된 패킷의 flow_label 및 sequence number 정보를 추출하며, 이를 AF 시그널링 메시지를 사용하여 MMT 송신 엔티티로 전송한다. 마지막으로, AF 시그널링 메시지를 수신한 MMT 송신 엔티티는 flow label과 sequence number를 참조하여 손실된 MMT 패킷을 재전송하게 된다.
한편, MMT 송신 엔티티는 MMT 패킷 헤더를 포함한 MMT 페이로드 데이터를 전송한다. MMT 페이로드는 트래픽 데이터, 시그널링 데이터, 파일 등이 될 수 있다. MMT 페이로드 헤더 및 MMT 패킷 헤더 포맷은 MMT 규격에 기술되어 있다. 그리고 AC 시그널링 메시지와 AF 시그널링 메시지도 MMT 페이로드에 시그널링 타입으로 포함되어 MMT 패킷으로 만들어져서 송수신 된다.
도 3은 ARQ 절차에서 손실된 패킷의 재전송 요청을 위해 사용되는 AF 시그널링 메시지 포맷을 나타낸다. message id, version, length는 MMT 시그널링 메시지의 공통된 헤더이고, message_payload에는 flow label, packet_sequence_number, 및 손실된 패킷의 sequence number를 나타내는 bit mask 정보가 필수적으로 포함된다. 표준 규격의 MMT 패킷 헤더 필드의 정의에 따르면, flow는 ADC(Asset Delivery Characteristics)에 의해 예약된 자원의 비트스트림 또는 비트스트림 그룹이고, 서로 다른 flow를 구분하는 것이 flow label이다. packet_sequence_number는 하나의 packet id 내에서 순차적으로(sequential) 증가하는 32bit 정수값이다. MMT 수신 엔티티에서는 수신 패킷에 대해서 packet id별로 sequence number가 관리된다.
도 3에서 보는 바와 같이, 손실된 패킷의 정보를 알려줄 때 사용되는 AF 시그널링 메시지는 기본적으로 flow label을 기반으로 해서 이루어진다. 즉, MMT 수신 엔티티는 수신한 하나의 패킷 스트림 내에서 패킷 손실을 감지했을 때 해당 패킷 스트림의 flow label과 손실된 패킷들을 sequence number와 bit mask를 가지고 AF 시그널링 메시지를 생성한 다음 이를 MMT 송신 메시지로 전송한다. 종래의 MMT ARQ 방식에 따르면, MMT 수신 엔티티가 ARQ를 통해 에러 복구를 하기 위해서는 수신된 패킷 스트림에서 반드시 flow label을 찾아낼 수 있어야 한다. 그러나 종래의 MMT 규격에 따르면, MMT packet header의 flow label 필드는 옵션 필드이다. 따라서 MMT 송신 엔티티가 페이로드(미디어)가 포함된 MMT packet을 송신할 때 flow label 없이 전송한다면, MMT 수신 엔티티는 flow label을 알 수 없어 정확한 AF 시그널링 메시지를 만들지 못하게 된다. 결국 정상적인 ARQ를 진행할 수 없게 된다.
또한 현재의 AF 시그널링 메시지를 보면 flow label과 sequence number가 존재하는데, 기본적으로 sequence number는 packet id별로 할당되는 번호이다. 따라서 flow label과 sequence number를 가지고 AF 시그널링 메시지를 생성한다는 것은 flow label과 packet id가 1:1로 유일하게(unique) 매칭되어야만 가능하다. 그러나 MMT 송신 엔티티의 전송특성과 ADC에 의해, 서로 다른 packet id를 가진 패킷 스트림도 하나의 flow label을 가질 수 있다. 이 경우, flow label 기반 ARQ에서 AF 시그널링 메시지를 생성할 때 sequence number를 실을 수는 있겠지만, AF 시그널링 메시지를 수신한 MMT 송신 메시지는 flow label만 가지고는 동일한 flow label을 가진 서로 다른 패킷 스트림 중에서 어는 스트림인지 구별할 수 없으므로, 결국 에러 복구는 할 수 없게 된다.
