WO2017123044A1 - 방송 신호 송수신 장치 및 방법 - Google Patents

방송 신호 송수신 장치 및 방법 Download PDF

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WO2017123044A1
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곽민성
양승률
고우석
홍성룡
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엘지전자(주)
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Definitions

  • the present invention relates to a broadcast signal transmitting apparatus, a broadcast signal receiving apparatus, a broadcast signal transmitting method, and a broadcast signal receiving 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 proposes a broadcast signal transmission method and a broadcast signal transmission apparatus.
  • Broadcast signal transmission method comprises the steps of generating service layer signaling (SLS) information including information for the discovery and acquisition of broadcast service data; Encoding the broadcast service data and the SLS information based on a delivery protocol; Generating service list table (SLT) information including bootstrap information for obtaining the SLS information; Encapsulating the broadcast service data, the SLS information, and the SLT information, respectively; User Datagram Protocol (UDP) / Internet Protocol (IP); And generating a signal frame by performing physical layer processing on the broadcast service data, the SLS information, and the SLT information, wherein the delivery protocol is a Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport (ROUTE) protocol or an MPEG Media Transportl (MMT). ) Protocol.
  • SLS service layer signaling
  • SLT service list table
  • IP Internet Protocol
  • An apparatus for transmitting broadcast signals is a signaling generator for generating service layer signaling (SLS) information and service list table (SLT) information for broadcast service data.
  • a signaling generator comprising information for acquisition, wherein the SLT information includes bootstrap information for acquisition of the SLS information;
  • a delivery layer encoder for encoding the broadcast service data and the SLS information based on a delivery protocol;
  • a UDP / IP encapsulator for encapsulating the broadcast service data, the SLS information, and the SLT information, respectively;
  • UDP User Datagram Protocol
  • IP Internet Protocol
  • a physical layer processor configured to physically process the broadcast service data, the SLS information, and the SLT information to generate a signal frame, wherein the delivery protocol includes a Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport (ROUTE) protocol or an MMT (MPEG). Media Transportl) protocol.
  • ROUTE Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport
  • MMT MPEG
  • Media Transportl Media Transportl
  • the SLS information when the broadcast service data is data for a broadcast service encoded based on the ROUTE protocol, the SLS information includes a Service-based Transport Session Instance Description (S-TSID) fragment, and the S-TSID.
  • the fragment includes an RS element including information on a ROUTE session to which the content component of the broadcast service is delivered and an LS element including information on an LCT channel to which the content component of the broadcast service is delivered. It may include a source flow element that includes information about the source flow.
  • the sourceflow element includes a content information element that provides information about the content component carried in the LCT channel, wherein the content information element is a DASH representative delivered on the LCT channel. It may include at least one of a first element including information about the presentation or a second element including information on the AEA message associated with the EA-related resources delivered in the LCT channel.
  • the first element may include representation ID information indicating a representation ID of the DASH representation.
  • the first element may further include language information indicating a language of the DASH representation and type information indicating a type of the DASH representation.
  • the second element may include AEA ID information indicating an ID of the AEA message.
  • the SLS information further includes a Media Presentation Description (MPD) fragment
  • the MPD fragment includes content ID information for identifying content of a broadcast service
  • the type of content ID information is registered in an EIDR registry.
  • EIDR type using the registered EIDR ID as the content ID
  • Ad-ID type using the Ad-ID registered in the Ad-ID system as the content ID
  • a user using the ID registered in the private system as the content ID. It may include at least one of the personal ID type.
  • the present invention can provide various broadcast services by processing data according to service characteristics to control a quality of service (QoS) for each service or service component.
  • QoS quality of service
  • the present invention can achieve transmission flexibility by transmitting various broadcast services through the same radio frequency (RF) signal bandwidth.
  • RF radio frequency
  • the present invention it is possible to provide a broadcast signal transmission and reception method and apparatus capable of receiving a digital broadcast signal without errors even when using a mobile reception device or in an indoor environment.
  • 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.
  • 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 shows a structure of a broadcast signal transmission apparatus for a next generation broadcast service according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 9 illustrates a writing operation of a time interleaver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram of an interleaving address generator composed of a main-PRBS generator and a sub-PRBS generator according to each FFT mode included in a frequency interleaver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a hybrid broadcast reception device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram of a hybrid broadcast receiver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 13 illustrates content ID information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 14 illustrates content ID information according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 16 illustrates content ID information according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 17 illustrates content ID information according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 illustrates a data structure of a content information element according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 illustrates a sourceflow element according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 illustrates a data structure of a content information element according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 illustrates a sourceflow element according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 illustrates a broadcast signal transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 illustrates a broadcast signal transmitter and a broadcast signal receiver 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.
  • LLS Low Level Signaling
  • 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.
  • the service may be a collection of service components that are shown to the user as a whole, the components may be of different media types, the service may be continuous or intermittent, the service may be real time or non-real time, and the real time service may 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 the destination IP address, the destination UDP port, and the source IP address of the transport packet carrying the SLS of the 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 higher 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 shows a structure of a broadcast signal transmission apparatus for a next generation broadcast service according to an embodiment of the present invention.
  • a broadcast signal transmission apparatus for a next generation broadcast service includes an input format block 1000, a bit interleaved coding & modulation (BICM) block 1010, and a frame building block 1020, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) generation block (OFDM generation block) 1030, and signaling generation block 1040. The operation of each block of the broadcast signal transmission apparatus will be described.
  • BICM bit interleaved coding & modulation
  • OFDM generation block orthogonal frequency division multiplexing
  • signaling generation block 1040 The operation of each block of the broadcast signal transmission apparatus will be described.
  • IP stream / packet and MPEG2-TS may be main input formats, and other stream types are treated as general streams.
  • the input format block 1000 can demultiplex each input stream into one or multiple data pipes to which independent coding and modulation is applied.
  • the data pipe is the basic unit for controlling robustness, which affects the quality of service (QoS).
  • QoS quality of service
  • One or multiple services or service components may be delivered by one data pipe.
  • a data pipe is a logical channel at the physical layer that carries service data or related metadata that can carry one or multiple services or service components.
  • the BICM block 1010 may include a processing block applied to a profile (or system) to which MIMO is not applied and / or a processing block of a profile (or system) to which MIMO is applied, and for processing each data pipe. It may include a plurality of processing blocks.
  • the processing block of the BICM block to which MIMO is not applied may include a data FEC encoder, a bit interleaver, a constellation mapper, a signal space diversity (SSD) encoding block, and a time interleaver.
  • the processing block of the BICM block to which MIMO is applied is distinguished from the processing block of BICM to which MIMO is not applied in that it further includes a cell word demultiplexer and a MIMO encoding block.
  • the data FEC encoder performs FEC encoding on the input BBF to generate the FECBLOCK procedure using outer coding (BCH) and inner coding (LDPC).
  • Outer coding (BCH) is an optional coding method.
  • the bit interleaver interleaves the output of the data FEC encoder to achieve optimized performance with a combination of LDPC codes and modulation schemes.
  • Constellation Mapper uses QPSK, QAM-16, non-uniform QAM (NUQ-64, NUQ-256, NUQ-1024) or non-uniform constellation (NUC-16, NUC-64, NUC-256, NUC-1024)
  • the cell word from the bit interleaver or cell word demultiplexer can then be modulated to provide a power-normalized constellation point.
  • NUQ has any shape, while QAM-16 and NUQ have a square shape. Both NUQ and NUC are specifically defined for each code rate and are signaled by the parameter DP_MOD of PLS2 data.
  • the time interleaver may operate at the data pipe level. The parameters of time interleaving can be set differently for each data pipe.
  • the time interleaver of the present invention may be located between a BICM chain block and a frame builder.
  • the time interleaver according to the present invention may selectively use a convolution interleaver (CI) and a block interleaver (BI) according to a physical layer pipe (PLP) mode, or both.
  • PLP according to an embodiment of the present invention is a physical path used in the same concept as the above-described DP, the name can be changed according to the designer's intention.
  • the PLP mode according to an embodiment of the present invention may include a single PLP mode or a multiple PLP mode according to the number of PLPs processed by the broadcast signal transmitter or the broadcast signal transmitter.
  • time interleaving using different time interleaving methods according to the PLP mode may be referred to as hybrid time interleaving.
  • the hybrid time deinterleaver may perform an operation corresponding to the reverse operation of the aforementioned hybrid time interleaver.
  • the cell word demultiplexer is used to separate a single cell word stream into a dual cell word stream for MIMO processing.
  • the MIMO encoding block can process the output of the cell word demultiplexer using the MIMO encoding scheme.
  • the MIMO encoding scheme of the present invention may be defined as full-rate spatial multiplexing (FR-SM) to provide capacity increase with a relatively small complexity increase at the receiver side.
  • MIMO processing is applied at the data pipe level. NUQ (e 1, i ), the pair of constellation mapper outputs And e 2, i are fed to the input of the MIMO encoder, the MIMO encoder output pairs g1, i and g2, i are transmitted by the same carrier k and OFDM symbol l of each transmit antenna.
  • the frame building block 1020 may map data cells of an input data pipe to OFDM symbols and perform frequency interleaving for frequency domain diversity within one frame.
  • a frame according to an embodiment of the present invention is divided into a preamble, one or more frame signaling symbols (FSS), and normal data symbols.
  • the preamble is a special symbol that provides a set of basic transmission parameters for efficient transmission and reception of a signal.
  • the preamble may signal a basic transmission parameter and a transmission type of the frame.
  • the preamble may indicate whether an emergency alert service (EAS) is provided in the current frame.
  • EAS emergency alert service
  • the main purpose of the FSS is to carry PLS data. For fast synchronization and channel estimation, and fast decoding of PLS data, the FSS has a higher density pilot pattern than normal data symbols.
  • the frame building block adjusts the timing between the data pipes and the corresponding PLS data so that a delay compensation block is provided at the transmitter to ensure co-time between the data pipes and the corresponding PLS data.
  • a cell mapper and a frequency interleaver for mapping a PLS, a data pipe, an auxiliary stream, and a dummy cell to an active carrier of an OFDM symbol in a frame.
  • the frequency interleaver may provide frequency diversity by randomly interleaving data cells received from the cell mapper.
  • the frequency interleaver uses a different interleaving seed order to obtain the maximum interleaving gain in a single frame.
  • the frequency interleaver uses a single symbol or data corresponding to an OFDM symbol pair consisting of two sequential OFDM symbols. Operate on corresponding data.
  • OFDM generation block 1030 modulates the OFDM carrier, inserts pilots, and generates time-domain signals for transmission by the cells generated by the frame building block. In addition, the block sequentially inserts a guard interval and applies a PAPR reduction process to generate a final RF signal.
  • the signaling generation block 1040 may generate physical layer signaling information used for the operation of each functional block.
  • Signaling information may include PLS data.
  • PLS provides a means by which a receiver can connect to a physical layer data pipe.
  • PLS data consists of PLS1 data and PLS2 data.
  • PLS1 data is the first set of PLS data delivered to the FSS in frames with fixed size, coding, and modulation that convey basic information about the system as well as the parameters needed to decode the PLS2 data.
  • PLS1 data provides basic transmission parameters including the parameters required to enable reception and decoding of PLS2 data.
  • PLS2 data carries more detailed PLS data about the data pipes and systems and is the second set of PLS data sent to the FSS.
  • PLS2 signaling further consists of two types of parameters: PLS2 static data (PLS2-STAT data) and PLS2 dynamic data (PLS2-DYN data).
  • PLS2 static data is PLS2 data that is static during the duration of a frame group
  • PLS2 dynamic data is PLS2 data that changes dynamically from frame to frame.
  • the PLS2 data may include FIC_FLAG information.
  • FIC Fast Information Channel
  • the FIC_FLAG information is a 1-bit field and indicates whether a fast information channel (FIC) is used in the current frame group.If the value of this field is set to 1, the FIC is provided in the current frame. If the value of the field is set to 0, the FIC is not transmitted in the current frame.
  • the BICM block 1010 may include a BICM block for protecting PLS data
  • the BICM block for protecting PLS data is a PLS FEC encoder. , Bit interleaver, and constellation mapper.
  • the PLS FEC encoder performs external encoding on scrambled PLS 1,2 data using a scrambler for scrambling PLS1 data and PLS2 data, shortened BCH code for PLS protection, and a BCH for inserting zero bits after BCH encoding.
  • An encoding / zero insertion block, an LDPC encoding block for performing encoding using an LDPC code, and an LDPC parity puncturing block may be included.
  • the output bits of zero insertion can be permutated before LDPC encoding.
  • the bit interleaver interleaves the respective shortened and punctured PLS1 data and PLS2 data, and the constellation mapper bit interleaves.
  • the PLS1 data and the PLS2 data can be mapped to the constellation.
  • the broadcast signal receiving apparatus for the next generation broadcast service may perform a reverse process of the broadcast signal transmitting apparatus for the next generation broadcast service described with reference to FIG. 8.
  • An apparatus for receiving broadcast signals for a next generation broadcast service includes a synchronization and demodulation module for performing demodulation corresponding to a reverse process of a procedure executed by a broadcast signal transmitting apparatus and an input signal.
  • a frame parsing module for parsing a frame, extracting data on which a service selected by a user is transmitted, converting an input signal into bit region data, and then deinterleaving the bit region data as necessary, and transmitting efficiency
  • a demapping and decoding module for performing demapping on the mapping applied for decoding, and correcting an error occurring in a transmission channel through decoding, of various compression / signal processing procedures applied by a broadcast signal transmission apparatus.
  • Demodulated by an output processor and a synchronization and demodulation module that executes the inverse process It may include a signaling decoding module for obtaining and processing the PLS information from the signal.
  • the frame parsing module, the demapping and decoding module, and the output processor may execute the function by using the PLS data output from the signaling decoding module.
  • a time interleaving group according to an embodiment of the present invention is directly mapped to one frame or spread over P I frames.
  • Each time interleaving group is further divided into one or more (N TI ) time interleaving blocks.
  • each time interleaving block corresponds to one use of the time interleaver memory.
  • the time interleaving block in the time interleaving group may include different numbers of XFECBLOCKs.
  • the time interleaver may also act as a buffer for data pipe data prior to the frame generation process.
  • the time interleaver according to an embodiment of the present invention is a twisted row-column block interleaver.
  • the twisted row-column block interleaver according to an embodiment of the present invention writes the first XFECBLOCK in the column direction to the first column of the time interleaving memory, the second XFECBLOCK to the next column and the remaining XFECBLOCKs in the time interleaving block in the same manner. You can fill in these. And in an interleaving array, cells can be read diagonally from the first row to the last row (starting from the leftmost column to the right along the row).
  • the interleaving array for the twisted row-column block interleaver may insert the virtual XFECBLOCK into the time interleaving memory to achieve a single memory deinterleaving at the receiver side regardless of the number of XFECBLOCKs in the time interleaving block.
  • the virtual XFECBLOCK must be inserted in front of the other XFECBLOCKs to achieve a single memory deinterleaving on the receiver side.
  • FIG 9 illustrates a writing operation of a time interleaver according to an embodiment of the present invention.
  • the block shown on the left side of the figure represents a TI memory address array, and the block shown on the right side of the figure shows that virtual FEC blocks are placed at the front of the TI group for two consecutive TI groups. It represents the writing operation when two and one are inserted respectively.
  • the frequency interleaver may include an interleaving address generator for generating an interleaving address for applying to data corresponding to a symbol pair.
  • FIG. 10 is a block diagram of an interleaving address generator composed of a main-PRBS generator and a sub-PRBS generator according to each FFT mode included in a frequency interleaver according to an embodiment of the present invention.
  • the interleaving process for an OFDM symbol pair uses one interleaving sequence and is described as follows.
  • x m, l, p is the p th cell of the l th OFDM symbol in the m th frame
  • N data is the number of data cells.
  • H l (p) is an interleaving address generated based on the cyclic shift value (symbol offset) of the PRBS generator and the sub-PRBS generator.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a hybrid broadcast reception device according to an embodiment of the present invention.
  • the hybrid broadcasting system may transmit a broadcast signal by interworking a terrestrial broadcasting network and an internet network.
  • the hybrid broadcast reception device may receive a broadcast signal through a terrestrial broadcast network (broadcast) and an internet network (broadband).
  • the hybrid broadcast receiver includes a physical layer module, a physical layer I / F module, a service / content acquisition controller, an internet access control module, a signaling decoder, a service signaling manager, a service guide manager, an application signaling manager, an alarm signal manager, an alarm signal parser, Targeting signal parser, streaming media engine, non-real time file processor, component synchronizer, targeting processor, application processor, A / V processor, device manager, data sharing and communication unit, redistribution module, companion device and / or external modules can do.
  • the physical layer module (s) may receive and process a broadcast-related signal through a terrestrial broadcast channel, convert it into an appropriate form, and deliver the signal to a physical layer I / F module.
  • the physical layer I / F module may obtain an IP datagram from information obtained from the physical layer module.
  • the physical layer I / F module may convert the obtained IP datagram into a specific frame (eg, RS Frame, GSE, etc.).
  • the service / content acquisition controller may perform a control operation for acquiring service, content, and signaling data related thereto through broadcast and / or broadband channels.
  • the Internet Access Control Module (s) may control a receiver operation for acquiring a service, content, or the like through a broadband channel.
  • the signaling decoder may decode signaling information obtained through a broadcast channel.
  • the service signaling manager may extract, parse, and manage signaling information related to service scan and service / content from an IP datagram.
  • the service guide manager may extract announcement information from an IP datagram, manage an SG database, and provide a service guide.
  • the App Signaling Manager may extract, parse and manage signaling information related to application acquisition from an IP datagram.
  • Alert Signaling Parser can extract, parse and manage signaling information related to alerting from IP datagram.
  • Targeting Signaling Parser can extract, parse and manage signaling information related to service / content personalization or targeting from IP datagram.
  • the targeting signal parser may deliver the parsed signaling information to the targeting processor.
  • the streaming media engine can extract and decode audio / video data for A / V streaming from IP datagrams.
  • the non-real time file processor can extract, decode and manage file type data such as NRT data and applications from IP datagrams.
  • the Component Synchronizer can synchronize content and services such as streaming audio / video data and NRT data.
  • the targeting processor may process an operation related to personalization of a service / content based on the targeting signaling data received from the targeting signal parser.
  • the App Processor may process application related information, downloaded application status, and display parameters.
  • the A / V Processor may perform audio / video rendering related operations based on decoded audio, video data, and application data.
  • the device manager may perform a connection and data exchange operation with an external device.
  • the device manager may perform management operations on external devices, such as adding, deleting, and updating external devices that can be interworked.
  • the data sharing & communication unit can process information related to data transmission and exchange between the hybrid broadcast receiver and an external device.
  • the data that can be transmitted and exchanged may be signaling, A / V data, or the like.
  • the redistribution module (s) may obtain relevant information about next-generation broadcast services and contents when the broadcast receiver does not directly receive the terrestrial broadcast signal.
  • the redistribution module may support the acquisition of broadcast services and content by the next generation broadcast system when the broadcast receiver does not directly receive the terrestrial broadcast signal.
  • Companion device (s) may be connected to the broadcast receiver of the present invention to share audio, video, or signaling inclusion data.
  • the companion device may refer to an external device connected to the broadcast receiver.
  • the external module may refer to a module for providing a broadcast service / content and may be, for example, a next generation broadcast service / content server.
  • the external module may refer to an external device connected to the broadcast receiver.
  • FIG. 12 is a block diagram of a hybrid broadcast receiver according to an embodiment of the present invention.
  • the hybrid broadcast receiver may receive a hybrid broadcast service through interlocking terrestrial broadcast and broadband in a DTV service of a next generation broadcast system.
  • the hybrid broadcast receiver may receive broadcast audio / video (Audio / Video, A / V) content transmitted through terrestrial broadcast, and receive enhancement data or a part of broadcast A / V content related thereto in real time through broadband.
  • broadcast audio / video (A / V) content may be referred to as media content.
  • Hybrid broadcast receivers include Physical Layer Controller (D55010), Tuner (Tuner, D55020), Physical Frame Parser (D55030), Link Layer Frame Parser (D55040), IP / UDP Datagram Filter (IP / UDP Datagram Filter, D55050), ATSC 3.0 Digital Television Control Engine (ATSC 3.0 DTV Control Engine, D55060), Application Layer Transport Client (D55070), Timing Control (Timing Control, D55080), Signaling Signaling Parser (D55090), DASH Client (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP Client, DASH Client, D55100), HTTP Access Client (HTTP Access Client, D55110), ISO BMFF Parser (ISO Base Media File Format Parser, ISO BMFF Parser, D55120) and / or a media decoder D55130.
  • D55010 Physical Layer Controller
  • Tuner Tuner
  • D55030 Physical Frame Parser
  • Link Layer Frame Parser D55040
  • the physical layer controller D55010 may control operations of the tuner D55020 and the physical frame parser D55030 using radio frequency (RF) information of a terrestrial broadcast channel intended to be received by the hybrid broadcast receiver. .
  • RF radio frequency
  • the tuner D55020 may receive and process a broadcast-related signal through a terrestrial broadcast channel and convert it to an appropriate form. For example, the tuner D55020 may convert the received terrestrial broadcast signal into a physical frame.
  • the physical frame parser D55030 may obtain a link layer frame through parsing the received physical frame and processing related thereto.
  • the link layer parser D55040 may perform a related operation for obtaining link layer signaling or the like from an link layer frame or obtaining an IP / UDP datagram.
  • the connection layer parser D55040 may output at least one IP / UDP datagram.
  • the IP / UDP datagram filter D55050 may filter a specific IP / UDP datagram from the received at least one IP / UDP datagram. That is, the IP / UDP datagram filter D55050 selectively selects the IP / UDP datagram selected by the ATSC 3.0 digital television control engine D55060 among at least one IP / UDP datagram output from the connection layer parser D55040. You can filter.
  • the IP / UDP datagram filter D55050 may output application layer transport protocol packets such as ALC / LCT +, FLOUTE, and ROUTE.
  • the ATSC 3.0 digital television control engine (D55060) may be responsible for the interface between the modules included in each hybrid broadcast receiver. In addition, the ATSC 3.0 digital television control engine (D55060) transmits the parameters required for each module to each module, thereby controlling the operation of each module. In the present invention, the ATSC 3.0 digital television control engine D55060 may deliver a media presentation description (MPD) and / or an MPD URL to the DASH client D55100. Also, in the present invention, the ATSC 3.0 digital television control engine D55060 may transmit a delivery mode and / or a transport session identifier (TSI) to the application layer transport client D55070.
