KR20130120416A - 디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보 송수신 장치 및 방법 - Google Patents

디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보 송수신 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보 송수신 장치 및 방법에 관한 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른 시그널링 정보 전송 방법은, 방송 서비스 데이터가 전송되는 전송 네트워크에 대한 정보를 나타내는 네트워크 정보 테이블, 및 적어도 하나의 방송 서비스와 상기 적어도 하나의 방송 서비스와 매핑되는 적어도 하나의 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)에 대한 정보를 나타내는 서비스 정보 테이블을 포함하는 시그널링 정보를 생성하는 과정; 및 상기 시그널링 정보를 GSE(Generic Stream Encapsulation) 패킷을 통해 전송하는 과정을 포함한다.

Description

디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보 송수신 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR TRANSMITTING AND RECEIVING SIGNALLING INFORMATION IN A DIGITAL BROADCAST SYSTEM}
본 발명은 디지털 방송 시스템에 관한 것으로, 특히 디지털 방송 시스템에서 방송 서비스의 수신을 위한 시그널링 정보를 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
통신 및 방송 기술의 발달로 인해 종래의 방송 시스템 혹은 이동 통신 시스템에서 휴대 단말기에게 휴대 방송 서비스를 제공한다. 상기 휴대 방송 서비스는 2000년대 중반 이후 본격적인 표준화와 상용 서비스에 힘입어, 제2세대 휴대 방송 표준들이 만들어지게 되었다. 상기 제 2세대 방송 표준의 일 예가 유럽 디지털 방송 표준 단체인 DVB(Digital Video Broadcasting)에서 규격을 제정하고 있는 Next Generation Handheld(NGH)이다. 상기 NGH는 지상파 방송망을 최대한 활용하기 위한 MPEG(Moving Picture Experts Group)-2 TS(Transport Stream) profile과 IP(Internet Protocol)와의 연동을 위한 IP profile 등이 있다. MPEG-2 TS profile은 TS에서 제공하는 PSI/SI(Program Specific Information/Service Information)를 이용하여 서비스 정보 및 상기 서비스가 전송되는 망의 정보를 제공한다. 그러나 IP profile은 MPEG-2 TS를 사용하지 않기 때문에 별도의 방법을 이용하여 서비스 정보 및 상기 서비스가 전송되는 망의 정보를 제공해야 한다.
DVB-NGH 시스템은 서비스 제공자(Service Provider), 네트워크 제공자(Network Provider), 및 수신기(Receiver) 등으로 구성된다.
상기 Service Provider가 제공하는 방송 서비스에 필요한 정보 및 상기 Network Provider가 제공하는 방송 서비스에 필요한 정보를 제공해야 한다. 그러나, GSE(Generic Stream Encapsulation)를 이용하여 방송 서비스가 전송될 경우, 정보를 효율적으로 제공하기 위한 방법이 요구된다.
본 발명은 디지털 방송 시스템에서 GSE를 사용하여 방송 서비스가 제공될 때 방송 서비스의 수신에 필요한 정보를 적절하게 전송할 수 있는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명은 디지털 방송 시스템에서 방송 서비스 수신을 위한 시그널링 정보를 효율적으로 송수신하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 실시 예에 따른 시그널링 정보 전송 방법은, 방송 서비스 데이터가 전송되는 전송 네트워크에 대한 정보를 나타내는 네트워크 정보 테이블, 및 적어도 하나의 방송 서비스와 상기 적어도 하나의 방송 서비스와 매핑되는 적어도 하나의 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)에 대한 정보를 나타내는 서비스 정보 테이블을 포함하는 시그널링 정보를 생성하는 과정; 및 상기 시그널링 정보를 GSE(Generic Stream Encapsulation) 패킷을 통해 전송하는 과정을 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따른 시그널링 정보 전송 장치는, 디지털 방송 시스템에서 방송 서비스 수신을 위한 시그널링 정보를 전송하는 장치에 있어서, 방송 서비스 데이터가 전송되는 전송 네트워크에 대한 정보를 나타내는 네트워크 정보 테이블, 및 적어도 하나의 방송 서비스와 상기 적어도 하나의 방송 서비스와 매핑되는 적어도 하나의 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)에 대한 정보를 나타내는 서비스 정보 테이블을 포함하는 시그널링 정보를 생성하는 시그널링 정보 생성부; 및 상기 시그널링 정보를 GSE(Generic Stream Encapsulation) 패킷을 통해 전송하는 전송부를 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따른 시그널링 정보 수신 방법은, 디지털 방송 시스템에서 방송 서비스 수신을 위한 시그널링 정보를 수신하는 방법에 있어서, 송신장치로부터 시그널링 정보를 수신하는 과정; 상기 시그널링 정보를 분석하는 과정; 및 상기 시그널링 정보를 분석한 결과, 방송 서비스 데이터가 전송되는 전송 네트워크에 대한 정보를 나타내는 네트워크 정보 테이블, 및 적어도 하나의 방송 서비스와 상기 적어도 하나의 방송 서비스와 매핑되는 적어도 하나의 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)에 대한 정보를 나타내는 서비스 정보 테이블을 확인하는 과정을 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따른 시그널링 정보 수신 장치는, 디지털 방송 시스템에서 방송 서비스 수신을 위한 시그널링 정보를 수신 하는 장치에 있어서, 시그널링 정보를 수신하는 수신부; 및 상기 시그널링 정보를 분석하고, 분석 결과, 방송 서비스 데이터가 전송되는 전송 네트워크에 대한 정보를 나타내는 네트워크 정보 테이블, 및 적어도 하나의 방송 서비스와 상기 적어도 하나의 방송 서비스와 매핑되는 적어도 하나의 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)에 대한 정보를 나타내는 서비스 정보 테이블을 확인하는 제어부를 포함한다.
본 발명은 디지털 방송 시스템에서 GSE를 사용하여 방송 서비스가 제공될 때 방송 서비스의 수신에 필요한 정보를 적절하게 전송할 수 있다.
