KR19990067136A - 영상 전송 시스템 - Google Patents

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테오도르 야코부스 요하네스 덴테니어
시베리우스 페트루스 파울루스 프론크
헨드리크 게무알두스 야코부스 테우니스
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요트.게.아. 롤페즈
코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이.
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Abstract

영상 전송 시스템에 있어서, 비디오 서버(4)는 전송 수단(6)을 경유하여 ATM 네트워크에 연결된다. 합리적 비용으로 양질의 전송을 하기 위해, 전송기(2)는 장면 기초(scene basis) 당 적용되는 전송 컨트랙트를 재조정하기 위한 요구 수단(8)을 포함한다.

Description

영상 전송 시스템
전제부에 따른 전송 시스템은 유럽 특허 출원 No. 517 273 A2 공보에 기재되어 공지되었다.
디지털 형태로 영상 신호를 전송하기 위해, 영상 신호는 비디오 인코더(video encoder)를 사용하여 부호화 된다. 영상 신호의 화상(picture)들은 각기 다른 성질을 가질 수 있기 때문에, 소정의 화질로 영상 신호를 부호화하기 위해 요구되는 비트레이트(bitrate)는 일정하지 않고 가변이다. 부호화된 영상 신호의 비트레이트는 화상의 디테일(detail)양과 화상들의 시이퀀스에 존재하는 동작량에 의존한다.
상기 가변 비트레이트를 고려할 때, 가까운 장래에 패킷 교환 네트워크는 가변 비트레이트를 갖는 부호화된 영상 신호의 수송에 중요하게 이용될 것으로 전망된다. 상기 패킷 교환 네트워크은 ATM 표준에 따라 작동될 것이다. 특히 패킷 교환 네트워크은 가변 비트레이트를 갖는 사용자 신호(user signal)을 수송하기에 적합하다. 왜냐하면 패킷 교환 네트워크는 완전 결선을 위한 회로(circuit)를 구성하지 않고, 단지 셋 업(set up)에 응하여 선정된 경로를 경유하여 소스로부터 착국까지 패킷을 통과만 시키기 때문이다. 만약, 일시적으로 패킷이 전송되지 않으면, 상기 전송에 필요한 자원들은 타 결선으로부터의 패킷을 전송하기 위해 사용될 수 있다.
패킷 교환 네트워크내의 혼잡(congestion)을 회피하기 위해서, 셋 업에 응하여 네트워크에 의해 보증된 서비스 등급은 전송기와 패킷 교환 네트워크간에 절충된 소위 트래픽 컨트랙트(traffic contract)에서 정의된다. 상기 트래픽 컨트랙트는 네트워크로 하여금 통계적 기초에 근거하여 자원을 할당할 수 있게 하고, 전송기에 경계를 제공하여 그 범위내에서 동작할 수 있게 한다. 전송기와 네트워크간에 절충된 결선 요소들은, 예컨데, CBR(Constant Bit Rate; 불변 비트레이트), VBR(Variable Bit Rate; 가변 비트레이트), ABR(Available Bit Rate; 가용 비트레이트) 그리고 UBR(Unspecified Bit Rate; 비특화 비트레이트)와 같은 서비스 범주들이다. 서비스 등급(GoS) 매개 변수들은, 예컨데, CLR(Cell Loss Ratio; 셀 손실 비) maxCTD(maximum Cell Transfer Delay; 최대 셀 전송 지연) 그리고 peak-peakCDV(Cell Delay Variation; 셀 지연 편차)와 같은 것들이다. 통상적으로 사용되는 비디오 인코더의 문제점은 필요 트래픽 매개 변수들이 항상 미리 이용 가능한 것은 아니라는 것이다. 그 결과, 네트워크로부터 요구되는 서비스 등급이 지나치게 낮아서 부호화된 영상 신호를 전송하기 불가능하게 하거나, 서비스 등급이 요구되는 것보다 높아서 불필요게 높은 비용이 들게 된다.
