WO2016178494A1 - 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 방송 신호 송신 방법, 및 방송 신호 수신 방법 - Google Patents

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WO2016178494A1
WO2016178494A1 PCT/KR2016/004529 KR2016004529W WO2016178494A1 WO 2016178494 A1 WO2016178494 A1 WO 2016178494A1 KR 2016004529 W KR2016004529 W KR 2016004529W WO 2016178494 A1 WO2016178494 A1 WO 2016178494A1
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WO
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information
service
viewing
viewing authority
broadcast stream
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Application number
PCT/KR2016/004529
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English (en)
French (fr)
Inventor
윤준희
김진필
이장원
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/40Network security protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/16Arrangements for providing special services to substations
    • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/32Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials

Definitions

  • the present invention relates to a broadcast signal transmission apparatus, a broadcast signal reception apparatus, and a broadcast signal transmission and reception method.
  • the digital broadcast signal may include a larger amount of video / audio data than the analog broadcast signal, and may further include various types of additional data as well as the video / audio data.
  • the digital broadcasting system may provide high definition (HD) images, multichannel audio, and various additional services.
  • HD high definition
  • data transmission efficiency for a large amount of data transmission, robustness of a transmission / reception network, and network flexibility in consideration of a mobile receiving device should be improved.
  • the present invention provides a system and an associated signaling scheme that can effectively support next-generation broadcast services in an environment that supports next-generation hybrid broadcasting using terrestrial broadcasting networks and Internet networks. Suggest.
  • the present invention can effectively support the next generation broadcast service in an environment supporting the next generation hybrid broadcast using the terrestrial broadcast network and the Internet network.
  • the present invention proposes a method for watching an encrypted service through viewing authority authentication in a TV receiver in which two-way communication is not possible.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a protocol stack according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a service discovery process according to an embodiment of the present invention.
  • LLS low level signaling
  • SLT service list table
  • FIG. 4 illustrates a USBD and an S-TSID delivered to ROUTE according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a USBD delivered to MMT according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates a link layer operation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates a link mapping table (LMT) according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram of a receiver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 9 illustrates a conditional access system (CAS) according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a viewing authority authentication method using a companion device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a sequence diagram of a viewing authority authentication method using a companion device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view illustrating a viewing authority authentication method using a device containing authentication information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a sequence diagram illustrating a viewing authority authentication method using a device including authentication information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a sequence diagram of a viewing authority authentication method using a device including authentication information according to another embodiment of the present invention.
  • 15 is a diagram illustrating a viewing authority authentication method using a software module according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a sequence diagram of a viewing authority authentication method using a software module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a method for authenticating broadcast viewing authority in a TV receiver in which two-way communication is not possible according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a TV receiver capable of bidirectional communication according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention provides an apparatus and method for transmitting and receiving broadcast signals for next generation broadcast services.
  • the next generation broadcast service includes a terrestrial broadcast service, a mobile broadcast service, a UHDTV service, and the like.
  • a broadcast signal for a next generation broadcast service may be processed through a non-multiple input multiple output (MIMO) or MIMO scheme.
  • the non-MIMO scheme according to an embodiment of the present invention may include a multiple input single output (MISO) scheme, a single input single output (SISO) scheme, and the like.
  • MISO multiple input single output
  • SISO single input single output
  • the present invention proposes a physical profile (or system) that is optimized to minimize receiver complexity while achieving the performance required for a particular application.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a protocol stack according to an embodiment of the present invention.
  • the service may be delivered to the receiver through a plurality of layers.
  • the transmitting side can generate service data.
  • the delivery layer on the transmitting side performs processing for transmission to the service data, and the physical layer encodes it as a broadcast signal and transmits it through a broadcasting network or broadband.
  • the service data may be generated in a format according to ISO BMFF (base media file format).
  • the ISO BMFF media file may be used in broadcast network / broadband delivery, media encapsulation and / or synchronization format.
  • the service data is all data related to the service, and may include a concept including service components constituting the linear service, signaling information thereof, non real time (NRT) data, and other files.
  • the delivery layer will be described.
  • the delivery layer may provide a transmission function for service data.
  • the service data may be delivered through a broadcast network and / or broadband.
  • the first method may be to process service data into Media Processing Units (MPUs) based on MPEG Media Transport (MMT) and transmit the data using MMM protocol (MMTP).
  • MPUs Media Processing Units
  • MMT MPEG Media Transport
  • MMTP MMM protocol
  • the service data delivered through the MMTP may include service components for linear service and / or service signaling information thereof.
  • the second method may be to process service data into DASH segments based on MPEG DASH and transmit it using Real Time Object Delivery over Unidirectional Transport (ROUTE).
  • the service data delivered through the ROUTE protocol may include service components for the linear service, service signaling information and / or NRT data thereof. That is, non-timed data such as NRT data and files may be delivered through ROUTE.
  • Data processed according to the MMTP or ROUTE protocol may be processed into IP packets via the UDP / IP layer.
  • a service list table (SLT) may also be transmitted through a broadcasting network through a UDP / IP layer.
  • the SLT may be included in the LLS (Low Level Signaling) table and transmitted. The SLT and the LLS table will be described later.
  • IP packets may be treated as link layer packets at the link layer.
  • the link layer may encapsulate data of various formats delivered from an upper layer into a link layer packet and then deliver the data to the physical layer. The link layer will be described later.
  • At least one or more service elements may be delivered via a broadband path.
  • the data transmitted through the broadband may include service components in a DASH format, service signaling information and / or NRT data thereof. This data can be processed via HTTP / TCP / IP, passed through the link layer for broadband transmission, and delivered to the physical layer for broadband transmission.
  • the physical layer may process data received from a delivery layer (upper layer and / or link layer) and transmit the data through a broadcast network or a broadband. Details of the physical layer will be described later.
  • a service can be a collection of service components that are shown to the user as a whole, a component can be of multiple media types, a service can be continuous or intermittent, a service can be real or non-real time, and a real time service can be a sequence of TV programs It can be configured as.
  • the service may be a linear audio / video or audio only service that may have app-based enhancements.
  • the service may be an app-based service whose reproduction / configuration is controlled by the downloaded application.
  • the service may be an ESG service that provides an electronic service guide (ESG).
  • ESG electronic service guide
  • EA Emergency Alert
  • the service component may be delivered by (1) one or more ROUTE sessions or (2) one or more MMTP sessions.
  • the service component When a linear service with app-based enhancement is delivered through a broadcast network, the service component may be delivered by (1) one or more ROUTE sessions and (2) zero or more MMTP sessions.
  • data used for app-based enhancement may be delivered through a ROUTE session in the form of NRT data or other files.
  • linear service components (streaming media components) of one service may not be allowed to be delivered using both protocols simultaneously.
  • the service component may be delivered by one or more ROUTE sessions.
  • the service data used for the app-based service may be delivered through a ROUTE session in the form of NRT data or other files.
  • some service components or some NRT data, files, etc. of these services may be delivered via broadband (hybrid service delivery).
  • the linear service components of one service may be delivered through the MMT protocol.
  • the linear service components of one service may be delivered via a ROUTE protocol.
  • the linear service component and NRT data (NRT service component) of one service may be delivered through the ROUTE protocol.
  • linear service components of one service may be delivered through the MMT protocol, and NRT data (NRT service components) may be delivered through the ROUTE protocol.
  • some service component or some NRT data of a service may be delivered over broadband.
  • the data related to the app-based service or the app-based enhancement may be transmitted through a broadcast network according to ROUTE or through broadband in the form of NRT data.
  • NRT data may also be referred to as locally cashed data.
  • Each ROUTE session includes one or more LCT sessions that deliver, in whole or in part, the content components that make up the service.
  • an LCT session may deliver an individual component of a user service, such as an audio, video, or closed caption stream.
  • Streaming media is formatted into a DASH segment.
  • Each MMTP session includes one or more MMTP packet flows carrying an MMT signaling message or all or some content components.
  • the MMTP packet flow may carry a component formatted with an MMT signaling message or an MPU.
  • an LCT session For delivery of NRT user service or system metadata, an LCT session carries a file based content item.
  • These content files may consist of continuous (timed) or discrete (non-timed) media components of an NRT service, or metadata such as service signaling or ESG fragments.
  • Delivery of system metadata, such as service signaling or ESG fragments, can also be accomplished through the signaling message mode of the MMTP.
  • the tuner can scan frequencies and detect broadcast signals at specific frequencies.
  • the receiver can extract the SLT and send it to the module that processes it.
  • the SLT parser can parse the SLT, obtain data, and store it in the channel map.
  • the receiver may acquire bootstrap information of the SLT and deliver it to the ROUTE or MMT client. This allows the receiver to obtain and store the SLS. USBD or the like can be obtained, which can be parsed by the signaling parser.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a service discovery process according to an embodiment of the present invention.
  • the broadcast stream delivered by the broadcast signal frame of the physical layer may carry LLS (Low Level Signaling).
  • LLS data may be carried through the payload of an IP packet delivered to a well known IP address / port. This LLS may contain an SLT depending on its type.
  • LLS data may be formatted in the form of an LLS table. The first byte of every UDP / IP packet carrying LLS data may be the beginning of the LLS table. Unlike the illustrated embodiment, the IP stream carrying LLS data may be delivered to the same PLP along with other service data.
  • the SLT enables the receiver to generate a service list through a fast channel scan and provides access information for locating the SLS.
  • the SLT includes bootstrap information, which enables the receiver to obtain Service Layer Signaling (SLS) for each service.
  • SLS Service Layer Signaling
  • the bootstrap information may include destination IP address and destination port information of the ROUTE session including the LCT channel carrying the SLS and the LCT channel.
  • the bootstrap information may include a destination IP address and destination port information of the MMTP session carrying the SLS.
  • the SLS of service # 1 described by the SLT is delivered via ROUTE, and the SLT includes bootstrap information (sIP1, dIP1, dPort1) for the ROUTE session including the LCT channel to which the SLS is delivered. can do.
  • SLS of service # 2 described by the SLT is delivered through MMT, and the SLT may include bootstrap information (sIP2, dIP2, and dPort2) for an MMTP session including an MMTP packet flow through which the SLS is delivered.
  • the SLS is signaling information describing characteristics of a corresponding service and may include information for acquiring a corresponding service and a service component of the corresponding service, or may include receiver capability information for reproducing the corresponding service significantly. Having separate service signaling for each service allows the receiver to obtain the appropriate SLS for the desired service without having to parse the entire SLS delivered in the broadcast stream.
  • the SLS When the SLS is delivered through the ROUTE protocol, the SLS may be delivered through a dedicated LCT channel of a ROUTE session indicated by the SLT.
  • the SLS may include a user service bundle description (USBD / USD), a service-based transport session instance description (S-TSID), and / or a media presentation description (MPD).
  • USBD / USD user service bundle description
  • S-TSID service-based transport session instance description
  • MPD media presentation description
  • USBD to USD is one of the SLS fragments and may serve as a signaling hub for describing specific technical information of a service.
  • the USBD may include service identification information, device capability information, and the like.
  • the USBD may include reference information (URI reference) to other SLS fragments (S-TSID, MPD, etc.). That is, USBD / USD can refer to S-TSID and MPD respectively.
  • the USBD may further include metadata information that enables the receiver to determine the transmission mode (broadcast network / broadband). Details of the USBD / USD will be described later.
  • the S-TSID is one of the SLS fragments, and may provide overall session description information for a transport session carrying a service component of a corresponding service.
  • the S-TSID may provide transport session description information for the ROUTE session to which the service component of the corresponding service is delivered and / or the LCT channel of the ROUTE sessions.
  • the S-TSID may provide component acquisition information of service components related to one service.
  • the S-TSID may provide a mapping between the DASH Representation of the MPD and the tsi of the corresponding service component.
  • the component acquisition information of the S-TSID may be provided in the form of tsi, an identifier of an associated DASH representation, and may or may not include a PLP ID according to an embodiment.
  • the component acquisition information enables the receiver to collect audio / video components of a service and to buffer, decode, and the like of DASH media segments.
  • the S-TSID may be referenced by the USBD as described above. Details of the S-TSID will be described later.
  • the MPD is one of the SLS fragments and may provide a description of the DASH media presentation of the service.
  • the MPD may provide a resource identifier for the media segments and may provide contextual information within the media presentation for the identified resources.
  • the MPD may describe the DASH representation (service component) delivered through the broadcast network, and may also describe additional DASH representations delivered through the broadband (hybrid delivery).
  • the MPD may be referenced by the USBD as described above.
  • the SLS When the SLS is delivered through the MMT protocol, the SLS may be delivered through a dedicated MMTP packet flow of an MMTP session indicated by the SLT.
  • packet_id of MMTP packets carrying SLS may have a value of 00.
  • the SLS may include a USBD / USD and / or MMT Package (MP) table.
  • USBD is one of the SLS fragments, and may describe specific technical information of a service like that in ROUTE.
  • the USBD here may also include reference information (URI reference) to other SLS fragments.
  • the USBD of the MMT may refer to the MP table of the MMT signaling.
  • the USBD of the MMT may also include reference information on the S-TSID and / or the MPD.
  • the S-TSID may be for NRT data transmitted through the ROUTE protocol. This is because NRT data can be delivered through the ROUTE protocol even when the linear service component is delivered through the MMT protocol.
  • MPD may be for a service component delivered over broadband in hybrid service delivery. Details of the USBD of the MMT will be described later.
  • the MP table is a signaling message of the MMT for MPU components and may provide overall session description information for an MMTP session carrying a service component of a corresponding service.
  • the MP table may also contain descriptions for assets delivered via this MMTP session.
  • the MP table is streaming signaling information for MPU components, and may provide a list of assets corresponding to one service and location information (component acquisition information) of these components. Specific contents of the MP table may be in a form defined in MMT or a form in which modifications are made.
  • Asset is a multimedia data entity, which may mean a data entity associated with one unique ID and used to generate one multimedia presentation. Asset may correspond to a service component constituting a service.
  • the MP table may be used to access a streaming service component (MPU) corresponding to a desired service.
  • the MP table may be referenced by the USBD as described above.
  • MMT signaling messages may be defined. Such MMT signaling messages may describe additional information related to the MMTP session or service.
  • ROUTE sessions are identified by source IP address, destination IP address, and destination port number.
  • the LCT session is identified by a transport session identifier (TSI) that is unique within the scope of the parent ROUTE session.
  • MMTP sessions are identified by destination IP address and destination port number.
  • the MMTP packet flow is identified by a unique packet_id within the scope of the parent MMTP session.
  • the S-TSID, the USBD / USD, the MPD, or the LCT session carrying them may be referred to as a service signaling channel.
  • the S-TSID, the USBD / USD, the MPD, or the LCT session carrying them may be referred to as a service signaling channel.
  • MMT signaling messages or packet flow carrying them may be called a service signaling channel.
  • one ROUTE or MMTP session may be delivered through a plurality of PLPs. That is, one service may be delivered through one or more PLPs. Unlike shown, components constituting one service may be delivered through different ROUTE sessions. In addition, according to an embodiment, components constituting one service may be delivered through different MMTP sessions. According to an embodiment, components constituting one service may be delivered divided into a ROUTE session and an MMTP session. Although not shown, a component constituting one service may be delivered through a broadband (hybrid delivery).
  • LLS low level signaling
  • SLT service list table
  • An embodiment t3010 of the illustrated LLS table may include information according to an LLS_table_id field, a provider_id field, an LLS_table_version field, and / or an LLS_table_id field.
  • the LLS_table_id field may identify a type of the corresponding LLS table, and the provider_id field may identify service providers related to services signaled by the corresponding LLS table.
  • the service provider is a broadcaster using all or part of the broadcast stream, and the provider_id field may identify one of a plurality of broadcasters using the broadcast stream.
  • the LLS_table_version field may provide version information of a corresponding LLS table.
  • the corresponding LLS table includes the above-described SLT, a rating region table (RRT) including information related to a content advisory rating, a SystemTime information providing information related to system time, and an emergency alert. It may include one of the CAP (Common Alert Protocol) message that provides information related to. According to an embodiment, other information other than these may be included in the LLS table.
  • RRT rating region table
  • CAP Common Alert Protocol
  • One embodiment t3020 of the illustrated SLT may include an @bsid attribute, an @sltCapabilities attribute, a sltInetUrl element, and / or a Service element.
  • Each field may be omitted or may exist in plurality, depending on the value of the illustrated Use column.
  • the @bsid attribute may be an identifier of a broadcast stream.
  • the @sltCapabilities attribute can provide the capability information required to decode and significantly reproduce all services described by the SLT.
  • the sltInetUrl element may provide base URL information used to obtain ESG or service signaling information for services of the corresponding SLT through broadband.
  • the sltInetUrl element may further include an @urlType attribute, which may indicate the type of data that can be obtained through the URL.
  • the service element may be an element including information on services described by the corresponding SLT, and a service element may exist for each service.
  • the Service element contains the @serviceId property, the @sltSvcSeqNum property, the @protected property, the @majorChannelNo property, the @minorChannelNo property, the @serviceCategory property, the @shortServiceName property, the @hidden property, the @broadbandAccessRequired property, the @svcCapabilities property, the BroadcastSvcSignaling element, and / or the svcInetUrl element. It may include.
  • the @serviceId attribute may be an identifier of a corresponding service, and the @sltSvcSeqNum attribute may indicate a sequence number of SLT information for the corresponding service.
  • the @protected attribute may indicate whether at least one service component necessary for meaningful playback of the corresponding service is protected.
  • the @majorChannelNo and @minorChannelNo attributes may indicate the major channel number and the minor channel number of the corresponding service, respectively.
  • the @serviceCategory attribute can indicate the category of the corresponding service.
  • the service category may include a linear A / V service, a linear audio service, an app-based service, an ESG service, and an EAS service.
  • the @shortServiceName attribute may provide a short name of the corresponding service.
  • the @hidden attribute can indicate whether the service is for testing or proprietary use.
  • the @broadbandAccessRequired attribute may indicate whether broadband access is required for meaningful playback of the corresponding service.
  • the @svcCapabilities attribute can provide the capability information necessary for decoding and meaningful reproduction of the corresponding service.
  • the BroadcastSvcSignaling element may provide information related to broadcast signaling of a corresponding service. This element may provide information such as a location, a protocol, and an address with respect to signaling through a broadcasting network of a corresponding service. Details will be described later.
  • the svcInetUrl element may provide URL information for accessing signaling information for a corresponding service through broadband.
  • the sltInetUrl element may further include an @urlType attribute, which may indicate the type of data that can be obtained through the URL.
  • the aforementioned BroadcastSvcSignaling element may include an @slsProtocol attribute, an @slsMajorProtocolVersion attribute, an @slsMinorProtocolVersion attribute, an @slsPlpId attribute, an @slsDestinationIpAddress attribute, an @slsDestinationUdpPort attribute, and / or an @slsSourceIpAddress attribute.
  • the @slsProtocol attribute can indicate the protocol used to deliver the SLS of the service (ROUTE, MMT, etc.).
  • the @slsMajorProtocolVersion attribute and @slsMinorProtocolVersion attribute may indicate the major version number and the minor version number of the protocol used to deliver the SLS of the corresponding service, respectively.
  • the @slsPlpId attribute may provide a PLP identifier for identifying a PLP that delivers the SLS of the corresponding service. According to an embodiment, this field may be omitted, and the PLP information to which the SLS is delivered may be identified by combining information in the LMT to be described later and bootstrap information of the SLT.
  • the @slsDestinationIpAddress attribute, @slsDestinationUdpPort attribute, and @slsSourceIpAddress attribute may indicate a destination IP address, a destination UDP port, and a source IP address of a transport packet carrying an SLS of a corresponding service, respectively. They can identify the transport session (ROUTE session or MMTP session) to which the SLS is delivered. These may be included in the bootstrap information.
  • FIG. 4 illustrates a USBD and an S-TSID delivered to ROUTE according to an embodiment of the present invention.
  • One embodiment t4010 of the illustrated USBD may have a bundleDescription root element.
  • the bundleDescription root element may have a userServiceDescription element.
  • the userServiceDescription element may be an instance of one service.
  • the userServiceDescription element may include an @globalServiceID attribute, an @serviceId attribute, an @serviceStatus attribute, an @fullMPDUri attribute, an @sTSIDUri attribute, a name element, a serviceLanguage element, a capabilityCode element, and / or a deliveryMethod element.
  • Each field may be omitted or may exist in plurality, depending on the value of the illustrated Use column.
  • the @globalServiceID attribute is a globally unique identifier of the service and can be used to link with ESG data (Service @ globalServiceID).
  • the @serviceId attribute is a reference corresponding to the corresponding service entry of the SLT and may be the same as service ID information of the SLT.
  • the @serviceStatus attribute may indicate the status of the corresponding service. This field may indicate whether the corresponding service is active or inactive.
  • the @fullMPDUri attribute can refer to the MPD fragment of the service. As described above, the MPD may provide a reproduction description for a service component delivered through a broadcast network or a broadband.
  • the @sTSIDUri attribute may refer to the S-TSID fragment of the service.
  • the S-TSID may provide parameters related to access to the transport session carrying the service as described above.
  • the name element may provide the name of the service.
  • This element may further include an @lang attribute, which may indicate the language of the name provided by the name element.
  • the serviceLanguage element may indicate the available languages of the service. That is, this element may list the languages in which the service can be provided.
  • the capabilityCode element may indicate capability or capability group information of the receiver side necessary for significantly playing a corresponding service. This information may be compatible with the capability information format provided by the service announcement.
  • the deliveryMethod element may provide delivery related information with respect to contents accessed through a broadcasting network or a broadband of a corresponding service.
  • the deliveryMethod element may include a broadcastAppService element and / or a unicastAppService element. Each of these elements may have a basePattern element as its child element.
  • the broadcastAppService element may include transmission related information on the DASH presentation delivered through the broadcast network.
  • These DASH representations may include media components across all periods of the service media presentation.
  • the basePattern element of this element may represent a character pattern used by the receiver to match the segment URL. This can be used by the DASH client to request segments of the representation. Matching may imply that the media segment is delivered over the broadcast network.
  • the unicastAppService element may include transmission related information on the DASH representation delivered through broadband. These DASH representations may include media components across all periods of the service media presentation.
  • the basePattern element of this element may represent a character pattern used by the receiver to match the segment URL. This can be used by the DASH client to request segments of the representation. Matching may imply that the media segment is delivered over broadband.
  • An embodiment t4020 of the illustrated S-TSID may have an S-TSID root element.
  • the S-TSID root element may include an @serviceId attribute and / or an RS element.
  • Each field may be omitted or may exist in plurality, depending on the value of the illustrated Use column.
  • the @serviceId attribute is an identifier of a corresponding service and may refer to a corresponding service of USBD / USD.
  • the RS element may describe information on ROUTE sessions through which service components of a corresponding service are delivered. Depending on the number of such ROUTE sessions, there may be a plurality of these elements.
  • the RS element may further include an @bsid attribute, an @sIpAddr attribute, an @dIpAddr attribute, an @dport attribute, an @PLPID attribute, and / or an LS element.
  • the @bsid attribute may be an identifier of a broadcast stream through which service components of a corresponding service are delivered. If this field is omitted, the default broadcast stream may be a broadcast stream that includes a PLP that carries the SLS of the service. The value of this field may be the same value as the @bsid attribute of SLT.
  • the @sIpAddr attribute, the @dIpAddr attribute, and the @dport attribute may indicate a source IP address, a destination IP address, and a destination UDP port of the corresponding ROUTE session, respectively. If these fields are omitted, the default values may be the source IP address, destination IP address, and destination UDP port values of the current, ROUTE session carrying that SLS, that is, carrying that S-TSID. For other ROUTE sessions that carry service components of the service but not the current ROUTE session, these fields may not be omitted.
  • the @PLPID attribute may indicate PLP ID information of a corresponding ROUTE session. If this field is omitted, the default value may be the PLP ID value of the current PLP to which the corresponding S-TSID is being delivered. According to an embodiment, this field is omitted, and the PLP ID information of the corresponding ROUTE session may be confirmed by combining information in the LMT to be described later and IP address / UDP port information of the RS element.
  • the LS element may describe information on LCT channels through which service components of a corresponding service are delivered. Depending on the number of such LCT channels, there may be a plurality of these elements.
  • the LS element may include an @tsi attribute, an @PLPID attribute, an @bw attribute, an @startTime attribute, an @endTime attribute, an SrcFlow element, and / or a RepairFlow element.
  • the @tsi attribute may represent tsi information of a corresponding LCT channel. Through this, LCT channels through which a service component of a corresponding service is delivered may be identified.
  • the @PLPID attribute may represent PLP ID information of a corresponding LCT channel. In some embodiments, this field may be omitted.
  • the @bw attribute may indicate the maximum bandwidth of the corresponding LCT channel.
  • the @startTime attribute may indicate the start time of the LCT session, and the @endTime attribute may indicate the end time of the LCT channel.
  • the SrcFlow element may describe the source flow of ROUTE.
  • the source protocol of ROUTE is used to transmit the delivery object, and can establish at least one source flow in one ROUTE session. These source flows can deliver related objects as an object flow.
  • the RepairFlow element may describe the repair flow of ROUTE. Delivery objects delivered according to the source protocol may be protected according to Forward Error Correction (FEC).
  • FEC Forward Error Correction
  • the repair protocol may define a FEC framework that enables such FEC protection.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a USBD delivered to MMT according to an embodiment of the present invention.
  • One embodiment of the illustrated USBD may have a bundleDescription root element.
  • the bundleDescription root element may have a userServiceDescription element.
  • the userServiceDescription element may be an instance of one service.
  • the userServiceDescription element may include an @globalServiceID attribute, an @serviceId attribute, a Name element, a serviceLanguage element, a content advisoryRating element, a Channel element, an mpuComponent element, a routeComponent element, a broadbandComponent element, and / or a ComponentInfo element.
  • Each field may be omitted or may exist in plurality, depending on the value of the illustrated Use column.
  • the @globalServiceID attribute, the @serviceId attribute, the Name element and / or the serviceLanguage element may be the same as the corresponding fields of the USBD delivered to the above-described ROUTE.
  • the contentAdvisoryRating element may indicate the content advisory rating of the corresponding service. This information may be compatible with the content advisory rating information format provided by the service announcement.
  • the channel element may include information related to the corresponding service. The detail of this element is mentioned later.
  • the mpuComponent element may provide a description for service components delivered as an MPU of a corresponding service.
  • This element may further include an @mmtPackageId attribute and / or an @nextMmtPackageId attribute.
  • the @mmtPackageId attribute may refer to an MMT package of service components delivered as an MPU of a corresponding service.
  • the @nextMmtPackageId attribute may refer to an MMT package to be used next to the MMT package referenced by the @mmtPackageId attribute in time.
  • the MP table can be referenced through the information of this element.
  • the routeComponent element may include a description of service components of the corresponding service delivered to ROUTE. Even if the linear service components are delivered in the MMT protocol, the NRT data may be delivered according to the ROUTE protocol as described above. This element may describe information about such NRT data. The detail of this element is mentioned later.
  • the broadbandComponent element may include a description of service components of the corresponding service delivered over broadband.
  • some service components or other files of a service may be delivered over broadband. This element may describe information about these data.
  • This element may further include the @fullMPDUri attribute. This attribute may refer to an MPD that describes service components delivered over broadband.
  • the element when the broadcast signal is weakened due to driving in a tunnel or the like, the element may be needed to support handoff between the broadcast network and the broadband band. When the broadcast signal is weakened, while acquiring the service component through broadband, and when the broadcast signal is stronger, the service continuity may be guaranteed by acquiring the service component through the broadcast network.
  • the ComponentInfo element may include information on service components of a corresponding service. Depending on the number of service components of the service, there may be a plurality of these elements. This element may describe information such as the type, role, name, identifier, and protection of each service component. Detailed information on this element will be described later.
  • the aforementioned channel element may further include an @serviceGenre attribute, an @serviceIcon attribute, and / or a ServiceDescription element.
  • the @serviceGenre attribute may indicate the genre of the corresponding service
  • the @serviceIcon attribute may include URL information of an icon representing the corresponding service.
  • the ServiceDescription element provides a service description of the service, which may further include an @serviceDescrText attribute and / or an @serviceDescrLang attribute. Each of these attributes may indicate the text of the service description and the language used for that text.
  • the aforementioned routeComponent element may further include an @sTSIDUri attribute, an @sTSIDDestinationIpAddress attribute, an @sTSIDDestinationUdpPort attribute, an @sTSIDSourceIpAddress attribute, an @sTSIDMajorProtocolVersion attribute, and / or an @sTSIDMinorProtocolVersion attribute.
  • the @sTSIDUri attribute may refer to an S-TSID fragment. This field may be the same as the corresponding field of USBD delivered to ROUTE described above. This S-TSID may provide access related information for service components delivered in ROUTE. This S-TSID may exist for NRT data delivered according to the ROUTE protocol in the situation where linear service components are delivered according to the MMT protocol.
  • the @sTSIDDestinationIpAddress attribute, the @sTSIDDestinationUdpPort attribute, and the @sTSIDSourceIpAddress attribute may indicate a destination IP address, a destination UDP port, and a source IP address of a transport packet carrying the aforementioned S-TSID, respectively. That is, these fields may identify a transport session (MMTP session or ROUTE session) carrying the aforementioned S-TSID.
  • the @sTSIDMajorProtocolVersion attribute and the @sTSIDMinorProtocolVersion attribute may indicate a major version number and a minor version number of the transport protocol used to deliver the aforementioned S-TSID.
  • ComponentInfo element may further include an @componentType attribute, an @componentRole attribute, an @componentProtectedFlag attribute, an @componentId attribute, and / or an @componentName attribute.
  • the @componentType attribute may indicate the type of the corresponding component. For example, this property may indicate whether the corresponding component is an audio, video, or closed caption component.
  • the @componentRole attribute can indicate the role (role) of the corresponding component. For example, this property can indicate whether the main audio, music, commentary, etc., if the corresponding component is an audio component. If the corresponding component is a video component, it may indicate whether it is primary video. If the corresponding component is a closed caption component, it may indicate whether it is a normal caption or an easy reader type.
  • the @componentProtectedFlag attribute may indicate whether a corresponding service component is protected, for example, encrypted.
  • the @componentId attribute may represent an identifier of a corresponding service component.
  • the value of this attribute may be a value such as asset_id (asset ID) of the MP table corresponding to this service component.
  • the @componentName attribute may represent the name of the corresponding service component.
  • FIG. 6 illustrates a link layer operation according to an embodiment of the present invention.
  • the link layer may be a layer between the physical layer and the network layer.
  • the transmitter may transmit data from the network layer to the physical layer
  • the receiver may transmit data from the physical layer to the network layer (t6010).
  • the purpose of the link layer may be to compress all input packet types into one format for processing by the physical layer, to ensure flexibility and future scalability for input packet types not yet defined. have.
  • the link layer may provide an option of compressing unnecessary information in the header of the input packet, so that the input data may be efficiently transmitted. Operations such as overhead reduction and encapsulation of the link layer may be referred to as a link layer protocol, and a packet generated using the corresponding protocol may be referred to as a link layer packet.
  • the link layer may perform functions such as packet encapsulation, overhead reduction, and / or signaling transmission.
  • the link layer ALP may perform an overhead reduction process on input packets and then encapsulate them into link layer packets.
  • the link layer may encapsulate the link layer packet without performing an overhead reduction process.
  • the use of the link layer protocol can greatly reduce the overhead for data transmission on the physical layer, and the link layer protocol according to the present invention can provide IP overhead reduction and / or MPEG-2 TS overhead reduction. have.
  • the link layer may sequentially perform IP header compression, adaptation, and / or encapsulation. In some embodiments, some processes may be omitted.
  • the RoHC module performs IP packet header compression to reduce unnecessary overhead, and context information may be extracted and transmitted out of band through an adaptation process.
  • the IP header compression and adaptation process may be collectively called IP header compression.
  • IP packets may be encapsulated into link layer packets through an encapsulation process.
  • the link layer may sequentially perform an overhead reduction and / or encapsulation process for the TS packet. In some embodiments, some processes may be omitted.
  • the link layer may provide sync byte removal, null packet deletion and / or common header removal (compression).
  • Sync byte elimination can provide overhead reduction of 1 byte per TS packet. Null packet deletion can be performed in a manner that can be reinserted at the receiving end. In addition, common information between successive headers can be deleted (compressed) in a manner that can be recovered at the receiving side. Some of each overhead reduction process may be omitted. Thereafter, TS packets may be encapsulated into link layer packets through an encapsulation process.
  • the link layer packet structure for encapsulation of TS packets may be different from other types of packets.
  • IP header compression will be described.
  • the IP packet has a fixed header format, but some information required in a communication environment may be unnecessary in a broadcast environment.
  • the link layer protocol may provide a mechanism to reduce broadcast overhead by compressing the header of the IP packet.
  • IP header compression may include a header compressor / decompressor and / or adaptation module.
  • the IP header compressor (RoHC compressor) may reduce the size of each IP packet header based on the RoHC scheme.
  • the adaptation module may then extract the context information and generate signaling information from each packet stream.
  • the receiver may parse signaling information related to the packet stream and attach context information to the packet stream.
  • the RoHC decompressor can reconstruct the original IP packet by recovering the packet header.
  • IP header compression may mean only IP header compression by a header compressor, or may mean a concept in which the IP header compression and the adaptation process by the adaptation module are combined. The same is true for decompressing.
  • the adaptation function may generate link layer signaling using context information and / or configuration parameters.
  • the adaptation function may periodically send link layer signaling over each physical frame using previous configuration parameters and / or context information.
  • the context information is extracted from the compressed IP packets, and various methods may be used according to the adaptation mode.
  • Mode # 1 is a mode in which no operation is performed on the compressed packet stream, and may be a mode in which the adaptation module operates as a buffer.
  • Mode # 2 may be a mode for extracting context information (static chain) by detecting IR packets in the compressed packet stream. After extraction, the IR packet is converted into an IR-DYN packet, and the IR-DYN packet can be transmitted in the same order in the packet stream by replacing the original IR packet.
  • context information static chain
  • Mode # 3 t6020 may be a mode for detecting IR and IR-DYN packets and extracting context information from the compressed packet stream.
  • Static chains and dynamic chains can be extracted from IR packets and dynamic chains can be extracted from IR-DYN packets.
  • the IR and IR-DYN packets can be converted into regular compressed packets.
  • the switched packets can be sent in the same order within the packet stream, replacing the original IR and IR-DYN packets.
  • the remaining packets after the context information is extracted may be encapsulated and transmitted according to the link layer packet structure for the compressed IP packet.
  • the context information may be transmitted by being encapsulated according to a link layer packet structure for signaling information as link layer signaling.