정리하면, 종래의 MMT ARQ 절차에서는 flow label 기반 ARQ를 수행하는바, MMT 수신 엔티티가 MMT 송신 엔티티로부터 수신한 MMT 패킷에 flow label이 없을 경우에는 손실 패킷에 대한 ARQ 절차를 수행할 수 없다. 또한 동일한 flow label을 가진 서로 다른 패킷 스트림에 대한 패킷 손실이 발생시에도 MMT ARQ를 통해 에러를 복구할 수 없다.
플로우 라벨(flow label)이 없는 패킷 스트림의 손실 패킷을 복구하는 것을 보장하는 손실 패킷 재전송 요청 장치가 개시된다.
또한 동일한 플로우 라벨을 가진 서로 다른 패킷 스트림의 손실 패킷을 복구하는 것을 보장하는 손실 패킷 재전송 요청 장치가 개시된다.
일 양상에 따른 MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 장치는 MMT(MPEG Media Transport) 송신 엔티티로부터 MMT 패킷 스트림을 수신하는 패킷 수신부, 수신된 MMT 패킷 스트림에 속한 하나 이상의 손실 패킷에 대해 재전송을 요청하는 AF(ARQ Feedback) 시그널링 메시지를 생성하되, 손실 패킷에 부여된 패킷 식별자(packet id)를 포함한 AF 시그널링 메시지를 생성하는 메시지 생성부, 및 생성된 AF 시그널링 메시지를 MMT 송신 엔티티로 전송하는 메시지 전송부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, AF 시그널링 메시지는 서로 다른 패킷 식별자들을 포함한다.
일 실시예에 있어서, 메시지 생성부는 손실 패킷이 포함된 MMT 패킷 스트림의 MMT 패킷 헤더에 플로우 라벨이 포함되어 있으면, 그 플로우 라벨을 포함시켜 AF 시그널링 메시지를 생성한다. 여기서 AF 시그널링 메시지는 동일 플로우 라벨과 연관된 서로 다른 패킷 식별자들을 포함한다.
한편, 일 양상에 따른 MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 방법은 MMT(MPEG Media Transport) 송신 엔티티 AC(ARQ Configuration) 메시지를 수신하여 ARQ(Automatic Repeat reQuest) 설정하는 단계, ARQ 설정 이후 MMT 송신 엔티티로부터 MMT 패킷 스트림을 수신하는 단계, 수신된 MMT 패킷 스트림에 손실 패킷의 존재 여부를 체크하는 단계, 체크 결과 확인된 손실 패킷에 대해 재전송을 요청하는 AF(ARQ Feedback) 시그널링 메시지를 생성하되, 그 손실 패킷에 부여된 패킷 식별자(packet id)를 포함한 AF 시그널링 메시지를 생성하는 단계, 및 생성된 AF 시그널링 메시지를 MMT 송신 엔티티로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 양상에 따르면, 체크 단계는 수신된 패킷 스트림에 속한 MMT 패킷들을 패킷 식별자별로 구분하여 수신 버퍼에 저장하는 단계, 및 수신 버퍼를 체크하여 패킷 손실을 감지하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 메시지 생성 단계는 손실 패킷이 포함된 MMT 패킷 스트림의 MMT 패킷 헤더에 플로우 라벨이 포함되어 있으면, 그 플로우 라벨을 포함시켜 AF 시그널링 메시지를 생성한다. 여기서 AF 시그널링 메시지는 동일 플로우 라벨과 연관된 서로 다른 패킷 식별자들을 포함한다.
개시된 장치 및 방법은 종래의 MMT 규격에 따른 flow label 기반의 ARQ 방식으로 인해서 flow label이 없는 패킷 스트림에 대한 손실 패킷의 복구를 보장한다.
또한 개시된 장치 및 방법은 동일한 flow label을 가진 서로 다른 패킷 스트림에 대한 손실 패킷의 복구를 보장한다.
도 1은 MPEG ISO/IEC DIS 23008-1 표준 규격의 MMT 시스템의 각 기능영역이 포함된 프로토콜 스택을 나타낸다.
도 2는 MMT Amendment 규격에 정의되어 있는 기본적인 MMT ARQ의 절차를 나타낸다.
도 3은 ARQ 절차에서 손실된 패킷의 재전송 요청을 위해 사용되는 AF 시그널링 메시지 포맷 구조를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 MMT AF 시그널링 메시지 포맷 구조를 나타낸다.
