DE1287643B - - Google Patents
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Description
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Empfang wird eine im Verhältnis zu der auszuwertenden Freund
zur Auswertung im Zeitvielfachbetrieb von über quenz sehr hohe Abtastfrequenz benötigt, und es
individuelle Signalkanäle übermittelten Wechsel- können nur aus einer oder zwei Frequenzen bestehende
Stromsignalen unterschiedlicher Frequenz, insbesondere Signale ausgewertet werden,
in Fernmeldeanlagen. 5 Die Erfindung stellt sich zur Aufgabe, ein Verfahren
in Fernmeldeanlagen. 5 Die Erfindung stellt sich zur Aufgabe, ein Verfahren
In Fernmeldeanlagen, wie z. B. in Fernsprech- und anzugeben, das diese Nachteile vermeidet. Das erfin-Fernschreibvermittlungsanlagen,
bei der Datenüber- dungsgemäße Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, tragung, in der Fernwirktechnik usw., werden vielfach daß die auf jedem Signalkanal anstehenden Signale
Wechselstromzeichen in einem Frequenzcode über- unter Zugrundelegung eines für alle Signalkanäle
tragen. Diese Zeichen werden üblicherweise am Emp- io gleichen Veivielfachungsfaktors in ein höheres Frefangsort
an Filter mit auf die verwendeten Zeichen- quenzband umgesetzt und in signalkanalindividuellen
frequenzen abgestimmtem Durchlaßbereich gelegt, Zeitlagsn zyklisch einem zentralen frequenzselektiven
um den codierten Nachrichteninhalt feststellen zu Auswerteglied zugeführt werden. Durch die Auskönnen.
Wertung in einem höherfrequenten Bereich können
Ähnlich wird auch vorgegangen, wenn, ganz all- 15 — bei gleichem Auflösungsvermögen — Filter mit
gemein ausgedrückt, das Frequenzspektrum eines be- wesentlich geringerer Einschwingzeit verwendet wer-
liebigen Signals, z. B. eines Sprachsignals, für bestimmte den. Dadurch ist eine Zentralisierung der Filtermittel
Zwecke zu analysieren ist, z. B. in einer Datenverar- und der diesen nachgeordneten Schaltkreise, d. h.
beitungsanlage. deren gemeinsame Verwendung für mehrere Signal-
Bei Empfängern für Gleichstromsignale ist es all- 20 kanäle, möglich geworden.
gemein bekannt, die einzelnen Zeichenkanäle zyklisch In einfachster Form kann zur Durchführung dieses
abzutasten und die bei jeder Abtastung gewonnenen Verfahrens für jeden Signalkanal ein Frequenzverviel-Ergebnisse
zu speichern und/oder auszuwerten. Auf fächer vorgesehen sein. Die an den Ausgängen dieser
diese Weise kann einfach eine Zentralisierung der Frequenzvervielfacher auftretenden Signale werden
Empfangsmittel (z. B. Logik, Codekontrolle usw.) er- as dann zyklisch nacheinander abgetastet, wobei die Abreicht
werden, d. h., es können die gleichen Empfangs- tastdauer eines Signalkanals gering gehalten werden
mittel im Zeitvielfachbetrieb einer Reihe von Zeichen- kann: Bei einer Frequenzvervielfachung um den
kanälen zur Verfügung gestellt werden. Die Abtast- Faktor 1000 können — bei gleichem Auflösungsverdauer
pro Zeichenkanal kann sehr kurz gehalten mögen — Filter mit lOOOfach geringerer Einschwingzeit
werden, und der Anzahl der bedienbaren Zeichenkanäle 30 verwendet werden. Die Abtastdauer eines Signalkanals
ist meistens nur dadurch eine Grenze gesetzt, daß die ist daher im gleichen, Ausmaß geringer als bei direkter
Dauer eines Abtastzyklus kleiner sein muß als die im Zeitvielfachbetrieb durchgeführter Anschaltung der
Dauer des kürzesten zu erfassenden Zeichens. Als Bei- Filter an die Signalkanäle. In einem Zyklus von techspiele
solcher Empfänger seien zentrale Einrichtungen nisch sinnvoller Dauer können daher die Empfangszur
Schleifenüberwachung oder zur Gebührenerfas- 35 mittel nacheinander eine Reihe von Signalkanälen besung
in Fernsprechvermittlungsanlagen genannt. dienen.
