WO2013154384A1 - 송신장치 및 수신장치, 송신장치의 동작 방법 - Google Patents

송신장치 및 수신장치, 송신장치의 동작 방법 Download PDF

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WO2013154384A1
WO2013154384A1 PCT/KR2013/003082 KR2013003082W WO2013154384A1 WO 2013154384 A1 WO2013154384 A1 WO 2013154384A1 KR 2013003082 W KR2013003082 W KR 2013003082W WO 2013154384 A1 WO2013154384 A1 WO 2013154384A1
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encoding
generated
transmission
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김영락
박진효
서영길
허준
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SK Telecom Co Ltd
Korea University Research and Business Foundation
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SK Telecom Co Ltd
Korea University Research and Business Foundation
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    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5603Access techniques

Definitions

  • the present invention relates to a transmitting apparatus and a method of operating the transmitting apparatus. More particularly, when transmitting an encoded data packet generated by encoding a data frame of a transmission target in transmitting a data frame, a plurality of encoded data packets are transmitted.
  • the present invention relates to a transmission apparatus and a reception apparatus capable of effectively preventing packet loss, which is a concern in the event of a concatenated loss, by transmitting the optimally distributed signal, and a method of operating the transmission apparatus.
  • A-FEC application layer forward error correction
  • the VoIP voice data at the transmitting end is generated / output one frame at 20ms, which is immediately transmitted to the receiving end via the lower layer.
  • a transmitter collects a predetermined amount of VoIP voice data frames output in units of 20 ms and encodes them to generate / output encoded data (encoded data packets).
  • a transmitter when encoding using an AL-FEC code is applied, a transmitter generates and outputs a voice data frame every 20 ms using a voice codec of the transmitter, and a predetermined number K (eg, for encoding) is processed. 4) After collecting the voice data frame, the encoding process generates and outputs a specific number of encoded data packets encoded by N (eg, 8). Encoded data packets outputted to the receiver are continuously transmitted to the receiver, which is disadvantageous in a concatenated loss channel. This is because the consecutively transmitted encoded data packets may all be lost due to concatenated loss.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to transmit a plurality of encoded data packets when an encoded data packet generated by encoding a data frame to be transmitted is transmitted in transmitting a data frame.
  • an object of the present invention is to transmit a plurality of encoded data packets when an encoded data packet generated by encoding a data frame to be transmitted is transmitted in transmitting a data frame.
  • a transmission apparatus for achieving the above object, the data control unit for outputting at least one data frame; An encoding unit generating at least one encoded data packet based on the at least one data frame; And a transmission control unit for determining a transmission time of each of the at least one encoded data packet and transmitting each of the at least one encoded data packet to a receiving device at a transmission time corresponding to each of the at least one encoded data packet.
  • the encoder may generate an encoded data packet for each of the at least one data frame sequentially output from the data controller, at the time when the data controller is output.
  • an encoded data packet generated for a specific data frame is a first encoded data packet based only on the specific data frame, or the first encoded data packet. And a second encoded data packet based on the specific data frame and at least one data frame output from the data controller before the specific data frame.
  • the transmission control unit may determine a transmission time of the encoded data packet generated for each of the at least one data frame as a generation time generated by the encoding unit.
  • the transmission controller checks a first encoded data packet generated based on one data frame among encoded data packets generated for each of the at least one data frame, and encodes a transmission time point of the first encoded data packet.
  • the first encoding data packet may be determined as a generated time of generation.
  • the transmission control unit may identify a second encoded data packet generated based on two or more data frames among the encoded data packets generated for each of the at least one data frame, and determine a transmission time of the second encoded data packet.
  • the encoding unit may determine a predetermined delay time after the generation time of generating the second encoded data packet.
  • the transmission control unit when the determined transmission time of the second encoded data packet is later than a specific allowable time elapsed from the output time of the first data frame output from the data control unit of the two or more data frames, the first The transmission time of the second encoded data packet may be re-determined as the generation time at which the second encoded data packet is generated.
  • a method of operating a transmitter comprising: a data output step of outputting at least one data frame; An encoding step of generating at least one encoded data packet based on the at least one data frame; And a transmission control step of determining a transmission time of each of the at least one encoded data packet and transmitting each of the at least one encoded data packet to a receiving device at a transmission time corresponding to each of the at least one encoded data packet.
  • an encoding data packet may be generated at a time point output by the data output step.
  • the transmission time of the encoded data packet generated for each of the at least one data frame may be determined as the generation time generated by the encoding step.
  • the transmission control step may check a first encoding data packet generated based on one data frame among encoding data packets generated for each of the at least one data frame, and transmit a transmission time point of the first encoded data packet.
  • the first encoding data packet may be determined as a generated time of creation.
  • the second encoding data packet is identified based on two or more data frames, and a transmission time of the second encoding data packet is determined.
  • the second encoding data packet may be determined after a specific delay time from the generation time.
  • the transmission control step when the determined transmission time of the second encoded data packet is later than a specific allowable time elapsed from an output time of the data frame first outputted by the data output step among the two or more data frames.
  • the transmission time of the second encoded data packet may be re-determined as the generation time at which the second encoded data packet is generated.
  • a plurality of encoded data packets are generated / based on the data frame to be transmitted.
  • transmission by efficiently distributing a plurality of encoded data packets, it is possible to effectively prevent the loss of packets that are concerned when a concatenation loss occurs.
  • 1 is a diagram illustrating a method of transmitting conventional encoded data packets.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a system including a transmitter and a receiver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram of a transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of a receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an exemplary view illustrating a method of transmitting encoded data packets in a transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of operating a transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of operating a receiver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a system including a transmitter and a receiver according to an embodiment of the present invention.
  • a system including a transmitter and a receiver outputs at least one data frame to be transmitted, and at least one of the at least one data frame based on the at least one data frame.
  • a transmission device 100 for generating an encoded data packet of the at least one encoded data packet and transmitting each of the at least one encoded data packet to a reception device at different transmission points, and the encoding device based on at least one data frame from the transmission device 100 Receive at least one encoded data packet transmitted at different transmission time points, respectively, confirm order information related to the order of encoding processing in each of the received at least one encoded data packet, and based on the confirmed order information, the at least one Decoding the encoded data packet of the at least one data frame And a receiver 200 to obtain.
  • the transmitting device 100 adopts an encoding processing method using a specific code in order to compensate for loss during transmission in transmitting data to the receiving device 200.
  • the transmitting apparatus 100 generates and outputs at least one data frame to be transmitted at a specific time interval, and outputs at least one encoded data packet based on the at least one data frame thus output.
  • the encoding process is performed to transmit the at least one encoded data packet to the receiver 200.
  • the transmitting apparatus 100 transmits the at least one encoded data packet to the receiving apparatus 200, and transmits each of the at least one encoded data packet to the receiving apparatus 200 at different transmission points to encode the encoded data packet. Data packets are distributed and transmitted.
  • the encoding processing scheme adopted by the transmitter 100 may be an encoding processing scheme using an application layer forward error correction (AL-FEC) code.
  • A-FEC application layer forward error correction
  • the transmitter 100 may include a transmitter for transmitting VoIP voice data.
  • the transmission apparatus 100 at least based on the data control unit 110 to output at least one data frame and the at least one data frame output by the data control unit 110. And a controller 140 for generating one encoded data packet and transmitting the at least one encoded data packet to a receiving device at different transmission points.
  • the data controller 110 generates at least one data frame to be transmitted at a specific time interval and outputs the data frame to the controller 140.
  • the data controller 110 may generate at least one data frame to be transmitted at 20 ms intervals and sequentially output the data code to the controller 140 in response to the VoIP voice data to be transmitted. May include).
  • the controller 140 performs an encoding process of generating at least one encoded data packet based on at least one data frame output from the data controller 110 to receive the at least one encoded data packet. To send.
  • control unit 140 in transmitting the at least one encoded data packet to the receiving device 200, respectively transmits the at least one encoded data packet to the receiving device 200 at different transmission time to encode the encoded data packets It is distributed and transmitted.
  • control unit 140 may include an encoding unit 120 and a transmission control unit 130.
  • the encoder 120 generates at least one encoded data packet based on at least one data frame output from the data controller 110.
  • the encoder 120 generates an encoded data packet for each of at least one data frame sequentially output from the data controller 110 at the time when the data controller 110 is output.
  • the encoding data packet generated for the specific data frame is a first encoding data packet based only on the specific data frame.
  • a second encoded data packet based on the first encoded data packet, the specific data frame, and at least one data frame output from the data controller 110 before the specific data frame is a first encoding data packet based only on the specific data frame.
  • the specific data frame may mean each of the at least one data frame.
  • the first encoded data packet may be defined as an encoded data packet generated based on one data frame.
  • the second encoded data packet may be defined as an encoded data packet generated based on two or more data frames.
  • the encoder 120 may generate at least one encoded data packet based on the at least one data frame using a preset encoding matrix.
  • the encoding unit 120 may adopt an encoding processing method using an application layer forward error correction (AL-FEC) code such as a parity-check code or an LT code that is implemented based on an exclusive-or operation. Can be.
  • A-FEC application layer forward error correction
  • the encoding unit 120 sequentially receives data frames output at intervals of 20 ms from the data control unit 110, and sets a preset value according to an encoding processing scheme employing the received at least one data frame. At least one encoded data packet is generated by applying to the encoding matrix and output to the transmission controller 130.