도 1은 DVB-NGH의 시스템 구성도;
도 2a 및 도 2b는 DVB-NGH의 프로토콜 구성도;
도 3은 본 발명의 실시 예에 적용되는 DVB-GSE 구조도;
도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 NGH 프로토콜의 일 예를 나타낸 구성도;
도 5는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 GSE LLC 패킷을 이용하여 NIT 와 SIT를 전송하는 프레임 구조도;
도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 GSE LLC 패킷을 이용하여 NIT 와 SIT를 전송하는 프레임 구조도;
도 7은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 GSE LLC 패킷을 이용하여 NIT 와 SIT를 전송하는 프레임 구조도;
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보를 송신하는 장치를 나타낸 도면;
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보를 수신하는 장치를 나타낸 도면;
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보를 송신하는 동작 흐름도; 및
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보를 수신하는 동작 흐름도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이때 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의하여야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
또한 이하에서 설명되는 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념으로 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
이하 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
후술될 상세한 설명에서는 상술한 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명에 있어서 대표적인 실시 예를 제시할 것이다. 상기 대표적인 실시 예는 DVB-GSE와 OMA BAC BCAST(Open Mobile Alliance Browser and Content Mobile Broadcast)의 기술을 바탕으로 설명될 것이나, 상기 실시 예가 본 발명이 적용될 수 있는 범위를 제한하지는 않는다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기의 설명에서는 본 발명에 따른 동작을 이해하는데 필요한 부분만이 설명되며 그 이외 부분의 설명은 본 발명의 요지를 흩트리지 않도록 생략될 것이라는 것을 유의하여야 한다.
본 발명의 설명에 있어서 구체적인 예를 들기 위하여 DVB-NGH 및 GSE 기술을 바탕으로 설명하나, 이 설명이 본 발명의 내용을 제한하지는 않는다.
도 1은 DVB-NGH의 시스템 구성도이다.
Service Provider(100)는 방송 서비스 및 상기 방송 서비스의 수신에 필요한 제어 정보들을 Network Operator(120)에게 제공한다. Network Operator(120)는 Network Gateway(122)를 통하여 상기 Service Provider들(100)로부터 수신한 방송 서비스들을 하나 이상의 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe : 이하 "PLP"이라 칭함)로 매핑한다. 상기 PLP는 물리 전송 특성이 동일한 방송 서비스들을 모아서 전송하는 물리계층에서 사용하는 논리 채널이다. Network Operator(120)는 상기 PLP를 통해서 전송되는 방송 서비스들을 수신하기 위해 필요한 정보를 Service Provider(100)가 제공한 방송 서비스 수신에 필요한 정보와 합하여 수신기들이 상기 방송 서비스의 수신에 필요한 정보도 제공한다. 상기 PLP들(124-1…124-N)에 대응된 방송 서비스들과 제어 정보들은 각각의 전송기(128-1…128-N)로 전송되어 방송 물리 신호로 변경되어 해당 지역의 수신기들(140-1…140-N)에게 전송된다. 수신기는 상기 제어 정보 및 방송 서비스들을 수신하여 사용자에게 방송 서비스를 제공하게 된다.
도 2a는 DVB-NGH의 프로토콜 구성도의 일 예이다.
DVB-NGH 계층(210)은 NGH의 물리(physical) 계층으로서, 비트 스트림을 적절한 변조 방식을 사용하여 전송하며, 비트 스트림과 Layer 1 시그널링(212)을 전송한다. 상기 Layer 1 시그널링(212)은 단말이 DVB-NGH 망을 찾을 수 있는 정보 등의 물리 계층에서 필요한 정보를 제공한다.
BB 프레임(Baseband Frame) 계층(214)은 물리 계층의 상위 계층이며, 상위 계층에서 전송된 데이터가 인캡슐레이션(Encapsulation) 과정을 통해 기저대역 프레임(Baseband(BB) Frame)으로 생성된다.
인캡슐레이션(Encapsulation) 계층(216)은 MPEG-2 TS를 사용하여 상위 데이터를 정형화하거나 DVB-GSE를 사용하여 상위에서 온 데이터를 정형화한다. 본 발명에서는 DVB-GSE를 사용하는 경우를 가정한다.
IP(Internet protocol) 계층(218)은 서비스 데이터와 상기 서비스에 필요한 정보를 IP 패킷 형태로 전송한다.
상기 IP 계층(218)의 상위 계층에는 서비스 데이터(220)이 구성된다. 상기 서비스 데이터(220)는 예컨대, 서비스 가이드, 전자 서비스 가이드 등이 될 수 있다.
도 2b는 DVB-NGH의 프로토콜 구성도의 다른 일 예이다.
DVB-NGH의 프로토콜은 서비스 계층, 전송 계층, 물리 계층으로 구성된다.
서비스 계층은 사용자에게 제공되는 비디오 채널과 같은 서비스를 처리하고, 처리된 서비스는 전송 계층으로 전송된다. 이때 서비스는 방송 서비스라 칭할 수 있다.
전송 계층은 상기 방송 서비스를 통해 전달되는 방송 서비스 컴포넌트(components)를 PLP에 매핑한다.
물리 계층은 사용자에게 제공되는 비디오 채널과 같은 서비스를 운반할 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 적용되는 DVB-GSE 구조도를 나타낸다.
GSE 패킷(Packet)(300)은 GSE 패킷의 처리에 필요한 정보를 제공하는 헤더(Header)(310)와 실제 데이터를 전송하는 데이터 필드(Data Field)(320)로 구성된다. Header(310)의 구성은 Start indicator(311), End indicator(312), Label Type Indicator(313), GSE Packet Length(314), Frag ID(315), PDU(Protocol Data Unit) Total Length(316), Protocol Type(317), Label(318) 및 확장 헤더(Extension Header)(319)로 구성된다.
Start indicator(311)는 1비트 지시자로서 "1"의 값을 가질 때는 해당 GSE 패킷(300)이 상위 PDU의 첫 번째 Fragment를 전송함을 의미한다. End Indicator(312)는 1비트 지시자로서 "1"의 값을 가질 때는 해당 GSE 패킷이 상위 PDU의 마지막 Fragment를 전송함을 의미한다. 상기 상위 PDU의 중간 프래그먼트를 전송하는 GSE 패킷(300)은 Start Indicator(311)과 End Indicator(312)의 값으로 각각 "0", "0"을 가진다.
