KR20120014245A - 텍스트 기반의 정보를 위한 전송 기법 - Google Patents

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Abstract

전송 계층 영역에서보다는 애플리케이션 계층측에서 정보 객체의 프래그먼팅 및 디프래그먼팅을 수행함으로써 텍스트 기반의 정보 송신이 다수의 전송 계층 시스템에 따라 행해진다. 이러한 방식에 의해, 텍스트 기반의 정보 서비스는 정보 객체의 최대 사이즈를 적응시키는 전송 계층 시스템으로 제한되지 않는다. 오히려, 정보 객체가 애플리케이션 계층 내의 전송 계층에 의해 제공되는 최대 전송 패킷 콘텐츠 섹션 사이즈로 프래그먼팅된 프래그먼트의 프래그먼트 사이즈를 조정할 수 있다. 프래그먼트 사이즈는 예컨대 시변 송신 채널 특성의 결과로 전송 계층으로 포즈되는 전송 계층으로부터의 명령에 응답하는 시변 방식으로 변할 수 있다.

Description

텍스트 기반의 정보를 위한 전송 기법{TRANSMISSION SCHEME FOR TEXT-BASED INFORMATION}
본 출원은, 예컨대, XML 기반의 낮은 프로파일 정보 서비스 Journaline (R)인 일례를 방송하는 데이터 캐루셀(data-carousel) 텍스트 기반의 정보과 같은 텍스트 기반의 정보를 위한 전송 기법에 관한 것이다.
정보 객체로 분산되는 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 전송하는 텍스트 기반의 정보 신호는, 예컨대, 데이터 캐루셀 텍스트 기반의 정보 방송 시스템 내에서, 텍스트 정보 콘텐츠가 요구 시에 전달되는 데이터 전송, 또는 요구에 의해 전송을 주문하거나 주문하지 않을 수 있는 특정 주소로 향한 주소 기반의 데이터 전송에 이용된다.
데이터 캐루셀 텍스트 기반의 정보 방송은, 예컨대, 텍스트 기반의 정보가 기술적 오버헤드(technical overhead)를 알맞게 낮추면서 상당히 많은 사용자로 분산될 수 있도록 한다. 예컨대, 수신기에서 방송 송신기로의 업링크 또는 피드백 신호는 필요치 않다. 사용자가 개인적 선호(personal preferences)에 따라 방송 신호에 의해 제공되는 정보 콘텐츠를 통해 개별적으로 탐색할 수 있도록 하기 위해, 전체 정보는 다른 객체를 참조하는 객체로 분할되어, 객체의 결과 링크된 배치를 통해 대화식으로 탐색할 수 있다. 예컨대, 메뉴 객체는 한 객체에서 다른 객체로 진행하기 위해 사용자가 메뉴 항목 중에서 선택할 수 있도록 한다.
텍스트 기반의 정보 신호의 전송을 고려할 때, 한편으로 전송 계층과 다른 한편으로 애플리케이션 계층 간을 구별하기 위해 주의가 요구되어야 한다. 즉, 텍스트 기반의 정보 서비스는 텍스트 기반의 정보 콘텐츠가 분산되는 텍스트 정보 객체에 제공한다. 명백하게도, 이들 정보 객체는 서로 다른 길이를 가질 수 있다. 이들 정보 객체는 서비스 수신자로 송신되어야 한다. 이것은 전송 계층 시스템의 책임이 된다. 즉, 이 시스템은 서비스 송신기 및 서비스 수신자/수신기를 인터페이스한다. 전송 계층은 송신되거나 전송될 데이터가 애플리케이션 계층에서 전송 계층으로 통과될 수 있는 방식 및, 그리고 나서 데이터가 수신자측에서 전송 계층으로부터 애프리케이션 계층으로 통과되는 방법을 정의한다. 예컨대, 전송 계층은 패킷의 형식으로 송신될 데이터를 수신하기를 기대할 수 있다. 대안적으로, 전송 계층은 데이터의 스트림이 송신측에서 전송 계층으로 통과되도록 할 수 있다. 정보 객체를 거친 텍스트 기반의 정보 송신의 경우에, 서비스 수신자는 정보 객체의 단위로 애플리케이션 계층 데이터를 수신하기를 기대한다. 이것은 결과적으로 전송 계층이 텍스트 기반의 정보 서비스에 의해 허용되는 정보 객체의 최대 사이즈를 잘 처리할 수 필요가 있다는 것을 의미한다. 즉, 전송 계층은 최대 사이즈의 정보 객체가 전송 계층의 전송 패킷의 콘텐츠 섹션에 맞도록 정해져야 하거나, 전송 계층은 전송 패킷의 콘텐츠 섹션의 최대 사이즈보다 큰 사이즈를 가진 인바운드(inbound) 정보 객체를 처리할 필요가 있고, 이때 수신자측에서 프래그먼팅된 전송(fragmented transport)이 서비스 수신자에 투명하도록 이들 정보 객체의 서브 부분을 재조합한다.
그러나, 이것은 정보 서비스 및 각각의 서비스 수신기가 단지 상술한 요건에 따르는 전송 계층 시스템과 관련하여 적용 가능하다는 것을 의미한다. 그러나, 이것은 각각의 서비스의 적용 가능성을 제한한다.
따라서, 본 발명의 목적은 텍스트 기반의 정보 송신 기법을 제공하여 이러한 기법이 다수의 전송 계층 시스템과 조화되도록 하기 위한 것이다.
이러한 목적은 청구항 1에 따른 수신기, 청구항 3에 따른 송신기, 청구항 7에 따른 전송 신호, 청구항 5 또는 6에 따른 애플리케이션 계층 유닛, 청구항 8 또는 9에 따른 방법 및 청구항 10에 따른 컴퓨터 프로그램에 의해 달성된다.
본 발명은 정보 객체의 프래그먼트화(fragmentation) 및 디프래그먼트화(de-fragmentation)가 전송 계층 영역에서보다는 애플리케이션 계층측에서 수행될 때에 텍스트 기반의 정보 송신이 다수의 전송 계층 시스템에 따르는 발견에 기초한다. 이러한 방식에 의해, 텍스트 기반의 정보 서비스는 정보 객체의 최대 사이즈를 적응시키는 전송 계층 시스템으로 제한되지 않는다. 오히려, 정보 객체가 애플리케이션 계층 내의 전송 계층에 의해 제공되는 최대 전송 패킷 콘텐츠 섹션 사이즈로 프래그먼팅된 프래그먼트의 프래그먼트 사이즈를 조정할 수 있다. 프래그먼트 사이즈는 예컨대 시변 송신 채널 특성의 결과로 전송 계층으로 포즈(pose)되는 전송 계층으로부터의 명령에 응답하는 시변 방식으로 변할 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예들은 도면과 관련하여 아래에서 더욱 상세히 기술된다.
도 1a는 예시적인 애플리케이션 계층 시스템의 개략도이다.
도 1b는 정보 객체의 예시적인 트리 구조의 개략도이다.
도 2는 실시예에 따른 텍스트 기반의 정보 신호에 대한 블록도이다.
도 3은 실시예에 따른 텍스트 기반의 정보 신호를 위한 수신기의 블록도이다.
도 4a 및 4b는 프래그먼트 섹션 플러스 관련된 프래그먼트 헤더를 전송하는 예시적인 방식의 개략도이다.