  • the encoding processing scheme adopted by the encoding unit 120 sets the number of data frames K for encoding processing to 4 and the number N of encoding data packets output through the encoding processing to 8, and thus
  • the encoding matrix G may be preset in the following structure.
  • each row of the encoding matrix G may mean a number of encoded data packets
  • each column of the encoding matrix G may mean a number of data frames for encoding processing.
  • m and c are vector quantities
  • m is a list of data frames (eg VoIP voice data frames) before encoding
  • the length of the vector is K
  • the number of data frames (K) for encoding processing is a data frame
  • each element is a data frame
  • the encoding matrix G is a generation matrix of the parity check code
  • c means the encoded encoding data packet.
  • the encoder 120 sequentially receives four data frames output at 20 ms intervals from the data controller 110 at 20 ms intervals.
  • the encoder 120 may apply the data frame to the encoding matrix G and generate the first encoded data packet.
  • the encoder 120 immediately generates the first encoded data packet at the time when the first data frame is output from the data controller 110 with respect to the first data frame sequentially output from the data controller 110.
  • the first encoded data packet is a first encoded data packet based only on the first data frame.
  • the encoder 120 applies the second data frame to the encoding matrix G and generates the encoded data packet 2 and the encoded data packet 5. can do.
  • the encoding unit 120 encodes the second encoded data packet and the fifth encoded data packet at the time when the second data frame is output from the data controller 110 with respect to the second data frame sequentially output from the data controller 110. To generate it immediately.
  • the second encoded data packet is the first encoded data packet based only on the second data frame.
  • the fifth encoded data packet is a second encoded data packet based on the first data frame output from the data controller 110 before the second data frame and the second data frame.
  • the encoder 120 When the encoder 120 receives the third data frame output by the data controller 110 after 20 ms, the encoder 120 applies the encoded data frame to the encoding matrix G and generates the encoded data packet 3 and the encoded data packet 6. can do.
  • the encoding unit 120 encodes the third encoded data packet and the sixth encoded data packet at the time when the third data frame is sequentially output from the data controller 110 with respect to the third data frame sequentially output from the data controller 110.
  • the third encoded data packet is a first encoded data packet based only on the third data frame.
  • the sixth encoded data packet is a second encoded data packet based on the first data frame output from the data controller 110 before the third data frame and the third data frame.
  • the encoder 120 applies the fourth data frame to the encoding matrix G, thereby encoding the encoded data packet # 4 and the encoded data packet # 7. Generates one encoded data packet.
  • the encoding unit 120 may encode the fourth encoded data packet and the seventh encoded data packet at the time when the fourth data frame is output from the data controller 110 with respect to the fourth data frames sequentially output from the data controller 110. And immediately generating the 8th encoded data packet.
  • the fourth encoded data packet is the first encoded data packet based only on the fourth data frame.
  • the seventh encoded data packet is a second encoded data packet based on the first data frame output from the data controller 110 before the fourth data frame and the fourth data frame.
  • the eighth encoded data packet is a second encoded data packet based on the second data frame and the third data frame output from the data controller 110 before the fourth data frame and the fourth data frame.
  • the transmission controller 130 determines a transmission time of each of at least one encoded data packet generated by the encoder 120, and transmits each of the at least one encoded data packet corresponding to each of the at least one encoded data packet. At this point, the data is transmitted to the receiving device 200 through the communication unit 150.
  • the transmission controller 130 may determine the transmission time of the encoded data packet generated for each of the at least one data frame by the encoding unit 120 as the generation time generated by the encoding unit 120. Can be.
  • the encoding data packet 1 of the encoding unit 120 is 2.
  • the following describes the generation of the encoded data packet # 5 and the encoded data packet # 5, the encoded data packet # 3 and the encoded data packet # 6, the encoded data packet # 4 and the encoded data packet # 7, and the encoded data # 8. Same as
  • the transmission controller 130 determines the transmission time of the first encoded data packet generated for the first output data frame as the generation time at which the first encoded data packet is generated by the encoding unit 120, thereby encoding the encoder 120. When the encoded data packet 1 is generated and received,) is immediately transmitted to the receiver 200.
  • the transmission controller 130 transmits the encoding time of the second encoded data packet and the fifth encoded data packet generated for the second output data frame, and the encoded data packet of the second encoded data packet and the fifth encoded data in the encoder 120. By determining the time at which the packet is generated, the encoded data packet # 2 and # 5 encoded data packet are generated and received from the encoding unit 120 and immediately transmitted to the receiving device 200.
  • the transmission control unit 130 transmits the encoding time of the third encoded data packet and the sixth encoded data packet generated for the third output data frame, and the encoded data packet # 3 and the sixth encoded data in the encoding unit 120. By determining the time at which the packet is generated, the third encoded data packet and the sixth encoded data packet are generated and received from the encoding unit 120 and immediately transmitted to the receiving device 200.
  • the transmission control unit 130 transmits the encoding time of the 4th encoded data packet, the 7th encoded data packet, and the 8th encoded data packet generated for the fourth output data frame, and the 4th encoded data in the encoding unit 120.
  • the encoded data packet # 7 and the encoded data packet # 7 and the encoded data packet # 8 are generated and received from the encoding unit 120. Immediately transmit to the receiving device 200.
  • the transmission controller 130 may select a first encoded data packet generated based on one data frame among encoding data packets generated by the encoder 120 for each of the at least one data frame. After checking, the transmission time of the first encoded data packet may be determined by the encoding unit 120 as the generation time when the first encoded data packet is generated.
  • the transmission controller 130 checks the second encoded data packet generated based on two or more data frames among the encoded data packets generated by the encoder 120 for each of the at least one data frame.
  • the transmission time of the second encoded data packet may be determined after a specific delay time from the generation time when the second encoded data packet is generated in the encoding unit 120.
  • the transmission controller 130 may select a first encoding data packet from among encoding data packets generated by the encoding unit 120 for each of the at least one data frame based on the encoding matrix. Check and the second encoded data packet.
  • the transmission controller 130 based on only one data frame among the encoded data packets generated for each of the at least one data frame based on the encoding matrix G used in the encoding process by the encoder 120.
  • the first encoded data packet may correspond to a systematic packet by the encoding matrix G.
  • the transmission controller 130 confirms the transmission time point of the identified first encoded data packet.
  • the first encoding data packet is transmitted to the receiving device 200 as soon as it is generated / received by the encoding unit 120.
  • the transmission controller 130 may select two or more data frames from among encoded data packets generated for each of the at least one data frame based on the encoding matrix G used in the encoding process by the encoder 120.
  • the second encoded data packet generated as a basis may be checked.
  • the second encoded data packet may correspond to a non-systematic part by the encoding matrix G.
  • the transmission controller 130 confirms the transmission time of the confirmed second encoded data packet. 2
  • the encoding data packet is determined after the specific delay time T from the generation time generated by the encoding unit 120, so that when the second encoding data packet is generated / received by the encoding unit 120, the delay is delayed by the delay time T. After the transmission to the receiving device 200.
  • the transmission controller 130 may generate a first encoding data packet generated for the first output data frame based on only one data frame based on the encoding matrix G. Since the first encoding data packet is confirmed, the transmission time of the first encoding data packet is determined as the generation point, and when the first encoding data packet is generated and received from the encoding unit 120, the encoding data packet is immediately transmitted to the receiving device 200. .
  • the transmission controller 130 confirms that the second encoded data packet generated for the second output data frame based on the encoding matrix G is the first encoded data packet generated based on only one data frame. Therefore, by determining the transmission time of the second encoded data packet as the generation point, when the second encoded data packet is generated and received from the encoding unit 120, it is immediately transmitted to the receiving device 200.
  • the transmission controller 130 may be a second encoded data packet generated based on the encoding matrix G and the fifth encoded data packet generated for the second output data frame is generated based on two or more data frames. Since the transmission time of the fifth encoded data packet is determined as the transmission time after the specific delay time T is generated from the time of generation, the delay time T is generated when the fifth encoded data packet is generated and received from the encoding unit 120. After the delay, it is transmitted to the receiving device 200.
  • the transmission controller 130 confirms that the third encoded data packet generated for the third output data frame based on the encoding matrix G is the first encoded data packet generated based on only one data frame. Therefore, by determining the transmission time of the third encoded data packet as the generation time, when the third encoded data packet is generated and received from the encoding unit 120 is immediately transmitted to the receiving device 200.
  • the transmission controller 130 is a second encoding data packet generated based on the encoding matrix (G), the sixth encoded data packet generated for the third output data frame is generated based on two or more data frames. Since the transmission time of the 6th encoded data packet is determined as the transmission time after the specific delay time T is generated from the time of generation, the delay time T is generated when the 6th encoded data packet is generated and received from the encoding unit 120. After the delay, it is transmitted to the receiving device 200.
  • the transmission controller 130 may be a first encoded data packet generated based on only one data frame, and the fourth encoded data packet generated for the fourth output data frame is generated based on only one data frame based on the encoding matrix G. Since the transmission time of the encoding data packet 4 is determined as the generation time, the encoding data packet 4 is generated and received from the encoding unit 120 and immediately transmitted to the receiving device 200.
  • the transmission control unit 130 based on the encoding matrix (G), the seventh encoded data packet generated for the fourth output data frame and the eighth encoded data packet is generated based on two or more data frames; Since it is confirmed that it is a 2-encoded data packet, it encodes 7 times from the encoding unit 120 by determining the transmission time of the 7th encoding data packet and the 8th encoding data packet after the specific delay time (T) from the time of generation. When the data packet and the 8th encoded data packet are generated and received, the packet is transmitted to the receiving apparatus 200 after a delay by the delay time T.
