WO2012050381A2 - 스테레오스코픽 영상 정보의 전송 방법 및 장치 - Google Patents

스테레오스코픽 영상 정보의 전송 방법 및 장치 Download PDF

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이광순
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이수인
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박광훈
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    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/24Systems for the transmission of television signals using pulse code modulation

Definitions

  • the present invention relates to digital broadcasting, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting stereoscopic video information.
  • Digital broadcasting service using 3D image is attracting attention as next generation broadcasting service following HDTV along with UDTV service, and enjoy 3D image in each home based on the development of related technologies such as the launch of high quality commercial stereoscopic display. It is expected that 3DTV services that can be provided within a few years.
  • the 3D broadcasting service currently being a commercial service or a pilot service is a service using a stereoscopic video mainly composed of a left image and a right image.
  • a stereoscopic video service method the left / right image is encoded into one screen by using a format such as side-by-side, top and bottom, and then encoded and transmitted.
  • a frame compatible method and a service compatible method of separately encoding a left / right image and transmitting the same may be used.
  • Protocols related to digital broadcasting may include, for example, PSIP (Program and System Information Protocol).
  • PSIP basically has a configuration similar to the program specific information (PSI) of the MPEG system.
  • PSIP or PSI may be composed of a set of tables having the same purpose, and each table may be transmitted divided into several sections.
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting stereoscopic video information that can provide various types of stereoscopic video services.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus for transmitting stereoscopic video information capable of providing various types of stereoscopic video services.
  • One embodiment of the present invention is a stereoscopic image information transmission method based on digital broadcasting.
  • the method includes constructing a signaling table including stream type information including information indicating a stereoscopic video service scheme, and the video information including the signaling table information and video data information. And transmitting the stream type information, wherein the stream type information includes a stream type of an additional video included in a service-compatible based stereoscopic video.
  • the signaling table may be a program map table (PMT) of a PSI, a virtual channel table (VCT) of a PSIP, or an event information table (EIT) of a PSIP.
  • PMT program map table
  • VCT virtual channel table
  • EIT event information table
  • the signaling table may include information indicating whether the type of broadcast service currently provided is a 2D (monoscopic) broadcast service or a 3D broadcast service.
  • the signaling table includes a program level descriptor including information indicating a program type provided in the digital broadcast, and whether the type of the currently provided broadcast service is a 2D (monoscopic) broadcast service or a 3D broadcast service. Indicative information may be defined in the program level descriptor.
  • the signaling table may include information indicating whether the current stream is a stream corresponding to a left image or a stream corresponding to a right image.
  • the signaling table includes a stream level descriptor including information indicating a characteristic of an elementary stream constituting the video data, and corresponds to whether the current stream is a stream corresponding to a left video and a right video. Information indicating whether the stream is a stream may be defined in the stream level descriptor.
  • the signaling table may include information indicating whether the current stream is a stream corresponding to a reference video or a stream corresponding to an additional video.
  • the signaling table includes a stream level descriptor including information indicating characteristics of an elementary stream constituting the video data, and whether the current stream corresponds to a reference video or a stream corresponding to an additional video. Information indicating whether or not may be defined in the stream level descriptor.
  • the apparatus includes a video information generation unit constituting a signaling table including stream type information including information indicating a stereoscopic video service method and the signaling table information and the video data information. And a transmitter for transmitting the video information, wherein the stream type information includes a stream type of an additional video included in a service-compatible based stereoscopic video.
  • the signaling table may include information indicating whether the type of broadcast service currently provided is a 2D (monoscopic) broadcast service or a 3D broadcast service.
  • the signaling table includes a program level descriptor including information indicating a program type provided in the digital broadcast, and whether the type of the currently provided broadcast service is a 2D (monoscopic) broadcast service or a 3D broadcast service. Indicative information may be defined in the program level descriptor.
  • the signaling table may include information indicating whether the current stream is a stream corresponding to a left image or a stream corresponding to a right image.
  • the signaling table includes a stream level descriptor including information indicating a characteristic of an elementary stream constituting the video data, and corresponds to whether the current stream is a stream corresponding to a left video and a right video. Information indicating whether the stream is a stream may be defined in the stream level descriptor.
  • the signaling table may include information indicating whether the current stream is a stream corresponding to a reference video or a stream corresponding to an additional video.
  • the signaling table includes a stream level descriptor including information indicating characteristics of an elementary stream constituting the video data, and whether the current stream corresponds to a reference video or a stream corresponding to an additional video. Information indicating whether or not may be defined in the stream level descriptor.
  • various types of stereoscopic video services may be provided.
  • various types of stereoscopic video services may be provided.
  • FIG. 1 is a flowchart schematically illustrating a method for transmitting stereoscopic image information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an embodiment of a PMT structure for a digital broadcast service.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing an embodiment of a stream type configuration added according to the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating an embodiment of a descriptor structure used for a frame compatible based stereoscopic video service.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating another embodiment of a descriptor structure used for a frame compatible based stereoscopic video service.
  • FIG. 6 schematically illustrates an embodiment of a descriptor structure used for a service compatible based stereoscopic video service.
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing another embodiment of a descriptor structure used for a service compatible based stereoscopic video service.
  • FIG. 8 is a block diagram schematically illustrating an apparatus for transmitting stereoscopic video information according to an embodiment of the present invention.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • the first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • each component shown in the embodiments of the present invention are shown independently to represent different characteristic functions, and do not mean that each component is made of separate hardware or one software component unit.
  • each component is included in each component for convenience of description, and at least two of the components may be combined into one component, or one component may be divided into a plurality of components to perform a function.
  • Integrated and separate embodiments of the components are also included within the scope of the present invention without departing from the spirit of the invention.
  • the components may not be essential components for performing essential functions in the present invention, but may be optional components for improving performance.
  • the present invention can be implemented including only the components essential for implementing the essentials of the present invention except for the components used for improving performance, and the structure including only the essential components except for the optional components used for improving performance. Also included in the scope of the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart schematically illustrating a method for transmitting stereoscopic image information according to an embodiment of the present invention.
  • the stereoscopic video information transmission method according to the embodiment of FIG. 1 may be applied to a stereoscopic video service based on digital broadcasting.
  • Stereoscopic video services can have a variety of methods, for example, frame-compatible (frame-packing), service-compatible (frame-compatible) and frame-compatible-compatible ( frame-compatible-compatible) may be used for stereoscopic video services.
  • frame-compatible frame-packing
  • service-compatible frame-compatible
  • frame-compatible-compatible frame-compatible-compatible
  • the frame compatible method is a stereoscopic video service method in which both left and right images are encoded and transmitted in one frame.
  • image formats may include side by side format, top and down format, and check board. Format and the like.
  • image information can be transmitted / received using existing media, broadcast equipment, and terminals used in existing 2D broadcasting.
  • existing 2D terminal since the left and right images are simultaneously reproduced in half on one screen, the 2D image having the same form as in the existing 2D broadcast may not be reproduced.
  • the service compatible method is a stereoscopic video service method that enables a conventional 2D terminal to view 2D video in the same form as in a conventional 2D broadcast.
  • left and right images may be encoded and transmitted as separate streams, respectively.
  • one of the left image and the right image is referred to as a base image and the other as an additional image
  • the encoding method used in the existing 2D broadcast may be used for the reference image.
  • the reference video may be encoded and transmitted through MPEG-2 video encoding
  • the additional video may be encoded and transmitted through AVC.
