KR102249147B1 - 복합 네트워크에서 멀티미디어 데이터 관련 정보를 송수신하기 위한 장치 및 방법과 그 구조 - Google Patents

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Abstract

본 개시의 일 실시예가 제공하는 멀티 미디어 데이터 관련 정보를 송신하기 위한 방법은, 멀티 미디어 데이터에 관한 송신 특성 정보를 생성하는 과정과, 상기 송신 특성 정보는, 상기 송신 특성 정보의 유효 범위 정보를 포함한다. 상기 유효 범위 정보는, 시간 도메인 또는 미디어 도메인 또는 패킷 도메인에서 표현될 수 있다.

Description

복합 네트워크에서 멀티미디어 데이터 관련 정보를 송수신하기 위한 장치 및 방법과 그 구조 {APPARATUS AND METHOD FOR DELIVERING AND RECEIVING RELATED INFORMATION OF MULTIMEDIA DATA IN HYBRID NETWORK AND STRUCTURE THEREOF}
본 개시는 복합 네트워크에서 멀티미디어 데이터에 관련된 정보를 송수신하기 위한 장치 및 방법과 그 구조에 관한 것이다.
최근 멀티미디어 서비스에서는 방송망과 통신망을 동시에 연결하는 복합(Hybrid) 네트워크 망과 멀티미디어 데이터와 어플리케이션, 파일들이 함께 제공되는 복합 컨텐츠의 제공을 위한 MMT(MPEG Media Transport) 기술이 고려되고 있다.
본 개시의 실시예는 멀티 미디어 데이터 관련 정보의 유효 범위 정보의 구조를 제공한다.
본 개시의 실시예는 멀티 미디어 데이터 관련 정보의 유효 범위 정보를 송신하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시의 실시예가 제공하는 멀티 미디어 데이터 관련 정보를 송신하기 위한 방법은, 멀티 미디어 데이터에 관한 송신 특성 정보를 생성하는 과정과, 상기 송신 특성 정보는, 상기 송신 특성 정보의 유효 범위 정보를 포함한다. 상기 유효 범위 정보는, 시간 도메인 또는 미디어 도메인 또는 패킷 도메인에서 표현될 수 있다.
도 1은 본 개시의 실시예에 따른 MMT 에셋, MPU, ADC를 포함하는 MMT 플로우를 설명하는 도면,
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 MMT 송신 엔터티, 중간 노드, MMT 수신 엔터티의 동작과 구성을 설명하는 도면.
하기에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 이하 첨부된 도면을 참조하여 상기한 본 개시의 실시예를 구체적으로 설명하기로 한다.
이하에서 설명되는 본 개시의 실시예들은 설명의 편의를 위하여 분리된 것이지만, 상호 충돌되지 않는 범위 내에서 적어도 둘 이상의 실시예는 결합되어 수행될 수 있다.
본 개시의 실시예의 기본 개념은 멀티 미디어 데이터와 관련된 정보의 유효 범위를 나타내기 위하여 유효 범위 정보를 시그널링하는 내용이다. 이때 유효 범위 정보는 시간적인 측면, 멀티 미디어 데이터 측면 또는 송신 패킷 측면에서 기술될 수 있다.
이하에서는 상술한 기본 개념을 MMT 시스템을 기준으로 설명할 것이다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 개시의 실시예가 MMT 시스템에만 적용되는 것은 아니다.
구체적으로 MMT 시스템을 기준으로 본 개시의 실시예는 MPEG MMT 시스템에서 MMT 에셋의 송신 특성을 제공할 수 있는 ADC(Asset Delivery Characteristics)(또는 송신 특성 정보(Transport Characteristic) 정보)의 유효 범위 정보를 송신하기 위한 방안을 제안한다.
도 1은 본 개시의 실시예에 따른 MMT 에셋, MPU, ADC을 포함하는 MMT 플로우를 설명하는 도면이다.
MMT에서는 부호화된 미디어 데이터와 그에 관련된 메타데이터들의 집합을 패키지(package)(100)라는 MMT 플로우를 정의한다.
패키지(100)는 적어도 하나의 MMT 에셋(110, 120)을 포함한다. 참고로 MMT 에셋은 비디오, 오디오, 텍스트, 파일 등과 같이 멀티미디어 프리젠테이션(multimedia presentation)을 생성하기 위하여 사용될 수 있는 멀티미디어 데이터를 의미한다.
한편, 각각의 MMT 에셋(110, 120)은 적어도 하나의 MPU(Media Processing Unit)를 포함한다. 도 1에서 MMT 에셋 1(110)은 4개의 MPU를 포함하고(111, 112, 113, 114), MMT 에셋 2(120)는 3개의 MPU(121, 122, 123)을 포함하는 것으로 도시되었다. 참고로, 상기 MPU는 MMT 스트림이 독립적으로 처리되는 단위이다. 즉, MMT 송신 엔터티는 MPU 단위로 데이터를 분할 및 처리하고, MMT 수신 엔터티는 MPU 단위로 수신하여 재생을 위한 처리를 한다.
한편, 패키지(100)에는 MMT 에셋 별로 해당 MMT 에셋의 송신 특성을 제공할 수 있는 ADC(Asset Delivery Characteristics)(또는 "송신 특성(Transport Characteristic)" 정보)가 포함된다. 즉, ADC 115는 에셋 1(110)의 송신 특성을 나타내고, ADC 125는 에셋 2(120)의 송신 특성을 나타낸다.
