WO2017126933A1 - 방송 신호 송수신 장치 및 방법 - Google Patents

방송 신호 송수신 장치 및 방법 Download PDF

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WO2017126933A1
WO2017126933A1 PCT/KR2017/000716 KR2017000716W WO2017126933A1 WO 2017126933 A1 WO2017126933 A1 WO 2017126933A1 KR 2017000716 W KR2017000716 W KR 2017000716W WO 2017126933 A1 WO2017126933 A1 WO 2017126933A1
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service
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packet
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PCT/KR2017/000716
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English (en)
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Inventor
권우석
고우석
곽민성
Original Assignee
엘지전자(주)
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/40Support for services or applications

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.
  • a broadcast signal transmission method includes link layer processing IP / UDP data to output a link layer packet, and physical layer processing the link layer packet based on a PLP.
  • the layer processing step may include: compressing the IP / UDP data and extracting context information based on at least one adaptation mode and the IP / UDP data and link layer signaling. Encapsulating information into a link layer packet, wherein the link layer signaling information includes link mapping information and header compression information, and the link mapping information is included in the PLP for link mapping between an upper layer and the PLP. Provide a list of higher layer sessions being carried, It is a particular set of data identified in the IP / UDP network layer.
  • the link mapping information may include information about the number of at least one PLP and the link mapping information for providing mapping between upper layer sessions and PLPs, and the at least one PLP.
  • PLP ID information wherein the link mapping information includes, for the at least one PLP, information related to the number of at least one upper layer session carried by the at least one PLP and the at least one upper layer session. It may include SID information indicating a Sub-stream Idenfitier (SID) for the packets.
  • SID Sub-stream Idenfitier
  • the link mapping information may include a first for loop for signaling information on the PLPs and a second signal for signaling information on the higher layer session. And a two four loop, wherein the second four loop may be a lower four loop of the first four loop.
  • the link mapping information includes source IP address information, destination IP address information, source UDP port information and destination UDP port information, and the higher layer identifying the upper layer session.
  • the method may further include compressed_flag information indicating whether to apply header compression to an ALP packet carrying a layer session.
  • the link layer packet includes at least one of a base header, an additional header, an optional header, or a payload, and the optional header is the sub-stream ID.
  • the SID information may be used for packet filtering at the link layer level.
  • the header compression information may include the extracted context information, and the context information may include at least one of static chain information or dynamic chain information.
  • the header compression information includes sequence number information for synchronizing the context information, and the sequence number information may indicate a link layer packet to which the context information is applied. have.
  • An apparatus for transmitting broadcast signals includes a link layer processor for link layer processing IP / UDP data and outputting a link layer packet, and a physical layer processor for physical layer processing the link layer packet based on a PLP.
  • the link layer processor encapsulates the IP / UDP data and link layer signaling information into a link layer packet, wherein the link layer signaling information includes link mapping information and header compression information, and the link mapping information Provides a list of higher layer sessions carried in the PLP for link mapping between the higher layer and the PLP, where the higher layer session may be a specific data set identified at an IP / UDP network layer.
  • 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 illustrates a link layer packet according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 12 illustrates in more detail the link layer packet structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 illustrates a broadcast data transmission / reception process using an SID according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates an operation structure of a transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates an operation structure of a receiver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 illustrates an operation structure of a receiver according to another embodiment of the present invention.
  • mapping information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 illustrates an operation structure of a transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • 21 illustrates an operation structure of a receiver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 illustrates an operation structure of a receiver according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 shows a link mapping structure for a PLP according to an embodiment of the present invention.
  • 25 illustrates link mapping information according to another embodiment of the present invention.
  • 26 illustrates link mapping information according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 27 illustrates header compression information according to an embodiment of the present invention.
  • 29 illustrates transmission and reception processing of an IP stream and an RDT according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 illustrates a header decompression method using a sequence number according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 31 illustrates an RDT according to another embodiment of the present invention.
  • 32 and 33 illustrate context configuration and sequence number mapping according to RDT signaling information according to an embodiment of the present invention.
  • 35 is a diagram illustrating context configuration of RDT signaling information and sequence number mapping according to an embodiment of the present invention.
  • 39 illustrates a broadcast signal transmitter and a broadcast signal receiver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 40 illustrates a broadcast signal transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • 41 is a view illustrating a broadcast signal receiving method according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention provides an apparatus and method for transmitting and receiving broadcast signals for next generation broadcast services.
  • the next generation broadcast service includes a terrestrial broadcast service, a mobile broadcast service, a UHDTV service, and the like.
  • a broadcast signal for a next generation broadcast service may be processed through a non-multiple input multiple output (MIMO) or MIMO scheme.
  • the non-MIMO scheme according to an embodiment of the present invention may include a multiple input single output (MISO) scheme, a single input single output (SISO) scheme, and the like.
  • MISO multiple input single output
  • SISO single input single output
  • the present invention proposes a physical profile (or system) that is optimized to minimize receiver complexity while achieving the performance required for a particular application.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a protocol stack according to an embodiment of the present invention.
  • the service may be delivered to the receiver through a plurality of layers.
  • the transmitting side can generate service data.
  • the delivery layer on the transmitting side performs processing for transmission to the service data, and the physical layer encodes it as a broadcast signal and transmits it through a broadcasting network or broadband.
  • the service data may be generated in a format according to ISO BMFF (base media file format).
  • the ISO BMFF media file may be used in broadcast network / broadband delivery, media encapsulation and / or synchronization format.
  • the service data is all data related to the service, and may include a concept including service components constituting the linear service, signaling information thereof, non real time (NRT) data, and other files.
  • the delivery layer will be described.
  • the delivery layer may provide a transmission function for service data.
  • the service data may be delivered through a broadcast network and / or broadband.
  • the first method may be to process service data into Media Processing Units (MPUs) based on MPEG Media Transport (MMT) and transmit the data using MMM protocol (MMTP).
  • MPUs Media Processing Units
  • MMT MPEG Media Transport
  • MMTP MMM protocol
  • the service data delivered through the MMTP may include service components for linear service and / or service signaling information thereof.
  • the second method may be to process service data into DASH segments based on MPEG DASH and transmit it using Real Time Object Delivery over Unidirectional Transport (ROUTE).
  • the service data delivered through the ROUTE protocol may include service components for the linear service, service signaling information and / or NRT data thereof. That is, non-timed data such as NRT data and files may be delivered through ROUTE.
  • Data processed according to the MMTP or ROUTE protocol may be processed into IP packets via the UDP / IP layer.
  • a service list table (SLT) may also be transmitted through a broadcasting network through a UDP / IP layer.
  • the SLT may be included in the LLS (Low Level Signaling) table and transmitted. The SLT and the LLS table will be described later.
  • IP packets may be treated as link layer packets at the link layer.
  • the link layer may encapsulate data of various formats delivered from an upper layer into a link layer packet and then deliver the data to the physical layer. The link layer will be described later.
  • At least one or more service elements may be delivered via a broadband path.
  • the data transmitted through the broadband may include service components in a DASH format, service signaling information and / or NRT data thereof. This data can be processed via HTTP / TCP / IP, passed through the link layer for broadband transmission, and delivered to the physical layer for broadband transmission.
  • the physical layer may process data received from a delivery layer (upper layer and / or link layer) and transmit the data through a broadcast network or a broadband. Details of the physical layer will be described later.
  • 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 called a service signaling channel.
  • the S-TSID, the USBD / USD, the MPD, or the LCT session carrying them may be called a service signaling channel.
  • the S-TSID, the USBD / USD, the MPD, or the LCT session carrying them may be called a service signaling channel.
  • the 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.
  • 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 upper layer sessions forwarded to the PLP identified by the corresponding PLP_ID field. It can indicate a port.
  • the SID_flag field may indicate whether a link layer packet carrying a corresponding transport session has an SID field in its optional header.
  • a link layer packet carrying an upper layer session may have an SID field in its optional header, and the SID field value may be the same as an SID field in an LMT to be described later.
  • the compressed_flag field may indicate whether header compression has been applied to data of a link layer packet carrying a corresponding transport session.
  • the existence of the context_id field to be described later may be determined according to the value of this field.
  • the SID field may indicate a sub stream ID (SID) for link layer packets carrying a corresponding transport session.
  • SID sub stream ID
  • These link layer packets may include an SID having the same value as this SID field in the optional header.
  • the context_id field may provide a reference to a context id (CID) in the RDT.
  • the CID information of the RDT may indicate the context ID for the corresponding compressed IP packet stream.
  • the RDT may provide context information for the compressed IP packet stream. RDT and LMT may be associated with this field.
  • each field, element, or attribute may be omitted or replaced by another field, and additional fields, elements, or attributes may be added according to an embodiment. .
  • service components of one service may be delivered through a plurality of ROUTE sessions.
  • the SLS may be obtained through the bootstrap information of the SLT.
  • the SLS's USBD allows the S-TSID and MPD to be referenced.
  • the S-TSID may describe transport session description information for other ROUTE sessions to which service components are delivered, as well as a ROUTE session to which an SLS is being delivered.
  • all service components delivered through a plurality of ROUTE sessions may be collected. This may be similarly applied when service components of a service are delivered through a plurality of MMTP sessions.
  • one service component may be used simultaneously by a plurality of services.
  • bootstrapping for ESG services may be performed by a broadcast network or broadband.
  • URL information of the SLT may be utilized. ESG information and the like can be requested to this URL.
  • one service component of one service may be delivered to the broadcasting network and one to the broadband (hybrid).
  • the S-TSID may describe components delivered to a broadcasting network, so that a ROUTE client may acquire desired service components.
  • USBD also has base pattern information, which allows you to describe which segments (which components) are to be routed to which path. Therefore, the receiver can use this to know what segment to request to the broadband server and what segment to find in the broadcast stream.
  • scalable coding for a service may be performed.
  • the USBD may have all the capability information needed to render the service. For example, when a service is provided in HD or UHD, the capability information of the USBD may have a value of “HD or UHD”.
  • the receiver may know which component should be played in order to render the UHD or HD service using the MPD.
  • app components to be used for app-based enhancement / app-based service may be delivered through a broadcast network or through broadband as an NRT component.
  • app signaling for app-based enhancement may be performed by an application signaling table (AST) delivered with SLS.
  • an event which is a signaling of an operation to be performed by the app, may be delivered in the form of an event message table (EMT) with SLS, signaled in an MPD, or in-band signaled in a box in a DASH representation. . AST, EMT, etc. may be delivered via broadband.
  • App-based enhancement may be provided using the collected app components and such signaling information.
  • a CAP message may be included in the aforementioned LLS table for emergency alerting. Rich media content for emergency alerts may also be provided. Rich media may be signaled by the CAP message, and if rich media is present it may be provided as an EAS service signaled by the SLT.
  • the linear service components may be delivered through a broadcasting network according to the MMT protocol.
  • NRT data for example, an app component
  • data on the service may be delivered through a broadcasting network according to the ROUTE protocol.
  • data on the service may be delivered through broadband.
  • the receiver can access the MMTP session carrying the SLS using the bootstrap information of the SLT.
  • the USBD of the SLS according to the MMT may refer to the MP table so that the receiver may acquire linear service components formatted with the MPU delivered according to the MMT protocol.
  • the USBD may further refer to the S-TSID to allow the receiver to obtain NRT data delivered according to the ROUTE protocol.
  • the USBD may further reference the MPD to provide a playback description for the data delivered over the broadband.
  • the receiver may transmit location URL information for obtaining a streaming component and / or a file content item (such as a file) to the companion device through a method such as a web socket.
  • An application of a companion device may request the component, data, and the like by requesting the URL through an HTTP GET.
  • the receiver may transmit information such as system time information and emergency alert information to the companion device.
  • FIG. 8 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 streams / packets 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.
  • the link layer is a layer between the physical layer and the network layer.
  • the transmitter may receive data at the network layer, transfer the data to the physical layer, and then process the data in physical layer to be transmitted to the receiver.
  • the link layer processor may format the input packets into packets for processing in the physical layer.
  • encapsulation and compression of a link layer performed in a link layer may be performed based on an ASC (ATSC Link layer Protocol) protocol, and packets generated based on an ALP protocol may be referred to as ALP packets.
  • the link layer processor may receive network layer data in a format such as IP data or MPEG-2 TS data and encapsulate the ALP packet.
  • FIG. 11 illustrates a link layer packet according to an embodiment of the present invention.
  • a link layer packet that is, an ALP packet, includes a base header, an additional header, an optional header, and a payload.
  • the base header may be of a fixed size and the additional header may be of variable size based on the base header.
  • the additional header and optional header may include additional information / fields according to the payload.
  • the ALP packet header may include an additional header based on the control field of the base header. The presence of the optional header may be indicated by flag information included in the additional header.
  • FIG 12 illustrates in more detail the link layer packet structure according to an embodiment of the present invention.
  • the base header includes a type field, a payload configuration (PC) field, a header mode (HM) field when the PC field value is 0, a segmentation concatenation (SC) field when the PC field value is 1, Or it may include at least one field of the length (length) field.
  • PC payload configuration
  • HM header mode
  • SC segmentation concatenation
  • the additional header may include at least one of a length MSB (Len MSB) field, a sub-stream identifier flag (SIF) field, and a header extension flag (HEF) in the case of a single packet.
  • the additional header may include at least one of a segment sequence number (Seg_SN) field, a last segment indicator (LSI) field, an SIF field, and an HEF field.
  • the additional header may include at least one of a length MSB field, a count field, a sub-stream identifier flag (SIF) field, and a component length field.
  • the optional header may include a SID field and / or a header extension field.
  • the Sub-stream Identifier (SID) field may indicate a sub stream identifier for the ALP packet.
  • the SID may be used to filter link layer packets or specific packet streams at the link layer level.
  • the SID may exist between the additional header and the optional header.
  • FIG. 13 illustrates a broadcast data transmission / reception process using an SID according to an embodiment of the present invention.
  • the ALP packet may include an SID.
  • SID can be used to filter a particular packet stream.
  • a packet stream having the same IP address / port number combination may be represented as one session.
  • packet streams having the same IP address / port number combination may be referred to as multicast.
  • a session may be a set of data transmitted at a network or network layer such as IP.
  • the transmitter may assign separate SIDs to packet streams having the same address / port combination, and include the SIDs in the header of the link layer packet. However, in this case, mapping information for each session and SID may be signaled. In FIG. 13, SIDs 0x01 and 0x02 may be allocated to the first session and the second session identified by the IP / UDP, respectively.
  • the receiver may extract the PLP and forward it to the IP / UDP layer to process all the data contained in the PLP. However, if the data corresponding to the service required by the receiver is the data of session 1, filtering out the data of session 2 by the receiver may reduce the processing burden. Therefore, the receiver may process and deliver only ALP packets of session 1 having SID of 0x01 to the IP / UDP layer.
  • the service session information of FIG. 14 is link layer signaling information for receiving a service by a receiver.
  • the service session information includes a service number (num_services) field indicating a number of services, a service ID (service_id) field, and service session information.
  • the service session information may include a source IP address (source_IP_address) field, a destination IP address (destination_IP_address) field, a destination port number (destination_port_number) field, and a PLP ID field. If signaling information as shown in FIG. 14 is configured, signaling information as shown in FIG. 15 may be added.
  • FIG. 15 may provide mapping of a PLP and an IP / UDP, that is, link mapping of an upper layer and a physical layer.
  • the information of FIG. 15 may also be referred to as substream mapping information, link layer mapping information, link mapping information, or mapping information.
  • the information of FIG. 15 may be added to the service session information of FIG. 14.
  • the mapping information of FIG. 15 includes information on the number of PLPs (num_PLP), and includes PLP ID information and IP address / port number information mapped to the corresponding PLP ID for the included PLPs.
