一種基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法及無線接入設(shè)備的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于通信領(lǐng)域,尤其涉及一種基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法及無線接 入設(shè)備。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著無線技術(shù)日新月異的發(fā)展,無線接入設(shè)備越來越多的出現(xiàn)在辦公、家庭場所, 在現(xiàn)有的無線接入系統(tǒng)中,無論是GSM(GlobalSystemforMobileCommunications全球 移動通信系統(tǒng))、CDMA(CodeDivisionMultipleAccess碼分多址)、還是WCDMA(Wideband CodeDivisionMultipleAccess寬帶碼分多址)、TD_SCDMA(TimeDivision-Synchronous CodeDivisionMultipleAccess時分同步的碼分多址技術(shù))等無線接入設(shè)備一般都包括: 主控芯片,無線模塊,用戶接口電路(SubscriberLineInterfaceCircuit,SLIC)、雙音多 頻(DualToneMultiFrequency,DTMF)產(chǎn)生及解碼電路。這種無線接入設(shè)備因為安裝、維 護(hù)方便,使用成本低等特點廣泛應(yīng)用到很多領(lǐng)域,但在這種無線接入系統(tǒng)中,二次撥號的成 功率不高一直飽受詬病,多年來難以徹底解決,成為行業(yè)里一個較大的難題。
[0003] 所謂二次撥號是指,用戶在通話過程中的撥號,是端對端用戶之間的信號傳輸,主 要是利用DTMF信號在音頻通路上的傳輸完成信息傳遞,二次撥號功能主要應(yīng)用于撥打分 機、聲訊臺、電信、銀行等服務(wù)。
[0004] 目前無線接入系統(tǒng)的二次撥號流程為,在通話狀態(tài)下,外接的普通話機撥號產(chǎn)生 DTMF音頻信號,再通過SLIC線路轉(zhuǎn)換后送到無線模塊的麥克風(fēng)(Micph〇ne,MIC)端,再由無 線模塊放大,模數(shù)轉(zhuǎn)換,音頻頻響曲線整形等處理后通過基站發(fā)送到對方。在整個過程中, DTMF信號經(jīng)過了SLIC的轉(zhuǎn)換、無線模塊的放大、模數(shù)轉(zhuǎn)換、頻響曲線整形等處理,以及空 中的無線電傳輸,不可避免的使對方終端接收到的DTMF信號出現(xiàn)失真,斷續(xù)的現(xiàn)象,如果 這種現(xiàn)象嚴(yán)重,對方就不能正確解析出DTMF信號,導(dǎo)致二次撥號失敗。
[0005] 現(xiàn)有的一種改善方案為,系統(tǒng)在通話過程中,利用DTMF的檢測電路隨時監(jiān)測DTMF 信號輸入,當(dāng)主控芯片檢測到有DTMF輸入時,斷開上行音頻通道,并解析出輸入DTMF信號 的數(shù)值,然后主控芯片通過AT(Attention,命令)指令通知無線模塊以信令通道的方式將對 應(yīng)的DTMF數(shù)值通過無線發(fā)送給網(wǎng)絡(luò),由網(wǎng)絡(luò)端產(chǎn)生對應(yīng)的DTMF信號給接收終端。這一設(shè) 計原理的改變,的確能有效的消除了DTMF信號在音頻通路傳輸過程的失真和斷續(xù)現(xiàn)象,但 設(shè)計本身仍然存在較大的缺陷,那就是:因為DTMF檢測芯片檢測DTMF信號一般需要40ms 左右的辨識時間,所以在主控芯片收到DTMF檢測芯片發(fā)來有效DTMF消息并關(guān)閉上行音頻 通路前,實際上已經(jīng)有這幾十毫秒的DTMF信號通過音頻通路傳遞到了對方,如果對方終端 交換機的DTMF檢測靈敏度也高,這個漏過去的DTMF信號也會被當(dāng)成一個有效的信號,這樣 就會導(dǎo)致重號的現(xiàn)象,比如撥'102',對方可能檢測成為'110022' ;而如果將無線接入設(shè)備 中的DTMF檢測靈敏度提高,縮短DTMF的檢測時間,這又會增加DTMF誤報的幾率,影響用戶 的使用。
