KR101061723B1 - 사운드 신호의 실시간 보간 장치 및 방법 - Google Patents

사운드 신호의 실시간 보간 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

사운드 신호의 실시간 보간 장치 및 방법에 개시된다. 사운드 신호의 실시간 보간 장치는 사운드 제어 장치로부터 입력 사운드 신호 및 보간 파라미터를 수신하는 수신부, 상기 보간 파라미터와 기 결정된 표준 샘플링율을 기반으로 상기 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 처리부 및 상기 출력 사운드 신호를 네트워크 망을 통해 상대방 단말기로 송신하는 송신부를 포함한다.
인터넷 전화기, 사운드 신호, 보간

Description

사운드 신호의 실시간 보간 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR REARTIME INTERPOLATION OF SOUND SIGNAL}
본 발명의 일실시예들은 보간 장치 및 방법에 관한 것으로 특히, 사운드 제어 장치로 입출력되는 사운드 신호를 실시간 보간하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
통신망의 지속적인 진화와 함께 종래 PSTN 망 등의 레거시 통신망 이외에도 패킷 또는 서킷 기반의 다양한 유/무선 통신망이 제공되고 있다. 특히, 인터넷 보급률의 증가와 인터넷 통신망의 광 대역화로인하여, 패킷 기반의 통신망에서의 인터넷 전화 서비스가 부각되고 있다.
인터넷 전화기는 크게 인터넷이 연결된 컴퓨터에서 구동되는 소프트폰 방식과 랜선에 직접 연결해 사용하는 하드폰 방식으로 구분된다. 특히, 소프트폰 기반의 인터넷 전화기는 단말기를 따로 구매할 필요가 없고 설치가 간단하다는 장점을 가지고 있다. 하지만, 아직도 소프트폰 기반 인터넷 전화기는 음성품질 측면에서 유선전화에 미치지 못하고 있어 대중화에 어려움을 겪고 있다.
일반적으로 인터넷 전화기의 음성품질은 패킷 손실, 패킷 지연, 지터, 코덱 등에 의해서 많은 영향을 받으나, 소프트폰 방식의 인터넷 전화기는 컴퓨터에 포함된 사운드 제어 장치의 특성에 의해서도 크게 영향을 받게 된다.
사운드 제어 장치는 마이크 등을 통해 입력받은 아날로그 신호를 디지털 신호로 샘플링하고, 네트워크 망을 통해 수신한 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하여 스피커를 통해 재생해 주는 역할을 수행한다.
이 때, 대부분의 사운드 제어 장치는 하드웨어적인 특성으로 인해 인터넷 전화 서비스 제공에 필요한 재생 속도 및 샘플링 속도를 만족할 만큼 정확하게 준수해주지 못하고 있다. 예를 들어, 인터넷 전화 서비스를 위해 네트워크 망에서 약속된 샘플링 속도가 초당 8000개인 경우, 사운드 제어 장치는 초당 7800개나 8200개와 같은 불규칙한 샘플링 속도를 제공하게 되는 것이다. 이로 인해, 인터넷 전화기는 패킷 손실, 패킷 지연, 지터, 코덱 환경이 만족할 만한 수준임에도 불구하고, 큰 음질 저하 현상을 보이게 된다.
본 발명의 일실시예들은 샘플링율에 따라 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성함으로써, 사운드 제어 장치의 재생 및 입력 샘플링 속도에 따른 음성품질 저하 문제를 해결하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 일실시예들은 입력 사운드 신호에 샘플 삽입 또는 삭제를 수행함으로써, 사운드 신호의 조작이 가능하고, 나아가 보다 통화 중 끊기는 현상과 지연을 방지하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 일실시예들은 인터넷 전화기의 음성품질을 향상시킴으로써, VoIP 분야를 보다 확산시키는 사운드 신호의 실시간 보간 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 일실시예에 따른 사운드 신호의 실시간 보간 장치는 사운드 제어 장치로부터 입력 사운드 신호 및 보간 파라미터를 수신하는 수신부, 상기 보간 파라미터와 기 결정된 표준 샘플링율을 기반으로 상기 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 처리부 및 상기 출력 사운드 신호를 네트워크 망을 통해 상대방 단말기로 송신하는 송신부를 포함한다.
본 발명의 일측에 따르면, 상기 사운드 제어 장치 및 상기 실시간 보간 장치는, 인터넷 전화 시스템에 포함되고, 상기 사운드 제어 장치는 사용자로부터 입력된 아날로그 신호를 상기 입력 사운드 신호로 샘플링하고, 상기 보간 파라미터는 상기 샘플링에 따른 고유 샘플링율을 포함한다.
또한, 본 발명의 일측에 따르면, 상기 처리부는 상기 보간 파라미터를 이용하여 상기 입력 사운드 신호의 고유 샘플링율을 식별하는 식별부 및 상기 고유 샘플링율 및 상기 표준 샘플링율에 따라 상기 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호로 생성하는 보간부를 포함한다.
또한, 본 발명의 일측에 따르면, 상기 보간부는 상기 고유 샘플링율이 상기 표준 샘플링율보다 낮은 경우, 상기 입력 사운드 신호에 샘플을 삽입하고, 상기 고유 샘플링율이 상기 표준 샘플링유보다 높은 경우, 상기 입력 사운드 신호에서 샘플을 삭제함으로써, 상기 표준 샘플링율을 갖는 출력 사운드 신호를 생성한다.
또한, 본 발명의 일측에 따르면, 상기 표준 샘플링율은 상기 상대방 단말기와의 협상(negotiation)에 의해 결정된 샘플링율이다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따른 사운드 신호의 실시간 보간 장치는 상대방 단말기로부터 네트워크 망을 통해 입력 사운드 신호를 수신하고, 사운드 제어 장치로부터 보간 파라미터를 수신하는 수신부, 상기 보간 파라미터를 기반으로 상기 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 처리부 및 상기 출력 사운드 신호를 상기 사운드 제어 장치로 송신하는 송신부를 포함한다.