이하에서 본 개시의 실시예에서 제안하는 ADC 정보의 구성에 대하여 상세히 설명한다.
본 개시의 실시예에 의한 ADC 정보는 시간 도메인에서 유효 기간 정보를 포함하거나(제1 실시예, 제4 실시예), 미디어 도메인에서 MPU 시퀀스 번호 정보를 포함하거나(제2 실시예), 패킷 도메인에서 패킷 시퀀스 번호 정보를 포함하여(제3 실시예), ADC 정보의 유효 범위를 나타낼 수 있다. 다만, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 ADC 유효 범위 정보는 ADC 정보뿐만 아니라 ADC 정보를 포함하는 ADC 시그널링 메시지에 포함될 수 있다.
<제1 실시예>
본 개시의 제1 실시예는 ADC 유효 범위 정보를 시간 도메인에서 ADC의 유효 기간의 형태로 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함하는 것이다.
구체적으로, 해당 ADC 정보가 얼마의 기간(즉, 시간) 동안 유효한지를 나타내기 위하여, "Validity_Start_Time"와 "Validity_Duration_in_Time"가 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함될 수 있다. 즉, "Validity_Start_Time"는 ADC 정보가 유효해지는 시작 시점을 나타내고, "Validity_Duration_in_Time"는 ADC의 유효 기간을 나타낸다.
시간 도메인에서 ADC 유효 범위 정보가 포함될 경우, MANE(Media Aware Network Element)나 MMT 수신 엔터티(Receiving Entity)는 수신되는 MMT 플로우 내에서 시그널링 메시지와, 시그널링 메시지 내의 ADC만을 추출하면 다른 MPU 또는 정보를 모두 수신할 필요 없이 ADC 유효 범위 정보를 쉽게 찾을 수 있는 장점이 있다. 또한, MANE 또는 MMT 수신 엔터티가 언제나 ADC를 수신할 필요 없이, "Validity_Duration_in_Time" 이후에 MMTP 패킷을 수신하여 업데이트된 ADC를 검색하면 ADC 정보를 획득할 수 있다. 따라서 시간 도메인에서 ADC 유효 범위 정보가 포함될 경우, 전반적으로 ADC의 유효 범위를 알아내기 쉽다는 장점이 있다. 다만, 시간 도메인으로 유효 범위 정보가 제공될 경우, MMT 플로우가 다른 네트워크의 중간 노드들을 경유하는 동안, 패킷 유실이나 병목 현상 등의 외부 요인에 의해 트래픽 특성이 왜곡될 경우 ADC 정보 자체가 부정확한 정보가 될 수 있다. 참고로 중간 노드(220)는 라우터 또는 MANE(Media Aware Network Element) 등이 될 수 있다.
다만, 경우에 따라서 "Validity_Start_Time" 정보 없이 "Validity_Duration_in_Time"만 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함될 수 있다. 이 경우, ADC 정보가 포함되어 있는 MMT 패킷 헤더 내의 "타임 스탬프(timestamp)" 정보를 이용하여, 타임 스탬프에 표시된 시점 이후로 "Validity_Duration_in_Time" 시간 동안 해당 ADC 정보가 유효한 것으로 설정할 수도 있다.
즉, "Validity_Start_Time"가 없이 "Validity_Duration_in_Time"만 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함되어 있다면, ADC 정보의 MMT 패킷 헤더 내의 "타임 스탬프(timestamp)" 정보가 "Validity_Start_Time"의 역할을 할 수 있다.
하기 <표 1>은 본 개시의 제1 실시예에 따라 시간 도메인에서 ADC 유효 범위 정보가 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함된 일 예이다.
Figure 112014063398064-pat00001
상기 <표 1>에서 각 메시지 요소들의 구체적인 내용은 아래와 같다.
메시지 ID (message_id): ADC 메시지의 식별자를 지시함(indicates the identifier of the ADC messages).
버전 (version): ADC 메시지의 버전을 지시함(indicates the version of the ADC messages).
길이 (length): 바이트 단위로 ADC 메시지의 길이를 운반하는 32 비트 필드, 다음 필드의 시작부터 ADC 메시지의 마지막 바이트까지 카운팅 됨. '0' 값은 이 필드에 대하여 유효하지 않음. (a 32: bit field for conveying the length of the ADC message in bytes, counting from the beginning of the next field to the last byte of the ADC message. The value '0' is not valid for this field.
로스 톨러런스 (loss_tolerance): 딜리버리를 위한 애셋의 요구되는 로스 톨러런스를 지시함. 로스 톨러런스 속성의 값은 테이블 AMD1.1에 리스팅 됨. (indicates required loss tolerance of the Asset for the delivery. The value of loss_tolerance attribute is listed in Table AMD1.1.)
지터 센서티비티 (jitter_sensitivity): 종단 간 애셋 딜리버리를 위한 하위 딜리버리 네트워크의 요구되는 지터 레벨을 지시함. 지터 센서티비티의 값은 테이블 AMD1.2에 리스팅 됨. (indicates required jitter level of underlying delivery network for the Asset delivery between end-to-end. The value of jitter_sensitivity attribute is listed in Table AMD1.2.)
