JPS5912058B2 - 時分割多重方式 - Google Patents
時分割多重方式Info
- Publication number
- JPS5912058B2 JPS5912058B2 JP55165987A JP16598780A JPS5912058B2 JP S5912058 B2 JPS5912058 B2 JP S5912058B2 JP 55165987 A JP55165987 A JP 55165987A JP 16598780 A JP16598780 A JP 16598780A JP S5912058 B2 JPS5912058 B2 JP S5912058B2
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- JP
- Japan
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- pulse
- frame
- time
- transmitted
- pulses
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B14/00—Transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B14/02—Transmission systems not characterised by the medium used for transmission characterised by the use of pulse modulation
- H04B14/026—Transmission systems not characterised by the medium used for transmission characterised by the use of pulse modulation using pulse time characteristics modulation, e.g. width, position, interval
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J3/00—Time-division multiplex systems
- H04J3/02—Details
- H04J3/06—Synchronising arrangements
- H04J3/0602—Systems characterised by the synchronising information used
- H04J3/0614—Systems characterised by the synchronising information used the synchronising signal being characterised by the amplitude, duration or polarity
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
- Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
- Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は同じ形および幅のパルスでパルス変調された信
号例えば光学的に伝送可能なPPM−信15号を時間的
にまとめるようにした時分割多重方式に関する。
号例えば光学的に伝送可能なPPM−信15号を時間的
にまとめるようにした時分割多重方式に関する。
斯様な時分割多重方式において、個々のパルス変調され
た信号は、常に連続するいわゆるそれぞれ同じ時間長の
パルスフレーム(マルチプレクスクo フレーム)にお
いてそれぞれの時間チャネルに所属のタイムスロットに
伝送される。
た信号は、常に連続するいわゆるそれぞれ同じ時間長の
パルスフレーム(マルチプレクスクo フレーム)にお
いてそれぞれの時間チャネルに所属のタイムスロットに
伝送される。
その場合送信側と受信側の装置間で同期をとるようにす
るために、それぞれのパルスフレーム(マルチプレクス
フレーム)とそのパルスフレーム内の個々のタイ25ム
スロツトとの時間的位置を明確に定めるべきである。こ
のためにそれぞれのパルスフレームまたは少くともそれ
ぞれ例えば第2のパルスフレームの開始時期を、フレー
ム識別信号の伝送によつて定め、30それから後続のタ
イムスロットの時間的位置を求めることができる。
るために、それぞれのパルスフレーム(マルチプレクス
