KR20120107855A - 무선 수신기 - Google Patents

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KR20120107855A
KR20120107855A KR20120023748A KR20120023748A KR20120107855A KR 20120107855 A KR20120107855 A KR 20120107855A KR 20120023748 A KR20120023748 A KR 20120023748A KR 20120023748 A KR20120023748 A KR 20120023748A KR 20120107855 A KR20120107855 A KR 20120107855A
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마사떼루 히와따리
마사히로 가지까와
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가부시키가이샤 다무라 세이사쿠쇼
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Abstract

전파 상황 등에 의해 수신한 데이터에 에러가 발생해도 유저에게 위화감이나 불쾌감을 주는 일 없이 음향상의 문제점을 해소할 수 있는 무선 수신기를 제공한다. 무선 수신기는, 오류 데이터의 발생을 검출 및 정정하기 위한 부호를 포함하는 음성 데이터의 반송파를 차례로 수신하면, 이 부호에 기초해 음성 데이터의 오류를 정정하고, 오류 정정 후의 음성 데이터의 에러를 체크한다. 에러 체크의 결과, 음성 데이터에 에러를 검출하면, 에러가 검출되지 않은 복수 프레임분의 음성 데이터를 음성 버퍼로부터 읽어내고, 잔향음의 음성 데이터를 생성하여, 스피커로 출력한다.

Description

무선 수신기{WIRELESS RECEIVER}
본 발명은, 예를 들면 와이어리스 마이크 시스템으로서 사용되고, 음성의 반송파를 수신해서 해당 음성을 스피커에 출력하는 무선 수신기에 관한 것이다.
최근, 와이어리스 마이크 등의 무선 통신기, 무선 LAN 등의 무선 수신기에서는, 전송 품질의 확보의 관점으로부터, 다이버시티 통신 시스템의 채용이나 디지털화가 급속히 진전되고 있다.
다이버시티 통신 시스템에서는, 복수의 채널을 사용하여, 무선 열화가 적은 채널로부터의 데이터를 수신함으로써, 전송 품질을 확보하고 있다. 또한, 디지털화에서는, 송신 데이터에 용장성을 부여해 둠으로써, 수신측에서 데이터의 오류 검출 및 정정을 행하고 있다. 용장화 방식으로서는, 수직 패리티 검사 방식, 수평 패리티 검사 방식, 허밍 부호 방식, CRC 방식, 리드 솔로몬 부호 방식, 컨볼루션 부호 방식, 비터비 복호 방식, 터보 부호 방식 등이 알려져 있다.
그러나, 대역 폭의 한계로부터 용장 데이터의 양에도 한계가 있기 때문에, 충분히 효과적인 오류 정정 처리를 행할 수 없는 경우가 있다. 예를 들면, 와이어리스 마이크를 이용한 예에서는, 사용 주파수 대역이나, 단상 등에서 발화자가 갖고 돌아다니는 등의 용도로부터, 반송파의 전파 상황이 변화하기 쉬운 특성이 있고, 부호 비트 등의 중요 데이터에 대해서 오류가 많아져 버려 수신기 측에서 정정할 수 없는 경우가 있다. 이 경우, 수신기 측에서는, 음 끊김의 발생이나, 극단적인 노이즈의 발생 등의 음향상의 문제점이 생긴다.
그 때문에, 에러 발생에 의한 문제점을 사후적으로 해결하는 기술이 각종 제안되어 있다. 예를 들면, 일본 특허 공개 공보 평9-312620호(특허 문헌 1)에서는, 오류가 있는 음성 데이터 대신에, 그 직전 데이터를 다시 출력함으로써, 음 끊김의 발생을 사후적으로 방지하는 기술이 제안되어 있다. 또한, 일본 특허 공개 공보 제2007-288511호(특허 문헌 2)에서는, 음성 데이터에 에러가 발생했을 때, 음성을 뮤트함으로써, 극단적인 노이즈의 발생을 방지하는 기술이 제안되어 있다.
특허 문헌 1의 기술에 대해서 도 6에 기초해 설명한다. 예를 들면, 「AIU」라고 하는 음성을 나타내는 음성 데이터가 복수 프레임 또는 복수 서브 프레임으로 분할되어 수신기 1에 도달하고, 그 중, 「A」및 「I」를 구성하는 각 복수의 분할 데이터에는 에러가 발생하고 있지 않지만, 「U」를 구성하는 제1 프레임 데이터에 에러가 발생하고 있는 것으로 한다. 이 경우, 특허 문헌 1의 기술에서는, 「I」의 음성 후, 「I」의 구성 요소인 1개의 분할 데이터를 반복하여, 스피커에 출력함으로써 무음 상태를 방지하고 있다.