서비스 클래스 (class_of_service): 상이한 클래스로 서비스들을 분류하고, 특정 방법으로 각 비트스트림의 타입을 관리함. 예를 들면, MANE는 특정 방법으로 각 비트스트림의 타입을 관리할 수 있음. 이 필드는 테이블 AMD1.2에 리스팅된 것처럼 비트스트림 속성의 타입을 지시함 (classifies the services in different classes and manage each type of bitstream with a particular way. For example, MANE can manage each type of bitstream with a particular way. This field indicates the type of bitstream attribute as listed in Table AMD1.3.)
양방향 인디케이터 (Bidirection_indicator): 만일 '1'로 설정되면, 양방향 딜리버리가 요구됨. 만일 '0'으로 설정되면, 양방향 딜리버리가 요구되지 않음. (If set to '1', bidirectional delivery is required. If set to '0', bidirectional delivery is not required.)
비트스트림 디스크립터 VBR 타입 (Bitstream_descriptorVBRType): 서비스 클래스가 '1'인 경우, 비트스트림 디스크립터 VBR 타입이 비트스트림 디스크립터 타입을 위해 사용되어야 함. (when class_of_service is '1', "Bitstream_descriptorVBRType" shall be used for "Bitstream_descriptorType".)
비트스트림 디스크립터 CBR 타입 (Bitstream_descriptorCBRType): 서비스 클래스가 '0'인 경우, 비트스트림 디스크립터 CBR 타입이 비트스트림 디스크립터 타입을 위해 사용되어야 함.(when class_of_service is '0', "Bitstream_descriptorCBRType" shall be used for "Bitstream_descriptorType".)
서스테이너블 레이트 (sustainable_rate): 애셋의 연속적인 딜리버리를 위해 보장되어야 하는 최소 비트레이트를 정의함. 서스테이너블 레이트는 토큰 버킷 모델의 드레인 레이트에 대응함. 서스테이너블 레이트는 초당 바이트(bytes per second)로 표현됨. (defines the minimum bitrate that shall be guaranteed for continuous delivery of the Asset. The sustainable_rate corresponds to drain rate in token bucket model. The sustainable_rate is expressed in bytes per second.)
버퍼 사이즈(buffer_size): 애셋의 딜리버리를 위한 최대 버퍼 사이즈를 정의함. 버퍼는 서스테이너블 레이트 보다 높은 초과 순간 비트레이트를 흡수하고, 버퍼 사이즈는 오버플로우를 피하기 위해 충분히 커야 함. 버퍼 사이즈는 토큰 버킷 모델의 버킷 뎁스에 대응함. CBR 애셋의 버퍼 사이즈는 제로여야 함. 버퍼 사이즈는 바이트 단위로 표현됨 (defines the maximum buffer size for delivery of the Asset. The buffer absorbs excess instantaneous bitrate higher than the sustainable_rate and the buffer_size shall be large enough to avoid overflow. The buffer_size corresponds to bucket depth in token bucket model. Buffer_size of a CBR(constant bit rate) Asset shall be zero. The buffer_size is expressed in bytes)
피크 레이트(peak_rate): 애셋의 연속적 딜리버리 동안의 피크 비트레이트를 정의함. 피크 레이트는 매 MFU_period 동안 가장 높은 비트레이트임. 피크 레이트는 초당 바이트(bytes per second)로 표현됨. (defines peak bitrate during continuous delivery of the Asset. The peak_rate is the highest bitrate during every MFU_period. The peak_rate is expressed in bytes per second.)
MFU 피리어드 (MFU_period): 애셋의 연속적인 딜리버리 동안 MFU의 피리어드를 정의함. MFU 피리어드는 두 개의 연속된 MFU의 첫 바이트 간의 전송 시간의 시간 인터벌로서 측정됨. MFU 피리어드는 밀리 세컨드 단위로 표현됨 (defines period of MFUs during continuous delivery of the Asset. The MFU_period measured as the time interval of sending time between the first byte of two consecutive MFUs. The MFU_period is expressed in millisecond.)
최대 MFU 사이즈 (max_MFU_size): MFU_period X peak_rate 인, MFU의 최대 사이즈를 지시함. 최대 MFU 사이즈는 바이트 단위로 표현됨. (indicates the maximum size of MFU, which is MFU_period X peak_rate. The max_MFU_size is expressed in byte.)
플로우 라벨 (flow_label) (7bits): 플로우 식별자를 지시함. 어플리케이션은 네트워크 리소스가 세션 동안 임시적으로 예약되는 플로우별 QoS 동작을 수행할 수 있음. 플로우는 네트워크 리소스가 패키지 내 전송 특성 또는 ADC에 따라 예약된 비트스트림 또는 비트스트림 그룹인 것으로 정의됨. 이는 '0'에서 '127' 사이의 묵시적 일련 번호임. 임의의 번호가 세션 동안 임시적으로 할당되고, 디코더(프로세서)가 할당되고 네트워크 리소스가 예약될 수 있는 모든 개별 플로우를 지칭함 (indicates the flow identifier. The application can perform per-flow QoS operations in which network resources are temporarily reserved during the session. A flow is defined to be a bitstream or a group of bitstreams whose network resources are reserved according to transport characteristics or ADC in Package. It is an implicit serial number from '0' to '127'. An arbitrary number is assigned temporarily during a session and refers to every individual flow for whom a decoder(processor) is assigned and network resource could be reserved.)