フレーム)とそのパルスフレーム内の個々のタイ25ム
スロツトとの時間的位置を明確に定めるべきである。こ
のためにそれぞれのパルスフレームまたは少くともそれ
ぞれ例えば第2のパルスフレームの開始時期を、フレー
ム識別信号の伝送によつて定め、30それから後続のタ
イムスロットの時間的位置を求めることができる。
例えば斯様なフレーム識別信号を、パルスフレームの他
のパルスより幅が広くひいては他のパルスと区別できる
フレーム開始時期に生ずるフレーム識別パルスによつて
形成する35ことができる。実際に斯様なフレーム識別
信号は相応するパルスフレームの時間部分を用い、また
評価のため相応する費用を必要とする。フレーム開始時
期に、受信側で相応する検出回路によつて検出される特
別のパイロツト信号音またはいわゆるフレーム識別語を
伝送する場合、費用は更に増加する。
のパルスより幅が広くひいては他のパルスと区別できる
フレーム開始時期に生ずるフレーム識別パルスによつて
形成する35ことができる。実際に斯様なフレーム識別
信号は相応するパルスフレームの時間部分を用い、また
評価のため相応する費用を必要とする。フレーム開始時
期に、受信側で相応する検出回路によつて検出される特
別のパイロツト信号音またはいわゆるフレーム識別語を
伝送する場合、費用は更に増加する。
それに対して本発明によれば、受信側でパルスフレーム
の時間的位置に関しての情報とその情報から導出される
個々のタイムスロツトを利用することによつて、フレー
ム識別信号を用いなくてもすむ方式が提供される。
の時間的位置に関しての情報とその情報から導出される
個々のタイムスロツトを利用することによつて、フレー
ム識別信号を用いなくてもすむ方式が提供される。
それ故本発明によれば冒頭に述べた形式の時分割多重方
式において、その都度それぞれのパルスフレームの一方
の部分期間中に時間チヤネルのうちの当該部分の信号を
パルスとして伝送し、かつそれぞれのパルスフレームの
前記一方の部分期間を除いた残りの部分期間中に時間チ
ヤネルのうちの残りの部分の信号を、前記パルスに相応
する信号レベルを有する連続信号のパルス休止期間とし
て伝送するようにしている。例えば多数のビデオ信号を
広帯域通信回線網の加入者にまとめて伝送する場合フア
イバオプチツクによつて構成された加入者線路を使用で
きる本発明による方式は、固有の同期タイムスロツトを
設けなくてもすみ、伝送される混成信号に含まれかつ比
較的強い、ひいては受信側で比較的簡単にパルスフレー
ムの時間的位置が定められかつこのパルスフレームから
導出可能で個々のタイムスロツトを評価できるフレーム
クロツク周波数成分が含まれているので有利である。ま
た本発明において、パルスフレーム内のパルスとパルス
休止期間との数を等しくした場合、実際に伝送される混
成信号の直流平均値はパルス振幅の半分に等しくなるの
で、相応して受信側に設けるべき振幅識別閾値を簡単に
形成できるようになるので有利である。ここで場合によ
つては振幅論理装置を簡単に容量接続すれば十分である
。また本発明によれば、その都度それぞれのパルスフレ
ームの一方の部分期間中に時間チオネルのうちの当該部
分にパルス位相変調されたパルスを形成し伝送し、また
それぞれのパルスフレームの前記一方の部分期間を除い
た残りの部分期間中に時間チヤネルのうちの残りの部分
に形成された、パルス位置変調されたパルスを前記パル
スの振幅に相応する振幅を有する連続信号から減算しか
つその差信号を伝送するようにする。
式において、その都度それぞれのパルスフレームの一方
の部分期間中に時間チヤネルのうちの当該部分の信号を
パルスとして伝送し、かつそれぞれのパルスフレームの
前記一方の部分期間を除いた残りの部分期間中に時間チ
ヤネルのうちの残りの部分の信号を、前記パルスに相応
する信号レベルを有する連続信号のパルス休止期間とし
て伝送するようにしている。例えば多数のビデオ信号を
広帯域通信回線網の加入者にまとめて伝送する場合フア
イバオプチツクによつて構成された加入者線路を使用で
きる本発明による方式は、固有の同期タイムスロツトを
設けなくてもすみ、伝送される混成信号に含まれかつ比
較的強い、ひいては受信側で比較的簡単にパルスフレー
ムの時間的位置が定められかつこのパルスフレームから
導出可能で個々のタイムスロツトを評価できるフレーム
クロツク周波数成分が含まれているので有利である。ま
た本発明において、パルスフレーム内のパルスとパルス
休止期間との数を等しくした場合、実際に伝送される混
成信号の直流平均値はパルス振幅の半分に等しくなるの