  • T specific delay time
  • the specific delay time T may be set by an operator of the transmitting apparatus 100, and may be changed / set corresponding to the encoding processing scheme adopted by the transmitting apparatus 100, and the same for each encoded data packet. It may be set to differently set according to the characteristics of each encoding data packet.
  • the transmission control unit 130 determines transmission time of the second encoded data packet, the specific allowable delay from the output time of the data frame first output by the data control unit 110 of the two or more data frames If it is later than a time limit, the transmission time of the second encoded data packet may be re-determined as the generation time of the second encoded data packet.
  • the transmission control unit 130 determines the transmission time as described above with respect to the second encoded data packet generated based on the two or more data frames
  • the determined transmission time is the first of the two or more data frames. It is checked whether or not it is determined to be later than the allowable time point at which the specific allowable delay time has elapsed from the output time of the data frame output by 110.
  • the transmission controller 130 determines the transmission time of the corresponding second encoded data packet as the second encoding data packet.
  • the second encoding data packet is transmitted to the receiving device 200 as soon as it is generated / received by the encoding unit 120.
  • the transmission control unit 130 through the encoding matrix (G) is confirmed that the seventh encoded data packet is a second encoded data packet generated based on two or more data frames, that is, the first and fourth data frames.
  • the specific delay time T from the time of creation will be determined as the time of transmission.
  • the transmission control unit 130 determines that the transmission time determined for the 7th encoded data packet is later than the allowable time when a specific allowable delay time has elapsed from the output time output by the data control unit 110. If the 7th encoding data packet is re-determined as the transmission time generated by the encoding unit 120, the receiving apparatus 200 immediately after the 7th encoding data packet is generated and received from the encoding unit 120. Will be sent to.
  • the encoding unit 120 or the transmission control unit 130 may insert the sequence information (number of the encoding data packet described above) related to the encoding process in each of the encoding data packets.
  • the reception apparatus 200 receives at least one encoded data packet, which is encoded based on at least one data frame and transmitted at different transmission points from the transmission apparatus 100.
  • the receiving apparatus 200 confirms order information related to an order of encoding in each of the received at least one encoded data packet, and decodes the at least one encoded data packet based on the identified order information.
  • the at least one data frame may be decoded / acquired.
  • the reception apparatus 200 may adopt a decoding processing scheme corresponding to the encoding processing scheme adopted by the transmitting apparatus 100.
  • the receiver 200 may include a receiver for receiving VoIP voice data.
  • the receiving apparatus 200 may include a communication unit configured to receive at least one encoded data packet, which is encoded based on at least one data frame and transmitted at different transmission points from the transmitting apparatus 100 ( 250) and identifying order information related to an order of encoding in each of the at least one encoded data packet, and decoding the at least one encoded data packet based on the identified order information to decode the at least one data frame. It includes a control unit 240 to obtain.
  • the communication unit 250 encodes at least one data frame based on at least one data frame from the transmitter 100 according to an embodiment of the present invention, and at least one encoded data distributed / transmitted at different transmission time points, respectively. Receive a packet.
  • the controller 240 confirms order information related to an order of encoding processing in each of the at least one encoded data packet received through the communication unit 250, and determines the at least one encoded data packet based on the identified order information. Decoding process to obtain the at least one data frame.
  • the transmitting apparatus 100 transmits each of the encoded data packets at different transmission points as shown in FIG.
  • the sequence information (number of the encoding data packet described above) related to the specified sequence can be inserted.
  • control unit 240 of the receiving device 200 may check the order information related to the order in which the at least one encoded data packet received through the communication unit 250 is encoded.
  • the controller 240 decodes the at least one encoded data packet based on the identified order information to obtain the at least one data frame.
  • control unit 240 may adopt a decoding processing method corresponding to the encoding processing method adopted by the transmitting apparatus 100, and for example, may adopt a decoding processing method called message passing (MP) or beeiff propagation (BP). Can be.
  • MP message passing
  • BP beeiff propagation
  • control unit 240 aligns the at least one encoded data packet based on the confirmed order information, decodes the aligned at least one encoded data packet according to a decoding processing scheme that employs the pre-selected encoded data packet, and then transmits the transmitted device 100. ) May decode / acquire at least one data frame to be transmitted.
  • the control unit 240 outputs / transfers the decoded / acquired data frame to the data control unit 210 of the reception device 200 so as to use the data frame transmitted from the transmission device 100.
  • the transmitter generates a plurality of encoded data packets based on the data frame to be transmitted in transmitting the data frame to the receiver.
  • transmission / transmission by determining the transmission time of each of the multiple encoded data packets and transmitting each encoded data packet at different transmission points accordingly, the effect of optimally distributing and transmitting the multiple encoded data packets can be obtained.
  • concatenation loss it is possible to effectively prevent the loss of a large amount of packets concerned.
  • FIGS. 6 to 7 For convenience of description, reference will be made to the reference numerals mentioned in FIGS. 2 to 5.
  • At least one data frame to be transmitted is generated at a specific time interval and output for encoding processing (S100).
  • At least one encoded data packet is generated based on at least one data frame output in step S100 using a preset encoding matrix ( S110).
  • step S100 receives a data frame output at intervals of 20 ms, the encoding process adopting the received at least one data frame in this way At least one encoded data packet may be generated and output by applying to a preset encoding matrix according to a scheme.
  • each data frame output at 20 ms intervals is received at 20 ms intervals.
  • Receiving a data frame it is applied to the encoding matrix (G) and generates an encoded data packet 1, and when receiving a second output data frame after 20 ms, it is applied to the encoding matrix (G) and to the encoded data packet 2 and Encoding data packet 5 is generated, and when the third output data frame is received after 20 ms, it is applied to the encoding matrix (G), and 3 encoding data packet and 6 encoding data packet are generated.
  • the output data frame is received, it is applied to the encoding matrix (G) and generates 4 encoded data packets, 7 encoded data packets, and 8 encoded data packets. .
  • a method of operating the transmitter 100 encodes a first encoded data packet generated using only one data frame through an encoding matrix G used in an encoding process. It can be identified as a systematic part by.
  • the encoding data packet generated / output in step S110 is generated using only one data frame through the encoding matrix G.
  • the method for operating the transmitter 100 includes encoding data packets (eg, encoding data packets 1, 2, 3, and 4). If it is determined that the first encoded data packet is generated using only one data frame through the encoding matrix G, the identified first encoded data packet (for example, encoded data packets 1, 2, 3, and 4) By determining each transmission time of the first encoding data packet (for example, encoding data packets 1, 2, 3, 4) as the generated time generated in step S110 (S160), as a result confirmed The first encoded data packet (for example, the first, second, third, and fourth encoded data packets) is transmitted to the receiving device 200 as soon as it is generated / received in step S110 (S170).
  • encoding data packets eg, encoding data packets 1, 2, 3, and 4
  • a second encoding data packet generated by using two or more data frames through the encoding matrix (G) used during the encoding process encoding encoding ( It can be identified as a non-systematic part by G).
  • the encoding data packet (for example, the fifth, sixth, seventh and eighth encoding data packets) is encoded in step S120. If it is determined that the second encoded data packet is not the data packet, the transmission time of the identified second encoded data packet (for example, the encoded data packet of 5, 6, 7, and 8) is determined. For example, the 5th, 6th, 7th, and 8th encoded data packets) are determined after a specific delay time (T) from the generation time generated in step S110 (S130).
  • T specific delay time
  • the operation method of the transmitting apparatus 100 as described above with respect to the second encoded data packet (for example, the 5th, 6th, 7th, 8th encoding data packet)
  • the transmission time is determined as described above, it is checked whether the determined transmission time is determined to be later than the allowable time when the specific allowable delay time has elapsed (S140).
  • the sixth encoded data packet described above through the encoding matrix G may have two or more data frames, namely, first and second. Since it is confirmed that the second encoded data packet is generated using the third data frame, the transmission time is determined after the specific delay time T from the time of creation (S130), and the transmission time of the sixth encoded data packet is determined by the first data frame. Since it is not later than the allowable time point that the specific allowable delay time has elapsed from the output time output in step S100, if the 6th encoded data packet is generated / received in step S120, it is delayed by a delay time T and then transmitted to the receiving device 200. It is made (S150).
  • the specific delay time T may be set by an operator of the transmitting apparatus 100, and may be changed / set corresponding to the encoding processing scheme adopted by the transmitting apparatus 100, and the same for each encoded data packet. It may be set to differently set according to the characteristics of each encoding data packet.
  • the operation method of the transmitter 100 through the encoding matrix (G), the above seventh encoded data packet using two or more data frames, that is, the first and fourth data frames Since it is confirmed that the second encoded data packet is generated, a specific delay time T after the generation time will be determined as the transmission time.
  • the transmission time determined for the 7th encoded data packet is a specified allowable delay time elapsed from the output time point at which the first data frame is output in step S100. Since it is later than the allowable time limit, the process proceeds to step S160, and the encoded data packet 7 is determined in step S110 by the time of transmission. In step (S170).
  • sequence information (number of encoding data packet described above) related to the encoding process may be inserted into each of the encoding data packets.
  • an operation method of the receiver 200 according to an embodiment of the present invention may be encoded based on at least one data frame from the transmitter 100 according to an embodiment of the present invention, and thus different from each other. At least one encoded data packet distributed / transmitted at the time of transmission is received (S200).
  • a method of operating a receiving apparatus 200 may include: identifying order information related to an order of encoding processing in each of the received at least one encoded data packet, and based on the identified order information, One encoded data packet is decoded to obtain the at least one data frame.
