WO2010090439A2 - 디지털 멀티미디어 방송 서비스를 위한 송신 방법, 송신 장치, 수신 방법 및수신 장치 - Google Patents

디지털 멀티미디어 방송 서비스를 위한 송신 방법, 송신 장치, 수신 방법 및수신 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2010090439A2
WO2010090439A2 PCT/KR2010/000656 KR2010000656W WO2010090439A2 WO 2010090439 A2 WO2010090439 A2 WO 2010090439A2 KR 2010000656 W KR2010000656 W KR 2010000656W WO 2010090439 A2 WO2010090439 A2 WO 2010090439A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transport stream
layer transport
enhancement layer
base layer
stream
Prior art date
Application number
PCT/KR2010/000656
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2010090439A3 (ko
Inventor
김광용
배병준
양규태
윤정일
이지봉
최서미
이광순
임종수
이수인
Original Assignee
한국전자통신연구원
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 한국전자통신연구원 filed Critical 한국전자통신연구원
Priority to EP10738723.5A priority Critical patent/EP2400748A4/en
Priority to CN2010800154616A priority patent/CN102405641A/zh
Publication of WO2010090439A2 publication Critical patent/WO2010090439A2/ko
Publication of WO2010090439A3 publication Critical patent/WO2010090439A3/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
    • H04N21/2368Multiplexing of audio and video streams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/234Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams, manipulating MPEG-4 scene graphs
    • H04N21/2343Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams, manipulating MPEG-4 scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements
    • H04N21/234327Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams, manipulating MPEG-4 scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements by decomposing into layers, e.g. base layer and one or more enhancement layers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
    • H04N21/2362Generation or processing of Service Information [SI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
    • H04N21/2365Multiplexing of several video streams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/434Disassembling of a multiplex stream, e.g. demultiplexing audio and video streams, extraction of additional data from a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Extraction or processing of SI; Disassembling of packetised elementary stream
    • H04N21/4345Extraction or processing of SI, e.g. extracting service information from an MPEG stream
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client 
    • H04N21/63Control signaling related to video distribution between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients or between remote clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing
    • H04N21/631Multimode Transmission, e.g. transmitting basic layers and enhancement layers of the content over different transmission paths or transmitting with different error corrections, different keys or with different transmission protocols