패킷 ID (packet_id) (16 bits): 이 필드는 하나의 애셋을 다른 것과 구별하기 위해 사용될 수 있는 정수 값임. 이 필드의 값은 이 필드가 속하는 애셋의 애셋 ID (asset_id) 로부터 유도됨. 패킷 ID와 애셋 ID 간의 맵핑은 시그널링 메시지(9.3.4 부절 참조)의 일부로서 MMT 패키지 테이블에 의해 시그널링됨. 분리된 값이 시그널링 메시지 및 FEC 복구 플로우에 할당될 것임. 패킷 ID는 딜리버리 세션의 라이프타임 동안, 그리고, 동일한 MMT 송신 엔티티에 의해 딜리버리되는 모든 MMT 플로우를 위해, 고유함. AL FEC에 대해, 패킷 ID와 FEC 복구 플로우 간의 맵핑은 AL FEC 메시지 (부록 C.6 참조)에서 제공됨. (this field is an integer value that can be used to distinguish one Asset from another. The value of this field is derived from the asset_id of the Asset where this packet belongs to. The mapping between the packet_id and the asset_id is signaled by the MMT Package Table as part of a signalling message(see sub-clause 9.3.4). Separate value will be assigned to signalling messages and FEC repair flows. The packet_id is unique throughout the lifetime of the delivery session and for all MMT flows delivered by the same MMT sending entity. For AL:FEC, the mapping between packet_id and the FEC repair flow is provided in the AL:FEC message(see Annex C.6).)
ADC 레벨 플래그 (ADC_level_flag) (1 bit): 포함된 ADC 정보가 애셋을 위한 것인지 또는 MPU를 위한 것인지를 지시함. '0'으로 설정되면, ADC 시그널링 메시지가 애셋을 위한 정보를 포함함. '1'로 설정되면, ADC 시그널링 메시지가 MPU를 위한 정보를 포함함. (indicates whether included ADC information is for an Asset or for a MPU. If set to '0', ADC signaling message includes information for an Asset. If set to '1', it includes ADC information for single MPU.)
유효성 시작 시간 (validity_start_time) (32 bits) : UTC로, 업데이트된 ADC 메시지가 유효해지기 시작하는 시간을 지시함 (indicates the time when the updated ADC message starts to be valid in UTC.)
유효 기간 (validity_duration_in_time) (32 bits) : 밀리 세컨드 단위로, 업데이트된 ADC 메시지의 유효 기간을 지시함. ADC 메시지 내의 파라미터 값들은 이 기간까지 유효하고, MANE는 그 전에 새로운 ADC 메시지를 필수적으로 캡쳐할 필요는 없음 (indicates the validity duration of the updated ADC message from the validity_start_time in milliseconds. The parameter values within this ADC message is valid until this duration and the MANE doesn't necessarily need to capture the newer ADC message before that.)
즉, "Validity_Start_Time(32 bit)"는 업데이트된 ADC 정보가 유효해지기 시작하는 시간을 지시하고, "Validity_Duration_in_Time(32 bit)"는 업데이트된 ADC 메시지의 유효 기간을 밀리초 단위로 지시한다.
<제2 실시예>
본 개시의 제2 실시예는 ADC 유효 범위 정보를 미디어 도메인에서 해당 ADC가 유효한 MPU의 시퀀스 번호 정보를 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함하는 것이다. 즉, "유효 MPU 시퀀스 정보"를 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함시킨다.
구체적으로, 유효 MPU 시퀀스 정보는 "Valid_MPU_Sequence_Start_Number" 및/또는 "Valid_MPU_Sequence_End_Number" 정보를 포함한다.
"Valid_MPU_Sequence_Start_Number"는 해당 ADC 정보가 유효해지기 시작하는 MPU 시퀀스 번호를 지시하고, "Valid_MPU_Sequence_End_Number"는 해당 ADC 정보의 유효성이 종료되는 MPU 시퀀스 번호를 지시한다. 즉, ADC 정보가 적용되는 MPU 시퀀스 번호의 처음과 끝을 지시하는 정보를 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함하여 해당 ADC의 유효 범위를 나타낼 수 있다.
이러한 정보를 수신한 MANE 또는 MMT 수신 엔터티 수신되는 MMT 패킷들의 페이로드 헤더(Payload header) 부분에 포함된 MPU 시퀀스 번호(Sequence Number)로부터 해당 MPU의 ADC 특성 알 수 있다. 또는, 수신한 MMT 패킷들로부터 MPU를 복원하고 해당 MPU 내에 있는 MPU 박스(Box)에 포함된 MPU 시퀀스 번호(MPU_Sequence_Number)로부터 해당 MPU의 ADC 송신 특성을 알 수 있다.
이처럼 미디어 도메인에 ADC 유효 범위 정보를 포함할 경우, 해당 ADC 정보가 어떤 MPU를 위한 것인지 명확히 표시할 수 있다. 따라서 네트워크에서 발생하는 병목 현상 등과 같은 상황에 따라 ADC 정보에 기술된 트래픽의 특성과 실제 트래픽의 특성에 차이가 발생하더라도 그 차이가 크지 않은 장점이 있다.
반면, 미디어 서비스 제공자(프로바이더)가 어떠한 이유로 인하여 MPU 크기를 크게 만들어서 하나의 에셋 내에 적은 수의 MPU가 포함된 경우에는 정교한 ADC 정보를 제공하기 어려울 수 있다. 정밀한 ADC 정보의 제공이 어려울 수 있는 문제가 있을 수 있다.