  • the stereoscopic video service may maintain compatibility with existing 2D media or 2D broadcasting.
  • the frame-compatible-compatible method is a stereoscopic video service method of providing a separate enhancement stream together with an image stream provided in the frame-compatible method to increase the resolution of an image.
  • the former video stream and the latter enhancement stream may be referred to as a reference frame-compatible stream and an additional frame-compatible stream, respectively.
  • Stereoscopic video services when the frame compatible compatible method is used can maintain compatibility with the 3D display provided by the frame compatible method, and have improved resolution compared to the frame compatible method. Can be provided.
  • the method for transmitting stereoscopic video information according to the embodiment of FIG. 1 may be applied to the above-described stereoscopic video service.
  • the apparatus for transmitting stereoscopic video information configures a signaling table (S110).
  • a signaling table information used for receiving image data by the image information receiving apparatus and reproducing the image, for example, information indicating a program type, information indicating a characteristic of an encoding stream constituting the image data, and the like are included. Can be defined.
  • the information and / or protocol used to receive the image data and reproduce the image may include, for example, PSI, PSIP, and the like.
  • PSI refers to metadata including information necessary for demultiplexing TSs and reproducing image information in MPEG-2 in a table format.
  • the image information receiving apparatus may refer to the PSI information for determining TS packets required for switching an elementary stream (ES), channel selection, and the like, for example.
  • the PSI may include tables such as a program association table (PAT), a conditional access table (CAT), a program map table (PMT), a network information table (NIT), and the like.
  • the PMT may include a program element constituting one program and / or information about a video stream constituting video data in the program.
  • PSIP is a protocol related to digital broadcasting, and is a communication protocol used for transmitting information on each channel of a transport stream.
  • PSIP is a system time table (STT) that delivers time information, a master guide table (MGT) that manages transmission tables, a virtual channel table (VCT) that provides information, and an event information table (EIT) that provides information about each program. It may include.
  • STT system time table
  • MTT master guide table
  • VCT virtual channel table
  • EIT event information table
  • PSIP may have a configuration similar to PSI.
  • the signaling table may be PMT of PSI and / or VCT or EIT of PSIP.
  • Each information included in the signaling table may be defined in a stream_type and / or descriptor of a PMT, may be defined in a stream_type and / or a descriptor of a VCT, and may be defined in an EIT. It can also be defined in the descriptor of.
  • PSIP and PSI may have a similar configuration, the following signaling table is described mainly for PMT.
  • the apparatus for providing stereoscopic image information transmits image information including the configured signaling table information and the image data information to the image information receiving apparatus (S120).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an embodiment of a PMT structure for a digital broadcast service.
  • the PMT includes a program level descriptor in which information indicating a program type provided in digital broadcasting is defined, and a stream level in which information indicating characteristics of an elementary stream (ES) constituting video data is defined. It may include a stream level descriptor and / or a stream type (stream_type).
  • the PMT may provide information for identifying a program and information on characteristics of an encoded stream.
  • the program level descriptor and the stream level descriptor are collectively referred to as descriptors.
  • the program level descriptors may be located at the 'a' part in the PMT syntax, and the stream level descriptors may be located at the 'a' part in the PMT syntax.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing an embodiment of a stream type configuration added according to the present invention.
  • the stream type may be used to define the codec type of the encoded stream, but may also be used to identify the type and / or method of the stereoscopic video service.
  • the stereoscopic video service may be provided using a frame-compatible method, a service-compatible method, a frame-compatible-compatible method, and the like, so as to distinguish how the stereoscopic video service is provided.
  • Stream types defined in the embodiment of may be used.
  • a value of 0x90 is assigned to an encoded stream type for a frame-compatible based stereoscopic video service, and a stream type of an additional video for a service compatible based stereoscopic video service.
  • a value of 0x91 can be assigned.
  • values assigned to each stream type are not limited to 0x90, 0x91, and the like, and may be determined differently according to a setting.
  • the existing receiver cannot recognize the new stream type. Therefore, the setting of the new stream type has an advantage that an image corresponding to the new stream type is not reproduced in the existing receiver.
  • the stream type added may include information regarding a specific codec type as well as information about a service method. At this time, even when the service method used is the same, if the codec type used is different, different stream types should be used. In this case, however, information indicating the codec type may not be defined in the descriptor.
  • the existing stream type may be used without allocating a new stream type for the stereoscopic video service.
  • information indicating the codec type may not be defined in the descriptor. Embodiments in the case where information indicating the codec type are defined in the descriptor will be described later.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating an embodiment of a descriptor structure used for a frame compatible based stereoscopic video service.
  • the frame compatible based stereoscopic video service corresponds to a case where the value of the stream type is 0x90 in the embodiment of FIG. 3.
  • the shape, configuration, and the like of the image may be identified through the descriptor according to the embodiment of FIG. 4.
  • each syntax element included in the descriptor is called a field.
  • the fields defined in the embodiment of the present invention are not limited to the names, and any fields indicating the same or similar information may be included in the spirit of the present invention.
  • not all fields defined in the present invention should be used, and may or may not be used as necessary.
  • the descriptor may include information indicating whether the type of currently provided broadcast service is a 2D (monoscopic) broadcast service or a 3D broadcast service.
  • a field called stereoMono_service_flag may be defined in the descriptor to indicate the information.
  • information indicating whether the current program is a 2D broadcast program or a 3D broadcast program is required. Whether the current program is a 2D (monoscopic) broadcast program or a 3D broadcast program and / or whether the type of the currently provided broadcast service is a 2D (monoscopic) broadcast service or a 3D broadcast service is determined in stereoMono_service_flag according to the above embodiment. It can be distinguished by the presence or absence of a stream type or related descriptor defined in the embodiment of FIG. Information for distinguishing between the 2D broadcast service and the 3D broadcast service may be used, for example, for a service in which 2D broadcast and 3D broadcast are mixed according to time.
  • the descriptor may also include information indicating the type of an image format constituting the stereoscopic image. That is, according to the information, which of the image formats, such as side by side, top and down, and left / right view sequence, is used or not Can be determined.
  • a field called Stereoscopic_composition_type may be defined in the descriptor to indicate the information.
  • the descriptor may include information indicating the position of the left and right images and / or information indicating whether the current video is the reference video or the additional video.
  • a field called LR_first may be defined in the descriptor to indicate the information.
  • the field may indicate various types of information according to an image format. Table 1 below shows an embodiment of assigning left and right image location information according to a syntax element value and an image format.
  • the left image when the side by side format is used and the LR_first value is 1, the left image may be positioned in the left region and the right image in the right region of the 3D image frame.
  • the right image when the side by side format is used and the LR_first value is 0, the right image may be positioned in the left region and the left image in the right region of the 3D image frame.
  • the left image may be positioned in the upper region and the right image in the lower region of the 3D image frame.
  • the right image may be positioned in the upper region and the left image in the lower region of the 3D image frame.
  • the descriptor may include information indicating a codec type for performing encoding and decoding.
  • information about the codec type may be included in the descriptor.
  • the stream type may be used to identify the type of stereoscopic video service.
  • a field called CodecType may be defined in the descriptor to indicate the information.
  • the descriptor according to the embodiment of FIG. 4 may be, for example, located at the 'I' portion of the PMT syntax of FIG. 2. In this case, the descriptor may also be called a stream level descriptor. Descriptors defined in the embodiments of the present invention may have various forms, including the above-described information, and are not limited to the forms shown in the respective embodiments.
  • Each field shown in the embodiment of FIG. 4 may not be defined in one descriptor, but may be defined in a separate descriptor, and may be used independently of each other.
  • stereoMono_service_flag and Stereoscopic_composition_type may be defined in the program level descriptor
  • LR_first and CodecType may be defined in the stream level descriptor.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating another embodiment of a descriptor structure used for a frame compatible based stereoscopic video service.
  • FIG. 5 shows an embodiment in which each field shown in the embodiment of FIG. 4 is defined in a separate descriptor.
