KR100279620B1 - 멀티 채널 음성 데이터 제어 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 멀티채널 음성 데이터 제어 방법 및 장치에 관한 것으로 특히, 버퍼의 영역을 음성 패킷 단위로 분할한 후 각 영역에 RTP 헤더를 고정적으로 할당하여 음성 데이터 전송시 버퍼 영역을 링 방식으로 제어함에 의해 실시간 프로토콜(RTP) 블럭과 멀티 채널 패킷 제어기간의 음성 데이터 전송을 수행함으로써 처리 속도를 향상시키도록 함에 목적이 있다. 이러한 목적의 본 발명은 시스템 초기화시 소정량 단위로 메모리 영역을 미리 할당하고 그 각각의 영역에 RTP 헤더를 미리 할당하는 단계와, 태스크 일시 정지 상태에서 주기적인 인터럽트 발생을 판단하는 단계와, N개의 채널을 순차적으로 검색하여 액티브되는 채널을 판단하는 단계와, 상기에서 액티브되는 채널을 판단하면 해당 채널의 데이터가 존재하는지 판단하는 단계와, 상기에서 해당 채널의 데이터가 존재하면 멀티채널 패킷 제어기로부터의 데이터는 RTP 헤더를 갱신하여 UDP 블럭으로 전송하고 동시에 UDP 블럭으로부터의 데이터는 RTP 헤더를 처리하여 멀티채널 패킷 제어기로 전송하는 단계와, 상기에서 N개의 채널에 대한 데이터 전송이 종료되면 태스크를 일시 정지시키는 단계를 수행한다.

Description

멀티 채널 음성 데이터 제어 방법 및 장치
본 발명은 게이트웨이(GateWay) 시스템에 관한 것으로 특히, 공중 전화망과 인터넷 프로토콜 패킷망간의 게이트웨이 시스템에 있어서 멀티 채널 음성 데이터 제어 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 인터넷 폰과 같이 인터넷 프로토콜(IP)을 기반으로 하는 음성 통화 단말기가 상용화되면서 기존의 공중 전화망과 음성 통화를 가능하게 해 주는 게이트웨이(Gate-Way) 시스템이 개발되어 시판되고 있다.
통상적으로 게이트웨이 시스템은 양쪽 망간의 호 제어(Call Control) 변환 부분과 음성 데이터 처리 변환 부분으로 구분된다.
특히, 음성 데이터 처리 변환은 실시간으로 고속 처리되어야 하기 때문에 시스템의 성능과 효율성을 위한 핵심 기술이다.
일반적으로 게이트웨이 시스템에서의 음성 처리 부분은 도1 과 같은 구조의 표준화된 프로토콜을 사용하여 구현한다.
이러한 게이트웨이 시스템에서 공중 전화망의 음성 신호가 랜망 또는 인터넷망으로 전송되는 과정은 공중 전화망 인터페이스(101)에서 공중 전화망에서 수신된 아날로그 음성 신호를 소정 포맷으로 재배열하면 오디오 코덱(CODEC)(102)에서 디지털 음성 데이터로 변환하고 멀티 채널 패킷 제어기(103)에서 상기 디지털 음성 데이터를 주기적으로 소정량 단위씩 패킷화하면 실시간 프로토콜(RTP/RTCP ; Real-Time Protocol/Real-Time Transmission Control Protocol) 블럭(104) 및 UDP/IP(User Datagram Protocol/Internet Protocol) 블럭(105)에 의해 UDP 헤더, RTP 헤더를 부가하여 소정 신호 처리된 후 랜 인터페이스(106)에서 소정 포맷으로 재배열되어 랜(LAN) 또는 인터넷망으로 전송한다.
반대로, 랜망 또는 인터넷망에서의 음성 데이터가 공중 전화망으로 전송되는 과정은 디지털 음성 데이터가 랜 인터페이스(106)에서 소정 포맷으로 재열되면 UDP/IP(User Datagram Protocol/Internet Protocol) 블럭(105) 및 실시간 프로토콜(RTP ; Real-Time Protocol) 블럭(104)에서 순차적으로 UDP 헤더, RTP 헤더를 해석하여 해당 데이터를 제어함에 의해 음성 패킷 데이터를 멀티 채털 패킷 제어기(103)으로 전송하고 그 멀티 채널 패킷 제어기(103)가 음성 패킷 데이터를 각각의 음성 데이터로 분리하면 오디오 코덱(102)에서 아날로그 음성 신호로 변환함에 따라 공중 전화망 인터페이스(101)에서 소정 포맷으로 재배열되어 공중 전화망으로 전송된다.