다만, 경우에 따라서 "Valid_MPU_Sequence_Start_Number" 정보 없이 "Valid_MPU_Sequence_End_Number"만 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함될 수 있다. 이 경우, ADC 정보가 MANE에 수신된 이후로 "Validity_Duration_in_Time" 시간 동안 해당 ADC 정보가 유효한 것으로 할 수도 있다. 다만, 이 경우에는 ADC 정보와 MPU의 송신 순서가 변경되지 않아야 해당 정보가 의미가 있을 것이다.
하기 <표 2>는 본 개시의 제2 실시예에 따라 미디어 도메인에서 ADC 유효 범위 정보가 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함된 일 예이다.
Figure 112014063398064-pat00002
유효 MPU 시퀀스 시작 번호 (Valid_MPU_Sequence_Start_Number)(32 bit): ADC 정보가 유효해지기 시작하는 MPU 시퀀스 번호를 지시함 (indicates the MPU Sequence Number where ADC information is begin to be valid)
유효 MPU 시퀀스 종료 번호 (Valid_MPU_Sequence_End_Number) (32 bit): ADC 정보가 종료되는 MPU 시퀀스 번호를 지시함 (indicates the MPU Sequence Number where ADC information validity is terminated.)
즉, "Valid_MPU_Sequence_Start_Number(32 bit)"는 ADC 정보가 유효해지기 시작하는 MPU 시퀀스 번호를 지시하고, "Valid_MPU_Sequence_End_Number(32 bit)"는 ADC 정보의 유효성이 종료되는 MPU 시퀀스 번호를 지시한다.
<제3 실시예>
본 개시의 제3 실시예는 ADC 유효 범위 정보를 MMT 패킷 도메인에서 해당 ADC가 유효한 MMT 패킷의 시퀀스 번호 정보를 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함하는 것이다. 즉, "유효 패킷 시퀀스 정보"를 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함시킨다. 구체적으로, 유효 패킷 시퀀스 정보는 "Valid_packet_Sequence_Start_Number" 및/또는 "Valid_packet_Sequence_End_Number"를 포함한다.
"Valid_packet_Sequence_Start_Number"는 해당 ADC 정보가 유효해지기 시작하는 패킷의 시퀀스 번호를 지시하고, "Valid_packet_Sequence_End_Number"는 해당 ADC 정보의 유효성이 종료되는 패킷의 시퀀스 번호를 지시한다. 즉, ADC 정보가 적용되는 패킷 번호의 처음과 끝을 지시하는 정보를 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함하여 해당 ADC의 유효 범위를 나타낼 수 있다.
한편, 중간 노드(일 예로, MANE) 또는 MMT 수신 엔터티는 수신되는 MMT 패킷들의 패킷 헤더 포함되어 있는 패킷 시퀀스 번호(Packet_Sequence_Number)로부터 해당 패킷의 ADC 송신 특성을 알 수 있다.
이처럼 패킷 도메인에서의 ADC 유효 범위 정보를 포함할 경우, 해당 ADC 정보가 어떤 범위의 패킷들의 정보를 기술한 것인지 여부를 패킷 레벨에서 패킷 헤더 정보를 읽어서 알 수 있다. 따라서 별도의 복잡한 과정 없이 ADC의 유효 범위를 알 수 있다.
경우에 따라서 "Valid_packet_Sequence_Start_Number" 정보 없이 "Valid_packet_Sequence_End_Number"만 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함될 수 있다. 이 경우, ADC 정보가 수신된 이후, 즉, ADC가 포함된 패킷의 시퀀스 번호가 검출된 이후 해당 패킷부터 "Valid_packet_Sequence_End_Number" 정보의 개수만큼의 패킷까지 해당 ADC 정보가 유효한 것으로 설정할 수 있다. 다만, 이 경우 ADC 정보와 패킷의 송신 순서가 되도록 뒤바뀌지 않아야 하는 조건이 따른다.
하기 <표 3>은 본 개시의 제3 실시예에 따라 패킷 도메인에서 ADC 유효 범위 정보가 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함된 일 예이다.
Figure 112014063398064-pat00003
유효 패킷 시퀀스 시작 번호 (Valid_packet_Sequence_Start_Number)(32 bit): ADC 정보가 유효해지기 시작하는 패킷 시퀀스 번호를 지시함 (indicates the packet Sequence Number where ADC information is begin to be valid)
유효 패킷 시퀀스 종료 번호 (Valid_packet_Sequence_End_Number)(32 bit): ADC 정보가 종료되는 패킷 시퀀스 번호를 지시함 (indicates the packet Sequence Number where ADC information validity is terminated.)
즉, "Valid_packet_Sequence_Start_Number(32 bit)" ADC 정보가 유효하기 시작하는 패킷 시퀀스 번호를 지시하고, "Valid_packet_Sequence_End_Number(32 bit)": ADC 정보의 유효성이 종료하는 패킷 시퀀스 번호를 지시한다.
<제4 실시예>
본 개시의 제4 실시예는 ADC 유효 범위 정보를 시간 도메인에서 ADC의 유효 기간의 형태로 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함한 또 다른 예이다.