  • Sterepscopic_program_descriptor includes information indicating whether the type of broadcast service currently provided is a 2D (monoscopic) broadcast service or a 3D broadcast service (stereoMono_service_flag), information indicating the type of image format (Stereoscopic_composition_type), left and right Information indicating the position of the image and / or information LR_first indicating whether the current image is the reference image or the additional image may be included.
  • the Frame_packing_identifier_descriptor may include information (CodecType) indicating a codec type for a stereoscopic video service.
  • Each descriptor may be located at a different level in the PMT according to the embodiment of FIG. 2 according to the characteristics of the field included therein.
  • the Sterepscopic_program_descriptor may be located at the 'ga' portion of the PMT syntax of FIG. 2, and in this case, the Sterepscopic_program_descriptor may be called a program level descriptor.
  • the Frame_packing_identifier_descriptor may be located at the 'I' part in the PMT syntax of FIG. 2, and the Frame_packing_identifier_descriptor may be called a stream level descriptor.
  • the fields may be defined in other descriptors, depending on their characteristics.
  • the LR_first field may be defined in the stream level descriptor.
  • FIG. 6 schematically illustrates an embodiment of a descriptor structure used for a service compatible based stereoscopic video service.
  • the descriptor according to the embodiment of FIG. 6 may be used for a frame compatible-compatible based stereoscopic video service, and details thereof will be described later.
  • the reference video stream type may be 0x02 (MPEG-2 video stream), and the additional video stream type may be 0x91 according to the embodiment of FIG. 3.
  • the service compatible based stereoscopic video service may maintain compatibility with existing 2D media or 2DTV receivers.
  • the shape, configuration, and the like of the image may be identified through the descriptor according to the embodiment of FIG. 6.
  • the descriptors according to the embodiment of the present invention are not limited to the names, and descriptors which perform the same or similar roles will be included in the scope of the present invention.
  • the fields defined in the embodiment of the present invention are not limited to the names, and any field indicating the same or similar information may be included in the spirit of the present invention.
  • not all fields defined in the present invention should be used, and may or may not be used as necessary.
  • the descriptor may include information indicating whether the type of broadcast service currently provided is a 2D (monoscopic) broadcast service or a 3D broadcast service.
  • a field called stereoMono_service_flag may be defined in the descriptor to indicate the information.
  • the descriptor may also include information indicating the type of an image format constituting the stereoscopic image. That is, according to the information, it is determined whether one of the image formats such as side by side, top and down, and left / right view sequence is used. Can be.
  • a field called Stereoscopic_composition_type may be defined in the descriptor to indicate the information.
  • the descriptor may include information indicating whether the current stream is a stream corresponding to the reference video or a stream corresponding to the additional video.
  • a field called LR_first may be defined in the descriptor to indicate the information. For example, when the value of LR_first is 1, the reference picture may be represented, and when the value of LR_first is 0, the additional picture may be indicated. As another example, when the value of LR_first is 1, it may represent that the left image is the reference image, or when the value of LR_first is 0, it may represent that the right image is the additional image.
  • the descriptor may include information indicating whether the current stream is a stream corresponding to a left image or a stream corresponding to a right image.
  • a field called View_info_flag may be defined in the descriptor to indicate the information.
  • the View_info_flag determines whether the current stream is a reference frame-compatible stream or an additional frame-compatible stream. Can be directed.
  • the descriptor may include information indicating Elementary Stream Packet IDentification (ES_PID) for the reference video stream.
  • E_PID Elementary Stream Packet IDentification
  • the information may indicate a channel ID of the reference video indicating a correlation between channels.
  • a field called Dependency_view_ID may be defined in the descriptor to indicate the information.
  • the descriptor may include information indicating a codec type for performing encoding and decoding.
  • information about the codec type may be included in the descriptor.
  • the stream type may be used to identify the type of stereoscopic video service.
  • a field called CodecType may be defined in the descriptor to indicate information about the codec type.
  • the descriptor according to the embodiment of FIG. 6 may be, for example, located at the 'I' portion of the PMT syntax of FIG. 2. In this case, the descriptor may also be called a stream level descriptor. Descriptors defined in the embodiments of the present invention may have various forms, including the above-described information, and are not limited to the forms shown in the respective embodiments.
  • Each field shown in the embodiment of FIG. 6 may not be defined in one descriptor, but may be defined in separate descriptors, or may be used independently of each other.
  • stereoMono_service_flag, Stereoscopic_composition_type may be defined in the program level descriptor
  • LR_first, View_info_flag, Dependency_view_ID, and CodecType may be defined in the stream level descriptor.
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing another embodiment of a descriptor structure used for a service compatible based stereoscopic video service.
  • FIG. 7 illustrates an embodiment in which each field shown in the embodiment of FIG. 6 is defined in a separate descriptor.
  • the Sterepscopic_program_descriptor includes information (stereoMono_service_flag) indicating whether a type of a broadcast service currently provided is a 2D (monoscopic) broadcast service or a 3D broadcast service, information indicating a type of an image format (Stereoscopic_composition_type), a current It may include information LR_first indicating whether the stream corresponds to the reference video or the stream corresponding to the additional video.
  • Service_compatible_identifier_descriptor includes information (View_info_flag) indicating whether the current stream is a stream corresponding to the left video or a right video, information indicating the elementary stream packet identification (ES_PID) for the reference video stream (Dependency_view_ID), stereoscopic It may include information (CodecType) indicating a codec type for the video service.
  • Each descriptor may be located at a different level in the PMT according to the embodiment of FIG. 2 according to the characteristics of the field included therein.
  • the Sterepscopic_program_descriptor may be located at the 'ga' portion of the PMT syntax of FIG. 2, and in this case, the Sterepscopic_program_descriptor may be called a program level descriptor.
  • the Service_compatible _identifier_descriptor may be located at the 'I' portion of the PMT syntax of FIG. 2, where the Service_compatible _identifier_descriptor may be called a stream level descriptor.
  • the fields may be defined in other descriptors, depending on their characteristics.
  • the LR_first field may be defined in the stream level descriptor.
  • the stream type of the reference frame-compatible stream is 0x90 in the embodiment of FIG. 3, and the stream type of the additional frame-compatible stream is in the embodiment of FIG. 0x91.
  • the frame compatible compatible stereoscopic video service can maintain compatibility with a frame compatible based 3D media or 3DTV receiver.
  • the shape, configuration, and the like of the image may be identified through the descriptor according to the embodiment of FIG. 6 or 7.
  • the descriptor may be located at the 'I' portion in the PMT syntax of FIG. 2, for example.
  • the descriptor may also be called a stream level descriptor.
  • Each field shown in the embodiment of FIG. 6 may not be defined in one descriptor, but may be defined in separate descriptors, or may be used independently of each other.
  • the descriptor When the descriptor according to the embodiment of FIG. 6 is used for a frame compatible compatible based stereoscopic video service, the descriptor may be separated according to the characteristics of the included field, and the separated descriptors may be separated from the implementation of FIG. 7. As in the example, they may be placed in the 'a' and 'me' parts of the PMT syntax, respectively. In this case, the descriptor located in the 'a' part may be called a program level descriptor, and the descriptor located in the 'b' part may be called a stream level descriptor.
  • descriptors used for the frame compatible-compatible based stereoscopic video service are not limited to their names. Descriptors performing the same or similar role are the right of the present invention. Will belong to the range.
  • the fields defined in the embodiment of the present invention are not limited to the names, and any fields indicating the same or similar information may be included in the spirit of the present invention.
  • not all fields defined in the present invention should be used, and may or may not be used as necessary.
  • FIG. 8 is a block diagram schematically illustrating an apparatus for transmitting stereoscopic video information according to an embodiment of the present invention.
  • 9 includes a stereoscopic image information transmitting device 810 and an image information receiving device 820.
  • the stereoscopic image information transmitting device 810 may include an image information generator 812 and a transmitter 814.
  • the image information generator 812 may configure a signaling table.
  • information used for receiving image data by the image information receiving apparatus and reproducing the image for example, information indicating a program type, information indicating a characteristic of an encoding stream constituting the image data, and the like are included. Can be defined.
  • the signaling table may be a PMT of PSI, a VCT of PSIP and / or an EIT of PSIP.
  • Each information included in the signaling table may be defined in the stream type and / or descriptor of the PMT, may be defined in the stream type and / or descriptor of the VCT, or may be defined in the descriptor of the EIT. Details of the stream type and the descriptor included in the signaling table are as described above in the embodiment of FIGS. 2 to 8.
  • the transmitter 814 may transmit the image information including the signaling table information and the image data information configured in the image information generator 812 to the image information receiving apparatus 820.
  • the image information receiving apparatus 820 may receive the image information, and may play a stereoscopic image based on the received signaling table information and the image data information.

