JP2000504524A - 高速度データを圧縮し伝送する方法および装置 - Google Patents

高速度データを圧縮し伝送する方法および装置

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Abstract

(57)【要約】 RF通信システムに高速度音声帯域モデムとファックス送受信機と収容できるようにするために二つの互いに関連した音声帯域圧縮技術を用いる。高速度コーデックはこの通信システムが音声帯域モデムおよびファックス信号伝送を9.6kb/sまでできるようにする。超高速度コーデックは音声帯域モデムおよびファックス信号伝送を14.4kb/sまでサポートする。高速度コーデックは三つの16相RFスロットまたは四つの8相RFスロットを用いて動作し、超高速度コーデックは四つの16相RFスロットを用いて動作する。これらコーデックによる情報信号伝送は互いに相続くいくつかのRFスロット経由で行われるので、RF通信チャンネル内のスロットは動的に割り当てられる。動的時間スロット/帯域幅割当ての特徴項によってデータ伝送を検出するとともにモニタし、所要数のスロットでデータチャンネルを形成する。

Description

【発明の詳細な説明】 高速度データを圧縮し伝送する方法および装置 発明の技術分野 この発明は通信システムに関し、より詳細には、高速度データ通信信号を伝送 性能の改善および通信容量の増大のために圧縮する信号処理技術に関する。 発明の背景 通信システムは当業者に周知であり、現在の電話システムは多数のユーザーの 電話信号を電線または光ファイバケーブルなど単一の伝送線路経由で伝送する種 々の多重化技術を用いている。これら「有線」システムの大部分は時分割多重化 (TDM)の形式、すなわち多数のチャンネルをチャンネル情報速度よりも高い速 度で逐次的に送る形式を採用している。 通常の電話多重化は電話信号のサンプリングおよびそのサンプリングの出力の 伝送を電話信号の周波数よりもずっと高い周波数で行うことを必要とする。その ために、このシステムは電話信号をサンプリングして符号化し、その信号を多重 化して伝送し、さらに受信しデマルチプレックスしたのち復号化する。その種の サンプリングおよび符号化システムがパルス符号変調(PCM)であって、アナロ グ音声帯域信号のサンプリングを各サンプル8ビット表示で毎秒8キロサンプル の速度で行う。したがって、音声帯域の信号は64キロビット/秒(kb/s)のディ ジタル信号に変換される。 通信システムのもう一つの形態は無線電話システムである。無線電話システム は二つ以上の地点の間の電話通信信号の搬送に予め選んだ一群の無線周波数(RF )を用い、通常は周波数分割多元接続(FDMA)の形式を用いる。無線通信システ ムと呼ばれるこれら無線システムは、例えば、農村地帯における地域電話サービ スまたは可搬型ユニットにおける移動電話サービスに用いられる。 RF通信システムの一つのカテゴリーではRF搬送波の変調により形成した多元情 報時間スロットへのユーザーのアクセスを可能にするためにTDMを用いる。これ ら情報時間スロットの小さいグループに多数のユーザーが競合する場合は、この シ ステムは時分割多元接続(TDMA)と呼ぶ。FDMA RF通信チャンネルにTDMAを可能 にするために、FDMA/TDMAと呼ばれる米国特許第4,675,863号(ここに挙げてこ の明細書に組み入れる)記載の方法がRF通信システムの通信容量増大のために採 用されてきた。しかし、RF通信システムは有線または光ファイバケーブルシステ ムに比べて容量が周波数に制約される。 したがって、通信容量をさらに増大するために、RFチャンネル経由の電話信号 の伝送に要する帯域幅の削減を目指す信号圧縮技術が用いられてきた。音声信号 用に通常用いる技術はサブバンド符号化、適応差動パルス符号変調(ADPCM)お よび残留直線予測符号化(RELP)である。RELPまたはこれと類似の音声圧縮アル ゴリズムは毎秒64キロビット(kb/s)のサンプリング量子化ずみの音声信号をRF チャンネル経由の低速化ビット速度(例えば14.6kb/s以下)信号として伝送する ことを可能にする。受信機はこの64kb/sの音声信号をビット速度低速化信号から 再構築し、受信者には信号品質の劣化はほとんどまたは全く感知されない。 RELPなど基本となる音声圧縮の方法は音声信号の既知の特徴を利用した符号化 および復号化アルゴリズムである。RELP方法の一つの形式では人間の声のある種 の高調波特性を前提にしている。しかし、今日では電話網における通信信号の大 部分はファックス(FAX)や音声帯域モデムデータなどの非音声データ通信信号 である。残念ながらこれらデータ通信信号は音声信号の特性を備えていないので 音声圧縮アルゴリズムはこれらデータ通信信号に互換性を有しない。 したがって、データ通信信号の入来の検出のために電話信号をモニタするRF通 信システムもある。通常は2.4kb/s以下の(低速データ)FAXまたは音声帯域モデ ムデータ信号を表すデータ信号を検出して特別の圧縮アルゴリズムにかける。受 信機はそのデータ信号を伝送データ速度の低下なしに再構成する。その種のシス テムおよび方法は例えば米国特許第4,974,099号(ここに挙げてこの明細書に組 み入れる)に記載してある。しかし、現在の電話データ信号は9.6kb/s(高速デ ータ)またはそれ以上(14.4kb/s、28.8kb/sまたはそれ以上もしくは以下)であ ることがより一般的となっており、これら高速度データの圧縮には上記技術は満 足すべきものではない。これら高速度データの圧縮、特にこれら高速度データの 多元符号化はモデム信号またはFAX信号の品質劣化をもたらし、信号のRF通信シ ステム通過の際にモデムまたはFAX段階で伝送速度を低下させる必要があった。 発明の概要 この通信システムは一つの形式の符号化を各々が伴うデータ信号を含む一群の 電話信号を受信し、それら電話信号を少なくとも一つの無線周波数(RF)搬送波 で送信する。それらRF搬送波の各々は一群の情報スロットを備え、上記電話信号 の各々はそのRF搬送波を変調するように少なくとも一つの情報スロットに割り当 てられる。このシステムはデータ信号のモニタおよび特定、並びにデータ信号の 所要伝送帯域幅の削減のための各データ信号の圧縮のプロセスを含む。 図面の簡単な説明 この発明は添付図面と関連づけた次の詳細な説明から最もよく理解されよう。 図1は無線通信システムのブロック図である。 図2はこの発明の圧縮システムの実働化の上位のブロック図であり、動的帯域 幅割当て特徴項、および高速度超高速度データコーデックを含む。 図3Aはこの発明の例示的実施例による高速度データ符号化型のデータ検出お よび選択、並びに無線チャンネルスロットの算定および割当てを図解する上位の フローチャートである。 図3Bはこの発明の一つの実施例による高速度データチャンネル要求に応答す るチャンネル形成プロセッサの行うチャンネル割当てのプロセスを示す上位のフ ローチャートである。 図4AはA法則量子化装置の特性を示すグラフである。 図4BはPCMの信号対量子化雑音特性と均一量子化のそれとの対比を示すグラ フである。 図4Cは一つの量子化からもう一つの量子化への信号サンプルのマッピングに よる圧縮の方法を図解する。 図5Aはこの発明の例示的実施例による高速度データ符号化装置の上位ブロッ ク図である。 図5Bはこの発明の例示的実施例による高速度データ符号化装置の伝送符号化 プロセスを図解する。 図6Aはこの発明の例示的実施例による高速度データ復号装置の上位ブロック 図である。 図6Bはこの発明の例示的実施例による高速度データ復号装置の伝送復号プロ セスを図解する。 図7Aはこの発明の例示的実施例による超高速度データ符号化装置の上位ブロ ック図である。 図7Bはこの発明の例示的実施例による超高速度データ符号化装置の伝送符号 化プロセスを図解する。 図8Aはこの発明の例示的実施例による超高速度データ復号装置の上位ブロッ ク図である。 図8Bはこの発明の例示的実施例による超高速度データ復号装置の伝送復号プ ロセスを図解する。 図9はこの発明の例示的実施例によるPCM量子化サンプルの圧縮量子化サンプ ルへのマッピングに用いる超高速度量子化アルゴリズムを図解する上位フローチ ャートである。 概説 通信装置および方法は電話信号を受けてそれら電話信号の各々で対応の送信無 線周波数(RF)搬送波を変調する。送信RF搬送波の各々は所定数の情報スロット を有し、電話信号の各々を少なくとも一つのそれら情報スロットに割り当てて上 記RF搬送波をその電話信号で変調する。この通信装置および方法は上記電話信号 の一つに含まれるデータ信号を検出するようにそれら電話信号の各々を受けてモ ニタする検出器と、前記データ信号を圧縮ずみの符号化信号に符号化する符号化 装置とを含む。この装置および方法はデータ信号検出の際に各情報スロットの割 当て状況をチェックするとともに、前記圧縮ずみの符号化信号の伝送用の所要帯 域幅のための所定数の未割当て逐次情報スロットを位置特定する。この割当て状 況が各情報スロットの他電話信号への割当てずみ/未割当て状況を示す。また、 この装置および方法は位置特定ずみの未割当て逐次情報スロットから通信チャン ネルを形成するプロセスと、符号化ずみ信号で通信チャンネル信号を変調するプ ロセスとを含む。 この発明の一つの側面によると、高速度データ圧縮伝送システムは高速度デー タ信号を通信チャンネル経由で圧縮ずみの符号化信号として伝送する。この高速 度データ信号は少なくとも一つのデータ信号サンプルブロックとして受信され、 このシステムは高速度符号化装置と高速データ復号装置とを備える。この高速度 データ符号化装置は、(1)振幅ピーク値を表す少なくとも一つのデータ信号サン プルを各々が含む上記データ信号ブロックの受信装置と、(2)上記振幅ピーク値 に比例するデータ信号ブロック利得値を計算する計算手段と、(3)その利得値に 対応する量子化装置を選択する量子化装置選択器とを含む。 上記量子化装置は上記利得値で定まる所定の(例えば均一の)間隔の複数の量 子化レベル値を備え、選ばれた量子化装置が上記データ信号ブロックの各データ サンプルを圧縮ずみデータサンプルに量子化する。この利得値と複数の圧縮ずみ データサンプルが圧縮ずみの符号化信号を形成する。この高速度データ圧縮伝送 システムは圧縮ずみの符号化信号を通信チャンネル経由で送信する送信装置とそ の通信チャンネル経由でその信号を受信する受信装置とを含む。 この高速度データ圧縮伝送システムの高速度データ復号装置は、(1)圧縮ずみ データサンプルおよび対応の利得値の受信装置と、(2)その利得値に基づきその 利得値で定まる複数の均一間隔の出力値を有する均一逆量子化装置を選択する逆 量予化選択装置とを含む。この逆量子化装置は上記利得値に基づいて圧縮ずみデ ータサンプルの各々を処理し、再構成データ信号サンプルのブロックを生ずる。 この発明のもう一つの側面によると、超高速度データ圧縮伝送システムは超高 速度データ信号を通信チャンネル経由で送信する。この超高速度データ信号は第 1の量子化を含む少なくとも一つのデータ信号サンプルブロックとして受信され 、このシステムは超高速度データ符号化装置と超高速度データ復号装置とを備え る。この超高速度データ符号化装置は、(1)振幅ピーク値を有する少なくとも一 つのデータ信号サンプルを含むデータ信号ブロックの受信装置と、(2)この振幅 ピーク値に比例するデータ信号ブロック利得値を計算する計算手段と、(3)その サンプルブロックの利得値対応の新たなひと組の量子化レベル、すなわち各々が 第1の量子化の選ばれた量子化レベルである新たなひと組の量子化レベルを選択 する量子化装置選択装置と、(4)前記第1の量子化の量子化レベル組と新たな量 子化レベル組との間の関係に基づき信号サンプル値の各々について信号サンプル 値を圧縮ずみレベル値にマップする量子化レベルマッピング処理装置とを含む。 