그러나, 이 특허 문헌 1의 기술에 의해 반복해 출력되는 하나의 분할 데이터는, 「I」의 구성 요소중 하나 이기는 하지만, 44.1kHz 등의 고샘플링 레이트로 샘플링되어 있는 경우, 유저에 있어서는, 발화자에 의해 발화된 「I」의 음성의 일부로서 인식할 수 없다. 발화자의 음성의 일부라고 인식할 수 없는 음은, 결국 노이즈와 등가의 음성 출력이다.
또한, 전파 상황이 나쁘고, 연속하는 복수 프레임에 에러가 발생하고 있는 경우에는, 1프레임분의 데이터만을 기억해 두고, 에러 발생 구간에 있어서 그 1프레임분의 데이터를 반복해서 음성 출력하게 되어, 이 노이즈와 등가의 음성이 복수 결합된 새로운 부자연스러운 음성을 만들어 내 버린다.
따라서, 특허 문헌 1의 기술은, 결과적으로, 유저에게 불쾌감을 주어, 음 끊김의 발생이나 극단적인 노이즈의 발생을 효과적으로 방지하고 있다고는 말할 수 없다.
또한, 특허 문헌 2의 기술에서는, 유저에게 노이즈를 들려주는 일 없이, 불쾌감을 주는 것은 해소할 수 있지만, 음성이 무음으로 됨으로써 유저에게 위화감을 주게된다.
이렇게, 종래에서는, 음향상의 문제점을 유저에게 위화감이나 불쾌감을 주는 일없이 해소하는 것이 곤란했다.
본 발명은, 상기한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해서 제안된 것으로, 전파 상황 등에 의해 수신한 데이터에 에러가 발생해도 유저에게 위화감이나 불쾌감을 주는 일 없이 음향상의 문제점을 해소할 수 있는 무선 수신기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 관한 무선 수신기는, 음성 데이터의 반송파를 차례로 수신하는 것이며, 이 무선 수신기는, 검출 수단과 음성 버퍼 수단과 잔향음 생성 수단과 스피커 수단을 구비한다. 검출 수단은, 음성 데이터의 에러를 차례로 검출한다. 음성 버퍼 수단은, 검출 수단에 의해서 에러가 검출되지 않았던 복수 프레임분의 음성 데이터를 차례로 축적해 둔다. 잔향음 생성 수단은, 검출 수단에 의해 에러가 검출되면, 에러 직전의 복수 프레임분의 음성 데이터를 음성 버퍼 수단으로부터 읽어내어, 지연, 증감 폭의 변경, 또는 출력 순서의 변경 중 적어도 하나의 가공을 실시함으로써, 잔향음의 음성 데이터를 생성한다. 그리고, 스피커 수단은, 잔향음의 음성 데이터를 에러 직전의 음성 데이터로 계속 출력한다.
상기 검출 수단에 의해 에러가 일정 이상 연속해서 검출되면, 상기 스피커 수단으로부터의 상기 잔향음을 출력 정지하는 뮤트 수단을 더 구비하는 것도 가능하다.
본 발명에 따르면, 음성 데이터에 에러가 발생한 경우에는, 에러 직전의 복수 프레임분의 음성 데이터를 이용해서 잔향음을 생성하여, 음성 출력한다. 또한, 이를 위해서, 에러가 발생하지 않고 있는 음성 데이터를 음성 버퍼에 차례로 축적해 둔다. 에러 직전의 복수 프레임 데이터로부터 생성된 잔향음이면, 유저는 직전 음성의 잔향이라고 충분히 인지할 수가 있어, 불쾌감을 기억하는 일은 없다.
도 1은 본 실시 형태에 따른 수신기의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 2는 본 실시 형태에 따른 수신기의 음성 출력 동작을 나타내는 플로우 차트이다.
도 3은 수신기에 의한 에러 시간 검출 동작을 나타내는 플로우 차트이다.
도 4는 잔향음의 생성을 나타내는 모식도이다.
도 5는 잔향음으로부터 뮤트로의 전환 타이밍을 나타내는 모식도이다.
도 6은 종래의 음성 보간 방법을 나타내는 모식도이다.
이하, 본 발명에 따른 무선 수신기의 실시 형태에 대해서, 본 방법을 적용한 수신기를 예로 들어, 도면을 참조하면서 상세하게 설명한다.
[1. 수신기의 구성]
도 1은, 본 실시 형태에 따른 무선 수신기의 구성을 도시하는 블록도이다. 도 1에 나타내는 수신기(1)는, 와이어리스 마이크 시스템의 음성을 수신하는 측의 장치이다. 이 수신기(1)는, 다이버시티 방식으로 음성 데이터를 수신 및 해석하고, 오류가 없는 또는 오류의 정정에 성공한 하나의 음성 데이터가 존재하면, 그 음성을 출력한다.