  • the extracted context information may be included in the RoHC-U Description Table (RTT) and transmitted separately from the RoHC packet flow.
  • the context information may be transmitted through a specific physical data path along with other signaling information.
  • a specific physical data path may mean one of general PLPs, a PLP to which LLS (Low Level Signaling) is delivered, a dedicated PLP, or an L1 signaling path. path).
  • the RDT may be signaling information including context information (static chain and / or dynamic chain) and / or information related to header compression.
  • the RDT may be transmitted whenever the context information changes.
  • the RDT may be transmitted in every physical frame. In order to transmit the RDT in every physical frame, a previous RDT may be re-use.
  • the receiver may first select PLP to acquire signaling information such as SLT, RDT, LMT, and the like. When the signaling information is obtained, the receiver may combine these to obtain a mapping between the service-IP information-context information-PLP. That is, the receiver can know which service is transmitted to which IP streams, which IP streams are delivered to which PLP, and can also obtain corresponding context information of the PLPs. The receiver can select and decode a PLP carrying a particular packet stream. The adaptation module can parse the context information and merge it with the compressed packets. This allows the packet stream to be recovered, which can be delivered to the RoHC decompressor. Decompression can then begin.
  • signaling information such as SLT, RDT, LMT, and the like.
  • the receiver may combine these to obtain a mapping between the service-IP information-context information-PLP. That is, the receiver can know which service is transmitted to which IP streams, which IP streams are delivered to which PLP, and can also obtain corresponding context information of the PLPs.
  • the receiver detects the IR packet and starts decompression from the first received IR packet according to the adaptation mode (mode 1), or detects the IR-DYN packet to perform decompression from the first received IR-DYN packet.
  • the link layer protocol may encapsulate all types of input packets, such as IP packets and TS packets, into link layer packets. This allows the physical layer to process only one packet format independently of the protocol type of the network layer (here, consider MPEG-2 TS packet as a kind of network layer packet). Each network layer packet or input packet is transformed into a payload of a generic link layer packet.
  • Segmentation may be utilized in the packet encapsulation process. If the network layer packet is too large to be processed by the physical layer, the network layer packet may be divided into two or more segments.
  • the link layer packet header may include fields for performing division at the transmitting side and recombination at the receiving side. Each segment may be encapsulated into a link layer packet in the same order as the original position.
  • Concatenation may also be utilized in the packet encapsulation process. If the network layer packet is small enough that the payload of the link layer packet includes several network layer packets, concatenation may be performed.
  • the link layer packet header may include fields for executing concatenation. In the case of concatenation, each input packet may be encapsulated into the payload of the link layer packet in the same order as the original input order.
  • the link layer packet may include a header and a payload, and the header may include a base header, an additional header, and / or an optional header.
  • the additional header may be added depending on the chaining or splitting, and the additional header may include necessary fields according to the situation.
  • an optional header may be further added to transmit additional information.
  • Each header structure may be predefined. As described above, when the input packet is a TS packet, a link layer header structure different from other packets may be used.
  • Link layer signaling may operate at a lower level than the IP layer.
  • the receiving side can acquire the link layer signaling faster than the IP level signaling such as LLS, SLT, SLS, and the like. Therefore, link layer signaling may be obtained before session establishment.
  • Link layer signaling may include internal link layer signaling and external link layer signaling.
  • Internal link layer signaling may be signaling information generated in the link layer.
  • the above-described RDT or LMT to be described later may correspond to this.
  • the external link layer signaling may be signaling information received from an external module, an external protocol, or an upper layer.
  • the link layer may encapsulate link layer signaling into a link layer packet and deliver it.
  • a link layer packet structure (header structure) for link layer signaling may be defined, and link layer signaling information may be encapsulated according to this structure.
  • FIG. 7 illustrates a link mapping table (LMT) according to an embodiment of the present invention.
  • the LMT may provide a list of higher layer sessions carried by the PLP.
  • the LMT may also provide additional information for processing link layer packets carrying higher layer sessions.
  • the higher layer session may be called multicast.
  • Information on which IP streams and which transport sessions are being transmitted through a specific PLP may be obtained through the LMT. Conversely, information on which PLP a specific transport session is delivered to may be obtained.
  • the LMT may be delivered to any PLP identified as carrying an LLS.
  • the PLP through which the LLS is delivered may be identified by the LLS flag of the L1 detail signaling information of the physical layer.
  • the LLS flag may be a flag field indicating whether LLS is delivered to the corresponding PLP for each PLP.
  • the L1 detail signaling information may correspond to PLS2 data to be described later.
  • the LMT may be delivered to the same PLP together with the LLS.
  • Each LMT may describe the mapping between PLPs and IP address / port as described above.
  • the LLS may include an SLT, where these IP addresses / ports described by the LMT are all IP addresses associated with any service described by the SLT forwarded to the same PLP as that LMT. It can be / ports.
  • the PLP identifier information in the above-described SLT, SLS, etc. may be utilized, so that information on which PLP the specific transmission session indicated by the SLT, SLS is transmitted may be confirmed.
  • the PLP identifier information in the above-described SLT, SLS, etc. may be omitted, and the PLP information for the specific transport session indicated by the SLT, SLS may be confirmed by referring to the information in the LMT.
  • the receiver may identify the PLP to know by combining LMT and other IP level signaling information.
  • PLP information in SLT, SLS, and the like is not omitted, and may remain in the SLT, SLS, and the like.
  • the LMT according to the illustrated embodiment may include a signaling_type field, a PLP_ID field, a num_session field, and / or information about respective sessions.
  • a PLP loop may be added to the LMT according to an embodiment, so that information on a plurality of PLPs may be described.
  • the LMT may describe PLPs for all IP addresses / ports related to all services described by the SLTs delivered together, in a PLP loop.
  • the signaling_type field may indicate the type of signaling information carried by the corresponding table.
  • the value of the signaling_type field for the LMT may be set to 0x01.
  • the signaling_type field may be omitted.
  • the PLP_ID field may identify a target PLP to be described. When a PLP loop is used, each PLP_ID field may identify each target PLP. From the PLP_ID field may be included in the PLP loop.
  • the PLP_ID field mentioned below is an identifier for one PLP in a PLP loop, and the fields described below may be fields for the corresponding PLP.
  • the num_session field may indicate the number of upper layer sessions delivered to the PLP identified by the corresponding PLP_ID field. According to the number indicated by the num_session field, information about each session may be included. This information may include an src_IP_add field, a dst_IP_add field, a src_UDP_port field, a dst_UDP_port field, a SID_flag field, a compressed_flag field, a SID field, and / or a context_id field.
  • the src_IP_add field, dst_IP_add field, src_UDP_port field, and dst_UDP_port field are the source IP address, destination IP address, source UDP port, destination UDP port for the transport session among the upper layer sessions forwarded to the PLP identified by the corresponding PLP_ID field. It can indicate a port.
  • the SID_flag field may indicate whether a link layer packet carrying a corresponding transport session has an SID field in its optional header.
  • a link layer packet carrying an upper layer session may have an SID field in its optional header, and the SID field value may be the same as an SID field in an LMT to be described later.
  • the compressed_flag field may indicate whether header compression has been applied to data of a link layer packet carrying a corresponding transport session.
  • the existence of the context_id field to be described later may be determined according to the value of this field.
  • the SID field may indicate a sub stream ID (SID) for link layer packets carrying a corresponding transport session.
  • SID sub stream ID
  • These link layer packets may include an SID having the same value as this SID field in the optional header.
  • the context_id field may provide a reference to a context id (CID) in the RDT.
  • the CID information of the RDT may indicate the context ID for the corresponding compressed IP packet stream.
  • the RDT may provide context information for the compressed IP packet stream. RDT and LMT may be associated with this field.
  • each field, element, or attribute may be omitted or replaced by another field, and additional fields, elements, or attributes may be added according to an embodiment. .
  • service components of one service may be delivered through a plurality of ROUTE sessions.
  • the SLS may be obtained through the bootstrap information of the SLT.
  • the SLS's USBD allows the S-TSID and MPD to be referenced.
  • the S-TSID may describe transport session description information for other ROUTE sessions to which service components are delivered, as well as a ROUTE session to which an SLS is being delivered.
  • all service components delivered through a plurality of ROUTE sessions may be collected. This may be similarly applied when service components of a service are delivered through a plurality of MMTP sessions.
  • one service component may be used simultaneously by a plurality of services.
  • bootstrapping for ESG services may be performed by a broadcast network or broadband.
  • URL information of the SLT may be utilized. ESG information and the like can be requested to this URL.
  • one service component of one service may be delivered to the broadcasting network and one to the broadband (hybrid).
  • the S-TSID may describe components delivered to a broadcasting network, so that a ROUTE client may acquire desired service components.
  • USBD also has base pattern information, which allows you to describe which segments (which components) are to be routed to which path. Therefore, the receiver can use this to know what segment to request to the broadband server and what segment to find in the broadcast stream.
  • scalable coding for a service may be performed.
  • the USBD may have all the capability information needed to render the service. For example, when a service is provided in HD or UHD, the capability information of the USBD may have a value of “HD or UHD”.
  • the receiver may know which component should be played in order to render the UHD or HD service using the MPD.
  • app components to be used for app-based enhancement / app-based service may be delivered through a broadcast network or through broadband as an NRT component.
  • app signaling for app-based enhancement may be performed by an application signaling table (AST) delivered with SLS.
  • an event which is a signaling of an operation to be performed by the app, may be delivered in the form of an event message table (EMT) with SLS, signaled in an MPD, or in-band signaled in a box in a DASH representation. . AST, EMT, etc. may be delivered via broadband.
  • App-based enhancement may be provided using the collected app components and such signaling information.
  • a CAP message may be included in the aforementioned LLS table for emergency alerting. Rich media content for emergency alerts may also be provided. Rich media may be signaled by the CAP message, and if rich media is present it may be provided as an EAS service signaled by the SLT.
  • the linear service components may be delivered through a broadcasting network according to the MMT protocol.
  • NRT data for example, an app component
  • data on the service may be delivered through a broadcasting network according to the ROUTE protocol.
  • data on the service may be delivered through broadband.
  • the receiver can access the MMTP session carrying the SLS using the bootstrap information of the SLT.
  • the USBD of the SLS according to the MMT may refer to the MP table so that the receiver may acquire linear service components formatted with the MPU delivered according to the MMT protocol.
  • the USBD may further refer to the S-TSID to allow the receiver to obtain NRT data delivered according to the ROUTE protocol.
  • the USBD may further reference the MPD to provide a playback description for the data delivered over the broadband.
  • the receiver may transmit location URL information for obtaining a streaming component and / or a file content item (such as a file) to the companion device through a method such as a web socket.
  • An application of a companion device may request the component, data, and the like by requesting the URL through an HTTP GET.
  • the receiver may transmit information such as system time information and emergency alert information to the companion device.
  • FIG. 8 is a block diagram of a receiver according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention proposes a method of authorizing the watching right in a host such as a TV receiver.
  • a host such as a TV receiver.
  • the host Host, eg TV, STB, PC, GateWay, etc.
  • the present invention authenticates the viewing authority using a method such as using a companion device. Suggest how to.
  • the CAS information may include key information necessary for decrypting the encrypted broadcast service or broadcast content and / or subscriber information so that only authorized subscribers can view the corresponding service / content.
  • the subscriber information may be called viewing authority information.
  • the broadcast content may mean a program of a broadcast service.
  • a broadcast headend H / E, Headend
  • a service provider such as a broadcaster cannot determine whether the corresponding receiver has a viewing authority with respect to a specific service or content.
  • the present invention defines a method for authenticating viewing authority in a TV receiver or the like, which is not capable of bidirectional communication. Through this, it may be determined whether the corresponding TV receiver has authority to view the corresponding service / content, and subscriber authentication may be performed. After authentication, the encrypted broadcast stream may be decrypted and provided.
  • the present invention provides a method for authenticating a TV receiver (host) using a companion device capable of bidirectional communication, a method of authenticating by attaching a device containing information capable of subscriber authentication and / or key information to a TV receiver, and subscriber authentication.
  • a method of authenticating a software module including possible information and / or key information in a TV receiver is included.
  • the receiver is a Tuner, Physical Layer Controller, Physical Frame Parser, Link Layer Frame Processor, IP / UDP Datagram Filter, DTV Control Engine, Route Client, Segment Buffer Control, MMT Client, MPU reconstruction, Media Processor, Signaling Parser, DASH Client, ISO BMFF Parser, Media Decoder and / or HTTP Access Client.
  • Each detailed block of the receiver may be a processor that is hardware.
  • the tuner can receive and process broadcast signals through terrestrial broadcast channels and convert them into appropriate forms (Physical Frame, etc.).
  • the physical layer controller may control operations of a tuner, a physical frame parser, etc. using RF information of a broadcast channel to be received.
  • the physical frame parser may acquire the link layer frame through parsing the received physical frame and processing related thereto.
  • the link layer frame processor may acquire link layer signaling from a link layer frame, acquire an IP / UDP datagram, and perform related operations.
  • the IP / UDP Datagram Filter may filter a specific IP / UDP datagram from the received IP / UDP datagrams.
  • the DTV Control Engine is in charge of the interface between each component and can control the operation of each component by passing parameters.
  • the Route Client can generate one or more ISO Base Media File Format (ISOBMFF) objects by processing Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport (ROUTE) packets that support real-time object transport, and collecting and processing multiple packets.
  • ISOBMFF ISO Base Media File Format
  • ROUTE Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport
  • Segment Buffer Control can control the buffer related to segment transmission between Route Client and Dash Client.
  • the MMT Client can process MPEG Media Transport (MPT) transport protocol packets that support real-time object transport and collect and process multiple packets.
  • MPU reconstruction may reconstruct a Media Processing Unit (MPU) from an MMTP packet.
  • the Media Processor can collect and process the reconstructed MPU.
  • MPEG Media Transport MPEG Media Transport
  • the Signaling Parser may acquire and parse DTV broadcast service related signaling (Link Layer / Service Layer Signaling), and generate and / or manage a channel map based on this. This configuration can handle low level signaling and service level signaling.
  • the DASH Client can process real-time streaming or adaptive streaming-related operations and acquired DASH Segments.
  • the ISO BMFF Parser may extract audio / video data and related parameters from an ISO BMFF object.
  • the media decoder may decode and / or present the received audio and video data.
  • the HTTP Access Client can request specific information from an HTTP server and process the response to the request.
  • the receiver according to the embodiment of the present invention may further include a viewing authority related control unit t8010.
  • the viewing authority related control unit may further include an output interface and / or a CA (Conditional Access) module according to an embodiment.
  • the CA module may process key information and / or viewing authority information for decoding the scrambled broadcast stream.
  • the scrambled broadcast stream may mean an encrypted broadcast stream.
  • the CA module may process information and deliver key information required for the DASH client, the ISOBMFF Parser, and / or the Media Processor.
  • the CA module may process the license, key information, and viewing authority information and transmit the same to another module, or even decrypt the encrypted stream in the CA module itself.
  • the output interface can control an external interface that can be connected to an external device.
  • the external device may include a companion device and / or a device containing other authentication information.
  • FIG 9 illustrates a conditional access system (CAS) according to an embodiment of the present invention.
  • an encrypted (scrambled) A / V stream may be sent to the receiver.
  • the descrambler of the receiver must decrypt the encrypted broadcast stream to watch the corresponding content.
  • key information and / or subscriber authority information used for encrypting and decrypting a broadcast stream may be transmitted.
  • the subscriber right information may be referred to as viewing right information.
  • the viewing authority information and / or key information may be transmitted from the headend (H / E) to the receiver through an Entitlement Management Message (EMM) or Entitlement Control MEssage (ECM), respectively.
  • EMM Entitlement Management Message
  • ECM Entitlement Control MEssage
  • the receiver may determine the authority of the receiver or subscriber based on the received viewing authority information.
  • the receiver may generate key information for decrypting the encrypted broadcast stream through the viewing authority information.
  • the broadcast information may be decoded using the key information and displayed to the viewer.
  • CW may be an abbreviation for Control Word, AK for Autorization Key, and DK for Distribution Key.
  • an encrypted broadcast stream may be received by a TV receiver which cannot perform bidirectional communication. This may be broadcast on the headend.
  • the viewer of the TV receiver may want to watch the encrypted broadcast stream.
  • key information for decrypting it may be required.
  • the TV receiver host
  • subscriber authentication may not be possible.
  • the present invention can propose a solution for solving this problem.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a viewing authority authentication method using a companion device according to an embodiment of the present invention.
  • the host device (TV receiver) of the illustrated embodiment may be a TV receiver capable of bidirectional communication as described above.
  • This host device may include the CA module, output interface, and / or other modules described above. This is as described above.
  • the companion device of the illustrated embodiment may be capable of bidirectional communication with a server.
  • the companion device may include a main control engine, a CA control app and / or an output interface.
  • the main control engine may operate as a main processor that performs the operation of the companion device.
  • the CA control app may be an application provided by a service provider such as a broadcaster to provide viewing authority information, key information, license, and the like.
  • the CA Control App can generate the license, key information and / or viewing rights required by the host and pass it to the host. According to an embodiment, when the CA control app is executed, a separate security procedure may be performed.
  • the companion device may include any device capable of bidirectional communication such as a smartphone, a tablet, a PC, and a wearable device.
  • All kinds of bidirectional wireless communication protocols can be used for communication between the host and companion devices.
  • the wireless communication protocol may include Bluetooth, Near Field Communication (NFC), WiFi, and the like.
  • all kinds of wired communication protocols may be used for communication between the two.
  • Wired communication protocols may include HDMI, Werial I / F, USB, and the like.
  • the wired / wireless communication protocol or the wired / wireless communication interface between the two may be extended to other forms according to the embodiment.
  • the viewing authority information may be transmitted through communication between the host and the companion device. According to an embodiment, information such as key information, billing information, payment information, and the like may be delivered in addition to the viewing authority information.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a sequence diagram of a viewing authority authentication method using a companion device according to one embodiment of the present invention.
  • the headend may broadcast an encrypted (scrambled) broadcast stream to a broadcast receiver (t11010).
  • the viewer may want to watch the protected broadcast stream (t11020).
  • the viewer can request playback of an encrypted channel (service).
  • the TV receiver may check whether or not the user has the authority to watch the encrypted service (t11030). If it is determined that there is no corresponding authority, a message indicating that viewing cannot be performed due to lack of viewing authority for the corresponding service may be output on the screen. This message may be called a non-viewable message. Since the TV receiver is a TV receiver in which bidirectional communication is impossible, viewing authority information cannot be obtained.
  • the companion device may request viewing authority information from a broadcaster server in charge of viewing authority for a service / content, etc. (t11040).
  • the viewing authority information may be related to a broadcast service and broadcast content that the user wishes to watch.
  • the viewing authority information may be viewing authority information regarding a specific host.
  • the viewing authority information may include viewing authority information about all services / content that a specific host can watch.
  • the broadcaster server may check and respond to viewing authority information requested by the companion device (t11050). If there is a viewing right for the service / content, the server may transmit the corresponding viewing right information to the companion device, and if not, the server may not transmit the viewing right.
  • the companion device may store the successful viewing of the viewing authority (t11060). That is, the companion device may have viewing authority information for a service / content or viewing authority information for a specific host.
  • the host and the companion device may be connected to transmit / share viewing authority information (t11070).
  • the connection between the host and companion devices may be performed by various wireless communication protocols or wired interfaces. This allows sessions between the two to be established.
  • the host may request viewing authority information from the companion device (t11080), and the companion device may check and deliver the viewing authority information requested by the host (t11090).
  • the host may store the viewing authority information obtained from the companion device in the CA module (t11100).
  • the headend may broadcast the encrypted broadcast stream (t11110), and the TV receiver may want to play the encrypted broadcast stream (t11120).
  • the TV receiver host
  • the TV receiver may check whether there is viewing authority information on the service or content of the encrypted broadcast stream. If it is determined that the viewing authority information exists, the TV receiver may generate key information using the same. Decryption may be performed on the service / content encrypted through the key information, and the TV receiver may display it (t11130).
  • the above-mentioned non-viewing message may include information on a method for obtaining viewing authority information. That is, the non-viewing message may include contents describing methods for acquiring viewing authority, such as an authentication method through a companion device, an authentication method using a storage device, and the like, in the message.
  • the request for viewing authority information from the companion device to the broadcaster server may be performed in various forms.
  • communication with the broadcaster server may be transmitted and received by an application running on the companion device.
  • viewing authority information may be requested / received by a program of the companion device.
  • the method used for this request may be any type of method that enables communication with the server and obtains viewing authority information and / or key information.
  • the viewing authority information requested by the companion device to the broadcaster server may be in various forms.
  • the viewing authority information requested may be for content (program).
  • the server may transmit viewing authority information or key information for decryption thereof.
  • the viewing authority information or the key information may be in a restricted form according to various conditions such as the number of viewing times, viewing periods, and the like.
  • the viewing authority information requested may be for a service (channel).
  • the server may transmit viewing authority information or key information for decryption thereof.
  • the viewing authority information or the key information may be in a limited form according to various conditions such as the number of viewing times, viewing periods, and the number of programs that can be watched in the corresponding channel. Even within the same service (channel), viewing authority may vary according to content (program) or type (UD, HD, etc.).
  • the viewing authority information requested may be for a type of service / content.
  • the type of service / content may mean, for example, whether the service / content is a UD / UHD / 3D service or a fixed / mobile service.
  • the request may be performed for various types of specific services / content, respectively, and the server may thus convey viewing authority information or key information for decryption. Accordingly, the viewing authority may vary depending on the type even for the same service / content.
  • the requested viewing authority information may be for a host.
  • the companion device may request viewing authority information about the corresponding host based on the specific host.
  • the server may thereby transmit viewing authority information or key information for the corresponding host.
  • the corresponding viewing right information / key information may include viewing right information / key information for all services / content that a specific host can watch.
  • the request for obtaining the viewing authority for the specific host may be performed using unique characteristics that can distinguish the host, such as a host-specific model number and a serial number.
  • connection between the host and the companion device may follow the procedure defined in each wired / wireless protocol.
  • a separate communication protocol may be defined, and an encryption protocol may be additionally applied to this connection in order to transmit viewing authority information or key information.
  • the viewing authority information or key information received from the host may be processed and stored in the CA module.
  • the present operation may be performed by separate hardware in the host, or the operation may be performed by a common memory or an IC.
  • FIG. 12 is a view illustrating a viewing authority authentication method using a device containing authentication information according to an embodiment of the present invention.
  • the viewing authority authentication may be performed by asking the host device for an apparatus containing viewing authority information or key information.
  • the CA module and output interface of the host have been described above.
  • the device containing the viewing authority information or the key information may include a device such as a USB, a smart card, a dongle, or an SD memory.
  • the device may further include various security devices such as fingerprint recognition and iris recognition.
  • Various interfaces such as PCMCIA, USB, SD, and Micro SD, may be used to transfer information between a host and a device containing authentication information. These interfaces may be extended or added depending on the embodiment.
  • various two-way wireless communication protocols such as Bluetooth, Near Field Communication (NFC), and WiFi may be used to transfer information between them. This may also be extended or added depending on the embodiment.
  • FIG. 13 is a sequence diagram illustrating a viewing authority authentication method using a device including authentication information according to an embodiment of the present invention.
  • the illustrated steps t13010 to t13030 may be the same as the steps in which the encrypted stream in the above-described embodiment is received and a non-viewable message is displayed.
  • the device containing the authentication information may store viewing authority information, key information, or master key information of the encrypted broadcast stream (t13040).
  • the device may be mounted on the host device or capable of communicating with the host.
  • the headend broadcasts the encrypted stream (t13050), and the viewing may be requested (t13060).
  • the host device may check whether there is viewing authority information on the corresponding service / content (t13070).
  • the TV receiver may obtain viewing authority information or key information from the device containing the authentication information for viewing the encrypted service / content (t13080).
  • the TV receiver may process this in the CA module and use the received key information or decrypt the corresponding service / content using the key information generated from the received viewing authority information (t13090). This allows the TV receiver to display the encrypted broadcast stream to the viewer.
  • the device (additional device) containing the authentication information may be purchased directly from a broadcaster, or a general purpose device may be used.
  • the general purpose device may download and store corresponding authentication information from a broadcaster.
  • the additional device may store information such as viewing authority information, master key information, and the like in a separate security area of the device to control copying and moving.
  • the operation of bringing authentication information and the like from the additional device to the TV receiver may be performed by a separate secure communication protocol.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a sequence diagram of a viewing authority authentication method using a device including authentication information according to another embodiment of the present invention.
  • the device containing the authentication information may be attached to the host device to transmit viewing authority information and the like, but may also transfer viewing authority information and the like through communication between the two devices.
  • steps in a box indicated by a dotted line in the drawing may be further added.
  • the steps t14010-t14040 and t14050-t14090 shown may be the same as the related steps in the above-described embodiment.
  • the host and the additional device may be connected to transmit / share viewing authority information (t14041). As described above, the connection between the two may be performed by various wireless communication protocols or wired interfaces.
  • the host may request viewing authority information from the additional device (t14042), and the additional device may check and deliver the viewing authority information requested by the host (t14043).
  • the host may store the viewing authority information obtained from the companion device in the CA module (t14044).
  • 15 is a diagram illustrating a viewing authority authentication method using a software module according to an embodiment of the present invention.
  • the host device may further include a software module that stores and manages information for viewing authority authentication. Viewing authority authentication can be performed by this software module.
  • the software module may further include various security devices such as fingerprint recognition and iris recognition.
  • the software module may exist in a separate security area within the host, and may control copying and moving of viewing authority information or key information stored in the host.
  • the software module may be updated.
  • a means such as NRT data transmission through the above-described ROUTE protocol and a software data service defined in A / 97 may be utilized.
  • a method of transmitting NRT data or NRT component through the ROUTE protocol has been described above. Through this method, authentication information, that is, viewer authority information, key information, master key information, license information, and / or update data of a software module may be delivered.
  • Update data of the software module may be encrypted and transmitted.
  • the encrypted data can be secured through secondary means such as mobile phone authentication or user input of authentication information delivered via offline. Only when this authentication is made can the TV receiver access the software module update data and update the software module.
  • 16 is a sequence diagram of a viewing authority authentication method using a software module according to an embodiment of the present invention.
  • the illustrated steps t16010 to t16030 may be the same as the steps in which the encrypted stream in the above-described embodiment is received and a non-viewable message is displayed.
  • the software module may store viewing authority information, key information, or master key information about the encrypted broadcast stream (t16040).
  • the TV receiver may load the software module existing in the separate security area (t16041).
  • the TV receiver may request viewing authority information from the software module (t16042), and the software module may check and transmit the viewing authority information requested by the TV receiver (t16043).
  • the host may store the viewing authority information obtained from the software module in the CA module (t16044).
  • the process of receiving the encrypted broadcast stream, checking the viewing authority information, and generating and decrypting the key information from the viewing authority information may be the same as the related steps in the above-described embodiment.
  • FIG. 17 illustrates a method for authenticating broadcast viewing authority in a TV receiver in which two-way communication is not possible according to an embodiment of the present invention.
  • a method for authenticating broadcast viewing authority may include pairing with a companion device, requesting viewing authority information from a companion device, receiving viewing authority information from a companion device, and receiving an encrypted broadcast stream. Receiving, generating key information from viewing authority information, and / or decrypting the encrypted broadcast stream.
  • the companion module of the TV receiver may perform pairing with the companion device.
  • the companion device may store at least one viewing authority information obtained from the viewing authority server through broadband.
  • the contents of the companion device requesting and obtaining viewing authority information from the viewing authority server (broadcaster server) are as described above.
  • the companion module may correspond to the above-described output interface.
  • the companion module may request at least one viewing authority information from the companion device.
  • the companion module may receive at least one viewing authority information from the companion device.
  • the CA module of the TV receiver may store the viewing authority information received from the companion device.
  • the tuner of the TV receiver may receive the encrypted broadcast stream.
  • the CA module may check whether viewing authority information for the encrypted broadcast stream exists among viewing authority information received from the companion device.
  • the CA module may generate key information from the viewing authority information. This key information may include information for decrypting the encrypted broadcast stream.
  • the decryption module of the TV receiver may decrypt the encrypted broadcast stream using key information.
  • the display module of the TV receiver may display the decoded broadcast stream.
  • the encrypted broadcast stream may include a service list table (SLT).
  • SLT may include information for locating service signaling information for at least one service. SLT has been described above.
  • the SLT may include protection information for each of at least one service.
  • This protection information may correspond to the aforementioned @protected attribute.
  • the protection information may indicate whether at least one of the components necessary for meaningful reproduction of the corresponding service is encrypted.
  • the encryption may mean that viewing authority authentication is required for access to the corresponding component or the corresponding service.
  • a method of authenticating a broadcast viewing authority may include: displaying a non-viewing message when the viewing right information for an encrypted broadcast stream does not exist among at least one received viewing right information; It may further include.
  • the non-viewing message may include information for guiding a method for obtaining viewing authority information for the encrypted broadcast stream.
  • the non-viewable message may be the same as described above.
  • the non-viewable message may be displayed by the display module.
  • At least one viewing authority information may be encrypted and received from a companion device. Communication between the companion device and the host may be performed by an encryption protocol.
  • the viewing authority information may include information for generating key information about at least one service or content.
  • key information for decryption may be generated using viewing authority information.
  • the viewing right information may include a service element for a specific service, and the service element may include a plurality of content subelements.
  • Each service element or a plurality of content subelements may include a viewing authority field.
  • the viewing authority field may include viewing authority information for a service / content referred to by each element / sub element. That is, the viewing authority field of the service element includes information for generating key information about a specific service, and the viewing authority field of the content subelement generates key information about specific content of a specific service described by the content subelement. It may include information for.
  • the specific content may be one of contents included in a service described by a service element.
  • each element of viewing authority information has information indicating a type of a service / content, and thus, whether or not there is a viewing authority for each type of service / content may be indicated. The type is as described above.
  • a method for authenticating broadcast viewing authority according to an embodiment of the present invention will be described. This method is not shown in the figure.
  • the method (companion device) for authenticating the broadcast viewing authority includes the steps of a companion module (output interface) pairing with a host device, and a CA control app or CA control processor communicating with a broadcaster server to view viewing authority information. Requesting, receiving, and / or processing and storing the same by the main control engine, receiving a request from the host, and delivering viewing authority information to the host device.
  • Methods (companion devices) for authenticating broadcast viewing authority may correspond to the methods for authenticating broadcast viewing authority according to the above-described embodiments of the present invention.
  • Methods of authenticating broadcast viewing authority may be performed by hardware modules corresponding to modules (eg, companion module, CA module, etc.) used in the method of authenticating broadcast viewing authority.
  • the method (companion device) for authenticating the broadcast viewing right may have embodiments corresponding to the above-described embodiments of the method for authenticating the broadcast viewing right.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a TV receiver capable of bidirectional communication according to an embodiment of the present invention.
  • the TV receiver capable of bidirectional communication may include the aforementioned companion module, CA module, tuner, decoding module, and / or display module.
  • Each block, module is as described above.
  • the TV receiver and its internal modules / blocks capable of bidirectional communication may perform the above-described embodiments of the method for authenticating the broadcast viewing authority of the present invention.
  • a companion device according to an embodiment of the present invention will be described. This device is not shown in the figure.
  • the companion device may include the aforementioned companion module, a CA control processor, and / or a main control engine.
  • Each block, module is as described above.
  • the companion device and its internal modules / blocks according to an embodiment of the present invention may perform the above-described embodiments of the method (companion device) for authenticating the broadcast viewing authority of the present invention.
  • the above-described blocks / modules in the device may be processors for executing consecutive processes stored in a memory, and according to embodiments, may be hardware elements located in / outside the device.
  • the above-described modules may be omitted or replaced by other modules performing similar / same operations according to the embodiment.
  • the module or unit may be processors that execute successive procedures stored in a memory (or storage unit). Each of the steps described in the above embodiments may be performed by hardware / processors. Each module / block / unit described in the above embodiments can operate as a hardware / processor.
  • the methods proposed by the present invention can be executed as code. This code can be written to a processor readable storage medium and thus read by a processor provided by an apparatus.
  • Apparatus and method according to the present invention is not limited to the configuration and method of the embodiments described as described above, the above-described embodiments may be selectively all or part of each embodiment so that various modifications can be made It may be configured in combination.
  • the processor-readable recording medium includes all kinds of recording devices that store data that can be read by the processor.
  • Examples of the processor-readable recording medium include ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage device, and the like, and may also be implemented in the form of a carrier wave such as transmission over the Internet.
  • the processor-readable recording medium can also be distributed over network coupled computer systems so that the processor-readable code is stored and executed in a distributed fashion.
  • the present invention is used in the field of providing a series of broadcast signals.