구체적으로, 해당 ADC 정보가 얼마의 시간 구간 동안 유효한지를 나타내기 위하여, "Validity_Start_Time"와 "Validity_duration in time" 그리고 "Next_Update_in_time" 파라미터 정보가 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함될 수 있다."Validity_Start_Time"는 ADC 정보가 유효해지기 시작하는 시점을 나타내고, "Validity_Duration_in_Time"는 ADC의 유효 지속 시간을 나타낸다.
여기서 "Validity_Start_Time"과 "Validity_Duration_in_Time"은 미디어 영상 내의 시간인 "미디어 레벨 시간"의 형태가 될 수도 있고, 벽시계 시간(Wall clock time: UTC)의 형태가 될 수도 있다.
참고로 "미디어 레벨 시간"은 해당 미디어 내에서의 시간을 의미한다. 일 예로, 1시간짜리 동영상 미디어에서 "Validity_Start_Time"이 10분이고, "Validity_Duration_in_Time"이 2분으로 설정되었다면, 이때 현재의 ADC가 유효한 시간 구간은 1시간짜리 동영상 미디어에서 10분에서 12분 사이 구간이 된다. 반면, 벽시계 시간은 실생활에서 사용되는 표준 시간을 의미한다. 일 예로, "Validity_Start_Time"이 12시 10분 0초로 설정되고 "Validity_Duration_in_Time"은 2분과 같은 형식으로 기술될 수 있다.
상기 "Validity_Start_Time"과 "Validity_Duration_in_Time" 값이 미디어 레벨 시간일 경우, ADC 정보에는 "Next_Update_in_time" 파라미터가 포함될 수 있다. 상기 "Next_Update_in_time"는 현재의 ADC 정보 이후에 업데이트되는 다음 ADC 정보가 벽시계 시간(wall clock time) 기준으로 송신 또는 수신되어야 하는 시간을 지시하는 값이다. 상기 "Next_Update_in_time"는 절대적 시간 값의 형태가 되거나 또는 현재 ADC의 송신 시간 또는 "Validity_Start_Time" 등을 기준으로 어느 정도 지연되는지를 나타내는 오프셋 값의 형태로 표현될 수 있다.
하기 <표 4>은 본 개시의 제4 실시예에 따라 시간 도메인에서 ADC 유효 범위 정보가 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함된 또 다른 실시예를 나타낸다.
Figure 112014063398064-pat00004
<표 4>를 참조하면, 현재 ADC 정보의 유효 기간 정보를 나타내기 위하여, "Validity_Start_Time"과 "Validitiy_Duration_in_Time"이 포함되어 있다. 또한, 다음 ADC 정보를 수신해야 하는 시점에 대한 정보인 "Next_Update_in_time"이 포함되어 있다.
한편, 상기 "Validity_Start_Time"과 "Validitiy_Duration_in_Time"은 시간 분할(timesegment)되어 복수 개의 유효 기간 정보가 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함될 수도 있다.
<표 4>에서 "Number_of_timesegments"는 현재의 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함되어 있는 "Validity_Start_Time"과 "Validity_duration in time"에 의하여 정의되는 시간 구간(time segment)의 개수를 나타낸다. 이때 각각의 시간 구간(time segment)별로 서로 다른 ADC값이 적용될 수 있다. 상기 <표 4>의 예에서 각각의 시간 구간들에 적용되는 "bitstream_descriptor"의 파라미터들의 값들은 각각의 시간 구간에 서로 달라질 수 있다.
또한, "Validity_Start_Time"과 "Validity_Duration_in_Time"에 의하여 정의되는 시간 구간들 각각에 매핑된 파라미터들은 하나의 ADC 정보 내에 리스트의 형태로 포함될 수 있다. <표 4>의 예에서는 하나의 시간 구간에"flow_label", "sustainable_rate", "buffer_size", "peak_rate", "max_MFU_size", "mfu_period"의 파라미터가 매핑된 것으로 예시되었다.
한편, <표 4>에 포함된 "Next_Update_in_time"를 참조하면, 현재의 ADC 정보 이후에 갱신되는 다음 ADC 정보는 현재의 ADC 정보의 송신 시점으로부터 "Next_Update_in_time" 시간이 경과된 이후에 송신된다. 따라서 수신측(일 예로, MANE)에서는 상기 "Next_Update_in_time"를 수신하고, 이 값에 따라 정해진 시점에서 다음 ADC 정보를 수신할 수 있다.
<제5 실시예>
본 개시의 제5 실시예는 ADC 유효 범위 정보를 복수 개의 미디어 도메인 별로 선택적으로 나타낼 경우, ADC 유효 범위 정보를 어떤 미디어 도메인에서 나타낸 것인지를 나타내기 위하여 ADC 정보에 플래그를 포함한 실시예이다.
구체적으로, 해당 ADC의 유효 범위 정보가 복수 개의 미디어 도메인 중 어느 미디어 도메인에서 나타낸 것인지를 나타내기 위하여, "Validity_domain_mode" 파라미터가 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함될 수 있다.
하기 <표 5>는 본 개시의 제5 실시예에 따라 "Validity_domain_mode" 파라미터가 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함된 일 예를 나타낸다.
Figure 112014063398064-pat00005
<제6 실시예>
본 개시의 제6 실시예는 MMT 시그널링 메시지를 수신한 중간 노드들, 일 예로, MANE 노드들이 수행해야 할 동작에 대한 가이드 정보가 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함된 실시예이다.