  • MPD media presentation description
  • TSI transport session identifier
  • TSI may indicate an identifier of a session for transmitting a transport packet including a signaling message such as MPD or MPD URL related signaling, for example, an ALC / LCT + session, a FLUTE session, or a ROUTE session, which is an application layer transport protocol.
  • the transport session identifier may correspond to the asset id of the MMT.
  • the application layer transport client processes application layer transport protocol packets (e.g., transport protocol packets that support real-time object transmission such as ROUTE packets, MMT packets, etc.), collects and processes a plurality of packets, and collects one or more ISO Base Media. You can create a File Format (ISOBMFF) object.
  • Application layer transport protocol packets may include ALC / LCT packets, ALC / LCT + packets, FLUTE packets, ROUTE packets, and / or MMTP packets.
  • the timing controller D55080 may process a packet including system time information and control the system clock accordingly.
  • the signaling parser D55090 may acquire and parse DTV broadcast service related signaling, and generate and manage a channel map or the like based on the parsed signaling.
  • the signaling parser may parse extended MPD or MPD related information from signaling information.
  • the DASH client D55100 may perform operations related to real-time streaming or adaptive streaming.
  • the DASH client D55100 may receive the DASH content from the HTTP server through the HTTP connection client D55110.
  • the DASH client D55100 may output the ISO Base Media File Format object by processing the received DASH segment.
  • the DASH client D55100 may transmit the full Representation ID (Fully qualified Representation ID) or the segment URL to the ATSC 3.0 digital television control engine (D55060).
  • the entire Representation ID may mean, for example, an ID combining the MPD URL, period @ id, and representation @ id.
  • the DASH client D55100 may also receive an MPD or MPD URL from the ATSC 3.0 digital television control engine D55060.
  • the DASH client D55100 may receive a desired media stream or DASH segment from the HTTP server using the received MPD or MPD URL.
  • the DASH client D55100 may be referred to as a processor.
  • the HTTP access client D55110 may request specific information from the HTTP server, and receive and process a response from the HTTP server.
  • the HTTP server may process a request received from an HTTP connection client and provide a response thereto.
  • the ISO BMFF parser D55120 may extract audio / video data from an ISO Base Media File Format object.
  • the media decoder D55130 may decode the received audio and / or video data and perform processing for presenting the decoded audio / video data.
  • content identifier (ID) information for content of a broadcast service according to an embodiment of the present invention
  • the content ID means an identifier for identifying content, such as content provided through broadcast (broadcast content) or content provided through broadband (broadband content).
  • Such content ID information may be used for the following purposes. For example, a program or content reproduced by a user in a broadcast receiving device may be tracked for usage reporting. In this case, the content ID information can be used for this tracking. That is, the broadcast reception device may use the content ID information to report the usage status of the content played by the user.
  • the broadcast reception device may use content ID information to download the corresponding content through broadband.
  • Such content ID information may be signaled in different ways according to the type of broadcast service.
  • the broadcast transmission device may provide (or signal) content ID information about content using the MPD.
  • the ROUTE / DASH service means a broadcast service delivered using a ROUTE protocol. This will be described in detail below with reference to FIGS. 13 and 16.
  • the broadcast transmission device may provide (or signal) content ID information about content using a content ID descriptor.
  • the MMT service means a broadcast service delivered using the MMT protocol. This will be described in detail below with reference to FIGS. 14, 15 and 17.
  • the content ID information represents the first embodiment of the content ID information for the content of the ROUTE / DASH service.
  • the broadcast service may be a ROUTE / DASH service that uses ROUTE / DASH to deliver content (eg, broadcast streaming content).
  • content eg, broadcast streaming content
  • it may be required to associate the content ID information with the streaming content in the service.
  • an element having the attribute values of FIG. 13 may be added in a Period element in the MPD for the corresponding service.
  • an Asset Identifier Descriptor on the Period element level in the MPD can be used to annotate the content.
  • the asset identifier descriptor may be referred to as asset identifier information and asset identifier element.
  • an AssetIdentifier element with attribute values of FIG. Can be added to the appropriate Preiod element in the DASH MPD.
  • the AssetIdentifier element may include a scheme IDURI (@schemeIdUri) attribute and / or a value (@value) attribute.
  • content ID information may have one or more types.
  • the type of content ID information may include an EIDR type and / or an Ad-ID type.
  • the EIDR indicates the content ID information by the EIDR registry ( http://eidr.org ).
  • the Ad-ID indicates content ID information per (per) the Ad-ID registry ( http://ad-id.org ).
  • the value of the @schemeIdUri attribute of the AssetIdentifier element is set to an EIDR related designator value (eg, "tag: atsc.org, 2016: 3.0: cid: eidr").
  • the value of the @value attribute may be set to EIDR content ID information.
  • the EIDR Content ID information is a valid canonical EIDR entry.
  • the EIDR Content ID information may be the same string as the canonical form of the EIDR ID registered in the "the Entertainment Identifier Registry.” have.
  • the value of the @schemeIdUri attribute of the AssetIdentifier element (or descriptor) is set to an Ad-ID related designator, and the value of the @value attribute is the Ad-ID content. It may be set as ID information.
  • the Ad-ID related specifier may be set as a specifier for "full” or “compact” encoding (eg, "tag: atsc.org, 2016: 3.0: cid: adid").
  • the Ad-ID content ID information is a valid Ad-ID entry.
  • the Ad-ID content ID information is an Ad-ID developed by "the American Association of Advertising Agencies and the Association of National Advertisers". It may be the same stream as the Ad-ID code registered in the ID system.
  • the type of content ID information may further include user-defined content ID information and the like.
  • other types of content ID information including a user private scheme, may be used.
  • a new Experimental or proprietary Content ID type may specify "eidr" or "adid" in the @schemeIdUri attribute for a new Content ID type of the form "x- ⁇ abbrev>".
  • ⁇ abbrev> may be a suitable abbreviation for the new type. In doing so, care must be taken that the ⁇ abbrev> used is not duplicated for some other experimental or private content ID information in the same broadcast system.
  • user-defined content ID information may be referred to as user private content ID information.
  • single content ID information for one content may be supported, in some embodiments, support of multiple content ID information for the same content may be considered.
  • static content ID information eg, a list of scheduled content-related content ID information
  • dynamic content ID information eg, unscheduled dynamically inserted
  • the content ID information represents the first embodiment of the content ID information for the content of the MMT service.
  • the broadcast service may be a service that uses MMT to deliver content (eg, broadcast streaming content).
  • content eg, broadcast streaming content
  • it may be required to associate the content ID information with the streaming content in the service.
  • the content ID information descriptor of FIG. 12 may be included in a table-level descriptor loop of the MPT table for the corresponding service.
  • the content ID information descriptor (content_id_descriptor) of FIG. 12 and a semantic definition thereof. May be included in the table-level descriptor loop of the MP table (MPT) for the service.
  • the content ID information descriptor may be referred to as content ID information.
  • the content ID information descriptor may have one or more fields (or information).
  • the content ID information descriptor may include a descriptor tag (descriptor_tag) field, a descriptor length (descriptor_length) field, a content ID type code (content_id_type_code) field, a reserved field, an ID length (identifier_length) field, and / or an ID value (or identifier value) field.
  • the ID length field may be referred to as a content ID length field
  • the ID value field may be referred to as a content ID value field. Description of each field (or information) is as follows.
  • Descriptor_tag field Represents a tag value indicating the type of descriptor.
  • the descriptor tag field may have a size of 16 bits.
  • Descriptor_length field indicates the length in bytes of the descriptor, counting from the next byte after this field to the last byte of the descriptor.
  • the descriptor length field may have a size of 8 bits.
  • Content ID Type Code (content_id_type_code) field For example, indicating the type of content ID information as specified in FIG.
  • the content ID type code field may have a size of 4 bits.
  • Reserved field A field reserved for future use.
  • the reserved field may have a size of 4 bits.
  • Identifier_length field Indicates the length of the ID value field in bytes.
  • the ID length field may have a size of 8 bits.
  • Identifier value field Provides the value of the content ID information.
  • the size of the ID value field may be variable.
  • FIG. 15 illustrates a content ID type and parameters according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment of FIG. 15 illustrates a content ID type according to the value of the content ID type code of FIG. 14.
  • the content ID type code when the content ID type code has a first value (eg, 0), the content ID type code indicates that the content ID type is an EIDR type. In addition, when the content ID type code has a second value (eg, 1), the content ID type code indicates that the content ID type is an Ad-ID type. In addition, if the content ID type code has a third value (eg, a value between 2-7), the content ID type code indicates that the content ID type is reserved for ATSC use. In addition, if the content ID type code has a fourth value (eg, a value between 8-15), the content ID type code indicates that the content ID type is reserved for private use.
  • a first value eg, 0
  • the content ID type code when the content ID type code has a second value (eg, 1), the content ID type code indicates that the content ID type is an Ad-ID type.
  • the content ID type code if the content ID type code has a third value (eg, a value between 2-7), the content ID type
  • the ID value field is an EIDR registered in the "the Entertainment Identifier Registry" ( http://eidr.org ). It may be the same string (eg, 16-character string) as the canonical form of ID.
  • the ID value field is developed by "the American Association of Advertising Agencies and the Association of National Advertisers". It may be the same stream (eg, 11-character or 12-character string) as the Ad-ID code registered in the Ad-ID system.
  • the ID value field may have a content ID value registered in the user personal content ID information system. Can be.
  • the content ID information represents the second embodiment of the content ID information for the content of the ROUTE / DASH service.
  • a description overlapping with the embodiment of FIG. 13 will be omitted.
  • content ID information is associated with linear content (or streaming content) in a service that uses ROUTE / DASH (eg, an ATSC 3.0 service) to deliver broadcast linear streaming content (or broadcast streaming content).
  • a service that uses ROUTE / DASH (eg, an ATSC 3.0 service) to deliver broadcast linear streaming content (or broadcast streaming content).
  • an AssetIdentifier element with attribute values of FIG. 16 may be added to the DASH MPD Preiod element of the service for any Period to which content ID information applies.
  • the AssetIdentifier element may include an @schemeIdUri attribute and / or an @value attribute.
  • content ID information may have one or more types.
  • the type of content ID information may include an EIDR type, an Ad-ID type, and / or a user personal content ID information system type. That is, the type of content ID information may further include a user personal content ID information system type.
  • the value of the @schemeIdUri attribute of the AssetIdentifier element is set to an EIDR related designator value (eg, "urn: eidr"), and the value of the @value attribute.
  • the value may be set to EIDR content ID information.
  • the EIDR content ID information is a valid canonical EIDR entry.
  • the EIDR content ID information is a string equal to the canonical form of the EIDR ID registered in the "the Entertainment Identifier Registry.” may be (string).
  • the value of the @schemeIdUri attribute of the AssetIdentifier element may be an Ad-ID-related designator (eg, "tag: atsc.org, 2016: cid: adid "), and the value of the @value attribute may be set to Ad-ID content ID information.
  • Ad-ID Content ID information is a valid Ad-ID entry.
  • Ad-ID Content ID information is an Ad-ID system developed by "the American Association of Advertising Agencies and the Association of National Advertisers.” It may be the same stream as the Ad-ID code registered in.
  • the value of the @schemeIdUri attribute of the AssetIdentifier element may be a user personal content related designator value (eg, “tag: atsc.org, 2016: cid: x- ⁇ abbrev >”), and the value of the @value attribute may be set as user personal content ID information.
  • the user personal content ID information is content ID information assigned to the personal content ID information system.
  • the value may be a house number, ISCs, or the like.
  • an Experimental or proprietary Content ID information system sets "eidr” or “adid” in the @schemeIdUri attribute to "x- ⁇ abbrev>, which is a designation form for the Content ID information system. It can be supported by replacing with ".
  • ⁇ abbrev> may be a suitable abbreviation for the content ID information system. In doing so, care must be taken to ensure that the ⁇ abbrev> used is not duplicated for some other experimental or proprietary content ID information system within the same broadcast system.
  • FIG. 17 illustrates content ID information according to another embodiment of the present invention.
  • content ID information represents a second embodiment of content ID information on content of an MMT service.
  • a description overlapped with the embodiment of FIG. 14 is omitted.
  • content_id_descriptor when it is required to associate content ID information with linear content (or streaming content) in a service that uses MMT to deliver broadcast linear streaming content (or broadcast streaming content), the content of FIG. 17.
  • An ID information descriptor (content_id_descriptor) and a semantic definition thereof may be included in the table-level descriptor loop of the MPT for the service.
  • the content ID information descriptor may have one or more fields (or information).
  • the content ID information descriptor may include a descriptor tag (descriptor_tag) field, a descriptor length (descriptor_length) field, a content ID type code (content_id_type_code) field, a reserved field, a content ID length (content_identifier_length field), and / or a content ID. It may include an identifier value field.
  • descriptor tag field Definitions of the descriptor tag field, descriptor length field, content ID type code field, reservation field, content ID length field, and content ID value field are respectively described in the descriptor tag field, descriptor length field, content ID type code field, and reservation described in FIG. Since the definition of the field, the ID length field, and the ID value field is the same, duplicate descriptions are omitted.
  • the content ID value field may be eight times the size of the content ID length field.
  • the information on the content ID type code and the content ID type according to the code value of the embodiment of FIG. 17 may follow the value of the table of FIG. 15.
  • a ContentInfo element for content (or content component) of a broadcast service according to an embodiment of the present invention will be described.
  • the data structure, sub-elements and attributes of the content information element according to an embodiment of the present invention will be described.
  • the content information element is an element in the S-TSID fragment of the ROUTE SLS, and may provide additional information that may be mapped to a service (or an application service) carried in a corresponding transport session.
  • the content information element may be a child element of the source flow (SrcFlow) element of the LCT element (or LS element) in the ROUTE element (or RS element) in the S-TSID fragment of the ROUTE SLS.
  • This ContentInfo element can be used to signal what is carried in the LCT channel (eg, a content component or content). That is, the content information element may provide information about what is carried in the LCT channel in the ROUTE session.
  • the LCT channel may include an adaptation set for DASH Representation or streaming content. That is, the LCT channel may carry a DASH resource. Or, the LCT channel may include resources of one or more Emergency Alert (EA) related elements (eg, CAP info elements). Alternatively, the LCT channel may include a downloaded app and / or content items it needs. Or, the LCT channel may include others such as those not yet defined.
  • EA Emergency Alert
  • the LCT channel may include a downloaded app and / or content items it needs.
  • the LCT channel may include others such as those not yet defined.
  • different types of components may be transmitted for each LCT channel in a ROUTE session.
  • the broadcast reception device may identify which component is transmitted to each LCT channel using the content information element, and through this, only a desired component may be obtained from the corresponding LCT channel.
  • the broadcast reception device may perform a filtering function for obtaining only a desired component using the content information element. In this way, the broadcast reception device may receive only desired content components instead of receiving all available content components, thereby preventing waste of bandwidth and unnecessary memory due to storage of the unnecessary components. .
  • the content information element may be referred to as content information information or a content information field.
  • FIG. 18 illustrates a data structure of a content information element according to an embodiment of the present invention.
  • the content information element may be expressed as an XML schema.
  • the content information element may be defined as a complex type rather than a string type as a root element.
  • the content information element may be defined to include any one of a Representation ID element, a CapInfoID element, and an AppID element using a choice compositor. .
  • FIG. 19 illustrates a sourceflow element according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 illustrates subelements and attributes of a SrcFlow element according to an embodiment of the present invention.
  • each field of the source flow element may be omitted or a plurality of fields may be present according to the value of the illustrated Use column.
  • the source flow element may describe the source flow of ROUTE.
  • the sourceflow element may represent a source flow carried on an LCT channel.
  • the content information element included in the sourceflow element of the embodiment of FIG. 19 may have a data structure of the content information element of the embodiment of FIG. 18, for example.
  • the source protocol is the core component of ROUTE. This source protocol of ROUTE can be used to send the delivery object over a unidirectional channel.
  • the source protocol may establish at least one source flow within a ROUTE session. These source flows can deliver related objects as an object flow. Each object can be restored individually.
  • a source flow element may include an @rt attribute, an @minBuffSize attribute, an EFDE element, a content information element, and / or a payload element.
  • an @rt attribute an @rt attribute
  • an @minBuffSize attribute an EFDE element
  • a content information element a content information element
  • / or a payload element a source flow element
  • the @rt attribute may indicate whether the sourceflow element carries streaming media (or real time streaming media).
  • the @rt attribute is present when the sourceflow element carries streaming media and may be set to a value of "true”. If not present, the @rt attribute can be set to the value "false”. The default value may be a "false" value.
  • the @minBuffSize attribute may define the minimum number of kilobytes required in the receiver transmit buffer for the LCT channel. This value can be set to "true” if the @rt attribute is present.
  • the EFDT element may represent an extended FDT instance.
  • the content information element may provide content information included in the LCT channel of the corresponding sourceflow element. That is, the content information element may provide information about content included in a parent LCT channel including the corresponding sourceflow element.
  • the ContentInfo element may comprise a DASH content representation or adaptation set for the streaming service.
  • the content information element may include a resource of an EA related element (eg, CAP info element) for the EAS service.
  • the ContentInfo element can include the downloaded app and / or the content item it needs.
  • the content information element may include a Representation ID (ReptnId) element, an Adaptation Set ID (AdapSetId) element, a CapInfoID element, and / or an AppID element.
  • ReptnId Representation ID
  • AdapSetId Adaptation Set ID
  • CapInfoID CapInfoID
  • AppID AppID
  • the ReptnId element may indicate the representation ID of the DASH media representation when the LCT channel in the ROUTE session in the S-TSID includes the DASH representation.
  • the AdapSetId element may indicate the adaptation set ID of the DASH content when the LCT channel in the ROUTE session in the S-TSID includes the DASH adaptation set.
  • the CapInfoId element may indicate an ID of an EA related element (eg, CAP info element or AEA message) when the LCT channel in the ROUTE session in the S-TSID includes rich media content for the EAS service.
  • EA related element eg, CAP info element or AEA message
  • the AppID element may indicate the ID of the downloaded app and / or the content item it needs if the LCT channel in the ROUTE session in the S-TSID includes an item for app-based service playing.
  • the payload element may provide information about the payload of ROUTE packets carrying objects of the source flow.
  • the payload element may include an @codePoint attribute, an @formatID attribute, an @frag attribute, an @order attribute, and / or an @srcFecPayloadID attribute.
  • the @codePoint attribute represents a numerical representation of the combination of values specified for the child elements and attributes of the payload element.
  • the value of the @codePoint attribute may be the same as the CP (Codepointe) field in the LCT header.
  • the default value may be "0".
  • the @formatID attribute can specify the payload format of the delivery object.
  • the @frag attribute may include an unsignedByte value indicating how the payload of the ROUTE packet carrying the objects of the source flow is fragmented for delivery.
  • the default value may be zero. Description of each value is as follows.
  • the @frag attribute may indicate that the payload of the corresponding ROUTE packet carries a contiguous portion of the delivery object where the fragmentation occurs at an arbitrary byte boundary. .
  • @frag attribute may indicate that the payload of the corresponding ROUTE packet carries the media data in the form of one or more complete samples.
  • sample may be defined in the ISO / IEC 14496-12 standard. Its usage can include MDE mode, whereby the packet can strictly carry an MDE data box containing samples stored in the 'mdat' box.
  • the @frag attribute indicates that the payload of the corresponding ROUTE packet contains the entire data of one or more boxes.
  • box can be defined in the ISO / IEC 14496-12 standard, whereby a false packet can carry a portion of an MDE data block beginning with a random access point (RAP), and a meta It is possible to accurately carry boxes containing data (eg, styp, sidx, moof and their included (child) boxes).
  • the @order attribute may include an unsigned byte value indicating how the payload of a ROUTE packet carrying objects of the source flow as DASH segments is delivered by their DASH encoder in their generation order.
  • the default value may be zero. Description of each value is as follows.
  • the @order attribute specifies the portion of the DASH segment whose order is random (non-specific) for that portion of the same DASH segment carried by the other packet. You can order the transport.
  • the @order attribute may indicate that the concatenation of payloads of adjacent packets carrying the DASH segment is the same as the segment generated by the DASH encoder.
  • the @order attribute indicates that the concatenation of payloads of adjacent packets carrying the media fragments of the movie fragment is in the same order of those samples as generated by the DASH encoder. Can be directed.
  • the movie fragment may be defined by the ISO / IEC 23009-1 standard. However, these packets must be sent before the movie fragment box, ie the packet (s) carrying the moof. Usage with an @order attribute of 2 can be specific to MDE mode.
  • the @srcFecPayloadID attribute may indicate a defined value of the source FEC payload ID. These values can convey the following rules:
  • the @srcFecPayloadID attribute may indicate that there is no source FEC payload ID and that the entire delivery object is included in the packet. In this case, there should be no FEC parameter (FECParams) element that is a child element of the source flow element.
  • FEC parameter FECParams
  • the @srcFecPayloadID attribute may indicate that the source FEC payload ID has a 32-bit unsigned integer value representing a start offset in the object. In this case, there should be no FEC parameter (FECParams) element that is a child element of the source flow element.
  • FEC parameter FECParams
  • the @srcFecPayloadID attribute may indicate that an FEC parameter (FECParams) element, which is a child element of the source flow element, defines the format of the source FEC payload ID.
  • FEC parameter FECParams
  • the source flow element may further include a FEC parameter (FECParams) element as a sub element.
  • the FECParams element may define parameters of an FEC scheme associated with a source flow in the form of FEC object transmission information.
  • FEC parameters may be applied to the source FEC payload ID specified in the ROUTE (ALC) packet header.
  • FIG. 20 illustrates a data structure of a content information element according to another embodiment of the present invention.
  • the content information element may be expressed as an XML schema.
  • FIG. 20 descriptions duplicated with those described in FIG. 18 will be omitted.
  • a content information element may be defined as a complex type rather than a string type as a root element.
  • the content information element may be defined to include a sequence of Reptn elements, EAResource elements, and App elements using a sequence compositor.
  • data structure of the embodiment of FIG. 20 may include the definition of "StringNoWhitespaceType".
