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Gebiet der Erfindung
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Die
vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein System und Verfahren
zur Unterdrückung
mehrfacher Modulationen und Demodulationen eines Faksimile-Signals in einem
Telekommunikations-Netzwerk.
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Hintergrund der Erfindung
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In
einem Telekommunikations-Netzwerk werden digitale private Nebenstellenanlagen
(PBXs) miteinander über
Paare von Modulator-Demodulator-(mod-demod-)Maschinen zur Verwendung bei
der Übertragung
von Faksimile-(Fax-)Signalen verbunden. Die mod-demod-Maschinen
ergeben Einsparungen hinsichtlich der Bandbreite und damit der Übertragungskosten
durch Demodulieren eines Fax-Signals herunter auf eine Basisband-Ebene,
bevor es über
Verbindungen in dem Netzwerk weitergeleitet wird, und durch nachfolgendes
erneutes Modulieren des Signals zur Aussendung auf eine PBX. Im Einzelnen
demoduliert eine mod-demod-Maschine jedes
Tandem-Paares ein 64k-Bit pro Sekunde (bps) Pulscodemodulations-(PCM-)Signal
herunter auf eine Basisband-Ebene zur Übertragung zu anderen mod-demod-Maschinen
in dem Netzwerk. Die andere mod-demod-Maschine des Paares führt eine
erneute Modulation des Basisband-Signals zurück auf ein 64k-bps-PCM-Signal
zur nachfolgenden Aussendung in dem Netzwerk aus.
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Leider
führen
die Modulation und Demodulation Verzerrungen und Verzögerungen
in ein Signal ein, und wenn ein Signal wiederholten Modulations- und
Demodulations-Zyklen unterworfen wird, trägt jeder Zyklus zur Verzerrung
und Verzögerung
bei. Eine wiederholte Modulation und Demodulation eines Fax-Signals
ergibt sich in vielen Fällen,
wenn eine in einem Telekommunikations-Netzwerk aufgebaute Verbindung
mehr als eine PBX einschließt.
Das vergrößerte Ausmaß an Verzerrung,
das sich aus der wiederholten Modulation und Demodulation ergibt,
ist unerwünscht,
weil dies zu einem Datenverlust oder zu Fehlern bei den übertragenen
Daten führen
kann.
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Entsprechend
besteht ein Bedarf an einem verbesserten Verfahren zur Übertragung
von Fax-Signalen in einem digitalen Kommunikations-Netzwerk.
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Die
Veröffentlichung „Faksimile
Compression Through Demodulation in Packet Networks" von Tomcik J. D.
et al. in Proceedings of the Global Telecommunications Conference,
USA, New York, IEE 1992, Seiten 1699 bis 1703 beschreibt ein Faksimile-Demodulations-
und Kompressions-Protokoll (FADCOMP). Das
US-Patent
Nr. 5 216 519 beschreibt eine Echo-Schutzton-Detektions-
und Regenerationsvorrichtung für
die digitale Übertragung
von Faksimile-Verbindungen. Die
europäische Patentveröffentlichung
Nr. 0 494 687 beschreibt eine eine hohe Effizienz aufweisende
Faksimile-Übertragungsvorrichtung,
die einen Sende-Routen-Schalter
zur Trennung von Faksimile- und Sprach-Signalen verwendet und demodulierte
Faksimile-Signale über
eine Leitung mit einem freien Kanal überträgt. Die
europäische
Patentveröffentlichung
Nr. 0 478 205 beschreibt eine Echo-Schutzton-Detektions- und Regenerationsvorrichtung
für Faksimile-Übertragungen.
Die
europäische Patentveröffentlichung
Nr. 0 714 186 beschreibt ein ATM-Sprach-Codierungssystem, das codierte Daten
in Zellen-Daten umwandelt, die auf eine Übertragungsleitung auszusenden
sind, wenn Sprache erkannt wird, und das Faksimile-Daten unabhängig aussendet.
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Zusammenfassung der Erfindung
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Eine
mod-demod-Maschine gemäß der vorliegenden
Erfindung empfängt
eine Protokoll-Nachricht, die sich auf ein Fax-Signal bezieht, und
bringt sich selbst in eine Betriebsart als Antwort auf die Protokoll-Mitteilung.
Die mod-demod-Maschine empfängt
weiterhin das Fax-Signal und verarbeitet das Fax-Signal entsprechend
der Betriebsart.