Bei Wechselstromsignalen, insbesondere bei ton- Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der Erfrnfrequenten
Signalen (z. B. Sprache, Tastwahlzeichen dung gestattet es, durch Verwendung spezieller Metho-
und sogenannte MFC-Zeichen in Fernsprechvermitt- den zur Frequenzvervielfachung, bei hohem Zentralilungsanlagen,
tonfrequent codierte Fernschreib- und 40 sierungsgrad Signale mit beliebigem Frequenzspek-Datenzeichen
usw.), ergibt sich eine andere Situation. trum zu empfangen und auszuwerten. Diese Weiter-Zur
Analyse bzw. Auswertung solcher Signale werden bildung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß
vielfach Filter benötigt mit einer Bandbreite Af in der in an sich bekannter Weise die einzelnen Signalkanäle
Größenordnung von 100 Hz, um auf diese Weise ein zyklisch nacheinander in zugeordneten Zeitlagen abgenügendes
Auslösungsvermögen zu erreichen. Da 45 getastet werden, daß in ebenfalls an sich bekannter
aber die Einschwingzeit T eines Filters angenähert Weise die Abtastzyklusdauer höchstens gleich der
durch die Beziehung halben Periodendauer der höchsten auszuwertenden
Frequenz gewählt wird, daß während mehrerer auf-
T — einanderfolgender Abtastzyklen ermittelte Ampli-
2 Δ f so tudenwerte einzeln in Abschnitten von signalkanal
individuellen Speichern festgehalten werden, daß die
gegeben ist, beträgt die Einschwingzeit solcher Filter Speicher in individuellen Zeitlagen mit einer gegenüber
etwa 5 ms. Das heißt: Für den Signalempfang muß das ^ der Abtastfrequenz erhöhten Taktfrequenz gelesen
auszuwertende Signal mindestens für die Dauer von werden und daß aus den ausgespeicherten Informatio-
5 ms an den Filtern anliegen. Eine Zentralisierung ist 55 nen Analogsignale gebildet und mittels frequenzselek-
somit nicht möglich. Sie wäre aber gerade hier sehr tiver Kreise ausgewertet werden,
erwünscht, da oft der Aufwand an Filtern, Codekon- Nachstehend wird die Erfindung mit ihren weiteren
trollkreisen, Sprach- oder Störsignalschutzkreisen Merkmalen und Vorteilen an Hand der Zeichnungen
usw. bei Wechselstromsignalempfängern beträchtlich näher erläutert. In diesen zeigt
ist. 60 F i g. 1 ein Ausführungsbeispiel für eine zur Durch-
Um eine Zentralisierung doch durchführen zu kön- führung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete
nen, sind Verfahren bekanntgeworden, die ohne Filter Anordnung,
arbeiten. So beschreibt die niederländische Patent- F i g. 2 ein Beispiel für die Organisation des einem
schrift 109 071 einen im Zeitvielfachbetrieb arbeitenden Signalkanal zugeordneten Speichers,
Tonfrequenzempfänger, dessen Prinzip auf der Mes- 65 F i g. 3 eine Variante des in F i g. 1 dargestellten
sung der Dauer einer Halbwelle der auszuwertenden Ausführungsbeispiels.
