WO2014035171A1 - 전자장치에서 영상통화중 파일 전송 방법 및 장치 - Google Patents

전자장치에서 영상통화중 파일 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2014035171A1
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video call
file
bandwidth
data
video
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PCT/KR2013/007793
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강상기
공기춘
김경태
윤성완
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삼성전자주식회사
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    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/20Negotiating bandwidth

Definitions

  • the present invention generally relates to electronic devices, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a large file during a video call in an electronic device.
  • UC unified communications
  • the file is additionally transmitted together with the video call data without modifying the call video separately, or after the video call ends, a separate file transfer application is executed to transmit the file.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting a file during a video call in an electronic device.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting a file without interrupting a video call.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for reducing a file transfer delay during a video call.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for performing file transfer by using a bandwidth secured by reducing bandwidth for a video call.
  • a file transfer method during a video call the process of identifying a first bandwidth for the file transfer when a file transfer event occurs during the video call, and the file transfer And reducing the video call data based on the first bandwidth for transmitting the data, and transmitting the reduced video call data and the corresponding file data through the second bandwidth for the video call.
  • the method of receiving a file during a video call the process of receiving the reduced video call data and the corresponding file data through a bandwidth for the video call, and the reduced Decoding the video call data and displaying the same on the screen; simultaneously processing the corresponding file data and displaying the same on the screen.
  • At least one processor At least one processor; Memory; And one or more programs stored in the memory and configured to be executed by the one or more processors, wherein the programs identify a first bandwidth for the file transfer when a file transfer event occurs during a video call. And reducing the video call data based on the first bandwidth for the file transmission, and transmitting the reduced video call data and the corresponding file data through the second bandwidth for the video call.
  • the first bandwidth refers to a part or entire area of the second bandwidth.
  • At least one processor At least one processor; Memory; And at least one program stored in the memory and configured to be executed by the at least one processor, wherein the program receives the reduced video call data and the corresponding file data through a bandwidth for the video call. And decoding and displaying the reduced video call data on a screen, and simultaneously processing and displaying the corresponding file data on the screen.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication environment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates a portable terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a file transfer during a video call according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a file transfer during a video call according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a file reception during a video call according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating file reception during a video call according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 (a) is a flowchart illustrating a file transfer during a video call according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an apparatus for file transfer during a video call according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 8 (a) is a flowchart illustrating a file transfer during a video call according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 8B is a diagram illustrating an apparatus for file transfer during a video call according to another exemplary embodiment.
  • FIG 9 illustrates a video call screen in a camera according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates a screen for selecting a file format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a screen illustrating a file received from a counterpart and a reduced image during a video call according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • Electronic devices include portable terminals, mobile phones, mobile pads, media players, tablet computers, handheld computers, and videoconferencing equipment. And a device such as a video conferencing equipments and system, a camera including a communication module for transmitting a picture, or a personal digital assistant (PDA). It may also be any electronic device including a device that combines two or more of these devices.
  • PDA personal digital assistant
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication environment according to an embodiment of the present invention.
  • a camera including a communication module capable of accessing the portable terminals 130 and 140 and the Internet network 110 may share information through the Internet network 110.
  • the IP-based Internet network 110 delivers packet data corresponding to voice data and video data from a source to a target.
  • the internet network 110 performs video calls between the mobile terminals 130 and 140 or video calls between the mobile terminal 130 or the mobile terminal 130 and the camera 120.
  • Forward packets corresponding to when transmitting a file from the corresponding device to the counterpart device during the video call between the portable terminals or the video communication between the portable terminal and the camera, the corresponding device reduces the size of the image data to secure the bandwidth for the file transfer, the file and The reduced size video data is transmitted through the bandwidth for video calls.
  • FIGS. 3 to 8 (b) A detailed description of the file transfer during the video call will be described with reference to FIGS. 3 to 8 (b) below.
  • the camera 120 and the portable terminals 130 and 140 include a communication module for accessing the Internet network, and may transmit and receive data using the corresponding communication protocol.
  • the communication protocols include, but are not limited to, Global System for Mobile Communication (GSM) communication, Enhanced Data GSM Environment (EDGE) communication, Code Division Multiple Access (CDMA) communication, W-CDMA (W-Code Division Multiple Access) Communication method, LTE (Long Term Evolution) communication method, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) communication method, Wi-Fi (Wireless Fidelity) communication method, WiMax communication method and / or Bluetooth communication method.
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • EDGE Enhanced Data GSM Environment
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • W-CDMA Wide-Code Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • Wi-Fi Wireless Fidelity
  • FIG. 2 illustrates a portable terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the portable terminal includes a controller 200, a speaker / microphone 210, a camera 220, a GPS receiver 230, an RF processor 240, a sensor module 250, and a touch screen 260. , A touch screen controller 265, and an expansion memory 270.
  • the controller 200 may include an interface 201, one or more processors 202, 203 and an internal memory 204. In some cases, the entire controller 200 may be referred to as a processor.
  • the interface 201, the application processor 202, the communication processor 203, the internal memory 204 may be separate components or integrated into one or more integrated circuits.
  • the application processor 202 executes various software programs to perform various functions for the electronic device, and the communication processor 203 performs processing and control for voice communication and data communication.
  • the processors 202 and 203 may also execute a particular software module (instruction set) stored in the expansion memory 270 or the internal memory 204 to perform various specific functions corresponding to the module. It also plays a role. That is, the processors 202 and 203 perform the method according to the embodiment of the present invention in cooperation with the software modules stored in the expansion memory 270 or the internal memory 204.
  • the application processor 202 establishes a video call with a counterpart device according to a predefined video call procedure (eg, the H.323 protocol) and makes a video call.
  • a predefined video call procedure eg, the H.323 protocol
  • an available channel for file transfer based on a communication channel (e.g., WiFi, LTE, 3G, wired Internet, etc.) status or the current video call data rate.
  • a communication channel e.g., WiFi, LTE, 3G, wired Internet, etc.
  • FPS frame per second
  • the video transmission is performed through the bandwidth secured from the total bandwidth for the video call, and the video call data is modified according to the set video size, video compression rate, and frame rate. Transfer the modified video data to the other device through the remaining bandwidth except the bandwidth for the file transfer among the total bandwidth for the call, and confirm that the file transfer is completed, when the file transfer is completed, the file to all video callers The transmission completion is displayed, and the video call data is restored and transmitted.
  • a method of not transmitting any video information may be considered to maximize bandwidth security.
  • the application processor 202 delays the file transfer when there is no fast file transfer request, and then transfers the file when there is sufficient bandwidth for the video call.
  • the application processor 202 may query and receive the file format desired by the receiver and transmit the file in the file format desired by the receiver.
  • the application processor 202 may perform information related to the reduced video call data when a file receiving event occurs (for example, the size of the changed image, the image compression rate, the image) Frame rate), a file through a first bandwidth of a video call bandwidth, a video call data based on information related to video call data reduced through a second bandwidth, and a reduced video call.
  • a file receiving event for example, the size of the changed image, the image compression rate, the image
  • a file through a first bandwidth of a video call bandwidth
  • a video call data based on information related to video call data reduced through a second bandwidth
  • a reduced video call The data is decoded and displayed on part or all of the screen, and the received file is processed accordingly.
  • the received file is a video
  • the received file is an image
  • the file is a document
  • the application processor 202 may transmit information about a desired file format to the counterpart device based on a screen condition and a use purpose of the file when a file reception event occurs, and transmit the first bandwidth of the bandwidth for the video call. Receives a file in the file format desired by the user, and receives the video call data based on the information related to the video call data reduced through the second bandwidth.
  • various functions of the electronic device according to the present invention may include hardware and / or include one or more processing and / or application specific integrated circuits (ASICs). May be implemented in software and / or combinations thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • another processor may include one or more data processors, image processors, or codecs.
  • the data processor, image processor or codec may be separately configured. It may also be composed of several processors that perform different functions.
  • the interface 201 is connected to the touch screen controller 265 and the expansion memory 270 of the electronic device.
  • the sensor module 250 may be coupled to the interface 201 to enable various functions.
  • a motion sensor and an optical sensor may be coupled to the interface 201 to enable motion detection and light detection from the outside of the electronic device, respectively.
  • other sensors such as a positioning system, temperature sensor or biometric sensor, may be connected to the interface 250 to perform related functions.
  • the camera 220 may be combined with the sensor module 250 through the interface 201 to perform a camera function such as recording a photo and a video clip.
  • the camera 220 captures an image to be transmitted to the other terminal during the video call.
  • the RF processor 240 performs a communication function. For example, under the control of the communication processor 203, the RF signal is converted into a baseband signal and provided to the communication processor 203, or the baseband signal from the communication processor 203 is converted into an RF signal and transmitted.
  • the communication processor 203 processes baseband signals in various communication schemes.
  • the communication method is not limited to these, but the Global System for Mobile Communication (GSM) communication method, Enhanced Data GSM Environment (EDGE) communication method, Code Division Multiple Access (CDMA) communication method, and W-CDMA (W) Code Division Multiple Access (LTE), Long Term Evolution (LTE), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), Wi-Fi (Wireless Fidelity), WiMax or / and Bluetooth can do.
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • EDGE Enhanced Data GSM Environment
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • W-CDMA W-CDMA
  • LTE Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • Wi-Fi Wireless Fidelity
  • WiMax Wireless Fidelity
  • Bluetooth Wireless Fidelity
  • the RF processor 240 transmits the call video / audio information for the video call to the other terminal and receives video call data (video and audio) from the other terminal.
  • Speaker / microphone 210 may be responsible for the input and output of audio streams such as voice recognition, voice replication, digital recording, and telephony functions. That is, the speaker / microphone 110 converts a voice signal into an electric signal or converts the electric signal into a voice signal.
  • attachable and detachable earphones, a headphone, or a headset may be connected to the electronic device through an external port.
  • the speaker / microphone 210 receives a voice required for a video call or outputs a voice received from a counterpart.
  • the touch screen controller 265 may be coupled to the touch screen 260.
  • Gesture screen 260 and touch screen controller 265 include, but are not limited to, capacitive, resistive, infrared, and surface acoustic wave technologies for determining one or more contact points with gesture screen 260, as well as others. Any multi-touch sensing technique, including proximity sensor arrangements or other elements, can be used to detect contact and movement or disruption thereof.
  • the touch screen 260 provides an input / output interface between the electronic device and the user. That is, the touch screen 260 transmits a user's touch input to the electronic device. It is also a medium for showing the output from the electronic device to the user. In other words, the touch screen shows a visual output to the user. This visual output appears in the form of text, graphics, video, and combinations thereof.
  • the touch screen 260 displays an image captured by the camera 220 (that is, an image displayed on the counterpart terminal during a video call) and an image received from the counterpart terminal.