Definitions

  • the present invention relates to a transmission method, a transmission device, and a reception method reception device for a digital multimedia broadcasting service.
  • DMB digital multimedia broadcasting
  • the DMB service provides various multimedia services such as video, audio, and data in a mobile environment.
  • a method of applying a DMB service of a layer modulation method using a multi-layer has been proposed in addition to a DMB service using a single layer due to a limitation of channel capacity due to limited bandwidth.
  • DMB services using multiple layers can secure more effective data rates, provide high quality video services, and provide more broadcast service channels by inserting additional data streams into existing data streams.
  • DMB service using multiple layers means to modulate the stream of the base layer and the stream of the enhancement layer in each manner, and generate the symbols of the modulated base layer and the symbol of the enhancement layer into one transport stream. Using this technique, it is possible to generate different data streams in one channel and receive them in different receiving devices.
  • the DMB service using this multiple layer needs to be compatible with the DMB service using a single layer.
  • An object of the present invention is to maintain compatibility between a DMB service using a multi-layer and a DMB service using a single layer by signaling a connection between a plurality of streams in a DMB service using a multi-layer.
  • a transmission apparatus is a transmission apparatus for a broadcast service, and includes an SL packetizer configured to receive a base layer elementary stream and an enhancement layer elementary stream to generate respective sync layer (SL) packets, and the SL A PES packetizer for converting each packet into a packetized elementary stream (PES) packet, a first TS multiplexer for multiplexing the PES packet to output a base layer transport stream, and the PES packet A second TS multiplexer for multiplexing and outputting an enhancement layer transport stream, wherein the second TS multiplexer includes a descriptor including information on whether the enhancement layer transport stream depends on the base layer transport stream; Insert into transport stream.
  • PES packetized elementary stream
  • the descriptor may further include information indicating an identifier of the base layer transport stream on which the enhancement layer transport stream depends.
  • the descriptor may further include information on a service type supported by the enhancement layer transport stream.
  • the descriptor may further include information specifying the length of the descriptor.
  • the descriptor may be inserted into a program map table (PMT) of the enhancement layer transport stream.
  • PMT program map table
  • the first TS multiplexer and the second TS multiplexer may set different program numbers (program_number) of the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream, respectively.
  • a transmission method is a method for transmitting a broadcast signal by a transmission device for a broadcast service, the method comprising: generating each SL packet based on a base layer elementary stream and an enhancement layer elementary stream, wherein the SL packet Converting each to a PES packet, multiplexing the PES packets to generate a base layer transport stream, multiplexing the PES packets to generate an enhancement layer transport stream, and the enhancement layer transport stream transmits the base layer transport Inserting a descriptor into the enhancement layer transport stream that includes information on whether to depend on the stream.
  • the descriptor may further include information indicating an identifier of the base layer transport stream on which the enhancement layer transport stream depends.
  • the descriptor may further include information on a service type supported by the enhancement layer transport stream.
  • the descriptor may further include information specifying the length of the descriptor.
  • the method may further include differently setting program numbers (program_number) of the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream.
  • a receiving apparatus for a broadcast service comprising: a first TS demultiplexer for receiving and demultiplexing a base layer transport stream from a transmitting apparatus, and a receiving terminal for demultiplexing an enhancement layer transport stream from the transmitting apparatus; A 2 TS demultiplexer, a first interpreter for interpreting signaling information included in the base layer transport stream, and a second interpreter for interpreting signaling information included in the enhancement layer transport stream, wherein the second TS demultiplexer Include information on whether the enhancement layer transport stream depends on the base layer transport stream, identify a descriptor included in the enhancement layer transport stream, and extract a packet of the associated base layer transport stream.
  • the first interpreter includes a first initial object descriptor (IOD) interpreter and a second object descriptor / binary format for scenes (OD / BIFS) interpreter. May include a second IOD analyzer and a second OD / BIFS analyzer.
  • IOD initial object descriptor
  • OD / BIFS binary format for scenes
  • the descriptor may further include information indicating an identifier of the base layer transport stream on which the enhancement layer transport stream depends, information on a service type supported by the enhancement layer transport stream, and information specifying a length of the descriptor. have.
  • Program numbers of the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream are set differently, and the first TS demultiplexer and the second TS demultiplexer respectively extract information of the broadcast signal using the program number. Can be.
  • a reception method is a method in which a reception device for a broadcast service receives a broadcast signal, the method comprising: receiving a base layer transport stream from a transmission device, first demultiplexing, and an enhancement layer from the transmission device; Receiving and carrying a second demultiplexing transport stream, wherein the second demultiplexing comprises interpreting a PMT of the enhancement layer transport stream, the PMT of the enhancement layer transport stream, Identifying a descriptor comprising information about whether the transport stream is dependent on the base layer transport stream, and extracting a packet of the associated base layer transport stream based on the information of the descriptor.
  • the descriptor may further include information indicating an identifier of the base layer transport stream on which the enhancement layer transport stream depends, information on a service type supported by the enhancement layer transport stream, and information specifying a length of the descriptor. have.
  • Program numbers of the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream are set differently, and extracting information of the broadcast signal using the program numbers of each of the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream. It may further include.
  • the second demultiplexing may further include synchronizing the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream, and extracting an elementary stream from each of the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream. Can be.
  • the method may further include analyzing an object descriptor (OD) of each of the base layer and the enhancement layer, and merging the base layer and the enhancement layer.
  • OD object descriptor
  • a transmitting device is a transmitting device for a broadcast service, including: an SL packetizer configured to receive a base layer elementary stream and an enhancement layer elementary stream to generate respective sync layer (SL) packets; A PES packetizer for converting each SL packet into a packetized elementary stream (PES) packet, a first TS multiplexer for multiplexing the PES packet to output a base layer transport stream, and the PES packet And a second TS multiplexer for outputting an enhancement layer transport stream by multiplexing the first TS multiplexer, wherein the first TS multiplexer includes information on association between the enhancement layer transport stream and the base layer transport stream and information indicating an identifier of an associated transport stream. Specifies the length of the descriptor and information on the type of service supported by the enhancement layer transport stream. The descriptor including the information and insert it into the base layer the transport stream.
  • the first TS multiplexer and the second TS multiplexer may set the same program number of the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream, respectively.
  • the first TS multiplexer and the second TS multiplexer may set different program numbers of the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream, respectively.
  • a transmitting device is a transmitting device for a broadcast service, including: an SL packetizer configured to receive a base layer elementary stream and an enhancement layer elementary stream to generate respective sync layer (SL) packets; A PES packetizer for converting each SL packet into a packetized elementary stream (PES) packet, a first TS multiplexer for multiplexing the PES packet to output a base layer transport stream, and the PES packet And a second TS multiplexer for outputting an enhancement layer transport stream by multiplexing, wherein the first TS multiplexer and the second TS multiplexer maintain the same system time clock (STC).
  • STC system time clock
  • a reception method is a method in which a reception device for a broadcast service receives a broadcast signal, the method comprising: receiving a base layer transport stream from a transmission device, first demultiplexing, and an enhancement layer from the transmission device; Receiving and transporting a transport stream to a second demultiplexer, wherein the first demultiplexing is included in the base layer transport stream and provides information about the association between the enhancement layer transport stream and the base layer transport stream. Identifying a including descriptor, and extracting a packet of the enhancement layer transport stream associated based on the descriptor's information.
  • the method may further include identifying a stream type (stream_type) of the enhancement layer.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a DMB transmitting apparatus using a single layer.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a DMB transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating two PMTs respectively included in a base layer transport stream and an enhancement layer transport stream transmitted by a DMB transmitting apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating synchronization of a transport stream transmitted by a DMB transmitting apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a form in which a DMB transmitting apparatus defines a transport stream type according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a DMB receiving apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of receiving a DMB signal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of receiving a DMB signal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of receiving a DMB signal according to another embodiment of the present invention.
  • DMB digital multimedia broadcasting
  • FIG. 1 is a block diagram showing a DMB transmitting apparatus using a single layer
  • FIG. 2 is a block diagram showing a DMB transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the DMB transmitting apparatus 10 using a single layer includes a video encoder 11, an audio encoder 12, an additional data generator 13, and an initial object descriptor (IOD) generator 14. ), Object descriptor / binary format for scenes (OD / BIFS) generator 15, sync layer (SL) packetizer (16), section generator (17), packet A packetized elementary stream (PES) packetizer 18 and a transport stream (TS) multiplexer 19 are included.
  • the video encoder 11 encodes an input video signal according to a video standard and outputs a video elementary stream (ES).
  • the audio encoder 12 encodes an input video signal according to an audio standard and outputs an audio elementary stream.
  • the additional data generator 13 generates additional data from an input video signal and outputs an additional data elementary stream.
  • IOD generator 14 generates IOD data and may follow, for example, the ISO / IEC 14496-1 standard.
  • the OD / BIFS generator 15 generates an OD / BIFS stream and may follow the ISO / IEC 14496-1 standard, for example.
  • the SL packetizer 16 generates an SL packet, which is a synchronization packet between input media streams, and may comply with, for example, the ISO / IEC 14496-1 system standard. That is, the SL packetizer 16 receives OD / BIFS streams, video ESs, audio ESs, and additional data ESs, and generates OD / BIFS SL packets, video SL packets, audio SL packets, and additional data packets for each. .
  • the section generator 17 receives the OD / BIFS SL packet and packetizes it into 14496 sections to generate 14496 sections, and receives IOD data to generate program specific information (PSI) sections.
  • PSI program specific information
  • the PES packetizer 18 receives the SL packets to PES the packet, and may follow the ISO / IEC 13818-1 standard, for example.
  • the TS multiplexer 19 receives 14496 sections, PSI sections and PES packets and multiplexes them into transport streams, which may be MPEG-2 transport streams.
  • the DMB service transmitting apparatus receives an input signal and generates and outputs a transport stream of a single layer.
  • the DMB transmitting apparatus 100 may include the IOD generators 110 and 111, the OD / BIFS generators 120 and 121, the distributor 130, and the SL packetizer 140. , Section generators 150 and 151, PES packetizer 160 and TS multiplexers 170 and 171.
  • the DMB transmitting apparatus 100 has two IOD generators 110 and 111, an OD / BIFS generator 120 and 121, and a section generator 150 and 151, respectively. And TS multiplexers 170 and 171.
  • the SL packetizer 140 includes an input layer and an enhancement layer video elementary stream and enhancement layer audio including a base layer video elementary stream, a base layer audio elementary stream, and a base layer data elementary stream. It receives the input signal of the enhancement layer including the elementary stream and the enhancement layer data elementary stream, generates SL packets of the base layer and outputs the SL packets of the base layer to the section generator 150, and generates the SL packets of the enhancement layer. Output to the generator 151.
  • the section generators 150 and 151 generate a base layer section and an enhancement layer section, respectively, and output them to the TS multiplexers 170 and 171.
  • the TS multiplexers 170 and 171 generate and output base layer transport streams and enhancement layer transport streams, respectively.
  • the DMB transmitting apparatus 100 according to FIG. 2 receives a multi-layer input signal and generates a multi-layer transport stream.
  • the transport stream of the base layer generated by the DMB transmission apparatus 100 according to FIG. 2 is the same as the transport stream of FIG. 1, and the transport stream of the enhancement layer delivers high-quality DMB signals other than the transport stream of FIG. 1.
  • the receiving device not only receives the DMB signal from the DMB transmitting device 10 but also receives the DMB signal from the DMB transmitting device 100.
  • the transmitting device 100 needs to inform the dependency and program linkage between the multi-layer transport streams so that a receiving device designed for the DMB signal received from the DMB transmitting device 10 processes the DMB signal received from the DMB transmitting device 100. There is.
  • the TS multiplexers 170 and 171 of the DMB transmitting apparatus 100 according to FIG. 2 are information descriptors for informing the receiving apparatus of the dependency and program linkage between the two transport streams in the generated base layer transport stream or enhancement layer transport stream, respectively. Insert). That is, an information descriptor is inserted into a program map table (PMT) of an enhancement layer transport stream in order to describe information for a layer coded video service using multiple layers in a PSI. In this case, as shown in FIG. 1, it is necessary to display the linkage with the added TS while maintaining backward compatibility with the transmitting device 10 using the single layer transport stream.
  • PMT program map table
  • the information descriptor according to the present embodiment is a scalable service indication descriptor (scalable_service_pointer_descriptor).
  • descriptor_length indicates the length of the scalable service indication descriptor.
  • dependency transport stream delivery flag indicates whether there is a transport stream that depends on the base layer transport stream, "1" indicates that there is a transport stream that depends on the base layer transport stream, and "0" indicates the base layer. Indicates that the program is independent of the transport stream.
  • the high-quality service type indicates the type of high quality service supported by the enhancement layer transport stream having connectivity.
  • the values are defined in Table 2 below.
  • dependency transport stream identifier indicates an identifier (ID) of a transport stream including a program of a base layer on which this program depends.
  • the dependent transport stream identifier may use various identifiers such as an elementary program identifier (elementary_PID) for identifying an elementary stream and a program number (program_number) for identifying a program.
  • an elementary program identifier (elementary_PID) for identifying an elementary stream
  • program_number program number
  • the information descriptor can newly define and add only the corresponding information in the hierarchy descriptor (hierarchy_descriptor).
  • Hierarchy_descriptor An example thereof is described in Table 3 below.
  • dependency transport stream delivery flag (dependency_ts_carriage_flag) is a flag indicating whether there is a transport stream with association
  • dependency transport stream identifier (dependency_transport_stream_id) indicates an identifier of the associated stream.
  • the DMB service using a single layer includes information on the association between different transport streams at the ensemble transport interface (ensemble transport interface (ETI)) level including the transport stream, and may inform this information to the receiving device.
  • the information descriptor may be omitted when the presence or absence of the enhancement layer transport stream and the information are predictable with respect to the DMB using the multi-layer in the receiving apparatus.
  • perfect backward compatibility with a receiving device for DMB using a single layer can be maintained.
  • the transmitting apparatus 100 may match a program number between program streams to inform the receiving apparatus of dependency and program linkage between the multi-layer TSs. This will be described in detail with reference to FIG. 3.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating two PMTs respectively included in a base layer transport stream and an enhancement layer transport stream transmitted by a DMB transmitting apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • the PMTs 31 and 32 include mapping information between a program element transmitted through a transport stream and a program number, and in particular, an IOD, a media elementary stream, and a program identifier corresponding thereto for scene composition. (program identification, PID) and a descriptor containing each elementary stream information.
  • the TS multiplexers 170 and 171 generate PMTs and include the PMTs in the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream.
  • a packet identifier (PID) value included in a designated transport stream may be referred to through a dependent transport stream identifier (dependency_transport_stream_id) in a scalable service indication descriptor (scalable_service_pointer_descriptor).
  • dependency_transport_stream_id dependent transport stream identifier
  • scalable_service_pointer_descriptor scalable service indication descriptor