도 1a는 본 발명이 이용될 수 있는 일례로서 애플리케이션 계층 시스템을 도시한 것이다. 도 1a의 애플리케이션 계층 시스템은 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 전송하는 텍스트 기반의 정보 신호가 송신측(10)에서 수신측(12)으로 제공되는 텍스트 기반의 정보 서비스 시스템이다. 텍스트 기반의 정보 콘텐츠는 예컨대 뉴스, 광고 또는 다른 텍스트 정보를 포함할 수 있다. 텍스트 기반의 정보 콘텐츠는 다수의 정보 객체(14)로 분산된다. 도 1a에 도시된 바와 같이, 각 객체는, 예컨대, 객체 헤더(15) 및 객체 콘텐츠 섹션(18)을 포함할 수 있다. 더욱이, 각 객체(14)는 다수의 서로 다른 객체 IDs 중에서 고유 객체 ID와 관련될 수 있다. 도 1a에 도시된 바와 같이, 이러한 객체 ID는, 참조 부호(20)로 도시되고, 객체 헤더 내에 포함될 수 있다. 각각의 객체(14)의 텍스트 기반의 콘텐츠는 (22)로 도시되고, 객체 콘텐츠 섹션(18)에 의해 포함된다. 객체(14)의 일부는 다른 객체에 대한 링크를 가질 수 있다. 이와 같은 링크 항목은 객체 콘텐츠 섹션(18) 내에 포함될 때에 도 1a에서 참조 부호(24)로 도시된다. 링크 항목(24)은 라벨(28)뿐만 아니라 포인터(26)가 속하는 객체의 객체 ID(20)와 상이한 객체 ID를 가리키거나 참조하는 포인터(26)를 포함한다. 양방의 텍스트 부분(22) 및 라벨(28)은 수신측(12)에서 사용자에 나타내기 위해 전용된다. 아래에 더욱 상세히 기술되는 바와 같이, 수신측(12)에서의 사용자에게는 라벨(28)로 나타내는 링크 항목(24)을 활성화시킬 기회가 주어져, 현재 객체 ID(20)를 가진 현재 객체에서 활성화된 링크 항목(24)의 포인터(26)가 참조하는 객체까지 탐색한다(navigate). 후자 양태는 도 1b에 관하여 아래에 더욱 상세히 기술된다.
물론, 추가적 구문 요소가 객체 헤더(16) 및/또는 객체 콘텐츠 섹션(18) 및/또는 객체 자체로 구성될 수 있다. 예컨대, 객체 헤더(16)는 객체 콘텐츠 섹션(18)의 타입 또는 구조를 특정하는 구문 요소(30)를 포함할 수 있다. 예컨대, 매뉴얼(manual) 객체, 순수 텍스트 객체, 리스트 객체 등은 구별될 수 있다.
도 1a에 도시된 바와 같이, 송신측(10)은 객체(14)를 수신측에 제공하도록 구성되는 제공자(32)를 포함한다. 제공자(32)는 데이터 캐루셀(data carousel) 방식으로 객체(14)를 수신측(12)에 제공하도록 구성될 수 있다. 즉, 제공자(32)는 객체 IDs를 통해 순환하도록 구성될 수 있으며, 어떤 객체 ID를 방문하는 반복률은 개별 객체 IDs 간에 상이할 수 있다. 대안적으로, 제공자(32)는 요구 시, 즉 결정된 객체 ID를 가진 어떤 객체를 수신측(12)에 제공하기 위해 수신측(12)으로부터의 요청에 응답하여 객체(14)를 수신측(12)에 제공하도록 구성될 수 있다.
수신측(12)에서, 프로세서(34)는 제공자(32)에 의해 제공된 정보 객체(14)를 수신하여, 이들을 분석하고, 아래에 더욱 상세히 기술되는 바와 같이 객체 헤더(16) 내의 사양(specification)에 따라 이들을 처리하도록 구성된다. 수개의 장치가 프로세서(34)와 접속된다. 이들 장치는 프리젠테이션(presentation) 장치(36), 입력 장치(38) 및 메모리(40)를 포함한다. 특히, 프로세서(34)는 현재 선택된 객체 ID(20)를 가진 객체의 객체 콘텐츠 섹션(18) 내의 텍스트 콘텐츠를 프리젠테이션 장치(36)를 통해 사용자에게 나타내도록 구성된다. 프리젠테이션 장치(36)는, 예컨대, 그래픽 표시 장치 또는 텍스트 표시 장치와 같은 표시 장치를 포함할 수 있다. 그러나, 또한, 프리젠테이션 장치(36)는 객체의 텍스트 콘텐츠를 사용자에게 나타낼 시에 텍스트 대 음성 변환을 수행하는 프로세서(34)를 가진 확성기를 포함하는 것이 가능하다. 나타낸다면, 프로세서(34)는 링크 항목(24)의 라벨(28)을 사용자에게 나타낸다. 그 다음, 사용자에게는 입력 장치(38)에 의해 프리젠테이션 장치(36)를 통해 나타내는 그런 링크 항목(24)을 활성화시키거나 선택할 기회가 주어진다. 예컨대, 입력 장치(38)는, 예컨대, 4-토글 스위치와 같은 토글 스위치 또는 회전 노브를 포함할 수 있거나, 터치 스크린 능력 도는 이의 조합을 포함할 수 있다. 음성 제어를 가능하게 하는 음성 인식 입력 능력이 한층 더 실행하기 쉽다. 특히, 하나 이상의 링크 항목(24)이 현재 선택되고 나타낸 객체 내에 나타내는 경우에, 프로세서(34)는 이들 링크 항목 중에서 실제 선택 가능한 링크 항목을 강조하도록 구성될 수 있으며, 사용자는 입력 장치(38)를 통해 제각기 현재 선택 가능한 링크 항목을 변경할 수 있고, 현재 선택 가능한 링크 항목을 활성화시킬 수 있다. 링크 항목의 선택에 응답하여, 프로세서(34)는 선택된 링크 항목(24)의 포인터(26)에 의해 새롭게 선택된 객체 ID라고 부르는 객체 ID를 정하고, 그 객체 ID를 가진 객체를 획득하여, 그것의 텍스트 콘텐츠를 프리젠테이션 장치(36)를 통해 사용자에게 나타낸다. 데이터 캐루셀의 경우에, 프로세서(34)는 제공자(32), 또는 메모리(40) 내의 객체 캐시(42) 내에 저장되는 그의 미리 캐시된 버전에 의해 제공되는 데이터 캐루셀 텍스트 기반의 정보 신호로부터 새롭게 선택된 객체 ID를 가진 객체를 획득할 수 있다. 대안적으로, 프로세서(34)는 제공자(32)로부터 정보 객체(14)를 요청함으로써 새롭게 선택된 객체 ID를 가진 정보 객체(14)를 획득할 수 있다.