  • LCD liquid crystal display
  • LED light emitting diode
  • LPD light emitting polymer display
  • OLED organic light emitting diode
  • AMOLED active matrix organic light emitting diode
  • FLED Fluorescent LED
  • the GPS receiver 230 converts a signal received from the satellite into information such as position, speed, and time. For example, the distance between the satellite and the GPS receiver is calculated by multiplying the speed of light by the signal arrival time, and the location of the electronic device is measured on a known triangulation principle by obtaining the exact position and distance of the three satellites.
  • Expansion memory 270 or internal memory 204 includes fast random access memory and / or nonvolatile memory, such as one or more magnetic disk storage devices, one or more optical storage devices and / or flash memory (eg, NAND, NOR). can do.
  • nonvolatile memory such as one or more magnetic disk storage devices, one or more optical storage devices and / or flash memory (eg, NAND, NOR). can do.
  • Extended memory 270 or internal memory 204 stores software.
  • Software components include operating system software modules, communication software modules, graphics software modules, user interface software modules and MPEG modules, camera software modules, one or more application software modules, and the like.
  • a module which is a software component, may be represented by a set of instructions, a module may be referred to as an instruction set. Modules are also represented programmatically.
  • the expansion memory 270 or the internal memory 204 stores information related to a program for video calling and file transmission and a file to be transmitted.
  • Operating system software includes several software components that control general system operations. Control of such general system operation means, for example, memory management and control, storage hardware (device) control and management, power control and management, and the like. Such operating system software also functions to facilitate communication between various hardware (devices) and software components (modules).
  • the communication software module may enable communication with other electronic devices such as computers, servers and / or portable terminals via the RF processor 240.
  • the communication software module is configured with a protocol structure corresponding to the communication method.
  • the graphics software module includes various software components for providing and displaying graphics on the touchscreen 260.
  • graphics is used to mean text, web pages, icons, digital images, video, animations, and the like.
  • the user interface software module includes various software components related to the user interface. This includes how the state of the user interface changes or under what conditions the state of the user interface changes.
  • the camera software module includes camera related software components that enable camera related processes and functions.
  • Application modules include browsers, emails, instant messages, word processing, keyboard emulation, address books, touch lists, widgets ( widget), digital rights management (DRM), voice recognition, voice replication, position determining function, location based service, and the like.
  • the memory 270, 204 may include additional modules (instructions) in addition to the modules described above. Or, if necessary, some modules (instructions) may not be used.
  • the application module includes instructions for file transfer during a video call (see FIGS. 3 to 8 (b) below) in the electronic device of the present invention.
  • a command for transmitting a file during a video call is established according to a predefined video call procedure (eg, H.323 protocol) and establishes video communication with a counterpart device and starts a video call.
  • a predefined video call procedure eg, H.323 protocol
  • Available channel capacity or available channel for file transmission based on communication channel (e.g. WiFi, LTE, 3G, wired internet, etc.) status or current video call data rate when user's file transfer request event occurs during video call.
  • communication channel e.g. WiFi, LTE, 3G, wired internet, etc.
  • the video information is reduced by reducing the resolution, coding bit rate, and frame per second (FPS) of the video, and making video calls.
  • FPS frame per second
  • a method of not transmitting any video information may be considered to maximize bandwidth security.
  • the command may include a command for delaying the file transfer when there is no fast file transfer request, and then transferring the file when there is sufficient bandwidth for the video call.
  • the instructions include instructions for querying for and receiving the file format desired by the receiver, and for transferring the file in the file format desired by the receiver.
  • a command for receiving a file during a video call may include information related to reduced video call data when a file receiving event occurs (for example, a changed size of a video, a video compression rate, and a video frame rate).
  • a file receiving event for example, a changed size of a video, a video compression rate, and a video frame rate.
  • Receiving a file through a first bandwidth of a video call bandwidth receiving video call data based on information related to the reduced video call data through the second bandwidth, and decoding the reduced video call data.
  • the command may transmit the information about the desired file format to the counterpart device based on the screen condition and the usage of the file when a file reception event occurs, and the user may desire the first bandwidth through the first bandwidth of the video call.
  • various functions of the electronic device according to the present invention may include hardware and / or include one or more processing and / or application specific integrated circuits (ASICs). May be implemented in software and / or combinations thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a file transfer during a video call according to the first embodiment of the present invention.
  • the portable terminal establishes video communication with the counterpart device according to the video call procedure (eg, the H.323 protocol) defined in step 300 and starts the video call set up in step 302.
  • the portable terminal exchanges available video codecs and audio codecs according to a predefined video call procedure, and then starts a video call through the determined video codec and audio codec.
  • the portable terminal proceeds to step 306 to check available channel capacity or available channel band for file transfer.
  • the available channel capacity for the transmission file may be determined based on a communication channel (eg, WiFi, LTE, 3G, wired Internet, etc.) state.
  • the available channel capacity for the transmission file may be determined based on the current video call data rate.
  • step 308 the portable terminal proceeds to step 310 and reduces the image information to secure the file transfer bandwidth.
  • the bandwidth for the video call is reduced to secure the bandwidth for the file transfer using the reduced video call bandwidth.
  • the portable terminal may reduce the size of the image, the coding bit rate, and the frame per second (FPS) in order to reduce the image information.
  • FPS frame per second
  • the portable terminal transmits the file through the bandwidth secured from the total bandwidth for the video call in step 312, and also modifies the video call data according to the set video size, video compression rate, and frame rate, thereby making the entire video call.
  • the modified image data is transmitted to the counterpart device through the remaining bandwidth except the bandwidth for file transmission. That is, the user may transmit a desired file while the modified call image is transmitted.
  • the file may be displayed on the counterpart device through the corresponding application according to the type of the file to be transmitted. For example, in the case of an image file, an image is displayed. In the case of a document file, a document content is displayed through a corresponding document preparation application.
  • the entire bandwidth for the video call can be used for file transfer.
  • the video call data is not transmitted but only voice data.
  • the portable terminal checks whether the file transfer is completed in step 312. When the file transfer is completed, the portable terminal proceeds to step 316 to display the file transfer completion to all video callers.
  • the portable terminal restores and transmits the video call data.
  • the process of transforming the video call data is stopped to secure the file transfer bandwidth, and the video call data is transmitted at the image size, the video compression rate, and the frame rate before the change.
  • step 308 the portable terminal proceeds to step 320, and delays the file transfer, and then transfers the file when there is enough bandwidth for the video call. For example, when the video to be transmitted to the counterpart device has little change, the size of the video call data to be transmitted is small, so that a large bandwidth is not required.
  • step 322 the portable terminal determines whether the file transfer is completed. When the file transfer is completed, the portable terminal proceeds to step 324 to display the completion of the file transfer to all video callers.
  • the portable terminal maintains a video call at a predetermined image size, image compression rate, and frame rate.
  • the video call data is reduced according to the channel state, and when the file transfer is completed, the video call data reduction is stopped.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a file transfer during a video call according to the first embodiment of the present invention.
  • the portable terminal establishes video communication with the counterpart device according to the video call procedure (eg, the H.323 protocol) defined in step 300 and starts the video call set up in step 302.
  • the portable terminal exchanges available video codecs and audio codecs according to a predefined video call procedure, and then starts a video call through the determined video codec and audio codec.
  • the portable terminal proceeds to step 306 to check available channel capacity or available channel band for file transfer.
  • the available channel capacity for the transmission file may be determined based on a communication channel (eg, WiFi, LTE, 3G, wired Internet, etc.) state.
  • the available channel capacity for the transmission file may be determined based on the current video call data rate.
  • step 308 the portable terminal proceeds to step 310 and reduces the image information to secure the file transfer bandwidth.
  • the bandwidth for the video call is reduced to secure the bandwidth for the file transfer using the reduced video call bandwidth.
  • the portable terminal may reduce the size of the image, the coding bit rate, and the frame per second (FPS) in order to reduce the image information.
  • FPS frame per second
  • the portable terminal transmits the file through the bandwidth secured from the total bandwidth for the video call in step 312, and also modifies the video call data according to the set video size, video compression rate, and frame rate, thereby making the entire video call.
  • the modified image data is transmitted to the counterpart device through the remaining bandwidth except the bandwidth for file transmission. That is, the user may transmit a desired file while the modified call image is transmitted.
  • the file may be displayed on the counterpart device through the corresponding application according to the type of the file to be transmitted. For example, in the case of an image file, an image is displayed. In the case of a document file, a document content is displayed through a corresponding document preparation application.
  • the entire bandwidth for the video call can be used for file transfer.
  • the video call data is not transmitted but only voice data.
  • the portable terminal checks whether the file transfer is completed in step 314. When the file transfer is completed, the portable terminal proceeds to step 316 to display the completion of file transfer to all video callers.
  • the portable terminal restores and transmits the video call data in step 318.
  • the process of transforming the video call data is stopped to secure the file transfer bandwidth, and the video call data is transmitted at the image size, the video compression rate, and the frame rate before the change.
  • step 308 the portable terminal proceeds to step 320, and delays the file transfer, and then transfers the file when there is enough bandwidth for the video call. For example, when the video to be transmitted to the counterpart device has little change, the size of the video call data to be transmitted is small, so that a large bandwidth is not required.
  • step 322 the portable terminal determines whether the file transfer is completed. When the file transfer is completed, the portable terminal proceeds to step 324 to display the completion of the file transfer to all video callers.
  • the portable terminal maintains a video call at a predetermined image size, image compression rate, and frame rate.
  • the video call data is reduced according to the channel state, and when the file transfer is completed, the video call data reduction is stopped.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a file transfer during a video call according to the second embodiment of the present invention.
  • the portable terminal sets up video communication with the counterpart device according to the video call procedure (eg, the H.323 protocol) defined in step 400 and starts the video call.
  • the portable terminal exchanges available video codecs and audio codecs according to a predefined video call procedure, and then starts a video call through the determined video codec and audio codec.
  • the portable terminal proceeds to step 404 to check available channel capacity or available channel band for file transfer.
  • the available channel capacity for the transmission file may be determined based on a wireless channel (eg, WiFi, LTE, etc.) state.
  • the available channel capacity for the transmission file may be determined based on the current video call data rate.
  • step 406 the portable terminal proceeds to step 408 to reduce the image information to secure the file transfer bandwidth.
  • the bandwidth for the video call is reduced to secure the bandwidth for the file transfer using the reduced video call bandwidth.
  • the portable terminal may reduce the size of the image, the coding bit rate, and the frame per second (FPS) in order to reduce the image information.
  • FPS frame per second
  • step 410 the portable terminal inquires and receives a file format desired by the receiver.