Abstract

본 발명은 방송 신호를 전송하는 방법을 제안한다. 본 발명에 따른 방송 신호를 전송하는 방법은, 지상파 방송망과 인터넷 망을 사용하는 차세대 하이브리드 방송을 지원하는 환경에서 차세대 방송 서비스를 지원할 수 있는 시스템을 제안한다. 또한, 차세대 하이브리드 방송을 지원하는 환경에서, 지상파 방송망과 인터넷 망을 모두 아우를 수 있는 효율적인 시그널링 방안을 제안한다.

Description

방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 방송 신호 송신 방법, 및 방송 신호 수신 방법
본 발명은 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 및 방송 신호 송수신 방법에 관한 것이다.
아날로그 방송 신호 송신이 종료됨에 따라, 디지털 방송 신호를 송수신하기 위한 다양한 기술이 개발되고 있다. 디지털 방송 신호는 아날로그 방송 신호에 비해 더 많은 양의 비디오/오디오 데이터를 포함할 수 있고, 비디오/오디오 데이터뿐만 아니라 다양한 종류의 부가 데이터를 더 포함할 수 있다.
즉, 디지털 방송 시스템은 HD(High Definition) 이미지, 멀티채널(multi channel, 다채널) 오디오, 및 다양한 부가 서비스를 제공할 수 있다. 그러나, 디지털 방송을 위해서는, 많은 양의 데이터 전송에 대한 데이터 전송 효율, 송수신 네트워크의 견고성(robustness), 및 모바일 수신 장치를 고려한 네트워크 유연성(flexibility)이 향상되어야 한다.
본 발명의 목적에 따라, 여기에 포함되고 대략적으로 기재된 바와 같이, 본 발명은 지상파 방송망과 인터넷 망을 사용하는 차세대 하이브리드 방송을 지원하는 환경에서 차세대 방송 서비스를 효과적으로 지원할 수 있는 시스템 및 관련된 시그널링 방안을 제안한다.
본 발명은 지상파 방송망과 인터넷 망을 사용하는 차세대 하이브리드 방송을 지원하는 환경에서 차세대 방송 서비스를 효과적으로 지원할 수 있다. 또한 본 발명은 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기에서 시청 권한 인증을 통해 암호화된 서비스 등을 시청할 수 있는 방안을 제안한다.
본 발명에 대해 더욱 이해하기 위해 포함되며 본 출원에 포함되고 그 일부를 구성하는 첨부된 도면은 본 발명의 원리를 설명하는 상세한 설명과 함께 본 발명의 실시예를 나타낸다.
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 프로토콜 스택을 도시한 도면이다.
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 서비스 디스커버리 과정을 도시한 도면이다.
도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 LLS (Low Level Signaling) 테이블 및 SLT (Service List Table)를 도시한 도면이다.
도 4 는 본 발명의 일 실시예에 따른, ROUTE 로 전달되는 USBD 및 S-TSID 를 도시한 도면이다.
도 5 는 본 발명의 일 실시예에 따른, MMT 로 전달되는 USBD 를 도시한 도면이다.
도 6 은 본 발명의 일 실시예에 따른 링크 레이어(Link Layer) 동작을 도시한 도면이다.
도 7 은 본 발명의 일 실시예에 따른 LMT (Link Mapping Table) 를 도시한 도면이다.
도 8 은 본 발명의 일 실시예에 따른 수신기의 블락 다이어그램을 도시한 도면이다.
도 9 는 본 발명의 일 실시예에 따른 CAS (Conditional Access System) 를 도시한 도면이다.
도 10 은 본 발명의 일 실시예에 따른 컴패니언 디바이스를 이용한 시청 권한 인증 방법을 도시한 도면이다.
도 11 은 본 발명의 일 실시예에 따른 컴패니언 디바이스를 이용한 시청 권한 인증 방법의 시퀀스 다이어그램을 도시한 도면이다.
도 12 는 본 발명의 일 실시예에 따른 인증 정보가 담긴 기기를 이용한 시청 권한 인증 방법을 도시한 도면이다.
도 13 은 본 발명의 일 실시예에 따른 인증 정보가 담긴 기기를 이용한 시청 권한 인증 방법의 시퀀스 다이어그램을 도시한 도면이다.
도 14 는 본 발명의 다른 실시예에 따른 인증 정보가 담긴 기기를 이용한 시청 권한 인증 방법의 시퀀스 다이어그램을 도시한 도면이다.
도 15 는 본 발명의 일 실시예에 따른 소프트웨어 모듈을 이용한 시청 권한 인증 방법을 도시한 도면이다.
도 16 은 본 발명의 일 실시예에 따른 소프트웨어 모듈을 이용한 시청 권한 인증 방법의 시퀀스 다이어그램을 도시한 도면이다.
도 17 은 본 발명의 일 실시예에 따른 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기에서 방송 시청 권한을 인증하는 방법을 도시한 도면이다.
도 18 는 본 발명의 일 실시예에 따른 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기를 도시한 도면이다.
본 발명의 바람직한 실시예에 대해 구체적으로 설명하며, 그 예는 첨부된 도면에 나타낸다. 첨부된 도면을 참조한 아래의 상세한 설명은 본 발명의 실시예에 따라 구현될 수 있는 실시예만을 나타내기보다는 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하기 위한 것이다. 다음의 상세한 설명은 본 발명에 대한 철저한 이해를 제공하기 위해 세부 사항을 포함한다. 그러나 본 발명이 이러한 세부 사항 없이 실행될 수 있다는 것은 당업자에게 자명하다.
본 발명에서 사용되는 대부분의 용어는 해당 분야에서 널리 사용되는 일반적인 것들에서 선택되지만, 일부 용어는 출원인에 의해 임의로 선택되며 그 의미는 필요에 따라 다음 설명에서 자세히 서술한다. 따라서 본 발명은 용어의 단순한 명칭이나 의미가 아닌 용어의 의도된 의미에 근거하여 이해되어야 한다.
본 발명은 차세대 방송 서비스에 대한 방송 신호 송신 및 수신 장치 및 방법을 제공한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 차세대 방송 서비스는 지상파 방송 서비스, 모바일 방송 서비스, UHDTV 서비스 등을 포함한다. 본 발명은 일 실시예에 따라 비-MIMO (non-Multiple Input Multiple Output) 또는 MIMO 방식을 통해 차세대 방송 서비스에 대한 방송 신호를 처리할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 비-MIMO 방식은 MISO (Multiple Input Single Output) 방식, SISO (Single Input Single Output) 방식 등을 포함할 수 있다. 본 발명은 특정 용도에 요구되는 성능을 달성하면서 수신기 복잡도를 최소화하기 위해 최적화된 피지컬 프로파일 (또는 시스템)을 제안한다.
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 프로토콜 스택을 도시한 도면이다.
서비스는 복수개의 레이어를 거쳐 수신기로 전달될 수 있다. 먼저 송신측에서는 서비스 데이터를 생성할 수 있다. 송신측의 딜리버리 레이어에서는 서비스 데이터에 전송을 위한 처리를 수행하고, 피지컬 레이어에서는 이를 방송 신호로 인코딩하여 방송망 또는 브로드밴드를 통해 전송할 수 있다.
여기서 서비스 데이터들은 ISO BMFF (base media file format) 에 따른 포맷으로 생성될 수 있다. ISO BMFF 미디어 파일은 방송망/브로드밴드 딜리버리, 미디어 인캡슐레이션(media encapsulation) 및/또는 동기화 포맷(synchronization format) 으로 사용될 수 있다. 여기서 서비스 데이터는 서비스와 관련된 모든 데이터로서, 리니어 서비스를 이루는 서비스 컴포넌트들, 그에 대한 시그널링 정보, NRT (Non Real Time) 데이터, 기타 파일들 등을 포함하는 개념일 수 있다.
딜리버리 레이어에 대해 설명한다. 딜리버리 레이어는 서비스 데이터에 대한 전송 기능을 제공할 수 있다. 서비스 데이터는 방송망및/또는 브로드밴드를 통해 전달될 수 있다.
방송망을 통한 서비스 딜리버리(broadcast service delivery)에 있어 두가지 방법이 있을 수 있다.
첫번째 방법은 MMT (MPEG Media Transport) 에 근거하여, 서비스 데이터들을 MPU (Media Processing Units) 들로 처리하고, 이를 MMTP (MMT protocol) 를 이용하여 전송하는 것일 수 있다. 이 경우, MMTP 를 통해 전달되는 서비스 데이터에는, 리니어 서비스를 위한 서비스 컴포넌트들 및/또는 그에 대한 서비스 시그널링 정보 등이 있을 수 있다.
두번째 방법은 MPEG DASH 에 근거하여, 서비스 데이터들을 DASH 세그먼트들로 처리하고, 이를 ROUTE (Real time Object delivery over Unidirectional Transport) 를 이용하여 전송하는 것일 수 있다. 이 경우, ROUTE 프로토콜을 통해 전달되는 서비스 데이터에는, 리니어 서비스를 위한 서비스 컴포넌트들, 그에 대한 서비스 시그널링 정보 및/또는 NRT 데이터 등이 있을 수 있다. 즉, NRT 데이터 및 파일 등의 논 타임드(non timed) 데이터는 ROUTE 를 통해서 전달될 수 있다.
MMTP 또는 ROUTE 프로토콜에 따라 처리된 데이터는 UDP / IP 레이어를 거쳐 IP 패킷들로 처리될 수 있다. 방송망을 통한 서비스 데이터 전달에 있어서, SLT (Service List Table) 역시 UDP / IP 레이어를 거쳐 방송망을 통해 전달될 수 있다. SLT 는 LLS (Low Level Signaling) 테이블에 포함되어 전달될 수 있는데, SLT, LLS 테이블에 대해서는 후술한다.
IP 패킷들은 링크 레이어에서 링크 레이어 패킷들로 처리될 수 있다. 링크 레이어는 상위 레이어에서 전달되는 다양한 포맷의 데이터를, 링크 레이어 패킷으로 인캡슐레이션한 후, 피지컬 레이어에 전달할 수 있다. 링크 레이어에 대해서는 후술한다.
하이브리드 서비스 딜리버리(hybrid service delivery) 에 있어서는, 적어도 하나 이상의 서비스 엘레멘트가 브로드밴드 패쓰(path) 를 통해 전달될 수 있다. 하이브리드 서비스 딜리버리의 경우, 브로드밴드로 전달되는 데이터에는, DASH 포맷의 서비스 컴포넌트들, 그에 대한 서비스 시그널링 정보 및/또는 NRT 데이터 등이 있을 수 있다. 이 데이터들은 HTTP/TCP/IP 를 거쳐 처리되고, 브로드밴드 전송을 위한 링크 레이어를 거쳐, 브로드밴드 전송을 위한 피지컬 레이어로 전달될 수 있다.
피지컬 레이어는 딜리버리 레이어(상위 레이어 및/또는 링크 레이어)로부터 전달받은 데이터를 처리하여, 방송망 또는 브로드밴드를 통하여 전송할 수 있다. 피지컬 레이어에 대한 자세한 사항은 후술한다.
서비스에 대해 설명한다. 서비스는 전체적으로 사용자에게 보여주는 서비스 컴포넌트의 컬렉션일 수 있고, 컴포넌트는 여러 미디어 타입의 것일 수 있고, 서비스는 연속적이거나 간헐적일 수 있으며, 서비스는 실시간이거나 비실시간일 수 있고, 실시간 서비스는 TV 프로그램의 시퀀스로 구성될 수 있다.
서비스는 여러 타입을 가질 수 있다. 첫 번째로 서비스는 앱 기반 인헨스먼트를 가질 수 있는 리니어 오디오/비디오 또는 오디오만의 서비스일 수 있다. 두 번째로 서비스는 다운로드된 어플리케이션에 의해 그 재생/구성 등이 제어되는 앱 기반 서비스일 수 있다. 세 번째로 서비스는 ESG (Electronic Service Guide) 를 제공하는 ESG 서비스일 수 있다. 네 번째로 긴급 경보 정보를 제공하는 EA (Emergency Alert) 서비스일 수 있다.
앱 기반 인헨스먼트가 없는 리니어 서비스가 방송망을 통해 전달되는 경우, 서비스 컴포넌트는 (1) 하나 이상의 ROUTE 세션 또는 (2) 하나 이상의 MMTP 세션에 의해 전달될 수 있다.
앱 기반 인헨스먼트가 있는 리니어 서비스가 방송망을 통해 전달되는 경우, 서비스 컴포넌트는 (1) 하나 이상의 ROUTE 세션 및 (2) 0개 이상의 MMTP 세션에 의해 전달될 수 있다. 이 경우 앱 기반 인핸스먼트에 사용되는 데이터는 NRT 데이터 또는 기타 파일 등의 형태로 ROUTE 세션을 통해 전달될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서, 하나의 서비스의 리니어 서비스 컴포넌트(스트리밍 미디어 컴포넌트)들이 두 프로토콜을 동시에 사용해 전달되는 것이 허용되지 않을 수 있다.
앱 기반 서비스가 방송망을 통해 전달되는 경우, 서비스 컴포넌트는 하나 이상의 ROUTE 세션에 의해 전달될 수 있다. 이 경우, 앱 기반 서비스에 사용되는 서비스 데이터는 NRT 데이터 또는 기타 파일 등의 형태로 ROUTE 세션을 통해 전달될 수 있다.
또한, 이러한 서비스의 일부 서비스 컴포넌트 또는 일부 NRT 데이터, 파일 등은 브로드밴드를 통해 전달될 수 있다(하이브리드 서비스 딜리버리).
즉, 본 발명의 일 실시예에서, 하나의 서비스의 리니어 서비스 컴포넌트들은 MMT 프로토콜을 통해 전달될 수 있다. 본 발명의 다른 실시예에서, 하나의 서비스의 리니어 서비스 컴포넌트들은 ROUTE 프로토콜을 통해 전달될 수 있다. 본 발명의 또 다른 실시예에서, 하나의 서비스의 리니어 서비스 컴포넌트 및 NRT 데이터(NRT 서비스 컴포넌트)들은 ROUTE 프로토콜을 통해 전달될 수 있다. 본 발명의 또 다른 실시예에서, 하나의 서비스의 리니어 서비스 컴포넌트들은 MMT 프로토콜을 통해 전달되고, NRT 데이터(NRT 서비스 컴포넌트)들은 ROUTE 프로토콜을 통해 전달될 수 있다. 전술한 실시예들에서, 서비스의 일부 서비스 컴포넌트 또는 일부 NRT 데이터들은 브로드밴드를 통해 전달될 수 있다. 여기서 앱 기반 서비스 내지 앱 기반 인핸스먼트에 관한 데이터들은 NRT 데이터 형태로, ROUTE 에 따른 방송망을 통해 전달되거나 브로드밴드를 통해 전달될 수 있다. NRT 데이터는 로컬리 캐쉬드 데이터(Locally cashed data) 등으로 불릴 수도 있다.
각각의 ROUTE 세션은 서비스를 구성하는 컨텐츠 컴포넌트를 전체적으로 또는 부분적으로 전달하는 하나 이상의 LCT 세션을 포함한다. 스트리밍 서비스 딜리버리에서, LCT 세션은 오디오, 비디오, 또는 클로즈드 캡션 스트림과 같은 사용자 서비스의 개별 컴포넌트를 전달할 수 있다. 스트리밍 미디어는 DASH 세그먼트로 포맷된다.
각각의 MMTP 세션은 MMT 시그널링 메시지 또는 전체 또는 일부 컨텐츠 컴포넌트를 전달하는 하나 이상의 MMTP 패킷 플로우를 포함한다. MMTP 패킷 플로우는 MMT 시그널링 메시지 또는 MPU 로 포맷된 컴포넌트를 전달할 수 있다.
NRT 사용자 서비스 또는 시스템 메타데이터의 딜리버리를 위해, LCT 세션은 파일 기반의 컨텐츠 아이템을 전달한다. 이들 컨텐츠 파일은 NRT 서비스의 연속적 (타임드) 또는 이산적 (논 타임드) 미디어 컴포넌트, 또는 서비스 시그널링이나 ESG 프레그먼트와 같은 메타데이터로 구성될 수 있다. 서비스 시그널링이나 ESG 프레그먼트와 같은 시스템 메타데이터의 딜리버리 또한 MMTP의 시그널링 메시지 모드를 통해 이루어질 수 있다.
수신기에서는 튜너가 주파수들을 스캐닝하다가, 특정 주파수에서 방송 시그널을 감지할 수 있다. 수신기는 SLT 를 추출해 이를 처리하는 모듈로 보낼 수 있다. SLT 파서는 SLT 를 파싱하고 데이터를 획득해 채널 맵에 저장할 수 있다. 수신기는 SLT 의 부트스트랩 정보를 획득하고 ROUTE 또는 MMT 클라이언트에 전달해줄 수 있다. 수신기는 이를 통해 SLS 를 획득할 수 있고, 저장할 수 있다. USBD 등이 획득될 수 있고, 이는 시그널링 파서에 의해 파싱될 수 있다.
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 서비스 디스커버리 과정을 도시한 도면이다.
피지컬 레이어의 방송 신호 프레임이 전달하는 브로드캐스트 스트림은 LLS (Low Level Signaling) 을 운반할 수 있다. LLS 데이터는 웰 노운(well known) IP 어드레스/포트 로 전달되는 IP 패킷의 페이로드를 통해서 운반될 수 있다. 이 LLS 는 그 타입에 따라 SLT 를 포함할 수 있다. LLS 데이터는 LLS 테이블의 형태로 포맷될 수 있다. LLS 데이터를 운반하는 매 UDP/IP 패킷의 첫번째 바이트는 LLS 테이블의 시작일 수 있다. 도시된 실시예와 달리 LLS 데이터를 전달하는 IP 스트림은, 다른 서비스 데이터들과 함께 같은 PLP 로 전달될 수도 있다.
SLT 는 빠른 채널 스캔을 통하여 수신기가 서비스 리스트를 생성할 수 있게 하고, SLS 를 로케이팅(locating) 하기 위한 액세스 정보를 제공한다. SLT 는 부트스트랩 정보를 포함하는데, 이 부트스트랩 정보는 수신기가 각각의 서비스에 대한 SLS (Service Layer Signaling) 을 획득할 수 있도록 한다. SLS, 즉 서비스 시그널링 정보가 ROUTE 를 통해 전달되는 경우, 부트스트랩 정보는 SLS 를 운반하는 LCT 채널 내지 그 LCT 채널을 포함하는 ROUTE 세션의 데스티네이션 IP 어드레스 및 데스티네이션 포트 정보를 포함할 수 있다. SLS 가 MMT 를 통해 전달되는 경우, 부트스트랩 정보는 SLS 를 운반하는 MMTP 세션의 데스티네이션 IP 어드레스 및 데스티네이션 포트 정보를 포함할 수 있다.
도시된 실시예에서, SLT 가 기술하는 서비스 #1 의 SLS 는 ROUTE 를 통해 전달되고, SLT 는 해당 SLS 가 전달되는 LCT 채널을 포함하는 ROUTE 세션에 대한 부트스트랩 정보(sIP1, dIP1, dPort1) 를 포함할 수 있다. SLT 가 기술하는 서비스 #2 의 SLS 는 MMT 를 통해 전달되고, SLT 는 해당 SLS 가 전달되는 MMTP 패킷 플로우를 포함하는 MMTP 세션에 대한 부트스트랩 정보(sIP2, dIP2, dPort2) 를 포함할 수 있다.
SLS 는 해당 서비스에 대한 특성을 기술하는 시그널링 정보로서, 해당 서비스 및 해당 서비스의 서비스 컴포넌트를 획득하기 위한 정보를 제공하거나, 해당 서비스를 유의미하게 재생하기 위한 수신기 캐패빌리티 정보 등을 포함할 수 있다. 각 서비스에 대해 별개의 서비스 시그널링을 가지면 수신기는 브로드캐스트 스트림 내에서 전달되는 전체 SLS을 파싱할 필요 없이 원하는 서비스에 대한 적절한 SLS를 획득하면 된다.
SLS 가 ROUTE 프로토콜을 통해 전달되는 경우, SLS 는 SLT 가 지시하는 ROUTE 세션의 특정(dedicated) LCT 채널을 통해 전달될 수 있다. 실시예에 따라 이 LCT 채널은 tsi = 0 로 식별되는 LCT 채널일 수 있다. 이 경우 SLS 는 USBD/USD (User Service Bundle Description / User Service Description), S-TSID (Service-based Transport Session Instance Description) 및/또는 MPD (Media Presentation Description) 를 포함할 수 있다.
여기서 USBD 내지 USD 는 SLS 프래그먼트 중 하나로서, 서비스의 구체적 기술적 정보들을 기술하는 시그널링 허브로서 역할할 수 있다. USBD 는 서비스 식별 정보, 디바이스 캐패빌리티 정보 등을 포함할 수 있다. USBD 는 다른 SLS 프래그먼트(S-TSID, MPD 등) 에의 레퍼런스 정보(URI 레퍼런스)를 포함할 수 있다. 즉, USBD/USD 는 S-TSID 와 MPD 를 각각 레퍼런싱할 수 있다. 또한 USBD 는 수신기가 전송 모드(방송망/브로드밴드)를 결정할 수 있게 해주는 메타데이터 정보를 더 포함할 수 있다. USBD/USD 의 구체적 내용들에 대해서는 후술한다.
S-TSID 는 SLS 프래그먼트 중 하나로서, 해당 서비스의 서비스 컴포넌트를 운반하는 전송 세션에 대한 전체적인 세션 디스크립션 정보를 제공할 수 있다. S-TSID 는 해당 서비스의 서비스 컴포넌트가 전달되는 ROUTE 세션 및/또는 그 ROUTE 세션들의 LCT 채널에 대한 전송 세션 디스크립션 정보를 제공할 수 있다. S-TSID 는 하나의 서비스와 관련된 서비스 컴포넌트들의 컴포넌트 획득(acquisition) 정보를 제공할 수 있다. S-TSID 는, MPD 의 DASH 레프리젠테이션(Representation) 과 해당 서비스 컴포넌트의 tsi 간의 매핑을 제공할 수 있다. S-TSID 의 컴포넌트 획득 정보는 tsi, 관련 DASH 레프리젠테이션의 식별자의 형태로 제공될 수 있으며, 실시예에 따라 PLP ID 를 포함하거나 포함하지 않을 수 있다. 컴포넌트 획득 정보를 통해 수신기는 한 서비스의 오디오/비디오 컴포넌트들을 수집하고 DASH 미디어 세그먼트들의 버퍼링, 디코딩 등을 수행할 수 있다. S-TSID 는 전술한 바와 같이 USBD 에 의해 레퍼런싱될 수 있다. S-TSID 의 구체적 내용들에 대해서는 후술한다.
MPD 는 SLS 프래그먼트 중 하나로서, 해당 서비스의 DASH 미디어 프리젠테이션에 관한 디스크립션을 제공할 수 있다. MPD 는 미디어 세그먼트들에 대한 리소스 식별자(resource identifier) 를 제공하고, 식별된 리소스들에 대한 미디어 프리젠테이션 내에서의 컨텍스트 정보를 제공할 수 있다. MPD 는 방송망을 통해 전달되는 DASH 레프리젠테이션(서비스 컴포넌트)를 기술하고, 또한 브로드밴드를 통해 전달되는 추가적인 DASH 레프리젠테이션을 기술할 수 있다(하이브리드 딜리버리). MPD 는 전술한 바와 같이 USBD 에 의해 레퍼런싱될 수 있다.
SLS 가 MMT 프로토콜을 통해 전달되는 경우, SLS 는 SLT 가 지시하는 MMTP 세션의 특정(dedicated) MMTP 패킷 플로우을 통해 전달될 수 있다. 실시예에 따라 SLS 를 전달하는 MMTP 패킷들의 packet_id 는 00 의 값을 가질 수 있다. 이 경우 SLS 는 USBD/USD 및/또는 MMT Package (MP) 테이블을 포함할 수 있다.