上記利得値と圧縮ずみデータサンプルが符号化信号を構成する。このシステム はこの符号化信号を通信チャンネル経由で送信する送信装置と、その符号化信号 を通信チャンネルから受信する受信装置とを備える。無線通信システムの通信チ ャンネルを参照して実施例を次に説明する。しかし、この発明は無線またはそれ 以外のRF搬送波通信に限定されない。この発明は有線通信システム通信チャンネ ルでも通信容量増大用に適用できる。 この超高速度データ圧縮伝送システムの超高速度データ復号装置は、(1)圧縮 ずみデータサンプルおよびそれと対応の利得値の受信装置と、(2)その対応の利 得値に基づき、その利得値で定まる出力値および新たな量子化レベルを有する量 子化装置を選ぶ逆量子化装置選択器とを含む。この逆量子化装置は上記利得値に 基づいて圧縮ずみデータサンプルの各々をプロセスし、再構成したデータ信号サ ンプルブロックを生ずる。 この発明のもう一つの側面によると、超高速データ量子化方法は、第1の複数 の量子化信号サンプル、すなわち各々が一つの対応の量子化振幅値と量子化振幅 ピーク値の少なくとも一つの信号サンプルとを有する第1の複数の量子化信号サ ンプルを第2の複数の量子化圧縮ずみサンプルおよび利得値にマップする。この 方法は、(1)振幅ピーク値算定のために各振幅値を調べてその振幅ピーク値対応 の利得値を設定することと、(2)上記第1の複数の量子化信号サンプルの各々に ついて所定数の互いに相続くセグメント、すなわち各々が多数の量子化レベル値 を有する所定数のセグメントを設定することとを含む。これら互いに相続くセグ メントの各々に対する量子化レベル値は上記利得値に関係づけられ、それら所定 数の相続くセグメントの第1のセグメントは上記複数の信号サンプルの振幅ピー ク値に対応する。 この量子化方法は、量子化信号サンプルの各々の量子化圧縮サンプルへのマッ ピングを、(1)それら量子化信号値の各々について各セグメントの量子化レベル 値の番号の選ばれたものを値0のレベルの摘出まで保持することと、(2)負の値 の振幅を表示するように負の値には符号を付けることとによって行う。 発明の詳細な説明データ圧縮システム 図1はこの発明の高速度データ圧縮の特徴を実働化できる無線通信システムの 概略図である。図示のとおり、この通信システムは基地局11と一群の加入者局 10とを含む。基地局11は予め選ばれた無線周波数の範囲内で区画された通信 チャンネル経由の一斉送信および受信により上記加入者局10と同時並行的に交 信する。基地局11は電話会社の電話局12の市内電話系装置とのインタフェー スも形成する。 通常の無線通信装置(例えば、ペンシルヴェニア州 キング オブ プラッシャ 所在のインターディジタル コミュニケーションズ社製のSLS-104型装置)は順方 向24チャンネル(基地局から加入者局向け)および所定の逆方向24チャンネ ル(加入者局から基地局向け)を300-500メガヘルツ(MHz)のスペクトラム領域 内に備える。基地局から加入者局への信号授受はそのスペクトラム領域内の周波 数を変調する通信チャンネル対(順方向および逆方向)を通じて行われる。通常 のシステムでは、基地局11は上記24チャンネル対を通じて同時並行的に信号 授受を行う。これら24チャンネルで例えば2MHzの周波数帯を占める。この2M Hzの周波数帯で例えばチャンネル間隔25KHzの採用により80チャンネルをサ ポートできる。このシステムの一つの実施例では、基地局11は上記チャンネル 対の下側周波数で加入者局10に送信し、加入者局10は上側周波数で基地局1 1に送信できる。その種のシステムは1987年6月23日発行パネス他名義の上記米 国特許第4,675,863号「多重音声および/またはデータ信号通信を単一または複 数RFチャンネルにより同時に行うための加入者RF電話システム」に記載してあり 、同特許をここに挙げてその内容をこの明細書に組み入れる。 通信容量の増大のために各搬送波周波数に時分割多元接続技術を用いる。一つ の好例のシステムでは、上記チャンネル対の各周波数を四つの時間スロットに分 割して、基地局11が一つの搬送波経由で加入者局11四局までと同時並行的に 信号授受できるようにする。すなわち、この基地局は24のチャンネル対を用い て電話信号による変調を95チャンネルまで可能にし、1チャンネルを制御その 他の付帯機能に用いる。 上記手法による通信容量の増大の一つの側面はRF通信チャンネル(または有線 チャンネル)経由で伝送すべき通信チャンネルを圧縮することである。音声につ いては、上述のとおりRELPなどの音声符号化技術を使うことができる。また、低 速度データ圧縮技術および低速度ファクシミリデータ圧縮技術をリン他名義の米 国特許第4,974,099号「通信信号圧縮システムおよび方法」記載のとおり用いる ことができ、同特許をここに挙げてその内容をこの明細書に組み入れる。 上述のシステムでは、三つの音声帯域符号化装置、すなわちRELP、低速度デー タおよび低速度ファックスデータ符号化装置が64kb/sのPCM信号を14.5kb/sの信 号に圧縮する。これら三つの符号化装置は14.5kb/sでは単一の116RFスロット または2倍幅の4相RFスロットの期間内に動作可能である。RELP符号化装置を音 声に用い、低速度データ符号化装置を2400BPS以下の速度の多数の音声帯域伝送 に用い、低速度FAX符号化装置を2400BPSのグループIIIFAX送信の伝送に用いる。 伝送用符号化装置の各々は受信装置内に対応の復号装置を備え、その復号装置を 例えばシステム制御チャンネル経由で割当てできる。 通信システムが高速度音声帯域モデムおよび高速度FAX機器を収容できるよう にするために、この発明の二つの互いに関連する音声帯域圧縮技術を用いる。上 述の符号化装置および復号装置(コーデック)、すなわちこの明細書で高速度コ ーデックおよび超高速度コーデックと表示したこれら装置は、データ信号のデー タ圧縮を軽くしてより広い帯域幅を与えることによって、低速度データ符号化装 置および低速度FAX符号化装置よりも優れた圧縮ずみデータ伝送性能を達成する 。 上記高速度コーデックは、この通信システムが音声帯域モデム送信およびFAX 送信を速度が9.6kb/sまで下がっても伝送できるようにする。超高速度コーデッ クは音声帯域モデム送信およびFAX送信を速度が14.4kb/sまで上がってもサポー トする。この高速度コーデックは三つの16相RFスロットまたは四つの8相RFス ロットで動作する。上記の超高速度コーデックは四つの16相RFスロットを用い て動作する。高速度データ圧縮アルゴリズムおよび超高速度データ圧縮アルゴリ ズムは、データ速度に制約のあるディジタルチャンネル経由で有害な歪みを最小 に抑えてアナログ音声帯域波形信号を通過させるのが望ましい。 これらのコーデックはいくつかのRFスロットを用いるので、RF通信チャンネル 内でスロットの動的再割当てが必要になる。この発明の動的時間スロット/帯域 幅割当て特徴項はデータ伝送を検出してモニターし、所要数のスロットでデータ チャンネルを形成するが、所要数のスロットが利用可能であれば、低速度データ 符号化装置または低速度FAX符号化装置を呼に割り当てる。この種の割当て手法 は、例えば1988年11月15日発行ディー.アール.ボルジアノ名義の米国特許第4, 785,450号「ディジタル通信システムにおいて周波数切換敏捷性を達成する装置 および方法」に記載されており、同特許をここに挙げてその内容をこの明細書に 組み入れる。 図2は無線通信システムの好例の高速度データ圧縮のための動的時間スロット /帯域幅割当て特徴項を含むこの発明の圧縮システムの実働化の上位ブロック図 である。このシステムは、制御ユニット201および監視部202を含む圧縮選 択器プロセッサ(CSP)200、チャンネル形成プロセッサ260、並びに圧縮 符号化装置/復号装置(CODEC)、すなわちRELPコーデック210、低速度デー タコーデック220、低速度FAXコーデック230、高速度データコーデック2 40および超高速度データコーデック250を含む。 CSP200は私設電話交換機260から電話信号を受け、その電話信号の監視を行 って種々のデータ信号の類型をそれら信号のモデム応答信号から特定するととも に通信チャンネルの設定を起動するように設計されている。加入者間の交信を用 いるもう一つの実施例では、CSP200は電話信号を上記以外のローカル信号源から 受ける。CSP200の監視部202は制御ユニット201にデータ信号の入来を知ら せる。制御ユニット201はRF通信チャンネルの外部における形成、およびコー デック210、220、230、240および250に圧縮の形式の割当てを行 う作用を有する。 チャンネル形成プロセッサ260はCSP200から送信チャンネル要求を受け、電 話信号に利用可能なRF通信スロットを割り当てる。このチャンネル形成プロセッ サ260は現在のシステムチャンネル割当て情報をメモリ(図示してない)に保 持して他の電話信号に現在占有されていない時間スロットを判定する。TDMAシス テムにおいて知られているとおり、各チャンネル時間スロットにはガードタイム 、すなわちデータ送信の前に受信機を起動させるための短い時間を設けてある。 二つ以上のRF時間スロットを要するデータ信号の入来の場合はチャンネル形成プ ロセッサ260は所定数の時間スロットでチャンネルを形成し、それら時間スロ ットが互いに隣接している場合はガードタイムを1つだけ設ける。 この発明の一つの実施例におけるチャンネル形成プロセッサ260はネットワ ーク基地局の無線プロセッサユニット(RPU)で構成できよう。RPUは図1のシス テム全体のチャンネル時間スロット割当ての記憶およびチャンネル時間スロット の割当てを担当する。 RELPコーデック210は音声信号に対する圧縮符号化(および復号)アルゴリ ズムを実働化する。低速度データコーデック220、低速度FAXコーデック23 0、 高速度データコーデック240および超高速データコーデック250は特定され た形式の音声帯域データのための各データ圧縮アルゴリズムを実働化する。 CSP200並びにこれらコーデック210、220、230、240および250 は、データ信号監視動作、信号処理動作、信号圧縮符号化復号動作の実働化を行 うように一つのディジタルシグナルプロセッサに一般に一体化してある。この種 の一体化シグナルプロセッサは例えばテキサス インストルメンツ社製TMS 320C5 X型ディジタル シグナル プロセッサから選ぶ。 この発明の圧縮システムの動作をここで説明する。図2をさらに参照すると、 音声呼がまず設定された際には音声RELPコーデック210はその電話信号に当初 割り当てられる。CSP200はその電話信号を監視部202を通じて監視し、制御ユ ニット201がモデム応答信号の検出に基づき音声帯域信号の類型を判定する。 音声帯域データの各類型は特定の識別可能なモデム応答信号を有する。表1は従 来技術で周知の種々の代表的モデム発信応答特性のいくつかをまとめたものであ る。表1は例示のためのものであって、可能性あるモデム特性の全てを説明する ものではない。 図2に戻って、音声帯域データの類型が判定され高速度データ圧縮または超高 速データ圧縮が必要になると、CSP200が音声チャンネル再割当てを起動し、その 際に用いられる動的時間スロット割当てを次に述べる。制御ユニット201はチ ャンネル形成プロセッサ260に信号を送り所定数の時間スロットのRF通信チャ ンネルを形成する。この発明の一つの実施例では、一つの時間スロットを呼に自 動的に割り当てるがこれは必須要件ではない。チャンネル形成プロセッサ260 は上述のメモリを調べて利用可能なRF時間スロットの番号とRF搬送波位置とを判 定する。チャンネル形成プロセッサが所定スロットの番号を見出すと、RF通信チ ャンネルが所定数のRF時間スロットで構成され、その状態が制御ユニットに伝え られる。