  • the file to be transmitted may be configured in various formats. For example, if the file is a file corresponding to a still image, the image size may be varied. In this case, the file receiver may be given a choice about an image size to be received. The receiver can reduce the time required for transmission by receiving an appropriately sized image according to the screen condition or the intended use.
  • the portable terminal transmits a file in a file format desired by the receiver through the bandwidth secured from the entire bandwidth for the video call, and modifies the video call data according to the set video size, video compression rate, and frame rate.
  • the modified video data is transmitted to the counterpart device through the remaining bandwidth except the bandwidth for file transmission. That is, the user may transmit a desired file while the modified call image is transmitted.
  • the file may be displayed on the counterpart device through the corresponding application according to the type of the file to be transmitted. For example, in the case of an image file, an image is displayed. In the case of a document file, a document content is displayed through a corresponding document preparation application.
  • the entire bandwidth for the video call can be used for file transfer.
  • the video call data is not transmitted but only voice data.
  • the portable terminal checks whether the file transfer is completed in step 414. When the file transfer is completed, the portable terminal proceeds to step 416 and displays the completion of file transfer to all video callers.
  • the portable terminal restores and transmits the video call data in step 418.
  • the process of transforming the video call data is stopped to secure the file transfer bandwidth, and the video call data is transmitted at the image size, the video compression rate, and the frame rate before the change.
  • step 406 the portable terminal proceeds to step 420, delays the file transfer, and then transmits the file when there is a sufficient bandwidth for the video call. For example, when the video to be transmitted to the counterpart device has little change, the size of the video call data to be transmitted is small, so that a large bandwidth is not required.
  • step 422 the mobile terminal determines whether the file transfer is completed. When the file transfer is completed, the portable terminal proceeds to step 424 and displays the completion of the file transfer to all video callers.
  • the portable terminal maintains a video call at a predetermined image size, image compression rate, and frame rate.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a file reception during a video call according to the first embodiment of the present invention.
  • the portable terminal sets up video communication with the counterpart device according to the video call procedure (for example, H.323 protocol) defined in step 500 and starts a video call.
  • the portable terminal exchanges available video codecs and audio codecs according to a predefined video call procedure, and then starts a video call through the determined video codec and audio codec.
  • step 502 when the file reception event occurs, the portable terminal proceeds to step 504 to receive information related to the reduced video call data.
  • the portable terminal receives information about the changed image size, image compression rate, and image frame rate in order to reduce the image information.
  • the portable terminal receives a file through a first bandwidth of the bandwidth for the video call and receives the video call data based on the information related to the video call data reduced through the second bandwidth.
  • the entire bandwidth for the image may be used for file transmission, and the portable terminal may receive only the audio data together with the file without receiving the image data.
  • the portable terminal decodes the reduced video call data to be displayed on a part or the whole of the screen and processes the received file. For example, if the received file is a video, play it on part or all of the screen using a media player, and if the received file is an image, display it on part or all of the screen, and if the file is a document, run the application. Display the document contents.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating file reception during a video call according to a second embodiment of the present invention.
  • the portable terminal sets up video communication with the counterpart device according to the video call procedure (for example, H.323 protocol) defined in step 500 and starts a video call.
  • the portable terminal exchanges available video codecs and audio codecs according to a predefined video call procedure, and then starts a video call through the determined video codec and audio codec.
  • step 602 when the file reception event occurs, the portable terminal proceeds to step 604 to receive information related to the reduced video call data.
  • the portable terminal receives information about the changed image size, image compression rate, and image frame rate in order to reduce the image information.
  • the portable terminal transmits the information about the desired file format to the transmitting device based on the screen condition and the usage purpose of the file according to the request of the transmitting device.
  • step 608 the portable terminal receives a file in a file format desired by the user through a first bandwidth of the bandwidth for the video call, and based on the information related to the video call data reduced through the second bandwidth, the video call data Receive
  • the entire bandwidth for the image may be used for file transfer, and the portable terminal may receive only the audio data together with the file without receiving the image data.
  • the portable terminal decodes the reduced video call data, displays it on a part or all of the screen, and processes the received file. For example, if the received file is a video, play it on part or all of the screen using a media player, and if the received file is an image, display it on part or all of the screen, and if the file is a document, run the application. Display the document contents.
  • FIG. 7 (a) is a flowchart illustrating a file transfer during a video call according to another embodiment of the present invention.
  • the electronic device reduces the video call data (including the video data and the audio data) in consideration of the size of the file to be transmitted (step 700). That is, the size of the image data is reduced by changing parameters such as image size, image compression rate, and image frame rate.
  • step 710 information related to the reduced video call data information is transmitted to the counterpart terminal (step 710), the video data is transmitted through the reserved bandwidth by reducing the video data, and the reduced video call data is transmitted through the remaining bandwidth (720). step).
  • both video callers display that the file transfer is completed (step 730).
  • the reduced video call data is restored (step 740). That is, the portable terminal performs the video call at the size of the video, the video compression rate, and the video frame rate before the video call data is reduced.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an apparatus for file transfer during a video call according to another exemplary embodiment.
  • the apparatus may include means for reducing video call data (including video data and audio data) in consideration of the size of a file to be transmitted when a file transfer event occurs during a video call, and receiving information related to the reduced video call data information.
  • the means 750 reduces the size of the image data by changing parameters such as the image size, image compression rate, and image frame rate.
  • the apparatus further includes means 780 for displaying that the video caller has completed the file transfer when the file transfer is completed, and means 790 for restoring the reduced video call data after the file transfer is completed. . That is, the means 790 performs the video call at the size of the video, the video compression rate, and the video frame rate before the video call data is reduced.
  • FIG. 8 (a) is a flowchart illustrating a file transfer during a video call according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • the electronic device checks whether there is a free band for file transfer (step 800).
  • the file is transmitted through the free bandwidth, and video call data is transmitted through the remaining bandwidth (810). That is, when there is room among the bandwidth for video call, the file transfer is performed through the free bandwidth and at the same time, the video call data is transmitted.
  • FIG. 8B is a diagram illustrating an apparatus for file transfer during a video call according to another exemplary embodiment.
  • the device is a means for checking whether there is a free band for file transfer when a file transfer event occurs during a video call (820), if there is a free band for file transfer, and transmits the file through the free bandwidth, the remaining bandwidth Means 830 for transmitting the video call data via. That is, the transmission means 830, when there is a margin among the bandwidth for the video call, performs the file transfer through the margin bandwidth and simultaneously transmits the video call data.
  • FIG 9 illustrates a video call screen in a camera according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates an image displayed on a screen of a camera during a video call.
  • an image eg, a landscape previewed through a lens
  • an image 901 of the other party is output on the upper left of the screen.
  • the screen may be divided at the same ratio or at different ratios, and thus, the own image and the counterpart image may be output.
  • the other party's image may be output on the entire camera screen, and the user's image may be output on a portion of the screen.
  • only the counterpart image or only the own image may be output on the entire camera screen.
  • the example of outputting the own image and the counterpart image is not limited.
  • FIG. 10 illustrates a screen for selecting a file format according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device to receive a file displays an image size 1001 to be selected on the counterpart image 1000, that is, 7M (4000 ⁇ 3000), 4M (2048 ⁇ 1536), and 1M (1024 ⁇ 768). That is, the electronic device may select a desired file format according to the screen size and the use of the file.
  • the electronic device to receive the file displays an image size to be selected on its own image, that is, 7M (4000 ⁇ 3000), 4M (2048 ⁇ 1536), and 1M (1024 ⁇ 768).
  • FIG. 11 is a screen illustrating a file received from a counterpart and a reduced image during a video call according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the electronic device when the electronic device receives a file during a video call, the electronic device receives the reduced video call data and displays it on the upper left of the screen 1100 (1101). Display an image file in the lower right corner of the screen.
  • the position at which the counterpart image 1101 and the image file 1102 are displayed is not limited, but may be variously displayed.

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Abstract

영상통화중 파일전송 방법은, 영상통화중 파일전송 이벤트가 발생할 시, 파일전송을 위한 제1 대역폭을 확인하는 과정과, 상기 파일전송을 위한 제1 대역폭에 기반하여, 영상통화 데이터를 축소하는 과정과, 영상통화를 위한 제2 대역폭을 통해, 상기 축소된 영상통화 데이터 및 해당 파일 데이터를 전송하는 과정을 포함하되, 상기 제1 대역폭은 상기 제2 대역폭의 일부 혹은 전체 영역을 의미한다.

Description

전자장치에서 영상통화중 파일 전송 방법 및 장치
본 발명은 일반적으로 전자장치에 관한 것으로, 특히 전자장치에서 영상통화중 대용량 파일을 전송하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통화 사용 증가와 무선 채널 용량의 증가함에 따라 통합커뮤니케이션(unified communication: UC)의 대한 필요성이 점차 증대되고 있다. 통합커뮤니케이션은 메신저, 이메일, 전화뿐 아니라 영상통화 시스템에 이르기까지 모든 의사 소통 수단을 하나의 시스템으로 통합해 효율적으로 관리하는 것으로서,네트워크와 통신 장비, 소프트웨어 등을 통합하여 기업의 모든 커뮤니케이션 시스템을 인터넷을 기반으로 통합된 사용 환경으로 구현한다. UC를 도입하면 회사 내의 장소와 무관하게 신속한 의사 소통이 가능할 뿐 아니라 스마트폰을 활용한 모바일 오피스 환경으로의 확장도 가능하게 한다.
통합커뮤니케이션 환경에서, 사용자는 영상통화 중에 필요한 문서를 주거나 받을 수 있으며, 때로는 대용량의 파일을 공유하는 상황에 직면할 수 있다. 무선 채널용량이 증가하고 있다고 하나 여전히 채널용량은 제한되어 있고 3세대와 같은 무선환경에서는 영상통화만으로도 채널용량이 여유롭지 않다. 따라서, 사용자가 체감하는 편의성을 위해서 영상통화에 필요한 데이터와 그 외 다른 데이터 간의 채널할당이 필요한 상황이 발생할 수 있다.
종래에는 영상통화중 파일을 상대 단말에 전송하기 위해, 별도로 통화 영상을 변형하지 않고 영상통화 데이터와 함께 추가로 파일을 전송하거나, 또는 영상통화 종료 후 별도의 파일전송 애플리케이션을 실행하여 파일을 전송한다.
하지만, 영상통화 중, 별도로 통화 영상을 변형하지 않고 추가로 파일을 전송하는경우, 두 가지 정보(영상통화 정보과 전송 파일 정보)를 전송하기 위한 대역폭이 충분하지 않은 경우, 파일 전송 시간이 지연됨은 물론 통화 영상 패킷이 손실되거나 지연되어 영상통화 품질을 저하시킬 수 있다.