で、相応して受信側に設けるべき振幅識別閾値を簡単に
形成できるようになるので有利である。ここで場合によ
つては振幅論理装置を簡単に容量接続すれば十分である
。また本発明によれば、その都度それぞれのパルスフレ
ームの一方の部分期間中に時間チオネルのうちの当該部
分にパルス位相変調されたパルスを形成し伝送し、また
それぞれのパルスフレームの前記一方の部分期間を除い
た残りの部分期間中に時間チヤネルのうちの残りの部分
に形成された、パルス位置変調されたパルスを前記パル
スの振幅に相応する振幅を有する連続信号から減算しか
つその差信号を伝送するようにする。
これによつて伝送すべき混成信号に対して相応して簡単
にパルスとパルス休止期間とを形成しかつまとめて供給
できるようになる。ここで光学的に伝送可能なPPM一
信号を時間的にまとめることは、例えばIEEEジヤー
ナルオプ カンタム エレクトロニクス,QEl4(1
978)5,343〜346頁から基本的に公知である
。
にパルスとパルス休止期間とを形成しかつまとめて供給
できるようになる。ここで光学的に伝送可能なPPM一
信号を時間的にまとめることは、例えばIEEEジヤー
ナルオプ カンタム エレクトロニクス,QEl4(1
978)5,343〜346頁から基本的に公知である
。
然るにここでフレーム同期の問題は触れられていない。
次に本発明を図示の実施例につき詳しく説明する。
次に本発明を図示の実施例につき詳しく説明する。
第1図は本発明による時分割多重方式のパルスフレーム
TRの実施例を路線図で示す。
TRの実施例を路線図で示す。
例えばこのパルスフレームTRはそれぞれ相応するタイ
ムスロツトを有して先行および後続するパルスフレーム
と共に、4つの所定の時間チヤネルKl,K2,K3,
K4を形成するタイムスロツトを有し、それらのタイム
スロツト内にそれぞれ位相変調されたパルス形の信号を
伝送することができる。その場合それぞれ各パルスフレ
ームTRの一方の半部で、時間チヤネルK1・・・K4
の半部Kl,K2の信号がパルスとして伝送され、かつ
各パルスフレームTRの他方の半部では時間チヤネルK
1・・・K4の他方の半部K3,K4の信号がパルス休
止期間として伝送される。その場合実質的にパルス休止
期間は、第2図の行gに示したように、それぞれのパル
スフレームTRの第2の半部に存在しかつパルス振幅に
相応する振幅を有する連続信号と、その連続信号から減
算されひいてはパルス休止期間の基礎となるパルスとの
差で形成されている。このパルス休止期間の基礎となる
パルスについては後で詳しく説明する。第1図かられか
るように、前述の方法で伝送される複合信号には明らか
に第2図gにも示したフレームクロツク周波数成分が含
まれているので、フレームクロツク信号の再生はそれに
応じて簡単になり、例えば個々の時間チヤネルで別個の
フレーム識別信号を伝送する必要はない。
ムスロツトを有して先行および後続するパルスフレーム
と共に、4つの所定の時間チヤネルKl,K2,K3,
K4を形成するタイムスロツトを有し、それらのタイム
スロツト内にそれぞれ位相変調されたパルス形の信号を
伝送することができる。その場合それぞれ各パルスフレ
ームTRの一方の半部で、時間チヤネルK1・・・K4
の半部Kl,K2の信号がパルスとして伝送され、かつ
各パルスフレームTRの他方の半部では時間チヤネルK
1・・・K4の他方の半部K3,K4の信号がパルス休
止期間として伝送される。その場合実質的にパルス休止
期間は、第2図の行gに示したように、それぞれのパル
スフレームTRの第2の半部に存在しかつパルス振幅に
相応する振幅を有する連続信号と、その連続信号から減
算されひいてはパルス休止期間の基礎となるパルスとの
差で形成されている。このパルス休止期間の基礎となる
パルスについては後で詳しく説明する。第1図かられか
るように、前述の方法で伝送される複合信号には明らか
に第2図gにも示したフレームクロツク周波数成分が含
まれているので、フレームクロツク信号の再生はそれに
応じて簡単になり、例えば個々の時間チヤネルで別個の
フレーム識別信号を伝送する必要はない。
1つのパルスフレーム半部で伝送すべきパルス位相変調
されたパルスと更に斯様なパルスに相応しかつ他のパル
スフレーム半部で伝送すべきパルス位相変調されたパル
ス休止期間とは、第3図に示した回路装置を用いて形成
できる。
されたパルスと更に斯様なパルスに相応しかつ他のパル
スフレーム半部で伝送すべきパルス位相変調されたパル
ス休止期間とは、第3図に示した回路装置を用いて形成
できる。
