WO2015023098A1 - 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 방법, 방송 신호 송신 방법 및 방송 신호 수신 방법 - Google Patents

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홍성룡
고우석
황재호
김병길
김재형
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Definitions

  • the digital broadcast signal may include a larger amount of video / audio data than the analog broadcast signal, and may include various additional data in addition to the video / audio data.
  • the digital broadcasting system for digital broadcasting may provide HD (High Definition) level images, multi-channel sound, and various additional services.
  • HD High Definition
  • data transmission efficiency for high-capacity data transmission, robustness of the transmission / reception network, and flexibility of the network considering mobile reception equipment still need to be improved.
  • an object of the present invention is to provide a broadcast signal transmitting apparatus capable of transmitting and receiving broadcast signals for future broadcast services, a broadcast signal receiving apparatus, and a method of transmitting and receiving broadcast signals for future broadcast services.
  • Still another object of the present invention is to classify data corresponding to a service by component and transmit a data corresponding to each component to a separate data pipe, and to receive and process the broadcast signal transmitting apparatus, the broadcast signal receiving apparatus, And it provides a method for transmitting and receiving broadcast signals.
  • Another object of the present invention is to provide a broadcast signal transmission apparatus for signaling signaling information required for serving a broadcast signal, a broadcast signal reception apparatus, and a method for transmitting and receiving broadcast signals.
  • a method for transmitting a broadcast signal includes encoding DP data corresponding to each of a plurality of DPs for transmitting at least one service component; Generating at least one signal frame by mapping the encoded DP data to data symbols; Modulating data in the at least one signal frame by an OFDM scheme; And transmitting a broadcast signal having the modulated data.
  • the present invention provides a method for transmitting the broadcast signal, wherein the signaling information area includes PLS-pre and PLS-post, and the PLS-pre has information for receiving and decoding the PLS-post.
  • the PLS-post has information for decoding the EAC and each DP, and the preamble and the PLS-post each include an EAC flag indicating whether or not the EAC exists in the signal frame or super frame.
  • a signal transmission method can be provided.
  • the present invention provides a method for transmitting the broadcast signal, wherein the EAC flag is located behind the signaling information area when the EAC flag indicates that the EAC exists in the signal frame or super frame, and the EAC is an emergency.
  • a broadcast signal transmission method including an alert message may be provided.
  • the present invention provides a method for transmitting the broadcast signal, wherein at least one DP of the signal frame has additional information related to the emergency alert message, and the EAC transmits additional information related to the emergency alert message.
  • a broadcast signal transmission method including information on the at least one DP may be provided.
  • the present invention provides a method for receiving a broadcast signal.
  • a method of receiving a broadcast signal comprises the steps of: receiving a broadcast signal; Demodulating the broadcast signal by an orthogonal frequency division multiplex (OFDM) scheme; Parsing at least one signal frame from the demodulated broadcast signal; Demapping DP data corresponding to each of a plurality of data pipes for transmitting at least one service component from data symbols included in the parsed at least one signal frame; And decoding the de-mapped DP data.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplex
  • the present invention provides a method for receiving the broadcast signal, wherein the signal frame is a preamble generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence providing signaling for an emergency and signaling information accessible to each DP. It is possible to provide a broadcast signal receiving method including a signaling information region having a.
  • EAS Emergency Alert System
  • the present invention provides a method for receiving the broadcast signal, wherein the signaling information region includes PLS-pre and PLS-post, and the PLS-pre has information for receiving and decoding the PLS-post.
  • the PLS-post has information for decoding the EAC and each DP, and the preamble and the PLS-post each include an EAC flag indicating whether or not the EAC exists in the signal frame or super frame.
  • a signal receiving method can be provided.
  • the present invention provides a method for receiving the broadcast signal, the method comprising: searching for a preamble generated by the emergency alert system (EAS) sequence; Detecting the EAC flag included in the preamble and the PLS-post; And if the detected EAC flag indicates that EAC is present in the signal frame or super frame, decoding the EAC located behind the signaling information area, wherein the EAC includes a broadcast including an emergency alert message.
  • EAS emergency alert system
  • the present invention further provides a method of receiving the broadcast signal, further comprising: acquiring additional information related to the emergency alert message using the decoded EAC, wherein the EAC is associated with the emergency alert message.
  • a broadcast signal receiving method including information on the at least one DP having the additional information may be provided.
  • the present invention provides a broadcast signal transmission apparatus.
  • an apparatus for transmitting a broadcast signal includes: an encoder for encoding DP data corresponding to each of a plurality of DPs for transmitting at least one service component; A mapper which maps the encoded DP data to data symbols to generate at least one signal frame; A modulator for modulating data in the at least one signal frame by an OFDM scheme; A broadcast signal transmission apparatus may include a transmitter for transmitting a broadcast signal having the modulated data.
  • the present invention provides an apparatus for transmitting the broadcast signal, wherein the signaling information area includes a PLS-pre and a PLS-post, and the PLS-pre has information for receiving and decoding the PLS-post.
  • the PLS-post has information for decoding the EAC and the DP, and the preamble and the PLS-post each include an EAC flag indicating whether EAC exists in the signal frame or super frame.
  • a transmitter can be provided.
  • the EAC flag indicates that the EAC exists in the signal frame or super frame
  • the EAC is located behind the signaling information area, and the EAC is an emergency.
  • a broadcast signal transmission apparatus including an alert message may be provided.
  • the present invention provides a device for transmitting the broadcast signal, wherein at least one DP of the signal frame has additional information associated with the emergency alert message, the EAC transmits additional information related to the emergency alert message
  • a broadcast signal transmission apparatus including information on the at least one DP may be provided.
  • the present invention provides a broadcast signal receiving apparatus.
  • the broadcast signal receiving apparatus comprises: a receiver for receiving a broadcast signal; A demodulator for demodulating the broadcast signal by an orthogonal frequency division multiplex (OFDM) scheme; A parser for parsing at least one signal frame from the demodulated broadcast signal; A demapper for demapping DP data corresponding to each of a plurality of DPs for transmitting at least one service component from data symbols included in the parsed at least one signal frame;
  • An apparatus for receiving broadcast signals may include a decoder for decoding the demapped DP data.
  • the present invention provides a broadcast signal receiving apparatus, wherein the signal frame has a preamble generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence providing signaling for an emergency situation and signaling information for accessing each DP.
  • EAS Emergency Alert System
  • a broadcast signal receiving apparatus including a signaling information region may be provided.
  • the present invention further includes a preamble detector for searching for a preamble generated by the emergency alert system (EAS) sequence in the broadcast signal receiving apparatus, wherein the preamble detector is included in the preamble. Detecting the EAC flag, the decoder decodes the PLS-post, and if the EAC flag included in the decoded PLS-post indicates that EAC is present in the signal frame or super frame, after the signaling information area The EAC may be decoded and the EAC may provide a broadcast signal receiving apparatus including an emergency alert message.
  • EAS emergency alert system
  • the decoder obtains additional information related to the emergency alert message by using the decoded EAC, and the EAC obtains the additional information related to the emergency alert message.
  • the branch may provide a broadcast signal receiving apparatus including information on at least one DP.
  • the present invention can control QoS for each service or service component by processing data according to characteristics of a service to provide various broadcast services.
  • the present invention can secure flexibility in transmission by transmitting various broadcast services through the same RF signal bandwidth.
  • the present invention can increase data transmission efficiency and increase robustness of transmitting and receiving broadcast signals by using a MIMO system.
  • the present invention it is possible to provide a method and apparatus for transmitting and receiving a broadcast signal capable of receiving a digital broadcast signal without error even in a mobile reception device or an indoor environment.
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of a transmission apparatus for a future broadcast service according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates an input formatting module according to an embodiment of the present invention.
  • 3 illustrates an input formatting module according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 4 illustrates an input formatting module according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a frame structure module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a structure of a receiving apparatus for a future broadcast service according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates a synchronization & demodulation module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a demapping & decoding module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 12 illustrates an output processor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 13 illustrates an output processor according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a coding and modulation module according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates a demapping & decoding module according to another embodiment of the present invention.
  • 17 is a diagram showing the structure of a signal frame transmitted by the apparatus for transmitting broadcast signals according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a table structure of a signal frame including EAS information according to the first embodiment of the present invention.
  • 19 is a diagram illustrating a table structure of a signal frame including EAS information according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 illustrates an Emergency Alert Table (EAT) according to a second embodiment of the present invention.
  • EAT Emergency Alert Table
  • FIG. 22 illustrates a structure of a signal frame according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a process of receiving an EAS message by the apparatus for receiving broadcast signals according to the third embodiment of the present invention.
  • 24 is a diagram illustrating a transmission method by a broadcast signal transmission apparatus according to a third embodiment of the present invention by repeating or splitting an EAC.
  • FIG. 25 illustrates a wakeup process using a preamble generated by an EAS sequence according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 26 illustrates a versioning process of an EAS according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 illustrates a wakeup process using preamble data according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 is a diagram showing the structure of a signal frame according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating a scheduling method for transmitting an EAC according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 31 is a diagram illustrating a process of receiving an EAS message by the apparatus for receiving broadcast signals according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating a method for a broadcast signal receiving apparatus according to a fourth embodiment of the present invention to repeat or split EAT and transmit the same.
  • FIG 33 is a diagram illustrating a method for transmitting an EAC in units of super frames by the apparatus for transmitting broadcast signals according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating a method for transmitting an EAC in signal frame units by a broadcast signal transmission apparatus according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 35 is a diagram illustrating a process of receiving an EAS message by a broadcast signal receiving apparatus according to a fourth embodiment of the present invention without decoding the PLS-post.
  • 36 is a diagram illustrating a process of receiving an EAS message by decoding a PLS-post according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 37 illustrates a versioning process of an EAS according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 38 is a diagram illustrating a method for transmitting a broadcast signal by a broadcast signal transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • multiple antennas of MISO or MIMO may be described with two antennas as an example for convenience of description, but the description of the present invention may be applied to a system using two or more antennas.
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of a transmission apparatus for a future broadcast service according to an embodiment of the present invention.
  • a transmission device for a future broadcast service may receive an MPEG-TS stream, an IP stream (v4 / v6), and a generic stream (GS) as input signals. .
  • additional information management information
  • GS generic stream
  • the frame structure module 1200 may map data output from the coding and modulation module 1100 to a signal frame.
  • the frame structure module 1200 according to an embodiment of the present invention may perform mapping by using the scheduling information output from the input formatting module 1000, and interleaving the data in the signal frame to obtain additional diversity gain. Can be done.
  • the transmission apparatus for the future broadcast service may provide a terrestrial broadcast service, a mobile broadcast service, and a UHDTV service. Accordingly, a transmission apparatus for a future broadcast service according to an embodiment of the present invention may transmit by multiplexing signals for different services in a time domain.
  • FIG. 2 illustrates an input formatting module according to an embodiment of the present invention. 2 illustrates an input formatting module when the input signal is a single input stream.
  • an input formatting module may include a mode adaptation module 2000 and a stream adaptation module 2100.
  • the mode adaptation module 2000 may include an input interface block 2010, a CRC-8 encoder block 2020, and a BB header insertion block 2030. Each block is briefly described below.
  • the BB header insertion block 2030 includes Mode Adaptation Type (TS / GS / IP), User Packet Length, Data Field Length, User Packet Sync Byte, Start Address of User Packet Sync Byte in Data Field, High Efficiency Mode Indicator, Header including information such as Input Stream Synchronization Field can be inserted into BB frame.
  • Mode Adaptation Type TS / GS / IP
  • User Packet Length Data Field Length
  • User Packet Sync Byte Start Address of User Packet Sync Byte in Data Field
  • High Efficiency Mode Indicator Header including information such as Input Stream Synchronization Field can be inserted into BB frame.
  • the stream adaptation module 2100 may include a padding insertion block 2110 and a BB scrambler block 2120. Each block is briefly described below.
  • the padding insertion block 2110 may insert a padding bit and output the padding bit to have a required input data length.
  • the BB scrambler block 2120 may randomize the input bit stream by XORing the PRBS-Pseudo Random Binary Sequence.
  • 3 illustrates an input formatting module according to another embodiment of the present invention.
  • 3 is a diagram illustrating a mode adaptation module of an input formatting module when input signals are multiple input streams.
  • the mode adaptation module of the input formatting module for processing multiple input streams can process each input stream independently.
  • the mode adaptation module 3000 for processing multiple input streams respectively includes an input interface block, an input stream synchronizer block, a compensating delay block, a null packet deletion block, a CRC-8 encoder block, and a BB header insertion. It may include a block. Each block is briefly described below.
  • the input stream synchronizer block 3100 may transmit ISCR-Input Stream Clock Reference information to insert timing information necessary to restore a TS or GS stream at a receiver.
  • the compensating delay block 3200 may output the delayed input data so that the receiving device can synchronize when the delay between the data pipes due to the data processing of the transmitting device together with the timing information generated by the input stream synchronizer block occurs. have.
  • the null packet deletion block 3300 may remove an input null packet to be transmitted unnecessarily and insert and transmit the number of the removed null packets according to the removed position.
  • the aforementioned blocks may be omitted or replaced by other blocks having similar or identical functions according to the designer's intention.
  • FIG 4 illustrates an input formatting module according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 illustrates a stream adaptation module of the input formatting module when the input signal is multiple input streams.
  • the stream adaptation module of the input formatting module in the case of multiple input streams according to an embodiment of the present invention includes a scheduler 4000, a 1-frame delay block 4100, an in-band signaling or padding insertion block 4200, and a physical layer. It may include a signaling generation block 4300 and a BB scrambler block 4400. The operation of each block will be described below.
  • the scheduler 4000 may perform scheduling for a MIMO system using multiple antennas including dual polarity.
  • the scheduler 4000 may generate parameters to be used for signal processing blocks for each antenna path, such as a bit to cell demux block, a cell interleaver block, a time interleaver block, and the like in the coding & modulation module described with reference to FIG. 1.
  • the 1-Frame delay block 4100 may delay the input data by one transmission frame so that scheduling information for the next frame can be transmitted in the current frame for in-band signaling to be inserted into the data pipe.
  • the in-band signaling or padding insertion block 4200 may insert non-delayed physical layer signaling (PLS) -dynamic signaling information into data delayed by one transmission frame.
  • PLS physical layer signaling
  • the in-band signaling or padding insertion block 4200 may insert a padding bit or insert in-band signaling information into the padding space when there is space for padding.
  • the scheduler 4000 may output physical layer signaling-dynamic signaling information for the current frame, independently of in-band signaling. Therefore, the cell mapper to be described later may map input cells according to scheduling information output from the scheduler 4000.
  • the physical layer signaling generation block 4300 may generate physical layer signaling data to be transmitted to a preamble symbol or a spread data symbol of a transmission frame except for in-band signaling.
  • physical layer signaling data according to an embodiment of the present invention may be referred to as signaling information.
  • the physical layer signaling data according to an embodiment of the present invention may be separated into PLS-pre information and PLS-post information.
  • the PLS-pre information may include parameters required for encoding the PLS-post information and static PLS signaling data
  • the PLS-post information may include a parameter required for encoding the data pipe. Parameters necessary for encoding the above-described data pipe may be separated into static PLS signaling data and dynamic PLS signaling data.
  • the static PLS signaling data is a parameter that can be commonly applied to all frames included in the super frame and can be changed in units of a super frame.
  • the dynamic PLS signaling data is a parameter that can be applied differently for each frame included in the super frame and can be changed in units of frames. Accordingly, the receiving device can decode the PLS-pre information to obtain PLS-post information, and decode the desired data pipe by decoding the PLS-post information.
  • the BB scrambler block 4400 may generate a Pseudo-Random Binary Sequence (PRBS) so that the Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) value of the output signal of the waveform generation block is finally reduced, and output the result by XORing the input bit string. .
  • PRBS Pseudo-Random Binary Sequence
  • PAPR Peak-to-Average Power Ratio
  • the aforementioned blocks may be omitted or replaced by other blocks having similar or identical functions according to the designer's intention.
  • the stream adaptation module may finally output each data pipe to a coding and modulation module.
  • the coding and modulation module of FIG. 5 corresponds to an embodiment of the coding and modulation module 1100 described with reference to FIG. 1.
  • the transmission apparatus for the future broadcast service may provide a terrestrial broadcast service, a mobile broadcast service, and a UHDTV service.
  • the coding & modulation module can independently process SISO, MISO and MIMO schemes for each path to the input data pipes.
  • the transmission apparatus for a future broadcast service may adjust QoS for each service or service component transmitted through each data pipe.
  • the coding and modulation module includes a first block 5000 for the SISO method, a second block 5100 for the MISO method, a third block 5200 for the MIMO method, and a PLS pre / A fourth block 5300 for processing the post information may be included.
  • the coding and modulation module illustrated in FIG. 5 is only an example, and according to a designer's intention, the coding and modulation module may include only the first block 5000 and the fourth block 5300, and the second block 5100. ) And only the fourth block 5300, or may include only the third block 5200 and the fourth block 5300. That is, according to the intention of the designer, the coding and modulation module may include blocks for processing each data pipe identically or differently.
  • the FEC encoder block 5010 may add redundancy by performing BCH encoding and LDPC encoding on the input data pipe, and correct an error on a transmission channel at a receiving end.
  • the bit interleaver block 5020 interleaves the bit stream of the data on which the FEC encoding is performed by interleaving rules to process robustness against burst errors that may occur in a transport channel. Therefore, when deep fading or erasure is applied to the QAM symbol, interleaved bits are mapped to each QAM symbol, thereby preventing errors in consecutive bits among all codeword bits.
  • the bit to cell demux block 5030 may determine and output the order of the input bit strings so that each bit in the FEC block can be transmitted with appropriate robustness in consideration of both the order of the input bit strings and the constellation mapping rule.
  • the cell interleaver block 5050 randomly mixes and outputs cells corresponding to one FEC block, and outputs cells corresponding to each FEC block in a different order for each FEC block.
  • the time interleaver block 5060 may mix and output cells belonging to several FEC blocks. Therefore, the cells of each FEC block are distributed and transmitted in a section corresponding to the time interleaving depth, thereby obtaining diversity gain.
  • the second block 5100 is a block for MISO processing the input data pipe.
  • the second block 5100 is a FEC encoder block, a bit interleaver block, a bit to cell demux block, and a constellation mapper.
  • a block, a cell interleaver block, and a time interleaver block may be included, but there is a difference in that the MISO processing block 5210 is further included.
  • the second block 5100 performs the same role process from the input to the time interleaver, and thus description of the same blocks will be omitted.
  • the third block 5200 is a block for MIMO processing the input data pipe, and the FEC encoder block, the bit interleaver block, the bit to cell demux block, and the constellation mapper are the same as the second block 5100.
  • a block, a cell interleaver block, and a time interleaver block may be included, but there is a difference in data processing in that the MIMO processing block 5220 is included.
  • the FEC encoder block and the bit interleaver block have different specific functions from those of the first and second blocks 5000 and 5100, but their basic roles are the same.
  • the bit to cell demux block 5210 may generate an output bit string equal to the number of inputs of the MIMO processing and output the same through the MIMO path for MIMO processing.
  • the bit-to-cell demux block 5210 may be designed to optimize decoding performance of the receiver in consideration of characteristics of LDPC and MIMO processing.
  • the constellation mapper block, the cell interleaver block, and the time interleaver block may also have different specific functions, but the basic role is the same as described in the first and second blocks 5000 and 5100.
  • the constellation mapper block, the cell interleaver block, and the time interleaver blocks may exist as many as the number of MIMO paths for MIMO processing in order to process the output bit string output from the Bit to cell demux block.
  • the constellation mapper block, the cell interleaver block, and the time interleaver blocks may operate identically or independently for data input through the respective paths.
  • the fourth block 5300 is a block for processing PLS pre / post information and may perform SISO or MISO processing.
  • the bit interleaver block, the bit to cell demux block, the constellation mapper block, the cell interleaver block, the time interleaver block, and the MISO processing block included in the fourth block 5300 may include the blocks included in the above-described second block 5100.
  • the specific function may be different, but the basic role is the same.
  • the shortened / punctured FEC encoder block 5310 included in the fourth block 5300 uses the FEC encoding scheme for the PLS path in case the length of the input data is shorter than the length required to perform the FEC encoding. Can be processed. Specifically, the shortened / punctured FEC encoder block performs BCH encoding on the input bit string, then zero padding the length of the input bit string necessary for normal LDPC encoding, and removes the padding zero after LDPC encoding so that the effective coderate becomes effective.
  • the parity bit can be punctured to be equal to or lower than the data pipe.
  • the blocks included in the first block 5000 to the fourth block 5300 described above may be omitted or replaced by other blocks having similar or identical functions according to a designer's intention.
  • the coding and modulation module may output data pipes, PLS-pre information, and PLS-post information, which are finally processed for each path, to the frame structure module.
  • the frame structure module illustrated in FIG. 6 corresponds to an embodiment of the frame structure module 1200 described with reference to FIG. 1.
  • the frame structure block may include at least one cell-mapper 6000, at least one delay compensation module 6100, and at least one block interleaver 6200.
  • the number of cell-mapper 6000, delay compensation module 6100, and block interleaver 6200 can be changed according to the designer's intention. Hereinafter, the operation of each module will be described.
  • the cell-mapper 6000 includes cells corresponding to SISO or MISO or MIMO processed data pipes output from the coding and modulation module, cells corresponding to common data that can be commonly applied between data pipes, and PLS-pre / post. Cells corresponding to the information may be allocated to the signal frame according to the scheduling information.
  • Common data refers to signaling information that can be commonly applied to all or part of data pipes and can be transmitted through a specific data pipe. A data pipe that transmits common data may be referred to as a common data pipe, which can be changed according to a designer's intention.
  • the cell-mapper 6000 is pair-wise to maintain orthogonality by Alamouti encoding. You can perform cell mapping. That is, the cell-mapper 6000 may process two consecutive cells with respect to the input cells as one unit and map them to the frame. Therefore, paired cells in the input path corresponding to the output path of each antenna may be allocated to positions adjacent to each other in the transmission frame.
  • the delay compensation block 6100 may obtain the PLS data corresponding to the current transmission frame by delaying the input PLS data cell for the next transmission frame by one frame.
  • the PLS data of the current frame can be transmitted through the preamble part in the current signal frame, and the PLS data for the next signal frame indicates in-band signaling in each data pipe of the preamble part or the current signal frame in the current signal frame. Can be sent through. This can be changed according to the designer's intention.
  • the block interleaver 6200 may obtain additional diversity gain by interleaving cells in a transport block that is a unit of a signal frame.
  • the block interleaver 6200 may perform interleaving by processing two consecutive cells with respect to input cells as one unit. Therefore, the cells output from the block interleaver 6200 may be the same two consecutive cells.
  • At least one cell mapper and at least one block interleaver may operate identically or independently for data input through respective paths.
  • the aforementioned blocks may be omitted or replaced by other blocks having similar or identical functions according to the designer's intention.
  • the frame structure module may output at least one signal frame to the waveform generation module.
  • FIG. 7 illustrates a waveform generation module according to an embodiment of the present invention.
  • the waveform generation module illustrated in FIG. 7 corresponds to an embodiment of the waveform generation module 1300 described with reference to FIG. 1.
  • the waveform generation module may modulate and transmit signal frames as many as the number of antennas for receiving and outputting signal frames output from the frame structure module described with reference to FIG. 6.
  • the waveform generation module illustrated in FIG. 7 is an embodiment of the waveform generation module of a transmission apparatus using m Tx antennas, and includes m processing blocks for modulating and outputting frames input by m paths. can do.
  • the m processing blocks may all perform the same processing.
  • the operation of the first processing block 7000 of the m processing blocks will be described.
  • the first processing block 7000 includes a reference signal insertion & PAPR reduction block 7100, an inverse waveform transform block 7200, a PAPR reduction in time block 7300, a guard sequence insertion block 7400, a preamble insertion block 7500, It may include a waveform processing block 7700, other system insertion block 7700, and a digital analog conveter (DAC) block 7800.
  • DAC digital analog conveter
  • the reference signal insertion & PAPR reduction block 7100 can insert a reference signal at a predetermined position for each signal block and apply a PAPR reduction scheme to lower the Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) value in the time domain. All.
  • the broadcast transmission / reception system is an OFDM system
  • the reference signal insertion & PAPR reduction block 7100 may use a method of reserving without using a portion of an active subcarrier.
  • the reference signal insertion & PAPR reduction block 7100 may not use the PAPR reduction scheme as an optional feature according to the broadcast transmission / reception system.
  • the inverse waveform transform block 7200 may transform and output an input signal in a manner of improving transmission efficiency and flexibility in consideration of characteristics of a transmission channel and a system structure.
  • the broadcast transmission / reception system according to an embodiment of the present invention is an OFDM system
  • the inverse waveform transform block 7200 may use a method of converting a signal in a frequency domain to a time domain using an inverse FFT operation.
  • the broadcast transmission / reception system according to an embodiment of the present invention is a single carrier system, the inverse waveform transform block may not be used in the waveform generation module.
  • the PAPR reduction in time block 7300 may apply a method for reducing PAPR in the time domain with respect to the input signal.
  • the PAPR reduction in time block 7300 may simply use a method of clipping the peak amplitude.
  • the PAPR reduction in time block 7300 is an optional feature and may not be used according to the broadcast transmission / reception system according to an embodiment of the present invention.
  • the guard sequence insertion block 7400 can insert a specific sequence if necessary with a guard interval between adjacent signal blocks in order to minimize the effect of delay spread of the transport channel. Therefore, the receiving device can easily perform synchronization or channel estimation.
  • the guard sequence insertion block 7400 may insert a cyclic prefix in the guard interval period of the OFDM symbol.
  • the preamble insertion block 7500 may insert a signal of a known type (preamble or preamble symbol) promised between the transmitting and receiving devices into the transmission signal so that the receiving device can quickly and efficiently detect the target system signal.
  • the preamble insertion block 7500 may define a signal frame composed of several OFDM symbols and insert a preamble at the beginning of each signal frame. That is, the preamble carries basic PLS data and may be located at the beginning of the frame.
  • the waveform processing block 7600 may perform waveform processing on the input baseband signal to match the transmission characteristics of the channel.
  • the waveform processing block 7600 may use a method of performing square-root-raised cosine (SRRC) filtering to obtain a reference for out-of-band emission of a transmission signal.
  • SRRC square-root-raised cosine
  • the waveform processing block 7600 may not be used.
  • the DAC block 7800 may convert an input digital signal into an analog signal and output the analog signal.
  • the signal output from the DAC block 7800 may be transmitted through m output antennas.
  • a transmission antenna according to an embodiment of the present invention may have vertical or horizontal polarity.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a structure of a receiving apparatus for a future broadcast service according to an embodiment of the present invention.
  • a reception device for a future broadcast service may correspond to a transmission device for a future broadcast service described with reference to FIG. 1.
  • a reception apparatus for a future broadcast service according to an embodiment of the present invention includes a synchronization & demodulation module 8000, a frame parsing module 8100, a demapping & decoding module 8200, an output processor 8300, and a signaling decoding module 8400. ) May be included. Hereinafter, the operation of each module will be described.
  • the frame parsing module 8100 may extract data for parsing an input signal frame and transmitting a service selected by a user.
  • the frame parsing module 8100 may perform deinterleaving as a reverse process.
  • the positions of signals and data to be extracted may be obtained by decoding the data output from the signaling decoding module 8400 by restoring scheduling information performed by the transmitting apparatus.
  • the demapping & decoding module 8200 can perform a deinterleaving process if necessary after converting the input signal into bit domain data.
  • the demapping & decoding module 8200 can perform demapping on the mapping applied for transmission efficiency and perform error correction on the error generated during the transmission channel through decoding.
  • the demapping & decoding module 8200 can decode the data output from the signaling decoding module 8400 to obtain transmission parameters necessary for demapping and decoding.
  • the output processor 8300 may perform a reverse process of various compression / signal processing processes applied to increase transmission efficiency in a transmission device.
  • the output processor 8300 may obtain necessary control information from data output from the signaling decoding module 8400.
  • the final output of the output processor 8300 corresponds to a signal input to the transmitter, and may be MPEG-TS, IP stream (v4 or v6), and generic stream.
  • FIG. 9 illustrates a synchronization & demodulation module according to an embodiment of the present invention.
  • the first processing block 9000 is a tuner 9100, ADC block 9200, preamble dectector 9300, guard sequence detector 9400, waveform transmform block 9500, time / freq sync block 9600, reference signal detector 9700, a channel equalizer 9800, and an inverse waveform transform block 9900.
  • the ADC block 9200 may convert a signal output from the tuner 9100 into a digital signal.
  • the preamble dectector 9300 may detect a preamble (or a preamble signal or a preamble symbol) to confirm whether the digital signal is a signal of a system corresponding to the receiving device. In this case, the preamble dectector 9300 may decode basic transmission parameters received through the preamble.
  • the guard sequence detector 9400 can detect the guard sequence in the digital signal.
  • the time / freq sync block 9600 can perform time / frequency synchronization using the detected guard sequence, and the channel equalizer 9800 can perform the channel through the received / restored sequence using the detected guard sequence. It can be estimated.
  • the waveform transmform block 9500 may perform an inverse transform process on the inverse waveform transform when the transmitting side performs the inverse waveform transform.
  • the waveform transmform block 9500 may perform an FFT conversion process.
  • a broadcast transmission / reception system according to an embodiment of the present invention is a single carrier system, when a received time domain signal is used for processing in the frequency domain or is processed in all of the time domain, the waveform transmform block 9500 is May not be used.
  • the channel equalizer 9800 may estimate a transmission channel from each transmission antenna to each reception antenna from a guard sequence or a reference signal, and perform channel equalization on each received data using the estimated channel.
  • the inverse waveform transform block 9900 can restore the original received data domain when the waveform transmform block 9500 performs waveform transform in order to efficiently perform synchronization and channel estimation / compensation.
  • the waveform transmform block 9500 may perform an FFT to perform synchronization / channel estimation / compensation in the frequency domain, and inverse waveform transform block ( The 9900 may restore the transmitted data symbol by performing IFFT on the signal on which channel compensation is completed.
  • the broadcast transmission / reception system according to an embodiment of the present invention is a multi-carrier system, the inverse waveform transform block 9900 may not be used.
  • FIG. 10 illustrates a frame parsing module according to an embodiment of the present invention.
  • the frame parsing module illustrated in FIG. 10 corresponds to an embodiment of the frame parsing module described with reference to FIG. 8.
  • the frame parsing module illustrated in FIG. 10 may perform a reverse operation of the frame structure module described with reference to FIG. 6.
  • the frame parsing module may include at least one block deinterleaver 10000 and at least one cell demapper 10100.
  • the block deinterleaver 10000 may perform deinterleaving on data in units of signal blocks with respect to data input through each data path of m reception antennas and processed by the synchronization & demodulation module. In this case, as described with reference to FIG. 8, when pair-wise interleaving is performed at the transmitting side, the block deinterleaver 10000 may process two consecutive data as one pair for each input path. Accordingly, the block deinterleaver 10000 may output two consecutive output data even when subterleaving is performed. In addition, the block deinterleaver 10000 may perform the reverse process of the interleaving process performed by the transmitter to output the original data in order.
  • the cell demapper 10100 may extract cells corresponding to common data, cells corresponding to a data pipe, and cells corresponding to PLS data from the received signal frame. If necessary, the cell demapper 10100 may output data as a single stream by merging the transmitted data distributed in several parts. In addition, as described in FIG. 6, when two consecutive cell input data are mapped and processed as a pair at the transmitting end, the cell demapper 10100 processes two consecutive input cells as one unit in a reverse process corresponding thereto. Pair-wise cell demapping can be performed.
  • the cell demapper 10100 may extract and output PLS signaling data received through the current frame as PLS-pre & PLS-post data, respectively.
  • the aforementioned blocks may be omitted or replaced by other blocks having similar or identical functions according to the designer's intention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a demapping & decoding module according to an embodiment of the present invention.
  • the demapping & decoding module illustrated in FIG. 11 corresponds to an embodiment of the demapping & decoding module described with reference to FIG. 8.
  • the demapping & decoding module illustrated in FIG. 11 may perform a reverse operation of the coding and modulation module described with reference to FIG. 5.
  • the demapping & decoding module includes a first block 11000 for the SISO method, a second block 11100 for the MISO method, and a third block for the MIMO method. 11200 and a fourth block 11300 for processing PLS pre / post information.
  • the demapping & decoding module illustrated in FIG. 11 is only an example, and according to a designer's intention, the demapping & decoding module may include only the first block 11000 and the fourth block 11300, and the second block 11100. ) And only the fourth block 11300, or only the third block 11200 and the fourth block 11300. That is, according to the designer's intention, the demapping & decoding module can include blocks for processing the same or different data pipes.
  • the first block 11000 is a block for SISO processing the input data pipe, and includes a time de-ineterleaver block 11010, a cell de-interleaver block 11020, a constellation demapper block 11030, and a cell to bit mux block 11040. ), a bit de-interleaver block 11050, and an FEC decoder block 11060.
  • the time de-ineterleaver block 11010 may perform a reverse process of the time interleaver block 5060 described with reference to FIG. 5. That is, the time de-ineterleaver block 11010 may deinterleaving input symbols interleaved in the time domain to their original positions.
  • the cell de-interleaver block 11020 may perform a reverse process of the cell interleaver block 5050 described with reference to FIG. 5. That is, the cell de-interleaver block 11020 may deinterleaving the positions of the spread cells in the original FEC block.
  • the constellation demapper block 11030 may perform a reverse process of the constellation mapper block 5040 described with reference to FIG. 5. That is, the constellation demapper block 11030 may demapping the input signal of the symbol domain into the data of the bit domain. In addition, the constellation demapper block 11030 may output the determined bit data by performing a hard decision or may output a Log-likelihood ratio (LLR) of each bit corresponding to a soft decision value or a stochastic value. . If rotated constellation is applied to obtain additional diversity gain in the transmitter, the constellation demapper block 11030 may perform corresponding 2-Dimensional LLR demapping. In this case, the constellation demapper block 11030 may perform a calculation to compensate for the delay value performed on the I or Q component in the transmitting apparatus when calculating the LLR.
  • LLR Log-likelihood ratio
  • the cell to bit mux block 11040 may perform a reverse process of the bit to cell demux block 5030 described with reference to FIG. 5. That is, the cell to bit mux block 11040 may restore the bit data mapped in the bit to cell demux block 5030 to the original bit stream form.
  • the bit de-interleaver block 11050 may perform a reverse process of the bit interleaver block 5020 described with reference to FIG. 5. That is, the bit de-interleaver block 11050 may deinterleaving the bit stream output from the cell to bit mux block 11040 in the original order.
  • the FEC decoder block 11060 may perform a reverse process of the FEC encoder block 5010 described with reference to FIG. 5. That is, the FEC decoder block 11060 may correct an error generated on a transport channel by performing LDPC decoding and BCH decoding.
  • the second block 11100 is a block for MISO processing the input data pipe.
  • the second block 11100 is a time de-ineterleaver block, a cell de-interleaver block, and a constellation demapper block as in the first block 11000. , but may include a cell to bit mux block, a bit de-interleaver block, and an FEC decoder block, but differ in that it further includes an MISO decoding block 1110.
  • the second block 11100 performs the same role process from the time deinterleaver to the output, and thus description of the same blocks will be omitted.
  • the MISO decoding block 11110 may perform an inverse process of the MISO processing block 5110 described with reference to FIG. 5.
  • the MISO decoding block 11110 may perform Alamouti decoding.
  • the third block 11200 is a block for MIMO processing the input data pipe.
  • the third block 11200 is a time de-ineterleaver block, a cell de-interleaver block, and a constellation demapper block as in the second block 11100. It may include a cell to bit mux block, a bit de-interleaver block, and an FEC decoder block, but there is a difference in data processing in that the MIMO decoding block 1210 is included.
  • the operations of the time de-interleaver, cell de-interleaver, constellation demapper, cell to bit mux, and bit de-interleaver blocks included in the third block 11200 are included in the first to second blocks 11000-11100. The operation and specific functions of the blocks may be different, but the basic role is the same.
  • the MIMO decoding block 1210 may receive output data of a cell deinterleaver with respect to m received antenna input signals, and perform MIMO decoding as an inverse process of the MIMO processing block 5220 described with reference to FIG. 5.
  • the MIMO decoding block 1210 may perform maximum likelihood decoding or perform sphere decoding with reduced complexity in order to obtain the best decoding performance.
  • the MIMO decoding block 1210 may perform MMSE detection or combine iterative decoding to secure improved decoding performance.
  • the fourth block 11300 is a block for processing PLS pre / post information and may perform SISO or MISO decoding.
  • the fourth block 11300 may perform a reverse process of the fourth block 5300 described with reference to FIG. 5.
  • the operations of the time de-interleaver, cell de-interleaver, constellation demapper, cell to bit mux, and bit de-interleaver blocks included in the fourth block 11300 may be included in the first to third blocks 11000-11200.
  • the operation and specific functions of the blocks may be different, but the basic role is the same.
  • the shortened / punctured FEC encoder block 10310 included in the fourth block 11300 may perform a reverse process of the shortened / punctured FEC encoder block 5310 described with reference to FIG. 5. That is, the shortened / punctured FEC decoder 11310 may perform FEC decoding after performing de-shortening and de-puncturing on the received data which is shortened / punctured according to the length of the PLS data. In this case, since the FEC decoder used for the data pipe can be used for the PLS in the same way, there is no need for a separate FEC decoder hardware only for the PLS, which has the advantage of easy system design and efficient coding.
  • the aforementioned blocks may be omitted or replaced by other blocks having similar or identical functions according to the designer's intention.
  • the demapping & decoding module may output data pipe and PLS information processed for each path to an output processor.
  • FIG 12 illustrates an output processor according to an embodiment of the present invention.
  • the BB scrambler block 12000 may generate the same PRBS as used in the transmitter for the input bit stream, and perform descrambling by XORing the bit string.
  • the padding removal block 12100 may remove the padding bit inserted in the transmitter as necessary.
  • the CRC-8 decoder block 12200 may check block errors by performing CRC decoding on the bit stream received from the padding removal block 12100.
  • the aforementioned blocks may be omitted or replaced by other blocks having similar or identical functions according to the designer's intention.
  • FIG 13 illustrates an output processor according to another embodiment of the present invention.
  • the output procesor illustrated in FIG. 13 corresponds to an embodiment of the output porcessor described with reference to FIG. 8.
  • the output process shown in FIG. 13 corresponds to a case of receiving multiple data pipes output from the demapping & decoding module.
  • Decoding of multiple data pipes is performed by merging and decoding common data and data pipes associated with common data that can be commonly applied to a plurality of data pipes, or when a receiving device simultaneously decodes multiple services or service components (including a scalable video service). It may include the case.
  • the output procesor illustrated in FIG. 13 may include a BB descrambler block, a padding removal block, a CRC-8 decoder block, and a BB frame processor block as in the case of the output procesor illustrated in FIG. 12. Their operation and specific operation may be different, but the basic role is the same.
  • the De-jitter buffer block 13000 included in the output processor illustrated in FIG. 13 may compensate for a delay arbitrarily inserted in a transmitter for synchronization between multiple data pipes according to a restored time to output (TTO) parameter.
  • TTO time to output
  • null packet insertion block 13100 may restore the null packet removed in the stream by referring to the recovered null packet (DNP) information and output common data.
  • DNP recovered null packet
  • the TS clock regeneration block (13200) contains ISCR? The detailed time synchronization of the output packet may be restored based on the input stream time reference information.
  • the TS recombining block 13300 may recombin the common data and the related data pipes output from the null packet insertion block 13100 to restore the original MPEG-TS, IP stream (v4 or v6), or generic stream and output the same.
  • TTO, DNP, and ISCR information may all be obtained through a BB frame header.
  • the in-band signaling decoder block 13400 may restore and output in-band physical layer signaling information transmitted through a padding bit field in each FEC frame of the data pipe.
  • the output processor illustrated in FIG. 13 performs BB descrambling on PLS-pre information and PLS-post information input according to the PLS-pre path and PLS-post path, respectively, and decodes the descrambling data to decode the original PLS data. Can be restored
  • the recovered PLS data is transmitted to the system controller in the receiving apparatus, and the system controller can supply the necessary parameters for the synchronization & demodulation module, the frame parsing module, the demapping & decoding module, and the output processor module of the receiving apparatus.
  • the aforementioned blocks may be omitted or replaced by other blocks having similar or identical functions according to the designer's intention.
  • FIG. 14 illustrates a coding and modulation module according to another embodiment of the present invention.
  • the coding and modulation module illustrated in FIG. 14 corresponds to another embodiment of the coding and modulation module described with reference to FIGS. 1 and 5.
  • the module in order to adjust QoS for each service or service component transmitted through each data pipe, the module includes a first block 14000 for an SISO scheme and an MISO scheme. It may include a second block 14100 for the third block, a third block 14200 for the MIMO scheme and a fourth block 14300 for processing the PLS pre / post information.
  • the coding and modulation module according to an embodiment of the present invention may include blocks for processing the same or different data pipes according to the designer's intention as described above.
  • the first to fourth blocks 14000-14300 illustrated in FIG. 14 include blocks that are substantially the same as the first to fourth blocks 5000-5300 described with reference to FIG. 5.
  • the function of the constellation mapper block 14010 included in the first to third blocks 14000-14200 is the constellation mapper block 5040 included in the first to third blocks 5000-5200 of FIG. 5.
  • the rotation & I / Q interleaver block 1420 is included between the cell interleaver and the time interleaver of the first block and the fourth block 14200 for the MIMO scheme.