  • the representation element may be defined as a complex type.
  • the presentation element may include a sequence of Representation ID (repId) attribute, Startup attribute, language attribute, lang attribute, and contentType attribute.
  • the content type element may have a content type type as content type.
  • the content type type may have an audio, video, subtitle, and / or emergency value as an attribute value. That is, the content type type may further have an emergency value as an attribute value.
  • FIG. 21 illustrates a sourceflow element according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 illustrates subelements and attributes of a SrcFlow element according to another embodiment of the present invention.
  • the content information element included in the sourceflow element of the embodiment of FIG. 21 may have a data structure of the content information element of the embodiment of FIG. 20, for example.
  • each field of the source flow element may be omitted or a plurality of fields may be present according to the value of the illustrated Use column.
  • a source flow element may include an @rt attribute, an @minBuffSize attribute, an EFDT element, a content information element, and / or a payload element.
  • the sourceflow element may further include an FECParms element.
  • a content information element may include a Reptn element, an EAResource element, and / or an App element.
  • the Reptn element may be referred to as a MediaInfo element.
  • the ReptnId element may indicate a DASH representation.
  • the ReptnId element may include information about a DASH representation delivered in the LCT channel.
  • the Reptn element may include a @startUp attribute, a language (@lang) attribute, a contenttype (@contentType) attribute, and / or a representation ID (repId) element.
  • the @startUp attribute can identify which representation should be used for "MPD-less" startup, which is the default for complex services with additional representations. That is, the @startUp attribute may be a value (eg, a boolean flag) used to assist in the "start without MPD" operation. As an embodiment, the @startUp attribute may be a flag indicating whether a DASH resource carried by the corresponding LCT channel can be delivered to a media rendering application for decoding and rendering.
  • the @startUp attribute when the @startUp attribute has a first value (eg, a True value or 1), the @startUp attribute may indicate that the start without MPD and playback of media content delivered by the corresponding source flow is allowed. Or, if the @startUp attribute has a second value (eg, a False value or 0), the @startUp attribute may indicate that start without the MPD is not allowed.
  • a first value eg, a True value or 1
  • the @startUp attribute may indicate that the start without MPD and playback of media content delivered by the corresponding source flow is allowed.
  • a second value eg, a False value or 0
  • the @lang attribute can indicate the language of the representation.
  • the @lang attribute may indicate the audio language of the DASH resource delivered by the corresponding LCT channel.
  • the @contentType attribute can indicate the type of representation.
  • the representation type may have one of the following four types, for example.
  • the repId element may indicate the representation ID of the DASH representation delivered in the corresponding LCT channel. This attribute can cause the DASH player to notify the ROUTE client when the DASH player has chosen a representation to present, and then the ROUTE client can instead extract all the representations. Only representations can be extracted.
  • the value of this attribute can be passed by the DASH player to the ROUTE client (or ROOUT receiver) when the DASH player selects the representation (s) to be rendered.
  • the ROUTE client may download only the representation for which the DASH client has delivered the repID attribute, instead of downloading all the representations available at the receiver (or broadcast receiving device). That is, when the repID attribute is signaled, the broadcast reception device may filter and receive only a desired representation (or component) using the repID attribute. Through this, the broadcast reception device may prevent waste of bandwidth due to reception of unnecessary components and memory waste due to storage of received unnecessary components.
  • the EaResource element may include an AeaId element.
  • the EaResource element may include information about an EA related message (eg, an AEA message) associated with an EA related resource (eg, an AEA media file or an EA related rich media file) delivered in an LCT channel.
  • an EA related message eg, an AEA message
  • an EA related resource eg, an AEA media file or an EA related rich media file
  • the EaResource element may be referred to as an AEAMedia element.
  • the AeaId element may indicate an ID of an Advanced Emergency Alert-Message Format (AEA-MF) message (or AEA message) in which resources are delivered in a corresponding LCT channel. That is, the AeaId element may indicate the ID of the AEA message.
  • AEA-MF Advanced Emergency Alert-Message Format
  • the AEA message may be an EA related message associated with an AEA media file carried in the corresponding LCT channel.
  • the referenced AEA media file (or multimedia resource) may be delivered in the parent LCT channel of the corresponding content information element.
  • the parent LCT channel means an LCT channel including a source flow element.
  • the broadcast reception device may receive a desired EA related multimedia resource (or rich media resource only) on a corresponding LCT channel using an AeaId element. That is, instead of receiving all available AEA messages or associated rich media files in the EA related table (eg, AEA table) using the AeaId element, the broadcast receiving device uses the desired AEA message or the rich associated with it. Only media files can be received. Through this, it is possible to prevent waste of resources due to receiving and storing unnecessary EA related rich media resources.
  • the App element may include an appUrl element.
  • the appUrl element may indicate the URL of the application.
  • one application may be active at most at any given time.
  • a broadcast signal transmission method may be referred to as a broadcast transmission device, a broadcast transmitter, a transmitter, or the like.
  • the broadcast signal receiving apparatus may be referred to as a broadcast receiving apparatus, a broadcast receiver, a receiver, or the like.
  • FIG. 22 illustrates a broadcast signal transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the broadcast transmitter may generate service layer signaling (SLS) information on broadcast service data (S22010).
  • the broadcast service data is data supporting a function provided by the broadcast service and may include at least one of audio, video, and text data.
  • the broadcast service data may be data for a broadcast service (ROUTE / DASH service or ROUTE service) encoded based on the ROUTE protocol or data for a broadcast service (MMT service) encoded based on the MMT protocol.
  • the broadcast service data may include one or more content components (or content).
  • a content component may be referred to as a service component.
  • the SLS information may be signaling information including information for discovery and acquisition of broadcast service data.
  • the SLS information may be signaling transmitted at the level of the service layer, and may be, for example, ROUTE SLS information for the ROUTE service or MMT SLS information for the MMT service).
  • the broadcast transmitter may encode the broadcast service data and the SLS information based on the delivery protocol (S22020).
  • the delivery protocol in which the broadcast service data and the SLS information are encoded may be a Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport (ROUTE) protocol or an MPEG Media Transport (MMT) protocol.
  • broadcast service data and SLS information may be encoded based on the same delivery protocol. That is, when broadcast service data is encoded in the MMT protocol, SLS information (MMT SLS information) for the broadcast service data may be encoded in the MMT protocol.
  • SLS information (ROUTE SLS information) for the broadcast service may be encoded in the ROUTE protocol.
  • the SLS information may include a Service-based Transport Session Instance Description (S-TSID) fragment.
  • S-TSID Service-based Transport Session Instance Description
  • the S-TSID fragment may include an RS element (or a ROUTE element) including information on a ROUTE session through which a content component of a broadcast service is delivered, and an LS including information about an LCT channel through which a content component of a broadcast service is delivered. It may include an element (or an LCT element).
  • the LS element may include a sourceflow element including information on the source flow carried in the LCT channel.
  • the LS element may be included in the RS element.
  • each content component may be carried in a separate LCT channel. That is, one LCT channel can carry only one type of content component (content).
  • the RS element may include a plurality of LS elements, and each LS element may provide information about one content component (or content) carried in the corresponding LCT channel.
  • the broadcast reception device may identify which component is transmitted to each LCT channel using the content information element, and through this, only a desired component may be obtained from the corresponding LCT channel. That is, when the broadcast transmission device signals the content information element, the broadcast reception device may perform a filtering function for obtaining only a desired component using the content information element. In this way, the broadcast reception device may receive only desired content components instead of receiving all available content components, thereby preventing waste of bandwidth and unnecessary memory due to storage of the unnecessary components. .
  • the sourceflow element may include a contentinfo element that provides information about the content component carried in the LCT channel.
  • the Content Info element may include a first element that includes information about a DASH representation delivered on an LCT channel or an information about an AEA message that is associated with an EA related resource delivered on an LCT channel. It may include at least one of the two elements.
  • the first element may include representation ID information indicating a representation ID of the DASH representation.
  • the first element may further include language information indicating a language of the DASH representation and type information indicating the type of the DASH representation.
  • the second element may include AEA ID information indicating the ID of the AEA message.
  • the SLS information may further include a media presentation description (MPD) fragment.
  • the MPD fragment may include content ID information for identifying content of a broadcast service.
  • the type of content ID information may include an EIDR type using the EIDR ID registered in the EIDR registry as the content ID, an Ad-ID type using the Ad-ID registered in the Ad-ID system as the content ID, or a user ( private) may include at least one of a user personal ID type using the ID registered in the system as the content ID.
  • the broadcast transmitter may generate service list table (SLT) information for broadcast service data (S22030).
  • SLT information is signaling transmitted at the level of the IP / UDP layer.
  • the SLT information may be information included in the LLS information (or table).
  • the SLT information may include bootstrap information for obtaining SLS information.
  • the broadcast transmitter may encapsulate broadcast service data, SLS information, and SLT information, respectively, by User Datagram Protocol (UDP) / IP (Internet Protocol) (S29040).
  • UDP User Datagram Protocol
  • IP Internet Protocol
  • the UDP / IP encapsulated broadcast service data, SLS information, and SLT information may be identified by an IP address and a port number as an IP packet. Therefore, data transmitted by the broadcast transmitter according to the present invention may be operated / identified based on IP.
  • the SLT information can be encapsulated into an IP packet with a predetermined address.
  • the SLT information may be carried in an IP packet having a predetermined address.
  • LLS information including SLT information may be carried as a payload of an IP packet having a well-known address and port number.
  • the broadcast transmitter may generate a signal frame by performing physical layer processing on the broadcast service data, the SLS information, and the SLT information (S22050).
  • the broadcast transmitter may transmit a broadcast signal including a signal frame.
  • the broadcast transmitter may further include link layer processing broadcast service data, SLS information, and SLT information between the IP / UDP encapsulation step (S22040) and the physical layer processing step (S22050). Since the link layer processing is the same as described above, redundant descriptions are omitted.
  • the broadcast receiver may receive a broadcast signal including broadcast service data and signaling information through a broadcast network.
  • the signaling information may include at least one of service list table (SLT) information or service layer signaling (SLS) information.
  • the broadcast receiver may acquire broadcast service data based on the signaling information.
  • the broadcast receiver may obtain SLT information and may obtain SLS information based on the SLT information.
  • the broadcast receiver may acquire ROUTE SLS information or MMT SLS information based on the SLT information.
  • the broadcast receiver may obtain broadcast service data based on the SLS information (eg, transmission path information).
  • the broadcast receiver may obtain transmission path information of at least one component (or content component) transmitted through the MMTP session using MMT SLS information (eg, MMT Signaling Message).
  • MMT SLS information eg, MMT Signaling Message
  • the broadcast receiver may obtain transmission path information of at least one component (or content component) transmitted through the ROUTE session using the ROUTE SLS information (eg, the S-TSID).
  • the ROUTE SLS information eg, the S-TSID
  • the S-TSID fragment may include an RS element (or a ROUTE element) including information on a ROUTE session through which a content component of a broadcast service is delivered, and an LS including information about an LCT channel through which a content component of a broadcast service is delivered. It may include an element (or an LCT element). In addition, the LS element may include a sourceflow element including information on the source flow carried in the LCT channel. As an embodiment, the LS element may be included in the RS element.
  • each content component may be carried in a separate LCT channel. That is, one LCT channel can carry only one type of content component (content).
  • the RS element may include a plurality of LS elements, and each LS element may provide information about one content component (or content) carried in the corresponding LCT channel.
  • the broadcast receiver may identify which component is transmitted to each LCT channel using the content information element, and through this, only a desired component may be obtained from the corresponding LCT channel. That is, when the broadcast transmission device signals the content information element, the broadcast receiver may perform a filtering function for obtaining only a desired component using the content information element. Through this, the broadcast receiver may receive only desired content components instead of receiving all available content components, thereby preventing waste of bandwidth due to unnecessary components and waste of memory due to storage of the components.
  • the sourceflow element may include a contentinfo element that provides information about the content component carried in the LCT channel.
  • the Content Info element may include a first element that includes information about a DASH representation delivered on an LCT channel or an information about an AEA message that is associated with an EA related resource delivered on an LCT channel. It may include at least one of the two elements.
  • the first element may include representation ID information indicating a representation ID of the DASH representation.
  • the first element may further include language information indicating a language of the DASH representation and type information indicating the type of the DASH representation.
  • the second element may include AEA ID information indicating the ID of the AEA message.
  • the SLS information may include a Media Presentation Description (MPD) fragment
  • the MPD fragment may include content ID information for identifying content of a broadcast service.
  • the type of content ID information may include an EIDR type using the EIDR ID registered in the EIDR registry as the content ID, an Ad-ID type using the Ad-ID registered in the Ad-ID system as the content ID, or a user ( private) may include at least one of a user personal ID type using the ID registered in the system as the content ID.
  • a broadcast signal transmitter may be referred to as a broadcast transmitter, a broadcast signal transmission device, a broadcast transmission device, or the like.
  • the broadcast signal receiver may be referred to as a broadcast receiver, a broadcast signal receiving apparatus, a broadcast receiving apparatus, or the like.
  • the broadcast signal transmitter 23100 may include a signaling generator 23110, a delivery layer encoder 23120, a UDP / IP encapsulator 23130, and a physical layer processor 23140.
  • the signaling generator 23110 may generate SLS information and SLT information about broadcast service data.
  • the SLS information may include information for discovery and acquisition of broadcast service data
  • the SLT information may include information used for discovery of SLS information and building of a basic service list.
  • the delivery layer encoder 23120 may encode broadcast service data and SLS information based on a delivery protocol.
  • the delivery protocol may be a Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport (ROUTE) protocol or an MPEG Media Transport (MMT) protocol.
  • ROUTE Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport
  • MMT MPEG Media Transport
  • the UDP / IP encapsulator 23130 may UDP / IP encapsulate broadcast service data, SLS information, and SLT information, respectively.
  • the physical layer processor 23140 may generate a signal frame by performing physical layer processing on the broadcast service data, the SLS information, and the SLT information.
  • the broadcast signal transmitter 23100 of FIG. 23 performs the above-described broadcast signal transmission method, and the same description is not repeated.
  • the broadcast signal transmitter 23100 may further include a link layer processor (not shown).
  • the link layer processor may link layer process the broadcast service data, the SLS information, and the SLT information between the IP / UDP encapsulator 23130 and the physical layer processor 23140. Since the link layer processing is the same as described above, redundant descriptions are omitted.
  • the broadcast signal receiver 23200 may include a signaling parser 23210, a delivery layer decoder 30220, a UDP / IP packet parser 23230, and a physical layer parser 23240.
  • the broadcast signal receiver 23200 may perform a reverse operation of the broadcast signal transmitter.
  • the physical layer parser 23240 may physically process the received signal frame and output a UDP / IP packet stream.
  • the UDP / IP packet parser 23230 may output the service component data (or service component) by decapsulating the received IP packet stream.
  • the delivery layer decoder 23240 may decode service component data according to a delivery protocol.
  • the signaling parser 23210 may control the operation of the broadcast signal receiver by acquiring and parsing signaling information.
  • the broadcast signal receiver may obtain SLT information and parse the SLT information to obtain an IP address and a port number of necessary SLS information.
  • the broadcast signal receiver may parse the SLS information to obtain a transmission path of necessary service data.
  • the broadcast signal receiver may provide a corresponding broadcast service to a user by performing physical layer parsing, UDP / IP decapsulation, and delivery layer decoding of necessary broadcast data along the entire path.
  • the broadcast signal receiver 23200 may further include a link layer parser (not shown).
  • the link layer parser may perform link layer processing (parsing) between the physical layer parser 23240 and the IP / UDP packet parser 23230.
  • subunits of the broadcast signal transmitter and the broadcast signal receiver are classified according to their operation. That is, one sub unit does not have to be implemented as one physical processor, one sub unit may be implemented by a plurality of physical processors, or a plurality of sub units may be implemented by one physical processor.
  • 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.
  • 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 transmitting / receiving a series of broadcast signals.

Abstract

방송 신호 송신 방법이 개시된다. 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 송신 방법은, 방송 서비스 데이터 및 방송 서비스 데이터에 대한 시그널링 정보를 딜리버리 레이어 프로세싱하는 단계, 방송 서비스 데이터 및 방송 서비스 데이터에 대한 시그널링 정보를 UDP/IP 인캡슐레이팅하는 단계 및 방송 서비스 데이터 및 방송 서비스 데이터에 대한 시그널링 정보를 피지컬 레이어 프로세싱하는 단계를 포함한다.

Description

방송 신호 송수신 장치 및 방법
본 발명은 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 방송 신호 송신 방법 및 방송 신호 수신 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.
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.
상술한 기술적 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 방송 신호 전송 방법 및 방송 신호 전송 장치를 제안한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법은 방송 서비스 데이터의 발견 및 획득을 위한 정보를 포함하는 서비스 레이어 시그널링(SLS) 정보를 생성하는 단계; 상기 방송 서비스 데이터 및 상기 SLS 정보를 딜리버리 프로토콜에 기초하여 인코딩하는 단계; 상기 SLS 정보의 획득을 위한 부트스트랩 정보를 포함하는 서비스 리스트 테이블(SLT) 정보를 생성하는 단계; 상기 방송 서비스 데이터, 상기 SLS 정보 및 상기 SLT 정보를 각각 UDP(User Datagram Protocol)/IP(Internet Protocol) 인캡슐레이팅하는 단계; 및 상기 방송 서비스 데이터, 상기 SLS 정보 및 상기 SLT 정보를 피지컬 레이어 프로세싱하여 신호 프레임을 생성하는 단계를 포함하되, 상기 딜리버리 프로토콜은 ROUTE(Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport) 프로토콜 또는 MMT(MPEG Media Transportl) 프로토콜일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 방송 신호 전송 장치는 방송 서비스 데이터에 대한 서비스 레이어 시그널링(SLS) 정보 및 서비스 리스트 테이블(SLT) 정보를 생성하는 시그널링 제네레이터로서, 상기 SLS 정보는 방송 서비스 데이터의 발견 및 획득을 위한 정보를 포함하고, 상기 SLT 정보는 상기 SLS 정보의 획득을 위한 부트스트랩 정보를 포함하는, 시그널링 제너레이터; 상기 방송 서비스 데이터 및 상기 SLS 정보를 딜리버리 프로토콜에 기초하여 인코딩하는 딜리버리 레이어 인코더; 상기 방송 서비스 데이터, 상기 SLS 정보 및 상기 SLT 정보를 각각 UDP(User Datagram Protocol)/IP(Internet Protocol) 인캡슐레이팅하는 UDP/IP 인캡슐레이터; 및 상기 방송 서비스 데이터, 상기 SLS 정보 및 상기 SLT 정보를 피지컬 레이어 프로세싱하여 신호 프레임을 생성하는 피지컬 레이어 프로세서를 포함하되, 상기 딜리버리 프로토콜은 ROUTE(Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport) 프로토콜 또는 MMT(MPEG Media Transportl) 프로토콜일 수 있다.
실시예로서, 상기 방송 서비스 데이터가 상기 ROUTE 프로토콜에 기초하여 인코딩되는 방송 서비스에 대한 데이터인 경우, 상기 SLS 정보는 S-TSID(Service-based Transport Session Instance Description) 프래그먼트를 포함하고, 상기 S-TSID 프래그먼트는, 상기 방송 서비스의 컨텐츠 컴포넌트가 전달되는 ROUTE 세션에 대한 정보를 포함하는 RS 엘리먼트 및 상기 방송 서비스의 컨텐츠 컴포넌트가 전달되는 LCT 채널에 대한 정보를 포함하는 LS 엘리먼트를 포함하며, 상기 LS 엘리먼트는 소스 플로우에 대한 정보를 포함하는 소스플로우 엘리먼트를 포함할 수 있다.
실시예로서, 상기 소스플로우 엘리먼트는, 상기 LCT 채널에서 운반되는 상기 컨텐츠 컴포넌트에 대한 정보를 제공하는 컨텐츠인포 엘리먼트를 포함하고, 상기 컨텐츠인포 엘리먼트는, 상기 LCT 채널에서 딜리버리되는(deliveried) DASH 레프리젠테이션에 대한 정보를 포함하는 제1 엘리먼트 또는 상기 LCT 채널에서 딜리버리되는 EA 관련 리소스와 연관되는 AEA 메시지에 대한 정보를 포함하는 제2 엘리먼트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
실시예로서, 상기 제1 엘리먼트는, 상기 DASH 레프리젠테이션의 레프리젠테이션 ID를 나타내는 레프리젠테이션 ID 정보를 포함할 수 있다.
실시예로서, 상기 제1 엘리먼트는, 상기 DASH 레프리젠테이션의 언어를 나타내는 언어 정보 및 상기 DASH 레프리젠테이션의 타입을 나타내는 타입 정보를 더 포함할 수 있다.
실시예로서, 상기 제2 엘리먼트는, 상기 AEA 메시지의 ID를 나타내는 AEA ID 정보를 포함할 수 있다.
실시예로서, 상기 SLS 정보는 MPD(Media Presentation Description) 프래그먼트를 더 포함하고, 상기 MPD 프래그먼트는 방송 서비스의 컨텐츠를 식별하기 위한 컨텐츠 ID 정보를 포함하고, 상기 컨텐츠 ID 정보의 타입은 EIDR 레지스트리에 등록된 EIDR ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 EIDR 타입, Ad-ID 시스템에 등록된 Ad-ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 Ad-ID 타입 또는 사용자 개인(private) 시스템에 등록된 ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 사용자 개인 ID 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명은 서비스 특성에 따라 데이터를 처리하여 각 서비스 또는 서비스 컴포넌트에 대한 QoS (Quality of Service)를 제어함으로써 다양한 방송 서비스를 제공할 수 있다.
본 발명은 동일한 RF (radio frequency) 신호 대역폭을 통해 다양한 방송 서비스를 전송함으로써 전송 유연성(flexibility)을 달성할 수 있다.
본 발명에 따르면, 모바일 수신 장치를 사용하거나 실내 환경에 있더라도, 에러 없이 디지털 방송 신호를 수신할 수 있는 방송 신호 송신 및 수신 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 발명은 지상파 방송망과 인터넷 망을 사용하는 차세대 하이브리드 방송을 지원하는 환경에서 차세대 방송 서비스를 효과적으로 지원할 수 있다.
이하에서 본 발명의 부가적인 효과들이 발명의 구성과 함께 설명될 수 있다.