[0006] 另一種改善方案為,在無線接入系統(tǒng)中的SLIC和無線模塊的音頻上行線路之間 加入一個延遲緩存線路,DTMF檢測芯片的檢測信號放在延時線路與SLIC之間,而進(jìn)入無線 模塊的DTMF信號是經(jīng)過延遲緩存后的DTMF信號,當(dāng)主控芯片關(guān)閉上行音頻通道的時候, DTMF信號還在緩存線路中,沒有到達(dá)無線模塊,這樣就保證DTMF檢測芯片漏過去的DTMF信 號不會經(jīng)過無線模塊發(fā)送出去。這一方案理論上可以解決二次撥號的問題,但是不論采用 數(shù)字延遲線路還是模擬延遲線路,線路都及其復(fù)雜,極容易受到無線射頻的干擾,而且延遲 緩存器件價格不菲,所以在實際設(shè)計中很少應(yīng)用。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0007] 本發(fā)明實施例的目的在于提供一種基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法,旨在解決 目前無線接入系統(tǒng)中二次撥號成功率低、誤報率高以及易受無線射頻干擾的問題。
[0008] 本發(fā)明實施例是這樣實現(xiàn)的,一種基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法,包括下述 步驟:
[0009] 二次撥號產(chǎn)生DTMF信號;
[0010] 根據(jù)所述DTMF信號生成早期操控信號;
[0011] 根據(jù)所述早期操控信號對所述DTMF信號中的高頻信號進(jìn)行濾波,以阻斷對所述 DTMF信號的解析;
[0012] 根據(jù)所述DTMF信號控制關(guān)閉上行的音頻通路,并生成AT指令;
[0013] 對所述AT指令進(jìn)行信號處理后發(fā)送至網(wǎng)絡(luò)端。
[0014] 本發(fā)明實施例的另一目的在于提供一種無線接入設(shè)備,所述設(shè)備包括:
[0015] 按鍵單元,用于在二次撥號時產(chǎn)生DTMF信號;
[0016] 早期操控信號生成單元,用于根據(jù)所述DTMF信號生成早期操控信號,所述早期操 控信號生成單元的輸入端與所述按鍵單元的輸出端連接;
[0017] 濾波單元,用于根據(jù)所述早期操控信號對所述DTMF信號中的高頻信號進(jìn)行濾波, 以阻斷對所述DTMF信號的解析,所述濾波單元的控制端與所述早期操控信號生成單元的 輸出端連接,所述濾波單元的輸入端與按鍵單元的輸出端連接;
[0018] 處理單元,用于根據(jù)所述DTMF信號控制關(guān)閉上行的音頻通路,并生成AT指令,所 述處理單元的輸入端與所述按鍵單元的輸出端連接;
[0019] 無線通信單元,用于對所述AT指令進(jìn)行信號處理后發(fā)送至網(wǎng)絡(luò)端,所述無線通信 單元的第一通信端與所述按鍵單元的通信端連接,所述無線通信單元的第二通信端與所述 處理單元的數(shù)據(jù)端連接。
[0020] 本發(fā)明實施例利用無線通信單元中的上行音頻回路中的數(shù)字濾波器完成對上行 音頻通道的DTMF信號的阻斷,從而使對方接收終端不能識別從音頻通道中傳過去的DTMF 信號,讓無線接入設(shè)備通過信令通道傳輸?shù)腄TMF信號變得干凈,唯一,徹底解決了無線接 入設(shè)備二次撥號成功率不高、誤報率高以及易受無線射頻干擾的問題,具有經(jīng)濟(jì),實用,簡 單,有效的特點。
【附圖說明】
[0021] 圖1為本發(fā)明第一實施例提供的基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法的流程圖;
[0022] 圖2為本發(fā)明第二實施例提供的基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法的流程圖;
[0023] 圖3為本發(fā)明第三實施例提供的基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法的流程圖;
[0024] 圖4為本發(fā)明實施例提供的基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法中DTMF信號頻率 與按鍵對應(yīng)表;
[0025] 圖5為本發(fā)明實施例提供的基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法中基于1209Hz頻 點的音頻濾波頻響圖;