Frequenz beruht. Der Empfänger bedingt einen be- In F i g. 1 sind mit Sl bis Sn individuelle Signal-
trächtlichen Aufwand, für eine genügende Genauigkeit kanäle bezeichnet, über die z. B. zu analysierende
3 4
Sprachsignale oder auszuwertende frequenzcodierte Informationen dem Speicher entnommen werden, ein
Signale einlaufen. Mittels der Abtasteinrichtung MZ Vielfaches der Abtastfrequenz fab ist, mit der die Ab-
werden die Signalkanäle zyklisch und nacheinander tasteinrichtung ZM arbeitet, ist jede im ursprünglichen
abgetastet, und bei jeder Abtastung wird der Augen- o. , ., lt „ . ,, , ..,„ . // . ,
blickswert der Amplitude des auf dem gerade abgetaste- 5 SlSnal enthaItene Frec*uenz im Verhaltnis Job verviel"
ten Signalkanal vorhandenen Signals festgestellt. Die facht.
Abtasteinrichtung ZM ist in F i g. 1 als Drehwähler Ein Zahlenbeispiel möge dies verdeutlichen,
dargestellt, in Wirklichkeit wird sie vorzugsweise als Es sei angenommen, daß die Signalkanäle 51 bis 5«
elektronische Einrichtung ausgebildet sein. Solche Leitungen sind, auf denen in einem (2 aus 6)-Fre-
Einrichtungen zur Entnahme von Stichproben von io quenzcode dargestellte Signale auftreten. Die höchste
einem Signal sind zur Genüge bekannt und brauchen der sechs im Code verwendeten Frequenzen /max sei
hier nicht näher erläutert werden. Es sei angenommen, gleich 2,5 kHz, die tiefste /min sei gleich 1 kHz. Ent-
daß das Ergebnis jedes Abtastvorganges in Form eines sprechend ist die Dauer der längsten Periode tg = 1 ms,
amplitudenmodulierten Impulses geliefert wird. In die der kürzesten Periode tk ~ 0,4 ms. Entsprechend
jedem Abtastzyklus entsteht daher je ein solcher Im- 15 dem Abtasttheorem kann die Dauer eines Abtast-
puls für jeden Signalkanal, und zwar in einerdem je- klus h = 1 =
weils betroffenen Signalkanal zugeordneten Zeitlage. J 2 a
Entsprechend der Lehre des Abtasttheorems darf die werden. Bei einer technisch sinnvollen Abtastdauer
Dauer eines Abtastzyklus höchstens gleich der halben pro Kanal von 10 μβεο können in einem Zyklus 20 Ka-
Periodendauer der höchsten auszuwertenden Frequenz so näle angetastet werden. Die Zyklusdauer von Tz
sein. = 0,2 ms ist gleichbedeutend mit einer Abtastfrequenz
Die von der Abtasteinrichtung gelieferten Impulse fab — 5 kHz.
werden einem Analog-Digital-Wandler ADW züge- Die für das Lesen eines Speicherabschnitts eines
führt, der an seinem Ausgang ein den Amplitudenwert Teilspeichers benötigte Zeit sei mit 0,2 μβ angenom-
angebendes Codesignal, z. B. in Form eines Impuls- 25 men. Das bedeutet eine Auslese-Taktfrequenz ft
code, liefert, das dem Speicher HSP zugeführt wird. = 5 MHz. Der Frequenzvervielfachungsfaktor be-
Dieser Speicher HSP umfaßt je einen Teilspeicher für .. , ft inr.n . . , „., „D
• j j c· 11 »1 o-<
1.· ο j-j τ ·ι tragt dann ~j-r- = 1000. Am Ausgang des Filters TP
jeden der Signalkanale 51 bis 5«, und jeder Teil- 6 fab & B
speicher ist in eine Anzahl Speicherabschnitte unter- entsteht daher ein Signal, das als höchste Frequenz
teilt. Die für einen Signalkanal anfallenden Informa- 30 2,5 MHz und als tiefste Frequenz 1 MHz enthalten
tionen werden einzeln in aufeinanderfolgenden Spei- kann. Dieses Signal wird auf sechs frequenzselektive
