JPH02501432A - デジタル信号通信方法及びこの方法を使用する受信機 - Google Patents

デジタル信号通信方法及びこの方法を使用する受信機

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JPH02501432A
JPH02501432A JP63507245A JP50724588A JPH02501432A JP H02501432 A JPH02501432 A JP H02501432A JP 63507245 A JP63507245 A JP 63507245A JP 50724588 A JP50724588 A JP 50724588A JP H02501432 A JPH02501432 A JP H02501432A
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ブリテツシユ・テレコミユニケイシヨンズ・パブリツク・リミテツド・カンパニー
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 デジタル信号通信方法及びこの方法を使用する受信機この発明はデジタル信号通 信方法及びこの方法を使用する受信機に関し、特に排他的でなく、受動オプティ カルネットワークを経たデジタルビデオ信号の通信に適用可能なものに関する。
CATVシステムは、現在まで、デジタル装置のコスト及び伝送用に要求された 帯域幅が高いことによってアナログ送信機構が使用されてきたが、テレビ受信機 デザインのデジタル技術の使用は、単一デジタル処理集積回路への入力でA/D 変換に伴って増加されている。デジタルコードは、いまローコスト器具用のポテ ンシャルを有すると共にオフエア受信で有利に比較する画質を提供する有効なも のとなる。デジタル伝送の利益の中でも、画質、より進歩したデジタル信号処理 で授けられた受信機に対する新しいサービスの付加の可能性、A/D変換の必要 性を除去することが、使用者に対して保証される。いままで、デジタル伝送の広 範囲に渡る使用が銅ネツトワークの帯域幅及びコスト強要によって制限されてき た。しかしながら新しくは、ローコスト放送オプティカルネットワークが、進展 によって生じた基礎上の時間領域または波長領域マルチブレキシング(TDMま たはWDM)によって提供されるべくサービスの混合を許可する表れとなる。前 記電子成分の速度制限は、前記ネットワーク自体がいま波長によってデジタルチ ャンネル容量上の制限因数とされるよりむしろ、ネットワークに接続する。最近 の論文は、Payne D B、 and 5tern J、R,Proe、  Globeco185による’Single aode optleal ne tworks’及びPayne D B、 and 5ternJ、R,による °Technical 0ptions for Slngle Mode L ocalLoops’ TDM or WDMと称する。ECO81980の議 事録で、Barcelonaは大多数の顧客を与えるためにパワーディバイダを 使用する受動オプティカルネットワークに基くローカルネットワークをアクセス する多数の長所を述べている。これらは、単一キャリア上に放送帯域伝送の可能 性を含み、波分割マルチブレキシング(WDM)を経て向上する。WDMがこの 問題に1つの解釈を提供したとき、TDMはただ単一の送信機が要求されること によってより人目につくと思われる。
受動、マルチブルーアクセスアーキテクチャは、前述に関連した単一モードオプ ティカルネットワークの論文に述べられたような多くの動作上の利益を有する。
ヘッドエンド近傍の大多数のファイバを伴ったケーブルの必要は減じられるもの で、それは分離ノードでの能動スイッチングを伴うネットワークより持続するた めにより確かであると共に容易であり、有効になる波長マルチブレキシング成分 のようなネットワークを向上させるために可能なものである。これらのネットワ ークは、顧客の最終ドロップに於いて最もコストの不安定なものテアリ、前記ヘ ッドエンドのコストとしての装置は全ての使用者によって分担される。この発明 の目的は、このような方法を使用する方法及び受信機を提供するためのものであ り、これによって顧客がマルチプレクサ速度で動作するデジタル回路構成のため の必要を除くことによって顧客の装置のコストを低減することのできる方法に於 いて大多数のデジタルテレビチャンネルをアクセスすることができる。