Label Type indicator(313)는 2비트 지시자로서 GSE 패킷(300)에서 사용하는 GSE 계층의 주소인 Label의 형식을 알려준다. 상기 Label은 수신기들이 자신이 수신해야 할 GSE 패킷을 구별하기 위해서 사용한다. 상기 Label Type Indicator(313)가 "00"의 값을 가질 때는, 6 byte 길이의 Label(GSE 계층에서의 주소)가 사용됨을 의미하며, 상기 Label Type Indicator(313)가 "01"의 값일 때는 3 byte 길이의 Label이 사용됨을 의미한다. 그리고 상기 Label Type Indicator(313)가 "10"의 값을 가질 때는 Lable이 사용되지 않음을 의미하며, 상기 Label Type Indicator(313)가 "11"의 경우에는 Label이 재사용됨을 의미한다. 상기 Label Type Indicator(313)가 "11"의 경우는 Label의 반복 전송으로 인한 낭비를 방지하기 위해서 이용하나, 상기 GSE 패킷들이 전송되는 Baseband Frame의 첫 번째 GSE 패킷은 반드시 Label 정보를 header에 가지고 있어야 하며, 그 이후의 GSE 패킷들부터 "11" 의 값을 사용하여 Label의 반복 전송을 방지할 수 있다.GSE에서도 상위 PDU의 길이가 Baseband Frame의 길이보다 부족하여 패딩을 해야 하는 상황이 발생한다. 이때 상기 Start Indicator(311), End Indicator(312), Label Indicator(318)의 값의 조합으로 패딩 데이터(Padding data)가 전송됨을 알려 줄 수 있다. 상기 Start Indicator(311), End Indicator(312), Label Indicator(318)의 값이 모두 "0"일 경우, 해당 GSE 패킷(300)의 데이터 필드(320)에는 패딩 비트들이 포함됨을 의미한다.
GSE Packet Length(314)는 12비트 길이를 가지며, GSE Packet Length(314) 이후의 첫 비트부터 데이터 필드(320)의 제일 마지막 비트 혹은 패딩 비트 바로 전의 데이터 필드의 마지막 비트까지 GSE 패킷(300)의 길이를 바이트로 나타내며, 최대 4096 바이트를 알려줄 수 있다.
Frag ID(315)는 프레그먼트된(fragmented) PDU들을 식별하기 위해서 사용된다. 즉 하나의 PDU로부터 프레그먼트되어 여러 개의 GSE 패킷(300)으로 전송되는 프레그먼트된 PDU들은 모두 동일한 식별자 값을 갖는다.
PDU Total Length(316)는 GSE 패킷들을 통해서 전송되는 PDU의 총 길이를 알려주며 16비트 길이를 갖는다.
Protocol Type(317)은 GSE 패킷의 데이터 필드를 통해서 전송되는 PDU의 protocol type과 확장 헤더의 존재를 알려주는 16비트 필드이다. Type 1(0 부터 1535)은 확장 헤더의 존재와 형식, PDU type을 알려주며, Type 2(1536부터 65535)는 PDU protocol 형식을 알려준다.
Label(318)은 상기에서 설명된 Label의 값이 전송되는 필드로서 6 바이트 혹은 3 바이트 길이를 나타내며, 확장 헤더(319)는 상기 헤더(310)에서 제공되는 정보 외에 부가적인 정보를 제공할 경우 사용된다.
도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 NGH 프로토콜의 일 예를 나타낸 구성도이다.
본 발명의 제 1 실시 예는 도 3에서 설명된 GSE 패킷을 사용하여 NGH를 통해 제공되는 방송 서비스에 대한 정보를 제공하는 방안에 대해 제안한다.
상기 방송 서비스에 대한 정보는 NGH 망, 즉, 주파수 및 멀티플렉서(Multiplexer)에 대한 정보를 제공하는 네트워크 정보(Network Information)와 방송 서비스와 상기 방송 서비스들이 매핑되어 전송되는 PLP들에 대한 정보를 제공하는 서비스 정보(Service information )의 2가지로 정의한다. 상기 네트워크 정보 및 서비스 정보는 네트워크 정보 테이블(Network Information Table, NIT)와 서비스 정보 테이블(Service information Table, SIT)의 형태로 각각 제공된다고 가정한다.
이하에서는, 도 4, 도 5, 도 6, 및 도 7을 통해 NIT 및 SIT를 어떻게 전송할 지에 대해 설명하기로 한다.
도 4에 도시된 LLC(Logical Link Control)(400)는 GSE로 전송될 IP 패킷을 효율적으로 전송하도록 하는 기능 및 GSE로 전송될 IP 패킷을 효율적으로 전송하도록 필요한 제어 정보를 제공한다. 도 4, 도 5, 도 6, 및 도 7에서 NIT 및 SIT를 전송하는 GSE 패킷들은 LLC(400)의 제어를 통하여 생성된다고 가정한다.
도 5는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 GSE LLC 패킷을 이용하여 NIT 와 SIT를 전송하는 프레임 구조도이다.
본 발명의 제1 실시 예에서는 GSE LLC 패킷에 확장 헤더(510)를 설정한 후, 상기 확장 헤더(510)에 Payload(520)에서 전송되는 NIT/SIT 버전 정보를 제공한다. 본 발명의 제1 실시 예에서는 GSE LLC 패킷에 Payload(520)를 설정하고, 상기 Payload(520)는 GSE 레벨에서의 NIT/SIT 컨테이너(522)를 포함한다. 상기 NIT/SIT 컨테이너(522)는 NIT(522a) 및 SIT(522b)가 포함된다. 도 3에서 설명한 바와 같이 GSE 패킷의 Protocol type의 type1은 확장 헤더의 존재 여부와 상기 확장 헤더로 알려주는 정보의 형식을 제공한다. 따라서 0에서 1535의 값 중 사용되지 않는 임의의 값을 상기 GSE 패킷의 protocol type으로 할당하여, 상기 GSE 패킷을 수신한 수신기가 상기 GSE 패킷의 페이로드 부분에 NIT와 SIT가 전송됨과 확장 헤더에 NIT/SIT의 버전 정보가 존재함을 알 수 있게 해준다. 상기 NIT/SIT 버전 정보는 상기 수신기가 NIT/SIT를 해석하기 전에 NIT/SIT의 버전 정보를 알게 해 줌으로서, 새로 수신한 NIT/SIT가 기수신한 NIT/SIT의 정보와 동일할 경우에는, 상기 새로이 수신한 NIT/SIT를 처리하지 않을 수 있도록 한다. 상기 NIT와 SIT의 전송량이 하나의 GSE 패킷 보다 클 경우에는 여러 개의 GSE 패킷이 사용된다. 도 5에서 도시된 바와 같이 여러 개의 GSE 패킷이 사용될 경우 제일 첫 번째 GSE LLC 패킷에 확장 헤더가 전송될 수 있다. 그러나 이러한 방법으로 한정하지 않는다.