상기에서 음성 데이터의 처리/변환 과정은 실시간으로 동시에 여러 채널을 처리해야 한다.
따라서, 표준화된 프로토콜을 사용하여 각 프로토콜 계층간에 인터페이스하기 때문에 각 프로토콜 계층간에 데이터를 주고 받을 때 표준화된 프로토콜 처리가 우선적으로 만족되어야 하지만 음성 데이터를 어떻게 제어하느냐에 따라 음성 통화의 성능이 달라진다.
일반적으로 게이트웨이 시스템에서 프로토콜 인터페이스간의 음성 데이터 포맷은 도2 의 예시도와 같다.
이는 하나의 오디오 코덱에 대응되는 공중 전화망의 한 회선에서의 음성 신호가 하나의 UDP 포트까지 중계되는 과정을 도시한 것이다.
즉, 오디오 코덱(102)에서 변환되는 디지털 음성 데이터가 소정 개수가 되면 멀티채널 패킷 제어기(103)에서 하나의 패킷으로 묶어 RTP 데이터를 생성하고 실시간 프로토콜(RTP) 블럭(104)에서 상기에서 생성된 RTP 데이터에 RTP 헤더를 부가하여 UDP 데이터를 생성하며 UDP 블럭(105)에서 UDP 데이터에 UDP 헤더를 부가하여 인터넷망으로 전송하게 된다.
반대로, 인터넷망에서의 음성 데이터는 상기와 역순으로 순차 처리됨에 의해 멀티 채널 패킷 제어기(103)에서 각각의 음성 데이터로 분리된 후 오디오 코덱(102)에서 아날로그 음성 신호로 변환되어 공중 전화망으로 전송된다.
이 경우 하나의 음성 통화 초기에 이루어지는 호 제어의 결과에 의해 한 개의 공중전화망 채널은 UDP 블럭의 한 개의 포트와 매핑되는데, 게이트웨이 시스템에서의 다중 채널 음성 처리/전송은 공중전화망의 여러 채널과 UDP 블럭의 여러 포트간의 음성 데이터 중계를 수행하는 것이다.
상기에서 실시간 프로토콜(RTP)은 인터넷망에서 음성 또는 비디오와 같은 실시간성 데이터를 전송하기 위한 표준 프로토콜로서, RTP 헤더에는 음성 데이터가 실려 있는 RTP 데이터를 제어하기 위한 제어 정보들을 담고 있다.
한편, 상기에서 멀티채널 패킷 제어기(103)와 실시간 프로토콜(RTP)(104)에서의 음성 데이터 처리 과정이 고속으로 이루어져야 하기 때문에 양 모듈의 구현 구조 및 스케줄링 알고리즘이 전체 시스템 성능을 좌우한다.
그러나, 종래에는 인터넷망으로 음성 데이터 전송시 음성 데이터에 RTP 헤더를 부가한 후 그 RTP 헤더가 부가된 데이터에 UDP 헤더를 부가하고 반대로 공중 전화망으로 음성 데이터 전송시 UDP 헤더를 제거한 후 RTP 헤더를 제거하여 원래의 음성 데이터로 복호하는 동작을 순차적으로 수행함으로 처리 속도가 저하되는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명은 종래의 문제점을 개선하기 위하여 버퍼의 영역을 음성 패킷 단위로 분할한 후 각 영역에 RTP 헤더를 고정적으로 할당하여 음성 데이터 전송시 버퍼 영역을 링 방식으로 제어함에 의해 실시간 프로토콜(RTP) 블럭과 멀티 채널 패킷 제어기간의 음성 데이터 전송을 수행함으로써 처리 속도를 향상시키도록 창안한 멀티 채널 음성 데이터 제어 방법 및 장치을 제공함에 목적이 있다.
도 1은 일반적인 게이트웨이 시스템의 프로토콜 구조를 보인 예시도.
도 2는 도1 에서의 음성 데이터의 포맷을 보인 예시도.