第3図のパルス位相変調器−およびマルチプレクサー回
路において、クロツク発生器Gの出力側gに生ずる第2
図gに示したパルスフレームクロツク信号から、積分回
路Jを介して第2図1に示す鋸歯状波信号が導出される
。斯様な鋸歯状波信号は積分器の出力線路1を介して、
チヤネルに固有の例えばAMD一電圧比較器Am685
によつて構成でき !る比較器Kの1つの入力側に供給
される。比較器Kの他方の入力側はそれぞれ第2図1に
示すオフセツト電圧UOまたはUOに接続されている。
比較器Kにはチヤネルに固有の入力側El,e2,e3
,e4からそれぞれ変調された信号が供給さ 1れる。
その都度変調された信号とオフセツト電圧との和が鋸歯
状波信号の瞬時値を土回ると、当該の比較器が作動され
る。比較器から比較器の出力線路Kl,k2,k3,k
4に送出される信号を(例えばそれぞれの変調された信
号の瞬時値零に対して)、第2図の行Kl,k2,k3
,k4で示す。これらの信号から第3図に}ける例えば
遅延素子と抑止素子とによつて構成された差動回路を用
いて、その差動回路の出力線路Dl,d2,d3,d4
にパルス位相変調されたパルスが得られる。これらのパ
ルス位相変調されたパルスを第2図の行Dl,d2,d
3,d4で示す。パルスフレームの第1の半部で伝送す
るパルス(第2図のdlとD2参照)とパルスフレーム
の第2の半部で伝送するパルス(第2図のD3とD4参
照)とをそれぞれ例えば0R一素子を介して結合してか
ら、最初のパルスフレームの第1の半部で伝送するパル
スは例えばもう1つの0R一素子を介して、第2図の行
sで示す伝送すべき混成信号を導く信号線路sに送出す
る。
路において、クロツク発生器Gの出力側gに生ずる第2
図gに示したパルスフレームクロツク信号から、積分回
路Jを介して第2図1に示す鋸歯状波信号が導出される
。斯様な鋸歯状波信号は積分器の出力線路1を介して、
チヤネルに固有の例えばAMD一電圧比較器Am685
によつて構成でき !る比較器Kの1つの入力側に供給
される。比較器Kの他方の入力側はそれぞれ第2図1に
示すオフセツト電圧UOまたはUOに接続されている。
比較器Kにはチヤネルに固有の入力側El,e2,e3
,e4からそれぞれ変調された信号が供給さ 1れる。
その都度変調された信号とオフセツト電圧との和が鋸歯
状波信号の瞬時値を土回ると、当該の比較器が作動され
る。比較器から比較器の出力線路Kl,k2,k3,k
4に送出される信号を(例えばそれぞれの変調された信
号の瞬時値零に対して)、第2図の行Kl,k2,k3
,k4で示す。これらの信号から第3図に}ける例えば
遅延素子と抑止素子とによつて構成された差動回路を用
いて、その差動回路の出力線路Dl,d2,d3,d4
にパルス位相変調されたパルスが得られる。これらのパ
ルス位相変調されたパルスを第2図の行Dl,d2,d
3,d4で示す。パルスフレームの第1の半部で伝送す
るパルス(第2図のdlとD2参照)とパルスフレーム
の第2の半部で伝送するパルス(第2図のD3とD4参
照)とをそれぞれ例えば0R一素子を介して結合してか
ら、最初のパルスフレームの第1の半部で伝送するパル
スは例えばもう1つの0R一素子を介して、第2図の行
sで示す伝送すべき混成信号を導く信号線路sに送出す
る。
残りのパルスフレームの第2の半部で伝送するパルスは
例えば抑止素子を用いてクロツク発生器Gで生ずるフレ
ームクロツク信号(第2図参照)から減算し、それによ
つて生ずる差信号を、第2図sに示す伝送すべき混成信
号を導く信号線路sに送出する。その場合信号線路sを
、レーザダイオードを有する電気光学送信装置に接続す
ることができるが、これについては図示されていない。
例えばパルス位相変調されたパルスとパルス休止期間と
の混成信号は電気光学送信装置から、広帯域通信回線網
で加入者回線を有する広帯域一交換局に接続された光フ
アイバを介して光学的に伝送される。第4図に示したよ
うに受信側で伝送された混成信号からフレームクロツク
信号を再生するために、混成信号を第4図には図示され
てない光学電気受信装置から、第2図sの混成信号を導
く線路sを介して、AMD一電圧比較器Am685によ
つて構成できる容量的に結合された振幅識別装置Aに供
給することができる。
例えば抑止素子を用いてクロツク発生器Gで生ずるフレ
ームクロツク信号(第2図参照)から減算し、それによ
つて生ずる差信号を、第2図sに示す伝送すべき混成信
号を導く信号線路sに送出する。その場合信号線路sを
、レーザダイオードを有する電気光学送信装置に接続す
ることができるが、これについては図示されていない。