도 5는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 MMT AF 시그널링 메시지 포맷 구조를 나타낸다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 패킷 재전송 요청 장치의 블록도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 패킷 재전송 요청 방법의 흐름도이다.
전술한, 그리고 추가적인 본 발명의 양상들은 첨부된 도면을 참조하여 설명되는 바람직한 실시예들을 통하여 더욱 명백해질 것이다. 이하에서는 본 발명을 이러한 실시예를 통해 당업자가 용이하게 이해하고 재현할 수 있도록 상세히 설명하기로 한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 MMT AF 시그널링 메시지 포맷 구조를 나타낸다. 도 4는 종래 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 패킷 식별자(packet id) 정보가 포함된 AF 시그널링 메시지의 신택스(syntax) 구조를 나타낸다. MMT AF 시그널링 메시지는 3개의 시그널링 메시지 공통 헤더와 reserved 필드 2개를 제외하고 총 7개의 필드로 구성되어 있다. 이 7개의 필드들의 개별적인 의미(semantics)는 다음과 같다.
① flow_label_flag: 이 필드는 AF 시그널링 메시지에 flow label을 포함할 것인가를 나타내는 플래그로서, MMT 송신 엔티티로부터 수신한 패킷 중 손실된 패킷의 스트림(packet id 기반)이 flow label을 포함하고 있으면 ‘1’로 세팅한다.
② flow_label: 이 필드는 손실된 패킷의 스트림(packet id 기반)이 포함하고 있는 flow_label_flag가 세팅되었을 때만 유효하다.
③ number_of_packet_id: 이 필드는 ARQ, 즉 재전송이 필요한 packet id의 수를 나타내는 것으로서, flow label이 있을 경우 동일 flow label을 가진 packet id의 최대 개수보다 적거나 같다.
④ packet_id: 이 필드는 MMT 헤더에 포함된 packet id로 손실이 감지된 패킷 스트림의 packet id 값을 나타낸다. flow label이 있을 경우, 이 필드의 pacekt_id 값은 해당 flow label과 연관된 packet_id 값들이다.
⑤ packet_sequence_number: 이 필드는 해당 packet id의 패킷 스트림에서 손실된 첫 번째 패킷의 시퀀스 번호를 나타낸다.
⑥ mask_length: 손실된 패킷의 시퀀스 번호를 표시하기 위한 마스크(in byte)의 수를 나타낸다.
⑦ mask_byte: 각 비트는 해당 packet id의 손실된 시퀀스 번호를 나타내고(‘1’로 마스크), 맨 처음 바이트의 맨 처음 비트가 수신된 패킷 중 손실된 첫 번째 패킷을 나타낸다.
도 4에 도시된 바와 같이, 효율적인 MMT ARQ를 위해 AF 시그널링 메시지에는 하나의 flow label(flow label이 사용될 경우)과 이와 연관된 multiple packet id가 포함된다. 여기서 multiple packet id는 동일한 flow label을 가진 packet id를 의미한다. 이를 통해서 flow label을 알 수 없을 경우에 packet id 기반의 ARQ를 수행할 수 있고, 동일한 flow label을 가진 서로 다른 패킷 스트림에 대해서도 flow label 기반의 ARQ를 수행할 수 있다. 부가적으로, 두 경우 모두 하나의 AF 시그널링 메시지에 multiple packet id에 대한 패킷 손실 정보를 보낼 수 있다. 나아가, 하나의 flow label 기반을 multiple flow label로 확장하여 ARQ 절차를 수행할 수 있도록 하는 것도 가능하다.