  • a description of the same blocks as in FIG. 5 will be omitted and the description will be given based on the above-described differences.
  • the rotation & I / Q interleaver block 1420 may independently interleave the in-phase and quadrature-phase components of each complex symbol of the cell interleaving data output from the cell interleaver and output the data in symbol units.
  • the number of input data and output symbols of the rotation & I / Q interleaver block 14020 is two or more, which can be changed according to the designer's intention.
  • the rotation & I / Q interleaver block 1420 may not perform interleaving on in-phase components.
  • the rotation & I / Q interleaver block 14020 may be commonly applied to the first to fourth blocks 14000-14300 as described above. In this case, whether the rotation & I / Q interleaver block 1420 is applied to the fourth block 14300 for processing the PLS pre / post information may be signaled through the above-described preamble.
  • the third block 14200 for the MIMO scheme may include a Q-block interleaver block 14210 and a complex symbol generator block 1422.
  • the Q-block interleaver block 14210 may perform permutation on the parity part of the FEC block on which the FEC encoding received from the FEC encoder is performed. This allows the parity part of the LDPC H matrix to have a cyclic structure in the same way as the information part.
  • the Q-block interleaver block 14210 may generate and output a final bit string by performing row-column block interleaving after permuting an order of output bit blocks having a Q size of the LDPC H matrix.
  • the complex symbol generator block 14220 may receive the bit streams output from the Q-block interleaver block 14210, and map the bit strings output to the complex symbol.
  • the complex symbol generator block 1422 may output symbols through at least two paths. This can be changed according to the designer's intention.
  • the aforementioned blocks may be omitted or replaced by other blocks having similar or identical functions according to the designer's intention.
  • the coding and modulation module may output data pipes, PLS-pre information, and PLS-post information processed for each path to the frame structure module.
  • FIG. 15 illustrates a demapping & decoding module according to another embodiment of the present invention.
  • the demapping & decoding module illustrated in FIG. 15 corresponds to another embodiment of the demapping & decoding module described with reference to FIGS. 8 and 11.
  • the demapping & decoding module illustrated in FIG. 15 may perform a reverse operation of the coding and modulation module described with reference to FIG. 14.
  • the demapping & decoding module includes a first block 15000 for the SISO method, a second block 15100 for the MISO method, and a third block for the MIMO method. And a fourth block 15300 for processing the PLS pre / post information.
  • the demapping & decoding module according to an embodiment of the present invention may include blocks for processing the same or different data pipes according to the designer's intention as described above.
  • the first to fourth blocks 15000-15300 illustrated in FIG. 15 include blocks that are substantially the same as the first to fourth blocks 11000-11300 described with reference to FIG. 11.
  • the I / Q deinterleaver & derotation block 15010 is included between the time deinterleaver and the cell deinterleaver of the first to fourth blocks 15000-15300, and the first to third blocks 15000-15200 are included.
  • the function of the included constellation demapper block 15020 is different from that of the constellation mapper block 11030 included in the first to third blocks 11000-11200 of FIG. 11 and the third block 15200 for the MIMO scheme.
  • the description of the same blocks as in FIG. 11 will be omitted and the description will be given based on the above-described differences.
  • the I / Q deinterleaver & derotation block 15010 may perform an inverse process of the rotation & I / Q interleaver block 14020 described with reference to FIG. 14. That is, the I / Q deinterleaver & derotation block 15010 can deinterleaving the I and Q components transmitted by I / Q interleaving at the transmitting end, respectively, and derotates and outputs the complex symbol having the restored I / Q component again. can do.
  • the I / Q deinterleaver & derotation block 15010 may be commonly applied to the first to fourth blocks 15000-15300 as described above. In this case, whether the I / Q deinterleaver & derotation block 15010 is applied to the fourth block 15300 for processing the PLS pre / post information may be signaled through the above-described preamble.
  • the constellation demapper block 15020 may perform a reverse process of the constellation mapper block 14010 described with reference to FIG. 14. That is, the constellation demapper block 15020 may perform demapping on cell deinterleaving data without performing derotation.
  • the third block 15200 for the MIMO scheme may include a complex symbol parsing block 15210 and a Q-block deinterleaver block 15220.
  • the complex symbol parsing block 15210 may perform a reverse process of the complex symbol generator block 14220 described with reference to FIG. 14. That is, the complex data symbol can be parsed and demapping into bit data for output. In this case, the complex symbol parsing block 15210 may receive complex data symbols through at least two paths.
  • the Q-block deinterleaver block 15220 may perform a reverse process of the Q-block interleaver block 14210 described with reference to FIG. 14. That is, the Q-block deinterleaver block 15220 restores the Q size blocks by row-column deinterleaving, restores the order of each permutated block in the original order, and then restores the position of parity bits through parity deinterleaving. You can restore it and print it out.
  • the aforementioned blocks may be omitted or replaced by other blocks having similar or identical functions according to the designer's intention.
  • the demapping and decoding module may output data pipe and PLS information processed for each path to an output processor.
  • An EAC may be a data transmission channel capable of transmitting an Emergency Alert Table (EAT) including an EAS message and EAS-related information.
  • the Emergency Alert Channel (EAC) is a concept including an Emergency Alert Table (EAT) and can be used interchangeably with the EAT.
  • the data pipe (DP) may be expressed as a data transmission channel.
  • DP for EAT, EAT, and EAC shown in the signal frame of each figure are data transmission channels that can be interpreted in the same sense. Therefore, it will be described based on the EAC. However, in order to match the description of the drawings, the representation of the drawings in parentheses will be used together. For example, DP for EAT (EA), EAC (EAT), and EAC (EAC) may all have the same meaning.
  • EAT may include an EAT-header and an EAT-payload.
  • the EAT-header may include control signals for receiving the EAT-payload among the EAS signals.
  • the EAT-payload may include an EAS message and EAS related information.
  • EAC-header (EAT header) is a data transmission channel for transmitting the EAT-header.
  • EAC-payload (EAT payload) is a data transmission channel for transmitting the EAT-payload.
  • the EAC may include an EAC-header (EAT header) and an EAC-payload (EAT payload).
  • the physical layer signaling channel is a data transmission channel for transmitting physical layer signaling data.
  • the signaling information area PLSC may include PLS-pre (PLS pre) and PLS-post (PLS post).
  • the broadcast signal transmission apparatus may transmit an EAS message by dividing it into EAT, IP, and TS.
  • a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 21.
  • a third embodiment of the present invention describes a method of transmitting and receiving an EAS message.
  • the broadcast signal transmitting apparatus may transmit the EAS message more robustly.
  • the broadcast signal receiving apparatus may search for a preamble, receive an EAS message, and receive an EAT independently of a DP or a PLS.
  • a third embodiment of the present invention will be described with reference to Figs. 22-27.
  • a fourth embodiment of the present invention describes additional embodiments for wake-up process, repetition or split, and EAS scheduling.
  • the broadcast signal transmitting apparatus may transmit the EAS message more robustly.
  • the broadcast signal receiving apparatus may omit the process of checking the preamble in the signal frame or the super frame, thereby reducing power consumption.
  • a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 28 to 39.
  • 16 is a diagram illustrating a structure of a super frame transmitted by the apparatus for transmitting broadcast signals according to the first embodiment of the present invention.
  • the super frame may be the highest signal frame unit.
  • the super frame may be continuously transmitted on the time axis through the RF channel, and may have a length of a certain time unit.
  • the length of the super frame may be represented by T super_frame .
  • the super frame may include at least one frame type set and next compression frame (NCF).
  • the frame type set is a signal frame unit including at least one signal frame having a specific signal frame type.
  • the frame type set may include an NCF.
  • NCF Next Coming Frame
  • NCF Next Coming Frame
  • the number of frame type sets in the super frame may vary depending on the embodiment.
  • a super frame may have one frame type set.
  • the frame structure of the super frame and the frame type set is the same, and the frame type set may be regarded as a super frame.
  • the frame type set may include at least one signal frame or FEF.
  • One embodiment may be to provide a base profile, a handheld profile, and an advanced profile.
  • Each profile may be defined as a broadcast signal transmission / reception scenario for providing a service corresponding to a different reception environment.
  • the base profile corresponds to a broadcast signal transmission / reception scenario for providing a service for a fixed receiving device connected to an antenna, and the handheld profile transmits and receives a broadcast signal for providing a service for a portable or vehicle device operating using battery power.
  • the advanced profile corresponds to a broadcast signal transmission / reception scenario for providing a service such as ultra high definition television (UHDTV).
  • UHDTV ultra high definition television
  • Future Extension Frame is a preliminary frame included in the frame type set for future system advancement.
  • the frame type set may optionally include an FEF, and the FEF may be located at the end of the frame type set.
  • the 16 illustrates an embodiment in which at least one frame type set includes four signal frames.
  • the first signal frame has data for the base profile used in the UD (Ultra High Definition) device, and the length can be represented by T frame1 .
  • the second signal frame contains data for the handheld profile used in the mobile device, and the length can be expressed as T frame2 .
  • the third signal frame has data for an advanced profile used for HDTV (High Definition TeleVision), and the length can be expressed as T frame3 .
  • the fourth signal frame is the same as the second signal frame.
  • Which profile frames each signal frame in the frame type set has data for may vary according to an embodiment.
  • the number of signal frames in the frame type set may vary according to embodiments.
  • the first signal frame may have data for the Base Profile
  • the second signal frame may have data for the Handheld Profile
  • the third signal frame may be a Future Extended Frame (FEF). .
  • FEF Future Extended Frame
  • each signal frame may include a preamble P, an edge pilot, a signaling information area PLSC, and consecutive data symbols.
  • the preamble according to an embodiment of the present invention may include information or basic transmission parameters for identifying each signal frame.
  • the signaling information area PLSC may include the above-described PLS-pre and PLS-post. Details will be described later.
  • Data symbols may also include the DPs described above.
  • the signal frame according to an embodiment of the present invention may include EAS information.
  • EAS information e.g., EAS information
  • a structure of a signal frame capable of efficiently transmitting EAS information will be described.
  • 17 is a diagram showing the structure of a signal frame transmitted by the apparatus for transmitting broadcast signals according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 a structure of a signal frame for efficiently transmitting EAS (Emergency Alert System) information in a broadcast network is shown.
  • EAS Electronic Alert System
  • the signal frame includes a preamble generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence providing signaling for an emergency and a signaling information area (PLSC) having signaling information for accessing each DP. It may include.
  • EAS Emergency Alert System
  • PLSC signaling information area
  • the preamble enables fast Futurecast Universal Terrestrial Broadcast (UTB) system signal detection and can provide basic transmission parameters for efficient transmission of the signal.
  • the preamble may be a pilot symbol of a fixed length located at the beginning of each signal frame and transmitting basic PLS data.
  • the preamble may include basic information about the structure of the signal frame, system signal discovery, transmission of basic system parameters, initial acquisition of a synchronization offset at the receiver, and information related to signaling of an Emergency Alert System (EAS) event.
  • EAS refers to a system for transmitting emergency alert messages.
  • the EAS information or the EAS related information may be broadly interpreted as a concept including an emergency alert message and control information related thereto.
  • the preamble may consist of a combination of preamble data and a scrambled sequence or any sequence.
  • the broadcast signal transmission apparatus may wake up the broadcast signal reception apparatus by using the preamble.
  • Wake up means that the broadcast signal receiving apparatus in the off state or the standby mode is switched off from the off state or the standby mode to receive and process the data so as to receive and process data such as EAS. Can mean.
  • Standby mode refers to a state in which a broadcast signal receiving apparatus operates only a function necessary to minimize power consumption.
  • information indicating whether to wake up the broadcast signal receiving apparatus may be referred to as a wakeup indicator (wake_up_indicator).
  • the first method is to set the scramble sequence of the preamble to the wake_up_indicator.
  • the broadcast signal transmission apparatus may generate the preamble as an EAS sequence that provides signaling for an emergency situation.
  • the non-generated by the preamble (P wakeup) and (Emergency Alert System) EAS sequence generated by EAS sequence separating the preamble (P) will be described.
  • the wake-up indicator (wake up indicator) the time which the transmitted preamble (P wakeup) generated by EAS sequence may refer to a "ON", that is not generated by EAS sequence a preamble (P) when that transmission
  • the wake up indicator may mean “OFF”.
  • the second method is to set the wakeup flag (wake_up_flag), which is preamble data, to the wakeup indicator (wake_up_indicator).
  • wake_up_flag is set to the wakeup indicator (wake_up_indicator).
  • the wake up indicator may indicate “ON”.
  • the broadcast signal transmission apparatus will be described based on the transmission of the wake up indicator by the first method, but the second method may be equally applied.
  • the wake up indicator indicates “ON”, it means that the EAC exists in the current signal frame or super frame or the EAC exists in the next signal frame or super frame.
  • the wake up indicator may indicate whether the broadcast signal receiving apparatus is switched from the power-off state or the standby mode to the active mode.
  • the broadcast signal receiving apparatus detects a preamble or wakeup flag generated by an emergency alert system (EAS) sequence. Search. Then, the broadcast signal receiving apparatus may receive the EAS message and deliver it to the user.
  • EAS emergency alert system
  • the preamble may include two types of preambles (normal preamble and robust preamble) that provide different levels of robustness. Normal preambles can be used for the base profile and the advanced profile. Robust preambles can be used for handheld profiles. Robust preamble may have better detection and decoding performance than normal preamble.
  • the normal preamble may include a first normal preamble (P normal ) and a second normal preamble (P normal, wakeup ).
  • the first normal preamble may be a preamble of a signal frame that does not include EAS information.
  • the second normal preamble may be a preamble used when EAS information is included in a current signal frame or a super frame to which the current signal frame belongs.
  • the robust preamble may be a preamble designed to detect and decode the preamble symbol in harsh channel conditions such as mobile reception.
  • the robust preamble may be a repetition of a kind of normal preamble, and may include the same signaling field with another signaling scrambler sequence (SSS).
  • SSS signaling scrambler sequence
  • the robust preamble may include a first robust preamble (P robust ) and a second robust preamble (P robust, wakeup ).
  • the first robust preamble may be a preamble of a signal frame that does not include EAS information.
  • the second robust preamble may be a preamble used when EAS information is included in a current signal frame or a super frame to which the current signal frame belongs.
  • the P wakeup may include a second normal preamble (P normal, wakeup ) and a second robust preamble (P robust, ) generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence that provides signaling for an emergency situation. wakeup ).
  • the preamble P may be interpreted as including a first normal preamble P normal and a first robust preamble P robust not generated by an EAS (Emergency Alert System) sequence.
  • the physical layer signaling channel is a symbol including signaling information for accessing each DP in a signal frame.
  • the signaling information area PLSC may include PLS-pre (PLS pre) and PLS-post (PLS post).
  • PLS-pre (PLS pre) and PLS-post (PLS post) may include information related to the transmission of the signal frame or super frame and control information related to the EAS.
  • PLS-pre (PLS pre) may include information for receiving and decoding PLS-post (PLS post), PLS-post (PLS post) includes information for decoding DP for EAT (EAC) and each DP. can do.
  • the PLS-pre may include information for decoding a DP for EAT and each DP.
  • the preamble P wakeup and the PLS-post may include an EAC flag indicating whether a DP for EAT is present in the signal frame or the super frame, respectively.
  • the signal frame may further include a header edge pilot E H , a DP for EAT, a data symbol, and a tail edge pilot E T.
  • the header edge pilot E H is a symbol located at the head of the signal frame, and may include information for various synchronizations.
  • the tail edge pilot E T is a symbol located at the end of the signal frame, and may include information related to various synchronizations and channel estimates made up to the end of the signal frame.
  • CAP Common Alerting Protocol
  • the EAC may be located behind the signaling information area PLSC.
  • the DP for EAT may include an emergency alert message and may include information on at least one DP that transmits additional information related to the emergency alert message.
  • DP for EAT may be included in every signal frame within a super frame or about one second period (eg, frame type set or frame set).
  • the broadcast signal transmission apparatus may improve robustness by using DP for EAT and provide more flexibility to a schedule.
  • the broadcast signal transmission apparatus may use a repetition method or a split method within a range of about 1 second (eg, a super frame).
  • the broadcast signal transmission apparatus may utilize a split method within a range of about 1 second or more (for example, a super frame or a multi super frame) or less.
  • the broadcast signal transmission apparatus may obtain diversity gain from a repetition method or a split method.
  • the DP for EAT may include an EAC-header (EAT header) and an EAC-payload (EAT payload).
  • EAC-header and EAC-payload may have independent MODCOD. Accordingly, the broadcast signal receiving apparatus may independently receive and process EAC (DP for EAT) when it is more robust than other data (DP, PLSC, etc.).
  • MODCOD means modulation order (MOD) and code rate (COD).
  • the signal frame may have data for the base profile, the handheld profile, the advanced profile, and the like.
  • the EAS signal transmitted through each profile is processed independently of the EAS signal transmitted through the other profile. Can be.
  • MODCODs for EAC are defined for Base Profile, Handheld Profile, and Advanced Profile, respectively, and each profile does not have to support the same MODCOD. However, each profile may support at least one MODCOD that supports more robust reception defined by robust EAC.
  • the data symbol Data is a symbol in which a DP is stored, and may include a DP for Normal (DP), a DP for EAS (DP), and an NRT-DP (DP for NRT).
  • DP DP for Normal
  • DP DP for EAS
  • NRT-DP DP for NRT
  • Normal-DP (DP for Normal) is a DP for transmitting data for a general service.
  • EAS-DP (DP for EAS) is a DP used when transmitting additional information about the EAS in real time.
  • NRT-DP (DP for NRT) is a DP used when non-real-time transmission of additional information on the EAS.
  • At least one DP of the signal frame may have additional information related to the emergency alert message.
  • DP for EAS and DP for NRT have additional information related to the emergency alert message. Can be.
  • the signal frame may further include a DP for FIC and a Section for DP.
  • a DP for FIC is a device in which a broadcast signal receiving apparatus rapidly acquires information of services included in a broadcast signal received through one radio frequency channel or quickly scans a plurality of RF channels. DP that contains information for fast scan).
  • the fast information channel may be represented by a fast acquisition channel (FAC), and may perform the same operation.
  • FAC Fast Acquisition Channel
  • FAC -DP may be a dedicated channel for transmitting information that enables fast service acquisition and channel scanning.
  • Section-DP (DP for section) is a DP that transmits all the service information for the entire transmission service.
  • the DP for EAT may be located behind the signaling information area PLSC.
  • the DP for EAT may be located between the signaling information area PLSC and the DP for FAC.
  • FIG. 17 a processing sequence of data of the broadcast signal receiving apparatus according to the first embodiment of the present invention is shown.
  • the first line L1 to the third line L3 illustrate a process in which the broadcast signal receiving apparatus receives and processes a general service.
  • the apparatus for receiving broadcast signals obtains the first position of a signal frame by detecting a preamble, and performs a PLS-pre (PLS pre) based on information obtained by decoding the preamble data.
  • PLS post Decoding and decoding the PLS post (PLS post) based on the information decoded PLS-pre (PLS pre) can obtain the configuration information of the signal frame.
  • the broadcast signal reception apparatus may decode Normal-DP (DP for Normal), which is a DP for general service, based on the information decoded PLS-post (PLS post).
  • the broadcast signal receiving apparatus may first decode PLS-pre (PLS pre) without detecting the preamble. Subsequent processing is the same as the first line L1 described above. That is, the apparatus for receiving broadcast signals obtains configuration information of a signal frame by decoding PLS post (PLS post) based on information decoded PLS-pre (PLS pre), and decodes PLS post (PLS post). Based on the information, it is possible to decode Normal-DP (DP for Normal), which is a DP for normal service.
  • PLS post PLS post
  • the broadcast signal reception apparatus may perform general service without processing of preamble, signaling information area (PLSC), or other DP.
  • PLSC signaling information area
  • Normal-DP DP for Normal
  • the fourth line L4 to the fifth line L5 illustrate a broadcast signal receiving method for receiving and processing an EAS related service.
  • the method for receiving a broadcast signal includes searching for a preamble P wakeup generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence, a preamble P wakeup , and a PLS-post PLS. detecting the EAC flag included in the post), and if the detected EAC flag indicates that the EAC exists in the signal frame or super frame, decoding the EAC (EAC) located after the signaling information area (PLSC). It may include.
  • EAS Emergency Alert System
  • the apparatus for receiving broadcast signals may acquire a first position of a signal frame by detecting a pre- wake (P wakeup ) generated by an EAS sequence providing signaling for an emergency situation. .
  • the apparatus for receiving broadcast signals may obtain information indicating that the preamble is generated as an EAS sequence that provides signaling for an emergency by decoding the preamble.
  • the broadcast signal receiving apparatus may obtain information of the EAC flag indicating whether or not the EAC exists in the signal frame by decoding the preamble data.
  • the broadcast signal receiving apparatus When the broadcast signal receiving apparatus obtains information that a preamble has been generated with an EAS sequence providing signaling for an emergency, it indicates that the preamble indicates that an EAC exists in the current signal frame or super frame or the next signal frame or super frame. It may mean that the EAC is present in the frame. Accordingly, the apparatus for receiving broadcast signals can continue to search whether EAS information exists in the current or next signal frame.
  • the signal frame includes an EAC (DP for EAT), an EAS-DP (DP for EAS), and an NRT- containing an emergency alert message. It may include a DP (DP for NRT). In this case, the DP for EAT may be located behind the signaling information area PLSC.
  • the apparatus for receiving broadcast signals may acquire a first position of a signal frame by detecting a pre- wake generated by an EAS sequence that provides signaling for an emergency situation.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode PLS-pre (PLS pre) based on information decoded preamble data, and decode EAC (DP for EAT) based on information decoded PLS-pre (PLS pre). have. Then, the broadcast signal receiving apparatus may obtain an emergency alert message based on information decoded by DP for EAT.
  • the apparatus for receiving broadcast signals decodes PLS-pre (PLS pre) based on the information decoded preamble data, and PLS-post (PLS post) based on the information decoded PLS-pre (PLS pre). By decoding, the configuration information of the signal frame may be obtained. Then, the apparatus for receiving broadcast signals decodes DP for EAT (EAC) based on information decoded PLS-post (PLS post), and obtains an emergency alert message based on the information decoded DP for EAT (EAC). can do.
  • PLS-pre PLS-pre
  • PLS post PLS-post
  • the broadcast signal receiving method may further include acquiring additional information related to the emergency alert message by using the decoded EAC.
  • the EAC may include information on at least one DP having additional information related to the emergency alert message.
  • the broadcast signal receiving apparatus decodes EAS-DP (DP for EAS), which is a DP used to transmit additional information about the EAS in real time based on information decoded by EAC (DP for EAT), and EAS-DP (DP for The additional information related to the emergency alert message may be obtained based on the decoded information.
  • EAS-DP DP for EAS
  • EAC DP for EAT
  • EAS-DP DP for The additional information related to the emergency alert message may be obtained based on the decoded information.
  • the apparatus for receiving broadcast signals decodes an NRT-DP (DP for NRT), which is a DP used when non-real-time transmission of additional information about the EAS based on information decoded by DP for EAT (EAC), and NRT-DP
  • DP for NRT a DP used when non-real-time transmission of additional information about the EAS based on information decoded by DP for EAT (EAC), and NRT-DP
  • EAC DP for EAT
  • NRT-DP a DP used when non-real-time transmission of additional information about the EAS based on information decoded by DP for EAT (EAC), and NRT-DP
  • EAC DP for EAT
  • the additional information related to the emergency alert message may be obtained based on the information decoded (DP for NRT).
  • the apparatus for receiving broadcast signals may decode PLS-pre (PLS pre) in the current signal frame after processing the EAC in the previous signal frame.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode PLS-pre (PLS pre) in the current signal frame even when the EAC does not exist in the previous signal frame.
  • the broadcast signal receiving apparatus may omit the process of detecting and decoding the preamble.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode the PLS post (PLS post) or the EAC (EAC) based on the information decoded PLS-pre (PLS pre).
  • the following process is the same as the above-mentioned 4th line L4.
  • the apparatus for receiving broadcast signals may obtain information about a PLS post (PLS post) and then decode the PLS post (PLS post) to obtain configuration information of a signal frame. have. Then, the apparatus for receiving broadcast signals decodes DP for EAT (EAC) based on information decoded PLS-post (PLS post), and obtains an emergency alert message based on the information decoded DP for EAT (EAC). can do.
  • the following process is the same as the above-mentioned 4th line L4.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a table structure of a signal frame including EAS information according to the first embodiment of the present invention.
  • the preamble may include a wakeup flag (wake_up_flag) and an EAC flag (EAT_flag).
  • the wakeup flag (wake_up_flag) and the EAC flag (EAT_flag) are fields included in the preamble data, and the broadcast signal receiving apparatus may obtain the wake_up_flag and the EAC flag (EAT_flag) by decoding the preamble.
  • the wake up flag (wake_up_flag) is used to switch the broadcast signal receiving device from the power-off or standby mode to the active mode according to the priority given by the Common Alerting Protocol (CAP) or the broadcaster. You can decide whether to switch.
  • the broadcast signal receiving apparatus may receive the EAS message and deliver it to the user.
  • the wakeup flag (wake_up_flag) may be a 1-bit field set by the transmitter according to the importance of the EAS message.
  • the EAC flag (EAT_flag) is a field indicating whether or not a DP for EAT (EAC) exists in a corresponding signal frame or super frame.
  • the EAC flag EAT_flag may be a field of 1 bit.
  • the EAC flag (EAT_flag) is required to process the signaling information area (PLSC) and EAC (DP for EAT) unnecessarily in the field without the DP for EAT when the broadcast signal receiving apparatus is in the standby mode. Can be. Therefore, the EAC flag (EAT_flag) may be located in the preamble because the broadcast signal receiving apparatus can obtain the EAC flag (EAT_flag) information through the fastest and least operation in the signal frame structure.
  • the version information EAT_version has a fixed value according to the super frame and may have update information of the DP for EAT.
  • the version information EAT_version may be a 16-bit field.
  • the version information EAT_version may include information indicating whether the PLS-post and the EAT are old or new. Accordingly, the broadcast signal receiving apparatus may prevent unnecessary additional operations when the EAS message is not updated.
  • a specific value of the version information EAT_version may indicate whether or not a DP for EAT exists in the corresponding signal frame or super frame. For example, when the value of the version information EAT_version is “0”, it may be indicated that EAC (DP for EAT) does not exist in the corresponding signal frame or super frame. If the value of the version information EAT_version is other than “0”, it may indicate that the EAC (DP for EAT) exists in the corresponding signal frame or super frame, and may further include other version information. Accordingly, even if the broadcast signal receiving apparatus does not repeatedly decode the preamble, by decoding the version information (EAT_version), the broadcast signal receiving apparatus may obtain information on whether or not the DP for EAT is present in the corresponding signal frame or super frame.
  • the PLS-post may include additional signaling information for receiving a DP for EAT (EAC).
  • EAC DP for EAT
  • the PLS-post may include EAT_robust_mode, EAT_RB_start, EAT_N_RB, EAT_splitting_mode, and EAT_splitting_SF_mode.
  • EAT_robust_mode indicates when a signal frame can have multiple MODCOD profiles, whether the DP for EAT has the most robust MODCOD regardless of profile or MODCOD depending on the profile. Is a 1-bit field.
  • the broadcast signal receiving apparatus can know the MODCOD of the EAT from this field and can decode the EAT.
  • EAT_RB_start is a field indicating start information, which is one of information on the location of an EAC (DP for EAT) allocated in units of resource blocks (RBs).
  • a resource block (RB) is a signaling unit for placing DPs in a signal frame.
  • a resource block (RB) may be expressed as a data pipe unit (DPU).
  • EAT_RB_start may be an 8-bit field. This field indicates from which RB the DP for EAT starts. This field can be omitted if the length of the PLS_post is known. This is because the EAC (DP for EAT) is located immediately after the PLS_post.
  • EAT_N_RB is a field indicating the number of RBs occupied by DP for EAT (EAC) starting from EAT_RB_start.
  • EAT_N_RB may be an 8-bit field.
  • the broadcast signal reception apparatus may decode DP for EAT (EAC) using EAT_N_RB.
  • EAT_splitting_mode is a field for indicating how many signal frames are transmitted when EAC (DP for EAT) data is divided and transmitted to EAC (DP for EAT) of several signal frames.
  • EAT_splitting_mode may be a 4-bit field. For example, when the value of the EAT_splitting_mode is “0”, it may indicate that there is no EAC (DP for EAT) in the corresponding signal frame. In addition, when the value of EAT_splitting_mode is “1”, it may indicate that repetition or splitting is not performed in the super frame. In addition, when the value of the EAT_splitting_mode is "2" to "15”, it may be indicated to be split into “2" to "15” signal frames.
  • EAT_splitting_SF_mode is a field for indicating how many superframes are transmitted when data of EAC (DP for EAT) is dividedly transmitted to EAC (DP for EAT) of several superframes.
  • EAT_splitting_SF_mode may be a 2-bit field. For example, when the value of EAT_splitting_SF_mode is “0”, it may indicate that there is no DP for EAT in the corresponding super frame. If the value of the EAT_splitting_SF_mode is “1”, it may indicate that the split is performed in one super frame. If the value of the EAT_splitting_SF_mode is "2" to "3”, it may indicate that it is split into “2" to "3" super frames.
  • the broadcast signal transmitting apparatus divides the data of EAC (DP for EAT) into “4” pieces and transmits “2” pieces in “2” super frames. It means. In this manner, when the channel is changed, a time diversity gain can be obtained when the channel is changed, and the data of the EAC (DP for EAT) is transmitted in small amounts at a constant data rate.
  • the EAT_segment_number is a field indicating the number of pieces of the EAT data fragment of the corresponding signal frame when the data of the EAC (DP for EAT) is split.
  • EAT_segment_number may be a 2-bit field. However, if a signal frame index, a super frame id, or a super frame index is used, the data of the EAC (DP for EAT) of the signal frame without using the EAT_segment_number is used. You can see how many pieces of the data fragments of the entire EAC (DP for EAT).
  • the above information may be put in the PLS-pre signaling a fixed value in the super frame. This will be described later.
  • FIG. 18B another embodiment for defining and transmitting a control signal related to signal transmission when a broadcast signal transmission apparatus transmits Emergency Alert System (EAS) information in a broadcast network is illustrated.
  • EAS Emergency Alert System
  • An EAC flag (EAT_flag) located in the PLS-pre may indicate whether a DP for EAT is present in the corresponding signal frame or super frame.
  • the broadcast signal reception apparatus may use the EAC flag EAT_flag located in the PLS-pre in a normal reception mode without detecting the preamble. That is, the broadcast signal reception apparatus may detect PLS-pre without detecting preamble in the normal reception mode and determine whether EAC (DP for EAT) exists in the corresponding signal frame or super frame. Meanwhile, the version information EAT_version located in the PLS-post may have update information of the EAT.
  • the apparatus for receiving broadcast signals can know version information (EAT_version) by decoding PLS-pre and PLS-post.
  • EAT_version version information
  • 19 is a diagram illustrating a table structure of a signal frame including EAS information according to the first embodiment of the present invention.
  • the broadcast signal transmission apparatus transmits EAS (Emergency Alert System) information in a broadcast network
  • EAS Emergency Alert System
  • the EAS DP for DP
  • the EAS is minimized by only EAS signaling information of the preamble and PLS-pre by minimizing EAS message information signaled by the PLS-post.
  • the PLS-pre may include version information (EAT_version), EAT_robust_mode, EAT_N_RB, and EAT_split_flag. Details of the version information EAT_version, EAT_robust_mode, and EAT_N_RB are the same as those described with reference to FIGS. 18A and 18B.
  • EAT_split_flag is a field indicating whether or not data of EAC (DP for EAT) is split and transmitted.
  • EAT_split_flag may be a 1-bit field. If the length of the PLS-post is known, EAT_RB_start can be omitted in PLS-pre. This is because the EAC (DP for EAT) is located immediately after the PLS-post.
  • the PLS-post may include EAT_splitting_mode and EAT_splitting_SF_mode.
  • the broadcast signal transmitting apparatus may minimize the amount of data included in the PLS-post by placing the EAT_robust_mode and the EAT_N_RB in the PLS-pre. If the EAC (DP for EAT) is not split, the broadcast signal receiving apparatus may decode the EAC (DP for EAT) only with the preamble and the EAS signaling information of the PLS-pre. When the DP for EAT is split, the broadcast signal receiving apparatus may decode the DP for EAT by using the EAS signaling information included in the preamble, the PLS-pre, and the PLS-post. .
  • EAT emergency alert table
  • an embodiment of an emergency alert table (EAT) transmitted by an apparatus for transmitting broadcast signals through a DP for EAT (EAC) is disclosed.
  • the broadcast signal transmitting apparatus may include and transmit all of the EAS messages in the EAT itself through the illustrated EAT, and may be divided into arbitrary conditions and divided and transmitted to the EAT, IP, and TS.
  • automatic_tuning_flag is a field indicating that the broadcast signal reception apparatus can automatically set a channel and a service.
  • automatic_tuning_flag may be a field of 1 bit. For example, when automatic_tuning_flag is '1', the broadcast signal receiving apparatus may instruct to automatically set a channel and a service.
  • Channel information required when automatic_tuning_flag is '1' may be included in the EAT as an automatic_tuning_info field.
  • Automatic_tuning_channel_number indicates the channel number that is set during automatic channel setup.
  • Automatic_tuning_channel_number may be an 8-bit field.
  • Automatic_tuning_DP_id is a field indicating an ID of a DP (Data Pipe) to which an automatic configuration service is transmitted.
  • Automatic_tuning_DP_id may be an 8-bit field.
  • Automatic_tuning_service_id is a field indicating an ID of a service to be received by automatic channel setting.
  • Automatic_tuning_service_id may be a 16-bit field.
  • the broadcast signal receiving apparatus may automatically set a channel through the above-described Automatic_tuning_channel_number, Automatic_tuning_DP_id, and Automatic_tuning_service_id, and provide a corresponding service to a user.
  • num_EAS_messages is a field indicating the number of EAS message sets transmitted in the current EAT. num_EAS_messages may be a 7-bit field.
  • EAS_message_id is a field indicating a unique ID number that distinguishes a message set from other message sets.
  • EAS_message_id may be a 32-bit field. The number of bits may increase or decrease depending on the valid period of the unique ID number.
  • EAS_IP_version_flag is a field indicating the version of the IP in case of data transferred to the IP.
  • EAS_IP_version_flag may be a field of 1 bit.
  • EAS_IP_version_flag may indicate whether the corresponding IP is an IPv4 address or an IPv6 address.
  • Each EAS message set may include an EAS message and an additional data delivery path.
  • Each transmission path may be transmitted redundantly or independently, depending on the setting of each indicator.
  • An indicator for each delivery path may include EAS_EAT_indicator, EAS_IP_indicator, EAS_TS_indicator, and EAS_NRT_indicator.
  • EAS_EAT_indicator is a field indicating whether or not an EAS message is included in the EAT and transmitted.
  • the EAS_EAT_indicator may be a field of 1 bit.
  • the EAT may include EAS_message_length and EAS_message_byes () for transmitting the EAS message.
  • EAS_message_length is a field indicating the length of an EAS message having a corresponding EAS_message_id included in the EAT.
  • EAS_message_length may be a 12-bit field.
  • EAS_message_bytes is a field indicating an EAS message expressed as byte data having a length defined in EAS_message_length.
  • EAS_message_bytes () may be a field of 8 * (EAS_message_length) bits.
  • the EAS_IP_indicator is a field indicating whether or not some or all of the EAS messages or additional information for the EAS are transmitted through an IP datagram. For example, if the EAS_IP_indicator is '1', the EAT may include DP_id, IP_address, and UDP_port_num for transmission of the EAS message to the IP datagram.
  • DP_id is a field indicating a data pipe (DP) ID of a physical layer transmitted including a corresponding IP. DP_id may be an 8-bit field.
  • IP_address is a field indicating a specific IP address to which EAS related information is transmitted.
  • IP_address may be 32 bits or 128 bits according to EAS_IP_version_flag.
  • UDP_port_num is a field indicating which port of the corresponding IP is EAS related information transmitted.
  • UDP_port_num may be a 16-bit field.
  • the EAS_TS_indicator is a field indicating whether or not some or all of the EAS messages or the additional information for the EAS are transmitted through a TS.
  • the EAT may include DP_id and PID for transmission of the EAS message to the MPEG TS.
  • DP_id is a field that includes a data pipe (DP) ID of a physical layer transmitted including a corresponding TS.
  • the PID is a field that includes identification information on data on which EAS-related information is transmitted.
  • the EAS_NRT_indicator is a field indicating whether or not some or all of the EAS messages or additional information for the EAS are transmitted through a non real time (NRT) DP.
  • the NRT DP may include at least one service.
  • the EAS_NRT_indicator may be a field of 1 bit. For example, if the EAS_NRT_indicator is '1', the EAT may include EAS_NRT_DP_id and EAS_NRT_service_id.
  • the broadcast signal transmission apparatus may include EAS_NRT_DP_id and EAS_NRT_service_id so that the broadcast signal transmission apparatus can be used not only with IP but also with other data transmission schemes.
  • EAS_NRT_DP_id is a field that contains an ID of a DP for NRT (non real time) including an NRT service for EAS.
  • EAS_NRT_DP_id may be an 8-bit field.
  • the EAS_NRT_service_id includes an NRT service ID indicating which service among the services included in the NRT DP is an EAS message or additional information for the EAS.
  • EAS_NRT_service_id may be a 16-bit field.
  • Each EAS message may be included in the EAT itself and transmitted through the EAS_EAT_indicator, or may be divided and transmitted to the EAT, IP, and TS in arbitrary conditions. However, when divided into EAT, IP, and TS, the EAS message may be decoded using only the EAS message information included in the EAT to alert the broadcast signal receiving apparatus.
  • FIG. 21 illustrates an Emergency Alert Table (EAT) according to a second embodiment of the present invention.
  • EAT Emergency Alert Table
  • the broadcast signal transmitting apparatus may include and transmit all of the EAS messages in the EAT itself through the illustrated EAT, and may be divided into arbitrary conditions and divided and transmitted to the EAT, IP, and TS.
  • the EAS_NRT_indicator is a field indicating whether or not some or all of the EAS messages or additional information for the EAS are transmitted through a non real time (NRT) DP.
  • the EAS_NRT_indicator may be a field of 1 bit. For example, if the EAS_NRT_indicator is '1', the EAT may include DP_id, IP_address, and UDP_port_num.
  • DP_id is a field including the ID of the DP for NRT including the NRT service for EAS.
  • DP_id may be an 8-bit field.
  • IP_address is a field including the IP address of the NRT service through which EAS related information is transmitted. IP_address may be 32 bits or 128 bits according to EAS_IP_version_flag.
  • UDP_port_num is a field indicating which port of the corresponding IP is EAS related information transmitted. UDP_port_num may be a 16-bit field.
  • FIG. 22 illustrates a structure of a signal frame according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 a structure of a signal frame for efficiently transmitting EAS (Emergency Alert System) information in a broadcast network by a broadcast signal transmission apparatus is illustrated.
  • EAS Electronic Alert System
  • the EAC-header (EAT header) and the EAC-payload (EAT payload) may be located in a dedicated signal section located between PLS-pre (PLS pre) and PLS-post (PLS post) in the signal frame. And may be located at a predetermined position within a signal frame regardless of a normal signal.
  • the broadcast signal reception apparatus checks whether the EAC exists in the current signal frame. To decode the preamble, it is possible to confirm the presence of the EAC. At this time, if there is no error in PLS-pre (PLS pre), the broadcast signal receiving apparatus may obtain EAC related information through PLS-pre (PLS pre).
  • the broadcast signal reception apparatus may acquire a first position of a signal frame by detecting a P wakeup generated with an EAS sequence that provides signaling for an emergency.
  • the apparatus for receiving broadcast signals decodes an EAC header (EAT header) based on information decoded preamble data, and decodes an EAC payload (EAT payload) based on information decoded an EAC header (EAT header). Can be.
  • the broadcast signal receiving apparatus may obtain the emergency alert message based on the information decoded the EAC payload (EAT payload).
  • the apparatus for receiving broadcast signals decodes PLS-pre (PLS pre) based on information decoded preamble data, and decodes EAC (DP for EAT) based on information decoded PLS-pre (PLS pre).
  • EAC DP for EAT
  • an emergency alert message may be obtained based on information decoded by DP for EAT.
  • the broadcast signal receiving apparatus may first decode the EAC-header (EAT header) in the current signal frame and decode the EAC-payload (EAT payload) based on the information decoded the EAC-header (EAT header).
  • EAT header EAC-header
  • EAT payload EAC-payload
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a process of receiving an EAS message by the apparatus for receiving broadcast signals according to the third embodiment of the present invention.
  • a process of detecting, by a broadcast signal receiving apparatus, a preamble (P wakeup ) generated by an EAS sequence providing signaling for an emergency situation and receiving an EAS message is illustrated.
  • the apparatus for receiving broadcast signals may search for a preamble P wakeup generated with an Emergency Alert System (EAS) sequence (S25110). For example, the apparatus for receiving broadcast signals may determine whether the scramble sequence of the preamble P wakeup is an EAS sequence that provides signaling for an emergency situation through a correlator. In addition, the broadcast signal receiving apparatus may check the preamble by activating the preamble check block at each cycle for checking the preamble.
  • the preamble check block may be a preamble detector 9300 for searching for preambles generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence.
  • the broadcast signal receiving apparatus If the broadcast signal receiving apparatus confirms the EAS sequence, the broadcast signal receiving apparatus decodes the preamble P wakeup generated by the Emergency Alert System (EAS) sequence and based on the information decoded the preamble P wakeup .