この発明の更なる目的は、伝送以前に波長を変えることによって幾つかまたは全 てのマルチプレクサされたチャンネルに与え得る保証レベル及び前記チャンネル 選択に於ける信号通信の方法及び受信機を提供するためのものであり、デスクラ ンブルは前記受信機によって自動的に実行される。
したがってこの発明の目的は、デジタル信号の2以上の時分割マルチプレクサさ れたチャンネルの1つを選択的に抽出するための受信機であって、前記抽出され たチャンネルが所定のデジタルシーケンスを使用して前記マルチプレクサされた 信号を形成する前にスクランブルされてきたもので、クロック制御信号に依存す る繰返し速度を有するクロックパルスを提供するために配列したクロック手段と 、前記クロック繰返し速度で前記所定のデジタルシーケンスに於ける次のディジ イトを表す発信器信号を提供するためのデジタルシーケンス発信器手段と、前記 クロックパルス速度でサンプルされた前記マルチプレクサされた信号となるサン プル信号を提供するために配列するサンプリング手段と、 前記クロック制御信号を制御して前記発信器シーケンスが前記サンプルされた信 号に対して位相ロック可能となる位相ロック手段と を具備する受信機を提供することである。
前記スクランブル及びデスクランブルは、バランスがとられたデータ信号を提供 する傾向のあるこれのようなスクランブル及びデスクランブルシーケンスでのX ORにより好ましいものとなる。前記遅延ロック手段は、これらがサンプルされ た信号と発信器信号間で補正無しのとき、生成されたクロック制御信は号前記チ ャンネルビット速度から僅かに異なるべく(上または下となり得る)クロックパ ルス反復速度を生ずるように配列される。これらは、前記サンプルされた信号及 び発信器信号間の位相ずれとなる。これらの流れが同時に起きるとき、デスクラ ンブルビデオチャンネルが出力される。
付加的な回路構成は、このビデオチャンネルの存在を検出するために要求され、 そのため遅延ロックループは閉じられ得る。これを達成する1つの方法は以下の ようになる。
前記ビデオチャンネルは帰線間隔に於けるゼロの長いストリングを含み、これら はワイヤード「オア」出力の8とットECLシリアル/パラレルコンバータを使 用して検出される。
これは、前記チャンネルが受信機のデスクランブルされたシーケンスに相応する シーケンスによって伝送以前にスクランブルされたとすると、前記帰線間隔の間 、論理rOJ出力を生成する。デスクランブルの信号は、ゼロレベルパルスを延 ばすためにデザインされた回路に供給される。このデスクランブルゼロのストリ ングが検出されて集積されるとき発生する信号レベルの変化は、到来チャンネル 速度での遅延ロック二者択一的に、前記遅延ロック手段は前記発信器信号及びサ ンプルされた信号のXORを表す出力信号を提供する比較手段と、前記クロック 制御信号が前記時間−前記出力信号の平均したd、c、成分−を表すような前記 クロック制御信号を提供するために配列する平均手段とを備えてもよい。上述の 発明は適切な場所に於ける間隔の包括による帰線信号として論理0と同様の論理 1で動作し得る、ということが明らかにされる。
遅延ロックは、マルチプレクサに於ける適切なチャンネル「アイ」パターンの縁 で発生し、この到来データ伝送は前記遅延ロックループのデスクランブルデータ で適切な基準ポイントを提供し、それ故にエラーしがちなものとなる。前記ビデ オチャンネルのエラーフリー動作を達成するため、入力データもまた第2のD型 双安定器によってサンプルされ、T/2クロック遅延線を経て「アイ」パターン の中心でクロックされるということが、好ましいものである。このデータは、ロ ーカルに発生したPRBSを独立して使用してデスクランブルされる。
この通信方法、受信機の使用は、そのチャンネルに関連したクロックの位相に自 動的に調整する同じ時間で、前記受信機のシーケンス発信器によって発生するよ うな同じシーケンスによりスクランブルしてきたチャンネルを自動的に選択する ことによって、前記デスクランブルとは無関係にクロック復旧システムのための 要を除く。
デマルチプレクサは、遅延ロックループによって決定される位相のチャンネル速 度でクロックされたサンプラを使用する単一チャンネルを選択する。デマルチプ レクサするこの方法の利益は前記クロック復旧であり、タイムスロット同期性は 前記チャンネル速度で動作するために全ての受信機エレクトロニクスを可能にす る基本帯域速度で達成される更なる利益は、同チャンネル選択技術が、前記サン プラの速度制限に至るまでチャンネル数とは無関係に動作することである。