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Gemäß einem
ersten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung wird eine Modulator-Demodulatoreinrichtung
zur Übertragung
eines Faksimile-Signals über
ein Netzwerk geschaffen, die Folgendes umfasst:
Empfangseinrichtungen,
die zum Empfang von zumindest einer Protokoll-Mitteilung angeordnet sind, die sich
auf ein Faksimile-Signal bezieht;
Empfangseinrichtungen, die
zum Empfang des Faksimile-Signals angeordnet sind; und
Verarbeitungseinrichtungen,
die zur Verarbeitung des Faksimile-Signals angeordnet sind, wobei
die Einrichtung Folgendes umfasst:
Betriebsart-Änderungseinrichtungen,
die so angeordnet sind, dass sie den Modulator-Demodulator entweder
in eine erste Betriebsart, in der die Verarbeitungseinrichtungen
das Faksimile-Signal modulieren oder demodulieren, oder in eine
zweite Betriebsart überführen, in
der die Verarbeitungseinrichtung das Faksimile-Signal in Abhängigkeit
von der zumindest einen Protokoll-Mitteilung weiterleitet, die anzeigt,
ob mehrfache Modulations- und Demodulations-Operationen in dem Netzwerk erfolgen
werden.
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Gemäß einem
zweiten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren
zur Übertragung
eines Faksimile-Signals über
einen Modulator-Demodulator
geschaffen, mit den folgenden Schritten:
Empfangen von zumindest
einer Protokoll-Mitteilung, die sich auf ein Faksimile-Signal bezieht;
Empfangen
des Faksimile-Signals; und
Verarbeiten des Faksimile-Signals,
gekennzeichnet durch:
Überführen des
Modulators-Demodulators entweder in eine erste Betriebsart, in der
die Verarbeitungseinrichtung das Faksimile-Signal moduliert oder
demoduliert, oder in eine zweite Betriebsart, in der die Verarbeitungseinrichtung
das Faksimile-Signal in Abhängigkeit
von der zumindest einen Protokoll-Nachricht weiterleitet;
Betriebsart-Änderungseinrichtungen,
die so angeordnet sind, dass sie den Modulator-Demodulator entweder
in eine erste Betriebsart, in der die Verarbeitungseinrichtung das
Faksimile-Signal moduliert oder demoduliert, oder in eine zweite
Betriebsart bringen, in der die Verarbeitungseinrichtung das Faksimile-Signal in Abhängigkeit
von der zumindest einen Protokoll-Mitteilung weiterleitet, die anzeigt,
ob mehrfache Modulations- und Demodulations-Operationen in dem Netzwerk
erfolgen.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen
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1 ist
eine Darstellung eines Beispiels eines Telekommunikations-Netzwerkes.
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2 ist
eine Darstellung einer Rahmenstruktur zur Verwendung bei der Übertragung von
Fax-Information entsprechend der Empfehlung T.30 der Internationalen
Telekommunikations-Union, Telekommunikations-Normungssektor.
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3 ist
ein Ablaufdiagramm eines Prozesses vom Übertragen eines Fax-Signals mit der Unterdrückung einer
mehrfachen Modulation und Demodulation über eine Verbindung hinweg.
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4 ist
eine schematische Darstellung, die die Schritte der Übertragung
eines Fax-Signals in einem Netzwerk zeigt, das Modulations-Demodulations-Maschinen hat, die
in alternativen und normalen Betriebsarten arbeiten.
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5 ist
eine schematische Darstellung, die die Schritte der Übertragung
eines Fax-Signals in einem Netzwerk zeigt, das Modulations-Demodulations-Maschinen hat, die
in einer normalen Betriebsart arbeiten.
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Ausführliche Beschreibung
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Nachfolgend
wird eine Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung beschrieben, die mehrfache Modulations-
und Demodulations-Operationen eines Fax-Signals in einem digitalen
Telekommunikations-Netzwerk unterdrückt. Die Vorrichtung schließt eine
alternative Übertragungs-Betriebsart
ein, die die Unterdrückung
vorsieht. Die Betriebsart, die als eine Tandem-Durchgangs-(TPT-)Betriebsart
bezeichnet wird, hat eine Modulations-Demodulations-Maschine, die
ein Fax-Signal so überträgt, wie
es ist, ohne Demodulation oder erneute Modulation. In dieser alternativen
Betriebsart führt
ein Netzwerk vorzugsweise lediglich einen Modulations- und Demodulations-Zyklus über die
Verbindung hinweg zwischen den Ursprungs- und Ziel-Faxmaschinen
aus, um eine Verzerrung und Verzögerungen
zu einem Minimum zu machen.