  • the EAC flag EAS_flag indicating whether or not the EAC exists in the current signal frame may be detected and decoded (S25120).
  • the broadcast signal receiving apparatus may detect and decode the EAC-header (EAT header) and obtain control information on the EAC. (S25140).
  • the broadcast signal receiving apparatus may detect and decode the EAC-payload (EAT payload) based on the information decoded the EAC-header (EAT header).
  • the broadcast signal receiving apparatus may obtain the EAS message and the additional information based on the information decoded by the EAC-payload (EAT payload) (S25150).
  • the broadcast signal receiving apparatus may omit the process of decoding PLS-pre (PLS pre).
  • FIG. 23B a process of the broadcast signal receiving apparatus detecting preamble data included in the preamble and receiving an EAS message is illustrated.
  • the broadcast signal receiving apparatus may search for a preamble not including the EAS information (S25210). For example, the broadcast signal receiving apparatus may search for a preamble through a correlator. In addition, the broadcast signal receiving apparatus may check the preamble by activating the preamble check block at each cycle for checking the preamble.
  • the preamble check block may be a preamble detector 9300 for searching for preambles generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence.
  • EAS Emergency Alert System
  • the apparatus for receiving broadcast signals may search for and decode the preamble data, and acquire a wake_up_flag or an EAC flag based on the decoded information (S25220).
  • a wakeup flag (wake_up_flag) instructs the broadcast signal receiver to switch from the power off state or standby mode to the active mode, or the EAC flag (EAS_flag) is in the current signal frame or super frame. If it is indicated that the EAC exists, the broadcast signal receiving apparatus may detect and decode the EAC-header (EAT header) and acquire control information about the EAC (S25240).
  • the broadcast signal receiving apparatus detects and decodes PLS-pre (PLS pre). In operation S25230, control information on the EAC may be obtained. Then, the broadcast signal receiving apparatus may additionally acquire control information on the EAC by detecting and decoding the EAC-header (EAT header) based on the information decoded PLS-pre (PLS pre) (S25240). .
  • 24 is a diagram illustrating a transmission method by a broadcast signal transmission apparatus according to a third embodiment of the present invention by repeating or splitting an EAC.
  • FIG. 24 a method of arranging an EAS message in order for a broadcast signal transmission apparatus to more robustly transmit the EAS message is illustrated.
  • Superframes N-1, N, and N + 1 are shown in FIG.
  • the present invention is not limited thereto and may be replaced with a signal frame or a frame type set instead of the super frame.
  • Each signal frame may include a preamble (P wakeup ) and an EAC (EAT).
  • EAC (EAT) may include an EAT-header and an EAT-payload.
  • the EAT-header may have the same value in the super frame. If information such as number and length of the EAT-payload of each signal frame is included in the EAT-header, the corresponding value of the EAT-header may be changed for each signal frame.
  • the signals other than the preamble P wakeup and the EAC EAT required for the description of FIG. 21 are omitted in FIG. 21 for convenience of description, but the contents disclosed in FIGS.
  • FIG. 24 illustrates a method in which a broadcast signal transmission apparatus applies repetition and split to a super frame to improve robustness.
  • Repetition and split may be applied to a frame type set or an arbitrary frame set.
  • the broadcast signal transmission apparatus may transmit the EAS message more robustly by using repetition and split.
  • the repetition method is a method in which a broadcast signal transmission apparatus repeatedly transmits the same EAC (EAT) in all signal frames of one super frame or one frame type set.
  • the EAT-payload may be repeatedly placed in four signal frames within one super frame.
  • the broadcast signal transmission apparatus may selectively use a repetition method and a split method to improve reception reliability.
  • the apparatus for transmitting a broadcast signal may first transmit EAC (EAT) in a repetition method and transmit EAC (EAT) for one super frame again in a repetition method after an arbitrary super frame passes.
  • the broadcast signal transmission apparatus may transmit EAC (EAT) in a repetition method in one super frame and EAC (EAT) in a split method in another super frame.
  • the broadcast signal transmission apparatus may split the EAC (EAT) and then repeatedly transmit the split set.
  • the broadcast signal transmission apparatus transmits EAC (EAT) or EAS related information by using repetition and split on a super frame basis, the reception success rate of the broadcast signal reception apparatus may be increased.
  • EAC EAT
  • EAS EAS related information
  • a broadcast signal transmitting apparatus first divides an original EAT-payload into an arbitrary number of EAC segments, and then divides each divided EAC segment into a corresponding super frame. It is a method of transmitting by including in the EAC (EAT) of the frame.
  • the broadcast signal transmission apparatus may repeatedly include each EAC segment in one super frame. For example, when the broadcast signal transmission apparatus transmits three EAC segments divided into four signal frames, the broadcast signal transmission apparatus may arrange the EAC segments in order from the first signal frame of the super frame. Therefore, the first EAC segment (Seg. # 1), the second EAC segment (seg. # 2), and the third EAC segment (seg. # 3) may be sequentially disposed in each signal frame. When the number of signal frames is greater than the number of EAC segments, the broadcast signal transmission apparatus may sequentially arrange and transmit the remaining signal frames starting from the first segment Seg. # 1 again. However, the present invention is not limited thereto, and the apparatus for transmitting broadcast signals may also arrange and transmit arbitrary EAC segments in the remaining signal frames.
  • the broadcast signal reception apparatus starts to receive a broadcast signal in the middle of a super frame or does not receive at least one EAC segment from the beginning, if only the EAC segments constituting the original EAT-payload are received, the EAC (EAT) is decoded. The original EAT payload can be restored.
  • the apparatus for receiving broadcast signals includes a first EAC segment (Seg. # 1), a second EAC segment (seg. # 2), and a third EAC segment (seg. # 3). ) Can be received sequentially and the original EAT-payload can be restored.
  • the apparatus for receiving broadcast signals uses a second EAC segment (Seg. # 2), a third EAC segment (seg. # 3), and a first EAC segment (seg. # 1). By sequentially receiving and rearranging the order of each received EAC segment, the original EAT-payload can be restored.
  • n is the number of the signal frame in one super frame or frame type set, and may have a value from 0 to (N-1).
  • N is the total number of signal frames within that super frame.
  • M is the number of EAC segments.
  • n% M represents the remainder after n divided by M.
  • Equation 1 specifies an EAC segment to be transmitted in an n th signal frame (n).
  • the EAC segment m represents the (m + 1) th EAC segment.
  • the broadcast signal transmission apparatus may repeatedly transmit each divided EAC segment several times in the super frame.
  • n is the number of signal frames in one super frame or frame type set, and may have a value from 0 to (L-1).
  • L means the total number of signal frames in the super frame
  • N means the number of signal frames used for splitting
  • M is the number of EAC segments.
  • n% M represents the remainder after n divided by M.
  • Equation 2 also specifies an EAC segment to be transmitted in an nth signal frame (Signal Frame (n)).
  • the EAC segment m represents the (m + 1) th EAC segment.
  • the broadcast signal transmission apparatus may include each EAC segment in the EAC (EAT) of each signal frame and transmit the same.
  • FIG. 25 illustrates a wakeup process using a preamble generated by an EAS sequence according to a third embodiment of the present invention.
  • the apparatus for transmitting broadcast signals when the apparatus for transmitting broadcast signals inserts a wake-up indication signal into the preamble and transmits the signal, the apparatus for receiving broadcast signals searches for the preamble and acquires an EAS message.
  • An example is shown. The embodiment when there is one preamble.
  • the method for receiving an EAS message by the apparatus for receiving broadcast signals includes searching for a preamble generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence, detecting an EAC flag included in a preamble or a PLS-post, and If the tagged EAC flag indicates that the EAC exists in the signal frame, the EAC may include decoding an EAC including an emergency alert message located behind the signaling information area PLSC.
  • EAS Emergency Alert System
  • the state of the broadcast signal receiving apparatus may include a standby mode and an active mode.
  • Standby mode refers to a state in which a broadcast signal receiving apparatus operates only a function necessary to minimize power consumption.
  • the broadcast signal receiving apparatus may perform a wake up process in a standby mode.
  • the wake-up process is a state in which a broadcast signal receiving device in an off state or in a standby state can receive and process data out of a standby state or out of standby mode so as to receive and process data such as an EAS. And converting.
  • Active mode refers to a state in which a broadcast signal receiving apparatus generally receives a broadcast signal and provides it to a user.
  • the broadcast signal receiving apparatus may deliver an EAS message to a user by decoding an EAC (EAT) in an active mode.
  • EAC EAC
  • the broadcast signal receiving apparatus may wait for a time for checking preamble to come (S25310).
  • the broadcast signal receiving apparatus may search for a preamble (P wakeup ) generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence (S25320).
  • P wakeup a preamble generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence (S25320).
  • EAS Emergency Alert System
  • the broadcast signal receiving apparatus may check the preamble by activating the preamble check block at each cycle for checking the preamble.
  • the preamble check block may be a preamble detector 9300 for searching for preambles generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence.
  • the broadcast signal receiving apparatus may search for the preamble during the maximum signal frame length.
  • EAS Emergency Alert System
  • the broadcast signal receiving apparatus does not succeed in searching for a P- wakeup generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence (wake-up disabled), it is time for the broadcast signal receiving apparatus to check the preamble again. Can wait (S110).
  • the broadcast signal receiving apparatus may minimize power consumption by stopping functions other than the timer until the preamble check period returns.
  • EAS Emergency Alert System
  • the broadcast signal receiving apparatus can obtain superframe information from the PLS, the current superframe It is determined that there is no EAS-related signal, waits until the next superframe, and checks the EAC flag again (S25340). In addition, if the broadcast signal reception apparatus cannot obtain the superframe information from the PLS, the broadcast signal reception apparatus may wait until the next signal frame and check the EAC flag again (S25340). The waiting time is the minimum frame length.
  • the broadcast signal receiving apparatus may receive the EAC (EAT) in the active mode and deliver the EAS message to the user. .
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode the EAC (EAT) located behind the signaling information area PLSC (S25350). For example, the demapping & decoding module 8200 or decoder decodes PLS-pre (PLS pre), and the EAC flag included in the decoded PLS-pre (PLS pre) indicates that the EAC exists in the signal frame or super frame. If instructed, EAC (EAT) located after PLS-pre (PLSPre,) can be decoded. At this point, the broadcast signal receiving apparatus may obtain an EAC (EAT) by using the EAS signaling information of the EAT-header and PLS-pre (PLS pre).
  • PLS-pre PLS-pre
  • the broadcast signal receiving apparatus may perform EAS processing (S25360). For example, the broadcast signal receiving apparatus may transmit an emergency alert message to the user based on the information decoded by the EAC (EAT).
  • EAC EAC
  • the broadcast signal receiving apparatus may obtain additional information related to the emergency alert message by using the decoded EAC (EAT).
  • the EAC (EAT) may include information on at least one DP having additional information related to the emergency alert message.
  • the demapping & decoding module 8200 or the decoder may obtain additional information related to the emergency alert message using the decoded EAC.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decide whether to ignore the wake up indication for the same emergency which is subsequently received. You should be able to choose. To do this, the version information of the EAS can be used. The EAS versioning will be described later in detail.
  • the broadcast signal reception apparatus may release a specific version of the wake up indication and return to the standby mode.
  • the release of the wake up indication may be performed by setting a user or a broadcast signal receiving apparatus. Thereafter, the broadcast signal receiving apparatus may receive the EAS information through the process of [B1].
  • the broadcast signal receiving apparatus may check the version of the EAS information (S25345). Version information (EAT_version) of the EAS information may exist in the EAT-header. According to an embodiment, version information of the EAS information may exist in PLS-pre (PLS pre) or PLS-post (PLS post).
  • the broadcast signal receiving apparatus may check whether the version of the current EAS information or the wake up indication is the same as the version of the previously dismissed EAS information or the wake up indication through the version information.
  • the broadcast signal receiving apparatus may return to the first stage and wait without recognizing the previous version of the EAS information or the wake up indication, and may not decode the EAS information.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode the EAS information.
  • the subsequent process may proceed in the same manner as described in FIG. 25.
  • FIG. 27 illustrates a wakeup process using preamble data according to a third embodiment of the present invention.
  • the apparatus for transmitting broadcast signals when the apparatus for transmitting broadcast signals includes wake-up indication information and transmits the preamble data, the apparatus for receiving broadcast signals searches for preambles and obtains an EAS message. An embodiment is shown.
  • steps S25410, S25430, S25440, S25450, and S25460 in FIG. 27 may be the same as the contents of steps S25310, S25330, S25340, S25350, and S25360 in FIG. 25.
  • the broadcast signal receiving apparatus may check a preamble every cycle of preamble check by using a preamble check block. Then, when the preamble is found, the broadcast signal receiving apparatus may decode the preamble data (S25415).
  • the broadcast signal receiving apparatus may check the wake_up_indicator by decoding the preamble data (S25420).
  • a wake-up indicator may be a wake-up flag (wake_up_flag) indicating whether the broadcast signal receiving device is turned off or switched from standby mode to active mode, or present. It may be an EAC flag indicating whether EAC is present in a signal frame or super frame.
  • the broadcast signal receiving apparatus returns to the first step S25410 again, and minimizes power consumption by stopping functions other than the timer until the preamble check cycle returns.
  • the broadcast signal reception apparatus may check an EAC flag (EAT_flag) included in the preamble or the PLS-pre (S25430).
  • EAT_flag EAC flag included in the preamble or the PLS-pre (S25430).
  • FIG. 28 is a diagram showing the structure of a signal frame according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 a structure of a signal frame for efficiently transmitting EAS (Emergency Alert System) information by a broadcast signal transmission apparatus in a broadcast network is illustrated.
  • EAS Electronic Alert System
  • the EAC may be located in a dedicated signal section located after the signaling information area (PLSC) in the signal frame, and may be located at a predetermined position in the signal frame regardless of a normal signal. .
  • the EAC may be a channel capable of transmitting an Emergency Alert Table (EAT) including an EAS message and EAS related information.
  • the EAC (EAC) may be located in a dedicated signal section located behind the signaling information area PLSC in the signal frame, and may be located at a predetermined position in the signal frame regardless of a normal signal.
  • the EAC (EAC) for EAT transmission may have an independent MODCOD. Code rate and configuration of the FEC corresponding to the COD may follow the same method as the PLS-post. Additional Parity (AP) may be used to enhance robustness.
  • the MOD used for the EAC (EAC) may use the most robust MOD (modulation) in each BPSK profile. In addition, any MOD may be used.
  • the broadcast signal reception apparatus has an EAC (EAC) in the current signal frame.
  • EAC EAC
  • the broadcast signal receiving apparatus may obtain EAC (EAC) related information through the signaling information area PLSC.
  • the broadcast signal reception apparatus may acquire a first position of a signal frame by detecting a P wakeup generated with an EAS sequence that provides signaling for an emergency.
  • the broadcast signal receiving apparatus may obtain EAC (EAC) related control information by decoding the preamble data and PLS-pre (PLS pre). Then, the broadcast signal receiving apparatus may obtain an emergency alert message by decoding the EAC (EAC).
  • EAC EAC
  • PLS pre PLS-pre
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode the EAC (EAC) after decoding the PLS-pre (PLS pre).
  • the apparatus for receiving broadcast signals may first decode PLS-pre (PLS pre) in the current signal frame after processing the EAC in the previous signal frame.
  • the broadcast signal reception apparatus may first decode PLS-pre (PLS pre) in the current signal frame even when the EAC does not exist in the previous signal frame.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode the PLS post (PLS post) or the EAC (EAC) based on the information decoded PLS-pre (PLS pre).
  • PLS post PLS post
  • EAC EAC
  • the broadcast signal receiving apparatus determines the position, length, and other information about the EAC of the current signal frame from the previous signal frame, the broadcast receiving apparatus immediately processes the EAC (EAC) of the current signal frame immediately after processing the previous signal frame. May be decoded.
  • EAC EAC
  • 29 is a diagram illustrating an operation procedure when in-band signaling is used by the apparatus for transmitting broadcast signals according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 29 the previous super frame N-1 without the EAS message and the current super frame N with the EAS message are shown. At least one signal frame or super frame may exist between the previous super frame N-1 and the current super frame N.
  • FIG. The normal process refers to a process in which a broadcast signal receiving apparatus receives and processes a general service.
  • An EAS process refers to a process in which a broadcast signal receiving apparatus receives and processes an EAS related service. The normal process and the EAS process may proceed in parallel.
  • the previous super frame N-1 may include at least one signal frame, and may include an in-band signaling region (NEXT FRAME) including information on the next signal frame in the signal frame. have.
  • NEXT FRAME in-band signaling region
  • an error occurs when the apparatus for receiving broadcast signals decodes the in-band signaling region (N-band signaling) from the signal frame in the previous super frame N-1.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode Normal-DP (DP for Normal), which is a DP for a normal service, based on information decoded PLS-post (PLS post).
  • DP for Normal is a DP for a normal service
  • the apparatus for receiving broadcast signals may acquire a first position of a signal frame by detecting a pre- wake (P wakeup ) generated by an EAS sequence that provides signaling for an emergency situation. .
  • P wakeup a pre- wake generated by an EAS sequence that provides signaling for an emergency situation.
  • the broadcast signal reception apparatus decodes the in-band signaling area (N-band signaling area) in the previous signal frame position to the EAC (EAC) of the current signal frame If the length, and other information are known, the broadcast signal receiving apparatus may decode the EAC (EAC) of the current signal frame immediately after processing the previous signal frame.
  • EAC EAC
  • FIG. 30 is a diagram illustrating a scheduling method for transmitting an EAC according to a fourth embodiment of the present invention.
  • Embodiment (1) is a method of transmitting an EAC in units of super frames. This method cannot send the currently occurring EAS information until the next super frame starts.
  • 31 is a diagram illustrating a process of receiving an EAS message by the apparatus for receiving broadcast signals according to the fourth embodiment of the present invention.
  • a broadcast signal receiving apparatus detects a preamble P wakeup generated with an EAS sequence providing signaling for an emergency situation and receives an EAS message is illustrated.
  • the broadcast signal receiving apparatus may receive a broadcast signal.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode a pre- wake (P wakeup ) generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence.
  • the preamble P wakeup may include preamble data that provides control information for decoding PLS-pre or PLS-post.
  • the broadcast signal receiving apparatus may detect and decode an EAC flag (EAS_flag) indicating whether or not an EAC exists in a current signal frame or super frame based on the information decoded by the preamble (P wakeup ) (S25520).
  • EAS_flag EAC flag
  • the broadcast signal receiving apparatus may detect and decode the PLS-pre and obtain control information for decoding the PLS-post ( S25530).
  • the broadcast signal reception apparatus may decode the PLS-post based on the information decoded the PLS-pre (S25540).
  • the PLS-post may include control information capable of decoding the EAC and an EAC flag (EAS_flag).
  • the broadcast signal receiving apparatus may detect and decode the EAC based on the information decoded the PLS-post (S25550).
  • the EAC may transmit an Emergency Alert Table (EAT).
  • An emergency alert table (EAT) may include control information on an EAS message, EAS related information, and EAS additional information.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating a method for a broadcast signal receiving apparatus according to a fourth embodiment of the present invention to repeat or split EAT and transmit the same.
  • FIG. 32 a method of arranging an EAS message in order for a broadcast signal transmission apparatus to more robustly transmit an EAS message is illustrated.
  • Each signal frame may include a preamble (P wakeup ) and an EAC (EAC).
  • EAC EAC
  • EAC may include an EAT-header and an EAT-payload.
  • the EAT-header may have the same value in the super frame. If information such as number and length of the EAT-payload of each signal frame is included in the EAT-header, the corresponding value of the EAT-header may be changed for each signal frame.
  • the broadcast signal transmission apparatus may repeatedly arrange the EAT-payload in four signal frames within one super frame.
  • the broadcast signal transmission apparatus may divide the original EAT-payload into two EAT segments, and repeatedly arrange the divided EAT segments twice in one super frame in four signal frames.
  • the broadcast signal transmission apparatus may arrange the EAT segments sequentially from the first signal frame of the super frame. Accordingly, the first EAT segment Seg. # 1 and the second EAT segment Seg. # 2 may be sequentially disposed in each signal frame.
  • the broadcast signal transmission apparatus may sequentially arrange and transmit the remaining signal frames starting from the first EAT segment Seg. # 1.
  • the present invention is not limited thereto, and the apparatus for transmitting broadcast signals may also arrange and transmit arbitrary EAC segments in the remaining signal frames.
  • the apparatus for transmitting broadcast signals may include a first EAT segment (Seg. # 1), a second EAT segment (seg. # 2), a first EAT segment (Seg. # 1), and a second EAT segment (seg. #).
  • a first EAT segment (Seg. # 1)
  • a second EAT segment (seg. # 2)
  • the broadcast signal transmitting apparatus transmits the broadcast signal by applying repetition and split
  • the broadcast signal receiving apparatus does not start receiving the broadcast signal in the middle of the super frame or receive at least one EAC segment from the beginning. If not, only the EAT segments constituting the original EAT payload can be decoded to restore the original EAT payload.
  • the apparatus for receiving broadcast signals sequentially receives the first EAT segment Seg. # 1 and the second EAT segment Seg. # 2, and receives the original EAT-payload. Can be restored.
  • the apparatus for receiving broadcast signals sequentially receives the second EAT segment (Seg. # 2) and the first EAT segment (seg. # 1), and the order of each received EAT segment. Relocating will restore the original EAT-payload.
  • the apparatus for receiving broadcast signals sequentially receives the repeated first EAT segment Seg. # 1 and the second EAT segment Seg. # 2, and receives the original EAT-payload. Can be restored.
  • FIG 33 is a diagram illustrating a method for transmitting an EAC in units of super frames by the apparatus for transmitting broadcast signals according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the broadcast signal transmitting apparatus may set the wake up indicator to “ON” in the unit of a super frame or signal frame, and first set the wake up indicator to “ON”. It can also be set to indicate “ON” continuously from the signal frame to the last signal frame transmitting the EAC.
  • the broadcast signal transmitting apparatus sets the EAC flag included in the preamble to “ON” in all signal frames in the super frame including the EAC, and the EAC flag included in the signaling information area (PLSC) is “only” in the signal frame including the EAC. ON ”can be set.
  • the broadcast signal transmission apparatus may set the EAC flag included in the preamble and the EAC flag included in the PLS to “ON” only for the signal frame including the EAC.
  • the broadcast signal transmission apparatus may transmit the EAC by including the EAC in a signal frame in units of super frames or in units of signal frames.
  • the broadcast signal transmitting apparatus includes the EAC in a signal frame in super frame units and transmits the same.
  • a plurality of super frames N-3, N-2, N-1, N, N + 1, N + 2, N + 3, and N + 4 are shown.
  • Super frames (N-3, N-2, N-1, N + 1, N + 3, N + 4) do not include EAC (EAC), and superframes (N, N + 2) are EAC ( EAC).
  • Each super frame may include at least one frame type set and a signal frame, and each signal frame may include a preamble and an EAC.
  • the section from the super frame N-3 to the super frame N-2 is a section in which the broadcast signal transmitting apparatus transmits a general broadcast signal.
  • the broadcast signal transmitting apparatus sets both the wake up indicator and the EAC flag to indicate “OFF”.
  • the broadcast signal transmission apparatus transmits a preamble P, which is not generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence, in a signal frame.
  • EAS Emergency Alert System
  • the EAC flag indicates "OFF" it indicates that there is no EAC in the current signal frame or super frame.
  • the broadcast signal reception device does not need to search EAC unnecessarily since the EAS message is not transmitted in the super frame N-3 and the super frame N-2.
  • the super frame (N-1) section is a section in which a broadcast signal transmitting apparatus wakes up the broadcast signal receiving apparatus and transmits a broadcast signal that wakes up the EAS message.
  • the broadcast signal transmitting apparatus sets the wake up indicator to indicate “ON” and sets the EAC flag to indicate “OFF” from the signal frame as soon as possible before the EAC (EAC) is transmitted.
  • the broadcast signal transmission apparatus may set the wake up indicator to indicate “ON” before at least one super frame or signal frame from the signal frame through which the EAC (EAC) is transmitted.
  • the broadcast signal transmission apparatus may set the wake up indicator to indicate “ON” at the same time as the super frame or signal frame in which the EAC (EAC) is transmitted.
  • Tw means the interval between the signal frame in which the wake up indicator is set to indicate "ON” and the signal frame in which the EAC (EAC) exists, and the unit is a signal frame.
  • the broadcast signal transmission apparatus may transmit a preamble P wakeup generated by the EAS sequence.
  • the EAC flag indicates "OFF”, it indicates that EAC (EAC) does not exist in the current signal frame in the super frame N-1.
  • the EAC EAC
  • the broadcast signal transmission apparatus may wake up the broadcast signal reception apparatus. That is, the apparatus for receiving broadcast signals may switch to a state in which it is turned off or in standby mode to receive and process data such as EAS.
  • the super frame N is a period in which the EAS message is transmitted. All signal frames in the super frame N contain the EAC (EAC).
  • EAC EAC
  • the broadcast signal transmitting apparatus sets both the wake up indicator and the EAC flag to indicate “ON”.
  • the broadcast signal transmission apparatus may transmit a preamble P wakeup generated by the EAS sequence.
  • the EAC flag indicates "ON”
  • the apparatus for receiving broadcast signals can detect and decode EAC (EAC) in a super frame N section and obtain an EAS message.
  • EAC EAC
  • the broadcast signal transmission apparatus may transmit a preamble P wakeup generated by the EAS sequence.
  • the EAC flag indicates "OFF”, it indicates that EAC (EAC) does not exist in the current signal frame in the super frame N + 1.
  • the apparatus for transmitting broadcast signals may allow the apparatus for receiving broadcast signals to continue to wake up.
  • the super frame N + 2 is a section in which the EAS message is transmitted, which is the same as the operation in the super frame N.
  • the broadcast signal transmitting apparatus sets both the wake up indicator and the EAC flag to indicate “OFF”. For example, the broadcast signal transmitting apparatus may transmit switch to the preamble (P) is not generating a preamble (P wakeup) generated by EAS EAS sequence to sequence.
  • the broadcast signal transmission apparatus may set ON / OFF setting of the EAC flag in units of super frames.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating a method for transmitting an EAC in signal frame units by a broadcast signal transmission apparatus according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 34 the case where the broadcast signal transmitting apparatus transmits the EAC in signal frame units will be described. 34, the same configuration as that described in FIG. 33 is the same as described above, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • the broadcast signal transmission apparatus may set the wake up indicator to indicate “ON” before at least one super frame or signal frame from the signal frame through which the EAC (EAC) is transmitted.
  • the apparatus for transmitting broadcast signals may set the wake up indicator to indicate “ON” at the same time as the super frame or signal frame through which the EAC (EAC) is transmitted.
  • the super frame N is a section in which an EAS message is transmitted in some signal frames. Only some signal frames in the superframe N contain the EAC (EAC).
  • EAC EAC
  • the broadcast signal transmitting apparatus sets both the wake up indicator and the EAC flag to indicate “ON” only in a signal frame including the EAC (EAC).
  • the broadcast signal transmission apparatus may transmit a preamble P wakeup generated by the EAS sequence.
  • the EAC flag indicates "ON”
  • the broadcast signal receiving apparatus may detect and decode the EAC (EAC) only in a signal frame including the EAC (EAC) within the super frame N section, and may obtain an EAS message.
  • EAC EAC
  • the super frame N + 2 is an interval in which an EAS message is transmitted in some signal frames, and is the same as the operation in the super frame N. That is, only some signal frames in the super frame N + 2 contain the EAC.
  • the broadcast signal transmitting apparatus sets both the wake up indicator and the EAC flag to indicate “ON” only in a signal frame including the EAC.
  • the broadcast signal transmitting apparatus sets both the wake up indicator and the EAC flag to indicate “OFF” from the corresponding signal frame. do.
  • the broadcast signal transmission apparatus may set ON / OFF setting of the EAC flag in signal frame units.
  • signal frames in which the EAC is present may exist in one super frame or may exist in a plurality of super frames in succession.
  • 35 is a diagram illustrating a process of receiving an EAS message by a broadcast signal receiving apparatus according to a fourth embodiment of the present invention without decoding the PLS-post.
  • the apparatus for transmitting broadcast signals includes a wake-up indication signal in a preamble and transmits the same
  • a method for searching for a preamble and obtaining an EAS message by the apparatus for receiving broadcast signals is performed.
  • An example is shown. That is, when the broadcast signal transmission apparatus sets the scramble sequence of the preamble to the wake_up_indicator, the broadcast signal reception apparatus obtains the EAS message without decoding the PLS-post.
  • the broadcast signal transmission apparatus may set the wake_up_indicator to "ON" as soon as possible before the first signal frame in which the EAC exists.
  • the broadcast signal receiving apparatus may wait for a time for checking preamble to come (S25610).
  • the broadcast signal receiving apparatus may search for a preamble (P wakeup ) generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence (S25620).
  • P wakeup a preamble generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence (S25620).
  • EAS Emergency Alert System
  • the broadcast signal receiving apparatus does not succeed in searching for a P- wakeup generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence (wake-up disabled), it is time for the broadcast signal receiving apparatus to check the preamble again. Can wait (S25610).
  • the broadcast signal reception apparatus may search for the preamble again after waiting a predetermined time.
  • the predetermined time may be 30 seconds or more or less.
  • the broadcast signal receiving apparatus determines that there is no EAC in the current signal frame or super frame and obtains from the PLS-pre.
  • the EAC flag may be detected again in the next signal frame or super frame based on the signal frame or super frame information (S25640).
  • the broadcast signal reception apparatus may wait for a predetermined time and then detect the EAC flag again.
  • the predetermined time may be a minimum frame length and may have a value above or below.
  • the broadcast signal receiving apparatus may receive the EAC in the active mode and deliver the EAS message to the user.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode the EAC (S25650).
  • the broadcast signal receiving apparatus may perform EAS processing (S25660).
  • 36 is a diagram illustrating a process of receiving an EAS message by decoding a PLS-post according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the broadcast signal receiving apparatus may wait for a time for checking preamble to come (S25710).
  • the broadcast signal receiving apparatus may search for a preamble (P wakeup ) generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence. (S25720).
  • P wakeup a preamble generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence.
  • the broadcast signal receiving apparatus EAS (Emergency Alert System) if successfully navigate to the preamble (P wakeup) generates a sequence (wakeup enabled), the broadcast signal receiving apparatus to the preamble (P wakeup) or PLS-pre The included EAC flag can be detected.
  • the broadcast signal receiving apparatus may detect and decode the PLS-post based on the information decoded by the preamble or the PLS-pre (S25730).
  • the broadcast signal receiving apparatus receives the structure information of the signal frame or super frame based on the information of decoding the PLS-post. Can be obtained.
  • the broadcast signal reception apparatus may wait until the next signal frame or super frame including the EAC, check the preamble, and detect the EAC flag (S25740). In addition, the broadcast signal reception apparatus may wait until any signal frame or super frame including the EAC, check the preamble, and detect the EAC flag.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode the EAC (S25750).
  • the broadcast signal receiving apparatus may proceed with EAS processing (S25760).
  • the broadcast signal receiving apparatus detects and decodes the PLS-post in a standby mode, but is not limited thereto.
  • the broadcast signal receiving apparatus may detect and decode the EAC flag included in the PLS-post in an active mode.
  • the EAC flag may be one of dynamic PLS signaling data of the PLS-post.
  • the apparatus for receiving broadcast signals first detects the EAC flag included in the preamble (P wakeup ) or PLS-pre, and then detects the EAC flag included in the PLS-post, and then detects the EAC flag twice. can do.
  • the broadcast signal receiving apparatus may perform step S25750 when the EAC flag indicates that there is an EAC in the current signal frame or super frame, and in any case, the EAC flag indicates that there is no EAC in the current signal frame or super frame. If step S25740 may be performed.
  • FIG. 37 illustrates a versioning process of an EAS according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 37 an embodiment of a method of obtaining, by a broadcast signal receiving apparatus, a new version of an EAS message using version information is illustrated.
  • the broadcast signal receiving apparatus may check the version information (EAT_version) of the EAT (S25645).
  • Version information may exist in the PLS-post, it may be one of the dynamic PLS signaling data of the PLS-post. According to an embodiment, the version information may exist in the preamble or PLS-pre.
  • the broadcast signal reception apparatus may check whether the current version of the EAT or wake up indicator is the same as the version of the previously released EAT or wake up indicator through the version information. If the version of the EAT or wake up indicator is the old version, the broadcast signal receiving apparatus may go back to the first stage and wait and not decode the EAC. If the version of the EAT or wake up indicator is a new version, the broadcast signal receiving apparatus may decode the EAC. The subsequent process may proceed in the same manner as described with reference to FIG. 26.
  • the broadcast signal receiving apparatus may detect and decode an EAC flag included in a PLS-post in an active mode.
  • the apparatus for receiving broadcast signals first detects the EAC flag included in the preamble (P wakeup ) or PLS-pre, and then detects the EAC flag included in the PLS-post, and then detects the EAC flag twice. can do.
  • the broadcast signal receiving apparatus may perform step S25645 when the EAC flag indicates that there is an EAC in the current signal frame or super frame, and in any case, the EAC flag indicates that there is no EAC in the current signal frame or super frame. You can then go back to the beginning and wait and not decode the EAC.
  • the broadcast signal receiving apparatus returns not only to the first step, but also to step S25640 of FIG. 37 or step S25740 of FIG. 38. You can perform the operation.
  • 38 is a diagram illustrating a method for transmitting a broadcast signal by a broadcast signal transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the broadcast signal transmission apparatus may encode DP data corresponding to each of a plurality of DPs for transmitting at least one service component (S1100).
  • the coding and modulation module 1100 or encoder may encode DP data.
  • the DP data may be processed for each DP corresponding to each data.
  • the DP data may be data for any one of EAC, FIC-DP, Section-DP, Normal-DP, EAS-DP, and NRT-DP.
  • the broadcast signal transmission apparatus may encode signaling data (or physical signaling data).
  • the signaling generation module 1400 may encode signaling data.
  • the signaling data may be data for PLS-pre and PLS-post.
  • PLS-pre and PLS-post may include information related to transmission of a signal frame or super frame and control information related to EAS.
  • the PLS-pre may include information for receiving and decoding the PLS-post, and the PLS-post may include information for decoding the EAC and each DP.
  • the present invention is not limited thereto, and the PLS-pre may include information for decoding the EAC and each DP.
  • the PLS-post may include an EAC flag indicating whether EAC is present in a signal frame or super frame.
  • the broadcast signal transmission apparatus may generate at least one signal frame by mapping the encoded DP data to data symbols (S1200).
  • the frame structure module 1200 or mapper may map DP data to data symbols.
  • the signal frame may include a preamble generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence providing signaling for an emergency and a signaling information area (PLSC) having signaling information for accessing each DP.
  • EAS Emergency Alert System
  • PLSC signaling information area
  • the broadcast signal transmission apparatus may set a wakeup indicator (wake_up_indicator) that wakes up the broadcast signal reception apparatus using the preamble.
  • the first method is to set the scramble sequence of the preamble to the wake_up_indicator.
  • the second method is to set the wakeup flag (wake_up_flag), which is preamble data, to the wakeup indicator (wake_up_indicator).
  • the preamble may include an EAC flag and a wake up flag (wake_up_flag).
  • the EAC flag is a flag indicating whether EAC is present in a signal frame or super frame.
  • the wakeup flag is a flag for determining whether to switch the broadcast signal receiving apparatus from the power-off state or the standby mode to the active mode.
  • the EAC flag indicates that the EAC exists in the signal frame, the EAC including the emergency alert message may be located behind the signaling information area PLSC.
  • the signal frame may further include an EAC.
  • the EAC provides emergency alert messages such as the Common Alerting Protocol (CAP) at the physical layer to ensure that the broadcast signal is robustly received by all broadcast receivers, regardless of fixed or mobile broadcast receivers. This channel can transmit.
  • the EAC may include information on at least one DP that transmits additional information related to the emergency alert message.
  • the broadcast signal transmission apparatus may arrange and transmit the EAC by repetition or split in order to transmit the EAS message more robustly.
  • At least one DP of the signal frame may include an EAS-DP and an NRT-DP having additional information related to an emergency alert message.
  • the signal frame may further include a header edge pilot, a data symbol, a tail edge pilot, an FIC-DP, and a section-DP. Detailed description thereof will be omitted.
  • the broadcast signal transmission apparatus may modulate data in at least one signal frame by an OFDM scheme (S1300).
  • the waveform generation module 1300 or modulator may modulate the data in the signal frame by an OFDM scheme.
  • the broadcast signal transmission apparatus may transmit a broadcast signal having data modulated using the transmitter (S1400).
  • 39 is a diagram illustrating a method for receiving a broadcast signal by a broadcast signal receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 39 corresponds to a reverse process of the broadcast signal transmission method described with reference to FIG. 38, and the description of FIG. 38 may be equally applied to FIG. 39.
  • a method of receiving a broadcast signal includes receiving a broadcast signal, demodulating the broadcast signal by an orthogonal frequency division multiplex (OFDM) scheme, and parsing at least one signal frame from the demodulated broadcast signal.
  • the broadcast signal receiving apparatus may receive at least one broadcast signal using a receiver (S2100).
  • the broadcast signal may include an EAC.
  • the broadcast signal receiving apparatus may demodulate the received at least one broadcast signal in an OFDM scheme (S2200).
  • the synchronization & demodulation module 8000 or the demodulator may demodulate the broadcast signal.
  • the preamble may be generated as an Emergency Alert System (EAS) sequence.
  • the preamble may include a wakeup flag (wake_up_flag).
  • the preamble may include preamble data that provides control information for decoding the PLS-pre or PLS-post.
  • the broadcast signal receiving apparatus may parse at least one signal frame from the demodulated broadcast signal (S2300).
  • the frame parsing module 8100 or the parser may parse at least one signal frame.
  • the signal frame may include the preamble, the signaling information area PLSC, the EAC, and at least one DP having additional information related to the emergency alert message.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode signaling data (or physical signaling data) included in at least one signal frame.
  • the signaling decoding module 8400 can decode signaling data.
  • the signaling data may be data for PLS-pre and PLS-post.
  • the signaling data may be data related to the EAC.
  • the apparatus for receiving broadcast signals may demap DP data corresponding to each of a plurality of DPs that transmit at least one service component from data symbols included in at least one signal frame parsed ( S2400).
  • the demapping & decoding module 8200 or demapper can demap DP data.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode the de-mapped DP data (S2500).
  • the demapping & decoding module 8200 or decoder can decode DP data.
  • the broadcast signal receiving apparatus may detect the EAC flag included in the preamble and the PLS-post.
  • the preamble detector 9300 may search for a preamble generated by an Emergency Alert System (EAS) sequence and detect an EAC flag included in the preamble.
  • EAS Emergency Alert System
  • the demapping & decoding module 8200 or the decoder may detect the EAC flag included in the preamble.
  • the demapping & decoding module 8200 or the decoder can decode the PLS-post and detect the EAC flag.
  • the broadcast signal receiving apparatus may decode the EAC located behind the signaling information area PLSC.
  • the demapping & decoding module 8200 or decoder can decode the EAC.
  • the demapping & decoding module 8200 or decoder decodes the PLS-pre, decodes the PLS-post based on the information decoded the PLS-pre, and decodes the EAC based on the information decoded the PLS-post.
  • the demapping & decoding module 8200 or the decoder may omit the process of decoding the PLS-pre or PLS-post and detect and decode the EAC.
  • the broadcast signal receiving apparatus may obtain additional information related to the emergency alert message by using the decoded EAC.
  • the demapping & decoding module 8200 or the decoder may acquire additional information.
  • the EAC may include information on at least one DP having additional information related to the emergency alert message.
  • the broadcast signal receiving apparatus may obtain a new version of the EAS message by using the version information.
  • the contents may be combined with each other.
  • the contents described in each part of the broadcast signal transmission apparatus and the broadcast signal reception apparatus may be equally applied to each other.
  • the content described in each part of the broadcast signal transmission method and the broadcast signal reception method may be equally applied to each other.
  • the present invention has industrial applicability in a series of industries related to a broadcast signal transmission method, a broadcast signal reception method, a broadcast signal transmission device, and a broadcast signal reception device.

Abstract

본 발명은 방송 신호를 송신하는 방송 신호 송신 장치, 방송 신호를 수신하는 방송 신호 수신 장치 및 방송 신호를 송신하고 수신하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 방송 신호 송신 방법은, 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 부호화하는 단계; 상기 부호화된 DP데이터를 데이터 심볼들에 매핑하여 적어도 하나의 시그널 프레임을 생성하는 단계; 상기 적어도 하나의 시그널 프레임에 있는 데이터를 OFDM 스킴에 의해서 변조하는 단계; 및 상기 변조된 데이터를 가지는 방송신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 방법, 방송 신호 송신 방법 및 방송 신호 수신 방법
본 발명은 방송 신호를 송신하는 방송 신호 송신 장치, 방송 신호를 수신하는 방송 신호 수신 장치 및 방송 신호를 송신하고 수신하는 방법에 관한 것이다.
아날로그 방송 신호에 대한 송출의 중단 시점이 다가오면서, 디지털 방송 신호를 송수신하기 위한 다양한 기술들이 개발되고 있다. 디지털 방송 신호는 아날로그 방송 신호에 비해 대용량의 비디오/오디오 데이터를 포함할 수 있으며, 비디오/오디오 데이터 외에도 다양한 부가 데이터를 포함할 수 있다.