또한, 본 발명의 일측에 따르면, 상기 처리부는 상기 입력 사운드 신호의 표준 샘플링율을 추출하고, 상기 보간 파라미터를 이용하여 상기 출력 사운드 신호의 고유 샘플링율을 식별하는 식별부 및 상기 고유 샘플링율 및 상기 표준 샘플링율에 따라 상기 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호로 생성하는 보간부를 포 함한다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따른 사운드 신호의 실시간 보간 방법은 사운드 제어 장치로부터 입력 사운드 신호 및 보간 파라미터를 수신하는 단계, 상기 보간 파라미터와 기 결정된 표준 샘플링율을 기반으로 상기 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 단계 및 상기 출력 사운드 신호를 네트워크 망을 통해 상대방 단말기로 송신하는 단계를 포함한다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따른 사운드 신호의 실시간 보간 방법은 상대방 단말기로부터 네트워크 망을 통해 입력 사운드 신호를 수신하는 단계, 사운드 제어 장치로부터 보간 파라미터를 수신하는 단계, 상기 보간 파라미터를 기반으로 상기 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 단계 및 상기 출력 사운드 신호를 상기 사운드 제어 장치로 송신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일실시예들은 샘플링율에 따라 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성함으로써, 사운드 제어 장치의 재생 및 입력 샘플링 속도에 따른 음성품질 저하 문제를 해결할 수 있는 사운드 신호의 실시간 보간 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 일실시예들은 입력 사운드 신호에 샘플 삽입 또는 삭제를 수행함으로써, 사운드 신호의 조작이 가능하고, 나아가 보다 통화 중 끊기는 현상과 지연을 방지할 수 있는 사운드 신호의 실시간 보간 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 일실시예들은 인터넷 전화기의 음성품질을 향상시킴으로써, VoIP 분야를 보다 확산시킬 수 있는 사운드 신호의 실시간 보간 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 일실시예들은 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호를 생성함에 있어서, 코덱 처리의 최소 단위인 10 밀리 초(msec) 단위로 구분하여 처리함으로써, 신호의 실시간 보간이 가능하고, 10 밀리 초로 구분된 단위 샘플들 각각의 샘플 정보만을 이용하여 보간을 수행함으로써, 추가적인 딜레이(delay)없이 빠른 신호 처리가 가능한 사운드 신호의 실시간 보간 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
이하 첨부 도면들 및 첨부 도면들에 기재된 내용들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세하게 설명하지만, 본 발명이 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 사운드 신호의 실시간 보간 장치(100)의 개괄적인 모습을 도시한 블록도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 실시간 보간 장치(100)는 사운드 제어 장치로 입출력되는 사운드 신호의 보간을 수행한다. 이 때, 사운드 제어 장치는 실시간 보간 장치(100)와 함께 인터넷 전화 시스템에 포함되어 있을 수 있으며, 이러한 인터넷 전화 시스템의 일예는 컴퓨터 시스템 또는 하드웨어 전화 시스템일 수 있다. 또한, 상기 사운드 제어 장치는 사용자로부터 입력된 아날로그 신호를 디지털 신호로 샘플링하고, 상대방 단말기 측에서 수신한 디지털 신호를 아날로그 신호로 재생하 는 장치일 수 있다.
구체적으로, 실시간 보간 장치(100)는 사운드 제어 장치로부터 수신되는 사운드 신호를 보간하여 네트워크 망으로 출력하고, 네트워크 망을 통해 수신되는 사운드 신호를 보간하여 사운드 제어 장치로 송신하는 역할을 수행한다. 이하 네트워크 망으로 사운드 신호를 출력하는 경우와 사운드 제어 장치로 사운드 신호를 출력하는 경우 각각에 대한 일예를 설명한다. 이 때, 설명의 편의를 위하여 네트워크 망과의 연동을 위해 약속된 샘플링 속도는 초당 8000개, 즉 8000 헤르쯔(hz)로 가정한다.
먼저, 전자의 경우를 살펴보면, 실시간 보간 장치(100)는 사운드 제어 장치로부터 입력 사운드 신호를 수신한다. 이 때, 상기 입력 사운드 신호는 상기 사운드 제어 장치의 하드웨어 또는 소프트웨어적 특성으로 인하여 상기 약속된 초당 8000개의 샘플링 속도를 만족시켜주지 못할 수 있으며, 이로 인해 실시간 보간 장치(100)는 예를 들어 초당 7800개 또는 초당 8200개로 샘플링된 사운드 입력 신호를 수신하게 된다.
만약, 상기 사운드 제어 장치로부터 수신한 입력 사운드 신호의 샘플링율이 초당 8200개이고, 실시간 보간 장치(100)를 통한 보간의 수행 없이 상기 입력 사운드 신호 그대로를 상대방 단말기로 전송하는 경우, 상기 상대방 단말기는 초당 200개의 샘플 데이터를 더 수신하게 되고, 이로 인해 초당 200/8000(0.025) 초의 지연을 경험하게 될 것이다. 더군다나, 이러한 지연은 시간이 갈수록 누적되어 10초를 통화하는 경우, 상기 인터넷 전화 시스템 및 상기 상대방 단말기는 250 밀리 초의 종단간 지연을 피할 수 없게 된다. 일반적으로 수용 가능한 종단간 지연이 10초당 150 밀리 초라는 통설에 비추어 볼 때, 상기 인터넷 전화 시스템 및 상기 상대방 단말기에 발생하는 상기 종단간 지연은 상당히 심각한 문제를 야기하게 될 것이다. 반면, 상기 상대방 단말기가 초당 7800개로 샘플링된 사운드 입력 신호를 수신하는 경우, 상기 상대방 단말기는 심각한 음성품질의 저하를 경험하게 된다.