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Abstract

디지털 방송을 기반으로 한 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법 및 장치가 제공된다. 본 발명에 따른 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법은 스트림 타입 정보를 포함하는 시그널링 테이블을 구성하는 단계 및 시그널링 테이블 정보와 영상 데이터 정보를 포함하는 상기 영상 정보를 전송하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면 다양한 형태의 스테레오스코픽 영상 서비스가 제공될 수 있다.

Description

스테레오스코픽 영상 정보의 전송 방법 및 장치
본 발명은 디지털 방송에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 스테레오스코픽 영상 정보의 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
3D 영상을 이용한 디지털 방송 서비스는, UDTV서비스와 함께, HDTV에 이은 차세대 방송 서비스로 주목 받고 있으며, 고화질의 상용 스테레오스코픽 디스플레이의 출시 등과 같은 관련 기술의 발달을 바탕으로, 각 가정에서 3D 영상을 즐길 수 있는 3DTV 서비스가 수년 내에 제공될 수 있을 것으로 예상된다.
현재 상용 서비스 또는 시범 서비스 되고 있는 3D 방송 서비스는 주로 좌영상 및 우영상으로 구성되는 스테레오스코픽 비디오를 이용한 서비스이다. 또한, 스테레오스코픽 비디오 서비스 방식으로서, 사이드-바이-사이드(side-by-side), 탑 앤 바텀(top and bottom) 등의 포맷을 이용하여 좌/우 영상을 하나의 화면으로 만들어서 부호화하여 전송하는 프레임-컴패터블(frame compatible) 방식 및 좌/우 영상을 별도로 부호화하여 전송하는 서비스-컴패터블(service compatible) 방식 등이 사용될 수 있다.
디지털 방송에 관한 프로토콜에는, 예를 들어 PSIP(Program and System Information Protocol) 등이 있을 수 있다. PSIP는 기본적으로 MPEG 시스템의 PSI(Program Specific Information)와 유사한 구성을 가진다. PSIP 또는 PSI는 동일한 목적을 가진 테이블(table)들의 집합으로 이루어질 수 있으며, 각 테이블들은 여러 섹션(section)으로 나뉘어져서 전송될 수 있다.
본 발명의 기술적 과제는 다양한 형태의 스테레오스코픽 영상 서비스를 제공할 수 있는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 다양한 형태의 스테레오스코픽 영상 서비스를 제공할 수 있는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 일 실시 형태는 디지털 방송을 기반으로 한 스테레오스코픽(stereoscopic) 영상 정보 전송 방법이다. 상기 방법은 스테레오스코픽 영상 서비스 방식을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 타입(stream type) 정보를 포함하는 시그널링 테이블(signaling table)을 구성하는 단계 및 상기 시그널링 테이블 정보 및 영상 데이터 정보를 포함하는 상기 영상 정보를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 스트림 타입 정보는 서비스-컴패터블(service-compatible) 기반의 스테레오스코픽 영상에 포함되는 부가 영상의 스트림 타입을 포함한다.
상기 시그널링 테이블은 PSI의 PMT(Program Map Table), PSIP의 VCT(Virtual Channel Table) 또는 PSIP의 EIT(Event Information Table)일 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 상기 디지털 방송에서 제공되는 프로그램 타입을 지시하는 정보를 포함하는 프로그램 레벨 디스크립터를 포함하고, 상기 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보는 상기 프로그램 레벨 디스크립터 내에서 정의될 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 현재 스트림(stream)이 좌영상에 대응하는 스트림인지 우영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 상기 영상 데이터를 구성하는 기본 스트림(Elementary Stream)의 특성을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 레벨 디스크립터를 포함하고, 상기 현재 스트림(stream)이 좌영상에 대응하는 스트림인지 우영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보는 상기 스트림 레벨 디스크립터 내에서 정의될 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 현재 스트림이 기준 영상에 대응하는 스트림인지 부가 영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 상기 영상 데이터를 구성하는 기본 스트림(Elementary Stream)의 특성을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 레벨 디스크립터를 포함하고, 상기 현재 스트림이 기준 영상에 대응하는 스트림인지 부가 영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보는, 상기 스트림 레벨 디스크립터 내에서 정의될 수 있다.
본 발명의 다른 실시 형태는 디지털 방송을 기반으로 한 스테레오스코픽(stereoscopic) 영상 정보 전송 장치이다. 상기 장치는 스테레오스코픽 영상 서비스 방식을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 타입(stream type) 정보를 포함하는 시그널링 테이블(signaling table)을 구성하는 영상 정보 생성부 및 상기 시그널링 테이블 정보 및 영상 데이터 정보를 포함하는 상기 영상 정보를 전송하는 전송부를 포함하고, 상기 스트림 타입 정보는 서비스-컴패터블(service-compatible) 기반의 스테레오스코픽 영상에 포함되는 부가 영상의 스트림 타입을 포함한다.
상기 시그널링 테이블은 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 상기 디지털 방송에서 제공되는 프로그램 타입을 지시하는 정보를 포함하는 프로그램 레벨 디스크립터를 포함하고, 상기 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보는 상기 프로그램 레벨 디스크립터 내에서 정의될 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 현재 스트림(stream)이 좌영상에 대응하는 스트림인지 우영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 상기 영상 데이터를 구성하는 기본 스트림(Elementary Stream)의 특성을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 레벨 디스크립터를 포함하고, 상기 현재 스트림(stream)이 좌영상에 대응하는 스트림인지 우영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보는 상기 스트림 레벨 디스크립터 내에서 정의될 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 현재 스트림이 기준 영상에 대응하는 스트림인지 부가 영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 상기 영상 데이터를 구성하는 기본 스트림(Elementary Stream)의 특성을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 레벨 디스크립터를 포함하고, 상기 현재 스트림이 기준 영상에 대응하는 스트림인지 부가 영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보는, 상기 스트림 레벨 디스크립터 내에서 정의될 수 있다.
본 발명에 따른 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법에 의하면, 다양한 형태의 스테레오스코픽 영상 서비스가 제공될 수 있다.
본 발명에 따른 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치에 의하면, 다양한 형태의 스테레오스코픽 영상 서비스가 제공될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 스테레오스코픽 영상 정보의 전송 방법을 개략적으로 나타내는 흐름도이다.
도 2는 디지털 방송 서비스를 위한 PMT 구조의 일 실시예를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명에 따라 추가되는 스트림 타입 구성의 일 실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 4는 프레임-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에 사용되는 디스크립터 구조의 일 실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 5는 프레임-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에 사용되는 디스크립터 구조의 다른 실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 6은 서비스-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에 사용되는 디스크립터 구조의 일 실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 7은 서비스-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에 사용되는 디스크립터 구조의 다른 실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치를 개략적으로 나타내는 블록도이다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시 형태에 대하여 구체적으로 설명한다. 본 명세서의 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 “연결되어” 있다거나 “접속되어” 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있으나, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 아울러, 본 발명에서 특정 구성을 “포함”한다고 기술하는 내용은 해당 구성 이외의 구성을 배제하는 것이 아니며, 추가적인 구성이 본 발명의 실시 또는 본 발명의 기술적 사상의 범위에 포함될 수 있음을 의미한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 나타나는 구성부들은 서로 다른 특징적인 기능들을 나타내기 위해 독립적으로 도시되는 것으로, 각 구성부들이 분리된 하드웨어나 하나의 소프트웨어 구성단위로 이루어짐을 의미하지 않는다. 즉, 각 구성부는 설명의 편의상 각각의 구성부로 나열하여 포함한 것으로 각 구성부 중 적어도 두 개의 구성부가 합쳐져 하나의 구성부로 이루어지거나, 하나의 구성부가 복수 개의 구성부로 나뉘어져 기능을 수행할 수 있고 이러한 각 구성부의 통합된 실시예 및 분리된 실시예도 본 발명의 본질에서 벗어나지 않는 한 본 발명의 권리범위에 포함된다.
또한, 일부의 구성 요소는 본 발명에서 본질적인 기능을 수행하는 필수적인 구성 요소는 아니고 단지 성능을 향상시키기 위한 선택적 구성 요소일 수 있다. 본 발명은 단지 성능 향상을 위해 사용되는 구성 요소를 제외한 본 발명의 본질을 구현하는데 필수적인 구성부만을 포함하여 구현될 수 있고, 단지 성능 향상을 위해 사용되는 선택적 구성 요소를 제외한 필수 구성 요소만을 포함한 구조도 본 발명의 권리범위에 포함된다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 스테레오스코픽 영상 정보의 전송 방법을 개략적으로 나타내는 흐름도이다. 도 1의 실시예에 따른 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법은 디지털 방송 기반의 스테레오스코픽(stereoscopic) 영상 서비스에 적용될 수 있다.