해석의 결과, 음성 데이터에 에러가 발생하고 있으면, 수신기(1)는, 음성 데이터의 에러 시간이 소정 미만이면, 에러 직전의 음성 데이터를 복수 프레임분 이용하여 잔향음을 생성해서 출력한다. 잔향음은, 유저에게 잔향음으로서 인식되는 음성이며, 에러 직전의 복수 프레임분의 음성을 잔향음과 유사하게 가공한 음성이다. 수신기(1)는, 에러 직전의 음성 데이터를 차례로 복수 프레임분 축적해 둔다. 한편, 음성 데이터의 에러가 소정 시간 이상 계속될 것 같으면, 수신기(1)는, 잔향음의 출력으로부터 음성의 뮤트로 전환한다.
에러가 발생하고 있는 경우란, 음성 데이터에 오류가 존재하고, 소정 수 이상의 오류의 정정에 실패한 경우이다. 에러 시간이란, 에러의 음성 데이터가 계속되는 시간이며, 구체적으로는 에러의 데이터 수이다. 수신기(1)는, 에러 데이터의 연속 수를 카운트하여, 에러 시간을 검출한다.
이 수신기(1)는, 2계통의 수신부(12A, 12B)와, 그 후단에 베이스 밴드 처리부(13A, 13B)를 구비하고 있다. 또한, 베이스 밴드 처리부(13A, 13B)의 후단에는, 수신 신호 처리부로서, 2계통의 채널 코덱부(14A, 14B)와 오류 정정부(15A, 15B) 및 오류 검출부(16)를 순서대로 구비하고 있다.
또한, 이 수신기(1)는, 수신 신호 처리부의 후단에, 음성 처리부로서, 스피커(24)까지 차례로, 음성 코덱(19), 음성 버퍼(20), 뮤트부(21), 잔향음 생성부(25), D/A 변환부(22), 증폭기(23)를 구비하고 있다. 뮤트부(21) 및 잔향음 생성부(25)는, 회로 구성에 있어서 택일식, 즉 병렬로 구비되어 있다.
수신기(1)는, 제어부(17) 및 표시부(18)를 구비하고 있고, 제어부(17)에 의해, 오류 정정부(15A), 오류 정정부(15B), 오류 검출부(16), 음성 코덱(19), 음성 버퍼(20), 뮤트부(21), 잔향음 생성부(25), 및 D/A 변환부(22)가 제어된다.
각 수신부(12A, 12B)는, 안테나에서 수신한 신호를 처리하는 RF부를 구비하고 있다. RF부는, 안테나로부터 출력되는 신호 중 RF 신호 성분만을 통과시키는 밴드 패스 필터, RF 신호를 증폭하는 증폭 회로, RF 신호를 다운 컨버트하는 다운 컨버터 등을 포함한다.
각 베이스 밴드 처리부(13A, 13B)는, A/D 변환기, 디맵핑 처리 회로, 및 P/S 변환 회로를 구비하고 있다. A/D 변환기는, 수신부(12A, 12B)로부터 출력된 RF 신호를 디지털 변환해서 베이스 밴드 신호로 변환한다. 디맵핑 처리 회로는, 베이스 밴드 신호에 대하여 맵핑의 복조 처리를 행한다. 예를 들면, 디지털 변조 방식의 하나인 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 등에 의해 복소 신호로 맵핑된 데이터 신호 군의 송신 비트 열을 복원한다. P/S 변환 회로는, 패럴렐 신호를 시리얼 변환한다.
각 채널 코덱부(14A, 14B)는, 베이스 밴드 처리부(13A, 13B)로부터 출력된 시리얼 신호에 대하여 프레임 타이밍 검출 처리 및 디인터리브 처리를 행한다. 프레임 타이밍 검출 처리에서는, 프레임 데이터를 검출하여, 2계통의 프레임 데이터 간의 프레임 타이밍을 보충한다. 디인터리브 처리에서는, 주파수 인터리브, 시간 인터리브, 비트 인터리브, 바이트 인터리브 등을 해제하여, 전송용으로 압축된 프레임 데이터를 신장한다.
