Articulo de referencia

Transporte de medios MPEG

MPEG media transport ( MMT ), especificado como ISO / IEC 23008-1 ( MPEG-H Parte 1), es un estándar de contenedor digital desarrollado por Moving Picture Experts Group (MPEG) qu...

MPEG media transport ( MMT ), especificado como ISO / IEC 23008-1 ( MPEG-H Parte 1), es un estándar de contenedor digital desarrollado por Moving Picture Experts Group (MPEG) que admite vídeo de codificación de vídeo de alta eficiencia (HEVC). [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] MMT fue diseñado para transferir datos utilizando la red de protocolo de Internet ( All-IP ). [ 4 ]

Historia

En abril de 2013 se publicó una lista de requisitos para MMT y los requisitos generales establecían que MMT debía tener claras ventajas en comparación con los formatos de contenedor existentes y que debía tener bajas exigencias computacionales. [ 5 ] [ 6 ] También en abril de 2013 se publicó una lista de casos de uso para MMT que incluía la necesidad de que admitiera contenido de vídeo Ultra HD , contenido de vídeo 3D , contenido interactivo, contenido generado por el usuario , aplicaciones que admitieran presentación en múltiples dispositivos, subtítulos , vídeo de imagen en imagen y múltiples pistas de audio. [ 5 ] [ 7 ] MPEG ha estimado que la primera edición de MMT alcanzará el Borrador Final del Estándar Internacional (FDIS) en noviembre de 2013. [ 8 ] [ 9 ]

El 30 de mayo de 2013, NHK comenzó a mostrar equipos de prueba basados ​​en MMT en la Jornada de Puertas Abiertas de los Laboratorios de Investigación Científica y Tecnológica de NHK 2013. [ 10 ]

Cronograma

El cronograma para la finalización de la primera versión del estándar MMT en el proceso de estandarización MPEG : [ 9 ]

  • Octubre de 2010: Convocatoria de propuestas
  • Marzo de 2011: Borrador de trabajo
  • Julio de 2012: Borrador del Comité
  • Enero de 2013: Proyecto del Segundo Comité [ 11 ] [ 12 ]
  • Abril de 2013: Proyecto de norma internacional [ 13 ]
  • Noviembre de 2013: Borrador final de la norma internacional
  • Mayo de 2014: Norma internacional publicada [ 14 ]

Reflejos

MPEG MMT [ 15 ] sucede a MPEG-2 TS como solución de transporte de medios para la transmisión y distribución de contenido en redes IP, con el objetivo de servir a nuevas aplicaciones como UHDTV , segunda pantalla, etc., con soporte completo para HTML5 y simplificación de la empaquetación y sincronización con un transporte basado puramente en IP. Presenta las siguientes innovaciones tecnológicas:

  • Convergencia del transporte IP y la presentación HTML5
  • Multiplexación de varios componentes de transmisión desde diferentes fuentes
  • Simplificación de la pila TS y fácil conversión entre el formato de archivo de almacenamiento y el formato de transmisión.
  • Admite múltiples dispositivos y entrega híbrida.
  • Características avanzadas de ingeniería de QoS/QoE

Soluciones y demostraciones

  • Solución de transmisión de vídeo en tiempo real (TR) basada en SKT MMT (octubre de 2014)

SK Telecom (el principal operador móvil de Corea) y Samsung han desarrollado y probado su sistema de transmisión móvil en tiempo real (True Real-Time Mobile Streaming) basado en el nuevo estándar MPEG MMT sobre la red LTE comercial de SKT con la plataforma de transmisión de video Btv. Los resultados mostraron una reducción de la latencia del 80%, lo que mejorará significativamente la experiencia del usuario en la transmisión de contenido en vivo. Las tecnologías actuales de transmisión de video móvil suelen presentar latencias de hasta 15 segundos, pero la implementación de MMT la ha reducido a 3 segundos. SK Telecom afirmó que redoblará sus esfuerzos para fortalecer la calidad de su servicio de red móvil mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras y avanzadas, con el objetivo de que estén disponibles comercialmente el próximo año.

  • Demostración de Technicolor-Sinclair (octubre de 2014)

Sinclair Broadcast Group y Technicolor implementaron con éxito la plataforma de pruebas ATSC 3.0 4K UHD. Esta plataforma, basada en estándares abiertos de audio, video y transporte, incluyendo Scalable HEVC (SHVC), audio MPEG-H y transporte MPEG-MMT, se integró al sistema de transmisión OFDM experimental de Sinclair en Baltimore, Maryland. Gracias a esta implementación, las emisoras podrán ofrecer contenido de la más alta calidad, incluyendo transmisiones 4K UHD, de forma simultánea a los consumidores, tanto en sus hogares como en cualquier otro lugar.

  • Demostración del sistema NHK MMT UHD (mayo de 2014)

En Japón, se prevé que los servicios de prueba de Super Hi-Vision comiencen en 2016 y los servicios comerciales en 2020. NHK ha estudiado MPEG Media Transport (MMT) como protocolo de transporte para la próxima generación de sistemas de radiodifusión [ 16 ], ya que permite la transmisión híbrida mediante redes de radiodifusión y banda ancha. Han demostrado la transmisión de Super Hi-Vision 8K basada en MMT en su exposición de puertas abiertas.