도 3은 본 발명의 실시를 위한 시스템의 태스크 스케쥴링 구조를 보인 예시도.
도 4는 본 발명의 실시를 위한 신호 흐름도.
도 5 및 도 6은 본 발명에서의 버퍼 할당 구조 및 처리 과정을 보인 예시도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호 설명 *
201 : 타이머 202 : 인터럽트 서비스 블럭
203 : 응용 프로그램 태스크 블럭 204 : 멀티 채널 패킷 제어기
205 : UDP 블럭 210a,210b : 메모리 블럭
220 : 수신 버퍼 디스크립터 230 : 송신 버퍼 디스크립터
본 발명은 상기의 목적을 달성하기 위하여 멀티채널 패킷 제어기 드라이버와 실시간 프로토콜(RTP) 블럭은 주기적으로 발생되는 하나의 타이머 인터럽트에 의해 동기화되는 하나의 응용 프로그램 태스크내에 구현하는 장치 및 방법을 제공함을 특징으로 한다.
또한, 본 발명은 상기의 목적을 달성하기 위하여 멀티채널 패킷 제어기로부터 실시간 프로토콜(RTP) 블럭으로 전달되는 음성 패킷들에 대해 멀티채널 패킷 제어기가 각 채널에 대한 음성 패킷을 제어하기 위해 시스템 초기화시 미리 고정적으로 메모리 영역이 할당된 버퍼들을 제어하며 실시간 프로토콜(RTP) 블럭으로부터 멀티 채널 패킷 제어기로 전달되는 음성 패킷들에 대해 실시간 프로토콜 블럭이 각 채널에 대한 음성 패킷을 제어하기 위해 시스템 초기화시 미리 고정적으로 메모리 영역이 할당된 버퍼들을 제어하도록 구성함을 특징으로 한다.
상기에서 미리 고정적으로 메모리 영역 할당시 각 단위 버퍼에 대해 음성 패킷뿐만이 아니라 12바이트의 고정적인 RTP 헤더도 미리 할당하도록 구성함을 특징으로 한다.
이하, 본 발명을 도면에 의거 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 실시를 위한 시스템은 도3, 도5 및 도6 의 예시도에 도시한 바와 같이, 인터넷망과의 음성 패킷 데이터 송수신을 수행하는 UDP 블럭(205)과, 공중 전화망과의 음성 신호 송수신을 수행하면서 패킷화 또는 패킷 분리를 수행하는 멀티 채널 패킷 제어기(204)와, 상기 UDP 블럭(205) 및 멀티 채널 패킷 제어기(204)에서의 음성 패킷 데이터를 저장하는 메모리 블럭(210a)(210b)과, 인터럽트 발생때마다 상기 UDP 블럭(205)과 멀티 채널 패킷 제어기(204)간의 음성 데이터 전송을 제어하는 응용 프로그램 태스크 블럭(203)과, 주기적으로 인터럽트를 발생시키는 타이머(201)와, 이 타이머(201)에서 주기적으로 인터럽트 발생시 상기 응용 프로그램 태스크 블럭(203)으로 제공하는 인터럽트 서비스 블럭(202)으로 구성한다.
상기 응용 프로그램 태스크 블럭(203)은 실시간 프로토콜(RTP)과 멀티 채널 패킷 제어기 구동을 위한 회로를 포함하여 구성한다.
상기 메모리 블럭(210a)(210b)은 시스템 초기화시 각 채널의 음성 패킷에 대응하는 메모리 영역이 고정적으로 미리 할당되며 각 메모리 영역마다 RTP 헤더를 고정적으로 미리 할당하여 구성한다.
상기에서 메모리 블럭(210a)(210b)의 메모리 영역에 대응하여 음성 패킷의 저장 여부를 표시하는 플래그 및 음성 패킷 데이터의 저장 시작 위치를 나타내는 고정 어드레스를 구비한 수신 버퍼 디스크립터(220)와 전송 버퍼 디스크립터(230)를 더 구비하여 구성한다.
상기에서 메모리 블럭(210a)(210b)에 미리 할당된 메모리 영역은 링 방식으로 제어하는 것을 특징으로 한다.
이와같이 구성한 본 발명의 실시예에 대한 동작 및 작용 효과를 설명하면 다음과 같다.