따라서, 이러한 문제를 극복하기 위해 실시간 보간 장치(100)는 상기 입력 사운드 신호와 함께 보간 파라미터를 수신하고, 상기 보간 파라미터 및 상기 상대방 단말기와의 협상에 의해 결정된 표준 샘플링율을 이용하여 상기 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호를 생성하고, 생성된 출력 사운드 신호를 네트워크 망을 통해 상대방 단말기로 송신한다. 이 때, 상기 출력 사운드 신호는 상기 인터넷 전화 시스템에 포함된 소정의 압축 장치를 통해 압축된 후 상기 상대방 단말기로 송신될 수 있다.
다음으로, 후자의 경우를 살펴보면, 실시간 보간 장치(100)는 상대방 단말기로부터 네트워크 망을 통해 입력 사운드 신호를 수신한다. 이 때, 상기 입력 사운드 신호는 기 약속된 표준 샘플링율에 따라 샘플링된 신호이다. 즉, 상기 입력 사운드 신호는 초당 8000개의 샘플링 속도를 만족하고 있는 것이다. 또한, 실시간 보간 장치(100)는 수신한 입력 사운드 신호를 사운드 제어 장치로 전송하는 역할을 수행한다.
이 때, 상기 사운드 제어 장치가 하드웨어 또는 소프트웨어적 특성으로 인하여 초당 8200의 샘플링 속도에 따라 아날로그 신호를 재생하는 장치인 경우, 상기 사운드 제어 장치는 네트워크 망으로부터 수신한 초당 8000개로 샘플링된 입력 사운드 신호를 재생하는데 있어 사운드 끊김 현상을 유발하게 될 것이다. 반면, 상기 사운드 제어 장치가 초당 7800개의 샘플을 재생하는 장치인 경우, 상기 사운드 제어 장치는 하드웨어적인 자체 지연을 발생시키게 될 것이다.
따라서, 이러한 문제를 극복하기 위해 실시간 보간 장치(100)는 상기 사운드 제어 장치로부터 보간 파라미터를 수신하고, 상기 보간 파라미터를 기반으로 상기 상대방 단말기로부터 수신한 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호를 생성하고, 생성된 출력 사운드 신호를 상기 사운드 제어 장치로 송신한다. 이 때, 상기 입력 사운드 신호는 상기 인터넷 전화 시스템에 포함된 소정의 복원 장치를 통해 복원되어 실시간 보간 장치(100)로 수신될 수 있다. 특히, 본 발명의 일실시예에 따른 실시간 보간 장치(100)는 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호를 생성함에 있어서, 상기 입력 사운드 신호를 코덱 처리의 최소 단위인 10 밀리 초 단위로 구분하여 처리함으로써, 신호의 실시간 보간이 가능하다. 더욱이, 실시간 보간 장치(100)는 10 밀리 초로 구분된 단위 샘플들 내부에 포함된 샘플 정보이용하여 보간을 수행하기 때문에, 자체 버퍼링 모듈을 필요로 하지 않아 추가적인 딜레이없이 신호 처리가 가능하다. 예를 들어, 실시간 보간 장치(100)는 샘플링율이 초당 8000개인 입력 사운드 신호를 10 밀리 초 단위로 구분하여 80 샘플씩 구분하고, 구분된 단위 샘플들 내부에 포함된 샘플 정보 이용하여 보간을 수행한다. 따라서, 실시간 보간 장치(100)는 단위 샘플 전후의 다른 단위의 샘플 정보를 이용하는 방식과 비교하여 자체 버퍼링 모듈을 필요로 하지 않는다.
또한, 이러한 실시간 보간 장치(100)는 내부적으로 수신부(110), 처리부(120), 송신부(130)를 포함하고, 처리부는(120)는 식별부(121) 및 보간부(122)를 포함한다.
이러한 실시간 보간 장치(100)의 동작 방법에 대한 보다 구체적인 내용은 이하 도 2 내지 도 5를 통해 설명하도록 하겠다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 사운드 신호의 실시간 보간 방법을 나타낸 동작 흐름도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 사운드 신호의 실시간 보간 방법은 단계(S201) 내지 단계(S203)로 수행될 수 있다. 이 때, 단계(S201)는 수신부(110), 단계(S202)는 처리부(120), 단계(S203)는 송신부(130)에 의하여 각각 수행될 수 있다.
단계(S201)에서 수신부(110)는 사운드 제어 장치로부터 입력 사운드 신호 및 보간 파라미터를 수신한다.
이 때, 상기 사운드 제어 장치는 실시간 보간 장치(100)와 함께 인터넷 전화 시스템에 포함되는 것으로, 사용자로부터 입력된 아날로그 신호를 입력 사운드 신호로 샘플링하는 장치이다. 또한, 인터넷 전화 시스템의 일예는 컴퓨터 시스템 또는 하드웨어 전화 시스템이고, 상기 보간 파라미터는 상기 샘플링에 따른 고유 샘플링율을 포함한다.
결론적으로, 상기 사운드 제어 장치는 예를 들어, 마이크와 같은 입력 장치를 통해 사용자로부터 수신한 아날로그 신호를 이용하여 디지털 신호의 형태인 입력 사운드 신호를 샘플링하고, 샘플링된 입력 사운드 신호와 함께 상기 샘플링에 따른 고유 샘플링율에 관한 정보를 보간 파라미터에 포함시켜 수신부(110)로 송신한다. 예를 들어, 상기 보간 파라미터는 상기 사운드 제어 장치가 하드웨어 및 소프트웨어적인 특성으로 인해 상기 입력 사운드 신호를 초당 8200개로 샘플링한다는 정보(고유 샘플링율 정보)를 포함할 수 있다. 이 때, 상기 초당 8200은 10 밀리 초당 82개로 표현될 수도 있다. 또한, 상기 사운드 제어 장치는 상기 컴퓨터 시스템 또는 하드웨어 전화 시스템에 포함된 사운드 카드일 수 있다.