한편, 영상통화 종료 후 별도의 파일전송 애플리케이션을 실행하여 파일을 전송하는 경우, 영상통화 종료 별도의 파일전송 애플리케이션을 사용자가 제어할 필요가 있고 별도의 전송 프로그램을 실행해야함으로 사용자가 불편함을 느낄수 있다. 즉, 파일전송 이후에도 계속적인 영상통화를 원할 때 다시 영상 통화 프로그램을 실행해야하는 불편함이 있어 사용 편의성이 떨어진다.
따라서, 영상통화중 효율적인 파일 전송 방법 및 장치가 필요하다.
본 발명의 목적은 전자장치에서 영상통화중 파일 전송 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 영상통화 중단없이 파일을 전송하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 영상통화중 파일전송 지연을 줄이기 위한 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 영상통화를 위한 대역폭을 축소하여 확보된 대역폭을 이용하여 파일전송을 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 견지에 따르면, 영상통화중 파일전송 방법은, 영상통화중 파일전송 이벤트가 발생할 시, 파일전송을 위한 제1 대역폭을 확인하는 과정과, 상기 파일전송을 위한 제1 대역폭에 기반하여, 영상통화 데이터를 축소하는 과정과, 영상통화를 위한 제2 대역폭을 통해, 상기 축소된 영상통화 데이터 및 해당 파일 데이터를 전송하는 과정을 포함하되, 상기 제1 대역폭은 상기 제2 대역폭의 일부 혹은 전체 영역을 의미한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 2 견지에 따르면, 영상통화중 파일수신 방법은, 영상통화를 위한 대역폭을 통해, 축소된 영상통화 데이터 및 해당 파일 데이터를 수신하는 과정과, 상기 축소된 영상통화 데이터를 디코딩하여 화면에 표시하고, 동시에 상기 해당 파일 데이터를 처리하여 상기 화면에 표시하는 과정을 포함한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 3 견지에 따르면, 하나 이상의 프로세서; 메모리; 및 상기 메모리에 저장되어 있으며 상기 하나 이상의 프로세서에 의하여 실행되도록 구성되는 하나 이상의 프로그램을 포함하는 전자장치로서, 상기 프로그램은, 영상통화중 파일전송 이벤트가 발생할 시, 파일전송을 위한 제1 대역폭을 확인하고, 상기 파일전송을 위한 제1 대역폭에 기반하여, 영상통화 데이터를 축소하고, 영상통화를 위한 제2 대역폭을 통해, 상기 축소된 영상통화 데이터 및 해당 파일 데이터를 전송하는 명령어를 포함하되, 상기 제1 대역폭은 상기 제2 대역폭의 일부 혹은 전체 영역을 의미한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 4 견지에 따르면, 하나 이상의 프로세서; 메모리; 및 상기 메모리에 저장되어 있으며 상기 하나 이상의 프로세서에 의하여 실행되도록 구성되는 하나 이상의 프로그램을 포함하는 전자 장치로서, 상기 프로그램은, 영상통화를 위한 대역폭을 통해, 축소된 영상통화 데이터 및 해당 파일 데이터를 수신하고, 상기 축소된 영상통화 데이터를 디코딩하여 화면에 표시하고, 동시에 상기 해당 파일 데이터를 처리하여 상기 화면에 표시하는 명령어를 포함한다.
상술한 바와 같이, 영상통화시 영상데이터를 변형하여 파일전송에 필요한 채널대역폭을 확보함으로써, 영상통화중 영상통화 패킷 손실 및 파일전송 지연을 줄일 수 있는 이점이 있다. 또한, 사용자는 동시에 영상통화를 유지하면서 보다 패킷 손실이 적은 채널조건에서 안정적으로 파일전송을 수행할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 환경을 도시하고 있다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 휴대용 단말기를 도시하고 있다.
도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따라 영상통화중 파일전송을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따라 영상통화중 파일전송을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 5는 본 발명의 제1 실시 예에 따라 영상통화중 파일수신을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 따라 영상통화중 파일수신을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 7(a)은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 영상통화중 파일전송을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 7(b)은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 영상통화중 파일전송을 위한 장치도를 도시하고 있다.
도 8(a)은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 영상통화중 파일전송을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 8(b)은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 영상통화중 파일전송을 위한 장치도를 도시하고 있다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 카메라에서 영상통화 화면을 도시하고 있다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 파일 포맷을 선택하는 화면을 도시하고 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 영상통화중 상대방으로부터 수신한 파일 및 축소된 영상을 보여주는 화면을 도시하고 있다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면의 참조와 함께 상세히 설명한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 본 발명은 전자장치에서 영상통화중 파일 전송 방법 및 장치에 관해 설명하기로 한다. 전자장치는, 휴대용 단말기(portable terminal), 이동 전화(mobile phone), 이동 패드(mobile pad), 미디어 플레이어(media player), 태블릿 컴퓨터(tablet computer), 핸드헬드 컴퓨터(handheld computer), 화상회의 장비 및 시스템(Video conferencing equipments and system), 사진을 전송하는 통신모듈을 포함하는 카메라, 또는 PDA(Personal Digital Assistant)와 같은 장치일 수 있다. 또한, 이러한 장치들 중 두 가지 이상의 기능을 결합한 장치를 포함하는 임의의 전자 장치일 수도 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 환경을 도시하고 있다.
상기 도 1을 참조하면, 휴대용 단말기(130, 140)와 인터넷망(110)(또는 IP망이라고 칭함)을 액세스할 수 있는 통신모듈을 포함하는 카메라 등은 서로 인터넷망(110)을 통해 정보를 주고받을 수 있다. IP기반의 인터넷망(110)은 음성데이터 및 영상데이터에 해당하는 패킷 데이터들을 소스에서 타깃으로 전달한다. 예를 들어, 인터넷망(110)은 휴대용 단말기(130, 140)들간 영상통화를 하거나 휴대용 단말기(130) 또는 휴대용 단말기(130)와 카메라(120) 간 영상통화를 할 때, 영상데이터 및 음성데이터에 해당하는 패킷들을 전달한다. 본 발명에서, 휴대용 단말기들간 영상통화 또는 휴대용 단말기와 카메라 간 영상통신 중 해당 기기에서 상대방 기기로 파일을 전송할 시, 해당 기기는 영상데이터의 크기를 줄여 파일전송을 위한 대역폭을 확보한 후, 파일 및 크기가 줄어든 영상데이터를 영상통화를 위한 대역폭을 통해 전송한다. 영상통화중 파일전송에 대한 상세한 설명은 하기 도 3 내지 도 8(b)에서 설명할 것이다.
카메라(120)와 휴대용 단말기(130, 140)는 인터넷망을 액세스할 수는 통신모듈을 포함하고 있으며, 해당 통신프로토콜을 사용하여 데이터를 송?수신할 수 있다. 해당 통신프로토콜은, 제한되지 않지만, GSM(Global System for Mobile Communication) 통신방식, EDGE(Enhanced Data GSM Environment) 통신방식, CDMA(Code Division Multiple Access) 통신방식, W-CDMA(W-Code Division Multiple Access) 통신방식, LTE(Long Term Evolution) 통신방식, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 통신방식, Wi-Fi(Wireless Fidelity) 통신방식, WiMax 통신방식 또는/및 Bluetooth 통신방식을 따른다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 휴대용 단말기를 도시하고 있다.
상기 도 2를 참조하면, 휴대용 단말기는 제어기(200), 스피커/마이크로폰(210), 카메라(220), GPS 수신기(230), RF 처리기(240), 센서모듈(250), 터치스크린(260), 터치스크린 제어기(265), 확장 메모리(270)를 포함하여 구성된다.
제어기(200)는, 인터페이스(201), 하나 이상의 프로세서(202, 203) 그리고 내부 메모리(204)를 포함할 수 있다. 경우에 따라서는, 제어기(200) 전체를 프로세서로 칭하기도 한다. 인터페이스(201), 애플리케이션 프로세서(202), 통신 프로세서(203), 내부 메모리(204)는 별개의 구성요소일 수 있거나 하나 이상의 집적화된 회로에 집적화될 수 있다.
애플리케이션 프로세서(202)는 여러 가지의 소프트웨어 프로그램을 실행하여 전자장치를 위한 여러 기능을 수행하고 통신 프로세서(203)는 음성 통신 및 데이터 통신을 위한 처리 및 제어를 수행한다. 또한, 이러한 통상적인 기능에 더하여, 프로세서(202, 203)는 확장 메모리(270) 혹은 내부 메모리(204)에 저장되어 있는 특정한 소프트웨어 모듈(명령어 세트)을 실행하여 그 모듈에 대응하는 특정한 여러 가지의 기능을 수행하는 역할도 한다. 즉, 프로세서(202, 203)는 확장 메모리(270) 혹은 내부 메모리(204)에 저장된 소프트웨어 모듈들과 연동하여 본 발명의 실시 예의 방법을 수행한다.
본 발명의 전자장치에서 영상통화중 파일전송을 위한 실시 예에서, 애플리케이션 프로세서(202)가, 기정의된 영상통화 절차(예: H.323 프로토콜)에 따라 상대방 기기와 영상통신을 설정하고 영상통화를 시작하고, 영상통화중 사용자의 파일전송 요구 이벤트가 발생할 시, 통신채널(예: WiFi, LTE, 3G, 유선인터넷 등등) 상태 혹은 현재 영상통화 데이터 전송률에 기반하여, 파일전송을 위한 가용한 채널용량 혹은 가능한 채널대역을 확인하고, 빠른 파일전송이 요구될 시, 영상의 크기(resolution), 영상 압축률(coding bit-rate), 영상 프레임 속도(frame per second: FPS)를 낮춰서, 영상정보를 축소하고, 영상통화를 위한 전체 대역폭에서 확보된 대역폭을 통해 파일전송을 하고, 더불어, 설정된 영상 크기, 영상 압축률, 프레임 속도에 맞게 영상통화 데이터를 변형하여, 영상통화를 위한 전체 대역폭 중 파일전송을 위한 대역폭을 제외한 나머지 대역폭을 통해, 변형된 영상데이터를 상대방 기기로 전송하고, 파일전송이 완료되었는지 확인하여, 파일전송이 완료될 시, 영상 통화자 모두에게 파일전송 완료를 디스플레이하고, 영상통화 데이터를 복원하여 전송한다.
이때 대역폭 확보를 극대화하기 위해 영상 정보를 전혀 보내지 않는 방법을 고려할 수도 있다.
더하여, 애플리케이션 프로세서(202)가, 빠른 파일전송 요구가 없을 시, 파일전송을 지연시킨 후, 영상통화를 위한 대역폭에 여유가 있을 때 파일을 전송한다.
구현에 따라, 애플리케이션 프로세서(202)가, 수신자가 원하는 파일포맷을 문의하여 수신하고, 수신자가 원하는 파일포맷으로 파일을 전송할 수도 있다.