  • the receiving device can process according to the existing method when receiving only the base layer, and when receiving the base layer and the enhancement layer, each of the two PMTs 31 and 32 is received and one of them is selected according to the user's selection. Refer only to the PMT. Therefore, even if the reception apparatus according to the conventional method of receiving only the base layer receives a high quality broadcast signal using multiple layers, it is not affected by providing the basic service.
  • the TS multiplexer 171 may newly define and transmit BIFS information transmitted through the enhancement layer transport stream or omit BIFS transmitted through the enhancement layer transport stream according to the type of high quality service.
  • the BIFS configuration is newly defined and transmitted according to the form.
  • IOD can be set for the high quality service to refer to BIFS information in the base layer. My BIFS transfer can be omitted. This is to give flexibility to additional data service in a broadcaster.
  • the transmitting device 100 may match a system time clock (STC) between each transport stream. Can be. This will be described in detail with reference to FIG. 4.
  • STC system time clock
  • FIG. 4 is a diagram illustrating synchronization of a transport stream transmitted by a DMB transmitting apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • the TS multiplexers 170 and 171 are connected to two transport streams 41 and 42 in order to match a time base between programs transmitted through the two transport streams 41 and 42.
  • PCR values generated based on the same STC are inserted into two transport streams.
  • the same PCR_PID value may be allocated to two transport streams to indicate that one program service is used.
  • the presentation time stamp (PTS) values in the PES associated with it can achieve the same time reference.
  • Enhancement layer transport stream 42 may be transmitted in conjunction with a separate network such as non real time (NRT) transmission or communication network to provide a service.
  • NRT non real time
  • the TS multiplexers 170 and 171 improve on the basis of the base layer transport stream 41 due to the difference in reception time caused by the difference in the transport environment between the base layer transport stream 41 and the enhancement layer transport stream 42. It is necessary to synchronize the layer transport stream 42.
  • the TS multiplexers 170 and 171 synchronize and transmit the enhancement layer transport stream 42 based on the transport stream 41 of the base layer.
  • the two streams 41 and 42 may be synchronized with reference to the PCR value included in the enhancement layer transport stream 42 based on the PCR included in the base layer transport stream 41.
  • the PCR_PID referenced by the receiving apparatus should be set in the encoder for the high quality service to refer to one PCR_PID. That is, STCs of the encoder and the decoder are determined based on the PCR set in the encoder. In this case, since the PCR_PID referenced by the receiving apparatus must refer to one PCR_PID, the PCR value may be inserted into the enhancement layer transport stream as a reference value.
  • the transmitting apparatus 100 may separately define a stream type. This will be described in detail with reference to FIG. 5.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a form in which a DMB transmitting apparatus defines a transport stream type according to another embodiment of the present invention.
  • a "0x12" indicating an SL / packetized stream in PES packets according to ISO / IEC 14496-1 as a program stream type (stream_type) in PMT.
  • "And” 0x13 to indicate SL / packetized stream in PES packets in ISO / IEC 14496_sections in ISO / IEC 14496_sections conforming to ISO / IEC 14496-1.
  • '0x1F' has been added for the scalable video stream type.
  • this is a type for association with a stream transmitted through an advanced video coding (AVC) substream.
  • AVC advanced video coding
  • the DMB transmitting apparatus is distinguished from the stream type of the AVC codec for DMB using a single layer, and the stream type is set to "0x21" to correspond to each stream of the DMB using multiple layers. Set it to "and” 0x22 ". However, this value may be defined differently depending on the situation.
  • a descriptor tag is newly defined to refer to an IOD in another transport stream by referring to a tag that points to an IOD with a dependency.
  • the scene configuration information on the objects added by the newly added IOD is added in parallel to the scene configuration information transmitted and configured in the transport stream of the base layer, thereby enabling additional scene configuration.
  • the attribute of URL_Flag in the descriptor is defined as the presence or absence of an IOD having a dependency
  • the URLlength is defined as a URL length
  • the URLstring is defined as an IOD location having a dependency.
  • the object descriptor update through the object descriptor update (ObjectDescriptorUpdate), it is possible to signal the association between the scene configuration and the object between the objects transmitted through each transport stream.
  • the object descriptor update enables dynamic updating of objects or component descriptors for the current scene configuration, and in particular, network or other URLs through ODs present in the object descriptor update.
  • the present invention indicates to refer to an IOD value transmitted through another transport stream including enhancement layer elementary stream information through a URL in the OD existing in the present invention.
  • the URL_Flag value in the IOD may be set to 1 to refer to the IOD location for the enhancement layer in the URLstring.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a DMB receiving apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • the DMB receiving apparatus 200 includes a base layer transport stream demultiplexer 210, an enhancement layer transport stream demultiplexer 211, section interpreters 220 and 221, a PES depacketizer 230, and a SL.
  • Depacketizer 240, IOD interpreter 250, 251, OD / BIFS interpreter 260, 261, video decoder 271, audio decoder 272, additional decoder 273, and scene constructer 280 Include.
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 receives and demultiplexes the base layer transport stream from the transmitter 100, and the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 receives the enhancement layer transport stream from the transmitter 100. Demultiplex
  • the section interpreters 220 and 221 respectively receive and interpret the demultiplexed sections.
  • PES depacketizer 230 depackets the demultiplexed PES packet.
  • the SL depacketizer 240 depackets the PES depacketed SL packet.
  • IOD interpreters 250 and 251 interpret IOD data, respectively, and OD / BIFS interpreters 260 and 261 interpret OD / BIFS streams, respectively.
  • the IOD interpreters 250 and 251 and the OD / BIFS interpreters 260 and 261 interpret signaling information including program designation information and scene information.
  • the video decoder 271, the audio decoder 272, and the additional decoder 273 receive and decode the video, audio, and additional data elementary streams output from the SL depacketizer 240, respectively.
  • the scene composer 280 composes a scene based on the output contents of the IOD parsers 250 and 251 and the OD / BIFS parsers 260 and 261 and the decoded video, audio and additional data elementary streams.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method for receiving a DMB signal according to another embodiment of the present invention, wherein the above-described transmitting apparatus 100 includes linkage information between different transport streams at an ETI level without including a separate information descriptor.
  • the above-described transmitting apparatus 100 includes linkage information between different transport streams at an ETI level without including a separate information descriptor.
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 of the receiving apparatus 200 extracts a transport stream packet of the base layer ( S712).
  • the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 determines whether the selected service is a high quality service (S714). If the determination result is a high quality service, the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 extracts a transport stream packet of the enhancement layer (S712).
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 and the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 synchronize packets of the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream (S716).
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 and the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 interpret the base layer PMT and the enhancement layer PMT, respectively (S717 and S718).
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 and the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 check whether the program numbers of the base layer burner stream and the enhancement layer transport stream match. At the same time, the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 determines whether the enhancement layer stream type is 0x21 or 0x22 (S719).
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 and the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 connect programs having the same program number in the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream (S720).
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 extracts a relationship table between the elementary stream identifiers and the PIDs of elementary elementary streams, ie, object descriptor elementary streams, video elementary streams, and audio elementary streams, based on the PMT analysis result (S721).
  • Type-specific transport stream packets are separated from the layer transport stream (S722), and the type-based elementary stream is extracted (S723).
  • the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 extracts a relationship table of the elementary stream identifiers and PIDs of the elementary elementary streams, that is, object descriptor elementary streams, video elementary streams, and audio elementary streams, by reference to PMT analysis results (S724).
  • Type-specific transport stream packets are separated from the enhancement layer transport stream (S725), and type-based elementary streams are extracted (S726).
  • the IOD interpreter 250 and the OD / BIFS interpreter 260 then interpret the object descriptors of the base layer to create a list of information related to each object and elementary stream (S727), and the IOD interpreter 251 and the OD / BIFS interpreter ( In operation 2728, the object descriptor of the enhancement layer is interpreted to generate a list of information related to each object and the elementary stream.
  • the IOD interpreter 250 and the OD / BIFS interpreter 260 determine whether there is an IOD having a dependency in the dependent IOD indication descriptor (dependency_IODPointer_Descriptor) or the object descriptor update (S729). If there is no IOD having a dependency as a result of the determination, the video decoder 271, the audio decoder 272, and the additional decoder 273 decode, and the scene configuration unit 280 configures a scene (S731). Subsequently, data is reproduced (S732).
  • the IOD interpreter 251 and the OD / BIFS interpreter 261 create each object and the elementary stream related information list (S728), and then merge the base layer and the enhancement layer. That is, the IOD interpreter 251 and the OD / BIFS interpreter 261 merge the elementary streams by type, each object and the elementary stream related information list in the base layer and the enhancement layer (S730).
  • step S730 the process proceeds to step S730. Then, step S731 and step S732 proceed.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method for receiving a DMB signal according to another embodiment of the present invention, and illustrates a reception method when the above-described transmitting apparatus 100 includes an information descriptor in a base layer and transmits the same.
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 of the receiving apparatus 200 extracts a transport stream packet of the base layer (S812).
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 determines whether an information descriptor exists in the base layer transport stream (S813).
  • This information descriptor may be the scalable service indication descriptor shown in Table 1 or the layer descriptor shown in Table 2.
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 checks the dependent transport stream position (dependency_ts_location) and the dependent transport stream identifier (dependency_ts_id) (S814). Subsequently, the base layer transport stream demultiplexer 210 extracts an enhancement layer transport stream packet at the corresponding position (S815).
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 and the enhancement layer transport stream demultiplexer 220 synchronize the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream (S816).
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 and the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 interpret the base layer PMT and the enhancement layer PMT, respectively (S817 and S818).
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 and the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 check whether the program numbers of the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream match each other (S819).
  • the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 determines whether the enhancement layer stream type is 0x21 or 0x22 (S819).
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 and the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 concatenate programs having the same program number in the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream (S7820).
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 extracts the relationship table between the elementary stream identifiers and the PIDs of the elementary elementary streams, that is, the object descriptor elementary stream, the video elementary stream, and the audio elementary stream, based on the PMT analysis result (S821).
  • Type-specific transport stream packets are separated from the layer transport stream (S822), and type-based elementary streams are extracted (S823).
  • the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 extracts a relationship table between the elementary stream identifiers, the elementary stream identifiers of the object descriptor elementary stream, the video elementary stream, and the audio elementary stream, based on the PMT analysis result (S825).
  • Type-specific transport stream packets are separated from the enhancement layer transport stream (S826), and type-based elementary streams are extracted (S827).
  • the IOD interpreter 250 and the OD / BIFS interpreter 260 then interpret the object descriptors of the base layer to create a list of information related to each object and elementary stream (S824), and the IOD interpreter 251 and the OD / BIFS interpreter ( In operation 2828, the object descriptor of the enhancement layer is interpreted to create a list of information related to each object and the elementary stream.
  • the IOD interpreter 250 and the OD / BIFS interpreter 260 determine whether there is an IOD having a dependency in the dependent IOD indication descriptor (dependency_IODPointer_Descriptor) or the object descriptor update (S829). If there is no IOD having a dependency as a result of the determination, the video decoder 271, the audio decoder 272, and the additional decoder 273 decode, and the scene configuration unit 280 configures a scene (S831). Subsequently, data is reproduced (S832).
  • the IOD interpreter 251 and the OD / BIFS interpreter 261 create each object and the elementary stream related information list (S828), and then merge the base layer and the enhancement layer. That is, the IOD interpreter 251 and the OD / BIFS interpreter 261 merge the elementary elementary streams, each object, and the elementary stream related information list in the base layer and the enhancement layer (S830).
  • step S830 the process proceeds to step S830. Then step S831 and step S832 proceed.
  • step S817 the process proceeds to step S817.
  • the step (S818, S825, S826, S827, S828, S830) of analyzing the enhancement layer does not proceed because it does not provide a high quality service.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method for receiving a DMB signal according to another embodiment of the present invention, and illustrates a reception method when the above-described transmitting apparatus 100 includes an information descriptor in an enhancement layer for transmission.
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 of the receiving apparatus 200 extracts a transport stream packet of the base layer (S912). Subsequently, the base layer transport stream demultiplexer 210 interprets a program association table (PAT) of the base layer transport stream (S913), and interprets the PMT of the base layer (S914).
  • PAT program association table
  • the base layer transport stream demultiplexer 210 extracts a relationship table of the elementary stream identifiers and PIDs of the elementary element streams, that is, object descriptor elementary streams, video elementary streams, and audio elementary streams, by reference to the PMT analysis result (S915).
  • step S916 transport stream packets for each type are separated from the base layer transport stream, and the elementary streams for each type are extracted (S917).
  • the IOD interpreter 250 and the OD / BIFS interpreter 260 interpret the object descriptor of the base layer in the base layer transport stream demultiplexer 210 to create a list of information related to each object and the elementary stream (S918).
  • the video decoder 271, the audio decoder 272, and the additional decoder 273 decode, and the scene composer 280 composes a scene (S919). Subsequently, data is reproduced (S920).
  • the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 of the reception apparatus 200 extracts the transport stream packet of the enhancement layer (S921).
  • the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 analyzes the PAT of the enhancement layer transport stream (S922) and analyzes the PMT of the enhancement layer (S923).
  • the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 determines whether an information descriptor exists in the enhancement layer transport stream (S924).
  • This information descriptor may be the scalable service indication descriptor shown in Table 1 or the layer descriptor shown in Table 2.
  • the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 checks the dependent transport stream position (dependency_ts_location) and the dependent transport stream identifier (dependency_ts_id) ( S925). Subsequently, the enhancement layer transport stream demultiplexer 211 extracts the base layer transport stream packet at the corresponding position (S926).
  • the enhancement layer transport stream demultiplexer 220 synchronizes the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream (S927).
  • the enhancement layer transport stream demultiplexer 220 extracts a relationship table of the elementary stream identifiers and PIDs of the elementary elementary streams, that is, the object descriptor elementary stream, the video elementary stream, and the audio elementary stream by reference, based on the PMT analysis result (S928).
  • the transport stream packet of each type is separated from the base layer transport stream and the enhancement layer transport stream, and the type of elementary stream is extracted (S930).
  • the receiver may use them to distinguish the two services by the assigned program numbers.
  • the IOD interpreter 251 and the OD / BIFS interpreter 261 analyze the object descriptors of the base layer and the enhancement layer to create a list of information related to each object and the elementary stream (S931), and then determine the base layer and the enhancement layer. Merge. That is, the IOD interpreter 251 and the OD / BIFS parser 261 merge the elementary streams by type, each object and the elementary stream related information list in the base layer and the enhancement layer (S932).
  • the video decoder 271, the audio decoder 272, and the additional decoder 273 decode, and the scene configuration unit 280 composes a scene (S933). Subsequently, data is reproduced (S934).
  • the embodiments of the present invention described above are not only implemented through the apparatus and the method, but may be implemented through a program for realizing a function corresponding to the configuration of the embodiments of the present invention or a recording medium on which the program is recorded.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