  • the transmitting apparatus 100 transmits each of the encoded data packets at different transmission points as shown in FIG.
  • the sequence information (number of the encoding data packet described above) related to the specified sequence can be inserted.
  • the operation method of the receiving apparatus 200 may adopt a decoding processing scheme corresponding to the encoding processing scheme adopted by the transmitting apparatus 100, and may be, for example, MP (message passing) or BP ( We can adopt a decoding process called belief propagation.
  • the order information related to the order of encoding processing in each of the received at least one encoded data packet is checked and based on the identified order information.
  • the at least one encoded data packet may be aligned (S210).
  • the at least one encoded data packet is decoded according to a decoding processing scheme which is adopted in advance (S220), and the transmitting apparatus 100 transmits it.
  • At least one data frame to be decoded / acquired may be acquired (S230).
  • the operation method of the receiving apparatus 200 outputs / transfers the decoded / acquired data frame to the data control unit 210 of the receiving apparatus 200 and transmits it from the transmitting apparatus 100.
  • the used data frame is made available (S240).
  • a transmitter transmits a data frame to a receiver based on a data frame to be transmitted using an encoding matrix.
  • a plurality of encoded data packets are determined by determining a transmission time of each of the encoded data packets based on the encoding matrix and transmitting each encoded data packet at a different transmission time accordingly. It is possible to effectively prevent the loss of a large amount of packets that are concerned when contiguous loss occurs as a result of the optimal distribution and transmission.
  • the transmitting apparatus and the receiving apparatus may be implemented in the form of program instructions that may be executed by various computer means, and may be recorded in a computer readable medium.
  • the computer readable medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination.
  • Program instructions recorded on the media may be those specially designed and constructed for the purposes of the present invention, or they may be of the kind well-known and available to those having skill in the computer software arts. Examples of computer readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks and magnetic tape, optical media such as CD-ROMs, DVDs, and magnetic disks such as floppy disks.
  • Magneto-optical media and hardware devices specifically configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • program instructions include not only machine code generated by a compiler, but also high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the present invention, and vice versa.

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Description

송신장치 및 수신장치, 송신장치의 동작 방법
본 발명은 송신장치 및 송신장치의 동작 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 데이터프레임을 전송하는데 있어서 전송 대상의 데이터프레임을 인코딩 처리하여 생성된 인코딩 데이터패킷을 전송하는 경우, 다수의 인코딩 데이터패킷을 최적으로 분산시켜 전송함으로써, 연접 손실 발생 시 우려되는 패킷 분실을 효과적으로 방지할 수 있는 송신장치 및 수신장치와, 송신장치의 동작 방법에 관한 것이다.
최근, VoIP 음성 데이터프레임을 전송하는데 있어서, 전송 중 손실을 보상하기 위해 응용 계층 오류 정정(AL-FEC, application layer forward error correction) 부호를 이용하여 인코딩 처리하여 수신단으로 전송하고 있다.
예를 들면, 송신단에서 VoIP 음성 데이터는, 20ms에 한 프레임씩 생성/출력되고, 이는 출력 즉시 하위 layer를 거쳐 수신단에게로 전송된다.
그러나 AL-FEC 부호를 이용한 인코딩을 적용한 경우, 송신단에서는 20ms 단위로 출력되는 일정량의 VoIP 음성 데이터프레임을 모은 후 인코딩 처리하여 인코딩된 데이터들(인코딩 데이터패킷들)을 생성/출력하게 된다.
보다 구체적 도 1을 참조하여 설명하면, AL-FEC 부호를 이용한 인코딩을 적용한 경우, 송신단에서는, 송신단의 음성 코덱에서 음성 데이터프레임을 20ms 마다 생성하여 출력하면, 인코딩 처리를 위해 일정 개수 K(예 : 4) 만큼 음성 데이터프레임을 모은 후, 인코딩 처리하여 인코딩된 특정 개수 N(예 : 8)의 인코딩 데이터패킷들을 생성/출력하게 된다. 이에 출력된 인코딩 데이터패킷들은 연속적으로 수신단으로 전송되는데, 이 연속적인 전송 방식은, 연접 손실 채널에서 불리하다. 왜냐하면 연속적으로 전송된 인코딩 데이터패킷들이 연접 손실로 인해, 모두 손실이 발생될 우려가 있기 때문이다.
이에, 본 발명에서는, 데이터프레임을 전송하는데 있어서 전송 대상의 데이터프레임을 인코딩 처리하여 생성된 인코딩 데이터패킷을 전송하는 경우, 다수의 인코딩 데이터패킷을 최적으로 분산시켜 전송하는 방안을 제안하고자 한다.
본 발명은 상기한 사정을 감안하여 창출된 것으로서, 본 발명에서 도달하고자 하는 목적은 데이터프레임을 전송하는데 있어서 전송 대상의 데이터프레임을 인코딩 처리하여 생성된 인코딩 데이터패킷을 전송하는 경우, 다수의 인코딩 데이터패킷을 최적으로 분산시켜 전송함으로써, 연접 손실 발생 시 우려되는 패킷 분실을 효과적으로 방지하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 관점에 따른 송신장치는, 적어도 하나의 데이터프레임을 출력하는 데이터제어부; 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성하는 인코딩부; 및 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각의 전송시점을 결정하고, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각을 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에 대응되는 전송시점에 수신장치로 전송하는 전송제어부를 포함한다.
상기 인코딩부는, 상기 데이터제어부에서 순차적으로 출력되는 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여, 상기 데이터제어부에서 출력되는 시점에 인코딩 데이터패킷을 생성할 수 있다.
상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 특정 데이터프레임에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷은, 상기 특정 데이터프레임 만을 기초로 하는 제1 인코딩 데이터패킷이거나, 또는 상기 제1 인코딩 데이터패킷과 상기 특정 데이터프레임 및 상기 특정 데이터프레임 보다 먼저 데이터제어부에서 출력된 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 하는 제2 인코딩 데이터패킷일 수 있다.
상기 전송제어부는, 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷의 전송시점을, 상기 인코딩부에서 생성된 생성시점으로 결정할 수 있다.
상기 전송제어부는, 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 1 개의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷을 확인하고 상기 제1 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 인코딩부에서 상기 제1 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 결정할 수 있다.
상기 전송제어부는, 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷을 확인하고 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 인코딩부에서 상기 제2 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로부터 특정 지연시간 이후로 결정할 수 있다.
상기 전송제어부는, 결정한 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점이, 상기 2 개 이상의 데이터프레임 중 상기 데이터제어부에서 가장 먼저 출력된 데이터프레임의 출력시점으로부터 경과된 특정 허용한계시점 보다 늦은 경우, 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 제2 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 재 결정할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 2 관점에 따른 수신장치는, 송신장치로부터 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 인코딩 처리되어 각각 상이한 전송시점에 전송되는 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 수신하는 통신부; 및 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에서 인코딩 처리되는 순서와 관련된 순서정보를 확인하고, 확인된 순서정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 디코딩 처리하여 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 획득하는 제어부를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 3 관점에 따른 송신장치의 동작 방법은, 적어도 하나의 데이터프레임을 출력하는 데이터 출력단계; 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성하는 인코딩 단계; 및 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각의 전송시점을 결정하고, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각을 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에 대응되는 전송시점에 수신장치로 전송하는 전송 제어단계를 포함한다.
상기 인코딩 단계는, 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여, 상기 데이터 출력단계에 의해서 출력되는 시점에 인코딩 데이터패킷을 생성할 수 있다.
상기 전송 제어단계는, 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷의 전송시점을, 상기 인코딩 단계에 의해서 생성된 생성시점으로 결정할 수 있다.
상기 전송 제어단계는, 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 1 개의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷을 확인하고, 상기 제1 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 인코딩 단계에 의해서 상기 제1 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 결정할 수 있다.
상기 전송 제어단계는, 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷을 확인하고 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 인코딩 단계에 의해서 상기 제2 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로부터 특정 지연시간 이후로 결정할 수 있다.
상기 전송 제어단계는, 결정한 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점이, 상기 2 개 이상의 데이터프레임 중 상기 데이터 출력단계에 의해서 가장 먼저 출력된 데이터프레임의 출력시점으로부터 경과된 특정 허용한계시점 보다 늦은 경우, 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 제2 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 재 결정할 수 있다.
이에, 본 발명의 송신장치 및 수신장치와, 송신장치의 동작 방법에 의하면, 송신장치가 데이터프레임을 수신장치로 전송하는데 있어서, 전송 대상이 되는 데이터프레임을 기초로 다수의 인코딩 데이터패킷을 생성/전송하는 경우, 다수의 인코딩 데이터패킷을 최적으로 분산시켜 전송함으로써, 연접 손실 발생 시 우려되는 패킷 분실을 효과적으로 방지할 수 있다.
도 1은 종래의 인코딩 데이터패킷들을 전송하는 방식을 보여주는 예시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치 및 수신장치를 포함한 시스템을 나타내는 구성도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치의 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 수신장치의 블록도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치에서 인코딩 데이터패킷들을 전송하는 방식을 보여주는 예시도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 수신장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대하여 설명한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치 및 수신장치를 포함하는 시스템을 도시한 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 송신장치 및 수신장치를 포함하는 시스템은, 전송 대상이 되는 적어도 하나의 데이터프레임을 출력하고, 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성하고 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각을 각기 상이한 전송시점에 수신장치로 전송하는 송신장치(100)와, 송신장치(100)로부터 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 인코딩 처리되어 각각 상이한 전송시점에 전송되는 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 수신하고, 수신한 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에서 인코딩 처리되는 순서와 관련된 순서정보를 확인하고, 확인된 순서정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 디코딩 처리하여 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 획득하는 수신장치(200)를 포함한다.