도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 GSE LLC 패킷을 이용하여 NIT 와 SIT를 전송하는 프레임 구조도이다.
본 발명의 제2 실시 예에서는 GSE LLC 패킷에 Payload(620)를 설정하고, 상기 Payload(620)는 UL 솔루션으로부터 NIT/SIT 컨테이너(622)를 포함한다. 상기 NIT/SIT 컨테이너(622)는 NIT(622a) 및 SIT(622b)가 포함된다.
본 발명의 제 1실시 예와 제 2 실시 예의 차이는 제 2 실시 예에서는 SIT와 NIT가 상위 계층의 서비스 정보 제공부에 의해서 전송된다. 상기 상위 계층의 서비스 정보 제공부의 예는 OMA BCAST의 서비스 가이드와 같이 전자 서비스 가이드를 제공하는 것이 될 수 있다. 본 발명의 제 2실시 예에서 NIT와 SIT는 GSE LLC 패킷에 바로 삽입되어 전송되는 것이 아니라, OMA BCAST Service Guide function의 Service Guide Delivery Descriptor(SGDD, 상세 기술 내용은 OMA BCAST TS-Service Guide 기술 규격 참조)와 같은 컨테이너(container)에 삽입되어 전송될 수 있다. 본 발명의 제 1실시 예에 비해 제 2실시 예의 장점은 GSE 계층에서 NIT/SIT의 정보를 직접 생성할 필요가 없다는 것이다. 즉, 서비스에 대한 정보를 제공하는 것을 기본 기능으로 가지고 있는 OMA BCAST Service Guide에서 NIT와 SIT를 제작하여, 서비스 가이드 수신에 필요한 기본 정보를 제공하는 SGDD에 NIT/SIT를 전송함으로써, 수신기가 SGDD를 수신하기만 하면 NGH 방송 서비스에 필요한 가장 기본적인 정보를 획득할 수 있게 해주는 것이다. 즉, 본 발명의 제 1실시 예에서는 단말기가 GSE LLC 패킷을 수신한 후, NIT와 SIT를 해석해서, 상기 NIT/SIT가 가르키는 정보에 따라 OMA BCAST의 SGDD를 획득한 후, 상기 SGDD에서 서비스 가이드를 수신을 위한 정보 획득 후에, 서비스 가이드를 수신하여, NGH 방송 서비스를 수신한다. 반면에 본 발명의 제 2 실시 예에서는 SGDD에 NIT/SIT가 바로 전송됨으로, 수신기는 SGDD를 전송하는 GSE LLC 패킷을 수신한 후, 바로 NIT/SIT와 SGDD의 다른 정보를 해석한다. 상기 NIT/SIT와 SGDD의 해석 후에 서비스 가이드를 수신하여 NGH 방송 서비스를 수신하게 된다. 본 발명의 제 2 실시 예의 기본적인 구성은 본 발명의 제 1실시 예와 유사하나, GSE_LLC의 protocol type이 OMA BCAST SGDD가 payload에 담겨 있다는 것을 가르키는 값으로 설정되어야 하며, 상기 설정값은 0 ~ 1535의 임의의 값이 되면 된다. 또한 확장 헤더(610)에는 NIT/SIT의 버전 정보가 제공되어 불필요한 NIT/SIT 해석 작업을 방지한다.
도 7은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 GSE LLC 패킷을 이용하여 NIT 와 SIT를 전송하는 프레임 구조도이다.
본 발명의 제3 실시 예에서는 GSE LLC 패킷에 Payload(720)를 설정하고, 상기 Payload(720)는 IP로부터 NIT/SIT 컨테이너(722)를 포함한다. 상기 NIT/SIT 컨테이너(722)는 NIT(722a) 및 SIT(722b)가 포함된다.
본 발명의 제 2 실시 예와 비교해서 본 발명의 제 3실시 예는 각 서비스 사업자들이 서비스 가이드 생성에 사용하는 솔루션(solution)이 달라서 NIT/SIT를 전송하는 서비스 가이드 유닛(Service Guide Unit)이 달라질 경우에 대한 실시 예다. GSE LLC 패킷의 확장 헤더에 NIT/SIT 컨테이너 정보를 삽입하여 상기 NIT/SIT가 어느 서비스 가이드 솔루션을 통해서 전송되는지를 알려 준다. 상기 서비스 가이드 솔루션에 대한 예는 OMA BCAST, DVB CBMS(Convergence of Broadcast and Mobile Service), 3GPP Multimedia Broadcast Multicast Services (MBMS) SA 등이 될 수 있다. 그 외의 다른 동작은 제 2실시 예와 동일하다.
이하에서는, 표 1을 통해 NIT를 정의하고, 표 3 및 표 5를 통해 SIT를 정의하기로 한다.
하기 표 1은 상기 GSE LLC 패킷을 통해서 전송되는 NIT의 일 예이며, 표 2는 하기 표 1의 각각의 필드에 대한 설명을 나타낸다.