상술한 텍스트 기반의 정보 서비스 시스템에서, 사용자에게는 그 서비스의 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 통해 탐색할 기회가 주어진다. 이를 예시하기 위해, 도 1b에 대한 참조가 행해진다. 도 1b는 정보 객체(14)의 예시적인 트리 구조를 도시하며, 트리 구조는 포인터(26) 또는 링크 항목(24)으로 정의된다. 특히, 도 1b는 둥근 모서리를 가지고, "M"으로 표시되는 직사각형으로 예시되는 하나 이상의 링크 항목(24)을 포함하는 객체(50)와, 직각 모서리를 가지고, "T"로 표시되는 객체(52)를 구별한다. 이미 상술한 바와 같이, 각 객체(14)에는 고유 객체 ID가 지정된다. 환언하면, 도 1b에 도시된 객체(14)는 제각기 그와 관련된 고유 객체 ID를 가지며, 이는 도 1b에 도시된 바와 같은 어떤 다른 객체(14)의 객체 ID와 상이하다. 링크 객체(50) 중 하나는, 도 1b의 경우에 예시적으로 객체 ID 0×0000인 특정 객체 ID와 관련될 수 있다. 이러한 객체(54)는 객체(14)가 포인터(28)에 의해 구조화되는 트리 구조(56)의 루트를 형성한다. 루트 객체(54)의 특정 객체 ID는 수신측(12)에서 알려질 수 있고, 초기에, 예컨대, 프로세서(34) 상에서 스위칭할 시에 프로세서(34)에 의해 사용자에게 나타낼 수 있다. 루트 객체(54)는 계층적 트리 구조(56)의 제 1 계층적 수준(hierarchy levels)을 형성한다. 루트 객체(54)의 링크 항목(24)의 포인터(26)는 루트 객체(54)에서 개시하여, 제 2 계층적 수준의 객체(14)로 연장하는 화살표로 예시된 바와 같이 제 2 계층적 수준을 형성하는 서로 다른 객체 IDs를 가진 객체(14)를 가리킨다. 그 다음, 제 2 계층적 수준의 객체(50)는 각각의 서로 다른 객체 ID 등을 가진 객체를 가리키는 포인터를 가진 링크 항목을 갖는다. 객체(14)의 "계층적 수준"은 루트 객체(54)에서 각각의 객체까지 최단 가능 경로로서 정의될 수 있다. 계층적 수준의 범위가 실시예에 따라 제한되지 않을 수 있지만, 계층적 수준의 수는 20의 계층적 수준과 같은 최대값으로 제한될 수 있다. 마찬가지로, 객체(50)마다 링크 항목의 수는 제한되지 않을 수 있거나 일부 최대값으로 제한될 수 있다. 도 1b에 도시된 바와 같이, 객체(14)는 하나 이상의 객체(50)의 각각의 링크 항목으로 나타낼 수 있거나 가리킬 수 있다. 더욱이, 어떤 객체(50)의 링크 항목의 포인터는 다음 계층적 수준의 객체를 가리키는데 제한되지 않는다. 오히려, 어떤 계층적 수준의 객체(50)는 도 1b에서 점선으로 예시된 바와 같이 하위 계층적 수준 내에서 서로 다른 객체 ID를 가진 객체를 가리키는 링크 항목을 가질 수 있다.
도 1a를 부가적으로 참조하면, 프로세서(34)는 객체의 트리(56)를 통해 탐색할 시에 사용자를 지원하도록 구성된다. 특히, 프로세서(34)는 제공자(32)에 의해 제공되는 데이터 캐루셀 신호를 감시하도록 구성될 수 있거나, 관련되는 현재 선택된 객체 ID를 가진 객체(14)를 검출하여, 프리젠테이션 장치(36)를 통해 이러한 정보 객체의 콘텐츠를 나타내는 사용자에게 프리젠테이션을 제공하도록 객체 캐시(42) 내에서 검색할 수 있다. 현재 나타낸 객체가 링크 항목(24)을 포함하면, 사용자는 이것을 선택하거나 현재 나타낸 객체의 링크 항목(24) 중 하나를 선택할 것을 촉구한다. 특히, 사용자는 입력 장치(38)의 사용에 의해 수개의 링크 항목 중 하나를 선택할 수 있다. 사용자에 의해 어떤 링크 항목을 선택할 시에, 프로세서(34)는 이러한 링크 항목(24)에 의해 새롭게 선택된 객체 ID라고 부르는 객체 ID를 정하며, 프로세서(34)는, 이러한 객체의 텍스트 콘텐츠를 사용자 등에 나타내기 위해, 예컨대, 제공자(32), 또는 캐시(32) 내에 저장되는 그의 캐시된 버전에 의해 제공되는 데이터 캐루셀 신호를 감시한다. 상술한 바와 같이, 대안적 실시예에 따르면, 프로세서(34)는 데이터 캐루셀 신호를 이용하는 대신에 제공자(32)로부터 새롭게 선택된 객체 ID를 요청한다.
프로세서(34)는 방문 순서로 최근 방문한 객체 IDs를 추적하기 위해 메모리(40)를 이용할 수 있다. 환언하면, 프로세서(34)는 메모리(40) 내에 경로 히스토리(path history)(58)를 저장할 수 있으며, 경로 히스토리(58)는 라우트(route) 격체(54)에서 어떤 다른 객체(14)로 탐색할 때 통과(traversed) 객체 IDs의 리스트를 포함한다. 경로 히스토리(58)는 객체 IDs의 소정의 수로 제한될 수 있으며, 이러한 수는 예컨대 계층적 수준의 최대 수와 동일하거나 후자 보다 크다. 사용자가 예컨대 입력 장치(38)의 사용에 의해 이러한 이전의 객체(50)로의 복귀를 요청할 시에 프로세서(34)는 사용자가 현재 표시된 객체에 도달하는 객체(50)의 객체 ID를 획득하기 위해 경로 히스토리(58)를 이용할 수 있다. 프로세서(34)는 새롭게 선택된 객체 ID가 이미 경로 히스토리(58)에 나타나는 경우에 히스토리 경로(58)를 단축하도록 구성될 수 있다. 더욱이, 프로세서(34)는 경로 히스토리 내의 서로 다른 객체 IDs의 수가 최대수를 초과할 시에 경로 히스토리(58)로부터 가장 오래된 또는 어떤 다른 객체 ID를 제거하도록 구성될 수 있다.
상기 설명은 애플리케이션 계층 시스템으로 제한되었다. 즉, 상기 설명은 텍스트 기반의 정보 콘텐츠가 분산되는 정보 객체의 처리 및 구조로 제한되었다. 도 2 및 3은 제각기 도 1a 및 1b에 대해 상술한 바와 같이 텍스트 기반의 정보 서비스를 구현하도록 구성되는 송신기 및 수신기에 대한 예들을 도시하며, 송신기 및 수신기는 또한 전송 계층에 관한 구성 요소를 포함한다. 따라서, 도 2 및 3은 또한 한편으로 애플리케이션 계층과 다른 한편으로는 전송 계층 간의 인터페이스를 도시한다.
도 2는 송신기(70)의 일례를 도시한다. 송신기(70)는 애플리케이션 계층 유닛(72) 및 전송 계층 유닛(74)을 포함한다. 애플리케이션 계층 유닛은 도 1a의 제공자(32)에 대응하거나 기능상 동일한 객체 제공자(74)를 포함한다. 또한, 애플리케이션 계층 유닛(72)은 프래그먼터(fragmenter)(76) 및 헤더 가산기(78)를 포함한다. 객체 제공자(74), 프래그먼터(76) 및 헤더 가산기(78)는 상술한 순서로 전송 계층 유닛(74)에 직렬로 접속된다.