상기 특허 출원에 따른 전송 시스템에서는, 비트레이트가 네트워크로부터 요구되는 서비스 등급을 초과하는 경우에 부호화된 비디오 신호의 비트레이트를 감소시키도록 비디오 인코더가 배열된다. 상기 비트레이트가 감소되면, 부호화된 화상의 질이 감소된다. 때때로 요구되는 서비스의 등급은 필요 정도보다 높고, 결과로서 불필요하게 높은 비용을 초래하게 된다는 사실이 인정된다.
본 발명은 부호화된 영상 신호(encoded video signal)를 제공하기 위한 비디오 소스(video source)가 구비된 전송기(transmitter)를 포함하는 영상 전송 시스템에 관한 것으로, 상기 전송기는 상기 부호화된 영상 신호를 패킷 교환 네트워크(packet switched network)를 경유하여 수신기에 전송하기 위한 전송수단을 포함한다.
본 발명은 또한 상기 전송 시스템에 사용되는 전송기와 영상 전송 방법에 관한 것이다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 영상 전송 시스템을 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 영상 전송 시스템에 사용되는 전송기를 도시한 도면.
도 3은 도 2에 따른 전송 시스템에 사용되는 비디오 인코더의 실시예를 도시한 도면.
도 4는 통상적인 필름 재료에 대해, 시간의 함수로서의 프레임 당 필요 비트레이트를 도시한 도면.
상술한 바와 같이, 본 발명의 목적은 부호화의 질이 감소되지 않는 영상 전송 시스템을 제공함에 있다.
이를 위한 본 발명에 따른 영상 전송은 상기 전송기가 장면 변화 표시를 제공하기 위한 장면 변화 표시 수단과, 상기 장면 변화에 후속하는 장면에 대해 필요한 서비스 등급을 표시하는 서비스 등급 표시 수단을 포함하며, 상기 전송기가 상기 장면 변화 표시에 응답하여 상기 필요한 서비스의 등급에 따라 패킷 교환 네트워크로부터의 서비스를 요구하기 위한 요구 수단(requesting means)을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 상기 부호화된 비디오 신호의 필요 비트레이트는 장면들 간에 상당히 다를 수 있다는 인식에 기초한다. 상기 네트워크로부터의 서비스를 요구함으로써, 새로운 장면에 필요한 서비스 등급에 응답하여 상기 네트워크로부터 요구되는 서비스 등급이 상기 부호화된 비디오 신호의 필요한 서비스 등급에 잘 적응된다.
본 발명의 실시예는, 상기 요구 수단이 적어도 하나의 피크 비트레이트 측도(peak bitrate measure)와 평균 비트레이트 측도1/2과, 버스트 측도(burst measure)에 의해 정의되는 서비스를 요구하도록 배열되는 것을 특징으로 한다.
피크 비트레이트와, 평균 비트레이트와, 피크 비트레이트를 갖는 버스트들의 최대 사이즈의 결합이 비디오 인코더의 출력 신호의 특성을 나타내는 적절한 방법이라 판명되었다.
본 발명의 다른 실시예는 패킷 교환 네트워크가, 전송기에 수용 메시지(acceptance message)를 전송하는 수단과, 만약 수용 메시지가 요구되는 서비스가 패킷 교환 네트워크에 의해 제공될 수 없다는 것을 표시하는 경우, 요구되는 서비스 등급보다 낮은 등급을 요구하는 부호화된 영상 신호를 제공하도록 배열되는 비디오 소스를 포함하는 것을 특징으로 한다.
장면의 시작부에서 네트워크로부터 요구되는 서비스 등급이, 상기 장면동안 불충분한 것으로 판명나는 경우가 발생할 수 있다. 상기 장면에 대해 상기 네트워크로 전송되는 상기 데이터를 상기 트래픽 컨트랙트의 경계범위내로 유지하기 위해, 비디오 코더는 화질이 열화되는 것을 감수하고 그 출력 비트레이트를 제한하도록 배열된다.