송신장치(100)는, 수신장치(200)로 데이터를 전송하는데 있어서 전송 중 손실을 보상하기 위해 특정 부호를 이용한 인코딩 처리방식을 채택한다.
이에, 송신장치(100)는, 전송하고자 하는 전송 대상이 되는 적어도 하나의 데이터프레임을 특정 시간 간격으로 생성하여 출력하고, 이처럼 출력되는 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성하는 인코딩 처리를 진행하여, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 수신장치(200)로 전송한다.
이때, 송신장치(100)는, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 수신장치(200)로 전송함에 있어서, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각을 각기 상이한 전송시점에 수신장치(200)로 전송하여 인코딩 데이터패킷들은 분산시켜 전송하게 된다.
여기서, 송신장치(100)가 채택하는 인코딩 처리방식은, 응용 계층 오류 정정(AL-FEC, application layer forward error correction) 부호를 이용하는 인코딩 처리방식일 수 있다.
그리고, 송신장치(100)는, VoIP 음성 데이터를 전송하는 송신장치를 포함할 수 있다.
이하에서는, 도 3을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치를 보다 구체적으로 설명하도록 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)는, 적어도 하나의 데이터프레임을 출력하도록 하는 데이터제어부(110)와, 데이터제어부(110)에 의해 출력되는 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성하고, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 각각 상이한 전송시점에 수신장치로 전송하는 제어부(140)를 포함한다.
데이터제어부(110)는, 전송하고자 하는 전송 대상이 되는 적어도 하나의 데이터프레임을 특정 시간 간격으로 생성하여 제어부(140)로 출력한다.
예를 들면, 데이터제어부(110)는, 전송하고자 하는 VoIP 음성 데이터에 대응하여, 전송 대상이 되는 적어도 하나의 데이터프레임을 20 ms 간격으로 생성하여 제어부(140)로 순차적으로 출력하는 음성코덱(미도시)을 포함할 수 있다.
제어부(140)는, 데이터제어부(110)에서 출력되는 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성하는 인코딩 처리를 진행하여, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 수신장치(200)로 전송한다.
이때, 제어부(140)는, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 수신장치(200)로 전송함에 있어서 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 각각 상이한 전송시점에 수신장치(200)로 전송하여 인코딩 데이터패킷들은 분산시켜 전송하게 된다.
보다 구체적으로 설명하면, 제어부(140)는, 인코딩부(120)와, 전송제어부(130)를 포함할 수 있다.
인코딩부(120)는, 데이터제어부(110)에서 출력되는 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성한다.
보다 구체적으로 설명하면, 인코딩부(120)는, 데이터제어부(110)에서 순차적으로 출력되는 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여, 데이터제어부(110)에서 출력되는 시점에 인코딩 데이터패킷을 생성한다.
이때, 인코딩부(120)이 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 특정 데이터프레임에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷은, 상기 특정 데이터프레임 만을 기초로 하는 제1 인코딩 데이터패킷이거나, 또는 상기 제1 인코딩 데이터패킷과 상기 특정 데이터프레임 및 상기 특정 데이터프레임 보다 먼저 데이터제어부(110)에서 출력된 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 하는 제2 인코딩 데이터패킷일 수 있다.
여기서, 특정 데이터프레임이란, 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각을 의미할 수 있다.
그리고, 제1 인코딩 데이터패킷은, 1 개의 데이터프레임을 기초로 생성되는 인코딩 데이터패킷이라고 정의할 수도 있다.
그리고, 제2 인코딩 데이터패킷이란, 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 인코딩 데이터패킷이라고 정의할 수도 있다.
예를 들어 보다 구체적으로 설명하면, 인코딩부(120)는, 기 설정된 인코딩행렬을 이용하여 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성할 수 있다.
여기서, 인코딩부(120)는, exclusive-or 연산 기반으로 구현되는 parity-check 부호나 LT 부호와 같은 응용 계층 오류 정정(AL-FEC, application layer forward error correction) 부호를 이용하는 인코딩 처리방식을 채택할 수 있다.
이에 보다 구체적으로는, 인코딩부(120)는, 데이터제어부(110)에서 20 ms 간격으로 출력되는 데이터프레임을 순차적으로 수신하고, 이처럼 수신된 적어도 하나의 데이터프레임을 채택한 인코딩 처리방식에 따른 기 설정된 인코딩행렬에 적용하여 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성하여 전송제어부(130)로 출력한다.
예를 들어, 인코딩부(120)에서 채택한 인코딩 처리방식은, 인코딩 처리를 위한 데이터프레임 개수(K)를 4, 인코딩 처리를 통해 출력되는 인코딩 데이터패킷의 개수(N)를 8로 설정하고, 이에 대응하여 인코딩행렬(G)를 다음과 같은 구조로 기 설정할 수 있다. 여기서, 인코딩행렬(G)의 각 행은 인코딩 처리된 인코딩 데이터패킷의 번호를 의미하고, 인코딩행렬(G)의 각 열은 인코딩 처리를 위한 데이터프레임의 번호를 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2013003082-appb-I000001
그리고, 인코딩부(120)에서 채택한 인코딩 처리방식은,
Figure PCTKR2013003082-appb-I000002
로 간단하게 표현 가능하다. 여기서 m과 c은 벡터량이며, m은 인코딩 처리 전 데이터프레임(예 : VoIP 음성 데이터프레임)들을 나열한 것이며, 벡터의 길이는 K 즉 인코딩 처리를 위한 데이터프레임 개수(K)이고, 각 원소는 데이터프레임의 데이터 값이다. 인코딩행렬(G)는 parity check 부호의 생성 행렬이고, c는 최종 인코딩 처리된 인코딩 데이터패킷을 의미한다.
이에, 인코딩부(120)는, 도 5에 도시된 바와 같이 데이터제어부(110)에서 20 ms 간격으로 출력되는 데이터프레임 4개를 20 ms 간격으로 순차적으로 수신하게 된다.
이에, 인코딩부(120)는, 데이터제어부(110)에서 첫번째 출력된 데이터프레임을 수신하면, 이를 인코딩행렬(G)에 적용하고 이에 1번 인코딩 데이터패킷을 생성할 수 있다.
즉, 인코딩부(120)는, 데이터제어부(110)에서 순차적으로 출력되는 첫번째 데이터프레임에 대하여, 데이터제어부(110)에서 첫번째 데이터프레임이 출력되는 시점에 1번 인코딩 데이터패킷을 즉시 생성하는 것이다. 이 경우, 1번 인코딩 데이터패킷은, 첫번째 데이터프레임 만을 기초로 하는 제1 인코딩 데이터패킷이다.
그리고, 인코딩부(120)는, 20 ms 후 데이터제어부(110)에서 두번째 출력된 데이터프레임을 수신하면, 이를 인코딩행렬(G)에 적용하고 이에 2번 인코딩 데이터패킷 및 5번 인코딩 데이터패킷을 생성할 수 있다.
즉, 인코딩부(120)는, 데이터제어부(110)에서 순차적으로 출력되는 두번째 데이터프레임에 대하여, 데이터제어부(110)에서 두번째 데이터프레임이 출력되는 시점에 2번 인코딩 데이터패킷 및 5번 인코딩 데이터패킷을 즉시 생성하는 것이다. 이 경우, 2번 인코딩 데이터패킷은, 두번째 데이터프레임 만을 기초로 하는 제1 인코딩 데이터패킷이다. 그리고, 5번 인코딩 데이터패킷은, 두번째 데이터프레임 및 두번째 데이터프레임 보다 먼저 데이터제어부(110)에서 출력된 첫번째 데이터프레임을 기초로 하는 제2 인코딩 데이터패킷이다.
그리고, 인코딩부(120)는, 20 ms 후 데이터제어부(110)에서 세번째 출력된 데이터프레임을 수신하면, 이를 인코딩행렬(G)에 적용하고 이에 3번 인코딩 데이터패킷 및 6번 인코딩 데이터패킷을 생성할 수 있다.
즉, 인코딩부(120)는, 데이터제어부(110)에서 순차적으로 출력되는 세번째 데이터프레임에 대하여, 데이터제어부(110)에서 세번째 데이터프레임이 출력되는 시점에 번 3인코딩 데이터패킷 및 6번 인코딩 데이터패킷을 즉시 생성하는 것이다. 이 경우, 3번 인코딩 데이터패킷은, 세번째 데이터프레임 만을 기초로 하는 제1 인코딩 데이터패킷이다. 그리고, 6번 인코딩 데이터패킷은, 세번째 데이터프레임 및 세번째 데이터프레임 보다 먼저 데이터제어부(110)에서 출력된 첫번째 데이터프레임을 기초로 하는 제2 인코딩 데이터패킷이다.
그리고, 인코딩부(120)는, 20 ms 후 데이터제어부(110)에서 네번째 출력된 데이터프레임을 수신하면, 이를 인코딩행렬(G)에 적용하고 이에 4번 인코딩 데이터패킷 및 7번 인코딩 데이터패킷 및 8번 인코딩 데이터패킷을 생성할 수 있다.