도 1a에 대해 이미 상술한 바와 같이, 객체 제공자(74)는 객체(14)를 제공하여, 이들을 프래그먼터(76)로 출력한다. 도 2의 예에서, 각 객체는 객체 헤더(16) 및 객체 콘텐츠 섹션(18) 이외에 부가적인 데이터, 즉, 부가적인 헤더(80) 및 중복 데이터(82)를 포함한다. 객체(14)는, 예컨대, MSC 데이터 그룹 헤더인 부가적인 헤더(80), 오류 검출 또는, 대안적으로, MSC 데이터 그룹 헤더(80)의 오류 검출로부터 결정되고, 이들 검출을 가능하게 하는 중복 코드 워드인 중복 데이터(82)를 가진 MSC 데이터 그룹일 수 있을 뿐만 아니라, 객체 헤더(16) 및 객체 콘텐츠 섹션(18)으로 이루어지는 MSC 데이터 그룹 필드일 수 있다. 객체 헤더(16) 내에 포함된 정보 이외에, MSC 데이터 그룹 헤더(80)는 객체 콘텐츠 섹션(18) 내의 텍스트 콘텐츠가 속하는 텍스트 기반의 정보 서비스를 식별하여, 다른 서비스에 속하는 객체와 정보 객체(14)를 구별할 수 있다. 그러나, 방금 언급된 부분(80 및 82)은 단지 선택적이고, 누락될 수 있음이 강조되어야 한다. 더욱이, 도 2에서, 부분(80 및 82)이 정보 객체(14) 내에 포함되는 것으로 기술되지만, 또한, 정보 객체(14)가 도 2의 참조 부호(14)만을 가지며, MSC 데이터 그룹을 나타내는 MSC 데이터 그룹의 데이터 그룹 필드로 제한되는 것으로 해석될 수 있다. 그러나, 부분(80 및 82)은 단지 선택적일 시에, 객체 제공자(74)에 의해 제공되는 유닛은 대체로 정보 객체(14)로 나타낸다.
따라서, 프래그먼터(76)는 정보 객체(14)의 단위로 객체 제공자(74)로부터 데이터를 수신한다. 특히, 프래그먼터(76)는 객체 제공자(74)로부터 정보 객체(14)의 시퀀스를 수신한다. 프래그먼터(76)는 전송 계층 유닛(71)이 정보 객체(14)의 전송 및 패킷화를 처리할 수 있음을 보장할 책임이 있다. 이를 위해, 프래그먼터(76)는 정보 객체(14)가 미리 정해진 길이를 초과하는지에 관해 검사하며, 이 미리 정해진 길이는 결과적으로 현재 물리적 채널 상황 등과 같은 물리적 환경에 따라 전송 계층 유닛(74)에 의해 미리 정해지거나, 시변 방식으로 규정될 수 있다. 프래그먼터(76)는 현재 정보 객체(14)의 길이가 임계 길이를 초과하는 것으로 결정하면, 프래그먼터(76)는 정보 객체를 프래그먼트(14a 및 14b)의 시퀀스로 분리하여, 예컨대, 임계 길이에 의해 허용되는 한 길게, 이러한 정보 객체(14)에 대한 프래그먼터(76)의 출력에서 프래그먼트 섹션의 시퀀스의 서브시퀀스를 형성하도록 한다. 방금 언급된 바와 같이, 동일한 객체에 속하는 프래그먼트 섹션들은 서로 다른 길이를 가질 수 있으며, 이전의 길이에 대한 최종 길이 뿐만 아니라, 최종 길이 이전의 프래그먼트 섹션은 서로 길이가 다를 수 있다.
헤더 가산기(78)는 프래그먼트 섹션의 시퀀스를 수신하여, 제각기 각 프래그먼트 섹션에 관련된 프래그먼트 헤더(84a 및 84b)를 제공하며, 프래그먼트 헤더(84a 및 84b)에 전적으로 의존하여, 프래그먼트 섹션(14a 및 14b)의 디프래그먼팅이 프래그먼트 섹션(14a 및 14b)의 시퀀스로부터 정보 객체(14)의 시퀀스를 재구성하게 한다. 특히, 프래그먼트 헤더(84a 및 84b)는, 이들이 속하는 프래그먼트 섹션이 함께 정보 객체를 형성하는 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 제 1 프래그먼트 섹션인지, 그것이 속하는 프래그먼트 섹션이 함께 정보 객체를 형성하는 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 최종 프래그먼트 섹션인지에 관해 나타내고, 프래그먼트 헤더에 전적으로 기초하여, 프래그먼트 섹션이 정보 객체를 완전히 재구성하는지 또는 프래그먼트 섹션이 누락하는지에 관해 검사할 수 있도록 결정될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 각 프래그먼트 헤더(84a 및 84b)는, 예컨대, 제 1 플래그, 최종 플래그(88) 및 연속성 지수(continuity index)(90)를 포함할 수 있다. 제 1 플래그(86)는 프래그먼트 섹션(14a)이 정보 객체(14)의 제 1 프래그먼트를 포함할 경우에 이네이블(enable)될 수 있고, 그렇지 않으면, 디세이블(disable)된다.
마찬가지로, 최종 플래그(88)는 프래그먼트 헤더(84a)와 관련된 프래그먼트 섹션(14a)이 정보 객체의 최종 프래그먼트를 포함할 경우에 이네이블될 수 있고, 그렇지 않으면, 디세이블된다. 결과적으로, 연속성 지수(90)는 정보 객체의 제 1 프래그먼트를 포함하는 프래그먼트 섹션(14a)에서 0으로부터 개시하여, 이러한 정보 객체의 프래그먼트를 포함하는 각 다음 프래그먼트 섹션(14b)에 대해 1만큼 증가되는 카운터를 포함할 수 있다. 제 1 플래그(86) 및 최종 플래그(88)는 1비트 심볼일 수 있다. 연속성 지수(90)는, 예컨대, 6비트 카운터 값일 수 있다. 정보 객체가 26 = 64 이상의 프래그먼트 섹션으로 프래그먼팅되면, 카운터는 오버플로(overflow)하거나, 아래에 더욱 상세히 기술되는 바와 같이 수신측에서 정상 동작으로 간주되는 0에서 다시 시작할 수 있다.
다음에는, 프래그먼트 헤더의 시퀀스에 대한 일례가 3개의 연속 정보 객체가 제각기 1, 4 및 2 프래그먼트로 프래그먼팅되는 예시적인 경우에 대해 리스트된다.
제 1 플래그 최종 플래그 연속성 지수
1 1 000000
1 0 000000
0 0 000001
0 0 000010
0 1 000011
1 0 000000
0 1 000001
전송 계층 유닛(74)은 제각기 프래그먼트 헤더(84a 및 84b)와 관련된 각각의 프래그먼트 섹션(14a 및 14b)의 시퀀스를 수신하여, 수신측으로의 전송을 위한 책임을 진다. 프래그먼터(76) 및 헤더 가산기(78)에 의해 수행되는 프래그먼팅으로 인해, 전송 계층 유닛(74)은 정보 객체(14)의 최대 길이를 잘 처리할 수 있는 것으로 제한되지 않는다. 오히려, 전송 계층 유닛(74)은 이용 가능한 어떤 전송 계층 기법을 이용할 수 있다. 예컨대, MSC 데이터 그룹의 형식과 같이 정보 객체(14)에 대한 사이즈 한계치는 4 kb일 수 있다. 따라서, 프래그먼터(76) 및 헤더 가산기(78) 없이, 전송 계층 유닛(74)은 그 사이즈의 객체를 잘 처리할 수 있어야 한다. 그러나, 프래그먼팅으로 인해, 전송 계층 유닛(74)은 이와 같은 전송 계층 기법으로 제한되지 않는다. 예컨대, 이러한 경우에, 전송 계층 유닛(74)은 어떤 DAB, DRM, HD 라디오, Worldspace 또는 어떤 다른 전송 계층 시스템을 이용할 수 있다. 사실상, 전송 계층 유닛(74)은 어떤 가능한 방식으로 관련된 프래그먼트 헤더(84a 및 84b)를 가진 프래그먼트 섹션(14a 및 14b)의 시퀀스에서 전송 신호(92)를 형성하지만, 이러한 들어오는 시퀀스의 구조를 유닛 또는 프래그먼트 섹션 플러스 프래그먼트 헤더로 논리적으로 유지한다. 예컨대, 도 4a에 도시된 바와 같이, 전송 계층 유닛(74)은 각 프래그먼트 섹션 플러스 관련된 프래그먼트 헤더, 즉 각 전송 유닛을 개별적으로 관련된 전송 패킷 헤더(96)를 자체 가진 하나의 전송 패킷 콘텐츠 섹션(94)으로 패킷화할 수 있다. 대안적으로, 전송 계층 유닛(92)은 프래그먼트 섹션 플러스 프래그먼트 헤더의 시퀀스를 프래그먼트 섹션 및 관련된 프래그먼트 헤더의 연속 쌍 간의 경계를 나타내는 동기화 헤더를 가진 스트림으로서 전송한다. 대안적으로, 전송 계층 유닛(74)은 도 4b에 예시된 바와 같이 하나 이상의 전송 패킷으로 분산되는 프래그먼트 섹션 플러스 프래그먼트 헤더의 쌍을 전송할 수 있다. 데이터 전달 자체가 지상파 신호(92) 또는 위성 신호 등의 형태와 같은 어떤 방식으로 수행될 수 있다. 더욱이, 이미 상술한 바와 같이, 데이터 송신(92)은 예컨대 무선 송신 방송 신호와 같은 방송 신호일 수 있거나, 송신은 예컨대 요구 시에 객체를 송신하는 경우에서와 같이 각각의 주소로 나타내는 특정 수신자를 목표로 한다.