도 1에 따른 전송 시스템에 있어서, 비디오 소스(서버(4))의 제 1 출력은 부호화된 영상 신호(D)를 운반한다. 상기 비디오 소스의 제 1출력은 전송 수단(6)의 제 1 입력에 연결된다. 장면 변화 신호(NS)를 제공하는 서버(4)의 제 2 출력은 요구 수단(8)의 제 1 입력에 연결된다. 상기 후속 장면을 위해 요구되는 상기 서비스 등급을 위해 신호(GoS)를 제공하는 상기 서버(4)의 제 3 출력은 상기 요구수단(8)의 제 2 입력에 연결된다. 상기 요구 수단(8)의 제 1 출력은 상기 전송 수단(6)의 제 2 입력에 연결되고, 상기 요구 수단(8)의 제 2 출력은 상기 서버(4)에 연결된다. 상기 전송 수단(6)의 상기 출력은 상기 ATM 네트워크(12)에 연결된다. 상기 ATM 네트워크(12)의 출력은 상기 전송기(2)내의 신호 표시 수신기(signalling receiver; 10)에 연결된다. 비 표시 신호(rate indication signal; R)를 수행하는 상기 신호 표시 수신기(10)의 출력은 상기 요구 수단(8)의 제 3 입력에 연결된다.
상기 ATM 네트워크(12)의 또 다른 출력은 수신기(14)에 연결되어 있다. 상기 수신기(14)내에서, 상기 ATM 네트워크로부터의 상기 신호는 네트워크 착신부(network termination; 16)에 의해 수신된다. 상기 네트워크 착신부(16)의 상기 출력은 비디오 디코더(video decoder; 18)에 연결된다. 상기 비디오 디코더(18)의 상기 출력에서 해독된 영상 신호가 이용될 수 있다.
도 1에 의한 상기 전송 시스템내의 상기 서버(4)내에서, 전송될 상기 영상 신호는 상기 서버(4)상에 압축된 형태로 저장된다. 상기 영상 신호는 상기 MPEG-2 표준에 따라서 압축되는 것이 바람직하며, 이로써 3-15 [Mbit/s]의 비트레이트에서의 고화질이 가능하게 된다. 상기 부호화된 영상 신호는, 상기 ATM 네트워크(12)를 통한 전송을 위한 상기 전송 수단(6)에 인가된다.
새로운 장면이 시작되는 매 시간마다, 신호 Gos와 함께 신호 NS는 상기 서버(4)로부터 상기 요구 수단(8)으로 전송된다. 상기 신호 NS와 상기 신호 GoS는 상기 부호화된 영상 신호와 함께 상기 서버(4)상에 동시에 저장된다. 계속해서, 상기 신호 NS는 상기 부호화된 영상 신호에 의해 나타나는 상기 영상 신호내의 장면 변화을 표시하고, 상기 신호 GoS는 상기 후속 장면를 위해 필요한 서비스 등급을 표시한다. 본 발명의 요지에 의해, 상기 요구 수단(8)은 상기 신호 GoS에 의해 표시되는 필요 서비스 등급에 따라, 상기 ATM 네트워크와 함께 새로운 트래픽 컨트랙트에 관한 조정을 하려고 한다. ITU-T B-ISDN 표준 Q.2931는 단일 결합(single connection)동안 대역 트래픽 디스크립터들(bandwidth traffic descriptors; PCR, SCR 그리고 MBS)에 대한 변조가능성을 포함한다. 상기 조정 과정은 두가지 방법으로 집행된다.