  • the mapping information of FIG. 15 includes information about the number (num_sub_stream) of sessions or substreams included in the PLP. Each substream includes SID information, source IP address (Src_address) information, destination IP address (Dest_address) information, source port (Src_port) information, and destination port (Dest_port) information.
  • the substream included in the PLP may be identified by source IP address (Src_address) information, destination IP address (Dest_address) information, source port (Src_port) information, and destination port (Dest_port) information.
  • This substream can be identified as an SID.
  • the receiver may combine the upper layer session information and the sub stream mapping information for receiving the service and filter the stream for the service by using the SID field included in the link layer packet.
  • FIG. 16 illustrates an operation structure of a transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • an IP / UDP session which is a group / set of IP / UDP data for a particular service, can be divided into an IP address and / or a UDP port.
  • the link layer of the transmitter maps the IP / UDP session to the PLP and may provide such mapping information as shown in FIG. 15.
  • the transmitter may perform sub stream mapping on the session. That is, a sub stream ID (SID) can be assigned to a specific session. Session and sub stream mapping may be provided through sub stream mapping information as an SID.
  • SID sub stream ID
  • the SID-allocated session is encapsulated in the link layer and delivered to the PLP.
  • the transmitter maps corresponding session information (source IP address, destination IP address, source port number, destination port number), PLP ID and SID.
  • Information may be generated by signaling, and may be transmitted by encapsulating the information into a link layer signaling packet.
  • FIG. 17 illustrates an operation structure of a receiver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a case in which path information of a service to be received at a time is received through signaling such as a service list table to receive data.
  • the receiver may acquire PLP information to receive by using signaling such as a service list table for the corresponding service.
  • the receiver may obtain service session information (PLP, source IP address, destination IP address, destination port number) through the service list table.
  • the receiver may receive the link layer packet from the PLP to be decoded and obtain signaling information (eg, substream mapping information) including the SID information.
  • the receiver may obtain mapping relationship information between the SID and the session information / data using the mapping information.
  • the receiver can check the SID of the IP address and the port number of the service to be received.
  • the link layer processor of the receiver may filter only the packet for the corresponding SID and transmit the packet to the upper layer, that is, the IP / UDP layer, and process the packet for the remaining SID.
  • the upper layer processor of the receiver may process the received IP / UDP packets to provide a selected service.
  • FIG. 18 illustrates an operation structure of a receiver according to another embodiment of the present invention.
  • the receiver acquires path information of a service to be received through signaling such as a service list table, receives data, acquires additional signaling (eg, service layer signaling), and It shows the case of receiving data.
  • signaling such as a service list table
  • receives data acquires additional signaling (eg, service layer signaling)
  • acquires additional signaling eg, service layer signaling
  • the receiver may acquire PLP information and session information to receive using signaling such as a service list table for the corresponding service.
  • the receiver may obtain service session information (PLP, source IP address, destination IP address, destination port number) through the service list table.
  • the receiver may receive the link layer packet from the PLP to be decoded and obtain signaling information (eg, substream mapping information) including the SID information.
  • the receiver may obtain mapping relationship information between the SID and the session information / data using the mapping information.
  • the receiver can check the SID of the IP address and the port number of the service to be received.
  • the link layer processor of the receiver may filter only the packet for the corresponding SID and transmit the packet to the upper layer, that is, the IP / UDP layer, and process the packet for the remaining SID.
  • the receiver may acquire signaling (eg, service layer signaling) including path information about other data to be received among the received data, and further obtain PLP information and session information to be received.
  • the receiver may further receive a link layer packet from the PLP to be decoded and acquire signaling (eg, substream mapping information) including the SID information. Even in this case, the receiver may check the SID of the IP address and the port number of the service to be received, and filter only the packet for the corresponding SID and transmit the packet to the upper layer, that is, the IP / UDP layer.
  • signaling eg, service layer signaling
  • the receiver may check the SID of the IP address and the port number of the service to be received, and filter only the packet for the corresponding SID and transmit the packet to the upper layer, that is, the IP / UDP layer.
  • the upper layer processor of the receiver may process the received IP / UDP packets to provide a selected service.
  • mapping information according to an embodiment of the present invention.
  • substream mapping information as shown in FIG. 19 may be delivered through each PLP. Since a separate table is transmitted to each PLP, the PLP including the table and the PLP including the data can be considered to have the same PLP_ID.
  • FIG. 20 illustrates an operation structure of a transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • an IP / UDP session which is a group / set of IP / UDP data for a particular service, can be divided by IP address and / or UDP port number.
  • the link layer of the transmitter maps the IP / UDP session to the PLP and may transmit such mapping information.
  • the transmitter may perform sub stream mapping on the session. That is, a sub stream ID (SID) can be assigned to a specific session. Session and sub stream mapping may be provided through sub stream mapping information as an SID.
  • SID sub stream ID
  • the SID-allocated session is encapsulated in the link layer and delivered to the PLP.
  • the transmitter maps corresponding session information (source IP address, destination IP address, source port number, destination port number), PLP ID and SID.
  • Information may be generated by signaling, and may be transmitted by encapsulating the information into a link layer signaling packet.
  • 21 illustrates an operation structure of a receiver according to an embodiment of the present invention.
  • 21 illustrates a case in which path information of a service to be received is received at one time through signaling such as a service list table to receive data.
  • the receiver may acquire PLP information to receive by using signaling such as a service list table for the corresponding service.
  • the receiver may obtain service session information (PLP, source IP address, destination IP address, destination port number) through the service list table.
  • the receiver may receive the link layer packet from the PLP to be decoded and obtain signaling information (eg, substream mapping information) including the SID information.
  • the receiver may obtain mapping relationship information between the SID and the session information / data using the mapping information.
  • the receiver can check the SID of the IP address and the port number of the service to be received.
  • the link layer processor of the receiver may filter only the packet for the corresponding SID and transmit the packet to the upper layer, that is, the IP / UDP layer, and process the packet for the remaining SID.
  • the upper layer processor of the receiver may process the received IP / UDP packets to provide a selected service.
  • FIG. 22 illustrates an operation structure of a receiver according to another embodiment of the present invention.
  • the embodiment of FIG. 22 acquires path information of a service to be received through signaling such as a service list table, receives data, acquires additional signaling (eg, service layer signaling), and acquires data for another path. Indicates when receiving.
  • signaling such as a service list table
  • the receiver may acquire PLP information and session information to receive using signaling information such as a service list table for the corresponding service.
  • the receiver may obtain service session information (PLP, source IP address, destination IP address, destination port number) through the service list table.
  • the receiver may receive the link layer packet from the PLP to be decoded and obtain signaling information (eg, substream mapping information) including the SID information.
  • the receiver may obtain mapping relationship information between the SID and the session information / data using the mapping information.
  • the receiver can check the SID of the IP address and the port number of the service to be received.
  • the link layer processor of the receiver may filter only the packet for the corresponding SID and transmit the packet to the upper layer, that is, the IP / UDP layer, and process the packet for the remaining SID.
  • the receiver may acquire signaling (eg, service layer signaling) including path information of other data to be received among the received data, and further obtain PLP information and session information to be received.
  • the receiver may further receive a link layer packet from the PLP to be decoded and acquire signaling (eg, substream mapping information) including the SID information.
  • the receiver may check the SID of the IP address and the port number of the service to be received, and filter only the packet for the corresponding SID and transmit the packet to the upper layer, that is, the IP / UDP layer.
  • the upper layer processor of the receiver may process the received IP / UDP packets to provide a selected service.
  • FIG. 23 shows a link mapping structure for a PLP according to an embodiment of the present invention.
  • the link mapping information may provide a list of higher layer sessions carried in the PLP.
  • Link mapping information may be referred to as a link mapping table (LMT).
  • LMT link mapping table
  • Link mapping conformance may provide additional information for ALP processing that carries a higher layer session at the link layer.
  • the higher layer session may be referred to as multicast.
  • Multicast may refer to a specific data set of a higher layer, that is, an IP network layer.
  • the session may be ALP packetized, and the ALP packet may include an SID.
  • IP header compression in ALP packetization is as described above.
  • ALP packets may have a SID and may be mapped to a PLP.
  • the link mapping information provides information on the mapping between the upper layer session and the PLP. That is, the link mapping information describes the relationship between the upper layer session identified by the IP address / port number and the PLP association.
  • the link layer may add a specific SID to packets corresponding to a specific session during packetization, that is, encapsulation. And since the link mapping information provides the SID information, the receiver can filter or process packets corresponding to a specific session.
  • the link mapping information may provide information about a UDP / IPv4 session or may provide information about a UDP / IPv6 session.
  • LMT link mapping table
  • the signaling type information indicates the type of signaling information carried by this table.
  • the value of the signaling type information for the LMT may be 0x01.
  • PLP_ID The PIP_ID information indicates a PLP corresponding to this link mapping table.
  • the session number information indicates the number of higher layer sessions carried in the PLP identified by the PIP_ID information. If the value of the signal and type field is '0x01', this field may indicate the number of UDP / IPv4 sessions in the PLP.
  • the source IP address (src_IP_add) information may contain / indicate the source IPv4 address of the upper layer session carried in the PLP identified by the PLP_ID information.
  • dst_IP_add Destination IP address (dst_IP_add) information may contain / indicate the destination IPv4 address of the upper layer session carried in the PLP identified by the PLP_ID information.
  • the source UDP port (src_UDP_port) information may indicate the source UDP port number of the upper layer session carried in the PLP identified by the PLP_ID information.
  • dst_UDP_port Destination UDP port (dst_UDP_port) information may indicate the destination UDP port number of the upper layer session carried in the PLP identified by the PLP_ID information.
  • the SID flag information indicates whether an ALP packet carrying an upper layer session identified by the above four pieces of information (src_ip_add, dst_ip_add, src_udp_port, dst_udp_port) includes a SID field in an optional header.
  • a value of this field of 0 may indicate that an ALP packet carrying a higher layer session does not include an SID field in its optional header. If the value of this field is 1 then the ALP packet carrying the upper layer session includes an SID field in its optional header, the value of which is equal to the SID field value in the table.
  • compressed_flag The compressed (compressed) flag information indicates whether header compression has been applied to ALP packets carrying a higher layer session identified by the above four pieces of information (src_ip_add, dst_ip_add, src_udp_port, dst_udp_port). If the value of this field is 0, the ALP packet carrying the upper layer session has a packet type (packet_type) information of the base header having a value of '0x00'. If the value of this field is 1, the ALP packet carrying the upper layer session has a packet type (packet_type) information of the base header having a value of '0x02' and context ID (context_id) information.
  • SID information indicates a sub-stream identifier of ALP packets carrying a higher layer session identified by the above four pieces of information (src_ip_add, dst_ip_add, src_udp_port, dst_udp_port). This field may be present only when the value of the SID flag information is 1.
  • context_ID The context ID information provides a reference for the context ID provided in the ROHC-U Description Table (RDT). This field may be present only when the value of the compressed flag is 1.
  • 25 illustrates link mapping information according to another embodiment of the present invention.
  • the link mapping information of FIG. 25 further includes a num_PLP field as compared to the embodiment of FIG. 24.
  • the num_PLP information indicates the number of PLPs for which session-PLP mapping is provided in the link mapping table.
  • the link mapping table of FIG. 25 includes link mapping information of a plurality of PLPs included in a broadcast signal.
  • the link mapping table provides PLP IDs for a plurality of PLPs, provides IP address information and UDP port information for sessions carried in that PLP, and provides SIDs for these sessions. can do.
  • the link mapping table of FIG. 25 includes a for-loop for signaling information about a plurality of PLPs and a for-loop for providing information about a plurality of sessions.
  • a four loop signaling information for a plurality of sessions is included as a lower four loop of the four loop for signaling information about the PLP.
  • the link mapping table of FIG. 25 includes a first four loop and a second four loop for a session below the first four loop.
  • the link mapping table of FIG. 25 is capable of detailed signaling for a plurality of PLPs and for each of a plurality of sessions included in each of the plurality of PLPs.
  • 26 illustrates link mapping information according to another embodiment of the present invention.
  • the link mapping table of FIG. 26 includes session protocol (session_protocol) information in a session loop.
  • the session protocol field may indicate a protocol of the corresponding session.
  • a protocol such as IPv4 / UDP, IPv6 / UDP, MPEG-2 TS or SuperX may be indicated according to the value of the session protocol field.
  • the value of the session protocol field and the protocol may be provided as follows.
  • the link mapping table of FIG. 26 includes address size (address_size) information.
  • the address size field may indicate the size of address information included in the corresponding protocol.
  • the size of the address information may be indicated in units of bytes. As an embodiment, when the protocol is IPv4 / UDP, the information size of the source address, destination address, source port, and destination port may be 9 bytes. In another embodiment, when the protocol is IPv6 / UDP, the size of the address information may be 33 bytes.
  • the link layer encapsulates an IP packet and may compress an IP header in this process.
  • the IP header compressor may reduce the IP packet header size based on the RoHC scheme.
  • the adaptation module may generate link layer signaling information / table using the context information and / or configuration parameters. That is, the context information extracted from the compressed IP packets may be included in the RoHC-U Description Table (RDT) and transmitted separately from the RoHC packet flow.
  • the context information may be included in a specific PLP along with other signaling information and transmitted.
  • the RDT may be transmitted in every physical layer frame.
  • the RDT may be referred to as header compression information.
  • FIG 27 illustrates header compression information according to an embodiment of the present invention.
  • Header compression information of FIG. 27, that is, description of the fields / information included in the RDT is as follows.
  • the signaling type field indicates the type of signaling carried by this table.
  • the value of the signaling type field for the RDT may be 0x02.
  • the PLP ID field may indicate a PLP corresponding to this table.
  • max_CID The max CID field may indicate a maximum value of a context ID used in correspondence with this PLP.
  • the adaptation mode field may indicate the mode of the adaptation module in this PLP.
  • the adaptation mode according to the adaptation mode field value may be provided as follows.
  • context_config may indicate a combination of context information. If there is no context information in this table, this field may be set to '0x0'. When static_chain_byte () or dynamic_chain_byte () is included in this table, this field may be set to '0x01' or '0x02', respectively. If static_chain_byte () and dynamic_chain_byte () are included in this table, this field may be set to '0x3'.
  • num_context This field indicates the number of contexts in this table. The value of the num_context field cannot be greater than the value of the max_CID field.
  • context_id This field indicates the context ID (CID) of the compressed IP stream.
  • context_profile This field may indicate the range of protocols used to compress the stream. This field may carry 8 bits of Least Significant bits (LSB) of the ROHC profile identifier.
  • LSB Least Significant bits
  • context_length This field may indicate the length of a context length sequence in bytes.
  • static_chain_byte This field carries the static information used to initialize the ROHC-U decompressor. The size and structure of this field is based on the context profile.
  • dynamic_chain_byte This field carries the dynamic information used to initialize the ROHC-U decompressor. The size and structure of this field is based on the context profile.
  • the RoHC compressor may generate sequence number fields.
  • the randomly generated sequence number in the RoHC compressor may have a size of 2 bytes.
  • all RoHC compressed packets in the structure of an RoHC packet may include a sequence number.
  • the generated sequence number may be included in the context information.
  • the sequence number may be assigned values that are sequentially increased for each packet. That is, since the sequence number may not be a static value, the sequence number may be included in a dynamic chain of an IR packet or an IR-DYN packet.
  • the sequence number may be included in the dynamic chain rather than included in the static chain.
  • the signaling table includes only the static chain when transmitting context information, a separate signaling may be required because the sequence number cannot be delivered.
  • the RoHC compressor compresses an IP stream, and the compressed IP stream includes IR packets, IR dynamic packets, and compressed packets.