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Eine
Modulations- und Demodulations-Maschine implementiert diese alternative
Betriebsart dadurch, dass ein Signal oder Code in die Fax-Protokoll-Mitteilungen
eingefügt
wird, die zwischen den zwei Fax-Maschinen übertragen werden. Es verwendet
ein bekanntes Fax-Protokoll zur Übertragung
der Modulations- und Demodulations-Information über eine Verbindung hinweg
in einer Fax-Kommunikation,
um mehrfache Modulationen und Demodulationen zu unterdrücken. Das
bekannte Protokoll wurde von dem Telekommunikations-Normungs-Sektor der Internationalen
Telekommunikations-Union (ITU-T) festgelegt und ist als ITU-T-Empfehlung
T.30: Terminal Equipment and Protocols for Telematic Services; Procedures
for Document Facsimile Transmission in the General Switched Telephone
Network (März 1993)
bekannt.
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Digitales Telekommunikations-Netzwerk
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1 ist
eine schematische Darstellung eines Beispiels eines digitalen Telekommunikations-Netzwerkes.
Es schließt
Fax-Maschinen 100, 114 und 126, digitale
Nebenstellenanlagen (PBX) 102, 112 und 124,
Modulations-Demodulations-Maschinen 104, 110, 116 und 122,
Multiplexer-Demultiplexer-(mux-demux-)Maschinen 106, 108, 118 und 120 ein.
Die Fax-Maschinen 100, 114 und 126 sind mit
PBXs 102, 112 bzw. 124 verbunden, um
deren Signale durch das Netzwerk zu lenken. Die PBXs verarbeiten
typischerweise bei der Übertragung
die Signale als PCM-Signale.
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Die
PBXs 102 und 112 stehen durch ein mod-demod-Maschinenpaar 104 und 110 in
Schnittstellenverbindung, das ein PCM-Signal auf eine Basisband-Ebene
zur Übertragung
an eine mux-demux-Maschine demodulieren und das Basisband-Ebenen-Signal zur Übertragung
an eine PBX erneut auf ein PCM-Signal modulieren kann. Das mux-demux-Paar 106 und 108 empfängt das
demodulierte Signal und führt
ein Multiplexieren und Demultiplexieren des Signals aus, typischerweise
um Bandbreite entlang eines bestimmten Übertragungspfades zu sparen.
Die PBXs 112, 124 stehen in gleicher Weise in
Schnittstellenverbindung über
ein mod-demod-Maschinenpaar 116 und 122,
das ein PCM-Signal auf eine Basisband-Ebene zur Übertragung zu einer mux-demux-Maschine
demodulieren und eine Basisband-Ebenen-Signals
erneut auf ein PCM-Signal zur Übertragung
an eine PBX modulieren kann. Das mux-demux-Paar 118 und 120 empfängt das
demodulierte Signal und führt
eine Multiplexierung und Demultiplexierung des Signals aus.
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Die
Verbindungen zwischen den Komponenten sehen verschiedene Arten einer
Signalübertragung
vor. Im Einzelnen stellen die Verbindungen 105, 109, 117 und 121 zwischen
einer mod-demod-Maschine und einer mux-demux-Maschine ein eine niedrige
Bitrate aufweisendes demoduliertes Fax-Signal dar, wie z. B. ein
9600 bps-Signal.
Die Verbindungen 101, 103, 111, 113, 115, 123 und 125,
die die Schnittstellenverbindung der PBXs darstellen, stellen beispielsweise
ein 64k bps-Signal
dar. Schließlich stellen
die Verbindungen 107 und 119 zwischen den mux-demux-Maschinen ein
eine hohe Bitrate aufweisendes Signal dar, wie z. B. ein Hochgeschwindigkeits-Telekommunikationseinrichtungs-Signal.
Nachfolgend angegebene Beispiele erläutern die Faxsignal-Übertragung über dieses
Netzwerk.
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Rahmenstruktur für ein Fax-Übertragungs-Protokoll
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2 ist
eine schematische Darstellung eines Fax-Rahmenstruktur-Protokolls
gemäß der ITU-T-Empfehlung
T.30. Maschinen in einem Netzwerk können Protokoll-Mitteilungen
gemäß diesem Protokoll
zur Übertragung
zugehöriger
Fax-Signale übertragen.