즉, 인코딩부(120)는, 데이터제어부(110)에서 순차적으로 출력되는 네번째 데이터프레임에 대하여, 데이터제어부(110)에서 네번째 데이터프레임이 출력되는 시점에 4번 인코딩 데이터패킷 및 7번 인코딩 데이터패킷 및 8번 인코딩 데이터패킷을 즉시 생성하는 것이다. 이 경우, 4번 인코딩 데이터패킷은, 네번째 데이터프레임 만을 기초로 하는 제1 인코딩 데이터패킷이다. 그리고, 7번 인코딩 데이터패킷은, 네번째 데이터프레임 및 네번째 데이터프레임 보다 먼저 데이터제어부(110)에서 출력된 첫번째 데이터프레임을 기초로 하는 제2 인코딩 데이터패킷이다. 그리고, 8번 인코딩 데이터패킷은, 네번째 데이터프레임 및 네번째 데이터프레임 보다 먼저 데이터제어부(110)에서 출력된 두번째 데이터프레임과 세번째 데이터프레임을 기초로 하는 제2 인코딩 데이터패킷이다.
전송제어부(130)는, 인코딩부(120)에서 생성되는 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각의 전송시점을 결정하고, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각을 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에 대응되는 전송시점에 통신부(150)를 통해 수신장치(200)로 전송한다.
일 실시예를 들면, 전송제어부(130)는, 인코딩부(120)에서 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷의 전송시점을, 인코딩부(120)에서 생성된 생성시점으로 결정할 수 있다.
전술과 같이, 데이터출력부(110)에서 20ms 간격으로 순차적으로 출력되는 첫번째 데이터프레임, 두번째 데이터프레임, 세번째 데이터프레임, 네번째 데이터프레임 각각에 대하여, 인코딩부(120)에서 1번 인코딩 데이터패킷, 2번 인코딩 데이터패킷 및 5번 인코딩 데이터패킷, 3번 인코딩 데이터패킷 및 6번 인코딩 데이터패킷, 4번 인코딩 데이터패킷 및 7번 인코딩 데이터패킷 및 8번 인코딩 데이터패킷을 생성하는 경우를 언급하여 설명하면 다음과 같다.
전송제어부(130)는, 첫번째 출력된 데이터프레임에 대하여 생성한 1번 인코딩 데이터패킷의 전송시점을, 인코딩부(120)에서 1번 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 1번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다.
또한, 전송제어부(130)는, 두번째 출력된 데이터프레임에 대하여 생성한 2번 인코딩 데이터패킷 및 5번 인코딩 데이터패킷의 전송시점을, 인코딩부(120)에서 2번 인코딩 데이터패킷 및 5번 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 2번 인코딩 데이터패킷 및 5번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다.
또한, 전송제어부(130)는, 세번째 출력된 데이터프레임에 대하여 생성한 3번 인코딩 데이터패킷 및 6번 인코딩 데이터패킷의 전송시점을, 인코딩부(120)에서 3번 인코딩 데이터패킷 및 6번 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 3번 인코딩 데이터패킷 및 6번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다.
또한, 전송제어부(130)는, 네번째 출력된 데이터프레임에 대하여 생성한 4번 인코딩 데이터패킷 및 7번 인코딩 데이터패킷 및 8번 인코딩 데이터패킷의 전송시점을, 인코딩부(120)에서 4번 인코딩 데이터패킷 및 7번 인코딩 데이터패킷 및 8번 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 4번 인코딩 데이터패킷 및 7번 인코딩 데이터패킷 및 8번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다.
다른 실시예를 들면, 전송제어부(130)는, 인코딩부(120)에서 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 1 개의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷을 확인하고 상기 제1 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 인코딩부(120)에서 상기 제1 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 결정할 수 있다.
그리고, 전송제어부(130)는, 인코딩부(120)에서 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷을 확인하고 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 인코딩부(120)에서 상기 제2 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로부터 특정 지연시간 이후로 결정할 수 있다.
예를 들어 보다 구체적으로 설명하면, 전송제어부(130)는, 상기 인코딩행렬을 기초로 인코딩부(120)에서 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 제1 인코딩 데이터패킷을 확인하고 제2 인코딩 데이터패킷을 확인할 수 있다.
즉, 전송제어부(130)는, 인코딩부(120)에서 인코딩 처리 시 이용한 인코딩행렬(G)을 기초로, 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 1 개의 데이터프레임 만을 기초로 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷을 확인할 수 있다. 여기서, 제1 인코딩 데이터패킷은, 인코딩행렬(G)에 의한 체계적 패킷(Systematic part)에 대응될 것이다.
이에, 전송제어부(130)는, 인코딩행렬(G)을 기초로 1 개의 데이터프레임 만을 기초로 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷이 확인되면, 확인된 제1 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 확인된 제1 인코딩 데이터패킷이 인코딩부(120)에서 생성된 생성시점으로 결정함으로써, 제1 인코딩 데이터패킷을 인코딩부(120)에서 생성/수신되는 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다.
한편, 전송제어부(130)는, 인코딩부(120)에서 인코딩 처리 시 이용한 인코딩행렬(G)을 기초로, 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷을 확인할 수 있다. 여기서, 제2 인코딩 데이터패킷은, 인코딩행렬(G)에 의한 비체계적 패킷(Non-systematic part)에 대응될 것이다.
이에, 전송제어부(130)는, 인코딩행렬(G)을 기초로 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷이 확인되면, 확인된 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 확인된 제2 인코딩 데이터패킷이 인코딩부(120)에서 생성된 생성시점으로부터 특정 지연시간(T) 이후로 결정함으로써, 제2 인코딩 데이터패킷을 인코딩부(120)에서 생성/수신되면 지연시간(T) 만큼 지연시킨 후 수신장치(200)로 전송하게 된다.
이에 도 5를 참조하여 설명하면, 전송제어부(130)는, 인코딩행렬(G)을 기초로, 첫번째 출력된 데이터프레임에 대하여 생성한 1번 인코딩 데이터패킷이 1 개의 데이터프레임 만을 기초로 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷인 것이 확인되므로, 1번 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 생성시점으로 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 1번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다.
그리고, 전송제어부(130)는, 인코딩행렬(G)을 기초로, 두번째 출력된 데이터프레임에 대하여 생성한 2번 인코딩 데이터패킷이 1 개의 데이터프레임 만을 기초로 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷인 것이 확인되므로, 2번 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 생성시점으로 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 2번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다.
한편, 전송제어부(130)는, 인코딩행렬(G)을 기초로, 두번째 출력된 데이터프레임에 대하여 생성한 5번 인코딩 데이터패킷이 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷인 것이 확인되므로, 5번 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 생성시점으로부터 특정 지연시간(T) 이후를 전송시점으로 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 5번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 지연시간(T) 만큼 지연 후 수신장치(200)로 전송하게 된다.
그리고, 전송제어부(130)는, 인코딩행렬(G)을 기초로, 세번째 출력된 데이터프레임에 대하여 생성한 3번 인코딩 데이터패킷이 1 개의 데이터프레임 만을 기초로 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷인 것이 확인되므로, 3번 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 생성시점으로 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 3번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다.
한편, 전송제어부(130)는, 인코딩행렬(G)을 기초로, 세번째 출력된 데이터프레임에 대하여 생성한 6번 인코딩 데이터패킷이 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷인 것이 확인되므로, 6번 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 생성시점으로부터 특정 지연시간(T) 이후를 전송시점으로 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 6번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 지연시간(T) 만큼 지연 후 수신장치(200)로 전송하게 된다.
그리고, 전송제어부(130)는, 인코딩행렬(G)을 기초로, 네번째 출력된 데이터프레임에 대하여 생성한 4번 인코딩 데이터패킷이 1 개의 데이터프레임 만 을 기초로 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷인 것이 확인되므로, 4번 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 생성시점으로 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 4번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다.
한편, 전송제어부(130)는, 인코딩행렬(G)을 기초로, 네번째 출력된 데이터프레임에 대하여 생성한 7번 인코딩 데이터패킷 및 8번 인코딩 데이터패킷이 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷인 것이 확인되므로, 7번 인코딩 데이터패킷 및 8번 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 생성시점으로부터 특정 지연시간(T) 이후를 전송시점으로 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 7번 인코딩 데이터패킷 및 8번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 지연시간(T) 만큼 지연 후 수신장치(200)로 전송하게 된다.
여기서, 특정 지연시간(T)는, 송신장치(100)의 운영자에 의해 설정될 수 있고, 송신장치(100)에서 채택한 인코딩 처리방식에 대응하여 변경/설정될 수 있으며, 각 인코딩 데이터패킷에 동일하게 설정되거나 또는 각 인코딩 데이터패킷 별 특성에 따라 상이하게 설정되는 것도 가능할 것이다.
이때, 전송제어부(130)는, 전술과 같이 제2 인코딩 데이터패킷의 결정된 전송시점이, 상기 2 개 이상의 데이터프레임 중 데이터제어부(110)에 의하여 가장 먼저 출력된 데이터프레임의 출력시점으로부터 특정 허용지연시간 경과된 허용한계시점 보다 늦은 경우, 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 생성시점으로 재 결정할 수 있다.
다시 말해, 전송제어부(130)는, 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷에 대하여 전술과 같이 전송시점을 결정하면, 결정한 전송시점이 2 개 이상의 데이터프레임 중 가장 먼저 데이터제어부(110)에 의하여 출력된 데이터프레임의 출력시점으로부터 특정 허용지연시간 경과된 허용한계시점 보다 늦은 시점으로 결정되었는지를 확인한다.