  • the adaptation module may extract the context information according to the operation mode. 28 illustrates an embodiment in which the adaptation module operates in mode # 3.
  • the broadcast transmitter may use the ROHC compressor to compress the header information of the IP packet stream and configure the IR packet and the IR dynamic packet at the time when initialization and update of the context are required.
  • the adaptation module may detect the IR packet and the IR-DYN packet and extract context information.
  • the adaptation module may extract the static chain and the dynamic chain from the IR packet and the dynamic chain from the IR-DYN packet.
  • the broadcast transmitter may generate an RDT including the extracted static / dynamic chain and the dynamic chain.
  • the broadcast transmitter may generate a new RDT every time the context is changed. That is, the context information may be configured as part of the RDT and encapsulated into link layer signaling information.
  • RDT 1 to RDT 5 may be included in the generation and signaling PLP and transmitted.
  • sequence number information included in the dynamic chain of the IR packet and the IR-DYN packet may be included in the extracted context.
  • the sequence number information included in the dynamic chain of the IR packet and the IR-DYN packet may be included in the compressed packet which is encoded and converted in the same manner as the RoHC compression.
  • 29 illustrates transmission and reception processing of an IP stream and an RDT according to an embodiment of the present invention.
  • the broadcast stream is transmitted in units of PHY frames.
  • the PHY frame may indicate a signal frame or a subframe or PLP included in the signal frame. Even if the receiver receives from any PHY frame, to decompress the IP packet stream included in the frame, there must be header compression related signaling information. Therefore, when an IP stream is included in a plurality of PHY frames, the broadcast transmitter may retransmit context information about an IP stream included in a previous PHY frame for an IP stream included in a subsequent PHY frame. The context information retransmitted may be included in the RDT and transmitted.
  • RDT 1 and RDT 2 are included in the first signal frame.
  • the second signal frame includes RDT 3.
  • the RDT a obtained by copying the context information of the RST 2 can be included in the second signal frame. Accordingly, the receiver may continuously decompress the IP stream included in the second signal frame to the IP stream included in the first signal frame using RDT a and RDT 3.
  • the context information retransmitted in FIG. 29 corresponds to RDTs a to c, respectively.
  • the RDT may be included in the signaling PLP and transmitted, and the compressed packet stream may be included in the data PLP and transmitted.
  • the receiver may simultaneously acquire and decode the signaling PLP and the data PLP, or first acquire the signaling PLP for channel change and then process the data PLP. In both cases, the context information of the receiver may be obtained in a different order from the context information order of the transmitting RoHC stream.
  • the receiver may acquire RDT 1 and RDT 2 and decompress the IP stream included in the data PLP.
  • the receiver must determine from which packet to apply the context information of the RDT 1, and from which packet to apply the context information of the RDT 2. That is, the receiver may need to determine in which order from which packet RDT 1 and RDT 2 should be used to perform IP header decompression.
  • FIG. 30 illustrates a header decompression method using a sequence number according to an embodiment of the present invention.
  • IP packets are assigned a sequence number
  • the RDT may include sequence number information associated with context information.
  • the receiver may obtain context information from the RDT and obtain a sequence number associated with the corresponding context. Therefore, the receiver can determine which compressed packet is synchronized with the corresponding context information.
  • the receiver may synchronize and apply context information to packets having identical sequence numbers.
  • the receiver does not have an initial RDT and may receive or obtain an RDT including copied context information resulting from the change of the physical frame.
  • the receiver may synchronize the RDT with the fastest packet among packets having a sequence number larger than the sequence number regarding the obtained context information.
  • synchronization may be performed first with respect to context information having priority over the sequence number, and afterwards, synchronization may be performed using context information with respect to a sequence number following at the time of context change. If signaling information for the physical frame is obtained first, the receiver may prepare for synchronization for all contexts by buffering the RDT or the context information.
  • RDT 1 which is an initial RDT
  • the receiver acquires RDT a and RDT 3.
  • the receiver may apply the copied context information to the sequence number 27 indicated by RDT a.
  • the receiver may apply context information to the sequence number 74 indicated by RDT 3.
  • the receiver may apply the context information of the RDT a having the faster sequence number first and the context information and the IP stream synchronization by applying the context information of the RDT 3 having the slower sequence number.
  • the receiver may map the packet stream and context with the sequence number and perform ROCH header decompression.
  • the decompressed packet stream may be reconstructed into an RoHC packet stream.
  • the receiver operation may be changed according to the configuration method of the sequence number for the context.
  • a signaling method of a sequence number and a receiver operation according thereto will be described.
  • FIG 31 illustrates an RDT according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 31 is another embodiment of the RDT described with reference to FIG. 27, and the same description is not repeated.
  • the RDT of FIG. 31 includes sequence number information for synchronizing context information.
  • the dynamic chain information may include sequence number information. Therefore, the sequence number value in the context information may be referred to the dynamic chain, and the sequence number information may be additionally assigned to the static chain information.
  • the static_start_sequence_number field may indicate a sequence number of a packet to which a static chain is applied.
  • the static_start_sequence_number field may be referred to as sequence number information or sequence number information for a static chain.
  • the static_start_sequence_number field may be signaled not only for the static chain in the adaptation mode 1 but also for the static chain in the adaptation mode 3.
  • 32 and 33 illustrate context configuration and sequence number mapping according to RDT signaling information according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 28 to 30 illustrate an RDT signaling context configuration and sequence number mapping according to the embodiments of FIGS. 28 to 30.
  • a receiver can always simultaneously receive a static chain and a dynamic chain through the RDT. That is, the receiver may acquire the static chain and the dynamic chain together through the RDT.
  • the sequence number may be indicated as shown in FIG. 31 only for the static chain, and the sequence number for the dynamic chain may be indicated by a value included in the context information.
  • the sequence number for the static chain of RDTs is 0 or 100. That is, packets corresponding to RDT 1 to RDT b may be decompressed using a static chain corresponding to sequence number 0. The packets corresponding to RDT 4 ⁇ RDT 5 may be decompressed using a static chain corresponding to sequence number 100. The sequence number to which the dynamic chain included in each RDT is synchronized may be obtained using sequence number or sequence number related information included in the dynamic chain.
  • the receiver may simultaneously receive the static chain and the dynamic chain in the context initialization period or the physical frame period through the RDT, and may receive only the dynamic chain in the context update situation. That is, the receiver may acquire both the static chain and the dynamic chain from the RDT in the period of applying the new static context, and only the dynamic chain in the period of applying the dynamic context. In this case, the receiver may obtain a sequence number for the static chain, and the sequence number for the dynamic chain may refer to a value in the context.
  • the RDT of FIG. 34 includes sequence number information for synchronizing context information. Unlike the RDT of FIG. 31, the RDT of FIG. 34 includes a start_sequence_number field. Unlike the FIG. 31, the start_sequence_number field does not apply to a static chain but provides a sequence number in context units.
  • the start_sequence_number field may indicate a sequence number of a packet to which a static chain or a dynamic chain is applied.
  • the start_sequence_number field may be referred to as sequence number information or sequence number information for context information.
  • 35 is a diagram illustrating context configuration of RDT signaling information and sequence number mapping according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 35 illustrates an RDT signaling context configuration and sequence number mapping according to the embodiments of FIGS. 28 to 30.
  • a receiver may always simultaneously receive a static chain and a dynamic chain through the RDT. That is, the receiver may acquire the static chain and the dynamic chain together from the RDT.
  • the sequence number information included in the RDT may be applied to the static chain and the dynamic chain together. Therefore, the generation time of the context information and the sequence number specified in the RDT table may be different.
  • the receiver may obtain a sequence number for the static chain, and the sequence number for the dynamic chain may further refer to a value in the context.
  • the RDT of FIG. 36 includes sequence number information for synchronizing context information.
  • the RDT of FIG. 36 includes at least one field of the static_start_sequence_number field or the dynamic_start_sequence_number field according to each adaptation mode.
  • the static_start_sequence_number field represents a start sequence number for a time point / packet from which a context is extracted for a static chain.
  • the dynamic_start_sequence_number field represents a start sequence number for a time point / packet from which a context is extracted for a dynamic chain.
  • a sequence number is assigned to whether the context information is a static chain or a dynamic chain, respectively.
  • the static_start_sequence_number field may indicate a sequence number of a packet to which a static chain is applied.
  • the dynamic_start_sequence_number field may indicate a sequence number of a packet to which the dynamic chain is applied. Both fields may be referred to as sequence number information.
  • the sequence number information may include at least one of sequence information for the static chain or sequence number information for the dynamic chain.
  • FIG. 37 illustrates an RDT signaling context configuration and sequence number mapping according to the embodiments of FIGS. 28 to 30.
  • the receiver may simultaneously receive the static chain and the dynamic chain in the context initialization period or the physical frame period through the RDT, and may receive only the dynamic chain in the context update situation. That is, the receiver may acquire both the static chain and the dynamic chain from the RDT in the period of applying the new static context, and only the dynamic chain in the period of applying the dynamic context.
  • the receiver may obtain a sequence number for the static chain, and the sequence number for the dynamic chain may refer to a value in the context.
  • the sequence number for the dynamic chain included in the RDT may have the same value as the sequence number included in the actual dynamic chain.
  • synchronization may be performed without further decoding / parsing of the corresponding context.
  • a receiver may always simultaneously receive a static chain and a dynamic chain through the RDT. That is, the receiver may acquire the static chain and the dynamic chain together from the RDT.
  • the sequence number information included in the RDT may be specified and applied to the static chain and the dynamic chain, respectively. Therefore, the generation time of the context information and the sequence number specified in the RDT table may be different.
  • the sequence number for the dynamic chain included in the RDT may have the same value as the sequence number included in the actual dynamic chain. However, as indicated by the RDT as shown in FIG. 36, synchronization may be performed without further decoding / parsing of the corresponding context.
  • 39 illustrates a broadcast signal transmitter and a broadcast signal receiver according to an embodiment of the present invention.
  • the broadcast signal transmitter 39100 includes a link layer processor 39110 and a physical layer processor 39120.
  • the link layer processor 39110 may link layer process the IP / UDP data.
  • the link layer processor may further include a header compression module, an adaptation module, and an encapsulation module.
  • the link layer processor 39100 may perform the link layer processing described with reference to FIGS. 6 to 7 and 11 to 38.
  • the physical layer processor 39120 may process the link layer packet based on the PLP.
  • the physical layer processor 39120 may perform the physical layer processing described with reference to FIGS. 8 through 10.
  • the broadcast signal receiver 39200 includes a receiving side link layer processor 39210 and a physical layer processor 39220.
  • the receiving physical layer processor 39220 may process the PLP including the signaling information to obtain signaling information.
  • the physical layer processor 39220 may acquire a link layer packet by processing a PLP corresponding to a service based on the signaling information.
  • the receiving physical layer processor 39220 may perform an operation corresponding to the reverse process of the transmitting physical layer processor 39120.
  • the receiving link layer processor 39210 may receive a link layer packet from the processed PLP, and process the link layer packet to recover IP / UDP data.
  • the receiving link layer processor 39210 may perform an operation corresponding to the reverse process of the transmitting link layer processor 39110. The operation of the receiving side link layer processor 39210 has been described with reference to FIGS. 6 to 7 and 11 to 38.
  • the physical layer processor and the link layer processor may be provided as a plurality of processors or as two modules processed by one processor.
  • FIG. 40 illustrates a broadcast signal transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the broadcast transmitter may link layer process the IP / UDP data (S40010).
  • the broadcast transmitter may output link layer packets by link layer processing the IP / UDP data.
  • the broadcast transmitter may compress IP / UDP data and extract context information based on at least one adaptation mode.
  • the broadcast transmitter may generate link layer signaling information.
  • the broadcast transmitter may encapsulate the header compressed IP / UDP data and link layer signaling information into a link layer packet.
  • the broadcast transmitter may encapsulate IP / UDP data and link layer signaling into separate link layer packets.
  • the broadcast transmitter may process the physical layer processing of the link layer packet based on the PLP (S40020). Physical layer processing operations using the physical layer processor of the broadcast transmitter have been described above with reference to FIG. 8.
  • the link layer signaling information includes link mapping information and header compression information.
  • Link mapping information and header compression information may be referred to as LMT and RDT, respectively.
  • the link mapping information may provide a list of higher layer sessions carried in the PLP for link layer mapping between the higher layer and the PLP.
  • the higher layer session is a specific data set identified at the IP / UDP network layer and may be referred to as multicast.
  • the link mapping information may include information related to the number of at least one PLP for which the link mapping information provides mapping between upper layer sessions and PLPs, and PLP ID information for at least one PLP.
  • the link mapping information may include information about the number of at least one upper layer session carried by the at least one PLP and at least one PLP, and the SID (Sub-stream) of the ALP packets carrying the at least one upper layer session. SID information indicating Idenfitier) may be included.
  • This link mapping information includes a first for loop signaling information about PLPs and a second four loop for signaling information about higher layer sessions, the second four loops being within the first four loops. It can be an existing sub-for loop.
  • the link mapping information indicates source IP address information identifying the upper layer session, destination IP address information, source UDP port information and destination UDP port information, and whether header compression is applied to the ALP packet carrying the upper layer session. It may further include compressed_flag information.
  • the link layer packet may include at least one of a base header, an additional header, an optional header, or a payload.
  • the optional header may include SID information. Since the transmitter includes the SID information in the packet and transmits the SID information, the receiver may perform packet filtering at the link layer level using the SID information.
  • the header compression information may include extracted context information, and the context information may include at least one of static chain information or dynamic chain information.
  • the header compression information may include sequence information for context information synchronization, and the sequence number information may indicate a link layer packet to which context information is applied.
  • 41 is a view illustrating a broadcast signal receiving method according to an embodiment of the present invention.
  • the broadcast receiver may perform physical layer processing on the received broadcast signal (S41010).
  • the broadcast receiver may process the physical frame included in the received broadcast signal to obtain PLP data.
  • the broadcast receiver may output link layer packets by decoding PLP data.
  • the broadcast receiver may link layer process the physical layer data (S41020). That is, the broadcast receiver may output IP / UDP data by link layer processing the link layer packet included in the physical layer data.
  • the broadcast receiver may acquire link layer signaling information and perform link layer processing based on the link layer signaling information. That is, the broadcast receiver may first process a link layer packet including link layer signaling information and process link layer packets including IP / UDP data based on the obtained link layer signaling information.
  • the link layer signaling information, the link layer signaling information includes link mapping information and header compression information. Link mapping information and header compression information may be referred to as LMT and RDT, respectively.
  • the link mapping information may provide a list of higher layer sessions carried in the PLP for link layer mapping between the higher layer and the PLP.
  • the higher layer session is a specific data set identified at the IP / UDP network layer and may be referred to as multicast.
  • the link mapping information may include information related to the number of at least one PLP for which the link mapping information provides mapping between upper layer sessions and PLPs, and PLP ID information for at least one PLP.
  • the link mapping information may include information about the number of at least one upper layer session carried by the at least one PLP and at least one PLP, and the SID (Sub-stream) of the ALP packets carrying the at least one upper layer session. SID information indicating Idenfitier) may be included.
  • This link mapping information includes a first for loop signaling information about PLPs and a second four loop for signaling information about higher layer sessions, the second four loops being within the first four loops. It can be an existing sub-for loop.
  • the link mapping information indicates source IP address information identifying the upper layer session, destination IP address information, source UDP port information and destination UDP port information, and whether header compression is applied to the ALP packet carrying the upper layer session. It may further include compressed_flag information.
  • the link layer packet may include at least one of a base header, an additional header, an optional header, or a payload.