都合の良いことには、二者択一的な方法が、例えばEFROMに記憶された前記 シーケンスを読出すか、または一般的目的のコンピュータによって前記シーケン スを発生することを使用することができるものであったとしても、デジタルシー ケンスは委ねられた疑似ランダムシーケンス発信器によって提供される。
好ましくは、前記疑似ランダムシーケンス発信器はストリームチッパである。
この発明の別の目的に従った通信方法は、所定のデジタルシーケンスを使用して スクランブルしてきた1つ以上のそれを、2以上の時分割マルチプレクサされた デジタル信号を伝送する送信機に於いて提供され、この発明に従った受信機によ ってスクランブルされた信号を選択的に抽出する。
この発明の更に別の目的に従ったデジタル信号伝送方法は、所定のデジタルシー ケンスを使用してスクランブルされると共に、1つ以上の受信機に伝送したマル チプレクサされた信号及び1つ以上の他のデジタル信号で時分割マルチプレクサ されるデジタル信号に於いて提供される。
マルチプレクサチャンネルに対する送信機及び受信機間の種々のサービス条約案 は、設定し得るべく伝送される。1つの配列に於いて、前記受信機は手段で提供 され、これによって顧客はシーケンス発信器によって発生されたシーケンスを変 えることができる。これは、周知の方法で、例えばスイッチによって設定するこ とができる特性関数により決定される疑似ランダムシーケンス発信器(PRSG )の出力を提供することによって容易に達成することができる。顧客は、所望の チャンネルのそれに対する前記特性関数を設定することによって受信されるべく 1つ以上のチャンネルを選択することができる。顧客の受信機での前記チャンネ ルの特性関数の補助設定のみ設定するために前記手段で前記顧客を提供すること により、彼はチャンネルのみの補助設定からチャンネルを選択するために自由と される。前記顧客への信号の提供者は、特定の顧客に有効な前記シーケンスでス クランブルされるチャンネルを選択することにより、このような顧客に対してチ ャンネルの有効性を変えることができる。各顧客は固定しても良く、更に別の顧 客からのはっきりした有効な特性関数の不変の設定で、前記データが2つの異な ったスクランブルシーケンスを使用する2つ別々のヤンネル上に別々にスクラン ブルされると、彼等は同じデータを受信することができる。
この発明に従った受信機及び通信方法の実施例は、添付の図面を参照して、例の みによって詳述される。
第1図はこの発明に従った遅延ロックループの概略図、第2図はこの発明に従っ た受信機のブロック図、第3図はこの発明で使用するための適切なPRSGスク ランブラの回路線図、 第4図は第3図のPR5Gスクランブラの概略ブロック図、第5図は第2図の受 信機を使用するテレビ通信システムのブロック図である。
第1図を参照すると、遅延ロックループ2は、クロック手段を構成して、在来の ECL D型双安定器8をクロックする出力6でクロックパルス信号を提供する 電圧制御発信器(VCO)4と、サンプリング手段を構成する在来のデザインの 周知のストリームチッパ疑似ランダムシーケンス発信器10(PRSG)とから 成る。前記PRSGからの出力は、PRSGIOへのスイッチ人力12によって 表される所定の特性関数に依存される。PRBSは、家庭のテレビセット及びV CRで使用されるような在来の赤外線キーバッド(図示せず)を経て選択するこ とができ、前記入力データを符号化するために使用するスクランブラのそれに整 合するために設定される。(第2図に示されるように)送信機から受信したマル チプレクサされたデータ信号は、そのD入力14で双安定器8に入力され、前記 クロック信号を提供するVCO4により決定される速度でサンプルされたサンプ ル信号が、そのQ出力1Bから出力される。排他的オア(XOR)ゲート18は 、ライン20でNRZビデオ信号を提供するために、収支定器出力16からのサ ンプルされた出力と、PRSGIOからのシーケンスとを比較する。ビデオの存 在は、ゼロ検出器としてワイヤード「オア」出力25で8ビットECL直並列コ ンバータを使用して帰線間隔の間、ゼロのデスクランブルストリングからのよう に検出される。この回路からのパルスは、パルス引伸し回路2B、そして前記ク ロック制御信号を構成する時間平均出力信号を表す電気信号であって、出力24 を提供する積分回路22に結合される。