  • Aplicación de ejemplo para Android libatsc3 con reproducción de MMT MFU (enero de 2020)

libatsc3 proporciona una biblioteca de código abierto ATSC 3.0 NGBP: herramientas para analizar y decodificar los estándares compatibles STLTP, LMT, LLS, SLS y NextGen. En enero de 2020, libatsc3 lanzó una aplicación de ejemplo básica para Android que permite la reproducción de PCAP de ROUTE/DASH e implementó el primer reproductor MMT de código abierto del mundo con desencapsulación de MFU (Unidad de Fragmentación de Medios). Al utilizar la MFU para la decodificación de la esencia de los medios (por ejemplo, las muestras individuales se envían al decodificador de medios), en lugar de la MPU (Unidad de Presentación de Medios) tradicional de ISOBMFF y DASH, la implementación básica de NGBP puede proporcionar una reproducción de medios robusta independientemente de la pérdida de DU (unidad de datos) empaquetada, la pérdida transitoria de MFU o la pérdida sostenida de MPU.

La recuperación rápida y la durabilidad de la desencapsulación también se habilitan mediante la implementación de la despacketización fuera de orden utilizando la sugerencia MMTHSample al inicio de cada muestra de medios, que proporciona el número de muestra, la longitud de la unidad de datos y el desplazamiento. Otras implementaciones que dependen de ISOBMFF con MOOF y TRUN box proporcionan solo una emisión de MPU de longitud y duración de muestra, lo que plantea un alto riesgo de pérdida total de GOP desproporcionada al tamaño de MDAT (por ejemplo, la pérdida de 1 KB de paquete ALC puede resultar en la pérdida de hasta ~1 MB o más de la esencia). libatsc3 está diseñado para ser robusto y duradero en emisiones de multidifusión IP ATSC 3.0 inherentemente con pérdidas, incluida la recepción móvil, para demostrar el potencial de NextGen en todos los dispositivos y plataformas. Más información en Descripción general de libatsc3 .

  • libatsc3 Complemento MMT para ExoPlayer con despacketización MFU y soporte para modo fuera de orden (febrero de 2021)

Ampliando la prueba de concepto de libatsc3 para Android, ONEMedia 3.0 y ngbp.org han desarrollado un complemento de ExoPlayer para MMT, que incluye soporte para la despacketización de MFU y el modo fuera de orden. El código fuente y una actividad de Android de ejemplo están disponibles en GitHub: Extensión MMT ISO23008-1 de ExoPlayer.

Véase también

Referencias

  1. "Estudio de la norma ISO/IEC CD 23008-1 MPEG Media Transport" . MPEG . Archivado del original el 23 de febrero de 2017. Consultado el 31 de mayo de 2013 .
  2. "MPEG 102 - Shanghai" . MPEG. Archivado del original el 25/04/2017 . Consultado el 31/05/2013 .
  3. "Noticias de MPEG: informe de la 103.ª reunión, Ginebra, Suiza" . 30 de enero de 2013. Consultado el 2 de junio de 2013 .
  4. Song Su-hyun (30 de enero de 2013). "Organismo global adopta la última tecnología de transporte de medios" . Korea JoongAng Daily . Consultado el 2 de junio de 2013 .
  5. 1 2 "MPEG 103 - Ginebra" . MPEG. Archivado del original el 22 de febrero de 2017. Recuperado el 31 de mayo de 2013 .
  6. "Requisitos sobre el transporte de medios MPEG (MMT)" . MPEG. Archivado del original el 22 de febrero de 2017. Consultado el 31 de mayo de 2013 .
  7. "Casos de uso para MPEG Media Transport (MMT)" . MPEG. Archivado del original el 22 de febrero de 2017. Consultado el 31 de mayo de 2013 .
  8. "MPEG 104 - Incheon" . MPEG. Archivado del original el 23 de febrero de 2017. Consultado el 31 de mayo de 2013 .
  9. 1 2 "Plan de trabajo y cronograma" . MPEG. Archivado del original el 21-02-2020 . Recuperado el 31-05-2013 .
  10. "Tecnologías de transporte de medios para sistemas de radiodifusión de próxima generación" . NHK. Archivado del original el 4 de agosto de 2020. Consultado el 9 de mayo de 2013 .
  11. "Texto de ISO/IEC 2nd CD 23008-1 MPEG Media Transport" . MPEG. Archivado del original el 22 de febrero de 2017. Recuperado el 31 de mayo de 2013 .
  12. Christian Timmerer (30 de enero de 2013). "Noticias sobre MPEG: informe de la 103.ª reunión, Ginebra, Suiza" . Comunicación Multimedia . Consultado el 2 de junio de 2013 .
  13. "ISO/IEC DIS 23008-1" . Organización Internacional de Normalización . 13 de mayo de 2013. Consultado el 2 de junio de 2013 .
  14. "ISO/IEC 23008-1:2014" . Organización Internacional de Normalización. 23 de mayo de 2014. Consultado el 1 de noviembre de 2014 .
  15. Lim, Youngkwon; Aoki, Shuichi; Bouazizi, Imed; Song, Jaeyeon (2014). "Nuevo estándar de transporte MPEG para el sistema de radiodifusión híbrido de próxima generación con IP". IEEE Transactions on Broadcasting . 60 (2): 160– 169. Bibcode : 2014ITB....60..160L . doi : 10.1109/TBC.2014.2315472 . S2CID 21516186 . 
  16. "NHK STRL | Science & Technology Research Laboratories". Archived from the original on 2014-10-24. Retrieved 2014-10-18.
  • MPEG Media Transport