여기서 USBD 는 SLS 프래그먼트의 하나로서, ROUTE 에서의 그것과 같이 서비스의 구체적 기술적 정보들을 기술할 수 있다. 여기서의 USBD 역시 다른 SLS 프래그먼트에의 레퍼런스 정보(URI 레퍼런스)를 포함할 수 있다. MMT 의 USBD 는 MMT 시그널링의 MP 테이블을 레퍼런싱할 수 있다. 실시예에 따라 MMT 의 USBD 는 S-TSID 및/또는 MPD 에의 레퍼런스 정보 또한 포함할 수 있다. 여기서의 S-TSID 는 ROUTE 프로토콜을 통해 전달되는 NRT 데이터를 위함일 수 있다. MMT 프로토콜을 통해 리니어 서비스 컴포넌트가 전달되는 경우에도 NRT 데이터는 ROUTE 프로토콜을 통해 전달될 수 있기 때문이다. MPD 는 하이브리드 서비스 딜리버리에 있어서, 브로드밴드로 전달되는 서비스 컴포넌트를 위함일 수 있다. MMT 의 USBD 의 구체적 내용들에 대해서는 후술한다.
MP 테이블은 MPU 컴포넌트들을 위한 MMT 의 시그널링 메시지로서, 해당 서비스의 서비스 컴포넌트를 운반하는 MMTP 세션에 대한 전체적인 세션 디스크립션 정보를 제공할 수 있다. 또한 MP 테이블은 이 MMTP 세션을 통해 전달되는 에셋(Asset) 에 대한 디스크립션을 포함할 수 있다. MP 테이블은 MPU 컴포넌트들을 위한 스트리밍 시그널링 정보로서, 하나의 서비스에 해당하는 에셋들의 리스트와 이 컴포넌트들의 로케이션 정보(컴포넌트 획득 정보)를 제공할 수 있다. MP 테이블의 구체적인 내용은 MMT 에서 정의된 형태이거나, 변형이 이루어진 형태일 수 있다. 여기서 Asset 이란, 멀티미디어 데이터 엔티티로서, 하나의 유니크 ID 로 연합되고 하나의 멀티미디어 프리젠테이션을 생성하는데 사용되는 데이터 엔티티를 의미할 수 있다. Asset 은 하나의 서비스를 구성하는 서비스 컴포넌트에 해당할 수 있다. MP 테이블을 이용하여 원하는 서비스에 해당하는 스트리밍 서비스 컴포넌트(MPU) 에 접근할 수 있다. MP 테이블은 전술한 바와 같이 USBD 에 의해 레퍼런싱될 수 있다.
기타 다른 MMT 시그널링 메시지가 정의될 수 있다. 이러한 MMT 시그널링 메시지들에 의해 MMTP 세션 내지 서비스에 관련된 추가적인 정보들이 기술될 수 있다.
ROUTE 세션은 소스 IP 어드레스, 데스티네이션 IP 어드레스, 데스티네이션 포트 넘버에 의해 식별된다. LCT 세션은 페어런트 ROUTE 세션의 범위 내에서 유일한 TSI (transport session identifier)에 의해 식별된다. MMTP 세션은 데스티네이션 IP 어드레스 및 데스티네이션 포트 넘버에 의해 식별된다. MMTP 패킷 플로우는 페어런트 MMTP 세션의 범위 내에서 유일한 packet_id에 의해 식별된다.
ROUTE 의 경우 S-TSID, USBD/USD, MPD 또는 이 들을 전달하는 LCT 세션을 서비스 시그널링 채널이라 부를 수도 있다. MMTP 의 경우, USBD/UD, MMT 시그널링 메시지들 또는 이들을 전달하는 패킷 플로우를 서비스 시그널링 채널이라 부를 수도 있다.
도시된 실시예와는 달리, 하나의 ROUTE 또는 MMTP 세션은 복수개의 PLP 를 통해 전달될 수 있다. 즉, 하나의 서비스는 하나 이상의 PLP 를 통해 전달될 수도 있다. 도시된 것과 달리 실시예에 따라 하나의 서비스를 구성하는 컴포넌트들이 서로 다른 ROUTE 세션들을 통해 전달될 수도 있다. 또한, 실시예에 따라 하나의 서비스를 구성하는 컴포넌트들이 서로 다른 MMTP 세션들을 통해 전달될 수도 있다. 실시예에 따라 하나의 서비스를 구성하는 컴포넌트들이 ROUTE 세션과 MMTP 세션에 나뉘어 전달될 수도 있다. 도시되지 않았으나, 하나의 서비스를 구성하는 컴포넌트가 브로드밴드를 통해 전달(하이브리드 딜리버리)되는 경우도 있을 수 있다.
도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 LLS (Low Level Signaling) 테이블 및 SLT (Service List Table)를 도시한 도면이다.
도시된 LLS 테이블의 일 실시예(t3010) 은, LLS_table_id 필드, provider_id 필드, LLS_table_version 필드 및/또는 LLS_table_id 필드에 따른 정보들을 포함할 수 있다.
LLS_table_id 필드는 해당 LLS 테이블의 타입을 식별하고, provider_id 필드는 해당 LLS 테이블에 의해 시그널링되는 서비스들과 관련된 서비스 프로바이더를 식별할 수 있다. 여기서 서비스 프로바이더는 해당 브로드캐스트 스트림의 전부 또는 일부를 사용하는 브로드캐스터로서, provider_id 필드는 해당 브로드캐스트 스트림을 사용중인 복수의 브로드캐스터들 중 하나를 식별할 수 있다. LLS_table_version 필드는 해당 LLS 테이블의 버전 정보를 제공할 수 있다.
LLS_table_id 필드의 값에 따라, 해당 LLS 테이블은 전술한 SLT, 컨텐트 어드바이저리 레이팅(Content advisory rating) 에 관련된 정보를 포함하는 RRT(Rating Region Table), 시스템 타임과 관련된 정보를 제공하는 SystemTime 정보, 긴급 경보와 관련된 정보를 제공하는 CAP (Common Alert Protocol) 메시지 중 하나를 포함할 수 있다. 실시예에 따라 이들 외에 다른 정보가 LLS 테이블에 포함될 수도 있다.
도시된 SLT 의 일 실시예(t3020) 는, @bsid 속성, @sltCapabilities 속성, sltInetUrl 엘레멘트 및/또는 Service 엘레멘트를 포함할 수 있다. 각 필드들은 도시된 Use 컬럼의 값에 따라 생략되거나, 복수개 존재할 수 있다.
@bsid 속성은 브로드캐스트 스트림의 식별자일 수 있다. @sltCapabilities 속성은 해당 SLT 가 기술하는 모든 서비스들을 디코딩하고 유의미하게 재생하는데 요구되는 캐패빌리티 정보를 제공할 수 있다. sltInetUrl 엘레멘트는 해당 SLT 의 서비스들을 위한 ESG 내지 서비스 시그널링 정보를 브로드밴드를 통해 얻기 위해 사용되는 베이스 URL 정보를 제공할 수 있다. sltInetUrl 엘레멘트는 @urlType 속성을 더 포함할 수 있는데, 이는 해당 URL 을 통해 얻을 수 있는 데이터의 타입을 지시할 수 있다.
Service 엘레멘트는 해당 SLT 가 기술하는 서비스들에 대한 정보를 포함하는 엘레멘트일 수 있으며, 각각의 서비스들에 대해 Service 엘레멘트가 존재할 수 있다. Service 엘레멘트는 @serviceId 속성, @sltSvcSeqNum 속성, @protected 속성, @majorChannelNo 속성, @minorChannelNo 속성, @serviceCategory 속성, @shortServiceName 속성, @hidden 속성, @broadbandAccessRequired 속성, @svcCapabilities 속성, BroadcastSvcSignaling 엘레멘트 및/또는 svcInetUrl 엘레멘트를 포함할 수 있다.
@serviceId 속성은 해당 서비스의 식별자이고, @sltSvcSeqNum 속성은 해당 서비스에 대한 SLT 정보의 시퀀스 넘버를 나타낼 수 있다. @protected 속성은 해당 서비스의 유의미한 재생을 위해 필요한 적어도 하나의 서비스 컴포넌트가 보호(protected)되고 있는지 여부를 지시할 수 있다. @majorChannelNo 속성과 @minorChannelNo 속성은 각각 해당 서비스의 메이저 채널 넘버와 마이너 채널 넘버를 지시할 수 있다.
@serviceCategory 속성은 해당 서비스의 카테고리를 지시할 수 있다. 서비스의 카테고리로는 리니어 A/V 서비스, 리니어 오디오 서비스, 앱 기반 서비스, ESG 서비스, EAS 서비스 등이 있을 수 있다. @shortServiceName 속성은 해당 서비스의 짧은 이름(Short name)을 제공할 수 있다. @hidden 속성은 해당 서비스가 테스팅 또는 독점적(proprietary) 사용을 위한 서비스인지 여부를 지시할 수 있다. @broadbandAccessRequired 속성은 해당 서비스의 유의미한 재생을 위하여 브로드밴드 억세스가 필요한지 여부를 지시할 수 있다. @svcCapabilities 속성은 해당 서비스의 디코딩과 유의미한 재생을 위하여 필요한 캐패빌리티 정보를 제공할 수 있다.
BroadcastSvcSignaling 엘레멘트는 해당 서비스의 브로드캐스트 시그널링에 관련된 정보들을 제공할 수 있다. 이 엘레멘트는 해당 서비스의 방송망을 통한 시그널링에 대하여, 로케이션, 프로토콜, 어드레스 등의 정보를 제공할 수 있다. 자세한 사항은 후술한다.
svcInetUrl 엘레멘트는 해당 서비스를 위한 시그널링 정보를 브로드밴드를 통해 액세스하기 위한 URL 정보를 제공할 수 있다. sltInetUrl 엘레멘트는 @urlType 속성을 더 포함할 수 있는데, 이는 해당 URL 을 통해 얻을 수 있는 데이터의 타입을 지시할 수 있다.
전술한 BroadcastSvcSignaling 엘레멘트는 @slsProtocol 속성, @slsMajorProtocolVersion 속성, @slsMinorProtocolVersion 속성, @slsPlpId 속성, @slsDestinationIpAddress 속성, @slsDestinationUdpPort 속성 및/또는 @slsSourceIpAddress 속성을 포함할 수 있다.
@slsProtocol 속성은 해당 서비스의 SLS 를 전달하는데 사용되는 프로토콜을 지시할 수 있다(ROUTE, MMT 등). @slsMajorProtocolVersion 속성 및 @slsMinorProtocolVersion 속성은 각각 해당 서비스의 SLS 를 전달하는데 사용되는 프로토콜의 메이저 버전 넘버 및 마이너 버전 넘버를 지시할 수 있다.
@slsPlpId 속성은 해당 서비스의 SLS 를 전달하는 PLP 를 식별하는 PLP 식별자를 제공할 수 있다. 실시예에 따라 이 필드는 생략될 수 있으며, SLS 가 전달되는 PLP 정보는 후술할 LMT 내의 정보와, SLT 의 부트스트랩 정보를 조합하여 확인될 수도 있다.
@slsDestinationIpAddress 속성, @slsDestinationUdpPort 속성 및 @slsSourceIpAddress 속성은 각각 해당 서비스의 SLS 를 전달하는 전송 패킷의 데스티네이션 IP 어드레스, 데스티네이션 UDP 포트 및 소스 IP 어드레스 를 지시할 수 있다. 이들은 SLS 가 전달되는 전송세션(ROUTE 세션 또는 MMTP 세션)을 식별할 수 있다. 이들은 부트스트랩 정보에 포함될 수 있다.
도 4 는 본 발명의 일 실시예에 따른, ROUTE 로 전달되는 USBD 및 S-TSID 를 도시한 도면이다.
도시된 USBD 의 일 실시예(t4010) 은, bundleDescription 루트 엘레멘트를 가질 수 있다. bundleDescription 루트 엘레멘트는 userServiceDescription 엘레멘트를 가질 수 있다. userServiceDescription 엘레멘트는 하나의 서비스에 대한 인스턴스일 수 있다.
userServiceDescription 엘레멘트는 @globalServiceID 속성, @serviceId 속성, @serviceStatus 속성, @fullMPDUri 속성, @sTSIDUri 속성, name 엘레멘트, serviceLanguage 엘레멘트, capabilityCode 엘레멘트 및/또는 deliveryMethod 엘레멘트를 포함할 수 있다. 각 필드들은 도시된 Use 컬럼의 값에 따라 생략되거나, 복수개 존재할 수 있다.
@globalServiceID 속성은 해당 서비스의 글로벌하게 유니크한(globally unique) 식별자로서, ESG 데이터와 링크되는데 사용될 수 있다(Service@globalServiceID). @serviceId 속성은 SLT 의 해당 서비스 엔트리와 대응되는 레퍼런스로서, SLT 의 서비스 ID 정보와 동일할 수 있다. @serviceStatus 속성은 해당 서비스의 상태를 지시할 수 있다. 이 필드는 해당 서비스가 액티브인지 인액티브(inactive) 상태인지 여부를 지시할 수 있다.
@fullMPDUri 속성은 해당 서비스의 MPD 프래그먼트를 레퍼런싱할 수 있다. MPD 는 전술한 바와 같이 방송망 또는 브로드밴드를 통해 전달되는 서비스 컴포넌트에 대한 재생 디스크립션을 제공할 수 있다. @sTSIDUri 속성은 해당 서비스의 S-TSID 프래그먼트를 레퍼런싱할 수 있다. S-TSID 는 전술한 바와 같이 해당 서비스를 운반하는 전송 세션에의 액세스와 관련된 파라미터들을 제공할 수 있다.
name 엘레멘트는 해당 서비스의 이름을 제공할 수 있다. 이 엘레멘트는 @lang 속성을 더 포함할 수 있는데, 이 필드는 name 엘레멘트가 제공하는 이름의 언어를 지시할 수 있다. serviceLanguage 엘레멘트는 해당 서비스의 이용 가능한(available) 언어들을 지시할 수 있다. 즉, 이 엘레멘트는 해당 서비스가 제공될 수 있는 언어들을 나열할 수 있다.
capabilityCode 엘레멘트는 해당 서비스를 유의미하게 재생하기 위해 필요한 수신기 측의 캐패빌리티 또는 캐패빌리티 그룹 정보를 지시할 수 있다. 이 정보들은 서비스 아나운스먼트(announccement) 에서 제공되는 캐패빌리티 정보 포맷과 호환될 수 있다.
deliveryMethod 엘레멘트는 해당 서비스의 방송망 또는 브로드밴드를 통해 액세스되는 컨텐츠들에 대하여, 전송 관련 정보들을 제공할 수 있다. deliveryMethod 엘레멘트는 broadcastAppService 엘레멘트 및/또는 unicastAppService 엘레멘트를 포함할 수 있다. 이 엘레멘트들은 각각 basePattern 엘레멘트를 하위 엘레멘트로 가질 수 있다.
broadcastAppService 엘레멘트는 방송망을 통해 전달되는 DASH 레프리젠테이션에 대한 전송 관련 정보를 포함할 수 있다. 이 DASH 레프리젠테이션들은 해당 서비스 미디어 프리젠테이션의 모든 피리오드(Period)에 걸친 미디어 컴포넌트들을 포함할 수 있다.
이 엘레멘트의 basePattern 엘레멘트는 수신기가 세그먼트 URL 과 매칭하는데 사용되는 캐릭터 패턴을 나타낼 수 있다. 이는 DASH 클라이언트가 해당 레프리젠테이션의 세그먼트들을 요청하는데 사용될 수 있다. 매칭된다는 것은 해당 미디어 세그먼트가 방송망을 통해 전달된다는 것을 암시할 수 있다.
unicastAppService 엘레멘트는 브로드밴드를 통해 전달되는 DASH 레프리젠테이션에 대한 전송 관련 정보를 포함할 수 있다. 이 DASH 레프리젠테이션들은 해당 서비스 미디어 프리젠테이션의 모든 피리오드(Period)에 걸친 미디어 컴포넌트들을 포함할 수 있다.
이 엘레멘트의 basePattern 엘레멘트는 수신기가 세그먼트 URL 과 매칭하는데 사용되는 캐릭터 패턴을 나타낼 수 있다. 이는 DASH 클라이언트가 해당 레프리젠테이션의 세그먼트들을 요청하는데 사용될 수 있다. 매칭된다는 것은 해당 미디어 세그먼트가 브로드밴드를 통해 전달된다는 것을 암시할 수 있다.
도시된 S-TSID 의 일 실시예(t4020) 은, S-TSID 루트 엘레멘트를 가질 수 있다. S-TSID 루트 엘레멘트는 @serviceId 속성 및/또는 RS 엘레멘트를 포함할 수 있다. 각 필드들은 도시된 Use 컬럼의 값에 따라 생략되거나, 복수개 존재할 수 있다.
@serviceId 속성은 해당 서비스의 식별자로서, USBD/USD 의 해당 서비스를 레퍼런싱할 수 있다. RS 엘레멘트는 해당 서비스의 서비스 컴포넌트들이 전달되는 ROUTE 세션들에 대한 정보를 기술할 수 있다. 이러한 ROUTE 세션의 개수에 따라, 이 엘레멘트는 복수개 존재할 수 있다. RS 엘레멘트는 @bsid 속성, @sIpAddr 속성, @dIpAddr 속성, @dport 속성, @PLPID 속성 및/또는 LS 엘레멘트를 더 포함할 수 있다.
@bsid 속성은 해당 서비스의 서비스 컴포넌트들이 전달되는 브로드캐스트 스트림의 식별자일 수 있다. 이 필드가 생략된 경우, 디폴트 브로드캐스트 스트림은 해당 서비스의 SLS 를 전달하는 PLP 를 포함하는 브로드캐스트 스트림일 수 있다. 이 필드의 값은 SLT 의 @bsid 속성과 같은 값일 수 있다.
@sIpAddr 속성, @dIpAddr 속성 및 @dport 속성은 각각 해당 ROUTE 세션의 소스 IP 어드레스, 데스티네이션 IP 어드레스 및 데스티네이션 UDP 포트를 나타낼 수 있다. 이 필드들이 생략되는 경우, 디폴트 값들은 해당 SLS 를 전달하는, 즉 해당 S-TSID 를 전달하고 있는 현재의, ROUTE 세션의 소스 IP 어드레스, 데스티네이션 IP 어드레스 및 데스티네이션 UDP 포트값들일 수 있다. 현재 ROUTE 세션이 아닌, 해당 서비스의 서비스 컴포넌트들을 전달하는 다른 ROUTE 세션에 대해서는, 본 필드들이 생략되지 않을 수 있다.
@PLPID 속성은 해당 ROUTE 세션의 PLP ID 정보를 나타낼 수 있다. 이 필드가 생략되는 경우, 디폴트 값은 해당 S-TSID 가 전달되고 있는 현재 PLP 의 PLP ID 값일 수 있다. 실시예에 따라 이 필드는 생략되고, 해당 ROUTE 세션의 PLP ID 정보는 후술할 LMT 내의 정보와, RS 엘레멘트의 IP 어드레스 / UDP 포트 정보들을 조합하여 확인될 수도 있다.
LS 엘레멘트는 해당 서비스의 서비스 컴포넌트들이 전달되는 LCT 채널들에 대한 정보를 기술할 수 있다. 이러한 LCT 채널의 개수에 따라, 이 엘레멘트는 복수개 존재할 수 있다. LS 엘레멘트는 @tsi 속성, @PLPID 속성, @bw 속성, @startTime 속성, @endTime 속성, SrcFlow 엘레멘트 및/또는 RepairFlow 엘레멘트를 포함할 수 있다.
@tsi 속성은 해당 LCT 채널의 tsi 정보를 나타낼 수 있다. 이를 통해 해당 서비스의 서비스 컴포넌트가 전달되는 LCT 채널들이 식별될 수 있다. @PLPID 속성은 해당 LCT 채널의 PLP ID 정보를 나타낼 수 있다. 실시예에 따라 이 필드는 생략될 수 있다. @bw 속성은 해당 LCT 채널의 최대 대역폭를 나타낼 수 있다. @startTime 속성은 해당 LCT 세션의 스타트 타임을 지시하고, @endTime 속성은 해당 LCT 채널의 엔드 타임을 지시할 수 있다.
SrcFlow 엘레멘트는 ROUTE 의 소스 플로우에 대해 기술할 수 있다. ROUTE 의 소스 프로토콜은 딜리버리 오브젝트를 전송하기 위해 사용되며, 한 ROUTE 세션 내에서 적어도 하나 이상의 소스 플로우를 설정(establish)할 수 있다. 이 소스 플로우들은 관련된 오브젝트들을 오브젝트 플로우로서 전달할 수 있다.
RepairFlow 엘레멘트는 ROUTE 의 리페어 플로우에 대해 기술할 수 있다. 소스 프로토콜에 따라 전달되는 딜리버리 오브젝트들은 FEC (Forward Error Correction) 에 따라 보호될 수 있는데, 리페어 프로토콜은 이러한 FEC 프로텍션을 가능케 하는 FEC 프레임워크(framework)를 정의할 수 있다.
도 5 는 본 발명의 일 실시예에 따른, MMT 로 전달되는 USBD 를 도시한 도면이다.
도시된 USBD 의 일 실시예는, bundleDescription 루트 엘레멘트를 가질 수 있다. bundleDescription 루트 엘레멘트는 userServiceDescription 엘레멘트를 가질 수 있다. userServiceDescription 엘레멘트는 하나의 서비스에 대한 인스턴스일 수 있다.
userServiceDescription 엘레멘트는 @globalServiceID 속성, @serviceId 속성, Name 엘레멘트, serviceLanguage 엘레멘트, contentAdvisoryRating 엘레멘트, Channel 엘레멘트, mpuComponent 엘레멘트, routeComponent 엘레멘트, broadbandComponent 엘레멘트 및/또는 ComponentInfo 엘레멘트를 포함할 수 있다. 각 필드들은 도시된 Use 컬럼의 값에 따라 생략되거나, 복수개 존재할 수 있다.
@globalServiceID 속성, @serviceId 속성, Name 엘레멘트 및/또는 serviceLanguage 엘레멘트는 전술한 ROUTE 로 전달되는 USBD 의 해당 필드들과 같을 수 있다. contentAdvisoryRating 엘레멘트는 해당 서비스의 컨텐트 어드바이저리(advisory) 레이팅을 나타낼 수 있다. 이 정보들은 서비스 아나운스먼트(announccement) 에서 제공되는 컨텐트 어드바이저리 레이팅 정보 포맷과 호환될 수 있다. Channel 엘레멘트는 해당 서비스와 관련된 정보들을 포함할 수 있다. 이 엘레멘트의 자세한 내용에 대해서는 후술한다.
mpuComponent 엘레멘트는 해당 서비스의 MPU 로서 전달되는 서비스 컴포넌트들에 대한 디스크립션을 제공할 수 있다. 이 엘레멘트는 @mmtPackageId 속성 및/또는 @nextMmtPackageId 속성을 더 포함할 수 있다. @mmtPackageId 속성은 해당 서비스의 MPU 로서 전달되는 서비스 컴포넌트들의 MMT 패키지(Package) 를 레퍼런싱할 수 있다. @nextMmtPackageId 속성은 시간상 @mmtPackageId 속성이 레퍼런싱하는 MMT 패키지 다음으로 사용될 MMT 패키지를 레퍼런싱할 수 있다. 이 엘레멘트의 정보들을 통해 MP 테이블이 레퍼런싱될 수 있다.
routeComponent 엘레멘트는 ROUTE 로 전달되는 해당 서비스의 서비스 컴포넌트들에 대한 디스크립션을 포함할 수 있다. 리니어 서비스 컴포넌트들이 MMT 프로토콜로 전달되는 경우라 하더라도, NRT 데이터들은 전술한 바와 같이 ROUTE 프로토콜에 따라 전달될 수 있다. 이 엘레멘트는 이러한 NRT 데이터들에 대한 정보들을 기술할 수 있다. 이 엘레멘트의 자세한 내용에 대해서는 후술한다.
broadbandComponent 엘레멘트는 브로드밴드로 전달되는 해당 서비스의 서비스 컴포넌트들에 대한 디스크립션을 포함할 수 있다. 하이브리드 서비스 딜리버리에 있어서, 한 서비스의 일부 서비스 컴포넌트 또는 기타 파일들은 브로드밴드를 통해 전달될 수 있다. 이 엘레멘트는 이러한 데이터들에 대한 정보들을 기술할 수 있다. 이 엘레멘트는 @fullMPDUri 속성을 더 포함할 수 있다. 이 속성은 브로드밴드로 전달되는 서비스 컴포넌트들에 대해 기술하는 MPD 를 레퍼런싱할 수 있다. 하이브리드 서비스 딜리버리 이외에도, 터널 내의 주행 등으로 인해 방송 신호가 약화되는 경우에 있어, 방송망-브로드밴드 간의 핸드오프(handoff) 를 지원하기 위해 본 엘레멘트가 필요할 수 있다. 방송 신호가 약해지는 경우, 브로드밴드를 통해 서비스 컴포넌트를 획득하다가, 다시 방송 신호가 강해지면 방송망을 통해 서비스 컴포넌트를 획득하여 서비스의 연속성이 보장될 수 있다.