cherabschnitten des diesem Signalkanal zugeordneten Kreise, die Bandpässe BFl bis BF6 gegeben, von
Teilspeichers festgehalten. denen jeder auf den lOOOfachen Wert der zugeordneten
Durch die von der Abtasteinrichtung ZM zum Spei- Frequenz des niederfrequenten Frequenzcode ab-
cher HSP verlaufende Signalader A ist angedeutet, daß 35 gestimmt ist. Wenn man davon ausgeht, daß die Ein-
die Fortschaltung von Teilspeicher zu Teilspeicher Schwingdauer jedes Filters etwa dem Reziprokwert
synchron mit der Fortschaltung der Abtasteinrichtung seiner doppelten Bandbreite entspricht und zur guten
ZM von Signalkanal zu Signalkanal erfolgt. Trennung der sechs Frequenzen im Bereich von 1 bis
In F i g. 2 ist ein Beispiel für die Organisation eines 2,5 MHz eine Bandbreite von 100 kHz durchaus akzep-
Teilspeichers angegeben. Die Speicherabschnitte Z 40 tabel ist, ergibt sich eine Einschwingzeit der Filter von
bis Zk dieses Teilspeichers dienen zur Speicherung von etwa 5 μβ. Das den Bandpässen BFl bis BF6 zugeführte
k individuellen Amplitudeninformationen und umfas- Signal muß daher mindestens eine Dauer von 5 μβ
sen jeder unter Umständen mehrere Speicherelemente haben.
(z. B. Magnetkerne). Der erste, mit JA bezeichnete Hier zeigt sich deutlich ein großer Vorteil der Erfin-Speicherabschnitt
dient zur Aufnahme einer internen 45 dung: Wollte man direkt im niederfrequenten Bereich
Adresse. Diese lautet im Ruhezustand Zl. Nach dem auswerten, benötigte man Filter mit einer Bandbreite
ersten Abtastzyklus wird die interne Adresse ZI von etwa 100 Hz. Solche Filter haben eine Einschwingim
Speicherabschnitt JA eingeschrieben usw. Durch zeit von etwa 5 ms. Daher müßten bei einer Abtastung
Verwendung der im Speicherabschnitt enthaltenen im Zyklus zumindest 5 ms pro abgetastete Leitung
internen Adresse als Adresse des als nächsten zu ver- 50 vorgesehen werden. Da im allgemeinen zur sicheren
wendenden Speicherabschnittes wird die fortlaufende Erkennung jedes Zeichens mittels Abtastung die Min-Speicherung
der nacheinander anfallenden Informa- destsignallänge zumindest gleich der Dauer eines Abtionen
für diesen Signalkanal gesteuert. tastzyklus sein muß, könnten bei 10 ms Signallänge
Natürlich können im Rahmen der Erfindung auch höchstens zwei Kanäle durch eine Auswerteandere
Speicher und Steuerungsverfahren verwendet 55 einrichtung bedient werden. Eine Zentralisierung
werden; die obigen Angaben sollen ausschließlich ein ist auf diese Weise also nicht durchführbar. Wie
mögliches Ausführungsbeispiel aufzeigen. gezeigt werden wird, liegen die Verhältnisse bei An-
Nach einer Anzahl N Zyklen (die Dimensionierung Wendung des erfindungsgemäßen Verfahrens wesent-
von N wird später erläutert) werden die Teilspeicher Hch günstiger.
nacheinander gelesen. Dabei werden die in den einzel- 60 Um eine Mindestdauer von 5 μβ der an die Band-
nen Speicherabschnitten Zl bis Zk eines Teilspeichers passe BFl bis BF6 geführten Signale zu gewährleisten,
enthaltenen Informationen nacheinander einem Digi- müssen zumindest N = 25 Amplitudenwerte gespei-
tal-Analog-Wandler DA W zugeführt, der aus jeder chert sein, bevor eine Auswertung vorgenommen wird.