이에, 전송제어부(130)는, 제2 인코딩 데이터패킷에 대하여 결정한 전송시점이 허용한계시점 보다 늦은 시점이면, 해당되는 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 제2 인코딩 데이터패킷이 인코딩부(120)에서 생성된 생성시점으로 재 결정함으로써, 제2 인코딩 데이터패킷을 인코딩부(120)에서 생성/수신되는 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다.
이에 도 5를 참조하여 7번 인코딩 데이터패킷의 전송시점이 허용한계시점보다 늦은 시점으로 결정된 경우를 예를 들어 설명하도록 한다.
이 경우, 전송제어부(130)는, 인코딩행렬(G)를 통해 전술의 7번 인코딩 데이터패킷이 2 개 이상의 데이터프레임 즉 첫번째 및 네번째 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷인 것이 확인되므로 생성시점으로부터 특정 지연시간(T) 이후를 전송시점으로 결정할 것이다.
하지만, 전송제어부(130)는, 7번 인코딩 데이터패킷에 대하여 결정한 전송시점이, 첫번째 데이터프레임이 데이터제어부(110)에 의하여 출력된 출력시점으로부터 특정 허용지연시간 경과된 허용한계시점 보다 늦은 시점이라고 판단하고, 이에 7번 인코딩 데이터패킷이 인코딩부(120)에서 생성되는 생성시점을 전송시점으로 재 결정함으로써, 인코딩부(120)로부터 7번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다.
여기서 인코딩부(120) 또는 전송제어부(130)가 인코딩 데이터패킷 각각에 인코딩 처리된 순서와 관련된 순서정보(전술의 인코딩 데이터패킷의 번호)를 삽입할 수 있다.
다시 도 1을 설명하면, 수신장치(200)는, 송신장치(100)로부터 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 인코딩 처리되어 각각 상이한 전송시점에 전송되는 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 수신한다.
그리고, 수신장치(200)는, 수신한 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에서 인코딩 처리되는 순서와 관련된 순서정보를 확인하고, 확인된 순서정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 디코딩 처리하여 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 복호화/획득할 수 있다.
이를 위해, 수신장치(200)는, 송신장치(100)에서 채택한 인코딩 처리방식과 대응되는 디코딩 처리방식을 채택할 것이다.
이러한 수신장치(200)는, VoIP 음성 데이터를 수신하는 수신장치를 포함할 수 있다.
이하에서는 도 4를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 수신장치를 보다 구체적으로 설명하도록 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 수신장치(200)는, 송신장치(100)로부터 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 인코딩 처리되어 각각 상이한 전송시점에 전송되는 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 수신하는 통신부(250)와, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에서 인코딩 처리되는 순서와 관련된 순서정보를 확인하고, 확인된 순서정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 디코딩 처리하여 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 획득하는 제어부(240)를 포함한다.
통신부(250)는, 전술에서 설명한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)로부터 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 인코딩 처리되어 각각 상이한 전송시점에 분산/전송되는 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 수신한다.
제어부(240)는, 통신부(250)를 통해 수신한 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에서 인코딩 처리되는 순서와 관련된 순서정보를 확인하고, 확인된 순서정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 디코딩 처리하여 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 획득한다.
다시 말해, 전술에서 설명한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)는 도 5에 도시된 바와 같이 인코딩 데이터패킷들 각각을 상이한 전송시점에 전송함에 있어서, 인코딩 데이터패킷 각각에 인코딩 처리된 순서와 관련된 순서정보(전술의 인코딩 데이터패킷의 번호)를 삽입할 수 있다.
이에, 수신장치(200)의 제어부(240)는, 통신부(250)를 통해 수신한 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에서 인코딩 처리되는 순서와 관련된 순서정보를 확인할 수 있다.
그리고, 제어부(240)는, 확인된 순서정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 디코딩 처리하여 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 획득한다.
다시 말해, 제어부(240)는, 송신장치(100)에서 채택한 인코딩 처리방식과 대응되는 디코딩 처리방식을 채택할 것이며, 예컨대 MP(message passing) 혹은 BP(belief propagation)이라고 불리는 디코딩 처리방식을 채택할 수 있다.
이에, 제어부(240)는, 확인된 순서정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 정렬하고, 정렬한 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 기 채택한 디코딩 처리방식에 따라 디코딩 처리하여, 송신장치(100)가 전송하고자 한 적어도 하나의 데이터프레임을 복호화/획득할 수 있다.
그리고 제어부(240)는, 복호화/획득한 데이터프레임을 수신장치(200)의 데이터제어부(210)로 출력/전달하여, 송신장치(100)로부터 전송된 데이터프레임을 이용할 수 있도록 한다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치 및 수신장치에 따르면, 송신장치가 데이터프레임을 수신장치로 전송하는데 있어서 전송 대상이 되는 데이터프레임을 기초로 다수의 인코딩 데이터패킷을 생성/전송하는 경우, 다수의 인코딩 데이터패킷 각각의 전송시점을 결정하고 이에 따라 각 인코딩 데이터패킷을 상이한 전송시점에 전송함으로써, 다수의 인코딩 데이터패킷을 최적으로 분산시켜 전송하는 효과를 얻을 수 있고, 따라서 연접 손실이 발생하는 경우 우려되는 패킷 다량 분실을 효과적으로 방지할 수 있다.
이하에서는, 도 6 내지 도 7을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치 및 수신장치의 동작 방법을 설명하도록 한다. 설명의 편의를 위해 전술한 도 2 내지 도 5에서 언급된 참조번호를 언급하여 설명하도록 한다.
먼저, 도 6을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법을 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 전송하고자 하는 적어도 하나의 데이터프레임을 특정 시간 간격으로 생성하여 인코딩 처리를 위해 출력한다(S100).
이에 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 기 설정된 인코딩행렬을 이용하여, S100단계에서 출력되는 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성한다(S110).
즉, 예를 들면 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, S100단계에서 20 ms 간격으로 출력되는 데이터프레임을 수신하고, 이처럼 수신된 적어도 하나의 데이터프레임을 채택한 인코딩 처리방식에 따른 기 설정된 인코딩행렬에 적용하여 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성하여 출력할 수 있다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 도 5에 도시된 바와 같이 20 ms 간격으로 출력되는 데이터프레임 4개를 20 ms 간격으로 수신하게 되며, 먼저 첫번째 출력된 데이터프레임을 수신하면 인코딩행렬(G)에 적용하고 이에 1번 인코딩 데이터패킷을 생성하게 되며, 20 ms 후 두번째 출력된 데이터프레임을 수신하면 인코딩행렬(G)에 적용하고 이에 2번 인코딩 데이터패킷 및 5번 인코딩 데이터패킷을 생성하게 되며, 20 ms 후 세번째 출력된 데이터프레임을 수신하면 인코딩행렬(G)에 적용하고 이에 3번 인코딩 데이터패킷 및 6번 인코딩 데이터패킷을 생성하게 되며, 20 ms 후 네번째 출력된 데이터프레임을 수신하면 인코딩행렬(G)에 적용하고 이에 4번 인코딩 데이터패킷 및 7번 인코딩 데이터패킷 및 8번 인코딩 데이터패킷을 생성하게 된다.
그리고 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 인코딩 처리 시 이용한 인코딩행렬(G)를 통해 1 개의 데이터프레임만 이용하여 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷을 인코딩행렬(G)에 의한 체계적 패킷(Systematic part)으로서 확인할 수 있다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, S110단계에서 생성/출력되는 인코딩 데이터패킷이 인코딩행렬(G)를 통해 1 개의 데이터프레임만 이용하여 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷인지 여부를 확인한다(S120).
이에, 도 5를 참조하여 설명하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 인코딩 데이터패킷(예 : 1번, 2번, 3번, 4번 인코딩 데이터패킷)이 인코딩행렬(G)를 통해 1 개의 데이터프레임만 이용하여 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷으로 확인되면, 확인된 제1 인코딩 데이터패킷(예 : 1번, 2번, 3번, 4번 인코딩 데이터패킷)의 각 전송시점을 확인된 제1 인코딩 데이터패킷(예 : 1번, 2번, 3번, 4번 인코딩 데이터패킷)이 S110단계에서 생성된 각 생성시점으로 결정함으로써(S160), 결과적으로 확인된 제1 인코딩 데이터패킷(예 : 1번, 2번, 3번, 4번 인코딩 데이터패킷)을 S110단계에서 생성/수신되는 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다(S170).
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 인코딩 처리 시 이용한 인코딩행렬(G)를 통해 2 개 이상의 데이터프레임을 이용하여 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷을 인코딩행렬(G)에 의한 비체계적 패킷(Non-systematic part)로서 확인할 수 있다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 전술의 S120단계에서 인코딩 데이터패킷(예 : 5번, 6번, 7번, 8번 인코딩 데이터패킷)이 제1 인코딩 데이터패킷이 아닌 제2 인코딩 데이터패킷으로 확인되면, 확인된 제2 인코딩 데이터패킷(예 : 5번, 6번, 7번, 8번 인코딩 데이터패킷)의 전송시점을 확인된 제2 인코딩 데이터패킷(예 : 5번, 6번, 7번, 8번 인코딩 데이터패킷)이 S110단계에서 생성된 생성시점으로부터 특정 지연시간(T) 이후로 결정한다(S130).
이때, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 전술과 같이 제2 인코딩 데이터패킷(예 : 5번, 6번, 7번, 8번 인코딩 데이터패킷)에 대하여 전술과 같이 전송시점을 결정하면, 결정한 전송시점이 특정 허용지연시간 경과된 허용한계시점 보다 늦은 시점으로 결정되었는지를 확인한다(S140).