즉, 디지털 방송을 위한 디지털 방송 시스템은 HD(High Definition)급의 영상과 다채널의 음향 및 다양한 부가 서비스를 제공할 수 있다. 다만, 고용량의 데이터 전송을 위한 데이터 전송 효율, 송수신 네트워크의 강인성(robustness) 및 모바일 수신 장비를 고려한 네트워크의 유연성(flexibility)은 여전히 개선해야 하는 과제이다.
따라서 본 발명의 목적은 future broadcast service를 위한 방송 신호를 전송하고 수신할 수 있는 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 그리고 future broadcast service를 위한 방송 신호를 송신하고 수신하는 방법을 제공하는데 있다.
본 발명의 목적은 서로 다른 두 개 이상의 방송 서비스를 제공하는 방송 송수신 system의 데이터를 시간 영역에서 multiplexing하여 동일한 RF signal bandwidth를 통하여 전송할 수 있는 방송 신호 송신 장치 및 방송 신호 송신 방법 및 이에 대응하는 방송 신호 수신 장치 및 방송 신호 수신 방법을 제공하는 데에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 서비스에 해당하는 데이터를 컴포넌트 별로 분류하여 각각의 컴포넌트에 해당하는 데이터를 별개의 data pipe로 전송하고, 수신하여 처리할 수 있도록 하는 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 그리고 방송 신호를 송신하고 수신하는 방법을 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 방송 신호를 서비스하는데 필요한 시그널링 정보를 시그널링하는 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 그리고 방송 신호를 송신하고 수신하는 방법을 제공하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 방송 신호를 송신하는 방법을 제공한다.
본 발명에 따른 방송 신호를 송신하는 방법은, 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 부호화하는 단계; 상기 부호화된 DP데이터를 데이터 심볼들에 매핑하여 적어도 하나의 시그널 프레임을 생성하는 단계; 상기 적어도 하나의 시그널 프레임에 있는 데이터를 OFDM 스킴에 의해서 변조하는 단계; 및 상기 변조된 데이터를 가지는 방송신호를 전송하는 단계를 포함하는 방송 신호 송신 방법을 제공할 수 있다.
다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 송신하는 방법에 있어서, 상기 시그널 프레임은 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블 및 각 DP에 접근할 수 있는 시그널링 정보를 가진 시그널링 정보 영역을 포함하는 방송 신호 송신 방법을 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 송신하는 방법에 있어서, 상기 시그널링 정보 영역은 PLS-pre 및 PLS-post를 포함하고, 상기 PLS-pre는 상기 PLS-post를 수신 및 디코딩하는 정보를 가지고, 상기 PLS-post는 상기 EAC 및 상기 각 DP를 디코딩하는 정보를 가지고, 상기 프리엠블 및 상기 PLS-post는 상기 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그를 각각 포함하는 방송 신호 송신 방법을 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 송신하는 방법에 있어서, 상기 EAC플래그가 상기 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 상기 EAC는 상기 시그널링 정보 영역 뒤에 위치하고, 상기 EAC는 비상 경보 메시지를 포함하는 방송 신호 송신 방법을 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 송신하는 방법에 있어서, 상기 시그널 프레임의 적어도 하나의 DP는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 가지고, 상기 EAC는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 전송하는 상기 적어도 하나의 DP에 대한 정보를 포함하는 방송 신호 송신 방법을 제공할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 방송 신호를 수신하는 방법을 제공한다.
본 발명에 따른 방송 신호를 수신하는 방법은, 방송신호를 수신하는 단계; 상기 방송신호를 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex) 스킴에 의해서 복조하는 단계; 상기 복조된 방송신호로부터 적어도 하나의 시그널 프레임을 파싱하는 단계; 상기 파싱한 적어도 하나의 시그널 프레임에 포함된 데이터 심볼들로부터 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 디매핑하는 단계; 및 상기 디매핑된 DP 데이터를 디코딩하는 단계를 포함하는 방송 신호 수신 방법을 제공할 수 있다.
다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 수신하는 방법에 있어서, 상기 시그널 프레임은 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블 및 각 DP에 접근할 수 있는 시그널링 정보를 가진 시그널링 정보 영역을 포함하는 방송 신호 수신 방법을 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 수신하는 방법에 있어서, 상기 시그널링 정보 영역은 PLS-pre 및 PLS-post를 포함하고, 상기 PLS-pre는 상기 PLS-post를 수신 및 디코딩하는 정보를 가지고, 상기 PLS-post는 상기 EAC 및 상기 각 DP를 디코딩하는 정보를 가지고, 상기 프리엠블 및 상기 PLS-post는 상기 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그를 각각 포함하는 방송 신호 수신 방법을 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 수신하는 방법에 있어서, 상기 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블을 탐색하는 단계; 상기 프리엠블 및 상기 PLS-post에 포함된 상기 EAC플래그를 디텍팅하는 단계; 및 상기 디텍팅된 EAC플래그가 상기 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 상기 시그널링 정보 영역 뒤에 위치하는 상기 EAC를 디코딩 단계를 더 포함하고, 상기 EAC는 비상 경보 메시지를 포함하는 방송 신호 수신 방법을 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 수신하는 방법에 있어서, 상기 디코딩된 EAC를 이용하여 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 획득하는 단계를 더 포함하고, 상기 EAC는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 상기 부가정보를 가지는 상기 적어도 하나의 DP에 대한 정보를 포함하는 방송 신호 수신 방법을 제공할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 방송신호 송신장치를 제공한다.
본 발명에 따른 방송신호 전송장치는, 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 부호화하는 엔코더; 상기 부호화된 DP데이터를 데이터 심볼들에 매핑하여 적어도 하나의 시그널 프레임을 생성하는 매퍼; 상기 적어도 하나의 시그널 프레임에 있는 데이터를 OFDM 스킴에 의해서 변조하는 변조기; 상기 변조된 데이터를 가지는 방송신호를 전송하는 송신기를 포함하는 방송 신호 송신 장치를 제공할 수 있다.
다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 송신하는 장치에 있어서, 상기 시그널 프레임은 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블 및 DP에 접근할 수 있는 시그널링 정보를 가진 시그널링 정보 영역을 포함하는 방송 신호 송신 장치를 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 송신하는 장치에 있어서, 상기 시그널링 정보 영역은 PLS-pre 및 PLS-post를 포함하고, 상기 PLS-pre는 상기 PLS-post를 수신 및 디코딩하는 정보를 가지고, 상기 PLS-post는 상기 EAC 및 상기 DP를 디코딩하는 정보를 가지고, 상기 프리엠블 및 상기 PLS-post는 상기 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그를 각각 포함하는 방송 신호 송신 장치를 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 송신하는 장치에 있어서, 상기 EAC플래그가 상기 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 상기 EAC는 상기 시그널링 정보 영역 뒤에 위치하고, 상기 EAC는 비상 경보 메시지를 포함하는 방송 신호 송신 장치를 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송 신호를 송신하는 장치에 있어서, 상기 시그널 프레임의 적어도 하나의 DP는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를가지고, 상기 EAC는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 전송하는 상기 적어도 하나의DP에 대한 정보를 포함하는 방송 신호 송신 장치를 제공할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 방송신호 수신장치를 제공한다.
본 발명에 따른 방송신호 수신장치는, 방송신호를 수신하는 수신기; 상기 방송신호를 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex) 스킴에 의해서 복조하는 복조기; 상기 복조된 방송신호로부터 적어도 하나의 시그널 프레임을 파싱하는 파서; 상기 파싱한 적어도 하나의 시그널 프레임에 포함된 데이터 심볼들로부터 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 디매핑하는 디매퍼; 상기 디매핑된 DP 데이터를 디코딩하는 디코더를 포함하는 방송 신호 수신 장치를 제공할 수 있다.
다른 관점에서 본 발명은 상기 방송신호 수신장치에 있어서, 상기 시그널 프레임은 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블 및 각 DP에 접근할 수 있는 시그널링 정보를 가진 시그널링 정보 영역을 포함하는 방송 신호 수신 장치를 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송신호 수신장치에 있어서, 상기 시그널링 정보 영역은 PLS-pre 및 PLS-post를 포함하고, 상기 PLS-pre는 상기 PLS-post를 수신 및 디코딩하는 정보를 가지고, 상기 PLS-post는 상기 EAC 및 상기 각 DP를 디코딩하는 정보를 가지고, 상기 프리엠블 및 상기 PLS-post는 상기 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그를 각각 포함하는 방송 신호 수신 장치를 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송신호 수신장치에 있어서, 상기 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블을 탐색하는 프리엠블 디텍터를 더 포함하고, 상기 프리엠블 디텍터는 상기 프리엠블에 포함된 상기 EAC 플래그를 검출하고, 상기 디코더는 상기 PLS-post를 디코딩하고, 상기 디코딩된 PLS-post에 포함된 EAC플래그가 상기 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 상기 시그널링 정보 영역 뒤에 위치하는 상기 EAC를 디코딩하고, 상기 EAC는 비상 경보 메시지를 포함하는 방송 신호 수신 장치를 제공할 수 있다.
또 다른 관점에서 본 발명은 상기 방송신호 수신장치에 있어서, 상기 디코더는 상기 디코딩된 EAC를 이용하여 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 획득하고, 상기 EAC는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 상기 부가정보를 가지는 적어도 하나의 DP에 대한 정보를 포함하는 방송 신호 수신 장치를 제공할 수 있다.
본 발명은 다양한 방송 서비스를 제공하기 위하여 서비스의 특성에 따라 데이터를 처리함으로서, service나 service component별로 QoS를 조절할 수 있다.
본 발명은 다양한 방송 서비스를 동일한 RF signal bandwidth를 통해 전송하므로서 전송상의 flexibility를 확보할 수 있다.
본 발명은 MIMO 시스템을 사용함으로써 데이터 전송 효율을 높이고 방송 신호 송수신의 강인성(Robustness)를 증가시킬 수 있다.
따라서 본 발명에 따르면 모바일 수신 장비 또는 인도어 환경에서도 디지털 방송 신호를 오류없이 수신할 수 있는 방송 신호의 송수신 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 송신 장치의 구조를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 인풋 포맷팅 모듈을 나타낸 도면이다. 도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 인풋 포맷팅 모듈을 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 인풋 포맷팅 모듈을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 코딩 앤 모듈레이션 모듈을 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 스트럭쳐 모듈을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 웨이브폼 제너레이션 모듈을 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 수신 장치의 구조를 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 synchronization & demodulation 모듈을 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 파싱 모듈을 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 demapping & decoding 모듈을 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 output processor를 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 output processor를 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 코딩 앤 모듈레이션 모듈을 나타낸 도면이다.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 demapping & decoding 모듈을 나타낸 도면이다.
도 16은 본 발명의 제1 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 전송하는 수퍼프레임의 구조를 도시한 도면이다.
도 17은 본 발명의 제1 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 전송하는 시그널 프레임의 구조를 도시한 도면이다.
도 18은 본 발명의 제1 실시예에 따른 EAS 정보를 포함하는 시그널 프레임의 테이블 구조를 도시한 도면이다.
도 19는 본 발명의 제1 실시예에 따른 EAS 정보를 포함하는 시그널 프레임의 테이블 구조를 도시한 도면이다.
도 20은 본 발명의 제1 실시예에 따른 EAT(Emergency Alert Table)을 도시한 도면이다.
도 21은 본 발명의 제2 실시예에 따른 EAT(Emergency Alert Table)을 도시한 도면이다.
도 22는 본 발명의 제3 실시예에 따른 시그널 프레임(Signal frame)의 구조를 도시한 도면이다.
도 23은 본 발명의 제3 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 EAS 메시지를 수신하는 과정을 도시한 도면이다.
도 24는 본 발명의 제3 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 EAC를 반복(repetition) 또는 분할(split)하여 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 25는 본 발명의 제3 실시예에 따른 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블을 이용한 웨이크업 프로세스를 도시한 도면이다.
도 26은 본 발명의 제3 실시예에 따른 EAS의 버져닝(Versioning) 과정을 도시한 도면이다.
도 27는 본 발명의 제3 실시예에 따른 프리엠블 데이터를 이용한 웨이크업 프로세스를 도시한 도면이다.
도 28은 본 발명의 제4 실시예에 따른 시그널 프레임(Signal frame)의 구조를 도시한 도면이다.
도 29는 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 따른 인밴드 시그널링을 사용할 경우 동작 순서를 도시한 도면이다.
도 30은 본 발명의 제4 실시예에 따른 EAC를 전송하기 위한 스케줄링 방법을 도시한 도면이다.
도 31은 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 EAS 메시지를 수신하는 과정을 도시한 도면이다.
도 32는 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 EAT를 반복(repetition) 또는 분할(split) 하여 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 33은 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 EAC를 수퍼 프레임 단위로 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 34는 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 EAC를 시그널 프레임 단위로 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 35는 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 PLS-post를 디코딩하지 않고 EAS 메시지를 수신하는 과정을 도시한 도면이다.
도 36은 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 PLS-post를 디코딩하여 EAS 메시지를 수신하는 과정을 도시한 도면이다.
도 37은 본 발명의 제4 실시예에 따른 EAS의 버져닝(Versioning) 과정을 도시한 도면이다.
도 38은 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 방송 신호를 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 39는 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 방송 신호를 수신하는 방법을 도시한 도면이다.
이하 상기의 목적을 구체적으로 실현할 수 있는 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 설명한다. 이때 도면에 도시되고 또 이것에 의해서 설명되는 본 발명의 구성과 작용은 적어도 하나의 실시예로서 설명되는 것이며, 이것에 의해서 본 발명의 기술적 사상과 그 핵심 구성 및 작용이 제한되지는 않는다.
본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 함을 밝혀두고자 한다.
본 발명은 future broadcast service를 위한 방송 신호를 송수신 할 수 있는 장치 및 방법을 제공하기 위한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 Future broadcast service는 지상파 방송 서비스, 모바일 방송 서비스 및 UHDTV 서비스등을 포함하는 개념이다. 본 발명은 상술한 future broadcast service를 위한 방송 신호를 비MIMO(non-MIMO, Multi Input Multi Output) 방식 또는 MIMO 방식으로 처리하는 것을 일 실시예로 할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 비MIMO 방식은 MISO (Multi Input Single Output), SISO (Single Input Single Output) 방식 등을 포함할 수 있다.
이하에서, MISO 또는 MIMO의 다중 안테나는 설명의 편의를 위해 2개의 안테나를 예로서 설명할 수 있으나, 이러한 본 발명의 설명은 2개 이상의 안테나를 사용하는 시스템에 적용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 송신 장치의 구조를 나타낸 도면이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 송신 장치는 인풋 포맷팅 모듈(1000), 코딩 앤 모듈레이션 모듈(1100), 프레임 스트럭쳐 모듈(1200), 웨이브폼 제너레이션 모듈(1300) 및 시그널링 제너레이션 모듈(1400)을 포함할 수 있다. 이하 각 모듈의 동작을 중심으로 설명한다.
도 1 에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 송신 장치는 입력 신호로서 MPEG-TS stream, IP stream (v4/v6) 그리고 Generic stream (GS)을 입력받을 수 있다. 또한 입력 신호를 구성하는 각 stream의 구성에 관한 부가 정보(management information)를 입력받고, 입력받은 부가 정보를 참조하여 최종적인 physical layer signal을 생성할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 인풋 포맷팅 모듈(1000)은 입력된 스트림들을 coding 및 modulation을 수행하기 위한 기준 또는 서비스 및 서비스 컴포넌트 기준에 따라 나누어 복수의 logical data pipes (또는 data pipes 또는 DP data)를 생성할 수 있다. 데이터 파이프(Dtat pipe)는 서비스 데이터 또는 관련된 메타 데이터를 수송하는 물리 계층에 있는 논리적인 채널이다. 또한, 데이터 파이프(Dtat pipe)는 하나 또는 복수의 서비스 또는 서비스 컴포넌트를 수송할 수 있다. 또한 data pipe를 통해 전송되는 데이터를 DP data라 호칭할 수 있다. 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 인풋 포맷팅 모듈(1000)은 생성된 각각의 data pipe를 coding 및 modulation을 수행하기 위해 필요한 블록 단위로 나누고, 전송효율을 높이거나 스케쥴링을 하기 위해 필요한 일련의 과정들을 수행할 수 있다. 구체적인 내용은 후술한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 코딩 앤 모듈레이션 모듈(1100)은 인풋 포맷팅 모듈(1000)으로부터 입력받은 각각의 data pipe에 대해서 forward error correction(FEC) encoding을 수행하여 전송채널에서 발생할 수 있는 error를 수신단에서 correction할 수 있도록 한다. 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 코딩 앤 모듈레이션 모듈(1100)은 FEC 출력 bit data에 대해서 symbol data로 전환하고, interleaving을 수행하여 채널에 의한 burst error를 correction할 수 있다. 또한 도 1에 도시된 바와 같이 두 개 이상의 multiple Tx antenna를 통해 전송하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 코딩 앤 모듈레이션 모듈(1100)은 처리한 데이터를 각 antenna 출력을 위한 data path로 나누어 출력할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 스트럭쳐 모듈(1200)은 코딩 앤 모듈레이션 모듈(1100)에서 출력된 데이터를 신호 프레임에 매핑할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 스트럭쳐 모듈(1200)은 인풋 포맷팅 모듈(1000)에서 출력된 스케쥴링 정보를 이용하여 매핑을 수행할 수 있으며, 추가적인 diversity gain을 얻기 위하여 신호 프레임 내의 데이터에 대하여 interleaving을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 웨이브폼 제너레이션 모듈(1300)은 프레임 스트럭쳐 모듈(1200)에서 출력된 신호 프레임들을 최종적으로 전송할 수 있는 형태의 신호로 변환시킬 수 있다. 이 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 웨이브폼 제너레이션 모듈(1300)은 전송 시스템의 detection을 위해 프리앰블 시그널(또는 프리앰블)을 삽입하고, 전송채널을 추정하여 왜곡을 보상할 수 있도록 reference signal을 삽입할 수 있다. 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 웨이브폼 제너레이션 모듈(1300)은 다중 경로 수신에 따른 channel delay spread에 의한 영향을 상쇄시키기 위해서 guard interval을 두고 해당 구간에 특정 sequence을 삽입할 수 있다. 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 웨이브폼 제너레이션 모듈(1300)은 부가적으로 출력 신호의 peak-to-average power ratio와 같은 신호특성을 고려하여 효율적인 전송에 필요한 과정을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 시그널링 제너레이션 모듈(1400)은 입력된 부가정보(management information) 및 인풋 포맷팅 모듈(1000), 코딩 앤 모듈레이션 모듈(1100) 및 프레임 스트럭쳐 모듈(1200)에서 발생된 정보를 이용하여 최종적인 시그널링 정보(physical layer signaling)을 생성한다. 따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 수신 장치는 시그널링 정보를 복호화하여 수신된 신호를 decoding할 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 송신 장치는 지상파 방송 서비스, 모바일 방송 서비스 및 UHDTV 서비스등을 제공할 수 있다. 따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 송신 장치는 서로 다른 서비스를 위한 신호들을 시간 영역에서 multiplexing하여 전송할 수 있다.
도 2 내지 도 4는 도 1에서 설명한 본 발명의 일 실시예에 따른 인풋 포맷팅 모듈(1000)의 실시예를 나타낸 도면이다. 이하 각 도면에 대해 설명한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 인풋 포맷팅 모듈을 나타낸 도면이다. 도 2는 인풋 신호가 single input stream인 경우의 인풋 포맷팅 모듈을 나타낸다.
도 2에 도시된 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 인풋 포맷팅 모듈은 모드 어댑테이션 모듈(2000)과 스트림 어댑테이션 모듈(2100)을 포함할 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이 모드 어댑테이션 모듈(2000)은 input interface 블록(2010), CRC-8 encoder 블록(2020) 및 BB header insertion 블록(2030)을 포함할 수 있다. 이하 각 블록에 대해 간략히 설명한다.
Input interface 블록(2010)은 입력된 single 인풋 스트림을 추후 FEC(BCH/LDPC)를 수행하기 위한 baseband(BB) frame 길이 단위로 나눠서 출력할 수 있다.
CRC-8 encoder 블록(2020)은 각 BB frame 데이터에 대해서 CRC encoding을 수행하여 redundancy data을 추가할 수 있다.
이후, BB header insertion 블록(2030)은 Mode Adaptation Type (TS/GS/IP), User Packet Length, Data Field Length, User Packet Sync Byte, Start Address of User Packet Sync Byte in Data Field, High Efficiency Mode Indicator, Input Stream Synchronization Field 등 정보를 포함하는 header를 BB frame에 삽입할 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 스트림 어댑테이션 모듈(2100)은 Padding insertion 블록(2110) 및 BB scrambler 블록(2120)을 포함할 수 있다. 이하 각 블록에 대해 간략히 설명한다.
Padding insertion 블록(2110)은 모드 어댑테이션 모듈(2000)로부터 입력받은 데이터가 FEC encoding에 필요한 입력 데이터 길이보다 작은 경우, padding bit을 삽입하여 필요한 입력 데이터 길이를 가지도록 출력할 수 있다.
BB scrambler 블록(2120)은 입력된 bit stream을 PRBS-Pseudo Random Binary Sequence로 XOR시켜서 randomize할 수 있다.
상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 인풋 포맷팅 모듈은 최종적으로 data pipe를 코딩 앤 모듈레이션 모듈로 출력할 수 있다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 인풋 포맷팅 모듈을 나타낸 도면이다. 도 3은 인풋 신호가 multiple input streams인 경우의 인풋 포맷팅 모듈의 모드 어댑테이션 모듈을 나타낸 도면이다.
multiple input streams을 처리하기 위한 인풋 포맷팅 모듈의 모드 어댑테이션 모듈은 각 인풋 스트림을 독립적으로 처리할 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, multiple input streams을 각각 처리 하기 위한 모드 어댑테이션 모듈(3000)은 input interface 블록, input stream synchronizer 블록, compensating delay 블록, null packet deletion 블록, CRC-8 encoder 블록 및 BB header insertion 블록을 포함할 수 있다. 이하 각 블록에 대해 간략히 설명한다.
Input interface 블록, CRC-8 encoder 블록 및 BB Header insertion 블록의동작들은 도 2에서 설명한 바와 같으므로 생략한다.
Input stream synchronizer 블록(3100)은 ISCR-Input Stream Clock Reference 정보를 전송하여, 수신단에서 TS 혹은 GS stream을 복원하는데 필요한 timing 정보를 삽입할 수 있다.
Compensating delay 블록(3200)은 input stream synchronizer 블록에 의해 발생된 timing 정보와 함께 송신 장치의 data processing에 따른 data pipe간 delay가 발생한 경우, 수신 장치에서 동기를 맞출 수 있도록 입력 데이터를 지연시켜서 출력할 수 있다.
Null packet deletion 블록(3300)은 불필요하게 전송될 입력 null packet을 제거하고, 제거된 위치에 따라 제거된 null packet의 개수를 삽입하여 전송할 수 있다.
상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 인풋 포맷팅 모듈을 나타낸 도면이다.
구체적으로 도 4는 인풋 신호가 multiple input streams인 경우의 인풋 포맷팅 모듈의 스트림 어댑테이션 모듈을 나타낸 도면이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 multiple input streams인 경우의 인풋 포맷팅 모듈의 스트림 어댑테이션 모듈은 scheduler(4000), 1-frame delay 블록(4100), In-band signaling or padding insertion 블록(4200), physical layer signaling generation 블록(4300) 및 BB scrambler 블록(4400)을 포함할 수 있다. 이하 각 블록의 동작에 대해 설명한다.
scheduler(4000)는 dual polarity를 포함한 다중 안테나를 사용하는 MIMO 시스템을 위한 scheduling을 수행할 수 있다. 또한 scheduler(4000)는 도 1에서 설명한 coding & modulation 모듈 내의 bit to cell demux 블록, cell interleaver 블록, time interleaver 블록등 각 antenna path를 위한 신호 처리 블록들에 사용될 parameter들을 발생시킬 수 있다.
1-Frame delay 블록(4100)은 data pipe 내에 삽입될 in-band signaling 등을 위해서 다음 frame에 대한 scheduling 정보가 현재 frame에 전송될 수 있도록 입력 데이터를 하나의 전송 frame만큼 지연시킬 수 있다.
In-band signaling or padding insertion 블록(4200)은 한 개의 전송 frame만큼 지연된 데이터에 지연되지 않은 physical layer signaling(PLS)-dynamic signaling 정보를 삽입할 수 있다. 이 경우, In-band signaling or padding insertion 블록(4200)은 padding을 위한 공간이 있는 경우에 padding bit을 삽입하거나, in-band signaling 정보를 padding 공간에 삽입할 수 있다. 또한, scheduler(4000)는 in-band signaling과 별개로 현재 frame에 대한 physical layer signaling-dynamic signaling 정보를 출력할 수 있다. 따라서 후술할 cell mapper는 scheduler(4000)에서 출력한 scheduling 정보에 따라 입력 cell들을 mapping할 수 있다.
physical layer signaling generation 블록(4300)은 in-band signaling을 제외하고 전송 프레임의 preamble symbol이나 spreading 되어 data symbol 등에 전송될 physical layer signaling data를 생성할 수 있다. 이 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 physical layer signaling data는 시그널링 정보로 호칭할 수 있다. 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 physical layer signaling data는 PLS-pre 정보와 PLS-post 정보로 분리될 수 있다. PLS-pre 정보는 PLS-post 정보는 encoding하는데 필요한 파라미터들과 static PLS signaling data를 포함할 수 있으며, PLS-post 정보는 data pipe를 encoding 하는데 필요한 파라미터를 포함할 수 있다. 상술한 data pipe를 encoding 하는데 필요한 파라미터는 다시 static PLS signaling data 및 dynamic PLS signaling data로 분리될 수 있다. static PLS signaling data는 수퍼 프레임에 포함된 모든 프레임에 공통적으로 적용될 수 있는 파라미터로 수퍼 프레임 단위로 변경될 수 있다. dynamic PLS signaling data는 수퍼 프레임에 포함된 프레임마다 다르게 적용될 수 있는 파라미터로, 프레임 단위로 변경될 수 있다. 따라서 수신 장치는 PLS-pre 정보를 디코딩하여 PLS-post 정보를 획득하고, PLS-post 정보를 디코딩하여 원하는 data pipe를 디코딩할 수 있다.
BB scrambler 블록(4400)은 최종적으로 waveform generation block의 출력 신호의 Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) 값이 낮아지도록 Pseudo-Random Binary Sequence (PRBS) 를 발생시켜서 입력 비트열과 XOR시켜서 출력할 수 있다. 도 4에 도시된 바와 같이 BB scrambler 블록(4400)의 scrambling은 data pipe와 physical layer signaling 모두에 대해 적용될 수 있다.
상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 스트림 어댑테이션 모듈은 최종적으로 각 data pipe를 코딩 앤 모듈레이션 모듈로 출력할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 코딩 앤 모듈레이션 모듈을 나타낸 도면이다.
도 5의 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 도 1에서 설명한 코딩 앤 모듈레이션 모듈(1100)의 일 실시예에 해당한다.
상술한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 송신 장치는 지상파 방송 서비스, 모바일 방송 서비스 및 UHDTV 서비스등을 제공할 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 송신 장치가 제공하고자 하는 서비스의 특성에 따라 QoS (quality of service)가 다르기 때문에 각 서비스에 대응하는 데이터가 처리되는 방식이 달라져야 한다. 따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 입력된 data pipe들에 대하여 각각의 path별로 SISO, MISO와 MIMO 방식을 독립적으로 적용하여 처리할 수 있다. 결과적으로 본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 송신 장치는 각 data pipe를 통해 전송하는 service나 service component별로 QoS를 조절할 수 있다.
따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 SISO 방식을 위한 제 1 블록(5000), MISO 방식을 위한 제 2 블록(5100), MIMO 방식을 위한 제 3 블록(5200) 및 PLS pre/post 정보를 처리하기 위한 제 4 블록(5300)을 포함할 수 있다. 도 5에 도시된 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 일 실시예에 불과하며 설계자의 의도에 따라 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 제 1 블록(5000) 및 제 4 블록(5300)만을 포함할 수도 있고, 제 2 블록(5100) 및 제 4 블록(5300)만을 포함할 수도 있고, 제 3 블록(5200) 및 제 4 블록(5300)만을 포함할 수도 있다. 즉 설계자의 의도에 따라 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 각 data pipe를 동일하게 또는 다르게 처리하기 위한 블록들을 포함할 수 있다.
이하 각 블록에 대해 설명한다.
제 1 블록(5000)은 입력된 data pipe를 SISO 처리하기 위한 블록으로 FEC encoder 블록(5010), bit interleaver 블록(5020), bit to cell demux 블록(5030), constellation mapper 블록(5040), cell interleaver 블록(5050) 및 time interleaver 블록(5060)을 포함할 수 있다.
FEC encoder 블록(5010)은 입력된 data pipe에 대하여 BCH encoding과 LDPC encoding을 수행하여 redundancy를 추가하고, 전송채널상의 오류를 수신단에서 정정할 수 있다.
Bit interleaver 블록(5020)은 FEC encoding이 수행된 데이터의 비트열을 interleaving rule에 의해서 interleaving하여 전송채널 중에 발생할 수 있는 burst error에 대해 강인성을 갖도록 처리할 수 있다. 따라서 QAM symbol에 deep fading 혹은 erasure가 가해진 경우, 각 QAM symbol에는 interleaved된 bit들이 mapping되어 있으므로 전체 codeword bit들 중에서 연속된 bit들에 오류가 발생하는 것을 막을 수 있다.
Bit to cell demux 블록(5030)은 입력된 비트열의 순서와 constellation mapping rule을 모두 고려하여 FEC block내 각 bit들이 적절한 robustness를 갖고 전송될 수 있도록 입력 비트열의 순서를 결정하여 출력할 수 있다.
Constellation mapper 블록(5040)은 입력된 bit word를 하나의 constellation에 매핑할 수 있다. 이 경우 constellation mapper 블록은 추가적으로 rotation & Q-delay를 수행할 수 있다. 즉, Constellation mapper 블록은 입력된 constellation들을 rotation angle에 따라 rotation 시킨 후에 In-phase 성분과 Quadrature-phase 성분으로 나눈 후에 Quadrature-phase 성분만을 임의의 값으로 delay시킬 수 있다. 이후 pair 된 In-phase 성분과 Quadrature-phase 성분을 이용해서 새로운 constellation으로 remapping할 수 있다.
Cell interleaver 블록(5050)은 한 개의 FEC block에 해당하는 cell들을 random하게 섞어서 출력하여, 각 FEC block에 해당하는 cell들이 각 FEC block마다 서로 다른 순서로 출력할 수 있다.
Time interleaver 블록(5060)은 여러 개의 FEC block에 속하는 cell들을 서로 섞어서 출력할 수 있다. 따라서 각 FEC block의 cell들은 time interleaving depth만큼의 구간내에 분산되어 전송되므로 diversity gain을 획득할 수 있다.
제 2 블록(5100)은 입력된 data pipe를 MISO 처리하기 위한 블록으로 도 5에 도시된 바와 같이 제 1 블록(5000)과 동일하게 FEC encoder 블록, bit interleaver 블록, bit to cell demux 블록, constellation mapper 블록, cell interleaver 블록 및 time interleaver 블록을 포함할 수 있으나, MISO processing 블록(5110)을 더 포함한다는 점에서 차이가 있다. 제 2 블록(5100)은 제 1 블록(5000)과 마찬가지로 입력부터 time interleaver까지 동일한 역할의 과정을 수행하므로, 동일한 블록들에 대한 설명은 생략한다.
MISO processing 블록(5110)은 입력된 일련의 cell들에 대해서 transmit diversity를 주는 MISO encoding matrix에 따라 encoding을 수행하고, MISO processing 된 데이터를 두 개의 path를 통해 출력할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 MISO processing은 OSTBC(orthogonal space time block coding)/OSFBC (orthogonal space frequency block coding, 일명 Alamouti coding)을 포함할 수 있다.
제 3 블록(5200)은 입력된 data pipe를 MIMO 처리하기 위한 블록으로 도 5에 도시된 바와 같이 제 2 블록(5100)과 동일하게 FEC encoder 블록, bit interleaver 블록, bit to cell demux 블록, constellation mapper 블록, cell interleaver 블록 및 time interleaver 블록을 포함할 수 있으나, MIMO processing 블록(5220)을 포함한다는 점에서 데이터 처리 과정의 차이가 있다.
즉, 제 3 블록(5200)의 경우, FEC encoder 블록 및 bit interleaver 블록은 제 1 및 2 블록(5000, 5100)과 구체적인 function은 다르지만 기본적인 역할은 동일하다.
Bit to cell demux 블록(5210)은 MIMO processing의 입력 개수와 동일한 개수의 출력 비트열을 생성하여 MIMO processing을 위한 MIMO path를 통해 출력할 수 있다. 이 경우, bit-to-cell demux 블록(5210)은 LDPC와 MIMO processing의 특성을 고려하여 수신단의 decoding 성능을 최적화하도록 설계될 수 있다.
Constellation mapper 블록, cell interleaver 블록, time interleaver 블록 역시 구체적인 function은 다를 수 있지만 기본적인 역할은 제 1 및 2 블록(5000, 5100)에서 설명한 바와 동일하다. 또한 도 5에 도시된 바와 같이, Constellation mapper 블록, cell interleaver 블록, time interleaver 블록들은 Bit to cell demux 블록에서 출력된 출력 비트열을 처리하기 위하여, MIMO processing을 위한 MIMO path의 개수만큼 존재할 수 있다. 이 경우, Constellation mapper 블록, cell interleaver 블록, time interleaver 블록들은 각 path들을 통해 입력되는 데이터들에 대하여 각각 동일하게 동작하거나 혹은 독립적으로 동작할 수 있다.
MIMO processing 블록(5220)은 입력된 두 개의 입력 cell에 대해서 MIMO encoding matrix를 사용하여 MIMO processing을 수행하고 MIMO processing 된 데이터를 두 개의 path를 통해 출력할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 MIMO encoding matrix 는 spatial multiplexing, Golden code, Full-rate full diversity code, Linear dispersion code 등을 포함할 수 있다.
제 4 블록(5300)은 PLS pre/post 정보를 처리하기 위한 블록으로, SISO 또는 MISO processing을 수행할 수 있다.
제 4 블록(5300)에 포함된 bit interleaver 블록, bit to cell demux 블록, constellation mapper 블록, cell interleaver 블록, time interleaver 블록 및 MISO processing 블록 등은 상술한 제 2 블록(5100)에 포함된 블록들과 구체적인 function은 다를 수 있지만 기본적인 역할은 동일하다.
제 4 블록(5300)에 포함된 Shortened/punctured FEC encoder 블록(5310)은 입력 데이터의 길이가 FEC encoding을 수행하는데 필요한 길이보다 짧은 경우를 대비한 PLS path를 위한 FEC encoding 방식을 사용하여 PLS 데이터를 처리할 수 있다. 구체적으로, Shortened/punctured FEC encoder 블록은 입력 비트열에 대해서 BCH encoding을 수행하고, 이후 normal LDPC encoding에 필요한 입력 비트열의 길이만큼 zero padding을 하고, LDPC encoding을 한 후에 padding한 zero를 제거하여 effective coderate가 data pipe보다 같거나 낮도록 parity bit을 puncturing할 수 있다.
상술한 제 1 블록(5000) 내지 제 4 블록(5300)에 포함된 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 최종적으로 각 path별로 처리된 data pipe, PLS-pre 정보, PLS-post 정보를 프레임 스트럭쳐 모듈로 출력할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 스트럭쳐 모듈을 나타낸 도면이다.
도 6에 도시된 프레임 스트럭쳐 모듈은 도 1에서 설명한 프레임 스트럭쳐 모듈(1200)의 일 실시예에 해당한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 스트럭쳐 블록은 적어도 하나 이상의cell-mapper(6000), 적어도 하나 이상의 delay compensation 모듈(6100) 및 적어도 하나 이상의 block interleaver(6200)을 포함할 수 있다. cell-mapper(6000), delay compensation 모듈(6100) 및 block interleaver(6200)의 개수는 설계자의 의도에 따라 변경 가능하다. 이하 각 모듈의 동작을 중심으로 설명한다.
Cell-mapper(6000)는 코딩 앤 모듈레이션 모듈로부터 출력된 SISO 또는 MISO 또는 MIMO 처리된 data pipe에 대응하는 cell들, data pipe간 공통으로 적용될 수 있는 common data에 대응하는 cell들, PLS-pre/post 정보에 대응하는 cell들을 scheduling 정보에 따라 신호 frame에 allocation 할 수 있다. common data는 전부 또는 일부의 data pipe간에 공통으로 적용될 수 있는 시그널링 정보를 의미하며, 특정 data pipe를 통해 전송될 수 있다. common data를 전송하는 data pipe를 common data pipe라 호칭할 수 있으며 이는 설계자의 의도에 따라 변경가능하다.
본 발명의 일 실시예에 따른 송신 장치가 2개의 출력 안테나를 사용하고, 상술한 MISO processing에서 Alamouti coding을 사용하는 경우, Alamouti encoding에 의한 orthogonality를 유지하기 위해서 cell-mapper(6000)는 pair-wise cell mapping을 수행할 수 있다. 즉, cell-mapper(6000)는 입력 cell들에 대해서 연속된 두 개의 cell을 하나의 단위로 처리하여 frame에 mapping할 수 있다. 따라서 각 안테나의 출력 path에 해당하는 입력 path 내의 paired cell은 전송 frame내 서로 인접한 위치에 할당될 수 있다.
Delay compensation 블록(6100)은 다음 전송 frame에 대한 입력 PLS data cell을 한 frame 만큼 delay하여 현재 전송 frame에 해당하는 PLS data를 획득할 수 있다. 이 경우, 현재 frame의 PLS data는 현재 신호 frame내의 preamble part를 통해 전송될 수 있으며, 다음 신호 frame에 대한 PLS data는 현재 신호 frame내의 preamble part 또는 현재 신호 frame의 각 data pipe내의 in-band signaling을 통해서 전송될 수 있다. 이는 설계자의 의도에 따라 변경 가능하다.
Block interleaver(6200)는 신호 frame의 단위가 되는 전송 block내의 cell들을 interleaving함으로써 추가적인 diversity gain을 획득할 수 있다. 또한 Block interleaver(6200)는 상술한 pair-wise cell mapping이 수행된 경우, 입력 cell들에 대해서 연속된 두 개의 cell을 하나의 단위로 처리하여 interleaving을 수행할 수 있다. 따라서 Block interleaver(6200)에서 출력 되는 cell들은 동일한 두 개의 연속된 cell들이 될 수 있다.
pair-wise mapping 및 pair-wise interleaving이 수행되는 경우, 적어도 하나 이상의 cell mapper와 적어도 하나 이상의 block interleaver는 각각의 path를 통해 입력되는 데이터에 대해서 동일하게 동작하거나 혹은 독립적으로 동작할 수 있다.
상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 프래임 스트럭쳐 모듈은 적어도 하나 이상의 신호 프레임을 웨이브폼 제너레이션 모듈로 출력할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 웨이브폼 제너레이션 모듈을 나타낸 도면이다.
도 7에 도시된 웨이브폼 제너레이션 모듈은 도 1에서 설명한 웨이브폼 제너레이션 모듈(1300)의 일 실시예에 해당한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 웨이브폼 제너레이션 모듈은 도 6에서 설명한 프레임 스트럭쳐 모듈에서 출력된 신호 프레임들을 입력받고 출력하기 위한 안테나의 개수만큼 신호 프레임들을 변조하여 전송할 수 있다.
구체적으로 도 7에 도시된 웨이브폼 제너레이션 모듈은 m 개의 Tx 안테나를 사용하는 송신 장치의 웨이브폼 제너레이션 모듈의 실시예로서, m개의 path만큼 입력된 프레임을 변조하여 출력하기 위한 m개의 처리 블록들을 포함할 수 있다. m개의 처리 블록들은 모두 동일한 처리 과정을 수행할 수 있다. 이하에서는 m개의 처리 블록 중 첫번째 처리 블록(7000)의 동작을 중심으로 설명한다.
첫번째 처리 블록(7000)은 reference signal insertion & PAPR reduction 블록(7100), Inverse waveform transform 블록(7200), PAPR reduction in time 블록(7300), Guard sequence insertion 블록(7400), preamble insertion 블록(7500), waveform processing 블록(7600), other system insertion 블록(7700) 및 DAC (Digital Analog Conveter) 블록(7800)을 포함할 수 있다.
reference signal insertion & PAPR reduction 블록(7100)은 각 signal block마다 정해진 위치에 reference signal들을 삽입하고, time domain에서의 Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) 값을 낮추기 위해서 PAPR reduction scheme을 적용할 수 있다다. 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이 OFDM 시스템인 경우, reference signal insertion & PAPR reduction 블록(7100)은 active subcarrier 일부를 사용하지 않고 reserve하는 방법을 사용할 수 있다. 또한 reference signal insertion & PAPR reduction 블록(7100)은 방송 송수신 시스템에 따라 PAPR reduction scheme을 optional feature로서 사용하지 않을 수도 있다.
Inverse waveform transform 블록(7200)은 전송채널의 특성과 시스템 구조를 고려하여 전송효율 및 flexibility가 향상되는 방식으로 입력 신호를 transform하여 출력할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이 OFDM 시스템의 경우 Inverse waveform transform 블록(7200)은 Inverse FFT operation을 사용하여 주파수 영역의 신호를 시간 영역으로 변환하는 방식을 사용할 수 있다. 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이 single carrier system인 경우, Inverse waveform transform 블록은 웨이브폼 제너레이션 모듈 내에서 사용되지 않을 수도 있다.