본 발명에 따른 송신 장치는 방송 서비스를 위한 송신 장치로서, 기본 계층 기초 스트림 및 향상 계층 기초 스트림을 수신하여 각각의 동기 계층(sync layer, SL) 패킷을 생성하는 SL 패킷화기, 상기 SL 패킷 각각을 패킷 단위 기초 스트림 (packetized elementary stream, PES) 패킷으로 변환하는 PES 패킷화기, 상기 PES 패킷을 다중화하여 기본 계층 전송 스트림(transport stream)을 출력하는 제1 TS 다중화부, 그리고 상기 PES 패킷을 다중화하여 향상 계층 전송 스트림을 출력하는 제2 TS 다중화부를 포함하고, 상기 제2 TS 다중화부는 상기 향상 계층 전송 스트림이 상기 기본 계층 전송 스트림에 의존하는 지 여부에 대한 정보를 포함하는 서술자를 상기 향상 계층 전송 스트림에 삽입한다.

Description

디지털 멀티미디어 방송 서비스를 위한 송신 방법, 송신 장치, 수신 방법 및수신 장치
본 발명은 디지털 멀티미디어 방송 서비스를 위한 송신 방법, 송신 장치, 수신 방법 수신 장치에 관한 것이다.
전자 및 통신 기술의 비약적인 발전에 따라 무선 통신 망(Wireless Telecommunication Network)을 이용한 각종 무선 통신 서비스가 제공되고 있다. 특히, 최근에는 이동 단말기 등의 이동형 수신기나 차량형 수신기 등을 이용하여 장소에 구애 받지 않고 고화질의 텔레비전, 동영상을 제공받을 수 있는 디지털 멀티미디어 방송(digital multimedia broadcasting, DMB) 서비스가 제공되고 있다.
이러한 DMB 서비스는 이동 환경에서 비디오, 오디오, 데이터 등의 다양한 멀티미디어 서비스를 제공하고 있다. 하지만, 한정된 대역폭으로 인한 채널 용량의 한계에 따라 단일 계층을 이용하는 DMB 서비스에서 나아가 다중 계층을 이용하는 계층 변조 방식의 DMB 서비스를 적용하는 방법이 제안되고 있다.
다중 계층을 이용하는 DMB 서비스는 기존의 데이터 스트림에 부가적인 데이터 스트림을 삽입함에 따라 보다 더 많은 유효 전송률을 확보하고, 고품질 비디오 서비스를 제공할 수 있으며, 동시에 보다 많은 방송 서비스 채널을 제공할 수 있다.
다중 계층을 이용하는 DMB 서비스는 기본 계층의 스트림과 향상 계층의 스트림을 각각의 방식으로 변조하고, 변조된 기본 계층의 심볼과 향상 계층의 심볼을 하나의 전송 스트림으로 생성하는 것을 의미한다. 이러한 기술을 이용하면, 1개의 채널에서 상이한 데이터 스트림을 발생시킬 수 있고 이를 서로 다른 수신 장치에서 수신할 수 있다.
이러한 다중 계층을 이용하는 DMB 서비스는 단일 계층을 이용하는 DMB 서비스와 호환성을 유지할 필요가 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 다중 계층을 이용하는 DMB 서비스 에서 복수의 스트림 간의 연계성을 시그널링하여 다중 계층을 이용하는 DMB 서비스와 단일 계층을 이용하는 DMB 서비스 사이에 호환성을 유지하는 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 송신 장치는 방송 서비스를 위한 송신 장치로서, 기본 계층 기초 스트림 및 향상 계층 기초 스트림을 수신하여 각각의 동기 계층(sync layer, SL) 패킷을 생성하는 SL 패킷화기, 상기 SL 패킷 각각을 패킷 단위 기초 스트림 (packetized elementary stream, PES) 패킷으로 변환하는 PES 패킷화기, 상기 PES 패킷을 다중화하여 기본 계층 전송 스트림(transport stream)을 출력하는 제1 TS 다중화부, 그리고 상기 PES 패킷을 다중화하여 향상 계층 전송 스트림을 출력하는 제2 TS 다중화부를 포함하고, 상기 제2 TS 다중화부는 상기 향상 계층 전송 스트림이 상기 기본 계층 전송 스트림에 의존하는 지 여부에 대한 정보를 포함하는 서술자를 상기 향상 계층 전송 스트림에 삽입한다.
상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 의존하는 상기 기본 계층 전송 스트림의 식별자를 표시하는 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 지원하는 서비스 종류에 대한 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 서술자는 상기 서술자의 길이를 명시하는 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 맵 테이블(program map table, PMT)내에 삽입될 수 있다.
상기 제1 TS 다중화부 및 상기 제2 TS 다중화부는 각각 상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호(program_number)를 다르게 설정할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 송신 방법은 방송 서비스를 위한 송신 장치가 방송 신호를 송신하는 방법으로서, 기본 계층 기초 스트림 및 향상 계층 기초 스트림을 기초로 각각의 SL 패킷을 생성하는 단계, 상기 SL 패킷 각각을 PES 패킷으로 변환하는 단계, 상기 PES 패킷을 다중화하여 기본 계층 전송 스트림을 생성하는 단계, 상기 PES 패킷을 다중화하여 향상 계층 전송 스트림을 생성하는 단계, 그리고상기 향상 계층 전송 스트림이 상기 기본 계층 전송 스트림에 의존하는 지 여부에 대한 정보를 포함하는 서술자를 상기 향상 계층 전송 스트림에 삽입하는 단계를 포함한다.
상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 의존하는 상기 기본 계층 전송 스트림의 식별자를 표시하는 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 지원하는 서비스 종류에 대한 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 서술자는 상기 서술자의 길이를 명시하는 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호(program_number)를 다르게 설정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 방송 서비스를 위한 수신 장치로서, 송신 장치로부터 기본 계층 전송 스트림을 수신하여 역다중화하는 제1 TS 역다중화기, 상기 송신 장치로부터 향상 계층 전송 스트림을 수신하여 역다중화하는 제2 TS 역다중화기, 상기 기본 계층 전송 스트림에 포함된 시그널링 정보를 해석하는 제1 해석기, 그리고 상기 향상 계층 전송 스트림에 포함된 시그널링 정보를 해석하는 제2 해석기를 포함하고, 상기 제2 TS 역다중화기는, 상기 향상 계층 전송 스트림이 상기 기본 계층 전송 스트림에 의존하는 지 여부에 대한 정보를 포함하고, 상기 향상 계층 전송 스트림에 포함된 서술자를 확인하여, 관련된 상기 기본 계층 전송 스트림의 패킷을 추출한다.
상기 제1 해석기는, 제1 초기 객체 서술자(initial object descriptor, IOD)해석기 및 제2 객체 서술자/장면 이진 형식(object descriptor/binary format for scenes, OD/BIFS)해석기를 포함하고, 상기 제2 해석기는, 제2 IOD 해석기 및 제2 OD/BIFS 해석기를 포함할 수 있다.
상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 의존하는 상기 기본 계층 전송 스트림의 식별자를 표시하는 정보, 상기 향상 계층 전송 스트림이 지원하는 서비스 종류에 대한 정보 및 상기 서술자의 길이를 명시하는 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호는 다르게 설정되어 있으며, 상기 제1 TS 역다중화부 및 상기 제2 TS 역다중화부는 각각 상기 프로그램 번호를 이용하여 상기 방송 신호의 정보를 추출할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 수신 방법은 방송 서비스를 위한 수신 장치가 방송 신호를 수신하는 방법으로서, 송신 장치로부터 기본 계층 전송 스트림을 수신하여 제1 역다중화하는 단계, 그리고 상기 송신 장치로부터 향상 계층 전송 스트림을 수신하여 제2 역다중화하는 단계를 포함하고, 제2 역다중화하는 단계는, 상기 향상 계층 전송 스트림의 PMT를 해석하는 단계, 상기 향상 계층 전송 스트림의 PMT에 포함되어 있으며, 상기 향상 계층 전송 스트림이 상기 기본 계층 전송 스트림에 의존하는 지 여부에 대한 정보를 포함하는 서술자를 확인하는 단계, 그리고 상기 서술자의 정보를 기초로 관련된 상기 기본 계층 전송 스트림의 패킷을 추출하는 단계를 포함한다.
상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 의존하는 상기 기본 계층 전송 스트림의 식별자를 표시하는 정보, 상기 향상 계층 전송 스트림이 지원하는 서비스 종류에 대한 정보 및 상기 서술자의 길이를 명시하는 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림 각각의 프로그램 번호는 다르게 설정되어 있으며, 상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림 각각의 상기 프로그램 번호를 이용하여 상기 방송 신호의 정보를 추출하는 단계를 더 포함할 수 있다.
제2 역다중화하는 단계는, 상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림을 동기화는 단계, 그리고 상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림 각각으로부터 기초 스트림을 추출하는 단계를 더 포함하는 수신할 수 있다.
기본 계층 및 향상 계층 각각의 객체 서술자(object descriptor, OD)를 해석하는 단계, 그리고 상기 기본 계층 및 상기 향상 계층을 병합하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 송신 장치는 방송 서비스를 위한 송신 장치로서, 기본 계층 기초 스트림 및 향상 계층 기초 스트림을 수신하여 각각의 동기 계층(sync layer, SL) 패킷을 생성하는 SL 패킷화기, 상기 SL 패킷 각각을 패킷 단위 기초 스트림 (packetized elementary stream, PES) 패킷으로 변환하는 PES 패킷화기, 상기 PES 패킷을 다중화하여 기본 계층 전송 스트림(transport stream)을 출력하는 제1 TS 다중화부, 그리고 상기 PES 패킷을 다중화하여 향상 계층 전송 스트림을 출력하는 제2 TS 다중화부를 포함하고, 상기 제1 TS 다중화부는 상기 향상 계층 전송 스트림 및 상기 기본 계층 전송 스트림의 연관성에 대한 정보, 연관된 전송 스트림의 식별자를 표시하는 정보, 상기 향상 계층 전송 스트림이 지원하는 서비스 종류에 대한 정보 및 상기 서술자의 길이를 명시하는 정보를 포함하는 서술자를 상기 기본 계층 전송 스트림에 삽입한다.
상기 제1 TS 다중화부 및 상기 제2 TS 다중화부는 각각 상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호를 동일하게 설정할 수 있다.
상기 제1 TS 다중화부 및 상기 제2 TS 다중화부는 각각 상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호를 다르게 설정할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 송신 장치는 방송 서비스를 위한 송신 장치로서, 기본 계층 기초 스트림 및 향상 계층 기초 스트림을 수신하여 각각의 동기 계층(sync layer, SL) 패킷을 생성하는 SL 패킷화기, 상기 SL 패킷 각각을 패킷 단위 기초 스트림 (packetized elementary stream, PES) 패킷으로 변환하는 PES 패킷화기, 상기 PES 패킷을 다중화하여 기본 계층 전송 스트림(transport stream)을 출력하는 제1 TS 다중화부, 그리고 상기 PES 패킷을 다중화하여 향상 계층 전송 스트림을 출력하는 제2 TS 다중화부를 포함하고, 상기 제1 TS 다중화부 및 상기 제2 TS 다중화부는 시스템 시간 클록(system time clock, STC)을 동일하게 유지한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 수신 방법은 방송 서비스를 위한 수신 장치가 방송 신호를 수신하는 방법으로서, 송신 장치로부터 기본 계층 전송 스트림을 수신하여 제1 역다중화하는 단계, 그리고 상기 송신 장치로부터 향상 계층 전송 스트림을 수신하여 제2 역다중화하는 단계를 포함하고, 제1 역다중화하는 단계는, 상기 기본 계층 전송 스트림에 포함되어 있으며, 상기 향상 계층 전송 스트림 및 상기 기본 계층 전송 스트림의 연관성에 대한 정보를 포함하는 서술자를 확인하는 단계, 그리고 상기 서술자의 정보를 기초로 관련된 상기 향상 계층 전송 스트림의 패킷을 추출하는 단계를 포함한다.
상기 향상 계층 전송 스트림 및 상기 기본 계층 전송 스트림 각각의 프로그램 번호가 일치하는 지 여부를 확인하는 단계, 그리고 상기 향상 계층 전송 스트림 및 상기 기본 계층 전송 스트림에서 상기 프로그램 번호가 일치하는 프로그램을 연결하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림 각각의 프로그램 번호는 다르게 설정되어 있는 경우, 상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림 각각의 상기 프로그램 번호를 이용하여 상기 방송 신호의 정보를 추출하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 향상 계층의 스트림 유형(stream_type)을 확인하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면 다중 계층을 이용하는 DMB 서비스 에서 복수의 스트림 간의 연계성을 시스널링하여 다중 계층을 이용하는 DMB 서비스와 단일 계층을 이용하는 DMB 서비스 사이에 호환성을 더욱 용이하게 유지할 수 있다.
도 1은 단일 계층을 사용하는 DMB 송신 장치를 도시하는 블록도이다.
도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 DMB 송신 장치를 도시하는 블록도이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 송신 장치에서 송신하는 기본 계층 전송 스트림 및 향상 계층 전송 스트림에 각각 포함된 두 개의 PMT를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따라 DMB 송신 장치에서 송신하는 전송 스트림의 동기화를 도시하는 도면이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따라 DMB 송신 장치가 전송 스트림 유형을 정의하는 형태를 도시하는 도면이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 수신 장치를 도시하는 블록도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 신호 수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 8 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 신호 수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 신호 수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
이제 도 1 및 도 2를 참고하여 본 발명의 한 실시예에 따른 디지털 멀티미디어 방송(digital multimedia broadcasting, DMB)를 위한 송신 장치에 대하여 상세하게 설명한다.
도 1은 단일 계층을 사용하는 DMB 송신 장치를 도시하는 블록도이며, 도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 DMB 송신 장치를 도시하는 블록도이다.
도 1을 참고하면, 단일 계층을 사용하는 DMB 송신 장치(10)는 비디오 부호화기(11), 오디오 부호화기(12), 부가 데이터 생성기(13), 초기 객체 서술자(initial object descriptor, IOD) 생성기(14), 객체 서술자/장면 이진 형식(object descriptor/binary format for scenes, OD/BIFS) 생성기(15), 동기 계층(sync layer, SL) 패킷화기(packetizer)(16), 섹션 발생기(17), 패킷 단위 기초 스트림 (packetized elementary stream, PES) 패킷화기(18) 및 전송 스트림(transport stream, TS) 다중화기(multiplexer)(19)를 포함한다.
비디오 부호화기(11)는 입력되는 영상 신호를 비디오 표준에 맞게 부호화하여 비디오 기초 스트림(elementary stream, ES)을 출력한다.
오디오 부호화기(12)는 입력되는 영상 신호를 오디오 표준에 맞게 부호화하여 오디오 기초 스트림을 출력한다.
부가 데이터 생성기(13)은 입력되는 영상 신호로부터 부가 데이터를 생성하여 부가 데이터 기초 스트림을 출력한다.
IOD 생성기(14)는 IOD 데이터를 생성하며, 예를 들어 ISO/IEC 14496-1 표준을 따를 수 있다.
OD/BIFS 생성기(15)는 OD/BIFS 스트림을 생성하며, 예를 들어 ISO/IEC 14496-1 표준을 따를 수 있다.
SL 패킷화기(16)는 입력되는 각 미디어 스트림간의 동기화 패킷인 SL 패킷을 생성하며, 예를 들어 ISO/IEC 14496-1 시스템 표준을 따를 수 있다. 즉, SL 패킷화기(16)는 OD/BIFS 스트림, 비디오 ES, 오디오 ES 및 부가 데이터 ES을 수신하여, 각각에 대하여 OD/BIFS SL 패킷, 비디오 SL 패킷, 오디오 SL 패킷, 부가 데이터 패킷을 생성한다.
섹션 발생기(17)는 OD/BIFS SL 패킷을 수신하여 이를 14496섹션으로 패킷화하여 14496 섹션을 생성하고, IOD 데이터를 수신하여 프로그램 지정 정보(program specific information, PSI) 섹션을 생성한다.
PES 패킷화기(18)는 SL 패킷을 수신하여 PES 패킷화하며, 예를 들어 ISO/IEC 13818-1 표준을 따를 수 있다.