도 5는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 MMT AF 시그널링 메시지 포맷 구조를 나타낸다. 도 4에 예시된 MMT AF 시그널링 메시지 포맷 구조와 동일하되, 메시지 페이로드에서 flow label flag 필드와 flow label 필드가 제외된 구조이다. 이 두 필드가 제외되더라도 packet id 기반의 ARQ를 수행하는 것은 가능하다. 사실상, flow label을 알 수 없는 경우와 동일하게 보면 된다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 패킷 재전송 요청 장치의 블록도이다. 도 6에 도시된 패킷 재전송 요청 장치는 MMT 수신 엔티티에 구성되는 것으로서, 패킷 수신부(100)와 메시지 생성부(200) 및 메시지 전송부(300)를 포함한다. 또한 수신 버퍼(400)를 포함할 수 있으며, 수신 버퍼(400)는 다수의 버퍼로 구성될 수 있다. 패킷 수신부(100)는 MMT 송신 엔티티로부터 MMT 패킷 스트림을 수신한다. 메시지 생성부(200)는 하드웨어적으로 프로세서로 구현될 수 있으며, 수신된 MMT 패킷 스트림에 손실 패킷이 존재할 경우 AF 시그널링 메시지를 생성하는 역할을 한다. 일 실시예에 있어서, 메시지 생성부(200)는 수신된 MMT 패킷 스트림의 MMT 페킷 헤더 및 페이로드 헤더를 파싱하여 MMT 패킷들을 flow label 및 이와 연관된 packet id별로 수신 버퍼(400)에 저장할 수 있다. 만일 flow label이 존재하지 않는 경우, 메시지 생성부(200)는 MMT 패킷들을 packet id별로 수신 버퍼(400)에 저장할 수 있다. 메시지 생성부(200)는 즉시 또는 주기적으로 수신 버퍼(400)를 체크하여 패킷 손실을 감지한다. 패킷 손실이 감지되면, 패킷 손실이 감지된 패킷 스트림이 flow label을 포함하느냐의 유무에 따라 다음 절차가 달라질 수 있다. flow label을 포함한 경우, 메시지 생성부(200)는 flow label, flow label과 연관된 packet id들, 및 손실 sequence number들을 포함하는 AF 시그널링 메시지를 생성한다. flow label을 포함하지 않는 경우, 메시지 생성부(200)는 packet id들과 손실 sequence number들을 포함하는 AF 시그널링 메시지를 생성한다. 이때, flow label은 존재하지 않으므로 당연히 AF 시그널링 메시지에 포함되지 않는다. 메시지 전송부(300)는 생성된 AF 시그널링 메시지를 MMT 송신 엔티티로 전송한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 패킷 재전송 요청 방법의 흐름도로서, MMT 수신 엔티티에서 이루어지는 보다 효율적인 ARQ 절차를 나타낸다. MMT 수신 엔티티는 MMT 송신 엔티티로부터 AC 시그널링 메시지를 수신하여 ARQ 설정을 한다(S100). 이후, MMT 송신 엔티티로부터 MMT 패킷 스트림을 수신하고(S200), 수신된 MMT 패킷 스트림의 MMT 패킷 헤더 및 페이로드 헤더를 파싱(parsing)하여 flow label 또는 packet id별로 패킷을 수신 버퍼에 저장한다(S300)(S400). 이후, 즉시 또는 주기적으로 수신 버퍼를 체크하여 패킷 손실을 감지한다(S500). 패킷 손실이 감지되면, 그 패킷 손실이 감지된 패킷 스트림이 flow label을 포함하는지 아닌지를 판단한다(S600).
손실 패킷이 포함된 패킷 스트림이 flow label을 포함하지 않으면, MMT 수신 엔티티는 flow_label_flag를 “false”로 세팅하고, packet id를 기반으로 해서 손실이 있는 각각의 packet id에 대해 시퀀스 번호들에 대한 비트 마스크를 만들며, multiple packet id의 패킷 손실 정보를 하나의 AF 시그널링 메시지로 만들어서 MMT 송신 엔티티로 전송한다(S700)(S900). 반대로 flow label이 포함된 경우, MMT 수신 엔티티는 flow_label_flag를 “true”로 세팅하고, flow label과, 해당 flow label을 가진 packet id들 중에서 패킷 손실이 있는 packet id들에 대해 그 개수와, packet id, 그리고 해당 packet id의 손실된 시퀀스 번호들에 대한 비트 마스크 표시 등이 들어간 AF 시그널링 메시지를 만들어서 MMT 송신 엔티티로 전송한다(S800)(S900).
이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예들을 중심으로 살펴보았다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.