Die Rahmenstruktur 200, die als eine Datenverbindungsstrecken-Rahmenstruktur
hoher Ebene (HDLC) bezeichnet wird, enthält mehrere Rahmen, und unter
Einschluss einer Präambel 201 und eines
binär codierten
Informations-Rahmens 202. Die Präambel 201 geht der
binär codierten
Signalisierung voran, wenn eine neue Übertragung von Information
in irgendeiner Richtung beginnt. Sie stellt sicher, dass alle Elemente
des Kommunikationskanals (beispielsweise Echokompensatoren) in richtiger Weise
eingestellt sind, so dass nachfolgende Daten unbeeinträchtigt hindurchlaufen
können.
Ein binär codierter
Informations-Rahmen 202 schließt einen Nicht-Standard-Einrichtungs-(NSF-)Rahmen 203,
einen Identifikations-Rahmen 204 für einen angerufenen Teilnehmer
und einen digitalen Identifikations-Rahmen 205 ein.
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Der
NSF-Rahmen 203 schließt
wahlweise Benutzer-definierte Information für spezielle Benutzer-Anforderungen
ein, die durch die T.30-Norm nicht abgedeckt sind. Weil dieser Rahmen
ein nicht genormter Rahmen ist, ist die Information hierin nicht
für die Übertragung
gemäß der ITU-T-Empfehlung
T.30 erforderlich. Der NSF-Rahmen 203 schließt vorzugsweise
ein Signal oder einen Code ein, der eine Arbeits-Betriebsart einer
speziellen mod-demod-Maschine identifiziert. Dieses Betriebsart-Signal
oder der Code umfasst irgendeine Art von Computer-lesbarer Identifikation
einer Arbeits- oder Betriebsart. Er kann eine alternative TPT-Betriebsart dadurch
identifizieren, dass er beispielsweise eine digitale Ziffer verwendet,
vorzugsweise eine Ziffer, die von der ITU-T-Empfehlung T.30 nicht
verwendet wird. Andere Ziffern können
ebenfalls zur Identifikation anderer möglicher Arbeits-Betriebsarten
verwendet werden.
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Der
Identifikations-Rahmen 204 für den angerufenen Teilnehmer
schließt
ein optionales Signal ein, das zur Lieferung der speziellen Identität eines angerufenen
Teilnehmers durch seine internationale Telefonnummer verwendet werden
kann. Der digitale Identifikations-Rahmen 205 schließt mehrere
Felder ein. Flaggen-Felder 206, 207 und 213 sind
eine 8-Bit-HDLC-Flaggen-Sequenz, die zur Bezeichnung des Beginns
und des Endes des Rahmens verwendet wird. Für das Fax-Übertragungsverfahren wird die
Flaggen-Sequenz zur Ausbildung einer Bit- und Rahmen-Synchronisation verwendet.
Die nacheilende Flagge eines Rahmens kann weiterhin die voreilende
Flagge des folgenden Rahmens sein. Eine fortgesetzte Übertragung
der Flaggen-Sequenz kann beispielsweise dazu verwendet werden, einer
entfernt angeordneten Fax-Maschine zu signalisieren, dass die Maschine
noch Online bleibt, jedoch derzeit nicht bereit ist, mit dem Fax-Übertragungsverfahren weiterzumachen.
Das Adressenfeld 208 ergibt die Identifikation spezieller
Fax-Maschinen in einer Multi-Punkt-Anordnung. Ein Steuerfeld 209,
ein 8-Bit-HDLC-Feld, ergibt die Möglichkeit der Codierung der
Befehle und Antworten, die für
die Fax-Steuerverfahren eindeutig sind.
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Das
HDLC-Informationsfeld schließt
Felder 210 und 211 ein. Das Fax-Steuerfeld 210 ist
als die ersten 8 oder 16 Bits des HDLC-Informationsfeldes definiert,
und es enthält
die vollständige
Information, die den Typ der ausgetauschten Information und die Position
der Gesamt-Sequenz betrifft. Das Fax-Steuerfeld 210 schließt ein digitales
Identifikations-Signal (DIS) ein, das die Standard-Fähigkeiten
der angerufenen Fax-Maschine kennzeichnet. Ein eine veränderliche
Länge aufweisendes
Fax-Informationsfeld 211 enthält spezielle Information für den Steuerungs- und
Mitteilungs-Austausch zwischen Fax-Maschinen. Ein Rahmenprüf-Sequenzfeld 212 wird
für die Fehlerdetektion
und Korrektur verwendet. Das Fax-Informationsfeld 211 schließt ein Feld 214,
das Gruppe-1- oder Gruppe-2-Modulations-Fähigkeiten in einem bestimmten
Netzwerk identifiziert, und ein Feld 215 ein, das grundlegende
und zusätzliche Gruppe-3-Modulations-Fähigkeiten
identifiziert. Diese Gruppen-Modulations-Fähigkeiten
sind in der ITU-T-Empfehlung T.30 definiert.