Information wieder die ursprüngliche Stichprobe ab- Diese Zyklenzahl N berechnet sich einfach wie folgt:
leitet. Diese Stichproben werden über einen Tiefpaß 65 Der 5^s-Dauer des Signals mit den lOOOfach erhöhten
TP geleitet, der in an sich bekannter Weise aus den Stich- Frequenzen entspricht eine Dauer von 5 ms des ur-
proben wieder ein kontinuierliches Analogsignal er- sprünglichen Signals. Für die höchste Frequenz
zeugt. Da nun aber die Taktfrequenz ft, mit der die (/max = 2,5 kHz) mit einer Periodendauer von tk
= 0,4 ms entfallen hierauf 12,5 Perioden. Da pro Wertung eines Wechselstromsignals nur einmal im
Periode der höchsten Frequenz zweimal abgetastet Ausgangsspeicher RSP abgespeichert werden kann,
wird, werden während der 5 ms 25 Abtastzyklen durch- Bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens
laufen. in Vermittlungsanlagen kann der Ausgangsspeicher
5 zweckmäßigerweise identisch mit dem für die Register
Allgemein ausgedrückt gilt für N: erforderlichen Speicher sein, der z. B. die Wahlinfor-
mationen aufnimmt. Sieht man zusätzlich zu den in
N-K- * = , *l . Tf ■ fab ~ ft'Tf, F i g. 1 und 3 dargestellten Abtasteinrichtungen eine
tab fab weitere Abtasteinrichtung vor, so können damit ohne
ίο weiteres in einem Teilspeicher des Ausgangsspeichers
wobei K der Frequenzvervielfachungsfaktor, Tf die RSP wahlweise MFC- oder Gleichstromsignale (Num-Einschwingzeit
eines der verwendeten hochfrequenten mernschaltimpulse, Fernschreibzeichen) abgespeichert
Filter, tab die Periodendauer der Abtastfrequenz, ft werden.
die Auslese-Taktfrequenz und fab die Abtastfrequenz Wenn Signale verschiedener Codierung empfangen
ist. 15 werden sollen, z. B. im (2 aus 6)- oder (2 aus 8)-Code,
NachiV* = 25 Abtastzyklen können im besprochenen kann einfach ein Umschalter US vorgesehen werden,
Beispiel daher die Teilspeicher gelesen werden. Da das der jeweils entsprechend dem auszuwertenden Code
Lesen eines Teilspeichers in 5 [is erfolgt und der ganze, den Ausgang des Tiefpaßfilters TP auf die Bandfilter
zwanzig Teilspeicher umfassende Speicher HSP in BFl bis BF6 mit dahintergeschalteter Codeüber-100
μ& gelesen werden kann, genügt es vollauf, nach ao wachungseinrichtung CÜ schaltet oder auf die Bandjeweils
25 Abtastzyklen einen Lesezyklus von 0,2 ms filter JSF'l bis BF'8 mit dahintergeschalteter Code-Dauer
einzuschieben. Die Steuerung des Lesevorganges überwachungseinrichtung CÜ' für den (2 aus 8)-Code.
ist dann besonders einfach, da die Adresse des jeweils Zweckmäßigerweise ist im Empfangsteil für diesen
zu lesenden Teilspeichers über die Signalader A von Code noch ein Codewandler CW vorgesehen, der aus
der Abtasteinrichtung ZM geliefert werden kann. Diese 25 den im (2 aus 8)-Code zugeführten Signalen (2 aus 6)-Adresse
kann auch einem Ausgangsspeicher RSP codierte Signale bildet, die dem Speicher RSP genauso
mitgeteilt werden, der (ebenso wie der Speicher HSP)Je zugeführt werden können wie die direkt in diesem Code
einen Teilspeicher für jeden Signalkanal aufweist und empfangenen Signale. Die Wandler ADW und DAW
zur Aufnahme der ausgewerteten Informationen dient. sind nicht unbedingt nötig. Es kann auch eine Spei-Außerdem
kann hier der in F i g. 2 mit JA bezeichnete 30 cherung in Analogform, z. B. in Speicherzellen eines
Speicherabschnitt durch einen für alle Teilspeicher des Kondensatorspeichers, durchgeführt werden.