次に制御ユニット201は対応の高速度データコーデックまたは超高速 度データコーデックをデータ信号に割り当て、圧縮ずみのデータ信号を上記の形 成された多スロットRF通信チャンネルに割り当ててそのチャンネルに変調をかけ る。 利用できる時間スロットの数が十分でない場合は制御ユニット201にはその 旨が知らされ、RF通信チャンネルを単一のRF時間スロットで形成し、制御ユニッ ト201で低速度データコーデックまたは低速度FAXコーデックをそのデータ信 号に割り当てる。上述のとおり、この発明の一つの実施例では多スロット通信チ ャンネル形成の前に電話信号を受信したとき一つの時間スロットを自動的に割り 当て、その時点で電話信号が一つのスロットの割当てを既に受けているようにす る。動的時間スロット/帯域幅割当て 図2は信号圧縮の類型についての時間スロット要件をまとめたものである。 上述の高速度符号化装置は3スロット16相チャンネルおよび4スロット8相 チャンネルの両方をデータで変調するので、この装置の圧縮ずみデータはこれら 二つのチャンネルのうち帯域幅の狭い方に納めるのが望ましい。図1に関連して 上に述べた無線通信システムにおける実施例の諸チャンネル類型についてのビッ ト利用可能性を表3に示す。 表3において、「零値数」は無変調状態を示し、「プリアンブル」はビット同 期パターンを示し、「CW」はコードワード、すなわち呼制御、呼処理およびシ グナリング情報を含むコードワードを表す。「Aブロック」および「Bブロック 」は圧縮ずみ音声帯域データサンプルの第1および第2の22.5ミリ秒分のブロッ クを表す。 図3にみられるとおり、4スロット8相チャンネルは3スロット16相チャン ネルよりも搬送ビット数が少ない。したがって、この発明の一つの実施例におけ る高速度データ符号化装置の圧縮ずみ出力ブロックは1041ビット以下である 。 表4Aは高速度データ符号化装置の圧縮ずみ出力ブロックのビット割当てを示す 。 表4Aにおいて、「保護」有りとはビットストリームに順方向誤り訂正(FEC )がかけてあることを示す。超高速度データ符号化装置のビットストリームで4 スロット16相チャンネルを変調し、それによって各22.5ミリ秒の期間内に14 08ビットが符号化装置のデータに利用可能になる。 表4Bは超高速度データ符号化装置の圧縮ずみ出力ブロックのビット割当てを 示す。 後述の高速度データ圧縮技術および超高速データ圧縮技術は通信チャンネルに 多数の時間スロットを要するこの発明の実施例であるが、ここに述べるものと同 じ考え方によるこれ以外の圧縮手法を他の類型のデータ信号、すなわち上述の音 声帯域モデム特性を必ずしも備えない種類のデータ信号のために開発できる。そ れら他の実施例においても上述の例に用いた動的時間スロット/帯域割当て手法 を用いることができる。 一般の動的時間スロット/帯域幅割当て手法を次に述べる。図3Aは例えば図 2のCSP200に実働化した動的時間スロット/帯域幅割当てのプロセスを図解する 。図3Aを参照すると、音声呼の設定に伴って音声監視ステップ301がデータ 信号の検出のために電話をモニタする。ステップ301において、初めにRELPコ ーデック210を電話信号に割り当てる。しかし、データ信号があると、判定ス テップ302がモデム応答信号の検出に基づいて音声帯域信号の類型を判定する 。 データが低速度データまたは低速度FAXデータである場合は、ステップ303 が低速度割当てプロセス、すなわち例えば単一のRF搬送波スロットの割当てずみ のプロセスを割り当てる。ステップ304はデータ信号がFAXデータであるか低 速度データであるかを判定し、低速度FAXコーデック230または低速度データ コーデック220のアルゴリズムステップ305および306を割り当てる。 ステップ302において信号が高速度データの類型のものであった場合は、そ の次のステップ307でチャンネル形成プロセッサ260からの高速度データチ ャンネルを要求する。この発明の一つの実施例では、このチャンネル形成プロセ ス260はチャンネル類型の要求のためのユーザ/加入者条件づけ情報を必要と する。この発明のもう一つの実施例では、正しいチャンネル類型の要求のために データ信号が高速度データ圧縮方法と超高速度データ圧縮方法のどちらを必要と するかをモデム信号から判定する。 図3Bは図3Aのステップ307からの高速度データチャンネル要求に応答し てチャンネル形成プロセッサ260の行うチャンネル割当てのプロセスを示す。 このチャンネル形成プロセッサ260は上述の従来技術のシステムの基地局無線 処理ユニット(RPU)で構成でき、このRPUは通信チャンネル経由で加入者局との 交信にRF搬送波時間スロットを割当てできる。 図3Bのステップ320を開始点としてこのプロセッサは電話の呼に通常は音 声チャンネルを割り当てるが、米国特許第4,675,863号にも記載してある任意の プロセス割当てを選択できる。次に、ステップ321は図3Aのステップ307 からの高速度データチャンネル要求を探索する。その要求がない場合は、チャン ネル割当てはデフォルトモード、すなわちこの実施例では音声モードであるデフ ォルトモードに留まる。その要求がある場合は、ステップ322は加入者局が高 速度データチャンネルの受入れを準備ずみか否かの判定のために加入者条件づけ を探索する。加入者局が高速度データチャンネルの受入れに条件づけされていな い場合は、ステップ323で所要数のスロットを用いて低速度データ/FAXチャ ンネルを割り当てる。 加入者局が高速度データチャンネル受入れを準備ずみである場合は、ステップ 324はその加入者局が超高速度の類型の高速度データチャンネル(UHSDチャン ネル)の受入れを準備ずみであるか(または要求を受けているか)否かを判定す る。準備ずみであればステップ325が所定数のRF搬送波スロットの利用可能性 をチェックし、利用可能であればステップ326がUHSDチャンネルを形成する。 ステップ325は、所要数(この実施例の場合は4個)の16相RF時間スロット が利用可能か否かの判断のためにシステムチャンネル割当ての現状を記憶してい るメモリをチェックするプロセッサで実施できる。スロットの所要数が利用可能 でない場合は、ステップ328で後述するように高速度データ類型のチャンネル (HSDチャンネル)としてチャンネルを形成できるか否かをこのプロセスは調べ る。 ステップ324において加入者条件づけ(要求)が高速度データチャンネルの 超高速度類型(UHSD)チャンネルとしての形成不可を指示した場合は、高速度デ ータチャンネルを高速度類型のHSDチャンネルとして形成すべきであると要求ま たは加入者条件づけが指示しているか否かをステップ327がチェックする。指 示なしの場合は、ステップ323で上述のとおり低速度データチャンネルが形成 されるが、HSDチャンネルが要求されている場合または条件づけされている場合 は、ステップ328は所定数のRF搬送波時間スロットがHSDチャンネル用に利用 可能であるか否かをチェックする。 ステップ328は、チャンネル割当ての現状を記憶したメモリのチェックを、 時間スロット(16相RF時間スロット)の第1の所要数(この実施例では3)が 利用可能であるか否かの検出、および利用可能でない場合に時間スロット(8相 RF時間スロット)の第2の所要数(この実施例では4)が利用可能であるか否か の検出ができるように行うプロセッサで具体化できる。所要数のスロットを利用 できる場合はステップ329でそれらスロットを割り当ててHSDチャンネルを形 成する。上記の高速度チャンネル利用可能性チェックのステップが所要数のチャ ンネルを見出せなかった場合は、ステップ323は低速度チャンネルを割り当て できるだけである。 図3Aに戻ると、ステップ308において高速度データチャンネル要求への応 答をこのプロセスはチェックする。このステップ308において要求が拒絶され 高速度データチャンネルが形成されない場合は、低速度アルゴリズムを割り当て るようにステップ303およびシーケンスを実行する。高速度データチャンネル 要求が受け入れられた場合は、高速度チャンネル利用可能性ステップ309で割 り当てずみのチャンネルの類型を判定する。高速度データチャンネルが超高速度 データに対応する場合は超高速度データコーデック250の符号化アルゴリズム をステップ310で実行し、高速度データチャンネルが高速度データに対応する 場合は高速度データコーデック240の符号化アルゴリズムをステップ311で 実行する。高速度データコーデックおよび超高速度データコーデック 高速度コーデック240および超高速コーデック250は、サンプリングした 電話信号(実施例ではパルス符号変調(PCM)電話信号)を入力信号および出力 信号とするこの発明の双方向データチャンネルの圧縮を行う。サンプル圧縮プロ セスへの入来電話信号は通常は64kb/sのA法則またはμ法則PCM信号であるが、1 28kb/s16ビット整数サンプルまたはこれ以外の類型のサンプルを変換プロセスに 用いることができる。この圧縮プロセスで64kb/s(または128kb/s)のサンプル ビットストリームをより低いデータ速度に圧縮する。この低速度データをRFチャ ンネル経由で伸張プロセスに送り、そのプロセスで上記低速度データを伸張して 64kb/s(または128kb/s)サンプルビットストリームに再構成する。符号化装置 の目的は合成ずみまたは再構成ずみのサンプルでもとのサンプリングずみの信号 を近似表示することである。 PCMシステムではアナログ音声帯域信号をサンプリング速度8キロサンプル/ 秒でディジタルサンプル系列に変換する。これらサンプルは8ビット対応であり 、 量子化レベル256である。アナログ信号をサンプリングする場合の良さの指数は 信号対量子化雑音比(SQNR)である。均一間隔の量子化装置については、SQNRは 量子化ずみサンプルあたりのビット数をBとしたとき、6B−1.24dBで表される 。 したがって、8ビット均一間隔量子化装置のSQNRは46.76dBであり、音声信号 に対しては優れている。SQNRは原アナログ信号が量子化装置のダイナミックレン ジ全体にわたる振幅を有する場合だけ得られる。原信号のダイナミックレンジが 量子化装置のダイナミックレンジを超える場合は、クリッピングが生ずる。これ は音声信号および音声帯域モデム信号の両方にとって非常に望ましくない信号歪 みである。原信号のダイナミックレンジが量子化装置のそれよりも小さい場合は 、達成可能なSQNR最大値46.76dBよりも小さくなる。信号のダイナミックレンジ が量子化装置のダイナミックレンジを下回る値1dBごとにSQNRが1dBずつ小さく なる。 電話で用いられる音声帯域信号のダイナミックレンジは大きいので、均一間隔 量子化装置は最適の選択ではないかもしれない。したがって、不均一間隔の量子 化装置を採用するのである。PCM用不均一間隔量子化装置には二つの規格、すな わちμ法則およびA法則があり、これら規格は当業者に周知であるが、サイモン ヘイキン著「通信システム」第8章に記載されており、同著書をここに挙げて この明細書に組み入れる。これら法則は両方とも量子化装置のダイナミックレン ジの拡張のために対数間隔の量子化レベルを用いている。図4AはA法則量子化 装置の特性を示す。 高信号レベルにおける量子化レベル相互間の間隔は低信号レベルにおける間隔 よりも大きい。その結果、サンプル相互間でSQNRがより均一になる。これら量子 化装置についてのSQNR最高値は8ビット均一量子化装置のそれよりも小さいが、 これら量子化装置のSQNRは信号レベルのより広い範囲について高くなる。 図4BはA法則8ビット均一量子化装置についてSQNR値対信号レベル特性を比 較している。均一量子化装置は高信号レベルではより高い性能を発揮するが、A 法則量子化装置は広いダイナミックレンジにわたって高いSQNR値を保持する。 