PAPR reduction in time 블록(7300)은 입력된 신호에 대해서 시간영역에서 PAPR를 낮추기 위한 방법을 적용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이 OFDM 시스템의 경우, PAPR reduction in time 블록(7300)은 간단하게 peak amplitude를 clipping하는 방법을 사용할 수도 있다. 또한 PAPR reduction in time 블록(7300)은 optional feature로 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템에 따라 사용되지 않을 수도 있다.
Guard sequence insertion 블록(7400)은 전송채널의 delay spread에 의한 영향을 최소화하기 위해서 인접한 signal block간에 guard interval을 두고, 필요한 경우 특정 sequence를 삽입할 수 있다. 따라서 수신 장치는 동기화나 채널추정을 용이하게 수행할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이 OFDM 시스템의 경우, Guard sequence insertion 블록(7400)은 OFDM symbol의 guard interval 구간에 cyclic prefix를 삽입할 수도 있다.
preamble insertion 블록(7500)은 수신 장치가 target system signal을 빠르고 효율적으로 detection할 수 있도록 송수신 장치간 약속된 known type의 signal(preamble 또는 preamble symbol)을 전송 신호에 삽입할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이 OFDM 시스템의 경우, preamble insertion 블록(7500)은 여러 개의 OFDM symbol로 구성된 신호 frame을 정의하고, 매 신호 frame의 시작 부분에 preamble 을 삽입할 수 있다. 즉, 프리엠블은 기본적인 PLS 데이터를 수송하고, 프레임의 시작 부분에 위치할 수 있다.
waveform processing 블록(7600)은 입력 baseband signal에 대해서 채널의 전송특성에 맞도록 waveform processing을 수행한할 수 있다. waveform processing 블록(7600)은 일 실시예로서 전송신호의 out-of-band emission의 기준을 얻기 위해 square-root-raised cosine (SRRC) filtering을 수행하는 방식을 사용할 수도 있다. 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이 multi-carrier system인 경우, waveform processing 블록(7600)은 사용되지 않을 수도 있다.
other system insertion 블록(7700)은 동일한 RF signal bandwidth내에 서로 다른 두 개 이상의 방송 서비스를 제공하는 방송 송수신 system의 데이터를 함께 전송할 수 있도록 복수의 방송 송수신 시스템의 신호들을 시간 영역에서 multiplexing할 수 있다. 이 경우 서로 다른 두개 이상의 시스템이란 서로 다른 방송 서비스를 전송하는 시스템을 의미한다. 서로 다른 방송 서비스는 지상파 방송 서비스, 모바일 방송 서비스 등을 의미할 수 있다. 또한 각 방송 서비스와 관련된 데이터는 서로 다른 프레임을 통해 전송될 수 있다.
DAC 블록(7800)은 입력 digital 신호를 analog 신호로 변환하여 출력할 수 있다. DAC 블록(7800)에서 출력된 신호는 m 개의 출력 안테나를 통해 전송될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 전송 안테나는 vertical 또는 horizontal polarity를 가질 수 있다.
또한 상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 수신 장치의 구조를 나타낸 도면이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 수신 장치는 도 1에서 설명한 future broadcast service를 위한 송신 장치에 대응될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 future broadcast service를 위한 수신 장치는 synchronization & demodulation 모듈(8000), frame parsing 모듈(8100), demapping & decoding 모듈(8200), output processor(8300) 및 signaling decoding 모듈(8400)을 포함할 수 있다. 이하 각 모듈의 동작을 중심으로 설명한다.
synchronization & demodulation 모듈(8000)은 블록은 m개의 수신 안테나를 통해 입력 신호를 수신하고, 수신 장치에 대응하는 system에 대한 signal detection과 synchronization을 수행하고, 송신단에서 수행한 방식의 역과정에 해당하는 demodulation을 수행할 수 있다.
frame parsing 모듈(8100)은 입력된 신호 frame에 대해 parsing하고 사용자가 선택한 서비스를 전송하는 데이터를 extract할 수 있다. frame parsing 모듈(8100)은 송신 장치에서 interleaving을 수행한 경우, 이에 대한 역과정으로서 deinterleaving을 수행할 수 있다. 이 경우, extract해야 할 신호 및 데이터의 위치는 signaling decoding 모듈(8400)에서 출력된 데이터를 디코딩하여 송신 장치에서 수행한 scheduling 정보 등을 복원하여 획득할수 있다.
demapping & decoding 모듈(8200)은 입력 신호를 bit domain data로 변환한 이후에 필요한 경우에 deinterleaving 과정을 수행할 수 있다. demapping & decoding 모듈(8200)은 전송 효율을 위해 적용된 mapping에 대해 demapping을 수행하고, 전송채널 중에 발생된 에러에 대해서 decoding을 통해 error correction을 수행할 수 있다. 이 경우, demapping & decoding 모듈(8200)은 signaling decoding 모듈(8400)에서 출력된 데이터를 디코딩하여 demapping과 decoding에 필요한 전송 parameter들을 획득할 수 있다.
output processor(8300)는 송신 장치에서 전송효율을 높이기 위해 적용한 다양한 압축/신호처리 과정의 역과정을 수행할 수 있다. 이 경우, output processor(8300)는 signaling decoding 모듈(8400)에서 출력된 데이터로부터 필요한 제어 정보를 획득할 수 있다. output processor(8300)의 최종 출력은 송신 장치에 입력된 신호에 해당하며, MPEG-TS, IP stream (v4 or v6) 및 generic stream이 될 수 있다.
signaling decoding 모듈(8400)은 demoulating된 신호로부터 PLS information을 획득할 수 있다. 상술한 바와 같이, frame parsing 모듈(8100), demapping & decoding 모듈(8200) 및 output processor(8300)는 signaling decoding 모듈(8400)에서 출력된 데이터를 이용하여 해당 모듈의 기능을 수행할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 synchronization & demodulation 모듈을 나타낸 도면이다.
도 9에 도시된 synchronization & demodulation 모듈은 도 8에서 설명한 synchronization & demodulation 모듈의 일 실시예에 해당한다. 또한 도 9에 도시된 synchronization & demodulation 모듈은 도 7에서 설명한 웨이브폼 제너레이션 모듈의 역동작을 수행할 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 synchronization & demodulation 모듈은 m 개의 Rx 안테나를 사용하는 수신 장치의 synchronization & demodulation 모듈의 실시예로서, m개의 path만큼 입력된 신호를 복조하여 출력하기 위한 m개의 처리 블록들을 포함할 수 있다. m개의 처리 블록들은 모두 동일한 처리 과정을 수행할 수 있다. 이하에서는 m개의 처리 블록 중 첫번째 처리 블록(9000)의 동작을 중심으로 설명한다.
첫번째 처리 블록(9000)은 튜너(9100), ADC 블록(9200), preamble dectector(9300), guard sequence detector(9400), waveform transmform 블록(9500), Time/freq sync 블록(9600), Reference signal detector(9700), Channel equalizer(9800) 및 Inverse waveform transform 블록(9900)을 포함할 수 있다.
튜너(9100)는 원하는 주파수 대역을 선택하고 수신한 신호의 크기를 보상하여 AD C 블록(9200)으로 출력할 수 있다.
ADC 블록(9200)은 튜너(9100)에서 출력된 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있다.
preamble dectector(9300)는 디지털 신호에 대해 수신 장치에 대응하는 시스템 의 신호인지 여부를 확인하기 위하여 프리앰블(또는 프리앰블 신호 또는 프리앰블 심볼)을 디텍팅 할 수 있다. 이 경우, preamble dectector(9300)는 프리엠블을 통해 수신되는 기본적인 transmission parameter들을 복호할 수 있다.
guard sequence detector(9400)는 디지털 신호 내의 guard sequence를 디텍팅할 수 있다. Time/freq sync 블록(9600)은 디텍팅된 guard sequence를 이용하여 time/frequency synchronization을 수행할 수 있으며, Channel equalizer(9800)는 디텍팅된 guard sequence를 이용하여 수신/복원된 sequence를 통해서 채널을 추정할 수 있다.
waveform transmform 블록(9500)은 송신측에서 inverse waveform transform이 수행되었을 경우 이에 대한 역변환 과정을 수행할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이 multi-carrier system인 경우, waveform transmform 블록(9500)은 FFT 변환과정을 수행할 수 있다. 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이 single carrier system 같은 경우, 수신된 시간영역의 신호가 주파수 영역에서 처리하기 위해서 사용되거나, 시간영역에서 모두 처리되는 경우, waveform transmform 블록(9500)은 사용되지 않을 수 있다.
Time/freq sync 블록(9600)은 preamble dectector(9300), guard sequence detector(9400), Reference signal detector(9700)의 출력 데이터를 수신하고, 검출된 신호에 대해서 guard sequence detection, block window positioning을 포함하는 시간 동기화 및 carrier 주파수 동기화를 수행할 수 있다. 이때, 주파수 동기화를 위해서 Time/freq sync 블록(9600)은 waveform transmform 블록(9500)의 출력 신호를 feedback하여 사용할 수 있다.
Reference signal detector(9700)는 수신된 reference signal을 검출할 수 있다. 따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 수신 장치는 synchronization을 수행하거나 channel estimation을 수행할 수 있다.
Channel equalizer(9800)는 guard sequence나 reference signal로부터 각 전송 안테나로부터 각 수신 안테나까지의 전송채널을 추정하고, 추정된 채널을 이용하여 각 수신 데이터에 대한 채널 보상(equalization)을 수행할 수 있다.
Inverse waveform transform 블록(9900)은 동기 및 채널추정/보상을 효율적으로 수행하기 위해서 waveform transmform 블록(9500)이 waveform transform을 수행한 경우, 다시 원래의 수신 데이터 domain으로 복원해주는 역할을 수행할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이single carrier system인 경우, waveform transmform 블록(9500)은 동기/채널추정/보상을 주파수 영역에서 수행하기 위해서 FFT를 수행할 수 있으며, Inverse waveform transform 블록(9900)은 채널보상이 완료된 신호에 대해 IFFT를 수행함으로서 전송된 data symbol을 복원할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이 Multi-carrier system인 경우, Inverse waveform transform 블록(9900)은 사용되지 않을 수도 있다.
또한 상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 파싱 모듈을 나타낸 도면이다.
도 10에 도시된 프레임 파싱 모듈은 도 8에서 설명한 프레임 파싱 모듈의 일 실시예에 해당한다. 또한 도 10에 도시된 프레임 파싱 모듈은 도 6에서 설명한 프레임 스트럭쳐 모듈의 역동작을 수행할 수 있다.
도 10에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 파싱 모듈은 적어도 하나 이상의 block deinterleaver(10000) 및 적어도 하나 이상의 cell demapper(10100)을 포함할 수 있다.
block deinterleaver(10000)는 m 개 수신안테나의 각 data path로 입력되어 synchronization & demodulation 모듈에서 처리된 데이터에 대하여, 각 signal block 단위로 데이터에 대한 deinterleaving을 수행할 수 있다. 이 경우, 도 8에서 설명한 바와 같이, 송신측에서 pair-wise interleaving이 수행된 경우, block deinterleaver(10000)는 각 입력 path에 대해서 연속된 두 개의 데이터를 하나의 pair로 처리할 수 있다. 따라서 block deinterleaver(10000)는 deineterleaving을 수행한 경우에도 연속된 두개의 출력 데이터를 출력할 수 있다. 또한 block deinterleaver(10000)는 송신단에서 수행한 interleaving 과정의 역과정을 수행하여 원래의 데이터 순서대로 출력할 수 있다.
cell demapper(10100)는 수신된 신호 프레임으로부터 common data에 대응하는 cell들과 data pipe에 대응하는 cell들 및 PLS data에 대응하는 cell들을 추출할 수 있다. 필요한 경우, cell demapper(10100)는 여러 개의 부분으로 분산되어 전송된 data들을 merge하여 하나의 stream으로 출력할 수 있다. 또한 도 6에서 설명한 바와 같이 송신단에서 두 개의 연속된 cell 입력 데이터가 하나의 pair로 처리되어 mapping된 경우, cell demapper(10100) 이에 해당하는 역과정으로 연속된 두개의 입력 cell들을 하나의 단위로 처리하는 pair-wise cell demapping을 수행할 수 있다.
또한 cell demapper(10100)는 현재 프레임을 통해 수신한 PLS signaling data에 대해서, 각각 PLS-pre & PLS-post data로서 모두 추출하여 출력할 수 있다.
상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 demapping & decoding 모듈을 나타낸 도면이다.
도 11에 도시된 demapping & decoding 모듈은 도 8에서 설명한 demapping & decoding 모듈의 일 실시예에 해당한다. 또한 도 11에 도시된 demapping & decoding 모듈은 도 5에서 설명한 코딩 앤 모듈레이션 모듈의 역동작을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 송신 장치의 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 입력된 data pipe들에 대하여 각각의 path별로 SISO, MISO와 MIMO 방식을 독립적으로 적용하여 처리할 수 있다. 따라서 도 11에 도시된 demapping & decoding 모듈 역시 송신 장치에 대응하여 프레임 파서에서 출력된 데이터를 각각 SISO, MISO, MIMO 처리하기 위한 블록들을 포함할 수 잇다.
도 11에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 demapping & decoding 모듈은 SISO 방식을 위한 제 1 블록(11000), MISO 방식을 위한 제 2 블록(11100), MIMO 방식을 위한 제 3 블록(11200) 및 PLS pre/post 정보를 처리하기 위한 제 4 블록(11300)을 포함할 수 있다. 도 11에 도시된 demapping & decoding 모듈은 일 실시예에 불과하며 설계자의 의도에 따라 demapping & decoding 모듈은 제 1 블록(11000)및 제 4 블록(11300)만을 포함할 수도 있고, 제 2 블록(11100) 및 제 4 블록(11300)만을 포함할 수도 있고, 제 3 블록(11200) 및 제 4 블록(11300)만을 포함할 수도 있다. 즉 설계자의 의도에 따라 demapping & decoding 모듈은 각 data pipe를 동일하게 또는 다르게 처리하기 위한 블록들을 포함할 수 있다.
이하 각 블록에 대해 설명한다.
제 1 블록(11000)은 입력된 data pipe를 SISO 처리하기 위한 블록으로 time de-ineterleaver 블록(11010), cell de-interleaver 블록(11020), constellation demapper 블록(11030), cell to bit mux 블록(11040), bit de-interleaver 블록(11050) 및 FEC decoder 블록(11060)을 포함할 수 있다.
time de-ineterleaver 블록(11010)은 도 5에서 설명한 time interleaver 블록(5060)의 역과정을 수행할 수 있다. 즉, time de-ineterleaver 블록(11010)은 시간 영역에서 interleaving된 입력 심볼을 원래의 위치로 deinterleaving할 수 있다.
cell de-interleaver 블록(11020)은 도 5에서 설명한 cell interleaver 블록(5050)의 역과정을 수행할 수 있다. 즉, cell de-interleaver 블록(11020)은 하나의 FEC 블록내에서 spreading된 cell들의 위치를 원래의 위치로 deinterleaving 할 수 있다.
constellation demapper 블록(11030)은 도 5에서 설명한 constellation mapper 블록(5040)의 역과정을 수행할 수 있다. 즉, constellation demapper 블록(11030)은 symbol domain의 입력 신호를 bit domain의 data로 demapping할 수 있다. 또한, constellation demapper 블록(11030)은 hard decision을 수행하여 decision된 bit data를 출력할 수도 있고, soft decision 값이나 혹은 확률적인 값에 해당하는 각 bit의 Log-likelihood ratio (LLR)을 출력할 수 있다. 만약 송신단에서 추가적인 diversity gain을 얻기 위해 rotated constellation을 적용한 경우, constellation demapper 블록(11030)은 이에 상응하는 2-Dimensional LLR demapping을 수행할 수 있다. 이때 constellation demapper 블록(11030)은 LLR을 계산할 때 송신 장치에서 I 또는 Q component에 대해서 수행된 delay값을 보상할 수 있도록 계산을 수행할 수 있다.
cell to bit mux 블록(11040)은 도 5에서 설명한 bit to cell demux 블록(5030)의 역과정을 수행할 수 있다. 즉, cell to bit mux 블록(11040)은 bit to cell demux 블록(5030)에서 mapping된 bit data들을 원래의 bit stream 형태로 복원할 수 있다.
bit de-interleaver 블록(11050)은 도 5에서 설명한 bit interleaver 블록(5020)의 역과정을 수행할 수 있다. 즉, bit de-interleaver 블록(11050)은 cell to bit mux 블록(11040)에서 출력된 비트 스트림을 원래의 순서대로 deinterleaving할 수 있다.
FEC decoder 블록(11060)은 도 5에서 설명한 FEC encoder 블록(5010)의 역과정을 수행할 수 있다. 즉, FEC decoder 블록(11060)은 LDPC decoding과 BCH decoding을 수행하여 전송채널상 발생된 에러를 정정할 수 있다.
제 2 블록(11100)은 입력된 data pipe를 MISO 처리하기 위한 블록으로, 도 11에 도시된 바와 같이 제 1 블록(11000)과 동일하게 time de-ineterleaver 블록, cell de-interleaver 블록, constellation demapper 블록, cell to bit mux 블록, bit de-interleaver 블록 및 FEC decoder 블록을 포함할 수 있으나, MISO decoding 블록(11110)을 더 포함한다는 점에서 차이가 있다. 제 2 블록(11100)은 제 1 블록(11000)과 마찬가지로 time deinterleaver부터 출력까지 동일한 역할의 과정을 수행하므로, 동일한 블록들에 대한 설명은 생략한다.
MISO decoding 블록(11110)은 도 5에서 설명한 MISO processing 블록(5110)의역과정을 수행할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 송수신 시스템이 STBC를 사용한 시스템인 경우, MISO decoding 블록(11110)은 Alamouti decoding을 수행할 수 있다.
제 3 블록(11200)은 입력된 data pipe를 MIMO 처리하기 위한 블록으로, 도 11에 도시된 바와 같이 제 2 블록(11100) 과 동일하게 time de-ineterleaver 블록, cell de-interleaver 블록, constellation demapper 블록, cell to bit mux 블록, bit de-interleaver 블록 및 FEC decoder 블록을 포함할 수 있으나, MIMO decoding 블록(11210)을 포함한다는 점에서 데이터 처리 과정의 차이가 있다. 제 3 블록(11200)에 포함된 time de-interleaver, cell de-interleaver, constellation demapper, cell to bit mux, bit de-interleaver 블록들의 동작은 제 1 내지 제 2 블록(11000-11100)에 포함된 해당 블록들의 동작과 구체적인 기능은 다를 수 있으나 기본적인 역할은 동일하다.
MIMO decoding 블록(11210)은 m개의 수신 안테나 입력 신호에 대해서 cell deinterleaver의 출력 데이터를 입력으로 받고, 도 5에서 설명한 MIMO processing 블록(5220)의 역과정으로서 MIMO decoding을 수행할 수 있다. MIMO decoding 블록(11210)은 최고의 복호화 성능을 얻기 위해서 Maximum likelihood decoding을 수행하거나, 복잡도를 감소시킨 Sphere decoding을 수행할 수 있다. 또는 MIMO decoding 블록(11210)은 MMSE detection을 수행하거나 iterative decoding을 함께 결합 수행하여 향상된 디코딩 성능을 확보할 수 있다.
제 4 블록(11300)은 PLS pre/post 정보를 처리하기 위한 블록으로, SISO 또는 MISO decoding을 수행할 수 있다. 제 4 블록(11300)은 도 5에서 설명한 제 4 블록(5300)의 역과정을 수행할 수 있다.
제 4 블록(11300)에 포함된 time de-interleaver, cell de-interleaver, constellation demapper, cell to bit mux, bit de-interleaver 블록들의 동작은 제 1 내지 제 3 블록(11000-11200)에 포함된 해당 블록들의 동작과 구체적인 기능은 다를 수 있으나 기본적인 역할은 동일하다.
제 4 블록(11300)에 포함된 Shortened/Punctured FEC decoder(11310)은 도 5에서 설명한 Shortened/punctured FEC encoder 블록(5310)의 역과정을 수행할 수 있다. 즉, Shortened/Punctured FEC decoder(11310)은 PLS data의 길이에 따라 shortening/puncturing되어 수신된 데이터에 대해서 de-shortening과 de-puncturing을 수행한 후에 FEC decoding을 수행할 수 있다. 이 경우, data pipe에 사용된 FEC decoder를 동일하게 PLS에도 사용할 수 있으므로, PLS만을 위한 별도의 FEC decoder hardware가 필요하지 않으므로 시스템 설계가 용이하고 효율적인 코딩이 가능하다는 장점이 있다.
상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
결과적으로 도 11에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 demapping & decoding 모듈은 각 path 별로 처리된 data pipe 및 PLS 정보를 output processor로 출력할 수 있다.
도 12내지 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 output processor를 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 output processor를 나타낸 도면이다.
도 12에 도시된 output procesor는 도 8에서 설명한 output porcessor의 일 실시예에 해당한다. 또한 도 12에 도시된 output procesor는 demapping & decoding 모듈로부터 출력된 single data pipe를 수신하여 single output stream을 출력하기 위한 것으로, 도 2에서 설명한 인풋 포맷팅 모듈의 역동작을 수행할 수 있다.
도 12에 도시된 output procesor는 BB scrambler 블록(12000), Padding removal 블록(12100), CRC-8 decoder 블록(12200) 및 BB frame processor 블록(12300)을 포함할 수 있다.
BB scrambler 블록(12000)은 입력된 bit stream 에 대해서 송신단에서 사용한 것과 동일한 PRBS를 발생시켜서 비트열과 XOR하여 descrambling을 수행할 수 있다.
Padding removal 블록(12100)은 송신단에서 필요에 따라 삽입된 padding bit을 제거할 수 있다.
CRC-8 decoder 블록(12200)은 Padding removal 블록(12100)으로부터 입력받은 bit stream에 대해서 CRC decoding을 수행하여 block error을 check할 수 있다.
BB frame processor 블록(12300)은 BB frame header에 전송된 정보를 decoding하고 디코딩된 정보를 이용하여 MPEG-TS, IP stream (v4 or v6) 또는 Generic stream을 복원할 수 있다.
상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 output processor를 나타낸 도면이다.
도 13에 도시된 output procesor는 도 8에서 설명한 output porcessor의 일 실시예에 해당한다. 또한 도 13에 도시된 output procesor는 demapping & decoding 모듈로부터 출력된 multiple data pipes를 수신하는 경우에 해당한다. multiple data pipes에 대한 decoding은 복수의 data pipes에 공통으로 적용될 수 있는 common data 및 이와 연관된 data pipe를 merge하여 decoding하는 경우 또는 수신 장치가 여러 개의 서비스 혹은 service component (scalable video service를 포함)를 동시에 decoding하는 경우를 포함할 수 있다.
도 13에 도시된 output procesor는 도 12에서 설명한 output procesor의 경우와 마찬가지로 BB descrambler 블록, padding removal 블록, CRC-8 decoder 블록 및 BB frame processor 블록을 포함할 수 있다, 각 블록들은 도 12에서 설명한 블록들의 동작과 구체적인 동작은 다를 수 있으나 기본적인 역할은 동일하다.
도 13에 도시된 output processor에 포함된 De-jitter buffer 블록(13000)은 multiple data pipe간의 sync를 위해서 송신단에서 임의로 삽입된 delay를 복원된 TTO (time to output) parameter에 따라 보상할 수 있다.
또한 Null packet insertion 블록(13100)은 복원된 DNP (deleted null packet) 정보를 참고하여 stream내 제거된 null packet을 복원할 수 있으며, common data를 출력할 수 있다.
TS clock regeneration 블록(13200)은 ISCR ? Input Stream Time Reference 정보를 기준으로 출력 packet의 상세한 시간동기를 복원할 수 있다.
TS recombining 블록(13300)은 Null packet insertion 블록(13100)에서 출력된 common data 및 이와 관련된 data pipe들을 recombining하여 원래의 MPEG-TS, IP stream (v4 or v6) 혹은 Generic stream으로 복원하여 출력할 수 있다. TTO, DNP, ISCR 정보는 모두 BB frame header를 통해 획득될 수 있다.
In-band signaling decoder 블록(13400)은 data pipe의 각 FEC frame내 padding bit field를 통해서 전송되는 in-band physical layer signaling 정보를 복원하여 출력할 수 있다.
도 13에 도시된 output processor는 PLS-pre path와 PLS-post path에 따라 입력되는 PLS-pre 정보 및 PLS-post 정보를 각각 BB descrambling을 하고 descrambling된 데이터에 대해 디코딩을 수행하여 원래의 PLS data를 복원할 수 있다. 복원된 PLS data는 수신 장치 내의 system controller에 전달되며, system controller는 수신 장치의 synchronization & demodulation 모듈, frame parsing 모듈, demapping & decoding 모듈 및 output processor 모듈에 필요한 parameter를 공급할 수 있다.
상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 코딩 앤 모듈레이션 모듈을 나타낸 도면이다.
도 14에 도시된 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 도 1 및 5에서 설명한 코딩 앤 모듈레이션 모듈의 다른 실시예에 해당한다.
도 14에 도시된 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 도 5에서 설명한 바와 같이, 각 data pipe를 통해 전송하는 service나 service component별로 QoS를 조절하기 위하여, 모듈은 SISO 방식을 위한 제 1 블록(14000), MISO 방식을 위한 제 2 블록(14100), MIMO 방식을 위한 제 3 블록(14200) 및 PLS pre/post 정보를 처리하기 위한 제 4 블록(14300)을 포함할 수 있다. 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 상술한 바와 같이 설계자의 의도에 따라 각 data pipe를 동일하게 또는 다르게 처리하기 위한 블록들을 포함할 수 있다. 도 14에 도시된 제 1 블록 내지 제 4 블록(14000-14300)은 도 5에서 설명한 제 1 블록 내지 제 4 블록(5000-5300)과 거의 동일한 블록들을 포함하고 있다.
하지만, 제 1 블록 내지 제 3 블록(14000-14200)에 포함된 constellation mapper 블록(14010)의 기능이 도 5의 제 1 블록 내지 제 3 블록(5000-5200)에 포함된 constellation mapper 블록(5040)의 기능과 다르다는 점, 제 1 블록 내지 제 4 블록(14000-14300)의 cell interleaver 및 time interleaver 사이에 rotation &I/Q interleaver 블록(14020)이 포함되어 있다는 점 및 MIMO 방식을 위한 제 3 블록(14200)의 구성이 도 5에 도시된 MIMO 방식을 위한 제 3 블록(5200)의 구성이 다르다는 점에 있어서 차이가 있다. 이하에서는 도 5와 동일한 블록들에 대한 설명은 생략하고 상술한 차이점을 중심으로 설명한다.
도 14에 도시된 constellation mapper 블록(14010)은 입력된 bit word를 complex symbol로 mapping할 수 있다. 다만, 도 5에 도시된 Constellation mapper 블록(5040)과는 달리 constellation rotation을 수행하지 않을 수 있다. 도 14에 도시된 constellation mapper 블록(14010)은 상술한 바와 같이 제 1 블록 내지 제 3 블록(14000-14200)에 공통적으로 적용될 수 있다.
rotation &I/Q interleaver 블록(14020)은 cell interleaver에서 출력된 cell interleaving이 된 데이터의 각 complex symbol의 In-phase와 Quadrature-phase component들을 독립적으로 interleaving하여 심볼 단위로 출력할 수 있다. rotation &I/Q interleaver 블록(14020)의 입력 데이 터 및 출력 심볼의 개수는 2개 이상이며 이는 설계자의 의도에 따라 변경 가능하다. 또한 rotation &I/Q interleaver 블록(14020)은 in-phase 성분에 대해서는 interleaving을 수행하지 않을 수도 있다.
rotation &I/Q interleaver 블록(14020)은 상술한 바와 같이 제 1 블록 내지 제 4 블록(14000-14300)에 공통적으로 적용될 수 있다. 이 경우, rotation &I/Q interleaver 블록(14020)이 PLS pre/post 정보를 처리하기 위한 제 4 블록(14300)에 적용되는지 여부는 상술한 프리앰블을 통해 시그널링 될 수 있다.
MIMO 방식을 위한 제 3 블록(14200)은 도 14에 도시된 바와 같이, Q-block interleaver 블록(14210) 및 complex symbol generator 블록(14220)을 포함할 수 있다.
Q-block interleaver 블록(14210)은 FEC encoder로부터 입력받은 FEC encoding이 수행된 FEC block의 parity part에 대해 permutation을 수행할 수 있다. 이를 통해 LDPC H matrix의 parity part를 information part와 동일하게 cyclic structure로 만들수 있다. Q-block interleaver 블록(14210)은 LDPC H matrix의 Q size를 갖는 출력 bit block들의 순서를 permutation한 뒤, row-column block interleaving을 수행하여 최종 비트열을 생성하여 출력할 수 있다.
complex symbol generator 블록(14220)은 Q-block interleaver 블록(14210)에서 출력된 비트 열들을 입력받고, complex symbol로 mapping하여 출력할 수 있다. 이 경우, complex symbol generator 블록(14220)은 적어도 두개의 경로를 통해 심볼들을 출력할 수 있다. 이는 설계자의 의도에 따라 변경 가능하다.
상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
결과적으로 도 14에 도시된 바와 같이 본 발명의 다른 실시예에 따른 코딩 앤 모듈레이션 모듈은 각 path별로 처리된 data pipe, PLS-pre 정보, PLS-post 정보를 프레임 스트럭쳐 모듈로 출력할 수 있다.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 demapping & decoding 모듈을 나타낸 도면이다.
도 15에 도시된 demapping & decoding 모듈은 도 8 및 도 11에서 설명한 demapping & decoding 모듈의 다른 실시예에 해당한다. 또한 도 15에 도시된 demapping & decoding 모듈은 도 14에서 설명한 코딩 앤 모듈레이션 모듈의 역동작을 수행할 수 있다.
도 15에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 demapping & decoding 모듈은 SISO 방식을 위한 제 1 블록(15000), MISO 방식을 위한 제 2 블록(15100), MIMO 방식을 위한 제 3 블록(15200) 및 PLS pre/post 정보를 처리하기 위한 제 4 블록(15300)을 포함할 수 있다. 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 demapping & decoding 모듈은 상술한 바와 같이 설계자의 의도에 따라 각 data pipe를 동일하게 또는 다르게 처리하기 위한 블록들을 포함할 수 있다. 도 15에 도시된 제 1 블록 내지 제 4 블록(15000-15300)은 도 11에서 설명한 제 1 블록 내지 제 4 블록(11000-11300)과 거의 동일한 블록들을 포함하고 있다.
하지만, 제 1 블록 내지 제 4 블록(15000-15300)의 time deinterleaver 및 cell deinterleaver 사이에 I/Q deinterleaver& derotation 블록 (15010)이 포함되어 있다는 점, 제 1 블록 내지 제 3 블록(15000-15200)에 포함된 constellation demapper 블록(15020)의 기능이 도 11의 제 1 블록 내지 제 3 블록(11000-11200)에 포함된 constellation mapper 블록(11030)의 기능과 다르다는 점 및 MIMO 방식을 위한 제 3 블록(15200)의 구성이 도 11에 도시된 MIMO 방식을 위한 제 3 블록(11200)의 구성이 다르다는 점에 있어서 차이가 있다. 이하에서는 도 11과 동일한 블록들에 대한 설명은 생략하고 상술한 차이점을 중심으로 설명한다.
I/Q deinterleaver& derotation 블록(15010)은 도 14에서 설명한 rotation &I/Q interleaver 블록(14020)의 역과정을 수행할 수 있다. 즉, I/Q deinterleaver& derotation 블록(15010)은 송신단에서 I/Q interleaving되어 전송된 I 및 Q component들에 대해 각각 deinterleaving 수행할 수 있으며, 복원된 I/Q component를 갖는 complex symbol을 다시 derotation하여 출력할 수 있다.
I/Q deinterleaver& derotation 블록(15010)은 상술한 바와 같이 제 1 블록 내지 제 4 블록(15000-15300)에 공통적으로 적용될 수 있다. 이 경우, I/Q deinterleaver& derotation 블록(15010)이 PLS pre/post 정보를 처리하기 위한 제 4 블록(15300)에 적용되는지 여부는 상술한 프리앰블을 통해 시그널링 될 수 있다.
constellation demapper 블록(15020)은 도 14에서 설명한 constellation mapper 블록(14010)의 역과정을 수행할 수 있다. 즉, constellation demapper 블록(15020)은 derotation을 수행하지 않고, cell deinterleaving된 데이터들에 대하여 demapping을 수행할 수 있다.
MIMO 방식을 위한 제 3 블록(15200)은 도 15에 도시된 바와 같이, complex symbol parsing 블록(15210) 및 Q-block deinterleaver 블록(15220)을 포함할 수 있다.
complex symbol parsing 블록(15210)은 도 14에서 설명한 complex symbol generator 블록(14220)의 역과정을 수행할 수 있다. 즉, complex data symbol을 파싱하고, bit data로 demapping하여 출력할 수 있다. 이 경우, complex symbol parsing 블록(15210)은 적어도 두개의 경로를 통해 complex data symbol들을 입력받을 수 있다.
Q-block deinterleaver 블록(15220)은 도 14에서 설명한 Q-block interleaver 블록(14210)의 역과정을 수행할 수 있다. 즉, Q-block deinterleaver 블록(15220)은 row-column deinterleaving에 의해서 Q size block들을 복원한 뒤, permutation된 각 블럭들의 순서를 원래의 순서대로 복원한 후, parity deinterleaving을 통해서 parity bit들의 위치를 원래대로 복원하여 출력할 수 있다.
상술한 블록들은 설계자의 의도에 따라 생략되거나, 비슷하거나 동일한 기능을 가진 다른 블록에 의해서 대체될 수 있다.
결과적으로 도 15에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 demapping & decoding 모듈은 각 path 별로 처리된 data pipe 및 PLS 정보를 output processor로 출력할 수 있다.
이하에서는 상술한 시그널 프레임(또는 프레임)이 EAC를 전송하는 경우, 방송 신호 수신 장치가 EAC를 획득할 수 있도록 EAC와 관련된 시그널링 정보를 전송하는 방법을 설명한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 EAC는 EAS 메시지 및 EAS 관련 정보를 포함하는 EAT(Emergency Alert Table)를 전송할 수 있는 데이터 전송 채널일 수 있다. EAC(Emergency Alert Channel)는 EAT(Emergency Alert Table)를 포함하는 개념으로 EAT와 혼용하여 사용될 수 있다. 또한, Data Pipe(DP)는 데이터 전송 채널로 표현할 수 있다.
각 도면의 시그널 프레임에 도시된 DP for EAT, EAT, 및 EAC는 동일한 의미로 해석될 수 있는 데이터 전송 채널이다. 따라서, EAC를 기준으로 설명하기로 한다. 다만, 도면의 설명과 일치시키기 위해서 괄호 속에 있는 도면의 표현을 같이 사용하기로 한다. 예를 들어, EAC(DP for EAT), EAC(EAT), 및 EAC(EAC) 등을 모두 동일한 의미를 가질 수 있다.
EAT는 EAT-header 및 EAT-payload를 포함할 수 있다. EAT-header는 EAS 신호 중에서 EAT-payload의 수신을 위한 제어신호들을 포함할 수 있다. EAT-payload는 EAS 메시지 및 EAS 관련 정보를 포함할 수 있다. EAC-header(EAT header)는 EAT-header를 전송하는 데이터 전송 채널이다. 또한, EAC-payload(EAT payload)는 EAT-payload를 전송하는 데이터 전송 채널이다. EAC는 EAC-header(EAT header) 및 EAC-payload(EAT payload)를 포함할 수 있다
시그널링 정보 영역(Physical Layer Signaling Channel, PLSC)은 physical layer signaling data를 전송하는 데이터 전송 채널이다. 시그널링 정보 영역(PLSC)은 PLS-pre(PLS pre) 및 PLS-post(PLS post)를 포함할 수 있다.
그 외, 발명을 설명하는데 있어서 미묘한 차이는 융통성 있게 해석할 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에서는 EAS(Emergency Alert System)를 방송망에서 전송할 때 해당신호의 전송에 관련된 제어신호를 정의한다. 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 시그널 프레임 구조 상에서 EAS 메시지 및 제어신호를 효율적으로 전송할 수 있다. 본 발명의 제1 실시예는 도16 내지 도20에서 설명하기로 한다.
본 발명의 제2 실시예에서는 NRT 정보(EAS 메시지들 또는 EAS용 부가 정보)를 IP 기반으로 전송하는 방법을 설명한다. 본 발명의 제2 실시예에 따르면, 방송 신호 송신 장치는 EAS 메시지를 EAT, IP, 및 TS에 나누어서 전송할 수 있다. 본 발명의 제2 실시예는 도 21에서 설명하기로 한다.
본 발명의 제3 실시예에서는 EAS 메시지를 송신 및 수신하는 방법을 설명한다. 본 발명의 제3 실시예에 따르면, 방송 신호 송신 장치는 EAS 메시지를 좀더 로버스트(Robust)하게 전송할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 탐색하고 EAS 메시지를 수신할 수 있으며, EAT를 DP 또는 PLS와 독립적으로 수신할 수 있다. 본 발명의 제3 실시예는 도 22 내지 도27에서 설명하기로 한다.
본 발명의 제4 실시예에서는 웨이크업 프로세스(wake-up process), 반복(repetition) 또는 분할(split), 및 EAS 스케줄링에 대한 추가적인 실시예를 설명한다. 본 발명의 제4 실시예에 따르면, 방송 신호 송신 장치는 EAS 메시지를 좀더 로버스트(Robust)하게 전송할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에서 프리엠블을 체크하는 과정을 생략할 수 있으므로, 전력소모를 줄일 수 있다. 본 발명의 제4 실시예는 도 28 내지 도 39에서 설명하기로 한다.
도 16은 본 발명의 제1 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 전송하는 수퍼 프레임의 구조를 도시한 도면이다.
도 16을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 수퍼 프레임의 구조가 도시되어 있다. 수퍼 프레임(Super frame)은 가장 상위의 시그널 프레임 단위일 수 있다. 수퍼 프레임은 RF 채널을 통해 시간 축 상에서 연속적으로 전송될 수 있으며, 일정한 시간 단위의 길이를 가질 수 있다. 도 16에서, 수퍼 프레임의 길이는 Tsuper_frame로 표현될 수 있다.
수퍼 프레임은 적어도 하나의 프레임 타입 셋(Frame Type Set) 및 NCF(Next Coming Frame)을 포함할 수 있다. 프레임 타입 셋은 특정 시그널 프레임 타입을 갖는 적어도 하나의 시그널 프레임을 포함하는 시그널 프레임 단위이다. 프레임 타입 셋은 NCF를 포함할 수 있다. NCF(Next Coming Frame)는 정해진 시그널 프레임 타입 외의 다른 임의의 방송신호 또는 통신신호를 포함할 수 있다. 수퍼 프레임 내의 프레임 타입 셋의 개수는 실시예에 따라 다를 수 있다.
예를 들어, 수퍼 프레임은 한 개의 프레임 타입 셋을 가질 수 있다. 이 경우에는, 수퍼 프레임과 프레임 타입 셋의 프레임 구조는 동일하고, 프레임 타입 셋이 수퍼 프레임으로 간주될 수도 있다.
예를 들어, 수퍼 프레임은 8개의 프레임 타입 셋을 포함할 수 있다. 프레임 타입 셋은 FRU(Frame Repetition Unit)라 불릴 수도 있다. FRU는 시그널 프레임의 TDM(Time Division Multiplexing)을 위한 기본 멀티플렉싱 단위이다. FRU는 하나의 수퍼 프레임 내에서 8번 반복될 수 있다.
프레임 타입 셋은 적어도 하나의 시그널 프레임 또는 FEF를 포함할 수 있다.
시그널 프레임은 통신 및 방송 등에서 전송되는 정보의 일정한 단위이다. 시그널 프레임은 프리엠블로 시작하고 프레임 에지 심볼로 끝나는 물리계층 타임슬롯일 수 있다.
본 발명에서는 세가지 프로파일 ? 베이스 프로파일(Base Profile), 핸드헬드 프로파일(Handheld Profile), 및 어드밴스드 프로파일(Advanced Profile)을 제공하는 것을 일 실시예로 할 수 있다. 각 프로파일은 서로 다른 수신 환경에 해당하는 서비스를 제공하기 위한 방송 신호 송수신 시나리오로 정의될 수 있다.
따라서, 방송 신호 송신 장치는 각 프로파일에 해당하는 데이터를 다르게 처리할 수 있으며, 방송 신호 송신 장치의 구성은 어떤 프로파일에 해당하는 데이터를 전송하는지 여부에 따라 변경될 수 있다. 또한 방송 신호 수신 장치는 각 프로파일에 해당하는 데이터를 수신하여 해당 방송 신호 송신 장치의 처리 과정의 역 과정에 따라 데이터를 처리할 수 있다.
베이스 프로파일은 안테나에 연결된 고정된 수신 장치를 위한 서비스를 제공하기 위한 방송 신호 송수신 시나리오에 해당하며, 핸드헬드 프로파일은 베터리 파워를 이용하여 작동하는 휴대용 또는 차량용 장치를 위한 서비스를 제공하기 위한 방송 신호 송수신 시나리오에 해당한다. 어드밴스드 프로파일은 UHDTV(Ultra High Definition Television) 등의 서비스를 제공하기 위한 방송 신호 송수신 시나리오에 해당한다.