먼저, 태스크 스케쥴링(Task Scheduling) 과정을 설명하면 다음과 같다.
응용 프로그램 태스크 블럭(203)은 주기적으로 반복되는 패킷 데이터의 특성을 고려하여 UDP 블럭(205)와 멀티채널 패킷 제어기(204)로부터 송수신되는 데이터들을 일괄적으로 하나의 태스크에서 처리한다.
이 경우 멀티채널 패킷 제어기(204)로부터의 인터럽트 이벤트가 발생할 때마다 데이터를 처리하는 방식을 사용하지 않고 주기적으로 폴링하는 방식을 사용한다.
즉, 트래픽 소스로부터의 인터럽트 이벤트 구동 방식의 경우 매 채널, 매 패킷 각각에 대해 인터럽트 서비스 스위칭 시간이나 태스크 스위칭 시간의 오버헤드가 적용된다.
예를 들어, 패킷화 주기가 '30msec'라 하고 하고 채널 개수가 'N'개라고 하면 공중 전화망에서는 수신 방향에 대해서 평균적으로 '30msec'마다 'N'번의 인터럽트 서비스 스위칭과 태스크 스위칭이 일어나야 한다.
또한, 반대 방향의 이벤트들에 대해서도 상기와 유사한 처리를 함으로 '30msec'라는 짧은 시간내에 수많은 이벤트들로 인한 스위칭 오버헤드가 적용되어 프로세스 효율이 훨씬 저하된다.
따라서, 본 발명은 도3 과 같은 태스크 스케쥴링 방식을 적용하면 주기적인 인터럽트 타이머(201)에 의해 '30msec'마다 한 번만 인터럽트가 발생하고 인터럽트 서비스 루틴(202)에서는 실시간 프로토콜(RTP)/멀티채널 패킷 제어기 구동을 동시에 실행할 수 있는 응용 프로그램 태스크 블럭(203)으로 이벤트 플래그를 한 번 전달하기만 하면 된다.
이러한 동작은 도4 의 신호 흐름과 동일한 과정으로 이루어진다.
일시 정지되어 있는 응용프로그램 태스크 블럭(203)은 타이머(201)에서 한 번의 타이머 인터럽트가 발생될 때마다 재실행된다.
그리고, 메모리 블럭(210a)(210b)은 시스템 초기화시 멀티 채널 패킷 제어기(204)로부터의 음성 패킷과 UDP 블럭(205)로부터의 음성 패킷을 저장하기 위한 메모리 영역이 미리 할당되고 그 각 메모리 영역에는 RTP 헤더도 미리 할당된다.
따라서, 멀티 채널 패킷 제어기(204)는 공중 전화망으로부터 전송되어 디지털 변환된 음성 데이터를 메모리 블럭(210a)의 해당 영역에 연속적으로 저장하며 UDP 블럭(205)은 인터넷 망으로부터 전송된 디지털 음성 데이터를 메모리 블럭(210b)의 해당 영역에 연속적으로 저장한다.
이때, 메모리 블럭(210a)의 해당 메모리 영역에 데이터가 모두 차면 멀티 채널 패킷 제어기(204)이 수신 버퍼 디스크립터(220)의 해당 영역의 상태 비트를 '1'로 갱신하며 메모리 블럭(210b)의 해당 메모리 영역에 데이터가 모두 차면 UDP 블럭(205)이 전송 버퍼 디스크립터(230)의 해당 영역의 상태 비트를 '1'로 갱신한다.
이 후, 타이머(201)에서 주기적인 인터럽트가 발생하면 인터럽트 서비스 블럭(202)은 주기적인 인터럽트의 발생을 알리는 이벤트 플래그를 응용 프로그램 태스크 블럭(203)에 제공한다.
이때, 응용 프로그램 태스크 블럭(203)은 현재 액티브되어 있는 음성 통화 채널에 대해 각각 멀티 채널 패킷 제어기(204)가 갱신하는 수신 버퍼 디스크립터(RxBD)(220)의 상태 비트를 점검한다.