Speichers HSP gemeinsamen Adressenzähler ersetzt Die Abtastung der einzelnen Signalkanäle SX bis
werden. Dieser Adressenzähler wird nach jedem Zyklus Sn kann auch durch ein gespeichertes Programm erder
Abtasteinrichtung ZM um einen Schritt fort- folgen. Die Steuerung der Speicher HSP und RSP
geschaltet. Nach Auswertung des Inhaltes der Teil- 35 muß dann entsprechend modifiziert werden,
speicher des SpeichersHSP wird der Adressenzähler Wie erläutert, kann die in Fig. 1 dargestellte Angelöscht.
Ordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Ein-" kompletter Auswertevorgang entspricht daher Verfahrens für das beschriebene Beispiel als zentraler
der Dauer von 25 Abtastzyklen zum Einspeichern plus Empfänger für 20 Signalkanäle dienen, bei einer minieinem
Abtastzyklus zum Ausspeichern. Bei einer Ab- 40 malen Signaldauer von 10 ms, tastzyklusdauer von 0,2 ms entspricht dies einer Dauer In F i g, 3 ist eine Anordnung gezeigt^ mit der der
von 5,2 ms. Bei einer Mindestsignaldauer von 10 ms Zentralisierungsgrad höher getrieben werden kann,
ist dann sichergestellt, daß jedes Zeichen, auch im un- wenn die auszuwertenden Signale eine größere Mingünstigsten
Fall, ausgewertet werden kann. Der un- destdauer haben.
günstigste Fall liegt vor, wenn der Signalbeginn auf den 45 In F i g. 3 sind zehn Gruppen zu zehn Zeichenzweiten
Abtastzyklus fällt; es werden dann, nur kanälen vorgesehen, und mit 50 bis 59» SlQ bis
24 Amplitudenwerte gespeichert, die Auswertung ergibt S19 ... S90 bis 599 bezeichnet. Für jede Gruppe ist
kein Resultat, aber während der auf den Lesezyklus eine eigene Abtasteinrichtung ZMO ... ZM9 vorfolgenden
25 Abtastzyklen können die benötigten gesehen, die jede auf einen der zehn Eingänge einer
25 Amplitudenwerte ermittelt und gespeichert werden. 50 zweiten Abtasteinrichtung ZMZ geschaltet sind. Die
Der Tiefpaß TP hat vorzugsweise für das bespro- übrigen in F i g. 3 dargestellten Einrichtungen ent-
chene Zahlenbeispiel eine Grenzfrequenz von 5 MHz sprechen den in F i g. 1 gezeigten und sind auch mit
und dient als Demodulator und zur Elimination der den gleichen Bezugszeichen versehen. Der Speicher
hei der impulsmäßigen Abtastung auftretenden Ober- HSP umfaßt hier zehn Teilspeicher und der Speicher
wellen. 55 RSP hundert Teilspeicher. Der Frequenzcode sei der
Während des Lesezyklus ist der Eingang des Spei- gleiche, die Dauer eines Abtastzyklus der synchron
chers vorzugsweise gesperrt. umlaufenden Abtasteinrichtungen ZAiO bis ZM9
Wie in F i g. 1 gezeigt, wird hinter den Bandpässen gleich 0,2 ms, die Abtastdauer pro Signalkanal 0,02 ms.
BFl bis BF6 eine Codekontrolle mittels der Einrich- Die Abtasteinrichtung ZMZ schaltet alle 5,2 ms um
rung CÜ durchgeführt. Zur Erzielung größerer Sicher- 60 einen Schritt weiter. Von der Ruhestellung ausgehend
heit können hier noch Pegelkontrollen vorgesehen wird daher zuerst — in Stellung 0 von ZMZ — jeder
sein und/oder eine Ansprechverzögerung der Code- der zehn Signalkanäle 50 bis 59 25mal abgetastet, die
kontrolleinrichtung CÜ. Bei Vorliegen eines richtigen für jeden der zehn Kanäle ermittelten 25 Amplituden-Code
wird die Weitergabe der Information an den dem werte werden in die einzelnen Speicherabschnitte der
betreffenden Signalkanal zugeordneten Teilspeicher 65 zehn Teilspeicher des Speichers HSP eingelesen, und
des Ausgangsspeichers RSP freigegeben. im 26. Abtastzyklus wird der Speicherinhalt ausgelesen
Eine geeignete Steuerung stellt dabei sicher, daß das und die Signalauswertung durchgeführt, über die
Ergebnis der Auswertung auch bei mehrmaliger Aus- Signalader A1 werden die Speicher HSP und RSP ge-
steuert, über die Signalader Al nur der Speicher
RSP.