도 3은 전송 신호(92)를 수신하기 위한 가능한 수신기를 도시한다. 도 3의 수신기는 전송 계층 유닛(110) 및 애플리케이션 계층 유닛(112)을 포함하고, 애플리케이션 계층 유닛(112)은 추출기(114), 디프래그먼터(de-fragmenter)(116) 및 객체 처리기(118)를 포함하며, 객체 처리기는, 도 1a에 도시된 바와 같이, 예컨대 도 1a의 프로세서(34) 및 이와 관련된 하나 이상의 소자를 포함한다.
전송 계층 유닛(110)은 전송 신호를 수신하여, 그로부터 전송 유닛의 시퀀스를 재구성하며, 각 전송 유닛은 프래그먼트 헤더 플러스 프래그먼트 섹션의 쌍에 대응하거나 동일하다. 도 3의 수신기의 애플리케이션 계층 유닛(112)은 추출기(114)와 객체 처리기(118) 간에 접속되는 디프래그먼터(116)를 갖는다. 추출기(114)는 전송 계층 유닛(110)으로부터 전송 유닛의 시퀀스를 수신하여, 그로부터 각 전송 유닛에 대해 각각의 프래그먼트 헤더(120) 및 프래그먼트 섹션(122)을 추출한다. 그 다음, 디프래그먼터(116)는 정보 객체를 획득하도록 프래그먼트 헤더의 사용으로 프래그먼트 섹션의 전송된 시퀀스를 디프래그먼팅하며, 적어도 정보 객체의 일부에 대해, 프래그먼트 섹션의 각각의 서브시퀀스로부터 각각의 정보 객체(14)를 구성한다. 그 다음, 객체 처리기(118)는 도 1a 및 1b에 대해 이미 상술한 방식으로 획득된 정보 객체(14)를 이용한다.
특히, 디프래그먼터(116)는 프래그먼팅된 정보 객체(14)의 프래그먼트가 송신기의 전송 계층 유닛(74)과 수신기의 전송 계층 유닛(110) 간의 어떤 곳에서 분실되었는지에 관해 검사하기 위해 프래그먼트 헤더를 이용한다. 이를 위해, 디프래그먼터(116)는 먼저 관련된 프래그먼트 섹션이 정보 객체의 제 1 프래그먼트를 포함하는지에 관해 전송 계층 유닛(110)으로부터 수신되는 현재 전송 유닛의 현재 프래그먼트 섹션의 프래그먼트 헤더를 검사한다. 그렇다면, 디프래그먼터(116)는, 프래그먼트가 누락하여 프래그먼팅된 정보 객체의 재구성 또는 구성을 방지함을 나타내는 불연속성이 존재하는지에 관해, 현재 프래그먼트 섹션의 프래그먼트 헤더뿐만 아니라, 현재 프래그먼트 섹션 바로 다음의 프래그먼트 섹션의 실행과 관련된 프래그먼트 헤더를 검사한다. 처음 프래그먼트 섹션의 시퀀스에서 무슨 일이 일어날지라도, 연속 프래그먼트 섹션의 상술한 실행은 프래그먼트 섹션이 정보 객체의 제 1 프래그먼트를 포함함을 나타내는 프래그먼트 헤더를 가진 프래그먼트 섹션 이전의 프래그먼트 섹션에서, 또는 각각의 프래그먼트 섹션이 정보 객체의 최종 프래그먼트를 포함함을 나타내는 관련된 프래그먼트 헤더를 가진 프래그먼트 섹션에서 종료하도록 결정된다. 예컨대, 제 5 프래그먼트 헤더가 방금 언급된 실행 종료를 형성하는 프래그먼트 섹션에 속하는 상기 표 내의 제 5 및 6 프래그먼트 헤더로부터 볼 수 있듯이 두가지 조건이 일반적으로 적용된다.
이를 더욱 상세히 설명하기 위해, 상기 예시된 프래그먼트 헤더의 리스트에 대한 참조를 한다. 예컨대, 현재 프래그먼트 섹션은 이러한 표에서 제 2 프래그먼트 헤더를 가진 것으로 상상한다. 관련된 프래그먼트 헤더를 가진 프래그먼트 섹션의 어떤 것도 손실되지 않으면, 연속 프래그먼트 섹션의 실행은 제 5 프래그먼트 헤더가 이네이블된 최종 플래그를 가질 시에 제 3 프래그먼트 헤더/프래그먼트 섹션 쌍에서 제 5 프래그먼트 헤더/프래그먼트 섹션 쌍으로 확장한다. 그러나, 예컨대, 제 5 프래그먼트 헤더 플러스 프래그먼트 섹션이 송신 시에 손실되었으면, 상술한 연속 프래그먼트 섹션의 실행은, 이러한 프래그먼트 섹션이 이네이블된 제 1 플래그를 가진 바로 다음의 제 6 프래그먼트 헤더보다 앞설 시에, 그리고 이네이블된 최종 플래그를 가진 제 1 프래그먼트 헤더가 심지어 나중에 따르므로 제 4 프래그먼트 섹션에서 종료한다.
검사에 의해, 일부 중간 프래그먼트 섹션이 이네이블되는 제 1 플래그를 가진 프래그먼트 헤더를 갖는 프래그먼트 섹션 바로 앞이지만, 최종 플래그가 이네이블되지 않는 프래그먼트 헤더를 갖는 프래그먼트 섹션에서 상술한 실행 또는 실행 종료 중 손실되었음이 밝혀지면, 디프래그먼터(116)는 현재 프래그먼트 섹션 플러스 바로 다음 프래그먼트 섹션의 실행을 중단하고, 프래그먼트 섹션의 실행 바로 다음에 프래그먼트 섹션의 디프래그먼팅을 재개한다.
그러나, 검사 결과에 의해 프래그먼트가 누락되지 않았다면, 디프래그먼터(116)는 현재 프래그먼트 섹션 및 바로 다음 프래그먼트 섹션의 실행으로부터 정보 객체를 구성한다. 선택적으로, 디프래그먼터(116)는 재구성된 정보 객체가 정확한지에 관해 결정하기 위해 중복 정보(82)를 검사한다.