제 1 가능성은 상기 요구 수단(8)이 상기 신호 GoS에 의해 정의되는 서비스 등급에 관한 요구를 상기 전송기(6)를 통해서 네트워크에 제출(submit)을 하고, 상기 네트워크는 상기 수신기(10)를 통해서 필요 서비스 등급이 제공될 수 있는지 여부에 관한 메시지로 응답하는 것이다. 만약 필요 서비스 등급이 제공될 수 없다면 상기 미리 조정된 트래픽 컨트랙트는 여전히 유효하고, 상기 요구 수단(8)은, 상기 서버(4)가 상기 미리 조정된 트래픽 컨트랙트의 범위내에서 그 출력이 유지되어야 함을 표시하기 위해, 신호 R을 상기 서버(4)로 제출한다.
제 2 가능성은 상기 요구 수단(8)이 상기 신호 GoS에 의해 정의되는 서비스 등급에 관한 요구를 상기 전송기(6)를 통해서 상기 네트워크에 제출(submit)하고, 상기 네트워크는 상기 요구되는 서비스 등급이 제공될 수 있다는 메시지로 응답하거나, 상기 요구 수단(8)이 제공할 수 있는 상기 서비스 등급을 나타낸다. 후자의 경우, 상기 요구 수단(8)은 상기 네트워크로부터의 제공의 수락 여부에 관한 신호를 상기 ATM 네트워크에 반송한다.
상기 ATM 네트워크(12)는 상기 데이터를 상기 전송기로부터 가입자(subscriber; 14)까지 전송한다. 상기 ATM 네트워크(12)로부터의 상기 데이터는 상기 네트워크 착신부(16)에 의해 수용되고, 상기 비디오 디코더(18)로 전달된다. 상기 비디오 디코더(18)의 상기 출력에서, 해독된 영상 신호가 이용될 수 있다.
도 2에 의한 전송기내에서, 부호화되지 않은 영상 신호는 비디오 소스(20)의 입력과, 장면 변화 검출기(scene change detector; 24)의 입력에 인가된다. 상기 비디오 소스(20)의 제 1 출력은 상기 전송 수단(22)의 입력에 연결된다. 상기 비디오 소스(20)의 제 2 출력은 상기 요구 수단(26)의 제 1 입력에 연결된다. 상기 장면 변화 검출기(24)의 출력은 상기 요구 수단(26)의 제 2 입력에 연결된다. 상기 요구 수단(26)의 제 1 출력은 상기 비디오 소스(20)에 열결되어 있다. 상기 요구 수단(26)의 제 2 출력은 상기 전송 수단(22)의 제 2 입력에 연결된다. 상기 전송 수단(22)의 출력은 상기 전송기(2)의 출력을 구성한다. 상기 전송기의 입력은 수신기(28)에 연결된다. 상기 수신기(28)의 출력은 상기 요구 수단(26)의 제 3 입력에 연결된다.
상기 비디오 소스(20)는, 그 입력에서의 상기 부호화되지 않은 영상 신호를 부호화하는 실제 시간으로 배열된다. 상기 부호화된 영상 신호(D)는 상기 ATM 네트워크으로의 전송을 위한 상기 전송 수단(22)에 제공된다. 상기 장면 검출기(24)는 부호화되지 않은 영상 신호를 인출한다. 상기 신호 NS는 새로운 장면의 개시를 표시한다. 장면 변화을 검출하는 제 1 방법은 순차적인 두 영상을 비교하는 것이다. 이는, 화소(pixel) 대 화소로 각 화소값간의 차를 구하고, 전 화면에 대한 상기 화소값차의 총화를 구함으로써 가능하다. 장면들 간의 차이 측정치e는다음과 같이 기술할 수 있다.
식 (1)에서, P1[i, j]는 상기 제 1 화상에서의 상기 화소 값을 나타내고, P2[i, j]는 상기 제 2 화상에서의 상기 화소 값을 나타낸다. M은 단위 라인당 화소의 수이고, N은 화상의 라인 수이다. 만약e값이소정의 문턱(threshold)을 초과하면 상기 장면의 변화가 신호된다.