오류 정정부(15A, 15B)는, 몇십 샘플분의 음성 데이터인 프레임 데이터에 대해서, 오류 정정 처리를 행한다. 송신측에서는, 미리 오류 정정 처리에 의해, 프레임 데이터에 대하여, 검사 비트 등의 정정 부호와, 동기를 맞추기 위한 프리앰블인 프레임 정보가 부가된다. 오류 정정부(15A, 15B)는, 오류 정정 처리에서, 프레임 데이터 중, 복호에 불가결한 중요 비트를 검사하고, 정정 부호를 이용해서 검사된 중요 비트의 오류 검출 및 정정을 행한다.
오류 검출부(16)는, 2계통의 프레임 데이터 중, 음성 품질이 양호한 프레임 데이터를 선택한다. 음성 품질은, 오류 데이터의 유무를 참조해서 판단된다. 즉, 오류 검출부(16)는, 미리 기억하고 있는 임계값과 오류 정정부(15A, 15B)에서 정정할 수 없었던 오류 데이터의 수를 비교하여, 오류 데이터의 수가 임계값 미만이면, 그 프레임 데이터를 선택한다. 오류 검출부(16)는, 선택한 프레임 데이터만을 다음단에 출력한다.
동시에, 오류 검출부(16)는, 에러 정보 또는 에러 없음 정보를 제어부(17)로 출력한다. 에러 없음 정보는, 적어도 한쪽의 프레임 데이터의 오류 데이터의 수가 임계값 미만이면, 제어부(17)로 출력되어, 에러 없음을 나타낸다. 에러 정보는, 전계통의 프레임 데이터의 각 오류 데이터의 수가 임계값 이상이면, 제어부(17)로 출력되어, 에러를 나타낸다.
제어부(17)는, 컴퓨터 또는 전자 회로로 구성되고, 오류 정정부(15A), 오류 정정부(15B), 오류 검출부(16), 음성 코덱(19), 음성 버퍼(20), 뮤트부(21), 잔향음 생성부(25), 및 D/A 변환부(22)를 제어한다.
특히, 제어부(17)는, 에러 없음 정보가 입력되면, 음성 코덱(19)에 프레임 데이터를 코덱시키고, 뮤트부(21)에 프레임 데이터를 그냥 통과시켜, D/A 변환부(22)에서 프레임 데이터를 D/A 변환시킨다.
한편, 제어부(17)는, 에러 정보가 입력되면, 에러 정보의 카운트, 카운트 결과에 따른 에러 처리의 제어, 카운트 결과에 따른 수신 상태 정보의 생성, 및 수신 상태 정보의 표시부(18)로의 출력을 행한다. 즉, 제어부(17)는, 프레임 데이터에 에러가 발생하고 있으면, 잔향음 생성부(25)에 잔향음을 생성시키고, 에러 시간이 소정 이상 계속되면 뮤트부(21)에 음성을 뮤트시킨다. 잔향음을 계속시키고, 이후, 음성을 뮤트시키는 에러 시간은, 예를 들면 60ms이다.
구체적으로는, 제어부(17)는, 에러 처리의 제어에 있어서, 오류 검출부(16)로부터 출력되는 에러 정보가 계속되는 수를 카운트하여, 카운트 수가 1이상, 소정 수 미만이면, 잔향음 생성부(25)에 잔향음을 생성시킨다. 한편, 에러 정보의 카운트 수가 소정 수 이상으로 증가된 경우에는, 뮤트부(21)에 음성의 뮤트를 행하게 한다.
표시부(18)는, 수신 상태 정보를 표시하는 LCD 모니터이거나 유기EL 모니터이다. 수신 상태 정보는, 음성단, 즉 데드 포인트의 발생이나, 혹은 통신단 중 어느 하나를 나타낸다. 잔향음 생성 시를 음성단으로서 취급하고, 뮤트 시를 통신단으로서 취급한다.
음성 코덱(19)은, 오류 검출부(16)에서 선택된 프레임 데이터를 재생용의 비압축 형식의 디지털 데이터로 복원한다. 예를 들면, 프레임 데이터를 ADPCM(적응 예측 차분 PCM) 방식으로 신장하여, 24비트, 48KHz의 PCM 음성 데이터로 복원한다.
음성 버퍼(20)는, 음성 코덱(19)으로부터 출력된 복수분의 프레임 데이터를 기억한다. 음성 코덱(19)으로부터 출력된 프레임 데이터란, 오류 검출부(16)를 통과한 데이터로서, 에러가 발생하고 있지 않은 프레임 데이터이다. 해당 프레임 데이터는, 적어도, 잔향음 생성에 이용하는 프레임 데이터의 수만큼 축적된다.
뮤트부(21)는, 에러 시간이 소정 이상 계속되는 경우에 뮤트를 건다. 뮤트는, 게인을 서서히 작게해도 되고, 한순간에 음을 멈추도록 해도 된다. 음성 데이터에 에러가 발생하고 있지 않은 경우에는, 음성 버퍼(20)로부터 FIFO(First-In First-Out) 방식으로 순차적으로 프레임 데이터가 입력되고, 그대로 해당 프레임 데이터를 그대로 통과시켜 D/A 변환부(22)로 출력한다.