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 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 차세대 방송 서비스에 대한 방송 신호 송신 장치의 구조를 나타낸다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 타임 인터리버의 라이팅 (writing) 오퍼레이션을 나타낸다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 프리퀀시 인터리버에 포함된 각 FFT 모드에 따른 메인-PRBS 제너레이터와 서브-PRBS 제너레이터로 구성된 인터리빙 어드레스 제너레이터의 블록 다이아그램을 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 방송 수신 장치를 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 방송 수신기의 블록도를 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 컨텐츠 ID 정보를 나타낸다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 컨텐츠 ID 정보를 나타낸다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 컨텐츠 ID 타입 및 파라미터를 나타낸다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 컨텐츠 ID 정보를 나타낸다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 컨텐츠 ID 정보를 나타낸다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 컨텐츠인포 엘리먼트의 데이터 구조를 나타낸다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 소스플로우 엘리먼트를 나타낸다.
도 20은 본 발명의 다른 실시예에 따른 컨텐츠인포 엘리먼트의 데이터 구조를 나타낸다.
도 21은 본 발명의 다른 실시예에 따른 소스플로우 엘리먼트를 나타낸다.
도 22는 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법을 나타낸다.
도 23은 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 송신기 및 방송 신호 수신기를 나타낸다.
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 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 차세대 방송 서비스에 대한 방송 신호 송신 장치의 구조를 나타낸다.
본 발명의 일 실시예에 따른 차세대 방송 서비스에 대한 방송 신호 송신 장치는 인풋 포맷 블록 (Input Format block) (1000), BICM (bit interleaved coding & modulation) 블록(1010), 프레임 빌딩 블록 (Frame building block) (1020), OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) 제너레이션 블록 (OFDM generation block)(1030), 및 시그널링 생성 블록(1040)을 포함할 수 있다. 방송 신호 송신 장치의 각 블록의 동작에 대해 설명한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 입력 데이터는 IP 스트림/패킷 및 MPEG2-TS이 주요 입력 포맷이 될 수 있으며, 다른 스트림 타입은 일반 스트림으로 다루어진다.
인풋 포맷 블록(1000)은 각각의 입력 스트림을 독립적인 코딩 및 변조가 적용되는 하나 또는 다수의 데이터 파이프로 디멀티플렉싱 할 수 있다. 데이터 파이프는 견고성(robustness) 제어를 위한 기본 단위이며, 이는 QoS (Quality of Service)에 영향을 미친다. 하나 또는 다수의 서비스 또는 서비스 컴포넌트가 하나의 데이터 파이프에 의해 전달될 수 있다. 데이터 파이프는 하나 또는 다수의 서비스 또는 서비스 컴포넌트를 전달할 수 있는 서비스 데이터 또는 관련 메타데이터를 전달하는 물리 계층(physical layer)에서의 로지컬 채널이다.
QoS가 본 발명의 일 실시예에 따른 차세대 방송 서비스에 대한 방송 신호 송신 장치에 의해 제공되는 서비스의 특성에 의존하므로, 각각의 서비스에 해당하는 데이터는 서로 다른 방식을 통해 처리되어야 한다.
BICM 블록(1010)은 MIMO가 적용되지 않는 프로파일 (또는 시스템)에 적용되는 처리 블록 및/또는 MIMO가 적용되는 프로파일(또는 시스템)의 처리 블록을 포함할 수 있으며, 각각의 데이터 파이프를 처리하기 위한 복수의 처리 블록을 포함할 수 있다.
MIMO가 적용되지 않는 BICM 블록의 처리 블록은 데이터 FEC 인코더, 비트 인터리버, 컨스텔레이션 매퍼(mapper), SSD (signal space diversity) 인코딩 블록, 타임 인터리버를 포함할 수 있다. MIMO가 적용되는 BICM 블록의 처리 블록은 셀 워드 디멀티플렉서 및 MIMO 인코딩 블록을 더 포함한다는 점에서 MIMO가 적용되지 않는 BICM의 처리 블록과 구별된다.
데이터 FEC 인코더는 외부 코딩(BCH) 및 내부 코딩(LDPC)을 이용하여 FECBLOCK 절차를 생성하기 위해 입력 BBF에 FEC 인코딩을 실행한다. 외부 코딩(BCH)은 선택적인 코딩 방법이다. 비트 인터리버는 데이터 FEC 인코더의 출력을 인터리빙하여 LDPC 코드 및 변조 방식의 조합으로 최적화된 성능을 달성할 수 있다. 컨스텔레이션 매퍼는 QPSK, QAM-16, 불균일 QAM (NUQ-64, NUQ-256, NUQ-1024) 또는 불균일 컨스텔레이션 (NUC-16, NUC-64, NUC-256, NUC-1024)을 이용해서 비트 인터리버 또는 셀 워드 디멀티플렉서로부터의 셀 워드를 변조하여 파워가 정규화된 컨스텔레이션 포인트를 제공할 수 있다. NUQ가 임의의 형태를 갖는 반면, QAM-16 및 NUQ는 정사각형 모양을 갖는 것이 관찰된다. NUQ 및 NUC는 모두 각 코드 레이트(code rate)에 대해 특별히 정의되고, PLS2 데이터의 파라미터 DP_MOD에 의해 시그널링 된다. 타임 인터리버는 데이터 파이프 레벨에서 동작할 수 있다. 타임 인터리빙의 파라미터는 각각의 데이터 파이프에 대해 다르게 설정될 수 있다.
본 발명의 타임 인터리버는 BICM 체인(BICM chain) 블록과 프레임 빌더(Frame Builder) 사이에 위치할 수 있다. 이 경우, 본 발명의 타임 인터리버는 PLP (Physical Layer Pipe) 모드에 따라 컨볼루션 인터리버(Convolution Interleaver, CI)와 블록 인터리버(Block Interleaver, BI)를 선택적으로 사용하거나, 모두 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 PLP는 상술한 DP와 동일한 개념으로 사용되는 피지컬 패스(physical path)로서, 호칭은 설계자의 의도에 따라 변경 가능하다. 본 발명의 일 실시예에 따른 PLP 모드는 방송 신호 송신기 또는 방송 신호 송신 장치에서 처리하는 PLP 개수에 따라 싱글 PLP(single PLP) 모드 또는 멀티플 PLP(multiple PLP)모드를 포함할 수 있다. 본 발명에서는 PLP 모드에 따라 서로 다른 타임 인터리빙 방법을 적용하는 타임 인터리빙을 하이브리드 타임 인터리빙(Hybrid Time Interleaving)이라 호칭할 수 있다.
하이브리드 타임 인터리버는 블록 인터리버(BI)와 컨볼루션 인터리버(CI)를 포함할 수 있다. PLP_NUM=1인 경우, 블록 인터리버는 적용되지 않고(블록인터리버 오프(off)), 컨볼루션 인터리버만 적용된다. PLP_NUM>1인 경우, 블록 인터리버와 컨볼루션 인터리버가 모두 적용(블록 인터리버 온(on))될 수 있다. PLP_NUM>1인 경우 적용되는 컨볼루션 인터리버의 구조 및 동작은 PLP_NUM=1인 경우 적용되는 컨볼루션 인터리버의 구조 및 동작과 다를 수 있다. 하이브리드 타임 디인터리버는 상술한 하이브리드 타임 인터리버의 역동작에 상응하는 동작을 수행할 수 있다.
셀 워드 디멀티플렉서는 MIMO 처리를 위해 단일 셀 워드 스트림을 이중 셀 워드 스트림으로 분리하는 데 사용된다. MIMO 인코딩 블록은 MIMO 인코딩 방식을 이용해서 셀 워드 디멀티플렉서의 출력을 처리할 수 있다. 본 발명의 MIMO 인코딩 방식은 수신기 측에서의 비교적 작은 복잡도 증가로 용량 증가를 제공하기 위한 FR-SM (full-rate spatial multiplexing)으로 정의 될 수 있다. MIMO 처리는 데이터 파이프 레벨에서 적용된다. 컨스텔레이션 매퍼 출력의 페어(pair, 쌍)인 NUQ (e1,i 및 e2,i)는 MIMO 인코더의 입력으로 공급되면 MIMO 인코더 출력 페어(pair, 쌍)(g1,i 및 g2,i)은 각각의 송신 안테나의 동일한 캐리어 k 및 OFDM 심볼 l에 의해 전송된다.
프레임 빌딩 블록(1020)은 하나의 프레임 내에서 입력 데이터 파이프의 데이터 셀을 OFDM 심볼로 매핑하고 주파수 영역 다이버시티를 위해 주파수 인터리빙을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 프레임은 프리앰블, 하나 이상의 FSS (frame signaling symbol), 노멀 데이터 심볼로 분리된다. 프리앰블은 신호의 효율적인 송신 및 수신을 위한 기본 전송 파라미터의 집합을 제공하는 특별한 심볼이다. 프리앰블은 프레임의 기본 전송 파라미터 및 전송 타입을 시그널링 할 수 있다. 특히 프리앰블은 EAS (emergency alert service)이 현재 프레임에 제공되는지 여부를 지시할 수 있다. FSS의 주된 목적은 PLS 데이터를 전달하는 것이다. 고속 동기화 및 채널 추정, PLS 데이터의 고속 디코딩을 위해, FSS는 노멀 데이터 심볼보다 고밀도의 파일럿 패턴을 갖는다.
프레임 빌딩 블록은 데이터 파이프와 해당하는 PLS 데이터 사이의 타이밍을 조절하여 송신기 측에서 데이터 파이프와 해당하는 PLS 데이터 간의 동시성(co-time)을 보장하기 위한 딜레이 컴펜세이션(delay compensation, 지연보상) 블록, PLS, 데이터 파이프, 보조 스트림, 및 더미 셀 등을 프레임 내에서 OFDM 심볼의 액티브(active) 캐리어에 매핑하기 위한 셀 매퍼 (cell mapper) 및 프리퀀시 인터리버 (frequency interleaver)를 포함할 수 있다.
프리퀀시 인터리버는 셀 매퍼로부터 의해 수신된 데이터 셀을 랜덤하게 인터리빙하여 주파수 다이버시티를 제공할 수 있다. 또한, 프리퀀시 인터리버는 단일 프레임에서 최대의 인터리빙 이득을 얻기 위해 다른 인터리빙 시드(seed) 순서를 이용하여 두 개의 순차적인 OFDM 심볼로 구성된 OFDM 심볼 페어(pair, 쌍)에 대응하는 데이터 또는 OFDM 심볼 하나에 대응하는 데이터에 대해 동작할 수 있다.
OFDM 제너레이션 블록(1030)은 프레임 빌딩 블록에 의해 생성된 셀에 의해 OFDM 캐리어를 변조하고, 파일럿을 삽입하고, 전송을 위한 시간 영역 신호를 생성한다. 또한, 해당 블록은 순차적으로 가드 인터벌을 삽입하고, PAPR 감소 처리를 적용하여 최종 RF 신호를 생성한다.
시그널링 생성 블록(1040)은 각 기능 블록의 동작에 사용되는 물리 계층(physical layer) 시그널링 정보를 생성할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 시그널링 정보는 PLS 데이터를 포함할 수 있다. PLS는 수신기에서 피지컬 레이어(physical layer) 데이터 파이프에 접속할 수 있는 수단을 제공한다. PLS 데이터는 PLS1 데이터 및 PLS2 데이터로 구성된다.
PLS1 데이터는 PLS2 데이터를 디코딩하는 데 필요한 파라미터뿐만 아니라 시스템에 관한 기본 정보를 전달하는 고정된 사이즈, 코딩, 변조를 갖는 프레임에서 FSS로 전달되는 PLS 데이터의 첫 번째 집합이다. PLS1 데이터는 PLS2 데이터의 수신 및 디코딩을 가능하게 하는 데 요구되는 파라미터를 포함하는 기본 송신 파라미터를 제공한다. PLS2 데이터는 데이터 파이프 및 시스템에 관한 더욱 상세한 PLS 데이터를 전달하며 FSS로 전송되는 PLS 데이터의 두 번째 집합이다. PLS2 시그널링은 PLS2 스태틱(static, 정적) 데이터(PLS2-STAT 데이터) 및 PLS2 다이나믹(dynamic, 동적) 데이터(PLS2-DYN 데이터)의 두 종류의 파라미터로 더 구성된다. PLS2 스태틱(static, 정적) 데이터는 프레임 그룹의 듀레이션 동안 스태틱(static, 정적)인 PLS2 데이터이고, PLS2 다이나믹(dynamic, 동적) 데이터는 프레임마다 다이나믹(dynamic, 동적)으로 변화하는 PLS2 데이터이다.
PLS2 데이터는 FIC_FLAG 정보를 포함할 수 있다. FIC (Fast Information Channel)은 빠른 서비스 획득 및 채널 스캔(fast service acquisition and channel scanning)을 가능하게 하는 크로스-레이어 (cross-layer) 정보를 전송하기 위한 데디케이티드 채널(dedicated channel)이다. FIC_FLAG 정보는 1비트의 필드로서, FIC((fast information channel, 고속 정보 채널)가 현 프레임 그룹에서 사용되는지 여부를 나타낸다. 해당 필드의 값이 1로 설정되면, FIC는 현 프레임에서 제공된다. 해당 필드의 값이 0으로 설정되면, FIC는 현 프레임에서 전달되지 않는다.BICM 블록(1010)은 PLS 데이터의 보호를 위한 BICM 블록을 포함할 수 있다. PLS 데이터의 보호를 위한 BICM 블록은 PLS FEC 인코더, 비트 인터리버, 및 컨스텔레이션 매퍼를 포함할 수 있다.
PLS FEC 인코더는 PLS1 데이터 및 PLS2 데이터를 스크램블링하기 위한 스크램블러, PLS 보호를 위한 쇼트닝된 BCH 코드를 이용하여 스크램블링된 PLS 1,2 데이터에 외부 인코딩을 수행하고, BCH 인코딩 후에 제로 비트를 삽입하기 위한 BCH 인코딩/제로 삽입 블록, LDPC 코드를 이용하여 인코딩을 수행하기 위한 LDPC 인코딩 블록, 및 LDPC 패리티 펑처링(puncturing) 블록을 포함할 수 있다. PLS1 데이터에 대해서만, 제로 삽입의 출력 비트가 LDPC 인코딩 전에 퍼뮤테이션(permutation) 될 수 있다.. 비트 인터리버는 각각의 쇼트닝 및 펑처링된 PLS1 데이터 및 PLS2 데이터를 인터리빙하고, 컨스텔레이션 매퍼는 비트 인터리빙된 PLS1 데이터 및 PLS2 데이터를 컨스텔레이션에 매핑할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 차세대 방송 서비스에 대한 방송 신호 수신 장치는 도 8을 참조하여 설명한 차세대 방송 서비스에 대한 방송 신호 송신 장치의 역과정을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 차세대 방송 서비스에 대한 방송 신호 수신 장치는 방송 신호 송신 장치에 의해 실행되는 절차의 역과정에 해당하는 복조를 실행하는 동기 및 복조 모듈 (synchronization & demodulation module), 입력 신호 프레임을 파싱하고, 사용자에 의해 선택된 서비스가 전송되는 데이터를 추출하는 프레임 파싱 모듈 (frame parsing module), 입력 신호를 비트 영역 데이터로 변환한 후, 필요에 따라 비트 영역 데이터들을 디인터리빙하고, 전송 효율을 위해 적용된 매핑에 대한 디매핑을 실행하고, 디코딩을 통해 전송 채널에서 발생한 에러를 정정하는 디매핑 및 디코딩 모듈 (demapping & decoding module), 방송 신호 송신 장치에 의해 적용되는 다양한 압축/신호 처리 절차의 역과정을 실행하는 출력 프로세서 (output processor) 및 동기 및 복조 모듈에 의해 복조된 신호로부터 PLS 정보를 획득, 처리하는 시그널링 디코딩 모듈 (signaling decoding module)을 포함할 수 있다. 프레임 파싱 모듈, 디매핑 및 디코딩 모듈, 출력 프로세서는 시그널링 디코딩 모듈로부터 출력된 PLS 데이터를 이용하여 그 기능을 실행할 수 있다.
이하 타임 인터리버를 설명한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 타임 인터리빙 그룹은 하나의 프레임에 직접 매핑되거나 PI개의 프레임에 걸쳐 확산된다. 또한 각각의 타임 인터리빙 그룹은 하나 이상(NTI개)의 타임 인터리빙 블록으로 분리된다. 여기서 각각의 타임 인터리빙 블록은 타임 인터리버 메모리의 하나의 사용에 해당한다. 타임 인터리빙 그룹 내의 타임 인터리빙 블록은 서로 다른 개수의 XFECBLOCK을 포함할 수 있다. 일반적으로, 타임 인터리버는 프레임 생성 과정 이전에 데이터 파이프 데이터에 대한 버퍼로도 작용될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 타임 인터리버는 트위스트된 행-열 블록 인터리버이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 트위스트된 행-열 블록 인터리버는 첫 번째 XFECBLOCK을 타임 인터리빙 메모리의 첫 번째 열에 열 방향으로 기입하고, 두 번째 XFECBLOCK은 다음 열에 기입하고 동일한 방식으로 타임 인터리빙 블록 내의 나머지 XFECBLOCK들을 기입할 수 있다. 그리고 인터리빙 어레이에서, 셀은 첫 번째 행으로부터 (가장 왼쪽 열을 시작으로 행을 따라 오른쪽으로) 마지막 행까지 대각선 방향 판독될 수 있다. 이 경우, 타임 인터리빙 블록 내의 XFECBLOCK 개수에 상관없이 수신기 측에서 단일 메모리 디인터리빙을 달성하기 위해, 트위스트된 행-열 블록 인터리버용 인터리빙 어레이는 버츄얼 XFECBLOCK을 타임 인터리빙 메모리에 삽입할 수 있다. 이 경우, 수신기 측에서 단일 메모리 디인터리빙을 달성하기 위해 버츄얼 XFECBLOCK은 다른 XFECBLOCK 가장 앞에 삽입되어야 한다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 타임 인터리버의 라이팅 (writing) 오퍼레이션을 나타낸다.
도면의 왼쪽에 도시된 블록은 TI 메모리 어드레스 어레이(memory address array)를 나타내며, 도면의 오른쪽에 도시된 블록은 연속한 두 개의 TI 그룹들에 대해 각각 버츄얼(virtual) FEC 블록들이 TI 그룹의 가장 앞에 각각 2개 및 1개가 삽입된 경우의 라이팅 (writing) 오퍼레이션을 나타낸다.
본 발명의 일 실시예에 따른 프리퀀시 인터리버는 심볼 페어에 대응하는 데이터들에 적용하기 위한 인터리빙 어드레스를 생성하기 위한 인터리빙 어드레스 제너레이터를 포함할 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 프리퀀시 인터리버에 포함된 각 FFT 모드에 따른 메인-PRBS 제너레이터와 서브-PRBS 제너레이터로 구성된 인터리빙 어드레스 제너레이터의 블록 다이아그램을 나타낸 도면이다.
(a)는 8K FFT 모드에 대한 인터리빙 어드레스 제너레이터의 블록 다이아그램을 나타내고, (b)는 16K FFT 모드에 대한 인터리빙 어드레스 제너레이터의 블록 다이아그램을 나타내고, (c)는 32K FFT 모드에 대한 인터리빙 어드레스 제너레이터의 블록 다이아그램을 나타낸다.
OFDM 심볼 페어에 대한 인터리빙 과정은 하나의 인터리빙 시퀀스를 이용하며 다음과 같이 설명된다. 우선, 하나의 OFDM 심볼 Om,l 에서 인터리빙 될 사용 가능한 데이터 셀(셀 매퍼로부터의 출력 셀)은 l = 0, …, Nsym-1 에 대해 Om,l =[xm,l,0,…,xm,l,p,…,xm,l,Ndata-1] 로 정의된다. 이때 xm,l,pm번째 프레임에서 l 번째 OFDM 심볼의 p 번째 셀이고, Ndata 는 데이터 셀의 개수이다. 프레임 시그널링 심볼에 대해 Ndata = CFSS 이고, 노멀 데이터에 대해 Ndata = Cdata 이며, 프레임 엣지 심볼에 대해 Ndata = CFES 이다. 또한, 인터리빙된 데이터 셀은 l = 0, …, Nsym-1 에 대해 Pm,l =[vm,l,0,…,vm,l,Ndata-1] 로 정의된다.
OFDM 심볼 페어에 대해, 인터리빙 된 OFDM 심볼 페어는 각 페어의 첫 번째 OFDM 심볼에 대해 vm,l,Hi(p) = xm,l,p, p=0,…,Ndata-1 로 주어지고, 각 페어의 두 번째 OFDM 심볼에 대해 vm,l,p = xm,l,Hi(p), p=0,…,Ndata-1 로 주어진다. 이때 Hl(p) 는 PRBS 제너레이터 및 서브-PRBS 제너레이터의 사이클릭 시프트 값(심볼 오프셋)을 기반으로 생성된 인터리빙 어드레스이다.
## 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 방송 수신 장치를 나타낸 도면이다.
하이브리드 방송 시스템은 지상파 방송망 및 인터넷 망을 연동하여 방송 신호를 송신할 수 있다. 하이브리드 방송 수신 장치는 지상파 방송망 (브로드캐스트) 및 인터넷 망 (브로드밴드)을 통해 방송 신호를 수신할 수 있다. 하이브리드 방송 수신 장치는 피지컬 레이어 모듈, 피지컬 레이어 I/F 모듈, 서비스/컨텐트 획득 컨트롤러, 인터넷 억세스 제어 모듈, 시그널링 디코더, 서비스 시그널링 매니저, 서비스 가이드 매니저, 어플리케이션 시그널링 매니저, 경보 신호 매니저, 경보 신호 파서, 타겟팅 신호 파서, 스트리밍 미디어 엔진, 비실시간 파일 프로세서, 컴포넌트 싱크로나이저, 타겟팅 프로세서, 어플리케이션 프로세서, A/V 프로세서, 디바이스 매니저, 데이터 셰어링 및 커뮤니케이션 유닛, 재분배 모듈, 컴패니언 디바이스 및/또는 외부 모듈들을 포함할 수 있다.