  • the optional header may include SID information. Since the transmitter includes the SID information in the packet and transmits the SID information, the receiver may perform packet filtering at the link layer level using the SID information. That is, the broadcast receiver may process ALP packets corresponding to a specific higher layer session by using the SID included in the link mapping information, and deliver IP / UDP data corresponding to the specific upper layer session to the upper layer.
  • the header compression information may include extracted context information, and the context information may include at least one of static chain information or dynamic chain information.
  • the header compression information may include sequence information for context information synchronization, and the sequence number information may indicate a link layer packet to which context information is applied.
  • 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.

Landscapes

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Abstract

방송 신호 전송 방법이 개시된다. 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법은, IP/UDP 데이터를 링크 레이어 프로세싱하여 링크 레이어 패킷을 출력하는 단계; 및 상기 링크 레이어 패킷을 PLP에 기초하여 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 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법은, IP/UDP 데이터를 링크 레이어 프로세싱하여 링크 레이어 패킷을 출력하는 단계, 상기 링크 레이어 패킷을 PLP에 기초하여 피지컬 레이어 프로세싱하는 단계를 포함하며, 상기 링크 레이어 프로세싱 단계는, 상기 IP/UDP 데이터를 헤더 컴프레싱(compressing)하고 및 적어도 하나의 어답테이션(adaptation) 모드에 기초하여 컨텍스트(context) 정보를 추출하는 단계 및 상기 IP/UDP 데이터 및 링크 레이어 시그널링 정보를 링크 레이어 패킷으로 인캡슐레이팅하는 단계를 포함하고, 상기 링크 레이어 시그널링 정보는 링크 매핑 정보 및 헤더 컴프레션 정보를 포함하고, 상기 링크 매핑 정보는 상위 레이어와 상기 PLP 간의 링크 매핑을 위해 상기 PLP에서 운반되는 상위 레이어 세션의 리스트를 제공하고, 상기 상위 레이어 세션은 IP/UDP 네트워크 레이어에서 식별되는 특정 데이터 세트이다.
본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법에 있어서, 상기 링크 매핑 정보는 상기 링크 매핑 정보가 상위 레이어 세션-PLP 간의 매핑을 제공하는 적어도 하나의 PLP의 수 관련 정보 및 상기 적어도 하나의 PLP에 대한 PLP ID 정보를 포함하고, 상기 링크 매핑 정보는 상기 적어도 하나의 PLP에 대해, 상기 적어도 하나의 PLP가 운반하는 적어도 하나의 상위 레이어 세션의 수 관련 정보 및 상기 적어도 하나의 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷들에 대한 SID(Sub-stream Idenfitier)를 지시하는 SID 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법에 있어서, 상기 링크 매핑 정보는 상기 PLP들에 대한 정보를 시그널링하기 위한 제 1 포 루프(for loop) 및 상기 상위 레이어 세션에 대한 정보를 시그널링하기 위한 제 2 포 루프를 포함하며, 상기 제 2 포 루프는 상기 제 1 포 루프의 하위 포 루프가 될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법에 있어서, 상기 링크 매핑 정보는 상기 상위 레이어 세션을 식별하는 소스 IP 어드레스 정보, 데스티네이션 IP 어드레스 정보, 소스 UDP 포트 정보 및 데스티네이션 UDP 포트 정보 및 상기 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷에 대한 헤더 컴프레션 적용 여부를 지시하는 컴프레스드_플래그(compressed_flag) 정보를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법에 있어서, 상기 링크 레이어 패킷은 베이스 헤더, 부가 헤더, 옵셔널 헤더 또는 페이로드 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 옵셔널 헤더는 상기 SID(Sub-stream ID) 정보를 포함하며, 상기 SID 정보는 링크 레이어 레벨에서의 패킷 필터링에 사용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법에 있어서, 상기 헤더 컴프레션 정보는 상기 추출된 컨텍스트 정보를 포함하고, 상기 컨텍스트 정보는 스태틱 체인 정보 또는 다이나믹 체인 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 전송 방법에 있어서, 상기 헤더 압축 정보는 상기 컨텍스트 정보 동기화를 위한 시퀀스 넘버 정보를 포함하며, 상기 시퀀스 넘버 정보는 상기 컨텍스트 정보가 적용되는 링크 레이어 패킷을 지시할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 전송 장치는, IP/UDP 데이터를 링크 레이어 프로세싱하여 링크 레이어 패킷을 출력하는 링크 레이어 프로세서, 상기 링크 레이어 패킷을 PLP에 기초하여 피지컬 레이어 프로세싱하는 피지컬 레이어 프로세서를 포함하며, 상기 링크 레이어 프로세서는, 상기 IP/UDP 데이터 및 링크 레이어 시그널링 정보를 링크 레이어 패킷으로 인캡슐레이팅하며, 상기 링크 레이어 시그널링 정보는 링크 매핑 정보 및 헤더 컴프레션 정보를 포함하고, 상기 링크 매핑 정보는 상위 레이어와 상기 PLP 간의 링크 매핑을 위해 상기 PLP에서 운반되는 상위 레이어 세션의 리스트를 제공하고, 상기 상위 레이어 세션은 IP/UDP 네트워크 레이어에서 식별되는 특정 데이터 세트가 될 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 실시예에 따른 링크 레이어 패킷을 나타낸다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 링크 레이어 패킷 구조를 더 자세히 나타낸다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 SID를 사용한 방송 데이터 송수신 과정을 나타낸다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 링크 레이어 시그널링 정보를 나타낸다.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 링크 레이어 매핑 정보를 나타낸다.
도 16은 본 발명의 실시예에 따른 송신기의 동작 구조를 나타낸다.
도 17은 본 발명의 실시예에 따른 수신기의 동작 구조를 나타낸다.
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 수신기의 동작 구조를 나타낸다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 매핑 정보를 나타낸다.
도 20은 본 발명의 실시예에 따른 송신기의 동작 구조를 나타낸다.
도 21은 본 발명의 실시예에 따른 수신기의 동작 구조를 나타낸다.
도 22는 본 발명의 다른 실시예에 따른 수신기의 동작 구조를 나타낸다.
도 23은 본 발명의 실시예에 따른 PLP에 대한 링크 매핑 구조를 나타낸다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 링크 매핑 정보를 나타낸다.
도 25는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 링크 매핑 정보를 나타낸다.
도 26은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 링크 매핑 정보를 나타낸다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 헤더 컴프레션 정보를 나타낸다.
도 28은 본 발명의 실시예에 따른 시퀀스 넘버를 사용한 헤더 컴프레싱 방법을 나타낸다.
도 29는 본 발명의 실시예에 따른 IP 스트림 및 RDT의 송신 프로세싱 및 수신 프로세싱 과정을 나타낸다.
도 30은 본 발명의 실시예에 따른 시퀀스 넘버를 사용한 헤더 디컴프레싱 방법을 나타낸다.
도 31은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 RDT를 나타낸다.
도 32 및 도 33은 본 발명의 실시예에 따른 RDT 시그널링 정보의 컨텍스트 구성 및 그에 따른 시퀀스 넘버 매핑을 나타낸다.
도 34는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 RDT를 나타낸다.
도 35는 본 발명의 실시예에 따른 RDT 시그널링 정보의 컨텍스트 구성 및 그에 따른 시퀀스 넘버 매핑을 나타낸다.
도 36는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 RDT를 나타낸다.
도 37 및 도 38은 본 발명의 실시예에 따른 RDT 시그널링 정보의 컨텍스트 구성 및 그에 따른 시퀀스 넘버 매핑을 나타낸다.
도 39는 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 송신기 및 방송 신호 수신기를 나타낸다.
도 40은 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 송신 방법을 나타낸다.
도 41은 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 수신 방법을 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 6에서 상술한 바와 같이, 링크 레이어는 피지컬 레이어와 네트워크 레이어 사이의 레이어이다. 그리고 송신기는 네트워크 레이어에서 데이터를 수신하고, 피지컬 레이어로 전달한 후 데이터를 피지컬 레이어 프로세싱하여 수신기로 전송할 수 있다. 링크 레이어 프로세서는 피지컬 레이어에서 프로세싱될 수 있도록 입력 패킷들을 패킷으로 포매팅할 수 있다. 본 명세서에서, 링크 레이어에서 수행되는 링크 레이어의 인캡슐레이션 및 압축은 ALP(ATSC Link layer Protocol) 프로토콜에 기초하여 수행될 수 있으며, ALP 프로토콜에 기초하여 생성되는 패킷들을 ALP 패킷으로 지칭할 수 있다. 링크 레이어 프로세서는 IP 데이터, MPEG-2 TS 데이터와 같은 포맷의 네트워크 레이어 데이터를 수신하여 ALP 패킷으로 인캡슐레이팅할 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 링크 레이어 패킷을 나타낸다.
도 11에서, 링크 레이어 패킷 즉 ALP 패킷은 베이스 헤더(Base header), 부가 헤더(Additional header), 옵셔널 헤더(Optional header) 및 페이로드를 포함한다. 베이스 헤더는 고정된 사이즈가 될 수 있고, 부가 헤더는 베이스 헤더에 기초하여 변경가능한(variable) 사이즈가 될 수 있다. 부가 헤더 및 옵셔널 헤더는 페이로드에 따라서 부가적인 정보/필드들을 포함할 수 있다. ALP 패킷 헤더는 베이스 헤더의 컨트롤 필드에 기초하여 부가 헤더를 포함할 수도 있다. 옵셔널 헤더의 존재 여부는 부가 헤더에 포함된 플래그 정보에 의해서 지시될 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 링크 레이어 패킷 구조를 더 자세히 나타낸다.
도 12에서, 베이스 헤더는 타입(type) 필드, PC(Payload Configuration) 필드, PC 필드값이 0인 경우의 HM(Header mode) 필드, PC 필드값이 1인 경우의 SC(segmentation concatenation) 필드, 또는 길이(length) 필드 중 적어도 하나의 필드를 포함할 수 있다.
부가 헤더는 싱클 패킷의 경우 길이 MSB(Len MSB) 필드, SIF(Sub-stream Identifier Flag) 필드 또는 HEF(Header Extention Flag) 중 적어도 하나의 필드를 포함할 수 있다. 부가 헤더는 분할(segmentation)의 경우 세그먼트 시퀀스 넘버(Seg_SN) 필드, 마지막 세그먼트 지시자(LSI; Last Segment Indicator) 필드, SIF 필드 또는 HEF 필드 중 적어도 하나의 필드를 포함할 수 있다. 부가 헤더는 연쇄(concatenation)의 경우 부가 헤더는 길이 MSB(Len MSB) 필드, 카운트(count) 필드, SIF(Sub-stream Identifier Flag) 필드 또는 컴포넌트 길이 필드 중 적어도 하나의 필드를 포함할 수 있다.
옵셔널 헤더는 SID 필드 및/또는 헤더 익스텐션(extension) 필드를 포함할 수 있다. SID(Sub-stream Identifier) 필드는 ALP 패킷에 대한 서브 스트림 식별자를 지시할 수 있다. SID는 링크 레이어 레벨에서 링크 레이어 패킷 또는 특정 패킷 스트림을 필터링하는데 사용될 수 있다. SID는 부가 헤더와 옵셔널 헤더 사이에 존재할 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 SID를 사용한 방송 데이터 송수신 과정을 나타낸다.
상술한 바와 같이, ALP 패킷이 SID를 포함할 수 있다. SID는 특정 패킷 스트림을 필터링하는데 사용될 수 있다. 예를 들면, 도 13에서와 같이 동일한 IP 어드레스/포트 넘버의 조합을 갖는 패킷 스트림을 하나의 세션으로 표현할 수 있다. 본 명세서에서, 동일한 IP 어드레스/포트 넘버의 조합을 갖는 패킷 스트림을 멀티캐스트라 지칭할 수도 있다. 세션은 IP와 같은 네트워크 또는 네티워크 레이어에서 전송되는 데이터의 세트가 될 수도 있다.
송신기는 동일한 어드레스/포트의 조합을 갖는 패킷 스트림에 대해 별도의 SID를 부여하고, 해당 SID를 링크 레이어 패킷의 헤더에 포함시킬 수 있다. 다만, 이러한 경우에 각 세션 및 SID에 대한 매핑 정보가 시그널링되어야할 수 있다. 도 13에서, IP/UDP로 식별되는 제 1 세션과 제 2 세션에 대해 각각 SID가 0x01, 0x02가 할당될 수 있다. 수신기는 PLP를 추출하고, PLP에 포함된 데이터를 모두 프로세싱하도록 IP/UDP 레이어로 전달할 수도 있다. 그러나 수신기에서 필요한 서비스에 해당하는 데이터는 세션 1의 데이터인 경우, 수신기가 세션 2의 데이터는 필터링 아웃하는 것이 프로세싱 부담을 줄일 수 있다. 따라서 수신기는 SID가 0x01인 세션 1의 ALP 패킷들만을 프로세싱하여 IP/UDP 레이어로 전달할 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 링크 레이어 시그널링 정보를 나타낸다.
도 14의 서비스 세션 정보는 수신기가 서비스를 수신하기 위한 링크 레이어 시그널링 정보이다. 도 14에서, 서비스 세션 정보는 서비스의 수를 나타내는 서비스 수(num_services) 필드, 서비스 ID(service_id) 필드, 서비스 세션 정보를 포함한다. 서비스 세션 정보는 소스 IP 어드레스(source_IP_address) 필드, 데스티네이션 IP 어드레스(destination_IP_address) 필드, 데스티네이션 포트 넘버(destination_port_number) 필드 및 PLP ID 필드를 포함할 수 있다. 그리고 도 14와 같은 시그널링 정보가 구성된 경우, 도 15와 같은 시그널링 정보가 추가될 수 있다.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 링크 레이어 매핑 정보를 나타낸다.
도 15는 PLP와 IP/UDP의 매핑 즉 어퍼 레이어와 피지컬 레이어의 링크 매핑을 제공할 수 있다. 도 15의 정보는 서브스트림 매핑 정보, 링크 레이어 매핑 정보, 링크 매핑 정보 또는 매핑 정보라고 지칭할 수도 있다. 도 15의 정보는 도 14의 서비스 세션 정보에 추가될 수도 있다.
도 15의 매핑 정보는 PLP의 수(num_PLP) 정보를 포함하고, 포함된 PLP들에 대해 PLP ID 정보 및 해당 PLP ID와 매핑되는 IP 어드레스/포트 넘버 정보를 포함한다. 도 15의 매핑 정보는, PLP에 포함된 세션 즉 서브 스트림의 수(num_sub_stream) 정보를 포함한다. 그리고 각각의 서브스트림에 대해 SID 정보, 소스 IP 어드레스(Src_address) 정보, 데스티네이션 IP 어드레스(Dest_address) 정보, 소스 포트(Src_port) 정보 및 데스티네이션 포트(Dest_port) 정보를 포함한다.
도 15에서와 같이, PLP에 포함된 서브스트림은 소스 IP 어드레스(Src_address) 정보, 데스티네이션 IP 어드레스(Dest_address) 정보, 소스 포트(Src_port) 정보 및 데스티네이션 포트(Dest_port) 정보에 의해 식별될 수 있다. 드리고 이러한 서브스트림은 SID로서 식별될 수 있다.
수신기는 서비스를 수신하기 위한 상위 레이어 세션 정보와 서브 스트림 매핑 정보를 조합하고, 링크 레이어 패킷에 포함된 SID 필드를 사용하여 서비스에 대한 스트림을 필터링할 수 있다.
이하 도 16 내지 도 19에서는, 각각의 PLP에 해당 PLP에 포함된 SID를 지시하는 시그널링 구조 및 이러한 구조에 대한 송신기/수신기의 동작 구조에 대해 설명한다.
도 16은 본 발명의 실시예에 따른 송신기의 동작 구조를 나타낸다.