또한, 상기 고유 샘플링율은 상기 사운드 제어 장치의 동작 시기 또는 환경에 따라 가변될 수 있다. 따라서, 상기 사운드 제어 장치는 상기 샘플링을 수행할 때 마다 또는 일정 주기로 자신의 고유 샘플링율을 검출하여 수신부(110)로 송신할 수 있다.
단계(S202)에서 처리부(120)는 상기 보간 파라미터와 기 결정된 표준 샘플링율을 기반으로 상기 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성한다.
이 때, 상기 표준 샘플링율은 상기 상대방 단말기와의 협상에 의해 결정된 샘플링율이다. 구체적으로, 상기 표준 샘플링율은 상기 인터넷 전화 시스템 또는 컴퓨터 시스템이 네트워크 망을 통해 상대방 단말기와 음성 및 영상 통화를 가능하도록 약속된 샘플링율일 수 있다. 이 때, 상기 상대방 단말기에는 유선 전화기, PDA, 스마트폰, 핸드헬드 PC, 핸드폰 등과 같이 CDMA 모듈, 블루투스 모듈, 적외선 통신 모듈, 유무선 랜카드와 같은 소정의 통신 모듈을 구비하고 소정의 마이크로프로세서를 탑재함으로써 소정의 연산 능력을 갖춘 통신 단말 및 H.323, SIP, MGCP, Megaco 등의 VoIP 관련 프로토콜을 지원하는 IP 단말이 포함된다.
또한, 이와 같은 단계(S202)에 대해서는 이하 도 3을 통해 더욱 상세하게 살펴보도록 한다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 단계(S202)를 나타낸 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이 단계(S202)는 단계(S301) 및 단계(S302)로 수행될 수 있다. 또한, 단계(S301)는 식별부(121), 단계(S302)는 보간부(122)에 의해서 각각 수행될 수 있다.
단계(S301)에서 식별부(121)는 상기 보간 파라미터를 이용하여 상기 입력 사운드 신호의 고유 샘플링율을 식별한다.
구체적으로, 고유 샘플링율은 상기 사운드 제어 장치가 사용자로부터 입력된 아날로그 신호를 입력 사운드 신호로 샘플링함에 따른 샘플링율일 수 있으며, 상기 보간 파라미터는 상기 고유 샘플링율에 관한 정보를 포함하고, 식별부(121)는 상기 보간 파라미터를 이용하여 상기 입력 사운드 신호의 고유 샘플링율을 식별한다.
단계(S302)에서 보간부(122)는 상기 고유 샘플링율 및 상기 표준 샘플링율에 따라 상기 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호로 생성한다.
이 때, 본 발명의 일실시예에 따르면, 보간부(122)는 상기 고유 샘플링율 및 상기 표준 샘플링율을 10 밀리 초 단위로 구분하여 이용할 수 있다. 예를 들어, 상기 고유 샘플링율이 초당 8200개이고, 상기 표준 샘플링율이 초당 8000개인 경우, 보간부(122)는 상기 입력 사운드 신호를 10 밀리 초 단위로 구분하여 82 샘플씩 구분하고, 구분한 82 샘플 각각을 80 샘플로 보간함으로써, 상기 출력 사운드 신호를 생성할 수 있다.
보간부(122)의 동작에 대해 구체적으로 살펴보도록 한다. 먼저, 보간부(122)는 상기 고유 샘플링율과 상기 표준 샘플링율을 비교하여, 상기 고유 샘플링율이 상기 표준 샘플링율보다 낮은 경우, 상기 입력 사운드 신호에 샘플을 삽입함으로써, 상기 표준 샘플링율을 갖는 출력 사운드 신호를 생성할 수 있다. 이 때, 상기 샘플의 삽입은 기 결정된 단위 영역 별로 1) 기준치 이하의 정보량을 가진 연속된 샘플 사이에 상기 기준치를 갖는 샘플의 삽입, 2) 동일한 정보량을 가진 연속된 샘플 사이에 상기 동일한 정보량을 갖는 샘플의 삽입 및 3) 상기 단위 영역의 중간에 위치하는 샘플 전 또는 후에 샘플의 삽입 중 적어도 하나일 수 있으며, 본 발명의 일실시예에 따르면, 보간부(122)는 상기 1), 2) 및 3)의 삽입 방법 중 먼저 언급한 것으로부터 우선순위로 적용할 수 있다. 즉, 보간부(122)는 1)의 삽입 방법을 통해 보간을 수행한 후, 필요에 따라 2)의 삽입 방법을 적용하고, 다시 필요한 경우 3)의 방법을 적용할 수 있다. 또한, 상기 기 결정된 단위 영역은 10 밀리 초당 샘플 수를 의미할 수 있다.
예를 들어, 상기 고유 샘플링율이 10 밀리 초당 78샘플이고, 상기 표준 샘플링율이 10 밀리 초당 80샘플인 경우, 보간부(122)는 상기 78의 샘플 중 기준치 이하의 정보량을 가진 연속된 샘플 사이에 상기 기준치를 갖는 샘플의 삽입하여 10 밀리 초당 80 샘플의 샘플 수를 갖도록 보간할 수 있다. 이 때, 상기 기준치는 0일 수 있다. 또한, 보간부(122)는 상기 78의 샘플 중 동일한 정보량을 가진 연속된 샘플이 존재하는 경우, 상기 연속된 샘플 사이에 상기 동일한 정보량을 갖는 샘 플을 삽입함으로써, 10 밀리 초당 80 샘플의 샘플 수를 갖도록 보간할 수 있다. 또한, 보간부(122)는 상기 78의 샘플 중 중간이 되는 39번째 샘플의 전에 상기 39번째 샘플이 가지는 정보량과 38번째 샘플이 가지는 정보량의 평균 값을 가지는 샘플을 삽입하거나, 39번째 샘플의 후에 상기 39번째 샘플이 가지는 정보량과 40번째 샘플이 가지는 정보량의 평균 값을 가지는 샘플을 삽입함으로써, 10 밀리 초당 80 샘플의 샘플 수를 갖도록 보간할 수 있다. 물론, 본 발명의 일실시예에 따르면, 보간부(122)는 상기 78 샘플 중 1/3 지점에 위치하는 샘플 및 2/3 지점에 위치하는 샘플 전 또는 후에 샘플을 삽입할 수도 있다. 즉, 보간부(122)는 상기 78개의 샘플 중 삽입의 기준이 되는 샘플의 위치를 다양하게 설정할 수 있다.