[0026] 圖6為本發(fā)明實施例提供的基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法中基于1366Hz頻 點的音頻濾波頻響圖;
[0027] 圖7為本發(fā)明實施例提供的基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法中基于1477Hz頻 點的音頻濾波頻響圖;
[0028] 圖8為本發(fā)明實施例提供的基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法中無線通信單元 音頻上行的頻率響應(yīng)曲線圖;
[0029] 圖9為本發(fā)明實施例提供的基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法采用DTMF檢測芯 片HT9170輸出的信號時序圖;
[0030] 圖10為本發(fā)明一實施例提供的無線接入設(shè)備的結(jié)構(gòu)圖;
[0031] 圖11為本發(fā)明一實施例提供的無線接入設(shè)備的優(yōu)選示例結(jié)構(gòu)圖。
【具體實施方式】
[0032] 為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實施例,對 本發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并 不用于限定本發(fā)明。
[0033] 本發(fā)明實施例利用無線通信單元中的上行音頻回路中的數(shù)字濾波器完成對上行 音頻通道的DTMF信號的阻斷,從而使對方接收終端不能識別從音頻通道中傳過去的DTMF 信號,徹底解決了無線接入設(shè)備二次撥號成功率不高、誤報率高以及易受無線射頻干擾的 問題。
[0034] 以下結(jié)合具體實施例對本發(fā)明的實現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)描述:
[0035] 圖1示出了本發(fā)明第一實施例提供的基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法的流程, 為了便于說明,僅示出了與本發(fā)明相關(guān)的部分。
[0036] 作為本發(fā)明一實施例,該基于無線接入系統(tǒng)的二次撥號方法包括下述步驟:
[0037] 在步驟S101中,二次撥號產(chǎn)生DTMF信號;
[0038] 眾所周知,DTMF雙音多頻是由低頻群和高頻群組成,參見圖4,其中,低頻組的 頻率包含 697Hz、770Hz、852Hz和 941Hz,高頻組的頻率包含 1209Hz、1336Hz、1477Hz和 1633Hz。一個有效DTMF信號必須由2個頻率組成,一個頻率來自低頻組,一個頻率來自高 頻組,對于固定有線電話,高頻群只用到1209Hz、1336Hz、1477Hz三種頻率。
[0039] 在步驟S102中,根據(jù)DTMF信號生成早期操控信號EST;
[0040] 在本發(fā)明實施例中,早期操控信號EST信號一般在檢測到DTMF信號后20ms以內(nèi) 即可生成。
[0041] 在步驟S103中,根據(jù)早期操控信號對DTMF信號中的高頻信號進(jìn)行濾波,以阻斷對 DTMF信號的解析;
[0042] 在電話語音中,通話的音頻頻率范圍一般從300Hz到3. 4KHz的頻率段中,其中:
[0043] 300Hz~500Hz頻率,是語音的主要音區(qū)頻率;
[0044] 500Hz~lKHz頻率,是人聲的基音頻率區(qū)域,是一個重要的頻率范圍;
[0045] 1K~2KHz頻率,通透感明顯,順暢感強;
[0046] 2K~3KHz頻率,是影響聲音明亮度最敏感的頻段。
[0047] 可以看出,在1K~2KHz這個頻段,對于人的感覺影響相對其它頻段是最小的。而 我們的濾波單元又可以專門針對1209Hz、1336Hz、1477Hz這三個頻點的音頻信號做出20dB 以上的衰減,讓雙音多頻信號變成只有低頻群的單音信號,從而使對方終端不能解析出從 音頻通路漏過去的DTMF信號,又能保證正常通話的語音質(zhì)量。
[0048] 由于濾波單元的設(shè)置只是濾除高頻群頻點附近很窄的頻率范圍(小于正負(fù)3%),所 以它開啟