피지컬 레이어 모듈 (Physical Layer Module(s))은 지상파 방송 채널을 통하여 방송 관련 신호를 수신 및 처리하고 이를 적절한 형태로 변환하여 피지컬 레이어 I/F 모듈로 전달할 수 있다.
피지컬 레이어 I/F 모듈 (Physical Layer I/F Module(s))은 Physical layer Module로 부터 획득된 정보로부터 IP 데이터 그램을 획득할 수 있다. 또한, 피지컬 레이어 I/F 모듈은 획득된 IP 데이터그램 등을 특정 프레임(예를 들어 RS Frame, GSE 등) 으로 변환할 수 있다.
서비스/컨텐트 획득 컨트롤러 (Service/Content Acquisition Controller)는 broadcast 및/또는 broadband 채널을 통한 서비스, 콘텐츠 및 이와 관련된 시그널링 데이터 획득을 위한 제어 동작을 수행할 수 있다.
인터넷 억세스 제어 모듈(Internet Access Control Module(s))은 Broadband 채널을 통하여 서비스, 콘텐츠 등을 획득하기 위한 수신기 동작을 제어할 수 있다.
시그널링 디코더 (Signaling Decoder)는 broadcast 채널 등을 통하여 획득한 시그널링 정보를 디코딩할 수 있다.
서비스 시그널링 매니저 (Service Signaling Manager)는 IP 데이터 그램 등으로부터 서비스 스캔 및 서비스/콘텐츠 등과 관련된 시그널링 정보 추출, 파싱 및 관리할 수 있다.
서비스 가이드 매니저 (Service Guide Manager)는 IP 데이터 그램 등으로 부터 announcement 정보를 추출하고 SG(Service Guide) database 관리하며, service guide를 제공할 수 있다.
어플리케이션 시그널링 매니저 (App Signaling Manager)는 IP 데이터 그램 등으로 부터 애플리케이션 획득 등과 관련된 시그널링 정보 추출, 파싱 및 관리할 수 있다.
경보 신호 파서 (Alert Signaling Parser)는 IP 데이터 그램 등으로 부터 alerting 관련된 시그널링 정보 추출 및 파싱, 관리할 수 있다.
타겟팅 신호 파서 (Targeting Signaling Parser)는 IP 데이터 그램 등으로 부터 서비스/콘텐츠 개인화 혹은 타겟팅 관련된 시그널링 정보 추출 및 파싱, 관리할 수 있다. 또한 타겟팅 신호 파서는 파싱된 시그널링 정보를 타겟팅 프로세서로 전달할 수 있다.
스트리밍 미디어 엔진 (Streaming Media Engine)은 IP 데이터그램 등으로 부터 A/V 스트리밍을 위한 오디오/비디오 데이터 추출 및 디코딩할 수 있다.
비실시간 파일 프로세서 (Non-real time File Processor)는 IP 데이터그램 등으로 부터 NRT 데이터 및 application 등 파일 형태 데이터 추출 및 디코딩, 관리할 수 있다.
컴포넌트 싱크로나이저 (Component Synchronizer)는 스트리밍 오디오/비디오 데이터 및 NRT 데이터 등의 콘텐츠 및 서비스를 동기화할 수 있다.
타겟팅 프로세서 (Targeting Processor)는 타겟팅 신호 파서로부터 수신한 타겟팅 시그널링 데이터에 기초하여 서비스/콘텐츠의 개인화 관련 연산을 처리할 수 있다.
어플리케이션 프로세서 (App Processor)는 application 관련 정보 및 다운로드 된 application 상태 및 디스플레이 파라미터 처리할 수 있다.
A/V 프로세서 (A/V Processor)는 디코딩된 audio 및 video data, application 데이터 등을 기반으로 오디오/비디오 랜더링 관련 동작을 수행할 수 있다.
디바이스 매니저 (Device Manager)는 외부 장치와의 연결 및 데이터 교환 동작을 수행할 수 있다. 또한 디바이스 매니저는 연동 가능한 외부 장치의 추가/삭제/갱신 등 외부 장치에 대한 관리 동작을 수행할 수 있다.
데이터 셰어링 및 커뮤니케이션 유닛 (Data Sharing & Comm.)은 하이브리드 방송 수신기와 외부 장치 간의 데이터 전송 및 교환에 관련된 정보를 처리할 수 있다. 여기서, 전송 및 교환 가능한 데이터는 시그널링, A/V 데이터 등이 될 수 있다.
재분배 모듈 (Redistribution Module(s))은 방송 수신기가 지상파 방송 신호를 직접 수신 하지 못하는 경우 차세대 방송 서비스 및 콘텐츠에 대한 관련 정보를 획득할 수 있다. 또한 재분배 모듈은 방송 수신기가 지상파 방송 신호를 직접 수신 하지 못하는 경우 차세대 방송 시스템에 의한 방송 서비스 및 콘텐츠 획득을 지원할 수 있다.
컴패니언 디바이스 (Companion device(s))는 본 발명의 방송 수신기에 연결되어 오디오, 비디오, 또는 시그널링 포함데이터를 공유할 수 있다. 컴패니언 디바이스는 방송 수신기와 연결된 외부 장치를 지칭할 수 있다.
외부 모듈 (External Management)는 방송 서비스/콘텐츠 제공을 위한 모듈을 지칭할 수 있으며 예를들어 차세대 방송 서비스/컨텐츠 서버가 될 수 있다. 외부 모듈은 방송 수신기와 연결된 외부 장치를 지칭할 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 방송 수신기의 블록도를 나타낸 도면이다.
하이브리드 방송 수신기는 차세대 방송 시스템의 DTV 서비스에서 지상파 방송과 브로드밴드의 연동을 통한 하이브리드 방송 서비스를 수신할 수 있다. 하이브리드 방송 수신기는 지상파 방송을 통해서 전송되는 방송 오디오/비디오 (Audio/Video, A/V) 컨텐츠를 수신하고, 이와 연관된 enhancement data 혹은 방송 A/V 컨텐츠의 일부를 브로드밴드를 통하여 실시간으로 수신할 수 있다. 본 명세서에서 방송 오디오/비디오 (Audio/Video, A/V) 컨텐츠는 미디어 컨텐츠로 지칭할 수 있다.
하이브리드 방송 수신기는 물리 계층 컨트롤러 (Physical Layer Controller, D55010), 튜너 (Tuner, D55020), 물리적 프레임 파서 (Physical Frame Parser, D55030), 연결 계층 파서 (Link Layer Frame Parser, D55040), IP/UDP 데이터그램 필터 (IP/UDP Datagram Filter, D55050), ATSC 3.0 디지털 텔레비전 컨트롤 엔진 (ATSC 3.0 DTV Control Engine, D55060), 애플리케이션 계층 전송 클라이언트 (Application Layer Transport Client, D55070), 타이밍 제어부 (Timing Control, D55080), 시그널링 파서 (Signaling Parser, D55090), DASH 클라이언트 (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP Client, DASH Client, D55100), HTTP 접속 클라이언트 (HTTP Access Client, D55110), ISO BMFF 파서 (ISO Base Media File Format Parser, ISO BMFF Parser, D55120) 및/또는 미디어 디코더(Media Decoder, D55130)을 포함할 수 있다.
물리 계층 컨트롤러 (D55010)는 하이브리드 방송 수신기가 수신하고자 하는 지상파 방송 채널의 라디오 주파수 (Radio Frequency, RF) 정보 등을 이용하여 튜너 (D55020), 물리적 프레임 파서(D55030) 등의 동작을 제어할 수 있다.
튜너 (D55020)는 지상파 방송 채널을 통하여 방송 관련 신호를 수신 및 처리하고 이를 적절한 형태로 변환할 수 있다. 예를 들어 튜너 (D55020)는 수신된 지상파 방송 신호를 물리적 프레임 (Physical Frame)으로 변환할 수 있다.
물리적 프레임 파서 (D55030)는 수신된 물리적 프레임을 파싱하고 이와 관련된 프로세싱을 통하여 연결 계층 프레임 (Link Layer Frame)을 획득할 수 있다.
연결 계층 파서 (D55040)는 연결 계층 프레임으로부터 연결 계층 시그널링 (Link Layer signaling) 등을 획득하거나 IP/UDP 데이터그램을 획득하기 위한 관련 연산을 수행할 수 있다. 연결 계층 파서 (D55040)는 적어도 하나의 IP/UDP 데이터그램을 출력할 수 있다.
IP/UDP 데이터그램 필터 (D55050)는 수신된 적어도 하나의 IP/UDP 데이터그램로부터 특정 IP/UDP 데이터 그램을 필터링할 수 있다. 즉, IP/UDP 데이터그램 필터 (D55050)는 연결 계층 파서 (D55040)로부터 출력된 적어도 하나의 IP/UDP 데이터그램 중 ATSC 3.0 디지털 텔레비전 컨트롤 엔진 (D55060)에 의해 선택된 IP/UDP 데이터그램을 선택적으로 필터링할 수 있다. IP/UDP 데이터그램 필터 (D55050)는 ALC/LCT+, FLOUTE, ROUTE 등의 애플리케이션 계층 전송 프로토콜 패킷을 출력할 수 있다.
ATSC 3.0 디지털 텔레비전 컨트롤 엔진 (D55060)은 각 하이브리드 방송 수신기에 포함된 모듈 간의 인터페이스를 담당할 수 있다. 또한 ATSC 3.0 디지털 텔레비전 컨트롤 엔진 (D55060)은 각 모듈에 필요한 파라미터 등을 각 모듈에 전달하고, 이를 통해 각 모듈의 동작을 제어할 수 있다. 본 발명에서 ATSC 3.0 디지털 텔레비전 컨트롤 엔진 (D55060)은 미디어 프리젠테이션 디스크립션 (Media Presentation Description, MPD) 및/또는 MPD URL을 DASH 클라이언트 (D55100)에 전달할 수 있다. 또한 본 발명에서 ATSC 3.0 디지털 텔레비전 컨트롤 엔진 (D55060)은 전송 모드(Delivery mode) 및/또는 전송 세션 식별자 (Transport Session Identifier, TSI)를 애플리케이션 계층 전송 클라이언트 (D55070)에 전달할 수 있다. 여기서 TSI는 MPD 또는 MPD URL 관련 시그널링 등 시그널링 메시지를 포함하는 전송 패킷을 전송하는 세션, 예를 들어 애플리케이션 계층 전송 프로토콜인 ALC/LCT+ 세션, FLUTE 세션 또는 ROUTE 세션의 식별자를 나타낼 수 있다. 또한 전송 세션 식별자는 MMT의 Asset id에 대응될 수 있다.
애플리케이션 계층 전송 클라이언트 (D55070)는 애플리케이션 계층 전송 프로토콜 패킷(예컨대, ROUTE 패킷, MMT 패킷 등과 같은 실시간 오브젝트 전송을 지원하는 전송 프래토콜 패킷)을 처리하고 복수의 패킷을 수집 및 처리하여 하나 이상의 ISO Base Media File Format (ISOBMFF) 오브젝트를 생성할 수 있다. 애플리케이션 계층 전송 프로토콜 패킷에는 ALC/LCT 패킷, ALC/LCT+ 패킷, FLUTE 패킷, ROUTE 패킷, 및/또는 MMTP 패킷이 포함될 수 있다.
타이밍 제어부 (D55080)는 시스템 타임 정보를 포함하는 패킷을 처리하고 이에 따라 시스템 클럭을 제어할 수 있다.
시그널링 파서 (D55090)는 DTV 방송 서비스 관련 시그널링을 획득 및 파싱하고 파싱된 시그널링에 기초하여 채널 맵 등을 생성하고 관리할 수 있다. 본 발명에서 시그널링 파서는 시그널링 정보로부터 확장된 MPD 또는 MPD 관련 정보 등을 파싱할 수 있다.
DASH 클라이언트 (D55100)는 실시간 스트리밍 (Real-time Streaming)혹은 적응적 스트리밍 (Adaptive Streaming)에 관련된 연산을 수행할 수 있다. DASH 클라이언트 (D55100)는 HTTP 접속 클라이언트 (D55110)을 통해 HTTP 서버로부터 DASH 컨텐츠를 수신할 수 있다. DASH 클라이언트 (D55100)는 수신된 DASH Segment등을 처리하여 ISO Base Media File Format 오브젝트를 출력할 수 있다. 본 발명에서 DASH 클라이언트 (D55100)는 ATSC 3.0 디지털 텔레비전 컨트롤 엔진 (D55060)에 전체 Representation ID (Fully qualified Representation ID) 또는 세그먼트 URL을 전달할 수 있다. 여기서 전체 Representation ID는 예를 들어 MPD URL, period@id 및 representation@id를 결합한 ID를 의미할 수 있다. 또한 DASH 클라이언트 (D55100)는 ATSC 3.0 디지털 텔레비전 컨트롤 엔진 (D55060)으로부터 MPD 또는 MPD URL을 수신할 수 있다. DASH 클라이언트 (D55100)는 수신된 MPD 또는 MPD URL을 이용하여 원하는 미디어 스트림 또는 DASH Segment를 HTTP 서버로부터 수신할 수 있다. 본 명세서에서 DASH 클라이언트 (D55100)는 프로세서로 지칭될 수 있다.
HTTP 접속 클라이언트 (D55110)는 HTTP 서버에 대해 특정 정보를 요청하고, HTTP 서버로부터 이에 대한 응답을 수신하여 처리할 수 있다. 여기서 HTTP 서버는 HTTP 접속 클라이언트로부터 수신한 요청을 처리하고 이에 대한 응답을 제공할 수 있다.
ISO BMFF 파서 (D55120)는 ISO Base Media File Format 오브젝트로부터 오디오/비디오의 데이터 추출할 수 있다.
미디어 디코더 (D55130)는 수신된 오디오 및/또는 비디오 데이터를 디코딩하고, 디코딩된 오디오/비디오 데이터를 프리젠테이션하기 위한 프로세싱을 수행할 수 있다.
## 이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 서비스의 컨텐츠에 대한 컨텐츠 식별자(ID) 정보(컨텐츠 ID 정보)를 설명한다. 본 명세서에서, 컨텐츠 ID는 예컨대, 방송을 통해 제공되는 컨텐츠(방송 컨텐츠) 또는 브로드밴드를 통해 제공되는 컨텐츠(브로드밴드 컨텐츠)와 같은, 컨텐츠를 식별하는 식별자(indentifier)를 의미한다.
이러한 컨텐츠 ID 정보는 다음 예시와 같은 목적을 위해 사용될 수 있다. 예를 들면, 방송 수신 장치에서 사용자에 의해 재생되는 프로그램 또는 컨텐츠는 사용현황 보고(usage reporting)를 위해 트래킹될 수 있다. 이 경우, 컨텐츠 ID 정보는 이 트래킹을 위해 사용될 수 있다. 즉, 방송 수신 장치는 사용자에 의해 재생되는 컨텐츠에 대한 사용현황 보고를 위해 컨텐츠 ID 정보를 사용할 수 있다.
다른 예를 들면, 방송 수신 장치가 방송 망을 통해 컨텐츠(예컨대, 광고 컨텐츠)를 수신하는 도중에, 방송 망이 일시적으로 차단되어 해당 컨텐츠를 방송 망으로 수신할 수 없는 경우가 생길 수 있다. 이 경우, 방송 수신 장치는 브로드밴드를 통해 해당 컨텐츠를 다운로드하기 위해 컨텐츠 ID 정보를 사용할 수 있다.
이러한 컨텐츠 ID 정보는 방송 서비스의 종류에 따라 상이한 방식으로 시그널링될 수 있다. 예를 들면, 방송 서비스가 ROUTE/DASH 서비스인 경우, 방송 송신 장치는 MPD를 이용하여 컨텐츠에 대한 컨텐츠 ID 정보를 제공(또는 시그널링)할 수 있다. 여기서, ROUTE/DASH 서비스는 ROUTE 프로토콜을 이용하여 딜리버리되는 방송 서비스를 의미한다. 이에 대하여는 도 13 및 16를 참조하여 이하에서 상세히 설명한다.
다른 예를 들면, 방송 서비스가 MMT 서비스인 경우, 방송 송신 장치는 컨테츠 ID 디스크립터를 이용하여 컨텐츠에 대한 컨텐츠 ID 정보를 제공(또는 시그널링)할 수 있다. 여기서, MMT 서비스는 MMT 프로토콜을 이용하여 딜리버리되는 방송 서비스를 의미한다. 이에 대하여는 도 14, 15 및 17을 참조하여 이하에서 상세히 설명한다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 컨텐츠 ID 정보를 나타낸다. 도 13의 실시예에서, 컨텐츠 ID 정보는 ROUTE/DASH 서비스의 컨텐츠에 대한 컨텐츠 ID 정보의 제1 실시예를 나타낸다.
도 13의 실시예에서, 방송 서비스는 컨텐츠(예컨대, 방송 스트리밍 컨텐츠)를 딜리버리하기 위해 ROUTE/DASH를 사용하는 ROUTE/DASH 서비스일 수 있다. 이 경우, 해당 서비스 내의 스트리밍 컨텐츠와 컨텐츠 ID 정보를 연관시키는 것이 요구될 수도 있다. 이때, 도 13의 속성 값들을 갖는 엘리먼트가 해당 서비스에 대한 MPD 내의 기간(Period) 엘리먼트 내에 추가될 수 있다. 실시예로서, 컨텐츠를 어노테이팅(annotate)하기 위해, MPD 내의 Period 엘리먼트 레벨 상의 애셋 식별자 디스크립터(Asset Identifier Descriptor)가 사용될 수 있다. 본 명세서에서, 애셋 식별자 디스크립터는 애셋 식별자 정보 및 에셋 식별자 엘리먼트로 지칭될 수도 있다.
예를 들면, 방송 스트리밍 컨텐츠를 딜리버리하기 위해 ROUTE/DASH를 사용하는 서비스 내의 스트리밍 컨텐츠와 컨텐츠 ID 정보를 연관시키는 것이 요구되는 경우, 도 13의 속성 값들을 갖는 애셋식별자(AssetIdentifier) 엘리먼트가 해당 서비스에 대한 DASH MPD 내의 적당한(appropariate) Preiod 엘리먼트에 추가될 수 있다. 실시예로서, AssetIdentifier 엘리먼트는 스킴IDURI(@schemeIdUri) 속성 및/또는 값(@value) 속성을 포함할 수 있다.
도 11을 참조하면, 컨텐츠 ID 정보는 하나 이상의 타입(type)을 가질 수 있다. 예를 들면, 컨텐츠 ID 정보의 타입은 EIDR 타입 및/또는 Ad-ID 타입을 포함할 수 있다.
EIDR은 EIDR 레지스트리(http://eidr.org)에 의하여(per) 컨텐츠 ID 정보를 지시한다. Ad-ID는 Ad-ID 레지스트리(http://ad-id.org)에 의하여(per) 컨텐츠 ID 정보를 지시한다.
실시예로서, 컨텐츠 ID 타입이 EIDR 타입인 경우, AssetIdentifier 엘리먼트의 @schemeIdUri 속성의 값은 EIDR 관련 지정자(designator) 값(예컨대,"tag:atsc.org,2016:3.0:cid:eidr")으로 설정되고, @value 속성의 값은 EIDR 컨텐츠 ID 정보로 설정될 수 있다. EIDR 컨텐츠 ID 정보는 유효한 정규(valid canonical) EIDR 엔트리로서, 예를 들면, EIDR 컨텐츠 ID 정보는 "the Entertainment Identifier Registry"에 등록된 EIDR ID의 정규형(the canonical form)과 동일한 스트링(string)일 수 있다.
실시예로서, 컨텐츠 ID 타입이 Ad-ID 타입인 경우, AssetIdentifier 엘리먼트(또는 디스크립터)의 @schemeIdUri 속성의 값은 Ad-ID 관련 지정자(designator)로 설정되고, @value 속성의 값은 Ad-ID 컨텐츠 ID 정보로 설정될 수 있다. 실시예로서, Ad-ID 관련 지정자는 "full" 또는 "compact"인코딩을 위한 지정자(예컨대, "tag:atsc.org,2016:3.0:cid:adid")로 설정될 수 있다. 또한, Ad-ID 컨텐츠 ID 정보는 유효한(valid) Ad-ID 엔트리로서, 예를 들면, Ad-ID 컨텐츠 ID 정보는 "the American Association of Advertising Agencies and the Association of National Advertisers"에 의해 개발된 Ad-ID 시스템에 등록된 Ad-ID 코드와 동일한 스트림(string)일 수 있다.
실시예에 따라서는, 컨텐츠 ID 정보의 타입이 사용자-정의된(user-defined) 컨텐츠 ID 정보 등을 더 포함할 수도 있다. 이 경우, @schemeIdUri 속성의 고유한 값을 적절히 사용함으로써, 사용자 개인(private) 방식을 포함하는, 다른 타입의 컨텐츠 ID 정보가 사용될 수도 있다. 예를 들면, 새로운 실험적인(Experimental) 또는 사유적인(proprietary) 컨텐츠 ID 타입이 @schemeIdUri 속성 내의 "eidr" 또는 "adid"를 "x-<abbrev>" 형태의 새로운 컨텐츠 ID 타입에 대한 지정(designation)으로 대체함으로써 사용될 수 있다. 여기서, <abbrev>는 새로운 타입을 위한 적합한 생략형(abbreviation)일 수 있다. 이렇게 하는 경우, 사용된 <abbrev>가 동일한 방송 시스템 내의 일부 다른 실험적인 또는 사유적인 컨텐츠 ID 정보에 대하여 복제되지 않도록 주의를 기울여야 한다. 본 명세서에서, 사용자-정의된 컨텐츠 ID 정보는 사용자 개인(user private) 컨텐츠 ID 정보로 지칭될 수도 있다.
또한, 하나의 컨텐츠에 대한 단일(single) 컨텐츠 ID 정보가 지원될 수 있으나, 실시예에 따라서, 동일한 컨텐츠에 대한 다중(multiple) 컨텐츠 ID 정보의 지원이 고려될 수도 있다. 또한, 컨텐츠와 연관된 정적인(static) 컨텐츠 ID 정보(예컨대, 스케쥴링된(scheduled) 컨텐츠 관련 컨텐츠 ID 정보의 리스트) 및 동적인(dynamic) 컨텐츠 ID 정보(예컨대, 스케쥴링되지 않은(unscheduled) 동적으로 삽입되는 광고 관련 컨테츠 식별자 ID들)에 대한 시그널링이 고려될 수도 있다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 컨텐츠 ID 정보를 나타낸다. 도 14의 실시예에서, 컨텐츠 ID 정보는 MMT 서비스의 컨텐츠에 대한 컨텐츠 ID 정보의 제1 실시예를 나타낸다.