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Komponenten
in einem Netzwerk, unter Einschluss von Fax-Maschinen und mod-demod-Maschinen,
können
ein Computer-lesbares Medium, wie z. B. einen Computerspeicher,
zum Speichern dieses Protokolls und der Information in seinen Rahmen oder
zum Speichern anderer Protokolle einschließen. Die Komponenten können dann
das Protokoll beispielsweise dadurch modifizieren, dass Information in
dem NSF-Rahmen für
eine nachfolgende Übertragung
und Kommunikation von Arbeits-Betriebsarten eingefügt wird.
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Verfahren zur Unterdrückung einer
mehrfachen Modulation und Demodulation
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3 ist
ein Ablaufdiagramm eines Prozesses zur Unterdrückung einer mehrfachen Modulation und
Demodulation über
eine Verbindung in einem digitalen Telekommunikations-Netzwerk hinweg.
Dieses Beispiel eines derartigen Prozesses verwendet das Fax-Protokoll,
wie es durch die ITU-T-Empfehlung T.30 definiert ist. Es ist möglich, ein
Protokoll zu verwenden, das einzigartig für einen bestimmten Typ von
Fax-Maschine ist, doch besteht ein Vorteil der Verwendung des T.30-Protokolls darin,
dass es mit Fax-Maschinen arbeitet, die möglicherweise nicht kompatibel
sind.
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Der
Prozess beginnt mit der anfänglichen Aushandlungs-
oder Quittungsaustausch-Sequenz zwischen
den Ursprungs- und Ziel-Faxmaschinen. Im Schritt 300 ruft
die Ursprungs-Faxmaschine eine Ziel-Faxmaschine an und sendet eine
Protokoll-Nachricht
oder ein HDLC-Rahmenstruktur-Signal, wie dies weiter oben beschrieben
wurde. Die Ziel-Faxmaschine beantwortet den Anruf und liefert das
Rahmenstruktur-Signal über
das Netzwerk zurück
(Schritt 301). Während
das Rahmenstruktur-Signal das Netzwerk durchquert, ersetzen mod-demod-Maschinen
in der Antwort-Richtung den Inhalt des NSF-Rahmens mit Codes, die
eine TPT-Arbeits-Betriebsart
anzeigen (Schritt 302).
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Nach
dieser anfänglichen
Aushandlung sendet die Ursprungs-Faxmaschine die Fax-Daten und ein
weiteres Rahmenstruktur-Signal (Schritt 303). Weil die
anfängliche
Aushandlung die Information in dem NSF-Rahmen einschließt, kann
jede mod-demod-Maschine feststellen, ob sie in einer TPT-Betriebsart
oder in einer normalen Betriebsart arbeiten soll.
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Als
nächstes
empfangen die mod-demod-Maschinen in der Ursprungs-Richtung ausgesandte
Daten plus Rahmen-Struktur und ersetzen den Inhalt des NSF-Rahmens durch Codes,
die eine TPT-Betriebsart für
die Übertragung
der Fax-Daten anzeigen (Schritt 309). Während die Daten übertragen
werden, bestimmt jede mod-demod-Maschine eine
Arbeits-Betriebsart durch Überprüfen des NSF-Rahmens
(Schritt 305). Im Einzelnen bestimmt sie ihre Arbeits-Betriebsart
dadurch, dass sie zunächst
feststellt, ob sie ein TPT-Betriebsart-Signal sowohl in der Antwort-Richtung, wenn das
Rahmenstruktur-Signal zurückgeliefert
wurde, als auch wiederum in der Ursprungs-Richtung empfangen hat, wenn
ein weiteres Rahmenstruktur-Signal zusammen mit den Fax-Daten ausgesandt
wurde (Schritt 305). Wenn sie die TPT-Betriebsart-Signale
nicht in beiden Richtungen empfangen hat, arbeitet sie in einer
normalen Betriebsart und führt
eine Modulation oder Demodulation in Abhängigkeit davon aus, wo sie
sich in dem Netzwerk befindet (Schritt 306), und sie sendet
die Daten plus Rahmen-Struktur unter Einschluss eines TPT-Betriebsart-Signals
in dem NSF-Rahmen für
die nächste
mod-demod-Maschine in
dem Netzwerk (Schritt 309).
