KR101242405B1 - 개선된 가변―레이트 코덱들을 통한 인―밴드 시그널링을 위한 방법들 - Google Patents
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Abstract
인-밴드 시그널링, 즉 음성 호 세션 동안 디지털 무선 네트워크의 음성 채널에서의 데이터의 송신에 대한 개선들이 개시된다. 협-대역 시그널링 방법들의 계열은 흔히 CDMA 무선 채널들에서 이용되는 EVRC-B 보코더의 저-비트 레이트 모드들을 통해 데이터-전달 신호들을 성공적으로 통과시키도록 개시된다. 일부 실시예들은 FSK-변조를 이용하여 또 다른 파형과 동시에 테이퍼링된 시그널링 파형을 생성한다. 이 특징들은 자동적인 애플리케이션들을 포함하는 셀 폰들 또는 다른 무선 통신 디바이스들에서 이용될 수 있다.
Description
관련 출원들
본 출원은 2008년 9월 15일 출원된 "Signal Design for Low-Bit Rate EVRC-B"란 명칭의 미국 임시 특허 출원 번호 제 61/097,177호 뿐만 아니라, 2008년 10월 1일 출원된 "Tapered Narrow-band Data Signaling Method, System and Software for Enhanced Variable-rate Codec Compatibility in In-Band Signaling"란 명칭의 미국 임시 특허 출원 번호 제 61/101,880호에 대한 우선권을 주장한다. 또한 본 출원은 2008년 10월 15일 출원된 미국 출원 번호 제 12/252,284호에 대한 우선권을 주장한다. 모든 우선권 출원들의 개시들은 완전히 기술하는 바와 같이 그 전체가 참조문헌으로서 여기에 포함된다.
기술 분야
디지털 무선 원격통신 시스템의 음성 채널 세션을 통해 데이터의 작은량의 인-밴드 시그널링을 위한 방법들을 포함하는 무선 통신들에 관한 것이다.
셀룰러 및 랜드라인 전화 네트워크들에서 사용되는 다수의 통신 성분들은 음성 통신 채널들을 통해 인간 음성 신호들을 효율적으로 송신하도록 설계된다. 예를 들면, 디지털 음성 코더(보코더(vocoder))는 압축된 형식으로 샘플링된 음성 신호들을 재현하기 위해 선형 예측 코딩 기술들을 이용한다. 이 선형 예측 코더들은 음성 채널을 통해 송신되기 이전에 음성 신호들의 주파수 성분들을 압축 및 추정하면서 잡음(비-음성 신호들)을 필터링 아웃(filtering out)한다.
관련 정보는 참조문헌으로 여기에 포함되는 미국 특허 번호 제 6,144,336호에서 발견될 수 있다. 부가적인 개시가 참조문헌으로 또한 포함되는 미국 특허 번호 제 6,690,681호에서 발견될 수 있다. 그리고 마지막으로, 추가의 관련 개시가 완전히 기술되는 바와 같이 참조문헌으로 또한 포함되는 미국 특허 번호 제 6,493,338호에서 나타난다. 전술한 특허들은 본 발명의 양수인에 의해 소유된다.
때때로 무선 원격통신 네트워크를 통해 오디오 신호들 및 디지털 데이터 양쪽 모두를 송신하는 것이 바람직하다. 예를 들면, 셀룰러 전화 이용자가 긴급 도움을 위해 "911"에 전화할 때, 이용자는 교환원에게 긴급 상황들을 말로 설명하기 위해 이용되는 동일한 채널을 통해 호 센터에 디지털 위치 데이터를 전송하고자 할 수 있다. 그러나 이러한 신호들은 몇 개의 왜곡 유형들을 겪기 때문에 무선 네트워크의 음성 채널을 통해 디지털 데이터 신호들을 송신하는 것이 곤란할 수 있다. 예를 들면, 무선 네트워크의 음성 채널을 통해 이동하는 인코딩된 데이터 신호들은 음성 압축 알고리즘에 의해 야기되는 보코더 효과들에 의해 왜곡될 수 있다.
디지털 무선 원격통신 네트워크의 음성 채널을 통해 데이터 통신들을 개선하기 위한 요구가 여전히 존재한다. 데이터 서비스들과 구분되는 무선 음성 서비스들은 매우 신뢰 할만 하고 지연을 최소화하고, 전세계에 걸친 다수의 지형적인 영역들에서 폭넓게 이용가능하기 때문에 특히 긴급 애플리케이션들과 같은 일부 애플리케이션들에 대해 바람직하다.