Figure pat00001
필드 정의
NGH_system_id NGH 망의 ID를 나타내는 필드
cell_id NGH 셀의 ID를 나타내는 필드
number_RF Cell ID가 가리키는 셀에 존재하는 무선 주파수(Radio Frequence, RF)의 수를 나타내는 필드
RF_id RF ID를 나타내는 필드
bandwidth RF 송신대역을 나타내는 필드
transmission_mode NGH 송신 모드를 나타내는 필드
guard_interval OFDM 셀간의 가드 인터벌(Guard Interval)을 나타내는 필드
common_clock_reference_id 시스템에서 사용되는 공통 클럭(common clock)의 식별자를 나타내는 필드
in_band_flag 인-밴드 시그널링(in-band signaling)의 사용 여부를 나타내는 필드
ngh_slot_length OFDM 셀들의 수의 현재 슬롯 길이를 나타내는 필드
ngh_slot_interval 현재 NGH 슬롯과 다음 슬롯 간의 T 구간들의 수를 나타내는 필드
number_of_LNC 현재 NGH 시스템에서 LNC(Logical NGH Channel)s의 총 수를 나타내는 필드
RF_main; 메인 RF를 나타내는 필드
n of_PLP; 현재 LNC에서 PLP의 수를 나타내는 필드
PLP_id; PLP ID를 나타내는 필드
하기 표 3은 상기 GSE LLC 패킷을 통해서 전송되는 SIT의 일 예이며, 표 4는 하기 표 3은 각각의 필드에 대한 설명을 나타낸다.
Figure pat00002
필드 정의
section length 섹션(section)의 길이를 나타내는 필드
number of services 현재 채널을 통해 전달되는 방송 서비스들의 수를 나타내는 필드
number of components 방송 서비스 루프(service loop)에서 해당 방송 서비스를 통해 전달되는 컴포넌트들(components)의 수를 나타내는 필드
URL(Uniform Resource Locator) length 각 컴포넌트를 가르키는 "URL_byte or IP address + port number 필드"의 길이를 나타내는 필드
URL_byte or IP address + port number 각 컴포넌트를 가르키는 URL_byte 값 또는 각 컴포넌트가 송신되는 IP 채널을 가리키는 IP address + port number 의 텍스트 바이트 필드
context id 압축 IP 스트림의 CID를 나타내는 필드
context profile
압축 IP 스트림의 context profile을 나타내는 필드
static info length 스테틱 체인 바이트 시퀀스(sequence)의 길이를 나타내는 필드
static chain byte 압축된 IP 스트림의 스테틱 정보인 바이트 시퀀스를 나타내는 필드
Anchor Flag
PLP가 주어진 방송 서비스의 모든 관련 PLPs의 앵커(anchor)인 경우를 나타내는 필드
PLP ID 해당 컴포넌트가 전달되는 PLP ID를 나타내는 필드
MIMO_MODE SISO(Single Input Single Output)/MIMO 구조가 사용됨을 나타내는 필드
T_INT_APLPF
모든 방송 서비스 관련 PLPs의 두개의 연속 프레임들 간의 시간(밀리세컨드 또는 OFDM 심볼들)을 나타내는 필드.
BS_APLPF
OFDM 셀들에서 최대 버퍼 사이즈(즉, 상기 할당된 PLPs 프레임의 최대 사이즈)를 나타내는 필드
CRC byte
연관 섹션의 CRC 바이트를 나타내는 필드
하기 표 5는 상기 GSE LLC 패킷을 통해서 전송되는 SIT의 또 다른 예이며, 표 6은 하기 표 5의 각각의 필드에 대한 설명을 나타낸다.
표 3의 SIT는 NGH 방송 서비스를 기준으로 하여 필요한 정보들을 제공할 수 있도록 SIT를 구성한 것이며, 표 5는 NGH망에서 제공되는 PLP를 기준으로 하여 필요한 정보들을 제공할 수 있도록 SIT를 구성한 것이다. PLP는 식별자를 가지는 데 상기 PLP는 NGH 망 내의 NGH 시스템에서 unique한 값을 가진다. PLP는 동일한 물리 특성을 요구하는 데이터들을 같이 전송할 수 있으므로, NGH 방송 서비스를 구성하는 요소들, 즉 비디오, 오디오, 데이터 등이 동일한 물리 특성을 요구할 경우, 같은 PLP를 통해서 전송될 수 있다. 상기 표 3에서 PLP관련하여 제공된 정보들 anchor float, MIMO Mode, time Interleaver memory 등은 L1 시그널링을 통해서 제공되므로, 표 5에서는 생략하였다.
Figure pat00003
필드 정의
table length Table의 길이를 나타내는 필드
System ID PLP들이 전송되는 NGH 시스템 식별자
Number_of_plps 상기 System ID에서 사용되는 PLP의 숫자를 알려주는 필드
number of Service_components_per_plp PLP를 통해 전달되는 컴포넌트들(components)의 수를 나타내는 필드
URL length 각 컴포넌트를 가르키는 "URL_byte or IP address + port number 필드"의 길이를 나타내는 필드
URL_byte or IP address + port number 각 컴포넌트를 가르키는 URL_byte 값 또는 각 컴포넌트가 송신되는 IP 채널을 가리키는 IP address + port number 의 텍스트 바이트 필드
ROHC(Robust Header Compression)_context id 압축 IP 스트림의 CID(context identification)를 나타내는 필드
ROHC_context profile
압축 IP 스트림의 context profile을 나타내는 필드
ROHC_static info length 스테틱 체인 바이트 시퀀스(sequence)의 길이를 나타내는 필드
ROHC_static chain byte 압축된 IP 스트림의 스테틱 정보인 바이트 시퀀스를 나타내는 필드
CRC byte
연관 섹션의 CRC 바이트를 나타내는 필드
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보를 송신하는 장치를 나타낸 도면이다.
도 8을 참조하면, 시그널링 정보 생성부(810)는 표 1과 같이 NIT를 생성하고, 표 3, 표 5와 같이 SIT를 생성한다.
그리고 SGDD 생성부(830)는 상기 생성된 NIT 및 SIT를 SGDD에 포함시켜 SGDD를 생성하고, SGDD 송신부(850)는 상기 생성된 SGDD를 수신 장치로 송신한다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 SGDD에 포함시켜 전송하나, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 GSE 패킷의 페이로드에 직접 삽입하여 전송하고, 본 발명의 제3 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 GSE 패킷의 확장 헤더에 삽입하여 전송한다.