이에 도 5를 참조하여 설명하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 인코딩행렬(G)를 통해 전술의 6번 인코딩 데이터패킷이 2 개 이상의 데이터프레임 즉 첫번째 및 세번째 데이터프레임을 이용하여 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷인 것이 확인되므로 생성시점으로부터 특정 지연시간(T) 이후를 전송시점으로 결정하고(S130), 6번 인코딩 데이터패킷의 전송시점이 첫번째 데이터프레임이 S100단계에서 출력된 출력시점으로부터 특정 허용지연시간 경과된 허용한계시점 보다 늦지 않기 때문에, S120단계에서 6번 인코딩 데이터패킷이 생성/수신되면 지연시간(T) 만큼 지연 후 수신장치(200)로 전송하게 된다(S150).
여기서, 특정 지연시간(T)는, 송신장치(100)의 운영자에 의해 설정될 수 있고, 송신장치(100)에서 채택한 인코딩 처리방식에 대응하여 변경/설정될 수 있으며, 각 인코딩 데이터패킷에 동일하게 설정되거나 또는 각 인코딩 데이터패킷 별 특성에 따라 상이하게 설정되는 것도 가능할 것이다.
한편, 도 5를 참조하여 7번 인코딩 데이터패킷의 전송시점이 허용한계시점보다 늦은 시점으로 결정된 경우를 예를 들어 설명하도록 한다.
이 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 인코딩행렬(G)를 통해 전술의 7번 인코딩 데이터패킷이 2 개 이상의 데이터프레임 즉 첫번째 및 네번째 데이터프레임을 이용하여 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷인 것이 확인되므로 생성시점으로부터 특정 지연시간(T) 이후를 전송시점으로 결정할 것이다. 하지만, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 7번 인코딩 데이터패킷에 대하여 결정한 전송시점이, 첫번째 데이터프레임이 S100단계에서 출력된 출력시점으로부터 특정 허용지연시간 경과된 허용한계시점 보다 늦은 시점이기 때문에, S160단계로 진입하여 7번 인코딩 데이터패킷이 S110단계에서 생성되는 생성시점을 전송시점으로 재 결정함으로써, 7번 인코딩 데이터패킷이 생성되어 수신되면 즉시 수신장치(200)로 전송하게 된다(S170).
여기서, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)의 동작 방법은, 인코딩 데이터패킷 각각에 인코딩 처리된 순서와 관련된 순서정보(전술의 인코딩 데이터패킷의 번호)를 삽입할 수 있다.
이하에서는 도 7을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 수신장치의 동작 방법을 설명하도록 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 수신장치(200)의 동작 방법은, 전술에서 설명한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)로부터 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 인코딩 처리되어 각각 상이한 전송시점에 분산/전송되는 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 수신한다(S200).
본 발명의 일 실시예에 따른 수신장치(200)의 동작 방법은, 수신한 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에서 인코딩 처리되는 순서와 관련된 순서정보를 확인하고, 확인된 순서정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 디코딩 처리하여 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 획득한다.
다시 말해, 전술에서 설명한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치(100)는 도 5에 도시된 바와 같이 인코딩 데이터패킷들 각각을 상이한 전송시점에 전송함에 있어서, 인코딩 데이터패킷 각각에 인코딩 처리된 순서와 관련된 순서정보(전술의 인코딩 데이터패킷의 번호)를 삽입할 수 있다.
그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 수신장치(200)의 동작 방법은, 송신장치(100)에서 채택한 인코딩 처리방식과 대응되는 디코딩 처리방식을 채택할 것이며, 예컨대 MP(message passing) 혹은 BP(belief propagation)이라고 불리는 디코딩 처리방식을 채택할 수 있다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 수신장치(200)의 동작 방법은, 수신한 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에서 인코딩 처리되는 순서와 관련된 순서정보를 확인하고, 확인된 순서정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 정렬할 수 있다(S210).
그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 수신장치(200)의 동작 방법은, 정렬한 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 기 채택한 디코딩 처리방식에 따라 디코딩 처리하여(S220), 송신장치(100)가 전송하고자 한 적어도 하나의 데이터프레임을 복호화/획득할 수 있다(S230).
그리고 본 발명의 일 실시예에 따른 수신장치(200)의 동작 방법은, 복호화/획득한 데이터프레임을 수신장치(200)의 데이터제어부(210)로 출력/전달하여, 송신장치(100)로부터 전송된 데이터프레임을 이용할 수 있도록 한다(S240).
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 송신장치 및 수신장치의 동작 방법에 따르면, 송신장치가 데이터프레임을 수신장치로 전송하는데 있어서 인코딩행렬을 이용하여 전송 대상이 되는 데이터프레임을 기초로 다수의 인코딩 데이터패킷을 생성/전송하는 경우, 인코딩행렬을 기초로 다수의 인코딩 데이터패킷 각각의 전송시점을 결정하고 이에 따라 각 인코딩 데이터패킷을 상이한 전송시점에 전송함으로써, 다수의 인코딩 데이터패킷을 최적으로 분산시켜 전송하는 효과를 얻어 결과적으로 연접 손실이 발생하는 경우 우려되는 패킷 다량 분실을 효과적으로 방지할 수 있다.
본 발명의 일실시예에 송신장치 및 수신장치는 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
지금까지 본 발명의 실시 예를 참조하여 상세히 설명하였지만, 본 발명은 상기한 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 또는 수정이 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 사상이 미친다 할 것이다.

Claims (14)

  1. 적어도 하나의 데이터프레임을 출력하는 데이터제어부;
    상기 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성하는 인코딩부; 및
    상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각의 전송시점을 결정하고, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각을 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에 대응되는 전송시점에 수신장치로 전송하는 전송제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 송신장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 인코딩부는,
    상기 데이터제어부에서 순차적으로 출력되는 상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여, 상기 데이터제어부에서 출력되는 시점에 인코딩 데이터패킷을 생성하는 것을 특징으로 하는 송신장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 특정 데이터프레임에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷은,
    상기 특정 데이터프레임 만을 기초로 하는 제1 인코딩 데이터패킷이거나, 또는 상기 제1 인코딩 데이터패킷과 상기 특정 데이터프레임 및 상기 특정 데이터프레임 보다 먼저 데이터제어부에서 출력된 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 하는 제2 인코딩 데이터패킷인 것을 특징으로 하는 송신장치.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 전송제어부는,
    상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷의 전송시점을, 상기 인코딩부에서 생성된 생성시점으로 결정하는 것을 특징으로 하는 송신장치.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 전송제어부는,
    상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 1 개의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷을 확인하고 상기 제1 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 인코딩부에서 상기 제1 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 결정하는 것을 특징으로 하는 송신장치.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 전송제어부는,
    상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷을 확인하고 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 인코딩부에서 상기 제2 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로부터 특정 지연시간 이후로 결정하는 것을 특징으로 하는 송신장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 전송제어부는,
    결정한 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점이, 상기 2 개 이상의 데이터프레임 중 상기 데이터제어부에서 가장 먼저 출력된 데이터프레임의 출력시점으로부터 경과된 특정 허용한계시점 보다 늦은 경우, 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 제2 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 재 결정하는 것을 특징으로 하는 송신장치.
  8. 송신장치로부터 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 인코딩 처리되어 각각 상이한 전송시점에 전송되는 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 수신하는 통신부; 및
    상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에서 인코딩 처리되는 순서와 관련된 순서정보를 확인하고, 확인된 순서정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 디코딩 처리하여 상기 적어도 하나의 데이터프레임을 획득하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 수신장치.
  9. 적어도 하나의 데이터프레임을 출력하는 데이터 출력단계;
    상기 적어도 하나의 데이터프레임을 기초로 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷을 생성하는 인코딩 단계; 및
    상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각의 전송시점을 결정하고, 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각을 상기 적어도 하나의 인코딩 데이터패킷 각각에 대응되는 전송시점에 수신장치로 전송하는 전송 제어단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 송신장치의 동작 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 인코딩 단계는,
    상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여, 상기 데이터 출력단계에 의해서 출력되는 시점에 인코딩 데이터패킷을 생성하는 것을 특징으로 하는 송신장치의 동작 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 전송 제어단계는,
    상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷의 전송시점을, 상기 인코딩 단계에 의해서 생성된 생성시점으로 결정하는 것을 특징으로 하는 송신장치의 동작 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 전송 제어단계는,
    상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 1 개의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제1 인코딩 데이터패킷을 확인하고, 상기 제1 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 인코딩 단계에 의해서 상기 제1 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 결정하는 것을 특징으로 하는 송신장치의 동작 방법.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 전송 제어단계는,
    상기 적어도 하나의 데이터프레임 각각에 대하여 생성한 인코딩 데이터패킷 중에서, 2 개 이상의 데이터프레임을 기초로 생성되는 제2 인코딩 데이터패킷을 확인하고 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 인코딩 단계에 의해서 상기 제2 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로부터 특정 지연시간 이후로 결정하는 것을 특징으로 하는 송신장치의 동작 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 전송 제어단계는,
    결정한 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점이, 상기 2 개 이상의 데이터프레임 중 상기 데이터 출력단계에 의해서 가장 먼저 출력된 데이터프레임의 출력시점으로부터 경과된 특정 허용한계시점 보다 늦은 경우, 상기 제2 인코딩 데이터패킷의 전송시점을 상기 제2 인코딩 데이터패킷이 생성된 생성시점으로 재 결정하는 것을 특징으로 하는 송신장치의 동작 방법.
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