이에 따라, 현재 액티브된 채널에 대응하는 수신 버퍼 디스크립터(220)의 해당 영역의 상태 비트가 '1'로서 공중 전화망으로부터 수신된 데이터가 존재하면 응용 프로그램 태스크 블럭(203)은 RTP 헤더에 프로토콜 데이터의 갱신을 수행한 후 멀티 채널 패킷 제어기(204)에 의해 채워진 RTP 데이터와 함께 UDP 블럭(205)으로 전송한 후 상기 상태 비트를 '0'을 갱신한다.
그리고, 응용 프로그램 태스크 블럭(203)은 해당 채널에 대응하는 UDP 블럭(205)의 포트를 점검하여 인터넷망으로부터 수신된 데이터가 존재하는지 판단한다.
이때, UDP 블럭(205)에서의 음성 패킷이 존재하면 응용 프로그램 태스크 블럭(203)은 RTP 헤더를 처리한 후 음성 패킷을 메모리 블럭(210b)의 해당 영역에 복사하고 송신 버퍼 디스크립터(TxBD)(230)의 해당 영역의 상태 비트를 '1'로 갱신한다.
이에 따라, 멀티 채널 패킷 제어기(204)는 메모리 블럭(210b)의 해당 영역에 저장된 RTP 데이터를 읽어 오디오 코덱으로 전송하고 송신 버퍼 디스크립터(230)의 해당 영역의 상태 비트를 '0'으로 갱신한다.
상기와 같은 동작을 'N'개의 채널 각각에 대하여 반복적으로 수행하며 이러한 동작이 모두 종료되면 응용 프로그램 태스크 블럭(203)은 바로 일시 정지 상태로 돌입한다.
즉, 본 발명에서의 버퍼 제어 과정을 도5 및 도6 을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
메모리 블럭(210a)(210b)는 하나의 메모리 회로에 포함되며 각 음성 채널당 버퍼링 구조를 가지기 위해 시스템 초기화시 RTP 헤더와 음성 패킷을 저장하는 영역이 연속적으로 고정 할당한다.
도5 는 공중 전화망으로부터의 음성 패킷을 저장하여 전송하는 경우를 도시한 것으로, 멀티채널 패킷 제어기(204)는 각 오디오 코덱으로부터 음성 데이터를 패킷화하여 데이터를 메모리 블럭(210a)의 해당 버퍼 영역에 RTP 데이터(음성 패킷)을 복사하고 수신 버퍼 디스크립터(220)의 해당 영역의 상태 비트를 업데이터한다.
이에 따라, 응용 프로그램 태스크 블럭(203)은 주기적인 인터럽트 발생시 수신 버퍼 디스크립터(220)의 영역중 현재 액티브된 채널에 대응하는 영역의 상태 비트가 '1'인 경우 RTP 헤더와 RTP 데이터를 포함하는 UDP 데이터를 UDP 블럭(205)로 전송하고 그 RTP 헤더를 갱신한다.
또한, 도6 은 인터넷망으로부터의 음성 패킷을 저장하여 전송하는 경우를 도시한 것으로, 응용 프로그램 태스크 블럭(203)은 주기적인 인터럽트 발생시 UDP 블럭(205)를 점검하여 수신 데이터가 있는 경우 메모리 블럭(210b)의 영역중 현재 액티브된 채널에 대응하는 영역의 RTP 헤더 처리하고 수신된 음성 패킷을 복사한 후 송신 버퍼 디스크립터(230)의 해당 영역의 상태 비트를 갱신한다.
이에 따라, 멀티 채널 패킷 제어기(204)는 송신 버퍼 디스크립터(230)의 해당 영역의 상태 비트가 '1'인지를 확인하여 '1'인 경우 메모리 블럭(210b)의 해당 영역의 음성 패킷을 오디오 코덱으로 전송하고 상기 송신 버퍼 디스크립터(230)의 해당 영역의 상태 비트를 '0'으로 갱신한다.
상기 동작은 주기적인 인터럽트 발생시마다 동시에 수행한다.
상기에서 상세히 설명한 바와 같이 본 발명은 공중전화망으로부터 수신되는 음성 패킷과 인터넷망으로부터 수신되는 음성 패킷을 중계하는 응용 프로그램 태스크에 의해 마이크로 프로세서에 가해지는 부하(load)를 최소화하여 동작 속도를 개선함으로써 보다 많은 채널을 수용할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 공중전화망 이외에도 종합정보통신망(ISDN)등이나 프레임 릴레이등 TDM 방식으로 음성을 전송하는 망과 인터넷망과 같은 패킷망간의 게이트웨이 시스템에도 적용하여 동일한 효과를 얻을 수 있는 효과가 있다.