장면의 변화를 검출하는 제 2 방법은, 순차적인 두 화상들의 상기 휘도 값의 히스토그램을 발생하는 것이다. 상기 히스토그램내에서, 소정의 휘도 값의 발생 빈도는 상기 휘도 값의 함수로 저장된다. 장면 변화의 경우, 순차적인 두 화상들에 관한 상기 히스토그램들은 크게 달라질 것이다. 순차적인 히스토그램들간의 상기 차이 측정치d는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
식 (2)에서, H1[i, j]는 상기 제 1 화상의 상기 히스토그램을 나타내고, H2[i, j]는 상기 제 2 화상의 상기 히스토그램을 나타낸다. P는 상기 히스토그램내의 빈(bin)의 수를 나타낸다. 상기 측정치(d)가 소정의 문턱 값을 초과하는 경우는 장면 변화가 있는 것으로 보아도 된다. 상기 히스토그램을 사용하는 상기 방법의 장점은, 운동으로 인한 두 화상간의 차이에 의한 영향이 감소된다는 것인데, 이는 식 (1)에 따른 화상내 요소(element)의 위치의 변화가 차이 값e에는 영향을 미치지만, 상기 운동은 상기 히스토그램에는 전혀 영향을 미치지 않기 때문이다. 장면 변화를 검출하는 방법들은 J. Lee와 B. W. Dickinson의 논문 "Adaptive Frame Type Selection for Low Bit-Rate Video Coding"(SPIE Vol. 2308 pp. 1411-1421, 1994)에서 포괄적으로 토의되고 있다.
만약 장면 변화가 나타나면, 상기 요구 수단(26)은 상기 비디오 소스(20)로부터의 상기 후속 화상을 위한 서비스 등급의 평가치(GoS)를 판독한다. 상기 요구 수단(26)은, 상기 비디오 소스(20)로부터 요구되는 상기 서비스 등급에 따른 트래픽 컨트랙트에 대한 요구를 상기 ATM 네트워크에 제출한다. 만약 상기 요구가 수용되면, 상기 비디오 인코더는 새로운 트래픽 컨트랙트를 따라 전송할 수 있다. 만약 상기 요구가 거절되면, 상기 요구 수단(26)은 상기 비디오 인코더가 반드시 상기 미리 조정된 서비스 컨트랙트를 따라 그 출력을 제한해야 함을 나타내도록 상기 비디오 소스(20)로 신호(R)를 제출한다. 만약 상기 네트워크가 상기 실제 서비스 등급과 상기 요구되는 서비스 등급 사이의 서비스 등급을 제안한다면, 상기 요구 장치는 새로운 서비스 컨트랙트에 관한 정보를 상기 비디오 소스(20)에 전달한다.
상기 전송기에 의해 요구되는 상기 서비스 등급은 응용(application)의 타입에 강하게 의존한다. 라이브 영상 전송(live video transmission)의 경우에 상기 요구되는 서비스 등급은, 재생을 위한 디지틀 비디오 레코더에 기록하기 위해 요구되는 영상 전송의 서비스 등급에 비해 높다. 우선 사용될 연결의 타입이 선택되어야 한다. 아래 표에는 상기 네트워크에서 요구될 수 있는 상기 GoS 매개변수와 함께 상기 상이한 서비스 카테고리들이 기재되어 있다.