한편, 도 8에서는 시그널링 정보 생성부(810), SGDD 생성부(830) 및 SGDD 송신부(850)가 별도의 유닛으로 구현된 경우가 도시되어 있으나, 1개의 유닛으로 구현 가능함은 물론이다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보를 수신하는 장치를 나타낸 도면이다.
도 9를 참조하면, SGDD 수신부(910)는 상기 송신 장치로부터 송신된 SGDD를 수신하여 SGDD 분해부(930)로 전달한다. 상기 SGDD 분해부(930)는 상기 수신된 SGDD에서 시그널링 정보를 포함하는 NIT 및 SIT를 분해하여 시그널링 정보 분석부(950)로 전달한다.
그리고 상기 시그널링 정보 분석부(950)는 NIT 및 SIT 각각을 분석한다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 SGDD에 삽입되어 수신되나, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 GSE 패킷의 페이로드에 직접 삽입되어 수신되고, 본 발명의 제3 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 GSE 패킷의 확장 헤더에 삽입되어 수신된다.
한편, 도 4에서는 SGDD 수신부(910), SGDD 분해부(930) 및 SGDD 시그널링 정보 분석부(950)가 별도의 유닛으로 구현된 경우가 도시되어 있으나, 1개의 유닛으로 구현 가능함은 물론이다. 그리고 SGDD 분해부(930) 및 SGDD 시그널링 정보 분석부(950)는 1개의 제어부로 구현할 수도 있다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보를 송신하는 동작 흐름도이다.
도 10를 참조하면, 1010 단계에서 시그널링 정보 생성부(810)는 표 1과 같이 NIT를 생성하고, 표 3, 표 5와 같이 SIT를 생성한다.
1030 단계에서 SGDD 생성부(830)는 상기 생성된 NIT 및 SIT를 SGDD에 포함시켜 SGDD를 생성하고, 1050 단계에서 SGDD 송신부(850)는 상기 생성된 SGDD를 수신 장치로 송신한다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 SGDD에 포함시켜 전송하나, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 GSE 패킷의 페이로드에 직접 삽입하여 전송하고, 본 발명의 제3 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 GSE 패킷의 확장 헤더에 삽입하여 전송한다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 디지털 방송 시스템에서 시그널링 정보를 수신하는 동작 흐름도이다.
도 11을 참조하면, 1110 단계에서 SGDD 수신부(910)가 상기 송신 장치로부터 송신된 SGDD를 수신하면, 1130 단계에서 SGDD 분해부(930)는 상기 수신된 SGDD에서 시그널링 정보를 포함하는 NIT 및 SIT를 분해한다. 그리고 1150 단계에서 시그널링 정보 분석부(950)는 상기 NIT 및 SIT 각각을 분석한다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 SGDD에 삽입되어 수신되나, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 GSE 패킷의 페이로드에 직접 삽입되어 수신되고, 본 발명의 제3 실시 예에 따른 NIT 및 SIT를 포함하는 시그널링 정보는 GSE 패킷의 확장 헤더에 삽입되어 수신된다.
또한 본 발명의 실시 예에 따른 방법과 장치는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시 예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.

Claims (28)

  1. 디지털 방송 시스템에서 방송 서비스 수신을 위한 시그널링 정보를 송신하는 방법에 있어서,
    방송 서비스 데이터가 전송되는 전송 네트워크에 대한 정보를 나타내는 네트워크 정보 테이블, 및 적어도 하나의 방송 서비스와 상기 적어도 하나의 방송 서비스와 매핑되는 적어도 하나의 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)에 대한 정보를 나타내는 서비스 정보 테이블을 포함하는 시그널링 정보를 생성하는 과정; 및
    상기 시그널링 정보를 GSE(Generic Stream Encapsulation) 패킷을 통해 전송하는 과정을 포함하는 송신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 GSE 패킷은 프로토콜 타입 필드를 포함하고,
    상기 프로토콜 타입 필드는 상기 GSE 패킷의 데이터 필드를 통해서 전송되는 PDU(Protocol Data Unit)의 프로토콜 타입과 확장 헤더의 존재 여부를 나타냄을 특징으로 하는 송신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 상기 GSE 패킷의 페이로드에 직접 삽입함을 특징으로 하는 송신 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 서비스 가이드 전달 해석기(Service Guide Delivery Descriptor, SGDD)에 삽입함을 특징으로 하는 송신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 상기 GSE 패킷의 확장 헤더에 삽입함을 특징으로 하는 송신 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 네트워크 정보 테이블은,
    상기 GSE 패킷을 통해 방송 서비스를 전송하는 망의 아이디 필드; 상기 GSE 패킷을 통해 방송 서비스를 수신하는 셀 및 상기 셀의 주변 셀들에 대한 아이디(ID)를 나타내는 필드; 상기 아이디(ID)를 나타내는 필드가 가리키는 셀에 존재하는 무선 주파수의 수를 나타내는 필드; 상기 무선 주파수의 ID를 나타내는 필드; 상기 무선 주파수의 송신 대역을 나타내는 필드; 송신 모드를 나타내는 필드; OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 셀 간의 가드 인터벌(Guard Interval)을 나타내는 필드; 시스템에서 사용되는 공통 클럭(common clock)의 식별자를 나타내는 필드; 인-밴드 시그널링(in-band signaling)의 사용 여부를 나타내는 필드; OFDM 셀들의 수의 현재 슬롯 길이를 나타내는 필드; 현재 슬롯과 다음 슬롯 간의 구간들의 수를 나타내는 필드; LNC(Logical NGH Channel)들의 수를 나타내는 필드; 메인 무선 주파수를 나타내는 필드; 현재 LNC에서 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)의 수를 나타내는 필드; 및 상기 PLP의 ID를 나타내는 필드를 포함함을 특징으로 하는 송신 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 서비스 정보 테이블은,
    테이블의 길이를 나타내는 필드; PLP들이 전송되는 시스템 식별자; 상기 시스템 식별자에서 사용되는 PLP의 숫자를 알려주는 필드; PLP를 통해 전달되는 컴포넌트들(components)의 수를 나타내는 필드; 각 컴포넌트를 가르키는 "URL_byte or IP address + port number 필드"의 길이를 나타내는 필드; 각 컴포넌트를 가르키는 URL_byte 값 또는 각 컴포넌트가 송신되는 IP 채널을 가리키는 IP address + port number 의 텍스트 바이트 필드; 압축 IP 스트림의 CID(context identification)를 나타내는 필드; 압축 IP 스트림의 context profile을 나타내는 필드; 스테틱 체인 바이트 시퀀스(sequence)의 길이를 나타내는 필드; 압축된 IP 스트림의 스테틱 정보인 바이트 시퀀스를 나타내는 필드; 및 연관 섹션의 CRC 바이트를 나타내는 필드를 포함하는 송신 방법.