잔향음 생성부(25)는, 프레임 데이터에 에러가 발생한 경우에 잔향음의 음성 데이터를 생성해서 D/A 변환부(22)로 출력하는 리버브 레이터이다. 잔향음으로서는, 후부 잔향음 외에, 초기 반사음과 후부 잔향음 중 어느 것이어도 된다. 잔향음이 생성될 때, 잔향음 생성부(25)에는, 음성 버퍼(20)로부터 에러 발생 전의 복수분의 프레임 데이터가 입력된다. 입력되는 프레임 데이터 수는, 직전 음성의 잔향음으로서 유저가 인식 가능한 프레임 데이터 수이다.
잔향음 생성부(25)는, 입력된 복수분의 프레임 데이터를 가공하여 가산함으로써 잔향음의 음성 데이터를 생성한다. 잔향음의 가공 및 가산에서는, 복수분의 프레임 데이터에 대하여, 각 지연 시간의 부여, 솎아냄 처리, 및 감쇠를 위한 각 가중치 부여 처리, 변조, 생성된 각 데이터를 시간 방향으로 산란시킨 출력 순서의 변경 등을 실시하여, 가산 처리를 실시한다.
D/A 변환부(22)는, 뮤트부(21) 또는 잔향음 생성부(25)로부터 출력된 음성 데이터를 아날로그 신호로 변환한다. 증폭기(23)는, D/A 변환부(22)로부터 출력된 아날로그 신호를 증폭하여, 스피커(24)로 출력한다.
수신기(1)는, 이상과 같은 구성에 의해, 복수 계통의 음성 데이터 중, 오류가 없는 음성 데이터를 출력하고, 음성 데이터에 에러가 발생한 경우에는 음성 버퍼(20)에 차례로 축적해 둔 복수 프레임의 음성 데이터를 가공하여 잔향음을 생성해서 출력하는 한편, 에러 시간이 소정 이상 계속되면 음성을 뮤트한다.
[2. 수신기의 동작]
이 수신기(1)의 음성 출력 동작을 도 2 및 3에 기초해 설명한다. 도 2는, 2계통의 수신부를 갖는 수신기(1)의 음성 출력 동작을 나타내는 플로우 차트이다. 도 3은, 수신기(1)에 의한 에러 시간 검출 동작을 나타내는 플로우 차트이다.
도 2에 도시한 바와 같이, 수신기(1)에 있어서, 우선, A 채널과 B 채널의 수신부(12A, 12B)는, 각각 송신측으로부터 송신되어 온 반송파를 수신해서 RF 신호를 추출한다(스텝 S01). 베이스 밴드 처리부(13A, 13B)는, RF 신호에 대하여 베이스 밴드 처리를 행함으로써, RF 신호를 베이스 밴드 신호로 변환해서 디맵핑 처리 및 시리얼 변환을 실시한다(스텝 S02). 그리고, 각 채널 코덱부(14A, 14B)는, 프레임 타이밍을 검출하여(스텝 S03), 프레임 타이밍이 확인된 경우에는, 디인터리브 처리에 의해 프레임 데이터를 꺼낸다(스텝 S04).
다음으로, 오류 정정 처리부(15A, 15B)에 있어서, 각 프레임 데이터에 대해서 정정 부호를 이용한 오류 정정 처리를 실시한다(스텝 S05). 오류 정정 처리부(15A, 15B)에서 오류 정정 처리가 실시된 A 및 B 채널의 프레임 데이터는, 오류 검출부(16)에 입력된다.
오류 검출부(16)에서는, 우선, A 채널의 프레임 데이터에 대해서 에러가 있는지 체크한다(스텝 S06). 에러 체크에서는, 제어부(16)는, 오류 데이터의 수와 임계값의 비교를 행한다.
오류 데이터의 수가 임계값 미만이었을 경우, 즉 에러가 없는 경우에는(스텝 S06, OK), 수신기(1)는, A 채널의 프레임 데이터를 음성 출력한다(스텝 S07).
구체적으로는, 스텝 S07에 있어서, 오류 검출부(16)는, A 채널의 프레임 데이터를 음성 코덱(19)으로 출력한다. 동시에, 오류 검출부(16)는, 제어부(17)에 대하여 에러 없음 정보를 출력시킨다. 에러 없음 정보가 입력된 제어부(17)는, 음성 코덱(19)을 제어하고, 이 제어 하에, 음성 코덱(19)은, A 채널의 프레임 데이터를 재생용의 비압축 형식의 디지털 데이터로 복원하여, 음성 버퍼(20)에 기억시킨다.