다음으로, 보간부(122)는 상기 고유 샘플링율이 상기 표준 샘플링유보다 높은 경우, 상기 입력 사운드 신호에서 샘플을 삭제함으로써, 상기 표준 샘플링율을 갖는 출력 사운드 신호를 생성할 수 있다. 이 때, 상기 샘플의 삭제는 상기 단위 영역 별로 4) 기준치 이하의 정보량을 가진 연속된 샘플 중 어느 하나의 삭제, 5) 동일한 정보량을 가진 연속된 샘플 중 어느 하나의 삭제 및 6) 상기 단위 영역의 중간에 위치하는 샘플의 삭제 중 적어도 하나일 수 있으며, 본 발명의 일실시예에 따르면, 보간부(122)는 상기 4), 5) 및 6)의 삭제 방법 중 먼저 언급한 것으로부터 우선순위로 적용할 수 있다. 또한, 상기 기 결정된 단위 영역은 10 밀리 초당 샘플 수를 의미할 수 있다.
예를 들어, 상기 고유 샘플링율이 10 밀리 초당 82샘플이고, 상기 표준 샘플링율이 10 밀리 초당 80샘플인 경우, 보간부(122)는 상기 82의 샘플 중 기준치 이 하의 정보량을 가진 연속된 샘플 중 어느 하나의 삭제하여, 10 밀리 초당 80 샘플의 샘플 수를 갖도록 보간할 수 있다. 이 때, 상기 기준치는 0일 수 있다. 또한, 보간부(122)는 상기 82의 샘플 중 동일한 정보량을 가진 연속된 샘플이 존재하는 경우, 상기 연속된 샘플 중 어느 하나를 삭제함으로써, 10 밀리 초당 80 샘플의 샘플 수를 갖도록 보간할 수 있다. 또한, 보간부(122)는 상기 82의 샘플 중 중간에 위치하는 41번째 및 42번째의 샘플을 삭제함으로써, 10 밀리 초당 80 샘플의 샘플 수를 갖도록 보간할 수 있다. 물론, 본 발명의 일실시예에 따르면, 보간부(122)는 상기 82개의 샘플 중 1/3 지점에 위치하는 샘플 및 2/3 지점에 위치하는 샘플을 삭제할 수도 있다. 즉, 보간부(122)는 상기 82개의 샘플 중 삭제하는 샘플의 위치를 다양하게 설정할 수 있다.
단계(S203)에서 송신부(130)는 상기 출력 사운드 신호를 네트워크 망을 통해 상대방 단말기로 송신한다. 이 때, 송신부(130)는 상기 출력 사운드 신호는 상기 인터넷 전화 시스템에 포함된 소정의 압축 장치로 송신하고, 상기 압축 장치가 상기 출력 사운드 신호를 압축하여 네트워크 망을 통해 상대방 단말기로 송신할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 사운드 신호의 실시간 보간 방법을 나타낸 동작 흐름도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 사운드 신호의 실시간 보간 방법은 단계(S401) 내지 단계(S404)로 수행될 수 있다. 이 때, 단계(S401) 및 단계(S402)는 수신부(110), 단계(S403)는 처리부(120), 단계(S404)는 송신부(130)에 의하여 각각 수 행될 수 있다.
단계(S401)에서 수신부(110)는 상대방 단말기로부터 네트워크 망을 통해 입력 사운드 신호를 수신한다. 이 때, 상기 입력 사운드 신호는 상기 인터넷 전화 시스템에 포함된 소정의 복원 장치를 통해 복원되어 수신부(100)로 수신될 수 있다.
또한, 상기 상대방 단말기는 실시간 보간 장치(100)와의 영상 또는 음성 통화에 따라 상기 입력 사운드 신호를 상기 네트워크 망을 통해 송신할 수 있다. 이러한, 상대방 단말기에는 유선 전화기, PDA, 스마트폰, 핸드헬드 PC, 핸드폰 등과 같이 CDMA 모듈, 블루투스 모듈, 적외선 통신 모듈, 유무선 랜카드와 같은 소정의 통신 모듈을 구비하고 소정의 마이크로프로세서를 탑재함으로써 소정의 연산 능력을 갖춘 통신 단말 및 H.323, SIP, MGCP, Megaco 등의 VoIP 관련 프로토콜을 지원하는 IP 단말이 포함된다.
단계(S402)에서 수신부(110)는 사운드 제어 장치로부터 보간 파라미터를 수신한다.
이 때, 상기 사운드 제어 장치는 실시간 보간 장치(100)와 함께 인터넷 전화 시스템에 포함되는 것으로, 실시간 보간 장치(100)로부터 수신한 출력 사운드 신호를 아날로그 신호로 재생할 수 있다. 또한, 인터넷 전화 시스템의 일예는 컴퓨터 시스템 또는 하드웨어 전화 시스템일 수 있다. 또한, 상기 보간 파라미터는 상기 재생에 따른 고유 샘플링율을 포함할 수 있다.