Nach 5,2 ms (entsprechend der Dauer der 26 durchlaufenen Abtastzyklen zu je 0,2 ms) schaltet die Abtasteinrichtung
ZMZ auf die zweite Gruppe mit den Signalkanälen 510 bis 519 um, und die zehn Teilspeicher
des Speichers HSP dienen nun diesen zehn Signalkanälen. Dem Speicher RSP wird über die Signalader
Al mitgeteilt, daß die nun einlaufenden Signale den Teilspeichern der Signalkanäle 510 bis 519 zuzuführen
sind.
Dieser Vorgang wiederholt sich, bis die Abtasteinrichtung ZMZ wieder die Stellung 0 erreicht, was nach
52 ms der Fall ist.
Hier wird also in vorteilhafter Weise auch der Speieher
HSP im Zeitvielfachbetrieb verwendet.
Für die eben angegebenen Zahlenwerte muß — unter Berücksichtigung der früher gemachten Bemerkungen—
jedes der auszuwertenden Signale eine Mindestdauer von etwa 57 ms haben, um sicher ausgewertet zu wer- ao
den. Dies ergibt sich, wenn man zu der Dauer der 50 Abtastzyklen, die im Fall der F i g. 1 benötigt waren,
die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Einstellungen der Abtasteinrichtung ZMZ auf die gleiche Gruppe
liegenden 9 · 26 = 234 Abtastzyklen von je 0,2 ms Dauer hinzuzählt. Bei einer Reduktion der Anzahl der
Gruppen können entsprechend kürzere Signale sicher ausgewertet werden. Bei kürzerer Abtastdauer pro
Signalkanal kann die Anzahl der Signalkanäle pro Gruppe höher sein. Bei 10 \xs Abtastdauer könnten auf
die eben beschriebene Weise zehn Gruppen zu je 20 Kanälen bedient werden.
Alle Zahlenangaben haben nur rein illustrativen Charakter und sollen nur dem besseren Verständnis
der Erfindung dienen. Die richtige Dimensionierung ist für jeden Anwendungsfall in Abhängigkeit von dem
auszuwertenden Frequenzband, der Signallänge, der Bandbreite der Filter, dem Frequenzumsetzungsfaktor
usw. durchzuführen.
Wie schon erwähnt, kann das erfindungsgemäße Verfahren seine Anwedung finden bei der Frequenzanalyse
fahren seine Anwendung finden bei der Frequenzanalyse
von Sprachsignalen, beim Empfang von frequenzcodierten Zeichen in der Fernsprech-, Fernschreib-,
Fernwirk- oder Datentechnik usw.
Ein besonderer Fall liegt vor, wenn in einem PCM-Übertragungssystem
die zu analysierenden Signale oder Zeichen im PCM-Code empfangen werden. Man kann
in diesem Fall direkt die codierten Signale abtasten und auf den Speicher HSP geben und weiter wie oben
beschrieben auswerten.