Claims (6)

  1. 인터넷망과 공중 전화망간의 응성 데이터 송수신 방법에 있어서, 시스템 초기화시 소정 단위로 메모리 영역을 미리 고정 할당하고 그 각각의 영역에 RTP 헤더를 미리 고정 할당하는 제1 단계와, 복수개 채널에 대한 인터넷망과 공중 전화망으로부터의 음성 데이터를 상기에서 미리 할당된 해당 메모리 영역에 각기 연속으로 저장하는 제2 단계와, 주기적으로 하나의 인터럽트가 발생하는지 판단하는 제3 단계와, 상기에서 주기적인 하나의 인터럽트가 발생할 때마다 상기에서 저장된 복수개의 채널에 대한 인터넷망과 공중 전화망에서의 음성 패킷 데이터를 순차적으로 상호 전송하는 제4 단계를 수행함을 특징으로 하는 멀티 채널 음성 데이터 제어 방법.
  2. 공중 전화망과 인터넷망간의 음성 데이터를 저장하여 상호 전송하는 방법에 있어서, 시스템 초기화시 소정량 단위로 메모리 영역을 미리 할당하고 그 각각의 영역에 RTP 헤더를 미리 할당하는 제1 단계와, 태스크 일시 정지 상태에서 주기적인 인터럽트 발생을 판단하는 제2 단계와, 복수의 채널을 순차적으로 검색하여 액티브되는 채널을 판단하는 제3 단계와, 상기에서 액티브되는 채널을 판단하면 해당 채널의 데이터가 존재하는지 판단하는 제4 단계와, 상기에서 해당 채널의 데이터가 존재하면 공중 전화망에서의 음성 데이터는 RTP 헤더와 함께 인터넷망으로 전송하고 동시에 인터넷망에서의 음성 데이터는 RTP 헤더를 처리하여 음성 데이터만을 공중 전화망으로 전송하는 제5 단계와, 상기에서 복수의 채널에 대한 음성 데이터 전송이 종료되면 태스크를 다시 일시 정지시키는 제6 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 음성 데이터 제어 방법.
  3. 인터넷망과 공중 전화망간의 음성 데이터를 송수신하는 게이트웨이 시스템에 있어서, 인터넷망과의 음성 데이터 송수신을 수행하는 UDP 블럭과, 공중 전화망과의 음성 신호 송수신을 수행하는 멀티 채널 패킷 제어기와, 복수 채널에 대한 상기 UDP 블럭 및 멀티 채널 패킷 제어기에서의 음성 데이터를 해당 영역에 저장하는 메모리 블럭과, 주기적인 인터럽트 발생때마다 상기 메모리 블럭을 제어하여 복수 채널에 대한 상기 UDP 블럭과 멀티 채널 패킷 제어기간의 음성 데이터 전송을 실행시키는 응용 프로그램 태스크 블럭과, 주기적으로 인터럽트를 발생시켜 상기 실시간 프로토콜에 제공하는 타이머로 구성함을 특징으로 하는 멀티 채널 음성 데이터 제어 장치.
  4. 제3항에 있어서, 메모리 블럭은 시스템 초기화시 각 채널의 음성 패킷에 대응하는 영역을 고정적으로 미리 할당하여 구성함을 특징으로 하는 멀티 채널 음성 데이터 제어 장치.
  5. 제4항에 있어서, 메모리 블럭은 시스템 초기화시 고정적으로 미리 할당되는 각 영역마다 RTP(Real-Time Protocol) 헤더를 고정적으로 미리 할당하여 구성함을 특징으로 하는 멀티 채널 음성 데이터 제어 장치.
  6. 제3항에 있어서, 메모리 블럭은 미리 할당된 각 영역에 대응하여 음성 패킷의 저장 여부를 표시하는 상태 비트 및 음성 패킷 데이터의 저장 시작 위치를 나타내는 어드레스를 저장하는 송,수신 버퍼 디스크립터를 더 포함하여 구성함을 특징으로 하는 멀티 채널 음성 데이터 제어 장치.
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