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Wenn
die mod-demod-Maschine TPT-Betriebsart-Signale in beiden Richtungen
empfangen hat, stellt sie als nächstes
fest, ob sie das Modulationsschema in dem Netzwerk unterstützt (Schritt 307).
Sie kann das Modulationsschema durch Überprüfen bestimmter Rahmen in dem
Protokoll bestimmen, wie dies vorstehend beschrieben wurde. Wenn sie
dieses Schema nicht unterstützt,
kehrt sie zu einer normalen Betriebsart zurück und führt eine Modulation oder Demodulation
aus (Schritt 306). Anderenfalls arbeitet sie in einer TPT-Betriebsart
und leitet die Daten so wie sie sind ohne Modulation oder Demodulation
weiter (Schritt 308) und sendet die Daten-plus-Rahmen-Struktur
bei einem TPT-Betriebsart-Signal in dem NSF-Rahmen an das nächste Element in dem Netzwerk
(Schritt 309).
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Beispiele der Faxsignal-Übertragung
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Es
sei als Beispiel die Übertragung
eines Fax-Signals von einer Fax-Maschine 126 über das
in 1 gezeigte Netzwerk zu einer Fax-Maschine 100 betrachtet.
In diesem Beispiel sendet die Fax-Maschine 126 ein Rahmenstruktur-Signal über das Netzwerk
an die Fax-Maschine 100. Die Fax-Maschine 100 antwortet
durch Senden eines Rahmenstruktur-Signals zurück an die Fax-Maschine 126.
Wenn die Fax-Maschine 100 antwortet,
fügen die
mod-demod-Maschinen in der Antwort-Richtung, die Maschinen 104, 110, 116 und 122,
in den NSF-Rahmen ein TPT-Betriebsart-Signal ein. Die Fax-Maschine 126 sendet
dann die Fax-Daten zusammen mit anderen Rahmenstrukturen in der
Ursprungs-Richtung. Die mod-demod-Maschine 122 demoduliert
die Daten in der Ursprungs-Richtung vor deren Aussendung an den
mux-demux 120. Die mod-demod-Maschinen 110 und 116 arbeiten
in einer TPT-Betriebsart, unter der Annahme, dass sie das Netzwerk-Modulationsschema
unterstützen,
weil sie sich zwischen den mod-demod-Maschinen 104 und 122 befinden.
Daher müssen
sie das Faxinformations-Signal nicht erneut modulieren, und sie
senden die Daten wie sie sind an die PBX 112 und den mux-demux 108.
Auf diese Weise wirken die mod-demod-Maschinen 104 und 122 im
Wesentlichen als ein Tandem-Paar, während die mod-demod-Maschinen 110 und 116 in
einer TPT-Betriebsart arbeiten.
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4 ist
eine schematische Darstellung, die weiter im Einzelnen zeigt, wie
die mod-demod-Maschinen bei diesem Beispiel das ausgesandte Rahmen-Signal
modifizieren. Die Fax-Maschine 126 sendet zu Anfang ein
Rahmenstruktur-Signal 400 an die Fax-Maschine 100 als
Teil der Aushandlungs-Sequenz. Die Fax-Maschine 100 liefert ein Rahmenstruktur-Signal 401 zurück, wobei
an diesem Punkt die NSF-Rahmenstruktur typischerweise keine Arbeits-Betriebsart-Information
enthält.
Das Signal 401 ist als ein normales Betriebsart-Signal
(N) in Anführungsstrichen
gezeigt, was bedeutet, dass das von der Fax-Maschine ausgesandte
Signal typischerweise kein Arbeits-Betriebsart-Signal enthalten
würde,
und eine mod-demod-Maschine würde
dieses Signal als eine normale Betriebsart interpretieren.
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Die
mod-demod-Maschine 104 fügt ein TPT-Betriebsart-Signal 402 in
den NSF-Rahmen ein und
sendet das Rahmenstruktur-Signal an die mod-demod-Maschine 100.
Die mod-demod-Maschine 110 speichert Information, die identifiziert,
dass sie ein TPT-Betriebsart-Signal in der Antwort-Richtung empfangen
hat, und sie fügt
ebenfalls ein TPT-Betriebsart-Signal 403 in den NSF-Rahmen
ein und sendet das Rahmenstruktur-Signal an die mod-demod-Maschine 116.
Die mod-demod-Maschinen 116 und 122 speichern
in gleicher Weise eine Anzeige des empfangenen TPT-Betriebsart-Signals und
fügen ihre
eigenen TPT-Betriebsart- Signale 404 bzw. 505 in
den NSF-Rahmen ein, der in der Antwort-Richtung übertragen wird.