스테레오스코픽 영상 서비스에는 다양한 방식이 있을 수 있으며, 예를 들어 프레임-컴패터블(frame-compatible (frame-packing)) 방식, 서비스-컴패터블(service-compatible) 방식 및 프레임-컴패터블-컴패터블(frame-compatible-compatible) 방식 등이 스테레오스코픽 영상 서비스를 위해 사용될 수 있다.
프레임-컴패터블 방식은 하나의 프레임 내에 좌/우 영상을 모두 포함하여 부호화, 전송하는 스테레오스코픽 영상 서비스 방식이다. 프레임-컴패터블 방식에 사용되는 영상 포맷에는 다양한 유형이 있을 수 있으며, 예를 들어 영상 포맷에는 사이드 바이 사이드(side by side) 포맷, 탑 앤 다운(top and down) 포맷, 체크 보드(check board) 포맷 등이 있을 수 있다.
프레임-컴패터블 방식에서는 기존 2D 방송 등에 사용되는 기존 매체, 방송 장비 및 단말을 사용하여 영상 정보의 송/수신이 가능하다. 그러나, 기존의 2D 단말을 통한 영상 정보의 수신, 재생의 경우에는 한 화면에 좌/우 영상이 동시에 반씩 재생되므로 기존의 2D 방송에서와 동일한 형태의 2D 영상이 재생되지 않을 수 있다.
서비스-컴패터블 방식은, 기존의 2D 단말에서도 기존의 2D 방송에서와 동일한 형태의 2D 영상 시청을 가능하게 하는 스테레오스코픽 영상 서비스 방식이다. 예를 들어, 서비스-컴패터블 방식에서는 좌/우 영상이 각각 별도의 스트림으로 부호화되어 전송될 수 있다. 이 때, 좌영상 및 우영상 중 하나는 기준(base) 영상, 다른 하나는 부가(additional) 영상이라 하며, 기준 영상에 대해서는 기존 2D 방송에서 사용되는 부호화 방식이 사용될 수 있다. 일 실시예로, 기준 영상은 MPEG-2 비디오 부호화 방식을 통해 부호화되어 전송될 수 있고, 부가 영상은 AVC 등을 통해 부호화되어 전송될 수 있다. 서비스-컴패터블 방식이 사용되는 경우의 스테레오스코픽 영상 서비스는 기존의 2D 매체 또는 2D 방송과 호환성을 유지할 수 있다.
프레임-컴패터블-컴패터블 방식은 프레임-컴패터블 방식에서 제공되는 영상 스트림과 함께 별도의 향상 스트림(enhancement stream)을 제공하여 영상의 해상도(resolution)을 높이는 스테레오스코픽 영상 서비스 방식이다. 이 때, 전자의 영상 스트림 및 후자의 향상 스트림은 각각 기준 프레임-컴패터블 스트림 및 부가 프레임-컴패터블 스트림으로 불릴 수 있다.
프레임-컴패터블-컴패터블 방식이 사용되는 경우의 스테레오스코픽 영상 서비스는, 프레임-컴패터블 방식에 의해 제공되는 3D 디스플레이와 호환성을 유지할 수 있고, 프레임-컴패터블 방식에 비해 향상된 해상도의 스테레오스코픽 영상을 제공할 수 있다.
도 1의 실시예에 따른 스테레오스코픽 영상 정보의 전송 방법은 상술한 다양한 방식의 스테레오스코픽 영상 서비스에 적용될 수 있다.

도 1을 참조하면, 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치는 시그널링 테이블을 구성한다(S110). 상기 시그널링 테이블에서는, 영상 정보 수신 장치에서 영상 데이터를 수신하여 영상을 재현하기 위해 사용되는 정보들, 예를 들어 프로그램 타입을 지시하는 정보, 영상 데이터를 구성하는 부호화 스트림의 특성을 지시하는 정보 등이 정의될 수 있다.
영상 데이터를 수신하여 영상을 재현하기 위해 사용되는 정보 및/또는 프로토콜에는 예를 들어 PSI, PSIP 등이 있을 수 있다.
PSI는 MPEG-2에서 TS(Transport Stream)의 역다중화 및 영상 정보 재현에 필요한 정보를 테이블 형식으로 포함하는 메타 데이터를 의미한다. 영상 정보 수신 장치는 예를 들어, 기본 스트림(ES: Elementary Stream)의 전환, 채널 선택 등에 필요한 TS 패킷의 판별을 위하여 PSI 정보를 참조할 수 있다.
일 실시예로 PSI는 PAT(Program Association Table), CAT(Conditional Access Table), PMT(Program Map Table) 및 NIT(Network Information Table) 등과 같은 테이블들을 포함할 수 있다. 특히 PMT는 하나의 프로그램을 구성하는 프로그램 요소(element) 및/또는 프로그램 내의 영상 데이터를 구성하는 영상 스트림에 관한 정보 등을 포함할 수 있다.
PSIP는 디지털 방송에 관한 프로토콜로서, 전송 스트림의 각 채널에 대한 정보를 전송하기 위해 사용되는 통신 프로토콜이다. PSIP는 시간 정보를 전달하는 STT(System Time Table), 전송 테이블을 관리하는 MGT(Master Guide Table), 정보를 제공하는 VCT(Virtual Channel Table) 및 각 프로그램 정보를 제공하는 EIT(Event Information Table) 등을 포함할 수 있다. PSIP는 PSI와 유사한 구성을 가질 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 PSI의 PMT 및/또는 PSIP의 VCT 또는 EIT일 수 있다. 시그널링 테이블에 포함된 각 정보들은, PMT의 스트림 타입(stream_type) 및/또는 디스크립터(descriptor)에서 정의될 수 있고, VCT의 스트림 타입(stream_type) 및/또는 디스크립터(descriptor)에서 정의될 수도 있으며, EIT의 디스크립터(descriptor)에서 정의될 수도 있다. 또한 PSIP와 PSI는 유사한 구성을 가질 수 있으므로 이하 시그널링 테이블은 편의상 PMT를 중심으로 서술된다.
디지털 방송을 위한 PMT의 구성 및 이에 포함되는 정보의 상세는 후술한다.

다시 도 1을 참조하면, 스테레오스코픽 영상 정보 제공 장치는 구성된 시그널링 테이블 정보 및 영상 데이터 정보를 포함한 영상 정보를 영상 정보 수신 장치로 전송한다(S120).

도 2는 디지털 방송 서비스를 위한 PMT 구조의 일 실시예를 나타내는 도면이다.
PMT는, 디지털 방송에서 제공되는 프로그램 타입을 지시하는 정보가 정의되는 프로그램 레벨 디스크립터(program level descriptor), 영상 데이터를 구성하는 기본 스트림(ES: Elementary Stream)의 특성을 지시하는 정보가 정의되는 스트림 레벨 디스크립터(stream level descriptor) 및/또는 스트림 타입(stream_type) 등을 포함할 수 있다. PMT는 프로그램의 식별을 위한 정보 및 부호화 스트림의 특성에 관한 정보 등을 제공할 수 있다. 이하, 프로그램 레벨 디스크립터 및 스트림 레벨 디스크립터를 총칭하여 디스크립터라 한다.
도 2를 참조하면, 프로그램 레벨 디스크립터들은 PMT 구문 내에서 ‘가’부분에 위치할 수 있으며, 스트림 레벨 디스크립터들은 PMT 구문 내에서 ‘나’ 부분에 위치할 수 있다.

도 3은 본 발명에 따라 추가되는 스트림 타입 구성의 일 실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다.
스트림 타입(stream_type)은 부호화 스트림의 코덱 타입을 정의하는 데 사용될 수 있으나, 스테레오스코픽 영상 서비스의 형태 및/또는 방식을 식별하기 위해 사용될 수도 있다. 스테레오스코픽 영상 서비스는 프레임-컴패터블 방식, 서비스-컴패터블 방식 및 프레임-컴패터블-컴패터블 방식 등을 사용하여 제공될 수 있으므로, 스테레오스코픽 영상 서비스가 어떤 방식으로 제공되는지를 구별하기 위해 도 3의 실시예에서 정의된 스트림 타입들이 사용될 수 있다.
도 3의 실시예를 참조하면, 프레임-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스를 위한 부호화 스트림 타입에는 0x90의 값이 할당되고, 서비스-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스를 위한 부가영상의 스트림 타입에는 0x91의 값이 할당될 수 있다. 여기서, 각각의 스트림 타입에 할당된 값(value)들은 0x90, 0x91 등에 한하지 않으며, 설정에 따라 달리 정해질 수 있다.
도 3의 실시예에서와 같이 새로운 스트림 타입이 설정되는 경우, 기존 수신기는 새로운 스트림 타입을 인식할 수 없다. 따라서, 새로운 스트림 타입의 설정은 기존 수신기에서 새로운 스트림 타입에 대응하는 영상이 재생되지 않도록 할 수 있다는 장점을 가진다.
다른 실시예로 추가되는 스트림 타입은 서비스 방식에 관한 정보뿐만 아니라 구체적인 코덱 타입에 관한 정보를 포함할 수도 있다. 이 때, 사용되는 서비스 방식이 동일한 경우에도 사용되는 코덱 타입이 다른 경우에는, 서로 다른 스트림 타입이 사용되어야 한다. 그러나 이 경우에는 디스크립터에 코덱 타입을 나타내는 정보가 정의되지 않을 수 있다.
또 다른 실시예로 스테레오스코픽 영상 서비스에 대해 새로운 스트림 타입의 할당 없이 기존의 스트림 타입이 이용될 수 있다. 이 경우에도 디스크립터에 코덱 타입을 나타내는 정보가 정의되지 않을 수 있다. 디스크립터에 코덱 타입을 나타내는 정보가 정의되는 경우의 실시예는 후술된다.