본 발명의 전자장치에서 영상통화중 파일수신을 위한 실시 예에서, 애플리케이션 프로세서(202)가, 파일수신 이벤트가 발생할 시 축소된 영상통화 데이터와 관련한 정보(예: 변경된 영상의 크기, 영상 압축률, 영상 프레임 속도)를 수신하고, 영상통화를 위한 대역폭 중 제1 대역폭을 통해 파일을 수신하고, 제2 대역폭을 통해 축소된 영상통화 데이터와 관련한 정보를 기반으로 영상통화 데이터를 수신하고, 축소된 영상통화 데이터를 디코딩하여 화면 일부 또는 전체에 디스플레이하고, 수신된 파일을 해당 처리한다. 예를 들어, 수신된 파일이 동영상일 경우 미디어플레이어를 이용하여 화면 일부 또는 전체에 재생하여 디스플레이하고 수신된 파일이 이미지일 경우 화면 일부 또는 전체에 디스플레이하고, 파일이 문서일 경우 해당 애플리케이션을 실행하여 문서 내용을 디스플레이한다.
구현에 따라, 애플리케이션 프로세서(202)가, 파일수신 이벤트가 발생할 시 화면 조건 및 파일의 사용 용도에 기반하여 원하는 파일 포맷에 관한 정보를 상대방 기기로 전송하고, 영상통화를 위한 대역폭 중 제1 대역폭을 통해 자신이 원하는 파일 포맷으로 파일을 수신하고, 제2 대역폭을 통해 축소된 영상통화 데이터와 관련한 정보를 기반으로 영상통화 데이터를 수신한다.
또한, 위에서 언급한, 그리고 이하에서 언급할, 본 발명에 따른 전자장치의 다양한 기능들은 하나 이상의 프로세싱(processing) 및/또는 애플리케이션 특정 집적 회로(ASIC, Application Specific Integrated circuit)를 포함하는 하드웨어 및/또는 소프트웨어 및/또는 이들의 결합으로 실행될 수 있다.
한편, 다른 프로세서(도시하지 않음)는 하나 이상의 데이터 프로세서, 이미지 프로세서, 또는 코덱을 포함할 수 있다. 데이터 프로세서, 이미지 프로세서 또는 코덱은 별도로 구성할 수도 있다. 또한, 서로 다른 기능을 수행하는 여러 개의 프로세서로 구성될 수도 있다. 인터페이스(201)는 전자장치의 터치 스크린 제어기(265) 및 확장 메모리(270)에 연결시킨다.
센서모듈(250)은 인터페이스(201)에 결합되어 여러 가지 기능을 가능하게 할 수 있다. 예를 들어, 움직임 센서 및 광센서가 인터페이스(201)에 결합되어 각각 전자 장치의 움직임 감지 및 외부로부터의 빛 감지를 가능하게 할 수 있다. 이외에도, 위치측정 시스템, 온도센서 또는 생체 센서 등과 같은 기타 센서들이 인터페이스(250)에 연결되어 관련 기능들을 수행할 수 있다.
카메라(220)는 인터페이스(201)를 통해 센서모듈(250)과 결합하여, 사진 및 비디오 클립 레코딩과 같은 카메라 기능을 수행할 수 있다.
본 발명에서, 카메라(220)는 영상통화시 상대방 단말기로 전송될 영상을 촬영한다.
RF 처리기(240)는 통신 기능이 수행된다. 예를 들어, 통신 프로세서(203)의 제어하에 RF 신호를 기저대역 신호로 변환하여 통신 프로세서(203)로 제공하거나 통신 프로세서(203)로부터의 기저대역 신호를 RF 신호로 변환하여 송신한다. 여기서, 통신 프로세서(203)는 다양한 통신방식에 기저대역신호를 처리한다. 예를 들어, 통신방식은, 이들에 한정하지는 않지만, GSM(Global System for Mobile Communication) 통신방식, EDGE(Enhanced Data GSM Environment) 통신방식, CDMA(Code Division Multiple Access) 통신방식, W-CDMA(W-Code Division Multiple Access) 통신방식, LTE(Long Term Evolution) 통신방식, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 통신방식, Wi-Fi(Wireless Fidelity) 통신방식, WiMax 통신방식 또는/및 Bluetooth 통신방식을 포함할 수 있다.
본 발명에서, RF 처리기(240)는 영상통화를 위한 통화 영상/음성 정보를 상대방 단말기에 전송하고 상대방 단말기로부터 영상통화 데이터(영상 및 음성)를 수신한다.
스피커/마이크로폰(210)은 음성 인식, 음성 복제, 디지털 레코딩(recording) 및 전화 기능과 같은 오디오 스트림의 입력과 출력을 담당할 수 있다. 즉, 스피커/마이크로폰(110)은 음성신호를 전기신호로 변환하거나 전기신호를 음성신호로 변환한다. 도시하지 않았지만, 탈부착 가능한(attachable and detachable) 이어폰(ear phone), 헤드폰(head phone) 또는 헤드셋(head set)이 외부포트를 통해 전자장치에 연결될 수 있다.
본 발명에서, 스피커/마이크로폰(210)은 영상통화에 필요한 음성을 입력받거나 상대방으로부터 수신한 음성을 출력한다.
터치스크린 제어기(265)는 터치스크린(260)에 결합될 수 있다. 제스처 스크린(260) 및 터치 스크린 제어기(265)는, 이하에 한정되지는 않지만, 제스처 스크린(260)과의 하나 이상의 접촉점을 결정하기 위한 용량성, 저항성, 적외선 및 표면 음향파 기술들뿐만 아니라 기타 근접 센서 배열 또는 기타 요소들을 포함하는 임의의 멀티 터치 감지 기술을 이용하여 접촉 및 움직임 또는 이들의 중단을 검출할 수 있다.
터치스크린(260)은 전자장치와 사용자 사이에 입력/출력 인터페이스를 제공한다. 즉, 터치스크린(260)은 사용자의 터치입력을 전자 장치에 전달한다. 또한 전자 장치로부터의 출력을 사용자에게 보여주는 매개체이다. 즉, 터치스크린은 사용자에게 시각적인 출력을 보여준다. 이러한 시각적 출력(visual output)은 텍스트(text), 그래픽(graphic), 비디오(video)와 이들의 조합의 형태로 나타난다.
본 발명에 더하여, 터치스크린(260)은 카메라(220)로부터 촬영된 영상(즉, 영상통화시 상대방 단말기에 표시되는 영상) 및 상대방 단말기로부터 수신한 영상을 표시한다.
터치스크린(260)은 여러 가지 디스플레이가 사용될 수 있다. 예를 들면, 이에 한정하지는 않지만, LCD(liquid crystal display), LED(Light Emitting Diode), LPD(light emitting polymer display), OLED(Organic Light Emitting Diode), AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode) 또는 FLED(Flexible LED)를 사용할 수 있다.
GPS 수신기(230)는 인공위성으로부터 받은 신호를 위치, 속도, 시간 등의 정보로 변환한다. 예를 들어, 위성과 GPS 수신기간 거리는 빛의 속도와 신호도달 시간을 곱하면 계산되며, 3개 위성의 정확한 위치와 거리를 구하여 공지된 삼각측량의 원리로 전자장치의 위치가 측정된다.
확장 메모리(270) 혹은 내부 메모리(204)는 하나 이상의 자기 디스크 저장 장치와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리 및/또는 비휘발성 메모리, 하나 이상의 광 저장 장치 및/또는 플래시 메모리(예컨대, NAND, NOR)를 포함할 수 있다.
확장 메모리(270) 혹은 내부 메모리(204)는 소프트웨어를 저장한다. 소프트웨어 구성요소는 운영 체제(operating system) 소프트웨어 모듈, 통신 소프트웨어 모듈, 그래픽 소프트웨어 모듈, 사용자 인터페이스 소프트웨어 모듈 및 MPEG 모듈, 카메라 소프트웨어 모듈, 하나 이상의 애플리케이션 소프트웨어 모듈 등을 포함한다. 또한, 소프트웨어 구성요소인 모듈은 명령어들의 집합으로 표현할 수 있으므로, 모듈을 명령어 세트(instruction set)라고 표현하기도 한다. 모듈은 또한 프로그램으로 표현하기도 한다.
본 발명에 더하여, 확장 메모리(270) 혹은 내부 메모리(204)는 영상통화 및 파일전송을 위한 프로그램과 전송할 파일에 관련된 정보를 저장한다.
운영 체제 소프트웨어는 일반적인 시스템 동작(system operation)을 제어하는 여러 가지의 소프트웨어 구성요소를 포함한다. 이러한 일반적인 시스템 작동의 제어는, 예를 들면, 메모리 관리 및 제어, 저장 하드웨어(장치) 제어 및 관리, 전력 제어 및 관리 등을 의미한다. 이러한 운영 체제 소프트웨어는 여러 가지의 하드웨어(장치)와 소프트웨어 구성요소(모듈) 사이의 통신을 원활하게 하는 기능도 수행한다.
통신 소프트웨어 모듈은, RF 처리기(240)를 통해 컴퓨터, 서버 및/또는 휴대용 단말기 등 다른 전자 장치와 통신을 가능하게 할 수 있다. 그리고, 통신 소프트웨어 모듈은, 해당 통신방식에 해당하는 프로토콜 구조로 구성된다.
그래픽 소프트웨어 모듈은 터치스크린(260) 상에 그래픽을 제공하고 표시하기 위한 여러 가지 소프트웨어 구성요소를 포함한다. 그래픽(graphics)이란 용어는 텍스트(text), 웹 페이지(web page), 아이콘(icon), 디지털 이미지(digital image), 비디오(video), 애니메이션(animation) 등을 포함하는 의미로 사용된다.
사용자 인터페이스 소프트웨어 모듈은 사용자 인터페이스에 관련한 여러 가지 소프트웨어 구성요소를 포함한다. 사용자 인터페이스의 상태가 어떻게 변경되는지 또는 사용자 인터페이스 상태의 변경이 어떤 조건에서 이루어지는지 등에 대한 내용을 포함한다.
카메라 소프트웨어 모듈은 카메라 관련 프로세스 및 기능들을 가능하게 하는 카메라 관련 소프트웨어 구성요소를 포함한다. 애플리케이션 모듈은 브라우저(browser), 이메일(email), 즉석 메시지(instant message), 워드 프로세싱(word processing), 키보드 에뮬레이션(keyboard emulation), 어드레스 북(address book), 접촉 리스트(touch list), 위젯(widget), 디지털 저작권 관리(DRM, Digital Right Management), 음성 인식(voice recognition), 음성 복제, 위치 결정 기능(position determining function), 위치기반 서비스(location based service) 등을 포함한다. 메모리(270, 204)는 위에서 기술한 모듈 이외에 추가적인 모듈(명령어들)을 포함할 수 있다. 또는, 필요에 따라, 일부의 모듈(명령어들)을 사용하지 않을 수 있다.