도 14의 실시예에서, 방송 서비스는 컨텐츠(예컨대, 방송 스트리밍 컨텐츠)를 딜리버리하기 위해 MMT를 사용하는 서비스일 수 있다. 이 경우, 해당 서비스 내의 스트리밍 컨텐츠와 컨텐츠 ID 정보를 연관시키는 것이 요구될 수도 있다. 이때, 도 12의 컨텐츠 ID 정보 디스크립터가 해당 서비스에 대한 MP(MMT Package) 테이블의 테이블-레벨의 디스크립터 루프에 포함될 수 있다.
예를 들면, 방송 스트리밍 컨텐츠를 딜리버리하기 위해 MMT를 사용하는 서비스 내의 스트리밍 컨텐츠와 컨텐츠 ID 정보를 연관시키는 것이 요구되는 경우, 도 12의 컨텐츠 ID 정보 디스크립터(content_id_descriptor) 및 그에 대한 시맨틱 정의(semantic definition)가 서비스에 대한 MP 테이블(MPT)의 테이블-레벨의 디스크립터 루프에 포함될 수 있다.
이하에서는 도 14의 실시예에의 컨텐츠 ID 정보 디스크립터의 각 필드들에 대하여 설명한다. 본 명세서에서 컨텐츠 ID 정보 디스크립터는 컨텐츠 ID 정보로 지칭될 수도 있다.
도 14를 참조하면, 컨텐츠 ID 정보 디스크립터는 하나 이상의 필드(또는 정보)를 가질 수 있다. 예를 들면, 컨텐츠 ID 정보 디스크립터는 디스크립터 태그(descriptor_tag) 필드, 디스크립터 길이(descriptor_length) 필드, 컨텐츠 ID 타입 코드(content_id_type_code) 필드, 예약(reserved) 필드, ID 길이(identifier_length) 필드 및/또는 ID 값(identifier value) 필드를 포함할 수 있다. 본 명세서에서, ID 길이 필드는 컨텐츠 ID 길이 필드로 지칭될 수도 있고, ID 값 필드는 컨텐츠 ID 값 필드로 지칭될 수 있다. 각 필드(또는 정보)에 대한 설명은 아래와 같다.
디스크립터 태그(descriptor_tag) 필드: 디스크립터의 타입을 지시하는 태그 값을 나타냄. 실시예로서, 디스크립터 태그 필드는 16 비트의 사이즈를 가질 수 있다.
디스크립터 길이(descriptor_length) 필드: 이 필드 이후의 다음 바이트에서 디스크립터의 마지막 바이트까지 카운팅하는, 디스크립터의 바이트 단위의 길이를 지시함. 실시예로서, 디스크립터 길이 필드는 8 비트의 사이즈를 가질 수 있다.
컨텐츠 ID 타입 코드(content_id_type_code) 필드: 예를 들면, 도 13에 특정된 것과 같은, 컨텐츠 ID 정보의 타입을 지시함. 실시예로서, 컨텐츠 ID 타입 코드 필드는 4 비트의 사이즈를 가질 수 있다.
예약(reserved) 필드: 추후 사용을 위해 예약된 필드. 실시예로서, 예약 필드는 4 비트의 사이즈를 가질 수 있다.
ID 길이(identifier_length) 필드: 바이트 단위로, ID 값 필드의 길이를 지시함. 실시예로서, ID 길이 필드는 8 비트의 사이즈를 가질 수 있다.
ID 값(identifier value) 필드: 컨텐츠 ID 정보의 값을 제공함. 실시예로서, ID 값 필드의 사이즈는 가변(variable)일 수 있다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 컨텐츠 ID 타입 및 파라미터를 나타낸다. 특히, 도 15의 실시예는 도 14의 컨텐츠 ID 타입 코드의 값에 따른 컨텐츠 ID 타입을 나타낸다.
도 15를 참조하면, 컨텐츠 ID 타입 코드가 제1 값(예컨대, 0)을 갖는 경우, 컨텐츠 ID 타입 코드는 컨텐츠 ID 타입이 EIDR 타입임을 나타난다. 또한, 컨텐츠 ID 타입 코드가 제2 값(예컨대, 1)을 갖는 경우, 컨텐츠 ID 타입 코드는 컨텐츠 ID 타입이 Ad-ID 타입임을 나타낸다. 또한, 컨텐츠 ID 타입 코드가 제3 값(예컨대, 2-7 사이의 값)을 갖는 경우, 컨텐츠 ID 타입 코드는 컨텐츠 ID 타입이 ATSC 사용을 위해 예약된 것 임을 나타낸다. 또한, 컨텐츠 ID 타입 코드가 제4 값(예컨대, 8-15 사이의 값)을 갖는 경우, 컨텐츠 ID 타입 코드는 컨텐츠 ID 타입이 개인적(private) 사용을 위해 예약된 것 임을 나타낸다.
실시예로서, 컨텐츠 ID 타입이 EIDR 타입인 경우, 예컨대, 컨텐츠 ID 타입 코드가 제1 값을 갖는 경우, ID 값 필드는 "the Entertainment Identifier Registry"(http://eidr.org)에 등록된 EIDR ID의 정규형(the canonical form)과 동일한 스트링(string)(예컨대, 16-character string)일 수 있다.
실시예로서, 컨텐츠 ID 타입이 Ad-Id 타입인 경우, 예컨대, 컨텐츠 ID 타입 코드가 제2 값을 갖는 경우, ID 값 필드는 "the American Association of Advertising Agencies and the Association of National Advertisers"에 의해 개발된 Ad-ID 시스템에 등록된 Ad-ID 코드와 동일한 스트림(string)(예컨대, 11-character 또는 12-character string)일 수 있다.
실시예로서, 컨텐츠 ID 타입이 사용자 개인(user private) 타입인 경우, 예컨대, 컨텐츠 ID 타입 코드가 제3 값을 갖는 경우, ID 값 필드는 사용자 개인 컨텐츠 ID 정보 시스템에 등록된 컨텐츠 ID 값을 가질 수 있다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 컨텐츠 ID 정보를 나타낸다. 도 16의 실시예에서, 컨텐츠 ID 정보는 ROUTE/DASH 서비스의 컨텐츠에 대한 컨텐츠 ID 정보의 제2 실시예를 나타낸다. 도 16의 실시예에서는 도 13의 실시예와 중복된 설명은 생략한다.
도 16의 실시예에서, 방송 리니어 스트리밍 컨텐츠(또는 방송 스트리밍 컨텐츠)를 딜리버리하기 위해 ROUTE/DASH를 사용하는 서비스(예컨대, ATSC 3.0 서비스) 내의 리니어 컨텐츠(또는 스트리밍 컨텐츠)와 컨텐츠 ID 정보를 연관시키는 것이 요구되는 경우, 도 16의 속성 값들을 갖는 애셋식별자(AssetIdentifier) 엘리먼트가 컨텐츠 ID 정보가 적용되는 임의의 Period를 위해 해당 서비스의 DASH MPD Preiod 엘리먼트에 추가될 수 있다. 실시예로서, AssetIdentifier 엘리먼트는 @schemeIdUri 속성 및/또는 @value 속성을 포함할 수 있다.
도 16을 참조하면, 컨텐츠 ID 정보는 하나 이상의 타입(type)을 가질 수 있다. 예를 들면, 컨텐츠 ID 정보의 타입은 EIDR 타입, Ad-ID 타입 및/또는 사용자 개인 컨텐츠 ID 정보 시스템 타입을 포함할 수 있다. 즉, 컨텐츠 ID 정보의 타입은 사용자 개인 컨텐츠 ID 정보 시스템 타입을 더 포함할 수 있다.
실시예로서, 컨텐츠 ID 타입이 EIDR 타입인 경우, AssetIdentifier 엘리먼트(또는 디스크립터)의 @schemeIdUri 속성의 값은 EIDR 관련 지정자(designator) 값(예컨대,"urn:eidr")으로 설정되고, @value 속성의 값은 EIDR 컨텐츠 ID 정보로 설정될 수 있다. 상술한 바와 같이, EIDR 컨텐츠 ID 정보는 유효한 정규(valid canonical) EIDR 엔트리로서, 예를 들면, EIDR 컨텐츠 ID 정보는 "the Entertainment Identifier Registry"에 등록된 EIDR ID의 정규형(the canonical form)과 동일한 스트링(string)일 수 있다.
실시예로서, 컨텐츠 ID 타입이 Ad-ID 타입인 경우, AssetIdentifier 엘리먼트(또는 디스크립터)의 @schemeIdUri 속성의 값은 Ad-ID 관련 지정자(designator)(예컨대, "tag:atsc.org,2016:cid:adid")으로 설정되고, @value 속성의 값은 Ad-ID 컨텐츠 ID 정보로 설정될 수 있다. Ad-ID 컨텐츠 ID 정보는 유효한(valid) Ad-ID 엔트리로서, 예를 들면, Ad-ID 컨텐츠 ID 정보는 "the American Association of Advertising Agencies and the Association of National Advertisers"에 의해 개발된 Ad-ID 시스템에 등록된 Ad-ID 코드와 동일한 스트림(string)일 수 있다.
실시예로서, 컨텐츠 ID 타입이 사용자 개인 컨텐츠 ID 정보 시스템 타입인 경우, AssetIdentifier 엘리먼트(또는 디스크립터)의 @schemeIdUri 속성의 값은 사용자 개인 컨텐츠 관련 지정자(designator) 값(예컨대, "tag:atsc.org,2016: cid:x-<abbrev>")으로 설정되고, @value 속성의 값은 사용자 개인 컨텐츠 ID 정보로 설정될 수 있다. 사용자 개인 컨텐츠 ID 정보는 개인 컨텐츠 ID 정보 시스템에 할당된 컨텐츠 ID 정보로서, 예를 들면, 값은 하우스 넘버(House Number), ISCs 등일 수 있다.
이와 같이, 실험적인(Experimental) 또는 사유적인(proprietary) 컨텐츠 ID 정보 시스템이 @schemeIdUri 속성 내의 "eidr" 또는 "adid"를 컨텐츠 ID 정보 시스템에 대한 지정 형태(designation form)인"x-<abbrev>"으로 대체함으로써 지원될 수 있다. 여기서, <abbrev>는 컨텐츠 ID 정보 시스템을 위한 적합한 생략형(abbreviation)일 수 있다. 이렇게 하는 경우, 사용된 <abbrev>가 동일한 방송 시스템 내의 일부 다른 실험적인 또는 사유적인 컨텐츠 ID 정보 시스템에 대하여 복제되지 않도록 주의를 기울여야 한다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 컨텐츠 ID 정보를 나타낸다. 도 17의 실시예에서, 컨텐츠 ID 정보는 MMT 서비스의 컨텐츠에 대한 컨텐츠 ID 정보의 제2 실시예를 나타낸다. 도 17의 실시예에서는 도 14의 실시예에서와 중복된 설명은 생략한다.
도 17의 실시예에서, 방송 리니어 스트리밍 컨텐츠(또는 방송 스트리밍 컨텐츠)를 딜리버리하기 위해 MMT를 사용하는 서비스 내의 리니어 컨텐츠(또는 스트리밍 컨텐츠)와 컨텐츠 ID 정보를 연관시키는 것이 요구되는 경우, 도 17의 컨텐츠 ID 정보 디스크립터(content_id_descriptor) 및 그에 대한 시맨틱 정의(semantic definition)가 서비스에 대한 MPT의 테이블-레벨의 디스크립터 루프에 포함될 수 있다.
이하에서는 도 17의 실시예에의 컨텐츠 ID 정보 디스크립터의 각 필드들에 대하여 설명한다.
도 17을 참조하면, 컨텐츠 ID 정보 디스크립터는 하나 이상의 필드(또는 정보)를 가질 수 있다. 예를 들면, 컨텐츠 ID 정보 디스크립터는 디스크립터 태그(descriptor_tag) 필드, 디스크립터 길이(descriptor_length) 필드, 컨텐츠 ID 타입 코드(content_id_type_code) 필드, 예약(reserved) 필드, 컨텐츠 ID 길이(content_identifier_length) 필드 및/또는 컨텐츠 ID 값(identifier value) 필드를 포함할 수 있다.
디스크립터 태그 필드, 디스크립터 길이 필드, 컨텐츠 ID 타입 코드 필드, 예약 필드, 컨텐츠 ID 길이 필드 및 컨텐츠 ID 값 필드의 정의는 각각, 도 14에서 설명한 디스크립터 태그 필드, 디스크립터 길이 필드, 컨텐츠 ID 타입 코드 필드, 예약 필드, ID 길이 필드 및 ID 값 필드의 정의와 동일하므로 중복된 설명은 생략한다.
도 17의 실시예에서, 컨테츠 ID 값 필드는 컨텐츠 ID 길이 필드의 사이즈의 8 배일 수 있다.
또한, 도 17의 실시예의 컨텐츠 ID 타입 코드 및 그 코드 값에 따른 컨텐츠 ID 타입에 대한 정보는 도 15의 테이블의 값을 따를 수 있다.
## 이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 서비스의 컨텐츠(또는 컨텐츠 컴포넌트)에 대한 컨텐츠인포(ContentInfo) 엘리먼트를 설명한다. 특히, 본 발명의 일 실시예에 따른 컨텐츠인포 엘리먼트의 데이터 구조 및 하위 엘리먼트와 속성들에 대하여 설명한다.
본 명세서에서, 컨텐츠인포 엘리먼트는 ROUTE SLS의 S-TSID 프래그먼트 내의 엘리먼트로서, 해당 전송 세션에서 운반되는 서비스(또는 어플리케이션 서비스)에 맵핑될 수 있는 추가 정보를 제공할 수 있다. 실시예로서, 도 4에서와 같이, 컨텐츠인포 엘리먼트는 ROUTE SLS의 S-TSID 프래그먼트 내의 ROUTE 엘리먼트(또는 RS 엘리먼튼) 내 LCT 엘리먼트(또는 LS 엘리먼트)의 소스플로우(SrcFlow) 엘리먼트의 하위 엘리먼트일 수 있다. 이러한 컨텐츠인포 엘리먼트는 LCT 채널에서 운반되는 것(예컨대, 컨텐츠 컴포넌트 또는 컨텐츠)을 시그널링해주기 위해 사용될 수 있다. 즉, 컨텐츠인포 엘리먼트는 ROUTE 세션 내 LCT 채널에서 무엇이 운반되는지에 대한 정보를 제공할 수 있다.
실시예로서, LCT 채널은 DASH 레프리젠테이션(Representation) 또는 스트리밍 컨텐츠에 대한 어답테이션 세트(Adaptation Set)를 포함할 수 있다. 즉, LCT 채널은 DASH 리소스를 운반할 수 있다. 또는, LCT 채널은 하나 이상의 EA(Emergency Alert) 관련 엘리먼트(예컨대, CAP info 엘리먼트)의 리소스를 포함할 수 있다. 또는, LCT 채널은 다운로드된 앱(downloaded app) 및/또는 그것이 필요로 하는 컨텐츠 아이템들을 포함할 수 있다. 또는, LCT 채널은 아직 정의되지 않은 것들과 같은 다른 것을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 방송 시스템에서는 ROUTE 세션 내의 LCT 채널 별로 상이한 타입의 컴포넌트(또는 컨텐츠 컴포넌트)가 전송될 수 있다. 이 경우, 방송 수신 장치는 컨텐츠인포 엘리먼트를 이용하여 각 LCT 채널로 어떠한 컴포넌트가 전송되는 지를 확인할 수 있고, 이를 통해, 원하는 컴포넌트만을 해당 LCT 채널에서 획득할 수 있다.
즉, 방송 송신 장치가 컨텐츠인포 엘리먼트를 시그널링해주는 경우, 방송 수신 장치는 컨텐츠인포 엘리먼트를 이용하여 원하는 컴포먼트만을 획득하기 위한 필터링 기능을 수행할 수 있다. 이를 통해, 방송 수신 장치는 이용가능한 모든 컨텐츠 컴포넌트를 수신하는 대신에, 원하는 컨텐츠 컴포넌트만을 수신할 수 있어, 불필요한 컴포넌트의 수신으로 인한 대역폭의 낭비 및 그 컴포넌트의 저장으로 인한 메모리의 낭비를 막을 수 있다.
본 명세서에서, 컨텐츠인포 엘리먼트는 컨텐츠인포 정보 또는 컨텐츠인포 필드 등으로 지칭될 수도 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 컨텐츠인포 엘리먼트의 데이터 구조를 나타낸다. 도 18의 실시예에서 컨텐츠인포 엘리먼트는 XML 스키마로 표현될 수 있다.
도 18을 참조하면, 일 실시예에 따른 컨텐츠인포 엘리먼트는 루트 엘리먼트로서, 스트링 타입(string type)이 아닌 컴플렉스 타입(complex type)으로 정의될 수 있다. 실시예로서, 컨텐츠인포 엘리먼트는 초이스(choice) 컴퍼지터를 사용하여 레프리젠테이션ID(ReptnId) 엘리먼트, 캡인포ID(CapInfoID) 엘리먼트 및 앱ID(AppID) 엘리먼트 중 어느 하나를 포함하도록 정의될 수 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 소스플로우 엘리먼트를 나타낸다. 특히, 도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 소스플로우(SrcFlow) 엘리먼트의 하위 엘리먼트 및 그 속성을 나타낸다. 도 19의 실시예에서, 소스플로우 엘리먼트의 각 필드들은 도시된 Use 컬럼의 값에 따라 생략되거나, 복수개 존재할 수 있다.
상술한 바와 같이, 소스플로우 엘리멘트는 ROUTE의 소스 플로우에 대해 기술할 수 있다. 실시예로서, 소스플로우 엘리먼트는 LCT 채널에서 운반되는(carried) 소스 플로우를 나타낼 수 있다. 도 19의 실시예의 소스플로우 엘리먼트에 포함된 컨텐츠인포 엘리먼트는 예컨대, 도 18의 실시예의 컨텐츠인포 엘리먼트의 데이터 구조를 가질 수 있다.
이하에서는, 먼저, ROUTE의 소스 프로토콜에 대하여 간단히 설명하고, 소스 프로토콜에 의해 설정되는 소스 플로우를 기술하는 SrcFlow 엘레멘트에 대하여 설명한다.
소스 프로토콜은 ROUTE의 코어 컴포넌트이다. 이러한 ROUTE의 소스 프로토콜은 단방향 채널(unidirectional)을 통해 딜리버리 오브젝트를 전송하기 위해 사용될 수 있다. 소스 프로토콜은 한 ROUTE 세션 내에서 적어도 하나 이상의 소스 플로우를 설정(establish)할 수 있다. 이 소스 플로우들은 관련된 오브젝트들을 오브젝트 플로우로서 전달할 수 있다. 각 오브젝트들은 개별적으로 복원될 수 있다.
도 19를 참조하면, 소스플로우 엘리먼트는 @rt 속성, @minBuffSize 속성, EFDE 엘리먼트, 컨텐츠인포 엘리먼트 및/또는 페이로드 엘리먼트를 포함할 수 있다. 이하에서는 각 속성 및 엘리먼트에 대하여 설명한다.
@rt 속성은 소스플로우 엘리먼트가 스트리밍 미디어(또는, 실시간 스트리밍 미디어)를 운반하는지를 나타낼 수 있다. @rt 속성은 소스플로우 엘리먼트가 스트리밍 미디어를 운반하는 경우에 존재하고 "true" 값으로 설정될 수 있다. 만일 존재하지 않는다면, @rt 속성은 "false" 값으로 설정될 수 있다. 디폴트 값은 "false" 값일 수 있다.
@minBuffSize 속성은 LCT 채널에 대한 수신기 전송 버퍼에서 요구되는 킬로바이트(kilobyte)의 최소 수를 정의할 수 있다. 이 값은 만일 @rt 속성이 존재한다면 "true"값으로 설정될 수 있다. 또한, EFDT 엘리먼트는 확장된 FDT 인스턴스를 나타낼 수 있다.
컨텐츠인포 엘리먼트는 해당 소스플로우 엘리먼트의 LCT 채널에 포함되는 컨텐츠 정보를 제공할 수 있다. 즉, 컨텐츠인포 엘리먼트는 해당 소스플로우 엘리먼트가 포함된 부모(parent) LCT 채널에 포함되는 컨텐츠에 대한 정보를 제공할 수 있다. 실시예로서, 컨텐츠인포 엘리먼트는 스트리밍 서비스에 대한 DASH 컨텐츠 레프리젠테이션 또는 어답테이션 세트를 포함할 수 있다. 또는, 컨텐츠인포 엘리먼트는 EAS 서비스에 대한 EA 관련 엘리먼트(예컨대, CAP 인포 엘리먼트)의 리소스를 포함할 수 있다. 또는, 컨텐츠인포 엘리먼트는 다운로드된 앱 및/또는 그것이 필요로 하는 컨텐츠 아이템을 포함할 수 있다.
실시예로서, 컨텐츠인포 엘리먼트는 레프리젠테이션ID(ReptnId) 엘리먼트, 어답테이션세트ID(AdapSetId) 엘리먼트, 캡인포ID(CapInfoId) 엘리먼트 및/또는 앱ID(AppID) 엘리먼트를 포함할 수 있다.
ReptnId 엘리먼트는 S-TSID 내의 ROUTE 세션 내 LCT 채널이 DASH 레프리젠테이션을 포함하는 경우, DASH 미디어 레프리젠테이션의 레프리젠테이션 ID를 지시할 수 있다.
AdapSetId 엘리먼트는 S-TSID 내의 ROUTE 세션 내 LCT 채널이 DASH 어답테이션 세트를 포함하는 경우, DASH 컨텐츠의 어답테이션 세트 ID를 지시할 수 있다.
CapInfoId 엘리먼트는 S-TSID 내의 ROUTE 세션 내 LCT 채널이 EAS 서비스에 대한 리치 미디어 컨텐츠를 포함하는 경우, EA 관련 엘리먼트(예컨대, CAP 인포 엘리먼트 또는 AEA 메시지)의 ID를 지시할 수 있다.