TS 다중화기(Multiplexer)(19)는 14496 섹션, PSI 섹션 및 PES 패킷을 수신하여, 이를 전송 스트림으로 다중화하며, 전송 스트림은 MPEG-2 전송 스트림일 수 있다.
이와 같이 도 1에 따른 DMB 서비스 송신 장치는 입력 신호를 수신하여 단일 계층의 전송 스트림을 생성하여 출력한다.
도 2를 참고하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 DMB 송신 장치(100)는 IOD 생성기(110, 111), OD/BIFS 생성기(120, 121), 분배기(130), SL 패킷화기(140), 섹션 발생기(150, 151), PES 패킷화기(160) 및 TS 다중화기(170, 171)을 포함한다.
본 발명의 한 실시예에 따른 DMB 송신 장치(100)는 도 1의 송신 장치와 달리 각각 두 개의 IOD 생성기(110, 111), OD/BIFS 생성기(120, 121), 섹션 발생기(150, 151) 및 TS 다중화기(170, 171)를 포함한다.
SL 패킷화기(140)는 기본 계층(base layer) 비디오 기초 스트림, 기본 계층 오디오 기초 스트림 및 기본 계층 데이터 기초 스트림을 포함하는 기본 계층의 입력 신호와 향상 계층(enhancement layer) 비디오 기초 스트림, 향상 계층 오디오 기초 스트림 및 향상 계층 데이터 기초 스트림을 포함하는 향상 계층의 입력 신호를 함께 수신하여, 이를 기초로 기본 계층의 SL 패킷을 생성하여 섹션 발생기(150)로 출력하며, 향상 계층의 SL 패킷을 생성하여 섹션 발생기(151)로 출력한다.
섹션 발생기(150, 151)는 각각 기본 계층 섹션 및 향상 계층 섹션을 생성하여, TS 다중화기(170, 171)로 출력한다.
TS 다중화기(170, 171)는 각각 기본 계층 전송 스트림 및 향상 계층 전송 스트림을 생성하여 출력한다.
즉, 도 2에 따른 DMB 송신 장치(100)는 도 1의 DMB 송신 장치(10)와 달리 다중 계층의 입력 신호를 수신하여 다중 계층의 전송 스트림을 생성한다. 도 2에 따른 DMB 송신 장치(100)가 생성하는 기본 계층의 전송 스트림은 도 1의 전송 스트림과 동일하며, 향상 계층의 전송 스트림은 도 1의 전송 스트림 이외의 고품질의 DMB 신호를 전달한다.
이 때, 수신 장치는 DMB 송신 장치(10)로부터 DMB 신호를 수신할 뿐만 아니라 DMB 송신 장치(100)로부터 DMB 신호를 수신한다. 이때 송신 장치(100)는 DMB 송신 장치(10)로부터 수신하는 DMB 신호에 맞게 설계된 수신 장치가 DMB 송신 장치(100)로부터 수신한 DMB 신호를 처리하도록 다중 계층 전송 스트림 간의 종속성 및 프로그램 연계성을 알려줄 필요가 있다.
이제 앞서 설명한 도 2를 다시 참고하여 이에 대하여 상세하게 설명한다.
도 2에 따른 DMB 송신 장치(100)의 TS 다중화기(170, 171)는 각각 생성되는 기본 계층 전송 스트림 또는 향상 계층 전송 스트림에 두 전송 스트림 간의 종속성 및 프로그램 연계성을 수신 장치에 알리는 정보 서술자(descriptor)를 삽입한다. 즉 PSI에 다중 계층을 이용하는 계층 부호화 비디오 서비스를 위한 정보를 기술하기 위하여 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 맵 테이블(program map table, PMT)에 정보 서술자를 삽입한다. 이때 도 1과 같이 단일 계층 전송 스트림을 사용하는 송신 장치(10)와 역호환성을 유지하면서 추가되는 TS와의 연계성을 표시할 필요가 있다.
이러한 정보 서술자에 대한 한 예가 다음 표 1에 기재되어 있다.
표 1
Figure PCTKR2010000656-appb-T000001
표 1을 참고하면, 본 실시예에 따른 정보 서술자는 스케일러블 서비스 지시 서술자(scalable_service_pointer_descriptor)이다.
또한 표 1에서 서술자 길이(descriptor_length)는 스케일러블 서비스 지시 서술자의 길이를 표시한다.
종속 전송 스트림 전달 플래그(dependency_ts_carriage_flag)는 기본 계층 전송 스트림에 의존하는 전송 스트림이 존재하는 지 여부를 나타내며, "1"은 기본 게층 전송 스트림에 의존하는 전송 스트림이 있음을 나타내며, "0"은 기본 계층 전송 스트림과 무관한 독립적인 프로그램 임을 나타낸다.
고품질 서비스 유형(high-quality_service_type)은 연계성을 가지는 향상 계층 전송 스트림이 지원하는 고품질 서비스의 종류를 알린다. 그 값들의 정의는 다음 표 2와 같다.
표 2
Figure PCTKR2010000656-appb-T000002
다시 표 1을 참고하면 종속 전송 스트림 식별자(dependency_transport_stream_id)는 이 프로그램이 의존하는 기본 계층의 프로그램을 포함하는 전송 스트림의 식별자(identification, ID)를 표시한다.
한편 이 종속 전송 스트림 식별자는 전송 스트림을 식별하는 전송 스트림 식별자(transport_stream_id)외에 기초 스트림을 식별하는 기초 프로그램 식별자(elementary_PID), 프로그램을 식별하는 프로그램 번호(program_number) 등 다양한 식별자가 사용될 수 있다.
한편, 정보 서술자는 계층 서술자(hierarchy_descriptor) 내에 해당 정보 만을 새롭게 정의하여 추가할 수 있는 바 이에 대한 예를 다음 표 3에 기재하였다.
표 3
Figure PCTKR2010000656-appb-T000003
표 3에서 종속 전송 스트림 전달 플래그(dependency_ts_carriage_flag)는 연계성을 가지는 전송 스트림의 유무를 알리는 플래그이며, 종속 전송 스트림 식별자(dependency_transport_stream_id)는 연계된 스트림의 식별자를 표시한다.
한편, 단일 계층을 이용한 DMB 서비스에서 전송 스트림을 포함하고 있는 앙상블 전송 인터페이스(ensemble transport interface, ETI) 레벨에서 서로 다른 전송 스트림 간의 연계성 정보를 포함하고, 이러한 정보를 수신 장치에게 알려줄 수 있다. 이러한 경우에는 수신 장치에서 다중 계층을 이용한 DMB와 관련해서 향상 계층 전송 스트림의 존재 유무 및 정보가 예측이 가능한 경우, 정보 서술자는 생략 가능하다. 이 경우, 고품질 서비스를 위해 별도의 서술자를 추가하지 않으므로, 단일 계층을 이용한 DMB에 대한 수신 장치와의 완벽한 역호환성을 유지할 수 있다.
한편 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 송신 장치(100)가 수신 장치에게 다중 계층 TS 간의 종속성 및 프로그램 연계성을 알려주기 위하여, 각 전송 스트림 간의 프로그램 번호(program_number)를 일치시킬 수 있다. 이에 대하여 도 3을 참고하며 상세하게 설명한다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 송신 장치에서 송신하는 기본 계층 전송 스트림 및 향상 계층 전송 스트림에 각각 포함된 두 개의 PMT를 도시하는 도면이다.
도 3을 참고하면 PMT(31, 32)는 전송 스트림을 통해 전송되는 프로그램 요소(program elementary) 및 프로그램 번호 간의 매핑 정보를 포함하며, 특히 장면 구성을 위한 IOD, 미디어 기초 스트림, 이에 대응되는 프로그램 식별자(program identification, PID) 및 각 기초 스트림 정보를 담고 있는 서술자를 포함한다.
TS 다중화기(170, 171)는 각각 PMT를 생성하여 기본 계층 전송 스트림 및 향상 계층 전송 스트림 각각에 포함시켜 전송한다.
이때 두 개의 PMT(31, 32) 내에 각각 포함된 방송 채널에 해당되는 프로그램번호 값을 동일하게 설정함으로써, 두 개의 PMT (31, 32)내의 프로그램들이 서로 연계되어 있음을 알릴 수 있으며, 동일하게 설정된 프로그램 번호를 참조하여 서로 다른 전송 스트림을 통해 전송되는 연계 프로그램들을 하나의 방송 서비스로 묶는 것이 가능하다.
한편, 향상 계층에 포함되는 PMT의 경우 스케일러블 서비스 지시 서술자(scalable_service_pointer_descriptor)내의 종속 전송 스트림 식별자(dependency_transport_stream_id)를 통해 지정된 전송 스트림에 포함된 패킷 식별자(packet identification, PID)값을 참조할 수 있다. 이때 기본 계층 및 향상 계층 각각에 포함된 PMT를 구별하기 위하여 TS 다중화기(170, 171)는 방송 채널에 해당되는 프로그램 번호 값을 다르게 설정함으로써 두 개의 프로그램을 논리적으로 구분한다. 이때 각각 생성하는 두 개의 PMT(31, 32)의 프로그램 클록 참조 패킷 식별자(program clock reference packet identification, PCR_PID)를 동일하게 한다. 또한 단일 계층의 전송 스트림을 수신하도록 설계된 수신 장치는 추가로 전송되는 전송 스트림에 포함된 프로그램 요소를 참조하지 않으므로 이러한 방법을 사용하면 단일 계층의 전송 스트림을 수신하도록 설계된 수신 장치와의 역호환성을 효과적으로 유지할 수 있다.
즉 수신 장치는 기본 계층만 수신하는 경우 기존 방식에 따라 처리할 수 있고, 기본 계층 및 향상 계층을 수신하는 경우에는 두 개의 PMT(31, 32)를 각각 수신한 후 사용자의 선택에 따라 그 중 하나의 PMT만 참조한다. 따라서 기본 계층만 수신하는 기존 방식에 따른 수신 장치에서도 다중 계층을 사용하는 고품질 방송 신호를 수신하더라도 기본 서비스를 제공하는데 영향을 받지 않는다. 이때 TS 다중화기(171)는 향상 계층 전송 스트림을 통해 전송되는 BIFS 정보의 경우, 고품질 서비스의 형태에 따라 새롭게 정의하여 전송하거나 향상 계층 전송 스트림을 통해 전송되는 BIFS를 생략할 수도 있다. 즉, 고해상도 서비스 또는 멀티 뷰 서비스와 같이 해상도가 변경되거나 장면 구성이 달라지는 고품질 서비스를 제공하는 경우, 부가 서비스를 위한 장면 구성을 위한 BIFS를 재구성하여 새롭게 정의할 필요가 있다. 따라서, 형태에 따라 BIFS 구성을 새롭게 정의하여 전송한다. 반면에 고품질 서비스의 형태에 따라, 기본 계층 전송 스트림을 통해 전송되는 BIFS에 포함된 부가 서비스를 그대로 사용하고자 하는 경우 기본 계층 내 BIFS 정보를 참조하도록 고품질 서비스를 위한 IOD 설정이 가능하며 이 경우 향상 계층 내 BIFS 전송은 생략 가능하다. 이는 방송사에서 부가 데이터 서비스에 대한 유연성을 부여하기 위함이다.
한편 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 송신 장치(100)가 수신 장치에게 다중 계층 전송 스트림 간의 종속성 및 프로그램 연계성을 알려주기 위하여, 각 전송 스트림 간의 시스템 시간 클록(system time clock, STC)를 일치시킬 수 있다. 이에 대하여 도 4를 참고하며 상세하게 설명한다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따라 DMB 송신 장치에서 송신하는 전송 스트림의 동기화를 도시하는 도면이다.
도 4를 참고하면, TS 다중화기(170, 171)는 두 개의 전송 스트림(41, 42)으로 전송되는 프로그램들 간의 시간 기준(time base)을 맞추기 위해서, 두 개의 전송 스트림(41, 42)에 있어서 동일한 STC가 유지되도록 한다. 즉, 동일한 STC를 기준으로 생성된 PCR 값들이 두 개의 전송 스트림에 삽입이 되도록 한다. 또한, 두 개의 전송 스트림들에 동일한 PCR_PID 값을 할당하여 하나의 프로그램 서비스임을 표시할 수 있다. 이와 더불어, 이와 연동되는 PES 내의 재현 타임 스탬프 (presentation time stamp, PTS) 값들도 같은 시간 기준을 이룰 수 있도록 한다. 향상 계층 전송 스트림(42)은 비실시간(non real time, NRT) 전송 또는 통신망 등 별개의 네트워크와 연동하여 전송하여 서비스를 제공하는 것이 가능하다.
이 경우, TS 다중화기(170, 171)는 기본 계층 전송 스트림(41) 및 향상 계층 전송 스트림(42) 간의 전송 환경 차이로 인하여 발생하는 수신 시간 차이 때문에 기본 계층 전송 스트림(41)을 기준으로 향상 계층 전송 스트림(42)을 동기화할 필요가 있다.
또한, 인코더부와 송출 장비간의 전송이 네트워크 망을 통해 이루어지는 경우에도, 전송 과정에서의 지연 또는 장비간 초기 버퍼링 시간 차이 등으로 인하여 기본 계층 전송 스트림(41) 및 향상 계층 전송 스트림(42) 간 동기 차이가 발생할 수 있으며, 동기 차이 시간만큼 디코더에서는 버퍼링을 더 많이 해야 한다. 따라서, TS 다중화기(170, 171)는 기본 계층의 전송 스트림(41)을 기준으로 향상 계층 전송 스트림(42)을 동기화하여 전송한다. 이 경우, 기본 계층 전송 스트림(41)에 포함된 PCR을 기준으로 향상 계층 전송 스트림(42) 내에 포함된 PCR 값을 참조하여 두 스트림(41, 42)을 동기화할 수 있다.
한편, 수신 장치는 기본 계층 비디오 스트림(41) 및 향상 계층 비디오 스트림(42)을 동시에 수신해야 하기 때문에, 수신 장치에서 참조하는 PCR_PID는 하나의 PCR_PID를 참조하도록 고품질 서비스를 위한 인코더에서 설정하여야 한다. 즉, 인코더에서 설정한 PCR을 기준으로 인코더와 디코더의 STC가 결정된다. 이 때, 수신 장치에서 참조하는 PCR_PID는 하나의 PCR_PID를 참조해야 하므로, 향상 계층 전송 스트림에는 PCR 값을 참조 값으로 삽입이 되도록 할 수도 있다.
한편 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 송신 장치(100)가 수신 장치에게 다중 계층 TS 간의 종속성 및 프로그램 연계성을 알려주기 위하여, 스트림 유형을 따로 정의할 수 있다. 이에 대하여 도 5를 참고하여 상세하게 설명한다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따라 DMB 송신 장치가 전송 스트림 유형을 정의하는 형태를 도시하는 도면이다.
일반적으로 DMB의 경우, PMT 내 프로그램 스트림 유형(stream_type)으로 ISO/IEC 14496-1를 따르는 PES 패킷 내의 SL 패킷 단위 스트림(ISO/IEC 14496-1 SL-packetized stream in PES packets)을 표시하는 "0x12" 와 ISO/IEC 14496-1을 따르는 ISO/IEC 14496_sections에서의 PES 패킷 내의 SL 패킷 단위 스트림(ISO/IEC 14496-1 SL-packetized stream in PES packets in ISO/IEC 14496_sections)을 표시하는 "0x13"을 사용한다. 특히, 스케일러블 비디오 스트림 유형(scalabel video stream type)을 위해 '0x1F"가 추가되었다. 하지만, 이는 고급 비디오 부호화(advanced video coding, AVC) 서브 스트림을 통해 전송되는 스트림과의 연계성을 위한 유형으로, DMB에서 상용되는 스트림 유형과의 연계성을 수신 장치에게 알리는 데는 한계가 있다.
따라서, 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 송신 장치는 단일 계층을 이용한 DMB를 위한 AVC 코덱의 스트림 유형과 구별이 되고, 다중 계층을 이용한 DMB의 각 스트림에 대응이 될 수 있도록 스트림 유형을 "0x21"과 "0x22"로 설정을 한다. 단, 이 값은 상황에 따라 다르게 정의될 수도 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따르면 서로 다른 전송 스트림을 전송되는 기초 스트림에 대해서, 장면 구성을 위해서는 각각의 전송 스트림을 통해 전송되는 객체간의 장면 구성 및 객체에 대한 연계 정보를 시그널링 할 필요가 있다. 이는 객체 서술자(object descriptor, OD) 스트림 내에 추가적으로 필요한 기초 스트림에 대한 정보를 포함하는 것도 가능하나, 종래의 수신 장치에서는 연계된 추가적인 기초 스트림을 참조를 할 수 없고, 또한 참조 불가능한 기초 스트림에 대한 정보를 포함하는 경우 오류가 발생하는 등 역호환성에 문제가 발생할 수 있다.
따라서, 본 실시예에서는 다중 계층의 전송 스트림 각각에 전송되는 기초 스트림에 대해서, 장면 구성을 위해서는 각각의 전송 스트림을 통해 전송되는 객체간의 장면 구성 및 객체에 대한 연계 정보를 시그널링 하기 위해 도 5에 도시한 바와 같이 서술자 태그(descriptor tag)를 새롭게 정의하여 종속성이 있는 IOD를 가리키는 태그를 참조로 하여 다른 전송 스트림 내에 있는 IOD를 참조한다.
이때 새롭게 추가되는 IOD에 의한 객체들에 대한 장면 구성 정보는 기본 계층의 전송 스트림으로 전송되어 구성되는 장면 구성 정보에 병렬적으로 추가되어 추가의 장면 구성이 가능해 진다.
도 5에서 서술자 중 URL_Flag의 속성은 종속성을 가지는 IOD의 유무로 정의되며, URLlength은 URL 길이로 정의되며, URLstring은 종속성을 가지는 IOD 위치로 정의된다.
또한 본 발명의 다른 실시예에 따르면 객체 서술자 업데이트(ObjectDescriptorUpdate)를 통해 각각의 전송 스트림을 통해 전송되는 객체간의 장면 구성 및 객체에 대한 연계 정보를 시그널링할 수 있다. 14496-1 표준에 따르면, 객체 서술자 업데이트를 통해 현재 장면 구성을 위한 객체 또는 요소 서술자(component descriptor) 등을 동적으로 업데이트가 가능하며, 특히, 객체 서술자 업데이트내에 존재하는 OD안의 URL을 통해 네트워크 혹은 다른 저장소에 존재하는 다른 IOD를 참조할 수 있으며, 새롭게 참조된 IOD 정보에 포함된 다른 OD 또는 장면 구성 정보를 참조할 수 있다.
따라서, 본 발명에서는 이러한 내에 존재하는 OD 안의 URL을 통해 향상 계층 기초 스트림 정보를 포함하고 있는 다른 전송 스트림을 통해 전송되는 IOD 값을 참조하도록 표시한다.
또는, IOD 내의 URL_Flag값을 1로 설정하여 URLstring에 향상 계층을 위한 IOD 위치를 참조하도록 할 수 있다.
이제 도 6을 참고하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 수신 장치에 대하여 상세하게 설명한다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 수신 장치를 도시하는 블록도이다.