前記VCO4は、到来チャンネルの各々のビット速度のそれに等しくないが近い スタートアップクロック速度を有するために配列する。それ故、位相スリップは 受信されたマルチプレクサ信号と前記PR3GIOからの出力との間で発生する 。
前記XORゲート18は、双安定器16とPRSGIOの出力のビット比較によ り、連続ビットを実行する。これらの出力は位相が同じとされるとき、NRZビ デオが前記XORから出力される。これは、前記クロック制御信号を構成する出 力を提供するため、25.26及び22によって検出されるもので、位相ロック を達成するためにVCO4の出力周波数を変化させる。
受信機のPRSG出力位相は、受信機のPRSGによって生成されるような同じ シーケンスによりスクランブルされた前記チャンネルに対して、それが位相をロ ックするまで受信されたマルチプレクサ信号のチャンネルを介してスリップする 。
前記PRSGの入力12は、周知の方法のPRSGIO(及びこのようなデスク ランブルされるべくチャンネル)の特性関数を選択するために配列される。前記 PR3Gシーケンスは、永久または揮発性メモリに記憶されるシーケンスを読出 す例のため、コンビニータ制御の基にできる限り、他の手段によって得られるこ とが明らかになる。デスクランブルチャンネルはX0R1’8から出力26を経 て得ることができるが、改善された受信率用の好ましい配列は第2図に示される ようになり、次に述べる。
第2図を参照すると、第1図の遅延ロックループ2(同じ素子には同じ参照番号 を与える)を具体化した受信機28は、オプティカル分配器30及びオプティカ ル検出器31を経て送信機20からのマルチプレクサされた信号を受信する。こ れらは、遅延クロック及び遅延ロックされたシーケンスによって駆動されるサン プラ34と、排他的「オア」ゲート36と、ビデオデコーダ38をさらに含む。
通常の動作に於いて、遅延ロックは適切な基準ポイントを提供する到来データ変 化での前記入力「アイ」パターンの一縁で発生する。低いエラー速度を得るため 、前記クロック信号は、最適の信号振幅のときの時間で付加サンプラ34を動作 するため、間隔T/2による遅延32によって遅延される。この信号は、在来的 な手段により、前記受信機は、在来的なECLlook及びECLmICを使用 して構成されていた。それは、約300の論理素子で、70MH2の最大クロッ ク速度を伴った1つのチップ上に容易に集積され得る。前記ECLm双安定器は 、セットアップ時間300pS未満であり、それは2.2GBit/s伝送用に 十分なものである。
他のトランスペアレントチャンネルのアクセスは、適切なりロック遅延を経て供 給される更なるサンプラを使用して得ることができる。
第3図を参照すると、これらは第1図の受信機のPRSGとして使用することも できる標準の電子構成要素を使用するチャンネルをスクランブルするために送信 機に於いて使用するため、形成された127ビツトストリームチツパPR8G1 0を示している。
いま、第5図を参照すると、テレビ通信システム39は、8つのビデオソース4 0、例えばテレビカメラと(明瞭にするため、1系統のみ示す)、テレビ通信シ ステムのヘッドまたは送信機エンドで各々別々に符号化するビデオエンコーダ4 2及びスクランブルするスクランブラ44から成る。ビデオエンコーダ42は、 70 M b / sの直列伝送方式速度を与える。
約70 M b / sの直列伝送方式速度を供給するビデオエンコーダは、約 5MHzの合成PAL信号帯域幅を減少し、11.2MHzでサンプリングし、 6ビツトコードワードを使用することによって成し遂げることができる。マルチ プレクサ46は、ビデオエンコーダ42用の同位相クロックソースを提供すると 共に、2.2GBdの8つのスクランブルされたビデオチャンネルをマルチプレ クサするクロックディバイダを含む。マルチプレクサされたチャンネルは、1. 55μmレーザ48の出力を変調し、連合した双円錐テーバカップラの64方向 伝送スター52に対して前方へ伝送するための単一モードオプティカルファイバ 50中にオプティカル信号を注入することによって、放送される。
申込人の送信機は、マルチプレクサの出力で単一ラインエンコーダを使用する今 までの標準ライン伝送実施からの背反となり、マルチプレクサする以前に各チャ ンネルを符号化する。このような単一ライン符号化の不利益は、マルチプレクサ (8X70Mbi t/sで)の後のライン符号化が困難となり、ライン復号化 はデマルチプレクサする以前に顧客の建物内で実行すべきものとなり、両者とも 高価になることである。