例えばパルス位相変調されたパルスとパルス休止期間と
の混成信号は電気光学送信装置から、広帯域通信回線網
で加入者回線を有する広帯域一交換局に接続された光フ
アイバを介して光学的に伝送される。第4図に示したよ
うに受信側で伝送された混成信号からフレームクロツク
信号を再生するために、混成信号を第4図には図示され
てない光学電気受信装置から、第2図sの混成信号を導
く線路sを介して、AMD一電圧比較器Am685によ
つて構成できる容量的に結合された振幅識別装置Aに供
給することができる。
この振幅識汎躯置は実際に個別にパルス振幅を測定した
り相応して弁別閾値を追従したりせずに、受信されたパ
ルスとパルス休止期間とを再生する。再生された混成信
号とその混成信号に対して相補の信号とから、それぞれ
帯域フイルタBfを用いてフレームクロツク信号の成分
をろ波し、2つの信号を例えばジーメンスーミクサSO
42を用いて構成された位相比較器V,lに供給する。
また位相比較器Vglにはそれ自体位相比較器によつて
制御されるクロツク発生回路GG2進分周器2/1から
生ずるフレームクロツク信号が加わるので、このフレー
ムクロツク信号は、伝送される混成信号に含まれるフレ
ームクロツク信号と同期される。その場合クロツク発生
回路はクロツク発生器GGを有し、クロツク発生器GG
は出力線路Ggに第2図の行Ggに示すようなフレーム
クロツク周波数の2倍に等しいクロツク周波数を有する
クロツク信号を送出する。このクロツク発生器GGに、
出力線路hに第2図hに示すフレームクロツク信号を供
給する2進分周器2/1が後置接続されている。場合に
よつては2進分周器2/1の出力側を、第4図には詳し
く示されてない低域フイルタ回路を介して比較器Vgl
の入力側に接続する。クロツク発生回路で送信クロツク
信号に同期された第2図Ggと第2図hとで示すクロツ
ク信号は、クロツク発生回路の出力線路Ggとhから、
例えばその都度AND素子または抑止素子の形の結合素
子に加わるので、それらの素子の出力側Fl,f2,f
3,f4に第2図の行Fl,f2,f3,f4で示す個
々の時間チヤネルに相応する時間ゲート信号が生ずる。
り相応して弁別閾値を追従したりせずに、受信されたパ
ルスとパルス休止期間とを再生する。再生された混成信
号とその混成信号に対して相補の信号とから、それぞれ
帯域フイルタBfを用いてフレームクロツク信号の成分
をろ波し、2つの信号を例えばジーメンスーミクサSO
42を用いて構成された位相比較器V,lに供給する。
また位相比較器Vglにはそれ自体位相比較器によつて
制御されるクロツク発生回路GG2進分周器2/1から
生ずるフレームクロツク信号が加わるので、このフレー
ムクロツク信号は、伝送される混成信号に含まれるフレ
ームクロツク信号と同期される。その場合クロツク発生
回路はクロツク発生器GGを有し、クロツク発生器GG
は出力線路Ggに第2図の行Ggに示すようなフレーム
クロツク周波数の2倍に等しいクロツク周波数を有する
クロツク信号を送出する。このクロツク発生器GGに、
出力線路hに第2図hに示すフレームクロツク信号を供
給する2進分周器2/1が後置接続されている。場合に
よつては2進分周器2/1の出力側を、第4図には詳し
く示されてない低域フイルタ回路を介して比較器Vgl
の入力側に接続する。クロツク発生回路で送信クロツク
信号に同期された第2図Ggと第2図hとで示すクロツ
ク信号は、クロツク発生回路の出力線路Ggとhから、
例えばその都度AND素子または抑止素子の形の結合素
子に加わるので、それらの素子の出力側Fl,f2,f
3,f4に第2図の行Fl,f2,f3,f4で示す個
々の時間チヤネルに相応する時間ゲート信号が生ずる。
この時間ゲート信号は例えばモトローラ社のマスタース
レープ一D形フリップフロツブ回路MCl67Oを用い
て構成されるPPM/PLM−パルス変換器の準備人力
側に供給される。PPM/PLM−パルス変換器の入力
側には伝送されかつ再生された混成信号が加わり、それ
ぞれその都度の時間ゲート中に生ずるパルスまたは時間
ゲート中に生ずるパルス休止期間だけを有効に接続する
ようにする。第4図において時間ゲート信号を発生する
論理結合回路と適正なタイミングで論理結合回路によつ
て作動準備されるPPM/PLM−パルス変換器とをま
とめてDexで示す。第2図の行11,12,13,1
4に示す形のパルスまたはパルス休止期間は、時間チヤ
ネルに固有なデマルチプレクサーパルス変換回路Dex
を介して、有利にはクロツク周波数位置に減衰極を有す
る低域フイルタDemに供給され、低域フイルタDem