서비스 카테고리 파 라 미 터
불변 비트레이트(CBR) 피크 셀 전송 속도(PCR) 셀 손실 비(CLR) 최대 셀 이송 지연(maxCTD) 피크-피크 셀 지연 변이(p-pCDV)
가변 비트레이트(VBR) 피크 셀 전송 속도(PCR) 지지 셀 비(SCR) 최대 버스트 사이즈(MBS) 셀 손실 비(CLR) 최대 셀 이송 지연(maxCTD) 피크-피크 셀 지연 변이(p-pCDV)
CBR연결이 요구되는 경우, 특화될 수 있는 유일한 트래픽 서술자(traffic descriptor)는 상기 PCR값이 된다. 상기 값은 상기 비디오 소스(20)의 상기 비트레이트로부터 결정되어야 한다. 전송 유닛은 화상이 될 수 있으나, MPEG 비디오 코더내에서는 상기 전송 유닛은 화상들의 그룹(Group Of Pictures)이 될 수 있다. MPEG 부호화로 상이한 타입의 부호화된 화상이 나타난다. 소위 I 화상(I picture)이라는 것이 있는데, 이는 주변의 화상들로부터 나온 정보를 사용함이 없이 부호화되는 것이다. 또한 소위 B와 P 화상이라는 것들이 있는데, 이들은 주변의 화상들로부터 나온 정보를 사용하여 부호화된 것들이다. 상기 B 화상을 부호화하는 경우에는, 선행하는 화상과 후행하는 화상으로부터 나온 정보가 모두 사용된다. 상기 P 화상을 부호화하는 경우에는, 상기 선행하는 화상으로부터 나온 정보가 사용된다. 두 개의 상기 I 화상 사이에 하나의 상기 I 화상이 포함된 것을 화상들의 그룹이라 부른다. 보통 상기 I 화상을 부호화하기 위해서는 최대 비트레이트를 필요로 한다. 새로운 GOP를 시작하기 위해, 상기 장면 변화 검출기가 상기 인코더에 장면의 변화의 정보를 주는 것은 주목할만한 일이다.
만약 상기 전송 유닛이 하나의 화상이라면, 상기 장면의 최대 I 화상에 필요한 PCR은 상기 네트워크로부터 요구되어야 한다. 만약 상기 전송 유닛이 GOP라면, 상기 장면의 최대 화상 그룹에 필요한 PCR은 상기 네트워크로부터 요구되어야 한다. 전형적인 필름 재료에 있어서, 전송 유닛으로서의 GOP에 필요한 상기 PCR은, 전송 유닛으로서의 화상에 필요한 PCR의 약 절반이 된다.
VBR 서비스가 상기 네트워크로부터 요구되는 경우, 특화되는 상기 트래픽 서술자들은 PCR과, SCR과, MBS이다. PCR과, SCR과, MBS와, 실제적인 비트레이트로 입력되고 오버 풀로윙(overflowing) 없이 일정한 비율로 SCR을 판독하는, L사이즈의 (가상적인) 버퍼 메모리(buffer memory)간에는 일정한 관계가 있다. 상기 관계는 다음과 같이 주어진다.
PCR, SCR 그리고 MBS의 함수로서 L사이즈의 버퍼는 다음과 같다.
식 (4)로부터, L은 PCR의 경우가 SCR의 경우보다 훨씬 크다는 것과, PCR이 실질적으로 SCR과 등가라면 L이 작다는 것이 명백하다. 왜냐하면, L은 네트워크에서 요구되는 버퍼 메모리의 사이즈에 대한 측정치이므로, L값이 크면 상기 서술자를 위해 높은 비용이 필요하다. 상기 서술자는 SCR과, PCR과, MBS의 적정한 값을 선택하여 비용을 최소화시키게끔 배열될 수 있다.
도 3에 따른 비디오 소스(20)에 있어서, 상기 입력은 MPEG 비디오 인코더(30)에 연결된다. 출력 신호(CV)를 수행하는 상기 MPEG 비디오 인코더(30)의 제 1 출력은 버퍼 메모리(34)의 입력에 연결된다. 출력 신호(RATE)를 수행하는 상기 MPEG 비디오 인코더(30)의 제 2 출력은 서비스 등급 평가 수단(grade of service estimation means; 32)의 입력에 연결된다. 상기 서비스 등급 평가 수단(32)의 출력은 필요 서비스 등급의 출력 신호(GoS)를 제공한다. 출력 신호(D)를 수행하는 상기 버퍼 메모리(34)의 제 1 출력은 상기 비디오 소스(20)의 출력 신호를 구성한다. 출력 신호(F)를 수행하는 상기 버퍼 메모리(34)의 제 2 출력은 MPEG 비디오 인코더(30)의 제어 입력(control input)에 연결된다. 입력 신호(R)은 상기 버퍼 메모리(34)의 제 2 입력에 제공된다.