도 4는 프레임-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에 사용되는 디스크립터 구조의 일 실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다. 프레임-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스는 도 3의 실시예에서 스트림 타입의 값이 0x90인 경우에 해당한다. 프레임-컴패터블 방식의 서비스가 제공되는 경우, 도 4의 실시예에 따른 디스크립터를 통해 영상의 형태, 구성 등이 식별될 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에 따른 디스크립터들은 그 명칭에 한정되는 것이 아니며, 이와 동일 또는 유사한 역할을 수행하는 디스크립터는 본 발명의 권리 범위에 속한다 할 것이다.
또한 이하, 디스크립터에 포함된 각각의 구문 요소(syntax element)들은 필드(field)라 한다. 이하, 본 발명의 실시예에서 정의되는 필드들은 그 명칭에 한정되는 것이 아니며, 동일 또는 유사한 정보를 지시하는 필드라면 본 발명의 사상에 포함될 수 있다. 또한 본 발명에서 정의된 필드들은 모두 사용되어야 하는 것이 아니며, 필요에 따라 사용되거나 사용되지 않을 수 있다.

도 4의 실시예를 참조하면, 디스크립터는 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예로 상기 정보를 나타내기 위해 디스크립터 내에 stereoMono_service_flag라는 필드가 정의될 수 있다.
2D 방송 서비스와 3D 방송 서비스를 구별하기 위해서는 현재 프로그램이 2D 방송 프로그램인지 또는 3D 방송 프로그램인지 여부를 지시하는 정보가 요구된다. 현재 프로그램이 2D(모노스코픽) 방송 프로그램인지 또는 3D 방송 프로그램인지 여부 및/또는 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부는 상기 실시예에 따른 stereoMono_service_flag에 의해 구별될 수 있으며, 도 3의 실시예에서 정의된 스트림 타입 또는 관련 디스크립터의 존재 유무에 의해서도 구별될 수 있다. 2D 방송 서비스와 3D 방송 서비스를 구별하기 위한 정보는 예를 들어, 2D 방송과 3D 방송이 시간에 따라 혼용되는 서비스 등에 사용될 수 있다.
또한 디스크립터는 스테레오스코픽 영상을 구성하는 영상 포맷의 타입을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 즉, 상기 정보에 따라 사이드 바이 사이드(side by side), 탑 앤 다운(top and down) 및 레프트/라이트 뷰 시퀀스(left/right view sequence) 등의 영상 포맷들 중 어떤 영상 포맷이 사용되는지 여부가 판별될 수 있다. 일 실시예로 상기 정보를 나타내기 위해 디스크립터 내에 Stereoscopic_composition_type이라는 필드가 정의될 수 있다.
디스크립터는 좌우 영상의 위치를 나타내는 정보 및/또는 현재 영상이 기준 영상인지 부가 영상인지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예로 상기 정보를 나타내기 위해 디스크립터 내에 LR_first라는 필드가 정의될 수 있다. 상기 필드는 영상 포맷에 따라 다양한 형태의 정보를 나타낼 수 있다. 아래의 표 1은 구문 요소의 값 및 영상 포맷에 따른 좌우 영상 위치 정보 할당의 일 실시예를 나타낸다.
[표 1]
Figure PCTKR2011007636-appb-I000001

표 1을 참조하면, 사이드 바이 사이드 포맷이 사용되고 LR_first 값이 1인 경우, 3차원 영상 프레임의 좌측 영역에 좌영상, 우측 영역에 우영상이 위치할 수 있다. 또한 사이드 바이 사이드 포맷이 사용되고 LR_first 값이 0인 경우, 3차원 영상 프레임의 좌측 영역에 우영상, 우측 영역에 좌영상이 위치할 수 있다.
탑 앤 다운 포맷이 사용되고 LR_first 값이 1인 경우, 3차원 영상 프레임의 상단 영역에 좌영상, 하단 영역에 우영상이 위치할 수 있다. 또한 탑 앤 다운 포맷이 사용되고 LR_first 값이 0인 경우, 3차원 영상 프레임의 상단 영역에 우영상, 하단 영역에 좌영상이 위치할 수 있다.
디스크립터는 부호화 및 복호화 수행을 위한 코덱 타입을 나타내는 정보를 포함할 수도 있다. 스트림 타입에서 스테레오스코픽 영상 서비스를 위한 코덱 타입이 정의되지 않는 경우, 디스크립터에 코덱 타입에 관한 정보가 포함될 수 있다. 도 3의 실시예에서 상술한 바와 같이, 이 경우에도 스트림 타입은 스테레오스코픽 영상 서비스의 형태를 식별하기 위해 사용될 수 있다. 상기 정보를 나타내기 위해 디스크립터 내에 CodecType이라는 필드가 정의될 수 있다.

도 4의 실시예에 따른 디스크립터는 예를 들어 도 2의 PMT 구문 내에서 ‘나’ 부분에 위치할 수 있다. 이 때, 상기 디스크립터는 스트림 레벨 디스크립터로도 불릴 수 있다. 본 발명의 실시예에서 정의되는 디스크립터들은 상술한 정보들을 포함하면서 다양한 형태를 가질 수 있으며, 각각의 실시예에 나타나는 형태에 한정되는 것은 아니다.
도 4의 실시예에 나타난 각 필드들은 하나의 디스크립터 내에서 정의되지 않고 각각 별도의 디스크립터 내에서 정의될 수 있으며, 또한 각각 독립적으로 사용될 수도 있다. 예를 들어, 프로그램 레벨 디스크립터에서는 stereoMono_service_flag, Stereoscopic_composition_type가, 스트림 레벨 디스크립터에서는 LR_first, CodecType이 정의될 수도 있다.

도 5는 프레임-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에 사용되는 디스크립터 구조의 다른 실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 5는 도 4의 실시예에 나타난 각 필드들이 별도의 디스크립터 내에서 정의되는 경우의 실시예를 나타낸다.
도 5를 참조하면, Sterepscopic_program_descriptor는 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보(stereoMono_service_flag), 영상 포맷의 타입을 나타내는 정보(Stereoscopic_composition_type), 좌우 영상의 위치를 나타내는 정보 및/또는 현재 영상이 기준 영상인지 부가 영상인지 여부를 나타내는 정보(LR_first)를 포함할 수 있다.
또한, Frame_packing_identifier_descriptor는 스테레오스코픽 영상 서비스를 위한 코덱 타입을 나타내는 정보(CodecType)를 포함할 수 있다.
각 디스크립터들은 이에 포함되는 필드의 특성에 따라 도 2의 실시예에 따른 PMT 내에서 각각 다른 레벨에 위치할 수 있다. 예를 들어, Sterepscopic_program_descriptor는 도 2의 PMT 구문 내에서 ‘가’ 부분에 위치할 수 있으며, 이 때 Sterepscopic_program_descriptor는 프로그램 레벨 디스크립터로 불릴 수 있다. 또한 Frame_packing_identifier_descriptor는 도 2의 PMT 구문 내에서 ‘나’ 부분에 위치할 수 있으며, 이 때 Frame_packing_identifier_descriptor는 스트림 레벨 디스크립터로 불릴 수 있다.
상기 필드들은 그 특성에 따라, 다른 디스크립터에서 정의될 수도 있다. 예를 들어, 상기 LR_first 필드는 스트림 레벨 디스크립터에서 정의될 수도 있다.