또한, 제어부(17)는, 뮤트부(21)에 무사 통과 제어 신호를 출력하고, 무사 통과 제어 신호가 입력된 뮤트부(21)는, 음성 버퍼(20)에 기억된 프레임 데이터를 FIFO 형식으로 읽어내어, 그대로 통과시킨다. 뮤트부(21)를 그래로 통과한 프레임 데이터는, D/A 변환부(22)에서 아날로그 음성 신호로 변환되어, 증폭기(23)에서 증폭된 후, 스피커(24)에 의해 음성으로서 출력된다.
한편, 오류 데이터의 수가 임계값 이상이었을 경우, 즉 A 채널의 프레임 데이터에 에러가 발생하고 있는 경우에는(스텝 S06, ERR), 오류 검출부(16)는, B 채널의 프레임 데이터에 대해서 에러가 있는지 체크한다(스텝 S08).
오류 데이터의 수가 임계값 미만이었을 경우, 즉 B 채널의 프레임 데이터에 에러가 없는 경우에는(스텝 S08, OK), 수신기(1)는, B 채널의 프레임 데이터를 음성 출력한다(스텝 S09).
구체적으로는, 스텝 S09에 있어서, 오류 검출부(16)는, B 채널의 프레임 데이터를 음성 코덱(19)으로 출력한다. 동시에, 오류 검출부(16)는, 제어부(17)에 대하여 에러 없음 정보를 출력시킨다. 에러 무 정보가 입력된 제어부(17)는, 음성 코덱(19)을 제어하고, 이 제어 하에, 음성 코덱(19)은, B 채널의 프레임 데이터를 재생용의 비압축 형식의 디지털 데이터로 복원하여, 음성 버퍼(20)에 기억시킨다.
또한, 제어부(17)는, 뮤트부(21)에 무사 통과 제어 신호를 출력하고, 무사 통과 제어 신호가 입력된 뮤트부(21)는, 음성 버퍼(20)에 기억된 프레임 데이터를 FIFO 형식으로 읽어내어, 그대로 통과시킨다. 뮤트부(21)를 그대로 통과한 프레임 데이터는, D/A 변환부(22)에서 아날로그 음성 신호로 변환되고, 증폭기(23)에서 증폭된 후, 스피커(24)에 의해 음성으로서 출력된다.
오류 데이터의 수가 임계값 이상이었을 경우, 즉 A 채널에도 B 채널의 프레임 데이터에 에러가 있는 경우에는(스텝 S08, ERR), 제어부(17)는, 에러 시간을 검출한다(스텝 S10).
구체적으로는, 도 3에 도시한 바와 같이, 제어부(17)는, 미리, 에러 정보의 카운트 수를 초기값(0)으로 초기화해 둔다. 카운트 수를 초기화한 상태에서, 제어부(17)는, 오류 검출부(16)로부터 입력된 정보가 에러 정보인지 확인한다(스텝 S101). 에러 정보가 오류 검출부(16)로부터 입력되면(스텝 S101, 예), 제어부(17)는, 그 때마다 카운트 수를 1 증가시킨다(스텝 S102). 이 상태에서, 제어부(17)는, 미리 기억하고 있는 임계값과 에러 정보의 카운트 수를 비교한다(스텝 S103). 한편, 에러 없음 정보가 입력되면(스텝 S101, 아니오), 제어부(17)는, 에러 정보의 카운트 수를 0으로 초기화한다(스텝 S104).
에러 정보가 1이상, 임계값 미만이면(도 3: 스텝 S103, 예), 즉 에러 시간이 소정 시간 미만이면(도 2: 스텝 S10, OK), 수신기(1)는, 잔향음을 음성 출력한다(도 2: 스텝 S11).
구체적으로는, S11에 있어서, 제어부(16)는, 잔향음 생성부(25)에 잔향음 제어 신호를 출력한다. 잔향음 제어 신호가 입력된 잔향음 생성부(25)는, 음성 버퍼(20)로부터, 복수 프레임의 프레임 데이터를 읽어낸다. 이 복수 프레임의 프레임 데이터는, 열화가 적었던 A 채널 혹은 B 채널의 프레임 데이터, 환언하면, S06 혹은 S08에 있어서 에러 없음으로서 오류 검출부(16)에 의해 출력되고, 음성 코덱(19)에 의해 코덱된 프레임 데이터로서, 에러 직전의 프레임 데이터이다.