결론적으로, 상기 사운드 제어 장치는 실시간 보간 장치(100)로부터 수신한 디지털 신호 형태인 출력 사운드 신호를 이용하여 아날로그 신호를 재생하고, 스피커와 같은 출력 장치를 통해 사용자에게 상기 아날로그 신호를 노출할 수 있다. 또한, 상기 사운드 제어 장치는 상기 재생에 따른 고유 샘플링율에 관한 정보를 보간 파라미터에 포함시켜 수신부(110)로 송신한다. 예를 들어, 상기 보간 파라미터는 상기 사운드 제어 장치가 하드웨어 및 소프트웨어적인 특성으로 인해 상기 입력 사운드 신호를 초당 8200개의 샘플 단위로 재생한다는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 사운드 제어 장치는 상기 컴퓨터 시스템 또는 하드웨어 전화 시스템에 포함된 사운드 카드일 수 있다.
또한, 상기 고유 샘플링율은 상기 사운드 제어 장치의 동작 시기 또는 환경에 따라 가변될 수 있다. 따라서, 상기 사운드 제어 장치는 상기 재생을 수행할 때 마다 또는 일정 주기로 자신의 고유 샘플링율을 검출하여 수신부(110)로 송신할 수 있다.
단계(S403)에서 처리부(120)는 상기 보간 파라미터를 기반으로 상기 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성한다.
이와 같은 단계(S403)에 대해서는 이하 도 5를 통해 더욱 상세하게 살펴보도록 한다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 단계(S403)를 나타낸 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이 단계(S403)는 단계(S501) 내지 단계(S503)로 수행될 수 있다. 또한, 단계(S501) 및 단계(S502)는 식별부(121), 단계(S503)는 보간 부(122)에 의해서 각각 수행될 수 있다.
단계(S501)에서 식별부(121)는 상기 입력 사운드 신호의 표준 샘플링율을 추출한다.
이 때, 상기 표준 샘플링율은 상기 상대방 단말기와의 협상에 의해 결정된 샘플링율이다. 구체적으로, 상기 표준 샘플링율은 상기 인터넷 전화 시스템 또는 컴퓨터 시스템이 네트워크 망을 통해 상기 상대방 단말기와 음성 및 영상 통화를 가능하도록 약속된 샘플링율일 수 있다. 또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 식별부(121)는 상기 입력 사운드 신호를 분석하여 표준 샘플링율을 추출할 수 있다. 즉, 식별부(121)는 소정의 저장 장치로부터 기 저장되어 있던 표준 샘플링율을 추출하거나, 상기 입력 사운드 신호를 분석하여 직접 표준 샘플링율을 추출할 수 있다.
단계(S502)에서 식별부(121)는 상기 보간 파라미터를 이용하여 상기 출력 사운드 신호의 고유 샘플링율을 식별한다.
구체적으로, 고유 샘플링율은 상기 사운드 제어 장치가 실시간 보간 장치(100)로부터 수신하는 출력 사운드 신호를 아날로그 신호로 재생함에 따른 샘플링율일 수 있으며, 상기 보간 파라미터는 상기 고유 샘플링율에 관한 정보를 포함하고, 식별부(121)는 상기 보간 파라미터를 이용하여 상기 출력 사운드 신호의 고유 샘플링율을 식별한다.
단계(S503)에서 보간부(122)는 상기 고유 샘플링율 및 상기 표준 샘플링율에 따라 상기 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호로 생성한다.
이 때, 본 발명의 일실시예에 따르면, 보간부(122)는 상기 고유 샘플링율 및 상기 표준 샘플링율을 10 밀리 초 단위로 구분하여 이용할 수 있다. 예를 들어, 상기 고유 샘플링율이 초당 8200개이고, 상기 표준 샘플링율이 초당 8000개인 경우, 보간부(122)는 상기 입력 사운드 신호를 10 밀리 초 단위로 구분하여 80 샘플씩 구분하고, 구분한 80 샘플 각각을 82 샘플로 보간함으로써, 상기 출력 사운드 신호를 생성할 수 있다.
보간부(122)의 동작에 대해 구체적으로 살펴보도록 한다. 먼저, 보간부(122)는 상기 고유 샘플링율과 상기 표준 샘플링율을 비교하여, 상기 표준 샘플링율이 상기 고유 샘플링율보다 낮은 경우, 상기 입력 사운드 신호에 샘플을 삽입함으로써, 상기 고유 샘플링율을 갖는 출력 사운드 신호를 생성할 수 있다. 이 때, 상기 샘플의 삽입은 기 결정된 단위 영역 별로 7) 기준치 이하의 정보량을 가진 연속된 샘플 사이에 상기 기준치를 갖는 샘플의 삽입, 8) 동일한 정보량을 가진 연속된 샘플 사이에 상기 동일한 정보량을 갖는 샘플의 삽입 및 9) 상기 단위 영역의 중간에 위치하는 샘플 전 또는 후에 샘플의 삽입 중 적어도 하나일 수 있으며, 본 발명의 일실시예에 따르면, 보간부(122)는 상기 7), 8) 및 9)의 삽입 방법 중 먼저 언급한 것으로부터 우선순위로 적용할 수 있다. 즉, 보간부(122)는 7)의 삽입 방법을 통해 보간을 수행한 후, 필요에 따라 8)의 삽입 방법을 적용하고, 다시 필요한 경우 9)의 방법을 적용할 수 있다. 또한, 상기 기 결정된 단위 영역은 10 밀리 초당 샘플 수를 의미할 수 있다.