AppID 엘리먼트는 S-TSID 내의 ROUTE 세션 내 LCT 채널이 앱-기반 서비스 재생(playing)을 위한 아이템을 포함하는 경우, 다운로드된 앱 및/또는 그것이 필요로 하는 컨텐츠 아이템의 ID를 지시할 수 있다.
페이로드 엘리먼트는 소스 플로우의 오브젝트들을 운반하는 ROUTE 패킷들의 페이로드에 대한 정보를 제공할 수 있다. 실시예로서, 페이로드 엘리먼트는 @codePoint 속성, @formatID 속성, @frag 속성, @order 속성 및/또는 @srcFecPayloadID 속성을 포함할 수 있다.
@codePoint 속성은 페이로드 엘리먼트의 하위 엘리먼트들(child elements) 및 속성들에 대하여 특정된 값들의 조합의 수치적 레프리젠테이션(numerical representation)을 나타낸다. @codePoint 속성의 값은 LCT 헤더 내 CP(Codepointe) 필드와 동일할 수 있다. 디폴트 값은 "0"일 수 있다.
@formatID 속성은 딜리버리 오브젝트의 페이로드 포맷을 특정할 수 있다.
@frag 속성은 소스 플로우의 오브젝트들을 운반하는 ROUTE 패킷의 페이로드가 딜리버리를 위해 어떻게 프래그먼트되는 지를 지시하는 무부호바이트(unsignedByte) 값을 포함할 수 있다. 디폴트 값은 0일 수 있다. 각 값에 대한 설명은 아래와 같다.
0: 임의적인(arbitrary). @frag 속성의 값이 0인 경우, @frag 속성은 해당 ROUTE 패킷의 페이로드가 프래그멘테이션이 임의의 바이트 바운더리에서 발생하는 딜리버리 오브젝트의 인접한 부분(contiguous portion)을 운반함을 지시할 수 있다.
1: 어플리케이션 특정(application specific)(샘플 기반(sample based)). @frag 속성의 값이 1인 경우, @frag 속성은 해당 ROUTE 패킷의 페이로드가 하나 이상의 완전한 샘플(complete sample)의 형태로 미디어 데이터를 운반하는 것을 지시할 수 있다. 여기서, 샘플이라는 용어는 ISO/IEC 14496-12 표준에서 정의될 수 있다. 그것의 용법은 MDE 모드를 포함할 수 있고, 그것에 의하여, 패킷은 'mdat' 박스에 저장된 샘플들을 포함하는 MDE 데이터 박스를 정확히(strictly) 운반할 수 있다.
2: 어플리케이션 특정(박스들의 모음(collection of boxes). @frag 속성의 값이 2인 경우, @frag 속성은 해당 ROUTE 패킷의 페이로드가 하나 이상의 박스의 전체 데이터(entire data)를 포함함을 지시할 수 있다. 여기서, 박스라는 용어는 ISO/IEC 14496-12 표준에 정의될 수 있고, 그것에 의하여, 가 패킷은 RAP(Random Acesss Point)로 시작하는 MDE 데이터 블록의 일부를 운반할 수 있고, 메타 데이터(예컨대, styp, sidx, moof 및 그들의 포함된 (하위) 박스들)를 포함하는 박스들을 정확히 운반할 수 있다.
3-127: 추후 사용을 위해 예약됨.
128-255: 사유적인(proprietary) 사용을 위해 예약됨.
@order 속성은 DASH 세그먼트들로서 소스 플로우의 오브젝트들을 운반하는 ROUTE 패킷의 페이로드가 DASH 인코더에 의해 어떻게 그들의 생성 순서대로 딜리버리되는 지를 지시하는 무부호바이트 값을 포함할 수 있다. 디폴트 값은 0일 수 있다. 각 값에 대한 설명은 아래와 같다.
0: 임의적인. @order 속성이 0 값을 갖는 경우, @order 속성은 해당 패킷이 다른 패킷에 의해 운반되는 동일한 DASH 세그먼트의 부분에 대하여 순서가 임의의(비-특정된(non-specific)인 DASH 세그먼트의 부분을 운반함을 지시할 수 있다.
1: 순서대로 딜리버리(in-order delivery). @order 속성이 1 값을 갖는 경우, @order 속성은 DASH 세그먼트를 운반하는 인접 패킷들의 페이로드의 결합(concatenation)이 DASH 인코더에 의해 생성된 세그먼트와 동일함을 지시할 수 있다.
2: 미디어 샘플의 순서대로 딜리버리 및 무비(movie) 프래그먼트 박스 이전에 순서대로 딜리버리. @order 속성이 2 값을 갖는 경우, @order 속성은 무비 프래그먼트의 미디어 샘들을 운반하는 운반하는 인접 패킷들의 페이로드의 결합(concatenation)이 DASH 인코더에 의해 생성된 것처럼 그 샘플들의 동일한 순서 내에 있음을 지시할 수 있다. 여기서, 무비 프래그먼트는 ISO/IEC 23009-1 표준에 의해 정의될 수 있다. 그러나, 이 패킷들은 무비 프래그먼트 박스, 즉, moof를 운반하는 패킷(들) 이전에 전송되어야 한다. @order 속성이 2 값인 용법(usage)은 MDE 모드에 특정될 수 있다.
3-127: 추후 사용을 위해 예약됨.
128-255: 사유적인(proprietary) 사용을 위해 예약됨.
@srcFecPayloadID 속성은 소스 FEC 페이로드 ID의 정의된 값을 나타낼 수 있다. 이 값들은 다음과 같은 규칙(rule)들을 전달할 수 있다.
0: @srcFecPayloadID 속성이 0 값을 갖는 경우, @srcFecPayloadID 속성은 소스 FEC 페이로드 ID가 없고, 전체 딜리버리 오브젝트가 해당 패킷에 포함됨을 지시할 수 있다. 이 경우, 소스플로우 엘리먼트의 하위 엘리먼트인 FEC파라미터(FECParams) 엘리먼트는 없어야 한다.
1: @srcFecPayloadID 속성이 0 값을 갖는 경우, @srcFecPayloadID 속성은 소스 FEC 페이로드 ID가 오브젝트 내의 시작 오프셋(start offset)을 표현하는 32 비트의 무부호 정수 값을 가짐을 지시할 수 있다. 이 경우, 소스플로우 엘리먼트의 하위 엘리먼트인 FEC파라미터(FECParams) 엘리먼트는 없어야 한다.
2: srcFecPayloadID 속성이 0 값을 갖는 경우, @srcFecPayloadID 속성은 소스플로우 엘리먼트의 하위 엘리먼트인 FEC파라미터(FECParams) 엘리먼트가 소스 FEC 페이로드 ID의 포맷을 정의함을 지시할 수 있다.
실시예로서, 소스플로우 엘리먼트는 하위 엘리먼트로서, FEC파라미터(FECParams) 엘리먼트를 더 포함할 수 있다. FECParams 엘리먼트는 FEC 오브젝트 전송 정보의 형태로, 소스 플로우와 연관된 FEC 스킴의 파라미터를 정의할 수 있다. FEC 파라미터들을 ROUTE (ALC) 패킷 헤더에 특정된 소스 FEC 페이로드 ID에 적용될 수 있다.
도 20은 본 발명의 다른 실시예에 따른 컨텐츠인포 엘리먼트의 데이터 구조를 나타낸다. 도 20의 실시예에서 컨텐츠인포 엘리먼트는 XML 스키마로 표현될 수 있다. 도 20에서는 도 18에서 설명한 내용과 중복된 설명은 생략한다.
도 20a를 참조하면, 일 실시예에 따른 컨텐츠인포 엘리먼트는 루트 엘리먼트로서, 스트링 타입(string type)이 아닌 컴플렉스 타입(complex type)으로 정의될 수 있다. 실시예로서, 컨텐츠인포 엘리먼트는 시퀀스(sequence) 컴퍼지터를 사용하여 레프리젠테이션(Reptn) 엘리먼트, EA리소스(EaResource) 엘리먼트 및 앱(App) 엘리먼트의 시퀀스를 포함하도록 정의될 수 있다.
또한, 도 20의 실시예의 데이터 구조는"StringNoWhitespaceType"의 정의를 포함할 수 있다.
또한, 도 20의 실시예에서, 레프리젠테이션 엘리먼트는 콤플렉스 타입으로 정의될 수 있다. 실시예로서, 레프리젠테이션 엘리먼트는 레프리젠테이션ID(repId) 속성, 스타트업(startup) 속성, 언어(lang) 속성 및 컨텐츠타입(contentType) 속성의 시퀀스를 포함할 수 있다.
도 20b를 참조하면, 실시예로서, 컨텐츠타입 엘리먼트는 컨텐츠타입타입(contentTypeType)을 타입 값으로 가질 수 있다. 이 경우, 컨텐츠타입타입은 속성 값으로서, 오디오, 비디오, 자막 및/또는 이머전시 값을 가질 수 있다. 즉, 컨텐츠타입타입은 속성 값으로서 이머전시 값을 더 가질 수 있다.
도 21은 본 발명의 다른 실시예에 따른 소스플로우 엘리먼트를 나타낸다. 특히, 도 21은 본 발명의 다른 실시예에 따른 소스플로우(SrcFlow) 엘리먼트의 하위 엘리먼트 및 그 속성을 나타낸다. 도 21에서는 도 19에서 설명한 내용과 중복된 설명은 생략한다. 도 21의 실시예의 소스플로우 엘리먼트에 포함된 컨텐츠인포 엘리먼트는 예컨대, 도 20의 실시예의 컨텐츠인포 엘리먼트의 데이터 구조를 가질 수 있다. 도 21의 실시예에서, 소스플로우 엘리먼트의 각 필드들은 도시된 Use 컬럼의 값에 따라 생략되거나, 복수개 존재할 수 있다.
도 21을 참조하면, 소스플로우 엘리먼트는 @rt 속성, @minBuffSize 속성, EFDT 엘리먼트, 컨텐츠인포 엘리먼트 및/또는 페이로드 엘리먼트를 포함할 수 있다. 또한, 소스플로우 엘리먼트는 FECParms 엘리먼트를 더 포함할 수 있다. 이하에서는 각 속성 및 엘리먼트에 대하여 설명한다.
도 21의 소스플로우 엘리먼트의 정의는 도 19의 소스플로우 엘리먼트의 정의와 동일하므로 자세한 설명은 생략한다. 또한, 도 21의 @rt 속성, @minBuffSize 속성, EFDE 엘리먼트, 컨텐츠인포 엘리먼트, 페이로드 엘리먼트 및 FECParms 엘리먼트의 정의는 각각, 도 21의 @rt 속성, @minBuffSize 속성, EFDE 엘리먼트, 컨텐츠인포 엘리먼트, 페이로드 엘리먼트 및 FECParms 엘리먼트의 정의와 동일하므로 자세한 설명은 생략한다.
도 21를 참조하면, 컨텐츠인포 엘리먼트는 레프리젠테이션(Reptn) 엘리먼트, EA리소스(EaResource) 엘리먼트 및/또는 앱(App) 엘리먼트를 포함할 수 있다. 본 명세서에서, Reptn 엘리먼트는 미디어인포(MedioInfo) 엘리먼트로 지칭될 수도 있다.
ReptnId 엘리먼트는 DASH 레프리젠테이션을 나타낼 수 있다. 실시예로서, ReptnId 엘리먼트는 LCT 채널에서 딜리버리되는 DASH 레프리젠테이션에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, Reptn 엘리먼트는 스타트업(@startUp) 속성, 언어(@lang) 속성, 컨텐츠타입(@contentType) 속성 및/또는 레프리젠테이션ID(repId) 엘리먼트를 포함할 수 있다.
@startUp 속성은 추가적인 레프리젠테이션을 갖는 복잡한 서비스의 기본인(defult)"MPD 없는"("MPD-less") 시작(startup)을 위해 어떤 레프리젠테이션이 사용되어야 하는지를 식별할 수 있다. 즉, @startUp 속성은 "MPD 없는 시작"동작을 보조하기 위해 사용되는 값(예컨대, 불린 플래그(boolean flag))일 수 있다. 실시예로서, @startUp 속성은 해당 LCT 채널에 의해 운반되는 DASH 리소스가 디코딩 및 렌더링을 위한 미디어 렌더링 어플리케이션으로 딜리버리될 수 있는지를 지시하는 플래그일 수 있다. 이를 통해, 수신기에서 서비스 재생을 개시하기 위하여 MPD의 수신이 요구되지 않으므로, 채널 변경 시 빠른 시작을 지원할 수 있다.
실시예로서, @startUp 속성이 제1 값(예컨대, True 값 또는 1)을 갖는 경우, @startUp 속성은 MPD 없는 시작 및 해당 소스 플로우에 의해 딜리버리된 미디어 컨텐츠의 재생이 허용됨을 지시할 수 있다. 또는, @startUp 속성이 제2 값(예컨대, False 값 또는 0)을 갖는 경우, @startUp 속성은 MPD 없는 시작이 허용되지 않음을 지시할 수 있다.
@lang 속성은 레프리젠테이션의 언어를 나타낼 수 있다. @lang 속성은 해당 LCT 채널에 의해 딜리버리되는 DASH 리소스의 오디오 언어를 나타낼 수 있다.
@contentType 속성은 레프리젠테이션의 타입을 나타낼 수 있다. 실시예로서, 레프리젠테이션 타입은 예컨대, 다음 4 개 타입 중 하나를 가질 수 있다.
- 오디오
- 비디오
- 자막(subtitles)
- 이머전시 오디오(emergency audio)
repId 엘리먼트(또는 속성)는 해당 LCT 채널에서 딜리버리되는 DASH 레프리젠테이션의 레프리젠테이션 ID를 나타낼 수 있다. 이 속성은 DASH 플레이어가 표시(present)하기 위해 레프리젠테이션을 선택한 경우에 DASH 플레이어가 ROUTE 클라이언트에 알리도록 할 수 있고, 그후, ROUTE 클라이언트는 모든 레프리젠테이션을 뽑아내는(extract) 대신에, 그 레프리젠테이션만을 뽑아낼 수 있다.
다시 말해, 이 속성의 값은 DASH 플레이어가 랜더링될(redered) 레프리젠테이션(들)을 선택할 때, DASH 플레이어에 의해 ROUTE 클라이언트(또는 ROOUT 리시버)로 전달될 수 있다. 그 결과, ROUTE 클라이언트는 수신기(또는 방송 수신 장치)에서 이용가능한 모든 레프리젠테이션을 다운로드하는 대신에, DASH 클라이언트가 repID 속성을 전달한 그 레프리젠테이션만을 다운로드할 수 있다. 즉, repID 속성이 시그널링되는 경우, 방송 수신 장치는 repID 속성을 이용하여 원하는 레프리젠테이션(또는 컴포넌트)만을 필터링하여 수신할 수 있다. 이를 통해, 방송 수신 장치는 불필요한 컴포넌트의 수신으로 인한 대역폭의 낭비 및 수신된 불필요한 컴포넌트의 저장으로 인한 메모리 낭비를 막을 수 있다.
실시예로서, EaResource 엘리먼트는 AeaId 엘리먼트를 포함할 수 있다. EaResource 엘리먼트는 LCT 채널에서 딜리버리되는 EA 관련 리소스(예컨대, AEA 미디어 파일 또는 EA 관련 리치 미디어 파일)와 연관되는 EA 관련 메시지(예컨대, AEA 메시지)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 본 명세서에서, EaResource 엘리먼트는 AEA미디어(AeaMedia) 엘리먼트로 지칭될 수도 있다.
AeaId 엘리먼트는 리소스들이 해당 LCT 채널에서 딜리버리되는 AEA-MF(Advanced Emergency Alert-Message Format) 메시지(또는, AEA 메시지)의 ID를 나타낼 수 있다. 즉, AeaId 엘리먼트는 AEA 메시지의 ID를 나타낼 수 있다.
실시예로서, AEA 메시지는 해당 LCT 채널에서 운반되는 AEA 미디어 파일과 연관되는 EA 관련 메시지일 수 있다. 이때, 레퍼런싱되는 AEA 미디어 파일(또는 멀티미디어 리소스)는 해당 컨텐츠인포 엘리먼트의 부모(parent) LCT 채널에서 딜리버리될 수 있다. 여기서, 부모 LCT 채널은 소스플로우 엘리먼트가 포함되는 LCT 채널을 의미한다.
따라서, 방송 수신 장치는 AeaId 엘리먼트를 이용하여 원하는 EA 관련 멀티미디어 리소스(또는 리치 미디어 리소스만)를 해당 LCT 채널에서 수신할 수 있다. 즉, 방송 수신 장치는 AeaId 엘리먼트를 이용하여 EA 관련 테이블(예컨대, AEA 테이블(AEAT)) 내의 이용가능한 모든 AEA 메시지 또는 이와 연관된 리치 미디어 파일을 모두를 수신하는 대신에, 원하는 AEA 메시지 또는 이와 연관된 리치 미디어 파일만을 수신할 수 있다. 이를 통해, 불필요한 EA 관련 리치미디어 리소스의 수신 및 저장으로 인한 자원의 낭비를 막을 수 있다.
실시예로서, App 엘리먼트는 appUrl 엘리먼트를 포함할 수 있다. appUrl 엘리먼트는 어플리케이션의 URL을 나타낼 수 있다. 실시예로서, 임의의 주어진 시간에 최대한으로 잡아서(at most) 하나의 어플리케이션이 액티브될 수 있다.
## 이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법, 방송 신호 전송 장치, 방송 신호 수신 방법 및 방송 신호 수신 장치를 나타낸다. 본 명세서에서 방송 신호 전송 장치는 방송 송신 장치, 방송 송신기, 송신기 등으로 지칭될 수도 있다. 또한, 방송 신호 수신 장치는 방송 수신 장치, 방송 수신기, 수신기 등으로 지칭될 수도 있다.
도 22는 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법을 나타낸다.
방송 송신기는 방송 서비스 데이터에 대한 서비스 레이어 시그널링(SLS)정보를 생성할 수 있다(S22010). 방송 서비스 데이터는 방송 서비스가 제공하는 기능을 지원하는 데이터로서, 오디오, 비디오, 텍스트 데이터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 실시예로서, 방송 서비스 데이터는 ROUTE 프로토콜에 기초하여 인코딩되는 방송 서비스(ROUTE/DASH 서비스 또는 ROUTE 서비스)에 대한 데이터 또는 MMT 프로토콜에 기초하여 인코딩되는 방송 서비스(MMT 서비스)에 대한 데이터일 수 있다. 실시예로서, 방송 서비스 데이터는 하나 이상의 컨텐츠 컴포넌트 (또는, 컨텐츠)를 포함할 수 있다. 본 명세서에서, 컨텐츠 컴포넌트는 서비스 컴포넌트로 지칭될 수도 있다.
실시예로서, SLS 정보는 방송 서비스 데이터의 발견 및 획득을 위한 정보를 포함하는 시그널링 정보일 수 있다. 예를 들면, SLS 정보는 서비스 레이어의 레벨로 전송되는 시그널링으로서, 예컨대, ROUTE 서비스에 대한 ROUTE SLS 정보 또는 MMT 서비스에 대한 MMT SLS 정보)일 수 있다.
방송 송신기는 방송 서비스 데이터 및 SLS 정보를 딜리버리 프로토콜에 기초하여 인코딩할 수 있다(S22020). 실시예로서, 방송 서비스 데이터 및 SLS 정보가 인코딩되는 딜리버리 프로토콜은 ROUTE(Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport) 프로토콜 또는 MMT(MPEG Media Transportl) 프로토콜일 수 있다. 한편, 방송 서비스 데이터와 SLS 정보는 동일한 딜리버리 프로토콜에 기초하여 인코딩될 수 있다. 즉, 방송 서비스 데이터가 MMT 프로토콜로 인코딩되는 경우, 이 방송 서비스 데이터에 대한 SLS 정보(MMT SLS 정보)는 MMT 프로토콜로 인코딩될 수 있다. 또한, 방송 서비스 데이터가 ROUTE 프로토콜로 인코딩되는 경우, 이 방송 서비스에 대한 SLS 정보(ROUTE SLS 정보)는 ROUTE 프로토콜로 인코딩될 수 있다.
실시예로서, 방송 서비스 데이터가 ROUTE 프로토콜에 기초하여 인코딩되는 방송 서비스(ROUTE 서비스)에 대한 데이터인 경우, SLS 정보(ROUTE SLS)는 S-TSID(Service-based Transport Session Instance Description) 프래그먼트를 포함할 수 있다. 실시예로서, S-TSID 프래그먼트는 방송 서비스의 컨텐츠 컴포넌트가 전달되는 ROUTE 세션에 대한 정보를 포함하는 RS 엘리먼트(또는 ROUTE 엘리먼트) 및 방송 서비스의 컨텐츠 컴포넌트가 전달되는 LCT 채널에 대한 정보를 포함하는 LS 엘리먼트(또는 LCT 엘리먼트)를 포함할 수 있다. 또한, LS 엘리먼트는 LCT 채널에서 운반되는(carried) 소스 플로우에 대한 정보를 포함하는 소스플로우 엘리먼트를 포함할 수 있다. 실시예로서, LS 엘리먼트는 RS 엘리먼트에 포함될 수 있다.
실시예로서, 방송 서비스가 복수의 컨텐츠 컴포넌트를 포함하는 경우, 각 컨텐츠 컴포넌트는 별개의 LCT 채널에서 운반될 수 있다. 즉, 하나의 LCT 채널은 한가지 타입의 컨텐츠 컴포넌트(컨텐츠)만을 운반할 수 있다. 이 경우, RS 엘리먼트는 복수의 LS 엘리먼트를 포함할 수 있고, 각 LS 엘리먼트는 해당 LCT 채널에서 운반되는 하나의 컨텐츠 컴포넌트(또는 컨텐츠)에 대한 정보를 제공할 수 있다.
이 경우, 방송 수신 장치는 컨텐츠인포 엘리먼트를 이용하여 각 LCT 채널로 어떠한 컴포넌트가 전송되는 지를 확인할 수 있고, 이를 통해, 원하는 컴포넌트만을 해당 LCT 채널에서 획득할 수 있다. 즉, 방송 송신 장치가 컨텐츠인포 엘리먼트를 시그널링해주는 경우, 방송 수신 장치는 컨텐츠인포 엘리먼트를 이용하여 원하는 컴포먼트만을 획득하기 위한 필터링 기능을 수행할 수 있다. 이를 통해, 방송 수신 장치는 이용가능한 모든 컨텐츠 컴포넌트를 수신하는 대신에, 원하는 컨텐츠 컴포넌트만을 수신할 수 있어, 불필요한 컴포넌트의 수신으로 인한 대역폭의 낭비 및 그 컴포넌트의 저장으로 인한 메모리의 낭비를 막을 수 있다.