IP/UDP 네트워크 레이어에서, 특정 서비스에 대한 IP/UDP 데이터의 그룹/세트인 IP/UDP 세션은 IP 어드레스 및/또는 UDP 포트로 구분될 수 있다. 송신기의 링크 레이어는 IP/UDP 세션을 PLP로 매핑하고, 이러한 매핑 정보를 도 15와 같이 제공할 수 있다.
송신기는 세션에 서브 스트림 매핑을 수행할 수 있다. 즉 특정 세션에 서브 스트림 ID(SID)를 할당할 수 있다. 세션과 서브 스트림 매핑은 SID로서 서브 스트림 매핑 정보를 통해 제공될 수 있다. 그리고 SID가 할당된 세션은 링크 레이어에서 인캡슐레이팅되어 PLP로 전달된다.
각각의 PLP로 전송될 IP 스트림이 멀티플렉싱되어 링크 레이어로 전달되는 경우, 송신기는 해당 세션 정보(소스 IP 어드레스, 데스티네이션 IP 어드레스, 소스 포트 넘버, 데스티네이션 포트 넘버), PLP ID 및 SID를 매핑하는 정보를 시그널링으로 생성하고, 이를 링크 레이어 시그널링 패킷으로 인캡슐레이팅하여 전송할 수 있다.
도 17은 본 발명의 실시예에 따른 수신기의 동작 구조를 나타낸다.
도 17의 실시예는 서비스 리스트 테이블과 같은 시그널링을 통해 수신할 서비스의 경로 정보를 한 번에 획득하여 데이터를 수신하는 경우를 나타낸다.
사용자가 특정 서비스를 선택하면, 수신기는 해당 서비스에 대해 서비스 리스트 테이블과 같은 시그널링을 사용하여 수신할 PLP 정보를 획득할 수 있다. 수신기는 서비스 리스트 테이블을 통해 서비스 세션 정보(PLP, 소스 IP 어드레스, 데스티네이션 IP 어드레스, 데스티네이션 포트 넘버)를 획득할 수 있다. 수신기는 디코딩되는 PLP로부터 링크 레이어 패킷을 수신하고 SID 정보가 포함된 시그널링 정보(예를 들면, 서브스트림 매핑 정보)를 획득할 수 있다. 수신기는 매핑 정보를 사용하여 SID와 세션 정보/데이터 간의 매핑 관계 정보를 획득할 수 있다.
수신기는 수신할 서비스의 IP 어드레스, 포트 넘버에 대한 SID를 확인할 수 있다. 수신기의 링크 레이어 프로세서는 해당 SID에 대한 패킷만을 필터링하여 상위 레이어 즉 IP/UDP 레이어로 전달하고, 나머지 SID를 값는 패킷은 처리하지 않을 수 있다. 수신기의 상위 레이어 프로세서는 수신한 IP/UDP 패킷들을 프로세싱하여 선택된 서비스를 제공할 수 있다.
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 수신기의 동작 구조를 나타낸다.
도 18의 실시예는 수신기가 서비스 리스트 테이블과 같은 시그널링을 통해 수신할 서비스의 경로 정보를 획득하여 데이터를 수신하고, 추가적인 시그널링(예를 들면, 서비스 레이어 시그널링)을 획득하고, 또 다른 경로에 대한 데이터를 수신하는 경우를 나타낸다.
사용자가 특정 서비스를 선택하면, 수신기는 해당 서비스에 대해 서비스 리스트 테이블과 같은 시그널링을 사용하여 수신할 PLP 정보 및 세션 정보를 획득할 수 있다. 수신기는 서비스 리스트 테이블을 통해 서비스 세션 정보(PLP, 소스 IP 어드레스, 데스티네이션 IP 어드레스, 데스티네이션 포트 넘버)를 획득할 수 있다. 수신기는 디코딩되는 PLP로부터 링크 레이어 패킷을 수신하고 SID 정보가 포함된 시그널링 정보(예를 들면, 서브스트림 매핑 정보)를 획득할 수 있다. 수신기는 매핑 정보를 사용하여 SID와 세션 정보/데이터 간의 매핑 관계 정보를 획득할 수 있다. 수신기는 수신할 서비스의 IP 어드레스, 포트 넘버에 대한 SID를 확인할 수 있다. 수신기의 링크 레이어 프로세서는 해당 SID에 대한 패킷만을 필터링하여 상위 레이어 즉 IP/UDP 레이어로 전달하고, 나머지 SID를 값는 패킷은 처리하지 않을 수 있다.
수신기는 수신 데이터 중 수신할 다른 데이터에 대한 경로 정보를 포함하는 시그널링(예를 들면, 서비스 레이어 시그널링)을 획득하여, 추가로 수신할 PLP 정보 및 세션 정보를 획득할 수 있다. 그리고 수신기는 추가적으로 디코딩되는 PLP로부터 링크 레이어 패킷을 수신하고 SID 정보가 포함된 시그널링(예를 들면, 서브스트림 매핑 정보)를 획득할 수 있다. 이 경우에도 수신기는 수신할 서비스의 IP 어드레스, 포트 넘버에 대한 SID를 확인하고, 해당 SID에 대한 패킷만을 필터링하여 상위 레이어 즉 IP/UDP 레이어로 전달할 수 있다.
수신기의 상위 레이어 프로세서는 수신한 IP/UDP 패킷들을 프로세싱하여 선택된 서비스를 제공할 수 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 매핑 정보를 나타낸다.
실시예로서, 도 19와 같은 서브스트림 매핑 정보가 각각의 PLP를 통해 전달될 수 있다. 각가의 PLP에 별도의 테이블이 전송되므로, 테이블이 포함되는 PLP와 데이터가 포함된 PLP는 동일한 PLP_ID를 갖는 것으로 생각할 수 있다.
이하 도 20 내지 도 22에서는, 각각의 PLP에 해당 PLP에 포함된 SID를 지시하는 시그널링 구조 및 이러한 구조에 대한 송신기/수신기의 동작 구조에 대해 설명한다.
도 20은 본 발명의 실시예에 따른 송신기의 동작 구조를 나타낸다.
IP/UDP 네트워크 레이어에서, 특정 서비스에 대한 IP/UDP 데이터의 그룹/세트인 IP/UDP 세션은 IP 어드레스 및/또는 UDP 포트 넘버로 구분될 수 있다. 송신기의 링크 레이어는 IP/UDP 세션을 PLP로 매핑하고, 이러한 매핑 정보를 전송할 수 있다.
송신기는 세션에 서브 스트림 매핑을 수행할 수 있다. 즉 특정 세션에 서브 스트림 ID(SID)를 할당할 수 있다. 세션과 서브 스트림 매핑은 SID로서 서브 스트림 매핑 정보를 통해 제공될 수 있다. 그리고 SID가 할당된 세션은 링크 레이어에서 인캡슐레이팅되어 PLP로 전달된다.
각각의 PLP로 전송될 IP 스트림이 멀티플렉싱되어 링크 레이어로 전달되는 경우, 송신기는 해당 세션 정보(소스 IP 어드레스, 데스티네이션 IP 어드레스, 소스 포트 넘버, 데스티네이션 포트 넘버), PLP ID 및 SID를 매핑하는 정보를 시그널링으로 생성하고, 이를 링크 레이어 시그널링 패킷으로 인캡슐레이팅하여 전송할 수 있다.
도 21은 본 발명의 실시예에 따른 수신기의 동작 구조를 나타낸다.
도 21의 실시예는 서비스 리스트 테이블과 같은 시그널링을 통해 수신할 서비스의 경로 정보를 한번에 획득하여 데이터를 수신하는 경우를 나타낸다.
사용자가 특정 서비스를 선택하면, 수신기는 해당 서비스에 대해 서비스 리스트 테이블과 같은 시그널링을 사용하여 수신할 PLP 정보를 획득할 수 있다. 수신기는 서비스 리스트 테이블을 통해 서비스 세션 정보(PLP, 소스 IP 어드레스, 데스티네이션 IP 어드레스, 데스티네이션 포트 넘버)를 획득할 수 있다. 수신기는 디코딩되는 PLP로부터 링크 레이어 패킷을 수신하고 SID 정보가 포함된 시그널링 정보(예를 들면, 서브스트림 매핑 정보)를 획득할 수 있다. 수신기는 매핑 정보를 사용하여 SID와 세션 정보/데이터 간의 매핑 관계 정보를 획득할 수 있다.
수신기는 수신할 서비스의 IP 어드레스, 포트 넘버에 대한 SID를 확인할 수 있다. 수신기의 링크 레이어 프로세서는 해당 SID에 대한 패킷만을 필터링하여 상위 레이어 즉 IP/UDP 레이어로 전달하고, 나머지 SID를 값는 패킷은 처리하지 않을 수 있다. 수신기의 상위 레이어 프로세서는 수신한 IP/UDP 패킷들을 프로세싱하여 선택된 서비스를 제공할 수 있다.
도 22는 본 발명의 다른 실시예에 따른 수신기의 동작 구조를 나타낸다.
도 22의 실시예는 서비스 리스트 테이블과 같은 시그널링을 통해 수신할 서비스의 경로 정보를 획득하여 데이터를 수신하고, 추가적인 시그널링(예를 들면, 서비스 레이어 시그널링)을 획득하고, 또 다른 경로에 대한 데이터를 수신하는 경우를 나타낸다.
사용자가 특정 서비스를 선택하면, 수신기는 해당 서비스에 대해 서비스 리스트 테이블과 같은 시그널링 정보를 사용하여 수신할 PLP 정보 및 세션 정보를 획득할 수 있다. 수신기는 서비스 리스트 테이블을 통해 서비스 세션 정보(PLP, 소스 IP 어드레스, 데스티네이션 IP 어드레스, 데스티네이션 포트 넘버)를 획득할 수 있다. 수신기는 디코딩되는 PLP로부터 링크 레이어 패킷을 수신하고 SID 정보가 포함된 시그널링 정보(예를 들면, 서브스트림 매핑 정보)를 획득할 수 있다. 수신기는 매핑 정보를 사용하여 SID와 세션 정보/데이터 간의 매핑 관계 정보를 획득할 수 있다. 수신기는 수신할 서비스의 IP 어드레스, 포트 넘버에 대한 SID를 확인할 수 있다. 수신기의 링크 레이어 프로세서는 해당 SID에 대한 패킷만을 필터링하여 상위 레이어 즉 IP/UDP 레이어로 전달하고, 나머지 SID를 값는 패킷은 처리하지 않을 수 있다.
수신기는 수신 데이터 중 수신할 다른 데이터에 대한 경로 정보가 있는 시그널링(예를 들면, 서비스 레이어 시그널링)을 획득하여, 추가로 수신할 PLP 정보 및 세션 정보를 획득할 수 있다. 그리고 수신기는 추가적으로 디코딩되는 PLP로부터 링크 레이어 패킷을 수신하고 SID 정보가 포함된 시그널링(예를 들면, 서브스트림 매핑 정보)를 획득할 수 있다. 이 경우에도 수신기는 수신할 서비스의 IP 어드레스, 포트 넘버에 대한 SID를 확인하고, 해당 SID에 대한 패킷만을 필터링하여 상위 레이어 즉 IP/UDP 레이어로 전달할 수 있다.
수신기의 상위 레이어 프로세서는 수신한 IP/UDP 패킷들을 프로세싱하여 선택된 서비스를 제공할 수 있다.
도 23은 본 발명의 실시예에 따른 PLP에 대한 링크 매핑 구조를 나타낸다.
링크 매핑 정보는 PLP에서 운반(carry)되는 상위 레이어 세션의 리스트를 제공할 수 있다. 링크 매핑 정보는 링크 매핑 테이블(LMT)로 지칭될 수 있다. 링크 매핑 정조는 링크 레이어에서 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 프로세싱을 위한 추가 정보를 제공할 수도 있다.
도 23은 링크 매핑 정보가 제공하는 상위 레이어 세션과 피지컬 레이어 간의 매핑을 나타낸다. 상위 레이어의 세션은 멀티캐스트로 지칭할 수도 있다. 멀티캐스트는 상위 레이어 즉 IP 네트워크 레이어의 특정 데이터 세트를 지칭할 수 있다. 도 23에서와 같이, 세션은 ALP 패킷화되며, ALP 패킷은 SID를 포함할 수 있다. ALP 패킷화에서의 IP 헤더 압축에 대해서는 상술한 바와 같다. ALP 패킷들은 SID를 갖고 PLP에 매핑될 수 있다.
링크 매핑 정보는 상위 레이어 세션과 PLP간의 매핑에 대한 정보를 제공한다. 즉 링크 매핑 정보는 IP 어드레스/포트 넘버로 식별되는 상위 레이어 세션과 PLP 관의 관계를 설명한다. 링크 레이어는 패킷화 즉 인캡슐레이 과정에서 특정 세션에 해당하는 패킷들에게 특정 SID를 부가할 수 있다. 그리고 링크 매핑 정보가 SID 정보를 제공함으로써, 수신기는 특정 세션에 해당하는 패킷들을 필터링하여 프로세싱 또는 바이패스할 수 있다.
도 23의 실시예에서, 링크 매핑 정보 즉 LMT(Link Mapping Table)는 UDP/IPv4 세션에 대한 정보를 제공하거나, UDP/IPv6 세션에 대한 정보를 제공할 수 있다. LMT에 대한 실시예는 이하에서 설명한다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 링크 매핑 정보를 나타낸다.
도 24의 링크 매핑 테이블에 포함된 각 정보/필드들에 대한 설명은 아래와 같다.
singaling_type: 시그널링 타입 정보는 이 테이블에 의해 운반되는 시그널링 정보의 타입을 지시한다. LMT에 대한 시그널링 타입 정보의 값은 0x01이 될 수 있다.
PLP_ID: PIP_ID 정보는 이 링크 매핑 테이블에 해당하는 PLP를 지시한다.
num_session: 세션 넘버 정보는 PIP_ID 정보에 의해 식별된 PLP에서 운반되는 상위 레이어 세션들의 수를 지시한다. 시그널랑 타입 필드의 값이 '0x01'이면 이 필드는 PLP 내의 UDP/IPv4 세션들의 수를 지시할 수 있다.
src_IP_add: 소스 IP 어드레스(src_IP_add) 정보는 PLP_ID 정보에 의해 식별된 PLP에서 운반되는 상위 레이어 세션의 소스 IPv4 어드레스를 포함(contain)/지시할 수 있다.
dst_IP_add: 데스티네이션(destination) IP 어드레스(dst_IP_add) 정보는 PLP_ID 정보에 의해 식별된 PLP에서 운반되는 상위 레이어 세션의 데스티네이션 IPv4 어드레스를 포함(contain)/지시할 수 있다.
src_UDP_port: 소스 UDP 포트(src_UDP_port) 정보는 PLP_ID 정보에 의해 식별된 PLP에서 운반되는 상위 레이어 세션의 소스 UDP 포트 넘버를 지시할 수 있다.
dst_UDP_port: 데스티네이션 UDP 포트(dst_UDP_port) 정보는 PLP_ID 정보에 의해 식별된 PLP에서 운반되는 상위 레이어 세션의 데스티네이션 UDP 포트 넘버를 지시할 수 있다.
SID_flag: SID 플래그 정보는 위 4개의 정보들(src_ip_add, dst_ip_add, src_udp_port, dst_udp_port)에 의해 식별되는 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷이 옵셔널 헤더 내에 SID 필드를 포함하는지 여부를 나타낸다. 이 필드의 값이 0이면 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷이 그것의 옵셔널 헤더 내에 SID 필드를 포함하지 않음을 나타낼 수 있다. 이 필드의 값이 1이면 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷이 그것의 옵셔널 헤더 내에 SID 필드를 포함하고, 그 SID 필드의 값은 테이블 내의 SID 필드 값과 같다.
compressed_flag: 압축(컴프레스드) 플래그 정보는 위 4개의 정보들(src_ip_add, dst_ip_add, src_udp_port, dst_udp_port)에 의해 식별되는 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷들에 헤더 압축이 적용되었는지 여부를 지시한다. 이 필드의 값이 0이면 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷은 베이스 헤더의 패킷 타입(packet_type) 정보가 '0x00'의 값을 갖는다. 이 필드의 값이 1이면, 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷은 베이스 헤더의 패킷 타입(packet_type) 정보가 '0x02'의 값을 갖고 컨텍스트 ID(context_id) 정보가 존재한다.