Claims (11)
1. Verfahren zum Empfang und zur Auswertung im Zeitvielfachbetrieb von über individuelle Signalkanäle
übermittelten Wechselstromsignalen unterschiedlicher Frequenz, insbesondere in Fernmeldeanlagen,
dadurchgekennzeichnet, daß die auf jedem Signalkanal anstehenden Signale
unter Zugrundelegung eines für alle Signalkanäle gleichen Vervielfachungsfaktors in ein höheres
Frequenzband umgesetzt und in signalkanalindividuellen Zeitlagen zyklisch einem zentralen frequenzselektiven
Auswerteglied zugeführt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in an sich bekannter Weise die einzelnen
Signalkanäle (51 ... Sri) zyklisch nacheinander in zugeordneten Zeitlagen abgetastet werden,
daß in ebenfalls an sich bekannter Weise die Abtastzyklusdauer höchstens gleich der halben Periodendauer
der höchsten auszuwertenden Frequenz gewählt wird, daß während mehrerer (N) aufeinander
folgender Abtastzyklen ermittelte Amplitudenwerte einzeln in Abschnitten von signalkanalindividuellen
Speichern (HSP) festgehalten werden, daß die Speicher in individuellen Zeitlagen mit einer gegenüber
der Abtastfrequenz (Jab) erhöhten Taktfrequenz
(ft) gelesen werden und daß aus den ausgespeicherten Informationen Analogsignale
gebildet und mittels frequenzselektiver
Kreise (BF 1 BF6) ausgewertet werden
(Fig.l).
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalamplitudenwerte in Analogform gespeichert werden.
4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Signalamplitudenwerte in codierter Form gespeichert und nach Ausspeicherung in
Analogform umgewandelt werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die den frequenzselektiven
Auswertegliedern (BFl ... BF6) zugeführten Signale über einen Tiefpaß (ZP) geführt
werden (F i g. 1).
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtastung der
Signalkanäle durch ein gespeichertes Abtastprogramm gesteuert wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Ausspeicherung jeweils nach einer bestimmten Anzahl N von Abtastzyklen
erfolgt, die zumindest gleich dem Produkt aus Einschwingzeit (Tf) eines Filters und
Auslese-Taktfrequenz (ft) ist.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß jewel's in dem nach der bestimmten
Anzahl N von Abtastzyklen folgenden Abtastzyklus die Speicher gelesen werden und daß während dieses
Abtastzyklus die Einspeicherung neuer Informationen verhindert wird.
9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalkanäle in Gruppen aufgeteilt
sind, daß die Signalkanäle (50 ... 599) entsprechend ihrer Gruppenaufteilung so abgetastet
werden, daß jeweils N Abtastzyklen für eine Gruppe (z. B. 50 ... 59) durchlaufen werden und danach
die Abtastung der Signalkanäle einer folgenden Gruppe (z. B. 510 ... 519) eingeleitet wird
(Fig. 3).
10. Verfahren nach Anspruch 8 und 9, dadurch gekennzeichnet, daß jeweils zwischen dem letzten
Abtastzyklus für eine Gruppe (z. B. 50 ... 59) und dem ersten Abtastzyklus für die folgende
Gruppe (z. B. 510 ... 519) die für die Signalkanäle der erstgenannten Gruppe (50 ... 59) gespeicherten
Amplitudenwerte ausgespeichert und nach ihrer Auswertung im für die Signalkanäle
dieser Gruppe vorgesehenen Teilspeicher eines Ausgangsspeichers (RSP) abgespeichert werden
(Fig. 3).
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Ausgangsspeicher (RSP)
909504/1682
wahlweise auch über eine zur Abtastung von mit Gleichstromzeichen (ζ. B. Nummernschalterimpulse,
Gleichstrom-Fernschreibzeichen) beaufschlagten Signalkanälen dienende Einrichtung angesteuert
werden kann (F i g. 1 und 3).
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DEST025888 | 1966-09-17 | ||
| DEST025887 | 1966-09-17 | ||
| DEST27426A DE1300974B (de) | 1966-09-17 | 1967-10-07 | Verfahren zum Empfang und zur Auswertung im Zeitvielfachbetrieb von ueber individuelle Signalkanaele uebermittelten Wechselstromsignalen, insbesondere in Fernmeldeanlagen |
Publications (1)
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Family
ID=27212529
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0
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