인-밴드 시그널링(in-band signaling), 즉 음성 호 세션 동안 디지털 무선 네트워크의 음성 채널에서의 데이터의 송신에 대한 개선들이 개시된다. 협-대역 시그널링 방법들의 계열은 흔히 CDMA 무선 채널들에서 이용되는 EVRC-B 보코더의 저-비트 레이트 모드들을 통해 데이터-전달 신호들을 성공적으로 통과시키도록 개시된다. 일부 실시예들은 FSK-변조를 이용하여 또 다른 파형과 동시에 테이퍼링된 시그널링 파형을 생성한다. 이 특징들은 자동적인 애플리케이션들을 포함하는 셀 폰들 또는 다른 무선 통신 디바이스들에서 이용될 수 있다.
도 1은 디지털 무선 원격통신 시스템의 음성 채널에서 데이터의 송신을 위해 블랙맨-해리스 윈도우(Blackman-Harris window)를 갖는 2225Hz 사인곡선의 플롯을 도시하는 도면.
도 2는 디지털 무선 원격통신 시스템의 음성 채널에서 데이터의 송신을 위해 조합 시그널링 파형의 예를 예시하는 플롯을 도시하는 도면.
도 2는 디지털 무선 원격통신 시스템의 음성 채널에서 데이터의 송신을 위해 조합 시그널링 파형의 예를 예시하는 플롯을 도시하는 도면.
협-대역 시그널링 방법들의 계열(family)은 흔히 CDMA 무선 채널들에서 이용되는 EVRC-B 보코더의 저-비트 레이트 모드들을 통해 데이터-전달 신호들을 성공적으로 통과시키도록 개시된다. 2kHz 이상의 협-대역 신호들, 또는 톤들(tones)은 이 처리 체인에 의해 상당한 왜곡을 경험하고, 이는 디지털 무선 네트워크의 음성 채널을 통한 데이터 전달(소위 "인-밴드 시그널링"이라 칭함)에서 열등한 검출 성능을 야기한다.
본 발명과 일치하는 일 예에서, 협-대역 신호는 알려진 셀룰러 네트워크 및 EVRC-B 처리를 통과하도록 생성될 수 있고 톤 검출기에 의해 성공적으로 검출될 수 있다. 우리가 주어진 또는 미리 결정된 주파수의 신호를 검출하도록 설계된 시스템을 갖는다고 가정하면, 우리는 양 단들에서 테이퍼링된 엔벨로프(envelope)을 갖는 원하는 신호를 생성한다(도 1 참조). 우리는 이것이 보코더가 달리 발생할 수 있는 보다 높은 비트 레이트들의 신호를 재현하게 하는 효과를 갖는다는 것을 발견하였다. 결과적으로, 신호는 원 신호를 보다 정확히 재현할 것이고 수신기에 의해 보다 쉽게 검출될 것이다. 예로서, 양호한 실시예가 이하에 기술된다.
이 예에서, 관심있는 신호는 3초 2225Hz 톤이고, 도 1에서 도시된 바와 같이 윈도우잉 기능(windowing function)에 의해 승산된 샘플 사인곡선으로서 생성된다. 예를 들면, 해밍, 파르젠, 가우시안, 바틀렛, 카이저 등과 같이 이용될 수 있는 다른 잘-알려진 윈도우잉 기능들이 존재하지만, 이 예에서, 블랙맨-해리스 윈도우 기능이 이용된다. EVRC-B 네트워크에 의한 왜곡을 최소화하는 것 외에, 이 파형의 또 다른 이점은 2225Hz 톤을 검출하도록 설계된 레거시 검출기들(legacy detectors)이 이 새로운 파형을 또한 검출할 것이라는 점이다. 따라서, 이 개선된 파형은 예를 들면, 음성 채널에서 이어질 후속 데이터를 수신하도록 준비하는 등과 같이 수신 모뎀을 시그널링하는데 유리하게 이용될 수 있다. 여기서 개시된 파형들은 오디오 주파수 톤들로서 인코딩된 데이터를 전송하기에 앞서 송신 측 코더 또는 보코더를 준비하는데 또한 이용될 수 있다.