실시예로서, 소스플로우 엘리먼트는, LCT 채널에서 운반되는 컨텐츠 컴포넌트에 대한 정보를 제공하는 컨텐츠인포 엘리먼트를 포함할 수 있다. 실시예로서, 컨텐츠인포 엘리먼트는 LCT 채널에서 딜리버리되는(deliveried) DASH 레프리젠테이션에 대한 정보를 포함하는 제1 엘리먼트 또는 LCT 채널에서 딜리버리되는 EA 관련 리소스와 연관되는 AEA 메시지에 대한 정보를 포함하는 제2 엘리먼트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
실시예로서, 제1 엘리먼트는 DASH 레프리젠테이션의 레프리젠테이션 ID를 나타내는 레프리젠테이션 ID 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제1 엘리먼트는 DASH 레프리젠테이션의 언어를 나타내는 언어 정보 및 상기 DASH 레프리젠테이션의 타입을 나타내는 타입 정보를 더 포함할 수 있다.
실시예로서, 제2 엘리먼트는 AEA 메시지의 ID를 나타내는 AEA ID 정보를 포함할 수 있다.
실시예로서, SLS 정보는 MPD(Media Presentation Description) 프래그먼트를 더 포함할 수 있다. 실시예로서, MPD 프래그먼트는 방송 서비스의 컨텐츠를 식별하기 위한 컨텐츠 ID 정보를 포함할 수 있다. 실시예로서, 컨텐츠 ID 정보의 타입은 EIDR 레지스트리에 등록된 EIDR ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 EIDR 타입, Ad-ID 시스템에 등록된 Ad-ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 Ad-ID 타입 또는 사용자 개인(private) 시스템에 등록된 ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 사용자 개인 ID 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
방송 송신기는 방송 서비스 데이터에 대한 서비스 리스트 테이블(SLT) 정보를 생성할 수 있다(S22030). 실시예로서, SLT 정보는 IP/UDP 레이어의 레벨로 전송되는 시그널링으로서, 예컨대, 상술한 LLS(Low Level Signanling) 정보(또는 테이블)에 포함되는 정보일 수 있다. 실시예로서, SLT 정보는 SLS 정보의 획득을 위한 부트스트랩 정보를 포함할 수 있다.
방송 송신기는 방송 서비스 데이터, SLS 정보 및 SLT 정보를 각각 UDP(User Datagram Protocol)/IP(Internet Protocol) 인캡슐레이팅할 수 있다(S29040). UDP/IP 인캡슐레이션된 방송 서비스 데이터, SLS 정보 및 SLT 정보는 IP 패킷으로서 IP 어드레스 및 포트 넘버에 의해 식별될 수 있다. 따라서 본 발명에 따른 방송 송신기가 전송하는 데이터는 IP 기반으로 동작/식별될 수 있다.
UDP/IP 인캡슐레이팅에서, SLT 정보는 미리 결정된 어드레스를 갖는 IP 패킷으로 인캡슐레이팅될 수 있다. 즉, SLT 정보는 미리 결정된 어드레스를 갖는 IP 패킷으로 운반될 수 있다. 예를 들면, SLT 정보를 포함하는 LLS 정보는 공지의(well-known) 어드레스 및 포트 넘버를 갖는 IP 패킷의 페이로드로서 운반(carry)될 수 있다.
방송 송신기는 방송 서비스 데이터, SLS 정보 및 SLT 정보를 피지컬 레이어 프로세싱하여 신호 프레임을 생성할 수 있다(S22050). 또한, 방송 송신기는 신호 프레임을 포함하는 방송 신호를 전송할 수 있다.
또한, 방송 송신기는 IP/UDP 인캡슐레이팅 단계(S22040)와 피지컬 레이어 프로세싱 단계(S22050) 사이에서, 방송 서비스 데이터, SLS 정보 및 SLT 정보를 링크 레이어 프로세싱하는 단계를 더 포함할 수 있다. 링크 레이어 프로세싱에 대하여는 상술한 바와 같으므로 중복된 설명은 생략한다.
이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 수신 방법에 대하여 설명한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 방송 수신기는 방송 서비스 데이터 및 시그널링 정보를 포함하는 방송 신호를 방송망을 통해서 수신할 수 있다. 실시예로서, 시그널링 정보는 서비스 리스트 테이블(SLT) 정보 또는 서비스 레이어 시그널링(SLS) 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 방송 수신기는 시그널링 정보를 기초로 방송 서비스 데이터를 획득할 수 있다.
구체적으로, 방송 수신기는 SLT 정보를 획득하고, SLT 정보를 기초로 SLS 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 방송 수신기는 SLT 정보를 기초로 ROUTE SLS 정보 또는 MMT SLS 정보를 획득할 수 있다. 또한, 방송 수신기는 SLS 정보(예컨대, 전송 경로 정보)를 기초로, 방송 서비스 데이터를 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 방송 수신기는 MMT SLS 정보(예컨대, MMT Signaling Message)를 이용하여, MMTP 세션을 통하여 전송되는 적어도 하나의 컴포넌트(또는 컨텐츠 컴포넌트)의 전송 경로 정보를 획득할 수 있다.
다른 실시예에서, 방송 수신기는, ROUTE SLS 정보(예컨대, S-TSID)를 이용하여, ROUTE 세션을 통하여 전송되는 적어도 하나의 컴포넌트(또는 컨텐츠 컴포넌트)의 전송 경로 정보를 획득할 수 있다.
실시예로서, S-TSID 프래그먼트는 방송 서비스의 컨텐츠 컴포넌트가 전달되는 ROUTE 세션에 대한 정보를 포함하는 RS 엘리먼트(또는 ROUTE 엘리먼트) 및 방송 서비스의 컨텐츠 컴포넌트가 전달되는 LCT 채널에 대한 정보를 포함하는 LS 엘리먼트(또는 LCT 엘리먼트)를 포함할 수 있다. 또한, LS 엘리먼트는 LCT 채널에서 운반되는(carried) 소스 플로우에 대한 정보를 포함하는 소스플로우 엘리먼트를 포함할 수 있다. 실시예로서, LS 엘리먼트는 RS 엘리먼트에 포함될 수 있다.
실시예로서, 방송 서비스가 복수의 컨텐츠 컴포넌트를 포함하는 경우, 각 컨텐츠 컴포넌트는 별개의 LCT 채널에서 운반될 수 있다. 즉, 하나의 LCT 채널은 한가지 타입의 컨텐츠 컴포넌트(컨텐츠)만을 운반할 수 있다. 이 경우, RS 엘리먼트는 복수의 LS 엘리먼트를 포함할 수 있고, 각 LS 엘리먼트는 해당 LCT 채널에서 운반되는 하나의 컨텐츠 컴포넌트(또는 컨텐츠)에 대한 정보를 제공할 수 있다.
이 경우, 방송 수신기는 컨텐츠인포 엘리먼트를 이용하여 각 LCT 채널로 어떠한 컴포넌트가 전송되는 지를 확인할 수 있고, 이를 통해, 원하는 컴포넌트만을 해당 LCT 채널에서 획득할 수 있다. 즉, 방송 송신 장치가 컨텐츠인포 엘리먼트를 시그널링해주는 경우, 방송 수신기는 컨텐츠인포 엘리먼트를 이용하여 원하는 컴포먼트만을 획득하기 위한 필터링 기능을 수행할 수 있다. 이를 통해, 방송 수신기는 이용가능한 모든 컨텐츠 컴포넌트를 수신하는 대신에, 원하는 컨텐츠 컴포넌트만을 수신할 수 있어, 불필요한 컴포넌트의 수신으로 인한 대역폭의 낭비 및 그 컴포넌트의 저장으로 인한 메모리의 낭비를 막을 수 있다.
실시예로서, 소스플로우 엘리먼트는, LCT 채널에서 운반되는 컨텐츠 컴포넌트에 대한 정보를 제공하는 컨텐츠인포 엘리먼트를 포함할 수 있다. 실시예로서, 컨텐츠인포 엘리먼트는 LCT 채널에서 딜리버리되는(deliveried) DASH 레프리젠테이션에 대한 정보를 포함하는 제1 엘리먼트 또는 LCT 채널에서 딜리버리되는 EA 관련 리소스와 연관되는 AEA 메시지에 대한 정보를 포함하는 제2 엘리먼트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
실시예로서, 제1 엘리먼트는 DASH 레프리젠테이션의 레프리젠테이션 ID를 나타내는 레프리젠테이션 ID 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제1 엘리먼트는 DASH 레프리젠테이션의 언어를 나타내는 언어 정보 및 상기 DASH 레프리젠테이션의 타입을 나타내는 타입 정보를 더 포함할 수 있다.
실시예로서, 제2 엘리먼트는 AEA 메시지의 ID를 나타내는 AEA ID 정보를 포함할 수 있다.
실시예로서, SLS 정보는 MPD(Media Presentation Description) 프래그먼트를 포함하고, MPD 프래그먼트는 방송 서비스의 컨텐츠를 식별하기 위한 컨텐츠 ID 정보를 포함할 수 있다. 실시예로서, 컨텐츠 ID 정보의 타입은 EIDR 레지스트리에 등록된 EIDR ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 EIDR 타입, Ad-ID 시스템에 등록된 Ad-ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 Ad-ID 타입 또는 사용자 개인(private) 시스템에 등록된 ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 사용자 개인 ID 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 23은 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 송신기 및 방송 신호 수신기를 나타낸다. 도 23에서는 도 22에서 설명한 내용에 대한 중복된 설명은 생략한다. 본 명세서에서, 방송 신호 송신기는 방송 송신기, 방송 신호 송신 장치, 방송 송신 장치 등으로 지칭될 수도 있다. 또한, 방송 신호 수신기는 방송 수신기, 방송 신호 수신 장치, 방송 수신 장치 등으로 지칭될 수도 있다.
방송 신호 송신기(23100)는 시그널링 제네레이터(23110), 딜리버리 레이어 인코더(23120), UDP/IP 인캡슐레이터(23130) 및 피지컬 레이어 프로세서(23140)를 포함할 수 있다.
시그널링 제네레이터(generator)(23110)는 방송 서비스 데이터에 대한 제SLS 정보 및 SLT 정보를 생성할 수 있다. 실시예로서, SLS 정보는 방송 서비스 데이터의 발견 및 획득을 위한 정보를 포함할 수 있고, SLT 정보는 SLS 정보의 발견 및 기본 서비스 리스트의 빌딩을 위해 사용되는 정보를 포함할 수 있다.
딜리버리 레이어 인코더(23120)는 방송 서비스 데이터 및 SLS 정보를 딜리버리 프로토콜에 기초하여 인코딩할 수 있다. 실시예로서, 딜리버리 프로토콜은 ROUTE(Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport) 프로토콜 또는 MMT(MPEG Media Transportl) 프로토콜일 수 있다.
UDP/IP 인캡슐레이터(23130)는 방송 서비스 데이터, SLS 정보 및 SLT 정보를 각각 UDP/IP 인캡슐레이팅할 수 있다.
피지컬 레이어 프로세서(23140)는 방송 서비스 데이터, SLS 정보 및 SLT 정보를 피지컬 레이어 프로세싱하여 신호 프레임을 생성할 수 있다.
도 23의 방송 신호 송신기(23100)는 상술한 방송 신호 송신 방법을 수행하며, 동일한 설명은 중복하지 않는다. 또한, 방송 신호 송신기(23100)은 링크 레이어 프로세서(미도시)를 더 포함할 수 있다. 링크 레이어 프로세서는 IP/UDP 인캡슐레이터(23130)와 피지컬 레이어 프로세서(23140) 사이에서, 방송 서비스 데이터, SLS 정보 및 SLT 정보를 링크 레이어 프로세싱할 수 있다. 링크 레이어 프로세싱에 대하여는 상술한 바와 같으므로 중복된 설명은 생략한다.
방송 신호 수신기(23200)는 시그널링 파서(23210), 딜리버리 레이어 디코더(30220), UDP/IP 패킷 파서(23230) 및 피지컬 레이어 파서(23240)를 포함할 수 있다. 방송 신호 수신기(23200)는 방송 신호 송신기의 역동작을 수행할 수 있다.
피지컬 레이어 파서(23240)는 수신 신호 프레임을 피지컬 레이어 프로세싱하여 UDP/IP 패킷 스트림을 출력할 수 있다. UDP/IP 패킷 파서(23230)는 수신 IP 패킷 스트림을 디캡슐레이팅하여 서비스 컴포넌트 데이터(또는 서비스 컴포넌트)를 출력할 수 있다. 딜리버리 레이어 디코더(23240)는 서비스 컴포넌트 데이터를 딜리버리 프로토콜에 따라서 디코딩할 수 있다. 시그널링 파서(23210)는 시그널링 정보를 획득 및 파싱하여 방송 신호 수신기의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들면, 방송 신호 수신기는 SLT 정보를 획득하고, SLT 정보를 파싱하여 필요한 SLS 정보의 IP 어드레스 및 포트 넘버를 획득할 수 있다. 그리고 방송 신호 수신기는 SLS 정보를 파싱하여 필요한 서비스 데이터의 전송 경로를 획득할 수 있다. 그리고 방송 신호 수신기는 전 경로에 따라서 필요한 방송 데이터를 피지컬 레이어 파싱, UDP/IP 디캡슐레이팅, 딜리버리 레이어 디코딩함으로써 해당 방송 서비스를 사용자에게 제공할 수 있다.
또한, 방송 신호 수신기(23200)은 링크 레이어 파서(미도시)를 더 포함할 수 있다. 링크 레이어 파서는 피지컬 레이어 파서(23240)와 IP/UDP 패킷 파서(23230) 사이에서, 링크 레이어 프로세싱(파싱)을 수행할 수 있다.
도 23에서, 방송 신호 송신기 및 방송 신호 수신기의 서브 유닛들은 그 동작에 따라 구분된 것이다. 즉 하나의 서브 유닛이 하나의 물리적 프로세서로서 구현 되어야만 하는 것은 아니며, 하나의 서브 유닛이 복수의 물리적 프로세서로 구현되거나, 복수의 서브 유닛이 하나의 물리적 프로세서로 구현될 수도 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 실시예들을 병합하여 새로운 실시예를 구현하도록 설계하는 것도 가능하다. 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.
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 송신/수신 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. 방송 서비스 데이터의 발견 및 획득을 위한 정보를 포함하는 서비스 레이어 시그널링(SLS) 정보를 생성하는 단계;
    상기 방송 서비스 데이터 및 상기 SLS 정보를 딜리버리 프로토콜에 기초하여 인코딩하는 단계;
    상기 SLS 정보의 획득을 위한 부트스트랩 정보를 포함하는 서비스 리스트 테이블(SLT) 정보를 생성하는 단계;
    상기 방송 서비스 데이터, 상기 SLS 정보 및 상기 SLT 정보를 각각 UDP(User Datagram Protocol)/IP(Internet Protocol) 인캡슐레이팅하는 단계; 및
    상기 방송 서비스 데이터, 상기 SLS 정보 및 상기 SLT 정보를 피지컬 레이어 프로세싱하여 신호 프레임을 생성하는 단계를 포함하되,
    상기 딜리버리 프로토콜은 ROUTE(Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport) 프로토콜 또는 MMT(MPEG Media Transportl) 프로토콜인, 방송 신호 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 방송 서비스 데이터가 상기 ROUTE 프로토콜에 기초하여 인코딩되는 방송 서비스에 대한 데이터인 경우, 상기 SLS 정보는 S-TSID(Service-based Transport Session Instance Description) 프래그먼트를 포함하고,
    상기 S-TSID 프래그먼트는, 상기 방송 서비스의 컨텐츠 컴포넌트가 전달되는 ROUTE 세션에 대한 정보를 포함하는 RS 엘리먼트 및 상기 방송 서비스의 컨텐츠 컴포넌트가 전달되는 LCT 채널에 대한 정보를 포함하는 LS 엘리먼트를 포함하며, 상기 LS 엘리먼트는 소스 플로우에 대한 정보를 포함하는 소스플로우 엘리먼트를 포함하는, 방송 신호 전송 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 소스플로우 엘리먼트는, 상기 LCT 채널에서 운반되는 상기 컨텐츠 컴포넌트에 대한 정보를 제공하는 컨텐츠인포 엘리먼트를 포함하고,
    상기 컨텐츠인포 엘리먼트는,
    상기 LCT 채널에서 딜리버리되는(deliveried) DASH 레프리젠테이션에 대한 정보를 포함하는 제1 엘리먼트 또는 상기 LCT 채널에서 딜리버리되는 EA 관련 리소스와 연관되는 AEA 메시지에 대한 정보를 포함하는 제2 엘리먼트 중 적어도 하나를 포함하는, 방송 신호 전송 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제1 엘리먼트는,
    상기 DASH 레프리젠테이션의 레프리젠테이션 ID를 나타내는 레프리젠테이션 ID 정보를 포함하는, 방송 신호 전송 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제1 엘리먼트는,
    상기 DASH 레프리젠테이션의 언어를 나타내는 언어 정보 및 상기 DASH 레프리젠테이션의 타입을 나타내는 타입 정보를 더 포함하는, 방송 신호 전송 방법.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 제2 엘리먼트는,
    상기 AEA 메시지의 ID를 나타내는 AEA ID 정보를 포함하는, 방송 신호 전송 방법.
  7. 제 2 항에 있어서,
    상기 SLS 정보는 MPD(Media Presentation Description) 프래그먼트를 더 포함하고,
    상기 MPD 프래그먼트는 방송 서비스의 컨텐츠를 식별하기 위한 컨텐츠 ID 정보를 포함하고, 상기 컨텐츠 ID 정보의 타입은 EIDR 레지스트리에 등록된 EIDR ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 EIDR 타입, Ad-ID 시스템에 등록된 Ad-ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 Ad-ID 타입 또는 사용자 개인(private) 시스템에 등록된 ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 사용자 개인 ID 타입 중 적어도 하나를 포함하는, 방송 신호 전송 방법.
  8. 방송 서비스 데이터에 대한 서비스 레이어 시그널링(SLS) 정보 및 서비스 리스트 테이블(SLT) 정보를 생성하는 시그널링 제네레이터로서, 상기 SLS 정보는 방송 서비스 데이터의 발견 및 획득을 위한 정보를 포함하고, 상기 SLT 정보는 상기 SLS 정보의 획득을 위한 부트스트랩 정보를 포함하는, 시그널링 제너레이터;
    상기 방송 서비스 데이터 및 상기 SLS 정보를 딜리버리 프로토콜에 기초하여 인코딩하는 딜리버리 레이어 인코더;
    상기 방송 서비스 데이터, 상기 SLS 정보 및 상기 SLT 정보를 각각 UDP(User Datagram Protocol)/IP(Internet Protocol) 인캡슐레이팅하는 UDP/IP 인캡슐레이터; 및
    상기 방송 서비스 데이터, 상기 SLS 정보 및 상기 SLT 정보를 피지컬 레이어 프로세싱하여 신호 프레임을 생성하는 피지컬 레이어 프로세서를 포함하되,
    상기 딜리버리 프로토콜은 ROUTE(Real-Time Object Delivery over Unidirectional Transport) 프로토콜 또는 MMT(MPEG Media Transportl) 프로토콜인, 방송 신호 송신기.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 방송 서비스 데이터가 상기 ROUTE 프로토콜에 기초하여 인코딩되는 방송 서비스에 대한 데이터인 경우, 상기 SLS 정보는 S-TSID(Service-based Transport Session Instance Description) 프래그먼트를 포함하고,
    상기 S-TSID 프래그먼트는, 상기 방송 서비스의 컨텐츠 컴포넌트가 전달되는 ROUTE 세션에 대한 정보를 포함하는 RS 엘리먼트 및 상기 방송 서비스의 컨텐츠 컴포넌트가 전달되는 LCT 채널에 대한 정보를 포함하는 LS 엘리먼트를 포함하며, 상기 LS 엘리먼트는 소스 플로우에 대한 정보를 포함하는 소스플로우 엘리먼트를 포함하는, 방송 신호 송신기.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 소스플로우 엘리먼트는, 상기 LCT 채널에서 운반되는 컨텐츠 컴포넌트에 대한 정보를 제공하는 컨텐츠인포 엘리먼트를 포함하고,
    상기 컨텐츠인포 엘리먼트는,
    상기 LCT 채널에서 딜리버리되는(deliveried) DASH 레프리젠테이션에 대한 정보를 포함하는 제1 엘리먼트 또는 상기 LCT 채널에서 딜리버리되는 EA 관련 리소스와 연관되는 AEA 메시지에 대한 정보를 포함하는 제2 엘리먼트 중 적어도 하나를 포함하는, 방송 신호 송신기.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제1 엘리먼트는,
    상기 DASH 레프리젠테이션의 레프리젠테이션 ID를 나타내는 레프리젠테이션 ID 정보를 포함하는, 방송 신호 송신기.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제1 엘리먼트는,
    상기 DASH 레프리젠테이션의 언어를 나타내는 언어 정보 및 상기 DASH 레프리젠테이션의 타입을 나타내는 타입 정보를 더 포함하는, 방송 신호 송신기.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 제2 엘리먼트는,
    상기 AEA 메시지의 ID를 나타내는 AEA ID 정보를 포함하는, 방송 신호 송신기.
  14. 제 9 항에 있어서,
    상기 SLS 정보는 MPD(Media Presentation Description) 프래그먼트를 더 포함하고,
    상기 MPD 프래그먼트는 방송 서비스의 컨텐츠를 식별하기 위한 컨텐츠 ID 정보를 포함하고, 상기 컨텐츠 ID 정보의 타입은 EIDR 레지스트리에 등록된 EIDR ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 EIDR 타입, Ad-ID 시스템에 등록된 Ad-ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 Ad-ID 타입 또는 사용자 개인(private) 시스템에 등록된 ID를 컨텐츠 ID로 사용하는 사용자 개인 ID 타입 중 적어도 하나를 포함하는, 방송 신호 송신기.
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