도면에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 시그널 프레임은 베이스 프로파일(Base Profile), 핸드헬드 프로파일(Handheld Profile), 및 어드밴스드 프로파일(Advanced Profile) 중에서 어느 하나를 위한 데이터를 전송할 수 있다. 즉, 각 프로파일에 해당하는 데이터는 시그널 프레임 단위로 전송될 수 있으며, 방송 신호 수신 장치는 수신한 시그널 프레임에 따라 각 프로파일을 식별하고, 해당 방송 신호 수신 장치에 적합한 방송 서비스를 획득할 수 있다. 또한, 하나의 프레임 타입 셋은 동일한 유형의 프로파일에 대응하는 복수개의 시그널 프레임을 포함할 수도 있다. 이는 설계자 의도에 따라 변경 가능한 사항이다.
FEF(Future Extension Frame)는 미래의 시스템 진보를 위해서 프레임 타입 셋 내에 포함되는 예비적인 프레임이다. 프레임 타입 셋은 선택적으로 FEF를 포함할 수 있고, FEF는 프레임 타입 셋의 마지막 부분에 위치할 수 있다.
도 16은 적어도 하나의 프레임 타입 셋이 4개의 시그널 프레임들을 포함하는 실시예를 나타낸다. 첫 번째 시그널 프레임은 UD(Ultra high Definition) 장치에 사용되는 베이스 프로파일을 위한 데이터를 가지고 있고, 길이는 Tframe1로 표현될 수 있다. 두 번째 시그널 프레임은 모바일 장치에 사용되는 핸드헬드 프로파일을 위한 데이터를 가지고, 길이는 Tframe2로 표현될 수 있다. 세 번째 시그널 프레임은 HDTV(High Definition TeleVision)에 사용되는 어드밴스드 프로파일을 위한 데이터를 가지고, 길이는 Tframe3로 표현될 수 있다. 네 번째 시그널 프레임은 두 번째 시그널 프레임과 동일하다.
프레임 타입 셋 내의 각 시그널 프레임들이 어떤 프로파일을 위한 데이터를 가지는지는 실시예에 따라서 다를 수 있다. 또한, 프레임 타입 셋 내의 시그널 프레임의 개수는 실시예에 따라 다를 수 있다.
예를 들어, 첫 번째 시그널 프레임은 베이스 프로파일(Base Profile)을 위한 데이터를가지고, 두 번째 시그널 프레임은 핸드헬드 프로파일을 위한 데이터를 가지고, 그리고 세 번째 시그널 프레임은 FEF(Future Extended Frame)일 수 있다.
도면 하단에 도시된 바와 같이, 각 시그널 프레임은 프리엠블(P), 엣지 파일럿(Edge Pilot), 시그널링 정보 영역(PLSC), 및 연속되는 데이터 심볼(data symbol)들을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 프리엠블은 각 시그널 프레임을 식별하기 위한 정보 또는 기본적인 전송 파라미터를 포함할 수 있다. 시그널링 정보 영역(PLSC)은 상술한 PLS-pre, PLS-post를 포함할 수 있다. 구체적인 내용은 후술한다. 또한 데이터 심볼들은 상술한 DP들을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 시그널 프레임은 EAS 정보를 포함할 수 있다. 이하에서는 EAS 정보를 효율적으로 전송할 수 있는 시그널 프레임의 구조를 설명한다.
도 17은 본 발명의 제1 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 전송하는 시그널 프레임의 구조를 도시한 도면이다.
도 17을 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 정보를 방송망에서 효율적으로 전송하기 위한 시그널 프레임의 구조가 도시되어 있다.
이를 위하여, 시그널 프레임은 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블 및 각 DP에 접근할 수 있는 시그널링 정보를 가진 시그널링 정보 영역(PLSC, Physical Layer Signaling Channel)을 포함할 수 있다.
프리엠블은 신속한 Futurecast Universal Terrestrial Broadcast (UTB) 시스템 신호 탐지를 가능하게 하고, 신호의 효율적인 전송을 위한 기본적인 전송 파라미터들을 제공할 수 있다. 프리엠블은 각 시그널 프레임의 맨 앞에 위치하고, 기본적인 PLS 데이터(Physical Layer Signaling data)를 전송하는 고정된 길이의 파일럿 심볼일 수 있다.
프리엠블은 시그널 프레임의 구조에 대한 기본 정보, 시스템 신호 발견, 기본적인 시스템 파라미터의 전송, 수신기에서 동기화 오프셋의 초기 획득, 및 EAS(Emergency Alert System) 이벤트의 시그널링과 관련된 정보를 포함할 수 있다. EAS는 비상 경보 메시지를 전송하는 시스템을 의미한다. 이하, EAS 정보 또는 EAS 관련 정보 등은 비상 경보 메시지 및 이와 관련된 제어정보를 포함하는 개념으로 넓게 해석될 수 있다. 프리엠블은 프리엠블 데이터와 스크렘블 시퀀스 또는 임의의 시퀀스의 조합으로 이루어 질 수 있다.
방송 신호 송신 장치는 프리엠블을 이용하여 방송 신호 수신 장치를 웨이크업(wake up)시킬 수 있다. 웨이크업(wake up)이란 꺼진 상태 또는 대기모드 상태인 방송 신호 수신 장치가 EAS 등의 데이터를 수신하여 처리할 수 있도록 꺼진 상태 또는 대기모드를 벗어나 데이터를 수신 및 처리할 수 있는 상태로 전환하는 것을 의미할 수 있다. 대기 모드(Standby Mode)는 방송 신호 수신 장치가 전력 소모를 최소화하기 위해 필요한 기능만 동작하는 상태를 말한다. 이하에서는, 방송 신호 수신 장치를 웨이크업(wake up)시킬지 여부를 지시하는 정보를 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)라 표현할 수도 있다.
방송 신호 송신 장치는 두 가지 방법으로 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)를 설정할 수 있다.
첫 번째 방법은, 프리엠블의 스크램블 시퀀스를 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)로 설정하는 것이다. 방송 신호 송신 장치는 프리엠블을 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성할 수 있다. 이하에서는, EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)과 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성되지 않은 프리엠블(P)을 구분하여 설명하기로 한다. 또한, EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)이 전송되는 때에는 웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”을 의미할 수 있고, EAS 시퀀스로 생성되지 않은 프리엠블(P)이 전송되는 때에는 웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “OFF”를 의미할 수 있다.
두 번째 방법은, 프리엠블 데이터인 웨이크업플래그(wake_up_flag)를 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)로 설정하는 것이다. 웨이크업플래그(wake_up_flag)가 “ON”일 때, 웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”을 지시할 수 있다.
이하에서는, 방송 신호 송신 장치가 웨이크업 지시자(wake up indicator)를 첫 번째 방법으로 전송하는 것을 중심으로 설명하지만, 두 번째 방법 또한 동일하게 적용될 수 있다.
웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”을 지시하면, 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하거나 다음의 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하는 것을 의미한다. 또한, 웨이크업 지시자(wake up indicator)는 방송 신호 수신 장치를 전원이 꺼진 상태 또는 대기 모드(Standby Mode)에서 액티브 모드(Active Mode)로 전환시킬지 여부를 지시할 수 있다.
이상과 같이, 방송 신호 송신 장치가 방송 신호 수신장치를 웨이크업(wake up)시키도록 지시하면, 방송 신호 수신 장치는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블 또는 웨이크업플래그(wake_up_flag)를 탐색한다. 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAS 메시지를 수신하여 사용자에게 전달할 수 있다.
프리엠블은 다른 수준의 강인성(robustness)를 제공하는 두 가지 유형의 프리엠블(노멀 프리엠블(normal preamble) 및 로버스트 프리엠블(robust preamble))을 포함할 수 있다. 노멀 프리엠블은 베이스 프로파일 및 어드밴스드 프로파일에 사용될 수 있다. 로버스트 프리엠블은 핸드헬드 프로파일에 사용될 수 있다. 로버스트 프리엠블(robust preamble)은 노멀 프리엠블(normal preamble)보다 탐색(detection) 및 디코딩(decoding) 성능이 더 좋을 수 있다.
노멀 프리엠블은 제1 노멀 프리엠블(Pnormal) 및 제2 노멀 프리엠블(Pnormal,wakeup)을 포함할 수 있다. 제1 노멀 프리엠블은 EAS 정보를 포함하지 않는 시그널 프레임의 프리엠블일 수 있다. 제2 노멀 프리엠블은 현재 시그널 프레임 또는 현재 시그널 프레임이 속하는 수퍼 프레임 내에 EAS 정보가 포함되어 있을 때 사용되는 프리엠블일 수 있다.
로버스트 프리엠블은 모바일 수신과 같은 혹독한 채널 조건에서 프리엠블 심볼을 탐지하고 디코딩하기 위해서 설계된 프리엠블일 수 있다. 로버스트 프리엠블은 일종의 노멀 프리엠블의 반복일 수 있고, 다른 시그널링 스크램블러 시퀀스(signaling scrambler sequence ,SSS)를 가진 동일한 시그널링 필드를 포함할 수 있다.
로버스트 프리엠블은 제1 로버스트 프리엠블(Probust) 및 제2 로버스트 프리엠블(Probust,wakeup)을 포함할 수 있다. 제1 로버스트 프리엠블은 EAS 정보를 포함하지 않는 시그널 프레임의 프리엠블일 수 있다. 제2 로버스트 프리엠블은 현재 시그널 프레임 또는 현재 시그널 프레임이 속하는 수퍼 프레임 내에 EAS 정보가 포함되어 있을 때 사용되는 프리엠블일 수 있다.
이하에서는, 프리엠블(Pwakeup)은 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 제2 노멀 프리엠블(Pnormal,wakeup) 및 제2 로버스트 프리엠블(Probust,wakeup)을 포함하는 것으로 해석할 수 있다. 또한, 프리엠블(P)는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성되지 않은 제1 노멀 프리엠블(Pnormal) 및 제1 로버스트 프리엠블(Probust)을 포함하는 것으로 해석할 수 있다.
시그널링 정보 영역(Physical Layer Signaling Channel, PLSC)은 시그널 프레임 내에서 각 DP에 접근할 수 있는 시그널링 정보를 포함하는 심볼이다. 시그널링 정보 영역(PLSC)은 PLS-pre(PLS pre) 및 PLS-post(PLS post)를 포함할 수 있다. PLS-pre(PLS pre) 및 PLS-post(PLS post)는 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임의 전송과 관련된 정보와 EAS와 관련된 제어 정보를 포함할 수 있다. PLS-pre(PLS pre)는 PLS-post(PLS post)를 수신 및 디코딩하는 정보를 포함할 수 있고, PLS-post(PLS post)는 EAC(DP for EAT) 및 각 DP를 디코딩하는 정보를 포함할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고 PLS-pre(PLS pre)가 EAC(DP for EAT) 및 각 DP를 디코딩하는 정보를 포함할 수 있다. 프리엠블(Pwakeup) 및 PLS-post(PLS post)는 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC(DP for EAT)가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그를 각각 포함할 수 있다.
시그널 프레임은 헤더 엣지 파일럿(EH), EAC(DP for EAT), 데이터 심볼, 및 테일 엣지 파일럿(ET)을 더 포함할 수 있다.
헤더 엣지 파일럿(EH)은 시그널 프레임의 헤드에 위치하는 심볼이고, 각종 동기화를 위한 정보를 포함할 수 있다.
테일 엣지 파일럿(ET)은 시그널 프레임의 끝에 위치하는 심볼이고, 시그널 프레임의 마지막까지 이루어지는 각종 동기 및 채널 추정에 관련된 정보를 포함할 수 있다.
EAC(DP for EAT)는 고정된 방송 수신 장치 또는 모바일 방송 수신 장치에 관계없이 모든 방송 수신 장치에 의해서 강인하게 방송신호를 수신할 수 있도록 하기 위해서 물리 계층에서 공통 경보 프로토콜(Common Alerting Protocol, CAP)과 같은 비상 경보 메시지를 전송할 수 있는 채널이다. 또한, EAC(DP for EAT)는 부가정보의 존재를 지시하는 정보를 포함할 수 있고, 시그널 프레임 내에서 어떤 DP 또는 DP들이 부가정보를 전송하는지를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
EAC플래그가 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 비상 경보 메시지를 포함하는 EAC(DP for EAT)가 존재한다고 지시하는 경우, EAC(DP for EAT)는 시그널링 정보 영역(PLSC) 뒤에 위치할 수 있다. EAC(DP for EAT)는 비상 경보 메시지를 포함할 수 있고, 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 전송하는 적어도 하나의 DP에 대한 정보를 포함할 수 있다.
EAC(DP for EAT)는 수퍼 프레임 또는 약 1초 주기(예를 들어, 프레임 타입 셋 또는 프레임 셋) 내에서 모든 시그널 프레임에 포함될 수 있다. 방송 신호 송신 장치는 EAC(DP for EAT)를 이용하여 로버스트니스(robustness)를 향상시킬 수 있고, 스케줄에 보다 많은 유연성을 제공할 수 있다.
EAT(Emergency Alert Table)의 크기가 작은 경우에는 방송 신호 송신 장치는 약 1초 주기(예를 들어, 수퍼 프레임)의 범위 내에서 반복(repetition) 방법 또는 분할(split) 방법을 활용할 수 있다. 또한, EAT(Emergency Alert Table)의 크기가 큰 경우에는 방송 신호 송신 장치는 약 1초 주기(예를 들어, 수퍼 프레임 또는 멀티 수퍼 프레임) 이상 또는 이하의 범위 내에서 분할(split) 방법을 활용할 수 있다. 방송 신호 송신 장치는 반복(repetition) 방법 또는 분할(split) 방법으로부터 다양성 이득(Diversity gain)을 얻을 수 있다.
EAC(DP for EAT)는 EAC-header(EAT header) 및 EAC-payload(EAT payload)를 포함할 수 있다. EAC-header 및 EAC-payload는 독립적인 MODCOD를 가질 수 있다. 따라서, 방송 신호 수신 장치는 다른 데이터들(DP, PLSC 등) 보다 더 로버스트(robust) 할 경우에 독립적으로 EAC(DP for EAT)를 수신하고 처리할 수 있다. MODCOD는 modulation order(MOD)와 code rate(COD)를 의미한다.
상술한 바와 같이, 시그널 프레임은 베이스 프로파일, 핸드헬드 프로파일, 및 어드밴스드 프로파일 등을 위한 데이터를 가질 수 있는데, 기본적으로 각 프로파일을 통해 전송되는 EAS 신호는 다른 프로파일을 통해서 전송되는 EAS 신호와 독립적으로 처리될 수 있다.
EAC에 대한 MODCOD는 베이스 프로파일, 핸드헬드 프로파일, 및 어드밴스드 프로파일에 대해 각각 정의되며, 각 프로파일은 동일한 MODCOD를 지원하지 않아도 된다. 그러나, 각 프로파일은 로버스트 EAC로 정의되는 더 로버스트한 수신을 지원하는 적어도 하나의 MODCOD를 지원할 수 있다.
데이터 심볼(Data)은 DP가 저장된 심볼이고, Normal-DP(DP for Normal), EAS-DP(DP for EAS), 및 NRT-DP(DP for NRT)를 포함할 수 있다.
Normal-DP(DP for Normal)는 일반 서비스를 위한 데이터를 전송하는 DP이다. EAS-DP(DP for EAS)는 EAS에 대한 부가정보를 실시간으로 전송할 때 사용되는 DP이다. NRT-DP(DP for NRT)는 EAS에 대한 부가정보를 비실시간으로 전송할 때 사용되는 DP이다.
시그널 프레임의 적어도 하나의 DP는 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 가질 수 있는데, 예를 들어 EAS-DP(DP for EAS) 및 NRT-DP(DP for NRT)는 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 가질 수 있다.
시그널 프레임은 FIC-DP(DP for FIC) 및 Section-DP(DP for section)를 더 포함할 수 있다.
FIC-DP(DP for FIC)는 방송 신호 수신 장치가 하나의 RF 채널(radio frequency channel)을 통해 수신된 방송 신호에 포함된 서비스들의 정보를 빠르게 획득(acquisition) 또는 다수의 RF 채널을 빠르게 스캔(fast scan)하기 위한 정보를 포함하는 DP이다.
FIC(fast information channel)는 FAC(Fast Acquisition Channel)로 표현될 수 있으며, 동일한 동작을 수행할 수 있다. FAC(Fast Acquisition Channel)-DP는 빠른 서비스 획득과 채널 스캐닝을 가능하게 하는 정보를 전송하는 전용 채널일 수 있다.
Section-DP(DP for section)은 전송 서비스 전체에 대한 서비스 정보 등을 모두 포함하여 전송하는 DP이다.
EAC플래그가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, EAC(DP for EAT)는 시그널링 정보 영역(PLSC) 뒤에 위치할 수 있다. 시그널 프레임이 FAC-DP(DP for FAC)를 포함하는 경우에는, EAC(DP for EAT)는 시그널링 정보 영역(PLSC)과 FAC-DP(DP for FAC) 사이에 위치할 수 있다.
도 17을 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치의 데이터의 처리 순서가 도시되어 있다.
제1 선(L1) 내지 제3 선(L3)은 방송 신호 수신 장치가 일반 서비스를 수신하여 처리하는 과정을 도시하고 있다.
제1 선(L1)에 도시된 바와 같이, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 디텍팅하여 시그널 프레임의 처음 위치를 획득하고, 프리엠블 데이터를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩하고, PLS-pre(PLS pre)를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-post(PLS post)를 디코딩하여 시그널 프레임의 구성 정보를 획득할 수 있다. 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 PLS-post(PLS post)를 디코딩한 정보를 기초로 일반 시비스를 위한 DP인 Normal-DP(DP for Normal)를 디코딩할 수 있다.
제2 선(L2)에 도시된 바와 같이, 수퍼 프레임의 구성 정보가 부정확하거나 오류가 있다면, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 디텍팅하지 않고 PLS-pre(PLS pre)를 먼저 디코딩할 수 있다. 그 다음의 처리과정은 상술한 제1 선(L1)과 동일하다. 즉, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-post(PLS post)를 디코딩하여 시그널 프레임의 구성 정보를 획득하고, PLS-post(PLS post)를 디코딩한 정보를 기초로 노멀 시비스를 위한 DP인 Normal-DP(DP for Normal)를 디코딩할 수 있다.
제 3선(L3)에 도시된 바와 같이, 방송 신호 수신 장치가 전체 수퍼 프레임의 구성 정보를 알고 있다면, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블, 시그널링 정보 영역(PLSC), 또는 다른 DP의 처리 없이 일반 서비스를 위한 DP인 Normal-DP(DP for Normal)를 디코딩할 수 있다.
제4 선(L4) 내지 제5 선(L5)은 EAS 관련 서비스를 수신하여 처리하는 방송 신호 수신 방법을 도시하고 있다.
제4 선(L4)에 도시된 바와 같이, 방송 신호 수신 방법은 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색하는 단계, 프리엠블(Pwakeup) 및 PLS-post(PLS post)에 포함된 EAC플래그를 디텍팅하는 단계, 디텍팅된 EAC플래그가 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 시그널링 정보 영역(PLSC) 뒤에 위치하는 EAC(EAC)를 디코딩하는 단계를 포함할 수 있다.
제 4 선(L4)에 도시된 바와 같이, 방송 신호 수신 장치는 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 디텍팅하여 시그널 프레임의 처음 위치를 획득할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 디코딩하여 해당 프리엠블이 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성되었다는 정보를 획득할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블 데이터를 디코딩하여 시그널 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그의 정보를 획득할 수 있다.
방송 신호 수신 장치가 프리엠블이 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성되었다는 정보를 획득하면, 그것은 그 프리엠블은 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하거나 다음의 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다는 것을 의미할 수 있다. 따라서, 방송 신호 수신 장치는 현재 또는 다음의 시그널 프레임에서 EAS 정보가 존재하는지 아닌지를 계속해서 탐색할 수 있다.
EAC플래그가 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하지 않는다고 지시하면, 17에서 EAC(DP for EAC), EAS-DP(DP for EAS), 및 NRT-DP(DP for NRT)는 생략될 수 있다.
EAC플래그가 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하면, 17에 도시된 것과 같이 시그널 프레임은 비상경보 메시지를 포함하는 EAC(DP for EAT), EAS-DP(DP for EAS), 및 NRT-DP(DP for NRT)를 포함할 수 있다. 이때, EAC(DP for EAT)는 시그널링 정보 영역(PLSC) 뒤에 위치할 수 있다.
제 4선(L4)에 도시된 바와 같이, 방송 신호 수신 장치는 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 디텍팅하여 시그널 프레임의 처음 위치를 획득할 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 프리엠블 데이터를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩하고, PLS-pre(PLS pre)를 디코딩한 정보를 기초로 EAC(DP for EAT)를 디코딩할 수 있다. 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAC(DP for EAT)를 디코딩한 정보를 기초로 비상 경보 메시지를 획득할 수 있다.
또한, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블 데이터를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩하고, PLS-pre(PLS pre)를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-post(PLS post)를 디코딩 하여 시그널 프레임의 구성 정보를 획득할 수 있다. 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 PLS-post(PLS post)를 디코딩한 정보를 기초로 EAC(DP for EAT)를 디코딩하고, EAC(DP for EAT)를 디코딩한 정보를 기초로 비상 경보 메시지를 획득할 수 있다.
방송 신호 수신 방법은 디코딩된 EAC를 이용하여 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 획득하는 단계를 더 포함할 수 있다. EAC는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 가지는 적어도 하나의 DP에 대한 정보를 포함할 수 있다.
방송 신호 수신 장치는 EAC(DP for EAT)를 디코딩한 정보를 기초로 EAS에 대한 부가정보를 실시간으로 전송할 때 사용되는 DP인 EAS-DP(DP for EAS)를 디코딩 하고, EAS-DP(DP for EAS)를 디코딩한 정보를 기초로 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 획득할 수 있다.
또한, 방송 신호 수신 장치는 EAC(DP for EAT)를 디코딩한 정보를 기초로 EAS에 대한 부가정보를 비실시간으로 전송할 때 사용되는 DP인 NRT-DP(DP for NRT)를 디코딩 하고, NRT-DP(DP for NRT)를 디코딩한 정보를 기초로 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 획득할 수 있다.
제 5선(L5)에 도시된 바와 같이, 방송 신호 수신 장치는 이전 시그널 프레임에서 EAC를 처리 후 현재 시그널 프레임에서 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 이전 시그널 프레임에서 EAC가 존재하지 않을 경우에도 현재 시그널 프레임에서 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩할 수 있다. 이 때, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 디텍팅 및 디코딩하는 과정을 생략할 수 있다. 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-post(PLS post)를 디코딩 하거나 EAC(EAC)를 디코딩할 수 있다. 또한, 그 다음의 과정은 상술한 제 4선(L4)과 동일하다.
제 6선(L6)에 도시된 바와 같이, 방송 신호 수신 장치는 PLS-post(PLS post)에 대한 정보를 획득한 후 PLS-post(PLS post)를 디코딩 하여 시그널 프레임의 구성 정보를 획득할 수 있다. 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 PLS-post(PLS post)를 디코딩한 정보를 기초로 EAC(DP for EAT)를 디코딩하고, EAC(DP for EAT)를 디코딩한 정보를 기초로 비상 경보 메시지를 획득할 수 있다. 또한, 그 다음의 과정은 상술한 제 4선(L4)과 동일하다.
도 18은 본 발명의 제1 실시예에 따른 EAS 정보를 포함하는 시그널 프레임의 테이블 구조를 도시한 도면이다.
도 18의 (a)를 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 정보를 방송망에서 전송할 때 신호의 전송에 관련된 제어신호의 정의 및 전송방법을 위한 실시예가 도시되어 있다.
EAS 관련 시그널링을 PLS-post에 포함하여 전송할 때, 프리엠블과 PLS-pre에 필요한 필드가 개시되어 있다. 도 18의 (a)에 도시된 각 필드가 가지는 비트는 실시예에 따라서 변경될 수 있으며, 이하에서 동일하게 적용될 수 있다.
프리엠블은 웨이크업플래그(wake_up_flag) 및 EAC플래그(EAT_flag)를 포함할 수 있다. 웨이크업플래그(wake_up_flag) 및 EAC플래그(EAT_flag)는 프리엠블 데이터에 포함된 필드이며, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 디코딩하여 웨이크업플래그(wake_up_flag) 및 EAC플래그(EAT_flag)를 획득할 수 있다.
웨이크업플래그(wake_up_flag)는 공통 경보 프로토콜(Common Alerting Protocol, CAP) 또는 방송 사업자로부터 주어지는 우선순위에 따라서 방송 신호 수신 장치를 전원이 꺼진 상태 또는 대기 모드(Standby Mode)에서 액티브 모드(Active Mode)로 전환시킬지 여부를 결정할 수 있다. 액티브 모드(Active Mode)로 전환이 되면, 방송 신호 수신 장치는 EAS 메시지를 수신하고 사용자에게 전달할 수 있다. 웨이크업플래그(wake_up_flag)는 EAS 메시지의 중요도에 따라 송신단에서 설정하는 1비트의 필드일 수 있다.
EAC플래그(EAT_flag)는 해당 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC(DP for EAT)가 존재하는지 아닌지를 지시하는 필드이다. EAC플래그(EAT_flag)는 1비트의 필드일 수 있다. EAC플래그(EAT_flag)는 방송 신호 수신 장치가 대기모드에 있을 경우 EAC(DP for EAT)가 없는 필드에서 불필요하게 시그널링 정보 영역(PLSC) 및 EAC(DP for EAT)를 처리하여 전력을 소모하지 않도록 할 수 있다. 따라서, EAC플래그(EAT_flag)는 프리엠블에 위치할 수 있는데, 방송 신호 수신 장치가 시그널 프레임 구조상 가장 빨리 그리고 가장 적은 동작을 통해서 EAC플래그(EAT_flag) 정보를 얻을 수 있기 때문이다.
방송 신호 수신 장치가 일반적인 수신 상태에서 EAS 메시지를 수신하기 위해서는 EAC(DP for EAT)의 버전, 위치, 및 길이 등을 나타내는 정보가 필요하다. 이를 위해서, PLS-pre는 버전정보(EAT_version)를 포함할 수 있다.
버전정보(EAT_version)는 수퍼 프레임에 따라서 고정된 값을 가지며 EAC(DP for EAT)의 업데이트 정보를 가질 수 있는 필드이다. 버전정보(EAT_version)는 16비트 필드일 수 있다. 버전정보(EAT_version)는 PLS-post 및 EAT가 구 버전인지 아니면 새로운 버전인지를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 따라서, 방송 신호 수신 장치는 EAS 메시지가 업데이트되지 않았을 때, 불필요한 추가 동작을 방지할 수 있다.
EAC플래그(EAT_flag)와 같이, 버전정보(EAT_version)의 특정한 값은 해당 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC(DP for EAT)가 존재하는지 아닌지를 지시할 수 있다. 예를 들어, 버전정보(EAT_version)의 값이 “0”이면 해당 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC(DP for EAT)가 존재하지 않는다고 지시할 수 있다. 버전정보(EAT_version)의 값이 “0”이외의 다른 값이면 해당 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC(DP for EAT)가 존재한다고 지시할 수 있고, 그 외 버전 정보 등을 더 포함할 수 있다. 따라서, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 반복해서 디코딩하지 않더라도, 버전정보(EAT_version)를 디코딩 함으로서 해당 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC(DP for EAT)가 존재하는지 아닌지에 대한 정보를 획득할 수 있다.
PLS-post는 EAC(DP for EAT)를 수신하기 위한 추가적인 시그널링 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, PLS-post는 EAT_robust_mode, EAT_RB_start, EAT_N_RB, EAT_splitting_mode, 및 EAT_splitting_SF_mode를 포함할 수 있다.
EAT_robust_mode는 시그널 프레임이 여러 종류의 MODCOD 프로파일을 가질 수 있을 때, EAC(DP for EAT)가 프로파일에 상관없이 가장 로버스트한(robust) 하나의 MODCOD를 가지는지 아니면 프로파일에 의존하는 MODCOD를 가지는지 알려주는 1비트의 필드이다. 방송 신호 수신 장치는 이 필드로부터 EAT의 MODCOD를 알 수 있고, EAT를 디코딩할 수 있다.
EAT_RB_start는 RB(resource block) 단위로 할당되는 EAC(DP for EAT)의 위치에 대한 정보 중의 하나인 시작 정보를 나타내는 필드이다. RB(resource block)은 DP들을 시그널 프레임에 배치하기 위한 시그널링 단위이다. RB(resource block)은 DPU(Data Pipe Unit)로 표현될 수 있다.
EAT_RB_start는 8비트의 필드일 수 있다. 이 필드는 몇 번 째 RB부터 EAC(DP for EAT)가 시작하는지 알려준다. PLS_post의 길이를 알 수 있다면 이 field는 생략 가능하다. PLS_post의 바로 다음에 EAC(DP for EAT)가 위치하기 때문이다.
EAT_N_RB는 EAT_RB_start부터 시작되는 EAC(DP for EAT)가 차지하는 RB의 수를 나타내는 필드이다. EAT_N_RB는 8비트의 필드일 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 EAT_N_RB를 이용하여 EAC(DP for EAT)를 디코딩할 수 있다.
EAT_splitting_mode는 EAC(DP for EAT)의 데이터가 여러 시그널 프레임의 EAC(DP for EAT)에 나누어서 전송될 때, 몇 개의 시그널 프레임으로 나누어서 전송하는지 알려주는 필드이다. EAT_splitting_mode는 4비트 필드일 수 있다. 예를 들어, EAT_splitting_mode의 값이 “0”이면, 해당 시그널 프레임 내에 EAC(DP for EAT)가 존재하지 않는 것을 지시할 수 있다. 또한, EAT_splitting_mode의 값이 “1”이면, 수퍼 프레임 내에서 반복(repetition) 또는 분할(split)되지 않는다는 것을 지시할 수 있다. 또한, EAT_splitting_mode의 값이 “2” 내지 “15” 이면 “2” 내지 “15”개의 시그널 프레임으로 분할(split)되는 것을 지시할 수 있다.
EAT_splitting_SF_mode는 EAC(DP for EAT)의 데이터가 여러 수퍼 프레임의 EAC(DP for EAT)에 나누어서 전송될 때, 몇 개의 수퍼 프레임으로 나누어서 전송하는지 알려주는 필드이다. EAT_splitting_SF_mode는 2비트의 필드일 수 있다. 예를 들어, EAT_splitting_SF_mode의 값이 “0”이면 해당 수퍼 프레임 내에 EAC(DP for EAT)가 존재하지 않는 것을 지시할 수 있다. EAT_splitting_SF_mode의 값이 “1”이면 하나의 수퍼 프레임 내에서 분할(split) 된다는 것을 지시할 수 있다. EAT_splitting_SF_mode의 값이 “2” 내지 “3”이면 “2” 내지 “3”개의 수퍼 프레임으로 분할(split)된다는 것을 지시할 수 있다.
예를 들어, EAT_splitting_mode=”4”, EAT_splitting_SF_mode=”2”이면, 방송 신호 송신 장치는 EAC(DP for EAT)의 데이터를 “4” 개로 나누어서 “2”개의 수퍼 프레임에 “2” 조각씩 전송한다는 의미이다. 이렇게 나누어 전송하게 되면 채널이 변할 때, 시간 다양성 이득(time diversity gain)을 얻을 수 있으며, EAC(DP for EAT)의 데이터를 일정한 데이터 레이트(data rate)로 소량씩 보내는 효과가 있다.
EAT_segment_number는 EAC(DP for EAT)의 데이터를 분할(split)하여 보낼 때 해당 시그널 프레임의 EAT 데이터 조각이 몇 번째 조각인지 알려주는 필드이다. EAT_segment_number는 2비트의 필드일 수 있다. 하지만, 시그널 프레임 인덱스(signal frame index), 수퍼 프레임 아이디(super frame id), 또는 수퍼 프레임 인덱스(super frame index)를 이용하면, EAT_segment_number를 사용하지 않고도 해당 시그널 프레임의 EAC(DP for EAT)의 데이터 조각이 전체 EAC(DP for EAT)의 데이터 조각들 중에서 몇 번째 조각인지 알 수 있다.
위의 정보들이 수퍼 프레임 내에서 정적인 값(static value)을 가지면 수퍼 프레임내에서 고정된 값(fixed value)을 시그널링하는 PLS-pre에 넣을 수도 있다. 이에 대하여는 후술하기로 한다.
도 18의 (b)를 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 정보를 방송망에서 전송할 때 신호의 전송에 관련된 제어신호의 정의 및 전송방법을 위한 다른 실시예가 도시되어 있다.
PLS-pre는 EAC플래그(EAT_flag)를 포함하고, PLS-post는 버전정보(EAT_version)를 포함할 수 있다. 그 외에 도 18의 (a)와 동일한 부분은 설명을 생략하기로 한다.
만약 버전정보(EAT_version)의 길이가 길면, 버전정보(EAT_version)에 대한 정보를 2개의 필드로 나눌 수있다. PLS-pre내에 위치하는 EAC플래그(EAT_flag)는 해당 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC(DP for EAT)가 존재하는지를 지시할 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre내에 위치하는 EAC플래그(EAT_flag)를 프리엠블을 디텍팅하지 않은 일반 수신 모드에서 사용할 수 있다. 즉, 방송 신호 수신 장치는 일반 수신 모드에서 프리엠블을 디텍팅하지 않고 PLS-pre를 디텍팅하여 해당 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC(DP for EAT)가 존재하는지를 알 수 있다. 한편, PLS-post내에 위치하는 버전정보(EAT_version)는 EAT의 업데이트 정보를 가질 수 있다.
이와 같은 방법을 사용하면, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre 및 PLS-post를 디코딩하여 버전정보(EAT_version)를 알 수 있다.
도 19는 본 발명의 제1 실시예에 따른 EAS 정보를 포함하는 시그널 프레임의 테이블 구조를 도시한 도면이다.
도 19를 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 정보를 방송망에서 전송할 때 PLS-post에서 시그널링하는 EAS 메시지 정보를 최소화하여 프리엠블과 PLS-pre의 EAS 시그널링 정보만으로 EAC(DP for EAT)를 디코딩할 수 있도록 하는 프리엠블, PLS-pre, 및 PLS-post에 필요한 필드를 개시하고 있다.
도 19에 개시된 것 중에서 도 18의 (a) 또는 (b)에 개시된 것과 동일할 부분에 대해서는 동일한 의미를 가질 수 있고, 여기에서는 자세한 설명을 생략하기로 한다.
프리엠블은 웨이크업플래그(wake_up_flag) 및 EAC플래그(EAT_flag)를 포함할 수 있다.
PLS-pre는 버전정보(EAT_version), EAT_robust_mode, EAT_N_RB, 및 EAT_split_flag를 포함할 수 있다. 버전정보(EAT_version), EAT_robust_mode, 및 EAT_N_RB의 구체적인 내용은 도 18의 (a) 또는 (b)에서 설명한 것과 동일하다. EAT_split_flag는 EAC(DP for EAT)의 데이터가 분할(split)되어 전송되는지 아닌지를 지시하는 필드이다. EAT_split_flag는 1비트의 필드일 수 있다. PLS-post의 길이를 알 수 있다면, EAT_RB_start는 PLS-pre에서 생략 가능하다. PLS-post의 바로 다음에 EAC(DP for EAT)가 위치하기 때문이다.
PLS-post는 EAT_splitting_mode 및 EAT_splitting_SF_mode를 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 방송 신호 송신 장치는 EAT_robust_mode, 및 EAT_N_RB를 PLS-pre에 위치시켜서 PLS-post에 포함되는 데이터의 양을 최소화 시킬 수 있다. EAC(DP for EAT)가 분할(split)되지 않았을 경우, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블과 PLS-pre의 EAS 시그널링 정보만으로 EAC(DP for EAT)를 디코딩할 수 있다. EAC(DP for EAT)가 분할(split)되었을 경우, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블, PLS-pre, 및 PLS-post에 포함된 EAS 시그널링 정보를 이용하여 EAC(DP for EAT)를 디코딩할 수 있다.
도 20은 본 발명의 제1 실시예에 따른 EAT(Emergency Alert Table)을 도시한 도면이다.
도 20을 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 EAC(DP for EAT)를 통해서 전송하는 EAT(Emergency Alert Table)에 대한 실시예가 개시되어 있다. 방송 신호 송신 장치는 도시된 EAT를 통하여 EAS 메시지를 EAT 자체에 모두 포함시켜 전송할 수 있고, 임의의 조건으로 나누어 EAT, IP, 및 TS에 나누어서 전송할 수 있다.
automatic_tuning_flag는 방송 신호 수신 장치가 자동으로 채널과 서비스를 설정할 수 있도록 지시하는 필드이다. automatic_tuning_flag는 1 비트의 필드일 수 있다. 예를 들어, automatic_tuning_flag가 ‘1’일 때, 방송 신호 수신 장치가 자동으로 채널과 서비스를 설정하도록 지시할 수 있다. automatic_tuning_flag가 ‘1’일 때 필요한 채널 정보가automatic_tuning_info 필드로 EAT에 포함될 수 있다.
automatic_tuning_info 필드는 Automatic_tuning_channel_number, Automatic_tuning_DP_id, 및 Automatic_tuning_service_id를 포함할 수 있다.
Automatic_tuning_channel_number는 자동 채널 설정 시 설정 되는 채널의 번호를 지시한다. Automatic_tuning_channel_number는 8비트의 필드일 수 있다. Automatic_tuning_DP_id는 자동 설정 서비스가 전송되는 DP (Data Pipe)의 ID를 지시하는 필드이다. Automatic_tuning_DP_id는 8비트의 필드일 수 있다. Automatic_tuning_service_id는 자동 채널 설정에 의해 수신할 서비스의 ID를 지시하는 필드이다. Automatic_tuning_service_id는 16비트의 필드일 수 있다.
방송 신호 수신 장치는 상술한 Automatic_tuning_channel_number, Automatic_tuning_DP_id, 및 Automatic_tuning_service_id를 통해서 자동으로 채널을 설정하고, 해당 서비스를 사용자에게 제공할 수 있다.
num_EAS_messages는 현재의 EAT에서 전송하는 EAS message set의 수를 지시하는필드이다. num_EAS_messages는 7비트의 필드일 수 있다.
EAS_message_id는 메시지 세트를 다른 메시지 세트와 구분하는 고유 ID 번호를 지시하는 필드이다. EAS_message_id는 32비트의 필드일 수 있다. 고유 ID 번호의 유효한 기간에 따라 비트의 수는 늘어나거나 줄어들 수 있다.
EAS_IP_version_flag는 IP로 전달되는 데이터의 경우에 그 IP의 버전을 지시하는 필드이다. EAS_IP_version_flag는 1비트의 필드일 수 있다. EAS_IP_version_flag는 해당 IP가 IPv4 주소인지 아니면 IPv6 주소인지를 알려줄 수 있다.
각 EAS 메시지 세트는 EAS 메시지 및 부가 데이터 전달 경로를 포함할 수 있다. 각 전달 경로는 각 지시자(indicator)의 설정에 따라 중복으로 전송될 수도 있고, 독립적으로 전송될 수 도 있다. 각 전달 경로에 대한 지시자(indicator)는 EAS_EAT_indicator, EAS_IP_indicator, EAS_TS_indicator, 및 EAS_NRT_indicator를 포함할 수 있다.
EAS_EAT_indicator는 EAT 안에 EAS message를 포함하여 전송하는지 아닌지를 지시하는 필드이다. EAS_EAT_indicator는 1비트의 필드일 수 있다. 예를 들어, EAS_EAT_indicator가 ‘1’이면, EAT는 EAS 메시지의 전송을 위해 EAS_message_length와 EAS_message_byes()를 포함할 수 있다. EAS_message_length는 EAT에 포함된 해당 EAS_message_id를 가지는 EAS message의 길이를 지시하는 필드이다. EAS_message_length는 12비트의 필드일 수 있다. EAS_message_bytes()는 EAS_message_length에 정의 되는 길이의 바이트 데이터(byte data)로 표현된 EAS 메시지를 지시하는 필드이다. EAS_message_bytes()는 8*(EAS_message_length) 비트의 필드일 수 있다.
EAS_IP_indicator는 EAS 메시지들 또는 EAS용 부가 정보의 일부 또는 전부를 IP 데이터그램(datagram)을 통해 전송하는지 아닌지를 지시하는 필드이다. 예를 들어, EAS_IP_indicator가 ‘1’이면, EAT는 IP 데이터그램으로 EAS 메시지의 전송을 위해 DP_id, IP_address, 및 UDP_port_num를 포함할 수 있다. DP_id는 해당 IP를 포함하여 전송되는 물리 계층의 테이터 파이프(data pipe, DP) ID를 지시하는 필드이다. DP_id는 8비트의 필드일 수 있다. IP_address는 EAS 관련 정보가 전송되는 특정 IP 주소를 지시하는 필드이다. IP_address는 EAS_IP_version_flag에 따라 32비트 또는 128비트일 수 있다. UDP_port_num은 EAS 관련 정보가 해당 IP의 어떤 포트(port)로 전송되는지 지시하는 필드이다. UDP_port_num는 16비트의 필드일 수 있다.
EAS_TS_indicator는 EAS 메시지들 또는 EAS용 부가 정보의 일부 또는 전부를 TS(Transport Stream)을 통해 전송하는지 아닌지를 지시하는 필드이다. 예를 들어, EAS_TS_indicator가 ‘1’이면, EAT는 MPEG TS로 EAS 메시지의 전송을 위해 DP_id 및 PID를 포함할 수 있다. DP_id는 해당 TS를 포함하여 전송되는 물리 계층의 테이터 파이프(data pipe, DP) ID를 포함하는 필드이다. PID는 EAS 관련 정보가 전송되는 데이터에 대한 식별정보를 포함하는 필드이다.