본 발명에 관련하여, 애플리케이션 모듈은 본 발명의 전자장치에서 영상통화중 파일전송을 위한 명령어들(하기 도 3 내지 도 8(b) 참조)을 포함한다.
본 발명의 전자장치에서 영상통화중 파일전송을 위한 실시 예에 따른 명령어는, 기정의된 영상통화 절차(예: H.323 프로토콜)에 따라 상대방 기기와 영상통신을 설정하고 영상통화를 시작하고, 영상통화중 사용자의 파일전송 요구 이벤트가 발생할 시, 통신채널(예: WiFi, LTE, 3G, 유선인터넷 등등) 상태 혹은 현재 영상통화 데이터 전송률에 기반하여, 파일전송을 위한 가용한 채널용량 혹은 가능한 채널대역을 확인하고, 빠른 파일전송이 요구될 시, 영상의 크기(resolution), 영상 압축률(coding bit-rate), 영상 프레임 속도(frame per second: FPS)를 낮춰서, 영상정보를 축소하고, 영상통화를 위한 전체 대역폭에서 확보된 대역폭을 통해 파일전송을 하고, 더불어, 설정된 영상 크기, 영상 압축률, 프레임 속도에 맞게 영상통화 데이터를 변형하여, 영상통화를 위한 전체 대역폭 중 파일전송을 위한 대역폭을 제외한 나머지 대역폭을 통해, 변형된 영상데이터를 상대방 기기로 전송하고, 파일전송이 완료되었는지 확인하여, 파일전송이 완료될 시, 영상 통화자 모두에게 파일전송 완료를 디스플레이하고, 영상통화 데이터를 복원하여 전송하는 명령어를 포함한다.
이때 대역폭 확보를 극대화하기 위해 영상 정보를 전혀 보내지 않는 방법을 고려할 수도 있다.
더하여, 명령어는, 빠른 파일전송 요구가 없을 시, 파일전송을 지연시킨 후, 영상통화를 위한 대역폭에 여유가 있을 때 파일을 전송하는 명령어를 포함한다.
구현에 따라, 명령어는, 수신자가 원하는 파일포맷을 문의하여 수신하고, 수신자가 원하는 파일포맷으로 파일을 전송하는 명령어를 포함한다.
본 발명의 전자장치에서 영상통화중 파일수신을 위한 실시 예에 따른 명령어는, 파일수신 이벤트가 발생할 시 축소된 영상통화 데이터와 관련한 정보(예: 변경된 영상의 크기, 영상 압축률, 영상 프레임 속도)를 수신하고, 영상통화를 위한 대역폭 중 제1 대역폭을 통해 파일을 수신하고, 제2 대역폭을 통해 축소된 영상통화 데이터와 관련한 정보를 기반으로 영상통화 데이터를 수신하고, 축소된 영상통화 데이터를 디코딩하여 화면 일부 또는 전체에 디스플레이하고, 수신된 파일을 해당 처리한다. 예를 들어, 수신된 파일이 동영상일 경우 미디어플레이어를 이용하여 화면 일부 또는 전체에 재생하여 디스플레이하고 수신된 파일이 이미지일 경우 화면 일부 또는 전체에 디스플레이하고, 파일이 문서일 경우 해당 애플리케이션을 실행하여 문서 내용을 디스플레이하는 명령어를 포함한다.
구현에 따라, 명령어는, 파일수신 이벤트가 발생할 시 화면 조건 및 파일의 사용 용도에 기반하여 원하는 파일 포맷에 관한 정보를 상대방 기기로 전송하고, 영상통화를 위한 대역폭 중 제1 대역폭을 통해 자신이 원하는 파일 포맷으로 파일을 수신하고, 제2 대역폭을 통해 축소된 영상통화 데이터와 관련한 정보를 기반으로 영상통화 데이터를 수신하는 명령어를 포함한다.
또한, 위에서 언급한, 그리고 이하에서 언급할, 본 발명에 따른 전자장치의 다양한 기능들은 하나 이상의 프로세싱(processing) 및/또는 애플리케이션 특정 집적 회로(ASIC, Application Specific Integrated circuit)를 포함하는 하드웨어 및/또는 소프트웨어 및/또는 이들의 결합으로 실행될 수 있다.
도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따라 영상통화중 파일전송을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
상기 도 3을 참조하면, 휴대용 단말기는 300단계에서 기정의된 영상통화 절차(예: H.323 프로토콜)에 따라 상대방 기기와 영상통신을 설정하고 302단계에서 설정된 영상통화를 시작한다. 예를 들어, 휴대용 단말기는 기정의된 영상통화 절차에 따라 이용가능한 비디오 코덱, 오디오 코덱을 서로 교환한 후, 결정된 비디오 코덱 및 오디오 코덱을 통해 영상통화를 시작한다.
이후, 휴대용 단말기는 304단계에서 영상통화중 사용자의 파일전송 요구 이벤트가 발생할 시, 306단계로 진행하여 파일전송을 위한 가용한 채널용량 혹은 가능한 채널대역을 확인한다. 여기서, 전송 파일에 대한 가용한 채널용량은, 통신채널(예: WiFi, LTE, 3G, 유선인터넷 등등) 상태를 기반으로 결정될 수 있다. 또는 전송 파일에 대한 가용한 채널용량은, 현재 영상통화 데이터 전송률을 기반으로 결정될 수 있다.
이후, 휴대용 단말기는 308단계에서 빠른 파일전송이 요구될 시, 310단계로 진행하여 파일전송 대역폭을 확보하기 위해 영상정보를 축소한다. 다시 말해, 영상통화를 위한 대역폭을 줄여, 줄어든 영상통화 대역폭을 이용하여 파일전송을 위한 대역폭을 확보한다.
여기서, 휴대용 단말기는 영상정보를 축소하기 위해, 영상의 크기(resolution), 영상 압축률(coding bit-rate), 영상 프레임 속도(frame per second: FPS)를 낮출 수 있다.
이후, 휴대용 단말기는 312단계에서 영상통화를 위한 전체 대역폭에서 확보된 대역폭을 통해 파일전송을 하고, 더불어, 설정된 영상 크기, 영상 압축률, 프레임 속도에 맞게 영상통화 데이터를 변형하여, 영상통화를 위한 전체 대역폭 중 파일전송을 위한 대역폭을 제외한 나머지 대역폭을 통해, 변형된 영상데이터를 상대방 기기로 전송한다. 즉, 변형된 통화 영상이 전달되는 동안 사용자가 원하는 파일을 전송할 수 있다. 그리고, 전송되는 파일 종류에 따라, 파일은 상대방 기기에 해당 애플리케이션을 통해 디스플레이될 수 있다. 예를 들어, 이미지 파일 같은 경우 이미지를 디스플레이하고, 문서 파일 같은 경우, 해당 문서작성 애플리케이션을 통해 문서 내용을 디스플레이한다.
구현에 따라, 영상통화를 위한 전체 대역폭을 모두 파일전송으로 사용할 수 있다. 이때, 영상통화 데이터는 전송되지 않고 음성데이터만 전송된다.
이후, 휴대용 단말기는 312단계에서 파일전송이 완료되었는지 확인하여, 파일전송이 완료될 시, 316단계로 진행하여, 영상 통화자 모두에게 파일전송 완료를 디스플레이한다.
또한, 휴대용 단말기는 314단계에서 파일전송이 완료되었을 경우, 영상통화 데이터를 복원하여 전송한다. 즉, 파일전송 대역폭을 확보하기 위해 영상통화 데이터를 변형하는 과정을 중지하고, 변경 전 영상 크기, 영상 압축률, 프레임 속도로 영상통화 데이터를 전송한다.
한편, 휴대용 단말기는 308단계에서 빠른 파일전송 요구가 없을 시, 320단계로 진행하여, 파일전송을 지연시킨 후, 영상통화를 위한 대역폭에 여유가 있을 때 파일을 전송한다. 예를 들어, 상대방 기기로 전송할 영상이 변화가 적을 때, 전송할 영상통화 데이터 크기가 작으므로 큰 대역폭이 필요 없다.
이후, 휴대용 단말기는 322단계에서 파일전송이 완료되었는지 확인하여, 파일전송이 완료될 시, 324단계로 진행하여, 영상 통화자 모두에게 파일전송 완료를 디스플레이한다.
또한, 휴대용 단말기는 326단계에서 기설정된 영상 크기, 영상 압축률, 프레임 속도로 영상통화를 유지한다.
상술한 바와 같이, 영상통화중 사용자 요청에 의해 파일을 전송해야할 때, 채널상태에 맞게 영상통화 데이터를 축소하고, 이후 파일 전송이 완료되면 영상통화 데이터 축소를 중지한다.
도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따라 영상통화중 파일전송을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
상기 도 3을 참조하면, 휴대용 단말기는 300단계에서 기정의된 영상통화 절차(예: H.323 프로토콜)에 따라 상대방 기기와 영상통신을 설정하고 302단계에서 설정된 영상통화를 시작한다. 예를 들어, 휴대용 단말기는 기정의된 영상통화 절차에 따라 이용가능한 비디오 코덱, 오디오 코덱을 서로 교환한 후, 결정된 비디오 코덱 및 오디오 코덱을 통해 영상통화를 시작한다.
이후, 휴대용 단말기는 304단계에서 영상통화중 사용자의 파일전송 요구 이벤트가 발생할 시, 306단계로 진행하여 파일전송을 위한 가용한 채널용량 혹은 가능한 채널대역을 확인한다. 여기서, 전송 파일에 대한 가용한 채널용량은, 통신채널(예: WiFi, LTE, 3G, 유선인터넷 등등) 상태를 기반으로 결정될 수 있다. 또는 전송 파일에 대한 가용한 채널용량은, 현재 영상통화 데이터 전송률을 기반으로 결정될 수 있다.
이후, 휴대용 단말기는 308단계에서 빠른 파일전송이 요구될 시, 310단계로 진행하여 파일전송 대역폭을 확보하기 위해 영상정보를 축소한다. 다시 말해, 영상통화를 위한 대역폭을 줄여, 줄어든 영상통화 대역폭을 이용하여 파일전송을 위한 대역폭을 확보한다.
여기서, 휴대용 단말기는 영상정보를 축소하기 위해, 영상의 크기(resolution), 영상 압축률(coding bit-rate), 영상 프레임 속도(frame per second: FPS)를 낮출 수 있다.