上記μ法則またはA法則64kb/s PCMを用いた音声帯域モデムは電話信号のダイ ナミックレンジが広いために電話網において良好な動作を示す。これらモデムの 送信出力レベルはチャンネル利用を最高度にするために高くしてあるが、電話チ ャンネルは種々の信号レベル低下を伴う。その結果、モデム出力レベルを高く維 持しても電話網の他の地点ではそのレベルが大幅に低下することがあり得る。PC Mのダイナミックレンジがこのような場合の補償となる。 データ速度64kb/sノPCMをより低いデータ速度に圧縮するとサンプルあたりの ビット数が減少し、通常はSQNRが著しく低下する。圧縮に起因する歪は量子化装 置を入力信号のダイナミックレンジに適合するように動的に設計することによっ てこの発明では最小になる。二つのダイナミックレンジが合致すると、新たに区 画されたレベル間隔の量子化装置を用いてサンプル値を量子化する。 図4Cは一つの量子化からもう一つの量子化に信号サンプル値をマッピングす ることによる圧縮方法の単純な例を図解する。信号サンプル410のブロックは 三つのサンプル411、413および415から成る。量子化レベルの第1の組 420はサンプル振幅412、414および416の近似値を表示する。しかし 、これら量子化レベルは情報ビットの所定数、すなわち第1の量子化について示 した20レベルについて5ビットを、その第1の量子化のレベルの一つを表すよ うに受信機に伝達することを要件とする。三つのサンプル411、413および 415に対応する三つのサンプル値を送るには15ビットが望ましい。 この発明の好例の方法では信号サンプル値ブロックの各々につき振幅ピーク値 に基づいて一つの新たなレベルの組を画する。図4Cに示すとおり、サンプルブ ロック410は振幅ピーク値414のサンプル413を含む。この方法はピーク 値414を最高レベル値と定義することによって新たな量子化レベル組を定義し 、この振幅以下の所定数のレベル値を定める。図4Cに示すとおり、これは五つ のレベル値に対応する。この新たな量子化に対してレベル値の定義に必要なビッ ト数は3ビットだけであるが、振幅ピーク値も新たな量子化レベル値ともとの量 子化レベル値との関係を示す比率係数として送らなければならない。したがって 、もとの振幅ピーク値対応の5ビットと9ビット(1サンプルあたり3ビット) とをサンプルブロック410について送ることになり、14ビットを要する。この 例は1ビット少ない伝送を示すが、ブロックに10個のサンプルがある場合はもと の量子化方法では50ビット要するところを新たな量子化装置では所要伝送ビット は35ビットだけである。 μ法則規格およびA法則規格用に設計した実施例を次に述べる。しかし、ここ に述べる手法は不均一圧伸量子化装置で量子化したサンプルを受信する任意のシ ステムに適用できる。 高速度データコーデック 図5Aは高速度データ符号化装置の上位ブロック図である。この実施例の符号 化装置は64kb/s PCMと46.58kb/s順方向誤り訂正(FEC)符号化圧縮データストリ ームとの間のデータ変換を行う。圧縮ずみデータのデータ速度は40.267kb/sであ って、残余の送信ビットストリームは誤り訂正に用いる。 図5Aに示すとおり、この発明の高速度データ符号化装置は採否選択可能なバ ッファ510と、PCM伸張器520と、利得算出器522と、遅延手段521と 、データサンプル量子化装置523と、採否選択可能な伝送符号化手段530と を含む。伝送符号化手段530はFEC符号化装置532および挿入手段531を 含む。 採否選択可能なバッファ510は高速度データ圧縮プロセスに備えてサンプル のブロックを形成するように所定数のサンプルを保持する。サンプルをブロック のフォーマットで受信することもできる。PCM伸張器520はA法則またはμ法 則PCMサンプルを直線サンプルに変換する。利得算出器522はサンプルブロッ クに対する量子化ずみ利得値を算出し、データサンプル量子化装置523は量子 化レベル値を量子化利得値で目盛り付けした均一間隔量子化装置を形成するよう にこの量子化ずみ利得値を用いる。遅延はこの量子化ずみ利得値が圧縮プロセス による符号化ずみ量子化サンプル形成の前に定まることを示し、伝送符号化手段 530は符号化ずみの量子化利得および符号化量子化サンプルの伝送に備えた誤 り訂正符号化を行うのに用いる。 高速度データ圧縮符号化装置の動作を次に述べる。図5Aに示すとおり、64kb /s PCMサンプル(A法則またはμ法則)をバッファ510で受ける。バッファ5 10はPCMサンプルを22.5ミリ秒のサンプルブロックとして生ずる。PCMの8キロ サンプル/秒の速度では各ブロックは180サンプルを含む。受信したPCMフレーム をPCM伸張器520に送り込み、この伸張器でμ法則またはA法則サンプルを16 ビット直線サンプル(16ビット整数サンプル)に変換する。 これによって得られた直線サンプルのブロック、すなわち実施例における16ビ ット整数サンプルのブロックを利得計算処理手段522に送り、その手段が振幅 最大値(絶対値)のブロックのサンプルを検出する。サンプルの振幅がそのブロ ックの量子化ずみ利得値を定める。この量子化ずみ利得値は、振幅値、すなわち 最大サンプル値とブロック最大値との差、または乗算値で構成され得る。量子化 ずみ利得値は64レベル対数間隔量子化装置を用いて量子化する。利得計算プロセ ス手段522は量子化ずみ利得値および符号化ずみ量子化利得値の両方を生ずる 。上記符号化ずみ量子化利得値は6ビット数であり、対数間隔利得量子化装置に おける64レベルの一つを表す。 利得計算手段522からの量子化ずみ利得値およびPCM伸張器520からのサ ンプルのブロックをデータサンプル量子化装置523に供給する。遅延手段52 1は、利得計算処理手段522がデータサンプル量子化装置523によるサンプ ルの圧縮の前にそのブロックに対するタスクを完了させなければならないことを 表示するために示してある。データサンプル量子化装置523は32レベル均一間 隔量子化装置を用いてブロック中の180個のサンプルを量子化する。量子化レベ ルは量子化利得値を用いてブロックごとに動的に調節する。したがって、均一間 隔量子化レベルは上記180サンプルの組については+量子化利得値から−量子 化利得値の範囲にある。サンプル量子化装置は上記180サンプルの5ビット符号 化表示だけを出力する。すなわち、圧縮は実際の量子化値を要しないからである 。 符号化ずみ量子化利得および符号化ずみ量子化サンプルを挿入手段531およ びFEC符号器から成る送信符号プロセス手段530に送り込むこともできる。FEC 符号化装置532は(64,57)拡張ハミング符号化装置であり、ハミングコ ードは各64ビットブロックの中の1ビット誤りの訂正および2ビット誤りの検出 を可能にする。FEC符号化装置532は符号化ずみ量子化利得および符号化ずみ 量子化サンプルを受け、それらを挿入器531に供給し、挿入器531は符号化 ずみ圧縮データを出力する。この発明の一つの実施例における挿入器は16*64ビ ット挿入器である。 図5Bは挿入器531およびFECハミング符号化装置532を含む送信符号化 手段530の一実施例を示す。64ビット×16ビットブロックを図示してある。16 の行の各々は単一の64ビット拡張ハミングコードワードを表す。符号化装置では データを左から右へコードワード0ビット0から始めてコードワード15ビット63 で終わるように挿入ブロックに読み込む。ビット位置(列)0,1,2,4,8 ,16および32はとばして零を入れる。挿入器531を満杯にしたのち、ハミング 符号化を各行の57データビットでFEC符号化装置532により行う。ハミングパ リテ ィビットを図に示すとおりビット位置1,2,4,8,16および32に挿入する。 パリティチェックビットをビット位置0に挿入する。16個のコーデック全部につ いてパリティビットおよびパリティビットPiは次のとおり計算できる。 Pi=XOR コードワード ビット[k] i=0..6 (k−1)&2i≠0;ただし“&”はビット単位の二進符号AND機能 。パリティビットをそれぞれのビット位置に挿入したのち、パリティチェックビ ットPC(各コードにつき1ビット)を次のとおり計算する。パリティビットを算出し挿入し終えたのちデータをコードワード0,ビット0か ら始めてコードワード15,ビット63で終わるように列を上から下へ挿入器から読 み出す。 図6Aはこの発明の実施例による高速度データ復号装置の上位ブロック図であ る。この高速度データ復号装置は高速度データ符号化装置のデータ圧縮プロセス の逆を実働化するものであり、採否選択可能な送信復号処理手段601と、フレ ーム利得復号装置610と、データサンプル逆量子化装置620と、PCM圧伸器 630と、バッファ640とを含む。送信復号処理手段801は逆挿入器603 とFEC復号器602とを含む。 図6を参照してこの高速度データ復号器の動作を次に説明する。受信した圧縮 データは16*64ビット逆挿入処理手段である逆挿入器603に供給することもで きる。逆挿入器603の出力を、(64,57)拡張ハミング復号器であるFEC 復号器602に加える。このハミング復号器はブロックあたり1ビット誤りの訂 正および2ビット誤りの検出が可能である。図6Bはこの発明の一つの実施例の 逆挿入処理およびハミング復号処理を示す。逆挿入器603へのデータ読込みは コードワード1,ビット1から始めてコードワード15,ビット63で終わる上から 下の順に行う。シンドロームの計算は次のとおりで行う。 パリティビットを計算: Pi=XOR コードワード ビット[k] i=0..5 (k−1)&2i≠0;ただし“&”はビット的には二進のAND関数 シンドローム=鎖積 P5|P4|P3|P2|P1|P0 パリティチェックビット(各コードにつき1ビット)は次のとおり計算す る: このシンドロームの数値表示はビット誤りの起こった(もし起こった場合)ビ ット位置を示す。ビット誤りが生じたとき、そのコードにパリティチェックビッ トが挿入されていればそのビットを反転(訂正)する。それ以外の場合は、コー ドに二つ以上のビット誤りがありシンドロームが誤っているとみなす。シンドロ ームが零の場合はビット誤りは生じていない。符号化装置の場合と同様に、16の コードワード全部についてのパリティビットおよびパリティチェックビットを16 ビット幅の排他的論理和動作により同時に計算できる。 図6Aに戻ると、FEC復号器602からの復号ずみデータは符号化ずみの量子 化サンプルと符号化ずみの量子化利得とから成る。符号化ずみの量子化利得は利 得復号器610に供給し、この復号器において符号化ずみ量子化利得を索引とし て用いてテーブルから量子化利得を読み出す。上述のとおり、この符号化ずみ量 子化利得は64レベル対数間隔量子化装置のレベル値を表す。 この量子化利得値をデータサンプル逆量子化装置620に供給し、そこで32レ ベル均一間隔量子化レベルテーブルのレベル値の目盛づけに用いる。目盛づけし た量子化レベルテーブルで符号化ずみの量子化サンプルを直線量子化サンプルの ブロックに復号する。 符号化ずみ量子化サンプルのブロックをPCM圧伸処理手段630によりPCMサン プル(A法則またはμ法則)のブロックに変換する。次に、このPCMサンプルの ブロックを、PCMサンプルを64kb/s出力信号として供給する採否選択可能なバッ ファ640に供給する。 超高速コーデック 図7Aは超高速データ符号化装置の上位ブロック図である。この超高速度デー タ符号化装置は超高速度音声帯域モデム信号のデータ圧縮およびデータ伸張を行 う。この符号化装置は64kb/s PCMと62.58kb/s FEC符号化ずみ圧縮データストリ ームとの間のデータ変換を行う。実際の圧縮ずみのデータ速度は56.311kb/sであ り、残余のビットストリームは誤り訂正データ用に用いる。超高速度コーデック は高 速度コーデックと同様のものである。 