도 6을 참고하면, DMB 수신 장치(200)는 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210), 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211), 섹션 해석기(220, 221), PES 디패킷화기(230), SL 디패킷화기(240), IOD 해석기(250, 251), OD/BIFS 해석기(260, 261), 비디오 디코더(271), 오디오 디코더(272), 부가 디코더(273) 및 장면 구성부(280)를 포함한다.
기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 송신 장치(100)로부터 기본 계층 전송 스트림을 수신하여 역다중화하며, 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 송신 장치(100)로부터 향상 계층 전송 스트림을 수신하여 역다중화한다.
섹션 해석기(220, 221)는 각각 역다중화된 섹션을 수신하여 해석한다.
PES 디패킷화기(230)는 역다중화된 PES 패킷을 디패킷한다.
SL 디패킷화기(240)는 PES 디패킷된 SL패킷을 디패킷한다.
IOD 해석기(250, 251)는 각각 IOD 데이터를 해석하며, OD/BIFS 해석기(260, 261)는 각각 OD/BIFS 스트림을 해석한다. 또한 IOD 해석기(250, 251) 및 OD/BIFS 해석기(260, 261)는 프로그램 지정 정보 및 장면 정보를 담고 있는 시그널링 정보를 해석한다.
비디오 디코더(271), 오디오 디코더(272) 및 부가 디코더(273)는 각각 SL 디패킷화기(240)에서 출력된 비디오, 오디오 및 부가 데이터 기초 스트림을 수신하여 디코딩한다.
장면 구성부(280)는 IOD 해석기(250, 251) 및 OD/BIFS 해석기(260, 261)출력 내용과 디코딩된 비디오, 오디오 및 부가 데이터 기초 스트림을 기초로 장면을 구성한다.
이제 도 7을 참고하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 신호 수신 방법에 대하여 상세하게 설명한다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 신호 수신 방법을 도시하는 흐름도이며, 앞서 설명한 송신 장치(100)가 별도의 정보 서술자를 포함하지 않고 ETI 레벨에서 서로 다른 전송 스트림 간의 연계성 정보를 포함하고, 이러한 정보를 수신 장치(200)에게 알려 주는 경우의 수신 방법을 설명한다.
도 7을 참고하면, 사용자가 DMB 서비스를 선택하고(S711), 기본 계층 서비스를 선택하면, 수신 장치(200)의 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 기본 계층의 전송 스트림 패킷을 추출한다(S712).
그런 후 추출한 기본 계층의 전송 스트림 패킷이 고품질 서비스인지를 판단한다(S713).
한편, 사용자가 향상 계층 서비스를 선택하면, 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 선택한 서비스가 고품질 서비스인지 판단한다(S714). 판단 결과 고품질 서비스일 경우에 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 향상 계층의 전송 스트림 패킷을 추출한다(S712).
그런 후 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210) 및 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 기본 계층 전송 스트림 및 향상 계층 전송 스트림의 패킷을 동기화한다(S716).
이어서 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210) 및 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 각각 기본 계층 PMT 및 향상 계층 PMT를 해석한다(S717, S718).
기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210) 및 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 기본 계층 전소 스트림과 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호의 일치 여부를 확인한다(S719). 또한 이와 동시에 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 향상 계층 스트림 유형이 0x21 또는 0x22인지를 판단한다(S719).
그런 후 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210) 및 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 기본 계층 전송 스트림 및 향상 계층 전송 스트림에서 동일한 프로그램 번호를 갖는 프로그램을 연결한다(S720).
기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 PMT 해석 결과를 참고하여 종류별 기초 스트림, 즉 객체 서술자 기초 스트림, 비디오 기초 스트림 및 오디오 기초 스트림의 기초 스트림 식별자와 PID의 관계 테이블을 추출하고(S721), 기본 계층 전송 스트림에서 종류별 전송 스트림 패킷을 분리하고(S722), 종류별 기초 스트림을 추출한다(S723).
또한 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 PMT 해석 결과를 참고하여 종류별 기초 스트림, 즉 객체 서술자 기초 스트림, 비디오 기초 스트림 및 오디오 기초 스트림의 기초 스트림 식별자와 PID의 관계 테이블을 추출하고(S724), 향상 계층 전송 스트림에서 종류별 전송 스트림 패킷을 분리하고(S725), 종류별 기초 스트림을 추출한다(S726).
그런 후 IOD 해석기(250) 및 OD/BIFS 해석기(260)는 기본 계층의 객체 서술자를 해석하여 각 객체 및 기초 스트림 관련 정보 리스트를 작성하고(S727), IOD 해석기(251) 및 OD/BIFS 해석기(261)는 향상 계층의 객체 서술자를 해석하여 각 객체 및 기초 스트림 관련 정보 리스트를 작성한다(S728).
IOD 해석기(250) 및 OD/BIFS 해석기(260)는 종속 IOD 지시 서술자(dependency_IODPointer_Descriptor) 또는 객체 서술자 업데이트 내에 종속성을 갖는 IOD의 존재 여부를 판단한다(S729). 판단 결과 종속성을 갖는 IOD가 존재하지 않으면 비디오 디코더(271), 오디오 디코더(272) 및 부가 디코더(273)은 디코딩을 하고 장면 구성부(280)은 장면을 구성한다(S731). 이어서 데이터가 재생된다(S732).
한편, IOD 해석기(251) 및 OD/BIFS 해석기(261)는 각 객체 및 기초 스트림 관련 정보 리스트를 작성(S728)한 후, 기본 계층 및 향상 계층을 병합한다. 즉, IOD 해석기(251) 및 OD/BIFS 해석기(261)는 기본 계층 및 향상 계층에서 종류별 기초 스트림, 각 객체 및 기초 스트림 관련 정보 리스트를 병합한다(S730).
한편, IOD 해석기(250) 및 OD/BIFS 해석기(260)가 종속성을 갖는 IOD의 존재하지 않는다고 판단하는 경우, 단계(S730)를 진행한다. 그런 후 단계(S731) 및 단계(S732)가 진행된다.
이제 도 8을 참고하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 신호 수신 방법에 대하여 상세하게 설명한다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 신호 수신 방법을 도시하는 흐름도이며, 앞서 설명한 송신 장치(100)가 정보 서술자를 기본 계층에 포함시켜 송신한 경우의 수신 방법을 설명한다.
도 8을 참고하면, 사용자가 DMB 서비스를 선택하면(S811), 수신 장치(200)의 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 기본 계층의 전송 스트림 패킷을 추출한다(S812).
그런 후 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 기본 계층 전송 스트림에서 정보 서술자가 존재하는지 판단한다(S813). 이러한 정보 서술자는 표 1에 도시한 스케일러블 서비스 지시 서술자 또는 표 2에 도시한 계층 서술자일 수 있다.
그런 후 정보 서술자가 존재하는 경우 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 종속 전송 스트림 위치(dependency_ts_location) 및 종속 전송 스트림 식별자(dependency_ts_id)를 확인한다(S814). 이어서 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 해당 위치의 향상 계층 전송 스트림 패킷을 추출한다(S815).
이어서 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210) 및 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(220)는 기본 계층 전송 스트림과 향상 계층 전송 스트림을 동기화한다(S816).
그런 후 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210) 및 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 각각 기본 계층 PMT 및 향상 계층 PMT를 해석한다(S817, S818). 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210) 및 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 기본 계층 전송 스트림과 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호의 일치 여부를 확인한다(S819). 또한 이와 동시에 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 향상 계층 스트림 유형이 0x21 또는 0x22인지를 판단한다(S819).
그런 후 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210) 및 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 기본 계층 전송 스트림 및 향상 계층 전송 스트림에서 동일한 프로그램 번호를 갖는 프로그램을 연결한다(S7820).
기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 PMT 해석 결과를 참고하여 종류별 기초 스트림, 즉 객체 서술자 기초 스트림, 비디오 기초 스트림 및 오디오 기초 스트림의 기초 스트림 식별자와 PID의 관계 테이블을 추출하고(S821), 기본 계층 전송 스트림에서 종류별 전송 스트림 패킷을 분리하고(S822), 종류별 기초 스트림을 추출한다(S823).
또한 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 PMT 해석 결과를 참고하여 종류별 기초 스트림, 즉 객체 서술자 기초 스트림, 비디오 기초 스트림 및 오디오 기초 스트림의 기초 스트림 식별자와 PID의 관계 테이블을 추출하고(S825), 향상 계층 전송 스트림에서 종류별 전송 스트림 패킷을 분리하고(S826), 종류별 기초 스트림을 추출한다(S827).
그런 후 IOD 해석기(250) 및 OD/BIFS 해석기(260)는 기본 계층의 객체 서술자를 해석하여 각 객체 및 기초 스트림 관련 정보 리스트를 작성하고(S824), IOD 해석기(251) 및 OD/BIFS 해석기(261)는 향상 계층의 객체 서술자를 해석하여 각 객체 및 기초 스트림 관련 정보 리스트를 작성한다(S828).
IOD 해석기(250) 및 OD/BIFS 해석기(260)는 종속 IOD 지시 서술자(dependency_IODPointer_Descriptor) 또는 객체 서술자 업데이트 내에 종속성을 갖는 IOD의 존재 여부를 판단한다(S829). 판단 결과 종속성을 갖는 IOD가 존재하지 않으면 비디오 디코더(271), 오디오 디코더(272) 및 부가 디코더(273)은 디코딩을 하고 장면 구성부(280)은 장면을 구성한다(S831). 이어서 데이터가 재생된다(S832).
한편, IOD 해석기(251) 및 OD/BIFS 해석기(261)는 각 객체 및 기초 스트림 관련 정보 리스트를 작성(S828)한 후, 기본 계층 및 향상 계층을 병합한다. 즉, IOD 해석기(251) 및 OD/BIFS 해석기(261)는 기본 계층 및 향상 계층에서 종류별 기초 스트림, 각 객체 및 기초 스트림 관련 정보 리스트를 병합한다(S830).
한편, IOD 해석기(250) 및 OD/BIFS 해석기(260)가 종속성을 갖는 IOD의 존재하지 않는다고 판단하는 경우, 단계(S830)를 진행한다. 그런 후 단계(S831) 및 단계(S832)가 진행된다.
한편, 정보 서술자가 존재하는지 판단 결과 존재하지 않는 경우에는 단계(S817)가 진행된다. 이때, 정보 서술자가 존재 하지 않는 경우, 고품질 서비스를 제공하지 않기 때문에 향상 계층를 해석하는 단계(S818, S825, S826, S827, S828, S830)는 진행되지 않는다.
이제 도 9를 참고하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 신호 수신 방법에 대하여 상세하게 설명한다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 DMB 신호 수신 방법을 도시하는 흐름도이며, 앞서 설명한 송신 장치(100)가 정보 서술자를 향상 계층에 포함시켜 송신한 경우의 수신 방법을 설명한다.
도 9를 참고하면, 사용자가 DMB 서비스를 선택하면(S911), 수신 장치(200)의 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 기본 계층의 전송 스트림 패킷을 추출 한다(S912). 이어서 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 기본 계층 전송 스트림의 프로그램 연관 테이블(program association table, PAT)를 해석하고(S913), 기본 계층의 PMT를 해석한다(S914).
이어서, 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 PMT 해석 결과를 참고하여 종류별 기초 스트림, 즉 객체 서술자 기초 스트림, 비디오 기초 스트림 및 오디오 기초 스트림의 기초 스트림 식별자와 PID의 관계 테이블을 추출하고(S915), 기본 계층 전송 스트림에서 종류별 전송 스트림 패킷을 분리하고(S916), 종류별 기초 스트림을 추출한다(S917).
그런 후, IOD 해석기(250) 및 OD/BIFS 해석기(260)는 기본 계층 전송 스트림 역다중화기(210)는 기본 계층의 객체 서술자를 해석하여 각 객체 및 기초 스트림 관련 정보 리스트를 작성한다(S918).
이어서, 비디오 디코더(271), 오디오 디코더(272) 및 부가 디코더(273)은 디코딩을 하고 장면 구성부(280)은 장면을 구성한다(S919). 이어서 데이터가 재생된다(S920).
한편, 사용자가 DMB 서비스를 선택하면(S911), 수신 장치(200)의 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 향상 계층의 전송 스트림 패킷을 추출 한다(S921). 이어서 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 향상 계층 전송 스트림의 PAT를 해석하고(S922), 향상 계층의 PMT를 해석한다(S923).
그런 후 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 향상 계층 전송 스트림에서 정보 서술자가 존재하는지 판단한다(S924). 이러한 정보 서술자는 표 1에 도시한 스케일러블 서비스 지시 서술자 또는 표 2에 도시한 계층 서술자일 수 있다.
그런 후 정보 서술자가 존재하지 않으면 수신 과정을 종료하고, 정보 서술자가 존재하는 경우에 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 종속 전송 스트림 위치(dependency_ts_location) 및 종속 전송 스트림 식별자(dependency_ts_id)를 확인한다(S925). 이어서 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(211)는 해당 위치의 기본 계층 전송 스트림 패킷을 추출한다(S926).
그런 후, 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(220)는 기본 계층 전송 스트림과 향상 계층 전송 스트림을 동기화한다(S927).
이어서, 향상 계층 전송 스트림 역다중화기(220)는 PMT 해석 결과를 참고하여 종류별 기초 스트림, 즉 객체 서술자 기초 스트림, 비디오 기초 스트림 및 오디오 기초 스트림의 기초 스트림 식별자와 PID의 관계 테이블을 추출하고(S928), 기본 계층 전송 스트림 및 향상 계층 전송 스트림에서 종류별 전송 스트림 패킷을 분리하고(S929), 종류별 기초 스트림을 추출한다(S930). 이때, 송신부에서 기본 계층 PMT와 향상 계층의 PMT 내 프로그램 번호를 서로 다르게 할당 한 경우, 수신기에서는 할당된 프로그램 번호로 두 서비스를 구분 하는데 활용할 수 있다. 그런 후, IOD 해석기(251) 및 OD/BIFS 해석기(261)는 기본 계층 및 향상 계층의 객체 서술자를 해석하여 각 객체 및 기초 스트림 관련 정보 리스트를 작성(S931)한 후, 기본 계층 및 향상 계층을 병합한다. 즉, IOD 해석기(251) 및 OD/BIFS 해석기(261)는 기본 계층 및 향상 계층에서 종류별 기초 스트림, 각 객체 및 기초 스트림 관련 정보 리스트를 병합한다(S932).
이어서, 비디오 디코더(271), 오디오 디코더(272) 및 부가 디코더(273)은 디코딩을 하고 장면 구성부(280)은 장면을 구성한다(S933). 이어서 데이터가 재생된다(S934).
이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 장치 및 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하는 프로그램 또는 그 프로그램이 기록된 기록 매체를 통해 구현될 수도 있다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (28)