1つのラインコード機構は、周知の符号化マーク反転(CMI”)を使用するこ とができる。これは、手段を与えるために簡単で且つ安価である双位相コードで ある。CMIの1つの不利益は、伝送速度が倍になることであるが、これに反し て合成の1.12GBd信号はバランスがとられて、同様の24の素子のレング スまで最大ランを有するという好ましい特質を有する。
明瞭にするため1系統のみ示すが、この特定の実施例に於いて可能な64の各顧 客は、第1図に示される受信機2に供給されるオプティカル検出器54の出力で マルチプレクサされたチャンネルを受信する。デスクランブル信号は、テレビジ ョン5Bを操作するビデオデコーダ5Bの出力に進まされる。
公平に高いランチパワーは、大多数の顧客にファンアウトを提供するため要求さ れ、そして伝送損失用に認める。半導体レーザは、単一モードファイバ中に1. 3若しくは1.5μmでOdBmのランチレベルで利用できるものである。
顧客に対するファンアウトは、Mortlmore D、B、 Electro nicsLetters 1985 Vol 21 no 17 pp 742 −743による″警avelength flattened fused c oupler’と称する論文に詳述されるように連合した双円錐テーバカップラ を使用して提供することができる。これらは、路傍のキャビネットまたはローカ ル分配ポイントの単一アレイとすることができるが、若しくはネットワークとを 介して分配することができる。提議されたイ(ワー予算は以下のようになる。
ランチパワー OdB■ ファイバ損失 56B 64方向パワーデイバイダの損失 20dBシステムマージン 4dB 受信機感度 −29dBo+ 前記要求された感度または検出器は31は、ゲルマニウムAPD、集積化フロン トエンドを伴ったPIN−FET、またはPIN−FET)ランスインピーダン ス受信機で達成することができる。ローコストPIN−双極性受信機は、8方向 スプリツタを使用するための適切な感度を提供するために見出してきた。
第5図は、約350psの変化時間でリアルタイムオシロスコープで測定した2 、2Gbit/sマルチプレクサを示す。これは、全32チヤンネルを表示し、 オーブン「アイ」パターンで、2つの能動チャンネルを示す。「アイ」は、75 ps未満の変化時間を有するサンプリングオシロスコープで測定する。これは、 2.20b i t/sマルチプレクサ用の500m5未満となる。
第6図は、分配トポロジーの例を示す。ヘッドエンド64とレーザ送信機66を 具備する交換器62からの単一ファイバ80は、キャビネット及び分配ポイント (DP)位貧68及び70でそれぞれ受動オプティカルスプリッタを経て幾つか の顧客に供給する。各顧客70は、DP70からのファイバ74(または二者択 一的に同軸ケーブル)で、これを介して、交換器62からのTDM信号放送を受 ける。前記顧客の装置は、この発明に従った遅延ロックループチャンネルセレク タを使用して前記TDMの特定のチャンネルをアクセスする。
32ものチャンネルは、パワー予算及び現存する受信機の速度制限内のトポロジ ーのような32の顧客にサービスを提供するためにマルチプレクサすることがで きる。故に、2つのDPは、前記キャビネットで単一ファイバスプリッタから供 給することができ、各顧客が彼の個人的な予備選択可能な放送帯域(68,73 6Mb i t/s)チャンネルから32の分離放送チャンネルにサービス範囲 化の混合を提出することができる。より人目につく選択権の1つは、前記ヘッド エンドで予備選択された材料を伴った16までのチャンネルを、16の放送チャ ンネルパルスに対してアクセスし得る。チャンネルは、制御用、データ転送用、 そして高品質音声サービス用に指定することができる。一般に、このようなチャ ンネルは、帰線間隔のような確認者を有することはなく、2進数データにトラン スペアレントするべく必要であっても良い。
トランスペアレントチャンネルへのアクセスは、基準及び付加サンプラとしてト ランスペアレントしないチャンネルを使用することが可能なものであり、クロッ ク遅延は前記チャンネルにロックするべく要求した量をオフセットするために設 定する。
複数のチャンネルへの偶然のアクセスは、独特のデスクランブルシーケンスを使 用してタイムスロットをアクセスする顧客の「装置」のデスクランブルのデザイ ンによって防止することができる。それを確実にするため、デスクランブル認定 チャンネルのみの顧客は、キーポリノミナルの制御を持続するため客の操作用に 必要とされる。