図7Aに示すとおり、この発明の超高速度データ符号化は採否選択可能なバッ ファ710と、同じく採否選択可能なサンプルフォーマット前処理手段720と 、利得計算処理手段722と、遅延手段721と、データサンプル量子化装置7 23と、採否選択可能な伝送符号化処理手段730とを含む。伝送符号化処理手 段730はさらにFEC符号化装置732と挿入器731とを備える。 採否選択可能なバッファ710は超高速度データ圧縮処理に備えたサンプルブ ロックの形成のために所定数のサンプルを保持する。サンプルフォーマット前処 理手段710はPCMサンプルのA法則ほかの伝送規格のフォーマッティングを除 去し、サンプル値を後続の処理に好都合な10進の等価の数値など所定の数値フ ォーマットに変換する。利得計算処理手段722はこのサンプルブロックについ ての量子化利得値を計算し、この量子化利得値をデータサンプル量子化装置が用 いて、所定間隔で量子化利得に比例した量子化レベル値を持つひと組の量子化レ ベルを発生する。上記の遅延は圧縮処理が符号化ずみの量子化サンプルを発生す る前に量子化利得が定まることを示し、伝送符号化処理手段730は符号化ずみ の量子化利得および符号化ずみの量子化サンプルの伝送に備えた誤り訂正符号化 を行うのに用いられる。 超高速度データ圧縮処理の動作を次に述べる。上記64kb/s PCMサンプル(A法 則またはμ法則)をバッファ710に供給する。このバッファ710はPCMサン プルを22.5ミリ秒のサンプルブロックとして生ずる。PCMの8kb/sの速度では各 ブロックは180個のサンプルを含む。 高速度コーデックの場合と違って超高速度コーデックはPCMサンプルを直線サ ンプルに変換しない。代わりに、8ビットPCMデータを所定の類型のフォーマッ トに変換してサンプル表示とする。一つの実施例では、μ法則についてはこのフ ォーマットへの変換動作は不要であるが、A法則については、サンプルフォーマ ット前処理手段720が後続の量子化処理の前に所定レベル値フォーマットへの サンプルの変換を行う。当業者には明らかなとおり、μ法則サンプルはA法則サ ンプル表示に変換でき、もう一つの実施例ではこれらフォーマットの両方が第3 の所定のフォーマットに変換され得る。 超高速度コーデックでは、リンクの送受信両側でのPCM圧縮が同じ類型のもの で あることが望ましい。両者が同じ類型でない場合は、追加の処理を加えなければ 、μ法則特性とA法則特性との相違のために圧縮符号化の一端から他端への特性 に非直線性が生ずる。 所定のサンプルフォーマットで受信したサンプルブロックは利得計算処理手段 722に供給し、この手段722がブロックの中の最大振幅値(絶対値)のサン プルを検出する。このサンプルの振幅がそのブロックについての量子化ずみの利 得を定める。この量子化ずみの利得は振幅の符号ビット不使用により7ビットを 要する。 表5はA法則およびμ法則による数字の表し方を示す。これらの表示にそれぞ れ対応するサンプルの絶対値が定まり、振幅最大値を計算する。 利得算出処理手段722からの量子化ずみ利得および2の補数のブロックが、 遅延手段721の採用に示されるとおり、量子化ずみ利得値の算出のあとデータ サンプル量子化装置723に供給される。 データサンプル量子化装置723はA法則またはμ法則サンプルブロックから 量子化レベル組を備える新たな量子化装置を形成する。一つのサンプルブロック についてこの新たな量子化装置をいかに設定するかを次に述べる。A法則量子化 装置は入力振幅の範囲を七つのセグメントに分割し、μ法則量子化装置は入力振 幅を八つのセグメントに分割する。次の説明は七つのセグメントを備えるA法則 プロセスを取り上げているが、A法則に関するこの説明がμ法則サンプルの圧縮 に拡張適用できることは当業者に明らかである。 各セグメント(第1のセグメントを除く)は隣接セグメントの半分の振幅範囲 を備え、また各セグメント(第1のセグメントを除く)は16個の量子化レベル値 を有する。したがって、各セグメントにおける量子化ステップの大きさは隣接ス テップのそれの2倍である。表6は一つの実施例におけるA法則セグメントを振 幅の大きさの範囲および量子化ステップの大きさとともに示す。 入力データ信号を表すサンプルはA法則量子化装置のダイナミックレンジ全体 におよぶ可能性があり、A法則量子化装置はA法則量子化レベルの選ばれたもの の除去により新たな量子化装置に変換される。この新たな量子化装置が均一レベ ル間隔を有しセグメント全部がサンプルブロックの表示に用いられた場合のプロ セスを次に説明する。最後のセグメントのステップ幅、すなわち1/32はこの量子 化装置の中で最も大きいステップ幅であるので、その最後のセグメントにおける 量子化レベル値は維持される。第6のセグメントは量子化レベル値ステップ幅が 1/64である。第7セグメントにおける1/32ステップ幅は第6セグメントの中の量 子化レベルを一つおきに消去してステップ幅1/32にしたものである。このプロセ スを同様に第5から第6のセグメントについて繰り返す。第2と第1のセグメン トを組み合わせても1/32の範囲にしか及ばないので量子化レベルのいずれも維持 されない。その結果、31の正の量子化レベルおよび31の負の量子化レベルが形成 され、第1の正のセグメントと第1の負のセグメントを分ける零レベルが維持さ れ、63レベル均一間隔量子化装置が得られる。 次に、このプロセスはサンプルブロックの振幅ピーク値を算出し、その振幅値 がA法則セグメントのどれに含まれるかを判定する。そのサンプルブロックにつ いては、この「ピーク値セグメント」よりも高いセグメントはすべて無視される 。ピーク値セグメントのステップ幅が均一ステップ幅量子化装置のステップ幅を 定義する。したがって、このサンプルブロックに対してこのように準備された均 一ステップ量子化装置においては、ピーク値セグメントの量子化レベルはすべて 維持し、その次に低い振幅対応のセグメントにおける量子化レベルの半分を維持 し、最後のセグメントへの到達または量子化レベル値の利用可能性の途絶まで量 子化レベル値割当てを行う。 この発明の実施例の超高速度量子化装置、すなわち128レベル量子化装置の動 作の方法を図9に示す。 ステップ904でこの方法は圧伸したサンプル(A法則またはμ法則圧伸)の ブロックを受信する。 ステップ906でそのブロックの中の振幅ピーク値のサンプルおよびその対応 のセグメントを判定し、振幅ピーク値のものをピーク値セグメントとする。 ステップ910でピーク値セグメントの各量子化レベル値を維持する。 ステップ912で零レベルに未達であれば次のセグメントの16レベル全部を維 持する。 ステップ914で零レベルに未達であれば次のセグメントの中の16レベル全部 を維持する。 ステップ916で零レベルに未達であれば次のセグメントの中の量子化レベル 値の一つおきの値(八つのレベル値)を維持する。 ステップ918で零レベルに未達であれば次の振幅最低値セグメントの中の四 つのレベルを維持する。 ステップ920で零レベルに未達であれば次の振幅最低値セグメントの中の二 つのレベルを維持する。 ステップ922で零レベルが見出されなければ次の振幅最低値セグメントの中 の一つのレベルを維持する。 ステップ924で零レベルを維持する。 最後にステップ926で、互いに等しい大きさを負の符号の正の量子化レベル として用い符号値を設定して負のレベルを発生する。 上記の振幅ピーク値(7ビット)および180個の7ビット符号化ずみサンプ ルが超高速度符号化圧縮プロセスからの圧縮出力を構成する。 図7Aに戻ると、符号化ずみ量子化利得および符号化ずみ量子化サンプルを伝 送符号化処理手段730に供給する。この伝送符号化処理手段730の好例は、 例えば(87,80)ハミング符号化装置で構成されるFEC符号化装置732を 含む。ハミングコードは87ビットブロックの中の単一ビット誤りを訂正できる。 このFEC符号化装置は、順方向誤り訂正符号化を施し均一量子化レベル間隔で量 子化した圧縮ずみデータサンプルを挿入器731、すなわち例えば16*87ビット ブロック挿入装置である挿入器731に供給する。この挿入器731はRF通信チ ャンネル変調用の符号化ずみ圧縮データを供給する。 図7Bはこの超高速度データ符号化装置の好例の伝送符号化処理手段を図解す る。同図は87×16ビットブロックを示す。16の行の各々が一つの87ビットハミン グコードワードを表す。符号化装置では、データの挿入器ブロックへの読出しを 、左から右へ行を横切ってコードワード0のビット1から始めてコードワード15 のビット86で終わるように行う。ビット位置(列)1,2,4,8,16,32およ び64はとばして零を充填する。挿入ブロックの最後の列/ワードは特別扱いを受 ける。すなわち、その列/ワードは初めの三つの行/ビット位置だけにデータを 収容している。 挿入器を満杯にしたのちハミング符号化を各行の80データビットについて行う 。ハミングパリティビットを図示のとおりビット位置1,2,4,8,16,32お よび64に挿入する。六つのコードについてのパリティビットをDSPの16ビット幅 の排他的論理和機能を用いて同時に計算できる。パリティビットPiは図7に示 すとお り次式で計算する。 Pi=XOR コードワード ビット[k] i=0..6 (k−1)&2i≠0;ただし「&」はビット的に二進の論理和関数 パリティビットの算出および挿入ののち、挿入器からのデータの読出しを上列 から下列の順にコードワード0のビット1から始めてコードワード15のビット87 で終わるように行う。 図8は挿入器ブロックを示す。番号0乃至87を付けた88個のワードがある。第 1のワードは不使用とするがHSDとの同一性のために維持する。第1のワードは 伝送しない。数字0乃至1266は181個のワードからの1267ビットを表す。表8の 「P」パリティを意味する。 図8Aはこの発明の超高速度データ復号装置のブロック図である。データ伸張 プロセスはデータ圧縮プロセスの逆であり、復号装置は採否選択可能な伝送復号 処理手段801と、利得復号装置810と、データサンプル逆量子化装置820 と、採否選択可能なサンプルフォーマット再プロセッサ830と、採否選択可能 なバッファ840とを含む。採否選択可能な伝送復号処理手段801は逆挿入器 803およびFEC検出器802を含む。 図8Aに示すとおり、受信した符号化ずみ圧縮データは伝送符号化の復号およ び伝送誤りの訂正のために伝送復号処理手段801に送る。この発明の実施例に おける伝送復号処理手段801は16*87ビットブロック逆挿入器で構成される逆 挿入器803を含む。この逆挿入器803の出力は(87,80)ハミング復号 装置で構成されるFEC復号装置802に供給する。このハミング復号装置はブロ ックあたり1ビットの訂正が可能である。 図8はこの発明の実施例の超高速度データ復号装置の伝送復号プロセス、すな わち逆挿入およびハミング復調を含む復号プロセスの例を示す。符号化ずみの圧 縮データの逆挿入装置への読込みは、上から下への順にコードワード0のビット 1から始めてコードワード15のビット86で終えるように行う。最後の列/ワード には特別な扱いが必要である。 シンドロームの数値表示でビット誤りの生じた(もしあった場合)ビット位置 を示す。ビット誤りが生ずると、そのビットを反転させる(訂正する)。シンド ロームが零の場合はビット誤りは起こっていない。超高速度データ符号化装置の 場合と同様に、16ビット幅の排他的論理和動作を用いてコードワード16個まで のパリティビットを計算できる。 シンドロームを次のとおり計算する。 パリティビットを計算: Pi=XOR コードワード ビット[k] i=0..6 (k−1)&2i≠0;ただし“&”はビット的には二進AND機能 シンドローム=鎖積 P6|P5|P4|P3|P2|P1|P0 FEC復号装置801からの復号ずみデータは符号化ずみ量子化サンプルと符号 化ずみ量子化利得とから成る。