추가적 이스케이프 메커니즘(escape mechanism)으로서, 디프래그먼터(116)는 정보 객체에 대한 최대 사이즈가 여전히 충족되도록 연속 프래그먼트 섹션의 실행의 길이를 제한할 수 있다. 예컨대, 이네이블되는 제 1 플래그를 가진 프래그먼트 헤더를 갖는 프래그먼트 섹션이 상기에 정의된 바와 같은 프래그먼트 섹션 종료의 실행에 앞서며, 정보 객체에 대한 최대 길이를 초과하는 이들 프래그먼트 섹션의 길이의 합을 가지면, 이들 프래그먼트는 서로 다른 정보 객체에 속해야 하고, 어떤 프래그먼트 섹션은 손실되었음이 자명하다. 이러한 경우에, 프래그먼터는 4 kb에서와 같은 최대 사이즈에서 프래그먼트의 조립을 중단하고, 지금까지 처리된 프래그먼트 섹션을 폐기하여, 이네이블되는 제 1 플래그를 가진 프래그먼트 헤더를 갖는 다음 프래그먼트 섹션으로 상술한 바와 같은 처리를 재개한다.
특히, 제 1 플래그, 최종 플래그 및 연속성 지수(90)를 가진 프래그먼트 헤더의 타입을 이용할 때, 디프래그먼터(116)는 다음과 같이 동작할 수 있다. 먼저, 디프래그먼터(116)는 이네이블되는 제 1 플래그를 기다릴 수 있다. 그 후, 디프래그먼터(116)는 프래그먼트 섹션의 수집을 시작한다. 연속하여, 디프래그먼터(116)는 연속성 지수(90)로 나타낸 카운터의 불연속성이 있는지에 관해 검사하기 위해 다음의 프래그먼트 헤더의 연속성 지수를 검사한다. 검출된 불연속성이 있으면, 디프래그먼터(116)는 모든 프래그먼트를 폐기하여, 이네이블되는 제 1 플래그를 가진 다음 프래그먼트 헤더로 동작을 재개한다. 검출된 제 1 플래그가 있으면, 디프래그먼터(116)는 이네이블되는 최종 플래그를 가진 프래그먼트 헤더가 누락되었음을 알고, 그래서, 디프래그먼터(116)는 지금까지 수집된 프래그먼트 섹션을 폐기하고, 이네이블되는 제 1 플래그를 가진 다음 프래그먼트 헤더로 재개한다. 그러나, 디프래그먼터(116)가 이네이블되는 제 1 플래그를 가진 프래그먼트 헤더의 제 1 발생 전에 이네이블되는 최종 플래그를 가진 프래그먼트 헤더에 도달하면, 디프래그먼터(116)는 수집된 프래그먼트 섹션으로부터 구성된 정보 객체를 객체 처리기로 넘겨주며, 그 다음, 이 객체 처리기는 선택적으로 중복 정보(82)를 검사하고, 정확하다면, 간략히 상술한 바와 같이 애플리케이션 계층 선호에 따라 정보 객체를 더 처리한다. 상술한 바와 같이, 현재 수집된 프래그먼트 섹션 길이의 합이 정보 객체에 대한 한계치를 초과하자마자 수집은 중단될 수 있다.
본 발명은 캐루셀 기반의 데이터 송신으로도 제한되지 않고 방송으로도 제한되지 않음에 주목한다. 오히려, 이미 상술한 바와 같이, 상술한 설명과는 달리, 상술한 실시예들은 또한 데이터 객체가 요구 시에 전달되는 데이터 송신에 적용될 수 있다. 마찬가지로, 상술한 설명과는 달리, 상기 실시예들은 요구에 의해 송신을 주문할 수 있거나 주문할 수 없는 특정 주소로 지향되는 주소 기반의 데이터 송신으로 전달될 수 있다.
환언하면, 본 발명의 실시예에 따르면, 정보 객체로 분산되는 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 반송하는 텍스트 정보 신호를 위한 수신기는 전송 유닛의 시퀀스를 획득하기 위해 전송 신호를 수신하는 전송 계층 유닛 및 애플리케이션 계층 유닛을 포함할 수 있다. 애플리케이션 계층 유닛은 각 전송 유닛을 검사하여, 관련된 프래그먼트 헤더를 가진 프래그먼트 섹션의 시퀀스를 획득하기 위해 프래그먼트 헤더 및 이로부터의 대응하는 프래그먼트 섹션을 추출하는 추출기, 정보 객체를 획득하도록 프래그먼트 헤더의 사용으로 프래그먼트 섹션의 전송된 시퀀스를 디프래그먼팅하고, 적어도 정보 객체의 일부에 대해, 프래그먼트 섹션의 시퀀스의 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스로부터 각각의 정보 객체를 구성하는 디프래그먼터, 및 객체 헤더 및 객체 콘텐츠 섹션을 획득하도록 정보 객체를 구문 분석(parse)하여, 객체 헤더에 따라 정보 객체를 처리하는 정보 객체 처리기를 포함한다. 선택적으로, 전송 신호는 하나 이상의 전송 패킷으로 분산되는 패킷화 형식으로 포함되는 각 전송 유닛을 가질 수 있고, 각 전송 패킷은 전송 패킷 헤더 및 전송 패킷 데이터 섹션을 포함하며, 전송 계층 유닛은, 전송 콘텐츠 섹션의 길이 또는 전송 패킷 섹션 내의 페이로드(payload) 부분에 대한 페이로드 추출 정보를 획득하여, 페이로드 추출 정보의 사용으로, 단지 전송 패킷의 비트를 추출하여 애플리케이션 계층 유닛으로 전송하기 위해 각 전송 패킷에 대해 전송 패킷 헤더를 검사하도록 구성될 수 있으며, 전송 패킷의 비트는 프래그먼트 헤더 및 프래그먼트 섹션 중 적어도 하나에 관계한다.
마찬가지로, 본 발명의 실시예에 따르면, 정보 객체로 분산되는 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 반송하는 텍스트 기반의 정보 신호를 위한 송신기는 애플리케이션 계층 유닛 및 전송 계층 유닛을 포함할 수 있다. 애플리케이션 계층 유닛은 정보 객체를 프래그먼트 섹션의 시퀀스로 프래그먼팅하고, 적어도 정보 객체의 일부에 대해, 각각의 정보 객체를 프래그먼트 섹션의 시퀀스의 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스로 프래그먼팅하는 프래그먼터, 및 프래그먼트 섹션의 디프래그먼팅이 정보 객체를 획득하도록 하는 프래그먼트 헤더를 각 프래그먼트 섹션에 제공하는 헤더 가산기를 포함할 수 있으며, 각 프래그먼트 섹션 및, 각각의 프래그먼트 섹션이 관련되는 프래그먼트 헤더는 전송 유닛을 형성한다. 전송 계층 유닛은 전송 신호 내의 전송 유닛의 시퀀스를 전송 유닛 방향으로 송신할 책임이 있다. 선택적으로, 전송 계층 유닛은 전송 신호가 하나 이상의 전송 패킷으로 분산되는 패킷화 형식으로 포함되는 각 전송 유닛을 가질 수 있도록 전송 신호 내의 전송 유닛의 시퀀스를 송신하도록 구성될 수 있으며, 각 전송 패킷은 전송 패킷 헤더 및 전송 패킷 데이터 섹션을 포함하며, 전송 패킷 헤더는 전송 콘텐츠 섹션의 길이에 대한 페이로드 추출 정보, 또는 프래그먼트 헤더 및 프래그먼트 섹션 중 적어도 하나에 관계하는 전송 패킷의 비트를 나타내는 전송 패킷 섹션 내의 페이로드 부분에 대한 페이로드 추출 정보를 포함한다.