  8. 디지털 방송 시스템에서 방송 서비스 수신을 위한 시그널링 정보를 송신하는 장치에 있어서,
    방송 서비스 데이터가 전송되는 전송 네트워크에 대한 정보를 나타내는 네트워크 정보 테이블, 및 적어도 하나의 방송 서비스와 상기 적어도 하나의 방송 서비스와 매핑되는 적어도 하나의 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)에 대한 정보를 나타내는 서비스 정보 테이블을 포함하는 시그널링 정보를 생성하는 시그널링 정보 생성부; 및
    상기 시그널링 정보를 GSE(Generic Stream Encapsulation) 패킷을 통해 전송하는 전송부를 포함하는 송신 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 GSE 패킷은 프로토콜 타입 필드를 포함하고,
    상기 프로토콜 타입 필드는 상기 GSE 패킷의 데이터 필드를 통해서 전송되는 PDU(Protocol Data Unit)의 프로토콜 타입과 확장 헤더의 존재 여부를 나타냄을 특징으로 하는 송신 장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 상기 GSE 패킷의 페이로드에 직접 삽입함을 특징으로 하는 송신 장치.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 서비스 가이드 전달 해석기(Service Guide Delivery Descriptor, SGDD)에 삽입함을 특징으로 하는 송신 장치.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 상기 GSE 패킷의 확장 헤더에 삽입함을 특징으로 하는 송신 장치.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 네트워크 정보 테이블은,
    상기 GSE 패킷을 통해 방송 서비스를 전송하는 망의 아이디 필드; 상기 GSE 패킷을 통해 방송 서비스를 수신하는 셀 및 상기 셀의 주변 셀들에 대한 아이디(ID)를 나타내는 필드; 상기 아이디(ID)를 나타내는 필드가 가리키는 셀에 존재하는 무선 주파수의 수를 나타내는 필드; 상기 무선 주파수의 ID를 나타내는 필드; 상기 무선 주파수의 송신 대역을 나타내는 필드; 송신 모드를 나타내는 필드; OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 셀 간의 가드 인터벌(Guard Interval)을 나타내는 필드; 시스템에서 사용되는 공통 클럭(common clock)의 식별자를 나타내는 필드; 인-밴드 시그널링(in-band signaling)의 사용 여부를 나타내는 필드; OFDM 셀들의 수의 현재 슬롯 길이를 나타내는 필드; 현재 슬롯과 다음 슬롯 간의 구간들의 수를 나타내는 필드; LNC(Logical NGH Channel)들의 수를 나타내는 필드; 메인 무선 주파수를 나타내는 필드; 현재 LNC에서 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)의 수를 나타내는 필드; 및 상기 PLP의 ID를 나타내는 필드를 포함함을 특징으로 하는 송신 장치.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 서비스 정보 테이블은,
    테이블의 길이를 나타내는 필드; PLP들이 전송되는 시스템 식별자; 상기 시스템 식별자에서 사용되는 PLP의 숫자를 알려주는 필드; PLP를 통해 전달되는 컴포넌트들(components)의 수를 나타내는 필드; 각 컴포넌트를 가르키는 "URL_byte or IP address + port number 필드"의 길이를 나타내는 필드; 각 컴포넌트를 가르키는 URL_byte 값 또는 각 컴포넌트가 송신되는 IP 채널을 가리키는 IP address + port number 의 텍스트 바이트 필드; 압축 IP 스트림의 CID(context identification)를 나타내는 필드; 압축 IP 스트림의 context profile을 나타내는 필드; 스테틱 체인 바이트 시퀀스(sequence)의 길이를 나타내는 필드; 압축된 IP 스트림의 스테틱 정보인 바이트 시퀀스를 나타내는 필드; 및 연관 섹션의 CRC 바이트를 나타내는 필드를 포함하는 송신 장치.
  15. 디지털 방송 시스템에서 방송 서비스 수신을 위한 시그널링 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    송신장치로부터 GSE 패킷을 통해 시그널링 정보를 수신하는 과정;
    상기 시그널링 정보를 분석하는 과정; 및
    상기 시그널링 정보를 분석한 결과, 방송 서비스 데이터가 전송되는 전송 네트워크에 대한 정보를 나타내는 네트워크 정보 테이블, 및 적어도 하나의 방송 서비스와 상기 적어도 하나의 방송 서비스와 매핑되는 적어도 하나의 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)에 대한 정보를 나타내는 서비스 정보 테이블을 추출하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 수신 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 GSE 패킷은 프로토콜 타입 필드를 포함하고,
    상기 프로토콜 타입 필드는 상기 GSE 패킷의 데이터 필드를 통해서 전송되는 PDU(Protocol Data Unit)의 프로토콜 타입과 확장 헤더의 존재 여부를 나타냄을 특징으로 하는 수신 방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 상기 GSE 패킷의 페이로드에 직접 삽입하여 수신된 것임을 특징으로 하는 수신 방법.
  18. 제15항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 서비스 가이드 전달 해석기(Service Guide Delivery Descriptor, SGDD)에 삽입된 것임을 특징으로 하는 수신 방법.
  19. 제15항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 상기 GSE 패킷의 확장 헤더에 삽입된 것임을 특징으로 하는 수신 방법.