ComponentInfo 엘레멘트는 해당 서비스의 서비스 컴포넌트들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 서비스의 서비스 컴포넌트들의 개수에 따라, 이 엘레멘트는 복수개 존재할 수 있다. 이 엘레멘트는 각 서비스 컴포넌트의 타입, 롤(role), 이름, 식별자, 프로텍션 여부 등의 정보들을 기술할 수 있다. 이 엘레멘트의 자세한 정보에 대해서는 후술한다.
전술한 Channel 엘레멘트는 @serviceGenre 속성, @serviceIcon 속성 및/또는 ServiceDescription 엘레멘트를 더 포함할 수 있다. @serviceGenre 속성은 해당 서비스의 장르를 지시하고, @serviceIcon 속성은 해당 서비스를 대표하는 아이콘(icon) 의 URL 정보를 포함할 수 있다. ServiceDescription 엘레멘트는 해당 서비스의 서비스 디스크립션을 제공하는데, 이 엘레멘트는 @serviceDescrText 속성 및/또는 @serviceDescrLang 속성을 더 포함할 수 있다. 이 속성들은 각각 해당 서비스 디스크립션의 텍스트 및 그 텍스트에 사용되는 언어를 지시할 수 있다.
전술한 routeComponent 엘레멘트는 @sTSIDUri 속성, @sTSIDDestinationIpAddress 속성, @sTSIDDestinationUdpPort 속성, @sTSIDSourceIpAddress 속성, @sTSIDMajorProtocolVersion 속성 및/또는 @sTSIDMinorProtocolVersion 속성을 더 포함할 수 있다.
@sTSIDUri 속성은 S-TSID 프래그먼트를 레퍼런싱할 수 있다. 이 필드는 전술한 ROUTE 로 전달되는USBD 의 해당 필드와 같을 수 있다. 이 S-TSID 는 ROUTE 로 전달되는 서비스 컴포넌트들에 대한 액세스 관련 정보를 제공할 수 있다. 이 S-TSID 는 MMT 프로토콜에 따라 리니어 서비스 컴포넌트들이 전달되는 상황에서, ROUTE 프로토콜에 따라 전달되는 NRT 데이터들을 위해 존재할 수 있다.
@sTSIDDestinationIpAddress 속성, @sTSIDDestinationUdpPort 속성 및 @sTSIDSourceIpAddress 속성은 각각 전술한 S-TSID 를 운반하는 전송 패킷의 데스티네이션 IP 어드레스, 데스티네이션 UDP 포트, 소스 IP 어드레스를 나타낼 수 있다. 즉, 이 필드들은 전술한 S-TSID 를 운반하는 전송 세션(MMTP 세션 또는 ROUTE 세션)을 식별할 수 있다.
@sTSIDMajorProtocolVersion 속성 및 @sTSIDMinorProtocolVersion 속성은 전술한 S-TSID 를 전달하는데 사용되는 전송 프로토콜의 메이저 버전 넘버 및 마이너 버전 넘버를 지시할 수 있다.
전술한 ComponentInfo 엘레멘트는 @componentType 속성, @componentRole 속성, @componentProtectedFlag 속성, @componentId 속성 및/또는 @componentName 속성을 더 포함할 수 있다.
@componentType 속성은 해당 컴포넌트의 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어 이 속성은 해당 컴포넌트가 오디오, 비디오, 클로즈드캡션 컴포넌트인지를 지시할 수 있다. @componentRole 속성은 해당 컴포넌트의 롤(역할)을 지시할 수 있다. 예를 들어 이 속성은 해당 컴포넌트가 오디오 컴포넌트인 경우 메인 오디오, 뮤직, 코멘터리 등인지를 지시할 수 있다. 해당 컴포넌트가 비디오 컴포넌트인 경우 프라이머리 비디오인지 등을 지시할 수 있다. 해당 컴포넌트가 클로즈드 캡션 컴포넌트인 경우 노말 캡션인지 이지리더(easy reader) 타입인지 등을 지시할 수 있다.
@componentProtectedFlag 속성은 해당 서비스 컴포넌트가 프로텍티드되었는지, 예를 들어 암호화되었는지를 지시할 수 있다. @componentId 속성은 해당 서비스 컴포넌트의 식별자를 나타낼 수 있다. 이 속성의 값은 이 서비스 컴포넌트에 해당하는 MP 테이블의 asset_id (에셋 ID) 와 같은 값일 수 있다. @componentName 속성은 해당 서비스 컴포넌트의 이름을 나타낼 수 있다.
도 6 은 본 발명의 일 실시예에 따른 링크 레이어(Link Layer) 동작을 도시한 도면이다.
링크 레이어는 피지컬 레이어와 네트워크 레이어 사이의 레이어일 수 있다. 송신 측에서는 네트워크 레이어에서 피지컬 레이어로 데이터를 전송하고, 수신 측에서는 피지컬 레이어에서 네트워크 레이어로 데이터를 전송할 수 있다(t6010). 링크 레이어의 목적은 피지컬 레이어에 의한 처리를 위해 모든 입력 패킷 타입을 하나의 포맷으로 압축(abstracting)하는 것, 아직 정의되지 않은 입력 패킷 타입에 대한 유연성(flexibility) 및 추후 확장 가능성을 보장하는 것일 수 있다. 또한 링크 레이어는 입력 패킷의 헤더의 불필요한 정보를 압축하는 옵션을 제공함으로써, 입력 데이터가 효율적으로 전송될 수 있도록 할 수 있다. 링크 레이어의 오버헤드 리덕션, 인캡슐레이션 등의 동작은 링크 레이어 프로토콜이라 불리고, 해당 프로토콜을 이용하여 생성된 패킷은 링크 레이어 패킷이라 불릴 수 있다. 링크 레이어는 패킷 인캡슐레이션(packet encapsulation), 오버헤드 리덕션(Overhead Reduction) 및/또는 시그널링 전송(Signaling Transmission) 등의 기능을 수행할 수 있다.
송신측 기준으로, 링크 레이어(ALP)는 입력 패킷에 대하여 오버헤드 리덕션 과정을 수행한 후 이들을 링크 레이어 패킷으로 인캡슐레이션할 수 있다. 또한 실시예에 따라 링크 레이어는 오버헤드 리덕션 과정을 수행하지 아니하고, 링크 레이어 패킷으로 인캡슐레이션할 수도 있다. 링크 레이어 프로토콜의 사용으로 인해 피지컬 레이어 상에서 데이터의 전송에 대한 오버헤드가 크게 감소할 수 있으며, 본 발명에 따른 링크 레이어 프로토콜은 IP 오버헤드 리덕션 및/또는 MPEG-2 TS 오버헤드 리덕션을 제공할 수 있다.
도시된, IP 패킷이 입력패킷으로 입력되는 경우에 있어서(t6010), 링크 레이어는 IP 헤더 압축, 어댑테이션 및/또는 인캡슐레이션 과정을 차례로 수행할 수 있다. 실시예에 따라 일부 과정은 생략될 수 있다. 먼저, RoHC 모듈이 IP 패킷 헤더 압축을 수행하여 불필요한 오버헤드를 줄이고, 어댑테이션 과정을 통해 컨텍스트 정보가 추출되고 대역 외로 전송될 수 있다. IP 헤더 압축과 어댑테이션 과정을 통칭하여 IP 헤더 압축이라 부를 수도 있다. 이 후 인캡슐레이션 과정을 통해 IP 패킷들이 링크 레이어 패킷들로 인캡슐레이션될 수 있다.
MPEG 2 TS 패킷이 입력패킷으로 입력되는 경우에 있어서, 링크 레이어는 TS 패킷에 대한 오버헤드 리덕션 및/또는 인캡슐레이션 과정을 차례로 수행할 수 있다. 실시예에 따라 일부 과정은 생략될 수 있다. 오버헤드 리덕션에 있어, 링크 레이어는 싱크 바이트 제거, 널 패킷 삭제 및/또는 공통(common) 헤더 제거 (압축)을 제공할 수 있다. 싱크 바이트 제거를 통해 TS 패킷당 1 바이트의 오버헤드 리덕션이 제공될 수 있다. 수신측에서 재삽입될 수 있는 방식으로 널 패킷 삭제가 수행될 수 있다. 또한 연속된 헤더들 간의 공통되는 정보들이 수신측에서 복구될 수 있는 방식으로 삭제(압축)될 수 있다. 각 오버헤드 리덕션 과정 중 일부는 생략될 수 있다. 이 후 인캡슐레이션 과정을 통해 TS 패킷들이 링크 레이어 패킷들로 인캡슐레이션될 수 있다. TS 패킷의 인캡슐레이션에 대한 링크 레이어 패킷 구조는 다른 타입의 패킷들과는 다를 수 있다.
먼저 IP 헤더 압축(IP Header Compression) 에 대해서 설명한다.
IP 패킷은 고정된 헤더 포맷을 가지고 있으나, 통신 환경에서 필요한 일부 정보는 브로드캐스트 환경에서 불필요할 수 있다. 링크 레이어 프로토콜은 IP 패킷의 헤더를 압축함으로써 브로드캐스트 오버헤드를 줄이는 메커니즘을 제공할 수 있다.
IP 헤더 압축은 헤더 컴프레서/디컴프레서 및/또는 어댑테이션 모듈을 포함할 수 있다. IP 헤더 컴프레서(RoHC 컴프레서)는 RoHC 방식에 기초하여 각 IP 패킷 헤더의 크기를 감소시킬 수 있다. 이 후 어댑테이션 모듈은 컨텍스트 정보를 추출하고 각 패킷 스트림으로부터 시그널링 정보를 생성할 수 있다. 수신기는 해당 패킷 스트림에 관련된 시그널링 정보를 파싱하고 컨텍스트 정보를 그 패킷 스트림에 붙일(attach) 수 있다. RoHC 디컴프레서는 패킷 헤더를 복구하여 원래의 IP 패킷을 재구성할 수 있다. 이하, IP 헤더 압축이란, 헤더 컴프레서에 의한 IP 헤더 압축만을 의미할 수도 있고, IP 헤더 압축과 어댑테이션 모듈에 의한 어댑테이션 과정을 합한 개념을 의미할 수도 있다. 디컴프레싱(decompressing) 에 대해서도 마찬가지이다.
이하, 어댑테이션(Adaptation) 에 대해서 설명한다.
단방향 링크를 통한 전송의 경우, 수신기가 컨텍스트의 정보를 갖고 있지 않으면, 디컴프레서는 완전한 컨텍스트를 수신할 때까지 수신된 패킷 헤더를 복구할 수 없다. 이는 채널 변경 지연 및 턴 온 딜레이 (turn-on delay)를 초래할 수 있다. 따라서 어댑테이션 기능을 통해, 컴프레서/디컴프레서 간의 컨피규레이션 파라미터와 컨텍스트 정보가 대역 외로 전송될 수 있다. 어댑테이션 펑션(function)은 컨텍스트 정보 및/또는 컨피규레이션 파라미터들을 이용하여 링크 레이어 시그널링을 생성(construction) 할 수 있다. 어댑테이션 펑션은 예전(previous) 컨피규레이션 파라미터 및/또는 컨텍스트 정보를 이용하여 각각의 피지컬 프레임을 통해 주기적으로 링크 레이어 시그널링을 전송할 수 있다.
압축된 IP 패킷들로부터 컨텍스트 정보가 추출되는데, 어댑테이션 모드에 따라 다양한 방법이 사용될 수 있다.
모드 #1 은 압축된 패킷 스트림에 대해 어떠한 동작도 수행하지 않는 모드로서, 어댑테이션 모듈이 버퍼로서 동작하는 모드일 수 있다.
모드 #2 는 압축된 패킷 스트림 중, IR 패킷을 검출하여 컨텍스트 정보(스태틱 체인)을 추출하는 모드일 수 있다. 추출후 IR 패킷은 IR-DYN 패킷으로 전환되고, IR-DYN 패킷은 원래의 IR 패킷을 대체하여 패킷 스트림 내에서 같은 순서로 전송될 수 있다.
모드 #3 (t6020) 는 압축된 패킷 스트림 중, IR 및 IR-DYN 패킷을 검출하고 컨텍스트 정보를 추출하는 모드일 수 있다. IR 패킷으로부터 스태틱 체인 및 다이나믹 체인이, IR-DYN 패킷으로부터 다이나믹 체인이 추출될 수 있다. 추출후 IR 및 IR-DYN 패킷은 일반 압축 패킷으로 전환될 수 있다. 전환된 패킷은 원래의 IR 및 IR-DYN 패킷을 대체하여 패킷 스트림 내에서 같은 순서로 전송될 수 있다.
각 모드에서, 컨텍스트 정보가 추출되고 남은 패킷들은, 압축된 IP 패킷을 위한 링크 레이어 패킷 구조에 따라 인캡슐레이션 되어 전송될 수 있다. 컨텍스트 정보들은, 링크 레이어 시그널링으로서, 시그널링 정보를 위한 링크 레이어 패킷 구조에 따라 인캡슐레이션 되어 전송될 수 있다.
추출된 컨텍스트 정보는 RDT (RoHC-U Description Table) 에 포함되어 RoHC 패킷 플로우와 별도로 전송될 수 있다. 컨텍스트 정보는 다른 시그널링 정보와 함께 특정(specific) 피지컬 데이터 경로를 통해 전송될 수 있다. 특정 피지컬 데이터 경로란, 실시예에 따라, 일반적인 PLP 중 하나를 의미할 수도 있고, LLS (Low Level Signaling) 이 전달되는 PLP 를 의미할 수도 있고, 지정된(dedicated) PLP 일 수도 있고, L1 시그널링 패쓰(path)를 의미할 수도 있다. 여기서 RDT 는 컨텍스트 정보(스태틱 체인 및/또는 다이나믹 체인) 및/또는 헤더 컴프레션과 관련된 정보를 포함하는 시그널링 정보일 수 있다. 실시예에 따라 RDT 는 컨텍스트 정보가 바뀔 때마다 전송될 수 있다. 또한 실시예에 따라 RDT 는 매 피지컬 프레임에서 전송될 수 있다. 매 피지컬 프레임에서 RDT 를 전송하기 위해서, 예전(previous) RDT 가 재사용(re-use)될 수 있다.
수신기는 패킷 스트림을 획득하기 앞서, 최초 PLP 를 선택해 SLT, RDT, LMT 등의 시그널링 정보를 먼저 획득할 수 있다. 수신기는 이 시그널링 정보들이 획득되면, 이 들을 조합하여 서비스 - IP 정보 - 컨텍스트 정보 - PLP 간의 매핑을 획득할 수 있다. 즉, 수신기는 어떤 서비스가 어느 IP 스트림들로 전송되는지, 어떤 PLP 로 어떤 IP 스트림들이 전달되는지 등을 알 수 있고, 또한 PLP 들의 해당 컨텍스트 정보들을 획득할 수 있다. 수신기는 특정 패킷 스트림을 운반하는 PLP 를 선택하여 디코딩 할 수 있다. 어댑테이션 모듈은 컨텍스트 정보를 파싱하고 이를 압축된 패킷들과 합칠 수 있다. 이를 통해 패킷 스트림이 복구될 수 있고, 이는 RoHC 디컴프레서로 전달될 수 있다. 이후 디컴프레션이 시작될 수 있다. 이 때 수신기는 어댑테이션 모드에 따라, IR 패킷을 디텍팅하여 최초 수신된 IR 패킷으로부터 디컴프레션을 시작하거나(모드 1), IR-DYN 패킷을 디텍팅하여 최초 수신된 IR-DYN 패킷으로부터 디컴프레션을 시작하거나(모드 2), 아무 일반 압축 패킷(compressed packet)으로부터 디컴프레션을 시작할 수 있다(모드 3).
이하, 패킷 인캡슐레이션에 대해서 설명한다.
링크 레이어 프로토콜은 IP 패킷, TS 패킷 등의 모든 타입의 인풋 패킷들을 링크 레이어 패킷으로인캡슐레이션할 수 있다. 이를 통해 피지컬 레이어는 네트워크 레이어의 프로토콜 타입과는 독립적으로 하나의 패킷 포맷만 처리하면 된다(여기서 네트워크 레이어 패킷의 일종으로 MPEG-2 TS 패킷을 고려). 각 네트워크 레이어 패킷 또는 입력 패킷은 제네릭 링크 레이어 패킷의 페이로드로 변형된다.
패킷 인캡슐레이션 과정에서 분할(segmentation) 이 활용될 수 있다. 네트워크 레이어 패킷이 지나치게 커서 피지컬 레이어에서 처리하지 못하는 경우, 네트워크 레이어 패킷은 두 개 이상의 세그먼트들로 나누어질 수 있다. 링크 레이어 패킷 헤더는 송신 측에서 분할을 실행하고 수신 측에서 재결합을 실행하기 위한 필드들을 포함할 수 있다. 각 세그먼트들은 원래 위치와 같은 순서로 링크 레이어 패킷으로 인캡슐레이션될 수 있다.
패킷 인캡슐레이션 과정에서 연쇄(concatenation) 또한 활용될 수 있다. 링크 레이어 패킷의 페이로드가 여러 네트워크 레이어 패킷을 포함할 정도로 네트워크 레이어 패킷이 충분히 작은 경우, 연쇄가 수행될 수 있다. 링크 레이어 패킷 헤더는 연쇄를 실행하기 위한 필드들을 포함할 수 있다. 연쇄의 경우 각 입력 패킷들은 원래의 입력 순서와 같은 순서로 링크 레이어 패킷의 페이로드로 인캡슐레이션될 수 있다.
링크 레이어 패킷은 헤더와 페이로드를 포함할 수 있고, 헤더는 베이스 헤더, 추가(additional) 헤더 및/또는 옵셔널 헤더가 포함될 수 있다. 추가 헤더는 연쇄나 분할 등의 상황에 따라 더 추가될 수 있는데, 추가헤더에는 상황에 맞춘 필요한 필드들이 포함될 수 있다. 또한 추가적인 정보의 전달을 위해 옵셔널 헤더가 더 추가될 수도 있다. 각각의 헤더 구조는 기 정의되어 있을 수 있다. 전술한 바와 같이 입력 패킷이 TS 패킷인 경우에는, 다른 패킷들과는 다른 링크 레이어 헤더 구조가 사용될 수 있다.
이하, 링크 레이어 시그널링에 대해서 설명한다.
링크 레이어 시그널링은 IP 레이어보다 하위 레벨에서 동작할 수 있다. 수신측에서는 LLS, SLT, SLS 등의 IP 레벨 시그널링보다, 링크 레이어 시그널링을 더 빠르게 획득할 수 있다. 따라서 링크 레이어 시그널링은 세션 설정(establishment) 이전에 획득될 수 있다.
링크 레이어 시그널링에는 인터널 링크 레이어 시그널링과 익스터널 링크 레이어 시그널링이 있을 수 있다. 인터널 링크 레이어 시그널링은 링크 레이어에서 생성된 시그널링 정보일 수 있다. 전술한 RDT 나 후술할 LMT 등이 여기에 해당할 수 있다. 익스터널 링크 레이어 시그널링은 외부 모듈 또는 외부 프로토콜, 상위 레이어로부터 전달받은 시그널링 정보일 수 있다. 링크 레이어는 링크 레이어 시그널링을 링크 레이어 패킷으로 인캡슐레이션하여 전달할 수 있다. 링크 레이어 시그널링을 위한 링크 레이어 패킷 구조(헤더 구조)가 정의될 수 있는데, 이 구조에 따라 링크 레이어 시그널링 정보가 인캡슐레이션될 수 있다.
도 7 은 본 발명의 일 실시예에 따른 LMT (Link Mapping Table) 를 도시한 도면이다.
LMT 는 PLP 로 운반되는 상위 레이어 세션들의 리스트를 제공할 수 있다. 또한 LMT 는 상위 레이어 세션들을 전달하는 링크 레이어 패킷들을 프로세싱하기 위한 추가적인 정보들을 제공할 수 있다. 여기서 상위 레이어 세션은 멀티캐스트(multicast) 라고 불릴 수도 있다. LMT 를 통해 특정 PLP 를 통해 어떠한 IP 스트림들, 어떠한 전송 세션들이 전송되고 있는지에 대한정보가 획득될 수 있다. 반대로 특정 전송 세션이 어느 PLP 로 전달되는지에 대한 정보를 획득할 수 있다.
LMT 는 LLS 를 운반하는 것으로 식별된 어떤 PLP 로도 전달될 수 있다. 여기서 LLS 가 전달되는 PLP 는 피지컬 레이어의 L1 디테일 시그널링 정보의 LLS 플래그에 의해 식별될 수 있다. LLS 플래그는 각각의 PLP 에 대하여, 해당 PLP 로 LLS 가 전달되는지 여부를 지시하는 플래그 필드일 수 있다. 여기서 L1 디테일 시그널링 정보는 후술할 PLS2 데이터에 해당할 수 있다.
즉, LMT 는 LLS 와 함께, 같은 PLP 로 전달될 수 있다. 각각의 LMT 들은 전술한 바와 같이 PLP 들과 IP 어드레스/포트간의 매핑을 기술할 수 있다. 전술한 바와 같이 LLS 는 SLT 를 포함할 수 있는데, LMT 가 기술하는 이 IP 어드레스/포트들은, 해당 LMT 와 같은 PLP 로 전달되는 SLT 가 기술하는, 모든(any) 서비스와 관련된 모든(any) IP 어드레스/포트들일 수 있다.
실시예에 따라 전술한 SLT, SLS 등에서의 PLP 식별자 정보가 활용되어, SLT, SLS 가 지시하는 특정전송 세션이 어느 PLP 로 전송되고 있는지에 대한 정보가 확인될 수 있다.
다른 실시예에 따라 전술한 SLT, SLS 등에서의 PLP 식별자 정보는 생략되고, SLT, SLS 가 지시하는 특정 전송 세션에 대한 PLP 정보는 LMT 내의 정보를 참조함으로써 확인될 수 있다. 이 경우 수신기는 LMT 와 다른 IP 레벨 시그널링 정보들을 조합하여, 알고자 하는 PLP 를 식별할 수 있다. 이 실시예에 있어서도 SLT, SLS 등에서의 PLP 정보는 생략되지 않고, SLT, SLS 등에 남아있을 수 있다.
도시된 실시예에 따른 LMT 는, signaling_type 필드, PLP_ID 필드, num_session 필드 및/또는 각각의 세션들에 대한 정보들을 포함할 수 있다. 도시된 실시예의 LMT 는 하나의 PLP 에 대해서, 그 PLP 로 전송되는 IP 스트림들을 기술하고 있지만, 실시예에 따라 LMT 에 PLP 루프가 추가되어, 복수개의 PLP 에 대한 정보가 기술될 수도 있다. 이 경우 LMT 는, 전술한 바와 같이, 함께 전달되는 SLT 가 기술하는 모든 서비스와 관련된 모든 IP 어드레스/포트들에 대한 PLP 들을, PLP 루프로 기술할 수 있다.
signaling_type 필드는 해당 테이블에 의해 전달되는 시그널링 정보의 타입을 지시할 수 있다. LMT 에 대한 signaling_type 필드의 값은 0x01로 설정될 수 있다. signaling_type 필드는 생략될 수 있다. PLP_ID 필드는 기술하고자 하는 대상 PLP 를 식별할 수 있다. PLP 루프가 사용되는 경우, 각각의 PLP_ID 필드는 각각의 대상 PLP 를 식별할 수 있다. PLP_ID 필드부터는 PLP 루프 내에 포함될 수 있다. 이하 언급되는 PLP_ID 필드는 PLP 루프 중의 PLP 하나에 대한 식별자이며, 이하 설명되는 필드들은 그 해당 PLP 에 대한 필드들일 수 있다.
num_session 필드는 해당 PLP_ID 필드에 의해 식별되는 PLP 로 전달되는 상위 레이어 세션들의 개수를 나타낼 수 있다. num_session 필드가 나타내는 개수에 따라, 각각의 세션들에 대한 정보들이 포함될 수 있다. 이정보에는 src_IP_add 필드, dst_IP_add 필드, src_UDP_port 필드, dst_UDP_port 필드, SID_flag 필드, compressed_flag 필드, SID 필드 및/또는 context_id 필드가 있을 수 있다.
src_IP_add 필드, dst_IP_add 필드, src_UDP_port 필드 및 dst_UDP_port 필드는 해당 PLP_ID 필드에 의해 식별되는 PLP 로 전달되는 상위 레이어 세션들 중, 해당 전송 세션에 대한 소스 IP 어드레스, 데스티네이션 IP 어드레스, 소스 UDP 포트, 데스티네이션 UDP 포트를 나타낼 수 있다.
SID_flag 필드는 해당 전송 세션을 전달하는 링크 레이어 패킷이 그 옵셔널 헤더에 SID 필드를 갖는지 여부를 지시할 수 있다. 상위 레이어 세션을 전달하는 링크 레이어 패킷은 그 옵셔널 헤더에 SID 필드를 가질 수 있고, 그 SID 필드 값은 후술할 LMT 내의 SID 필드와 동일할 수 있다.
compressed_flag 필드는 해당 전송 세션을 전달하는 링크 레이어 패킷의 데이터들에 헤더 컴프레션이 적용되었는지 여부를 지시할 수 있다. 또한 본 필드의 값에 따라 후술할 context_id 필드의 존부가 결정될 수 있다. 헤더 컴프레션이 적용된 경우(compressed_flag = 1), RDT 가 존재할 수 있고, 그 RDT 의 PLP ID 필드는 본 compressed_flag 필드와 관련된 해당 PLP_ID 필드와 같은 값을 가질 수 있다.
SID 필드는 해당 전송 세션을 전달하는 링크 레이어 패킷들에 대한 SID (sub stream ID) 를 지시할 수 있다. 이 링크 레이어 패킷들은, 그 옵셔널 헤더에 본 SID 필드와 같은 값을 가지는 SID 를 포함하고 있을 수 있다. 이를 통해 수신기는 링크 레이어 패킷을 전부 파싱할 필요 없이, LMT 의 정보와 링크 레이어 패킷 헤더의 SID 정보를 이용하여, 링크 레이어 패킷들을 필터링할 수 있다.