からもとの復調信号が生ずる。更にこの信号を、それぞ
れ後置接続されたビデオ増幅器を介してチヤネルに固有
の出力側Al,a2,a3,a4に供給できる。
レープ一D形フリップフロツブ回路MCl67Oを用い
て構成されるPPM/PLM−パルス変換器の準備人力
側に供給される。PPM/PLM−パルス変換器の入力
側には伝送されかつ再生された混成信号が加わり、それ
ぞれその都度の時間ゲート中に生ずるパルスまたは時間
ゲート中に生ずるパルス休止期間だけを有効に接続する
ようにする。第4図において時間ゲート信号を発生する
論理結合回路と適正なタイミングで論理結合回路によつ
て作動準備されるPPM/PLM−パルス変換器とをま
とめてDexで示す。第2図の行11,12,13,1
4に示す形のパルスまたはパルス休止期間は、時間チヤ
ネルに固有なデマルチプレクサーパルス変換回路Dex
を介して、有利にはクロツク周波数位置に減衰極を有す
る低域フイルタDemに供給され、低域フイルタDem
からもとの復調信号が生ずる。更にこの信号を、それぞ
れ後置接続されたビデオ増幅器を介してチヤネルに固有
の出力側Al,a2,a3,a4に供給できる。
第1図は本発明による時分割多重方式の時分割多重フレ
ーム内の位相変調されたパルスとパルス休止期間との位
置を示す線図、第2図は本発明による時分割多重方式で
生ずる作動状態または信号波形を示す線図、第3図は本
発明に供する送信側の変調器一およびマルチプレクサー
回路の実施例を示すブロツク図、第4図は本発明に供す
る受信側のデマルチプレクサ一卦よび復調器一回路の実
施例を示すプロツク図である。 G,GG・・・・・・クロツク発生器、J・・・・・・
積分回路、K・・・・・・比較器、A・・・・・・振幅
論理装置、Bf・・・・・・帯域フイルタ、V11・・
・・・・位相比較器、Dex・・・・・・デgマルチプ
レクサーパルス変換回路、Dem・・・・・・低域フイ
ルタ。
ーム内の位相変調されたパルスとパルス休止期間との位
置を示す線図、第2図は本発明による時分割多重方式で
生ずる作動状態または信号波形を示す線図、第3図は本
発明に供する送信側の変調器一およびマルチプレクサー
回路の実施例を示すブロツク図、第4図は本発明に供す
る受信側のデマルチプレクサ一卦よび復調器一回路の実
施例を示すプロツク図である。 G,GG・・・・・・クロツク発生器、J・・・・・・
積分回路、K・・・・・・比較器、A・・・・・・振幅
論理装置、Bf・・・・・・帯域フイルタ、V11・・
・・・・位相比較器、Dex・・・・・・デgマルチプ
レクサーパルス変換回路、Dem・・・・・・低域フイ
ルタ。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 同じ形および幅のパルスから成るパルス変調された
信号を時間的にまとめるようにした時分割多重方式にお
いて、その都度、それぞれのパルスフレームT_Rの一
方の部分期間中に時間チャネルK1・・・K4のうちの
当該部分K1、K2の信号をパルスとして伝送し、かつ
それぞれのパルスフレームT_Rの前記一方の部分期間
を除いた残りの部分期間中に時間チャネルK1・・・K
4のうちの残りの部分K3、K4の信号を、前記パルス
に相応する信号レベルを有する連続信号のパルス休止期
間として伝送するようにしたことを特徴とする時分割多
重方式。 2 同じ形および幅のパルスから成るパルス変調された
信号を時間的にまとめるようにした時分割多重方式にお
いて、その都度それぞれのパルスフレームT_Rの一方
の部分期間中に時間チャネルのうちの当該部分K1、K
2にパルス位相変調されたパルスを形成かつ伝送し、ま
たそれぞれのパルスフレームT_Rの前記一方の部分期
間を除いた残りの部分期間中に時間チャネルのうちの残
りの部分K3、K4に形成された、パルス位相変調され
たパルスを前記パルスの振幅に相応する振幅を有する連
続信号gから減算しかつその差信号を伝送することを特
徴とする時分割多重方式。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19792947770 DE2947770A1 (de) | 1979-11-27 | 1979-11-27 | Zeitmultiplexsystem |
DE29477701 | 1979-11-27 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
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