지속기간, 주파수, 및 윈도우잉 기능과 같은 이 파형의 설계 파라미터들이 결정되면 파형은 C와 같은 범용 프로그래밍 언어를 이용하거나 맷틀랩(Matlab)과 같은 신호 처리 소프트웨어 패키지와 함께 생성될 수 있다. 양쪽 모두 상업적으로 이용가능하다. 그러면, 파형의 디지털 샘플들은 인-밴드 시그널링 디바이스의 메모리에 저장될 수 있고, 동작을 위해 필요할 때마다 검색될 수 있다. 대안적으로, 설계 파라미터들은 인-밴드 시그널링 디바이스의 메모리에 저장될 수 있고, 파형은 필요할 때마다 이 파라미터들을 이용하여 "활동중(on-the-fly)"에 생성된다.
이 방법들은 다양한 인-밴드 시그널링 디바이스들에 적용될 수 있다. 예를 들면, 인-밴드 "모뎀"은 셀 폰에 저장 및 실행되는 소프트웨어로 구현될 수 있다. 이것은 셀 폰 처리기 및/또는 DSP 디바이스를 이용하여 실행할 수 있다. 인-밴드 모뎀의 다른 구현들은 예를 들면, 모터 차량으로 형성될 수 있다. 이러한 경우들에서, 모뎀은 다른 시스템들과의 통합을 위해 모터 차량의 차내 네트워크에 결합될 수 있다. 예를 들면, 차량 시스템들에서 검출되는 에어백 전개 또는 다른 긴급 신호(화재, 엔진 폭발 등)는 긴급 호 발생기에 호를 자동으로 개시하도록 모뎀을 트리거링하는데 이용될 수 있다.
디지털 처리기 및 연관된 메모리
일부 실시예들에서 본 발명은 주지한 바와 같이 디지털 컴퓨팅 시스템에 의해 구현될 수 있다. 용어 디지털 컴퓨팅 시스템은 적어도 하나의 디지털 처리기 및 연관된 메모리(디지털 처리기는 해당 메모리에 저장된 명령들 또는 "코드"를 실행할 수 있고, 메모리 또한 데이터를 저장할 수 있음)를 포함하는 임의의 시스템을 의미한다. 디지털 처리기는 마이크로프로세서, 다중-코어 프로세서, DSP(디지털 신호 처리기), 보코더, 처리기 어레이, 네트워크 처리기 등을 포함할 수 있지만, 이것으로 제한되진 않는다. 디지털 처리기는 랩톱 또는 데스크톱 컴퓨터, PDA, 셀 폰, 아이폰 PDA, 블랙베리? PDA/전화, 또는 실질적으로 가상의 임의의 전자 디바이스와 같은 보다 큰 디바이스의 부분일 수 있다.
이하에서 추가로 설명되는 연관된 메모리는 예를 들면, 통합된 회로 마이크로프로세서 등 내에 배치되는 RAM 또는 플래시 메모리와 같이 처리기와 함께 통합될 수 있다. 다른 예들에서, 메모리는 외부 디스크 드라이브와 같은 독립 디바이스, 스토리지 어레이, 또는 휴대용 플래시 키 폽(fob)을 포함한다. 이 경우들에서, 메모리는 2개가 예를 들면, I/O 포트, 네트워크 연결 등에 의해 서로 동작가능하게 결합되거나 서로 통신할 때, 디지털 처리기와 "연관"되어 처리기가 메모리 상에 저장된 파일을 판독할 수 있도록 한다. 연관된 메모리는 설계에 의해 또는 허가 설정들에 의해 "판독 전용"(ROM)이거나 아닐 수 있다. 다른 예들은 WORM, EPROM, EEPROM, 플래시 등을 포함하지만, 이것으로 제한되진 않는다. 종종 이 기술들은 고체 상태 반도체 디바이스에서 구현된다. 다른 메모리들은 종래의 회전 디스크 드라이브와 같은 이동 부분들을 포함할 수 있다. 모든 이러한 메모리들은 잘 알려진 바와 같이 이들이 적합한 디지털 처리기에 의해 판독가능하다는 점에서 "기계 판독가능한"것이다.