본 개시의 제6 실시예에서는 MMT 시그널링 메시지를 수신한 MANE 노드들이 어떤 동작을 수행해야 하는지를 알려주기 위해 "Configuration_Type" 필드가 ADC 정보 및/또는 ADC 시그널링 메시지에 포함될 수 있다.
만일 "Configuration_Type"이 0으로 설정된 경우 해당 MMT 패킷을 수신한 MANE는 해당 패킷을 그대로 다음 노드에게로 전달하고, "Configuration_Type" 값이 1로 설정된 경우, MANE 노드는 해당 MMT 패킷의 최종목적지가 자신은 아니지만, 자신의 설정을 변경해야 하거나 또는 최소한 해당 MMT 패킷에 참고해야만 하는 정보가 포함되어 있다고 판단하여 해당 MMT 패킷을 디캡슐레이션한다.
"Configuration_Type" 필드는 MMTP 패킷 헤더에 정의될 수 있다. 일 예로, "Configuration_Type" 필드는 MMTP 패킷 헤더의 "Pravate_User_Data" 등에 정의될 수 있다.
MMT 패킷 헤더에 상기 "Configuration_Type" 필드가 포함되어 있는 경우, MANE는 해당 MMTP 패킷에 포함된 정보에 대한 중요도와 디캡슐레이션 필요성을 알 수 있다. 따라서 MANE 노드는 수신한 MMTP 패킷에 포함된 "Configuration_Type" 필드의 값을 이용하면, 모든 MMT 패킷을 열어서 복원하지 않아도 되는 이점이 있다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따라 MMT 송신 엔터티, 중간 노드, MMT 수신 엔터티의 동작과 구성을 설명하는 도면이다.
MMT 송신 엔터티(210)는 MMT 패킷을 생성 및 송신하고, 중간 노드(220)는 MMT 패킷을 MMT 수신 엔터티(230)으로 전달하고, 이를 위하여 필요한 경우 네트워크 자원을 예약할 수 있다.
먼저, MMT 송신 엔터티(210)의 구성 및 동작을 설명한다.
MMT 송신 엔터티(210)는 ADC 정보 수집부(211), ADC 유효 범위 정보 생성부(212), ADC 신호 생성부(213), 네트워크 자원 예약 처리부(214), MMT 패킷 송신부(215)를 포함한다.
ADC 정보 수집부(211)는 컨텐츠 제공자 또는 서비스 제공자들로부터 ADC 정보를 수집하여 이를 ADC 유효 범위 정보 생성부(212) 및 ADC 신호 생성부(213)로 전달한다.
ADC 유효범위 정보 생성부(212)는 본 개시의 실시예들에 따라 ADC 정보 수집부(211)에서 전달된 ADC 정보를 이용하여 해당 ADC의 유효 범위를 나타내는 ADC 유효 정보를 생성한다. 구체적으로 상술한 바와 같이 시간 도메인(제1 실시예), 미디어 도메인(제2 실시예), 또는 패킷 도메인(제3 실시예)에서 식별자로 생성할 수 있다.
ADC 신호 생성부(213)는 시간에 따른 미디어 에셋(Asset)의 트래픽 송신 특성 정보가 포함된 ADC 정보를 ADC 정보 수집부(211)로부터 전달받고, 해당 정보를 송신하기 위하여 적절히 가공 및 처리한다.
네트워크 자원 예약 처리부(214)는 MMT에서 정의하고 있지 않은 별도의 프로토콜로 MMT 트래픽을 송신하기 위한 자원 예약 프로토콜(resource reservation protocol: RSVP)을 처리한다. 한편, MMT 패킷 송신부(215)는 ADC 정보를 포함하는 MMT 패킷을 송신한다.
다음으로 중간 노드(220)의 구성 및 동작을 설명한다.
중간 노드(220)는 MMT 패킷 수신 처리부(221), ADC 검출부(222), 유효 범위 정보 검출부(223), 유효 범위 식별 및 매핑부(224), 네트워크 자원 예약 처리부(225)를 포함한다.
MMT 패킷 수신 처리부(221)는 MMT 송신 엔터티(210)로부터 MMT 패킷을 수신하여 이를 그대로 수신 엔터티(221)로 송신하거나, 본 개시의 실시예에 따라 ADC 검출부(222)로 전달한다.
ADC 검출부(222)는 중간 노드(220)를 경유하는 MMT 패킷들을 모니터링하고 그로부터 ADC 정보가 포함된 시그널링 메시지를 검출한다. 예를 들어, MMT 패킷 헤더의 "Type" 필드와 메시지 내의 "message_id" 정보에 기초하여, 해당 메시지가 ADC 정보를 포함하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 또한, ADC 정보의 업데이트가 필요한지 여부를 판단하고, 필요한 경우 업데이트된 ADC를 수신한다. 또한, 필요한 경우 MMT 송신 엔터티(210)에게 필요한 ADC 정보를 요청할 수도 있다.
유효 범위 정보 검출부(223)는 ADC 검출부(222)에서 검출된 ADC 정보로부터 해당 ADC의 유효 범위를 검출한다. 구체적으로, 시간 도메인(제1 실시예), 미디어 도메인(제2 실시예), 또는 패킷 도메인(제3 실시예)의 식별자로 검출한다.
유효 범위 식별 매핑부(224)는 유효범위 정보 검출부(223)에서 검출된 유효 범위 정보로부터 특정 ADC의 유효 범위에 해당하는 시간 도메인, 미디어 도메인 또는 패킷 도메인의 대상들(즉, 시간, MPU, 패킷)을 식별하고, 식별된 유효 범위에 해당하는 대상에 해당 ADC 정보를 매핑한다.