EAS_NRT_indicator는 EAS 메시지들 또는 EAS용 부가 정보의 일부 또는 전부를 NRT(non real time) DP를 통해 전송하는지 아닌지를 지시하는 필드이다. NRT DP는 적어도 하나의 서비스를 포함할 수 있다. EAS_NRT_indicator는 1비트의 필드일 수 있다. 예를 들어, EAS_NRT_indicator가 ‘1’이면 EAT는 EAS_NRT_DP_id 및 EAS_NRT_service_id를 포함할 수 있다. 방송 신호 송신 장치는 IP뿐만 아니라 다른 데이터 전송 방식을 사용하는 경우에도 사용할 수 있도록 EAS_NRT_DP_id 및 EAS_NRT_service_id를 포함할 수 있다. EAS_NRT_DP_id는 EAS용 NRT 서비스가 포함된 NRT(non real time)용 DP의 ID를 포함하는 필드이다. EAS_NRT_DP_id는 8비트의 필드일 수 있다. EAS_NRT_service_id는 NRT용 DP에 포함된 서비스 중에 어느 서비스가 EAS 메시지 또는 EAS용 부가 정보인지 지시하는 NRT 서비스 아이디(service ID)를 포함한다. EAS_NRT_service_id는 16비트의 필드일 수 있다.
각 EAS 메시지는 EAS_EAT_indicator를 통해 EAT 자체에 모두 포함되어 전송될 수도 있고, 임의의 조건으로 나누어서 EAT, IP, 및 TS에 나누어서 전송될 수도 있다. 다만, EAT, IP, 및 TS에 나누어서 전송될 때에는 EAT에 포함된 EAS 메시지 정보 만으로도 EAS 메시지를 디코딩하여 방송 신호 수신 장치에 경고(alert)를 할 수 있다.
도 21은 본 발명의 제2 실시예에 따른 EAT(Emergency Alert Table)을 도시한 도면이다.
도 21을 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 EAC(DP for EAT)를 통해서 전송하는 EAT(Emergency Alert Table)에 대한 다른 실시예가 개시되어 있다. 방송 신호 송신 장치는 도시된 EAT를 통하여 EAS 메시지를 EAT 자체에 모두 포함시켜 전송할 수 있고, 임의의 조건으로 나누어 EAT, IP, 및 TS에 나누어서 전송할 수 있다.
도 21에서 도시된 EAT의 구성 중 도 20에서 설명한 EAT의 구성과 동일한 구성은 상술한 바와 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
EAS_NRT_indicator는 EAS 메시지들 또는 EAS용 부가 정보의 일부 또는 전부를 NRT(Non Real Time) DP를 통해 전송하는지 아닌지를 지시하는 필드이다. EAS_NRT_indicator는 1비트의 필드일 수 있다. 예를 들어, EAS_NRT_indicator가 ‘1’이면, EAT는 DP_id, IP_address, 및 UDP_port_num을 포함할 수 있다.
DP_id는 EAS용 NRT 서비스가 포함된 NRT용 DP의 ID를 포함하는 필드이다. DP_id는 8비트의 필드일 수 있다. IP_address는 EAS 관련 정보가 전송되는 NRT 서비스의 IP 주소를 포함하는 필드이다. IP_address는 EAS_IP_version_flag에 따라 32비트 또는 128비트일 수 있다. UDP_port_num은 EAS 관련 정보가 해당 IP의 어떤 포트(port)로 전송되는지 지시하는 필드이다. UDP_port_num은 16비트의 필드일 수 있다.
도 22는 본 발명의 제3 실시예에 따른 시그널 프레임(Signal frame)의 구조를 도시한 도면이다.
도 22를 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 정보를 방송망에서 효율적으로 전송하기 위한 시그널 프레임의 구조가 도시되어 있다.
이를 위하여, EAC-header(EAT header) 및 EAC-payload(EAT payload)는 시그널 프레임 내에서 PLS-pre(PLS pre)와 PLS-post(PLS post)의 사이에 위치하는 전용 신호 구간에 위치할 수 있고, 일반적인(normal) 신호와 상관 없이 시그널 프레임 내에서 일정한 위치에 위치할 수 있다.
도 22에서 도시된 시그널 프레임의 구성 중 도 17에서 설명한 시그널 프레임의 구성과 동일한 구성은 상술한 바와 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
제 7선(L7)에 도시된 바와 같이, 이전 시그널 프레임에 EAC가 없고 시그널링 정보(PLS 시그널링 또는 in-band signaling)로도 알 수 없으면, 방송 신호 수신 장치는 현재 시그널 프레임에 EAC의 존재 여부를 확인하기 위해서 프리엠블을 먼저 디코딩하여 EAC의 존재여부를 확인할 수 있다. 이 때, PLS-pre(PLS pre)에 오류가 없으면, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre(PLS pre)를 통해 EAC 관련 정보를 얻을 수 있다.
예를 들어, 방송 신호 수신 장치는 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 디텍팅하여 시그널 프레임의 처음 위치를 획득할 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 프리엠블 데이터를 디코딩한 정보를 기초로 EAC-header(EAT header)를 디코딩하고, EAC-header(EAT header)를 디코딩한 정보를 기초로 EAC-payload(EAT payload)를 디코딩할 수 있다. 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAC-payload(EAT payload)를 디코딩한 정보를 기초로 비상 경보 메시지를 획득할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블 데이터를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩하고, PLS-pre(PLS pre)를 디코딩한 정보를 기초로 EAC(DP for EAT)를 디코딩하고, EAC(DP for EAT)를 디코딩한 정보를 기초로 비상 경보 메시지를 획득할 수 있다.
제 8선(L8)에 도시된 바와 같이, 방송 신호 수신 장치가 이전 시그널 프레임에서 현재 시그널 프레임의 EAC의 존재 유무를 알 수 있다면, 방송 신호 수신 장치는 이전 시그널 프레임 처리 후 바로 현재 시그널 프레임의 EAC를 처리할 수 있다. 이 때, 방송 신호 수신 장치는 EAC-payload(EAT payload)의 길이를 현재 시그널 프레임의 EAC-header(EAT header) 또는 이전의 시그널링 정보(PLS 시그널링 또는 in-band signaling)로부터 얻을 수 있다.
예를 들어, 일반적인(normal) 동작 상태에서 방송 신호 수신 장치가 이전 시그널 프레임에서 EAC를 처리 후 현재 시그널 프레임에서 EAC가 존재하는 것을 시그널링 정보(PLS 시그널링 또는 in-band signaling)를 통해서 알게 된다면, 방송 신호 수신 장치는 현재 시그널 프레임에서 EAC-header(EAT header)를 먼저 디코딩하고, EAC-header(EAT header)를 디코딩한 정보를 기초로 EAC-payload(EAT payload)를 디코딩할 수 있다.
한편, EAC-header(EAT header)를 위한 FEC coding은 EAC-header(EAT header)를 단독으로 coding할 수도 있다. 또한, EAC-header(EAT header)를 위한 FEC coding은 [1]과 같이 PLS-pre(PLS pre) 및 EAC-header(EAT header)를 묶어서 coding하거나, [2]와 같이 EAC-header(EAT header) 및 EAC-payload(EAT payload)의 일부를 묶어서 coding할 수도 있다. EAC-header(EAT header)의 크기가 작을 경우 FEC 성능이 떨어지기 때문에, 방송 신호 송신 장치 또는 방송 신호 수신 장치는 [1] 및 [2]와 같이 다른 블록의 데이터와 묶어서 FEC encoding/decoding 할 수 있다. 만약 EAC-header(EAT header)의 크기가 충분히 크다면 독립적으로 FEC encoding/decoding 할 수 있다.
도 23은 본 발명의 제3 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 EAS 메시지를 수신하는 과정을 도시한 도면이다.
방송 신호 수신 장치는 EAS 관련 신호들에 대한 제어 정보를 프리엠블 및 EAC-header(EAT header)를 통해서 획득할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre에서도 EAS 관련 제어정보를 획득하여 빠르게 EAS 신호를 처리할 수 있다. 이하에서는 방송 신호 수신 장치가 방송 신호를 수신하는 방법에 대하여 구체적으로 설명하기로 한다. EAS_flag는 EAC플래그(EAS_flag)와 동일하게 해석할 수 있다.
도 23의 (a)를 참조하면, 방송 신호 수신 장치가 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 디텍팅하고, EAS 메시지를 수신하는 과정이 도시되어 있다.
먼저, 방송 신호 수신 장치는 방송 신호를 수신할 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색할 수 있다(S25110). 예를 들어, 방송 신호 수신 장치는 코릴레이터(correlator)를 통하여 프리엠블(Pwakeup)의 스크램블 시퀀스(scramble sequence)가 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스인지를 확인할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 검사하는 주기마다 프리엠블 체크 블록을 활성화 시켜 프리엠블을 체크(check)할 수 있다. 프리엠블 체크 블록은 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블을 탐색하는 프리엠블 디텍터(9300)일 수 있다.
만약 방송 신호 수신 장치가 EAS 시퀀스를 확인하면, 방송 신호 수신 장치는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 디코딩하고, 프리엠블(Pwakeup)을 디코딩한 정보를 기초로 현재 시그널 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그(EAS_flag)를 디텍팅 및 디코딩 할 수 있다(S25120).
만약 EAC플래그(EAS_flag)가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하면, 방송 신호 수신 장치는 EAC-header(EAT header)를 디텍팅 및 디코딩하고, EAC에 대한 제어정보를 획득할 수 있다(S25140).
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAC-header(EAT header)를 디코딩한 정보를 기초로 EAC-payload(EAT payload)를 티텍팅 및 디코딩할 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 EAC-payload(EAT payload)를 디코딩한 정보를 기초로 EAS 메시지 및 부가정보를 획득할 수 있다(S25150). 이때, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩하는 과정을 생략할 수 있다.
만약 도 22의 [1]과 같이 PLS-pre(PLS pre)와 EAC-header(EAT header)가 묶어서 FEC encoding되어 있는 경우에는, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre(PLS pre)를 디텍팅 및 디코딩하고, EAC에 대한 제어 정보를 획득할 수 있다(S25130). 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩한 정보를 기초로 EAC-header(EAT header)를 디텍팅 및 디코딩하여 EAC에 대한 제어 정보를 추가로 획득할 수 있다(S25140).
도 23의 (b)를 참조하면, 방송 신호 수신 장치가 프리엠블에 포함된 프리엠블 데이터를디텍팅하고, EAS 메시지를 수신하는 과정이 도시되어 있다.
먼저, 방송 신호 수신 장치는 방송 신호를 수신할 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAS 정보를 포함하지 않는 프리엠블을 탐색할 수 있다(S25210). 예를 들어, 방송 신호 수신 장치는 코릴레이터(correlator)를 통하여 프리엠블을 탐색할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 검사하는 주기마다 프리엠블 체크 블록을 활성화 시켜 프리엠블을 체크(check)할 수 있다. 프리엠블 체크 블록은 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블을 탐색하는 프리엠블 디텍터(9300)일 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블 데이터를 탐색 및 디코딩하고, 프리엠블 데이터를 디코딩한 정보를 기초로 웨이크업플래그(wake_up_flag) 또는 EAC플래그를 획득할 수 있다(S25220).
만약 웨이크업플래그(wake_up_flag)가 방송 신호 수신 장치를 전원이 꺼진 상태 또는 대기 모드(Standby Mode)에서 액티브 모드(Active Mode)로 전환시키라고 지시하거나 EAC플래그(EAS_flag)가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하면, 방송 신호 수신 장치는 EAC-header(EAT header)를 디텍팅 및 디코딩하고, EAC에 대한 제어정보를 획득할 수 있다(S25240).
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAC-header(EAT header)를 디코딩한 정보를 기초로 EAC-payload(EAT payload)를 티텍팅 및 디코딩할 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 EAC-payload(EAT payload)를 디코딩한 정보를 기초로 EAS 메시지 및 부가정보를 획득할 수 있다(S25250). 이때, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩하는 과정을 생략할 수 있다.
만약 도 22의 [1]과 같이 PLS-pre(PLS pre)와 EAC-header(EAT header)가 묶어서 FEC encoding되어 있는 경우에는, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre(PLS pre)를 디텍팅 및 디코딩하고, EAC에 대한 제어 정보를 획득할 수 있다(S25230). 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩한 정보를 기초로 EAC-header(EAT header)를 디텍팅 및 디코딩하여 EAC에 대한 제어 정보를 추가로 획득할 수 있다(S25240).
도 24는 본 발명의 제3 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 EAC를 반복(repetition) 또는 분할(split)하여 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 24를 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 EAS 메시지를 좀더 로버스트(Robust)하게전송하기 위해서 EAS 메시지를 배치하는 방법이 도시되어 있다.
도 24에는 수퍼 프레임(N-1, N, 및 N+1)들이 이 도시되어 있다. 다만, 이에 한정되지 않고, 수퍼 프레임 대신에 시그널 프레임 또는 프레임 타입 셋으로 치환될 수도 있다.
각각의 시그널 프레임은 프리엠블(Pwakeup) 및 EAC(EAT)를 포함할 수 있다. EAC(EAT)는 EAT-header 및 EAT-payload를 포함할 수 있다. EAT-header는 수퍼 프레임 내에서 같은 값을 가질 수 있다. 만약, 각 시그널 프레임의 EAT-payload에 대한 번호(number) 및 길이(length) 등의 정보가 EAT-header에 포함되면 EAT-header의 정보는 시그널 프레임마다 해당 값이 바뀔 수 있다. 도 21의 설명에 필요한 프리엠블(Pwakeup)과 EAC(EAT)를 제외한 나머지 신호는 설명의 편의상 도 21에서는 생략하였으나 도17 및 도21에 개시한 내용들이 추가될 수 있다.
도 24에는 방송 신호 송신 장치가 로버스트니스(robustness) 향상을 위해서 수퍼 프레임에 반복(repetition)과 분할(split)을 적용하는 방법이 개시되어 있다. 반복(repetition)과 분할(split)은 프레임 타입 셋(frame type set) 또는 임의의 프레임 셋(frame set)에 대해서도 적용될 수 있다. 방송 신호 송신 장치는 반복(repetition)과 분할(split)을 이용하여 EAS 메시지를 좀더 로버스트(robust)하게 전송할 수 있다.
반복(repetition) 방법은 방송 신호 송신 장치가 하나의 수퍼 프레임 또는 하나의 프레임 타입 셋의 모든 시그널 프레임에서 동일한 EAC(EAT)를 반복해서 전송하는 방법이다. 예를 들어, EAT-payload는 한 수퍼 프레임 내에서 4개의 시그널 프레임에 반복해서 배치될 수 있다.
방송 신호 송신 장치는 수신 신뢰도의 향상을 위해서 반복(repetition) 방법과 분할(split) 방법을 선택적으로 사용할 수 있다. 예를 들어, 방송 신호 송신 장치는 먼저 반복(repetition) 방법으로 EAC(EAT)를 전송하고, 임의의 수퍼 프레임이 지난 후에 다시 반복(repetition) 방법으로 한 수퍼 프레임 동안 EAC(EAT)를 전송할 수 있다. 또는, 방송 신호 송신 장치는 한 수퍼 프레임에서는 반복(repetition) 방법으로 EAC(EAT)를 전송하고, 다른 수퍼 프레임에서는 분할(split) 방법으로 EAC(EAT)를 전송할 수 있다. 또는, 한 수퍼 프레임 내에서 시그널 프레임의 수가 충분하면, 방송 신호 송신 장치는 EAC(EAT)를 분할(split)한 후 그 분할된 세트(split set)를 반복하여 전송할 수도 있다.
이와 같이, 방송 신호 송신 장치가 수퍼 프레임 단위로 반복(repetition)과 분할(split)을 사용하여 EAC(EAT) 또는 EAS 관련 정보를 전송하면, 방송 신호 수신 장치의 수신 성공율을 높일 수 있다.
분할(split) 방법은 방송 신호 송신 장치가 먼저 원래의 EAT-payload를 임의의 수의 EAC 세그먼트(EAT segment)로 분할하고, 분할된 각각의 EAC 세그먼트(EAT segment)를 해당 수퍼 프레임 내에 있는 각 시그널 프레임의 EAC(EAT)에 포함시켜서 전송하는 방법이다.
방송 신호 송신 장치는 한 수퍼 프레임 내에서 각 EAC 세그먼트(EAT segment)를 반복하여 포함시킬 수 있다. 예를 들어, 방송 신호 송신 장치가 3개의 EAC 세그먼트를 4개의 시그널 프레임에 나누어 전송할 경우, 방송 신호 송신 장치는 수퍼 프레임의 첫 번째 시그널 프레임부터 순서대로 EAC 세그먼트를 배치할 수 있다. 따라서, 제1 EAC 세그먼트(Seg.#1), 제2 EAC 세그먼트(seg.#2), 및 제3 EAC 세그먼트(seg.#3)가 순차적으로 각 시그널 프레임에 배치될 수 있다. 그리고, 방송 신호 송신 장치는 시그널 프레임의 수가 EAC 세그먼트의 수보다 많은 경우에는 남아 있는 시그널 프레임에는 다시 제1 세그먼트(Seg.#1)부터 순차적으로 배치하여 전송할 수 있다. 다만 이에 한정되는 것은 아니고, 방송 신호 송신 장치는 임의의 EAC 세그먼트를 남아 있는 시그널 프레임에 배치하여 전송할 수도 있다.
방송 신호 수신 장치가 수퍼 프레임의 중간에서 방송 신호를 수신하기 시작하거나 처음부터 적어도 하나의 EAC 세그먼트를 수신하지 못하더라도, 원래의 EAT-payload를 구성하는 EAC 세그먼트들만 수신하면 EAC(EAT)를 디코딩하여 원래의 EAT-payload를 복원할 수 있다.
예를 들어, [3]에 도시된 것과 같이, 방송 신호 수신 장치는 제1 EAC 세그먼트(Seg.#1), 제2 EAC 세그먼트(seg.#2), 및 제3 EAC 세그먼트(seg.#3)를 순차적으로 수신하고, 원래의 EAT-payload를 복원할 수 있다. 또한, [4]에 도시된 것과 같이, 방송 신호 수신 장치는 제2 EAC 세그먼트(Seg.#2), 제3 EAC 세그먼트(seg.#3), 및 제1 EAC 세그먼트(seg.#1)를 순차적으로 수신하고, 수신한 각 EAC 세그먼트들의 순서를 재배치하면 원래의 EAT-payload를 복원할 수 있다.
분할(split) 방법에 대한 규칙은 다음과 같다.
[수학식 1]
Signal Frame(n) ← EAC 세그먼트(n%M), n 은 0부터 (N-1)까지의 자연수
여기에서, n은 한 수퍼 프레임 또는 프레임 타입 셋(frame type set) 내에서 시그널 프레임의 번호이고, 0부터 (N-1)까지의 값을 가질 수 있다. N은 해당 수퍼 프레임 내에서 전체 시그널 프레임의 수이다. M은 EAC 세그먼트의 수이다. n%M는 n을 M으로 나눈 후의 나머지를 나타낸다.
[수학식 1]은 제n 시그널 프레임(Signal Frame(n))에서 전송할 EAC 세그먼트를 지정하는 식이다. EAC 세그먼트(m)은 (m+1)번 째 EAC 세그먼트를 나타낸다.
수퍼 프레임 내의 총 시그널 프레임의 수가 충분할 경우에는, 방송 신호 송신 장치는 분할한 각 EAC 세그먼트를 수퍼 프레임 내에서 여러 번 반복적으로 전송할 수도 있다.
[수학식 2]
Signal Frame(n) ← EAC 세그먼트( (n%N)%M), n 은 0부터 (L-1)까지의 자연수
여기에서, n은 한 수퍼 프레임 또는 프레임 타입 셋(frame type set) 내에서 시그널 프레임의 번호이고, 0부터 (L-1)까지의 값을 가질 수 있다. L은 수퍼 프레임 내에서 총 시그널 프레임의 수를 의미하고, N은 분할(split)에 사용되는 시그널 프레임의 수를 의미하고, M은 EAC 세그먼트의 수이다. n%M는 n을 M으로 나눈 후의 나머지를 나타낸다.
[수학식 2]도 역시 제n 시그널 프레임(Signal Frame(n))에서 전송할 EAC 세그먼트를 지정하는 식이다. EAC 세그먼트(m)은 (m+1)번 째 EAC 세그먼트를 나타낸다.
이와 같이, 방송 신호 송신 장치는 각 EAC 세그먼트를 각 시그널 프레임의 EAC(EAT) 에 포함시켜서 전송할 수 있다.
도 25는 본 발명의 제3 실시예에 따른 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블을 이용한 웨이크업 프로세스를 도시한 도면이다.
도 25를 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 프리엠블에 웨이크업 지시(wake-up indication) 신호를 넣어 전송한 경우에, 방송 신호 수신 장치가 프리엠블을 탐색하고 EAS 메시지를 획득하는 방법에 대한 실시예가 도시되어 있다. 프리엠블이 한 가지 일 때의 실시 예이다.
이를 위하여, 방송 신호 수신 장치가 EAS 메시지를 수신하는 방법은 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블을 탐색하는 단계, 프리엠블 또는 PLS-post에 포함된 EAC플래그를 디텍팅하는 단계, 디텍팅된 EAC플래그가 시그널 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우 시그널링 정보 영역(PLSC) 뒤에 위치하는 비상 경보 메시지를 포함하는 EAC를 디코딩 단계를 포함할 수 있다.
방송 신호 수신 장치의 상태는 대기 모드(Standby Mode) 및 액티브 모드(Active Mode)를 포함할 수 있다.
대기 모드(Standby Mode)는 방송 신호 수신 장치가 전력 소모를 최소화하기 위해 필요한 기능만 동작하는 상태를 말한다. 방송 신호 수신 장치는 대기 모드에서 웨이크업 프로세스를 진행할 수 있다. 웨이크업 프로세스(wake-up process)는 꺼진 상태 또는 대기모드 상태인 방송 신호 수신 장치가 EAS 등의 데이터를 수신하여 처리할 수 있도록 꺼진 상태 또는 대기모드를 벗어나 데이터를 수신 및 처리할 수 있는 상태로 전환하는 것을 포함할 수 있다.
액티브 모드(Active Mode)는 방송 신호 수신 장치가 일반적으로 방송 신호를 수신하여 사용자에게 제공하는 상태를 말한다. 방송 신호 수신 장치는 액티브 모드에서 EAC(EAT)를 디코딩하여 EAS 메시지를 사용자에게 전달할 수 있다.
먼저, 대기 모드(Standby Mode)에서의 방송 신호 수신 장치의 동작을 구체적으로 설명한다.
방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 검사하는 시기가 오기를 기다릴 수 있다(S25310).
방송 신호 수신 장치는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색할 수 있다 (S25320).
예를 들어, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 검사하는 주기마다 프리엠블 체크 블록을 활성화 시켜 프리엠블을 체크(check)할 수 있다. 프리엠블 체크 블록은 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블을 탐색하는 프리엠블 디텍터(9300)일 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 최대 시그널 프레임의 길이 동안 프리엠블을 탐색할 수 있다.
만약 방송 신호 수신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색하는데 성공하지 못하면(wake-up disabled), 방송 신호 수신 장치는 다시 프리엠블을 검사하는 시기가 오기를 기다릴 수 있다(S110). 방송 신호 수신 장치는 다시 프리엠블 체크 주기가 돌아올 때까지 타이머 외의 기능은 중지하여 전력 소모를 최소화할 수 있다.
만약 방송 신호 수신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색하는데 성공하면(wake-up enabled), 방송 신호 수신 장치는 프리엠블(Pwakeup) 또는 PLS-pre에 포함된 EAC플래그를 디텍팅할 수 있다(S25330). 예를 들어, 프리엠블 디텍터(9300)는 프리엠블에 포함된 EAC 플래그를 검출할 수 있고, demapping & decoding module(8200) 또는 디코더는 PLS-pre를 디코딩하여 EAC 플래그를 검출할 수 있다.
만약 EAC 플래그가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC(EAT)가 없다는 정보를 가지고 있으면(No EAT in frame and super frame), 방송 신호 수신 장치는 PLS로부터 수퍼프레임의 정보를 얻을 수 있으면 현재의 수퍼프레임에는 EAS 관련 신호가 없다고 판단하고 다음 수퍼프레임까지 기다린 후, 다시 EAC 플래그를 체크할 수 있다(S25340). 또한, 방송 신호 수신 장치는 PLS로부터 수퍼프레임의 정보를 얻을 수 없으면 다음 시그널 프레임까지 기다린 후 다시 EAC 플래그를 체크할 수 있다(S25340). 이 때 기다리는 시간은 minimum frame length이다.
만약 EAC플래그가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC(EAT)가 있다는 정보를 가지고 있으면(Frame has EAT), 방송 신호 수신 장치는 액티브 모드에서 EAC(EAT)를 수신하여 EAS 메시지를 사용자에게 전달할 수 있다.
다음으로, 액티브 모드(Active Mode)에서의 방송 신호 수신 장치의 동작을 구체적으로 설명한다.
EAC플래그가 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC(EAT)가 존재한다고 지시하는 경우, 방송 신호 수신 장치는 시그널링 정보 영역(PLSC) 뒤에 위치하는 EAC(EAT)를 디코딩할 수 있다(S25350). 예를 들어, demapping & decoding module(8200) 또는 디코더는 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩하고, 디코딩된 PLS-pre(PLS pre)에 포함된 EAC플래그가 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, PLS-pre(PLSPre,) 뒤에 위치하는 EAC(EAT)를 디코딩할 수 있다. 이때, 방송 신호 수신 장치는 EAT-header 및 PLS-pre(PLS pre)의 EAS 시그널링 정보를 이용하여 EAC(EAT)를 획득할 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAS 프로세싱을 진행할 수 있다(S25360). 예를 들어, 방송 신호 수신 장치는 EAC(EAT)를 디코딩한 정보를 기초로 비상 경보 메시지를 사용자에게 전달할 수 있다.
또한, 방송 신호 수신 장치는 디코딩된 EAC(EAT)를 이용하여 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 획득할 수 있다. 이때, EAC(EAT)는 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 가지는 적어도 하나의 DP에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, demapping & decoding module(8200) 또는 디코더는 디코딩된 EAC를 이용하여 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 획득할 수 있다.
도 26은 본 발명의 제3 실시예에 따른 EAS의 버져닝(Versioning) 과정을 도시한 도면이다.
도 26를 참조하면, 방송 신호 수신 장치가 버전정보를 이용하여 새로운 버전의 EAS 메시지를 획득하는 방법에 대한 실시예가 도시되어 있다.
도 26에서 점선으로 표시된 [B1]의 구성은 도 25에서 점선으로 표시된 [B1]의 구성과 동일하므로 도면에서 생략되었다. 도 26의 [B1] 부분에 대한 동작 역시 상술한 바와 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
특정 긴급상황에 대한 웨이크업 지시(wake up indication)가 사용자에 의해 해제(dismiss)되었을 경우, 방송 신호 수신 장치는 이후 수신되는 같은 긴급상황에 대한 웨이크업 지시(wake up indication)를 무시할지 여부를 선택할 수 있어야 한다. 이를 위해 EAS의 버전정보를 이용할 수 있다. EAS 버져닝에 대해서는 자세히 후술한다.
본 실시예는 방송 신호 수신 장치가 특정 버전의 웨이크업 지시(wake up indication)를 해제하고, 다시 대기모드로 돌아간 상태일 수 있다. 웨이크업 지시(wake up indication)의 해제는 사용자 또는 방송 신호 수신 장치의 설정에 의해 수행될 수 있다. 이 후, 방송 신호 수신 장치가 [B1]의 과정을 거쳐 EAS 정보를 수신할 수 있다.
[B1]의 과정을 거쳐 해당 시그널 프레임이 EAS 정보가 존재하는 시그널 프레임이라는 정보를 얻은 경우, 방송 신호 수신 장치는 EAS 정보의 버전을 체크할 수 있다(S25345). EAS 정보의 버전정보(EAT_version)는 EAT-header에 존재할 수 있다. 실시예에 따라 EAS 정보의 버전정보는 PLS-pre(PLS pre) 또는 PLS-post(PLS post)에 존재할 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 버전 정보를 통해 현재 EAS 정보 또는 웨이크업 지시(wake up indication)의 버전이 이전에 해제(dismiss)한 EAS 정보 또는 웨이크업 지시(wake up indication)의 버전과 같은지 확인할 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 예전 버전의 EAS 정보 또는 웨이크업 지시(wake up indication)라고 확인되면 다시 처음 단계로 돌아가 대기하고 EAS 정보를 디코딩하지 아니할 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 새로운 버전의 EAS 정보 또는 웨이크업 지시(wake up indication)라고 확인되면, 방송 신호 수신 장치는 EAS 정보를 디코딩할 수 있다. 이후의 과정은 도 25에 설명한 것과 동일하게 진행될 수있다.
도 27은 본 발명의 제3 실시예에 따른 프리엠블 데이터를 이용한 웨이크업 프로세스를 도시한 도면이다.
도 27을 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 프리엠블 데이터에 웨이크업 지시(wake-up indication) 정보를 넣어 전송한 경우에, 방송 신호 수신 장치가 프리엠블을 탐색하고 EAS 메시지를 획득하는 방법에 대한 실시예가 도시되어 있다.
도 27에서 도시된 웨이크업 프로세스의 구성 중 도 25에서 설명한 웨이크업 프로세스의 구성과 동일한 구성은 상술한 바와 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다. 구체적으로, 도 27에서 S25410, S25430, S25440, S25450, 및 S25460 단계의 내용은 도 25에서 S25310, S25330, S25340, S25350, 및 S25360 단계의 내용과 동일 할 수 있다.
이하에서는 도 25와 차이점을 위주로 설명하기로 한다.
방송 신호 수신 장치는 프리엠블 체크(preamble check) 블록을 이용하여 프리엠블 체크(preamble check)를 하는 주기마다 프리엠블을 체크할 수 있다. 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블이 탐색되면 프리엠블 데이터를 디코딩할 수 있다(S25415).
방송 신호 수신 장치는 프리엠블 데이터를 디코딩 하여 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)를 확인할 수 있다(S25420).
예를 들어, 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)는 방송 신호 수신 장치를 전원이 꺼진 상태 또는 대기 모드(Standby Mode)에서 액티브 모드(Active Mode)로 전환시킬지 여부를 지시하는 웨이크업플래그(wake_up_flag), 또는 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그일 수 있다.
Wake-up이 disable이면, 방송 신호 수신 장치는 다시 처음 단계(S25410)로 돌아가고, 프리엠블 체크(preamble check) 주기가 돌아올 때까지 타이머 외의 기능은 중지하여 전력 소모를 최소화할 수 있다.
Wake-up이 enable 상태이면, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블이나 PLS-pre에 포함된 EAC플래그(EAT_flag)를 확인할 수 있다(S25430).
도 28은 본 발명의 제4 실시예에 따른 시그널 프레임(Signal frame)의 구조를 도시한 도면이다.
도 28을 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 정보를 방송망에서 효율적으로 전송하기 위한 시그널 프레임의 구조가 도시되어 있다.
이를 위하여, EAC(EAC)는 시그널 프레임 내에서 시그널링 정보 영역(PLSC) 다음에 위치하는 전용 신호 구간에 위치할 수 있고, 일반적인(normal) 신호와 상관 없이 시그널 프레임 내에서 일정한 위치에 위치할 수 있다.
도 28에서 도시된 시그널 프레임의 구성 중 도 17 또는 도22에서 설명한 시그널 프레임의 구성과 동일한 구성은 상술한 바와 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
EAC(EAC)는 EAS 메시지 및 EAS 관련 정보를 포함하는 EAT(Emergency Alert Table)를 전송할 수 있는 채널일 수 있다. EAC(EAC)는 시그널 프레임 내에서 시그널링 정보 영역(PLSC)의 뒤에 위치하는 전용 신호 구간에 위치할 수 있고, 일반적인(normal) 신호와 상관 없이 시그널 프레임 내에서 일정한 위치에 위치할 수 있다.
EAT전송을 위한 EAC(EAC)는 독립적인 MODCOD를 가질 수 있다. COD에 해당하는 FEC의 code rate 및 구성 방식은 PLS-post와 같은 방식을 따를 수 있다. AP(Additional Parity)는 로버스트니스(robustness)를 강화하기 위해 사용될 수 있다. EAC(EAC)에 사용되는 MOD는 BPSK 각 프로파일에서 가장 로버스트한 MOD(modulation)를 사용할 수 있다. 또한, 임의의 MOD를 사용할 수도 있다.
제 9선(L9)에 도시된 바와 같이, 이전 시그널 프레임에 EAC가 없고 시그널링 정보(PLS 시그널링 또는 in-band signaling)로도 알 수 없으면, 방송 신호 수신 장치는 현재 시그널 프레임에 EAC(EAC)의 존재 여부를 확인하기 위해서 프리엠블을 먼저 디코딩하여 EAC(EAC)의 존재여부를 확인할 수 있다. 이 때, 시그널링 정보 영역(PLSC)에 오류가 없으면, 방송 신호 수신 장치는 시그널링 정보 영역(PLSC)을 통해 EAC(EAC) 관련 정보를 얻을 수 있다.
예를 들어, 방송 신호 수신 장치는 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 디텍팅하여 시그널 프레임의 처음 위치를 획득할 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 프리엠블 데이터와 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩하여 EAC(EAC) 관련 제어정보를 획득할 수 있다. 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAC(EAC)를 디코딩하여 비상 경보 메시지를 획득할 수 있다.
만일, PLS-post(PLS post)에도 EAS 관련 정보가 있으면, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩한 후 EAC(EAC)를 디코딩할 수 있다.
제 10선(L10)에 도시된 바와 같이, 방송 신호 수신 장치는 이전 시그널 프레임에서 EAC를 처리 후 현재 시그널 프레임에서 PLS-pre(PLS pre)를 먼저 디코딩할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 이전 시그널 프레임에서 EAC가 존재하지 않을 경우에도 현재 시그널 프레임에서 PLS-pre(PLS pre)를 먼저 디코딩할 수 있다. 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre(PLS pre)를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-post(PLS post)를 디코딩 하거나 EAC(EAC)를 디코딩할 수 있다. 또한, 그 다음의 과정은 도 17에서 상술한 제 4선(L4)과 동일하다.
또한, 방송 신호 수신 장치가 이전 시그널 프레임에서 현재 시그널 프레임의 EAC에 대한 위치, 길이, 및 그 외의 정보를 알고 있다면, 방송 수신 장치는 이전 시그널 프레임을 처리한 후에 바로 현재 시그널 프레임의 EAC(EAC)를 디코딩할 수도 있다.
도 29는 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 따른 인밴드 시그널링을 사용할 경우 동작 순서를 도시한 도면이다.
도 29를 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 이전 시그널 프레임에서 인밴드 시그널링 영역(In-band Signaling for NEXT FRAME)을 디코딩 했을 때 에러가 발생하지 않으면, 적어도 한 시그널 프레임 이후에서 수신하고자 하는 시그널 프레임의 Normal-DP(DP for Normal)를 바로 디코딩 할 수 있는 방법에 대한 실시예가 도시되어 있다.
도 29에는, EAS 메시지를 포함하지 않은 이전 수퍼 프레임(N-1) 및 EAS 메시지를 포함한 현재 수퍼 프레임(N)이 도시되어 있다. 이전 수퍼 프레임(N-1)과 현재 수퍼 프레임(N) 사이에는 적어도 하나의 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임이 존재할 수 있다. 노멀 프로세스(Normal Process)는 방송 신호 수신 장치가 일반 서비스를 수신하여 처리하는 과정을 의미한다. EAS 프로세스(EAS Process)는 방송 신호 수신 장치가 EAS 관련 서비스를 수신하여 처리하는 과정을 의미한다. 노멀 프로세스(Normal Process) 및 EAS 프로세스(EAS Process)는 병렬적으로 진행될 수 있다.
이전 수퍼 프레임(N-1)은 적어도 하나의 시그널 프레임을 포함하고 있고, 시그널 프레임 내에는 다음 시그널 프레임에 대한 정보를 포함하고 있는 인밴드 시그널링 영역(In-band Signaling for NEXT FRAME)을 포함할 수 있다.
방송 신호 수신 장치는 모든 수퍼 프레임의 첫 번째 시그널 프레임에서 프리엠블 및 시그널링 정보 영역(PLSC)을 디코딩할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치가 현재 또는 다음의 시그널 프레임 내에 EAS 정보가 존재한다는 정보를 획득 후에 시그널 프레임 내에서 인밴드 시그널링 영역(In-band Signaling for NEXT FRAME)을 디코딩 했을 때 에러가 발생하면, 미리 정해진 시그널 프레임 길이 주기로 EAS 메시지를 포함한 시그널 프레임을 찾기 위한 동작을 실시할 수 있다.
제 11선(L11)에 도시된 바와 같이, 만약 방송 신호 수신 장치가 이전 시그널 프레임에서 인밴드 시그널링 영역(In-band Signaling for NEXT FRAME)을 디코딩 했을 때 에러가 발생하지 않으면, 적어도 한 시그널 프레임 이후에서 수신하고자 하는 시그널 프레임의 Normal-DP(DP for Normal)를 바로 디코딩 할 수 있다.
제 12선(L12)에 도시된 바와 같이, 만약 방송 신호 수신 장치가 이전 수퍼 프레임(N-1)내의 시그널 프레임에서 인밴드 시그널링 영역(In-band Signaling for NEXT FRAME)을 디코딩 했을 때 에러가 발생하면, 적어도 한 시그널 프레임 이후에 PLS-pre(PLS pre)를 먼저 디코딩 하고, PLS-pre(PLS pre)를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-post(PLS post)를 디코딩 하여 시그널 프레임의 구성 정보를 획득할 수 있다. 그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 PLS-post(PLS post)를 디코딩한 정보를 기초로 노멀 서비스를 위한 DP인 Normal-DP(DP for Normal)를 디코딩할 수 있다.
제 13선(L13)에 도시된 바와 같이, 방송 신호 수신 장치는 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 디텍팅하여 시그널 프레임의 처음 위치를 획득할 수 있다. 그 다음의 과정은 상술한 바와 동일하므로 설명을 생략한다.
제 14선(L14)에 도시된 바와 같이, 만약 방송 신호 수신 장치가 이전 시그널 프레임에서 인밴드 시그널링 영역(In-band Signaling for NEXT FRAME)을 디코딩 했을 때 현재 시그널 프레임의 EAC(EAC)에 대한 위치, 길이, 및 그 외의 정보를 알고 있다면, 방송 신호 수신 장치는 이전 시그널 프레임을 처리한 후 바로 현재의 시그널 프레임의 EAC(EAC)를 디코딩할 수 있다. 그 다음의 과정은 상술한 바와 동일하므로 설명을 생략한다.
도 30은 본 발명의 제4 실시예에 따른 EAC를 전송하기 위한 스케줄링 방법을 도시한 도면이다.
도 30을 참조하면, 실시예 (1)은 수퍼 프레임 단위로 EAC를 전송하는 방법이다. 이 방법은 다음 수퍼 프레임이 시작될 때까지 현재 발생한 EAS 정보를 보낼 수 없다.
실시예 (2)는 시그널 프레임 단위로 EAC를 전송하는 방법이다. (2)와 같이 EAS 정보가 발생하면, 방송 신호 송신 장치는 원하는 빠른 시점에 바로 EAC를 전송할 수 있다. 이 때, EAC의 modulation order는 PLS에 따라서 변경될 수 있다.
도 31은 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 EAS 메시지를 수신하는 과정을 도시한 도면이다.
이하에서는, 방송 신호 송신 장치가 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블을 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)로 전송한 경우에, 방송 신호 수신 장치가 방송 신호를 수신하는 과정을 설명한다.
도 31을 참조하면, 방송 신호 수신 장치가 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 디텍팅하고, EAS 메시지를 수신하는 과정이 도시되어 있다.
먼저, 방송 신호 수신 장치는 방송 신호를 수신할 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색할 수 있다(S25510). 방송 신호 수신 장치는 코릴레이터(correlator)를 통하여 프리엠블(Pwakeup)의 스크램블 시퀀스(scramble sequence)가 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스인지를 확인할 수 있다. 프리엠블이 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스로 생성된 경우에, 그 프리엠블은 현재 시그널 프레임, 프레임 타입 셋(Frame Type Set), 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하거나, 다음의 시그널 프레임, 프레임 타입 셋(Frame Type Set), 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시할 수 있다.
만약 방송 신호 수신 장치가 EAS 시퀀스를 확인하면, 방송 신호 수신 장치는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 디코딩할 수 있다. 프리엠블(Pwakeup)은 PLS-pre 또는 PLS-post를 디코딩하기 위한 제어정보를 제공하는 프리엠블 데이터를 포함할 수 있다. 방송 신호 수신 장치는 프리엠블(Pwakeup)을 디코딩한 정보를 기초로 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그(EAS_flag)를 디텍팅 및 디코딩 할 수 있다(S25520).
만약 EAC플래그(EAC_flag)가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하면, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre를 디텍팅 및 디코딩하고, PLS-post를 디코딩할 제어정보를 획득할 수 있다(S25530).
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 PLS-pre를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-post 를 디코딩할 수 있다(S25540). PLS-post는 EAC를 디코딩할 수 있는 제어정보 및 EAC플래그(EAS_flag)를 포함할 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 PLS-post를 디코딩한 정보를 기초로 EAC를 디텍팅 및 디코딩할 수 있다(S25550). EAC는 EAT(Emergency Alert Table)를 전송할 수 있다. EAT(Emergency Alert Table)는 EAS 메시지, EAS 관련 정보, 및 EAS 부가정보에 대한 제어정보를 포함할 수 있다.