컴퓨터 프로그램들의 저장
상술한 바와 같이, 본 발명은 바람직하게 컴퓨터 소프트웨어("컴퓨터 프로그램" 또는 "코드"로도 알려짐; 우리는 이 용어들을 상호교환가능하게 이용함)로 구현되거나 실시된다. 프로그램들, 또는 코드는 디지털 처리기1에 의해 판독될 수 있는 디지털 메모리에 저장될 때 가장 유용하다[각주 1: 예를 들면, 단순한 텍스트 문서 또는 "플랫 파일(flat file)"과 같은 일부 경우들에서, 디지털 컴퓨팅 시스템은 이동시키고, 복사하고, 삭제하고, 이메일링(emailing)하고, 바이러스 등을 스캔한다는 면에서 파일을 단지 "판독"하게 될 수 있다. 즉, 파일은(상이한 처리기 또는 컴퓨팅 시스템 또는 플랫폼 상에서 실행가능하게 될 수 있지만) 특정한 컴퓨팅 시스템 상에서 실행가능하지 않을 수 있다]. 우리는 용어 "컴퓨터 판독가능한 저장 매체"(또는 대안적으로, "기계-판독가능한 저장 매체")를 저장된 정보가 적절한 디지털 처리기에 의해 "판독"될 수 있는 방식으로, 앞선 유형들의 메모리 모두 뿐만 아니라, 적어도 임시적으로 컴퓨터 프로그램 또는 다른 데이터의 성질의 디지털 정보를 저장할 수 있는 한 앞으로 나타날 수 있는 새로운 기술들을 포함하도록 이용한다. 용어 "컴퓨터-판독가능한"은 완전한 메인프레임, 미니-컴퓨터, 데스크톱 또는 심지어 랩톱 컴퓨터를 암시하도록 "컴퓨터"의 연역적인 이용으로 이 문구를 제한하도록 의도하진 않는다. 오히려, 이 용어는 저장 매체가 디지털 처리기 또는 임의의 디지털 컴퓨팅 시스템에 의해 판독가능하다는 것을 의미하는데 이용된다. 이러한 매체들은 컴퓨터 또는 처리기에 의해 국부적으로 및/또는 원격으로 액세스가능한 임의의 이용가능한 매체들을 포함할 수 있고, 휘발성 및 비-휘발성 매체들 양쪽 모두 및 제거가능한 및 비-제거가능한 매체들을 포함한다.
컴퓨터 프로그램 제품
프로그램이 컴퓨터-판독가능한 저장 매체에 저장되는 경우, 우리는 이 저장 매체를 컴퓨터 프로그램 제품으로서 지칭할 수 있다. 예를 들면, 휴대가능한 디지털 저장 매체는 컴퓨터 프로그램을 저장 및 전송(전달, 구매, 판매, 라이센스 획득)하도록 알맞은 의미로서 이용될 수 있다. 이는 종종 과거에 패키징된("수축 포장된") 프로그램들의 소매 포스(point-of-sale) 전달을 위해 이루어졌다. 이러한 저장 매체들의 예들로는 CD-ROM 등을 제한 없이 포함한다. 이러한 저장된 컴퓨터 프로그램을 포함하는 CD-ROM은 컴퓨터 프로그램 제품의 예이다.
따라서, 본 발명은 여기에서 기술된 유형들의 파형들을 생성 및/또는 송신하도록 구성된 인-밴드 시그널링 회로들 및 소프트웨어를 포함한다. 역으로, 수신 단에서, 검출기들 및 디코더들은 이러한 파형들을 이용하여 송신된 데이터를 디코딩하기 위해 이용될 수 있다. 일부 실시예들에서, 파형들은 레거시 장비에 의한 검출 및 디코딩을 위해 역으로 호환가능하다.
일부 실시예들에서 위에서 개시된 유형의 파형은 다수의 유형들의 보코더들을 이용하는 무선 네트워크들에 대한 인-밴드 모뎀 시그널링 능력을 제공하도록 또 다른 톤 또는 파형과 조합하여 이용될 수 있다. 인-밴드 모뎀은 일 유형의 보코더 채널에서 동작하지만 또 다른 것에서는 동작하지 않는 특정한 시그널링 파형을 이용할 수 있다. 이러한 시나리오는 EVRC-B 보코더들이 CDMA 무선 네트워크들에 도입되고 레거시 EVRC 보코더들과 공존할 때와 같이, 네트워크의 음성 보코더들이 업드레이드될 때 발생한다. EVRC와 달리, EVRC-B 음성 코덱 채널은 2kHz 상에서 신호들에 투명하지 않고, EVRC 채널들을 위해 개발된 2kHz보다 큰 신호들을 억제할 것이다. 인-밴드 모뎀들은 이러한 무선 네트워크에서의 동작을 보장하기 위해 EVRC-B와 호환가능한 것과 동시에 EVRC 호환가능한 파형을 이용할 수 있다. 대안적으로, 조합은 보코더 채널들 양쪽 모두에서 검출가능한 하나의 파형, 및 단지 하나의 보코더 채널에서 호환가능한 하나로 구성될 수 있다.