SID: SID 정보는 위 4개의 정보들(src_ip_add, dst_ip_add, src_udp_port, dst_udp_port)에 의해 식별되는 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷들의 서브-스트림 식별자를 지시한다. 이 필드는 SID 플래그 정보의 값이 1인 경우에만 존재할 수 있다.
context_ID: 컨텍스트 ID 정보는 RDT(ROHC-U Description Table)에서 제공되는 컨텍스트 ID를 위한 참조(reference)를 제공한다. 이 필드는 컴프레스드 플래그의 값이 1인 경우에만 존재할 수 있다.
도 25는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 링크 매핑 정보를 나타낸다.
도 25의 링크 매핑 정보에 있어서, 도 24에서 설명한 필드들에 대한 설명은 중복하여 하지 않는다.
도 25의 링크 매핑 정보는 도 24의 실시예에 비교하여 num_PLP 필드를 더 포함한다.
num_PLP 정보는 해당 링크 매핑 테이블에서 세션-PLP 매핑이 제공되는 PLP들의 수를 지시한다. 따라서 도 25의 링크 매핑 테이블은 방송 신호에 포함된 복수의 PLP들에 대한 링크 매핑 정보를 포함한다. 도 25에서, 링크 매핑 테이블은 복수의 PLP에 대한 PLP ID를 제공하고, 해당 PLP에서 운반(carry)되는 세션들에 대한 IP 어드레스 정보 및 UDP 포트 정보를 제공하며, 이 세션들에 대한 SID를 제공할 수 있다.
도 25의 링크 매핑 테이블은 복수의 PLP에 대한 정보를 시그널링하기 위한 포-루프(for loop)와 복수의 세션에 대한 정보를 제공하기 위한 포 루프를 포함한다. 복수의 세션에 대한 정보를 시그널링하는 포 루프는 PLP에 대한 정보를 시그널링하기 위한 포 루프의 하위 포 루프로서 포함된다. 도 25의 링크 매핑 테이블은 특히 PLP에 대한 제 1 포 루프 및 제 1 포 루프 하위의 세션에 대한 제 2 포 루프를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이러한 구조를 사용함으로써, 도 25의 링크 매핑 테이블은 복수의 PLP에 대해 그리고 복수의 PLP 각각에 포함된 복수의 세션 각각에 대한 디테일한 시그널링이 가능하게 hels다
도 26은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 링크 매핑 정보를 나타낸다.
도 26의 링크 매핑 정보에 있어서, 도 24 및 도 25에서 설명한 필드들에 대한 설명은 중복하여 하지 않는다.
도 26의 링크 매핑 테이블은 세션 프로토콜(session_protocol) 정보를 세션 루프 내에 포함한다.
세션 프로토콜 필드는 해당 세션의 프로토콜을 나타낼 수 있다. 실시예로서, 세션 프로토콜 필드의 값에 따라서 IPv4/UDP, IPv6/UDP, MPEG-2 TS 또는 SuperX 과 같은 프로토콜을 지시할 수 있다. 실시예로서, 세션 프로토콜 필드의 값과 프로토콜은 아래와 같이 제공될 수 있다.
0x01: IPv4/UDP, 0x02: IPv6/UDP, 0x03: MPEG-2 TS, 0x04: SuperX
또한, 도 26의 링크 매핑 테이블은 어드레스 사이즈(address_size) 정보를 포함한다. 어드레스 사이즈 필드는 해당 프로토콜이 갖는 어드레스 정보의 크기를 지시할 수 있다. 어드레스 정보의 크기는 바이트 단위로 지시될 수도 있다. 실시예로서, 프로토콜이 IPv4/UDP인 경우, 소스 어드레스, 데스티네이션 어드레스, 소스 포트 및 데스티네이션 포트의 정보 사이즈는 9바이트가 될 수 있다. 다른 실시예로서, 프로토콜이 IPv6/UDP의 경우 어드레스 정보의 사이즈는 33 바이트가 될 수 있다.
이하에서는 IP 헤더 압축 및 IP 헤더 복구의 동기화 방법에 대하여 설명한다.
도 6에서 설명한 바와 같이, 링크 레이어는 IP 패킷을 인캡슐레이션하며, 이 과정에서 IP 헤더를 압축할 수 있다. IP 헤더 컴프레서는 RoHC 방식에 기초하여 IP 패킷 헤더 크기를 감소시킬 수 있다. 어답테이션 모듈은 컨텍스트 정보 및/또는 컨피규레이션 파라미터들을 사용하여 링크 레이어 시그널링 정보/테이블을 생성할 수 있다. 즉, 압축된 IP 패킷들로부터 추출된 컨텍스트 정보는 RDT(RoHC-U Description Table)에 포함되어 RoHC 패킷 플로우와 별도로 전송될 수 있다. 컨텍스트 정보는 다른 시그널링 정보와 함께 특정 PLP에 포함되어 전송되 수도 있다. RDT는 매(every) 피지컬 레이어 프레임에서 전송될 수 있다. RDT는 헤더 컴프레션 정보라고 지칭할 수도 있다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 헤더 컴프레션 정보를 나타낸다.
도 27의 헤더 컴프레션 정보 즉 RDT에 포함된 필드/정보에 대한 설명은 아래와 같다.
signaling_type: 시그널링 타입 필드는 이 테이블에 의해 운반되는 시그널링의 타입을 나타낸다. RDT를 위한 시그널링 타입 필드의 값은 0x02가 될 수 있다.
PLP_ID : PLP ID 필드는 이 테이블에 대응되는 PLP를 지시할 수 있다.
max_CID: max CID 필드는 이 PLP에 대응되어 사용되는 컨텍스트 ID의 최대 값을 지시할 수 있다.
adaptation_mode: 어답테이션 모드 필드는 이 PLP 내에서의 어답테이션 모듈의 모드를 지시할 수 있다. 실시예로서, 어답테이션 모드 필드 값에 따른 어답테이션 모드는 아래와 같이 제공될 수 있다.
00: Adaptation Mode 1 (도 6 설명의 모드 #1)
01: Adaptation Mode 2 (도 6 설명의 모드 #2)
10: Adaptation Mode 3 (도 6 설명의 모드 #3)
11: Reserved
context_config: 컨텍스트 구성(context_config) 필드는 컨텍스트 정보의 조합(combination)을 지시할 수 있다. 이 테이블에 컨텍스트 정보가 없는 경우, 이 필드는 '0x0'으로 설정될 수 있다. 이 테이블에 static_chain_byte() 또는 dynamic_chain_byte()가 포함되는 경우, 이 필드는 '0x01' 또는 '0x02'로 각각 설정될 수 있다. 이 테이블에 static_chain_byte() 및 dynamic_chain_byte()가 포함되는 경우, 이 필드는 '0x3'으로 설정될 수 있다.
num_context: 이 필드는 이 테이블 내의 컨텍스트의 수를 지시한다. num_context 필드의 값은 max_CID 필드의 값보다 클 수 없다.
context_id: 이 필드는 압축된 IP 스트림의 컨텍스트 ID(CID)를 지시한다.
context_profile: 이 필드는 스트림을 압축하는데 사용된 프로토콜의 범위(range)를 지시할 수 있다. 이 필드는 ROHC 프로필 식별자의 LSB(Least Significant bits) 8비트를 운반할 수 있다.
context_length: 이 필드는 컨텍스트 길이(length) 시퀀스의 길이를 바이트로 지시할 수 있다.
static_chain_byte(): 이 필드는 ROHC-U 디컴프레서를 초기화(initialize)하는데 사용되는 스태틱 정보를 운반한다. 이 필드의 사이즈 및 스트럭처는 컨텍스트 프로필에 기초한다.
dynamic_chain_byte(): 이 필드는 ROHC-U 디컴프레서를 초기화(initialize)하는데 사용되는 다이나믹 정보를 운반한다. 이 필드의 사이즈 및 스트럭처는 컨텍스트 프로필에 기초한다.
상술한 IP 헤더 압축에서의 컨텍스트 정보 추출 및 리커버리 과정에서 서로 다른 경로로 전송되는 컨텍스트 정보와 패킷 스크림 간의 동기화가 필요할 수 있다. 컨텍스트 정보를 포함하는 시그널링 테이블이 패킷 변환 전의 컨텍스트의 순서와 동일한 시점에 수신되지 않는 경우, 어떤 패킷부터 압축해제/디컴프레싱(de-compressing)을 시작할지에 대한 결정이 필요할 수 있다. 이러한 동기화 과정을 위해 시퀀스 넘버를 사용할 수 있으며, 이하에서 시퀀스 넘버를 사용한 동기화 방법에 대해 설명한다.
IP/UDP 프로필의 경우 패킷 내에 시퀀스 넘버를 지시하는 필드/정보가 없으므로, RoHC 컴프레서가 시퀀스 넘버 필드들 생성할 수 있다. RoHC 컴프레서에서 임의뢰 생성된 시퀀스 넘버는 2바이트의 크기를 가질 수 있다. 실시예로서, RoHC 패킷의 구조에서 모든 RoHC 압축된 패킷은 시퀀스 넘버를 포함할 수도 있다. IR 패킷 및 IR-DYN 패킷의 경우 생성된 시퀀스 넘버는 컨텍스트 정보에 포함될 수도 있다. 시퀀스 넘버는 각각의 패킷에 대해 순차적으로 증가되는 값들이 할당될 수 있다. 즉 시퀀스 넘버는 스태틱한 값이 아닐 수 있으므로 시퀀스 넘버는 IR 패킷 또는 IR-DYN 패킷의 다이나믹 체인에 포함될 수 있다. 다시 말하면, 컨텍스트 정보가 추출된 이후 시퀀스 넘버는 스태틱 체인에 포함되지 않고 다이나믹 체인에 포함될 수 있다. 실시예로서 컨텍스트 정보 전송 시 시그널링 테이블이 스태틱 체인만 포함하는 경우 시퀀스 넘버가 전달될 수 없으므로 별도의 시그널링이 필요할 수도 있다.
도 28은 본 발명의 실시예에 따른 시퀀스 넘버를 사용한 헤더 컴프레싱 방법을 나타낸다.
도 28에서와 같이, RoHC 컴프레서는 IP 스트림을 압축하며, 압축된 IP 스트림은 IR 패킷, IR 다이나믹 패킷 및 컴프레스드 패킷을 포함한다. 어답테이션 모듈은 동작 모드에 따라서 컨텍스트 정보를 추출하라 수 있다. 도 28은 어답테이션 모듈이 모드 #3에서 동작하는 실시예를 나타낸다.
방송 송신기는 ROHC 컴프레서를 사용하여 IP 패킷 스트림의 헤더 정보를 압축하고 컨텍스트의 초기화 및 갱신이 필요한 시점에 각각 IR 패킷 및 IR 다이나믹 패킷을 구성할 수 있다.
어답테이션 모듈은 IR 패킷 및 IR-DYN 패킷을 검출하고 컨텍스트 정보를 추출할 수 있다. 어답테이션 모듈은 IR 패킷으로부터 스태틱 체인 및 다이나믹 체인을, IR-DYN 패킷으로부터 다이나믹 체인을 추출할 수 있다.
방송 송신기는 추출된 스태틱/다이나믹 체인 및 다이나믹 체인을 포함하는 RDT를 생성할 수 있다. 실시예로서, 방송 송신기는 컨텍스트가 변경될 때마다 새로운 RDT를 생성할 수도 있다. 즉 컨텍스트 정보는 RDT의 부분으로서 구성되고 링크레이어 시그널링 정보로 인캡슐레이션될 수 있다. 도 28에서 RDT 1~RDT 5가 생성 및 시그널링 PLP에 포함되어 전송될 수 있다.
실시예로서, IR 패킷 및 IR-DYN 패킷의 다이나믹 체인에 포함된 시퀀스 넘버 정보는 추출된 컨텍스트에 포함될 수 있다. 또한, IR 패킷 및 IR-DYN 패킷의 다이나믹 체인에 포함된 시퀀스 넘버 정보는 RoHC 컴프레션과 동일한 방법으로 인코딩되어 변환되는 컴프레스드 패킷에 포함될 수도 있다.
도 29는 본 발명의 실시예에 따른 IP 스트림 및 RDT의 송신 프로세싱 및 수신 프로세싱 과정을 나타낸다.
방송 스트림은 PHY 프레임 단위로 전송된다. PHY 프레임은 신호 프레임 또는 신호 프레임에 포함된 서브 프레임 또는 PLP를 나타낼 수 있다. 수신기가 임의의 PHY 프레임부터 수신하여도 프레임에 포함된 IP 패킷 스트림을 디컴프레싱하려면 헤더 압축관련 시그널링 정보가 있어야만 한다. 따라서 방송 송신기는 IP 스트림이 복수의 PHY 프레임에 포함되는 경우 앞 PHY 프레임에 포함된 IP 스트림에 대한 컨텍스트 정보를 후속 PHY 프레임에 포함된 IP 스트림을 위해 재전송할 수 있다. 재전송되는 컨텍스트 정보는 RDT에 포함되어 전송될 수 있다.
도 29에서, RDT 1 및 RDT 2는 제 1 신호 프레임에 포함된다. 그리고 제 2 신호 프레임이 RDT 3을 포함한다. 다만, 이러한 경우 RDT 3을 획득하기 전에는 제 2 신호 프레임의 IP 스트림을 디컴프레싱할 수 없으므로, RST 2의 컨텍스트 정보를 복사한 RDT a를 제 2 신호 프레임에 포함시킬 수 있다. 따라서 수신기는 RDT a 및 RDT 3을 사용하여 제 2 신호 프레임에 포함된 IP 스트림을 제 1 신호 프레임에 포함된 IP 스트림에 연속하여 디컴프레싱할 수 있다. 도 29에서 재전송되는 컨텍스트 정보는 각각 RDT a~c에 해당한다.
RDT는 시그널링 PLP에 포함되어 전송되고, 컴프레스드 패킷 스트림은 데이터 PLP에 포함되어 전송될 수 있다. 수신기는 시그널링 PLP 및 데이터 PLP를 동시에 획득 및 디코딩하거나, 채널 변경을 위해 시그널링 PLP를 먼저 획득한 후 데이터 PLP를 프로세싱할 수도 있다. 두 가지 경우에서, 수신기의 컨텍스트 정보는 송신측 RoHC 스트림의 컨텍스트 정보 순서와 다른 순서로 획득될 수도 있다.
예를 들면, 수신기는 RDT 1 및 RDT 2를 획득하고, 데이터 PLP에 포함된 IP 스트림을 디컴프레싱할 수 있다. 이 경우 수신기는 어느 패킷부터 RDT 1의 컨택스트 정보를 적용하고, 어느 패킷부터 RDT 2의 컨텍스트 정보를 적용해야 하는지를 결정해야 한다. 즉, 수신기는 RDT 1과 RDT 2를 어떤 순서로 어느 패킷부터 사용하여 IP 헤더 디컴프레션을 수행해야하는지 결정해야 할 수 있다.
도 30은 본 발명의 실시예에 따른 시퀀스 넘버를 사용한 헤더 디컴프레싱 방법을 나타낸다.