  1. 방송 서비스를 위한 송신 장치로서,
    기본 계층 기초 스트림 및 향상 계층 기초 스트림을 수신하여 각각의 동기 계층(sync layer, SL) 패킷을 생성하는 SL 패킷화기,
    상기 SL 패킷 각각을 패킷 단위 기초 스트림 (packetized elementary stream, PES) 패킷으로 변환하는 PES 패킷화기,
    상기 PES 패킷을 다중화하여 기본 계층 전송 스트림(transport stream)을 출력하는 제1 TS 다중화부, 그리고
    상기 PES 패킷을 다중화하여 향상 계층 전송 스트림을 출력하는 제2 TS 다중화부
    를 포함하고,
    상기 제2 TS 다중화부는 상기 향상 계층 전송 스트림이 상기 기본 계층 전송 스트림에 의존하는 지 여부에 대한 정보를 포함하는 서술자를 상기 향상 계층 전송 스트림에 삽입하는
    송신 장치.
  2. 제1항에서,
    상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 의존하는 상기 기본 계층 전송 스트림의 식별자를 표시하는 정보를 더 포함하는
    송신 장치.
  3. 제1항에서,
    상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 지원하는 서비스 종류에 대한 정보를 더 포함하는
    송신 장치.
  4. 제1항에서,
    상기 서술자는 상기 서술자의 길이를 명시하는 정보를 더 포함하는
    송신 장치.
  5. 제1항에서,
    상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 맵 테이블(program map table, PMT)내에 삽입되는
    송신 장치.
  6. 제1항에서,
    상기 제1 TS 다중화부 및 상기 제2 TS 다중화부는 각각 상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호(program_number)를 다르게 설정하는 송신 장치.
  7. 방송 서비스를 위한 송신 장치가 방송 신호를 송신하는 방법으로서,
    기본 계층 기초 스트림 및 향상 계층 기초 스트림을 기초로 각각의 SL 패킷을 생성하는 단계,
    상기 SL 패킷 각각을 PES 패킷으로 변환하는 단계,
    상기 PES 패킷을 다중화하여 기본 계층 전송 스트림을 생성하는 단계,
    상기 PES 패킷을 다중화하여 향상 계층 전송 스트림을 생성하는 단계, 그리고
    상기 향상 계층 전송 스트림이 상기 기본 계층 전송 스트림에 의존하는 지 여부에 대한 정보를 포함하는 서술자를 상기 향상 계층 전송 스트림에 삽입하는 단계
    를 포함하는 송신 방법.
  8. 제7항에서,
    상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 의존하는 상기 기본 계층 전송 스트림의 식별자를 표시하는 정보를 더 포함하는
    송신 방법.
  9. 제7항에서,
    상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 지원하는 서비스 종류에 대한 정보를 더 포함하는
    송신 방법.
  10. 제7항에서,
    상기 서술자는 상기 서술자의 길이를 명시하는 정보를 더 포함하는
    송신 방법.
  11. 제7항에서,
    상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호(program_number)를 다르게 설정하는 단계를 더 포함하는 송신 방법.
  12. 방송 서비스를 위한 수신 장치로서,
    송신 장치로부터 기본 계층 전송 스트림을 수신하여 역다중화하는 제1 TS 역다중화기,
    상기 송신 장치로부터 향상 계층 전송 스트림을 수신하여 역다중화하는 제2 TS 역다중화기,
    상기 기본 계층 전송 스트림에 포함된 시그널링 정보를 해석하는 제1 해석기, 그리고
    상기 향상 계층 전송 스트림에 포함된 시그널링 정보를 해석하는 제2 해석기,
    를 포함하고,
    상기 제2 TS 역다중화기는,
    상기 향상 계층 전송 스트림이 상기 기본 계층 전송 스트림에 의존하는 지 여부에 대한 정보를 포함하고, 상기 향상 계층 전송 스트림에 포함된 서술자를 확인하여, 관련된 상기 기본 계층 전송 스트림의 패킷을 추출하는
    수신 장치.
  13. 제12항에서,
    상기 제1 해석기는, 제1 초기 객체 서술자(initial object descriptor, IOD)해석기 및 제2 객체 서술자/장면 이진 형식(object descriptor/binary format for scenes, OD/BIFS)해석기를 포함하고,
    상기 제2 해석기는, 제2 IOD 해석기 및 제2 OD/BIFS 해석기를 포함하는
    수신 장치.
  14. 제12항에서,
    상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 의존하는 상기 기본 계층 전송 스트림의 식별자를 표시하는 정보, 상기 향상 계층 전송 스트림이 지원하는 서비스 종류에 대한 정보 및 상기 서술자의 길이를 명시하는 정보를 더 포함하는
    수신 장치.
  15. 제12항에서,
    상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호는 다르게 설정되어 있으며,
    상기 제1 TS 역다중화부 및 상기 제2 TS 역다중화부는 각각 상기 프로그램 번호를 이용하여 상기 방송 신호의 정보를 추출하는
    수신 장치.
  16. 방송 서비스를 위한 수신 장치가 방송 신호를 수신하는 방법으로서,
    송신 장치로부터 기본 계층 전송 스트림을 수신하여 제1 역다중화하는 단계, 그리고
    상기 송신 장치로부터 향상 계층 전송 스트림을 수신하여 제2 역다중화하는 단계
    를 포함하고,
    제2 역다중화하는 단계는,
    상기 향상 계층 전송 스트림의 PMT를 해석하는 단계,
    상기 향상 계층 전송 스트림의 PMT에 포함되어 있으며, 상기 향상 계층 전송 스트림이 상기 기본 계층 전송 스트림에 의존하는 지 여부에 대한 정보를 포함하는 서술자를 확인하는 단계, 그리고
    상기 서술자의 정보를 기초로 관련된 상기 기본 계층 전송 스트림의 패킷을 추출하는 단계
    를 포함하는 수신 방법.
  17. 제16항에서,
    상기 서술자는 상기 향상 계층 전송 스트림이 의존하는 상기 기본 계층 전송 스트림의 식별자를 표시하는 정보, 상기 향상 계층 전송 스트림이 지원하는 서비스 종류에 대한 정보 및 상기 서술자의 길이를 명시하는 정보를 더 포함하는
    수신 방법.
  18. 제16항에서,
    상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림 각각의 프로그램 번호는 다르게 설정되어 있으며,
    상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림 각각의 상기 프로그램 번호를 이용하여 상기 방송 신호의 정보를 추출하는 단계를 더 포함하는
    수신 방법.
  19. 제16항에서,
    제2 역다중화하는 단계는,
    상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림을 동기화는 단계, 그리고
    상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림 각각으로부터 기초 스트림을 추출하는 단계
    를 더 포함하는 수신 방법.
  20. 제16항에서,
    기본 계층 및 향상 계층 각각의 객체 서술자(object descriptor, OD)를 해석하는 단계, 그리고
    상기 기본 계층 및 상기 향상 계층을 병합하는 단계
    를 더 포함하는 수신 방법.
  21. 방송 서비스를 위한 송신 장치로서,
    기본 계층 기초 스트림 및 향상 계층 기초 스트림을 수신하여 각각의 동기 계층(sync layer, SL) 패킷을 생성하는 SL 패킷화기,
    상기 SL 패킷 각각을 패킷 단위 기초 스트림 (packetized elementary stream, PES) 패킷으로 변환하는 PES 패킷화기,
    상기 PES 패킷을 다중화하여 기본 계층 전송 스트림(transport stream)을 출력하는 제1 TS 다중화부, 그리고
    상기 PES 패킷을 다중화하여 향상 계층 전송 스트림을 출력하는 제2 TS 다중화부
    를 포함하고,
    상기 제1 TS 다중화부는
    상기 향상 계층 전송 스트림 및 상기 기본 계층 전송 스트림의 연관성에 대한 정보, 연관된 전송 스트림의 식별자를 표시하는 정보, 상기 향상 계층 전송 스트림이 지원하는 서비스 종류에 대한 정보 및 상기 서술자의 길이를 명시하는 정보를 포함하는 서술자를 상기 기본 계층 전송 스트림에 삽입하는
    송신 장치.
  22. 제21항에서,
    상기 제1 TS 다중화부 및 상기 제2 TS 다중화부는 각각 상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호를 동일하게 설정하는 송신 장치.
  23. 제21항에서,
    상기 제1 TS 다중화부 및 상기 제2 TS 다중화부는 각각 상기 기본 계층 전송 스트림 및 상기 향상 계층 전송 스트림의 프로그램 번호를 다르게 설정하는 송신 장치.
  24. 방송 서비스를 위한 송신 장치로서,
    기본 계층 기초 스트림 및 향상 계층 기초 스트림을 수신하여 각각의 동기 계층(sync layer, SL) 패킷을 생성하는 SL 패킷화기,
    상기 SL 패킷 각각을 패킷 단위 기초 스트림 (packetized elementary stream, PES) 패킷으로 변환하는 PES 패킷화기,
    상기 PES 패킷을 다중화하여 기본 계층 전송 스트림(transport stream)을 출력하는 제1 TS 다중화부, 그리고
    상기 PES 패킷을 다중화하여 향상 계층 전송 스트림을 출력하는 제2 TS 다중화부
    를 포함하고,
    상기 제1 TS 다중화부 및 상기 제2 TS 다중화부는 시스템 시간 클록(system time clock, STC)을 동일하게 유지하는 송신 장치.
  25. 방송 서비스를 위한 수신 장치가 방송 신호를 수신하는 방법으로서,
    송신 장치로부터 기본 계층 전송 스트림을 수신하여 제1 역다중화하는 단계, 그리고
    상기 송신 장치로부터 향상 계층 전송 스트림을 수신하여 제2 역다중화하는 단계
    를 포함하고,
    제1 역다중화하는 단계는,
    상기 기본 계층 전송 스트림에 포함되어 있으며, 상기 향상 계층 전송 스트림 및 상기 기본 계층 전송 스트림의 연관성에 대한 정보를 포함하는 서술자를 확인하는 단계, 그리고
    상기 서술자의 정보를 기초로 관련된 상기 향상 계층 전송 스트림의 패킷을 추출하는 단계
    를 포함하는 수신 방법.
  26. 제25항에서,
    상기 향상 계층 전송 스트림 및 상기 기본 계층 전송 스트림 각각의 프로그램 번호가 일치하는 지 여부를 확인하는 단계, 그리고
    상기 향상 계층 전송 스트림 및 상기 기본 계층 전송 스트림에서 상기 프로그램 번호가 일치하는 프로그램을 연결하는 단계
    를 더 포함하는 수신 방법.
  27. 제25항에서,
    상기 향상 계층 전송 스트림 및 상기 기본 계층 전송 스트림 각각의 프로그램 번호가 상이한 지를 확인하는 단계, 그리고
    각각의 프로그램 번호로 구성된 PMT 정보를 이용하여 상기 방송 신호의 정보를 추출하는 단계
    를 더 포함하는 수신 방법.
  28. 제25항에서,
    상기 향상 계층의 스트림 유형(stream_type)을 확인하는 단계를 더 포함하는 수신 방법.
PCT/KR2010/000656 2009-02-03 2010-02-03 디지털 멀티미디어 방송 서비스를 위한 송신 방법, 송신 장치, 수신 방법 및수신 장치 WO2010090439A2 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10738723.5A EP2400748A4 (en) 2009-02-03 2010-02-03 SENDING METHOD, SENDING DEVICE, RECEPTION METHOD AND RECEIVER FOR A DIGITAL MULTIMEDIA BROADCASTING SERVICE
CN2010800154616A CN102405641A (zh) 2009-02-03 2010-02-03 用于数字多媒体广播服务的传送方法、传送设备、接收方法、和接收设备