또 다른 바람직한 실시예는 FSK-변조를 이용하여 또 다른 파형과 동시에 상술한 테이퍼핑된 시그널링 파형을 이용한다. 테이퍼링된, 또는 윈도우잉된 파형은 EVRC 및 EVRC-B 채널들 양쪽 모두에서 검출가능하고, FSK-변조 신호는 EVRC-B 채널에서 이용하도록 의도된다. 이러한 파형 조합은 검출될 수 있고 EVRC 채널들에서 동작하는 인-밴드 모뎀들을 지원하는 2개의 파형들이 존재하기 때문에 EVRC-B 채널에서 개선된 성능을 야기한다. 이 동시 파형의 예는 2225Hz 윈도우잉된 톤이 FSK-변조된 파형 앞에 있는 도 2에서 도시된다.
다수의 변경들이 본 발명의 근본 원리들로부터 벗어남 없이 상술한 실시예들의 상세들로 행해질 수 있다. 그러므로, 본 발명의 범위는 이하의 청구범위만에 의해 결정되어야 한다.
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- 디지털 무선 원격통신 네트워크의 음성 채널을 통해 입력 데이터를 전송하도록 디지털 무선 원격통신 디바이스에서 이용하기 위한 인-밴드 시그널링 모뎀(in-band signaling modem)에 있어서:
상기 무선 원격통신 디바이스의 메모리에 저장된 소프트웨어로서, 상기 무선 원격통신 디바이스의 처리기에서 실행가능한, 상기 메모리에 저장된 소프트웨어를 포함하고;
상기 소프트웨어는 상기 음성 채널을 통한 송신을 위해 미리 결정된 제 1 시그널링 파형을 생성하기 위해 상기 처리기를 제어하도록 구성되고, 상기 제 1 시그널링 파형은 400-3400 Hz의 범위내의 주파수를 갖고;
상기 음성 채널의 송신-측 보코더에 의한 상기 제 1 시그널링 파형의 왜곡을 감소시키기 위해, 상기 제 1 시그널링 파형은 상기 제 1 시그널링 파형의 시작에서 테이퍼링(tapering)되어, 제로 진폭으로부터 미리 결정된 피크 진폭으로 진폭을 점차 증가시키고;
상기 소프트웨어는 또한 상기 음성 채널을 통해 상기 입력 데이터를 전송하기 전에 상기 입력 데이터를 인코딩하는 오디오 주파수 톤들을 처리하기 위한 상기 송신-측 보코더를 준비하기 위해 상기 제 1 시그널링 파형을 상기 송신-측 보코더에 입력하도록 구성되고;
상기 제 1 시그널링 파형은 상기 제 1 시그널링 파형의 단(end)에서 테이퍼링되어, 상기 피크 진폭으로부터 제로 진폭으로 진폭을 점차 감소시키고; 상기 제 1 시그널링 파형은 1-3 초의 범위 내의 지속기간을 갖고;
상기 소프트웨어는 또한 상기 음성 채널을 통한 송신을 위해 조합 시그널링 파형을 생성하기 위해 상기 처리기를 제어하도록 구성되고, 상기 조합 시그널링 파형은 상기 제 1 시그널링 파형 및 제 2 시그널링 파형을 포함하고, 상기 제 2 시그널링 파형은 2개의 오디오 주파수들의 주파수 편이 방식(frequency shift keying; FSK) 변조에 의해 특징화되고; 상기 제 1 및 제 2 시그널링 파형들은 동시에 송신되는, 인-밴드 시그널링 모뎀. - 제 8 항에 있어서,
상기 제 1 시그널링 파형은 해밍(Hamming), 파르젠(Parzen), 가우시안(Gaussian), 바틀렛(Bartlett), 및 카이저 윈도우 기능들(Kaiser window functions) 중 선택된 하나를 적용함으로써 생성되는, 인-밴드 시그널링 모뎀. - 삭제
- 삭제
- 삭제
- 디지털 무선 원격통신 네트워크의 음성 채널을 통해 데이터를 전송하기 위해 디지털 무선 원격통신 디바이스에서 이용하기 위한 실행가능한 코드를 저장하는 컴퓨터-판독가능한 일시적이지 않은 저장 매체에 있어서,
상기 코드는 상기 디지털 무선 원격통신 디바이스의 프로세서 상에서 실행가능하고;
상기 코드는 상기 음성 채널을 통해 상기 데이터를 송신하기 전에 송신을 위해 조합 시그널링 파형을 생성하도록 구성되고, 상기 조합 시그널링 파형은 보코더의 왜곡을 감소시키도록 선택되고;