본 발명의 실시예에서, IP 패킷들에는 시퀀스 넘버가 할당되며, RDT가 컨텍스트 정보와 연관된 시퀀스 넘버 정보를 포함할 수 있다. 수신기는 RDT로부터 컨텍스트 정보를 획득하고, 해당 컨텍스트와 연관된 시퀀스 넘버를 획득할 수 있다. 따라서 수신기는 어떤 컴프레스드 패킷에 해당 컨텍스트 정보를 동기화하여 적용할지 결정할 수 있다.
획득 및 디코딩된 PLP에 이니셜 RDT(RDT 1)가 포함된 경우, 컴프레스드 패킷의 시퀀스 넘버가 컨텍스트 정보에 포함된 시퀀스 넘버와 같은 패킷이 존재한다. 따라서 수신기는 두 시퀀스 넘버가 일치하는 패킷으로 컨텍스트 정보를 동기화 및 적용할 수 있다.
수신기는 이니셜 RDT가 없고, 피지컬 프레임의 변경으로 인한 복사된 컨텍스트 정보를 포함하는 RDT를 수신 또는 획득할 수 있다. 수신기는 획득한 컨텍스트 정보에 관한 시퀀스 넘버보다 큰 시퀀스 넘버를 갖는 패킷들 중 가장 빠른 패킷으로 RDT를 동기화할 수 있다. 하나의 피지컬 프레임 내에 복수의 RDT들이 있는 경우에는 시퀀스 넘버가 우선하는 컨텍스트 정보에 대해 먼저 동기화를 수행하고, 이후 컨텍스트 변경 시점에 후행하는 시퀀스 넘버에 대한 컨텍스트 정보를 사용하여 동기화할 수 있다. 피지컬 프레임에 대한 시그널링 정보가 먼저 획득되는 경우, 수신기는 RDT 또는 컨텍스트 정보를 버퍼링하여 모든 컨텍스트에 대한 동기화를 준비할 수 있다.
도 30의 실시예에서, 수신기는 이니셜 RDT인 RDT 1을 획득하고, RDT 1이 지시하는 시퀀스 넘버(SN=0)에 해당하는 패킷에 RDT 1의 컨텍스트 정보를 적용함으로써 디컴프레싱을 수행할 수 있다. 두 번째 피지컬 프레임에 대해, 수신기는 RDT a 및 RDT 3을 획득한다. 수신기는 RDT a가 지시하는 시퀀스 넘버(27)에 복사된 컨텍스트 정보를 적용할 수 있다. 수신기는 RDT 3이 지시하는 시퀀스 넘버(74)에 컨텍스트 정보를 적용할 수 있다. 수신기는 시퀀스 넘버가 더 빠른 RDT a의 컨텍스트 정보를 먼저 적용하고, 시퀀스 넘버가 느린 RDT 3의 컨텍스트 정보를 적용함으로써 컨텍스트 정보와 IP 스트림 동기화를 수행할 수 있다.
수신된 RDT와 패킷 스트림 동기화를 수행한 후, 수신기는 시퀀스 넘버를 갖는 패킷 스트림 및 컨텍스트를 매핑하고 ROCH 헤더 디컴프레싱을 수행할 수 있다. 디컴프레션을 거친 패킷 스트림은 RoHC 패킷 스트림으로 재구성될 수 있다. 컨텍스트에 대한 시퀀스 넘버의 구성 방법에 따라 수신기 동작이 변경될 수도 있다. 이하에서는 시퀀스 넘버의 시그널링 방법 및 그에 따른 수신기 동작에 대해 설명한다.
도 31은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 RDT를 나타낸다.
도 31은 도 27을 참조하여 설명한 RDT의 다른 실시예로서, 동일한 설명은 중복하지 않는다.
도 31의 RDT는 컨텍스트 정보의 동기화를 위한 시퀀스 넘버 정보를 포함한다. 상술한 바와 같이 다이나믹 체인 정보는 시퀀스 넘버 정보를 포함할 수 있다. 따라서 다이나믹 체인에 대해서는 컨텍스트 정보 내의 시퀀스 넘버 값을 참조하고, 스태틱 체인 정보에 대해서는 시퀀스 넘버 정보를 추가로 부여할 수 있다.
도 31에서, static_start_sequence_number 필드는 스태틱 체인이 적용되는 패킷의 시퀀스 넘버를 지시할 수 있다. static_start_sequence_number 필드는 시퀀스 넘버 정보 또는 스태틱 체인을 위한 시퀀스 넘버 정보로 지칭할 수도 있다. 실시예로서, static_start_sequence_number 필드는 어답테이션 모드 1인 경우 스태틱 체인에 대해서 뿐만 아니라 어답테이션 모드 3인 경우 스태틱 체인에 대해서도 시그널링될 수 있다.
도 32 및 도 33은 본 발명의 실시예에 따른 RDT 시그널링 정보의 컨텍스트 구성 및 그에 따른 시퀀스 넘버 매핑을 나타낸다.
도 32 및 도 33은 도 28 내지 도 30의 실시예와 관련된 RDT 시그널링 컨텍스트 구성 및 그에 따른 시퀀스 넘버 매핑을 나타낸다.
도 32에서, 수신기는 RDT를 통해 항상 스태틱 체인 및 다이나믹 체인을 동시에 수신할 수 있다. 즉, 수신기는 RDT를 통해 스태틱 체인 및 다이나믹 체인을 함께 획득할 수 있다. 이 경우 스태틱 체인에 대해서만 시퀀스 넘버가 도 31과 같이 지시될 수 있으며, 다이나믹 체인에 대한 시퀀스 넘버는 컨텍스트 정보에 포함된 값에 의해 지시될 수 있다.
도 32에서, RDT 들의 스태틱 체인에 대한 시퀀스 넘버는 0 또는 100이다. 즉 RDT 1~RDT b에 해당하는 패킷들은 시퀀스 넘버 0에 해당하는 스태틱 체인을 사용하여 디컴프레션될 수 있다. 그리고 RDT 4~~RDT 5에 해당하는 패킷들은 시퀀스 넘버 100에 해당하는 스태틱 체인을 사용하여 디컴프레션될 수 있다. 각 RDT에 포함된 다이나믹 체인이 동기화되는 시퀀스 넘버는 다이나믹 체인에 포함된 시퀀스 넘버 또는 시퀀스 넘버 관련 정보를 사용하여 획득될 수 있다.
도 33에서, 수신기는 RDT를 통해 컨텍스트 초기화 주기 또는 피지컬 프레임 주기에는 스태틱 체인과 다이나믹 체인을 동시에 수신하고, 컨텍스트 업데이트 상황에서는 다이나믹 체인만 수신할 수 있다. 즉, 수신기는 새로운 스태틱 컨텍스트를 적용하는 주기에서는 RDT로부터 스태틱 체인 및 다이나믹 체인을 함께 획득하고, 다이나믹 컨택스트를 적용하는 주기에는 다이나믹 체인만 획득할 수 있다. 이 경우 수신기는 스태틱 체인에 대해서 시퀀스 넘버를 획득하고, 다이나믹 체인에 대한 시퀀스 넘버는 컨텍스트 내의 값을 참조할 수 있다.
도 34는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 RDT를 나타낸다.
도 34은 도 27을 참조하여 설명한 RDT 및 도 31을 참조하여 설명한 RDT의 다른 실시예로서, 동일한 설명은 중복하지 않는다.
도 34의 RDT는 컨텍스트 정보의 동기화를 위한 시퀀스 넘버 정보를 포함한다. 도 34의 RDT는 도 31의 RDT에서와 달리 start_sequence_number 필드를 포함한다. start_sequence_number 필드는 도 31과 달리 스태틱 체인에 적용되는 것이 아니라 컨택스트 단위로 시퀀스 넘버를 제공한다.
도 34에서, start_sequence_number 필드는 스태틱 체인 또는 다이나믹 체인이 적용되는 패킷의 시퀀스 넘버를 지시할 수 있다. start_sequence_number 필드는 시퀀스 넘버 정보 또는 컨텍스트 정보를 위한 시퀀스 넘버 정보로 지칭할 수도 있다.
도 35는 본 발명의 실시예에 따른 RDT 시그널링 정보의 컨텍스트 구성 및 그에 따른 시퀀스 넘버 매핑을 나타낸다.
도 35는 도 28 내지 도 30의 실시예와 관련된 RDT 시그널링 컨텍스트 구성 및 그에 따른 시퀀스 넘버 매핑을 나타낸다.
도 35에서, 수신기는 RDT를 통해 항상 스태틱 체인과 다이나믹 체인을 동시에 수신할 수 있다. 즉, 수신기는 RDT로부터 스태틱 체인과 다이나믹 체인을 함께 획득할 수 있다. RDT에 포함된 시퀀스 넘버 정보는 스태틱 체인 및 다이나믹 체인에 함께 적용될 수 있다. 따라서 컨텍스트 정보의 생성 시점과 RDT 테이블에 명시된 시퀀스 넘버는 다를 수도 있다. 다만, 이 경우에도 수신기는 스태틱 체인에 대해서 시퀀스 넘버를 획득하고, 다이나믹 체인에 대한 시퀀스 넘버는 컨텍스트 내의 값을 추가로 참조할 수도 있다.
도 36는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 RDT를 나타낸다.
도 36은 도 27, 도 31 및 도 34를 참조하여 설명한 RDT의 다른 실시예로서, 동일한 설명은 중복하지 않는다.
도 36의 RDT는 컨텍스트 정보의 동기화를 위한 시퀀스 넘버 정보를 포함한다. 도 36의 RDT는 각각의 어답테이션 모드에 따라 각각 static_start_sequence_number 필드 또는 dynamic_start_sequence_number 필드 중 적어도 하나의 필드를 포함한다. static_start_sequence_number 필드는 스태틱 체인에 대해 해당 컨텍스트가 추출된 시점/패킷에 대한 시작 시퀀스 넘버를 나타낸다. dynamic_start_sequence_number 필드는 다이나믹 체인에 대해 해당 컨텍스트가 추출된 시점/패킷에 대한 시작 시퀀스 넘버를 나타낸다. 컨텍스트 정보가 스태틱 체인인지 또는 다이나믹 체인인지에 대해 각각 시퀀스 넘버가 부여된다.
도 36에서, static_start_sequence_number 필드는 스태틱 체인 적용되는 패킷의 시퀀스 넘버를 지시할 수 있다. dynamic_start_sequence_number 필드는 다이나믹 체인이 적용되는 패킷의 시퀀스 넘버를 지시할 수 있다. 두 필드는 모두 시퀀스 넘버 정보로 지칭될 수 있다. 시퀀스 넘버 정보는 스태틱 체인을 위한 시퀀스 정보 또는 다이나믹 체인을 위한 시퀀스 넘버 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 37 및 도 38은 본 발명의 실시예에 따른 RDT 시그널링 정보의 컨텍스트 구성 및 그에 따른 시퀀스 넘버 매핑을 나타낸다.
도 37은 도 28 내지 도 30의 실시예와 관련된 RDT 시그널링 컨텍스트 구성 및 그에 따른 시퀀스 넘버 매핑을 나타낸다.
도 37에서, 수신기는 RDT를 통해 컨텍스트 초기화 주기 또는 피지컬 프레임 주기에는 스태틱 체인과 다이나믹 체인을 동시에 수신하고, 컨텍스트 업데이트 상황에서는 다이나믹 체인만 수신할 수 있다. 즉, 수신기는 새로운 스태틱 컨텍스트를 적용하는 주기에서는 RDT로부터 스태틱 체인 및 다이나믹 체인을 함께 획득하고, 다이나믹 컨택스트를 적용하는 주기에는 다이나믹 체인만 획득할 수 있다. 이 경우 수신기는 스태틱 체인에 대해서 시퀀스 넘버를 획득하고, 다이나믹 체인에 대한 시퀀스 넘버는 컨텍스트 내의 값을 참조할 수 있다. RDT에 포함된 다이나믹 체인에 대한 시퀀스 넘버는 실제 다이나믹 체인에 포함된 시퀀스 넘버와 같은 값을 가질 수 있다. 그러나 도 36과 같이 RDT에 의해 지시됨으로써 해당 컨텍스트의 추가 디코딩/파싱(parsing) 없이 동기화가 수행될 수도 잇다.
도 38에서, 수신기는 RDT를 통해 항상 스태틱 체인과 다이나믹 체인을 동시에 수신할 수 있다. 즉, 수신기는 RDT로부터 스태틱 체인과 다이나믹 체인을 함께 획득할 수 있다. RDT에 포함된 시퀀스 넘버 정보는 스태틱 체인 및 다이나믹 체인에 대해 각각 명시되고, 적용될 수 있다. 따라서 컨텍스트 정보의 생성 시점과 RDT 테이블에 명시된 시퀀스 넘버는 다를 수도 있다. RDT에 포함된 다이나믹 체인에 대한 시퀀스 넘버는 실제 다이나믹 체인에 포함된 시퀀스 넘버와 같은 값을 가질 수 있다. 그러나 도 36과 같이 RDT에 의해 지시됨으로써 해당 컨텍스트의 추가 디코딩/파싱(parsing) 없이 동기화가 수행될 수도 잇다.
도 39는 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 송신기 및 방송 신호 수신기를 나타낸다.
방송 신호 송신기(39100)는 링크 레이어 프로세서(39110) 및 피지컬 레이어 프로세서(39120)를 포함한다.
링크 레이어 프로세서(39110)는 IP/UDP 데이터를 링크레이어 프로세싱할 수 있다. 링크 레이어 프로세서는 헤더 컴프레싱 모듈, 어답테이션 모듈, 인캡슐레이팅 모듈을 더 포함할 수도 있다. 링크 레이어 프로세서(39100)는 도 6 내지 도 7 및 도 11 내지 도 38과 관련하여 설명한 링크 레이어 프로세싱을 수행할 수 있다.
피지컬 레이어 프로세서(39120)는 링크 레이어 패킷을 PLP에 기초하여 피지컬 레이어 프로세싱할 수 있다. 피지컬 레이어 프로세서(39120)는 도 8 내지 도 10과 관련하여 설명한 피지컬 레이어 프로세싱을 수행할 수 있다.
방송 신호 수신기(39200)는 수신측 링크 레이어 프로세서(39210) 및 피지컬 레이어 프로세서(39220)를 포함한다.
수신측 피지컬 레이어 프로세서(39220)는 시그널링 정보를 포함하는 PLP를 프로세싱하여 시그널링 정보를 획득할 수 있다. 그리고 피지컬 레이어 프로세서(39220)는 시그널링 정보에 기초하여 서비스에 해당하는 PLP를 프로세싱하여 링크 레이어 패킷을 획득할 수 있다. 수신측 피지컬 레이어 프로세서(39220)는 송신측 피지컬 레이어 프로세서(39120)의 역과정에 해당하는 동작을 수행할 수 있다.
수신측 링크 레이어 프로세서(39210)는 프로세싱된 PLP로부터 링크 레이어 패킷을 수신하고, 링크 레이어 패킷을 프로세싱하여 IP/UDP 데이터를 복구할 수 있다. 수신측 링크 레이어 프로세서(39210)는 송신측 링크 레이어 프로세서(39110)의 역과정에 해당하는 동작을 수행할 수 있다. 수신측 링크 레이어 프로세서(39210)의 동작은 도 6 내지 도 7 및 도 11 내지 도 38와 관련하여 설명한 바와 같다.
실시예로서, 피지컬 레이어 프로세서 및 링크 레이어 프로세서는 복수의 프로세서로 구비되거나, 하나의 프로세서에서 처리되는 2개의 모듈로서 구비될 수도 있다.
도 40은 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 송신 방법을 나타낸다.