符号化ずみ利得は利得復号装置に加え、この復号 装置が量子化ずみ利得値をデータサンプル逆量子化装置820に送る。 データサンプル量子化装置は、この量子化ずみ利得値(そのブロックの振幅ピ ーク値のサンプル)を用いて、7ビット符号化サンプル対応のA法則(またはμ 法則)量子化レベルを含む参照テーブルを発生する。この量子化装置は、超高速 度データ符号化装置部について上述したのと全く同じ手順、すなわち128個のあ り得る符号化ずみ量子化サンプル値の一つに各々が対応する256の蓄積事項を参 照テーブルに含めた手順で実現する。しかし、この参照テーブルを逆に用いる。 参照 テーブルを128個のあり得る符号化ずみ量子化サンプル値の蓄積の上で形成する と、対応の符号化ずみ量子化サンプル(7ビットコード)をテーブル蓄積事項へ の索引として対応のPCMサンプルを見出すことができる。 図8Aに示すとおり、A法則圧伸を要する場合は採否選択可能なサンプルフォ ーマット再プロセッサ830によって復号ずみサンプルブロックをA法則フォー マットなど所望のサンプルフォーマットに変換する。A法則の場合もμ法則の場 合も、再構成した超高速データサンプルに対応する復号ずみサンプルブロックは 出力バッファ840に供給され、このバッファから64kb/s PCM圧伸信号を出力信 号として発生する。 この発明の好適な実施例を図示し説明してきたが、これら実施例が例示だけを 目的とするものであることは理解されよう。この発明の真意を逸脱することなく 当業者は多数の改変、変形および置換を思いつくであろう。したがって、添付の 請求の範囲はそれら変形すべてをこの発明の真意および範囲内に含めることを意 図するものである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(GH,KE,LS,MW,S D,SZ,UG,ZW),UA(AM,AZ,BY,KG ,KZ,MD,RU,TJ,TM),AL,AM,AT ,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA, CH,CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,F I,GB,GE,GH,HU,IL,IS,JP,KE ,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS, LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,M X,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE ,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT, UA,UG,UZ,VN,YU,ZW

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.複数の電話信号を受信するとともにそれら電話信号の各々をそれぞれの通信 チャンネル経由で送信する通信装置であって、各通信チャンネルを少なくとも一 つの送信無線周波数(RF)搬送波、すなわち各々が複数の情報スロットを有しそ れら情報スロットの少なくとも一つが前記電話信号の一つに割り当てられてその 電話信号による変調を受けるようにした送信無線周波数(RF)搬送波に形成した 通信装置において、 前記電話信号の一つの中のデータ信号を検出するように前記電話信号の各々を 受信するとともにモニタする検出手段と、 符号化ずみの信号を生ずるように前記データ信号を符号化する符号化手段と、 前記データ信号の検出に応答して前記情報スロットのそれぞれの割当て状況、 すなわち各情報スロットが前記電話信号の各一つに割当てずみか未割当てである かの状況を調べるとともに、所定の帯域幅について所定数の未割当ての逐次的情 報スロットを位置特定する制御手段と、 前記未割当ての逐次的情報スロットから前記通信チャンネルを形成するチャン ネル形成手段と、 前記符号化ずみの信号で前記通信チャンネルを変調する変調手段と を含む通信装置。 2.通信システムにおいて複数の電話信号を受信するとともにそれら電話信号の 各々をそれぞれの通信チャンネル、すなわち各々が複数の情報スロットを有しそ れら情報スロットの少なくとも一つが前記電話信号の一つに割り当てられてその 電話信号による変調を受けるようにした送信無線周波数(RF)の少なくとも一つ に形成した通信チャンネル経由で送信する方法であって、 (a)前記電話信号の一つの中のデータ信号を検出するように前記電話信号の各 々を受信するとともにモニタする過程と、 (b)符号化ずみの信号を生ずるように前記データ信号を符号化する過程と、 (c)前記データ信号の検出に応答して前記情報スロットの一つの割当て状況、 す なわち各搬送波および各情報スロットが前記電話信号の他の一つに未割当てであ るか割当てずみであるかを表す割当て状況を調べる過程と、 (d)所定数の未割当ての逐次的情報スロットを位置特定する過程と、 (e)前記未割当ての逐次的時間スロットから前記通信チャンネルを形成する過 程と、 (f)前記符号化ずみの信号で前記通信チャンネルを変調する過程と を含む通信方法。 3.前記データ信号が低速度の類型のもの、高速度の類型のもの、および超高速 度の類型のもののうちの一つであり、 前記検出手段がそれら低速度、高速度および超高速度の類型のものの各一つを 検出し、 前記所定数の逐次的情報スロットの数が前記低速度の類型のものについては第 1の所定数、前記高速度の類型のものについては第2の所定数、および前記超高 速度の類型のものについては第3の所定数である 請求項1記載の通信装置。 4.前記データ信号が低速度の類型のもの、高速度の類型のもの、および超高速 度の類型のもののうちの一つであり、 前記過程(a)がそれら低速度、高速度および超高速度の類型のものの各一つを 検出し、 前記所定数の逐次的情報スロットの数が前記低速度の類型のものについては第 1の所定数、前記高速度の類型のものについては第2の所定数、および前記超高 速度の類型のものについては第3の所定数である 請求項2記載の通信装置。 5.前記所定数の逐次的情報スロットの前記所定数が前記低速度の類型のものに ついては一つまたは二つの情報スロット、前記高速度の類型のものについては三 つまたは四つの情報スロット、前記超高速度の類型のものについては四つの情報 スロットである請求項3記載の通信装置。 6.前記所定数の逐次的情報スロットの前記所定数が前記低速度の類型のものに ついては一つまたは二つの情報スロット、前記高速度の類型のものについては三 つまたは四つの情報スロット、前記超高速度の類型のものについては四つの情報 スロットである請求項4記載の通信方法。 7.前記逐次的情報スロットの前記所定数が前記未割当ての逐次的情報スロット の位置特定不達の場合に前記高速度および前記超高速度の類型のものについて1 スロットまたは2スロットである請求項5記載の通信装置。 8.前記逐次的情報スロットの前記所定数が前記未割当ての逐次的情報スロット の位置特定不達の場合に前記高速度および前記超高速度の類型のものについて1 スロットまたは2スロットである請求項6記載の通信方法。 9.前記無線周波数(RF)搬送波がガードバンドを各々が備える四つの情報スロ ットを含み、前記通信チャンネルが一つのガードバンドで形成される請求項5記 載の通信装置。 10.前記無線周波数(RF)搬送波がガードバンドを各々が備える四つの情報ス ロットを含み、前記形成過程(f)が一つのガードバンド付きの前記通信チャンネ ルを形成する請求項6記載の動的帯域幅割当ての方法。 11.前記通信システムが、受信無線周波数(RF)搬送波からの応答データ信号 を有する少なくとも一つの再構成電話信号、すなわち各々が各電話信号とチャン ネル対をなす再構成電話信号をも受信し、 前記データ信号が第1の類型の対応のデータ信号特定情報を有するとともに前 記応答データ信号が第2の類型の対応のデータ信号特定情報を有し、 前記検出手段が前記通信チャンネルの形成まで前記第1の類型の前記データ信 号特定情報を抑止する 請求項1記載の動的帯域幅割当て装置。 12.前記検出手段が前記第2の類型の前記データ信号特定情報を受信して前の 特定情報を前記通信チャンネルの形成まで抑止する請求項11記載の通信装置。 13.前記通信システムが、受信無線周波数(RF)搬送波からの応答データ信号 を有する少なくとも一つの再構成電話信号、すなわち各々が各電話信号とチャン ネル対をなす再構成電話信号をも受信し、 前記データ信号が第1の類型の対応のデータ信号特定情報を有するとともに前 記応答データ信号が第2の類型の対応のデータ信号特定情報を有し、 前記受信およびモニタ過程(a)が前記形成過程(f)による前記通信チャンネルの 形成まで前記第1の類型の前記データ信号特定情報を抑止する過程をさらに含む 請求項2記載の通信方法。 14.前記第1の類型の前記データ信号特定情報を抑止する過程が前記形成過程 (f)による前記通信チャンネルの形成まで前記第2の類型の前記データ信号特定 情報を抑止する過程をさらに含む請求項13記載の通信方法。 15.前記データ信号および前記応答データ信号がファクシミリの類型であり、 前記第1の類型の前記データ信号特定情報が2100Hzのトーンであり、前記第2の 類型の前記データ信号特定情報が1800Hzのトーンである請求項12記載の通信装 置。 16.前記データ信号および前記応答データ信号がファクシミリの類型であり、 前記第1の類型の前記データ信号特定情報が2100Hzのトーンであり、前記第2の 類型の前記データ信号特定情報が1800Hzのトーンである請求項14記載の通信方 法。 17.少なくとも一つのデータ信号サンプルブロックを有するサンプリングずみ データ信号を圧縮する高速度データ符号化装置であって、 少なくとも一つの振幅ピーク値を有する少なくとも一つのデータ信号サンプル を含む少なくとも一つのデータ信号ブロックを受信する手段と、 前記振幅ピーク値に比例する利得値を前記データ信号ブロックの各々について 算出する計算手段と、 前記利得値に対応する均一量子化装置、すなわち前記利得値から定まる複数の 均一間隔の量子化レベルを有する均一量子化装置を選択する選択手段と を含み、 前記選択手段により選択された前記均一量子化装置が前記データ信号ブロック の各データサンプルを量子化して複数の圧縮ずみデータサンプルを生ずる 高速度データ符号化装置。 18.前記利得値および前記複数の圧縮ずみデータサンプルを符号化ずみ伝送信 号の形に符号化してデータ形成する伝送符号化手段 をさらに含む請求項17記載の高速度データ符号化装置。 19.前記伝送符号化手段が挿入器および順方向誤り訂正(FEC)符号化装置を 含む請求項18記載の高速度データ符号化装置。 20.前記挿入器が16*64ビットブロック挿入器であり、前記FEC符号化装置が( 64,57)拡張ハミング符号化装置である請求項19記載の高速度データ符号 化装置。 21.前記均一量子化装置が32個の均一間隔量子化レベル値を有する請求項17 記載の高速度データ符号化装置。 22.少なくとも一つのデータ信号サンプルブロックを有するサンプリングずみ データ信号を圧縮する高速度データ符号化方法であって、 (a)少なくとも一つの振幅ピーク値を有する少なくとも一つのデータ信号サン プルを含む少なくとも一つのデータ信号ブロックを受信する過程と、 (b)前記振幅ピーク値に比例する利得値を前記データ信号ブロックの各々につ いて算出する過程と、 (c)前記利得値に対応する均一量子化装置、すなわち前記利得値から定まる複 数の均一間隔の量子化レベルを有する均一量子化装置を選択する過程と (d)複数の圧縮ずみデータサンプルを生ずるように前記データ信号ブロックの 各データサンプルを前記選択された均一量子化装置で量子化する過程と、 (e)前記データ信号ブロックの各々について前記利得値および前記複数の圧縮 ずみデータサンプルから伝送信号を形成する過程と を含む高速度データ符号化方法。 