또한, 이러한 샘플의 삽입에 관하여 설명하지 아니한 사항은 앞서 도 3의 단 계(S302)를 통해 설명한 내용으로부터 당업자라면 용이하게 유추할 수 있는 내용으로 이하 설명을 생략하도록 한다. 다만, 앞서 단계(S302)의 경우 입력 사운드 신호를 사운드 제어 장치로부터 수신하고, 출력 사운드 신호를 상대방 단말기로 송신하지만, 단계(S503)의 경우 입력 사운드 신호를 상기 상대방 단말기로부터 수신하고 출력 사운드 신호를 상기 사운드 제어 장치로 송신한다는 차이점을 유념해야 할 것이다. 그러나, 입력 사운드 신호에 샘플을 삽입하여 출력 사운드 신호를 생성한다는 것은 공통된다.
다음으로, 보간부(122)는 상기 표준 샘플링율이 상기 고유 샘플링율보다 높은 경우, 상기 입력 사운드 신호에서 샘플을 삭제함으로써, 상기 고유 샘플링율을 갖는 출력 사운드 신호를 생성할 수 있다. 이 때, 상기 샘플의 삭제는 상기 단위 영역 별로 10) 기준치 이하의 정보량을 가진 연속된 샘플 중 어느 하나의 삭제, 11) 동일한 정보량을 가진 연속된 샘플 중 어느 하나의 삭제 및 12) 상기 단위 영역의 중간에 위치하는 샘플의 삭제 중 적어도 하나일 수 있으며, 본 발명의 일실시예에 따르면, 보간부(122)는 상기 10), 11) 및 12)의 삭제 방법 중 먼저 언급한 것으로부터 우선순위로 적용할 수 있다. 또한, 상기 기 결정된 단위 영역은 10 밀리 초당 샘플 수를 의미할 수 있다.
또한, 이러한 샘플의 삭제에 관하여 설명하지 아니한 사항도 앞서 도 3의 단계(S302)를 통해 설명한 내용으로부터 당업자라면 용이하게 유추할 수 있는 내용으로 이하 설명을 생략하도록 한다.
단계(S404)에서 송신부(130)는 상기 출력 사운드 신호를 상기 사운드 제어 장치로 송신한다. 이 때, 상기 사운드 제어 장치는 상기 출력 사운드 신호를 이용하여 아날로그 신호를 재생하여 스피커와 같은 출력 장치를 통해 사용자에게 노출할 수 있다.
본 발명에 따른 사운드 신호의 실시간 보간 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 사운드 신호의 실시간 보간 장치의 개괄적인 모습을 도시한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 사운드 신호의 실시간 보간 방법을 나타낸 동작 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 단계를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 사운드 신호의 실시간 보간 방법을 나타낸 동작 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 단계를 나타낸 도면이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100: 사운드 신호의 실시간 보간 장치
120: 처리부
122: 보간부

Claims (22)

  1. 사운드 제어 장치로부터 샘플링된 입력 사운드 신호 및 보간 파라미터를 수신하는 수신부;
    상기 보간 파라미터와 기 결정된 표준 샘플링율을 기반으로 상기 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 처리부; 및
    상기 출력 사운드 신호를 네트워크 망을 통해 상대방 단말기로 송신하는 송신부
    를 포함하고,
    상기 처리부는,
    상기 입력 사운드 신호를 코덱 처리의 최소 단위로 구분하여 복수의 단위 샘플을 생성하고, 상기 보간 파라미터와 상기 표준 샘플링율을 기반으로 상기 단위 샘플들의 내부에 포함된 샘플 정보로부터 상기 출력 사운드 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 사운드 제어 장치 및 상기 실시간 보간 장치는 인터넷 전화 시스템에 포함되는 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 처리부는,
    상기 보간 파라미터를 이용하여 상기 샘플링된 입력 사운드 신호의 고유 샘플링율을 식별하는 식별부; 및
    상기 고유 샘플링율 및 상기 표준 샘플링율에 따라 상기 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호로 생성하는 보간부
    를 포함하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 보간부는,
    상기 고유 샘플링율이 상기 표준 샘플링율보다 낮은 경우, 상기 입력 사운드 신호에 단위 샘플을 삽입하고,
    상기 고유 샘플링율이 상기 표준 샘플링율보다 높은 경우, 상기 입력 사운드 신호에서 단위 샘플을 삭제함으로써, 상기 표준 샘플링율을 갖는 출력 사운드 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 단위 샘플의 삽입은,
    기 결정된 단위 영역 별로 기준치 이하의 정보량을 가진 연속된 단위 샘플 사이에 상기 기준치를 갖는 단위 샘플의 삽입, 동일한 정보량을 가진 연속된 단위 샘플 사이에 상기 동일한 정보량을 갖는 단위 샘플의 삽입 및 상기 단위 영역의 중간에 위치하는 단위 샘플 전 또는 후에 단위 샘플의 삽입 중 적어도 하나이고,
    상기 단위 샘플의 삭제는,
    상기 단위 영역 별로 기준치 이하의 정보량을 가진 연속된 단위 샘플 중 어느 하나의 삭제, 동일한 정보량을 가진 연속된 단위 샘플 중 어느 하나의 삭제 및 상기 단위 영역의 중간에 위치하는 단위 샘플의 삭제 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 표준 샘플링율은,
    상기 상대방 단말기와의 협상(negotiation)에 의해 결정된 샘플링율인 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  7. 상대방 단말기로부터 네트워크 망을 통해 입력 사운드 신호를 수신하고, 사운드 제어 장치로부터 보간 파라미터를 수신하는 수신부;
    상기 보간 파라미터를 기반으로 상기 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 처리부; 및
    상기 출력 사운드 신호를 상기 사운드 제어 장치로 송신하여 재생되도록 하는 송신부
    를 포함하고,
    상기 처리부는,
    상기 입력 사운드 신호를 코덱 처리의 최소 단위로 구분하여 복수의 단위 샘플을 생성하고, 상기 보간 파라미터와 표준 샘플링율을 기반으로 상기 단위 샘플들의 내부에 포함된 샘플 정보로부터 상기 출력 사운드 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 사운드 제어 장치 및 상기 실시간 보간 장치는, 인터넷 전화 시스템에 포함되는 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 처리부는,