실제 구현에 따라, 발명의 방송 개념은 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현될 수 있다. 그래서, 본 발명은 또한 CD, 디스크, DVD, 메모리 스틱, 메모리 카드 또는 메모리 칩과 같은 컴퓨터 판독 가능한 매체 상에 저장될 수 있는 컴퓨터 프로그램에 관한 것이다. 그래서, 본 발명은 또한, 컴퓨터 상에서 실행될 때, 상기 도면과 관련하여 기술된 발명의 방법을 수행하는 프로그램 코드를 가진 컴퓨터 프로그램이다.
본 발명이 수개의 바람직한 실시예에 관하여 기술되었지만, 본 발명의 범주 내에서 변경, 치환 및 등가물이 가능하다. 또한, 본 발명의 방법 및 조성물을 구현하는 많은 대안적 방식이 존재함에 주목되어야 한다. 그래서, 다음의 첨부된 청구범위는 본 발명의 참된 정신 및 범주 내에서 그런 모든 변경, 치환 및 등가물을 포함하는 것으로 해석되어야 한다.
더욱이, 흐름도에 나타낸 모든 단계는 제각기 수신기, 송신기 및 유닛 내의 각각의 수단에 의해 구현되고, 이 구현이 CPU, ASIC의 회로 부분 등에서 실행하는 서브루틴을 포함할 수 있음에 주목된다.

Claims (10)

  1. 정보 객체(14)로 분산되는 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 전송(carrying)하는 텍스트 정보 신호용 수신기에 있어서,
    상기 텍스트 정보 신호용 수신기는,
    전송 유닛의 시퀀스를 획득하기 위해 전송 신호(92)를 수신하는 전송 계층 유닛(110);
    애플리케이션 계층 유닛(112)을 포함하며,
    상기 애플리케이션 계층 유닛(112)은,
    각 전송 유닛을 검사하여, 관련된 프래그먼트 헤더(fragment header)를 가진 프래그먼트 섹션의 시퀀스를 획득하기 위해 프래그먼트 헤더(84a) 및 이로부터의 대응하는 프래그먼트 섹션(14a)을 추출하는 추출기(114);
    상기 정보 객체(14)를 획득하도록 상기 프래그먼트 헤더(84a)의 사용으로 상기 프래그먼트 섹션(14a)의 시퀀스를 디프래그먼팅(de-fragmenting)하고, 적어도 상기 정보 객체(14)의 일부에 대해, 상기 프래그먼트 섹션의 시퀀스의 프래그먼트 섹션(14a)의 서브시퀀스로부터 각각의 정보 객체(14)를 구성하는 디프래그먼터(de-fragmenter, 116); 및
    객체 헤더(16) 및 객체 콘텐츠 섹션(18)을 획득하도록 상기 정보 객체를 구문 분석하고, 상기 객체 헤더(16)에 따라 상기 정보 객체를 처리하는 정보 객체 처리기(118);를 포함하는 것을 특징으로 하는 텍스트 정보 신호용 수신기.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 프래그먼트 섹션(14a)의 시퀀스와 관련된 상기 프래그먼트 헤더(84a)는,
    상기 프래그먼트 헤더가, 정보 객체가 프래그먼팅되는 서브시퀀스의 프래그먼트 섹션의 제 1 프래그먼트 섹션인지에 관해서 나타내고;
    상기 프래그먼트 헤더가, 정보 객체가 프래그먼팅되는 서브시퀀스의 프래그먼트 섹션의 최종 프래그먼트 섹션인지에 관해서 나타내며;
    정보 객체가 프래그먼팅되는 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 상기 프래그먼트 헤더가, 상기 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 제 1 프래그먼트 섹션으로부터 최종 프래그먼트 섹션으로 연속적으로 변화하는 연속성 지수(continuity index)를 갖도록 구성되고,
    상기 디프래그먼터는,
    a) 현재 프래그먼트 섹션이, 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 상기 제 1 프래그먼트 섹션인지에 관해 현재 프래그먼트 섹션이 관련되는 상기 프래그먼트 헤더를 검사하고,
    b) 만약 그렇다면, 이들 프래그먼트 헤더의 상기 연속성 지수의 불연속성이 존재하는지에 관해, 처음 상기 프래그먼트 섹션의 시퀀스에서 무슨 일이 일어날지라도, 상기 현재 프래그먼트 섹션의 상기 프래그먼트 헤더를 검사하고, 상기 현재 프래그먼트 섹션 바로 다음의 프래그먼트 섹션의 실행과 관련되고, 프래그먼트 섹션이 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 상기 제 1 프래그먼트 섹션임을 나타내는 관련된 프래그먼트 헤더를 가진 프래그먼트 섹션 바로 전의 프래그먼트 섹션에서, 또는 프래그먼트 섹션이 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 상기 최종 프래그먼트 섹션임을 나타내는 관련된 프래그먼트 헤더를 가진 프래그먼트 섹션에서 종료하는 상기 프래그먼트 헤더를 검사하며;
    c) 만약 이들 프래그먼트 헤더의 상기 연속성 지수의 불연속성이 존재한다면, 또는 상기 실행은 프래그먼트 섹션이 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 상기 최종 프래그먼트 섹션임을 나타내지 않는 관련된 프래그먼트 헤더를 가진 프래그먼트 섹션에서 종료한다면, 상기 프래그먼트 섹션의 실행 시에 상기 현재 프래그먼트 섹션을 폐기하고, 상기 현재 프래그먼트 섹션으로서의 프래그먼트 섹션의 상기 실행 바로 다음의 상기 프래그먼트 섹션으로 단계 a)에서 상기 디프래그먼트를 재개하며;
    d) 만약 그렇지 않으면, 상기 현재 프래그먼트 섹션 및 상기 프래그먼트 섹션의 실행으로부터 상기 정보 객체를 구성함으로써 디프래그먼팅를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 텍스트 정보 신호용 수신기.
  3. 정보 객체로 분산되는 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 전송하는 텍스트 기반의 정보 신호용 송신기에 있어서,
    상기 정보 객체(14)를 프래그먼트 섹션(14a)의 시퀀스로 프래그먼팅하고, 적어도 상기 정보 객체(14)의 일부에 대해, 각각의 정보 객체를 상기 프래그먼트 섹션의 시퀀스의 프래그먼트 섹션(14a)의 서브시퀀스로 프래그먼팅하는 프래그먼터(76); 및
    상기 정보 객체(14)를 획득하기 위해서 상기 프래그먼트 섹션(14a)의 디프래그먼트를 허용하는 프래그먼트 헤더(84a)를 각 프래그먼트 섹션(14a)에 제공하는 헤더 가산기(78)로서, 각 프래그먼트 섹션(14a) 및, 각각의 프래그먼트 섹션(14a)이 관련되는 상기 프래그먼트 헤더(84a)는 전송 유닛을 형성하는 헤더 가산기(78);를 포함하는 애플리케이션 계층 유닛(72); 및
    전송 신호(92) 내의 상기 전송 유닛의 시퀀스를 전송 유닛별로 송신하는 전송 계층 유닛(74)을 포함하는 것을 특징으로 하는 텍스트 기반의 정보 신호용 송신기.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 헤더 가산기(78)는 상기 프래그먼트 섹션(14a)의 상기 시퀀스와 관련된 프래그먼트 헤더(84a)가,
    상기 프래그먼트 헤더가, 정보 객체가 프래그먼팅되는 서브시퀀스의 프래그먼트 섹션의 제 1 프래그먼트 섹션인지에 관해서 나타내고;
    상기 프래그먼트 헤더가, 정보 객체가 프래그먼팅되는 서브시퀀스의 프래그먼트 섹션의 최종 프래그먼트 섹션인지에 관해서 나타내며;
    정보 객체가 프래그먼팅되는 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 상기 프래그먼트 헤더가, 상기 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 제 1 프래그먼트 섹션으로부터 최종 프래그먼트 섹션으로 연속적으로 변화하는 연속성 지수를 갖도록 구성되는 것을 특징으로 하는 텍스트 기반의 정보 신호용 송신기.