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20090008495 2009-02-03
KR10-2009-0008495 2009-02-03
KR20090088045 2009-09-17
KR10-2009-0088045 2009-09-17
KR20100009848A KR101289886B1 (ko) 2009-02-03 2010-02-03 디지털 멀티미디어 방송 서비스를 위한 송신 방법, 송신 장치, 수신 방법 및수신 장치
KR10-2010-0009848 2010-02-03

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2010090439A2 true WO2010090439A2 (ko) 2010-08-12
WO2010090439A3 WO2010090439A3 (ko) 2010-11-25

Family

ID=42755616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2010/000656 WO2010090439A2 (ko) 2009-02-03 2010-02-03 디지털 멀티미디어 방송 서비스를 위한 송신 방법, 송신 장치, 수신 방법 및수신 장치

Country Status (4)

Country Link
EP (2) EP2400748A4 (ko)
KR (1) KR101289886B1 (ko)
CN (1) CN102405641A (ko)
WO (1) WO2010090439A2 (ko)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014053950A (ja) * 2013-10-30 2014-03-20 Toshiba Corp ストリーム伝送システム、送信装置、受信装置及びストリーム伝送方法
JP2014053949A (ja) * 2013-10-30 2014-03-20 Toshiba Corp ストリーム伝送システム、送信装置、受信装置及びストリーム伝送方法
JP2015053724A (ja) * 2014-11-10 2015-03-19 株式会社東芝 ストリーム伝送システム、送信装置、受信装置及びストリーム伝送方法
JP2015080219A (ja) * 2014-11-10 2015-04-23 株式会社東芝 ストリーム伝送システム、送信装置、受信装置及びストリーム伝送方法
US9154812B2 (en) 2010-10-26 2015-10-06 Kabushiki Kaisha Toshiba Transmitting system, receiving device, and a video transmission method

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120103505A (ko) * 2011-03-10 2012-09-19 한국전자통신연구원 실시간 방송 프로그램의 기준 영상과 부가 영상간의 동기화 방법 및 장치
JP6097399B2 (ja) * 2012-11-19 2017-03-15 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 信号送受信装置及び信号送受信方法
JP6571314B2 (ja) * 2013-06-18 2019-09-04 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 送信方法
BR112017017792A2 (pt) 2015-02-27 2018-04-10 Sony Corporation dispositivos e métodos de transmissão e de recepção.

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100556826B1 (ko) * 2003-04-17 2006-03-10 한국전자통신연구원 Mpeg-4 기반의 양안식 3차원 동영상을 서비스하기 위한 인터넷 방송 시스템 및 그 방법
KR100819266B1 (ko) * 2005-04-27 2008-10-27 삼성전자주식회사 디지털 오디오 방송 시스템에서 차등 전송되는 방송 데이터의 송수신 장치 및 방법
CN100583977C (zh) * 2005-09-27 2010-01-20 韩国电子通信研究院 用于高质量视频服务的传送和接收数字多媒体广播的设备
KR101336553B1 (ko) * 2007-02-06 2013-12-03 한국전자통신연구원 계층적 부호화 장치 및 방법
KR20080074366A (ko) * 2007-02-08 2008-08-13 (주)카이미디어 계층적 복호화 장치 및 방법
EP2153645A4 (en) * 2007-05-04 2011-07-27 Korea Electronics Telecomm METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING HIGH QUALITY MULTIMEDIA SERVICE IN DIGITAL MULTIMEDIA BROADCASTING (DMB) TRANSMISSION SYSTEM
CN101170685B (zh) * 2007-11-30 2010-12-15 北京航空航天大学 一种网络视频传输方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None
See also references of EP2400748A4

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9154812B2 (en) 2010-10-26 2015-10-06 Kabushiki Kaisha Toshiba Transmitting system, receiving device, and a video transmission method
JP2014053950A (ja) * 2013-10-30 2014-03-20 Toshiba Corp ストリーム伝送システム、送信装置、受信装置及びストリーム伝送方法
JP2014053949A (ja) * 2013-10-30 2014-03-20 Toshiba Corp ストリーム伝送システム、送信装置、受信装置及びストリーム伝送方法
JP2015053724A (ja) * 2014-11-10 2015-03-19 株式会社東芝 ストリーム伝送システム、送信装置、受信装置及びストリーム伝送方法
JP2015080219A (ja) * 2014-11-10 2015-04-23 株式会社東芝 ストリーム伝送システム、送信装置、受信装置及びストリーム伝送方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR20100089784A (ko) 2010-08-12
WO2010090439A3 (ko) 2010-11-25
EP2400748A2 (en) 2011-12-28
KR101289886B1 (ko) 2013-07-24
EP3073746A1 (en) 2016-09-28
CN102405641A (zh) 2012-04-04
EP2400748A4 (en) 2013-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010090439A2 (ko) 디지털 멀티미디어 방송 서비스를 위한 송신 방법, 송신 장치, 수신 방법 및수신 장치
WO2013019042A1 (ko) 실시간으로 전송되는 기준 영상과 별도로 전송되는 부가 영상 및 콘텐츠를 연동하여 3d 서비스를 제공하기 위한 전송 장치 및 방법, 및 수신 장치 및 방법
WO2012121572A2 (ko) 프로그램 연동형 스테레오스코픽 방송 서비스를 제공하기 위한 송신 장치 및 방법, 및 수신 장치 및 방법
WO2012128563A2 (ko) 이종망 기반 연동형 방송콘텐츠 송수신 장치 및 방법
WO2010147289A1 (en) Broadcast transmitter, broadcast receiver and 3d video processing method thereof
WO2011159128A2 (en) Method and apparatus for providing digital broadcasting service with 3-dimensional subtitle
WO2012077982A2 (ko) 멀티미디어 컨텐츠를 송수신하는 송신 장치 및 수신 장치와, 그 재생 방법
WO2013154402A1 (en) Receiving apparatus for receiving a plurality of signals through different paths and method for processing signals thereof
WO2012011724A2 (ko) 미디어 파일 송수신 방법 및 그를 이용한 송수신 장치
WO2011108903A2 (ko) 복수 전송 계층 연동형 3dtv 방송 서비스 제공을 위한 송신 및 수신 방법, 송신 및 수신 장치
WO2010041896A2 (en) Receiving system and method of processing data
WO2011013995A2 (en) Method and apparatus for generating 3-dimensional image datastream including additional information for reproducing 3-dimensional image, and method and apparatus for receiving the 3-dimensional image datastream
WO2009134105A2 (en) Method of receiving broadcasting signal and apparatus for receiving broadcasting signal
WO2013025035A9 (ko) 송신 장치, 수신 장치 및 그 송수신 방법
EP2517468A2 (en) Method and apparatus for generating data stream for providing 3-dimensional multimedia service, and method and apparatus for receiving the data stream
WO2011049372A2 (en) Method and apparatus for generating stream and method and apparatus for processing stream
WO2016089093A1 (ko) 방송 신호 송수신 방법 및 장치
WO2015126117A1 (ko) 방송 신호 송수신 방법 및 장치
WO2013154397A1 (en) Transmitting system and receiving apparatus for providing hybrid service, and service providing method thereof
WO2016129981A1 (ko) 미디어 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
WO2016163603A1 (ko) Xml 자막에 기반한 방송 서비스를 위한 방송 신호 송수신 방법 및 장치
WO2012121571A2 (ko) 비실시간 스테레오스코픽 방송 서비스 송신 및 수신 장치, 그리고 송신 및 수신 방법
WO2009134085A2 (ko) 슈퍼 프레임을 이용하여 멀티채널 오디오 신호를 송수신하는 방법 및 장치
WO2015137727A1 (ko) 방송 신호 송/수신 처리 방법 및 장치
WO2010079893A2 (en) Method for processing three dimensional (3d) video signal and digital broadcast receiver for performing the method

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201080015461.6

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10738723

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010738723

Country of ref document: EP