도 6은 서비스-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에 사용되는 디스크립터 구조의 일 실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 6의 실시예에 따른 디스크립터는 프레임-컴패터블-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스를 위해 사용될 수도 있으며, 이에 대한 상세는 후술한다.

서비스-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에서 기준 영상 스트림 타입은 0x02(MPEG-2 비디오 스트림)일 수 있고, 부가 영상 스트림 타입은 도 3의 실시예에 따라 0x91일 수 있다. 서비스-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스는 기존의 2D 매체 또는 2DTV 수신 장치와 호환성을 유지할 수 있다. 서비스-컴패터블 방식의 서비스가 제공되는 경우, 도 6의 실시예에 따른 디스크립터를 통해 영상의 형태, 구성 등이 식별될 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에 따른 디스크립터들은 그 명칭에 한정되는 것이 아니며, 이와 동일 또는 유사한 역할을 수행하는 디스크립터는 본 발명의 권리 범위에 속한다 할 것이다. 또한 이하, 본 발명의 실시예에서 정의되는 필드들은 그 명칭에 한정되는 것이 아니며, 동일 또는 유사한 정보를 지시하는 필드라면 본 발명의 사상에 포함될 수 있다. 또한 본 발명에서 정의된 필드들은 모두 사용되어야 하는 것이 아니며, 필요에 따라 사용되거나 사용되지 않을 수 있다.

도 6의 실시예를 참조하면, 디스크립터는 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예로 상기 정보를 나타내기 위해 디스크립터 내에 stereoMono_service_flag라는 필드가 정의될 수 있다.
또한 디스크립터는 스테레오스코픽 영상을 구성하는 영상 포맷의 타입을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 즉, 상기 정보에 따라 사이드 바이 사이드(side by side), 탑 앤 다운(top and down) 및 레프트/라이트 뷰 시퀀스(left/right view sequence) 등의 영상 포맷 중 어떤 영상 포맷이 사용되는지 여부가 판별될 수 있다. 일 실시예로 상기 정보를 나타내기 위해 디스크립터 내에 Stereoscopic_composition_type이라는 필드가 정의될 수 있다.
디스크립터는 현재 스트림이 기준 영상에 대응하는 스트림인지 부가 영상에 대응하는 스트림인지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예로 상기 정보를 나타내기 위해 디스크립터 내에 LR_first라는 필드가 정의될 수 있다. 예를 들어, LR_first의 값이 1인 경우 기준 영상을 나타내고 LR_first의 값이 0인 경우 부가 영상을 나타낼 수 있다. 다른 예로, LR_first의 값이 1인 경우 좌영상이 기준 영상임을 나타낼 수 있고 또는 LR_first의 값이 0인 경우 우영상이 부가 영상임을 나타낼 수 있다.
디스크립터는 현재 스트림이 좌영상에 대응하는 스트림인지 우영상에 대응하는 스트림인지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예로 상기 정보를 나타내기 위해 디스크립터 내에 View_info_flag라는 필드가 정의될 수 있다.
도 6의 실시예에 따른 디스크립터가 프레임-컴패터블-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에 사용되는 경우, 상기 View_info_flag는 현재 스트림이 기준 프레임-컴패터블 스트림인지 또는 부가 프레임-컴패터블 스트림인지 여부를 지시할 수 있다.
디스크립터는 기준 영상 스트림에 대한 ES_PID(Elementary Stream Packet IDentification)를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 부가 영상 스트림이 기준 영상과 다른 별개의 채널을 통해 전송되는 경우, 상기 정보는 채널간 연관 관계를 나타내는 기준 영상의 채널 ID를 나타낼 수도 있다. 일 실시예로 상기 정보를 나타내기 위해 디스크립터 내에 Dependency_view_ID라는 필드가 정의될 수 있다.
디스크립터는 부호화 및 복호화 수행을 위한 코덱 타입을 나타내는 정보를 포함할 수도 있다. 스트림 타입에서 스테레오스코픽 영상 서비스를 위한 코덱 타입이 정의되지 않는 경우, 디스크립터에 코덱 타입에 관한 정보가 포함될 수 있다. 도 3의 실시예에서 상술한 바와 같이, 이 경우에도 스트림 타입은 스테레오스코픽 영상 서비스의 형태를 식별하기 위해 사용될 수 있다. 상기 코덱 타입에 관한 정보를 나타내기 위해 디스크립터 내에 CodecType이라는 필드가 정의될 수 있다.

도 6의 실시예에 따른 디스크립터는 예를 들어 도 2의 PMT 구문 내에서 ‘나’ 부분에 위치할 수 있다. 이 때, 상기 디스크립터는 스트림 레벨 디스크립터로도 불릴 수 있다. 본 발명의 실시예에서 정의되는 디스크립터들은 상술한 정보들을 포함하면서 다양한 형태를 가질 수 있으며, 각각의 실시예에 나타나는 형태에 한정되는 것은 아니다.
도 6의 실시예에 나타난 각 필드들은 하나의 디스크립터 내에서 정의되지 않고 각각 별도의 디스크립터 내에서 정의될 수 있으며, 또한 각각 독립적으로 사용될 수도 있다. 예를 들어, 프로그램 레벨 디스크립터에서는 stereoMono_service_flag, Stereoscopic_composition_type가, 스트림 레벨 디스크립터에서는 LR_first, View_info_flag, Dependency_view_ID, CodecType이 정의될 수도 있다.

도 7은 서비스-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에 사용되는 디스크립터 구조의 다른 실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 7은 도 6의 실시예에 나타난 각 필드들이 별도의 디스크립터 내에서 정의되는 경우의 실시예를 나타낸다.
도 7을 참조하면, Sterepscopic_program_descriptor는 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보(stereoMono_service_flag), 영상 포맷의 타입을 나타내는 정보(Stereoscopic_composition_type), 현재 스트림이 기준 영상에 대응하는 스트림인지 부가 영상에 대응하는 스트림인지 여부를 나타내는 정보(LR_first)를 포함할 수 있다.
또한, Service_compatible_identifier_descriptor는 현재 스트림이 좌영상에 대응하는 스트림인지 우영상에 대응하는 스트림인지 여부를 나타내는 정보(View_info_flag), 기준영상 스트림에 대한 ES_PID(Elementary Stream Packet IDentification)를 나타내는 정보(Dependency_view_ID), 스테레오스코픽 영상 서비스를 위한 코덱 타입을 나타내는 정보(CodecType)를 포함할 수 있다.
각 디스크립터들은 이에 포함되는 필드의 특성에 따라 도 2의 실시예에 따른 PMT 내에서 각각 다른 레벨에 위치할 수 있다. 예를 들어, Sterepscopic_program_descriptor는 도 2의 PMT 구문 내에서 ‘가’ 부분에 위치할 수 있으며, 이 때 Sterepscopic_program_descriptor는 프로그램 레벨 디스크립터로 불릴 수 있다. 또한 Service_compatible _identifier_descriptor는 도 2의 PMT 구문 내에서 ‘나’ 부분에 위치할 수 있으며, 이 때 Service_compatible _identifier_descriptor는 스트림 레벨 디스크립터로 불릴 수 있다.
상기 필드들은 그 특성에 따라, 다른 디스크립터에서 정의될 수도 있다. 예를 들어, 상기 LR_first 필드는 스트림 레벨 디스크립터에서 정의될 수도 있다.