상기 조합 시그널링 파형은 동시에 적어도 2개의 상이한 버스트들(bursts)을 포함하고, 각 버스트는 적어도 1.0초의 지속기간을 갖고, 상기 버스트들의 적어도 하나는 2kHz보다 큰 주파수를 갖고, 상기 파형의 시작에서 제로 진폭으로부터 미리 결정된 피크 진폭으로 테이퍼링된 사인곡선 파형을 포함하고;
상기 코드는 적어도 3초의 총 지속기간을 가지는 상기 조합 시그널링 파형을 생성하도록 구성되고;
상기 적어도 2개의 상이한 버스트들 중 제 2 버스트의 파형은 2개의 오디오 주파수들의 FSK 변조에 의해 특징화되고, 상기 제 2 버스트는 상기 제 1 버스트에 선행 또는 후속하는, 컴퓨터-판독가능한 일시적이지 않은 저장 매체. - 삭제
- 삭제
- 감소한 왜곡으로 디지털 무선 원격통신 시스템의 음성 채널의 보코더를 트래버스(traverse)하도록 제 1 오디오 주파수 파형을 적응시키기 위한 방법에 있어서:
상기 제 1 오디오 주파수 파형을 생성하는 단계;
1-3초 내의 선택된 지속기간으로 상기 제 1 오디오 주파수 파형의 지속기간을 연장하는 단계;
형상된 파형을 형성하기 위해, 상기 제 1 오디오 주파수 파형의 선두 및 말미 단들을 테이퍼링하도록 상기 제 1 오디오 주파수 파형에 윈도우잉 기능(windowing function)을 적용하는 단계;
상기 디지털 무선 원격통신 시스템의 음성 채널에서 데이터를 인코딩하는 오디오 주파수 톤들을 순차적으로 송신할 때 직면될 수 있는 보코더에서의 왜곡을 감소시키기 위해 상기 형상된 파형을 입력하는 단계; 및
상기 제 1 파형과 동시에 송신하기 위해 제 2 파형을 생성하는 단계를 포함하고;
상기 제 2 파형은 2개의 오디오 주파수들의 FSK 변조에 의해 특징화되는, 제 1 오디오 주파수 파형 적응 방법. - 제 16 항에 있어서,
상기 윈도우잉 기능은 해밍, 파르젠, 가우시안, 바틀렛, 및 카이저 윈도우 기능들로 구성된 그룹으로부터 선택되는, 제 1 오디오 주파수 파형 적응 방법. - 삭제
- 삭제
- 디지털 무선 원격통신 네트워크의 음성 채널을 통해 디지털 입력 데이터를 전달하기 위한 방법에 있어서:
상기 디지털 입력 데이터를 수신하는 단계;
상기 음성 채널을 통한 송신을 위해 상기 입력 데이터를 오디오 주파수 톤들로 인코딩(encoding)하는 단계;
시그널링 파형을 생성하는 단계로서, 상기 시그널링 파형은 양쪽 단들 모두에서 테이퍼링되는 엔벨로프(envelope)를 갖는, 상기 시그널링 파형 생성 단계;
상기 입력 데이터를 인코딩하는 상기 오디오 주파수 톤들을 처리하기 위한 송신 측 보코더를 준비하기 위해 상기 시그널링 파형을 상기 송신 측 보코더에 입력하는 단계;
상기 음성 채널을 통해 상기 시그널링 파형을 송신하는 단계; 및
그 다음, 상기 음성 채널을 통해 상기 입력 데이터를 인코딩하는 상기 오디오 주파수 톤들을 송신하는 단계를 포함하고;
상기 시그널링 파형은 동시에 적어도 2개의 상이한 버스트들을 포함하고, 각 버스트는 적어도 1.0초의 지속기간을 갖고, 상기 버스트들의 적어도 하나는 상기 송신 측 보코더에 의한 상기 시그널링 파형의 왜곡을 감소시키기 위해, 제로 진폭으로부터 미리 결정된 피크 진폭으로 진폭을 점차 증가시키도록 상기 파형의 시작에서 테이퍼링되는 오디오 주파수 파형을 포함하고;
상기 적어도 2개의 상이한 버스트들 중 제 1 버스트는 테이퍼링되고, 상기 적어도 2개의 상이한 버스트들 중 제 2 버스트 파형은 2개의 오디오 주파수들의 FSK 변조에 의해 특징화되는, 디지털 입력 데이터 전달 방법.
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