잔향음 생성부(25)는, 복수 프레임의 프레임 데이터를 읽어내면, 이들 프레임 데이터로부터 잔향음의 음성 데이터를 생성한다. 즉, 복수분의 프레임 데이터에 대하여, 각 지연 시간의 부여, 솎아냄 처리, 및 감쇠를 위한 각 가중치 부여 처리, 변조 등을 실시하고, 생성된 각 데이터를 시간 방향으로 산란시켜서, 가산 처리를 실시한다.
생성된 잔향음의 데이터는, D/A 변환부(22)에서 아날로그 음성 신호로 변환되어, 증폭기(23)로 증폭된 후, 스피커(24)에 의해 에러 직전의 음성에 대한 잔향음으로서 출력된다.
한편, 에러 정보가 임계값 이상에 도달하면(도 3: 스텝 S103, 아니오), 즉 에러 시간이 소정 시간 이상으로 되면(도 2: 스텝 S10, TimeOut), 수신기(1)는,에러 직전의 음성에 대한 잔향음의 출력을 중지하여, 음성의 출력을 정지한다(도 2: 스텝 S12).
구체적으로는, S12에 있어서, 제어부(17)는, 뮤트부(21)에 대하여 뮤트 제어 신호를 출력한다. 뮤트부(21)은, 뮤트 제어 신호를 수신하면, 음성 버퍼(20)로부터 프레임 데이터를 읽어내는 일없이 구동을 정지한다. 즉, 뮤트부(21)는, 후단의 D/A 변환부(22), 증폭기(23), 스피커(24)로의 신호를 끊는다.
[3. 작용 효과]
이상과 같이, 본 실시 형태에 따른 수신기(1)는, 음성 데이터에 에러가 발생한 경우에는, 에러 직전의 복수 프레임분의 음성 데이터를 이용해서 잔향음을 생성하여, 스피커(24)에 출력한다. 또한, 그를 위해서, 수신기(1)는, 에러가 발생하고 있지 않는 음성 데이터를 FIFO 형식으로 항상 음성 버퍼(20)에 차례로 축적해 둔다. 복수 프레임 데이터로부터 생성된 잔향음이면, 유저는 직전 음성의 잔향이라고 충분히 인지할 수가 있어, 불쾌감을 기억하는 경우는 없다.
예를 들면, 도 4에 도시한 바와 같이, 「AⅠU」라고 하는 음성을 나타내는 음성 데이터가 복수 프레임으로 분할되어 수신기(1)에 도달하고, 그 중, 「A」및「Ⅰ」를 구성하는 각 복수의 프레임 데이터에는 에러가 발생하고 있지 않지만, 「U」를 구성하는 제1 프레임 데이터에 에러가 발생하고 있다는 것으로 한다.
이 경우, 「A」및「Ⅰ」를 구성하는 각 복수의 프레임 데이터는, 오류 검출부(16)를 통과하고, 음성 코덱(19)에 의해 복원되어 FIFO 방식으로 음성 버퍼(20)에 축적된다. 그리고, 제어부(17)에는, 「A」및「Ⅰ」를 구성하는 각 복수의 프레임 데이터를 처리하고 있는 동안, 에러 없음 정보가 입력되어 있기 때문에, 이들 프레임 데이터는 순차적으로 뮤트부(21)를 그대로 통과하여, D/A 변환부(22)와 증폭기(23)를 거쳐서 스피커(24)로부터 음성으로서 출력된다.
그러나, 오류 검출부(16)는, 「U」의 구성 요소인 제1 프레임 데이터에는 에러가 발생하고 있기 때문에, 해당 프레임 데이터를 통과시키지 않고, 동시에 제어부(17)에 에러 정보를 출력한다. 제어부(17)에 에러 정보가 입력되면, 잔향음 생성부(25)는, 유저가 「Ⅰ」라고 하는 음성을 인식할 수 있기 위해서 필요한 복수분의 프레임 데이터를 음성 버퍼(20)로부터 읽어낸다. 그리고, 잔향음 생성부(25)는, 이 읽어낸 복수의 프레임 데이터가 구성하는 음성의 잔향음, 즉 유저가 「Ⅰ」의 잔향음이라고 충분히 인식할 수 있는 음성을 생성한다. 이 「Ⅰ」의 잔향음은, 「AⅠ」의 음성으로 이어져, 출력된다.
단, 에러 시에 출력되는 음성이 송신측에서 발음된 음성의 잔향음인 것으로 유저에게 충분히 인식되는 경우에도, 해당 잔향음이 오랫동안 계속되면, 유저에게 불쾌감을 줄 우려가 있다.