상기 비디오 인코더(30)내에서, 상기 입력 영상 신호는 주지된 MPEG-2 부호화 표준에 따라 부호화 된다. 상기 MPEG 비디오 인코더(30)의 출력에서 상기 부호화된 영상 신호(CV)는 일시적으로 상기 버퍼 메모리(34)에 저장된다. 상기 부호화된 영상 신호는 비 신호(R)에 의해 결정되는 비트레이트를 구비한 상기 버퍼 메모리에 의해 판독되어진다. 상기 비트레이트는 단일한 장면에서는 일정하다고 추측된다. 단위 장면당 CBR 트래픽 컨트랙트도 추측된다. 비(R)는 서비스 등급에 응답하는 상기 요구 수단(26)에 의해 결정된다. 상기 서비스 등급은 ATM 네트워크(12)에 의해 제공될 수 있다. 신호(F)는 상기 버퍼 메모리(34)의 충만 비(filling rate)를 표시하고, 또한 상기 버퍼 메모리가 포화되려는 경우, 이의 출력 비를 감소시키기 위해 상기 MPEG 비디오 인코더(30)에 사용된다. 상기 MPEG 비디오 인코더(30)는 양자화 레벨들(quantization levels)의 수를 감소시킴으로써 이의 출력 비를 감소시킬 수 있다. 상기 양자화 레벨은 부호화 프로세스에 사용되는 소위 DCT(Discrete Cosine Transform) 계수를 양자화하기 위해 사용된다.
도 4의 그래프는 전형적인 필름 재료에서 필요한 프래임당 비트수를 도시한 것이다. 상기 필요 비트레이트는 장면에서 장면까지 강하게 변하는 것은 도 4로부터 명백히 알 수 있다. 아래 표에는 영화 "네 번의 결혼식과 한 번의 장례식" 중에서 MPEG2 부호화된 30분에 대한 상기 트래픽 서술자들이 제공되었다. 상기 트래픽 서술자들은 선행 기술에 따라 전송 시스템과, 본 발명에 따른 전송 시스템에 제공된다. 상기 선행 기술에서는 서비스 등급이 오로지 연결의 개시시에만 조정되나, 본 발명에 따르면 서비스 등급은 매 장면의 변화시마다 재조정된다.
서비스 트 래 픽 화면(평균) 화면(최대) GOP(평균) GOP(최대)
선기술 C B R PCR(cells/s) 31500 31500 16800 16800
V B R PCR(cells/s) 31500 31500 16800 16800
SCR(cells/s) 7538 7538 7538 7538
MBS(cells) 683712 683712 973629 973629
본발명 C B R PCR(cells/s) 18520 31500 8981 16800
V B R PCR(cells/s) 18520 31500 8981 16800
SCR(cells/s) 7336 13090 7336 13090
MBS(cells) 4067 34020 11470 83410
상기 표로부터, 종래의 전송 시스템은 본 발명이 사용되는 전송 시스템에 비해서 높은 서비스 등급이 상기 네트워크로부터 요구됨을 알 수 있다. 특히 상기 종래의 시스템을 사용할 경우 발생하는 MBS의 높은 값으로 인해, 네트워크에는 매우 큰 버퍼들이 필요했었다.
CBR의 경우, L값은 화면에 기초한 전송에 대해서는 520098이고, 선행 기술에 따른 전송 시스템을 위한 GOP에 기초한 전송에 대해서는 536770이 된다. 본 발명에 따른 시스템에 대해서는, L값의 최대값은 27000이고 평균값은 2500인데, 모두 화면과 GOP에 기초한 전송이다.