이후, 휴대용 단말기는 312단계에서 영상통화를 위한 전체 대역폭에서 확보된 대역폭을 통해 파일전송을 하고, 더불어, 설정된 영상 크기, 영상 압축률, 프레임 속도에 맞게 영상통화 데이터를 변형하여, 영상통화를 위한 전체 대역폭 중 파일전송을 위한 대역폭을 제외한 나머지 대역폭을 통해, 변형된 영상데이터를 상대방 기기로 전송한다. 즉, 변형된 통화 영상이 전달되는 동안 사용자가 원하는 파일을 전송할 수 있다. 그리고, 전송되는 파일 종류에 따라, 파일은 상대방 기기에 해당 애플리케이션을 통해 디스플레이될 수 있다. 예를 들어, 이미지 파일 같은 경우 이미지를 디스플레이하고, 문서 파일 같은 경우, 해당 문서작성 애플리케이션을 통해 문서 내용을 디스플레이한다.
구현에 따라, 영상통화를 위한 전체 대역폭을 모두 파일전송으로 사용할 수 있다. 이때, 영상통화 데이터는 전송되지 않고 음성데이터만 전송된다.
이후, 휴대용 단말기는 314단계에서 파일전송이 완료되었는지 확인하여, 파일전송이 완료될 시, 316단계로 진행하여, 영상 통화자 모두에게 파일전송 완료를 디스플레이한다.
또한, 휴대용 단말기는 314단계에서 파일전송이 완료되었을 경우, 318단계에서 영상통화 데이터를 복원하여 전송한다. 즉, 파일전송 대역폭을 확보하기 위해 영상통화 데이터를 변형하는 과정을 중지하고, 변경 전 영상 크기, 영상 압축률, 프레임 속도로 영상통화 데이터를 전송한다.
한편, 휴대용 단말기는 308단계에서 빠른 파일전송 요구가 없을 시, 320단계로 진행하여, 파일전송을 지연시킨 후, 영상통화를 위한 대역폭에 여유가 있을 때 파일을 전송한다. 예를 들어, 상대방 기기로 전송할 영상이 변화가 적을 때, 전송할 영상통화 데이터 크기가 작으므로 큰 대역폭이 필요 없다.
이후, 휴대용 단말기는 322단계에서 파일전송이 완료되었는지 확인하여, 파일전송이 완료될 시, 324단계로 진행하여, 영상 통화자 모두에게 파일전송 완료를 디스플레이한다.
또한, 휴대용 단말기는 326단계에서 기설정된 영상 크기, 영상 압축률, 프레임 속도로 영상통화를 유지한다.
이후, 본 발명의 절차를 종료한다.
상술한 바와 같이, 영상통화중 사용자 요청에 의해 파일을 전송해야할 때, 채널상태에 맞게 영상통화 데이터를 축소하고, 이후 파일 전송이 완료되면 영상통화 데이터 축소를 중지한다.
도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따라 영상통화중 파일전송을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
상기 도 4를 참조하면, 휴대용 단말기는 400단계에서 기정의된 영상통화 절차(예: H.323 프로토콜)에 따라 상대방 기기와 영상통신을 설정하고 영상통화를 시작한다. 예를 들어, 휴대용 단말기는 기정의된 영상통화 절차에 따라 이용가능한 비디오 코덱, 오디오 코덱을 서로 교환한 후, 결정된 비디오 코덱 및 오디오 코덱을 통해 영상통화를 시작한다.
이후, 휴대용 단말기는 402단계에서 영상통화중 사용자의 파일전송 요구 이벤트가 발생할 시, 404단계로 진행하여 파일전송을 위한 가용한 채널용량 혹은 가능한 채널대역을 확인한다. 여기서, 전송 파일에 대한 가용한 채널용량은, 무선채널(예: WiFi, LTE 등등) 상태를 기반으로 결정될 수 있다. 또는 전송 파일에 대한 가용한 채널용량은, 현재 영상통화 데이터 전송률을 기반으로 결정될 수 있다.
이후, 휴대용 단말기는 406단계에서 빠른 파일전송이 요구될 시, 408단계로 진행하여 파일전송 대역폭을 확보하기 위해 영상정보를 축소한다. 다시 말해, 영상통화를 위한 대역폭을 줄여, 줄어든 영상통화 대역폭을 이용하여 파일전송을 위한 대역폭을 확보한다.
여기서, 휴대용 단말기는 영상정보를 축소하기 위해, 영상의 크기(resolution), 영상 압축률(coding bit-rate), 영상 프레임 속도(frame per second: FPS)를 낮출 수 있다.
이후, 휴대용 단말기는 410단계에서 수신자가 원하는 파일포맷을 문의하여 수신한다.
즉, 전송하고자 하는 파일은 여러 가지 포맷으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 파일이 정지 영상에 해당하는 파일이라면 영상 크기를 다양하게 할 수 있다. 이 경우, 파일 수신자에게 수신하고 싶은 영상 크기에 대한 선택권을 부여받을 수 있다. 수신자는 화면 조건 또는 사용 용도에 따라 적합한 크기의 영상을 수신하여 전송에 필요한 시간을 줄일 수 있다.
이후, 휴대용 단말기는 412단계에서 영상통화를 위한 전체 대역폭에서 확보된 대역폭을 통해 수신자가 원하는 파일포맷으로 파일전송을 하고, 더불어, 설정된 영상 크기, 영상 압축률, 프레임 속도에 맞게 영상통화 데이터를 변형하여, 영상통화를 위한 전체 대역폭 중 파일전송을 위한 대역폭을 제외한 나머지 대역폭을 통해, 변형된 영상데이터를 상대방 기기로 전송한다. 즉, 변형된 통화 영상이 전달되는 동안 사용자가 원하는 파일을 전송할 수 있다. 그리고, 전송되는 파일 종류에 따라, 파일은 상대방 기기에 해당 애플리케이션을 통해 디스플레이될 수 있다. 예를 들어, 이미지 파일 같은 경우 이미지를 디스플레이하고, 문서 파일 같은 경우, 해당 문서작성 애플리케이션을 통해 문서 내용을 디스플레이한다.
구현에 따라, 영상통화를 위한 전체 대역폭을 모두 파일전송으로 사용할 수 있다. 이때, 영상통화 데이터는 전송되지 않고 음성데이터만 전송된다.
이후, 휴대용 단말기는 414단계에서 파일전송이 완료되었는지 확인하여, 파일전송이 완료될 시, 416단계로 진행하여, 영상 통화자 모두에게 파일전송 완료를 디스플레이한다.
또한, 휴대용 단말기는 414단계에서 파일전송이 완료되었을 경우, 418단계에서 영상통화 데이터를 복원하여 전송한다. 즉, 파일전송 대역폭을 확보하기 위해 영상통화 데이터를 변형하는 과정을 중지하고, 변경 전 영상 크기, 영상 압축률, 프레임 속도로 영상통화 데이터를 전송한다.
한편, 휴대용 단말기는 406단계에서 빠른 파일전송 요구가 없을 시, 420단계로 진행하여, 파일전송을 지연시킨 후, 영상통화를 위한 대역폭에 여유가 있을 때 파일을 전송한다. 예를 들어, 상대방 기기로 전송할 영상이 변화가 적을 때, 전송할 영상통화 데이터 크기가 작으므로 큰 대역폭이 필요 없다.
이후, 휴대용 단말기는 422단계에서 파일전송이 완료되었는지 확인하여, 파일전송이 완료될 시, 424단계로 진행하여, 영상 통화자 모두에게 파일전송 완료를 디스플레이한다.
또한, 휴대용 단말기는 426단계에서 기설정된 영상 크기, 영상 압축률, 프레임 속도로 영상통화를 유지한다.
이후, 본 발명의 절차를 종료한다.
도 5는 본 발명의 제1 실시 예에 따라 영상통화중 파일수신을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
상기 도 5를 참조하면, 휴대용 단말기는 500단계에서 기정의된 영상통화 절차(예: H.323 프로토콜)에 따라 상대방 기기와 영상통신을 설정하고 영상통화를 시작한다. 예를 들어, 휴대용 단말기는 기정의된 영상통화 절차에 따라 이용가능한 비디오 코덱, 오디오 코덱을 서로 교환한 후, 결정된 비디오 코덱 및 오디오 코덱을 통해 영상통화를 시작한다.
이후, 휴대용 단말기는 502단계에서, 파일수신 이벤트가 발생할 시 504단계로 진행하여 축소된 영상통화 데이터와 관련한 정보를 수신한다. 예를 들어, 휴대용 단말기는 영상정보를 축소하기 위해, 변경된 영상의 크기, 영상 압축률, 영상 프레임 속도에 대한 정보를 수신한다.
이후, 휴대용 단말기는 506계에서, 영상통화를 위한 대역폭 중 제1 대역폭을 통해 파일을 수신하고, 제2 대역폭을 통해 축소된 영상통화 데이터와 관련한 정보를 기반으로 영상통화 데이터를 수신한다.
구현에 따라, 영상을 위한 대역폭 전체가 파일전송에 사용될 수도 있으며, 이때 휴대용 단말기는 영상데이터 수신 없이 파일과 함께 음성데이터만을 수신할 수 있다.
이후, 휴대용 단말기는 508계에서, 축소된 영상통화 데이터를 디코딩하여 화면 일부 또는 전체에 디스플레이하고, 수신된 파일을 처리한다. 예를 들어, 수신된 파일이 동영상일 경우 미디어플레이어를 이용하여 화면 일부 또는 전체에 재생하여 디스플레이하고 수신된 파일이 이미지일 경우 화면 일부 또는 전체에 디스플레이하고, 파일이 문서일 경우 해당 애플리케이션을 실행하여 문서 내용을 디스플레이한다.
이후, 본 발명의 절차를 종료한다.
도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 따라 영상통화중 파일수신을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
상기 도 6을 참조하면, 휴대용 단말기는 500단계에서 기정의된 영상통화 절차(예: H.323 프로토콜)에 따라 상대방 기기와 영상통신을 설정하고 영상통화를 시작한다. 예를 들어, 휴대용 단말기는 기정의된 영상통화 절차에 따라 이용가능한 비디오 코덱, 오디오 코덱을 서로 교환한 후, 결정된 비디오 코덱 및 오디오 코덱을 통해 영상통화를 시작한다.
이후, 휴대용 단말기는 602단계에서, 파일수신 이벤트가 발생할 시 604단계로 진행하여 축소된 영상통화 데이터와 관련한 정보를 수신한다. 예를 들어, 휴대용 단말기는 영상정보를 축소하기 위해, 변경된 영상의 크기, 영상 압축률, 영상 프레임 속도에 대한 정보를 수신한다.
또한, 휴대용 단말기는 606단계에서, 송신측 기기의 요청에 따라, 화면 조건 및 파일의 사용 용도에 기반하여 원하는 파일 포맷에 관한 정보를 송신측 기기로 전송한다.