第7図は、N個のアナログビデオソース80から成り、この発明で使用する伝送 チャンネル用ヘッドエンドの詳細を示す。
これらは、約5MHzの混成PAL信号帯域幅を減少し、11.2MHzでサン プリングし、及び68.736MHzのチャンネル速度を与えるための6ビツト コードワードを使用することによって、ビデオコーダ82により個々にコード化 される。前記ビデオ信号の各帰線間隔は、128ゼロのストリングとして復号化 される。各チャンネルは、その自身独特のシーケンスでスクランブラ84によっ てスクランブルされ、チャンネル確認を提供する。前記複数のチャンネルは、N X68.736MHzのライン速度を与えるため、共にマルチプレクサ8Bによ ってマルチプレクサされる。シリコン及びGaAs技術の組合わせは、受信機デ ザインの適応性を論証するために、275.550.11oO及び2200MH zでの4.8.16及び32のビデオチャンネルを提供するために使用されてき た。Nx68.736MHzで操作する前記マルチブレクサは、68.736M Hzで各チャンネルにクロックファンアウトを提供する。
この発明は、表されたチャンネル数に関係なく、入力双安定器のセットアツプ時 間の限界に至るまで、TDMから指定されたビデオチャンネルを回復させること が可能なデスクランブラ及びビデオマルチプレクサとして使用することができる 。
放送オプティカルネットワークは、1.12GBd同期性時分割マルチブレキシ ング(TDM)を使用して放送してきた8つのビデオチャンネルに関して出願人 によって開発されテキた。単一レーザは、ローコストビデオ分配を提供すべく簡 単な復調技術で使用すれば、このようなネットワークに関して受動オプティカル スプリッタを経て64の端子に与えることができる。この技術は、幾つかの新規 のデジタルビデオ分配システム選択のための機会を表す。全デジタルビデオ受信 機の新しい範囲は、時間内に動作するチャンネル選択で、在来の周波数範囲内に 類似した手法で、観察することができる。
とりわけ前述した受信機は、位相ロック可能な受信機に送信信号のスクランブル シーケンスを提供するために予備波長スクランブルされたチャンネルの論理ゼロ のストリングを要求する。これは、パルスコード変調されたビデオ信号の帰線間 隔に於いて発生して、この発明は適用可能なものとなるが、前記ビデオチャンネ ルで使用するために限定しない。同等の帰線間隔を有していないビデオの無いチ ャンネルを送るためにこれが要求されると、これらはスクランブルする前に挿入 されたゼロのストリングを有するか、または上に記されたようなトランスペアレ ントチャンネルと同様にアクセスされるべくものでもよい。
手段は、前記受信機が位相が合っているチャンネルから位相スリップするために 作成されるというような値に、クロック制御信号を一時的に設定するために提供 することができる。
これは、残りのチャンネルを通じて受信機走査を開始する。
それ故、顧客が不変可能なPRSGを伴った受信機を有すると、彼は数チャンネ ル中に更に調整することができ、各々は受信機走査を彼が開始することのできる ような相応したスクランブラシーケンスでスクランブルされると、位相中に来る 次の適切にスクランブルされた信号間で走査するために継続される。
安全のレベルは、チャンネル選択を許可するためにチャンネル信号の重要な部分 を必要に形成するデスクランブルシーケンスとして高いものではない、というこ とが認識される。
これは高い安全が要求のものではない適用のための不利益とはされない。
前記PRSGは、好ましくはストリームチッパシーケンス発信器であるが、スク ランブルシーケンスに於ける他のスクランブル方法は、使用可能なその内部に発 生したデスクランブルシーケンスを位相ロックすることのできる受信機に対して 前記スクランブルチャンネル上に現れる。
この発明に従った受信機の別の配列に於いて、高い安全には適切なメモリ素子の 読出しまたはPRSGによって生成されるような所定のシーケンスを具備する信 号構造を有するチャンネルが得られる。このようなシステムに於いて、前記受信 機は適切なりロック遅延を経て別のタイムスロット上で動作する付加サンプラ及 びデコーダを有する。この付加デコーダは、自己同期型のものとなり得るもので 、高順位根本のポリノミナルの使用を作成することができる。他の組合わされた スクランブル及び復号化機構は、安全の更に高いレベル、例えば信号を符号にし た周知のキーを与えるために、観察される。