context_id 필드는 RDT 내의 CID(context id) 에 대한 레퍼런스를 제공할 수 있다. RDT 의 CID 정보는 해당되는 압축 IP 패킷 스트림에 대한 컨텍스트 ID 를 나타낼 수 있다. RDT 는 해당 압축 IP 패킷 스트림에 대한 컨텍스트 정보들을 제공할 수 있다. 본 필드를 통해 RDT 와 LMT 가 연관될 수 있다.
전술한, 본 발명의 시그널링 정보/테이블의 실시예들에 있어서, 각각의 필드, 엘레멘트, 속성들은 생략되거나 다른 필드로 대체될 수 있으며, 실시예에 따라 추가적인 필드, 엘레멘트, 속성들이 추가될 수도 있다.
본 발명의 일 실시예에서, 한 서비스의 서비스 컴포넌트들이 복수개의 ROUTE 세션을 통해 전달될 수 있다. 이 경우, SLT 의 부트스트랩 정보를 통하여 SLS 가 획득될 수 있다. 이 SLS 의 USBD 를 통해 S-TSID 와 MPD 가 레퍼런싱될 수 있다. S-TSID 는 SLS 가 전달되고 있는 ROUTE 세션 뿐 아니라, 서비스 컴포넌트들이 전달되고 있는 다른 ROUTE 세션에 대한 전송 세션 디스크립션 정보 또한 기술할 수 있다. 이를 통해 복수개의 ROUTE 세션을 통해 전달되는 서비스 컴포넌트들이 모두 수집될 수 있다. 이러한 사항은 한 서비스의 서비스 컴포넌트들이 복수개의 MMTP 세션을 통해 전달되는 경우에도 유사하게 적용될 수 있다. 참고로, 하나의 서비스 컴포넌트는 복수개의 서비스에 의해 동시에 사용될 수도 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, ESG 서비스에 대한 부트스트래핑은 방송망 또는 브로드밴드에 의해 수행될 수 있다. 브로드밴드를 통한 ESG 획득을 통해, SLT 의 URL 정보가 활용될 수 있다. 이 URL 로 ESG 정보 등이 요청될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 한 서비스의 서비스 컴포넌트가 하나는 방송망으로 하나는 브로드밴드로 전달될 수 있다(하이브리드). S-TSID 는 방송망으로 전달되는 컴포넌트들에 대해 기술해, ROUTE 클라이언트가 원하는 서비스 컴포넌트들을 획득케 할 수 있다. 또한 USBD 는 베이스 패턴 정보를 가지고 있어, 어느 세그먼트들이(어느 컴포넌트들이) 어느 경로로 전달되는지 기술할 수 있다. 따라서 수신기는 이를 이용해, 브로드밴드 서버로 요청해야될 세그먼트는 무엇인지, 방송 스트림에서 찾아야될 세그먼트는 무엇인지 알 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 서비스에 대한 스케일러블(scalable) 코딩이 수행될 수 있다. USBD 는 해당 서비스를 렌더링하기 위해 필요한 모든 캐패빌리티 정보를 가질 수 있다. 예를 들어 한 서비스가 HD 또는 UHD 로 제공되는 경우, USBD 의 캐패빌리티 정보는 "HD 또는 UHD" 값을 가질 수 있다. 수신기는 MPD 를 이용하여 UHD 또는 HD 서비스를 렌더링하기 위하여 어느 컴포넌트가 재생되어야 하는지 알 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, SLS 를 전달하는 LCT 채널로 전달되는 LCT 패킷들의 TOI 필드를 통해, 해당 LCT 패킷들이 어느 SLS 프래그먼트를 전달하고 있는지(USBD, S-TSID, MPD 등..) 가 식별될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 앱 기반 인핸스먼트/ 앱 기반 서비스에 사용될 앱 컴포넌트들은 NRT 컴포넌트로서 방송망을 통해 전달되거나 브로드밴드를 통해 전달될 수 있다. 또한 앱 기반 인핸스먼트에 대한 앱 시그널링은 SLS 와 함께 전달되는 AST (Application Signaling Table) 에 의해 수행될 수 있다. 또한 앱이 수행할 동작에 대한 시그널링인 이벤트는 SLS 와 함께 EMT (Event Message Table) 형태로 전달되거나, MPD 내에 시그널링되거나, DASH 레프리젠테이션 내에 box 형태로 인밴드(in-band) 시그널링될 수 있다. AST, EMT 등은 브로드밴드를 통해 전달될 수도 있다. 수집된 앱 컴포넌트들과 이러한 시그널링 정보들을 이용해 앱 기반 인핸스먼트 등이 제공될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 긴급 경보를 위해 CAP 메시지가 전술한 LLS 테이블에 포함되어 제공될 수 있다. 긴급 경보를 위한 리치 미디어(Rich Media) 컨텐츠 역시 제공될 수 있다. 리치 미디어는 CAP 메시지에 의해 시그널링될 수 있으며, 리치 미디어가 존재하는 경우 이는 SLT 에 의해 시그널링되는 EAS 서비스로서 제공될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, MMT 프로토콜에 따라 리니어 서비스 컴포넌트들이 방송망을 통해 전달될 수 있다. 이 경우 해당 서비스에 대한 NRT 데이터(예를 들어 앱 컴포넌트)들은 ROUTE 프로토콜에 따라 방송망을 통해 전달될 수 있다. 또한 해당 서비스에 대한 데이터가 브로드밴드를 통해 전달될 수도 있다. 수신기는 SLT 의 부트스트랩 정보를 이용해 SLS 를 전달하는 MMTP 세션에 접근할 수 있다. MMT 에 따른 SLS 의 USBD 는 MP 테이블을 레퍼런싱하여, 수신기가 MMT 프로토콜에 따라 전달되는 MPU 로 포맷된 리니어 서비스 컴포넌트들을 획득케 할 수 있다. 또한, USBD 는 S-TSID 를 더 레퍼런싱하여, 수신기가 ROUTE 프로토콜에 따라 전달되는 NRT 데이터를 획득케 할 수 있다. 또한, USBD 는 MPD 를 더 레퍼런싱하여, 브로드밴드를 통해 전달되는 데이터에 대한 재생 디스크립션을 제공할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 수신기는 그 컴패니언 디바이스에 스트리밍 컴포넌트 및/또는 파일 컨텐트 아이템(파일 등)을 획득할 수 있는 로케이션 URL 정보를, 웹소켓 등의 방법을 통해 전달할 수 있다. 컴패니언 디바이스의 어플리케이션은 이 URL 로 HTTP GET 등을 통해 요청하여 해당 컴포넌트, 데이터 등을 획득할 수 있다. 그 밖에 수신기는 시스템 타임 정보, 긴급 경보 정보 등의 정보를 컴패니언 디바이스 측에 전달할 수 있다.
도 8 은 본 발명의 일 실시예에 따른 수신기의 블락 다이어그램을 도시한 도면이다.
본 발명은 TV 수신기 등의 호스트(host)에서 방송 시청 권한을 인증하는 방법(authorizing the watching right) 을 제안한다. 본 발명은 호스트(Host, e.g. TV, STB, PC, GateWay 등)가 서비스 내지 컨텐트의 시청을 위한 가입자 시청 권한 인증을 하기 어려운 경우에 있어서, 컴패니언 디바이스를 이용하는 등의 방법을 이용하여 시청 권한을 인증하는 방법을 제안한다.
일반적으로 CAS (Conditional Access System) 를 수행하기 위해서는 CAS 정보를 수신기 등으로 전달하는 동작이 필요할 수 있다. CAS 정보는 암호화된 방송 서비스 내지 방송 컨텐트를 복호화하는데 필요한 키(key) 정보 및/또는 허가된 가입자만이 해당 서비스/컨텐트를 시청할 수 있도록 하는 가입자 정보가 포함될 수 있다. 여기서 가입자 정보는 시청 권한 정보라 부를 수도 있다. 여기서 방송 컨텐트는 방송 서비스의 프로그램을 의미할 수 있다.
그러나 하이브리드 방송 시스템에서 방송망만이 연결되어 있고 브로드밴드망의 엑세스가 불가능한 경우, 방송 헤드엔드(H/E, Headend) 로부터 수신기로의 단방향 통신만이 가능할 수 있다. 이 경우 방송사 등의 서비스 프로바이더는 해당 수신기가 특정 서비스 내지 컨텐트에 대해 시청 권한을 가지고 있는지 판단할 수 없다.
이에 본 발명은 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기 등에서, 시청 권한을 인증하기 위한 방법을 정의한다. 이를 통해 해당 TV 수신기가 해당 서비스/컨텐트에 시청 권한이 있는지가 판단될 수 있고, 가입자 인증이 수행될 수 있다. 인증이 되면 암호화된 방송 스트림이 복호화되어 제공될 수 있다.
본 발명은 이를 위해 양방향 통신이 가능한 컴패니언 디바이스를 이용해 TV 수신기(호스트)를 인증하는 방법, 가입자 인증이 가능한 정보 및/또는 키 정보가 담겨 있는 장치를 TV 수신기에 부착하여 인증하는 방법 및 가입자 인증이 가능한 정보 및/또는 키 정보가 담겨 있는 소프트웨어 모듈을 TV 수신기에 포함시켜 인증하는 방법 등을 제안한다. 이를 통해 방송사 서버 등과의 양방향 통신이 불가능하여 인증을 받을 수 없는 TV 수신기가, 시청 권한을 획득하고 암호화된 방송 서비스/컨텐트를 제공할 수 있게 된다.
도시된 실시예에 따른 수신기는 Tuner, Physical Layer Controller, Physical Frame Parser, Link Layer Frame Processor, IP/UDP Datagram Filter, DTV Control Engine, Route Client, Segment Buffer Control, MMT Client, MPU reconstruction, Media Processor, Signaling Parser, DASH Client, ISO BMFF Parser, Media Decoder 및/또는 HTTP Access Client 를 포함할 수 있다. 수신기의 각 세부 블락들은 하드웨어인 프로세서일 수 있다.
Tuner는 지상파 방송 채널을 통하여 방송 신호를 수신 및 처리하고 이를 적절한 형태 (Physical Frame 등)로 변환할 수 있다. Physical Layer Controller는 수신하고자 하는 방송 채널의 RF 정보 등을 이용하여 Tuner, Physical Frame Parser 등의 동작을 제어할 수 있다. Physical Frame Parser는 수신된 Physical Frame을 파싱하고 이와 관련된 프로세싱을 통하여 Link Layer Frame 등을 획득할 수 있다.
Link Layer Frame Processor는 Link Layer Frame으로 부터 Link Layer signaling 등을 획득하거나 IP/UDP 데이터그램 획득하고 관련된 연산을 수행할 수 있다. IP/UDP Datagram Filter는 수신된 IP/UDP 데이터 그램들로부터 특정 IP/UDP 데이터 그램을 필터링할 수 있다. DTV Control Engine은 각 구성 간의 인터페이스를 담당하며 파라미터 등의 전달을 통해 각 구성의 동작을 제어할 수 있다.
Route Client는 실시간 오브젝트 전송을 지원하는 ROUTE (Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport) 패킷을 처리하고 여러 패킷들을 수집 및 처리하여 하나 이상의 ISOBMFF (ISO Base Media File Format) 오브젝트를 생성할 수 있다. Segment Buffer Control는 Route Client와 Dash Client 간의 세그먼트 (segment) 전송 관련한 버퍼를 제어할 수 있다.
MMT Client는 실시간 오브젝트 전송을 지원하는 MMT (MPEG Media Transport) 전송 프로토콜 패킷을 처리하고 여러 패킷을 수집 및 처리할 수 있다. MPU reconstruction는 MMTP 패킷으로부터 MPU (Media Processing Unit)을 재구성할 수 있다. Media Processor는 재구성된 MPU를 수집하고 처리할 수 있다.
Signaling Parser는 DTV 방송 서비스 관련 시그널링 (Link Layer/ Service Layer Signaling) 획득 및 파싱하고 이를 기반으로 채널 맵 등을 생성 및/또는 관리할 수 있다. 이 구성은 로우 레벨 시그널링, 서비스 레벨 시그널링을 처리할 수 있다.
DASH Client는 실시간 스트리밍 혹은 적응적 스트리밍 관련 연산 및 획득된 DASH Segment 등을 처리할 수 있다. ISO BMFF Parser는 ISO BMFF 오브젝트로부터 오디오/비디오의 데이터 및 관련 파라미터 등을 추출할 수 있다. Media Decoder는 수신된 audio 및 video data를 decoding 및/또는 presentation 처리할 수 있다. HTTP Access Client는 HTTP 서버로부터 특정 정보를 요청하고 요청에 대한 응답을 처리할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 수신기는 시청 권한 관련 제어부(t8010)을 더 포함할 수 있다. 시청 권한 관련 제어부는 실시예에 따라 아웃풋 인터페이스 및/또는 CA (Conditional Access) 모듈을 더 포함할 수 있다.
CA 모듈은, 스크램블된 방송 스트림을 복호화하기 위한 키 정보 및/또는 시청 권한 정보 등을 처리할 수 있다. 여기서 스크램블된 방송 스트림이란 암호화된 방송 스트림을 의미할 수 있다. CA 모듈은 정보들을 처리하여 DASH client, ISOBMFF Parser 및/또는 Media Processor 에 필요한 키 정보를 전달할 수 있다. 실시예에 따라 CA 모듈이 라이선스, 키 정보, 시청 권한 정보를 처리하여 다른 모듈로 전달할 수도 있고, CA 모듈 자체에서 암호화된 스트림의 복호화까지 실행될 수도 있다.
아웃풋 인터페이스는 외부 장치와 연결할 수 있는 외부 인터페이스를 제어할 수 있다. 외부 장치는 컴패니언 디바이스 및/또는 기타 인증 정보가 담긴 장치를 포함할 수 있다.
도 9 는 본 발명의 일 실시예에 따른 CAS (Conditional Access System) 를 도시한 도면이다.
CAS 에서, 암호화된(스크램블된) A/V 스트림이 수신기로 전송될 수 있다. 수신기의 디스크램블러는 이 암호화된 방송 스트림을 복호화하여야 해당 컨텐트를 시청할 수 있다. CAS 에서는 방송 스트림 등을 암호화하고 복호화하는데 사용되는 키(key) 정보 및/또는 가입자(Subscriber) 권한 정보를 전달할 수 있다. 여기서 가입자 권한 정보는 시청 권한 정보로 불릴 수도 있다.
시청 권한 정보 및/또는 키 정보는 각각 EMM (Entitlement Management Message) 또는 ECM (Entitlement Control MEssage)을 통해 헤드엔드(H/E)에서 수신기로 전달될 수 있다. 수신기는 전달받은 시청 권한 정보를 통해 해당 수신기 내지 가입자의 권한을 판단할 수 있다. 수신기는 시청 권한 정보를 통해 암호화된 방송 스트림을 복호화할 수 있는 키 정보를 생성해 낼 수도 있다. 키 정보를 이용해 방송 스트림을 복호화하고 이를 디스플레이시켜 시청자에게 제공할 수 있다. 여기서 CW 는 Control Word, AK 는 Autorization Key, DK 는 Distribution Key 의 약자일 수 있다.
먼저 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기로 암호화된 방송 스트림이 수신될 수 있다. 이는 헤드엔드에서 방송된 것일 수 있다. 해당 TV 수신기의 시청자는 그 암호화된 방송 스트림의 시청을 원할 수 있다. 이 암호화된 방송 스트림을 시청하기 위해서는 이를 복호화하기 위한 키 정보가 필요할 수 있다. 키 정보를 획득하거나 생성하기 위해서는 해당 시청자가 시청 권한이 있는 가입자인지 확인이 필요할 수 있다. 이를 위해 해당 TV 수신기(호스트)는 방송사 서버 등으로 가입자 인증 요청을 해야할 수 있다. 그러나 해당 TV 수신기는 단방향 방송 네트워크만이 연결되어 있으므로 시청 권한 인증이 불가능할 수 있다. 본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위한 방안을 제시할 수 있다.
도 10 은 본 발명의 일 실시예에 따른 컴패니언 디바이스를 이용한 시청 권한 인증 방법을 도시한 도면이다.
도시된 실시예의 호스트 디바이스(TV 수신기) 는 전술한 것과 같이 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기일 수 있다. 이 호스트 디바이스는 전술한 CA 모듈, 아웃풋 인터페이스 및/또는 기타 다른 모듈들을 포함할 수 있다. 이에 대해서는 전술한 바와 같다.
도시된 실시예의 컴패니언 디바이스는 서버와의 양방향 통신이 가능할 수 있다. 컴패니언 디바이스는 메인 컨트롤 엔진, CA 컨트롤 앱 및/또는 아웃풋 인터페이스를 포함할 수 있다. 메인 컨트롤 엔진은 컴패니언 디바이스의 연산을 수행하는 메인 프로세서로 동작할 수 있다. CA 컨트롤 앱은 방송사 등의 서비스 프로바이더가 시청 권한 정보 내지 키 정보, 라이선스 등을 제공하기 위해 제공하는 어플리케이션일 수 있다. CA 컨트롤 앱을 통해 호스트가 필요로 하는 라이선스, 키 정보 및/또는 시청 권한 정보가 생성되어 호스트로 전달될 수 있다. 실시예에 따라 CA 컨트롤 앱이 실행되는 경우, 별도의 보안절차가 수행될 수 있다. 컴패니언 디바이스에는 스마트폰, 태블릿, PC, 웨어러블 디바이스(wearable device) 등 양방향 통신이 가능한 모든 기기가 포함될 수 있다.
호스트와 컴패니언 디바이스간의 통신을 위하여 모든 종류의 양방향 무선 통신 프로토콜이 사용될 수 있다. 무선 통신 프로토콜에는 블루투스, NFC (Near Field Communication), WiFi 등이 포함될 수 있다. 실시예에 따라 양자간의 통신을 위하여 모든 종류의 유선 통신 프로토콜이 사용될 수도 있다. 유선 통신 프로토콜에는 HDMI, Werial I/F, USB 등이 포함될 수 있다. 양자간의 유/무선 통신 프로토콜 또는 유/무선 통신 인터페이스는 실시예에 따라 다른 형태로 확장될 수 있다.
호스트와 컴패니언 디바이스간의 통신을 통하여 시청 권한 정보가 전달될 수 있다. 실시예에 따라 시청 권한 정보 외에 키 정보, 과금 정보, 결제 정보 등과 같은 정보도 전달될 수 있다.
도 11 은 본 발명의 일 실시예에 따른 컴패니언 디바이스를 이용한 시청 권한 인증 방법의 시퀀스 다이어그램을 도시한 도면이다.
먼저 헤드엔드는 방송 수신기로 암호화된(스크램블된) 방송 스트림을 방송할 수 있다(t11010). 시청자는 해당 방호화된 방송 스트림에 대한 시청을 원할 수 있다(t11020). 즉, 시청자는 암호화된 채널(서비스)에 대한 재생을 요청할 수 있다. TV 수신기는 암호화된 서비스를 시청할 수 있는 권한이 있는지 여부를 확인할 수 있다(t11030). 해당 권한이 없는 것으로 확인된 경우, 해당 서비스 등에 대한 시청 권한이 없어 시청이 불가능하다는 메시지를 화면에 출력할 수 있다. 이 메시지는 시청 불가 메시지로 불릴 수 있다. 여기서 TV 수신기는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기이므로 시청 권한 정보를 획득할 수 없다.
컴패니언 디바이스는 서비스/컨텐트 등에 대한 시청 권한을 담당하는 방송사 서버로 시청 권한 정보를 요청할 수 있다(t11040). 이 시청 권한 정보는 시청하기를 희망하는 방송 서비스, 방송 컨텐트에 관한 것일 수 있다. 실시예에 따라 시청 권한 정보는 특정 호스트에 관한 시청 권한 정보일 수 있는데, 이 경우 해당 시청 권한 정보는 특정 호스트가 시청할 수 있는 모든 서비스/컨텐트에 대한 시청 권한 정보를 포함할 수 있다.
방송사 서버는 컴패니언 디바이스가 요청한 시청 권한 정보를 확인하고 응답할 수 있다(t11050). 서비스/컨텐트에 대한 시청 권한이 있는 경우, 서버는 해당 시청 권한 정보를 컴패니언 디바이스로 전송할 수 있고, 없는 경우 이를 전송하지 않을 수 있다. 컴패니언 디바이스는 시청 권한 획득이 성공하면 이를 저장할 수 있다(t11060). 즉, 해당 컴패니언 디바이스는 서비스/컨텐트에 대한 시청 권한 정보 또는 특정 호스트에 대한 시청 권한 정보를 가질 수 있다.
호스트와 컴패니언 디바이스는, 시청 권한 정보를 전달/공유하기 위해 연결될 수 있다(t11070). 전술한 바와 같이 호스트-컴패니언 디바이스 간의 연결은 다양한 무선 통신 프로토콜 내지 유선 인터페이스에 의해 수행될 수 있다. 이를 통해 양자간의 세션이 설정(established)될 수 있다.
호스트는 컴패니언 디바이스로 시청 권한 정보를 요청할 수 있고(t11080), 컴패니언 디바이스는 호스트가 요청한 시청 권한 정보에 대해 확인하여 이를 전달해 줄 수 있다(t11090). 호스트는 컴패니언 디바이스로부터 획득한 시청 권한 정보를, CA 모듈에 저장할 수 있다(t11100).
전술한 단계와 마찬가지로 헤드엔드는 암호화된 방송 스트림을 방송할 수 있고(t11110), TV 수신기는 해당 암호화된 방송 스트림을 재생하고자 할 수 있다(t11120). TV 수신기(호스트)는 해당 암호화된 방송 스트림의 서비스 내지 컨텐트에 대한 시청 권한 정보가 있는지 확인할 수 있다. 해당 시청 권한 정보가 있는 것으로 확인되면, TV 수신기는 이를 이용해 키 정보를 생성할 수 있다. 키 정보를 통해 암호화된 서비스/컨텐트에 대한 복호화가 진행될 수 있고, TV 수신기는 이를 디스플레이할 수 있다(t11130).
본 발명의 실시예에 따라, 전술한 시청 불가 메시지는 시청 권한 정보를 획득할 수 있는 방법에 대한 내용을 포함할 수 있다. 즉, 시청 불가 메시지는 컴패니언 디바이스를 통한 인증 방법, 저장 장치 등을 이용한 인증 방법 등, 시청 권한을 획득하기 위한 방법들을 설명하는 내용을 메시지 내에 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따라, 컴패니언 디바이스의 방송사 서버로의 시청 권한 정보 요청은 다양한 형태로 수행될 수 있다. 예를 들어 컴패니언 디바이스에서 실행되는 어플리케이션에 의해 방송사 서버와의 통신이 송수신될 수 있다. 또한 컴패니언 디바이스의 프로그램에 의해 시청 권한 정보가 요청/수신될 수도 있다. 이 요청에 사용되는 방법은 서버와의 통신을 가능케 하고, 시청 권한 정보 및/또는 키 정보를 획득할 수 있는 모든 형태의 방법이 사용될 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따라, 컴패니언 디바이스가 방송사 서버로 요청하는 시청 권한 정보는 다양한 형태일 수 있다. 실시예에 따라 요청되는 시청 권한 정보는 컨텐트(프로그램)에 대한 것일 수 있다. 시청을 희망하는 컨텐트에 대한 요청이 수행되면, 서버는 이에 대한 시청 권한 정보 내지 복호화를 위한 키 정보를 전달할 수 있다. 시청 권한 정보 내지 키 정보는 시청 횟수, 시청 기간 등의 다양한 조건에 따라 제한된 형태일 수도 있다.