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Die
Fax-Maschine 126 liefert dann ein weiteres Rahmenstruktur-Signal 406 zusammen
mit den Fax-Daten zurück.
Die mod-demod-Maschine 122 empfängt dieses Signal, das typischerweise
keine Arbeits-Betriebsart-Information in dem NSF-Rahmen enthält. Weil
die mod-demod-Maschine 122 kein TPT-Betriebsart-Signal empfangen
hat, arbeitet sie in der normalen Betriebsart, in der die übertragenen Daten
demoduliert werden. Sie fügt
weiterhin ein TPT-Betriebsart-Signal 407 in
den NSF-Rahmen ein, der in der Ursprungs-Richtung zusammen mit den Fax-Daten übertragen
wird. Die mod-demod-Maschine 116 empfängt das Rahmenstruktur-Signal,
das das TPT-Betriebsart-Signal 407 einschließt. Weil
die mod-demod-Maschine 116 ein TPT-Betriebsart-Signal sowohl
in der Antwort- als auch der Ursprungs-Richtung empfangen hat (Signale 403 bzw. 407),
arbeitet sie in einer TPT-Betriebsart, unter der Annahme, dass sie
das Netzwerk-Modulationsschema
unterstützt.
Sie kann eine derartige Unterstützung
von anderen Rahmen in dem Rahmenstruktur-Signal erstellen, wie dies
weiter oben beschrieben wurde.
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Die
mod-demod-Maschine 116 fügt weiterhin ein TPT-Betriebsart-Signal 408 in
den NSF-Rahmen des Signals ein, das sie an die mod-demod-Maschine 110 überträgt. Die
mod-demod-Maschine 110 arbeitet ebenfalls in einer TPT-Betriebsart,
nachdem sie TPT-Betriebsart-Signale in der Antwort- und Ursprungs-Richtung
(Signale 402 bzw. 408) empfangen hat. Sie fügt ebenfalls
ein TPT-Betriebsart-Signal 409 in den NSF-Rahmen des Signals
ein, das sie an die mod-demod-Maschine 104 sendet. Die
mod-demod-Maschine 104 bestimmt, dass sie, obwohl sie ein
TPT-Betriebsart-Signal 409 in
der Ursprungs-Richtung empfangen hat, sie kein TPT-Betriebsart-Signal in der Antwort-Richtung
empfangen hat. Vielmehr hat sie ein Signal 401 von der
Fax-Maschine 100 empfangen, das keinerlei derartigen Code
in dem NSF-Rahmen
enthielt. Daher arbeitet die mod-demod-Maschine 104 in
einer normalen Betriebsart und führt
eine erneute Modulation des Fax-Signals vor dem Aussenden an die
Fax-Maschine 100 aus. Sie fügt weiterhin ein TPT-Betriebsart-Signal 410 in
den NSF-Rahmen des Signals ein, das sie aussendet.
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Es
sei als zweites Beispiel die Übertragung eines
Fax-Signals von der Fax-Maschine 126 an
die Fax-Maschine 114 betrachtet. In diesem Beispiel sendet
die Fax-Maschine 126 ein Rahmenstruktur-Signal an die Fax-Maschine 114 als
Teil der Aushandlungs-Sequenz. Die Fax-Maschine 114 antwortet
mit einem Rahmenstruktur-Signal, und in der Antwort-Richtung fügen die
mod-demod-Maschinen 116 und 122 in den NSF-Rahmen
TPT-Betriebsart-Signale ein. Die Fax-Maschine 126 sendet
dann die Daten und ein weiteres Rahmenstruktur-Signal. In diesem Beispiel
gibt es keine zwischenliegenden mod-demod-Maschinen-Paare zwischen
den mod-demod-Maschinen 116 und 122.
Entsprechend arbeiten beide dieser Maschinen in einer normalen Betriebsart.
Die mod-demod-Maschine 122 demoduliert das Fax-Signal von der Fax-Maschine 126,
und die mod-demod-Maschine 116 führt eine erneute Modulation
des Fax-Signals aus, bevor sie es an die PBX 112 und die
Fax-Maschine 114 sendet.
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5 ist
eine schematische Darstellung, die mehr im Einzelnen zeigt, wie
mod-demod-Maschinen in
diesem Beispiel das ausgesandte Rahmenstruktur-Signal modifizieren.
Die Fax-Maschine 126 sendet zu Anfang ein Rahmenstruktur-Signal 500 an
die Fax-Maschine 114 als Teil der Aushandlungs-Sequenz.