  5. 전송 유닛의 시퀀스의 형식으로 정보 객체(14)로 분산되는 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 전송하는 텍스트 정보 신호를 수신하는 애플리케이션 계층 유닛(112)에 있어서,
    각 전송 유닛을 검사하고, 관련된 프래그먼트 헤더를 가진 프래그먼트 섹션의 시퀀스를 획득하기 위해 프래그먼트 헤더(84a) 및 이로부터의 대응하는 프래그먼트 섹션(14a)을 추출하는 추출기(114);
    상기 정보 객체(14)를 획득하도록 상기 프래그먼트 헤더(84a)의 사용으로 상기 프래그먼트 섹션(14a)의 시퀀스를 디프래그먼팅하고, 적어도 상기 정보 객체(14)의 일부에 대해, 상기 프래그먼트 섹션의 시퀀스의 프래그먼트 섹션(14a)의 서브시퀀스로부터 각각의 정보 객체(14)를 구성하는 디프래그먼터(116); 및
    객체 헤더(16) 및 객체 콘텐츠 섹션(18)을 획득하도록 상기 정보 객체를 구문 분석하고, 상기 객체 헤더(16)에 따라 상기 정보 객체를 처리하는 정보 객체 처리기(118)를 포함하는 것을 특징으로 하는 텍스트 정보 신호를 수신하는 애플리케이션 계층 유닛.
  6. 전송 신호(92) 내의 전송 유닛의 시퀀스의 형식으로 정보 객체로 분산되는 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 전송하는 텍스트 기반의 정보 신호를 송신하는 애플리케이션 계층 유닛(72)에 있어서,
    상기 정보 객체(14)를 프래그먼트 섹션(14a)의 시퀀스로 프래그먼트하고, 적어도 상기 정보 객체(14)의 일부에 대해, 각각의 정보 객체를 상기 프래그먼트 섹션의 시퀀스의 프래그먼트 섹션(14a)의 서브시퀀스로 프래그먼트하는 프래그먼터(76); 및
    상기 정보 객체(14)를 획득하기 위해서 상기 프래그먼트 섹션(14a)의 디프래그먼트를 허용하는 프래그먼트 헤더(84a)를 각 프래그먼트 섹션(14a)에 제공하는 헤더 가산기(78)로서, 각 프래그먼트 섹션(14a) 및, 각각의 프래그먼트 섹션(14a)이 관련되는 상기 프래그먼트 헤더(84a)는 전송 유닛을 형성하는 헤더 가산기(78);
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 텍스트 기반의 정보 신호를 송신하는 애플리케이션 계층 유닛.
  7. 전송 유닛의 시퀀스의 형식으로 정보 객체로 분산되는 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 전송하는 텍스트 기반의 정보 신호를 포함하는 전송 신호로서, 각 전송 유닛은 프래그먼트 헤더(84a) 및 이에 대응하는 프래그먼트 섹션(14a)을 포함하고, 상기 정보 객체(14)를 획득하기 위해서 상기 프래그먼트 헤더(84a)는 상기 프래그먼트 섹션(14a)의 시퀀스의 디프래그먼팅를 허용하는 전송 신호에 있어서,
    적어도 상기 정보 객체(14)의 일부에 대해, 각각의 정보 객체(14)는 상기 프래그먼트 섹션의 시퀀스의 프래그먼트 섹션(14a)의 서브시퀀스로 분산되고, 상기 프래그먼트 섹션(14a)의 상기 시퀀스와 관련된 상기 프래그먼트 헤더(84a)는,
    상기 프래그먼트 헤더는, 정보 객체가 프래그먼팅되는 서브시퀀스의 프래그먼트 섹션의 제 1 프래그먼트 섹션인지에 관해서 나타내고;
    상기 프래그먼트 헤더는, 정보 객체가 프래그먼팅되는 서브시퀀스의 프래그먼트 섹션의 최종 프래그먼트 섹션인지에 관해서 나타내며;
    정보 객체가 프래그먼팅되는 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 상기 프래그먼트 헤더는, 상기 프래그먼트 섹션의 서브시퀀스의 제 1 프래그먼트 섹션으로부터 최종 프래그먼트 섹션으로 연속적으로 변화하는 연속성 지수를 갖도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전송 신호.
  8. 애플리케이션 계층에서, 전송 유닛의 시퀀스의 형식으로 정보 객체(14)로 분산되는 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 전송하는 텍스트 정보 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    각 전송 유닛을 검사하고, 관련된 프래그먼트 헤더를 가진 프래그먼트 섹션의 시퀀스를 획득하기 위해 프래그먼트 헤더(84a) 및 이로부터의 대응하는 프래그먼트 섹션(14a)을 추출하는 단계;
    상기 정보 객체(14)를 획득하도록 상기 프래그먼트 헤더(84a)의 사용으로 상기 프래그먼트 섹션(14a)의 시퀀스를 프래그먼팅하고, 적어도 상기 정보 객체(14)의 일부에 대해, 상기 프래그먼트 섹션의 시퀀스의 프래그먼트 섹션(14a)의 서브시퀀스로부터 각각의 정보 객체(14)를 구성하는 단계; 및
    객체 헤더(16) 및 객체 콘텐츠 섹션(18)을 획득하도록 상기 정보 객체를 구문 분석하고, 상기 객체 헤더(16)에 따라 상기 정보 객체를 처리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 텍스트 정보 신호를 수신하는 방법.
  9. 애플리케이션 계층에서, 전송 신호(92) 내의 전송 유닛의 시퀀스의 형식으로 정보 객체로 분산되는 텍스트 기반의 정보 콘텐츠를 전송하는 텍스트 기반의 정보 신호를 송신하는 방법에 있어서,
    상기 정보 객체(14)를 프래그먼트 섹션(14a)의 시퀀스로 프래그먼트하고, 적어도 상기 정보 객체(14)의 일부에 대해, 각각의 정보 객체를 상기 프래그먼트 섹션의 시퀀스의 프래그먼트 섹션(14a)의 서브시퀀스로 프래그먼트하는 단계; 및
    상기 정보 객체(14)를 획득하기 위해서 상기 프래그먼트 섹션(14a)의 디프래그먼트를 허용하는 프래그먼트 헤더(84a)를 각 프래그먼트 섹션(14a)에 제공하는 단계로서, 각 프래그먼트 섹션(14a) 및, 각각의 프래그먼트 섹션(14a)이 관련되는 상기 프래그먼트 헤더(84a)는 전송 유닛을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 텍스트 기반의 정보 신호를 송신하는 방법.
  10. 컴퓨터 상에서 실행할 때, 청구항 8 또는 9에 따른 방법을 수행하기 위한 명령을 가진 컴퓨터 프로그램.
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