방송 송신기는 IP/UDP 데이터를 링크 레이어 프로세싱할 수 있다(S40010). 방송 송신기는 IP/UDP 데이터를 링크 레이어 프로세싱하여 링크 레이어 패킷을 출력할 수 있다.
링크 레이어 프로세싱에 있어서, 방송 송신기는 IP/UDP 데이터를 헤더 컴프레싱하고, 적어도 하나의 어답테이션 모드에 기초하여 컨텍스트 정보를 추출할 수 있다. 방송 송신기는 링크 레이어 시그널링 정보를 생성할 수 있다. 방송 송신기는 헤더 컴프레싱된 IP/UDP 데이터를 및 링크 레이어 시그널링 정보를 링크 레이어 패킷으로 인캡슐레이팅할 수 있다. 방송 송신기는 IP/UDP 데이터와 링크 레이어 시그널링은 각각 별도의 링크 레이어 패킷으로 인캡슐레이팅할 수 있다.
방송 송신기는 링크 레이어 패킷을 PLP에 기초하여 피지컬 레이어 프로세싱할 수 있다(S40020). 방송 송신기의 피지컬 레이어 프로세서를 사용한 피지컬 레이어 프로세싱 동작에 대해서는 도 8과 관련하여 상술한 바와 같다.
링크 레이어 시그널링 정보는 링크 매핑 정보 및 헤더 컴프레션 정보를 포함한다. 링크 매핑 정보 및 헤더 컴프레션 정보는 각각 LMT 및 RDT로서 치칭될 수 있다.
링크 매핑 정보는 상위 레이어와 PLP 간의 링크 레이어 매핑을 위해 PLP에서 운반되는 상위 레이어 세션의 리스트를 제공할 수 있다. 상위 레이어 세션은 IP/UDP 네트워크 레이어에서 식별되는 특정 데이터 세트로서, 멀티캐스트로 지칭될 수도 있다.
링크 매핑 정보는 링크 매핑 정보가 상위 레이어 세션-PLP 간의 매핑을 제공하는 적어도 하나의 PLP의 수 관련 정보 및 적어도 하나의 PLP에 대한 PLP ID 정보를 포함할 수 있다. 또한, 링크 매핑 정보는 적어도 하나의 PLP에 대해, 적어도 하나의 PLP가 운반하는 적어도 하나의 상위 레이어 세션의 수 관련 정보 및 적어도 하나의 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷들에 대한 SID(Sub-stream Idenfitier)를 지시하는 SID 정보를 포함할 수 있다. 이러한 링크 매핑 정보는 PLP들에 대한 정보를 시그널링하는 제 1 포 루프(for loop) 및 상위 레이어 세션에 대한 정보를 시그널링하기 위한 제 2 포 루프를 포함하며, 제 2 포 루프는 제 1 포 루프 내에 존재하는 하위 포 루프가 될 수 있다.
링크 매핑 정보는 상위 레이어 세션을 식별하는 소스 IP 어드레스 정보, 데스티네이션 IP 어드레스 정보, 소스 UDP 포트 정보 및 데스티네이션 UDP 포트 정보 및 상기 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷에 대한 헤더 컴프레션 적용 여부를 지시하는 컴프레스드_플래그(compressed_flag) 정보를 더 포함할 수 있다.
링크 레이어 패킷은 베이스 헤더, 부가 헤더, 옵셔널 헤더 또는 페이로드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 옵셔널 헤더는 SID 정보를 포함할 수 있다. 송신기가 SID 정보를 패킷에 포함시켜 전송하므로, 수신기는 SID 정보를 사용하여 링크 레이어 레벨에서의 패킷 필터링을 수행할 수 있다.
헤더 컴프레션 정보는 추출된 컨텍스트 정보를 포함하고, 컨텍스트 정보는 스태틱 체인 정보 또는 다이나믹 체인 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 그리고 헤더 압축 정보는 컨텍스트 정보 동기화를 위한 시퀀스 정보를 포함하며, 시퀀스 넘버 정보는 컨텍스트 정보가 적용되는 링크 레이어 패킷을 지시할 수 있다.
도 41은 본 발명의 실시예에 따른 방송 신호 수신 방법을 나타낸다.
방송 수신기는 수신 방송 신호를 피지컬 레이어 프로세싱할 수 있다(S41010). 방송 수신기는 수신 방송 신호에 포함된 피지컬 프레임을 프로세싱하여 PLP 데이터를 획득할 수 있다. 그리고 방송 수신기는 PLP 데이터를 디코딩하여 링크 레이어 패킷을 출력할 수 있다.
방송 수신기는 피지컬 레이어 데이터를 링크 레이어 프로세싱할 수 있다(S41020). 즉 방송 수신기는 피지컬 레이어 데이터에 포함된 링크 레이어 패킷을 링크 레이어 프로세싱하여 IP/UDP 데이터를 출력할 수 있다. 방송 수신기는 링크 레이어 시그널링 정보를 획득하고, 링크 레이어 시그널링 정보에 기초하여 링크 레이어 프로세싱을 수행할 수 있다. 즉, 방송 수신기는 링크 레이어 시그널링 정보를 포함하는 링크 레이어 패킷을 먼저 프로세싱하고, 획득된 링크 레이어 시그널링 정보에 기초하여 IP/UDP 데이터를 포함하는 링크 레이어 패킷들을 프로세싱할 수 있다. 링크 레이어 시그널링 정보는 링크 레이어 시그널링 정보는 링크 매핑 정보 및 헤더 컴프레션 정보를 포함한다. 링크 매핑 정보 및 헤더 컴프레션 정보는 각각 LMT 및 RDT로서 치칭될 수 있다.
링크 매핑 정보는 상위 레이어와 PLP 간의 링크 레이어 매핑을 위해 PLP에서 운반되는 상위 레이어 세션의 리스트를 제공할 수 있다. 상위 레이어 세션은 IP/UDP 네트워크 레이어에서 식별되는 특정 데이터 세트로서, 멀티캐스트로 지칭될 수도 있다.
링크 매핑 정보는 링크 매핑 정보가 상위 레이어 세션-PLP 간의 매핑을 제공하는 적어도 하나의 PLP의 수 관련 정보 및 적어도 하나의 PLP에 대한 PLP ID 정보를 포함할 수 있다. 또한, 링크 매핑 정보는 적어도 하나의 PLP에 대해, 적어도 하나의 PLP가 운반하는 적어도 하나의 상위 레이어 세션의 수 관련 정보 및 적어도 하나의 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷들에 대한 SID(Sub-stream Idenfitier)를 지시하는 SID 정보를 포함할 수 있다. 이러한 링크 매핑 정보는 PLP들에 대한 정보를 시그널링하는 제 1 포 루프(for loop) 및 상위 레이어 세션에 대한 정보를 시그널링하기 위한 제 2 포 루프를 포함하며, 제 2 포 루프는 제 1 포 루프 내에 존재하는 하위 포 루프가 될 수 있다.
링크 매핑 정보는 상위 레이어 세션을 식별하는 소스 IP 어드레스 정보, 데스티네이션 IP 어드레스 정보, 소스 UDP 포트 정보 및 데스티네이션 UDP 포트 정보 및 상기 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷에 대한 헤더 컴프레션 적용 여부를 지시하는 컴프레스드_플래그(compressed_flag) 정보를 더 포함할 수 있다.
링크 레이어 패킷은 베이스 헤더, 부가 헤더, 옵셔널 헤더 또는 페이로드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 옵셔널 헤더는 SID 정보를 포함할 수 있다. 송신기가 SID 정보를 패킷에 포함시켜 전송하므로, 수신기는 SID 정보를 사용하여 링크 레이어 레벨에서의 패킷 필터링을 수행할 수 있다. 즉, 방송 수신기는 링크 매핑 정보에 포함된 SID를 사용하여 특정 상위 레이어 세션에 해당하는 ALP 패킷들을 프로세싱하고, 특정 상위 레이어 세션에 해당하는 IP/UDP 데이터를 상위 레이어로 전달할 수 있다.
헤더 컴프레션 정보는 추출된 컨텍스트 정보를 포함하고, 컨텍스트 정보는 스태틱 체인 정보 또는 다이나믹 체인 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 그리고 헤더 압축 정보는 컨텍스트 정보 동기화를 위한 시퀀스 정보를 포함하며, 시퀀스 넘버 정보는 컨텍스트 정보가 적용되는 링크 레이어 패킷을 지시할 수 있다.
전술한 실시예에 기술된 각 단계들은 하드웨어/프로세서들에 의해 수행될 수 있다. 전술한 실시예에 기술된 각 모듈/블락/유닛들은 하드웨어/프로세서로서 동작할 수 있다. 또한, 본 발명이 제시하는 방법들은 코드로서 실행될 수 있다. 이 코드는 프로세서가 읽을 수 있는 저장매체에 쓰여질 수 있고, 따라서 장치(apparatus)가 제공하는 프로세서에 의해 읽혀질 수 있다.
설명의 편의를 위하여 각 도면을 나누어 설명하였으나, 각 도면에 서술되어 있는 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 신호 전송 방법에 있어서,
    IP/UDP 데이터를 링크 레이어 프로세싱하여 링크 레이어 패킷을 출력하는 단계,
    상기 링크 레이어 패킷을 PLP에 기초하여 피지컬 레이어 프로세싱하는 단계를 포함하며,
    상기 링크 레이어 프로세싱 단계는,
    상기 IP/UDP 데이터를 헤더 컴프레싱(compressing)하고 및 적어도 하나의 어답테이션(adaptation) 모드에 기초하여 컨텍스트(context) 정보를 추출하는 단계 및
    상기 IP/UDP 데이터 및 링크 레이어 시그널링 정보를 링크 레이어 패킷으로 인캡슐레이팅하는 단계를 포함하고, 상기 링크 레이어 시그널링 정보는 링크 매핑 정보 및 헤더 컴프레션 정보를 포함하고,
    상기 링크 매핑 정보는 상위 레이어와 상기 PLP 간의 링크 매핑을 위해 상기 PLP에서 운반되는 상위 레이어 세션의 리스트를 제공하고, 상기 상위 레이어 세션은 IP/UDP 네트워크 레이어에서 식별되는 특정 데이터 세트인, 방송 신호 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 링크 매핑 정보는 상기 링크 매핑 정보가 상위 레이어 세션-PLP 간의 매핑을 제공하는 적어도 하나의 PLP의 수 관련 정보 및 상기 적어도 하나의 PLP에 대한 PLP ID 정보를 포함하고,
    상기 링크 매핑 정보는 상기 적어도 하나의 PLP에 대해, 상기 적어도 하나의 PLP가 운반하는 적어도 하나의 상위 레이어 세션의 수 관련 정보 및 상기 적어도 하나의 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷들에 대한 SID(Sub-stream Idenfitier)를 지시하는 SID 정보를 포함하는, 방송 신호 전송 방법
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 링크 매핑 정보는 상기 PLP들에 대한 정보를 시그널링하기 위한 제 1 포 루프(for loop) 및 상기 상위 레이어 세션에 대한 정보를 시그널링하기 위한 제 2 포 루프를 포함하며, 상기 제 2 포 루프는 상기 제 1 포 루프의 하위 포 루프인, 방송 신호 전송 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 링크 매핑 정보는 상기 상위 레이어 세션을 식별하는 소스 IP 어드레스 정보, 데스티네이션 IP 어드레스 정보, 소스 UDP 포트 정보 및 데스티네이션 UDP 포트 정보 및 상기 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷에 대한 헤더 컴프레션 적용 여부를 지시하는 컴프레스드_플래그(compressed_flag) 정보를 더 포함하는, 방송 신호 전송 방법.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 링크 레이어 패킷은 베이스 헤더, 부가 헤더, 옵셔널 헤더 또는 페이로드 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 옵셔널 헤더는 상기 SID(Sub-stream ID) 정보를 포함하며,
    상기 SID 정보는 링크 레이어 레벨에서의 패킷 필터링에 사용되는, 방송 신호 전송 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 헤더 컴프레션 정보는 상기 추출된 컨텍스트 정보를 포함하고, 상기 컨텍스트 정보는 스태틱 체인 정보 또는 다이나믹 체인 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 방송 신호 전송 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 헤더 압축 정보는 상기 컨텍스트 정보 동기화를 위한 시퀀스 넘버 정보를 포함하며, 상기 시퀀스 넘버 정보는 상기 컨텍스트 정보가 적용되는 링크 레이어 패킷을 지시하는, 방송 신호 전송 방법.
  8. 방송 신호 전송 장치에 있어서,
    IP/UDP 데이터를 링크 레이어 프로세싱하여 링크 레이어 패킷을 출력하는 링크 레이어 프로세서,
    상기 링크 레이어 패킷을 PLP에 기초하여 피지컬 레이어 프로세싱하는 피지컬 레이어 프로세서를 포함하며,
    상기 링크 레이어 프로세서는,
    상기 IP/UDP 데이터 및 링크 레이어 시그널링 정보를 링크 레이어 패킷으로 인캡슐레이팅하며, 상기 링크 레이어 시그널링 정보는 링크 매핑 정보 및 헤더 컴프레션 정보를 포함하고,
    상기 링크 매핑 정보는 상위 레이어와 상기 PLP 간의 링크 매핑을 위해 상기 PLP에서 운반되는 상위 레이어 세션의 리스트를 제공하고, 상기 상위 레이어 세션은 IP/UDP 네트워크 레이어에서 식별되는 특정 데이터 세트인, 방송 신호 전송 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 링크 매핑 정보는 상기 링크 매핑 정보가 상위 레이어 세션-PLP 간의 매핑을 제공하는 적어도 하나의 PLP의 수 관련 정보 및 상기 적어도 하나의 PLP에 대한 PLP ID 정보를 포함하고,
    상기 링크 매핑 정보는 상기 적어도 하나의 PLP에 대해, 상기 적어도 하나의 PLP가 운반하는 적어도 하나의 상위 레이어 세션의 수 관련 정보 및 상기 적어도 하나의 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷들에 대한 SID(Sub-stream Idenfitier)를 지시하는 SID 정보를 포함하는, 방송 신호 전송 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 링크 매핑 정보는 상기 PLP들에 대한 정보를 시그널링하기 위한 제 1 포 루프(for loop) 및 상기 상위 레이어 세션에 대한 정보를 시그널링하기 위한 제 2 포 루프를 포함하며, 상기 제 2 포 루프는 상기 제 1 포 루프의 하위 포 루프인, 방송 신호 전송 장치.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 링크 매핑 정보는 상기 상위 레이어 세션을 식별하는 소스 IP 어드레스 정보, 데스티네이션 IP 어드레스 정보, 소스 UDP 포트 정보 및 데스티네이션 UDP 포트 정보 및 상기 상위 레이어 세션을 운반하는 ALP 패킷에 대한 헤더 컴프레션 적용 여부를 지시하는 컴프레스드_플래그(compressed_flag) 정보를 더 포함하는, 방송 신호 전송 장치.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 링크 레이어 패킷은 베이스 헤더, 부가 헤더, 옵셔널 헤더 또는 페이로드 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 옵셔널 헤더는 상기 SID(Sub-stream ID) 정보를 포함하며,
    상기 SID 정보는 링크 레이어 레벨에서의 패킷 필터링에 사용되는, 방송 신호 전송 장치.
  13. 제 8 항에 있어서,
    상기 헤더 컴프레션 정보는 상기 추출된 컨텍스트 정보를 포함하고, 상기 컨텍스트 정보는 스태틱 체인 정보 또는 다이나믹 체인 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 방송 신호 전송 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 헤더 압축 정보는 상기 컨텍스트 정보 동기화를 위한 시퀀스 넘버 정보를 포함하며, 상기 시퀀스 넘버 정보는 상기 컨텍스트 정보가 적용되는 링크 레이어 패킷을 지시하는, 방송 신호 전송 장치.
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