실시예에 따라 요청되는 시청 권한 정보는 서비스(채널)에 대한 것일 수 있다. 시청을 희망하는 방송사의 서비스(채널)에 대한 요청이 수행되면, 서버는 이에 대한 시청 권한 정보 내지 복호화를 위한 키 정보를 전달할 수 있다. 시청 권한 정보 내지 키 정보는 시청 횟수, 시청 기간, 해당 채널 내에 시청 가능한 프로그램 개수 등의 다양한 조건에 따라 제한된 형태일 수도 있다. 동일한 서비스(채널) 내에서도 컨텐트(프로그램) 내지 타입(UD, HD 등..) 에 따라 시청 권한이 달라질 수도 있다.
실시예에 따라 요청되는 시청 권한 정보는 서비스/컨텐트의 타입에 대한 것일 수 있다. 여기서 서비스/컨텐트의 타입이란, 예를 들어 해당 서비스/컨텐트에 대한 UD/UHD/3D 서비스인지 여부, Fixed/Mobile 서비스인지 여부 등을 의미할 수 있다. 특정 서비스/컨텐트의 다양한 타입에 대해 각각 요청이 수행될 수 있고, 서버는 이에 따라 시청 권한 정보 내지 복호화를 위한 키 정보를 전달할 수 있다. 이에 따라 같은 서비스/컨텐트일지라도 타입에 따라 시청 권한이 달라질 수도 있다.
실시예에 따라 요청되는 시청 권한 정보는 호스트에 대한 것일 수 있다. 컴패니언 디바이스는 특정 호스트를 기준으로, 해당 호스트에 대한 시청 권한 정보 등을 요청할 수 있다. 서버는 이에 따라 해당 호스트에 대한 시청 권한 정보 내지 키 정보를 전달할 수 있다. 이 경우 해당 시청 권한 정보/키 정보는 특정 호스트가 시청할 수 있는 모든 서비스/컨텐트에 대한 시청 권한 정보/키 정보를 포함할 수 있다. 특정 호스트에 대한 시청 권한을 획득하기 위한 요청은, 호스트 고유의 모델 넘버, 시리얼 넘버 등 호스트를 구별할 수 있는 고유한 특성을 이용해 수행될 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따라, 호스트와 컴패니언 디바이스 간의 커넥션은, 각각의 유/무선 프로토콜에 정의된 절차에 따를 수 있다. 실시예에 따라 별도의 통신 프로토콜이 정의될 수도 있으며, 시청 권한 정보 내지 키 정보를 전달하기 위해, 이 커넥션에 암호화 프로토콜이 추가로 적용될 수도 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따라, 호스트가 전달받은 시청 권한 정보 내지 키 정보는 CA 모듈에서 처리되고 저장될 수 있다. 실시예에 따라 호스트 내의 별도의 하드웨어에서 본 동작이 수행될 수도 있으며, 공용 메모리 또는 IC 에서 해당 동작이 수행될 수도 있다.
도 12 는 본 발명의 일 실시예에 따른 인증 정보가 담긴 기기를 이용한 시청 권한 인증 방법을 도시한 도면이다.
시청 권한 정보 내지 키 정보가 담긴 장치를 호스트 디바이스에 부탁하여 시청 권한 인증이 수행될 수도 있다. 호스트의 CA 모듈, 아웃풋 인터페이스에 대해서는 전술하였다.
시청 권한 정보 내지 키 정보가 담긴 장치에는 USB, 스마트 카드, 동글(Dongle), SD 메모리 등의 장치가 있을 수 있다. 또한 이 장치에는 지문인식, 홍채 인식 등의 다양한 보안 장치 등이 더 포함될 수도 있다.
호스트와 인증 정보가 담긴 장치 간의 정보 전달을 위해서, PCMCIA, USB, SD, Micro SD 등의 다양한 인터페이스가 사용될 수 있다. 이 인터페이스들은 실시예에 따라 확장되거나 추가될 수 있다. 또한, 양자 간의 정보 전달을 위해서 블루투스, NFC (Near Field Communication), WiFi 등의 다양한 양방향 무선 통신 프로토콜이 사용될 수도 있다. 이 역시 실시예에 따라 확장되거나 추가될 수 있다.
도 13 은 본 발명의 일 실시예에 따른 인증 정보가 담긴 기기를 이용한 시청 권한 인증 방법의 시퀀스 다이어그램을 도시한 도면이다.
도시된 (t13010 - t13030) 단계는 전술한 실시예에서의 암호화된 스트림이 수신되고, 시청 불가 메시지가 디스플레이되는 단계와 같을 수 있다.
인증 정보가 담긴 기기는 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보 내지 키 정보 또는 마스터 키 정보를 저장하고 있을 수 있다(t13040). 이 기기는 호스트 디바이스에 장착되거나, 호스트와 통신이 가능할 수 있다.
헤드엔드는 암호화된 스트림을 방송하고(t13050), 이에 대한 시청이 요청될 수 있다(t13060). 호스트 디바이스는 해당 서비스/컨텐트에 대한 시청 권한 정보가 있는지 여부를 확인할 수 있다(t13070). TV 수신기는 암호화된 서비스/컨텐트의 시청을 위해, 인증 정보가 담긴 기기로부터 시청 권한 정보 내지 키 정보를 가져올 수 있다(t13080). TV 수신기는 이를 CA 모듈에서 처리하고, 전달받은 키 정보를 이용하거나, 전달받은 시청 권한 정보로부터 생성된 키 정보를 이용하여 해당 서비스/컨텐트를 복호화할 수 있다(t13090). 이를 통해 TV 수신기는 암호화된 방송 스트림을 시청자에게 디스플레이할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따라, 인증 정보가 담긴 기기(부가 장치)는 방송사로부터 직접 구입할 수도 있고, 범용 장치를 이용할 수도 있다. 범용 장치가 사용되는 경우, 범용 장치는 해당 인증 정보들을 방송사로부터 다운로드 받아 저장하고 있을 수 있다. 이 부가 장치는 시청 권한 정보 내지 마스터 키 정보 등의 정보를 장치 내의 별도로 분리된 보안 영역에 저장하여 복사 및 이동이 불가능하도록 제어하고 있을 수 있다.
또한 본 발명의 실시예에 따라, 부가 장치로부터 TV 수신기로 인증 정보 등을 가져오는 동작은, 별도의 보안 통신 프로토콜에 의해 수행될 수 있다.
도 14 는 본 발명의 다른 실시예에 따른 인증 정보가 담긴 기기를 이용한 시청 권한 인증 방법의 시퀀스 다이어그램을 도시한 도면이다.
인증 정보가 담긴 기기는 호스트 디바이스에 부착되어 시청 권한 정보 등을 전달할 수도 있으나, 양자간의 통신을 통하여 시청 권한 정보 등을 전달할 수도 있다. 이 경우 도면에서 점선으로 표시된 박스 내의 단계들이 더 추가될 수 있다. 도시된 (t14010-t14040, t14050-t14090) 단계들은 전술한 실시예에서의 관련 단계들과 같을 수 있다.
호스트와 부가 장치는, 시청 권한 정보를 전달/공유하기 위해 연결될 수 있다(t14041). 전술한 바와 같이 양자 간의 연결은 다양한 무선 통신 프로토콜 내지 유선 인터페이스에 의해 수행될 수 있다. 호스트는 부가 장치로 시청 권한 정보를 요청할 수 있고(t14042), 부가 장치는 호스트가 요청한 시청 권한 정보에 대해 확인하여 이를 전달해 줄 수 있다(t14043). 호스트는 컴패니언 디바이스로부터 획득한 시청 권한 정보를, CA 모듈에 저장할 수 있다(t14044).
도 15 는 본 발명의 일 실시예에 따른 소프트웨어 모듈을 이용한 시청 권한 인증 방법을 도시한 도면이다.
호스트 디바이스는 시청 권한 인증을 위한 정보들을 저장, 관리하는 소프트 웨어 모듈을 더 포함할 수 있다. 이 소프트 웨어 모듈에 의해 시청 권한 인증이 수행될 수 있다. 소프트 웨어 모듈은 지문 인식, 홍채 인식 등의 다양한 보안 장치를 더 포함할 수 있다. 이 소프트 웨어 모듈은 호스트 내의 별도로 분리된 보안 영역에 존재하여, 저장하고 있는 시청 권한 정보 또는 키 정보가 복사 및 이동이 불가능하도록 제어하고 있을 수 있다.
가입자의 시청 권한이 갱신되는 경우, 소프트 웨어 모듈이 업데이트 될 수 있다. 이 때 소프트 웨어 모듈의 업데이트된 데이터의 전송을 위하여, 전술한 ROUTE 프로토콜을 통한 NRT 데이터 전송, A/97 에서 정의하고 있는 소프트 웨어 데이터 서비스 등의 수단이 활용될 수 있다. NRT 데이터 내지 NRT 컴포넌트를 ROUTE 프로토콜을 통해 전송하는 방법에 대해서는 전술하였다. 이 방법을 통해 인증 정보, 즉 시청자 권한 정보, 키 정보, 마스터 키 정보, 라이선스 정보 및/또는 소프트웨어 모듈의 업데이트 데이터 등이 전달될 수 있다.
소프트 웨어 모듈의 업데이트 데이터는 암호화되어 전송될 수 있다. 암호화된 데이터는 휴대전화 인증 또는 오프라인을 통해 전달된 인증 정보의 사용자 입력 등 2 차적 수단을 통해 보안될 수 있다. 이러한 인증이 이루어진 경우에만, TV 수신기가 소프트웨어 모듈 업데이트 데이터에 접근하여, 해당 소프트 웨어 모듈을 업데이트할 수 있다.
도 16 은 본 발명의 일 실시예에 따른 소프트웨어 모듈을 이용한 시청 권한 인증 방법의 시퀀스 다이어그램을 도시한 도면이다.
도시된 (t16010 - t16030) 단계는 전술한 실시예에서의 암호화된 스트림이 수신되고, 시청 불가 메시지가 디스플레이되는 단계와 같을 수 있다. 소프트 웨어 모듈은 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보 내지 키 정보 또는 마스터 키 정보를 저장하고 있을 수 있다(t16040).
소프트웨어 모듈에 저장된 시청 권한 정보 등을 확인하기 위하여, TV 수신기는 별도의 보안 영역에 존재하는 소프트 웨어 모듈을 로드할 수 있다(t16041). TV 수신기는 소프트 웨어 모듈에 시청 권한 정보 등을 요청하고(t16042), 소프트 웨어 모듈은 TV 수신기가 요청한 시청 권한 정보에 대해 확인하여 이를 전달해 줄 수 있다(t16043). 호스트는 소프트웨어 모듈로부터 획득한 시청 권한 정보를, CA 모듈에 저장할 수 있다(t16044).
이 후 암호화된 방송 스트림을 수신하여, 시청 권한 정보를 확인하고, 시청 권한 정보로부터 키 정보를 생성해 복호화하는 과정(t16050 - t16090)은, 전술한 실시예에서의 관련 단계들과 같을 수 있다.
도 17 은 본 발명의 일 실시예에 따른 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기에서 방송 시청 권한을 인증하는 방법을 도시한 도면이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 방송 시청 권한을 인증하는 방법은 컴패니언 디바이스와 페어링하는 단계, 컴패니언 디바이스로 시청 권한 정보를 요청하는 단계, 시청 권한 정보를 컴패니언 디바이스로부터 수신하는 단계, 암호화된 방송 스트림을 수신하는 단계, 시청 권한 정보로부터 키(key) 정보를 생성하는 단계 및/또는 암호화된 방송 스트림을 복호화하는 단계 를 포함할 수 있다.
먼저 TV 수신기의 컴패니언 모듈은 컴패니언 디바이스와 페어링을 수행할 수 있다. 컴패니언 디바이스는 브로드밴드를 통해 시청 권한 서버로부터 획득한 적어도 하나의 시청 권한 정보를 저장하고 있을 수 있다. 컴패니언 디바이스가 시청 권한 서버(방송사 서버)로부터 시청 권한 정보를 요청하고 획득하는 내용은 전술한 바와 같다. 실시예에 따라 컴패니언 모듈은 전술한 아웃풋 인터페이스에 해당할 수 있다.
컴패니언 모듈은 컴패니언 디바이스로 적어도 하나의 시청 권한 정보를 요청할 수 있다. 또한 컴패니언 모듈은 컴패니언 디바이스로부터 적어도 하나의 시청 권한 정보를 수신할 수 있다. TV 수신기의 CA 모듈은 컴패니언 디바이스로부터 수신한 시청 권한 정보를 저장할 수 있다.
TV 수신기의 튜너는 암호화된 방송 스트림을 수신할 수 있다. CA 모듈은 컴패니언 디바이스로부터 전달받은 시청 권한 정보 중, 해당 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보가 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. CA 모듈은 해당 시청 권한 정보로부터 키(key) 정보를 생성할 수 있다. 이 키 정보는 암호화된 방송 스트림을 복호화하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
TV 수신기의 복호화 모듈은 키 정보를 이용하여 해당 암호화된 방송 스트림을 복호화할 수 있다. TV 수신기의 디스플레이 모듈은 복호화된 방송 스트림을 디스플레이할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 방송 시청 권한을 인증하는 방법에서, 암호화된 방송 스트림은 SLT (Service List Table) 를 포함할 수 있다. SLT 는 적어도 하나의 서비스에 대한 서비스 시그널링 정보를 로케이팅하기 위한 정보를 포함할 수 있다. SLT 에 대해서는 전술하였다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 방송 시청 권한을 인증하는 방법에서, SLT 는 적어도 하나의 서비스 각각에 대한 프로텍션 정보를 포함할 수 있다. 이 프로텍션 정보는 전술한 @protected 속성에 해당할 수 있다. 프로텍션 정보는 해당 서비스의 유의미한 재생을 위해 필요한 컴포넌트 중 적어도 하나가 암호화되어 있는지 여부를 지시할 수 있다. 여기서 암호화되어 있다는 것은 해당 컴포넌트 내지 해당 서비스에 대한 액세스를 위해서 시청 권한 인증이 필요하다는 것을 의미할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 방송 시청 권한을 인증하는 방법은, 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보가 수신한 적어도 하나의 시청 권한 정보 중에 존재하지 않는 경우, 시청 불가 메시지를 디스플레이하는 단계; 를 더 포함할 수 있다. 시청 불가 메시지는 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보를 획득하기 위한 방법을 안내하는 정보를 포함할 수 있다. 시청 불가 메시지에 대해서는 전술한 바와 같을 수 있다. 시청 불가 메시지는 디스플레이 모듈에 의해 디스플레이될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 방송 시청 권한을 인증하는 방법에서, 적어도 하나의 시청 권한 정보는 암호화되어 컴패니언 디바이스로부터 수신될 수 있다. 컴패니언 디바이스와 호스트 간의 통신은 암호화 프로토콜에 의해 수행될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 방송 시청 권한을 인증하는 방법에서, 시청 권한 정보는 적어도 하나의 서비스 또는 컨텐트에 대한 키 정보를 생성하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 전술한 바와 같이 시청 권한 정보를 이용해 복호화를 위한 키 정보가 생성될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 방송 시청 권한을 인증하는 방법에서, 시청 권한 정보는 특정 서비스에 대한 서비스 엘레멘트를 포함하고, 서비스 엘레멘트는 복수개의 컨텐트 서브 엘레멘트를 포함할 수 있다. 각각의 서비스 엘레멘트 또는 복수개의 컨텐트 서브 엘레멘트는 시청 권한 필드를 포함할 수 있다. 시청 권한 필드는 각각의 엘레멘트/서브 엘레멘트가 지칭하는 서비스/컨텐트에 대한 시청 권한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 서비스 엘레멘트의 시청 권한 필드는 특정 서비스에 대한 키 정보를 생성하기 위한 정보를 포함하고, 컨텐트 서브 엘레멘트의 시청 권한 필드는 컨텐트 서브 엘레멘트가 기술하는 특정 서비스의 특정 컨텐트에 대한 키 정보를 생성하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 여기서 특정 컨텐트는 서비스 엘레멘트가 기술하는 서비스에 포함되는 컨텐트 중 하나일 수 있다. 이를 통해 서비스 또는 그 서비스에 포함되는 컨텐트에 대한 각각의 시청 권한 정보가 전달될 수 있다. 예를 들어 해당 서비스에 대한 시청 권한 정보가 있는 경우, TV 수신기는 해당 서비스 전체에 대해 액세스할 수 있고, 해당 서비스 중 몇몇 컨텐트에 대한 시청 권한 정보만이 있는 경우, TV 수신기는 해당 컨텐트들에 대해서만 액세스할 수 있다. 실시예에 따라 시청 권한 정보의 각 엘레멘트에는 서비스/컨텐트의 타입을 지시하는 정보가 있어, 각 타입의 서비스/컨텐트 별로 시청 권한이 있는지 여부도 지시될 수 있다. 타입에 대해서는 전술한 바와 같다.
본 발명의 일 실시예에 따른 방송 시청 권한을 인증하는 방법(컴패니언 디바이스)을 설명한다. 이 방법은 도면에 도시되지 아니하였다.
본 발명의 일 실시예에 따른 방송 시청 권한을 인증하는 방법(컴패니언 디바이스)은 컴패니언 모듈(아웃풋 인터페이스)가 호스트 디바이스와 페어링하는 단계, CA 컨트롤 앱 또는 CA 컨트롤 프로세서가 방송사 서버와 통신하여 시청 권한 정보 등을 요청하고 수신하는 단계 및/또는 메인 컨트롤 엔진이 이를 처리하고 저장하는 단계, 컴패니언 모듈이 호스트로부터의 요청을 받아 시청 권한 정보 등을 호스트 디바이스로 전달하는 단계 등을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 방송 시청 권한을 인증하는 방법(컴패니언 디바이스)들은, 전술한 본 발명의 실시예들에 따른 방송 시청 권한을 인증하는 방법들에 대응될 수 있다. 방송 시청 권한을 인증하는 방법(컴패니언 디바이스)들은, 방송 시청 권한을 인증하는 방법에서 사용되는 모듈들(예를 들어, 컴패니언 모듈, CA 모듈 등)에 대응되는 하드웨어 모듈들에 의해 수행될 수 있다. 방송 시청 권한을 인증하는 방법(컴패니언 디바이스)은, 전술한 방송 시청 권한을 인증하는 방법의 실시예들에 대응되는 실시예들을 가질 수 있다.
전술한 단계들은 실시예에 따라 생략되거나, 유사/동일한 동작을 수행하는 다른 단계에 의해 대체될 수 있다.
도 18 는 본 발명의 일 실시예에 따른 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기를 도시한 도면이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기는 전술한 컴패니언 모듈, CA 모듈, 튜너, 복호화 모듈 및/또는 디스플레이 모듈을 포함할 수 있다. 각각의 블락, 모듈들은 전술한 바와 같다.
본 발명의 일 실시예에 따른 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기 및 그 내부 모듈/블락들은, 전술한 본 발명의 방송 시청 권한을 인증하는 방법의 실시예들을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 컴패니언 디바이스를 설명한다. 이 장치는 도면에 도시되지 아니하였다.
본 발명의 일 실시예에 따른 컴패니언 디바이스는 전술한 컴패니언 모듈, CA 컨트롤 프로세서 및/또는 메인 컨트롤 엔진을 포함할 수 있다. 각각의 블락, 모듈들은 전술한 바와 같다.
본 발명의 일 실시예에 따른 컴패니언 디바이스 및 그 내부 모듈/블락들은, 전술한 본 발명의 방송 시청 권한을 인증하는 방법(컴패니언 디바이스)의 실시예들을 수행할 수 있다.
전술한 장치 내부의 블락/모듈 등은 메모리에 저장된 연속된 수행과정들을 실행하는 프로세서들일 수 있고, 실시예에 따라 장치 내/외부에 위치하는 하드웨어 엘레멘트들일 수 있다.
전술한 모듈들은 실시예에 따라 생략되거나, 유사/동일한 동작을 수행하는 다른 모듈에 의해 대체될 수 있다.
모듈 또는 유닛은 메모리(또는 저장 유닛)에 저장된 연속된 수행과정들을 실행하는 프로세서들일 수 있다. 전술한 실시예에 기술된 각 단계들은 하드웨어/프로세서들에 의해 수행될 수 있다. 전술한 실시예에 기술된 각 모듈/블락/유닛들은 하드웨어/프로세서로서 동작할 수 있다. 또한, 본 발명이 제시하는 방법들은 코드로서 실행될 수 있다. 이 코드는 프로세서가 읽을 수 있는 저장매체에 쓰여질 수 있고, 따라서 장치(apparatus)가 제공하는 프로세서에 의해 읽혀질 수 있다.
설명의 편의를 위하여 각 도면을 나누어 설명하였으나, 각 도면에 서술되어 있는 실시 예들을 병합하여 새로운 실시 예를 구현하도록 설계하는 것도 가능하다. 그리고, 통상의 기술자의 필요에 따라, 이전에 설명된 실시 예들을 실행하기 위한 프로그램이 기록되어 있는 컴퓨터에서 판독 가능한 기록 매체를 설계하는 것도 본 발명의 권리범위에 속한다.
본 발명에 따른 장치 및 방법은 상술한 바와 같이 설명된 실시 예들의 구성과 방법이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상술한 실시 예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시 예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.
한편, 본 발명이 제안하는 방법을 네트워크 디바이스에 구비된, 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체에, 프로세서가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 프로세서에 의해 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록 매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한, 인터넷을 통한 전송 등과 같은 캐리어 웨이브의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 프로세서가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해돼서는 안 될 것이다.
그리고, 당해 명세서에서는 물건 발명과 방법 발명이 모두 설명되고 있으며, 필요에 따라 양 발명의 설명은 보충적으로 적용될 수가 있다.
본 발명의 사상이나 범위를 벗어나지 않고 본 발명에서 다양한 변경 및 변형이 가능함은 당업자에게 이해된다. 따라서, 본 발명은 첨부된 청구항 및 그 동등 범위 내에서 제공되는 본 발명의 변경 및 변형을 포함하는 것으로 의도된다.
본 명세서에서 장치 및 방법 발명이 모두 언급되고, 장치 및 방법 발명 모두의 설명은 서로 보완하여 적용될 수 있다.
다양한 실시예가 본 발명을 실시하기 위한 최선의 형태에서 설명되었다.
본 발명은 일련의 방송 신호 제공 분야에서 이용된다.
본 발명의 사상이나 범위를 벗어나지 않고 본 발명에서 다양한 변경 및 변형이 가능함은 당업자에게 자명하다. 따라서, 본 발명은 첨부된 청구항 및 그 동등 범위 내에서 제공되는 본 발명의 변경 및 변형을 포함하는 것으로 의도된다.