네트워크 자원 예약 처리부(225)는 MMT에서 정의하고 있지 않은 별도의 프로토콜로 MMT 트래픽을 송신하기 위한 자원 예약 프로토콜(resource reservation protocol: RSVP)을 처리한다. 네트워크 자원 할당부(미도시)는 자신(ex. 라우터)의 네트워크 자원을 특정 트래픽에 할당한다.
마지막으로 MMT 수신 엔터티(230)의 구성 및 동작을 설명한다.
MMT 수신 엔터티(230)는 MMT 패킷 수신부(231), ADC 검출부(232), 동적 자원 관리부(235), 버퍼 관리부(234) 및 네트워크 자원 예약 처리부(235)를 포함한다.
MMT 패킷 수신부(231)는 MMT 패킷을 수신하여 처리하고 이를 ADC 검출부(232)로 전달한다.
ADC 검출부(232)는 수신된 MMT 패킷들을 모니터링하고, 그로부터 ADC 정보가 포함된 시그널링 메시지를 검출한다. 예를 들어, MMT 패킷 헤더의 "Type" 필드와 메시지 내의 "message_id" 정보에 기초하여 해당 메시지가 ADC 정보를 포함하고 있는지 여부를 판단할 수 있다.
동적 자원 관리부(235)는 검출된 ADC 정보에 따른 트래픽 특성을 고려하여 네트워크 자원 요청을 효율적으로 갱신한다. MMT 수신 엔터티(230)의 동작자원 관리부(230)의 경우 MMT 송신 엔터티(210)와 자원 예약 프로토콜(RSVP)을 수행할 때 참고로 사용할 수 있다(예를 들어, 업데이트 여부 및 업데이트 수준 등). 또한, 동적 자원 관리부(235)는 ADC 정보를 이용하여 MMT 수신 엔터티(230)에서 확보해야 할 버퍼 정보 등에 활용할 수 있다. 버퍼 관리부(234)는 상기 버퍼 정보에 따라 버퍼를 관리한다.
네트워크 자원 예약 처리부(235)는 MMT에서 정의하고 있지 않은 별도의 프로토콜로 MMT 트래픽을 송신하기 위한 자원 예약 프로토콜(resource reservation protocol: RSVP)을 처리한다.

Claims (7)

  1. MMT 송신 장치가 멀티 미디어 데이터 관련 정보를 송신하기 위한 방법에 있어서,
    패킷을 생성하는 과정 -상기 패킷은 멀티 미디어 데이터에 관한 송신 특성 정보를 포함하는 애셋 송신 특성(asset delivery characteristic: ADC) 메시지를 포함함-; 및
    상기 패킷을 전송하는 과정을 포함하며,
    상기 ADC 메시지는, 상기 송신 특성 정보가 애셋에 대한 정보인지 또는 애셋에 속하는(belonging to) 미디어 프로세싱 유닛(media processing unit: MPU)에 대한 정보인지를 지시하는 플래그 정보, 상기 ADC 메시지가 유효해지기 시작하는 시간을 지시하는 유효 시작 시간 정보 및 상기 유효 시작 시간 정보에 의해 지시되는 시간으로부터의 상기 ADC 메시지의 유효 기간을 지시하는 유효 기간 정보를 포함함을 특징으로 하는 멀티 미디어 데이터 관련 정보를 송신하기 위한 방법.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    상기 플래그 정보가 제1 값으로 설정된 경우, 상기 송신 특성 정보는 상기 애셋에 대한 정보이고,
    상기 플래그 정보가 제2 값으로 설정된 경우, 상기 송신 특성 정보는 상기 MPU에 대한 정보인 멀티 미디어 데이터 관련 정보를 송신하기 위한 방법.
  4. 삭제
  5. MMT 수신 장치가 멀티 미디어 데이터 관련 정보를 수신하기 위한 방법에 있어서,
    패킷을 수신하는 과정 -상기 패킷은 멀티 미디어 데이터에 관한 송신 특성 정보를 포함하는 애셋 송신 특성(asset delivery characteristic: ADC) 메시지를 포함함-; 및
    상기 패킷을 처리하는 과정을 포함하며,
    상기 ADC 메시지는, 상기 송신 특성 정보가 애셋에 대한 정보인지 또는 애셋에 속하는(belonging to) 미디어 프로세싱 유닛(media processing unit: MPU)에 대한 정보인지를 지시하는 플래그 정보, 상기 ADC 메시지가 유효해지기 시작하는 시간을 지시하는 유효 시작 시간 정보 및 상기 유효 시작 시간 정보에 의해 지시되는 시간으로부터의 상기 ADC 메시지의 유효 기간을 지시하는 유효 기간 정보를 포함함을 특징으로 하는 멀티 미디어 데이터 관련 정보를 수신하기 위한 방법.
  6. 삭제
  7. 제5항에 있어서,
    상기 플래그 정보가 제1 값으로 설정된 경우, 상기 송신 특성 정보는 상기 애셋에 대한 정보이고,
    상기 플래그 정보가 제2 값으로 설정된 경우, 상기 송신 특성 정보는 상기 MPU에 대한 정보인, 멀티 미디어 데이터 관련 정보를 수신하기 위한 방법.
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