Claims (9)

  1. 부호화된 영상 신호를 제공하기 위한 비디오 소스를 구비한 전송기를 포함하고, 상기 전송기는 상기 부호화된 영상 신호를 패킷 교환 네트워크를 경유하여 수신기로 전송하는 전송 수단을 포함하는 영상 전송 시스템에 있어서,
    상기 전송기는 장면 변화 표시를 제공하기 위한 장면 변화 표시 수단과, 상기 장면 변화에 후속하는 장면의 필요 서비스 등급을 표시하기 위한 서비스 등급 표시 수단과, 상기 장면 변화 표시에 응답하여 필요한 서비스 등급에 따라 패킷 교환 네트워크로부터 서비스를 요구하는 요구 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 전송 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 요구 수단은 적어도 하나의 피크 비트레이트 측도와, 적어도 하나의 평균 비트레이트 측도 그리고 적어도 하나의 버스트 측도에 의해 정의되는 서비스를 요구하도록 배열되는 것을 특징으로 하는 영상 전송 시스템.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 패킷 교환 네트워크는 전송기로 수용 메시지를 전송하는 수단을 포함하고,
    상기 패킷 교환 네트워크가 요구되는 서비스를 제공할 수 없다는 상기 수용 메시지의 표시가 있는 경우, 요구되는 서비스 등급에 비해 낮은 서비스 등급을 요하는 부호화된 영상 신호를 제공하도록 상기 비디오 소스가 배열되는 것을 특징으로 하는 영상 전송 시스템.
  4. 영상 전송 시스템에 사용되는 전송기로서, 부호화된 영상 신호를 제공하기 위한 비디오 소스와, 상기 부호화된 영상 신호를 패킷 교환 네트워크를 경유하여 수신기에 전송되도록 하는 전송 수단을 포함하는 전송기에 있어서,
    상기 전송기는 장면 변화 표시를 제공하기 위한 장면 변화 표시 수단과, 상기 장면 변화에 후속하는 장면의 서비스 등급을 표시하기 위한 서비스 등급 표시 수단과, 상기 장면 변화 표시에 응답하여 필요 서비스 등급에 따라 패킷 교환 네트워크로부터 서비스를 요구하는 요구 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 전송기.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 요구 수단은 적어도 하나의 피크 비트레이트 측도와, 적어도 하나의 평균 비트레이트 측도와, 적어도 하나의 버스트 측도에 의해 정의되는 서비스를 요구하도록 배열되는 것을 특징으로 하는 전송기.
  6. 제 4 항 또는 제 5 항에 있어서, 상기 비디오 소스는, 상기 패킷 교환 네트워크로부터의 상기 수용 메시지가 요구되는 서비스를 제공할 수 없다는 것을 표시하는 경우, 요구되는 서비스 등급에 비해 낮은 서비스 등급을 요하는 부호화된 영상 신호를 제공하도록 배열되는 것을 특징으로 하는 전송기.
  7. 부호화된 영상 신호를 제공하는 단계와, 상기 부호화된 영상 신호를 패킷 교환 네트워크를 경유하여 수신기에 전송하는 단계를 포함하는 영상 전송 방법에 있어서,
    장면 변화 표시를 제공하는 단계와, 상기 장면 변화에 후속하는 장면의 필요 서비스 등급을 표시하는 단계와, 상기 장면 변화 표시에 응답하여 상기 필요 서비스 등급을 따라 패킷 교환 네트워크로부터 서비스를 요구하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 전송 방법.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 영상 전송 방법은, 적어도 하나의 피크 비트레이트 측도와, 적어도 하나의 평균 비트레이트 측도 그리고 적어도 하나의 버스트 측도에 의해 정의되는 서비스를 요구하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 전송 방법.
  9. 제 7항 또는 제 8 항에 있어서, 상기 영상 전송 방법은, 상기 패킷 교환 네트워크로부터의 상기 수용 메시지가 요구되는 서비스를 제공할 수 없다는 것을 표시하는 경우, 요구되는 서비스 등급에 비해 낮은 서비스 등급을 요하는 부호화된 영상 신호를 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 전송 방법.
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