23.前期過程(e)が前記利得値および前記複数の圧縮ずみデータサンプルを符 号化ずみ伝送信号の形に符号化する過程をさらに含む請求項22記載の高速度デ ータ符号化方法。 24.前記過程(e)が順方向誤り訂正(FEC)符号化の適用により符号化すること と符号化ずみ伝送信号の形のために伝送信号を挿入することとを含む請求項23 記載の高速度データ符号化方法。 25.前記挿入を16*64ビットブロック挿入器で行い前記FEC符号化を(64,5 7)拡張ハミング符号化装置で行う請求項24記載の高速度データ符号化方法。 26.前記均一量子化装置が32の均一間隔量子化レベル値を有する請求項22記 載の高速度データ符号化方法。 27.圧縮ずみの高速度データ信号を伸張する高速度データ復号装置であって、 複数の圧縮ずみデータサンプルと対応の利得値とを受信する手段と、 前記利得値対応の均一逆量子化装置、すなわち前記利得値から定まる複数の均 一間隔出力値を有する均一逆量子化装置を選択する選択手段と を含み、 前記逆量子化装置が再構成ずみのデータ信号サンプルのブロックを生ずるよう に前記利得値に基づいて前記圧縮ずみのデータサンプルを処理する 高速度データ復号装置。 28.符号化ずみの伝送信号から前記利得値および前記複数の圧縮ずみデータサ ンプルを復号する伝送復号手段をさらに含む請求項27記載の高速度データ復号 装置。 29.前記伝送復号手段が逆挿入器およびFEC復号装置を含む請求項28記載の 高速度データ復号装置。 30.前記逆挿入器が16*64ビットブロック逆挿入器であり、FEC復号装置が(6 4,57)拡張ハミング復号装置である請求項29記載の高速度データ復号装置 。 31.前記複数の前記均一間隔量子化レベル値が32レベル値である請求項27記 載の高速度データ復号装置。 32.圧縮ずみの高速度データ信号を伸張することによる高速度データ復号方法 であって、 (a)複数の圧縮ずみデータサンプルと対応の利得値とを受信する手段と、 (b)前記利得値対応の均一逆量子化装置、すなわち前記利得値から定まる複数 の均一間隔出力値を有する均一逆量子化装置を選択する選択手段と (c)再構成ずみのデータ信号サンプルのブロックを生ずるように前記利得値に 基づき前記圧縮ずみデータサンプルの各々を前記逆量子化装置で処理する過程と を含む高速度データ復号方法。 33.(d)前記利得値および符号化ずみ伝送信号からの前記複数の圧縮ずみデー タサンプルを伝送復号する過程をさらに含む請求項32記載の高速度データ復号 方法。 34.前記過程(d)がFEC復号器および挿入器に前記符号化ずみの伝送信号を印加 する過程を含む請求項33記載の高速度データ復号方法。 35.前記逆挿入器が16*64ビットブロック逆挿入器であり、FEC復号装置が(6 4,57)拡張ハミング復号装置である請求項34記載の高速度データ復号方法 。 36.前記複数の均一間隔量子化レベル値が32のレベル値である請求項32記載 の高速度データ復号方法。 37.前記サンプリングずみのデータ信号が圧伸し量子化した信号であって、前 記受信手段が前記圧伸ずみの量子化データを直線サンプリングずみのデータ信号 に変換する請求項17記載の高速度データ符号化装置。 38.前記圧伸し量子化した信号がA法則の類型およびμ法則の類型の一方のも のである請求項37記載の高速度データ符号化装置。 39.前記データ信号ブロックが所定数のデータ信号サンプルから成る請求項1 7記載の高速度データ符号化装置。 40.前記所定数が22.5ミリ秒内に受信した多数のサンプルに対応する請求項3 9記載の高速度データ符号化装置。 41.前記サンプリングずみのデータ信号が圧伸し量子化した信号であって、前 記受信手段が前記圧伸し量子化した信号を直線サンプルしたデータ信号に伸張す る請求項22記載の高速度データ符号化方法。 42.前記圧伸し量子化した信号がA法則の類型またはμ法則の類型の一方の類 型である請求項41記載の高速度データ符号化方法。 43.前記データ信号ブロックが所定数のデータ信号サンプルである請求項22 記載の高速度データ符号化方法。 44.前記所定の数が22.5ミリ秒内に受信した多数のサンプルに対応する請求項 43記載の高速度データ符号化方法。 45.前記過程(c)が、再構成ずみのデータ信号サンプルのブロックを圧伸ずみ の量子化信号サンプルとして生ずる過程をさらに含む請求項32記載の高速度デ ータ符号化方法。 46.前記圧伸し量子化した信号サンプルがA法則の類型およびμ法則の類型の 一方のものである請求項45記載の高速度データ符号化方法。 47.前記再構成されたデータ信号サンプルのブロックが所定数のサンプルから 成る請求項32記載の高速度データ符号化方法。 48.前記所定数のサンプルが22.5ミリ秒内に伝送された多数のサンプルに対応 する請求項47記載の高速度データ符号化方法。 49.通信チャンネルを通じて高速度データ信号、すなわち受信時に少なくとも 一つのデータ信号サンプルブロックとなる高速度データ信号を伝送する高速度デ ータ圧縮伝送システムであって、 (a)少なくとも一つの振幅ピーク値を有する少なくとも一つのデータ信号 サンプルを含む少なくとも一つのデータ信号ブロックを受信する手段と、 (b)前記振幅ピーク値に比例する前記利得値を各データ信号ブロックにつ いて算出する計算手段と、 (c)前記利得値に対応する均一量子化装置、すなわち前記利得値から定ま る複数の均一間隔の量予化レベル値を有する均一量子化装置を選択する選択 手段と を含み、 前記選択手段により選択された均一量子化装置が前記データ信号ブロック の各データサンプルを量子化して複数の圧縮データサンプルを生じ、前記利 得値および複数の圧縮ずみデータサンプルで符号化信号を構成する 高速度データ符号化装置と、 前記符号化ずみの信号を前記伝送チャンネル経由で送信する手段と、 前記符号化ずみの信号を前記伝送チャンネル経由で受信する手段と、 (a)前記複数の圧縮データサンプルおよびその対応の利得値を受信する手 段と、 (b)前記利得値に対応する均一逆量子化装置、すなわち前記利得値から定 まる複数の均一間隔の出力値を有する均一逆量子化装置を選択する逆量子化 装置選択手段と を含み、 前記逆量子化装置が前記利得値に基づく前記圧縮ずみのデータサンプルの 各々の処理を再構成データ信号サンプルのブロックを発生するように行う 高速度データ復号装置と を含む高速度データ圧縮伝送システム。 50.前記符号化ずみの信号を符号化ずみ伝送信号の形に符号化し形成する伝送 符号化手段と、 前記符号化ずみ伝送信号から前記利得値および前記複数の圧縮データサンプル を復号する伝送復号手段と をさらに含む請求項49記載の高速度データ圧縮伝送システム。 51.前記伝送符号化手段が挿入器および順方向誤り訂正(FEC)符号化装置を 含み、前記伝送復号手段が逆挿入器およびFEC復号装置を含む請求項50記載の 高速度データ圧縮伝送システム。 52.前記挿入器が16*64ビットブロック挿入器であり、前記FEC符号化装置が( 64,57)拡張ハミング符号化装置であり、前記逆挿入器が16*64ビットブロ ック逆挿入器であり、前記復号装置が(64,57)拡張ハミング復号装置であ る請求項51記載の高速度データ圧縮伝送システム。 53.前記均一量子化装置が32の均一間隔量子化レベル値を有し、前記複数の均 一間隔出力値が32のレベル値を有する請求項49記載の高速度データ圧縮伝送シ ステム。 54.少なくとも一つのデータ信号サンプルのブロックを有するサンプリングず みの超高速度データ信号であって、各サンプルが対応の振幅を有し各ブロックが 少なくとも一つの振幅ピーク値を有す前記信号サンプルの各々が第1の量子化レ ベルの対応の組の一つのレベルに対応するサンプル値を有するサンプリングずみ の超高速データ信号を圧縮する超高速度データ符号化装置において、 前記少なくとも一つのデータ信号サンプルを受信する手段と、 前記サンプルのブロックから前記振幅のピーク値に比例する利得値を計算する 計算手段と、 前記サンプルのブロックの前記利得値に対応する量子化レベルの新たな組を選 択する量子化選択手段と、 前記信号サンプルのブロックの各信号サンプル値について前記信号サンプル値 の圧縮レベル値へのマッピングを第1の量子化レベルの組と新たな量子化レベル 値の組との関係に基づき前記圧縮レベル値を選択するように行う量子化レベルマ ッピング手段と を含む超高速度データ符号化装置。 55.前記利得値および新たに量子化したサンプルを符号化ずみ伝送信号に符号 化する伝送符号化手段をさらに含む請求項54記載の超高速度データ符号化装置 。 56.前記伝送符号化手段が挿入器およびFEC符号化装置を含む請求項55記載 の超高速度データ符号化装置。 57.前記挿入器が16*87ビット挿入器でありFECが(87,80)拡張ハミング 符号化装置である請求項56記載の超高速度データ符号化装置。 58.前記量子化選択手段が量子化レベルの新たな組の選択を前記信号サンプル のブロックについて所定数の相続くセグメント、すなわち各々が多数の量子化レ ベル値を有し各々について前記量子化レベル値が前記利得値と関連しその第1の ものが前記複数の信号サンプルの振幅ピーク値に対応する所定数の相続くセグメ ントを区画するように行い、 前記量子化レベルマッピング手段が、 第1の量子化レベルの対応する組の一つのレベルに対応する各サンプル値につ いて各セグメントについての量子化レベルの番号の選ばれた一つを零値レベルの 検出まで保持する手段と、 前記信号サンプルの負の値の振幅を表示するように負の値に負の符号を付ける 手段と を含み、 前記圧縮されたレベルの値が保持され選択された量子化レベル値および前記対 応のサンプル値の符号値から形成される 請求項54記載の超高速度データ符号化装置。 59.前記選ばれた量子化レベル値を保持する手段が前記振幅ピーク値に対応す る量子化レベルで始まる第1のセグメントの各量子化レベルを保持するとともに 、 零値の量子化レベルの検出まで、二つの相続くセグメントの各々における量子 化レベル値全部、前記相続くセグメントにおける前記量子化レベル値の半分、次 に相続くセグメントにおける前記量子化レベル値の四分の一、前記次のセグメン トにおける前記量子化レベル値の八分の一、前記次に相続くセグメントにおける 一つの量子化レベル値および前記零値の量子化レベルを保持する 請求項58記載の超高速度データ符号化装置。 60.少なくとも一つのデータ信号サンプルのブロックを有するサンプルずみの 超高速度データ信号であって、各ブロックが少なくとも一つの振幅ピーク値を有 し前記信号サンプルの各々が第1の量子化レベルの対応の組の一つのレベルに対 応するサンプル値を有するサンプリングずみの超高速データ信号を圧縮する超高 速度データ符号化方法において、 (a)前記少なくとも一つのデータ信号サンプルのブロックを有する前記サンプ リングずみの超高速度データ信号を受信する過程と、 (b)前記サンプルの各ブロックについて前記振幅ピーク値に比例する利得値を 計 算する過程と、 (c)前記サンプルの各ブロックの前記利得値に対応する新たな量子化レベルの 組を選択する過程と、 (d)前記信号サンプルの各ブロックの各信号サンプル値について前記信号サン プル値の圧縮レベル値へのマッピングを第1の量子化レベルの組と新たな量子化 レベル値の組との関係に基づき前記圧縮レベル値を選択するように行う過程と、 (e)前記信号サンプルの各ブロックに付き各圧縮レベル値と前記利得値とを伝 送信号として生ずる過程と を含む超高速データ符号化方法。 61.前記過程(e)が前記利得値および各圧縮レベル値を伝送符号化する過程を さらに含む請求項60記載の超高速データ符号化方法。 62.前記過程(e)が前記伝送符号化過程の実行のために挿入過程とFEC符号化過 程とを用いる請求項61記載の超高速データ符号化方法。 