이후, 휴대용 단말기는 608계에서, 영상통화를 위한 대역폭 중 제1 대역폭을 통해 자신이 원하는 파일 포맷으로 파일을 수신하고, 제2 대역폭을 통해 축소된 영상통화 데이터와 관련한 정보를 기반으로 영상통화 데이터를 수신한다.
구현에 따라, 영상을 위한 대역폭 전체가 파일전송에 사용될 수도 있으며, 이때 휴대용 단말기는 영상데이터 수신 없이, 파일과 함께 음성데이터만을 수신할 수 있다.
이후, 휴대용 단말기는 610계에서, 축소된 영상통화 데이터를 디코딩하여 화면 일부 또는 전체에 디스플레이하고, 수신된 파일을 처리한다. 예를 들어, 수신된 파일이 동영상일 경우 미디어플레이어를 이용하여 화면 일부 또는 전체에 재생하여 디스플레이하고 수신된 파일이 이미지일 경우 화면 일부 또는 전체에 디스플레이하고, 파일이 문서일 경우 해당 애플리케이션을 실행하여 문서 내용을 디스플레이한다.
이후, 본 발명의 절차를 종료한다.
도 7(a)은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 영상통화중 파일전송을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
먼저 전자장치는 영상통화중 파일전송 이벤트가 발생할 시 전송할 파일의 크기를 고려하여 영상통화 데이터(영상데이터 및 음성데이터 포함)를 축소한다(700단계). 즉, 영상의 크기, 영상 압축률, 영상 프레임 속도 같은 파라미터를 변경하여 영상데이터의 크기를 줄인다.
다음, 축소된 영상통화 데이터 정보와 관련한 정보를 상대방 단말에 전송하고(710단계), 영상데이터를 축소함으로써 확보된 대역폭을 통해 파일전송을 하고 나머지 대역폭을 통해 축소된 영상통화 데이터를 전송한다(720단계).
한편, 파일전송이 완료될 때, 영상통화자 모두 파일전송이 완료되었음을 디스플레이한다(730단계). 그리고 파일전송이 완료된 후, 축소된 영상통화 데이터를 복원시킨다(740단계). 즉, 휴대용 단말기는 영상통화 데이터가 축소되기 전, 영상의 크기, 영상 압축률, 영상 프레임 속도로 영상통화를 수행한다.
도 7(b)은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 영상통화중 파일전송을 위한 장치도를 도시하고 있다.
먼저, 장치는 영상통화중 파일전송 이벤트가 발생할 시 전송할 파일의 크기를 고려하여 영상통화 데이터(영상데이터 및 음성데이터 포함)를 축소하는 수단(750), 축소된 영상통화 데이터 정보와 관련한 정보를 상대방 단말에 전송하는 수단(760), 영상데이터를 축소함으로써 확보된 대역폭을 통해 파일전송을 하고 나머지 대역폭을 통해 축소된 영상통화 데이터를 전송하는 수단(770)을 포함한다. 수단(750)은 영상의 크기, 영상 압축률, 영상 프레임 속도 같은 파라미터를 변경하여 영상데이터의 크기를 줄인다.
또한, 장치는 파일전송이 완료될 때, 영상통화자 모두 파일전송이 완료되었음을 디스플레이하는 수단(780), 그리고 파일전송이 완료된 후, 축소된 영상통화 데이터를 복원시키는 수단(790)을 더 포함한다. 즉, 수단(790)은 영상통화 데이터가 축소되기 전, 영상의 크기, 영상 압축률, 영상 프레임 속도로 영상통화를 수행한다.
도 8(a)은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 영상통화중 파일전송을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
먼저 전자장치는 영상통화중 파일전송 이벤트가 발생할 시 파일전송을 위한 여유대역이 있는지를 확인한다(800단계).
다음, 파일전송을 위한 여유대역이 있을 시, 여유 대역폭을 통해 파일전송을 하고, 나머지 대역폭을 통해 영상통화 데이터를 전송한다(810). 즉, 영상통화를 위한 대역폭 중 여유가 있을 때, 여유 대역폭을 통해 파일전송을 수행하고 동시에 영상통화 데이터를 전송한다.
도 8(b)은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 영상통화중 파일전송을 위한 장치도를 도시하고 있다.
먼저, 장치는 영상통화중 파일전송 이벤트가 발생할 시 파일전송을 위한 여유대역이 있는지를 확인하는 수단(820), 파일전송을 위한 여유대역이 있을 시, 여유 대역폭을 통해 파일전송을 하고, 나머지 대역폭을 통해 영상통화 데이터를 전송하는 수단(830)을 포함한다. 즉, 전송 수단(830)은 영상통화를 위한 대역폭 중 여유가 있을 때, 여유 대역폭을 통해 파일전송을 수행하고 동시에 영상통화 데이터를 전송한다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 카메라에서 영상통화 화면을 도시하고 있다.
상기 도 9를 참조하면, 영상통화 동안, 카메라의 화면에 디스플레이되는 영상을 도시하고 있다. 예를 들어, 카메라 화면 전체에 자신의 영상(예: 렌즈를 통해 프리뷰되는 풍경)(900)이 출력되고 화면 좌측 위쪽에 상대방의 영상(901)이 출력된다. 구현에 따라, 화면이 동일한 비율 또는 다른 비율로 분할되어 각각 자신의 영상과 상대방 영상이 출력될 수 있다.
또는, 카메라 전체 화면에 상대방 영상이 출력되고, 화면 일부에 자신의 영상이 출력될 수 있다.
또는, 카메라 전체 화면에 상대방 영상만 또는 자신의 영상만이 출력될 수 있다.
하지만, 본 발명에서, 자신의 영상과 상대방 영상을 출력하는 예는 제한되지 않는다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 파일 포맷을 선택하는 화면을 도시하고 있다.
상기 도 10을 참조하면, 파일을 수신할 전자장치에 파일 포맷으로 영상크기를 선택할 수 있는 화면을 도시하고 있다. 예를 들어, 파일을 수신할 전자장치는 상대방 영상(1000) 위에 선택할 영상크기(1001) 즉, 7M(4000×3000), 4M(2048×1536), 1M(1024×768)가 표시된다. 즉, 전자장치는 화면 크기 및 파일의 사용 용도에 따라서, 원하는 파일 포맷을 선택할 수 있다.
구현에 따라, 파일을 수신할 전자장치는 자신의 영상 위에 선택할 영상크기 즉, 7M(4000×3000), 4M(2048×1536), 1M(1024×768)가 표시된다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 영상통화중 상대방으로부터 수신한 파일 및 축소된 영상을 보여주는 화면을 도시하고 있다.
상기 도 11을 참조하면, 전자장치는 영상통화중 파일을 수신할 시, 축소된 영상통화 데이터를 수신하여 화면(1100)의 좌측 위에 표시하고(1101), 동시에 이미지 파일을 수신하는 경우라면, 수신한 이미지 파일을 화면 우측 아래에 표시한다.
본 발명에서, 상대방 영상(1101)과 이미지 파일(1102)을 디스플레이하는 위치는 제한되지 않지만, 다양하게 표시될 수 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 영상통화중 파일전송 이벤트가 발생할 시, 파일전송을 위한 제1 대역폭을 확인하는 과정과,
    상기 파일전송을 위한 제1 대역폭에 기반하여, 영상통화 데이터를 축소하는 과정과,
    영상통화를 위한 제2 대역폭을 통해, 상기 축소된 영상통화 데이터 및 해당 파일 데이터를 전송하는 과정을 포함하되,
    상기 제1 대역폭은 상기 제2 대역폭의 일부 혹은 전체 영역을 의미하는,
    영상통화중 파일전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 영상통화 데이터를 축소하는 과정은,
    상기 파일전송을 위한 제1 대역폭을 고려하여, 영상 크기, 영상 압축률, 그리고 프레임 속도 중 적어도 하나 이상을 결정하는 과정과,
    상기 결정된 영상 크기, 상기 영상 압축률, 그리고 상기 프레임 속도에 따라 상기 영상통화 데이터를 생성하는 과정을 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 파일전송이 완료될 시, 상기 축소된 영상통화 데이터를 중지하고 영상통화 데이터를 복원하는 과정을 더 포함하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 파일전송이 완료될 시, 파일 전송 완료 알림은 영상통화자 모두에게 표시되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 축소된 영상통화 데이터는 축소된 영상데이터 및 음성데이터를 포함하거나,
    상기 축소된 영상통화 데이터는 음성데이터만을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상대방이 원하는 파일포맷을 문의하는 과정과,
    상기 상대방이 원하는 파일포맷에 기반하여, 파일을 전송하는 과정을 더 포함하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 파일전송을 위한 제1 대역폭은,
    상기 영상통화를 채널상태 또는 상기 영상통화 데이터의 전송률에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 파일전송을 지연시킨 후, 상기 영상통화를 위한 제2 대역폭에 여유가 있을 시 파일전송을 수행하는 과정을 더 포함하는 방법.
  9. 영상통화를 위한 대역폭을 통해, 축소된 영상통화 데이터 및 해당 파일 데이터를 수신하는 과정과,
    상기 축소된 영상통화 데이터를 디코딩하여 화면에 표시하고, 동시에 상기 해당 파일 데이터를 처리하여 상기 화면에 표시하는 과정을 포함하는,
    영상통화중 파일수신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 축소 영상통화 데이터는,
    영상 크기, 영상 압축률, 그리고 프레임 속도 중 적어도 하나 이상에 따라 축소되며,
    상기 축소된 영상통화 데이터는 축소된 영상데이터 및 음성데이터를 포함하거나,
    상기 축소된 영상통화 데이터는 음성데이터만을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 파일수신이 완료될 시, 상기 축소된 영상통화 데이터가 중지되며 복원된 영상통화 데이터를 수신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 파일수신이 완료될 시, 파일 전송 완료 알림은 영상통화자 모두에게 표시되는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    수신하고자 하는 파일포맷에 대한 정보를 상대방에 제공하는 과정과,
    상기 파일포맷에 기반하여, 파일을 수신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  14. 하나 이상의 프로세서;
    메모리; 및
    상기 메모리에 저장되어 있으며, 상기 하나 이상의 프로세서에 의하여 실행될 때 상기 하나 이상의 프로세서가 청구항 1항 내지 청구항 8항 중 어느 하나의 방법을 수행하도록 구성되는 하나 이상의 프로그램을 포함하는 전자장치.
  15. 하나 이상의 프로세서;
    메모리; 및
    상기 메모리에 저장되어 있으며, 상기 하나 이상의 프로세서에 의하여 실행될 때 상기 하나 이상의 프로세서가 청구항 9항 내지 청구항 13항 중 어느 하나의 방법을 수행하도록 구성되는 하나 이상의 프로그램을 포함하는 전자장치.
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