  20. 제15항에 있어서,
    상기 네트워크 정보 테이블은,
    상기 GSE 패킷을 통해 방송 서비스를 전송하는 망의 아이디 필드; 상기 GSE 패킷을 통해 방송 서비스를 수신하는 셀 및 상기 셀의 주변 셀들에 대한 아이디(ID)를 나타내는 필드; 상기 아이디(ID)를 나타내는 필드가 가리키는 셀에 존재하는 무선 주파수의 수를 나타내는 필드; 상기 무선 주파수의 ID를 나타내는 필드; 상기 무선 주파수의 송신 대역을 나타내는 필드; 송신 모드를 나타내는 필드; OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 셀 간의 가드 인터벌(Guard Interval)을 나타내는 필드; 시스템에서 사용되는 공통 클럭(common clock)의 식별자를 나타내는 필드; 인-밴드 시그널링(in-band signaling)의 사용 여부를 나타내는 필드; OFDM 셀들의 수의 현재 슬롯 길이를 나타내는 필드; 현재 슬롯과 다음 슬롯 간의 구간들의 수를 나타내는 필드; LNC(Logical NGH Channel)들의 수를 나타내는 필드; 메인 무선 주파수를 나타내는 필드; 현재 LNC에서 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)의 수를 나타내는 필드; 및 상기 PLP의 ID를 나타내는 필드를 포함함을 특징으로 하는 수신 방법.
  21. 제15항에 있어서,
    상기 서비스 정보 테이블은,
    테이블의 길이를 나타내는 필드; PLP들이 전송되는 시스템 식별자; 상기 시스템 식별자에서 사용되는 PLP의 숫자를 알려주는 필드; PLP를 통해 전달되는 컴포넌트들(components)의 수를 나타내는 필드; 각 컴포넌트를 가르키는 "URL_byte or IP address + port number 필드"의 길이를 나타내는 필드; 각 컴포넌트를 가르키는 URL_byte 값 또는 각 컴포넌트가 송신되는 IP 채널을 가리키는 IP address + port number 의 텍스트 바이트 필드; 압축 IP 스트림의 CID(context identification)를 나타내는 필드; 압축 IP 스트림의 context profile을 나타내는 필드; 스테틱 체인 바이트 시퀀스(sequence)의 길이를 나타내는 필드; 압축된 IP 스트림의 스테틱 정보인 바이트 시퀀스를 나타내는 필드; 및 연관 섹션의 CRC 바이트를 나타내는 필드를 포함하는 수신 방법.
  22. 디지털 방송 시스템에서 방송 서비스 수신을 위한 시그널링 정보를 수신 하는 장치에 있어서,
    시그널링 정보를 수신하는 수신부; 및
    상기 시그널링 정보를 분석하고, 분석 결과, 방송 서비스 데이터가 전송되는 전송 네트워크에 대한 정보를 나타내는 네트워크 정보 테이블, 및 적어도 하나의 방송 서비스와 상기 적어도 하나의 방송 서비스와 매핑되는 적어도 하나의 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)에 대한 정보를 나타내는 서비스 정보 테이블을 확인하는 제어부를 포함함을 특징으로 하는 수신 장치.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 GSE 패킷은 프로토콜 타입 필드를 포함하고,
    상기 프로토콜 타입 필드는 상기 GSE 패킷의 데이터 필드를 통해서 전송되는 PDU(Protocol Data Unit)의 프로토콜 타입과 확장 헤더의 존재 여부를 나타냄을 특징으로 하는 수신 장치.
  24. 제22항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 상기 GSE 패킷의 페이로드에 직접 삽입된 것임을 특징으로 하는 수신 장치.
  25. 제22항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 서비스 가이드 전달 해석기(Service Guide Delivery Descriptor, SGDD)에 삽입된 것임을 특징으로 하는 수신 장치.
  26. 제22항에 있어서,
    상기 시그널링 정보는 상기 GSE 패킷의 확장 헤더에 삽입된 것임을 특징으로 하는 수신 장치.
  27. 제22항에 있어서,
    상기 네트워크 정보 테이블은,
    상기 GSE 패킷을 통해 방송 서비스를 전송하는 망의 아이디 필드; 상기 GSE 패킷을 통해 방송 서비스를 수신하는 셀 및 상기 셀의 주변 셀들에 대한 아이디(ID)를 나타내는 필드; 상기 아이디(ID)를 나타내는 필드가 가리키는 셀에 존재하는 무선 주파수의 수를 나타내는 필드; 상기 무선 주파수의 ID를 나타내는 필드; 상기 무선 주파수의 송신 대역을 나타내는 필드; 송신 모드를 나타내는 필드; OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 셀 간의 가드 인터벌(Guard Interval)을 나타내는 필드; 시스템에서 사용되는 공통 클럭(common clock)의 식별자를 나타내는 필드; 인-밴드 시그널링(in-band signaling)의 사용 여부를 나타내는 필드; OFDM 셀들의 수의 현재 슬롯 길이를 나타내는 필드; 현재 슬롯과 다음 슬롯 간의 구간들의 수를 나타내는 필드; LNC(Logical NGH Channel)들의 수를 나타내는 필드; 메인 무선 주파수를 나타내는 필드; 현재 LNC에서 물리 계층 파이프(Physical Layer Pipe, PLP)의 수를 나타내는 필드; 및 상기 PLP의 ID를 나타내는 필드를 포함함을 특징으로 하는 수신 장치.
  28. 제22항에 있어서,
    상기 서비스 정보 테이블은,
    테이블의 길이를 나타내는 필드; PLP들이 전송되는 시스템 식별자; 상기 시스템 식별자에서 사용되는 PLP의 숫자를 알려주는 필드; PLP를 통해 전달되는 컴포넌트들(components)의 수를 나타내는 필드; 각 컴포넌트를 가르키는 "URL_byte or IP address + port number 필드"의 길이를 나타내는 필드; 각 컴포넌트를 가르키는 URL_byte 값 또는 각 컴포넌트가 송신되는 IP 채널을 가리키는 IP address + port number 의 텍스트 바이트 필드; 압축 IP 스트림의 CID(context identification)를 나타내는 필드; 압축 IP 스트림의 context profile을 나타내는 필드; 스테틱 체인 바이트 시퀀스(sequence)의 길이를 나타내는 필드; 압축된 IP 스트림의 스테틱 정보인 바이트 시퀀스를 나타내는 필드; 및 연관 섹션의 CRC 바이트를 나타내는 필드를 포함하는 수신 장치.
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