Claims (14)

  1. 컴패니언 디바이스와 페어링하는 단계, 여기서 상기 컴패니언 디바이스는 브로드밴드를 통해 시청 권한 서버로부터 획득한 적어도 하나의 시청 권한 정보를 저장하고;
    상기 컴패니언 디바이스로 상기 적어도 하나의 시청 권한 정보를 요청하는 단계,
    상기 적어도 하나의 시청 권한 정보를 상기 컴패니언 디바이스로부터 수신하는 단계;
    수신한 상기 적어도 하나의 시청 권한 정보를 CA (Conditional Acess) 모듈에 저장하는 단계;
    튜너가 암호화된 방송 스트림을 수신하는 단계;
    상기 수신한 적어도 하나의 시청 권한 정보 중에서 상기 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보가 존재하는지 여부를 확인하는 단계;
    상기 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보로부터 키(key) 정보를 생성하는 단계, 상기 키 정보는 상기 암호화된 방송 스트림을 복호화하기 위한 정보를 포함하고;
    상기 키 정보를 이용하여 상기 암호화된 방송 스트림을 복호화하는 단계;
    상기 복호화된 방송 스트림을 디스플레이하는 단계; 를 포함하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기에서 방송 시청 권한을 인증하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 암호화된 방송 스트림은 SLT (Service List Table) 를 포함하고, 상기 SLT 는 적어도 하나의 서비스에 대한 서비스 시그널링 정보를 로케이팅하기 위한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기에서 방송 시청 권한을 인증하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 SLT 는 상기 적어도 하나의 서비스 각각에 대한 프로텍션 정보를 포함하고,
    상기 프로텍션 정보는 해당 서비스의 유의미한 재생을 위해 필요한 컴포넌트 중 적어도 하나가 암호화되어 있는지 여부를 지시하는 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기에서 방송 시청 권한을 인증하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 방송 시청 권한을 인증하는 방법은:
    상기 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보가 상기 수신한 적어도 하나의 시청 권한 정보중에 존재하지 않는 경우, 시청 불가 메시지를 디스플레이하는 단계; 를 더 포함하고,
    상기 시청 불가 메시지는 상기 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보를 획득하기 위한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기에서 방송 시청 권한을 인증하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 시청 권한 정보는 암호화되어 상기 컴패니언 디바이스로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기에서 방송 시청 권한을 인증하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 시청 권한 정보는 적어도 하나의 서비스 또는 컨텐트에 대한 상기 키 정보를 생성하기 위한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기에서 방송 시청 권한을 인증하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 시청 권한 정보는 특정 서비스에 대한 서비스 엘레멘트를 포함하고, 상기 서비스 엘레멘트는 복수개의 컨텐트 서브 엘레멘트를 포함하고,
    각각의 상기 서비스 엘레멘트 또는 상기 복수개의 컨텐트 서브 엘레멘트는 시청 권한 필드를 포함하고,
    상기 서비스 엘레멘트의 시청 권한 필드는 상기 특정 서비스에 대한 키 정보를 생성하기 위한 정보를 포함하고,
    상기 컨텐트 서브 엘레멘트의 시청 권한 필드는 상기 컨텐트 서브 엘레멘트가 기술하는 상기 특정 서비스의 특정 컨텐트에 대한 키 정보를 생성하기 위한 정보를 포함하는; 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기에서 방송 시청 권한을 인증하는 방법.
  8. 컴패니언 디바이스와 페어링하는 컴패니언 모듈, 여기서 상기 컴패니언 디바이스는 브로드밴드를 통해 시청 권한 서버로부터 획득한 적어도 하나의 시청 권한 정보를 저장하고,
    상기 컴패니언 모듈은 상기 컴패니언 디바이스로 상기 적어도 하나의 시청 권한 정보를 요청하고,상기 컴패니언 모듈은 상기 적어도 하나의 시청 권한 정보를 상기 컴패니언 디바이스로부터 수신하고;
    수신한 상기 적어도 하나의 시청 권한 정보를 저장하는 CA (Conditional Acess) 모듈;
    암호화된 방송 스트림을 수신하는 튜너,
    상기 CA 모듈은 상기 수신한 적어도 하나의 시청 권한 정보 중에서 상기 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보가 존재하는지 여부를 확인하고,
    상기 CA 모듈은 상기 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보로부터 키(key) 정보를 생성하고, 상기 키 정보는 상기 암호화된 방송 스트림을 복호화하기 위한 정보를 포함하고;
    상기 키 정보를 이용하여 상기 암호화된 방송 스트림을 복호화하는 복호화 모듈; 및
    상기 복호화된 방송 스트림을 디스플레이하는 디스플레이 모듈; 을 포함하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 암호화된 방송 스트림은 SLT (Service List Table) 를 포함하고, 상기 SLT 는 적어도 하나의 서비스에 대한 서비스 시그널링 정보를 로케이팅하기 위한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 SLT 는 상기 적어도 하나의 서비스 각각에 대한 프로텍션 정보를 포함하고,
    상기 프로텍션 정보는 해당 서비스의 유의미한 재생을 위해 필요한 컴포넌트 중 적어도 하나가 암호화되어 있는지 여부를 지시하는 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 디스플레이 모듈은 상기 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보가 상기 수신한 적어도 하나의 시청 권한 정보중에 존재하지 않는 경우, 시청 불가 메시지를 디스플레이하고,
    상기 시청 불가 메시지는 상기 암호화된 방송 스트림에 대한 시청 권한 정보를 획득하기 위한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 시청 권한 정보는 암호화되어 상기 컴패니언 디바이스로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기.
  13. 제 8 항에 있어서,
    상기 시청 권한 정보는 적어도 하나의 서비스 또는 컨텐트에 대한 상기 키 정보를 생성하기 위한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 시청 권한 정보는 특정 서비스에 대한 서비스 엘레멘트를 포함하고, 상기 서비스 엘레멘트는 복수개의 컨텐트 서브 엘레멘트를 포함하고,
    각각의 상기 서비스 엘레멘트 또는 상기 복수개의 컨텐트 서브 엘레멘트는 시청 권한 필드를 포함하고,
    상기 서비스 엘레멘트의 시청 권한 필드는 상기 특정 서비스에 대한 키 정보를 생성하기 위한 정보를 포함하고,
    상기 컨텐트 서브 엘레멘트의 시청 권한 필드는 상기 컨텐트 서브 엘레멘트가 기술하는 상기 특정 서비스의 특정 컨텐트에 대한 키 정보를 생성하기 위한 정보를 포함하는; 것을 특징으로 하는 양방향 통신이 불가능한 TV 수신기.
PCT/KR2016/004529 2015-05-03 2016-04-29 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 방송 신호 송신 방법, 및 방송 신호 수신 방법 WO2016178494A1 (ko)

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US62/172,189 2015-06-07

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107908574A (zh) * 2017-11-22 2018-04-13 深圳华中科技大学研究院 固态盘数据存储的安全保护方法
US10743069B2 (en) 2018-12-10 2020-08-11 Sony Corporation Delivery of information related to digital rights management (DRM) in a terrestrial broadcast system
US11044294B2 (en) 2018-01-03 2021-06-22 Sony Group Corporation ATSC 3.0 playback using MPEG media transport protocol (MMTP)
US11606528B2 (en) 2018-01-03 2023-03-14 Saturn Licensing Llc Advanced television systems committee (ATSC) 3.0 latency-free display of content attribute
US11706465B2 (en) 2019-01-15 2023-07-18 Sony Group Corporation ATSC 3.0 advertising notification using event streams

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030005435A1 (en) * 2001-06-29 2003-01-02 Rickard Nelger Conditional access system
US20060059508A1 (en) * 2002-07-11 2006-03-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 Apparatus for providing conditional access to a stream of data
US8116276B2 (en) * 2007-08-24 2012-02-14 Lg Electronics Inc. Digital broadcasting system and method of processing data in digital broadcasting system
US20140165090A1 (en) * 2011-07-07 2014-06-12 Cisco Technology, Inc. System and method for cross-screen experiences and companion device services in a video architecture
US20150009916A1 (en) * 2013-07-04 2015-01-08 Nagravision S.A. Pairing of devices through separate networks

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030005435A1 (en) * 2001-06-29 2003-01-02 Rickard Nelger Conditional access system
US20060059508A1 (en) * 2002-07-11 2006-03-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 Apparatus for providing conditional access to a stream of data
US8116276B2 (en) * 2007-08-24 2012-02-14 Lg Electronics Inc. Digital broadcasting system and method of processing data in digital broadcasting system
US20140165090A1 (en) * 2011-07-07 2014-06-12 Cisco Technology, Inc. System and method for cross-screen experiences and companion device services in a video architecture
US20150009916A1 (en) * 2013-07-04 2015-01-08 Nagravision S.A. Pairing of devices through separate networks

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107908574A (zh) * 2017-11-22 2018-04-13 深圳华中科技大学研究院 固态盘数据存储的安全保护方法
US11044294B2 (en) 2018-01-03 2021-06-22 Sony Group Corporation ATSC 3.0 playback using MPEG media transport protocol (MMTP)
US11606528B2 (en) 2018-01-03 2023-03-14 Saturn Licensing Llc Advanced television systems committee (ATSC) 3.0 latency-free display of content attribute
US10743069B2 (en) 2018-12-10 2020-08-11 Sony Corporation Delivery of information related to digital rights management (DRM) in a terrestrial broadcast system
US11706465B2 (en) 2019-01-15 2023-07-18 Sony Group Corporation ATSC 3.0 advertising notification using event streams

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