Die Fax-Maschine 114 liefert
ein Rahmenstruktur-Signal 501 zurück, wobei an diesem Punkt die
NSF-Rahmenstruktur typischerweise keine Arbeits-Betriebsart-Information
enthält,
was eine normale Arbeits-Betriebsart anzeigt. Die mod-demod-Maschine
116 fügt
ein TPT-Betriebsart-Signal 502 in den NSF-Rahmen ein und
sendet das Rahmenstruktur-Signal an die mod-demod-Maschine 122.
Die mod-demod-Maschine 122 speichert
Information, die identifiziert, dass sie ein TPT-Betriebsart-Signal in der Antwort-Richtung
empfangen hat, und sie fügt
ebenfalls ein TPT-Betriebsart-Signal 503 in
den NSF-Rahmen ein und sendet das Rahmenstruktur-Signal an die Fax-Maschine 126.
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Die
Fax-Maschine 126 liefert dann ein weiteres Rahmenstruktur-Signal 504 zusammen
mit den Fax-Daten zurück.
Die mod-demod-Maschine 122 empfängt dieses Signal, das typischerweise
eine Arbeits-Betriebsart-Information in dem NSF-Rahmen enthält, was eine normale Arbeits-Betriebsart
anzeigt. Weil die moddemod-Maschine 122 kein TPT-Betriebsart-Signal
empfangen hat, arbeitet sie in der normale Betriebsart und demoduliert
die ausgesandten Daten. Sie fügt
weiterhin ein TPT-Betriebsart-Signal 505 in den NSF-Rahmen
ein, der in der Ursprungs-Richtung zusammen mit den Fax-Daten ausgesandt
wird. Die moddemod-Maschine 116 empfängt das Rahmenstruktur-Signal,
das das TPT-Betriebsart-Signal 505 einschließt. Obwohl
die mod-demod-Maschine 116 das TPT-Betriebsart-Signal 505 in der
Ursprungs-Richtung empfangen hatte, hat es kein TPT-Betriebsart-Signal
in der Antwort-Richtung empfangen. Vielmehr hat sie ein Signal 501 empfangen,
das eine normale Betriebsart anzeigt. Entsprechend führt die
mod-demod-Maschine 116 eine erneute Modulation des Fax-Signals
aus, bevor sie es an die Fax-Maschine 114 sendet. Die mod-demod-Maschine 116 fügt weiterhin
ein TPT-Betriebsart-Signal 506 in das Rahmenstruktur-Signal
ein, das sie aussendet. Entsprechend weiß, wenn eine mod-demod-Maschine
TPT-Betriebsart-Signale
sowohl in den Antwort- als auch den Ursprungs-Richtungen empfängt, sie,
dass sie in der TPT-Betriebsart arbeiten kann. Diese Art von Quittungsaustausch
beinhaltet im Wesentlichen den Empfang eines TPT-Betriebsart-Signals
in einer Richtung der Protokoll-Übertragung
und den Betrieb in einer TPT-Betriebsart, wenn ein Antwort-TPT-Betriebsart-Signal
in der anderen Richtung empfangen würde.
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Obwohl
die vorliegenden Erfindung in Verbindung mit einer bevorzugten Ausführungsform
beschrieben wurde, sind viele Modifikationen ohne weiteres für den Fachmann
ersichtlich, und diese Anmeldung soll irgendwelche Anpassungen und
Abänderungen
hiervon abdecken. Beispielsweise können verschiedene Codes für die Arbeits-Betriebsarten und
unterschiedliche Etiketten für
die Arbeits-Betriebsarten
verwendet werden, ohne von dem Schutzumfang der Erfindung abzuweichen.
Obwohl der NSF-Rahmen in einem Standard-Fax-Protokoll einen bequemen
Ort für
einen Code ergibt, der eine Arbeits-Betriebsart definiert, kann
er sich in anderen Rahmen oder in einem vollständig anderen Protokoll befinden.
Es ist vorgesehen, dass die Erfindung lediglich durch die Ansprüche und
deren Äquivalente beschränkt ist.
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Die
Erfindung kann als eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Unterdrückung mehrfacher
Modulationen und Demodulationen eines Faksimile-Signals in einem
digitalen Telekommunikations-Netzwerk zusammengefasst werden. Die
Vorrichtung moduliert/demoduliert eine Faksimile-Mitteilung in Abhängigkeit
von einem Protokoll in der Mitteilung, oder sie leitet es weiter.