프레임-컴패터블-컴패터블 기반의 스테레오 스코픽 영상 서비스에서 기준 프레임-컴패터블 스트림의 스트림 타입은 도 3의 실시예에서의 0x90, 부가 프레임-컴패터블 스트림의 스트림 타입은 도 3의 실시예에서의 0x91일 수 있다. 프레임-컴패터블-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스는 프레임-컴패터블 기반의 3D 매체 또는 3DTV 수신기와 호환성을 유지할 수 있다. 프레임-컴패터블-컴패터블 방식의 서비스가 제공되는 경우, 도 6 또는 도 7의 실시예에 따른 디스크립터를 통해 영상의 형태, 구성 등이 식별될 수 있다.
도 6의 실시예에 따른 디스크립터가 프레임-컴패터블-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에 사용되는 경우에, 상기 디스크립터는 예를 들어 도 2의 PMT 구문 내에서 ‘나’ 부분에 위치할 수 있다. 이 때, 상기 디스크립터는 스트림 레벨 디스크립터로도 불릴 수 있다.
도 6의 실시예에 나타난 각 필드들은 하나의 디스크립터 내에서 정의되지 않고 각각 별도의 디스크립터 내에서 정의될 수 있으며, 또한 각각 독립적으로 사용될 수도 있다.
도 6의 실시예에 따른 디스크립터가 프레임-컴패터블-컴패터블 기반의 스테레오스코픽 영상 서비스에 사용되는 경우, 상기 디스크립터는 포함된 필드의 특성에 따라 분리될 수 있고, 분리된 디스크립터들은 도 7의 실시예에서와 같이 각각 PMT 구문 내에서 ‘가’및 ‘나’ 부분에 위치할 수 있다. 이 때, ‘가’부분에 위치한 디스크립터는 프로그램 레벨 디스크립터, ‘나’부분에 위치한 디스크립터는 스트림 레벨 디스크립터로 불릴 수 있다.
본 발명의 실시예에서 정의되는 디스크립터들은 다양한 형태를 가질 수 있으며, 각각의 실시예에 나타나는 형태에 한정되는 것은 아니다.
도 6 또는 도 7의 실시예에 따라 프레임-컴패터블-컴패터블 기반의 스테레오 스코픽 영상 서비스에 사용되는 디스크립터들은 그 명칭에 한정되는 것이 아니며, 이와 동일 또는 유사한 역할을 수행하는 디스크립터는 본 발명의 권리 범위에 속한다 할 것이다. 또한 본 발명의 실시예에서 정의되는 필드들은 그 명칭에 한정되는 것이 아니며, 동일 또는 유사한 정보를 지시하는 필드라면 본 발명의 사상에 포함될 수 있다. 또한 본 발명에서 정의된 필드들은 모두 사용되어야 하는 것이 아니며, 필요에 따라 사용되거나 사용되지 않을 수 있다.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치를 개략적으로 나타내는 블록도이다. 도 9는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치(810) 및 영상 정보 수신 장치(820)를 포함한다. 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치(810)는 영상 정보 생성부(812) 및 전송부(814)를 포함할 수 있다.
도 8을 참조하면, 영상 정보 생성부(812)는 시그널링 테이블을 구성할 수 있다. 상기 시그널링 테이블에서는, 영상 정보 수신 장치에서 영상 데이터를 수신하여 영상을 재현하기 위해 사용되는 정보들, 예를 들어 프로그램 타입을 지시하는 정보, 영상 데이터를 구성하는 부호화 스트림의 특성을 지시하는 정보 등이 정의될 수 있다.
상기 시그널링 테이블은 PSI의 PMT, PSIP의 VCT 및/또는 PSIP의 EIT일 수 있다. 시그널링 테이블에 포함된 각 정보들은, PMT의 스트림 타입 및/또는 디스크립터에서 정의될 수 있고, VCT의 스트림 타입 및/또는 디스크립터에서 정의될 수도 있으며, EIT의 디스크립터에서 정의될 수도 있다. 시그널링 테이블에 포함되는 스트림 타입 및 디스크립터의 상세는 도 2 내지 도 8의 실시예에서 상술된 바와 같다.
전송부(814)는 영상 정보 생성부(812)에서 구성된 시그널링 테이블 정보 및 영상 데이터 정보를 포함한 영상 정보를 영상 정보 수신 장치(820)로 전송할 수 있다. 영상 정보 수신 장치(820)는 상기 영상 정보를 수신할 수 있으며, 수신한 시그널링 테이블 정보 및 영상 데이터 정보를 기반으로 스테레오스코픽 영상을 재생할 수 있다.

상술한 실시예에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로서 순서도를 기초로 설명되고 있으나, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 순서도에 나타난 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나, 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
상술한 실시예는 다양한 양태의 예시들을 포함한다. 다양한 양태들을 나타내기 위한 모든 가능한 조합을 기술할 수는 없지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 조합이 가능함을 인식할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 이하의 특허청구범위 내에 속하는 모든 다른 교체, 수정 및 변경을 포함한다고 할 것이다.

Claims (15)

  1. 디지털 방송을 기반으로 한 스테레오스코픽(stereoscopic) 영상 정보 전송 방법으로서,
    스테레오스코픽 영상 서비스 방식을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 타입(stream type) 정보를 포함하는 시그널링 테이블(signaling table)을 구성하는 단계; 및
    상기 시그널링 테이블 정보 및 영상 데이터 정보를 포함하는 상기 영상 정보를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 스트림 타입 정보는 서비스-컴패터블(service-compatible) 기반의 스테레오스코픽 영상에 포함되는 부가 영상의 스트림 타입을 포함하는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 시그널링 테이블은 PSI의 PMT(Program Map Table), PSIP의 VCT(Virtual Channel Table) 또는 PSIP의 EIT(Event Information Table)인 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법.
  3. 청구항 1에 있어서, 상기 시그널링 테이블은 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보를 포함하는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 시그널링 테이블은 상기 디지털 방송에서 제공되는 프로그램 타입을 지시하는 정보를 포함하는 프로그램 레벨 디스크립터를 포함하고,
    상기 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보는 상기 프로그램 레벨 디스크립터 내에서 정의되는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법.
  5. 청구항 1에 있어서, 상기 시그널링 테이블은 현재 스트림(stream)이 좌영상에 대응하는 스트림인지 우영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보를 포함하는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 시그널링 테이블은 상기 영상 데이터를 구성하는 기본 스트림(Elementary Stream)의 특성을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 레벨 디스크립터를 포함하고,
    상기 현재 스트림(stream)이 좌영상에 대응하는 스트림인지 우영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보는 상기 스트림 레벨 디스크립터 내에서 정의되는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법.
  7. 청구항 1에 있어서, 상기 시그널링 테이블은 현재 스트림이 기준 영상에 대응하는 스트림인지 부가 영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보를 포함하는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 시그널링 테이블은 상기 영상 데이터를 구성하는 기본 스트림(Elementary Stream)의 특성을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 레벨 디스크립터를 포함하고,
    상기 현재 스트림이 기준 영상에 대응하는 스트림인지 부가 영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보는, 상기 스트림 레벨 디스크립터 내에서 정의되는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 방법.
  9. 디지털 방송을 기반으로 한 스테레오스코픽(stereoscopic) 영상 정보 전송 장치로서,
    스테레오스코픽 영상 서비스 방식을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 타입(stream type) 정보를 포함하는 시그널링 테이블(signaling table)을 구성하는 영상 정보 생성부; 및
    상기 시그널링 테이블 정보 및 영상 데이터 정보를 포함하는 상기 영상 정보를 전송하는 전송부를 포함하고,
    상기 스트림 타입 정보는 서비스-컴패터블(service-compatible) 기반의 스테레오스코픽 영상에 포함되는 부가 영상의 스트림 타입을 포함하는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치.
  10. 청구항 9에 있어서, 상기 시그널링 테이블은 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보를 포함하는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 시그널링 테이블은 상기 디지털 방송에서 제공되는 프로그램 타입을 지시하는 정보를 포함하는 프로그램 레벨 디스크립터를 포함하고,
    상기 현재 제공되는 방송 서비스의 타입이 2D(모노스코픽) 방송 서비스인지 또는 3D 방송 서비스인지 여부를 지시하는 정보는 상기 프로그램 레벨 디스크립터 내에서 정의되는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치.
  12. 청구항 9에 있어서, 상기 시그널링 테이블은 현재 스트림(stream)이 좌영상에 대응하는 스트림인지 우영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보를 포함하는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 시그널링 테이블은 상기 영상 데이터를 구성하는 기본 스트림(Elementary Stream)의 특성을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 레벨 디스크립터를 포함하고,
    상기 현재 스트림(stream)이 좌영상에 대응하는 스트림인지 우영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보는 상기 스트림 레벨 디스크립터 내에서 정의되는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치.
  14. 청구항 9에 있어서, 상기 시그널링 테이블은 현재 스트림이 기준 영상에 대응하는 스트림인지 부가 영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보를 포함하는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 시그널링 테이블은 상기 영상 데이터를 구성하는 기본 스트림(Elementary Stream)의 특성을 지시하는 정보를 포함하는 스트림 레벨 디스크립터를 포함하고,
    상기 현재 스트림이 기준 영상에 대응하는 스트림인지 부가 영상에 대응하는 스트림인지 여부를 지시하는 정보는, 상기 스트림 레벨 디스크립터 내에서 정의되는 스테레오스코픽 영상 정보 전송 장치.
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