100 : 패킷 수신부 200 : 메시지 생성부
300 : 메시지 전송부 400 : 수신 버퍼

Claims (11)

  1. MMT(MPEG Media Transport) 송신 엔티티로부터 MMT 패킷 스트림을 수신하는 패킷 수신부;
    수신된 MMT 패킷 스트림에 속한 하나 이상의 손실 패킷에 대해 재전송을 요청하는 AF(ARQ Feedback) 시그널링 메시지를 생성하되, 손실 패킷에 부여된 패킷 식별자(packet id)를 포함한 AF 시그널링 메시지를 생성하는 메시지 생성부; 및
    생성된 AF 시그널링 메시지를 MMT 송신 엔티티로 전송하는 메시지 전송부를 포함하고,
    상기 AF 시그널링 메시지는 하나의 플로우 라벨과 연관된 하나 이상의 패킷 식별자 및 각 패킷 식별자에 대응하는 패킷 시퀀스 번호를 포함하고,
    플로우는 ADC(Asset Delivery Characteristics)에 의해 예약된 자원의 비트스트림 또는 비트스트림 그룹인, MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 패킷 시퀀스 번호는 대응하는 패킷 식별자의 패킷 스트림에서 손실된 첫번째 패킷의 시퀀스 번호를 나타내는, MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 메시지 생성부는 손실 패킷이 포함된 MMT 패킷 스트림의 MMT 패킷 헤더에 플로우 라벨이 포함되어 있으면, 그 플로우 라벨을 포함시켜 AF 시그널링 메시지를 생성하는, MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 AF 시그널링 메시지는,
    각 비트가 해당 패킷 식별자의 손실된 시퀀스 번호를 나타내는 마스크(mask_byte) 필드를 더 포함하는, MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 AF 시그널링 메시지는 손실된 패킷의 패킷 시퀀스 번호를 표시하기 위한 마스크의 개수에 대한 정보를 더 포함하는, MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 장치.
  6. MMT(MPEG Media Transport) 송신 엔티티로부터 AC(ARQ Configuration) 메시지를 수신하여 ARQ(Automatic Repeat reQuest)를 설정하는 단계;
    ARQ 설정 이후 MMT 송신 엔티티로부터 MMT 패킷 스트림을 수신하는 단계;
    수신된 MMT 패킷 스트림에 손실 패킷이 존재하는지 여부를 체크하는 단계;
    체크 결과 확인된 손실 패킷에 대해 재전송을 요청하는 AF(ARQ Feedback) 시그널링 메시지를 생성하되, 그 손실 패킷에 부여된 패킷 식별자(packet id)를 포함한 AF 시그널링 메시지를 생성하는 단계; 및
    생성된 AF 시그널링 메시지를 MMT 송신 엔티티로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 AF 시그널링 메시지는 하나의 플로우 라벨과 연관된 하나 이상의 패킷 식별자 및 각 패킷 식별자에 대응하는 패킷 시퀀스 번호를 포함하고,
    플로우는 ADC(Asset Delivery Characteristics)에 의해 예약된 자원의 비트스트림 또는 비트스트림 그룹인, MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 방법.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 수신된 MMT 패킷 스트림에 손실 패킷이 존재하는지 여부를 체크하는 단계는,
    수신된 패킷 스트림에 속한 MMT 패킷들을 패킷 식별자별로 구분하여 수신 버퍼에 저장하는 단계;
    수신 버퍼를 체크하여 패킷 손실을 감지하는 단계를 포함하는 MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 방법.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 AF 시그널링 메시지를 생성하는 단계는,
    손실 패킷이 포함된 MMT 패킷 스트림의 MMT 패킷 헤더에 플로우 라벨이 포함되어 있으면, 그 플로우 라벨을 포함시켜 AF 시그널링 메시지를 생성하는 단계를 포함하는, MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 방법.
  9. 청구항 6에 있어서,
    상기 패킷 시퀀스 번호는 대응하는 패킷 식별자의 패킷 스트림에서 손실된 첫번째 패킷의 시퀀스 번호를 나타내는, MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 방법.
  10. 청구항 6에 있어서,
    상기 AF 시그널링 메시지는,
    각 비트가 해당 패킷 식별자의 손실된 시퀀스 번호를 나타내는 마스크 (mask_byte) 필드를 더 포함하는, MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 AF 시그널링 메시지는 손실된 패킷의 패킷 시퀀스 번호를 표시하기 위한 마스크의 개수에 대한 정보를 더 포함하는, MPEG 미디어 전송 시스템 기반의 손실 패킷 재전송 요청 방법.
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