    상기 입력 사운드 신호의 표준 샘플링율을 추출하고, 상기 보간 파라미터를 이용하여 상기 출력 사운드 신호의 고유 샘플링율을 식별하는 식별부; 및
    상기 고유 샘플링율 및 상기 표준 샘플링율에 따라 상기 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호로 생성하는 보간부
    를 포함하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 보간부는,
    상기 표준 샘플링율이 상기 고유 샘플링율보다 낮은 경우, 상기 입력 사운드 신호에 단위 샘플을 삽입하고,
    상기 표준 샘플링율이 상기 고유 샘플링율보다 높은 경우, 상기 입력 사운드 신호에서 단위 샘플을 삭제함으로써, 상기 고유 샘플링율을 갖는 출력 사운드 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 단위 샘플의 삽입은,
    기 결정된 단위 영역 별로 기준치 이하의 정보량을 가진 연속된 단위 샘플 사이에 상기 기준치를 갖는 단위 샘플의 삽입, 동일한 정보량을 가진 연속된 단위 샘플 사이에 상기 동일한 정보량을 갖는 단위 샘플의 삽입 및 상기 단위 영역의 중간에 위치하는 단위 샘플 전 또는 후에 단위 샘플의 삽입 중 적어도 하나이고,
    상기 단위 샘플의 삭제는,
    상기 단위 영역 별로 기준치 이하의 정보량을 가진 연속된 단위 샘플 중 어느 하나의 삭제, 동일한 정보량을 가진 연속된 단위 샘플 중 어느 하나의 삭제 및 상기 단위 영역의 중간에 위치하는 단위 샘플의 삭제 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 표준 샘플링율은,
    상기 상대방 단말기와의 협상(negotiation)에 의해 결정된 샘플링율 또는 상기 입력 사운드 신호로부터 추출한 샘플링율인 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 장치.
  13. 사운드 제어 장치로부터 입력 사운드 신호 및 보간 파라미터를 수신하는 단계;
    상기 입력 사운드 신호를 코덱 처리의 최소 단위로 구분하여 복수의 단위 샘플을 생성하는 단계;
    상기 보간 파라미터와 기 결정된 표준 샘플링율을 기반으로 상기 단위 샘플들의 내부에 포함된 샘플 정보로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 단계; 및
    상기 출력 사운드 신호를 네트워크 망을 통해 상대방 단말기로 송신하는 단계
    를 포함하는 사운드 신호의 실시간 보간 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 사운드 제어 장치는,
    인터넷 전화 시스템에 포함되어 사용자로부터 입력된 아날로그 신호를 상기 입력 사운드 신호로 샘플링하는 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 상기 단계는,
    상기 보간 파라미터를 이용하여 상기 입력 사운드 신호의 고유 샘플링율을 식별하는 단계; 및
    상기 고유 샘플링율 및 상기 표준 샘플링율에 따라 상기 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호로 생성하는 단계
    를 포함하는 사운드 신호의 실시간 보간 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    고유 샘플링율 및 표준 샘플링율에 따라 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호로 생성하는 상기 단계는,
    상기 고유 샘플링율이 상기 표준 샘플링율보다 낮은 경우, 상기 입력 사운드 신호에 단위 샘플을 삽입하고,
    상기 고유 샘플링율이 상기 표준 샘플링유보다 높은 경우, 상기 입력 사운드 신호에서 단위 샘플을 삭제함으로써, 상기 표준 샘플링율을 갖는 출력 사운드 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 방법.
  17. 상대방 단말기로부터 네트워크 망을 통해 입력 사운드 신호를 수신하는 단계;
    사운드 제어 장치로부터 보간 파라미터를 수신하는 단계;
    상기 입력 사운드 신호를 코덱 처리의 최소 단위로 구분하여 복수의 단위 샘플을 생성하는 단계;
    상기 보간 파라미터를 기반으로 상기 단위 샘플들의 내부에 포함된 샘플 정보로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 단계; 및
    상기 출력 사운드 신호를 상기 사운드 제어 장치로 송신하는 단계
    를 포함하는 사운드 신호의 실시간 보간 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 사운드 제어 장치는,
    인터넷 전화 시스템에 포함되어 상기 출력 사운드 신호를 아날로그 신호로 재생하는 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 방법.
  19. 제17항에 있어서,
    입력 사운드 신호로부터 출력 사운드 신호를 생성하는 상기 단계는,
    상기 입력 사운드 신호의 표준 샘플링율을 추출하는 단계;
    상기 보간 파라미터를 이용하여 상기 출력 사운드 신호의 고유 샘플링율을 식별하는 단계; 및
    상기 고유 샘플링율 및 상기 표준 샘플링율에 따라 상기 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호로 생성하는 단계
    를 포함하는 사운드 신호의 실시간 보간 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    고유 샘플링율 및 표준 샘플링율에 따라 입력 사운드 신호를 보간하여 출력 사운드 신호로 생성하는 상기 단계는,
    상기 표준 샘플링율이 상기 고유 샘플링율보다 낮은 경우, 상기 입력 사운드 신호에 단위 샘플을 삽입하고,
    상기 표준 샘플링율이 상기 고유 샘플링율보다 높은 경우, 상기 입력 사운드 신호에서 단위 샘플을 삭제함으로써, 상기 고유 샘플링율을 갖는 출력 사운드 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 방법.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 표준 샘플링율은,
    상기 상대방 단말기와의 협상(negotiation)에 의해 결정된 샘플링율 또는 상기 입력 사운드 신호로부터 추출한 샘플링율인 것을 특징으로 하는 사운드 신호의 실시간 보간 방법.
  22. 제13항 내지 제21항 중 어느 한 항의 방법을 실행하기 위한 프로그램이 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 컴퓨터에서 판독 가능한 기록 매체.
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