スクランブルするべくチャンネルが2進数の「1」のストリングの大きな成分を 有すると、スクランブラシーケンスはそれに伴ってXOHのとき前記スクランブ ルされたチャンネル上にその金敷として現れる。この発明に従った受信機は、X ORゲートに対して発信器信号またはサンプルされた信号の1つが反転され、前 述した手法の前記チャンネルに位相ロックされる。デスクランブル信号は、前記 発信器シーケンスでサンプルされた信号を別々に組合わせる更なるXORゲート から得られるものである。
国際調査報告 ””””””” PCTt’G3 εE100144国際調査報告

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.デジタル信号の2以上の時分割マルチプレクサされたチャンネルの1つを選 択的に抽出するための受信機であって、前記抽出されたチャンネルが所定のデジ タルシーケンスを使用して前記マルチプレクサされた信号を形成する前にスクラ ンブルされてきたもので、 クロック制御信号に依存する繰返し速度を有するクロツクパルスを提供1するた めに配列したクロック手段と、前記クロック繰返し速度で前記所定のデジタルシ ーケンスに於ける次のディジィトを表す発信器信号を提供するためのデジタルシ ーケンス発信器手段と、前記クロックパルス速度でサンプルされた前記マルチプ レクサされた信号となるサンプル信号を提供するために配列するサンプリング手 段と、 前記クロック制御信号を制御して前記発信器シーケンスが前記サンプルされた信 号に対して位相ロック可能となる位相ロック手段と を具備する受信機。 2.前記位相ロック手段は、前記発信器信号及び前記サンプルされた信号の前記 XORを表す出力信号を提供する比較手段と、前記XOR出力信号を受信するた めに結合される信号検出器と、前記クロック制御信号が前記時間一検出された信 号の平均したd.c.成分ーを表すような前記クロック制御信号を提供するため に配列される平均手段とから成る請求項1に記載の受信機。 3.前記信号検出器は論理ゼロ検出器である請求項2に記載の受信機。 4.前記位相ロック手段はビデオチャンネルの帰線間隔にロック可能な請求項2 若しくは3の何れか1項に記載の受信機。 5.サンプル信号を提供するために配列され、前記他のサンプリング手段に関連 して遅延された時間での前記クロツクパルス速度でサンプルされた前記マルチプ レクサされた信号である更なるサンプリング手段を含む前述の請求項の何れかに 記載の受信機。 6.前記デジタルシーケンスは疑似ランダムシーケンス発信器によって提供され る前述の請求項の何れかに記載の受信機。 7.前記デスクランプルは自己同期性のものである請求項6に記載の受信機。 8.前記設定手段はスクランプルの前若しくは後に前記受信されたマルチプレク サされた信号によって制御可能なものである請求項6及び7の何れかに記載の受 信機。 9.設定手段を含むことによって前記PRSGの特性関数が前記受信機の操作者 によつて設定可能となる請求項6及び8の何れか1項に記載の受信機。 10.前記位相ロック手段を散開するための手段を含むことによって前記マルチ プレクサされた入力信号に関連して位相をスリップするために前記発信器出力を 生じる前述の請求項の何れかに記載の受信機。 11.前記クロック手段からの前記クロックパルスから遅延された時間となる更 なるクロック信号によって操作するトランスペアレントチャンネルサンプラを含 む前述の請求項の何れかに記載の受信機。 12.送信機により伝送された2以上の時分割マルチプレクサされたデジタル信 号を伝送し、前記信号の少なくとも1つが所定のデジタルシーケンスを使用して スクランプルされ、前述の請求項の何れか1項に従った受信機によって前記スク ランブルされた信号を選択的に抽出する通信方法。 13.デジタル信号の伝送方法であって、前記デジタル信号が所定のデジタルシ ーケンスを使用してスクランプルされ、少なくとも1つの他のデジタル信号によ って時分割マルチプレクサし、前記マルチプレクサされた信号が少なくとも1つ の受信機に伝送される方法。 14.実質上前文に詳述された受信機。 11.実質上前文に詳述された通信方法。 15.実質上前文に詳述された信号伝送方法。
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