따라서, 도 5에 도시한 바와 같이, 본 실시 형태에 따른 수신기(1)에서는, 「AⅠU」중, 「U」를 구성하는 프레임 데이터에 연속해서 에러가 발생하고 있기 때문에, 직전의 「U」의 음성을 이용한 잔향음이 출력되어 있는 것으로 한다. 이 경우, 수신기(1)는, 「U」의 잔향음을 60ms 미만 동안은 계속해서 출력하지만, 에러 시간이 60ms 이상이 되면, 음성을 뮤트한다.
이렇게, 에러 시간이 소정 이상 계속되는 경우에 잔향음이 출력으로부터 음성 뮤트로 전환함으로써, 잔향음이 계속되는 것을 방지하고, 유저에게 불쾌감을 주는 일이 없다. 잔향음으로부터 뮤트로의 전환은, 60ms정도가 유효하고, 이 정도이면, 유저에게 잔향음이 계속되는 것에 대한 불쾌감을 주는 일은 없다.
또한, 본 실시 형태에 따른 수신기(1)에 의해, 유저는, 에러의 발생이 데드 포인트의 발생을 원인으로 하는 것인지, 통신단을 원인으로 하는 것인지를 즉석에서 판단할 수 있다. 즉, 유저는, 표시부(18)의 수신 상태 정보를 참조할 필요 없이, 수신기(1)의 수신 상태를 인식할 수 있다.
[4. 그 밖의 실시 형태]
이상과 같이, 본 발명의 실시 형태를 설명했지만, 이 실시 형태는, 예로서 제시한 것이며, 발명의 요지를 일탈하지 않는 범위에서, 여러 가지는 생략, 치환, 변경을 행할 수 있다. 그러한 변형예도 실시 형태와 함께 발명의 범위나 요지에 포함된다.
예를 들면, 본 실시 형태에서는, 다이버시티 방식의 무선 수신기를 예에 설명했지만, 그 밖의 방식의 수신기이어도 된다. 또한, 오류 검출부(16)에서는, 복수 계통의 프레임 데이터를 비교하여, 보다 음성 열화가 적은 프레임 데이터를 음성 코덱(19) 측에 출력하도록 해도 된다.
또한, 에러 시간의 검출에서는, 음성 버퍼(20)에는 에러가 있는 프레임 데이터도 축적하도록 해두고, 에러 정보의 카운트 대신에, 에러가 있는 프레임 데이터 수를 카운트하도록 해도 된다. 또한, 리얼 타임 록이나, OS의 시간계산 프로그램을 실행하는 CPU에 의해 에러가 발생하는 시간을 계산하도록 해도 된다.
또한, 에러 발생 직전의 프레임 데이터를 D/A 변환부(22)로 출력하기 전에, 다음 프레임 데이터의 에러 검출 및 잔향음 생성을 행하고, 지연을 행한 후에 해당 잔향음의 음성 데이터를 에러 발생 직전의 프레임 데이터에 가산하도록 하여, 직전 음성과 잔향음을 끊기는 일없이 연결하도록 해도 된다.
1 : 수신기
12A : 수신부
12B : 수신부
13A : 베이스 밴드 처리부
13B : 베이스 밴드 처리부
14A : 채널 코덱부
14B : 채널 코덱부
15A : 오류 정정부
15B : 오류 정정부
16 : 오류 검출부
17 : 제어부
18 : 표시부
19 : 음성 코덱
20 : 음성 버퍼
21 : 뮤트부
22 : D/A 변환부
23 : 증폭기
24 : 스피커
25 : 잔향음 생성부

Claims (2)

  1. 음성 데이터의 반송파를 차례로 수신하는 무선 수신기로서,
    상기 음성 데이터의 에러를 차례로 검출하는 검출 수단과,
    상기 검출 수단에 의해서 에러가 검출되지 않은 복수 프레임분의 상기 음성 데이터를 차례로 축적해 두는 음성 버퍼 수단과,
    상기 검출 수단에 의해서 에러가 검출되면, 에러 직전의 복수 프레임분의 음성 데이터를 상기 음성 버퍼 수단으로부터 읽어내고, 지연, 증감 폭의 변경, 또는 출력 순서의 변경 중 적어도 하나의 가공을 실시함으로써, 잔향음의 음성 데이터를 생성하는 잔향음 생성 수단과,
    상기 잔향음의 음성 데이터를 상기 에러 직전의 음성 데이터로 계속해서 출력하는 스피커 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 무선 수신기.
  2. 제1항에 있어서, 상기 검출 수단에 의해 에러가 일정 이상 연속해서 검출되면, 상기 스피커 수단으로부터의 상기 잔향음을 출력 정지하는 뮤트 수단을 더 구비하는 무선 수신기.
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