도 32는 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 EAT를 반복(repetition) 또는 분할(split) 하여 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 32를 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 EAS 메시지를 좀더 로버스트(Robust)하게전송하기 위해서 EAS 메시지를 배치하는 방법이 도시되어 있다.
도 32에서 도시된 구성 중 도 24에서 설명한 구성과 동일한 구성은 상술한 바와 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
각각의 시그널 프레임은 프리엠블(Pwakeup) 및 EAC(EAC)를 포함할 수 있다. EAC(EAC)는 EAT-header 및 EAT-payload를 포함할 수 있다. EAT-header는 수퍼 프레임 내에서 같은 값을 가질 수 있다. 만약, 각 시그널 프레임의 EAT-payload에 대한 번호(number) 및 길이(length) 등의 정보가 EAT-header에 포함되면 EAT-header의 정보는 시그널 프레임마다 해당 값이 바뀔 수 있다.
예를 들어, 방송 신호 송신 장치는 EAT-payload를 한 수퍼 프레임 내에서 4개의 시그널 프레임에 반복해서 배치할 수 있다.
예를 들어, 방송 신호 송신 장치는 원래의 EAT-payload를 2개의 EAT 세그먼트로 분할하고, 분할된 각 EAT 세그먼트를 한 수퍼 프레임 내에서 2회 반복해서 총 4개의 시그널 프레임에 배치할 수 있다. 이 경우, 방송 신호 송신 장치는 수퍼 프레임의 첫 번째 시그널 프레임부터 순서대로 EAT 세그먼트를 배치할 수 있다. 따라서, 제1 EAT 세그먼트(Seg.#1) 및 제2 EAT 세그먼트(seg.#2)가 순차적으로 각 시그널 프레임에 배치될 수 있다. 그리고, 방송 신호 송신 장치는 시그널 프레임의 수가 EAT 세그먼트의 수보다 많은 경우에는 남아 있는 시그널 프레임에는 다시 제1 EAT 세그먼트(Seg.#1)부터 순차적으로 배치하여 전송할 수 있다. 다만 이에 한정되는 것은 아니고, 방송 신호 송신 장치는 임의의 EAC 세그먼트를 남아 있는 시그널 프레임에 배치하여 전송할 수도 있다. 예를 들어, 방송 신호 송신 장치는 제1 EAT 세그먼트(Seg.#1), 제2 EAT 세그먼트(seg.#2), 제1 EAT 세그먼트(Seg.#1) 및 제2 EAT 세그먼트(seg.#2)의 순서대로 시그널 프레임에 배치할 수 있다.
방송 신호 송신 장치가 반복(repetition)과 분할(split)을 적용하여 방송 신호를 송신하면, 방송 신호 수신 장치는 수퍼 프레임의 중간에서 방송 신호를 수신하기 시작하거나 처음부터 적어도 하나의 EAC 세그먼트를 수신하지 못하더라도 원래의 EAT-payload를 구성하는 EAT 세그먼트들만 수신하면 EAC를 디코딩하여 원래의 EAT-payload를 복원할 수 있다.
예를 들어, [5]에 도시된 것과 같이, 방송 신호 수신 장치는 제1 EAT 세그먼트(Seg.#1) 및 제2 EAT 세그먼트(seg.#2)를 순차적으로 수신하고, 원래의 EAT-payload를 복원할 수 있다. 또한, [6]에 도시된 것과 같이, 방송 신호 수신 장치는 제2 EAT 세그먼트(Seg.#2) 및 제1 EAT 세그먼트(seg.#1)를 순차적으로 수신하고, 수신한 각 EAT 세그먼트들의 순서를 재배치하면 원래의 EAT-payload를 복원할 수 있다. 또한, [7]에 도시된 것과 같이, 방송 신호 수신 장치는 반복된 제1 EAT 세그먼트(Seg.#1) 및 제2 EAT 세그먼트(seg.#2)를 순차적으로 수신하고, 원래의 EAT-payload를 복원할 수 있다.
도 33은 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 EAC를 수퍼 프레임 단위로 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
방송 신호 송신 장치는 웨이크업 지시자(wake up indicator)를 “ON”으로 지시하도록 설정하는 것을 수퍼 프레임 또는 시그널 프레임 단위로 할 수도 있고, 최초로 웨이크업 지시자(wake up indicator)를 “ON”으로 설정한 시그널 프레임부터 EAC를 전송하는 마지막 시그널 프레임까지 연속적으로 “ON”으로 지시하도록 설정할 수도 있다.
방송 신호 송신 장치는 프리엠블에 포함된 EAC플래그는 EAC를 포함하는 수퍼 프레임 내의 모든 시그널 프레임에서 “ON”으로 설정하고, 시그널링 정보 영역(PLSC)에 포함된 EAC플래그는 EAC를 포함한 시그널 프레임에서만 “ON”으로 설정할 수 있다. 또한, 방송 신호 송신 장치는 프리엠블에 포함된 EAC플래그 및 PLS에 포함된 EAC플래그를 EAC를 포함하는 시그널 프레임에 대해서만 “ON”으로 설정할 수 있다.
따라서, 방송 신호 송신 장치는 EAC를 수퍼 프레임 단위로 시그널 프레임에 포함시켜서 전송할 수도 있고, 시그널 프레임 단위로 전송할 수도 있다. 이하에서는 방송 신호 송신 장치가 EAC를 수퍼 프레임 단위로 시그널 프레임에 포함시켜서 전송하는 경우에 대해서 설명하다.
도 33을 참조하면, 복수의 수퍼 프레임(N-3, N-2, N-1, N, N+1, N+2, N+3, 및 N+4)가 도시되어 있다. 수퍼 프레임(N-3, N-2, N-1, N+1, N+3, N+4)은 EAC(EAC)를 포함하고 있지 않으며, 수퍼 프레임(N, N+2)는 EAC(EAC)를 포함하고 있다. 각 수퍼 프레임은 적어도 하나의 프레임 타입 셋 및 시그널 프레임을 포함할 수 있으며, 각 시그널 프레임은 프리엠블 및 EAC를 포함할 수 있다.
수퍼 프레임(N-3)~수퍼 프레임(N-2)까지의 구간
수퍼 프레임(N-3)에서 수퍼 프레임(N-2)까지의 구간은 방송 신호 송신 장치가 일반적인 방송 신호를 전송하는 구간이다. 방송 신호 송신 장치는 웨이크업 지시자(wake up indicator) 및 EAC플래그가 모두 “OFF”를 지시하도록 설정한다.
웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “OFF”를 지시하면, 방송 신호 송신 장치는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성되지 않은 프리엠블(P)을 시그널 프레임에 포함시켜서 전송한다. 또한, EAC플래그가 “OFF”를 지시하면, 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하지 않는다는 것을 지시한다.
따라서, 방송 신호 수신 장지는 수퍼 프레임(N-3) 및 수퍼 프레임(N-2)에서는 EAS 메시지가 전송되지 않으므로 불필요하게 EAC를 탐색할 필요가 없다.
수퍼 프레임(N-1)의 구간
수퍼 프레임(N-1)구간은 EAS 메시지를 전송해야 하는 비상상황이 발생하여 방송 신호 송신 장치가 방송 신호 수신 장치를 웨이크업(wake up) 시키는 방송 신호를 전송하는 구간이다. 방송 신호 송신 장치는 EAC(EAC)가 전송되기 이전에 최대한 빠른 시그널 프레임부터 웨이크업 지시자(wake up indicator)는 “ON”을 지시하도록 설정하고, EAC플래그는 “OFF”를 지시하도록 설정한다.
(C1)과 같이, 방송 신호 송신 장치는 EAC(EAC)가 전송되는 시그널 프레임으로부터 적어도 한 수퍼 프레임 또는 시그널 프레임 이전에 웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”을 지시하도록 설정할 수 있다. 또한, (C2)와 같이, 방송 신호 송신 장치는 EAC(EAC)가 전송되는 수퍼 프레임 또는 시그널 프레임과 동시에 웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”을 지시하도록 설정할 수도 있다. “Tw”는 웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”을 지시하도록 설정된 시그널 프레임과 EAC(EAC)가 존재하는 시그널 프레임의 간격을 의미하고, 단위는 시그널 프레임이다.
웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”를 지시하면, 방송 신호 송신 장치는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 전송할 수 있다. 하지만, EAC플래그가 “OFF”를 지시하면, 수퍼 프레임(N-1)내의 현재 시그널 프레임에 EAC(EAC)가 존재하지 않는다는 것을 지시한다.
따라서, 수퍼 프레임(N-1)에서는 EAS 메시지가 전송되지 않지만 다음의 수퍼 프레임 부터 EAC(EAC)가 포함될 수 있으므로, 방송 신호 송신 장치는 방송 신호 수신 장치를 웨이크업(wake up)시킬 수 있다. 즉, 방송 신호 수신 장치는 EAS 등의 데이터를 수신하여 처리할 수 있도록 꺼진 상태 또는 대기모드를 벗어나 데이터를 수신 및 처리할 수 있는 상태로 전환할 수 있다.
수퍼 프레임(N)의 구간
수퍼 프레임(N)은 EAS 메시지가 전송되는 구간이다. 수퍼 프레임(N)내의 모든 시그널 프레임은 EAC(EAC)를 포함하고 있다. 방송 신호 송신 장치는 웨이크업 지시자(wake up indicator) 및 EAC플래그를 모두 “ON”을 지시하도록 설정한다.
웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”를 지시하면, 방송 신호 송신 장치는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 전송할 수 있다. 또한, EAC플래그가 “ON”를 지시하면, 수퍼 프레임(N)내의 현재 시그널 프레임에 EAC(EAC)가 존재한다는 것을 지시한다.
따라서, 방송 신호 수신 장치는 수퍼 프레임(N) 구간에서 EAC(EAC)를 디텍팅 및 디코딩하고, EAS 메시지를 획득할 수 있다.
수퍼 프레임(N+1)의 구간
수퍼 프레임(N+1)구간은 수퍼 프레임(N-1) 구간과 유사하게 방송 신호 수신 장치를 웨이크업(wake up) 시키는 방송 신호를 전송하는 구간이다. 방송 신호 송신 장치는 웨이크업 지시자(wake up indicator)는 “ON”을 지시하도록 설정하고, EAC플래그는 “OFF”를 지시하도록 설정한다.
웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”를 지시하면, 방송 신호 송신 장치는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 전송할 수 있다. 하지만, EAC플래그가 “OFF”를 지시하면, 수퍼 프레임(N+1)내의 현재 시그널 프레임에 EAC(EAC)가 존재하지 않는다는 것을 지시한다.
따라서, 방송 신호 송신 장치는 방송 신호 수신 장치가 웨이크업(wake up) 상태를 계속 유지하도록 할 수 있다.
수퍼 프레임(N+2)의 구간
수퍼 프레임(N+2)은 EAS 메시지가 전송되는 구간이며, 수퍼 프레임(N)에서의 동작과 동일하다.
수퍼 프레임(N+3, N+4)의 구간
더 이상의 EAS 메시지를 전송할 계획이 없을 경우, 방송 신호 송신 장치는 웨이크업 지시자(wake up indicator) 및 EAC플래그가 모두 “OFF”를 지시하도록 설정한다. 예를 들어, 방송 신호 송신 장치는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 EAS 시퀀스로 생성되지 않은 프리엠블(P)로 전환하여 전송할 수 있다.
상술한 바와 같이, 방송 신호 송신 장치는 EAC플래그의 ON/OFF 설정을 수퍼 프레임단위로 설정할 수 있다.
도 34는 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 EAC를 시그널 프레임 단위로 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 34에서는, 방송 신호 송신 장치가 EAC를 시그널 프레임 단위로 전송하는 경우에대해서 설명한다. 도 34에 도시된 구성 중 도 33에서 설명한 구성과 동일한 구성은 상술한 바와 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
수퍼 프레임(N-1)의 구간
(C3)와 같이, 방송 신호 송신 장치는 EAC(EAC)가 전송되는 시그널 프레임으로부터 적어도 한 수퍼 프레임 또는 시그널 프레임 이전에 웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”을 지시하도록 설정할 수 있다. 또는, (C4)와 같이, 방송 신호 송신 장치는 EAC(EAC)가 전송되는 수퍼 프레임 또는 시그널 프레임과 동시에 웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”을 지시하도록 설정할 수도 있다.
수퍼 프레임(N)의 구간
수퍼 프레임(N)은 일부의 시그널 프레임에서 EAS 메시지가 전송되는 구간이다. 수퍼프레임(N)내의 일부 시그널 프레임만 EAC(EAC)를 포함하고 있다. 방송 신호 송신 장치는 EAC(EAC)를 포함하고 있는 시그널 프레임에서만 웨이크업 지시자(wake up indicator) 및 EAC플래그를 모두 “ON”을 지시하도록 설정한다.
웨이크업 지시자(wake up indicator)가 “ON”를 지시하면, 방송 신호 송신 장치는 EAS 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 전송할 수 있다. 또한, EAC플래그가 “ON”를 지시하면, 수퍼 프레임(N)내의 현재 시그널 프레임에 EAC(EAC)가 존재한다는 것을 지시한다.
따라서, 방송 신호 수신 장치는 수퍼 프레임(N) 구간 내에서 EAC(EAC)를 포함하고 있는 시그널 프레임에서만 EAC(EAC)를 디텍팅 및 디코딩하고, EAS 메시지를 획득할 수 있다.
수퍼 프레임(N+2)의 구간
수퍼 프레임(N+2)은 일부의 시그널 프레임에서 EAS 메시지가 전송되는 구간이며, 수퍼 프레임(N)에서의 동작과 동일하다. 즉, 수퍼 프레임(N+2)내의 일부 시그널 프레임만 EAC를 포함하고 있다. 방송 신호 송신 장치는 EAC를 포함하고 있는 시그널 프레임에서만 웨이크업 지시자(wake up indicator) 및 EAC플래그를 모두 “ON”을 지시하도록 설정한다.
EAS 메시지가 전송되는 일부 시그널 프레임 다음부터 더 이상의 EAS 메시지를 전송할 계획이 없을 경우, 방송 신호 송신 장치는 해당 시그널 프레임부터 웨이크업 지시자(wake up indicator) 및 EAC플래그가 모두 “OFF”를 지시하도록 설정한다.
상술한 바와 같이, 방송 신호 송신 장치는 EAC플래그의 ON/OFF 설정을 시그널 프레임 단위로 설정할 수 있다. 또한, EAC가 존재하는 시그널 프레임들은 한 수퍼 프레임 내에 존재할 수도 있고, 복수의 수퍼 프레임에 연속적으로 존재할 수도 있다.
도 35는 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 PLS-post를 디코딩하지 않고 EAS 메시지를 수신하는 과정을 도시한 도면이다.
도 35를 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 프리엠블에 웨이크업 지시(wake-up indication) 신호를 넣어 전송한 경우에, 방송 신호 수신 장치가 프리엠블을 탐색하고 EAS 메시지를 획득하는 방법에 대한 실시예가 도시되어 있다. 즉, 방송 신호 송신 장치가 프리엠블의 스크램블 시퀀스를 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)로 설정하는 경우에, 방송 신호 수신 장치가 PLS-post를 디코딩 하지 않고 EAS 메시지를 획득하는 방법에 대한 실시예이다. 방송 신호 송신 장치는 EAC가 존재하는 제일 처음의 시그널 프레임 이전에 가능한 빨리 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)를 “ON”으로 설정할 수 있다. 또한, 프리엠블이 한 가지 일 때의 실시 예이다.
도 35에서 도시된 구성 중 도 25에서 설명한 구성과 동일한 구성은 상술한 바와 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 검사하는 시기가 오기를 기다릴 수 있다(S25610).
방송 신호 수신 장치는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색할 수 있다(S25620).
만약 방송 신호 수신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색하는데 성공하지 못하면(wake-up disabled), 방송 신호 수신 장치는 다시 프리엠블을 검사하는 시기가 오기를 기다릴 수 있다(S25610). 또한, 방송 신호 수신 장치는 미리 정해진 시간을 기다린 후 다시 프리엠블을 탐색할 수 있다. 미리 정해진 시간은 30초가 될 수도 있고, 그 이상 또는 그 이하의 값을 가질 수 있다.
만약 방송 신호 수신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색하는데 성공하면(wake-up enabled), 방송 신호 수신 장치는 프리엠블(Pwakeup) 또는 PLS-pre에 포함된 EAC플래그를 디텍팅할 수 있다(S25630). 이 때, 방송 신호 수신 장치는 PLS-post를 디텍팅하는 것은 생략할 수 있다.
만약 EAC플래그가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC가 없다고 지시하면(No EAT in frame or super frame), 방송 신호 수신 장치는 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에는 EAS 관련 신호가 없다고 판단하고 PLS-pre로부터 얻은 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 정보를 기초로 다음 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에서 다시 EAC플래그를 디텍팅할 수 있다(S25640). 또는, 방송 신호 수신 장치는 미리 정해진 시간을 기다린 후 다시 EAC플래그를 디텍팅할 수 있다. 미리 정해진 시간은 minimum frame length일 수 있고, 그 이상 또는 그 이하의 값을 가질 수 있다.
만약 EAC플래그가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC가 있다고 지시하면(Frame has EAT), 방송 신호 수신 장치는 액티브 모드에서 EAC를 수신하여 EAS 메시지를 사용자에게 전달할 수 있다.
다음으로, 액티브 모드(Active Mode)에서의 방송 신호 수신 장치의 동작을 설명한다.
EAC플래그가 시그널 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 방송 신호 수신 장치는 EAC를 디코딩할 수 있다(S25650).
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAS 프로세싱을 진행할 수 있다(S25660).
도 36은 본 발명의 제4 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 PLS-post를 디코딩하여 EAS 메시지를 수신하는 과정을 도시한 도면이다.
도 36을 참조하면, 방송 신호 송신 장치가 프리엠블의 스크램블 시퀀스를 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)로 설정하는 경우에, 방송 신호 수신 장치가 PLS-post를 디코딩 하고 EAS 메시지를 획득하는 방법에 대한 실시예이다.
도 36에서 도시된 구성 중 도 25 또는 도34에서 설명한 구성과 동일한 구성은 상술한 바와 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 검사하는 시기가 오기를 기다릴 수 있다(S25710).
방송 신호 수신 장치는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색할 수 있다. (S25720).
만약 방송 신호 수신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색하는데 성공하지 못하면(wake-up disabled), 방송 신호 수신 장치는 다시 프리엠블을 검사하는 시기가 오기를 기다릴 수 있다(S25710).
만약 방송 신호 수신 장치가 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블(Pwakeup)을 탐색하는데 성공하면(wake-up enabled), 방송 신호 수신 장치는 프리엠블(Pwakeup) 또는 PLS-pre에 포함된 EAC플래그를 디텍팅할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블 또는 PLS-pre를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-post를 디텍팅 및 디코딩할 수 있다(S25730).
만약 EAC플래그가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC가 없다고 지시하면(No EAT in frame or super frame), 방송 신호 수신 장치는 PLS-post를 디코딩한 정보를 기초로 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임의 구조 정보를 획득할 수 있다.
따라서, 방송 신호 수신 장치는 EAC를 포함하는 다음의 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임까지 기다렸다가 프리엠블을 체크하고 EAC플래그를 디텍팅할 수 있다(S25740). 또한, 방송 신호 수신 장치는 EAC를 포함하는 임의의 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임까지 기다렸다가 프리엠블을 체크하고 EAC플래그를 디텍팅할 수 있다.
이 경우, 방송 신호 수신 장치는 EAC를 포함하지 않는 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에서 프리엠블을 체크하는 과정을 생략할 수 있으므로, 전력 소모를 줄일 수 있는 효과가 있다.
다음으로, 액티브 모드(Active Mode)에서의 방송 신호 수신 장치의 동작을 설명한다.
EAC플래그가 시그널 프레임 또는 수퍼프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 방송 신호 수신 장치는 EAC를 디코딩할 수 있다(S25750).
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 EAS 프로세싱을 진행할 수 있다(S25760).
도 36에서는 방송 신호 수신 장치가 PLS-post를 디텍팅 및 디코딩하는 과정을 대기 모드(Standby Mode)에 도시하였지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 방송 신호 수신 장치는 액티브 모드(Active Mode)에서 PLS-post에 포함된 EAC플래그를 디텍팅 및 디코딩할 수 있다. EAC플래그는 PLS-post의 dynamic PLS signaling data 중에서 하나일 수 있다.
따라서, 방송 신호 수신 장치는 먼저 프리엠블(Pwakeup) 또는 PLS-pre에 포함된 EAC플래그를 디텍팅하고 다음에 PLS-post에 포함된 EAC플래그를 디텍팅하여, 총 2번 EAC플래그를 디텍팅할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 두 경우 모두 EAC플래그가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC가 있다고 지시하면 S25750 단계를 수행할 수 있고, 어느 하나라도 EAC플래그가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC가 없다고 지시하면 S25740단계를 수행할 수 있다.
도 37은 본 발명의 제4 실시예에 따른 EAS의 버져닝(Versioning) 과정을 도시한 도면이다.
도 37을 참조하면, 방송 신호 수신 장치가 버전정보를 이용하여 새로운 버전의 EAS 메시지를 획득하는 방법에 대한 실시예가 도시되어 있다.
도 37에서 도시된 시그널 프레임의 구성 중 도 26, 도 35, 또는 도36에서 설명한 시그널 프레임의 구성과 동일한 구성은 상술한 바와 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
도 37에서 점선으로 표시된 [B2] 또는 [B3]의 구성은 도 35에서 점선으로 표시된 [B2]의 구성 또는 도 36에서 점선으로 표시된 [B3]의 구성과 동일한 구성이므로 도 37에서는 생략되었다. 도 37에 도시된 [B2] 또는 [B3]의 구성 중 도 35 또는 도 36에서 설명한 [B2] 또는 [B3]의 구성과 동일한 구성은 상술한 바와 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
[B2] 또는 [B3]의 과정 이후에, 해당 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC가 존재하면, 방송 신호 수신 장치는 EAT의 버전정보(EAT_version)를 체크할 수 있다(S25645). 버전정보는 PLS-post에 존재할 수 있고, PLS-post의 dynamic PLS signaling data 중에서 하나일 수 있다. 실시예에 따라 버전정보는 프리엠블 또는 PLS-pre에 존재할 수 있다.
방송 신호 수신 장치는 버전정보를 통해 현재의 EAT 또는 웨이크업 지시자(wake up indicator)의 버전이 이전에 해제(dismiss)한 EAT 또는 웨이크업 지시자(wake up indicator)의 버전과 같은지 확인할 수 있다. EAT 또는 웨이크업 지시자(wake up indicator)의 버전이 예전 버전이면, 방송 신호 수신 장치는 다시 처음 단계로 돌아가 대기하고 EAC를 디코딩하지 않을 수 있다. EAT 또는 웨이크업 지시자(wake up indicator)의 버전이 새로운 버전이면, 방송 신호 수신 장치는 EAC를 디코딩할 수 있다. 이후의 과정은 도 26에 설명한 것과 동일하게 진행될 수 있다.
도 37에서, 방송 신호 수신 장치는 액티브 모드(Active Mode)에서 PLS-post에 포함된 EAC플래그를 디텍팅 및 디코딩할 수 있다.
따라서, 방송 신호 수신 장치는 먼저 프리엠블(Pwakeup) 또는 PLS-pre에 포함된 EAC플래그를 디텍팅하고 다음에 PLS-post에 포함된 EAC플래그를 디텍팅하여, 총 2번 EAC플래그를 디텍팅할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 두 경우 모두 EAC플래그가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC가 있다고 지시하면 S25645 단계를 수행할 수 있고, 어느 하나라도 EAC플래그가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC가 없다고 지시하면 다시 처음 단계로 돌아가 대기하고 EAC를 디코딩하지 않을 수 있다.
또한, 방송 신호 수신 장치는 EAC플래그가 현재 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임에 EAC가 없다고 지시하는 경우 또는 버전정보가 예전 버전이면 처음 단계로 돌아가는 것뿐만 아니라, 도37의 S25640단계 또는 도38의 S25740단계의 동작을 수행할 수 있다.
도 38은 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 송신 장치가 방송 신호를 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 38을 참조하면, 방송 신호 송신 방법은 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 부호화하는 단계, 부호화된 DP데이터를 데이터 심볼들에 매핑하여 적어도 하나의 시그널 프레임을 생성하는 단계, 적어도 하나의 시그널 프레임에 있는 데이터를 OFDM 스킴에 의해서 변조(modulate)하는 단계, 및 변조된 데이터를 가지는 방송신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
방송 신호 송신 장치는 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 부호화할 수 있다(S1100). 코딩 앤 모듈레이션 모듈(1100) 또는 엔코더는 DP 데이터를 부호화할 수 있다. DP 데이터는 상술한 바와 같이 각 데이터에 해당하는 DP 별로 처리될 수 있다. DP 데이터는 EAC, FIC-DP, Section-DP, Normal-DP, EAS-DP, 및 NRT-DP 중에서 어느 하나를 위한 데이터일 수 있다.
방송 신호 송신 장치는 시그널링 데이터(또는 피지컬 시그널링 데이터)를 인코딩할 수 있다. 시그널링 제너레이션 모듈(1400)은 시그널링 데이터를 인코딩할 수 있다. 시그널링 데이터는 PLS-pre 및 PLS-post를 위한 데이터일 수 있다. PLS-pre 및 PLS-post는 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임의 전송과 관련된 정보와 EAS와 관련된 제어 정보를 포함할 수 있다. PLS-pre는 PLS-post를 수신 및 디코딩하는 정보를 포함할 수 있고, PLS-post는 EAC 및 각 DP를 디코딩하는 정보를 포함할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고 PLS-pre가 EAC 및 각 DP를 디코딩하는 정보를 포함할 수 있다. PLS-post는 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그를 포함할 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 송신 장치는 부호화된 DP 데이터를 데이터 심볼들에 매핑하여 적어도 하나의 시그널 프레임을 생성할 수 있다(S1200). 프레임 스트럭쳐 모듈(1200) 또는 매퍼는 DP 데이터를 데이터 심볼들에 매핑할 수 있다.
시그널 프레임은 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블 및 각 DP에 접근할 수 있는 시그널링 정보를 가진 시그널링 정보 영역(PLSC)을 포함할 수 있다.
방송 신호 송신 장치는 프리엠블을 이용하여 방송 신호 수신 장치를 웨이크업(wake up)시키는 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)를 설정할 수 있다. 첫 번째 방법은, 프리엠블의 스크램블 시퀀스를 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)로 설정하는 것이다. 두 번째 방법은, 프리엠블 데이터인 웨이크업플래그(wake_up_flag)를 웨이크업 지시자(wake_up_indicator)로 설정하는 것이다.
프리엠블은 EAC플래그 및 웨이크업플래그(wake_up_flag)를 포함할 수 있다. EAC플래그는 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 플래그이다. 웨이크업플래그(wake_up_flag)는 방송 신호 수신 장치를 전원이 꺼진 상태 또는 대기 모드(Standby Mode)에서 액티브 모드(Active Mode)로 전환시킬지 여부를 결정할 수 있는 플래그이다. EAC플래그가 시그널 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 비상 경보 메시지를 포함하는 EAC는 시그널링 정보 영역(PLSC) 뒤에 위치할 수 있다.
또한, 시그널 프레임은 EAC를 더 포함할 수 있다.
EAC는 고정된 방송 수신 장치 또는 모바일 방송 수신 장치에 관계없이 모든 방송 수신 장치에 의해서 강인하게 방송신호를 수신할 수 있도록 하기 위해서 물리 계층에서 공통 경보 프로토콜(Common Alerting Protocol, CAP)과 같은 비상 경보 메시지를 전송할 수 있는 채널이다. 또한, EAC는 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 전송하는 적어도 하나의 DP에 대한 정보를 포함할 수 있다.
방송 신호 송신 장치는 EAS 메시지를 좀더 로버스트(Robust)하게 전송하기 위해서 EAC를 반복(repetition) 또는 분할(split)하여 배치하고 전송할 수 있다.
또한, 시그널 프레임의 적어도 하나의 DP는 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 가지는 EAS-DP 및 NRT-DP를 포함할 수 있다.
또한, 시그널 프레임은 헤더 엣지 파일럿, 데이터 심볼, 테일 엣지 파일럿, FIC-DP 및 Section-DP를 더 포함할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 상술하였으므로 생략하기로 한다.
그리고 나서, 방송 신호 송신 장치는 적어도 하나의 시그널 프레임에 있는 데이터를 OFDM 스킴에 의해서 변조할 수 있다(S1300). 웨이브폼 제너레이션 모듈(1300) 또는 변조기는 시그널 프레임에 있는 데이터를 OFDM 스킴에 의해서 변조할 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 송신 장치는 송신기를 이용하여 변조된 데이터를 가지는 방송신호를 전송할 수 있다(S1400).
도 39는 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 수신 장치가 방송 신호를 수신하는 방법을 도시한 도면이다.
도 39는 도 38에서 설명한 방송 신호 송신 방법의 역과정에 해당하고, 도 38에서 설명된 내용은 도 39에 동일하게 적용될 수 있다.
도 39를 참조하면, 방송 신호 수신 방법은 방송신호를 수신하는 단계, 방송신호를 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex) 스킴에 의해서 복조(demodulate)하는 단계, 복조된 방송신호로부터 적어도 하나의 시그널 프레임을 파싱하는 단계, 파싱한 적어도 하나의 시그널 프레임에 포함된 데이터 심볼들로부터 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 디매핑하는 단계, 및 디매핑된 DP 데이터를 디코딩하는 단계를 포함할 수 있다.
방송 신호 수신 장치는 수신기를 이용하여 적어도 하나의 방송신호를 수신할 수 있다(S2100). 방송 신호는 EAC를 포함할 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 수신된 적어도 하나의 방송 신호를 OFDM 방식으로 복조할 수 있다(S2200). synchronization & demodulation 모듈(8000) 또는 복조기는 방송 신호를 복조할 수 있다.
상술한 바와 같이 EAC를 포함하는 복수의 방송 신호를 수신한 방송 신호 수신 장치는 먼저 프리앰블을 디텍팅 한 후, 신속하게 복수의 채널을 스캔하고, 각 채널이 포함하는 서비스 정보를 획득할 수 있다.
예를 들어, 방송 신호 수신 장치는 코릴레이터(correlator)를 통하여 프리엠블의 스크램블 시퀀스(scramble sequence)가 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS 시퀀스인지를 확인할 수 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 프리엠블을 검사하는 주기마다 프리엠블 체크 블록을 활성화 시켜 프리엠블을 체크(check)할 수 있다. 프리엠블 체크 블록은 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블을 탐색하는 프리엠블 디텍터(9300)일 수 있다.
프리엠블은 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성될 수 있다. 또한, 프리엠블은 웨이크업플래그(wake_up_flag)를 포함할 수 있다. 또한, 프리엠블은 PLS-pre 또는 PLS-post를 디코딩하기 위한 제어정보를 제공하는 프리엠블 데이터를 포함할 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 복조된 방송신호로부터 적어도 하나의 시그널프레임을 파싱할 수 있다(S2300). The frame parsing module(8100) 또는 파서는 적어도 하나의 시그널 프레임을 파싱할 수 있다.
시그널 프레임은 상술한 프리엠블, 시그널링 정보 영역(PLSC), EAC 및 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 가지는 적어도 하나의 DP 등을 포함할 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 적어도 하나의 시그널 프레임에 포함된 시그널링 데이터(또는 피지컬 시그널링 데이터)를 디코딩할 수 있다. signaling decoding module(8400)은 시그널링 데이터를 디코딩 할 수 있다. 시그널링 데이터는 PLS-pre 및 PLS-post를 위한 데이터일 수 있다. 또한, 시그널링 데이터는 EAC와 관련된 데이터일 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 파싱한 적어도 하나의 시그널 프레임에 포함된 데이터 심볼들로부터 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 디매핑할 수 있다(S2400). demapping & decoding module(8200) 또는 디매퍼는 DP 데이터를 디매핑할 수 있다.
그리고 나서, 방송 신호 수신 장치는 디매핑된 DP 데이터를 디코딩할 수 있다(S2500). demapping & decoding module(8200) 또는 디코더는 DP 데이터를 디코딩할 수 있다.
방송 신호 수신 장치는 프리엠블 및 PLS-post에 포함된 EAC플래그를 디텍팅할 수 있다. 프리엠블 디텍터(9300)는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블을 탐색할 수 있고, 프리엠블에 포함된 EAC 플래그를 검출할 수 있다. 실시예에 따라서, demapping & decoding module(8200) 또는 디코더가 프리엠블에 포함된 EAC 플래그를 검출할 수도 있다. demapping & decoding module(8200) 또는 디코더는 PLS-post를 디코딩하고, EAC플래그를 디텍팅할 수 있다.
방송 신호 수신 장치는 디텍팅된 EAC플래그가 시그널 프레임 또는 수퍼 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 시그널링 정보 영역(PLSC) 뒤에 위치하는 EAC를 디코딩할 수 있다. demapping & decoding module(8200) 또는 디코더는 EAC를 디코딩할 수 있다.
예를 들어, demapping & decoding module(8200) 또는 디코더는 PLS-pre를 디코딩하고, PLS-pre를 디코딩한 정보를 기초로 PLS-post를 디코딩하고, PLS-post를 디코딩한 정보를 기초로 EAC를 디텍팅 및 디코딩할 수 있다. 실시예에 따라서, demapping & decoding module(8200) 또는 디코더는 PLS-pre 또는 PLS-post를 디코딩하는 과정을 생략하고 EAC를 디텍팅 및 디코딩할 수도 있다.
또한, 방송 신호 수신 장치는 디코딩된 EAC를 이용하여 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 획득할 수 있다. demapping & decoding module(8200) 또는 디코더는 부가정보를 회득할 수 있다. 이때, EAC는 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 가지는 적어도 하나의 DP에 대한 정보를 포함할 수 있다.
또한, 방송 신호 수신 장치는 버전정보를 이용하여 새로운 버전의 EAS 메시지를 획득할 수도 있다.
이상에서는 제1 실시예 내지 제4 실시예로 설명하였지만, 본 발명의 일 실시예에 따라서, 상호간에 내용을 조합하여 실시할 수도 있다. 또한, 방송 신호 송신 장치 및 방송 신호 수신 장치의 각 부분에서 설명된 내용은 상호간에 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 방송 신호 송신 방법 및 방송 신호 수신 방법의 각 부분에서 설명된 내용 상호간에 동일하게 적용될 수 있다.
발명의 실시를 위한 형태는 위의 발명의 실시를 위한 최선의 형태에서 함께 기술된다.
본 발명은 방송신호 전송방법, 방송신호 수신방법, 방송신호 전송장치, 방송신호 수신장치와 관련된 일련의 산업분야에서 산업상 이용가능성을 가진다.

Claims (20)

  1. 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 부호화하는 단계;
    상기 부호화된 DP데이터를 데이터 심볼들에 매핑하여 적어도 하나의 시그널 프레임을 생성하는 단계;
    상기 적어도 하나의 시그널 프레임에 있는 데이터를 OFDM 스킴에 의해서 변조하는 단계; 및
    상기 변조된 데이터를 가지는 방송신호를 전송하는 단계를
    포함하는 방송 신호 송신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 시그널 프레임은 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블 및 각 DP에 접근할 수 있는 시그널링 정보를 가진 시그널링 정보 영역을 포함하는 방송 신호 송신 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 시그널링 정보 영역은 PLS-pre 및 PLS-post를 포함하고,
    상기 PLS-pre는 상기 PLS-post를 수신 및 디코딩하는 정보를 가지고,
    상기 PLS-post는 상기 EAC 및 상기 각 DP를 디코딩하는 정보를 가지고,
    상기 프리엠블 및 상기 PLS-post는 상기 시그널 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그를 각각 포함하는 방송 신호 송신 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 EAC플래그가 상기 시그널 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 상기 EAC는 상기 시그널링 정보 영역 뒤에 위치하고,
    상기 EAC는 비상 경보 메시지를 포함하는 방송 신호 송신 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 시그널 프레임의 적어도 하나의 DP는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 가지고,
    상기 EAC는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 전송하는 상기 적어도 하나의 DP에 대한 정보를 포함하는 방송 신호 송신 방법.
  6. 방송신호를 수신하는 단계;
    상기 방송신호를 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex) 스킴에 의해서 복조하는 단계;
    상기 복조된 방송신호로부터 적어도 하나의 시그널 프레임을 파싱하는 단계;
    상기 파싱한 적어도 하나의 시그널 프레임에 포함된 데이터 심볼들로부터 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 디매핑하는 단계; 및
    상기 디매핑된 DP 데이터를 디코딩하는 단계를
    포함하는 방송 신호 수신 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 시그널 프레임은 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블 및 각 DP에 접근할 수 있는 시그널링 정보를 가진 시그널링 정보 영역을 포함하는 방송 신호 수신 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 시그널링 정보 영역은 PLS-pre 및 PLS-post를 포함하고,
    상기 PLS-pre는 상기 PLS-post를 수신 및 디코딩하는 정보를 가지고,
    상기 PLS-post는 상기 EAC 및 상기 각 DP를 디코딩하는 정보를 가지고,
    상기 프리엠블 및 상기 PLS-post는 상기 시그널 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그를 각각 포함하는 방송 신호 수신 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블을 탐색하는 단계;
    상기 프리엠블 및 상기 PLS-post에 포함된 상기 EAC플래그를 디텍팅하는 단계; 및
    상기 디텍팅된 EAC플래그가 상기 시그널 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 상기 시그널링 정보 영역 뒤에 위치하는 상기 EAC를 디코딩 단계를 더 포함하고,
    상기 EAC는 비상 경보 메시지를 포함하는 방송 신호 수신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 디코딩된 EAC를 이용하여 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 획득하는 단계를 더 포함하고,
    상기 EAC는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 상기 부가정보를 가지는 상기 적어도 하나의 DP에 대한 정보를 포함하는 방송 신호 수신 방법.
  11. 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 부호화하는 엔코더;
    상기 부호화된 DP데이터를 데이터 심볼들에 매핑하여 적어도 하나의 시그널 프레임을 생성하는 매퍼;
    상기 적어도 하나의 시그널 프레임에 있는 데이터를 OFDM 스킴에 의해서 변조하는 변조기;
    상기 변조된 데이터를 가지는 방송신호를 전송하는 송신기를
    포함하는 방송 신호 송신 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 시그널 프레임은 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블 및 DP에 접근할 수 있는 시그널링 정보를 가진 시그널링 정보 영역을 포함하는 방송 신호 송신 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 시그널링 정보 영역은 PLS-pre 및 PLS-post를 포함하고,
    상기 PLS-pre는 상기 PLS-post를 수신 및 디코딩하는 정보를 가지고,
    상기 PLS-post는 상기 EAC 및 상기 DP를 디코딩하는 정보를 가지고,
    상기 프리엠블 및 상기 PLS-post는 상기 시그널 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그를 각각 포함하는 방송 신호 송신 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 EAC플래그가 상기 시그널 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 상기 EAC는 상기 시그널링 정보 영역 뒤에 위치하고,
    상기 EAC는 비상 경보 메시지를 포함하는 방송 신호 송신 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 시그널 프레임의 적어도 하나의 DP는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를가지고,
    상기 EAC는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 전송하는 상기 적어도 하나의DP에 대한 정보를 포함하는 방송 신호 송신 장치
  16. 방송신호를 수신하는 수신기;
    상기 방송신호를 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex) 스킴에 의해서 복조하는 복조기;
    상기 복조된 방송신호로부터 적어도 하나의 시그널 프레임을 파싱하는 파서;
    상기 파싱한 적어도 하나의 시그널 프레임에 포함된 데이터 심볼들로부터 적어도 하나의 서비스 컴포넌트를 전송하는 복수의 DP(Data Pipe) 각각에 해당하는 DP 데이터를 디매핑하는 디매퍼;
    상기 디매핑된 DP 데이터를 디코딩하는 디코더를
    포함하는 방송 신호 수신 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 시그널 프레임은 비상상황에 대한 시그널링을 제공하는 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블 및 각 DP에 접근할 수 있는 시그널링 정보를 가진 시그널링 정보 영역을 포함하는 방송 신호 수신 장치.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 시그널링 정보 영역은 PLS-pre 및 PLS-post를 포함하고,
    상기 PLS-pre는 상기 PLS-post를 수신 및 디코딩하는 정보를 가지고,
    상기 PLS-post는 상기 EAC 및 상기 각 DP를 디코딩하는 정보를 가지고,
    상기 프리엠블 및 상기 PLS-post는 상기 시그널 프레임 내에 EAC가 존재하는지 아닌지를 지시하는 EAC플래그를 각각 포함하는 방송 신호 수신 장치.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 EAS(Emergency Alert System) 시퀀스로 생성된 프리엠블을 탐색하는 프리엠블 디텍터를 더 포함하고,
    상기 프리엠블 디텍터는 상기 프리엠블에 포함된 상기 EAC 플래그를 검출하고,
    상기 디코더는 상기 PLS-post를 디코딩하고, 상기 디코딩된 PLS-post에 포함된 EAC플래그가 상기 시그널 프레임 내에 EAC가 존재한다고 지시하는 경우, 상기 시그널링 정보 영역 뒤에 위치하는 상기 EAC를 디코딩하고,
    상기 EAC는 비상 경보 메시지를 포함하는 방송 신호 수신 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 디코더는 상기 디코딩된 EAC를 이용하여 상기 비상 경보 메시지와 관련된 부가정보를 획득하고,
    상기 EAC는 상기 비상 경보 메시지와 관련된 상기 부가정보를 가지는 적어도 하나의 DP에 대한 정보를 포함하는 방송 신호 수신 장치.
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