63.前記挿入を16*87ビットブロック挿入器で行い、FEC符号化を(87,80 )拡張ハミング符号化装置で行う請求項62記載の超高速データ符号化方法。 64.前記過程(c)が新たな量子化レベルの組の選択を前記信号サンプルの前記 ブロックについて所定数の相続くセグメント、すなわち各々が多数の量子化レベ ル値を有し各々についての前記量子化レベル値が前記利得値に関係づけられ第1 のものが前記複数の信号サンプルの振幅ピーク値に対応する所定数の相続くセグ メントを区画することによって行う過程をさらに含み、 前記マッピング過程(d)が (d)(1)第1の量子化レベルの対応する組の一つのレベルに対応する各サンプル 値について、各セグメントの量子化レベルの番号の選ばれたものを零値レベルの 検出まで保持する過程と、 (d)(2)前記信号サンプルの負の振幅値を表示するように負の値に符号表示値を 設定する過程と をさらに含み、 前記圧縮レベル値を、前記保持し選択した量子化レベル値および対応のサンプ ル値についての符号表示値から形成する 請求項60記載の超高速データ符号化方法。 65.前記保持過程(d)(1)前記振幅ピーク値に対応する量子化レベルで始まる第 1のセグメントの各量子化レベルを保持するとともに、 零値の量子化レベルの検出まで、二つの相続くセグメントの各々における量子 化レベル値全部、前記相続くセグメントにおける前記量子化レベル値の半分、次 に相続くセグメントにおける前記量子化レベル値の四分の一、前記次のセグメン トにおける前記量子化レベル値の八分の一、前記次に相続くセグメントにおける 一つの量子化レベル値および前記零値の量子化レベルを保持する 請求項64記載の超高速データ符号化装置。 66.超高速度データ復号装置であって、 複数の圧縮ずみのレベル値および利得値を受信する手段と、 前記利得値に対応し前記圧縮ずみのレベル値に関連するひと組の逆量子化レベ ル値を有する逆量子化装置を選択する選択手段と を含み、 前記逆量子化装置が前記圧縮ずみのレベル値サンプルの各々を、ひと組の再構 成ずみのデータ信号サンプル、すなわち各々がひと組の第1の量子化レベル値の 一つである再構成ずみのデータ信号サンプルに、前記利得値に応答して前記逆量 子化レベルの組と第1の量子化レベル値の前記組との関係に基づきマッピングす る 超高速度データ復号装置。 67.符号化ずみの伝送信号から前記利得値および前記複数の圧縮ずみのレベル 値を復号する伝送復号手段をさらに含む請求項66記載の超高速度データ復号装 置。 68.前記伝送復号手段が逆挿入器およびFEC復号装置を含む請求項66記載の 超高速度データ復号装置。 69.前記逆挿入器が16*87ビットブロック逆挿入器であり、前記FEC復号装置が (87,80)拡張ハミング復号装置である請求項68記載の超高速度データ復 号装置。 70.前記選ばれた逆量子化装置が、前記利得値に対応し前記圧縮ずみのレベル 値に関連した前記逆量子化レベル値の組を第1の量子化レベル値の組に関係づけ る参照テーブルを含む請求項66記載の超高速度データ復号装置。 71.前記第1の量子化レベル値の組がA法則およびμ法則量子化レベル値の一 方に対応している請求項66記載の超高速度データ復号装置。 72.超高速度データ復号方法であって、 (a)複数の圧縮ずみのレベル値および利得値を受信する過程と、 (b)前記利得値に対応し前記圧縮ずみのレベル値に関連するひと組の逆量子化 レベルを選択する過程と、 (c)前記圧縮ずみのレベル値サンプルの各々を、ひと組の再構成ずみのデータ 信号サンプル、すなわち各々がひと組の第1の量子化レベル値の一つである再構 成ずみのデータ信号サンプルに、前記利得値に応答して前記逆量子化レベルの組 を第1の量子化レベル値の前記組との関係に基づきマッピングする過程と を含む超高速度データ復号方法。 73.前記利得値および前記複数の圧縮ずみのレベル値を符号化ずみ伝送信号か ら復号する過程(d)をさらに含む請求項72記載の超高速度データ復号方法。 74.前記復号過程(d)が逆挿入過程およびFEC復号過程を含む請求項73記載の 超高速度データ復号方法。 75.前記逆挿入過程が16*87ビットブロック逆挿入によるものであり、前記FEC 復号過程が(87,80)拡張ハミング復号装置によるものである請求項74記 載の超高速度データ復号方法。 76.前記マッピング過程(c)が、前記利得値に対応し前記圧縮ずみのレベル値 に関連する前記逆量子化レベル値を参照テーブルの利用によりひと組の第1の量 子化レベル値に関連づける請求項72記載の超高速度データ復号方法。 77.前記第1の量子化レベルの組がA法則量子化レベル値の組およびμ法則量 子化レベル値の組の一方である請求項72記載の超高速度データ復号方法。 78.前記信号サンプルブロックの前記データ信号サンプルの各々がA法則圧伸 を含み、前記データ信号サンプルブロックの受信手段が前記データ信号サンプル の各々について2の補数をとる動作を行う請求項54記載の超高速度符号化装置 。 79.前記第1の量子化レベルの組がA法則圧伸量子化およびμ法則圧伸量子化 の一方に対応する請求項54記載の超高速度符号化装置。 80.前記信号サンプルブロックが所定数のデータ信号サンプルである請求項5 4記載の超高速度符号化装置。 81.前記所定数が22.5ミリ秒の間に受信されるサンプルの数に対応する請求項 80記載の超高速度符号化装置。 82.前記信号サンプルブロックの前記データ信号サンプルの各々がA法則圧伸 を含み、前記受信過程(a)が前記データ信号サンプルの各々について2の補数を とる動作を行う請求項60記載の超高速度データ符号化方法。 83.前記第1の量子化レベルの組がA法則圧伸量子化およびμ法則圧伸量子化 の一方に対応する請求項60記載の超高速度データ符号化方法。 84.前記信号サンプルブロックが所定数のデータ信号サンプルである請求項6 0記載の超高速度データ符号化方法。 85.前記所定数が22.5ミリ秒の間に受信されるサンプル数に対応する請求項6 0記載の超高速度データ符号化方法。 86.前記第1の量子化レベルの組がA法則圧伸量子化およびμ法則圧伸量子化 の一方に対応する請求項72記載の超高速度データ復号方法。 87.前記信号サンプルブロックが所定数のデータ信号サンプルである請求項7 2記載の超高速度データ復号方法。 88.前記所定数が22.5ミリ秒の間に受信されるサンプル数に対応する請求項8 7記載の超高速度データ復号方法。 89.通信チャンネルを通じて超高速度データ信号、すなわち受信時に少なくと も一つのデータ信号サンプルブロックとなる超高速度データ信号を伝送する超高 速度データ圧縮伝送システムであって、 (a)少なくとも一つの振幅ピーク値を有する少なくとも一つのデータ信号 サンプルを含む少なくとも一つのデータ信号ブロックを受信する手段と、 (b)前記振幅ピーク値に比例する前記利得値を各データ信号ブロックにつ いて算出する計算手段と、 (c)前記信号サンプルブロックの利得値に対応する新たな量子化レベルの 組、すなわち前記第1の量子化のひと組のレベルの選ばれたものである新た な量子化レベルの組を選ぶ量子化装置選択手段と、 を含み、 (d)前記信号サンプル値の各々につき前記第1の量子化レベルの組と前記 新たな量子化レベルとの関係に基づき前記信号サンプル値を圧縮ずみのレベ ル値にマッピングし、前記利得値と前記圧縮ずみデータサンプルで符号化信 号 を形成する量子化レベルマッピング手段と を含む超高速度データ符号化装置と、 前記符号化ずみの信号を前記伝送チャンネル経由で送信する手段と、 前記符号化ずみの信号を前記伝送チャンネル経由で受信する手段と、 (a)前記複数の圧縮データサンプルおよびその対応の利得値を受信する手 段と、 (b)前記利得値に対応する均一逆量子化装置、すなわち前記利得値から定 まり前記新たな量子化レベルの組に対応する複数の均一間隔の出力値を有す る均一逆量子化装置を選択する逆量子化装置選択手段と を含み、 前記逆量子化装置が前記利得値に基づく前記圧縮ずみのデータサンプルの 各々の処理を再構成データ信号サンプルのブロックを発生するように行う 超高速度データ復号装置と を含む超高速度データ圧縮伝送システム。 90.前記符号化ずみの信号を符号化ずみ伝送信号の形に符号化し形成する伝送 符号化手段と、 前記符号化ずみ伝送信号から前記利得値および前記複数の圧縮データサンプル を復号する伝送復号手段と をさらに含む請求項89記載の超高速度データ圧縮伝送システム。 91.前記伝送符号化手段が挿入器および順方向誤り訂正(FEC)符号化装置を 含み、前記伝送復号手段が逆挿入器およびFEC復号装置を含む請求項90記載の 超高速度データ圧縮伝送システム。 92.前記挿入器が16*87ビットブロック挿入器であり、前記FEC符号化装置が( 87,80)拡張ハミング符号化装置であり、前記逆挿入器が16*87ビットブロ ック逆挿入器であり、前記復号装置が(87,80)拡張ハミング復号装置であ る請求項90記載の高速度データ圧縮伝送システム。 93.前記量子化選択手段が量子化レベルの新たな組の選択を前記信号サンプル のブロックについて所定数の相続くセグメント、すなわち各々が多数の量子化レ ベル値を有し各々について前記量子化レベル値が前記利得値と関連しその第1の ものが前記複数の信号サンプルの振幅ピーク値に対応する所定数の相続くセグメ ントを区画するように行い、 前記量子化レベルマッピング手段が、 第1の量子化レベルの対応する組の一つのレベルに対応する各サンプル値につ いて各セグメントについての量子化レベルの番号の選ばれた一つを零値レベルの 検出まで保持する手段と、 前記信号サンプルの負の値の振幅を表示するように負の値に負の符号を付ける 手段と を含み、 前記圧縮されたレベルの値が保持され選択された量子化レベル値および前記対 応のサンプル値の符号値から形成される 請求項89記載の超高速度データ伝送システム。 94.各々が対応の量子化ずみ振幅値と量子化ずみ振幅ピークをもつ少なくとも 一つの信号サンプルとを含む第1の複数の量子化ずみ信号サンプルを、第2の複 数の量子化ずみの圧縮サンプルおよび利得値を生ずるようにマッピングする超高 速度データ量子化方法であって、 (a)振幅ピークを算定するように各サンプルを調べるとともに振幅ピーク値対 応の利得値を設定する過程と、 (b)前記第1の複数の量子化ずみ信号サンプルについて所定数の相続くセグメ ント、すなわち各々が多数の量子化レベル値を有し、各々についての前記量子化 レベル値が前記利得値に関係づけられており、その第1のものが前記複数の信号 サンプル振幅ピーク値に対応する所定数の相続くセグメントを画定する過程と、 (c)前記量子化ずみの信号サンプルの各一つの量子化ずみ圧縮サンプルへのマ ッピングを、 (1)前記量子化ずみの信号値の各々について各セグメントの量子化レベル値の 番号を零値レベルの検出まで保持することと、 (2)負値の振幅の表示のために負値には符号値を設定すること とによって行う過程と を含む超高速度データ量子化方法。 95.第1の複数の量子化ずみ信号サンプルをマッピングする請求項94記載の 超高速度データ量子化方法であって、前記保持手段(c)(1)が 前記振幅ピーク値に対応する量子化レベルで始まる前記第1のセグメントの各 量子化レベルを保持する過程と、 零値の量子化レベルの検出まで、二つの相続くセグメントの各々における量子 化レベル値全部、前記相続くセグメントにおける前記量子化レベル値の半分、次 に相続くセグメントにおける前記量子化レベル値の四分の一、前記次のセグメン トにおける前記量子化レベル値の八分の一、前記次に相続くセグメントにおける 一つの量子化レベル値および前記零値の量子化レベルを保持する過程と をさらに含む超高速度データ量子化方法。
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